HENDRI PRANATA NIM

dokumen-dokumen yang mirip
KAJIAN TEORI PERFORMANCE MESIN DAIHATSU TERIOS D99B BERTEKNOLOGI VVTi DENGAN SISTEM BAHAN BAKAR D- TYPE EFI DAN MESIN NON VVT-i

ANALISIS PERFORMANSI MOTOR BAKAR DIESEL SWD 8FG PLTD AYANGAN TAKENGON ACEH TENGAH

PENGARUH VARIASI PERBANDINGAN BAHAN BAKAR SOLAR-BIODIESEL (MINYAK JELANTAH) TERHADAP UNJUK KERJA PADA MOTOR DIESEL

UJI PERFORMANSI MESIN DIESEL BERBAHAN BAKAR LPG DENGAN MODIFIKASI SISTEM PEMBAKARAN DAN MENGGUNAKAN KONVERTER KIT SEDERHANA

ANALISA PERFORMANSI POMPA SENTRIFUGAL SUSUNAN TUNGGAL, SERI DAN PARALEL

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

MODIFIKASI MESIN DIESEL SATU SILINDER BERBAHAN BAKAR SOLAR MENJADI LPG DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM GAS MIXER

UJI EKSPERIMENTAL PENGARUH PENAMBAHAN BIOETANOL PADA BAHAN BAKAR PERTALITE TERHADAP UNJUK KERJA MOTOR BAKAR BENSIN

PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK KELAPA SAWIT DENGAN CAMPURAN SOLAR DAN BIOSOLAR TERHADAP PERFORMANSI MESIN DIESEL

UJI EKSPERIMENTAL PERBANDINGAN UNJUK KERJA MOTOR BAKAR BERBAHAN BAKAR PREMIUM DENGAN CAMPURAN ZAT ADITIF-PREMIUM (C1:80, C3:80, C5:80)

KAJIAN EKSPERIMENTAL PERBANDINGAN PERFORMANSI MESIN OTTO BAHAN BAKAR PREMIUM DENGAN BAHAN BAKAR LPG

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

UJI EKSPERIMENTAL PERBANDINGAN UNJUK KERJA MOTOR OTTO BERBAHAN BAKAR PERTALITE DENGAN CAMPURAN PERTALITE-ZAT ADITIF CAIR

PERUBAHAN BENTUK THROTTLE VALVE KARBURATOR TERHADAP KINERJA ENGINE UNTUK 4 LANGKAH

KAJIAN PERFORMANSI MESIN DIESEL STASIONER SATU SILINDER DENGAN BAHAN BAKAR CAMPURAN BIODIESEL SESAMUM INDICUM

SKRIPSI MOTOR BAKAR. Disusun Oleh: HERMANTO J. SIANTURI NIM:

PERFORMANSI MESIN SEPEDA MOTOR SATU SILINDER BERBAHAN BAKAR PREMIUM DAN PERTAMAX PLUS DENGAN MODIFIKASI RASIO KOMPRESI SKRIPSI

PENGARUH PENGGUNAAN CETANE PLUS DIESEL DENGAN BAHAN BAKAR SOLAR TERHADAP PERFORMANSI MOTOR DIESEL

TINJAUAN TEORITIS PERFORMANSI MESIN BERTEKNOLOGI VVT-i

PERANCANGAN ENGINE CONTROL UNIT BERBASIS KNOWLEDGE BASED UNTUK PENGATURAN SISTEM INJEKSI DAN SISTEM PENGAPIAN MOTOR BAKAR

BAB II TINJAUAN LITERATUR

: ENDIKA PRANNANTA L2E

RANCANGAN TURBOCARJER UNTUK MENINGKATKAN PERFORMANSI MOTOR DIESEL

Mesin Diesel. Mesin Diesel

PENGARUH PEMASANGAN SUPERCHARGER TERHADAP UNJUK KERJA PADA MOTOR BENSIN SATU SILINDER

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

PEMBAHASAN. 1. Mean Effective Pressure. 2. Torque And Power. 3. Dynamometers. 5. Specific Fuel Consumption. 6. Engine Effeciencies

STUDI PERBANDINGAN ENERGI BAHAN BAKAR GASOLINE DENGAN BAHAN BAKAR GAS (CNG) PADA KENDARAAN BERMOTOR

KAJIAN UNJUK KERJA MESIN BENSIN TOYOTA TIPE KE20F DENGAN VARIASI PENAMBAHAN TEKANAN DAN SUHU UDARA MASUK PADA KARBURATOR

Teknologi Motor Injeksi YMJET-FI

ANALISA PERFORMANSI MESIN DIESEL DENGAN MENGGUNAKAN VARIASI CAMPURAN BAHAN BAKAR PERTADEX DAN POLIPROPILENA CAIR

UJI PERFORMANSI MESIN OTTO SATU SILINDER DENGAN BAHAN BAKAR PREMIUM DAN PERTAMAX PLUS

ANALISA PERFORMANSI MOTOR BAKAR DIESEL MENGGUNAKAN CAMPURAN HI-CESTER DENGAN SOLAR

KARAKTERISTIK PEMBAKARAN DARI VARIASI CAMPURAN ETHANOL-GASOLINE (E30-E50) TERHADAP UNJUK KERJA SEPEDA MOTOR 4 LANGKAH FUEL INJECTION 125 CC

KONTROL SISTEM BAHAN BAKAR PADA ELECTRONIC FUEL INJECTION (EFI) Oleh Sutiman, M.T

SISTEM BAHAN BAKAR INJEKSI PADA SEPEDA MOTOR HONDA (HONDA PGM-FI)

Uji Eksperimental Pertamina DEX dan Pertamina DEX + Zat Aditif pada Engine Diesel Putaran Konstan KAMA KM178FS

PENGARUH MAGNETASI TERHADAP EMISI GAS BUANG, TEMPERATUR AIR PENDINGIN DAN OLI PADA MESIN DIESEL STASIONER SATU SILINDER DENGAN BAHAN BAKAR SOLAR MURNI

Gambar 3. Posisi katup ISC pada engine

TUGAS SARJANA PENGUJIAN PENGGUNAAN ALAT PENGHEMAT BBM PADA MESIN BERBAHAN BAKAR BENSIN DAN SPIRITUS DITINJAU DARI ASPEK TEMPERATUR

SKRIPSI MOTOR BAKAR RANCANGAN MOTOR BAKAR PENGGERAK KENDERAAN MINI BUS DENGAN DAYA EFEKTIP 78 PS MEMAKAI SISTEM KATUP SINGLE OVER HEAR CAM (SOHC)

SKRIPSI MOTOR BAKAR. KAJIAN TEORITIS PERFORMANSI MESIN NON STATIONER (MOBILE) BERTEKNOLOGI VVT-i DAN NON VVT-i OLEH :

PENGUJIAN PERFORMANSI MOTOR DIESEL DENGAN BAHAN BAKAR BIODIESEL CAMPURAN MINYAK JARAK PAGAR (JATROPHA CURCAS) DENGAN CRUDE PALM OIL (CPO)

PENGARUH PERUBAHAN PEMBAKARAN DARI BAHAN BAKAR BENSIN MENJADI GAS LPG PADA SEPEDA MOTOR HONDA ASTREA PRIMA TAHUN 1990 SKRIPSI.

Gambar 1. Motor Bensin 4 langkah

ELECTRONIC CONTROL SYSTEM AGUS DWI PPUTRA ARI YUGA ASWARA ASTRI DAMAYANTI

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA EKSTENSI DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016

OPTIMALISASI WAKTU PADA SAAT AKSELERASI MESIN TOYOTA 4 AFE DENGAN MEMANIPULASI MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (MAP)

BAB II LANDASAN TEORI

STUDI KARAKTERISTIK TEKANAN INJEKSI DAN WAKTU INJEKSI PADA TWO STROKE GASOLINE DIRECT INJECTION ENGINE

KAJIAN EKSPERIMENTAL PERFORMANSI MOTOR BAKAR SATU SILINDER BAHAN BAKAR BIOGAS DAN BAHAN BAKAR GAS LPG

UJI PERFORMANSI MESIN OTTO EFI SATU SILINDER BERBAHAN BAKAR CAMPURAN PREMIUM DAN METANOL DENGAN MENGGUNAKAN SUPERCHARGER LISTRIK

PENGARUH BESAR MEDAN MAGNET TERHADAP PRESTASI MESIN DIESEL STASIONER SATU SILINDER

FINONDANG JANUARIZKA L SIKLUS OTTO

UNJUK KERJA MESIN BENSIN 4 SILINDER TYPE 4G63 SOHC 2000 CC MPI

PENGARUH PENAMBAHAN ADITIF PADA PREMIUM DENGAN VARIASI KONSENTRASI TERHADAP UNJUK KERJA ENGINE PUTARAN VARIABEL KARISMA 125 CC


PENGARUH PENGGUNAAN BLOWER ELEKTRIK TERHADAP PERFORMA MESIN SEPEDA MOTOR SISTEM INJEKSI

Gambar 2.1. Motor Bakar Torak

ANALISA EMISI GAS BUANG MESIN EFI DAN MESIN KONVENSIONAL PADA KENDARAAN RODA EMPAT

Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik DISUSUN OLEH : DANIEL PASARIBU

JTM. Volume 03 Nomor 02 Tahun 2014, PENGARUH PEMANFAATAN GAS BUANG SEBAGAI PEMANAS INTAKE MANIFOLD TERHADAP PERFORMA MESIN SUPRA X TAHUN 2002

KAJIAN PERFORMANSI MESIN DIESEL DENGAN MENGGUNAKAN VARIASI CAMPURAN BAHAN BAKAR PERTADEX DAN MINYAK POLIPROPILENA CAIR DENGAN SUPERCHARGER SKRIPSI

KATA PENGANTAR. Analisa Karakteristik Mesin Diesel C 233, Daya 78 HP Dengan Menggunakan Dinamometer.

BAB I PENDAHULUAN. bidang otomotif, perkembangan dari bidang otomotif sendiri sangat pesat

PERANCANGAN TURBIN GAS PENGGERAK GENERATOR PADA INSTALASI PLTG DENGAN PUTARAN 3000 RPM DAN DAYA TERPASANG GENERATOR 130 MW SKRIPSI

PERFORMANSI MESIN SEPEDA MOTOR SATU SILINDER BERBAHAN BAKAR PREMIUM DAN PERTAMAX PLUS DENGAN MODIFIKASI RASIO KOMPRESI

KAJIAN STUDI PENGARUH JARAK MEDAN MAGNET 2500 GAUSS DENGAN RUANG BAKAR TERHADAP PERFORMANSI MESIN OTTO SATU SILINDER DENGAN BAHAN BAKAR PREMIUM

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB II LANDASAN TEORI

ANALISIS VARIASI TEKANAN PADA INJEKTOR TERHADAP PERFORMANCE (TORSI DAN DAYA ) PADA MOTOR DIESEL

TUGAS AKHIR CONVERTER KITS SISTEM BAHAN BAKAR BENSIN MENJADI GAS PADA MOTOR SUPRA X 125 CC

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

Performansi Sepeda Motor Empat Langkah Menggunakan Bahan Bakar dengan Angka Oktan Lebih Rendah dari Yang Direkomendasikan

KAJIAN EKSPERIMENTAL TENTANG PENGGUNAAN PORT FUEL INJECTION (PFI) SEBAGAI SISTEM SUPLAI BAHAN BAKAR MOTOR BENSIN DUA-LANGKAH SILINDER TUNGGAL

ABSTRAK. : I Made Sumaryanta

Fahmi Wirawan NRP Dosen Pembimbing Prof. Dr. Ir. H. Djoko Sungkono K, M. Eng. Sc

TUGAS AKHIR. Analisa Perbandingan Emisi Gas Buang Yang Dihasilkan Oleh Busi Iridium & Standard Pada Kendaraan Roda Dua

TUGAS. MAKALAH TENTANG Gasoline Direct Injection (GDI) Penyusun : 1. A an fanna fairuz (01) 2. Aji prasetyo utomo (03) 3. Alfian alfansuri (04)

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

KATA PENGANTAR. Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Medan Area. Dalam hal ini Tugas Sarjana yang penulis buat dengan judul ANALISA

BAB III METODE PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN PERHITUNGAN SERTA ANALISA

Pengaruh Penggunaan Enviropurge Kit

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL UJI DAN PERHITUNGAN MENGETAHUI KINERJA MESIN MOTOR PADA KENDARAAN GOKART

LAPORAN TUGAS AKHIR. Disusun Oleh : Nama : HAEKAL ARDY PRAINSAN WAHIDA NIM :

BAB II DASAR TEORI 2.1. Motor Bensin Penjelasan Umum

PENGARUH PORTING SALURAN INTAKE DAN EXHAUST TERHADAP KINERJA MOTOR 4 LANGKAH 200 cc BERBAHAN BAKAR PREMIUM DAN PERTAMAX

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA 2014

PERANCANGAN KOMPRESOR TORAK UNTUK SISTEM PNEUMATIK PADA GUN BURNER

TURBIN UAP & GAS ANALISA PENGARUH WATER WASH TERHADAP PERFORMANSI TURBIN GAS PADA PLTG UNIT 7 PAYA PASIR PT.PLN SEKTOR PEMBANGKITAN MEDAN SKRIPSI

I. PENDAHULUAN. (induction chamber) yang salah satunya dikenal sebagai tabung YEIS. Yamaha pada produknya RX King yang memiliki siklus pembakaran 2

UJI KERJA INJEKTOR TERHADAP PUTARAN DAN JENIS SEMPROTAN MENGGUNAKAN ALAT UJI INJEKTOR ABSTRAK

BAB III PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN

LEMBAR PENGESAHAN UNJUK KERJA MOBIL BERTRANSMISI MANUAL MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR LIQUEFIED GAS FOR VEHICLE (LGV)

PERANCANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR BERSIH PADA PERUMAHAN SETIA BUDI RESIDENCE DARI DISTRIBUSI PDAM MEDAN DENGAN MENGGUNAKAN PIPE FLOW EXPERT SOFTWARE

LATAR BELAKANG. Alternatif pengganti bahan bakar minyak. Nilai Emisi LPG. Converter Kit Manual yg Brebet. Converter Kit

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

LAPORAN TUGAS AKHIR. PERUBAHAN CO YANG BERAKIBAT TERHADAP BATAS NYALA PADA MESIN AVANZA 1300 cc

III. METODOLOGI PENELITIAN. Alat-alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengujian ini meliputi : mesin

Transkripsi:

SKRIPSI STUDI ANALISA PERFORMANSI MESIN SISTEM PEMBAKARAN EFI DAN KARBURATOR PADA MESIN BENSIN 7 K Skipsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik DISUSUN OLEH: HENDRI PRANATA NIM. 090021028 PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN EKSTENSI DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN EKSTENSI DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK MEDAN TUGAS SARJANA MOTOR BAKAR STUDI ANALISA PERFORMANSI MESIN SISTEM PEMBAKARAN EFI DAN KARBURATOR PADA MESIN BENSIN 7 K Oleh: HENDRI PRANATA NIM: 090421028 Diketahui / Disyahkan Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik USU Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Ketua DR. ING. IR. IKHWANSYAH ISRANURI IR.MULFI HAZWI,MSC NIP. 19641224 199211 1 001 NIP. 194910121981031002

MOTOR BAKAR STUDI ANALISA PERFORMANSI MESIN SISTEM PEMBAKARAN EFI DAN KARBURATOR PADA MESIN BENSIN 7 K OLEH HENDRI PRANATA 090421028 Penguji 1, Penguji 2, Ir. M. Syahril Gultom, M. T. Dr.Ing.Ir.Ikhwansyah Isranuri NIP. 19551210 198710 1 001 NIP. 196412241992111001

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis telah menyelesaikan tugas Sarjana ini. Tugas Sarjana ini merupakan satu satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan di Departemen Teknik Mesin. Adapun judul tugas akhir ini adalah Studi Analisa Performansi Mesin Sistem Pembakaran EFI dan Karburator pada Mesin Bensin 7 K. Tugas sarjana ini disusun berdasarkan survay lapangan serta melakukan pembahasan pada studi literatur. Dalam proses pembuatan Tugas Sarjana ini, penulis telah mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik material, spiritual, informasi maupun segi administrasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Ir. Syahrul Abda,M.S.c, koordinator Ekstensi Departemen Teknik Mesin. 2. Bapak Dr. Ing, Ir.Ikhwansyah Isranuri, selaku ketua Departemen Teknik Mesin 3. Bapak Ir. Mulfi Hazwi, M.Sc, selaku sebagai dosen pembimbingyang dengan sabar telah meluangkan waktu, pemikiran dan tenaga untuk membimbing serta memberikan arahan hingga selesainya Tugas Sarjanaini.

4. Seluruh Staf Pengajar pada Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis hingga akhir studi. 5. Pimpinan dan seluruh jajaran staf karyawan PT. Toyota Astra Motor,Auto 2000 Gatsu,Medan. Sumatera Utara. 6. Orang tua tercinta yang selalu memberikan dorongan, nasehat, kasih sayang, doa, dukungan material dan spiritual serta adik, dan teman-teman yang banyak membantu penulis. 7. Seluruh Pegawai yang banyak membantu penulis dari awal hingga akhir studi dalam menangani administrasi sekalipun ditengah-tengah kesibukan yang padat, serta kepada seluruh pegawai lainnya di Departemen Teknik Mesin FT-USU. 8. Teman-teman mahasiswa yang telah banyak memberikan bantuan, support dan inspirasi khususnya angkatan 2009 baik selama masa kuliah maupun dalam penyelesaian skripsi ini. 9. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis sadar bahwa Tugas Akhir ini masih belum sempurna dikarenakan keterbatasan penulis. Untuk itu penulis tetap mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Medan, September 2013 Penulis, Hendri Pranata

ABSTRAK EFI ( Electronic Fuel Injection ) adalah suatu sistem injeksi bahan bakar yang dikontrol secara elektronik dengan berdasarkan pada masukan sinyal- sinyal dari sensor-sensor yang diolah oleh ECU ( Electronic Control Unit ), yaitu berupa chips yang terdiri dari microprosesor dan memory yang dipasang secara on board pada mobil. Tujuan penggunaan dan pengembangan EFI sampai saat ini adalah untuk meningkatkan tenaga atau daya mesin dan selain itu juga untuk memperbaiki prestasi motor bakar dan mengurangi emisi gas buang. Sistem injeksi bahan bakar berupa EFI ini adalah sebagai pengganti karburator dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain : karburator tidak mampu mengalirkan campuran udara-bahan bakar dengan harga perbandingan yang sama untuk setiap silinder, uap bahan bakar yang lebih berat daripada udara maka akan mengalami kesulitan ketika mengalir melalui belokan dan sudut-sudut tajam dari saluran isap ( intake manifold ), dengan sistem injeksi maka bahan bakar dapat dikabutkan langsung kedalam saluran isap dekat dengan katup isap, lebih presisi dalam mengatur jumlah bahan bakar yang dikabutkan sebagai fungsi dari kondisi operasi mesin yang dideteksi oleh berbagai sensor. Berdasarkan hasil perhitungan untuk mesin bensintipe 7K-Carburator diperoleh Daya sebesar 43,1541 kw, Torsi sebesar 117,8 Nm pada rpm 3500, sedangkan untuk mesin 7K- EFI diperoleh Daya sebesar 50,5749 kw, Torsi sebesar 121,8 Nm pada rpm 4000. Kata Kunci : Mesin Bensin 7K, Sistem Injeksi, ECU ( Electronic Control Unit )

ABSTRACT EFI ( Electronic Fuel Injection ) is a fuel injection system with electronically controlled based on input signals from the sensors are processed by the ECU ( Electronic Control Unit ), which is in the form of chips consisting of a microprocessor and memory installed on board on the car. The purpose of the use and development of EFI to date is to increase the power or engine power and also to improve performance motor fuel and reduce exhaust emissions. Systems such as EFI fuel injection instead of carburetors are the considerations, among others : not able to drain the carburetor air-fuel mixture at the same price ratio for each cylinder, fuel vapors are heavier than air it will have trouble when flowing through curves and sharp corners of the suction channel ( intake manifold ), with the injection system can be atomized fuel directly into the suction line near the suction valve, more precision in regulating the amount of atomized fuel as a function of engine operating conditions detected by various sensors. Based on calculations for 7K - type gasoline engine Power Carburator obtained at 43.1541 kw, torque of 117.8 Nm at 3500 rpm, while the engine - EFI 7K obtained Power of 50.5749 kw, torque of 121.8 Nm at rpm 4000. Keywords : 7K Gasoline Engine, Injection System, ECU ( Electronic Control Unit )

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR...i ABSTRAK...iii DAFTAR ISI...iv DAFTAR GAMBAR...x DAFTAR TABEL...xiv DAFTAR NOTASI...xv DAFTAR LITERATUR...xvii BAB I PENDAHULUAN...1 1.1 Latar Belakang...1 1.2 Tujuan Penulisan...2 1.3 Manfaat Penulisan...2 1.4 Batasan Masalah...2 1.5 Ruang lingkup Analisa...2 1.6 Sistematika Penulisan...3 BAB II TINJAUAN PUSTAKA...4 2.1 Pengertian Dasar...4 2.2 Prinsip kerja Motor Bakar...5 2.3 Sistem EFI (Electric Fuel Injection)...6 2.4 Macam-macam Sistem EFI 7 2.4.1 Sistem D- EFI (Manifold Pressure Control Type)...7

2.4.2 Sistem L- EFI (Air flow Control Type)...8 2.5Sistem-sistem yang ada pada EFI...9 2.5.1Sistem bahan bakar (Fuel System)...9 2.5.2Sistem induksi udara (Air Induction System)...9 2.5.3(Electronic ControlSystem)...9 2.6Sistem Bahan Bakar...9 2.6.1 Pompa bahan bakar...10 2.6.1.1In tank type...10 2.6.1.2In line type...12 2.6.2Pulsation damper...13 2.6.3 Pressure Regulator 14 2.6.4 Injektor.15 2.6.5 Cold start injektor 16 2.6.6 Cold start injector time switch.16 2.7Sistem Induksi Udara...18 2.7.1 Throttle body..19 2.8Katup udara...20 2.8.1Tipe bi-metal...20 2.8.2 Tipe wax..21 2.9Air intake chamber dan intake manifold.22 2.10Sistem Kontrol Elektronik..23 2.10.1Air flow meter...24 2.10.2Manifold Pressure Sensor...24 2.10.4Sensor posisi throttle..25

2.10.5Sensor temperatur udara masuk...27 2.11 Signal pengapian mesin..28 2.12Signal starter...28 2.13 Relay utama EFI...29 2.14 Sensor oxygen..29 2.15 Sistem karburator..30 2.15.1 Tipe venturi karburator..30 2.15.1.1 Karburator dengan venturi tetap (fixed venturi) 30 2.15.1.2 Karburator variable venturi...31 2.15.1.3 Karburatorair valve venturi 32 2.15.2 Arah masuk campuran udara dan bahan bakar..33 2.15.2.1 Karburator arus turun..33 2.15.2.2 Karburator arus datar..33 2.15.3 Jumlah barel karburator.34 2.15.3.1 Karburatorsingle barel 34 2.15.3.2 Karburatordouble barel...34 2.16Prinsip Kerja Karburator 35 2.17Cara Kerja Karburator 36 2.17.1 Sistem Pelampung.37 2.17.2 SistemStasioner dan Kecepatan lambat.38 2.17.3 Sistem kecepatan Tinggi Primer...38 2.17.4Sistem Kecepatan Tinggi Sekunder.39 2.17.5 Sistem Tenaga...40 2.17.6 Sistem Percepatan.41

2.17.7 Sistem Cuk 42 2.17.7.1 Sistem Cuk Manual 42 2.17.7.2 Sistem Cuk Otomatis.43 2.17.8 Mekanisme Idel Cepat..44 2.17.9 Hot Idel Compensator (HIC)...45 2.17.10 Anti Dieseling..46 2.17.11 Dashpot 47 2.17.12 Deceleration Fuel Cut-Off System 48 2.18Siklus ideal Otto ( siklus volume konstan )...49 2.19Siklus Aktual...53 2.20Parameter Performansi Mesin...55 2.20.1 Tekanan efektif rata-rata (mep)...55 2.20.2 Daya Indikator (W i )...55 2.20.3 Daya Poros (Wb)...56 2.20.4 Konsumsi bahan bakar (sfc)...56 2.20.5 Efisiensi termal(η th )...57 2.20.6 Efisiensi mekanis (η m )...57 2.20.7 Efisiensi Volumetrik(η v )...57 BAB III METODOLOGI PENELITIAN...58 3.1 Waktu dan Tempat...58 3.2 Bahan dan Alat...58 3.2.1 Bahan...58

3.2.2 Alat...58 3.3 Sepesifikasi mesin...59 3.3.1 Sistem Karburator...59 3.3.2Sistem EFI...59 3.4Metode Pengumpulan data...59 3.5Pengamatan dari proses Analisa...60 3.6Perosedur Analisa Performansi mesin7k E IN LINE...61 3.6.1 Alat alat untuk proses analisa Unjuk kerja Mesin...61 3.6.2 Proses analisis unjuk kerja Mesin Bensin 7K 65 3.7Diagram Alir Proses Pelaksanaan...66 3.8 Metodologi Analisa yang Digunakan...67 BAB IV ANALISA TERMODINAMIKA DAN PRESTASI MESIN 68 4.1 Idealisasi Analisa Termodinamika...68 4.2Mekanisme kerja sistem pembakaran pada ruang bakar...69 4.3Kelebihan system EFI...70 4.3.1 Penentuan Debit Aliran Bahan bakar ke Injektor 71 4.3.2 Penentuan Laju Aliran Bahan bakar 72 4.4 Mesin Dengan Sistem Bahan bakar Karburator...74 4.4.1Analisa Termodinamika.74 4.4.2 Siklus Termodinamika Mesin..76 4.4.3 Parameter Performansi Mesin...83 4.5Mesin dengan Sistem bahan bakar EFI...87 4.5.1Analisa Termodinamika...87

4.5.2 Siklus Termodinamika Mesin..88 4.5.3Parameter Performansi Mesin 88 4.6Data Tabel dan Gerafik...100 4.6.1Tabel dan Gerafik Torsi Mesin....100 4.6.2 Tabeldan Grafik Daya Mesin 102 4.6.3Tabel dan Grafik Konsumsi bahan bakar spesifik (Sfc) 104 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN...106 5.1 Kesimpulan...106 5.2 Saran...107 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Motor Bakar Torak... 4 Gambar 2.2 Prinsip kerja motor bensin 4 langkah... 6 Gambar 2.3 Sistem EFI tipe D.. 7 Gambar 2.4 Sistem EFI tipe L... 8 Gambar 2.5 Sistem bahan bakar EFI. 10 Gambar 2.6 Pompa bahan bakar in tank type. 11 Gambar 2.7 Cara kerja pompa bahan bakar in tank type. 11 Gambar 2.8 Pompa bahan bakar tipe in line. 12 Gambar 2.9 Cara kerja pompa bahan bakar tipe in line 13 Gambar 2.10 Pulsation damper. 13 Gambar 2.11 Pressure regulator 14 Gambar 2.12 Cara kerja pressure regulator 15 Gambar 2.13 Injektor.. 15 Gambar 2.14 Cold start injector.. 16 Gambar 2.15 Cold start injector time switch 17 Gambar 2.16 Cara kerja cold start injector saat mesin dingin.. 17 Gambar 2.17 Cara kerja cold start injector saat mesin panas 18 Gambar 2.18 Sistem induksi udara tipe D EFI. 18 Gambar 2.19 Sistem induksi udara tipe L EFI. 19 Gambar 2.20 Throttle body.. 20 Gambar 2.21 katup udara tipe bimetal 20

Gambar 2.22 Katup udara tipe wax. 21 Gambar 2.23 Cara kerja katup udara saat mesin dingin.. 22 Gambar 2.24 Cara kerja katup udara saat mesin panas 22 Gambar 2.25 Air intake chamber. 23 Gambar 2.26 Sistem control elektronik... 23 Gambar 2.27 Air flow meter. 24 Gambar 2.28 Manifold pressure sensor... 25 Gambar 2.29 Sensor posisi throttle 25 Gambar 2.30 Sensor temperatur air 26 Gambar 2.31 Grafik hubungan temperatur dengan tahanan 26 Gambar 2.32 Sensor temperatur udara masuk 27 Gambar 2.33 Sensor temperatur udara masuk pada D EFI 27 Gambar 2.34 Signal pengapian mesin 28 Gambar 2.35 Signal starter.. 28 Gambar 2.36 Relay utama EFI 29 Gambar 2.37 Sensor oksigen... 29 Gambar 2.38 Karburator dengan venturi tetap. 30 Gambar 2.39 Karburator variable venturi 31 Gambar 2.40 Tingkat aliran udara 31 Gambar 2.41 Karburator air valve venturi 32 Gambar 2.42 Karburator arus turun 33 Gambar 2.43 Karburator arus datar 33 Gambar 2.44 karburator single barel. 34 Gambar 2.45 karburator double barel... 35

Gambar 2.46 Konstruksi dasar karburator. 36 Gambar 2.47 Sistem pelampung. 37 Gambar 2.48 Sistem stasioner dan kecepatan lambat.. 38 Gambar 2.49 Sistem kecepatan tinggi primer.... 39 Gambar 2.50 Sistem kecepatan tinggi sekunder.. 39 Gambar 2.51 Sistem tenaga.. 40 Gambar 2.52 Power valve pada sistem tenaga. 41 Gambar 2.53 Sistem percepatan... 41 Gambar 2.54 Sistem cuk manual. 42 Gambar 2.55 Sistem cuk otomatis saat dingin. 43 Gambar 2.56 Sistem cuk otomatis saat panas 44 Gambar 2.57 Mekanisme idel cepat 44 Gambar 2.58 Hot idel compensator 45 Gambar 2.59 Anti dieseling 46 Gambar 2.60 Katup solenoid pada anti dieseling. 46 Gambar 2.61 Dashpot 47 Gambar 2.62 Deceleration Fuel Cut-Off System 48 Gambar 2.63 diagram P v dan T s siklus otto 49 Gambar 2.64 diagram siklus aktual... 53 Gambar 3.1 Mesin bensin yang akan dianalisa 61 Gambar 3.2 Universal Dynamometer Module 61 Gambar 3.3 Electronic Indicating. 62 Gambar 3.4 Unit Komputer... 62 Gambar 3.5 Display Board Meansurement... 62

Gambar 3.6 Dweel tester dan tachometer... 63 Gambar 3.7 timing light. 63 Gambar 3.8 Multimeter 64 Gambar 3.9 Test Comprestion. 64 Gambar 3.10 Feeler Gauge.. 65 Gambar 3.11 Diagram alir penelitian 66 Gambar 4.1 Mekanisme sistem pembakaran 69 Gambar 4.2 Sistem Kerja mesin EFI.. 70 Gambar 4.3 Komponen Injektor.. 71 Gambar 4.4 Sensor pada Mesin EFI 73 Gambar 4.5 Mesin Bensin dengan sistem Karburator 74 Gambar 4.6 Diagram P v (siklus volume konstan )... 75 Gambar 4.7 Siklus Aktual Mesin Karburator.. 83 Gambar 4.8 Mesin dengan sistem EFI... 87 Gambar 4.9 Diagram P v (siklus volume konstan )... 88 Gambar 4.10 Siklus Aktual... 96 Gambar 4.11 Grafik Torsi Mesin Vs Putaran 101 Gambar 4.12 Grafik Daya Vs Putaram mesin 103 Gambar 4.13 Grafik Torsi Mesin Vs Putaran 105

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 4.1 Tabel Torsi Vs Putaran (RPM)... 100 Tabel 4.2 Tabel Daya Vs Putaran (RPM)... 102 Tabel 4.3 SFC Vs Putaran (RPM)... 104

r c : Rasio kompresi DAFTAR NOTASI R : Konstanta gas (kj/kg.k) atau (ft-lbf/lbm- o R)atau(BTU/lbm- o R) V d : Volume langkah (cm 3 atau m 3 ) C v : Panas spesifik pada volume konstan (kg/kg-k) atau (BTU/lbm- o K) m m : Massa campuran bahan bakar dan udara (kg) atau (lbm) m a : massa udara (cc) atau (L) atau (in 3 ) η m m f : Efisiensi mekanis : massa bahan bakar (kg) atau (lbm) v c : volume sisa (cc) atau (L) atau (in 3 ) ρ a : massa jenis udara (kg/m 3 ) atau (lbm/ft 3 ) Q HV η c mep W i N n W b sfc η th η v η m : nilai kalor bahan bakar (kj/m 3 ) atau (BTU/lbm) : efisiensi pembakaran : tekanan efektif rata rata (kpa) atau (atm) atau (psi) : Daya indikator (kw) atau (hp) : kecepatan mesin (RPM) : jumlah putaran dalam satu siklus : daya poros (kw) atau (hp) : Konsumsi bahan bakar spesifik (gr/kw-h) : Efisiensi termal : Efisiensi volumetrik : efisiensi mekanis

W nett m f Xr Ľ : kerja netto (kj) : Laju aliran rata rata bahan bakar (kg/s) : residu gas buang : Jumlah aktual udara yang dibutuhkan (mole/kg)