cover
Contact Name
santy dera
Contact Email
santydera@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
gorontalo.gojise@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Gorontalo Journal of Infrastructure and Science Engineering
Published by Universitas Gorontalo
ISSN : 26156962     EISSN : 26144638     DOI : -
Gorontalo Journal of Infrastructure & Science Engineering (GOJISE) adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Teknik Universitas Gorontalo dua kali dalam setahun. Jurnal ini memuat artikel hasil penelitian, penelitian terapan dan artikel penelaahan yang berkaitan dengan perkembangan ilmu keteknikan yang meliputi keteknik sipilan, Mesin dan manufaktur, arsitektur dan perkotaan
Arjuna Subject : -
Articles 65 Documents
ANALISIS KARAKTERISTIK MARSHALL CAMPURAN AC-WC MENGGUNAKAN FILLER ABU BATU ZEOLIT Sartan Nento; Rahman Abdul Djau; Nasir Bumulo; Wiwin Dayanti
Gorontalo Journal of Infrastructure and Science Engineering Vol 4, No 2 (2021): Gorontalo Journal Of Infrastructure And Science Engineering
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gojise.v4i2.1584

Abstract

Materials that are often used as fillers in the AC-WC asphalt mixture are cement and stone ash, because these materials are often used so that supplies are increasingly expensive. For this reason, it is necessary to have new innovations using other alternative materials as fillers which are still quite abundant and easy to obtain, as well as to determine the effect of zeolite as a filler replacement.This research aims to determine the Marshall characteristics of the ac-wc mixture using zeolite rock ash filler, to determine the optimum asphalt content value in the ac-wc asphalt mixture using zeolite rock ash filler. This study used zeolite rock ash filler with variations of 0% 20% 60% 80% and 100% with an asphalt content of 5.5%.From the results of this study, it was found that all variations 0% 20% 60% 80% and 100% met the test specs according to the 2010 revision III. The addition of zeolite rock ash filler variation is the most optimum at a mixture of 100% filler content from the total weight of the mixture.Material yang sering digunakan sebagai filler pada campuran lapis aspal AC-WC adalah semen dan abu batu, karena material tersebut sering digunakan sehingga persediaannya semakin mahal. Untuk itu, perlu ada inovasi baru menggunakan alternatif  bahan lain sebagai filler yang masih cukup banyak persediaannya dan mudah didapatkan, juga untuk mengetahui pengaruh zeolit sebagai penggati filler.Peneletian ini bertujuan untuk mengetahui sifat karakteristik Marshall campuran ac-wc menggunakan filler abu batu zeolit, untuk mengetahui nilai kadar aspal optimum pada campuran aspal ac-wc dengan menggunakan filler abu batu zeolit. Penelitian ini menggunakan filler abu batu zeolit dengan variasi 0% 20% 60% 80% dan 100% dengan kadar aspal 5,5%.Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa semua variasi 0%  20% 60% 80% dan 100% memenuhi spek pengujian sesuai sesuai pada bina marga 2010 refisi III. Kadar penambahan variasi filler abu batu zeolit paling optimum pada campuran kadar 100% filler dari berat total campuran
IDENTIFIKASI POTENSI SUMBER AIR PANAS DALAM PEMANFAATAN THERMO ELECRIC GENERATOR (TEG) DENGAN MENGGUNAKAN THERMOCOUPLE TYPE-K Rifaldo Pido
Gorontalo Journal of Infrastructure and Science Engineering Vol 3, No 2 (2020): Gorontalo Journal Of Infrastructure And Science Engineering
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gojise.v3i2.1245

Abstract

Hot springs are springs that are generated as a result of the discharge of groundwater from the earth's crust after being heated geothermally. This geological condition contributes significantly to the availability of geothermal energy in Indonesia, especially geothermal energy in Pentadio Village, Gorontalo District, this geothermal energy is one of the tourism objects in Gorontalo Regency, based on the results of field studies that in measuring temperature for several the measurement point which is located at a point distance of 60 cm x 60 cm. Temperature measurements were carried out at the bottom and top 4 points with an internal distance between the bottom point and the top point of 60 cm, a depth of 1.5 m with an area of 2x3 m2. From the results of the measurement of water temperature for the lower temperature (TB) is at a depth of 140 cm, while the measurement of the water temperature for the upper temperature (TA) is at a depth of 145.5 cm from the total depth of hot springs 150 cm. nine hours per day and the results of these measurements show a difference. The highest average value for lower temperature (TB) at a depth of 140 cm is 90oC, while the highest average value for upper temperature (TA) at a depth of 145.5 cm is 87.75 oC Sumber air panas adalah mata air yang dihasilkan akibat keluarnya air tanah dari kerak bumi setelah dipanaskan secara geothermal. Kondisi geologi ini memberikan kontribusi nyata akan ketersediaan energi panas bumi di Indonesia khususnya energi panas bumi yang ada di Desa Pentadio Kabupaten Gorontalo, energi panas bumi ini merupakan salah satu objek pariwisata yang ada di Kabupaten Gorontalo, berdasarkan hasil studi lapangan bahwa dalam pengukuran temperatur untuk beberapa titik pengukuran yang berada lokasi dengan jarak titik yaitu 60 cm x 60 cm. Pengukuran temperatur dilakukan di 4 titik bagian bawah dan atas dengan inteval jarak antara titik bawah dan titik atas 60 cm kedalaman 1,5 m dengan luas area 2x3 m2. Dari hasil pengukuran suhu air untuk temperatur bawah (TB) berada pada kedalaman 140 cm, sedangkan pengukuran suhu air untuk temperatur atas (TA)  berada pada kedalaman 145,5 cm dari total kedalaman sumber air panas 150 cm, pengukuran dilakukan selama empat hari dan selama sembilan jam per hari dan dari hasil pengukuran tersebut menunjukan adanya perbedaan. Nilai tertinggi rata-rata untuk temperatur bawah (TB)  pada kedalaman 140 cm adalah 90oC, sedangkan  Nilai tertinggi rata-rata untuk temperatur atas (TA) pada kedalaman 145,5 cm adalah 87,75 oC
PERHITUNGAN PERANCANGAN REM TROMOL HONDA SUPRA X 125D 2005 ludy hanafi
Gorontalo Journal of Infrastructure and Science Engineering Vol 5, No 1 (2022): Gorontalo Journal Of Infrastructure And Science Engineering
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gojise.v5i1.2019

Abstract

Drum brakes are one of the main components on a motorcycle. To design a drum brake required a calculation. This design calculation aims to determine the service life of the brake shoes by using appropriate materials so that they can create brake shoes that are safe to use, then the method used is to measure directly on the brakes of the vehicle by paying attention to the vehicle specifications and also the brake specifications. The calculation results obtained that the age of the brake shoes is 45 days, the braking force produced by the drum brake is 1619.86 N, then the maximum pressure value in each brake shoe has a different value in the left brake shoe having a maximum pressure value of 1 MPa then the right brake shoe has a maximum pressure value that is greater than the left brake shoe, which is 6.3 MPaRem Tromol adalah salah satu komponen utama pada sebuah Sepeda Motor. Untuk merancang sebuah rem tromol diperlukan suatu perhitungan. Perhitungan perancangan ini bertujuan untuk mengetahui umur pakai sepatu rem dengan menggunkan material yang sesuai sehingga dapat terciptalah sepatu rem yang aman untuk digunakan, kemudian metode yang digunkan adalah mengukur langsung pada Rem kendaran dengan memperhatikan spesifikasi kendaraan dan juga spesifikasi rem tersebut. Hasil perhitungsn diperoleh umur sepatu rem adalah selama 45 hari, besar gaya pengereman yang di hasilkan rem tromol  sebesar 1619,86 N, kemudian nilai tekanan maksimum disetiap sepatu rem memiliki nilai yang berbeda di sepatu rem kiri memilki nilai tekanan maksimum sebesar 1 MPa kemudian pada sepatu rem kanan memiliki nilai tekanan maksimum yang lebih besar dari sepatu rem kiri yaitu sebesar 6,3 MPa.
ANALISA FUNGSI TAMPUNGAN SEDIMEN PADA CHECKDAM SUNGAI ALO TERHADAP LAJU SEDIMEN KE DANAU LIMBOTO Mustakim Mustakim
Gorontalo Journal of Infrastructure and Science Engineering Vol 4, No 1 (2021): Gorontalo Journal Of Infrastructure And Science Engineering
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gojise.v4i1.1084

Abstract

Laju pendangkalan danau akibat erosi dari sungai-sungai yang bermuara di danau limboto sangat besar. Pada tahun 1932, rata-rata kedalaman Danau Limboto 30 meter dengan luas 7.000 ha. Pada tahun 1955 kedalaman danau menurun menjadi 16 meter. Dan dalam tempo 30 tahun, pada tahun 1961 rata-rata kedalaman Danau Limboto telah berkurang menjadi 10 meter dan luasannya menyusut menjadi 4.250 ha. Pada tahun 1990 – 2004 kedalaman Danau Limboto tinggal rata-rata 2,5 meter dan luasnya yang tersisa tinggal 3.000 ha. Dalam kurun waktu 52 tahun Danau Limboto berkurang 4.304 ha (62,60%). Jika kita hitung per tahunnya, tingkat penyusutan danau mencapai 65,89 ha. Diperkirakan pada tahun 2025 Danau Limboto lenyap dari muka bumi Gorontalo. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian terhadap 3 (tiga) bangunan Checkdam yang berada di Sungai Alo untuk mengetahui berapa besar sedimen yang dapat tertahan dan seberapa besar dampak dari pembangunan checkdam terhadap laju sedimen yang menuju ke danau limboto dengan menggunakan Analisa Angkutan Sedimen dengan Metode L.C. Van Rijn dan Meyer-Peter-Mauller (MPM). Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa tampungan sedimen ialah sedimentasi yang terjadi di sungai alo cukup besar utamanya saat musim hujan berkepanjangan, dengan tingkat sedimentasi pertahun dapat dihitung sebesar 417.958,31m3 pertahun, sedangkan daya tampung ke 3 buah checkdam 1.610,50m3. Sehingga pemeliharaan berkala untuk membersihkan sedimen di setiap checkdam sangat diperlukan.Siltation rate of lake due to erosion of Rivers leading to Limboto Lake was very big. In 1932, the average depth of Limboto Lake was 30 meter and the width was 7.000 ha. In 1955, the depth decreased to 16 meter. Then, within 30 years, in 1961, the depth became 10 meter and the width was 4.250. Finally, during 1990 to 2004, the depth was only 2,5 meter and the width was only 3.000 ha. It shows that within 52 years the Limboto Lake has decreased for 4.304 ha. Counting per year, the depreciaton rate achieves 65,89 ha. It os estimated that in 2025, the Limboto Lake will disappear. Based on the case, the researcher conducted this research on 3 (three) Checkdam buildings located in Alo River in order to fine out for what extent the sediment can last and to investigate the impact of the checkdam construction toward rate of sediment that led to limboto lake using sediment transport analysis with L.C. Van Rijin and Meyer-Peter-Meyer (MPM) methods. It can be concluded that the sedimentation occurred in Alo River was very big particularly during prolonged rainy season, be having sedimentation rate per year was 1.263.806,26 m3 while the capacity of the 3 check dam was 1.610,50 m3. Therefore, periodic maintenance to clean the sediment in each check dam is required.
PERANCANGAN PROTOTYPE HYBRID ENERGI ANTARA SOLAR CELL DAN THERMOELECTRIC GENERATOR (TEG) Mohamad Rifal; Nurmala Shanti Dera; Rifaldo Pido
Gorontalo Journal of Infrastructure and Science Engineering Vol 3, No 2 (2020): Gorontalo Journal Of Infrastructure And Science Engineering
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gojise.v3i2.1179

Abstract

Until 2012, the electrification ratio in Gorontalo Province was 64.35%. The potential of primary energy available in Gorontalo to generate electrical energy is quite large and has opportunities to be developed, be it hydro, solar, or geothermal. The use of sunlight as a source of electrical energy is carried out using solar cells or solar panels. Solar panels can be used to convert solar radiation into electrical energy. The electric voltage generated by the solar panels can be used to charge the battery. Besides, the potential for thermal energy from hot springs can also be used as electrical energy by using a Thermoelectric Generator (TEG). The purpose of this study is to test whether the use of thermoelectric placed on aluminum plates can increase the voltage output of the thermoelectric generator and compare the resulting output voltage between hybrid energy, (solar cell and thermoelectric generator). The method used in this study is to measure the output voltage generated by the solar panels and each TEG every 1 hour. Then measure the total voltage of the hybrid generator. The results showed that the voltage obtained from TEG utilization depends on the temperature received by the TEG. The highest voltage is at TEG 6 at 3.7V at 10.00. the highest hybrid voltage is 37.4 v. Sampai dengan tahun 2012 rasio elektrifikasi di Provinsi Gorontalo sebesar 64,35%[1]. Potensi energi primer yang tersedia di Gorontalo untuk membangkitkan energi listrik cukup besar dan mempunyai peluang untuk dikembangkan baik itu tenaga air, matahari maupun tenaga panas bumi. Pemanfaatan cahaya matahari sebagai sumber energi listrik dilakukan dengan menggunakan solar sel atau panel surya. Panel surya dapat dimanfaatkan untuk mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh panel surya dapat dipakai untuk mengisi baterai. Selain itu juga Potensi energi panas dari sumber air panas juga dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik dengan menggunakan Thermoelectric Generator (TEG). Tujuan dari penelitian ini yaitu menguji apakah penggunaan Termoelektrik yang diletakkan pada pelat almunium dapat meningkatkan output tegangan dari  thermoelektrik generator dan membandingkan tegangan output yang dihasilkan antara hybrid energy, (solar cell dan thermoelektrik generator). Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu mengukur tegangan output yang dihasilkan oleh panel surya dan masing-masing TEG tiap 1 jam. Kemudian mengukur tegangan total pembangkit hybrid. Hasil penelitian menunjukan bahwa tegangan yang di dapatkan dari pemanfaatan TEG tergantung dari suhu yang di terima oleh TEG tersebut. tegangan paling tinggi berada pada TEG 6 sebesar 3.7V pada pukul 10.00. tegangan hybrid paling tinggi yaitu 37.4 v.
PENGARUH PROSES PREHEAT DAN POSTHEAT PADA PENGELASAN GAS METAL ARC WELDING (GMAW) BAJA AISI 1045 Egi Nuraliansyah
Gorontalo Journal of Infrastructure and Science Engineering Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Journal Of Infrastructure And Science Engineering
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gojise.v5i2.2354

Abstract

AISI 1045 steel is a type of low carbon steel with a carbon content of (0.43-0.50% C by weight) and belongs to the medium carbon steel group. often used in the industrial world, such as gears, shafts, crankshafts, regal springs and so on. These steels require special heating due to the weldability of the steel when compared to low carbon steels. The treatment of the heating process carried out is before welding (preheat) and heating after welding (postheat). The purpose of this study was to determine the effect of preheat, postheat and welding speed on the hardness value and microstructure of the weld. The method used is GMAW welding with a current of 90 A and welding speed using an automatic tool with variations of 2.5 mm/s, 3 mm/s with a heating process using oxyacetylene gas with prehat temperatures of 200 °C, 260  °C, 320  °C, and for postheat 550  °C, 600  °C, 650  °C. The results showed the highest hardness value at preheat temperature of 320  °C and postheat 650  °C with a hardness value of 209.0 HV and for the microstructure formed in the weld area, namely the ferrite and perlite phase fractions. The conclusion of this study is that the highest hardness value is at a preheat temperature of 320 °C + postheat 650 °C with a speed variation of 3 mm/s which is 209.0 HV in the HAZ area, and the lowest value is found in the hardness value at a temperature of 200 °C + 550 °C with a speed variation of 2.5 mm/s produces a value of 184.9 HV. And the result of testing the microstructure formed ferrite – pearlite phase fraction as a constituent structure Baja AISI 1045 merupakan jenis baja karbon rendah dengan kandungan karbon sebesar (0,43-0,50% C berat) dan termasuk kedalam kelompok baja karbon sedang. Sering digunakan pada dunia industri, seperti roda gigi, poros, crankshafts, regal pegas dan sebagainya. Baja ini memerlukan perlakuan pemanasan khusus karena sifat weldability yang digunakan cukup jika dibandingkan dengan baja karbon rendah. Perlakuan proses pemanasan yang dilakukan yaitu sebelum pengelasan (preheat) dan pemanasan setelah pengelasan (postheat).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh preheat, postheat dan kecepatan pengelasan terhadap nilai kekerasan dan struktur mikro hasil las. Metode yang digunakan menggunakan pengelasan GMAW dengan arus 90 A dan kecepatan las menggunakan alat bantu otomatis variasi 2,5 mm/s, 3 mm/s dengan proses pemanasan menggunakan gas oxy asetiline dengan suhu preheat 200 °C, 260 °C, 320 °C, dan untuk postheat  550 °C, 600 °C, 650 °C. Hasil penelitian menunjukkan nilai kekerasan tertinggi pada suhu preheat 320 °C dan postheat 650 °C dengan nilai kekerasan 209,0 HV dan untuk struktur mikro yang terbentuk pada daerah las yaitu fraksi fasa ferrit dan perlite. Kesimpulan dari penelitian ini menghasilkan nilai kekerasan tertinggi yaitu pada suhu preheat 320 °C + postheat 650 °C dengan variasi kecepatan 3 mm/s yaitu sebesar 209,0 HV pada daerah HAZ, dan nilai terendah terdapat pada nilai kekerasaan dengan suhu 200 °C + 550 °C dengan variasi kecepatan 2,5 mm/s menghasilkan nilai sebesar 184,9 HV. Dan hasil pengujian struktur mikronya terbentuk fraksi fasa ferrit – perlit sebagai struktur penyusun.
Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Linier Di Kampung Taman Sari Yogyakarta RATNA DWI MAKSUM
Gorontalo Journal of Infrastructure and Science Engineering Vol 4, No 2 (2021): Gorontalo Journal Of Infrastructure And Science Engineering
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gojise.v4i2.2152

Abstract

Taman Sari Village is one of the urban villages in Yogyakarta that still maintains Javanese traditions and culture because the residents in this village are still courtiers of the Yogyakarta Palace. The position of the village which is around the Taman Sari tourist attraction makes this village a tourist area. The condition of the crowded village with narrow roads and alleys but with a beautiful village atmosphere is the image of this village. The majority of linear public open spaces are located in road spaces in the village, so the purpose of this research is to see to what extent the use of linear public open spaces by the people of Kampung Taman Sari is focused on one research location which will be described in three-dimensional detail so that it will be known how the community uses it. space as effectively and efficiently as possible. The research method used is descriptive qualitative. The conclusion of this study is that there are two types of linear public open space utilization in Tamansari Village, namely the utilization of the physical setting and the utilization seen from the activity setting. Utilization of the physical setting for circulation space in the village, on the right and left sides is also used for ecological functions, as well as the placement of information boards and reading boards, as well as places to put trash bins to maintain cleanliness, parking lots for motorbikes, bicycles and parking for rickshaw taxis. Utilization for setting activities in the form of social activities such as playing bicycles for children, being a meeting room for residents with daily activities such as sitting around relaxing and chatting, buying snacks, as a circulation space for example walking, riding bicycles and tricycles, as a place gotong royong such as jointly cleaning the environment together, other activities around linear public open spaces are commercial activities that sell various daily necessities as well as sell food and drinks for tourist visitors who pass through the locationKampung Taman Sari merupakan salah satu kampung kota yang berada di Yogyakarta yang masih mempertahankan tradisi dan budaya jawa karena warga di kampung ini masih abdi dalem Keraton Yogyakarta. Posisi kampung yang berada di sekitar obyek wisata Taman Sari menjadikan kampung ini sebagai kawasan wisata. Kondisi kampung yang padat dengan jalan dan gang-gang sempit namun dengan suasana kampung yang asri menjadi citra dari kampung ini. Ruang terbuka publik linier yang ada mayoritas berada di ruang jalan dalam kampung sehingga tujuan penelitian ini adalah melihat sejauh mana pemanfaatan ruang terbuka publik linier oleh warga Kampung Taman Sari dengan mengambil fokus satu lokasi penelitian yang akan digambarkan secara detail tiga dimensi sehingga akan diketahui bagaimana warga memanfaatkan ruang tersebut secara efektif dan seefisien mungkin. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat dua jenis pemanfaatan ruang terbuka publik linier di kampung tamansari yaitu pemanfaatan dari setting fisiknya dan pemanfaatan dilihat dari setting aktivitasnya. Pemanfaatan setting fisik untuk ruang sirkulasi dalam kampung, di sisi kanan dan kiri juga dimanfaatkan untuk fungsi ekologi, serta peletakan papan informasi dan papan baca, serta tempat meletakkan tempat sampah untuk menjaga kebersihan, tempat parkir sepeda motor, sepeda dan parkir ojek becak. Pemanfaatan untuk setting aktivitas berupa kegiatan sosial seperti kegiatan bermain bermain sepeda bagi anak-anak, menjadi ruang pertemuan warga dengan kegiatan harian seperti duduk-duduk sambil santai dan ngobrol, membeli jajanan, sebagai ruang sirkulasi misalnya berjalan kaki, naik sepeda dan becak, sebagai tempat gotong-royong seperti bersama-sama membersihkan lingkungan secara bersama-sama, aktivitas lain yang ada di sekitar ruang terbuka publik linier adalah aktivitas komersial yang menjual aneka kebutuhan untuk sehari-hari maupun menjual makanan dan minuman untuk para pengunjung wisata yang melewati lokasi tersebut
DISTRIBUSI INTESITAS TURBULEN PADA BELOKAN SALURAN DENGAN DASAR TERGERUS Sumiadi Sumiadi
Gorontalo Journal of Infrastructure and Science Engineering Vol 4, No 1 (2021): Gorontalo Journal Of Infrastructure And Science Engineering
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gojise.v4i1.1356

Abstract

The flow characteristics on the channel bend are very complex. The Centrifugal force causes an increase in secondary flow. Increased secondary flow triggers changes in the channel bed topography. This phenomenon is very possible to change the flow structure including turbulent intensity. This research aims to determine the distribution of turbulent intensity at eroded-bed channel bend and to compare whether the equations of the turbulent intensity distribution by Nezu (1977) are still valid. This research was conducted at the Hydraulic Laboratory using 180° curved open channels. The bed material is sand with a median diameter, 1 mm and a density of 2.67 gr/cm3. The flow in the approach section is uniform flow and changes to non-uniform flow in channel bend. Measurements were carried out on equilibrium conditions of bed material. 3D instantaneous velocity measurements are carried out at 8 cross sections using Acoustic Doppler Velocimeter (ADV). The results showed that due to the presence of secondary flow in the channel bend caused a change in turbulent intensity distribution. In general, the horizontal turbulent intensity is greater than the vertical turbulent intensity. While the turbulent intensity in the outer bank tends to be greater than the inner bank. Furthermore, the vertical distribution of turbulent intensity in the eroded channel bend does not follow the exponential equation proposed by Nezu (1977).Karakteristik aliran di saluran menikung sangat kompleks. Gaya sentrifugal menyebabkan peningkatan aliran sekunder. Peningkatan aliran sekunder memicu perubahan topografi dasar saluran. Fenomena ini sangat berpotensi mengubah struktur aliran termasuk intensitas turbulen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi intensitas turbulen pada belokan saluran dengan dasar tergerus dan membandingkan apakah persamaan distribusi intensitas turbulen oleh Nezu (1977) masih berlaku. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Hidrolika menggunakan flume dengan sudut belokan 1800. Material dasar yang digunakan adalah pasir dengan diameter median 1 mm dan rapat massa 2.67 gr/cm3.Kondisi aliran pada saluran pengarah di upstream adalah seragam dan berubah menjadi aliran tidak seragam pada bagian belokan. Pengukuran dilakukan pada kondisi material dasar equilibrium. Pengukuran kecepatan sesaat 3D dilakukan pada 8 cross section menggunakan Acoustic Doppler Velocimeter (ADV). Hasil penelitian menunjukkan akibat adanya aliran sekunder pada belokan saluran menyebabkan terjadinya perubahan distribusi intensitas turbulen. Secara umum, intensitas turbulen horizontal lebih besar dibandingkan dengan intensitas turbulen vertikal. Sedangkan intensitas turbulen di sisi luar belokan cenderung lebih besar dari sisi dalam belokan. Selanjutnya, distribusi vertikal intensitas turbulen pada belokan saluran dengan dasar tergerus tidak mengikuti persamaan eksponensial yang diusulkan oleh Nezu (1977).
ANALISIS KEKUATAN BEBAN RANGKA MESIN PENCACAH PLASTIK DENGAN MATERIAL BAJA ASTM 36 MENGGUNAKAN SOFTWARE SOLIDWORKS Dimas Oka Stiawan
Gorontalo Journal of Infrastructure and Science Engineering Vol 5, No 1 (2022): Gorontalo Journal Of Infrastructure And Science Engineering
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gojise.v5i1.2023

Abstract

Plastic crushing machine is a machine used to crush platstic containers into smaller sizes. The types of plastic that are destroyed is a bottles and plastic cups used for drinks. But somethis the flakes are still to big to pass through the sieve, so they will be cut again into smaller flakes to pass through the sieve. The flakes that hahve passed through the sieve are what we want. The problem that will be discussed in this study is whether the load on the frame of the plastic chopping machine is still safe when loading is carried out and making comparisons between theoretical calculations and simulations of research methods using load variations ¼, ½, and Full Load. The biggest moment that occurs due to overall load is the Ray and Rby Axis reaction stresses of 643,832 N.m2  , the largest bending moment that occurs in the frame reaction of the Plastic Chopping machine is in the provision of plastic which is assumed to be 5 Kg from the ful hopper load is 54,75 N.m2  Mesin penghancur plastik adalah mesin yang digunakan untuk menghancurkan wadah plastik menjadi ukuran yang lebih kecil. Jenis plastik yang dihancurkan adalah botol dan gelas plastik bekas minuman. Tetapi kadang serpihan masih terlalu besar untuk melewati saringan sehingga akan dipotong lagi menjadi serpihan yang lebih kecil untuk dapat melewati saringan. Serpihan yang telah melewati saringan itulah yang merupakan hasil yang kita inginkan. Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah apakah beban pada rangka mesin pencacah plastik masih aman ketika dilakukan pembebanan dan melakukan perbandingan antara hitungan teoritis dan simulasi metode penelitian menggunakan variasi beban ¼ , ½, dan Full Load. Momen terbesar yang terjadi akibat beban keseluruhan yaitu Tegangan reaksi Sumbu Ray dan Rby sebesar 643,832 N.m2   , Momen lentur terbesar yang terjadi pada Reaksi Frame mesin Pencacah Plastik terdapat pada pemberian Plastik yang di asumsikan 5 kg dari beban full hopper adalah 54,75 N.m2
ANALISIS PERPINDAHAN PANAS PADA PHOTOVOLTAIC TERHADAP SUHU YANG DIHASILKAN rifaldo pido
Gorontalo Journal of Infrastructure and Science Engineering Vol 4, No 2 (2021): Gorontalo Journal Of Infrastructure And Science Engineering
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gojise.v4i2.1981

Abstract

Optimizing the use of solar energy still needs to be carried out research to obtain the desired efficiency value, one of the factors that causes the photovoltaic efficiency value to decrease due to changing temperature changes. The research activity begins with tool design, tool construction and photovoltaic testing. One of the parameters that affect temperature changes is the fluid flow rate. The purpose of writing this article is to analyze the heat transfer rate in photovoltaics based on experimental changes in the working fluid flow rate. Photovoltaic Monocrystaline type with dimensions of length 60 cm, width 54 cm. Photovoltaic has a cover on the back using acrylic with a thickness of 5 mm. Data were collected by measuring the amount of solar intensity, photovoltaic temperature. Measurement of the amount of solar radiation intensity using a solar power meter, photovoltaic temperature using a type K Thermocouple. The results of this study showed that the highest temperature achieved was 68.8 oC, at a flow rate of 35 ml / minute. While the highest temperature increase at the flow rate of 45 ml / minute was 62.3%. For the highest efficiency achieved was 84.31%. It can be concluded that the smaller the water flow rate, the faster the hot water temperature will be obtained.Optimalisasi pemanfaatan energi matahari masih perlu dilakukan penelitian untuk memperoleh nilai efisiensi yang diinginkan, salah satu faktor penyebab nilai efisiensi Photovoltaic menurun diakibatkan oleh perubahan suhu yang berubah-ubah. Kegiatan penelitian diawali dengan desain alat, konstruksi alat dan pengujian Photovoltaic, parameter yang mempengaruhi perubahan temperatur salah satunya adalah laju aliran fluida. Tujuan penulisan artikel adalah untuk menganalisis laju perpindahan panas pada photovoltaic berdasarkan perubahan laju aliran fluida kerja yang dibuat secara eksperimental. Photovoltaic tipe Monocrystaline dengan dimensi panjang 60 cm, lebar 54 cm. Photovoltaic memiliki penutup pada bagian belakang menggunakan akrilik dengan ketebalan 5 mm. Pengambilan data dilakukan dengan mengukur besaran intensitas matahari, suhu photovoltaic. Pengukuran besaran intensitas radiasi matahari menggunakan Solar Power Meter, suhu Photovoltaic menggunakan Thermocouple type K. Hasil dari penelitian ini didapatkan suhu tertinggi yang dicapai adalah 68,8 oC, pada laju aliran 35 ml/menit. Sementara kenaikan suhu tertinggi pada laju aliran 45 ml/menit adalah 62,3 %,  Untuk efisiensi tertinggi yang dicapai adalah 84,31 % Dapat disimpulkan bahwa semakin kecil laju aliran air, maka akan semakin cepat suhu air panas yang didapatkan.