Jawaban Soal No Diameter pipa : D=150 mm = 0,15 m. Kekentalan Kinematik : Kecepatan Aliran :

dokumen-dokumen yang mirip
Masalah aliran fluida dalam PIPA : Sistem Terbuka (Open channel) Sistem Tertutup Sistem Seri Sistem Parlel

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

TL2101 Mekanika Fluida I

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

PERTEMUAN X PERSAMAAN MOMENTUM

HIDRODINAMIKA BAB I PENDAHULUAN

PERSAMAAN BERNOULLI I PUTU GUSTAVE SURYANTARA P

PERTEMUAN VII KINEMATIKA ZAT CAIR

BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN

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

Macam Aliran : Berdasarkan Cara Bergerak Partikel zat cair :

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

II. TINJAUAN PUSTAKA

MODUL PRAKTIKUM MEKANIKA FLUIDA

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

Klasisifikasi Aliran:

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Edy Sriyono. Jurusan Teknik Sipil Universitas Janabadra 2013

Mempelajari grafik gerak partikel zat cair tanpa meninjau gaya penyebab gerak tersebut.

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

BAB II LANDASAN TEORI

HUKUM STOKES. sekon (Pa.s). Fluida memiliki sifat-sifat sebagai berikut.

contoh soal dan pembahasan fluida dinamis

Aliran Fluida. Konsep Dasar

K13 Antiremed Kelas 10 Fisika

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

BAB II LANDASAN TEORI

Gaya yang ditimbulkan oleh fluida yang mengalir diperlukan dalam: M = m.v.1

FISIKA FLUIDA YUSRON SUGIARTO, STP, MP, MSc yusronsugiarto.lecture.ub.ac.id. Didit kelas D: Arga kelas G:

KAJIAN ULANG PERENCANAAN PIPA PESAT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) WONOGIRI

P = W/A P = F/A. Sistem satuan MKS: F = kgf P = kgf/m 2. Sistem satuan SI : F = N A = m 2 P = N/m 2

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

MODUL KULIAH : MEKANIKA FLUIDA DAN HIROLIKA

BAB II LANDASAN TEORI

Soal :Stabilitas Benda Terapung

BAB III ANALISA ALIRAN TURBULENT TERHADAP ALIRAN FLUIDA CAIR PADA CONTROL VALVE ANSI 150 DAN ANSI. 300 PADA PT.POLICHEM INDONESIA Tbk

UJI COBA SOAL Keseimbangan Benda Tegar & Fluida

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Definisi Fluida

MEKANIKA FLUIDA DAN HIDROLIKA

Rumus bilangan Reynolds umumnya diberikan sebagai berikut:

SET 04 MEKANIKA FLUIDA. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan.

Model Matematika dan Analisanya Dari Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih di Suatu Kompleks Perumahan

ANALISIS FAKTOR GESEKAN PADA PIPA HALUS ABSTRAK

FIsika FLUIDA DINAMIK

PENGARUH DIAMETER NOZEL UDARA PADA SISTEM JET

Menghitung Pressure Drop

FISIKA STATIKA FLUIDA SMK PERGURUAN CIKINI

HIDROLIKA SALURAN TERTUTUP -PUKULAN AIR (WATER HAMMER)- SEBRIAN MIRDEKLIS BESELLY PUTRA TEKNIK PENGAIRAN

ANTIREMED KELAS 10 FISIKA Fluida Statis - Latihan Soal

Kehilangan tenaga sekunder dalam pipa terjadi karena adanya perubahan penampang pipa, sambungan, belokan dan katup. Pada pipa panjang, kehilangan

Lampiran 1 Analisis aliran massa serasah

SOAL TRY OUT FISIKA 2

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

PENILAIAN 1.UJIAN AKHIR 2.UJIAN MID SEMESTER 3.TUGAS 4.KEHADIRAN (> 75 %)

Laporan Praktikum Operasi Teknik Kimia I Efflux Time BAB I PENDAHULUAN

REYNOLDS NUMBER K E L O M P O K 4

BAB IV ANALISA & PERHITUNGAN ALAT

ALIRAN FLUIDA. Kode Mata Kuliah : Oleh MARYUDI, S.T., M.T., Ph.D Irma Atika Sari, S.T., M.Eng

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA DATA

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

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Definisi fluida

MEKANIKA FLUIDA DI SUSUN OLEH : ADE IRMA

B. FLUIDA DINAMIS. Fluida 149

DAFTAR ISI Novie Rofiul Jamiah, 2013

LAPORAN PERCOBAAN 1 GAYA PADA BIDANG MIRING

Aliran Turbulen (Turbulent Flow)

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

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

MATERI KULIAH MEKANIKA FLUIDA

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNIK KIMIA IV DINAMIKA PROSES PADA SISTEM PENGOSONGAN TANGKI. Disusun Oleh : Zeffa Aprilasani NIM :

Hidraulika Saluran Terbuka. Pendahuluan Djoko Luknanto Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan FT UGM

ALIRAN MELALUI PIPA 15:21. Pendahuluan

BAB III PEMBUATAN ALAT UJI DAN METODE PENGAMBILAN DATA

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

PERTEMUAN III HIDROSTATISTIKA

PEMISAHAN MEKANIS (mechanical separations)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 2.1 Pengaruh Elemen Meteorologi Untuk Irigasi. tanah dalam rangkaian proses siklus hidrologi.

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

PADA INSTALASI ALAT PENGUJI ALIRAN FLUIDA CAIR SKRIPSI

METODOLOGI PENELITIAN. Waktu dan Tempat Penelitian. Alat dan Bahan Penelitian. Prosedur Penelitian

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

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

BAB IV PERHITUNGAN SISTEM HIDRAULIK

AWAL GERAK BUTIR SEDIMEN

ALIRAN PADA PIPA. Oleh: Enung, ST.,M.Eng

STUDI ANALISA KAPASITAS DEBIT TERHADAP KEBUTUHAN AIR BERSIH PROYEKSI TAHUN PADA IPA BANTUAN OXFAM (PDAM TIRTA MON PASE) KABUPATEN ACEH UTARA

YAYASAN WIDYA BHAKTI SEKOLAH MENENGAH ATAS SANTA ANGELA TERAKREDITASI A

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

Aliran pada Saluran Tertutup (Pipa)

BAB II LANDASAN TEORI

BUKU AJAR HIDRAULIKA

FLUIDA. Staf Pengajar Fisika Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

KARAKTERISTIKA ALIRAN DAN BUTIR SEDIMEN

ANTIREMED KELAS 10 FISIKA

BAB II PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH. curah hujan ini sangat penting untuk perencanaan seperti debit banjir rencana.

FIsika USAHA DAN ENERGI

DASAR PENGUKURAN MEKANIKA

Transkripsi:

Jawaban Soal No.01 Diameter pipa : D150 mm 0,15 m Kecepatan liran : 6 ν 1,3 x 10 m / V 5,5m d Tipe liran dapat diketahui dari angka Renolds : Re VD 5,5x0,15 6,35x10 ν 1,3 x10 6 5 Karena angka Renolds > 000 berarti aliran adalah turbulen.

Jawaban Soal No.0 Diameter pipa : D cm 0,0 m ν 6 1,0 x 10 m Nilai angka Renolds maksimum di mana aliran aminer adalah Re000 VD Vx0,0 Re 000 6 ν 1,0x10 V 0,05m Debit liran dihitung dengan rumus berikut : Q V. π ( ) 0,0 x0,05 6,83x10 5 m 3

Jawaban Soal No.03 Diameter pipa : D,5cm 0,05 m Panjang pipa : 50 m uas Penampang liran Kecepatan liran : ν 1,67 x 10 m 3 Debit liran : Q 3l 0,003m π VD ν 6,111x0,05 1,67x10 Nilai angka Renolds : Re 91, 8 Rapat Relatif : S 0,9 x 0,05 liran : ( ) 3 Q 3x10 V 6,111m,909x10,909 x10 Karena Nilai angka Renolds Re <000 adalah aminer, kehilangan tenaga Dihitung dengan rumus : 3ν. V. 3x1,67 x10 x6,111x 50 hf 66, 318m g. D 9,81x ( 0,05) m

Jawaban Soal No.0 Diameter pipa : D 6 cm 0,06 m ν 0,000m Panjang pipa : 10 m Rapat Massa minyak ρ 900kg/m 3 Sudut kemiringan pipa α5 0 : Tekanan di titik dan : P P 350kPa 50kPa a. rah aliran ρ. g Z 10sin 5 350000N / m 50000N / m 3 900x9,81 889N / m 0 5

Persamaan ernoulli untuk titik dan : p V p V Z + + Z + + + hf. g. g Oleh karena diameter pipa seragam maka VV sehingga : 350.000 50.00 0 + 5 + 889 889 39,6 35,387 + hf + hf Karena tinggi tekanandi lebih besar dari tinggi tekanan di tambah tinggi elevasi di titik, berarti zat cair mengalir ke. b. Kehilangan Tenaga : c. ngka Renolds hf 39,6 35,387, 55m Renolds : 3ν. V. gd hf 9,81x( 0,06) hf g. D V 3ν. 3xx10 x,55 x10 V,38m VD,38x0,06 Re 70, ν x10 d. Mengingat Re < 000 maka anggapan bahwa aliran laminer adalah benar.

Jawaban Soal No.05 Diameter pipa : D 8 cm 0,08 m Kecepatan liran : a. air ν 1,3 x10 b. bensn ν 6 m,06x10 7 a. glycerin ν 1,18x10 VD ν 0,1393x0,08 1,3 x10 a. Tipe aliran air : Re 857, 30 6 Debit aliran Q0,7 l/d0,7x10-3 m 3 /d 3 Q 0,7x10 V 0,1393m π x( 0,08) m 3 m Karena Nilai angka Renolds Re >000 adalah Turbulen,

VD ν 0,1393x0,08,06x10 b. Tipe aliran ensin : Re 7.8, 8 7 Karena Nilai angka Renolds Re >000 adalah Turbulen, VD ν 0,1393x0,08 1,18x10 c. Tipe aliran Glycerin : Re 9, 3 Karena Nilai angka Renolds Re <000 adalah aminer.

Jawaban Soal No.06 Diameter pipa : D 10 mm 0,01 m Kehilangan tenaga tiap 100 m : hf 30 m Q hf 30 3. ν. V. g. D 3 1800 Didapat Kecepatan liran : V 1,866m π V. x 3ν V.. VD D g 100 V x x. 0,01 9,81 ngka Renolds : Re 1800 Karena Nilai angka Renolds Re 1800 maka aliran adalah laminer dan Kehilangan tenaga dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 3. V Re. D. g 3 ( 0,01) x1,866 1,0105x10 m 0,0101l

Jawaban Soal No.07 Panjang pipa : 000 m Diameter pipa : D 30 cm 0,3 m Rapat Relatif : S 0,9 Kecepatan liran : ν,1x 10 m 3 ρ 900kg / m VD ν 0,566x0,3,1x 10 ngka Renolds : Re 808, 6 Debit aliran Q0 l/d0,0 m 3 /d Elevasi ujung atas pipa () terhadap ujung bawah () : Z-Z50m Q 0,0 V 0,566m π x( 0,3) Karena Nilai angka Renolds Re < 000 adalah aminer

Kehilangan Tenaga : Dengan menggunakan persamaan ernoulli untuk kedua ujung pipa : Dibuat garis referensi melalui titik. Karena tampang sepanjang pipa adalah seragam dan ujung pipa terbuka ke udara luar, maka kecepatan aliran adalah seragam (V V) dan P 0, sehingga : 0 + P P 50 + 67,3 x 593.57 N / 3. ν. V. 3x,1x10 x0,566x000 hf 17, 3m g. D 9,81x0,3 p V p V Z + + Z + + + hf. g. g 0 + 17,3 67 m P,3 x 900 x 9,81 593,57 kpa 67,3 m

Jawaban Soal No.08 Rapat Relatif : S 0,9 Diameter pipa : D,5 cm 0,05 m Penurunan Tekanan : Debit aliran : Q ν,1x 10 m 3 900kg / m p p V. 0,1kgf / cm hf π 100 900 x0,05 100kgf / m 1,3333m Dianggap aliran adalah laminer, sehingga kehilangan tenaga adalah : hf 3. ν. V. 1,3333 g. D V 1,165m 3x,1x10 xvx1 9,81x0,05 x1,165 5,971x10 3 m

Jawaban Soal No.09 Panjang pipa : 600 m Diameter pipa : D 15 cm 0,15 m Kecepatan liran : ν 19cm 19x10 m V 50 cm 0,5m Tipe aliran diselidiki berdasarkan angka Reynolds : 0,5 0,15 Re VD x 19 10 ν x 39,7 Karena Nilai angka Renolds Re < 000 adalah aminer, kehilangan tenaga : 3. ν. V. 3x19x10 x0,5x600 hf 8, 6m g. D 9,81x0,15

Jawaban Soal No.10 Diameter pipa : D 0 cm 0,0 m ν,1x 10 m Panjang pipa : 100 m Debit aliran Q 0 l/d 0,00m 3. Rapat relatif minyak : 3 S 0,9 ρ m 900kg / m Kecepatan liran : V Q 0,0 1,73m d x0, / π Kekentalan absolut : Kehilangan tenaga : µ ν. ρ,1x 10 x900 0,189kg / md 3. ν. V. 3x,1x10 x1,73 x100 hf, 18m g. D 9,81x0,

a. Pipa datar : Persamaan ernoulli antara titik dan : Z + p + dp p V. g p Z Kecepatan maksimum : + p + p hf V V + hf. g a dp. ds 0,1 x,18x900x9,81 x0,189x100 p a p. p hf,56m a hf x a hf Kecepatan pada jarak 5 cm dari dinding. Jarak dari sumbu pipa : r0,1 0,05 0,05 m V ( ) ( a r dp a r ) ( 0,1 0,05 ),18x900x9,81 x 1,909m x0,189. ds 100. x hf

b. Pipa miring : Persamaan ernoulli antara titik dan : Z + dp p + p p p V. g p dh h h Z ( Z Z ) p + ( Z Z ) hf ( Z Z ) dh ( Z Z ). ( Z Z ) + hf V + hf. g

Kecepatan maksimum : V a dp dh. + ds ds a hf. a. 01,18 x900x9,81 x x0,189 100 ( Z Z) hf ( Z Z),56m Dengan cara yang sama Kecepatan pada jarak 5 cm dari dinding. dalah : V ( ) ( a r dp hf a r ) ( 0,1 0,05 ),18x900x9,81 x 1,909m x0,189. + ds ds 100 x DRI KSUS INI DPT DISIMPUKN HW KECEPTN IRN TIDK TERGNTUNG PD KEMIRINGN PIP hf

Jawaban Soal No.11 Panjang pipa : 100 m ngka Reynolds : Re 1800 Diameter pipa : D 100 mm 0,1 m ν 0,7x 10 m Persamaan distribusi Kecepatan pada liran aminer : ( a r ) d. ( p h )...(1 ) V + ds Kecepatan maksimum pada sumbu pipa apabila r 0, sehingga : a d V. + ds ( p h )...( ) Kecepatan rerata diberikan oleh bentuk berikut : a d V. + 8µ ds ( p h )...(3 )

Persamaan () dan (3) dapat ditulis dalam bentuk : d ( p + h ) µ V...() ds a d 8 ( p + h ) µ ds a V...(5) Substitusi Persamaan () kedalam persamaan (1) dalam bentuk : V ( ) ( a r µ a r ) r V 1 a V x a V a...(6) V

Substitusi Persamaan (5) kedalam persamaan () dalam bentuk : V V a x 8µ V a Dari soal diketahui Re1800, sehingga : V...(7) VD Vx0,1 Re 1800 V 1,33m ν 0,7x10 Kecepatan maksimum : V. V x1,33,66m Kecepatan pada jarak 0,01 m dari dinding pipa : r 0,05 0,01 V 1 r a Kehilangan tenaga adalah : hf 3. ν. V. g. D V 0,0m _ dari _ sumbu _ 1 0,0 0,05 x,66 3x0,7x10 x1,33 x100 9,81x0,1 pipa, sehingga : 0,959m 3,15m

Jawaban Soal No.1 Panjang pipa : 10 km10.000m Kemiringan pipa : 1:00 Diameter pipa : D 5 cm 0,5 m Debit liran Q 0,0 m 3 /d Rapat relatif : Tekanan di : ν,1x 10 m 3 S 0,9 ρ 900kg / m P 10kPa 10.000N / m

Kecepatan liran : Q V 0,07m 0,0 π / x0,5 VD ν 0,07x0,5,1x 10 ngka Reynolds : Re 85 Selisih ke dua ujung : Karena angka Reynolds Re<000 berarti aliran adalah aminer. Kehilangan tenaga karena gesekan : 3. ν. V. 3x,1x 10 x0,07x10.000 hf, 65m g. D 9,81x0,5 1 Z x10000 50m 00 Persamaan ernoulli untuk kedua titik dan : p V p V Z + + Z + + + hf. g. g p 10.000 p 0 + 50 + +,65 95,78m 900x9,81 p 95,78x900x9,81 85.6N / m 85,6kPa