Mekanika Fluida FM01 (Lecture 1: 1/4). Definisi Fluida, Newton's Law

00:12:00
https://www.youtube.com/watch?v=W3LcNXWuOdM

Zusammenfassung

TLDRThe video provides an introduction to fluid mechanics, focusing on the definition of fluids, shear stress, and viscosity. It explains that a fluid is a substance that continuously deforms under shear stress and discusses the significance of understanding these concepts for engineering students. The instructor uses mathematical formulas and illustrations to clarify the relationship between shear stress and viscosity, aiming to simplify complex ideas for better comprehension in future classes.

Mitbringsel

  • 📚 Fluid mechanics is essential for engineering students.
  • 💧 A fluid continuously deforms under shear stress.
  • ⚖️ Shear stress is force per unit area.
  • 🔍 Viscosity measures a fluid's resistance to flow.
  • 📏 Understanding shear stress helps in practical applications.
  • 🧪 The relationship between shear stress and viscosity is crucial.
  • 📈 The first lecture lays the groundwork for future learning.
  • 🔗 Viscosity affects how fluids behave under force.
  • 🌊 Fluid mechanics applies to various engineering fields.
  • 🔄 Simplifying complex concepts aids comprehension.

Zeitleiste

  • 00:00:00 - 00:05:00

    The introduction to fluid mechanics highlights its importance for engineering students, particularly in fields like automotive and physics. The speaker emphasizes the need to understand the definition of fluids, which are substances that continuously deform when subjected to shear stress. This definition distinguishes fluids from other materials, such as sand, which may flow but do not meet the criteria of a fluid. The concept of shear stress is introduced, defined as the force applied parallel to a surface divided by the area over which it is applied, with units of pressure being discussed.

  • 00:05:00 - 00:12:00

    The discussion progresses to the concept of viscosity, which relates shear stress to the velocity gradient in a fluid. An illustration is provided using a solid surface with a thin layer of water, demonstrating how shear stress affects the movement of water molecules. The speaker explains the interactions between water molecules and solid surfaces, emphasizing the concepts of adhesion and cohesion. The relationship between shear stress and viscosity is encapsulated in a formula, which serves as a foundation for understanding fluid behavior in engineering applications.

Mind Map

Video-Fragen und Antworten

  • What is fluid mechanics?

    Fluid mechanics is the study of fluids and the forces acting on them.

  • What defines a fluid?

    A fluid is a substance that continuously deforms when subjected to shear stress.

  • What is shear stress?

    Shear stress is the force applied parallel to the surface area.

  • What is viscosity?

    Viscosity is a measure of a fluid's resistance to deformation or flow.

  • How is shear stress calculated?

    Shear stress is calculated as the force divided by the area over which it acts.

  • What is the significance of understanding fluid mechanics?

    Understanding fluid mechanics is crucial for engineering applications involving fluids.

  • What is the relationship between shear stress and viscosity?

    The relationship is defined by the equation relating shear stress to the rate of deformation.

  • What is the importance of the first lecture in fluid mechanics?

    The first lecture sets the foundation for understanding key concepts in fluid mechanics.

  • How does viscosity affect fluid flow?

    Viscosity affects how easily a fluid can flow under applied forces.

  • What are some practical applications of fluid mechanics?

    Fluid mechanics is applied in various engineering fields, including automotive and aerospace engineering.

Weitere Video-Zusammenfassungen anzeigen

Erhalten Sie sofortigen Zugang zu kostenlosen YouTube-Videozusammenfassungen, die von AI unterstützt werden!
Untertitel
id
Automatisches Blättern:
  • 00:00:00
    Hai howto teman sekarang kita belajar
  • 00:00:02
    mekanika fluida mata kuliah yang paling
  • 00:00:04
    menakutkan setidaknya bagi saya pada
  • 00:00:06
    waktu membeli jurusan S1 dulu
  • 00:00:08
    apapun itu menurut saya yang masih
  • 00:00:11
    berhubungan dengan fluida anak teknik
  • 00:00:14
    anak jurusan otomotif jurusan fisika
  • 00:00:16
    harus mengerti tentang itu jauh lebih
  • 00:00:18
    dalam mekanika fluida ini teman-teman
  • 00:00:20
    akan temukan Lagi Dan Lagi Dan Lagi di
  • 00:00:23
    masa depan Selama masih bersentuhan
  • 00:00:24
    dengan apapun yang mengalir gitu jadi
  • 00:00:26
    hari ini kita mau belajar lebih dalam
  • 00:00:28
    tentang itu kuliah pertama masih
  • 00:00:30
    berkutat di sekitar identitas definisi
  • 00:00:34
    dan n slow viscosity apa tuh semuanya
  • 00:00:38
    kebingungan Nah jadi sebelum kita mau
  • 00:00:41
    lebih jauh yang paling penting dari
  • 00:00:42
    mempelajari sesuatu adalah tahun
  • 00:00:44
    definisi apa yang kita pelajari jadi apa
  • 00:00:46
    sih itu disebut fluida
  • 00:00:51
    sebenarnya orang banyak kalau ditanya
  • 00:00:53
    apa yang disebut fluida itu pasti
  • 00:00:55
    bilangnya apapun yang mengalir atau
  • 00:00:57
    apapun yang kalau ditaruh didalam sebuah
  • 00:00:59
    bejana
  • 00:01:00
    ngikuti bentuk gejala tersebut benar sih
  • 00:01:02
    dua-duanya boleh tapi yang membuat
  • 00:01:04
    seseorang itu jawabannya elegan adalah
  • 00:01:07
    kalau jawabannya tentang definisi itu
  • 00:01:10
    hanya bisa dipenuhi oleh satu wujud gitu
  • 00:01:12
    jadi unik Misalnya saja soalnya
  • 00:01:16
    pasir-pasir juga kan bisa disebut
  • 00:01:18
    mengalir dan juga kalau ditaruh didalam
  • 00:01:20
    bejana akan memiliki eksternal site
  • 00:01:23
    seperti bejana itu tersebut sendiri tapi
  • 00:01:26
    yang pasti pasir itu bukan fluida Nah
  • 00:01:28
    jadi jawaban yang elegan tentang fluida
  • 00:01:31
    adalah
  • 00:01:33
    sebuah substansi
  • 00:01:38
    yang terdeformasi
  • 00:01:42
    secara terus-menerus
  • 00:01:46
    ketika
  • 00:01:53
    terkena atau teraplikasi oleh
  • 00:02:00
    The
  • 00:02:00
    Spot kalian bisa
  • 00:02:06
    Jadi intinya Friday Itu adalah sebuah
  • 00:02:10
    substansi yang tidak bisa menahan beban
  • 00:02:13
    tekanan geser itu artinya Jadi ia
  • 00:02:16
    disebutkan geser pasir Stres ini adalah
  • 00:02:18
    salah satu yang perlu kita perhatikan
  • 00:02:20
    nanti bahasa yunaninya biasanya disebut
  • 00:02:24
    tol tekanan geser tetap gitu kau itu
  • 00:02:28
    definisinya adalah
  • 00:02:31
    gaya geser dibagi area jadi F ini
  • 00:02:37
    Force
  • 00:02:40
    server tepatnya sedangkan Aini area gitu
  • 00:02:44
    ya jadi begitu nah unitnya tentu
  • 00:02:52
    n per m2 karena itu unitnya area dibagi
  • 00:02:56
    Unite gaya dibagi uniknya area apa sih
  • 00:02:58
    yang disebut servers The
  • 00:03:02
    Corrs Itu adalah sebuah vektor
  • 00:03:05
    biasanya depan Nah di atasnya jadi punya
  • 00:03:08
    gaya
  • 00:03:09
    punya magnitud punya arah gitu yang
  • 00:03:13
    disebut share itu kalau arahnya itu
  • 00:03:16
    paralel terhadap bidang dimana for itu
  • 00:03:19
    diaplikasikan
  • 00:03:20
    ya kan Jadi kalau misalnya saya lagi
  • 00:03:22
    mushaf-mushaf papan ini Nah itu artinya
  • 00:03:25
    saya sudah mengaplikasikan gaya geser
  • 00:03:27
    karena saya mengaplikasikan gaya
  • 00:03:30
    tersebut paralel dengan permukaan
  • 00:03:33
    autolisis Jadi kalau saya lagi baikan
  • 00:03:37
    sama istri saya bisa marah-marah terus
  • 00:03:38
    tutorial saya dengan
  • 00:03:40
    mengaplikasikan tekanan geser atau gaya
  • 00:03:43
    geser ya kalau saya dorong dari luar ke
  • 00:03:45
    dalam itu namanya normal Force gitu Ya
  • 00:03:48
    sebenernya
  • 00:03:50
    satuan Newton
  • 00:03:52
    area adalah ya kalau saya sudah
  • 00:03:55
    mengaplikasikan gaya gesek arahnya
  • 00:03:57
    adalah area dimana tangan saya Hai
  • 00:04:00
    menyentuh papan itu jadi besarnya tangan
  • 00:04:02
    saya gitu kan Nah jadi ini adalah gaya
  • 00:04:05
    geser dan tekanan geser sebenernya
  • 00:04:08
    sebuah definisi yang ribet
  • 00:04:11
    berbelit-belit Ini bisa diperpendek
  • 00:04:13
    menjadi sebuah formula Kenapa tidak
  • 00:04:15
    jadikan formula karena kalau jadi
  • 00:04:17
    formula kita bisa jadikan alat untuk
  • 00:04:19
    mengukur sesuatu Kalau kalimat begini
  • 00:04:21
    enggak bisa gitu nah er Apa yang disebut
  • 00:04:24
    n slow viscosity
  • 00:04:30
    yang bilang bahwa tahu
  • 00:04:33
    itu berbanding dengan di you over
  • 00:04:36
    giveaway
  • 00:04:37
    nah you adalah kecepatan way adalah
  • 00:04:41
    koordinat we dalam ruang dan tahu itu
  • 00:04:44
    tekanan geser Jadi kalau bingung saya
  • 00:04:46
    belikan berikan sebuah ilustrasi gitu ya
  • 00:04:49
    sebenarnya definisi ini bisa diganti
  • 00:04:52
    dengan unit second loyang kira-kira
  • 00:04:54
    panjang itu cuma Sabtu inci tapi untuk
  • 00:04:57
    membuat kita mengerti lebih banyak saya
  • 00:04:59
    Berikan ilustrasi gimana
  • 00:05:01
    persamaan tersebut bisa diaplikasikan
  • 00:05:03
    misalnya kita punya sebuah permukaan
  • 00:05:06
    yang
  • 00:05:07
    terbuat dari benda keras untuk Solo kode
  • 00:05:12
    misalnya diatas permukaan tersebut ada
  • 00:05:16
    lapisan air yang tipis jadi lapisan air
  • 00:05:18
    yang tipis seperti itu ya ini sih
  • 00:05:20
    dilebih-lebihkan halusnya tipis gede
  • 00:05:22
    misalnya tipis gitu eh
  • 00:05:24
    tipis-tipis kita kasih lambang Delta
  • 00:05:27
    gitu misalnya di atas benda cair ini
  • 00:05:31
    atau air ini saya taruh handphone saya
  • 00:05:33
    Yang anti air bentuknya kotak jelek
  • 00:05:36
    karena design sama anak Unpad nyoba ini
  • 00:05:39
    punya gaya
  • 00:05:40
    geser
  • 00:05:42
    biarkan semua aplikasikan gaya geser
  • 00:05:45
    jadi arahnya itu harus paralel terhadap
  • 00:05:48
    permukaan cairan tersebut Nah itu slow
  • 00:05:52
    kalau teman-teman ambil fisika tentu
  • 00:05:53
    bilang bahwa kalau ini diaplikasikan
  • 00:05:56
    kepadanya gaya pasti juga akan bergerak
  • 00:05:58
    dengan kecepatan Taro kecepatan itu fade
  • 00:06:01
    misalnya
  • 00:06:03
    konstan kecepatannya
  • 00:06:05
    oke
  • 00:06:07
    sekarang tentu secara imajinasi kita
  • 00:06:11
    bisa memprediksi bahwa kalau ini
  • 00:06:13
    diaplikasikan tekanan Pasti karena dia
  • 00:06:16
    mengapung di atas lapisan air air di
  • 00:06:19
    bawahnya pun akan bergerak itulah yang
  • 00:06:22
    dituangkan tifikasi oleh persamaan
  • 00:06:24
    tersebut itu tak jadi satu hal yang
  • 00:06:29
    perlu kita tahu sebelum kita prediksi
  • 00:06:31
    Bagaimana Sebenarnya dia bergerak adalah
  • 00:06:33
    bahwa molekul air itu saling berikatan
  • 00:06:38
    dengan molekul air sebelahnya demikian
  • 00:06:42
    juga ketika air itu bersentuhan dengan
  • 00:06:44
    Solid atau benda padat maka molekul dari
  • 00:06:47
    benda padat tersebut juga berikatan atau
  • 00:06:50
    memiliki ikatan Betapapun lemahnya itu
  • 00:06:52
    dengan molekul air dengannya dia
  • 00:06:54
    bersentuhan itu namanya gaya adhesi dan
  • 00:06:56
    kohesi itu untuk kuliah lain ke bidang
  • 00:07:00
    kitabullah bidang kimia gitu ya jadi
  • 00:07:03
    kalau kita bayarkan air itu memiliki
  • 00:07:05
    molekul
  • 00:07:06
    dibawahnya untuk ini di simplifikasi
  • 00:07:11
    molekul air itu sebenarnya padat sekali
  • 00:07:13
    kalau mau tahu berapa banyak dalam satu
  • 00:07:15
    mil itu kira-kira sebanyak bilangan
  • 00:07:17
    avogadro gitu jadi
  • 00:07:21
    molekul
  • 00:07:23
    air yang bersentuhan dengan molekul
  • 00:07:27
    padat itu akan bergerak seturut dengan
  • 00:07:30
    kecepatan molekul pada tersebut karena
  • 00:07:31
    dia berpegangan tangan dengan padat
  • 00:07:35
    tersebut kan
  • 00:07:37
    benda padat jadi ada bergerak dengan
  • 00:07:39
    kecepatan V identik dengan kecepatan
  • 00:07:41
    benda pada tersebut ke kanan sedangkan
  • 00:07:44
    dia juga bergerak
  • 00:07:46
    dengan menarik molekul dibawahnya persis
  • 00:07:49
    gitu kan di sini dan di sini itu ada
  • 00:07:51
    gaya tarik-menarik Nah karena
  • 00:07:55
    molekul-molekul di dalam air itu atau
  • 00:07:57
    cairan apapun itu berpegangan tangan
  • 00:08:00
    tapi tendangannya tidak terlalu kuat
  • 00:08:01
    Gitu berpegangan Setengah Hati kayak
  • 00:08:03
    lagunya Ada Band kami juga bergerak ke
  • 00:08:06
    kanan tapi tidak cepat secepat molekul
  • 00:08:10
    yang berada diatasnya paling segitu
  • 00:08:11
    kira-kira heran demikian juga di
  • 00:08:15
    bawahnya paling segitu demikian juga di
  • 00:08:18
    bawahnya paling segitu dan karena yang
  • 00:08:21
    paling bawah itu molekulnya berikatan
  • 00:08:24
    dengan molekul Solid yang tidak bergerak
  • 00:08:27
    atau kecepatannya nol maka molekul ini
  • 00:08:30
    juga memiliki kecepatan 0 namun disitu
  • 00:08:33
    disebut now sleep
  • 00:08:36
    condition
  • 00:08:38
    gitu ya Nah inilah yang bisa
  • 00:08:42
    dikonfigurasi oleh persamaan tersebut
  • 00:08:44
    teman-teman perhatikan bahwa dari sini
  • 00:08:46
    ke sini itu adalah persebaran
  • 00:08:50
    cepatnya
  • 00:08:51
    itu yang disebut Who Ate persebaran
  • 00:08:54
    kecepatan molekul-molekul cairan
  • 00:08:56
    berdasarkan
  • 00:09:00
    ndak Woi jadi you ini adalah persebaran
  • 00:09:03
    kecepatan molekul-molekul fluida di
  • 00:09:06
    dalam lapisan film Friday ini
  • 00:09:08
    seturut dengan koordinat W jadi you pada
  • 00:09:11
    W = 0 atau di titik dimana koordinat wa
  • 00:09:15
    ini berasal ku itu nol sedangkan titik
  • 00:09:18
    di sini wae sekian dalam hal ini way
  • 00:09:21
    adalah delta uh itu adalah V itu sendiri
  • 00:09:25
    nah karena Delta ini kecil-kecil
  • 00:09:29
    sekali ya file-nya mungkin submitter
  • 00:09:32
    atau bahkan lebih kecil lagi maka kita
  • 00:09:34
    bisa asumsikan bahwa
  • 00:09:36
    persebaran kecepatan itu linear itu kan
  • 00:09:39
    artinya garisnya lurus padahal mah
  • 00:09:42
    sebenarnya di dunia nyata enggak begitu
  • 00:09:43
    ya kan pasti bisa bengkok dan lain
  • 00:09:46
    sebagainya Nah itu non-linear dan sangat
  • 00:09:48
    kompleks tapi karena ini kuliah pertama
  • 00:09:50
    kita simplifikasi dulu ya Jadi ini
  • 00:09:53
    linear Nah inilah teman-teman yang
  • 00:09:56
    disebut di you over Dewi jadi India
  • 00:10:00
    lebih white tuh adalah kemiringan dari
  • 00:10:03
    garis ini di wafer Dewi
  • 00:10:06
    adalah perubahan di difference of you
  • 00:10:10
    perubahan hiu terhadap perubahan wae
  • 00:10:12
    jadi kemiringan dari
  • 00:10:14
    diagram tersebut yang n itu bilang
  • 00:10:18
    adalah bahwa apa yang kita masukkan
  • 00:10:20
    kedalam sistem penyebab yaitu direktur
  • 00:10:23
    selain gaya dan gaya yang menyebabkan
  • 00:10:25
    stress itu menghasilkan
  • 00:10:29
    Diwek ini adalah penyebab ini adalah
  • 00:10:31
    yang disebabkan ini adalah apa yang kita
  • 00:10:33
    masukkan ke dalam sistem ini adalah
  • 00:10:35
    produknya
  • 00:10:36
    relasi antara sebab dan
  • 00:10:39
    penyebab-penyebab dengan akibat itu
  • 00:10:43
    dienkapsulasi oleh persamaan tersebut
  • 00:10:46
    jadi Miu itu adalah proporsional etik
  • 00:10:50
    konstan antara syair stres dengan
  • 00:10:53
    variasi UU terhadap W gitu Jadi ini bisa
  • 00:10:57
    juga Dibilang
  • 00:11:00
    Hai
  • 00:11:01
    detik-detik
  • 00:11:09
    Rey fwd forms berapa cepat sungai itu
  • 00:11:14
    terdeformasi ketika diaplikasikan
  • 00:11:16
    kepadanya gaya geser gitu juga bisa
  • 00:11:19
    disebut Ya
  • 00:11:29
    absolutist positif atau viskositas
  • 00:11:31
    Absolute begitu nah ini adalah preambul
  • 00:11:35
    ya Kuliah mekanika fluida yang tentu
  • 00:11:38
    banyak sekali
  • 00:11:40
    soal-soal engineering soal-soal praktis
  • 00:11:43
    yang bisa diselesaikan dengan pemahaman
  • 00:11:46
    yang benar akan its low viscosity di
  • 00:11:48
    kulit kuliah Berikutnya saya coba
  • 00:11:50
    berikan contoh-contoh singkat dimana
  • 00:11:52
    teman-teman bisa mengaplikasikan ini
  • 00:11:53
    untuk menyelesaikannya sehingga menambah
  • 00:11:55
    pengertian tentang its low viscosity
  • 00:11:57
    sampai bertemu di kelas berikutnya a
Tags
  • fluid mechanics
  • shear stress
  • viscosity
  • engineering
  • fluid definition
  • fluid flow
  • mathematical formulas
  • practical applications
  • first lecture
  • understanding fluids