Uji Model Fisik Stabilitas Breakwater dengan Variasi Concrete Armour

Azarine, Safa (2025) Uji Model Fisik Stabilitas Breakwater dengan Variasi Concrete Armour. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

[thumbnail of 5020211018_Undergraduate_Thesis.pdf] Text
5020211018_Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only until 1 April 2027.

Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Breakwater sebagai pemecah gelombang merupakan bangunan pantai yang bertujuan untuk menahan energi gelombang yang datang menuju pantai. Seiring berjalannya waktu, telah banyak jenis armour unit yang diciptakan guna meningkatkan efektifitas breakwater. Dalam analisis ini akan dilakukan pengujian dengan pemodelan fisik dari beberapa armour unit antara lain batu pecah, berton berpori dan a- jack. Pemodelan fisik lakukan dengan skala 1:21 dan kemiringan struktur adalah 1:1,5. Dari pemodelan fisik tersebut akan diuji dengan variasi pengujian yang terdari empat variasi tinggi gelombang dan dua variasi periode gelombang. Hasil pengujian akan diolah menggunakan software MATLAB (Student License) untuk mendapatkan output tinggi gelombang rata- rata dan periode gelombang. Didapatkan hasil presentase kerusakan tertinggi pada batu pecah sebesar 3,4%; pada batu a-jack sebesar 0,7%; dan pada beton berpori sebesar 4,4%. Concrete armour tipe a-jack memiliki tingkat kestabilan yang tinggi dibuktikan dengan nilai presentase kerusakan yang kecil dibandingkan dengan armour batu pecah dan beton berpori. Stabilitas memiliki keterkaitan dengan gaya-gaya eksternal dari gelombang, dimana gaya gesek yang besar dan gaya dari struktur yang cenderung kecil akan menyebabkan concrete armour berpindah posisi. Nilai prediksi bilangan stabilitas diperoleh melalui metode regresi linier berganda. Persamaan untuk bilangan stabilitas diperoleh konstanta sebesar 2,596 dengan variabel yang memengaruhi bilangan stabilitas adalah koefisien stabilitas, kecuraman gelombang, dan gaya pada struktur
====================================================================================================================================
Breakwater as a wave breaker is a coastal structure that aims to withstand wave energy coming towards the beach. Over time, many types of armour units have been created to increase the effectiveness of breakwaters. In this analysis, testing will be carried out with physical modeling of several armour units including crushed stone, porous concrete and a-jack. Physical modeling is done with a scale of 1:21 and the slope of the structure is 1:1.5. From the physical modeling, it will be tested with a variety of tests consisting of four variations of wave height and two variations of wave period. The test results will be processed using MATLAB software (Student License) to obtain the average wave height and wave period output. The results obtained the highest percentage of damage to crushed stone of 3.4%; on a-jack stone of 0.7%; and on porous concrete of 4.4%. Concrete armour type a-jack has a high level of stability as evidenced by the small percentage of damage compared to crushed stone and porous concrete armour. Stability is related to external forces from waves, where large frictional forces and forces from structures that tend to be small will cause concrete armour to move position. The predicted value of the stability number is obtained through the multiple linear regression method. The equation for the stability number is obtained as a constant of 2.596 with the variables that affect the stability number being the stability coefficient, wave steepness, and force on the structure

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Breakwater, Concrete Armour, Regresi Linier Berganda
Subjects: T Technology > TC Hydraulic engineering. Ocean engineering > TC333 Breakwaters
Divisions: Faculty of Marine Technology (MARTECH) > Ocean Engineering > 38201-(S1) Undergraduate Thesis
Depositing User: Safa Azarine
Date Deposited: 22 Jan 2025 01:50
Last Modified: 22 Jan 2025 01:50
URI: http://repository.its.ac.id/id/eprint/116525

Actions (login required)

View Item View Item