ANALISIS KONSTRUKSI DAN SISTEM KERJA MASTER SILINDER SERTA BOSTER REM PADA TOYOTA KIJANG TIPE KF 50

dokumen-dokumen yang mirip
Sistem Rem. diklat sistem rem meliputi pengertian, prinsip rem, jenis-jenis rem, mekanismen. keselamatan dan menjamin pengendaraan yang aman.


BAB III TINJAUN PUSTAKA

ANALISIS GAYA PADA REM CAKRAM (DISK BRAKE) UNTUK KENDARAAN RODA EMPAT. Dr. Ir. Yanuar, Msc., M.Eng, *) Dita Satyadarma, ST., MT *), Burhan Noerdin **)

SUSUNAN KOMPONEN SISTEM REM

Rem parkir (parking brake) untuk memarkir kendaraan. Rem tambahan (auxiliary brake) untuk membantu rem kaki dan digunakan pada kendaraan besar.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

ANALISIS SISTEM REM TROMOL PADA TRAINER SISTEM REM MOBIL SUZUKI FUTURA TAHUN 2003

JUDUL UNIT KOMPETENSI : REM PIRINGAN DAN BOSTER REM

Analisis Sistim Rem Tromol Mobil Suzuki Futura Tahun 2003 ABSTRAK

PEMASANGAN BOOSTER PADA SISTEM REM HONDA LIFE TAHUN 1974

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF SMK...

KEGIATAN BELAJAR INDIKATOR PENCAPAIAN

BAB III ANALISIS SISTEM REM BELAKANG PADA KIJANG INNOVA TYPE V TAHUN A. Perbaikan Rem Yang Tidak Bekerja Maksimal

BAB II LANDASAN TEORI

KATA PENGANTAR. Assalamualaikum Wr. Wb. yang telah memberikan Nikmat Iman dan Islam. Tiada Tuhan yang wajib kita sembah

APLIKASI PNEUMATIK HIDROLIKA : REM MOBIL

ANALISA GAYA SISTEM REM DEPAN DAIHATSU XENIA TIPE R TAHUN 2012

8 gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Efek pengereman (breaking effect) diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua obyek. Si

BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. Identifikasi Sistem Kopling dan Transmisi Manual Pada Kijang Innova

SISTEM REM PADA SEPEDA MOTOR LISTRIK GENERASI II

BAB IV PERBAIKAN SISTEM REM MITSUBISHI L300

BAB II PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH. Language, recondition memiliki arti to restore to good condition, especially

ELEMEN MESIN II REM Disusun oleh : Swardi L. Sibarani PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 2015


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

Analisis Gaya Pada Rem Tromol (drum brake) Untuk Kendaraan Roda Empat. Ahmad Arifin

REKONDISI SISTEM KOPLING PADA MITSUBISHI L300


Struktur dari Center Brake

BAB III SISTEM DAN KOMPONEN REM TROMOL BUS

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. perkembangan teknologi otomotif. Inovasi di bidang tranportasi saat ini semakin

GAYA TEKAN PAD REM TERHADAP DISK ROTOR PADA KENDARAAN MINI BUGGY

PERAWATAN DAN PERBAIKAN SISTEM PENGEREMAN MOBIL

MAKALAH TEKNIK PERAWATAN I PERAWATAN DAN PERBAIKAN DONGKRAK HIDROLIK

PENERAPAN KONSEP FLUIDA PADA MESIN PERKAKAS

Pembuatan Trainer Cutting Kopling Hidraulis Mobil Toyota Kijang KF 40

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Rumusan Masalah BAB II PEMBAHASAN

ANALISIS DAYA BERKURANG PADA MOTOR BAKAR DIESEL DENGAN SUSUNAN SILINDER TIPE SEGARIS (IN-LINE)

MELEPAS DAN MEMASANG PROPELLER SHAFT, AS RODA DAN GARDAN PADA MOBIL TOYOTA KIJANG 5K LAPORAN PRAKTIK AKHIR SEMESTER GENAP

siswa mampu menentukan hubungan tekanan, gaya yang bekerja dan luas permukaan. tanah liat, nampan, balok kayu, balok besi, balok alumunium.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1.2 TUJUAN RUMUSAN

Sistem Hidrolik. Trainer Agri Group Tier-2

Elektro Hidrolik Aplikasi sitem hidraulik sangat luas diberbagai bidang indutri saat ini. Kemampuannya untuk menghasilkan gaya yang besar, keakuratan

SISTEM REM HIDROULIK PADA GOKART TUGAS AKHIR

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Menguak Prinsip Kerja Dongkrak Hidrolik

MODUL POMPA AIR IRIGASI (Irrigation Pump)

LAPORAN PROYEK AKHIR

STUDI KAITAN PARAMETER PENGEREMAN DENGAN BEBAN DINAMIS PADA KENDARAAN

Prinsip Kerja Rem (How Brake Working)

STEERING. Komponen Sistem Kemudi/ Steering

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

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

PERAWATAN REM TROMOL PADA MOBIL KIJANG ROVER DI BENGKEL MOBIL ARJUNA GOMBONG

ANALISIS GAYA PENGEREMAN PADA MOBIL NASIONAL MINI TRUCK

PEMBUATAN ALAT PERAGA SISTEM HIDROLIK LENGAN WHEEL LOADER (SILINDER LENGAN)

PENDAHULUAN DAN SISTEM KOPLING

MODUL SISTEM KEMUDI DPKJ OLEH : KHUSNIADI PROGRAM STUDI TEKNIK KENDARAAN RINGAN JURUSAN TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF SMK NEGERI 1 BUKITTINGGI 2011

BAB II LANDASAN TEORI

MODIFIKASI REM TROMOL PADA YAMAHA JUPITER Z MENJADI REM CAKRAM DENGAN APLIKASI TEKNOLOGI CBS (COMBI BRAKE SYSTEM)

BAB IV PERAWATAN REM CAKRAM TIPE ABS

BAB II DASAR TEORI. Rem adalah suatu alat yang digunakan untuk dapat memperlambat atau

1. EMISI GAS BUANG EURO2

Disusun Oleh : Nama : HERDI HARYADI NIM :

Oleh : Eko Prasetiawan FT Otomotif UNY. Standar Kompetensi : Komponen-Komponen ABSHydraulic Control Unit (HCU)

PERAWATAN & PERBAIKAN SISTEM KOPLING

BAB II DASAR TEORI Suspensi

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. 9.1 Spesifikasi Komponen Kopling Mekanis mesin ATV 2 Tak Toyoco

BAB I PENDAHULUAN. Persaingan dunia otomotif zaman sekarang khususnya kendaraan roda dua

Pembakaran. Dibutuhkan 3 unsur atau kompoenen agar terjadi proses pembakaran pada tipe motor pembakaran didalam yaitu:

TUGAS AKHIR PERENCANAAN MOTOR BENSIN TYPE SOHC

Menelaah Sistem Rem. A. Tujuan. B. Indikator Pencapaian Kompetensi. C. Uraian Materi. 1. Pendahuluan. a. Dasar Sistem Rem

BAHAN PELATIHAN NASIONAL OTOMOTIF PERBAIKAN KENDARAAN RINGAN

LAPORAN PRAKTIKUM 3 PEMERIKSAAN DAN PENYETELAN CELAH KATUP

Oleh: Nuryanto K BAB I PENDAHULUAN

PROYEK AKHIR PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM PENGEREMAN (BAGIAN FRONT DISC BRAKE HUB) TMUNEJ-1 HYBRID VEHICLE. Oleh: Khoirur Rozi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


BAB II LINGKUP KERJA PRAKTEK

Penggunaan sistem Pneumatik antara lain sebagai berikut :

BAB II TINJAUAN LITERATUR

BAB III ANALISIS DAN PERHITUNGAN. laju kendaraan dan juga memungkinkan parkir ditempat yang menurun.

BAB III ANALISA DAN PERHITUNGAN REM TROMOL

PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN. seiring dengan perkembangan serta kemajuan di bidang industri terutama dalam

TUGAS AKHIR REKALKULASI MESIN DIESEL 4-TAK MULTI SILINDER

PERBAIKAN SISTEM REM KODE MODUL OPKR B. Milik Negara Tidak Diperdagangkan

PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk

KARYA AKHIR KEMAMPUAN KERJA POMPA TORAK (RECIPROCATING) TERHADAP KAPASITAS YANG DIHASILKAN DI PABRIK MINI PTKI MEDAN

BAB II DASAR TEORI. Menurut Wiranto Arismunandar (1988) Energi diperoleh dengan proses

CASIS GEOMETRI RODA. Sistem starter, pengapian, sistem penerangan, sistem tanda dan sistem kelengkapan tambahan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

TURBOCHARGER BEBERAPA CARA UNTUK MENAMBAH TENAGA

B. PERBANDINGAN TIAP MEDIA KERJA A. MENGENAL MACAM MEDIA KERJA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAGIAN-BAGIAN UTAMA MOTOR Bagian-bagian utama motor dibagi menjadi dua bagian yaitu : A. Bagian-bagian Motor Utama yang Tidak Bergerak

DAFTAR ISI Prinsip Kerja Kegunaan Macam-macam Silinder Kerja Tunggal. 1.3 Silinder Kerja Ganda Konstruksi..

Transkripsi:

ANALISIS KONSTRUKSI DAN SISTEM KERJA MASTER SILINDER SERTA BOSTER REM PADA TOYOTA KIJANG TIPE KF 50 PROYEK AKHIR Diajukan dalam rangka menyelesaikan studi Diploma III untuk mencapai gelar Ahli Madya Disusun oleh : Nama : Hadi Suprapto NIM : 5250302001 Prog. Studi : Teknik Mesin D3 Jurusan : Teknik Mesin FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2006 i

PERSETUJUAN Bahwa dalam pembuatan chasis stand rem depan Toyota Kijang KF 50 beserta laporannya telah selesai dan siap diujikan dengan judul : ANALISIS KONSTRUKSI DAN SISTEM KERJA MASTER SILINDER SERTA BOSTER REM PADA TOYOTA KIJANG KF 50. Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Semarang, Maret 2007 Dosen Pembimbing Drs. Wirawan S., MT. NIP. 131876223 ii

PENGESAHAN Laporan Proyek Akhir ini telah disahkan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang pada : Hari : Tanggal : Dosen Pembimbing Drs. Wirawan S., MT. NIP. 131876223 Penguji II Penguji I Drs. Wirawan S., MT. Drs. Subiyanto NIP. 131876223 NIP. 130350491 Ketua Jurusan Ketua Program Studi Drs. Pramono Drs. Wirawan S., MT. NIP. 131474226 NIP. 131876223 DEKAN Prof. Dr. Soesanto NIP. 130875753 iii

ABSTRAK Hadi Suprapto. ANALISIS KONSTRUKSI DAN SISTEM KERJA MASTER SILINDER SERTA BOSTER REM PADA TOYOTA KIJANG KF 50, Laporan Proyek Akhir, D-3 FT. UNNES, 2006. Pembuatan laporan proyek akhir ini bertujuannya untuk menambah wawasan kepada masyarakat umum untuk mengkaji tentang rangkaian sistem kerja boster rem dan master silinder terutama pada mobil Toyota Kijang tipe KF 50, dan mengkaji tentang indikasi terjadinya kerusakan dan cara mengatasinya apabila terjadi kerusakan pada sistem kerja boster rem dan master silinder. Perkembangan dunia otomotif yang semakin pesat menuntut industri otomotif untuk selalu mengedepankan kemajuan teknologinya demi kepuasan, kenyamanan serta keselamatan konsumen. Dalam hal ini, termasuk sistem kerja dari master silinder dan boster rem karena merupakan salah satu sistem yang ada pada kendaraan sehingga dapat menjamin pengendara maupun pengguna jalan lainnya, nyaman saat berkendara. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu metode pustaka, interview dan observasi. Hasil yang diperoleh yaitu kendaraan tidak dapat berhenti dengan segera bila mesin dimatikan atau tidak dihubungkan dengan pemindah tenaga. Untuk mengatasi hal itu, maka pada kendaraan dilengkapi dengan sistem rem yang didalamnya terdapat sistem kerja master silinder dan boster rem. Supaya kondisi kendaraan tetap baik maka pemilik kendaraan hendaknya melakukan perawatan secara rutin. iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO : Kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Banyak berfikir tanpa melakukan usaha adalah sia-sia. PERSEMBAHAN : Untuk Bapak/Ibu tercinta, saudara, rekan-rekan seperjuangan dan almamater UNNES. v

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proyek Akhir yang berjudul Analisis Konstruksi dan Sistem Kerja Master Silinder serta Boster Rem pada Toyota Kijang Tipe KF 50. Selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Soesanto, sebagai dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 2. Bapak Drs. Pramono, selaku ketua jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang.. 3. Bapak Drs. Wirawan Sumbodo, MT., selaku kepala prodi D3 Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. 4. Bapak Drs. Wirawan Sumbodo, MT., selaku dosen pembimbing penyusunan proyek akhir. 5. Bapak Widi Widayat, S.Pd., selaku dosem pembimbing lapangan. 6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini. Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. vi

Akhirnya penulis berharap, semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa khususnya. Semarang, Maret 2007 Penulis vii

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL... HALAMAN PERSETUJUAN... HALAMAN PENGESAHAN... ABSTRAK... MOTTO DAN PERSEMBAHAN... KATA PENGANTAR... i ii iii iv v vi DAFTAR ISI... viii DAFTAR GAMBAR... DAFTAR TABEL.... ix x BAB I PENDAHULUAN... 1 A. Alassan Pemilihan Judul... 1 B. Permasalahan... 2 C. Tujuan... 2 D. Manfaat... 3 E. Metode Pengumpulan Data... 3 F. Sistematika Penulisan.... 4 BAB II LANDASAN TEORI... 5 A. Pengertian Sistem Rem... 5 1. Konstruksi sistem rem... 6 2. Mekanisme sistem rem... 7 viii

3. Komponen-komponen sistem rem... 9 B. Analisis Gangguan Sistem Kerja Master Silinder serta Boster Rem pada Toyota Tipe KF-50... 22 BAB III PENUTUP... 29 A. Simpulan... 29 B. Saran... 29 DAFTAR PUSTAKA... 31 ix

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1. Mekanisme kerja sistem rem... 5 Gambar 2. Konstruksi sistem rem... 6 Gambar 3. Komponen rem piringan... 8 Gambar 4. Master silinder... 10 Gambar 5. Komponen master silinder... 10 Gambar 6. Komponen boster rem... 12 Gambar 7. Boster rem sebelum bekerja... 15 Gambar 8. Boster rem saat bekerja... 16 Gambar 9. Pad rem... 21 x

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Analisis gangguan sistem kerja master silinder dan boster rem serta cara mengatasinya... 22 xi

BAB I PENDAHULUAN A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL Perkembangan dunia otomotif yang semakin pesat, menuntut industriindustri otomotif untuk selalu mengedepankan kemajuan teknologinya masing-masing. Supaya mampu mengikuti perkembangan tersebut maka setiap industri terutama dibidang otomotif dituntut untuk melakukan terobosan bahkan menemukan teknologi baru agar produk yang dihasilkan tidak ketinggalan zaman, diantaranya mengenai sistem kerja master silinder dan sistem kerja boster rem. Salah satu sistem yang terdapat pada kendaraan yang menjamin keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan adalah sistem rem. Rem berfungsi untuk mengurangi dan menghentikan kecepatan kendaraan. Sistem pengereman ini dilakukan karena kendaraan tidak akan berhenti dengan segera apabila mesin dibebaskan atau tidak dihubungkan dengan pemindah daya. Sistem rem yang digunakan pada mobil Toyota Kijang tipe KF 50 adalah sistem rem hidrolik jenis cakram untuk roda depan dan pada bagian roda belakang menggunakan sistem rem hidrolik jenis tromol. Sistem rem pada mobil Toyota Kijang tipe KF 50 terdiri dari beberapa komponen yaitu : piringan (cakram), silinder roda, master silinder, boster rem, backing plate, sepatu rem dan tromol rem. Mobil Toyota Kijang tipe KF 50 menggunakan sistem rem hidrolik pada roda depan yaitu sistem rem yang cara kerjanya menggunakan hukum 1

Pascal untuk menekan cakram yang didalamnya terdapat boster rem dan master silinder agar kendaraan dapat berhenti. Adapun penyusunan Proyek Akhir ini yang berjudul Analisis Konstruksi dan Sistem Kerja Master Silinder serta Boster Rem pada Toyota Kijang Tipe KF 50 penulis mempunyai alasan sebagai berikut : 1. Sistem kerja boster rem dan master silinder merupakan salah satu sistem yang penting pada kendaraan. 2. Penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang rangkaian sistem kerja boster rem dan master silinder terutama pada mobil Toyota Kijang tipe KF 50. 3. Memberikan informasi pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, jika terjadi gangguan pada sistem ini, maka dapat segera dianalisis kerusakannya dan segera dapat dilakukan perbaikan. B. PERMASALAHAN Dalam laporan Proyek Akhir ini, permasalahan yang akan dipelajari adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana konstruksi sistem kerja master silinder serta boster rem pada mobil Toyota kijang tipe KF 50. 2. Bagaimana indikasi terjadinya kerusakan dan cara mengatasinya. C. TUJUAN Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penyusunan Proyek Akhir dengan judul Analisis Konstruksi dan Sistem Kerja Master Silinder serta Boster Rem pada Toyota Kijang Tipe KF 50 ini, adalah sebagai berikut : 2

1. Mengkaji tentang rangkaian sistem kerja boster rem dan master silinder terutama pada mobil Toyota Kijang tipe KF 50. 2. Mengkaji tentang indikasi terjadinya kerusakan dan cara mengatasinya apabila terjadi kerusakan pada sistem kerja boster rem dan master silinder. D. MANFAAT Manfaat yang diambil dari pembuatan Proyek Akhir ini, antara lain : 1. Menambah pengetahuan pada masyarakat tentang sistem kerja boster rem dan master silinder terutama pada mobil Toyota Kijang tipe KF 50. 2. Dapat menganalisis gangguan dan mengetahui cara mengatasi masalah atau gangguan yang ada pada sistem kerja boster rem dan master silinder terutama pada mobil Toyota Kijang tipe KF 50. E. METODE PENGUMPULAN DATA Dalam penyusunan laporan Proyek Akhir ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah : 1. Metode Pustaka Metode ini bertujuan untuk melakukan kajian teoritis dengan menggunakan referensi atau literatur yang berkaitan dengan obyek yang sedang disusun, sehingga mempunyai dasar dalam menyusun laporan. 2. Metode Interview Metode ini dilakukan dengan cara bertanya jawab dan diskusi secara langsung dengan dosen pembimbing serta pembimbing lapangan tentang 3

sistem kerja boster rem dan master silinder yang meliputi komponen, cara kerja dan analisis kerusakan. 3. Metode Observasi Metode observasi adalah metode untuk memperoleh data dengan cara mengamati secara langsung pada obyek (benda karja). F. SISTEMATIKA PENULISAN meliputi : Dalam penyusunan laporan Proyek Akhir ini terbagi atas 3 bab, yaitu BAB I : PENDAHULUAN Terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, permasalahan, metode pengumpulan data dan sistematika laporan. BAB II : ANALISIS KONSTRUKSI DAN SISTEM KERJA MASTER SILINDER SERTA BOSTER REM PADA TOYOTA KIJANG TIPE KF 50 Menguraikan kajian teori yang melandasi tentang sistem kerja master silinder dan boster rem, menganalisis indikasi terjadinya kerusakan dan penyebab kerusakan serta cara mengatasinya. BAB III : PENUTUP Berisi simpulan dari pembahasan dan kemudian saran-saran. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN 4

BAB II LANDASAN TEORI A. PENGERTIAN SISTEM REM Sistem rem adalah salah satu sistem yang terdapat pada kendaraan yang dirancang untuk mengurangi kecepatan atau memperlambat dan menghentikan kendaraan, bahkan memungkinkan memarkirkan kendaraan pada tempat yang menurun. Rem merupakan kebutuhan yang penting untuk menjaga keselamatan pada saat mengemudikan kendaraan. Gambar 1. Mekanisme kerja sistem rem (New Step 1, 1994 : 5-54) Kendaraan tidak dapat berhenti dengan segera apabila mesin dibebaskan (tidak dihubungkan) dengan pemindahan daya, sehingga kendaraan cenderung bergerak (New Step I : 5-54). Kelemahan ini harus dikurangi dengan tujuan untuk menurunkan kecepatan gerak kendaraan hingga

berhenti dengan segera. Mesin mengubah energi panas menjadi energi kinetik (gerak) untuk menggerakkan kendaraan. Sebaliknya rem mengubah energi kinetik (gerak) kembali menjadi energi panas untuk menghentikan kendaraan. Pada umumnya rem bekerja karena adanya sistem gabungan melawan sistem gerak putar. Efek pengereman ditimbulkan oleh adanya 2 (dua) obyek yang bergesekan yaitu tromol rem dan kanvas rem. Bila rem ditekan, torak dalam master silinder akan menekan minyak rem. Minyak rem yang mendapat tekanan akan menerusakan tekanan itu ke silinder roda yang terdapat pada roda kendaraan melalui pipa-pipa minyak rem. Tekanan minyak rem pada silinder roda menyebabkan torak pada silinder roda terdorong keluar lalu mendorong sepatu rem. Selanjutnya kanvas rem yang terpasang pada sepatu rem akan menekan tromol rem yang berputar, maka terjadilah proses pengereman. 1. Konstruksi Sistem Rem Gambar 2. Konstruksi sistem rem (New Step 1, 1994 : 5-53)

Konstruksi sistem rem yang digunakan pada Toyota Kijang Tipe KF 50, yaitu untuk roda depan adalah sistem rem dengan model piringan atau cakram, sedangkan jenis rem yang dipakai untuk roda belakang adalah sistem rem jenis tromol. 2. Mekanisme Sistem Rem a. Rem Tromol Pesawat rem tromol terdiri dari 2 (dua) buah sepatu rem yang dilengkapi dengan pelapis rem, yaitu kanvas rem. Sepatu rem bagian bawah ditahan oleh suatu nok yang disebut kunci rem. Kunci rem dilengkapi dengan poros dan tuas yang dihubungkan dengan pedal rem, oleh kabel-kabel yang terbuat dari baja. Cara kerja rem tromol adalah dengan menekan pedal rem, maka fluida akan mengalir dan menekan silinder roda melalui saluransaluran minyek rem. Fluida dari silinder roda akan menekan sepatu rem, sehingga sepatu rem akan bergesekan dengan tromol dan terjadilah pengereman yang diinginkan. Pada Toyota Kijang Tipe KF 50, rem tromol ini digunakan pada roda bagian belakang. b. Rem Piringan Rem piringan atau disebut juga dengan rem cakram yang bekerjanya berdasarkan hukum Pascal, yang berbunyi : Tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam bejana yang tertutup, akan diteruskan ke segala penjuru dengan tekanan yang sama besarnya. Kelebihan

dari rem cakram jika dibandingkan dengan rem mekanik yaitu rem cakram mengadakan gaya pengereman yang lebih kuat daripada rem mekanik, dan tanpa menggunakan tenaga injakan yang lebih besar. Gambar 3. Komponen rem piringan Cara kerja rem piringan yaitu dengan menekan pedal rem, maka fluida akan menekan silinder roda kemudian silinder roda akan menekan pad rem, kemudian pad rem akan menjepit piringan dan terjadilah pengereman. Pada Toyota Kijang Tipe KF 50, jenis rem piringan ini dipakai untuk roda bagian depan. c. Rem Parkir Rem parkir terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu center brake dan rem roda belakang. Pada Toyota Kijang Tipe KF 50, jenis rem parkir yang digunakan adalah jenis rem parkir roda belakang, yaitu apabila rem parkir dioperasikan maka yang akan terkunci adalah roda belakang.

Cara kerja rem parkir atau sering juga disebut dengan hand rem adalah dengan menarik tuas rem parkir maka daya pengereman dipindahkan ke tuas sepatu rem melalui kabel rem, sehingga tuas sepatu rem akan mengembangkan sepatu rem dan terjadilah pengereman yang diinginkan. 3. Komponen-komponen Sistem Rem Komponen utama dari sistem rem meliputi master silinder, backing plate, silinder roda, sepatu rem, kanvas rem, boster rem dan tromol rem. Fungsi dari komponen-komponen sistem rem sebagai berikut : a. Master silinder Master silinder merupakan bagian utama pada sistem rem yang berfungsi untuk mengubah gerak pedal rem ke dalam tekanan hidrolik. Master silinder terdiri daari resevoir tank, yang berisi minyak rem, demikian juga piston dan silinder yang membangkitkan tekanan hidrolis. Master silinder dibagi atas 2 (dua) tipe, yaitu tipe tunggal dan tipe ganda atau tandem (New Step I : 5-56). Pada Toyota Kijang tipe KF 50, menggunakan master silinder tipe ganda atau tandem, yaitu tipe yang sistem hidrolisnya dipisahkan menadi 2 (dua), masing-masing untuk roda-roda depan dan roda-roda belakang.

Gambar 4. Master silinder Gambar 5. Komponen master silinder (New Step 1, 1994 : 5-57)

Cara kerja master silinder adalah apabila pedal rem ditekan, maka piston akan bergerak maju, akibatnya minyak rem akan mengalir ke tangki melalui saluran di depan master silinder. Dorongan piston akan menyebabkan tekanan minyak naik, sehingga mendorong katup inlet sampai menutup saluran ke tangki. Tekanan minyak rem yang ada dalam master silinder akan semakin besar dan akhirnya minyak menuju ke silinder roda melewati katup pengecek. Piston akan kembali ke posisi semula, bila pedal rem dibebaskan dengan bantuan pegas pengendali. b. Boster rem Boster rem merupakan salah satu dari komponen sistem rem yang berfungsi untuk melipat gandakan daya penekanan pedal sehingga daya-daya pengereman yang lebih besar dapat diperoleh, karena tenaga penekanan pada pedal rem dari seorang pengemudi tidak cukup kuat untuk segera dapat menghentikan kendaraan. Boster rem dipasangkan menjadi satu dengan master silinder (tipe integral) atau juga dapat dipasangkan secara terpisah dengan master silinder. Biasanya boster rem tipe integral banyak digunakan pada kendaraan penumpang atau truk kecil, sedangkan pada Toyota Kijang tipe KF 50 tidak menggunakan boster rem tipe integral ini. Boster rem mempunyai membran yang bekerjanya disebabkan dengan adanya perbedaan tekanan antara tekanan dan kevakuman yang dihasilkan dari dalam intake manifold mesin. Master silinder

dihubungkan dengan pedal rem dan membran untuk memperoleh daya pengereman yang besar dari langkah pedal minimum. Boster rem dirancang sedemikian rupa sehingga apabila boster rem tidak bekerja dikarenakan adanya sesuatu hal, maka tenaga dari boster rem yang hilang. Sehingga menyebabkan hanya tenaga pedal rem saja yang bekerja. Boster terdiri dari rumah boster, piston boster, membran, reaction mechanism dan mekanisme katup pengontrolan. Gambar 6. Komponen boster rem (New Step 1, 1994 : 5-59)

Prinsip kerja sistem rem hidrolik pada Toyota Kijang tipe KF - 50 berdasarkan hukum Pascal fluida bekerja dalam ruang tertutup yang ditekan, tekanannya akan diteruskan sama besar ke segala arah. Besarnya gaya pengereman dapat diatur sesuai dengan perbandingan antara diameter master silinder dan silinder honda, berdasarkan persamaan : π Dw a F = Q x x 4 b π 2 Dm 4 2 a Dw F = Q x x b 2 Dm Keterangan : F = gaya pengereman ( Newton ) Q = gaya penekanan ( Newton ) Dm = diameter master silinder ( cm ) Dw = diameter silinder roda ( cm ) a = panjang lengan pedal rem ( cm ) b = jarak poros pedal rem dengan tuas master silinder ( cm ) Contoh : Panjang lengan pedal rem ( a ) 50 cm, jarak poros dengan tuas ( b ) 10 cm, diameter master silinder 6 cm dan diameter silinder roda 9 cm. Jika penekanan pedal rem oleh pengemudi sebesar ( Q ) 60 Newton, maka besarnya gaya pengereman adalah :

2 a Dw F = Q x x b 2 Dm 2 50 9 F = 60 x x 10 2 6 81 F = 60 x 5 x 36 F = 300 x 2,25 F = 675 N Dari contoh diatas menunjukkan bahwa tekanan yang dikeluarkan oleh pengemudi dapat dilipatgandakan oleh sistem hidrolik sehingga gaya tekan yang diberikan ke sepatu rem menjadi lebih kuat. Dibanding rem mekanis, rem hidrolik mempunyai banyak kelebihan antara lain : a. Dapat meningkatkan gaya pengereman. b. Penempatan pipa rem lebih fleksibel. c. Lebih cepat dalam meneruskan tekanan dari pedal rem ke sepatu rem. Komponen utama rem hidrolik meliputi : a. Master silinder b. Silinder roda c. Pipa penghubung d. Boster rem

Komponen utama boster rem adalah sebagai berikut : 1. Pegas katup yang berfungsi untuk menahan katup udara untuk menahan kevakuman. 2. Tuas penekan atau batang pendorong, digunakan untuk mendorong pegas katup untuk menghasilkan kevakuman. 3. Diafragma, digunakan sebagai pembatas bagian luar dan pegas. 4. Bodi, berfungsi sebagai tempat untuk melekatnya semua komponen. 5. Pegas diafragma, berfungsi untuk mengembalikan posisi diafragma ke posisi semula. Boster rem memiliki fungsi untuk memperbesar gaya pengereman disamping pijakan pedal rem. Prinsip kerja boster rem secara singkat adalah sebagai berikut : Gambar 7. Boster rem sebelum bekerja (New Step 1, 1994 : 4-31)

Jika katup udara atau air valve mrnutup dan katup satu arah atau vacum check valve yang mengontrol kevakuman dari intake manifold membuka maka kevakuman terjadi di ruang A dan B. Pada kondisi ini kedua ruangan A dan B dalam keadaan vakum, dimana tidak terjadi perbedaan pada keduanya dan posisi diafragma terdorong ke kiri dengan tegangan pegas pembalik (return sping). Hal ini ditunjukkan pada gambar 8. Gambar 8. Boster rem saat bekerja ( New Step 1, 1994 : 4-32 ) Jika pedal rem ditekan maka katup udara akan terbuka dan menutup saluran dari intake manifold sehingga terjadi perbedaan tekanan, yaitu tekanan di sebekah kiri diafragma lebih besar dibandingkan dengan tekanan di sebelah kanan diafragma. Akibatnya, diafragma bergerak ke kanan melawan tegangan pegas dan mendorong piston master silinder, maka terjadilah pengereman.

c. Konstruksi rem roda belakang pada Toyota Kijang Tipe KF 50 Pada Toyota Kijang KF 50, rem yang digunakan untuk roda bagian belakang adalah rem jenis tromol. Pada rem tromol daya pengereman diperoleh dari sepatu rem yang diam menekan permukaan tromol bagian dalam yang berputar bersama-sama dengan roda belakang. Rem tromol ada beberapa jenis, antara lain leading dan trailing, two leading, uni servo, dan duo servo. Pada Toyota Kijang KF 50, rem tromol yang dipakai adalah leading dan trailing. Cara kerja rem tromol yaitu dimana sepatu primer dan sekunder bagian atasnya dijamin dengan sebuah silinder roda yang mempunyai dua buah piston dan bagian bawahnya dijamin dengan sebuah piston, sehingga dengan demikian cara kerja rem tromol jenis ini adalah sama dengan model anchor pin. Tenaga pengembangan sepatu primer bertambah dengan adanya pengaruh penyimpanan energi (self energizing effect), oleh karena itu saat tromol berputar sepatu sekunder cenderung menahan putaran tromol. Pada kejadian ini, sepatu primer membuat pengereman yang baik, tetapi pada sepatu sekunder berkurang. Kanvas rem pada sepatu primer akan lebih cepat aus dibandingkan dengan sepatu sekunder, maka gaya yang bekerja pada sepatu primer lebih besar daripada gaya yang dilakukan oleh silinder roda dan menambah gaya pengereman dengan tiba-tiba. Pada posisi

lain hanya gaya yang lebih kecil daripada gaya yang bekerja pada silinder rodadan bekerja pada silinder roda sepatu silinder. Komponen yang terdapat pada rem roda belakang adalah : 1. Plat penahan atau Backing Plate Plat penahan merupakan salah satu komponen sistem rem yang terbuat dari plat baja yang dipres. Pada bagian belakang backing plate dibuat pada rumah poros belakang dan pada bagian depan dibaut dengan lengan kemudi. Disamping itu, aksi pengereman juga bertumpu pada plat penahan, karena sepatu serta kanvas rem terdapat pada plat penahan. 2. Silinder roda Silinder roda berfungsi untuk menggerakkan atau menekan sepatu rem. Silinder roda dihubungkan dengan master silinder dengan menggunakan pipa-pipa. Setiap roda menggunakan satu atau dua buah silinder roda. Cara kerjanya yaitu bila timbul tekanan hidrolik pada master silinder maka akan menggerakkan karet perapat, lalu piston akan menekan sepatu rem, sehingga sepatu rem mengembang dan menekan tromol sehingga terjadilah pengereman. Apabila tekanan hidrolik hilang, maka piston akan kembali ke posisi semula akibat kekuatan pegas pembalik sepatu rem. Cara kerja dari silinder roda adalah jika tekanan hidrolik menekan karet perapat (piaton cup), maka piston akan tertekan ke

arah keluar, sehingga mengembangkan sepatu rem. Jika pedal rem dilepas piston akan kembali ke posisi semula karena adanya tekanan pegas pembalik sepatu rem pegas yang ditekan di depan piston cup agar rapat dengan pistonnya. 3. Sepatu dan kanvas rem Sepatu rem merupakan komponen dari rem tromol yang dibuat dari plat baja dan berbentuk bulan sabit yang disesuaikan dengan lingkaran tromol dan dilengkapi dengan kanvas rem. Sepatu rem berfungsi untuk menahan putaran rem tromol. Sedangkan kanvas rem biasanya terbuat dari bahan asbes dengan tembaga atau campuran plastik agar tahan dari panas dan keausan serta mempunyai koefisien gesek yang tinggi. Koefisien ini sedapat mungkin tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan temperatur dan kelembamam. Cara kerja dari sepatu dan kanvas rem adalah bila rem ditekan maka kanvas rem akan menekan terhadap permukaan dalam tromol sehingga meninbulkan gesekan. Dengan adanya gesekan tersebut, maka proses pengereman sedang berlangsung. 4. Tromol rem Tromol rem merupakan komponen dari rem tromol yang terbuat dari besi tuang. Tromol rem berfungsi sebagai penahan putaran rem roda pada saat proses pengereman berlangsung.

Tromol rem letaknya sangat dekat dengan sepatu rem tanpa bersentuhan dan berputar bersama-sama dengan roda. Cara kerja dari tromol rem adalah bila rem ditekan maka kanvas rem akan menekan terhadap permukaan dalam tromol sehingga menimbulkan gesekan. Dengan adanya gesekan tersebut, maka proses pengereman sedang berlangsung. d. Konstruksi rem roda depan pada Toyota Kijang Tipe KF 50 Pada Toyota Kijang KF 50, rem cakram digunakan pada roda bagian depan. Pada dasarnya rem cakram terdiri dari cakram (piringan) yang terbuat dari besi tuang yang berputar bersama roda, dan pad rem sebagai bahan gesek yang mendorong dan menjepit cakram. Daya pengereman dihasilkan oleh adanya gesekan antara rem dan cakram. Keuntungan dari rem cakram jika dibandingkan dengan rem tromol adalah disamping konstruksinya yang sederhana juga mudah dalam perawatannya, tetapi pad remnya cepat aus dibanding sepatu dan kanvas rem pada rem tromol. Cara kerja rem jenis cakram atau piringan adalah dengan menekan pedal rem, maka fluida akan menekan silinder roda yang kemudian silinder roda akan menekan pad rem, kemudian pad rem akan menjepit cakram dan terjadilah pengereman. Komponen dari konstruksi rem roda depan adalah : 1. Piringan

Umumnya cakram atau piringan dibuat dari besi tuang dan berlubang-lubang untuk ventilasi. Fungsi dari lubang-lubang tersebut adalah untuk menjamin pendinginan yang baik dan umur yang lebih awet. 2. Pad rem Pada rem biasanya terbuat dari campuran metalic fiber dan sedikit serbuk besi. Pada pad rem diberi garis celah untuk menunjukkan tebal pada pad rem. Dengan demikian, dapat mempermudah pengecekan keausan pada pad rem. Pada beberapa pad rem dipasangkan metalic plate yang disebut juga dengan anti aquel shim, yang dipasangkan pada sisi piston dari pad rem untuk mencegah bunyi saat dilakukan pengereman. Gambar 9. Pad rem

3. Caliper Caliper disebut juga cylinder body, memegang pistonpiston dan dilengkapi dengan saluran minyak rem menuju ke silinder. Menurut jenis pemasangannya caliper dikelompokkan menjadi 2 tipe, yaitu : 1. Tipe fixed caliper (double piston) 2. Tipe floating caliper (single piston) Pada Toyota Kijang KF 50 menggunakan caliper tipe floating caliper. Pada tipe ini piston hanya ditempatkan pada sisi caliper saja. B. ANALISIS GANGGUAN SISTEM KERJA MASTER SILINDER SERTA BOSTER REM PADA TOYOTA KIJANG TIPE KF 50 Tabel 1. Analisis gangguan sistem kerja master silinder dan boster rem serta cara mengatasinya No. Gangguan Analisis Cara mengatasi 1. Rem tidak 1. Master silinder 1. Mengetes kemampuan dari berfungsi atau blong bocor. master silinder. 2. Mengganti master silinder. 2. Silinder roda 1. Mengganti dengan yang depan atau baru. belakang rusak.

3. Pipa-pipa minyak bocor. rem 1. Melakukan pengelasan kecil. 2. Mengganti pipa minyak rem dengan yang baru. 4. Sambungan pipa minyak rem dengan master silinder bocor atau kendor. 1. Mengencangkan sambungan pipa minyak rem. 5. Adanya penyumbatan uap pada pipa minyak rem. 1. Membuang udara yang ada pada pipa minyak rem. 6. Volume minyak rem berkurang atau habis. 1. Menambah volume minyak rem. 7. Kanvas atau pad terkena oli atau gemok. 1. Membersihkan kanvas atau pad rem dari oli atau gemok. 8. Kanvas atau pad rem habis. 1. Mengganti kanvas atau pad rem dengan yang baru. 2. Minyak rem 1. Terdapat 1. Mengganti seal master

cepat habis kebocoran pada minyak rem dari master silinder. silinder dengan yang baru. 2. Terdapat kebocoran pipa minyak rem yang menuju ke silinder roda. 1. Melakukan pengelasan kecil pada pipa minyak rem. 2. Mengganti pipa minyak rem dengan yang baru Penjelasan tabel 1. 1. Rem tidak berfungsi ( blong ). Gambaran mengenai gangguan ini adalah pada saat dilakukan pengerman, rem tidak berfungsi. Permasalahan ini sering terjadi pada mobil yaitu rem tidak berfungsi atau blong sehingga mobil tetap berjalan tanpa ada pengurangan kecepatan yang biasanya dapat dilakukan oleh rem. Bila hal ini terjadi maka akan sangat membahayakan bagi mobil, pengendara bahkan membahayakan pengguna jalan yang lain. Rem tidak berfungsi ( blong ) dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : a. Master silinder bocor Pengetesan dapat dilakukan dengan jalan melepas sambungan pipa yang menuju ke silinder roda pada master silinder. Kemudian dilakukan pengecekan kemampuan dari master silinder tersebut dengan jalan menutup lubang out put dari master silinder dengan jari. Setelah itu lakukan penekanan pada pedal rem. Bila sudah dilakukan

penekanan pada pedal rem, lubang output dari master silinder tidak ada tekanan atau ada tekanan tetapi terlalu kecil berarti master silinder bocor. Setelah diketahui bahwa master silinder bocor maka perlu dilakukan pemeriksaan pada master silinder, apakah itu pada pistonya, atau dinding dalam dari silinder sudah aus. Bila ini terjadi maka perlu dilakukan penggantian yang rusak dari mster silinder tersebut dengan spare part yang dianjurkan. b. Front wheel atau Rear wheel silinder bocor Lakukan pemeriksaan pada silinder roda, baik pada silinder roda depan ( front wheel cylinder ) atau silinder roda belakang ( rear wheel cylinder ). Dan bila terjadi kebocoran dari silinder-silinder tersebut harus diperbaiki atau diganti dengan sparepart dari silinder yang menyebabkan bocornya silinder tersebut. c. Pipa-pipa minyak rem ada yang bocor Pipa-pipa minyak apabila ada yang bocor bisa menyebabkan rem menjadi blong, karena ketika dilakukan pengereman minyak rem tidak menekan silinder roda, tetapi malah menyemprot keluar. Untuk mengatasi kebocoran itu dapat dilakukan dengan cara melakukan pengelasan kecil atau mengganti dengan pipa yang masih baik. d. Sambungan antara pipa rem dengan master silinder atau pipa rem dengan silinder roda kendor

Sambungan antara pipa-pipa rem dengan silinder roda dan master silinder kendor sehingga minyak rem tumpah, hal ini akan menyebabkan bocornya minyak rem, untuk mengatasi masalah ini, maka harus diperiksa sambungan-sambungan tersebut dan kencangkan sambungan-sambungan pipa tersebut jika terjadi kekendoran. Karena dengan adanya kebocoran munyak rem pada waktu pengereman dapat mengakibatkan tekanan pada silinder roda kurang sehingga tidak dapat melakukan pengereman dengan sempurna. e. Adanya penyumbatan udara dalam pipa-pipa rem Jika terjadi masalah ini, maka untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan jalan udara yang ada di dalam udara pipa-pipa rem harus dikeluarkan dengan menekan pedal rem, kemudian kendorkan baut pembuangan angin. Langkah ini dilakukan sampai angin dalam pipa benar-benar habis. f. Minyak rem habis ( volume berkurang ) Volume minyak rem dalam tangki harus selalu diperiksa. Dan apabila minyak rem berkurang atau habis maka kita harus menambah minyak rem tersebut. Sebab dengan tidak adanya minyak rem, maka tekanan untuk menekan sepatu rem tidak ada sehingga rem tidak dapat berfungsi dengan semestinya. g. Kanvas rem atau pad rem terkena oli atau gemok

Jika terjadi kanvas rem atau pad rem terkena oli, maka akan menyebabkan kanvas atau pad rem menjadi licin, sehingga pada saat pedal rem diinjak kanvas atau pad rem tidak dapat menahan putaran cakram atau tromol. Kanvas atau pad rem yang terkena gemok maupun oli biasanya disebabkan oleh kebocoran yang terjadi pada seal silinder roda. Untuk mengatasi gangguan tersebut diatas, tentunya, tidak cukup dengan membersihkan pad rem atau kanvas begitu saja, tetapi juga harus memperbaiki sumber penyebab kebocoran tersebut. Hal yang dapat menyebabkan seal silinder roda adalah pemakaian yang terlalu lama. h. Kanvas atau pad rem habis Apabila terjadi kanvas atau pad rem habis biasanya pedal rem bila ditekan terasa lebih dalam dari penekanan biasanya. Pemeriksaan pertama yang dilakukan mengecek pad rem apakah masih baik atau harus diganti, bila pad rem sudah menipis sebaiknya pad rem diganti yang baru. Untuk mneghasilkan pengereman yang maksimal. 2. Minyak rem cepat habis. Gambaran tentang gangguan tersebut adalah seringkali minyak rem pada tangki penampungan habis sebelum waktunya. Bila hal itu dibiarkan terus-menerus maka akan terjadi pengurangan volume minyak rem dan minyak rem dan dapat menimbulkan masalah yang bisa membahayakan dari pengendara kendaraan maupun sistem rem tersebut.

Cepat habisnya minyak rem disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut : a. Terdapat kebocoran pada minyak rem dari silinder roda. Indikasi kebocoran pada minyak rem dari silinder roda bisa dilihat dari luar dengan adanya basahan minyak rem, biasanya penyebab kebocoran minyak rem dari master silinder adalah adanya karet ( seal ) yang rusak. Seal yang rusak biasanya disebabkan karena penggunaan yang terlalu lama. Untuk mengatasni hal itu dapat dilakukan dengan mengganti karet ( seal ) yang rusak dengan yang baru. b. Kemungkinan terdapat kebocoran pada pipa minyak rem yang menuju ke silinder roda. Kemungkinan penyebab kebocoran itu adalah karena adanya lubang-lubang kecil yang terdapat pada pipa minyak rem sehingga apabila pedal rem diinjak minyak rem akan keluar melalui lubanglubang tersebut dan terjadi pemborosan minyak rem. Untuk mengatasiya dapat dilakukan dengan melakukan pengelasanpengelasan kecil. Dan dalam melakukan hal itu harus hati-hati agar tidak memperlebar diameter lubang yang sudah ada. Jika terjadi kebocoran terlalu besar ganti pipa minyak rem dengan yang baru, serta mengencangkan sambungan pipa yang menghubungkan sambungan pipa dengan silinder roda.

BAB III PENUTUP A. SIMPULAN Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di depan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Komponen-komponen dalam sistem rem antara satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling menunjang dalam proses pengereman, karena jika terjadi gangguan pada salah satu komponen maka akan berpengaruh pada proses pengereman secara keseluruhan 2. Apabila terjadi gangguan pada cara kerja sistem rem, maka kita harus bisa menganalisa kerusakan dan memperbaikinya. 3. Dibandingkan dengan rem mekanis, rem hidrolik mempunyai banyak kelebihan antara lain : a. Dapat meningkatkan gaya pengereman dengan b. Penempatan pipa rem lebih fleksibel. c. Lebih cepat dalam meneruskan tekanan dari pedal rem ke sepatu rem. B. SARAN 1. Kepada masyarakat pengguna kendaraan diajurkan untuk melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan khususnya pada bagian sistem rem guna menjamin keamanan dalam berkendara.

2. Semoga proyek akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca budiman pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA., I, New Step I Training Manual, Jakarta : PT. Toyota Astra Motor. 1995.., 1992, Step 2 Materi Pelajaran Chasis Group, Jakarta : PT. Toyota Astra Motor.., 1992, Buku Pedoman Perbaikan Kendaraan Isuzu Elf, Jakarta : PT. Pantja Motor.., 1992, Pedoman Reparasi Chasis dan Bodi Kijang, Jakarta : PT. Toyota Asra Motor. Boentarto, 2000, Teknik Dasar-dasar Otomotif Bagi Pemula, Solo : CV. Aneka. Daryanto, 1997, Dasar-dasar Teknik Mobil, Jakarta : Bumi Aksara. Husni Kasim, Moch., 1979, Teori Chasis dan Bodi, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.