PENGEMBANGAN HYDRAULIC REGENERATIVE SHOCK ABSORBER. Muchamad Eko Jayadilaga

dokumen-dokumen yang mirip
Pengembangan Prototipe Hybrid Shock Absorber : Kombinasi Viscous dan Regenerative Shock Absorber

Pengembangan Dan Studi Karakteristik Prototipe Regenerative Shock Absorber Sistem Hidrolik

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Pembimbing : Dr. Eng. Harus Laksana Guntur, ST, M.Eng

Kata kunci : regenerative shock absorber, orifice, gaya redam, daya bangkitan

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

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN:

STUDI KARAKTERISTIK REGENERATIF SHOCK ABSORBER DOUBLE SILINDER HYDRAULIC ACTUATOR DENGAN VARIASI VISKOSITAS OLI

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 2, (2012) ISSN:

Redesign Sistem Peredam Sekunder dan Analisis Pengaruh Variasi Nilai Koefisien Redam Terhadap Respon Dinamis Kereta Api Penumpang Ekonomi (K3)

PENINGKATAN KINERJA SISTEM TRANSMISI DAYA PADA HYDRAULIC ELECTRO MECHANIC SHOCK ABSORBER (HEMSA) GENERASI IV

Studi Eksperimental Sistem Suspensi Sebagai Komponen Pengganti (Interchange) Sistem Suspensi Mobil Multiguna Pedesaan GEA

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

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

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

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 6, No. 1, (2017) ISSN: ( Print) F 132

DISTRIBUSI VISCOUS, FRICTION DAN ELECTRIC DUMPING PADA REGENERATIF SHOCK ABSORBER (RSA) TIPE HYDRAULIC ELECTRO MECHANIC SHOCK ABSORBER (HEMSA)

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 6, No. 1, (2015) ISSN: ( Print) F 126

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 7, No. 1 (2018), ( Print)

: Tri Ayu Rachmawati Nrp : Dosen Pembimbing : Dr. Eng. Harus Laksana Guntur, ST.,M.Eng.

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

Simulasi Sederhana tentang Energy Harvesting pada Sistem Suspensi

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 6, No. 1, (2017) ISSN: ( Print) F 113

ANALISIS DEFLEKSI DAN TEGANGAN SHOCK ABSORBER RODA BELAKANG SEPEDA MOTOR YAMAHA JUPITER

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 6, No. 2, (2017) ISSN: ( Print) F-313

Surya Hadi Putranto

PENGEMBANGAN SISTEM AKUISISI DATA PADA ALAT UJI SUSPENSI MODEL SEPEREMPAT KENDARAAN

ANALISA RANCANGAN DESAIN SHOCK ABSORBER BELAKANG PADA MOTOR YAMAHA JUPITER. Paridawati 1)

BAB IV ANALISA PENGUJIAN DAN PERHITUNGAN BLOWER

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III PERANCANGAN SISTEM DAN PEMBUATAN ALAT

RANCANG BANGUN DAN PENGUJIAN TURBIN PELTON MINI BERTEKANAN 7 BAR DENGAN DIAMETER RODA TURBIN 68 MM DAN JUMLAH SUDU 12

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 6, No. 2, (2017) ISSN: ( Print) B-270

ANALISA DESAIN STRUKTUR DAN KESTABILAN SUSPENSI PASSIVE PADA SMART PERSONAL VEHICLE 2 RODA

TUGAS AKHIR PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM SUSPENSI KENDARAAN TENAGA SURYA

Panduan Praktikum Mesin-Mesin Fluida 2012

BAB II DASAR TEORI 2.1. Tinjauan Pustaka

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Studi Karakteristik Regeneratif Shock Absorber Double Silinder Hydraulic Actuator Dengan Variasi Viskositas Oli

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

NANANG ISMAIL FAHMI JURUSAN TEKNIK MESIN. Dosen Pembimbing : Dr. Eng. Harus Laksana Guntur, ST. MEng TUGAS AKHIR BIDANG STUDI DESAIN

Analisis Perbandingan Respon Dinamis Dari Kendaraan Yang Menggunakan Shock Absorber Hidrolis Dan Yang Menggunakan Sistem Peredam Dual Flywheel

TRAFO. Induksi Timbal Balik

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

BAB I PENGUJIAN TURBIN AIR FRANCIS

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

PERENCANAAN MOTOR BAKAR DIESEL PENGGERAK POMPA

BAB 3 PROSES-PROSES MESIN KONVERSI ENERGI

RANCANG BANGUN DRAFT TUBE,TRANSMISI DAN PENGUJIAN TURBIN AIR FRANCIS DENGAN KAPASITAS 500 L/MIN DAN HEAD 3,5 M

Analisa Variable Moment of Inertia (VMI) Flywheel pada Hydro-Shock Absorber Kendaraan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI. memanfaatkan energi kinetik berupa uap guna menghasilkan energi listrik.

WAHYU HENDRAWAN

PEMODELAN DAN ANALISIS PENGARUH VARIASI OLI DAN DIAMETER ORIFICE TERHADAP GAYA REDAM SHOCK ABSORBER DAN RESPON DINAMIS SEPEDA MOTOR YAMAHA JUPITER Z

MODUL 3 TEKNIK TENAGA LISTRIK PRODUKSI ENERGI LISTRIK (1)

STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH FREKUENSI DAN AMPLITUDO GETARAN PADA MATERIAL MULTILAYER PIEZOELECTRIC TERHADAP ENERGI YANG DIBANGKITKAN

PERANCANGAN KINCIR TERAPUNG PADA SUNGAI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

STUDI EKSPERIMENTAL ENERGI BANGKITAN VIBRATION ENERGY RECOVERY SYSTEM (VERS) GENERASI I DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERFORMA SUSPENSI MOBIL ISUZU PANTHER

PENGARUH VARIASI DIAMETER NOSEL TERHADAP TORSI DAN DAYA TURBIN AIR

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II LANDASAN TEORI

SISTEM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN TURBIN ANGIN SUMBU VERTIKAL SAVONIUS DENGAN BLADE TIPE L

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

Studi Eksperimental Pemanen Energi Biomekanik Pada Posisi Duduk

PERANCANGAN DYNAMIC ABSORBER SEBAGAI KONTROL VIBRASI PADA GEDUNG AKIBAT PENGARUH GETARAN BAWAH TANAH. Oleh. Endah Retnoningtyas

BAB III METODOLOGI PENGUKURAN

BAB II LANDASAN TEORI

DAFTAR ISI DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR SIMBOL... A. Latar Belakang B. Tujuan dan Manfaat C. Batasan Masalah...

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

ANALISIS PENGARUH TINGKAT REDAMAN SHOCK UPSIDE DOWN PADA KENDARAAN BERMOTOR YAMAHA BYSON 150 CC

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 6, No. 1, (2017) ISSN: ( Print) F 76

Studi Eksperimental Pengaruh Frekuensi dan Amplitudo Getaran Pada Material Multilayer Piezoelectric Terhadap Energi yang DIbangkitkan.

Analisis Kenyamanan serta Redesain Pegas Suspensi Mobil Toyota Fortuner 4.0 V6 SR (AT 4x4)

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

PERANCANGAN TURBIN UAP PENGGERAK GENERATOR LISTRIK DENGAN DAYA 80 MW PADA INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS UAP

RANCANG BANGUN PENGEREMAN REGENERATIVE (KERS) PADA MOBIL LISTRIK UNIVERSITAS JEMBER

BAB IV PROSES PERANCANGAN

Rancang Bangun Model Regenerative Shock Absorber untuk Kendaraan Tempur Roda Rantai

BAB I PENDAHULUAN [REALISASI SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA OMBAK] BAB I PENDAHULUAN

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

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

SKRIPSI Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik EKAWIRA K NAPITUPULU NIM

Jurnal Dinamis Vol.II,No.14, Januari 2014 ISSN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 2.1 Dasar Teori Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

OPTIMASI DAYA TURBIN ANGIN SAVONIUS DENGAN VARIASI CELAH DAN PERUBAHAN JUMLAH SUDU

Gambar 2.1. Grafik hubungan TSR (α) terhadap efisiensi turbin (%) konvensional

SNMPTN 2011 FISIKA. Kode Soal Gerakan sebuah mobil digambarkan oleh grafik kecepatan waktu berikut ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

KAJI EKSPERIMENTAL KINERJA TURBIN AIR HASIL MODIFIKASI POMPA SENTRIFUGAL UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO

a. Turbin Impuls Turbin impuls adalah turbin air yang cara kerjanya merubah seluruh energi air(yang terdiri dari energi potensial + tekanan +

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

PENGATURAN PARAMETER dan DESAIN ABSORBER DINAM GETARAN AKIBAT GERAKAN PERMUKAAN TANAH

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Prinsip Pembangkit Listrik Tenaga Gas

BAB III TURBIN UAP PADA PLTU

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Studi Eksperimental tentang Karakteristik Turbin Angin Sumbu Vertikal Jenis Darrieus-Savonius

BAB III PERANCANGAN SISTEM

Jurusan Fisika, Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta Jl. Pemuda No.10, Rawamangun, Jakarta Timur *

Makalah Pembangkit listrik tenaga air

Transkripsi:

PENGEMBANGAN HYDRAULIC REGENERATIVE SHOCK ABSORBER Muchamad Eko Jayadilaga 2110106021

LATAR BELAKANG Hanya 10-16 % dari energi yang dihasilkan engine yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Sisanya terbuang dalam bentuk panas dan getaran. Dalam satu dekade ini telah dikembangkan shock absorber yang bisa memulihkan energi terbuang dan mengubahnya menjadi energi listrik.

Rumusan Masalah Bagaimana mengembangkan alat regenerative shock absorber dan sekaligus dapat mengganti regenerative shock absorber frictional yang telah dikembangkan dan menciptakan alat yang mampu memanen energi listrik dari gerak osilatif kendaraan. Bagaimana menentukan metode regeneratif energi tanpa merubah karakteristik redaman dari shock absorber. Bagaimana karakteristik redaman dan energi listrik bangkitan dari RSA ini.

Batasan Masalah Suspensi kendaraan jenis sedan. Hidrolik-elektromagnetik ditentukan atau dipilih sebagai metode regenerasi energi. Pemilihan impeller turbin berdasarkan pendekatan yaitu hanya menentukan jumlah sudu, dan diameter pitch untuk mendapatkan dimensinya, dan tidak dilakukan analisa mendalam pada impeller turbin tersebut. Impeller yang dipilih adalah impeller bentuk sederhana dengan mengacu bentuk sudu turbin pelton. Analisa meliputi voltase, daya bangkitan dan koefisien redaman. Sistem dianggap satu DOF, pada saat pengujian shock absorber tidak menggunakan ban.

Tujuan Penelitian Mengembangkan prototipe regenerative shock absorber dengan metode hydraulic-elektromagnetic. Menguji karakteristik redaman dan energi bangkitan dari prototipe hydraulic regenerative shock absorber hasil rancang bangun. Manfaat Penelitian Hasil tugas akhir ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan penegembangan hydraulic regenerative shock absorber. Membantu mahasiswa untuk lebih memahami konsep pengembangan dan perancangan produk.

Penelitian Sebelumnya Regenerative Shock Absorber oleh Massachutes Institute of Technology, Menggunakan Prinsip Hydraulic Dari hasil pengujian, satu buah regenerative shock absorber ini mampu menghasilkan daya sebesar 200 Watt

Penelitian Sebelumnya Regenerative Shock Absorber oleh Prof.Lei Zuo dkk Linear Electromagnetic Absorber - Rotational Absorber Prinsip Linear Electromagnetic Absorber adalah dengan menggunakan 2 tipe magnet yaitu axial dan radial. Magnet ini akan bergerak secara translasi mengikuti getaran yang terjadi pada kendaraan. Pada sisi yang lain, terdapat kumparan, yang bila terkena gerak translasi yang terjadi pada magnet akan menghasilkan energi listrik Sedangkan pada Rotational Absorber prinsipnya adalah dengan mengubah gerak translasi yang terjadi pada getaran kendaraan menjadi gerak rotasi dengan menggunakan susunan roda gigi yang sedemikian rupa.

Pengembangan VERS oleh Mahasiswa Teknik Mesin ITS VERS Generasi I menghasilkan tegangan maksimum sebesar 1,16 Volt dan kuat arus maksimum sebesar 0,03 Ampere, daya 0,0348 Watt. VERS yang telah dibuat ini memiliki kelemahan yaitu hanya mampu memanen energi ketika gerak translasi naik.

VERS Generasi II menghasilkan tegangan maksimum sebesar 10,6 Volt dan kuat arus maksimum sebesar 0,246 Ampere dan daya 2,61 Watt. Kekurangan dari Vers generasi II sama halnya dengan pendahulunya yang hanya mampu memanen energi ketika gerak translasi naik.

VERS generasi III ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memanen energi secara kontinyu setiap terjadi gerakan translasi naik maupun turun, Hasil pengujian Vers generasi III menghasilkan tegangan maksimum sebesar 25 volt dan kuat arus maksimum sebesar 0,28 Ampere dan daya 7,2 watt.

VERS generasi IV dikembangkan oleh Rian, dari hasil pengujian diperoleh tegangan maksimal 1,364 Volt, kuat arus maksimal 3,2 Ampere dan daya 4,365 Watt.

VERS generasi I dengan menggunakan prinsip hydraulic dikembangkan oleh Hasfin, dari hasil pengujian diperoleh tegangan maksimum 0,719 Volt, kuat arus maksimal 7,913 ma dan daya 7,318 mw. VERS yang telah dibuat ini memiliki kelemahan yaitu energi bangkitan yang dihasilkan masih terlalu kecil.

Teori Penunjang mẍ + c (ẋ-ẏ) + k (x-y) = 0 mẍ + cẋ + kx = ky + cẏ

Displacement Transmissibility

Grafik pengaruh gaya redaman terhadap perpindahan dan kecepatan

Metodologi Flow Chart Penelitian START Kajian Pustaka Perancangan mekanisme Hydraulic Regenerative Shock Absorber Perancangan aliran fluida A B

A B Pembuatan Hydraulic Regenerative Shock Absorber Pengujian hydraulic regenerative shock absorber Aman dan mampu berjalan sesuai dengan perencanaan Analisa Data Hasil Pengujian Kesimpulan END

Mekanisme Hydraulic Regenerative Shock Absorber Konstruksi Keterangan : 1 2 1. Hydraulic shock absorber 2. Check Valve 3. Generator 4. Shaft 5. Turbine 6. Housing 3 5 4 6

Mekanisme Hydraulic Regenerative Shock Absorber

Prinsip Kerja Keterangan : 1. Hydraulic shock absorber 2. Check Valve 3. Generator 4. Shaft 5. Turbine Skema mekanisme (a) pada saat ekspansi (b) pada saat kompresi

Pengujian Koefisien Redaman Hydraulic Regenerative Shock Absorber dengan Alat Uji PT. KYB

Pengujian Mekanisme Hydraulic RSA Dengan Eksitasi Impuls

Pengujian Mekanisme Hydraulic RSA Dengan Eksitasi Harmonik

Hydraulic regenerative shock absorber Diameter Tinggi Stroke : 50 mm : 600 mm : 145 mm

Pengujian Koefisien Redaman Hydraulic RSA Dengan Alat Uji PT. KAYABA

Hasil yang diperoleh dari pengujian ini berupa rebound force dan compression force pada masing-masing kecepatan dan perpindahan Pengaruh gaya terhadap kecepatan rod

Hasil pengujian dan perhitungan Hydraulic RSA dari PT. KYB

Grafik pengaruh kecepatan terhadap koefisien redaman nilai koefisien redaman 3796.75 Ns/m

Pengaruh gaya terhadap perpindahan

Pengujian Mekanisme Hydraulic RSA dengan Eksitasi Impuls

Energi bangkitan dari pengujian eksitasi impuls ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Respon sprung mass dan unsprung mass dengan eksitasi impuls ditunjukkan gambar dibawah ini Respon sprung mass dan unsprung mass dengan frekuensi 1 eksitasi impuls ζ 0.8

Respon sprung mass dan unsprung mass dengan frekuensi 2 eksitasi impuls ζ 0.8

Respon sprung mass dan unsprung mass dengan frekuensi 3 eksitasi impuls ζ 0.8

Pengujian Mekanisme Hydraulic RSA dengan Eksitasi Harmonik

Energi bangkitan dari pengujian eksitasi harmonik ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Respon sprung mass dan unsprung mass dengan eksitasi harmonik ditunjukkan gambar dibawah ini Respon sprung mass dan unsprung mass dengan frekuensi 1 eksitasi harmonik ζ 0.8

Respon sprung mass dan unsprung mass dengan frekuensi 2 eksitasi harmonik ζ 0.8

Respon sprung mass dan unsprung mass dengan frekuensi 3 eksitasi harmonik ζ 0.8

Kesimpulan Desain turbin yang digunakan adalah mengacu pada desain turbin pelton dengan bentuk lengkungan pada sudunya. Jumlah sudu turbin yang digunakan adalah 12 buah dengan diameter 60 mm. Diameter nosel 4 mm. Saluran check valve digunakan untuk mengatur aliran fluida sebelum masuk pada sistem turbin. Dari pengujian koefisien redaman di PT. KAYABA didapatkan nilai koefisien redaman rata-rata hydraulic regenerative shock absorber sebesar 3796.75 Ns/m. Nilai konstanta pegas 20000 N/m. Tegangan Hydraulic RSA meningkat menjadi 2.6 volt dari Hydraulic RSA generasi I. Energi bangkitan hydraulic regenerative shock absorber dengan koefisien redaman 3796.75 Ns/m metode eksitasi impuls sebesar: Energi bangkitan hydraulic regenerative shock absorber dengan koefisien redaman 3796.75 Ns/m metode eksitasi harmonik sebesar: