PENGEMBANGAN WAHANA UKUR KECEPATAN ARUS ALIRAN SUNGAI

Penulis

  • Martinus Martinus Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung
  • Ahmad Suudi Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung
  • Rahmat Dendi Putra Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung
  • Meizano Ardi Muhammad Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung

DOI:

https://doi.org/10.35261/barometer.v5i1.3817

Abstrak

Sungai memiliki potensi sebagai pembangkit listrik dengan indikator berupa arus aliran sungai. Alat ukur flowmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui arus aliran tersebut. Flowmeter konvensional memiliki keterbatasan penggunaan pada cakupan wilayah yang luas dan dalam. Sehingga dirancang wahana ukur baru untuk pergerakan cepat diperairan yang sulit untuk dijangkau. Sebuah GPS digunakan untuk membantu ketepatan lokasi pengukuran agar data realtime. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengembangkan sebuah wahana ukur yang berbentuk kapal. Wahana ukur ini memiliki panjang 84 cm, lebar 25,5 cm dan tinggi 11 cm. Wahana ukur ini memiliki flowmeter dan GPS yang dikontrol menggunakan Arduino. Wahana ukur memiliki 3 tahapan pembuatan berupa perancangan fisik, perancangan kontrol, dan assembly. Pengujian lapangan dilakukan dengan melintasi 5 titik acuan yang telah. Pengujian dilakukan 3 kali pengambilan data pada 3 sisi sungai. Hasilnya wahana ukur tersebut dapat melakukan pengukuran kecepatan arus dengan mobilitas yang cukup tinggi dengan data realtime. Salah satu hasil pengukuran kecepatan arus air yang terbaca pada flowmeter sebesar 430.98 cm/s dengan tingkat error sebesar 12,6%.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

M. B. Hadimuljono, “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.” Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2015, [Online]. Available: http://sda.pu.go.id/produk/mfhandler.php?file=PermenPUPR04-2015.pdf&table=newsmain&field=Attachment&pageType=list&key1=60.

United States, “Water Measurement Manual: A Water Resources Technical Publication.” United States Department The Interior Bureau of Reclamation, 2001, [Online]. Available: https://www.usbr.gov/tsc/techreferences/mands/wmm/.

N. M. R. R. C. Perbani and D. Suwardhi, “Pembangunan sistem penentuan posisi dan navigasi berbasiskan sistem unmanned surface vehicle (usv) untuk survei barimetri,” Jurnal Itenas Rekayasa, vol. 18, no. 1, pp. 9–22, 2014, [Online]. Available: https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/rekayasa/article/view/476/640.

J. Denny et al., “Advances in shallow-water, high-resolution seafloor mapping: integrating an autonomous surface vessel (asv) into nearshore geophysical studies,” American Geophysical Union, pp. NS31B-1574, 2006, [Online]. Available: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006AGUFMNS31B1574D/abstract.

W. Habibi and A. Mazharurdin, “Pembangunan sistem pelacakan dan penelusuran device mobile berbasis global positioning sistem (gps) pada platform mobile google,” Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2011. [Online]. Available: http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-16279-5106100003-paperpdf.pdf.

M. Martinus, T. P. Aripta, A. D. Ningarta, and W. Wahyu, “Pembuatan insect trap berbasis uav (unmanned aerial vehicle),” Barometer, vol. 3, no. 1, pp. 78–82, 2018, doi: https://doi.org/10.35261/barometer.v3i1.1256.

M. Aqib, “How to make an arduino sd card data logger for temperature sensor data,” Maker pro. https://maker.pro/arduino/tutorial/how-to-make-an-arduino-sd-card-data-logger-for-temperature-sensor-data.

M. Martinus and A. Djausal, “Small format aerial photography dengan auto kite aerial photography berbasis arduino,” 2018, [Online]. Available: https://www.academia.edu/11677584/Small_Format_Aerial_Photography_dengan_Auto_Kite_Aerial_Photography_berbasis_Arduino.

M. Martinus, A. Juliardi, and I. P. D. Adi, “Pembuatan sistem kontrol motor dc untuk prototipe kendaraan listrik raden intan 2,” Barometer, vol. 3, no. 2, pp. 122–124, 2018, doi: https://doi.org/10.35261/barometer.v3i2.1391.

D. P. Turnipseed and V. B. Sauer, “Discharge measurements at gaging stations,” U.S. Geological Survey, Reston, VA, 3-A8, 2010. [Online]. Available: https://pubs.er.usgs.gov/publication/tm3A8.

R. K. Dillow, “Water Quality Monitoring System Designs,” in Encyclopedia of Global Warming and Climate Change, 2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320 United States: SAGE Publications, Inc., 2008.

P. M. M. M. Pratama, “Teledyne StreamPro ADCP Acoustic Doppler Current Profiler,” PT Maju Mapan Mandiri Indah Pratama Surveying Instruments, Forestry, Oceanography and Laboratory Equipments, Agustus 2020. http://www.majumapanmandiri.co.id/index.php?route=product/product&product_id=3868, http://www.teledynemarine.com/rdi.

##submission.downloads##

Diterbitkan

2020-09-13

Cara Mengutip

Martinus, M., Suudi, A., Putra, R. D. ., & Muhammad, M. A. . (2020). PENGEMBANGAN WAHANA UKUR KECEPATAN ARUS ALIRAN SUNGAI. BAROMETER, 5(1), 220–223. https://doi.org/10.35261/barometer.v5i1.3817

Terbitan

Bagian

Artikel