Perencanaan Bantalan Aksial BANTALAN DAN PELUMASAN

Edy Saputra : Turbin Gas Perancangan Turbin Gas Penggerak Generator Pada Instalasi Pltg Dengan Daya 130 Mw, 2008. USU Repository © 2009 Qr = 1000 427 . . x Up R f B = 1000 427 74 , 55 23061 10 4 , 4 3 x x x x − = 0,0133 kkals Laju aliran volume minyak pelumas q o : q o = . . 1 2 t t Cp Qr o − ρ = 3 10 5 , 2 40 52 5 , 9 , 0133 , − = − x x ls Tebal lapisan minyak pelumas pada bantalan: ho = 2 1 X a − = 2 5 , 1 6 , − = 0,15 mm ≈ 2 mm

5.3. Perencanaan Bantalan Aksial

Dalam perencanaan bantalan aksial untuk melayani beban-beban aksial pada penghubung direncanakan bantalan aksial kerah Collar Thurst Bearing seperti gambar 5.5. berikut : Gambar 5.5. Bantalan aksial kerah Sesuai dengan gambar diatas, menurut [5] halaman 125 ukuran-ukuran bantalan aksial dapat dihitung sebagai berikut : Tinggi kerah b b = 0,1 – 0,15 D s direncanakan b = 0,15 D s Edy Saputra : Turbin Gas Perancangan Turbin Gas Penggerak Generator Pada Instalasi Pltg Dengan Daya 130 Mw, 2008. USU Repository © 2009 = 0,15 x 3,55 mm ≈ 53,25 mm Diameter kerah D n D n = 1,2 ÷ 1,3 D s direncanakan Dn = 1,3 D s = 1,3 x 355 = 461,5 mm Tebal kerah t t = 1 – 1,5 b direncanakan t = 1,5 b = 1,5 x 53,25 = 79,88 mm Jarak antara kerah t’ t = 1 – 1,5 b direncanakan t = 1,5 b = 1,5 x 53,25 = 79,88 mm Bahan bantalan direncanakan adalah besi cor mutu tinggi dengan tekanan yang diizinkan berkisar Pa = 0,5 – 0,75 kgmm 2 . ...Lit 5 hal 125 Tekanan rata-rata pada bantalan dapat dihitung dengan persamaan : 2 . 4 . s n TG D D z F P − = π ...Lit 5 hal 125 dimana : F TG = Gaya aksial yang terjadi pada sistem turbin gas = 11089,714N z = Jumlah kerah direncanakan 2 buah maka : 2 355 5 , 461 . 4 . 2 714 , 11089 − = π P =0,62 Nmm 2 Sehingga tekanan yang terjadi lebih kecil dari tekanan yang diizinkan atau P = 0,62 Pa = 0,75 Nmm 2 . Oleh karena itu kontruksi aman digunakan. Edy Saputra : Turbin Gas Perancangan Turbin Gas Penggerak Generator Pada Instalasi Pltg Dengan Daya 130 Mw, 2008. USU Repository © 2009 Gaya gesek pada bantalan fg = ho Vm A. . µ dimana : = Viscositas = 3,244 x 10 -9 kgsmm 2 A = Luas yang akan dilumasi = z . 4 . D n 2 – D s 2 = 2 . 4 . 461,5 2 – 355 2 =136522,88 mm 2 Vm = Kecepatan keliling = 60 2 . x D D N s n + π ...Lit 5 hal 125 = 120 355 5 , 461 3000 14 , 3 + x =64095,25 mms ho = 0,2 mm sehingga : fg = 2 , 25 , 64095 88 , 136522 10 244 , 3 9 x x x − = 141,9 ≈ 142 N Ekivalensi kalor untuk kerja bantalan Q r : Q r = 1000 427 . x vm fg ...Lit 5 hal 204 = 427000 25 , 64095 142x = 21,315 kkals Edy Saputra : Turbin Gas Perancangan Turbin Gas Penggerak Generator Pada Instalasi Pltg Dengan Daya 130 Mw, 2008. USU Repository © 2009 Laju Aliran minyak pelumas yang dibutuhkan untuk melumasi bantalan q o : q o = 40 52 5 , 9 , 315 , 21 . 1 2 − = − x t t Cpo Qr ρ = 3,947 kkal

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN