Pengaruh Diameter Venturi Terhadap Tekanan Venturi

Authors

  • Yoab Priyo Nugroho Universitas Nusantara PGRI Kediri Indonesia
  • Ali Akbar Universitas Nusantara PGRI Kediri Indonesia
  • Yasinta Sindy Pramesti Universitas Nusantara PGRI Kediri Indonesia
  • Irwan Setyowidodo Universitas Nusantara PGRI Kediri Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.29407/jtsbkn38

Abstract

Venturimeter merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur karakteristik aliran fluida berdasarkan prinsip kontinuitas dan Hukum Bernoulli. Diameter throat venturi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perubahan kecepatan aliran dan tekanan fluida. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi diameter venturi terhadap tekanan venturi. Metode yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan memvariasikan diameter throat venturi sebesar 15 mm, 10 mm, dan 5 mm, sementara parameter lain dijaga tetap. Data tekanan yang diperoleh dianalisis berdasarkan hubungan antara luas penampang, kecepatan aliran, dan tekanan fluida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin kecil diameter throat venturi, semakin tinggi kecepatan aliran dan semakin rendah tekanan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar diameter throat, tekanan venturi cenderung meningkat. Temuan ini menunjukkan bahwa diameter venturi berpengaruh signifikan terhadap distribusi tekanan fluida dan dapat menjadi dasar dalam perancangan sistim venturi yang lebih efektif dan efisien.

Keywords:

Diameter venturi, fluida, mekanika fluida, tekanan venturi, venturimeter.

##plugins.themes.default.displayStats.downloads##

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

References

[1] S. Prihatiningtyas and H. E. Haryono, “Alat Peraga Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman

Konsep Peserta didik Pada Materi Mekanika Fluida Teaching Aids as Efforts to Increase

Students ’ Concepts Understanding on Fluid Mechanics,” vol. 3, no. 2, pp. 131–138, 2019, doi:

10.21070/sej.v3i2.3095.

[2] Y. Terjadi, P. Alat, U. J. I. Praktiikum, and M. Fluida, “1. pendahuluan,” vol. 1, no. 2, 2012.

[3] K. Suharno, S. Widodo, J. Mesin, F. Teknik, and U. Tidar, “Aplikasi mekanika fluida pada

bidang rekayasa 1,2,” pp. 2–7.

[4] I. G. Rasagama, “Menerapkan Konsep versi Anderson untuk Merumuskan Persamaan Laju

Aliran Representatif dalam Desain Peralatan Praktikum Dinamika Fluida Sederhana ( Studi Awal

Pengembangan Modul Praktikum Persamaan Bernoulli untuk Mahasiswa Politeknik Negeri

Bandung ),” no. 2, 2020.

[5] A. Profil, A. Fluida, C. Dan, P. Drop, P. Pipa, and L. M. Metode, “Jurnal Teknologi Kimia

Unimal,” vol. 1, no. Mei, pp. 97–108, 2019.

[6] R. F. Muldiani and K. Hadiningrum, “KETERPAKAIAN KONSEP HUKUM BERNOULLI

DAN DESAIN,” vol. V, pp. 29–34, 2016.

[7] N. Muntaza, N. F. Ar-rahim, and Z. Wakid, “Alat Peraga Venturimeter tanpa Manometer,” vol.

3, no. 2, pp. 17–25, 2024, doi: 10.18592/ak.v3i2.8561.

[8] V. No, “0 , 60 0 ,” vol. 5, no. 2, pp. 223–227, 2024.

[9] R. Nugraha Effendi, “Analisis Pengaruh Perbandingan Diameter Inlet dan Oulet Pada Venturi

Meter Terhadap Nilai CD,” J. Ilm. Wahana Pendidikan, Januari, vol. 2023, no. 2, pp. 694–700,

doi: 10.5281/zenodo.7585268.

[10] S. Kasus, Metode Penelitian Eksperimen.

[11] G. P. Lantai, K. Jl, and S. Timur, “Analisis penurunan tekanan melalui venturi untuk aliran satu

fase,” vol. 6, no. Sens 6, pp. 21–30, 2021.

Downloads

Published

2026-07-20

How to Cite

Pengaruh Diameter Venturi Terhadap Tekanan Venturi. (2026). Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi), 10(3), 2711-2720. https://doi.org/10.29407/jtsbkn38