 NAMA : ISMUNANDAR SUTOMO  NIM : 20110110099  KELAS : B.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Tugas Mekanika Fluida ‘Kontinuitas’
Advertisements

Sidikrubadi Pramudito Dept. Fisika FMIPA IPB
BAB 5 ROTASI KINEMATIKA ROTASI
BAB 3 PERSAMAAN GARIS LURUS Terdiri dari dua sumbu koordinat
Mata Pelajaran Kelas XI Semester 2
Energi Potensial Kemampuan melakukan kerja karena posisi atau letak disebut energi potensial. Sebagai contoh, benda yang terletak pada ketinggian tertentu.
Standar Kompetensi Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan masalah Kompetensi Dasar Menformulasikan hubungan.
Sebentar
Berkelas.
Mekanika Fluida – Fani Yayuk Supomo, ST., MT
SISTEM DAN JARINGAN PIPA
KESEIMBANGAN BENDA TEGAR
PESAWAT SEDERHANA.
PERSAMAAN ENERGI UMUM Persamaan Bernoulli : tinggi [Energi/berat]
Kehilangan Energi pada
By : Andri Tri S No : 04 Kelas : XI.IA.1ssn
4. DINAMIKA.
MEKANIKA FLUIDA Farid Suleman
4. DINAMIKA.
5. USAHA DAN ENERGI.
GAYA MAGNET Pertemuan 18 Mata kuliah : K0014 – FISIKA INDUSTRI
Nama :M Nendra Satya Ramadhan Nim :
Andari Suryaningsih, S.Pd., MM.
MENERAPKAN KONSEP USAHA / DAYA DAN ENERGI
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.
Konsep Aliran Zat Cair Melalui (Dalam) Pipa
BAB 2 Magnetostatik.
DINAMIKA ROTASI DAN KESEIMBANGAN BENDA TEGAR
Bab 6 Momentum Sudut dan Rotasi Benda Tegar
Dinamika Rotasi Keseimbangan Benda Tegar Titik Berat.
1 HIDRODINAMIKA Aliran Berdasarkan cara gerak partikel zat cair aliran dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu : 1. Aliran Laminair, yaitu suatu aliran.
Berkelas.
Kuliah III KONSEP KESEIMBANGAN.
Standar kompetensi: Kompetensi dasar : Menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik system kontinu dalam menyelesaikan masalah Kompetensi dasar.
KINEMATIKA DAN DINAMIKA TEKNIK (3 SKS)
KERJA dan ENERGI BAB Kerja 6.1
MENERAPKAN ILMU STATIKA DAN TEGANGAN
Gambar 8.1 MODUL 8. FISIKA DASAR I 1. Tujuan Instruksional Khusus
Pertemuan 5 GAYA-MOMEN DAN KOPEL
Sebentar
PERSAMAAN MOMENTUM.
Materi Ajar Fisika Kelas XI IPA Semester Ganjil Tahun 2010/2011
Teknologi Dan Rekayasa
BIDANG / GARIS EKIPOTENSIAL
TEORI DASAR ALIRAN Air yang mengalir mempunyai energi yang dapat digunakan untuk memutar roda turbin, karena itu pusat-pusat tenaga air dihubungkan disungai-sungai.
HUKUM NEWTON BAB Pendahuluan 5.2 Hukum Newton 5.1
HUKUM NEWTON BAB Pendahuluan 5.2 Hukum Newton 5.1
FLUIDA DINAMIS j.
Pertemuan 20 Perancangan Sabuk
Alat Ukur Faktor Daya (Cos phi meter).
GERAK TRANSLASI, GERAK ROTASI, DAN KESEIMBANGAN BENDA TEGAR
ROTASI KINEMATIKA ROTASI
LATIHAN04-1 Soal 1 : Diberikan D = dalam koordinat bola .
KESETIMBAGAN Pertemuan 10.
GAMBAR PERSPKTIF Kata “Perspektif” berasal dari kata bahasa Itali “Prospettiva” yang berarti “gambar pandangan”. Menggambar Perspektif adalah suatu.
KESETIMBANGAN DAN TITIK BERAT
Momen Gaya(Torsi) Oleh STEVANNIE. Torsi Torsi didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan lengan panjang lengan gaya(lengan torsi) Lengan torsi adalah.
Kesetimbangan benda tegar Elastisitas dan Patahan
Dasar Konversi Energi 9/15/2018 PS S1 Teknik Elektro.
KONSEP DASAR TUMPUAN, SFD, BMD, NFD PERTEMUAN II.
DINAMIKA ROTASI dan KESETIMBANGAN BENDA TEGAR
PESAWAT SEDERHANA Made Nuryadi.
PPG Teknik Elektro Universitas Negeri Medan 2017 PENGUKURAN FAKTOR DAYA Oleh : Nisrina (Cos phi meter)
Kesetimbangan Rotasi dan Dinamika Rotasi
Sifat & Unsur Bangun Datar
DYNAMIC PARTICLE Hukum-hukum Newton tentang gerak menjelaskan mekanisme yang menyebabkan benda bergerak. Di sini diuraikan perubahan gerak benda dengan.
ROTASI KINEMATIKA ROTASI
Nama: Ahmad Rifai Nim : Jurusan: Teknik Mesin.
Kemampuan dasaryang akan anda miliki setelah mempelajari bab ini adalah sebagai berikut. Dapat memformulasikan hubungan antara konsep torsi, momentum.
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:

 NAMA : ISMUNANDAR SUTOMO  NIM :  KELAS : B

Suatu turbin dipasang pada suatu sistem aliran untuk memanfaatkan tenaga aliran dari suatu reservoir yang terletak setinggi H diatas suatu permukaan air di reservoir yang lain seperti tampak pada Gambar 3.26 berikut ini :

Kehilangan tinggi energi di seluruh system aliran kecuali pada turbin adalah sebesar g u Turbin yang dipilih mempunyai efisiensi sebesar 90 persen dan putaran sebesar 240 rpm. Untuk menghasilkan 1000 HP pada beda tinggi H=91,44 m, tentukan besarnya debit aliran dan kopel ( T ) di dalam poros penggerak turbin. Jawaban : Daya yang dihasilkan adalah 1000 HP, atau

Persamaan energi yang diterapkan pada sistem aliran Dari titik 1 sampai titik 2 menghasilkan persamaan sebagai berikut :

Suatu aliran minyak membentur suatu bidang datar yang tegak lurus arah aliran, seperti tampak pada Gambar 3.39 berikut ini :

Apabila kecepatan aliran minyak tersebut sebesar uo=20 m/det, berapa besarnya gaya f yang diperlukan untuk menahan bidang datar tersebut pada posisi seperti pada Gambar ”Specific gravity” minyak adalah S=0,83. Jawaban : Penerapan hukum Newton II diarah sumbu x menghasilkan harga Fx sebagai berikut :