Perancangan dan Uji Akurasi Alat Praktikum Venturimeter Sederhana pada Materi Fluida Dinamis Development of Learning Media in the Form of a Simple Venturimeter for Dynamic Fluid Material
Main Article Content
Abstract
Pembelajaran fluida dinamis di sekolah menengah sering terkendala oleh sifat abstrak asas kontinuitas dan Hukum Bernoulli, terutama ketika pembelajaran didominasi metode ceramah dan penyelesaian matematis. Keterbatasan ketersediaan alat praktikum venturimeter yang relatif mahal dan kurang praktis semakin menghambat pelaksanaan eksperimen. Penelitian ini bertujuan merancang serta menguji kelayakan venturimeter sederhana berbahan PVC sebagai media praktikum fluida dinamis. Metode yang digunakan adalah eksperimen laboratorium dengan pendekatan kuantitatif. Dua model venturimeter dibuat dengan diameter pipa utama sama dan variasi diameter leher berbeda. Debit aliran ditentukan melalui metode volumetrik sebagai acuan dan perhitungan berdasarkan persamaan Bernoulli menggunakan data beda tinggi kolom fluida pada tabung piezometer terbuka. Setiap pengukuran dilakukan sebanyak sepuluh kali pengulangan, kemudian dianalisis galat dan koefisien debitnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa venturimeter sederhana dapat berfungsi dengan baik secara struktural. Model dengan leher kecil menghasilkan debit yang lebih mendekati nilai acuan, dengan galat rata-rata sekitar 18% dan tren data yang sesuai dengan teori Bernoulli, sedangkan model leher besar menunjukkan galat lebih tinggi, sekitar 55%, yang mengindikasikan pengaruh kehilangan energi dan kecenderungan aliran turbulen. Perbedaan akurasi ini menegaskan bahwa geometri venturimeter berperan penting terhadap distribusi tekanan dan stabilitas aliran. Secara pedagogis, venturimeter sederhana berbasis PVC, khususnya model leher kecil, layak digunakan sebagai alat praktikum untuk memvisualisasikan konsep fluida dinamis di sekolah, meskipun masih memerlukan penyempurnaan desain dan prosedur pengukuran untuk meningkatkan akurasi kuantitatif
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
How to Cite
References
Adaramola, B. A., Kayode, J. F., Afolalu, S. A., Rominiyi, O. L., Okokpujie, I. P., & Ikumapayi, O. M. (2023). Investigating Fluid Flow Regimes: A Novel Design and Implementation of Bernoulli’s Apparatus. Instrumentation Mesure Métrologie, 22(5), 201–207. https://doi.org/10.18280/i2m.220503
Ahmad, L. S., Dian Utami, Tessa Zerina Naryamastri, & Hari Anggito. (2024). Dampak Pembelajaran Fisika Menggunakan Alat Peraga Venturimeter pada Materi Fluida Dinamis. Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru, 7(1), 222–234. https://doi.org/10.23887/jippg.v7i1.69230
Alatas, F. (2019). Developing Simple Teaching Aids On Static Fluid Material As A Learning Media For Physics. Jurnal Pendidikan Fisika, 7(2), 197–211. https://doi.org/10.26618/jpf.v7i2.1749
Budiyono, A., Rohmah, F., Wildani, A., Kamariyah, E. I., & Tri, L. (2025). UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN ALAT PERAGA BAGI GURU SMA. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 04(02), 41–50.
D., O. D., & V., O. E. (2023). Investigation of the Effects of Flow Rate on Velocity and Pressure Head using Venturi Flow Meter. Nigerian Journal of Engineering Science Research, 6(4), 33–47.
He, D., & Bai, B. (2012). Numerical investigation of wet gas flow in Venturi meter. Flow Measurement and Instrumentation, 28, 1–6. https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2012.07.008
InstruNexus. (2025, October 28). An Engineering Analysis of Flowmeter Accuracy: Principles, Performance, and Application. https://instrunexus.com/an-engineering-analysis-of-flowmeter-accuracy-principles-performance-and-application/
Mumtaza, N., Ar-Rahim, N. F., Wakid, Z., & Suryandari, S. (2024). Alat Peraga Venturimeter Tanpa Manometer. Al Kawnu : Science and Local Wisdom Journal, 3(2), 17–25. https://doi.org/10.18592/ak.v3i2.8561
Mumu, A. S., Dungus, F., & Mondolang, A. H. (2021). PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN ALAT PERAGA FLUIDA DINAMIS UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR. Charm Sains: Jurnal Pendidikan Fisika, 2(3), 179–188. https://doi.org/10.53682/charmsains.v2i3.128
Nurfajrihana, K. A., Wahyuningsih, D., & Fauzi, A. (2022). Pengembangan Alat Peraga Fisika dengan Waterflow Sensor pada Materi Asas Kontinuitas untuk Siswa SMA Kelas XI. Jurnal Materi dan Pembelajaran Fisika, 12(1), 14. https://doi.org/10.20961/jmpf.v12i1.60299
Nurhayati, N., Samita, M., & Harahap, S. (2020). Studi Analisis Perbandingan Tekanan melalui Pipa Venturi dengan Perbedaan Diameter Pipa. Jurnal Phi: Jurnal Pendidikan Fisika dan Fisika Terapan, 6(2), 62–65.
Nurmalasari, G. S. (2020). PENGEMBANGAN ALAT PERAGA VENTURIMETER MODEL MANOMETER-TERBUKA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN FISIKA. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO.
Prihatiningtyas, S., & Haryono, H. E. (2019). Alat Peraga Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Konsep Peserta didik Pada Materi Mekanika Fluida. SEJ (Science Education Journal), 3(2), 131–138. https://doi.org/10.21070/sej.v3i2.3095
Sultan, A. D., Rizky, R., Hidayat, H., Mulyani, S., & Yusuf, W. A. (2020). Analysis of the Effect of Cross-sectional Area on Water Flow Velocity by Using Venturimeter Tubes. Jurnal Pendidikan Fisika, 8(1), 94–99. https://doi.org/10.26618/jpf.v8i1.3199
Wells, K., & Sharifian, A. (2024). Design of short Venturi flow meters for incompressible and isothermal flow applications. Heliyon, 10(7), e29311. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29311