basigi@unp.ac.id (0751) 7050000 Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang
Matakuliah

Mekanika Fluida 1

- Fakultas Teknik
Mekanika Fluida 1

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Mekanika Fluida 1 membahas konsep dasar mekanika fluida yang meliputi sifat-sifat fluida, fluida statis, tekanan fluida, gaya akibat tekanan pada permukaan, gaya apung, stabilitas benda terapung, serta pengantar dinamika fluida. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar aliran fluida dan penurunan persamaan dasar aliran fluida dalam bentuk integral sebagai landasan analisis permasalahan teknik. Pembelajaran dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis konseptual dan kuantitatif yang menjadi dasar bagi mata kuliah lanjutan di bidang mekanika fluida, perpindahan panas, konversi energi, dan aplikasi rekayasa teknik mesin.

CPL Program Studi pada MK

CPL-3 - Mampu berfikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahaan yang sesuai dengan bidang keahlian
CPL-4 - Menguasai konsep teoretis matematika, sains dan teknik
CPL-6 - Menguasai pengetahuan perancangan, pembuatan dan pengujian teknik serta analisis sistem mekanika

CPMK

CPMK-1 - Memahami konsep dasar mekanika fluida dan karakteristik fluida
CPMK-2 - Memahami konsep dasar Fluida statis dan hubungannya dengan tekanan fluida
CPMK-3 - Mampu menganalisa gaya akibat tekanan pada permukaan datar dan lengkung
CPMK-4 - Mampu memahami gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung
CPMK-5 - Mampu memahami konsep dasar dinamika fluida dan hukum-hukum dasar aliran fluida

Aktivitas Pembelajaran

Pertemuan 1 -   Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas) Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran
Minggu 1

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan peranan mekanika fluida dalam bidang teknik mesin

 ; Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; Mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung gaya akibat tekanan fluida pada permukaan datar dan lengkung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep fluida statis dan hubungan tekanan fluida terhadap kedalaman dan posisi.; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan peranan mekanika fluida dalam bidang teknik mesin;  

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan peranan mekanika fluida dalam bidang teknik mesin

 ; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.
Materi:  


Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran;  


Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida; 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)

2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)

3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)

4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;  


Konsep Kontinum dan Konsep Dasar Mekanika Fluida
Karakteristik/Sifat-sifat Fluida
Fluida Newtonian dan Non-Newtonian
Tegangan Geser dan Kekuatan Geser, Gradien kecepatan, Lapisan Geser, Karakteristik Deformasi
Sistem Dimensi dan Satuan
Kerapatan (Densitas), Volume Jenis, Berat Jenis dan Viskositas Fluida
Tekanan Penguapan dan Tegangan Permukaan Fluida; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung

2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam

3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)

4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)


[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung.

2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam

3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)

4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik);  


Konsep tekanan hidrostatis dan distribusi tekanan pada fluida diam
Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar (bidang vertikal dan miring)
Penentuan letak titik tangkap gaya (center of pressure)
Analisis gaya pada permukaan lengkung (komponen horizontal dan vertikal); 1. Distribusi tekanan hidrostatik pada permukaan terendam

2. Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar

3. Analisis gaya fluida pada permukaan lengkung

4. Aplikasi gaya tekanan fluida dalam rekayasa;  


Konsep Dasar Statika Fluida
Persamaan Dasar Statika Fluida
Skala dan Satuan
Pengukuran Tekanan; Kontrak perkuliahan dan rps

 ;  


Konsep Kontinum dan Konsep Dasar Mekanika Fluida
Karakteristik/Sifat-sifat Fluida
Fluida Newtonian dan Non-Newtonian
Tegangan Geser dan Kekuatan Geser, Gradien kecepatan, Lapisan Geser, Karakteristik Deformasi
Sistem Dimensi dan Satuan
Kerapatan (Densitas), Volume Jenis, Berat Jenis dan Viskositas Fluida
Tekanan Penguapan dan Tegangan Permukaan Fluida;  


Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube);  


Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)

[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]
Metode:  


Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida;  

1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/) 

2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :  Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: 

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah kuatitatif

Bentuk:

Non-test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab

 

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 

Pertemuan 2 -   Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds) Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible) Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube)
Minggu 2

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep fluida statis dan hubungan tekanan fluida terhadap kedalaman dan posisi.; Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan peranan mekanika fluida dalam bidang teknik mesin

 ;  

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan peranan mekanika fluida dalam bidang teknik mesin

 ; Mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung gaya akibat tekanan fluida pada permukaan datar dan lengkung
Materi:  


Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube);  


Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)

[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];  


Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran; 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)

2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)

3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)

4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;  


Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida;  


Konsep Dasar Statika Fluida
Persamaan Dasar Statika Fluida
Skala dan Satuan
Pengukuran Tekanan; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung

2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam

3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)

4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)


[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung.

2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam

3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)

4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik);  


Konsep Kontinum dan Konsep Dasar Mekanika Fluida
Karakteristik/Sifat-sifat Fluida
Fluida Newtonian dan Non-Newtonian
Tegangan Geser dan Kekuatan Geser, Gradien kecepatan, Lapisan Geser, Karakteristik Deformasi
Sistem Dimensi dan Satuan
Kerapatan (Densitas), Volume Jenis, Berat Jenis dan Viskositas Fluida
Tekanan Penguapan dan Tegangan Permukaan Fluida;  


Konsep Kontinum dan Konsep Dasar Mekanika Fluida
Karakteristik/Sifat-sifat Fluida
Fluida Newtonian dan Non-Newtonian
Tegangan Geser dan Kekuatan Geser, Gradien kecepatan, Lapisan Geser, Karakteristik Deformasi
Sistem Dimensi dan Satuan
Kerapatan (Densitas), Volume Jenis, Berat Jenis dan Viskositas Fluida
Tekanan Penguapan dan Tegangan Permukaan Fluida; 1. Distribusi tekanan hidrostatik pada permukaan terendam

2. Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar

3. Analisis gaya fluida pada permukaan lengkung

4. Aplikasi gaya tekanan fluida dalam rekayasa;  


Konsep tekanan hidrostatis dan distribusi tekanan pada fluida diam
Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar (bidang vertikal dan miring)
Penentuan letak titik tangkap gaya (center of pressure)
Analisis gaya pada permukaan lengkung (komponen horizontal dan vertikal)
Metode:  


Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.;  

1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/) 

2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :  Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: 

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah kuatitatif

Bentuk:

Non-test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab

 

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 

 

Pertemuan 3 - 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung 2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam 3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy) 4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik) [RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]
Minggu 3

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; Mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung gaya akibat tekanan fluida pada permukaan datar dan lengkung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep fluida statis dan hubungan tekanan fluida terhadap kedalaman dan posisi.;  

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan peranan mekanika fluida dalam bidang teknik mesin

 ; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.
Materi: 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung

2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam

3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)

4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)


[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung.

2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam

3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)

4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik);  


Konsep tekanan hidrostatis dan distribusi tekanan pada fluida diam
Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar (bidang vertikal dan miring)
Penentuan letak titik tangkap gaya (center of pressure)
Analisis gaya pada permukaan lengkung (komponen horizontal dan vertikal);  


Konsep Dasar Statika Fluida
Persamaan Dasar Statika Fluida
Skala dan Satuan
Pengukuran Tekanan; 1. Distribusi tekanan hidrostatik pada permukaan terendam

2. Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar

3. Analisis gaya fluida pada permukaan lengkung

4. Aplikasi gaya tekanan fluida dalam rekayasa;  


Konsep Kontinum dan Konsep Dasar Mekanika Fluida
Karakteristik/Sifat-sifat Fluida
Fluida Newtonian dan Non-Newtonian
Tegangan Geser dan Kekuatan Geser, Gradien kecepatan, Lapisan Geser, Karakteristik Deformasi
Sistem Dimensi dan Satuan
Kerapatan (Densitas), Volume Jenis, Berat Jenis dan Viskositas Fluida
Tekanan Penguapan dan Tegangan Permukaan Fluida; 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)

2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)

3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)

4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;  


Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran;  


Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube);  


Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)

[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];  


Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida
Metode:  


Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; 1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/)

2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :  Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: 

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah kuatitatif

Bentuk:

Non-test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab

 

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 

Pertemuan 4 -   Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis) Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas) Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli) Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida
Minggu 4

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep fluida statis dan hubungan tekanan fluida terhadap kedalaman dan posisi.; Mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung gaya akibat tekanan fluida pada permukaan datar dan lengkung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.
Materi:  


Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida;  


Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran; 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)

2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)

3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)

4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung.

2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam

3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)

4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik);  


Konsep Dasar Statika Fluida
Persamaan Dasar Statika Fluida
Skala dan Satuan
Pengukuran Tekanan;  


Konsep tekanan hidrostatis dan distribusi tekanan pada fluida diam
Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar (bidang vertikal dan miring)
Penentuan letak titik tangkap gaya (center of pressure)
Analisis gaya pada permukaan lengkung (komponen horizontal dan vertikal); 1. Distribusi tekanan hidrostatik pada permukaan terendam

2. Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar

3. Analisis gaya fluida pada permukaan lengkung

4. Aplikasi gaya tekanan fluida dalam rekayasa;  


Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)

[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];  


Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube); 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung

2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam

3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)

4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)


[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]
Metode:  


Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida;  

1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/) 

2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: 

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah kuatitatif

Bentuk:

Non-test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab

 

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :  Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 

Pertemuan 5 -   Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible) Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube) [RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]
Minggu 5

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.; Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep fluida statis dan hubungan tekanan fluida terhadap kedalaman dan posisi.; Mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung gaya akibat tekanan fluida pada permukaan datar dan lengkung
Materi:  


Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)

[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];  


Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube); 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung

2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam

3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)

4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)


[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];  


Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran; 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)

2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)

3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)

4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;  


Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida;  


Konsep Dasar Statika Fluida
Persamaan Dasar Statika Fluida
Skala dan Satuan
Pengukuran Tekanan;  


Konsep tekanan hidrostatis dan distribusi tekanan pada fluida diam
Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar (bidang vertikal dan miring)
Penentuan letak titik tangkap gaya (center of pressure)
Analisis gaya pada permukaan lengkung (komponen horizontal dan vertikal); 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung.

2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam

3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)

4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik); 1. Distribusi tekanan hidrostatik pada permukaan terendam

2. Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar

3. Analisis gaya fluida pada permukaan lengkung

4. Aplikasi gaya tekanan fluida dalam rekayasa
Metode:  


Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.;  

1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/) 

2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :  Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: 

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah kuatitatif

Bentuk:

Non-test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab

 

 

Pertemuan 6 -   Konsep tekanan hidrostatis dan distribusi tekanan pada fluida diam Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar (bidang vertikal dan miring) Penentuan letak titik tangkap gaya (center of pressure) Analisis gaya pada permukaan lengkung (komponen horizontal dan vertikal)
Minggu 6

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung gaya akibat tekanan fluida pada permukaan datar dan lengkung; Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.
Materi:  


Konsep tekanan hidrostatis dan distribusi tekanan pada fluida diam
Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar (bidang vertikal dan miring)
Penentuan letak titik tangkap gaya (center of pressure)
Analisis gaya pada permukaan lengkung (komponen horizontal dan vertikal); 1. Distribusi tekanan hidrostatik pada permukaan terendam

2. Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar

3. Analisis gaya fluida pada permukaan lengkung

4. Aplikasi gaya tekanan fluida dalam rekayasa; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung.

2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam

3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)

4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik);  


Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran; 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)

2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)

3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)

4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;  


Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube);  


Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)

[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung

2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam

3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)

4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)


[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];  


Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida
Metode:  


Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang gaya akibat tekanan fluida pada permukaan datar dan lengkung;  


Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/) 
Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab

 

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: 

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah kuatitatif

Bentuk:

Non-test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :  Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 

Pertemuan 7 -   Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis) Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas) Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli) Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida
Minggu 7

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung gaya akibat tekanan fluida pada permukaan datar dan lengkung; Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.
Materi:  


Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida; 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)

2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)

3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)

4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;  


Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran;  


Konsep tekanan hidrostatis dan distribusi tekanan pada fluida diam
Perhitungan gaya hidrostatis pada permukaan datar (bidang vertikal dan miring)
Penentuan letak titik tangkap gaya (center of pressure)
Analisis gaya pada permukaan lengkung (komponen horizontal dan vertikal); 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung.

2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam

3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)

4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik);  


Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)

[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];  


Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube); 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung

2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam

3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)

4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)


[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]
Metode:  


Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida;  

1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/) 

2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: 

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah kuatitatif

Bentuk:

Non-test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :  Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 

Pertemuan 8 -   Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible) Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube) [RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]
Minggu 8

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.; Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida
Materi:  


Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)

[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];  


Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube); 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung

2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam

3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)

4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)


[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]; 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)

2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)

3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)

4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;  


Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran;  


Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung.

2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam

3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)

4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)
Metode:  


Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.;  

1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/) 

2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :  Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: 

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah kuatitatif

Bentuk:

Non-test: Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab

Pertemuan 9 -   Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible) Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube) [RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]
Minggu 9

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida
Materi:  


Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)

[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung

2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam

3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)

4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)


[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];  


Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube); 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)

2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)

3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)

4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;  


Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran;  


Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida
Metode:  


Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.;  

1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/) 

2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :  Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 

Pertemuan 10 -   Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis) Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas) Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli) Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida
Minggu 10

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.; Mahasiswa mampu menghitung gaya apung serta menganalisis keseimbangan dan stabilitas benda terapung
Materi:  


Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida;  


Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)

[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4]; 1. Konsep gaya apung (Prinsip Archimedes) dan penentuan besar gaya apung

2. Kondisi keseimbangan benda terapung dan tenggelam

3. Letak pusat berat (center of gravity) dan pusat apung (center of buoyancy)

4. Analisis stabilitas benda terapung (metasentrum dan tinggi metasentrik)


[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];  


Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube);  


Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran; 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)

2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)

3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)

4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida
Metode:  


Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida;  

1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/) 

2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :  Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 

Pertemuan 11 - 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis) 2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas) 3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya) 4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida
Minggu 11

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.
Materi: 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)

2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)

3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)

4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;  


Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran;  


Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida;  


Konsep dasar dinamika fluida dan perbedaan fluida statis vs dinamis
Klasifikasi aliran fluida (laminar dan turbulen) serta bilangan Reynolds
Jenis aliran fluida (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Garis arus (streamline), lintasan (pathline), dan tabung arus (streamtube)

[RU-1, RU-2, RU-3, RU-4];  


Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube)
Metode:  


Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida;  

1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/) 

2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalahKuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 

Pertemuan 12 -   Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis) Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas) Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli) Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida
Minggu 12

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida; Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dinamika fluida dan karakteristik aliran fluida.
Materi:  


Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida;  


Pengertian dan prinsip dasar dinamika fluida
Klasifikasi aliran fluida (laminar, turbulen, dan bilangan Reynolds)
Jenis-jenis aliran (steady–unsteady, uniform–nonuniform, compressible–incompressible)
Konsep garis arus (streamline), lintasan partikel (pathline), dan tabung arus (streamtube); 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)

2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)

3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)

4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;  


Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran
Metode:  


Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida;  

1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/) 

2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 

Pertemuan 13 - 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis) 2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas) 3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya) 4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida
Minggu 13

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida
Materi: 1. Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)

2. Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)

3. Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli dan interpretasinya)

4. Hukum kekekalan momentum dan aplikasinya pada aliran fluida;  


Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran;  


Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida
Metode:  


Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida;  

1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/) 

2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 

Pertemuan 14 -   Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis) Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas) Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli) Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida
Minggu 14

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida
Materi:  


Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida;  


Konsep dasar aliran fluida dan besaran-besaran aliran (kecepatan, debit, densitas)
Persamaan kontinuitas sebagai hukum kekekalan massa
Persamaan Bernoulli sebagai hukum kekekalan energi
Prinsip momentum fluida dan penerapannya pada sistem aliran
Metode:  


Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida;  

1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/) 

2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 ; Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test :Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 

Pertemuan 15 -   Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis) Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas) Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli) Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida
Minggu 15

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida
Materi:  


Konsep dasar aliran fluida dan parameter aliran (kecepatan, debit, dan massa jenis)
Hukum kekekalan massa (persamaan kontinuitas)
Hukum kekekalan energi (persamaan Bernoulli)
Hukum kekekalan momentum dalam aliran fluida
Metode:  


Tatap muka
Latihan soal dan diskusi tentang konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida;  

1. Belajar mandiri di E-learning (https://smile.unp.ac.id/elearning/) 

2. Zoom meeting
Indikator: Kesesuaian jawaban dengan penjelasan yang diberikan

Kriteria: Rubrik nilai penyelesaian masalah Kuantitatif

Bentuk:

Non-test : Kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab.

 

Pertemuan 16 - Memahami konsep dasar mekanika fluida dan karakteristik fluida
Minggu 16

Sub-CPMK: Memahami konsep dasar mekanika fluida dan karakteristik fluida

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Buka RPS

Lecture Note

Lecture Note Terkunci

Masuk terlebih dahulu untuk melihat konten pada menu ini.

Login

Lecture Video

Lecture Video Terkunci

Masuk terlebih dahulu untuk melihat konten pada menu ini.

Login

Assignments

Assignments Terkunci

Masuk terlebih dahulu untuk melihat konten pada menu ini.

Login

E-Book

E-Book Terkunci

Masuk terlebih dahulu untuk melihat konten pada menu ini.

Login

UTS

UTS Terkunci

Masuk terlebih dahulu untuk melihat konten pada menu ini.

Login

UAS

UAS Terkunci

Masuk terlebih dahulu untuk melihat konten pada menu ini.

Login
Related

Course Terkait