Pages

cursor

.

Jumat, 09 Maret 2012

Kisah mobil ESEMKA



PEMERINTAH JERMAN BANTU PROSES PRODUKSI MOBIL ESEMKA
Guna membahas bantuan dan kerjasama terkait mobil Esemka. Duta Besar Jerman untuk Indonesia Norbert Baas kembali mengunjungi kota Solo. Kunjungan itu adalah yang kedua kalinya untuk membahas mobil buatan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Walikota Solo Joko Widodo menjelaskan pemerintah Jerman tertarik membantu proses produksi mobil Esemka dan dalam kunjungan tersebut akan membahas bantuan pendampingan manajemen otomotif. "Untuk bantuan technical assistant dan bantuan manajemen telah disetujui oleh pemerintah Jerman. Sedangkan bantuan sarana dan prasarana belum," ungkapnya. (KF-Vey/16/Viva)

Pemerintah Jerman turut membantu perkembangan mobiL ESEMKA, tapi kenapa Pemerintah Indonesia sendiri yang membuat rumit ??

Rabu, 25 Mei 2011

sensor parkir mobil

Dengan Teknologi baru yang revolusioner, yang sebelumnya hanya digunakan oleh Produsen Mobil Elite.
Memperkenalkan Parking Dynamics PD1 Parking Sensor , yang menggunakan unik 100%-Magnetic Teknologi dan handal Electro responsif membuat parkir Aman dan Mudah.
The PD1 sensor parkir juga dikenal sebagai bantuan parkir atau sensor mundur membutuhkan teknologi parkir ke tingkat berikutnya meninggalkan-jenis ultra sonik sensor 2 maaf terbaik, dalam desain dan kinerja!
PD1 menggunakan antena perekat unik yang discretely gunung di sisi bagian dalam bumper plastik Anda menjaga tampilan estetika asli kendaraan Anda, sehingga hanya Anda akan tahu itu dipasang.
Anda mungkin telah melihat sensor tipe Ultra-sonik yang mengharuskan Anda untuk bor 4 lubang di bumper Anda pemasangan sensor hitam jelek yang kemudian perlu dicat sehingga mereka cocok dengan naungan bumper Anda. Dengan Dinamika Parkir PD1 ini sekarang menjadi hal di masa lalu!
Parkir Dinamika PD1 keuntungan yang jelas:

Menggunakan Teknologi Electro-Magnetic, yang akan memindai PD1 panjang penuh bumper Anda, dari ujung ke ujung.
Ketika gigi mundur bergerak sistem menyediakan, instan otomatis, fungsi pengatur diagnostik yang memetakan daerah sekitar bumper Anda terus menerus memonitor ini sebagai Anda terbalik dengan akurasi 100%, memberikan Anda dengan 3 Zona yang berbeda nada suara) memperingatkan Anda tentang Anda kedekatan dalam kaitannya dengan benda-benda di sekitarnya!
Ketika Anda reverse Zona 1 (terjauh dari objek) mengambil objek pertama.
Zona 1: 0,8-0,5 Meter panjang - Sinyal nada 1 dengan lambat "menjadi-jadi-jadi" suara
Zona 2: 0,5-0,25 Meter panjang - Nada 2 adalah lebih cepat "menjadi-be-be" suara
Zona 3: 0,25-0 Meter panjang - 3 nada adalah sebuah konstanta "beee" suara
Dinamika Parkir PD1 akan cocok apapun (12V) kendaraan termasuk mobil, van & rumah motor yang memiliki bumper plastik. (97% dari kendaraan memiliki bumper plastik)
The Antena adalah fleksibel pita perekat kuat sangat bahwa gunung di belakang bumper. panjang 2.7m Its memastikan bumper cakupan 100% bahkan kendaraan terbesar, menawarkan, penuh semua zona deteksi bulat. Hal ini dapat dipotong untuk setiap panjang dalam detik. Parkir Dinamika PD1 Mobil Parkir Sensor Antena
The Sensor adalah 'otak' dari PD1, dan batang menggunakan Velcro disediakan perekat baik di dalam bagasi atau di balik bumper kendaraan. Dimensi (L75mm x H25mm x D38mm) Parkir Dinamika PD1 Unit Mobil Parkir Sensor
Speaker benar-benar hati-hati dan hanya 20mm diameter dan batang di mana saja di dalam kendaraan. Nada didengar yang dipancarkan untuk memberitahukan Anda tentang kedekatan sekitar objek dapat dengan jelas terdengar bahkan ketika dipasang di bagian belakang kendaraan.

Minggu, 22 Mei 2011

sepeda tercanggih di dunia


Bisa dibilang ini sepeda tercanggih saat ini. Bagaimana tidak, perancangnya adalah insinyur (engineer) Formula One, balapan mobil tercanggih di bumi.
Sepeda jalanan (road bike) berangka serat karbon ini diberi nama Factor 001. Di dalamnya ada teknologi :






  • accelorometer yang mengukur derajat kemiringan kiri/kanan, sudut dan tingkat tanjakan dan data lainnya termasuk kecepatan roda belakang, torsi rata-rata, minimal, maksimal tiap kayuhan,
  • pengukur data biometrik yang mengukur detak jantung, pernapasan, suhu kulit dan suhu tubuh inti.
  • layar LCD sentuh yang menampilkan semua data di atas,
  • rem cakram dari keramik (meminimalisir panas),
  • rangka tanpa sambungan yang dibuat khusus sesuai ukuran pengguna..


Mau tahu harganya? Awas, jangan sampai lompat dari kursi ….
Rp 454.551.451 yap empat ratus lima puluh lima juta. (£20.000 untuk sepedanya, dan £7000 untuk software).
Target pasar sepeda ini jelas, atlit profesional dan orang kaya penyuka gadget.
Nah, kalau rekan-rekan punya uang segitu mau dibeliin sepeda ini tidak? he he…









sumber : bikeradar.com

Minggu, 15 Mei 2011

Fakta Unik Tentang Mobil Lamborghini

Sebagian besar setuju bahwa Lamborghini adalah mobil supercepat yang sangat menarik. Banyak orang kaya yang tidak ragu membeli mobil ini untuk koleksi. Berikut lima fakta yang perlu Anda ketahui tentang mobil asal Italia itu, seperti dikutip dari planetoddity.com:





Fakta pertama
Lamborghini merupakan salah satu mobil tercepat di dunia. Mobil Le Mans versi Murcielago R-GT bisa berlari dengan kecepatan 370 kilometer per jam. Selain itu, Lamborghini juga memiliki Murcielago LP640 yang bisa diajak lari 340 km per jam. Kedua model ini menggunakan mesin V12 dengan kapasitas lebih dari 6.000 cc.

Fakta kedua
Tahukah Anda bahwa Lamborghini dibangun oleh perusahaan independen, tapi bangkrut pada 1978 dan dijual ke Chrysler. Pada 1998, perusahaan Jerman, Audi AG, mengambil alih dan menjadi pemilik Lamborghini.

Fakta ketiga
Sebagian besar model Lamborghini diproduksi dengan mesin 12 sillinder dalam konfigurasi V (V12), meskipun model terbarunya, Gallardo, menggunakan mesin V10. Yang jelas, Lamborghini tak pernah memproduksi mobil dengan mesin kurang dari V8.

Fakta keempat

Lamborghini pertama kali diproduksi pada 1963 dan dengan nama 350GTV. Dengan kecepatan tertinggi 280 km per jam, 350GTV sangat cepat pada tahun itu. Mobil pertama Lamborghini yang bisa lari lebih cepat dari 300 km per jam diproduksi pada 1974, yaitu model Countach.

Fakta kelima
Countach, Diablo, dan Murcielago semua memiliki pintu gunting--yang memutar dan maju pada engsel dekat pintu depan, tetapi tidak bagi Gallardo. Countach dan Diablo tak lagi diproduksi, sehingga mobil Lamborghini dengan pintu gunting saat ini hanya Murcielago.

Sabtu, 14 Mei 2011

sejarah sepeda motor yamaha di jepang

Sejarah Sepeda Motor
Sama seperti mobil pertama di dunia, sepeda motor pertama di dunia pun lahir di Jerman. Adalah Gottlieb Daimler dan mitranya, Wilhelm Maybach, dua pakar mesin empat langkah Jerman, yang menciptakan sepeda motor pertama di dunia.
Pada tahun 1885, Daimler memasangkan mesin empat langkah berukuran kecil pada sebuah sepeda kayu. Mesin diletakkan di tengah (di antara roda depan dan belakang) dan dihubungkan dengan rantai ke roda belakang.
Sepeda kayu bermesin itu diberi nama Reitwagen (riding car) dan merupakan sepeda motor pertama di dunia. Maybach mencoba Reitwagen sejauh 3 kilometer di sepanjang Sungai Neckar, dari Cannstatt ke Untertürkheim, dengan kecepatan 12 kilometer per jam.
Pada waktu itu, Reitwagen tidak dijual untuk umum. Pemasangan mesin pada sepeda kayu itu merupakan rangkaian dari percobaan yang dilakukan oleh Daimler dan Maybach, sebelum memasang mesin empat langkah pada kereta kuda, yang menjadi cikal bakal lahirnya mobil.
Tahun 1893, sepeda motor pertama yang dijual untuk umum dibuat oleh pabrik sepeda motor Hildebrand und Wolfmüller di Muenchen, Jerman. Sepeda motor ini tidak menggunakan rantai. Roda belakang digerakkan langsung oleh kruk as (crankshaft).

Sepeda motor pertama kali masuk ke Amerika Serikat pada tahun 1895 ketika seorang pemain sirkus asal Perancis membawanya ke New York. Disebut-sebut, pada tahun yang sama, seorang penemu Amerika Serikat, EJ Pennington, di Milwaukee, mendemonstrasikan sepeda motor yang didesain sendiri. Pennington menyebutkan, sepeda motor yang dia desain itu dapat dipacu dengan kecepatan 93 kilometer per jam, dan ia dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah motorcycle (sepeda motor).

Sepeda motor inilah yang dimiliki oleh John C Potter, masinis pertama pabrik gula Oemboel, Probolinggo, Jawa Timur, tahun 1893. Ia memesan sendiri sepeda motor itu langsung ke pabriknya di Muenchen. John Potter tercatat sebagai orang pertama yang memiliki sepeda motor di Indonesia, yang pada waktu masih berada di bawah pendudukan Belanda, dan bernama Hindia Belanda (Nederlands Indie).

karena banyak yg mnanyakan Honda ma Harley Davidson…
saya kasih tambahan…
jadi bisa bandingin yg mana yg pertama mnciptakan Sepeda motor…

Spoiler for Harley Davidson
SEJARAH Harley Davidson sebenarnya dimulai dari niat William Harley dan Arthur Davidson meneruskan ide para pendahulunya, mulai Sylvester Howard Roper sampai Gottlieb Daimler. ”Tujuannya pun sangat sederhana: supaya bisa melahap tanjakan yang ada di daerah Milwaukee, Wisconsin,” kata William dan Arthur.

Bandingkan ini dengan keinginan Roper dan Daimler. Roper mengembangkan motor pertama kali pada 1868. Motor ini menggunakan mesin uap. Walau ciptaan Roper tak mendapat sambutan luas, sejumlah idenya, seperti pedal gas di tangan, banyak diadopsi motor masa depan. Selain mesin bertenaga uap, Roper juga menciptakan mesin dua silinder bertenaga arang.

Sementara Gottlieb Daimler dianggap sebagai orang pertama yang benar-benar menciptakan motor pada 1885. Namun, belakangan, Daimler lebih intens berkutat di kendaraan roda empat. Ia dikenal karena persekutuannya dengan Karl Benz membentuk Daimler-Benz Corporation, produsen mobil Mercedes-Benz.

Ketika Harley dan Davidson memulai usahanya, sejumlah terobosan penting lain juga sedang berlangsung. Henry Ford sedang bereksperimen menciptakan mobil pertama. Keluarga Wright juga sedang asyik dengan konsep pesawat terbang. Seperti kita tahu, Ford dan Wright akhirnya sukses. Ford dengan mobil model T-nya, dan Wright dengan rintisan awal pengembangan pesawat udara.

Di sisi lain, Harley dan Davidson berhasil menciptakan ikon penting dalam sejarah kendaraan roda dua. Terobosan paling pentingnya adalah mesin berkonfigurasi V, yang kemudian juga dikenal dengan Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Evolution, sampai Twin Cam. Mesin ini belakangan menjadi acuan bagi perusahaan lain, khususnya dari Jepang, dalam membuat motor besar.
HARLEY dan Davidson memulai perjalanan panjang ini pada 1903, ketika usia mereka masih di awal 20-an. Hasil perdana utak-atik dua anak muda ini adalah mesin satu silinder dengan kapasitas 60 cc. Bisa jalan dan berhasil melahap tanjakan dengan gampang. Belakangan, karena sukses ini, dua saudara Arthur, Walter dan William Davidson, ikut bergabung.

Dua tahun kemudian, mereka sepakat melembagakan usahanya itu ke dalam Harley-Davidson Motorcycles Co. Ketika berdiri, perusahaan itu baru memproduksi tiga unit motor. Ketiga motor itu dihasilkan dari ”pabrik” di halaman rumah milik keluarga Davidson. Yang disebut pabrik itu adalah gubuk kecil di belakang rumah keluarga Davidson.

sumber

Spoiler for Honda
Honda Sō’ichirō, 17 November 1906–5 Agustus 1991) adalah seorang industrialis Jepang yang dilahirkan di Hamamatsu, Shizuoka, Jepang.

Honda menghabiskan masa kecilnya membantu ayahnya dalam bisnis reparasi sepeda. Pada saat 15 tahun, tanpa pendidikan formal, Honda pindah ke Tokyo untuk mencari kerja. Dia bekerja magang di sebuah bengkel pada 1922, dan setelah mempertimbangkan pekerjaannya, ia tetap bekerja di sana selama enam tahun lagi sebelum kembali ke kampung halamannya untuk memulai usaha reparasi mobilnya pada 1928 dalam usia 22 tahun.

Honda menyukai balapan otomotif dan menciptakan rekor kecepatan pada 1936. Dia kemudian mengalami cedera dalam sebuah kecelakaan yang parah – tulangnya patah termasuk di kedua pergelangan tangannya – dan berhasil dibujuk istrinya untuk berhenti membalap. Honda lalu berkonsentrasi pada usahanya, dan pada 1937 dia pindah ke pembuatan cincin-piston dengan mendirikan Industri Berat Tokai Seiki (IBTS). Pada 1948 dia menjual IBTS kepada Toyota seharga 450.000 yen (kira-kira sama dengan 1 juta dolar AS jika diukur pada tahun 2003).

Pada 1948 Honda memulai produksi sepeda motor sebagai presiden Honda Corporation. Honda mengubah perusahaan tersebut menjadi sebuah perusahaan multinasional berharga milyaran yang memproduksi sepeda motor terlaris di dunia. Rekayasa mesin Honda yang sangat baik dan pemasaran yang pintar membuat Honda berhasil melebihi penjualan sepeda motor Triumph dan Harley-Davidson di pasaran lokal mereka masing-masing.

Honda tetap menjabat presiden perusahaan hingga dia pensiun pada 1973, kemudian tinggal sebagai direktur dan diangkat sebagai “penasehat tertinggi” pada 1983. Setelah pensiun Honda menyibukkan dirinya dengan pekerjaan yang berhubungan dengan Yayasan Honda. Dia meninggal pada 1991 karena gagal lever.

sumber

dari kawan yang baik tentang YAMAHA
Quote:
Original Posted By eenanakajaib
nambahin nih bos buat sejarah YAMAHA secara singkat aja

Torakusu Yamaha (nama orang) dia adalah pembuat jam dan suka akan musik…Dia lah yang menciptakan Organ pertama di Jepang pada tahun 1887.Menjelang Perang dunia ke 2, Torakusu Yamaha mendapat pesananuntuk membuat propeler (baling2 pesawat tempur jepang).Memang pada perang dunia ke 2, semua home industri dimanfaatkanuntuk memproduksi alat perang apapun.

Karena keterlibatanya ini maka pabrik Torakusu Yamaha jadi sasaranBom tentara AS dan sekutunya….(hancur lebur berantakan).Setelah perang berakhir, maka Torakusu Yamaha kembali membangunpabrik pembuat alat musik tahun 1955 dibawah benderaNIPPON GAKKI di daerah Hamamatsu..Memang Hamamatsu ini adalah pusat sepeda motor di Jepang,dan entah kenapa Suzuki dan Honda pun beasal dari sini.

Atas pengetahuanya tentang permesinan pada pesawat tempur(karena membuat propeler), maka pengetahuan ini diaplikasikanuntuk membuat sepeda motor.Sepeda motor pertama yang dibuat YA 1 ,huruf kanji ini artinya AKA TOMBO





sumber: http://www.kaskus.us

Rabu, 11 Mei 2011

Dampak Transportasi bagi Lingkungan





Masalah transportasi selalu menimbulkan kemacetan yang luarbiasa di kota-kota besar Indonesia saat ini. Hal itu terkait akan sistem yang berjalan kurang optimal dan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Dengan keadaan tersebut akan mempengaruhi dampak negatif yang paling utama yaitu pencemaran akibat polusi udara.
Memang kondisi tersebut selalu menjadi perhatian utama disamping terjadiny kemacetan lalu lintas.
Tidak hanya di Indonesia, hal serupa juga sering terjadi di negara lainnya.
Dengan demikian, perancanaan sistem transportasi haruslah menjadi prioritas utama dalam menanggulangi hal tersebut terutama dalam menekan dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan sekitar.


Memang, dampak sektor transportasi terhadap lingkungan perlu dikendalikan dengan melihat semua aspek yang ada di dalam sistem transportasi, mulai dari perencanaan sistem transportasi, model transportasi, sarana, pola aliran lalu lintas, jenis mesin kendaraan dan bahan bakar yang digunakan.
Dampak negatif dari masalah sistem transportasi ini adalah tingginya kadar polutan akibat emisi (pelepasan) dari asap kendaraan bermotor. Hal ini bisa menjadi ancaman serius bila dibiarkan begitu saja, bukan saja bagi lingkungan yang kita diami, lebih jauh ini bisa mengakibatkan menurunnya derajat kesehatan masyarakat dengan berjangkitnya penyakit saluran pernapasan akibat polusi udara.
Tentunya upaya ini adalah dengan adanya manajemen yang baik dalam perencanaan sistem transportasi. Dengan kata lain, sistem transportasi yang hemat energi dan berwawasan lingkungan.


   Hal paling utama diantaranya :
1. Perencanaan sistem transportasi
Pada dasarnya pemilihan model transportasi ditentukan dengan mempertimbangkan salah satu persyaratan pokok, yaitu pemindahan barang dan manusia dilakukan dalam jumlah yang terbesar dan jarak yang terkecil. Transportasi massal merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan transportasi individual. Dengan mengurangi jumlah sarana transportasi (kendaraan) sekecil mungkin dan dalam waktu tempuh yang sekecil mungkin akan diperoleh efisiensi yang tertinggi, sehingga pemakaian total energi per penumpang akan sekecil mungkin, dan intensitas emisi pencemar yang dikeluarkan akan berkurang.
Aspek perencanaan perkotaan dan sistem transportasi akan menjadi faktor generik dampak yang umumnya timbul, khususnya penggunaan energi, pencemaran udara-termasuk dalam mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas. Selama aspek sistem transportasi yang memadai dan sesuai terlaksana dalam konteks perencanaan kota –melalui manajemen transportasi– efisiensi energi dan pencegahan dampak bagi lingkungan dapat dilakukan.
Dengan demikian, dalam mencapai sistem transportasi yang hemat energi, diperlukan terlebih dahulu upaya proaktif dalam perencanaan yang menjamin bahwa sistem transportasi yang direncanakan sesuai dengan tata ruang dan perencanaan kota, dalam cakupan waktu tertentu. Keadaan yang banyak ditemui sekarang di kota-kota besar Indonesia, umumnya timbul karena tidak serasi lagi antara program perencanaan tata kota dengan sistem transportasi yang ada, terutama akibat gejala urbanisasi yang jauh di luar perkiraan semula.
Dalam keadaan ini, umumnya upaya remedial sistem transportasi yang diterapkan lebih banyak bertujuan memecahkan masalah yang timbul sekarang dan berjangka panjang, tanpa integrasi yang sesuai dengan perencanaan kotanya. Tanpa perbaikan mendasar pada aspek perencanaan sistem transportasi secara menyeluruh, masalah sporadik yang timbul beserta implikasi dampaknya tak akan dapat terpecahkan dengan tuntas.
   2. Dampak bagi lingkungan
Perencanaan sistem transportasi yang kurang matang, bisa menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya kemacetan dan tingginya kadar polutan udara akibat berbagai pencemaran dari asap kendaraan bermotor. Dampak yang dirasakan akibat menurunnya kualitas udara perkotaan adalah adanya pemanasan kota akibat perubahan iklim, penipisan lapisan ozon secara regional, dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat yang ditandai terjadinya infeksi saluran pencernaan, timbulnya penyakit pernapasan, adanya Pb (timbal) dalam darah, dan menurunnya kualitas air bila terjadi hujan (hujan asam).
Polutan (bahan pencemar) yang ada di udara–seperti gas buangan CO (karbon monoksida)– lambat laun telah memengaruhi komposisi udara normal di atmosfer. Hal ini dapat memengaruhi kondisi lingkungan dengan adanya dampak perubahan iklim. Ketidakpastian masih banyak dijumpai dalam “model prediktif” yang ada sekarang, antara lain mengenai respons alam terhadap kenaikan temperatur bumi sendiri, serta disagregasi perubahan iklim global ke tingkat regional, dan sebagainya.
Dalam sebuah bukunya tentang pencemaran udara (2001), Dr, Ir. Moestikahadi Soedomo, M.Sc, DEA, menyebutkan tentang pengaruh pencemaran udara bagi lingkungan–khususnya bagi terjadinya pemanasan global dalam setengah abad mendatang– diperkirakan akan meliputi kenaikan permukaan laut, perubahan pola angin, penumpukan es dan salju di kutub. Selain itu juga akan terjadi peningkatan badai atmosferik, bertambahnya populasi dan jenis organisme penyebab penyakit dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, perubahan pola curah hujan, dan perubahan ekosistem hutan, daratan serta ekosistem lainnya.
Adapun dampak negatif bagi kesehatan masyarakat, diketahui kontak antara manusia dengan CO, misalnya, pada konsentrasi yang relatif rendah, yakni 100 ppm (mg/lt) akan berdampak pada gangguan kesehatan. Hal ini perlu diketahui terutama dalam hubungannya dengan masalah lingkungan karena konsentrasi CO di udara umumnya memang kurang dari 100 ppm. Senyawa CO dapat menimbulkan reaksi pada hemoglobin (Hb) dalam darah.
Adapun faktor penting yang menentukan pengaruh COHb terdapat dalam darah, makin tinggi persentase hemoglobin yang terikat dalam bentuk COHb, semakin fatal pengaruhnya terhadap kesehatan manusia.

3. Sistem transportasi ramah lingkungan
Perencanaan sistem transportasi harus disertai dengan pengadaan prasarana yang sesuai dan memenuhi persyaratan dan kriteria transportasi antara lain volume penampungan, kecepatan rata-rata, aliran puncak, keamanan pengguna jalan. Selain itu harus juga memenuhi persyaratan lingkungan yang meliputi jenis permukaan, pengamanan penghuni sepanjang jalan, kebisingan, pencemaran udara, penghijauan, dan penerangan.
Dalam mencapai sistem transportasi yang ramah lingkungan dan hemat energi, persyaratan spesifikasi dasar prasarana jalan yang digunakan sangat menentukan. Permukaan jalan halus, misalnya, akan mengurangi emisi pencemaran debu akibat gesekan ban dengan jalan. Tabir akustik atau tunggul tanah dan jalur hijau sepanjang jalan raya akan mereduksi tingkat kebisingan lingkungan pemukiman yang ada di sekitar dan sepanjang jalan, dan juga akan mengurangi emisi pencemar udara keluar batas jalan kecepatan tinggi.

Dalam konteks ini, untuk mencapai sistem transportasi darat tersebut, ada beberapa hal yang perlu dijalankan, di antaranya;
1. Rekayasa lalu lintas.
Rekayasa lalu lintas khususnya menentukan jalannya sistem transportasi yang direncanakan. Penghematan energi dan reduksi emisi pencemar dapat dioptimalkan secara terpadu dalam perencanaan jalur, kecepatan rata-rata, jarak tempuh per kendaraan per tujuan (vehicle mile trip dan passenger mile trip), dan seterusnya. pola berkendara (driving pattern/cycle) pada dasarnya dapat direncanakan melalui rekayasa lalu lintas.
Data mengenai pola dan siklus berkendaraan yang tepat di Indonesia belum tersedia hingga saat ini. Dalam perencanaan, pertimbangan utama diterapkan adalah bahwa aliran lalu lintas berjalan dengan selancar mungkin, dan dengan waktu tempuh yang sekecil mungkin, seperti yang dapat di uji dengan model asal-tujuan (origin-destination). Dengan meminimumkan waktu tempuh dari setiap titik asal ke titik tujuannya masing-masing akan dapat dicapai efisiensi bahan bakar yang maksimum, dan reduksi pencemar udara yang lebih besar.


2. Pengendalian pada sumber (mesin kendaraan).
Jenis kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasi merupakan bagian di dalam sistem transportasi yang akan memberikan dampak bagi lingkungan fisik dan biologi akibat emisi pencemaran udara dan kebisingan. Kedua jenis pencemaran ini sangat ditentukan oleh jenis dan kinerja mesin penggerak yang digunakan. Persyaratan pengendalian pencemaran seperti yang diterapkan Amerika Serikat (AS) telah terbukti membawa perubahan-perubahan besar dalam perencanaan mesin kendaraan bermotor yang beredar di dunia sekarang ini.
Sejak tahun 1970, bersamaan dengan krisis energi dan fenomena pencemaran udara di Los Angeles Smog, dikeluarkan persyaratan-persyaratan yang ketat oleh pemerintah Federal untuk mengendalikan emisi kendaraan bermotor dan efisiensi bahan bakar. Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam rencana mesin, meliputi pemasangan (katup) PCV palse sistem karburasi, sistem pemantikan yang memungkinkan pembakaran lebih sempurna, sirkulasi uap bahan bakar minyak (BBM) untuk mengurangi emisi tangki BBM, dan after burner untuk menurunkan emisi. Sedangkan teknologi retrofit disyaratkan dengan pemasangan alat Retrofit Catalitic Converter untuk mereduksi emisi HC dan NOX dan debu (TSP). Teknologi ini membawa implikasi yang besar terhadap sistem BBM, karena TEL tidak dapat lagi ditambahkan dalam BBM.


(3) Energi transportasi. Besarnya intensitas emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor selain ditentukan oleh jenis dan karakteristik mesin, juga sangat ditentukan oleh jenis BBM yang digunakan. Seperti halnya penggunaan LPG, akan memungkinkan pembakaran sempurna dan efisiensi energi yang tinggi. Selain itu dalam rangka upaya pengendalian emisi gas buang, bila peralatan retrofit digunakan, diperlukan syarat bahan bakar, khusus yaitu bebas timbal.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan sistem transportasi perkotaan, terutama bagi Kota Bandung akan sesuai dengan yang diharapkan, khususnya dalam upaya mengurangi tingkat kemacetan dan mencegah semakin meningkatnya kadar polutan udara oleh asap kendaraan bermotor. Mudah-mudahan Kota Bandung sebagai kota yang nyaman, indah, dan bersih akan tetap terpelihara eksistensinya.
Sumber : berbagai sumber informasi

Selasa, 10 Mei 2011

sejarah monorail







1825 - Kereta Api Cheshunt
Penumpang pertama membawa monorel merayakan grand opening 25 Juni 1825. Itu memiliki mesin satu-kuda daya ... harfiah. Berdasarkan paten 1821 oleh Henry Robinson Palmer, Kereta Api Cheshunt sebenarnya dibangun untuk membawa batu bata, tetapi membuat sejarah monorel dengan membawa penumpang di pembukaannya.



1876 ​​- Philadelphia Centennial
uap monorel didorong Umum Le-Roy Stone pertama kali didemonstrasikan di Amerika Serikat Centennial Exposition di tahun 1876. Kendaraan ini dirancang bertingkat ganda banyak hiasan memiliki dua roda utama, satu belakang digerakkan oleh mesin uap rotary. 





1876 ​​- Prismoidal Sonoma
Ini monorel kayu 7-mil diusulkan menjadi jalur rel pertama yang dibangun untuk menghubungkan kota Sonoma California Utara dengan pendaratan kapal uap di San Pablo Bay. Hanya tiga dan setengah mil dibangun, antara Norfolk dan Sonoma. Jalur ini beroperasi sejak 23 Nopember 1876 5 Mei 1877. Perusahaan ini masuk ke kebangkrutan tahun itu. lagu itu 15 inci tinggi dan biaya $ 4.500 per mil untuk membangun, setengah biaya rel kereta api gauge sempit waktu. s Promotor Joseph S. Kohn 'berencana untuk memperluas ke Sonoma Landing di Sungai Petaluma tidak pernah terwujud. Kohn juga mengusulkan rel prismoidal tinggi untuk San Francisco di sepanjang Market Street, namun pemilik tanah sepanjang garis keberatan.


1878 - Foster Brook Monorail & Bradford
Sebuah versi modifikasi dari monorail Centennial Jendral Stone itu mulai digunakan pada baris kilometer 6,4 antara Bradford dan Gilmore, Pennsylvania. Dibangun untuk mengangkut minyak peralatan pemboran dan personil untuk Deri Kota. stasiun pinggir jalan ditambahkan pada Tarpot, Babcock's Mill dan Harrisburg Run. Pada saat itu, penduduk lokal mulai naik baris. Mesin rotary tidak memiliki kekuatan dan diputuskan untuk berjudi di lokomotif yang jauh lebih besar didorong oleh piston konvensional. Bencana terburuk dalam sejarah monorel terjadi pada 27 Januari 1879 dengan mesin ini. Ditambah untuk mobil datar penuh pejabat, kereta dijalankan dengan kecepatan tinggi untuk menunjukkan kemampuan. boiler itu meledak dan kereta menabrak sebuah sungai, menewaskan sopir, pemadam kebakaran dan tiga penumpang. Sisanya terluka parah. Jalur ini ditinggalkan segera sesudahnya.


1886 - Monorail Meigs
Kapten monorel JV Meig terbuat sejauh memiliki jalur uji, tetapi desain itu begitu jauh di depan dari waktu yang tidak pernah tertangkap. Siapa yang bisa membayangkan bahwa aerodinamis akan dianggap sebagai awal 1886?

1886 - Enos Electric Railway
The Enos Electric Railway, monorel dihentikan pertama, telah diuji dan ditunjukkan atas dasar dari Daft Electric Company di Greenville, New Jersey pada tahun 1886. Itu dibangun cahaya, Besi terbuka daripada balok kayu besar yang paling monorel ke titik ini telah digunakan. Demonstrasi Greenville menarik publisitas besar di pers, tapi tidak ada sistem besar yang pernah dibangun. Desain mungkin telah dipengaruhi Eugen Langen di Jerman, sebagai Monorail Enos beruang kemiripan yang luar biasa ke Schwebebahn Wuppertal di Jerman.

1888 - The Listowel & Ballybunion Kereta Api
The Lartigue Perusahaan Kereta Api Konstruksi membuka monorel 14,5 kilometer baja-mencerca pada tanggal 1 Maret 1888. Ini menghubungkan kota Ballybunion, di pantai barat Irlandia, dengan kota pasar Listowel. Monorel membawa penumpang-hanya di Kepulauan Inggris selama bertahun-tahun, ia berlari sampai 1924. Rising biaya operasional dan angkutan jalan memaksa keluar dari bisnis.



1901 - Schwebebahn Wuppertal
Insinyur Sipil Eugen Langen Cologne, Jerman telah meninggalkan tandanya pada sejarah monorel di jalan besar. Nya Schwebebahn (kereta api suspensi) telah dioperasikan berhasil sepanjang sungai Wupper selama hampir 100 tahun. Ini telah bertahan dua perang dunia dan terus beroperasi secara menguntungkan dan aman saat ini. Untuk foto lebih dan sebuah artikel full-length, lihat halaman Link.


1909 - Monorail Brennan
Louis Brennan dipatenkan penemuannya untuk mobil gyroscopically-seimbang pada tahun 1903. Sebuah demonstrasi skala penuh telah disampaikan kepada pers pada November 10, 1909 di Gillingham, Inggris. Dibangun terutama sebagai kendaraan militer karena kecepatan tinggi di mana trek dapat diletakkan. Bahkan dengan penumpang semua di satu sisi kendaraan, kedua giroskop onboard cukup kuat untuk menjaga tingkat mobil. Meskipun serangkaian demonstrasi yang sukses untuk ilmuwan, insinyur dan perwira militer, ketakutan bahwa giroskop akan gagal mencegah penemuan Brennan dari yang pernah digunakan untuk transportasi.


.
1911 - William H. Boyes Monorail
Jalur uji ini dibangun dan ditunjukkan pada tahun 1911 di tideflats di Seattle, Washington. Rel terbuat dari kayu dan biaya melacak diperkirakan sekitar $ 3.000 per mil. Sebuah tawar-menawar! Seattle Times berkomentar pada saat itu bahwa "waktu mungkin datang saat garis monorail kayu, seperti pagar yang tinggi, akan terurai di seluruh negeri, membawa beban mereka mobil yang akan mengembangkan kecepatan sekitar 20 mil per jam." Seperti penemuan begitu banyak, kurangnya dukungan keuangan mencegah pengembangan lebih lanjut.


1914 - Monorail Genoa
Dibangun untuk 1914 "Esposizione Internazionale di Igiene, Marina e Colonie" eksposisi, ini monorel straddle-type tampak seperti sepupu dekat banyak monorel saat ini Alweg berbasis. The "Telfer" Monorail telah pelatih ukuran mobil kereta api dan dipahami sebagai sebuah sistem transit massa demonstran. Garis menghubungkan situs pameran dengan alun-alun kota. Kereta api dibangun oleh produsen Carminati Italia & Toselli dan terdiri dari 4 pelatih untuk penumpang, dengan lokomotif listrik yang terletak di tengah. monorel hanya beroperasi selama beberapa tahun dan kemudian dibongkar.

1924 - Monorail Magnesium
Salah satu monorel Lartigue berbasis terakhir dibangun oleh Sierra Garam Corporation. Ini membawa garam magnesium dari tambang mereka di Hills Crystal ke setasiun terakhir Trona di California. Rute berbaring di dataran kasar dari Lembah Saline di Inyo County. Jalur ini sukses besar sampai cara yang lebih modern untuk penggalian magnesium menempatkan perusahaan tambang keluar dari bisnis dua tahun kemudian.




1929 - The Railplane Bennie
Sementara teknik kereta api mengalami stagnasi antara perang dunia, satu baris demonstation unik ini dibangun oleh insinyur Skotlandia George Bennie. Jalur tes pendek dibangun melalui saluran kereta api di dekat Glasgow, Skotlandia. Dua baling-baling bertenaga listrik 240 tenaga kuda disampaikan dalam ledakan pendek untuk akselerasi dengan kecepatan jelajah 160 kilometer per jam. Ada rencana untuk link berkecepatan tinggi antara London dan Paris, dengan pesawat amfibi untuk mengangkut penumpang di Selat Inggris, tetapi kesulitan ekonomi makam tahun 1930-an ditakdirkan yang Railplane dari awal.



1952 - Monorail ALWEG
Industrialis Swedia Dr Axel Lennart Wenner-Gren adalah orang pertama yang membangun jalur uji monorel setelah Perang Dunia II. desain sistem pertama Wenner-Gren itu diarahkan lebih ke arah sebuah kota berkecepatan tinggi untuk sistem kereta kota. Terlihat di sini adalah kereta skala-down yang mencapai kecepatan 160 km dekat pada sebuah jalur uji oval di Fuhlingen, Jerman. Sementara mengesankan dalam kemampuan kecepatan dan perbankan, sistem ALWEG tidak menemukan ceruk sampai versi yang lebih dikembangkan dan diperkenalkan pada tahun 1957 (lihat di bawah).

1956 - Monorail Skyway
Monorail, Incorporated membangun sebuah jalur uji singkat sistem mereka ditangguhkan di Arrowhead Park di Houston, Texas. Setiap bogie didukung oleh mesin mobil Packard 310-tenaga kuda. Sopir duduk tinggi di atas kereta penumpang pada salah satu dari dua bogie. Setelah delapan bulan pengujian, lagu itu dibongkar dan dibangun kembali di Texas State Fairgrounds di mana ia berlari selama bertahun-tahun. promotor mengaku bisa mencapai kecepatan 160 km tetapi tidak ada instalasi transit Skyway yang pernah dibangun.





1957 - Kebun Binatang Ueno
Jepang pada tahun 1950 itu dalam upaya habis-habisan untuk memperbaiki sistem transportasi. Monorel Jepang pertama debut di Kebun Binatang Ueno Tokyo pada tahun 1957. Pada dasarnya versi modern dari sistem Wuppertal's, garis Ueno digunakan bagian off-the-rak termasuk ban karet. Jepang kemudian mengadopsi Alweg dan sistem monorel Safege dan membangun monorel transit lebih dari negara lain di dunia.



1957 - Monorail ALWEG
Berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari jalur pengujian awal tahun 1952 dan modifikasi berikutnya, ALWEG meluncurkan apa yang telah menjadi sistem monorel paling sukses pada bulan Juli 1957. Terletak di melihat tes Fuhlingen yang sama, ini pertama kali monorel ALWEG skala penuh. Hal ini menarik perhatian Walt Disney, yang mengakibatkan perhatian dunia untuk merancang setelah Disneyland dibuka mereka monorel ALWEG pada tahun 1959. Hari ini ALWEG sistem berbasis ada di seluruh dunia dan banyak lagi yang dalam karya.


1958 - Monorail SAFEGE
Pada tahun 1947, Perancis pembangun jembatan unggulan Lucien Chadenson menjadi tertarik pada baris Railplane Bennie eksperimental. Juga terkesan oleh Paris Metro, Route 11 yang menggunakan ban karet, ia memutuskan untuk menggabungkan dua prinsip. Hasilnya adalah monorel tergantung di mana bogie dilindungi dari kondisi cuaca di dalam kotak baja atau balok-beton di atas kereta. Jalur uji beroperasi selama bertahun-tahun di Chateauneuf, selatan Paris. Film buffs mungkin akan mengenali dari tahun enam puluhan klasik "Fahrenheit 451." Anehnya, Perancis tidak pernah menggunakan sistem, tetapi Jepang telah membangun dua baris Safege berhasil (lihat monorel Dunia halaman). Perusahaan Siemens Jerman telah mengembangkan sistem skala yang lebih kecil mirip dengan Monorail SAFEGE. Aerorail dari Texas dan Florida Sky Train mempromosikan versi baja-roda SAFEGE juga.

1959 - Disneyland / Monorail Alweg
Tidak ada monorel dalam sejarah menangkap perhatian publik cukup seperti Walt Disney Alweg Monorail lakukan ketika dibuka pada tahun 1959. Hasilnya akan menjadi tipe casting-malang monorel menjadi "theme park rides," kecuali di Jepang. Kemudian versi dari Disneyland monorel ditingkatkan pada sistem Alweg dan pada tahun 1971 sistem dual-rail yang lebih besar dibangun di Florida di Walt Disney World. Sebuah monorel Alweg berukuran penuh juga dibangun untuk area Tokyo Disneyland Resort pada 1990-an.


1961 - Turin, Italia
Pada 2 Juli 1961, TMS anggota Albert G. Nymeyer mengambil gambar ini dari lagu-tes skala penuh pertama non Alweg baris. Ia berlari di Italia 61, yang dirayakan Italia nasional seratus. Lebih dari satu setengah juta penumpang bepergian pada baris untuk periode pendek dari adil. Rencana untuk mengoperasikan monorel secara permanen dan memperpanjang ke Moncalieri tidak pernah datang ke berbuah.


1962 - Seattle
Garis dual-rail Alweg pertama dibuka untuk tahun 1962 World's Fair di Seattle. Masih ada hari ini. Pada 1990-an dan awal 2000-an Seattle pemilih mendukung sistem monorail diperluas untuk kota empat kali. Proyek ini dibatalkan pada tahun 2005 setelah Walikota dan Dewan menarik dukungan dan pendanaan menjadi kontroversial.


1962 - Nihon / Monorail Lockheed
Sistem yang unik ditemukan di Amerika Serikat dan dibangun di trek uji di Gifu, Jepang. Sementara sebenarnya yang dipilih untuk kedua Seattle dan Tokyo, Alweg kemudian memenangkan keluar bagi mereka monorel tonggak. Rancangan Lockheed mirip dengan Alweg dalam hal itu menggunakan balok beton, tapi lagu dan roda adalah baja. Dua dibangun untuk transportasi di Jepang, namun mereka tidak lagi beroperasi.




1964-1965 CMA New York World's Fair
Dalam upaya untuk mempromosikan monorel Safege berlisensi mereka, CMA diinstal dan dioperasikan satu-stasiun I-Beam monorel untuk Fair New York dua tahun Dunia. Sistem dual-rail dilingkarkan di sekitar kawasan hiburan. Sebuah Disney monorel sebelumnya berencana untuk mengelilingi seluruh Fairgrounds ditolak, mungkin karena harga yang jauh lebih tinggi. Sementara CMA pernah dijual atau dibangun monorel Safege apapun, instalasi ini bertanggung jawab untuk banyak penggemar saat ini naik pertama di monorel. Lihat kami Link halaman untuk mendapatkan ke situs web yang hebat pada monorel ini.


1964 - Tokyo / Monorail Haneda
Kami telah memilih untuk mengakhiri bagian sejarah kita di monorel yang mulai era modern transit monorel. Tokyo / Haneda Monorail adalah sistem besar pertama untuk menggabungkan desain dan menggunakan Alweg switch untuk mengubah arah. Terus beroperasi dengan aman dan keuntungan hari ini. Informasi lebih lanjut tentang Monorail Tokyo (dengan gambar-gambar kereta api saat ini) 



.

Widget Translator Blogger

music mp3

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More