LAPORAN
PRAKTIKUM
MEKANIKA
FLUIDA
ACARA :
1 KALIBRASI SEKAT UKUR
DI
SUSUN OLEH :
NAMA :
KUSWADIN
NIM :
31312A0049
JURUSAN
: TEKNIK PERTANIAN
FAKULTAS
PERTANIAN
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MATARAM
2015
HALAMAN PENGESAHAN
Acara
Praktikum Mekanika Fluida Tentang Saluran Tertutup Aliran Air Melalui Pipa untuk
Mempelajari karakteristik aliran Laminar Dan Aliran Turbulen.
Mengetahui
Dosen Pembimbing I Dosen
Pembibing II
Erni Romansyah, S.TP.,M.Se Guyup Mahardian Dwi Putra, S.TP.,M.Si
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan ke
hadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena atas kehendak-Nya lah saya bisa
menyelesaikan laporan praktikum ini tepat pada waktunya
Adapun maksud dan tujuan
penulis membuat laporan praktikum ini , adalah untuk memenuhi salah satu tugas
dari mata kuliah Mekanika Fluida dan juga untuk menambah wawasan penulis sendiri.
Dalam pembuatan dan
penyusunan laporan praktikum ini tentu saja penulis mengakui bahwa laporan
praktikum ini masih jauh dari kesempurnaan , baik dari segi isi , teori , dan
sistematika penulisannya . Maka dari itu karena belum luasnya wawasan penulis,
dan penulis sangat terbantu bila pembaca memberikan kritik dan saran yang
bersifat membangun dan dapat menyempurnakan laporan ini dari segi manapun .
Akhir kata penulis berharap semoga
laporan praktikum ini bisa bermanfaat bagi kita semua baik untuk hari ini dan
untuk masa yang akan datang . Amin.
Mataram,04,Juli,2015
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL..........................................................................................................!
HALAMAN
PENGESAHAN...............................................................................................!!
KATA
PENGANTAR...........................................................................................................!!!
DAFTAR
ISI..........................................................................................................................!!!
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang......................................................................................................1
B. Tujuan
Praktikum.................................................................................................2
C. Manfaat Praktikum...............................................................................................2
BAB II
METODELOGI PRAKTIKUM
1. Alat Dan
Bahan...................................................................................................3
2. Cara Kerja...........................................................................................................3
BAB III
PEMBAHASAN
A. Tabel
Pengamatan..............................................................................................4
B. Perhitungan........................................................................................................4
C. Tabel
Perhitungan..............................................................................................5
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan.........................................................................................................6
B. Saran...................................................................................................................6
DAFTAR
PUSTAKA............................................................................................................7
LAMPIRAN GAMBAR
PRAKTIKUM...............................................................................8
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Debit aliran
fluida/air digunakan untuk mengetahui berapa volume dalam aliran tersebut
persatuan waktu. Metode-metode yang di gunakan untuk mengukur debit air saluran
antara lain:
1.
Berdasarkan
perbedaan tekanan
2.
Current
meter
3.
Pelampung
4.
Ambang
pelimpah
Pada praktikum
ini menggunakan metode ambang pelimpah, menggunakan alat yang ada di
laboratorium dasar. Pada alat tersebut di gunakan sekat-sekat yang berfungsi
untuk membuat aliran yang konstan pada saat melalui sekat ukur (segi empat,
segi tiga, trapesium), sehinggga di peroleh tinggi muka air yang relatif konstan
.
Debit aliran melalui sekat ukur secara
umum dapat dinyatakan sebagai berikut:
Q
= Khn
Dimana :
K = konstanta
dari ukuran dan bentuk sekat
h = tinggi
n = koefisien yang
besarnya tergantung dari bentuk sekat ukur
untuk
mengkalibrasi sekat ukur diperlukan penentuam nilai k dan n
|
|
Sekat segi empat
|
Sekat segitiga (V90O)
|
Sekat trapesium
|
|
K
|
107,1+
Q = Kbh
|
81,2+
Q=Kh
|
Q=0,0186 bh
|
|
n
|
1,5
|
2,5
|
2,5
|
Q=Debit (m3/detik);h
: tinggi air (m); K : Koefisien debit; B : Lebar saluran; D : tinggi salurluran
dasar saluran ke titik terdendah dari bendunf (m).
B.
Tujuan
praktikum
Tujuan
praktikum ini adalah mengkalibrasikan sekat ukur untuk penentuan debit aliran.
BAB
II
METODELOGI
PRAKTIKUM
A.
Alat
dan Bahan
-
Saluran
air
-
Sekat
ukur segitiga, segi empat, dan trapesium
-
Penggaris
-
Tangki
penentu debit aliran
-
Stopwatch
B.
Cara
Kerja
a. Siapkan semua alat yang akan di gunakan
b. Pasang sekat ukur sesuai yang dikehendaki
c. Aliran air ke debit rendah
d. Catat tinggi permukaan air dari bagian bawah sekat ukur
e. Dalam waktu bersamaan berhitung kenaikan permukaan air
pada tanggki penentu debit
f. Ulangi langkah (b) sampai (e) sebanyak lima kali dengan
debit yang ditingkatkan
g. Ulangi prosedur di atas dengan sekat ukur yang berbeda
BAB
III
PEMBAHASAN
A.
.Data
Pengamatan
|
No
|
Sekat
|
Tinggi
Sekat (Cm)
|
Tinggi air sekat
(Cm)
|
h1(cm)
|
h2 (cm)
|
pair
|
t (s)
|
|
1
|
Trapezium
|
1.
2.
3.
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Segi tiga
|
1.
2.
3.
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Segi empat
|
1.
2.
3.
|
|
|
|
|
|
Keterangan :
h 1 = air
tumpahan
h 2 = (tinggi air pada
sekat – tinggi sekat)
B.
Data
Perhitungan
a.
Perhitungan
teoritis
|
|
Sekat
segi empat
|
Sekat
bsegi tiga(V90%)
|
sekat
trapezium
|
|
K
|
10.1+
Q
= Kbh 3/2
|
81,2 +
=
Kh 5/2
|
Q = 0,0186 bh 3/2
|
|
N
|
1,5
|
2,5
|
2,5
|
|
NO
|
Sekat
|
Tinggi
Sekat(cm )
|
Tinggi air Sekat(cm)
|
K
|
N
|
Q
|
|
1
|
Trapesium
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Segitiga
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Segiempat
|
|
|
|
|
|
b.
data
pelampung
|
N0
|
Perlakuan
|
t (Jarak)
|
s ( Waktu )
|
V
|
Q
|
|
1 )
|
Tepi Kiri Saluran 1
2
3
|
5 m
5 m
5 m
|
14,2 m/s
15,1 m/s
14,8 m/s
|
3,52 m/s
16,5 m/s
3,96 m/s
|
0,70 m/s
3,3 m/s
0,79 m/s
|
|
2)
|
Tengah Saluran 1
2
3
|
5 m
5 m
5 m
|
14,7 m/s
17,4 m/s
19,2 m/s
|
2,84 m/s
3,02 m/s
2,96 m/s
|
0,56 m/s
0,60 m/s
0,59 m/s
|
|
3 )
|
Tepi Kanan Saluran 1
2
3
|
5 m
5 m
5 m
|
17,6 m/s
16,5 m/s
19,8 m/s
|
2,94 m/s
3,48 m/s
3,84 m/s
|
0,58 m/s
0,69 m/s
0,76 m/s
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||
c.
Data
flow meter
|
N0
|
Perlakuan
|
V
|
A
|
Q
|
|
1
|
1.Permukaan Saluran 1
2
3
2.Pinggir
Saluran 1
2
3
3.pinggir
Sebelah kanan 1
2
3
|
0,3
m/s
0,2
m/s
0,1
m/s
0,1
m/s
0,2
m/s
0,1
m/s
0,1
m/s
0,1
m/s
0,1
m/s
|
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
|
0,06 m/s
0,04 m/s
0,02 m/s
0,2 m/s
0,04 m/s
0,02 m/s
0,02 m/s
0,02 m/s
0,02 m/s
|
|
2
|
1.BagianTengah Saluran 1
2
3
2.Pinggir
saluran 1
2
3
3.pinggirsebelah
kanan 1
2
3
|
0,3
m/s
0,2
m/s
0,1
m/s
0,1
m/s
0,2
m/s
0,1
m/s
0,2
m/s
0,2
m/s
0,1
m/s
|
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
|
0,02 m/s
0,04 m/s
0,02 m/s
0,02 m/s
0,02 m/s
0,01 m/s
0,04 m/s
0,04 m/s
0,02 m/s
|
|
3
|
1.Dasar Saluran 1
2
3
2.pinggir
Saluran 1
2
3
3.Pinggir
Sebelah Kanan 1
2
3
|
0,3
m/s
0,2
m/s
0,1
m/s
0,1
m/s
0,2
m/s
0,1
m/s
0,1
m/s
0,2
m/s
0,1
m/s
|
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
5 cm
|
0,01 m/s
0,02 m/s
0,01 m/s
0,01 m/s
0,1 m/s
0,2 m/s
0,2 m/s
0,2 m/s
|
a.
Hasil
perhitungan teoritis :
|
Sekat
segi empat
|
Sekat
bsegi tiga(V90%)
|
sekat
trapezium
|
|
10.1+
10.1+
10,1+8
045 + 14,2+1-25,7
=
18,145+ 15,2
=
33,345 – 25,7
=7,645
cm
=
=
0,181+22 2,02+1,906
=
22,181 cm = 3.926
=
22,181 + 3,926
=
26,107 cm
Q
= Kbh 3/2
|
81,2 +
81,2
+
81,2 + 8,571
=
89,771 cm (8,4+
= 2,502
=
0,288 x 8,1
= 2,3328
=
89,771 + 2,3328
=
92,1038 cm
=
Kh 5/2
|
Q = 0,0186 bh 3/2
Q = 0,0186 x 15x24
Q = 6,696 bh 3/2
|
b.
Hasil
perhitungan pelampung :
|
1
|
Tengah
Saluran
|
14,2
m/s
|
15,1
m/s
|
14,8
m/s
|
|
|
|
Diketahui
:
S
= 14,2 m/s
t
= 5 m
=
|
Diketahui
:
S
= 15,1 m/s
t
= 5 m
=
|
Diketahui
:
S
= 14,8 m/s
t
= 5 m
=
|
|
2
|
Pingir
Kanan Saluran
|
14,7
m/s
|
17,4
m/s
|
19,2
m/s
|
|
|
|
Diketahui
:
S
= 14,7 m/s
t
= 5 m
=
|
Diketahui
:
S
= 17,4 m/s
t
= 5 m
=
|
Diketahui
:
S
= 19,2 m/s
t
= 5 m
=
|
|
3
|
Pingir
kiri saluran
|
17,6
m/s
|
16,5
m/s
|
19,8
m/s
|
|
|
|
Diketahui
:
S
= 17,6 m/s
t
= 5 m
=
|
Diketahui
:
S
= 16,5 m/s
t
= 5 m
=
|
Diketahui
:
S
= 19,8 m/s
t
= 5 m
=
|
c.
Hasil
Perhitungan Flowmeter
|
|
Volume x alas
|
|||
|
1.Permukaan saluran
|
0,3 m/s
|
0,2 m/s
|
0,1 m/s
|
|
|
|
|
Diketahui :
V = 0,3 m/s
V x A
= 0,3 x 5
= 1,5 m/s
|
Diketahui :
V = 0,2 m/s
V x A
= 0,2 x 5
= 1 m/s
|
Diketahui :
V = 0,1 m/s
V x A
= 0,1 x 5
= 0,5 m/s
|
|
|
|
0,1 m/s
|
0,2 m/s
|
0,1 m/s
|
|
|
|
Diketahui :
V = 0,1 m/s
V x A
= 0,1 x 5
= 0,5 m/s
|
Diketahui :
V = 0,2 m/s
V x A
= 0,2 x 5
= 1 m/s
|
Diketahui :
V = 0,1 m/s
V x A
= 0,1 x 5
= 0,5 m/s
|
|
|
|
0,1 m/s
|
0,1 m/s
|
0,1 m/s
|
|
|
|
Diketahui :
V = 0,1 m/s
V x A
= 0,1 x 5
= 0,5 m/s
|
Diketahui :
V = 0,1 m/s
V x A
= 0,1 x 5
= 0,5 m/s
|
Diketahui :
V = 0,1 m/s
V x A
= 0,1 x 5
= 0,5 m/s
|
|
2
|
Bagian Tengah Saluran
|
0,1 m/s
|
0,2 m/s
|
0,1 m/s
|
|
|
|
Diketahui :
V = 0,1 m/s
V x A
= 0,1 x 5
= 0,5 m/s
|
Diketahui :
V = 0,2 m/s
V x A
= 0,2 x 5
= 1 m/s
|
Diketahui :
V = 0,1 m/s
V x A
= 0,1 x 5
= 0,5 m/s
|
|
|
|
0,1 m/s
|
0,2 m/s
|
0,1 m/s
|
|
|
|
Diketahui :
V = 0,1 m/s
V x A
= 0,1 x 5
= 0,5 m/s
|
Diketahui :
V = 0,2 m/s
V x A
= 0,2 x 5
= 1 m/s
|
Diketahui :
V = 0,1 m/s
V x A
= 0,1 x 5
= 0,5 m/s
|
|
|
|
0,2 m/s
|
0,2 m/s
|
0,1 m/s
|
|
|
|
Diketahui :
V = 0,2 m/s
V x A
= 0,2 x 5
= 1 m/s
|
Diketahui :
V = 0,2 m/s
V x A
= 0,2 x 5
= 1 m/s
|
Diketahui :
V = 0,1 m/s
V x A
= 0,1 x 5
= 0,5 m/s
|
|
3
|
Dasar Saluran
|
0,3 m/s
|
0,2 m/s
|
0,1 m/s
|
|
|
|
Diketahui :
V = 0,1 m/s
V x A
= 0,3 x 5
= 1,5 m/s
|
Diketahui :
V = 0,2 m/s
V x A
= 0,2 x 5
= 1 m/s
|
Diketahui :
V = 0,1 m/s
V x A
= 0,1 x 5
= 0,5 m/s
|
|
|
|
0,1 m/s
|
0,2 m/s
|
0,1 m/s
|
|
|
|
Diketahui :
V = 0,1 m/s
V x A
= 0,1 x 5
= 0,5 m/s
|
Diketahui :
V = 0,2 m/s
V x A
= 0,2 x 5
= 1 m/s
|
Diketahui :
V = 0,1 m/s
V x A
= 0,1 x 5
= 0,5 m/s
|
|
|
|
0,1 m/s
|
0,2 m/s
|
0,1 m/s
|
|
|
|
Diketahui :
V = 0,1 m/s
V x A
= 0,1 x 5
= 0,5 m/s
|
Diketahui :
V = 0,2 m/s
V x A
= 0,2 x 5
= 1 m/s
|
Diketahui :
V = 0,1 m/s
V x A
= 0,1 x 5
= 0,5 m/s
|
Perhitungan Debit
|
|
Debit / alas
|
|||
|
1. Permukaan saluran
|
0,3 m/s
|
0,2 m/s
|
0,1 m/s
|
|
|
|
|
Diketahui :
Q = 0,3 m/s
Q / A
= 0,3 / 5
= 0,06 m/s
|
Diketahui :
Q = 0,2 m/s
Q
A
= 0,2 / 5
= 0,04 m/s
|
Diketahui :
Q = 0,1 m/s
Q / A
= 0,1 / 5
= 0,02 m/s
|
|
|
|
0,1 m/s
|
0,2 m/s
|
0,1 m/s
|
|
|
|
Diketahui :
Q = 0,1 m/s
Q / A
= 0,1 / 5
= 0,02 m/s
|
Diketahui :
Q = 0,2 m/s
Q
A
= 0,2 / 5
= 0,04 m/s
|
Diketahui :
Q = 0,1 m/s
Q / A
= 0,1 / 5
= 0,02 m/s
|
|
|
|
0,1 m/s
|
0,1 m/s
|
0,1 m/s
|
|
|
|
Diketahui :
Q = 0,1 m/s
Q / A
= 0,1 / 5
= 0,02 m/s
|
Diketahui :
Q = 0,1 m/s
Q
A
= 0,1 / 5
= 0,02 m/s
|
Diketahui :
Q = 0,1 m/s
Q / A
= 0,1 / 5
= 0,02 m/s
|
|
2
|
Bagian Tengah Saluran
|
0,1 m/s
|
0,2 m/s
|
0,1 m/s
|
|
|
|
Diketahui :
Q = 0,1 m/s
Q / A
= 0,1 / 5
= 0,02 m/s
|
Diketahui :
Q = 0,2 m/s
Q
A
= 0,2 / 5
= 0,04 m/s
|
Diketahui :
Q = 0,1 m/s
Q / A
= 0,1 / 5
= 0,02 m/s
|
|
|
|
0,1 m/s
|
0,2 m/s
|
0,1 m/s
|
|
|
|
Diketahui :
Q = 0,1 m/s
Q / A
= 0,1 / 5
= 0,02 m/s
|
Diketahui :
Q = 0,2 m/s
Q
A
= 0,2 / 5
= 0,04 m/s
|
Diketahui :
Q = 0,1 m/s
Q / A
= 0,1 / 5
= 0,02 m/s
|
|
|
|
0,2 m/s
|
0,2 m/s
|
0,1 m/s
|
|
|
|
Diketahui :
Q = 0,2 m/s
Q / A
= 0,2 / 5
= 0,04 m/s
|
Diketahui :
Q = 0,2 m/s
Q
A
= 0,2 / 5
= 0,04 m/s
|
Diketahui :
Q = 0,1 m/s
Q / A
= 0,1 / 5
= 0,02 m/s
|
|
3
|
Dasar Saluran
|
0,3 m/s
|
0,2 m/s
|
0,1 m/s
|
|
|
|
Diketahui :
Q = 0,3 m/s
Q / A
= 0,3 / 5
= 0,06 m/s
|
Diketahui :
Q = 0,2 m/s
Q
A
= 0,2 / 5
= 0,04 m/s
|
Diketahui :
Q = 0,1 m/s
Q / A
= 0,1 / 5
= 0,02 m/s
|
|
|
|
0,1 m/s
|
0,2 m/s
|
0,1 m/s
|
|
|
|
Diketahui :
Q = 0,1 m/s
Q / A
= 0,1 / 5
= 0,02 m/s
|
Diketahui :
Q = 0,2 m/s
Q
A
= 0,2 / 5
= 0,04 m/s
|
Diketahui :
Q = 0,1 m/s
Q / A
= 0,1 / 5
= 0,02 m/s
|
|
|
|
0,1 m/s
|
0,2 m/s
|
0,1 m/s
|
|
|
|
Diketahui :
Q = 0,1 m/s
Q / A
= 0,1 / 5
= 0,02 m/s
|
Diketahui :
Q = 0,2 m/s
Q
A
= 0,2 / 5
= 0,04 m/s
|
Diketahui :
Q = 0,1 m/s
Q / A
= 0,1 / 5
= 0,02 m/s
|
1.Gambar segitiga 2.Gambar segiempat 3.Gambar trapezium


BAB
IV
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Debit
aliran fluida/ air di gunakan untuk mengetahui berapa volume dalam aliran
tersebut persatuan waktu metode-metode yang untuk mengukur debit air saluran
antara lain
·
Berdasarkan perbedaan tekanan
·
Current meter
·
Pelampung
·
Ambang pelimpah
B.
Saran
Diharapkan kepada
mahasiswa agar mendengarkan tentang penjelasan bapak/ibu dosen.
DAFTAR PUSTAKA
Ø Buku panduan praktikum mekanika fluida
Ø Internet com
LAMPIRAN
GAMBAR PRAKTIKUM




Tidak ada komentar:
Posting Komentar