RANCANG BANGUN GENERATOR ELEKTRIK PADA SPEED BUMP PENGHASIL ENERGI LISTRIK DENGAN SISTEM PEGAS TORSIONAL

dokumen-dokumen yang mirip
BAB 1 PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara

Surya Hadi Putranto

UJI KARAKTERISTIK MEKANISME PEMBANGKIT ENERGI LISTRIK PADA SPEED BUMP DENGAN MEKANISME FLY WHEEL

RANCANG BANGUN MESIN ROLL PLAT SEBAGAI PENGUNCI PADA PERANGKAT AC SENTRAL

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Kapasitas Screw Conveyor perjam Menghitung Daya Screw Conveyor Menghitung Torsi Screw

BAB III PERENCANAAN DAN GAMBAR

Presentasi Tugas Akhir

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN

MESIN PEMINDAH BAHAN PERANCANGAN HOISTING CRANE DENGAN KAPASITAS ANGKAT 5 TON PADA PABRIK PENGECORAN LOGAM

BAB II DASAR TEORI 2.1 Sistem Transmisi 2.2 Motor Listrik

BAB III PERENCANAAN DAN GAMBAR

Tugas Akhir D3 Teknik Mesin DISNAKER ITS

PENINGKATAN UNJUK KERJA MEKANISME ALAT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BOBOT KENDARAAN DI PERLINTASAN PORTAL AREA PARKIR

PERENCANAAN OVERHEAD TRAVELLING CRANE YANG DIPAKAI PADA PABRIK PELEBURAN BAJA DENGAN KAPASITAS ANGKAT CAIRAN 10 TON

BAB II DASAR TEORI 2.1 Konsep Perencanaan 2.2 Motor 2.3 Reducer

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB II DASAR TEORI Sistem Transmisi

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS

BAB II DASAR TEORI 2.1. Sistem Transmisi Motor Listrik

SOAL DINAMIKA ROTASI

PERHITUNGAN DAYA DAN KAPASITAS MESIN PRESS SERBUK KAYU SEBAGAI MEDIA PENANAMAN JAMUR TIRAM PUTIH RIKO PRIANDHANY

BAB III PERENCAAN DAN GAMBAR

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Konsep Perencanaan Sistem Transmisi Motor

4 RANCANGAN SIMULATOR GETARAN DENGAN OUTPUT ARAH GETARAN DOMINAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL

PERANCANGAN OVERHEAD TRAVELLING CRANE YANG DIPAKAI DI WORKSHOP PEMBUATAN PABRIK KELAPA SAWIT DENGAN KAPASITAS ANGKAT 10 TON

Tabel 4.1. Hasil pengujian alat dengan variasi besar beban. Beban (kg)

BAB II TEORI DASAR. BAB II. Teori Dasar

ALTERNATIF DESAIN MEKANISME PENGENDALI

PENGUJIAN PROTOTYPE ALAT KONVERSI ENERGI MEKANIK DARI LAJU KENDARAAN SEBAGAI SUMBER ENERGI LISTRIK DENGAN VARIASI PEMBEBANAN INTISARI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

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

BAB III PERANCANGAN DAN PERHITUNGAN

BAB III TEORI PERHITUNGAN. Data data ini diambil dari eskalator Line ( lampiran ) Adapun data data eskalator tersebut adalah sebagai berikut :

DAYA PADA MESIN PENGADUK SERBUK TIRAM PUTIH OLEH : MUHAMMAD FATHONI ENDRIAWAN

2.1 Pengertian Umum Mesin Pemipil Jagung. 2.2 Prinsip Kerja Mesin Pemipil Jagung BAB II DASAR TEORI

PERANCANGAN ELECTRIC ENERGY RECOVERY SYSTEM PADA SEPEDA LISTRIK

Studi Pengaruh Diameter Kawat dan Susunan Kumparan Terhadap Voltase Bangkitan pada mekanisme Pemanen Energi Getaran

BAB II LANDASAN TEORI

3. METODE PENELITIAN

BAB III PERHITUNGAN DAN ANALISA DATA

MESIN PEMINDAH BAHAN

3.2 Tempat Penelitian 1. Mototech Yogyakarta 2. Laboratorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Latar Belakang. Pemanfaatan Energi Gerak Berjalan Sebagai Alternatif Energi. Energi Gerak Berjalan yang Belum Banyak Termanfaatkan.

STUDI PENGARUH JUMLAH LILITAN DAN PANJANG KUMPARAN TERHADAP VOLTASE DAN ARUS BANGKITAN PADA MEKANISME PEMANEN ENERGI GETARAN

Pengaruh Variasi Konstanta Pegas dan Massa Roller CVT Terhadap Performa Honda Vario 150 cc

BAB II DASAR TEORI. Gambar 2.1 Skema Dinamometer (Martyr & Plint, 2007)

SIMAK UI 2017 Fisika. Soal SIMAK UI Fisika

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

Bab 4 Perancangan Perangkat Gerak Otomatis

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

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

PERENCANAAN SEBUAH TRUCK MOUNTED CRANE UNTUK PEMBANGUNAN PKS YANG BERFUNGSI UNTUK EREKSI DENGAN KAPASITAS ANGKAT ± 10 TON DAN TINGGI ANGKAT ± 15 M

RANCANG BANGUN MEKANISME PEMANEN ENERGI GETARAN DENGAN METODE ELECTROMAGNETIC DAN APLIKASINYA PADA MESIN DIESEL MTU TYPE 16V 956TB92 DI KRI KAKAP 811

BAB III PERENCANAAN DAN GAMBAR

Bidang Studi Desain. Rian Kurniawan. Dosen Pembimbing : Dr. Eng. Harus Laksana Guntur, ST.Meng

TUGAS AKHIR. Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Syarat Dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Disusun Oleh :

Gambar 7.1. Sistem starter pada kendaraan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Hasil Pengujian. Kecepatan angin ( km/jam ) Putaran Turbin Angin (rpm) Tingkat Suara (db)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III PERENCANAAN DAN GAMBAR

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Data yang diperoleh dari eksperimen yaitu berupa tegangan out put

STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH PERUBAHAN KECEPATAN ANGIN TERHADAP EFISIENSI DAYA & PUTARAN KRITIS PADA MINI WIND CATCHER

Gambar 2.1. Bagian-bagian Buah Kelapa

BAB III PERANCANGAN SISTEM

SNMPTN 2011 Fisika KODE: 559

ANALISA DAN PENGUJIAN ENERGY BANGKITAN YANG DIHASILKAN OLEH PROTOTIPE MEKANISME VIBRATION ENERGY RECOVERY SYSTEM YANG DIPASANG PADA BOOGIE KERETA API

IV. ANALISA PERANCANGAN

BAB III METODOLOGI KAJI EKSPERIMENTAL

Bahan sarangan pada dandang yang telah melalui proses deep drawing masih memiliki ujung yang tidak rata atau tajam, sehingga harus dilakukan proses

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV PERENCANAAN PERANCANGAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

SOAL TRY OUT FISIKA 2

RANCANG BANGUN DENGAN SISTIM MEKANIK SPEEDBUMP UNTUK MENGHASILKAN DAYA LISTRIK SEBAGAI TENAGA PEMBUKA GERBANG PINTU TOL KOTA MEDAN SKRIPSI

Muizzul Fadli Hidayat (1), Irfan Syarif Arief, ST.MT (2), dan Ir. Tony Bambang Musriyadi, PGD (3)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Induksi Elektromagnetik

NASKAH PUBLIKASI DESAIN GENERATOR AXIAL KECEPATAN RENDAH MENGGUNAKAN 8 BUAH MAGNET PERMANEN DENGAN DIMENSI 10 X 10 X 1 CM

BAB II LANDASAN TEORI

BAB IV PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN TRANSMISI PADA MESIN PERAJANG TEMBAKAU DENGAN PENGGERAK KONVEYOR

JURUSAN TEKNIK MESIN Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2010

PERANCANGAN OVERHEAD TRAVELLING CRANE BERPALANG TUNGGAL KAPASITAS 10 TON

Speed Bumb sebagai Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan dan Terbarukan

PERANCANGAN SISTEM TRANSMISI PADA FLOCCULATOR. Dwi Cahyo Prabowo Jurusan Teknik Mesin Pembimbing: Dr. Sri Poernomo Sari, ST., MT.

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

NASKAH PUBLIKASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA LAT PULL DOWN (ALAT FITNES) SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF

SIMULASI RANCANGAN SISTEM MEKANIK PEMANFAATAN BOBOT KENDARAAN SEBAGAI SUMBER ENERGI PEMBUKA PALANG PINTU (PORTAL)

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III METODE PERANCANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN. yang penulis rancang ditunjukkan pada gambar 3.1. Gambar 3.

PERANCANGAN DAN ANALISIS KOMPONEN PROTOTIPE ALAT PEMISAH SAMPAH LOGAM DAN NON LOGAM OTOMATIS

TUGAS AKHIR RANCANG BANGUN MESIN PEMBUAT TALI TAMPAR DARI BAHAN LIMBAH PLASTIK. Oleh:

Dinamika Rotasi, Statika dan Titik Berat 1 MOMEN GAYA DAN MOMEN INERSIA

Studi Eksperimental Pemanen Energi Biomekanik Pada Posisi Duduk

BAB I PENDAHULUAN. kebutuhan energi listrik tersebut. Penambahan pembangkit energi listrik

PERHITUNGAN DAYA DAN PENGUJIAN MESIN PENGEPRESS SANDAL

Fisika EBTANAS Tahun 1998

Transkripsi:

1 SIDANG TUGAS AKHIR BIDANG STUDI DESAIN RANCANG BANGUN GENERATOR ELEKTRIK PADA SPEED BUMP PENGHASIL ENERGI LISTRIK DENGAN SISTEM PEGAS TORSIONAL Dosen Pembimbing: Dr.Eng.Harus Laksana Guntur, ST., M.Eng BAGUS PUTRA PARMESTI 2105 100 004

PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah 2 Palang parkir Mall Parking System PLN & Genset

PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah 3

PENDAHULUAN Rumusan Masalah 4 Tujuan Batasan Masalah Manfaat

PENDAHULUAN Tujuan 5 Rumusan Masalah Batasan Masalah Manfaat

PENDAHULUAN Batasan Masalah 6 Rumusan Masalah Tujuan Manfaat

PENDAHULUAN Manfaat 7 Rumusan Masalah Tujuan Batasan Masalah

PENELITIAN TERDAHULU 8 Penelitian Yulian, ST (2009) Pengaruh variasi beban dan kecepatan terhadap energi listrik bangkitan pada speed bump profil trapesium. Semakin besar kecepatan kendaraan maka semakin rendah energi listrik bangkitan yang dihasilkan.

PENELITIAN TERDAHULU 9 Penelitian Hamzah, ST (2010) Rancang bangun sistem pembangkit daya pada mekanisme speed bumps pemanen energi Dengan bertambahnya kecepatan maka energi bangkitan yang dihasilkan akan semakin kecil Dengan massa yang semakin besar maka energi bangkitan yang dihasilkan semakin besar Energi bangkitan terbesar yang dihasilkan pada saat pengambilan data adalah 5,6 V

TINJAUAN PUSTAKA Teknologi Speed Bumps Yang Ada 10 B Transit Speed Bump Flatten Speed Bump rubber Speed Bump A C SPEED BUMPS E Caps Speed Bump D Speed Bump

TINJAUAN PUSTAKA Polisi Tidur 11 15 15

PEGAS TORSIONAL 12 Gambar pegas torsional Hukum Hook T = K T θ dimana T = Torsi pegas (Nm) = koefisien pegas torsional (Nm/rad) = Perpindahan sudut (rad) Bentuk pegas beraneka ragam dan diterapkan dalam banyak konstruksi industri. Sifat pegas yang terpenting ialah kemampuannya menerima kerja lewat perubahan bentuk elastik dan ketika mengendur.

13 ENERGI POTENSIAL PEGAS E = K θ 2 p T Dimana = Energi potensial pegas (Joule) = Koefisien pegas (N/rad) = Perpindahan sudut(rad)

14 M E K A N I S M E G E N E R A T O R E L E K T R I K Dalam rancang bangun smart police trap terdapat sistem generator elektrik. Sistem generator elektrik ini menggunakan tekanan oleh sebuah kendaraan saat melewati polisi tidur. Didalamnya terdapat komponen berupa pegas torsional berbentuk kumparan (spiral spring), roda gigi lurus (spur gear), dan motor DC. Sistem ini dapat menghasilkan energi bangkitan yang besar karena didalam pegas terdapat energi potensial pegas.

15 TINJAUAN PUSTAKA Ε max = N B A ω N = Jumlah lilitan (buah) B = Kuat medan magnet (T) A = luas kumparan (m 2 ) ω = Kecepatan sudut (rad/sec)

16 FLUX MAGNETIK TINJAUAN PUSTAKA

17 LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN Gambar disamping adalah flowchart Penelitian secara umum. TIDAK YA

18 Konsep awal perancangan generator elektrik dengan sistem pegas torsi ini adalah bagaimana cara mengubah gaya vertikal oleh beban menjadi gaya horizontal pada pegas spiral dan menahan pegas tersebut agar tidak langsung terdefleksi kembali seperti keadaan semula

19

20

21 ALOKASI WAKTU

22 Pada alat ini terdapat beberapa komponen utama : 1. Tuas pengungkit; 2. Rel penarik; 3. Rel penahan; 4. Pegas torsional; 5. Roda gigi lurus; 6. Rantai; 7. Poros; 8. Bantalan; 9. Pasak; 10. Generator;

23 Tuas pengungkit ini bertujuan untuk mengubah gaya tekan pada speed bump menjadi gaya tarik pada rel penarik. Bahan tuas ini terbuat dari baja.

24 Gaya tarik dari tuas pengungkit akan diteruskan pada rel penarik untuk menarik poros pertama yang terdapat roda gigi dan pegas torsional.

25 Pada tuas pengungkit ini terdapat komponen penting yaitu pegas penahan yang bertujuan agar tuas pengungkit tersebut dapat kembali seperti keadaan semula.

26 Prinsip kerja rel penarik ini sederhana, yaitu dengan mengubah gaya tekan menjadi gaya tarik pada setiap langkah, sampai pada langkah terakhir, ujung depan pertama akan turun mengikuti jalur yang telah ditentukan agar gerakan pada saat kembali ke langkah pertama tidak terhalang oleh tuas pengungkit.

27 Silinder yang terdapat pada mekanisme rolling jalur kembali ini bertujuan untuk memperkecil gesekan yang timbul sehingga memperlancar jalannya rel penarik.

28 Tuas penahan diatas tidak bergerak dan hanya bergerak sesuai dengan jalur yang telah dirancang. Tuas penahan ini bertujuan untuk menahan jalannya rel penahan agar bergerak sesuai dengan langkah pada rel tarikan. Pada rel penahan ini bergerak dengan mekanisme slider yang terdapat pada tepi rel.

29 Spesifikasi pegas torsional yang digunakan antara lain: Merk / type : Pegas torsional starter kaki pada motor Honda GLMax Diameter kawat (d) : 2,9 mm Diameter coil (D) : 40 mm Jumlah lilitan (n) : 7 buah Beban maksimum : 1000 kg Konstanta pegas : 38,44 x 10³ Nm/rad

30 Roda gigi yang digunakan adalah spur gear dengan diameter sebagai berikut : a. Roda gigi 1 : 8 in. b. Roda gigi 2 : 4 in. c. Roda gigi 3 : 7 in. d. Roda gigi 4 : 2.8 in. e. Roda gigi 5 : 7.3 in. f. Roda gigi 6 : 2.9 in.

31 Poros Diameter poros minimal yang digunakan : a. Diameter Poros I : 1.5 in. b. Diameter Poros II : 1.27 in. c. Diameter Poros III : 1.25 in. d. Diameter Poros IV : 0.78 in.

32 F F kompresi + geser F D F kompresi + geser Rusak karena kompresi Rusak karena geser Pasak yang digunakan adalah type square (pasak datar segi empat).

33 Bantalan yang digunakan adalah single row deep groove ball bearing.

34 Motor yang digunakan pada sistem pembangkit daya ini adalah motor AC yang biasanya dipakai oleh sepeda ontel untuk menghidupkan lampu LED. Motor yang digunakan termasuk jenis small dynamo. Spesifikasi Motor : Tegangan : 12V Daya : 3 W Jumlah Lilitan : 6000 lilitan Kuat Medan Magnet : 0,025 T Luas Penampang Kumparan : 31,42 cm 2 Putaran : 125 rpm

35 Gambar alat generator pegas torsional

36

37 Dari perhitungan- perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa : Putaran input dari speed bump adalah 4 rpm. Putaran output dari transmisi adalah 180 rpm. Roda gigi yang digunakan adalah spur gear dengan diameter sebagai berikut : a. Roda gigi 1 : 8 in. b. Roda gigi 2 : 4 in. c. Roda gigi 3 : 7 in. d. Roda gigi 4 : 2.8 in. e. Roda gigi 5 : 7.3 in. f. Roda gigi 6 : 2.9 in. Diameter poros minimal yang digunakan : a. Diameter Poros I : 1.5 in. b. Diameter Poros II : 1.27 in. c. Diameter Poros III : 1.25 in. d. Diameter Poros IV : 0.78 in. Pasak yang digunakan adalah type square (pasak datar segi empat). Bantalan yang digunakan adalah single row deep groove ball bearing.

36 SIDANG TUGAS AKHIR BIDANG STUDI DESAIN TERIMA KASIH Mohon Kritik Serta Saran Demi Kesempurnaan Tugas Akhir Ini