KLICK PADA GAMBAR AKAN MENGARAHKAN PADA BLOG TENTANG DUNIA PERKAPALAN
Diri Ini Boleh Bermimpi Besar Tapi Pikirkanlah Sebesar Apakah Dirimu Untuk Sebuah Mimpi,,,
Tampilkan postingan dengan label lecture. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label lecture. Tampilkan semua postingan

Rabu, 22 Desember 2010

Ketika Doa Belum Terkabul

Ketika Doa Belum Terkabul

Oleh K.H. ABDULLAH GYMNASTIAR

SAUDARAKU, kita pasti kerap memanjatkan doa kepada Allah. Ya, kepada siapa lagi kita akan meminta selain kepada-Nya. Akan tetapi di pihak lain, masalah dikabulkan atau tidaknya sebuah doa adalah hak mutlak Allah. Semua itu urusan Allah. Yang lebih penting, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar kita bisa berdoa kepada Allah dengan cara terbaik dan bisa menjadi lebih baik dengan doa tersebut. Pikirkanlah proses dan keikhlasan kita dalam berdoa, bukan pada masalah terkabul atau tidaknya. Sesungguhnya, doa sudah dirancang sedemikian rupa oleh Allah SWT sebagai sarana yang kokoh dan strategis untuk kesuksesan dunia dan akhirat kita. Oleh karena itu, sungguh suatu kerugian yang amat besar bagi siapa pun di antara orang-orang beriman yang tidak menyadari dan memanfaatkan secara optimal kekuatan doa.

Allah Maha Mengetahui apa pun yang akan terjadi. Maha Mengetahui segala yang tidak diketahui manusia, dan Mahakuasa untuk mem-beri tahu atau mencegah perbuatan apa pun sekehendak-Nya. Dia menjanjikan akan menolong orang yang berdoa kepada-Nya dan janji-Nya ini adalah pasti benar. Subhanallah! Sungguh, Allah tidak akan mengingkari janji-Nya. ”Inna-llaha laa yuhliful mi’aad” (Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji-Nya). (Q.S. Ali Imran 3 : 9)

Kalau kita telusuri lebih jauh, sebenarnya doa yang kita panjatkan adalah upaya bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla sebagai konsekuensi keyakinan kita kepada-Nya. Doa adalah puncak pengungkapan penghambaan kita kepada-Nya serta puncak pengungkapan tentang kesadaran akan kelemahan, peng-harapan, dan kecintaan dari seorang hamba di hadapan-Nya.
Agar doa dapat efektif dikabulkan oleh Allah, kita harus tahu betul muatan atau kualitas doa yang akan dipanjatkan. Kita pun harus tahu cara atau etika dalam berdoa. Di samping itu, jangan lupa untuk senantiasa menjaga kebersihan mulut, kebersihan hati, dan tubuh kita ketika berdoa. Kita pun harus tahu saat-saat yang makbul, tempat yang makbul, juga daya dorong berupa keyakinan, serta kesungguhan dalam berdoa. Apabila semua ini dilakukan dengan optimal, niscaya kita akan kaget bahwa begitu dekat terkabulnya doa yang dipanjatkan.

Sahabat, sungguh Allah Mahamengerti apa-apa yang terucap dari mulut kita. Bahkan, Allah Maha Mengetahui sekecil apa pun hal yang terlintas di hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, tetap teguhkan keyakinan bahwa sesungguhnya Allah SWT benar-benar mendengar dan akan mengabulkan doa setiap hamba-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah 2 : 186, ”Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka jawablah bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran.

Saudaraku, hal terpenting dalam hidup adalah perubahan diri menjadi lebih baik. Demikian pula dengan doa, ia harus menjadikan setiap yang melakukannya menjadi lebih baik karena salah satu hakikat doa adalah penuntun kita untuk mengubah diri menjadi lebih baik.

Adapun perbaikan kepribadian kita, bisa terjadi melalui rentetan musibah. Allah Mahatahu dan faham melalui pintu mana kita bisa berubah. Apabila rentetan musibah tersebut menjadikan kepribadian kita berubah ke arah yang lebih baik, inilah yang menjadi esensi sebenarnya dari doa-doa yang kita panjatkan. Andai doa-doa kita, rintihan kita atas berbagai musibah yang terjadi malah menjadikan jiwa kita kerdil, malas, dan pesimis, berarti kita tidak mampu menangkap hakikat dari doa kita.
Jadi, apabila kita merasa doa kita belum terkabul, tidak berarti karena Allah tidak mengabulkan keinginan kita. Bukan karena Dia tidak memerhatikan permohonan hamba-hamba-Nya, melainkan bisa jadi karena hamba itu tidak mau membenahi dirinya, enggan lepas dari kebiasaan buruknya, dan merasa malas untuk meningkatkan ibadah.

Dengan demikian, introspeksilah diri! Lihat apa kekurangan-kekurangan kita dan pikirkan apa yang mesti kita lakukan agar Allah berkenan mengabulkan doa kita. Seperti meminta padi berbuah bagus, tetapi kita tidak pernah bergairah mencangkul dan memberi pupuk, maka doa kita adalah doa yang hampa.
Lalu, bagaimana caranya agar doa kita di-ijabah? Sebagaimana halnya ketika kita akan meminta sesuatu kepada manusia, biasanya ada prosedur atau tata cara tertentu yang harus kita lakukan. Apalagi bila yang akan kita mintai pertolongan adalah Allah Azza wa Jalla, Dzat yang Mahaagung. Tata cara utama yang harus kita perhatikan di antaranya mengenai adab, tempat, dan waktu ketika kita berdoa. Hati harus bersungguh-sungguh dan merasa didengar saat berhadapan dengan Allah. Rasakanlah walaupun mata kita tidak melihat-Nya, sangat pasti Allah Azza wa Jalla akan melihat kita. Semoga dengan pemahaman yang semakin mendalam tentang hakikat doa, kita akan menjadi hamba ahli doa. Adapun karakteristik hamba ahli doa setidaknya ada empat.

Pertama, ia memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Doa adalah target kehidupan. Dari sini kita lihat bahwa doa adalah pupuk, yang terpenting adalah bibit berupa usaha. Misal, doa sapu jagat. Kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat harus menjadi tujuan hidup. Tentunya kita harus mau berusaha dan berproses untuk mendapatkannya. Dilihat dari hal ini, doa adalah pupuk dan ikhtiar adalah bibit. Orang yang bagus doanya akan terprogram hidupnya. Ia memiliki target dan perencanaan untuk memenuhi target tersebut.

Kedua, ia akan senantiasa bersikap wara. Seorang ahli doa tidak akan mau tersentuh barang haram. Sebab, doa akan terhalang kalau dalam badan kita terdapat barang haram. Rasulullah saw mengatakan bahwa orang yang akan diterima ibadah dan dikabulkan doanya adalah orang bersih dari harta haram.

Ketiga, seorang ahli doa akan selalu berbaik sangka (husnudzan) kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah itu sesuai prasangka hamba-Nya. Kalau kita selalu memandang baik apa yang dilakukan Allah, tidak berburuk sangka, insya Allah hidup kita akan bahagia. Apa pun yang terjadi, pasti baik hasilnya karena semua datang atas seizin Allah.

Keempat, seorang ahli doa akan senang menolong, mempermudah, dan tidak mempersulit orang lain. Dia tahu bahwa Allah akan menolong seorang hamba yang suka menolong saudaranya. Allah akan mempermudah urusan seorang hamba bila hamba tersebut selalu mempermudah urusan orang lain. Yakinlah, semakin gemar kita menolong orang lain, akan semakin mudah pula doa kita dikabulkan, bahkan diberi yang lebih baik.

Sahabat yang budiman, sekali lagi hakikat doa sebenarnya ada pada bagaimana kita semakin dekat kepada-Nya. Akibatnya ialah, akhlak kita akan terlihat dan terasa makin tinggi dan cemerlang. Masalah kebutuhan duniawi? Toh, Ia tak pernah lupa memberi. Ambil contoh, kita tidak berdoa meminta makanan, ternyata ada saja yang memberikan makan. Dulu kita tidak memohon baju, tetap saja Allah menyediakan jalan agar kita berpakaian. Wallahu’alam

http://www.bloggaul.com/maseikun/
..............................................................................................................................

Memang kekuatan DOA tiada pernah ada bandingannya
Berpikir positif sama ALLAH bahwasanya doa-doa kita selalu didengar oleh allah
Masalah dikabulkan atau tidaknya, itu urusan ALLAH
Yang terpenting kita sudah berusaha dan terus memperbaiki diri :)

Jangan pernah berhenti untuk terus berdoa kepada ALLAH :) Selengkapnya ....

Minggu, 19 September 2010

Mengapa Harus Belajar Mekanika Teknik Dalam Industri Safety ? Iqbal Adi Kumbara, 0806338292

Mekanika Teknik atau mekanika rekayasa atau analisa struktur merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang perilaku struktur terhadap beban yang bekerja padanya. Perilaku struktur tersebut umumnya adalah lendutan dan gaya ( gaya reaksi dan gaya internal). Adapun hal-hal yang sering dibahas mengenai perilaku struktur adalah meliputi  stabilitas, keseimbangan gaya, kompabilitas antara deformasi dan tumpuannya dan elastisitas.
Contoh alat yang digunkan dalam industri dan berkaitan erat dengan mekanika teknik adalah Crane. Crane adalah mesin pengangkat, umumnya dilengkapi dengan pukulan (juga disebut tali kawat drum), tali kawat dan rantai dan berkas gandum , yang dapat digunakan baik untuk mengangkat dan material yang lebih rendah dan untuk memindahkan mereka secara horizontal. Crane awalnya dibangun dari material  kayu, tapi setelah kedatangan revolusi industri menggunakan material besi cor dan baja . Menggunakan satu atau lebih mesin sederhana untuk membuat keuntungan mekanis dan dengan demikian beban bergerak di luar kemampuan normal manusia. Cranes umumnya bekerja di transportasi industri untuk memuat dan bongkar muat barang, dalam pembangunan industri untuk pergerakan material dan dalam industri manufaktur untuk perakitan alat berat . Crane pelabuhan digunakan untuk bongkar muat kapal.
Dalam industry safety peran mekanika teknik sangatlah penting. Pada saat proses produksi ilmu mekanika teknik digunakan untuk mengukur besarnya gaya dan lendutan, sehingga akan menciptakan proses produksi yang benar sesuai prosedur keamanan bekerja.
Selengkapnya ....

Minggu, 20 Juni 2010

pengukuran temperature

1. Pengukuran thermometer

Prinsip termoelektrik yang ditemukan oleh Seebeck pada tahun 1821 merupakan

satu dasar dari beberapa jenis alat pengukuran temperatur yaitu termokopel. Bila dua

logam yang berbeda dihubungkan bersama pada satu sisi dan sisi tersebut dipanaskan,

akan timbul beda potensial pada sisi yang lain. ";})();ButtonMouseDown(this);'>Dua kaki bebas tersebut dapat dihubungkan dengan mili voltmeter atau potensiometer untuk mengukur besarnya emf

(electromotive force) yang dihasilkan. Instrumen yang bekerja sesuai prinsip ini dikenal

sebagai pirometer termoelektrik

Electromotive force yang didapat pada rangkaian termoelektrik disebabkan oleh

dua fenomena, satu dikenal efek Peltier dan yang lain adalah efek Thomson. Efek Peltier mengatur besar emf hasil dari kontak dua logam berbeda (tetapi besarnya berubah sejalan dengan temperatur pada titik kontak). Emf akibat dari efek Thomson (kurang dominan) dihasilkan oleh gradien temperatur kabel tunggal.

Selama kedua titik kontak dan kedua kabel terdapat gradien temperatur maka

akan timbul dua emf Peltier dan dua emf Thomson. Total emf yang bekerja pada

rangkaian adalah hasil keempat emf tersebut, dengan polaritas ditentukan dari material

yang digunakan dan hubungannya terhadap temperatur pada kedua sisi. Besar emf

ini dapat diukur pada rangkaian di setiap titik dengan instrumen pengukur emf atau

potensiometer.

Termokopel yang umumnya diperdagangkan dapat membangkitkan 20 sampai 50

mV untuk suatu jangkauan temperatur tertentu.

Selama material yang digunakan adalah termokopel komersial (umum

diperdagangkan), efek Thomson dapat diabaikan. Total emf menjadi jumlah kedua emf

yang dibangkitkan oleh efek Peltier. Bila temperatur pada satu sambungan (reference

junction) dipertahankan konstan, atau bila besar emf dikompensasi, emf efektif termokopel hanya yang dibagkitkan oelh temperatur yang tidak terkompensasi (measuring junction). Besar emf inilah yang digunakan untuk mengukur perubahan temperatur.

Beberapa fenomena ditemukan dan diterima sebagai hukum termoelektrik, yaitu

1. Pemanfaatan panas pada suatu logam homogen tidak akan menghasilkan atau

mendapatkan arus listrik di dalamnya.

2. Emf akan dihasilkan bila terdapat sambungan dari dua logam berbeda

dipertahankan pada temperatur berbeda tidak dipengaruhi oleh gradien temperatur

sepanjang konduktor

3. Pada rangkaian yang terdiri dari dua logam berbeda dimana kedua sambungan

diberi beda temperatur, besar emf tidak akan terpengaruhi bila logam ketiga

disambungkan pada rangkaian

4. Besarnya emf dua logam berbeda yang dihubungkan satu dengan yang lain adalah

jumlah aljabar dari masing-masing emf relatif terhadap logam ketiga (reference metal)

5. Emf yang dihasilkan pada suatu rangkaian yang berada pada temperatur T1

dan T2 dan emf pada temperatur T2 dan T3 adalah sama dengan jumlah aljabar emf bila rangkaian berada pada temperatur T1 dan T3

6. Jumlah aljabar emf yang dihasilkan pada rangkaian meliputi dua atau lebih

termokopel dimana semua pada temperatur sama adalah nol

7. Total emf tidak terpengaruh oleh tambahan termokopel yang mempunyai

temperatur sama

2.2. Fenomena Termoelektrik

Dalam perencanaan instrumen termoelektrik, ada lima fenomena yang harus

diperhatikan, yaitu konduksi panas, rugi Joule, efek Seebeck, efek Peltier dan efek

Thomson. Ketiga fenomena terakhir saling berhubungan satu sama lain terhadap

karakteristik suatu material. Adapun kelima fenomena tersebut adalah :

2.2.1. Perpindahan Kalor Konduksi

Analisa termodinamik pada modul termoelektrik, dimana medium penghantar

listrik adalah benda padat memerlukan pertimbangan perpindahan kalor lewat konduksi.

Konduksi kalor sederhana dimana rata-rata perpindahan panas diperhitungkan

sebanding dengan gradien temperatur mengacu pada aliran panas Fourier mengikuti

hukum Fourier mengenai konduksi termal :

Q = -kA dt/dx [watt] Equation 2-1

dimana k adalah koefsien konduktivitas termal (watt/cm.K)

2.2.2. Rugi-rugi Joule

Aliran arus listrik melawan tahanan, disertai dengan disipasi energi listrik yaitu

tranformasi energi listrik menjadi energi termal. Hal ini akan menaikan temperatur

pada medium penghantar sebanding dengan sejumlah energi yang dipindahkan

lewat perpindahan kalor. Dengan hukum Ohm, V = IR, Panas Joule rata-rata adalah

Qj = I .V = I2 V [watt] Equation 2-2

2.2.3. Efek Seebeck

Bila dua material yang berbeda dihubungkan dalam suatu sirkuit dan kedua

sambungan (junction) dipertahankan pada temperatur yang berbeda maka akan

dibangkitkan emf (electromotive force). Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh

Seebeck sehingga disebut efek Seebeck atau umumnya dikenal dengan nama prinsip

termokopel.

Dua buah material, sebut p dan n dihubungkan pada titik 1 dan berada pada

temperatur referensi, TL. Dengan potensiometer diukur beda temperatur (TH - TL).

Seebeck memberikan suatu persamaan hubungan sifat material, potensial

termoelektrik dengan temperatur. Koefsien Seebeck atau biasa disebut thermoelectric

power untuk suatu material didefnisikan sebagai, a = dE/dT

2.2.4. Efek Peltier

Efek Peltier menyebutkan bahwa jika suatu arus searah dialirkan pada suatu

rangkaian yang terdiri dari material berbeda, salah satu simpangan logam yang tidak

sama tersebut akan dipanaskan dan lainnya akan didinginkan. Ini adalah kebalikan

dari efek Seebeck dan juga dapat balik, yaitu jika aliran arus berlawanan maka material

yang tadinya dipanaskan akan didinginkan dan yang tadinya didinginkan akan berbalik

dipanaskan.

Apabila arus listrik mengalir dari suatu penghantar ke penghantar lain melewati

suatu sambungan, sejumlah energi dibawa oleh pembawa muatan ke sambungan

(junction) dari material p dengan laju Qp, dan energi ini dibawa dari sambungan ke

material n dengan laju Qn. Karena tingkat energi dari pembawa muatan adalah berbeda

untuk kedua material maka Qp akan lebih besar atau lebih dari Qn.

2.2.5. Efek Thompson

Efek Thomson menyatakan bahwa terdapat penyerapan atau pelepasan panas

bolak-balik dalam penghantar homogen yang terkena perbedaan panas dan perbedaan

listrik secara simultan. Didapat bahwa gradien potensial hasil dari perbedaan temperatur adalah positif searah dengan gradien temperatur.

2.3.1. Termokopel

2.3.1.1. Prinsip Kerja Termokopel

Suatu termokopel bekerja atas dasar prinsip fenomena dari Seebeck (pada tahun1821), yaitu : bila suatu rangkaian yang terdiri dari dua buah logam yang tidak sejenis dan bila temperatur pada sambungan-sambungan dari kedua kawat tersebut tidak sama, maka akan ada gaya listrik (electromotive force = emf), seperti pada gambar 2.1.

Efek lainnya yang penting dalam pembahasan termokopel adalah :

Efek Peltier (pendinginan atau pemanasan)

Jika melalui sambungan antara 2 buah logam yang berbeda dialirkan arus listrik,

maka sambungan tersebut akan bertambah panas atau dingin tergantung dari arah arus mengalir, seperti pada gambar 2.2.

Efek Thompson

Jika arus mengalir dalam kawat tembaga dengan gradien temperatur, panas

dibebaskan pada setiap titik dimana arus mengalir menurut arak aliran panas, sedangkan panas diserap pada titik yang berlawanan arah (gambar 2.3).

Sebatang logam T1 = T2 Jika T1 maka arus listrik akan mengalir seperti anak panah tersebut Kebalikan dari (B) jika T1>T2, maka arah arus listrik akan mengalir kebalikan daripada (B).

Dalam hal ini juga dikenal dengan hukum thermoelektrik, yaitu:

Hukum kehomogenan

Dalam kawat yang homogen tidak akan timbul tegangan walaupun ada perbedaan

temperatur pada bagian-bagian logam tersebut.

Hukum logam perantara

Jika temperatur dari sambungan sama, maka tegangan yang dihasilkan adalah

sama dengan apabila titik P dan Q disatukan (gambar 2.4).

Hukum temperatur perantara

Tegangan dari termokopel AB dengan sambungan T1 dan T3 adalah sama dengan

termokopel AB dengan sambungan T1 dan T2 ditambah dengan tegangan termokopel AB dengan sambungan T dan T .

2.3.1.2. Metode Pengukuran Termokopel

Metode pengukuran termokopel ada dua (9), yaitu :

Metode Defeksi

Pengukuran berdasarkan metoda defeksi ini paling sederhana. Tegangan gerak

listrik yang timbul karena adanya perbedaan suhu antara titik ukur T1 dan terminal keluar T2 dari instrumen pengukur, diukur dengan suatu motor kumparan putar.

Metode Potensiometer

Pada metode ini tegangan yang akan diukur dibandingkan dengan tegangan

yang telah kita ketahui dan dapat diatur. Potensimeter P (gambar 2.8) kita atur sehingga tegangan VAB sama dengan tegangan termokopel yang diukur pada temperatur hot junction (T). Bila kedua tegangan ini sudah sama besar, galvanometer G1 akan menunjukkan nol, besarnya V tergantung pada arus I.

2.3.1.3. Model Termokopel

Model termokopel tadi tidak cocok untuk pemakain dalam industri, dimana

termokopel diperlukan dalam jumlah yang bayak, dan pemasangan, pengadaan,

perawatan dan penggantian harus dipertimbangkan. Jadi, termokopel permanen yang

siap pakai sudah tersedia.

Sensor termokopel dapat dibeli sebagai unit yang terpisah dalam berbagai macam

tipe dan model. Pada tingkat dasar ada termokopel kawat terbuka dengan sambungan

yang dilas seperti diterangkan sebelumnya.

Termokopel ini dapat dilapisi sesuai kebutuhan penggunaan, mulai dari PVC

sampai keramik. Kadangkala, konduktor termokopel dimasukkan ke dalam suatu probe

yang tertutup salah satu ujungnya, atau thermowell yang dibuat dari campuran logam

yang tahan panas atau material refraktori (gambar 2.10)

Tersedia berbagai macam ukuran dan model untuk berbagai aplikasi. Ukurannya

mulai dari sub-miniatur (diameter sekitar 0,25 mm - dengan pelapis), miniatur, sampai

standar (sekitar 6 mm) dan lebih (lebih dari 20 mm).

2.3.2 Resistance Thermometer Derector (RTD’s)

Resistansi yang ditunjukkan oleh konduktor elektrik terhadap aliran listrik

berhubungan dengan suhu, terutama karena efek penyebaran elektron dan getaran atom.

Dasar dari teori ini adalah bahwa elektron bebas bergerak melalui logam as a plane waves modifed by function hacing the periodicity of crystal lattice. Satu-satunya hambatan yang ada adalah kemurnian dan apa yang disebut dengan lattice defects yang berakibat pada penyebaran, sehingga terdapat variasi pada resistansi. Tetapi, efek ini biasanya tergantung pada suhu, jadi tidak akan menjadi masalah, hanya saja harus disadari keberadaannya.

2.3.2.1. Bahan RTD

Beberapa bahan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu harus

memiliki hubungan antara tahanan dengan suhu yang dapat diprediksi, halus dan stabil.

Bahan-bahan ini meliputi tembaga, emes, nikel platinum dan perak. dari keseluruhan

bahan tadi, tembaga, emas dan perak memiliki nilai resistensi elektrik yang rendah,

sehingga kurang cocok untuk pengukuran suhu tahanan, walaupun tembaga menunjukkan

hubungan yang hampir linier antara tahanan dengan suhu.

Pada kenyataannya, karena hal ini dan harganya yang murah, tembaga digunakan

pada beberapa aplikasi, dengan catatan bahwa diatas suhu tertentu akan teroksidasi, dan

secara umum tidak stabil atau dapat diulang. Tembaga dapat digunakan pad aplikasi

dimana suhu rata-rata berada tahanan dengan suhu.

2.3.2.2. Efek Pemanasan Sendiri RTD

Untuk mengukur besar tahanan termometer tahanan platinum, arus listrik harus

dialirkan melalui sensor, Tetapi, ironisnya, aliran arus listrik mengakibatkan efek

pemanasan dan suhu elemen termometer naik sedikit diatas equilibrium lingkungan yang

akan diukurnya. Hal ini disebut pemanasan sendiri.

Efek pemanasan sendiri menjadi lebih signifkan apabila, sebagai contoh, gas

yang mengalir lambat yang sedang diukur, hal yang berlawanan berlaku pada larutan

yang mengalir secapat yang. Untuk menunjukkan efek ini, RTD dimasukkan ke dalam air

pada titik es, efek 1mA pada resistor standar 100 ohms akan sekitar 20mK. Dalam udara

diam, hasilnya sekitar 50mK; sedangkan aliran sampai 3mA menghasilkan kesalahan

0,5K.

preliminary test ( dr.ir irwansyah.......2juni2010.)

1. apa yg dimasud mengukur dan pengukuran?

2. perbedaan t.absolute, t.relative, t.atmosfir?

3.sebutkan alat2 utk mengukur tekanan?

4. jelaskan prinsip kerja thermokopel?

5. jelaskan perbedaan efek peltier dan efek see back?

6. jelaskan prinsip kerja orifis?

jawab

1. mengukur adalah kegiatan untuk mencari nilai geometri(volum,panjang,diameter,dll) maupun dimensi

pengukuran adalah ilmu yang mempelajari cara mengukur yang benar.

2. tekanan absolute (mutlak) adalah nilai mulak tekanan yang bekerja pada wadah tersebut.(koestoer, raldi:14)

tekanan relative adalah selisih t. atsmosfir dengan t. mutlak.

tekanan vakum adalah menunjukkan seberapa lebih tekanan atsmosfir dri t. mutlak.

3. barometer(tekanan udara), tabung pitot( flowmetre ), venturi meter( flowmetre ), orifice( flowmetre)

4 n 5. prinsip termoelektrik (efek seebeck) sbg dasr temokopel : bila dua logam yang berbeda di hubungkan bersama pada suatu sisi dan sisi tersebut dipanaskan, akan timbul beda potensial pada sisi yang lain. dua kaki bebas tersebut dapat dihubungkan dengan mili voltmeter atau potensiometer untuk mengukur besarnya emf (electromotive force ) yang dihasilkan.

efek peltier : jika suatu arus searah dialirkan pada suatu rangkaian yang terdiri dari material berbeda, slah satu simpangan logam yang tidak sama tersebut akan dipanaskan dan lainya akan didinginkan. ini adalah kebalikan dari efek seebeck danjuga dapat dibalik, yaitu jika aliran arus berlawanan maka material yang tadinya dipanaskan akan didiginkan dan yang tadinya didinginkan akan berbalik dipanskan.

efek thompson: bahwa terdapat penyerapan atau peepasan panas bolak-balik dalam penghantar homogen yang terkena perbedaan panas dan perbedaan listrik secara simultan. didapat bahwa gradien potensial hasil dari perbedaan temperatur adalah positif searah dengan gradien temperatur.

6. hal 95

kuis 1 ( 14 juni 2010)

1. mengukur, pengukuran ? jelaskan!

2. tahapan dalam pengukuran , 3 tahap!

3. prinsip dan fungsi kerja manometer?

4. membaca jangka sorong!

5. menghitung tkanan manometer!

kuis 2 (15 juni 2010)

1. apa fungsi flowmetre ?

2. sebutkan aplikasi flowmetre?

3. menghitung (orifice , pitot tube)!

eekeekeekquestionneutralmrgreenmrgreen Selengkapnya ....

Kamis, 17 Juni 2010

Resume Pengukuran ( 2-22 juni)



1. Pengukuran Tekanan

2. Pengukuran Flowmeter ( kecepatan aliran)

3. Pengukuran Thermometer


1. Pengukuran Tekanan

Mengukur adalah membandingkan suatu parameter pada objek yang di ukur dengan besaran yang telah distandartkan.

Pengukuran adalah mendapatkan informasi deskriptif-kuantitatif dari variable fisika/kimia suatu zat atau benda yang diukur. Mis: meter, kg, Pa, dll.

3 tahap dalam pengukuran : 1. Tahap detector ( transduser) 2. Tahap intermediate ( pengkondisian sinyal) 3. Tahap pembacaan




System pengukuran tekanan :1. Manometer tabung, 2. T. bourdon, 3. T. diafragma

1. Manometr tabung : alat ukur tekanan fluida yang berbentuk U-tube . perbedaan tekanan p dengan pa yang tidak diketahui, akan mempengaruhi ketinggian h. dimana p adalh tekanan yang diukur sedangkan pa adalah tekanan atsmosfir.

2. tabung bourdon adalah alat pengukur tkanan gas yang mana bentuk penampang elips dan konfigurasi "C".memiliki penghubung berpegas dengan jarum penunjuk yang akan bergerak akibat adanya perubahan tekakanan.mempunyai range ukuran tekanan 30-100.000 psi.

3. pengukur diafragma adalah adanya perbedaan tekanan P1-P2 akan mengalami defleksi.




System pengindraan listrik :
1. Transduser tahapan variable ( resintance potentiometer ) : mengubah perpindahan linear atau sudut menjadi sinyal listrik.

2. Transformator diferensial : tiga buah kumparan yang disusun secara linear dengan inti magnet yang dapat dipasang secar linear dengan inti magnet yg dapt digerakan dengan bebas di dalam kumparan itu.

3. Transduser kapasitif : alat ini biasnya digunakan untuk mengukur perubahan tinggi permukaan zat cair. Susunan plat ini dapt digunakan untuk mengukur perubahan luasan (A) atau lebar (d) melalui perubahn kapasitansi.

4. Transduser piezoelektrik : krstal piezoelktrik ditempatkan diantra kedua plat elektroda. Bila kedua plat dbrikan gaya maka Kristal trsebut akan mengalmi deformasi. Akibatnya timbul beda potensial pada permukaan Kristal, pengaruhnya disebut efek piezoelektrik.

5. Transduser fotoelektrik ( photoelectric transducer ) : mengubah bekas cahya menjdi sinyl listrik


6. Transduser regangan tahanan ( resistance strain gage ) : prinsipnya hampir sama dengan potensiometr tahanan, yaitu konduktor akan bertambh tahananya apabila mngalami deformasi mekanis.

2. Pengukuran aliran ( flowmetre )
Mengukur jumlah aliran fluida yang mengalir dari pipa sambungan terbuka.
Aplikasi : 1. Pitot tube, 2. Orifice metre , 3. Nozzle, 4. Rotametre






3. Pengukuran thermometer
,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,.................to be continue Selengkapnya ....

Sabtu, 12 Juni 2010

Abis belajar metrin (metrlogi dan dan pengukuran/ pengukuran dan metrology)


Mengukur adalah membandingkan suatu parameter terhadap besaran yang telah d standartkan,.parameter tersebut contohnya:panjang,volum,tekanan,suhu, intensitas cahaya,.dll.
Pengukuran adalah usaha memperoleh nilai deskriptif kuantitatif dari variable2 fisika dan kimia suatu benda atau zat yang diukur, misalnya 1kg,1m,.

Tekanan adalah gaya yang bekerja pada satuan luas
1 atm (atsmosfir) = 1,013 x 105 pa = 760 mmHg = 14,696 psi
1 Pa = 1 (N/m2)
1 Torr = 1 mmHg
1 Bar = 105 Pa
Tekanan mutlak adalah nilai tekanan mutlak yang bekerja pada suatu wadah.
Tekanan relative adalah selisih tekanan atsmosfir dengan tekanan mutlak.
Tekanan vakum adalah menunjukkan seberapa lebih tekanan atsmosfir dari tekanan mutak

System pengukuran tekanan :
-manometer tabung adalah tabung berbentuk U ( U-tube) yang di gunakan untuk mengukur tekanan untuk jenis zat fluida.
-tabung bourdon adalah alat ukur tekanan untuk jenis zat gas, aplikasinya pd tabung gas , alat ini bekerja dengan menghubungkan pada pegas yang mempunyai jarum penunjuk dmn akan bergerak menunjukkan nilai takanan pada kondisi tertentu.
- pengukur diafragma adalah alat ukur tekanan dimana adanya perbedaan tekanan P1-P2 akan menyebabkan defleksi pada diafragma,.

Tahap penginderaan listrik
1) Transduser tahap variable
2) Transformator diferensial
3) Transduser kapasitif
4) Transduser piezoelektrik
5) Transduser fotoelktrik
6) Transduser regangan tahanan Selengkapnya ....

Rabu, 02 Juni 2010

Pidato Larry Ellison, CEO oracle


Pidato Larry Ellison, CEO oracle saat diundang pada wisuda Universitas Yale tahun 2000 (pada saat mana beliau pada tahun itu adalah terkaya nomor 2, dibawah Bill gate).

” Lulusan Yale University, saya minta maaf bila anda telah mengalami prolog seperti sebelumnya, namun saya ingin anda melakukan untuk diri anda sendiri. Tolong lihatlah disekeliling anda dengan baik. Lihatlah teman sebelah kiri anda. Lihatlah teman sebelah kanan anda. Sekarang pikirkan ini : 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, bahkan 30 tahun dari sekarang. Kemungkinannya adalah orang yang disebelah kiri anda akan menjadi pecundang. Orang disebelah kanan anda juga akan menjadi pecundang. Dan anda di tengah ? Apa yang anda harapkan? Pecundang, pecundang, cum laude pecundang.

Nyatanya, ketika saya melihat ke hadapan saya sekarang, saya tidak melihat seribu harapan untuk masa depan yang cerah. Saya tidak melihat pemimpin masa depan dalam seribu industri. Saya melihat seribu pecundang. Anda kesal. Itu bisa dimengerti.Bagaimanapun, bagaimana saya, Lawrence’Lerry’ Ellison, seorang yang droup out dari kampus, memiliki keberanian untuk mengatakan omong kosong ini pada salah satu institusi paling bergengsi bangsa ini.? Akan saya katakan sebabnya. Karena saya Lawrence’Lerry’ Ellison, orang terkaya di planet ini adalah seorang yang drop out kuliah.

Karena Bill Gate, manusia terkaya di planet saat ini adalah juga drop out kuliah, dan anda tidak.Karena Paul Allen, orang ketiga terkaya di planet ini, keluar kampus dan anda tidak.Dan berikutnya,

Karena Michaell Dell, no.9 dari daftar dan bergerak cepat, adalah drop out kampus. Dan sekali lagi anda tidak.Hmm…..anda sangat kesal. Itu bisa dimengerti. Jadi biarkan saya mengelus ego anda dengan jujur menunjukkan, dengan jujur, bahwa diploma anda tidak diperoleh dengan percuma. Kebanyakan dari anda, saya percaya menghabiskan empat sampai lima tahun di sini, dan dalam banyak hal apa yang anda pelajari dan alami akan berguna bagi anda di tahun mendatang. Anda telah membuat kebiasaan kerja yang baik. Anda telah membuat jaringan orang yang akan membantu anda di jalan. Dan anda telah membuat apa yang akan menjadi hubungan seumur hidup dengan kata “tetapi”.

Semua itu tentu saja baik. Karena sebenarnya anda akan membutuhkan jaringan itu. Anda akan membutuhkan kebiasaan kerja yang kuat itu. Anda akan membutuhkan tetapi.Anda akan membutuhkan mereka karena anda tidak drop out, dan anda tidak akan pernah berada diantara orang terkaya di dunia.

Oh pasti, anda bisa, mungkin mendaki jalan anda ke atas ke no. 10 atau 11, seperti Steve Ballmer. Tapi kemudian saya tidak perlu mengatakan kepada siapa dia bekerja bukan? Dan, dia drop out dari serkolah persiapan. Agak ketinggalan berkembang.Akhirnya saya menyadari banyak dari anda, saya harap kebanyakan dari anda bertanya-tanya? ” Apakah ada yang bisa kulakukan? Apakah ada harapan untukku?”.

Tidak ada! Terlambat sudah. Anda telah menyerap terlalu banyak, pikiran anda tahu terlalu banyak. Anda tidak lagi 19 tahun lagi. Anda memiliki topi yang terbentuk dan saya tidak merujuk pada papan mortar di kepala anda.

Hmmm…..anda sangat kesal. Itu bisa dimengerti.Jadi ini mungkin waktunya untuk membawa garis perak. Bukan untuk anda, kelas 2000. Anda sudah dihapuskan, jadi akan saya biarkan anda mencari pekerjaan yang mengibakan, yang cek gaji anda ditrandatangani oleh teman anda yang drop out dua tahun lalu.Sebaliknya, saya ingin memberi harapan bagi semua yang masih sekolah disini sekarang. Saya katakan kepada anda, saya tidak bisa menekankan ini. Pergilah. Kemasi barang-barang anda dan idemu dan jangan kembali. Drop Out dan mulailah. Selengkapnya ....