HIDROMETRI

00:16:22
https://www.youtube.com/watch?v=Q3KFFPDQmac

Resumo

TLDRThe video discusses surface runoff within the context of hydrology, focusing on hydrometry, river rating curves, types of rivers, surface runoff measurement, and triangular hydrographs. Hydrometry is defined as the measurement of water flow, where flow rate is determined by assessing cross-sectional area and flow velocity. Various methods for measuring river discharge are described, including formulae such as Chezy and Manning, as well as physical structures like weirs which can help in measuring flow. The importance of accurate water level measurements and the use of both manual and automated techniques is also emphasized. In summary, understanding hydrometry is essential for managing water resources effectively.

Conclusões

  • 🌊 Hydrometry measures water flow in rivers and channels.
  • 📈 Flow rate is determined by cross-sectional area and flow velocity.
  • 🛠️ Different methods include formulas like Chezy and Manning.
  • 🏗️ Weirs are key structures for measuring river flow.
  • 📏 Water levels can be measured manually or automatically.

Linha do tempo

  • 00:00:00 - 00:05:00

    This section introduces surface runoff and hydrometry, which is the science of measuring water in hydrology, focusing on measuring river discharge. Key measurements include cross-sectional area and flow velocity, leading to three measurement methodologies: using formulas, gauging structures, and direct measurements.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    The second part discusses gauging structures for measuring discharge, such as broad crests, sharp crests, and Cipolletti weirs. Broad crests have a specific width that differentiates them from sharp crests, which are flat or triangular. This section points out the importance of understanding the different types of weirs and their specific applications in hydrometry.

  • 00:10:00 - 00:16:22

    The final section elaborates on methods of measuring water height and flow velocity using manual and automatic systems. It explains the implications of using different measurement intervals and techniques, such as float devices and mechanical instruments, to ensure accuracy in measuring river discharge. Additionally, the use of velocities at different depths is discussed to compute the average velocity and resultant discharge across river sections.

Mapa mental

Vídeo de perguntas e respostas

  • What is hydrometry?

    Hydrometry is the science of measuring water flow in hydrology, specifically focusing on measuring river flow rates.

  • What are the methods to measure river discharge?

    Discharge can be measured using equations (like Chezy or Manning's), flow structures such as weirs, or through direct measurement methods.

  • What are weirs?

    Weirs are structures used to measure water flow, and can vary in shape such as broad-crested, sharp-crested and Cipolletti weirs.

  • How is water level measured?

    Water level can be measured manually using staff gauges or automatically with water level recorders.

  • What is a triangular hydrograph?

    A triangular hydrograph is a graphical representation of the variation in river flow over time.

Ver mais resumos de vídeos

Obtenha acesso instantâneo a resumos gratuitos de vídeos do YouTube com tecnologia de IA!
Legendas
id
Rolagem automática:
  • 00:00:00
    Hai aliran permukaan mata kuliah
  • 00:00:05
    hidrologi RC 1844
  • 00:00:12
    Hai pada bab 5 aliran permukaan ini ada
  • 00:00:18
    lima pembahasan yang pertama hidrometri
  • 00:00:22
    yang kedua rating Club dan macam-macam
  • 00:00:24
    tipe sungai yang ketiga Surface runoff
  • 00:00:27
    yang keempat besok dan pengaruh bentuk
  • 00:00:30
    gas dan yang terakhir hidrograf segitiga
  • 00:00:35
    ndak sebab pertama hidrometri bab 5
  • 00:00:41
    aliran permukaan
  • 00:00:44
    Hai hidrometri adalah ilmu pengukuran
  • 00:00:48
    air di dalam hidrologi permasalahan ada
  • 00:00:52
    pada pengukuran debit suatu sungai atau
  • 00:00:54
    saluran pengukuran debit aliran sungai
  • 00:00:57
    mempunyai banyak cara tetapi pada
  • 00:00:59
    prinsipnya yang diukur adalah satu luas
  • 00:01:03
    penampang melintang aliran sungai di
  • 00:01:05
    suatu titik pengukuran atau biasa
  • 00:01:07
    disebut juga dengan a.dan yang kedua
  • 00:01:10
    Kecepatan aliran pada titik pengukuran
  • 00:01:12
    tersebut atau biasa disebut dengan v
  • 00:01:18
    cara pengukuran debit dari prinsip
  • 00:01:22
    tersebut maka dapat dilakukan tiga cara
  • 00:01:24
    untuk mendapatkan besarnya debit dari
  • 00:01:26
    suatu aliran pada suatu penampang sungai
  • 00:01:29
    yang pertama dengan perumusan yaitu
  • 00:01:32
    rumus JYJ mening dan klub yang kedua
  • 00:01:36
    dengan bangunan ukur dan yang terakhir
  • 00:01:38
    dengan pengukuran langsung
  • 00:01:43
    Hai cara pertama adalah mengukur debit
  • 00:01:48
    dengan perumusan rumus yang digunakan
  • 00:01:50
    disini adalah gigi = V kali ya dimana v
  • 00:01:54
    adalah kecepatan dan adalah luas
  • 00:01:57
    penampang melintang aliran
  • 00:02:01
    Hai untuk menghitung V Ada tiga cara
  • 00:02:03
    yaitu menggunakan rumus jeezy rumus
  • 00:02:07
    manning dan rumus struktur yang berbeda
  • 00:02:10
    dari ketiga cara ini adalah koefisien
  • 00:02:12
    yang digunakan untuk rumus cheezy
  • 00:02:15
    menggunakan koefisien chezy atau C
  • 00:02:17
    sedangkan rumus manning menggunakan
  • 00:02:20
    koefisien money talk n dan rumus Hitler
  • 00:02:23
    menggunakan Corpse Strike ataukah
  • 00:02:26
    hubungan antara koefisien-koefisien ini
  • 00:02:29
    untuk koefisien chezy c adalah = R ^
  • 00:02:34
    seperenam dibagi n dimana n ini adalah
  • 00:02:38
    website Sedangkan untuk koefisien
  • 00:02:41
    manning dashlet hubungannya adalah
  • 00:02:43
    seperti n = a yang kedua mengukur debit
  • 00:02:50
    dengan bangunan ukur ada tiga jenis
  • 00:02:53
    bangunan ukur berbeda yang bisa
  • 00:02:55
    digunakan untuk menelepon ibu yang
  • 00:02:57
    pertama ambang lebar yang kedua ambang
  • 00:03:00
    tajam dan yang
  • 00:03:01
    Ia adalah fluks
  • 00:03:03
    di ambang lebar atau broadcast the
  • 00:03:08
    buyers
  • 00:03:10
    yang terlihat pada gambar merupakan
  • 00:03:13
    dosen hiu dari sebuah ambang lebar
  • 00:03:18
    Hai pada gambar dapat dilihat detail
  • 00:03:23
    dari sebuah ambang lebar yang menjadikan
  • 00:03:26
    suatu ambang ini adalah ambang lebar
  • 00:03:28
    adalah adanya l yaitu Panjang suatu
  • 00:03:32
    ambang yang membedakan nantinya dengan
  • 00:03:34
    Abang tipis adalah amat tipis tidak
  • 00:03:36
    memiliki l sehingga disebut sebagai
  • 00:03:41
    ambang tipis salah satu jenis dari
  • 00:03:48
    ambang lebar adalah ambang gerak Romi
  • 00:03:50
    yang terlihat pada gambar-gambar berikut
  • 00:03:56
    menampilkan suatu absen dari sebuah
  • 00:03:59
    ambang yaitu payung where dapat dilihat
  • 00:04:04
    bahwa ambang memiliki b atau lebar
  • 00:04:06
    ambang l atau panjang Abang dan P yaitu
  • 00:04:11
    adalah terjunan dari ambang
  • 00:04:15
    Hai abang tajam atau sacset where pada
  • 00:04:21
    gambar adalah suatu contoh bentuk Abang
  • 00:04:24
    tajam yaitu ambang tajam persegi seperti
  • 00:04:29
    yang sudah dikatakan sebelumnya ambang
  • 00:04:31
    ini tidak memiliki l atau panjang ambang
  • 00:04:36
    di ambang tajam selain disebut sebagai
  • 00:04:42
    shape state where juga disebut sebagai
  • 00:04:44
    simplet year karena ketipisan dari
  • 00:04:48
    ambangnya ambang tajam tidak memiliki l
  • 00:04:52
    namun memiliki besar dan b kecil dimana
  • 00:04:55
    B kecil adalah lebar Abang dan b besar
  • 00:04:58
    adalah lebar dari saluran pada gambar
  • 00:05:02
    adalah contoh dari ambang tipis persegi
  • 00:05:08
    salah satu contoh bentuk Abang tipis
  • 00:05:11
    adalah Cikole Tiger seperti yang
  • 00:05:13
    terlihat pada gambar berikut merupakan
  • 00:05:18
    contoh gambar dari suatu sudut yang ada
  • 00:05:22
    di ambang tajam persegi dapat kita lihat
  • 00:05:26
    bahwa sudut minimumnya adalah 45°
  • 00:05:30
    sedangkan maksimumnya adalah 90° dari
  • 00:05:36
    arah
  • 00:05:36
    hanya istilah berikut ini adalah gambar
  • 00:05:42
    dari suatu ambang tajam segitiga dan
  • 00:05:46
    contoh ukuran yang dapat digunakan untuk
  • 00:05:48
    ambang tajam segitiga ukuran dari ambang
  • 00:05:56
    tajam segitiga yang sering digunakan ada
  • 00:05:58
    tiga jenis yaitu ambang tajam segitiga
  • 00:06:02
    dengan sudut 90° kedua ambang tajam
  • 00:06:05
    segitiga dengan sudut setengah dari 90°
  • 00:06:09
    dan ketiga ambang tajam segitiga dengan
  • 00:06:13
    sudut seperempat dari 90°
  • 00:06:21
    Hai selain ambang tajam persegi dan
  • 00:06:26
    ambang tajam segitiga ada juga yang
  • 00:06:29
    dinamakan dengan cipolletti were
  • 00:06:32
    cipolletti where ini memiliki lebar
  • 00:06:34
    ambang atau
  • 00:06:36
    Hai dan juga tinggi air di atas ambang
  • 00:06:43
    Hai bangunan ukur yang ketiga yang dapat
  • 00:06:47
    digunakan sebagai alat pengukur debit
  • 00:06:48
    adalah Flows
  • 00:06:50
    Hai kalau kalian masih ingat dengan
  • 00:06:52
    kuliah mekanika fluida dan hidrolika
  • 00:06:54
    pasti tidak lupa juga kan dengan
  • 00:06:57
    praktikumnya di salah satu praktikumnya
  • 00:06:59
    kalian sudah menggunakan fluksi ini
  • 00:07:01
    untuk mengukur debit
  • 00:07:04
    Hai Gambar ini merupakan gambar potongan
  • 00:07:09
    dari Flows seperti yang bisa kalian
  • 00:07:12
    lihat permukaan air mengalami penurunan
  • 00:07:16
    atau perubahan ketinggian muka air hal
  • 00:07:19
    itu dikarenakan dasar permukaan fluks
  • 00:07:23
    yang tidak rata dan juga perubahan lebar
  • 00:07:26
    dari fungsi itu sendiri
  • 00:07:31
    porno selain dengan menggunakan
  • 00:07:33
    perumusan dan bangunan ukur mengukur
  • 00:07:36
    debit dapat juga dilakukan dengan
  • 00:07:38
    pengukuran langsung
  • 00:07:41
    Hai sebenarnya yang dimaksud langsung
  • 00:07:43
    disini adalah bukan pengukuran debit nya
  • 00:07:46
    tetapi kecepatan alirannya dan potongan
  • 00:07:49
    melintang dari penampang sungai atau
  • 00:07:51
    saluran pada titik pengukuran pada titik
  • 00:07:54
    pengukuran diadakan pengamatan tinggi
  • 00:07:56
    muka air sungai yang selalu dapat
  • 00:07:58
    berubah-rubah tempat titik pengukuran
  • 00:08:01
    itu disebut stasiun hidrometri
  • 00:08:05
    Hai pengukuran tinggi muka air luas
  • 00:08:12
    penampang aliran dapat diketahui bila
  • 00:08:14
    bentuk atau ukuran profil dari penampang
  • 00:08:16
    sungai di suatu titik pengukuran sudah
  • 00:08:18
    diketahui dan tinggi muka air di sungai
  • 00:08:21
    juga diketahui untuk mengetahui
  • 00:08:24
    pengukuran tinggi muka air sungai dapat
  • 00:08:26
    dilakukan dengan cara yang pertama
  • 00:08:28
    manual dengan menggunakan juga muka air
  • 00:08:30
    atau files yang kedua dengan cara
  • 00:08:33
    otomatis atau menggunakan aw left
  • 00:08:38
    Hai yang pertama cara manual
  • 00:08:41
    Hai ukuran muka air dengan tongkat juga
  • 00:08:43
    muka air atau facial ini dilakukan dalam
  • 00:08:46
    interval waktu tertentu misalnya
  • 00:08:48
    interval 3 06.00
  • 00:08:52
    Hai Makin pendek intervalnya makin baik
  • 00:08:55
    datangnya tapi makin mahal prosesnya
  • 00:09:01
    ia meletakkan tongkat juga muka air atau
  • 00:09:05
    files hal ini ada tiga jenis
  • 00:09:09
    Hai yang pertama secara tegak
  • 00:09:12
    Hai yang kedua secara bertingkat dan
  • 00:09:15
    yang ketiga secara miring
  • 00:09:20
    hai hai
  • 00:09:24
    Hai tabel diatas ini merupakan contoh
  • 00:09:26
    data yang didapat dari pengukuran dengan
  • 00:09:30
    cara manual menggunakan tongkat ukur
  • 00:09:33
    atau filsafat
  • 00:09:36
    Hai pengukuran dilakukan dengan interval
  • 00:09:38
    3 jam dari jam enam sampai dengan jam 18
  • 00:09:43
    Hai Jaan yang dicatat adalah tinggi muka
  • 00:09:46
    airnya dengan satuan centimeter atau m
  • 00:09:50
    e-klaim cara manual ada juga cara
  • 00:09:52
    otomatis
  • 00:09:53
    Hai ukuran dengan cara otomatis ini
  • 00:09:55
    memakai alat out matic water level
  • 00:09:58
    recorders Aw Aw yang dipasang pada
  • 00:10:01
    stasiun hidrometri
  • 00:10:03
    Hai cara kerjanya dapat secara otomatis
  • 00:10:05
    mencatat setiap perubahan tinggi muka
  • 00:10:07
    air sepanjang waktu pada kertas grafik
  • 00:10:10
    pencatat
  • 00:10:11
    di atas David ini dapat diganti satu
  • 00:10:13
    minggu sekali atau dua minggu sekali
  • 00:10:16
    yang terlihat pada gambar
  • 00:10:20
    ini adalah suatu stasiun hidrometri
  • 00:10:24
    Hai ada intip tips
  • 00:10:26
    Hai styling well
  • 00:10:29
    Hai dan di sebelah kanan ada grafik
  • 00:10:32
    pencatat nya
  • 00:10:34
    Hai penimbang dan mengapungnya
  • 00:10:40
    Hai masih hidup tentu saja pengukuran
  • 00:10:45
    dengan awal lebih teliti dibandingkan
  • 00:10:47
    dengan pengukuran dengan tongkat juga
  • 00:10:49
    atau filsuf
  • 00:10:51
    Hai grafik berikut ini dapat memberikan
  • 00:10:53
    gambaran hasil pengukurannya
  • 00:10:56
    Hai terlihat bahwa pada waktu antara dua
  • 00:10:58
    interval pengukuran dengan aware dan sel
  • 00:11:01
    saraf tidak sama antara harga maksimum
  • 00:11:03
    dan minyak
  • 00:11:06
    Hai ada harga-harga yang tidak tercela
  • 00:11:08
    detail tetapi tercatat di AW
  • 00:11:16
    Hai slime pengukuran tinggi dilakukan
  • 00:11:19
    juga pengukuran Kecepatan aliran
  • 00:11:22
    Hai pengukuran Kecepatan aliran di
  • 00:11:24
    sungai dapat dilakukan dengan cara satu
  • 00:11:27
    pelampung tuh dua karena share dan tidak
  • 00:11:30
    pelarutan atau biru shoot
  • 00:11:33
    Hai pengukuran kecepatan dengan
  • 00:11:40
    pelampung
  • 00:11:43
    Hai dipilih pada bagian sungai yang
  • 00:11:45
    lurus dan ditentukan tiga tempat profil
  • 00:11:47
    Sungai kecepatan ke Lampung adalah
  • 00:11:50
    Kecepatan aliran permukaan pada sungai
  • 00:11:52
    sehingga untuk mendapatkan kecepatan
  • 00:11:57
    Hai aliran penampang Sungai perlu
  • 00:11:59
    dikoreksi
  • 00:12:01
    Hai yaitu dengan faktor koreksi k3c sama
  • 00:12:05
    dengan Haji kali
  • 00:12:10
    Hai PP ini sendiri
  • 00:12:13
    ini merupakan jarak atau l dibagi dengan
  • 00:12:16
    C ke waktu bila kecepatan rata-rata pada
  • 00:12:19
    penampang a didapat dan luas penampang
  • 00:12:22
    aliran diketahui maka debit pada
  • 00:12:24
    penampang a dapat dihitung atau Q = P
  • 00:12:28
    dikali a pangkat
  • 00:12:32
    e-learning
  • 00:12:33
    Hai yang kedua perhitungan kecepatan
  • 00:12:35
    dengan hal m
  • 00:12:38
    Hai jika kalian masih ingat dengan
  • 00:12:39
    praktikum mekanika fluida dan hidrolika
  • 00:12:41
    Kalian juga pasti ingat dengan yang
  • 00:12:44
    namanya karakter
  • 00:12:46
    Hai di sana kalian mengukur kecepatan
  • 00:12:48
    untuk mendapatkan debit nya pengukuran
  • 00:12:51
    Kecepatan aliran dapat dilakukan dengan
  • 00:12:53
    cara m yang mempunyai dua jenis atau
  • 00:12:55
    tipe yang pertama tipe out dengan suhu
  • 00:12:58
    horizontal yang kedua tipe prize dengan
  • 00:13:01
    sungguh vertikal
  • 00:13:04
    Hai terlihat pada gambar adalah far M
  • 00:13:06
    dengan suhu mendatar atau horizontal
  • 00:13:13
    nge-rap pengukuran dengan karena M
  • 00:13:18
    dengan terlebih dahulu membagi profil
  • 00:13:20
    penampang Sungai menjadi beberapa bagian
  • 00:13:23
    yang mempunyai lebar permukaan yang
  • 00:13:24
    sungguh-sungguh
  • 00:13:26
    Hai pada masing-masing bagian dapat
  • 00:13:28
    dilakukan beberapa kali pengukuran
  • 00:13:29
    dengan bermacam-macam kedalaman
  • 00:13:33
    Hai jika pengukuran hanya satu kali
  • 00:13:36
    kedalaman yang diukur adalah 0,6 h
  • 00:13:40
    Hai jika pengukuran dua kali dalaman
  • 00:13:42
    yang diukur adalah 0,2 dan 0,8 jika
  • 00:13:46
    pengukuran tiga kali yaitu yang kita
  • 00:13:48
    lakukan saat melakukan praktikum
  • 00:13:51
    mekanika fluida dan hidrolika
  • 00:13:54
    Hai ada tiga tempat kedalaman yaitu 0,2
  • 00:13:57
    ha 0,6 ha dan 0,8 ha sedangkan jika
  • 00:14:01
    pengukuran lima kali
  • 00:14:03
    Hai makanya dihitung adalah dipermukaan
  • 00:14:05
    di 0,2 h06 ha 0,8 dan di dasar
  • 00:14:12
    Hai gimana hak ini adalah kedalaman air
  • 00:14:15
    pada masing-masing bagian
  • 00:14:17
    Hai Kecepatan aliran didapat dengan
  • 00:14:19
    perumusan yang terletak dapat pada alat
  • 00:14:21
    Armed perumusannya secara umum adalah v
  • 00:14:25
    = a * n ditambah B dimana n ini adalah
  • 00:14:29
    Jumlah putaran dalam intervalve dibagi
  • 00:14:32
    selama satu kali pengukuran oke
  • 00:14:36
    Hai sedangkan a&d adalah konstanta
  • 00:14:39
    awaknya
  • 00:14:42
    Hai kecepatan yang didapat adalah
  • 00:14:47
    Kecepatan aliran pada kedalaman yang
  • 00:14:49
    dikehendaki bukan kecepatan rata-rata
  • 00:14:51
    pada bagian atau section see
  • 00:14:53
    Hai untuk mendapatkan kecepatan
  • 00:14:55
    rata-rata by pada bagian atau section
  • 00:14:57
    maka dapat dipakai
  • 00:15:01
    Hai sebagai berikut untuk masing-masing
  • 00:15:04
    pengukuran rumusannya berbeda jadi untuk
  • 00:15:08
    satu kali pengukuran dua kali pengukuran
  • 00:15:10
    tiga kali pengukuran atau lima kali
  • 00:15:11
    pengukuran menggunakan rumus kecepatan
  • 00:15:13
    rata-rata yang berbeda
  • 00:15:17
    Hai nah bila masing-masing bagian atau
  • 00:15:20
    section sudah didapat kecepatannya dan
  • 00:15:22
    tinggi muka air juga diketahui sehingga
  • 00:15:25
    luas penampang aliran dapat maka
  • 00:15:27
    besarnya debit dapat dihitung untuk
  • 00:15:29
    masing-masing bagian section yang
  • 00:15:31
    kemudian untuk seluruh penampang aliran
  • 00:15:35
    Hai perhitungan debit
  • 00:15:43
    Hai dengan menggunakan km m dapat
  • 00:15:45
    dilakukan dengan dua cara yaitu yang
  • 00:15:47
    pertama cara midsection dan yang kedua
  • 00:15:49
    charamin section
  • 00:15:52
    Hai yang membedakan disini adalah cara
  • 00:15:55
    untuk menghitung Ki kecil atau debit
  • 00:15:57
    persatuan lebar atau debit perluas atau
  • 00:16:00
    debit perfection
  • 00:16:08
    porno sekian untuk pembahasan geometri
  • 00:16:13
    pembahasan selanjutnya akan membahas
  • 00:16:15
    tentang reverb
  • 00:16:17
    Hai yang akan ada di video selanjutnya
  • 00:16:21
    hai
Etiquetas
  • Hydrometry
  • Surface runoff
  • Water measurement
  • River discharge
  • Hydrographs
  • Hydrology
  • Rating curves
  • Flow measurement
  • Weirs
  • Water level