Rancang Bangun dan Analisis Sistem Pengereman pada Mobil Listrik Prototipe UNPAM

Authors

  • Tatang Suryana Program Studi Teknik Mesin, Universitas Pamulang, Jl. Surya Kencana No. 1, Tangerang Selatan
  • Achmad Maulana Soehada Sebayang Program Studi Teknik Mesin, Universitas Pamulang, Jl. Surya Kencana No. 1, Tangerang Selatan

Keywords:

Mobil Listrik, Sistem Pengereman, Kecepatan, Efektivitas

Abstract

Fungsi dari sistem rem pada kendaraan adalah untuk memperlambat serta menghentikan kendaraan secara aman. Oleh karena itu, kemampuan sistem pengereman menjadi aspek yang sangat penting bagi pengemudi dalam menjamin keselamatan saat berkendara. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh gaya pengereman sebesar 2,24 kN dengan waktu pengereman rata-rata 3,78 detik pada jarak 50 meter. Sedangkan pada jarak tempuh 100 meter, rata-rata jarak pengereman adalah 8,33 meter dengan waktu rata-rata 5,88 detik. Dari hasil perhitungan, diperoleh jarak pengereman ideal sebesar 8,02 meter dengan waktu pengereman 11,1 detik dan perlambatan putaran rata-rata sebesar 0,87 m/s². Gaya tekan pada kampas rem tercatat sebesar 70 kg atau 689 Newton, dan gaya gesek sebesar 23,14 kg atau 227 Newton pada pembebanan statis. Untuk putaran roda belakang, diperoleh hasil sebesar 159 RPM pada kecepatan 15 km/jam, 265 RPM pada kecepatan 25 km/jam, dan 371 RPM pada kecepatan 35 km/jam. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar gaya injakan pedal, maka waktu pengereman menjadi semakin singkat. Selain itu, semakin tinggi kecepatan roda, maka dibutuhkan waktu pengereman yang lebih lama untuk mencapai efektivitas optimal. Kecepatan dan beban kendaraan sangat berpengaruh terhadap sistem pengereman, di mana semakin tinggi kecepatan dan berat kendaraan, maka semakin besar upaya yang dibutuhkan untuk menghentikan laju kendaraan secara efektif dan aman.

References

[1] I. N. Sutantra and B. Sampurno, Teknologi Otomotif. Surabaya: Guna Widya, 2010.

[2] F. Kurniawan, Teknik dan Aplikasi Manajemen Perawatan Industri: Implementasi Total Productive Maintenance (TPM), Preventive Maintenance & Reliability Centered Maintenance (RCM), Ed.1, Cet.1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

[3] N. Shiza and A. Kumar Singh, “A Study on control strategies utilized for performance enhancement of antilock braking system,” Mater. Today Proc., vol. 80, pp. 128–133, 2023, doi: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.10.287.

[4] S. W. S. Nugraha, “Pengaruh Sistem Rem Cakram Ganda Hasil Modifikasi dan Variasi Kecepatan terhadap Efisiensi Pengereman pada Sepeda Motor,” Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011. [Online]. Available: https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/21018/Pengaruh-Sistem-Rem-Cakram-Ganda-Hasil-Modifikasi-dan-Variasi-Kecepatan-terhadap-Efisiensi-Pengereman-pada-Sepeda-Motor

[5] S. Amri and Y. Setiawan, Dasar-Dasar Otomotif. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2011.

[6] A. H. D. Prasetiyo and A. Ansori, “Rancang Bangun Sistem Rem Tromol Hidrolis sebagai Media Pembelajaran Praktik Chassis,” J. Rekayasa Mesin, vol. 1, no. 01, pp. 85–88, May 2013, [Online]. Available: https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-rekayasa-mesin/article/view/2424

[7] Daryanto, Reparasi dan Over Haul Kelistrikan Mesin Mobil. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

[8] K. M. Jossy, “Brake and Dynamometer,” SSAS Inst. Technol., 2011.

Downloads

Published

2025-04-21

How to Cite

Suryana, T., & Sebayang, A. M. S. (2025). Rancang Bangun dan Analisis Sistem Pengereman pada Mobil Listrik Prototipe UNPAM. Jurnal Inovasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (JIPTEK), 6(2), 58–67. Retrieved from https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIPT/article/view/48671