• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pengukuran dan Desain Sistem Hidrolik

N/A
N/A
firda novita

Academic year: 2023

Membagikan "Pengukuran dan Desain Sistem Hidrolik"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

kelompok h I b (m) Ks (m) s T w Uz

(m/dt) g

Kautsar

2,2 0,0001

9 18 0,08

2650 20°C 1000

0,91

9,81 Sintia

Dika 2,4 0,0001

6 17 0,08 0,93

Reza Fahmi

2,6 0,0001

3 16 0,08 0,95

Wira Hafidz

2,8 0,0009 15 0,08 0,97

Jean

Nino 3 0,0006 14 0,08 0,99

Dafi

Soal 8 :

a. Debit yang menyebabkan (D 50,65,90) bergerak ? pilih salah satu Dnya Pertama cari :

A = bxh

Kedua cari :

P = b+(2h)

Ketiga cari :

R = A/P

Keempat cari :

Δ = (s-w)/w

Kelima cari :

U* = (g.h.i)^0,5

Keenam cari :

Re* = (U*.d50)/vis

Lalu melihat grafik dari nilai Re*

dari grafik shield diagram, dimensionless ψcr = ... lihat grafik

(2)

Lalu mencari :

ψcr = (U*cr)2/(.g.d50) U*cr2 = ψcr. .g.d50

U*cr2 = (dimasukin hasil rumus diatas ) U*cr = ... (ketemu hasilnya)

Lalu mencari :

hcr = U*cr2 /(g.i) Hcr = ... ketemu hcrnya  pada kondisi kritis k=d50

Ṻcr =

5,75.U*cr.log(12hcr/d50 )

Lalu mencari :

Acr = B x hcr

Lalu mencari :

Qcr = Ṻcr . Acr

(3)

b. Berapa kecepatan gesek , tinggi kekasaaran , kecepatan aliran,debit....

kecepatan gesek

U* = (g.h.i)^0,5

tinggi kekasaran sungai

Uz = 5,75 . U*. Log(33z/ks) log Ks = log(33h) - (Uz/(5,75.U*)) log Ks =...

Ks = ... m , lalu dijadikan cm dikali 100 kecepatan aliran rata-rata

Ū = 5,75 . U*.log(12h/ks)  pakai ks yang satuannya m debit aliran

Q = A.Ū

bentuk konfigurasi dasar saluran

Re* =

(U*.d50)/Vi s

W = (lihat grafik untuk menentukan nilai w) cm/det = .... (dibagi 100) m/det  pakai SF 0,7

Lalu mencari :

(4)

U*/w = ...(dimasukan dari hasil yang sudah dihitung diatas)

Setelah ketemu U*/w lihat grafik yang ada dibawah dengan parameter Re* dan U*/w

Lalu didapatkan hasil konfigurasi = .... (dune,riples, transisi) c. MPM,FLIJLINK, EINSTEIN

 MPM

w

s

Dm = pakai D50 lihat di gradasi butiran R= A/P ( Langsung lihat hasil di soal A)

Ks =( Lihat di B yang tinggi kekasaran sungai dalam satuan m) C = 18*(LOG((12R)/ks))

CD90 =18*(LOG((12R)/d90)) (k/k')3/2 = (C/Cd90)3/2

Qb = (w x R x S x (k/k')3/2)-(0,047 x (s-w x dm))/(0,25 x (wg)

 Einstein



(5)

D35 = .... m D65 = ... m

R = A/P  Lihat hasil di perhitungan sebelumnya S = 0,0002

C = 18*LOG((12R)/ks) CD90 = 18*(LOG((12R)/d90))

 (C/Cd90)3/2

DR S

= 0,3 (Dari grafik einstein) Qb =( x s x (0,5)x((g x d35)3/2)

 Frijlink



D35 = ... m D65 = ...m

R = A/P  Lihat hasil di perhitungan sebelumnya S = 0,0001

C = 18*LOG((12R)/ks) CD90 = 18*(LOG((12R)/d90))

 (C/Cd90)3/2

DR S

= 0,5 (Dari grafik Frijlink) Qb = x D35 x(g xx R x S) 0,5

Referensi

Dokumen terkait

Bab 3 Prinsip-prinsip dasar hidrolik membahas perbandingan sistem hidrolik dengan sistem energi yang lain, prinsip sistem hidrolik, skema dan sistem hidrolik, keuntungan

Pembuatan Miniatur Lengan Eskavator ini berfungsi sebagai alat praktikum sistem hidrolik untuk mengetahui prinsip kerja lengan eskavator yang sebenarnya. Pembuatan arm

Sistem pengangkat hidrolik kapasitas 2000 kg dengan asumsi beban tersebut adalah beban kendaraan ringan, silinder hidrolik yang digunakan adalah silinder dengan berdiameter

Bab 3 Prinsip-prinsip dasar hidrolik membahas perbandingan sistem hidrolik dengan sistem energi yang lain, prinsip sistem hidrolik, skema dan sistem hidrolik, keuntungan

Prinsip dalam rangkaian hidraulik adalah menggunakan fluida kerja berupa zat cair yang dipindahkan dengan pompa hidraulik untuk menjalankan suatu sistem tertentu.. Pompa

Dokumen ini membahas tentang desain dan penulangan pile cap yang menggunakan prinsip mekanik untuk mendorong pile cap ke

Dokumen ini membahas tentang desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX), serta beberapa prinsip desain yang

Dokumen ini membahas tentang proses desain dan penilaian sistem pelatihan yang