PENGUJIAN TAHANAN TARIK (DRAFT) BAJAK SUBSOIL GETAR TIPE LENGKUNG PARABOLIK SKRIPSI

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PENGUJIAN TAHANAN TARIK (DRAFT) BAJAK SUBSOIL GETAR TIPE LENGKUNG PARABOLIK SKRIPSI"

Transkripsi

1 PENGUJIAN TAHANAN TARIK (DRAFT) BAJAK SUBSOIL GETAR TIPE LENGKUNG PARABOLIK SKRIPSI Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN Departemen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor Oleh : ALDES BURNA RIZKIANDA F DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 1

2 DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PENGUJIAN TAHANAN TARIK (DRAFT) BAJAK SUBSOIL GETAR TIPE LENGKUNG PARABOLIK SKRIPSI Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN Departemen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor Oleh : ALDES BURNA RIZKIANDA F Dilahirkan pada tanggal 10 Desember 1983 Di Jakarta Disetujui, Bogor, Desember 2005 Dr. Ir. Radite Preko Agus Setiawan, Magr Dosen Pembimbing Akademik Mengetahui, Dr. Ir. Wawan Hermawan, MS Ketua Depertemen Teknik Pertanian 2

3 RINGKASAN ALDES BURNA RIZKIANDA. F Uji Performansi Bajak Subsoil Getar Tipe Chisel Lengkung Parabolik. Dibawah bimbingan RADITE PRAEKO AGUS SETIAWAN. Bajak subsoil adalah tergolong alat pengolahan tanah primer. Pengolahan tanah primer adalah pengolahan tanah yang dilakukan paling awal yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanah sehingga meringankan kerja pengolahan selanjutnya. Pengoperasian bajak subsoil memerlukan tenaga yang sangat besar bahkan paling besar diantara pengolahan tanah yang lain. Bajak subsoil berguna untuk memotong dan menghancurkan lapisan tanah keras pada lahan pertanian. Lapisan tanah yang keras ini menghalangi laju penyerapan nutrisi dan air ke dalam tanah, juga mengganggu sistem kerja perakaran tanaman. Karena beroperasi pada lapisan tanah subsoil yang keras serta kedalaman olah yang dalam menyebabkan tahanan tariknya menjadi besar. Tahanan tarik yang besar ini tentu akan meningkatkan konsumsi energi dan bahan bakar traktor sebagi tenaga tariknya sehingga biayanya pun akan menjadi besar. Berbagai penelitian telah dilakukan dalam rangka untuk menurunkan tahanan tarik pembajakan dengan bajak subsoil; salah satu cara untuk menurunkan tahanan tarik tanah saat pengolahan lahan adalah dengan penggetaran (vibrasi). Penggetaran dilakukan dengan memanfaatkan putaran poros PTO traktor. Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan penelitian rancang bangun yang menerapkan getaran pada bilah bajak ( Sulastri, 2000 dan Taufik, 2001). Pada penelitian rancang bangun tahap pertama telah berhasil dibuat bajak getar dengan bilah tunggal (Sulastri, 2000). Sedangkan pada penelitian selanjutnya yang merupakan kelanjutan dari penelitian tahap pertama telah berhasil dibuat bajak subsoil getar dengan dua bilah bajak (Taufik, 2001). Mekanisme penggetar yang digunakan pada kedua desain bajak tersebut adalah mekanisme poros eksentrik dan mekanisme engkol-peluncur. Dengan kombinasi dua mekanisme tersebut maka gerak rotasi yang dihasilkan poros PTO dapat diubah menjadi gerakan translasi pada bilah bajak. Dengan mekanisme penggetaran tersebut terbukti bahwa tahanan tarik turun sebesar 45%. Namun kedalaman olah rata-rata masih kurang yakni sebesar 30 cm. Selain itu getaran yang diteruskan ke badan traktor akibat penggetaran bilah bajak dirasakan cukup besar. Untuk menyempurnakan dan melengkapi kekurangan pada prototipe bajak subsoil getar hasil penelitian sebelumnya, maka pada penelitian telah dibuat bajak subsoil getar tipe lengkung parabolik dengan dua bilah bajak (Biwanto, 2004). Pada desain bajak subsoil ini yang digetarkan bukan lagi bilah bajak tapi sayap yang terdapat di belakang sepatu chisel. Berdasarkan hasil pengujian secara kualitatif metode penggetaran sayap terbukti dapat menurunkan tahanan tarik dan juga menurunkan slip roda traksi. Selain itu metode penggetaran sayap juga terbukti mampu mengurangi getaran yang diteruskan ke badan traktor. Namun pada desain bajak ini juga masih memiliki kekurangan yakni tidak adanya mekanisme peredam untuk melindungi komponen-komponen pada bajak ini dari kerusakan akibat penggetaran. Karena itu penelitian ini dilakukan penambahan 3

4 mekanisme peredam dan pengujian secara kuantitatif khususnya mengenai tahanan tariknya. Penelitian ini bertujuan untuk menambahkan mekanisme peredam pada bajak subsoil getar tipe chisel lengkung parabolik dan melakukan pengujian lapang untuk mengukur tahanan tarik (draft) saat pengoperasian dengan getaran dan tanpa getaran. Parameter yang diukur pada pengujian lapang ini antara lain adalah tahanan tarik, rasio kecepatan dan slip roda traksi. Untuk pengukuran tahanan tarik digunakan dua unit traktor yang masing-masing bertenaga 70 hp. Sebagai instrumen ukur digunakan satu unit load cell yang dipasang diantara kedua traktor dengan kabel baja (sling). Pengukuran tahanan tarik pembajakan ini dilakukan di kebun percobaan Laboraturium Lapangan Departemen Teknik Pertanian Institut Pertanian Bogor, Leuwikopo, Darmaga. Kadar air rata -rata pada lahan percobaan adalah % dan kerapatan isi tanah rata-rata sebesar 0.81 gr/cm 3. Pengukuran tahanan tarik dilakukan dalam 30 lintasan dengan panjang lintasan masing-masing 20 m. Variasi perlakuan pada pengujian terdiri atas penggetaran bajak, perubahan amplitudo getar, perubahan kecepatan getar dan perubahan kecepatan maju. Tahanan tarik bajak subsoil tanpa getaran berkisar antara kn dengan rata-rata sebesar 8.9 kn pada kecepatan maju traktor rata-rata 0.45 m/s. Sedangkan pada kecepatan maju traktor rata -rata sebesar 0.58 m/s tahanan tarik pembajakan berkisar antara kn dengan rata -rata kn. Kedalaman olah rata -rata sebesar 38.9 cm. Pada pengujian menggunakan getaran, tahanan tarik pembajakan rata -rata pada getaran dengan amplitudo 7.3 cm berkisar antara kn dengan rata-rata sebesar 6.23 kn dengan kedalaman olah rata-rata cm. Rasio kecepatan rata-rata pada penggetaran dengan amplitudo 7.3 berkisar antara dengan rata-rata sebesar Sedangkan untuk penggetaran dengan amplitudo 6.4 cm tahanan tarik rata-rata pembajakan berkisar antara kn dengan rata-rata sebesar 6.14 kn dengan kedalaman olah rata -rata 38.5 cm. Rasio kecepatan rata-rata pada penggetaran dengan amplitudo 6.4 cm berkisar antara dengan rata-rata sebesar dari hasil pengukuran tersebut diketahui bahwa tahanan tarik pembajakan dapat diturunkan sebesar 35.2% pada penggetaran dengan amplitudo 7.3 cm dan sebesar 31.2% pada penggetaran dengan amplitudo 6.4 cm Penggetaran juga dapat menurunkan slip roda traksi. Slip roda traksi rata -rata saat pembajakan tanpa penggetaran berkisar antara % pada roda kiri dengan rata-rata sebesar 13.4%. sedangkan untuk roda kanan berkisar antara % dengan rata-rata sebesar13.2%. Sedangkan slip roda traksi rata-rata untuk roda kiri saat bajak digetarkan dengan amplitudo 7.3 berkisar antara % dengan rata-rata sebesar 8.7% dan pada roda kanan berkisar antara % dengan rata-rata sebesar 8.3%. Dan slip roda traksi rata-rata untuk roda kiri saat bajak digetarkan dengan amplitudo 6.4 berkisar % dengan rata -rata sebesar 9.2% dan pada roda kanan berkisar antara % dengan rata -rata sebesar 9.0%. dari hasil tersebut terlihat penggetaran menurunkan slip roda sekitar 33% 4

5 KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME yang telah memberikan berkat dan rahmat-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul Uji Performansi Bajak Subsoil Getar Tipe Chisel Lengkung Parabolik. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai uji kinerja dan penambahan mekanisme peredam pada bajak subsoil getar tipe chisel lengkung parabolik. Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis selama kurang lebih empat bulan, terhitung mulai dari bulan Juni 2005 hingga September 2005.Penulisan skripsi ini tidak lepas dari pihak-piha k yang senantiasa membantu penulis selama penelitian. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Dr. Ir. Radite Praeko Agus Setiawan, Magr., selaku dosen pembimbing akademik atas segala perhatian, arahan dan nasehatnya selama penulis melakukan penelitian dan dalam menyelesaikan penulisan skripsi. 2. Dr.Ir. I Nengah Suastawa, MSc., selaku dosen penguji atas kritik dan sarannya dalam penyempurnaan penulisan skripsi. 3. Dr. Ir. M. Faiz Syuaib, Magr., selaku dosen penguji atas segala kritik dan saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi. 4. Bapak Abbas Mustofa atas segala bantuannya selama penulis melakukan penelitian. 5. Ayah, ibu dan adik penulis atas doa restu dan dukungan moral maupun materi selama penulis melakukan studi di IPB. 6. Kawan-kawan TEP A 38 dan A 39 atas segala bantuan dan keceriaan selama penulis belajar di IPB. 7. Kawan-kawan rumah kost Pondok L-Men atas segala bantuan, dukungan moral serta keceriaan selama penulis tinggal di Bogor. Bogor, Oktober 2005 Penulis iv

6 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... iv DAFTAR ISI... v DAFTAR TABEL....vii DAFTAR GAMBAR... viii DAFTAR LAMPIRAN... x I. PENDAHULUAN... 1 A. Latar Belakang... 1 B. Tujuan Penelitian... 3 II. TINJAUAN PUSTAKA... 4 A. Pengolahan tanah... 4 B. Bajak Subsoil... 4 C. Bilah Bajak Parabolik... 6 D. Tahanan Tarik Pengolahan Tanah dan Pengukurannya... 7 D.1. Definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi... 7 D.2. Sifat dan kondisi tanah... 8 D.3. Cara (ragam) gerak alat... 9 D.4. Metode pengukuran tahanan tarik pengolahan tanah D.5. Aplikas i getaran pada alat pengolahan tanah D.6. Tahanan tarik bajak subsoil getar III. METODE PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian B. Alat dan Bahan C. Kalibrasi Load Cell D. Uji Fungsional Bajak Subsoil Getar E. Pengamatan kondisi tanah E.1. Kadar air dan kerapatan isi tanah (bulk density) E.2. Tahanan penetrasi E.3. Kohesi dan sudut gesekan dalam E.4. Adhesi dan sudut gesekan tanah-baja F. Metode Pengujian Lapang v

7 F.1. Pengukuran tahanan tarik F.2. Pengaturan amplitudo dan kecepatan putaran poros PTO F.3. Pengukuran kecepatan maju pengolahan F.4. Pengukuran kedalaman pengolahan F.5. Pengukuran slip roda traksi F.6. Perlakuan percobaan IV. PERANCANGAN DAN PEMBUATAN M EKANISME PEREDAM A. Identifikasi Masalah B. Analisis Rancangan C. Pembuatan Mekanisme Peredam Torsi C.1. Piringan peredam C.2. Pegas C.3. Piringan pemutar C.4. Tutup D. Analisa Teknik Perancangan D.1. Perancangan piringan peredam D.2. Perencanaan pegas D.3. Perencanaan piringan penya lur putaran V. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kalibrasi Load Cell B. Kondisi Tanah C. Tahanan Tarik Bajak Subsoil Getar VI. KESIMPULAN DAN SARAN DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN vi

8 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Hasil uji fungsional bajak subsoil getar tipe chisel lengkung parabolik... 2 Tabel 2. Perbandingan tahanan tarik bajak subsoil lurus dan lengkung pada kedalaman 30 cm dan kecepatan 2.4 km/jam (Gill dan Vanden Berg, 1968)... 6 Tabel 3. Dasar perancangan mekanisme peredam torsi Tabel 4. Hasil pengujian tekan pada empat jenis pegas Tabel 5. Hasil pengukuran kadar air dan kerapatan isi pada tiap kedalaman pengukuran Tabel 6. Tahanan penetrasi pada tiap kedalaman pengukuran Tabel 7. Kohesi, sudut gesekan dalam, adhesi dan sudut gesekan tanah-baja.. 37 Tabel 8. Hasil pengujian lapang bajak subsoil tanpa getaran Tabel 9 Hasil pengujian lapang bajak subsoil digetarkan Tabel 10. Perbandingan tahanan tarik dengan slip roda Tabel 11. Perbandingan tahanan tarik bajak subsoil bergetar dan tidak bergetar vii

9 DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1. Kondisi bajak subsoil sebelum diperbaiki... 3 Gambar 2. Ilustrasi bajak subsoil (Shippen et al.,1980)... 5 Gambar 3. Hubungan faktor-faktor dinamik pada pengolahan tanah dengan kelembaban tanah (Baver et al., 1972)... 9 Gambar 4. Model bajak subsoil getar untuk pengujian pada bak tanah oleh Butson dan MacIntyre (1981) Gambar 5. Hubungan tahanan tarik dengan rasio kecepatan Gambar 6. Ilustrasi bajak getar (Kawamura et al., 1986) Gambar 7. Kalibrasi load cell Gambar 8. Bajak subsoil getar tipe chisel lengkung parabolik Gambar 9. Peralatan pengukuran kadar air dan kerapatan isi tanah Gambar 10. Pengukuran tahanan penetrasi tanah Gambar 11. Penetrometer tipe SR Gambar12. Pengukuran tahanan geser tanah Gambar 13. Peralatan untuk mengukur tahanan geser Gambar 14. Pengukuran tahanan gesek tanah Gambar 15. Peralatan pengukuran tahanan gesek Gambar 16. Penggandengan traktor saat pengujian Gambar 17. Posisi load cell dalam pengujian di lapangan Gambar 18. Pengukuran putaran PTO yang disalurkan ke bajak girboks Gambar 19. Pengukuran kedalaman pengolahan Gambar 20. Pengukuran slip roda traksi Gambar 21. Bagan kode perlakuan pada pengujian lapangan Gambar 22. Rancangan mekanisme peredam torsi pada bajak getar Gambar 23. Piringan peredam Gambar 24. Pegas Gambar 25. Piringan pemutar Gambar 26. Tutup Gambar 27. Grafik hubungan kedalaman dan tahanan penetrasi viii

10 Gambar 28. Kelengketan tanah pada bilah bajak subsoil getar Gambar 29. Bajak subsoil getar saat beroperasi Gambar 30. Grafik hubungan kecepatan maju traktor dengan tahanan tarik Gambar 31. Grafik hubungan tahanan tarik dengan slip roda traksi Gambar 32. Grafik hubungan rasio kecepatan denga n tahanan tarik ix

11 DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Spesifikasi traktor yang digunakan saat pengujian Lampiran 2 Lahan untuk pengujian lapangan Lampiran 3. Data hasil kalibrasi load cell Lampiran 4. Cara pengukuran kadar air dan kerapatan isi tanah Lampiran 5. Cara perhitungan kohesi dan sudut gesekan dalam Lampiran 6. Cara pengukuran adhesi dan sudut gesekan tanah-baja Lampiran 7. Konstruksi bajak subsoil getar tipe chisel lengkung parabolik Lampiran 8. Data perhitungan tahanan penetrasi tanah Lampiran 9. Data hasil perhitungan kadar air dan kerapatan isi tanah Lampiran 10. Data hasil perhitungan kohesi dan adhesi Lampiran 11. Data hasil perhitungan pengujian tahanan tarik bajak tanpa getar.. 60 Lampiran 12. Data hasil perhitungan pengujian tahanan tarik bajak digetarkan Lampiran 13 Data hasil perhitungan kecepatan getar Lampiran 14. Data teknis pega peredam Lampiran 15. Gambar mekanisme peredam torsi x

12 I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bajak subsoil merupakan salah satu jenis alat pengolahan tanah yang berfungsi untuk memotong dan menghancurkan lapisan tanah keras. Umumnya bajak subsoil hanya dioperasikan pada lahan perkebunan, karena pada lahan perkebunan sering terjadi pemadatan tanah akibat lalu lintas peralatan pengolahan tanah bertahun-tahun sebelumnya. Lapisan tanah keras sangat tidak diinginkan pada lahan pertanian terutama lahan perkebunan karena lapisan ini cenderung menghambat laju penyerapan nutrisi dan memperburuk drainase alami tanah. Selain itu karena porositas lapisan ini rendah maka aerasi tanah juga terhambat. Oleh karena itu bajak subsoil dibuat agar mampu menembus dan menghancurkan lapisan tanah keras ini. Kegiatan pengolahan tanah subsoil (subsoiling) merupaka n kegiatan pengolahan tanah yang paling banyak membutuhkan daya. Kebutuhan daya yang besar pada kegiatan ini utamanya digunakan untuk melawan reaksi tanah yang disebut tahanan tarik tanah (draft). Tahanan tarik merupakan gaya reaksi tanah akibat gaya yang ditimbulkan oleh alat-alat pengolahan tanah pada saat dioperasikan yang arahnya horizontal dan berlawanan dengan arah kerja. Besarnya tahanan tarik tanah dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya jenis tanah yang diolah, jenis alat pengolah tanah serta kedalaman olah. Kegiatan pengolahan tanah subsoil memiliki kedalaman olah yang melebihi kegiatan budidaya yang lain sehingga tahanan tarik yang dihasilkan juga besar. Pada kegiatan di lapangan, tahanan tarik tanah mendapatkan perhatian khusus karena hal ini akan mempengaruhi efisiensi dan kinerja alat. Hingga saat ini masih dilakukan berbagai penelitian dan pengkajian mengenai cara-cara untuk mengurangi tahanan tarik tanah saat pengolahan lahan. Salah satu cara untuk menurunkan tahanan tarik tanah saat pengola han lahan adalah dengan penggetaran (vibrasi). Penggetaran dilakukan dengan memanfaatkan putaran poros PTO traktor. Teknik penggetaran ini dapat diaplikasikan pada berbagai alat pengolahan lahan. Pada penelitian sebelumnya 1

13 telah dilakukan penelitian rancang bangun yang menerapkan getaran pada bilah bajak ( Sulastri, 2000 dan Taufik, 2001). Pada penelitian rancang bangun tahap pertama telah berhasil dibuat bajak getar dengan bilah tunggal (Sulastri, 2000). Sedangkan pada penelitian selanjutnya yang merupakan kelanjutan dari penelitian tahap pertama telah berhasil dibuat bajak subsoil getar dengan dua bilah bajak (Taufik, 2001). Mekanisme penggetar yang digunakan pada kedua desain bajak tersebut adalah mekanisme poros eksentrik dan mekanisme engkol-lengan ayun. Dengan kombinasi dua mekanisme tersebut maka gerak rotasi yang dihasilkan poros PTO dapat diubah menjadi gerakan translasi pada bilah bajak. Dengan mekanisme penggetaran tersebut terbukti bahwa tahanan tarik turun sebesar 45%. Namun kedalaman olah rata-rata masih kurang dalam yakni sebesar 30 cm, selain itu getaran yang diteruskan ke badan traktor akibat penggetaran bilah bajak cukup besar. Untuk menyempurnakan dan melengkapi kekurangan pada prototipe bajak subsoil getar hasil penelitian sebelumnya, maka pada penelitian telah dibuat bajak subsoil getar tipe lengkung parabolik dengan dua bilah bajak (Biwanto, 2004). Pada desain bajak subsoil ini yang digetarkan bukan lagi bilah bajak tapi sayap yang terdapat di belakang sepatu chisel. Berdasarkan hasil pengujian secara kualitatif metode penggetaran sayap terbukti dapat menurunkan tahanan tarik yang diindikasikan dengan turunnya slip roda traksi. Hasil pengujian fungsional disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Hasil uji fungsional bajak subsoil getar tipe chisel lengkung parabolik Jarak eksentrik 2.5 cm Jarak eksentrik 3.0 cm Amplitudo 6.6 cm Amplitudo 7.5 cm Slip roda tanpa getar 29.5 % Slip roda dengan getar 12.8 % Kedalaman olah rata -rata 38 cm Selain itu metode penggetaran sayap juga terbukti mampu mengurangi getaran yang diteruskan ke badan traktor. Namun pada desain bajak ini juga masih memiliki kekurangan yakni tidak adanya mekanisme peredam untuk melindungi 2

14 komponen-komponen pada bajak ini dari kerusakan akibat getaran. Sebagai kelanjutan dari penelitian tersebut harus dilakukan penambahan mekanisme peredam dan pengujian secara kuantitatif khususnya mengenai tahanan tariknya. Gambar 1. Kondisi bajak subsoil sebelum diperbaiki (bagian yang ditunjuk panah adalah bagian yang rusak akiba t penggetaran) B. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menambahkan mekanisme peredam pada bajak subsoil getar tipe chisel lengkung parabolik dan melakukan uji kinerja tahanan tarik (draft) saat pengoperasian dengan getaran dan tanpa getaran. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan observasi sederhana secara kualitatif terhadap dampak pemasangan peredam. 3

15 II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengolahan Tanah Pengolahan tanah merupakan salah satu cara untuk menyediakan tempat perakaran bagi tanaman (Gill dan Vanden Berg, 1968). Pengolahan tanah adalah sebuah rangkaian proses budidaya yang mencakup penyiapan lahan serta mempertahankan kondisi terbaik dari lahan tersebut. Secara umum pengolahan tanah terdiri atas tiga tahap yaitu: pengolahan tanah primer, pengolahan tanah sekunder dan pengolahan tanah tersier. Pengolahan tanah primer adalah kegiatan pengolahan tanah yang dilakukan paling awal, yang bertujuan untuk menurunkan kekuatan tanah, menutup sisa-sisa tanaman dan menyusun kembali agregat tanah. Kegiatan pengolahan tanah primer biasanya didominasi dengan kegiatan seperti, pembajakan dan subsoiling. Pengolahan tanah sekunder merupakan kelanjutan dari kegiatan pengolahan primer yang bertujuan untuk mempersiapkan kondisi lahan sampai kondisi siap tanam. Kegiatan pengolahan tanah sekunder biasanya didominasi oleh kegiatan seperti penggemburan, penggaruan, pelumpuran dan sebagainya. Sedangkan kegiatan pengolahan tanah tersier adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi terbaik dari lahan yang sudah diolah. Yang tergolong dalam kegiatan pengolahan tanah tersier antara lain: penyiangan, pembuatan kairan, pembuatan hardpan dan sebagainya. B. Bajak Subsoil Bajak subsoil terdiri atas dua jenis yakni bajak subsoil biasa dan tipe chisel. Bajak subsoil tipe chisel adalah bajak yang berfungsi untuk memecah dan menghancurkan lapisan tanah keras untuk memperbaiki drainase dan aerasi tanah. Bajak ini hampir tidak memiliki kemampuan membalik tanah namun mampu bekerja pada kondisi ta nah yang keras. Bajak chisel biasanya dioperasikan secara berkelompok antara 5 10 buah dengan jarak 30 cm antar bilah bajak. Bajak subsoil adalah bajak yang memiliki fungsi yang sama seperti chisel namun bajak jenis ini memiliki konstruksi yang lebih be sar dan berat. Bajak subsoil juga tidak mampu membalik tanah namun mampu memotong dan 4

16 menghancurkan lapisan tanah keras. Kedalaman olah bajak subsoil lebih dalam dari bajak yang lain. Bajak subsoil berfungsi untuk memotong dan menghancurkan lapisan tanah terpadatkan lebih dalam dari bajak biasa. Pemadatan tanah menyebabkan tidak lancarnya drainase alami serta aerasi tanah sehingga cenderung menghambat pertumbuhan tanaman. Gaya yang dibutuhkan untuk menarik bajak subsoil sangat besar dan untuk meningkatkan efisiensinya dapat menggunakan bajak subsoil konvensional (Smith dan Wilkes, 1977). Bajak subsoil lebih besar dan kuat daripada bajak chisel, kedalaman olah bajak ini berkisar antara cm. Untuk menarik bajak jenis ini umumnya digunakan traktor dengan daya sekitar Hp. Bentuk bilah bajak subsoil beragam, yang umum dipakai adalah bentuk lengkung, lurus bersudut dan lurus. Bajak subsoil adalah alat yang didesain untuk beroperasi pada kedalaman olah di atas normal dan menggemburkan tanah dengan cara mengangkat (Smith dan Wilkes, 1977). Bajak subsoil yang dioperasikan tunggal digunakan untuk pembajakan yang lebih dalam sedangkan yang digunakan secara berkelompok digunakan untuk pembajakan yang lebih dangkal. Bajak subsoil terdiri atas beberapa bagian utama, antara lain: 1) top link attachment point, 2) attachment point, 3) headstock, 4) beam atau rangka, 5) cutting disc, 6) subsoiler leg, 7) steel blade, 8) shoe dan 9) renewable steel point (Shippen et al., 1980). Gambar 2. Ilustrasi bajak subsoil (Shippen et al.,1980) 5

17 Cutting disc adalah komponen yang berfungsi untuk membantu pemotongan tanah serta menjaga kestabilan implemen. Tidak semua bajak subsoil memiliki komponen ini, biasanya hanya bajak subsoil tunggal yang memiliki komponen ini. Dengan adanya cutting disc maka tahanan tarik (draft) akan berkurang karena kerja pemotongan tanah yang dilakukan oleh subsoiler leg akan terbantu. Subsoiler leg adalah bagian utama dari bajak subsoil yang akan masuk ke dalam tanah untuk memotong dan menghancurkan tanah. Shoe merupakan komponen yang membantu proses pemotongan dan penghancuran lapisan keras di dalam tanah, komponen ini juga akan menghasilkan sebuah saluran drainase pada lintasan kerja C. Bilah Bajak Parabolik Luas permukaan alat, sudut angkat, kedalaman olah dan kondisi tanah berpengaruh pada besarnya efek kecepatan terhadap tahanan tarik bajak chisel dan bajak subsoil (Kepner et al., 1978). Bajak subsoil dengan bilah bajak lengkung memiliki tahanan tarik 7 20% yang lebih kecil dibandingkan dengan bilah bajak lurus (Nichols dan Reaves, 1958). Tahanan tarik relatif tidak berubah pada sudut lengkung antara 20 o - 50 o namun akan meningkat cepat pada sudut lengkung diatas 50 o (Payne dan Tanner, 1959 diacu dalam Tupper, 1997). Dalam hal ini belum ada usaha yang dibuat untuk menerangkan hubungan antara tahanan tarik dengan bentuk bajak kecuali cara kualitatif separti pada Tabel 2. Tabel 2. Perbandingan tahanan tarik subsoil lurus dan lengkung pada kedalaman 30 cm dengan kecepatan operasi 2.4 km/jam (Gill dan Vanden Berg, 1968) Jenis Tanah Tahanan tarik (kn) subsoiler Tegak Lengkung Penurunan tahanan tarik ( %) Lempung berpasir Liat Lempung liat berdebu Liat berdebu Liat Liat

18 Penggunaan bajak subsoil parabolik dapat meningkatkan kapasitas lapang, mengurangi kebutuhan daya dan mengurangi slip roda traksi hingga 43.4% dibanding penggunaan bajak subsoil dengan bilah bajak lurus (Tupper, 1997). Konsumsi bahan bakar per 0.4 ha untuk menarik bajak subsoil parabolik 30.2% lebih hemat daripada bajak subsoil bilah lurus dan bajak subsoil parabolik mampu bekerja 5 cm lebih dalam. Dibandingkan bajak subsoil yang lain bajak subsoil parabolik memiliki tahanan tarik terkecil, gaya angkat terbesar dan menghasilkan slip roda terendah (Smith dan Williford, 1988 diacu dalam Tupper, 1997). D. Tahanan Tarik Pengolahan Tanah dan Pengukurannya D.1 Definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi tahanan tarik Setiap alat pengolah tanah dalam operasinya pasti akan mengalami tahanan tarik tanah sebagai reaksi tanah akibat beban dari alat tersebut. Pada operasi di lapangan tahanan tarik yang dialami oleh suatu alat besarnya adalah sama dengan besar gaya yang diberikan pada tanah dengan arah yang berlawanan dengan gerak maju alat. Dengan demikian tahanan tarik dapat didefinisikan sebagai komponen gaya horizontal yang sejajar garis tegak alat penarik dengan arah berlawanan (Kepner et al., 1978). Tarikan pada suatu alat (implemen) diartikan sebagai total gaya yang digunakan pada implemen oleh suatu unit tenaga tarik. Selanjutnya Kepner et al.,(1978) mengartikan besar tahanan tarik dalam tiap luas pengolahan tanah sebagai tahanan tarik spesifik, sedangkan tahanan tarik yang tegak lurus arah gerak dinamakan side draft. Tahanan tarik merupakan komponen gaya horizontal dari gaya tarik (pull) sejajar gerak maju alat yang diusahakan pada implemen oleh suatu unit tenaga. Sedangkan tahanan tarik spesifik merupakan tahanan tarik per satuan luas penampang bajak dan dinyatakan dalam satuan N/m 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tahanan tarik tanah antara lain lebar implemen, kedalaman olah kondisi tanah dan kecepatan maju (Upadhyaya et al., 1984 diacu dalam Al-Janobi et al., 1998). Kondisi tanah yang mempengaruhi besarnya tahanan tarik adalah tekstur tanah, kandungan air tanah, vegetasi yang tumbuh dan porositas tanah. Kandungan air tanah mempengaruhi besarnya tahanan tarik. Peningkatan kandungan air tanah 7

19 akan membuat tahanan tarik tanah turun hingga titik tertentu kemudian akan meningkat kembali (Upadhyaya et al., 1984 diacu dalam Al-Janobi et al., 1998). Cara operasi yang mempengaruhi besarnya tahanan tarik adalah kedalaman olah, lebar olah dan kecepatan maju (Kepner et al., 1978). Dan faktor bentuk alat yang mempengaruhi besarnya tahanan tarik adalah berat alat, lebar implemen, bentuk implemen, ketajaman alat dan kualitas bahan. Tahanan tarik merupakan penjumlahan dari gaya -gaya untuk mengatasi kohesi, adhesi, tahanan terhadap kompresi, geseran dan gesekan antara permukaan tanah dengan alat (Baver et al., 1972). D.2. Sifat dan kondisi tanah Geseran atau koefisien gesekan dalam tanah merupakan sifat dinamik tanah yang utama dalam interaksi tanah dengan alat. Yang termasuk dalam nilai geseran tersebut adalah kohesi tanah dan gesekan dalam tanah (Kepner et al., 1978). Data mengenai hubungan beberapa faktor utama sifat dinamis tanah yang terlibat dalam pengolahan tanah disajikan pada Gambar 3. Nilai geseran meningkat sampai titik maksimumnya pada batas plastisnya. Nilai maksimumnya setara dengan indeks plastisistasnya. Gesekan antara tanah dan logam merupakan suatau variabel penting dalam proses pengolahan tanah. Dalam pengolahan tanah terdapat tiga fase dalam interaksi gesekan tanah dengan logam yang tergantung pada kelembaban tanah dan bobot serta bahan logamnya (Baver et al., 1972). Fase pertama adalah gesekan yang sebenarnya antara logam dengan tanah kering. Fase kedua didominasi oleh adhesi tanah terhadap logam melalui selaput air saat kelembaban tanah meningkat. Nilai adhesi meningkat sampai batas maksimumnya dekat batas cair dengan peningkatan sesuai dengan indeks plastisitasnya (Gambar 3). saat kelembaban tanah meningkat diatas batas cairnya, kandungan air cukup banyak sehingga memungkinkan terjadinya efek pelumasan dan koefisien gesekan menjadi konstan bahkan sedikit menurun, fase ini disebut juga fase pelumasan. 8

20 Gambar 3. Hubungan faktor-faktor dinamik pada pengolahan tanah dengan kelembaban tanah (Baver et al., 1972) Tahanan terhadap kompresi merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengolahan tanah, karena dalam penerapan tekanan pada tanah terjadi proses kompresi sebelum terjadi geseran. Seperti terlihat pada Gambar 3. tahanan terhadap kompresi meningkat sampai nilai maksimum dalam daerah plastisnya yang kemudian menurun. Kuczewski (1981) diacu dalam Mulyana (2001) dalam usahanya untuk menduga tahanan tarik yang dibutuhkan untuk menggerakan bajak singkal, memakai parameter -parameter tanah, bajak dan alat pengukur kekerasan tanah (probes). Parameter -parameter tanah yang nampak menonjol dan dipakai dalam persamaan matematisnya adalah: parameter kompresi tanah, parameter geseran tanah (kohesi dan sudut gesekan dalam), parameter pemotongan tanah, kerapatan isi tanah dan kelembaban tanah. D.3. Cara (ragam) gerak alat Ragam gerak alat menyangkut orientasi alat, lintasan alat dalam tanah dan kecepatan kerja alat. Untuk alat yang bekerja pada lintasan lurus (bukan rotari), lintasan alat ditandai dengan kedalaman dan lebar potong. Orientasi berkaitan dengan hubungan permukaan alat dan arah maju alat. Untuk alat yang kompleks biasa dinyatakan dengan sudut angkat (lift angle), sudut samping (side angle), sudut olah (tilt angle) dan sudut celah (clearance 9

21 angle). Sedangkan pada bajak piring sering dise but sebagai sudut piringan (disc angle) dan sudut olah (tilt angle ). Kepner et al. (1978) menyatakan bahwa tahanan tarik bajak subsoil tipe chisel menurun dengan menurunnya sudut angkat kecuali dibawah 20 o, pada sudut angkat 20 o tersebut terjadi tahanan tarik minimum. Gill dan Vanden Berg (1968) menyatakan bahwa pada kondisi tanah yang umum tahanan tarik pembajakan cenderung meningkat dengan meningkatnya kedalaman dan lebar pembajakan. Bajak tipe chisel dengan lima unit chisel memiliki tahanan tarik 507, 3264 dan 5200 N masing-masing untuk kedalaman operasi 8.3 cm, 33.6 cm dan 43.8 cm. Kepner et al. (1978) menyatakan bahwa peningkatan kecepatan maju akan meningkatkan tahanan tarik, hal ini disebabkan oleh percepatan yang lebih tinggi pada tanah yang digerakkannya. Alasan percepatan tanah meningkatkan tahanan tarik adalah: (1) gaya akselerasi meningkatkan beban normal pada permukaan kontak tanah dengan bajak, karenanya meningkatkan tahanan gesekan, dan (2) karena energi kinetik yang diberikan pada tanah. Peningkatan kecepatan maju akan meningkatan tahanan tarik secara signifikan dengan hubungan yang beragam mulai dari linier hingga kuadratik (Grisso et al., 1994 diacu dalam Al-Janobi et al.,1998). D.4. Metode pengukuran tahanan tarik pengolahan tanah Pengukuran tahanan tarik pengolahan tanah dapat dilakukan dengan penetrometer dan atau dinamometer. Pengukuran dengan penetrometer hanya mengamati faktor tanah dalam perhitungan tahanan tarik tanah, sedangkan dengan dinamometer diperhitungkan juga faktor tenaga penggerak dan faktor alat. Dinamometer yang tersedia di pasaran ada berbagai jenis antara lain dinamometer pegas, hidrolik dan strain gauge (Hunt, 1977). Jenis dinamometer yang paling sederhana adalah dinamometer pegas. Dinamometer pegas hanya terbatas untuk pengukuran kasar (ketelitian rendah), hal ini disebabkan fluktuasi beban yang terjadi pada penggandengan peralatan pertanian (Liljedahl et al., 1989). Sulastri (2000) melakukan pengukuran tahanan tarik subsoiler tunggal dengan penggetar paksa menggunakan load 10

22 cell yang merupakan salah satu jenis dinamometer pegas yang dipasang pada kawat penarik yang menghubungkan dua buah traktor roda empat. Dinamometer hidrolik terdiri dari silinder hidrolik yang berisi minyak piston. Dengan mekanisme piston dalam silinder, tekanan atau tarikan menimbulkan tekanan hidrolik yang diteruskan pada pengukur Bourdon (Liljedahl et al., 1989). Fluktuasi jarum penunjuk (pada tabung Bourdon) dapat diredam dengan memakai cairan yang lebih kental atau dengan mekanisme throttling valve (Liljedahl et al., 1989). Jenis dinamometer strain gauge dapat digunakan untuk mengukur tahanan tarik dengan lebih teliti (Liljedahl et al., 1989). Karena bentuknya yang sederhana dan sifatnya yang serba guna serta mudah dikombinasikan dengan instrumen-instrumen elektronik lain maka dinamometer jenis strain gauge berkembang sangat pesat. Dinamometer tiga titik gandeng adalah salah satu jenis dinamometer strain gauge. Dengan menggunakan dinamometer ini maka cukup menggunakan satu unit traktor saja. Dinamome ter ini dipasang diantara implemen dan tiga titik gandeng pada traktor. D.5. Aplikasi getaran pada alat pengolahan tanah Sampai saat ini masih banyak dilakukan penelitian-penelitian untuk menurunkan tahanan tarik pada proses pengolahan tanah, diantaranya adalah dengan menggunakan getaran pada alat-alat pengolahan tanah khususnya pada komponen yang mengalami kontak langsung dengan tanah. Butson dan MacIntyre (1981) melakukan percobaan dengan membuat desain bajak yang digoyangkan ke arah depan dan belakang me lalui putaran poros eksentrik dari putaran sebuah motor. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penurunan tahanan tarik terjadi ketika rasio antara kecepatan getar dan kecepatan maju lebih besar dari satu, yaitu kecepatan getar harus lebih tinggi dari kecepata n maju alat. 11

23 Gambar 4. Model bajak subsoil getar untuk pengujian tahanan tarik pada bak tanah oleh Butson dan MacIntyre (1981) Sri Sulastri (2000) melakukan penelitian tentang rancang bangun dan uji fungsional mekanisme penggetar dalam upaya menurunkan tahanan tarik tanah pada penggunaan bajak chisel. Mekanisme penggetar yang digunakan terdiri dari sebuah girboks yang berisi sepasang roda gigi kerucut lurus dengan rasio transmisi 1 : 1 dan dua buah poros yang berfungsi sebagai penerima putaran PTO dan sebagai penyalur putaran ke bagian eksentrik. Pada bagian poros eksentrik dipasang sepasang lengan yang dihubungkan ke bagian atas bilah bajak subsoiler. Gerakan maju mundur dari lengan getar tersebut menyebabkan bilah bajak berayun ke depan dan ke belakang searah dengan gerakan traktor. Hasil pengujian di lapangan, pembajakan dengan getaran menghasilkan nilai tahanan tarik lebih rendah yaitu sebesar kn dibandingkan dengan pembajakan tanpa getaran yang menghasilkan tahanan tarik antara kn. Rasio kecepatan bernilai lebih dari satu (kecepatan maju 0.52 m/s dan kecepatan getar 1.08 m/s). Parameter untuk mengoperasikan alat pengolah tanah yang menggunakan getaran meliputi kecepatan maju, frekuensi maju, frekuensi getar, amplitudo getar, bentuk pisau, sudut angkat dan karakter fisik tanah. Beberapa penelitian telah menunjukkan adanya hubungan antara penurunan tahanan tarik dengan berbagai parameter yang ditunjukkan dengan rasio antara kecepatan getar dan kecepatan maju (Sakai et al., 1992). 12

24 Penelitian menunjukkan bahwa efek dari alat pengolah tanah yang menggunakan getaran dengan kombinasi yang sesuai dengan parameterparameter yang telah disebutkan sebelumnya, maka tahanan tarik yang diperlukan dapat diturunkan menjadi 50 75% jika dibandingkan dengan alat yang sama tanpa getaran. Efek penggunaan parameter di atas tidak tetap, tapi secara umum telah ditemukan bahwa tahanan tarik akan menurun jika terjadi peningkatan kecepatan getar atau frekuensi getar, dan akan meningkat jika terjadi peningkatan kecepatan maju (Verma, 1969 diacu dalam Kepner et al., 1978). Gambar 5. Hubungan tahanan tarik dengan rasio kecepatan (Gunn dan Tramontini, 1955) D.6. Tahanan tarik bajak subsoil getar Bajak getar pada prinsipnya ada lah sebuah bajak yang meminimumkan masukan tenaga dalam proses pengolahan tanah dengan output yang hanya berasal dari PTO saja. Sehingga bajak getar termasuk ke dalam kategori alat multi powered. Alat multi powered adalah alat yang mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk menggerakannya dengan lebih dari satu cara, namun tidak perlu disuplai oleh lebih dari satu sumber energi (Gill dan Vanden Berg, 1968). Pengamatan menggunakan model bajak subsoil tergetar pada soil bin memperlihatkan bahwa frekuensi, amplitudo dan kecepatan pengolahan 13

25 merupakan peubah-peubah yang mempengaruhi tahanan tarik sedemikian rupa sehingga kenaikan frekuensi menurunkan tahanan tarik (Darmawan, 1990). Penggetaran pisau di tanah jenis lempung berpasir dengan mode getaran sinusoidal melaporkan bahwa, tahanan tarik menurun lebih dari 50% baik pada kondisi basah (kadar air %) maupun kondisi kering (kadar air %). Getaran (osilasi) pada desain bajak getar dapat menurunkan tahanan tarik pembajakan, dan juga memberikan pengaruh sekunder seperti tanah yang diolah lebih remah hasilnya, mengurangi pemadatan dan penggumpalan serta adhesi (Al-Jubouri dan McNulty, 1984). Pada penggetaran pisau dalam soil bin, Kawamura et al. (1986) telah merancang bajak getar dengan konstruksi seperti Gambar 6. Bagianbagiannya terdiri atas mekanisme penggetar, piringan coulter, pisau dan lengan getar, singkal A yang menghubungkan pisau dengan singkal, dan singkal B dan C. Bagian-bagian dari bajak ini tersusun atas tiga unit utama, yaitu unit penggerak (mekanisme togel) yang tersusun dari 3 bagian lengan getar, unit kedua adalah unit pemotongan tanah (pisau) yang berbentuk V dengan lebar 55 cm terpasang pada lengan getar (shank) dan unit ketiga adalah unit pembalikan tanah (singkal) dengan rancangan yang khusus tersusun pada satu garis sejajar dengan arah tarikan untuk enam alur pembajakan (3 bottom bajak). Gambar 6. Ilustrasi bajak getar (Kawamura et al., 1986) 14

26 Menurut Gill dan Vanden Berg, (1968) gaya tarik yang dibutuhkan untuk menarik taji berosilasi, lebih rendah daripada taji yang kaku. Hal tersebut disebabkan: 1. Getaran mempengaruhi keseimbangan gaya-gaya pada suatu volume tanah. Gaya -gaya gesekan berubah arahnya dan gaya normal menurun. 2. Getaran mengurangi sudut gesekan tanah dengan logam. 3. Getaran mengurangi kekerasan tanah. Selanjutnya Gill dan Vanden Berg (1968) mengemukakan bahwa penggetaran dapat menurunkan tarikan (drawbar pull) hingga 70%, tetapi pengurangan ini umumnya kurang dari atau sama dengan energi ekstra yang dikonsums i dalam getaran. Kemungkinan energi ekstra ini dapat dikurangi terutama dalam sistem transmisi alat tersebut, oleh karena itu perbaikan lebih lanjut dalam sistem transmisi akan memperbaiki keseimbangan energi. Hasil yang dapat dikemukakan adalah bahwa : Osilasi dapat menurunkan tahanan tarik hingga 50%. Peningkatan osilasi menurunkan tahanan tarik. Frekuensi memiliki pengaruh terbesar dalam upaya penurunan tahanan tarik, sedangkan kecepatan maju pengaruhnya kecil. Arah osilasi dan kedalaman olah tidak begitu berpengaruh terhadap kebutuhan tenaga untuk osilasi. Apabila amplitudo naik maka kebutuhan tenaga naik dan menggandakan frekuensi osilasi, kebutuhan tenaga akan mendekati dua kali lipat. 15

27 III. METODE PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini akan berlangsung selama lebih kurang lima bulan terhitung mulai bulan April 2005 sampai dengan bulan Agustus Rancang bangun dilakukan Laboratorium Teknik Mesin Budidaya Pertanian. Pembuatan bajak subsoil getar dilakukan di bengkel METATRON. Uji fungsional dilakukan di Laboraturium Lapangan Departemen Teknik Pertanian, Leuwikopo, Darmaga Bogor. Perbaikan bajak getar, pembuatan dan pemasangan komponen peredam dilakukan di bengkel Laboratorium Teknik Mesin Budidaya Pertanian, Leuwikopo, Darmaga, Bogor, Jawa Barat. Pengujian tahanan tarik bajak subsoil getar dilakukan di Laboratorium Lapangan Departemen Teknik Pertanian, Leuwikopo, Bogor, Jawa Barat. Pelaksanaan penelitian ini terbagi dalam lima tahapan, yaitu: 1) perbaikan bajak subsoil getar dan pembuatan mekanisme peredam, 2) persiapan instrumen uji dan inspeksi kondisi alat sebelum pengujian, 3) pengujian tahanan tarik bajak subsoil getar, 4) analisa data, 5) pembuatan laporan. B. Alat dan Bahan Alat dan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Satu unit bajak subsoil getar dengan dua bilah bajak (b) Dua unit traktor roda -4, masing-masing bertenaga 70 hp (c) Sensor data hasil pengukuran yang terdiri dari: Load cell (Kyowa, LT-5TSA71C) Handy-Strain Meter ( UCAM-1A) (d) Peralatan pengukuran kondisi tanah yang terdiri dari: Peralatan analisis tekstur tanah Perlengkapan pengambilan contoh tanah (ring sample) Penetrometer tipe SR-2 (lengkap dengan kerucut, gelang geser, gelang gesek dan lengan torsinya) 16

28 Oven Timbangan (e) Peralatan pengukuran pengoperasian bajak subsoil, kecepatan maju dan kedalaman pengolahan terdiri dari: Stop watch Tachometer digital Pita ukur (5 m dan 50 m) Patok Penggaris stainless steel (60 cm dan 100 cm) C. Kalibrasi Load Cell Dalam persiapan instrumen sebelum pengujian lapangan dilakukan kalibrasi load cell dan kalibrasi strain amplifier. Load cell dihubungkan dengan handy strain meter, kemudian digantungkan ke sebuah crane, lalu load cell tersebut diberi beban. Load cell yang digunakan adalah tipe Kyowa, LT-5TSA71C. Handy strain meter yang digunakan adalah tipe Kyowa, UCAM-1A. Pembebanan pada load cell dilakukan secara bertahap. Pada masing-masing pembebanan yang diberikan hasil yang terbaca pada handy strain meter dicatat. Pembebanan dilakukan dua kali dengan cara pembebanan terbalik. Hasilnya diolah sehingga diperoleh persamaan hubungan beban (N) dan regangan pada load cell (µe). Gambar 7. Kalibrasi load cell 17

29 D. Uji Fungsional Bajak Subsoil Getar Percobaan pendahuluan pada alat yang diuji yaitu pengukuran uji fungsional bajak subsoil getar hasil rancangan. Parameter yang diuji yaitu unjuk kerja dari semua bagian bajak subsoil getar pada saat dioperasikan yang meliputi: (1) penggetaran, (2) pemotongan tanah, (3) pengaturan tingkat amplitudo dan frekuensi dan (4) kedalaman pengolahan yang mampu dicapai. Amplitudo getar diketahui dengan cara mengukur sudut antara posisi ujung sayap getar bajak terangkat maksimum dan posisi turun maksimumnya. Poros penggerak eksentrik diputar sebanyak satu kali putaran untuk menggetarkan bilah bajak naik-turun. Pengukuran amplitudo dilakukan dalam dua tingkat variasi lubang eksentrik. Variasi tingkat amplitudo didapatkan dengan mengubah posisi lubang eksentrik pada penggetar sayap bajak. Dalam mekanisme penggetar pada bajak subsoil yang diuji, satu putaran poros PTO menghasilkan satu getaran (naik-turun) pada sayap bajak. Oleh karena itu frekuensi getar dihitung dari data kecepatan putar poros PTO dengan rumus: N f =... (1) 60 dimana: f = frekuensi getar (Hz) dan N = kecepatan putar poros PTO yang terukur (rpm). Gambar 8. Bajak subsoil getar tipe chisel lengkung parabolik. 18

30 E.. Pengamatan kondisi tanah Sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu dilakukan pengamatan kondisi tanah pada tempat pengujian. Kondisi tanah diamati pada lima titik pengukuran di lahan percobaan. Kondisi tanah yang diamati adalah kadar air, kerapatan isi tanah, tahanan penetrasi, kohesi dan adhesi. E.1. Kadar air dan kerapatan isi tanah ( bulk density ) Untuk pengukuran kadar air tanah diambil contoh tanah diambil dengan perlengkapan pengambil contoh tanah pada kedalaman 0-10 cm dari atas permukaan tanah. Pengambilan contoh tanah dilakukan pada lima titik pengukuran secara acak pada masing-masing kedalaman. Gambar 9. Peralatan pengukuran kadar air dan kerapatan isi tanah E.2. Tahanan penetrasi Tahanan penetrasi diukur dengan menggunakan penetrometer (tipe SR- 2) yang dilengkapi dengan penampang kerucut. Luas penampang kerucut yang digunakan adalah 2 cm 2 dengan sudut kerucut Pengukuran tahanan penetrasi dilakukan hingga kedalaman yang dianggap mewakili kedalaman olah bajak subsoil, yaitu dilakukan pada lima titik pengukuran masingmasing pada kedalaman 0, 10, 20, 30 dan 40 cm.. Tahanan penetrasi dihitung dengan rumus: 19

31 98Fp Tp =... (2) Ak dimana: Tp = tahanan penetrasi (kpa), Fp = gaya penetrasi terukur pada penetrometer ditambah dengan berat penetrometer (kgf) dan Ak = penampang kerucut (2 cm 2 ). Gambar 10. Pengukuran tahanan penetrasi tanah Gambar 11. Penetrometer tipe SR-2 20

32 E.3. Kohesi dan sudut gesekan dalam Pengukuran tahanan geser tanah dilakukan dengan gela ng geser dan lengan torsi untuk menghitung nilai kohesi tanah pada kedalaman 0-20 cm dan cm. Gambar 12. Pengukuran tahanan geser tanah Gambar 13. Peralatan pengukuran tahanan geser E.4. Adhesi dan sudut gesek tanah-baja Pengukuran tahanan gesek tanah-baja dilakukan dengan gelang gesek dan lengan torsi untuk menghitung nilai adhesi tanah pada kedalaman 0-20 cm dan cm. 21

33 Gambar 14. Pengukuran tahanan gesek tanah Gambar 15. Peralatan pengukuran tahanan gesek F. Metode Pengujian Lapang Pengukuran yang dilakukan saat pengolahan tanah berlangsung antara lain: (a) tahanan tarik bajak subsoil hasil rancangan, (b) amplitudo dan kecepatan putar PTO traktor, (c) kecepatan maju pengolahan dan (d) kedalaman pengolahan. F.1. Pengukuran tahanan tarik Bajak subsoil getar dengan dua bilah bajak hasil rancangan digandengkan pada traktor roda empat (disebut traktor 2) seperti yang terlihat pada Gambar 16. Posisi instrumen/alat pengukuran tahanan tarik tersebut pada traktor disajikan pada Gambar 17. Selanjutnya traktor 2 digandengkan pada traktor roda empat lainnya (disebut traktor 1) yang menarik traktor 2. Gaya tarik traktor diukur dengan sebuah load cell yang dipasangkan pada kawat penarik yang menghubungkan 22

34 antara traktor 1 dan traktor 2. Untuk pengujian dengan getaran, bajak digetarkan dan putaran enjin distabilkan terlebih dahulu sebelum bilah bajak memotong tanah. Titik tarik bagian depan traktor 2 dibuat sama tinggi dengan titik gandeng (drawba r) traktor 1 sehingga arah tarikan menjadi horizontal. Penggandengan kedua traktor dan sistem pengujian tersebut seperti yang terlihat pada Gambar 17. Gambar 16. Penggandengan traktor saat pengujian Handy-strain meter Load cell Bajak subsoil getar Traktor 1 Traktor 2 Gambar 17. Posisi load cell dalam pengujian di lapangan Berdasarkan sistem pengukuran ta hanan tarik pada Gambar 16, sinyal gaya tarik yang dialami oleh load cell dialirkan menuju handy-strain meter. Data yang terbaca pada handy-strain meter dicatat untuk kemudian diolah. 23

35 Tahanan tarik pembajakan merupakan selisih dari gaya tarik ketika bajak subsoil dioperasikan dengan gaya tarik bajak subsoil saat tidak dioperasikan. Tahanan tarik dihitung dengan rumus: P s = P1 Ptr... (3) dimana: Ps = tahanan tarik bajak subsoil (N), P1 = tahanan tarik yang terukur saat percobaan (N) dan Ptr = tahanan gelinding traktor ketika bajak tidak dioperasikan (N). Untuk mengukur tahanan gelinding traktor tanpa pembajakan, traktor 2 dengan bajak subsoil diangkat ditarik oleh traktor 1. Pengukuran tahanan gelinding traktor ini dilakukan sebanyak tiga kali ulangan kemudian dirataratakan.pengukuran tahanan tarik dilakukan dalam 30 lintasan dengan panjang lintasan masing-masing 20 m. F.2. Pengaturan amplitudo dan kecepatan putar poros PTO Pengaturan (variasi) tingkat amplitudo dilakukan dengan mengubah pos isi lengan pendorong bilah bajak terhadap pin-pin pada bilah bajak Frekuensi getar saat pengujian lapangan diukur dengan cara mengukur kecepatan putar PTO traktor dengan tachometer digital. Pengukuran kecepatan putaran PTO yang disalurkan ke bajak subsoil dilkukan pada poros utama bajak subsoil getar. Pengukuran kecepatan putar poros PTO tersebut dilakukan sebanyak tiga kali ulangan tiap lintasan pengukuran kemudian hasilnya dirata-ratakan. Data hasil pengukuran kecepatan putar poros PTO (rpm) digunakan untuk menghitung kecepatan getar. Kecepatan getar dihitung dengan persamaan: 2π Vg = NAg... (4) 60 dimana: Vg = kecepatan getar (m/detik), Ag = amplitudo getar (m) dan N = kecepatan putar poros PTO yang terukur (rpm). 24

36 Rasio kecepatan getar merupakan perbandingan antara kecepatan getar bilah bajak subsoil dengan kecepatan maju pengolahan tanah. Rasio kecepatan getar dihitung dengan persamaan: Vg η =... (5) V dalam hal ini:? = rasio kecepatan getar, Vg = kecepatan getar (m/detik) dan V = kecepatan maju (m/detik). Gambar 18. Pengukuran putaran PTO yang disalurkan ke gearbox F.3. Pengukuran kecepatan maju pengolahan Bersamaan dengan pengukuran tahanan tarik traktor, kecepatan maju pengolahan diukur dengan cara mengukur waktu tempuh traktor pada jarak tempuh 10 m dengan menggunakan stop watch. Kecepatan maju dihitung dengan rumus: s V =... (6) t dalam hal ini: V = kecepatan maju pengolahan (m/detik), s = jarak tempuh (10 m) dan t = waktu tempuh pada jarak s (detik). 25

37 F.4. Pengukuran kedalaman pengolahan Pengukuran kedalaman pengolahan aktual didekati dengan cara memasukkan penggaris ukur (ukuran 60 cm) tegak ke dalam alur pengolahan sehingga ujung penggaris menyentuh dasar alur yang keras. Pengukuran kedalaman pengolahan ini dilakukan pada 10 titik di masing-masing lintasan pengujian. Gambar 19. Pengukuran kedalaman pengolahan F.5. Pengukuran slip roda traksi Slip roda traksi diukur dengan cara mengukur jarak yang ditempeh dalam lima putaran roda traksi di lapangan saat pengoperasisan bajak getar kemudian dibandingkan dengan jarak tempuh lima putaran roda traksi di lahan keras (aspal). Pengukuran slip roda traksi dilakukan pada tiap lintasan dan slip untuk roda kiri dan kanan pengukurannya dilakukan secara terpisah Gambar 20. Pengukuran slip roda traksi 26

38 F.6. Perlakuan percobaan Penelitian ini dilakukan dengan empat perlakuan yaitu: 1) Bajak subsoil digetarkan dan tidak digetarkan, 2) Dua tingkat amplitudo getar, 3) Dua tingkat frekuensi getar, 4) Dua tingkat transmisi. Keempat perlakuan tersebut dikombinasikan sehingga menghasilkan 10 perlakuan. Masing-masing perlakuan dilakukan sebanyak tiga kali ulangan (U 1, U 2, U 3 ), sehingga jumlah perlakuan seluruhnya sebanyak 30 perlakuan. Kode perlakuan pada tiap-tiap lintasan dapat dilihat pada Gambar 21. Perlakuan percobaan amplitudo, frekuensi dan kecepatan maju diterapkan baik terhadap kondisi dimana bajak subsoil dalam keadaan digetarkan maupun tanpa digetarkan yang kemudian hasilnya dibandingkan antara keduanya. V1 U1,U2,U3 A1 F1 F2 V2 V1 U1,U2,U3 U1,U2,U3 X V2 V1 U1,U2,U3 U1,U 2,U3 A2 F1 F2 V2 V1 U1,U 2,U3 U1,U 2,U3 V2 U1,U 2,U3 V1 U1,U2,U3 Y V2 U1,U2,U3 Gambar 21. Bagan kode perlakuan pada pengujian lapangan 27

39 Keterangan: X : Chisel digetarkan Y : Chisel tanpa getar A1-A2 : Amplitudo 1 (7.3 cm) dan Amplit udo 2 (6.4 cm) F1-F2 : Frekuensi 1 (kec. Putar PTO Low, 540 rpm) dan Frekuensi 2 (kec. Putar PTO High, 1000 rpm) V1-V2 : Kec. Maju 1(gigi transmisi L-1, kec. Putar engine 1800 rpm) Kec. Maju 2 (L-2, kecepatan putar engine 1800 rpm) U1-U3 :Ulangan

40 IV. PERANCANGAN DAN PEMBUATAN MEKANISME PEREDAM A. Identifikasi Masalah Bajak getar sering mengalami kerusakan pada bagian mekanisme penggetar yaitu pada bagian eksentrik. Kerusakan pada bagian ini terjadi karena sering terjadi beban yang berlebihan pada sayap getar di sepatu bajak. Beban yang besar tersebut mengakibatkan PTO traktor memutar paksa bagian eksentrik bajak sehingga pasak penahan (spi) tidak mampu menahan putaran PTO lagi. Akibatnya terjadi gesekan antara poros dan bagian eksentrik sehingga terjadi keausan pada bagian tersebut. Untuk itu perlu dibuat sebuah mekanisme peredam untuk mengatasi kondisi saat terjadi kelebihan beban pada sayap getar bajak. B. Analisis Rancangan Analisis perancangan terdiri dari analisis fungsional, yaitu penentuan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan peredam torsi dan analisis struktural yaitu menentukan bentuk dari masing-masing komponen yang sesuai dengan analisis teknik dari masing-masing komponen. Gambar 22. Rancangan mekanisme peredam torsi pada bajak getar. Rancangan mekanisme peredam pada bajak getar (Gambar 22) terdiri atas beberapa bagian yaitu : a) piringan peredam; b) pegas; c) piringan pemutar; d) tutup. Dasar perancangan bagian-bagian tersebut disajikan pada Tabel 3. 29

41 Tabel 3. Dasar perancangan mekanisme peredam torsi No Komponen Dasar Rancangan a Piringan peredam Dibuat sebagai rumah pegas sekaligus sebagai ruang penyalur kelebihan beban. b Pegas Dibuat untuk mengakomodasi kelebihan beban pada poros. Dibuat untuk menyalurkan putaran. Pada Piringan penyalur c piringan ini terdapat jari-jari untuk putaran memutar piringan peredam. d Tutup Dibuat untuk menjaga agar pegas tidak lepas. C. Pembuatan Mekanisme Teredam Torsi C.1. Piringan peredam Piringan pe redam merupakan piringan logam berdiameter 200 mm dengan ketebalan 35 mm. Pada piringan ini terdapat empat buah sel berbentuk busur yang masing-masing berjarak 50 mm dari pusat piringan. Sel-sel yang masing-masing memiliki panjang 50 mm tersebut berfungsi sebagai rumah untuk pegas sekaligus ruang yang mengakomodasi kelebihan torsi yang diberikan oleh PTO traktor. Pada tengah piringan terdapat lubang berdiameter 38 mm untuk memasukkan poros. Lubang poros tersebut dilengkapi dengan alur pasak sedalam 4 mm da n degan lebar 10 mm. Gambar 23. Piringan peredam 30

42 C.2. Pegas Pegas merupakan komponen yang berfungsi untuk menahan kelebihan beban akibat putaran paksa PTO traktor. Pegas yang digunakan merupakan pegas tekan. Pegas ini diletakan dalam sel-sel pada piringan peredam. Pegas ini dibuat untuk mampu menahan beban 27.5 kgf. Gambar 24. Pegas C.3. Piringan pemutar Merupakan komponen yang berfungsi untuk menyalurkan putaran PTO traktor ke girboks melalui piringan peredam. Piringan ini merupakan plat logam berdiameter 200 mm dengan ketebalan 10 mm. Pada sisi dalam piringan terdapat empat buah jari yang berbentuk silinder dengan diameter 20 mm dan panjang 30 mm. Jari-jari ini terletak 50 mm dari pusat piringan. Jari-jari ini berfungsi untuk menyalurkan putaran melalui piringan peredam. Gambar 25. Piringan pemutar C.4. Tutup Merupakan komponen yang terletak di belakang piringan peredam yang berfungsi untuk menjaga agar pegas tidak keluar. Komponen ini 31

43 merupakan piringan yang terbuat dari logam berdiameter 200 mm dan ketebalan 5 mm. Pada bagian pusat piringan terdapat lubang berdiameter 38 mm dengan alur pasak selebar 10 mm dengan kedalaman 4 mm. Pada aplikasinya komponen ini dijadikan satu dengan piringan peredam dengan cara dilas. Gambar 26. Tutup D. Analisa Teknik Perancangan D.1. Perancangan piringan peredam Piringan peredam dirancang agar mampu mengakomodasi torsi sebesar 5498 kgf.mm. Perencanan komponen ini adalah sebagai berikut : 1. Torsi putar (M) M = 5498 kgf.mm (pada pusat poros) 2. Beban pada 50 mm dari pusat poros (F) F = 5498 / 50 = 110 kgf 3. Beban yang diakomodasi dari tiap sel Fs = 110 / 4 = 27.5 kgf 32

44 D.2. Perencanaan pegas Pegas yang akan digunakan untuk peredam adalah pegas tekan. Pegas yang akan digunakan adalah pegas yang biasa digunakan untuk pegas katup pada motor bakar, sehingga perencanaan pegas ini hanya dilakukan dengan mengambil sampel beberapa contoh pegas yang dinilai cocok kemudian dilakukan uji tekan. Dari hasil pengujian tersebut maka dipilih pegas dengan diameter ulir 22 mm, diameter kawat 2 mm jumlah ulir 8 buah dengan satu lilitan mati pada tiap ujung dan jarak antar ulir 5 mm (pegas A). Karena pegas tersebut mampu menahan beban hingga 30 kgf dengan perubahan panjang yang paling kecil. Tabel 4. Hasil pengujian pegas Beban (kgf) Perubahan panjang (cm) A B C D Ket : A : pegas klep Mazda 323; B : pegas klep Suzuki Carry Futura; C : pegas klep Toyota Kijang; D: pegas klep Isuzu Panther. D.3. Pe rencanaan piringan pemutar Piringan ini dirancang untuk menyalurkan daya sebesar 7350 W pada 540 rpm. Perencanan komponen ini adalah sebaga i berikut.: P = 7350 W n = 540 rpm r = 50 mm 33

45 t a = 3 kg / mm 2 P = T.?....(7) T = 4 F t. r....(8) τ = A Ft = kg/mm 2 < t a Karena tegangan geser yang terjadi (t ) masih lebih kecil dari tegangan geser ijin (ta) maka dianggap ukuran baud aman dari beban geser. 34

46 V. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Kalibrasi Load Cell Hasil kaibrasi load cell merupakan hubungan antara regangan (µe) dengan beban (kgf). Data lengkap mengenai hasil kalibrasi disajikan pada Lampiran 3. Dari hasil kalibrasi tersebut diperoleh persamaan linier dan regresi yang menyatakan hubungan antara kedua parameter tersebut yaitu : y = x R 2 = dimana : y = beban yang diterima load cell (kgf) x = regangan pada load cell (µe) B. Kondisi Tanah Tanah yang digunakan sebagai lahan pengujian adalah lahan pada Laboraturium Lapangan Departemen Teknik Pertanian Leuwikopo. Hasil pengamatan kondisi lahan meliputi pengukuran kadar air, pengukuran kerapatan isi tanah yang disajikan pada Tabel 4. Kadar air rata-rata untuk kedalaman 0-10 cm, cm, cm, cm berturut-turut adalah 32.24%, 32.28%, 40.40%, 44.73%. Sedangkan kerapatan isi tanah berkisar antara gr/cm 3 dengan rata-ratanya sebesar 0.81 gr/cm 3. Tabel 5. Hasil pengukuran kadar air dan kerapatan isi tanah pada tiap kedalaman pengukuran Kedalaman (cm) Kadar air rata-rata (%) Kerapatan isi (g/cm 3 ) Rata-rata

47 Hasil pengukuran tahana n penetrasi tanah pada lahan percobaan yang dilakukan dengan menggunakan penetrometer sampai kedalaman 40 cm disajikan pada Tabel 6. Sedangkan data dan perhitungan tahanan penetrasi disajikan pada Lampiran 8. Tabel 6. Tahanan penetrasi pada tiap kedalaman pengukuran Kedalaman (cm) Tahanan penetrasi rata-rata (kpa) Rata-rata Grafik pada Gambar 27 menunjukkan terjadi peningkatan tahanan penetrasi pada lahan percobaan hingga kedalaman 20 cm dari permukaan tanah. Sedangkan pada kedalaman 30 cm dari permukaan tanah mulai terjadi penurunan tahanan penetrasi. Tanah pada kedalaman + 20 cm adalah lapisan yang memiliki kekerasan maksimum, hal ini disebabkan adanya pemadatan tanah akibat lalu lintas traktor dan alat-alat pengolah tanah lain. Tahanan Penetrasi Tanah (kpa) Kedalaman (cm) Gambar 27. Grafik hubungan kedalaman dan tahanan penetrasi 36

48 Hasil pengukuran sifat kohesi tanah, sudut gesekan dalam, adhesi tanah-baja dan sudut gesekan tanah baja disajikan pada Tabel 7. Data hasil pengukuran pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai kohesi pada kedalaman 0-20 cm lebih tinggi yaitu sebesar kpa daripada kohesi tanah pada kedalaman cm yang hanya sebesar kpa. Pada kedalaman 0-20 cm terlihat pula persentase kadar air yang relatif rendah dan kerapatan isi tanah yang cukup tinggi. Pada kedalaman 0-20 cm terlihat pula bahwa nilai adhesi juga lebih tinggi daripada lapisan tanah dibawahnya yaitu sebesar kpa. Hal ini berarti ikatan antara tanah dengan logam cukup kuat. pada rentang kedalaman tersebut ikatan antara logam dengan tanah yang kuat ini akan menyebabkan kelengketan tanah pada permukaan bilah bajak subsoil (shank ), seperti yang terlihat pada Gambar 28. Gambar 28. Kelengketan tanah pada bilah bajak subsoil getar Data hasil perhitungan lengkap kohesi, sudut gesekan dalam, adhesi dan sudut gesekan tanah baja disajikan pada Lampiran 10. Tabel 7. Kohesi, sudut gesekan dalam, adhesi dan sudut gesekan tanah baja pada tiap kedalaman pengukuran Kedalaman (cm) Kohesi ratarata (kpa) Sudut gesekan dalam rata-rata ( o ) Adhesi tanahbaja rata-rata (kpa) Sudut gesekan tanah-baja rata-rata ( o ) Rata-rata

49 C. Tahanan Tarik B ajak Subsoil Getar Pengujian bajak subsoil getar dapat dikatakan berhasil karena bajak dapat berfungsi dengan baik tanpa mengalami hambatan yang berarti. Pada pengujian bajak subsoil getar digunakan dua buah traktor bertenaga 70 hp. Bajak subsoil digandengkan pada traktor 2 dan antara traktor 1 dengan traktor 2 dihubungkan dengan kawat seling dan load cell sebagai instrumen ukur utama yang dipasang pada titik gandeng traktor 1. Pengujian dibagi dalam beberapa tahap yaitu tahap pertama adalah pengujian untuk mengukur tahanan tarik bajak tanpa getaran, tahap kedua adalah pengukuran tahanan tarik bajak dengan getaran dengan amplitudo getar 7.3 cm dan tahap ketiga adalah pengujian tahanan tarik bajak dengan getaran dengan amplitudo getar 6.4 cm. Hasil yang diper oleh dari pengujian pada ketiga tahap tersebut dihitung dengan menggunakan persamaan kalibrasi load cell. Hasil pengujian tahap pertama yakni pengujian tahanan tarik bajak tanpa getaran disajikan pada Tabel 8. Perlakuan pada pengujian tahap pertama ini adalah perlakuan kecepatan. Pada pengujian tahap ini digunakan transmisi L-1 (V1) dan L-2 (V2) sebagai variasi perlakuan. Tabel 8. Hasil pengujian lapang bajak subsoil tanpa getaran Kode Kecepatan Kec. Maju Tahanan tarik Tahanan Tarik Perlakuan Maju (m/s) Rata-rata (m/s) (kn) Rata-rata (kn) YV1U YV1U YV1U YV2U YV2U YV2U Hasil pengukuran bajak subsoil yang tidak digetarkan menunjukkan tahanan tarik yang berkisar antara kn dengan rata-rata sebesar 8.97 kn pada transmisi traktor L-1. Sedangkan pada transmisi traktor L-2 tahanan tariknya berkisar antara kn dengan rata-rata sebesar kn. Kecepatan 38

50 maju traktor pada transmisi L-1 berkisar antara m/s dengan kecepatan rata-rata sebesar 0.45 m/s. Sedangkan pada kecepatan maju traktor pada transmisi L-2 berkisar antara m/s dengan kecepatan rata-rata 0.58 m/s. Hasil perhitungan lengkap pengujian bajak subsoil tanpa getaran disajikan pada Lampiran 11. Hasil pengujian bajak subsoil yang digetarkan disajikan secara ringkas pada Tabel 9. Seperti yang terlihat pada Tabel 9 tersebut bahwa ada delapan perlakuan yang dilakukan. Dari tabel tersebut terlihat pula adanya penurunan tahanan tarik dibanding dengan hasil pengujian bajak subsoil yang tidak digetarkan. Tahanan tarik rata-rata bajak subsoil yang digetarkan berkisar antara kn dengan rata-rata sebesar 6.42 kn. Tahanan tarik terbesar untuk bajak subsoil yang digetarkan terjadi pada perlakuan A2F1V2 yaitu sebesar 6.95 kn dan yang terkecil terjadi pada perlakuan A1F2V1 yaitu sebesar 5.76 kn. Kecepatan maju rata-rata traktor berkisar antara m/s dengan ratarata sebesar 0.55 m/s. Pada kecepatan maju minimum tahanan tariknya sebesar 6.28 kn sedangkan pada kecepatan maju maksimum tahanan tariknya sebesar 6.66 kn. Hasil pengujian dan perhitungan secara lengkap untuk bajak subsoil yang digetarkan disajikan pada Lampiran 12. Gambar 29. Bajak subsoil getar saat beroperasi 39

PENGUJIAN TAHANAN TARIK (DRAFT) BAJAK SUBSOIL GETAR TIPE LENGKUNG PARABOLIK SKRIPSI

PENGUJIAN TAHANAN TARIK (DRAFT) BAJAK SUBSOIL GETAR TIPE LENGKUNG PARABOLIK SKRIPSI PENGUJIAN TAHANAN TARIK (DRAFT) BAJAK SUBSOIL GETAR TIPE LENGKUNG PARABOLIK SKRIPSI Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN Departemen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. PENGUJIAN PENDAHULUAN Pengujian ini bertujuan untuk merancang tingkat slip yang terjadi pada traktor tangan dengan cara pembebanan engine brake traktor roda empat. Pengujian

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN A. WAKTU DAN TEMPAT

METODE PENELITIAN A. WAKTU DAN TEMPAT III. METODE PENELITIAN A. WAKTU DAN TEMPAT Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2009 bertempat di Bengkel Teknik Mesin Budidaya Pertanian Bengkel Metanium, Leuwikopo, dan lahan

Lebih terperinci

KINERJA DITCHER DENGAN PENGERUK TANAH UNTUK BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING. Oleh : ARI SEMBODO F

KINERJA DITCHER DENGAN PENGERUK TANAH UNTUK BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING. Oleh : ARI SEMBODO F KINERJA DITCHER DENGAN PENGERUK TANAH UNTUK BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING Oleh : ARI SEMBODO F14101098 2006 FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR KINERJA DITCHER DENGAN PENGERUK TANAH

Lebih terperinci

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

V. HASIL DAN PEMBAHASAN V. HASIL DAN PEMBAHASAN A. DESAIN PENGGETAR MOLE PLOW Prototip mole plow mempunyai empat bagian utama, yaitu rangka three hitch point, beam, blade, dan mole. Rangka three hitch point merupakan struktur

Lebih terperinci

KINERJA PENGGETARAN SAYAP PADA BAJAK SUBSOIL GETAR 1 (Performance of Wing Oscilation on Vibratory Subsoiler)

KINERJA PENGGETARAN SAYAP PADA BAJAK SUBSOIL GETAR 1 (Performance of Wing Oscilation on Vibratory Subsoiler) KINERJA PENGGETARAN SAYAP PADA BAJAK SUBSOIL GETAR 1 (Performance of Wing Oscilation on Vibratory Subsoiler) Radite P.A.S 2, Sigit O.S. 3, Dito W.H. 3, ABSTRAK Penggunaan getaran telah banyak diterapkan

Lebih terperinci

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

V. HASIL DAN PEMBAHASAN V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Kalibrasi Load Cell & Instrumen Hasil kalibrasi yang telah dilakukan untuk pengukuran jarak tempuh dengan roda bantu kelima berjalan baik dan didapatkan data yang sesuai, sedangkan

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN III. METODE PENELITIAN A. WAKTU DAN TEMPAT Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2009 bertempat di Bengkel Teknik Mesin Budidaya Pertanian, Departemen Teknik Pertanian IPB.

Lebih terperinci

3.1. Waktu dan Tempat Bahan dan Alat

3.1. Waktu dan Tempat Bahan dan Alat III. METODOLOGI 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga bulan September 2011 bertempat di Bengkel Teknik Mesin Budidaya Pertanian, Leuwikopo dan lahan percobaan Departemen Teknik

Lebih terperinci

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN VI. HASIL DAN PEMBAHASAN A. PENGUKURAN VISKOSITAS Viskositas merupakan nilai kekentalan suatu fluida. Fluida yang kental menandakan nilai viskositas yang tinggi. Nilai viskositas ini berbanding terbalik

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. Waktu dan Tempat

METODE PENELITIAN. Waktu dan Tempat METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat Penelitian ini dilakukan pada bulan Nopember 2010 September 2011. Perancangan dan pembuatan prototipe serta pengujian mesin kepras tebu dilakukan di Laboratorium Teknik

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN A. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

METODE PENELITIAN A. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN METODE PENELITIAN A. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium lapangan Leuwikopo jurusan Teknik Pertanian IPB. Analisa tanah dilakukan di Laboratorium Mekanika dan Fisika

Lebih terperinci

MODIFIKASI INSTRUMEN PENGUKUR GAYA TARIK (PULL) DAN KECEPATAN MAJU TRAKTOR RODA 2

MODIFIKASI INSTRUMEN PENGUKUR GAYA TARIK (PULL) DAN KECEPATAN MAJU TRAKTOR RODA 2 MODIFIKASI INSTRUMEN PENGUKUR GAYA TARIK (PULL) DAN KECEPATAN MAJU TRAKTOR RODA 2 Oleh : Galisto A. Widen F14101121 2006 DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Lebih terperinci

III. METODOLOGI PENELITIAN

III. METODOLOGI PENELITIAN III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Pembuatan Alat 3.1.1 Waktu dan Tempat Pembuatan alat dilaksanakan dari bulan Maret 2009 Mei 2009, bertempat di bengkel Laboratorium Alat dan Mesin Budidaya Pertanian, Leuwikopo,

Lebih terperinci

III METODE PENELITIAN

III METODE PENELITIAN III METODE PENELITIAN 3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni hingga bulan Agustus 2010 di Laboratorium Lapangan Departemen Teknik Pertanian, Leuwikopo, IPB. 3.2 PARAMETER

Lebih terperinci

KINERJA DITCHER DENGAN PENGERUK TANAH UNTUK BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING. Oleh : ARI SEMBODO F

KINERJA DITCHER DENGAN PENGERUK TANAH UNTUK BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING. Oleh : ARI SEMBODO F KINERJA DITCHER DENGAN PENGERUK TANAH UNTUK BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING Oleh : ARI SEMBODO F FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR KINERJA DITCHER DENGAN PENGERUK TANAH UNTUK BUDIDAYA

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN A. WAKTU DAN TEMPAT Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2009 bertempat di Bengkel Teknik Mesin Budidaya Pertanian, Leuwikopo, Departemen

Lebih terperinci

PENGUJIAN PROTOTIPE ALAT KEPRAS TEBU TIPE PIRINGAN BERPUTAR. Oleh : FERI F

PENGUJIAN PROTOTIPE ALAT KEPRAS TEBU TIPE PIRINGAN BERPUTAR. Oleh : FERI F PENGUJIAN PROTOTIPE ALAT KEPRAS TEBU TIPE PIRINGAN BERPUTAR Oleh : FERI F14103127 DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008 PENGUJIAN PROTOTIPE ALAT KEPRAS

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. TRAKTOR TANGAN Traktor tangan (hand tractor) merupakan sumber penggerak dari implemen (peralatan) pertanian. Traktor tangan ini digerakkan oleh motor penggerak dengan daya yang

Lebih terperinci

PENGARUH MODIFIKASI AERATOR KINCIR TIPE PEDAL LENGKUNG PADA PENINGKATAN KADAR OKSIGEN AIR. Oleh: SARI ROSMAWATI F

PENGARUH MODIFIKASI AERATOR KINCIR TIPE PEDAL LENGKUNG PADA PENINGKATAN KADAR OKSIGEN AIR. Oleh: SARI ROSMAWATI F PENGARUH MODIFIKASI AERATOR KINCIR TIPE PEDAL LENGKUNG PADA PENINGKATAN KADAR OKSIGEN AIR Oleh: SARI ROSMAWATI F14102049 2009 DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. Waktu dan Tempat Penelitian

METODE PENELITIAN. Waktu dan Tempat Penelitian METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010. Tempat penelitian dilaksanakan dibeberapa tempat sebagai berikut. 1) Laboratorium

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN III. METODE PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga bulan September 2012 di Laboratorium Lapang Siswadhi Soepardjo, Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Fakultas

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN III. METODE PENELITIAN A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN Kegiatan penelitian yang meliputi perancangan, pembuatan prototipe mesin penanam dan pemupuk jagung dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin Budidaya

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Indonesia sebagai salah satu negara yang berbasis pertanian umumnya memiliki usaha tani keluarga skala kecil dengan petakan lahan yang sempit. Usaha pertanian ini terutama

Lebih terperinci

II. TINJAUAN PUSTAKA DRAINASE MOLE

II. TINJAUAN PUSTAKA DRAINASE MOLE II. TINJAUAN PUSTAKA A. DRAINASE MOLE Pembuatan saluran drainase merupakan salah satu kegiatan utama pada waktu menyiapkan suatu lahan pertanian. Tanaman membutuhkan cukup air untuk pertumbuhannya tetapi

Lebih terperinci

KINERJA DITCHER DENGAN PENGERUK TANAH HASIL MODIFIKASI UNTUK BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING OLEH: THALHA FARIZI F

KINERJA DITCHER DENGAN PENGERUK TANAH HASIL MODIFIKASI UNTUK BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING OLEH: THALHA FARIZI F KINERJA DITCHER DENGAN PENGERUK TANAH HASIL MODIFIKASI UNTUK BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING OLEH: THALHA FARIZI F14103133 2008 DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Lebih terperinci

DESAIN SUBSOIL GETAR DENGAN PEMUPUK MEKANIS UNTUK BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING OLEH : WAHYU HIDAYAT F

DESAIN SUBSOIL GETAR DENGAN PEMUPUK MEKANIS UNTUK BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING OLEH : WAHYU HIDAYAT F DESAIN SUBSOIL GETAR DENGAN PEMUPUK MEKANIS UNTUK BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING OLEH : WAHYU HIDAYAT F1410030 006 DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 1 DESAIN

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN III METODE PENELITIAN A Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2010 Pembuatan prototipe hasil modifikasi dilaksanakan di Bengkel Departemen Teknik

Lebih terperinci

PENDEKATAN DESAIN Kriteria Desain dan Gambaran Umum Proses Pencacahan

PENDEKATAN DESAIN Kriteria Desain dan Gambaran Umum Proses Pencacahan PENDEKATAN DESAIN Kriteria Desain dan Gambaran Umum Proses Pencacahan Mengingat lahan tebu yang cukup luas kegiatan pencacahan serasah tebu hanya bisa dilakukan dengan sistem mekanisasi. Mesin pencacah

Lebih terperinci

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil Pengukuran Titik Berat Unit Transplanter Pengukuran dilakukan di bengkel departemen Teknik Pertanian IPB. Implemen asli dari transplanter dilepas, kemudian diukur bobotnya.

Lebih terperinci

Gambar 1. Bagian-bagian bajak singkal (Smith, 1955)

Gambar 1. Bagian-bagian bajak singkal (Smith, 1955) PERANCANGAN BAJAK SINGKAL PADA LAHAN DENGAN KANDUNGAN LIAT TINGGI A. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam rancangan bajak singkal Sifat tanah liat yang padat, menggumpal dan sulit merembeskan air

Lebih terperinci

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Budidaya Sayuran

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Budidaya Sayuran II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Budidaya Sayuran Menurut Williams et al. (1993) budidaya sayuran meliputi beberapa kegiatan yaitu pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan. Budidaya

Lebih terperinci

UJI KINERJA ALAT KEPRAS TEBU TIPE PIRINGAN BERPUTAR (KEPRAS PINTAR) PROTOTIPE-2 RIKKY FATURROHIM F

UJI KINERJA ALAT KEPRAS TEBU TIPE PIRINGAN BERPUTAR (KEPRAS PINTAR) PROTOTIPE-2 RIKKY FATURROHIM F UJI KINERJA ALAT KEPRAS TEBU TIPE PIRINGAN BERPUTAR (KEPRAS PINTAR) PROTOTIPE-2 RIKKY FATURROHIM F14104084 2009 DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR vii UJI

Lebih terperinci

DESAIN DAN PENGUJIAN ALAT KEPRAS TEBU TIPE PIRINGAN BERPUTAR. Oleh : HAMZAH AJI SAPUTRO F

DESAIN DAN PENGUJIAN ALAT KEPRAS TEBU TIPE PIRINGAN BERPUTAR. Oleh : HAMZAH AJI SAPUTRO F DESAIN DAN PENGUJIAN ALAT KEPRAS TEBU TIPE PIRINGAN BERPUTAR Oleh : HAMZAH AJI SAPUTRO F14103078 DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2007 KATA PENGANTAR Puji

Lebih terperinci

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN A. HASIL RANCANGAN DAN KONSTRUKSI 1. Deskripsi Alat Gambar 16. Mesin Pemangkas Tanaman Jarak Pagar a. Sumber Tenaga Penggerak Sumber tenaga pada mesin pemangkas diklasifikasikan

Lebih terperinci

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 KONDISI LINTASAN UJI Tanah yang digunakan untuk pengujian kinerja traktor tangan Huanghai DF-12L di Laboratorium Lapangan Departemen Teknik Pertanian, Leuwikopo, IPB adalah

Lebih terperinci

60 sampai 61 kw memakai bajak tiga buah piringan yang hanya. 13 dan 17 cm. Penggunaan daya tarik traktor tersebut

60 sampai 61 kw memakai bajak tiga buah piringan yang hanya. 13 dan 17 cm. Penggunaan daya tarik traktor tersebut 1. Latar Belakang Traktor beroda ban merupakan salah satu sumber daya utama di bidang pertanian. Traktor beroda ban digunakan pada semua kegiatan budidaya pertanian mulai dari pembukaan dan penyiapan lahan

Lebih terperinci

PEMBAHASAN UMUM Studi Analitis/Simulasi

PEMBAHASAN UMUM Studi Analitis/Simulasi PEMBAHASAN UMUM Penelitian dibagi menjadi dua tahapan yang meliputi tahapan persiapan dan tahapan lanjutan. Tahap persiapan dimaksudkan untuk menjamin keberhasilan penelitian sedangkan tahap lanjutan dimaksudkan

Lebih terperinci

DESAIN DAN PENGUJIAN RODA BESI LAHAN KERING UNTUK TRAKTOR 2- RODA 1 (Design and Testing of Upland Iron Wheel for Hand Tractor)

DESAIN DAN PENGUJIAN RODA BESI LAHAN KERING UNTUK TRAKTOR 2- RODA 1 (Design and Testing of Upland Iron Wheel for Hand Tractor) DESAIN DAN PENGUJIAN RODA BESI LAHAN KERING UNTUK TRAKTOR 2- RODA 1 (Design and Testing of Upland Iron Wheel for Hand Tractor) Radite P.A.S 2, Wawan Hermawan, Adhi Soembagijo 3 ABSTRAK Traktor tangan atau

Lebih terperinci

KINERJA DITCHER DENGAN PENGERUK TANAH HASIL MODIFIKASI UNTUK BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING OLEH: THALHA FARIZI F

KINERJA DITCHER DENGAN PENGERUK TANAH HASIL MODIFIKASI UNTUK BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING OLEH: THALHA FARIZI F KINERJA DITCHER DENGAN PENGERUK TANAH HASIL MODIFIKASI UNTUK BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING OLEH: THALHA FARIZI F14103133 2008 DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Lebih terperinci

Adapun spesifikasi traktor yang digunakan dalam penelitian:

Adapun spesifikasi traktor yang digunakan dalam penelitian: Lampiran 1. Spesifikasi traktor pengujian Spesifikasi Traktor Pengujian Adapun spesifikasi traktor yang digunakan dalam penelitian: Merk/Type Kubota B6100 Tahun pembuatan 1981 Bahan bakar Diesel Jumlah

Lebih terperinci

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL DAN PEMBAHASAN Konstruksi Mesin Secara keseluruhan mesin kepras tebu tipe rotari terdiri dari beberapa bagian utama yaitu bagian rangka utama, bagian coulter, unit pisau dan transmisi daya (Gambar

Lebih terperinci

Lampiran 1. Hasil pengolahan amplitudo mole plow getar dengan software Corel Photo Paint-12

Lampiran 1. Hasil pengolahan amplitudo mole plow getar dengan software Corel Photo Paint-12 LAMPIRAN 78 Panjang pegas kantilever (mm) Lampiran 1. Hasil pengolahan amplitudo mole plow getar dengan software Corel Photo Paint-12 TABEL PENGOLAHAN DATA AMPLITUDO HORIZONTAL KANTILEVER BEAM F (Hz) T1

Lebih terperinci

IV. ANALISA PERANCANGAN

IV. ANALISA PERANCANGAN IV. ANALISA PERANCANGAN Mesin penanam dan pemupuk jagung menggunakan traktor tangan sebagai sumber tenaga tarik dan diintegrasikan bersama dengan alat pembuat guludan dan alat pengolah tanah (rotary tiller).

Lebih terperinci

B. Pokok Bahasan : Peralatan Pengolahan Tanah. C. Sub Pokok Bahasan: Jenis-jenis alat pengolahan tanah I

B. Pokok Bahasan : Peralatan Pengolahan Tanah. C. Sub Pokok Bahasan: Jenis-jenis alat pengolahan tanah I Pertemuan ke-6 A.Tujuan Instruksional 1. Umum Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa akan dapat menentukan jenis tenaga dan mesin peralatan yang layak untuk diterapkan di bidang pertanian. 2. Khusus

Lebih terperinci

TINJAUAN PUSTAKA. pada permulaan abad ke-19 traktor dengan motor uap mulai diperkenalkan,

TINJAUAN PUSTAKA. pada permulaan abad ke-19 traktor dengan motor uap mulai diperkenalkan, TINJAUAN PUSTAKA Sejarah Traktor Sejarah traktor dimulai pada abad ke-18, motor uap barhasil diciptakan dan pada permulaan abad ke-19 traktor dengan motor uap mulai diperkenalkan, sementara itu penelitian

Lebih terperinci

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

V. HASIL DAN PEMBAHASAN V. HASIL DAN PEMBAHASAN.. DYNAMOMETER TIPE REM CAKERAM HASIL RANCANGAN Dynamometer adalah alat untuk mengukur gaya dan torsi. Dengan torsi dan putaran yang dihasilkan sebuah mesin dapat dihitung kekuatan

Lebih terperinci

DESAIN DAN UJI PERFORMANSI RODA SIRIP LENGKUNG TRAKTOR TANGAN UNTUK PENGOLAHAN TANAH DI LAHAN KERING

DESAIN DAN UJI PERFORMANSI RODA SIRIP LENGKUNG TRAKTOR TANGAN UNTUK PENGOLAHAN TANAH DI LAHAN KERING DESAIN DAN UJI PERFORMANSI RODA SIRIP LENGKUNG TRAKTOR TANGAN UNTUK PENGOLAHAN TANAH DI LAHAN KERING Design and Performance Test of the Curve Wheel Lug of Hand Tractor to Soil Processing at Dry Area Agricultural

Lebih terperinci

Rancang Bangun dan Uji Kinerja Dinamometer Tipe Rem Cakram

Rancang Bangun dan Uji Kinerja Dinamometer Tipe Rem Cakram Rancang Bangun dan Uji Kinerja Dinamometer Tipe Rem Cakram Desrial 1), Y. Aris Purwanto 1) dan Ahmad S. Hasibuan 1) 1) Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, FATETA, IPB. Email: desrial@ipb.ac.id, Tlp.

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN III. METODE PENELITIAN 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2011 hingga bulan November 2011. Desain, pembuatan model dan prototipe rangka unit penebar pupuk dilaksanakan

Lebih terperinci

OIeh. MlRA VLTA OlAN ANGGRAENI F FAKULTAS TEKNOLOGI PERTAMIAPI. IMSTlTUT PERTANIAN BOGOR

OIeh. MlRA VLTA OlAN ANGGRAENI F FAKULTAS TEKNOLOGI PERTAMIAPI. IMSTlTUT PERTANIAN BOGOR OIeh MlRA VLTA OlAN ANGGRAENI F 24. 0247 1992 FAKULTAS TEKNOLOGI PERTAMIAPI IMSTlTUT PERTANIAN BOGOR B O G O R Mira Vita Dian Anqqraeni. F 24.0247. Analisis Kelengketan Tanah (Soil Stickiness) Pada Pengolahan

Lebih terperinci

OIeh. MlRA VLTA OlAN ANGGRAENI F FAKULTAS TEKNOLOGI PERTAMIAPI. IMSTlTUT PERTANIAN BOGOR

OIeh. MlRA VLTA OlAN ANGGRAENI F FAKULTAS TEKNOLOGI PERTAMIAPI. IMSTlTUT PERTANIAN BOGOR OIeh MlRA VLTA OlAN ANGGRAENI F 24. 0247 1992 FAKULTAS TEKNOLOGI PERTAMIAPI IMSTlTUT PERTANIAN BOGOR B O G O R Mira Vita Dian Anqqraeni. F 24.0247. Analisis Kelengketan Tanah (Soil Stickiness) Pada Pengolahan

Lebih terperinci

SKRIPSI DESAIN RODA BESI BERSIRIP GERAK DENGAN MEKANISME SIRIP BERPEGAS UNTUK LAHAN SAWAH DI CIANJUR. Oleh: GINA AGUSTINA F

SKRIPSI DESAIN RODA BESI BERSIRIP GERAK DENGAN MEKANISME SIRIP BERPEGAS UNTUK LAHAN SAWAH DI CIANJUR. Oleh: GINA AGUSTINA F SKRIPSI DESAIN RODA BESI BERSIRIP GERAK DENGAN MEKANISME SIRIP BERPEGAS UNTUK LAHAN SAWAH DI CIANJUR Oleh: GINA AGUSTINA F14102037 2006 FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR DESAIN RODA

Lebih terperinci

V. HASIL DAN PEMBAHASAN A. HASIL PENGUJIAN MODEL METERING DEVICE PUPUK

V. HASIL DAN PEMBAHASAN A. HASIL PENGUJIAN MODEL METERING DEVICE PUPUK V. HASIL DAN PEMBAHASAN A. HASIL PENGUJIAN MODEL METERING DEVICE PUPUK Pengujian penjatah pupuk berjalan dengan baik, tetapi untuk campuran pupuk Urea dengan KCl kurang lancar karena pupuk lengket pada

Lebih terperinci

Evaluasi Kinerja Tarik Traktor Tangan Dengan Bahan Bakar Minyak Kelapa Murni

Evaluasi Kinerja Tarik Traktor Tangan Dengan Bahan Bakar Minyak Kelapa Murni Technical Paper Evaluasi Kinerja Tarik Traktor Tangan Dengan Bahan Bakar Minyak Kelapa Murni Performance evaluation of the hand tractor pull with pure coconut oil fuel Desrial 1, Y. Aris Purwanto 2 dan

Lebih terperinci

DRAFT SPESIFIK PENGOLAHAN TANAH : TERMINOLOGI DAN KEGUNAANNYA. Santosa 1

DRAFT SPESIFIK PENGOLAHAN TANAH : TERMINOLOGI DAN KEGUNAANNYA. Santosa 1 1 DRAFT SPESIFIK PENGOLAHAN TANAH : TERMINOLOGI DAN KEGUNAANNYA Santosa 1 PENDAHULUAN Draft spesifik tanah merupakan sifat mekanik tanah yang sangat terkait dengan besarnya gaya untuk mengolah tanah tersebut,

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1. TINJAUAN PUSTAKA Potato peeler atau alat pengupas kulit kentang adalah alat bantu yang digunakan untuk mengupas kulit kentang, alat pengupas kulit kentang yang

Lebih terperinci

IV. PERANCANGANDAN PEMBUATAN INSTRUMENTASI PENGUKURAN SLIP RODA DAN KECEPATAN

IV. PERANCANGANDAN PEMBUATAN INSTRUMENTASI PENGUKURAN SLIP RODA DAN KECEPATAN IV. PERANCANGANDAN PEMBUATAN INSTRUMENTASI PENGUKURAN SLIP RODA DAN KECEPATAN 4.1. Kriteria Perancangan Pada prinsipnya suatu proses perancangan terdiri dari beberapa tahap atau proses sehingga menghasilkan

Lebih terperinci

TINJAUAN PUSTAKA A. SIFAT FISIK DAN MEKANIK TANAH PADA PENGOLAHAN TANAH

TINJAUAN PUSTAKA A. SIFAT FISIK DAN MEKANIK TANAH PADA PENGOLAHAN TANAH TINJAUAN PUSTAKA A. SIFAT FISIK DAN MEKANIK TANAH PADA PENGOLAHAN TANAH Tanah merupakan suatu sistem yang dinamis, tersusun dari empat bahan utama yaitu bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Bahan-bahan

Lebih terperinci

SKRIPSI ANALISIS TAHANAN GELINDING (ROLLING RESISTANCE) RODA TRAKSI DENGAN METODE UJI RODA TUNGGAL PADA BAK TANAH (SOIL BIN) Oleh: ARMANSYAH

SKRIPSI ANALISIS TAHANAN GELINDING (ROLLING RESISTANCE) RODA TRAKSI DENGAN METODE UJI RODA TUNGGAL PADA BAK TANAH (SOIL BIN) Oleh: ARMANSYAH SKRIPSI ANALISIS TAHANAN GELINDING (ROLLING RESISTANCE) RODA TRAKSI DENGAN METODE UJI RODA TUNGGAL PADA BAK TANAH (SOIL BIN) Oleh: ARMANSYAH F01498006 2002 JURUSAN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

Lebih terperinci

Rancang Bangun dan Evaluasi Kinerja Lapang Prototipe II Aplikator Pupuk Cair, APIC 1

Rancang Bangun dan Evaluasi Kinerja Lapang Prototipe II Aplikator Pupuk Cair, APIC 1 Rancang Bangun dan Evaluasi Kinerja Lapang Prototipe II Aplikator Pupuk Cair, APIC 1 Desrial 2, M. Faiz Syuaib, Kusnanto, dan Ronal Heri ABSTRAK Pemupukan merupakan salah satu usaha peningkatan produksi

Lebih terperinci

DISAIN PENGERUK TANAH PADA DITCHER UNTUK SALURAN DRAINASE PADA BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING. Oleh: ALAM MUHARAM F

DISAIN PENGERUK TANAH PADA DITCHER UNTUK SALURAN DRAINASE PADA BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING. Oleh: ALAM MUHARAM F DISAIN PENGERUK TANAH PADA DITCHER UNTUK SALURAN DRAINASE PADA BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING Oleh: ALAM MUHARAM F14102005 2006 DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Lebih terperinci

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

V. HASIL DAN PEMBAHASAN V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Pembuatan Prototipe 5.1.1. Modifikasi Rangka Utama Untuk mempermudah dan mempercepat waktu pembuatan, rangka pada prototipe-1 tetap digunakan dengan beberapa modifikasi. Rangka

Lebih terperinci

KEKUATAN SIRIP BERPEGAS DENGAN MEKANISME POROS PUNTIR OLEH PEMBEBANAN STATIS. Oleh : SLAMET EKA DANNY PRIYADI F

KEKUATAN SIRIP BERPEGAS DENGAN MEKANISME POROS PUNTIR OLEH PEMBEBANAN STATIS. Oleh : SLAMET EKA DANNY PRIYADI F KEKUATAN SIRIP BERPEGAS DENGAN MEKANISME POROS PUNTIR OLEH PEMBEBANAN STATIS Oleh : SLAMET EKA DANNY PRIYADI F14103101 DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. Waktu dan Tempat

METODE PENELITIAN. Waktu dan Tempat METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2010 sampai dengan April 2011. Tempat perancangan dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin Budidaya Pertanian IPB. Pengambilan

Lebih terperinci

SKRIPSI DESAIN RODA BESI BERSIRIP GERAK DENGAN MEKANISME SIRIP BERPEGAS UNTUK LAHAN SAWAH DI CIANJUR. Oleh: GINA AGUSTINA F

SKRIPSI DESAIN RODA BESI BERSIRIP GERAK DENGAN MEKANISME SIRIP BERPEGAS UNTUK LAHAN SAWAH DI CIANJUR. Oleh: GINA AGUSTINA F SKRIPSI DESAIN RODA BESI BERSIRIP GERAK DENGAN MEKANISME SIRIP BERPEGAS UNTUK LAHAN SAWAH DI CIANJUR Oleh: GINA AGUSTINA F14102037 2006 FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR DESAIN RODA

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. industri dan sebagainya sudah menggunakan peralatan elektronik yang canggih

BAB I PENDAHULUAN. industri dan sebagainya sudah menggunakan peralatan elektronik yang canggih BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kehidupan manusia di era maju sekarang ini tidak lepas dari perkembangan teknologi yang sangat pesat. Alat kesehatan, alat rumah tangga, alat perkantoran, industri

Lebih terperinci

UJI PERFORMANSI DAN KENYAMANAN MODIFIKASI ALAT PENGEBOR TANAH MEKANIS UNTUK MEMBUAT LUBANG TANAM ARIEF SALEH

UJI PERFORMANSI DAN KENYAMANAN MODIFIKASI ALAT PENGEBOR TANAH MEKANIS UNTUK MEMBUAT LUBANG TANAM ARIEF SALEH UJI PERFORMANSI DAN KENYAMANAN MODIFIKASI ALAT PENGEBOR TANAH MEKANIS UNTUK MEMBUAT LUBANG TANAM Oleh : ARIEF SALEH F14102120 2007 FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR Arief Saleh. F14102120.

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN. Kegiatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai. a. Pengambilan data tahanan penetrasi tanah

METODE PENELITIAN. Kegiatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai. a. Pengambilan data tahanan penetrasi tanah METODE PENELITIAN A. Rangkaian kegiatan Kegiatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : a. Pengambilan data tahanan penetrasi tanah b. Pengolahan tanah c. Pesemaian d. Penanaman dan uji performansi

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN III. METODE PENELITIAN 3.1. WAKTU DAN TEMPAT Kegiatan Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni hingga Desember 2011 dan dilaksanakan di laboratorium lapang Siswadhi Soepardjo (Leuwikopo), Departemen

Lebih terperinci

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

V. HASIL DAN PEMBAHASAN V. HASIL DAN PEMBAHASAN Semua mekanisme yang telah berhasil dirancang kemudian dirangkai menjadi satu dengan sistem kontrol. Sistem kontrol yang digunakan berupa sistem kontrol loop tertutup yang menjadikan

Lebih terperinci

III. METODOLOGI PENELITIAN

III. METODOLOGI PENELITIAN III. METODOLOGI PENELITIAN A. WAKTU DAN TEMPAT Penelitian dilaksanakan mulai Agustus 2010 sampai Februari 2011 di Laboratorium Teknik Mesin dan Budidaya Pertanian Leuwikopo dan di Laboratorium Mekanika

Lebih terperinci

KOPLING. Kopling ditinjau dari cara kerjanya dapat dibedakan atas dua jenis: 1. Kopling Tetap 2. Kopling Tak Tetap

KOPLING. Kopling ditinjau dari cara kerjanya dapat dibedakan atas dua jenis: 1. Kopling Tetap 2. Kopling Tak Tetap KOPLING Defenisi Kopling dan Jenis-jenisnya Kopling adalah suatu elemen mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan daya dari poros penggerak (driving shaft) ke poros yang digerakkan (driven shaft), dimana

Lebih terperinci

Jumlah serasah di lapangan

Jumlah serasah di lapangan Lampiran 1 Perhitungan jumlah serasah di lapangan. Jumlah serasah di lapangan Dengan ketinggian serasah tebu di lapangan 40 cm, lebar alur 60 cm, bulk density 7.7 kg/m 3 dan kecepatan maju traktor 0.3

Lebih terperinci

MODIFIKASI PENGERUK TANAH PADA DITCHER UNTUK SALURAN DRAINASE PADA BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING (Sistem Mekanisme Pengeruk Tanah)

MODIFIKASI PENGERUK TANAH PADA DITCHER UNTUK SALURAN DRAINASE PADA BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING (Sistem Mekanisme Pengeruk Tanah) MODIFIKASI PENGERUK TANAH PADA DITCHER UNTUK SALURAN DRAINASE PADA BUDIDAYA TEBU LAHAN KERING (Sistem Mekanisme Pengeruk Tanah) OLEH: PRIAGUNG BUDIHANTORO F14103010 2008 DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS

Lebih terperinci

4 PENDEKATAN RANCANGAN. Rancangan Fungsional

4 PENDEKATAN RANCANGAN. Rancangan Fungsional 25 4 PENDEKATAN RANCANGAN Rancangan Fungsional Analisis pendugaan torsi dan desain penjatah pupuk tipe edge-cell (prototipe-3) diawali dengan merancang komponen-komponen utamanya, antara lain: 1) hopper,

Lebih terperinci

ALAT PENGOLAHAN TANAH PRIMER (BAJAK SINGKAL) (Laporan Praktikum Mata Kuliah Alat dan Mesin Pertanian) Oleh: Hendri Setiawan

ALAT PENGOLAHAN TANAH PRIMER (BAJAK SINGKAL) (Laporan Praktikum Mata Kuliah Alat dan Mesin Pertanian) Oleh: Hendri Setiawan ALAT PENGOLAHAN TANAH PRIMER (BAJAK SINGKAL) (Laporan Praktikum Mata Kuliah Alat dan Mesin Pertanian) Oleh: Hendri Setiawan 1314071028 LABORATORIUM DAYA, ALAT, DAN MESIN PERTANIAN JURUSAN TEKNIK PERTANIAN

Lebih terperinci

PENDAHULUAN Latar Belakang

PENDAHULUAN Latar Belakang PENDAHULUAN Latar Belakang Tanaman tebu untuk keperluan industri gula dibudidayakan melalui tanaman pertama atau plant cane crop (PC) dan tanaman keprasan atau ratoon crop (R). Tanaman keprasan merupakan

Lebih terperinci

UJI KUAT GESER LANGSUNG TANAH

UJI KUAT GESER LANGSUNG TANAH PRAKTIKUM 02 : Cara uji kuat geser langsung tanah terkonsolidasi dan terdrainase SNI 2813:2008 2.1 TUJUAN PRAKTIKUM Pengujian ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan dalam pengujian laboratorium geser

Lebih terperinci

HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Guludan dan Tunggul Tebu Sisa Panen

HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Guludan dan Tunggul Tebu Sisa Panen HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Guludan dan Tunggul Tebu Sisa Panen Kondisi lahan di PG Jatitujuh setelah penebangan umumnya tertutup oleh serasah atau pucuk-pucuk tebu sisa pemanenan. Serasah tersebut

Lebih terperinci

MODIFIKASI INSTRUMEN PENGUKUR GAYA TARIK (PULL) DAN KECEPATAN MAJU TRAKTOR RODA 2

MODIFIKASI INSTRUMEN PENGUKUR GAYA TARIK (PULL) DAN KECEPATAN MAJU TRAKTOR RODA 2 MODIFIKASI INSTRUMEN PENGUKUR GAYA TARIK (PULL) DAN KECEPATAN MAJU TRAKTOR RODA 2 Oleh : Galisto A. Widen F14101121 2006 DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Lebih terperinci

BAHAN DAN METODE Tempat dan Waktu Penelitian Alat dan Bahan Penelitian Alat dan Bahan untuk Penelitian Pendahuluan

BAHAN DAN METODE Tempat dan Waktu Penelitian Alat dan Bahan Penelitian Alat dan Bahan untuk Penelitian Pendahuluan 37 BAHAN DAN METODE Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian pendahuluan mengenai bentuk dan dimensi guludan tanaman keprasan, tahanan penetrasi dan tahanan geser tanah, gaya cabut satu rumpun tunggul tebu

Lebih terperinci

METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Alat dan Bahan Alat Penelitian Bahan Penelitian

METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Alat dan Bahan Alat Penelitian Bahan Penelitian METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli 2005 sampai dengan bulan Juli 2006. Identifikasi masalah dilaksanakan di kebun tebu dan divisi teknik Pabrik Gula Jatitujuh,

Lebih terperinci

SOAL DINAMIKA ROTASI

SOAL DINAMIKA ROTASI SOAL DINAMIKA ROTASI A. Pilihan Ganda Pilihlah jawaban yang paling tepat! 1. Sistem yang terdiri atas bola A, B, dan C yang posisinya seperti tampak pada gambar, mengalami gerak rotasi. Massa bola A, B,

Lebih terperinci

UJI GESER LANGSUNG (DIRECT SHEAR TEST) ASTM D

UJI GESER LANGSUNG (DIRECT SHEAR TEST) ASTM D 1. LINGKUP Pedoman ini mencakup metode pengukuran kuat geser tanah menggunakan uji geser langsung UU. Interpretasi kuat geser dengan cara ini bersifat langsung sehingga tidak dibahas secara rinci. 2. DEFINISI

Lebih terperinci

IV. PENDEKATAN DESAIN

IV. PENDEKATAN DESAIN IV. PENDEKATAN DESAIN A. Kriteria Desain Alat pengupas kulit ari kacang tanah ini dirancang untuk memudahkan pengupasan kulit ari kacang tanah. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa proses pengupasan

Lebih terperinci

BAB III PROSES PERANCANGAN TRIBOMETER

BAB III PROSES PERANCANGAN TRIBOMETER BAB III PROSES PERANCANGAN TRIBOMETER 3.1 Diagram Alir Dalam proses perancangan tribometer, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Diagram alir (flow chart diagram) perancangan ditunjukkan seperti

Lebih terperinci

LATIHAN SOAL MENJELANG UJIAN TENGAH SEMESTER STAF PENGAJAR FISIKA TPB

LATIHAN SOAL MENJELANG UJIAN TENGAH SEMESTER STAF PENGAJAR FISIKA TPB LATIHAN SOAL MENJELANG UJIAN TENGAH SEMESTER STAF PENGAJAR FISIKA TPB Soal No. 1 Seorang berjalan santai dengan kelajuan 2,5 km/jam, berapakah waktu yang dibutuhkan agar ia sampai ke suatu tempat yang

Lebih terperinci

Studi Eksperimental Kinerja Mesin Kompresi Udara Satu Langkah Dengan Variasi Sudut Pembukaan Selenoid

Studi Eksperimental Kinerja Mesin Kompresi Udara Satu Langkah Dengan Variasi Sudut Pembukaan Selenoid Studi Eksperimental Kinerja Mesin Kompresi Udara Satu Langkah Dengan Variasi Sudut Pembukaan Selenoid Darwin Rio Budi Syaka, Furqon Bastian dan Ahmad Kholil Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Teknik,

Lebih terperinci

BAB II DASAR TEORI. c) Untuk mencari torsi dapat dirumuskan sebagai berikut:

BAB II DASAR TEORI. c) Untuk mencari torsi dapat dirumuskan sebagai berikut: BAB II DASAR TEORI 2.1 Daya Penggerak Secara umum daya diartikan sebagai suatu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah kerja, yang dinyatakan dalam satuan Watt ataupun HP. Penentuan besar daya

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN III. METODE PENELITIAN 3.1 WAKTU DAN TEMPAT Penelitian dilaksanakan pada Bulan Mei sampai bulan Agustus 2010. Bertempat di Laboratorium Pengawasan Mutu, Departemen Teknologi Industri Pertanian, dan Bengkel

Lebih terperinci

III. METODE PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN III. METODE PENELITIAN A. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Lapangan Teknik Mesin Budidaya Pertanian, Departemen Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut

Lebih terperinci

BAB III BAHAN DAN METODE

BAB III BAHAN DAN METODE A. BAHAN BAB III BAHAN DAN METODE Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Besi plat esser dengan ketebalan 2 mm, dan 5 mm, sebagai bahan konstruksi pendorong batang,

Lebih terperinci

Lampiran 1 Prosedur Pengukuran Massa Jenis Pupuk

Lampiran 1 Prosedur Pengukuran Massa Jenis Pupuk LAMPIRAN 49 50 Lampiran 1 Prosedur Pengukuran Massa Jenis Pupuk 1. Timbang berat piknometer dan air (ma). 2. Hitung suhu air. 3. Haluskan pupuk dan masukkan ke dalam piknometer. 4. Timbang berat piknometer,

Lebih terperinci

OLEH: F DEPARTEMEN

OLEH: F DEPARTEMEN MODIFIKASII RODA BESI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA TRAKTOR RODA DUA PADA LAHAN KERING OLEH: AHMAD JAMHURI F140538588 2010 DEPARTEMEN TEKNIKK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Lebih terperinci

SKRIPSI RANCANG BANGUN PENGGETAR STRUKTUR UNTUK MENURUNKAN TAHANAN TARIK DARI MOLE PLOW. Oleh: ARIS F

SKRIPSI RANCANG BANGUN PENGGETAR STRUKTUR UNTUK MENURUNKAN TAHANAN TARIK DARI MOLE PLOW. Oleh: ARIS F SKRIPSI RANCANG BANGUN PENGGETAR STRUKTUR UNTUK MENURUNKAN TAHANAN TARIK DARI MOLE PLOW Oleh: ARIS F14050619 DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010 RANCANG

Lebih terperinci

Mesin Kompresi Udara Untuk Aplikasi Alat Transportasi Ramah Lingkungan Bebas Polusi

Mesin Kompresi Udara Untuk Aplikasi Alat Transportasi Ramah Lingkungan Bebas Polusi Mesin Kompresi Udara Untuk Aplikasi Alat Transportasi Ramah Lingkungan Bebas Polusi Darwin Rio Budi Syaka a *, Umeir Fata Amaly b dan Ahmad Kholil c Jurusan Teknik Mesin. Fakultas Teknik, Universitas Negeri

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Bahan dan Alat 3.1.1. Bahan Penelitian a. Bahan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah sepeda motor 4 langkah 110 cc seperti dalam gambar 3.1 : Gambar 3.1. Sepeda

Lebih terperinci

EVALUASI KINERJA DAYA POROS MOTOR DIESEL BERBAHAN BAKAR MINYAK KELAPA MENGGUNAKAN WATER BRAKE DYNAMOMETER YANG SUDAH DIMODIFIKASI

EVALUASI KINERJA DAYA POROS MOTOR DIESEL BERBAHAN BAKAR MINYAK KELAPA MENGGUNAKAN WATER BRAKE DYNAMOMETER YANG SUDAH DIMODIFIKASI EVALUASI KINERJA DAYA POROS MOTOR DIESEL BERBAHAN BAKAR MINYAK KELAPA MENGGUNAKAN WATER BRAKE DYNAMOMETER YANG SUDAH DIMODIFIKASI Oleh : PRAMUDITYA AZIZ FATIHA F14053142 2009 DEPARTEMEN TEKNIK PERTANIAN

Lebih terperinci

TINJAUAN PUSTAKA. pada permulaan abad ke-19 traktor dengan motor uap mulai diperkenalkan,

TINJAUAN PUSTAKA. pada permulaan abad ke-19 traktor dengan motor uap mulai diperkenalkan, TINJAUAN PUSTAKA Sejarah Traktor Sejarah traktor dimulai pada abad ke-18, motor uap berhasil diciptakan dan pada permulaan abad ke-19 traktor dengan motor uap mulai diperkenalkan, sementara itu penelitian

Lebih terperinci