• Tidak ada hasil yang ditemukan

KOLAM OLAK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "KOLAM OLAK"

Copied!
49
0
0

Teks penuh

(1)

BANGUNAN PELIMPAH/

BANGUNAN PELIMPAH/

SPILLWAY

SPILLWAY

(2)

••

Bangunan pelimpah terbuka dengan ambang

Bangunan pelimpah terbuka dengan ambang

tetap

tetap



 !!k untuk bendungan urugan"

 !!k untuk bendungan urugan"

••

Bagian#bagian bangunan pelimpah ini $

Bagian#bagian bangunan pelimpah ini $

%"

%" Sa

Salu

lura

ran

n pe

peng

ngar

arah

ah ali

alira

ran"

n"

&"

&" Sa

Salu

lura

ran

n pe

pelu

lun

nur

ur

'"

(3)

••

Bangunan pelimpah terbuka dengan ambang

Bangunan pelimpah terbuka dengan ambang

tetap

tetap



 !!k untuk bendungan urugan"

 !!k untuk bendungan urugan"

••

Bagian#bagian bangunan pelimpah ini $

Bagian#bagian bangunan pelimpah ini $

%"

%" Sa

Salu

lura

ran

n pe

peng

ngar

arah

ah ali

alira

ran"

n"

&"

&" Sa

Salu

lura

ran

n pe

pelu

lun

nur

ur

'"

(4)

Saluran Pengarah Aliran

Saluran Pengarah Aliran

••

Ber)ung*i *bg penuntun + pengarah aliran

Ber)ung*i *bg penuntun + pengarah aliran



*enantia*a k!ndi*i hidr!lika baik"

*enantia*a k!ndi*i hidr!lika baik"

••

,eepatan ma*uk

,

eepatan ma*uk ke

ke *aluran

*aluran pengarah -

pengarah - (

(

m/det" Bila . ( m/det

m/det" Bila . ( m/det



 aliran ber*i)at

 aliran ber*i)at

heli*!idal

heli*!idal



 mengakibatkan beban hdr!dinami*"

 mengakibatkan beban hdr!dinami*"

••

Lebar *aluran *emakin mengeil ke hilir"

Lebar *aluran *emakin mengeil ke hilir"

••

,edalaman da*ar 0 1%/23 4 tinggi renana

,edalaman da*ar 0 1%/23 4 tinggi renana

limpa*an di ata*

limpa*an di ata* mer

meru ambang pelimpah"

u ambang pelimpah"

••

Bentuk + dimen*i

Bentuk + dimen*i



 di*e*uaikan dgn k!ndi*i

 di*e*uaikan dgn k!ndi*i

t!p!gra5 + hidr!lika"

t!p!gra5 + hidr!lika"

H H W W 6 6 6 7 (6 7 ( m/det m/det W 8 1%/23 W 8 1%/23 H H

(5)

Saluran Pengatur Aliran

Saluran Pengatur Aliran

••

Sebagai pengatur kapa*ita* aliran 1debit3 air ang

Sebagai pengatur kapa*ita* aliran 1debit3 air ang

melinta*i bangunan pelimpah"

melinta*i bangunan pelimpah"

1.

1. T

Typ

ype AM

e AMBA

BANG B

NG BEBA

EBAS

S

Ambang Per*egi Empat $

Ambang Per*egi Empat $

3 3 0 0

 D

 D

h

h

== 22 3 3 .. 704 704 ,, 1 1 C C  D D Q Q b b = =

Ambang 9rape*ium $

Ambang 9rape*ium $

( (

))

 Z   Z  b b  ZDb  ZDb  D  D  Z   Z  b b  ZD  ZD h h 10 10 9 9 16 16 16 16 2 2 3 3 22 22 22 0 0 + + + + − − + + = =

(

(

00

)

)

{ {

(

(

00

))

}}

0 0 0 0 22.. .. ..

vv

 g 

 g 

h

h

 D

 D

h

h

b

b

 Z 

 Z 

 D

 D

h

h

 A

 A

Q

Q

== == −− ++ −−

(6)

: 0 debit ban;ir renana 1m

&

/det3"

< 0 kedalaman air tertinggi di dalam *aluran pengarah aliran 1m3

= 0 k!e5*ien pengaliran ma*uk ke *aluran pengarah 1 penampang

*etengah lingkaran 0 %>??> penampang per*egi empat = 0 ?>@'3

H! 0 tinggi penurunan permukaan air di dalam *aluran pengarah

1m3

A 0 penampang ba*ah di *aluran pengarah 1m

'

3"

! 0 keepatan rata#rata aliran di dalam *aluran pengarah 1m/det3"

PCSES HI9UNG

%" <itentukan dulu kedalaman air tertinggi di *aluran pengarah 1<3

dan kemiringan *aluran pengarah 1D 0 < !* 3

(7)

2. Type BENDUNG PELIMPAH (OVER FLOW WEIR TYPE)

:0="B

e

"H

& /'

: 0 debit

= 0 k!e5*ien Limpa*an

Be 0 lebar e)ekti) meru bendung/pelimpah

H 0 t!tal tinggi tekanan air di ata* meru bendung 1h% F 6'/'g3 di *aluran Pengarah aliran

,!e5*ien Limpa*an tergantung $ • ,edalaman air di dalam *aluran pengarah aliran • ,emiringan lereng udik bendung

•  9inggi air di ata* meru bendung

• Perbedaan antara tinggi air renana pd *aluran

(8)

,!e5*i*en pelimpah umu* Ia*aki $

=

d

 0 '>'  ?>?(% 1H

d

/W3?>JJ

= 0 k!e5*ien pelimpah

=

d

 0 k!e5*ien limpahan *aat h 0 H

d

h 0 tinggi air di ata* meru bendung

H

d

 0 tinggi tekanan renana di ata* meru

bendung

W 0 tinggi bendung

a 0 k!n*tanta 1 *aat h 0 H

d

 = 0 =

d

 pakai

rumu* di ata*3

(

)

(

)

 H 

h

a

 H 

h

a

/

1

/

2

1

60

,

1

+ + =

(9)

Leba e!e"#$! be%&'%  B

e

 * B+2.

(%., 

p

 - , 

a

).H

1

(10)

,e/0$e% ,%0#a"0$ P$a

0e0'a$ &e%a% be%#'"

&epa% a0$%+a0$% p$a

,e/0$e% ,%0#a"0$

P$a 0e0'a$ &e%a%

be%#'" #'p'a%%ya

(11)

Saluran 9ran*i*i

Saluran *etelah meleati pelimpah berbentuk

trape*ium> *edangkan *aluran pelunur berbentuk

empat per*egi pan;ang

 memerlukan tran*i*i"

<irenanakan agar tidak menimbulkan air terhenti

akibat bak ater

Menghindari aliran heli*!idal

 diupaakn *e*imetri*"

 Kik* memungkink*n $ U;i Pem!delan i*ik"

Untuk banguna pelimpah ang relati) keil

menempit ke hilir dengan inklina*i %'

!

&? terhadap

*umbu pelunur" 9etapi kadang#kadang l!ka*i tidak

memungkinkan

 u;i m!del 5*ik

(12)
(13)

de 0 ,edalaman aliran ma*uk ke dalam *aluran tran*i*i e 0 keepatan aliran ma*uk ke dalam *aluran tran*i*i d 0 ,edalaman kriti* pada u;ung hilir *aluran tran*i*i

 0 ,eepatan aliran kriti* pada u;ung hilir *aluran tran*i*i

, 0 k!e5*ien kehilangan tinggi tekanan ang di*ebabkan !leh perubahan penampang lintang *aluran tran*i*i 1?>%#?>'3

hm 0 kehilangan t!tal tinggi tekanan ang di*ebabkan !leh ge*ekan dll

(

)

m c e c c e e

h

 g 

v

v

 K 

 g 

v

 g 

v

+ − + − − −

2

2

2

2 2 2 2

REN3ANA TE,NIS HIDROLIS

1. APABILA DI U4UNG UDI, SALURAN TRANSISI TER4ADI

ALIRAN SUB ,RITIS 5 DI U4UNG HILIR TER4ADI ALIRAN

(14)

• d 0 kedalaman aliran kriti*

•  0 keeatan aliran kriti*

• hm 0 kehilangan t!tal tinggi tekanan ang di*ebabkan !leh ge*ekan dll

2. APABILA DI U4UNG UDI, 5 DI U4UNG HILIR TER4ADI

ALIRAN ,RITIS

,CN<ISI LAINNYA

,!ndi*i aliran *ub kriti* melalui ambang hilir *aluran tran*i*i

*ampai ;arak tertentu di *aluran pelunur"

,!ndi*i aliran *uper kriti* *eluruh *aluran tran*i*i" 1ALIANNYA

SANGA9 9I<A, S9ABIL3

,!ndi*i aliran *uper kriti* di *eluruh *aluran tran*i*i akan tetapi

mulai melimpah ke dalam *aluran pelunur dengan k!ndi*i aliran

*ub kriti*" 1LCN=A9ANLCN=A9AN HI<CLIS PA<A UKUNG HILI

(

)

m c c c c c c

h

 g 

v

v

 K 

 g 

v

 g 

v

+ − + − − − 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1

(15)

Agar air ang melimpah dari *aluran pengatur mengalir

dengan lanar tanpa hambatan#hambatan hidr!li*"

Agar k!n*truk*i *aluran pelunur ukup k!k!h dan *tabil

dalam menampung *emua beban ang timbul"

Agar biaa k!n*truk*i *eek!n!mi* mungkin"

 YANG <IPEHA9I,AN $

La!ut *eluru* mungkin> bila lengkung

 radiu* be*ar"

Penampang melintang 0 per*egiempat

,emiringan da*ar *aluran

 pada udikna berlereng landai

akan tetapi *emakin ke hilir $ uram 1agar keepatan

*eara berang*ur#ang*ur dapat ditingkatkan + kemudian

aliran berkeepatan tingi *aat ma*uk k!lam !lak3

(16)

PERHITUNGAN 1  3OBA BANDING DGN

HU,UM ,E,E,ALAN ENERGI

 L

h

h

 z 

h

 z 

1

+

1

+

v

1

=

2

+

2

+

v

2

+

O 0 elea*i da*ar *aluran pada *uatu bidang ertikal d 0 kedalaman air pada bidang ter*ebut

h 0 tenggi tekanan keepatan pada bidang ter*ebut

hL 0 kehilangan tinggi tekanan ang ter;adi di antara dua buah bidang ang ditentukan" titik penguk uran ∆l b d A  h p  S) ht El ElFd Fh  ;arak penam pang lebar *alura n kedala man aliran penam pang ba*ah keep atan alian tinggi tekan an keep atan kelili ng ba*a h  ;ari#;ari hidr!li* tinggi tekanan ge*ekan pada lereng rata# rata S)  tinggi tekan an t!tal elea *i da*ar *alur an  9ingg i tekan an t!tal

(17)

Per*amaan kekekalan energi

$

2 1 1 2 1 1 1 3 4 2 2 2 2 1 2 2 tan sin . 2 2

h

dan

h

 x

 R

n

 g 

 g 

h

e e e − ∆ + = − ∆ + = ∆ + + = θ  θ 

PERHITUNGAN 1  3OBA BANDING

MEMPERHATI,AN ALIRAN DI DALAM SALURAN

PELUN3UR SEPAN4ANG 6

he 0 perebdaan elea*i permukaan air di bidang % dan bidang ' % 0 keepatan aliran air di bidang %

'0 keepatan aliran air di bidang ' d% 0 kedalaman air di bidang %

d' 0 kedalaman air di bidang '

 Ql% 0 pan;ang lereng da*ar di antara bidang % dan bidang '  Ql 0 ;arak h!riO!ntal antara kedua bidang ter*ebut

R 0 *udut lereng da*ar *aluran

 0 radiu* hidr!lika rata#rata pada p!t!ngan *aluran ang diambil

2

2 1 V  

V   V   = +

(18)

titik penguk uran ∆l W d A h 6016%F 6'3 ' 0%F ' ' h)0 n'"6'"l (/& ∆h h%t0h '# h%F1 %?3 ∆l"*in α he0d %F∆l" *inα# d'  ;arak pena mpa ng leba r da*a r *alur an kedala man aliran pena mpan g ba*a h keep atan alian ting gi teka nan kee pata n keepat an aliran rata# rata  Kaari' hidr!lik rata# rata 1(/ &3 kehilan gan energi tekana n ge*eka n kehil anga n timg gi teka nan lainn a

(19)

,CLAM CLA, PEE<AM

ENEGI

(20)

 9ipe k!lam !lak

bergantung pada

energi air ang ma*uk> ang

dinatakan dengan bilangan r!ude>

dan pada bahan k!n*truk*i k!lam

(21)

Pengel!mp!kan ,!lam Clak

Berda*arkan Bilangan r!ude $

1.U%#'" F'7 189 #$&a" &$pe'"a% "a a":

•. pada *aluran tanah> bagian hilir haru* dilindungi dari bahaa er!*iT

•. *aluran pa*angan batu atau bet!n tidak memerlukan lindungan khu*u*"

2.B$a 189 ; F' 7 28<  "a a" '%#'" ee&a e%e$ 0e=aa

e!e"#$! "

•. Umumna k!lam !lak dengan ambang u;ung mampu beker;a dengan baik"

•. Untuk penurunan muka air D - %>2 m  dipakai bangunan ter;un

tegak"

>.4$"a 28< ; F' 7 ?8<  paling *ulit dalam memilih k!lam !lak ang

tepat" L!natan air tidak terbentuk dengan baik dan menimbulkan gel!mbang *ampai ;arak ang ;auh di *aluran" =ara mengata*ina $

•. Mengu*ahakan !lakan 1turbulen*i3 ang tinggi atau menambah

inten*ita* pu*aran dengan pema*angan bl!k depan k!lam 1berukuran be*ar # tipe USB tipe I63" 9etapi *ebaikna tidak merenanakan

(22)

<iagram Untuk Pemilihan Bangunan Peredam

Energi <i Saluran

1B!*" epl!gle and =lemment*> %J@(3

(23)

,a L%=a# A$

Pe$#'%a% H$&$0 0e=aa a/0

Pan;ang k!lam l!nat air di *ebelah hilir p!t!ngan U kurang

dari pan;ang l!natan ter*ebut akibat pemakaian ambang

u;ung 1end *ill3" Ambang pemantap aliran ini ditempatkan

pada ;arak L

 ;

0 2 1n F 

'

3

H'b'%a% pe=baa% a%#aa F'8 y2y1 &a% %y2 '%#'" aba% pe%&e" 1!*ter dan Skrinde> %J2?3

<i *ebelah hilir p!t!ngan U" 9inggi ang diperlukan untuk ambang u;ung ini *ebagai )ung*i bilangan r!ude 1ru3> kedalaman air ma*uk 1u3> dan )ung*i kedalaman air hilir

(24)

Pe$#'%a% H$&$0

bentuk ruang !lak

per*egi empat

N$a$ C %$a$ &a0a %=a# $&$0

%" Perbedaan muka air dihulu dan di hilir 1 D 3 0 Y

'

/&

1<imana tinggi muka air di ruang !lak Y'dipengaruhi !leh be*arna

nilai r!ude Number 1r 3 aliran ma*uk 3"

'" ,ehilangan energ$ Q E

 QE 0 E%# E' 0

(

)

2 1 2 1

.

.

4

Untuk 

%

0 %>V *ampai 2>2 Tmaka Y

'

 0

1 %>% # 

%'

3 Y

'

"

Untuk 

%

0 2>2 *ampai %% T maka Y

'

 0

?>@2 Y

'

"

Untuk 

%

0 %% *ampai %V T maka Y

'

 0

1 ?>% # 

%'

3 Y

(25)

&" E5*ien*i l!natan E

'

/E

%

0

(" 9inggi l!natan air h

 ;

0Y

'

#Y

%

2" Pan;ang ruang !lak L

B

0

<imana $

•.

%

0 r!ude number di udik l!natan air 0

•.

6

%

0 ,eepatan Aliran di udik l!natan air

•.

 Y

%

0 9inggi Aliran di udik l!natan air

76

,

0

.

.

5

,

4

1 2

 F 

(

)

(

2

)

1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 . 8 1 . 4 1 . 8

 F 

 F 

 F 

 F 

+ + − + 1 1 .Y   g  V 

(26)

,a Oa" '%#'" 28< 7 F 7?8<

Pendekatan $ menambah bilangan r!ude . (>2

dengan menambah keepatan 13 atau mengurangi kedalaman air 13  ang

bi*a ditambah dengan mengurangi lebar bangunan 1X 0 :/B3

Bila pendekatan r . (>2 tidak mungkin T ' tipe k!lam

!lak ang dapat dipakai $

%",!lam !lak USB tipe I6> dilengkapi dengan bl!k muka ang

be*ar

membantu memperkuat pu*aran" Pan;ang k!lam 1L3"

,edalaman minimum air hilir 0 %>% " 

d

0 

'

F n 8 %>% 

d

'",!lam !lak tipe#bl!k#halang 1bae#bl!k#tpe ba*in3"

,elemahan $ 1%3 *emua benda ang mengapung dan

melaang dapat ter*angkut

menebabkan meluapna

k!lam dan meru*ak bl!k  bl!k halang" 1'3 Pembuatan bl!k

halang memerlukan bet!n tulangan"

3 . .  g y q  y  g  v  Fr = =

(27)
(28)
(29)

,a a" USBR #$pe III

1

U%#'" B$a%a% F'&e  ?8<)

l!natan airna bi*a mantap dan

peredaman energi dapat diapai dengan

baik"

Apabila penggunaan bl!k halang dan bl!k

muka tidak laak 1karena dibuat dari

pa*angan batu3

k!lam haru* direnana

*ebagai k!lam l!nat air dengan ambang

u;ung"

,!lam ini akan men;adi pan;ang tetapi

(30)
(31)

,a V'#e

khu*u* dikembangkan untuk bangunan ter;un

di*aluran iriga*i"

Bata*#bata* ang diberikan untuk O/h

?>2T '>?

dan %2>? 1

r 0 %>?T '>@ dan %'>@3" 1diambil

pada kedalaman O di baah tinggi energi hulu3

beda tinggi energi O 7 (>2? m dan atau dalam

lantai ruang !lak *ampai meru 1<3 7 @ m"

Pertimbangan k!ndi*i p!r!*ita* tanah dil!ka*i

(32)
(33)

M&$/"a0$ Pee&a E%e$

tipe#tipe M<C dan M<S

Peredam energi tipe M<C $ lantai datar> di u;ung hilir

lantai dilengkapi dengan ambang hilir tipe gigi

!mp!ng dan dilengkapi dengan rip rap"

Peredam energi tipe M<S $ lantai datar> di u;ung hilir

lantai dilengkapi dengan ambang hilir tipe gigi

!mp!ng ditambah dengan bantalan air dan

dilengkapi dengan rip rap" 1Bantalan air $ ruang di

ata* lantai untuk lapi*an air *ebagai bantalan

penegah atau pengurangan daa bentur lang*ung

batu gelundung terhadap lantai da*ar peredam

(34)

a) T$pe e=' ba%'%a% #e'% a'0 be%#'" b'a#

&e%a% 0a#' a#a' &'a a$+a$.

b) Pe'"aa% #'b' ba%'%a% #e'% ba$a% $$ &$b'a#

$$% &e%a% peba%&$%a% "e$$%a% 1   a#a'

eb$ #ea" &a$ "e$$%a% 11

=) T'b' ba%'%a% #e'% &a% pee&a e%e$ a'0

&$ap$0$ &e%a% ap$0a% #aa% a'0:

&) Eea0$ &a0a 0'%a$ a#a' 0a'a% &$ $$ #'b'

ba%'%a% #e'% ya% &$#e%#'"a%8 &e%a%

epe$#'%"a% "e'%"$%a% #ea&$%ya &ea&a0$

&a0a 0'%a$:

e) Eea0$ '"a a$ $$ ba%'%a% #e'% ya% &$$#'%8

be&a0a"a% eea0$ &a0a 0'%a$ &e%a% "e'%"$%a%

pe'baa% ee#$ ba&a% 0'%a$.

!)

T$%$ a$ '&$" ba%'%a% #e'% &$ba#a0$ a"0$' ?

e#e:

) T$%$ peba%'%a% #e'%a% (&$$#'% &a$ eea0$

e=' ba%'%a% #e'% 0apa$ &e%a% eea0$ &a0a

0'%a$ &$ $$) a"0$' 1 e#e

(35)

<ata aal ang haru* ditentukan

terlebih dahulu

a3

<ebit de*ain ban;ir dengan memperhitungkan tingkat

keamanan bangunan air terhadap bahaa ban;irT

b3 <ebit de*ain penggeru*an> dapat diambil *ama dengan

debit alur penuhT

3

Lengkung debit *ungai di hilir renana bangunan ter;un

berda*arkan data ge!metri#hidr!metri#hidraulik m!r)!l!gi

*ungai"

Gra5k#gra5k untuk de*ain hidraulik bangunan ter;un $

•)

Gra5k pengaliran melalui meru bangunan ter;un dapat

dilihat dalam gra5k M<C#%

•)

Gra5k untuk mengetahui bahaa kaita*i di hilir meru

bangunan ter;un dapat dilihat dalam gra5k M<C#%a

•)

Gra5k untuk menentukan dimen*i peredam energi tipe

(36)

Gra5k M<C  %a Penentuan bahaa kaita*i

di hilir meru bangunan ter;un

(37)

Gra5k M<C  % Pengaliran melalui meru

bangunan ter;un

(38)

Gra5k M<C  ' Penentuan kedalaman lantai

peredam energi

(39)

Gra5k M<C  & Penentuan pan;ang lantai

peredam energi

(40)

R$'0+''0 ya% &$'%a"a%

&aa &e0a$% $&a'$"

%"debit de*ain per*atuan lebar pelimpah$ •.untuk bahaa ban;ir$ Xd)0 :d) /Bp

•.untuk bahaa penggeru*an$ Xdp0 :dp/Bp

'"dimen*i radiu* meru bangunan ter;un 0 r> $ %"?? m 7 r 7 &"?? m &"tinggi dan elea*i muka air di udik bangunan ter;un $

•.Hudp dan Eludp

•.Hud)  dan Elud)

•.Eludp 0 M F Hudp> untuk penggeru*an

•.Elud) 0 M F Hud) > untuk ban;ir

•.Hudp dan Hud) dihitung dengan gra5k M<C#%

("tinggi ter;un

•.pada :d)adalah Dd) 0 Hud)  Hid)

•.pada :dpadalah Ddp0 Hudp Hidp

(41)

2" parameter energi 1E3 untuk menentukan dimen*i hidraulik peredam energi tipe M<C dan M<S dihitung dengan$

•. Edp0 Xdp/1g 4 Ddp&3%/'

" kedalaman lantai peredam energi 1<*3 dihitung dengan$

•. <*0 1<*3 1<*/<*3

•. <*/<*diari dengan ra5k M<C#'

V" pan;ang lantai da*ar peredam energi 1L*3 dihitung dengan$

•. L*0 1<*3 1L*/<*3

•. L*/<*diari dengan gra5k M<C#& @" tinggi ambang hilir dihitung dengan$

•. a 0 1?>' a ?>&3 <*

J" Lebar ambang hilir dihitung$

•. b 0 ' 4 a

%?" Elea*i <ekOerk temb!k pangkal bangunan ter;un ditentukan dengan$

•. Ei<Ou0 M F Hud)F b T untuk temb!k pangkal udik

•. Ei<Oi 0 M F Hid) F bT untuk temb!k pangkal hilir

•. b diambil$ %"?? meter 7 b 7 %"2? meter

%%" U;ung temb!k pangkal bangunan ter;un tegak ke arah hilir 1Lpi3 ditempatkan lebih kurang ditengah#tengah pan;ang lantai

(42)

%'" Pan;ang temb!k *aap hilir 1L*i3 dihitung dari u;ung hilir lantai peredam energi diambil$

•. L*7 L*i7 %"2 L*

•.  9ebing *ungai ang tidak ;auh dari tepi *i*i lantai peredam

energi maka u;ung hilir temb!k *aap hilir dilengkungkan ma*uk kedalam tebing *ungai" <an bagi tebing *ungai ang  ;auh dari tepi *i*i lantai peredam energi maka u;ung temb!k

*aap hilir dilengkungkan balik ke udik *ehingga temb!k *aap hilir ber)ung*i *ebagai temb!k pengarah aru* hilir bangunan ter;un"

%&" Pan;ang temb!k pangkal bangunan ter;un di bagian udik 1Lpu3

bagian ang tegak dihitung dari *umbu meru bangunan ter;un$

•. ?"2 L*7 Lpu7 L*1%23

%(" Pan;ang temb!k *aap udik ditentukan$

•. bagi tebing *aluran ang tidak ;auh dari *i*i temb!k pangkal

bangunan ter;un> u;ung temb!k *aap udik dilengkungkan ma*uk ke tebing dengan pan;ang t!tal temb!k pangkal

bangunan ter;un ditambah *aap udik$ ?"2? L*7 L*u7 %"2? L*

•. bagi tebing Saluran ang ;auh dari *i*i temb!k pangkal

(43)

%2" kedalaman bantalan air pada tipe M<S ditentukan$

•.

S 0 <

*

F 1%"?? m *ampai dengan '"?? m3

,E9EANGAN $

•.

:

d)

0 debit de*ain untuk bahaa ban;ir 1m

&

/*3

•.

:

dp

0 debit de*ain untuk bahaa penggeru*an 1m

&

/*3

•.

B

p

0 lebar pelimpah 1m3

•.

X

d) 

0 :

d) 

/B

p

1m

&

/*/m3

•.

X

dp

0 :

dp

/B

p

1m

&

/*/m3

•.

<

'

0 tinggi muka air *ungai di hilir bangunan ter;un dengan

da*ar *aluran terdegrada*i 1m3

•.

r 0 radiu* meru bangunan ter;un diambil antara %"?? meter

*ampai dengan &"?? meter

•.

H

ud) 

0 tinggi air diata* meru bangunan ter;un pada debit

de*ain ban;ir 1m3

•.

H

udp

0 tinggi air diata* meru Bangunan ter;un pada debit

de*ain penggeru*an 1m3

•.

H

idp

0 tinggi air dihilir bangunan ter;un pada debit de*ain

penggeru*an 1m3

(44)

D

d) 

0 perbedaan elea*i muka air udik dan hilir pada debit

de*ain ban;ir 1m3

D

dp

0 perbedaan elea*i muka air udik dan hilir pada debit

de*ain penggeru*an 1m3

<

Ou

0 elea*i dekOerk temb!k pangkal bangunan ter;un

bagian udik 1m3

<

Oi

0 elea*i dekOerk temb!k pangkal bangunan ter;un

bagian hilir 1m3

b

0 tinggi ;agaan diambil antara %"?? meter */d %"2? meter

E 0 parameter tidak berdimen*i

L

*

0 pan;ang lantai peredam energi

L

b

0 ;arak *umbu meru bangunan ter;un *ampai

perp!t!ngan bidang miring dengan lantai da*ar bangunan

ter;un 1m3

L

pi

0 pan;ang temb!k *aap hilir dari u;ung hilir lantai

peredam energi ke hilir 1m3

S 0 kedalaman bantalan air peredam energi tipe M<S 1m3

(45)

%" Hitung debit de*ain untuk bahaa ban;ir dan untuk bahaa

penggeru*anT

'" Hitung lebar pelimpah bangunan ter;un e)ekti)T

&" Hitung debit de*ain per*atuan lebar pelimpahT

(" 9entukan nilai radiu* meru bangunan ter;un> rT

2" Untuk nilai radiu* meru bangunan ter;un ter*ebutT perik*a

kaita*i di bidang hilir tubuh bangunan ter;un dengan bantuan

gra5k M<C %a> ;ika tekanan berada di daerah p!*iti) pemilihan

radiu* meru bangunan ter;unT dii;inkanT

" Kika tekanan berada di daerah negati)> tentukan nilai radiu*

meru bangunan ter;un ang lebih be*ar dan ulangi

pemerik*aan kaita*i *ehingga tekanan berada di daerah

p!*iti)T

V" Hitung elea*i muka air udik bangunan ter;un dengan bantuan

gra5k M<C#%T

@" Hitung tinggi ter;un bangunan ter;un> DT

J" Hitung parameter tidak berdimen*i> ET

%?"Hitung kedalaman lantai peredam energi>d T

LANG,AH#LANG,AH Perhitungan dan penentuan

dimen*i hidraulik tubuh bangunan ter;un dan

(46)

@" kemiringan dan kedalaman temb!k pangkal bangunan ter;unT J" 9entukan tata letak> elea*i punak> pan;ang> kemiringan dan

kedalaman temb!k *aap hilirT

%?" 9entukan tata letak> elea*i punak> pan;ang> kemiringan dan kedalaman temb!k *aap udikT

%%" 9entukan tata letak> elea*i punak> pan;ang> kemiringan dan kedalaman temb!k pengarah aru*T

(47)

P!t!ngan meman;ang bangunan ter;un tetap

dengan peredam energi tipe M<S

(48)

Hubungan antara keeparan rata#rata di ata* ambang

u;ung bangunan dan ukuran butir ang *tabil

(49)

=!nt!h perhitungan

• Elea*i meru pelimpah 0 F J2 m

• Elea*i permukaan ma4 dalam aduk 0 JV m

• <ebit ma4 0 %?? m&/det METODE USBR

• ,!e5*ien =

,emiringan lereng udik '/&  = 0 '>%'V

• Pan;ang Bendung m  x CH  Q  L 16,62 2 127 , 2 100 2 3 2 3 = = =

(

)

5 , 0 95 97 94 95 = − − = + o  H   E   P 

•  9inggi tekanan t!tal JV  J( 0 & m

• Andaikan el permukaan air di *al pengarah 0 J>V m  d 0 J>V  J( 0 '>V m

A 0 '>V 4 %>' 0 ((>@V m'"

6 0 :/A 0 %??/((>@V 0 '>'& m/det  9ekanan keepatan  h 0 

'/'g 0 ?>'2 m

tekanan t!tal '>V F ?>'2 0 '>J2 - &>? m

• Andaikan el permukaai air di *al pengarah 0 J>@m d 0 J>@  J( 0 '>@ mT A 0 '>@ 4 %>' 0 (>2( m'

Referensi

Dokumen terkait

Untuk daerah Limau Manis sendiri dengan ketinggian lahan 350 mdpl, pada Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Andalas terdapat lima klon tanaman rami yang mampu tumbuh

Di daerah ini apabila ditinjau suatu garis puncak gelombang bergerak menuju pantai, maka bagian dari puncak gelombang yang berada di air yang lebih dangkal akan

Analisis prakiraan tingkat kekeringan dan kebasahan dengan menggunakan indeks SPI untuk akumulasi curah hujan tiga bulanan (Agustus - Oktober 2015) di wilayah

Titik-titik tersebut memiliki tingkat kebisingan yang tinggi karena untuk titik 2, 3, dan 4 berada di pinggir jalan dan di tandai dengan kontur berwarna merah, dan titik 6 dan 9

Penelitian ini juga masuk ke dalam teori sosiologi komunikasi karena dengan adanya para vlogger di dunia bisa menjadikan sarana untuk berinteraksi antara penonton

P YOGYAKARTA 30 Mei 1998 SMPN 3 Pandak Bantul ANTONIUS EKADI WURYANTA NOERMALA SARI DEWI Buruh Tidak Bekerja Tambalan Kauman Gilangharjo Pandak Bantul 20.65 NEM. URUT NISN NIS

Anak ini memiliki penyakit thalassemia ringan yang disebut dengan thalassemia intermedia yang menyebabkan anemia ringan sehingga si anak tidak memerlukan thalassemia

Didapatkan hasil secara keseluruhan rencana pola tata tanam golongan 1956,605 l/detik menunjukan kondisi surplus, sehingga diperoleh hasil bahwa pola tata tanam baik