fluida

Post on 27-Jul-2015

64 Views

Category:

Documents

2 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

FLUIDA

KELOMPOK III

ZAINUL MUTTAQIN (147855072)

SUKIYEM WINDARIYAH (147855089)

INDRAJAYA (147855092)

FLUIDASTATIS DINAMIS

Prinsip Archimides

Prinsip Pascal

Tekanan Fluida

Aliran Pada Tabung

Viskositas

P. Bernoulli

Kontinuitas

Tegangan Permukaan

Kapilaritas

Tekanan pada Fluida

1. Pada zat cair (Tekanan Hidrostatis)

2. Tekanan Atmosfer dan tekanan terukur

Tekanan HidrostatisTerjadi Pada Zat Cair

Persamaan tekanan pada zat cair.

P = sedangkan F = m..g sehingga P= , m = , V= A.h sehingga tekanan hidrostatis

P = = P = .g.h

Tekanan atmosfer dan tekanan absolut

Tekanan rata-rata di atas permukaan laut adalah 1,013 x N/ ini biasa disebut 1 atmosfer (1 atm)Jadi 1 atm= 101,3 kpa

Tekanan terukur yaitu tekanan yang dihasilkan dari alat pengukuran.

Tekanan Absolut= tekanan terukur + tekanan atmosfer

Prinsip Pascal

tekanan yang diberikan pada fluida dalam suatu tempat akan menambah tekanan keseluruhan dengan besar yang sama. Contoh alat: rem hidrolik, dongkrak hidrolik, lift hidrolik.

Pengukuran tekanan; Alat ukur dan barometer

Prinsip Archimides

Eureka….!

Hukum Archimedes

Benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, akan mengalami gaya ke atas. Besar gaya ke atas tersebut besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda

FA = gaya ke atas (N),

ρ f= massa jenis fluida

(kg/m3),

Vf= volume fluida yang

dipindahkan (m3),

g = percepatan

gravitasi (m/s3).

Percobaan Archimedes

Tenggelam, melayang, terapung

Aliran Fluida

Turbulan (pusaran)

Aliran non tunak

Laminar

Aliran tunak (steady)

Termampatkan (compresible)

Tak termampatkan

Tak berolak Berolak

Laju Aliran Fluida

Laminar (mulus) Turbulen (pusaran)

Aliran Fluida Dalam Tabung

Persamaan Kontunuitas Persamaan

bernoulli

Persamaan Kontunuitas

Persamaan Kontunuitas 1

A1.v1=A2.v2

A1=Luas Penampang 1A2=Luas Penampang 2v1= kecepatan pada penampang 1v2=kecepatan pada penampang 2

Untuk fluida tek-termampatkan

Persamaan Kontunuitas 2

.A1.v1= .A2.v2

A1=Luas Penampang 1A2=Luas Penampang 2v1= kecepatan pada penampang 1v2=kecepatan pada penampang 2

Untuk fluida termampatkan

Prinsip BernoulliDaniel Bernoulii (1700-

1782)

Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa “di mana kecepatan aliran fluida tinggi, tekanan fluida tersebut menjadi rendah. Sebaliknya jika kecepatan aliran fluida rendah, tekanannya menjadi tinggi”

laminar

Persamaan Bernoulli

tak‐termampatkan

Tunak

Viskositas kecil

Luas penampang berbeda

Ketinggian berbeda

Persamaan bernoulli

Persamaan bernoulli

Keterangan:=massa jenis fluidav1=kecepatan fluida pada penampang 1g = gravitasi bumi (9,8/10 N/m2)h1= tinggi penampang 1h2= tinggi penampang 2v2=kecepatan fluida pada penampang 2

Jika Fluida Diam Jika h1=h2

Penerapan Prinsip

Bernoulli

Prinsip torricelli

Cairan yang jatuh melalui keran melaju dengan laju yang sama dengan laju benda jatuh bebas.

Teorema torricelli

Viskositas

Kekentalan fluida

Zat cair

gas

Kohesi antar partikel

Tumbukan antar partikel

Koefesien Viskositas

Fluida Temperatur (o C)Koofisien Viskositas

Air

0 1,8 x 10-3

20 1,0 x 10-3

60 0,65 x 10-3

100 0,3 x 10-3

Darah (keseluruhan) 37 4,0 x 10-3

Plasma Darah 37 1,5 x 10-3

Ethyl alkohol 20 1,2 x 10-3

Oli mesin (SAE 10) 30 200 x 10-3

Gliserin

0 10.000 x 10-3

20 1500 x 10-3

60 81 x 10-3

Udara 20 0,018 x 10-3

Hidrogen 0 0,009 x 10-3

Uap air 100 0,013 x 10-3

Menghitung gaya pada fluida

top related