Senin, 05 Juni 2017

Politeknik sekayu
Teknik pendingin dan tata udara

#salam dingin❄❄❄❄⛄

Kamis, 06 April 2017

puisi tentang suasana kampus

“PUISI”



                        LINGKUNGAN KAMPUS

MANUSIA LAHIR DENGAN KETIDAK TAHUAN
MENATAP DUNIA DENGAN TATAPAN KOSONG
TANGISAN PERTAMA SAAT MELIHAT DUNIA

DI TENGAH KOTA SEKAYU INI,
DIBAWAH ATAP KAMPUS
KITA BERJIBA DALAM BUKU-BUKU
GORESAN PENA MENGGORES-GORES KERTAS
SANG DOSEN PUN KOMAT KAMIT  BERCERITA TENTANG CITA-CITA,
KESUKSESAN,DAN KEBERHASILAN KAMI KELAK

DIPOJOK KELAS DUA INSAN HANYA PULAS DALAM MIMPI
DIPOJOK LAIN BERMAIN CINTA DENGAN PUJAAN HATI
DIBANGKU TERDEPAN HANYA BISA MENATAP DENGAN TATAPAN KANTUK
INILAH PEMANDANGAN  KELASKU

DIBAWAH ATAP KAMPUSKU
AKU ADALAH AKU YANG TERLAHIR DARI KETIDAK TAHUAN
MENUJU DIRI YANG MENCOBA TAHU TENTANG HAKIKAT DUNIA INI

AKU ADALAH AKU YANG TERLAHIR DARI KEHAMPAAN
DAN NESTAPA AKAN KASIH SEORANG AYAH YANG TELAH TIADA
TAPI SEKARANG AKU AKAN MENGHADAPI DUNIA
YANG SERBA INDAH DENGAN BERBAGAI HIKMAH
DIDALAM KAMPUS INI
ILMU TERBAIK HADIR BUKAN DARI BANYAKNYA HARTAKU
MELAINKAN SEBERAPA BESAR TEKAD KEBERHASILANKU
ILMU TERBAIK BUKAN HANYA BANYAKNYA BUKU
NAMUN BANYAKNYA ORANG-ORANG YANG MENDUKUNG
SERTA DOA YANG KUHARAPKAN

TERIMA KASIH BUAT KALIAN SEMUA
ATAS PERSAHABATAN YANG TERLUKIS DALAM HIDUPKU
ATAS CINTA YANG KAU KENALKAN KEPADAKU
ATAS ILMU YANG KAU CURAHKAN KEPADAKU

SEKIAN....!!!!!        
                                                                              BY : AMRI PRATAMA
                                                                                      25012-21405-16-002


contoh laporan praktikum gambar aplikasi II tentang audit rumah


Minggu, 19 Februari 2017

peta konsep tugas 1



engertian dan Ruang Lingkup Mekanika Fluida

Pengertian Mekanika Fluida

          Mekanika fluida adalah subdisiplin dari mekanika kontinum yang mempelajari fluida (yang dapat berupa cairan dan gas). Mekanika fluida dapat dibagi menjadi fluida statik dan fluida dinamik. Fluida statis mempelajari fluida pada keadaan diam sementara fluida dinamis mempelajari fluida yang bergerak.


Ruang Lingkup Mekanika Fluida

Dengan menghayati mekanika fluida berarti kita dapat mengetahui prinsip-prinsip ataupun konsep-konsep dasar yang bisa dipergunakan untuk menganalisis maupun mendesain suatu mesin maupun peralatan lainnya yang memakai fluida sebagai medium kerjanya. Beberapa contoh dibawah ini akan mempelajari maksud uraian diatas dan akan terjawab dengan mempelajari mekanika fluida :
1. Bagaimana prinsip kerja dari pada mesin-mesin fluida seperti halnya dengan kerja dri pada pompa, kompresor, turbin air, turbin gas, turbin uap, dan sebagainya.
2. Mengapa pesawat terbang dengan kecepatan tertentu dapat melayang diudara meskipun beratnya berton-ton.
3. Mengapa pesawat terbang antar benua seperti Boing 747 mempunyai bentuk sayap yang relatif panjang dari pada pesawat tempur bersayap delta.
4. Mengapa Jet Foil pada kecepatan tertentu bias seperti terbang diatas permukaan air laut meskipun beratnya berton-ton.

Mekanika fluida adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat fluida baik dalam keadaan diam maupun bergerak.

1. Statika Fluida :

Suatu studi mengenai perilaku fluida dalam keadaan diam. Fluida berada dalam keadaan diam tanpa tegangan geser yang bekerja pada partikel-partikelnya. Distribusi tekanan statis di dalam fluida dan pada benda yang tenggelam dapat ditentukan berdasarkan analisis statis.
Contoh : Perencanaan Bendungan, Pintu air, dan lain-lain.

2. Kinematika Fluida :

Suatu tinjauan terhadap perilaku fluida atau gerak fluida yang ada hubungannya antara kedudukan berbagai partikel fluida dengan waktu.
Contoh : Lintasan, kecepatan dan percepatan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan waktu.

3. Dinamika Fluida :

Suatu studi tentang gerak partikel zat cair karena adanya gaya-gaya luar yang yang bekerja padanya.
Contoh : Aliran melalui pipa dan saluran terbuka, pembangkit tenaga mekanis (turbin air, turbin uap, turbin gas, pompa hidrolis, kompresor, gerak pesawat, dan lain-lain).

Sabtu, 04 Februari 2017

perpindahan panas



Perpindahan panas





Perpindahan panas adalah salah satu dari displin ilmu teknik termal yang mempelajari cara menghasilkan panas, menggunakan panas, mengubah panas, dan menukarkan panas di antara sistem fisik. Perpindahan panas diklasifikasikan menjadi konduktivitas termalkonveksi termalradiasi termal, dan perpindahan panas melalui perubahan fasa.
Konduksi termal adalah pertukaran mikroskopis langsung dari energi kinetik partikel melalui batas antara dua sistem. Ketika suatu objek memiliki temperatur yang berbeda dari benda atau lingkungan di sekitarnya, panas mengalir sehingga keduanya memiliki temperatur yang sama pada suatu titik kesetimbangan termal. Perpindahan panas secara spontan terjadi dari tempat bertemperatur tinggi ke tempat bertemperatur rendah, seperti yang dijelaskan oleh hukum kedua termodinamika.
Konveksi terjadi ketika aliran bahan curah atau fluida (gas atau cairan) membawa panas bersama dengan aliran materi. Aliran fluida dapat terjadi karena proses eksternal, seperti gravitasi atau gaya apung akibat energi panas mengembangkan volume fluida. Konveksi paksa terjadi ketika fluida dipaksa mengalir menggunakan pompa, kipas, atau cara mekanis lainnya.
Radiasi termal terjadi melalui ruang vakum atau mediumtransparan. Energi ditransfer melalui foton dalam gelombang elektromagnetik.[1]

MekanismeSunting

Bentuk-bentuk dasar perpindahan massa adalah:
Konduksi atau difusi
Perpindahan energi antara objek-objek yang mengalami kontak fisik.
Konveksi
Perpindahan energi antara sebuah objek dengan lingkungannya karena adanya pergerakan fluida.
Adveksi
Perpindahan energi dari satu lokasi ke lokasi lain sebagai efek samping dari objek berenergi yang bergerak.
Radiasi
Perpindahan energi dari atau ke tubuh akibat pelepasan atau penyerapan radiasi elektromagnetik.

KonduksiSunting

Pada skala mikroskopik, konduksi panas muncul sebagai "rasa panas", atom yang bergetar atau berpindah sedemikian cepat berinteraksi dengan atom dan molekul sekelilingnya sehingga memindahkan sejumlah energi mereka ke partikel di sekelilingnya. Dengan kata lain, panas dipindahkan dengan konduksi ketika atom yang saling berdampingan menggetarkan satu sama lain, atau ketika elektron berpindah dari satu atom ke atom lain. Konduksi adalah bentuk perpindahan panas paling umum pada benda padat pada kontak termal. Fluida-terutama gas-kurang konduktif.Konduktansi kontak termal adalah studi konduksi panas antara benda padat yang saling bersentuhan.[2]
Konduksi steady state (lihat hukum Fourier) adalah bentuk konduksi yang terjadi ketika perbedaan temperatur yang terjadi pada konduksi berlangsung spontan, maka setelah waktu kesetimbangan, distribusi spasial temperatur pada benda terkonduksi tidak berubah-ubah lagi.[3] Pada konduksi steady state, jumlah panas yang memasuki suatu bagian sama dengan jumlah panas yang keluar.[2]
Konduksi transient (lihat persamaan panas) muncul ketika temperatur objek berubah sebagai fungsi waktu. Analisis pada sistem transient lebih kompeks dan sering dipakai untuk aplikasi dari analisis numerik oleh komputer.[2]

KonveksiSunting

Perpindahan panas konveksi atau konveksi adalah perpindahan panas dari satu tempat ke tempat lain karena adanya perpindahanfluida, proses perpindahan panas melalui perpindahan massa. Gerak serempak fluida menambah perpindahan panas pada banyak kondisi, seperti misalnya antara permukaan solid dan permukaan fluida.[4] Konveksi adalah perpindahan panas yang umum pada cairan dan gas.
Konveksi bebas muncul ketika gerak fluida disebabkan oleh gaya apung yang berasal dari perbedaan massa jenis akibat perbedaan temperatur di dalam fluida. Konveksi tak bebas adalah istilah yang digunakan ketika aliran di dalam fluida diinduksi oleh benda eksternal, seperti kipas, pengaduk, dan pompa, sehingga menyebabkan konveksi induksi buatan.[5]
Pendinginan atau pemanasan konveksi di banyak kasus dapat dijelaskan oleh Hukum Newton tentang pendinginan: "Kecepatan hilangnya panas pada benda sebanding dengan perbedaan temperatur antara benda tersebut dengan lingkungannya." Meskipun begitu, dari definisinya, hukum Newton tentang pendinginan ini membutuhkan kecepatan panas hilang yang membentuk garis linear pada grafik fungsi ("sebanding dengan"). Padahal, secara umum, konveksi tidak pernah membentuk gradien garis lurus. Maka, hukum Newton tidak berlaku.
Lihat juga: Bilangan Nusselt

RadiasiSunting

Radiasi termal adalah energi yang dilepaskan oleh benda sebagaigelombang elektromagnetik, karena adanya tumpukan energi termal pada semua benda dengan suhu di atas nol mutlak.[6]
Radiasi termal muncul sebagai akibat perpindahan acak dari atom dan molekul benda. Karena atom dan molekul ini terdiri dari partikel bermuatan (proton dan elektron), pergerakan mereka menghasilkan pelepasan radiasi elektromagnetik yang membawa energi.
Radiasi dari matahari dapat digunakan untuk panas dan tenaga listrik.[7] Tidak seperti konduksi dan konveksi, radiasi termal dapat dikumpulkan di sebuah titik kecil menggunakan kaca pemantul, kemudian dimanfaatkan untuk pembangkit listrik solar.[8]
Mekanika Fluida adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari mengenai zat fluida (cairgas dan plasma) dan gaya yang bekerja padanya. Mekanika fluida dapat dibagi menjadi statika fluida, ilmu yang mempelajari keadaan fluida saat diam; kinematika fluida, ilmu yang mempelajari fluida yang bergerak; dan dinamika fluida, ilmu yang mempelajari efek gaya pada fluida yang bergerak. Ini adalah cabang dari mekanika kontinum, sebuah subjek yang memodelkan materi tanpa memperhatikan informasi mengenai atom penyusun dari materi tersebut sehingga hal ini lebih berdasarkan pada sudut pandang makroskopik daripada sudut pandang mikroskopik. Mekanika fluida, terutama dinamika fluida, adalah bidang penelitian utama dengan banyak hal yang belum terselesaikan atau hanya sebagian yang terselesaikan. Mekanika fluida dapat menjadi sangat rumit secara matematika, dan sangat tepat untuk diselesaikan dengan metode numerik, biasanya dengan menggunakan perhitungan komputer. Dinamika Fluida Komputasi, adalah salah satu disiplin yang dikhususkan untuk penyelesaian masalah mekanika fluida dengan pendekatan numerik.


Hubungan dengan mekanika kontinumSunting

Mekanika fluida adalah subdisiplin dari mekanika kontinum, seperti yang diilustrasikan pada tabel berikut.
Mekanika kontinum: studi fisika dari material kontinuMekanika solid: studi fisika dari material kontinu dengan bentuk tertentu.Elastisitas: menjelaskan material yang kembali ke bentuk awal setelah diberi tegangan.
Plastisitas: menjelaskan material yang secara permanen terdeformasi setelah diberi tegangan dengan besar tertentu.Reologi: studi material yang memiliki karakteristik solid dan fluida.
Mekanika fluida: studi fisika dari material kontinu yang bentuknya mengikuti bentuk wadahnya.Fluida non-Newtonian
Fluida Newtonian
Dalam pandangan secara mekanis, sebuah fluida adalah suatu substansi yang tidak mampu menahan tekanan tangensial. Hal ini menyebabkan fluida pada keadaan diamnya berbentuk mengikuti bentuk wadahnya.