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

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

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

8. FLUIDA. Materi Kuliah. Staf Pengajar Fisika Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya

FLUIDA. Staf Pengajar Fisika Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia

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

MODUL KULIAH : MEKANIKA FLUIDA DAN HIROLIKA

Oleh: STAVINI BELIA

Pengantar Oseanografi V

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

Pembicaraan fluida menjadi relatif sederhana, jika aliran dianggap tunak (streamline atau steady)

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

PERTEMUAN VII KINEMATIKA ZAT CAIR

Klasisifikasi Aliran:

FISIKA STATIKA FLUIDA SMK PERGURUAN CIKINI

BAB FLUIDA. 7.1 Massa Jenis, Tekanan, dan Tekanan Hidrostatis

Masalah aliran fluida dalam PIPA : Sistem Terbuka (Open channel) Sistem Tertutup Sistem Seri Sistem Parlel

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

Fisika Dasar I (FI-321) Mekanika Zat Padat dan Fluida

MEKANIKA FLUIDA DI SUSUN OLEH : ADE IRMA

PERTEMUAN III HIDROSTATISTIKA

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

Macam Aliran : Berdasarkan Cara Bergerak Partikel zat cair :

Fisika Dasar I (FI-321)

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

II. TINJAUAN PUSTAKA

Fisika Umum (MA101) Zat Padat dan Fluida Kerapatan dan Tekanan Gaya Apung Prinsip Archimedes Gerak Fluida

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

FLUIDA DINAMIS. Ciri-ciri umum dari aliran fluida :

Pokok Bahasan. Fluida statik. Prinsip Pascal Prinsip Archimedes Fluida dinamik Persamaan Bernoulli

BAB II LANDASAN TEORI

HIDRODINAMIKA BAB I PENDAHULUAN

MEKANIKA FLUIDA A. Statika Fluida

Klasifikasi Aliran Fluida (Fluids Flow Classification)

B. FLUIDA DINAMIS. Fluida 149

FIsika FLUIDA DINAMIK

Fisika Umum (MA-301) Sifat-sifat Zat Padat Gas Cair Plasma

Edy Sriyono. Jurusan Teknik Sipil Universitas Janabadra 2013

PERSAMAAN BERNOULLI I PUTU GUSTAVE SURYANTARA P

Fluida atau zat alir adalah zat yang dapat mengalir. Zat cair dan gas adalah fluida. Karena jarak antara dua partikel di dalam fluida tidaklah tetap.

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Definisi fluida

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

2 yang mempunyai posisi vertikal sama akan mempunyai tekanan yang sama. Laju Aliran Volume Laju aliran volume disebut juga debit aliran (Q) yaitu juml

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

Aliran Fluida. Konsep Dasar

UJI COBA SOAL Keseimbangan Benda Tegar & Fluida

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

FLUIDA DINAMIK STATIK

9/17/ FLUIDA. Padat. Fase materi Cair. Gas

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Definisi Fluida

Minggu 1 Tekanan Hidrolika (Hydraulic Pressure)

1/24 FISIKA DASAR (TEKNIK SIPIL) FLUIDA. menu. Mirza Satriawan. Physics Dept. Gadjah Mada University Bulaksumur, Yogyakarta

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

Selanjutnya untuk menurunkan persamaan yang menyatakan Hukum Bernoulli tersebut dapat dikemukakan dengan gambar sebagai berikut.

FLUIDA BERGERAK. Di dalam geraknya pada dasarnya dibedakan dalam 2 macam, yaitu : Aliran laminar / stasioner / streamline.

MEKANIKA FLUIDA. Ferianto Raharjo - Fisika Dasar - Mekanika Fluida

MEKANIKA ZALIR (FLUIDA)

Rumus bilangan Reynolds umumnya diberikan sebagai berikut:

REYNOLDS NUMBER K E L O M P O K 4

TRANSFER MOMENTUM FLUIDA DINAMIK

Fluida Statik & Dinamik

contoh soal dan pembahasan fluida dinamis

MODUL FISIKA SMA IPA Kelas 11

Bab VII Mekanika Fluida

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

Staf Pengajar Fisika Departemen Fisika, FMIPA, IPB

KISI-KISI DAN RUBRIK PENILAIAN (Tes Sumatif) PERTEMUAN PERTAMA. 1. Apakah yang dimaksud dengan fluida ideal? 2. Perhatikan gambar berikut!

Nama : Zainal Abidin NPM : Jurusan : Teknik Mesin Fakultas : Teknologi Industri Pembimbing : Dr. Sri Poernomo Sari, ST., MT.

MODUL- 2. HIDRODINAMIKA Kode : IKK.365 Materi Belajar -2

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

BAB II. 2.1 Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohydro. lebih kecil. Menggunakan turbin, generator yang kecil yang sama seperti halnya PLTA.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

Antiremed Kelas 11 Fisika

BAB FLUIDA A. 150 N.

MODUL- 9 Fluida Science Center U i n versit itas Brawijijaya

F A. Soal dan Pembahasan UAS Fisika X T.P.2014/2015

BAB III LANDASAN TEORI

(2) Dimana : = berat jenis ( N/m 3 ) g = percepatan gravitasi (m/dt 2 ) Rapat relatif (s) adalah perbandingan antara rapat massa suatu zat ( ) dan

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menghitung Pressure Drop

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

II LANDASAN TEORI. Misalkan adalah suatu fungsi skalar, maka turunan vektor kecepatan dapat dituliskan sebagai berikut :

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

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

Teori kinetik-molekuler yang telah kita diskusikan menjelaskan sifat-sifat zat gas. Teori ini berdasarkan tiga buah asumsi:

BAB IV PRINSIP-PRINSIP KONVEKSI

Analisa Rugi Aliran (Head Losses) pada Belokan Pipa PVC

BAB II PRINSIP-PRINSIP DASAR HIDRAULIK

ρ =, (1) MEKANIKA FLUIDA

Boundary condition yang digunakan untuk proses simulasi adalah sebagai berikut :

YAYASAN WIDYA BHAKTI SEKOLAH MENENGAH ATAS SANTA ANGELA TERAKREDITASI A

PERTEMUAN IV DAN V VISKOSITAS

BAB II TEORI ALIRAN PANAS 7 BAB II TEORI ALIRAN PANAS. benda. Panas akan mengalir dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

FENOMENA PERPINDAHAN LANJUT

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

FENOMENA PERPINDAHAN. LUQMAN BUCHORI, ST, MT JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNDIP

Laporan Praktikum Operasi Teknik Kimia I Efflux Time BAB I PENDAHULUAN

Transkripsi:

FISIKA FLUIDA YUSRON SUGIARTO, STP, MP, MSc yusronsugiarto.lecture.ub.ac.id Didit kelas D: 08574577471 Arga kelas G: 085694788741

Fluida Mengalir MENU HARI INI Kontinuitas Persamaan Bernouli Viskositas

Fluida Mengalir Statik: rapat massa & tekanan kecepatan alir Fluida dinamik/ bergerak Beberapa anggapan (model) yang digunakan: Tak kompressibel (incompressible) Temperaturnya tidak bervariasi Alirannya tunak, sehingga kecepatan dan tekanan fluida tidak bergantung terhadap waktu Alirannya laminer Alirannya tidak berrotasi (irrotational) Tidak kental

SIFAT-SIFAT ALIRAN FLUIDA garis alir Gerak partikel mengikuti lintasan yang teratur (Satu sama lain tak pernah saling berpotongan) Laminer (Stabil) Laminer ~ V rendah Gerak partikel mengikuti lintasan yang tak teratur (Ada bagian yang berpusar) Turbulen (Tak Stabil) Turbulen ~ V tinggi

JENIS ALIRAN Aliran Laminer Setiap partikel bergerak dalam satu arah horisontal sehingga terjadi lapisan-lapisan fluida dengan kecepatan berbeda Distribusi kecepatan tidak merata dan kuadratis Bila pada aliran aminer disemprotkan cairan berwarna, maka cairan tadi akan bergerak horisontal searah dengan aliran Aliran laminer terjadi bila : Viskositas cairan tinggi Kecepatan aliran rendah Luas penampang pipa kecil

Aliran Turbulen Ada partikel-partikel yang bergerak ke arah lain sehingga tidak ada lagi lapisan-lapisan dengan kecepatan berbeda Bila pada aliran turbulen disemprotkan cairan berwarna, maka cairan tersebut selain bergerak searah aliran juga ada yang bergerak ke arah radial sehingga akan memenuhi seluruh penampang pipa Distribusi kecepatan lebih homogen Aliran turbulen terjadi bila : Viskositas cairan rendah Kecepatan aliran tinggi Luas penampang pipa besar

Fluida Mengalir MENU HARI INI Kontinuitas Persamaan Bernouli Viskositas

FLUIDA IDEAL Derajat gesekan internal fluida Encer (Nonviscous) Aliran Stabil (Tidak turbulen) Tak termampatkan (Incompressible) Viskositas mendekati nol Kecepatan partikel pada suatu titik konstan Selama mengalir kerapatannya konstan v A P v A 1 Dm v 1 Dx 1 1 1A1 Dx1 1 A1 v1d t Dx Dm A vdt

FLUIDA IDEAL v A P v A 1 Dm v 1 Dx 1 1 1A1 Dx1 1 A1 v1d t Dx Dm A vdt Muatan kekal : Dm D 1 m 1A1 v1 A v Persamaan kontinyuitas Apabila fluida tak termampatkan : 1 A 1v1 A v Av = konstan Debit (Fluks)

Fluida Mengalir MENU HARI INI Kontinuitas Persamaan Bernouli Viskositas

Persamaan Bernoulli Kecepatan rendah tekanan tinggi Kecepatan tinggi tekanan rendah kenapa Selembar kain tipis ditiup dari bagian atasnya, ternyata kain tersebut naik ke atas?

Persamaan Bernoulli Terdiri dari : Energi tekanan Energi potensial dan energi kenetik energi karena gesekan (friction loss

PERSAMAAN BERNOULLI P 1 A 1 v 1 Dx 1 y 1 v Dx y P A Teorema Usaha - Energi : Dm W K U DV ( P m v Dmgy Dmgy 1 1 1 P ) DV ( Dm) v ( D ) P 1 1 1 P v v1 gy gy1 1 1 P 1 1 1 v1 gy1 P v gy W 1 F1 Dx1 P1 A1 Dx1 PDV 1 W Usaha total : W P P ) DV ( 1 F Dx P A Dx P DV Perubahan energi kinetik : DK 1 1 Dm) v ) ( Dm ( v Perubahan energi potensial : DU Dmgy Dmgy 1 1 P Persamaan Bernoulli 1 v gy konstan

Berdasar konsep kerja energi P + ½ v + gh = konstan P 1 + ½ v 1 + gh 1 =P + ½ v + gh

Soal Air mengalir sepanjang pipa horisontal, penampang tidak sama besar. Pada tempat dengan kecepatan air 35 cm/det tekanannya adalah 1 cmhg. Tentukanlah tekanan pada bagian pipa dimana kecepatan aliran airnya 65 cm/det.(g = 980 cm/det )! A 1 A

Fluida Mengalir MENU HARI INI Kontinuitas Persamaan Bernouli Viskositas

Aliran Viskos Kenapa aliran sungai terdapat perbedaan kecepatan aliran pada titik tengah dengan pinggir sungai? Adanya gaya gesek antara fluida dan dinding Fluida ideal Fluida real

Viskositas P1 L P Viskositas / kekentalan dapat dibayangkan sebagai gesekan antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam fluida.

Viskositas P1 L P F = gaya gesek antara dua lapisan zat cair yang mengalir = angka kekentalan = viskositas A= luas permukaan V L = kecepatan mengalir sepanjang L

Viskositas P1 L P Debit alir ( volum per detik) = Viskousitas = 10-3 Pa (air) = 3 4.10-3 Pa (darah) r = jari-jari pembuluh, L = Panjang P = Tekanan, V = Volume, t = Waktu

Viskositas = Viskousitas = 10-3 Pa (air) = 3 4.10-3 Pa (darah) r = jari-jari, L = Panjang P = Tekanan, V = Volume, t = Waktu Debit aliran fluida dipengaruhi oleh tahanan yang tergantung pd: Panjang pembuluh Diameter pembuluh Viskous / kekentalan zat cair (pada darah normal kekentalan 3.5 kali air) Tekanan

SOAL Oli mesin dengan viskositas 0, N.s/m dilewatkan pada sebuah pipa berdiameter 1,8 mm dengan panjang 5,5 cm. Hitunglah beda tekanan yang diperlukan untuk menjaga agar laju alirannya 5,6 ml/menit!

TERIMA KASIH YUSRON SUGIARTO, STP, MP, MSc