01 LAPORAN SURVEY BATHIMETRY DANAU SUNTER KEMAYORAN Rev1 [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

FINAL REPORT SURVEY BATHIMETRY DANAU SUNTER



LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI



PT. KARVAK NUSA GEOMATIKA



DAFTAR ISI



DAFTAR ISI..............................................................................................................................................i KATA PENGANTAR................................................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................................1 1.1.



Latar Belakang.......................................................................................................................1



1.2.



Maksud dan Tujuan...............................................................................................................1



1.3.



Lokasi Pekerjaan....................................................................................................................2



1.4.



Orientasi Lapangan................................................................................................................2



1.5.



Tahapan Persiapan................................................................................................................3



1.5.1.



Pengumpulan Data Sekunder.........................................................................................3



1.5.2.



Konfirmasi dan Penentuan Titik Referensi.....................................................................3



1.5.3.



Pengukuran Topografi Pantai.........................................................................................4



1.5.4.



Pengukuran Bathimetry.................................................................................................5



Pengukuran Bathymetri untuk mengetahui gambaran umum mengenai profil kedalaman wilayah studi, dengan ketentuansebagai berikut :........................................................................5 1.5.5.



Klasifikasi Survey............................................................................................................5



1.5.6.



Pengukuran Pasang Surut..............................................................................................8



1.6.



Peralatan................................................................................................................................9



BAB II DASAR TEORI.............................................................................................................................13 2.1.



Lajur Pemeruman................................................................................................................13



2.1.1.



Lajur perum utama......................................................................................................13



2.1.2.



Lajur Perum Silang.......................................................................................................15



2.1.3.



Penentuan Kedalaman Titik Pemeruman.....................................................................16



2.2.



Penentuan Posisi Horizontal Titik-Titik Pemeruman (X,Y)....................................................17



2.3.



Survey Topografi..................................................................................................................19



2.4.



Pengertian Sedimentasi.......................................................................................................19



BAB III PELAKSANAAN PEKERJAAN......................................................................................................21 3.1.



Persiapan.............................................................................................................................21



3.2.



Bar Check.............................................................................................................................22



3.3.



Survey Bathimetri................................................................................................................23



3.3.1. 3.4.



Penentuan Posisi Horisontal dan Vertikal....................................................................24



Survey Topografi..................................................................................................................26



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN........................................................................................................28



2



4.1.



PENGUMPULAN DATA DAN ANALISA..................................................................................28



4.1.1. 4.2.



Data Batimetri..............................................................................................................28



KESIMPULAN........................................................................................................................42



LAMPIRAN...........................................................................................................................................43 DOKUMENTASI....................................................................................................................................55



2



KATA PENGANTAR Final Report ini disusun untuk memenuhi persyaratan Kontrak Kegiatan Survey



Bathimetry



Kali Ancol Sention dengan Nomor : ……………………………. PT. WIKA – JAYA KONTRUKSI dengan PT. KARVAK NUSA GEOMATIKA untuk kegiatan Pekerjaan Jasa Presurvey Program Dredging Danau Kemayoran tahun anggaran 2021. Dalam Final Report ini disajikan gambaran umum. Survey Detail Lapangan, Metode Pelaksanaan, Analisa Data Bathimetry, Perencanaan Survey, Data Ukur Bathimetry, Data Ukur Topografi Situasi, Peta, Referensi dan lain-lain. Pada kesempatan ini kami sangat mengharapkan arahan dan masukan lebih lanjut untuk menyempurnakan survey berikutnya untuk penyusunan pelaporan berikutnya. Demikian Final Report ini dibuat, atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dan ucapkan terimakasih.



Jakarta, 9 Agustus 2021 PT.



KARVAK



NUSA



GEOMATIKA



…………………….



2



BAB I PENDAHULUAN 1.1.



Latar Belakang



Waduk atau bendungan merupakan suatu penghalang yang dibangun memotong sungai untuk menampung air selama periode tertentu dan melepaskannya kembali apabila dibutuhkan. Waduk Kemayoran merupakan salah satu bentuk pengembangan wilayah sungai dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya air. Waduk Kemayoran dengan luas kurang lebih 127.815 M2. Tingginya sedimentasi yang berasal dari Sungai sekitar Waduk Kemayoran dipengaruhi arus dari sungai sehingga sedimen dari sungai-sungai bermuara ke waduk bergerak perlahan lahan menuju pusat waduk. Guna menyelesaikan masalah pendangkalan, pihak pengelola waduk melakukan beberapa upaya. Antara lain membuat Upaya pengerukan sedimentasi juga terus dilakukan untuk mencapai volume yang di inginkan, diperlukan beberapa kapal keruk. Namun hingga saat ini baru dua kapal keruk yang dioperasikan. Rencana pengerukan sedimen yang dilakukan di waduk Kemayoran ditampung pada tempat penampungan sementara (Disposal). Makadari infromasi diatas menjadi dasar kita untuk melakukan survey Bathimetry yaitu melakukan survey yang bertujuan untuk mendapatkan nilai volume sedimentasi yang ada pada wadauk kemayoran ini. Yang mana nilai volume didapatkan dari hasil survey kedalaman yang didapat dari alat echosounder dan di Analisa dengan elevasi kedalaman desaig dari waduk kemayoran, sehingga nilai elevasi yang dihasilkan dari elevasi design terhadap elevasi existing hasil survey didapatkan kenaikan atau pendangkalan pada are waduk. Sehingga nilai dari volume sedimentasi diatas dihitung dan menjadi dasar untuk membuat perencanaan selanjutnya yitu perencanaan alat keruk yang cocok dengan area waduk, biaya atau anggaran yang akan dikerjakan, dan metodologi yang akan dilakukan pada pengerukan selanjutnya. 1.2.



Maksud dan Tujuan



Maksud dan Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan dilaksanakan survei Bathimetry untuk pengerukan Waduk Bawah Kemayoran ini adalah sebagai berikut:



1. Teridentifikasinya data lapangan (berupa data primer dan sekunder) pengaruh lingkungan laut yang berhubungan proses pengerukan; 2. Mengetahui kedalaman perairan di wilayah perencanan; 3. Mendapatkan gambaran kondisi profil dasar perairan; 4. Pengolahan data lapangan dari hasil survey sebagai parameter dasar analisa dan pemodelan numerik lingkungan kanal; 5. Desain pengerukan sebagai acuan pelaksanaan baik secara volume, metode dan biaya pelaksanaan pengerukan di Waduk Bawah Kemayoran. 1.3.



Lokasi Pekerjaan



Lokasi pekerjaan pemetaan bathimetri ini adalah :



Gambar 1.1 Lokasi Pekerjaan Danau Kemayoran 1.4.



Orientasi Lapangan



Kegiatan orientasi lapangan sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi lapangan secara tepat dan luasan daerah yang akan diukur. Disamping itu juga untuk mengetahui kapal boat atau ketersediaan wahana yang dipakai, dan fasilitas yang ada di lapangan seperti rumah yang dapat disewa, perahu, ojek, jalan menuju lokasi pekerjaan (acces road) dan bangunan laut yang dapat dimanfaatkan untuk mengikat rambu ukur pasang surut (jetty/dermaga/bagan dsb).



Gambar 1.2 Lokasi Pemetaan Bathimetri Danau Kemayoran 1.5.



Tahapan Persiapan Pekerjaan ini menggunakan beberapa tahapan antara lain persiapan pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan lapangan dan pengolahan data. Data primer untuk kegiatan ini didapatkan dengan melakukan beberapa survei lapangan, yaitu : Tahap Kegitan Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan meliputi : 1. 2. 3. 4.



Pengumpulan data sekunder dan analisa parameter pasang surut Konfirmasi dan Penentuan Titik Referensi Pengukuran Bathymetri Analisa Kedalaman & Penggambaran



1.5.1. Pengumpulan Data Sekunder Pekerjaan ini meliputi data sekunder mengenai data kedalaman existing waduk dan Koordinat Bench Mark, data yang diperlukan adalah Koordinat dari Bench Mark.. 1.5.2. Konfirmasi dan Penentuan Titik Referensi



Dalam kegiatan survey dan pemetaan, referensi / datum pengukuran merupakan hal yang pokok dan harus disepakati dan ditentukan di awal pekerjaan, sekalipun didalam prakteknya konversi/transformasi system koordinat dapat dilakukan kemudian. A. Titik Referensi Koordinat Referensi koordinat existing akan digunakan dalam proyek ini bilamana telah tersedia dilapangan akan tetapi bilamana tidak tersedia maka koordinat referensi akan dilakukan mengacu kepada system nasional. System koordinat dalam survey ini akan dilakukan mengacu kepada datum WGS- 84 (World Geodetic System 1984). Pengikatan koordinat dari titik referensi dimaksud akan dilakukan dengan menggunakan alat ukur Global Positioning System (GPS). B. Titik Referensi Tinggi (Z) Jaringan Titik Tinggi Geodesi (TTG) Nasional saat ini diterapkan menyeluruh untuk semua kegiatan survey diwilayah Republik Indonesia. Sehingga Referensi Titik Tinggi dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan proyek, dan untuk proyek ini Referensi Titik Tinggi akan dilakukan mengacu kepada Datum MSL (Mean Sea Level) atau Datum LWS (Low Water Spring) yang ditentukan berdasarkan hasil pengamatan pasang surut selamalimabelas haridilokasi proyek.. C. Pemasangan Titik Referensi dan pengukuran pengikatan Titik Referensi atau Benchmark (BM) merupakan titik kontrol permanen yang mempunyai nilai koordinat dan elevasi (X,Y,Z) dan digunakan sebagai referensi pengukuran, perencanaan dan monitoring posisi konstruksi disuatu proyek. Dalam proyek ini BMdibuat sebanyak lima buah dan disebar di lokasi sekitar proyek. Pengukuran pengikatan terhadap titik referensi BM 1 akan dilakukan pengamatan dengan GPS, sedangkan elevasinya akan ditentukan berdasarkan pengukuran water pass (leveling survey) dari palm (staff gauge) pasang surut dan terikat terhadap datum MSL / LWS hasil pengamatan pasut.



1.5.3. Pengukuran Topografi Pantai Melakukan pengukuran Topografi Pantai untuk mendapatkan gambaran mengenai posisi garis pantai dan situasi permukaan tanah di sepanjang pantai hinggajalan dan area-area yang tidak ter- cover oleh alat pengukuran bathymetri. Hasil pengukuran digambarkan pada peta dan disajikan secara bersama (disatukan) pada skala dan format yang sama dengan peta hasil pengukuran bathymetri.



1.5.4. Pengukuran Bathimetry Pengukuran Bathymetri untuk mengetahui gambaran umum mengenai profil kedalaman wilayah studi, dengan ketentuansebagai berikut : 1. Seluruh prosedur pemetaan mengacu kepada ketentuan IHO (International Laporan Akhir Survey Pasang Surut dan Bathimetri I- 6 Hydrographic Organization). 2. IHO Standards for Hydrographic Surveys 4th Edition, Special Publication No. 44, 1998. 3. Standard for Hydrographic Surveys (HYSPEC) v3, TH Standard 31, LINZ (Land Information of New Zealand), 2001. 4. National Ocean Services (NOS) Hydrographic Surveys Specifications and Deliverables, U.S. Department of Commerce, 2003. 5. SNI No. 19-6724-2002, Standar Jaring Kontrol Horisontal BAKOSURTANAL. (BIG) 6. Sistem pemetaan mengacu kepada Datum WGS 84 dengan system proyeksi Mercator dan disajikan dalam system koordinat geografis (Lintang, Bujur). 7. Skala survey 1 : 1000 dan spasi (intervalgrid) pemeruman setiap15 meter dekat garis pantai. 8. Kontur kedalaman disajikan setiap interval 1 (satu) meter. 9. Posisi Perum ditentukan dengan menggunakan metode Global Positioning System (GPS). 10. Pengukuran kedalaman menggunakan alat perum gema (Echosounder) digital dan mampu online serta kompatibel dengan sistem DGPS. 11. Melaksanakan pengamatan pasang surut selama proses sounding untuk menentukan koreksi hasil pengukuran bathymetri, sehingga angka kedalaman yang disajikan di Peta Bathymetri sudah disurutkan ke Chart Datum (nol meter LWS).



1.5.5. Klasifikasi Survey 1. Orde Khusus Orde ini dimaksudkan mengakomodasi survei hidrografi dengan ketelitian yang lebih tinggi untuk daerah-daerah kritis seperti daerah yang tidak memungkinkan untuk



disurvei dengan orde yang lain atau daerah yang membahayakan bagi kapal survei/peralatan survei itu sendiri sehingga kegiatan survei tidak mungkin untuk dilaksanakan. Sebagai contoh daerah tertentu adalah pelabuhan, berthing area, daerah-daerah pertemuan terusan dll. Namun demikian kesalahan-kesalahan yang terjadi harus semaksimal mungkin diminimalkan. Pelaksanaannya dapat digunakan side scan sonar dengan jarak antar lajur yang rapat, multi tranduser atau echosounder dengan multibeam beresolusi tinggi sehingga bisa diperoleh data secara menyeluruh (full bottom search). 2. Orde Satu (1) Survei yang dapat diklasifikasikan pada orde ini diantaranya survei untuk pelabuhan, terusan dekat pelabuhan, terusan-terusan di daerah pedalaman serta daerah pantai dengan tingkat kepadatan lalulintas yang tinggi dan kondisi dasar laut tidak mengganggu atau berbahaya bagi kapal survei seperti pantai berpasir Laporan Akhir Survey Pasang Surut dan Bathimetri I- 7 atau lumpur. Survei dengan orde ini juga dibatasi untuk pantai atau laut dengan kedalaman kurang dari 100 m. Full bottom search dapat dilakukan untuk daerahdaerah dimana karakteristik dasar laut dan resiko gangguan yang mungkin timbul berpotensial membahayakan bagi kapal. 3. Orde Dua (2) Untuk daerah-daerah dengan kedalaman kurang dari 200 m di luar survei orde 1 dan orde khusus. Full bottom search dapat dilakukan untuk daerah-daerah terpilih, tentunya harus mempertimbangkan pemahaman terhadap daerah yang akan disurvei. Termasuk di dalamnya adalah untuk keperluan penyusunan Peta Dasar Lingkungan Pantai Indonesia (LPI). 4. Orde Tiga (3) Seluruh daerah di luar golongan survei yang telah disebutkan di atas dengan kedalaman 200 m ke atas termasuk di dalam golongan ini. Lebih rinci bisa dilihat pada tabel berikut. Tabel 1. Klasifikasi survei hidrografi No



Orde



Contoh daerah



Pelabuhan, berthing area, daerah pertemuan terusan dengan 1



Khusus



tingkat keamanan yang rendah (underkeel clearance) Pelabuhan, terusan yang dekat pelabuhan, serta jalur yang



2



1



direkomendasikan sesuai survei awal dengan kedalaman hingga 100 m



3



2



Daerah-daerah diluar orde khusus dan orde 1 dengan kedalaman hingga 200 m, Peta LPI.



4



3



Daerah laut yang tidak digambarkan dalam orde-orde sebelumnya



Ketelitian dari semua pekerjaan penentuan posisi maupun pekerjaan pemeruman selama survei dihitung dengan menggunakan metoda statistik tertentu pada tingkat kepercayaan 95 % untuk dikaji dan dilaporkan pada akhir survei. Dalam Tabel 2. berikut adalah ringkasan standar ketelitian pengukuran pada survei bathimetri.



No



Deskripsi Khusus



3 5m ± 5%



1



Akurasi horisontal



1m



20m ± 5%



dari



dari kedalaman



dari



kedalaman



rata-rata



kedalaman



rata-rata 2



Alat bantu navigasi



150m ± 5%



rata-rata



1m



2m



5m



5m



Garis pantai (coast line) 10 m



20 m



20 m



20 m



10 m



10 m



20 m



20 m



Kenampakan topografi 10 m



10 m



20 m



20 m



tetap dan kenampakan yang berhubungan dengan navigasi 3 4



Alat bantu navigasi terapung



5



6



Kedalaman



a=



a = 0.5 m b



a = 1.0 m b =



a = 1.0 m b



0.25 m



= 0.013



0.023



= 0.023



b= 0.0075 a dan b adalah parameter yang digunakan untuk menghitung akurasi kedalaman. Adapun kesalahan antara kedalaman dalam titik fix perum pada lajur utama dan lajur silang tidak boleh melebihi toleransi berikut:



dimana : a = kesalahan independen (jumlah kesalahan yang bersifat tetap) b = faktor kesalahan kedalaman dependen (jumlah kesalahan yang bersifattidak tetap) d = kedalaman terukur (b x d) = kesalahan kedalaman yang dependen (jumlah semua kesalahan kedalaman yang dependen) 1.5.6. Pengukuran Pasang Surut Pengamatan pasang surut pada kegiatan survei hidrografi bertujuan untuk menentukan bidang acuan kedalaman (muka air laut rerata, muka surutan) serta menentukan koreksi hasil pemeruman. Dengan ketentuan sebagai berikut : . 1. Dilaksanakan dengan menggunakan palem atau tide gauge yang lain. 2. Pengamatan pasang surut dilakukan pada area atau lokasi survei batimetri 3. Untuk keperluan analisa dan peramalan lama pengamatan tidak boleh kurang dari 15 hari dengan interval pengamatan maksimal 60 menit atau jika perubahan ketinggian air berjalan dengan cepat dan tunggang airnya besar, interval pengamatan dapat ditingkatkan. 4. Untuk keperluan reduksi data perum, pengamatan pasut dilakukan selama pemeruman berlangsung 5. Satuan pengukuran dalam cm dengan total kesalahan pengukuran tidak melebihi 5 cm untuk orde khusus dan tidak melebihi 10 cm untuk orde yang lain pada tingkat kepercayaan 95%. 6. Nilai ketinggian merupakan rata-rata sampel ketinggian yang diambil minimum tiga puluh detik pengamatan berpusat di waktu pengamatan (misal: 15 detik sebelum sampai 15 detik setelah waktu pengamatan). 7. Bidang acuan tinggi muka laut harus diikatkan pada benchmark terdekat dengan leveling orde dua.



8. Untuk keperluan koreksi kedalaman dibuat co-tidal charts daerah survei, sedapat mungkin mengacu pada stasiun pasut tetap terdekat. 9. Konstanta pasut dihitung dengan menggunakan metode Least Square. atau perataan kuadrat terkecil (least square adjustment) .



1.6.



Peralatan Peralatan survey yang digunakan untuk survey Pasang Surut dan Bathimetry, Oseanografi pada pekerjaan ini seperti terlihat pada Tabel 1.3.



Gambar 3. Peralatan Survey yang digunakan No . 1



2



Nama Alat Singlebeam Echosounder HD370



Pole Transducer



Dokumentasi



Keterangan 1 Set



1 Set



3



Reng Kayu



1 Set



4



Aki Power & Charger



1 Set



5



Gps Geodetik V30



2 Set



6



Grab Sampler



1 Set



7



Total Station DTM 322



1 Set



8



Statif



4 Unit



9



Pole Prisma Target



1 Unit



10



Prisma Target



1 Set



11



Rambu Ukur



3 Unit



12



APD



5 Set



13



Pelampung



3 Set



Gambar 1.4 Bagan Alir Program Survey



BAB II DASAR TEORI 2.1. Lajur Pemeruman Berdasarkan fungsinya lajur pemeruman dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam (Soeprapto, 2001) yaitu lajur utama, lajur silang, lajur tambahan/investigasi.



2.1.1. Lajur perum utama



Lajur perum utama adalah lajur perum yang direncanakan sedemikian rupa sehingga seluruh daerah survei dapat tercakup dan dapat tergambarkan dasar perairannya (Soeprapto, 2001). Ketentuan untuk pembuatan lajur perum utama telah diatur pada IHO (International Hydrography Organization) dalam IHO Standards Of Hydrographic Surveys. Standardisasi terbaru yang telah diterbitkan oleh IHO adalah IHO SP-44 tahun 2008 seperti yang terlampir pada tabel 4.



Tabel 3. Standar kerapatan data, deteksi fitur bawah laut dan lajur maksimum Orde Orde Cakupan Dasar Laut (Batimetri) 100%



Kemampuan Deteksi Sistem



Lebar Lajur Maksimum



Spesial Diperlukan



Cubic Feature >1m



Tidak Digunakan



1a Diperlukan



Cubic Feature > 2 m pada kedalaman hingga 40 m dan 10 % dari kedalaman jika kedalaman lebih dari 40 m



Tidak Digunakan



(Sumber: IHO SP-44 Tahun 2008)



1b



2



Tidak Diperlukan



Tidak Diperlukan



Tidak digunakan



Tidak digunakan



3 x kedalaman rata-rata atau 25 (mana yang lebih besar), dan spasi spot LIDAR 5 m x 5m



4x kedalaman rata-rata



Gambar 1.5 Penentuan lajur perum utama Sumber : Anonim, 2010 2.1.2. Lajur Perum Silang Lajur perum silang adalah lajur perum yang dibuat memotong lajur perum utama. Tujuan pembuatan lajur perum silang adalah mendeteksi ada tidaknya kesalahan hasil pengukuran baik posisi horizontal maupun kedalaman pada sistem lajur utama. Cara penentuan lajur perum silang yaitu lajur perum silang harus memotong lajur perum utama dengan sudut lebih besar dari 45o diusahan mendekati tegak lurus. Pada umumnya jarak antara lajur perum silang tidak lebih dari 10 kali jarak antara lajur perum utama (Anonim, 2010). Cara penentuan lajur perum silang menurut IHO SP-44 tahun 2008 dapat dilihat pada Gambar 1.6



2.1.3. Penentuan Kedalaman Titik Pemeruman Penentuan kedalaman titik pemeruman merupakan suatu proses pengukuran untuk memperoleh nilai suatu kedalaman yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran bentuk topografi dasar perairan (Poerbandono, dkk., 2005). Seiring dengan kemajuan teknologi, penerapan teknologi akustik dasar laut terus berkembang untuk tujuan ilimiah antara lain digunakan untuk mempelajari proses perambatan suara pada medium air yang mampu memberikan informasi karakteristik dasar perairan, komunikasi dan penentuan posisi di kolom perairan. Hydro-acoustic merupakan suatu teknologi pendeteksian bawah air dengan menggunakan gelombang akustik. Alat survei batimetri yang menggunakan metode gelombang akustik ini adalah echosounder (alat perum gema). Sistem echosounder biasanya terdiri dari atas catu daya, seperangkat perekam data, transducer (pemancar) dan hidrofon (penerima). Prinsip kerja dari sistem ini adalah transducer memancarkan gelombang akustik dengan frekuensi tertentu menuju ke dasar perairan secara tegak lurus, kemudian gelombang tersebut dipantulkan kembali dan diterima oleh hidrofon. Umumnya semakin rendah frekuensinya, kedalaman perairan yang dicapai juga semakin tinggi. Data yang diperoleh dari proses itu adalah selang waktu gelombang mulai dipancarkan dan gelombang kembali diterima, sehingga diperoleh data kedalaman yang dicatat alat perekam yang merupakan fungsi dari selang waktu. Sebagaimana yang diuraikan pada rumus (I.3) (Poerbandono, dkk., 2005) : Dasar hitungan yang digunakan untuk menentukan kedalaman laut ialah sebagai berikut (Poerbandono, dkk., 2005) : Keterangan : D : kedalaman laut yang terukur pada saat pengukuran, v(t) : Cepat rambat gelombang suara di air, t1 & t2 : Waktu pada saat gelombang suara dipancarkan dan saat penerimaan gelombang pantulnya. Nilai kecepatan rambat gelombang di air adalah 1500 m/detik, maka nilai kedalaman perairan dapat di tentukan berdasarkan persamaan berikut ini (Poerbandono, dkk., 2005): Keterangan : d



: Kedalaman laut yang terukur pada saat pengukuran



v



: Cepat rambat gelombang akustik di medium air (meter/detik)



Δt : Selang waktu antara saat gelombang akustik dipancarkan dan saat gelombang kembali diterima (detik)



Berdasarkan teknik pemasangan alat echosounder pada gambar 17 maka hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya draft transducer pada data pemeruman selain koreksi pasang surut dan barcheck. Koreksi ini diperlukan karena posisi transducer terletak bukan di permukaan air, melainkan tergantung di bawah permukaan air. Untuk itu kedalaman dari permukaan air perlu ditambah beberapa cm sesuai dengan jarak transducer di bawah permukaan air sampai permukaan air. Cara penentuan nilai koreksi draft transducer dilakukan dengan cara pengukuran jarak antara bagian bawah transducer tegak lurus terhadap permukaan



2.2. Penentuan Posisi Horizontal Titik-Titik Pemeruman (X,Y) Penentuan posisi titik pemeruman dalam survei hidrografi khususnya untuk pekerjaan pemetaan laut merupakan peran yang sangat penting. Penentuan koordinat horizontal titik di laut untuk keperluan survei hidrografi pada dasarnya sama saja dengan survei topografi di darat. Perbedaan yang nyata adalah titik yang diamat di laut tidak dapat diam, tetapi target selalu dalam keadaan bergerak. Ada beberapa metode dalam penentuan posisi horizontal (X,Y) titik-titik pemeruman. Salah satunya dengan gelombang elektromagnetik (Satellite Receiver) yaitu dengan menggunakan satelit GPS yang dipasang pada kapal survei. Metode yang digunakan dapat berupa metode GPS absolut maupun metode differential GPS (Poerbandono, dkk., 2005). Penentuan posisi secara absolut dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 8. Penentuan posisi secara absolut



Penentuan posisi secara absolut merupakan metode yang paling mendasar dari GPS (Abidin, 2000). Metode ini hanya diperlukan satu buah receiver GPS. Penentuan posisi secara absolut menggunakan data pseudorange yang berisi 4 parameter yang harus ditentukan yaitu parameter koordinat (X,Y,Z) dan parameter kesalahan jam receiver GPS. Berdasarkan alasan tersebut, maka diperlukan minimal 4 buah satelit yangh harus ditangkap oleh receiver (Abidin, 2000). Tetapi metode absolut sebenarnya belumlah cukup teliti dalam penentuan posisi karena hanya mengeliminasi kesalahan karena bias jam satelit saja , melainkan masih dihinggapi bias lain seperti bias karena troposfer, ionosfer, multipath dan bias karena epoch. Berdasarkan alasan tersebut, maka penentuan posisi secara differential sangatlah diperlukan. Penentuan posisi secara differential dapat dilihat pada Gambar 19.



Gambar 9. Penentuan posisi secara differential Metode pengamatan Differential Global Positioning System (DGPS) diperlukan minimum dua receiver GPS yaitu di stasiun acuan (titik A) dan lainnya di stasiun pengamat (titik B). Stasiun acuan adalah yang telah diketahui koordinatnya sedangkan stasiun pengamat adalah stasiun yang akan ditentukan posisinya dengan DGPS.



Standardisasi yang dijadikan acuan terbaru dalam penentuan posisi telah diterbitkan oleh IHO yaitu IHO SP-44 tahun 2008. 2.3. Survey Topografi Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan data-data pengukuran dan pemetaan dari ruas yang direncanakan sesuai segmen efektif yang telah ditentukan.Terutama untuk pekerjaan pengamatan dan pemetaan lahan PLTGU Muara Karang yang diunjuk sebagai eksisting kawasan Kolam Air tersebut, pekerjaan ini memerlukan ketelitian yang tinggi. 1. Pengukuran Situasi Pengukuran situasi area plotting kawasan pembangunan mencakup semua keterangan-keterangan yang ada pada daerah sepanjang area lahan tersebut antara lain kawasan bangunan industri yang ada pada area kerja, jalan dan lain-lain. Untuk lokasi-lokasi perpotongan dengan lain (intersection, junction), jembatan dan saluran drainase tegak lurus Jembatan, pengukuran akan diperluas. Pengambilan data akan selalu diperhatikan keseragaman penyebarannya dan kerapatan titik yang cukup sehingga dihasilkan gambar situasi yang akurat. Pada lokasi dengan kondisi khusus seperti tikungan Jembatan yang tajam, persimpangan dsb, pengukuran akan dilakukan dengan kerapatan yang lebih tinggi. Pada beberapa pengukuran desain pengamatan pengukuran dan pemetaan, pengambilan situasi semua dilakukan dengan alat theodolite Digital atau Total Station dengan dibantu sketsa dan legenda untuk memudahkan dalam plotting ke gambar nantinya. 2.4. Pengertian Sedimentasi Pengertian sedimentasi sungai adalah suatu proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es atau gletser di suatu cekungan. Delta yang terdapat di mulutmulut sungai adalah hasil dan proses pengendapan material-material yang diangkut oleh air sungai, sedangkan bukit pasir (sand dunes)



yang



terdapat



di gurun dan di tepi



pantai adalah pengendapan dari material-material yang diangkut oleh angin. sedimentasi dapat dibedakan: 1. Sedimentasi air,misalnya terjadi di sungai. 2. Sedimentasi angin, biasanya disebut sedimentasi aeolis 3. Sedimentasi gletser, mengahasilkan drumlin, moraine, ketles dan esker Hasil dari sedimentasi ini dapat berupa batuan breksi dan batuan konglomerat yang terendapkan tidak jauh dari sumbernya, batu pasir yang terendapkan lebih jauh dari batu breksi dan batuan konglomerat, serta lempung yang terendapkan jauh dari sumbernya. a. Bangunan PLTGU Sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis sumber daya yang digunakan untuk kelancaran operasional PLTGU. b. Sarana Segala sesuatu benda fisik yang dapat tervisualisasi mata maupun teraba oleh panca indra dan dengan mudah dapat dikenali oleh masyarakat dan (umumnya) merupakan bagian dari suatu bangunan pembangkit itu sendiri. c. Prasarana Benda maupun jaringan / instalasi yang membuat suatu sarana yang ada bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.



BAB III PELAKSANAAN PEKERJAAN Pada bab ini dibahas tentang rangkaian kegiatan pelaksanaan pengamatan pasang surut air laut palem yang dilakukan selama 15 piantan untuk menghasilkan konstanta harmonik dari alat yang kemudian dilakukan pengukuran Bathimetri dimana sebelumnya sudah dilakukan persiapan. Berikut tahapan tahapan persiapan sebelum dilakukan pengukuran bathimetri : 3.1. Persiapan Tahap awal dari pengukuran bathimetry adalah mempersiapkan peralatan dan setting peralatan di masing masing posisi. Tim di bagi menjadi dua bagian yaitu dua orang pada posisi base station BM dan tiga orang berada di kapal motor. Beberapa peralatan yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



Satu unit Echo Sounder/Sonar seri Garmin dan Lowrance Satu Perangkat Base Station DGPS Dua Unit Handy Talky Satu Camera Digital Satu Pasang Modem WIFI seri Multitach Satu Unit laptop seri HP Satu Unit kapal motor/ jukung (sewa di lapangan) Dua helai jaket pelampung Dua unit Palem Pasut (rambu ukur)



Gambar 10. Sistem Pemetaan Bathimetri



3.2. Bar Check Tujuan pemetaan bathimetri tidak hanya untuk mengetahui kedalaman saja melainkan juga wajib mengetahui posisi kedalaman tersebut pada koordinat berapa, serta pada jam menit detik berapa pembacaan titik tersebut, hal ini untuk keperluan analisa reduksi pengaruh fluktuasi muka air ( pasang surut ).



Kecepatan gelombang suara merupakan faktor yang sangat penting dalam survei pemeruman. Koreksi kecepatan gelombang suara merupakan koreksi yang disebabkan oleh adanya perbedaan kecepatan gelombang suara pada echosounder dengan kecepatan gelombang suara yang sebenarnya di dalam air laut. Perbedaan ini terjadi karena adanya ketidaksamaan antara kecepatan standar yang diset pada alat dengan kecepatan perambatan suara pada medium air yang sebenarnya. Seperti diketahui bahwa kecepatan perambatan gelombang suara di dalam air memiliki nilai yang tidak selalu sama untuk setiap wilayah. Hal ini disebabkan oleh perubahan sifat fisik air yang meliputi salinitas, suhu, dan tekanan serta lintasan gelombang pulsa tersebut (Hermawan, 2007). Untuk perairan dangkal, koreksi kecepatan gelombang suara menggunakan barcheck.



3.3. Survey Bathimetri Kapal perum yang digunakan diusahakan supaya: 1. Ruangan cukup untuk peralatan (monitor echosounder, letak transducer, tempat power Accu, Modem WIFI) dan personil 2. Kecepatan dapat dipertahankan konstan selama pemeruman berlangsung. 3. Prosedur pelaksanaan pemeruman hingga penggambaran hasil, dapat dilakukan mengikuti bagan alir Gambar 22.



Gambar 12. Prosedur pelaksanaan pemeruman dan penggambaran peta bathimetri



Pada saat pelaksanaan pemeruman akan tercatat waktu, kedalaman dan posisi setiap titik, untuk menggabungkan data kedalaman terhadap referensi titik BM, maka pada saat yang bersamaan pengukuran pasang surut harus dilaksanakan hal ini untuk mengetahui elevasi muka air pada saat pemeruman.



3.3.1. Penentuan Posisi Horisontal dan Vertikal A. Posisi Horizontal Penentuan koordinat horizontal titik di laut untuk keperluan survei hidrografi pada dasarnya sama saja dengan survei topografi di darat. Perbedaan yang nyata adalah



titik yang diamat di laut tidak dapat diam, tetapi target selalu dalam keadaan bergerak menggunakan GPS Geodetik RTK.



Gambar 13. Penentuan posisi secara differential B. Pengambilan data Kedalaman Hasil dari pengukuran batimetri adalah data kedalaman (h) dan data posisi (x,y). Untuk mendapatkan data kedalaman yang terkoreksi maka perlu mempertimbangkan koreksi tinggi muka air saat dilakukan pemeruman, koreksi draft transducer dan koreksi barcheck. Seperti dijelaskan pada rumus dan seperti yang terlihat pada gambar dibawah : .



Gambar 15. Penentuan kedalaman yang tereduksi terhadap bidang acuan Pengambilan kedalaman didapat dari hasil bacaan Tranduser yang sudah terinstall dengan echosounder yang mana nilai referensi muka air pada saat kali Ancol pada saat itu yaitu 1.20 M lalu di koreksikan terhdapan muka air rata-rata pada kali sentiong yang mengacu terhadap titik TP Resec yang ada dilapangan sehingga nilai kedalaman sudah didapatkan dengan memperhitungkan hasil pasang surut kali sentiong. Dapat terlihat bahwa untuk memperoleh angka kedalaman yang terkoreksi ke bidang acuan (Chart Datum). Untuk membedakan dengan angka ketinggian maka angka kedalaman harus bernilai negatif. Hal ini dikarenakan bahwa angka ketinggian yang ada pada palem pasut merupakan angka ketinggian di atas muka air laut, maka nilai ketinggian titik-titik pemeruman dapat diketahui dengan mengacu pada rumus dibawah Untuk menunjukkan nilai kedalaman maka Hreduksi bernilai negatif. Selanjutnya Hreduksi digunakan untuk keperluan pembuatan garis kontur kedalaman, sedangkan untuk pembuatan DTM (Digital Terrain Model) digunakan nilai Z (angka ketinggian). Nilai Z ini diperoleh dengan rumus : Pengolahan data posisi titik pemeruman diperlukan untuk memperoleh angka posisi horizontal yang sesuai dengan bidang datum dan sistem proyeksi yang digunakan. 3.4. Survey Topografi Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan data-data pengukuran dan pemetaan dari ruas yang direncanakan sesuai segmen efektif yang telah ditentukan.Terutama untuk pekerjaan pengamatan dan pemetaan lahan PLTGU Muara Karang yang diunjuk sebagai eksisting kawasan Kolam Air tersebut, pekerjaan ini memerlukan ketelitian yang tinggi. A. Pengukuran Situasi Pengukuran situasi area plotting kawasan pembangunan mencakup semua keteranganketerangan yang ada pada daerah sepanjang area lahan tersebut antara lain ; kawasan



bangunan industri yang ada pada area kerja, jalan dan lain-lain. Untuk lokasi- lokasi perpotongan dengan lain (intersection, junction), jembatan dan saluran drainase tegak lurus Jembatan, pengukuran akan diperluas. Pengambilan data akan selalu diperhatikan keseragaman penyebarannya dan kerapatan titik yang cukup sehingga dihasilkan gambar situasi yang akurat. Pada lokasi dengan kondisi khusus seperti tikungan Jembatan yang tajam, persimpangan dsb, pengukuran akan dilakukan dengan kerapatan yang lebih tinggi. Pada beberapa pengukuran desain pengamatan pengukuran dan pemetaan, pengambilan situasi semua dilakukan dengan alat theodolite Digital atau Total Station dengan dibantu sketsa dan legenda untuk memudahkan dalam plotting ke gambar nantinya.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. PENGUMPULAN DATA DAN ANALISA Pelaksanaan survey Batimetri menggunakan GPS-Echosounder menghasilkan data yang menggambarkan kondisi kedalaman perairan di Heavy Cargo Terminal dan Coal Terminal yang aktual dan terkini. Berikut ini beberapa analisa data:



4.1.1. Data Batimetri Peta Batimetri merupakan peta hasil komposisi koordinat (X,Y dan Z), dimana koordinat (X,Y) adalah koordinat horisontal muka bumi dengan salah satu sistem koordinat global dan koordinat (Z) merupakan data kedalaman perairan dengan mengacu salah satu referensi vertikal. Koordinat X dan Y dihasilkan dengan menggunakan GPS Hi Target V.60 yang memiliki kemampuan tracking GPS Satelit Glonass, Galileo, BeiDou, Waas. Dan koordinat Z dihasilkan dengan menggunakan Echosounder Hi Target HD380 yang memiliki kemampuan pemeruman 0.5-600 meter dengan frekwensi 200Khz.



Gambar 18. Rekaman jejak Navigasi GPS-Echosounder pada saat pemeruman



Gambar 19. Sample Grafik Echogram Batimetri



Gambar 20. Rekaman pengumpulan data kedalaman GPS-Echosounder. Data kedalaman (Z) dari Echosounder tersebut dikoreksikan terhadap data pasang surut setempat dengan mengacu pada Elevasi MSL (Mean Sea Level) yang dicatat setiap 15 menit pada saat pelaksanaan pemeruman.



Gambar 22. Ilustrasi koreksi pasang surut terhadap data survey.



4.2.



KESIMPULAN Pekerjaan survey Batimetri area Waduk Bawah Kemayoran dan area Sudetan Kali Ancol dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:



1. Dari Hasil Survey Bathimetry dan Analisa yang dilakukan di area Danau Kemayoran B1 didapat Perimeter atau keliling 350 Meter dan Luas 6.449 M2



2. Dari Hasil Survey Bathimetry dan Analisa yang dilakukan di area Danau Kemayoran B2 didapat Perimeter atau keliling 344 Meter dan Luas 6.446 M2



3. Rata rata Hasil Survey Bathimetry sesuai dengan Analisa yang dilakukan di Danau Kemayoran didapat kedalaman paling dangkal -1.0 Meter dan Paling dalam -2 Meter 4. Rata rata Hasil Survey Bathimetry sesuai dengan Analisa yang dilakukan di Danau Kemayoran didapat kedalaman paling dangkal -1.0 Meter dan Paling dalam -2 Meter



LAMPIRAN A. Point List Hasil Survey Bathimetry B. Dokumentasi C. Album Potongan Profil Topografi Memanjang dan Melintang (Terpisah A3)



Data Kedalaman Bathimetry Danau Kemayoran Point



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41



Easting



704523.0952 704527.6989 704517.6051 704512.8029 704509.0325 704502.6825 704496.5706 704491.3716 704484.9819 704480.3384 704479.7431 704478.354 704474.2821 704459.7564 704466.7415 704451.422 704444.0402 704439.5951 704434.912 704430.9433 704428.0064 704428.4033 704427.7682 704428.1651 704428.562 704431.4989 704433.7214 704435.9439 704439.1189 704441.6589 704446.7389 704449.9139 704453.0889 704456.4227 704459.9152 704465.9477 704472.2977 704479.4415 704490.554 704506.429 704510.239



Northing



9321876.074 9321874.011 9321871.458 9321869.712 9321868.64 9321872.411 9321871.101 9321871.974 9321869.633 9321866.378 9321859.592 9321853.916 9321847.803 9321842.009 9321843.993 9321838.596 9321835.421 9321830.261 9321825.102 9321819.228 9321812.005 9321803.433 9321796.686 9321789.225 9321783.748 9321772.714 9321761.126 9321750.807 9321738.118 9321723.671 9321709.225 9321697.477 9321687.476 9321675.887 9321663.187 9321649.535 9321637.946 9321626.834 9321616.039 9321609.688 9321602.068



Kedalaman



Description



-1.1 -1.5 -1.2 -1.3 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.3 -1.4 -1.4 -1.3 -1.2 -1.3 -1.2 -1.2 -1.3 -1.3 -1.2 -1.2 -1.1 -1.1 -1.1 -1.2 -1.1 -1.1 -1.1 -1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.2 -1.2 -1.2 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3



Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co



42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85



704529.6066 704568.6062 704563.8437 704564.2671 704518.6528 704561.5683 704556.4354 704549.0535 704536.8297 704542.8622 704532.1466 704529.7653 704529.8976 704524.6853 704519.2878 704519.2084 704522.8861 704525.5584 704525.9818 704528.0191 704531.7232 704535.3745 704540.4545 704547.757 704551.1966 704550.1383 704542.2008 704538.4966 704535.5862 704533.2049 704530.2945 704517.277 704529.7653 704521.5632 704513.0965 704506.4819 704502.7778 704500.1319 704498.809 704497.2215 704497.7507 704500.1319 704500.3965 704500.6611



9321602.545 9321610.959 9321599.211 9321604.608 9321599.846 9321592.808 9321617.705 9321624.611 9321653.345 9321642.391 9321673.03 9321696.366 9321705.415 9321706.05 9321708.749 9321715.178 9321721.131 9321729.254 9321737.324 9321747.748 9321763.2 9321777.382 9321787.595 9321803.946 9321816.911 9321824.584 9321839.4 9321852.629 9321861.625 9321867.446 9321870.886 9321607.942 9321615.298 9321627.469 9321641.227 9321657.102 9321672.712 9321688.058 9321704.727 9321718.221 9321735.419 9321753.675 9321770.079 9321785.161



-2.3 -1.4 -1.4 -1.5 -2.5 -2.1 -2.1 -2.2 -2.1 -2.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.7 -2 -2 -1.6 -1.7 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4 -1.5 -1.5 -1.5 -1.2 -1.3 -2.1 -3.6 -3.8 -4 -4.1 -3.7 -3.4 -3.5 -2.8 -3 -2.5 -2.4 -2.2



Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co



86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129



704500.6611 704500.9257 704500.9257 704502.2486 704503.3069 704468.1173 704469.1756 704468.3819 704469.1756 704469.4402 704469.9694 704470.234 704471.5569 704474.2027 704476.0548 704478.9652 704487.4319 704491.6653 704498.0153 704509.9215 704560.7216 704550.4029 704542.2008 704533.7341 704527.1195 704521.0341 704517.3299 704514.1549 704513.3611 704512.3028 704514.9486 704518.1236 704521.2986 704525.0028 704524.2091 704526.0612 704525.0028 704523.6799 704520.5049 704528.998 704540.2958 704549.6091 704533.152 704539.1845



9321797.596 9321814.529 9321830.404 9321847.867 9321862.419 9321830.404 9321814.529 9321799.183 9321786.219 9321773.519 9321757.115 9321739.123 9321722.19 9321703.669 9321688.587 9321671.654 9321654.985 9321642.021 9321631.966 9321620.854 9321604.714 9321609.212 9321619.531 9321633.819 9321645.725 9321659.219 9321674.3 9321690.704 9321704.462 9321719.544 9321734.625 9321754.469 9321770.608 9321788.071 9321800.242 9321814.265 9321829.875 9321848.661 9321863.742 9321597.65 9321596.195 9321594.66 9321743.885 9321759.073



-2.1 -1.8 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7 -2 -2.1 -2.2 -2.3 -2.5 -2.4 -2.5 -2.4 -2.4 -2.2 -2.3 -2.4 -2.5 -2.3 -3.8 -3.8 -3.7 -3.8 -3.9 -3.5 -3.2 -3.4 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3 -2 -2.1 -1.7 -1.7 -1.5 -1.5 -3.5 -3.4 -3.2 -1.2 -1.1



Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co



130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173



704545.4287 704548.4449 704555.3241 704556.1708 704556.4354 704548.4714 704544.3704 704540.5868 704534.713 704531.1676 704490.3423 704543.5237 704508.2595 704496.512 704487.3045 704480.4782 704475.0807 704470.7944 704466.3494 704464.6032 704462.5394 704459.2057 704454.6019 704451.4269 704447.7756 704445.2356 704443.3306 704441.2669 704439.6794 704438.2506 704438.7269 704442.6956 704447.7756 704455.8719 704462.0632 704564.1083 704557.1233 704537.4383 704569.5587 704563.2881 704554.3981 704549.1593 704544.4762 704527.8074



9321773.889 9321785.478 9321802.993 9321817.281 9321827.018 9321842.655 9321856.995 9321865.753 9321871.177 9321875.013 9321861.043 9321600.851 9321615.784 9321621.182 9321630.548 9321642.295 9321653.725 9321667.219 9321680.872 9321692.302 9321700.874 9321714.368 9321727.068 9321741.832 9321753.579 9321763.263 9321774.693 9321786.123 9321792.314 9321798.664 9321809.301 9321816.762 9321824.858 9321830.256 9321834.225 9321612.387 9321599.158 9321609.001 9321620.325 9321622.15 9321627.627 9321643.582 9321656.361 9321684.619



-1 -1.1 -1.3 -1.1 -1.2 -1 -1.1 -1.1 -1 -0.98 -1.5 -3.5 -2.5 -1.8 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.6 -1.6 -1.6 -1.3 -1.6 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4 -1.4 -1.5 -1.4 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2.3 -2.3 -3.5 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4



Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co



174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 194 195 196 199 200 201 203 205 207 209 212 214 216 218 222 226 227 230 231 235 239 240 243 247 250



704527.5957 704530.5591 704525.5584 704524.4207 704528.6012 704532.9139 704534.1045 704559.4939 704549.3338 704539.8882 704528.6963 704519.0125 704513.4563 704516.6313 704528.7757 704514.25 704504.8044 704503.7725 704493.93 704492.1837 704503.5608 704491.1518 704510.2813 704495.9144 704516.1815 704503.0581 704508.3763 704507.4238 704502.185 704499.01 704502.9787 704515.8375 704525.4419 704554.4932 704541.3963 704570.7651 704589.2595 704588.0689 704584.5764 704577.512 704573.8608 704563.2245 704558.8589 704560.2876



9321715.416 9321711.103 9321711.606 9321714.437 9321719.861 9321723.407 9321733.964 9321587.473 9321588.743 9321590.172 9321591.839 9321593.268 9321594.379 9321586.203 9321583.981 9321581.441 9321576.123 9321563.899 9321570.169 9321556.199 9321542.573 9321542.547 9321520.19 9321517.782 9321496.404 9321493.096 9321475.792 9321459.044 9321443.328 9321423.484 9321407.847 9321389.194 9321375.303 9321345.538 9321358.317 9321322.598 9321300.611 9321287.276 9321266.798 9321235.206 9321223.3 9321195.36 9321154.72 9321129.955



-1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.2 -2.8 -3.2 -3.5 -3.7 -3.6 -2.9 -3 -4.5 -2.9 -2.6 -3 -2.5 -2.4 -3.2 -2.4 -3 -2.5 -3.1 -2.4 -2.3 -2.5 -2.6 -2.4 -2.3 -2.4 -2.4 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4 -2.3 -2.6 -2.5 -2.6 -2.4 -2.6 -2.5



Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co



252 255 257 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300



704567.1933 704574.4164 704582.0364 704596.4033 704598.2289 704595.3714 704593.2283 704591.2439 704589.1008 704593.2283 704599.1814 704595.7683 704609.659 704628.709 704644.6634 704653.0772 704657.2047 704664.2691 704662.2847 704671.3335 704695.6223 704711.1798 704712.6879 704709.9892 704704.2742 704689.1929 704697.6066 704680.9379 704675.6197 704677.5247 704681.9697 704676.8103 704679.1122 704681.2554 704689.5104 704699.1941 704684.9706 704686.8226 704687.881 704689.7331 704692.1143 704694.231 704696.6122 704678.0914



9321112.413 9321089.235 9321076.138 9321064.629 9321054.469 9321042.96 9321033.038 9321023.116 9321013.75 9321012.4 9321035.181 9321022.56 9321043.912 9321044.785 9321038.197 9321029.942 9321021.846 9321023.116 9321014.146 9321037.007 9321046.611 9321055.977 9321072.17 9321093.76 9321111.064 9321139.083 9321124.24 9321152.101 9321177.977 9321164.801 9321183.851 9321198.535 9321192.344 9321217.029 9321232.349 9321237.905 9321347.083 9321331.738 9321315.069 9321297.342 9321282.26 9321264.798 9321251.833 9321352.904



-2.4 -2.6 -2.5 -2.3 -2.4 -2.2 -2.1 -2.2 -2.3 -2.5 -2.6 -2.5 -2.7 -2.5 -2.4 -2.3 -2.4 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3 -2.1 -2.2 -2.2 -2.3 -2.1 -2.1 -2.3 -2.5 -2.1 -2.3 -2.1 -2.2 -2.4 -2.3 -2.5 -2.4 -3.9 -4.2 -4 -4.3 -4.1 -3.9 -2.2



Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co



301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 328 335 336 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356



704674.1226 704664.0684 704639.1975 704649.7809 704619.8829 704606.9183 704613.0037 704605.86 704602.9496 704601.0975 704600.3037 704610.0933 704607.9766 704608.5058 704601.6266 704570.4057 704584.4287 704560.8807 704556.912 704603.1789 704602.5439 704610.4814 704609.6876 704594.4476 704577.9376 704558.1731 704629.5446 704646.015 704636.2967 704633.8441 704677.7651 704711.8964 704733.3277 704753.1715 704771.4277 704792.859 704815.8778 704829.3716 704827.7841 704826.1966 704824.6091 704820.6403 704695.3775 704696.965



9321367.721 9321378.833 9321384.39 9321382.273 9321393.386 9321412.436 9321401.852 9321424.342 9321435.719 9321481.492 9321461.119 9321491.017 9321529.646 9321511.919 9321540.759 9321556.634 9321547.903 9321566.688 9321578.33 9321447.897 9321471.709 9321501.078 9321519.335 9321544.576 9321552.513 9321497.162 9321317.973 9321290.258 9321113.994 9321074.357 9321288.723 9321291.898 9321293.486 9321295.073 9321295.867 9321277.611 9321258.561 9321237.923 9321210.936 9321181.567 9321141.879 9321110.129 9321346.835 9321332.547



-2.2 -2.5 -2.1 -2.2 -2 -2.1 -2.5 -2.4 -2.3 -2 -2.1 -2.2 -2 -2.3 -2.1 -2.4 -2.5 -2.1 -2.3 -2.5 -0.98 -2.2 -2.1 -2.3 -2.1 -6 -6.1 -5.7 -5.3 -4.5 -5.4 -4.1 -4.4 -4.4 -4.1 -3.8 -3.9 -3.5 -3.6 -3.5 -3.2 -3 -2.3 -4



Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co



357 358 359 361 363 364 365 367 369 371 373 376 378 380 381 383 385 390 392 395 396 398 400 402 404 408 409 410 411 412 416 417 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 435



704696.2959 704698.6147 704700.5447 704704.4383 704716.5971 704731.2022 704744.7489 704789.199 704767.3972 704796.819 704797.1894 704797.1894 704799.0415 704801.6873 704812.5353 704827.6165 704837.5384 704847.7249 704855.1333 704859.1549 704861.0599 704864.6583 704862.3299 704862.3299 704845.3966 704824.6532 704818.3032 704782.9548 704791.8448 704802.6398 704755.4381 704764.9631 704739.3514 704717.1263 704728.9797 704712.893 704708.448 704517.1538 704520.0643 704527.4726 704532.4997 704537.5268 704540.1726 704624.9718



9321315.823 9321297.559 9321282.357 9321251.689 9321251.969 9321251.334 9321248.582 9321220.642 9321240.327 9321200.957 9321177.251 9321141.399 9321119.836 9321098.801 9321089.409 9321093.377 9321112.163 9321139.68 9321165.08 9321182.569 9321200.772 9321231.04 9321281.841 9321258.557 9321285.862 9321300.679 9321319.306 9321368.836 9321355.077 9321339.202 9321387.251 9321380.266 9321384.076 9321371.587 9321376.032 9321360.581 9321349.362 9321563.28 9321543.436 9321519.359 9321494.753 9321470.411 9321447.922 9321264.763



-4.1 -3.9 -4.1 -4 -2.3 -2.1 -2 -2.4 -2.3 -2.3 -2.1 -2 -1.9 -1.8 -1.8 -2.1 -2.2 -2.3 -2.1 -2.3 -2.4 -2.3 -2.1 -2.3 -2.1 -2.2 -2.2 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.4 -2.4 -2.3 -2.4 -2.3 -4.7 -4.9 -5.1 -5.2 -5 -5.4 -5.7



Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co



436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 476 477 478 479 480



704615.579 704611.0811 704610.8165 704610.0228 704610.5519 704613.9915 704592.5602 704583.9877 704583.2998 704587.2686 704594.4123 704603.9373 704602.3498 704668.7604 704666.1145 704670.0833 704625.8978 704667.4375 704668.4958 704659.2354 704681.725 704686.2229 704661.8812 704662.9395 704686.7521 704522.7674 704528.7206 704521.4445 704581.9681 704583.6217 704583.6217 704586.929 704594.2051 704599.8275 704609.0879 704629.9239 704645.1375 704658.6312 704664.6241 704663.3276 704674.9031 704674.5724 704710.9527 704712.9371



9321285.732 9321228.582 9321196.832 9321154.234 9321115.075 9321077.24 9321081.473 9321115.128 9321153.704 9321198.419 9321229.111 9321263.904 9321286.79 9321263.771 9321223.29 9321243.927 9321246.309 9321189.952 9321151.852 9321112.958 9321115.869 9321083.06 9321080.415 9321054.221 9321057.66 9321426.786 9321399.004 9321456.882 9321527.328 9321502.523 9321476.726 9321447.622 9321415.541 9321394.705 9321373.869 9321360.971 9321337.489 9321369.966 9321344.791 9321314.338 9321326.244 9321303.424 9321332.528 9321309.046



-5.8 -5.5 -5.3 -5.4 -5.2 -4.4 -3.2 -3.5 -3.7 -3.7 -4 -4.5 -5.5 -6.2 -3.8 -5.8 -5.6 -3.6 -3.5 -5.1 -3.5 -4.1 -4.3 -3.2 -3.1 -4.5 -4.6 -4.3 -5 -5.1 -4.9 -4.7 -5.4 -5.7 -6 -5.9 -5.9 -3.8 -4.5 -5.9 -5 -4.7 -4 -4.3



Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co



481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 509 517 518 529 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668



704736.0882 704734.1038 704730.135 704757.5856 704753.9476 704753.9476 704771.3969 704778.4216 704776.1065 704799.5883 704818.4399 704837.9529 704849.5285 704845.8905 704840.5988 704837.9529 704808.1873 704809.8409 704812.8175 704814.1404 704808.1873 704787.0205 704765.8538 704737.0803 704718.2287 704634.7174 704614.4333 704585.9104 704540.3644 704549.9688 704492.8187 704541.7689 704547.0606 704552.3523 704558.1731 704562.4065 704567.6982 704574.0482 704580.9274 704593.7597 704607.6503 704629.5446 704646.015 704645.4858



9321312.353 9321338.15 9321363.286 9321310.369 9321339.142 9321362.955 9321352.874 9321334.512 9321312.353 9321304.746 9321285.895 9321267.705 9321240.585 9321207.181 9321180.392 9321142.358 9321144.342 9321110.608 9321181.715 9321208.835 9321236.285 9321250.507 9321260.429 9321270.02 9321269.358 9321093.706 9321055.498 9321462.707 9321582.552 9321581.203 9321529.847 9321564.896 9321545.317 9321522.033 9321497.162 9321472.821 9321446.362 9321414.083 9321389.212 9321365.664 9321338.941 9321317.973 9321290.258 9321254.804



-4.4 -4.1 -3.5 -4.5 -4.2 -3.7 -3.8 -4.5 -4.3 -3.9 -3.5 -3.7 -3.5 -3.1 -3.1 -3 -3 -3 -3.1 -3.4 -3.5 -3.8 -4 -4 -4 -5.1 -3 -4.5 -4.6 -4.3 -2.4 -5 -5.5 -5.8 -5.8 -5.9 -5.8 -5.5 -5.9 -6.3 -6.2 -6.1 -5.7 -6



Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co



669 670 671 672 674 762 763 764 765 766 805 807



704641.2525 704641.7816 704638.0775 704637.4395 704631.5783 704547.0518 704556.5768 704571.3935 704585.681 704610.0228 704654.3979 704651.4213



9321220.937 9321189.187 9321148.97 9321128.675 9321053.381 9321412.997 9321387.067 9321360.609 9321329.653 9321307.428 9321361.632 9321297.47



-5.7 -5.5 -5.6 -5.5 -3 -5.6 -5.7 -6 -6 -6 -4 -5.8



Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co



DOKUMENTASI