Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi (BAN - PT) selama tiga hari mulai tanggal 12 s/d 14 Mei 2011 mengadakan evaluasi terhadap pengisian BORANG Akreditasi di Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado
Staff Pengajar di Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Manado di Tondano
Welcome
Selamat datang.........
Terima kasih atas kunjungan anda pada blog saya.........
Blog ini dibuat dengan tujuan mempermudah proses belajar mengajar di Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado.
Blog ini juga dibuat dengan tujuan melatih dan membiasakan mahasiswa Jur. Pend. Teknik Mesin FATEK UNIMA untuk menggunakan dan memperoleh informasi dari internet.
Semoga anda mendapatkan informasi yang diperlukan dalam blog ini.........
Akhir kata.........
Komentar dan saran anda akan membuat blog ini makin baik.
Blog ini dibuat dengan tujuan mempermudah proses belajar mengajar di Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado.
Blog ini juga dibuat dengan tujuan melatih dan membiasakan mahasiswa Jur. Pend. Teknik Mesin FATEK UNIMA untuk menggunakan dan memperoleh informasi dari internet.
Semoga anda mendapatkan informasi yang diperlukan dalam blog ini.........
Akhir kata.........
Komentar dan saran anda akan membuat blog ini makin baik.
Cari Blog Ini
Jumat, 13 Mei 2011
Rabu, 27 April 2011
Selasa, 26 April 2011
Sistim Konduksi Konveksi
Kalor yang dihantar melalui benda sering harus dibuang/dilepaskan ke fluida di sekitar benda tersebut dengan cara konveksi kalor, contohnya panas yang dihasilkan oleh pembakaran dalam silinder sebuah sepeda motor harus di buang ke udara sekitar agar supaya temperatur kerja silinder sepeda motor tersebut tetap terjaga. Jadi sangat kelihatan bahwa sistim konduksi konveksi sangatlah penting untuk dibahas. Pada bagian ini akan dibahas tentang beberapa soal sederhana tentang permukaan yang diperluas (extended surfaces).
Perhatikan suatu sirip satu dimensi yang bersinggungan dengan fluida lingkungan yang suhunya T1 seperti pada gambar dibawah ini. Temperatur didasar sirip adalah T0.
Pendekatan terhadap masalah ini dilakukan dengan membuat neraca energi untuk unsur sirip setebal dx seperti pada gambar.
Luas bidang dalam persamaan-persamaan yang akam diturunkan haruslah diperhatikan benar. Kalau luas penampang sirip adalah A dan keliling P maka :
Energi Masuk di kiri
Energi keluar di kanan
Energi hilang karena konveksi
Disini terlihat bahwa differensial luas permukaan konveksi adalah hasil perkalian keliling sirip dengan pankang dx. Jika ketiga persamaan diatas digabungkan akan menjadi
Asumsikan bahwa ϴ = t0 – t1. Maka persaman diatas menjadi
Sabtu, 23 April 2011
Senin, 18 April 2011
Latihan soal Koefisien Perpindahan Kalor Menyeluruh
Dinding datar
Dinding dari sebuah bangunan dibuat dengan 4 lapisan, 12 mm gipsum (k1=0,176 W/m 0K) , 75 mm fiberglass (k2=0,115 W/m 0K), 20 mm plywood (k3=0,036 W/m 0K) dan 20 mm hardboard (k4=0,215 W/m 0K). jika film koefisien pada permukaan dalam 6 W/m2 0K dan film koefisien pada permukaan luar 10 W/m2 0K, hitunglah koefisien perpindahan kalor menyeluruh dan kalor yang ditransfer dari dalam ruangan ke luar yang melalui dinding tersebut jika temperatur bagian dalam dinding 20 0C dan temp bagian luar dinding -10 0C .
Jawaban :
Dik : dinding yang terbuat dengan 4 lapisan
∆x gipsum = 12 mm = 0,12 m
∆x fiberglass = 75 mm = 0,75 m
∆x plywood = 20 mm = 0,2 m
∆x hardboard = 20 mm = 0,2 m
h1 = 6 W/m2 0K
h2 = 10 W/m2 0K
k1 gipsum = 0,176 W/m 0K
k2 fiberglass = 0,115 W/m 0K
k3 plywood = 0,036 W/m 0K
k4 hardboard = 0,215 W/m 0K
t0 = 20 0C = 293 0K
t1 = -10 0C = 263 0K
Ditanya : U = …. ??
Asumsi :
· Steady State
· Bahan setiap lapisan terbuat dari material yang homogen
· Tidak ada perbedaan temperatur antara dua permukaan yang bertemu
Penyelesaian :
Soal ini dapat diselesaikan dengan konsep tahanan termal yaitu :
Dimana :
Jumlah aliran panas yang ditransfer dari dalam keluar ruangan adalah :
Rabu, 13 April 2011
Latihan soal konduksi pada dinding silinder
A. Konduksi pada dinding silinder
Air panas mengalir melalui sebuah pipa yang mempunyai r0 = 25 mm dan r1 = 40 mm seperti terlihat pada gambar dibawah. Temperatur air dalam pipa 300 0C. Temperatur udara sekeliling pipa 20 0C. konduktivitas panas pipa adalah 40 (W/m 0K). Hitunglah laju aliran panas per meter panjang pipa.
Jawaban :
Dik : r0 = 25 mm = 0,025 m
r1 = 40 mm = 0,04 m
t0 = 300 0C = 573 0K
t1 = 20 0C = 293 0K
k = 40 W/m 0K
Ditanya : q/L = …….??
Asumsi :
· Steady State
· Sifat fisik pipa konstan tidak dipengaruhi temperatur
· Temperatur air masuk pipa sama dengan temperatur keluar pipa.
Penyelesaian :
Untuk menyelesaikan soal ini digunakan persamaan fourier sbb :
Jika persamaan ini diintegralkan akan menjadi :
B. Konduksi pada silinder berlapis
Lanjutan soal diatas tetapi pipa ditambah dengan lapisan isolasi A setebal 5 mm dan isolasi B setebal 10 mm, dimana kA = 0,7 W/m 0K dan kB = 10 W/m 0K. Berapakah kalor yang ditransfer dari permukaan dalam pipa ke permukaan luar isolasi B seperti pada gambar.
Jawaban :
Dik : r0 = 25 mm = 0,025 m
r1 = 40 mm = 0,04 m
t0 = 300 0C = 573 0K
t3 = 20 0C = 293 0K
k = 40 W/m 0K
kA = 0,7 W/m 0K
kB = 10 W/m 0K
r2 = 45 mm = 0,045 m
r3 = 55 mm = 0,055 m
Ditanya : q/L = …….??
Asumsi :
· Steady State
· Sifat fisik pipa konstan tidak dipengaruhi temperatur
· Temperatur air masuk pipa sama dengan temperatur keluar pipa.
Penyelesaian :
Untuk menyelesaikan soal ini digunakan konsep tahanan termal sistim radial yang adalah sbb :
Dimana,
Hasilnya dapat dihitung sendiri.
Langganan:
Postingan (Atom)
Konduksi kalor pada keadaan Titak Tetap
KONDUKSI PANAS PADA KEADAAN TIDAK TETAP Jika laju aliran panas dan suhu pada setiap titik dari suat...
-
A. Konduksi pada sebuah dinding datar 1. Sebuah Dinding rumah, dibuat dari batu bata dengan k = 0,72 W/m 0 K. dinding mempunyai...
-
A. Konduksi pada dinding silinder Air panas mengalir melalui sebuah pipa yang mempunyai r 0 = 25 mm dan r 1 = 40 mm seperti terliha...
-
Konduksi pada dinding silinder Perhatikan gambar suatu silinder dengan panjang L dan radius bagian dalam r 0 , radius luar r 1 . Temperatur...