BAB IV ANALISIS DATA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BAB IV ANALISIS DATA"

Transkripsi

1 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 jumlah produksi hasil tangkapan ikan. 4.2 Data Angin Data angin bulanan Januari 2002 Desember 2006 Data angin yang diperlukan berupa data kecepatan dan arah angin yang didapat dari Badan Meteorologi dan Geofisika Cilacap, yaitu data bulanan angin Januari 2002 Desember Dari data tersebut kemudian dibuat penggolongan kecepatan berdasarkan jumlah kecepatan dan arah angin. Tabel 4.1 Data angin bulanan tahun Tahun Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Kec (km/jam) 3,4 3,4 3,4 4,9 6,3 8,1 9,9 10,4 9,9 7,7 5,9 3,4 Arah S B TG TG TG TG TG TG TG TG TG TG Kec (km/jam) 4,9 4,1 4,9 6,7 6,1 9,5 9,0 9,0 11,7 8,5 5,4 4,1 Arah BD BD TG TG TG TG TG T TG TG TG TG Kec (km/jam) 4,0 4,0 4,1 5,9 5,4 7,2 8,5 10,3 11,9 9,0 6,5 4,3 Arah BD BD B TG TG TG TG TG TG TG TG TG Kec (km/jam) 4,1 4,9 4,9 5,0 7,4 6,8 9,2 9,2 9,9 6,5 4,5 Arah BD S S TG S TG TG TG TG TG TG BD Kec (km/jam) 2,6 2,5 2,6 3,0 3,4 5,8 5,4 6,3 4,1 4,0 3,9 2,9 Arah BL BD BD TG TG TG TG TG TG TG TG TG 1

2 Tabel 4.2 Penggolongan data kecepatan dan arah angin bulanan tahun Kecepatan (km/jam) Arah angin dalam jumlah data U TL T TG S BD B BL Jumlah data > > Jumlah Tabel 4.3 Prosentase kecepatan dan arah angin bulanan tahun Kecepatan (km/jam) Arah angin (%) U TL T TG S BD B BL Jumlah (%) 15 21,66 5,00 15,00 1,67 1,67 45,00 >510 1,67 45,00 1,67 48,34 >1015 6,66 6,66 Jumlah 1,67 73,32 6,67 15,00 1,67 1,67 100,00 2

3 Dari tabel di atas dapat dibuat gambar windrose seperti pada gambar 4.1. U BL TL B 0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% T BD TG S 15 km/jam 510 km/jam 1015 km/jam Gambar 4.1 Wind rose data angin bulanan tahun

4 Dari gambar Wind rose di atas dapat dilihat bahwa arah angin terbanyak adalah pada arah tenggara dengan prosentase 73,32 % kemudian disusul arah barat daya dengan prosentase 15,00 %, sedangkan kecepatan angin dominan terjadi pada interval 510 km/jam. Untuk perencanaan, arah angin yang dipakai adalah arah tenggara dan barat daya. 4.3 Data Hidro Oceanografi Data Gelombang Tinggi gelombang (H) dan periode gelombang (T) dicari dengan cara perhitungan berdasarkan data angin dengan penentuan panjang Fetch. Panjang fetch ditentukan berdasarkan jarak titik tinjauan dengan daratan sekitarnya. Jarak ini diukur dengan sudut tertentu berdasarkan arah datangnya angin. Panjang fetch pada perencanaan ini diperhitungkan untuk tenggara dan barat daya. Data gelombang ini tidak diperoleh secara langsung, tapi berasal dari bangkitnya gelombang yang dipengaruhi beberapa faktor seperti di bawah ini: Kecepatan dan arah angin di permukaan laut Untuk arah dan kecepatan angin maksimum permukaan yang terjadi digunakan data angin bulanan tahun Data tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 4.4 Data kecepatan dan arah angin maksimum tahun Waktu kejadian Kecepatan Tahun Bulan Arah Km/jam m/dt 2002 Januari S 16,20 4,50 Februari B 18,00 5,00 Maret TG 14,40 4,00 April TG 18,00 5,00 Mei TG 16,20 4,50 4

5 Juni TG 19,80 5,50 Juli TG 21,60 6,00 Agustus TG 21,60 6,00 September TG 27,00 7,50 Oktober TG 18,00 5,00 November TG 18,00 5,00 Desember TG 12,60 3, Januari BD 18,00 5,00 Februari BD 18,00 5,00 Maret TG 18,00 5,00 April TG 18,00 5,00 Mei TG 18,00 5,00 Juni TG 19,80 5,50 Juli TG 19,80 5,50 Agustus T 19,80 5,50 September TG 25,20 7,00 Oktober TG 25,20 7,00 November TG 21,60 6,00 Desember TG 27,00 7, Januari BD 16,20 4,50 Februari BD 18,00 5,00 Maret B 16,20 4,50 April TG 16,20 4,50 Mei TG 21,60 6,00 Juni TG 27,00 7,50 Juli TG 27,00 7,50 Agustus TG 27,00 7,50 September TG 30,60 8,50 Oktober TG 27,00 7,50 November TG 25,20 7,00 5

6 Desember TG 25,20 7, Januari BD 25,20 7,00 Februari SS 25,20 7,00 Maret TG 19,80 5,50 April S 18,00 5,00 Mei TG 16,20 4,50 Juni TG 18,00 5,00 Juli TG 23,40 6,50 Agustus TG 23,40 6,50 September TG 25,20 7,00 Oktober TG 25,20 7,00 November TG 21,60 6,00 Desember BD 23,40 6, Januari BL 5,00 1,39 Februari BD 5,00 1,39 Maret BD 5,00 1,39 April TG 5,00 1,39 Mei TG 7,00 1,95 Juni TG 9,00 2,50 Juli TG 7,00 1,95 Agustus TG 10,00 2,78 September TG 6,00 1,67 Oktober TG 18,00 5,00 November TG 18,00 5,00 Desember TG 28,00 7,78 (Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Cilacap) 6

7 Fetch tenggara dan barat daya untuk data bulanan tahun Feth yaitu panjang daerah pembangkitan gelombang dimana angin mempunyai kecepatan dan arah konstan. Fetch dapat dihitung dengan rumus: F eff= XiCosα Cosα Dimana: Xi = Panjang segmen yang diukur dari titik observasi gelombang ke ujung akhir fetch. α = Deviasi dari kedua sisi arah angin. F eff = Panjang fetch. 7

8 U B T S TG Gambar 4.2 Penentuan fetch tenggara dari titik observasi gelombang 8

9 Tabel 4.5 Panjang fetch efektif untuk arah tenggara dengan panjang fetch maks = 200 km No α Cos α Jarak ( x ) ( km ) x. Cos α g 42 0,743 f 36 0,809 e 30 0,866 d 24 0,914 c 18 0,951 11,2 10,651 b 12 0, ,6 a 6 0, A 6 0, b 12 0, ,6 C 18 0, ,2 d 24 0, ,8 E 30 0, ,2 F 36 0, ,8 g 42 0, ,6 13, ,65 F eff xi. Cos α 1863,65 137, km Cos α 13,512 9

10 Tabel 4.6 Panjang fetch efektif untuk arah tenggara dengan panjang fetch maks = 400 km No α Cos α Jarak ( x ) ( km ) x. Cos α g 42 0,743 f 36 0,809 e 30 0,866 d 24 0,914 c 18 0,951 11,2 10,65 b 12 0, ,20 a 6 0, , ,00 A 6 0, ,00 b 12 0, ,20 C 18 0, ,40 d 24 0, ,6 E 30 0, ,4 F 36 0, ,6 g 42 0, ,2 13, ,251 F eff xi. Cos α 3702, , km Cos α 13,512 10

11 U B T BD S Gambar 4.3 Penentuan fetch barat daya dari titik observasi gelombang 11

12 Tabel 4.7 Panjang fetch efektif untuk barat daya dengan panjang fetch maks = 200 km No α Cos α Jarak ( x ) ( km ) x. Cos α g 42 0, ,6 f 36 0, ,8 e 30 0, ,2 d 24 0, ,8 c 18 0, ,2 b 12 0, ,6 a 6 0, A 6 0, b 12 0, ,6 C 18 0, ,2 d 24 0, ,8 E 30 0, ,2 F 36 0, ,8 g 42 0, ,6 13, ,4 F eff xi. Cos α 2702,4 200 km Cos α 13,512 12

13 Tabel 4.8 Panjang fetch efektif untuk barat daya dengan panjang fetch maks = 400 km No α Cos α Jarak ( x ) ( km ) x. Cos α g 42 0, ,2 f 36 0, ,6 e 30 0, ,4 d 24 0, ,6 c 18 0, ,4 b 12 0, ,2 a 6 0, , ,0 A 6 0, ,0 b 12 0, ,2 C 18 0, ,4 d 24 0, ,6 E 30 0, ,4 F 36 0, ,6 g 42 0, ,2 13, ,8 F eff xi. Cos α 5404,8 400 km Cos α 13,512 13

14 Perhitungan tinggi dan periode gelombang berdasarkan fetch dan UA Pada umumnya bentuk gelombang di alam adalah sangat kompleks dan sulit untuk digambarkan secara matematis karena ketidaklinieran,tiga dimensi dan mempunyai bentuk yang random. Beberapa teori yang ada hanya menggambarkan bentuk gelombang yang sederhana dan merupakan pendekatan gelombang alam. Disini, dalam perhitungan gelombangnya digunakan teori gelombang yang paling sederhana yaitu teori gelombang linier atau amplitudo kecil, yang pertama kali dikemukakan oleh Airy pada tahun 1845, dan selanjutnya disebut dengan teori gelombang Airy. Bangkitan gelombang yang ditimbulkan angin sebagai berikut: 1. Berdasarkan kecepatan maksimum yang terjadi tiap bulan (tabel 4.4) dicari nilai RL dengan menggunakan grafik hubungan antara kecepatan angin di laut dan di darat ( lihat gambar 4.4 ). Gambar 4.4 Hubungan antara kecepatan angin di laut di darat Misal: Arah Barat Daya, kecepatan angin 5,00 m/ det (kolom 4). Berdasarkan grafik didapat nilai RL=1,45 (kolom 5). 14

15 2. Hitung UW dengan rumus: UW = UL RL (Bambang Triatmodjo hal.99) = 5,00 1,45 = 7,25 m/ det (kolom 6) 3. Hitung UA dengan rumus: UA = 0,71 UW¹ ²³ ((Bambang Triatmodjo hal.99) = 0,71 7,25¹ ²³ = 8,118 m/ det (kolom 7) 4. Berdasarkan nilai UA dan besarnya fetch, tinggi dan periode gelombang dapat dicari dengan menggunakan grafik peramalan gelombang ( lihat gambar 4.5 ). Gambar 4.5 Grafik peramalan gelombang 15

16 Tabel 4.9 Perhitungan bangkitan gelombang akibat angin dan fetch tenggara dengan panjang fetch maks = 200 km Waktu kejadian Kec. UW UA Gelombang Arah RL UL Thn Bulan (m/ det) (m/ det) Tinggi Periode (m/ det) (m) (det) Januari S 4,50 1,48 6,66 7,313 1,35 6,2 Februari B 5,00 1,45 7,25 8,118 1,5 6,4 Maret TG 4,00 1,50 6,00 6,430 1,25 6,0 April TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,5 6,4 Mei TG 4,50 1,48 6,66 7,313 1,35 6,2 Juni TG 5,50 1,38 7,59 8,589 1,55 6,5 Juli TG 6,00 1,34 8,04 9,219 1,7 6,7 Agustus TG 6,00 1,34 8,04 9,219 1,7 6,7 September TG 7,50 1,26 9,45 11,247 2,1 7,1 Oktober TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,5 6,4 November TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,5 6,4 Desember TG 3,50 1,52 5,32 5,550 1,15 5, Januari BD 5,00 1,45 7,25 8,118 1,5 6,4 Februari BD 5,00 1,45 7,25 8,118 1,5 6,4 Maret TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,5 6,4 April TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,5 6,4 Mei TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,5 6,4 Juni TG 5,50 1,38 7,59 8,589 1,55 6,5 Juli TG 5,50 1,38 7,59 8,589 1,55 6,5 Agustus T 5,50 1,38 7,59 8,589 1,55 6,5 September TG 7,00 1,28 8,96 10,534 1,9 7 Oktober TG 7,00 1,28 8,96 10,534 1,9 7 November TG 6,00 1,34 8,04 9,219 1,7 6,7 Desember TG 7,50 1,26 9,45 11,247 2,1 7, Januari BD 4,50 1,48 6,66 7,313 1,35 6,2 Februari BD 5,00 1,45 7,25 8,118 1,5 6,4 Maret B 4,50 1,48 6,66 7,313 1,35 6,2 16

17 April TG 4,50 1,48 6,66 7,313 1,35 6,2 Mei TG 6,00 1,34 8,04 9,219 1,7 6,7 Juni TG 7,50 1,26 9,45 11,247 2,1 7,1 Juli TG 7,50 1,26 9,45 11,247 2,1 7,1 Agustus TG 7,50 1,26 9,45 11,247 2,1 7,1 September TG 8,50 1,20 10,20 12,354 2,3 7,4 Oktober TG 7,50 1,26 9,45 11,247 2,1 7,1 November TG 7,00 1,28 8,96 10,534 1,9 7 Desember TG 7,00 1,28 8,96 10,534 1, Januari BD 7,00 1,28 8,96 10,534 1,9 7 Februari S 7,00 1,28 8,96 10,534 1,9 7 Maret S 5,50 1,38 7,59 8,589 1,55 6,5 April TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,5 6,4 Mei S 4,50 1,48 6,66 7,313 1,35 6,2 Juni TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,5 6,4 Juli TG 6,50 1,36 8,84 10,360 1,8 6,9 Agustus TG 6,50 1,36 8,84 10,360 1,8 6,9 September TG 7,00 1,28 8,96 10,360 1,8 6,9 Oktober TG 7,00 1,28 8,96 10,360 1,8 6,9 November TG 6,00 1,34 8,04 9,219 1,7 6,7 Desember BD 6,50 1,36 8,84 10,360 1,8 6, Januari BL 1,39 1,88 2,613 2,313 0,95 4,1 Februari BD 1,39 1,88 2,613 2,313 0,95 4,1 Maret BD 1,39 1,88 2,613 2,313 0,95 4,1 April TG 1,39 1,88 2,613 2,313 0,95 4,1 Mei TG 1,95 1,78 3,471 3,281 0,95 4,1 Juni TG 2,50 1,70 4,25 4,208 0,95 4,1 Juli TG 1,95 1,78 3,471 3,281 0,95 4,1 Agustus TG 2,78 1,68 4,670 4,726 0,95 4,1 September TG 1,67 1,82 3,093 2,786 0,95 4,1 Oktober TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,5 6,4 November TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,5 6,4 Desember TG 7,78 1,26 9,802 11,764 2,2 7,1 17

18 Untuk perencanaan bangunanbangunan pantai biasanya dipakai gelombang signifikan (Hs) yaitu H33 atau 1/3 nilai tertingi dari pencatatan gelombang yang telah diurut, begitu juga dengan periodenya. Sehingga tinggi dan gelombang signifikan yang dipakai berdasarkan fetch dan UA dengan n = 33,3 % X 60 = 20 data, yaitu : Tabel 4.10 Gelombang dan periode yang telah diurutkan ( berdasarkan fetch tenggara dan UA dengan panjang fetch maks = 200 km) Gelombang No Tinggi (m) Periode (s) 1 2,3 7,4 2 2,2 7,2 3 2,1 7,1 4 2,1 7,1 5 2,1 7,1 6 2,1 7,1 7 2,1 7,1 8 1, , , , , , , , , ,8 6,9 18 1,8 6,9 19 1,7 6,7 20 1,7 6,7 18

19 H 33 =( 2,3+2,2+2,1+2,1+2,1+2,1+2,1+1,9+1,9+1,9+1,9+1,9+1,9+1,9 +1,9+1,9+1,8+1,8+1,7+1,7): 20 = 2,01 m T 33 = ( 7,4+7,2+7,1+7,1+7,1+7,1+7, ,9+6,9+6,7+6,7) : 20 = 7,06 detik 19

20 Tabel 4.11 Perhitungan bangkitan gelombang akibat angin dan fetch tenggara dengan panjang fetch maks = 400 km Waktu kejadian Kec. UW UA Gelombang Arah RL UL Thn Bulan (m/ det) (m/ det) Tinggi Periode (m/ det) (m) (det) Januari S 4,50 1,48 6,66 7,313 1,9 7,4 Februari B 5,00 1,45 7,25 8,118 2,2 8,3 Maret TG 4,00 1,50 6,00 6,430 1,7 6,5 April TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,2 8,3 Mei TG 4,50 1,48 6,66 7,313 1,9 7,4 Juni TG 5,50 1,38 7,59 8,589 2,3 8,7 Juli TG 6,00 1,34 8,04 9,219 2,4 9,4 Agustus TG 6,00 1,34 8,04 9,219 2,4 9,4 September TG 7,50 1,26 9,45 11,247 2,9 11,5 Oktober TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,2 8,3 November TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,2 8,3 Desember TG 3,50 1,52 5,32 5,550 1,5 5, Januari BD 5,00 1,45 7,25 8,118 2,2 8,3 Februari BD 5,00 1,45 7,25 8,118 2,2 8,3 Maret TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,2 8,3 April TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,2 8,3 Mei TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,2 8,3 Juni TG 5,50 1,38 7,59 8,589 2,3 8,7 Juli TG 5,50 1,38 7,59 8,589 2,3 8,7 Agustus T 5,50 1,38 7,59 8,589 2,3 8,7 September TG 7,00 1,28 8,96 10,534 2,8 10,7 Oktober TG 7,00 1,28 8,96 10,534 2,8 10,7 November TG 6,00 1,34 8,04 9,219 2,4 9,4 Desember TG 7,50 1,26 9,45 11,247 3,0 11, Januari BD 4,50 1,48 6,66 7,313 1,9 7,4 Februari BD 5,00 1,45 7,25 8,118 2,2 8,3 Maret B 4,50 1,48 6,66 7,313 1,9 7,4 20

21 April TG 4,50 1,48 6,66 7,313 1,9 7,4 Mei TG 6,00 1,34 8,04 9,219 2,4 9,4 Juni TG 7,50 1,26 9,45 11,247 3,0 11,5 Juli TG 7,50 1,26 9,45 11,247 3,0 11,5 Agustus TG 7,50 1,26 9,45 11,247 3,0 11,5 September TG 8,50 1,20 10,20 12,354 3,3 12,6 Oktober TG 7,50 1,26 9,45 11,247 3,0 11,5 November TG 7,00 1,28 8,96 10,534 2,8 10,7 Desember TG 7,00 1,28 8,96 10,534 2,8 10, Januari BD 7,00 1,28 8,96 10,534 2,8 10,7 Februari S 7,00 1,28 8,96 10,534 2,8 10,7 Maret S 5,50 1,38 7,59 8,589 2,3 8,7 April TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,2 8,3 Mei S 4,50 1,48 6,66 7,313 1,9 7,4 Juni TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,2 8,3 Juli TG 6,50 1,36 8,84 10,360 2,7 10,4 Agustus TG 6,50 1,36 8,84 10,360 2,7 10,4 September TG 7,00 1,28 8,96 10,534 2,8 10,6 Oktober TG 7,00 1,28 8,96 10,534 2,8 10,6 November TG 6,00 1,34 8,04 9,219 2,4 9,4 Desember BD 6,50 1,36 8,84 10,360 2,7 10, Januari BL 1,39 1,88 2,613 2,313 1,3 5,1 Februari BD 1,39 1,88 2,613 2,313 1,3 5,1 Maret BD 1,39 1,88 2,613 2,313 1,3 5,1 April TG 1,39 1,88 2,613 2,313 1,3 5,1 Mei TG 1,95 1,78 3,471 3,281 1,3 5,1 Juni TG 2,50 1,70 4,25 4,208 1,3 5,1 Juli TG 1,95 1,78 3,471 3,281 1,3 5,1 Agustus TG 2,78 1,68 4,670 4,726 1,3 5,1 September TG 1,67 1,82 3,093 2,786 1,3 5,1 Oktober TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,2 8,3 November TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,2 8,3 Desember TG 7,78 1,26 9,802 11,764 3,1 12,0 21

22 Untuk perencanaan bangunanbangunan pantai biasanya dipakai gelombang signifikan (Hs) yaitu H33 atau 1/3 nilai tertingi dari pencatatan gelombang yang telah diurut, begitu juga dengan periodenya. Sehingga tinggi dan periode gelombang signifikan yang dipakai berdasarkan fetch dan UA dengan n = 33,3 % X 60 = 20 data, yaitu : Tabel 4.12 Gelombang dan periode yang telah diurutkan ( berdasarkan fetch tenggara dan UA dengan panjang fetch maks = 400 km) Gelombang No Tinggi (m) Periode (s) 1 3,3 12,6 2 3,0 11,5 3 3,0 11,5 4 3,0 11,5 5 3,0 11,5 6 3,0 11,5 7 3,0 11,5 8 3,0 11,5 9 2,8 10,7 10 2,8 10,7 11 2,8 10,7 12 2,8 10,7 13 2,8 10,7 14 2,8 10,7 15 2,8 10,7 16 2,8 10,7 17 2,7 10,4 18 2,7 10,4 19 2,7 10,4 20 2,4 9,4 22

23 H 33 =( 3,3+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+2,8+2,8+2,8+2,8+2,8 +2,8+2,8+2,8+2,7+2,7+2,7+2,4): 20 = 2,86 m T 33 = ( 12,6+11,7+11,7+11,7+11,7+11,7+11,7+11,7+10,7+10,7+10,7 +10,7+10,7+10,7+10,7+10,7+10,4+10,4+10,4+9,4): 20 = 11 detik 23

24 Tabel 4.13 Perhitungan bangkitan gelombang akibat angin dan fetch barat daya dengan panjang fetch maks = 200 Km Waktu kejadian Kec. UW UA Gelombang Arah RL UL Thn Bulan (m/ det) (m/ det) Tinggi Periode (m/ det) (m) (det) Januari S 4,50 1,48 6,66 7,313 1,65 7,0 Februari B 5,00 1,45 7,25 8,118 1,85 7,4 Maret TG 4,00 1,50 6,00 6,430 1,50 6,8 April TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,85 7,4 Mei TG 4,50 1,48 6,66 7,313 1,65 7,0 Juni TG 5,50 1,38 7,59 8,589 1,90 7,5 Juli TG 6,00 1,34 8,04 9,219 2,0 7,7 Agustus TG 6,00 1,34 8,04 9,219 2,0 7,7 September TG 7,50 1,26 9,45 11,247 2,6 8,2 Oktober TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,85 7,4 November TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,85 7,4 Desember TG 3,50 1,52 5,32 5,550 1,70 6, Januari BD 5,00 1,45 7,25 8,118 1,85 7,4 Februari BD 5,00 1,45 7,25 8,118 1,85 7,4 Maret TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,85 7,4 April TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,85 7,4 Mei TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,85 7,4 Juni TG 5,50 1,38 7,59 8,589 1,90 7,5 Juli TG 5,50 1,38 7,59 8,589 1,90 7,5 Agustus T 5,50 1,38 7,59 8,589 1,90 7,5 September TG 7,00 1,28 8,96 10,534 2,3 8,0 Oktober TG 7,00 1,28 8,96 10,534 2,3 8,0 November TG 6,00 1,34 8,04 9,219 2,0 7,7 Desember TG 7,50 1,26 9,45 11,247 2,6 8, Januari BD 4,50 1,48 6,66 7,313 1,65 7,0 Februari BD 5,00 1,45 7,25 8,118 1,85 7,4 Maret B 4,50 1,48 6,66 7,313 1,65 7,0 24

25 April TG 4,50 1,48 6,66 7,313 1,65 7,0 Mei TG 6,00 1,34 8,04 9,219 2,0 7,7 Juni TG 7,50 1,26 9,45 11,247 2,6 8,2 Juli TG 7,50 1,26 9,45 11,247 2,6 8,2 Agustus TG 7,50 1,26 9,45 11,247 2,6 8,2 September TG 8,50 1,20 10,20 12,354 2,8 8,5 Oktober TG 7,50 1,26 9,45 11,247 2,6 8,2 November TG 7,00 1,28 8,96 10,534 2,3 8,0 Desember TG 7,00 1,28 8,96 10,534 2,3 8, Januari BD 7,00 1,28 8,96 10,534 2,3 8,0 Februari S 7,00 1,28 8,96 10,534 2,3 8,0 Maret S 5,50 1,38 7,59 8,589 1,9 7,5 April TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,85 7,4 Mei S 4,50 1,48 6,66 7,313 1,65 7,0 Juni TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,85 7,4 Juli TG 6,50 1,36 8,84 10,360 2,2 7,9 Agustus TG 6,50 1,36 8,84 10,360 2,2 7,9 September TG 7,00 1,28 8,96 10,360 2,2 7,9 Oktober TG 7,00 1,28 8,96 10,360 2,2 7,9 November TG 6,00 1,34 8,04 9,219 2,0 7,7 Desember BD 6,50 1,36 8,84 10,360 2,2 7, Januari BL 1,39 1,88 2,613 2,313 1,15 6,2 Februari BD 1,39 1,88 2,613 2,313 1,15 6,2 Maret BD 1,39 1,88 2,613 2,313 1,15 6,2 April TG 1,39 1,88 2,613 2,313 1,15 6,2 Mei TG 1,95 1,78 3,471 3,281 1,15 6,2 Juni TG 2,50 1,70 4,25 4,208 1,15 6,2 Juli TG 1,95 1,78 3,471 3,281 1,15 6,2 Agustus TG 2,78 1,68 4,670 4,726 1,15 6,2 September TG 1,67 1,82 3,093 2,786 1,15 6,2 Oktober TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,85 7,4 November TG 5,00 1,45 7,25 8,118 1,85 7,4 Desember TG 7,78 1,26 9,802 11,764 2,7 8,4 25

26 Untuk perencanaan bangunanbangunan pantai biasanya dipakai gelombang signifikan (Hs) yaitu H33 atau 1/3 nilai tertingi dari pencatatan gelombang yang telah diurut, begitu juga dengan periodenya. Sehingga tinggi dan gelombang signifikan yang dipakai berdasarkan fetch dan UA dengan n = 33,3 % X 60 = 20 data, yaitu : Tabel 4.14 Gelombang dan periode yang telah diurutkan ( berdasarkan fetch barat daya dan UA dengan panjang fetch maks = 200 km) Gelombang No Tinggi (m) Periode (s) 1 2,8 8,5 2 2,7 8,4 3 2,6 8,2 4 2,6 8,2 5 2,6 8,2 6 2,6 8,2 7 2,6 8,2 8 2,3 8,0 9 2,3 8,0 10 2,3 8,0 11 2,3 8,0 12 2,3 8,0 13 2,3 8,0 14 2,3 8,0 15 2,3 8,0 16 2,3 8,0 17 2,2 7,9 18 2,2 7,9 19 2,0 7,7 20 2,0 7,7 26

27 H 33 = ( 2,8+2,7+2,6+2,6+2,6+2,6+2,6+2,3+2,3+2,3+2,3+2,3+2,3 +2,3+2,3+2,3+2,2+2,2+2,0+2,0): 20 = 2,45 m T 33 = ( 8,5+8,4+8,2+8,2+8,2+8,2+8,2+8,0+8,0+8,0+8,0+8,0+8,0 +8,0+8,0+8,0+7,9+7,9+7,7+7,7): 20 = 8,12 detik 27

28 Tabel 4.15 Perhitungan bangkitan gelombang akibat angin dan fetch barat daya dengan panjang fetch maks = 400 km Waktu kejadian Kec. UW UA Gelombang Arah RL UL Thn Bulan (m/ det) (m/ det) Tinggi Periode (m/ det) (m) (det) Januari S 4,50 1,48 6,66 7,313 2,3 8,9 Februari B 5,00 1,45 7,25 8,118 2,5 9,9 Maret TG 4,00 1,50 6,00 6,430 2,0 7,9 April TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,5 9,9 Mei TG 4,50 1,48 6,66 7,313 2,3 8,9 Juni TG 5,50 1,38 7,59 8,589 2,7 10,5 Juli TG 6,00 1,34 8,04 9,219 2,8 11,3 Agustus TG 6,00 1,34 8,04 9,219 2,8 11,3 September TG 7,50 1,26 9,45 11,247 3,5 13,8 Oktober TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,5 9,9 November TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,5 9,9 Desember TG 3,50 1,52 5,32 5,550 1,7 6, Januari BD 5,00 1,45 7,25 8,118 2,5 9,9 Februari BD 5,00 1,45 7,25 8,118 2,5 9,9 Maret TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,5 9,9 April TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,5 9,9 Mei TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,5 9,9 Juni TG 5,50 1,38 7,59 8,589 2,7 10,5 Juli TG 5,50 1,38 7,59 8,589 2,7 10,5 Agustus T 5,50 1,38 7,59 8,589 2,7 10,5 September TG 7,00 1,28 8,96 10,534 3,3 12,9 Oktober TG 7,00 1,28 8,96 10,534 3,3 12,9 November TG 6,00 1,34 8,04 9,219 2,8 11,3 Desember TG 7,50 1,26 9,45 11,247 3,5 13, Januari BD 4,50 1,48 6,66 7,313 2,3 8,9 Februari BD 5,00 1,45 7,25 8,118 2,5 9,9 Maret B 4,50 1,48 6,66 7,313 2,3 8,9 28

29 April TG 4,50 1,48 6,66 7,313 2,3 8,9 Mei TG 6,00 1,34 8,04 9,219 2,8 11,3 Juni TG 7,50 1,26 9,45 11,247 3,5 13,8 Juli TG 7,50 1,26 9,45 11,247 3,5 13,8 Agustus TG 7,50 1,26 9,45 11,247 3,5 13,8 September TG 8,50 1,20 10,20 12,354 3,8 15,1 Oktober TG 7,50 1,26 9,45 11,247 3,5 13,8 November TG 7,00 1,28 8,96 10,534 3,3 12,9 Desember TG 7,00 1,28 8,96 10,534 3,3 12, Januari BD 7,00 1,28 8,96 10,534 3,3 12,9 Februari S 7,00 1,28 8,96 10,534 3,3 12,9 Maret S 5,50 1,38 7,59 8,589 2,7 10,5 April TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,5 9,9 Mei S 4,50 1,48 6,66 7,313 2,3 8,9 Juni TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,5 9,9 Juli TG 6,50 1,36 8,84 10,360 3,2 12,7 Agustus TG 6,50 1,36 8,84 10,360 3,2 12,7 September TG 7,00 1,28 8,96 10,534 3,3 12,9 Oktober TG 7,00 1,28 8,96 10,534 3,3 12,9 November TG 6,00 1,34 8,04 9,219 2,8 11,3 Desember BD 6,50 1,36 8,84 10,360 3,2 12, Januari BL 1,39 1,88 2,613 2,313 1,6 8,0 Februari BD 1,39 1,88 2,613 2,313 1,6 8,0 Maret BD 1,39 1,88 2,613 2,313 1,6 8,0 April TG 1,39 1,88 2,613 2,313 1,6 8,0 Mei TG 1,95 1,78 3,471 3,281 1,6 8,0 Juni TG 2,50 1,70 4,25 4,208 1,6 8,0 Juli TG 1,95 1,78 3,471 3,281 1,6 8,0 Agustus TG 2,78 1,68 4,670 4,726 1,6 8,0 September TG 1,67 1,82 3,093 2,786 1,6 8,0 Oktober TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,5 9,9 November TG 5,00 1,45 7,25 8,118 2,5 9,9 Desember TG 7,78 1,26 9,802 11,764 3,7 14,4 29

30 Untuk perencanaan bangunanbangunan pantai biasanya dipakai gelombang signifikan (Hs) yaitu H33 atau 1/3 nilai tertingi dari pencatatan gelombang yang telah diurut, begitu juga dengan periodenya. Sehingga tinggi dan gelombang signifikan yang dipakai berdasarkan fetch dan UA dengan n = 33,3 % X 60 = 20 data, yaitu : Tabel 4.16 Gelombang dan periode yang telah diurutkan ( berdasarkan fetch barat daya dan UA dengan panjang fetch maks = 400 km ) Gelombang No Tinggi (m) Periode (s) 1 3,8 15,1 2 3,5 13,8 3 3,5 13,8 4 3,5 13,8 5 3,5 13,8 6 3,5 13,8 7 3,5 13,8 8 3,5 13,8 9 3,3 12,9 10 3,3 12,9 11 3,3 12,9 12 3,3 12,9 13 3,3 12,9 14 3,3 12,9 15 3,3 12,9 16 3,3 12,9 17 3,2 12,7 18 3,2 12,7 19 3,2 12,7 20 2,8 11,3 30

31 H 33 = ( 3,8+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3 +3,3+3,3+3,2+3,2+3,2+2,8): 20 = 3,4 m T 33 = ( 15,1+13,8+13,8+13,8+13,8+13,8+13,8+13,8+12,9+12,9+12,9 +12,9+12,9+12,9+12,9+12,9+12,7+12,7+12,7+11,3): 20 = 13,2 detik Sehingga perhitungan tinggi dan periode gelombang berdasarkan fetch dan UA dengan 2 (dua) arah angin dominan dan 2 (dua) panjang fetch maksimum yang berbeda akan menghasilkan tinggi dan periode gelombang seperti tabel di bawah : Tabel 4.17 Hasil perhitungan Tinggi dan Periode Gelombang Arah Angin H(m) T(detik) Tenggara, dengan Panjang fetch maksimum 200 km Panjang fetch maksimum 400 km Barat Daya, dengan Panjang fetch maksimum 200 km Panjang fetch maksimum 400 km 2,01 2,86 2,45 3,4 7, ,12 13,2 31

32 Sebagai bahan referensi, dalam kaitan dengan pekerjaan pengendalian banjir Sungai Tipar, telah dilakukan pengukuran tinggi gelombang sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 1989 dan 1992 oleh Puslitbang Air. Pengukuran tinggi gelombang pada tahun 1989 hanya dilakukan selama 4,5 bulan, sedang pada tahun 1992 dilakukan selama satu tahun (Maret 1992 sampai Februari 1993). Hasil analisis data gelombang tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4.11., dengan distribusi arah gelombang adalah sebagai berikut: dari arah tenggara 12,39 %, arah selatan 65,79 % dan arah barat daya 21,82 %. Tabel 4.18 Data Frekuensi Gelombang Tinggi Gelombang Frekuensi H (m) 1989 (4,5 bln) 1992 (12 bln) 0,0 < 0,5 7,16 18,41 0,5 < 1,0 41,90 44,78 1,0 < 1,5 29,70 33,00 1,5 < 2,0 14,08 3,20 2,0 < 2,5 4,08 0,10 2,5 < 3,0 1,68 0,01 3,0 < 3,5 0,40 > 3,5 0,20 32

33 LAPORAN TUGAS AKHIR Berdasar hasil studi yang dilakukan oleh JICA (1989) pada pekerjaan pengamanan daerah pantai Bali, didapatkan data gelombang laut dalam di selatan pulau Jawa seperti tertera pada mawar gelombang yang terdapat dalam Gambar 4.6. Gambar 4.6. Mawar Gelombang dari US Army. Data gelombang tersebut didapat dari buku U.S. Navy Marine Climatic Atlas of the World volume 3 Indian Ocean (1976). Mawar gelombang tersebut dibuat berdasar data gelombang yang dikumpulkan selama 120 tahun. Dalam pekerjaan Java Flood Control Project pada tahun 1996, Sogreah melakukan kombinasi data yang diperoleh dari pengukuran gelombang oleh Puslitbang air untuk pekerjaan sungai Tipar dan data peramalan gelombang berdasar data angin di Cilacap, yang hasilnya adalah: 33

34 Tabel 4.19 Gelombang dengan periode ulang Kala Ulang (Tahunan) Tinggi gelombang (m) 1 2,1 10 2,6 25 2,8 50 3,1 Dari data gelombang US Army dan BCEOM, gelombanggelombang besar mempunyai periode gelombang antara 1015 detik(bambang Triatmodjo, hal 345,1999). Selanjutnya dalam perencanaan ini digunakan tinggi gelombang rencana sebesar Ho = 2,8 m dengan periode gelombang = 11 detik 34

35 Perhitungan tinggi gelombang pada kedalaman tertentu. Untuk perencanaan pemecah gelombang diperlukan data besarnya tinggi gelombang pada lokasi konstruksi (Bambang Triatmodjo, hal 73,1996), diperhitungkan juga terjadinya refraksi gelombang. Elevasi dasar adalah 12,0 m ( lihat lampiran ) dibawah muka air laut ratarata (LWL). Arah gelombang yang diperhitungkan dari tenggara (α = 45 0 ). Ho = 2,8 m dan T = 11 det. Panjang gelombang laut dalam : Lo = 1,56 x T 2 = 1,56 x ( 11 ) 2 = 188,76 m. d/lo = 12/ 188,76 = 0,064 Co = Lo / T = 188,76 / 11 = 17,16 m/dt. Untuk nilai d/lo, dengan tabel (A1,hal 269) didapat : d/l = 0,1082 L = 12/0,10821= 110,895 m. C = L / T = 110,895 / 11 = 10,081 m/dt. Arah datang gelombang pada kedalaman 12,0 m : Sin α 1 = (C / Co) sin α 0. = (10,081 /17,16) sin 45 0 α 1 = 24,52 0. Koefisien refraksi dihitung dengan rumus : Kr = (cosα 0 / cosα1) = 0,777 Dengan tabel (A1, hal 269) untuk d / Lo = 0,154 didapat : n 1 =0,8737 dan n 0 = 0,5 (laut dalam): Koefisien pendangkalan dihitung dengan rumus : Ks = n L / n ) ( L1 = 0,987 Maka tinggi gelombang pada kedalaman 12 m didapat : H 1 = Ks. Kr. Ho = 0,987 x 0,777 x 2,8 = 2,147 m. H 1 < H 0 35

36 Perhitungan tinggi dan kedalaman gelombang pecah. Kemiringan dasar laut diambil 0,005. Gelombang pada laut dalam Ho = 2,8 m dan T = 11 detik, Kr = 0,777 H o = Kr. Ho = 0,777 x 2,8 = 2,176 m. H o/g.t 2 = 2,176/ (9,81 x (11) 2 = 0, Dari grafik ( lihat gambar 4.4 ),untuk nilai diatas dengan m = 0,005, diperoleh : Hb / H o = 1,6 Hb = 3,48 m. Gambar 4.7 Tinggi gelombang pecah 36

37 Menghitung kedalaman gelombang pecah : Hb /g.t 2 = 3,48/ (9,81 x (11) 2 = 0,00293 Dari grafik ( lihat gambar 4.5 ), untuk nilai diatas dengan m = 0,005, diperoleh : db / Hb = 0,96 ~ db = 3,341 m. Gambar 4.8 Kedalaman gelombang pecah dari perhitungan di atas didapat : Tinggi gelombang pecah (Hb) = 3,48 m. Kedalaman gelombang pecah (db) = 3,34 m. 37

38 4.3.2 Data Pasang Surut Didalam perencanaan pelabuhan diperlukan data pengamatan pasang surut minimal 15 hari yang digunakan untuk menentukan elevasi muka air rencana. Dengan pengamatan selama 15 hari tersebut telah tercakup satu siklus pasang surut yang meliputi pasang purnama dan pasang perbani. Pengamatan lebih lama (30 hari atau lebih) akan memberikan data yang lebih lengkap. Dalam perencanaan ini data pasang surut yang digunakan didapat dari Badan Meteorologi dan Geofisika Cilacap, yaitu data jam jaman JanuariDesember Dari data pasang surut akan dicari elevasi HHWL, MHWL, MSL, MLWL, dan LLWL. Dengan melihat hasil analisis data pasang surut yang diperhatikan dalam kurva tersebut ( lihat lampiran ), maka untuk perencanaan dermaga digunakan : Muka air tinggi tertinggi (HHWL) = 220 cm. Muka air tinggi rerata (MHWL) = 2510 = 210 cm 12 Muka air laut rerata (MSL) = 2700 = 112,5 cm 24 Muka air rendah rerata (MLWL) = 190 = 16 cm 12 Muka air rendah terendah (LWL) = 10 cm. Bila LLWL diasumsikan memiliki elevasi sebesar ± 0,00 maka didapat data : HHWL = = +210 cm MHWL = = cm MSL = + 112,5 10 = + 102,5 cm MLWL = = + 6 cm LWL = ± 0,00 38

39 Sebagai bahan referensi, yaitu pengukuran yang dilakukan dalam pekerjaan Pembuatan Detail Desain Pelabuhan Glagah (Pustek Kelautan, 2003). Pengukuran dilakukan di muara sungai Serang selama 17 hari dan dimulai pada tanggal 15 Mei Data pasang surut yang diperoleh dari pekerjaan tersebut mengaitkan hasil pengukuran di muara Sungai Serang dan pengamatan AWLR (Automatic Water Level Recorder) di Pelabuhan Sadeng.Hasil pengamatan pasang surut menghasilkan beberapa elevasi muka air berikut ini : HHWL = 215 cm MHWL = 165 cm MSL = 105 cm MLWL = 45 cm LLWL = 20 cm 4.4 Elevasi Muka Air Rencana Data Teknis : Tinggi gelombang (Ho) = 2,8 m Periode gelombang (T) = 11 detik Kemiringan dasar laut (m) = 0,005 Perhitungan wave set up : Tinggi dan kedalaman gelombang pecah dari perhitungan sebelumnya didapatkan Hb = 3,48m dan db = 3,34 m. Wave setup dihitung dengan rumus sebagai berikut : Sw = 0,19 [1 2,82 [ Hb / (g T 2 )] Hb = 0,19 [1 2,82 [3,48/ (9,81 x 7,06 2 )] 3,48 = 0,56 m. 56 cm. Pemanasan global ( SLR = sea level rise ) Pemansan global terjadi karena efek rumah kaca yang ditimbulkan oleh gas gas seperti uap air, karbon dioksida, metana, nitrat oksida, dan ozon. Peningkatan konsentrasi gas gas tersebut diatmosfer menyebabkan kenaikan suhu bumi, dampak dari kenaikan suhu bumi ini adalah curah hujan cenderung meningkat dan mencairnya gunung gunung es di kutub, yang menimbulkan permukaan air laut cenderung meningkat. 39

40 Untuk memperkirakan kenaikan muka air laut akibat pemanasan global pada tahun 2030 maka digunakan grafik (Bambang Triatmodjo, hal. 115,1996). Dari grafik tersebut diperkirakan kenaikan muka air laut pada tahun 2030 sebesar 20 cm. Dari perhitungan parameterparameter penentu DWL ( design water level ) maka untuk perencanaan Pelabuhan digunakan : DWL = HWL + wave set up + SLR = = 286 cm Elevasi DWL = + 2,86 LLWL 40

41 4.5 Data Jumlah Kapal dan Jumlah Produksi Ikan Analisis data dilakukan terhadap aktifitas penangkapan ikan yang telah dilakukan di sepanjang garis pantai propinsi D.I.Y. Propinsi D.I.Y. memiliki pantai samudra Indonesia sepanjang ± 110 km yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar (Tabel 4.20). Jenis Ikan Tabel 4.20 Potensi lestari sumberdaya ikan di Samudera Indonesia Perikanan Pantai (1000 ton) Lepas Pantai dan Samudera Samudera Selatan Jawa Indonesia (1000 ton) (1000 ton) Pelagis kecil Demersial Tuna besar Cakalang Tongkol Tengiri Cucut Udang Penaeid Lobster Cumicumi 3,2 0,4 0,55 0,04 0,1 159,0 112,7 32,0 10,0 5,5 0,4 1,0 430,0 135,0 92,0 113,0 55,0 36,0 28,0 11,0 1,6 3,75 Jumlah 4,29 320,6 905,35 (Sumber:Pustek Kelautan 2001) Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Usaha penangkapan ikan masih tradisional dengan menggunakan perahu motor kecil, yang hanya dapat beroperasi di wilayah pantai. Sehingga diharapkan dengan pembangunan pelabuhan perikanan di daerah tersebut, nantinya dapat memicu perkembangan dalam usaha penangkapan ikan di daerah tersebut. Kegiatan penangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh kondisi angin dan gelombang. Pada musim gelombang besar dan angin kencang pada bulan Juni sampai Agustus kegiatan penangkapan ikan menurun atau nelayan tidak melakukan penangkapan ikan. Lokasi pendaratan ikan tersebar di lima pantai yaitu Pantai Terisik,Bugel,Glagah,Karangwuni dan Congot. Daerah yang 41

42 memiliki tempat pendaratan ikan masingmasing adalah Pantai Terisik, Bugel dan lokasi pendaratan ikan bersama di Pantai Karangwuni dan Glagah. Perencanaan dilakukan dengan melihat jumlah kapal yang ada, dan untuk produksi ikan perencanaan dilakukan dengan melihat produksi ikan di ketiga TPI diatas selama kurun waktu tiga tahun, dari trend perkembangannya dilakukan prediksi produksi ikan sampai 10 tahun kedepan. Kemudian data yang diperoleh digunakan sebagai acuan pada Perencanaan Pelabuhan Perikanan Glagah Jumlah Kapal Tabel 4.21 Jumlah kapal di ketiga tempat pendaratan ikan pada tahun 2000 Lokasi Jenis Jumlah kapal yang masuk Terisik KM Bugel KM GlagahKrngwuni KM 15 3 (Sumber : Pustek Kelautan 2001) Panjang kapal ratarata adalah 8m, dalam 1m dan lebar 1m dengan tambahan cadik pada sisi kiri dan kanan kapal dengan lebar ratarata 3m. Berdasarkan karakteristik sarana penangkapan ikan yang dimilikinya, usaha perikanan di daerah tersebut termasuk usaha perikanan skala kecil. Dalam perencanaan ini, pelabuhan direncanakan sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai dengan kapasitas menampung kapal disesuaikan dengan PER.16/MEN/2006 yaitu fasilitas tambat sebesar 1030 GT dan kapasitas menampung kapal >300 GT (ekivalen dengan 30 buah kapal berukuran 10 GT). 42

43 4.5.2 Jumlah Produksi Ikan Tabel 4.22 Jumlah Produksi Ikan Tahun Jumlah Produksi Ikan (Kg) (Sumber : Pustek Kelautan 2001) Prediksi Jumlah Ikan Menggunakan Analisis Geometrik r1 = [ ] x 100% = 51,68% r2 = [ ] x 100% = 23,99% r = r = 75,67 = 37,83% n 2 maka diperoleh persamaan Geometrik : Pn = ( 1 + 0,3783 ) n Prediksi Jumlah Produksi Ikan Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh prediksi jumlah produksi ikan pertahun pada tahun kesepuluh mendatang yaitu sebesar kg. Jadi untuk produksi ikan dalam satu harinya adalah sebesar /365 = kg / hari. 43

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

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 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

BAB IV ANALISIS DATA

BAB IV ANALISIS DATA 133 BAB IV 4.1. Tinjauan Umum Seperti yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, data yang diperlukan dalam Perencanaan Pelabuhan Perikanan Morodemak Kabupaten Demak, diantaranya data lokasi, data topografi,

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 V HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN A. Data Kecepatan Angin dan Windrose Data angin dibutuhkan untuk menentukan distribusi arah angin dan kecepatan angin yang terjadi di lokasi pengamatan. Data angin yang digunakan

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

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

BAB IV HASIL DAN ANALISIS. yang digunakan dalam perencanaan akan dijabarkan di bawah ini :

BAB IV HASIL DAN ANALISIS. yang digunakan dalam perencanaan akan dijabarkan di bawah ini : BAB IV HASIL DAN ANALISIS 4.1 Data Perencanaan Dalam perencanaan diperlukan asumsi asumsi yang didapat dari referensi data maupun nilai empiris. Nilai-nilai ini yang nantinya akan sangat menentukan hasil

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 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

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

5. BAB V ANALISA DATA

5. BAB V ANALISA DATA 5. BAB V ANALISA DATA 5.1 KEBUTUHAN FASILITAS PELABUHAN PENGEMBANGAN Dengan memperhatikan pada tingkat pemanfaatan fasilitas PPSC saat ini yang belum optimal karena terutama permasalahan sedimentasi kolam

Lebih terperinci

Gambar 2.1 Peta batimetri Labuan

Gambar 2.1 Peta batimetri Labuan BAB 2 DATA LINGKUNGAN 2.1 Batimetri Data batimetri adalah representasi dari kedalaman suatu perairan. Data ini diperoleh melalui pengukuran langsung di lapangan dengan menggunakan suatu proses yang disebut

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

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

3 Kondisi Fisik Lokasi Studi

3 Kondisi Fisik Lokasi Studi Bab 3 3 Kondisi Fisik Lokasi Studi Sebelum pemodelan dilakukan, diperlukan data-data rinci mengenai kondisi fisik dari lokasi yang akan dimodelkan. Ketersediaan dan keakuratan data fisik yang digunakan

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

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

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 METODOLOGI 3.1. Tahap Persiapan 3.2. Metode Perolehan Data

BAB III METODOLOGI 3.1. Tahap Persiapan 3.2. Metode Perolehan Data BAB III METODOLOGI 3.1. Tahap Persiapan Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai pengumpulan data dan pengolahannya. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal penting untuk mengefektifkan

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI. 3.1 Tahap Persiapan

BAB III METODOLOGI. 3.1 Tahap Persiapan BAB III METODOLOGI 3.1 Tahap Persiapan Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai tahapan pengumpulan daa dan pengolahannya. Dalam tahap awal ini disusun hal hal penting yang harus dilakukan

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Tahap Persiapan Tahap persiapan adalah serangkaian kegiatan sebelum memulai tahap pengumpulan data dan pengolahan data. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal penting yang

Lebih terperinci

BAB IV PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

BAB IV PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA BAB IV PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA 4.1 TINJAUAN UMUM Dalam perencanaan dermaga peti kemas dengan metode precast di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ini, data yang dikumpulkan dan dianalisis, meliputi data

Lebih terperinci

BAB IV IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISA DATA

BAB IV IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISA DATA BAB IV IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISA DATA 4.. Identifikasi Masalah Secara Administratif Pantai Muarareja terletak di utara kota Tegal, Jawa Tengah tepatnya di Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat.

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 : [email protected]

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

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

KAJIAN KINERJA DAN PERENCANAAN PELABUHAN PERIKANAN MORODEMAK JAWA TENGAH

KAJIAN KINERJA DAN PERENCANAAN PELABUHAN PERIKANAN MORODEMAK JAWA TENGAH 127 BAB III 3.1 Tahap Persiapan Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai pengumpulan data dan pengolahannya. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal penting yang harus dilakukan dengan

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

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

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

PENUNTUN PRAKTIKUM OSEANOGRAFI FISIKA

PENUNTUN PRAKTIKUM OSEANOGRAFI FISIKA PENUNTUN PRAKTIKUM OSEANOGRAFI FISIKA DISUSUN OLEH Heron Surbakti dan Tim Assisten Praktikum Oseanografi Fisika LABORATORIUM OSEANOGRAFI PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN

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

3.2. SURVEY PENDAHULUAN

3.2. SURVEY PENDAHULUAN BAB III METODOLOGI 3.1. TAHAP PERSIAPAN Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai tahapan survey pendahuluan. Identifikasi dan inventarisasi, pengumpulan data dan pengolahannya. Dalam

Lebih terperinci

BAB IV METODOLOGI 4.1. TAHAP PERSIAPAN

BAB IV METODOLOGI 4.1. TAHAP PERSIAPAN 45 BAB IV METODOLOGI 4.1. TAHAP PERSIAPAN Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai tahapan pengumpulan data dan pengolahannya. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal penting yang harus

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI 3.1 PERSIAPAN PENDAHULUAN

BAB III METODOLOGI 3.1 PERSIAPAN PENDAHULUAN 31 BAB III 3.1 PERSIAPAN PENDAHULUAN Tahapan persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai pengumpulan data dan pengolahannya. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal penting dengan tujuan mengefektifkan

Lebih terperinci

3.1 PERSIAPAN PENDAHULUAN

3.1 PERSIAPAN PENDAHULUAN BAB III METODOLOGI 3.1 PERSIAPAN PENDAHULUAN Tahapan persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai pengumpulan data dan pengolahannya. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal penting dengan tujuan

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI 3.1 PERSIAPAN PENDAHULUAN

BAB III METODOLOGI 3.1 PERSIAPAN PENDAHULUAN BAB III METODOLOGI 3.1 PERSIAPAN PENDAHULUAN Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum kegiatan pengumpulan data dan pengolahannya. Dalam tahap awal ini di susun hal-hal yang penting dengan

Lebih terperinci

KL 4099 Tugas Akhir. Desain Pengamananan Pantai Manokwari dan Pantai Pulau Mansinam Kabupaten Manokwari. Bab 4 ANALISA HIDRO-OSEANOGRAFI

KL 4099 Tugas Akhir. Desain Pengamananan Pantai Manokwari dan Pantai Pulau Mansinam Kabupaten Manokwari. Bab 4 ANALISA HIDRO-OSEANOGRAFI Desain Pengamananan Pantai Manokwari dan Pantai Pulau Mansinam Kabupaten Manokwari Bab 4 ANALISA HIDRO-OSEANOGRAFI Bab ANALISA HIDRO-OSEANOGRAFI Desain Pengamananan Pantai Manokwari dan Pantai Pulau Mansinam

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

PERENCANAAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI DI PANTAI PAL KABUPATEN MINAHASA UTARA

PERENCANAAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI DI PANTAI PAL KABUPATEN MINAHASA UTARA PERENCANAAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI DI PANTAI PAL KABUPATEN MINAHASA UTARA Moses Liunsanda J. D. Mamoto, A. K. T. Dundu Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado Email: [email protected]

Lebih terperinci

PREDIKSI PARAMETER GELOMBANG YANG DIBANGKITKAN OLEH ANGIN UNTUK LOKASI PANTAI CERMIN

PREDIKSI PARAMETER GELOMBANG YANG DIBANGKITKAN OLEH ANGIN UNTUK LOKASI PANTAI CERMIN PREDIKSI PARAMETER GELOMBANG YANG DIBANGKITKAN OLEH ANGIN UNTUK LOKASI PANTAI CERMIN TUGAS AKHIR Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat untuk Menempuh Ujian Sarjana Teknik Sipil Oleh:

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR Perencanaan Pelabuhan Perikanan Glagah Kab. Kulon Progo Yogyakarta

KATA PENGANTAR Perencanaan Pelabuhan Perikanan Glagah Kab. Kulon Progo Yogyakarta KATA PENGANTAR Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul Perencanaan Pelabuhan

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

BAB II KONDISI LAPANGAN

BAB II KONDISI LAPANGAN BAB II KONDISI LAPANGAN 2.1. Tinjauan Umum Pada bab ini merupakan pengumpulan data-data yang telah dikompilasi seperti data angin, pasang surut, batrimetri, topografi, morfologi sungai, geoteknik, jumlah

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

HIBAH PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS UDAYANA JUDUL PENELITIAN STUDI ANALISIS PENDANGKALAN KOLAM DAN ALUR PELAYARAN PPN PENGAMBENGAN JEMBRANA

HIBAH PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS UDAYANA JUDUL PENELITIAN STUDI ANALISIS PENDANGKALAN KOLAM DAN ALUR PELAYARAN PPN PENGAMBENGAN JEMBRANA HIBAH PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS UDAYANA JUDUL PENELITIAN STUDI ANALISIS PENDANGKALAN KOLAM DAN ALUR PELAYARAN PPN PENGAMBENGAN JEMBRANA PENGUSUL Dr. Eng. NI NYOMAN PUJIANIKI, ST. MT. MEng Ir. I

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI. 3.1 Persiapan

BAB III METODOLOGI. 3.1 Persiapan 34 BAB III METODOLOGI 3.1 Persiapan Tahap persiapan adalah kegiatan sebelum memulai mengumpulkan data. Pada tahap persiapan ini menyusun rangkaian atau kerangka kegiatan yang akan dilakukan dengan tujuan

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

ANALISIS STATISTIK GELOMBANG YANG DIBANGKITKAN OLEH ANGIN UNTUK PELABUHAN BELAWAN DIO MEGA PUTRI

ANALISIS STATISTIK GELOMBANG YANG DIBANGKITKAN OLEH ANGIN UNTUK PELABUHAN BELAWAN DIO MEGA PUTRI ANALISIS STATISTIK GELOMBANG YANG DIBANGKITKAN OLEH ANGIN UNTUK PELABUHAN BELAWAN TUGAS AKHIR Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat penyelesaian pendidikan sarjana teknik sipil Disusun

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 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

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 III METODOLOGI. 3.1 Diagram Alir Penyusunan Laporan Tugas Akhir

BAB III METODOLOGI. 3.1 Diagram Alir Penyusunan Laporan Tugas Akhir BAB III METODOLOGI III - 1 BAB III METODOLOGI 3.1 Diagram Alir Penyusunan Laporan Tugas Akhir Langkah-langkah secara umum yang dilakukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat dilihat pada diagram alir

Lebih terperinci

LAPORAN TUGAS AKHIR PERENCANAAN PELABUHAN PERIKANAN GLAGAH KAB. KULON PROGO YOGYAKARTA BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN TUGAS AKHIR PERENCANAAN PELABUHAN PERIKANAN GLAGAH KAB. KULON PROGO YOGYAKARTA BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pelabuhan merupakan salah satu prasarana kunci untuk pengelolaan dan pemanfaatan potensi suatu kawasan. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai propinsi dengan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk

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

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 23 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Pola Sebaran Suhu Permukaan Laut (SPL) Hasil olahan citra Modis Level 1 yang merupakan data harian dengan tingkat resolusi spasial yang lebih baik yaitu 1 km dapat menggambarkan

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORITIS

BAB II LANDASAN TEORITIS BAB I PENDAHULUAN Pengaruh pemanasan global yang sering didengungkan tidak dapat dihindari dari wilayah Kalimantan Selatan khususnya daerah Banjarbaru. Sebagai stasiun klimatologi maka kegiatan observasi

Lebih terperinci

Bab III METODOLOGI PENELITIAN. Diagram alur perhitungan struktur dermaga dan fasilitas

Bab III METODOLOGI PENELITIAN. Diagram alur perhitungan struktur dermaga dan fasilitas Bab III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Diagram Alur Diagram alur perhitungan struktur dermaga dan fasilitas Perencanaan Dermaga Data Lingkungan : 1. Data Topografi 2. Data Pasut 3. Data Batimetri 4. Data Kapal

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

BAB IV IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISA DATA

BAB IV IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISA DATA 67 BAB IV IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISA DATA 4.. Identifikasi Masalah Secara Administratif Pantai Tambak Muly terletak di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Prpinsi Jawa Tengah. Batas wilayah

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Umum Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan adalah sebagai tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan, sebagai pusat pembinaan dan peningkatan

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

Perencanaan Layout dan Penampang Breakwater untuk Dermaga Curah Wonogiri

Perencanaan Layout dan Penampang Breakwater untuk Dermaga Curah Wonogiri Perencanaan Layout dan Penampang Breakwater untuk Dermaga Curah Wonogiri Oleh Hendry Pembimbing : Dr. Paramashanti, ST.MT. Program Studi Sarjana Teknik Kelautan, FTSL, ITB [email protected] Kata Kunci:

Lebih terperinci

STUDI PENGARUH GELOMBANG TERHADAP KERUSAKAN BANGUNAN PANTAI HYBRID ENGINEERING DI DESA TIMBULSLOKO, DEMAK

STUDI PENGARUH GELOMBANG TERHADAP KERUSAKAN BANGUNAN PANTAI HYBRID ENGINEERING DI DESA TIMBULSLOKO, DEMAK JURNAL OSEANOGRAFI. Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, Halaman 340 348 Online di : http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jose STUDI PENGARUH GELOMBANG TERHADAP KERUSAKAN BANGUNAN PANTAI HYBRID ENGINEERING

Lebih terperinci

ANALISIS KARAKTERISTIK TINGGI GELOMBANG EKSTREM DAN NILAI TRANSFOMRASI GELOMBANG PANTAI KUTA BALI. Muhamad Adi Nurcahyo, Engki A.

ANALISIS KARAKTERISTIK TINGGI GELOMBANG EKSTREM DAN NILAI TRANSFOMRASI GELOMBANG PANTAI KUTA BALI. Muhamad Adi Nurcahyo, Engki A. ANALISIS KARAKTERISTIK TINGGI GELOMBANG EKSTREM DAN NILAI TRANSFOMRASI GELOMBANG PANTAI KUTA BALI Muhamad Adi Nurcahyo, Engki A. Kisnarti Universitas Hang Tuah Surabaya Jurusan Oseanografi Fakultas Teknik

Lebih terperinci

PENGARUH SUHU PERMUKAAN LAUT TERHADAP HASIL TAGKAPAN IKAN CAKALANG DI PERAIRAN KOTA BENGKULU

PENGARUH SUHU PERMUKAAN LAUT TERHADAP HASIL TAGKAPAN IKAN CAKALANG DI PERAIRAN KOTA BENGKULU PENGARUH SUHU PERMUKAAN LAUT TERHADAP HASIL TAGKAPAN IKAN CAKALANG DI PERAIRAN KOTA BENGKULU Zulkhasyni Fakultas Pertanian Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu ABSTRAK Perairan Laut Bengkulu merupakan

Lebih terperinci

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Press Release BMKG Jakarta, 12 Oktober 2010 BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 2 BMKG A F R I C A A S I A 3 Proses EL NINO, DIPOLE MODE 2 1 1963 1972 1982 1997 1 2 3 EL NINO / LA NINA SUHU PERAIRAN

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

STUDI PERENCANAAN BANGUNAN JETTY UNTUK STABILISASI MUARA KUALA BEURACAN KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH JURNAL

STUDI PERENCANAAN BANGUNAN JETTY UNTUK STABILISASI MUARA KUALA BEURACAN KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH JURNAL STUDI PERENCANAAN BANGUNAN JETTY UNTUK STABILISASI MUARA KUALA BEURACAN KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH JURNAL TEKNIK PENGAIRAN KONSENTRASI PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR Ditujukan untuk

Lebih terperinci

Gambar 1. Diagram TS

Gambar 1. Diagram TS BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Karakteristik Massa Air 4.1.1 Diagram TS Massa Air di Selat Lombok diketahui berasal dari Samudra Pasifik. Hal ini dibuktikan dengan diagram TS di 5 titik stasiun

Lebih terperinci

MODEL PREDIKSI GELOMBANG TERBANGKIT ANGIN DI PERAIRAN SEBELAH BARAT KOTA TARAKAN BERDASARKAN DATA VEKTOR ANGIN. Muhamad Roem, Ibrahim, Nur Alamsyah

MODEL PREDIKSI GELOMBANG TERBANGKIT ANGIN DI PERAIRAN SEBELAH BARAT KOTA TARAKAN BERDASARKAN DATA VEKTOR ANGIN. Muhamad Roem, Ibrahim, Nur Alamsyah Jurnal Harpodon Borneo Vol.8. No.1. April. 015 ISSN : 087-11X MODEL PREDIKSI GELOMBANG TERBANGKIT ANGIN DI PERAIRAN SEBELAH BARAT KOTA TARAKAN BERDASARKAN DATA VEKTOR ANGIN 1) Muhamad Roem, Ibrahim, Nur

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

ANALISIS DIMENSI DAN KESTABILAN PEMECAH GELOMBANG PELABUHAN PERIKANAN LAMPULO BANDA ACEH

ANALISIS DIMENSI DAN KESTABILAN PEMECAH GELOMBANG PELABUHAN PERIKANAN LAMPULO BANDA ACEH ANALISIS DIMENSI DAN KESTABILAN PEMECAH GELOMBANG PELABUHAN PERIKANAN LAMPULO BANDA ACEH TUGAS AKHIR Diajukan untuk melengkapi syarat penyelesaian Pendidikan Sarjana Teknik Sipil Disusun oleh : ZUNARDIS

Lebih terperinci

Oleh: Ikhsan Dwi Affandi

Oleh: Ikhsan Dwi Affandi ANALISA PERUBAHAN NILAI MUKA AIR LAUT (SEA LEVEL RISE) TERKAIT DENGAN FENOMENA PEMANASAN GLOBAL (GLOBAL WARMING) ( Studi Kasus : Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ) Oleh: Ikhsan Dwi Affandi 35 08 100 060

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI. 3.1 Pengumpulan Data. Data dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder Data Primer

BAB III METODOLOGI. 3.1 Pengumpulan Data. Data dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder Data Primer BAB III METODOLOGI 3.1 Pengumpulan Data Data dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. 3.1.1 Data Primer Data primer yaitu data yang didapat dari pihak-pihak yang berkepentingan dan data-data

Lebih terperinci

Pengertian Pasang Surut

Pengertian Pasang Surut Pengertian Pasang Surut Pasang surut adalah fluktuasi (gerakan naik turunnya) muka air laut secara berirama karena adanya gaya tarik benda-benda di lagit, terutama bulan dan matahari terhadap massa air

Lebih terperinci

STUDI PENGAMAN PANTAI DI DESA SABUAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

STUDI PENGAMAN PANTAI DI DESA SABUAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT STUDI PENGAMAN PANTAI DI DESA SABUAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Desy Ayu Maharani 1, Dwi Priyantoro, Prima Hadi Wicaksono 1 Mahasiswa Jurusan Teknik Pengairan Fakultas Tenik Universitas Brawijaya Dosen

Lebih terperinci

Oleh : Rodo Lasniroha, Yuniarti K. Pumpun, Sri Pratiwi S. Dewi. Surat elektronik :

Oleh : Rodo Lasniroha, Yuniarti K. Pumpun, Sri Pratiwi S. Dewi. Surat elektronik : PENANGKAPAN DAN DISTRIBUSI HIU (APPENDIX II CITES) OLEH NELAYAN RAWAI DI PERAIRAN SELATAN TIMOR CATCH AND DISTRIBUTION OF SHARKS (APPENDIX II CITES) BY LONGLINE FISHERMEN IN SOUTH WATER OF TIMOR Oleh :

Lebih terperinci

KAJIAN BEBERAPA ALTERNATIF LAYOUT BREAKWATER DESA SUMBER ANYAR PROBOLINGGO

KAJIAN BEBERAPA ALTERNATIF LAYOUT BREAKWATER DESA SUMBER ANYAR PROBOLINGGO Pemanfaatan Metode Log Pearson III dan Mononobe Untuk 1 KAJIAN BEBERAPA ALTERNATIF LAYOUT BREAKWATER DESA SUMBER ANYAR PROBOLINGGO ABSTRAK Adhi Muhtadi, ST., SE., MSi. Untuk merealisir rencana pengembangan

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

KATA PENGANTAR PANGKALPINANG, APRIL 2016 KEPALA STASIUN METEOROLOGI KLAS I PANGKALPINANG MOHAMMAD NURHUDA, S.T. NIP

KATA PENGANTAR PANGKALPINANG, APRIL 2016 KEPALA STASIUN METEOROLOGI KLAS I PANGKALPINANG MOHAMMAD NURHUDA, S.T. NIP Buletin Prakiraan Musim Kemarau 2016 i KATA PENGANTAR Penyajian prakiraan musim kemarau 2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diterbitkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat disamping publikasi

Lebih terperinci

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Variabilitas Kesuburan Perairan dan Oseanografi Fisika 4.1.1. Sebaran Ruang (Spasial) Suhu Permukaan Laut (SPL) Sebaran Suhu Permukaan Laut (SPL) di perairan Selat Lombok dipengaruhi

Lebih terperinci

PERENCANAAN ELEVASI DERMAGA PERIKANAN STUDI KASUS PELABUHAN PERIKANAN TUMUMPA SULAWESI UTARA

PERENCANAAN ELEVASI DERMAGA PERIKANAN STUDI KASUS PELABUHAN PERIKANAN TUMUMPA SULAWESI UTARA TUGAS AKHIR PERENCANAAN ELEVASI DERMAGA PERIKANAN STUDI KASUS PELABUHAN PERIKANAN TUMUMPA SULAWESI UTARA Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1) Disusun Oleh : Agus Setiawan

Lebih terperinci

PERENCANAAN DIMENSI GROIN MENGGUNAKAN MATERIAL BATU ALAM PANTAI PASIR BARU DISISI BARAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PERENCANAAN DIMENSI GROIN MENGGUNAKAN MATERIAL BATU ALAM PANTAI PASIR BARU DISISI BARAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN PERENCANAAN DIMENSI GROIN MENGGUNAKAN MATERIAL BATU ALAM PANTAI PASIR BARU DISISI BARAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN Rahmat Putra Wahyudi, Indra Farni, Khadavi Jurusan Teknik Sipil, fakultas teknik sipil

Lebih terperinci

Analisis Transformasi Gelombang Di Pantai Matani Satu Minahasa Selatan

Analisis Transformasi Gelombang Di Pantai Matani Satu Minahasa Selatan Analisis Transformasi Gelombang Di Pantai Matani Satu Minahasa Selatan Hansje J. Tawas Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sam Ratulangi ABSTRAK Mundurnya garis pantai pada Pantai Matani

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 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

KAJI ULANG DIMENSI DAN MATERIAL KONTRUKSI PEMECAH GELOMBANG METODE GROIN PADA KONTRUKSI AMPIANG PARAK PESISIR SELATAN

KAJI ULANG DIMENSI DAN MATERIAL KONTRUKSI PEMECAH GELOMBANG METODE GROIN PADA KONTRUKSI AMPIANG PARAK PESISIR SELATAN KAJI ULANG DIMENSI DAN MATERIAL KONTRUKSI PEMECA GELOMBANG METODE GROIN PADA KONTRUKSI AMPIANG PARAK PESISIR SELATAN Ahmad Refi 1), aifa Jamilah 2) 1) DosenTeknik Sipil 2) Mahasiswa Tenik Sipil Fakultas

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

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

PERENCANAAN BANGUNAN PEMECAH GELOMBANG PADA PANTAI KUWARU, DUSUN KUWARU, DESA PONCOSARI, KECAMATAN SRANDAKAN, KABUPATEN BANTUL

PERENCANAAN BANGUNAN PEMECAH GELOMBANG PADA PANTAI KUWARU, DUSUN KUWARU, DESA PONCOSARI, KECAMATAN SRANDAKAN, KABUPATEN BANTUL PERENCANAAN BANGUNAN PEMECAH GELOMBANG PADA PANTAI KUWARU, DUSUN KUWARU, DESA PONCOSARI, KECAMATAN SRANDAKAN, KABUPATEN BANTUL Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada

Lebih terperinci

EVALUASI MUSIM HUJAN 2007/2008 DAN PRAKIRAAN MUSIM KEMARAU 2008 PROVINSI BANTEN DAN DKI JAKARTA

EVALUASI MUSIM HUJAN 2007/2008 DAN PRAKIRAAN MUSIM KEMARAU 2008 PROVINSI BANTEN DAN DKI JAKARTA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN KLIMATOLOGI PONDOK BETUNG-TANGERANG Jln. Raya Kodam Bintaro No. 82 Jakarta Selatan ( 12070 ) Telp: (021) 7353018 / Fax: 7355262, Tromol Pos. 7019 / Jks KL, E-mail

Lebih terperinci

4 HASIL. Gambar 4 Produksi tahunan hasil tangkapan ikan lemuru tahun

4 HASIL. Gambar 4 Produksi tahunan hasil tangkapan ikan lemuru tahun Cacth (ton) 46 4 HASIL 4.1 Hasil Tangkapan (Catch) Ikan Lemuru Jumlah dan nilai produksi tahunan hasil tangkapan ikan lemuru yang didaratkan di PPP Muncar dari tahun 24 28 dapat dilihat pada Gambar 4 dan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 TINJAUAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN 1.1 TINJAUAN UMUM BAB I PENDAHULUAN 1.1 TINJAUAN UMUM Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi luas perairan 3,1 juta km 2, terdiri dari 17.508 pulau dengan panjang garis pantai ± 81.000 km. (Dishidros,1992).

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 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

4. KEADAAN UMUM 4.1 Kedaan Umum Kabupaten Banyuwangi Kedaan geografis, topografi daerah dan penduduk 1) Letak dan luas

4. KEADAAN UMUM 4.1 Kedaan Umum Kabupaten Banyuwangi Kedaan geografis, topografi daerah dan penduduk 1) Letak dan luas 26 4. KEADAAN UMUM 4.1 Kedaan Umum Kabupaten Banyuwangi 4.1.1 Kedaan geografis, topografi daerah dan penduduk 1) Letak dan luas Menurut DKP Kabupaten Banyuwangi (2010) luas wilayah Kabupaten Banyuwangi

Lebih terperinci