Mesin2-tak dibutuhkan oli samping. Fungsinya untuk melumasi piston, ring piston, kruk as, bearing kruk as. Oli ini ikut terbakar di ruang bakar. Kasat mata, bisa dilihat dari asap yang keluar dari knalpot. Motor 2-tak banyak mengeluarkan asap dari knalpotnya alias lebih ngebul. Oleh sebab itu, mesin 2-tak sudah tidak diproduksi lagi karena

Kolaborasi Digital sebagai Solusi Efektif untuk Meningkatkan Produktivitas Karyawan Menguasai Administrasi Bisnis Otomotif Kunci Sukses dalam Industri Otomotif Pengertian Mesin Motor 2 Langkah 2 takSimulasi Cara Kerja Motor 2 TakPengertian Mesin Motor 4 Langkah 4 TakSimulasi Cara Kerja Motor 4 TakPerbedaan Desain Mesin Dua Tak dengan Mesin Empat TakKelebihan dan Kekurangan Mesin 2 Tak dan 4 TakKelebihan Mesin Dua TakKekurangan Mesin Dua TakKelebihan Mesin 4 TakKekurangan Mesin 4 TakCara Kerja Mesin 2 tak dan Mesin 4 tak Tentu memiliki perpedaan yang signifikan, sebelum mempelajari cara kerja motor 2 tak dan 4 tak. Terlebih dahulu kita pelajari dari dasar pengertian dan prinsip kerja dari mesin kerja mesin 2 tak adalah mesin pembakaran dalam yang didalam satu siklus pembakaran akan melakukan dua langkah piston. Lain hal cara kerja mesin empat tak yang akan melakukan putaram empat langkah piston didalam satu kali siklus pembakaran, persamaan nya adalah keempat proses intake, kompresi, tenaga dan pembuangan juga sama juga Cara Kerja CPU Pada Sistem Komputer dan ContohnyaMesin dua tak biasa juga digunakan dalam mesin diesel, terutama pada rancangan piston berlawanan, di kendaraan berkecepatan rendah seperti mesin kapal besar dan mesin V8 digunakan untuk truk dan kendaraan ukuran Mesin 2 tak cenderung lebih kecil dan juga lebih ringan jika dibandingkan dengan mesin 4 tak, sehingga rasio berat terhadap tenaga power to weight ratio mesin dua tak tentu akan lebih baik dibandingkan mesin empat Mesin Motor 2 Langkah 2 takCara kerja motor 2 tak adalah sebuah motor yang bermesin 2 langkah, artinya di dalam satu siklus kerja dibutuhkan 2 langkah, yaitu pertama langkah hisap dan kedua langkah buang. Dengan kata lain, mesin 2 tak adalah mesin yang memiliki siklus kerja dua kali gerakan piston didalam satu kali putaran poros tertinggi yang dapat di capai piston itu disebut dengan titik mati atas TMA. Dan titik terendah yang dapat dicapai piston itu disebut dengan titik mati bawah TMB. Gerakan seher dari TMB ke TMA disebut dengan satu langkah piston stroke atau sama dengan setengah putaran poros Cara Kerja Motor 2 TakMotor Bahan bakar dua tak yang merupakan mesin pembakaran yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami dua langkah piston, yang pasti cara kerjanya tentu berbeda dengan mesin putaran empat tak yang akan mengalami empat langkah piston didalam satu kali siklus pembakaran, meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga dan pembuangan juga dua tak juga telah digunakan dalam mesin diesel, terutama dalam rancangan piston berlawanan, kendaraan kecepatan rendah seperti mesin kapal besar dan mesin V8 untuk truk dan kendaraan kerja Motor 2 Tak Yaitu Pison bergerak dari TMB menuju Ke TMA di bawah torak dan terjadi langkah Isap masuknya bahan bakar dari karburator menuju ruang poros engkol. Bersamaan dg hal tersebut diatas torak terjadi langkah kompresi dan langkah pembakaranPiston Bergerak dari TMA menuju Ke TMB bedanya diatas torak akan terjadi langkah buang dan usaha, Sedangkan pada bagian bawah torak terjadi langkah pembilasan masuknya bahan bakar baru yang ditampung dari ruang poros engkol yang menuju ke ruang bakar melalui saluran bilasCara Kerja Bagaimana Cara Kerja Software Dan Hardware KomputerPengertian Mesin Motor 4 Langkah 4 TakMesin 4 tak adalah motor yang bermesin empat langkah kenapa disebut empat langkah karena dalam satu siklus kerja dilakukan dalam empat langkah, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah kerja, serta langkah buang. Jadi, jika 2 tak membutuhkan 2 siklus maka motor 4 tak dalam satu kali proses kerja terjadi empat langkah gerakan piston dalam dua kali putaran poros cara kerja mesin 4 tak perbagian dan urutan nya, simulasi cara kerja nya akan di jelaskan di bawahLangkah Kompresi IPada kompresi 1, piston akan bergerak dari TMA menuju TMB, Saat piston bergerak turun, katup akan masuk dalam keadaan terbuka, ini akan mengakibatkan campuran bahan bakar serta udara terhisap masuk kedalam piston telah mencapai TMB, katup masuk dalam keadaan tertutup. Proses ini dapat dikatakan bahwa langkah kompresi 1 telah Kompresi 2Pada langkah kompresi 2, kedua katup iya itu katup masuk dan katup buang dalam keadaan tertutup. Piston akan bergerak naik dari TMB ke TMA serta mendorong campuran bahan bakar serta udara didalam pada proses ini akan menyebabkan tekanan udara dalam silinder naik. Sebelum piston mencapai TMA campuran bahan bakar beserta udara bertekanan cukup tinggi akan dibakar oleh percikan api IsapPada langkah isap mesin 4 tak, cara kerjanya adalah percikan api busi yang bereaksi dengan campuran bahan bakar beserta udara yang bertekanan tinggi akan menimbulkan letusan atau letupan. Letupan ini akan menghasilkan tenaga yang akan mendorong piston bergerak turun menuju TMB. Tenaga yang dihasilkan oleh langkah kerja akan di teruskan poros engkol untuk dapat menggerakkan gigi transmisi yang menggerakkan gear bagian BuangPada langkah buang mesin 4 tak cara kerjanya adalah, piston bergerak naik dari TMB menuju TMA. Katup masuk dalam keadaan tertutup lalu katup buang dalam keadaan terbuka. Gas sisa yang dihasilkan dari pembakaran akan terdorong keluar menuju saluran pembuangan. Dengan terbuangnya gas sisa pembakaran ini, berarti kerja keempat langkah mesin untuk satu kali proses kerja atau siklus telah Cara Kerja Motor 4 TakPada simulasi gambar di samping cara kerja motor 4 Tak sebagai berikuy Langkah Isap intake Piston akan bergerak dari Titik Mati Atas TMA menuju Ke Titik Mati Bawah TMB dengan katup masuk membuka, Campuran bahan bakar beserta udara masuk ke ruang Kompresi compression Piston akan bergerak dari Titik Mati Bawah TMB lalu menuju titik mati Atas TMA dengan kedua katup akan ditekan sehingga kompresi menjadi sangat tinggi, kemudian busi akan memunculkan percikan bunga Usaha combustion Piston yang bergerak dari TMA menuju Ke TMB karena adanya dorongan daya ledakan yang berasal dari percikan bunga api Buang exhaust piston yang bergerak dari TMB menuju Ke TMA dengan Katup Ex yang membuka, gas dari sisa pembakaran akan didorong keluar ke saluran Juga Cara Kerja VLAN Virtual LAN dan Fungsi serta TujuanPerbedaan Desain Mesin Dua Tak dengan Mesin Empat TakSetelah kita mengetahui cara kerja mesin 2 tak dan cara kerja mesin 4 tak tentu kita akan menemui perbedaan nya, adapun perbedaan nya adalah sebagai berikutMesin dua tak, dalam satu kali pembakaran terjadi dalam satu putaran penuh pada poros engkol crankshaft, sedangkan perbedaan dengan mesin empat tak, dalam satu kali proses pembakaran akan terjadi dalam dua putaran penuh pada poros Mesin empat tak pasti memerlukan mekanisme katup valve mechanism dalam proses bekerjanya untuk membuka dan menutup lubang masuk dan pembuangan, sedangkan perbedaan nya dengan mesin dua tak tidak lagi membutuhkan dan ring piston akan berfungsi untuk menbuka dan menutup lubang masuk dan pembuangan. Pada awalnya, jenis mesin dua tak tidak dilengkapi dengan katup, namun seiring dengan perkembangannya muncul katup satu arah one way valve yang akan dipasang di antara ruang bilas dan karburatorFungsi One way valve adalah untukFungsi yang pertama adalah menjaga agar gas yang sudah masuk ke dalam ruang bilas tidak lagi dapat masuk kembali ke fungsi kedua adalah menjaga tekanan yang ada didalam ruang bilas secara ketat saat piston mengkompresi ruang masuk dan lubang pembuangan pada motor dua tak terdapat pada dinding silinder, sedangkan perbedaan pada mesin empat tak terdapat ada pada kepala silinder cylinder head. Alasan ini yang membuat mesin 4 tak tidak menggunakan oli dan Kekurangan Mesin 2 Tak dan 4 TakDari 2 jenis mesin 2 tak dan 4 tak selain memiliki perbedaan serta ciri khas masin-masing dalam cara kerja mesin 2 tak dan 4 tak tentu juga memiliki kekurangan serta kelebihan nya akan di jelaskan mengenai kelebihan serta kekurangan mesin 2 tak dan 4 tak yang bisa di pelajari dari mengetahui dasar cara kerjanya masing0masing Mesin Dua TakMesin 2 tak memiliki respon lebih cepat di banding dengan mesin 4 tak, karena hanya ada dua siklus dalam satu kali usaha. Volume ukuran mesin lebih kecil untuk jumlah tenaga yang sama dengan 4 tak. Power atau tenaga lebih besarKontruksi mesin 2 tak lebih simple dan mudah di bandingkan dengan mesin 4 murah biaya produksi serta lebih mudah perawatan nya pulaKekurangan Mesin Dua TakSalah satu kekurangan dari mesin 2 tak adalah dari sisi bahan bakar lebih boros dan efisiensi kurang baik jika dibanding 4 tahan mesin 2 tak kurang kuat jika dibanding menggunakan bahan bakan campuran bensin dan oli maka Polusi yang di hasilkan lebih cepat panas atau overheat yang di sebabkan kecepatan RPM yang juga Cara Kerja Alternator Beserta Fungsi KomponennyaKelebihan Mesin 4 TakPenggunaan bahan bakar mesin 4 tak lebih sedikit dibandingkan mesin 2 takDaya tahan mesin lebih kuat jika dibanding mesin 2 TakDapat upgrade atau meningkatkan RPM mesin hingga 15000 RPM untuk keperluan lomba balap atau yang di hasilkan lebih sedikit jadi Lebih ramah lingkunganKekurangan Mesin 4 TakRespon mesin 4 tak bisa dibilang kurang cepat jika dibandingkan mesin 2 TakJika 2 tak simple maka untuk mesin4 tak Konstruksi mesin lebih mesin lebih besar jika di banding 2 tak untuk mendapatkan porsi tenaga yang samaBiaya produksi dan perawatan mesin 4 tak tentu lebih sedikit pembahasan tentang cara kerja mesin 2 tak dan cara kerja mesin 4 tak lengkap yang semoga dapat bermanfaat. Post Views 1,611

CaraKerja Mesin Diesel 2 Tak Dalam mesin ini, hanya terjadi dua langkah yakni ; 1. Langkah hisap & kompresi Langkah hisap adalah proses pemasukan udara kedalam silinder mesin, sementara langkah kompresi adalah proses pemampatan udara ke bentuk yang lebih padat sehingga suhu udara meningkat. Cara Kerja Mesin 2 Tak – Selain mesin 4 tak, maka jenis mesin yang populer adalah mesin 2 tak. Mesin 2 tak ini banyak digunakan pada motor keluaran lama. Lalu bagaimana prinsip atau cara kerja dari mesin 2 tak? Dalam mesin 2 tak, satu kali perputaran poros engkol/crankshaft 360 derajat ada 4 transisi. Jadi setengah putaran 180 derajat lakukan 2 transisi. Di mana, pada mesin 2 tak tidak menggunakan katup/valve dan noken as/camshaft seperti pada mesin 4 tak. Untuk mengganti kinerja katup maka pada mesin 2 tak menggunakan membran yang ada di sesudah karburator. Dengan cara kerja mesin 2 tak tersebut maka mesin lebih responsive dan akselerasinya bagus. Namun, mesin ini mengeluarkan tenaga yang besar di saat perputaran/RPM tinggi sehingga membuat mesin mengkonsumsi bahan bakar yang agak banyak. Selain bahan bakar, mesin ini membutuhkan bensin yang dioplos dengan oli spesial yang umum disebutkan oli samping untuk sekaligus memulasi sisi dalam mesin. Jadi oli mesin cuman memulasi sisi transmisi. Itu lah mengapa mesin 2 tak fogging atau berasap knalpotnya, sebab membakar oli samping. Mesin 2 tak condong lebih kecil dan enteng dibanding mesin 4 tak. Rasio berat pada tenaga power to weight ratio yang dihasilkan oleh mesin dua tak lebih bagus dibanding mesin empat tak. Oleh karena itu perfoma mesin 2 tak lebih maksimal. Cara kerja atau konsep kerja mesin 2 tak ini dapat disebutkan cukup sederhana dan simpel. Yang mana pada mesin 2 tak hanya terdiri seperti poros engkol, piston, dan beberapa beberapa komponen yang lain. Perbedaannya dengan mesin yang lain adalah cara kerja mesin 2 tak tidak membutuhkan katup. Untuk lebih jelasnya terkait cara kerja mesin 2 tak akan diulas lebih lengkap pada artikel berikut ini. Sesuai ulasan sebelumnya bahwasanya untuk melakukan transisi, maka pada mesin 2 tak hanyak membutuhkan satu kali piston naik turun atau satu putaran poros engkol. Oleh karena itu pada cara kerja mesin 2 tak terdapat dua langkah sekaligus ketika piston bergerak baik dari titik mati atas ke titik mati bawah atau sebaliknya. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut 1. Piston Bergerak TMB Titik Mati Bawah ke TMA Titik Mati Atas Cara kerja mesin 2 tak yang pertama ialah upward stroke atau langkah piston naik. Dengan kata lain ialah piston yang bergerak dari status TMB titik mati bawah ke TMA titik mati atas. Waktu piston ada pada TMB di dalam ruang bakar telah ada kombinasi udara dan bahan bakar yang terisi melalui transisi awal. Kombinasi udara dan bahan bakar ini siap untuk di kompresi. Saat piston bergerak ke TMA maka dinding piston akan menutup dua aliran yaitu transfer port masuk dan exhaust port lubang buang. Akibatnya kombinasi udara dan bahan bakar yang ada di dalam ruangan bakar dapat dikompresi. Di lain sisi, gerakan piston ke TMA akan jadi besar volume crank kasus mengakibatkan terjadinya kevakuman di dalam crankcase. Kevakuman ini akan mengisap kombinasi udara dan bahan bakar dari karburator ke dalam crankcase. Proses Kerja Saat piston bergerak dari TMB ke TMA maka bahan bakar dan pelumas akan terhisap ke dalam ruang bilas. Pencampuran ini dikerjakan oleh karburator atau mekanisme injeksi. Saat melalui lubang penghasilan dan lubang pembuangan, piston akan mengkompresi campuran bahan bakar dan udara yang terjerat dalam ruang bakar. Piston tetap akan mengkompresi gas dalam ruangan bakar sampai ke TMA. Sesaat sebelum piston mencapai TMA, busi akan berpijar untuk membakar gas dalam ruangan bakar. Waktu nyala busi terjadi sebelum piston mencapai TMA. Hal ini bertujuan agar tekanan puncak pada proses pembakaran dalam ruang bakar bisa berlangsung saat piston mulai bergerak dari TMA ke TMB. Sebab proses pembakaran memerlukan wkatu agar bisa membuat campuran bahan bakar dan udara terbakar maksimal oleh nyala percikan api busi. 2. Piston Bergerak dari TMA Titik Mati Atas ke TMB Titik Mati Bawah Downward stroke atau langkah piston turun ialah gerakan piston dari TMA ke TMB sebab dorongan dari pembakaran mesin merupakan salah satu cara kerja mesin 2 tak. Proses ini dimulai saat busi memercikan api yang terjadi pada proses upward stroke usai atau piston yang mendesak kombinasi udara dan bensin hingga saat busi berpijar automatis pembakaran akan berlangsung. Dari hasil pembakaran ini maka akan terbentuk energi pengembangan dan gas sisa pembakaran. Energi pengembangan akan digunakan untuk menggerakkan piston bergerak ke TMB mengakibatkan ada pengecilan volume crank kasus. Di dalam crankcase ada kombinasi udara dan bahan bakar yang telah berisi di saat langkah upward stroke. Akibatnya terjadi pengecilan volume crankcase yang akan menggerakkan kombinasi udara dan bahan bakar bergerak ke aliran yang tebuka. Aliran transfer port terbuka sementara exhaust tertutup oleh dinding piston yang bergerak ke TMB. Hal ini akan membuat kombinasi udara dan bensin yang ada di dalam crankcase bergerak ke transfer port dan masuk ke ruang bakar. Sementara itu gas sisa pembakaran di dalam ruangan bakar akan tergerak ke luar oleh tekanan kombinasi udara dan bahan bakar yang masuk lewat transfer port. Hal ini disebutkan pembilasan sebab gas tersisa pembakaran akan dibilas/dikeluarkan oleh gas baru yang siap untuk dikompresi. Kombinasi udara dan bahan bakar yang ada di dalam ruangan bakar, siap untuk jalankan transisi selanjutnya. Dan demikianlah transisi mesin 2 tak lagi berjalan. Proses Kerja Saat bergerak dari TMA ke TMB, piston akan mendesak ruangan bilas yang ada di bagian bawahnya. Semakin jauh piston meninggalkan TMA ke arah TMB maka semakin bertambah juga desakan di ruangan bilas. Di titik spesifik, piston ring piston akan melalui lubang pembuangan gas dan lubang masuk gas. Posisi lubang bergantung dari design. Biasanya ring piston akan melalui lubang pembuangan lebih dulu. Saat ring piston melalui lubang pembuangan, gas yang ada dalam ruangan bakar akan keluar lewat lubang pembuangan. Di saat ring piston melalui lubang masuk maka campuran bahan bakar dan udara yang tertekan dalam ruangan bilas akan terhisap masuk di dalam ruang bakar dan sekalian mendorong keluar gas sisa pembakaran yang ada dalam ruangan bakar ke lubang pembuangan. Piston mendesak ruang bilas sampai titik TMB dan memompa campuran bahan bakar dan udara dari dalam ruang bilas ke arah dalam ruangan bakar. Diatas merupakan ulasan terkait cara kerja mesin 2 tak dimulai dari pemahaman, konsep kerja dan gambarnya. Cara kerja mesin 2 tak ini sedikit berbeda dikarenakan proses transisi setiap satu siklus hanya membutuhkan satu kali gerakan piston naik turun. Semoga dapat menambah wawasan pengetahuan.
Berikutcara kerja mesin diesel 2 tak dan 4 tak. ket: TMA (Titik Mati Atas) TMB (Titik Mati Bawah) Cara kerja Mesin Diesel 2 Tak 1. Langkah Hisap dan Kompresi. langkah hisap dan kompresi pada mesin diesel 2 tak terjadi dalam 1 gerakan piston. Di mana langkah hisap ialah proses memasukkan udara ke dalam ruang bakar sedangkan langkah kompresi
Cara Kerja Mesin Diesel – Beberapa kendaraan berbobot berat membutuhkan tenaga penggerak berupa mesin yang memiliki torsi cukup besar. Tidak hanya itu, penggunaan bahan bakarnya harus irit karena sebagian transportasi tersebut digunakan untuk kepentingan usaha. Jadi dana yang dikeluarkan harus diminimalisir. Pilihan tepat ada di mesin diesel. Dibandingkan dengan mesin berbahan bakar bensin, jelas produk ini lebih hemat. Karena itulah banyak mobil besar seperti truk dan bus yang menggunakan mesin ini. Dilihat dari cara kerja mesin diesel ada yang melalui 2 dan 4 tahapan. Masing-masing memiliki kelebihan tersendiri. Mesin berbahan bakar solar ini tidak menggunakan busi untuk memantik apinya. Melainkan memanfaatkan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Proses kompresi yang terjadi nantinya bertujuan untuk meningkatkan pressure sehingga dihasilkan suhu yang lebih tinggi dari titik bakar solar. Cara kerja mesin diesel nantinya yang membedakan beberapa jenis produk yang kerap dipakai sebagai tenaga penggerak mobil, kapal, hingga baling-baling. Secara umum, ada dua jenis mesin diesel yang dikenal saat ini, yaitu Jenis dan Cara Kerja Mesin Diesel1. Mesin Diesel 2 Tak2. Mesin Diesel 4 TakBagaimana Cara Kerja Mesin Diesel 2 Tak ?1. Proses hisap dan kompresi2. Proses hasil dan buangBagaimana Cara Kerja Mesin Diesel 4 Tak ?1. Proses hisap2. Proses kompresi3. Proses hasil4. Proses buangRelated posts Jenis dan Cara Kerja Mesin Diesel 1. Mesin Diesel 2 Tak Jenis mesin ini hanya membutuhkan dua tahapan pada siklus kerjanya. Setiap langkah memerlukan setengah putaran engkol jadi total untuk menghasilkan tenaga gerak hanya melakukan satu putaran engkol saja. Cara kerja mesin diesel dengan mengubah energi kimia menjadi energi gerak. Tenaga yang dihasilkan berasal dari pembakaran solar dan oksigen yang berada dalam silinder. Kelebihan dari produk ini ada pada hasil torsi yang lebih besar. Sayangnya termasuk boros dalam urusan bahan bakar. Mesin diesel 2 Tak banyak dipakai sebagai tenaga untuk memutar baling-baling kapal. 2. Mesin Diesel 4 Tak Cara kerja mesin diesel ini sama dengan versi dua Tak, hanya saja siklus kerjanya melalui 4 tahapan. Jadi untuk menghasilkan tenaga penggerak diperlukan dua kali engkolan. Meski torsi yang dihasilkan tidak sebesar mesin 2 Tak, namun untuk masalah keiritan bahan bakar, mesin ini jagonya. Tenaga yang dihasilkan berasal dari pembakaran solar yang kemudian mengeluarkan tekanan untuk mendorong piston. Karena lebih hemat dalam penggunaan solar, maka mesin tipe ini paling banyak dipakai untuk keperluan transportasi seperti mesin pada bus, truk, dan kendaraan besar lainnya. Bagaimana Cara Kerja Mesin Diesel 2 Tak ? Bagaimana Cara Kerja Mesin Diesel 2 Tak Seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan mesin diesel Tak melulu hanya pada transportasi darat saja, banyak nelayan yang memanfaatkan produk ini karena sangat mudah dioperasikan. Sebagian besar produsennya justru berasal dari negara asing termasuk china. Bahan bakar yang dipergunakan adalah jenis solar yang cukup murah dibandingkan bensin. Beberapa bahkan ada yang dipergunakan untuk keperluan industri dengan melakukan beberapa modifikasi agar tenaga yang dihasilkan semakin besar. Berbicara mengenai torsi yang besar, tak lengkap rasanya jika tidak mengulas mengenai mesin diesel 2 Tak. Sesuai dengan namanya, mesin ini hanya mengalami dua tahapan pada siklusnya. Mulai dari penarikan udara luar agar masuk ke silinder, kompresi, hingga akhirnya terjadi pembakaran yang menghasilkan tenaga dorong. Untuk memahami lebih lanjut mengenai cara kerja mesin diesel 2 tak, berikut ini adalah penjelasannya 1. Proses hisap dan kompresi Pada tahapan ini, udara luar akan dimasukkan kedalam silinder untuk selanjutnya akan mengalami kompresi agar suhu udara menjadi meningkat. Jika pada mesin 4 Tak, langkah ini terpisah, untuk kasus 2 Tak, keduanya bersatu. Tujuan pengompresan ini untuk menghasilkan temperatur yang jauh lebih tinggi dari titik bakar solar. Karena mesin ini tidak menggunakan pemantik seperti busi, maka jalannya pembakaran harus berlangsung dengan sendirinya. 2. Proses hasil dan buang Karena suhu udara kompresi yang dihasilkan lebih tinggi dari titik nyala solar, maka bahan bakar tersebut akan terbakar dengan sendirinya. Proses tersebut membuat piston terdorong sehingga mesin bisa berputar dan menghasilkan energi. Selanjutnya zat sisa pembakaran tersebut akan dibuang melalui katup buang dengan dorongan blower yang ada didalam mesin. Bagaimana Cara Kerja Mesin Diesel 4 Tak ? Bagaimana Cara Kerja Mesin Diesel 4 Tak Pemilihan jenis mesin diesel sejatinya sangat bergantung pada kebutuhan. Untuk apa torsi besar jika keperluannya tidak seberapa dan hanya akan membuat budget semakin membengkak. Mesin diesel 2 Tak maupun 4 Tak sebenarnya sama-sama menguntungkan karena menggunakan bahan bakar solar yang harganya lebih ekonomis. Namun akan lebih hemat lagi jika memakai yang 4 Tak. Hanya saja torsinya lebih rendah. Beberapa jenis kendaraan yang menggunakan produk ini rata-rata memiliki bobot yang cukup besar. Karena itulah dibutuhkan mesin yang mampu memproduksi energi gerak dalam jumlah tinggi. Jika memakai mesin berbahan bensin, maka tenaga yang dihasilkan tidak sanggup mendorong piston. Adapun cara kerja mesin diesel 4 Tak memerlukan empat tahapan dalam setiap silklusnya. Jadi untuk sekali kerja dibutuhkan 2 engkolan. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan penjelasan berikut ini. 1. Proses hisap Pada tahapan awal, udara yang ada di luar akan masuk kedalam silinder ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pergerakan tersebut akan memperbesar volume silinder yang ada dalam mesin sehingga udara akan masuk melalui intake valve. Prinsip dari mesin ini adalah menghasilkan tekanan tinggi dari udara luar yang masuk ke dalam silinder. 2. Proses kompresi Setelah proses hisap, selanjutnya udara yang masuk didalam silinder akan dimampatkan untuk mendapatkan suhu udara yang tinggi. Pergerakan piston dari atas ke bawah semakin lama akan membuat kondisi silinder menyempit sehingga udara akan termampatkan. Setelah proses kompresi selanjutnya akan terjadi pembakaran solar. 3. Proses hasil Karena mesin ini tidak menggunakan busi sebagai pemantik, maka proses pembakaran harus berjalan dengan sendirinya. Dalam hal ini caranya adalah memaksimalkan kompresi udara supaya suhunya naik dan melebihi titik bakar dari solar. Dari pembakaran ini akan dihasilkan gaya ekspansi yang mampu mendorong piston. Pada proses hasil posisi piston berada di titik mati bawah karena terdorong terus oleh gaya tersebut. Cara kerja mesin diesel dongfeng juga kurang lebih sama karena menggunakan tipe 4 Tak juga. 4. Proses buang Piston yang tadinya dibawah akan bergerak ke atas sehingga exhaust valve akan terbuka. Pergerakan tersebut akan mendorong sisa pembakaran keluar melalui knalpot. Siklus ini terus berulang beberapa kali dan akan berhenti jika solar habis. Dan jika sampai kejadian mati mesin karena bahan bakar dalam tangki kosong, maka dampaknya akan sangat berbahaya dan untuk perbaikannya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Selain dua jenis yang disebutkan diatas, ada juga merk lain buatan cina yang sering digunakan oleh nelayan. Cara kerja mesin diesel baik yang dua tak maupun empat Tak lebih berpengaruh pada torsi yang dihasilkan dan siklus yang dilalui. Namun untuk pemilihan mesin yang awet dan hemat bahan bakar, maka jenis 4 Tak lebih sesuai. Untuk pembeliannya sebaiknya perhatikan spesifikasi dan harga yang ditawarkan supaya sesuai dengan kebutuhan.
Carakerja mesin diesel: Langkah yang pertama biasa disebut dengan langkah hisap. Pada tahap ini udara dari luar akan masuk ke dalam ruang pembakaran melalui bagian katup. Meskipun mesin bensin 2 tak mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar dari mesin bensin 4 tak, namun saat ini sudah tidak diproduksi lagi.
0 0 Read Time12 Minute, 51 Second Mesin Diesel 2 Tak – Halo sobat pada kesempatan kali ini OM mau berbagi informasi tentang apa itu Mesin Diesel 2 Tak? Apakah mesin diesel ada yang 2 tak? Bagaimana cara kerja mesin diesel 2 tak? Selain itu juga akan dibahas contoh mesin diesel 2 tak, komponen mesin Diesel 2 tak, Prinsip Kerja Mesin Diesel 2, langkah kerja mesin diesel 2 tak, Kelebihan dan kekurangan mesin diesel 2 tak. Mesin Diesel 2 Tak Mesin diesel dikenal sebagai mesin dengan torsi besar, sehingga cocok digunakan pada kendaraan berat seperti truk dan bus. Keuntungan lain dari mesin diesel adalah efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan mesin bensin. Sehingga sangat cocok untuk digunakan dalam usaha transportasi untuk menekan biaya operasional. Oleh karena itu, banyak truk dan bus yang menggunakan mesin diesel. Selain torsi yang besar, mesin diesel juga dikenal sebagai pilihan yang hemat dalam hal bahan bakar. Hal ini sangat penting bagi usaha transportasi, di mana dana yang dikeluarkan harus ditekan serendah mungkin. Dibandingkan dengan mesin bensin, mesin diesel lebih irit dan efisien dalam penggunaan bahan bakar. Karena itu, sekarang ini banyak kendaraan berat seperti truk dan bus yang menggunakan jenis mesin ini. Apa itu Mesin Diesel 2 Tak Mesin diesel dua 2 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang hanya memiliki dua tahap kerja dalam satu siklus mesin. Hal ini membuat mesin bekerja secara berkesinambungan. Mesin diesel hanya memerlukan dua tahapan dalam siklus kerjanya, dimana setiap tahap hanya memerlukan setengah putaran engkol. Sehingga, mesin diesel menghasilkan tenaga gerak dengan hanya melakukan satu putaran engkol saja. Proses ini didasarkan pada cara kerja mesin diesel yang mengubah energi kimia menjadi energi gerak. Mesin diesel menghasilkan tenaga dengan cara membakar bahan bakar solar dan oksigen yang berada di dalam silinder. Keunggulan dari mesin ini adalah torsi yang lebih besar daripada mesin lain. Namun, mesin diesel termasuk boros dalam hal penggunaan bahan bakar. Mesin diesel 2 tak banyak digunakan sebagai sumber tenaga untuk memutar baling-baling kapal. Kemudian setelah mengetahui pengertian mesin 2 tak muncul sebuah pertanyaan Apakah mesin diesel ada yang 2 tak? Ya ada, Mesin diesel dikembangkan dalam versi dua-tak dan empat-tak. Mesin ini awalnya digunakan sebagai pengganti mesin uap. Sejak tahun 1910-an, mesin ini mulai digunakan untuk kapal niaga dan kapal perang, kemudian diikuti lokomotif, truk, pembangkit listrik, dan peralatan berat lainnya. Prinsip Kerja Mesin Diesel 2 Tak Sebelum beranjak pada cara atau langkah kerja mesin diesel 2 tak ini, perlu kita mengenali bagaimana prinsip kerja motor diesel 2 tak ini. Setiap tahap berlangsung selama setengah putaran engkol. Dengan kata lain, mesin diesel 2 tak menghasilkan satu siklus kerja sempurna dengan hanya satu putaran engkol. 1. Upward Stroke Langkah Piston ke Atas Piston bergerak dari titik mati bawah TMB menuju titik mati atas TMA, campuran udara dan bahan bakar masih masuk ke dalam silinder / ruang bakar melalui saluran scavanging passage. Sebaliknya, gas hasil pembakaran di buang secara terus menerus sampai lubang exhaut tertutup. Ketika lubang exhaut tertutup oleh gerakan piston yang menuju titik mati atas TMA, campuran bahan bakar dan udara dikompresi, sehingga tekanan dan suhunya meningkat. Pada saat itu, lubang intake terbuka pada akhir langkah kompresi sehingga udara segar masuk ke dalam crankcase carter. 2. Downward Stroke Langkah Piston ke Bawah Campuran udara dan bahan bakar yang terkompresi diberi percikan api dari busi yang menyebabkan terjadinya pembakaran sehingga tekanan dan suhu di ruang bakar meningkat. Akibatnya, piston terdorong ke arah titik mati bawah TMB. Pada akhir langkah piston, lubang exhaut terbuka dan gas hasil pembakaran mulai keluar, diikuti oleh pembakaran scavenging passage, sehingga campuran bahan bakar dan udara yang berada di crankcase masuk ke dalam silinder. Cara Kerja Mesin Diesel 2 Tak? Mesin diesel 2 tak bukan hanya digunakan untuk transportasi darat saja, namun juga banyak digunakan oleh para nelayan karena mudah dioperasikan. Sebagian besar produsen mesin diesel 2 tak berasal dari negara asing, termasuk China. Bahan bakar yang digunakan adalah jenis solar yang lebih murah dibandingkan bensin. Selain itu, mesin diesel 2 tak juga digunakan dalam industri dengan melakukan modifikasi agar tenaga yang dihasilkan semakin besar. Mesin diesel 2 tak sangat dikenal karena torsi yang besarnya. Seperti namanya, mesin ini hanya memiliki dua tahapan dalam siklus kerjanya. Tahap-tahap tersebut meliputi penarikan udara luar ke dalam silinder, kompresi, dan pembakaran yang menghasilkan tenaga dorong. Nah untuk lebih dalam memahami bagaimana cara kerja mesin diesel 2 tak, berikut ini adalah penjelasannya. 1. Langkah Hisap & Kompresi Langkah kerja mesin diesel 2 dua tak yang pertama adalah Proses hisap dan kompresi seperti penjelasan dibawah ini. Proses hisap pada mesin diesel 2 tak adalah proses dimana udara di masukkan ke dalam silinder mesin, sementara proses kompresi adalah proses dimana udara dikompresi menjadi lebih padat dan suhunya meningkat. Pada mesin 4 tak, kedua proses ini terpisah dan dilakukan pada langkah yang berbeda. Pada mesin diesel 2 tak, kedua proses ini terjadi secara bersamaan dalam satu langkah. Proses dimulai dari piston yang berada di TMB titik mati bawah, saat piston berada di TMB, udara akan masuk ke dalam silinder melalui lubang udara yang terdapat di sekitar dinding silinder. Udara yang masuk ke dalam silinder dapat terdorong masuk karena adanya blower atau turbo yang mendorong udara ke arah mesin pada saluran intake. Saat piston bergerak naik, lubang udara akan tertutup oleh dinding piston. Ketika piston bergerak ¼ dari TMB ke TMA, proses kompresi udara akan dimulai. Pada saat piston mencapai TMA, udara sudah berhasil dikompresi sehingga suhunya meningkat dan siap untuk dilakukan pembakaran. 2. Langkah Usaha dan Buang Cara kerja mesin diesel 2 dua tak yang kedua adalah Langkah Usaha dan Buang seperti penjelasan dibawah ini. Proses usaha adalah tahap pembakaran bahan bakar dan udara di dalam silinder, sementara langkah buang adalah proses pembuangan gas hasil pembakaran yang tersisa dari mesin ke knalpot. Langkah usaha akan terjadi ketika piston mencapai TMA di akhir langkah kompresi. Pada saat ini, injector akan menyemprotkan bahan bakar solar ke dalam udara yang bertekanan tinggi. Hasil dari proses ini adalah bahwa bahan bakar akan terbakar secara spontan. Hal ini terjadi karena suhu udara yang dikompresi melebihi titik nyala bahan bakar. Sehingga bahan bakar akan membara ketika dimasukkan ke dalam udara yang bertekanan tinggi dan suhunya tinggi. Hasil dari proses pembakaran akan menimbulkan tekanan yang mendorong piston untuk bergerak ke TMB. Sebelum piston mencapai TMB, katup buang akan terbuka. Pada posisi ini, lubang udara juga akan terbuka karena piston berada di bawah. untuk keluar melalui katup buang. Katup buang akan tertutup saat piston kembali naik ke TMA dan proses akan terus berlangsung hingga suplai bahan bakar berhenti. Komponen Mesin Diesel 2 Tak Komponen mesin diesel adalah bagian-bagian yang membentuk sebuah mesin diesel dan bekerja sama untuk menghasilkan tenaga. Setelah mengulas prinsip dan cara kerja mesin diesel 2 tak diatas, selanjutnya adalah Apa saja komponen mesin diesel 2 tak? berikut penjelasannya 1. Blok silinder Blok silinder pada mesin diesel 2 tak adalah bagian yang membentuk dasar dari mesin tersebut. Blok silinder terdiri dari beberapa silinder yang berfungsi sebagai tempat bagi piston untuk bergerak naik turun. Blok silinder juga berfungsi sebagai penopang untuk bagian-bagian lain dari mesin, seperti sistem bahan bakar, sistem pendingin, dan sistem pembuangan. Pada mesin diesel 2 tak, blok silinder juga berfungsi sebagai pendingin dan pembuang panas. 2. Head cylinder Head cylinder atau kepala silinder pada mesin diesel 2 tak adalah bagian yang terletak di atas blok silinder dan berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran. Head cylinder berisi katup-katup, seperti katup masuk intake dan katup buang exhaust, yang digunakan untuk mengontrol aliran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam silinder serta gas buang yang keluar dari silinder. 3. Piston Piston pada mesin diesel 2 tak adalah komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder dan berfungsi untuk mengatur volume silinder agar terjadi proses 2 tak. Piston bergerak naik turun dalam silinder dan membagi silinder menjadi dua bagian yaitu bagian atas dan bagian bawah. Pada saat piston naik, bagian atas silinder akan mengecil sehingga tekanan dalam silinder akan meningkat. Saat piston turun, bagian atas silinder akan membesar sehingga tekanan dalam silinder akan menurun. 4. Connecting rod Connecting rod batang penghubung pada mesin diesel 2 tak adalah komponen yang menghubungkan piston ke poros engkol. Connecting rod berfungsi untuk mentransmisikan gerakan piston yang bergerak naik turun ke poros engkol yang digunakan untuk memutar komponen-komponen lain dalam mesin. Connecting rod bergerak beriringan dengan piston yang bergerak naik turun di dalam silinder. Saat piston naik, connecting rod akan menarik poros engkol dan saat piston turun, connecting rod akan mendorong poros engkol. Ini menghasilkan putaran yang digunakan untuk menggerakkan komponen-komponen lain dalam mesin seperti kompresor udara, generator, atau roda. 5. Poros Engkol Poros engkol atau crankshaft pada mesin diesel 2 tak adalah komponen yang digunakan untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar. Poros engkol terletak di bawah blok silinder dan dihubungkan ke connecting rod yang menghubungkan dengan piston. Poros engkol dilengkapi dengan bearing atau pelumas yang digunakan untuk melindungi dari gesekan dan panas yang dihasilkan dari gerakan connecting rod dan piston. Gerakan naik turun piston yang diterima oleh connecting rod diterjemahkan menjadi gerakan putar pada poros engkol. Gerakan putar ini digunakan untuk menggerakkan komponen-komponen lain dalam mesin seperti kompresor udara, generator, atau roda. Poros engkol juga digunakan untuk menggerakkan sistem katup yang digunakan untuk mengontrol aliran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam silinder. 6. Lubang Udara Lubang udara pada mesin diesel 2 tak merupakan sebuah saluran udara yang digunakan untuk menyediakan udara yang diperlukan dalam proses pembakaran. Lubang udara ini terletak di blok silinder dan dihubungkan ke blower kompresor udara yang digunakan untuk menyediakan udara yang cukup ke dalam silinder. Lubang udara pada mesin diesel 2 tak biasanya terdapat dua hingga tiga lubang dalam satu silinder, hal ini dikarenakan untuk memberikan udara yang cukup untuk pembakaran yang optimal. Kemampuan pembakaran yang baik akan meningkatkan efisiensi mesin dan menurunkan emisi gas buang. Lubang udara juga dilengkapi dengan katup udara yang digunakan untuk mengontrol aliran udara yang masuk ke dalam silinder. Katup udara ini dikendalikan oleh sistem katup yang digunakan untuk mengatur timing katup udara sesuai dengan kebutuhan mesin. Secara umum, lubang udara merupakan komponen penting dalam mesin diesel 2 tak karena memberikan udara yang cukup untuk proses pembakaran yang optimal dan meningkatkan efisiensi mesin. 7. Blower Blower atau kompresor udara pada mesin diesel 2 tak adalah komponen yang digunakan untuk menyediakan udara yang diperlukan dalam proses pembakaran di dalam silinder. Blower berfungsi untuk menghembuskan udara ke dalam silinder dengan tekanan yang cukup tinggi. Blower terdiri dari sebuah kompresor yang digerakkan oleh poros engkol melalui sistem transmisi. Kompresor ini digunakan untuk mengumpulkan udara dari lingkungan sekitar dan meningkatkan tekanannya sebelum dihembuskan ke dalam silinder. Blower juga dilengkapi dengan katup udara yang digunakan untuk mengontrol aliran udara yang masuk ke dalam silinder. Katup ini dikendalikan oleh sistem katup yang digunakan untuk mengatur timing katup udara sesuai dengan kebutuhan mesin. Blower sangat penting bagi mesin diesel 2 tak karena memberikan udara yang cukup untuk proses pembakaran yang optimal dan meningkatkan efisiensi mesin. Tanpa cukup udara yang dihembuskan ke dalam silinder, pembakaran tidak akan efisien dan akan menyebabkan emisi gas buang yang tinggi. 8. Katup buang Katup buang atau exhaust valve pada mesin diesel 2 tak adalah komponen yang digunakan untuk membuang gas sisa pembakaran dari silinder. Katup buang terletak di atas silinder dan dihubungkan ke sistem pembuangan yang digunakan untuk mengeluarkan gas buang dari mesin. Katup buang berfungsi untuk membuka dan menutup lubang pembuangan pada saat yang tepat selama proses pembakaran. Saat katup buang dibuka, gas buang akan dikeluarkan dari silinder dan saat katup buang ditutup, tidak ada gas buang yang dapat keluar dari silinder. Katup buang dikendalikan oleh sistem katup yang digunakan untuk mengatur timing katup buang sesuai dengan kebutuhan mesin. Sistem katup ini mengatur saat katup buang dibuka dan ditutup berdasarkan posisi poros engkol dan kecepatan mesin. 9. Injektor Injektor pada mesin diesel 2 tak adalah komponen yang digunakan untuk menyuntikkan bahan bakar diesel ke dalam ruang bakar. Injektor terletak di dekat silinder dan dihubungkan ke sistem bahan bakar yang digunakan untuk menyediakan bahan bakar ke dalam mesin. Injektor berfungsi untuk menyuntikkan bahan bakar ke dalam silinder pada saat yang tepat selama proses pembakaran. Injektor menyuntikkan bahan bakar dengan tekanan tinggi yang dikendalikan oleh sistem kontrol yang digunakan untuk mengatur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Injektor dikendalikan oleh sistem kontrol yang digunakan untuk mengatur timing injeksi bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin. Sistem ini mengatur saat injektor menyuntikkan bahan bakar berdasarkan posisi poros engkol dan kecepatan mesin. Injektor sangat penting bagi mesin diesel 2 tak karena memberikan bahan bakar yang cukup untuk proses pembakaran yang optimal dan meningkatkan efisiensi mesin. Kelebihan dan Kekurangan Mesin Diesel 2 Tak Kemudian pembahasan selanjutnya adalah Apa kelebihan keunggulan mesin diesel 2 tak? serta juga kekurangan kerugian mesin diesel 2 langkah ini. simak penjelasannya dibawah ini kelebihan dan kekurangan mesin diesel 2 tak 1. Kelebihan Keunggulan Mesin Diesel 2 Tak Mesin 2-tak memiliki kelebihan keunggulang output tenaga yang lebih tinggi dibandingkan mesin 4-tak. Meskipun mesin 4-tak memiliki kapasitas yang lebih besar. Namun, mesin 4-tak tidak menghasilkan tenaga yang lebih besar dibanding mesin 2-tak. Selanjutnya, mesin 2-tak dikenal sebagai mesin yang lebih responsif dibandingkan mesin 4-tak. Hal ini disebabkan karena mesin 2-tak hanya memerlukan dua langkah dalam satu siklus untuk menghasilkan tenaga. Kelebihan mesin 2-tak tidak hanya terletak pada tenaga yang dihasilkan, tetapi juga pada konstruksi yang lebih sederhana. Jumlah komponen yang ada pada mesin 2-tak juga lebih sedikit dibandingkan dengan mesin 4-tak. Mesin 2-tak tidak memiliki klep in dan out, serta noken as. Bahan bakar masuk ke mesin melalui inlet port dan transfer port. Selain itu, bobot mesin 2-tak juga lebih ringan dibandingkan dengan mesin 4-tak. Keunggulan lain dari konstruksi mesin yang sederhana dari mesin 2-tak adalah mudah dalam perawatannya. Karena mesin ini tidak memerlukan pengaturan klep atau penggantian filter oli dalam perawatannya. 2. Kekurangan Kerugian Mesin Diesel 2 Tak Mesin 2-tak memerlukan dua gerakan piston, saat naik dan turun, untuk menghasilkan tenaga. Hal ini menyebabkan proses masuk bahan bakar ke dalam cylinder lebih cepat, sehingga membutuhkan asupan bahan bakar yang lebih banyak. Karena siklus tersebut, mesin 2-tak lebih boros bahan bakar dibandingkan mesin 4-tak. Selain itu, suhu mesin 2-tak juga cepat naik karena posisi lubang buang berada di dalam cylinder atau boring. Mesin 2-tak memerlukan oli samping untuk melumasi bagian-bagian seperti piston, ring piston, kruk as, dan bearing kruk as. Oli ini ikut terbakar di ruang bakar sehingga dapat dilihat dari asap yang keluar dari knalpot. Motor 2-tak cenderung mengeluarkan asap yang lebih banyak dibandingkan dengan mesin 4-tak. Karena masalah ini, mesin 2-tak sudah tidak lagi diproduksi oleh pabrikan kendaraan karena bertentangan dengan misi untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Penutup Nah itu dia sobat penjelasan singkat tentang Mesin Diesel 2 Tak mulai dari cara kerja, prinsip, komponen serta kelebihan dan kekurangan mesin diesel 2 tak ini. Apakah kalian masih menggunakan mesin diesel 2 langkah ini? bagaimana pengalaman sobat menggunakan mesin 2 tak ? Happy 0 % Sad 0 % Excited 0 % Sleepy 0 % Angry 0 % Surprise 0 % Post navigation
Dimana pada mesin 2 tak tidak memakai klep/valve dan noken as/camshaft seperti di mesin 4 tak, sebagai gantinya mesin 2 tak memakai membran yang berada setelah karburator. Selain itu, karena mesin 2 tak dalam 1 putaran kruk as/crankshaft melaksanakan 4 siklus, mesin 2 tak ini lebih responsif dan akselerasinya bagus. Mesin 2-tak atau motor bakar dua langkah adalah mesin pembakaran yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami dua langkah piston. Bahan bakar mesin 2-tak dianggap lebih boros ketimbang mesin 4 tak. Mengutip dari buku Mesin Penggerak Utama Motor Diesel oleh Jusak Johan Handoyo, mesin 2-tak merupakan pengembangan dari mesin 4-tak, di mana proses kerjanya lebih sederhana pada dimensi unit mesin yang sama, tapi menghasilkan tenaga yang lebih kuat. Mesin 2-tak juga digunakan dalam mesin diesel, terutama untuk kendaraan kecepatan rendah seperti kapal besar dan 2-tak memiliki beberapa kelebihan, yaituPerawatan mesin akan lebih mudah karena konstruksinya lebih sederhanaOli mesin hanya digunakan untuk melumasi mesin bagian bawah yang membuatnya lebih tahan lamaAkselerasi kendaraan yang menggunakan mesin 2-tak akan lebih cepat di jalan yang datarKnalpot tidak akan mudah keropos karena telah dilumasi oleh butiran oli sisa di atas menjadi alasan mengapa mekanisme mesin 2-tak lebih efisien. Hingga kini, mesin 2-tak masih digunakan pada banyak kendaraan. Seperti apa cara kerja mesin 2-tak? Simak penjelasan selengkapnya di bawah ini!Cara Kerja Mesin 2 TakMengutip dari buku Mencari dan Memperbaiki kerusakan Sepeda Motor Sepeda Motor 4 tak oleh Toto Suwanto, dijelaskan bahwa terdapat 2 langkah dalam cara kerja mesin Isap Upward StrokeLangkah isap merupakan langkah pertama dalam sistem kerja mesin 2-tak. Pada langkah ini, piston bergerak naik dari TMB menuju TMA. Saat piston posisinya berada di TMB, bahan bakar yang berada di bawah piston didorong keluar dari saluran pembilasan. Kemudian, bahan bakar yang keluar dari saluran saluran pembilasan didorong piston sampai posisi TMA. Ketika sudah mendekati posisi TMA, piston akan menutup saluran pembuangan dan saluran pembesarannya. Melalui proses tersebut, pemasukan bahan bakar akan terbuka, menyebabkan bahan bakar masuk melalui saluran yang berada di bawah piston. Bahan bakar yang berada di bawah piston akan ditekan naik oleh piston mencapai posisi TMA. Tekanan dalam silinder akan meningkat, kemudian bunga api dari busi membakar bahan bakar dan udara menjadi Buang Downward StrokeLetusan yang dihasilkan dari tekanan silinder yang meningkat digunakan untuk mendorong piston bergerak turun dari TMA menuju TMB. Piston yang bergerak turun akan mendorong bahan bakar yang terletak di bawah menuju saluran pembilasan. Ketika piston bergerak turun, saluran buang dan saluran pembilasan dalam kondisi terbuka, gas sisa pembakaran akan keluar melalui saluran pembuangan di dekat knalpot. Setelah gas sisa hasil pembakaran terbuang, kerja mesin 2-tak selesai untuk satu siklus kerja. Sekarangakan dibahas bagaimana cara kerja dari mesin 2-tak ini. Langkah pertama yaitu upward stroke atau langkah piston naik. Langkah ini merupakan bergeraknya piston dari titik mati bawah (TMB) ke titik mati atas (TMA). Saat piston berada di TMB, sudah ada campuran udara dan bahan bakar dari siklus sebelumnya.
Cara kerja mesiin diesel 2 tak a. kejadian daur 2 langkah/cara kerja mesin diesel 2 tak Sebuah daur dua langkahkerja mesin diesek 2 tak diselesaikan dalam dua2 langkah, atau satu putaran poros engkol mesin diesel, sedangkan daur empat langkah memerlukan dua putaran. Perbedaan utama antara mesin diesel 2 tak dan mesin diesel 4 tak adalah metode pengeluaran gas yang telah dibakar dan pengisian silinder dengan udara segar. Dalam mesin diesel 4 tak operasi ini dilakukan oleh torak mesin selama langkag buang dan isap. Dalam mesin diesel 2 tak operasi ini dilakukan dekat oleh pompa atau penghembus udara yang terpisah. berikut ini adalah gambar cara kerja mesin diesel 2 tak Gambar. 2-2. Pembilasan dari daur dua langkahSumber Bambang Priambodo 1995 Kejadian kompresi, pembakaran dan ekspansi tidak berbeda dengan kejadian pada mesin diesel 4 tak. Pengeluaran gas sisa dan pengisian silinder dengan pengisian udara segar dilakukan sebagai berikut Kalau torak telah menjalani 80 sampai 85 persen dari langkah ekspansi, katup buang,e, e terbuka, gas buang dilepaskan dan mulai lari dari silinder dan tekanan dalam silinder mulai turun. Torak meneruskan gerak menuju dan akhirnya membuka lubang s,s, yaitu lubang tempat lewat udara yang agak ditekan, sehingga udara mulai memasuku silinder, Udara ini tekananya agak lebih tinggi dari pada gas panas didalam silinder, sehingga mendorongnya keluar melalui katup e,e gb. 2-2b ke udara luar. Operasi ini disebut membilas, udara yang dimasukan disebut udara bilas, dan lubang tempat udara masuk disebut lubang bilas. Kira-kira pada saat torak pada langkah naik menutup lubang s, s, maka katup buang e, e juga ditutup gb. 2-2e dan langkah kompresi dimulai. Keuntungan operasi mesin diesel 2 tak adalah penghilangan dua langkah pengisian yang diperlukan dalam operasi empat langkah. Jadi silinder memberikan satu langkah daya untuk tiap putaran mesin kalau dibandingkan dengan satu langkah daya untuk tiap dua putaran pada mesin daur empat langkah. Kalau semua kondisi yang lain misalnya lubang, langkah, kecepatan dan tekanan gas efektif rata-rata sama, maka mesin dua langkah akan membangkitkan daya dua kali lipat daripada mesin empat langkah. Ini berarti juga bahwa mesin dua langkah dalam garis besarnya mempunyai berat setengah dari mesin diesel 4 tak dari daya yang sama dan menghasilkan momen puntir yang lebih rata. Tetapi, harus dicatat bahwa ini hanya benar untuk mesin yang memiliki tekanan efektif rata—rata sama. Jadi mesin dua langkah dengan karter yang membilas mempunyai teakanan efektif rata-rata yang rendah, sehingga membangkitkan daya yang kurang dari mesin empat langkah yang sebanding. Di lain pihak, mesin empat langkah dengan pengisian lanjut dapat membangkitkan daya yang sama atau lebih besar daripada mesin dualangkah dari perpindahan yang sama. Keuntungan ini sangat penting pada kapal dan lokomotip sehingga penggunaan mesin dua langkah pada instalasi ini jauh lebih banyak daripada mesin empat langkah, khususnya dalam unit daya besar. Kerugian dari semua mesin dua langkah, adalah suhu yang tinggi dari torak dan kepala silinder yang diakibatkan fakta bahwa pembakaran terjadi pada tiap ini adalah gambar cara kerja mesin diesel 2 tak. pada gambar 2-3 yaitu gambar pembilasan aliran silang mesin diesel 2 tak, pada gambar 2-4 yaiutu gambar Pembilasan aliranlingkar atau aliran balik mesin diesel 2 tak, dan gambar 2-5 yaitu gambar Pembilasan aliran balik dalam mesin kerja ganda mesin diesel 2 tak. Sumber Bambang Priambodo, 1995 b. Metoda Pembilasan mesin diesel 2 tak hanya mengilustrasikan salah satu dari beberpa metoda dari pembilasan silinder. Dalam beberapa mesin gas buangnya dibiarkan keluar melalui lubang, yang dinbuka oleh torak seperti lubang pembilasan s,s 2 Tergantung pada letak lubang buang terhadap lubang bilas, terdapat dua metoda pembilasan yang dasarnya berbeda pembilasan aliran silang cross flow gb 2-3 dan pembilasan lingkar loop atau aliran balik return flow c. Pembilasan aliran silang mesin diesel 2 tak. Dengan metote ini torak terlebih dulu membuka lubang buang e,e, dan melipatkan tekanan dengan menurun lebih jauh maka torak membuka lubang bilas s,s. dan mulai memasukan udara agak bertekanan yang arusnya terutama diarahkan keatas, seperti ditunjukkan tanda panah, sehingga mendorong keluar gas buang melalui lubang e,e. Setelah melampui torak terlebih dahulu menutup lubang bilas dan segera setelah itu menutup lubang buang. Kenyataan bahwa lubang buang tertutup setelah lubang bilas memungkinkan sebagian dari udara pengisian lari dari silinder. Ini merupakan kerugian dari skema bilas tersebut. Tetapi juga mempunyai keuntungan tertentu, yaitu kesederhanaan konstruksi dan pemeliharaan, dengan tidak adanya katup yang harus tetap rapat. Beberapa mesin besar kecepatan rendah menggunakan sekema pembilasan arus silang yang diperbaiki dengan tambahan katup searah yang terlrtak didekat lubang bilas. Dalam kasus ini lubang bilas dibuat sama tinggi atau bahkan agak lebih tinggi daripada lubang buang. Seperti ditunjukkan dalam gb. 1-5. Oleh karenanya lubang bilas dibuka oleh torak secara serentak dengan atau sedikit sebelum lubang buang; tetapi katup searah mencegah gas buang masuk kedalam penerima udara bilas. Segera setelah tekanan didalam silinder turun dibawah tekanan dalam penerima udara, maka tekanan dalam penerima udara membuka katup searah dan pemasukan udara bilas dimulai. Pembilasan dilanjutkan sampai lubang bilas maupun lubang buang ditutup oleh torak. Skema ini memberikan efisiensi pembilasan, yang menghasilkan tekanan efektif rata-rata lebih tinggi pada biaya nominal pada katup dan pemeliharaanya. d. Pembilasan lingkar. Mirip dengan aliran silang dalam hal urutan pembukaan lubang. Tetapi arah aliran uydara berbeda, seperti ditunjukan dengan tanda anak adalah bahwa keseluruhan penerimaan udara bilas dan penerima gas buang terletak pada sisi yang sama dari silinder, sehingga lebih mudah dicapai. Skema ini sesuai untu mesin kerja ganda, karena dengan mesin tersebut maka operasi katup buang gb. 2-2 untuk ruang bakar bawah menjadi sangat rumit. Kalau digunakan pada mesin kerja ganda skema ini disempurnakan dengan memasang katup buang putar,r. selama pelepasan gas buang, maka katupr, terbuka, tetapi katup ini tertutup kalau torak menutupi lubang bilas pada langkah balik. Dengan pengaturan ini untuk melepaskan pengisian udara selama awal langkah kompresi, ketika lubang buang ditutup oleh torak, katup putar dibuka dan dbuat siap untuk daur berikutnya. Seperti dapat dilihat pada gambar 2-5, panjang torak dibuat tepat sama dengan panjang langkah untuk mengendalikan kejadian pembuangan dan pembilasan secara bergantian oleh tepi atas dan bawah dari torak. e. Skema torak berlawanan Torak bawah mengendalikan lubang buang, torak atas mengendalikan lubang bilas. Untuk mendapatkan pelepasan awal dari gas buang dengan membuka lubang buange, mendahului lubang bilass, maka engkol dari poros engkol bawah dimajukan trerhadap engkol dari poros engkol atas, sehingga mendahului engkol atas 10 sampai 15 derajat. Dengan cara ini maka lubang buang terbuka terlebih dahulu ; kalau tekanan telah cukup diturunkan, lubang bilas dibuka gb,2-6b dan pembilasan berlangsung. Setelah lubang buang ditutup, dilakukan tambahan pemasukan udara sampai lubang bilas juga tertutup kemudian dilakukan kompresi sedikit sebelum torak mencapai titik yang paling berdekatan dengan torak yang lain, bahan bakar diinjeksikan, menyala, dan terbakar sementara langkah ekspansi dimulai gb. 2-6 d. Putaran dari poros engkol atas dan bawah diteruskan kepada poros engkol utama dibawah oleh poros vertikal perantara dan dua pasang roda gigi payung Gb. 2-6. Operasi torak berlawanan.Sum ber Bambang Priambodo , 1995 Keuntungan dari skema ini adalah Pembilasan yang efisien dari silinder sehingga ditimbulkan daya lebih besar Tidak ada katup dan roda gigi pengoperasian katup. Tidak ada kepala silinder, yang karena bentuknya rumit merupakan sumber gangguan dalam operasi mesin. Kemudahan pencapaian untu inspeksi dan perbaikan dari bagian pada umumnya. Kedua skema pembilasan gb 2-2 dan 2-6 juga diklasifikasikan sebagai pembilasan sealiran uniflow. Dalam kedua kasus maka gas buang dan udara bilas mengalir dalam arah yang sama, sehingga kurang peluangnya untuk pembentukan turbolensi yang tidak dapat dihindarkan pada pembilasan aliran silang dan aliran balik. Pengisian Lanjut. supercharging Mesin diesel 2 Tak Pengisian lanjut bertujuan untuk menaikkan daya mesin yang perpindahan torak dan kecepatannya telah ditentukan. Dalam mesin disel daya dibangkitkan oleh pembakaran bahan bakar, dan kalau dikehendaki kenaikan daya, bahan bakar yang dibakar harus lebih banyak sehingga udara harus lebih banyak tersedia karena setiap pound bahan bakar memerlukan sejumlah udara tertentu, kondisi lainnya sama, yaitu suatu volume, atau ruang akan memegang berat udara yang lebih besar, kalu tekanan udara dinaikkan. Maka pengisian lanjut didapatkan dengan suatu tekanan yang lebih tinggi pada awal langkah kompresi. Untuk menaikkan tekanan udara mesin empat langkah, pengisian udara tidak dihisap ke dalam silinder atau dikatakan, tidak dimasukkan dengan penghisapan alamiah oleh torak yang mundur, tetapi oleh pompa ataupenghembus udara yang tiga jenis penghembus yang digunakan 1 Pompa torak ulak-alik yang mirip dengan kompresor udara2 Penghembus perpindahan positip yang perputar dari jenis roots, dan3 Penghembus kecepatan tinggi Pompa sentrifugal, biasanya digerakkan oleh turbin gas yang memanfaatkan energi kinetik yang dari gas buang Kalau pengisian lanjut digunakan pada mesin empat langkah,perubahan utama yang diperlukan dalam disain adalah perubahan pengaturan waktu dari katup pemasukan dan pembuangan. Waktu pembukaan katup pemasukan dimajukan dan penutupan katup buang diperlambat,kedua katup dirancang untuk tetap terbuka secara serentak untuk sekitar 50 sampai 100 derajat, pemilihanya tergantung pada kecepatan normal mesin. Pembukaan secara serentak ini disebut tumpang tindih overlapping. Keuntungan yang diperoleh dari tumpang tindih banyak adalah pembilasan yang lebih baik pada ruang bakar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tumpang tindih sebesar 40 sampai 50 derajat akan menaikan keluaran daya mesin dari sekitar 5 persen – kalu pengisian lanjut sangat kecil, hanya untuk meniadakan vakuum dalam silinder utama langkah isap – sampai 8 persen dengan tekanan pengisian lanjut 12 in air raksa. Sebagai perbandingan tumpang tindih 10 sampai 20 derajat yang umum digunakan dalam mesin tanpa pengisian lanjut. Daya total yang diperoleh karena pengisian lanjut bervariasi dari 20 sampai 50 persen, tergantung pada tekanan pengisian lanjut, yang pada mesin disel sekarang bervariasi dari 5 sampai sekitar12 in air raksa. Perlu dicatat bahwa bersama kenaikan tekanan tekanan efektif rata-rata, pengisian lanjut juga menaikkan tekanan penyalaan maksimum dan suhu maksimum. Sebaliknya, penggunaan bahan bakar tiap daya kuda- jam biasanya berkurang dengan pengisian lanjut, karena sebagai akibat dari kenaikan turbolensi udara, dilakukan pengadukan yang lebih baik antara udara dan bahan bakar udara pengisian, sehingga pembakaran bahan bakar menjadi lebih baik, dan juga karena efisiensi mekanis dari mesin meningkat- dari kenyataan bahwa keluaranya dinaikkan lebih besar daripada kerugian mekanisnya. Mesin dua langkah biasanya telah mempunyai penghembus untuk udara bilas dan pengisian lanjut dapat diperoleh secara mudah dengan menaikkan jumlah dan tekanan udara bilas. Sebagai tambahan, sedikit perubahan dari pengaturan waktu buang dan waktu bilas untuk mendapatkan udara bilas lebih banyak dari awal langkah kompresi. Kecepatan Torak Mesin Diesel 2 TakKecepatan poros engkol dapat dianggap seragam tetapi, perjalanan torak tidak demikian pada titik mati torak d iam, kecepatanya nol, pada saat torak mulai bergerak, kecepatanya meningkat sedikit demi sedikit dan mencapai maksimum disekitar pertengahan langkah, dari sini kecepatan torak mulai menurun dan pada titik mati yang berlawanan torak menjadi berhenti lagi. Jadi kecepatan torak bervariasi dengan waktu, Untuk beberapa perhitungn perlu diketahui kecepatan torak rata-rata, yaitu kecepatan konstan yang diperlukan oleh torak untuk bergerak mencapai jarak yang sama seperti kalau ditempuh dengan kecepatan variabel. Kecepatan rata-rata biasanya disebutkan secara sederhana sebagai kecepatan torak dari mesin. Umumnya mengukur kecepatan torak dalam feet tiap menit. Jarak yang dijalani oleh torak dalam satu menit sama dengan dua langkah yang dibuat tiap putaran dikalikan jumlah putaran tiap menit dan merupakan kecepatan torak rata- rata. sumber pengantar teknologi perkapalan
. 278 89 306 229 450 133 182 203

cara kerja mesin diesel 2 tak