PENGARUH DIAMETER NOZEL UDARA PADA SISTEM JET

dokumen-dokumen yang mirip
PERTEMUAN III HIDROSTATISTIKA

Rumus Minimal. Debit Q = V/t Q = Av

FISIKA STATIKA FLUIDA SMK PERGURUAN CIKINI

Minggu 1 Tekanan Hidrolika (Hydraulic Pressure)

MEKANIKA FLUIDA DI SUSUN OLEH : ADE IRMA

KARAKTERISTIK ZAT CAIR Pendahuluan Aliran laminer Bilangan Reynold Aliran Turbulen Hukum Tahanan Gesek Aliran Laminer Dalam Pipa

II. TINJAUAN PUSTAKA

BAB FLUIDA. 7.1 Massa Jenis, Tekanan, dan Tekanan Hidrostatis

FLUIDA DINAMIS. GARIS ALIR ( Fluida yang mengalir) ada 2

Fluida atau zat alir adalah zat yang dapat mengalir. Zat cair dan gas adalah fluida. Karena jarak antara dua partikel di dalam fluida tidaklah tetap.

Aliran Fluida. Konsep Dasar

Tegangan Permukaan. Fenomena Permukaan FLUIDA 2 TEP-FTP UB. Beberapa topik tegangan permukaan

Ciri dari fluida adalah 1. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah

FIsika KTSP & K-13 FLUIDA STATIS. K e l a s. A. Fluida

9/17/ FLUIDA. Padat. Fase materi Cair. Gas

Materi Kuliah: - Tegangan Permukaan - Fluida Mengalir - Kontinuitas - Persamaan Bernouli - Viskositas

Rumus bilangan Reynolds umumnya diberikan sebagai berikut:

BAB FLUIDA A. 150 N.

MODUL- 9 Fluida Science Center U i n versit itas Brawijijaya

FLUIDA. Standar Kompetensi : 8. Menerapkan konsep dan prinsip pada mekanika klasik sistem kontinu (benda tegar dan fluida) dalam penyelesaian masalah.

BAB II LANDASAN TEORI

DINAMIKA FLUIDA. nurhidayah.staff.unja.ac.id

V 1,2 = kecepatan aliran fluida dititik 1 dan 2 (m/det)

MODUL KULIAH : MEKANIKA FLUIDA DAN HIROLIKA

Fisika Dasar I (FI-321) Mekanika Zat Padat dan Fluida

STRUKTURISASI MATERI. Fluida statis ALFIAH INDRIASTUTI

Masalah aliran fluida dalam PIPA : Sistem Terbuka (Open channel) Sistem Tertutup Sistem Seri Sistem Parlel

Fisika Dasar I (FI-321)

Antiremed Kelas 11 Fisika

MEKANIKA FLUIDA. Ferianto Raharjo - Fisika Dasar - Mekanika Fluida

Fluida adalah suatu zat yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya dan dapat mengalir (cair dan gas).

FIsika FLUIDA DINAMIK

Oleh: STAVINI BELIA

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Definisi Fluida

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA DATA

contoh soal dan pembahasan fluida dinamis

Soal No. 2 Seorang anak hendak menaikkan batu bermassa 1 ton dengan alat seperti gambar berikut!

Dengan P = selisih tekanan. Gambar 2.2 Bejana Berhubungan (2.1) (2.2) (2.3)

FLUIDA DINAMIS. Ciri-ciri umum dari aliran fluida :

BAB II DASAR TEORI. m (2.1) V. Keterangan : ρ = massa jenis, kg/m 3 m = massa, kg V = volume, m 3

MEKANIKA ZALIR (FLUIDA)

DEFINISI DAN SIFAT-SIFAT FLUIDA

Fisika Umum (MA101) Zat Padat dan Fluida Kerapatan dan Tekanan Gaya Apung Prinsip Archimedes Gerak Fluida

Klasisifikasi Aliran:

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Definisi fluida

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III PERALATAN DAN PROSEDUR PENGUJIAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA DATA

BAB I PENDAHULUAN. 1 Universitas Indonesia. Analisa aliran berkembang..., Iwan Yudi Karyono, FT UI, 2008

Hidraulika dan Mekanika Fuida

FLUIDA DINAMIS. 1. PERSAMAAN KONTINUITAS Q = A 1.V 1 = A 2.V 2 = konstanta

BAB II LANDASAN TEORI

MODUL PRAKTIKUM MEKANIKA FLUIDA

Pertemuan 1 PENDAHULUAN Konsep Mekanika Fluida dan Hidrolika

FLUIDA. Staf Pengajar Fisika Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia

F L U I D A. Besaran MKS CGS W Newton Dyne. D n/m 3 dyne/cm 3 g m/det 2 cm/det 2

SOAL MID SEMESTER GENAP TP. 2011/2012 : Fisika : Rabu/7 Maret 2012 : 90 menit

JUDUL TUGAS AKHIR ANALISA KOEFISIEN GESEK PIPA ACRYLIC DIAMETER 0,5 INCHI, 1 INCHI, 1,5 INCHI

BAB II DASAR TEORI. Fluida atau zat cair (termasuk uap air dan gas) dibedakan dari benda padat

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III SET-UP ALAT UJI

LATIHAN SOAL MENJELANG UJIAN TENGAH SEMESTER STAF PENGAJAR FISIKA TPB

1.2. Tekanan dan Satuannya. Konsep Tekanan. Satuan-Satuan Tekanan

B. FLUIDA DINAMIS. Fluida 149

BAB III PEMBUATAN ALAT UJI DAN METODE PENGAMBILAN DATA

BAB II ALIRAN FLUIDA DALAM PIPA. beberapa sifat yang dapat digunakan untuk mengetahui berbagai parameter pada

PENGARUH VARIASI VOLUME TABUNG TEKAN TERHADAP EFISIENSI PADA POMPA HIDRAM

8. FLUIDA. Materi Kuliah. Staf Pengajar Fisika Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya

PEMBAHASAN SOAL UJIAN NASIONAL SMA MATA PELAJARAN FISIKA TAHUN 2016/2017 (SOAL NO )

Gambar 3-15 Selang output Gambar 3-16 Skema penelitian dengan sudut pipa masuk Gambar 3-17 Skema penelitian dengan sudut pipa masuk

MODUL FISIKA SMA Kelas 10

Fluida Statik & Dinamik

P E T A K O N S E P. Zat dan Wujudnya. Massa Jenis Zat Wujud Zat Partikel Zat. Perubahan Wujud Zat Susunan dan Gerak Partikel Zat

9. Dari gambar berikut, turunkan suatu rumus yang dikenal dengan rumus Darcy.

2 a) Viskositas dinamik Viskositas dinamik adalah perbandingan tegangan geser dengan laju perubahannya, besar nilai viskositas dinamik tergantung dari

Fisika Umum (MA-301) Sifat-sifat Zat Padat Gas Cair Plasma

(2) Dimana : = berat jenis ( N/m 3 ) g = percepatan gravitasi (m/dt 2 ) Rapat relatif (s) adalah perbandingan antara rapat massa suatu zat ( ) dan

Prinsip ketetapan energi dan ketetapan t momentum merupakan dasar penurunan persamaan aliran saluran. momentum. Dengan persamaan energi

BBM 9 FLUIDA PENDAHULUAN

STANDAR KOMPETENSI :

Materi Fluida Statik Siklus 1.

Hidrostatika dan Hidrodinamika 32 F L U I D A

ANALISIS FAKTOR GESEK PADA PIPA AKRILIK DENGAN ASPEK RASIO PENAMPANG 1 (PERSEGI) DENGAN PENDEKATAN METODE EKSPERIMENTAL DAN EMPIRIS TUGAS AKHIR

MEKANIKA FLUIDA BAB I

Pertemuan 1. PENDAHULUAN Konsep Mekanika Fluida dan Hidrolika. OLEH : ENUNG, ST.,M.Eng TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 2012

Fluida Dan Kalor. ρ = massa jenis zat cair h = tinggi zat cair dari permukaan g = percepatan gravitasi P t = tekanan total P o = tekanan udara luar

Analisa Pengaruh Variasi Volume Tabung Udara Dan Variasi Beban Katup Limbah Terhadap Performa Pompa Hidram

TRANSFER MOMENTUM FLUIDA STATIK

I PUTU GUSTAVE S. P., ST., M.Eng. MEKANIKA FLUIDA

BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. turbulen, laminar, nyata, ideal, mampu balik, tak mampu balik, seragam, tak

STUDI DISTRIBUSI TEKANAN ALIRAN MELALUI PENGECILAN SALURAN SECARA MENDADAK DENGAN BELOKAN PADA PENAMPANG SEGI EMPAT

Soal No. 2 Seorang anak hendak menaikkan batu bermassa 1 ton dengan alat seperti gambar berikut!

BAB II TEORI ALIRAN PANAS 7 BAB II TEORI ALIRAN PANAS. benda. Panas akan mengalir dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang

ANTIREMED KELAS 10 FISIKA Fluida Statis - Latihan Soal

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMA NEGERI 1 REMBANG Jalan Monumen Jenderal Soedirman Rembang Purbalingga 53356

Transkripsi:

i Saat ini begitu banyak perusahaan teknologi dalam pembuatan satu barang. Salah satunya adalah alat penyemprotan nyamuk. Alat penyemprotan nyamuk ini terdiri dari beberapa komponen yang terdiri dari pompa, tabung, pipa keluar (nozel) dan pipa hisap. Sedangkan fluida yang digunakan adalah unsur kimia. Jika pada alat ini diameter pipa keluar (nozel) divariasikan maka hasil penyemprotan pada jaraknyapun bervariasi. Salah satu contohnya jika alat ini digunakan dengan fluida air biasa, maka yang akan berubah adalah debit udara dan tinggi tekan udara. ada penelitian ini hasil debit udara adalah jika jarak semakin menjauh, maka debit udara semakin kecil dan tinggi tekannyapun juga semakin kecil. Contohnya jika jarak 0,005 m pada tekanan 40 bar maka debit udara yang dihasilkan sebesar 0,00515 m 3 /det dan tinggi tekan sebesar 1,148571 meter kolom udara. Batasan Masalah Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan penulisan, maka dilakukan pembatasan masalah. Tujuan enulisan Tujuan penelitian yang dilakukan adalah : Mengetahui pengaruh perbandingan diameter pipa keluar (nozel) terhadap debit aliran, bila kecepatan udara konstan. rinsip Kerja Alat enyemprot Nyamuk Sistem kerja alat penyemprot nyamuk ini bekerja memanfaatkan dua jenis fluida yaitu fluida gas sebagai fluida penggerak dan fluida cair sebagai fluida hisap. Adapun lubang nozel yang jauh lebih kecil dari besarnya luas penampang silinder dengan tujuan agar kecepatan aliran fluida primer yang melaluinya akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan terciptanya daerah bertekanan rendah disekitar lubang nozel dimana semakin jauh perubahan jarak, besarnya kecepatan aliran fluida primer akan berkurang. Gaya hisap yang mengakibatkan cairan terhisap melalui pipa hisap disebabkan oleh perbedaan tekanan antara pipa hisap dengan tekanan pada permukaan cairan (tekanan atmosfir). Gaya hisap ini dipengaruhi oleh besarnya perbedaan tekanan yang terjadi dan besarnya luas permukaan lubang pipa hisap. Fluida primer yang keluar dari nozel memiliki kecepatan tertentu sehingga menghasilkan momentum yang berdasarkan hukum kekekalan momentum besarnya akan konstan untuk setiap jarak terhadap nozel, karena kecepatan fluida primer semakin menurun seiring dengan pertambahan jarak dengan nozel, maka dari itu momentumnya dipertahankan dengan terhisapnya sejumlah massa fluida sekunder. Transfer momentum yang terjadi dari fluida primer ke fluida sekunder mengakibatkan terhisapnya sejumlah massa fluida sekunder yang dikeluarkan dengan kecepatan

ii tertentu yang jumlahnya sesuai dengan hukum kekekalan massa per satuan waktu. Suatu gerakan fluida yang bersumber dari energi kinetik dinamakan jet. Jet tersebut momentum utamanya adalah berasal dari perbedaan tekanan pada saat keluar dari nozel. Sedangkan jet turbulen bebas bulat adalah jet yang alirannya bersifat turbulen dan tidak dipengaruhi oleh batas yang tetap, yang dihasilkan oleh nozel berbentuk lingkaran. engukuran Fluida Dalam pengukuran fluida termasuk penentuan tekanan, kecepatan, debit, gelombang kejut, gradien kerapatan, turbulensi dan viskositas terdapat banyak cara, misalnya: langsung, tak langsung, gravimetrik, volumetrik, elektronik, elektromagnetik, dan optik. engukuran debit secara langsung terdiri dari atas penentuan volume atau berat fluida yang melalui suatu penampang dalam suatu selang waktu tertentu. Metode tak langsung bagi pengukuran debit memerlukan penentuan tinggi tekan, perbedaan tekanan, atau kecepatan di beberapa titik pada suatu penampang. Dengan besaran-besaran ini. Head (H) Head yaitu tekanan yang dinyatakan dalam tinggi kolom zat cair. ada head satuannya adalah satuan panjang (meter). Dalam suatu instalasi dapat dibedakan antara available head (Hpump) yaitu yang dihasilkan oleh pompa dan required head (Hreq) yaitu yang diperlukan oleh sistem. Head dari pompa (Hpump) adalah perbedaan tekanan (yang dinyatakan dalam tinggi kolom zat cair) yang terdapat antara inlet dan outletnya. Bagi pompa, head juga merupakan kerja yang diberikan kepada cairan per satuan berat kg.m/kg m. Hal ini juga berlaku untuk gas. Head dari sistem (Hreq) ialah perbedaan tekanan yang diperlukan untuk memindahkan cairan Tinggi Tekan Udara erhitungan Tinggi Tekan Udara (H masuk dan H keluar ) ada Kompresor Untuk mengetahui perbedaan tinggi tekan udara pada kompresor maka dapat dicari dengan persamaan: H Q. g m (kolom udara)) -) Dimana : Q Ri. T (kg/m 3 ) Dengan : H perbedaan tinggi tekan udara pada ( (

iii kompresor (m (kolom udara)) tekanan pada kompresor (bar) Q kerapatan gas (kg/m 3 ) Ri konstruksi gas spesifik untuk udara (Ri 87 J/kg.K atau 87 Nm/kg.K) T temperatur absolut dari gas ( o K) g percepatan gravitasi (m/dtk ).6. Teori Momentum [3] Dalam menganalisa karakteristik hasil semprotan diperlukan dasar teori mengenai tekanan, gaya dan kecepatan fluida yang bergerak. Analisa teoritis yang menjelaskan antara gaya, tekanan dan kecepatan dalam fluida bergerak adalah berdasarkan hukum kedua Newton, persamaan hukum kedua Newton menyebutkan bahwa untuk suatu massa mengalami gaya F sebanding dengan percepatan pada arah gaya yang besarnya: Dengan: F m. a a percepatan (m/dtk ) Dikarenakan fluida yang kita gunakan bukan benda pejal, maka massa yang ada menjadi tidak begitu jelas untuk didefinisikan. Aliran fluida yang setiap partikelnya memiliki massa tetapi tidak dapat dihitung sebagai satu satuan luas benda yang mempunyai batas yang jelas. Aliran fluida tidak mempunyai batas yang jelas maka untuk itu dilakukan dua pendekatan yang sesuai dengan persamaan diatas. endekatan pertama dengan memperhatikan gaya-gaya yang bekerja pada batas kendali yang tetap dimana fluida mengalir dari dalam keluar. endekatan kedua gaya-gaya yang diperhatikan adalah gaya-gaya yang bekerja pada partikel fluida yang mengalir. endekatan pertama mengarah pada penurunan teori momentum dan pendekatan kedua mengarah pada persamaan Bernoulli. Kapilaritas Tegangan permukaan menyebabkan naik turunnya cairan dalam lubang kapiler, hal ini juga tergantung pada besarnya kohesi relatif dan adhesi cairan kedinding wadah tempatnya. Jika adhesi lebih besar dari kohesi maka cairan akan naik dalam tabung yang dibasahinya, begitu pula sebaliknya jika kohesinya yang lebih besar dari adhesi maka cairan akan turun dalam tabung yang tak dibasahinya. F m gaya (N) massa (kg)

iv Instalasi Alat Data data teknis: Diameter silinder ds : 0.0635 m Diameter pipa keluar 1 dk : 0,005 m Diameter pipa keluar dk : 0,007 m Diameter pipa hisap dp : 5 m anjang pipa keluar lk : 0.07 m anjang pipa hisap lp : 0.018 m Tekanan udara (fluida primer) ipa hisap Silinder Fluida primer ipa keluar Hasil semprotan Manometer Kompresor : 40-60 bar Kapilaritas akan jadi sangat penting untuk tabung yang berdiameter lebih kecil dari 0,01m. rosedur engujian Sebelum dilakukan pengujian sebaiknya selalu dilakukan pengecekan pada alat yang akan diuji apakah alat tersebut dapat berfungsi dengan baik atau tidak. engujian dapat dilakukan dengan menyemprotkan cairan (fluida) apakah keluar atau tidak berkali-kali sebelum pengambilan data dilakukan. Hal ini disebabkan karena tidak sempurnanya hembusan udara yang keluar dari dalam tabung angin melalui pipa kapiler tabung angin tersebut terhadap pipa kapiler yang ada pada tabung air. Adapun prosedur utama pada pengujian yang dilakukan penguji adalah : a. Mengoperasikan kompresor dan mengatur tekanannya sesuai dengan yang telah ditentukan. b. Mengatur waktu penyemprotan. c. Mengatur jarak penyemprotan. d. Mengatur/mengubah diameter pipa kapiler pada tabung udara sesuai dengan yang telah ditentukan. e. Menimbang hasil semprot alat uji dengan timbangan. f. engambilan data yang dilakukan dimulai dari tekanan pada kompresor yang terkecil. Metode engambilan Data Metode engambilan data yang dilakukan pada pengujian alat ini ada beberapa pengambilan data, yaitu : a. Mengukur kecepatan udara yang dihasilkan oleh kompresor dengan menggunakan alat manometer. b. Menimbang hasil semprot dari alat tersebut untuk mendapatkan perhitungan debit air. Membandingkan hasil penyemprotan terhadap diameter pipa keluar yang berubah-ubah.

v erhitungan Debit Udara dan Cairan Q th A ρ. g. g. ( p) A A ( 1. D / D 1 ) H Q. g Dimana : Hasil perbandingan nozel terhadap debit Q Ri. T 40bar.100000( N / m ) / bar 87Nm / kg. K.300k No Tekanan (bar) Diameter 5m Q udara (debit) Diameter 7m Q udara (debit) 1 40 0,0074 0,00856 Rata /dtk 45 0,00768 0,00908 3 50 0,00809 0,00957 4 55 0,00849 0,01004 5 60 0,00886 0,01049 Q air/q u d a r a 0,01 0,01 0,008 0,006 0,004 0,00 0 40 45 50 55 60 tekanan (bar) 0,00807 0,009548 Diameter 5m Qudara (debit) Diameter 7m Qudara (debit) erhitungan Tinggi Tekan Udara (H) ada Kompresor Maka : 46,4576074 H Q. g 40bar.100000( N / m ) / bar 3 46,4576074( kg / m ).9,81( m / det ) 8776,75841 m (kolom udara) ada tekanan 40 bar dan jarak 0,005-5 m menghasilkan perbandingan debit sebesar 0,00515-449 m 3 /dtk, untuk diameter pipa keluar (nozel) 0,005 m, sedangkan pada tekanan dan jarak yang sama perbandingan debit sebesar 0,0044-35 m 3 /dtk untuk diameter pipa keluar (nozel) 0,007 m. Untuk mengetahui perbedaan tinggi tekan udara pada kompresor maka dapat dicari dengan persamaan.: (Contoh perhitungan untuk tekanan kompresor 40 bar)

vi Hasil perbandingan debit air/debit udara diameter pipa keluar (nozel) 5 m dan 7 m. 5 449 440 61 64 703 1.09 0909 40 bar 40.bar No Diameter Diameter Jarak (m) 5 (m) 7 (m) 1 5 515 0,0044 0.01 506 0,00379 3 15 49 0,00368 4 0.0 47 0,00339 5 5 449 0,0035 Rata / dtk 0,004868 0,003706 Q udara 0,006 0,005 0,004 0,003 0,00 0,001 0 0,005 0,01 0,015 0,0 0,05 jarak (m) diameter 0,005 Q diameter 0,007 Q Hasil perbandingan Qm 3 /dtk/h/h m( kolom udara) untuk diameter pipa keluar (nozel) 5 m. Gaya Angkat Fluida rimer Analisa kemampuan fluida primer untuk mengangkat fluida sekunder melewati pipa hisap dengan variasi diameter yang berbeda diperlukan untuk mengetahui pipa hisap yang bisa menghisap fluida sekunder (cairan). erbedaan tekanan yang bisa menghasilkan daerah yang bertekanan rendah yang cukup, sehingga bisa menghasilkan kevakuman. ada ujung pipa hisap harus lebih besar untuk mengatasi gabungan gaya yang terjadi pada cairan sepanjang melewati pipa hisap. Sebagai contoh perhitungan untuk pipa keluar berdiameter 5 m pada tekanan 40 bar. untuk diameter pipa keluar (nozel) 0,005 m, berdasarkan persamaan.3: N o 1 40 45 50 55 60 Q Q Q Q Q 515 506 578 55 691 674 76 708 788 759 H mas uk/h k eluar 1.4 8571 1.1 5. A (sg). ρ. g. h (N/m ) (sg). ρ.g.h 0,87 x 996,54 x 9,81 x 0,01584 134,66 N/m atm 101000 (N/m ). A 134,66 x ¼.π 3 4 49 47 519 474 656 649 685 669 744 74 1.11 1111 1.1 (0,005) 0,0064 N Gaya akibat gravitasi (berat cairan) berdasarkan persamaan.4: F g m.g ¼.π.dp. L. ρ. g

vii 996,54. 9,81 ¼.π. (0,005). 0,18. 0,0345339 N Gaya akibat tegangan permukaan berdasarkan persamaan.5: F tp.π.dp.σ.π.(0,005).0,073 0,009 N Efek kapiler yang timbul berdasarkan persamaan.7: F kap ¼.π.dp. ρ. g. H ¼.π.(0,005). 996,54. 9,81. 0,0158355 0,00304 N Kehilangan tenaga selama melewati pipa (Losses) berdasarkan persamaan.6: FH ¼.π.dp. ρ. g. H Dimana : H h f1 + h f + h f3 (m) H kehilangan total tenaga Losses akibat gaya gesek yang timbul L v h f1 f. x x dp. g (m) Dari percobaan didapat Qair 37,5 cm 3 /dtk, maka kecepatan aliran dapat ditentukan: V air Q/A 6 37,5x10 0,5xπx( 0,005) 1,910 m/det Bilangan Reynold vxdpxρ Re v 1,910x0,005x996,54 6 1x10 9516957 N Re > 4000 Aliran bersifat Turbulen Dari diagram moudy diperoleh koefisien gesek f0,01. sehingga : 0, 18 1,910 h f1 0,01 x x 0, 005.9,81 0,141 m Losses pada ujung pipa masuk v h f f. x. g Berdasarkan diameter ujung pipa hisap yang digunakan f (koefisien gesek) 0,5 Sehingga: v h f f. x. g 1,910 0,5 x.9,81 0,0465 m Losses pada ujung pipa keluar (nozel) v h f3. g 1,910.9,81 0,186 m Sehingga total Losses (kehilangan tenaga) H h f1 + h f + h f3 0,0777 + 0,056 0,108 0,3735 m Jadi gaya yang hilang selama melewati pipa: FH ¼.π.dp. ρ. g. H ¼.π.(0,005).996,54. 9,81. 0,3735 0,07156 N

viii Untuk gaya hisap keseluruhan berdasarkan persamaan.8: F tp +F g -F kap +FH 0,009 + 0,0345339 0,00304 + 0,07156-0,0377739 N Ini membuktikan bahwa: F tp +F g -F kap +FH.A -0,00377739 N 0,0064 N Hal ini membuktikan bahwa perbedaan tekanan antara tekanan atmosfer dan tekanan diujung pipa menghasilkan kevakuman yang bisa menyebabkan terhisapnya fluida sekunder sehingga fluida tersebut tersemprot keluar. Dari contoh perhitungan diatas diperoleh data untuk pipa berdiameter lain. KESIMULAN Dari percobaan sistem jet (semprotan obat nyamuk) dengan memvariasikan besar diameter nozel udara, dapat disimpulkan: 1.Semakin dekat jarak nozel dengan pipa hisap, semakin banyak debit yang di keluarkan (Spray)..Diameter nozel 0,005 m dapat mengeluarkan spray yang banyak (debit) dibanding dengan nozel berdiameter 0,007 m. 3.Tekanan udara yang besar menghasilkan debit yang besar pula.