KELOMPOK 11 Joko setyawan Sunaryo Trisno mg Dadit damar R.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MEKANIKA ZALIR (FLUIDA)
Advertisements

KUMPULAN SOAL 4. FLUIDA H h
SOAL-SOAL RESPONSI 5 TIM PENGAJAR FISIKA.
PEMINDAHAN BAHAN 1 ALIRAN DALAM PIPA.
Aplikasi Hukum Newton.
BAB IV ALIRAN FLUIDA DALAM PIPA
Nama : Dwi Rizal Ahmad NIM :
FLUIDA Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau sering
UJICOBA UTS MEKANIKA FLUIDA
PENERAPAN HUKUM I PADA SISTEM TERBUKA
Tugas Mekanika Fluida Oleh Komariah NIM :
TUGAS MEKANIKA FLUIDA Disusun oleh : AFIF SUSANTO PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.
Mekanika Fluida II Jurusan Teknik Mesin FT. UNIMUS Julian Alfijar, ST
Bab 1: Fluida Massa Jenis Tekanan pada Fluida
TUGAS MEKANIKA FLUIDA Adi Purnama
RIZKI ARRAHMAN KELAS C. ALIRAN FLUIDA DALAM PIPA  Sistem perpipaan adalah suatu sistem yang banyak digunakan untuk memindahkan fluida, baik.
Kuliah Mekanika Fluida
Mekanika Fluida – Fani Yayuk Supomo, ST., MT
1. Azaz Mekanika.
Gaya gesek statis Gaya gesek kinetis Gaya tegangan tali
4. DINAMIKA.
4. DINAMIKA (lanjutan 1).
MEKANIKA FLUIDA DANI RAMDANI
PERSAMAAN ENERGI UMUM Persamaan Bernoulli : tinggi [Energi/berat]
Kehilangan Energi pada
PERSAMAAN KONTINUITAS
Dinamika Fluida Disusun oleh : Gading Pratomo ( )
Fluida TIM FISIKA UHAMKA 2012
MEKANIKA FLUIDA PERSAMAAN KONTINUITAS
FISIKA FLUIDA yusronsugiarto.lecture.ub.ac.id
Bab 5 Pemilihan Diameter Pipa Desain, Fabrikasi, dan inspeksi Sistem Perpipaan 1 BAB V OPTIMASI PEMILIHAN DIAMETER PIPA  Pemilihan diameter pipa berdasarkan.
Perancangan Alat dan Proses POMPA
MEKANIKA FLUIDA Farid Suleman
Mekanika Fluida Jurusan Teknik Sipil Pertemuan: 4.
Tugas mekanika fluida Amalia septiani
4. DINAMIKA.
DINAMIKA PARTIKEL PEMAKAIN HUKUM NEWTON.
Fulida Ideal : Syarat fluida dikatakan ideal: 1. Tidak kompresibel 2
Nama :M Nendra Satya Ramadhan Nim :
Soal No. 1 Air pada 10o C dialirkan ke suatu tangki di atas sebuah gedung. Agar debitnya 200 L/min berapa tekanan di titik A ? [Jawab : 321,1 kPa terhadap.
Nama = Putra Pramugama NIM =
Soal Latihan No. 1 Bila tekanan pada tangki tertutup adalah 140 kPa di atas tekanan atmosfir dan head loss akibat kehilangan energi yang terjadi pada.
FLUIDA STATIS DAN DINAMIS
FLUIDA DINAMIS Oleh: STAVINI BELIA
Contoh soal 1 : (Tekanan Hidrostatis)
2.6 Friction in pipe flow Aldila Pupitaningrum Ifa Kumala RL.
VISKOSITAS.
Ir. Mochamad Dady Ma‘mun M.Eng, Phd
Mekanika Fluida Dasar Persamaan Momentum Volumen Kendali Differensial
HUKUM TERMODINAMIKA I Disebut juga Hukum kekekalan energi :
DINAMIKA FLUIDA.
Presented by: M. ZAHRI KADIR
MM FENOMENA TRANSPORT Kredit: 3 SKS Semester: 5
Kuliah Mekanika Fluida
Saluran Terbuka dan Sifat-sifatnya
Ir. Mochamad Dady Ma‘mun M.Eng, Phd
LATIHAN SOAL MENJELANG UJIAN TENGAH SEMESTER
Kuliah Mekanika Fluida
Kelas XI Endang Sriwati, S.Pd.
Pertemuan ke-9 07 November 2016 By Retno Ringgani, S.T., M.Eng
DARCY FORMULA SUPRAPTI BAGUS OKO WIDIATMA
Latihan Soal Dinamika Partikel
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya
Presented by RENDY R LEWENUSSA
Standar Kompetensi Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan masalah Kompetensi Dasar Menganalisis hukum-hukum.
Persamaan Aliran Radial Minyak  qo = laju aliran minyak dipermukaan, STB/D ko= permeabilitas efektif minyak, mD h= ketebalan lapisan, ft  o= viscositas.
(Hukum STOKES & kecepatan terminal)
Fluida Statis DISUSUN OLEH: AULIA SRI MULIANI KANIA DIFA KEMAS RIDHO ADIMULYA M RIZQI VIERI PUTRA.
VISKOSITAS
Transcript presentasi:

KELOMPOK 11 Joko setyawan Sunaryo Trisno mg Dadit damar R

Soal 8.30 Fluida mengalir di dalam permukaan pipa horizontal dengan diameter 6 in dengan laju kecepatan rata-rata 2.0 cfs dan penurunan tekanan yang terjadi sebesar 4.2 psi per 100 ft panjang pipa.hitung faktor gesekan yang terjadi ?

Diketahui:  D = 6 in  Q = 2.0 cfs  Δp = 4.2 psi  L =100 ft Ditanyakan berapa faktor gesekan (F) yang terjadi pada permukaan pipa?? Analisa soal

Penyelesaian untuk soal ini kita dapat meninjau aliran ini dari sudut pandang analisis dimensional. Jadi,kita mengasumsikannya bahwa :  Δp = tekanan didalam pipa horizotal  V = kecepatan rata-rata dari fluida didalam pipa  L = panjang pipa  D = diameter pipa  µ = viskositas fluida sehingga :

Maka untuk kecepatan aliran fluida kita dapat tentukan dengan :

Jadi nilai koefisien gesek yang terjadi pada pipa dapat diketahui dengan: