SNI XXXX:XXXX
Standar Nasional Indonesia
Dermaga untuk pelayanan kapal perintis
ICS XX.XXXX
Badan Standardisasi Nasional
Daftar Isi
Daftar Isi ..............................................................................................................................i Prakata .............................................................................................................................. iii 1 Ruang lingkup.............................................................................................................. 1 2 Acuan normatif ............................................................................................................ 1 3 Istilah dan definisi ........................................................................................................ 1 4 Ketentuan umum ......................................................................................................... 4 4.1 Sistem satuan .................................................................................................. 4 4.2 Jenis kapal ....................................................................................................... 4 5 Ukuran pokok kapal ..................................................................................................... 4 6 Jenis dermaga ............................................................................................................. 5 7 Ukuran dermaga .......................................................................................................... 7 7.1 Sketsa definisi ukuran dermaga ...................................................................... 7 7.2 Ukuran tipikal dermaga .................................................................................... 8 7.3 Kedalaman kolam dermaga ............................................................................. 8 7.4 Panjang dermaga ............................................................................................ 9 7.5 Elevasi dermaga ............................................................................................ 10 7.6 Lebar apron ................................................................................................... 10 8 Fasilitas sandar dan tambat ...................................................................................... 10 8.1 Fender (bantalan sandar) .............................................................................. 10 8.2 Alat penambat................................................................................................ 13 9 Kekuatan struktur dermaga ....................................................................................... 13 9.1 Berat sendiri dermaga dan kelengkapannya ................................................. 14 9.2 Beban operasi................................................................................................ 14 9.3 Beban lingkungan .......................................................................................... 14 9.4 Perhitungan kekuatan struktur ....................................................................... 14 10 Gambar tipikal dermaga ............................................................................................ 15 11 Kelengkapan dermaga .............................................................................................. 15 11.1 Pencahayaan ................................................................................................. 15 11.2 Pasokan daya listrik ....................................................................................... 15 11.3 Pasokan air bersih ......................................................................................... 15 11.4 Sistem drainase ............................................................................................. 15 11.5 Sistem pembuangan limbah cair domestik (sewage) .................................... 15 11.6 Tangga akses ................................................................................................ 16 11.7 Pagar pengaman ........................................................................................... 16 11.8 Kerb ............................................................................................................... 16 11.9 Peralatan penyelamatan ................................................................................ 16 Lampiran A ...................................................................................................................... 17 Bibliografi......................................................................................................................... 18
i
Prakata
Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Standar Dermaga Untuk Pelayanan Kapal Perintis dimaksudkan sebagai standar bagi angkutan di daerah yang masih tertinggal atau wilayah terpencil. Standar ini merupakan elaborasi dari beberapa standar dan referensi dari standar di Indonesia dan Jepang dan pengembangan dari standarstandar lain yang ada di Indonesia dan di luar negeri untuk masalah struktur pantai. Standar Dermaga Untuk Pelayanan Kapal Perintis yang diberikan dalam rancangan ini memasukkan ketentuan yang bersifat umum dermaga untuk pelayanan kapal perintis, kriteria desain minimum yang harus dipenuhi dermaga untuk pelayanan kapal perintis, dan spesifikasi dermaga untuk kapal 350-1.000 DWT.
iii
Dermaga untuk pelayanan kapal perintis
1
Ruang lingkup
Standar ini menetapkan ukuran dan fasilitas dermaga untuk pelayanan kapal perintis. Standar ini tidak mengatur secara terperinci terkait perencanaan struktur dermaga, namun memberikan gambaran umum terkait pembebanan yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan struktur dermaga. 2
Acuan normatif
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008, Pelayaran. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, Kepelabuhanan. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 2010, Angkutan di Perairan. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2002, Tatanan Kepelabuhanan Nasional. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 85 Tahun 2009, Standar Kapal Non Konvensi (non convention vessel standard) berbendera Indonesia. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013, Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional. BS 6349-1, Maritime structures – Part 1: Code of practice for general criteria. BS 6349-2, Maritime structures – Part 2: Design of quay walls, jetties and dolphins. BS 6349-4, Maritime structures – Part 4: Code of practice for design of fendering and mooring systems. OCDI, 2002. Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan. Tokyo: OCDI. 3
Istilah dan definisi
3.1 deadweight tonnage (DWT) berat maksimum barang yang dapat dimuat ke atas kapal dalam satuan ton. 3.2 gross tonnage (GT) ukuran kapasitas isi kapal berdasarkan konvensi Internasional dari IMO Tahun 1969 tentang International Convention on Tonnage Measurement of Ships; untuk kapal-kapal non-konvensi berdasarkan peraturan negara bendera kapal dan tercantum dalam Surat Ukur Kapal yang dinyatakan sebagai tonase kotor. 3.3 pasang surut fluktuasi muka air laut sebagai fungsi waktu karena adanya gaya tarik benda-benda di langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air laut di bumi. 1 dari 18
Commented [DA1]: Sumber: BS 6349-1: 2000, Maritime structures - Part 1: Code of practice for general criteria.
Sumber: Technical Standards and Commentaries For Port and Harbour Facilities In Japan, Edisi 2002, The Overseas Coastal Area Development Institute of Japan (OCDI). Commented [DA2]: Sumber: http://www.dephub.go.id/knkt/ntsc_maritime/maritime_glossary.htm
Commented [DA3]: Sumber:Triatmodjo, Bambang. Perencanaan Pelabuhan. Yogyakarta: Beta Offset, 2009.
3.4 spring tides kondisi pasang surut yang terjadi dua kali dalam satu bulan dimana rentang rata-rata dua pasang mencapai nilai tertinggi. 3.5 mean high water springs (MHWS) nilai rata-rata elevasi muka air laut dalam kondisi pasang tertinggi yang dihitung dalam jangka panjang. 3.6 mean low water springs (MLWS) nilai rata-rata elevasi muka air laut dalam kondisi surut terendah yang dihitung dalam jangka panjang. 3.7 mean sea level (MSL) nilai rata-rata elevasi muka air laut yang dihitung dalam jangka panjang, misalnya dalam jangka waktu 18,6 tahun, atau nilai rata-rata elevasi muka air laut dalam kondisi tidak terjadi pasang surut. 3.8 pelabuhan tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau muat-bongkar barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
Commented [DA4]: two occasions in a lunar month when the average range of two successive tides is greatest Sumber: BS 6349-1: 2000, Maritime structures - Part 1: Code of practice for general criteria.
Commented [DA5]: average, over a long period of time, of the heights of two successive high waters at springs Sumber: BS 6349-1: 2000, Maritime structures - Part 1: Code of practice for general criteria.
Commented [DA6]: average, over a long period of time, of the heights of two successive low waters at springs Sumber: BS 6349-1: 2000, Maritime structures - Part 1: Code of practice for general criteria.
Commented [DA7]: average level of the sea surface over a long period, preferably 18.6 years (one cycle of the moon’s nodes), or the average level that would exist in the absence of tides Sumber: BS 6349-1: 2000, Maritime structures - Part 1: Code of practice for general criteria.
Commented [DA8]: Sumber: Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009, Kepelabuhanan., Pasal 1 butir 1
3.9 . pelabuhan laut pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
Commented [DA9]: Sumber: Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009, Kepelabuhanan., Pasal 1 butir 7.
3.10 pelabuhan sungai dan danau pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
Commented [DA10]: Sumber: Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009, Kepelabuhanan., Pasal 1 butir 8.
3.11 pelayaran satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
Commented [DA11]: Sumber: Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 Butir 1.
3.12 jaringan trayek Kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/ atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
Commented [DA12]: Sumber: Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutang Perairan, Pasal 1 butir 9.
2 dari 18
3.13 trayek tetap dan teratur (liner) pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
Commented [DA13]: Sumber: Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutang Perairan, Pasal 1 butir 10.
3.14 trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper) pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
Commented [DA14]: Sumber: Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutang Perairan, Pasal 1 butir 10.
3.15 Pelayaran-Perintis Pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
Commented [DA15]: Sumber: Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 Butir 5.
3.16 kapal Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Commented [DA16]: Sumber: Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 Butir 36.
3.17 Standar kapal non konvensi Kapal non konvensi berbendera Indonesia meliputi kapal penumpang yang hanya berlayar di pelayaran Indonesia, seluruh kapal niaga yang tidak berlayar keluar negeri, kapal barang berukuran GT dibawah 500 yang berlayar ke luar negeri, kapal yang bergerak tidak dengan tenaga mekanis (tongkang, pontoon, kapal layar), kapal-kapal kayu atau kapal layar motor (KLM) dengan mesin penggerak, kapal-kapal penangkap ikan, kapal-kapal pesiar, kapal-kapal dengan rancang bangun baru dan tidak biasa (novel), kapal-kapal Negara yang difungsikan untuk niaga, dan semua kapal yang ada, yang mengalami perubahan fungsi. 3.18 kapal coaster kapal laut kecil penyusur pantai biasanya bermotor digunakan untuk jarak pendek dalam lalu-lintas sepanjang pantai.
Commented [DA17]: Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan KM 85 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (non convention vessel standard) berbendera Indonesia
Commented [DA18]: Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Coastal_trading_vessel di unduh 16 september 2013
3.19 dermaga bangunan tempat menambatkan kapal yang melakukan muat-bongkar barang dan menaik-turunkan penumpang. 3.20 wharf dermaga yang paralel dengan pantai dan biasanya berimpit dengan garis pantai
Commented [DA19]: Sumber: Triatmodjo, B., 2009. Perencanaan Pelabuhan. Yogyakarta: Beta Offset.
3.21 pier dermaga yang berada pada garis pantai dan posisinya tegak lurus dengan garis pantai (berbentuk jari)
Commented [DA20]: Sumber: Triatmodjo, B., 2009. Perencanaan Pelabuhan. Yogyakarta: Beta Offset.
3 dari 18
3.22 jetty dermaga yang menjorok ke laut sedemikian sehingga sisi depannya berada pada kedalaman yang cukup untuk merapat kapal
Commented [DA21]: Sumber: Triatmodjo, B., 2009. Perencanaan Pelabuhan. Yogyakarta: Beta Offset.
3.23 apron daerah yang terletak antara sisi dermaga dan sisi depan gudang (pada terminal barang umum) atau container yard (pada terminal peti kemas), di mana terdapat pengalihan kegiatan angkutan laut (kapal) ke kegiatan angkutan darat
Commented [DA22]: Sumber: Triatmodjo, B., 2009. Perencanaan Pelabuhan. Yogyakarta: Beta Offset.
3.24 deck on pile konstruksi dermaga berupa struktur lantai dermaga yang ditumpu oleh pondasi tiang. 4 4.1
Ketentuan umum Sistem satuan
Sistem satuan yang digunakan dalam standar ini adalah Sistem Internasional (SI). Konversi satuan antar berbagai sistem disajikan dalam Lampiran A. 4.2
Jenis kapal
Jenis kapal yang dilayani oleh dermaga pelayanan kapal perintis adalah: 1.
kapal coaster berbendera Indonesia yang laik laut berukuran 200-1.000 DWT dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur;
2.
kapal ferry dengan ukuran relatif kecil agar dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil dengan kedalaman perairan yang relative dangkal dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur; atau
3.
kapal barang milik swasta dengan diberi dispensasi mengangkut penumpang dengan akomodasi penumpang secukupnya dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur.
5
Ukuran pokok kapal
Ukuran pokok kapal rencana dibutuhkan dalam perencanaan/penentuan ukuran fasilitas pelabuhan, seperti dermaga, kolam pelabuhan dan alur pelabuhan. Dalam perencanaan ukuran dermaga, kapal rencana yang digunakan adalah kapal terbesar yang akan dilayani. Definisi ukuran pokok kapal ditunjukkan pada Gambar 1.
4 dari 18
LOA LWL LBP freeboard draft Under keel clearance (UKC)
beam/breadth freeboard depth draft Under keel clearance (UKC)
Gambar 1 - Ukuran pokok kapal Dimensi kapal diperlukan dalam perencanaan dimensi dermaga yakni panjang dermaga dan kedalaman perairan di depan dermaga. Dimensi kapal perintis ditunjukkan pada Tabel 1. Tabel 1
No 1 2 3 4 6
Dimensi tipikal kapal perintis
Satuan dalam meter Bobot kapal Panjang Lebar Draf maksimum 350 DWT (445 GT) 47,0 8,6 2,65 500 DWT (745 GT) 51,8 10,4 2,85 750 DWT (980 GT) 58,5 12,0 2,75 1000 DWT (1200 GT) 62,8 12,0 2,70
Jenis dermaga
Jenis dermaga dibedakan menurut orientasinya terhadap garis pantai dan menurut jenis strukturnya. Menurut orientasinya, dermaga dibedakan menjadi tipe wharf, pier dan jetty. Menurut jenis strukturnya, dermaga dibendakan menjadi dermaga dengan struktur terbuka dan tertutup. Beberapa jenis dermaga ditunjukkan pada Gambar 2. Wharf dapat berfungsi sebagai penahan tanah yang ada dibelakangnya. Berbeda dengan wharf yang digunakan untuk merapat pada satu sisinya, pier bisa digunakan pada satu sisi atau dua sisinya; sehingga dapat digunakan untuk merapat lebih banyak kapal. Jetty digunakan untuk merapat kapal tanker atau kapal pengangkut gas alam, yang mempunyai ukuran sangat besar. Sisi muka jetty ini biasanya sejajar dengan pantai dan dihubungkan dengan daratan oleh jembatan yang membentuk sudut tegak lurus dengan jetty (Triatmodjo, 2009). Sketsa dermaga tipe wharf, pier dan jetty ditunjukkan pada Gambar 3. 5 dari 18
Commented [DA23]: Sumber : Rakornas perintis, 22 s.d 24 mei 2012 Mercure – ancol Jakarta
Struktur Dermaga
Wharf
Pier
Jetty
Struktur Tertutup
Dinding Gravitasi
Blok Beton
Struktur Terbuka
Dinding Turap
Kaison
Tiang Pancang
Dinding Penahan Tanah
Sel Turap Baja
Gambar 2 – Jenis dermaga
Jetty Pier
Quay/Wharf Wilayah daratan
Gambar 3 – Jenis dermaga jetty, quay/wharf dan pier Pemilihan tipe dermaga tergantung pada jenis kapal yang dilayani (kapal penumpang atau barang yang bisa berupa barang satuan, peti kemas, barang curah padat maupun cair, kapal ikan, kapal militer, dsb), ukuran kapal, kondisi topografi dan tanah dasar laut, kondisi hidrooseanografi (gelombang dan pasang surut). Tipe dermaga dipilih yang paling sesuai sehingga biaya pembangunannya seekonomis mungkin (Triatmodjo, 2009). Gambar 4 menunjukkan pertimbangan dalam menentukan tipe dermaga.
6 dari 18
Muka air laut Kapal Kedalaman yang dibutuhkan Dasar laut
Wharf
Kapal
Pengerukan
Turap Dasar pelabuhan
Jetty
Kapal
Tiang pancang
Gambar 4 – Pertimbangan dalam menentukan tipe dermaga 7 7.1
Ukuran dermaga Sketsa definisi ukuran dermaga
Sketsa definisi ukuran dermaga yang dihitung berdasarkan ukuran kapal rencana ditunjukkan pada Gambar 4.
7 dari 18
Panjang dermaga 0,1 LOAmax
0,1 LOAmax
LOAmax
Apron
beam/breadth Apron freeboard draft
Muka dermaga
UKC Dasar kolam dermaga
Gambar 5 – Sketsa definisi ukuran dermaga 7.2
Ukuran tipikal dermaga
Apabila kapal rencana tidak diketahui, maka ukuran tipikal dermaga dapat mengacu pada Tabel 2. Panjang dermaga dibulatkan ke atas dengan ketelitian 5 meter. Kedalaman kolam dermaga dibulatkan ke atas dengan ketelitian 0,5 meter, dan dihitung terhadap elevasi LLWL. Perhitungan yang lebih teliti dengan mengacu pada ukuran kapal rencana disajikan pada sub bab berikutnya. Tabel 2 DWT (t) 350 500 750 1000
7.3
Ukuran tipikal dermaga kapal perintis Panjang dermaga
GT (t)
(m) 445 745 980 1200
60 65 75 80
Kedalaman kolam dermaga (m) 5 5 5 5
Lebar apron (m) 15 15 15 15
Kedalaman kolam dermaga
Kedalaman standar kolam dermaga ditentukan dengan menambahkan ruang bebas di bawah lunas (under keel clearance) dengan draft maksimum kapal rencana. Untuk ruang bebas di bawah lunas, nilai 10% dari draft maksimum digunakan sebagai standar. Secara matematis, dinyatakan dalam persamaan berikut:
8 dari 18
d = = =
draftmax + UKC draftmax + 10% x draftmax 1,1 × draftmax
Keterangan d adalah kedalaman kolam dermaga, dihitung terhadap elevasi muka air terendah (Lowest Low Water Level, LLWL) draftmax adalah draf kapal terbesar dalam kondisi sarat (fully loaded) adalah under keel clearance, ruang bebas di bawah lunas, besarnya 10% draftmax
UKC
Untuk dermaga yang digunakan oleh kapal dalam kondisi cuaca buruk (badai), margin untuk gerakan kapal oleh angin dan gelombang harus ditambahkan ke ruang bebas lunas. 7.4
Panjang dermaga
Panjang standar dermaga ditentukan dengan menambahkan panjang yang dibutuhkan oleh tali tambatan haluan dan buritan dengan panjang keseluruhan kapal rencana. Jika kapal ditambatkan sejajar dengan dermaga, konfigurasi tali tambat ditunjukkan pada Gambar 6. Tali tambat haluan dan buritan biasanya diatur pada sudut 30º sampai 45º terhadap muka dermaga, karena tali ini digunakan untuk mencegah pergerakan kapal pada arah longitudinal (pada arah haluan dan arah buritan) dan pada arah lateral (pada arah daratan dan lautan). A
D
C
C
D
Commented [DA24]: Sumber: OCDI, 2002. Technical Standards and Commentaries For Port and Harbour Facilities In Japan. Edisi 1999. Tokyo: OCDI.
B
Keterangan: A adalah tali haluan (bow line) B adalah tali buritan (stern line) C adalah tali pengikat (spring lines) D adalah tali penahan (breast lines)
Gambar 6 – Konfigurasi tali tambat Panjang dermaga untuk satu tambatan sama dengan panjang kapal terbesar yang menggunakan dermaga ditambah ruang bebas (clearance) sebesar 10% dari panjang kapal terbesar yang bersandar di dermaga. Secara matematis, panjang dermaga untuk satu tambatan dinyatakan dalam persamaan berikut:
Commented [DA25]: Sumber: OCDI, 2002. Technical Standards and Commentaries For Port and Harbour Facilities In Japan. Edisi 1999. Tokyo: OCDI.
Lp = 1,2 × Loa Keterangan Lp adalah panjang dermaga Loa adalah panjang kapal terbesar yang dilayani.
Apabila dermaga digunakan oleh lebih dari satu tambatan kapal, di antara dua kapal yang berjajar diberi jarak sebesar 10% kali panjang kapal terbesar yang menggunakan 9 dari 18
Commented [DA26]: Sumber: Triatmodjo, B., 2009. Perencanaan Pelabuhan. Yogyakarta: Beta Offset.
pelabuhan. Secara matematis, panjang dermaga untuk beberapa tambatan dinyatakan dalam persamaan berikut: Lp = n × Loa + (n + 1) × 10% × Loa Keterangan Lp adalah panjang dermaga n adalah jumlah tambatan Loa adalah panjang kapal terbesar yang dilayani
7.5
Elevasi dermaga
Elevasi lantai dermaga ditentukan dengan mempertimbangkan ukuran kapal rencana dan kondisi alam. Elevasi muka air yang digunakan sebagai datum dalam penentuan elevasi dermaga adalah MHWL. Elevasi minimum dermaga terhadap MHWL ditunjukkan pada Tabel 3. Tabel 3
Elevasi minimum dermaga terhadap MHWL Tunggang pasang ≥ 3,0 m
Dermaga untuk kapal besar (kedalaman kolam ≥ 4,5 m) Dermaga untuk kapal kecil (kedalaman kolam < 4,5 m)
7.6
Satuan dalam meter Tunggang pasang < 3,0 m
+0,5~1,5
+1,0~2,0
+0,3~1,0
+0,5~1,5 Commented [DA27]: Sumber: OCDI, 2002. Technical Standards and Commentaries For Port and Harbour Facilities In Japan. Edisi 1999. Tokyo: OCDI.
Lebar apron
Apron dengan luas yang memadai harus disediakan antara garis muka dermaga dan gudang atau lapangan penumpukan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran kegiatan bongkar muat barang, naik turun penumpang dan lalu lintas kendaraan. Lebar apron harus dirancang sedemikian rupa sesuai dengan ukuran dan penggunaan dermaga, dan struktur gudang di belakang dermaga dan penggunaannya. Lebar standar apron ditunjukkan pada Tabel 4. Tabel 4
Lebar apron minimum
Kedalaman kolam dermaga, Dp Dp < 4,5 4,5 ≤ Dp < 7,5 Dp ≥ 7,5 8 8.1
Satuan dalam meter Lebar apron minimum, Wa 10 15 20
Fasilitas sandar dan tambat Fender (bantalan sandar)
Fender pada prinsipnya adalah medium yang memisahkan antara kapal dengan dermaga. Medium ini berfungsi untuk menyerap sebagian energi kinetik dari kapal sehingga mengurangi risiko rusaknya badan kapal dan badan dermaga (PIANC, 2002). Commented [DA28]: Sumber: MARCOM WG 33, 2002. Guidelines for the design of fender systems. Brussel: PIANC.
10 dari 18
Perencanaan fender, baik dari tipe dan sistem pemasangannya, harus dilakukan secara berkesinambungan dengan perencanaan struktur dermaga. Fender harus dirancang sedemikian sehingga: 1. Penyandaran kapal ke dermaga dilakukan tanpa menimbulkan kerusakan baik terhadap dermaga maupun kapal itu sendiri; 2. Kapal dan dermaga (termasuk fender) tidak mengalami kerusakan pada saat kapal bertambat; 3. Periode operasi dan tingkat keselamatan terjaga secara berkelanjutan. Tipe fender yang digunakan dan penempatannya pada sisi depan dermaga harus dapat melindungi dan menyerap energi benturan dari semua jenis dan ukuran kapal untuk berbagai elevasi muka air laut. Gambar 7 menunjukkan posisi penempatan fender terhadap beberapa ukuran kapal. Pada gambar Gambar 7(a) fender dapat melindungi dermaga benturan kapal besar, tetapi untuk ukuran kapal yang lebih kecil fender tersebut tidak berfungsi dengan baik. Untuk dapat melindungi dermaga terhadap benturan kapal dari berbagai ukuran maka digunakan fender yang lebih panjang dengan penempatan seperti terlihat dalam gambar Gambar 7(b) dan (c). Fender
Kapal terbesar
Commented [DA29]: Sumber: MARCOM WG 33, 2002. Guidelines for the design of fender systems. Brussel: PIANC. Kapal terkecil
Kapal terkecil
Kapal terbesar
Fender
Kapal terkecil
Kapal terbesar
Fender
Gambar 7 – Posisi kapal terhadap fender Dalam arah horisontal jarak antara fender harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat menghindari kontak langsung antara kapal dan dinding dermaga. Gambar 8 adalah posisi kapal yang membentur fender pada waktu bergerak merapat ke dermaga. 11 dari 18
Commented [DA30]: Sumber: Triatmodjo, B., 2009. Perencanaan Pelabuhan. Yogyakarta: Beta Offset.
Kapal
Fender
Gambar 8 – Posisi kapal pada waktu membentur fender
Commented [DA31]: Sumber: Triatmodjo, B., 2009. Perencanaan Pelabuhan. Yogyakarta: Beta Offset.
Persamaan berikut dapat digunakan untuk menentukan jarak maksimum antara fender:
L 2 r 2 (r h) 2 Keterangan: L adalah jarak maksimum antar fender (m) r adalah jari-jari kelengkungan sisi haluan kapal (m) h adalah tinggi fender
Commented [DA32]: Sumber: Triatmodjo, B., 2009. Perencanaan Pelabuhan. Yogyakarta: Beta Offset.
r
h
L
Gambar 9 – Variabel dalam penentuan jarak maksimum antar fender
Commented [DA33]: Sumber: Triatmodjo, B., 2009. Perencanaan Pelabuhan. Yogyakarta: Beta Offset.
OCDI (1991) memberikan jarak interval antara fender sebagai fungsi kedalaman air seperti diberikan dalam tabel berikut ini:
Commented [DA34]: Sumber: Triatmodjo, B., 2009. Perencanaan Pelabuhan. Yogyakarta: Beta Offset.
Tabel 5
Jarak antara fender Satuan dalam meter
Kedalaman air Jarak antara fender 4-6 4–7 6–8 7 – 10 8 - 10 10 - 15 Perencanaan fender merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan struktur dermaga secara keseluruhan. Perencanaan fender tidak dibahas dalam standar ini; 12 dari 18
Beberapa literatur yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan fender adalah sebagai berikut: 1. British Standard BS 6349-4, Maritime structures – Part 4: Code of practice for design of fendering and mooring systems. 2. MARCOM WG 33, 2002. Guidelines for the Design fo Fender Systems. Brussel: PIANC. 8.2
Alat penambat
Tiang penambat yang digunakan dalam cuaca buruk (badai) harus dipasang pada kedua ujung dermaga sejauh mungkin di belakang garis depan dermaga. Bollard harus dipasang di dekat garis depan dermaga, agar dapat digunakan untuk menambatkan kapal pada kondisi cuaca biasa dan untuk menyandarkan kapal. Untuk menentukan jarak dan jumlah minimum bollard per tambatan, tabel di bawah ini dapat digunakan sebagai acuan: Tabel 6
Commented [DA35]: Sumber: OCDI, 2002. Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan. Tokyo: OCDI.
Jumlah minimum dan interval bollard per tambatan
Ukuran Kapal (GT) Interval maksimum (m) GT < 2000 10-15 2000 ≤ GT < 5000 20 5000 ≤ GT < 20.000 25 20.000 ≤ GT < 50.000 35 50.000 ≤ GT < 100.000 45
Jumlah minimum 4 6 6 8 8
Kapasitas bollard harus dihitung berdasarkan ukuran kapal yang akan ditambatkan. Kapasitas minimum bollard ditunjukkan pada Tabel 7. Tabel 7
Kapasitas minimum bollard
Satuan dalam ton Displasemen kapal Kapasitas bollard 20.000 – 50.000 80 50.000 – 100.000 100 100.000 – 200.000 150 > 200.000 200 Perencanaan alat penambat merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan struktur dermaga secara keseluruhan. Perencanaan alat penambat tidak dibahas dalam standar ini; Beberapa literatur yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan alat penambat adalah sebagai berikut: 1. British Standard BS 6349-4, Maritime structures – Part 4: Code of practice for design of fendering and mooring systems. 2. OCDI, 2002. Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan. Tokyo: OCDI. 9
Kekuatan struktur dermaga
Beban yang bekerja pada struktur dermaga merupakan kombinasi dari beban struktur itu sendiri, peralatan mekanikal dan beban operasional yang berada di atas struktur, dan beban lingkungan. Beban-beban bekerja yang disebutkan di atas bekerja pada arah lateral dan vertikal pada struktur. 13 dari 18
Commented [DA36]: BS 6349-4, Maritime structures – Part 4: Code of practice for design of fendering and mooring systems.
9.1
Berat sendiri dermaga dan kelengkapannya
Dalam perhitungan kekuatan struktur dermaga, semua komponen bangunan dan kelengkapan dermaga harus diidentifikasi ukuran dan materialnya sehingga dapat dihitung berat sendirinya. Komponen bangunan dermaga dan kelengkapan dermaga mencakup: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pelat; Balok; Kepala tiang; Tiang pancang; Bollard (titik tambat); Fender (bantalan sandar); Kerb (curb, pembatas pergerakan kendaraan di dermaga); Bangunan lain yang dipasang atau diletakkan pada dermaga, misalnya pipa air, pipa bahan bakar, fasilitas penerangan, tangga akses, dan lain-lain).
9.2
Beban operasi
Beban operasional merupakan beban hidup yang besarnya tergantung pada pemakaian dermaga, yang meliputi: 1. Beban yang bekerja pada lantai dermaga: a. aktivitas pejalan kaki, b. kendaraan, c. alat berat untuk muat-bongkar. 2. Beban dari operasi kapal a. Sandar, b. Tambat. 9.3
Beban lingkungan
Gaya lingkungan yang harus diperhitungkan mencakup: 1. angin; 2. arus; 3. gempa; 4. gelombang; 9.4
Perhitungan kekuatan struktur
1.
Perencanaan struktur dermaga harus mematuhi standar sebagai berikut atau standar terbaru yang menggantikannya. a. SNI 03-2847-2002 (Tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung) untuk dermaga beton. b. SNI 03-1729-2002 (Tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung) untuk dermaga baja. c. SNI 03-1726-2002 (Standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung) untuk perhitungan gempa.
14 dari 18
2.
Untuk dermaga baja dan beton, perhitungan kekuatan makro struktur harus dilaksanakan menggunakan perangkat lunak yang diakui luas dalam praktek jasa konstruksi.
10 Gambar tipikal dermaga Gambar tipikal dermaga mengacu pada Standar Dermaga 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Gambar rencana aktual dapat berbeda dari gambar tipikal karena kekhusan kondisi setempat atau ditetapkan lain oleh otoritas yang berwenang. 11 Kelengkapan dermaga 11.1 Pencahayaan Struktur dermaga, jalan akses dan daerah terminal harus dilengkapi dengan pencahayaan yang sesuai dan memadai: 1. Pencahayaan selama operasi terminal dan bongkar/muat kapal 100 lux 2. Pencahayaan untuk keamanan area pelabuhan 30 lux
Commented [DA37]: Thoresen, 2003.
11.2 Pasokan daya listrik Kabel yang digunakan untuk sistem pasokan bertegangan rendah dan tinggi untuk instalasi pelabuhan, keran dan pencahayaan harus diletakkan di bawah tanah. Titik pengambilan daya harus disediakan di sepanjang muka dermaga pada interval 50-200 m, tergantung tipe aktivitas dermaga.
Commented [DA38]: Thoresen, 2003.
11.3 Pasokan air bersih Untuk menjamin keberlangsungan pasokan, dibutuhkan setidaknya dua jalur penyaluran air, yang masing-masing berdiri sendiri. Hidran harus dipasang pada interval 100-200 m.
Commented [DA39]: Thoresen, 2003.
11.4 Sistem drainase Sistem drainase dermaga terdiri atas sistem drainase terbuka dan sistem drainase tertutup. Sistem drainase terbuka dirancang untuk menyalurkan air laut dan air hujan, dengan kemiringan memanjang saluran pembuangan sebesar 1:40. Apabila permukaan dermaga tidak berisiko mengalami penurunan, kemiringan memanjang dapat diperkecil menjadi 1:100. Sistem drainase tertutup dirancang untuk menyalurkan air yang tercemar, misalnya akibat ceceran minyak. Pada sistem ini, air yang tercemar dibuang ke sistem drainase terpisah untuk pengolahan lebih lanjut. 11.5 Sistem pembuangan limbah cair domestik (sewage) Limbah cair domestik harus dibuang melalui sistem pipa khusus, yang disalurkan ke sistem pengolahan perkotaan atau fasilitas pengolahan khusus.
15 dari 18
Commented [DA40]: Thoresen, 2003.
11.6 Tangga akses Tangga akses harus ditempatkan pada interval 50 m sepanjang muka dermaga. Agar dapat diakses dari laut, tangga harus diperpanjang 1 m di bawah LAT. Tangga harus dirancang dengan pembebanan horizontal dan vertikal sebesar 1,0 kN/m. 11.7 Pagar pengaman Pagar pengaman harus disediakan pada kedua sisi walkway dan pada tepi dermaga, apabila tidak mengganggu penanganan muatan atau penambatan kapal. Tinggi pagar pengaman setidaknya 1 m di atas lantai dermaga.
Commented [DA41]: Thoresen, 2003.
11.8 Kerb Kerb dengan tinggi minimum 200 mm harus disediakan di sekeliling dermaga, untuk mencegah kendaraan terjatuh ke laut.
Commented [DA42]: Thoresen, 2003.
11.9 Peralatan penyelamatan Peralatan penyelamatan harus dipasang di semua dermaga. Pelampung penyelamat harus dipasang pada interval 50 m di sepanjang muka dermaga.
16 dari 18
Commented [DA43]: Thoresen, 2003.
Lampiran A (informatif)
Faktor Konversi Unit
Besaran Panjang Massa Percepatan Gaya Momen gaya Tekanan
Satuan non-SI 1 μ 1 kgfs2/m 1 Gal 1 kgf 1 dyn 1 kgfm 1 kgf/cm2 1 mHg
Tegangan Usaha (Energi) Daya
1 kgf/cm2 1 1 1 1
kgfm erg PS HP
Panas
1 cal
Konduktivitas termal Koefisien konduksi panas Kapasitas panas spesifik Intensitas bunyi
1 1 1 1
cal/(hm°C) cal/(hm2°C) cal/(kg°C) phon
17 dari 18
Satuan SI 1 μm 9,0665 kg 0.01 m/s2 9.80665 N 10 μN 9,80665 Nm 9,80655 x 104 Pa 9,80655 x 10-2 MPa 9,80655 x 10-2 N/mm2 133,322 kPa 9,80655 x 104 Pa 9,80655 x 10-2 MPa 9,80655 x 10-2 N/mm2 9,80665 J 100 nJ 735,499 W 746,101 W 4,18605 J 4,18605 Ws 0,001163 W/( m°C) 0,001163 W/( m2°C) 4,18605 J/(kg°C) 1 dB
Bibliografi Standard Design Criteria for Ports in Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, 1984. Thoresen, Carl A. Port Design Guidelines and Recommendations. Trondheim: Tapir Publishers, 1988. Thoresen, C. A., 2003. Port Designer's Handbook: Recommendations and Guidelines. London: Thomas Telford.
18 dari 18