Rotation Per Minute RPM Kincir

commit to user Gambar 4-2. Hubungan Antara Jumlah Putaran pada Rotatometer dan Pengamatan Manual Dari Gambar 4-2 diperoleh nilai korelasi sebesar 0,983. Nilai ini mendekati 1, maka hubungan antara hubungan antara jumlah putaran pada rotatometer dan pengamatan manual adalah linear atau sama, artinya rotatometer dapat digunakan.

4.2 Analisis Putaran Kincir

Penelitian ini menggunakan dua kincir penggerak tipe undershot dengan sudu datar yang berdiameter 19 cm dengan panjang sudu 8 cm dan lebar sudu 5 cm. Kincir diletakkan pada open flume yang diberi aliran air, sehingga dapat berputar pada debit dan kecepatan aliran tertentu. Pada percobaan ini kincir dapat berputar dengan lancar dan tidak macet hanya pada tiga ukuran debit, yaitu 2,23 ldt, 2,43 ldt, dan 2,69 ldt. Sehingga perhitungan putaran kincir hanya dilakukan pada tiga ukuran debit tersebut.

4.2.1 Rotation Per Minute RPM Kincir

Pembacaan jumlah putaran rpm dilakukan untuk mengetahui banyaknya putaran kincir pada debit dan kecepatan aliran tertentu. Banyaknya putaran kincir juga dipengaruhi oleh beban yang diberikan pada kincir pangangkat sampah. Data hasil percobaan rpm kincir ditampilkan pada Tabel 4-7. Data percobaan jumlah putaran rpm dapat dilihat dalam table lampiran L-3 sampai tabel lampiran L-5. y = 0.921x + 2.068 R² = 0.983 20 22 24 26 19 20 21 22 23 24 25 R P M m e te r Perhitungan Manual commit to user Tabel 4-7. Hasil Percobaan Rpm Kincir DEBIT H BEBAN rpm ldt cm gr Rerata 2.23 4 19 20 19 20 21 19.8 25 18 18.5 20.5 18 18.5 18.7 50 17.5 19 18 16.5 18.5 17.9 75 15.5 16 18.5 18 18.5 17.3 100 19 16.5 17.5 18 15 17.2 125 15.5 15 14.5 15.5 16 15.3 150 14.5 14 14 15 15.5 14.6 175 14 14.5 14 14.5 15 14.4 200 13 13 15 13 12.5 13.3 225 13 13.5 12 13.5 12.5 12.9 250 11.5 12 12 11.5 12.5 11.9 275 12 11 11 11.5 11.5 11.4 300 11 11.5 10.5 11.5 11 11.1 2.43 4.2 23 23 22 23 21 22.4 25 21 16 20 20.5 20 19.5 50 18 17.5 21.5 20.5 19 19.3 75 18.5 20.5 17 19 17.5 18.5 100 20 17.5 17.5 15.5 17.5 17.6 125 17.5 16 17.5 16 15.5 16.5 150 16 16 17.5 15.5 15.5 16.1 175 16.5 15 15.5 17 15.5 15.9 200 16 16.5 14.5 16 13.5 15.3 225 15 15 14.5 14 14 14.5 250 15 13 14 14 15 14.2 275 15 13 13.5 13.5 13.5 13.7 300 13 14 13.5 13 13.5 13.4 2.69 4.5 24 24 25 24 23 24 25 23 22.5 23 22.5 21.5 22.5 50 22 21 21.5 21.5 22.5 21.7 75 21.5 21 20.5 21 21.5 21.1 100 20.5 20.5 20 20 20.5 20.3 125 19 19 18.5 20.5 19.5 19.3 150 17 18 16 15.5 19 17.1 175 18 17.5 16.5 18 17.5 17.5 200 16 16.5 17 17.5 16.5 16.7 225 15 17 16.5 16 17 16.3 250 15 17.5 16.5 16 16 16.2 275 16.5 15 16.5 15 15.5 15.7 300 15 16 15.5 15 15.5 15.4 rpm Keterangan tabel: Debit debit hydraulic bench; H kedalaman aliran air; Beban pembebanan yang diberikan pada kincir pengangkat; rpm jumlah putaran kincir hasil pengamatan pada rotatometer. Dari Tabel 4-7 diperoleh hubungan antara jumlah putaran kincir dengan debit aliran dan juga beban yang diberikan pada kincir pengangkat seperti yang ditampilkan pada gambar Gambar 4-3: commit to user Gambar 4-3. Hubungan Antara Jumlah Putaran Kincir Dengan Beban Yang Diberikan Pada Kincir Pengangkat Dari Gambar 4-3 diketahui bahwa jumlah putaran kincir rpm berbanding terbalik dengan berat pembebanan. Semakin berat beban yang diberikan, maka jumlah putaran semakin berkurang. Selain itu jumlah putaran kincir rpm berbanding lurus dengan debit aliran. Semakin besar debit aliran, maka jumlah putaran kincir yang terjadi semakin banyak.

4.2.2 Analisis Kecepatan Tangensial Kincir Ui