ppt drainase 2 - copy

Upload: anita-pratiiwii

Post on 04-Mar-2016

32 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

TRANSCRIPT

OLEH KELOMPOK 7 ZARAH ARWIENY HANAMI D12113019 AGUS MUSTIKA SARI D12113024 ANITA PRATIWI D12113302 RIA REZKI RAMADHANI bahar D12113304 BRYAN NOBEL RORI D12113306 AHMAD MANgindara D12113312

PERENCANAAN DRAINASE PERKOTAANOleh : kelompok 7

Zarah Arwieny HanamiD12113019Agus Mustika SariD12113024 Anita Pratiwi D12113303Ria Rezki Ramadhani BaharD12113304Bryan Nobel RoriD12113306Ahmad MangindaraD12113312Menurut Wesli (2008), Drainase berasal dari kata drainage yang artinya mengeringkan atau mengalirkan. Drainase merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk menangani persoalan kelebihan air baik kelebihan air yang berada di atas permukaan tanah maupun air yang berada di bawah permukaan tanah.

Tujuan Saluran Drainase (vegclesias.blogspot.com) antara lain:

1. Mengeringkan daerah becek dan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah.2. Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal.3. Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada.4. Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.Langkah-Langkah Perencanaan Drainase Perkotaan:

1. Menganalisa data curah hujan dari beberapa stasiun terdekat dari wilayah yang direncanakan dengan menggunakan metode tertentu.

2. Menghitung intensitas hujan berdasarkan periode tahunan.

3. Menghitung debit rencana di tiap saluran pada periode curah hujan tahunan.

4. Menentukan bentuk saluran dan menghitung dimensi saluran drainase berdasarkan debit rencana pada periode curah hujan tahunan

5. Menentukan bangunan pelintas yang akan digunakan dalam perencanaan saluran drainase.

6. Merencanakan inlet pada trotoar dan out fall ke sungai.

7. Membuat gambar rencana saluran drainase beserta bangunan-bangunan pelengkapnya

BulanTahun2003200420052006200720082009201020112012Januari3937095753684195725411116635527Februari878453272543158458378834614337Maret78605822252484086640997326April2017694143154327765517303Mei160105291031530154125264Juni277224934150Juli366244AgustusSeptember1Oktober86429034548November309161131316721810919387227Desember797269277287462254816654505476Max8787095755434625728161116635548Tabel Data Curah Hujan Stasiun Tamangapa, Paotere, Hasanuddin

Sumber: BMKG tahun 2013BulanTahun2003200420052006200720082009201020112012Januari696614717589694662955873562520Februari534691232645486881740429529372Maret156623199351283315197279595639April10854142265197777223038678Mei147596253661122144162208Juni53221361303536124836Juli1534145841100169Agustus3457September76231Oktober21241641674162234011November1021292251721540911923818371Desember925470420445865764474760858445Max925691717645865881955873858639BulanTahun2003200420052006200720082009201020112012Januari656448377723629497916909649319Februari584684211565803420742437456372Maret220655302412372284137225439452April173157295223128118187181351140Mei15811210014010762177217122252Juni3198513011779242242072Juli1912283331184139Agustus1411741061September219261813231Oktober241926494823513922752November30719834682203371164324333127Desember1054477543483662507414505867366Max1054684543723803507916909867452Cs=METODE LOG PEARSON III

1. Stasiun tamangapa

Sx=

Triatmodjo, Bambang, 2013 5NoTahunXi (mm)Log Xi(Log Xi Log X)2(Log Xi Log X)3120038782.94350.01500.0018220047092.85060.00090.0000320055752.75970.0038-0.0002420065432.73480.0075-0.0006520074622.66460.0245-0.0038620085722.75740.0041-0.0003720098162.91170.00820.00078201011163.04770.05130.0116920116352.80280.00030.00001020125482.73880.0068-0.0006Jumlah28.21160.12230.0087Hasil perhitungan berdasarkan rumus Log Pearson IIIBerdasarkan nilai Cs = 0.8 maka diperoleh nilai K yang sesuai dengan ketentuanLog X = Log X + K . Sx

Tahun (T)KLog XSxXi2-0.1322.82120.11655639.4050.7802.82120.11655816.71101.3362.82120.11655948.14251.9932.82120.116551130.96502.4532.82120.116551279.56METODE GUMBELA. Stasiun TamangapaNoTahunXX21200387877088422004709502681320055753306254200654329484952007462213444620085723271847200981666585682010111612454569201163540322510201254830030468545054508

Triatmodjo, Bambang, 2013 8

XTr=X+K.Sx

Metode HaspersStasiun TamangapaHujan Max R (mm)Urutan Terbesar (m)Peride Ulang Standar Variabel U11161111.3587825.50.73Triatmodjo, Bambang, 2013 n=10

Perhitungan Curah Hujan Hasper :

PeriodeUT2-0.2250.64101.26252.10502.75PERHITUNGAN INTENSITAS CURAH HUJANIntensitas Curah Hujan Rencana Dengan Metode Mononobe

Triatmodjo, Bambang, 2013 tIntensitas Curah Hujan (mm/jam)(menit)I 2I 5I10I15I5051311.9481685.9901933.6022282.2222606.15810826.4751062.1071218.0931437.7101641.77715630.719810.539929.5791097.1781252.91020520.647669.085767.350905.7001034.25525448.680576.600661.283780.509891.29430397.328510.608585.598691.179789.28435358.524460.740528.407623.676712.20040327.987421.497483.400570.556651.54045303.218389.667446.895527.468602.33650282.651363.235416.582491.690561.48055265.250340.873390.936461.420526.91360250.301321.663368.904435.415497.21865237.295304.948349.734412.790471.38170225.856290.248332.875392.891448.65875215.703277.201317.911375.230428.48980206.619265.527304.523359.427410.44485198.435255.009292.461345.190394.18690191.015245.475281.526332.284379.448Contoh perhitungan intensitas curah hujan

11Grafik mononobe

Diketahui :Q1=0.3m3/detikC1=0.7Q2=0.4m3/detikC2=0.6Q3=0.5m3/detikC3=0.3a=140mf=140mk=165mb=290mg=140ml=65mc=140mh=90mm=1200md=140mi=40me=90mj=190mLebar Jalan + Trotoar :Jalan A=20mCjalan=0.8Jalan B=20mJalan C=20mJalan D=20mJalan E=20mJalan F=20mPETANoTahunCurah Hujan (mm)TamangapaPaotereHasanuddin12003878925105422004709691684320055757175434200654364572352007462865803620085728815077200981695591682010111687390992011635858867102012548639452Data Dasar Data Curah Hujan

Data TopografiRumus perhitungan Elevasi, Panjang Lahan Terjauh, dan kemiringan lahan Perhitungan Elevasi Awal dan Akhir

Perhitungan jarak lahan terjauh

Mencari luas lahan

Menghitung kemiringan lahan

14Perhitungan debit rencanaRumus Perhitungan Debit

Triatmodjo, Bambang, 2013 Keterangan :

Contoh Perhitungan DebitSaluran J0 - J1diketahui data-data sbb :AL =4.37 Ha= 43700 m2AJ=0.46 Ha= 4600 m2Ls =230 mLt =298.33 mSt =0.0074Cj =0.7CL=0.4

Q3 = 0.7 m/s

Q komulatif = Q3 + Q(J0-J1) = 0.7 + 0.0930 = 0.7930 m3/ dtk Perhitungan Dimensi SaluranDimensi saluran bentuk trapeziumDi mana:Kecepatan rencana (v) = 0,4 m/dtkKoefisien kekasaran manning (n)= 0.018Kemirngan talud rencana (m:n)= 1:2

Dari persamaan 1 didapat

Perhitungan dimensi saluranNo.saluranQ maksvDimensi SalurannmPRSwV saluranQ saluranAhbm3/dtm/dtm2mmmm/dtkm3/dtk1A0 - A10.048950.400.061770.157190.235790.017810.680320.090800.004870.33930.79240.048952A1 - B10.0648750.400.067430.164230.246350.017810.710790.094870.0067790.341060.962120.064883C0 - C10.1123490.400.091960.191790.287680.017810.830060.110780.0088890.347951.221760.112354C2 - C30.1621620.400.156650.250320.375480.017811.083390.144590.0044740.362581.035170.162165E0 - E10.1381770.400.114990.214470.321710.017810.928230.123890.0074070.353621.20160.138186G0 - G10.0929510.400.102420.202400.303600.017810.875990.116910.0045650.35060.907590.092957I0 - I10.0373050.400.056850.150790.226190.017810.652640.087100.0035340.33770.656220.037308I2 - I30.0426470.400.048950.139930.209890.017810.605610.080830.0068820.334980.871250.042659J0 - J10.7929510.400.596850.488610.732920.017812.114710.282240.003020.422151.328550.7929510J2 - J30.0574310.400.058450.152900.229350.017810.661760.088320.007780.338230.982620.0574311J4 - J50.0373050.400.086380.185880.278820.017810.804500.107370.001160.346470.431860.0373012J6 - J70.0324480.400.052330.144680.217030.017810.626200.083570.003330.336170.620020.03245Perhitungan inlet pada trotoarDefinisi inlet lubang-lubang di sisi jalan yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan yang berada disepanjang jalan menuju ke dalam saluran.Diketahui data data sebagai berikut:Jalur trotoar yang direncanakan A6 A7Panjang saluran=90mLebar jalan=18mLebar trotoar=1mJalan + trotoar=20mJarak antara Sreet Inlet (D)

Dimana : w= lebar jalan (m)s= kemiringan (%) = 2%D= jarak antara sreet inlet (m)Kapasitas untuk inlet tegak

Dimana :Q= kapasitas inlet (m3/det)L= lebar bahan inlet (m)g= kecepatan gravitasi (m/det2)d= kedalaman air (m)Perhitungan Dimensi Gorong gorong dan Kehilangan EnergiPerhitungan Gorong gorong A1 A2 Data data sbb :Bangunan pelintas gorong gorong bentuk segi empatQsaluran= 0,114 m3/sv1 = kecepatan di hulu saluran= 0,40 m/sv2 = kecepatan didalam gorong gorong= 1,5 m/sv3= kecepatan di hilir saluran = 0,4 m/sg= perc. Gravitasi = 9,81 m/s2n= Koefisien kekasaran Manning= 0,018Luas penampang gorong gorong

Tinggi permukaan air gorong gorong (h) dapat dihitung :A= b x hKeliling basah P = b + 2hJari jari Hidrolis

Kemiringan Dasar Saluran

Akibat Gesekan Nilai koefisien kekasaran Strickler (k) untuk beton 70

Kehilangan Energi :Akibat pemasukan

Akibat pengeluaranHo= 0.11

H total= hc + hf + hooutfallPerhitungan Outfall ke sungaiOutfall ke sungai yang digunakan adalah bentuk trapesiumDiketahui data sbb:Debit rencana (Q) = 3,97 m/sKecepatan air dalam outfall = 0,4 m/sLuas penampang basah (A)Mencari lebar saluran dan kedalaman air

A= 2,5 h diasumsikan b=1,5 h9.9339 = 2,5 h h= 1.9934 mb= 2.9901m

A= Q/v = 3,97/0,40 = 9,9339 m2Jari-jari hidrolis ( R )

R = 1.15145 m Tinggi jagaan

= 0.44500 mKehilangan tingkat energi (z)

Dimana; = koefisien debit = 0.8 z = kehilangan tinggi energi (m) g = percepatan gravitasi (m/s2)

Sketsa penampang

= 0.02548 mTERIMA KASIH