• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rekayasa Pelabuhan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Rekayasa Pelabuhan"

Copied!
23
0
0

Teks penuh

(1)

BAB II BAB II

PERENCANAAN PERENCANAAN

A.

A. Perencanaan Letak PelabuhanPerencanaan Letak Pelabuhan Dik Dik : : B B = = 1200 1200 mm H H = = 1,5 1,5 mm  b  b = 200 m= 200 m D D = = 1100 m1100 m Dit : Dit : Hp = ………?Hp = ………? Penyelesaian : Penyelesaian : Hp = H Hp = H                                 B B  b  b 1 1 D D 0,027 0,027 B B  b  b 44 Hp = 1,5 Hp = 1,5                                 1200 1200 20 2000 1 1 1100 1100 0,027 0,027 1200 1200 20 2000 44 Hp = 0,284 m < 0,5 m ………Ok  Hp = 0,284 m < 0,5 m ………Ok  Ket:

Ket: Hp Hp = = Tinggi Tinggi gelombang gelombang di di titik titik P P di di dalam dalam pelabuhanpelabuhan H

H = = Tinggi Tinggi gelombang gelombang di di mulut mulut pelabuhanpelabuhan  b

 b = Lebar mulut pelabuhan (kecil (100), sedan= Lebar mulut pelabuhan (kecil (100), sedang (100g (100 –  –  160) 160) =

= besar besar (160 (160 - - 260))260)) B

B = = Lebar Lebar kolam kolam pelabuhanpelabuhan D

D = = Jarak Jarak dari dari mulut mulut ke ke titik titik PP

Kedalaman Air Dilokasi Bangunan Kedalaman Air Dilokasi Bangunan dLWL dLWL = = -11,6 m -11,6 m + + (-1,4 (-1,4 m) m) = = -13 m-13 m dMWL dMWL = -11,6 m = -11,6 m + (-1,9 m) + (-1,9 m) = -13,5 m= -13,5 m dHWL dHWL = -11,6 = -11,6 m + m + (-1,6 m) (-1,6 m) = -= -13,2 m13,2 m Digunakan kedalaman (d) = 13 m Digunakan kedalaman (d) = 13 m

(2)

Perhitungan Gelombang Perhitungan Gelombang Dik

Dik : : T T = = 3,2 3,2 detikdetik L L00 = = 1,56 1,56 TT22 L L00 = = 1,56 1,56 (3,2)(3,2)22 L L00 = 15,9744 m= 15,9744 m 0,814 0,814 15,9744 15,9744 13 13 L L d d 0 0

 Berdasarkan Tabel A-1 hal 285 buku pelabuhan (Prof. Dr. Ir. BambangBerdasarkan Tabel A-1 hal 285 buku pelabuhan (Prof. Dr. Ir. Bambang Triatmodjo) diperoleh : Triatmodjo) diperoleh : 81006 81006 ,, 0 0 L L d d

(Laut

(Laut dalam)dalam)

04 0488 ,, 16 16 0,81006 0,81006 d d L L

mm 9 999 ,, 4 4

3 3,2,2 15,9744 15,9744 T T L L C C00 00 mm 5,015 5,015 3, 3,22 16,048 16,048 T T L L C C11

mm 

 Klasifikasi GelombangKlasifikasi Gelombang Laut

Laut dangkal dangkal :: L L d d < < 20 20 1 1 Laut

Laut transisi transisi :: 20 20 1 1 < < L L d d  <  < 2 2 1 1 Laut

Laut dalam dalam :: L L d d > > 2 2 1 1

Cepat Rambat Gelombang (C

Cepat Rambat Gelombang (C00) dan Panjang Gelombang (L) dan Panjang Gelombang (L00) untuk laut dalam:) untuk laut dalam:

9 99999 ,, 4 4 1 144 ,, 3 3 2 2 14 14 ,, 3 3 81 81 ,, 9 9 π π

2 2 gT gT C C00 m/dtkm/dtk 2 2   2 2

(3)

Kecepatan Kelompok Gelombang Kecepatan Kelompok Gelombang

nC nC sin2kd sin2kd 2 2kkdd 1 1 T T L L 2 2 1 1 C Cgg                       L L 2 2ππ k  k 

 

 

)) sin2kd sin2kd 2kd 2kd (1 (1 2 2 1 1 n n

Sehingga: Sehingga: 137 137 1 1 ,, 8 8 14,018 14,018 3,14 3,14 2 2 sin2 sin2 1 1 ,, 8 8 14,018 14,018 3,14 3,14 2 2 2 2 1 1 3 3 14,018 14,018 2 2 1 1 Cg Cg











 

 

 

 











 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

  

mm

Penentuan Tinggi Gelombang Penentuan Tinggi Gelombang 

 Dari table A-1 hal 285 buku pelabuhan (Prof. Dr. Ir. Bambang Triatmodjo)Dari table A-1 hal 285 buku pelabuhan (Prof. Dr. Ir. Bambang Triatmodjo) diperoleh : diperoleh : Ks = 0.996 Ks = 0.996 4,68 4,68 3 3 14,04 14,04 T T L L C C00

00

mm 4,673 4,673 3 3 14,018 14,018 T T L L C C11

mm 0 0 0 0 1 1 1 1 sinsinαα C C C C sin sinαα                     0 0 sin25 sin25 4,68 4,68 4,673 4,673 sin sinαα11



 

 

 

 



 

 

 

 

419 419 ,, 0 0

0 0 1 1 2424,,1188 α α 

(4)

 Koefisien Koefisien refraksi refraksi : : Kr Kr ==

1 1 0 0         Cos Cos Cos Cos = = 18 18 ,, 24 24 25 25 Cos Cos Cos Cos = 0,997 = 0,997 Hs = Ks x Kr x H Hs = Ks x Kr x H00 = = 0,996 0,996 x x 0,997 0,997 x x 1,51,5 = 1,489 m = 1,489 m 

 Klasifikasi RencanaKlasifikasi Rencana H H55 = 1,37Hs= 1,37Hs = 1,37(1,489) = 1,37(1,489) = 2,04 m = 2,04 m 

 Tinggi Gelombang EkivalenTinggi Gelombang Ekivalen H’ H’00 = Kr.H = Kr.H55 = 0,997(2,04) = 0,997(2,04) = 2,033 m = 2,033 m 

 Tinggi Gelombang PecahTinggi Gelombang Pecah

Kemiringan Dasar Laut (m) = 0,25 m Kemiringan Dasar Laut (m) = 0,25 m

3 3 0,02 0,02 3 3 9,81 9,81 2,033 2,033 gT gT H H'' 2 2 2 2 0 0

; Dari grafik diperoleh; Dari grafik diperoleh 11,,0000

H H'' H Hbb 0 0

Hb = 1,00H’ Hb = 1,00H’00 = 1,00 (2,033) = 2,033 m = 1,00 (2,033) = 2,033 m 3 3 0,02 0,02 3 3 9,81 9,81 2,033 2,033 gT gT Hb Hb 2 2 2

2

; Dari grafik diperoleh; Dari grafik diperoleh 11,,4444

H H'' H Hbb 0 0

db = 1,44Hb = 1,44 (2,033) = 2,928 m db = 1,44Hb = 1,44 (2,033) = 2,928 m

Energi dan Tenaga Gelombang Energi dan Tenaga Gelombang 

 Energi Potensial dan KinetikEnergi Potensial dan Kinetik

Joule Joule 9 9 ,, 6604 6604 3 3 1 166 14,018 14,018 2,033 2,033 9.81 9.81 1030 1030 16 16 .L .L ρ.g.Hb ρ.g.Hb E Ek k  2 2 2 2

(5)

 Tenaga GelombangTenaga Gelombang

713178 713178 3 3 9 9 ,, 73209 73209 225 225 ,, 29 29 T T n.Etot n.Etot P P

Transport Sedimen Transport Sedimen Qs Qs = = 0,401Plb0,401Plb Dimana: Dimana: Cb = Cb = gg

dbdb = = 99,,8181

22,,928928 = 5,360 = 5,360 .Cb.sin2 .Cb.sin2αα H Hbb 16 16 ρ.g ρ.g Plb Plb

22 50 50 .5,360.sin .5,360.sin 033 033 ,, 2 2 16 16 9,81 9,81 1030 1030 Plb Plb

22 = 10720,7 = 10720,7 Sehingga: Sehingga: Qs Qs = = 0,410 0,410 (10720,7)(10720,7) = 4299 m = 4299 m33/hari/hari

(6)

B.

B. Perencanaan Pemecah Gelombang (Perencanaan Pemecah Gelombang ( Break Water  Break Water )) Penentuan Elevasi Puncak Gelombang Break Water Penentuan Elevasi Puncak Gelombang Break Water

Direncanakan

Direncanakan Break wat Break water er  menggunakan Tetrapod, sehingga tinggi gelombang menggunakan Tetrapod, sehingga tinggi gelombang rencana adalah : rencana adalah : H H55 = 1,37Hs= 1,37Hs = 1,37(1,489) = 1,37(1,489) = 2,040 m = 2,040 m

direncanakan break water pada kedalaman 25 m direncanakan break water pada kedalaman 25 m

 Hitung Ranup GelombangHitung Ranup Gelombang Dik

Dik : : LL00 = = 14,04 14,04 mm

H

H55 = = 2,040 2,040 mm

Kemiringan Cot

Kemiringan Cot  = 1,5 (tabel 5.2 hal 135 buku pelabuhan) = 1,5 (tabel 5.2 hal 135 buku pelabuhan)

66 6677 .. 0 0 1 1,5,5 1 1 C Cotot 1 1 tt

     g   g θ θ 

2,041/14,02,041/14,0 11



11,,749749 66 6677 ,, 0 0 /L /L H H tg tg Ir  Ir  0,50,5 00,,55 0 0 5 5

  

(Gunakan grafik 5.9 hal 141, buku pelabuhan) (Gunakan grafik 5.9 hal 141, buku pelabuhan) 

 Untuk Lapis Pelindung Tetrapod (Ir = 1,749)Untuk Lapis Pelindung Tetrapod (Ir = 1,749) 7 7 0, 0, H H R Ruu 5 5

Ru Ru = = 0,7 0,7 HH55 = 0,7 (2,040) = 0,7 (2,040) =1,428 m =1,428 m

Untuk elevasi puncak pemecah gelombang,diambil tinggi kebebasan Untuk elevasi puncak pemecah gelombang,diambil tinggi kebebasan sebesar 1 m

sebesar 1 m El.

El. Puncak Puncak pem.gelombang pem.gelombang = = HWL HWL + + Ru Ru + + WalkingWalking = -1,7 + 1,428 + 1

= -1,7 + 1,428 + 1 = 0,728 m

(7)

Tinggi Pemecah Gelombang Tinggi Pemecah Gelombang

H

H Pem. Pem. Gelombang Gelombang = = El. El. Punck. Punck. Pem. Pem. GelGel –  –  El.dasar laut El.dasar laut = 0,728

= 0,728 –  –  (-25) (-25) = 25,728 m ~ 26 m = 25,728 m ~ 26 m

Perhitungan Berat Butir Lapis Pelindung Perhitungan Berat Butir Lapis Pelindung Untuk lapis

Untuk lapis pelindung Tetrapod, KD pelindung Tetrapod, KD = 8 = 8 CotCot  = 1,5 = 1,5

    Cot Cot 1) 1) KD(Sr  KD(Sr  γr.H γr.H W W 33 3 3 5 5

42 4277 ,, 2 2 03 03 ,, 1 1 5 5 ,, 2 2 γa γa γr  γr  Sr  Sr 

 ton/m ton/m33 Sehingga : Sehingga :

 

22,,427427 11



11,,55 00,,609609 8 8 2,041 2,041 2,5 2,5 W W 33 3 3

 ton = 609 kg ton = 609 kg

Lebar Puncak Pemecah Gelombang Lebar Puncak Pemecah Gelombang

1/3 1/3 γr  γr  W W n.k  n.k ΔΔ B B



 

 

 

 



 

 

 

 

; ; Dimana Dimana k k  = 1.04 dan n = 2 = 1.04 dan n = 2

1/3 1/3 2,5 2,5 0,609 0,609 04 04 ,, 1 1 2 2 B B



 

 

 

 



 

 

 

 

B = 1,229 m B = 1,229 m

Tebal Lapis Pelindung Tebal Lapis Pelindung

1/3 1/3 γr  γr  W W n.k  n.k ΔΔ B B



 

 

 

 



 

 

 

 

1/3 1/3 2,5 2,5 0,609 0,609 04 04 ,, 1 1 2 2 B B



 

 

 

 



 

 

 

 

B = 1,229 m B = 1,229 m

(8)

26 m 26 m 24,701 m 24,701 m 24,5 m 24,5 m 23,96 m 23,96 m W8 W8 W1 W1 W2 W2 W3 W3 W6 W6 W4 W4 W5 W5 W7 W7 12,45 m 12,45 m 18,675 m 18,675 m 26 m 26 m 39 m 39 m 52 m 52 m 59,325 m 59,325 m 66,268 m 66,268 m 78 m 78 m

Jumlah Batu Pelindung Jumlah Batu Pelindung

2/3 2/3 W W γr  γr  100 100 P P --1 1 n.k  n.k ΔΔ .. A A  N  N



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

2/3 2/3 0,609 0,609 2,5 2,5 100 100 50 50 --1 1 1,04 1,04 2 2 0 0 1 1  N  N



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 N = 26,66 butir/10 m

 N = 26,66 butir/10 m22 atau 27 butir/10 m atau 27 butir/10 m22

Perencanaan Stabilitas Break Water Perencanaan Stabilitas Break Water 1)

(9)

 W1 W1 ==

 



xx22,,55 148148,,819819 2 2 164 164 ,, 46 46 509 509 ,, 45 45 x x 229 229 ,, 1 1

 ton ton W2 W2 = = 0,5 0,5 x x (1,5 (1,5 x x 24,701) 24,701) x x 24,701 24,701 x x 2,65 2,65 = = 1212,68 1212,68 tonton W3 W3 = = 1,229 1,229 x x 24,701 24,701 x x 26,5 26,5 = = 85,01 85,01 tonton W4 W4 = = W2 W2 = = 1212,68 1212,68 tonton W5 W5 = = W1 W1 = = 148,819 148,819 tonton W6 = W6 =

 



xx22,,55 77,,463463 2 2 229 229 ,, 3 3 229 229 ,, 1 1 x x 229 229 ,, 1 1

 ton ton Wtot Wtot = W1 = W1 + W2 + W2 + W3 + W3 + W4 + W4 + + W5 + W5 + W6W6 = 2815,5 ton = 2815,5 ton  M1 M1 = = 148,819 148,819 x x 18,675 18,675 = = 2779,25 2779,25 tmtm M2 M2 = = 1212,68 1212,68 x x 26 26 = = 31529,7 31529,7 tmtm M3 M3 = = 85,01 85,01 x x 39 39 = = 3315,4 3315,4 tmtm M4 M4 = = 443,474 443,474 x x 52 52 = = 23060,6 23060,6 tmtm M5 M5 = = 148,819 148,819 x x 59,325 59,325 = = 8828,65 8828,65 tmtm M6 M6 = = 7,463 7,463 x x 39 39 = = 291,065 291,065 tmtm Mtot Mtot = = M1 + M1 + M2 M2 + + M3 + M3 + M4 + M4 + M5 + M5 + M6M6 = 109804 tm = 109804 tm

 Tekanan HidrostatisTekanan Hidrostatis W7 W7 = = 0,5 0,5 x x 35,196 35,196 x x 24,5 24,5 x x 1,03 1,03 = = 444,08 444,08 tonton W8 W8 = = 0,5 0,5 x x 34,420 34,420 x x 23,960 23,960 x x 1,03 1,03 = = 424,72 424,72 tonton Wtot Wtot = = W7 W7 + + W8W8 = 868,80 ton = 868,80 ton M7 M7 = = 448,08 448,08 x x 66,268 66,268 = = 29428,5 29428,5 tmtm M8 M8 = = 424,72 424,72 x x 12,45 12,45 = = 5287,85 5287,85 tmtm Mtot Mtot = = M7 M7 + + M8M8 = 34716,4 tm = 34716,4 tm

(10)

H5 H5 H7 H7 H4 H4 H6 H6 H3 H3 H2 H2 H1 H1 H8 H8 2)

2) GayaGaya –  –  gaya akibat gempa gaya akibat gempa

 H1 H1 = = 148,819 148,819 x x 0,1 0,1 = = 14,8819 14,8819 tonton H2 H2 = = 443,474 443,474 x x 0,1 0,1 = = 44,3474 44,3474 tonton H3 H3 = = 85,01 85,01 x x 0,1 0,1 = = 8,501 8,501 tonton H4 H4 = = 443,474 443,474 x x 0,1 0,1 = = 44,3474 44,3474 tonton H5 H5 = = 148,819 148,819 x x 0,1 0,1 = = 14,8819 14,8819 tonton H6 H6 = = 7,4632 7,4632 x x 0,1 0,1 = = 0,74632 0,74632 tonton Htot Htot = = H1 H1 + + H2 H2 + + H3 H3 + + H4 H4 + + H5 H5 + + H6H6 = 127,706 ton = 127,706 ton  Mg1 Mg1 = = 14,8819 14,8819 x x (0,5 (0,5 x x 26) 26) = = 193,465 193,465 tmtm Mg2 Mg2 = = 44,3474 44,3474 x x (1/3 (1/3 x x 24,701) 24,701) = = 365,146 365,146 tmtm Mg3 Mg3 = = 8,501 8,501 x x (0,5 (0,5 x x 24,701) 24,701) = = 104,993 104,993 tmtm Mg4 Mg4 = = 44,3474 44,3474 x x (1/3 (1/3 x x 24,701) 24,701) = = 365,146 365,146 tmtm Mg5 Mg5 = = 14,8819 14,8819 x x (0,5 (0,5 x x 26) 26) = = 193,465 193,465 tmtm Mg6 = Mg6 =

 



2424,,707011 1818,,91979197 2 2 70 7011 ,, 24 24 26 26 ,74632x ,74632x 0 0



 

 

 

 



 

 

 

 

 tm  tm Mgtot Mgtot = Mg1 + Mg2 = Mg1 + Mg2 + Mg3 + Mg4 + Mg3 + Mg4 + Mg5 + Mg6+ Mg5 + Mg6 = 1241,14 tm = 1241,14 tm

(11)

A3 A3 A2 A2 A4 A4 A5 A5 A1A1 A6 A6 Y Y X X 26 m 26 m 78 m 78 m

 Gaya akibat tekanan air laut arah horizontalGaya akibat tekanan air laut arah horizontal Dik:

Dik: Energi Energi gelombang gelombang = 36003,4 = 36003,4 joulejoule = 36,0034 kg/dtk = 36,0034 kg/dtk = 0,036 ton/dtk = 0,036 ton/dtk

o

o Bagian gelombangBagian gelombang

H7

H7 = = 444,08 444,08 x x 0,036 0,036 = = 15,99 15,99 tonton

o

o Bagian tenangBagian tenang

H8

H8 = = 424,72 424,72 tonton

3)

3) Titik berat Break WaterTitik berat Break Water

X X = = 0,5 0,5 x x L L = = 0,5 0,5 x x 78 78 = = 39 39 mm22 A1 = A1 =

 



5959,,52765276 2 2 164 164 ,, 46 46 509 509 ,, 45 45 x x 229 229 ,, 1 1

 m m22 A2 A2 = = 0,5 0,5 x x (24,741 (24,741 x x 1,5) 1,5) x x 24,741 24,741 = = 457,616 457,616 mm22 A3 A3 = = 1,229 1,229 x x 24,741 24,741 = = 32,0793 32,0793 mm22 A4 A4 = = A3 A3 = = 457,616 457,616 mm22 A5 A5 = = A1 A1 = = 457,616 457,616 mm22 A6 = A6 =

 



22,,98539853 2 2 229 229 ,, 3 3 229 229 ,, 1 1 x x 229 229 ,, 1 1

 m m22 Atot Atot = = A1 A1 + + A2 + A2 + A3 A3 + + A4 A4 + + A5 A5 + + A6A6 = 1069,35 ton = 1069,35 ton

(12)

1 1 22 3 3 4 4 5 5 66 35,196 35,196 3,2993,299 34,42034,420 2,155 2,155 2,9312,931 Y Y == 88,,939388 35 35 ,, 1069 1069 35 35 ,, 9557 9557

 m  m22

Jadi titik berat Break Water berada pada (39 , 8,938) Jadi titik berat Break Water berada pada (39 , 8,938)

4)

4) GayaGaya –  –  gaya Uplift Pressure gaya Uplift Pressure

Titik Titik Lx Lx (m) (m) Hx Hx (m)(m) (Lx/L)(Lx/L)HH PxPx P1 78 P1 78 24,50 24,50 24,50 24,50 00 P2 P2 42,804 42,804 24,50 24,50 13,44 13,44 11,055111,0551 P3 P3 40,649 40,649 26 26 13,5498 13,5498 11,731911,7319 P4 P4 37,351 37,351 26 26 12,4502 12,4502 12,768112,7681 P5 P5 34,420 34,420 23,96 23,96 10,5731 10,5731 13,688613,6886

(13)

P P1-21-2 = = 0,5 0,5 x x 35,196 35,196 x x 11,0551 11,0551 x x 1 1 = = 194,546 194,546 tonton Mg Mg1-21-2 = 194,546 x ((1/3 x = 194,546 x ((1/3 x 35,196) + 35,196) + 42,804) = 42,804) = 17228,8 tm17228,8 tm P P2-32-3 == 22,,151555 11 2 2 7319 7319 ,, 1 111 0551 0551 ,, 11 11



 

 

 

 



 

 

 

 

 = 24,5513 ton  = 24,5513 ton Mg Mg2-32-3 = 24,5513 x ((1/2 x = 24,5513 x ((1/2 x 2,155) + 2,155) + 40,469) = 40,469) = 1024,44 tm1024,44 tm P P3-43-4 == 33,,229999 11 2 2 7681 7681 ,, 12 12 7319 7319 ,, 11 11



 

 

 

 



 

 

 

 

 = 40,4089 ton  = 40,4089 ton Mg Mg3-43-4 = 40,4089 x ((1/2 x = 40,4089 x ((1/2 x 35,196) + 35,196) + 37,351 = 37,351 = 1575,95 tm1575,95 tm P P4-54-5 == 22,,939311 11 2 2 6886 6886 ,, 13 13 7681 7681 ,, 12 12



 

 

 

 



 

 

 

 

 = 38,7685 ton  = 38,7685 ton Mg Mg4-54-5 = 38,7685 x ((1/2 x = 38,7685 x ((1/2 x 2,931) + 2,931) + 34,420) = 34,420) = 1391,22 tm1391,22 tm P P5-65-6 == 3434,,424200 11 2 2 5 5 ,, 24 24 6886 6886 ,, 13 13



 

 

 

 



 

 

 

 

 = 657,225 ton  = 657,225 ton Mg Mg5-65-6 = 657,225 = 657,225 x ((1/2 x ((1/2 x 35,196) x 35,196) = 11310,8 = 11310,8 tmtm Wtot Wtot = = PP1-21-2 + P + P2-32-3 + P + P3-43-4 + P + P4-54-5+ P+ P5-65-6 = 955,5 ton = 955,5 ton Mgtot Mgtot = = MgMg1-21-2+ Mg+ Mg2-32-3+ Mg+ Mg3-43-4+ Mg+ Mg4-54-5+ Mg+ Mg5-65-6 = 32531,2 tm = 32531,2 tm Berat Total Berat Total H H V V Mg Mg MTMT Berat

Berat sendiri sendiri 2815.5 2815.5 109804109804 Tekanan

Tekanan hidostatis hidostatis 868.803 868.803 34716.434716.4 Gaya

Gaya gempa gempa 281.55 281.55 2507.832507.83 Gaya

Gaya Uplift Uplift -955.5 -955.5 32531.232531.2 Total

(14)

5)

5) Stabilitas Geser dan GulingStabilitas Geser dan Guling

F Fgsgs == 33,,39223922 5 555 ,, 28 2811 78 78 ,, 2728 2728 35 35 .. 0 0 ΣH ΣH V V f. f.

> 1,5 …………Ok  > 1,5 …………Ok  F Fglgl == 44,,12451245 1 1 ,, 35039 35039 144520 144520 ΣMg ΣMg ΣMT ΣMT

> 1,5 …………Ok  > 1,5 …………Ok  6) 6) EksentrisitasEksentrisitas e e == 6 6 B B 2 2 B B ΣV ΣV ΣMg ΣMg ΣMT ΣMT

e e == 6 6 78 78 2 2 78 78 2728,78 2728,78 1 1 ,, 5039 5039 3 3 44520 44520 1 1

e e = = 1,12081,1208  13 ………Ok 13 ………Ok  7)

7) Daya Dukung TanahDaya Dukung Tanah Asumsi di lapangan : Asumsi di lapangan : C C = = 3,13,1  = 1,03 t/m= 1,03 t/m33   = 35= 35

Berdasarkan table faktor kapasitas dukung Terzaghi (1943) buku Teknik Berdasarkan table faktor kapasitas dukung Terzaghi (1943) buku Teknik Pondasi Hal 94 diperoleh :

Pondasi Hal 94 diperoleh :   = = 35 35 Nc Nc = 57,8= 57,8  Nq  Nq = 41,4= 41,4  N  N = = 42,242,2 Kapasitas daya dukung:

Kapasitas daya dukung: qu = CNc + PoNq + 0,5 qu = CNc + PoNq + 0,5BNBN qu = (3,1 x 57,8) + (24,5 x 1,03 x 41,4) + ( qu = (3,1 x 57,8) + (24,5 x 1,03 x 41,4) + ( 0,5 x 1,03 x 78 x 42,2)0,5 x 1,03 x 78 x 42,2) qu = 2927,12 t/m qu = 2927,12 t/m22

(15)

Tegangan tanah yang terjadi : Tegangan tanah yang terjadi :

  == 19511951,,44 5 5 ,, 1 1 12 12 ,, 2927 2927 fs fs qu qu

t/m t/m22 Dengan syarat

Dengan syarat 1 <1 <  dan dan 2 > 02 > 0

 1=1=    3838,,00060006 78 78 1208 1208 ,, 1 1 6 6 1 1 78 78 78 78 ,, 2728 2728



 

 

 

 



 

 

 

 

t/mt/m22  < 1951,4 t/m  < 1951,4 t/m22  2=2=    3131,,96819681 78 78 1208 1208 ,, 1 1 6 6 1 1 78 78 78 78 ,, 2728 2728



 

 

 

 



 

 

 

 

t/mt/m22  > 0  > 0

(16)

C.

C. Penentuan Kedalaman Alur Pelayaran dan Kolam PutarPenentuan Kedalaman Alur Pelayaran dan Kolam Putar Menentukan Kolam Putar

Menentukan Kolam Putar r r = = 1,5 1,5 LoaLoa r r = = 1,5 1,5 x x 142142 r r = = 213 213 mm Sehingga A = Sehingga A =  r  r 22 A A = = 3,14 3,14 x x 21321322 = 142.459 m = 142.459 m22

Kedalaman Kolam Putar Kedalaman Kolam Putar h

h = = 1,1 1,1 x x Draft Draft kapalkapal h

h = = 1,1 1,1 x x 5,85,8 = 6,38 m = 6,38 m

Disyaratkan kedalaman kolam : 1,15 x draft kapal

Disyaratkan kedalaman kolam : 1,15 x draft kapal  h h  100 m 100 m Maka direncanakan kedalaman kolam puatar :

Maka direncanakan kedalaman kolam puatar : h

h = = 1,15 1,15 x x 5,85,8 = 6,67 m = 6,67 m

Kedalaman Alur Pelayaran Kedalaman Alur Pelayaran H H = = d d + + G G + + R R + + P P + + S S + + KK = 5,8 + 1 + 1 + 0,5 + 1,5 + 0,5 = 5,8 + 1 + 1 + 0,5 + 1,5 + 0,5 = 10,3 m = 10,3 m Dengan : Dengan : d

d = = draft draft kapalkapal G

G = = gerak gerak vertikal vertikal kapal kapal karena karena gelombang gelombang dandan squat  squat  R

R = = ruang ruang kebebasan kebebasan bersihbersih P

P = = ketelitian ketelitian pengukuranpengukuran S

(17)

Hitung

Hitung Squat Squat 

Z Z ==

 

22



1122 2 2 2 2 Fr  Fr  1 1 Fr  Fr  Lpp Lpp Δ Δ 2,4 2,4

Dimana : Dimana : V

V = = 1,5 1,5 untuk untuk kapal kapal 500500 –  –  10000 DWT (table kecepatan merapat kapal pada 10000 DWT (table kecepatan merapat kapal pada dermaga, buku pelabuhan hal 170)

dermaga, buku pelabuhan hal 170)

Fr = Fr = 00,,01850185 67 67 ,, 6 6 81 81 ,, 9 9 5 5 ,, 1 1 g.h g.h V V

Lpp = 0,846 x Loa Lpp = 0,846 x Loa1,01931,0193 = 0,846 x 142 = 0,846 x 1421,01931,0193 =132,19 m =132,19 m 

 = Loa x Breadht x Draft= Loa x Breadht x Draft = 142 x 19,2 x 5,8 = 142 x 19,2 x 5,8 = 15813,1 m = 15813,1 m33 Sehingga: Sehingga: Z Z ==

 

11 00,,01850185



00,,0007500075 0185 0185 ,, 0 0 19 19 ,, 132 132 15813,1 15813,1 2, 2,44 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2

Lebar Alur Pelayaran Lebar Alur Pelayaran

Syarat : Lebar alur < Lebar mulut pelabuahan Syarat : Lebar alur < Lebar mulut pelabuahan

 Lebar alur 1 jalurLebar alur 1 jalur LA1 LA1 = (1,5 = (1,5 x B) + x B) + (1,8 x B) (1,8 x B) + (1,5 x + (1,5 x B)B) = (1,5 x 19,2) + (1,8 x 19,2) + (1,5 x 19,2) = (1,5 x 19,2) + (1,8 x 19,2) + (1,5 x 19,2) = 92,16 m < = 92,16 m < 200 m ……….Ok 200 m ……….Ok  LA1 LA1 = (2 x 1,5 = (2 x 1,5 x B) + (x B) + (2 x 1,8 x B) 2 x 1,8 x B) + (1 x B+ (1 x B)) = (2 x 1,5 x 19,2) + (2 x 1,8 x 19,2) + (1 x 19,2) = (2 x 1,5 x 19,2) + (2 x 1,8 x 19,2) + (1 x 19,2) = 145,92 m < 200 m ……….Ok  = 145,92 m < 200 m ……….Ok 

Sehingga perencanaan lebar alur pelayaran dibuat 2 jalur Sehingga perencanaan lebar alur pelayaran dibuat 2 jalur

(18)

D.

D. Perencanaan DermagaPerencanaan Dermaga Panjang dermaga Panjang dermaga Lp Lp = = nLoa nLoa + + (n(n –  –  1) x 15 + 50 1) x 15 + 50 = 2 x 142 + (2-1) x 15 + 50 = 2 x 142 + (2-1) x 15 + 50 = 349 m = 349 m Kedalaman dermaga Kedalaman dermaga h h = = draft draft + + 2,5 2,5 + + 11 = 5,8 + 2,5 + 1 = 5,8 + 2,5 + 1 = 9,3 m = 9,3 m

Jenis dermaga 2 tambatan Jenis dermaga 2 tambatan 

 Panjang Panjang pier pier : : LP LP = = Loa Loa + + 5050 = 142 +50 = 142 +50 = 192 m = 192 m 

 Lebar Lebar pier pier : : B B = = 2a 2a + + bb

Berdasarkan gambar 6.15 hal 168 (buku Pelabuhan) diperoleh: Berdasarkan gambar 6.15 hal 168 (buku Pelabuhan) diperoleh: a : lebar apron = 12,9 a : lebar apron = 12,9  b : lebar guadang = 80  b : lebar guadang = 80 sehingga: sehingga: B B = = 2a 2a + + bb = (2 x 12,9) + 80 = (2 x 12,9) + 80 = 105,8 m = 105,8 m 

 Lebar Lebar slip slip : : S S = = 2B 2B + + 3535 S

S = = (2 (2 x x 105,8) + 105,8) + 3535 = 246,6 m

(19)

E.

E. GayaGaya –  –  Gaya yang Bekerja pada Dermaga Gaya yang Bekerja pada Dermaga Gaya benturan kapal

Gaya benturan kapal  Koefisien blok kapalKoefisien blok kapal

Cb = Cb = 0 0 Lpp.B.d. Lpp.B.d. γγ W W Cb = Cb = 03 03 ,, 1 1 8 8 ,, 5 5 2 2 ,, 9 9 1 1 132,19 132,19 8000 8000

Cb = 0,528 Cb = 0,528  Koefisien massaKoefisien massa

Cm = Cm = B B d d 2Cb 2Cb π π 1 1

Cm = Cm = 19,2 19,2 5 5,8,8 0,528 0,528 2 2 3,14 3,14 1 1

Cm = 1,899 Cm = 1,899

 Koefisien eksentrisitasKoefisien eksentrisitas Untuk

Untuk dermaga: dermaga: l l = = ¼ ¼ LoaLoa

l = 0,25 x 142 = 35,5 l = 0,25 x 142 = 35,5

Berdasarkan gambar 6.19 hal 172 (buku Pelabuhan) diperoleh: Berdasarkan gambar 6.19 hal 172 (buku Pelabuhan) diperoleh:

 Nilai  Nilai 00,,212212 Loa Loa r  r 

Maka Maka r r = = 0,212 0,212 x x 142142 = 30,104 = 30,104 Ce = Ce =

  

22 l/r  l/r  1 1 1 1

Ce = Ce =

 



22 10 1044 ,, 30 30 // 5 5 ,, 35 35 1 1 1 1

Ce = 0,418 Ce = 0,418

(20)

Jadi gaya benturan kapal penumpang : Jadi gaya benturan kapal penumpang :

E = E = CmCm CeCe CsCs CcCc 2g 2g WV WV22

E = E = 11,,898999 00,,414188 11 11 9,81 9,81 2 2 15 15 ,, 0 0 8000 8000 22

E = 7,284 tm E = 7,284 tm

Gaya akibat angin Gaya akibat angin

direncanakan angin adalah angin kencang dengan tekanan angin Qa= 60,1 direncanakan angin adalah angin kencang dengan tekanan angin Qa= 60,1  gaya longitudinal apabila angin datang dari haluan (gaya longitudinal apabila angin datang dari haluan (=0=000))

Rw Rw = = 0,42 0,42 x x Qa Qa x x AwAw Rw Rw = = 0,42 0,42 x x 60,1 60,1 x x (142 (142 x x 5,8)5,8) = 20789,3 kg = 20789,3 kg = 20,7893 ton = 20,7893 ton

 gaya longitudinal apabila angin datang dari haluan (gaya longitudinal apabila angin datang dari haluan (=180=18000)) Rw Rw = = 0,5 0,5 x x Qa Qa x x AwAw Rw Rw = = 0,5 0,5 x x 60,1 60,1 x x (142 (142 x x 5,8)5,8) = 24749,2 kg = 24749,2 kg = 24,7492 ton = 24,7492 ton

 gaya longitudinal apabila angin datang dari haluan (gaya longitudinal apabila angin datang dari haluan (=90=9000)) Rw Rw = = 1,1 1,1 x x Qa Qa x x AwAw Rw Rw = = 1,1 1,1 x x 60,1 60,1 x x (142 (142 x x 5,8)5,8) = 54448,2 kg = 54448,2 kg = 54,4482 ton = 54,4482 ton

Gaya akibat arus Gaya akibat arus

 Gaya tekanan karena arus yang bekerja dalam arah haluanGaya tekanan karena arus yang bekerja dalam arah haluan Rf

(21)

S S = = 111,36 111,36 mm22 Jadi : Jadi : Rf Rf = = 0,14 0,14 S S VV22 = 0,14 x 111,36 x 0,15 = 0,14 x 111,36 x 0,1522 = 0,351 kgf = 0,351 kgf

 Gaya tekanan karena arus yang bekerja dalam arah sisi kapalGaya tekanan karena arus yang bekerja dalam arah sisi kapal Rf Rf = = ½½ CVCV22BB = ½ x 104,5 x 0,4 x = ½ x 104,5 x 0,4 x 0,150,1522 x (132,19 x 5,80) x (132,19 x 5,80) = 360,541 kgf = 360,541 kgf

Gaya tarikan kapal pada dermaga Gaya tarikan kapal pada dermaga Bobot

Bobot kapal kapal = = 8000 8000 DWTDWT

Berdasarkan table 6.2 Gaya tarikan kapal hal 174 (buku Pelabuhan) diperoleh: Berdasarkan table 6.2 Gaya tarikan kapal hal 174 (buku Pelabuhan) diperoleh: Gaya tarikan pada

Gaya tarikan pada Bollard  Bollard == 70 ton70 ton Gaya tarikan pada B

(22)

F.

F. Perencanaan Bangunan Pendukung PelabuhanPerencanaan Bangunan Pendukung Pelabuhan Ruang Tunggu

Ruang Tunggu 

 Luas kapal = 142 x 19,2 = 2726,4 mLuas kapal = 142 x 19,2 = 2726,4 m22 

 Dengan penambahan 20% ruang kebebasan adalah:Dengan penambahan 20% ruang kebebasan adalah: Luas kapal = (0,2 x 2726,4) + 2726,4 = 3271,68 m

Luas kapal = (0,2 x 2726,4) + 2726,4 = 3271,68 m22 untuk 1 buah kapal untuk 1 buah kapal 

 Untuk 2 buah kapal = 2 x 3271,68 = 6543,36 mUntuk 2 buah kapal = 2 x 3271,68 = 6543,36 m22

Jadi ukuran ruang tunggu untuk 2 buah kapal yaitu : 65 m x 101 m Jadi ukuran ruang tunggu untuk 2 buah kapal yaitu : 65 m x 101 m

Gudang Barang Sementara Gudang Barang Sementara 

 Ditaksir Ditaksir berat berat barang barang = = 800 800 tonton

 Volume Volume penyimpanan penyimpanan gudang gudang ==    16001600 5 5 ,, 0 0 80 8000

t/m t/m33 

 Muatan ditumpuk setinggi 3m sehingga luasan gudang :Muatan ditumpuk setinggi 3m sehingga luasan gudang : Luasan gudang = Luasan gudang = 533533,,333333 3 3 1600 1600

m m22 

 Ruang kebebasan diambil 20% maka luas gudang :Ruang kebebasan diambil 20% maka luas gudang : Luas gudang = (0,2 x 533,333) + 533,333 = 640 m Luas gudang = (0,2 x 533,333) + 533,333 = 640 m22 

 Untuk 2 kapal luas gudang = 2 x 640 = 1280 mUntuk 2 kapal luas gudang = 2 x 640 = 1280 m

2 2

Jadi ukuran gudang yaitu : 32 m x 40 m Jadi ukuran gudang yaitu : 32 m x 40 m

Office Office

Direncanakan ukuran

Direncanakan ukuran officeoffice : 15 m x 20 m : 15 m x 20 m

Kantin Kantin

direncanakan

(23)

Tempat Parkir Tempat Parkir

Area kapasitas ruang tunggu 1500 orang, membutuhkan area parkir dengan luas Area kapasitas ruang tunggu 1500 orang, membutuhkan area parkir dengan luas kebebasan 20% sehingga :

kebebasan 20% sehingga :

Luas tempat parkir = (0,2 x 1500) + 1500 = 1800 m Luas tempat parkir = (0,2 x 1500) + 1500 = 1800 m22

Jadi ukuran tempat parker : 30 m x 60 m Jadi ukuran tempat parker : 30 m x 60 m

Luas total Area Luas total Area Luas

Luas total total = = 6565 6565 + + 1280 1280 + + 300 300 + + 800 800 + + 100 100 + + 18001800 = 10842 m

= 10842 m22

Jadi ukuran total area : 92 m x 118 m Jadi ukuran total area : 92 m x 118 m

Referensi

Dokumen terkait

Adalah metode yang digunakan dalam mendesain kapal dengan parameter seperti panjang kapal, lebar kapal, sarat kapal, koefisien blok, titik gaya apung, dll. sebagai

Rincian 9 Rata-rata lama kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan: tuliskan rata-rata lama stevedoring (bongkar barang dari kapal ke dermaga atau muat barang dari dermaga ke

V DL Gaya lintang akibat beban mati yang terjadi pada balok, ton V kapal Kecepatan kapal pada saat membentur dermaga, m/detik V LL Gaya lintang akibat beban hidup yang terjadi

Kapal Perikanan (Laut) Ikan/ Udang Diangkut lewat truk (darat) Kapal tuna LL Kapal angkut Kapal non tuna LL dermaga dermaga dermaga Ikan/Udang segar/beku Dari kapal

Selain itu data yang digunakan untuk perencanaan dermaga adalah data kapal1. Data kapal digunakan untuk menentukan dimensi dermaga dan ukuran

Maksud dari studi ini adalah untuk menganalisa kapasitas dan kebutuhan panjang dermaga dermaga TPK, dan Terminal Peti Kemas berdasarkan kapasitas kapal-kapal yang

d Parametric Design Approach Metode yang digunakan dalam mendesain kapal dengan parameter seperti panjang kapal, lebar kapal, sarat kapal, koefisien blok, titik gaya apung, dan

 Gaya benturan yang harus ditahan oleh dermaga besarnya tergantung pada:  Besar energi kapal pada saat menumbuk  Energi yang diserap oleh sistem fender yang dipasang di sisi depan