Perencanaan reduksi putaran Prinsip Kerja

Panjang poros = 1.250 mm Diameter drum = 550 mm Tinggi drum = 800 mm

3.2.2. Perencanaan reduksi putaran

Putaran motor N 1 = 2.000 rpm Puli 1 D 1 = 60 mm r 1 = 30 mm Puli 2 D 2 = 114 mm r 2 = 57 mm Jarak puli 1dan 2 = 210 mm Reducer = 30 : 1 Putaran puli 2 N2 = 2 1 1 D D x N = 114 60 000 . 2 x = 1.052,6 rpm Putaran spr oket N3 = r educer an Per banding N 1 = 30 6 , 052 . 1 = 30,1 rpm Sudut kontak puli 1 dan 2 : Sin α = 1 1 2 X r r  = 210 30 57  Sin α = 0,12 α = 6,8° Sudut kontak puli1 dan 2 θ = 180 - 2 α 180  = 180 – 2 x 6,8 180  = 2,90 rad Panjang sabuk antara puli motor dengan puli 2 L 1 L 1 =  r 1 +r 2 + 2X 1 +   1 2 1 X r r  2 = 3,14 30+57 + 2 x 210 +   210 57 30  2 = 719,18 mm Sesuai dengan data analisa menunjukan bahwa untuk transmisi ini mengunakan sabuk tipe A yang mempunyai data sbb : 1. Lebar b = 13 mm 2. Tebal t = 8 mm 3. Berat = 1,06 Nm Kecepatan linier puli1 dan 2 : v = 60 1 1 14 , 3 xN xD = 60 000 . 2 60 14 , 3 r pm x mm x = 6,28 mdt Direncanakan sabuk yang digunakan adalah sabuk – V tipe A untuk sabuk – V tipe A, m= 0, 106 Kgm.....Khurmi dan Gupta, 2002 Gaya sentrifugal Tc Tc = m . v ² = 0,106 Kgm x 6,28² mdt ² = 4,18 N Gaya – gaya yang bekerja pada sabuk : Direncanakan bahan puli dari besi cor dan sabuk dari karet sehingga koefisien geseknya µ = 0,3 . . . . . ..Khurmi dan Gupta, 2002 Besarnya gaya yang bekerja pada sabuk V : 2,3 log C t C t T T T T   2 1 = µ θ 2,3 log 18 , 4 18 , 4 2 1   t t T T = 0,3 x 2,90 Log 18 , 4 18 , 4 2 1   t t T T = 0,38 18 , 4 18 , 4 2 1   t t T T = 2,38 Tt1 = [ 2,38.Tt2 – 4,18] + 4,18 …………………………...1 Daya yang dihasilkan motor 5,5 Hp 1Hp = 746 watt P = 5,5Hp x 746 watt = 4103 Watt P = 2 1 Tt Tt  x v 4103 watt = 2 1 Tt Tt  x 6,28 2 1 Tt Tt  = 653,3 1 Tt = 653,3+ 2 Tt ……………………..……………… 2 Disubstitusikan persamaan 2 ke 1 [ 2,38.Tt2 – 4,18] + 4,18 = 653,3 + 2 Tt 2,38 2 Tt – 9,95 + 4,18 = 653,3+ 2 Tt 1,38 2 Tt = 659,07 2 Tt = 477,6 N Maka 1 Tt = 653,3 + 477,6 = 1.130,9 N 1 T = 1 Tt - Tc = 1.130,9 N – 4,18N = 1.126,72 N 2 T = 2 Tt – Tc = 477,6 N – 4,18N = 473,42 N Daya yang ditransmisikan sabuk Ps v T T . Ps 2 1   Dengan : Ps = P = Daya yang ditransmisikan sabuk Watt : 1 T Gaya sabuk sisi kencang = 1.126,72 N : 2 T Gaya sabuk sisi kendor = 473,42 N v = kecepatan linier = 6,28 mdt Ps = 1.126,72 N – 473,42 N x 6,28 mdt Ps = 4.102,72 Watt Dengan demikian sabuk yang diperlukan N adalah : N = s d P P N = 72 , 102 . 4 103 . 4 Watt Watt N = 1,00  1 buah Jadi jumlah sabuk yang dibutuhkan dalam merencanakan mesin ini adalah 1 buah

3.2.3. Perhitungan Rantai dan