Studi Eksperimental Koefisien Kekasaran Menggunakan Variasi Kekasaran Dasar Saluran

Authors

  • Nabila Universitas Negeri Padang
  • Totoh Andayono Universitas Negeri Padang
  • Fahmi Rizal Universitas Negeri Padang
  • Syaiful Haq Universitas Negeri Padang

DOI:

https://doi.org/10.31933/ejpp.v6i2.1487

Keywords:

Saluran Terbuka, Kekasaran Dasar, Kecepatan, Hidrolika

Abstract

Kecepatan aliran pada saluran terbuka merupakan salah satu parameter penting dalam analisis hidrolika karena berpengaruh terhadap kapasitas aliran, kehilangan energi, serta proses transportasi sedimen. Salah satu faktor yang memengaruhi studi ekperimental koefisien kekasaran permukaan dasar saluran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi kekasaran dasar saluran terhadap profil studi ekperimental koefisien variasi kekasaran dasar saluran aliran melalui pengujian laboratorium. Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif yang dilaksanakan di Laboratorium Hidro Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang menggunakan model saluran terbuka. Variasi kekasaran dibuat pada dasar saluran, kemudian dilakukan pengukuran kecepatan aliran pada beberapa titik kedalaman menggunakan alat ukur kecepatan aliran. Data dianalisis secara deskriptif dan komparatif untuk mengetahui perubahan kecepatan akibat variasi kekasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kekasaran dasar menyebabkan penurunan kecepatan aliran pada daerah dekat dasar saluran, sedangkan kecepatan maksimum bergeser menuju permukaan air. Variasi kekasaran juga memengaruhi bentuk ekperimental terhadap kekasaran akibat meningkatnya gaya gesek antara aliran dan permukaan dasar saluran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam analisis hidrolika saluran terbuka serta perencanaan bangunan air yang mempertimbangkan kondisi kekasaran permukaan saluran.

References

Anzani, H. S., Kantoush, S. A., & Kobayashi, S. (2025). Impact of bed roughness configurations on flow dynamics and hydraulic resistance in open-channel flows. Scientific Reports, 15. https://doi.org/10.1038/s41598-025-33650-y

Cassan, L., Roux, H., & Dartus, D. (2020). Velocity distribution in open channel flow with spatially distributed roughness. Environmental Fluid Mechanics, 20, 129–149. https://doi.org/10.1007/s10652-019-09720-x

Chaudhry, M. H. (2008). Open-Channel Flow (2nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-68648-6

Chow, V. T. (1973). Open-Channel Hydraulics. McGraw-Hill.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Sage Publications.

Fatwa, A. (2023). Analisis karakteristik aliran dengan model pilar pada saluran terbuka. Universitas Hasanuddin.

Flack, K. A., & Schultz, M. P. (2014). Roughness effects on wall-bounded turbulent flows. Physics of Fluids, 26(10), 101305. https://doi.org/10.1063/1.4896280

Fox, R. W., & McDonald, A. T. (1994). Introduction to fluid mechanics (4th ed.). John Wiley & Sons.

Fox, R. W., McDonald, A. T., & Pritchard, P. J. (2015). Introduction to Fluid Mechanics (8th ed.). Wiley.

Hasyim, S., Salam, N., & Pallu, M. S. (2023a). Studi kecepatan aliran pada saluran terbuka dengan dinding Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP). Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil UMS.

Hasyim, S., Salam, N., & Pallu, M. S. (2023b). Studi kecepatan aliran pada saluran terbuka dengan dinding Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) BT - Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil UMS.

Hazanah, M. (2023). Studi eksperimental terhadap distribusi kecepatan aliran pada ambang berpori dan tertutup pada flume. Universitas Hasanuddin.

Houghtalen, R. J., Akan, A. O., & Hwang, N. H. C. (2017). Fundamentals of Hydraulic Engineering Systems (5th ed.). Pearson.

Houghtalen, R. J., Akan, A. O., & Hwang, N. H. C. (2021). Fundamentals of Hydraulic Engineering Systems (6th ed.). Pearson.

Li, J., & Li, S. S. (2020). Near-bed velocity and shear stress of open-channel flow over surface roughness. Environmental Fluid Mechanics, 20, 1085–1102. https://doi.org/10.1007/s10652-019-09728-3

Marusic, I., Monty, J. P., Hultmark, M., & Smits, A. J. (2013). On the logarithmic region in wall turbulence. Journal of Fluid Mechanics, 716, R3. https://doi.org/10.1017/jfm.2012.511

Munson, B. R., Okiishi, T. H., Huebsch, W. W., & Rothmayer, A. P. (2017). Fundamentals of Fluid Mechanics (7th ed.). Wiley.

Nezu, I., & Nakagawa, H. (1993). Turbulence in Open-Channel Flows. IAHR Monograph.

Rombebunga, Y. (2021). Pengaruh kemiringan struktur plat segitiga terhadap kecepatan gesek dasar pada saluran terbuka. Universitas Hasanuddin.

Sahril, Y. (2023). Distribusi kecepatan dan pola aliran pada variasi hambatan terendam di saluran terbuka. Universitas Hasanuddin.

Schlichting, H., & Gersten, K. (2017). Boundary-Layer Theory (9th ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-52919-5

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Tang, X., He, Y., & Liu, C. (2021). Velocity distribution and turbulence characteristics in rough open-channel flows. Journal of Hydraulic Research.

Triatmodjo, B. (2018). Hidraulika II. Beta Offset.

White, F. M. (2016). Fluid Mechanics (8th ed.). McGraw-Hill Education.

Young, D. F., Munson, B. R., & Okiishi, T. H. (1997). A brief introduction to fluid mechanics. John Wiley & Sons.

Chow, V. T. (1959). Open-Channel Hydraulics. McGraw-Hill.

Houghtalen, R. J., Akan, A. O., & Hwang, N. H. C. (2017). Fundamentals of Hydraulic Engineering Systems (5th ed.). Pearson.

Mardizal, J., Arbi, Y., & Akmal, I. (2023). Penelitian mengenai karakteristik aliran pada saluran terbuka dan pengaruh kekasaran terhadap kehilangan energi (sesuaikan dengan data publikasi yang Anda gunakan).

Chaudhry, M. H. (2014). Open-Channel Flow (2nd ed.). Springer

Downloads

Published

2026-07-25

How to Cite

Nabila, Andayono, T., Rizal, F., & Haq, S. (2026). Studi Eksperimental Koefisien Kekasaran Menggunakan Variasi Kekasaran Dasar Saluran. Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian, 6(2), 457–465. https://doi.org/10.31933/ejpp.v6i2.1487