Kuliah 10 Konservasi Tanah dan Air: Pengukuran Erosi

00:20:37
https://www.youtube.com/watch?v=Epq6i7kvd4E

Zusammenfassung

TLDRPerkuliahan ini membahas pengukuran erosi dengan fokus pada dua metode, yaitu metode peta kecil dan metode dasar. Metode peta kecil melibatkan peta kecil yang ditanami vegetasi, bak penampung, dan drum penampung air untuk mengukur aliran permukaan dan erosi. Kuliah juga menyajikan contoh perhitungan volume air dan berat tanah yang tererosi. Di sisi lain, metode dasar menggunakan program komputer untuk menghitung erosi di daerah aliran sungai. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam pengukuran erosi dengan model-model matematis dan perangkat lunak yang terintegrasi.

Mitbringsel

  • 📊 Kuliah hari ini fokus pada pengukuran erosi.
  • 🗺️ Metode peta kecil melibatkan tiga komponen utama.
  • 💧 Aliran permukaan dihitung dari volume air.
  • 💻 Metode dasar menggunakan sistem komputasi untuk pengukuran.
  • 🧮 Contoh soal membantu memahami perhitungan erosi.
  • 🌿 Vegetasi sesuai penting dalam metode peta kecil.
  • 🌐 Model matematis memudahkan analisis data erosi.
  • 🏞️ Penggunaan teknologi komputer untuk prediksi erosi dan banjir.
  • 📚 Pentingnya pengukuran erosi dalam pertanian.
  • 📝 Tugas evaluasi diberikan bagi mahasiswa.

Zeitleiste

  • 00:00:00 - 00:05:00

    Dalam perkuliahan hari ini, fokus adalah pada pengukuran erosi. Sebelumnya, telah dibahas perbezaan antara pengukuran dan ramalan erosi, serta beberapa metode pengukuran. Kali ini, perhatian diberikan kepada dua metode terperinci: metode peta kecil dan metode dasar. Terdapat pula tayangan video berkaitan dengan sejarah pengukuran erosi yang menunjukkan bagaimana pertanyaan dari mahasiswa dapat menghasilkan metode pengukuran yang matematikal dan masih digunakan dalam era sekarang.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    Metode peta kecil memerlukan tiga komponen utama untuk pengukuran erosi: peta kecil dengan tumbuhan, bak penampung air, dan drum penampung. Walaupun metode ini sangat sesuai untuk pengukuran yang lebih tepat, ia mempunyai kelemahan seperti bergantung pada musim hujan dan kesukaran dalam mengolah tanah. Kelebihan dari metode ini adalah tidak perlu sering memasang peta kecil yang baru dan terdapat rumus yang dapat digunakan untuk estimasi erosi.

  • 00:10:00 - 00:15:00

    Dalam pembelajaran, langkah-langkah pengukuran aliran permukaan dan erosi dijelaskan secara mendalam. Terdapat contoh soal yang berkaitan dengan ukuran bak penampung dan aliran permukaan yang harus dihitung. Melalui pengukuran tinggi air dalam drum dan pengiraan volum, pelajar diminta untuk menghitung aliran permukaan dan berat tanah yang mengalami erosi, termasuk penghitung kadar air tanah dan berat tanah kering.

  • 00:15:00 - 00:20:37

    Metode dasar berbeza dalam skala, di mana pengukuran dilakukan di kawasan aliran sungai yang lebih luas dan melibatkan penggunaan komputer untuk mempercepat proses pengiraan. Model-model ini membolehkan pemantauan erosi dan sedimen, serta perancangannya untuk mengurangkan kerugian akibat erosi dan banjir. Melalui sesi ini, kaedah yang lebih efektif untuk pencegahan bencana dapat diajarkan, serta mengingatkan pelajar untuk menyelesaikan lembar evaluasi.

Mehr anzeigen

Mind Map

Video-Fragen und Antworten

  • Apa fokus dari kuliah hari ini?

    Fokus kuliah hari ini adalah tentang pengukuran erosi dan dua metode yang digunakan, yaitu metode peta kecil dan metode dasar.

  • Apa itu metode peta kecil?

    Metode peta kecil melibatkan peta kecil yang ditanami tanaman, bak penampung untuk air, dan drum penampung untuk mengukur aliran permukaan dan erosi.

  • Bagaimana cara menghitung aliran permukaan?

    Aliran permukaan dihitung dengan mengukur volume air dalam bak dan drum penampung, kemudian menjumlahkannya.

  • Apa itu metode dasar dalam pengukuran erosi?

    Metode dasar melibatkan pengukuran erosi di daerah aliran sungai dengan menggunakan sistem komputasi dan model matematika.

  • Bagaimana peran model dalam pengukuran erosi?

    Model digunakan untuk mengintegrasikan data dan memudahkan perhitungan erosi serta perencanaan pencegahan banjir.

Weitere Video-Zusammenfassungen anzeigen

Erhalten Sie sofortigen Zugang zu kostenlosen YouTube-Videozusammenfassungen, die von AI unterstützt werden!
Untertitel
id
Automatisches Blättern:
  • 00:00:00
    Hai baik kita lanjutkan perkuliahan kita
  • 00:00:03
    hari ini tentang pengukuran erosi Minggu
  • 00:00:07
    sebelumnya kita sudah belajar tentang
  • 00:00:09
    perbedaan antara pengukuran dan prediksi
  • 00:00:12
    erosi dan saya juga sudah menyinggung
  • 00:00:13
    sedikit mengenai beberapa metode
  • 00:00:16
    pengukuran erosi yang kurang lebih ada
  • 00:00:19
    empat tapi kali ini saya hanya akan
  • 00:00:21
    fokus ke dua metode saja yang saya
  • 00:00:25
    anggap paling rumit yaitu metode peta
  • 00:00:26
    kecil dan metode dasar perhatikan bahwa
  • 00:00:29
    materi yang lebih lengkap saya
  • 00:00:31
    persiapkan dalam hangout yang bisa
  • 00:00:33
    kalian Unduh di bagian bawah setelah
  • 00:00:36
    video ini Oke Sebelum kita lanjutkan
  • 00:00:40
    saya punya satu tayangan yang menarik
  • 00:00:42
    yang saya download dari YouTube Mari
  • 00:00:45
    kita simak bersama
  • 00:00:47
    Hai aku rekrut senhor De Colombia Marry
  • 00:00:52
    Surrounded by Mercurial Things for
  • 00:00:55
    kingroot.zip beach house Minnie driver
  • 00:00:59
    hotel ini website designed the site the
  • 00:01:03
    Daily Mirror it all started when her
  • 00:01:12
    homework f*** out bitch for Time by khai
  • 00:01:47
    wo
  • 00:01:47
    of Education the following year graduate
  • 00:01:51
    soon are between each side an-nadzir
  • 00:01:55
    Souls desain eksperimen sport Profesor
  • 00:02:01
    find anything in these search results
  • 00:02:09
    for the Spot user research University of
  • 00:02:16
    the next year's rich's from the use of
  • 00:02:34
    the story steamtrades Khair use secure
  • 00:02:42
    program the day i die
  • 00:02:47
    cuek Coen helm gladbach solves The Days
  • 00:02:55
    when I have watched lighting locations
  • 00:03:00
    across state and the research That there
  • 00:03:04
    is the best Performing khai Danau them
  • 00:03:16
    with us How to Grow Rich source of the
  • 00:03:33
    years That nice n work use in the wrong
  • 00:03:46
    place
  • 00:03:47
    Kyle Kyle Network by Rich science sudah
  • 00:03:53
    Next Time Rush Racing Kolombia
  • 00:03:58
    cekdomain.net
  • 00:04:04
    [Musik]
  • 00:04:05
    hai kya demikian tadi video tentang
  • 00:04:11
    sejarah pengukuran erosi dan prediksi
  • 00:04:15
    erosi jadi kita tidak pernah menyangka
  • 00:04:18
    ya bahwa dari suatu pertanyaan yang
  • 00:04:20
    menarik dilontarkan oleh seorang
  • 00:04:22
    mahasiswa S1 diperoleh suatu metode
  • 00:04:27
    untuk kemudian mengukur erosi dan
  • 00:04:29
    kemudian itu distandarkan dalam suatu
  • 00:04:31
    formulasi matematika yaitu universal
  • 00:04:33
    Solo section yang sampai sekarang masih
  • 00:04:36
    diterima dan digunakan untuk memprediksi
  • 00:04:40
    erosi
  • 00:04:42
    Hai dan yang berkeliaran eh ingat ketika
  • 00:04:46
    kita melihat video tersebut bahwa tanah
  • 00:04:51
    atau apa yang terjadi terhadap
  • 00:04:53
    kelestarian Tanah itu sangat tergantung
  • 00:04:55
    dari bagaimana tindakan yang kita
  • 00:04:57
    berikan kepada tanah tersebut ya kita
  • 00:05:01
    lanjutkan ke metode peta kecil di metode
  • 00:05:05
    peta kecil ada tiga komponen utama yang
  • 00:05:07
    harus dipasang Jika kita ingin
  • 00:05:09
    menerapkan sistem ini untuk melakukan
  • 00:05:11
    pengukuran erosi pertama adalah peta
  • 00:05:14
    kecil itu sendiri yang diatasnya bisa
  • 00:05:17
    ditanami tanaman vegetasi asli atau
  • 00:05:20
    tanaman pertanian Kemudian yang kedua
  • 00:05:24
    adalah bak penampung yang dimensinya
  • 00:05:27
    akan disesuaikan dengan dimensi dari
  • 00:05:30
    peta kecil tapi biasanya memiliki tinggi
  • 00:05:33
    sekitar 10 cm
  • 00:05:35
    Hai dan lebar 20 cm karena metode karena
  • 00:05:40
    bak penampung ini cukup kecil maka
  • 00:05:42
    kelebihan dari air yang bisa saja meluap
  • 00:05:47
    dalam suatu hujan yang deras itu akan
  • 00:05:49
    dialirkan ke komponen ketiga yaitu drum
  • 00:05:52
    penampung air Nah drum penampung air ini
  • 00:05:56
    letaknya harus dipasang di daerah dengan
  • 00:05:59
    ketinggian yang lebih rendah daripada
  • 00:06:02
    peta kecil maupun bak penampung air
  • 00:06:06
    berikut adalah kelemahan dan
  • 00:06:08
    keunggulannya sebagaimana kita tahu
  • 00:06:11
    bahwa ini hanya bisa dilakukan di musim
  • 00:06:14
    hujan kemudian yang perlu digarisbawahi
  • 00:06:18
    adalah mouth pengolahan tanah dan
  • 00:06:20
    perlakuan terhadap vegetasi yang tumbuh
  • 00:06:23
    di atasnya itu agak sulit karena ukuran
  • 00:06:26
    petak yang sesuai namanya peta kecil
  • 00:06:30
    tapi ini merupakan metode yang paling
  • 00:06:34
    mendekati keadaan sebenarnya
  • 00:06:35
    ya Dan kita harus berterima kasih kepada
  • 00:06:38
    metode ini karena adanya metode ini kita
  • 00:06:41
    tidak perlu repot-repot untuk selalu
  • 00:06:44
    memasang pesta kecil karena kita bisa
  • 00:06:46
    mendasarkan pendugaan erosi dengan rumus
  • 00:06:49
    Yusuf yang sudah saya jelaskan sedikit
  • 00:06:52
    Minggu kemarin beberapa materi tentang
  • 00:06:55
    metode peta kecil secara lebih lengkap
  • 00:06:57
    bisa kalian lihat di materi print out
  • 00:07:00
    dan yang ingin saya fokuskan disini
  • 00:07:03
    adalah bagaimana caranya kalian
  • 00:07:05
    menghitung aliran permukaan dan juga
  • 00:07:07
    erosi atau tanah yang hilang dari peta
  • 00:07:10
    kecil untuk menghitung aliran permukaan
  • 00:07:14
    maka kita perlu mengukur jumlah aliran
  • 00:07:17
    permukaan dengan menggunakan alat
  • 00:07:19
    pengukur penakar volume air dalam bab
  • 00:07:23
    dan juga kita memasang penggaris untuk
  • 00:07:25
    mengukur tinggi air didalam browse
  • 00:07:27
    kemudian pengukuran ini dilakukan 07.00
  • 00:07:30
    setiap hari apabila hari sebelumnya
  • 00:07:33
    terjadi hujan dan beri
  • 00:07:35
    nya perlu diperhatikan bahwa mengukur
  • 00:07:38
    air dalam bak dan drum itu tanahnya
  • 00:07:40
    tidak boleh takut bersama air artinya
  • 00:07:43
    harus ada periode pengendapan terlebih
  • 00:07:47
    dahulu dan berakhir
  • 00:07:51
    Hai setiap pengukuran itu dilakukan
  • 00:07:53
    selama satu hari hujan jadi jika di
  • 00:07:57
    atasnya itu ditanami tanaman semusim
  • 00:08:00
    misalkan kacang tanah 90 hari maka
  • 00:08:04
    aliran permukaan di setiap hari hujan
  • 00:08:06
    itu dijumlahkan selama 90 hari periode
  • 00:08:11
    tersebut Tapi kalau tidak ada hujan
  • 00:08:13
    Berarti hari tersebut ditandai sebagai
  • 00:08:16
    hari dengan aliran permukaan nol atau
  • 00:08:19
    tidak ada aliran permukaan berikut ini
  • 00:08:21
    saya akan memberikan contoh soal coba
  • 00:08:25
    diperhatikan dengan seksama pada suatu
  • 00:08:28
    petak percobaan ukuran bak penampung
  • 00:08:30
    adalah panjang 200 cm lebar 30 cm dan
  • 00:08:35
    tinggi 25 cm bak tersebut memiliki tujuh
  • 00:08:39
    lubang yang masing-masing mengalirkan
  • 00:08:41
    air ke satu drum penampung yang
  • 00:08:43
    diameternya adalah 56 cm Pada suatu pagi
  • 00:08:47
    tinggi air dalam drum adalah 15 cm
  • 00:08:51
    Hai pertanyaannya berapa aliran
  • 00:08:53
    permukaan ranof dari petak tersebut
  • 00:08:58
    Hai ini adalah langkah-langkah
  • 00:08:59
    penyelesaiannya yang pertama kita
  • 00:09:01
    menghitung volume bab yaitu panjang kali
  • 00:09:05
    lebar kali tinggi 200 dikali 30 dikali
  • 00:09:09
    25 cm
  • 00:09:12
    Hai dan hasilnya adalah 150.000 cm3
  • 00:09:16
    ingat kembali bahwa 1liter itu setara
  • 00:09:19
    dengan 1900 kubik sehingga didapati
  • 00:09:23
    hasil 1liter adalah 150.000 cm kubik
  • 00:09:30
    atau setara dengan 150 L selanjutnya
  • 00:09:35
    adalah hitung banyaknya air dalam bak
  • 00:09:39
    atau drum
  • 00:09:41
    Hai dimana tinggi air itu adalah 15 cm
  • 00:09:45
    dan diameternya adalah 56 cm berarti
  • 00:09:49
    jari-jarinya adalah diameter dibagi dua
  • 00:09:52
    atau setara dengan 28 cm berarti volume
  • 00:09:56
    air ingat kembali rumus dari tabung
  • 00:09:59
    adalah VR kuadrat T atau 3,4 belas
  • 00:10:02
    dikali 28 pangkat 2 dikali 25 yang
  • 00:10:06
    hasilnya adalah 30 6945 cm3 atau
  • 00:10:12
    dibulatkan menjadi 37 l a
  • 00:10:16
    Hai Langkah ketiga ingat bahwa ada tujuh
  • 00:10:19
    lubang yang masing-masing mengalirkan
  • 00:10:20
    air ke satu drum artinya ada tujuh drum
  • 00:10:24
    sehingga jumlah air meluap adalah tujuh
  • 00:10:27
    kali 37 l = 259 ritter ini cuma contoh
  • 00:10:32
    ya jika hanya ada satu lubang maka injak
  • 00:10:36
    Kau tidak perlu dikalikan 7 tapi
  • 00:10:38
    langsung dikalikan satu saja atau sama
  • 00:10:40
    dengan jumlah yang sudah kita hitung
  • 00:10:42
    sebelumnya kemudian yang terakhir maka
  • 00:10:46
    aliran permukaan adalah Jumlah dari
  • 00:10:48
    faire volume bab ditambah total semua
  • 00:10:53
    yang ada di dalam drum penampung atau
  • 00:10:55
    150 L ditambah 259 l menghasilkan 409 l
  • 00:11:01
    dan misalkan setelah didiamkan dan
  • 00:11:04
    ditiriskan hingga tidak ada lagi air
  • 00:11:06
    yang menetes berat tanah dari dalam bak
  • 00:11:09
    diketahui 30 kg dan dari masing-masing
  • 00:11:11
    drum diperoleh rata-rata sebanyak 2 kg
  • 00:11:15
    Jika diambil 30gram tanah sebagai sampel
  • 00:11:20
    dan di kering oven kan Hut kemudian
  • 00:11:23
    beratnya menyusut menjadi 25 gram berapa
  • 00:11:26
    banyak tanah yang tererosi jika kadar
  • 00:11:28
    lengas tanah atau kadar air tanahnya
  • 00:11:30
    adalah 60% Oke untuk menyelesaikan
  • 00:11:34
    persoalan ini
  • 00:11:37
    Hai yang pertama kita
  • 00:11:39
    Hai harus menghitung total tanah basah
  • 00:11:42
    jadi total tanah 30 kg ditambah 2,7 kg
  • 00:11:49
    the lounge
  • 00:11:52
    the fence di ini total tanahnya 30 kg
  • 00:11:55
    karena ada tujuh drum Berarti dikalikan
  • 00:11:59
    dengan 7 sini oke hasilnya adalah 44 Kg
  • 00:12:04
    Yang kedua kita hitung berat Tanah
  • 00:12:06
    Kering oven
  • 00:12:08
    Hai pratana kering oven itu didapat dari
  • 00:12:12
    25 dibagi 30 atau total kering oven
  • 00:12:17
    dibagikan dengan berat tanah sampel
  • 00:12:20
    dikalikan dengan total tanahnya oke itu
  • 00:12:25
    adalah 3667 kg
  • 00:12:29
    Hai dan selanjutnya hitung berat tanah
  • 00:12:31
    untuk kadar air tanah 60% ingat kembali
  • 00:12:34
    rumus untuk menghitung kadar air tanah
  • 00:12:36
    adalah berat air dibagi berat kering
  • 00:12:39
    oven dikali 100 berat air dibagi berat
  • 00:12:43
    sering oven dibagi 100 berat air artinya
  • 00:12:46
    selisih antara berat basah dikurang
  • 00:12:49
    dengan berat kering ovennya atau air
  • 00:12:53
    yang menguap ketika di kering oven dan
  • 00:12:56
    kita tidak tahu berapa beratnya tapi
  • 00:12:58
    kita punya informasi kadar air tanah
  • 00:13:01
    jadi 60
  • 00:13:03
    Hai persen = a nilai ini 36,6 7 sebagai
  • 00:13:11
    9 kemudian ada 100%
  • 00:13:16
    Ia menyebut nah kemudian tinggal kita
  • 00:13:19
    kalikan silang dan hasilnya kita
  • 00:13:21
    dapatkan 22 kg berarti berat tanah kadar
  • 00:13:25
    air sebanyak 60% adalah
  • 00:13:31
    hai hai
  • 00:13:33
    Hai 36,6 7 plus 22 ini menjadi 58,6 07
  • 00:13:41
    kg
  • 00:13:43
    hai oke itu tadi cara untuk
  • 00:13:45
    menyelesaikan
  • 00:13:47
    Hai hiluckey daftar saya berasa cingkuh
  • 00:13:53
    Yukino Jababeka bodoh mayoa sekarang ada
  • 00:13:58
    soal sekelompok mahasiswa melakukan
  • 00:14:00
    percobaan pengukuran erosi metode peta
  • 00:14:03
    kecil panjang petaknya adalah 22 meter
  • 00:14:06
    dengan kemiringan 90% tanaman yang
  • 00:14:11
    digunakan adalah tanaman semusim ukuran
  • 00:14:14
    bak menampung adalah lebar 40 cm dan
  • 00:14:17
    tinggi 20 cm panjangnya Bagaimana
  • 00:14:20
    panjangnya itu sama dengan panjang petak
  • 00:14:23
    atau 22 M atau 220 cm
  • 00:14:31
    Hai Jika jumlah lubang v-drum adalah
  • 00:14:35
    sebanyak tujuh buah dan diameter dari
  • 00:14:37
    Drum follow-up adalah 32 cm maka berapa
  • 00:14:43
    Hai Mitra Nov Nas maka berapa liter and
  • 00:14:46
    off
  • 00:14:49
    Hai yang terjadi bila air di dalam drum
  • 00:14:51
    peluap setinggi 24 cm kemudian berapa KG
  • 00:14:56
    berat kering erosi yang terjadi bila
  • 00:14:59
    berat tanah basah didalam bak adalah 50
  • 00:15:01
    kg dan dendam Drum adalah 10 kg
  • 00:15:06
    catatannya berat Tanah Kering gravitasi
  • 00:15:09
    adalah 30gram setelah dioven kan dia
  • 00:15:13
    menjadi 20 gram dengan kadar lengas 60%
  • 00:15:20
    nah ini adalah soal eh
  • 00:15:24
    Hai yang perlu kalian jawab di Lembar
  • 00:15:26
    evaluasi hari ini
  • 00:15:28
    Hai silahkan dipilih jawaban abcd dan
  • 00:15:33
    tinggal di satnight
  • 00:15:36
    di kemudian
  • 00:15:38
    Hai ke kita akan Lanjutkan ke metode
  • 00:15:42
    yang berikutnya
  • 00:15:46
    Oh ya
  • 00:15:47
    hai Sebelumnya saya ingatkan kembali
  • 00:15:49
    beberapa informasi pentingnya dan jangan
  • 00:15:52
    lupa bahwa ini adalah soal untuk lembar
  • 00:15:54
    evaluasi hari ini atau yang saya hitung
  • 00:15:57
    sebagai tugas
  • 00:16:00
    Hai Oke kita lanjutkan ke metode yang
  • 00:16:03
    berikut yaitu pengukuran erosi jadi
  • 00:16:06
    untuk metode Dash Eh ini sebelah kiri
  • 00:16:09
    adalah contoh dari daerah aliran sungai
  • 00:16:11
    tentu saja daerah aliran sungai ini
  • 00:16:13
    luasannya jauh lebih luas daripada
  • 00:16:15
    sekedar peta kecil jadi kita mengambil
  • 00:16:19
    sampel yang ada di outlet dan beberapa
  • 00:16:23
    tempat yang bisa kita anggap mewakili
  • 00:16:25
    dari das tersebut nah untung saat ini
  • 00:16:29
    sistem komputasi sudah berkembang
  • 00:16:31
    sedemikian maju sehingga metode ini
  • 00:16:34
    biasanya tidak perlu lagi dilakukan
  • 00:16:35
    secara manual tapi bisa kita menggunakan
  • 00:16:38
    program komputer yang digunakan untuk
  • 00:16:40
    menghitung erosi di wilayah daerah
  • 00:16:42
    aliran sungai jadi itu sudah
  • 00:16:44
    mengintegrasikan model matematika atau
  • 00:16:48
    rumus-rumus dan saya juga ada sistem
  • 00:16:51
    informasi geografi yang bisa langsung
  • 00:16:54
    dipetakan
  • 00:16:55
    Hai Nah sebagai contoh di video ini
  • 00:16:58
    adalah Mas
  • 00:17:02
    Hai ups
  • 00:17:03
    Hai Kehna sebagai contoh di video ini
  • 00:17:06
    adalah model ibeer menghitung
  • 00:17:09
    konsentrasi sedimen dan juga erosi yang
  • 00:17:12
    terjadi di suatu wilayah dan
  • 00:17:17
    di sebelah kiri itu adalah konsentrasi
  • 00:17:19
    sedimen dan sebelah kanan itu adalah
  • 00:17:21
    erosi yang terjadi jadi yang sebelah
  • 00:17:24
    kanan itu diukur dalam satuan meter
  • 00:17:27
    sementara yang sebelah kiri itu diukur
  • 00:17:31
    dalam satuan gram per liter Oke dan ini
  • 00:17:37
    Hai sudah cukup umum untuk masih
  • 00:17:39
    model-model sejenis ini sudah cukup umum
  • 00:17:41
    digunakan untuk prediksi erosi maupun
  • 00:17:45
    prediksi banjir karena banjir terutama
  • 00:17:50
    Hai yang terjadi dalam waktu cepat gitu
  • 00:17:51
    juga bisa kita anggap sebagai proses
  • 00:17:55
    yang memindahkan sedimen
  • 00:17:58
    I am manfaat dari model-model erosi ini
  • 00:18:01
    sangat banyak karena kita lantas bisa
  • 00:18:03
    melakukan perencanaan untuk mengurangi
  • 00:18:07
    terjadinya singkat bahaya dari erosi
  • 00:18:09
    maupun banjir misalkan dengan menerapkan
  • 00:18:13
    Saint Pocket dan sebagainya atau kantong
  • 00:18:16
    penangkap sedimen dan sebagainya supaya
  • 00:18:20
    reservoir atau bendungan itu tidak
  • 00:18:22
    terkontaminasi oleh sedimen atau bisa
  • 00:18:25
    juga dalam kaitannya dengan banjir
  • 00:18:27
    Berikut saya berikan contoh dari
  • 00:18:29
    penerapan model banjir Lahat karena
  • 00:18:33
    lahir itu biasanya terjadi di gunung api
  • 00:18:35
    dan biasa prosesnya sangat cepat bisa
  • 00:18:38
    kurang dari 1 jam Jika kalian lihat di
  • 00:18:41
    sebelah kiri itu panel teratas adalah
  • 00:18:45
    mp4800 detik sebelum sama aku mati
  • 00:18:48
    beberapa detik setelah terjadinya hujan
  • 00:18:51
    dan bis ini ada tiga skenario yang
  • 00:18:54
    pertama kita membangun Dam dan dan ini
  • 00:18:58
    sama seperti Bendungan ini tapi
  • 00:19:00
    bentuknya lebih kecil dan ini ada tiga
  • 00:19:05
    skenario yang pertama kita pakai tidak
  • 00:19:08
    memiliki dam sama sekali Kemudian yang
  • 00:19:11
    kedua tipe yang diberi kolom tengah itu
  • 00:19:13
    adalah tipe Dam tertutup dan yang ketiga
  • 00:19:16
    itu adalah tipe Dam yang hanya ada
  • 00:19:19
    celahnya saja dan kalau kita lihat
  • 00:19:22
    disini bahwa yang tidak memiliki
  • 00:19:27
    Hai dan sama sekali itu memiliki aliran
  • 00:19:30
    permukaan atau banjir yang lebih cepat
  • 00:19:33
    sampai ke wilayah Hilir sementara
  • 00:19:40
    Hai di tempat yang ada bak penampung
  • 00:19:45
    termaafkan Dam tertutup dan juga Dam
  • 00:19:47
    yang hanya ada celahnya itu dia memiliki
  • 00:19:51
    laju aliran permukaan yang lebih lambat
  • 00:19:53
    itu artinya ada selisih sekitar
  • 00:19:58
    Hai hampir 2018z mereka yang ada di
  • 00:20:02
    wilayah hulu untuk mengungsi agar tidak
  • 00:20:05
    terjadi banjir dan ini adalah salah satu
  • 00:20:08
    manfaat yang bisa kita dapat dari
  • 00:20:11
    melakukan pemodelan dan kemudian
  • 00:20:13
    mengaitkannya dengan
  • 00:20:16
    Hai sistem pencegahan banjir ataupun
  • 00:20:18
    sistem pencegahan erosi yang bisa
  • 00:20:21
    mengkontaminasi Bendungan kita Nah
  • 00:20:25
    demikian perkuliahan kita hari ini
  • 00:20:27
    jangan lupa untuk mengerjakan lembar
  • 00:20:29
    evaluasi dan sampai berjumpa di
  • 00:20:32
    praktikum maupun perkuliahan yang akan
  • 00:20:34
    datang terima kasih
Tags
  • pengukuran
  • erosi
  • metode peta kecil
  • metode dasar
  • aliran permukaan
  • program komputer
  • model matematis
  • pertanian
  • tanah
  • banjir