Teguh Putra : Perancangan Tower Crane Dengan Kapasitas Angkat 6 Ton, Tinggi Angkat 45 Meter, Radius 55 Meter, Untuk Pembangunan Gedung Bertingkat, 2009.
USU Repository © 2009
Harga tekanan yang tergantung pada kecepatan keliling permukaan lubang roda puli ini tidak boleh melebihi nilai yang tercantum didalam Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Tekanan Bidang Yang Diizinkan
V ms 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
P kgcm
2
75 70 66
62 60 57 55
54 53 52 51
50 49
Sumber : Rudenko,N. 1994. “Mesin Pemindah Bahan”. Jakarta : Erlangga.
Kita mengambil kecepatan keliling = 0,3 ms karena kecepatan angkat = 0,28 ms, maka tekanan bidang poros sebesar P = 66 kgcm
2
. Perbandingan panjang bushing dengan diameter gandar untuk roda puli
kerja adalah : 8
, 1
5 ,
1 −
=
g
d l
Lit.1, Hal. 72 diambil 1,65
atau : l = 1,65 . d
g
maka : l
p Q
d
g
. =
65 ,
1 .
66 900
. 6
g g
d d
= = 5,68 cm = 56,88 mm
maka : l = 1,65 .56,88 = 93,852 mm
3.3 Perancangan Drum
Drum pada mekanisme pengangkatan digunakan untuk menggulung tali atau rantai. Drum untuk tali baja terbuat dari besi cor, tapi terkadang dari besi
tuang atau konstruksi lasan. Dengan memperhitungkan efisiensi gesekan pada bantalannya
≈ 0,95. Diameter drum tergantung pada diameter tali.
Teguh Putra : Perancangan Tower Crane Dengan Kapasitas Angkat 6 Ton, Tinggi Angkat 45 Meter, Radius 55 Meter, Untuk Pembangunan Gedung Bertingkat, 2009.
USU Repository © 2009
Gambar 3.4 Drum
Untuk drum penggerak daya digerakkan dengan mesin, drum harus dilengkapi dengan alur heliks sehingga tali akan tergulung secara seragam dan
keausannya berkurang. Drum dengan satu tali tergulung hanya mempunyai satu arah heliks ke kanan. Drum yang didesain untuk dua tali diberi dua arah heliks, ke
kanan dan ke kiri.
Drum
1 6-7
10 9
8 5
4 3
2
11 12
13 14
15 16
Gambar 3.5 Diagram lengkungan tali baja
Berdasarkan jumlah lengkungan NB yang terjadi pada tali baja diperoleh hubungan perbandingan diameter minimum untuk puli dan drum dengan diameter
tali. Untuk NB = 16, maka :
Teguh Putra : Perancangan Tower Crane Dengan Kapasitas Angkat 6 Ton, Tinggi Angkat 45 Meter, Radius 55 Meter, Untuk Pembangunan Gedung Bertingkat, 2009.
USU Repository © 2009
38
min
= d
D
Dmin = 38 . d = 38 . 18,6 = 706,8 mm Jumlah lilitan z pada drum untuk satu tali adalah :
2 .
. + =
D i
H z
π ......………………………………………….…Lit.1, Hal. 74
dimana : H = Tinggi angkat muatan, angka 2 ditambahkan untuk lilitan yang menahan muatan = 110 m
i = Perbandingan sistem tali = 2 D = Diameter drum minimum = 706,8 mm
maka : =
+ ×
= 2
8 ,
706 .
2 000
. 45
π z
42 lilitan Panjang alur spiral helical grove dihitung dengan rumus :
l = z . s......………………………………………………..…Lit.1, Hal. 75 Dengan perhitungan secara interpolasi diperoleh nilai s dari drum
Lampiran 5 dengan diameter tali 18,6 mm, maka : s = 26 mm l = 112 . 26 = 2.912 mm
Panjang drum L seluruhnya dapat dicari dengan persamaan : s
D i
H L
+ =
7 .
. π
………………...……….………...……..…Lit.1, Hal. 75
maka :
26 7
8 ,
706 .
2 .
45000
+
=
π
L
= 1,236 mm
Tebal dinding drum dapat ditentukan dengan rumus : = 0,02 D + 0,6 sd 1,0 cm; diambil 0,8 cm…....……..…Lit.1, Hal. 75
maka : = 0,02 . 70,68 + 0,8 = 2,21 cm = 22mm
Teguh Putra : Perancangan Tower Crane Dengan Kapasitas Angkat 6 Ton, Tinggi Angkat 45 Meter, Radius 55 Meter, Untuk Pembangunan Gedung Bertingkat, 2009.
USU Repository © 2009
Tegangan tekan σ
t
pada permukaan dinding drum adalah :
s S
t
. ω
ο = …………………………………...…...………..…Lit.1, Hal. 76
dimana : S = Tegangan tarik maksimum pada tali baja = 1111,42 kg maka :
35 ,
2 .
1 ,
2 42
, 1111
=
t
ο = 225,21 kgcm
2
Jadi, bahan drum dipilih dari besi cor dengan kekuatan tekan maksimum bahan 1000 kgcm
2
. Lit.1, Hal. 76 Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tegangan tekan izin lebih besar dari
tegangan tekan σ
ti
σ
t
, maka drum aman untuk digunakan.
3.4 Perancangan Kait