SlideShare a Scribd company logo
MATA KULIAH : PERENCANAAN PELABUHAN LANJUT
DOSEN : DR. IR. FIRDAUS CHAIRUDDIN, MS.
OLEH : ANDREE PRAYOGO 1234004
ARIYANTO GUNAWAN 1234006
PRISKILA LIMANG 1234011
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ATMAJAYA MAKASSAR
REVITALISASI ABRASI PANTAI
(PANTAI BAROMBONG, MAKASSAR)
TUJUAN PERENCANAAN
MERENCANAKAN BANGUNAN PELABUHAN DALAM HAL INI
KONSTRUKSI BREAKWATER
LATAR BELAKANG
ADANYA PENGIKISAN ATAU ABRASI YANG TERJADI PADA PANTAI-
PANTAI DI INDONESIA DALAM HAL INI DI PANTAI BAROMBONG,
MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan
menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya.
Revitalisasi dapat berarti pula rangkaian upaya menghidupkan kembali kawasan yang cenderung
mati, dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki, sehingga
diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas lingkungan yang pada akhirnya berdampak
pada kualitas kehidupan masyarakat
PENGERTIAN REVITALISASI MENURUT PARA AHLI
β€’ Menurut GOUILLART DAN KELLY (1995) mendefinisikan Revitalisasi sebagai berikut : Revitalisasi
adalah upaya mendorong pertumbuhan dengan mengaitkan organisasi kepada lingkungannya
β€’ Menurut ASBHY (1999) mendefinisikan Revitalisasi sebagai berikut : Revitalisasi adalah
mencakup perubahan yang dilaksanakan secara quantum leap, yaitu lompatan besar yang tidak
hanya mencakup perubahan bertahap atau incremental, melainkan langsung menuju sasaran
yang jauh berbeda dengan kondisi awal organisasi
β€’ Menurut DJAMALUDIN ANCOK mendefinisikan Revitalisasi sebagai berikut : Revitalisasi
Merupakan dampak dari pergeseran paradigma bisnis dalam perubahan orientasi dan aktivitas
dalam manajemen sumber daya manusia.
Abrasi adalah proses
pengikisan pantai oleh tenaga
gelombang laut dan arus laut
yang bersifat merusak. Abrasi
biasanya disebut juga erosi
pantai. Kerusakan garis pantai
akibat abrasi ini dipacu oleh
terganggunya keseimbangan
alam daerah pantai tersebut.
PENGERTIAN ABRASI
Abrasi pantai diakibatkan oleh
dua faktor utama yang
disebabkan oleh aktivitas
manusia yaitu;
1. Peningkatan permukaan air
laut yang diakibatkan oleh
mencairnya es di daerah
kutub sebagai akibat
pemanasan global.
2. Hilangnya vegetasi
mangrove (hutan bakau) di
pesisir pantai. Sebagaimana
diketahui, mangrove yang
ditanam di pinggiran pantai,
akar-akarnya mampu
menahan ombak sehingga
menghambat terjadinya
pengikisan pantai.
Sayangnya hutan bakau ini
banyak yang telah dirusak
oleh manusia.
PENYEBAB ABRASI
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan
untuk mengatasi (paling tidak
menghambat) masalah abrasi pantai ini,
yaitu:
1. Pemerintah harus segera secara
bertahap melakukan pembangunan
bangunan pelindung pantai
2. Penanaman pohon mangrove,
melestarikan hutan pantai,
memelihara dan melestarikan
kawasan pantai seperti batu dan
komponen sekitar pantai.
CARA MENGATASI ABRASI
Untuk dapat menanggulangi kerusakan
pantai akibat gempuran gelombang di
pantai maka diperlukan konstruksi
pemecah gelombang yang berfungsi
untuk memecahkan, merefleksikan dan
mentransmisikan energi gelombang
sebelum tiba di pantai. Struktur
penahan energi gelombang ini dapat
terbuat dari struktur yang masif/kaku
dan bisa juga dengan yang fleksibel
(tanaman hidup, struktur apung, dan
lainnya). Berikut ini adalah beberapa
bangunan pelindung pantai yang sering
ditemui.
Groin adalah struktur pengaman pantai yang dibangun
menjorok relatif tegak lurus terhadap arah pantai. Bahan
konstruksinya umumnya kayu, baja, beton (pipa beton), dan
batu. Terdapat 3 tipe groin yaitu groin tipe lurus, tipe L dan
tipe T yang dibangun sesuai dengan kebutuhan.
Jetty adalah bangunan tegak lurus pantai yang
diletakan di kedua sisi muara sungai yang
berfungsi untuk mengurangi pendangkalan alur
oleh sedimen pantai. Pada penggunaan muara
sungai sebagai alur pelayaran, pengendapan
dimuara dapat mengganggu lalu lintas kapal.
Untuk keperluan tersebut jetty harus panjang
sampai ujungnya berada di luar sedimen
sepanjang pantai juga sangat berpengaruh
terhedap pembentukan endapan tersebut.
Breakwater atau dalam hal ini pemecah
gelombang lepas pantai adalah bangunan yang
dibuat sejajar pantai dan berada pada jarak
tertentu dari garis pantai. Pemecah gelombang
dibangun sebagai salah satu bentuk perlindungan
pantai terhadap erosi dengan menghancurkan
energi gelombang sebelum sampai ke pantai,
sehingga terjadi endapan dibelakang bangunan.
Endapan ini dapat menghalangi transport sedimen
sepanjang pantai. Sebenarnya breakwater atau
pemecah gelombang dapat dibedakan menjadi
dua macam yaitu pemecah gelombang sambung
pantai dan lepas pantai. Tipe pertama banyak
digunakan pada perlindungan perairan pelabuhan,
sedangkan tipe kedua untuk perlindungan pantai
terhadap erosi.
Seawall hampir serupa dengn revetment
(stuktur pelindung pantai yang dibuat
sejajar pantai dan biasanya memiliki
permukaan miring), yaitu dibuat sejajar
pantai tapi seawall memiliki dinding relatif
tegak atau lengkung. Seawall juga dapat
dikatakan sebagai dinding banjir yang
berfungsi sebagai pelindung/penahan
terhadap kekuatan gelombang. Seawall
pada umumnya dibuat dari konstruksi padat
seperti beton, turap baja/kayu, pasangan
batu atau pipa beton sehingga seawall tidak
meredam energi gelombang, tetapi
gelombang yang memukul permukaan
seawall akan dipantulkan kembali dan
menyebabkan gerusan pada bagian
tumitnya.
Tanjung buatan adalah struktur
batuan yang dibangun di sepanjang
ujung pantai mengikis bukit-bukit
untuk melindungi titik strategis,
yang memungkinkan proses-proses
alam untuk melanjutkan sepanjang
bagian depan yang tersisa. Hal ini
secara signifikan lebih murah
daripada melindungi seluruh
bagian depan dan dapat
memberikan perlindungan
sementara atau jangka panjang
dengan aktif dari berbagai macam
resiko. Tanjung sementara dapat
dibentuk dari gabions atau kantong
pasir, namun umurnya biasanya
tidaklah panjang antara 1 sampai 5
tahun
Beach Nourishment merupakan usaha yang
dilakukan untuk memindahkan sedimentasi
pada pantai ke daerah yang terjadi erosi,
sehingga menjaga pantai tetap stabil.
Kita ketahui erosi dapat terjadi jika di suatu
pantai yang ditinjau terdapat kekurangan
suplai pasir. Stabilitasi [antai dapat dilakukan
dengan penambahan suplai pasir ke daerah
yang terjadi erosi itu. Apabila erosi terjadi
secara terus menerus , maka suplai pasir
harus dilakukan secara berkala dengan laju
sama dengan kehilangan pasir . Untuk pantai
yang cukup panjang maka penambahan pasir
dengan cara pembelian kurang efektif
sehingga digunakan alternatif pasir diambil
dari hasil sedimentasi sis lain dari pantai.
LOKASI PERENCANAAN
GOOGLE MAP PANTAI BAROMBONG
PEMECAH GELOMBANG ( BREAKWATERS)
PEMECAH GELOMBANG MERUPAKAN PELINDUNG UTAMA BAGI PELABUHAN BUATAN.MAKSUD DASAR DARI
PEMECAH GELOMBANG ADALAH MELINDUNGI DAERAH PEDALAMAN PERAIRAN PELABUHAN,YAITU
MEMPERKECIL TINGGI GELOMBANG LAUT , SEHINGGA KAPAL DAPAT BERLABUH DENGAN TENANG DAN
MELAKUKAN BONGKAR MUAT.UNTUK MEMPERKECIL GELOMBANG PADA PERAIRAN DALAM , TERGANTUNG
KEPADA TINGGI GELOMBANG (H), LEBAR MUARA (B), LEBAR PERAIRAN PELABUHAN (B) DAN PANJANG
PERAIRAN PELABUHAN (L),MENGIKUTI RUMUS EMPIRIS THOMAS STEVENSON.
HD1 = TINGGI GELOMBANG PADA PERAIRAN PELABUHAN
H1R = TINGGI GELOMBANG LAUT
B = LEBAR MUARA
B = LEBAR PERAIRAN PELABUHAN
L = PANJANG PERAIRAN PELABUHAN
PADA GB.8.1. DIBERIKAN GAMBARAN DASAR DALAM
MENENTUKAN BENTUK-BENTUK
PEMECAH GELOMBANG.
HD1
H1R
=√
𝑏
𝐡
- 0,0269 (A +√
𝑏
𝐡
) ∜L
PEMECAH GELOMBANGNYA SENDIRI MEMPUNYAI BEBERAPA BENTUK DASAR DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS SEBAGAI BERIKUT :
β€’ GELOMBANG DISALURKAN MELALUI SUATU DINDING BATU MIRING ATAU PEMECAH GELOMBANG BATU (RUBBLE
MOUNDS),SEHINGGA ENERSI GELOMBANG DIHILANGKAN SECARA GRAVITASI,KARENA GELOMBANG PECAH BAIK
DIPERMUKAANBATU ATAU MELALUI CELAH-CELAHNYA.
β€’ BATU-BATU TERSEBUT DAPAT PULA DIBUAT DALAM BENTUK-BENTUK SECARA BUATAN MISALNYA DARI BETON BERTULANG
SEBAGAI : TETRAPODS,QUADRIPODS,HEXAPODS,TRIBARS,MODIFIED CUBES ATAU DALOS.PEMAKAIAN BATU-BATU BUATAN
(ARTIFICIAL STONES) INI DIGUNAKAN BILA PADA LOKASI YANG DI INGINKAN SUKAR DIDAPATKAN BATU ALAM YANG
SESUSAI BERATNYA DENGAN KEBUTUHAN UNTUK MEMECAHKAN GELOMBANG ATAU PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN
TEKNIS LAINNYA.
β€’ DENGAN MEMBANGUN SUATU DINDING TEGAK (WALL TYPE) YANG CUKUP KETINGGIAN DAN KEKUATANNYA SEDEMIKIAN
HINGGA GELOMBANG TERSEBUT DAPAT DI DIFRAKSIKAN DAN DIHAPUSKAN KARENA PECAHNYA GELOMBANG.DINDING
VERTIKAL INI DAPAT BERBENTUK MACAM-MACAM,MISALNYA KAISON ( CAISSONS) SILINDRIS,KOTAK (BOX) DAN LAIN
SEBAGAINYA.
β€’ DINDING PEMECAH GELOMBANG DENGAN DIBERI β€œPENYERAP GELOMBANG” (WAVE ABSORBER).BENTUK DAN DIMENSI
PENYERAP INI BERMACAM-MACAM.
1.PEMECAH GELOMBANG BATU ( RUBBLE MOUNDS BREAKWATER)
JENIS PEMECAH GELOMBANG INI ADALAH JENIS-JENIS DALAM MENGEMBANGKAN PEMECAH-PEMECAH
GELOMBANG SELANJUTNYA.DARI SEGI KONSTRUKSI MAKA PEMECAH GELOMBANG INI MENAHAN GAYA-GAYA
HORISONTAL YANG TIMBUL SEBAGAI AKIBAT GELOMBANG-GELOMBANG STATIS DAN DINAMIS (GERAK
AIR).(LIHAT BAB 7); GAYA-GAYA VERTIKAL TIMBUL SEBAGAI AKIBAT DARI GAYA-GAYA GRAVITASI
KONSTRUKSI.BENTUK INI MEMPUNYAI FLEKSIBILITAS YANG TINGGI DALAM HAL PEMELIHARAAN.
PADA URAIAN PADA BAB GELOMBANG, TELAH DINYATAKAN BAHWA SEMAKIN DALAM.MAKA BESAR DAN
KEKUATAN GELOMBANGPUN MAKIN BERKURANG (MENGECIL).BERDASARKAN KEADAAN INI MAKA GUNA
MEMECAHKAN ENERGI GELOMBANG TERSEBUT BESAR/BERAT BATU YANG DIGUNAKAN MAKIN BERTAMBAH
KE DALAM MAKIN MENGECIL SESUAI DENGAN MENGECILNYA TEKANAN GELOMBANG TERSEBUT.
BERAT BATU TERKECIL YANG DIGUNAKAN DIRENCANAKAN SEDEMIKIAN SEHINGGA DAPAT MENAHAN ARUS
AIR LAUT.DASAR KONSTRUKSI TERDIRI DARI INTI DI TENGAH DAN DI SEKELILINGNYA DIPASANG BATU-BATU
BESAR SEBAGAI PELINDUNG TERHADAP GERAKAN DAN SAPUAN (WASH AWAY) AKIBAT
GELOMBANG.PELINDUNG INI TERDIRI DARI BEBERAPA LAPIS,TERUTAMA PADA UJUNG DASRA DENGAN
KEMIRINGAN TERTENTU.GUNA MENGHITUNG BESAR/BERAT BATU YANG DIPAKAI PADA KONSTRUKSI
GELOMBANG INI DAPAT DIPAKAI RUMUS-RUMUS EMPIRIS SEBAGAI BERIKUT :
RUMUS β€œWATERWAYS EXPERIMENT STATION”
W =
𝐻3
πΎβˆ†(π‘†π‘Ÿβˆ’1)3𝑒𝑑𝑔 𝛼
RUMUS β€œ IRRIBAREN” (YANG DPERBAHARUI) :
W =
𝐾.π‘ŒΟœ3.π‘Œπ‘ŸΞœ3𝐻3
Ξœπ‘π‘œπ‘ π›Όβˆ’π‘ π‘–π‘›π›Ό 3 π‘Œπ‘Ÿβˆ’π‘ŒΟœ 3
C. RUMUS DASAR β€œIRRIBAREN”
W =
π‘†π‘Ÿ.𝐾𝐻3
Ξœπ‘π‘œπ‘ π›Όβˆ’π‘ π‘–π‘›π›Ό 3 π‘†π‘Ÿβˆ’1 3
DIMANA :
W = BERAT BATU (KG.).
π‘ŒΟœ = B.J. CAIRAN DI MANA BATU DITENGGELAMKAN.
π‘†π‘Ÿ = π‘Œπ‘Ÿ = B.J.BATU.
K = 15 KOEFISIEN UNTUK BATU
K = 9 KOEFISIEN UNTUK BLOK BUATAN
H = TINGGI GELOMBANG
= KEMIRINGAN PEMECAH GELOMBANG PADA SISI LAUT
= KOEFISIEN
UNTUK H = 5,00 M
TGΞ‘ =
1
3
β†’ (COS𝛼 βˆ’ 𝑠𝑖𝑛Α)3
= 0,254
π‘†π‘Ÿ = 2,6853
MAKA W =
15 π‘₯ 5 3 π‘₯ 2,6853
0,254 π‘₯ 1,6853
= 11.762 KG
SUATU CONTOH DARI PEMECAH GELOMBANG TIPE INI PADA GB.8.2.
PADA TAHUN 1952 KAPLAN MENGUSULKAN DALAM
PENENTUAN BERAT BATU DIDASARKAN PADA
KETENTUAN-KETENTUAN UKURAN KEMIRINGAN
PEMECAH GELOMBANG YANG BERADA DIBAWAH
PERMUKAAN AIR.PENDEKATANNYA YAITU PRINSIP
RUSAKNYA BATU DIAKIBATKAN OLEH ARUS DAN
GELOMBANG.
KAPLAN MENDAPATKAN HUBUNGAN SEBAGAI
BERIKUT :
SIN (Ξ¦ –Α ) =
𝐾.π‘Ž
π‘Š1
2 𝑇
; DI MANA :
A = H .
COS β„Ž .
2πœ‹(π‘‘βˆ’π‘§)
𝐿
SIN β„Ž .
2πœ‹π‘‘
𝐿
K = K’
π‘Š1
2 . π‘ŒΟœ
𝑔
. π‘Œπ‘Ÿ
βˆ’1
2
H =
𝐻
2
, SETENGAH TINGGI GELOMBANG
D = KEDALAMAN AIR PADA UJUNG (TOE) PEMECAH GELOMBANG
L = PANJANG GELOMBANG
Z = KEDALAMAN PADA TITIK MIRING PEMECAH GELOMBANG
G = PERCEPATAN GRAVITASI
π‘Œπ‘Ÿ = B.J. BATU
π‘ŒΟœ = B.J. CAIRAN
T = WAKTU GELOMBANG
W = BERAT BATU
Ξ¦ = SUDUT PERGESERAN DALAM BATU
Ξ‘ = SUDUT KEMIRINGAN PEMECAH GELOMBANG SISI LAUT
BERDASARKAN KEEMPAT RUMUS D ATAS DIBUATKAN NOMOGRAM PADA GB.8.3. (A,B,C DAN D) DI MANA
SUMBU VERTICAL MENUNJUKKAN TINGGI GELOMBANG H DAN SUMBU HORIZONTAL MENUNJUKKAN BERAT
BATU (DALAM SATUAN TON) DAN GARIS-GARIS DENGAN BERMACAM-MACAM KEMIRINGAN PEMECAH
GELOMBANG PADA SISI LAUTAN.
1.A. STABILITAS PEMECAH GELOMBANG BATU (RUBBLE MOUNDS).
PADA GB.8.4. DIBERIKAN BENTUK POTONGAN SUATU PEMECAH GELOMBANG.MACAM BATU YANG DIGUNAKAN
DIKETAHUI,SELAIN INI DIKETAHUI PULA KEADAAN TANAH ANTARA LAIN DAYA DUKUNG,SUDUT PERGESERAN DALAM DAN
KEKUATAN KOHESI TANAH.DENGAN DIKETAHUI BESARAN-BESARAN TERSEBUT,MAKA DICARI BIDANG GESER TERLEMAH DAN
TITIK PUSAT PERPUTARANNYA (TITIK 0).
DARI DATA-DATA TERSEBUT MAKA DICARI :
𝑀𝑑 = 𝑖=1 π‘Šπ‘– . π‘Žπ‘–
= π‘Š1 . π‘Ž1 + π‘Š2 . π‘Ž2 + …… + π‘Š8 . π‘Ž8 + π‘Š9 . π‘Ž9
π‘€π‘Ÿ = 𝑖=1 π‘Š1 . 𝑏1 + = 𝑖=1 𝐹𝑖 . 𝑅 + 𝐹𝑐 . R
= π‘Š1 . 𝑏1 + ….. π‘Š3 . 𝑏3 + 𝐹1 . 𝑅 + …. 𝐹𝑐 . R + 𝐹1.4 . 𝑅1
+ 𝐹𝑐 . R
PEMECAH GELOMBANG INI AKAN STABIL,KALAU
π‘€π‘Ÿ
𝑀𝑑
> 1,25
NOTASI :
W = BERAT BATU PEMECAH GELOMBANG TIAP SATUAN PANJANG.
A = LENGAN,JARAK ANTARA W DENGAN GARIS VERTICAL MELALUI TITIK PUSAT PERPUTARAN (0).
B = LENGAN,JARAK ANTARA W DENGAN GARIS VERTICAL MELALUI TITIK PUSAT PERPUTARAN.
𝐹𝑖 = GAYA GESER = F. 𝑁𝑖
𝐹𝑐 = GAYA KOHESI.
N = GAYA NORMAL TEGAK LURUS TERHADAPT BUSUR.
𝑀𝑑 = DRIVING MOMENTYAITU MOMEN PENGGESER BANGUNAN.
π‘€π‘Ÿ = RESISTING MOMENT , MOMEN PENAHAN.
2. PEMECAH GELOMBANG BATU BUATAN.
DALAM MELAKSANAKAN SUATU PEMECAH GELOMBANG BATU (RUBBLE MOUNDS) SERING DIJUMPAI
KESULITAN DALAM MENDAPATKAN UKURAN BATU YANG SESUAI DENGAN YANG DIRENCANAKAN.KELEMAHAN
LAIN ADALAH BENTUK DAN BERAT YANG TIDAK SAMA.GUNA MENGATASINYA MAKA DIBUATLAH BATU
BUATAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN BERAT DAN SECARA KONSTRUKTIP DIRANCANG SEDEMIKIAN
SEHINGGA MAKIN LAMA SATU SAMA LAINNYA SALING MENGIKAT DIRI LEBIH RAPAT,SEHINGGA KUAT
MENAHAN ENERSI GELOMBANG.
TIPE-TIPE YANG TELAH DIKEMBANGKAN YAITU : TETRAPODS,QUADRIPODS,HEXAPODS,TRIBARS,MODIFIED
CUBES DAN DOLOS.DIMENSI,BERAT DAN JUMLAH UNIT UNTUK SATUAN LUAS DAN LAPISAN DAPAT DILIHAT
PADA LAMPIRAN II.BATU-BATU BUATAN INI BIASANYA DITEMPATKAN PADA LOKASI DIMANA GELOMBANG
MENCAPAI KETINGGIAN YANG BERBAHAYA DAN PADA UJUNG (MULUT) PEMECAH GELOMBANG.
3. PEMECAH GELOMBANG β€œDINDING”
PEMECAH GELOMBANG INI BIASANYA DIPAKAI BILA KEADAAN TANAH DASAR LAUT MEMPUNYAI DAYA
DUKUNG YANG KUAT (BERLAPIS PASIR),SEHINGGA KUAT MENAHAN MUATAN DIATASNYA.BENTUKNYA DAPAT
BERUPA BLOK-BLOK DINDING,KAISON(CAISSON) BERUPA KOTAK (BOX) ATAU SILINDRIS.
FUNGSI DINDING VERTICAL INI ADALAH MEREFRAKSI GELOMBANG HINGGA ENERSINYA HILANG.SESUAI
DENGAN URAIAN PADA BAB 7,MAKA GELOMBANG AKAN PECAH PADA KETINGGIAN (1,5-2) H DAN DENGAN
SUATU ASUMSI FACTOR KEAMANAN,MAKA TINGGI MINIMUM DARI DINDING INI ADALAH 5H.PADA KEADAAN
DASAR LAUT DENGAN DAYA DUKUNG YANG KURANG SEMPURNA,MAKA DAPAT DIBUAT SUATU FONDASI DARI
β€œ RUBBLE MOUNDS:.(LIHAT GB.8.6.).KONSTRUKSI SEMACAM INI DISEBUT PEMECAH GELOMBANG
MAJEMUK(COMPOSITE BREAKWATER).PERLU DPERHTIKAN BAWAH DALAM MERENCANAKAN KONSTRUKSI
SEMACAM INI,ADANYA JAMINAN ATAS PERGESERAN BLOK DINDING MAUPUN FAKTOR GULING YANG
MUNGKIN TERJADI.
β€’ KONSTRUKSI KAISON
β€’
PENEMPATAN KONSTRUKSI DINDING YANG MENOLIT PADA SUATU LAUT ADALAH SANGAT SUKAR,UAITU
BERHUBUNG DENGAN BERATNTA KONSTURKSI DAN SUKARNYA PELAKSANAAN.UNTUK MENGATASI MASALAH DI
ATAS,DIBUATLAH KONSTRUKSI KAISON,SUATU KOTAK DENGAN DINDING-DINDING BETON BERTULANG DAN BILA
DIPERLUKAN DIBUAT PULA DINDING-DINDING PENYEKAT(DI DALAMNYA).
DENGAN KONSTRUKSI INI,MAKA KAISON DAPAT DIHELA DARI TEMPAT PEMBUATANNYA KE TEMPAT DI MANA DIA
KAN DITEMPATKAN DENGAN CARA MENGAPUNGKANNYA DI LAUT (THE POWER OF NATURAL BUOYANCY),UNTUK
KEMUDIAN β€œDIISI” DENGAN PASIR/PASIR LAUT/BATU SEHINGGA KONSTRUKSI INI β€œTENGGELAM” PADA
TEMPATNYA.SETELAH KAISON INI TERLETAK PADA DASAR YANG DITETAPKAN,MAKA BAGIAN UJUNG ATAS DINDING
MASIH MENJULANG SETINGGI MIN (2H) DI ATS PERMUKAAN MHW,YAITU AGAR GELOMBANG YANG DATING
DIPECAHKAN DAN ENERSINYA DAPAT DIHAPUSKAN.(LIHAT BAB 7).
CONTOH DARI KONSTRUKSI YAITU GB.8.7.)
β€’ PEMECAH GELOMBANG SILINDRIS VERTIKAL.
β€’
BENTUK LAIN DARI KONSTRUKSI KAISON ADALAH KAISON SILINDRIS,YAITU SEBAGAI PENGGANTI DARI SYSTEM
PEPANCANGAN DAN SEJALAN DENGAN KAISON KOTAK.KONSTRUKSI INI DIANJURKAN PADA KEADAAN DASAR
LAUT YANG BERPASIR(SANDY SEABED) DAN TIDAK BAIK UNTUK DIGUNAKAN PADA TANAH DASAR
LANAN,LEMPUNG,KERAKAL ATAU CADAS.CONTOH PENGGUNAANNYA ADALAH PADA PELABUHAN
KAOHSIUNG,TAIWAN,DENGAN KEDALAMAN ANTARA -1300
SAMPAI -17,25 M (LWL).(LIHAT GB.8.8).
SETELAH DITEMPATKAN PADA LOKASI YANG DIRENCANAKAN KEMUDIAN DIISI PASIR DAN KAISON ITU TURUN KE
DASAR SETELAH RONGGA TENGAH DIISI PASIR LAUT.PADA UJUNG BAWAH KAISON DIBERI β€œPISAU” PELAT
BAJA,HINGGA MEMUNGKINKAN KONSTRUKSI DAPAT MENANCAP,MEMBANTU DALAM STABILITAS KONSTRUKSI
BAIK TERHADAP PERGESERAN MAUPUN PENGGULINGAN.DI KEDUA SISI DASARNYA DIBERI BATU UNTUK
MELINDUNGI PENGURUSAN DAN PADA UJUNG ATASNYA DIPADUKAN DENGAN PELAT SEPANJANG PEMECAH
GELOMBANG TERSEBUT,SEBAGAI PENGIKAT DAN JALAN PEMERIKSAAN.
4. PENYERAP ATAU PEREDAM GELOMBANG (WAVE ABSORBER).
β€’ PENYERAP GELOMBANG MEMPUNYAI BENTUK SUATU KOTAK YANG BERLUBANG-LUBANG.BENTUK
LUBANG PADA MULANYA BERUPA PERSEGI ATAU LINGKARAN DAN KEMUDIAN SESUAI DENGAN HASIL
PERCOBAAN DIBERI BENTUK-BENTUK SESUAI ILMU HIDROLIKA,SEHINGGA ARUS/ENERSI GELOMBANG
MASUK DITIADAKAN OLEH ARUS/ENERSI GELOMBANG BALIK.
PENYERAP GELOMBANG β€œBOX TYPE”
PENYERAP GELOMBANG INI TERIDIR DARI DUA DINDING TEGAK.DINDING MUKA BERLUBANG-LUBANG DAN
DINDING BELAKANGNYA MERUPAKAN DINDING TERTUTUP.KEDUA DINDING INI BERDIRI TEGAK,SALAH SATU
DIANTARANYA SAMPAI KE DASAR LAUT.
KARENA GERAK PARTIKEL GELOMBANG TERDAPAT PADA PERMUKAAN AIR DAN TELAH DIKETAHUI, ENERGY
TERBESAR TERDAPAT PADA PERMUKAAN, MAKIN KEDALAM MENYERAP GELOMBANG INI KURANG
BERFUNGSI, JADI PEMBUATAN PENYERAP GELOMBANG DARI PERMUKAAN SAMPAI KEDASAR LAUT KURANG
EFISIEN, DITINJAU DARI SEGI PEMBIAYAAN. PADA GB.8.9 MENUNJUKKAN GAMBAR SKEMATIS MENGENAI
TIPE PENYERAP GELOMBANG β€œBOX TYPE”, DENGA LUBANG PADA SISI MUKA, ATAS DAN BAWAH. LUBANG SISI
ATAS LEBIH BERFUNGSI UNTUK MENGURANGI GAYA ANGKAT (UP LIFT). TIPE INI DITEMPATKAN PADA BAGIAN
PERMUKAAN AIR PADA DINDING VERTICAL PADA PERAIRAN YANG DALAM.
DARI HASIL EKSPERIMEN DI DAPATKAN
KESIMPULAN SEBAGAI BERIKUT.
GELOMBANG REFLEKSI
GB.8.9
D= KEDALAMAN PERAIRAN (DEPTH)
L= LEBAR β€œCHAMBER”
L= PANJANG GELOMBANG
Ξ› β€˜= RATIO LUBANG PADA DINDING BAWAH
Ξ› β€œ= RATIO LUBANG PADA DINDING ATAS
BILA HMAKS = TINGGI GELOMBANG MAKS
HI = TINGGI GELOMBANG REFLEKSI
MAKA πΎπ‘šπ‘Žπ‘˜π‘  =
π»π‘šπ‘Žπ‘˜π‘ βˆ’π»π‘–
𝐻𝑖
DIDAPATKAN:
PADA L= 15M; Ξ› β€˜= 0.15
D= 23.5M Ξ› β€œ= 0.25
MAKA KOEFISIEN REFLEKSI MIN (KR.MIN) PADA
PERIODE GELOMBANG T= (7-9)DETIK (LIHAT GB.8.9.A)
GB.8.9.B MENUNJUKKAN HUBUNGAN KOEFISIEN REFLEKSI
KR SEBAGAI FUNGSI PERBANDINGAN
𝑙
𝐿
. KR.MIN DICAPAI
ANTARA (0.1-0.2) PADA
𝑙
𝐿
β‰ˆ 0.15
B. PENYERAP GELOMBANG β€œWARROCK”
SECARA TEORITIS PEMECAH GELOMBANG INI DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT. (LIHAT GB.8.10.A. DAN B.).
BILA ABCD ADALAH BALOK BERLUBANG DENGAN LEBAR B DAN DITEMPATKAN DIMKUA DINDING RAPAT EF PADA
DASAR LAUT FB DENGAN KEDALAMAN H PADA JARAK D. DARI HASIL PENYELIDIKAN LABORATORIUM DIDAPATKAN
KESIMPULAN-KESIMPULAN SEBAGAI BERIKUT:
BILA D=0 (TANPA RESERVOIR), MAKA FUNGSI PENYERAPAN GELOMBANG TIDAK EFEKTIF, MESKIPUN BILA
DINDING INI DIBUAT LEBAR DAN BENTUK PENYERAP YANG BAGAIMANAPUN PADA SAAT GELOMBANG DATING,
MAKA DINDING BERLUBANG SEBAGIAN MENAHAN GELOMBANG DATING DAN RESERVOIR MENYIMPAN AIR
MASUK. AKIBATNYA PERMUKAAN AIR PADA RESERVOIR NAIK, SEHINGGA TERJADI BEDA TINGGI PERMUKAAN AIR
DIDALAM RESERVOIR DAN DI MUKA DINDING BERLUBANG. BILA GELOMBANG BERUNTUN DATING LAGI, MAKA
PERBEDAAN MUKA INI MEMPUNYAI TENAGA UNTUK MENETRALISIR ENERGY GELOMBANG BERIKUTNYA. JADI
JELAS ADA HUBUNGAN ANTARA LEBAR RESERVOIR EFEKTIF (DE) UNTUK SEGALA BENTUK/UKURAN LUBANG
UNTUK SUATU KEDALAMAN TERTENTU, BAGI SUATU GELOMBANG TERTENTU PULA (H,T,DAN F)
UNTUK SUATU GELOMBANG, MAKA GELOMBANG BALIK DENGAN SUATU FREKUENSI 𝑓 =
𝑙
𝑇
=
𝑔
2πœ‹πΏ
DAN
KEDALAMAN AIR H DAN LEBAR DINDING B, MAKA UNTUK B/H=0.5 DAN POROSITAS 0.75 MAKA KOEFISIEN
REFRAKSI KR=0.2 (LIHAT GB.8.10)
PADA GB.8.11 DAPAT DILIHAT PENYERAP GELOMBANG TIPE β€œWARROCK” YANG DI KONSTRUIR SEBAGAI UNIT
PREFAB, DENGAN POROSITAS DINDING MUKA 0.48.
C. PENYERAP GELOMBANG TIPE β€œIGLOO”
PENYERAP GELOMBANG YANG DITEMPATKAN LANGSUNG PADA TAMBATAN ADALAH TIPE IGLOO SEPERTI
TERLIHAT PADA GB.8.12 YANG MEMPUNYAI PRINSIP SAMA DENGAN TIPE WARROCK, TETAPI LENGKUNG
LUBANG-LUBANGNYA LEBIH TERATUR.
BEBERAPA KONSTRUKSI KHUSUS PEMECAH
GELOMBANG
PEMECAH GELOMBANG TANJUNG PRIOK
KEADAAN TANAH PELABUHAN TANJUNG PRIOK MENGAKIBATKAN DALAM PEMBUATAN PEMECAH GELOMBANG BATU AKAN
MAHAL PONDASINYA BILA DILAKUKAN PERBAIKAN TANAH PADA DASARNYA. UNTUK MENAHAN KONSTRUKSI ATAS PEMECAH
GELOMBANG, MAKA PONDASI DIBUAT DARI TIANG-TIANG BAMBOO.
β€’ TIANG BAMBOO
β€’ MATRAS BAMBOO
β€’ LAPISAN PASIR
BAHAN BAMBOO SESUAI DENGAN PENYELIDIKAN SANGAT KUAT DAN TAHAN TERHADAP AIR LAUT DAN BANYAK TERDAPAT DI
INDONESIA: SETELAH MELALUI PROSES SELAMA 5 TAHUN DIDALAM DASAR LAUT, MAKA DINYATAKAN BAHAN INI CUKUP BAIK
DAN KUAT. TIANG-TIANG BAMBOO INI BERJARAK 20CM DAN DITANCAP KE DASAR LAUT DENGANBANTUAN TEKANAN UDARA.
KONSTRUKSI INI DIBANGUN SEJAK TAHUN 1960 DAN SAMOAI SAAT INI MASIH BERFUNGSI BAIK. BAMBOO-BAMBU
DIMASUKKAN KEDALAM TANAH DENGAN BANTUAN TEKANAN KOMPRESSI. KEMIRINGAN OPADA BAGIAN LAUT YAITU 2:1 DAN
PADA PUNCAKNYA DIBUAT BALOK BETON, TERDIRI DASI BETON CETAK DAN BETON YANG DICOR INSITU. PADA TAHUN 1975
SEBAGIAN BATU BAGIAN LAUT DIGANTI/DITAMBAH DENGAN TETRAPODS
B. PEMECAH GELOMBANG YOKOHAMA
KONSTRUKSI PEMECAH GELOMBANG TERDIRI DARI 2 BAGIAN POKOK (LIHAT GB. 8.14), YAITU
(1). BAGIAN BAWAH AIR TERDIRI DARI PEMECAH GELOMBANG BATU YANG BERFUNGSI MENAHAN ARUS
(2). PADA BAGIAN MSL DIBANGUN SUATU KONSTRUKSI BETON TULANG DENGAN FUNDASI TIANG TEGAK DAN TIANG MIRING,
DENGAN DINDING BALOK UNTUK ME-REFRAKSI ENERGY GELOMBANG
C. PEMECAH GELOMBANG APUNG
UNTUK PEMBUATAN PELABUHAN-PELABUHAN KECIL/PERAHU DIMANA TINGGI GELOMBANG ADALAH SEDANG (H= 0.50-1.60M),
MAKA DAPAT DIGUNAKAN PEMECAH GELOMBANG APUNG (FLOATING BREAK WATER).
KONSTRUKSI TERDIRI DARI BENDA APUNG YANG MENGIKAT SUATU DINDING PENAHAN OMBAK/ARUS. (LIHAT GB.8.15).
KONSTRUKSI TERDIRI DARI TIGA BENDA APUNG BERUKURAN (73.20 X 3.05 X 10.68) M TERBUAT DARI BETON BERTULANG DAN
MASING-MASING DISATUKAN DENGAN EMPAT RANGKA BAJA DARI SUATU β€œSPHERICAL BEARING” YANG MEMUNGKINKAN
PERGERAKAN ELASTIS DARI DUA BENDA-BENDA APUNG BAGIAN MUKA. KONSTRUKSI INI KEMUDIAN DIIKAT PADA DUA
JANGKAR PADA BAGIAN MUKANYA. CARA INI DIKEMBANGKAN OLEH CALIFORNIA INSTITUTR OF TECHNOLOGY, 1957 DAN DAPAT
MENGECILKAN TINGGI GELOMBANG ANTARA 75-90%
BEBERAPA PEMBATASAN PERANCANG
PELABUHAN BERHUBUNG DENGAN
NAVIGASI KAPAL
PELABUHAN MEMPUNYAI FUNGSI MELAYANI KAPAL. SALAH SATU BENTUK PELAYANAN INI, ADALAH
NAVIGASI KAPAL DALAM MENDEKATI PELABUHAN HARUS DIUSAHAKAN MUDAH DAN AMAN. KESULITAN
TIMBUL KARENA GREAKAN KAPAL YANG RERBATAS (MINIMUM SHIPS MANUVERS ABILITY) DAN GAGGUAN
ALAM. KARENA HAL-HAL TERSEBUT MAKA PERLU BAGI PERENCANAAN MEMPERHATIKAN HAL-HAL UKURAN
ALUR PELAYARAN (SHIPS CHANNER) DAN MULUT PELABUHAN (PORT ENTRANCE)
1. UKURAN ALUR PELAYARAN DAN KAITANNYA DENGAN BEBERAPA FASILITAS LAINNYA
DALAM MENENTUKAN UKURAN (MEASUREMENT) ALUR INI, PERENCANA HARUS MEMPERHATIKAN:
β€’ BESAR KAPAL YANG AKAN DILAYANI (PANJANG, LEBAR, SARAT, DAN KECEPATAN KAPAL)
β€’ JALUR LALU LINTAS, YAITU SEARAH ATAU DUA ALUR
β€’ BENTUK LENGKUNG ALUR, YANG BERKAITAN DENGAN BESARAN JARI-JARI ALUR TERSEBUT
β€’ BESARAN DARI TEMPAT PUTARAN KAPAL (TURNING CIRCLE) DAN LOKASINYA
β€’ ARAH ANGINA,ARAH ARUS DAN GERAKAN PERAMBATAN GELOMBANG
β€’ STABILITAS DARI PEMECAH GEKOMBANG
β€’ ARAH KAPAL SAAT MERAPAT PADA DERMAGA
β€’ BILA LEBAR KAPAL ADALAH B, MAKA LEBAR JALUR LALU LINTAS ADALAH (120-150)% B DAN JALUR PENGAMAN
ADALAH 150%B. UKURAN LEBAR ALUR DIHITUNG MULAI TITIK ALAS DARI KEMIRINGAN ALUR.
2. NAVIGASI KAPAL PADA PENDEKATAN DAN DI DALAM PELABUHAN
β€’ GERAKAN KAPAL UNTUK MASUK KE DALAM SUATU PELABUHAN JARUS DI RENCANAKAN, KARENA
DIPERSULIT DENGAN ADANYA ARUS DAN ANGINA YANG BERUBAH. GERAKAN INI BIASA DISEBUT
NAVIGASI ATAU MANEUVER KAPAL. KARENA SIFAT-SIFAT YANG KHUSUS UNTUK MENGHINDARKAN SUATU
KECELAKAAN, MAKA BIASANYA UNTUK MASUK SUATU PELABUHAN PERLU NAHKODA MEMINTA BANTUAN
KEPADA SYAHBANDAR SETEMPAT (PANDU). KAPAL DI SANDARKAN DENGAN MENGHADAP KELUAR, HAL INI
DIMAKSUDKANAGAR DALAM HAL KESULITAN (KEBAKARAN DAN LAIN SEBAGAINYA) DAPAT SEGERA
KELUAR DARI PELABUHAN DENGAN TENAGA SENDIRI.
NAVIGASI MELIPUTI:
β€’ PENDEKATAN KAPAL UNTUK MASUK PELABUHAN
β€’ GERAKAN MEMUTAR PADA KOLAM PUTAR (TURNING BASIN)
β€’ PENAMBATAN KAPAL
PADA GERAKAN MEMUTAR DAN PENAMBATAN KAPAL BIASANYA MESIN UTAMA KAPAL DIHENTIKAN DAN
KAPAL DITOLONG DENGAN KAPAL TUNDA. GB.9.3 MENUNJUKKAN MANEUVER KAPAL PADA SAAT ADANYA
ANGINA LINTANG (CROSS WIND) (A) DAN MANEUVER KAPAL PADA SAAT ADANYA ANGINA BURITAN (TAIL
WIND) (B)
KARENA ADANYA GERAKAN KAPAL YANG SULIT UNTUK MASUK KE PELABUHAN, MAKA DIANJURKAN DALAM
MERENCANAKAN MULUT PELABUHAN UNTUK MELAYANI KAPAL-KAPAL BESAR (>10000DWT) DIANJURKAN
BERUKURAN ANTARA (200-300)M.
PEMBUATAN
BREAKWATER
KAPAL CRANE
EXCAVATOR
TRUCK CONCRETE MIX
DAFTAR PUSTAKA
DEAN, ROBERT G., DAN DALRYMPLE, ROBERT A., (1991), WATER WAVE MECHANICS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS, WORLD
SCIENTIFIC PUBLISHING CO. PTE. LTD., SINGAPORE
LIU, ZHOU, DAN BURCHARTH, HANS F., (1999), PORT ENGINEERING, LABORATORIET FOR HYDRAULIK OG HAVNEBYGNING,
AALBORG UNIVERSITET, DENMARK
NEWLAND, D.E., (1993), RANDOM VIBRATIONS, SPECTRAL AND WAVELET ANALYSIS, LONGMAN SCIENTIFIC AND TECHNICAL,
NEW YORK USA
THE OVERSEAS COASTAL AREA DEVELOPMENT INSTITUTE OF INSTITUTE OF JAPAN (OCDI), (2002), TECHNICAL STANDARDS FOR
PORT AND HARBOUR FACILITIES IN JAPAN, DAIKOUSHA CO. LTD., TOKYO JAPAN
Y. GODA, (2000), RANDOM SEAS AND DESIGN FOR MARITIME STRUCTURE, WORLD SCIENTIFIC PUBLISHING CO. PTE. LTD.,
SINGAPORE
CARA PEMBUATAN BREAKWATER

More Related Content

Similar to Perencanaan_Pelabuhan_Breakwater.pptx

b63d3_MODUL_04_-_PENGETAHUAN_TEKNIK_PANTAI.pptx
b63d3_MODUL_04_-_PENGETAHUAN_TEKNIK_PANTAI.pptxb63d3_MODUL_04_-_PENGETAHUAN_TEKNIK_PANTAI.pptx
b63d3_MODUL_04_-_PENGETAHUAN_TEKNIK_PANTAI.pptx
ErikMunandar1
Β 
SAUDARA EKOLOGI BENCANA ALAM OLEH MAULANA RAFFI
SAUDARA EKOLOGI BENCANA ALAM OLEH MAULANA RAFFISAUDARA EKOLOGI BENCANA ALAM OLEH MAULANA RAFFI
SAUDARA EKOLOGI BENCANA ALAM OLEH MAULANA RAFFI
237CReginaPatriciaCh
Β 
Ppt rekayasa pantai 1 aswar
Ppt rekayasa pantai 1 aswarPpt rekayasa pantai 1 aswar
Ppt rekayasa pantai 1 aswar
Aswar Amiruddin
Β 
Geografi STPM Penggal 1 : Geomorfologi Pinggir Pantai
Geografi STPM Penggal 1 : Geomorfologi Pinggir PantaiGeografi STPM Penggal 1 : Geomorfologi Pinggir Pantai
Geografi STPM Penggal 1 : Geomorfologi Pinggir Pantai
Pricilla Tan
Β 
pdfslide.tips_geografi-stpm-penggal-1-geomorfologi-pinggir-pantai.pdf
pdfslide.tips_geografi-stpm-penggal-1-geomorfologi-pinggir-pantai.pdfpdfslide.tips_geografi-stpm-penggal-1-geomorfologi-pinggir-pantai.pdf
pdfslide.tips_geografi-stpm-penggal-1-geomorfologi-pinggir-pantai.pdf
mohamadnorzamree1
Β 
Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantai
Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantaiPermasalahan Erosi dan Abrasi di pantai
Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantai
Ashar Asham
Β 
Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantai
Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantaiPermasalahan Erosi dan Abrasi di pantai
Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantai
Ashar Asham
Β 
Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantai
Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantai Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantai
Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantai
Ashar Asham
Β 
Pendahuluan (Teori Pantai, Teori Gelombang, Definisi Pantai, Jenis Gelombang)...
Pendahuluan (Teori Pantai, Teori Gelombang, Definisi Pantai, Jenis Gelombang)...Pendahuluan (Teori Pantai, Teori Gelombang, Definisi Pantai, Jenis Gelombang)...
Pendahuluan (Teori Pantai, Teori Gelombang, Definisi Pantai, Jenis Gelombang)...
NurFajarApriliaSari
Β 
Perairan Laut
Perairan LautPerairan Laut
Perairan Laut
sylviamoniqe8
Β 
03. Pengelolaan Kawasan Pesisir.pptx
03. Pengelolaan Kawasan Pesisir.pptx03. Pengelolaan Kawasan Pesisir.pptx
03. Pengelolaan Kawasan Pesisir.pptx
RadenIndraAnggunGemi
Β 
GEOMORFOLOGI PINGGIR PANTAI.ppt
GEOMORFOLOGI PINGGIR PANTAI.pptGEOMORFOLOGI PINGGIR PANTAI.ppt
GEOMORFOLOGI PINGGIR PANTAI.ppt
mohamadnorzamree1
Β 
Pengenalan tsunami
Pengenalan tsunamiPengenalan tsunami
Pengenalan tsunamiferosiscaa
Β 
PPT Tugas 1.pptx
PPT Tugas 1.pptxPPT Tugas 1.pptx
PPT Tugas 1.pptx
ssuserd9ad34
Β 
Ppt IPL permasalahan lingkungan pesisir Riau
Ppt IPL permasalahan lingkungan pesisir RiauPpt IPL permasalahan lingkungan pesisir Riau
Ppt IPL permasalahan lingkungan pesisir RiauAziza Syilpa
Β 
Tugasan 6 Pemanasan Global (a156779)
Tugasan 6 Pemanasan Global (a156779)Tugasan 6 Pemanasan Global (a156779)
Tugasan 6 Pemanasan Global (a156779)
Nur Adila Sufia binti Ajeman
Β 
Paper Geologi Sedimentologi Laut 2 (Universitas Maritim Raja Ali Haji)
Paper Geologi Sedimentologi Laut 2 (Universitas Maritim Raja Ali Haji)Paper Geologi Sedimentologi Laut 2 (Universitas Maritim Raja Ali Haji)
Paper Geologi Sedimentologi Laut 2 (Universitas Maritim Raja Ali Haji)
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Β 
GEOTUBE (alam sugeng p)
GEOTUBE (alam sugeng p)GEOTUBE (alam sugeng p)
GEOTUBE (alam sugeng p)
afifsalim12
Β 
Identifikasi Eksisting.pptx
Identifikasi Eksisting.pptxIdentifikasi Eksisting.pptx
Identifikasi Eksisting.pptx
Freelance
Β 
Sedimentasi dan Masswasting
Sedimentasi dan MasswastingSedimentasi dan Masswasting
Sedimentasi dan Masswasting
Citra Puspawardhani
Β 

Similar to Perencanaan_Pelabuhan_Breakwater.pptx (20)

b63d3_MODUL_04_-_PENGETAHUAN_TEKNIK_PANTAI.pptx
b63d3_MODUL_04_-_PENGETAHUAN_TEKNIK_PANTAI.pptxb63d3_MODUL_04_-_PENGETAHUAN_TEKNIK_PANTAI.pptx
b63d3_MODUL_04_-_PENGETAHUAN_TEKNIK_PANTAI.pptx
Β 
SAUDARA EKOLOGI BENCANA ALAM OLEH MAULANA RAFFI
SAUDARA EKOLOGI BENCANA ALAM OLEH MAULANA RAFFISAUDARA EKOLOGI BENCANA ALAM OLEH MAULANA RAFFI
SAUDARA EKOLOGI BENCANA ALAM OLEH MAULANA RAFFI
Β 
Ppt rekayasa pantai 1 aswar
Ppt rekayasa pantai 1 aswarPpt rekayasa pantai 1 aswar
Ppt rekayasa pantai 1 aswar
Β 
Geografi STPM Penggal 1 : Geomorfologi Pinggir Pantai
Geografi STPM Penggal 1 : Geomorfologi Pinggir PantaiGeografi STPM Penggal 1 : Geomorfologi Pinggir Pantai
Geografi STPM Penggal 1 : Geomorfologi Pinggir Pantai
Β 
pdfslide.tips_geografi-stpm-penggal-1-geomorfologi-pinggir-pantai.pdf
pdfslide.tips_geografi-stpm-penggal-1-geomorfologi-pinggir-pantai.pdfpdfslide.tips_geografi-stpm-penggal-1-geomorfologi-pinggir-pantai.pdf
pdfslide.tips_geografi-stpm-penggal-1-geomorfologi-pinggir-pantai.pdf
Β 
Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantai
Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantaiPermasalahan Erosi dan Abrasi di pantai
Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantai
Β 
Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantai
Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantaiPermasalahan Erosi dan Abrasi di pantai
Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantai
Β 
Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantai
Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantai Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantai
Permasalahan Erosi dan Abrasi di pantai
Β 
Pendahuluan (Teori Pantai, Teori Gelombang, Definisi Pantai, Jenis Gelombang)...
Pendahuluan (Teori Pantai, Teori Gelombang, Definisi Pantai, Jenis Gelombang)...Pendahuluan (Teori Pantai, Teori Gelombang, Definisi Pantai, Jenis Gelombang)...
Pendahuluan (Teori Pantai, Teori Gelombang, Definisi Pantai, Jenis Gelombang)...
Β 
Perairan Laut
Perairan LautPerairan Laut
Perairan Laut
Β 
03. Pengelolaan Kawasan Pesisir.pptx
03. Pengelolaan Kawasan Pesisir.pptx03. Pengelolaan Kawasan Pesisir.pptx
03. Pengelolaan Kawasan Pesisir.pptx
Β 
GEOMORFOLOGI PINGGIR PANTAI.ppt
GEOMORFOLOGI PINGGIR PANTAI.pptGEOMORFOLOGI PINGGIR PANTAI.ppt
GEOMORFOLOGI PINGGIR PANTAI.ppt
Β 
Pengenalan tsunami
Pengenalan tsunamiPengenalan tsunami
Pengenalan tsunami
Β 
PPT Tugas 1.pptx
PPT Tugas 1.pptxPPT Tugas 1.pptx
PPT Tugas 1.pptx
Β 
Ppt IPL permasalahan lingkungan pesisir Riau
Ppt IPL permasalahan lingkungan pesisir RiauPpt IPL permasalahan lingkungan pesisir Riau
Ppt IPL permasalahan lingkungan pesisir Riau
Β 
Tugasan 6 Pemanasan Global (a156779)
Tugasan 6 Pemanasan Global (a156779)Tugasan 6 Pemanasan Global (a156779)
Tugasan 6 Pemanasan Global (a156779)
Β 
Paper Geologi Sedimentologi Laut 2 (Universitas Maritim Raja Ali Haji)
Paper Geologi Sedimentologi Laut 2 (Universitas Maritim Raja Ali Haji)Paper Geologi Sedimentologi Laut 2 (Universitas Maritim Raja Ali Haji)
Paper Geologi Sedimentologi Laut 2 (Universitas Maritim Raja Ali Haji)
Β 
GEOTUBE (alam sugeng p)
GEOTUBE (alam sugeng p)GEOTUBE (alam sugeng p)
GEOTUBE (alam sugeng p)
Β 
Identifikasi Eksisting.pptx
Identifikasi Eksisting.pptxIdentifikasi Eksisting.pptx
Identifikasi Eksisting.pptx
Β 
Sedimentasi dan Masswasting
Sedimentasi dan MasswastingSedimentasi dan Masswasting
Sedimentasi dan Masswasting
Β 

Perencanaan_Pelabuhan_Breakwater.pptx

  • 1. MATA KULIAH : PERENCANAAN PELABUHAN LANJUT DOSEN : DR. IR. FIRDAUS CHAIRUDDIN, MS. OLEH : ANDREE PRAYOGO 1234004 ARIYANTO GUNAWAN 1234006 PRISKILA LIMANG 1234011 PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMAJAYA MAKASSAR REVITALISASI ABRASI PANTAI (PANTAI BAROMBONG, MAKASSAR)
  • 2. TUJUAN PERENCANAAN MERENCANAKAN BANGUNAN PELABUHAN DALAM HAL INI KONSTRUKSI BREAKWATER
  • 3. LATAR BELAKANG ADANYA PENGIKISAN ATAU ABRASI YANG TERJADI PADA PANTAI- PANTAI DI INDONESIA DALAM HAL INI DI PANTAI BAROMBONG, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN
  • 4. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Revitalisasi dapat berarti pula rangkaian upaya menghidupkan kembali kawasan yang cenderung mati, dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas lingkungan yang pada akhirnya berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat
  • 5. PENGERTIAN REVITALISASI MENURUT PARA AHLI β€’ Menurut GOUILLART DAN KELLY (1995) mendefinisikan Revitalisasi sebagai berikut : Revitalisasi adalah upaya mendorong pertumbuhan dengan mengaitkan organisasi kepada lingkungannya β€’ Menurut ASBHY (1999) mendefinisikan Revitalisasi sebagai berikut : Revitalisasi adalah mencakup perubahan yang dilaksanakan secara quantum leap, yaitu lompatan besar yang tidak hanya mencakup perubahan bertahap atau incremental, melainkan langsung menuju sasaran yang jauh berbeda dengan kondisi awal organisasi β€’ Menurut DJAMALUDIN ANCOK mendefinisikan Revitalisasi sebagai berikut : Revitalisasi Merupakan dampak dari pergeseran paradigma bisnis dalam perubahan orientasi dan aktivitas dalam manajemen sumber daya manusia.
  • 6. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. PENGERTIAN ABRASI
  • 7. Abrasi pantai diakibatkan oleh dua faktor utama yang disebabkan oleh aktivitas manusia yaitu; 1. Peningkatan permukaan air laut yang diakibatkan oleh mencairnya es di daerah kutub sebagai akibat pemanasan global. 2. Hilangnya vegetasi mangrove (hutan bakau) di pesisir pantai. Sebagaimana diketahui, mangrove yang ditanam di pinggiran pantai, akar-akarnya mampu menahan ombak sehingga menghambat terjadinya pengikisan pantai. Sayangnya hutan bakau ini banyak yang telah dirusak oleh manusia. PENYEBAB ABRASI
  • 8. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi (paling tidak menghambat) masalah abrasi pantai ini, yaitu: 1. Pemerintah harus segera secara bertahap melakukan pembangunan bangunan pelindung pantai 2. Penanaman pohon mangrove, melestarikan hutan pantai, memelihara dan melestarikan kawasan pantai seperti batu dan komponen sekitar pantai. CARA MENGATASI ABRASI
  • 9.
  • 10. Untuk dapat menanggulangi kerusakan pantai akibat gempuran gelombang di pantai maka diperlukan konstruksi pemecah gelombang yang berfungsi untuk memecahkan, merefleksikan dan mentransmisikan energi gelombang sebelum tiba di pantai. Struktur penahan energi gelombang ini dapat terbuat dari struktur yang masif/kaku dan bisa juga dengan yang fleksibel (tanaman hidup, struktur apung, dan lainnya). Berikut ini adalah beberapa bangunan pelindung pantai yang sering ditemui.
  • 11. Groin adalah struktur pengaman pantai yang dibangun menjorok relatif tegak lurus terhadap arah pantai. Bahan konstruksinya umumnya kayu, baja, beton (pipa beton), dan batu. Terdapat 3 tipe groin yaitu groin tipe lurus, tipe L dan tipe T yang dibangun sesuai dengan kebutuhan.
  • 12. Jetty adalah bangunan tegak lurus pantai yang diletakan di kedua sisi muara sungai yang berfungsi untuk mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen pantai. Pada penggunaan muara sungai sebagai alur pelayaran, pengendapan dimuara dapat mengganggu lalu lintas kapal. Untuk keperluan tersebut jetty harus panjang sampai ujungnya berada di luar sedimen sepanjang pantai juga sangat berpengaruh terhedap pembentukan endapan tersebut.
  • 13. Breakwater atau dalam hal ini pemecah gelombang lepas pantai adalah bangunan yang dibuat sejajar pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis pantai. Pemecah gelombang dibangun sebagai salah satu bentuk perlindungan pantai terhadap erosi dengan menghancurkan energi gelombang sebelum sampai ke pantai, sehingga terjadi endapan dibelakang bangunan. Endapan ini dapat menghalangi transport sedimen sepanjang pantai. Sebenarnya breakwater atau pemecah gelombang dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pemecah gelombang sambung pantai dan lepas pantai. Tipe pertama banyak digunakan pada perlindungan perairan pelabuhan, sedangkan tipe kedua untuk perlindungan pantai terhadap erosi.
  • 14. Seawall hampir serupa dengn revetment (stuktur pelindung pantai yang dibuat sejajar pantai dan biasanya memiliki permukaan miring), yaitu dibuat sejajar pantai tapi seawall memiliki dinding relatif tegak atau lengkung. Seawall juga dapat dikatakan sebagai dinding banjir yang berfungsi sebagai pelindung/penahan terhadap kekuatan gelombang. Seawall pada umumnya dibuat dari konstruksi padat seperti beton, turap baja/kayu, pasangan batu atau pipa beton sehingga seawall tidak meredam energi gelombang, tetapi gelombang yang memukul permukaan seawall akan dipantulkan kembali dan menyebabkan gerusan pada bagian tumitnya.
  • 15. Tanjung buatan adalah struktur batuan yang dibangun di sepanjang ujung pantai mengikis bukit-bukit untuk melindungi titik strategis, yang memungkinkan proses-proses alam untuk melanjutkan sepanjang bagian depan yang tersisa. Hal ini secara signifikan lebih murah daripada melindungi seluruh bagian depan dan dapat memberikan perlindungan sementara atau jangka panjang dengan aktif dari berbagai macam resiko. Tanjung sementara dapat dibentuk dari gabions atau kantong pasir, namun umurnya biasanya tidaklah panjang antara 1 sampai 5 tahun
  • 16. Beach Nourishment merupakan usaha yang dilakukan untuk memindahkan sedimentasi pada pantai ke daerah yang terjadi erosi, sehingga menjaga pantai tetap stabil. Kita ketahui erosi dapat terjadi jika di suatu pantai yang ditinjau terdapat kekurangan suplai pasir. Stabilitasi [antai dapat dilakukan dengan penambahan suplai pasir ke daerah yang terjadi erosi itu. Apabila erosi terjadi secara terus menerus , maka suplai pasir harus dilakukan secara berkala dengan laju sama dengan kehilangan pasir . Untuk pantai yang cukup panjang maka penambahan pasir dengan cara pembelian kurang efektif sehingga digunakan alternatif pasir diambil dari hasil sedimentasi sis lain dari pantai.
  • 18. GOOGLE MAP PANTAI BAROMBONG
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22. PEMECAH GELOMBANG ( BREAKWATERS) PEMECAH GELOMBANG MERUPAKAN PELINDUNG UTAMA BAGI PELABUHAN BUATAN.MAKSUD DASAR DARI PEMECAH GELOMBANG ADALAH MELINDUNGI DAERAH PEDALAMAN PERAIRAN PELABUHAN,YAITU MEMPERKECIL TINGGI GELOMBANG LAUT , SEHINGGA KAPAL DAPAT BERLABUH DENGAN TENANG DAN MELAKUKAN BONGKAR MUAT.UNTUK MEMPERKECIL GELOMBANG PADA PERAIRAN DALAM , TERGANTUNG KEPADA TINGGI GELOMBANG (H), LEBAR MUARA (B), LEBAR PERAIRAN PELABUHAN (B) DAN PANJANG PERAIRAN PELABUHAN (L),MENGIKUTI RUMUS EMPIRIS THOMAS STEVENSON.
  • 23. HD1 = TINGGI GELOMBANG PADA PERAIRAN PELABUHAN H1R = TINGGI GELOMBANG LAUT B = LEBAR MUARA B = LEBAR PERAIRAN PELABUHAN L = PANJANG PERAIRAN PELABUHAN PADA GB.8.1. DIBERIKAN GAMBARAN DASAR DALAM MENENTUKAN BENTUK-BENTUK PEMECAH GELOMBANG. HD1 H1R =√ 𝑏 𝐡 - 0,0269 (A +√ 𝑏 𝐡 ) ∜L
  • 24. PEMECAH GELOMBANGNYA SENDIRI MEMPUNYAI BEBERAPA BENTUK DASAR DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS SEBAGAI BERIKUT : β€’ GELOMBANG DISALURKAN MELALUI SUATU DINDING BATU MIRING ATAU PEMECAH GELOMBANG BATU (RUBBLE MOUNDS),SEHINGGA ENERSI GELOMBANG DIHILANGKAN SECARA GRAVITASI,KARENA GELOMBANG PECAH BAIK DIPERMUKAANBATU ATAU MELALUI CELAH-CELAHNYA. β€’ BATU-BATU TERSEBUT DAPAT PULA DIBUAT DALAM BENTUK-BENTUK SECARA BUATAN MISALNYA DARI BETON BERTULANG SEBAGAI : TETRAPODS,QUADRIPODS,HEXAPODS,TRIBARS,MODIFIED CUBES ATAU DALOS.PEMAKAIAN BATU-BATU BUATAN (ARTIFICIAL STONES) INI DIGUNAKAN BILA PADA LOKASI YANG DI INGINKAN SUKAR DIDAPATKAN BATU ALAM YANG SESUSAI BERATNYA DENGAN KEBUTUHAN UNTUK MEMECAHKAN GELOMBANG ATAU PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TEKNIS LAINNYA. β€’ DENGAN MEMBANGUN SUATU DINDING TEGAK (WALL TYPE) YANG CUKUP KETINGGIAN DAN KEKUATANNYA SEDEMIKIAN HINGGA GELOMBANG TERSEBUT DAPAT DI DIFRAKSIKAN DAN DIHAPUSKAN KARENA PECAHNYA GELOMBANG.DINDING VERTIKAL INI DAPAT BERBENTUK MACAM-MACAM,MISALNYA KAISON ( CAISSONS) SILINDRIS,KOTAK (BOX) DAN LAIN SEBAGAINYA. β€’ DINDING PEMECAH GELOMBANG DENGAN DIBERI β€œPENYERAP GELOMBANG” (WAVE ABSORBER).BENTUK DAN DIMENSI PENYERAP INI BERMACAM-MACAM.
  • 25. 1.PEMECAH GELOMBANG BATU ( RUBBLE MOUNDS BREAKWATER) JENIS PEMECAH GELOMBANG INI ADALAH JENIS-JENIS DALAM MENGEMBANGKAN PEMECAH-PEMECAH GELOMBANG SELANJUTNYA.DARI SEGI KONSTRUKSI MAKA PEMECAH GELOMBANG INI MENAHAN GAYA-GAYA HORISONTAL YANG TIMBUL SEBAGAI AKIBAT GELOMBANG-GELOMBANG STATIS DAN DINAMIS (GERAK AIR).(LIHAT BAB 7); GAYA-GAYA VERTIKAL TIMBUL SEBAGAI AKIBAT DARI GAYA-GAYA GRAVITASI KONSTRUKSI.BENTUK INI MEMPUNYAI FLEKSIBILITAS YANG TINGGI DALAM HAL PEMELIHARAAN. PADA URAIAN PADA BAB GELOMBANG, TELAH DINYATAKAN BAHWA SEMAKIN DALAM.MAKA BESAR DAN KEKUATAN GELOMBANGPUN MAKIN BERKURANG (MENGECIL).BERDASARKAN KEADAAN INI MAKA GUNA MEMECAHKAN ENERGI GELOMBANG TERSEBUT BESAR/BERAT BATU YANG DIGUNAKAN MAKIN BERTAMBAH KE DALAM MAKIN MENGECIL SESUAI DENGAN MENGECILNYA TEKANAN GELOMBANG TERSEBUT.
  • 26. BERAT BATU TERKECIL YANG DIGUNAKAN DIRENCANAKAN SEDEMIKIAN SEHINGGA DAPAT MENAHAN ARUS AIR LAUT.DASAR KONSTRUKSI TERDIRI DARI INTI DI TENGAH DAN DI SEKELILINGNYA DIPASANG BATU-BATU BESAR SEBAGAI PELINDUNG TERHADAP GERAKAN DAN SAPUAN (WASH AWAY) AKIBAT GELOMBANG.PELINDUNG INI TERDIRI DARI BEBERAPA LAPIS,TERUTAMA PADA UJUNG DASRA DENGAN KEMIRINGAN TERTENTU.GUNA MENGHITUNG BESAR/BERAT BATU YANG DIPAKAI PADA KONSTRUKSI GELOMBANG INI DAPAT DIPAKAI RUMUS-RUMUS EMPIRIS SEBAGAI BERIKUT : RUMUS β€œWATERWAYS EXPERIMENT STATION” W = 𝐻3 πΎβˆ†(π‘†π‘Ÿβˆ’1)3𝑒𝑑𝑔 𝛼 RUMUS β€œ IRRIBAREN” (YANG DPERBAHARUI) : W = 𝐾.π‘ŒΟœ3.π‘Œπ‘ŸΞœ3𝐻3 Ξœπ‘π‘œπ‘ π›Όβˆ’π‘ π‘–π‘›π›Ό 3 π‘Œπ‘Ÿβˆ’π‘ŒΟœ 3
  • 27.
  • 28. C. RUMUS DASAR β€œIRRIBAREN” W = π‘†π‘Ÿ.𝐾𝐻3 Ξœπ‘π‘œπ‘ π›Όβˆ’π‘ π‘–π‘›π›Ό 3 π‘†π‘Ÿβˆ’1 3 DIMANA : W = BERAT BATU (KG.). π‘ŒΟœ = B.J. CAIRAN DI MANA BATU DITENGGELAMKAN. π‘†π‘Ÿ = π‘Œπ‘Ÿ = B.J.BATU. K = 15 KOEFISIEN UNTUK BATU K = 9 KOEFISIEN UNTUK BLOK BUATAN H = TINGGI GELOMBANG = KEMIRINGAN PEMECAH GELOMBANG PADA SISI LAUT = KOEFISIEN UNTUK H = 5,00 M TGΞ‘ = 1 3 β†’ (COS𝛼 βˆ’ 𝑠𝑖𝑛Α)3 = 0,254 π‘†π‘Ÿ = 2,6853 MAKA W = 15 π‘₯ 5 3 π‘₯ 2,6853 0,254 π‘₯ 1,6853 = 11.762 KG SUATU CONTOH DARI PEMECAH GELOMBANG TIPE INI PADA GB.8.2.
  • 29. PADA TAHUN 1952 KAPLAN MENGUSULKAN DALAM PENENTUAN BERAT BATU DIDASARKAN PADA KETENTUAN-KETENTUAN UKURAN KEMIRINGAN PEMECAH GELOMBANG YANG BERADA DIBAWAH PERMUKAAN AIR.PENDEKATANNYA YAITU PRINSIP RUSAKNYA BATU DIAKIBATKAN OLEH ARUS DAN GELOMBANG. KAPLAN MENDAPATKAN HUBUNGAN SEBAGAI BERIKUT : SIN (Ξ¦ –Α ) = 𝐾.π‘Ž π‘Š1 2 𝑇 ; DI MANA : A = H . COS β„Ž . 2πœ‹(π‘‘βˆ’π‘§) 𝐿 SIN β„Ž . 2πœ‹π‘‘ 𝐿 K = K’ π‘Š1 2 . π‘ŒΟœ 𝑔 . π‘Œπ‘Ÿ βˆ’1 2 H = 𝐻 2 , SETENGAH TINGGI GELOMBANG D = KEDALAMAN AIR PADA UJUNG (TOE) PEMECAH GELOMBANG L = PANJANG GELOMBANG Z = KEDALAMAN PADA TITIK MIRING PEMECAH GELOMBANG G = PERCEPATAN GRAVITASI π‘Œπ‘Ÿ = B.J. BATU π‘ŒΟœ = B.J. CAIRAN T = WAKTU GELOMBANG W = BERAT BATU Ξ¦ = SUDUT PERGESERAN DALAM BATU Ξ‘ = SUDUT KEMIRINGAN PEMECAH GELOMBANG SISI LAUT
  • 30. BERDASARKAN KEEMPAT RUMUS D ATAS DIBUATKAN NOMOGRAM PADA GB.8.3. (A,B,C DAN D) DI MANA SUMBU VERTICAL MENUNJUKKAN TINGGI GELOMBANG H DAN SUMBU HORIZONTAL MENUNJUKKAN BERAT BATU (DALAM SATUAN TON) DAN GARIS-GARIS DENGAN BERMACAM-MACAM KEMIRINGAN PEMECAH GELOMBANG PADA SISI LAUTAN.
  • 31.
  • 32.
  • 33. 1.A. STABILITAS PEMECAH GELOMBANG BATU (RUBBLE MOUNDS). PADA GB.8.4. DIBERIKAN BENTUK POTONGAN SUATU PEMECAH GELOMBANG.MACAM BATU YANG DIGUNAKAN DIKETAHUI,SELAIN INI DIKETAHUI PULA KEADAAN TANAH ANTARA LAIN DAYA DUKUNG,SUDUT PERGESERAN DALAM DAN KEKUATAN KOHESI TANAH.DENGAN DIKETAHUI BESARAN-BESARAN TERSEBUT,MAKA DICARI BIDANG GESER TERLEMAH DAN TITIK PUSAT PERPUTARANNYA (TITIK 0). DARI DATA-DATA TERSEBUT MAKA DICARI : 𝑀𝑑 = 𝑖=1 π‘Šπ‘– . π‘Žπ‘– = π‘Š1 . π‘Ž1 + π‘Š2 . π‘Ž2 + …… + π‘Š8 . π‘Ž8 + π‘Š9 . π‘Ž9 π‘€π‘Ÿ = 𝑖=1 π‘Š1 . 𝑏1 + = 𝑖=1 𝐹𝑖 . 𝑅 + 𝐹𝑐 . R = π‘Š1 . 𝑏1 + ….. π‘Š3 . 𝑏3 + 𝐹1 . 𝑅 + …. 𝐹𝑐 . R + 𝐹1.4 . 𝑅1 + 𝐹𝑐 . R
  • 34. PEMECAH GELOMBANG INI AKAN STABIL,KALAU π‘€π‘Ÿ 𝑀𝑑 > 1,25 NOTASI : W = BERAT BATU PEMECAH GELOMBANG TIAP SATUAN PANJANG. A = LENGAN,JARAK ANTARA W DENGAN GARIS VERTICAL MELALUI TITIK PUSAT PERPUTARAN (0). B = LENGAN,JARAK ANTARA W DENGAN GARIS VERTICAL MELALUI TITIK PUSAT PERPUTARAN. 𝐹𝑖 = GAYA GESER = F. 𝑁𝑖 𝐹𝑐 = GAYA KOHESI. N = GAYA NORMAL TEGAK LURUS TERHADAPT BUSUR. 𝑀𝑑 = DRIVING MOMENTYAITU MOMEN PENGGESER BANGUNAN. π‘€π‘Ÿ = RESISTING MOMENT , MOMEN PENAHAN.
  • 35.
  • 36. 2. PEMECAH GELOMBANG BATU BUATAN. DALAM MELAKSANAKAN SUATU PEMECAH GELOMBANG BATU (RUBBLE MOUNDS) SERING DIJUMPAI KESULITAN DALAM MENDAPATKAN UKURAN BATU YANG SESUAI DENGAN YANG DIRENCANAKAN.KELEMAHAN LAIN ADALAH BENTUK DAN BERAT YANG TIDAK SAMA.GUNA MENGATASINYA MAKA DIBUATLAH BATU BUATAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN BERAT DAN SECARA KONSTRUKTIP DIRANCANG SEDEMIKIAN SEHINGGA MAKIN LAMA SATU SAMA LAINNYA SALING MENGIKAT DIRI LEBIH RAPAT,SEHINGGA KUAT MENAHAN ENERSI GELOMBANG. TIPE-TIPE YANG TELAH DIKEMBANGKAN YAITU : TETRAPODS,QUADRIPODS,HEXAPODS,TRIBARS,MODIFIED CUBES DAN DOLOS.DIMENSI,BERAT DAN JUMLAH UNIT UNTUK SATUAN LUAS DAN LAPISAN DAPAT DILIHAT PADA LAMPIRAN II.BATU-BATU BUATAN INI BIASANYA DITEMPATKAN PADA LOKASI DIMANA GELOMBANG MENCAPAI KETINGGIAN YANG BERBAHAYA DAN PADA UJUNG (MULUT) PEMECAH GELOMBANG.
  • 37. 3. PEMECAH GELOMBANG β€œDINDING” PEMECAH GELOMBANG INI BIASANYA DIPAKAI BILA KEADAAN TANAH DASAR LAUT MEMPUNYAI DAYA DUKUNG YANG KUAT (BERLAPIS PASIR),SEHINGGA KUAT MENAHAN MUATAN DIATASNYA.BENTUKNYA DAPAT BERUPA BLOK-BLOK DINDING,KAISON(CAISSON) BERUPA KOTAK (BOX) ATAU SILINDRIS. FUNGSI DINDING VERTICAL INI ADALAH MEREFRAKSI GELOMBANG HINGGA ENERSINYA HILANG.SESUAI DENGAN URAIAN PADA BAB 7,MAKA GELOMBANG AKAN PECAH PADA KETINGGIAN (1,5-2) H DAN DENGAN SUATU ASUMSI FACTOR KEAMANAN,MAKA TINGGI MINIMUM DARI DINDING INI ADALAH 5H.PADA KEADAAN DASAR LAUT DENGAN DAYA DUKUNG YANG KURANG SEMPURNA,MAKA DAPAT DIBUAT SUATU FONDASI DARI β€œ RUBBLE MOUNDS:.(LIHAT GB.8.6.).KONSTRUKSI SEMACAM INI DISEBUT PEMECAH GELOMBANG MAJEMUK(COMPOSITE BREAKWATER).PERLU DPERHTIKAN BAWAH DALAM MERENCANAKAN KONSTRUKSI SEMACAM INI,ADANYA JAMINAN ATAS PERGESERAN BLOK DINDING MAUPUN FAKTOR GULING YANG MUNGKIN TERJADI.
  • 38.
  • 39. β€’ KONSTRUKSI KAISON β€’ PENEMPATAN KONSTRUKSI DINDING YANG MENOLIT PADA SUATU LAUT ADALAH SANGAT SUKAR,UAITU BERHUBUNG DENGAN BERATNTA KONSTURKSI DAN SUKARNYA PELAKSANAAN.UNTUK MENGATASI MASALAH DI ATAS,DIBUATLAH KONSTRUKSI KAISON,SUATU KOTAK DENGAN DINDING-DINDING BETON BERTULANG DAN BILA DIPERLUKAN DIBUAT PULA DINDING-DINDING PENYEKAT(DI DALAMNYA). DENGAN KONSTRUKSI INI,MAKA KAISON DAPAT DIHELA DARI TEMPAT PEMBUATANNYA KE TEMPAT DI MANA DIA KAN DITEMPATKAN DENGAN CARA MENGAPUNGKANNYA DI LAUT (THE POWER OF NATURAL BUOYANCY),UNTUK KEMUDIAN β€œDIISI” DENGAN PASIR/PASIR LAUT/BATU SEHINGGA KONSTRUKSI INI β€œTENGGELAM” PADA TEMPATNYA.SETELAH KAISON INI TERLETAK PADA DASAR YANG DITETAPKAN,MAKA BAGIAN UJUNG ATAS DINDING MASIH MENJULANG SETINGGI MIN (2H) DI ATS PERMUKAAN MHW,YAITU AGAR GELOMBANG YANG DATING DIPECAHKAN DAN ENERSINYA DAPAT DIHAPUSKAN.(LIHAT BAB 7). CONTOH DARI KONSTRUKSI YAITU GB.8.7.)
  • 40. β€’ PEMECAH GELOMBANG SILINDRIS VERTIKAL. β€’ BENTUK LAIN DARI KONSTRUKSI KAISON ADALAH KAISON SILINDRIS,YAITU SEBAGAI PENGGANTI DARI SYSTEM PEPANCANGAN DAN SEJALAN DENGAN KAISON KOTAK.KONSTRUKSI INI DIANJURKAN PADA KEADAAN DASAR LAUT YANG BERPASIR(SANDY SEABED) DAN TIDAK BAIK UNTUK DIGUNAKAN PADA TANAH DASAR LANAN,LEMPUNG,KERAKAL ATAU CADAS.CONTOH PENGGUNAANNYA ADALAH PADA PELABUHAN KAOHSIUNG,TAIWAN,DENGAN KEDALAMAN ANTARA -1300 SAMPAI -17,25 M (LWL).(LIHAT GB.8.8). SETELAH DITEMPATKAN PADA LOKASI YANG DIRENCANAKAN KEMUDIAN DIISI PASIR DAN KAISON ITU TURUN KE DASAR SETELAH RONGGA TENGAH DIISI PASIR LAUT.PADA UJUNG BAWAH KAISON DIBERI β€œPISAU” PELAT BAJA,HINGGA MEMUNGKINKAN KONSTRUKSI DAPAT MENANCAP,MEMBANTU DALAM STABILITAS KONSTRUKSI BAIK TERHADAP PERGESERAN MAUPUN PENGGULINGAN.DI KEDUA SISI DASARNYA DIBERI BATU UNTUK MELINDUNGI PENGURUSAN DAN PADA UJUNG ATASNYA DIPADUKAN DENGAN PELAT SEPANJANG PEMECAH GELOMBANG TERSEBUT,SEBAGAI PENGIKAT DAN JALAN PEMERIKSAAN.
  • 41. 4. PENYERAP ATAU PEREDAM GELOMBANG (WAVE ABSORBER). β€’ PENYERAP GELOMBANG MEMPUNYAI BENTUK SUATU KOTAK YANG BERLUBANG-LUBANG.BENTUK LUBANG PADA MULANYA BERUPA PERSEGI ATAU LINGKARAN DAN KEMUDIAN SESUAI DENGAN HASIL PERCOBAAN DIBERI BENTUK-BENTUK SESUAI ILMU HIDROLIKA,SEHINGGA ARUS/ENERSI GELOMBANG MASUK DITIADAKAN OLEH ARUS/ENERSI GELOMBANG BALIK. PENYERAP GELOMBANG β€œBOX TYPE” PENYERAP GELOMBANG INI TERIDIR DARI DUA DINDING TEGAK.DINDING MUKA BERLUBANG-LUBANG DAN DINDING BELAKANGNYA MERUPAKAN DINDING TERTUTUP.KEDUA DINDING INI BERDIRI TEGAK,SALAH SATU DIANTARANYA SAMPAI KE DASAR LAUT.
  • 42.
  • 43.
  • 44. KARENA GERAK PARTIKEL GELOMBANG TERDAPAT PADA PERMUKAAN AIR DAN TELAH DIKETAHUI, ENERGY TERBESAR TERDAPAT PADA PERMUKAAN, MAKIN KEDALAM MENYERAP GELOMBANG INI KURANG BERFUNGSI, JADI PEMBUATAN PENYERAP GELOMBANG DARI PERMUKAAN SAMPAI KEDASAR LAUT KURANG EFISIEN, DITINJAU DARI SEGI PEMBIAYAAN. PADA GB.8.9 MENUNJUKKAN GAMBAR SKEMATIS MENGENAI TIPE PENYERAP GELOMBANG β€œBOX TYPE”, DENGA LUBANG PADA SISI MUKA, ATAS DAN BAWAH. LUBANG SISI ATAS LEBIH BERFUNGSI UNTUK MENGURANGI GAYA ANGKAT (UP LIFT). TIPE INI DITEMPATKAN PADA BAGIAN PERMUKAAN AIR PADA DINDING VERTICAL PADA PERAIRAN YANG DALAM.
  • 45. DARI HASIL EKSPERIMEN DI DAPATKAN KESIMPULAN SEBAGAI BERIKUT. GELOMBANG REFLEKSI GB.8.9 D= KEDALAMAN PERAIRAN (DEPTH) L= LEBAR β€œCHAMBER” L= PANJANG GELOMBANG Ξ› β€˜= RATIO LUBANG PADA DINDING BAWAH Ξ› β€œ= RATIO LUBANG PADA DINDING ATAS BILA HMAKS = TINGGI GELOMBANG MAKS HI = TINGGI GELOMBANG REFLEKSI MAKA πΎπ‘šπ‘Žπ‘˜π‘  = π»π‘šπ‘Žπ‘˜π‘ βˆ’π»π‘– 𝐻𝑖 DIDAPATKAN: PADA L= 15M; Ξ› β€˜= 0.15 D= 23.5M Ξ› β€œ= 0.25 MAKA KOEFISIEN REFLEKSI MIN (KR.MIN) PADA PERIODE GELOMBANG T= (7-9)DETIK (LIHAT GB.8.9.A) GB.8.9.B MENUNJUKKAN HUBUNGAN KOEFISIEN REFLEKSI KR SEBAGAI FUNGSI PERBANDINGAN 𝑙 𝐿 . KR.MIN DICAPAI ANTARA (0.1-0.2) PADA 𝑙 𝐿 β‰ˆ 0.15
  • 46.
  • 47. B. PENYERAP GELOMBANG β€œWARROCK” SECARA TEORITIS PEMECAH GELOMBANG INI DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT. (LIHAT GB.8.10.A. DAN B.). BILA ABCD ADALAH BALOK BERLUBANG DENGAN LEBAR B DAN DITEMPATKAN DIMKUA DINDING RAPAT EF PADA DASAR LAUT FB DENGAN KEDALAMAN H PADA JARAK D. DARI HASIL PENYELIDIKAN LABORATORIUM DIDAPATKAN KESIMPULAN-KESIMPULAN SEBAGAI BERIKUT: BILA D=0 (TANPA RESERVOIR), MAKA FUNGSI PENYERAPAN GELOMBANG TIDAK EFEKTIF, MESKIPUN BILA DINDING INI DIBUAT LEBAR DAN BENTUK PENYERAP YANG BAGAIMANAPUN PADA SAAT GELOMBANG DATING, MAKA DINDING BERLUBANG SEBAGIAN MENAHAN GELOMBANG DATING DAN RESERVOIR MENYIMPAN AIR MASUK. AKIBATNYA PERMUKAAN AIR PADA RESERVOIR NAIK, SEHINGGA TERJADI BEDA TINGGI PERMUKAAN AIR DIDALAM RESERVOIR DAN DI MUKA DINDING BERLUBANG. BILA GELOMBANG BERUNTUN DATING LAGI, MAKA PERBEDAAN MUKA INI MEMPUNYAI TENAGA UNTUK MENETRALISIR ENERGY GELOMBANG BERIKUTNYA. JADI JELAS ADA HUBUNGAN ANTARA LEBAR RESERVOIR EFEKTIF (DE) UNTUK SEGALA BENTUK/UKURAN LUBANG UNTUK SUATU KEDALAMAN TERTENTU, BAGI SUATU GELOMBANG TERTENTU PULA (H,T,DAN F)
  • 48. UNTUK SUATU GELOMBANG, MAKA GELOMBANG BALIK DENGAN SUATU FREKUENSI 𝑓 = 𝑙 𝑇 = 𝑔 2πœ‹πΏ DAN KEDALAMAN AIR H DAN LEBAR DINDING B, MAKA UNTUK B/H=0.5 DAN POROSITAS 0.75 MAKA KOEFISIEN REFRAKSI KR=0.2 (LIHAT GB.8.10) PADA GB.8.11 DAPAT DILIHAT PENYERAP GELOMBANG TIPE β€œWARROCK” YANG DI KONSTRUIR SEBAGAI UNIT PREFAB, DENGAN POROSITAS DINDING MUKA 0.48.
  • 49. C. PENYERAP GELOMBANG TIPE β€œIGLOO” PENYERAP GELOMBANG YANG DITEMPATKAN LANGSUNG PADA TAMBATAN ADALAH TIPE IGLOO SEPERTI TERLIHAT PADA GB.8.12 YANG MEMPUNYAI PRINSIP SAMA DENGAN TIPE WARROCK, TETAPI LENGKUNG LUBANG-LUBANGNYA LEBIH TERATUR.
  • 50. BEBERAPA KONSTRUKSI KHUSUS PEMECAH GELOMBANG PEMECAH GELOMBANG TANJUNG PRIOK KEADAAN TANAH PELABUHAN TANJUNG PRIOK MENGAKIBATKAN DALAM PEMBUATAN PEMECAH GELOMBANG BATU AKAN MAHAL PONDASINYA BILA DILAKUKAN PERBAIKAN TANAH PADA DASARNYA. UNTUK MENAHAN KONSTRUKSI ATAS PEMECAH GELOMBANG, MAKA PONDASI DIBUAT DARI TIANG-TIANG BAMBOO. β€’ TIANG BAMBOO β€’ MATRAS BAMBOO β€’ LAPISAN PASIR BAHAN BAMBOO SESUAI DENGAN PENYELIDIKAN SANGAT KUAT DAN TAHAN TERHADAP AIR LAUT DAN BANYAK TERDAPAT DI INDONESIA: SETELAH MELALUI PROSES SELAMA 5 TAHUN DIDALAM DASAR LAUT, MAKA DINYATAKAN BAHAN INI CUKUP BAIK DAN KUAT. TIANG-TIANG BAMBOO INI BERJARAK 20CM DAN DITANCAP KE DASAR LAUT DENGANBANTUAN TEKANAN UDARA. KONSTRUKSI INI DIBANGUN SEJAK TAHUN 1960 DAN SAMOAI SAAT INI MASIH BERFUNGSI BAIK. BAMBOO-BAMBU DIMASUKKAN KEDALAM TANAH DENGAN BANTUAN TEKANAN KOMPRESSI. KEMIRINGAN OPADA BAGIAN LAUT YAITU 2:1 DAN PADA PUNCAKNYA DIBUAT BALOK BETON, TERDIRI DASI BETON CETAK DAN BETON YANG DICOR INSITU. PADA TAHUN 1975 SEBAGIAN BATU BAGIAN LAUT DIGANTI/DITAMBAH DENGAN TETRAPODS
  • 51. B. PEMECAH GELOMBANG YOKOHAMA KONSTRUKSI PEMECAH GELOMBANG TERDIRI DARI 2 BAGIAN POKOK (LIHAT GB. 8.14), YAITU (1). BAGIAN BAWAH AIR TERDIRI DARI PEMECAH GELOMBANG BATU YANG BERFUNGSI MENAHAN ARUS (2). PADA BAGIAN MSL DIBANGUN SUATU KONSTRUKSI BETON TULANG DENGAN FUNDASI TIANG TEGAK DAN TIANG MIRING, DENGAN DINDING BALOK UNTUK ME-REFRAKSI ENERGY GELOMBANG C. PEMECAH GELOMBANG APUNG UNTUK PEMBUATAN PELABUHAN-PELABUHAN KECIL/PERAHU DIMANA TINGGI GELOMBANG ADALAH SEDANG (H= 0.50-1.60M), MAKA DAPAT DIGUNAKAN PEMECAH GELOMBANG APUNG (FLOATING BREAK WATER). KONSTRUKSI TERDIRI DARI BENDA APUNG YANG MENGIKAT SUATU DINDING PENAHAN OMBAK/ARUS. (LIHAT GB.8.15). KONSTRUKSI TERDIRI DARI TIGA BENDA APUNG BERUKURAN (73.20 X 3.05 X 10.68) M TERBUAT DARI BETON BERTULANG DAN MASING-MASING DISATUKAN DENGAN EMPAT RANGKA BAJA DARI SUATU β€œSPHERICAL BEARING” YANG MEMUNGKINKAN PERGERAKAN ELASTIS DARI DUA BENDA-BENDA APUNG BAGIAN MUKA. KONSTRUKSI INI KEMUDIAN DIIKAT PADA DUA JANGKAR PADA BAGIAN MUKANYA. CARA INI DIKEMBANGKAN OLEH CALIFORNIA INSTITUTR OF TECHNOLOGY, 1957 DAN DAPAT MENGECILKAN TINGGI GELOMBANG ANTARA 75-90%
  • 52.
  • 53. BEBERAPA PEMBATASAN PERANCANG PELABUHAN BERHUBUNG DENGAN NAVIGASI KAPAL PELABUHAN MEMPUNYAI FUNGSI MELAYANI KAPAL. SALAH SATU BENTUK PELAYANAN INI, ADALAH NAVIGASI KAPAL DALAM MENDEKATI PELABUHAN HARUS DIUSAHAKAN MUDAH DAN AMAN. KESULITAN TIMBUL KARENA GREAKAN KAPAL YANG RERBATAS (MINIMUM SHIPS MANUVERS ABILITY) DAN GAGGUAN ALAM. KARENA HAL-HAL TERSEBUT MAKA PERLU BAGI PERENCANAAN MEMPERHATIKAN HAL-HAL UKURAN ALUR PELAYARAN (SHIPS CHANNER) DAN MULUT PELABUHAN (PORT ENTRANCE)
  • 54. 1. UKURAN ALUR PELAYARAN DAN KAITANNYA DENGAN BEBERAPA FASILITAS LAINNYA DALAM MENENTUKAN UKURAN (MEASUREMENT) ALUR INI, PERENCANA HARUS MEMPERHATIKAN: β€’ BESAR KAPAL YANG AKAN DILAYANI (PANJANG, LEBAR, SARAT, DAN KECEPATAN KAPAL) β€’ JALUR LALU LINTAS, YAITU SEARAH ATAU DUA ALUR β€’ BENTUK LENGKUNG ALUR, YANG BERKAITAN DENGAN BESARAN JARI-JARI ALUR TERSEBUT β€’ BESARAN DARI TEMPAT PUTARAN KAPAL (TURNING CIRCLE) DAN LOKASINYA β€’ ARAH ANGINA,ARAH ARUS DAN GERAKAN PERAMBATAN GELOMBANG β€’ STABILITAS DARI PEMECAH GEKOMBANG β€’ ARAH KAPAL SAAT MERAPAT PADA DERMAGA β€’ BILA LEBAR KAPAL ADALAH B, MAKA LEBAR JALUR LALU LINTAS ADALAH (120-150)% B DAN JALUR PENGAMAN ADALAH 150%B. UKURAN LEBAR ALUR DIHITUNG MULAI TITIK ALAS DARI KEMIRINGAN ALUR.
  • 55. 2. NAVIGASI KAPAL PADA PENDEKATAN DAN DI DALAM PELABUHAN β€’ GERAKAN KAPAL UNTUK MASUK KE DALAM SUATU PELABUHAN JARUS DI RENCANAKAN, KARENA DIPERSULIT DENGAN ADANYA ARUS DAN ANGINA YANG BERUBAH. GERAKAN INI BIASA DISEBUT NAVIGASI ATAU MANEUVER KAPAL. KARENA SIFAT-SIFAT YANG KHUSUS UNTUK MENGHINDARKAN SUATU KECELAKAAN, MAKA BIASANYA UNTUK MASUK SUATU PELABUHAN PERLU NAHKODA MEMINTA BANTUAN KEPADA SYAHBANDAR SETEMPAT (PANDU). KAPAL DI SANDARKAN DENGAN MENGHADAP KELUAR, HAL INI DIMAKSUDKANAGAR DALAM HAL KESULITAN (KEBAKARAN DAN LAIN SEBAGAINYA) DAPAT SEGERA KELUAR DARI PELABUHAN DENGAN TENAGA SENDIRI. NAVIGASI MELIPUTI: β€’ PENDEKATAN KAPAL UNTUK MASUK PELABUHAN β€’ GERAKAN MEMUTAR PADA KOLAM PUTAR (TURNING BASIN) β€’ PENAMBATAN KAPAL
  • 56. PADA GERAKAN MEMUTAR DAN PENAMBATAN KAPAL BIASANYA MESIN UTAMA KAPAL DIHENTIKAN DAN KAPAL DITOLONG DENGAN KAPAL TUNDA. GB.9.3 MENUNJUKKAN MANEUVER KAPAL PADA SAAT ADANYA ANGINA LINTANG (CROSS WIND) (A) DAN MANEUVER KAPAL PADA SAAT ADANYA ANGINA BURITAN (TAIL WIND) (B) KARENA ADANYA GERAKAN KAPAL YANG SULIT UNTUK MASUK KE PELABUHAN, MAKA DIANJURKAN DALAM MERENCANAKAN MULUT PELABUHAN UNTUK MELAYANI KAPAL-KAPAL BESAR (>10000DWT) DIANJURKAN BERUKURAN ANTARA (200-300)M.
  • 57.
  • 58.
  • 59.
  • 60.
  • 61.
  • 62.
  • 63.
  • 64.
  • 65.
  • 66.
  • 68. DAFTAR PUSTAKA DEAN, ROBERT G., DAN DALRYMPLE, ROBERT A., (1991), WATER WAVE MECHANICS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS, WORLD SCIENTIFIC PUBLISHING CO. PTE. LTD., SINGAPORE LIU, ZHOU, DAN BURCHARTH, HANS F., (1999), PORT ENGINEERING, LABORATORIET FOR HYDRAULIK OG HAVNEBYGNING, AALBORG UNIVERSITET, DENMARK NEWLAND, D.E., (1993), RANDOM VIBRATIONS, SPECTRAL AND WAVELET ANALYSIS, LONGMAN SCIENTIFIC AND TECHNICAL, NEW YORK USA THE OVERSEAS COASTAL AREA DEVELOPMENT INSTITUTE OF INSTITUTE OF JAPAN (OCDI), (2002), TECHNICAL STANDARDS FOR PORT AND HARBOUR FACILITIES IN JAPAN, DAIKOUSHA CO. LTD., TOKYO JAPAN Y. GODA, (2000), RANDOM SEAS AND DESIGN FOR MARITIME STRUCTURE, WORLD SCIENTIFIC PUBLISHING CO. PTE. LTD., SINGAPORE