64640552 Desain Penstok Bask 2

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    1/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 1 - 34

    KLIEN : PT. PLN (Persero)

    NAMA PEKERJAAN : EKSPANSI PLTA TES (4.4 MW)

    LOKASI : TES, BENGKULU

    REV TANGGAL DESKRIPSI PREPD CHKD APPD

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    2/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 2 - 34

    DAFTAR ISI

    DAFTAR ISI......................................................................................................2

    1 DATA PENSTOK .............................................................................................. 3

    1.1 DIMENSI PENSTOK................................................................................................................ 3

    1.2 PERHITUNGAN DATA............................................................................................................. 5

    1.3 PROPERTI MATERIAL.............................................................................................................. 51.4 PERTIMBANGAN DESAIN.......................................................................................................... 6

    1.5 KETEBALAN MINIMUM SHELL.................................................................................................... 6

    1.6 ALIRAN DALAM PENSTOK........................................................................................................ 7

    1.7 LUAS BAJA........................................................................................................................ 8

    1.8 LUAS AIR......................................................................................................................... 8

    1.9 BERAT BAJA...................................................................................................................... 9

    1.10 BERAT AIR...................................................................................................................... 9

    1.11 ANALISIS WATER HAMMER.................................................................................................. 10

    2 TEGANGAN PADA PENSTOK .......................................................................... 12

    2.1 HOOP STRESS.................................................................................................................. 12

    2.2 LONGITUDINAL STRESS......................................................................................................... 13

    2.2.1 Exposed ...............................................................................................................14

    2.2.2 Embedded ...........................................................................................................20

    2.3 SHEAR STRESS................................................................................................................. 21

    3 PENGECEKAN KEKUATAN MATERIAL .............................................................. 22

    3.1 WATER FULLY FILLED PADA PENSTOK....................................................................................... 22

    3.2 DURING WATER FILLING....................................................................................................... 24

    3.3 EMPTY PIPE..................................................................................................................... 26

    4 MISCELLANEOUS PENSTOCK ......................................................................... 30

    4.1 SLIDE DISTANCEOF EXPANSION JOINT....................................................................................... 30

    4.2 DEFLEKSI ANTARA TUMPUAN.................................................................................................. 31

    4.3 MANHOLE....................................................................................................................... 32

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    3/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 3 - 34

    1 DATA PENSTOK

    1.1 DIMENSI PENSTOK

    Penstok untuk Tes terdiri dari satu section dimana aliran air dalam pipa tunggal. Untuk

    mendistribusikan aliran ke turbin.

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    4/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 4 - 34

    Gambar 1 Long Section Penstok

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    5/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 5 - 34

    Tabel 1 Dimensi Section Penstok

    Section

    1

    2 A3 A

    45 A

    6 A

    1.2 PERHITUNGAN DATA

    Inlet Muka Air Normal : 559.15 m

    Elevasi As Surge Tank Penstok : 534.24 m

    Elevasi As Wye Branch : 552.49 m

    Turbin Inlet Elevasi As : 508.50 m

    Rated Flow(QR) : 9.70 m3/s

    Berat Jenis Air (w) : 1000 kg/m3

    1.3 PROPERTI MATERIAL

    Material : JIS SM 400 B

    Tensile Strength (u) : 400 N/mm2

    Yield Strength (y) : 245 N/mm2

    Allowable stress

    Diambil minimum antara (1/3) * Tensile Strength dan 0.6 *Yield strength

    (1/3 x u) : 1.359 x 107 kg/m2

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    6/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 6 - 34

    0.6 x yield strength (t16mm) : 1.498 x 107 kg/m2

    0.6 x yield strength (t>16mm) : 1.437 x 107 kg/m2

    Allowable Stress (a) : 1.359 x 107 kg/m2

    Densityof Steel (s) : 7850 kg/m3

    Modulus of Elasticity(E) : 2,1 1010 kg/m2

    Poisson Ratio (v) : 0,3

    1.4 PERTIMBANGAN DESAIN

    Rated Flow (QR) : 9.70 m3/s

    Permitable Max. velocityPenstok : 6.00 m/s

    Maximum time for sudden closure : 6 s

    Inlet valve closing time (tvc) : 120 s

    Inlet valve opening time (tvo) : 60 s

    Governor Closing Time (tgc) : 5 s

    1.5 KETEBALAN MINIMUM SHELL

    Ketebalan Minimum Shell termasuk korosi yang diizinkan untuk diameter yang telah

    ditentukan adalah

    for section 1-2 :

    400

    8001min

    +=

    dt mm

    min

    2300 800

    400t

    +=

    tmin = 7.75 mm

    for section 3-9 :

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    7/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 7 - 34

    400

    8002

    min

    +=

    dt mm

    min

    2000 800

    400t

    +=

    tmin = 7 mm

    sebagai standar, ketebalan minimum shell tidak boleh kurang dari 7, 75 mm bahkan

    jika diameter pipa kecil dan pengaku digunakan.

    Semua ketebalan shell yang dipilih lebih tebal dari ketebalan shelldihitung minimal di

    atas, karena itu telah memenuhi syarat minimum dan dilanjutkan untuk perhitungan tegangan.

    1.6 ALIRAN DALAM PENSTOK

    Section 1-2

    2

    11

    1

    4

    d

    Q

    A

    QV dd

    ==

    1 2

    4 12.500

    (2.30)V

    =

    V1 = 3.01 m/s

    Section 3-9

    ( ) ( )2 22 2

    2 2

    4d d

    Q QV

    A d= =

    2 2

    4 9.70

    (2)V

    =

    V2 = 3.09 m/s

    Kecepatan untuk semua sections Penstok berada di bawah batas dari aliran

    maksimum 6m/s dalam Penstok.

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    8/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 8 - 34

    1.7 LUAS BAJA

    Luas baja dihitung seperti

    ( )

    4

    22

    dtdAs

    +=

    Tabel 2. Luas Baja

    Section

    2

    3

    45

    1.8 LUAS AIR

    Luas air dihitung seperti

    4

    2dAw

    =

    Section 1-2

    ( )22

    1

    12.30

    4 4w

    dA = =

    Aw1 = 4.155 m2

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    9/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 9 - 34

    Section 3-9

    ( )22

    2

    2

    2.0

    4 4w

    dA

    = =

    Aw2 = 3.142 m2

    1.9 BERAT BAJA

    Dihitung seperti

    sss Aw =

    Tabel 3. Berat baja Penstok Per meter

    Secti

    2

    34

    1.10 BERAT AIR

    Dihitung seperti

    www Aw =

    Section 1-2

    ( ) ( )1 1 4.155 1000w w ww A = =

    ww1 = 4155 kg/m

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    10/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 10 - 34

    Section 3-9

    ( ) ( )2 2 3.142 1000w w ww A = =

    ws2 = 3142kg/m

    1.11 ANALISIS WATER HAMMER

    Analisis Surge dan Water Hammer dilakukan dengan menggunakan Hytran 3.1.2, program

    perhitungan fluida.

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    11/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 11 - 34

    Gambar 2. Hidrolik Envelope

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    12/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 12 - 34

    Tabel 4. Atenuasi Headpada sudden trip

    Secti

    23

    4

    56

    2 TEGANGAN PADA PENSTOK

    2.1 HOOP STRESS

    Hoop stress yang terjadi di Penstok untuk tekanan internal dengan ketebalan shellyang dipilih adalah

    t

    Hdh

    05.0=

    Dimana :

    H : Hydrostatic head (Ha) + water hammer head (h)

    d : diameter bagian dalam Penstok

    t : shell thickness

    :joint coefficient, 0.85

    Berikut adalah hoop stress pada beberapa titik kritis yang dipilih, upstream dari

    tegangan-tegangan Power House ini digunakan sebagai circumferential stress (1) untuk

    perhitungan tegangan ekivalen pada pengecekan kekuatan material.

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    13/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 13 - 34

    Hoop Stress pada titik sebelum Power House

    t

    Hdh

    05.0=

    Ha = 54.95 m

    h = 20.76 m

    H = 55.54 + 18.69 = 75.71 m

    Maka

    ( ) ( )

    ( ) ( )

    75.71 2.00.05 1,113.38

    0.85 0.008h = = kg/cm2

    11,133,823.53h

    = kg/m2

    Hoop stresses pada lokasi lainnya dihitung pada Tabel 5. Semua hoop stress dihitung

    langsung di upstream dari anchor blocks.

    Tabel 5. Hoop stress pada anchor blocks

    Lokasi AB1

    h (m) 1.3

    H (m) 6.5

    d (m) 2.3t (m) 0.00

    2.2 LONGITUDINAL STRESS

    Jumlah longitudinal stress at pada setiap titik kritis digunakan sebagai longitudinal

    stress (2) untuk perhitungan equivalent stress dalam pengecekan kekuatan material.

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    14/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 14 - 34

    2.2.1 Exposed

    Longitudinal Stress pada titik sebelumAnchor Block7

    Longitudinal stress utama untuk pipa exposed pada titik sebelumAnchor Block7 adalah

    sebagai berikut :

    1. Beam bending stress

    ( ) cos12

    1 2bwwM ws +=

    2

    4tdS

    =

    ( )2

    2

    3

    cos

    td

    bww

    S

    M ws

    +==

    Dimana :

    ws : berat baja, 396.16 kg/m

    ww : berat air, 3142 kg/m

    S : section modulus of steel

    b : span, 6 m (span dari pipa sebelum wye branch anchor block)

    : slope angle, 410

    maka

    ( ) ( )

    ( ) ( )

    2

    2

    391.16 3142 6 cos41318,705.10

    3 0.010 2

    o

    += = kg/m2

    Tegangan ini adalah tegangan (+) untuk upper chord pipa dan tekanan (-) untuk

    lower chordpipa.

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    15/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 15 - 34

    Gambar 3. Titik untuk pengecekan Beam Bending Stress

    2. Dead weight stress

    sA

    P0=

    LwP so sin=

    Dimana

    Po : dead weight of pipe

    ws : berat baja, 396.16 kg/m

    L : panjang pipa dari expansion jointke anchor blockselanjutnya, 23.576 m

    : slope angle, 41

    As : Luas baja, 0.050 m2

    maka

    ( ) ( )sin 41 396.16 23.576

    121, 417.890.050 = =

    o

    kg/m2

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    16/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 16 - 34

    Tegangan ini selalu tekanan (-)

    3. Support friction stress, hanya terjadi di sebagian pipa yang terdapat tumpuan

    S

    Pa

    A

    P f

    s

    f +=

    ( ) cosLwwPwsf

    +=

    Dimana

    Pf : friction force over support

    : 0.3 0.5 untuk steel to steel contacttanpa pelumasan (digunakan 0.3)

    : slope angle, 410

    L : panjang pipa yang terdapat tumpuan, 23.576 m

    ws : berat baja, 396.16 kg/m

    ww : berat air, 3142 kg/m

    As : luas baja, 0.050 m2

    a : eccentricity of friction force

    untuk 1200 tumpuan saddle

    ( ) ( )0.4135 0.4135 2 0.4135 2.016 0.83a D d t = = + = = m

    S : section modulus of steel

    ( ) ( )22 0.008 2 0.025

    4 4S td

    = = = m3

    Maka

    ( ) ( )0.3 396.16 3142 23.576 cos 41 18,884.22fP = + =o kg

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    17/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 17 - 34

    ( )0.83 18,884.2218,884.221,000,554.48

    0.050 0.025 = + =

    kg/m2

    Tegangan ini adalah tegangan (+) ketika pipa kontraksi (cooling) dan tekanan (-)

    ketika pipa expanding(heating).

    4. Expansion joint friction stress

    ss

    p

    Adep

    A

    P 1==

    Dimana

    Pp : Expansion joint friction force

    1 : 0.25, friction coefficientdari materialpacking

    e : depth of packing, asumsi 15 cm

    As : luas baja, 0.050 m2

    p : hydraulic pressure

    Hpw

    =

    H : hydraulic head, 63.44 m

    Maka

    p = (1,000)(63.44)= 63440.00 kg/m2

    ( ) ( ) ( ) ( )2 0.15 0.25 63,440.00 = 14,947.70pP = kg

    14,947.70 296,190.240.050

    = = kg/m2

    Tegangan ini adalah tegangan (+) ketika pipa kontraksi (cooling) dan tekanan (-)

    ketika pipa ekspansi (heating).

    5. The drag of flowing water

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    18/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 18 - 34

    s

    w

    A

    Hw =

    H = headloss dari friction antara air dan pipa

    =

    g

    V

    d

    LH

    2

    2

    ( ) 314.001,0 dko=

    Dimana :

    ww : berat air, 3142 kg/m

    As : luas baja, 0.050 m2

    L : panjang pipa dari anchor blocksampai upstream expansion joint, 23.576 m

    V : kecepatan aliran air, 3.09 m/s

    : koefisien Darcys friction, 0.0102

    263.44 3.090.0102 0.059

    2 2 9.81H

    = = m

    ( ) ( )3,142 0.0593,642.54

    0.050 = = kg/m2

    Tegangan ini selalu tekanan (-)

    6. Direct water pressure stress from expansion joint

    Hw=

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    19/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 19 - 34

    Dimana

    H : hydraulic head, 63.44 m

    Maka

    ( ) ( )1, 000 63.44 63, 440.00 = = kg/m2

    Tegangan ini selalu tekanan (-)

    Jumlah longitudinal stress berbeda tergantung pada kondisi dan posisi. Pipa ekspansi

    ketika peningkatan suhu (heating) dan kontaksi ketika suhu menurun (cooling). Orientasi

    untuk pengecekan kekuatan material pada upper chorddan lower chordseperti ditunjukkan

    pada Gambar 3. Nilai positif menunjukkan tegangan tarik, sedangkan nilai negatif

    menunjukkan tegangan tekan. Ringkasan pada Tabel di bawah ini

    Tabel 6. Longitudinal Stress pada titik sebelum anchor block7

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    20/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 20 - 34

    2.2.2 Embedded

    Longitudinal stress utama untuk Penstok yang embeddedpada titik sebelum Inlet adalah

    sebagai berikut :

    Longitudinal Stress pada titik sebelum Inlet Power House

    1. Poissons effect stress

    3t t =

    Dimana:

    3t = Stress due to Poissons effect(kgf/cm2)

    = Poissons effect ratio baja (0.3)

    t = Circumferential stress (kgf/cm2)

    section 1

    h (kg/m) 1,107,72t3 (kg/m) 332,31

    2. Temperature stress

    2tE T =

    Dimana:

    2t = Stress karena perubahan temperatur (kgf/cm2)

    = Coefficient of linear expansion (1.2 x 10-5 /C)

    E = Elastic Modulus baja (2.1 x 106 kgf/cm2)

    T = Perubahan Temperatur (20C)

    Temperaturestress :

    = 1.20E-05 /C

    E = 2.10E+06 kg/cm

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    21/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 21 - 34

    T= 20 Ct2= 504.00 kg/cmt2= 5,040,000.00 kg/m

    2.3 SHEAR STRESS

    Shear stress pada setiap titik kritis digunakan sebagai shear stress () untuk perhitungan

    equivalent stress dalam pengecekan kekuatan material.

    Shear stress pada titik sebelumAnchor block7

    sA

    V=

    Dimana :

    ( )cos

    2

    bwwV ws

    +=

    Dimana

    V : shear force

    ws : berat baja, 396.16 kg/m

    ww : berat air, 3142 kg/m

    b : span, 6 m (span pipa sebelum wye branch anchor block)

    : slope angle, 41

    As : luas baja, 0.050 m2

    Maka

    ( ) ( )396.16 3,142 6cos 41 8, 009.93

    2

    o

    V+

    = = kg

    8,009.93158,717.68

    0.050

    = =kg/m2

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    22/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 22 - 34

    3 PENGECEKAN KEKUATAN MATERIAL

    3.1 WATER FULLY FILLED PADA PENSTOK

    Equivalent stress harus lebih rendah daripada stress material yang diizinkan.

    2

    21

    2

    2

    2

    1 3 ++=E < a

    Dimana

    a : 13,591,573.225 kg/m2

    1 : circumferential stress, diambil sebagai hoop stress

    2 : longitudinal stress, diambil sebagai jumlah dari longitudinal stress

    : shear stress

    Pipa diperiksa untuk heating(ekspansi) dan cooling (kontraksi) mempertimbangkan

    perubahan pada arah expansion joint stress dan temperature stress. Untuk penstock

    terbuka titik untuk pengecekan stress diambil pada upper chord pipa (arah jam 12) dan

    lower chord pipa (arah jam 6) mempertimbangkan perubahan arah pada balok bending

    stress. Pada penstock buriedequivalent stress terjadi merata, tidak ada pembedaan upper

    dan lower chord.

    Equivalent stress pada titik sebelum Powerhouse

    Pada saat ekspansi

    1 = 11,133,823.53 kg/m2

    2 = -1,705,147.06 kg/m2

    = 0 kg/m2

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    23/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 23 - 34

    Maka

    2

    21

    2

    2

    2

    13 ++=E

    E = 12,077,017.82 kg/m2

    Pada saat kontraksi

    1 =11,133,823.53 kg/m2

    2 = 8,374,852.94 kg/m2

    = 0 kg/m2

    Maka

    2

    21

    2

    2

    2

    1 3 ++=E

    E = 10,042,711.46 kg/m2

    Equivalent stress maksimum 12,077,017.82< 13,591,573.22 kg/m2 OK

    Untuk bagian lainnya, prosesnya serupa seperti diatas, dan digambarkan pada Tabel 7.

    Tabel 7. Equivalent stress maksimum

    No

    1Semua nilai equivalent stress pada Tabel 7 dibawah stress diizinkan 13,591,573.22

    kg/m2.

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    24/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 24 - 34

    3.2 DURING WATER FILLING

    Circumferential bending stress disebabkan oleh water fillingtidak boleh melebihi 1.5

    kali stress material, stress ini hanya terjadi pada bagian yang didukung oleh saddle.

    1.5 x a = 20,387,359.837 kg/m

    Mengacu pada Technical Standards For Gates dan Penstocks, formula perhitungan dari

    circumferentialdapat dibagi menjadi 3 bagian, tergantung pada rasio dari panjang span

    diameter.

    1. L > 13D

    3

    2

    6 1

    8

    mr

    t

    =

    Dimana,

    + : pipa bagian dalam

    - : pipa bagian luar

    : Circumferential bending stress (kg/cm2)

    : Berat Jenis Fluida (kg/cm3)

    2. 13D < L < 7D

    ( )( )

    2 2

    1 22 2

    1 2 4 12

    2 2 4 12

    4 2

    1 2

    3

    s

    2

    1

    2 ....

    ....

    1

    ;

    where: poisson's ratio = 0.3

    ms

    s

    n

    n n

    m

    m

    r

    C C

    C

    r t

    L r

    = +

    = + + +

    = + + +

    = +

    =

    = =

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    25/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 25 - 34

    Tabel 8. Koefisien Water filling stress.

    n

    4

    1C

    n

    =

    ( )( )

    22

    2 2

    1

    12 1s

    nC

    =

    1 22

    1C

    n=

    2 6.088 0.824 0.667

    4 0.381 20.604 0.133

    6 0.075 112.179 0.057

    8 0.024 363.462 0.032

    10 0.010 897.527 0.020

    12 0.005 1872.619 0.014

    3. 7D > L > 2D

    Formula berikut ini hanya dapat digunakan untuk menggantikan 2 dariTabel 8.

    ( )2

    2

    2 4 2

    1 2

    2.467 1

    C C

    +=

    +

    Perhitungan seperti pada Tabel 9.

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    26/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 26 - 34

    Tabel 9. Bending side stress dengan water half filled

    Lok

    D (c

    b (cb/D

    rm(cm)

    Semua stress dibawah 20,387,359.837 kg/m, maka desain akan mencukupi.

    3.3 EMPTY PIPE

    Tekuk tidak akan terjadi oleh tekanan eksternal untuk 1,5 kali tekanan desain

    eksternal.

    Contoh perhitungan di bawah ini untuk setiap tipikal, untuk sisa bagian lainnya lihat

    Tabel 10.

    Untuk pipa exposedsection 8

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    27/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 27 - 34

    3

    2

    0

    2

    '1k

    E tp

    Dv

    =

    Desain tekanan eksternal adalah 0.2 kgf/cm2

    1.5 x 0.2 = 0.3 kg/cm2

    Maka

    ( )

    ( )

    3 6 3

    22

    0

    2 2.1 102 1

    1 ' 2001 0.3k

    E tp

    v D

    = =

    Pk = 0.560 kg/cm2 > 0.3 kg/cm2 OK

    Untuk pipa yang tertimbun, section 1-2 ,dan 3-7

    Stress karena tekanan eksternal dan tekanan tekuk kritis dihitung menggunakan

    formula E. Amstutz

    2 * *

    0

    * 2 * * *

    11 12 3.36 1

    2

    N m N m F N m F N

    m s s s s

    k r r r

    r E t E t E t E

    + + =

    *

    21

    ss

    s

    EE

    v=

    *

    2

    2

    1

    11.5 0.5

    1 0.002

    FF

    s s

    s

    F

    v v

    E

    = +

    =

    +

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    28/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 28 - 34

    Dimana

    F = Yield point of material, 2,395.51 kg/cm2

    N = Circumferential direct stress pada deformed pipe shell, iterasi

    t = Ketebalan Penstok, 0.8 cm

    rm = Radius Penstok, 106.25 cm

    ko = Celah antara beton dan permukaan luar pipa, 0 dengan cara

    pengisian

    2

    6 2 6

    2 2

    6 6

    2

    0.0004 106.251 12

    106.25 2.31 10 0.8 2.31 10

    3,864.98 3,864.98106.25 1 106.253.36 1

    0.8 2.31 10 2 0.8 2.31 10

    1,245.23 kg/cm

    N N

    N N

    N

    + +

    =

    =

    Dengan N yang telah dihitung, pk dapat ditentukan dengan menggunakan

    persamaan berikut :

    *

    *

    1,245.236

    2

    1 0.35

    1,245.23

    3,864.98106.25 106.251 0.35

    0.8 0.8 2.31 10

    11.25 kg/cm

    Nk

    m m F N

    s

    pr r

    t t E

    =

    +

    =

    + =

    2

    2

    11.25

    1.5

    7.5 kg/cm

    74,967.28 kg/m

    kall

    pp

    SF= =

    =

    =

    Berat Jenis Tanah, = 1,800 kg/m

    3

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    29/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 29 - 34

    Desain permukaan atas Penstok = +507.35

    Elevasi timbunan kembali Powerhouse = +513.15

    Kedalaman Penstok embedded, H = 513.15 507.35 = 6.65 m

    Maka

    Stress pembebanan puncak Penstok = x H = 11,970.00 kg/m2 lebih rendah

    daripada tekanan tekuk yang diizinkan, pall (63,269.92 kg/cm2)

    Tabel 10. Pengecekan tekuk pipa Embeded

    Lokasi At (cm)

    rm/t 14

    Es* 2.31

    N (kg/m2) 10,719,312

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    30/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 30 - 34

    4 MISCELLANEOUS PENSTOCK

    4.1 SLIDE DISTANCE OF EXPANSION JOINT

    Dihitung menggunakan formula berikut :

    TLl=

    Dimana :

    L : jarak antara anchor blocks

    : koefisien linear expansion = 0.000012/0C

    T : perubahan temperatur (0C)

    max minT T T=

    Perubahan temperatur maksimum terjadi ketika pipa dalam keadaan kosong,

    digunakan untuk perhitungan

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    31/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 31 - 34

    Tmax : 80 0C

    Tmin : 150C

    T = 65 0C

    Dibawah adalah sebuah perhitungan expansion slide distance untuk nilai

    perhitungan tertinggi sebagai contoh perhitungan, sisanya dapat dilihat padaTabel

    11.

    Untuk expansion jointpada titik setelah Surgetank

    L = 170.14 (jarak antara anchor block)

    170.14 0.000012 20 0.041l L T= = = m

    l = 4.1 cm

    Slide type expansion joint yang diizinkan harus 5 cm lebih panjang dari nilai yang

    dihitung = 4.1 + 5 10 cm (pembulatan ke atas untuk keamanan).

    Tabel 11. Slide distance expansion joint

    Lokasi

    L (m)

    l (m)

    l (cm)

    4.2 DEFLEKSI ANTARA TUMPUAN

    Dari European Small Hydropower Association, ESHA Guide on How to Develop a Small

    Hydropower Plant defleksi maksimum harus berada di bawah L/65000, dimana L adalah

    span maksimum antara tumpuan,

    6 / 65000 = 0.00009230769 meter = 0.09 mm

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    32/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 32 - 34

    Dihitung menggunakan formula balok sederhana, belum memasuki sifat Penstok :

    EI

    wly

    384

    cos4

    max

    =

    Dimana :

    ( ) ( )( )4 44 4

    2 2*0.008 2 0.0254464 64

    D dI + = = = m4

    1 2396.16 3,141.6 3,537.76

    s ww w w= + = + = kg

    l = b (jarak antara support, maks span adalah 6 m untuk Tes)

    Maka

    ( ) ( )

    ( ) ( )

    4 0

    5

    max 10

    3, 537.76 6 cos 21.93 10

    384 2.1 10 0.02544

    y = =

    m

    ymax = 0.0193 mm < 0.09 mm OK!!

    Defleksi ini dapat diizinkan untuk span 6 m.

    4.3 MANHOLE

    Dimensi manhole adalah elips dengan sumbu utama 45 cm & sumbu minor 35 cm, manhole

    diposisikan 1,5 m pada downstream of expansion joint. Sebagai contoh, perhitungan untuk

    manhole dekat Anchor block1. Sisanya ditampilkan dalam

    Manhole Anchor Block1

    Manhole diposisikan 1.5 m downstream of expansion jointdengan hydraulic head

    H = 6.55

    Maka hydraulic pressure adalah

    1,000 6.55 6,550.00wp H= = = kg/m2

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    33/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 33 - 34

    p = 1.5 kg/cm2

    Ketebalan plat manhole dihitung sebagai berikut

    cKP

    bta

    +=

    cm

    Dimana

    a : 1/2 dari sumbu utama, a = 22.5 cm

    b : 1/2 dari sumbu minor, b = 17.5 cm

    p : internal pressure, p = 1.5 kg/cm2

    a : allowable stress of steel, a = 1,359 x 103 kg/cm2

    c : corrosion allowance, c = 0.2 cm

    K : koefisien konsentrasi stress, K = 1.82 for a/b =1.29

    Maka

    ( ) ( )1.82 1.517.5 0.2 0.98

    1,359t = + = cm

    t 1 cm (ketebalan plat yang tersedia)

  • 7/28/2019 64640552 Desain Penstok Bask 2

    34/34

    AMARTA KARYA

    NO DOKUMEN :

    DESAIN PENSTOK

    Rev.: 0

    EXT-TES/200/A/02

    NO HAL.

    HAL. 34 - 34

    Tabel 12. Perhitungan ketebalan Manhole.

    Lokasi

    Ha (m)

    H (m)

    P (kg/m)P (kg/cm)

    a(cm)