REKAYASA PANTAI Nastain, ST., MT.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
Rekabentuk Berpusatkan Pengguna
Advertisements

Tindakan saat terjadi gempa bumi By;tinara husnia yusra and apta nabila qosamah.
Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif
Evaporasi / transpirasi - Air yang ada di laut, di daratan, di sungai, di tanaman, dsb. kemudian akan menguap ke angkasa (atmosfer) dan kemudian akan.
SUKATAN PELAJARAN BAHARU STPM
1. 2 Bilangan Bulat Pengertian Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah, ditulis:
TANAH BERMASALAH (DIFFICULT SOIL)
RUKUN WAKAF.
Rahasia bunyi.
Perencanaan & Manajemen Strategis. Perencanaan Adalah suatu jenis pembuatan keputusan yang spesifik yang dikehendaki oleh manajer bagi organisasi mereka.
1 UU NO.1 TH Perseroan terbatas  disebut perseroan Perseroan terbatas  disebut perseroan Badan hukum Badan hukum Disirikan atas dasar perjanjian.
Ahli Kumpulan Stephen Liew Jui Siong Hiew Wei Kian
Hubungan Linear.
Lompat Jauh Gaya Menggantung
Pangkat, Akar dan Logaritma
PANGKAT AKAR LOGARITMA MATERI MATERI MATERI Latihan Soal Latihan Soal
Cara-cara hapusnya suatu perikatan
Pertemuan ketujuh “BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA”
Penyelesaian Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel
BARISAN: Barisan tak hingga {un } = u1 , u2, u3, u4,…………. un……………….
SRI SULASMIYATI, S.SOS, M.AP
PROSES DAN TATACARA PEMBENTUKAN ISTILAH
Oleh Donnydjleihitu.wordpress.com Donny Dwy Judianto Leihitu, ST, MT.
NON-EUCLIDEAN GEOMETRIS
Pesawat Sederhana???? Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang dipergunakan untuk mempermudah manusia melakukan usaha.
STANDAR KOMPETENSI Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa
Tiada Ganti Pembangunan Keluarga (D) Objektif Setelah menjalani aktiviti para peserta akan dapat memahami dan menyedari diri anak-anak mereka tidak boleh.
Oleh : Tony Setiawan, S.Ag Guru Kelas IV SD Muh. Suronatan Yogyakarta.
Konik Himpunan titik yang perbandingan jarak
BARISAN DAN DERET MATERI AJAR BARISAN ARITMETIKA BARISAN GEOMETRI
BAB IV Kurva Kuadratik.
Sistem Bilangan Universitas Muhammadiyah Malang Ganjil 2010 Oleh : Nur Hayatin, S.ST.
Sebaran Peluang Bersama
Algoritma Brute Force.
C. SEGI BANYAK BERATURAN
Menurut Deporter dan Hernacki 2004:111, Gaya belajar seorang anak adalah kombinasi bagaimana anak tersebut menyerap, kemudian mengatur dan mengolah informasi.
MATERI : PROGRAM LINIER
Univ. INDONUSA Esa Unggul INF-226 FEB 2006 Pertemuan 7 Tujuan Instruksional Umum : Interpolasi non-linier Tujuan Instruksional Khusus : Mahasiswa dapat.
MOCH ZAENAL HAKIM, Ph.D.. Cognitive-behavioural muncul dari 2 aliran teori besar yaitu “Social Learning Theory” dan “Behaviour Theory” ; Teori social.
PENGANTAR GIZI. ZAT GIZI  Adalah zat yang berbentuk ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya yaitu menghasilkan energi,membangun,memelihara.
KELOMPOK 6. NEGARA FEDERASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMERSATU BANGSA ?????????????
HANNY COLLECTION ANALISIS BREAK EVEN POINT SEBAGAI PENENTU LABA PADA CV for further detail, please visit
CPU.
DELBA NABIYA PUTRI DIAH AYU INDRIANI OTTO R MANULA TRIRAHAYU SEKAR ARUM PENDIDIKAN EKOP A 2014.
PERENCANAAN DAN MANAJEMEN STRATEGI
RATA-RATA UKUR ( Rata-rata Geometri )
Koordinat Polar.
Perencanaan & Manajemen Strategis
MIE INSTAN INDOMIE for further detail, please visit
0 BAB 4 ESEI. 1 PENULISAN ESEI BA B 4BA B 4 Hendaklah tepat, benar dan mempunyai objektif. Jika anda ingin memujuk dan mengubah pendapat pembaca, pastikan.
PANDUAN POLIGON 4 GAYA. PANDUAN POLIGON 4 GAYA.
PERSAMAAN LINEAR/ GARIS LURUS LANJUTAN
~MOHAMMAD MUSTAQIM BIN MOHD RAZALI ~PPISMP 1.01
Proses Stokastik Semester Ganjil 2013/2014
Manajemen Umum PERTEMUAN 5 Perencanaan Operasional dan Strategis.
Created by : Aska M.Y ( ) Ayu D.A ( ) Indah Y.K ( ) assaLamu’alaikum wr.wb …. BAB : LINGKARAN Matkom 3A – FKIP – Universitas Muhammadiyah.
Suwirno Mawlan, S.Kom., M.T.I. Tata tertib 1.Tidak boleh memakai sendal 2.Berbaju rapih (berkerah) 3.Tidak boleh makan dan minum di kelas 4.Mematikan.
FKIP AKUNTANSI UMS 1. Pengertian Bank 2. Fungsi Bank 3. Jenis dan Bentuk Bank 4. Produk Bank.
pejelasan  1.air yang ada di laut,di daratan, di sungai, di tanaman dan kemudian akan menguap ke angkasa dan kemudian akan menjadi awan, dalam keadaan.
LIMIT SEBARAN (LIMIT DISTRIBUTION) - 2
REKAYASA FONDASI I PERTEMUAN III TEKANAN TANAH LATERAL PADA DPT Oleh :
APLIKASI PERHITUNGAN BERAT BADAN MENGGUNAKAN ANDROID 2.2
Studio Perencanaan Tapak Pertemuan 11
LIMIT SEBARAN (LIMITING DISTRIBUTING) – 3
B A B IV Data Kualitatif maupun Data Kuantitatif harus disajikan dalam bentuk yang ringkas dan jelas Salah satu cara untuk meringkas data adalah dengan.
TRANSFORMASI PEUBAH ACAK I
Analisis Rangkaian Sekuensi Perancangan Rangkaian Sekuensi
BADAN USAHA.
Statistika Pertemuan ke-5 dan ke-7.
PRAKTEK GAMBAR DASAR TEKNIK
Presentation transcript:

REKAYASA PANTAI Nastain, ST., MT

MATERI AJAR GBPP Penilaian Pustaka

KOMPETENSI DAN SILABUS : Mahasiswa dapat merencanakan bangunan pantai dan bangunan pengaman pantai. Isi Pengertian pantai, review teori gelombang linier, gaya gelombang, energi gelombang, difraksi, refraksi, gelombang pecah, peramalan gelombang, teori angkutan sedimen pantai, arus litoral, angkutan sedimen litoral, proses pembentukan pantai, bangunan pantai, bangunan pengaman pantai, pengerukan, reklamasi.

PUSTAKA Anonim, 1984. Shore Protection Manual. CERC Dept of The Army, US Army Corps of Engineers, Washington, DC. Triatmodjo, B., 1996. Teknik Pantai. Beta Offset, Yogyakarta Triatmodjo, B., 1996. Pelabuhan. Beta Offset, Yogyakarta. Dean, RG., and Dalrymple, RA., 1994. Water Wave Mechanics For Engineers and Scientists. World Scientific, London. Chakrabarti, SK., 1987. Hydrodynamics of Offshore Structures. Comp. Mechanics Public, Boston. Hardiyatmo, HC., 1994. Mekanika Tanah 2. Gramedia, Jakarta. Nugroho, H., 1997. Teknik Reklamasi Pantai. Majalah Ilmiah Pilar Undip Edisi 8 Th.V, Semarang. Hal. 1-8 Heun J.C, 1993. Water Management in Tidal Lowland Areas in Indonesia. Lecture note. Rokmin Dahuri, 1995. Pengolahan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita. BACK

NILAI AKHIR NO KOMPONEN NILAI PROSENTASE 1 UTS (Ujian Tengah Semester) 35% 2 UAS (Ujian Akhir Semester) 3 TUGAS (Tugas Problem Set) 30% 100% BACK

BATASAN PANTAI Kawasan peralihan antara laut dan daratan (Beatley, 1994) Perluasan daratan yang dibatasi oleh pengaruh pasut (Hansom, 1988) Peralihan ekosistem laut dan daratan (Clark, 1992) Wilayah yang mempunyai batas ke arah daratan sejauh 1 km dari garis pantai (shoreline) saat kedudukan muka air tertinggi dan ke arah laut lepas sejauh 3 mil (Coastal Committee of NSW, 1994; U.S National Research Council, 1989) Daratan yang masih dipengaruhi oleh proses laut dan menghasilkan sistem-sistem bentuk daratan dan ekologi yang unik (Verhagen, 1994; Sekretariat Proyek MREP, 1997). Wilayah yang mempunyai batas ke arah daratan sejauh 1 km dari garis pantai (shoreline) saat kedudukan muka air tertinggi dan ke arah laut lepas sampai daerah gelombang pecah atau breakers zone (Shore Protection Manual, 1984)

BATASAN PANTAI (Shore Protection Manual, 1984)

BATASAN PANTAI (Komar, 1976)

PANTAI DI INDONESIA Pantai Mangrove Pantai berkarang Pantai tebing Luas laut 5,8 juta km2 atau sekitar tiga-perempat dari total luas wilayah Indonesia (7,7 juta km2) Garis pantai sepanjang 81.791 km atau terpanjang kedua setelah Kanada (Supriharyono, 2000) Pantai Mangrove Pantai berkarang Pantai tebing Pantai berpasir

PARAMETER OCEANOGRAFI Pasang surut Gelombang Arus air Transport sedimen Abrasi (erosi) dan Akresi (sedimentasi) Batimetri

PASANG SURUT Pengertian Fisik Pasang Surut (Tides) Pasang Surut (Pasut) Pasang berbeda dengan Banjir. Pasang surut adalah proses turun naiknya muka air laut akibat gaya tarik menarik antara bumi dengan benda angkasa lain (bulan, matahari, dll.)

PASANG SURUT Surut Pasang Bay of Fundy (Canada) Perbedaan surut dan pasang yang besar

PASANG SURUT Newton Law Universal Gravitation Dimana; k = konstanta gravitasi = 6,67.10-11 Nm2/kg

PASANG SURUT Equilibrium Theory Gaya tarik menarik antara bumi dengan bulan mengakibatkan terjadinya dua kali pasang dan dua kali surut dalam waktu satu hari (24.8 jam). Dikenal juga sebagai semi-diurnal. Semi-diurnal lebih rendah pengaruhnya di daerah jauh dari equator.

JENIS PASANG SURUT Ada 3 jenis: Semidiurnal : 2 kali pasang dalam 1 hari Diurnal : 1 kali pasang dalam 1 hari Campuran BACK

JENIS PASANG SURUT

JENIS PASANG SURUT

JENIS PASANG SURUT

KOMPONEN PASANG SURUT Pasang Surut merupakan penjumlahan dari komponen-komponen Harmonik Setiap komponen Harmonik, yang disebut juga konstituen atau komponen utama Pasang Surut Komponen Utama masing-masing memiliki Amplitudo, Perioda atau Frekuensi, dan fasa Komponen-komponen Pasang Surut sangat banyak, tetapi untuk memprediksi Pasang Surut untuk setahun cukup hanya dengan komponen-komponen M2, S2, K1, dan O1

KOMPONEN PASANG SURUT Komponen Periode (T) (jam) (contoh) Jenis Nama komponen M2 12,42 Semi-diurnal Principal lunar S2 12,00 Principal solar N2 12,66 Larger lunar elliptic K2 11,97 Luni-solar semidiurnal K1 23,93 Diurnal Luni-solar diurnal O1 25,82 Principal lunar diurnal P1 24,07 Principal solar diurnal

KLASIFIKASI JENIS PASANG SURUT Ditentukan berdasarkan nilai F = Formzhal Number Jika : F = 0 – 0,25 : semidiurnal F = 0,25 – 1,5 : mixed, mainly semidiurnal F = 1,5 – 3,0 : mixed, mainly diurnal F > 3,0 : diurnal

GELOMBANG Jenis-jenis gelombang: Gelombang stokes : gelombang non sinusoidal, dengan karakteristik lebih lancip di puncak dan datar di lembah Gelombang Cnoidal : gelombang non sinusoidal, dengan karakteristik tidak memiliki lembah. Contoh : gelombang pantai Gelombang Solitary : gelombang non sinusoidal, dengan karakteristik hanya memiliki satu puncak dan tidak memiliki lembah. Contoh : tsunami Gelombang Airy : gelombang sinusoidal, dengan karakteristik memiliki T, L dan H yang tetap.

GELOMBANG AIRY H = tinggi gelombang L = panjang gelombang C = cepat rambat gelombang T = periode gelombang = a = amplitudo gelombang h = simpangan vertikal muka air terhadap SWL h = kedalaman laut

PANJANG DAN PERIODE GELOMBANG Panjang gelombang (L) merupakan fungsi kedalaman (h) dan periode (T) Persamaan Dispersi dimana : g adalah percepatan gravitasi (9,8 m/det2)

KLASIFIKASI LAUT Klasifikasi laut h/L 2h/L tanh (2h/L) Perairan dalam >1/2 >   1 Transisi 1/25 ...1/2 ¼ ..  Perairan dangkal < 1/25 < 1/4  2h/L Panjang gelombang laut dalam (Lo) = 1.56 T2 (m)

FUNGSI HIPERBOLIK

MENCARI L CARA PERHITUNGAN TABEL Hitung Lo Hitung harga dan cari pada tabel (kolom 1) Dapatkan pada baris yang sama (mendatar) harga (kolom 2) Hitung L

CEPAT RAMBAT GELOMBANG Cepat rambat gelombang (C) Cepat rambat gelombang laut dalam (Co)

SIMPANGAN VERTIKAL M.A Simpangan vertikal muka air terhadap SWL dikenal sebagai profil muka air gelombang (h) dimana: wave number (k) = angular frequency () = Amplitudo gelombang (a) =

KECEPATAN PARTIKEL AIR Arah horisontal Arah vertikal

KECEPATAN PARTIKEL AIR (2) h Laut Dangkal u > w Laut Transisi u ~ w Laut Dalam u = w

TEKANAN GELOMBANG (pd) Tek.gelombang Tek. hidrostatik Dimana: pd = tekanan akibat gelombang (hidrodinamik) ps = tekanan hidrostastik (air diam)

ENERGI GELOMBANG (E) E = energi gelombang dx h X (x,t) z dz p E = energi gelombang Ep = energi potensial gelombang (energi perpindahan partikel air) Ek = energi kinetik gelombang (energi pergerakan partikel air)

DAYA GELOMBANG (F) (watt)

KARAKTERISTIK GELOMBANG

REFRAKSI GELOMBANG Refraksi Gelombang adalah pembelokan arah gelombang akibat adanya perubahan kedalaman laut (perubahan kontour/batimetri) Bila kita gambarkan suatu wave ray yang bergerak menuju pantai maka karena adanya refraksi garis lintasan wave ray tersebut tidak akan lurus tetapi membelok.

dimana : 1 = sudut datang wave ray 2 = sudut refraksi wave ray C1 = kecepatan gelombang datang C2 = kecepatan gelombang refraksi untuk kontour yang paralel maka lintasan wave ray akan mengikuti hukum Snell yaitu sebagai berikut :

Ditinjau terhadap gelombang laut dalam o = sudut datang wave ray di laut dalam 1 = sudut refraksi wave ray pada titik yang ditinjau Co = kecepatan gelombang di laut dalam C1 = kecepatan gelombang pada titik yang ditinjau

TINGGI GELOMBANG PADA KEDALAMAN h (meter) Prosedur perhitungannya adalah sebagai berikut : Hitung nilai h/gT2 Plotkan nilai h/gT2 dan tarik garis vertikal dari titik tersebut sampai berpotongan dengan garis horizontal untuk nilai 0 yang ditentukan; misalkan titik potongnya adalah titik P. Baca nilai KrKs dan nilai 1 pada titik P tersebut. Apabila titik tersebut tidak tepat terletak pada garis KrKs atau 1, maka dilakukan interpolasi linear. Dimana KrKs adalah koefisien perubahan tinggi gelombang pada kedalaman h yang ditinjau sedangkan 1 adalah sudut refleksi gelombang pada kedalaman h tersebut. Hitung tinggi gelombang pada kedalaman h tersebut dengan rumus : dimana : H0 = tinggi gelombang di perairan dalam

GELOMBANG PECAH Gelombang akan pecah jika telah tercapai perbandingan tinggi gelombang dan kedalaman pada harga tertentu. Umumnya Gelombang pecah apabila H/h  0.78 , dimana : H = tinggi gelombang h = kedalaman perairan Karena H dan h keduanya belum diketahui, maka penentuan breaker line dilakukan dengan cara coba-coba.

JENIS GELOMBANG PECAH Kriteria untuk jenis gelombang pecah, yaitu didasarkan pada Parameter Similaritas Pantainya (PSP = ),adalah sebagai berikut : dimana :  = sudut lereng pantai atau bangunan pantai H = tinggi gelombang datang, biasanya diambil pada ujung kaki lereng (Hb) L0 = panjang gelombang di perairan dalam

JENIS GELOMBANG PECAH BERDASARKAN NILAI PSP No. Kriteria PSP ( =  ) Jenis gelombang pecah Keterangan 1. < 0.5 Spilling dasar perairan hampir datar 2. 0.5 – 2.0 Plunging dasar perairan curam 3. 2.0 – 2.6 Plunging atau Collapsing 4. 2.6 – 3.1 Collapsing atau Surging 5. > 3.1 Surging dasar perairan sangat curam