Estimasi Volume Tambang Batu Kapur Menggunakan Foto Udara Unmanned Aerial Vehicle
DOI:
https://doi.org/10.31315/imagi.v6i1.16189Keywords:
UAV, Structure from motion, DTM, Estimasi Volume, Batu KapurAbstract
Pertambangan batu kapur memiliki peran strategis dalam penyediaan bahan baku industri konstruksi, semen, dan kimia. Pengelolaan tambang memerlukan estimasi volume galian sebagai dasar perencanaan produksi. Estimasi volume dilakukan dengan melakukan pengukuran dan perhitungan menggunakan berbagai metode survei dan pemetaan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat Digital Terrain Model (DTM) dari foto udara, menilai ketelitian model berdasarkan Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021, dan menghitung estimasi volume galian batu kapur menggunakan DTM. Akuisisi data dilakukan menggunakan UAV Quadcopter untuk pemotretan udara. Penentuan tujuh titik GCP dan empat titik ICP dilakukan menggunakan GNSS metode rapid static. Sebanyak 1.186 foto diolah dengan algoritma Structure from Motion untuk menghasilkan DTM. Proses klasifikasi point clouds, pembuatan TIN, dan penghitungan volume dilakukan menggunakan perangkat lunak komersial. Uji ketelitian model dilakukan dengan penghitungan CE90 dan LE90. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model DTM memiliki ketelitian CE90 sebesar 0,026 m dan LE90 sebesar 0,052 m, sehingga memenuhi standar peta kelas 1 skala 1:1000. Estimasi volume galian pada elevasi 379,900 m menghasilkan volume 914.198,4 m³, sedangkan pada elevasi 342,346 m menghasilkan volume 2.546.016,1 m³.
References
Abidin, H. Z. (2021). Penentuan Posisi dengan GPS dan Aplikasinya (edisi 2021). ITB Press.
Apsandi, O. A., Yuwono, B. D., & Sabri, L. M. (2018). Analisis pengukuran metode rapid static dengan single base dan multi base (Studi kasus titik geoid geometri di Kota Semarang). Jurnal Geodesi Undip, 7(4), 138–146.
ASI. (2025). Indonesia Cement Statistics 2024. Asosiasi Semen Indonesia. https://asi.or.id/wp-content/uploads/2025/09/Indonesia-Cement-Statistics-2024.pdf
Bakara, J. (2011). Perkembangan sistem satelit navigasi global dan aplikasinya. Jurnal Teknologi dan Rekayasa, 12(2).
Choi, Y., Baek, J., & Park, S. (2020). Review of GIS-based applications for mining: Planning, operation, and environmental management. Applied Sciences, 10(7), 2266. https://doi.org/10.3390/app10072266
Clark, A., Phinn, S., & Scarth, P. (2023). Optimised U-Net for land use–land cover classification using aerial photography. PFG–Journal of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformation Science, 91(2), 125- 147. https://doi.org/10.1007/s41064-023-00233-3
Croneborg, L., Saito, K., Matera, M., & McKeown, D. (2020). Digital elevation models. Washington, D.C.: The World Bank. https://doi.org/10.1596/34445
Eren, M., Kurtulgu, Z., & Pirti, A. (2025). Evaluation of the repeatability and accuracy of RTK GNSS under tree canopy. Jurnal Sylva Lestari, 13(2), 392–405. https://doi.org/10.23960/jsl.v13i2.1110
Franstein, K. J. B., Prasetyo, Y., & Sukmono, A. (2019). Analisis akurasi DTM hasil ekstraksi data pemetaan airborne LiDAR skala besar menggunakan algoritma cloth simulation filtering, parameter-free ground filtering dan simple morphological filtering terhadap slope based filtering. Jurnal Geodesi Undip, 8(4), 195- 204.
Ghilani, C. D. (2018). Adjustment Computations: Spatial Data Analysis (6th ed.). John Wiley & Sons.
Gumilar, I., & Bramanto, B. (2021). Metode Penentuan Posisi dengan GNSS dan Langkah Praktis Pengolahan Data GNSS. Refika Aditama.
Hao, J., Zhang, X., Wang, C., Wang, H., & Wang, H. (2023). Application of UAV digital photogrammetry in geological investigation and stability evaluation of high-steep mine rock slope. Drones, 7(3), 198. https://doi.org/10.3390/drones7030198
Harwin, S., & Lucieer, A. (2012). An accuracy assessment of georeferenced point clouds produced via multi-view stereo techniques applied to imagery acquired via unmanned aerial vehicle. ISPRS Archives, XXXIX-B7, 475–480. https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XXXIX-B7-475-2012
Huang, D., & Qin, R. (2025). Uncertainty estimation for photogrammetric point clouds of UAV imagery.
ISPRS Archives, XLVIII-G-2025, 657–664. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-G-2025-657-2025
Jang, Y. J., Oh, J. H., & Lee, C. N. (2020). Urban building change detection using nDSM and road extraction. Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography, 38(3), 237–246. https://doi.org/10.7848/ksgpc.2020.38.3.237
Nugroho, G. S., & Hazmin, G. (2022). Perbandingan algoritma untuk mereduksi noise pada citra digital. Journal of Information Technology Ampera, 3(2), 159–174. https://doi.org/10.51519/journalita.volume3.issue2.year2022.page159-174
Oates, J. A. H. (1999). Lime and limestone: Chemistry and technology, production and uses. Wiley-VCH.
Pepe, M., Costantino, D., Alfio, V. S., & Zannotti, N. (2021). 4D geomatics monitoring of a quarry for the calculation of extracted volumes using TIN and grid model. Geographia Technica, 16(3), 1–14. https://doi.org/10.21163/GT_2021.163.01
Prakash, A. & Ray, A., 2021. Criticality in computation of volume excavated by opencast mining: Some key observations. Indian Journal of Engineering, 18(49), 48–57.
Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Details/217091/peraturan-big-no-18-tahun-2021
Priyadinata, R. & Siregar, C. A. (2022). Perbandingan analisis perhitungan cut and fill menggunakan data topografi manual dan digital. SIMTEKS, 2(2), 215–228. https://doi.org/10.32897/simteks.v2i2.1239
Pysmennyi, S., Peremetchyk, A., Chukharev, S., Fedorenko, S., Anastasov, D., & Tomiczek, K. (2022). The mining and geometrical methodology for estimating of mineral deposits. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1049, No. 1, p. 012029). IOP Publishing.
Rasyid, R. W., Sudarsono, B., & Amarrohman, F. J. (2016). Analisis pengukuran bidang tanah dengan menggunakan GNSS metode RTK-NTRIP pada jaringan CORS. Jurnal Geodesi Undip, 5(4), 101–111.
Skorobogatov, G., Barrado, C., Salamí, E., & Pastor, E. (2021). Flight planning in multi-unmanned aerial vehicle systems. International Journal of Advanced Robotic Systems, 18(1). https://doi.org/10.1177/1729881421989551
Spearing, A. S., Ma, L., & Ma, C. A. (2022). Mine design, planning and sustainable exploitation in the digital age. CRC Press.
Wolf, P. R., Dewitt, B. A., & Wilkinson, B. E. (2014). Elements of Photogrammetry with Applications in GIS (4th ed.). McGraw-Hill Education.
Wu, S., Feng, L., Zhang, X., Yin, C., Quan, L., & Tian, B. (2025). Optimizing overlap percentage for enhanced accuracy and efficiency in oblique photogrammetry building 3D modeling. Construction and Building Materials, 489, 142382. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.142382
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Arya Aswadana, Hanif Ilmawan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.






