FLUIDA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MEKANIKA ZALIR (FLUIDA)
Advertisements

Keadaan Zat Cair Volumenya tetap Bentuk tidak tetap
Staf Pengajar Fisika Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia
FLUIDA Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau sering
DINAMIKA FLUIDA FISIKA SMK N 2 KOTA JAMBI.
FISIKA STATIKA FLUIDA SMK N 2 KOTA JAMBI.
FI-1101: Kuliah 12 Fluida Agenda Hari Ini
FLUIDA DINAMIS j.
Mekanika Fluida Membahas :
Berkelas.
FLUIDA (ZAT ALIR) Padat Wujud zat cair Fluida gas.
FLUIDA DINAMIK.
Selamat Belajar… Bersama Media Inovasi Mandiri Semoga Sukses !!
HIDROSTATIKA Pertemuan 21
13. Fluida.
Mekanika Fluida Dosen : Fani Yayuk Supomo, ST., MT Pertemuan 1.
KESETIMBANGAN BENDATEGAR, TEGANGAN DAN REGANGAN & FLUIDA
HIDROSTATIKA DAN HIDRODINAMIKA
FLUIDA Mempunyai musuh satu itu kebanyakan, mempunyai kawan seribu itu sedikit Kita belajar dari burung, mereka selalu bernyanyi dan berdansa bersama,
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya
FLUIDA.
Dinamika Fluida Disusun oleh : Gading Pratomo ( )
FISIKA FLUIDA yusronsugiarto.lecture.ub.ac.id
FLUIDA.
rigid dapat mengalir dapat mengalir
Fulida Ideal : Syarat fluida dikatakan ideal: 1. Tidak kompresibel 2
Hidrostatika Hidrostatika adalah ilmu yang mempelajari fluida yang tidak bergerak. Fluida ialah zat yang dapat mengalir. Seperti zat cair dan gas. Tekanan.
Nikmah MAN Model Palangka Raya
Present by : kelompok 5 1. Asthervina W.P. ( ) 2. Djeriruli.S ( ) 3. Yusuf.A ( ) 4. Syaiful Rizal.E ( ) 5. Rahadita.
FLUIDA DINAMIS Oleh: STAVINI BELIA
FISIKA STATIKA FLUIDA.
FI-1101: Kuliah 12 Fluida Agenda Hari Ini
Fluida Statis.
BAB FLUIDA.
F L U I D A.
Hidrodinamika, Dinamika Fluida, Hk Kontinuitas,Hk Poiseuille
PERTEMUAN 7 FLUIDA.
DINAMIKA FLUIDA.
Prof.Dr.Ir. Bambang Suharto, MS
FISIKA FLUIDA.
m  v  kg m3 P F A  Newton meter 2  
Dasar Perhitungan Hidrolik
DINAMIKA FLUIDA FISIKA SMK PERGURUAN CIKINI.
MEKANIKA ZALIR (FLUIDA)
Standar Kompetensi Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan masalah Kompetensi Dasar Menganalisis hukum-hukum.
STATIKA FLUIDA Suatu padatan adalah bahan tegar yang mempertahankan bentuknya terhadap pengaruh gaya-gaya luar Fluida (zat alir) adalah bahan tak tegar.
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya
MEKANIKA ZALIR (FLUIDA)
MEKANIKA FLUIDA Topik Bahasan : Massa jenis dan gravitasi khusus
Hidrodinamika, Dinamika Fluida, Hk Kontinuitas,Hk Poiseuille
DINAMIKA FLUIDA.
Hidrodinamika, Dinamika Fluida, Hk Kontinuitas,Hk Poiseuille
PERTEMUAN 1.
FISIKA FLUIDA STATIS & FLUIDA DINAMIS BERANDA FLUIDA STATIS DINAMIS
PERTEMUAN 6 FLUIDA.
NUGROHO CATUR PRASETYO
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI
MEKANIKA FLUIDA Bagian I (HIDROSTATIKA)
MEKANIKA FLUIDA Sifat – sifat Fluida.
Zat Padat dan Fluida Tim TPB Fisika.
MEKANIKA FLUIDA Bagian I (HIDROSTATIKA)
MEKANIKA FLUIDA 1 FLUIDA :
FLUIDA.
FI-1101: Kuliah 12 Fluida Agenda Hari Ini
FLUIDA DINAMIS Rado Puji Wibowo (15/380118/PA/16720) Aldida Safia Ruzis (16/394055/PA/17146)
FLUIDA Tugas Fisika Dasar I Disusun oleh: Muhammad Naufal Farras Prodi : Manajemen Rekayasa Industri.
Menik Dwi Kurniatie, S.Si., M.Biotech. Universitas Dian Nuswantoro
FLUIDA. PENDAHULUAN Berdasarkan wujudnya materi di bedakan menjadi 3 : padat, cair dan gas. Benda padat : memiliki sifat mempertahankan bentuk dan ukuran.
Alfandy Maulana Yulizar Materi Kuliah: - Tegangan Permukaan - Fluida Mengalir - Kontinuitas - Persamaan Bernouli - Viskositas.
1. Aliran bersifat steady/tunak(tetap) FLUIDA FLUIDA IDEAL FLUIDA SEJATI 2. Nonviscous (tidak kental) 2. Viscous (kental) 1. alirannya turbulen 3. Incompresibel.
Transcript presentasi:

FLUIDA

Fluida Pokok Bahasan Fluida statik Tekanan Prinsip Pascal Prinsip Archimedes Fluida dinamik Persamaan Bernoulli

Fluida “Fluida”? Pada temperatur normal, zat dapat berwujud: Padatan/Solid Cair/Liquid Gas Fluida “Fluida”? “Zat yang dapat mengalir dan memiliki bentuk seperti wadah yang menampungnya” Atom-atom dan molekul-molekul bebas bergerak

Fluida Besaran penting untuk mendeskripsikan fluida? Rapat massa (densitas) satuan: kg/m3 = 10-3 g/cm3 r(air) = 1.000 x103 kg/m3 = 1.000 g/cm3 r(es) = 0.917 x103 kg/m3 = 0.917 g/cm3 r(udara) = 1.29 kg/m3 = 1.29 x10-3 g/cm3 r(Hg) = 13.6 x103 kg/m3 = 13.6 g/cm3

Fluida Besaran penting untuk mendeskripsikan fluida? Tekanan satuan : 1 N/m2 = 1 Pa (Pascal) 1 bar = 105 Pa 1 mbar = 102 Pa 1 torr = 133.3 Pa 1atm = 1.013 x105 Pa = 1013 mbar = 760 Torr = 14.7 lb/ in2 (=PSI) Tekanan adalah ukuran penjalaran gaya oleh fluida, yang didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan persatuan luas permukaan A n

Hubungan tekanan dengan kedalaman fluida Anggapan: fluida tak termampatkan (incompressible) Rapat massa konstan Bayangkan volume fluida khayal (kubus, luas penampang A) Resultan semua gaya pada volume tersebut harus NOL  keadaan setimbang: F2 - F1 - mg = 0

Fluida dalam keadaan diam setimbang tak ada perubahan tekanan pada kedalaman yang sama

Prinsip Pascal Dengan Hk. Newton: Tekanan merupakan fungsi kedalaman: Dp = rgDy Prinsip Pascal membahas bagaimana perubahan tekanan diteruskan melalui fluida Perubahan tekanan fluida pada suatu bejana tertutup akan diteruskan pada setiap bagian fluida dan juga pada dinding bejana tersebut. Prinsip Pascal  tuas/pengungkit hidrolik Penerapan gaya yang cukup kecil di tempat tertentu dapat menghasilkan gaya yang sangat besar di tempat yang lain. Bagaimana dengan kekekalan energi?

Perhatikan sistem fluida di samping: Gaya ke bawah F1 bekerja pada piston dengan luas A1. Gaya diteruskan melalui fluida sehingga menghasilkan gaya ke atas F2. Prinsip Pascal: perubahan tekanan akibat F1 yaitu F1/A1 diteruskan pada fluida. 2 1 A F = F2 > F1 : pelanggaran hukum kekekalan energi??

d V A = D 1 Misalkan F1 bekerja sepanjang jarak d1. Berapa besar volume fluida yang dipindahkan? 1 d V A = D volume ini menentukan seberapa jauh piston di sisi yang lain bergerak 1 2 V D = A d 1 2 W A d F = Usaha yang dilakukan F1 sama dengan usaha yang dilakukan F2  kekekalan energi

Prinsip Archimedes Mengukur berat suatu benda di udara (W1) ternyata berbeda dengan berat benda tersebut di air (W2) W1 > W2 W2? W1 Mengapa? Karena tekanan pada bagian bawah benda lebih besar daripada bagian atasnya, air memberikan gaya resultan ke atas, gaya apung, pada benda.

Gaya apung sama dengan selisih tekanan dikalikan luas. Archimedes: Gaya apung sama dengan berat volume fluida yang dipindahkan oleh benda. Besar gaya apung menentukan apakah benda akan terapung atau tenggelam dalam fluida

Terapung atau tenggelam? Kita dapat menghitung bagian benda terapung yang berada di bawah permukaan fluida: F mg B y Benda dalam keadaan setimbang fluida benda bf V r =

Fluida Dinamik Fluida dinamik/ bergerak Statik: rapat massa & tekanan kecepatan alir Fluida dinamik/ bergerak Beberapa anggapan (model) yang digunakan: Tak kompressibel (incompressible) Temperaturnya tidak bervariasi Alirannya tunak, sehingga kecepatan dan tekanan fluida tidak bergantung terhadap waktu Alirannya laminer Alirannya tidak berrotasi (irrotational) Tidak kental

Persamaan Kontinuitas Kekalan massa pada aliran fluida ideal A1, v1 A2, v2 1 2 Volume fluida yang melewati permukaan A1 dalam waktu t sama dengan volume melewati permukaanA2: Dalam besaran debit

Persamaan Bernoulli Menyatakan kekekalan energi pada aliran fluida A AA,pA B A hB hA Fluida pada titik B mengalir sejauh B dan mengakibatkan fluida di A mengalir sejauh A. Usaha yang dilakukan pada fluida di B: Usaha yang dilakukan pada fluida di A: Usaha oleh gaya gravitasi adalah

Usaha total: (Persamaan Bernoulli)

Contoh aplikasi Gaya angkat sayap pesawat terbang Optimalisasi kinerja olahraga Fenomena lebih kompleks: turbulens