BAB IV HASIL DAN ANALISIS

dokumen-dokumen yang mirip
BAB V ANALISIS HIDROLOGI DAN HIDROLIKA

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

4. BAB IV ANALISA DAN PENGOLAHAN DATA ANALISA DAN PENGOLAHAN DATA

TUGAS AKHIR ANALISIS PROFIL MUKA AIR BANJIR DENGAN METODE UNSTEADY FLOW MENGGUNAKAN SOFTWARE HEC-RAS 4.1 PADA

BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

ABSTRAK. Kata kunci : Tukad Unda, Hidrgraf Satuan Sintetik (HSS), HSS Nakayasu, HSS Snyder

BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

ANALISIS DAN EVALUASI KAPASITAS PENAMPANG SUNGAI SAMPEAN BONDOWOSO DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM HEC-RAS 4.1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. terhadap beberapa bagian sungai. Ketika sungai melimpah, air menyebar pada

BAB III ANALISIS HIDROLOGI

BAB IV HASIL DAN ANALISIS. menyimpan semua atau sebagian air yang masuk (inflow) yang berasal dari

BAB IV HASIL PERHITUNGAN DAN ANALISA. Data hidrologi adalah kumpulan keterangan atau fakta mengenai fenomena

BAB IV ANALISA DATA CURAH HUJAN

BAB IV ANALISIS DAN HASIL. Sungai

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

BAB IV ANALISA DATA Ketersediaan Data

LATAR BELAKANG. Terletak di Kec. Rejoso, merupakan salah satu dari 4 sungai besar di Kabupaten Pasuruan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB V ANALISIS DATA HIDROLOGI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. hidrologi dengan panjang data minimal 10 tahun untuk masing-masing lokasi

Studi Penanggulangan Banjir Kali Lamong Terhadap Genangan di Kabupaten Gresik

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Hidrologi merupakan salah satu cabang ilmu bumi (Geoscience atau

BAB 4 HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Studi Penanggulangan Banjir Kali Lamong Terhadap Genangan Di Kabupaten Gresik

BAB III METODOLOGI Rumusan Masalah

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Sistem Drainase Pada Sungai Buntung Kabupaten Sidoarjo ABSTRAK:

BAB IV ANALISIS HIDROLOGI DAN PERHITUNGANNYA

DAFTAR PUSTAKA. Setia Graha, Gneis : REKAYASA HIDROLOGI, Universitas Mercubuana, Jakarta.

PERENCANAAN SALURAN DRAINASE DI GAYUNGSARI BARAT SURABAYA DENGAN BOX CULVERT

BAB V ANALISIS HIDROLOGI DAN SEDIMENTASI

Analisa Frekuensi dan Probabilitas Curah Hujan

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. penelitian tentang Analisis Kapasitas Drainase Dengan Metode Rasional di

BAB II LANDASAN TEORI

BAB V ANALISA DATA. Analisa Data

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

ANALISIS KAPASITAS DRAINASE PRIMER PADA SUB- DAS SUGUTAMU DEPOK

BAB III METODE PENELITIAN

Perencanaan Sistem Drainase Kebon Agung Kota Surabaya, Jawa Timur

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

ANALISA PENGENDALIAN BANJIR PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) BATU BUSUK (BATANG KURANJI) KOTA PADANG

ANALISA DEBIT BANJIR SUNGAI RANOYAPO DI DESA LINDANGAN, KEC.TOMPASO BARU, KAB. MINAHASA SELATAN

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB II BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

EVALUASI PERHITUNGAN DEBIT BANJIR RENCANA DENGAN HIDROGRAF METODE ITB, NAKAYASU, SNYDER PADA SUB CATCHEMENT SUNGAI CIUJUNG SERANG

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. homogeny (Earthfill Dam), timbunan batu dengan lapisan kedap air (Rockfill

PERENCANAAN PENGENDALIAN BANJIR KALI KEMUNING, SAMPANG BAB I PENDAHULUAN

BAB IV PEMBAHASAN. muka air di tempat tersebut turun atau berkurang sampai batas yang diinginkan.

EVALUASI KONDISI TINGGI JAGAAN (FREEBOARD) JEMBATAN KERETA API PADA SUNGAI BATANG SERANGAN. Oleh: Muhamamd Jefrizal Pasaribu e_mail:

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. A. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang akan dilakukan bertempat di kolam retensi taman lansia kota bandung.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Sungai Banjaran merupakan anak sungai Logawa yang mengalir dari arah

Tommy Tiny Mananoma, Lambertus Tanudjaja Universitas Sam Ratulangi Fakultas Teknik Jurusan Sipil Manado

BAB III METODA ANALISIS

Perencanaan Perbaikan Sungai Batan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Oleh : AVIDITORI

BAB VI DEBIT BANJIR RENCANA

TUGAS AKHIR KAJIAN HIDROGRAF BANJIR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG DI PINTU AIR MANGGARAI, PROVINSI DKI JAKARTA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV ANALISA HIDROLOGI. dalam perancangan bangunan-bangunan pengairan. Untuk maksud tersebut

BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

NORMALISASI KALI KEMUNING DENGAN CARA PENINGGIAN TANGKIS UNTUK MENGURANGI LUAPAN AIR DI KABUPATEN SAMPANG MADURA JAWA TIMUR

BAB III METODA ANALISIS. desa. Jumlah desa di setiap kecamatan berkisar antara 6 hingga 13 desa.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

TUGAS AKHIR Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Kemuning Kota Sampang

BAB III METODA ANALISIS. Wilayah Sungai Dodokan memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) Dodokan seluas

ANALISIS PENANGANAN BANJIR DENGAN KOLAM RETENSI (RETARDING BASIN) DI DESA BLANG BEURANDANG KABUPATEN ACEH BARAT TUGAS AKHIR.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENGUMPULAN DATA. Perdanakusuma tahun Data hujan yang diperoleh selanjutnya direview

BAB III METODE PENELITIAN. Penelitian dimulai pada Semester A tahun ajaran dan

TUGAS AKHIR ANALISIS ROUTING ALIRAN MELALUI RESERVOIR STUDI KASUS WADUK KEDUNG OMBO

DAFTAR ISI. Halaman Judul... Lembar Pengesahan... Berita Acara Tugas Akhir... Lembar Persembahan... Kata Pengantar... Daftar Isi...

PENGARUH POLA AGIHAN HUJAN TERHADAP PROFIL MUKA AIR DI SUNGAI OPAK

BAB IV METODOLOGI DAN ANALISIS HIDROLOGI

MENU PENDAHULUAN ASPEK HIDROLOGI ASPEK HIDROLIKA PERANCANGAN SISTEM DRAINASI SALURAN DRAINASI MUKA TANAH DRAINASI SUMURAN DRAINASI BAWAH MUKA TANAH

BAB V ANALISIS HIDROLIKA DAN PERHITUNGANNYA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ANALISIS DEBIT BANJIR SUNGAI CISADANE UNTUK PENENTUAN ELEVASI TANGGUL DI JEMBATAN PASAR ANYAR TANGERANG

ANALISIS BANJIR TAHUNAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KEDUANG TUGAS AKHIR

BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. adalah untuk penyusunan suatu rancangan pemanfaatan air dan rancangan

ANALISIS DEBIT RENCANA DAS PROGO DENGAN PERBANDINGAN METODE HSS. Oleh: AGUSTINUS CALVIN CHRISTIAN NPM

DAFTAR ISI... HALAMAN JUDUL... HALAMAN PERSETUJUAN... HALAMAN PENGESAHAN... MOTTO DAN PERSEMBAHAN... ABSTRAK... PENGANTAR...

BAB IV ANALISA HIDROLOGI

BAB IV ANALISIS HIDROLOGI

ACARA BIMBINGAN TUGAS

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. adalah merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dalam RTRW

Peta Sistem Drainase Saluran Rungkut Medokan

PERHITUNGAN DEBIT DAN LUAS GENANGAN BANJIR SUNGAI BABURA

BAB VI P E N U T U P

ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR...

Kajian Model Hidrograf Banjir Rencana Pada Daerah Aliran Sungai (DAS)

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL...

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

ANALISIS VOLUME TAMPUNGAN KOLAM RETENSI DAS DELI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENGENDALIAN BANJIR KOTA MEDAN

Gambar 3.1 Peta lokasi penelitian Sub DAS Cikapundung

Transkripsi:

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 4.1 PENGOLAHAN DATA HIDROLOGI 4.1.1 Data Curah Hujan Curah hujan merupakan data primer yang digunakan dalam pengolahan data untuk merencanakan debit banjir. Data ini diambil dari pengamatan stasiun hujan yang terletak pada suatu daerah. Curah hujan tercatat setiap hari pada alat ukur hujan sehingga didapat data curah hujan bulanan yang kemudian dirangkum menjadi data curah hujan tahunan dimana data curah hujan maksimum diambil untuk analisis data. Data curah hujan di dalam Tugas Akhir ini bersumber dari BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane) dan didapatkan data 3 tahun terakhir untuk stasiun hujan Manggarai dan Cawang sebagai tempat pengukuran hujan. Berikut adalah data curah hujan maksimum untuk Stasiun Hujan Manggarai, Stasiun Hujan Cawang dan Stasiun Hujan Depok UI dengan rincian data terlampir. Tabel 4.1 Hasil Analisis Curah Hujan Stasiun Manggarai Hasil Analisis Curah Hujan Stasiun Manggarai Curah Hujan (mm) Tahun Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Max 2014 138 100 63 58 42 56 95 34 5 50 35 74 138 2015 145 214 49 28 72 7 0 0 0 0 69 92 214 2016 75 84 40 120 49 55 91 48 102 38 92 79 120 ( Sumber : Dinas Tata Air) IV-1

Tabel 4.2 Hasil Analisis Curah Hujan Stasiun Cawang BAB IV HASIL DAN ANALISIS Curah Hujan Stasiun Cawang Curah Hujan (mm) Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des Max 2014 144 126 76.1 61.3 117.6 75.2 144.2 70.6 11.2 67.8 151.5 96.1 151.5 2015 67.5 90 130 61.5 43.5 6.5 0 23.5 0 2.4 42 85.2 130 2016 81 61 48 84 56 71 51 146 89 63 83 56 146 ( Sumber : Dinas Tata Air) Tabel 4.3 Hasil Analisis Curah Hujan Stasiun Depok UI Curah Hujan Stasiun Depok Curah Hujan (mm) Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des Max 2014 122 28 52 53 57 85 113 35 39 34 145 50 145 2015 85 104 88 43 44 117 5 2 0 5 70 88 117 2016 58 66 137 89 43 70 52 65 60 56 49 35 137 ( Sumber : Dinas Tata Air) 4.1.2 Poligon Thiessen Cara Poligon Thiessen dapat dipakai pada daerah dataran atau daerah pegunungan (dataran tinggi) dan stasiun pengamat hujan minimal ada tiga, sehingga dapat membentuk segitiga. Koordinat/lokasi stasiun diplot pada peta, kemudian hubungkan tiap titik yang berdekatan dengan sebuah garis lurus sehingga membentuk segitiga. Garis-garis bagi tegak lurus dari garis-garis penghubung ini membentuk poligon di sekitar masing-masing stasiun. Sisi-sisi setiap poligon merupakan batas luas efektif yang diasumsikan untuk stasiun tersebut. Luas masing-masing poligon ditentukan dengan planimetri atau cara lain. Pada Tugas Akhir ini stasiun hujan yang di dapat adalah data pos hujan Manggarai, data pos hujan Cawang dan data pos hujan Depok UI. IV-2

Gambar 4.1 Poligon Thiessen 4.1.3 Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi dimana air yang berasal dari air hujan yang jatuh terkumpul dalam kawasan tersebut dan berguna untuk menerima, menyimpan dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya melalui sungai. Sungai Ciliwung terbagi menjadi 4 (empat) bagian dengan masing-masing jarak panjang sungai yaitu 7,5km. Pada Tugas Akhir ini menganalisis Sta 0+000 s/d 7+646 (P0 P151). IV-3

Potongan 1 Potongan 151 Gambar 4.2 Detail Potongan Luas DAS 330,224 Km 2 Gambar 4.3 DAS Sungai Ciliwung IV-4

4.1.4 Curah Hujan Rata-rata Untuk menunjang perhitungan analisa hidrologi, dipakai data-data curah hujan dari beberapa stasiun penakar hujan yang memiliki pengaruh langsung terhadap DAS Ciliwung. Data hujan yang akan dipakai dalam Tugas Akhir ini adalah berjumlah 3 tahun, dimana data-data yang tersedia dan tercatat lengkap saat ini diantaranya didapat dari BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane). Dari data dua Stasiun Hujan yang didapat dapat dihitung seperti tabel dibawah ini: Tabel 4.4 Hasil dari perhitungan Poligon Thiessen Luas keseluruhan (Km²) 330.224 Luas Thiessen A (Km²) 6.464 Luas Thiessen B (Km²) 22.550 Luas Thiessen C (Km²) 301.210 Tabel 4.5 Perhitungan Curah Hujan Rata-rata Tahun Perhitungan Curah Hujan Rata-rata A = 0,02 B = 0,068 C = 0,912 Ri Cri Ri Cri Ri Cri 2014 138.000 2.701 151.500 10.345 145.000 132.260 2015 214.000 4.189 130.000 8.877 117.000 106.720 2016 120.000 2.349 146.000 9.970 137.000 124.963 Tabel 4.6 Hasil dari Perhitungan Curah Hujan Rata-rata Tahun Xi 2014 145.307 2015 119.786 2016 137.282 4.1.5 Analisa Frekuensi a) Metode Distribusi Normal Merupakan fungsi distribusi kumulatif (CDF) Normal atau dikenal dengan Distribusi Gauss (Gaussian Distribution). IV-5

Tabel 4.7 Metode Distribusi Normal BAB IV HASIL DAN ANALISIS Metode Distribusi Normal No Xi (mm) (Xi-X ) (Xi-X ) 2 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 1 145.307 11.182 125.033 2 119.786-14.339 205.595 3 137.282 3.157 9.965 Ʃ 402.375 340.593 X 134.125 Sx 13.050 Keterangan Tabel (4.7): Kolom (1) = Nomor urut data. Kolom (2) = Data curah hujan (Tabel 4.6) Kolom (3) = (Xi - X ) Contoh : (145,307 134,125) = 11,182 Kolom (4) = (Xi - X ) 2 Contoh : (145,307 134,125) 2 = 125,033 mm Tabel 4.8 Perhitungan Curah Hujan Rencana Distribusi Normal T (Periode Ulang) Kt Xt Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 5 0.84 145.087 10 1.28 150.829 20 1.64 155.527 50 2.05 160.877 100 2.33 164.531 Keterangan Tabel (4.8): Kolom 1 = Periode ulang. IV-6

Kolom 2 = Faktor Frekuensi, nilainya bergantung pada T (lihat Tabel Nilai Variabel Reduksi Gauss pada Lampiran 4.1). Kolom 3 = X + (KT S) Contoh: 134,125 + (0.84 13,050) = 145,087 mm b) Metode Distribusi Log Normal Distribusi Log Normal dihitung dengan persamaan yang sama seperti cara rata rata aljabar. Serta ada tabel faktor frekuensi yang digunakan untuk nilai Cv (koefisien variasi). Tabel 4.9 Metode Distribusi Log Normal Metode Distribusi Log Normal No Xi (mm) Log Xi (Log Xi - Log X) 2 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 1 145.307 2.162 0.001 2 119.786 2.078 0.002 3 137.282 2.138 0.000 Jumlah 6.378 0.004 Xr 134.125 Log Xr 2.128 S Log X 0.043 Keterangan Tabel (4.9): Kolom 1 = Nomor urut data. Kolom 2 = Data curah hujan (Tabel 4.6). Kolom 3 = Nilai Logaritmis hujan rencana. Kolom 4 = (Log Xi Log X) 2 Contoh: (2,162 2,218) 2 = 0,001 IV-7

S Log X = Σ (Log Xi Log X)2 n 1 Contoh: 0,001 / 3-1 = 0,043 Tabel 4.10 Perhitungan Curah Hujan Rencana Distribusi Log Normal T (Periode Ulang) Kt Log Xt Xt Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 5 0.84 2.164 145.797 10 1.28 2.183 152.311 20 1.64 2.198 157.857 50 2.05 2.216 164.419 100 2.33 2.228 169.056 Keterangan Tabel (4.10): Kolom 1 = Periode ulang. Kolom 2 = Faktor Frekuensi, nilainya bergantung pada T (lihat Tabel Nilai Variabel Reduksi Gauss pada Lampiran 4.1). Kolom 3 = Log X + (K T. SLog X ) Contoh: 2,162 + (0,84 0,043) = 2,164 Log Xt Kolom 4 = 10 Contoh: 10 2,164 = 145,797 mm c) Metode Distribusi Log Pearson Type III Distribusi Log Pearson Tipe III atau Distribusi Extrim Tipe III digunakan untuk analisis variabel hidrologi dengan nilai varian minimum misalnya analisis frekuensi distribusi dari debit minimum (low flows). IV-8

Tabel 4.11 Metode Distribusi Log Pearson Type III BAB IV HASIL DAN ANALISIS Metode Distribusi Log Pearson type III No Xi (mm) Log Xi (Log Xi - Log X) 2 (Log Xi - Log X) 2 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 1 145.307 2.162 0.001 0.000 2 119.786 2.078 0.002 0.000 3 137.282 2.138 0.000 0.000 Jumlah 6.378 0.004 0.000 Xr 134.125 Log Xr 2.128 S Log X 0.0431421 Cs 0.00 Keterangan Tabel (4.11): Kolom 1 = Nomor urut data. Kolom 2 = Data curah hujan (Tabel 4.6). Kolom 3 = Nilai Logaritmis hujan rencana. Kolom 4 = (Log Xi Log X) 2 Contoh: (2,162 2,218) 2 = 0,001 Kolom 5 = (Log Xi Log X) 3 Contoh: (2,162 2,218) 3 = 0,00 Log Xr = Nilai rata-rata Log X S Log X = Contoh: Σ (Log Xi Log X)2 n 1 0,001 / 3-1 = 0,043 CS = n i=1 (Log X i Log X ) 3 (n 1)(n 2)(SlogX) 3 IV-9

Contoh : 0,001 (3 1)(3 2)(0,001)^3 = 0,00 Tabel 4.12 Perhitungan Curah Hujan Rencana Distribusi Log Pearson Type III T (Periode Ulang) Kt Log Xt Xt Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 5 0.842 2.164 145.826 10 1.282 2.183 152.341 20 1.595 2.196 157.153 50 2.054 2.216 164.484 100 2.326 2.228 168.989 Keterangan Tabel (4.12): Kolom 1 = Periode ulang. Kolom 2 = Lihat tabel Nilai Koefisien kemencengan (Coefisien of skwennes) untuk Distribusi Log Pearson Type III Pada Lampiran 4.2. Kolom 3 = Log X + (K T. SLog X ) Contoh : 2,128 + (0,84 0,043) = 2,164 Log Xt Kolom 4 = 10 Contoh : 10 2,164 = 145,826 mm d) Metode Distribusi Gumbel Distribusi gumbel digunakan untuk analisis data maksimum, misalnya untuk analisis frekuensi banjir. IV-10

Tabel 4.13 Metode Distribusi Gumbel BAB IV HASIL DAN ANALISIS Metode Gumbel n = 3 Yn 0.476 Sn 0.875 Curah No Hujan Xi (Xi-X ) (Xi-X ) 2 (mm) Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 1 145.307 11.182 125.033 2 119.786-14.339 205.595 3 137.282 3.157 9.965 Ʃ 402.375 340.593 X 134.125 S 13.050 Keterangan Tabel (4.13): Kolom 1 = Nomor urut data. Kolom 2 = Data curah hujan (Tabel 4.6). Kolom 3 = (Xi - X ) Contoh: (145,307 134,125) = 11,182 Kolom (4) = (Xi - X ) 2 Contoh : (145,307 134,125) 2 = 125,033 mm Y n = Harga rata-rata reduce variate (lihat Lampiran 4.3) S n = Reduced Mean (lihat Lampiran 4.3) IV-11

Tabel 4.14 Perhitungan Curah Hujan Rencana Distribusi Gumbel T (Periode Ulang) Yt K X (mm) Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 5 1.500 1.169 149.385 10 2.250 2.027 160.573 20 2.970 2.849 171.305 50 3.902 3.914 185.197 100 4.600 4.711 195.607 Keterangan Tabel (4.14): Kolom 1 = Periode ulang. Kolom 2 = LN LN T 1 T Contoh : - LN LN 5 1 5 = 1,500 Kolom 3 = Y t Y n S n Contoh: = 1,5 0,476 0,875 = 1,169 Kolom 4 = X + (K Sx) 134,125 + (1,169 13,050) = 149,385 4.1.6 Uji Chi Kuadrat Uji kecocokan Chi-Square dimaksudkan untuk menentukan apakah persamaan metode distribudi yang telah dipilih dapat mewakili dari distribusi statistik sampel IV-12

data yang dianalisis didasarkan pada jumlah pengamatan yang diharapkan pada pembagian kelas dan ditentukan terhadap jumlah data. Tabel 4.15 Pengurutan data hujan dari besar ke kecil data curah hujan dari besar ke kecil No Xi Xi di urut dari besar ke kecil 1 145.307 145.307 2 119.786 137.282 3 137.282 119.786 A. Menghitung jumlah kelas. Jumlah data (n) = 3. Kelas Distribusi (K) = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 log 3 = 2,052 3 kelas. B. Menghitung derajat kebebasan (DK) dan x 2 cr. Parameter (p) = 2. Derajat kebebasan (DK) = K (p + 1) = 3 (2 + 1) = 0. Nilai x 2 cr dengan jumlah data (n) = 3,α = 5% dan Dk = 0. adalah = 3.35 (Lihat Tabel pada Lampiran 4.4). C. Menghitung kelas distribusi. Kelas distribusi = 1 3 x 100% = 33%, Interval distribusi adalah: 33%, 66%, dan 99%. Presentase 33% P(x) = 33% diperoleh T = 1 Px = 1 Presentase 66% 0,33 = 3,03 tahun. P(x) = 66% diperoleh T = 1 Px = 1 0,66 = 1,52 tahun. IV-13

Presentase 99% P(x) = 99% diperoleh T = 1 Px = 1 0,99 = 1,01 tahun. D. Menghitung interval kelas a. Distribusi Probabilitas Normal. Nilia KT berdasarkan nilai T dari dari Lampiran 4.1, didapat: T = 3,03 Maka KT = 3,065. T = 1,52 Maka KT = -0.749. T = 1,01 Maka KT = -2.33. Nilai X = 134,125 (lihat halaman 6). Nilai S = 13,050 (lihat halaman 6). Interval Kelas: XT = X + KT S = 134,125 + 13,050 KT Sehingga : X 3,03 = 138,888 mm. X 1,52 = 124,351 mm. X 1,01 = 103,719 mm. b. Distribusi Probabilitas Log Normal. Nilai KT berdasarkan nilai T dari Lampiran (4.1), didapat: T = 3,03 Maka KT = 3,065. T = 1,52 Maka KT = -0.749. T = 1,01 Maka KT = -2.33. IV-14

Nilai Log X = 2,162 (lihat halaman 8). Nilai S Log X = 0,043 (lihat halaman 8). Interval kelas: Log XT = Log X + KT S Log X = 2,162 + KT 0,043 BAB IV HASIL DAN ANALISIS Sehingga: X 3,03 = 139,077 mm. X 1,52 = 124,508 mm. X 1,01 = 106,412 mm. c. Distribusi Probabilitas Log Pearson type III. Nilai KT dihitung berdasarkan nilai Cs atau G = 0 dan nilai T berdasarkan periode ulang. T = 3,03 Maka KT = 0,289. T = 1,52 Maka KT = 0,073. T = 1,01 Maka KT = -0,004. Nilai Log X = 2,162 (lihat halaman 9). Nilai S Log X = 0,043 (lihat halaman 9). Interval kelas: Log XT = Log X + KT S Log X = 2,162 + KT 0,043 Sehingga: X 3,03 = 138,031 mm. X 1,52 = 135,101 mm. X 1,01 = 134,072 mm. IV-15

d. Distribusi Probabilitas Gumbel. Dengan jumlah data (n) = 3 maka didapatkan nilai: Yn = 0,476 (Lampiran 4.3). Sn = 0,875 (Lampiran 4.3). Yt = - LN LN T 1 T K = Y t Y n S n = Yt 0,476 0,875 Sehingga: T = 3,03 Yt = 0,915 Maka K = 0,501. T = 1,52 Yt = -0,076 Maka K = -0,631. T = 1,01 Yt = -1,527 Maka K = -2,289. Nilai X = 134,125 (lihat halaman 11). Nilai S = 13,050 (lihat halaman 11). Maka Interval kelas: XT = 134,125 + 13,050 K Sehingga: XTr = X + SK X 3,03 = 140,665 mm. X 1,52 = 125,890 mm. X 1,01 = 104,252 mm. E. Perhitungan nilai x 2 Tabel 4.16 Perhitungan nilai x 2 untuk distribusi Normal. No Interval Ef Of Of - Ef (Of - Ef)²/Ef 1 > 138,888 1 1 0 0 2 124,351-138,888 1 1 0 0 3 103,719-124,351 1 1 0 0 4 < 103,719 1 0-1 1 Ʃ 3 1 IV-16

Tabel 4.17 Perhitungan nilai x 2 untuk distribusi Log Normal. No Interval Ef Of Of - Ef (Of - Ef)²/Ef 1 > 139,077 1 1 0 0 2 124,508-139,077 1 1 0 0 3 106,412-124,508 1 1 0 0 4 < 106,412 1 0-1 1 Ʃ 3 1 Tabel 4.18 Perhitungan nilai x 2 untuk distribusi Log Pearson type III. No Interval Ef Of Of - Ef (Of - Ef)²/Ef 1 > 138,031 1 1 0 0 2 135,101-138,031 1 1 0 0 3 134,072-135,101 1 0-1 1 4 < 134,072 1 1 0 0 Ʃ 3 1 Tabel 4.19 Perhitungan nilai x 2 untuk distribusi Gumbel. No Interval Ef Of Of - Ef (Of - Ef)²/Ef 1 > 140,665 1 1 0 0 2 125,890-140,665 1 1 0 0 3 104,252-125,890 1 1 0 0 4 < 104,252 1 0-1 1 Ʃ 3 1 F. Rekapitulasi nilai x 2 dan x 2 cr untuk 4 distribusi probabilitas. Tabel 4.20 Rekapitulasi nilai x 2 dan x 2 cr. Nama X² X²ᴄᵣ Keterangan Metode normal 1 3.35 Diterima Metode log normal 1 3.35 Diterima Metode log pearson type III 1 3.35 Diterima Metode gumbel 1 3.35 Diterima IV-17

Semua distribusi probabilitas memiliki nilai x 2 x 2 cr maka dapat disimpulkan bahwa semua distribusi tersebut dapat diterima, namun yang paling baik untuk menganalisis adalah Distribusi Probabilitas Gumbel. 4.1.7 Hidrograf Satuan Sintetis Hidrograf satuan adalah hidrograf limpasan langsung (limpasan permukaan) yang dihasilkan oleh hujan satuan. HSS diturunkan berdasarkan data sungai pada DAS yang sama atau DAS terdekat tetapi memiliki karakteristik yang sama. A. HSS Nakayasu Nakayasu (1950) telah menyelidiki hidrograf satuan dijepang dan memberikan persamaan untuk membentuk suatu hidrograf satuan. Tabel 4.21 HSS Nakayasu PERHITUNGAN HIDROGRAF SATUAN SINTETIK NAKAYASU Data Masukan Nilai Satuan Nama DAS Ciliwung (Sta 0+000 s/d 7+646) Luas DAS (A) 330.224 Km² Panjang Sungai Utama (L) 109 Km Koefisien Pengaliran ( C ) 0.7 α (1.5 s/d 3) 2 Koef Tr (0.5 s/d 1) 0.5 R0 1 mm Keterangan Tabel (4.21): Koefisien pengaliran = Lihat Lampiran 4.5. α = diambil 2 berdasarkan jurnal Analisa Debit Banjir Sungai Indragiri Di DesaPasirkemiru Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Luas DAS (A) = Luas DAS didapat dari Dinas Tata Air. IV-18

Tabel 4.22 Parameter HSS Nakayasu BAB IV HASIL DAN ANALISIS Parameter Nilai (jam) Konversi (menit) Tg 6.72 403.32 Tr (0.5Tg s/d 1Tg) 5.04 302.49 Tp 10.76 645.31 T0.3 13.44 806.64 0.5 x T0.3 6.72 403.32 1.5 x T0.3 20.17 1209.96 2.0 x T0.3 26.89 1613.28 (Tp + T0.3) 24.20 1451.95 (Tp + T0.3 +1.5 T0.3) 44.37 2661.91 Qp 5.50 330.15 Keterangan Tabel (4.22): Tg = Waktu kelambatan (0,4+0,058 L). Tp = Waktu puncak (tg+0,8tr). T0,3 = Waktu saat debit sama dengan 0,3 kali debit puncak (α Tg) (jam). Qp = Debit puncak ( 1 A R 1 3,6 0 ) (0,3 t p +t 0,3 ) (m3 /det). 1,5 T0,3 = Waktu saat debit sama dengan 0,3 2 kali debit puncak (jam). IV-19

Tabel 4.23 Unit Hidrograf Jam ke 1 s/d Jam ke 35 BAB IV HASIL DAN ANALISIS Parameter UNIT HIDROGRAF Waktu (Jam ke-) Unit Hidrograf (mᵌ/s) keterangan Bagian Lengkung Naik 0 0.0000 Qa Interval : 0 t Tp 1 0.0184 Qa 0 t 10.76 2 0.0971 Qa Qa = Qp (t/tp)² ⁴ 3 0.2569 Qa 4 0.5124 Qa 5 0.8754 Qa 6 1.3559 Qa 7 1.9629 Qa 8 2.7045 Qa 9 3.5880 Qa 10 4.6203 Qa Bagian Lengkung Turun 10.76 5.5001 Qd1 Interval : Tp t ( Tp + T0.3) 11 5.3831 Qd1 10.76 t 24.20 12 4.9220 Qd1 Qd1 = Qp * 0.3^(t-Tp)/(T0.3) 13 4.5004 Qd1 14 4.1149 Qd1 15 3.7624 Qd1 16 3.4401 Qd1 17 3.1454 Qd1 18 2.8760 Qd1 19 2.6296 Qd1 20 2.4043 Qd1 21 2.1984 Qd1 22 2.0101 Qd1 Interval : ( Tp + T0.3) t ( Tp + 2.5 T0.3) 23 1.8379 Qd1 24.20 t 44.36 24 1.6804 Qd1 Qd2 = Qp * 0.3^((t-Tp)+(0.5T0.3))/(1.5T0.3) 25 1.5737 Qd2 26 1.4825 Qd2 27 1.3965 Qd2 28 1.3156 Qd2 29 1.2394 Qd2 30 1.1675 Qd2 31 1.0999 Qd2 32 1.0361 Qd2 Interval : t ( Tp + 2.5 T0.3) 33 0.9761 Qd2 t 44.36 34 0.9195 Qd2 Qd3 = Qp * 0.3^((t-Tp)+(1.5T0.3))/(2T0.3) 35 0.8662 Qd2 IV-20

Tabel 4.24 Unit Hidrograf Jam ke 36 s/d Jam ke 72 Parameter UNIT HIDROGRAF Waktu (Jam ke-) BAB IV HASIL DAN ANALISIS Unit Hidrograf (mᵌ/s) keterangan Bagian Lengkung Naik 36 0.8160 Qd2 Interval : 0 t Tp 37 0.7687 Qd2 0 t 10.76 38 0.7242 Qd2 Qa = Qp (t/tp)² ⁴ 39 0.6822 Qd2 40 0.6427 Qd2 41 0.6054 Qd2 42 0.5703 Qd2 43 0.5373 Qd2 44 0.5061 Qd2 45 0.4813 Qd3 46 0.4603 Qd3 Bagian Lengkung Turun 47 0.4401 Qd3 Interval : Tp t ( Tp + T0.3) 48 0.4208 Qd3 10.76 t 24.20 49 0.4024 Qd3 Qd1 = Qp * 0.3^(t-Tp)/(T0.3) 50 0.3848 Qd3 51 0.3679 Qd3 52 0.3518 Qd3 53 0.3364 Qd3 54 0.3217 Qd3 55 0.3076 Qd3 56 0.2941 Qd3 57 0.2813 Qd3 58 0.2689 Qd3 59 0.2572 Qd3 Interval : ( Tp + T0.3) t ( Tp + 2.5 T0.3) 60 0.2459 Qd3 24.20 t 44.36 61 0.2351 Qd3 Qd2 = Qp * 0.3^((t-Tp)+(0.5T0.3))/(1.5T0.3) 62 0.2248 Qd3 63 0.2150 Qd3 64 0.2056 Qd3 65 0.1966 Qd3 66 0.1880 Qd3 67 0.1797 Qd3 68 0.1719 Qd3 69 0.1643 Qd3 Interval : t ( Tp + 2.5 T0.3) 70 0.1571 Qd3 t 44.36 71 0.1503 Qd3 Qd3 = Qp * 0.3^((t-Tp)+(1.5T0.3))/(2T0.3) 72 0.1437 Qd3 IV-21

Tabel 4.25 Unit Hidrograf Jam ke 73 s/d Jam ke 83 BAB IV HASIL DAN ANALISIS Bagian Lengkung Naik Interval : 0 t Tp Parameter UNIT HIDROGRAF Waktu (Jam ke-) Unit Hidrograf (mᵌ/s) keterangan Qa = Qp (t/tp)² ⁴ 73 0.1374 Qd3 Bagian Lengkung Turun 74 0.1314 Qd3 Interval : Tp t ( Tp + T0.3) 75 0.1256 Qd3 10.76 t 24.20 76 0.1201 Qd3 Qd1 = Qp * 0.3^(t-Tp)/(T0.3) 77 0.1149 Qd3 Interval : ( Tp + T0.3) t ( Tp + 2.5 T0.3) 78 0.1098 Qd3 24.20 t 44.36 79 0.1050 Qd3 Qd2 = Qp * 0.3^((t-Tp)+(0.5T0.3))/(1.5T0.3) 80 0.1004 Qd3 Interval : t ( Tp + 2.5 T0.3) 81 0.0960 Qd3 t 44.36 82 0.0918 Qd3 Qd3 = Qp * 0.3^((t-Tp)+(1.5T0.3))/(2T0.3) 83 0.0878 Qd3 Gambar 4.4 Grafik Unit Hidrograf HSS Nakayasu Tabel 4.26 Distribusi Hujan Tadashi Tanimoto (5 tahun) Waktu (jam ke-) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pola distribusi 0.260 0.240 0.170 0.130 0.070 0.055 0.040 0.035 Hujan Distribusi 38.840 35.852 25.395 19.420 10.457 8.216 5.975 5.228 Infiltrasi Horton 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Hujan Efektif 38.840 35.852 25.395 19.420 10.457 8.216 5.975 5.228 IV-22

Tabel 4.27 Distribusi Hujan Tadashi Tanimoto (10 tahun) BAB IV HASIL DAN ANALISIS Waktu (jam ke-) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pola distribusi 0.26 0.24 0.17 0.13 0.07 0.055 0.04 0.035 Hujan Distribusi 41.749 38.538 27.297 20.874 11.240 8.832 6.423 5.620 Infiltrasi Horton 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Hujan Efektif 41.749 38.538 27.297 20.874 11.240 8.832 6.423 5.620 Tabel 4.28 Distribusi Hujan Tadashi Tanimoto (20 tahun) Waktu (jam ke-) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pola distribusi 0.26 0.24 0.17 0.13 0.07 0.055 0.04 0.035 Hujan Distribusi 44.539 41.113 29.122 22.270 11.991 9.422 6.852 5.996 Infiltrasi Horton 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Hujan Efektif 44.539 41.113 29.122 22.270 11.991 9.422 6.852 5.996 Tabel 4.29 Distribusi Hujan Tadashi Tanimoto (50 tahun) Waktu (jam ke-) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pola distribusi 0.26 0.24 0.17 0.13 0.07 0.055 0.04 0.035 Hujan Distribusi 48.151 44.447 31.483 24.076 12.964 10.186 7.408 6.482 Infiltrasi Horton 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Hujan Efektif 48.151 44.447 31.483 24.076 12.964 10.186 7.408 6.482 Tabel 4.30 Distribusi Hujan Tadashi Tanimoto (100 tahun) Waktu (jam ke-) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pola distribusi 0.26 0.24 0.17 0.13 0.07 0.055 0.04 0.035 Hujan Distribusi 50.858 46.946 33.253 25.429 13.692 10.758 7.824 6.846 Infiltrasi Horton 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Hujan Efektif 50.858 46.946 33.253 25.429 13.692 10.758 7.824 6.846 Keterangan: Pola distribusi dapat dilihat pada Lampiran 4.6 Dimana Base Flow yg dipakai dipakai adalah ½ Qp yaitu 2.751 m 3 /dtk. IV-23

Tabel 4.31 Debit Rencana Periode Ulang 5 Tahun jam ke 0 s/d jam ke 26 Tabel 4.32 Debit Rencana Periode Ulang 5 Tahun jam ke 27 s/d jam ke 54 BAB IV HASIL DAN ANALISIS Tabel 4.33 Debit Rencana Periode Ulang 5 Tahun jam ke 45 s/d jam ke 67 Waktu Qp 0 2.75 1 3.47 2 7.18 3 16.68 4 34.69 5 63.55 6 105.05 7 160.95 8 232.90 9 322.38 10 430.60 10.76 546.68 11 627.55 12 660.95 13 658.05 14 632.50 15 603.22 16 569.32 17 529.57 18 486.30 19 444.88 20 407.00 21 372.37 22 340.71 23 311.76 24 285.29 25 262.53 26 243.31 Waktu Qp 27 226.80 28 212.41 29 199.18 30 187.13 31 176.12 32 166.02 33 156.56 34 147.65 35 139.25 36 131.34 37 123.88 38 116.86 39 110.25 40 104.02 41 98.15 42 92.62 43 87.41 44 82.51 45 78.06 46 74.12 47 70.60 48 67.41 49 64.42 50 61.61 51 58.97 52 56.50 53 54.14 54 51.89 Waktu Qp 55 49.74 56 47.68 57 45.72 58 43.84 59 42.04 60 40.32 61 38.67 62 37.10 63 35.59 64 34.16 65 32.78 66 31.47 67 30.21 68 29.01 69 27.86 70 26.76 71 25.71 72 24.70 73 23.74 74 22.82 75 21.94 76 21.10 77 20.30 78 19.53 79 18.79 80 18.09 81 17.42 82 16.78 83 16.16 IV-24

Tabel 4.34 Debit Rencana Periode Ulang 10 Tahun jam ke 0 s/d jam ke 27 Tabel 4.35 Debit Rencana Periode Ulang 10 Tahun jam ke 28 s/d jam ke 56 BAB IV HASIL DAN ANALISIS Tabel 4.36 Debit Rencana Periode Ulang 10 Tahun jam ke 57 s/d jam ke 83 Waktu Qp 0 2.75 1 3.52 2 7.51 3 17.72 4 37.08 5 68.29 6 113.70 7 175.41 8 255.35 9 355.22 10 476.43 10.76 607.37 11 701.83 12 746.72 13 754.10 14 735.57 15 702.92 16 661.79 17 614.78 18 564.34 19 516.24 20 472.25 21 432.03 22 395.26 23 361.64 24 330.89 25 304.34 26 281.75 27 262.26 Waktu Qp 28 245.20 29 229.89 30 216.00 31 203.30 32 191.62 33 180.68 34 170.37 35 160.65 36 151.50 37 142.88 38 134.76 39 127.11 40 119.90 41 113.11 42 106.71 43 100.69 44 95.01 45 89.86 46 85.27 47 81.14 48 77.39 49 73.93 50 70.69 51 67.66 52 64.80 53 62.08 54 59.49 55 57.00 56 54.63 Waktu Qp 57 52.35 58 50.18 59 48.11 60 46.12 61 44.22 62 42.40 63 40.67 64 39.01 65 37.42 66 35.90 67 34.45 68 33.06 69 31.73 70 30.47 71 29.25 72 28.09 73 26.98 74 25.92 75 24.91 76 23.94 77 23.01 78 22.12 79 21.27 80 20.46 81 19.69 82 18.94 83 18.24 IV-25

Tabel 4.37 Debit Rencana Periode Ulang 20 Tahun jam ke 0 s/d jam ke 27 Tabel 4.38 Debit Rencana Periode Ulang 20 Tahun jam ke 28 s/d jam ke 56 BAB IV HASIL DAN ANALISIS Tabel 4.39 Debit Rencana Periode Ulang 20 Tahun jam ke 57 s/d jam ke 83 Waktu Qp 0 2.75 1 3.57 2 7.83 3 18.72 4 39.37 5 72.67 6 121.11 7 186.95 8 272.23 9 378.78 10 508.08 10.76 647.78 11 748.56 12 796.44 13 804.32 14 784.55 15 749.71 16 705.84 17 655.69 18 601.88 19 550.56 20 503.63 21 460.72 22 421.49 23 385.62 24 352.83 25 324.49 26 300.40 27 279.61 Waktu Qp 28 261.40 29 245.07 30 230.26 31 216.70 32 204.25 33 192.57 34 181.57 35 171.20 36 161.44 37 152.24 38 143.58 39 135.42 40 127.73 41 120.49 42 113.66 43 107.24 44 101.18 45 95.68 46 90.78 47 86.38 48 82.38 49 78.68 50 75.23 51 72.00 52 68.95 53 66.05 54 63.28 55 60.63 56 58.09 Waktu Qp 57 55.67 58 53.35 59 51.14 60 49.02 61 46.99 62 45.05 63 43.20 64 41.43 65 39.74 66 38.12 67 36.57 68 35.09 69 33.67 70 32.32 71 31.02 72 29.79 73 28.60 74 27.47 75 26.39 76 25.35 77 24.36 78 23.42 79 22.51 80 21.65 81 20.82 82 20.03 83 19.27 IV-26

Tabel 4.40 Debit Rencana Periode Ulang 50 Tahun jam ke 0 s/d jam ke 27 Tabel 4.41 Debit Rencana Periode Ulang 50 Tahun jam ke 28 s/d jam ke 56 BAB IV HASIL DAN ANALISIS Tabel 4.42 Debit Rencana Periode Ulang 50 Tahun jam ke 57 s/d jam ke 83 Waktu Qp 0 2.75 1 3.64 2 8.24 3 20.02 4 42.34 5 78.34 6 130.71 7 201.89 8 294.09 9 409.27 10 549.06 10.76 700.09 11 809.04 12 860.81 13 869.32 14 847.95 15 810.29 16 762.85 17 708.63 18 650.46 19 594.98 20 544.25 21 497.86 22 455.45 23 416.67 24 381.21 25 350.58 26 324.54 27 302.06 Waktu Qp 28 282.38 29 264.72 30 248.71 31 234.05 32 220.59 33 207.96 34 196.07 35 184.87 36 174.31 37 164.37 38 155.00 39 146.18 40 137.86 41 130.03 42 122.66 43 115.71 44 109.16 45 103.21 46 97.92 47 93.17 48 88.84 49 84.84 50 81.11 51 77.61 52 74.32 53 71.18 54 68.19 55 65.32 56 62.58 Waktu Qp 57 59.96 58 57.46 59 55.06 60 52.77 61 50.58 62 48.49 63 46.48 64 44.57 65 42.74 66 40.99 67 39.31 68 37.71 69 36.18 70 34.72 71 33.32 72 31.98 73 30.70 74 29.47 75 28.30 76 27.18 77 26.11 78 25.09 79 24.11 80 23.18 81 22.28 82 21.43 83 20.61 IV-27

Tabel 4.43 Debit Rencana Periode Ulang 100 Tahun jam ke 0 s/d jam ke 27 Tabel 4.44 Debit Rencana Periode Ulang 100 Tahun jam ke 28 s/d jam ke 56 BAB IV HASIL DAN ANALISIS Tabel 4.45 Debit Rencana Periode Ulang 100 Tahun jam ke 57 s/d jam ke 83 Waktu Qp 0 2.75 1 3.69 2 8.55 3 20.99 4 44.57 5 82.59 6 137.90 7 213.08 8 310.46 9 432.12 10 579.77 10.76 739.28 11 854.36 12 909.04 13 918.03 14 895.46 15 855.68 16 805.58 17 748.31 18 686.87 19 628.27 20 574.68 21 525.69 22 480.90 23 439.94 24 402.49 25 370.14 26 342.63 27 318.88 Waktu Qp 28 298.10 29 279.45 30 262.53 31 247.05 32 232.83 33 219.50 34 206.94 35 195.10 36 183.95 37 173.45 38 163.56 39 154.24 40 145.46 41 137.19 42 129.40 43 122.06 44 115.14 45 108.86 46 103.27 47 98.25 48 93.68 49 89.46 50 85.52 51 81.82 52 78.34 53 75.03 54 71.86 55 68.84 56 65.94 Waktu Qp 57 63.18 58 60.53 59 58.00 60 55.58 61 53.27 62 51.06 63 48.94 64 46.92 65 44.98 66 43.13 67 41.37 68 39.68 69 38.06 70 36.51 71 35.03 72 33.62 73 32.27 74 30.98 75 29.74 76 28.56 77 27.43 78 26.35 79 25.31 80 24.33 81 23.38 82 22.48 83 21.61 IV-28

Gambar 4.5 Grafik Debit Rencana Nakayasu Periode 5 Tahun Gambar 4.6 Grafik Debit Rencana Nakayasu Periode 10 Tahun Gambar 4.7 Grafik Debit Rencana Nakayasu Periode 20 Tahun Gambar 4.8 Grafik Debit Rencana Nakayasu Periode 50 Tahun Gambar 4.9 Grafik Debit Rencana Nakayasu Periode 100 Tahun IV-29

B. HSS Snyder Snyder (1938) mendapatkan dan mengembangkan hidrograf satuan DAS di Amerika Serikat yang berukuran 30 sampai 30.000 Km 2 dengan menghubungkan unsur-unsur hidrograf satuan dengan karakteristik DAS akibat hujan 1 cm. Tabel 4.46 HSS Snyder Perhitungan Hidrograf Satuan Sintetik Snyder Data Masukan Satuan Nilai Nama DAS Ciliwung Luas DAS Km2 330.224 Panjang Sungai Utama km 109.0 Jarak titik berat dengan Outlet Km 38.366 Tabel 4.47 Parameter HSS Snyder Parameter Nilai Satuan Cp 0.9 Ct 2 n 0.3 tp 24.403 Jam te 4.437 jam Tr 8.000 jam Tp 28.403 jam Tb 142.015 jam Qp 2.878 Gamma 0.248 Alfa 0.048 Keterangan Tabel (4.52): Cp = 0,9 s/d 1,3. Ct = 0,75 s/d 3. n = 0,3 (Evaluasi Perhitungan Debit Banjir Rencana Dengan Hidrograf Metode ITB, Nakayasu, Snyder Pada Sungai Ciujung Serang). t p R = t p + (tr t r) 4 T p R = 0,5 tr + t p R IV-30

q P = 2,75 ( C p t p ) q P R = (q P t p ) t p R Q P R = q P R A T b = 5,56 q P R W 75% = 1,22 q p R 1,08 W 50% = 2,14 q p R 1,08 Dimana Base Flow yg dipakai dipakai adalah ½ Qp yaitu 2.751 m 3 /dtk. Tabel 4.48 Unit Hidrograf jam ke 0 s/d jam ke 25 Waktu (jam ke) Qd (M 3 /dtk) 0 0.0000 1 0.1549 2 0.7412 3 1.2459 4 1.6122 5 1.8789 6 2.0780 7 2.2306 8 2.3501 9 2.4453 10 2.5222 11 2.5852 12 2.6371 13 2.6803 14 2.7163 15 2.7465 16 2.7719 17 2.7932 18 2.8110 19 2.8259 20 2.8383 21 2.8485 22 2.8567 23 2.8634 24 2.8685 25 2.8724 Tabel 4.49 Unit Hidrograf jam ke 26 s/d jam ke 51 Waktu (jam ke) Qd (M 3 /dtk) 26 2.8724 27 2.8751 28 2.8767 29 2.8775 30 2.8774 31 2.8766 32 2.8751 33 2.8730 34 2.8704 35 2.8672 36 2.8636 37 2.8596 38 2.8553 39 2.8505 40 2.8455 41 2.8401 42 2.8345 43 2.8287 44 2.8226 45 2.8163 46 2.8098 47 2.8031 48 2.7963 49 2.7893 50 2.7822 51 2.7749 IV-31

Tabel 4.50 Unit Hidrograf jam ke 52 s/d jam ke 77 Waktu (jam ke) Qd (M 3 /dtk) 52 2.7601 53 2.7525 54 2.7448 55 2.7371 56 2.7292 57 2.7213 58 2.7133 59 2.7052 60 2.6971 61 2.6889 62 2.6807 63 2.6725 64 2.6642 65 2.6558 66 2.6474 67 2.6390 68 2.6306 69 2.6221 70 2.6136 71 2.6051 72 2.5966 73 2.5881 74 2.5795 75 2.5709 76 2.5624 77 2.5538 Tabel 4.51 Unit Hidrograf jam ke 78 s/d jam ke 90 Waktu (jam ke) Qd (M3/dtk) 78 2.5452 79 2.5366 80 2.5280 81 2.5194 82 2.5108 83 2.5022 84 2.4936 85 2.4850 86 2.4764 87 2.4679 88 2.4593 89 2.4507 90 2.4422 IV-32

Tabel 4.52 Debit Rencana Periode Ulang Tahun jam ke 0 s/d jam ke 38 Waktu Qd (m³/s) 5 10 20 50 100 0 0 0 0 0 0 1 23.134 24.866 26.528 28.680 30.292 2 110.727 119.020 126.975 137.272 144.988 3 186.121 200.061 213.432 230.740 243.710 4 240.836 258.874 276.176 298.572 315.355 5 280.673 301.695 321.859 347.960 367.519 6 310.426 333.676 355.977 384.845 406.477 7 333.219 358.176 382.115 413.102 436.322 8 351.064 377.357 402.578 435.225 459.689 9 365.285 392.644 418.887 452.855 478.310 10 376.782 405.002 432.071 467.109 493.365 11 386.185 415.109 442.853 478.765 505.677 12 393.943 423.448 451.750 488.384 515.836 13 400.390 430.378 459.143 496.376 524.278 14 405.774 436.165 465.317 503.051 531.328 15 410.286 441.015 470.491 508.645 537.236 16 414.074 445.086 474.834 513.340 542.195 17 417.254 448.504 478.481 517.283 546.359 18 419.919 451.370 481.538 520.587 549.849 19 422.145 453.763 484.091 523.347 552.764 20 423.994 455.750 486.211 525.639 555.185 21 425.516 457.386 487.956 527.526 557.178 22 426.753 458.716 489.375 529.060 558.798 23 427.742 459.778 490.508 530.285 560.092 24 428.510 460.604 491.390 531.238 561.099 25 429.085 461.222 492.049 531.951 561.852 26 429.488 461.655 492.511 532.450 562.379 27 429.738 461.923 492.797 532.759 562.706 28 429.850 462.044 492.926 532.899 562.853 29 429.839 462.032 492.913 532.885 562.838 30 429.717 461.902 492.774 532.734 562.679 31 429.496 461.663 492.519 532.460 562.389 32 429.184 461.328 492.162 532.073 561.980 33 428.790 460.904 491.710 531.584 561.464 34 428.321 460.401 491.172 531.003 560.851 35 427.784 459.824 490.557 530.338 560.148 36 427.186 459.181 489.871 529.596 559.365 37 426.531 458.477 489.120 528.784 558.507 38 425.824 457.717 488.309 527.908 557.581 IV-33

Tabel 4.53 Debit Rencana Periode Ulang Tahun jam ke 46 s/d jam ke 77 Waktu Qd (m³/s) 5 10 20 50 100 39 425.070 456.906 487.444 526.973 556.594 40 424.272 456.048 486.529 525.983 555.549 41 423.434 455.147 485.568 524.944 554.451 42 422.559 454.207 484.565 523.860 553.306 43 421.650 453.230 483.522 522.733 552.116 44 420.710 452.219 482.444 521.567 550.885 45 419.741 451.178 481.333 520.366 549.616 46 418.745 450.108 480.191 519.132 548.312 47 417.725 449.011 479.021 517.867 546.976 48 416.682 447.890 477.825 516.574 545.610 49 415.618 446.746 476.605 515.255 544.217 50 414.535 445.582 475.363 513.912 542.799 51 413.433 444.398 474.100 512.546 541.356 52 412.315 443.196 472.818 511.160 539.893 53 411.182 441.978 471.519 509.755 538.409 54 410.035 440.745 470.203 508.333 536.906 55 408.874 439.497 468.872 506.894 535.387 56 407.701 438.237 467.527 505.440 533.851 57 406.517 436.964 466.169 503.973 532.301 58 405.323 435.681 464.800 502.492 530.737 59 404.120 434.387 463.420 501.000 529.161 60 402.907 433.084 462.029 499.497 527.574 61 401.687 431.772 460.630 497.984 525.976 62 400.459 430.452 459.222 496.462 524.368 63 399.224 429.125 457.806 494.931 522.751 64 397.984 427.791 456.383 493.393 521.126 65 396.737 426.451 454.954 491.848 519.494 66 395.486 425.106 453.519 490.296 517.856 67 394.229 423.756 452.078 488.739 516.211 68 392.969 422.401 450.633 487.176 514.560 69 391.705 421.042 449.183 485.609 512.905 70 390.437 419.679 447.729 484.037 511.245 71 389.166 418.313 446.272 482.462 509.581 72 387.893 416.945 444.812 480.883 507.914 73 386.617 415.574 443.349 479.302 506.243 74 385.340 414.200 441.884 477.718 504.570 75 384.060 412.825 440.417 476.132 502.895 76 382.779 411.448 438.948 474.544 501.218 77 381.497 410.070 437.478 472.954 499.539 IV-34

Tabel 4.54 Debit Rencana Periode Ulang Tahun jam ke 78 s/d jam ke 90 Waktu Qd (m³/s) 5 10 20 50 100 78 380.214 408.691 436.006 471.364 497.859 79 378.930 407.311 434.534 469.772 496.178 80 377.646 405.931 433.062 468.180 494.496 81 376.362 404.550 431.589 466.588 492.815 82 375.077 403.169 430.116 464.995 491.133 83 373.793 401.789 428.643 463.403 489.451 84 372.509 400.409 427.171 461.811 487.769 85 371.225 399.029 425.699 460.220 486.089 86 369.942 397.650 424.227 458.629 484.409 87 368.660 396.272 422.757 457.040 482.730 88 367.379 394.894 421.288 455.451 481.052 89 366.099 393.518 419.820 453.864 479.376 90 364.820 392.144 418.353 452.279 477.701 IV-35

Gambar 4.10 Grafik Unit Hidrograf HSS Snyder Gambar 4.11 Grafik Debit Rencana Snyder Periode 5 Tahun Gambar 4.12 Grafik Debit Rencana Snyder Periode 10 Tahun Gambar 4.13 Grafik Debit Rencana Snyder Periode 20 Tahun Gambar 4.14 Grafik Debit Rencana Snyder Periode 50 Tahun Gambar 4.15 Grafik Debit Rencana Snyder Periode 100 Tahun IV-36

4.2 KALIBRASI Kalibrasi data ini dilakukan untuk mengetahui keabsahan dari data primer (Dinas Tata Air DKI Jakarta dan Dinas Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane) dan data sekunder (pengukuran langsung dilapangan) sama atau paling tidak mendekati satu sama lain. a) Debit Berdasarkan Data Primer Debit berdasarkan data primer ini didapat dari hasil perhitungan berdasarkan data curah hujan yang telah didapat yaitu dengan nilai debit puncak adalah 660,95 m3/dtk. b) Perhitungan Debit Berdasarkan Data Sekunder Perhitungan debit dengan data sekunder dilakukan dengan memanfaatkan data kecepatan sungai yang telah diperoleh berdasarkan hasil survey, data penampang melintang sungai yang di dapat dari Dinas Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, dan juga data AWLR yang diperoleh dari Dinas Tata Air DKI Jakarta. Untuk memperoleh nilai debit berdasarkan data yang ada seperti penjelasan diatas maka dapat dilakukan dengan menggunakan rumus persamaan berikut : Q = A x V dengan : Q = debit (m 3 /dt). A = luas penampang basah (m 2 ). V = kecepatan (m/dt) Maka nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut : Q = 264,538 x 1,242 = 328,566 m³/dt IV-37

Dimana: Luas Penampang basah Gambar 4.16 Penampang Basah Gambar 4.17 Geometry Penampang Basah Survey kecepatan sungai Gambar 4.18 Pengukuran IV-38

Gambar 4.19 Pelamparan bola pingpong kesungai Gambar 4.20 Pencatatan waktu dengan Stopwatch Hasil Survey Luas = 13m Lemparan Pertama = 9,1 detik Lemparan Kedua = 9,7 detik Lemparan Ketiga = 13,6 detik 13m 9,1 detik 13m 9,7 detik 13m 13,6 detik = 1,43 m/s = 1,34 m/s = 0,96 m/s Rata- rata didapat 1,242 m 3 /detik. Dengan nilai Q berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa nilai debit (Q) berdasarkan data primer lebih besar dari nilai debit (Q) berdasarkan data sekunder. Dan dapat diartikan bahwa data primer yang memiliki nilai debit (Q) lebih besar itu disebabkan karena dalam IV-39

penelitian ini tidak memperhitungkan outflow yang mungkin saja terjadi karena beberapa faktor yaitu pompa pada beberapa titik pada Sungai Ciliwung dan perpecahan sungai yang terdapat dimanggarai. Dan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber dapat dikatakan data itu benar untuk digunakan dalam penelitian ini. 4.3 ANALISA HIDROLIK Analisis penampang eksisting dengan menggunakan HEC-RAS bertujuan untuk mengetahui kondisi saat ini (eksisting). Dengan menggunakan HEC-RAS maka dapat diketahui profil dari muka air saat terjadi banjir. HEC-RAS akan menampilkan model dari Sungai sesuai dengan input data yang diberikan. Untuk membuat model aliran Sungai Ciliwung, input data yang digunakan untuk analisa ini adalah: 1. Data penampang memanjang dan melintang. 2. Data debit Sungai Ciliwung. 3. Data koefisien manning (n) 4.3.1 Input Data Langkah langkah operasi program HEC RAS adalah: a. Input geometri data o Membuat gambar alur sungai (river reach) IV-40

Gambar 4.21 Alur Sungai dari potongan 1 s/d 151 b. Memasukan data masing-masing cross section: o Nomor potongan o elevasi o Jarak antar cross section o Nilai koefisien manning Gambar 4.22 Tabel Input Data Cross section IV-41

c. Memasukan data debit rencana (unsteady flow) data (boundary condition) Gambar 4.23 Unsteady flow data Gambar 4.24 Input data HSS Nakayasu Unsteady flow data d. Hasil dari aliran unsteady flow Gambar 4.25 Hasil aliran unsteady potongan 1 IV-42

Gambar 4.26 Hasil aliran unsteady potongan 76 Gambar 4.27 Hasil aliran unsteady potongan 151 e. Banjir terjadi pada potongan 151 s/d 128 tanggal 14 Juli tahun 2017 jam 08:00 dengan debit 232,9 m 3 /detik. Starting time dimulai pada jam 00:00 tanggal 14 Juli tahun 2017. Gambar 4.23 Potongan 151 s/d 128 pada keadaan banji IV-43

Tabel 4.55 Elevasi Sungai Keadaan Banjir Cross Section Elevasi Jam Ke- Debit m 3 /detik Potongan Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 6 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-151.002 4 0 10 20 30 40 50 60 70 Station (m) Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta Jarak (m) Elevasi (m) 0.0 15.5 0.0 15.2 0.4 15.2 0.4 15.0 14.4 15.0 17.0 14.4 21.9 5.7 30.4 4.1 38.9 4.1 47.9 15.0 63.5 16.3 63.5 16.4 63.9 16.4 63.9 16.7 08:00 232,9 P151 Sta 7+646 Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-150.002 Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta jarak (m) Elevasi (m) 0 15.5 0 15 19.3 15 24.4 9.4 26.3 6.8 30.3 6.7 35.5 6.8 36.8 10 44.7 14 44.7 16.3 08:00 232,9 P150 Sta 7+599 6 0 10 20 30 40 50 Station (m) IV-44

Cross Section Elevasi Jam Ke- Debit m 3 /detik Potongan BAB IV HASIL DAN ANALISIS Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 6 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-149.002 Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta jarak (m) Elevasi (m) 0 15.5 0 15 21 15 21.7 11.2 24.3 6.1 32.4 4.9 39.7 5.1 42.5 10.3 43.9 15.4 59.2 16 65.8 16.5 65.8 16.9 08:00 232,9 P149 Sta 7+570 4 0 10 20 30 40 50 60 70 Station (m) Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 6 4 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-148 jarak (m) Elevasi (m).002 Legend EG 14JUL2017 0800 0 15.5 WS 14JUL2017 0800 Ground 0 15 Bank Sta 17 15 22.2 5.9 36.9 4 35.3 5 43.4 4 46.3 15.6 65.7 16.3 65.7 16.8 08:00 232,9 P148 Sta 7+499 2 0 10 20 30 40 50 60 70 Station (m) IV-45

Cross Section Elevasi Jam Ke- Debit m 3 /detik Potongan BAB IV HASIL DAN ANALISIS Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-147.002 Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta jarak (m) Elevasi (m) 0 15.5 0 15 17.6 15 20.8 7.4 33.5 4.2 41.3 5.5 46.3 14 63.1 15 63.1 15.1 08:00 232,9 P147 Sta 7+460 6 4 0 10 20 30 40 50 60 70 Station (m) Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 6 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-146.002 Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta jarak (m) Elevasi (m) 0 15.8 0 15.3 17.1 15 20 14 22.9 6.7 33.5 5.2 41.5 6.7 67.4 12.3 49.5 14 63 14 63 14.8 08:00 232,9 P146 Sta 7+399 4 0 10 20 30 40 50 60 70 Station (m) IV-46

Cross Section Elevasi Jam Ke- Debit m 3 /detik Potongan BAB IV HASIL DAN ANALISIS Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 6 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-145.002 Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta jarak (m) Elevasi (m) 0 15.8 0 15.3 15.2 15.2 19.7 13.9 22.6 6.3 33.5 5 41.6 6.2 47.6 13 52.6 14 63 14 63 15.8 08:00 232,9 P145 Sta 7+373 4 0 10 20 30 40 50 60 70 Station (m) Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-144 jarak (m) Elevasi (m).002 Legend 0 15.1 EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground 4.9 15 Bank Sta 9.3 5.5 17.6 4.1 31.9 5.5 37.1 13.1 49.2 12.9 50.8 14.1 50.8 14.5 08:00 232,9 P144 Sta 7+297 6 4 0 10 20 30 40 50 60 Station (m) IV-47

Cross Section Elevasi Jam Ke- Debit m 3 /detik Potongan BAB IV HASIL DAN ANALISIS Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 6 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-143.002 4 0 10 20 30 40 50 60 70 Station (m) Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta jarak (m) Elevasi (m) 0 16.2 0 15.9 0.4 15.9 0.4 15.7 13.4 15 18.5 14 21 12 22.4 6.1 32.5 5.1 42.8 5.1 47.8 12.2 50.2 13 60.8 14 62.9 14 62.9 14.1 63.4 14.1 63.4 14.6 08:00 232,9 P143 Sta 7+217 Elevation (m) 18 16 14 12 10 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-142.002 Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta jarak (m) Elevasi (m) 0 14.5 5.7 6.4 11.4 4.5 26.3 6 34.8 13.1 45.7 13.8 46.5 14.1 46.5 14.5 08:00 232,9 P142 Sta 7+149 8 6 4 0 10 20 30 40 50 Station (m) IV-48

Cross Section Elevasi Jam Ke- Debit m 3 /detik Potongan BAB IV HASIL DAN ANALISIS Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-141.002 Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta jarak (m) Elevasi (m) 0 15.1 4.9 15 9.3 5.5 17.6 4.1 31.9 5.5 37.1 13.1 49.2 12.9 50.8 14.1 50.8 14.5 08:00 232,9 P141 Sta 7+99 6 4 0 10 20 30 40 50 60 Station (m) Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 6 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-140.002 4 0 10 20 30 40 50 60 70 Station (m) Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta jarak (m) Elevasi (m) 0 15.1 7.6 14.9 8.5 13 11.6 12 12.1 5.8 18.3 4.8 27.2 5.9 35.3 11 38.2 12 58.8 12 60.8 14.2 60.8 15.1 08:00 232,9 P140 Sta 7+49 IV-49

Cross Section Elevasi Jam Ke- Debit m 3 /detik Potongan BAB IV HASIL DAN ANALISIS Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 6 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-139.002 4 0 10 20 30 40 50 60 70 Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta jarak (m) Elevasi (m) 0 15.1 4.4 15.1 12.3 14 14.6 12.9 15.9 10.5 19.6 6.5 28.1 5 34.2 6.3 37.9 7.9 41.5 11.5 45.8 12.5 58.8 12.5 61 14.2 61 14.5 08:00 232,9 P139 Sta 6+967 Station (m) Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 6 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-138.002 Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta jarak (m) Elevasi (m) 0 15 0 14.8 0.4 14.8 8.9 12.8 19.1 9.1 25.3 5.8 31 4.5 38 5.8 42.9 11 44.8 12 58.9 12 61.4 14.1 61.4 14.5 08:00 232,9 P138 Sta 6+898 4 0 10 20 30 40 50 60 70 Station (m) IV-50

Cross Section Elevasi Jam Ke- Debit m 3 /detik Potongan BAB IV HASIL DAN ANALISIS Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 6 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-137.002 4 0 10 20 30 40 50 60 70 Station (m) Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta jarak (m) Elevasi (m) 0 15.8 0.4 15.5 0.4 15.2 1.3 15.1 13.7 10.3 22.8 5.6 32.6 4.5 43.9 5.6 47.5 12 60.5 12 63.1 14.1 63.1 14.5 08:00 232,9 P137 Sta 6+849 Elevation (m) 18 16 14 12 10 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-136.002 Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta jarak (m) Elevasi (m) 0 15.2 0.5 14.2 12.8 12.3 24.4 6.5 33.4 5.5 43.1 6.5 52.7 14.5 62.5 14.5 08:00 232,9 P136 Sta 6+799 8 6 4 0 10 20 30 40 50 60 70 Station (m) IV-51

Cross Section Elevasi Jam Ke- Debit m 3 /detik Potongan BAB IV HASIL DAN ANALISIS Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-135.002 Jarak (m) Elevasi Legend (m) 0.00 15.50 EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 0.00 15.20 Ground Bank Sta 0.40 15.20 0.40 15.00 10.20 14.68 18.40 12.23 24.20 7.24 32.50 6.32 42.40 7.00 50.30 13.93 62.60 14.12 62.60 14.20 63.00 14.20 Station (m) 63.00 14.50 6 0 10 20 30 40 50 60 70 08:00 232,9 P135 Sta 6+738 Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-134.002 Jarak (m) Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta Elevasi (m) 0.00 15.60 0.00 13.30 7.90 7.20 20.90 6.64 29.60 7.00 39.80 13.83 49.60 14.00 49.60 14.10 50.00 14.10 50.00 14.40 08:00 232,9 P134 Sta 6+647 6 0 10 20 30 40 50 Station (m) IV-52

Cross Section Elevasi Jam Ke- Debit m 3 /detik Potongan BAB IV HASIL DAN ANALISIS Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-133.002 Jarak (m) Elevasi Legend (m) 0.00 15.50 EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 0.00 15.20 Ground Bank Sta 0.40 15.20 0.40 15.00 10.20 14.68 18.40 12.23 24.20 7.24 32.50 6.32 42.40 7.00 50.30 13.93 62.60 14.12 62.60 14.20 63.00 14.20 Station (m) 63.00 14.50 6 0 10 20 30 40 50 60 08:00 232,9 P133 Sta 6+593 Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-132.002 Jarak (m) Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta Elevasi (m) 0.00 15.60 0.00 13.30 7.90 7.20 20.90 6.64 29.60 7.00 39.80 13.83 49.60 14.00 49.60 14.10 50.00 14.10 50.00 14.40 08:00 232,9 P132 Sta 6+549 6 0 10 20 30 40 50 Station (m) IV-53

Cross Section Elevasi Jam Ke- Debit m 3 /detik Potongan BAB IV HASIL DAN ANALISIS Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-131.002 Jarak (m) 6 0 10 20 30 40 50 60 Station (m) Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta Elevasi (m) 0.00 15.60 0.00 12.60 2.40 11.00 3.70 7.00 15.90 6.42 27.60 7.06 31.10 12.00 31.40 13.67 50.20 13.80 50.20 14.10 50.80 14.10 50.80 14.40 08:00 232,9 P131 Sta 6+493 Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-130.002 Jarak (m) 6 0 10 20 30 40 50 60 Station (m) Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta Elevasi (m) 0.00 15.60 0.00 12.80 9.90 7.00 20.00 6.38 30.60 7.14 36.10 13.00 49.10 13.40 49.60 13.90 49.60 14.10 50.10 14.10 50.10 14.40 08:00 232,9 P130 Sta 6+449 IV-54

Cross Section Elevasi Jam Ke- Debit m 3 /detik Potongan BAB IV HASIL DAN ANALISIS Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-129.002 Jarak (m) 6 0 10 20 30 40 50 60 Station (m) Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta Elevasi (m) 0.00 15.60 0.00 14.00 2.00 12.18 5.60 10.10 10.40 7.63 15.90 6.88 21.40 7.55 25.10 9.78 26.50 12.87 29.30 13.39 49.60 12.91 50.40 13.90 50.40 14.10 50.90 14.10 50.90 14.40 08:00 232,9 P129 Sta 6+399 Elevation (m) 18 16 14 12 10 8 TA HANAN Plan: HITUNGAN PROFIL ALIRAN 8/7/2017 P-128.002 Jarak (m) Legend EG 14JUL2017 0800 WS 14JUL2017 0800 Ground Bank Sta Elevasi (m) 0.00 15.60 0.00 14.00 3.70 6.92 14.00 6.40 26.00 7.22 31.00 13.93 52.40 14.00 52.40 14.20 52.90 14.20 52.90 14.50 08:00 232,9 P128 Sta 6+349 6 0 10 20 30 40 50 60 Station (m) IV-55