Postingan

Menampilkan postingan dari Juli, 2020

Pemodelan Penjalaran Gelombang dengan Surface Water Modelling (SMS)

Gambar
Referensi: Franchitika, R. (2017). Tutorial Penggunaan Software SMS 11.1 Modul RMA2 untuk Menganalisa Pola Pergerakan Arus diI Pelabuhan Belawan. Educational Building Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan dan Sipil, 3(1 JUNI), 73-83. Pratama, A. R., Muliati, Y., & Madrapriya, F. (2016). Analisis Hidrodinamika Menggunakan Software SMS 8.1 dalam Rangka Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa, Sulawesi Tenggara (Hal. 124-135). RekaRacana: Jurnal Teknil Sipil, 2(4), 124. Ramdani, D. M., Ismunarti, D. H., & Widada, S. (2014). Analisis Refraksi Gelombang Laut Berdasarkan Model Cms-wave Di Pantai Keling Kabupaten Jepara. Journal of Oceanography, 3(3), 392-400. #makeasimplethinkoftheocean #COMEDUNDIP Comed UNDIP : Web: comedundip.blogspot.com twitter/IG :  @comed_undip ID line:  @nps4121l

Pemodelan Inundasi Tsunami Di Sepanjang Pesisir Kota Manado Akibat Gempabumi M8,5 Di Zona Subduksi Sulawesi Utara.

Gambar
  Kode ini menggunakan persamaan gelombang air dangkal untuk perhitungan gelombang tsunami di laut dalam. Persamaan gelombang air dangkal menggambarkan gelombang air dimana panjang gelombang jauh lebih besar daripada kedalamannya. Dalam membuat simulasi penjalaran gelombang tsunami, digunakan persamaan hukum kekekalan massa dan kekekalan momentum yang dibuat dalam dua dimensi, dengan menggunakan model sumber pembangkit tsunami bersegmen dengan arah strike yang berbeda maka seluruh pantai utara Sulawesi akan terlanda tsunami dengan magnitudo tsunami yang hampir seragam. Gelombang awal tsunami di pusat gempa pada saat tsunami dibangkitkan mencapai ketinggian 8 meter, hal tersebut digambarkan sebagai area berwarna merah. Bersamaan dengan pembangkitan tsunami di tengah lautan, lantai samudera di dekat sumber gempa mengalami penurunan (subsidence) hingga 5 meter. Penurunan permukaan tanah ini meluas hingga ke kawasan pantai utara Sulawesi dengan penurunan muka tanah mencapai 1 meter. Hal in