Gambar 2.1 Batasan Pantai (Triatmodjo B, 1999)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Gambar 2.1 Batasan Pantai (Triatmodjo B, 1999)"

Transkripsi

1 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Definisi Pantai Ada dua istilah tentang kepantaian dalam bahasa Indonesia yang sering rancu pemakaiannya, yaitu pesisir (coast) dan pantai (shore). Pesisir adalah daerah darat di tepi laut yang masih dapat pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air laut. Sedangkan pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah. Daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari batas garis pasang tertingi. Daerah lautan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bawah di bawahnya. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan air laut, dimana posisinya tidak tepat dan berpindah dan sesuai dengan pasang surut air laut dan erosi pantai yang terjadi. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya sesuai dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan. (Triatmodjo B, 1999). Untuk lebih jelasnya tentang definisi di atas, dapat dilihat dalam gambar 2.1 berikut ini : Gambar 2.1 Batasan Pantai (Triatmodjo B, 1999) 4

2 2.2 Pengertian dan Jenis-Jenis Bangunan Pelindung Pantai Alam pada umumnya telah menyediakan mekanisme perlindungan pantai secara alamiah yang efektif (Yuwono N, 1982). 1. Pantai Pasir Lindungan alamiah berupa hamparan pasir yang dapat berfungsi sebagai penghancur energi gelombang yang efektif, serta bukit pasir (sand dunes) yang merupakan cadangan pasir dan berfungsi sebagai tembok laut. Sand Dunes berfungsi sebagai dinding tempat penyimpanan pasir selama air pasang dan juga berfungsi sebagai semacam tanggul/perlindungan untuk menghalangi air pasang dan gelombang yang merusak kawasan backshore. Sand Dunes adalah salah satu pengaman pantai non rigid (tidak kaku) yang terbentuk secara alami oleh kombinasi gerakan pasir, angin, dan tumbuhan pantai. Jika tidak terganggu oleh aktivitas manusia, sand dunes seringkali membentuk sistem perlindungan kontinyu yang dapat diandalkan dari waktu ke waktu. 2. Pantai Lumpur Pantai berlumpur terjadi di daerah pantai dimana terdapat banyak muara sungai yang membawa sedimen suspensi dalam jumlah besar ke laut. Selain itu, kondisi gelombang di pantai tersebut relatif tenang sehingga tidak mampu membawa sedimen tersebut ke perairan dalam di laut lepas. Sedimen suspensi tersebut dapat menyebar pada suatu daerah perairan yang luas sehingga membentuk pantai yang luas, datar, dan dangkal. Kemiringan dasar laut/pantai sangat kecil. Biasanya pantai berlumpur sangat rendah dan merupakan daerah rawa yang terendam air saat muka air tinggi (pasang). Daerah ini sangat subur bagi tumbuhan pantai seperti pohon bakau (mangrove). Mangrove dengan akar tunjang dan akar pernapasannya dapat menangkap lumpur sehingga terjadi sedimentasi. Guguran daun dan ranting menjadi serasah organik sehingga mempersubur perairan pantai. Hutan ini dapat berfungsi sebagai peredam energi gelombang, sehingga pantai dapat terlindung dari bahaya erosi. 3. Pantai Karang Gelombang sebelum mencapai pantai akan pecah di batu karang (reef), dan energinya berkurang atau hancur. Dengan demikian pada saat 5

3 gelombang tersebut mencapai tepi pantai sudah relatif kecil sehingga tidak punya daya untuk menghancurkan pantai. Karang pelindung yang bagus bilamana masih tumbuh dan dengan demikian bila terjadi kerusakan akibat gempuran gelombang (musim gelombang), terumbu karang tersebut dapat tumbuh dan pulih kembali pada saat musim tenang. Apabila tidak ada lindungan alamiah pantai, atau sudah tidak efektif karena rusak/punah, maka dapat dibuat perlindungan buatan. Ada lima pendekatan dalam perencanaan perlindungan buatan pada pantai, yaitu : 1. Mengubah laju angkutan sedimen sejajar pantai (dengan bangunan groin). 2. Mengurangi energi gelombang yang mengenai pantai (dengan bangunan breakwater). 3. Memperkuat tebing pantai sehingga tahan terhadap gempuran gelombang (dengan bangunan revretment atau seawall). 4. Menambah suplai sedimen ke pantai (dengan cara sand by passing atau beach nourishment ). 5. Melakukan penghijauan daerah pantai (dengan pohon bakau, api-api, atau nipah). Surf Zone merupakan lokasi terjadinya angkutan sedimen di daerah pantai. Maju mundurnya posisi garis pantai sangat tergantung pada laju dan arah angkutan sedimen di surf zone. Untuk mengurangi energi gelombang dan intensitas arus sejajar pantai akibat induksi gelombang, diperlukan suatu bangunan pemecah gelombang. Erosi pantai dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar dengan rusaknya kawasan pemukiman dan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah tersebut. Untuk menanggulangi erosi pantai, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari penyebab terjadinya erosi. Dengan mengetahui penyebabnya, selanjutnya dapat ditentukan cara penanggulangannya yang biasanya adalah dengan membuat bangunan pelindung pantai atau menambah suplai sedimen. 6

4 Revretment/Seawall Revretment/Seawall adalah bangunan berupa dinding penahan gempuran gelombang yang ditempatkan di sepanjang kawasan yang akan dilindungi. Penggunaan revretment dimaksudkan untuk memperkuat tepi pantai agar tidak terjadi pengikisan pantai akibat gempuran gelombang. Tetapi bila dinding penahan tidak direncanakan dengan baik, dapat mengakibatkan kerusakan yang terjadi menjadi relatif cepat. Karena itu pada bagian dasar perlu dirancang suatu struktur penahan erosi yang cukup baik (Sub Direktorat Rawa dan Pantai, 1997). Revretment/seawall memiliki 2 jenis yaitu tipe masif (kaku) dan tipe tidak masif atau fleksibel. Masing-masing tipe memiliki kelebihan dan kekurangan, yang dapat dilihat pada tabel berikut : Jenis Tembok Keuntungan Kerugian Tipe Masif 1. Bahan bangunan relatif sedikit 1. Tidak fleksibel (kaku) 2. Bangunan terlihat rapi 2. Pada pelaksanaan memerlukan pengawasan yang seksama 3. Bila terjadi kerusakan, sulit untuk diperbaiki Tipe Tidak Masif 1. Bangunan yang fleksibel 1. Memerlukan banyak material (fleksibel) 2. Bila terjadi kerusakan,mudah 2. Kurang terlihat rapi untuk diperbaiki 3. Pengawasan dalam pelaksanaan relatif mudah Sumber : Yuwono N, 1998, Pedoman Perencanaan Teknis Tanggul & Tembok Laut. Jenis-jenis Revretment : 1. Quarrystone Revretment Struktur ini termasuk struktur fleksibel dengan bahan material batu alam. Struktur yang fleksibel ini juga dapat memberikan perlindungan yang baik sekali dan dapat tahan terhadap konsolidasi minor atau penurunan tanpa menyebabkan struktur runtuh. Seperti yang terlihat pada gambar

5 Gambar 2.2 Contoh Quarrystone Revretment (Sub Direktorat Rawa dan Pantai, 1997) 2. Interlocking Concrete-Block Revretment Struktur ini termasuk struktur masif dengan bahan material block beton. Struktur ini juga dapat memberikan perlindungan yang baik sekali terhadap gelombang. Stabilitas sambungan pada block beton sangat tergantung pada interlocking sambungannya. Gambar 2. 3 Interlocking Concrete-Block Revretment (Sub Direktorat Rawa dan Pantai, 1997) Groin Groin adalah bangunan pengendali sedimen yang ditempatkan menjorok dari pantai ke arah laut lepas. Groin biasanya berbentuk I, L, atau T. Bangunan ini juga bisa digunakan untuk mencegah masuknya transpor sedimen sepanjang pantai ke pelabuhan atau muara sungai. Groin yang ditempatkan di pantai akan menahan gerak sedimen, 8

6 sehingga sedimen akan mengendap di sisi sebelah hulu. Di sebelah hilir Groin angkutan sedimen masih tetap terjadi, sementara suplai dari sebelah hulu terhalang oleh bangunan, akibatnya daerah di hilir Groin akan mengalami defisit sedimen sehingga pantai mengalami erosi. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai yang akan terus berlangsung sampai tercapai suatu keseimbangan baru. Keseimbangan baru tersebut tercapai pada saat sudut yang dibentuk oleh gelombang pecah terhadap garis pantai baru adalah nol, dimana tidak terjadi lagi angkutan sedimen sepanjang pantai. Keuntungan dari pemakaian Groin antara lain : 1. Efektif menahan angkutan sedimen searah memanjang pantai. 2. Groin dapat dibangun dengan penempatan peralatan di darat. 3. Groin tidak mengubah karakter surf zone. 4. Groin dapat dirancang dengan menggunakan bahan yang berbeda-beda, misalnya rubble mound, sheet pile baja, sheet pile beton, dan sebagainya. 5. Dengan mengatur dimensi dan permeabilitasnya, Groin dapat dirancang menahan angkutan sedimen sejajar pantai secara baik atau memperkenankan pelepasan pasir ke laut lepas (sand by passing). Kerugian dari pemakaian Groin antara lain : 1. Tidak efektif mencegah kehilangan pasir ke laut lepas (offshore sand losses) 2. Groin dapat mengakibatkan rip-current yang berkembang di sepanjang sisinya, sehingga dapat menimbulkan kehilangan pasir ke laut lepas. 3. Dapat menimbulkan gerusan pantai di sebelah hilirnya (down drift). 9

7 Gambar 2.4 Konfigurasi umum garis pantai untuk Groin tunggal (Sub Direktorat Rawa dan Pantai, 1997) Breakwater Breakwater atau pemecah gelombang lepas pantai adalah bangunan yang dibuat sejajar pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis pantai. Bangunan ini direncanakan untuk melindungi pantai yang terletak di belakangnya dari serangan gelombang. Tergantung pada panjang pantai yang dilindungi, breakwater dapat dibuat dari satu pemecah gelombang atau suatu seri bangunan yang terdiri dari beberapa ruas pemecah gelombang yang dipisahkan oleh celah. Perlindungan oleh breakwater terjadi karena berkurangnya energi gelombang yang sampai di perairan di belakang bangunan. Berkurangnya energi gelombang di daerah terlindung akan mengurangi transpor sedimen di daerah tersebut. Transpor sedimen sepanjang pantai yang berasal dari daerah di sekitarnya akan diendapkan di belakang bangunan. Pengendapan tersebut menyebabkan terbentuknya tombolo. Pembentukan tombolo memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu, breakwater juga bermanfaat untuk menahan sedimen yang terbawa arus pasang surut ke arah laut. 10

8 Gambar 2.5 Formasi Tombolo (Sub Direktorat Rawa dan Pantai, 1997) Jetty Jetty adalah bangunan yang tegak lurus pantai yang diletakkan pada kedua sisi muara sungai. Fungsi utama bangunan ini ialah untuk menahan berbeloknya muara sungai dan mengkonsentrasikan aliran pada alur yang telah ditetapkan untuk bisa mengerosi endapan, sehingga pada awal musim penghujan dimana debit besar (banjir) belum terjadi, muara sungai telah terbuka. Selain itu Jetty juga berfungsi untuk mencegah pendangkalan di muara oleh sedimen pantai Sand/Beach Nourishment Sand/Beach Nourishment adalah tindakan pengisian kembali dengan bahan material sedimen (biasanya pasir) untuk menggantikan sedimen yang terbawa air laut. Biasanya pengisian dilakukan tiap tahun, sehingga cara ini kurang efisien. Bahan pengisi pasir dapat diambil dari pasir laut maupun pasir darat, tergantung ketersediaan bahan di lapangan dan kemudian pengangkutannya dari lokasi pengambilan ke lokasi pengisian. 11

9 2.3 Pengolahan Data dan Analisis Data Pengolahan serta analisis data meliputi analisis data angin, data gelombang, serta data pasang surut. Pengolahan dan analisis data ini bertujuan untuk menentukan tinggi gelombang rencana yang akan digunakan untuk mendesain bangunan pelindung pantai. Masing-masing pengolahan dan analisis data tersebut antara lain : Analisis Data Angin dan Peramalan Gelombang Angin yang berhembus di atas permukaan perairan akan membangkitkan gelombang laut, peristiwa tersebut merupakan transfer/perpindahan energi dari udara yang bergerak ke permukaan air, karena itu data angin dapat dipakai untuk memperkirakan tinggi dan arah gelombang yang terjadi di lokasi yang dikaji. Hal ini menyebabkan data angin sangat diperlukan sebagai masukan dalam peramalan gelombang yang akan diuraikan lebih lanjut dalam manual pekerjaan perencanaan perlindungan pantai. Menurut Triatmodjo B, 1999, angin yang berhembus ke permukaan ini akan memindahkan energinya ke air. Kecepatan angin akan menimbulkan tegangan pada permukaan laut sehingga permukaan air yang awalnya tenang akan terganggu dan menimbulkan riak gelombang kecil pada permukaan air. Apabila kecepatan angin tersebut bertambah, riak gelombang tersebut menjadi semakin besar dan apabila angin berhembus terus akhirnya akan timbul gelombang. Semakin lama dan semakin kuat angin yang berhembus, semakin besar pula gelombang yang akan terbentuk. Tinggi gelombang dan periode gelombang yang akan terjadi dipengaruhi kecepatan angin (U), lama angin berhembus (td), dan panjang fetch (F). Panjang fetch membatasi waktu yang diperlukan gelombang untuk berada di bawah pengaruh angin. Apabila panjang fetch pendek, energi yang ditransfer angin belum cukup besar, sehingga tinggi gelombang yang terjadi belum cukup besar pula. A. Pengolahan Data Angin Pengolahan data angin yang dimaksud disini, adalah verifikasi bahwa data angin yang digunakan adalah data angin dari stasiun pencatatan data angin terdekat dengan lokasi yang ditinjau. Kecepatan 12

10 angin diukur dengan anemometer, dan biasanya dinyatakan dalam satuan knot. Data angin dicatat tiap jam dan biasanya disajikan dalam tabel. Dengan pencatatan angin jam-jaman tersebut akan dapat diketahui angin dengan kecepatan tertentu dan durasinya, kecepatan angin maksimum, arah angin, dan dapat pula dihitung kecepatan angin rerata harian. Biasanya data angin yang sudah didapat, disajikan kembali dalam bentuk tabel (ringkasan) atau diagaram yang disebut mawar angin. Penyajian tersebut dapat diberikan dalam bentuk bulanan, tahunan atau untuk beberapa tahun pencatatan. Dengan tabel atau mawar angin tersebut maka karakteristik angin dapat dibaca dengan cepat. Diagram mawar angin tersebut menunjukkan persentase kejadian angin dengan kecepatan tertentu dari berbagai arah dalam periode waktu pencatatan. Arah angin biasanya dinyatakan dalam bentuk 8 (delapan) arah penjuru mata angin (Utara, Timur Laut, Timur, Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat, dan Barat Laut). Sedangkan untuk kecepatan angin biasanya dinyatakan dalam satuan knot, yang dapat dinyatakan dalam nilai konversi satuan lain sebagai berikut: 1 knot = 1 mil laut/jam 1 mil laut = 6080 kaki (feet) = 1853,18 meter 1 knot = 0,515 meter/detik Dalam gambar mawar angin tersebut garis-garis radial adalah arah angin dan tiap lingkaran menunjukkan persentase kejadian angin dalam periode waktu pengukuran. B. Kecepatan Angin Rumus-rumus dan grafik-grafik pembangkitan gelombang mengandung variabel UA, yaitu faktor tegangan angin (wind-stress factor) yang dapat dihitung dari kecepatan angin. Setelah dilakukan berbagai konversi kecepatan angin, kecepatan angin dikonversikan pada faktor tegangan angin dengan persamaan berikut : U A = 0,71. U 1,23 (2.1) U A = Kecepatan angin terkoreksi (m/dt) U = kecepatan angin (m/dt) 13

11 C. Gelombang Signifikan Dalam menentukan tinggi gelombang signifikan (Hs) dan periode gelombang signifikan (Ts), digunakan analisis spektrum gelombang Pierson dan Moskowits yang diturunkan berdasarkan kondisi FDS (Fully Developed Sea). Menurut Yuwono N, 1982, dengan menentukan kecepatan angin rata-rata di atas permukaan laut, untuk menentukan tinggi gelombang signifikan dan periode gelombang signifikan, dapat digunakan rumus di bawah ini : Hs = 0,0056. U A 2 (2.2) Ts = 0,33. U A (2.3) Hs = Tinggi gelombang signifikan (m) Ts = periode gelombang signifikan (dt) U A = Kecepatan angin terkoreksi (m/dt) D. Fetch Di dalam tinjauan pembangkit gelombang laut, fetch dibatasi dalam bentuk daratan yang mengelilingi laut. Di daerah pembentukan gelombang, gelombang tidak hanya dibangkitkan dalam daerah yang sama dengan arah angin tetapi juga dalam berbagai sudut terhadap arah angin, digunakan persamaan : F eff = xi.cos á Cos á (2.4) Feff xi = Fetch efektif yang diukur dari titik observasi gelombang ke ujung akhir fetch. = Panjang segmen fetch yang diukur dari titik observasi gelombang ke ujung akhir fetch. 14

12 Α = Deviasi pada kedua sisi dari arah angin, dengan menggunakan pertambahan 5 sampai sudut sebesar 45 pada kedua sisi dari arah angin. E. Peramalan Gelombang Di Laut Dalam Berdasarkan pada kecepatan angin, lama hembusan angin, dan fetch seperti dibicarakan di atas, dapat dilakukan peramalan gelombang dengan menggunakan grafik peramalan gelombang yang dapat dilihat pada gambar 2.6. Gambar 2.6 Grafik Peramalan Gelombang (Triatmodjo B, 1999) F. Peta Topografi dan Peta Bathimetri Maksud dan tujuan pelaksanaan survey topografi adalah untuk memperoleh profil daratan pantai, bentuk alur sungai, dan penampang melintang sungai. Dalam survey ini juga dilakukan pemetaan terhadap bangunan yang berada disekitar pantai. Pengukuran topografi merupakan kegiatan memetakan kondisi pantai bagian darat dan kondisi sungai. 15

13 Kegiatan pengukuran dan pemetaan ini meliputi pengukuran situasi dan profil pantai, serta pemetaan sungai. Survey bathimetri dilakukan untuk memetakan kedalaman dasar laut menggunakan echosounder. Hasil pengukuran bathimetri ini selanjutnya dikombinasikan dengan hasil topografi sehingga terbentuk sebuah peta yang mencakup wilayah darat dan lautan. Survey bathimetri yang dilakukan menggunakan alat Echosounder yang diintergrasikan dengan beberapa alat bantu lainnya seperti tranduser, dan GPS sebagai positioning jalur bathimetri. Echosounder yang digunakan memakai double frekuensi (multi beam), yang mana terdapat 2 frekuensi yaitu frekuensi rendah (untuk pengukuran kedalaman dasar laut yang dapat menembus endapan lumpur) dan frekuensi tinggi (untuk pengukuran kedalaman laut teratas). Prinsip kerja alat echosounder ialah dengan mengirimkan sinyal (sonar) kebawah laut melalui tranduser. G. Pemilihan Tinggi Gelombang Rencana Menurut Yuwono N, 1982, pemilihan kondisi gelombang untuk rencana analisis stabilitas bangunan pantai, perlu diperhatikan apakah bangunan pantai tersebut mengalami serangan gelombang pecah, tidak pecah, telah pecah dan bentuk serta prioritas bangunan pantai tersebut. Apabila karakteristik gelombang telah ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan apakah tinggi gelombang pada lokasi bangunan dipengaruhi dan dibatasi oleh kedalaman air. Tinggi gelombang rencana tergantung pada jenis konstruksi yang akan dibangun. Adapun beberapa pedoman untuk menentukan tinggi gelombang rencana untuk beberapa keperluan: 1. Konstruksi Kaku Misalnya : menara bor lepas pantai, tinggi gelombang rencana yang dipakai adalah H maksimum. 2. Konstruksi Fleksibel Misalnya : rubble mound breakwater, tinggi gelombang rencana yang dipakai adalah H signifikan. 3. Konstruksi Semi Kaku 16

14 Misalnya : dinding pantai (seawall), tinggi gelombang rencana yang dipakai adalah H Proses Yang Terjadi Di Pantai Misalnya : peramalan angkutan sedimen, tinggi gelombang rencana yang dipakai adalah H signifikan atau H tahunan. H. Kala Ulang Gelombang Rencana Penentuan kala ulang gelombang rencana biasanya didasarkan pada jenis konstruksi yang akan dibangun dan nilai daerah yang akan dilindungi. Makin tinggi nilai daerah yang akan dilindungi, makin besar pula kala ulang gelombang rencana yang dipilih. Sebagai pedoman kala ulang gelombang rencana dapat dipakai tabel 2.1. Tabel 2.1 Pedoman pemilihan jenis gelombang dan kala ulang gelombang No Jenis Bangunan Jenis Gelombang Konstruksi Fleksibel (Fleksible Structure) Konstruksi Semi Kaku (Semi Rigid Structure) Konstruksi Kaku (Fixed Rigid Structure) Hs H 0,1. H 0,01 H 0,1. H max (Yuwono N, 1982) Untuk menentukan kala ulang gelombang rencana dipergunakan analisa harga-harga ekstrim tinggi gelombang. Biasanya diambil tinggi gelombang tertinggi setiap tahunnya. Dalam menentukan kala ulang gelombang rencana, digunakan metode analisis statistik antara lain : Metode Gumbel Hs = Hs N ó H = (Hs Hs ) 2 N 1 (2.5) (2.6) Ht = Hs + ó H H n (Yt Yn) (2.7) Metode Fisher-Tippet Type I Distribusi Fisher-Tippet Type I 17

15 P (H S < H sm ) = 1 - m 0,44 N T + 0,12 (2.8) H sr = A.y r + B (2.9) y r = ln { ln (1 1 L.T r )} (2.10) Metode Weibull P (H S < H sm ) = 1 m 0,2 0,27 k N T +0,2+ 0,23 k (2.11) y r = {ln(lt r )} 1 k (2.12) L = N T K (2.13) P (HS < HSM) = probabilitas dari tinggi gelombang representatif ke m yang tidak dilampaui HSM M K NT HST Tr K L = tinggi gelombang urutan ke-m = nomor urut tinggi gelombang signifikan = parameter bentuk = jumlah kejadian gelombang selama pencatatan = tinggi gelombang signifikan dengan periode ulang Tr = periode ulang (tahun) = panjang data (tahun) = rerata jumlah kejadian per tahun Dari ketiga metode analisis statistik tersebut, digunakan metode yang menghasilkan koefisien korelasi yang mendekati nilai 1 (goodness of fit). I. Gelombang Pecah Gelombang yang menjalar dari laut dalam menuju pantai mengalami perubahan bentuk karena adanya perubahan kedalaman laut. Di laut dalam profil gelombang adalah Sinusoidal, semakin menuju ke perairan lebih dangkal puncak gelombangnya semakin tajam dan lembah gelombang semakin datar. Selain itu kecepatan dan panjang gelombang 18

16 berkurang secara berangsur-angsur sementara tinggi gelombang bertambah. Gelombang pecah dipengaruhi oleh kemiringannya, yaitu perbandingan antara tinggi dan panjang gelombang. Gelombang dari laut dalam yang bergerak menuju pantai akan bertambah kemiringannya sampai akhirnya pecah pada kedalaman tertentu, yang disebut dengan kedalaman gelombang pecah. (Triatmodjo B, 1999). Gambar 2. 7 Proses Gelombang Pecah (Triatmodjo B, 1999) Pada gambar 2.8 adalah grafik yang dibuat oleh Galvin yaitu pedoman tinggi gelombang pecah yang memberikan hubungan antara db berubah dengan kemiringan m dan kemiringan gelombang datang Sedangkan pada gambar 2.9 adalah grafik hubungan antara Hb Hb gt 2. H, 0 gt2. Gambar 2.8 dan gambar 2.9 disarankan untuk digunakan dalam perhitungan tinggi dan kedalaman gelombang pecah. Menurut Triatmodjo, 1999, gelombang pecah dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu : 1. Spilling Hb H, 0 dan Spilling biasanya terjadi apabila gelombang dengan kemiringan kecil menuju ke pantai yang datar (kemiringan kecil). 19

17 Gelombang mulai pecah pada jarak yang cukup jauh dari pantai dan pecahnya terjadi secara berangsur-angsur. Buih terjadi pada puncak gelombang selama mengalami pecah dan meninggalkan suatu lapis tipis buih pada jarak yang cukup jauh. 2. Plunging Apabila kemiringan gelombang dan dasar bertambah, gelombang akan pecah dan puncak gelombang akan memutar dengan massa air pada puncak gelombang akan terjun ke depan. Energi gelombang pecah dihancurkan dalam turbulensi, sebagian kecil dipantulkan pantai ke laut, dan tidak banyak gelombang baru terjadi pada air yang lebih dangkal. 3. Surging Surging terjadi pada pantai dengan kemiringan yang sangat besar seperti yang terjadi pada pantai berkarang. Daerah gelombang pecah sangat sempit, dan sebagian besar energi dipantulkan kembali ke laut dalam. Gelombang pecah tipe surging ini mirip dengan plunging, tetapi sebelum puncaknya terjun, dasar gelombang sudah pecah. 20

18 Gambar 2.8 Grafik Penentuan Kedalaman Gelombang Pecah (Triatmodjo B, 1999) Gambar 2.9 Grafik Penentuan Tinggi Gelombang Pecah (Triatmodjo B, 1999) 21

19 Tinggi gelombang pecah rencana Hb tergantung pada kedalaman air pada suatu jarak di depan kaki bangunan dimana gelombang pertama kali mulai pecah. Kedalaman tersebut berubah dengan pasang surut. Tinggi gelombang pecah rencana mempunyai bentuk sebagai berikut : H b = ds â m ô p (2.14) â = d b H b (2.15) ô p = x p H b (2.16) Hb = Tinggi gelombang pecah. db = Kedalaman gelombang pecah. ds = Kedalaman air di kaki bangunan. m = Kemiringan dasar pantai. ô p = 4,0 9,25 m. Nilai β yang digunakan dalam persamaan (2.15) tidak dapat langsung digunakan sebelum nilai Hb diperoleh. Untuk menghitung nilai Hb telah disediakan gambar Apabila kedalaman rencana maksimum pada bangunan dan periode gelombang datang diketahui, maka dapat dihitung tinggi gelombang rencana. Seringkali gelombang di laut dalam yang menyebabkan gelombang pecah rencana tersebut. Dengan membandingkan tinggi gelombang di laut dalam tersebut dengan hasil analisis statistik gelombang di laut dalam akan dapat diketahui seberapa banyak gelombang pecah rencana tersebut bekerja pada bangunan. Tinggi gelombang laut dalam dapat dihitung dengan menggunakan gambar

20 Gambar 2.10 Tinggi Gelombang Pecah Rencana Di Kaki Bangunan (Triatmodjo B, 1999) 23

21 Gambar 2.11 Hubungan Antara Hb H o dan H o gt 2 (Triatmodjo B, 1999) J. Run-up dan Run-down Run-up dan run-down sangat penting untuk perencanaan bangunan pantai. Run-up biasa dipergunakan untuk menentukan mercu bangunan pantai. Sedangkan run-down dipergunakan untuk menghitung stabilitas rip-rap atau revretment. Rumus yang digunakan untuk menentukan run-up ataupun run-down pada permukaan halus yang kedap air adalah sebagai berikut (Yuwono N,1992). Run-up: Ru H = Ir untuk Ir < 2.5 Ru H = 0.3 Ir untuk 4.25 > Ir > Ru H = 2 untuk Ir >

22 Run-down : Rd H = 0.45 Ir untuk Ir < 4.25 Rd H = 1.7 untuk Ir > 4.25 Ir = tgè Angka Irribaren (2.17) ( Hb Lo) 0.5 Ir = Bilangan Irribaren. = Sudut kemiringan sisi bangunan. Hb = Tinggi gelombang di lokasi bangunan. Lo = Panjang gelombang di laut dalam. Rumus diatas digunakan apabila dinding halus dan kedap air (permeable), untuk dinding kasar dan dapat dilalui air (impermeable) angka diatas dikalikan dengan faktor 0,5 sampai 0,8. K. Elevasi Muka Air Laut Rencana Elevasi muka air laut rencana merupakan parameter sangat penting dalam perencanaan bangunan pantai. Elevasi tersebut merupakan penjumlahan beberapa parameter, yaitu : pasang surut, tsunami, wave setup dan pemanasan global. Dalam perencanaan ini parameter tsunami tidak dipakai karena kejadian tsunami belum tentu bersamaan dengan gelombang badai. Gempa yang menyebabkan terjadinya tsunami bisa terjadi pada saat cuaca cerah, sehingga penggabungan tsunami, wave setup, wind setup, dan pasang surut adalah kecil kemungkinan terjadi. Sementara itu pasang surut mempunyai periode 12 atau 24 jam, yang berarti dalam satu hari bisa terjadi satu atau dua kali air pasang. Kemungkinan terjadi air pasang dan gelombang besar adalah sangat besar. Dengan demikian pasang surut merupakan faktor terpenting didalam menentukan elevasi muka air laut rencana tanpa memperhitungkan tsunami, (Triatmodjo B, 1999). 25

23 Gambar 2.12 Elevasi Muka Air Laut Rencana (Triatmodjo B, 1999) 1. Perhitungan Wave setup (Triatmodjo B,1999) Sw = 0.91 [ Hb gt2] Hb (2.18) Sw = Wave setup (m). Hb = Tinggi gelombang pecah (m). g = 9.81 m/dt 2. T = Perode gelombang (dt) 2. Perhitungan Wind setup (Triatmodjo B,1999) h = F. c V 2 2.g.d Δh = Wind setup/ kenaikan muka air akibat badai (m) F = Panjang fetch (m) c = Konstanta ( 3.5x10-6 ) V = Kecepatan angin (m/dt) d = Kedalaman air (m) g = Percepatan gravitasi (m/dt 2 ) (2.19) 3. Perhitungan Pemanasan Global Efek rumah kaca menyebabkan panas bumi sehingga dapat dihuni oleh kehidupan. Disebut efek rumah kaca karena kemiripannya dengan apa yang terjadi dalam sebuah rumah kaca ketika matahari bersinar. Sinar matahari yang masuk melalui atap 26

24 dan dinding rumah kaca menghangatkan ruangan didalam sehingga suhu menjadi lebih tinggi dari pada diluar. Dengan kata lain rumah kaca berfungsi sebagai perangkap panas. Peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan kenaikan muka air laut. Didalam perencanaan bangunan pantai, kenaikan muka air laut karena pemanasan global ini harus diperhitungkan. Gambar dibawah ini memberikan perkiraan besarnya kenaikan muka air laut dari tahun 1990 sampai dengan 2100 yang disertai batas atas dan batas bawah. Gambar 2.13 Perkiraan Kenaikan Permukaan Air Laut Akibat Pemanasan Global (SLR) (Triatmodjo B,1999) 4. Perhitungan Tinggi Muka Air Rencana (DWL) DWL = HWL + Sw + Δh + Pemanasan Global.(2.20) DWL = Tinggi Muka Air Rencana (m) Sw = Wave setup/kenaikan muka air laut akibat gelombang (m) Δh = Wind setup/kenaikan muka air akibat badai (m) HWL = Muka Air Tertinggi 27

25 2.3.2 Analisa Data Pasang Surut Data pasang surut merupakan salah satu parameter yang penting bagi perencanaan struktur bangunan perlindungan pantai. Dengan mengetahui pola pergerakan muka air (pola pasang surut) pada suatu lokasi tertentu maka dapat ditentukan tinggi minimum struktur pelindung pantai yang harus direncanakan. Dalam analisa ini akan dicari tiga nilai yaitu: HWL (High Water Level), MSL (Mean Sea Level), LWL (Low Water Level) Stabilitas Batu Lapis Pelindung Di dalam perencanaan pemecah gelombang sisi miring, ditentukan berat butir batu pelindung, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus Hudson. H 3 r W 3 K D r Sr = r a S 1 cot W : berat butir batu pelindung γr : berat jenis batu γa : berat jenis air laut H : tinggi gelombang rencana θ : sudut kemiringan sisi pemecah gelombang KD (2.21) (2.22) : koefisien stabilitas yang tergantung pada bentuk batu pelindung (batu alam atau buatan), kekasaran permukaan batu, ketajaman sisi-sisinya, ikatan antara butir, dan keadaan pecahnya gelombang; yang diberikan dalam Tabel

26 Gambar 2.14 Batu Lapis Pelindung Buatan 29

27 Tabel 2.2 Koefisien stabilitas KD untuk berbagai jenis butir Lapis Lindung Batu pecah Bulat halus Bulat halus Bersudut kasar Bersudut kasar Bersudut kasar Bersudut kasar Paralelepipedum Tetrapod dan Quadripod Tribar Dolos Kubus dimodifikasi Hexapod Tribar Batu pecah (K RR) (graded angular) (Triatmodjo B, 1999) Catatan : n 2 > > Penempatan Acak Acak Acak Acak Acak Khusus *3 Khusus Acak Acak Acak Acak Acak Seragam Acak Lengan Bangunan Gelomb. Pecah 1,2 1,6 *1 K D Gelomb. Tidak Pecah 2,4 3,2 2,9 2,0 4,0 2,2 5,8 7,0-20,0 4,5 7,0 8,5-24,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Ujung (kepala) bangunan Gelomb. Pecah 1,1 1,4 *1 1,9 1,6 1,3 2,1 5,3-5,0 4,5 3,5 8,3 7,8 6,0 15,8 31,8 8,0 6,5 8,0 12,0 K D Gelomb. Tidak Pecah n : jumlah susunan butir batu dalam lapis pelindung *1 : penggunaan n = 1 tidak disarankan untuk kondisi gelombang pecah *2 : sampai ada ketentuan lebih lanjut tentang nilai KD, penggunaan dibatasi pada kemiringan 1:1,5 sampai 1:3 *3 : batu ditempatkan dengan sumbu panjangnya tegak lurus permukaan bangunan 2,2 7,5 9,5 15,0 2,5 7,0-5,0 7,5-1,9 2,3 2,3 3,2 2,8 2,3 4,2 6,4-6,0 5,5 4,0 9,0 8,5 6,5 16,0 14,0 5,0 7,0 9,5 - Kemiringan Cot θ 1,5-3,0 *2 *2 1,5 2,0 3,0 *2 *2 1,5 2,0 3,0 1,5 2,0 3,0 2,0 3,0 *2 *2 *2 30

28 Persamaan (2.21) memberikan berat butir batu pelindung yang sangat besar. Untuk mendapatkan batu yang sangat besar tersebut adalah sulit dan mahal. Untuk memperkecil harga pemecah gelombang, maka pemecah gelombang dibuat dalam beberapa lapis. Lapis terluar terdiri dari batu dengan ukuran seperti yang diberikan oleh Persamaan Berat butir batu pada lapis di bawahnya adalah semakin kecil. Gambar dan adalah bentuk tampang lintang pemecah gelombang (SPM, 1984). Gambar adalah tampang lintang pemecah gelombang yang mengalami serangan pemecah gelombang pada satu sisi (sisi laut). Pemecah gelombang ini direncanakan dengan elevasi puncak sedemikian rupa sehingga limpasan terjadi hanya pada saat badai dengan periode ulang yang panjang. Gambar adalah pemecah gelombang yang mengalami serangan gelombang pada kedua sisinya, seperti misalnya pada bagian luar (ujung) Jetty, dan limpasan dimungkinkan sering terjadi. Kedua gambar tersebut menunjukkan tampang lintang ideal dengan banyak lapis dan tampang lintang yang disarankan. Tampang lintang ideal menggunakan banyak lapis dengan ukuran berbeda sehingga memungkinkan digunakannya semua ukuran batu yang diambil dari peledakan di suatu sumber batu (quarry), tetapi pelaksana pekerjaan menjadi lebih sulit. Gambar tersebut juga memberikan gradasi butir batu pada setiap lapis dalam persen dari ukuran batu rerata di setiap lapis. Persamaan (2.21) digunakan untuk kondisi di mana puncak bangunan cukup tinggi sehingga tidak terjadi limpasan gelombang {overtopping} dan kemiringan sisi bangunan tidak lebih dari 1:1,5. Persamaan (2.21) menentukan berat butir batu pelindung dengan ukuran yang hampir seragam. Untuk batu dengan ukuran yang tidak seragam {graded riprap), Hudson dan Jackson 1962 (SPM, 1984), telah memodifikasi persamaan tersebut menjadi: H 3 r W50 3 K RR r S 1 cot (2.22) Beberapa notasi dari persamaan tersebut sama dengan Persamaan (2.21). W50 adalah berat dari 50% ukuran butir batu, dan KRR adalah koefisien 31

29 stabilitas untuk graded riprap yang serupa dengan KD seperti diberikan dalam Tabel 2.2. Nilai tersebut adalah untuk kerusakan sebesar 5%. Graded riprap biasanya lebih banyak digunakan untuk revetmen daripada untuk pemecah gelombang atau Jetty. Batasan pemakaian graded riprap adalah tinggi gelombang rencana kurang dari 1,5 m. Apabila gelombang lebih tinggi dari 1,5 m; biasanya digunakan batu dengan ukuran seragam seperti diberikan oleh Persamaan (2.21). Gambar 2.15 Pemecah gelombang sisi miring dengan serangan gelombang pada satu sisi Dimensi Pemecah Gelombang Sisi Miring Elevasi puncak pemecah gelombang tumpukan batu tergantung pada limpasan (overtopping) yang diijinkan. Air yang melimpas puncak pemecah gelombang akan mengganggu ketenangan di kolam pelabuhan. Elevasi puncak bangunan dihitung berdasarkan kenaikan (run-up) gelombang, yang tergantung pada karakteristik gelombang, kemiringan bangunan, porositas, dan kekasaran lapis pelindung. Hitungan run-up gelombang diberikan dalam sub bab berikutnya. 32

30 Lebar puncak juga tergantung pada limpasan yang diijinkan. Pada kondisi limpasan diijinkan, lebar puncak minimum adalah sama dengan lebar dari tiga butir batu pelindung yang disusun berdampingan (n = 3). Untuk bangunan tanpa terjadi limpasan, lebar puncak pemecah gelombang bisa lebih kecil. Selain batasan tersebut, lebar puncak harus cukup lebar untuk keperluan operasi peralatan pada waktu pelaksanaan dan perawatan. Gambar 2.16 Pemecah gelombang sisi miring dengan serangan gelombang pada kedua sisi berikut ini. Lebar puncak pemecah gelombang dapat dihitung dengan rumus B n k W r 1/ 3 B : lebar puncak n : jumlah butir batu (nminimum = 3) kδ : koefisien lapis (Tabel 7.2) W : berat butir batu pelindung γr : berat jenis batu pelindung (2.23) 33

31 Kadang-kadang di puncak pemecah gelombang tumpukan batu dibuat dinding dan lapis beton yang dicor di tempat. Lapis beton ini mempunyai tiga fungsi yaitu 1) memperkuat puncak bangunan, 2) menambah tinggi puncak bangunan, dan 3) sebagai jalan untuk perawatan. Tebal lapis pelindung dan jumlah butir batu tiap satu luasan diberikan oleh rumus berikut ini. W t nk r 1/ 3 (2.24) P 1 R N A n k 100 W t n 2 / 3 : tebal lapis pelindung : jumlah lapis batu dalam lapis pelindung k : koefisien yang diberikan dalam Tabel 2.2. A P N γr : luas permukaan : porositas rerata dari lapis pelindung (%) yang diberikan dalam Tabel 2.2. : jumlah butir batu untuk satu satuan luas permukaan A : berat jenis batu. (2.25) Tabel 2. 3 Koefisien lapis Batu Pelindung n Penempatan Koef. Lapis Porositas (k ) P(%) Batu alam (halus) 2 random (acak) 1,02 38 Batu alam (kasar) 2 random (acak) 1,15 37 Batu alam (kasar) > 3 random (acak) 1,10 40 Kubus 2 random (acak) 1,10 47 Tetrapod 2 random (acak) 1,04 50 Quadripod 2 random (acak) 0,95 49 Hexapod 2 random (acak) 1,15 47 Tribard 2 random (acak) 1,02 54 Dolos 2 random (acak) 1,00 63 Tribar 1 seragam 1,13 47 Batu alam random (acak) 37 (Triatmodjo B, 1999) 34

32 Dalam Gambar 2.21., butir batu lapis pelindung yang dihitung dengan Persamaan (2.21) ditempatkan sampai pada elevasi sama dengan tinggi gelombang H di bawah SWL minimum jika bangunan sampai pada kedalaman lebih besar dari 1,5 H. Jika bangunan berada sampai kedalaman kurang dari 1,5 H; lapis pelindung dibuat sampai dasar bangunan. Untuk revetmen yang berada di air dangkal, lapis pelindung dibuat sampai kaki bangunan yang berfungsi sebagai pelindung terhadap gerusan. Bangunan yang terbuka terhadap serangan gelombang pecah perlu dilengkapi dengan berm kaki bangunan dari batu pecah. Untuk perencanaan awal, batu dari berm kaki bangunan mempunyai berat W/10 dengan W adalah berat batu lapis pelindung yang dihitung dengan Persamaan (2.21). Lebar berm kaki bangunan dapat dihitung dengan Persamaan (2.23), dengan n = 3. Tinggi minimum berm dihitung dengan Persamaan (2.24) dengan n-2. Dalam perencanaan akhir, berat batu berm tersebut perlu diselidiki dengan tes model. Bangunan pemecah gelombang, Groin dan Jetty dibedakan dalam dua bagian yaitu kepala dan lengan bangunan. Kepala bangunan mempunyai panjang sekitar 15 sampai 45 m dari ujung bangunan. Panjang tersebut tergantung pada panjang bangunan dan elevasi puncak ujung bangunan. Bagian tersebut memerlukan berat butir batu pelindung yang lebih besar daripada bagian lengan bangunan. Hal ini mengingat bahwa kepala bangunan dapat menerima serangan gelombang dari berbagai arah. Dalam Tabel 2.2. nilai KD untuk bagian kepala bangunan lebih kecil daripada nilai di lengan bangunan. Apabila butir batu untuk lapis pelindung pertama dan kedua terbuat dari bahan yang sama, berat butir batu di lapis lindung kedua, yang berada antara -1,5H dan -2,0H; adalah lebih besar dari W/2. Di bawah -2,0H; berat butir batu berkurang menjadi sekitar W/15. Lapis pelindung kedua (Gambar 2.15) yang terletak dari -1,5H sampai dasar mempunyai tebal yang sama atau lebih tebal dari lapis pelindung pertama. Lapis bawah pertama yang berada di bawah lapis pelindung pertama mempunyai tebal dua lapis batu (n = 2) seperti terlihat dalam Gambar dan Untuk perencanaan awal berat batu pada lapis 35

33 tersebut sekitar W/10 jika lapis pelindung dan lapis bawah pertama terdiri dari batu pecah, atau lapis bawah kedua dari batu pecah sedang lapis pelindung dari batu buatan dengan koefisien stabilitas KD<12. Apabila lapis pelindung adalah batu buatan dengan nilai KD > 12, seperti dolos dan tribar, berat butir batu lapis bawah pertama adalah sekitar W/5. Ukuran yang lebih besar akan lebih baik karena dapat meningkatkan kaitan antara lapis bawah pertama dan batu pelindung. Gelombang yang bekerja pada bangunan dari tumpukan batu dapat menimbulkan turbulensi di dalam bangunan dan tanah dasar yang dapat menyebabkan tertariknya butir-butir pasir/tanah ke dalam rongga antara butir batu dari bangunan. Pada revetmen dan dinding pantai yang ditempatkan di pantai yang miring dan tebing harus mampu menahan tekanan air tanah yang dapat menyebabkan butirbutir pasir/tanah lepas/keluar melalui rongga-rongga antara tumpukan batu. Keadaan tersebut juga dapat menyebabkan turunnya batu-batu dari bangunan pantai. Apabila batu-batu besar dari bangunan pantai ditempatkan langsung pada tanah fondasi yang berupa pasir dengan kedalaman di mana pengaruh gelombang dan arus cukup besar seperti yang terjadi di surf zone, batu-batu tersebut akan turun ke dalam pasir. Penurunan tersebut terjadi sampai suatu kedalaman di mana pasir tidak lagi dipengaruhi oleh gelombang dan arus. Dengan demikian diperlukan batu dalam jumlah besar untuk mengantisipasi hilangnya batu-batu tersebut karena penurunan. Untuk mengurangi penurunan berlebihan yang disebabkan oleh beberapa hal tersebut di atas, maka dasar fondasi perlu diberi filter geotextile atau lapisan yang terdiri dari batu-batu kecil (bedding layer) Run-up gelombang Pada waktu gelombang menghantam suatu bangunan, gelombang tersebut akan naik (run-up) pada permukaan bangunan (Gambar 2.17). Elevasi (tinggi) bangunan yang direncanakan tergantung pada run-up dan limpasan yang diijinkan. Run-up tergantung pada bentuk dan kekasaran bangunan, kedalaman air pada kaki bangunan, kemiringan dasar laut di depan bangunan, dan karakteristik gelombang. Karena banyaknya variabel yang 36

34 berpengaruh, maka besarnya run-up sangat sulit ditentukan secara analitis. Gambar 2.17 Run-up gelombang Berbagai penelitian tentang run-up gelombang telah dilakukan di laboratorium. Hasil penelitian tersebut berupa grafik-grafik yang dapat digunakan untuk menentukan tinggi run-up. Gambar adalah hasil percobaan di laboratorium yang dilakukan oleh Irribaren untuk menentukan besar run-up gelombang pada bangunan dengan permukaan miring untuk berbagai tipe material, sebagai fungsi bilangan Irribaren untuk berbagai jenis lapis lindung yang mempunyai bentuk berikut : Ir tg H / L 0, 5 0 Ir : bilangan Irribaren θ : sudut kemiringan sisi pemecah gelombang H : tinggi gelombang di lokasi bangunan L0 : panjang gelombang di laut dalam (2.26) Grafik tersebut juga dapat digunakan untuk menghitung run down (Rd) yaitu turunnya permukaan air karena gelombang pada sisi pemecah gelombang. Kurva pada Gambar tersebut mempunyai bentuk tak berdimensi untuk run-up relatif Ru/H atau Rd/H sebagai fungsi dari bilangan Irribaren, di mana Ru dan Rd adalah run-up dan run-down yang dihitung dari muka air laut rerata. 37

35 2.3.6 Stabilitas Fondasi Tumpukan Batu dan Pelindung Kaki Tumpukan batu juga digunakan sebagai fondasi dan pelindung kaki bangunan pantai. Sebagai fondasi, bangunan pantai dari block beton, kaison atau buis beton ditempatkan di atas tumpukan batu seperti terlihat dalam Gambar 2.19.a. Sedang tumpukan batu sebagai pelindung kaki ditempatkan di depan bangunan yang berfungsi melindungi tanah fondasi terhadap gerusan akibat gelombang, seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.19.b. Stabilitas bangunan tergantung pada kemampuan fondasi terhadap erosi yang ditimbulkan oleh serangan gelombang-gelombang besar. Gelombang rencana untuk menghitung berat batu fondasi dan pelindung kaki sama dengan yang digunakan untuk perencanaan bangunannya. Berat butir batu untuk fondasi dan pelindung kaki bangunan diberikan oleh persamaan berikut : H 3 r W N s Sr (2.27) Gambar 2.18 Grafik Run-up gelombang 38

36 Gambar 2.19 Fondasi (a) dan pelindung kaki (b) dari tumpukan batu W : berat rerata butir batu (ton) γr : berat jenis batu (ton/m 3 ) H : tinggi gelombang rencana (m) Sr : perbandingan antara berat jenis batu dan berat jenis air laut = γr/γa γa : berat jenis air laut (1,025 ~ 1,03 ton/m 3 ) Ns : Angka stabilitas rencana untuk fondasi dan pelindung kaki bangunan seperti diberikan dalam Gambar Gelombang dan arus menyerang bangunan pantai dapat menyebabkan terjadinya erosi pada tanah fondasi di depan kaki bangunan. Untuk itu perlu diberikan perlindungan pada bagian tersebut yang berupa tumpukan batu, seperti terlihat dalam Gambar Berat butir batu pelindung kaki tersebut dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan (2.27). 39

37 Gambar 2.20 Angka stabilitas Ns untuk fondasi dan pelindung kaki Gambar 2.21 Pelindung kaki bangunan Analisis Transpor Sedimen Pantai 40

38 Transpor sedimen pantai adalah gerakan sedimen di dasar pantai yang disebabkan oleh gelombang dan arus yang dibangkitkannya. Transpor sedimen pantai dapat diklasifikasikan menjadi transpor menuju dan meninggalkan pantai (onshore-offshore transport) dan transpor sedimen sepanjang pantai (longshore transport). Transpor angkutan sedimen di daerah aliran pantai sangat menentukan efektifitas kegiatan maupun dalam mempertahankan kestabilan garis pantai. Hal ini sebaiknya ditinjau dari daerah surf zone dikarenakan di daerah ini pada umumnya sangat efektif terjadi interaksi antara gelombang, arus, angin, dan sedimen. A. Angkutan Sedimen Menuju-Meninggalkan Pantai Angkutan menuju dan meninggalkan pantai mempunyai arah rata-rata tegak lurus garis pantai. Pengangkutan sedimen dibedakan menjadi dua, yaitu : onshore transport dan offshore transport. Onshore transport (Son) adalah angkutan sedimen tegak lurus pantai dimana pergerakan sedimen adalah masuk ke arah pantai. Sedangkan offshore transport (Sof) angkutan sedimen tegak lurus pantai dimana pergerakan sedimen adalah menuju ke arah laut. Pada saat terjadi angkutan sedimen tegak lurus pantai dan diikuti dengan gelombang normal maka pantai berada dalam kondisi stabil dinamis. B. Angkutan Sedimen Sepanjang Pantai Angkutan sedimen sepanjang pantai mempunyai arah ratarata sejajar pantai. Angkutan sedimen sejajar pantai disebabkan oleh gelombang dan arus sejajar pantai. Hal ini disebabkan karena bergolaknya sedimen pada saat gelombang pecah, lalu bergerak terbawa arus dan komponen gelombang sejajar pantai. Angkutan sedimen ini mempengaruhi perubahan garis pantai. Rumus yang digunakan untuk angkutan sedimen sepanjang pantai adalah rumus CERC yang memperhitungkan sifat-sifat sedimen dasar (Yuwono, 1992) : S = 0, Ho 2. Co. K 2 rbr. Sin á br. Cos á br (2.28) 41

39 S Krbr 2 Ho Co αbr = Angkutan sedimen sepanjang pantai (m 3 /tahun) = Koefisien Refraksi di sisi luar breaker zone = Tinggi gelombang (m) = Kecepatan gelombang (m/det) = Sudut datang gelombang pecah C. Muara Sungai Muara sungai berfungsi pengeluaran/pembuangan debit sungai terutama pada waktu banjir kelaut. Karena letaknya yang berada pada ujung hilir, maka debit aliran dimuara lebih besar dibanding pada tampang sungai disebelah hulu. Disamping itu muara sungai juga harus melewatkan debit yang ditimbulkan oleh pasang surut yang bisa lebih besar dari debit sungai. Sesuai dengan fungsinya tersebut muara sungai harus lebar dan dalam. D. Morfologi Muara Sungai Muara sungai dapat dibedakan kedalam tiga kelompok, yang tergantung pada faktor dominan yang mempengaruhinya. Ketiga faktor tersebut adalah gelombang, debit sungai dan pasang surut. (Yuwono N, 1994). 1. Muara Yang Didominasi Gelombang Laut Gelombang besar yang terjadi pada pantai berpasir dapat menimbulkan angkutan (transpor) sedimen (pasir), baik dalam arah tegak lurus maupun sejajar sepanjang pantai. Dari kedua jenis transpor tersebut, transpor sedimen sepanjang pantai adalah yang paling dominan. Transpor sedimen sepanjang pantai terdiri dari dua komponen yaitu transpor sedimen dalam bentuk mata gergaji di garis pantai dan transpor sepanjang pantai di surf zone. Angkutan sedimen tersebut dapat bergerak masuk ke muara sungai dan karena di daerah tersebut kondisi gelombang sudah tenang maka sedimen akan mengendap. Banyaknya endapan tergantung pada gelombang dan ketersediaan sedimen (pasir) di pantai. Semakin besar 42

40 gelombang maka semakin besar angkutan sedimen dan semakin besar yang mengendap di muara. 2. Muara Yang Didominasi Debit Sungai Muara ini terjadi pada sungai dengan debit sepanjang tahun cukup besar dan bermuara dilaut dengan gelombang relatif kecil. Sungai tersebut membawa angkutan sedimen dari hulu cukup besar. Sedimen yang sampai dimuara sungai merupakan sedimen suspensi dengan diameter partikel sangat kecil, yaitu dalam beberapa mikron. Sifat-sifat partikel kohesif ini lebih tergantung pada gaya-gaya permukaan daripada gaya berat, yang berupa gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak. Mulai salinitas air sekitar 1 sampai 3 %, gaya tolak menolak antara partikel berkurang dan partikel tersebut akan bergabung membentuk flokon dengan diameter jauh lebih besar dari partikel individu. Demikian juga kecepatan endapannya meningkat tajam. Pada waktu air surut sedimen tersebut akan terdorong kemuara dan menyebar dilaut. Selama periode sekitar titik balik dimana kecepatan aliran kecil, sebagian suspensi mengendap. Saat berikutnya dimana air mulai pasang, kecepatan aliran bertambah besar dan sebagian suspensi dari laut masuk kembali ke sungai bertemu kembali dengan sedimen yang berasal dari hulu. Selama periode titik balik ke air pasang maupun air surut kecepatan aliran bertambah sampai mencapai maksimum dan kemudian berkurang lagi. 3. Muara Yang Didominasi Pasang Surut Apabila tinggi pasang surut sudah cukup besar, volume air pasang yang masuk ke sungai sangat besar. Air tersebut akan berakumulasi dengan air dari hulu sungai. Pada waktu air surut, volume air yang sangat besar tersebut mengalir keluar dengan periode waktu tertentu yang tergantung pada tipe pasang surut. 43

41 E. Prisma Pasang Surut Dalam kaitan dengan permasalahan dimuara sungai dikenal suatu parameter yang disebut dengan prisma pasang surut (tidal prism). Prisma pasang surut dimuara sungai diidentifikasikan sebagai volume air dari laut yang masuk atau keluar dari sungai melalui mulut sungai antara titik balik air surut (low water slack) dan titik balik air pasang (high water slack) berikutnya atau sebaliknya. Prisma pasang surut dapat dihitung dengan persamaan berikut ini : T p atau T s P = 0 Q (t)dt P = Prisma pasang surut Tp = Periode air pasang TQ(t) = Debit yang lewat Sungai T = Periode pasang surut = Tp + Ts (2.29) Prisma pasang surut dapat didekati dengan rumus berikut ini : P = Q max.t ð.ck (2.30) Q max = Debit maksimum Ck = Faktor loreksi yang besarnya antara dan F. Sifat-Sifat Morfologi Muara Sungai Muara sungai terletak di bagian hilir dari daerah aliran sungai, yang menerima masukan debit di ujung hulunya. Pada periode pasang muara sungai juga menerima debit aliran yang ditimbulkan oleh pasang surut. Evaluasi dari beberapa muara sungai menunjukkan bahwa lebar dan luas tampang aliran muara sungai merupakan fungsi eksponensial menurun terhadap jarak yang diukur dari laut, dan mempunyai bentuk berikut ini : bx = boe -klx (2.31) Ax = Aoe -2kx (2.32) 44

42 = Lebar muara = Lebar pada x km dari muara = Luas tampang aliran di mulut muara = Luas tampang aliran pada x km dari mulut Sungai L = Panjang estuari k1, k2 = Koefisien yang tergantung pada estuari bo bx Ao Ax G. Stabilitas Mulut Sungai Faktor penting yang menentukan pembentukan mulut sungai adalah prisma pasang surut dan transpor sedimen sepanjang pantai total, yang dinyatakan dalam bentuk P/Mtot. Mtot tersebut adalah jumlah transpor sedimen netto dari berbagai arah gelombang datang di pantai yang ditinjau (m 3 /tahun) Tabel 2. 4 Stabilitas mulut sungai berdasarkan P/Mtot S = PM/M tot Stabilitas S > 150 Kondisi relatif baik,bar kecil dan penglontoran baik 100 < S < 150 Kondisi menjadi kurang baik, pembentukan offshore menjadi lebih berat 50 < S < 100 Bar dapat lebih besar, tetapi biasanya terdapat alur melalui bar 20 < S < 50 Mulut sungai tertutup pada musim kemarau dan terbuka pada saat musim penghujan S < 20 Mulut sungai tidak stabil dan sangat sering tertutup (Triatmodjo B, 1999) H. Analisis Debit Rata-Rata Sungai Hitungan debit rata-rata sungai dilakukan untuk menentukan aliran air rata-rata yang mengalir karena hujan yang turun pada masing-masing DAS yang bersangkutan. Data ini selanjutnya menjadi acuan dalam perhitungan laju angkutan sedimen sungai yang mengalir menuju pantai. 45

Erosi, revretment, breakwater, rubble mound.

Erosi, revretment, breakwater, rubble mound. ABSTRAK Pulau Bali yang memiliki panjang pantai 438 km, mengalami erosi sekitar 181,7 km atau setara dengan 41,5% panjang pantai. Upaya penanganan pantai yang dilakukan umumnya berupa revretment yang menggunakan

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PENANGANAN

BAB V RENCANA PENANGANAN BAB V RENCANA PENANGANAN 5.. UMUM Strategi pengelolaan muara sungai ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah pemanfaatan muara sungai, biaya pekerjaan, dampak bangunan terhadap

Lebih terperinci

BAB II STUDI PUSTAKA

BAB II STUDI PUSTAKA 5 BAB II 2.1 TINJAUAN UMUM Dalam suatu perencanaan dibutuhkan pustaka yang dijadikan sebagai dasar perencanaan agar terwujud spesifikasi yang menjadi acuan dalam perhitungan dan pelaksanaan pekerjaan di

Lebih terperinci

BAB II KAJIAN PUSTAKA. pelabuhan, fasilitas pelabuhan atau untuk menangkap pasir. buatan). Pemecah gelombang ini mempunyai beberapa keuntungan,

BAB II KAJIAN PUSTAKA. pelabuhan, fasilitas pelabuhan atau untuk menangkap pasir. buatan). Pemecah gelombang ini mempunyai beberapa keuntungan, BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Umum Bangunan tanggul pemecah gelombang secara umum dapat diartikan suatu bangunan yang bertujuan melindungi pantai, kolam pelabuhan, fasilitas pelabuhan atau untuk menangkap

Lebih terperinci

BAB VI PEMILIHAN ALTERNATIF BANGUNAN PELINDUNG MUARA KALI SILANDAK

BAB VI PEMILIHAN ALTERNATIF BANGUNAN PELINDUNG MUARA KALI SILANDAK 96 BAB VI PEMILIHAN ALTERNATIF BANGUNAN PELINDUNG MUARA KALI SILANDAK 6.1 Perlindungan Muara Pantai Secara alami pantai telah mempunyai perlindungan alami, tetapi seiring perkembangan waktu garis pantai

Lebih terperinci

BAB VI ALTERNATIF PENANGGULANGAN ABRASI

BAB VI ALTERNATIF PENANGGULANGAN ABRASI 87 BAB VI ALTERNATIF PENANGGULANGAN ABRASI 6.1 Perlindungan Pantai Secara alami pantai telah mempunyai perlindungan alami, tetapi seiring perkembangan waktu garis pantai selalu berubah. Perubahan garis

Lebih terperinci

ANALISIS TRANSPOR SEDIMEN MENYUSUR PANTAI DENGAN MENGGUNAKAN METODE GRAFIS PADA PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG ADIKARTA

ANALISIS TRANSPOR SEDIMEN MENYUSUR PANTAI DENGAN MENGGUNAKAN METODE GRAFIS PADA PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG ADIKARTA ANALISIS TRANSPOR SEDIMEN MENYUSUR PANTAI DENGAN MENGGUNAKAN METODE GRAFIS PADA PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG ADIKARTA Irnovia Berliana Pakpahan 1) 1) Staff Pengajar Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik

Lebih terperinci

BAB II STUDI PUSTAKA

BAB II STUDI PUSTAKA 6 BAB II STUDI PUSTAKA. TINJAUAN UMUM Studi pustaka diperlukan sebagai dasar perencanaan agar terwujud spesifikasi yang menjadi acuan dalam perhitungan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Adapun metode

Lebih terperinci

BAB VI PERENCANAAN STRUKTUR

BAB VI PERENCANAAN STRUKTUR BAB VI PERENCANAAN STRUKTUR VI - BAB VI PERENCANAAN STRUKTUR 6. Tinjauan Umum Pada bab ini akan dibahas mengenai perencanaan struktur bangunan pantai yang direncanakan dalam hal ini bangunan pengaman pantai

Lebih terperinci

BAB VI PERHITUNGAN STRUKTUR BANGUNAN PANTAI

BAB VI PERHITUNGAN STRUKTUR BANGUNAN PANTAI 145 BAB VI PERHITUNGAN STRUKTUR BANGUNAN PANTAI 6.1. Perhitungan Struktur Revetment dengan Tumpukan Batu Perhitungan tinggi dan periode gelombang signifikan telah dihitung pada Bab IV, data yang didapatkan

Lebih terperinci

BAB VII PERENCANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN

BAB VII PERENCANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN 117 BAB VII PERENCANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN 7.1 ANALISA MASALAH PENUTUPAN MUARA Permasalahan yang banyak di jumpai di muara sungai adalah pendangkalan/penutupan mulut sungai oleh transport sedimen sepanjang

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. rancu pemakaiannya, yaitu pesisir (coast) dan pantai (shore). Penjelasan mengenai

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. rancu pemakaiannya, yaitu pesisir (coast) dan pantai (shore). Penjelasan mengenai BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Definisi Pantai Ada dua istilah tentang kepantaian dalam bahasa indonesia yang sering rancu pemakaiannya, yaitu pesisir (coast) dan pantai (shore). Penjelasan mengenai kepantaian

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS. 4.1 Data Teknis Data teknis yang diperlukan berupa data angin, data pasang surut, data gelombang dan data tanah.

BAB IV ANALISIS. 4.1 Data Teknis Data teknis yang diperlukan berupa data angin, data pasang surut, data gelombang dan data tanah. BAB IV ANALISIS Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap ini memerlukan berbagai data meliputi : data peta topografi, oceanografi, data frekuensi kunjungan kapal dan data tanah. Data

Lebih terperinci

DAFTAR ISI Hasil Uji Model Hidraulik UWS di Pelabuhan PT. Pertamina RU VI

DAFTAR ISI Hasil Uji Model Hidraulik UWS di Pelabuhan PT. Pertamina RU VI DAFTAR ISI ALAMAN JUDUL... i ALAMAN PENGESAAN... ii PERSEMBAAN... iii ALAMAN PERNYATAAN... iv KATA PENGANTAR... v DAFTAR ISI... vi DAFTAR TABEL... x DAFTAR GAMBAR... xi DAFTAR LAMBANG... xiii INTISARI...

Lebih terperinci

ANALISIS STABILITAS BANGUNAN PEMECAH GELOMBANG BATU BRONJONG

ANALISIS STABILITAS BANGUNAN PEMECAH GELOMBANG BATU BRONJONG ANALISIS STABILITAS BANGUNAN PEMECAH GELOMBANG BATU BRONJONG Olga Catherina Pattipawaej 1, Edith Dwi Kurnia 2 1 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Maranatha Jl. Prof. drg. Suria

Lebih terperinci

PERENCANAAN JETTY DI MUARA SUNGAI RANOYAPO AMURANG

PERENCANAAN JETTY DI MUARA SUNGAI RANOYAPO AMURANG Jurnal Sipil Statik Vol.1 No.6, Mei 201 (44-44) ISSN: 27-672 PERENCANAAN JETTY DI MUARA SUNGAI RANOYAPO AMURANG Kern Youla Pokaton H. J. Tawas, M. I. Jasin, J. D. Mamoto Fakultas Teknik Jurusan Teknik

Lebih terperinci

BAB VII PERHITUNGAN STRUKTUR BANGUNAN PELINDUNG PANTAI

BAB VII PERHITUNGAN STRUKTUR BANGUNAN PELINDUNG PANTAI BAB VII PERHITUNGAN STRUKTUR BANGUNAN PELINDUNG PANTAI 7.. Perhitungan Struktur Seawall Perhitungan tinggi dan periode gelombang signifikan telah dihitung pada Bab IV, data yang didapatkan adalah sebagai

Lebih terperinci

1.2. Rumusan Masalah Rumusan masalah pada makalah ini adalah penjelasan mengenai bangunan pantai dan beberapa contohnya.

1.2. Rumusan Masalah Rumusan masalah pada makalah ini adalah penjelasan mengenai bangunan pantai dan beberapa contohnya. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Erosi pantai merupakan salah satu masalah serius perubahan garis pantai. Selain proses alami, seperti angin, arus, dan gelombang, aktivitas manusia menjadi penyebab

Lebih terperinci

BAB V ANALISIS DATA. Tabel 5.1. Data jumlah kapal dan produksi ikan

BAB V ANALISIS DATA. Tabel 5.1. Data jumlah kapal dan produksi ikan BAB V ANALISIS DATA 5.1 TINJAUAN UMUM Perencanaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ini memerlukan berbagai data meliputi : data frekuensi kunjungan kapal, data peta topografi, oceanografi, dan data tanah.

Lebih terperinci

II. TINJAUAN PUSTAKA WRPLOT View (Wind Rose Plots for Meteorological Data) WRPLOT View adalah program yang memiliki kemampuan untuk

II. TINJAUAN PUSTAKA WRPLOT View (Wind Rose Plots for Meteorological Data) WRPLOT View adalah program yang memiliki kemampuan untuk II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. WRPLOT View (Wind Rose Plots for Meteorological Data) WRPLOT View adalah program yang memiliki kemampuan untuk mempresentasikan data kecepatan angin dalam bentuk mawar angin sebagai

Lebih terperinci

BAB II STUDI PUSTAKA 2.1 Tinjauan Umum

BAB II STUDI PUSTAKA 2.1 Tinjauan Umum 4 BAB II STUDI PUSTAKA 2.1 Tinjauan Umum PPI Logending Pantai Ayah Kabupaten Kebumen menggunakan bangunan pengaman berupa pemecah gelombang dengan bentuk batuan buatan hexapod (Gambar 2.1). Pemecah gelombang

Lebih terperinci

II. TINJAUAN PUSTAKA

II. TINJAUAN PUSTAKA 4 II. TINJAUAN PUSTAKA A. Garis Pantai Garis pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan bagian laut saat terjadi air laut pasang tertinggi. Garis ini bisa berubah karena beberapa hal seperti

Lebih terperinci

BAB III LANDASAN TEORI

BAB III LANDASAN TEORI BAB III LANDASAN TEORI A. Pembangkitan Gelombang Angin yang berhembus di atas permukaan air akan memindahkan energinya ke air. Kecepatan angin tersebut akan menimbulkan tegangan pada permukaan laut, sehingga

Lebih terperinci

Kajian Hidro-Oseanografi untuk Deteksi Proses-Proses Dinamika Pantai (Abrasi dan Sedimentasi)

Kajian Hidro-Oseanografi untuk Deteksi Proses-Proses Dinamika Pantai (Abrasi dan Sedimentasi) Kajian Hidro-Oseanografi untuk Deteksi Proses-Proses Dinamika Pantai (Abrasi dan Sedimentasi) Mario P. Suhana * * Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor Email: msdciyoo@gmail.com

Lebih terperinci

Gambar 4.1 Air Laut Menggenangi Rumah Penduduk

Gambar 4.1 Air Laut Menggenangi Rumah Penduduk 41 BAB IV PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Analisis Masalah Kawasan sepanjang pantai di Kecamatan Sayung yang dijadikan daerah perencanaan mempunyai sejumlah permasalahan yang cukup berat dan kompleks.

Lebih terperinci

BAB II STUDI PUSTAKA

BAB II STUDI PUSTAKA BAB II STUDI PUSTAKA.. TINJAUAN UMUM Secara umum pelabuhan (port) merupakan daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang dan arus, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga

Lebih terperinci

PERENCANAAN SEAWALL ( TEMBOK LAUT ) DAN BREAK WATER ( PEMECAH GELOMBANG ) UNTUK PENGAMAN PANTAI TUBAN. Suyatno

PERENCANAAN SEAWALL ( TEMBOK LAUT ) DAN BREAK WATER ( PEMECAH GELOMBANG ) UNTUK PENGAMAN PANTAI TUBAN. Suyatno PERENCANAAN SEAWALL ( TEMBOK LAUT ) DAN BREAK WATER ( PEMECAH GELOMBANG ) UNTUK PENGAMAN PANTAI TUBAN. Suyatno Dosen Pembimbing : Ir.Adi Prawito,MM,MT. ABSTRAK Kabupaten Tuban,tepatnya di desa Jenu merupakan

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Daerah Studi Daerah yang menjadi objek dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah pesisir Kecamatan Muara Gembong yang terletak di kawasan pantai utara Jawa Barat. Posisi geografisnya

Lebih terperinci

DINAMIKA PANTAI (Abrasi dan Sedimentasi) Makalah Gelombang Yudha Arie Wibowo

DINAMIKA PANTAI (Abrasi dan Sedimentasi) Makalah Gelombang Yudha Arie Wibowo DINAMIKA PANTAI (Abrasi dan Sedimentasi) Makalah Gelombang Yudha Arie Wibowo 09.02.4.0011 PROGRAM STUDI / JURUSAN OSEANOGRAFI FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA 2012 0 BAB

Lebih terperinci

PENGAMANAN DAERAH PANTAI DENGAN MENGGUNAKAN KEARIFAN LOKAL DI BATU PUTIH KOTA BITUNG. Ariestides K. T. Dundu ABSTRAK

PENGAMANAN DAERAH PANTAI DENGAN MENGGUNAKAN KEARIFAN LOKAL DI BATU PUTIH KOTA BITUNG. Ariestides K. T. Dundu ABSTRAK PENGAMANAN DAERAH PANTAI DENGAN MENGGUNAKAN KEARIFAN LOKAL DI BATU PUTIH KOTA BITUNG Ariestides K. T. Dundu Dosen Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi ABSTRAK Batu Putih terletak di paling utara dari

Lebih terperinci

BAB II STUDI PUSTAKA. 2.1 Tinjauan Umum

BAB II STUDI PUSTAKA. 2.1 Tinjauan Umum 6 BAB II STUDI PUSTAKA 2.1 Tinjauan Umum Dalam suatu perencanaan tentu dibutuhkan pustaka yang bisa dijadikan sebagai acuan dari perencanaan tersebut agar dapat terwujud bangunan pantai yang sesuai dengan

Lebih terperinci

Gambar 2.1. Definisi dan batasan pantai (Teknik Pantai, 1999).

Gambar 2.1. Definisi dan batasan pantai (Teknik Pantai, 1999). BAB II DASAR TEORI 2.1. TINJAUAN UMUM Daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan dimulai dari batas garis pasang tertinggi. Daerah lautan adalah daerah yang terletak

Lebih terperinci

ESTIMASI EFEKTIFITAS PENGGUNAAN GROIN UNTUK MENGATASI EROSI PADA KAWASAN PESISIR PANTAI UTARA TELUK BAGUALA AMBON. Tirza Jesica Kakisina * Abstract

ESTIMASI EFEKTIFITAS PENGGUNAAN GROIN UNTUK MENGATASI EROSI PADA KAWASAN PESISIR PANTAI UTARA TELUK BAGUALA AMBON. Tirza Jesica Kakisina * Abstract ESTIMASI EFEKTIFITAS PENGGUNAAN GROIN UNTUK MENGATASI EROSI PADA KAWASAN PESISIR PANTAI UTARA TELUK BAGUALA AMBON Tirza Jesica Kakisina * Abstract The north coast of Baguala bay was became stricture by

Lebih terperinci

PERENCANAAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA DAERAH PANTAI KIMA BAJO KABUPATEN MINAHASA UTARA

PERENCANAAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA DAERAH PANTAI KIMA BAJO KABUPATEN MINAHASA UTARA PERENCANAAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA DAERAH PANTAI KIMA BAJO KABUPATEN MINAHASA UTARA Injilia Christy Mamanua Tommy Jansen, A. K. T. Dundu Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Sam Ratulangi Email

Lebih terperinci

Gambar 15 Mawar angin (a) dan histogram distribusi frekuensi (b) kecepatan angin dari angin bulanan rata-rata tahun

Gambar 15 Mawar angin (a) dan histogram distribusi frekuensi (b) kecepatan angin dari angin bulanan rata-rata tahun IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Karakter Angin Angin merupakan salah satu faktor penting dalam membangkitkan gelombang di laut lepas. Mawar angin dari data angin bulanan rata-rata selama tahun 2000-2007 diperlihatkan

Lebih terperinci

BAB III LANDASAN TEORI

BAB III LANDASAN TEORI BAB III LANDASAN TEORI 3.1. Pembangkitan Gelombang Angin yang berhembus di atas permukaan air akan memindahkan energinya ke air. Kecepatan angin tersebut akan menimbulkan tegangan pada permukaan laut,

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Ada dua istilah tentang kepantaian dalam bahasa Indonesia yang sering rancu

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Ada dua istilah tentang kepantaian dalam bahasa Indonesia yang sering rancu BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pantai Ada dua istilah tentang kepantaian dalam bahasa Indonesia yang sering rancu pemakaiannya, yaitu pesisir (coast) dan pantai (shore). Penjelasan tentang hal ini dapat dilihat

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan

Lebih terperinci

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR PERENCANAAN PEMECAH GELOMBANG PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR PERENCANAAN PEMECAH GELOMBANG PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR PERENCANAAN PEMECAH GELOMBANG PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP Diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Tingkat Sarjana (Strata - 1) pada Jurusan

Lebih terperinci

PERENCANAAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI (REVETMENT) DENGAN BAHAN GEOBAG DI PANTAI MASCETI, KABUPATEN GIANYAR

PERENCANAAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI (REVETMENT) DENGAN BAHAN GEOBAG DI PANTAI MASCETI, KABUPATEN GIANYAR 178 PERENCANAAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI (REVETMENT) DENGAN BAHAN GEOBAG DI PANTAI MASCETI, KABUPATEN GIANYAR I Kadek Sandi Wiguna Putra 1), Cok AgungYujana 1), Nyoman Surayasa 1) 1) Jurusan Teknik Sipil,

Lebih terperinci

PERENCANAAN GROIN PANTAI TIKU KABUPATEN AGAM

PERENCANAAN GROIN PANTAI TIKU KABUPATEN AGAM PERENCANAAN GROIN PANTAI TIKU KABUPATEN AGAM PENDAHULUAN Secara umum bumi memiliki luas perairan yang jauh lebih besar dari pada luas daratan. Sebagaimana yang telah diketahui Indonesia memiliki ribuan

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA Perlidungan pantai dapat ditimbulkan secara alami oleh pantai maupun dengan bantuan manusia. Perlindungan pantai secara alami dapat berupa dunes maupun karang laut ataupun lamun

Lebih terperinci

BAB III DATA DAN ANALISA

BAB III DATA DAN ANALISA BAB III DATA DAN ANALISA 3.1. Umum Dalam studi kelayakan pembangunan pelabuhan peti kemas ini membutuhkan data teknis dan data ekonomi. Data-data teknis yang diperlukan adalah peta topografi, bathymetri,

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pantai Pantai adalah daerah tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah, sedangkan pesisir adalah daerah darat di tepi laut yang masih mendapat

Lebih terperinci

2.6. Pengaruh Pemecah Gelombang Sejajar Pantai / Krib (Offshore Breakwater) terhadap Perubahan Bentuk Garis Pantai Pada Pantai Pasir Buatan...

2.6. Pengaruh Pemecah Gelombang Sejajar Pantai / Krib (Offshore Breakwater) terhadap Perubahan Bentuk Garis Pantai Pada Pantai Pasir Buatan... DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL... i HALAMAN PENGESAHAN... ii HALAMAN PERSEMBAHAN... ii PERNYATAAN... iv PRAKATA... v DAFTAR ISI...viii DAFTAR TABEL... xi DAFTAR GAMBAR... xii DAFTAR LAMPIRAN... xiv DAFTAR

Lebih terperinci

LEMBAR PENGESAHAN. Disusun oleh : DHANANG SAMATHA PUTRA L2A DWI RETNO ANGGRAENI L2A Disetujui pada : Hari : Tanggal : November 2009

LEMBAR PENGESAHAN. Disusun oleh : DHANANG SAMATHA PUTRA L2A DWI RETNO ANGGRAENI L2A Disetujui pada : Hari : Tanggal : November 2009 LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR PERENCANAAN BANGUNAN PANTAI DENGAN MEMPERHATIKAN PERUBAHAN GARIS PANTAI STUDI KASUS PANTAI MUARAREJA TEGAL (Design of Shore Construction Base on Shoreline Change Case

Lebih terperinci

PERENCANAAN BREAKWATER PELABUHAN PENDARATAN IKAN (PPI) TAMBAKLOROK SEMARANG

PERENCANAAN BREAKWATER PELABUHAN PENDARATAN IKAN (PPI) TAMBAKLOROK SEMARANG LEMBAR PENGESAHAN PERENCANAAN BREAKWATER PELABUHAN PENDARATAN IKAN (PPI) TAMBAKLOROK SEMARANG (The Breakwater Design of Tambaklorok Port of Fish Semarang) Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat akademis

Lebih terperinci

PERENCANAAN BANGUNAN PENGAMANAN PANTAI PADA DAERAH PANTAI MANGATASIK KECAMATAN TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA

PERENCANAAN BANGUNAN PENGAMANAN PANTAI PADA DAERAH PANTAI MANGATASIK KECAMATAN TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA PERENCANAAN BANGUNAN PENGAMANAN PANTAI PADA DAERAH PANTAI MANGATASIK KECAMATAN TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA Leonardo Lalenoh J. D. Mamoto, A. K. T. Dundu Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Sam Ratulangi

Lebih terperinci

PEMODELAN BANGUNAN PEMECAH GELOMBANG SISI MIRING DENGAN VARIASI PELINDUNG LAPISAN INTI PADA UJI LABORATORIUM DUA DIMENSI ABSTRAK

PEMODELAN BANGUNAN PEMECAH GELOMBANG SISI MIRING DENGAN VARIASI PELINDUNG LAPISAN INTI PADA UJI LABORATORIUM DUA DIMENSI ABSTRAK PEMODELAN BANGUNAN PEMECAH GELOMBANG SISI MIRING DENGAN VARIASI PELINDUNG LAPISAN INTI PADA UJI LABORATORIUM DUA DIMENSI Nurdiyana NRP: 1121022 Pembimbing: Olga Catherina Pattipawaej, Ph.D. ABSTRAK Pemecah

Lebih terperinci

DESAIN DAN PERHITUNGAN STABILITAS BREAKWATER

DESAIN DAN PERHITUNGAN STABILITAS BREAKWATER DESAIN DAN PERHITUNGAN STABILITAS BREAKWATER Tri Octaviani Sihombing 1021056 Pembimbing : Olga Pattipawaej, Ph.D ABSTRAK Struktur bangunan pantai seperti pelabuhan sebagai sarana transit lalu-lintas yang

Lebih terperinci

PERENCANAAN REVETMENT MENGGUNAKAN TUMPUKAN BRONJONG DI PANTAI MEDEWI JEMBRANA

PERENCANAAN REVETMENT MENGGUNAKAN TUMPUKAN BRONJONG DI PANTAI MEDEWI JEMBRANA PERENCANAAN REVETMENT MENGGUNAKAN TUMPUKAN BRONJONG DI PANTAI MEDEWI JEMBRANA Ni Putu Novi Esti Lestari 1), Cok Agung Yujana 2), Ardantha 2) 1) Mahasiswa Program S1 Teknik Sipil Universitas Warmadewa 2)

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. yang langsung bertemu dengan laut, sedangkan estuari adalah bagian dari sungai

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. yang langsung bertemu dengan laut, sedangkan estuari adalah bagian dari sungai BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Muara Sungai Muara sungai adalah bagian hilir dari sungai yang berhubungan dengan laut. Permasalahan di muara sungai dapat ditinjau dibagian mulut sungai (river mouth) dan estuari.

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. HALAMAN JUDUL... i LEMBAR PENGESAHAN... ii KATA PENGANTAR... iii DAFTAR ISI... v DAFTAR GAMBAR... x DAFTAR TABEL...

DAFTAR ISI. HALAMAN JUDUL... i LEMBAR PENGESAHAN... ii KATA PENGANTAR... iii DAFTAR ISI... v DAFTAR GAMBAR... x DAFTAR TABEL... DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i LEMBAR PENGESAHAN... ii KATA PENGANTAR... iii DAFTAR ISI... v DAFTAR GAMBAR... x DAFTAR TABEL... xiii BAB I PENDAHULUAN... I-1 1.1 Latar Belakang... I-1 1.2. Maksud dan Tujuan...

Lebih terperinci

BAB V ANALISIS PERAMALAN GARIS PANTAI

BAB V ANALISIS PERAMALAN GARIS PANTAI 80 BAB V ANALISIS PERAMALAN GARIS PANTAI 5.1 Tinjauan Umum Bagian hilir muara Kali Silandak mengalami relokasi dan menjadi satu dengan Kali Jumbleng yang menyebabkan debit hilirnya menjadi lebih besar

Lebih terperinci

LEMBAR PENGESAHAN. PERENCANAAN BANGUNAN PELINDUNG PANTAI TAMBAK MULYO, SEMARANG (Design of The Shore Protection for Tambak Mulyo, Semarang)

LEMBAR PENGESAHAN. PERENCANAAN BANGUNAN PELINDUNG PANTAI TAMBAK MULYO, SEMARANG (Design of The Shore Protection for Tambak Mulyo, Semarang) ii LEMBAR PENGESAHAN PERENCANAAN BANGUNAN PELINDUNG PANTAI TAMBAK MULYO, SEMARANG (Design of The Shore Protection for Tambak Mulyo, Semarang) Disusun Oleh : BASRINDU BURHAN UTOMO L2A 003 034 DWI PRASETYO

Lebih terperinci

Prakata. Penulisan pedoman ini mengacu pada Pedoman BSN No. 8 Tahun 2000 dan ketentuan terkait lainnya yang berlaku.

Prakata. Penulisan pedoman ini mengacu pada Pedoman BSN No. 8 Tahun 2000 dan ketentuan terkait lainnya yang berlaku. Prakata Pedoman perencanaan jeti tipe rubble mound untuk penanggulangan penutupan muara sungai oleh sedimen ini dibahas dalam Gugus Kerja Irigasi, Sabo, Rawa dan Pantai, Danau dan Sungai, Sub Panitia Teknik

Lebih terperinci

BAB VI ALTERNATIF PELINDUNG PANTAI

BAB VI ALTERNATIF PELINDUNG PANTAI BAB VI ALTERNATIF PELINDUNG PANTAI 6.1. Pemilihan Jenis Pelindung Pantai Perlindungan pantai dapat ditimbulkan secara alami oleh pantai maupun dengan bantuan manusia. Perlindungan pantai secara alami dapat

Lebih terperinci

PERENCANAAN BANGUNAN PEMECAH GELOMBANG (PENGAMAN PANTAI LABUHAN) DI KABUPATEN SUMBAWA

PERENCANAAN BANGUNAN PEMECAH GELOMBANG (PENGAMAN PANTAI LABUHAN) DI KABUPATEN SUMBAWA Perencanaan Bangunan Pemecah Gelombang Erni Yulianti PERENCANAAN BANGUNAN PEMECAH GELOMBANG (PENGAMAN PANTAI LABUHAN) DI KABUPATEN SUMBAWA Erni Yulianti Dosen Program Studi Teknik Sipil Sumberdaya Air

Lebih terperinci

ANALISIS KARAKTERISTIK GELOMBANG PECAH DI PANTAI NIAMPAK UTARA

ANALISIS KARAKTERISTIK GELOMBANG PECAH DI PANTAI NIAMPAK UTARA ANALISIS KARAKTERISTIK GELOMBANG PECAH DI PANTAI NIAMPAK UTARA Ratna Parauba M. Ihsan Jasin, Jeffrey. D. Mamoto Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado email : Parauba_ratna@yahoo.co.id

Lebih terperinci

Perencanaan Bangunan Pemecah Gelombang di Teluk Sumbreng, Kabupaten Trenggalek

Perencanaan Bangunan Pemecah Gelombang di Teluk Sumbreng, Kabupaten Trenggalek JURNAL TEKNIK ITS Vol. 6, No. 2, (2017) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) D-280 Perencanaan Bangunan Pemecah Gelombang di Teluk Sumbreng, Kabupaten Trenggalek Dzakia Amalia Karima dan Bambang Sarwono Jurusan

Lebih terperinci

ALTERNATIF PENGAMANAN DAN KAJIAN RESIKO. KL 4099 Tugas Akhir. Bab 7

ALTERNATIF PENGAMANAN DAN KAJIAN RESIKO. KL 4099 Tugas Akhir. Bab 7 Desain Pengamananan Pantai Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara Bab 7 ALTERNATIF PENGAMANAN DAN KAJIAN RESIKO Bab 7 ALTERNATIF PENGAMANAN DAN KAJIAN RESIKO Desain Pengamanan

Lebih terperinci

ANALISIS STABILITAS STRUKTUR BREAKWATER MENGGUNAKAN BATU BRONJONG DI SERANG BANTEN ABSTRAK

ANALISIS STABILITAS STRUKTUR BREAKWATER MENGGUNAKAN BATU BRONJONG DI SERANG BANTEN ABSTRAK ANALISIS STABILITAS STRUKTUR BREAKWATER MENGGUNAKAN BATU BRONJONG DI SERANG BANTEN Edith Dwi Kurnia NRP: 0621022 Pembimbing: Olga Catherina Pattipawaej, Ph.D. ABSTRAK Naiknya permukaan air laut, mengakibatkan

Lebih terperinci

III - 1 BAB III METODOLOGI BAB III METODOLOGI

III - 1 BAB III METODOLOGI BAB III METODOLOGI III - 1 BAB III 3.1 Tinjauan Umum Dalam penulisan laporan Tugas Akhir memerlukan metode atau tahapan/tata cara penulisan untuk mendapatkan hasil yang baik dan optimal mengenai pengendalian banjir sungai

Lebih terperinci

BAB V PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

BAB V PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA 52 BAB V PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA 5.1. TINJAUAN UMUM Perencanaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) ini memerlukan berbagai data meliputi : data peta Topografi, oceanografi, data frekuensi kunjungan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah daratan dan perairan yang besar. Kawasan daratan dan perairan di Indonesia dibatasi oleh garis pantai yang menempati

Lebih terperinci

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR PERENCANAAN PENGAMANANAN PANTAI DARI BAHAYA ABRASI DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR PERENCANAAN PENGAMANANAN PANTAI DARI BAHAYA ABRASI DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR PERENCANAAN PENGAMANANAN PANTAI DARI BAHAYA ABRASI DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Tingkat Sarjana

Lebih terperinci

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 7.1 Kesimpulan Pada studi ini telah dilakukan pengkajian mengenai perilaku transmisi gelombang dan stabilitas susunan kantong pasir. Pengaruh beberapa parameter terhadap transmisi

Lebih terperinci

DESAIN STRUKTUR PELINDUNG PANTAI TIPE GROIN DI PANTAI CIWADAS KABUPATEN KARAWANG

DESAIN STRUKTUR PELINDUNG PANTAI TIPE GROIN DI PANTAI CIWADAS KABUPATEN KARAWANG DESAIN STRUKTUR PELINDUNG PANTAI TIPE GROIN DI PANTAI CIWADAS KABUPATEN KARAWANG Fathu Rofi 1 dan Dr.Ir. Syawaluddin Hutahaean, MT. 2 Program Studi Teknik Kelautan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan,

Lebih terperinci

I. PENDAHULUAN Permasalahan

I. PENDAHULUAN Permasalahan I. PENDAHULUAN 1.1. Permasalahan Sedimentasi di pelabuhan merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Hal tersebut menjadi penting karena pelabuhan adalah unsur terpenting dari jaringan moda

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 TIJAUAN UMUM Studi pustaka berisi teori-teori yang diperoleh dari referensi-referensi berkaitan dengan topik penelitian, yang digunakan untuk mendukung analisis dalam penellitian

Lebih terperinci

STUDI KARAKTERISTIK GELOMBANG PADA DAERAH PANTAI DESA KALINAUNG KAB. MINAHASA UTARA

STUDI KARAKTERISTIK GELOMBANG PADA DAERAH PANTAI DESA KALINAUNG KAB. MINAHASA UTARA STUDI KARAKTERISTIK GELOMBANG PADA DAERAH PANTAI DESA KALINAUNG KAB. MINAHASA UTARA Anggi Cindy Wakkary M. Ihsan Jasin, A.K.T. Dundu Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado Email:

Lebih terperinci

PENGARUH BESAR GELOMBANG TERHADAP KERUSAKAN GARIS PANTAI

PENGARUH BESAR GELOMBANG TERHADAP KERUSAKAN GARIS PANTAI PENGARUH BESAR GELOMBANG TERHADAP KERUSAKAN GARIS PANTAI Hansje J. Tawas, Pingkan A.K. Pratasis Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi ABSTRAK Pantai selalu menyesuaikan bentuk

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2. 1 Pantai 2.1.1. Pengertian Pantai Pengertian pantai berbeda dengan pesisir. Tidak sedikit yang mengira bahwa kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama, karena banyak

Lebih terperinci

BAB II STUDI PUSTAKA

BAB II STUDI PUSTAKA BAB II STUDI PUSTAKA.1 TINJAUAN UMUM Secara alami pantai berfungsi sebagai pertahanan alami untuk daratan terhadap hempasan gelombang. Akumulasi sedimen di pantai menyerap/memantulkan energi yang berasal

Lebih terperinci

Seminar Nasional : Menggagas Kebangkitan Komoditas Unggulan Lokal Pertanian dan Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura

Seminar Nasional : Menggagas Kebangkitan Komoditas Unggulan Lokal Pertanian dan Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Seminar Nasional : Menggagas Kebangkitan Juni, 2013 PENGARUH GELOMBANG TERHADAP TRANSPOR SEDIMEN DI SEPANJANG PANTAI UTARA PERAIRAN BANGKALAN Dina Faradinka, Aries Dwi Siswanto, dan Zainul Hidayah Jurusan

Lebih terperinci

BAB III LANDASAN TEORI

BAB III LANDASAN TEORI BAB III LANDASAN TEORI 3.1 Erosi Erosi adalah lepasnya material dasar dari tebing sungai, erosi yang dilakukan oleh air dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu : a. Quarrying, yaitu pendongkelan batuan

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. HALAMAN JUDUL... i LEMBAR PENGESAHAN... ii KATA PENGANTAR... iii ABSTRAKSI... iv DAFTAR ISI...v DAFTAR GAMBAR... vi DAFTAR TABEL...

DAFTAR ISI. HALAMAN JUDUL... i LEMBAR PENGESAHAN... ii KATA PENGANTAR... iii ABSTRAKSI... iv DAFTAR ISI...v DAFTAR GAMBAR... vi DAFTAR TABEL... DAFTAR ISI Vii DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i LEMBAR PENGESAHAN... ii KATA PENGANTAR... iii ABSTRAKSI... iv DAFTAR ISI...v DAFTAR GAMBAR... vi DAFTAR TABEL... vii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang...1

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS DATA

BAB IV ANALISIS DATA BAB IV ANALISIS DATA IV - 1 BAB IV ANALISIS DATA 4.1 Umum Analisis data yang dilakukan merupakan data-data yang akan digunakan sebagai input program GENESIS. Analisis data ini meliputi analisis data hidrooceanografi,

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Wilayah pesisir merupakan transisi ekosistem terestrial dan laut yang ditandai oleh gradien perubahan ekosistem yang tajam (Pariwono, 1992). Kawasan pantai merupakan

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS DATA

BAB IV ANALISIS DATA BAB IV ANALISIS DATA 4.1.Tinjauan Umum Perencanaan pelabuhan perikanan Glagah ini memerlukan berbagai data meliputi: data angin, Hidro oceanografi, peta batimetri, data jumlah kunjungan kapal dan data

Lebih terperinci

BAB III LANDASAN TEORI

BAB III LANDASAN TEORI BAB III LANDASAN TEORI A. Sungai Sungai adalah suatu alur yang panjang diatas permukaan bumi tempat mengalirnya air yang berasal dari hujan dan senantiasa tersentuh air serta terbentuk secara alamiah (Sosrodarsono,

Lebih terperinci

(Design of The Shore Protection for Muarareja, Tegal)

(Design of The Shore Protection for Muarareja, Tegal) LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR PERENCANAAN PELINDUNG PANTAI MUARAREJA, TEGAL (Design of The Shore Protection for Muarareja, Tegal) Disusun Oleh : BRAMUDYA ERSA M L2A 003 036 SASMITO WIHANTORO L2A 003 131

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. - Sebelah Utara : Berbatasan dengan laut Jawa. - Sebelah Timur : Berbatasan dengan DKI Jakarta. Kabupaten Lebak.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. - Sebelah Utara : Berbatasan dengan laut Jawa. - Sebelah Timur : Berbatasan dengan DKI Jakarta. Kabupaten Lebak. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian Analisis dan Identifikasi Kerusakan Garis Pantai di Kabupaten TangerangProvinsi Banten adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten. Kabupaten

Lebih terperinci

ANALISA PERUBAHAN GARIS PANTAI MANGGAR BARU

ANALISA PERUBAHAN GARIS PANTAI MANGGAR BARU ejournal Teknik Sipil, 2016, 1 (1): 1-15 ISSN 0000-0000, ejournal.untag-smd.ac.id Copyright 2016 ANALISA PERUBAHAN GARIS PANTAI MANGGAR BARU Dennis Eta Cendekia Abstrak Dennis Eta Cendekia, Analisa Perubahan

Lebih terperinci

KL 4099 Tugas Akhir. Desain Pengamananan Pantai Manokwari dan Pantai Pulau Mansinam Kabupaten Manokwari. Bab 1 PENDAHULUAN

KL 4099 Tugas Akhir. Desain Pengamananan Pantai Manokwari dan Pantai Pulau Mansinam Kabupaten Manokwari. Bab 1 PENDAHULUAN Desain Pengamananan Pantai Manokwari dan Pantai Pulau Mansinam Kabupaten Manokwari Bab 1 PENDAHULUAN Bab PENDAHULUAN Desain Pengamananan Pantai Manokwari dan Pantai Pulau Mansinam Kabupaten Manokwari 1

Lebih terperinci

BAB 6 MODEL TRANSPOR SEDIMEN DUA DIMENSI

BAB 6 MODEL TRANSPOR SEDIMEN DUA DIMENSI BAB 6 MODEL TRANSPOR SEDIMEN DUA DIMENSI Transpor sedimen pada bagian ini dipelajari dengan menggunakan model transpor sedimen tersuspensi dua dimensi horizontal. Dimana sedimen yang dimodelkan pada penelitian

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pantai BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pantai adalah daerah tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah, sedangkan pesisir adalah daerah darat di tepi laut yang masih mendapat

Lebih terperinci

Gambar 1.1. Peta Potensi Ikan Perairan Indonesia (Sumber

Gambar 1.1. Peta Potensi Ikan Perairan Indonesia (Sumber BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Propinsi DIY mempunyai pantai sepanjang kurang lebih 110 km yang mempunyai potensi sumberdaya perikanan sangat besar. Potensi lestari sumberdaya ikan di Samudra Indonesia

Lebih terperinci

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil simulasi model penjalaran gelombang ST-Wave berupa gradien stress radiasi yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan parameter gelombang yang menjalar memasuki perairan

Lebih terperinci

KAJIAN PENGARUH GELOMBANG TERHADAP KERUSAKAN PANTAI MATANG DANAU KABUPATEN SAMBAS

KAJIAN PENGARUH GELOMBANG TERHADAP KERUSAKAN PANTAI MATANG DANAU KABUPATEN SAMBAS Abstrak KAJIAN PENGARUH GELOMBANG TERHADAP KERUSAKAN PANTAI MATANG DANAU KABUPATEN SAMBAS Umar 1) Pantai Desa Matang Danau adalah pantai yang berhadapan langsung dengan Laut Natuna. Laut Natuna memang

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI 3.1 Diagram Alir Penyusunan Laporan Tugas Akhir

BAB III METODOLOGI 3.1 Diagram Alir Penyusunan Laporan Tugas Akhir BAB III METODOLOGI 3.1 Diagram Alir Penyusunan Laporan Tugas Akhir Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan Tugas Akhir dapat dilihat pada diagram alir berikut: 74 dengan SMS Gambar 3.1 Diagram

Lebih terperinci

07. Bentangalam Fluvial

07. Bentangalam Fluvial TKG 123 Geomorfologi untuk Teknik Geologi 07. Bentangalam Fluvial Salahuddin Husein Jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada 2010 Pendahuluan Diantara planet-planet sekitarnya, Bumi

Lebih terperinci

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.113, 2016 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAHAN. WILAYAH. NASIONAL. Pantai. Batas Sempadan. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal

Lebih terperinci

BAB II PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH. curah hujan ini sangat penting untuk perencanaan seperti debit banjir rencana.

BAB II PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH. curah hujan ini sangat penting untuk perencanaan seperti debit banjir rencana. BAB II PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH A. Intensitas Curah Hujan Menurut Joesron (1987: IV-4), Intensitas curah hujan adalah ketinggian curah hujan yang terjadi pada suatu kurun waktu. Analisa intensitas

Lebih terperinci

HALAMAN PENGESAHAN. Disusun oleh : LEONARDUS LOAN RAH UTOMO L2A Disetujui pada : Hari : Tanggal : Oktober 2010

HALAMAN PENGESAHAN. Disusun oleh : LEONARDUS LOAN RAH UTOMO L2A Disetujui pada : Hari : Tanggal : Oktober 2010 HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR EVALUASI DAN PERENCANAAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI MARON KOTA SEMARANG (The Evaluation and Design of Maron Shore Protection Structure, Semarang) Diajukan untuk memenuhi

Lebih terperinci

KAJIAN GELOMBANG RENCANA DI PERAIRAN PANTAI AMPENAN UNTUK PERENCANAAN BANGUNAN PANTAI ABSTRAK

KAJIAN GELOMBANG RENCANA DI PERAIRAN PANTAI AMPENAN UNTUK PERENCANAAN BANGUNAN PANTAI ABSTRAK KAJIAN GELOMBANG RENCANA DI PERAIRAN PANTAI AMPENAN UNTUK PERENCANAAN BANGUNAN PANTAI Sugiri Handoko 1, Purwanto 2, Jazaul Ikhsan 3 1 Mahasiswa (NIM. 20120110093), 2 Dosen Pembimbing I, 3 Dosen Pembimbing

Lebih terperinci

BAB V ANALISIS PERAMALAN GARIS PANTAI

BAB V ANALISIS PERAMALAN GARIS PANTAI 79 BAB V ANALISIS PERAMALAN GARIS PANTAI 5.1 Penggunaan Program GENESIS Model yang digunakan untuk mengevaluasi perubahan morfologi pantai adalah program GENESIS (Generalized Model for Simulating Shoreline

Lebih terperinci

PERENCANAAN PEMECAH GELOMBANG PELABUHAN TNI AL PONDOK DAYUNG JAKARTA UTARA

PERENCANAAN PEMECAH GELOMBANG PELABUHAN TNI AL PONDOK DAYUNG JAKARTA UTARA LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR PERENCANAAN PEMECAH GELOMBANG PELABUHAN TNI AL PONDOK DAYUNG JAKARTA UTARA ( Breakwater Design of The Indonesian Navy Harbour Pondok Dayung - North Jakarta ) Disusun oleh

Lebih terperinci

TINJAUAN PUSTAKA Gelombang

TINJAUAN PUSTAKA Gelombang TINJAUAN PUSTAKA Gelombang Gelombang merupakan salah satu fenomena laut yang paling nyata karena langsung bisa dilihat dan dirasakan. Gelombang adalah gerakan dari setiap partikel air laut yang berupa

Lebih terperinci