STRUKTUR BETON 1 ANALISA BALOK BB TUL TUNGGAL AKIBAT BEBAN LENTUR#balokbeton#tulangantunggal#lentur

00:38:23
https://www.youtube.com/watch?v=r4vLYmgiLEE

Summary

TLDRVideo iki mbahas babagan kekuatan balok beton bertulang persegi kanthi tulangan tunggal. Dijelasake bab metode desain balok menganggΓ© metode Ultimate utawa metode kekuatan, teori lentur, distribusi beban, lan aspek kritis liyane kanggo nganalisis penampang balok. Diskusi uga kalebu faktor beban lan kombinasi beban sing penting kanggo njamin kekuatan lan kestabilan beton. Analisis nyakup tegangan maksimum, zona transisi, lan syarat peraturan sing kudu dicermati. Penerapan faktor reduksi uga penting supaya bisa njamin keamanan struktur.

Takeaways

  • πŸ” Metode desain balok nganggo pendekatan Ultimate untuk kekuatan maksimal.
  • 🧱 Beton lemah terhadap tarik, mbutuhake tulangan baja bawah.
  • πŸ“ Asumsi desain akeh, kalebu tegangan baja lan beton padha.
  • πŸ”„ Faktor reduksi penting kanggo ngurangi risiko gagal struktur.
  • πŸ“ Analisis penampang kaya tegangan lan regangan kudu dipertimbangake.
  • βš–οΈ Kondisi seimbang dicapai yen tegangan maksimal ing beton lan baja bebarengan.
  • πŸ”— Zona transisi antara dominasi tekan lan tarik nek penampang berubah.
  • πŸ’‘ Kombinasi beban kayata gempa lan angin kritis kanggo desain.
  • 🎯 Konsep aksi reaksi penting kanggo distribusi beban beton.
  • πŸ“ Regangan maksimal ora kena kurang saka nilai minimum kanggo menghindari kerapuhan.

Timeline

  • 00:00:00 - 00:05:00

    Pembuka pertemuan babagan desain balok beton bertulang, metode sing digunakake, lan analisis kapasitas momen.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    Diskusi babagan metode desain sing digunakake yaiku metode Ultimate lan penjelasan babagan aksi gaya lan reaksi balok beton bertulang.

  • 00:10:00 - 00:15:00

    Penjelasan asumsi-asumsi perencanaan beton bertulang, kalebu sifat tegangannya, modulus elastisitas, kondisi penampang, lan bentuk distribusi tegangan.

  • 00:15:00 - 00:20:00

    Analisis gambaran balok persegi sing dibebani, tindakan dan reaksi, serta pembagian zona tekanan dan zona tarik.

  • 00:20:00 - 00:25:00

    Ketentuan perencanaan beton bertulang, tegangan maksimum, jenis penampang, lan zona transisi. Deskripsi dominan tekan lan dominan tarik.

  • 00:25:00 - 00:30:00

    Konsep kapasitas momen nominal, kondisi regangan seimbang, lan cara menghitung momen pelemahan.

  • 00:30:00 - 00:38:23

    Faktor reduksi kekuatan, zona tekanan lan tarik balok, koreksi tegangan, serta kombinasi beban sesuai SNI.

Show more

Mind Map

Video Q&A

  • Apa metode yang digunakan untuk desain balok beton bertulang?

    Metode Ultimate atau metode kekuatan terakhir digunakan dalam desain balok beton bertulang.

  • Apa asumsi utama dalam perencanaan balok beton bertulang?

    Asumsi meliputi bahwa tegangan pada beton dan tulangan baja adalah sama, modulus elastisitas baja konstan, dan kuat tarik beton diabaikan.

  • Apakah ada faktor reduksi dalam analisis balok beton?

    Ya, faktor produksi atau reduksi digunakan untuk mengoreksi kekuatan nominal elemen struktur.

  • Apa saja metode analisis yang dibahas dalam video ini?

    Metode analisis kapasitas momen nominal, analisa penampang dan faktor reduksi kekuatan.

  • Bagaimana letak tulangan memengaruhi kekuatan balok beton?

    Letak tulangan tarik dan tekan pada balok beton digunakan untuk mendistribusikan beban dan mengatasi gaya tarik akibat lentur.

  • Apa yang dimaksud dengan kondisi seimbang?

    Pada kondisi seimbang, tegangan maksimum beton dan baja terjadi bersamaan pada beban maksimum.

  • Bagaimana faktor reduksi mempengaruhi analisis struktur beton?

    Faktor produksi bergantung pada jenis beban seperti geser, tekan, atau tarik, dan dapat memengaruhi perencanaan struktur beton.

  • Bagaimana konsep dasar analisis kekuatan balok beton bertulang?

    Menggunakan teori aksi dan reaksi serta analisa distribusi tegangan untuk memastikan stabilitas dan kekuatan struktur.

  • Apa yang dimaksud dengan zona transisi dalam penampang balok?

    Zona transisi terjadi ketika nilai regangan baja berada di antara dominasi tekan dan tarik.

  • Mengapa kombinasi beban penting dalam perencanaan struktur beton?

    Perencanaan struktur beton harus mempertimbangkan faktor kombinasi beban seperti angin dan gempa untuk memastikan ketahanan dan kestabilannya.

View more video summaries

Get instant access to free YouTube video summaries powered by AI!
Subtitles
id
Auto Scroll:
  • 00:00:00
    Hai Oke selamat malam teman-teman kita
  • 00:00:03
    masuk di pembahasan Rasul kebetulan satu
  • 00:00:05
    di pertemuan kedua mengenai konsep
  • 00:00:08
    kekuatan balok beton bertulang itu boleh
  • 00:00:10
    persegi dengan tulangan Tunggal ya Jadi
  • 00:00:12
    kita tinjau terhadap lentur
  • 00:00:17
    eh teman-teman boleh jika berkenan untuk
  • 00:00:20
    revised dangerous tadi CB sensible in
  • 00:00:23
    Civil engineering channel dengan sendiri
  • 00:00:26
    nah
  • 00:00:27
    bagian ketemu deh bencananya kemudian
  • 00:00:32
    jika sudah menonton boleh sampai selesai
  • 00:00:35
    siap berikan like kemudian subscribe
  • 00:00:40
    Hai Terus mungkin bola dinyatakan
  • 00:00:41
    lonceng Adam kemudian jika berkenan
  • 00:00:45
    isyarat
  • 00:00:46
    baik itu perkenalan kita mempertambah
  • 00:00:49
    kita lihat gajian dulu struktur beton
  • 00:00:51
    satu materi kajian kita yang pertama
  • 00:00:54
    metode desain balok beton bertulang
  • 00:00:55
    Bagaimana caranya atau metode ini ya
  • 00:00:58
    yang dipakai kemudian analisa dasar
  • 00:01:01
    penampang balok persegi
  • 00:01:03
    beton bertulang akibat lenturin kita
  • 00:01:05
    tinjau kemudian yang ketiga analisa
  • 00:01:08
    kapasitas momen nominal balok
  • 00:01:11
    bagaimana nanti kemudian faktor reduksi
  • 00:01:13
    kekuatan dan yang berikutnya adalah kuat
  • 00:01:17
    perlu rencananya jadi nanti bagaimana
  • 00:01:19
    load combination
  • 00:01:21
    kita tinjau disini dengan
  • 00:01:24
    halo ah yang 2013 ya
  • 00:01:28
    ah Apa namanya nanti kita lihat ya
  • 00:01:32
    kemudian soal dan pembahasan baik kita
  • 00:01:36
    masuk yang pertama topik kita metode
  • 00:01:39
    desain balok beton bertulang nya
  • 00:01:42
    Nah dalam proses untuk desain ini kita
  • 00:01:46
    super untuk balok ya ya desain balok
  • 00:01:49
    beton bertulang Nikita menggunakan
  • 00:01:51
    metode kekuatan atau Strange design
  • 00:01:54
    method atau lebih dikenal dengan metode
  • 00:01:57
    Ultimate jadi bagaimana kalau misalkan
  • 00:02:00
    kita ditanya bagaimana kita merencanakan
  • 00:02:02
    untuk ke desain balok beton bertulang
  • 00:02:04
    yaitu pertama yang biasa umum kita kenal
  • 00:02:08
    adalah metode Ultimate ya bagaimana
  • 00:02:12
    balok yang dibebani nanti kita lihat
  • 00:02:16
    akan menerima apa aksi gaya dari luar
  • 00:02:19
    kemudian balok kita akan menahan nafsu
  • 00:02:21
    dari luar seberapa kuat daripada Oh maaf
  • 00:02:27
    yo Come nominal yang dimiliki oleh baru
  • 00:02:29
    untuk menahan daripada multimedia
  • 00:02:32
    nah asumsi dalam perencanaan kita di
  • 00:02:35
    sini ada beberapa ya yang pertama
  • 00:02:37
    tegangannya terjadi pada betonan
  • 00:02:39
    tulangan baja adalah sama demi kita
  • 00:02:41
    harapkan artinya
  • 00:02:44
    epsilon cuma atau kuat tekan maksimum
  • 00:02:48
    dari beton harus sama dengan option khas
  • 00:02:50
    dari baja Kemudian yang kedua dengan
  • 00:02:53
    pada beton bor beton harus berbanding
  • 00:02:55
    lurus terhadap jarak ke sumbu Netral nya
  • 00:02:58
    ya Jadi ini harus sifatnya
  • 00:03:01
    ini ya kemudian ketiga modulus
  • 00:03:04
    elastisitas baja atau SD kita ini adalah
  • 00:03:07
    sama dengan 200.000 mph dan tegangannya
  • 00:03:10
    ditimbulkan pada tulangan baja Dalam
  • 00:03:12
    daerah elastis sama nilainya dengan
  • 00:03:15
    regangan dikalikan dengan
  • 00:03:18
    apa namanya
  • 00:03:20
    Hai kalau
  • 00:03:23
    the same same apa namanya akhirnya ya
  • 00:03:26
    sekali dengan esnya
  • 00:03:29
    ya atau es = Sigma dibagi dengan ini ini
  • 00:03:34
    tegangannya
  • 00:03:36
    nah kemudian yang keempat penampang
  • 00:03:38
    datar akan tetap data setelah terjadi
  • 00:03:41
    lentur Dan harapannya seperi kita
  • 00:03:43
    mendapatkan kestabilan yang ke
  • 00:03:46
    berikutnya yang kelima kuat tarik dari
  • 00:03:50
    beton diabaikan kemudian yang keenam
  • 00:03:53
    kondisi keruntuhan tegangan maksimum
  • 00:03:55
    terjadi pada serat tekan beton terluar
  • 00:03:58
    besarnya adalah sama dengan ini ya
  • 00:04:02
    cache ini bukan ini epsilon ya tegangan
  • 00:04:05
    DC = 0,0 tiket kemudian yang terakhir
  • 00:04:10
    yang ketujuh untuk perhitungan kuat
  • 00:04:12
    rencana ya bentuk dari distribusi
  • 00:04:14
    tegangan tekan beton disebutkan berupa
  • 00:04:17
    persegi empat jadi Nissin kita akan buat
  • 00:04:19
    pendekatannya dari kalau parabolic
  • 00:04:22
    menjadi persegi empat janin sesuai
  • 00:04:23
    dengan SNI ini tadi saya bilang SNI 2847
  • 00:04:27
    2013 sekarang sudah yang 2019 ya pasal
  • 00:04:31
    10 26 jadi temen-temen bisa lihat ini
  • 00:04:35
    dan mungkin 2019-2 tidak terlalu
  • 00:04:37
    perbedaannya terlalu jauh
  • 00:04:40
    kemudian
  • 00:04:42
    kalau kita lihat konsepnya sendiri
  • 00:04:44
    teman-teman bagaimana suatu balok
  • 00:04:47
    persegi diberikan ada penamaanya beban
  • 00:04:51
    yang bekerja bukan merata ya
  • 00:04:54
    sebagai beban lentur dengan peletakan
  • 00:04:57
    sendi-sendi ya di sini ada tulangan
  • 00:05:00
    tarik yang ditambahkan Bagaimana waktu
  • 00:05:01
    ada beban merata yang bekerja akan
  • 00:05:04
    berdampak ya karena aksi dan reaksi
  • 00:05:07
    makan ada aksi ada reaksi sore ada aksi
  • 00:05:10
    akan ada reaksi jadi ada aksi-aksi dari
  • 00:05:14
    beban luar makan ada reaksi daripada
  • 00:05:16
    bahan kita bahan kita di sini ada beton
  • 00:05:19
    dan tulangan beton atau baja sehingga
  • 00:05:21
    apa
  • 00:05:23
    Hai semuanya reaksi akan terjadi atau
  • 00:05:26
    beban ini akan memberikan reaksi
  • 00:05:28
    terhadap balok kita akan seperti ini
  • 00:05:31
    yang akan melengkungnya dimana Sisi yang
  • 00:05:34
    atas ini adalah Sisi serat tertekan dari
  • 00:05:38
    balok kita dibawahnya serat tertarik kan
  • 00:05:42
    kita pelajari sebelumnya bahwa beton itu
  • 00:05:44
    sangat-sangat apa namanya lemah sekali
  • 00:05:48
    untuk menahan tarik sehingga di area
  • 00:05:51
    bawah gimana daerah perlemahan daripada
  • 00:05:54
    Balok itu kita berikan dan portman ya
  • 00:05:56
    jadi perkuatan baja disini Dimana disini
  • 00:06:00
    adalah sumbu Netral tegangan-regangan
  • 00:06:02
    nya sama dengan nol
  • 00:06:05
    ini balok yang mengalami lenturnya jadi
  • 00:06:09
    kita bisa bayangkan ini yah jadi apa
  • 00:06:11
    namanya
  • 00:06:12
    [Musik]
  • 00:06:14
    ingat bawang untuk beban ini supaya dia
  • 00:06:17
    noh atau dia seimbang harus ditahan
  • 00:06:20
    dengan harus sama ya aksi hal cuma
  • 00:06:23
    dengan reaksi
  • 00:06:27
    berikutnya kita lihat analisa regangan
  • 00:06:29
    yang pertama Asy'ari dengan pada balok
  • 00:06:32
    persegi kebetulan kita kalau kita lihat
  • 00:06:34
    disini
  • 00:06:35
    diagramnya ya saya punya balok seperti
  • 00:06:37
    ini dimana disini tulangan bawahnya
  • 00:06:39
    tulangan tarik
  • 00:06:41
    asba7 jarak lebar daripada baloknya dan
  • 00:06:45
    isinya dan nilai c-nya terhadap sumbu
  • 00:06:48
    Netral nya ya
  • 00:06:49
    dan di sini ada D jarak dari surat atas
  • 00:06:53
    ke tulangannya Nah kita lihat di sini
  • 00:06:57
    konsepnya tadi dibilang
  • 00:06:59
    apa namanya perbandingannya akan
  • 00:07:02
    membentuk ke-10 bandingan ini Arya
  • 00:07:05
    antara ah reptil Once = 0,0 3 di
  • 00:07:10
    terserat Vaseline dididik tegangan
  • 00:07:13
    maksimum dan untuk baja
  • 00:07:15
    epsilon tehnya juga dalam kondisi
  • 00:07:18
    maksimum dimana disini nanti akan ada
  • 00:07:21
    apa nama jaraknya
  • 00:07:23
    Hai sembuh Netral Dede kurang cahaya
  • 00:07:25
    sedangkan Ini aja ini namanya yang merah
  • 00:07:29
    ini adalah zona yang tertekan serat atas
  • 00:07:32
    ya dan serat bawahnya adalah jurnal
  • 00:07:35
    tertarik Ya gimana Nilainya it atau
  • 00:07:38
    silondae ini sama dengan epsilon Deal
  • 00:07:40
    sama dengan FB dibagi dengan
  • 00:07:46
    Hai
  • 00:07:47
    nih diagram tegangan kemudian berikutnya
  • 00:07:50
    kita lihat ketentuan mengacu perencanaan
  • 00:07:53
    beton bertulang biasanya biasa tuh lima
  • 00:07:56
    pun beton prategang dalam SNI 2847
  • 00:07:59
    2013 pasal 10 2.3 dasarkan pada konsep
  • 00:08:04
    tegangan terjadi pada beton dan tulangan
  • 00:08:07
    baja jadi temen-temen bisa lihat nanti
  • 00:08:09
    di desain ini ya untuk Bagaimana account
  • 00:08:12
    tegangan yang terjadi antara beton dan
  • 00:08:14
    baja
  • 00:08:15
    nah secara umum ada tiga macam jenis
  • 00:08:18
    penampang yang dapat didefinisikan ya
  • 00:08:21
    yang pertama kondisi regangan seimbang
  • 00:08:24
    dimana disini adalah Balance trend
  • 00:08:26
    condition atau kondisi seimbang dimana
  • 00:08:29
    Apa namanya tegangan maksimum beton =
  • 00:08:33
    dengan tegangan yang terjadi di
  • 00:08:37
    bajaj
  • 00:08:39
    Kemudian yang kedua penampang dominan
  • 00:08:41
    atau dominan tekannya
  • 00:08:44
    disini compress in control section yang
  • 00:08:49
    ini kalau misalkan dominan tekan di sini
  • 00:08:52
    ada juga Istilah yang dipakai itu
  • 00:08:57
    istilahnya
  • 00:09:01
    beton kita mengalami karena dia tekan ya
  • 00:09:06
    mengalami over empus sedangkan tarik dia
  • 00:09:10
    under infus ini mungkin istilah-istilah
  • 00:09:12
    yang dipakai biasanya nah ini dominan
  • 00:09:17
    dengan
  • 00:09:20
    KMI dominan
  • 00:09:24
    Hai gendeng
  • 00:09:27
    yo
  • 00:09:28
    kenek new
  • 00:09:34
    kemudian aja dominan tekan dan dengan
  • 00:09:37
    tarif
  • 00:09:41
    Hai
  • 00:09:43
    ndak penampang yang lain berada diantara
  • 00:09:45
    penampang domain tekan dan dominan tarif
  • 00:09:47
    adalah zona transisi atau transisi nanti
  • 00:09:51
    kita lihat penampang gambarannya ya
  • 00:09:53
    dimana Disamping itu ditambahkan pula
  • 00:09:55
    tegangan tarik atau epsilon t pada kuat
  • 00:09:58
    nominal deretan sehingga tidak boleh
  • 00:10:00
    kurang dari
  • 00:10:01
    0,04 karena kalau misal kurang berarti
  • 00:10:04
    beton kita akan bersifat Getas Apabila
  • 00:10:07
    ada beban
  • 00:10:09
    apa namanya beton kita akan cenderung
  • 00:10:12
    mendadak untuk hancur untuk setiap
  • 00:10:15
    komponen struktur lentur tanpa uang
  • 00:10:17
    asing atau bila ada beban aksial tidak
  • 00:10:19
    boleh melebihi ini ini juga ada di SNI
  • 00:10:22
    nya nanti di pasalnya kita lihat di
  • 00:10:24
    belakang
  • 00:10:26
    kemudian
  • 00:10:28
    disini kita cek kondisi seimbang tadi
  • 00:10:32
    sudah dijelaskan sedikit bahwa apa
  • 00:10:35
    namanya
  • 00:10:36
    kondisi Mang adalah dimana tegangan pada
  • 00:10:39
    saat beban maksimum meregang Hai yang
  • 00:10:41
    terjadi beton harus sama dengan yang
  • 00:10:45
    dibaca atau pegangan ultimatenya 0,03
  • 00:10:48
    dan bajunya 0,2 yang dominan tadi apa
  • 00:10:54
    namanya
  • 00:10:55
    dagangan tulangan tarik terluar atau
  • 00:10:57
    kurang dari batas tegangan sedangkan
  • 00:11:00
    beton mencapai Ultimate ya Jadi
  • 00:11:02
    maksudnya disini betul sudah
  • 00:11:04
    maksimum sedangkan tulangannya belum
  • 00:11:08
    di sini dibilang
  • 00:11:11
    apa namanya peregangan tulang terluar
  • 00:11:15
    kurang dari batasnya jadi ini kurang
  • 00:11:17
    mood kurang dari nomor 2
  • 00:11:19
    cos ini umum terjadi pada komponen
  • 00:11:22
    struktur kolom 5g sial dan memiliki
  • 00:11:24
    fitur ini juga sama ya jadi dominan
  • 00:11:27
    tarik ketika jangan baja mencapai 0,05
  • 00:11:31
    atau lebih ya nanti kita lihat gambar
  • 00:11:32
    dilihat pada gambarnya akan kreatif
  • 00:11:35
    jelasnya dimana regangan beton sudah
  • 00:11:37
    mencapai maksimum
  • 00:11:41
    Hai nah ini tadi yang penjelasannya tadi
  • 00:11:44
    yang pertama tadi apabila dia dominan
  • 00:11:46
    tekan yang Ceni kita lihat dulu ya atau
  • 00:11:49
    dari yang a boleh dominan tarik artinya
  • 00:11:52
    beton kita sudah maksimum
  • 00:11:55
    tapi di sini apa Repsol Oke kita lebih
  • 00:12:00
    dari 0,02 gini
  • 00:12:02
    dominannya Tarik lebih banyak ya
  • 00:12:05
    Sedangkan untuk dominan tekan ini betul
  • 00:12:09
    Kita udah maksimum disini dia kurang
  • 00:12:13
    artinya beton kita lebih maksimum sini
  • 00:12:16
    dibanding dengan
  • 00:12:17
    apa namanya
  • 00:12:19
    besi baja nih Nah Sedangkan untuk yang
  • 00:12:22
    daerah transisi adalah antara regangan
  • 00:12:25
    bacanya diantara 0,02 sampai dengan 0,05
  • 00:12:29
    makanya kita batasi tadi tidak boleh
  • 00:12:31
    kurang dari 0,04 ya Tadi ada di selesai
  • 00:12:36
    Nia ini tidak boleh dari ini
  • 00:12:38
    hai hai
  • 00:12:40
    Hai
  • 00:12:42
    kemudian
  • 00:12:44
    kita lihat yang berikutnya b adalah
  • 00:12:48
    Anesa tegangannya kita lihat dulu yang
  • 00:12:51
    tegangannya Seperti apa ini diagram
  • 00:12:53
    tegangan kita ya jadi Pendekatan apa
  • 00:12:58
    namanya tubuhnya yang parabolic ini ya
  • 00:13:01
    tegangan yang terjadi di sini ada fc-fc
  • 00:13:05
    sama dengannya nilainya ini ya Jadi
  • 00:13:07
    kalau misalkan kita punya gaya bekerja
  • 00:13:10
    kita tahu Sigma = Pepera
  • 00:13:14
    musik mah sama dengan Pepera ya berarti
  • 00:13:17
    p nya itu berarti ini
  • 00:13:20
    hal ini berarti
  • 00:13:23
    ini baunya
  • 00:13:25
    DKI dengan hanya akal IPB kayaknya
  • 00:13:28
    tegangan CIMB ya ya jadi Sigma = p a =
  • 00:13:33
    ini pun ip-nya 0,85 absence dikali
  • 00:13:37
    dengan
  • 00:13:38
    Hai banget tegangan sama dengan
  • 00:13:41
    tegangan = p a n
  • 00:13:47
    hai hai
  • 00:13:49
    Hai dedek
  • 00:13:53
    Hai
  • 00:13:56
    nah tegangan B tegangannya = 0,85
  • 00:14:02
    ya besok
  • 00:14:05
    tegangan pepper aja DPnya sama dengan
  • 00:14:08
    tegangan dikali dengan India jadinya
  • 00:14:10
    0,85 tegangannya tegangan jadi tegangan
  • 00:14:14
    = P per a.rar Tikom Selfie sama dengan
  • 00:14:17
    tegangan dikali dengan ah tegangannya
  • 00:14:19
    0,85 dengan
  • 00:14:21
    dengan Asama dengan jaraknya disini
  • 00:14:24
    dengan Whitney kita akan melakukan
  • 00:14:27
    pendekatan dengan persegi ya sehingga
  • 00:14:30
    kita dapat menemukan nilainya FC aksinya
  • 00:14:33
    = 0 8 5 dengan panjanganya = beta satu
  • 00:14:37
    kali C nah ini kita seperti kita rumah
  • 00:14:40
    keseimbangan Sigma misalkan hal kita
  • 00:14:44
    sama dengan nol ya jadi disini ada
  • 00:14:46
    dengan sumbu misalkan sempurna terlalu
  • 00:14:50
    kita disini berarti di sini ada C
  • 00:14:53
    bersama dengan tim sedangkan teh disini
  • 00:14:56
    = ae sekali FB di sini ada Z jaraknya
  • 00:15:00
    lengannya = D dibagi dengan upper
  • 00:15:03
    buahnya
  • 00:15:05
    Oh begitu ya jadi enggak secara
  • 00:15:09
    secara kita penampang akan seperti ini
  • 00:15:12
    ya jadi selebar daripada balok beton
  • 00:15:15
    kita nilai c-nya
  • 00:15:18
    nah disini diagramnya kemudian apa
  • 00:15:22
    namanya
  • 00:15:23
    hubungannya tadi saya dijelaskannya ini
  • 00:15:26
    sifatnya persegi empatnya hubungan
  • 00:15:28
    tegangan-regangan ini yang harus awalnya
  • 00:15:31
    para boleh Kemudian untuk menjadi
  • 00:15:33
    laksanakannya biasanya maka
  • 00:15:36
    semi2 847 2013 02 10 27 diijinkan untuk
  • 00:15:40
    menggunakan distribusi balok ya
  • 00:15:43
    artikelnya kepala berbentuk empat
  • 00:15:45
    persegi panjang jadi nanti temen-temen
  • 00:15:47
    bisa lihat ini bagaimana mengkonversi
  • 00:15:50
    Nyai kemudian model baru tegangan
  • 00:15:53
    tersebut sering juga dikenal dengan
  • 00:15:54
    balok tegangan Gening yang tadi
  • 00:15:58
    diresmikan itu yang pertama kali
  • 00:16:00
    ditemukan dalam jurnal Asia Edi tahun
  • 00:16:02
    1937 di
  • 00:16:05
    Hai nah Mbak blog tersebut didefinisikan
  • 00:16:08
    sebagai berikut ya yah yang tadi sudah
  • 00:16:10
    yang ini penjelasannya bahwa 0,5 head FV
  • 00:16:14
    premium Surya FC Friends iya kan Jadi
  • 00:16:18
    dimasukkan merata yang tadi sudah di
  • 00:16:21
    sudah di ini kemudian jarak C tadi
  • 00:16:23
    sebagai jarak ke apa namanya
  • 00:16:26
    terdistribusi bebannya segi yang pasti
  • 00:16:28
    empatnya tadi
  • 00:16:30
    dan ini faktor Beta ada sini ada faktor
  • 00:16:33
    beta1 berdasarkan dari kuat tekannya
  • 00:16:35
    Jadi jika kau tekan beton kita FC frame
  • 00:16:38
    sinyal kurang sama 20 mph maka beta1
  • 00:16:41
    yang kita pakai 0,85 Sedangkan untuk
  • 00:16:44
    antar 28mp a website free websites 50mp
  • 00:16:48
    itu kita pakai Nia dan koreksinya beta 1
  • 00:16:51
    = 0 kapal 0,85 digoreng 0,05 tercipta
  • 00:16:55
    McD kurang 28 dibagi 7 ya sedangkan
  • 00:16:59
    lebih dari 56 maka beta1 kita pakai
  • 00:17:05
    hai hai Hai kemudian kita masuk di
  • 00:17:07
    anisyah kapasitas momen Umi now kreasi
  • 00:17:10
    perencanaannya dalam rencana komponen
  • 00:17:13
    struktur beban dibebani lentur atau
  • 00:17:15
    aksial atau kombinasi beban lentur
  • 00:17:17
    aksial harus memenuhi beberapa kriteria
  • 00:17:21
    yang menjadi yang pertama menurut SNI
  • 00:17:23
    2847 ya 2013 pasal 10 21 harus
  • 00:17:29
    apa namanya
  • 00:17:30
    Harus Menang apa namanya mencakup atau
  • 00:17:34
    memenuhi kompetitifitas tegangan dan
  • 00:17:36
    tegangannya jadi harus ada kesesuaian
  • 00:17:38
    mesin Kemudian yang kedua kondisi
  • 00:17:41
    regangan seimbang terjadi kepada
  • 00:17:43
    pemenang pada penampang ketika tulangan
  • 00:17:45
    tarik mencapai regangan yang berhubungan
  • 00:17:47
    dengan lele FTV pedas pada saat yang
  • 00:17:50
    bersamaan dengan tercapainya dengan
  • 00:17:52
    batas jadi ini apa ya dengan seimbang
  • 00:17:55
    0,03 untuk beton dan
  • 00:17:58
    0,02 untuk baca
  • 00:18:01
    Hai nah kemudian untuk ke komponen
  • 00:18:04
    struktur lentur yang ketiga dengan
  • 00:18:06
    komponen struktur yang dihubungi
  • 00:18:07
    kombinasi tadi
  • 00:18:09
    juga disini diijinkan sini untuk nilai
  • 00:18:13
    terkecilnya 2,01
  • 00:18:15
    pcmcia lagi dengan opsi atau suka
  • 00:18:20
    apa namanya
  • 00:18:22
    batas selalunya itu ya tidak boleh
  • 00:18:25
    kurang dari 0,04 begini bisa teman-teman
  • 00:18:27
    beli SNI 2847
  • 00:18:29
    2013 pasal 1035 ini
  • 00:18:33
    kemudian yang keempat yaitu prinsipnya
  • 00:18:35
    peningkatan kekuatan komponen struktur
  • 00:18:37
    lentur boleh dilakukan dengan
  • 00:18:39
    menambahkan pasangan tulangan tekan dan
  • 00:18:41
    Tuhan tarik busa ditindih dilakukan
  • 00:18:44
    secara bersama-sama nya
  • 00:18:47
    Hai nah kemudian yang terakhir rumusnya
  • 00:18:49
    ini ya kuat lentur depan rencana APBN
  • 00:18:53
    atau yg MN tapi MMI biasanya komponen
  • 00:18:58
    dengan tidak boleh lebih tidak boleh
  • 00:19:01
    diambil lebih besar ketentuan
  • 00:19:04
    jadi ini
  • 00:19:05
    VPN Max = 0,5 phi * 0,85 FC prinsip
  • 00:19:11
    dikali dengan HG kurang AST ditambah
  • 00:19:15
    dengan fd3s teh jadinya itu bacanya
  • 00:19:18
    untuk betonnya ini SNI aspal
  • 00:19:23
    2847
  • 00:19:25
    2012 ya 1000
  • 00:19:28
    36.1
  • 00:19:29
    kemudian komponen struktur benang aksial
  • 00:19:32
    tekan harus direncanakan terhadap momen
  • 00:19:34
    hak maksimumnya yang menyertai yang
  • 00:19:36
    menyertai beban aksial tersebut ya
  • 00:19:38
    Sehingga beban aksial terfaktor pu
  • 00:19:41
    dengan solusi yang ada tidak boleh
  • 00:19:42
    melampaui dari ini Jadi intinya gini
  • 00:19:43
    bahwa ini adalah
  • 00:19:47
    terkoreksi dari
  • 00:19:50
    nah punyan ATMnya nanti ya momen ultimit
  • 00:19:54
    menjadi Mongol Timur terus tidak boleh
  • 00:19:56
    apa harus harus nilainya segini Jadi
  • 00:19:59
    harus VPN nya jadi harus ada koreksi
  • 00:20:03
    0,80 nya
  • 00:20:05
    jadi supaya
  • 00:20:08
    momen terjadi itu harus ditahan dengan
  • 00:20:12
    momen tahanan yang lebih besar daripada
  • 00:20:15
    momen yang dari aksi
  • 00:20:17
    momen reaksi harus diusir dari momen
  • 00:20:19
    aksi
  • 00:20:22
    nah ini tadi kapasitas nominal tadi
  • 00:20:24
    kalau kita buat nilainya ya
  • 00:20:27
    besarkan Saya punya balok seperti ini
  • 00:20:30
    ask kekurangannya tariknya disini BH
  • 00:20:33
    besok lebih hanya disini kemudian GG
  • 00:20:37
    kemudian disini lihat tadi adalah Blok B
  • 00:20:40
    nyata di lele dengan 0,85 KFC fine sih
  • 00:20:44
    kali 0,7 kali alkali backup terlihat
  • 00:20:47
    lebih sedangkan z = a per dua ya
  • 00:20:51
    t = as digali FB sehingga momen nominal
  • 00:20:54
    tadi ya = C dikali dengan Z atau sama
  • 00:21:00
    dengan Teddy crazed ya jadi artinya ini
  • 00:21:03
    ya jadi C =
  • 00:21:07
    t6c Itu gaya dikali dengan jarak sama
  • 00:21:11
    dengan momen ya jadi kali zt3ejy jadi
  • 00:21:15
    bersama dengan lengan jadi ini titik nol
  • 00:21:18
    misalkan lihat ini tv-nya di kalau
  • 00:21:21
    dengan zi-0 platini sini dikali Z ya
  • 00:21:24
    Sehingga ini rumusnya nah ini di dalam
  • 00:21:27
    desain beton harus mobil ini Emil kurang
  • 00:21:30
    dari dengan ping MN nih harus harus
  • 00:21:34
    kurang kalau dia lebih ya
  • 00:21:35
    minimal sama spam
  • 00:21:40
    2016 dari suatu balok persegi betul
  • 00:21:43
    beberapa
  • 00:21:44
    beton bertulang tunggal dihitung dengan
  • 00:21:47
    mengalikan Indonesia dengan atau theia
  • 00:21:50
    jadi nilainya seperti ini teman-teman
  • 00:21:52
    rumusnya MN = CD kali jdi = TDK Z MNC
  • 00:21:58
    diri tadi sama dengan 0,85 Eva
  • 00:22:02
    step-step reaksi alkali Beat dikali
  • 00:22:06
    dengan demina berdua sama dengan
  • 00:22:08
    aesthetically FB jika itu Emina part
  • 00:22:11
    2-nya sedangkan PMN = AX
  • 00:22:15
    tapi kyb juga widemine habsyie dibagi
  • 00:22:20
    dengan 1,7 frensidy * B = phi Crowe BD
  • 00:22:27
    kuadrat dikali dengan satu Miro FB perut
  • 00:22:30
    1,7 opsi prinsip dimana disini jadi PM =
  • 00:22:37
    ruhu ya harus = B di G2 dratnya jadi
  • 00:22:43
    kapas kekurangan nanti yang kita mau
  • 00:22:45
    cari
  • 00:22:46
    dengan Eru = phi Pro FB dikali dengan
  • 00:22:50
    1min roh kali FB
  • 00:22:53
    persatu koma 7fc free mesinnya gimana
  • 00:22:56
    Ros = AX perbedqan h = a s k Liye dibagi
  • 00:23:02
    0,85 FC remisi dikali dengan b saat
  • 00:23:06
    romax maka RUU nya juga Maksudnya kalau
  • 00:23:09
    misalkan kita lihat ini berarti kalau
  • 00:23:12
    misalnya dia akunya Max maka ini
  • 00:23:15
    krunya juga Max karena dia apa namanya
  • 00:23:18
    berbanding lurus nya nanti akan lihat
  • 00:23:21
    kita bisa lihat tabelnya
  • 00:23:25
    nah pada saat kondisi Balance untuk kita
  • 00:23:28
    mencari nilainya juga Sama ya
  • 00:23:29
    teman-teman dunia Jadi dengan penampang
  • 00:23:32
    kita disini B dengan HSG di sini
  • 00:23:36
    tulangan apa namanya Balance
  • 00:23:40
    di sini ada nilainya HB disini untuk
  • 00:23:44
    garing terhadap garis netralnya disini
  • 00:23:47
    untuk epsilon daripada
  • 00:23:51
    beton maksimumnya harganya ya sesamanya
  • 00:23:55
    dagangan lihatnya di sini nilainya tadi
  • 00:23:58
    C SWT nya ya sama maka disini CB kita
  • 00:24:02
    itu sama dengan 600 Lex sini dulu ya
  • 00:24:05
    jadi seneng sama dengan teh berarti
  • 00:24:08
    dengan 0,85 FC Valencia B
  • 00:24:11
    jika lebih ini hafalan sekali bb-nya = A
  • 00:24:15
    yes balas juga dengan FB sehingga disini
  • 00:24:18
    rumusnya CB = 600 dibagi dengan 600
  • 00:24:22
    ditambah video klip ya ab = 2 kode sini
  • 00:24:26
    AB = berarti kalau
  • 00:24:29
    Abi Abi ini bersama dengan berarti USB
  • 00:24:33
    kali FB dibagi dengan 0,8 Persib remidi
  • 00:24:37
    kali dengan
  • 00:24:39
    I Made Bali dengan
  • 00:24:42
    setting
  • 00:24:44
    Ini BB ya sedangkan Arok B = HSG dibagi
  • 00:24:51
    dengan pedenya sehingga disini
  • 00:24:55
    Robby sampai 0,85
  • 00:24:57
    beta1 * use
  • 00:25:00
    fc-fc frensidy bagi FB Liga dengan 600
  • 00:25:04
    dibagi 600 FB gimana parameter luar
  • 00:25:08
    disebut sebagai rasio tulangan tarik ya
  • 00:25:11
    SY kurang tarik nanti ada roh ROM Indro
  • 00:25:15
    Max Pro Balance kita jadi Romi rumah
  • 00:25:19
    coba Lancip jadi etika jadi
  • 00:25:22
    romin
  • 00:25:23
    dia anterin pos berarti dia kemudian
  • 00:25:28
    romax diablero Global Setia Balance
  • 00:25:31
    punya ROM astroprint pusing
  • 00:25:34
    Hai luas tulangan bagian luas penampang
  • 00:25:37
    efektif
  • 00:25:38
    kemudian different faktor reduksi disini
  • 00:25:41
    kekuatan yang berikutnya ya sini
  • 00:25:45
    kekuatan ambil dari suatu stroke komunis
  • 00:25:47
    struktur baik mendukung truk beban
  • 00:25:49
    aksial biasa ataupun tear yang dihitung
  • 00:25:51
    rasanya kayak yang berlaku harus
  • 00:25:53
    dikalikan suatu faktor produksinya yang
  • 00:25:57
    besarnya kurang dari 1 nah ini ada
  • 00:25:59
    faktor reduksinya ya biasanya seri 2847
  • 00:26:02
    1309 gigantism Aku bisa lihat nilai Epa
  • 00:26:07
    us ini
  • 00:26:09
    di India itu sebagai berikut dimana
  • 00:26:12
    disini kalau dia penampang dominan tarik
  • 00:26:15
    0,90 untuk penampang tekan kita bahagia
  • 00:26:18
    jual selang spiral sama spiral dia
  • 00:26:22
    nilainya 0,75 dan 0,65 untuk geser
  • 00:26:25
    puntir 0,75 dan untuk tumpuk ada beton
  • 00:26:28
    0,65 Nah kita lihat di sini apa namanya
  • 00:26:31
    grafiknya temen-temen ya
  • 00:26:34
    Ayo kita bagi ada tiga apa namanya
  • 00:26:37
    daerah zona gitu ya di sini yang sebelah
  • 00:26:41
    kiri Ini yang ini adalah daerah zona
  • 00:26:44
    terdekat disini adalah Jona tertarik ya
  • 00:26:47
    Jadi kita ingat tadi kalau dia aksi
  • 00:26:51
    lontenya itu 0,02 dikurang itu berarti
  • 00:26:54
    daerah tekan sedangkan epsilon nya dia
  • 00:26:57
    Oh dia lebih besar dan 0,05 itu the udah
  • 00:27:01
    termasuk dari zona tarik dan kalau kita
  • 00:27:04
    lihat disini kalau dia Misalkan dia
  • 00:27:07
    tulangan 1000 auntuk yang zona
  • 00:27:10
    Tarik ini dengan 0,25 fc-fc lontenya
  • 00:27:15
    lakukan 05 maka disini nilai
  • 00:27:17
    apinya = 0,90 untuk tulangan non
  • 00:27:22
    spiralnya three disini jadi melakukan
  • 00:27:25
    lima berarti pengen rumah 90 ya
  • 00:27:28
    Sedangkan untuk yang 0,02 ya kita lihat
  • 00:27:31
    untuk tulangan nol spiralnya ini ada di
  • 00:27:34
    cuman 65
  • 00:27:36
    Sedangkan untuk spiral kita bisa cek nih
  • 00:27:39
    juga sama 0,75 yang tadi ya Nah daerah
  • 00:27:42
    ini adalah daerah transisi dimana nanti
  • 00:27:44
    ada epsilon nya bisa diantara kedua ini
  • 00:27:49
    0,025 nah tapi jangan lupa kita Tengah
  • 00:27:52
    sudah tahu bahwa di sini kita batasi
  • 00:27:55
    tidak boleh perencanaan kita desain
  • 00:27:58
    untuk
  • 00:28:00
    [Musik]
  • 00:28:01
    epsilon nya atau regangan tidak boleh
  • 00:28:04
    0,4 ya karena ini kalau kurang dia akan
  • 00:28:06
    bersifat Getas dan Akang
  • 00:28:08
    tercepat meledak hancur ya Nah untuk ini
  • 00:28:12
    ada faktor koreksi ya kolerasi nanti ya
  • 00:28:14
    bisa di interpolasi dengan Pino 6 5
  • 00:28:18
    ditambah dengan epsilon teh kurang 0,002
  • 00:28:21
    dibagi dengan
  • 00:28:23
    ini
  • 00:28:25
    253e
  • 00:28:27
    rumusnya Sedangkan untuk yang tulangan
  • 00:28:30
    spiral di bersama ini bisa di ini dengan
  • 00:28:33
    epsilon yang Hai beberapa ya sun'tea
  • 00:28:37
    tegangan
  • 00:28:38
    Reva ultimatenya mau berapa SMA
  • 00:28:41
    Hai
  • 00:28:42
    kemudian
  • 00:28:45
    kita coba apa namanya untuk
  • 00:28:49
    melihat perbandingan antara Arogan
  • 00:28:53
    Robbal lansia Jadi kalau misalkan kita
  • 00:28:55
    lihat disini bahwa
  • 00:28:56
    jarak apa namanya
  • 00:29:00
    jarak-jarak terhadap serat tekan
  • 00:29:03
    elnor sungguh normal ya saya Balance =
  • 00:29:07
    AB dibagi dengan beta 1 = A X B dikali
  • 00:29:10
    FB pernoll 85 ebas hipertensi beta1 B =
  • 00:29:15
    Robbal Lands FB jika ide pernong 85 FC
  • 00:29:19
    frensidy kali beta1 sedangkan C sendiri
  • 00:29:22
    untuk kondisi yang yang apa namanya yang
  • 00:29:27
    yang dominan tarik ya terlihat c = c =
  • 00:29:31
    road yide pernoll 85 eksistensi beta1
  • 00:29:35
    sehingga kita melihat hubungannya Enggak
  • 00:29:38
    di sini strippers CB = roh per Robbal
  • 00:29:41
    Hai sama dengan masing-masing kita
  • 00:29:44
    kalian sepertinya ini ya jadi di sini
  • 00:29:47
    berarti kita kalikan silang juga ya saya
  • 00:29:51
    dikali Robe De
  • 00:29:54
    Hai CB di Kaliwiro CBD kali bro kemudian
  • 00:29:59
    disini CB ini ya nih sama kamu dikalikan
  • 00:30:01
    dengan super Dede
  • 00:30:03
    super Dede
  • 00:30:06
    ncb
  • 00:30:08
    perceiver Day Bro perlu Balance mukanya
  • 00:30:13
    sampai Gasper DC = ropero Balance sekali
  • 00:30:17
    dengan hukuman 03 pernah koma 03
  • 00:30:19
    ditambahi eferest sehingga Rom probalan
  • 00:30:24
    sama dengan ini rumusnya ya 0,03
  • 00:30:26
    ditambah rapper
  • 00:30:28
    s403 ditambah etik dan kita bisa
  • 00:30:31
    menemukan apa namanya Dengan ini kita
  • 00:30:36
    bisa menemukan nilai romantisnya ya Jadi
  • 00:30:39
    kalau misalkan kita tadi
  • 00:30:43
    pengin meninjau untuk di antara ini 0,05
  • 00:30:47
    dan 0,04 kita tinggal masukkan saja di
  • 00:30:50
    rumusnya ya jadi rumus ini ya jadi jumbo
  • 00:30:54
    sini kalau misalkan kita cek terhadap
  • 00:30:57
    0,005 berarti kita masukin aja nilainya
  • 00:31:00
    ya Rhoma = 0,0 3 ditambah x y freez ya
  • 00:31:05
    ini romancenya = 0,625 Roberts Coba
  • 00:31:10
    langsung
  • 00:31:12
    dimasukkannya Disini di ini masukannya
  • 00:31:14
    disini berarti ini 0,03 ditambah 0,05
  • 00:31:18
    jadi
  • 00:31:19
    0,0 koma nol delapan Ya paham ya Jadi
  • 00:31:23
    ini dari
  • 00:31:25
    ini rumusnya ya Bro terbaru Balance ini
  • 00:31:28
    kan jadi
  • 00:31:31
    baru balancenya rumah samping Robbal As
  • 00:31:33
    ya rumah Sugali 0,03 ditambah vps server
  • 00:31:38
    0,03 ditambah dengan Epson tx100 kita
  • 00:31:41
    0,05 jadi 0,8 maka disini dapat rumah
  • 00:31:45
    sama dengan 0,625 Pro Balance kalau
  • 00:31:48
    misalnya modern 0,04 juga sama berarti
  • 00:31:51
    di sini tinggal 0,03 ditambah 0,007 Hai
  • 00:31:54
    nanti ketemu berapa Rhoma kebalikan
  • 00:31:56
    dengan beberapa faktor koreksi nya di
  • 00:32:00
    sini ya Nah kalau kita lihat tadi kan
  • 00:32:02
    kita mulut berbentuk tabelnya bisa di
  • 00:32:04
    sini ada ya gimana di sini hubungan
  • 00:32:07
    antara vilonte 0,05 dengan FC v nya sama
  • 00:32:12
    dengan koma 90 jadi kita bisa lihat
  • 00:32:14
    fc-fc long epsilon website remnya ya
  • 00:32:18
    sinyal sripsi prediksinya 20 misalkan
  • 00:32:22
    Happy 400kb tanya 0,8 50 kalau balasnya
  • 00:32:27
    0,02 170 make Sekian dan Heru nya
  • 00:32:30
    asliannya berikut juga Langsa 35 di 400
  • 00:32:35
    betanya koma
  • 00:32:38
    80350 Balance as Kian kompasnya Sekian
  • 00:32:41
    dan lurusnya
  • 00:32:43
    yah Cukup jelas yakni jadi apa Jangan
  • 00:32:46
    lupa antara zona atau tekan Jono
  • 00:32:49
    transisi dan zona tariknya
  • 00:32:52
    dan yang beri nya disini apabila muncul
  • 00:32:56
    faktor bekerja cukup kecil ngebales
  • 00:32:58
    cukup kecil sehingga Los tulangan ngapa
  • 00:33:01
    budget dibutuhkan juga sedikit ya
  • 00:33:04
    berhasil peraturan 2847 13
  • 00:33:08
    10.5.6 bisa lihat mencari disarankan
  • 00:33:11
    untuk tulangan minimum yang disini
  • 00:33:13
    rumusnya ya sendiri mu = akar
  • 00:33:16
    fc-fc premix Ibrahim
  • 00:33:19
    cro4 FB atau absen seperempat y dikali
  • 00:33:23
    BW dikali G lebih besar dari
  • 00:33:26
    914 peryite
  • 00:33:29
    sedangkan atau di nyatanya rasio
  • 00:33:31
    tulangan romin = akar absen perempat y
  • 00:33:36
    tips lebih besar sama dengan
  • 00:33:38
    1,4 per FB Jadi untuk apa mencari
  • 00:33:44
    arrominia jadikan ada romin Robbal
  • 00:33:46
    acromag Z dari romin harus kurang sama
  • 00:33:49
    dengan Robbal and essence arrow-miner
  • 00:33:52
    kurang sama dengan ro
  • 00:33:54
    yo yo
  • 00:33:55
    probalan seharusnya tunggu besar dari
  • 00:33:58
    ukuran Iro maksudnya
  • 00:34:03
    Nah di sini ada beberapa tiap tabel
  • 00:34:06
    diameter tulangan ya teman-teman nanti
  • 00:34:07
    kalau misalkan pas perhitungan misalkan
  • 00:34:10
    diameter 13 diameter
  • 00:34:12
    16/25 yang biasa 2522 e32 dengan jumlah
  • 00:34:17
    dua Scorpio seperempat Pico De
  • 00:34:20
    kuadratnya tinggal Bisa dicek disini
  • 00:34:22
    nilainya yang 150 ML segini Jadi ini
  • 00:34:26
    untuk apa namanya diameternya nah yang
  • 00:34:30
    terakhir ini teman-teman untuk yang kuat
  • 00:34:33
    perlunya mengacu pada SNI 2847
  • 00:34:36
    2013 Palu Senin 21 di sini ada Cloud
  • 00:34:39
    combination yang dipakai interpreting
  • 00:34:42
    and kita ya Jadi ada di sini ada satu
  • 00:34:43
    rumah 4D deadlock 1,2 di-upload 1,6 ya
  • 00:34:48
    tafsirnya tambah
  • 00:34:52
    Hai ini terhadap apa namanya
  • 00:34:55
    Hi eh
  • 00:34:57
    Hai untuk angin ya
  • 00:35:01
    Hai Kemudian untuk berikutnya di sini
  • 00:35:03
    ada ditambahkan juga untuk beban gempa
  • 00:35:05
    ya Temen temen bisa lihat er klik ya
  • 00:35:07
    download Rap anginnya kemudian di sini
  • 00:35:11
    ada gempa beban amati terhadap gempanya
  • 00:35:15
    sesuai dengan
  • 00:35:17
    angin ya kemudian disini juga ada beban
  • 00:35:20
    gempa terhadap ha
  • 00:35:22
    beban mati terhadap gempanya yang jadi
  • 00:35:25
    ini ini yang dipakai untuk kombinasi
  • 00:35:27
    beban yang penuh
  • 00:35:30
    1234567 ya Jadi ada 7 ya penjelasannya
  • 00:35:34
    ada di pasal ini teman-teman bisa lihat
  • 00:35:36
    sebentar ya pasal 9 jadi dan kita tidak
  • 00:35:41
    mengambang
  • 00:35:44
    Hai
  • 00:35:45
    yang terakhir ini pasal
  • 00:35:57
    99
  • 00:36:01
    nah ini ya tadi ya
  • 00:36:03
    Ini mah 9.2.15
  • 00:36:08
    Hai Medika untuk gue itu untuk beban
  • 00:36:11
    anginnya ya teman-temannya
  • 00:36:13
    Kemudian untuk yang l ini
  • 00:36:17
    beban hidupnya
  • 00:36:22
    Hai lampu di sini aja syaratnya mau
  • 00:36:26
    sedangkan itu beban gempanya ya
  • 00:36:28
    Hai jadi ini lututnya Naff
  • 00:36:33
    hai hai
  • 00:36:36
    yo yo
  • 00:36:36
    ini bisa jadi sini
  • 00:36:41
    Hai
  • 00:36:43
    Oke kita bila apabila kita morning
  • 00:36:47
    misalkan dengan subscribe ya bisa untuk
  • 00:36:49
    mendukung Oke baik teman-teman itu untuk
  • 00:36:54
    penjelasan hari ini
  • 00:36:56
    Sekian dan terima kasih
  • 00:37:02
    poinnya adalah
  • 00:37:03
    bahwa
  • 00:37:06
    di sini ya jadi yang penting disini
  • 00:37:09
    adalah itu kita merencanakan
  • 00:37:15
    I love
  • 00:37:18
    Hai
  • 00:37:20
    naik menjadi minyak Maumere Ultimate
  • 00:37:23
    itu harus kurang dari PMS jadi artinya
  • 00:37:27
    reaksi yang diberikan dalam suatu bahan
  • 00:37:30
    atau balok itu harus kurang sama dengan
  • 00:37:33
    PMI nada faktor korosi sebesar 0,8 tadi
  • 00:37:37
    ya jadi
  • 00:37:38
    rumusnya ini tadi adalah 0,8 nyata di
  • 00:37:42
    yang sebagai koreksi
  • 00:37:44
    terhadap
  • 00:37:47
    aksi bukan Arsy Arsy Al tadi yang
  • 00:37:50
    diberikan ke
  • 00:37:54
    apa namanya balok kitanya oke sekian
  • 00:37:59
    teman-teman Jangan lupa untuk
  • 00:38:04
    like dan subscribe sipde ini resep studi
  • 00:38:08
    sepenting channel
  • 00:38:11
    semoga bermanfaat buat teman-teman semua
  • 00:38:14
    sampai ketemu di pertemuan kita
  • 00:38:17
    berikutnya
  • 00:38:18
    Salam sehat dari saya terima kasih
Tags
  • beton bertulang
  • kekuatan balok
  • lentur
  • metode Ultimate
  • faktor reduksi
  • tegangan maksimum
  • zona transisi
  • penampang persegi
  • analisis struktur
  • kombinasi beban