Main Article Content

Abstract

Indonesia terletak antara tiga lempeng besar dan juga mengalami perkembangan pesat dalam konstruksi bangunan tinggi. Oleh
karena itu, struktur bangunan harus mempertimbangkan efek gempa pada daerah yang dibangun. Penempatan struktur shear
wall pada bangunan oleh penelitian terdahulu memperoleh nilai yang efektif untuk mengurangi gaya gempa. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konfigurasi shear wall dengan berbagai model yang paling efektif menahan gaya
gempa tetapi tetap mempertimbangkan RAB yang optimal. Metode yang digunakan adalah Analisis Respon Spektrum dengan
memodelkan 4 model konfigurasi shear wall dengan menggunakan aplikasi analisis struktur. Hasil penelitian menunjukkan
evaluasi terhadap parameter story drift, story stiffness dan RAB. Pada parameter story drift, arah X menunjukkan bahwa model
2 merupakan konfigurasi yang paling optimal dalam menahan story drift, sedangkan arah Y menunjukkan bahwa model 3
merupakan konfigurasi yang paling optimal dalam menahan story drift. Untuk parameter story stiffness, model 2 menunjukkan
nilai story stiffness tertinggi pada arah X, sedangkan model 3 menunjukkan nilai story stiffness tertinggi pada arah Y. Hasil
perhitungan RAB menunjukkan bahwa model 3 memiliki biaya yang paling rendah dibandingkan model lainnya. Dari hasil
penelitian diperoleh kesimpulan bahwa model 3 merupakan konfigurasi yang paling efektif menahan gaya gempa dan biaya
RAB yang paling optimal. Oleh karena itu, disarankan agar perancang struktur mempertimbangkan berbagai alternatif
konfigurasi shear wall guna memperoleh desain bangunan yang efisien dan tahan gempa.

Keywords

gempa struktur tahan gempa dinding geser analisis respon spektrum RAB

Article Details

References

  1. Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah III, 2025, Pengetahuan Gempa Bumi, Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah III, dilihat 23 Januari 2025.
  2. https://bbmkg3.bmkg.go.id/tentang-gempa.
  3. Nugroho, W. O., Sagara, A., & Imran, I. (2022, July). The evolution of Indonesian seismic and concrete building codes: From the past to the present. In Structures (Vol. 41, pp. 1092-1108). Elsevier.
  4. Wijanto, S., Angel, N. M., Restrepo, J. I., & Conte, J. P. Performance-Based Seismic Design in Reinforced Concrete Tall Buildings in Indonesia. In Symposium Volume of Performance-Based Seismic Design of Concrete Buildings: State of the Practice SP-339. ACI Committee (Vol. 374, p. 148).
  5. Shakir, I., Jasim, M. A., & Weli, S. S. (2021). High Rise Buildings: Design, Analysis, and Safety: An Overview. International Journal of Architectural Engineering Technology, 8, 1-13.
  6. Syaharani, D. M., & Amalia, A. (2023). PERBANDINGAN RESPON STRUKTUR BANGUNAN DENGAN MENGGUNAKAN SHEARWALL DAN TANPA SHEARWALL. In Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil (Vol. 5, No. 1, pp. 180-191).
  7. Gupta, A. K., Akhtar, D. S., & Hussain, D. A. Analysis of A Tall Building with Shear Wall of RCC and Steel Plate. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), ISSN, 2278-0181.
  8. Kurniansyah, M. R. I. (2023). Pengujian Shear wall dan Bracing Perbandingan Kinerja Struktur Pengaku Shear wall dan Bracing Menggunakan Metode Pushover. SONDIR, 7(1), 26-23.
  9. Purwitasari, K., & Sunarminingtyas, N. K. (2023). Pengaruh Pengekangan Tulangan Lateral Pada Jalur Tekan Terhadap Kapasitas Beban dan Lendutan Balok Beton Bertulangan Bambu. Jurnal Serambi Engineering, 8(2), 5693-5703.
  10. Ambalavanan, S. (2021, October). A Optimum Location of Shear wall in High Rise Building with comparison of Lateral Displacement, Drift, Base shear and Stiffness. In PREPARE@ u®| IEI Conferences.
  11. Baral, B., & Ghimire, C. (2021). Study on the Optimum Location of Shear wall in Reinforced Concrete Building. Int. Res. J. Eng. Technol, 8(02).
  12. Baral, A., & Yajdani, S. K. (2015). Seismic analysis of RC framed building for different position of shear wall. Int. J. of Innovative Res. in Sci., Eng. And Technol, 4(5), 3346-3353.
  13. Fares, A. M. (2019). The effect of shear wall positions on the seismic response of frame-wall structures. International Journal of Civil and Environmental Engineering, 13(3), 190-194.
  14. Gupta, A. K. (2017). Response spectrum method in seismic analysis and design of structures. Routledge.
  15. Kumbhare, P. S., & Saoji, A. C. (2012). Effectiveness of changing reinforced concrete shear wall location on multi-storeyed building. International Journal of Engineering Research and Applications, 2(5), 1072-1076.
  16. Ozkul, T. A., Kurtbeyoglu, A., Borekci, M., Zengin, B., & Kocak, A. (2019). Effect of shear wall on seismic performance of RC frame buildings. Engineering Failure Analysis, 100, 60-75.
  17. Patil, R., Deshpande, A. S., & Sambanni, S. (2016). Optimal location of shear wall in high rise building subjected to seismic loading. Int. J. Technol. Res. Eng, 3(10), 2678-2682.
  18. Saravanakumar, R. M., & Samson, S. (2022). Optimum Location of Shear wall in G+ 6 Building at the Outer Periphery Using Pushover Analysis.
  19. Shreelakshmi, V., & Kavitha, S. (2020, December). Evaluation of effective location and thickness of shear wall on performance of multi-storey building subjected to lateral load. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1706, No. 1, p. 012212). IOP Publishing.
  20. Simon, A. R., Hridoy, F. K., Siddique, M. F., & Safat, S. A. (2023). Orientation and location of shear walls in RC buildings to control deflection and drifts. Procedia Structural Integrity, 46, 162-168.
  21. Sivan, M., Srihari, M., & Babu, S. S. (2021). Dynamic response of high rise structure having varying location of shear wall. International Journal of Research in Engineering, Science and Management, 4(4), 38-41.
  22. Titiksh, A., & Bhatt, G. (2017). Optimum positioning of shear walls for minimizing the effects of lateral forces in multistorey-buildings. Archives of civil engineering, 63(1), 151-162.
  23. Rsa.ciptakarya.pu.go.id. (2021). Desain Spektra Indonesia. Diambil dari: https://rsa.ciptakarya.pu.go.id/2021/
  24. Lampiran VI Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. 68 Tahun 2024, Tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya dan Perumahaan.
  25. SNI 1726:2019 Tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung Dan Nongedung.
  26. SNI 1727:2020 Tentang Beban Desain Minimum Dan Kriteria Terkait Untuk Bangunan Gedung Dan Struktur Lain.