BAB V ANALISA DIMENSI DRAINASE. Dalam merencanakan dimensi saluran samping yang terletak di kiri dan kanan

dokumen-dokumen yang mirip
BAB V ANALISIS HIDROLIKA DAN PERHITUNGANNYA

BAB VI ANALISIS DEBIT BANJIR RENCANA DAN DIMENSI SALURAN DRAINASE

Berfungsi mengendalikan limpasan air di permukaan jalan dan dari daerah. - Membawa air dari permukaan ke pembuangan air.

1 BAB VI ANALISIS HIDROLIKA

TUGAS AKHIR DAMPAK SISTEM DRAINASE PEMBANGUNAN PERUMAHAN GRAHA NATURA TERHADAP SALURAN LONTAR, KECAMATAN SAMBIKEREP, SURABAYA

BAB V ANALISA DIMENSI DRAINASE. dicapai dengan membatasi kecepatan pengaliran dalam saluran dan kemudahan

ABSTRAK. Kata kunci: saluran, aliran, saluran terbuka, permukaan, atmosfir, parameter, variasi, penampang. vii

BAB V ANALISA DATA. Analisa Data

PERTEMUAN 7 A. Kompetensi Mahasiswa memahami proses perencanaan saluran irigasi dan menghitung kapasitas saluran irigasi.

BAB V SIMULASI MODEL MATEMATIK

SISTEM DRAINASE PERMUKAAN

BAB VII PERENCANAAN JARINGAN UTAMA

PEMODELAN & PERENCANAAN DRAINASE

PROSEDUR DALAM METODA RASIONAL

Oleh : Surendro NRP :

Hidraulika Terapan. Bunga Rampai Permasalahan di Lapangan

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

DAFTAR ISI. SURAT KETERANGAN TUGAS AKHIR... i. SURAT KETERANGAN SELESAI TUGAS AKHIR...ii. ABSTRAK...iii. PRAKATA... iv. DAFTAR ISI...

HIDROLIKA SALURAN TERTUTUP -CULVERT- SEBRIAN MIRDEKLIS BESELLY PUTRA TEKNIK PENGAIRAN

PENDAMPINGAN PERENCANAAN BANGUNANAN DRAINASE DI AREA PEMUKIMAN WARGA DESA TIRTOMOYO KABUPATEN MALANG

Cara Mengukur dan Menghitung Debit Saluran

Perencanaan Sistem Drainase Perumahan Grand City Balikpapan

SISTEM DRAINASE UNTUK MENANGGULANGI BANJIR DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL (STUDI KASUS : JL. PDAM SUNGGAL DEPAN PAM TIRTANADI)

BAB III METODE ANALISIS

Hidraulika Terapan. Energi di saluran terbuka

BAB V PEMBAHASAN. menentukan tingkat kemantapan suatu lereng dengan membuat model pada

ALIRAN MELALUI LUBANG DAN PELUAP

KAJIAN HIDROLIK PADA BENDUNG SUMUR WATU, DAERAH IRIGASI SUMUR WATU INDRAMAYU

PERENCANAAN SISTEM DRAINASE SEGOROMADU 2 GRESIK

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. parameter yang tertulis dalam kriteria di bawah ini. Nilai-nilai yang

Perancangan Saluran Berdasarkan Konsep Aliran Seragam

Mekanika Fluida II. Aliran Berubah Lambat

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II KONDISI EKSISTING

ABSTRAK. Kata kunci: saluran, aliran, saluran terbuka, saluran tertutup, hidrostatik, hidraulika. vii Universitas Kristen Maranatha

BAB III LANDASAN TEORI

Suatu kriteria yang dipakai Perancang sebagai pedoman untuk merancang

BAB II LANDASAN TEORI

BAB IV OLAHAN DATA DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Sistem Drainase Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran, Surabaya

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

PERENCANAAN SISTEM DRAINASE SEGOROMADU 2,GRESIK

1.5. Potensi Sumber Air Tawar

BAB III LANDASAN TEORI

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Tinjauan Umum

1.3. Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pola jaringan drainase dan dasar serta teknis pembuatan sistem drainase di

PERENCANAAN IRIGASI DAN BANGUNAN AIR YOGI OKTOPIANTO

Perencanaan Sistem Drainase Pembangunan Hotel di Jalan Embong Sawo No. 8 Surabaya

bangunan- Gangguan tersebut dapat merupakan dan kedalaman normal.

KAJIAN DIMENSI PENYALIRAN PADA TAMBANG TERBUKA PT BATURONA ADIMULYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN

BAB VI ANALISIS HIROLIKA DAN PERENCANAAN KONSTRUKSI

Perencanaan dan Studi Pengaruh Sistem Drainase Marvell City Terhadap Saluran Kalibokor di Kawasan Ngagel-Surabaya

Sambungan Persil. Sambungan persil adalah sambungan saluran air hujan dari rumah-rumah ke saluran air hujan yang berada di tepi jalan

9. Dari gambar berikut, turunkan suatu rumus yang dikenal dengan rumus Darcy.

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN» KATA PENGANTAR DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN ABSTRAK. 1.

BAB IV ANALISA Kriteria Perencanaan Hidrolika Kriteria perencanaan hidrolika ditentukan sebagai berikut;

PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DI BENDUNGAN SEMANTOK, NGANJUK, JAWA TIMUR

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PILIHAN TEKNOLOGI SALURAN SIMPANG BESI TUA PANGLIMA KAOM PADA SISTEM DRAINASE WILAYAH IV KOTA LHOKSEUMAWE

Perencanaan Sistem Drainase Jalan

DISAIN SALURAN IRIGASI. E f f e n d y Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya Jln. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139

PENGARUH BENTUK MERCU BENDUNG TERHADAP TINGGI LONCAT AIR KOLAM OLAK MODEL USBR IV (SIMULASI LABORATORIUM)

BAB IV ANALISIS HIDROLOGI DAN PERHITUNGANNYA

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Data Penelitian

BAB V RENCANA PENANGANAN

PERENCANAAN BENDUNG. Perhitungan selengkapnya, disajikan dalam lampiran. Gambar 2.1 Sketsa Lebar Mercu Bendung PLTM

EVALUASI SISTEM DRAINASE TERHADAP GENANGAN DI KECAMATAN WATES KABUPATEN BLITAR

TUGAS AKHIR. Perencanaan Sistem Drainase Pembangunan Hotel di Jalan Embong sawo No. 8 Surabaya. Tjia An Bing NRP

Pengukuran Debit. Persyaratan lokasi pengukuran debit dengan mempertimbangkan factor-faktor, sebagai berikut:

IDENTIFIKASI POTENSI BANJIR PADA JARINGAN DRAINASE KAWASAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUMNAS) LAMA JALAN RAJAWALI PALANGKA RAYA

Hasil dan Analisis. Simulasi Banjir Akibat Dam Break

BAB VII PENELUSURAN BANJIR (FLOOD ROUTING)

Analisis Drainase Bandara Muara Bungo Jambi

BAB IV ANALISA. membahas langkah untuk menentukan debit banjir rencana. Langkahlangkah

PENGUKURAN DEBIT ALIRAN PADA SALURAN TERBUKA

PROGRAM PENDIDIKAN EKSTENSION DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

Persamaan Chezy. Pada aliran turbulen gaya gesek sebanding dengan kuadrat kecepatan. Persamaan Chezy, dengan C dikenal sebagai C Chezy

PENELUSURAN BANJIR MENGGUNAKAN METODE LEVEL POOL ROUTING PADA WADUK KOTA LHOKSEUMAWE

PERENCANAAN SISTEM DRAINASE DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KALI DAPUR / OTIK SEHUBUNGAN DENGAN PERKEMBANGAN KOTA LAMONGAN

TUGAS AKHIR Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Kemuning Kota Sampang

KAJIAN DRAINASE TERHADAP BANJIR PADA KAWASAN JALAN SAPAN KOTA PALANGKARAYA. Novrianti Dosen Program Studi Teknik Sipil UM Palangkaraya ABSTRAK

Perhitungan Intensitas Maksimum Stasiun Tanjung Perak Perhitungan Intensitas Maksimum Stasiun Sampang...

PERENCANAAN BENDUNG UNTUK DAERAH IRIGASI SULU

BAB 2 LANDASAN TEORI. 1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), 2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), 3. Pembangkit Listrik Tenaga Angin,

GERAK LURUS. * Perpindahan dari x 1 ke x 2 = x 2 - x 1 = 7-2 = 5 ( positif ) * Perpindahan dari x 1 ke X 3 = x 3 - x 1 = -2 - ( +2 ) = -4 ( negatif )

STUDI IDENTIFIKASI DAN PENANGGULANGAN GENANGAN BANJIR DI JALAN CAK DOKO KELURAHAN OETETE - KOTA KUPANG

ANALISIS SISTEM DRAINASE KOTA TONDANO (STUDI KASUS KOMPLEKS KANTOR BUPATI MINAHASA)

STUDI PERENCANAAN HIDRAULIK PEREDAM ENERGI TIPE BAK TENGGELAM (CEKUNG) DENGAN MODEL FISIK DUA DIMENSI

I. PENDAHULUAN. Hujan merupakan komponen masukan yang paling penting dalam proses

Tata cara pengambilan contoh muatan sedimen melayang di sungai dengan cara integrasi kedalaman berdasarkan pembagian debit

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2014)

BAB 4 PERENCANAAN ALTERNATIF SOLUSI

PERENCANAAN SALURAN. Rencana pendahuluan dari saluran irigasi harus menunjukkan antara lain :

Demikian semoga tulisan ini dapat bermanfaat, bagi kami pada khususnya dan pada para pembaca pada umumnya.

PERENCANAAN SALURAN DRAINASE PRIMER PARIT SUNGAI RAYA DI KOTA PONTIANAK

BAB V ANALISA DATA. Dalam bab ini ada beberapa analisa data yang dilakukan, yaitu :

PENERAPAN KOLAM RETENSI DALAM PENGENDALIAN DEBIT BANJIR AKIBAT PENGEMBANGAN WILAYAH KAWASAN INDUSTRI

Hidrolika Saluran. Kuliah 6

Sehubungan dengan keperluan tersebut t maka perencanaan saluran terbuka pada dasarna merupakan perencanaan penampang saluran ang mampu mengalirkan deb

BIOFISIK DAS. LIMPASAN PERMUKAAN dan SUNGAI

Transkripsi:

Bab V Analisa Dimensi Drainase BAB V ANALISA DIMENSI DRAINASE 5.1 Perencanaan dimensi saluran Samping Dalam merencanakan dimensi saluran samping yang terletak di kiri dan kanan jalan maupun gorong-gorong yang melintang jalan, sangat di pengaruhi oleh luasnya daerah pengaliran pada permukaan jalan, bahu jalan, lahan disebelah kiri dan kanan jalan. keawetan saluran dicapai dengan membatasi kecepatan pengaliran dalam saluran dan kemudahan operasional serta pemeliharaan dicapai dengan menetapkan kecepatan minimum untuk mencegah terjadinya endapan. Masalah yang di hadapi dalam perencanaan sistem drainase ketika menemukan route yang mengalami penurunan yang curam sehingga menyebabkan kecepatan yang di hasilkan lebih besar dari kecepatan maksimum. Penyelesaian masalah ini bisa dengan memperbesar dimensi saluran, membuat manhole, saluran drainase di pasang water stop dengan tujuan untuk mengurangi kecepatan yang terjadi. Persamaan yang digunakan untuk menghitung dimensi atau kapasitas saluran samping di gunakan persamaan Manning yaitu : Q = V. A (2.15) Keterangan : Q V = Debit (m 3 /detik) = Kecepatan Aliran (m/detik) A = Luas penampang saluran (m 2 ) V-1

Bab V Analisa Dimensi Drainase 5.2 Perhitungan Kapasitas Maksimum Saluran Samping 5.2.1 Penampang Saluran Berbentuk Trapesium Contoh Perhitungan Dimensi saluran area BOG dari BOG 1 ke NAT 4 GL+ TOD 0,15 60 Z 1 H B Diketahui : Q = 0,0240 m 3 /detik S sal = 0,002 L = 106 m n = 0,016 ( lihat Lampiran A.5 ) EL tanah BOG 1 = EL+13,400 (hulu) EL tanah NAT 4 = EL+13,400 (hilir) Penyelesaian : Q = V. A α = 60 o Z => tg60 o = 1 Z Z = 0,577 V-2

Bab V Analisa Dimensi Drainase Misal: B = 0,25 m H = 0,866 B = 0,866 x 0,25 = 0,2165 m * Mencari Luas Penampang saluran : A = (B + ZH )H = (0,25 + 0,577.0,2165)0,2165 = 0,081 m 2 * Mencari Kecepatan Aliran 1 V =. R 2/3. S 1/2 n A R = P P = B + 2H + ( 1 Z 2 ) P = 0,25 + 2.0,2165 + = 0,758 m 0,081 R = 0,758 = 0,108 m ( 1 0,577 2 ) 1 V =. (0,108) 2/3. 0,002 1/2 0.016 = 0,635 m/detik Qs = V. A = 0,635. 0,081 = 0,0515 m 3 /detik * Periksa kapasitas saluran terhadap kecepatan : Vmin V V maks 0,3 m/det 0,635 m/det 3,0 m/det OK V-3

Bab V Analisa Dimensi Drainase * Periksa Kapasitas saluran terhadap debit : Q Qs 0,0240 m 3 /det 0,0515 m 3 /det OK * Perhitungan Tinggi Saluran Hulu Elevasi Atas Saluran Elevasi muka air BOG 1 = EL+13,400 = EL+13,400 tinggi jagaan = EL+13,400 0,150 = EL+13,250 Elevasi Bawah Saluran = Elev muka air BOG 1 - H = EL+13,250-0,2165 = EL+13,033 Tinggi Saluran Hulu = Elev. atas saluran Elev. bawah saluran * Perhitungan Tinggi Saluran Hilir = EL+13,400 EL+13,033 = 0,367 m L = S. L = 0,002.106 = 0,212 m Elevasi atas saluran Elevasi muka air NAT 4 = EL+13,400 = Elev muka air BOG 1 - L = EL+13,250 0,212 = EL+13,038 Elevasi bawah saluran = Elev muka air NAT 4 H = EL+13,038 0,2165 = EL+12,821 Tinggi Saluran Hilir = Elev. atas saluran Elev. bawah saluran = EL+13,400 EL+12,821 = 0,579 m V-4

Bab V Analisa Dimensi Drainase EL+13,400 0,367 0,15 0.217 EL+13,033 EL+13,250 0,577 1 0,25 Gambar 5.1 Dimensi Saluran Melintang BOG 1 EL+13,400 0,579 0,362 0,13 EL+12,821 EL+13,038 1 0.577 0,25 Gambar 5.2 Dimensi Saluran Melintang NAT 4 V-5

Bab V Analisa Dimensi Drainase 5.2.2. Penampang Saluran Berbentuk Persegi. Contoh Perhitungan Dimensi saluran area Main Control Building dari BLD 1 ke BLD 2 H 0,15 B Diketahui : Q = 0,8629 m 3 /detik S sal = 0,0020 L = 45 m n = 0,016 (lihat Lampiran A.5) Elevasi Tanah BLD 1 = EL+ 15,200 (Hulu) Elevasi Tanah BLD 2 = EL+ 15,200 (Hilir) Penyelesaian : Q = V. A Misal: B = 1,2 m H = 0,5B = 0,5 x 1.2 = 0,6 m - Mencari luas penampang basah A = B. H = 1,2 x 0,60 = 0,720 m 2 V-6

Bab V Analisa Dimensi Drainase - Mencari Kecepatan Aliran 1 V =. R 2/3. S 1/2 n A R = P P = B + 2H = 1,2 + (2 x 0,60) = 2,4 m 0,720 R = = 2,4 0,30 m V = 1. 0,016 2 3 1 ( 0,30) 0,0020 2 = 1,253 m/det Qs = V. A = 1,253. 0,720 = 0,9019 m 3 /detik * Periksa kapasitas saluran terhadap kecepatan : Vmin V V maks 0,3 m/det 1,253 m/det 3,0 m/det OK * Periksa Kapasitas saluran terhadap debit : Q Qs 0,8629 m 3 /det 0,9019 m 3 /det OK * Perhitungan Tinggi Saluran Hulu L = S. L = 0,002.15 = 0,03 m V-7

Bab V Analisa Dimensi Drainase Elevasi Atas Saluran Elevasi muka air BLD I = EL+15,200 = Elev. muka air UTI 09 L = EL+14,152 0,030 = EL+14,122 Elevasi Bawah Saluran = Elev muka air BLD I H = EL+14,122 0,60 = EL+13,522 Tinggi Saluran Hulu = EL15,200 EL+13,522 = 1,678 m * Perhitungan Tinggi Saluran Hilir L = S. L = 0,002.45 = 0,09 m Elevasi atas saluran Elevasi muka air BLD 2 = EL+15,200 = EL+14,122 L = EL+14,122 0,09 = EL+14,032 Elevasi bawah saluran = Elev muka air BLD I H = EL+14,032 0,6 = EL+13,432 Tinggi Saluran Hilir = EL+15,200 EL+13,432 = 1,768 m V-8

Bab V Analisa Dimensi Drainase EL+15.200 1.678 1,078 EL+14.122 0,6 EL+13.522 1,2 Gambar 5.3 Dimensi Saluran Melintang BLD 1 EL+15.200 1,768 1,168 EL+14.032 0,6 EL+13.432 1,2 Gambar 5.4 Dimensi Saluran Melintang BLD 2 V-9

Bab V Analisa Dimensi Drainase 5.3 Perhitungan Kapasitas Maksimum Saluran Gorong-Gorong 5.3.1 Penampang Saluran Berbentuk Persegi Contoh Perhitungan Dimensi saluran dari area Utility ke area Main Control Building UTI 09 ke BLD 1 H 0,15 B Diketahui : Q = 0,7805 m 3 /detik S sal = 0,0020 L = 15 m n = 0,016 (lihat Lampiran A.5) Elevasi Tanah BLD 1 = EL+ 15,200 (Hulu) Elevasi Tanah BLD 2 = EL+ 15,200 (Hilir) Penyelesaian : Q = V. A Misal: B = 1,15 m H = 0,5B= 0,5 x 1.15 = 0,575 m - Mencari luas penampang basah A = B. H V-10

Bab V Analisa Dimensi Drainase = 1,15 x 0,575 = 0,661 m 2 - Mencari Kecepatan Aliran 1 V =. R 2/3. S 1/2 n A R = P P = B + 2H = 1,15 + (2 x 0,575) = 2,31 m 0,661 R = = 2,31 0,288 m V = 1. 0,016 2 3 1 ( 0,288) 0,00202 = 1,218 m/det Qs = V. A = 1,218. 0,661 = 0,8051 m 3 /detik * Periksa kapasitas saluran terhadap kecepatan : Vmin V V maks 0,3 m/det 1,218 m/det 3,0 m/det OK * Periksa Kapasitas saluran terhadap debit : Q Qs 0,7805 m 3 /det 0,8051 m 3 /det OK V-11

Bab V Analisa Dimensi Drainase * Perhitungan Tinggi Saluran Hulu Elevasi Atas Saluran Elevasi Muka air UTI 09 Elevasi Bawah Saluran = EL+15,200 = EL+14,152 = Elev muka air UTI 09 H = EL+14,152 0,575 = EL+13,577 Tinggi Saluran Hulu = Elev. atas saluran Elev. bawah saluran * Perhitungan Tinggi Saluran Hilir L = S. L = 0,002.15 = 0,030 m = EL+15,200 EL+13,577 = 1,623 m Elevasi atas saluran Elevasi muka air BLD I = EL+15,200 = Elev. muka air UTI 09 L = EL+14,152 0,030 = EL+14,122 Elevasi bawah saluran = Elev. muka air BLD I H = EL+14,122 0,575 = EL+13,547 Tinggi Saluran Hilir = Elev. atas saluran Elev. bawah saluran = EL+15,200 EL+13,547 = 1,653 m V-12

Bab V Analisa Dimensi Drainase EL+15.200 1,623 1,048 0,575 EL+13.577 EL+14.152 1,15 Gambar 5.5 Dimensi Saluran Melintang Gorong-Gorong UTI 09 EL+15.200 1,653 1,078 0,575 EL+13.547 EL+14.122 1,15 Gambar 5.6 Dimensi Saluran Melintang Gorong-Gorong BLD 1 V-13