ALIRAN_FLUIDA.pptx detail semuanya pasti ada dan lengkap
dinawati140504
0 views
12 slides
Oct 10, 2025
Slide 1 of 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
About This Presentation
Bagus dan terperinci bagus
Size: 56.19 KB
Language: none
Added: Oct 10, 2025
Slides: 12 pages
Slide Content
ALIRAN FLUIDA KELOMPOK 3 Bayu Laksono Putra Intan Martasari Dessy Putri Sona Dimas Yofri M. Zidni A.
Fluida adalah suatu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuknya secara continue/ terus-menerus bila terkena tekanan / gaya geser walaupun relatif kecil atau bisa juga dikatakan suatu zat yang mengalir , kata fluida mencakup zat cair , gas, air, dan udara karena zat-zat ini dapat mengalir . Fluida dibagi menjadi : Fluida Statis Fluida Dinamis
Fluida Diam Tekanan adalah gaya yang bekerja pada satu satuan luasnya Sifat yang penting pada fluida diam adalah tekanan yang ditimbulkan pada sekitarnya F = gaya yang ditimbulkan (kg m/d et 2 ) m = massa (kg) g = percepatan gravitasi (m/d et 2 ) v = volume (m 3 ) ρ = densitas (kg/m 3 ) F= mg = V ρ g
F = A pa + A Z ρ g P = F/A = Pa + Z ρ g A = Luas area (m 2 ) Pa = gaya persatuan luas ( kPa ); Z= tinggi permukaan Pa + ρ z Pa Jika sebagai datum adalah tekanan nol , maka tekanan atmosfer diperhitungkan . Jika tekanan atmosfer sebagai dasar (datum), maka P = Zp
1 2 Fluida Bergerak Masalah dalam aliran fluida dipecahkan dengan prinsip kekekalan massa dan energi . Didalam suatu sistem atau suatu bagian dari suatu sistem selalu dapat dibuat neraca massa dan energi Keseimbangan / Neraca Massa A 1 = luas pipa 1 (m 2 ) A 2 = luas pipa 1 (m 2 ) V 1 = kecepatan 1 (m/ det ) V 2 = kecepatan 2 ρ 1 = densitas fluida 1 (kg/m 3 ) ρ 2 = densitas fluida 2 Neraca Massa: A1 V 1 ρ 1 = A 2 V2 ρ 2 Bila fluida masuk dan keluar sama ( ρ 1 = ρ 2) maka A1 v1= A2 v2
Keseimbangan / Neraca Energi Perubahan energi fluida dapat disebabkan oleh perubahan energi dari fluida sendiri ( energi potensial , kinetik , dan tekanan ) atau karena adanya pertukaran dengan sekitarnya ( energi ketika gesekan , energi mekanis dari pompa , energi panas karena pemanasan / pendinginan )
Energi Potensial Kerja yang ditimbulkan karena jarak / ketinggian dan gaya gravitasi yang mengakibatkan adanya gerakan fluida Pada 1kg fluida Ep : Zg ( joule) Z= tinggi fluida di atas datum
Energi kinetik Kerja yang dibutuhkan / dihasilkan oleh massa karena adanya gerakan fluida . Dalam 1 kg fluida Ek = 1/2 V 2
Energi Tekanan Kerja yang diperlukan / dihasilkan jika volume diperkecil atau diperbesar dari volume mula – mula Er : P/ ρ 1 Energi karena friksi Energi yang dikeluarkan / yang hilang karena dibutuhkan energi untuk bergerak . Gangguan bisa berupa gesekan Ef ( Joule)
Energi Mekanis Energi dari luar yang diberikan pada fluida misalnya energi dari pompa Ec = Ep+Ek
Persamaan Bernoulli Jumlah Energi yang masuk pada sistem 1 harus sama dengan yang keluar dari sistem 2. Keseimbangan energi dapat diperoleh dari persamaan berikut Ep1+Ek1+Er1 = Ep2+ Ek2 + Er2 + Ef - Ec Z1g+V1
Jika Ec = Ef = 0 ( tanpa penambahan energi dan tidak ada friksi )