• Tidak ada hasil yang ditemukan

a) Mula mula dipilih model bendung dengan variabel

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "a) Mula mula dipilih model bendung dengan variabel"

Copied!
18
0
0

Teks penuh

(1)

BAB IV PERHITUNGAN

4.1 Sistematika Perhitungan

a) Mula

mula

dipilih

model

bendung

dengan

variabel

tertentu yang berubah-ubah,

seperti debit,

tinggi

muka

air,

selisih

muka air hulu-hilir,

Model

tersebut

4

diambil dari penelitian Hari Yuwono,

dkk dan 3

diambil

dari

penelitian

Agus S, dkk (analisa

model

terpilih

disajikan dalam sub bab 4.2 pada

tabel 4.1 dan 4.2).

Untuk stimulasi karakteristik gerusan pada umumnya juga

dilakukan

penghitungan gerusan pada

berbagai

gradasi

butiran

yang berbeda,

dengan dimensi

bendung

dipilih

bendung pada

percobaan

hari Yuwono,

dkk.

b) Dibuat program komputer (dipilih memakai program

Turbo

Basic)

guna menyelesaikan persamaan gerusan.

Hasilnya

ditampilkan

dalam

layar

sekaligus

dalam

pencetakan

(listing

program

disajikan dalam lampiran

4,

sedang

flow

chart program disajikan dalam lampiran 5,

hasil

perhitungannya (running program) ada dalam lampiran 1

c) Dari

program

perhitungan dilakukan

analisis

regresi

(dipilih memakai program lotus) dan ditampilkan

grafik

dari

persamaan

regresi (perhitungan

analisa

regresi

disajikan

pada

lampiran

2,

grafik

analisa

regresi

disajikan dalam lampiran 3).

d) Untuk

mendapatkan

persamaan

umum

gerusan

dilakukan

penghitungan persamaan gerusan.

Maksud mencari

(2)

4 4

persamaan

umum gerusan

adalah

agar

dapat

berlaku

pada

sembarang variabel yang ditinjau).

Program

"Grapher"

dipilih

untuk

membantu

membuat

persamaan umum tersebut. Dari beberapa persamaan yang

dapat dibuat dari program "Grapher" ternyata persamaan

linier mempunyai penyimpangan yang relatif paling kecil, untuk itu penghitungan kedalaman gerusan dibuat

dalam persamaan linier (hasil perhitungan persamaan

linier disajikan sub bab 4.4 dalam tabel 4.3 dan 4.4).

e) Setelah didapatkan persamaan umum gerusan maka dibuat grafik antara hasil dari rumus-rumus yang ditinjau dengan hasil percobaan dilaboratorium (grafik

disajikan dalam lampiran 6).

f) Dari hasil hasil perhitungan dan grafik akan dibahas

pada bab selanjutnya.

Gambaran umum perhitungan dan penyelesaian pada studi ini dijelaskan pada flow chart pada sub bab 4.3

(3)

•H r-i •H Qi Ei tfl C P T3 C CD co •H

§

•H to c CU 0 •H Q to •H r-l CM HIT) (C pi Tq3 (C 11T) 0.5) Tfj5 rift rt3J S3 (Dl (Si tW ivij ♦j r-i' *i 305 <u n^. ro Q 3 2P Ca~ P o o +-» -5 o "* £?>:? p ~ "3 !a ^, 8 S -1 jo —i x a Q ^ $ >n no r-i no -Q ON 1-CO r-i -t d d <n CO <M CO " >n ri o no in a co co r-l co NO • ro in in v", in <o ri ci ci r-l r-l in ro in in r--—i r-i o ro rr ci \o —i on r--r0 _j On ro no M H 1 * -1 •n' r-i rcj o r-i -t —< Vi r-i >n r->n 8 iciii! •n t-->n r-l !Q!i! ii| t^ •n r-8 in 3 S —i On cl »ii! -i co ' • —i ro On r-1 —1 <-•! SI,1 i ! CO ;:: •—l co <"-i « c_) ro CO TO NO 8 NO Sn CI : °3 lii hi r—• :ii CO i.i <~0 NO 8 NO 8 CO :•' CO Hi • 1 i: ;,: co ij: CO NO ON ON 8 CO 00 cs O NO (XJ co ::: hi O NO CO —I CO :;i :•; o NO CO CO cj o o •—[ i;: o o —1 :;; O o —1 m in in in m m, in in in v~, —* ci no o ro ci on no —i on CO CI —i On re, co ,v t m, no ON •n ro in ci >n in v, in t t -t t r-l ci ri ci in in in -h in rx| NO o m ro On NO —i O ON c-Ji —< on r-i ro V", OS ro ro in in in in in T t •<* t *r i ri ci ci c-i ci : m, m, in —i in : n no o in ro : ON NO —I O ON 1 M h o\ r-i m; <-* t >o _; vo | •*-f--h rrj rr^ ; —< ~r o : n--+ -r ~t *T :

8

8

8

Hi

8

8

8

lii

8

8

8

8 8 8:

8

8

8

H!;;i

8

8

8

ro ro ro' ro ro' jjjj;;! ro ro ro co ro iil^i ro ro CO ro ro ji;jij; ro" ro' ro ro ro I *r -r -r i ^r tt ^r •!!:;;[ -r -r t co op co co co ;:in:i op co co cp co ^r t T ^r ^r t--^r on ro no ^ « 1 * » on ro ro r; -r S -T ro < t i-t t CO CO CO CO COi;::!:CO CO CO CO CO: t t t Tf rf ;;|:|;; T t T t ^f

8

8

8lii8

8

8i!;8

8

8

E^ '1 fc °^ ^ iiiiii! '<"> r~-ON co ro I==!i; = >n r--On co ro i;!;!;; O Q O j::!:!; O O O "H;^ O O O r-; _; cq -h o\ i;;'|| _; cp —i i> on ijiij:; ^ cq —; r-on ;!:;;;! vo ^T o j;:!::! tF •=? ?f »tMM: tF ^f ?F on ro co ro r-^ —i rr r~. tj-ro cd ro in r-^in^iro cd ro in r--' • -r r-o t nm;1 t r--o i-1 r-i no ;i!|;i| r-i r-i ci \u\\\i ci ci r-i m u Q W ;:M! fe o

(4)

•Staaillissai AUIIirevN Seri Debit (p) <Q2) mS/dt/m' 0.243006 0.48-1291 0.899627 1.818305 4.236445 0.243006 0.387187 0.60O693 0.899627 1.818306 0.387187 0.600693 0.899627 1.300212 1.818306 0.387107 0.600693 0.899627 1.300212 1.818306 1 4 10 4 4 4 4 4 4 m.a hulu (hu) m 0.078460 0.115681 0.163940 0.243636 0.392239 0^078460 0.101987 0.130596 0.163940 0.243636 0.101987 0.130596 0.163940 0.201715 0.243636 0.101987 1.073811 0.130596 1.262722 0.163940 0.201715 0.243638 0.65 1.42 6.72 1.42 1.42 1.42 1.36 1.396 1.43 m.a hilir (hi) m 0.904227 1.166244 1.465662 1.900212 2.596262 0.904227 1.073811 1.262722 1.465662 1.90021 2 i. 073811" 1.262722 1.465662 1.679021 1.900212 1.465662 1.679021 1.900212 im 1.84 1.9 1.84 1.84 1.84 1.06 1 .226 1.86 Kec. alir (Vi) m/dt = Q(2}'hi 3.0971737 4.1864172 5.4875194 7.4632028 10.B0C664 3.0971737 3.7964035 4.5996222 5.4875194 7.4632028 3.7964035 4.5996222 5.4075194 6.4457731 7.4632028 3.7964035 4.5996222 5.4875194 6.4457731 7.4632028 1.5384615 2.8169014 1.4880952 2.8169014 2.8169014 2.8169014 2.9411764 2.8653295 2.7972027 Cat at an Pers. tinggi m.a hulu (seri A,B,C,D) = 0.1 740 Q(2)'" 0.563 Pers.tinggi muka air hilir (sen A.B.C.D) = 1.524 Q(2)" 0.369 hll. tng (hf) m ..Vl_^.2/2,c]_ 0.4889136 0.8932787 1.5348047 2.8389090 5.9456857 0.48891 36 0.734 591 2 1 .07831 41 1 .5348047 2.8389090 0.7345912 1.0783141 1.6348047 2.1176346 2.8389090 0.7345912 1.0783141 1.5348047 2.11763-16 2.8389090 0.1206352 0.4044308 0.1120658 0.4044aOS 0.4044308 0.4044308 0.4409031 0.4184563 0.3987942 ting. Amb (am) m 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

"o'.5 0.5 O.S 0.5 0.5 O.G 0.5 0.5 0.5 0.5 "ils 1.5 1.5 1.5 1.8 2.1 1.5 1.5

Keterangan : m.a = muka air kec. = kecepatan tingg, bend (tb) m 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Ts' 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 4 4 4 4 4 4 4

:

sal. Hu-Hi (H) m =tb + hu+hf -am -hi 1.16314658 1.34271430 1.73308264 2.68233307 5.24166272 0.66314656 0.762 76798 0.94618708 1.2330B264 2.18S 3330 7 6.76276798 0.94610780 1.2330(3264 1.64032865 2.18233307 6176276790 0.94618780 1.23308264 1.64032865 2.18233307 1.63063526 2.48443088 7.43280502 i!ili!;:!ii;!!!iii::,o 2.48443086 2.18443006 1.884 43086 3.2409031 1 3.00845633 2.46879426 bil. Froude (Fr) = Vi/(ghi)-2 3.530247355 3.929848080 4.327114088 4.827472931 5.506052926 3.5X247355 3.795451012 4.063705090 4.327114088 4.827472931 3.795451012 4.063705090 4.327114088 4.582166367 4.827472931 iilliiiilliiilliill'lilijlii 3.795451012 4.06370-5090 4.327114088 4.582166367 4.827472931 0.383557267' 0.663022446 0.344682649 0.663022446 0.663022446 0.683022446 0,912081499 0,826218346 0,65483665 ting, bend --tinggi bendung hulu -hilir ting, amb = tinggi ambang

(5)

4.3 Bagan a l i r Perhitungan dan Penyelesaian

Pesiilihan Model

4 diaabil dari Perc. Hari. Y 3 diaabil dari Perc. Agus. S

uji/hit dgn rums terpilih

fflsialui prograi T.Basic (lihat lasp 4!

Hasil perhitungan

. Henurut kel. Grada= • Menurut kel. Debit

(lihat Isan. 1!

hit. analisa Regresi

k n1ot hasil deny an

prograi Lotus

(lihat laipiran 2*3)

nasi!

3fi:!:s:riaiaian Qaberusan u m s

grafik yang hanya beriaki pada debit tertentu

hit. persasaan uaua dengan progras Grapher plotkan dalai qaibar (lihat iaapiran 6)

1A 1r

hasii

persaaaan gerusan JIUi

H-•"uean yang dapat ber aku

interprestasikan dan dipilih rums

(6)

IP(=iij':3wiiW)f!ii?iiw Uliifelir K<.M'kfeiM«!'iiri) ®iair"i!»£&iiu Seri Rumus Koefisien Konstanta ;x _ (C) Seri A Jagger 3.1419 0.01 Schocklisth 1.2741 0.2358 Eggenberger 6.3552 -0.2197 Lacey 0.2166 -0.1089 Breuser 5.8747 -2.1513 Veronesse 0.188 -0.1073 seri B Jagger 3.0269 -0.1761 Schocklisth 1.4155 0.0331 Eggenberger 5.3385 -0.3462 Lacey 0.0585 -0.0218 Breuser 3.7969 -1.0268 Veronesse 0 0 seri C Jagger 3.0257 -0.1615 Schocklisth 1.4267 0.0254 Eggenberger 5.3351 -0.3731 Lacey 0.0483 -0.0205 Breuser 4.5279 -2.157 Veronesse 0 0 seri D Jagger 2.9812 -0.1037 Schocklisth 1.4329 0.0188 Eggenberger 5.2397 -0.2501 Lacey 0.5074 -0.0917 Breuser 3.0429 -0.8127 Veronesse 0 0 Seri

'•T

Rumus Seri E seri F >eri G

Jagger Schocklisth Eggenberger Lacey Breuser Veronesse Jagger Schocklisth Eggenberger Lacey Breuser Veronesse Jagger Schocklisth Eggenberger Lacey Breuser Veronesse

Koefisien (X) 2.2716 1.1 366 5.713 0.4582 0.4844 0.8495 -3 -2 -7.5 -0.1333 -1 -1 0.0158 -0.0377 -0.1232 -0.0252 -0.0679 -0.0316 Konstanta (P) 0.4791 0.2876 -1.0288 -0.2209 0.0086 -0.5081 12.97 6.67 28.73 0.2767 2.7 2.5 8.9065 6.6484 23.3941 2.6761 4.3468 4.017 Catalan : Persamaan Linier = AX + C dimana X -Koefisien dan C -Konstanta A pada Seri A, B, C, D, E adalah variabel Debit A pada Seri F adalah variabel tinggi ambang A pada Seri G adalah variabel panjang Int bawah *>• (k t* en a f» 3 P 3 OU CD i-f C M TJ CD H W P3 PO 3 f1 H- 3 H' CD hi iXi

(7)

IJ-" T<3 3 Co) Or. IE, K fiS «» K iffl ia TO gj, l"C ^r I5J TO 3 r-». is. cm «D r!^ rd5) (W &-> IV-. Of!) 3 S3

g

SB c CO «—• CO C o o cd

la

CO 13 E ci) CO CM i-(D f t CMOOlON OJ CO t-CO CO o co en t-co co t-: CO CO -r1 cd OJ | ^ I co II I

s

to lo co r*» co co O) N O) t ^ 5 i-CM N LO CM O) o lo en co co cm (fj Nr^fj d d co !_ 35 CD O

0173

cd co CD n c >. CD cj

^»uj3m

cu a) CD % CD C O CD > CM CM ^f CM CM O CO \t h-CM CM LO <d-LO 1-CO CO ^ CO CM " CM 1 in CM 1 CO CM 1 o i CM 1 CM CO CD co 00 en to CO o CO

s

o CM CO m LO h~ o LO ._ CD -£ CD m 5j3 v_ 32 -Q cd o cu a; -j 0 ) sz <J> o CD • CD ^ cd cd >co c CD-f-O) o CD Jf-m O D) rrt i-(D •fj CD LJJ -J CO > O CD CO m cn cn cm cm lo co CO LO CD O) co N LO CM "t h-CO CO •<* CD -J CO h-cd cd cm K K co co t-cn 1— co co cn co co r-co co co co oo co N O LO « CO CO r-~. co ^ cd O) lo d O* O CO CO CD I CM I I r-^ CD « CD ,_ 35 -Q CD 9 c I I a) CD CD r^ CO C -> " ^ cd -rj) SZ CM o l.j — V' r^ rn -r j) CD O CD Q) 3 co-c cd o a) ^ rrj O CD rrt k_ CD

-^

CO

LJJ

J

DQ

>

IJJ CD CO co -<t co i-co LO CD O CO CO CO CO OJ CO -q; O) CD CO CO CD O CD O co o o o I I CO r-co CO •* co CO CM lO o CD -1— co r-~ CM t-LO CO 00 K CM co °> CM 1--^ M-CO sz & a, --3Z -a CD O CO o u CD CO CD CO c

u'i;

%,

LLr

co sz S o CO O CD -_ CD rn C CD •"•5 CO UJ _i CD >

(8)

UMalkwai/i]

@_ra__ifli

IKaisis

i© S^Bi <s) mm iFw« UiSKSlUU _l Koef. debit Kedalaman Gerusan

(X)

celompok

Gradasi

Kelompok

Debits

Hasil Penelitian m3/dt/m'

..

..Ja.gge.L_

Schocklisth

Eggenbergei

Lacey

Breuser Veronesse Laboratorium 0.24 0.764056 0.525484 1.305548 0.3477 -0.74137 -0.06218 0.566870363 0.48 1.518112 0.831268 2.830796 0.5877 0.668556 -0.01706 0.8977914547 0.9 2.83771 1.36639 5.49998 1.0077 3.13593 0.0619 1.3568749045 1.82 5.728258 2.538562 11.346764 1.9277 8.540654 0.23486 2.1691747643 4.24 13.33165 5.621884 26.726348 4.3477 22.75742 0.68982 3.8121203036 ir&iihoii 4M

IK^Mhmmm

(<3i®mx&zm

IKmzws

'&mi

IB

i^isilWri)

IDMtaiM.yj

«ikfeiimD

IPiair&aiijmMi)

LMw

Koef. debit Kedalaman G erusan

(X)

<elompok

Gradasi

Kelompok

Debit

Hasil Penelitian m3/dt/m'

Jagger

_

Schocklisth

Eggenberge

Lacey

Breuser Vero nesse Laboratorium 0.24 0.550356 0.37282 0.93504 -0.00776 -0.13714 0 0.4858888825 0.39 1.004391 0.585145 1.735815 0.001015 0.418891 0 0.6628802327 0.6 1.64004 0.8824 2.8569 0.0133 1.19734 0 0.8882473345 0.9 2.54811 1.30705 4.45845 0.03085 2.30941 0 1.1630356325 1.82 5.332858 2.60931 9.36987 0.08467 5.719758 0 1.8592926551

(9)

Koef. debit

(X)

m3/dt/m' 0.39 0.6 0.9 1.3 1.82 Kedalaman Gerusan

celompok

Gradasi

Kelompok

Debit

Hasil Penelitian

Jagger

Schocklisth

Eggenberge

Lacey

Breuser Veronesse Laboratorium 0.920056 0.492499 1.45806 -0.00696 -0.38859

6

0.8657215839 1.57954 0.78736 2.6391 0.12718 0.56212 0 1.1605876448 2.52166 1.20859 4.3263 0.31882 1.92028 0 1.518924536 3.77782 1.77023 6.5759 0.57434 3.73116 0 1.9419152924 5.410828 2.500362 9.50038 0.906516 6.085304 0 2.4282362075 T_lb_U 4).,.©

(rS@<dJsi[lsioini§ioi)

©(Sittffiysiin)

feaiyus

S'siri

f0>

mteUailfti

DIMitem®

dl-alko-iiii

IP^tri^iiiffijaiiiiii Uiriiteff Koef. debit Kedalaman G

(X)

celompok

G

Schocklisth radasi m3/dt/m'

Jagger

Eggenberge

0.39 1.058968 0.540031 1.793383 0.6 1.68502 0.84094 2.89372 0.9 2.57938 1.27081 4.46563 1.3 3.77186 1.84397 6.56151 1.82 5.322084 2.589078 9.286154

Lacey

07l

06186

0.21274 0.36496 0.56792 0.831768

<elompok

Debit

Breuser

Oi

374031

1.01304 1.92591 3.14307 4.725378 Veronesse

0

0 0 0 0 Hasil Penelitian Laboratorium

1.0009491513

1.3418739232 1.756183805 2.2452466244 2.8075319092

(10)

Koef. debit

(X)

m3/dt/rrT

~"T

4 10 Ts« 4.©

fedkU«i«5iiji)

©©miosairo

feyiyi©

S^irl

IE

©©itollsilh

DSMiiairo®

(tjJstem

0%G^nM§>3i(ri)

IJmhm

Jagger

2.7507 9.5655 23.1951 Kedalaman Gerusan

<eJo

m

pok.

G

radas

Eggenberge

"476842'

21.8232 56.1012 Schocklisth

1.4242

4.834 11.6536 0.2373 1.6119 4.3611

Kelompok

Debit

Breuser

0.493

1.9462 4.8526 Veronesse

~0".8409

3.3894 8.4864 Hasil Penelitian Laboratorium

2.25"(cj

5.90

(c)

8.25

(r)

¥§M 4.11 @

KocdkaUaiiHiiaiiiii

<B©ra&ttiRi

feyiyis

Sorii

IF

©<sitdteih

Dllltollitoiiriif

dtefeififi) 83®ir»jiMmiju Ui/ifeir Koef .am banc Kedalaman G erusan

(X)

m

1~5

1.8 2.1

Jagger

8.47 7.57 6.67

<elompok

G

Schocklisth 3.67 3.07 2.47 radasi

Eggenberge

17748

15.23 12.98

Lacey

0.47665 0.51664 0.55663

Kelompok

Debit

Breuser Veronesse 1.2 1 0.9 0.7 0.6 0.4 Hasil Penelitian Laboratorium

"4700(c)

3.60

(c)

3.50

(c)

cn

(11)

Koef.lt bwh

(X)

m

"

11"

28 42 TaBs©« 4.11 U

Jagger

9.0803 9.3489 9.5701 Kedalaman Gerusan

ke

lo

m

pq

k

G

radas

i

Schocklisth

6723398

5.59274 5.06466

Eggenberge

i

22.0389 19.9445 18.2197 _acey 2.3989 1.9705 1.6177

Kelompok

pebit

Breuser

3.5999

2.4456 1.495 Veronesse

3.6694

3.1322 2.6898 Hasil Penelitian Laboratorium

7.6(d)

"

6.25

(r)

3.60

(c)

cn C--I

(12)

Koef. debit

(X)

m3/dt/m*

0.24 0.48 0.9 1.82 4.24 Koef. debit

(X)

m3/dt/m'

0.24 0.48 0.9 1.82 4.24

TaboO

4.11$

Schocklisth Perbedaan Gerusan

Jagger

Faktor Gerusan Perbedaan Gerusan Faktor Gerusan 34.78496 69.09405 109.1357 164.0754 249.7176 1.3478496 1.6909405 2.0913571 2.6407544 3.4971760 Perbedaan Gerusan 0,

Lacey

Faktor Gerusan -38.6632 -34.5393 -25.7337 -11.1321 14.04939 0.6133677 0.6546063 0.7426624 0.8886789 1.1404939 -7.30085 -7.40967 0.701250 17.02892 47.47393 0.926991 0.925903 1.007012 1.170289 1.474739 Breuser Perbedaan Gerusan -230.783 -25.5332 131.1141 293.7282 496.9755 Faktor Gerusan -1.30783 0.744667 2.311141 3.937282 5.969755

Eggenberger

Perbedaan Gerusan 0, Faktor Gerusan

Kedalaman Gerusan Hasil

Penelitian 130.3080 215.3066 305.3417 423.0912 601.0887 2.3030803 3.1530663 4.0534171 5.2309127 7.0108878 Veronesse Perbedaan Gerusan -110.968 -101.900 -95.4380 -89.1728 -81.9045 Faktor Gerusan -0.109689 -0.019002 0.0456195 0.1082715 0.1809544

0.566870363

0.897791454 1.356874904 2.169174764 3.812120303

Kedalaman Gerusan Hasil

Penelitian 0.566870363 0.897791454 1.356874904 2.169174764 3.812120303

Contoh

perhitungan

Kasus

Seri

A

Mmittn\

*

Perbedaan

Gerusan

Jagger

(dim

%)

=

((Ked.

gerusan

Jagger

-ger.

penel.tian)/(

ger.

penelitian)

=

((0.764

-0.567)/0.567

*

100%

= 34.785

Faktor

Gerusan

Jagger

=

(Kedalaman

gerusan

jagger/kedalaman

gerusan

Penelitian)

=

0.764/0.567

= 1.348 100%

(13)

TiM

4J4

Koef. debit

(X)

m3/dt/m'

Jagger

Schocklisth

Eggenberger

Kedalaman Gerusan Perbedaan Faktor Perbedaan Faktor Perbedaan Faktor Gerusan Gerusan Gerusan Gerusan Gerusan Gerusan Hasil Penelitian

(%)

(%)

..

.

(%)

(m)

0.24 13.267872 1.132678 -23.2705 0.767294 92.43906 1.924390 0.485888882 0.39 51.519226 1.515192 -11.7268 0.882731 161.8595 2.618595 0.662880232 0.6 84.637762 1.846377 -0.65830 0.993416 221.6333 3.216333 0.888247334 0.9 119.09130 2.190913 12.38262 1.123826 283.3459 3.833459 1.163035632 1.82 186.82187 2.868218 40.33885 1.403388 403.9480 5.039480 1.859292655 Koef. debit

(X)

Lacey Breuser Veronesse Kedalaman Gerusan Perbedaan Faktor Perbedaan Faktor Perbedaan Faktor

m3/dt/m'

Gerusan Gerusan Gerusan Gerusan Gerusan Gerusan Hasil Penelitian

(%)

(%)

(%)

(m)

0.24 -101.5970 -0.01597 -128.225 -0.28225 -100 0 0.485888882 0.39 -99.84688 0.001531 -36.8074 0.631925 -100 0 0.662880232 0.6 -98.50266 0.014973 34.79804 1.347980 -100 0 0.888247334 0.9 -97.34745 0.026525 98.56743 1.985674 -100 0 1.163035632 1.82 -95.44611 0.045538 207.6308 3.076308 -100 0 1.859292655 en

(14)

Imtofiproftlt&fti

Ktrtoimipo

ftrtotoa

reason mr 5<5 Koef. debit

(X)

m3/dt/m'

Jagoer

Schocklisth

Eggenberger

Kedalaman Perbedaan Gerusan

(%)

Faktor Gerusan Perbedaan Gerusan

(%)

Faktor Gerusan Perbedaan Gerusan

(%)

Faktor Gerusan Gerusan Hasil Penelitian

(m)

0.39 0.6 0.9 1.3 1.82 6.276199 36.09829 66.01614 94.54092 122.8295 1.0627619 1.3609829 1.6601614 1.9454092 2.2282955 -43.1111 -32.1585 -20.4312 -8.84102 2.970295 0.568888 0.678414 0.795687 0.911589 1.029702 68.42135 127.3934 184.8265 238.6296 291.2461 1.6842135 2.2739342 2.8482652 3.3862960 3.9124612 0.865721583 1.160587644 1.518924536 1.941915292 2.428236207 Koef. debit

(X)

m3/dt/m'

0.39 0.6 0.9 1.3 1.82

Lacey

Faktor Gerusan Perbedaan Gerusan

M

-100.804 -89.0417 -79.0101 -70.4240 -62.6677 -0.008048 0.1095824 0.2098985 0.2957595 0.3733228

TabsO

4w17

Breuser Perbedaan Gerusan -144.886 -51.5659 26.42366 92.13814 150.6059 Faktor Gerusan -0.44886 0.484340 1.264236 1.921381 2.506059 Veronesse Perbedaan Gerusan -100 -100 -100 -100 -100 Faktor Gerusan

Kedalaman Gerusan Hasil

Penelitian

(m)

0.865721583 1.160587644 1.518924536 1.941915292 2.428236207

(15)

0-Schocklisth

Koef.

debit

(X)

m3/dt/m'

Jasg?I

Faktor Gerusan Perbedaan Gerusan Perbedaan Gerusan Faktor Gerusan

Eggenberger

Perbedaanl

Faktor

Gerusan Gerusan

Kedalaman Gerusan

Hasil

Penelitian

1ml

0.39 0.6 0.9 1.3 1.82 Koef. debit

(X)

m3/dt/m'

0.39 0.6 0.9 1.3 1.82

5.7963832

25.572154 46.874147 67.993126 89.564506 1.057963 1.255721 1.468741 1.679931 1.895645 Lacey Perbedaan Gerusan Faktor Gerusan -62.63236 -24.50557 9.6644892 39.987739 68.310749 0.106085 0.158539 0.207814 0.252943 0.2962631 -46.0481 -37.3309 -27.6379 -17.8722 -7.78099 0.539518 0.626690 0.723620 0.821277 0.922190

TsM

4.H©

Breuser Perbedaan Gerusan -62.6323 -24.5055 9.664489 39.98773 68.31074 Faktor Gerusan 0.373676 0.754944 1.096644 1.399877 1.683107 79.16824 115.6476 154.2803 192.2400 230.7586 1.791682 2.156476 2.542803 2.922400 3.307586 Veronesse Perbedaan Gerusan -100 -100 -100 -100 -100 Faktor Gerusan 0 0 0 0 0 1.000949151

1.341873923

1.756183805 2.245246624

2.807531909

Kedalaman Gerusan

Hasil

Penelitian

M

(16)

Ting.

Amb

m 1.5 1.8 2.1

Tfiito]

4.S2

i«ft®ripHr®sa«i$8

Kafoompdk

Gradiisll

(tan®

S«irS

F

Jagger

Faktor Gerusan Perbedaan Gerusan

(%)

111.75 110.27777 90.571428 2.1175 2.102777 1.905714 Schocklisth Perbedaan Gerusan 91.75 85.27777 70.57142 Faktor Gerusan 0.9175 0.852777 0.705714

TsM

4.83

Eggenberger

Faktor Gerusan Perbedaan Gerusan 337 323.0555 270.8571 4.37 4.230555 3.708571 F

Kedalaman Gerusan Hasil

Penelitian 4 3.6 3.5

Ting.

Amb

m Lacey Breuser Veronesse

Kedalaman Gerusan Hasil

Penelitian

(m)

Perbedaan Gerusan

(%)

Faktor Gerusan Perbedaan Gerusan

(%)

Faktor Gerusan Perbedaan Gerusan

(%)

Faktor Gerusan 1.5 1.8 2.1 -88.08375 -85.64888 -84.09628 0.119162 0.143511 0.159037 -70 -75 -82.8571 0.3 0.25 0.171428 -75 -80.5555 -88.5714 0.25 0.194444 0.114285 4 3.6 3.5 cn Hi

(17)

TfM

4.&@

amt<eirp(r®sasisji!

&$rttom(p®(k

©mtel!

fitautt

$»ri

E

Schocklisth

Eggenberger

Koef.

debit

(X)

m3/dt/m'

Perbedaan Gerusan

Jagger

Faktor Gerusan Perbedaan Gerusan Faktor Gerusan Perbedaan Gerusan Faktor Gerusan

Kedalaman Gerusan

Hasil

Penelitian

_____imL_

1 4 10 Koef. debit

(X)

m3/dt/m'

1 4 10 22.25333 62.12711 181.1527 1.2225333 1.6212711 2.8115272 Lacey Faktor Gerusan Perbedaan Gerusan

M

-89.4533 -72.6796 -47.1381 0.1054666 0.2732033 0.5286181 -36.7022 -18.0677 41.25575 0.632977 0.819322 1.412557

Talb©!

4.&H

Breuser Perbedaan Gerusan -78.0888 -67.0135 -41.1806 Faktor Gerusan 0.219111 0.329864 0.588193 108.1866 269.8847 580.0145 2.0818666 3.6988474 6.8001454 Veronesse Perbedaan Gerusan 'O, -62.6266 -42.5525 2.865454 Faktor Gerusan 0.3737333 0.5744745 1.0286545 2.25 5.9 8.25

Kedalaman Gerusan

Hasil

Penelitian

M

2.25 5.9 8.25

r

n

(18)

Panjang

Lantai

Bawah

m

zzkWzV.

Schocklisth

Eggenberger

Perbedaan Gerusan Faktor Gerusan

Kedalaman Gerusan

Hasil

Penelitian

7.6 6.25 3.6 11 28 42 Perbedaan Gerusan 19.47763 49.5824 165.8361 Faktor Gerusan 1.1947763 1.495824 2.6583611 Perbedaan Gerusan -17.9739 -10.5161 40.685 Faktor Gerusan 0.820260 0.894838 1.40685

Panjang

Lantai Bawah m Perbedaan Gerusan Lacey Faktor Gerusan Breuser Perbedaan Gerusan Faktor Gerusan 11 28 42 -68.4355 -68.472 -55.0638 0.3156447 0.31528 0.4493611 -52.6328 -60.8704 -58.4722 0.473671 0.391296 0.415277 189.9855 219.112 406.1027

2.8998552

3.19112 5.0610277 Veronesse Perbedaan Gerusan -51.7184 -49.8848 -25.2833 Faktor Gerusan 0.4828157 0.501152 0.7471666

Kedalaman Gerusan Hasil

Penelitian

(JTJI

7.6

Gambar

grafik yang hanya beriaki pada debit tertentu

Referensi

Dokumen terkait

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan dari penjualan tunai atau piutang yang siap dan bebas digunakan untuk

Analisis RCA ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan daya saing suatu daerah atau keunggulan daerah dalam suatu negara.. Secara matematis indeks RCA

Untuk menjelaskan proses dari modul-modul yang kami buat, yaitu untuk builder module dapat dilihat pada Gambar 3.5 s/d Gambar 3.6, sedangkan untuk client modul pada Gambar

Dari hasil analisis, validasi materi, validasi media, respon siswa, dan nilai rata-rata siswa dapat disimpulkan media pembelajaran bercirikan game dengan Macromedia Flash 8 pada

(Ghafar &amp; Sudiarno, 2018)Namun, pada kenyataan dilapangan layanan e-health di Puskesmas Kalirungkut Kota Surabaya, berdasarkan hasil observasi dan

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah penulis bahas, bahwa profesionalisme internal auditor memberikan pengaruh sebesar 73,96% terhadap peningkatan mutu kinerja

Perbandingan tersebut diterapkan untuk membandingkan hasil dari Firmansyah [1] yang menggunakan perbandingan mol yang sama namun metoda pembuatan katalisnya berbeda dengan

 Meningkatkan giat binluh perairan, menghimbau kepada nachoda/serang motor sungai untuk meningkatkan kewaspadaan saat berlayar dialur pelayaran yang rawan