BAB III HASIL PERHITUNGAN DESIGN TANKI. Steel Tanks for Oil Storage Edisi kesepuluh, November Hasil perhitungan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BAB III HASIL PERHITUNGAN DESIGN TANKI. Steel Tanks for Oil Storage Edisi kesepuluh, November Hasil perhitungan"

Transkripsi

1 BAB III HASIL PERHITUNGAN DESIGN TANKI Semua perhiungan dalam anki ini mengacu pada API sandar 650 Welded Seel Tanks for Oil Sorage Edisi kesepuluh, November Hasil perhiungan merupakan perauran minimum, namun dalam pelaksanaan pembangunan anki dapa menggunakan dimensi aaupun grade maerial yang lebih inggi dengan memperimbangkan fakor yang dipengaruhi oleh perubahan ini Daa Umum Perencanaan Design code Type of ank Service (liquid conens) Nominal capaciy Roof ype : API h Ediion : above ground welded seel ank : Bahan bakar minyak (solar) : 70,000 lier. : Fixed suppor cone roof Tank diameer(d) : 3800 mm (3.8 m) Tank heigh (H) : 6000 mm (6 m) Liquid Specific Grafiy (G) : 0.84 Universias Mercu Buana 34

2 Corrosion allowance (CA) Boom plae Shell plae Roof plae Wind Speed (V) : 3.00 mm : 3.00 mm : 1.00 mm : 100 mph Seismic Use Group (V) : Zona 0.08 Join Efficiency : 0.85 Maerial specificaion : ASTM A 36 Allowable Sress for design condiion (Sd) Allowable Sress for hydrosaic condiion (S) : 160 MPa : 171 MPa 3.. Perhiungan Shell Plae Keebalan minimum shell plae dienukan menuru persyaraan pada Table A-4a. Unuk diameer anki 3.8 m, ermasuk dalam range diameer anki anara < 15f (4.5 m), maka ebal minimum Shell Plae yang diinginkan adalah 5mm. Susunan pla dinding dapa diliha pada gambar 4.1. dimana lapisan perama (1 s course) merupakan lapisan yang erleak epa diaas annular plae dan memiliki keebalan yang lebih besar dibandingkan lapisan-lapisan diaasnya. Sedangkan lapisan dinding eraas (4 h course) merupakan lapisan dengan keebalan erkecil namun idak lebih kecil dari ebal minimum yang diisyarakan. Universias Mercu Buana 35

3 Gambar 3.1. Shell plae courses Hasil perhiungan keebalan mimimum Shell Plae dari lapisan paling bawah sampai bagian eraas dengan memakai meode one-foo mehod yang dienukan berdasarkan dua kondisi cairan sebagai beriku : H D = 6000 mm = 3800 mm H L = 5800 mm ( inggi level liquid ) h1 = 1.54 m ( lebar pla ) Maka : Hd = H L + P : ( 9.8 x G ) = : ( 9.8 x 0.84 ) = 5.84 m Unuk Hd = H sebagai ukuran inggi dari anki Universias Mercu Buana 36

4 a. Berdasarkan cairan yang direncanakan yaiu solar, dihiung menggunakan persamaan (.6) : d 4.9D( H d 0.3) G CA ES d 1 s 4.9D( H d 0.3) G course : 1 CA ES 4.9x3.8( ) x160 1 = 3.64 mm 1 s shell course yang dipakai 8mm. nd course : Hd = H L h1 = = 4.3 nd 4.9D( H d 0.3) G course : CA ES 4.9x3.8( ) x160 = 3.47 mm nd shell course yang dipakai 8mm. 3 rd course : Hd = H L h1 h = =.8 3 rd 4.9D( H d 0.3) G course : 3 CA ES d d d 4.9x3.8(.8 0.3) x160 3 = 3.9 mm 3 rd shell course yang dipakai 6 mm. 4 h course : Hd = H L h1 h h3 = = h 4.9D( H d 0.3) G course: 4 CA ES d 4.9x3.8( ) x160 Universias Mercu Buana 37

5 4 = h shell course yang dipakai 6 mm. Disini kia menggunakan ebal minimum pla A 36 sebesar 6 mm sesuai sandar di pasaran. b. Berdasarkan hydroes yaiu kondisi dimana anki berisi air, dihiung menggunakan persamaan (.7) : 4.9D( H 0.3) S 1 s course : 1 4.9D ( H 0.3) S 4.9x3.8( ) = 0,50 mm 1 s shell course yang dipakai 8mm. nd course H = H - hl = = 4.48 nd course : 4.9D ( H 0.3) S 4.9x3.8( ) 171 = 0.46 mm nd shell course yang dipakai 8 mm. 3 rd course H = H - hl - h= =.96 3 rd course : D ( H 0.3) S 4.9x3.8( ) = 0.30mm 3 rd shell course yang dipakai 6 mm Universias Mercu Buana 38

6 4 h course H = H - hl - h= = h course : 4 4.9D ( H 0.3) S 4.9x3.8( ) = 0.1 mm 4 h shell course yang dipakai 6 mm. Dari hasil kedua perhiungan diaas diambil ebal pla yang paling besar nilainya unuk ebal pela dinding yang akan digunakan yaiu : 1 s course : 1 = 8 mm nd course : = 8 mm 3 rd course : 3 = 6 mm 4 h course : 4 = 6 mm Table 3.1. Bera oal Shell Plae (Wshe) N0. Descripion Nom.Thk mm Widh mm Cicumferencial mm Surfacearea m² Weigh kg 1 Course # Course # Course # Course # Toal Universias Mercu Buana 39

7 3.3. Perhiungan Top Angel Diameer angki yang direncanakan sebesar 3.8 m kurang dari 11m maka digunakan profil siku unuk op angel idak kurang dari 51x51x4.8 mm sesuai dengan yang diisyarakan API Sd 650 Pasal e, dimana yang dipilih profil siku L 50x50x6mm. Radius dari op angel = 1974 mm Bera per uni = 4.43 kg Minimum panjang dari diameer anki dari op angel Lg Lg = ΠR, maka : Lg = x 3.14 x 1974 = 1,397 mm Esimasi bera op angel keseluruhan : Lg /1000 x bera op angel per uni = 1,397 / 1000 x 4,43 = 54.9 kg/m 3.4. Perhiungan Keebalan Pela Dasar Tanki (Boom and Annular Plae) Unuk ebal minimum Boom Plae diambil 6 mm sesuai API , sedangkan unuk ebal annular plae ebal minimum pelanya dienukan menggunakan API STD 650 Tabel 3.1 dengan dua parameer yang harus dikeahui yaiu : a. Tebal shell course yang perama, = 8 mm b. Hydrosaic es sress pada shell course perama : 4.9D( H 0.3) 4.9x3.8( ) 0. 60mm S s shell course yang dipakai 8 mm. Universias Mercu Buana 40

8 Dari Tabel 3.1. (pada kolom 190 MPa) didapa b = 6 mm aau ¼ inc = 6.35, maka : b = 6.35 mm CA = 3 mm + b min = 9.35 mm jadi ebal minimum boom dan annular plae yang digunakan adalah 9.5 mm. OD bm = 4500 m Rb (Radius of boom) = 50 Boom plae slope = 0.48 Esimasi bera boom plae : Wb = Π x Rb² x x p : cos 0.48 = 3.14 x 50² x 9.5 x 7.85E-06 : cos 0.48 =1, kg 3.5. Perhiungan Inermediae Wind Girder Mencari inggi maximum dari unsiffener shell, H1 dengan uniform = op course, dimana ebal minimal shell yaiu 6 mm sesuai dengan yang diisyarakan API Sd 650 Pasal maka : H1 = 9.47 ( D ) = 9.47x6 ( ) 9.47 x 6 x 1.98 = m = 11,730 mm 3.8 Pemeriksaan perlu aau idaknya menggunakan Inermediae Wind Girder, dimana hasil perhiungan inggi dari ransformed shell diperlihakan dalam Tabel 4.. di bawah ini : Universias Mercu Buana 41

9 W r W ( uniform acual 5 ) HE = Wr Table 3.. Perhiungan inggi dari ransformed shell Shell plae W (mm) Tuniform Tacual HE (mm) course 1s ,18.47 nd , rd ,54.0 4h ,54.0 Wr = mm Dari hasil perhiungan diaas didapa HE = mm < H1 = mm, maka idak diwajibkan memasang Inermediae Wind Girder. Minimum secion modulus dari inermediae wind girder yang diwajibkan dieapkan dengan persamaan (.5) sebagai beriku : Z = D²H1/17 (.5) Z 3.8 (11.73) =95.75 m³ = 9,575 cm³ 17 Universias Mercu Buana 4

10 3.6. Perhiungan Aap (Roof) Tipe aap yang digunakan yaiu suppored cone roof yang erdiri dari pela aap, rafer, dan kolom. Dengan slope aap 1 : 1 maka α = Corrosion allowance yang diberikan unuk pela aap sebesar 3.00 mm. Tebal roof = 6mm R = 1974 mm Ɵ = 4.76 Maka R dev = R : cos Ɵ = 1974 : cos 4.76 = 1981 mm Ddev =.R = x 1981 = 396 mm Cr = Πr = 3.14 x 1974² mm= 1,397 mm ß = x Cr : Ddev = x 1,397 : 396 = 6.6 rad ( 358 ) Y = = Gambar 3. perhiungan Roof A = ( ß : 360) x Π : 4 x 3.96² mm = (358 : 360 ) x 3.14 : 4 x 3.96² mm = 1,54,035 mm Bera Roof Wr = A x x p = 1,54,035 x 6 x 7.85E-06 = 577 kg dimana : p = 7.85E-06 kg/mm² (densiy sell A 36) bera dari weld of weld (W weld) = % x Wr = 0.0 x 577 = kg Universias Mercu Buana 43

11 Toal bera roof = Wr + W weld = = 588 kg Menenukan keebalan Roof Plae 3 Keebalan Roof Plae : inch 4. 76mm 16 CA = 1.00 mm + min = 5.76 mm ~ 6 mm Jadi ebal minimum roof plae yang digunakan adalah 6.00 mm Design Pembebanan Roof Plae Beban yang dierima oleh aap erdiri dari : Beban hidup ( Wl ) : 5 lb/f² = 1 kg/m² ( API 650 pasal ) Beban mai Wd = Wr : A = 577 : = kg/m² dimana : A = Π : 4 x D² = 3.14 /4 x 3.8² = m² Toal roof load W = Wl + Wd = = kg/m² Perhiungan Rafer Rafer erbua dari profil baja yang merupakan rangka aap angki. Rafer harus diaur sedemikian hingga pada ouer ring jarak rafer idak lebih dari π m (6.8 m), Rafer yang digunakan profil baja C 100 x 50 x 5 mm. Design live load rafer (Wl) = 1 kg/m² Design live load rafer Wd = kg/m² Wd didapa dari bera roof + bera nozzle roof dan plaform: penampang (A). 588 kg kg : (1,54,035 : 1,000,000 m²) = 109 : 1.5= kg/m² Toal Rafer load W = Wl + Wd = = 11.4 kg/m² Universias Mercu Buana 44

12 Maerial Rafer A 36 Minimum yield sress, Fy = 36,000 PSI ( kg/cm² ) Allowable bending sress, σb = 0.66 x Fy = 0.66 x = kg/cm² Allowable comp. sress, σc = 0.6 x Fy = 0.6 x = kg/cm² Rafer size 100 x 50 x 5 mm Weigh per uni lengh ( Wr ) = 9.36 kg/m Dimana Wr' = Wr : cos Ɵ = 9.36 : 4.76 = 9.33 kg/m Secion modulus Z = 3.76 cm³ Cross secion area A = 10,84 cm² Weigh of cener drum (Wcd) = 0 kg Inside radius of ank, r = 000 mm Inside radius of cener drum, rd = 61.5 mm Thikness roof = 6 mm Rafer shell inner spacing dari iik engah anki berdasarkan API Sd 650 Pasal sebesar 1.7m (1700 mm) dan rafer shell ouer spacing (I) dari dalam anki idak lebih dari 0.6 Π m ( 1.88 m). Jumlah rafer yang digunakan 1 baang. n = x Π x r : I = x 3.14 x 000 : 1885 = 7 Nos digunakan 1 Nos inner spacing ( Is ) = Π x 6 :1 =137 mm ouer spacing ( Os ) = Π x 000 : 1 = 1047 mm D 3.8 Jarak anara rafer a 1. 7 m= 1.7 m 0.6 Π m (1.8 m) (OK) n 7 Panjang rafer Rl = (r rd) : cos Ɵ = ( ) : 4.76 = 1,744 mm. Universias Mercu Buana 45

13 L1 = mm L = 61.5 mm L = 3450 mm α = 30 w w1 A RA F F1 B RB Beban dari iap rafer : Gambar 3.3 perhiungan Rafer a. Beban dari roof + rafer W1 = ( Π x L x W ) : n = ( x 3.14 x 0.6 x 11 ) : = kg/m b. Beban dari roof W = ( Π x L1 x W ) : n = ( x 3.14 x 3.18 x 11 ) : 1 = kg/m Gambar 3.4 perhiungan cener ring Beban cener ring dan crown plae : F3 = ( Π x L² x W + Wcd) = (3.14 x 0.6² x ) = kg Universias Mercu Buana 46

14 Pembagian beban : F1 = W1 x L1 = 38 x 3.19 = 11. kg F = W x L1 : = 351 x 3.19: = kg Σ MB = 0 RAL 1 1 F L RA= ( F F 3 F H 3 F1 L F L1 1 3 ) L x kg Fy = 0 RA + RB F1 F = 0 RB = F1 + F RA = = 47.3 kg Perhiungan Kolom Daa-daa : D = 3800 mm Ri = 1900 mm H = 6000 mm Ɵ = 4.76 Cener column H 150 x150 x 7/10 (asumsi) Bera per uni lengh ( W) = 31.5 kg/m Radius ( r ) = 37.5 mm Cross secion area dari beam A = cm² Maerial column A 36 Universias Mercu Buana 47

15 Minimum yield sress, Fy = 36,000 PSI ( kg/cm² ) Modulus Elasisias E = 3E+07 PSI Perhiungan panjang dan beban pada pusa column : Heigh of cener column, L = H + (Ri.Tan Ɵ) = (1900 x an 4.76 ) = 6158 mm F = n x RB + F3 = 1 x = 3, kg Unuk mengeahui egangan yang diijinkan sesuai API Sd 650 Pasal pada kolom yang digunakan unuk anki penyimpanan : Maksimum raio L : r idak lebih dari 180 Raio L : r = 6158 : 38 = 164. Cc = E x3.14 x3e 07 = Fy Unuk L : r idak lebih dari Cc : Fa = 1x xe 3( L : r) L r 1x3.14 x (4.45 :1.48) = psi ( kg/cm²) x1.48 dimana : L = 4.45 inc =6,158 mm r = 1.48 inc = mm maka egangan ekanan sebenarnya pada cener column : f = { f + (L x W) } : A = {64 + (6.16 x 31.5)}: = 6.4 kg/cm² < kg/ cm² OK Universias Mercu Buana 48

16 3.7 Pemeriksaan Terhadap Uplif Pada API Sd 650 Appendix F dienukan bahwa harus dilakukan pemeriksaan pada daerah peremuan anara bagian shell, roof, dan op angle. Tekanan inernal dapa dihiung menggunakan persamaan (.1) dibawah ini: 1.1 Aan P D h Digunakan profil siku L 50 x 50 x 6 mm unuk op angle diperoleh daa sebagai beriku : Gambar 3.5 perhiungan compression Rings Rc = 1900 mm Ø = 4 76 h = 6 mm a = 9 mm c = 6 mm A1 ( cross secion of angle ) = cm² A ( cross secion area of shell ) Wc = 0.6 (Rc x c) = 0.6 x (1900 x 6) = mm = 6.4 cm² A3 ( cross secion area of roof ) Wh x h = 11.1 x 0.6 = 6.67 cm² Universias Mercu Buana 49

17 Dimana Wh adalah nilai minimum roof : R 1900 R, mm 0 sin sin4.76 Wh = 0.3 x (R x h) = 0.3 x (, x 6 ) = mm Nilai A = A1 + A +A3 = = 4.47 cm² Inernal Pressure uplif : 1.1 Aan P D an 4.76 h P h = = 16 kpa 3.8 Tekanan uplif anki 16 kpa < 18 kpa ekanan uplif anki dari berdasarkan API STD 650, maka angki aman sehingga idak perlu diberi angker. 3.8 Perhiungan Sabilias Terhadap Beban Angin a. Berdasarkan API Sandar 650, Pasal Beban berdasarkan kecepaan angin V = 100 mil/jam menuru API Sd h Ediion Pasal , adalah : Beban angin Ps = 0.86 kpa (88 kg/m² = 880 N/m²) unuk permukaan selinder Pc = 0.7 kpa (73 kg/m² = 730 kg/m²) unuk permukaan kerucu Universias Mercu Buana 50

18 Gambar 3.6 Overurning akiba beban angin Design wind Pressure : Unuk silinder Pds = f x Ps = 0.16 x 880 = N/m² (14.08 kg/m²) Unuk kerucu Pdc = f x Pc = 0.16 x 730 = N/m² (11.68 kg/m²) Keerangan : HT = 6000 mm OD = 3800 mm Ɵ = 4.76 Hr = 158 mm Projecion area ank : a. Pada shell : As = OD x Hs = 3800 x 6 =,800 mm² =.88 m² b. Pada roof : Ar = OD x Hr : = 3800 x 0,158 : = mm² = 0.30 m² Beban angin : a. Pada shell : Fs = Pds x As = x.88 = 3.15 kg/m² Universias Mercu Buana 51

19 b. Pada roof : Fr = Pdc x Ar = x 0.30 = 3.5 kg Toal wind load : Fw = Fs + Fr = = kg/m² Dari dua perhiungan diaas diambil momen erbesar yaiu : M = (F x HT) + Fr (HT + Hr : 3) = (35.65 x 6) + 3.5( : 3) = = kg/m² Pemeriksaan erhadap sabiliy for overuning akiba beban angin : Wshell Wroof = 4004 kg/m² = kg /m² Wrafer = kg /m² Wop angle = 54.9 kg /m² Jadi W = Wshell + Wroof + Wrafer + Wop angle = = 4,44.98 kg/m² Momen ahanan dicari menggunakan pers. (.9) sebagai beriku : M WD x3.8 ( ) kg / m Kg/m² kg/m² (OK) Maka angki aman idak perlu diangker. Universias Mercu Buana 5

20 3.9 Perhiungan Sabilias Terhadap Beban Gempa (API Sd 650) 1. Terhadap momen guling (overurning momen) Koefisien zona gempa :, dari able E-1 didapakan : Z = 0.08 Imforance facor : I = 1 Laera force coefficien : C1 = 1 Keerangan : H = 6000 mm OD = 3800 mm Ɵ = 4.76 Hr = 158 mm b = 6 mm Ws ( bera shell ank) = 4004 kg Wr (bera roof ank) = 577 kg Fakor D : H = 3.8 : 6 = 0.63 Dengan menggunakan gambar.7 didapa nilai k = 0.578, maka naural period firs sloshing, T dapa dicari menggunakan persamaan sebagai beriku : T k( D 0.5 ) 1.81x0.578( ).04de Unuk nilai S diambil sebesar 1.5 dapa diliha dalam Tabel E- dimana ipe anah belum dikeahui. Apabila : 0.75S 0.75x1.5 T 4.5makaC T.04 ik Universias Mercu Buana 53

21 T 3.755S 3.75x makaC T Unuk menenukan nilai W1X1 dan WX menggunakan gambar.8 dan gambar.9, dimana nili D/H=0.63 dan WT = π: 4(D²) x HL x p x G = 3.14 x 4 x 3.8² x 5.8 x 1000 x 0.84 = 55,6.07 kg Maka didapa : W W1 0.86x55,6.07 W T 47,494.4kg W 0.15 W 0.15x55, kg W T X X1 0.43x6 H X 0.8 X 0.8x6 H.58m 4.9m Dengan menggunakan persamaan.13 dapa dihiung momen guling akiba gaya gempa pada bagian bawah dinding pela sebagai beriku : M = ZI(C1WsXs + C1WrH + C1W1X1 + CWX) M = 0.08 x 1.0x [(0.55x4004x3.03) +(0.55x577x6) (0.55x47,494.4x.58) +(1.35x88.91x4.9) = (1904) + (67,394.58) +(5,505.6) = 75, Kg-m = 738,813.5 N-m. Tahanan erhadap guling (resisence o overurning) Keeebalan boom plae : b = 6.35 mm Minimum yield srengh : Fby = 36,000 PSI (48 MPa) Spesifik graviy cairan (solar) : G = 0.84 Tinggi angki : H = 6000 mm ( 6 m ) Universias Mercu Buana 54

22 Baasan dari bera cairan yang digunakan unuk menahan uplif, 196GHD = 196 x 0.84 x 6 x 3.8 = 3, kg/m Bera isi angki unuk menahan overurning wl 99 b F by GH w L 99x6.35x 48x0.84x6 =,5.4 N/m =,66 kg/m =,66.36 kg/m < 3, kg/m (OK) 3. Tekanan Dinding (Shell Compression) w Jika, Ws Wr Wf D [( D M ( w w L )] x3.8 kg/m 75, [(3.8 (4998.5,66.36)] 1.73M Maka b w D 1.73x75, , kg/m Maximum Allowable Shell Compression Tebal boom shell course anpa CA : = 6.35 mm Maximum gaya ekan longiudinal pada dinding yang erjadi b 11, f a MPa x6.35 GHD Jika, < x6x Maka ekanan maximum yang diijinkan dierima dinding, Universias Mercu Buana 55

23 83 Fa D GH (83 x6.35) 7.5 (0.84x6) (.5x3.8) = 7.3 MPa < fa = MPa (OK) Periksa, Fa < 0.5Fy =0.5 x 48 = 14 MPa (OK) Tangki sabil, dengan keebalan boom shell 6,35 mm diambah corrosion allowence 3 mm dan didapakan ebal boom shell 9 mm sudah dapa menahan beban anki Perhiungan Shell plae menggunakan diameer 1 m Dengan kapasias yang sama sebesar 70,000 lier kia gani ukuran diameer menjadi 1 m dan inggi 84 m, kia memakai pela ukuran 6 m x 1.5 m, disini anki dipasang verical dengan menggunakan rumus perhiungan yang sama. Dengan keinggian sekiar 84 m kia membuuhkan 14 ingka susunan pla didapakan daa sebagai beriku : Gambar 3.7. Shell plae courses Universias Mercu Buana 56

24 1. Tebal pela (shell) : 8.00 mm. Tebal roof shell : 6.00 mm 3. Tebal boom plae : 9.50 mm Secara akual design anki jenis ini idak bisa digunakan selain kurang efekif juga lebih banyak maerial pla yang dipakai dan kurang ekonomis. Beban angin juga lebih besar akiba adanya defleksi pada dinding dan keinggian anki. Di bawah ini merupakan able dari ebal pla yang digunakan. Table 3.3. Bera oal Shell Plae (Wshe) diameer 1 m N0. Descripion Nom.Thk mm Widh mm Cicumferencial mm Surfacearea m² Weigh kg 1 Course # Course # Course # Course # Course # Course # Course # Course # Course # Course # Course # Course # Course # Course # Toal 48, ,317.4 Universias Mercu Buana 57

25 Universias Mercu Buana 58

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI.1. Informasi Umum Perancangan Tangki pada dasarnya dipakai sebagai empa penyimpanan maerial baik berupa benda pada, cair, maupun gas. Dalam mendesain angki, konsulan perencana harus

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Sebagai salah satu komoditi strategis didalam pembangunan tidak dapat

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Sebagai salah satu komoditi strategis didalam pembangunan tidak dapat BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagai salah satu komoditi strategis didalam pembangunan tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan bahan bakar minyak didalam negeri merupakan hal yang amat penting

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1 engerian Bejana Tekan Bejana ekan adalah abung aau angki yang digunakan unuk menyimpan media yang berekanan. Media yang disimpan dapa berupa za cair, uap, gas aau udara. Jika

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI.1. PENDAHULUAN Cold formed seel aau yang lebih akrab disebu baja ringan adalah baja yang dibenuk sedemikian rupa dari sebuah pla dalam keadaan dingin (dalam emperaur amosfir ) menjadi

Lebih terperinci

BATANG GANDA DENGAN PLAT KOPEL

BATANG GANDA DENGAN PLAT KOPEL BATAG GADA DEGA PLAT KOPEL. Baasan-baasan Pela kopel digunakan jika jarak kosong a sebagai beriku : b a 6b Pla kopel dipasang pada jarak yang sau sama lain sebesar L. Pemasangannya harus seangkup (simeris)

Lebih terperinci

PERHITUNGAN PARAMETER DYNAMIC ABSORBER

PERHITUNGAN PARAMETER DYNAMIC ABSORBER PERHITUNGAN PARAMETER DYNAMIC ABSORBER BERBASIS RESPON AMPLITUDO SEBAGAI KONTROL VIBRASI ARAH HORIZONTAL PADA GEDUNG AKIBAT PENGARUH GERAKAN TANAH Oleh (Asrie Ivo, Ir. Yerri Susaio, M.T) Jurusan Teknik

Lebih terperinci

Analisis Model dan Contoh Numerik

Analisis Model dan Contoh Numerik Bab V Analisis Model dan Conoh Numerik Bab V ini membahas analisis model dan conoh numerik. Sub bab V.1 menyajikan analisis model yang erdiri dari analisis model kerusakan produk dan model ongkos garansi.

Lebih terperinci

BAB III TITIK BERAT A. TITIK BERAT

BAB III TITIK BERAT A. TITIK BERAT BAB III TITIK BERAT A. TITIK BERAT Dua benda bermassa m dan m 2 dihubungkan dengan baang kecil yang massanya diabaikan (gambar 2). Gaya F diberikan deka dengan m. Ternyaa sisem berpuar erhadap suau iik

Lebih terperinci

IV. METODE PENELITIAN

IV. METODE PENELITIAN IV. METODE PENELITIAN 4.1 Lokasi dan Waku Peneliian Peneliian ini dilaksanakan di PT Panafil Essenial Oil. Lokasi dipilih dengan perimbangan bahwa perusahaan ini berencana unuk melakukan usaha dibidang

Lebih terperinci

Hitung penurunan pada akhir konsolidasi

Hitung penurunan pada akhir konsolidasi Konsolidasi Tangkiair diameer 30 m Bera, Q 60.000 kn 30 m Hiung penurunan pada akhir konsolidasi Δσ 7 m r 15 m x0 /r 7/15 0,467 x/r0 I90% Δσ q n I 48.74 x 0,9 43,86 KPa Perlu diperhiungkan ekanan fondasi

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Umum Tangki pada dasarnya dipakai sebagai tempat penyimpanan material baik berupa benda padat, cair, maupun gas. Dalam mendesain tangki, konsultan perencana harus merencanakan

Lebih terperinci

KONSTRUKSI DAN PENOMORAN BENANG

KONSTRUKSI DAN PENOMORAN BENANG e Geomer : Yarn and wine wine srengh Shape & area of ne locked area e weigh Load disribuion Soal KOSRUKSI DA PEOMORA EAG SIGLE YAR S S - wis PLY Z PLY Z - wis WIE (S-wis) 3 ex X 3 Z x 3 S DIREC UMERIG

Lebih terperinci

IV. METODE PENELITIAN

IV. METODE PENELITIAN IV. METODE PENELITIAN 4.1 Lokasi dan Waku Peneliian Peneliian ini dilaksanakan pada kasus pengolahan ikan asap IACHI Peikan Cia Halus (PCH) yang erleak di Desa Raga Jaya Kecamaan Ciayam, Kabupaen Bogor,

Lebih terperinci

TUGAS AKHIR DESAIN ALTERNATIF NEW CONDENSATE STORAGE TANK STRUKTUR BAJA TANGGUH LNG PAPUA

TUGAS AKHIR DESAIN ALTERNATIF NEW CONDENSATE STORAGE TANK STRUKTUR BAJA TANGGUH LNG PAPUA TUGAS AKHIR DESAIN ALTERNATIF NEW CONDENSATE STORAGE TANK STRUKTUR BAJA TANGGUH LNG PAPUA Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1) Disusun oleh : N A M A : SILFIA EKA SULISTIA

Lebih terperinci

1.4 Persamaan Schrodinger Bergantung Waktu

1.4 Persamaan Schrodinger Bergantung Waktu .4 Persamaan Schrodinger Berganung Waku Mekanika klasik aau mekanika Newon sanga sukses dalam mendeskripsi gerak makroskopis, eapi gagal dalam mendeskripsi gerak mikroskopis. Gerak mikroskopis membuuhkan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Laar Belakang Masalah Dalam sisem perekonomian suau perusahaan, ingka perumbuhan ekonomi sanga mempengaruhi kemajuan perusahaan pada masa yang akan daang. Pendapaan dan invesasi merupakan

Lebih terperinci

BAB III METODE DEKOMPOSISI CENSUS II. Data deret waktu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu

BAB III METODE DEKOMPOSISI CENSUS II. Data deret waktu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu BAB III METODE DEKOMPOSISI CENSUS II 3.1 Pendahuluan Daa dere waku adalah daa yang dikumpulkan dari waku ke waku unuk menggambarkan perkembangan suau kegiaan (perkembangan produksi, harga, hasil penjualan,

Lebih terperinci

BAB 2 LANDASAN TEORI

BAB 2 LANDASAN TEORI BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Defenisi Persediaan Persediaan adalah barang yang disimpan unuk pemakaian lebih lanju aau dijual. Persediaan dapa berupa bahan baku, barang seengah jadi aau barang jadi maupun

Lebih terperinci

3. EXTERNAL FORCE ACTING ON FISHING GEAR HYDROSTATIC LIFT (B) HYDRODYNAMIC FORCES FROCE OF GRAVITY (W) Gambar 1. Gaya luar yang bekerja pada jaring.

3. EXTERNAL FORCE ACTING ON FISHING GEAR HYDROSTATIC LIFT (B) HYDRODYNAMIC FORCES FROCE OF GRAVITY (W) Gambar 1. Gaya luar yang bekerja pada jaring. 3. EXTERNAL FORCE ACTING ON FISHING GEAR 3.1 The naure of forces acing on fishing gear: Line ension HYDROSTATIC LIFT (B) HYDRODYNAMIC FORCES FROCE OF GRAVITY (W) Ground reacion 3.1.1 Gaya Graviasi dan

Lebih terperinci

ANALISIS SISTEM PENTANAHAN GARDU INDUK TELUK LEMBU DENGAN BENTUK KONSTRUKSI GRID (KISI-KISI)

ANALISIS SISTEM PENTANAHAN GARDU INDUK TELUK LEMBU DENGAN BENTUK KONSTRUKSI GRID (KISI-KISI) ANALISIS SISTEM PENTANAHAN GARDU INDUK TELUK LEMBU DENGAN BENTUK KONSTRUKSI GRID (KISI-KISI) Abrar Tanjung Jurusan Teknik Elekro Fakulas Teknik Universias Lancang Kuning E-mail : abraranjung_1970@yahoo.co.id

Lebih terperinci

BAB III METODE PEMULUSAN EKSPONENSIAL TRIPEL DARI WINTER. Metode pemulusan eksponensial telah digunakan selama beberapa tahun

BAB III METODE PEMULUSAN EKSPONENSIAL TRIPEL DARI WINTER. Metode pemulusan eksponensial telah digunakan selama beberapa tahun 43 BAB METODE PEMUUAN EKPONENA TRPE DAR WNTER Meode pemulusan eksponensial elah digunakan selama beberapa ahun sebagai suau meode yang sanga berguna pada begiu banyak siuasi peramalan Pada ahun 957 C C

Lebih terperinci

BAB 2 TINJAUAN TEORITIS. Kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang

BAB 2 TINJAUAN TEORITIS. Kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang BAB 2 TINJAUAN TEORITIS 2.1 Pengerian dan Manfaa Peramalan Kegiaan unuk mempeirakan apa yang akan erjadi pada masa yang akan daang disebu peramalan (forecasing). Sedangkan ramalan adalah suau kondisi yang

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Laar Belakang Perumbuhan ekonomi merupakan salah sau ukuran dari hasil pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Perumbuhan ersebu merupakan rangkuman laju-laju

Lebih terperinci

BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN

BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN 4.1 Perhitungan Ketebalan Minimum ( Minimum Wall Thickess) Dari persamaan 2.13 perhitungan ketebalan minimum dapat dihitung dan persamaan 2.15 dan 2.16 untuk pipa bending

Lebih terperinci

BAB 2 LANDASAN TEORI

BAB 2 LANDASAN TEORI 35 BAB LANDASAN TEORI Meode Dekomposisi biasanya mencoba memisahkan iga komponen erpisah dari pola dasar yang cenderung mencirikan dere daa ekonomi dan bisnis. Komponen ersebu adalah fakor rend (kecendrungan),

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN 26 III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Penilaian perkembangan kinerja keuangan PT. Goodyear Indonesia Tbk dilakukan dengan maksud unuk mengeahui sejauh mana perkembangan usaha perusahan yang

Lebih terperinci

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 4.1. Data-data Awal ( input ) untuk Caesar II Adapun parameter-parameter yang menjadi data masukan (di input) ke dalam program Caesar II sebagai data yang akan diproses

Lebih terperinci

BAB III ANALISA MODEL ROBOT TANGGA. Metode naik tangga yang diterapkan pada model robot tugas akhir ini, yaitu

BAB III ANALISA MODEL ROBOT TANGGA. Metode naik tangga yang diterapkan pada model robot tugas akhir ini, yaitu BAB III ANALISA MODEL ROBOT TANGGA 3.1 Gambaran Umum Robo Meode naik angga yang dierapkan pada model robo ugas akhir ini, yaiu meode karol dan rasio diameer roda-inggi anak angga/undakan. Gambar 3.1 Ilusrasi

Lebih terperinci

Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya

Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya Fakulas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universias Brawijaa MOMEN NERSA BDANG () r r a r a a Maka momen inersia erhadap sumbu : a a. r. r a. r a. r Jika luas bidang ang diarsir: a = a = a = Jarak erhadap sumbu

Lebih terperinci

BAB IV PEMBAHASAN. 4.1 Data Perancangan. Tekanan kerja / Po Temperatur kerja / To. : 0,9 MPa (130,53 psi) : 43ºC (109,4ºF)

BAB IV PEMBAHASAN. 4.1 Data Perancangan. Tekanan kerja / Po Temperatur kerja / To. : 0,9 MPa (130,53 psi) : 43ºC (109,4ºF) 35 BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Data Perancangan Jenis bejana tekan Tekanan kerja / Po Temperatur kerja / To Panjang silinder Diameter dalam silinder / Di Panjang bejana tekan (head to head) / z Joint efisiensi

Lebih terperinci

IDENTIFIKASI POLA DATA TIME SERIES

IDENTIFIKASI POLA DATA TIME SERIES IDENTIFIKASI POLA DATA TIME SERIES Daa merupakan bagian pening dalam peramalan. Beriku adalah empa krieria yang dapa digunakan sebagai acuan agar daa dapa digunakan dalam peramalan.. Daa harus dapa dipercaya

Lebih terperinci

ANALISIS SAMBUNGAN SEKRUP PADA KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN MENURUT SNI 7971:2013

ANALISIS SAMBUNGAN SEKRUP PADA KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN MENURUT SNI 7971:2013 Jurnal Teknik Sipil Siklus, Vol., o. 2, Okober 2017 AALISIS SAMBUGA SEKRUP PADA KOSTRUKSI RAGKA ATAP BAJA RIGA MEURUT SI 7971:201 Widya Apriani Program Sudi Teknik Sipil Universias Lancang Kuning Jalan

Lebih terperinci

MODIFIKASI PERENCANAAN STRUKTUR JEMBATAN MALO-KALITIDU DENGAN SYSTEM BUSUR BOX BAJA DI KABUPATEN BOJONEGORO M. ZAINUDDIN

MODIFIKASI PERENCANAAN STRUKTUR JEMBATAN MALO-KALITIDU DENGAN SYSTEM BUSUR BOX BAJA DI KABUPATEN BOJONEGORO M. ZAINUDDIN JURUSAN DIPLOMA IV TEKNIK SIPIL FTSP ITS SURABAYA MODIFIKASI PERENCANAAN STRUKTUR JEMBATAN MALO-KALITIDU DENGAN SYSTEM BUSUR BOX BAJA DI KABUPATEN BOJONEGORO Oleh : M. ZAINUDDIN 3111 040 511 Dosen Pembimbing

Lebih terperinci

III KERANGKA PEMIKIRAN

III KERANGKA PEMIKIRAN III KERANGKA PEMIKIRAN 3.1 Teori Risiko Produksi Dalam eori risiko produksi erlebih dahulu dijelaskan mengenai dasar eori produksi. Menuru Lipsey e al. (1995) produksi adalah suau kegiaan yang mengubah

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang

BAB 1 PENDAHULUAN. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Laar Belakang Perumbuhan ekonomi merupakan salah sau ukuran dari hasil pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Perumbuhan ersebu merupakan rangkuman laju perumbuhan

Lebih terperinci

RANK DARI MATRIKS ATAS RING

RANK DARI MATRIKS ATAS RING Dela-Pi: Jurnal Maemaika dan Pendidikan Maemaika ISSN 089-855X ANK DAI MATIKS ATAS ING Ida Kurnia Waliyani Program Sudi Pendidikan Maemaika Jurusan Pendidikan Maemaika dan Ilmu Pengeahuan Alam FKIP Universias

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. Usahatani belimbing karangsari adalah kegiatan menanam dan mengelola. utama penerimaan usaha yang dilakukan oleh petani.

III. METODE PENELITIAN. Usahatani belimbing karangsari adalah kegiatan menanam dan mengelola. utama penerimaan usaha yang dilakukan oleh petani. III. METODE PENELITIAN A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional Usahaani belimbing karangsari adalah kegiaan menanam dan mengelola anaman belimbing karangsari unuk menghasilkan produksi, sebagai sumber

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN TEORITIS

BAB II TINJAUAN TEORITIS BAB II TIJAUA TEORITIS 2.1 Peramalan (Forecasing) 2.1.1 Pengerian Peramalan Peramalan dapa diarikan sebagai beriku: a. Perkiraan aau dugaan mengenai erjadinya suau kejadian aau perisiwa di waku yang akan

Lebih terperinci

Soal-Jawab Fisika OSN 2015

Soal-Jawab Fisika OSN 2015 Soal-Jawab Fisika OSN 5. ( poin) Tinjau sebuah bola salju yang sedang menggelinding. Seperi kia ahu, fenomena menggelindingnya bola salju diikui oleh perambahan massa bola ersebu. Biarpun massa berambah,

Lebih terperinci

Sumber : Brownell & Young Process Equipment design. USA : Jon Wiley &Sons, Inc. Chapter 3, hal : Abdul Wahid Surhim

Sumber : Brownell & Young Process Equipment design. USA : Jon Wiley &Sons, Inc. Chapter 3, hal : Abdul Wahid Surhim Sumber : Brownell & Young. 1959. Process Equipment design. USA : Jon Wiley &Sons, Inc. Chapter 3, hal : 36-57 3 Abdul Wahid Surhim *Vessel merupakan perlengkapan paling dasar dari industri kimia dan petrokimia

Lebih terperinci

III METODOLOGI 3.1 Waktu dan Tempat 3.2 Metode Penelitian 3.3 Metode Pengumpulan Data

III METODOLOGI 3.1 Waktu dan Tempat 3.2 Metode Penelitian 3.3 Metode Pengumpulan Data III METODOLOGI 3. Waku dan Tempa Peneliian dilakukan pada Bulan Mare sampai dengan Bulan April 007. Lokasi peneliian berada di Pelabuhan Perikanan Nusanara Pemangka Kabupaen Sambas, Provinsi Kalimanan

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini adalah penelitian Quasi Eksperimental Design dengan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini adalah penelitian Quasi Eksperimental Design dengan BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis dan Desain Peneliian Peneliian ini adalah peneliian Quasi Eksperimenal Design dengan kelas eksperimen dan kelas conrol dengan desain Prees -Poses Conrol Group Design

Lebih terperinci

Aplikasi Metode Seismik 4D untuk Memantau Injeksi Air pada Lapangan Minyak Erfolg

Aplikasi Metode Seismik 4D untuk Memantau Injeksi Air pada Lapangan Minyak Erfolg Aplikasi Meode Seismik 4D unuk Memanau Injeksi Air pada Lapangan Minyak Erfolg Prillia Aufa Adriani, Gusriyansyah Mishar, Supriyano Absrak Lapangan minyak Erfolg elah dieksploiasi sejak ahun 1990 dan sekarang

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Laar Belakang Air merupakan kebuuhan pokok bagi seiap makhluk hidup di dunia ini ermasuk manusia. Air juga merupakan komponen lingkungan hidup yang pening bagi kelangsungan hidup

Lebih terperinci

PERENCANAAN KOMPRESOR PISTON PADA TEKANAN KERJA MAX 2 N/mm 2. Syawaluddin, Muhammad Yusuf Jurusan Mesin, Universitas Muhammadiyah Jakarta

PERENCANAAN KOMPRESOR PISTON PADA TEKANAN KERJA MAX 2 N/mm 2. Syawaluddin, Muhammad Yusuf Jurusan Mesin, Universitas Muhammadiyah Jakarta PERENCANAAN KOMPRESOR PISTON PADA TEKANAN KERJA MAX N/mm Syawaluddin, Muhammad Yusuf Jurusan Mesin, Universias Muhammadiyah Jakara Absrak. Kompresor adalah suau ala unuk memampakan udara aau gas. Azas

Lebih terperinci

MODEL OPTIMASI PENGGANTIAN MESIN PEMECAH KULIT BERAS MENGGUNAKAN PEMROGRAMAN DINAMIS (PABRIK BERAS DO A SEPUH)

MODEL OPTIMASI PENGGANTIAN MESIN PEMECAH KULIT BERAS MENGGUNAKAN PEMROGRAMAN DINAMIS (PABRIK BERAS DO A SEPUH) Journal Indusrial Servicess Vol. No. Okober 0 MODEL OPTIMASI PENGGANTIAN MESIN PEMECAH KULIT BERAS MENGGUNAKAN PEMROGRAMAN DINAMIS (PABRIK BERAS DO A SEPUH) Abdul Gopar ) Program Sudi Teknik Indusri Universias

Lebih terperinci

MODUL 4 STRUKTUR BAJA 1. S e s i 6 Batang Tekan (Compression Member) Dosen Pengasuh : Ir. Thamrin Nasution

MODUL 4 STRUKTUR BAJA 1. S e s i 6 Batang Tekan (Compression Member) Dosen Pengasuh : Ir. Thamrin Nasution STRUKTUR BAJA MODUL 4 S e s i 6 Baang Tekan (Compression Memer) Maeri Pemelajaran : 0. Sailias Baang Tekan Berdasarkan PPBBI 984.. Ukuran Minimum Profil.. Prarencana Ukuran Penampang Profil Tunggal Dan

Lebih terperinci

SAMBUNGAN PASAK ( KEYS )

SAMBUNGAN PASAK ( KEYS ) SAMBUNGAN PASAK ( KEYS ) Pasak igunakan unuk menyambung ua bagian baang (poros) aau memasang roa, roa gigi, roa ranai an lain-lain paa poros sehingga erjamin iak berpuar paa poros. Pemilihan jenis pasak

Lebih terperinci

IV METODE PENELITIAN

IV METODE PENELITIAN IV METODE PENELITIAN 4.1. Lokasi dan Waku Peneliian Peneliian yang dilakukan mengenai analisis perencanaan pengadaan una berdasarkan ramalan ime series volume ekspor una loin beku di PT Tridaya Eramina

Lebih terperinci

BAB 2 LANDASAN TEORI

BAB 2 LANDASAN TEORI BAB 2 LADASA TEORI 2.1 Pengerian Peramalan Peramalan (forecasing) adalah suau kegiaan yang memperkirakan apa yang akan erjadi pada masa yang akan daang. Meode peramalan merupakan cara unuk memperkirakan

Lebih terperinci

Analisa Struktur Atas Jembatan Kutai Kartanegara Sebelum Mengalami Keruntuhan

Analisa Struktur Atas Jembatan Kutai Kartanegara Sebelum Mengalami Keruntuhan 1 Analisa Srukur Aas Jembaan Kuai Karanegara Sebelum engalami Kerunuhan Ansadilla Niar Sianggang dan Bambang Piscesa, ST. T Jurusan Teknik Sipil, Fakulas Teknik Sipil, Perencanaan Insiu Teknologi Sepuluh

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Laar Belakang Masalah persediaan merupakan masalah yang sanga pening dalam perusahaan. Persediaan mempunyai pengaruh besar erhadap kegiaan produksi. Masalah persediaan dapa diaasi

Lebih terperinci

=====O0O===== Gerak Vertikal Gerak vertikal dibagi menjadi 2 : 1. GJB 2. GVA. A. GERAK Gerak Lurus

=====O0O===== Gerak Vertikal Gerak vertikal dibagi menjadi 2 : 1. GJB 2. GVA. A. GERAK Gerak Lurus A. GERAK Gerak Lurus o a Secara umum gerak lurus dibagi menjadi 2 : 1. GLB 2. GLBB o 0 a < 0 a = konsan 1. GLB (Gerak Lurus Berauran) S a > 0 a < 0 Teori Singka : Perumusan gerak lurus berauran (GLB) Grafik

Lebih terperinci

BAB 2 TINJAUAN TEORITIS. dari bahasa Yunani yang berarti Demos adalah rakyat atau penduduk,dan Grafein

BAB 2 TINJAUAN TEORITIS. dari bahasa Yunani yang berarti Demos adalah rakyat atau penduduk,dan Grafein BAB 2 TINJAUAN TEORITIS 2.1 Pengerian Demografi Keadaan penduduk sanga era kaiannya dengan demografi. Kaa demografi berasal dari bahasa Yunani yang berari Demos adalah rakya aau penduduk,dan Grafein adalah

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. yang digunakan untuk mengetahui dan pembahasannya mengenai biaya - biaya

METODE PENELITIAN. yang digunakan untuk mengetahui dan pembahasannya mengenai biaya - biaya III. METODE PENELITIAN A. Meode Dasar Peneliian Meode yang digunakan dalam peneliian ini adalah meode kuaniaif, yang digunakan unuk mengeahui dan pembahasannya mengenai biaya - biaya usaha melipui biaya

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. Diagram alir studi perencanaan jalur perpipaan dari free water knock out. Mulai

BAB III METODE PENELITIAN. Diagram alir studi perencanaan jalur perpipaan dari free water knock out. Mulai BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Diagram Alir ( Flow Chart ) Diagram alir studi perencanaan jalur perpipaan dari free water knock out (FWKO) ke pump suction diberikan pada Gambar 3.1 Mulai Perumusan Masalah

Lebih terperinci

ADOPSI REGRESI BEDA UNTUK MENGATASI BIAS VARIABEL TEROMISI DALAM REGRESI DERET WAKTU: MODEL KEHILANGAN AIR DISTRIBUSI DI PDAM SUKABUMI

ADOPSI REGRESI BEDA UNTUK MENGATASI BIAS VARIABEL TEROMISI DALAM REGRESI DERET WAKTU: MODEL KEHILANGAN AIR DISTRIBUSI DI PDAM SUKABUMI ADOPSI REGRESI BEDA UNTUK MENGATASI BIAS VARIABEL TEROMISI DALAM REGRESI DERET WAKTU: MODEL KEHILANGAN AIR DISTRIBUSI DI PDAM SUKABUMI Yusep Suparman Universias Padjadjaran yusep.suparman@unpad.ac.id ABSTRAK.

Lebih terperinci

IV. METODE PENELITIAN

IV. METODE PENELITIAN IV. METODE PENELITIAN 4.1. Lokasi dan Waku Peneliian Peneliian ini dilakukan di Dafarm, yaiu uni usaha peernakan Darul Fallah yang erleak di Kecamaan Ciampea, Kabupaen Bogor, Jawa Bara. Pemilihan lokasi

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. tahun 1990-an, jumlah produksi pangan terutama beras, cenderung mengalami

BAB 1 PENDAHULUAN. tahun 1990-an, jumlah produksi pangan terutama beras, cenderung mengalami 11 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Laar Belakang Keahanan pangan (food securiy) di negara kia ampaknya cukup rapuh. Sejak awal ahun 1990-an, jumlah produksi pangan eruama beras, cenderung mengalami penurunan sehingga

Lebih terperinci

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 2, (2013) ISSN: ( Print) D-108

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 2, (2013) ISSN: ( Print) D-108 JURNAL TEKNIK POMITS Vol., No., (013) ISSN: 337-3539 (301-971 Prin) D-108 Simulasi Peredaman Gearan Mesin Roasi Menggunakan Dynamic Vibraion Absorber () Yudhkarisma Firi, dan Yerri Susaio Jurusan Teknik

Lebih terperinci

Bab II Dasar Teori Kelayakan Investasi

Bab II Dasar Teori Kelayakan Investasi Bab II Dasar Teori Kelayakan Invesasi 2.1 Prinsip Analisis Biaya dan Manfaa (os and Benefi Analysis) Invesasi adalah penanaman modal yang digunakan dalam proses produksi unuk keunungan suau perusahaan.

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN. Konsep dasar dan definisi operasional merupakan pengertian dan petunjuk yang

III. METODE PENELITIAN. Konsep dasar dan definisi operasional merupakan pengertian dan petunjuk yang III. METODE PENELITIAN A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional Konsep dasar dan definisi operasional merupakan pengerian dan peunjuk yang digunakan unuk menggambarkan kejadian, keadaan, kelompok, aau

Lebih terperinci

MODUL III ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI

MODUL III ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI 3.. Tujuan Ö Prakikan dapa memahami perhiungan alokasi biaya. Ö Prakikan dapa memahami analisis kelayakan invesasi dalam pendirian usaha. Ö Prakikan dapa menyusun proyeksi/proforma

Lebih terperinci

Tugas Besar Struktur Bangunan Baja 1. PERENCANAAN ATAP. 1.1 Perhitungan Dimensi Gording

Tugas Besar Struktur Bangunan Baja 1. PERENCANAAN ATAP. 1.1 Perhitungan Dimensi Gording 1.1 Perhitungan Dimensi Gording 1. PERENCANAAN ATAP 140 135,84 cm 1,36 m. Direncanakan gording profil WF ukuran 100x50x5x7 A = 11,85 cm 2 tf = 7 mm Zx = 42 cm 2 W = 9,3 kg/m Ix = 187 cm 4 Zy = 4,375 cm

Lebih terperinci

KINEMATIKA. gerak lurus berubah beraturan(glbb) gerak lurus berubah tidak beraturan

KINEMATIKA. gerak lurus berubah beraturan(glbb) gerak lurus berubah tidak beraturan KINEMATIKA Kinemaika adalah mempelajari mengenai gerak benda anpa memperhiungkan penyebab erjadi gerakan iu. Benda diasumsikan sebagai benda iik yaiu ukuran, benuk, roasi dan gearannya diabaikan eapi massanya

Lebih terperinci

3. Kinematika satu dimensi. x 2. x 1. t 1 t 2. Gambar 3.1 : Kurva posisi terhadap waktu

3. Kinematika satu dimensi. x 2. x 1. t 1 t 2. Gambar 3.1 : Kurva posisi terhadap waktu daisipayung.com 3. Kinemaika sau dimensi Gerak benda sepanjang garis lurus disebu gerak sau dimensi. Kinemaika sau dimensi memiliki asumsi benda dipandang sebagai parikel aau benda iik arinya benuk dan

Lebih terperinci

PERENCANAAN LIQUID STORAGE TANK DENGAN PENGARUH GEMPA DEWI CENDANA

PERENCANAAN LIQUID STORAGE TANK DENGAN PENGARUH GEMPA DEWI CENDANA PERENCANAAN LIQUID STORAGE TANK DENGAN PENGARUH GEMPA TUGAS AKHIR Diajukan untuk melengkapi syarat penyelesaian Pendidikan sarjana teknik sipil Oleh : DEWI CENDANA 070404004 BIDANG STUDI STRUKTUR DEPARTEMEN

Lebih terperinci

MODUL PERTEMUAN KE 3. MATA KULIAH : FISIKA TERAPAN (2 sks)

MODUL PERTEMUAN KE 3. MATA KULIAH : FISIKA TERAPAN (2 sks) Polieknik Negeri Banjarmasin 4 MODUL PERTEMUAN KE 3 MATA KULIAH : ( sks) MATERI KULIAH: Jarak, Kecepaan dan Percepaan; Gerak Lurus Berauran, Percepaan; Gerak Lurus Berauran, Gerak Lurus Berubah Berauran

Lebih terperinci

Bab IV Pengembangan Model

Bab IV Pengembangan Model Bab IV engembangan Model IV. Sisem Obyek Kajian IV.. Komodias Obyek Kajian Komodias dalam peneliian ini adalah gula pasir yang siap konsumsi dan merupakan salah sau kebuuhan pokok masyaraka. Komodias ini

Lebih terperinci

MA1201 MATEMATIKA 2A Hendra Gunawan

MA1201 MATEMATIKA 2A Hendra Gunawan MA101 MATEMATIKA A Hendra Gunawan Semeser II, 016/017 9 Mare 017 Kuliah yang Lalu 11 Fungsi dua (aau lebih) peubah 1 Turunan Parsial 13 Limi dan Kekoninuan 14 Turunan ungsi dua peubah 15 Turunan berarah

Lebih terperinci

PENJADWALAN PEMBUATAN BOX ALUMININUM UNTUK MEMINIMUMKAN MAKESPAN (Studi Kasus di Perusahaan Karoseri ASN)

PENJADWALAN PEMBUATAN BOX ALUMININUM UNTUK MEMINIMUMKAN MAKESPAN (Studi Kasus di Perusahaan Karoseri ASN) B PENJADWALAN PEMBUATAN BOX ALUMININUM UNTUK MEMINIMUMKAN MAKESPAN (Sudi Kasus di Perusahaan Karoseri ASN) Firiya Gemala Dewi, Bobby O.P. Soepangka, Nurhadi Siswano Program Pasca Sarjana Magiser Manajemen

Lebih terperinci

BAB 2 LANDASAN TEORI

BAB 2 LANDASAN TEORI 6 BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Pengerian Mobil Robo Mobil robo adalah robo yang memiliki kemampuan unuk berpindah empa mobiliy, mobil robo yang bergerak dari posisi awal ke posisi yang diinginkan, suau sisem

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. Propinsi Sumatera Utara merupakan salah satu propinsi yang mempunyai

BAB 1 PENDAHULUAN. Propinsi Sumatera Utara merupakan salah satu propinsi yang mempunyai BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Laar Belakang Propinsi Sumaera Uara merupakan salah sau propinsi yang mempunyai perkembangan yang pesa di bidang ransporasi, khususnya perkembangan kendaraan bermoor. Hal ini dapa

Lebih terperinci

RINGKASAN MATERI KALOR, PERUBAHN WUJUD DAN PERPINDAHAN KALOR

RINGKASAN MATERI KALOR, PERUBAHN WUJUD DAN PERPINDAHAN KALOR RINGKASAN MATERI KALOR, PERUBAHN WUJUD DAN PERPINDAHAN KALOR A. KALOR (PANAS) Tanpa disadari, konsep kalor sering kia alami dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kia mencampur yang erlalu panas dengan

Lebih terperinci

IV. METODE PENELITIAN

IV. METODE PENELITIAN IV. METODE PENELITIAN 4.1 Lokasi dan Waku Peneliian mengenai kelayakan pengusahaan pupuk kompos dilaksanakan pada uni usaha Koperasi Kelompok Tani (KKT) Lisung Kiwari yang menjalin mira dengan Lembaga

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Perekonomian dunia telah menjadi semakin saling tergantung pada

BAB I PENDAHULUAN. Perekonomian dunia telah menjadi semakin saling tergantung pada BAB I PENDAHULUAN A. Laar Belakang Masalah Perekonomian dunia elah menjadi semakin saling erganung pada dua dasawarsa erakhir. Perdagangan inernasional merupakan bagian uama dari perekonomian dunia dewasa

Lebih terperinci

STUDI PENELITIAN KOMPOSISI BETON BERPORI DENGAN VARIASI JENIS DAN PERSENTASE BAHAN ADMIXTURE TERKAIT NILAI KUAT TEKAN PADA APLIKASI SIDEWALK

STUDI PENELITIAN KOMPOSISI BETON BERPORI DENGAN VARIASI JENIS DAN PERSENTASE BAHAN ADMIXTURE TERKAIT NILAI KUAT TEKAN PADA APLIKASI SIDEWALK STUDI PENELITIAN KOMPOSISI BETON BERPORI DENGAN VARIASI JENIS DAN PERSENTASE BAHAN ADMIXTURE TERKAIT NILAI KUAT TEKAN PADA APLIKASI SIDEWALK Frandy Ferdian, Amelia Makmur, S.T., M.T. Binus Universiy, Jl.

Lebih terperinci

BAB IV PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN TRANSMISI PADA MESIN PERAJANG TEMBAKAU DENGAN PENGGERAK KONVEYOR

BAB IV PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN TRANSMISI PADA MESIN PERAJANG TEMBAKAU DENGAN PENGGERAK KONVEYOR BAB IV PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN TRANSMISI PADA MESIN PERAJANG TEMBAKAU DENGAN PENGGERAK KONVEYOR 4.1 Perencanaan Pulley dan V-Belt 1 4.1.1 Penetapan Diameter Pulley 1 1. Penetapan diameter pulley V-belt

Lebih terperinci

Proyeksi Penduduk Provinsi Riau Menggunakan Metode Campuran

Proyeksi Penduduk Provinsi Riau Menggunakan Metode Campuran Saisika, Vol. 10 No. 2, 129 138 Nopember 2010 Proyeksi Penduduk Provinsi Riau 2010-2015 Menggunakan Meode Campuran Ari Budi Uomo, Yaya Karyana, Tei Sofia Yani Program Sudi Saisika, Universias Islam Bandung

Lebih terperinci

BAB IV POKOK PEMBAHASAN DESAIN. Perhitungan prarencana bertujuan untuk menghitung dimensi-dimensi

BAB IV POKOK PEMBAHASAN DESAIN. Perhitungan prarencana bertujuan untuk menghitung dimensi-dimensi BAB IV POKOK PEMBAHASAN DESAIN 4.1 Perencanaan Awal (Preliminary Design) Perhitungan prarencana bertujuan untuk menghitung dimensi-dimensi rencana struktur, yaitu pelat, balok dan kolom agar diperoleh

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Peneliian Jenis peneliian kuaniaif ini dengan pendekaan eksperimen, yaiu peneliian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi erhadap objek peneliian sera adanya konrol.

Lebih terperinci

Jawaban Soal Latihan

Jawaban Soal Latihan an Soal Laihan 1. Terangkanlah ari grafik-grafik di bawah ini. dan ulis persamaan geraknya. an: a. Merupakan grafik kecepaan erhadap waku, kecepaan eap. Persamaan v()=v b. Merupakan grafik jarak erhadap

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. salad ke piring setelah dituang. Minyak goreng dari kelapa sawit juga memiliki sifat

BAB I PENDAHULUAN. salad ke piring setelah dituang. Minyak goreng dari kelapa sawit juga memiliki sifat BAB I PENDAHULUAN 1.1 Laar Belakang Dalam kehidupan sehari hari kia biasa menjumpai produk makanan yang sifanya kenal. Sebagai conoh produk mayonaisse yang diambahkan pada salad. Viskosias (kekenalan)

Lebih terperinci

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Mercu Buana MODUL PERTEMUAN KE 3. MATA KULIAH : FISIKA DASAR (4 sks)

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Mercu Buana MODUL PERTEMUAN KE 3. MATA KULIAH : FISIKA DASAR (4 sks) MODUL PERTEMUAN KE 3 MATA KULIAH : (4 sks) MATERI KULIAH: Jarak, Kecepaan dan Percepaan; Gerak Lurus Berauran, Percepaan; Gerak Lurus Berauran, Gerak Lurus Berubah Berauran POKOK BAHASAN: GERAK LURUS 3-1

Lebih terperinci

Jurnal EKSPONENSIAL Volume 5, Nomor 2, Nopember 2014 ISSN

Jurnal EKSPONENSIAL Volume 5, Nomor 2, Nopember 2014 ISSN Peramalan Dengan Meode Smoohing dan Verifikasi Meode Peramalan Dengan Grafik Pengendali Moving Range () (Sudi Kasus: Produksi Air Bersih di PDAM Tira Kencana Samarinda) Forecasing wih Smoohing and Verificaion

Lebih terperinci

BAB 3 ANALISIS PERHITUNGAN

BAB 3 ANALISIS PERHITUNGAN BAB 3 ANALISIS PERHITUNGAN 3.1 PERHITUNGAN RESERVOIR (ALT.I) Reservoir alternatif ke-i adalah reservoir yang terbuat dari struktur beton bertulang. Pada program SAP2000 reservoir yang dimodelkan sebagai

Lebih terperinci

III METODE PENELITIAN

III METODE PENELITIAN III METODE PENELITIAN 3.1 Waku dan Tempa Peneliian Peneliian mengenai konribusi pengelolaan huan rakya erhadap pendapaan rumah angga dilaksanakan di Desa Babakanreuma, Kecamaan Sindangagung, Kabupaen Kuningan,

Lebih terperinci

III. KERANGKA PEMIKIRAN

III. KERANGKA PEMIKIRAN III. KERANGKA PEMIKIRAN 3.1. Kerangka Teoriis 3.1.1 Daya Dukung Lingkungan Carrying capaciy aau daya dukung lingkungan mengandung pengerian kemampuan suau empa dalam menunjang kehidupan mahluk hidup secara

Lebih terperinci

Analisis Proses Blanking dengan Simple Press Tool

Analisis Proses Blanking dengan Simple Press Tool Analisis Proses Blanking dengan Simple Press Tool Muhammad Akhlis Rizza Jurusan Teknik Mesin,Polieknik Negeri Malang Jl. Soekarno Haa no 9 Malang Telp : (0341) 404424, 404425 Fax : (0341) 404420 akhlisrizza@gmail.com

Lebih terperinci

IR. STEVANUS ARIANTO 1

IR. STEVANUS ARIANTO 1 GERAK TRANSLASI GERAK PELURU GERAK ROTASI DEFINISI POSISI PERPINDAHAN MEMADU GERAK D E F I N I S I PANJANG LINTASAN KECEPATAN RATA-RATA KELAJUAN RATA-RATA KECEPATAN SESAAT KELAJUAN SESAAT PERCEPATAN RATA-RATA

Lebih terperinci

VERIFIKASI PERHITUNGAN PERANGKAT HOOK (KAIT) OVERHEAD TRAVELLING CRANE DENGAN KAPASITAS ANGKAT 25 TON PADA PABRIK ELEMEN BAKAR NUKLIR

VERIFIKASI PERHITUNGAN PERANGKAT HOOK (KAIT) OVERHEAD TRAVELLING CRANE DENGAN KAPASITAS ANGKAT 25 TON PADA PABRIK ELEMEN BAKAR NUKLIR PRPN BATAN, 4 November 03 VERIFIKASI PERHITUNGAN PERANGKAT HOOK (KAIT) OVERHEAD TRAVELLING CRANE DENGAN KAPASITAS ANGKAT 5 TON PADA PABRIK ELEMEN BAKAR NUKLIR Syamsurrijal Ramdja dan Perus Zacharias PRPN

Lebih terperinci

BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN

BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN 4.1. Model Rumusan Masalah dan Pengambilan Kepuusan Model rumusan masalah dan pengambilan kepuusan yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini dimulai dari observasi lapangan

Lebih terperinci

Pemodelan Data Runtun Waktu : Kasus Data Tingkat Pengangguran di Amerika Serikat pada Tahun

Pemodelan Data Runtun Waktu : Kasus Data Tingkat Pengangguran di Amerika Serikat pada Tahun Pemodelan Daa Runun Waku : Kasus Daa Tingka Pengangguran di Amerika Serika pada Tahun 948 978. Adi Seiawan Program Sudi Maemaika, Fakulas Sains dan Maemaika Universias Krisen Saya Wacana, Jl. Diponegoro

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH

BAB 3 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH BAB 3 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH 3.1 Tahapan Pemecahan Masalah Tahapan pemecahan masalah berfungsi unuk memudahkan dalam mencari jawaban dalam proses peneliian yang dilakukan agar sesuai dengan arah

Lebih terperinci

BAB 2 DASAR TEORI. Studi mengenai aspek teknis dan produksi ini sifatnya sangat strategis, sebab

BAB 2 DASAR TEORI. Studi mengenai aspek teknis dan produksi ini sifatnya sangat strategis, sebab 13 BAB 2 DASAR TEORI 2.1 Aspek Teknis Sudi mengenai aspek eknis dan produksi ini sifanya sanga sraegis, sebab berkaian dengan kapasias proyek, lokasi, aa leak ala produksi, kajian aas bahan dan sumbernya,

Lebih terperinci

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Mengumpulkan Daa (Selec Proses pengumpulan daa merupakan ahap perama dari ahap-ahap peningkaan proses erkesinamungan (Coninuous Process Improvemen / CPI dengan menggunakan

Lebih terperinci

Bab 5 Penaksiran Fungsi Permintaan. Ekonomi Manajerial Manajemen

Bab 5 Penaksiran Fungsi Permintaan. Ekonomi Manajerial Manajemen Bab 5 Penaksiran Fungsi Perminaan 1 Ekonomi Manajerial Manajemen Peranyaan Umum Tenang Perminaan Seberapa besar penerimaan perusahaan akan berubah seelah adanya peningkaan harga? Berapa banyak produk yang

Lebih terperinci

post facto digunakan untuk melihat kondisi pengelolaan saat ini berdasarkan

post facto digunakan untuk melihat kondisi pengelolaan saat ini berdasarkan 3. METODE PENELITIAN 3.1. Pendekaan dan Meode Peneliian Jenis peneliian yang digunakan adalah jenis peneliian kualiaif dengan menggunakan daa kuaniaif. Daa kualiaif adalah mengeahui Gambaran pengelolaan

Lebih terperinci

Perancangan bejana tekan vertikal berisi udara untuk peralatan pneumatik kapasitas 8,25 m 3 Dengan tekanan kerja 5,7 kg/cm 2

Perancangan bejana tekan vertikal berisi udara untuk peralatan pneumatik kapasitas 8,25 m 3 Dengan tekanan kerja 5,7 kg/cm 2 Perancangan bejana ekan verikal berisi udara unuk peralaan pneumaik kapasias 8,25 m 3 Dengan ekanan kerja 5,7 kg/cm 2 SKRIPSI Diajukan sebagai salah sau syara unuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Oleh

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN III. METODE PENELITIAN 3.1. Waku dan Tempa Peneliian ini dilaksanakan pada bulan November hingga Desember 2009 di Laboraorium Teknik Produksi dan Manajemen Akuakulur, Deparemen Budidaya Perairan, FPIK-IPB.

Lebih terperinci