SlideShare a Scribd company logo
Tegangan
GABRIEL SIANTURI MT
Beban (Load)
• Bagian-bagian suatu mesin mengalami gaya-
gaya akibat salah satu atau lebih sebab berikut:
- transmisi energi
- berat mesin
- gesekan
- perubahan temperatur
- ketidakseimbangan (unbalance) dari bagian-
bagian yang berputar
Beban (Load)
• Beban (Load) : setiap gaya luar yang bekerja pada bagian mesin
- Beban stedi (Dead load/steady load ):
besar dan arah beban tidak berubah
- Beban variabel (Live/variable load) :
beban berubah-ubah secara kontinu
- Beban kejut (Shock load) :
beban dikenakan tiba-tiba
- Beban impak (Impact load) :
beban dikenakan dengan suatu kecepatan awal
Tegangan (Stress)
• Jika suatu gaya luar atau beban bekerja pada
suatu benda, maka pada penampang benda
akan ada gaya dalam yang menahan gaya luar
tersebut
• Gaya dalam per satuan luas penampang dari
benda dinamakan tegangan (stress).
• Simbol tegangan: σ (sigma)
A
P


σ = tegangan (N/m2, Pa)
P = Gaya (Newton, N)
A = Luas Penampang benda (m2)
Tegangan
• Jenis tegangan
- Tegangan tarik (tensile stress)
- Tegangan tekan (compression stress)
- Tegangan geser (shear stress)
- Tegangan lentur/bending (bending stress)
- Tegangan kombinasi (combination stress)
Regangan
• Jika suatu gaya atau beban bekerja pada
benda, maka benda tersebut akan
mengalami deformasi
• Deformasi per satuan panjang dinamakan
regangan (strain)
• Simbol regangan: ε (epsilon)
Tegangan Tarik
A
P
tarik 

σ = tegangan tarik(N/m2, Pa)
P = Gaya tarik aksial (Newton, N)
A = Luas Penampang tegak lurus
terhadap“P” (m2)
Tegangan Tekan
A
P
tekan 

Regangan Tarik
• Regangan
0
0
0 L
L
L
L





ε = regangan
δ = pertambahan panjang
L0= panjang awal
L = panjang setelah ditarik
L
L0 δ
Hukum Hooke
• Jika material dibebani pada daerah elastik,
maka tegangan sebanding dengan regangan
•
AE
PL
L
E
A
P
E
A
P
0
0
:
deformasi
maka
:
karena









 E

σ = tegangan
ε = regangan
δ = deformasi
E = modulus elastisitas
P = gaya
A = luas penampang
L0= panjang awal
Modulus Elastisitas E
• Modulus elastisitas: ukuran kekakuan suatu
material
• Satuan: N/m2, GPa
Material E (GPa)
Steel and Nickel 200 to 220
Wrought Iron 190 to 200
Cast Iron 100 to 160
Copper 90 to 110
Brass 80 to 90
Alumunium 60 to 80
Timber 10
Tegangan Geser (Shear Stress)
• Jika pada suatu benda dikenakan 2 buah gaya yang
sama besar dan berlawanan arah serta beraksi dalam
arah tangensial sepanjang penampang benda tersebut,
sehingga penampang benda tersebut cenderung
bergeser, maka tegangan yang terjadi pada penampang
benda tersebut dinamakan tegangan geser (shear
stress)
Tegangan Geser (Shear Stress)
• Simbol tegangan geser: (tau)
• Satuan : N/m2

A
P


= tegangan geser
P = gaya geser
A = luas penampang yang menahan P
Tegangan Geser
A
F
A
P



A
F
A
P
2



Single Shear
Double Shear
Regangan Geser
• Tegangan geser sebanding dengan regangan geser
(pada daerah elastik):
• Simbol regangan geser : Φ ( phi)
• G = modulus geser (satuan Pa, GPa)

 .
G

Material G (GPa)
Steel and Nickel 80 to 100
Wrought Iron 80 to 90
Cast Iron 40 to 50
Copper 30 to 50
Brass 30 to 50
Timber 10

More Related Content

Similar to Tegangan.ppt

Media pembelajaran usaha dan energi
Media pembelajaran usaha dan energiMedia pembelajaran usaha dan energi
Media pembelajaran usaha dan energi
rahmiyati95
 
Pertemuan_ke_5_Tegangan_dan_Regangan.pptx
Pertemuan_ke_5_Tegangan_dan_Regangan.pptxPertemuan_ke_5_Tegangan_dan_Regangan.pptx
Pertemuan_ke_5_Tegangan_dan_Regangan.pptx
bagus281236
 
Uji Tarikheueheuiehheujeheihrhjwjwjwj.ppt
Uji Tarikheueheuiehheujeheihrhjwjwjwj.pptUji Tarikheueheuiehheujeheihrhjwjwjwj.ppt
Uji Tarikheueheuiehheujeheihrhjwjwjwj.ppt
NabilRamadhan13
 
4. kinematika dan_dinamika_rotasi_[compatibility_mode]
4. kinematika dan_dinamika_rotasi_[compatibility_mode]4. kinematika dan_dinamika_rotasi_[compatibility_mode]
4. kinematika dan_dinamika_rotasi_[compatibility_mode]
wiwinfit
 
4. kinematika dan_dinamika_rotasi_[compatibility_mode]
4. kinematika dan_dinamika_rotasi_[compatibility_mode]4. kinematika dan_dinamika_rotasi_[compatibility_mode]
4. kinematika dan_dinamika_rotasi_[compatibility_mode]
Edih Suryadi
 
FISIKA VINI KOMALA DEWI
FISIKA VINI KOMALA DEWIFISIKA VINI KOMALA DEWI
FISIKA VINI KOMALA DEWI
Vini Dewi
 

Similar to Tegangan.ppt (20)

Media pembelajaran usaha dan energi
Media pembelajaran usaha dan energiMedia pembelajaran usaha dan energi
Media pembelajaran usaha dan energi
 
01mektek tegangan&regangan
01mektek  tegangan&regangan01mektek  tegangan&regangan
01mektek tegangan&regangan
 
03 tegangan regangan (2)
03   tegangan regangan (2)03   tegangan regangan (2)
03 tegangan regangan (2)
 
Pertemuan_ke_5_Tegangan_dan_Regangan.pptx
Pertemuan_ke_5_Tegangan_dan_Regangan.pptxPertemuan_ke_5_Tegangan_dan_Regangan.pptx
Pertemuan_ke_5_Tegangan_dan_Regangan.pptx
 
04. hukum newton tentang gerak
04. hukum newton tentang gerak04. hukum newton tentang gerak
04. hukum newton tentang gerak
 
Ppt_fisika_dinamika_rotasi_dhiba_fadhil.ppt
Ppt_fisika_dinamika_rotasi_dhiba_fadhil.pptPpt_fisika_dinamika_rotasi_dhiba_fadhil.ppt
Ppt_fisika_dinamika_rotasi_dhiba_fadhil.ppt
 
Elastisitas Chemistry Department by Dr. Iis Nurhasanah
Elastisitas  Chemistry Department by Dr. Iis NurhasanahElastisitas  Chemistry Department by Dr. Iis Nurhasanah
Elastisitas Chemistry Department by Dr. Iis Nurhasanah
 
MEDIA PRESENTASE
MEDIA PRESENTASEMEDIA PRESENTASE
MEDIA PRESENTASE
 
Mekban presentasi 2013.pptx
Mekban presentasi 2013.pptxMekban presentasi 2013.pptx
Mekban presentasi 2013.pptx
 
Uji Tarikheueheuiehheujeheihrhjwjwjwj.ppt
Uji Tarikheueheuiehheujeheihrhjwjwjwj.pptUji Tarikheueheuiehheujeheihrhjwjwjwj.ppt
Uji Tarikheueheuiehheujeheihrhjwjwjwj.ppt
 
09. rotasi benda tegar
09. rotasi benda tegar09. rotasi benda tegar
09. rotasi benda tegar
 
PPT macam gaya pada struktur bangunan.pptx.pdf
PPT macam gaya pada struktur bangunan.pptx.pdfPPT macam gaya pada struktur bangunan.pptx.pdf
PPT macam gaya pada struktur bangunan.pptx.pdf
 
4. kinematika dan_dinamika_rotasi_[compatibility_mode]
4. kinematika dan_dinamika_rotasi_[compatibility_mode]4. kinematika dan_dinamika_rotasi_[compatibility_mode]
4. kinematika dan_dinamika_rotasi_[compatibility_mode]
 
4. kinematika dan_dinamika_rotasi_[compatibility_mode]
4. kinematika dan_dinamika_rotasi_[compatibility_mode]4. kinematika dan_dinamika_rotasi_[compatibility_mode]
4. kinematika dan_dinamika_rotasi_[compatibility_mode]
 
MEKANIKA KEKUATAN MATERIAL SESSION 3 TORSI.pptx
MEKANIKA KEKUATAN MATERIAL SESSION 3 TORSI.pptxMEKANIKA KEKUATAN MATERIAL SESSION 3 TORSI.pptx
MEKANIKA KEKUATAN MATERIAL SESSION 3 TORSI.pptx
 
DINAMIKA.pptx
DINAMIKA.pptxDINAMIKA.pptx
DINAMIKA.pptx
 
tarik tekan dan geser bahan.pdf
tarik tekan dan geser bahan.pdftarik tekan dan geser bahan.pdf
tarik tekan dan geser bahan.pdf
 
FISIKA DASAR_06 momentum
FISIKA DASAR_06 momentumFISIKA DASAR_06 momentum
FISIKA DASAR_06 momentum
 
KESETIMBANGAN BENDA TEGAR
KESETIMBANGAN BENDA TEGARKESETIMBANGAN BENDA TEGAR
KESETIMBANGAN BENDA TEGAR
 
FISIKA VINI KOMALA DEWI
FISIKA VINI KOMALA DEWIFISIKA VINI KOMALA DEWI
FISIKA VINI KOMALA DEWI
 

Tegangan.ppt

  • 2. Beban (Load) • Bagian-bagian suatu mesin mengalami gaya- gaya akibat salah satu atau lebih sebab berikut: - transmisi energi - berat mesin - gesekan - perubahan temperatur - ketidakseimbangan (unbalance) dari bagian- bagian yang berputar
  • 3. Beban (Load) • Beban (Load) : setiap gaya luar yang bekerja pada bagian mesin - Beban stedi (Dead load/steady load ): besar dan arah beban tidak berubah - Beban variabel (Live/variable load) : beban berubah-ubah secara kontinu - Beban kejut (Shock load) : beban dikenakan tiba-tiba - Beban impak (Impact load) : beban dikenakan dengan suatu kecepatan awal
  • 4. Tegangan (Stress) • Jika suatu gaya luar atau beban bekerja pada suatu benda, maka pada penampang benda akan ada gaya dalam yang menahan gaya luar tersebut • Gaya dalam per satuan luas penampang dari benda dinamakan tegangan (stress). • Simbol tegangan: σ (sigma) A P   σ = tegangan (N/m2, Pa) P = Gaya (Newton, N) A = Luas Penampang benda (m2)
  • 5. Tegangan • Jenis tegangan - Tegangan tarik (tensile stress) - Tegangan tekan (compression stress) - Tegangan geser (shear stress) - Tegangan lentur/bending (bending stress) - Tegangan kombinasi (combination stress)
  • 6. Regangan • Jika suatu gaya atau beban bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami deformasi • Deformasi per satuan panjang dinamakan regangan (strain) • Simbol regangan: ε (epsilon)
  • 7. Tegangan Tarik A P tarik   σ = tegangan tarik(N/m2, Pa) P = Gaya tarik aksial (Newton, N) A = Luas Penampang tegak lurus terhadap“P” (m2)
  • 9. Regangan Tarik • Regangan 0 0 0 L L L L      ε = regangan δ = pertambahan panjang L0= panjang awal L = panjang setelah ditarik L L0 δ
  • 10. Hukum Hooke • Jika material dibebani pada daerah elastik, maka tegangan sebanding dengan regangan • AE PL L E A P E A P 0 0 : deformasi maka : karena           E  σ = tegangan ε = regangan δ = deformasi E = modulus elastisitas P = gaya A = luas penampang L0= panjang awal
  • 11. Modulus Elastisitas E • Modulus elastisitas: ukuran kekakuan suatu material • Satuan: N/m2, GPa Material E (GPa) Steel and Nickel 200 to 220 Wrought Iron 190 to 200 Cast Iron 100 to 160 Copper 90 to 110 Brass 80 to 90 Alumunium 60 to 80 Timber 10
  • 12. Tegangan Geser (Shear Stress) • Jika pada suatu benda dikenakan 2 buah gaya yang sama besar dan berlawanan arah serta beraksi dalam arah tangensial sepanjang penampang benda tersebut, sehingga penampang benda tersebut cenderung bergeser, maka tegangan yang terjadi pada penampang benda tersebut dinamakan tegangan geser (shear stress)
  • 13. Tegangan Geser (Shear Stress) • Simbol tegangan geser: (tau) • Satuan : N/m2  A P   = tegangan geser P = gaya geser A = luas penampang yang menahan P
  • 15. Regangan Geser • Tegangan geser sebanding dengan regangan geser (pada daerah elastik): • Simbol regangan geser : Φ ( phi) • G = modulus geser (satuan Pa, GPa)   . G  Material G (GPa) Steel and Nickel 80 to 100 Wrought Iron 80 to 90 Cast Iron 40 to 50 Copper 30 to 50 Brass 30 to 50 Timber 10