RANGKUMAN BAB 4 TENTANG METODE RESPONS SPEKTRUM UNTUK ANALISIS SEISMIK GEMPA Tugas VII (UAS) β Dinamika Struktur II (B)
Dosen pengampu:
Yoyok Setyo Hadiwidodo, S.T., M.T., Ph.D. Disusun oleh:
KELOMPOK 07 Dhimas Dwi K. R. Elyas Nur Fridayana Febrian Tegar W. Jamhari Hidayat B. M.
4313100034 4313100122 4313100124 4313100149
Jurusan Teknik Kelautan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2017
1
Contoh 4.1 (hal. 111) Perhatikan sistem SDOF dengan massa, m = 2 Γ 103 kg, kekakuan, k = 60 kN/m dan redaman, c = 0,44 kN.s/m. Dengan menggunakan spektrum respons El-Centro, gempa tahun 1940, hitung (a) Perpindahan relatif maksimum, (b) Base shear maksimum, dan (c) Energi regangan maksimum.
Jawaban Rasio frekuensi, waktu dan redaman alami dari sistem SDOF adalah ππππππ
π
ππ = βπ = β πππππ = π. ππ πππ
/π
ππππ ππ
π»π = π = π. ππ πππ π
π.ππππππ
π
π = πππ = π
πππππππ ππ.ππ
= π. ππ
Dari kurva spektrum respons El-Centro, gerakan tanah gempa 1940 untuk periode waktu 1,15 detik dan rasio redaman 0,02 adalah: Sd = 0.11147 m dan Sa = 3.321 m/s2 (a) Maksimum displacement π± π¦ππ± = ππ = πππ. ππ π¦π¦ atau π
π± π¦ππ± = πππ = π
π.πππ π.πππ
= π. πππππ π¦ = πππ. ππ π¦π¦
(b) Maksimum base shear ππ¦ππ± = π¦ππ = π π± πππ π± π. πππ = π. ππ π€π atau TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 2
ππ¦ππ± = π€π± π¦ππ± = πππ±πππ π±π. πππππ = π. πππ π€π (c) Maksimum strain energy π
π
ππ¦ππ± = π π€π± π¦ππ± π = π π± ππ π± πππ π± (π. πππππ)π = πππ. ππ π. π¦
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 3
Contoh 4.2 (hal. 112) Plot spektrum respons percepatan pseudo untuk akselerasi gempa yang dinyatakan sebagai berikut: Μ
π) = π, ππ π¬π’π§ (πππ) π±Μ π (π) = π±Μ π π¬π’π§(π
Jawaban Menggunakan analisis domain waktu (Integral Duhamel) π
π±(π) = β β« π‘ (π β π)π±Μ π (π)ππ π
Dimana, πβπππ (πβπ) π‘(π β π) = π¬π’π§(ππ π) ππ Μ
π) π±Μ π (π) = π±Μ π π¬π’π§(π Mengintegrasikan, π±(π) =
π±Μ π π Μ
π) β π) π¬π’π§((π π π π ππ (π β π ) + (πππ)π Μ
π
πππ
Dimana π = π dan π = πππ§βπ (πβππ ) π
Spektrum displacement diberikan oleh
Spektrum percepatan Pseudo diberikan oleh
Spektrum respons yang dibutuhkan diplot pada gambar bawah untuk rasio redaman 2%, 5%, dan 10%.
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 4
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 5
Contoh 4.3 (hal. 114) Plot respons spektrum akselerasi pseudo dari gerakan tanah diberikan oleh dimana βΞ΄β adalah fungsi delta Dirac. Asumsi durasi percepatan sebesar 30 detik.
Jawaban Menggunakan integral Duhamel, displacement dari sistem adalah (i.e. persamaan
Duhamel
), π
π±(π) = β β« π
πβπππ (πβπ) π¬π’π§ππ (π β π)ππ π
(π β π)ππ ππ
= βππ [ =β
πβπππ (πβπ) π¬π’π§ ππ (π β π)] ππ π=π
ππ βππ (πβπ) π π π¬π’π§ ππ (π β π) ππ
Untuk displacement maksimal
π=β
ππ [βπππ πβπππ(πβπ) π¬π’π§ ππ (π β π) + πβπππ (πβπ) ππ ππ¨π¬ππ (π β π)] ππ
π = βππ πβπππ (πβπ) [βπππ π¬π’π§ ππ (π β π) + ππ ππ¨π¬ππ (π β π)] βπππ π¬π’π§ (π β π) + ππ ππ¨π¬ππ (π β π) = π πππ§ ππ (π β π) =
βπ β ππ ππ = πππ π
Sehingga, waktu tm pada displacement maksimum terjadi adalah ππ (π π¦ β π) = πππ§βπ (
βπ β ππ ) π
dan tersirat dari gambar bawah bahwa, π¬π’π§(ππ (π π¦ β π)) = βπ β ππ
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 6
displacement maksimal akan diberikan oleh π± π¦ππ± = β =β
ππ βππ (π βπ) π π π¦ π¬π’π§ ππ (π π¦ β π) ππ
βπ β ππ ππ π πππ [βπππ πππβπ ( )] Γβπ β ππ ππ
ππ
π
subtitusi untuk ππ = ππ βπ β ππ dan sederhanakan π± π¦ππ± = β
βπ β ππ ππ π ππ±π© [β πππ§βπ ( )] ππ π βπ β ππ
Spektrum displacement diberikan oleh ππ = |π± π¦ππ± | = β
βπ β ππ ππ π ππ±π© [β πππ§βπ ( )] ππ π βπ β ππ
Spektrum percepatan Paeudo diekspresikan sebagai ππ©π = ππ π ππ ππ©π = ππ ππ ππ±π© [β
π βπ β ππ
πππ§βπ (
βπ β ππ )] π
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 7
Contoh 4.4 (hal. 121) Bangunan berlantai dua dimodelkan sebagai sistem 2 Derajat Kebebasan dan lantai yang kaku seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah. Tentukan displacement maksimum lantai atas dan geser pada dasar karena El-Centro, gerakan tanah gempa 1940 menggunakan metode spektrum respons. Ambil kekakuan antar lantai, k = 197.392 Γ 103 N/m dan massa lantai, m = 2500 kg dan rasio redaman 2%.
Jawaban Massa tiap-tiap lantai, m = 2500 kg and kekakuan, k = 197.392 kN/m sehingga, ππ€ Matrix kekakuan = [π€] = [ βπ€
βπ€ ] π€
ππππ matrix massa = [π¦] = [ π
π ] ππππ
Dan
Gunakan eigen values dan eigen vector menggunakan persamaan berikut, {[π€] β πππ’ [π¦]}ππ’ = π, π’ = π, π, π, β¦ . , π§ πππ|{[π€] β πππ’ [π¦]}| = π , nilai eigen dan vector eigen dapat diperoleh sebagi berikut ο·1 = 6.283 rad/sec dan ο·2 =12.566 rad/sec. [ππ ] = [π. π] , dan [ππ ] = [βπ] π π
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 8
Faktor partisipasi modal diberikan oleh {ππ’ }π {π¦}{π«} πͺπ’ = {ππ’ }π {π¦}{ππ’ } π π [π. π π] [ππππ ]{ } {ππ }π {π¦}{π«} π = π. ππ π ππππ πͺπ = = ππππ π π. π {ππ }π {π¦}{ππ } [ ][ ] π. π π] [ π ππππ π Demikian pula π π [βπ π] [ππππ ]{ } {ππ }π» {π}{π} π = βπ. πππ π ππππ πͺπ = = βπ ππππ π {ππ }π» {π}{ππ } [ ][ ] βπ π] [ π ππππ π Respon Mode Pertama ππ ππ ππ = = = π π¬ππ ππ π. πππ π = π. ππ Dari spektrum respons, πππ = π. ππ
π¦ π¬π
dan πππ = π. πππ π¦
Displacement lantai atas
= πͺπ Γπππ ΓπΊπ
π = π. πππΓπΓπ. πππ = π. πππ π¦
Tegangan geser dasar = ππ€ Γπππ Γ πͺπ ΓπΊπ
π = πΓπππ. πππΓπππ Γπ. πΓπ. ππΓπ. πππ = ππ. ππ π€π Respon Mode Kedua ππ ππ ππ = = = π. π π¬ππ ππ ππ. πππ π = π. ππ Dari spektrum respons, π¦
πππ = ππ. πππ π¬π dan πππ = π. πππππ π¦ Displacement lantai atas
= πͺπ Γπππ ΓπΊπ
π = βπ. πππ ΓπΓπ. πππππ = βπ. ππππ π
Tegangan geser dasar = ππ€ Γπππ Γ πͺπ ΓπΊπ
π = πππ. πππΓπππ ΓπΓβπ. πππΓπ. πππππ = βπ. πππ π€π TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 9
Mode
Displacement lantai atas (m)
Geser dasar (kN)
1
0.204
40.16
2
-0.0214
-8.652
SRSS
0.2052
41.08
Respon eksak
0.202
40.72
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 10
Contoh 4.5 (hal. 124) Sebuah struktur industri dimodelkan dengan sistem 2-DOF yang ditunjukkan pada gambar bawah. Tentukan lateral displacement, base shear, dan base moment dari struktur berdasarkan El-Centro, gerakan tanah gempa tahun 1940 menggunakan metode respons spektrum dengan El =80 Γ 103 Nm2, L= 2 m, m1= 100 kg, dan m2= 200 kg.
Jawaban Diberikan massa, m1 = 100 kg, m2= 200 kg, L = 2 m, EI = 80x103 Nm2 Matriks kekakuan dan matriks massa dari sistem MDOF di atas adalah
Cari eigen values dan eigen vector menggunakan persamaan berikut, {[π€] β πππ’ [π¦]}ππ’ = π, π’ = π, π, π, β¦ . , π§ πππ|{[π€] β πππ’ [π¦]}| = π Keterangan, ο·i2= nilai eigen pada mode ke ith Οi = nilai vektor eigen atau mode shape pada mode ke ith ο·i = frekuensi natural pada mode ke ith ο·1 = 5.4925 rad/s; ο·2 = 16.856 rad/s
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 11
Faktor partisipasi modal
Respons 1st Mode
Dari kurva spektrum respons El-Centro pada gambar di atas,
Lateral Displacement
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 12
Gaya vektor
Base Shear = 210.15 N Base Moment = 2 x (210.15+324.3) = 1068.9 Nm
Respons 2nd Mode
Dari kurva spektrum respons El-Centro pada gambar di atas,
Lateral Displacement
Gaya vektor
Base Shear = 2272 N Base moment = 2 x (2272 β 981.6) = 2580.8 Nm
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 13
Puncak Respons menggunakan aturan kombinasi metode SRSS (Square Root of Sum Squares) dan CQC (Complete Quadratic Combination) dirangkum di bawah ini dari keseluruhan perhitungan di atas: Lateral Displacement (mm)
Base Shear (N)
Base Moment (N.m)
Mode 1
23
210.15
1068.9
Mode 2
26.9
2272
2580.8
SRSS
35.4
2281.7
2793.4
CQC
35.5
2290
2798
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 14
Contoh 4.6 (hal. 127) Sebuah sistem 2-DOF mengalami gempa eksitasi dengan respons spektrum di bawah ini. Kekakuan lentur, EI = 106 Nm2 dan L = 2 m. Masing-masing massa 10kg. Tentukan maksimum displacement dan base shear pada lantai atas dengan 2% redaman di tiap getaran.
Jawaban Diberikan, EI = 106 Nm2 , m = 100kg dan L = 2m. Matriks fleksibilitas struktur
Matriks stiffness
Eigen values dan eigen vector
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 15
Dengan
Maka,
Ketika menyubstitusi Ξ», frekuensi natural dari sistem akan menjadi Ο1 = 20.64 rad/sec : T1 = 0.3044 sec Ο2 = 137.33 rad/sec : T2 = 0.04575 sec Ketika
menyubstitusi,
Ο2
ke
dalam
persamaan
{[π€] β πππ’ [π¦]}ππ’ = π, π’ =
π, π, π, β¦ . , π§ β πππ|{[π€] β πππ’ [π¦]}| = π, dalam persamaan eigen vector didapatkan
Faktor partisipasi modal
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 16
Respons 1st Mode T1 = 0.3044sec Dari kurva respons spektrum
Base Shear = (100 + 312.04) 0.383 x 0.298 x 9.81 = 461.34N Respons 2nd Mode T2 = 0.04575sec Dari respons spektrum
Base shear = 100 x 0.68 x 0.616 x 0.138 x 9.81 = 56.7N Respons terakhir dari Metode SRSS Top mass displacement = 8.2 x 10-3m Base Shear = 464.8 N
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 17
Contoh 4.7 (hal. 130) Bangunan bertingkat tiga dimodelkan sebagai sistem 3-DOF dan lantai yang kaku seperti yang ditunjukkan pada gambar bawah. Tentukan pemindahan maksimum lantai atas dan dasar geser karena El-Centro, gerakan tanah gempa tahun 1940 menggunakan metode spektrum respons. Ambillah kekakuan lateral lantai dua lantai yaitu k1 = k2 = k3 = 16357.5 x 103 N/m dan massa lantai m1 = m2 = 10000 kg dan m3 = 5000 kg.
Jawaban Matriks massa dari struktur π¦π [π¦] = [ π π
π π¦π π
π πππππ π π π ]=[ π πππππ π ] π¦π π π πππππ
Serta matriks kekakuan struktur π€π + π€π [π€] = [ βπ€ π π
βπ€ π π€π + π€π βπ€ π
π πππππ βπ€ π ] [βπππππ. π π€π π
βπππππ. π πππππ βπππππ. π
π βπππππ. π] πππππ. π
Kemudian mencari eigen value dan eigen vector dengan persamaan berikut, {[π€] β πππ’ [π¦]}ππ’ = π, π’ = π, π, π, β¦ . , π§ πππ|{[π€] β πππ’ [π¦]}| = π Keterangan, ο·i2= nilai eigen pada mode ke ith Οi = nilai vektor eigen atau mode shape pada mode ke ith ο·i = frekuensi natural pada mode ke ith
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 18
π βπ πππ |πππππ. ππ±πππ [βπ π β ππ π βπ
π π π ] β π π±ππππ [ π π πβπ π
π π π
π π]| = π π
ππ π±ππππ πππππ. π π± πππ (π β ππ)[(π β ππ)(π β π) β π] + [βπ + π] = π π=
(π β ππ)[π β ππ β ππ + πππ β π] β π + π = π π β ππ[πππ β ππ + π] + π β π = π πππ β ππ + π β πππ + ππ + π β π = π βπππ β ππππ β ππ + π = π ππ = π. πππ;
ππ = π;
ππ = π. πππ
Menyiratkan bahwa, Ο1= 20.937 rad/s; Ο2= 57.2 rad/s; Ο3=78.13 rad/s kemudian, persamaan karakteristik pengganti π2 For 1st Mode πππ π β πππ. πππ βπ π [ ] [πππ ] = π βπ π β πππ. πππ βπ π βπ π β π. πππ πππ Mengasumsikan πππ = π, 2 β 2 x 0.134=πππ πππ =1.732 dan πππ =2.0 π {ππ } = {π. πππ} π. π For 2nd Mode πβπ [ βπ π
βπ πβπ βπ
πππ π βπ ] [πππ ] = π π β π πππ
π {ππ } = {π} π For 3rd Mode π β π π± π. πππ βπ [ βπ π β π π± π. πππ π βπ
πππ π ] [πππ ] = π βπ π β π. πππ πππ
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 19
π {ππ } = {βπ. πππ} π. π π Pengaruh faktor koefisien adalah sebagaimana berikut: {π} = {π} π Faktor partisipasi modal {π }π {π¦}{π«}
πͺπ = {π π}π {π¦}{π} = π
π π.πππ π] π± ππππ[π π π π [π π.πππ π] π± ππππ[π π π π [π
π π π π π][π] π π π π π π][π.πππ] π π
πͺπ = π. πππ begitu juga dengan, πͺπ =
{ππ }π {π¦}{π«} = π. πππ {ππ }π {π¦}{π}
πͺπ =
{ππ }π {π¦}{π«} = π. πππ {ππ }π {π¦}{π}
Respons 1st Mode ππ
ππ
ππ = π = ππ.πππ = π. ππ π¬ππ π
ππ = π. ππ Dari spektrum respons diketahui, πππ = π. πππππ Displacement lantai atas
= πͺπ π± πππ π± πππ = π π± π. πππ π± π. πππππ = 0.0236 m
Base shear
= π€ π± πππ π± πͺπ π± πππ = ππ. πππ π± πππ x 1 x 0.622 x 0.01902 = 193 kN
Respons 2nd Mode ππ
ππ = ππ,.π = π. ππ π¬ππ ππ = π. ππ Dari spektrum respons diketahui, πππ = π. πππππ π¦ Displacement lantai atas
= πͺπ π± πππ π± πππ = π π± π. πππ π± π. πππππ = 0.0236 m
Base shear
= π€ π± πππ π± πͺπ π± πππ = ππ. πππ π± πππ x 1 x 0.333 x 0.00231 = 12.58 kN TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 20
Respons 3rd Mode ππ
ππ = ππ.ππ = π. ππ π¬ππ ππ = π. ππ Dari spektrum respons diketahui, πππ = π. ππ π± ππβπ π¦ Displacement lantai atas
= πͺπ π± πππ π± πππ = π π± π. πππ π± π. ππ π± ππβπ = 8.793 x 10-3 m
Base shear
= π€ π± πππ π± πͺπ π± πππ = ππ. πππ π± πππ x 1 x 0.045 x π. ππ π± ππβπ = 0.719 kN
Mode
Top floor displacement (mm)
Base shear (kN)
1
23.6
193
2
-0.769
12.58
3
0.0879
0.719
SRSS
23.6
193.41
Exact Response (from time history analysis)
23.4
196.4
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 21
Contoh 4.7 (hal. 142) Bangunan RC dengan delapan lantai akan dibangun di daerah Zona Gempa ke IV yang memiliki tanah yang keras. Dimensi rencana bangunan adalah 15 m x 20 m dengan tinggi 3.6 m. Tentukan dasar gaya geser sesuai kode IS: 1893-2002 (Bagian 1). Gunakan pendekatan seismic coefficient dan response spectrum. Ambillah kekakuan lateral lantai antar lantai misal k1 = k2 = k3 = k4 = 671.52Γ106 N/m dan k5 = k6 = k7 = k8 = 335.76Γ106 N/m. Beban pada lantai diambil dengan data berikut: Location
Self Wight + Dead Load (kN/m2)
Live Load (kN/m2)
Roof
5
1.5
Floors
10
4
Jawaban Faktor zona, Z = 0.24 [Tabel 2 IS 1893 (part 1): 2002] Faktor kepentingan, I = 1.0 [Tabel 6 IS 1893 (part 1): 2002] Faktor reduksi respons, R = 3 [Tabel 7 IS 1893 (part 1): 2002] Berat seismik bangunan [Clause 7.3.1 IS 1893 (part 1): 2002] Berat seismik atap = 15 x 20 x 5 = 1500 kN Berat seismik tiap lantai
= Dead load + Sebagian kecil dari beban yang dikenakan = 15 x 20 x 10 + 0.5 x (15 x 20 x 4) = 3600 kN
Total berat seismik bangunan, W = 1500 + 7 x 3600 = 26700 kN (A) Analisis dengan Metode Koefisien Seismik Pokok periode natural, Ta = 0.075h0.75 = 0.075Γ (3.6Γ8)0.75 = 0.9324 sec Spektrum percepatan, Sa/g = 1/Ta = 1/0.9324 = 1.0725 Koefisien desain horizontal seismik, ππ‘ =
π π± π π± ππ π. ππ π± π. π π± (π. ππππ π± π. ππ) = = π. ππππ ππ±ππ±π π π± π π± π. ππ
Total base shear diberikan dengan, Vb = Ah Γ W = 0.0429 Γ 26700 = 1145.42 kN Hasil perhitungan gaya lateral dengan persamaan distribusi gaya desain, πΎπ πππ πΈπ = π βπ=π πΎπ πππ Keterangan, TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 22
Qi = desain gaya lateral pada lantai ke ith Wi = berat seismik pada lantai ke ith hi = tinggi pada lantai ke ith yang diukur dari lantai dasar n = jumlah lantai di gedung adalah jumlah tingkat di mana massa berada ditampilkan pada tabel berikut ini untuk hasil perhitungannya: Floor/Roof
hi (m)
Wi (kN)
Wihi2/Ξ£Wjhj2
Qi (kN)
Base Shear (kN)
Roof 7 6 5 4 3 2 1
28.8 25.2 21.6 18 14.4 10.8 7.2 3.6
1500 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
0.16 0.294 0.216 0.15 0.096 0.054 0.024 0.006
183.27 336.75 247.41 171.81 109.96 61.85 27.49 6.87
183.27 520.02 767.43 939.25 1049.21 1111.06 1138.55 1145.42
(B) Analisis dengan Metode Respons Spektrum Matriks kekakuan (N/m) pada bangunan adalah,
Matriks massa (kg) pada bangunan adalah,
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 23
Mode-shapes dan frekuensi pada bangunan didapatkan melalui persamaan undamped eigen values dan eigen vector untuk sistem MDOF, {[π€] β πππ’ [π¦]}ππ’ = π, π’ = π, π, π, β¦ . , π§ πππ|{[π€] β πππ’ [π¦]}| = π Keterangan, ο·i2= nilai eigen pada mode ke ith Οi = nilai vektor eigen atau mode shape pada mode ke ith ο·i = frekuensi natural pada mode ke ith ditampilkan pada tabel berikut ini untul hasil perhitugannya:
sehingga,
Periode waktunya diberikan sebagai berikut,
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 24
Faktor modal participation dengan menggunakan persamaan, βπ§π’=π ππ’ ππ’π€ ππ€ = π§ βπ’=π ππ’ πππ’π€ dan berikut hasilnya,
Koefisien seismik horizontal, Ak pada mode ke kth dihitung dengan,
Matriks desain beban atau gaya lateral pada lantai ith dengan mode ke kth (ie. Qik = AkΟikpkWi) diberikan sebagai berikut,
Matriks tingkat gaya geser pada tiap mode dengan persamaan Vik = βnj=i+1 Qik diberikan sebagai berikut,
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 25
Modal combination rules (metode SRSS) diterapkan untuk mendapatkan tingkat gaya geser diberikan sebagai berikut,
Gaya lateral kemudian kembali diperhitungkan dengan tingkat gaya geser. Contohnya seperti Qroof = Vroof dan Q7 = V7 β Vroof identik dengan Q6 = V6 β V7 dan seterusnya.
Sehingga didapatkan total gaya geser pada dasar untuk struktur yang ditopang didapatkan sebagai berikut, = 138.97 + 280.39 + 202.52 + 141.6 + 104.4 + 108.1 + 94.9 + 60.4 = 1131.26 kN Sejak perhitungan gaya geser pada dasar di atas kurang dari yang didapatkan dengan menggunakan metode koefisien seismik sebelumnya (i.e. 1145.42 kN), oleh karena itu, berdasarkan pada Clause 7.8.3 IS 1893 (part 1): 2002, perhitungan gaya geser patut dikalikan dengan faktornya sebagaimana berikut, TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 26
ππππ. ππ = π. ππππ ππππ. ππ Hasil perhitungan gaya lateral dan tingkat gesernya yang benar adalah,
Berikut ini adalah perbandingan hasil dari dua metode untuk mencari nilai gaya lateral dan gaya gesernya,
Floor/Roof Roof 7 6 5 4 3 2 1
Seismic Coefficient Method Qi (kN) Vi (kN) 183.27 183.27 336.75 520.02 247.41 767.43 171.81 939.25 109.96 1049.21 61.85 1111.06 27.49 1138.55 6.87 1145.42
Response Spectrum Method Qi (kN) Vi (kN) 140.70 140.71 283.89 424.50 205.05 629.55 143.37 772.93 105.70 878.66 109.45 988.09 96.08 1084.22 61.16 1145.40
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 27
REFERENSI Jangid, R. S. (t.thn.). NPTEL Civil Engineering - Introduction to Earthquake Engineering. Dipetik May 29, 2017, dari National Programme on Technology Enhanced Learning (NPTEL): http://nptel.ac.in/courses/105101004/4
TUGAS VII β Rangkuman Metode Respons Spektrum| 28