• Tidak ada hasil yang ditemukan

Microsoft Word Han Depan Lengkap

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Microsoft Word Han Depan Lengkap"

Copied!
20
0
0

Teks penuh

(1)

i

HIDROLIKA ANGKUTAN SEDIMEN

Cahyono Ikhsan,ST.,MT

(2)

ii

PRAKATA

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirot ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan Buku Ajar Hidrolika Angkutan Sedimen

Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa Teknik Sipil semester V yang telah selesai menempuh matakuliah Hidrolika I dan Hidrolika II, atau mahasiswa Pasca Sarjana Teknik Sipil Hidro. Struktur isi dari buku ini disusun secara sistematik, sehingga memudahkan mahasiswa memahami karakteristik angkutan sedimen pada saluran terbuka atau sungai. Susunan tersebut terdiri dari sifat butir sedimen, bagaimana permulaan gerak serta mekanismenya untuk dapat diprediksi dan dihitung besarnya kapasitas angkut sedimen pada penampang saluran. Secara detail juga dibahas tentang sedimen dasar (bedload), sedimen melayang (suspended load) dan sedimen total yang merupakan gabungan dari bedload dan suspended load yang terangkut secara bersama-sama. Buku ini juga dilengkapi dengan analisa erosi dan sedimentasi dengan berbagai metode pendekatan. Secara umum buku ini sangat relefan bagi mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir dan thesis serta bagi keperluan praktisi pada perencanaan bangunan infra struktur keairan.

Mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada dunia teknik sipil dan perencanaan bangunan infra struktur keairan. Segala saran senantiasa kami harapkan untuk kemaslahatan buku ini.

Surakarta, November 2011

(3)

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL... i

PRAKATA ...ii

DAFTAR ISI... iii

BAB 1 SIFAT BUTIR SEDIMEN ... 1

1.1. Umum ………... 1

1.2..Ukuran Butir... 1

1.2.1. Diameter nominal ... 2

1.2.2. Diameter jatuh…... 2

1.2.3. Diameter sedimen ... 2

1.2.4. Diameter saringan ... 3

1.2.5. Sumbu triaksial …... 3

1.2.6. Hubungan antara difinisi ukuran butir... 4

1.2.7. Klasifikasi ukuran butir ... 5

1.3.Bentuk butiran ... 5

1.3.1. Koefisien berdasarkan volume butiran ... 7

1.3.2. Koefisien berdasarkan proyeksi luasan butiran ... 8

1.3.3. Koefisien berdasarkan sumbu triaxial ... 9

1.3.4. Pemilihan koefisien bentuk butiran ... 9

1.4. Kecepatan endap ... 10

1.5. Komposisi material sedimen ... 13

1.6. Analisis ukuran butir ... 13

1.6.1. Histogram ………... 14

1.6.2. Kurve frekwensi komulatif ... 14

1.7. Karakteristik kurva frekwensi ... 16

1.8. Porositas …………... 20

1.9. Penentuan berat jenis butiran ... 21

1.10. Bulk property dari material sedimen ... 22

1.11. Distribusi butiran sedimen... 23

1.12. Pengukuran secara langsung material kasar ... 23

(4)

iv

1.13.1. Cara ayakan ……... 24

1.13.2. Cara VAT………... 24

1.14. Contoh analisis butiran... 25

BAB II PERMULAAN GERAK BUTIR SEDIMEN ... 27

2.1. Pendahuluan …... 27

2.2. Analisa sedimen non kohesif ... 28

2.3. Teori pendekatan ... 32

2.3.1. White ……... 33

2.3.2. Tegangan geser (Shield) ... 34

2.3.3. Fortier dan scoby ... 35

2.4. Contoh soal permulaan gerak ... 38

BAB III MEKANISME TRANSPOR SEDIMEN... 41

3.1. Pendahuluan ... 41

3.2. Flow regime... 41

3.3. Parameter konfigurasi dasar sungai ... 44

3.4. Contoh soal mekanisme transport…... 48

BAB IV HITUNGAN TRANSPOR SEDIMEN... 50

4.1. Pendahuluan ………... 50

4.2. Angkutan sedimen dasar ... 52

4.3. Pendekatan tegangan geser ………... 52

4.3.1. Pendekatan DuBoys ……….... 53

4.3.2. Pendekatan shield ………... 56

4.3.3. Pendekatan kalinske………..…. 56

4.3.4. Pendekatan chang, simon dan Richardson ………... 58

4.3.5. Pendekatan kemiringan energi………. 59

4.4. Pendekatan probabilistik ………... 60

4.4.1. Pendekatan Einstein ………..……… 60

4.4.2. Pendekatan frijlink ………. 63

4.5. Pendekatan debit ………..……….... 65

4.6. Contoh soal transpor sedimen ..……….... 66

BAB V HITUNGAN ANGKUTAN SEDIMEN SUSPENSI... 70

(5)

v

5.2. Mekanisme Suspensi ... 73

5.3 Difusi pada Aliran Turbulen ... 74

5.4 Integrasi Persamaan Distribusi Sedimen Suspensi ... 77

5.5. Perbandingan dengan data eksperimental ... 82

5.6 Hitungan sedimen suspensi ... 89

5.7 Contoh soal sedimen suspensi... 95

BAB VI HITUNGAN ANGKUTAN SEDIMEN DASAR ... 100

6.1. Pendahuluan …...100

6.2. Persamaan Angkutan Sedimen Dasar (Bed-load Equation)... 101

6.2.1. Persaman Empirik ... 105

6.3. Persamaan dengan Pendekatan Analisis Dimensi ... 108

6.3.1. Persamaan Shields ... 109

6.3.2. Pendekatan oleh Garde dan Albertson …... 109

6.4. Persamaan Semi-teoritik …... 111

6.4.1. Persamaan Einstein ... 112

6.4.2. Persamaan Kalinske …... 124

6.5. Contoh soal angkutan sedimen dasar... 128

BAB VII ANGKUTAN SEDIMEN TOTAL... 129

7.1. Pendahuluan ... 129

7.2. Persamaan Angkutan Sedimen ... 129

7.2.1. Persamaan Einstein-original ... 129

2.2.2 Persamaan Einstein-modifikasi ... 130

7.3. Contoh sedimen total …………... 138

BAB VIII EROSI DAN SEDIMENTASI... 153

8.1. Pendahuluan …... 153

8.2. Metode analisa erosi ... 154

8.2.1. Erosi lahan... 154

8.2.1.1. Faktor erosivitas hujan (R)... 155

8.2.1.2. Faktor erodibilitas tanah (K)... 155

8.2.1.3. Panjang dan kemiringan lereng... 156

8.2.1.4. Konservasi tanah dan pengelolaan tanaman... 157

(6)

vi

8.2.1.6. Pendugaan laju erosi aktual... 162

8.2.1.7. Pendugaan laju sedimentasi potensial... 162

8.2.2 Angkutan Sedimen... 164

8.2.2.1. Metode Acker-White ... 164

8.2.2.2. Metode Englund-Hansen... 165

8.2.2.3. Metode Laursen... 166

8.2.2.4. Metode Meyer-Peter-Muller (MPM 1934) ... 167

8.2.2.5. Metode Toffaletti... 167

8.2.2.6. Metode Yang... 171

8.3. Skema perhitungan diagram sedimentasi…... 172

8.3.1. Skema sedimetasi ... 172

8.3.2. Skema metode perhitungan ... 173

8.3.3. Bagan alir metode erosi lahan... 174

8.3.4.Bagan alir metode angkutan sedimen ... 175

8.3.4.1. Perhitungan pendahuluan ... 175

8.3.4.2. Skema Acker-White ... 177

8.3.4.2. Skema Englund-Hansen... 180

8.3.4.3. Skema Laursen... 181

8.3.4.4. Metode Meyer-Peter-Muller (MPM 1934) ... 183

8.4. Perhitungan secara manual ... 192

8.4.1. Perhitungan Erosi lahan... 192

8.4.2.Perhitungan dengan pendekatan angkutan sedimen ... 196

DAFTAR PUSTAKA ... vii

GLOSARIUM... ix

(7)

vii

DAFTAR PUSTAKA

Ariathurai, R., 1985, Sediment Transport, Hydrologic Engineering Center Corps of Engineers, US Army Davis, California.

Asdak, C., 1995. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Vanoni, V.A, 1977, Sedimentation Engineering, American Society of Civil Engineers, New York.

Atmodjo, U.S., 2001, “Distribusi Sedimen Suspensi Pada Aliran Seragam Saat Awal Gerak Butiran Sedimen Dasar”, Tesis S-2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Chow, V, Handbook of Applied Hydrology, Mcgraw Hill Book Company

Herawati, 2001, “Distribusi Konsentrasi sedimen suspensi Pada aliran seragam”, Tugas akhi S-1, Jurusan Teknik Sipil FT UGM, Yogyakarta.

Ikhsan, C, 2005, “Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Seragam pada Saluran Terbuka Tampang Segi Empat”, Jurnal Penelitian Media Teknik Sipil, FT UNS.

Ikhsan, C, 2006, “Analisis Kecepatan dan Konsentrasi Sedimen Suspensi pada Saluran Trebuka”, Prosiding Konverensi Nasional Jurusan Teknik Sipil, FT UNS.

Ikhsan, C, 2006, “Analisis Pola Sebaran Sedimen suspensi pada Jenis Aliran Steady Uniform Flow”, Jurnal Majalah Ilmiah Gema Teknik Fakultas Teknik UNS.

Ikhsan, C, 2007, “Pengaruh Variasi Debit air terhadap Laju Bed Load pada Saluran Terbuka dengan Aliran Steady Flow”, Jurnal Penelitian Media Teknik Sipil, FT UNS.

Kironoto, dan Graf, 1994, “Turbulence Characteristics in Rough Uniform Open Channel Flow”, Water Maritime and Energy-Proceeding of The Institutions of Civil Engineers, 106, pp. 333-344.

Kironoto, B.A., 1993, “Turbulence Characteristics of Uniform and Non-Uniform, Rough Open–Channel Flow”, Doctoral Disertation NO. 1094, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Switzerland.

Lutjito, 2002, “Sedimen Suspensi Pada Kondisi Aliran Diperlambat Dalam Saluran Terbuka” , Tesis S-2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nindito, 2003, “Kajian Pengambilan Sampel Sedimen Suspensi rata-rata Melalui

Pengukuran 1, 2, dan 3 titik; dan Pengaruhnya Terhadap Lokasi Pengambilan Sampel Arah Transversal”,Tugas Akhir S-1, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

(8)

viii

Yalin, M.S, 1977, Mechanics of Sediment Transport, Hydraulics Research Station, Wallingford.

(9)

ix

GLOSARIUM

Agradasi : Proses kenaikan lapisan permukaan dasar sungai karena sedimentasi

Alluvial channel : Saluran alam yang sewaktu-waktu dapat berubah, tergantung stabilitas dasar dan tebing.

Bar : Endapan dari pasir atau kerikil yang terdapat didasar atau di muara sungai

Badload : Sedimen dasar (pasir, kerikil, lanau) yang mengendap dan bergerak didasar dengan mengeser, menggelinding dan melompat.

Bend : belokan yaitu perubahan arah aliran sungai.

Capacity sediment : Kapasitas angkutan sedimen yaitu jumlah maksimum endapan yang dapat diangkut

Coefficient roughness : Angka kekasaran dasar saluran atau sungai

Contour line : Garis pada dasar saluran yang menunjukkan elevasi

Critical depth (Kedalaman kritis) : kedalaman air yang mengalir pada kondisi aliran yang kritis.

Critical velocity (kecepatan ktitis) : laju aliran yang kritis pada suatu aliran air.

Degradation (degradasi) : gerusan pada dasar sungai, mengakibatkan elevasi dasar turun.

Delta : endapan sedimen dasar di sungai atau muara sungai.

Density of soil : massa pasir kering per satuan volume.

Diffusion (difusi) : proses penaburan suatu zat terlarut tertentu di air

Discharge : Jumlah zat cair yang mengalir melalui suatu permukaan (penampang) tertentu.

Distribusi : sebaran

Drag : Gaya yang dikenakan oleh suatu zat cair yang mengalir.

Eddy (olakan) : gerakan memutar yang terjadi dalam zat cair yang mengalir

Energy gradient : Kemiringan garis sejajar permukaan air yang mendatar.

Erosion (erosi) : gerusan pada tanah yang terjadi karena gerakan air terus-menerus

Fines : pecahan butir lempung yang halus berasal dari batuan.

Flood : meluapnya air pada penampang sungai

(10)

x

Non uniform flow : aliran tidak seragam

Friction : gesekan antara dua zat (benda) atau lebih

Froud number : Angka froud yang besarnya (v/(gh)^0,2)

Groundwater (air tanah) : air yang terletak di bawah permukaan tanah

Gully : alur yang dalam akibat pengikisan air

Histogram : diagram kerapatan peubah tunggal.

Hidrolika : cabang mekanika zat cair yang berkaitan langsung dengan aliran air (zat cair) dalan penampang atau saluran terbuka.

Hidrograf : Grafik yang menunjukkan beberapa keragaman data hidrologi, seperti luapan muka air, kecepatan, beban endapan yang linier dengan waktu Infiltrasi : peresapan air oleh media tertentu.

Inflow : aliran air yang masuk pada suatu penampang tertentu

Meander : bagian lengkung alur sungai yang berkelok-kelok yang memutar searah jarum jam dan yang lain berlawanan.

Mixing line (panjang campur) : panjang yang disebutkan oleh Prandtl sebagai cirri aliran berolak

Morfologi sungai : pembentukan dasar sungai dan daratan banjir akibat gerakan air.

Porositas (kesarangan) : prosentase rongga udara per volume butir sedimen tertentu.

Rainfall distribution : sebaran hujan pada suatu are tertentu.

River bad : dasar sungai

Runoff : bagian curah hujan yang mengalir diatas permukaan tanah

Sedimen : material dasar (pasir, krikil, lanau) yang terangkut dan diendapkan pada suatu tempat tertentu oleh aliran air.

Stream : sungai sebagai tempat mengalirnya air dan sedimen

Sedimen suspensi : material melayang

Velocity fall: kecepatan jatuh pada butiran sedimen yang berbentuk bola.

(11)

xi

DAFTAR NOTASI

A Luas daerah aliran sungai (Ha) A Parameter pergerakan sedimen kritis c Konstanta

C Koefisien

Cm Konsentrasi sedimen (lb/ft3)

CP Faktor tanaman dan pengawetan tanah Cr Konsentrasi sedimen pada zona dasar

CS Coarse sand

Ct Konsentrasi sedimen total (ppm) D Kedalaman efektif aliran (ft)

d50 Diameter partikel lolos 50% beratnya lebih kecil

dm Ukuran median diameter butiran (ft) ds Diameter partikel tengah (ft)

E Energi kinetik curah hujan (ton m/Ha.cm) E I 30 Indeks erosivitas hujan (ton cm/ Ha.jam) E-Akt Erosi actual

E-Akt Erosi aktual di DAS (ton/ha/th) E-pot Erosi potensial (ton/tahun) E-pot Erosi potensial (ton/ha/th) FG Fine gravel

Fgr Parameter pergerakan sedimen

FS Fine sand

g Percepatan gravitasi (ft/s2) G Debit sedimen sungai (lb/s)

G Berat jenis air

Ggr Parameter sedimen Angkutan

gs Berat sedimen padat dalam air (lb/s) gs Berat sedimen padat dalam air (lb/s)

(12)

xii

g

sb Berat sedimen yang bergerak pada zona dasar (ton/hari/ft)

g

ssL Berat sedimen yang bergerak pada zona bawah (ton/hari/ft)

g

ssM Berat sedimen yang bergerak pada zona tengah (ton/hari/ft)

g

ssU Berat sedimen yang bergerak pada zona atas (ton/hari/ft)

I 30 Intensitas hujan maksimum selama 30 menit (mm/30 menit)

K Erodibilitas tanah k Konstanta

Kr Koefisien kekasaran Strickler Kr’ Koefisien kekasaran akibat butiran L Panjang lereng (m)

LS Faktor panjang dan kemiringan lereng M Parameter konsentrasi sedimen

MG Medium grafel

MS Medium sand

n Koefisien kekasaran manning nv Koefisien suhu

R Curah hujan bulanan R Indeks erosivitas hujan R Jari-jari hidrolik R Jari-jari hidrolik (ft)

S Kemiringan lereng rataan permukaan DAS (%) S Kemiringan lereng (%)

S Berat jenis sedimen

S Kemiringan sungai

SDR Nisbah Pelepasan Sedimen, nilainya 0 < SDR < 1 S-pot Sedimentasi potensial

U* Kecepatan geser (ft/s)

u* Kecepatan geser (ft/s)

v Fikositas kinematik

V Kecepatan aliran rata-rata (ft/s) VCS Very coarse sand

(13)

xiii

VTS Very fine sand

X Konsentrasi sedimen (ppm)

z Bilangan yang menggambarkan hubungan antara sedimen dengan karakteristik hidrolik

Fungsi perbandingan antara kecepatan geser butiran dan kecepatan jatuh butiran

w Kecepatan jatuh partikel

g Berat jenis air (lb/ft3)

tc Tegangan geser dasar kritis

to Tegangan geser dasar

to’ Tegangan geser dasar

gs Berat jenis sedimen(lb/ft3)

(14)

xiv

BIODATA PENGUSUL HIBAH BUKU TEKS

I. IDENTITAS DIRI

1.1 Nama Lengkap Cahyono Ikhsan, ST.,MT

1.2 Jabatan Fungsional Lektor ( setingkat III.c)

1.3 NIP 197009071997021001

1.4 Tempat dan Tgl Lahir Semarang 7 September 1970

1.5 Alamat Rumah Puncak Solo H 12-a

1.6 Nomor Telp/Faks 0271 8501445

1.7 Nomor HP 081931675014

1.8 Alamat kantor Jln Ir. Sutami 36 a FT Sipil UNS

1.9 Nomor Telepon/Faks (0271) 634524/(0271) 634524

1.10 Alamat e-mail Civiluns@uns.ac.id atau

cahyono1970@yahoo.co.id 1.11 Lulusan yang telah dihasilkan S1 = 21 Mahasiswa

1.12 Mata kuliah yang diampu 1. Angkutan Sedimen

2. Teknik Sungai

3. Mekanika Fluida &Hidraulika 4. Hidrologi

5. Numerik 6. Fisika Dasar 1.13 Mahasiswa bimbingan (lulus)

S2 1 Mahasiswa

S1 21 Mahasiswa

D3 5. Mahasiswa

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1 Program S1 S2

2.2 Nama PT Universitas Sebelas

Maret

Universitas Gajah Mada

2.3 Bidang Ilmu Sipil Umum Sipil Hidro

2.4 Tahun Masuk 1989 2003

2.5 Tahun Lulus 1996 2005

2.6 Judul Skirsi / Tesis Perencanaan

Bangunan Gedung Tahan Gempa

Pengukuran Distribusi Kecepatan dan Konsentrasi sedimen suspensi pada aliran Steady Uniform Flow tampang persegi di Saluran Induk Mataram Yogyakarta

III. PENGALAMAN PENELITIAN

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan

Sumber Jml (Rp)

1

2006

Pengukuran distribusi kecepatan dan konsentrasi sedimen suspensi pada saluran terbuka

Program A3

(15)

xv

2 2006 Pengaruh Arus Terhadap sedimentasi

di Saluran Drainasi

BPI Grant 5 juta

3 2007 Pengukuran sebaran gradasi

distribusi kecepatan dan konsentrasi sedimen suspensi pada jenis aliran

steady uniform flow tampang persegi

PDM

Pemasangan Tirai dihulu pilar jembatan memberikan nilai reduksi yang optimal terhadap gerusan lokal

DIPA UNS 5 juta

5

2009

Mengoreksi Umur Waduk

Berdasarkan Debit Sedimen yang Terangkut Dengan Metode Point Integrated Sampling Berbasis Sufer

Hibah Bersaing Dikti th.2009

45 juta

IV. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL No Tahun Judul Artikel Ilmiah Volome/Nomor Nama Jurnal

1 2006 Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Seragam pada Saluran Terbuka Tampang Segi Empat

2 2006 Analisis Kecepatan dan Konsentrasi Sedimen Suspensi Pada Saluran Terbuka

3 2006 Analisis Pola Sebaran Sedimen Suspensi pada Jenis Aliran Steady Uniform Flow

Edisi Juni 2006, Th ke 6, No 2,

Jurnal Majalah Ilmiah Teknik : Gema Teknik Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta

4 2007 Pengaruh Variasi Debit Air Terhadap Laju Bed Load pada Saluran Terbuka dengan Aliran Steady Flow

5 2008 Analisis Model Gronsil dan tirai untuk mengurangi gerusan lokal

(16)

xvi

V. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No Tahun Judul Buku Jumlah

Halaman

Penerbit

1 2006 Model Hidraulika (Pekerjaan Keairan )

114 Belum

diterbitkan

2 2007 Angkutan Sedimen di Sungai 123 Belum

diterbitkan

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan .

Surakarta, Maret 2011 Pengusul,

(17)

xvii

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama Lengkap Cahyono Ikhsan, ST.,MT

Jabatan Fungsional Lektor ( setingkat III.c)

NIP 197009071997021001

Tempat dan Tgl Lahir Semarang 7 September 1970

Alamat Rumah Puncak Solo H 12-a Surakarta

Nomor Telp/Faks 0271 8501445

Nomor HP 081931675014

Alamat kantor Jln Ir. Sutami 36 a FT Sipil UNS

Nomor Telepon/Faks (0271) 634524/(0271) 634524

Alamat e-mail Civiluns@uns.ac.id atau

cahyono1970@yahoo.co.id

Menyatakan bahwa:

1. Buku teks yang kami buat dan kami susun ini belum pernah diterbitkan dan bebas dari plagiarisme.

2. Buku teks ini belum pernah dibiayai oleh Dikti Demikian surat pernyataan kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat.

Surakarta, Maret 2011

Menyetujui Hormat kami

Ketua LPPM UNS

Prof. Dr. Sunardi, MSc Cahyono Ikhsan, ST.,MT

(18)

xviii

BIODATA PENDAMPING

I. IDENTITAS DIRI

1 Nama Lengkap Siti Qomariyah, Ir. M.Sc.

2 Jabatan Fungsional Lektor ( setingkat III.d)

3 NIP 195806151985012001

4 Alamat e-mail din_riva@yahoo.co.uk

5 Alamat Rumah Jln Parkit Manahan Surakarta

6 Nomor Telp/Faks 0271 8501445

7 Nomor HP 0816676159

8 Alamat kantor Jln Ir. Sutami 36 a FT Sipil UNS

9 Nomor Telepon/Faks (0271) 634524/(0271) 634524

10 Alamat e-mail Civiluns@uns.ac.id

11 Lulusan yang telah dihasilkan S1 = 61 Mahasiswa

12 Mata kuliah yang diampu 1. Angkutan Sedimen

2. Teknik Sungai

3. Mekanika Fluida &Hidraulika 4. Hidrologi

5. Numerik

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

No Program S1 S2

1 Nama PT Universitas Sebelas

Maret

Civil Engineering,

University of

Manitoba, Canada

2 Bidang Ilmu Sipil Umum Sipil Hidro

III. PENGALAMAN PENELITIAN

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan

Sumber Jml (Rp) 1

2007

§ Evaluasi Sistim Drainase DAS Gajah Putih, Kota Surakarta,

dengan Bantuan Sistim

Informasi Geografis (SIG),

Program A3

(Hibah RUKI) 30 juta

2 2007 § Environmental Impact

Assessment (EIA) on the

Countermeasures for

Sedimentation in the Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir. Penelitian S2 Lingkungan UNS – JICA. 2007.

DIPA UNS 15 juta

3 2002 § Analisis dampak lingkungan

pengerukan sedimentasi Waduk Wonogiri,

Penelitian PPLH UNS –

PBS. 2002

15 juta

(19)

xix

IV. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

No Tahun Judul Artikel Ilmiah Volome/Nomor Nama Jurnal

1 2007 Kajian Genangan Banjir Saluran

Drainase dengan Sistim Informasi Geografi

2 2007 Vortex pada Bangunan Pengambilan

(Intake) Waduk Wonogiri.

No.2. Vol. VII.

Bersih dengan Proses Desalinasi di Pulau Pramuka,

Januari 2006. Jurnal Majalah Ilmiah Teknik :

Gema Teknik 4 2004 Analisis Optimasi Kapasitas Efektif

Waduk.

Januari 2004. Jurnal Majalah Ilmiah Teknik :

Gema Teknik

5 2003 Penelitian Efisiensi Jaringan

Pipa. .

Januari 2003. Jurnal Majalah Ilmiah Teknik :

Gema Teknik

Januari 1999. Jurnal Majalah Ilmiah Teknik :

Gema Teknik

7 1998 Pendayagunaan dan Pengembangan

Sungai Poso Sulawesi Tengah.

No.21 Th V. 1998.

Buletin Pusair.

8 1997 Pola Operasi Bendung Karet

Rambatan dengan Uji Model Hidraulik.

No.18. Th.V.

Perencanaan dan

Pengembangan Sumber Daya

Surabaya. 1995.

(20)

xx

Air.

11 1993 Kemampuan rangkaian Debit Sintetik dalam Penentuan Besaran Kapasitas Waduk Jipang.

13 1993 Reassessment of Management

Strategies for Wonogiri Reservoir in Central Java Indonesia.

Vol.18. No.4. 1993.

Water International.

14 1992 Analisa Perhitungan Kapasitas Waduk

Menggunakan Model

Simulasi-Optimasi.

V. PENGALAMAN PELATIHAN / KURSUS

No Tahun JENIS PELATIHAN INSTANSI TEMPAT

1 1983 Kursus Komputer VS-Basic, Dep.PU Jakarta

2 1984 Course on Intensive Sabo Works Sabo Center Yogyakarta

3 1986 Kursus Fortran 77 - , PPWSBS Surakarta,

4 1987 Course on Practical Techniques in Eartquake Resistant Design of Hydraulic Structure

DPMA Bandung,

5 1989 Course on Hydraulic Design and Statistic for Water Resources System

Dep.PU Denpasar

6 1994 Pelatihan Metodologi Penelitihan Teknologi

Sabo Center Jogja

7 1999 Kursus Pengelolaan Sumber Daya

Air

FT UGM Jogja

8 2001 Kursus Dasar – Dasar AMDAL PPLH UNS Surakarta,

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Surakarta, Maret 2011 Hormat kami,

Referensi

Dokumen terkait

 Kompensasi diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honor, transport akomodasi sesuai standar biaya yang berlaku di instansi pemberi sepanjang tidak terdapat pembiayaan

10  Terwujudnya  Tata  Kelola  Organisasi  yang  Baik  (Good  Corporate  Governance)  yang  dapat  diukur  dengan  terlaksananya  perencanaan,  pelaksanaan 

Siswa melakukan finishing pada pembuatan kerajinan bahan lunak alam yang dibuatnya secara benar 2.Siswa mengamati produk kemasan yang cocok untuk produk kerajinan yang dibuatnya

pembelajaran tersebut dilakukan. Adapun dipilih sekolah tersebut sebagai tempat penulis mengajar, sehingga penulis tidak meninggalkan kegiatan belajar mengajar yang

(4) Pengujian Produk yaitu pengujian terhadap produk yang dilakukan dengan pengujian black box untuk mengetahui fungsi navigasi dan tombol-tombol dari media pembelajaran yang

Implementasi Pendidikan Islam Integratif Prespektif Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Implementasi pola pendidikan Islam integratif untuk penyiapan ulul albab

Menugaskan kepada mahasiswa untuk melakukan pengamatan dan melaporkan hasil pengamatan dalam bentuk laporan tertulis PUIL, 1987, (Peraturan Umum

Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir ini dibuat agar mahasiswa/i dapat mengetahui prosedur pelaksaanaan, mulai dari pengajuan judul/pengajuan proposal sampai dengan apa yang