Basic [PDF]

  • Author / Uploaded
  • arya
  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

Basic Technical Training Fundamental of Hydraulic



Panduan • TCL025 Dasar-dasar Hidrolik Buku Pedoman Siswa • TCL025 Dasar-dasar Hidrolik Buku Kerja Siswa



Tujuan Pembelajaran Mengidentifikasikan kemampuan yang di perlukan sebagai dasar pemahaman mengenai rangkaian dasar hidrolik dan komponen dasar hidrolik



Alasan Alasan pembelajaran bagi siswa sebagai Teknisi  Service harus mampu melakukan service,  mengganti, menguji dan memperbaiki komponen  hidrolik dasar



Metode Pengajaran • Pengajaran terbagi atas dua topik presentasi dan tiga kegiatan praktek • Silahkan membuka buku untuk mengajukan pertanyaan sepanjang persentasi • Setelah semua selesai, dilakukan pengujian bersifat tutup buku dimana nilai minimun siswa 80% • Kegiatan praktek dilakukan untuk latihan atau melihat kemampuan formal siswa



Topik 1 Prinsip Hidrolik



“World Class People for World Class Product”



Pokok Pembahasan • • • •



Hidrodinamik dan hidrostatik Kandungan Fluida Hukum Pascal’s Aliran dan tekanan, transfer energi, kerja dan power • Penghitungan gaya, tekanan dan area dalam sistem hidrolik



Mengapa digunakan sistem hidrolik? • • • •



Serba guna Efisien Mudah dalam penyaluran tenaga Dapat merubah tenaga dari satu bentuk ke bentuk lain



Hidrodinamik



Ilmu yang mempelajari mengenai perpindahan/pergerakan cairan



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Hidrostatik



Ilmu yang mempelajari mengenai fluida bertekanan



Prinsip Hidrolik • Keuntungan menggunakan fluida – Mengikuti bentuk dari wadahnya – Tidak bisa dimampatkan (incompressible) – Meneruskan tekanan ke segala arah



Cairan Mengikuti Bentuk Wadahnya



Tak Termampatkan



Untuk aplikasi mesin hidrolik- oli hidrolik dianggap ideal dan tidak akan dapat dikompres sama sekali



Oli hidrolik termampatkan sebesar 0,4 % pada tekanan 1000 psi (6900 kPa)



Meneruskan Tekanan ke Segala Arah



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Perpindahan Volume • Perubahan volume dalam suatu silinder akan disalurkan sebanyak itu ke daerah lain • Cairan di gunakan untuk memindahkan tenaga (power) • Gaya yang diberikan pada satu daerah akan di teruskan SECEPATNYA ke daerah yang lain dengan gaya yang sama besar



Fluida • Kebanyakan sistem hidrolik menggunakan oli: – Memindahkan gaya dan energi melalui saluran (jalur) ke aktuator – Sifat media pelumas – Sifat media pendingin – Menyekat



• Kelemahan penggunaan air: – – – –



Mudah membeku Mendidih pada 1000C Menyebabkan karat Hanya memberikan sedikit pelumasan



Media Pelumas



Media Pendingin



Media Penyekat



Hukum Pascal Tekanan yang diberikan pada fluida di ruang tertutup diteruskan secara merata kesegala arah, dengan gaya yang sama pada luasan area yang sama, tegak lurus terhadap bidang tersebut



Kekuatan Fluida



Kekuatan Fluida



Kekuatan Fluida



Satuan Dasar • Metrik: – Tekanan – Pascals (Pa or kPa) – Gaya – Newtons (N) – Luas – Meter kuadrat (m2)



• Imperial: – Tekanan – Pounds Square Inch (lb/in2)/ Psi – Gaya – Pounds – Luas – Square Inch kuadrat (in2)



• Pi (π) = 3.14 Ketika menghitung tekanan, gaya dan luas permukaan, satuan dasar HARUS DIGUNAKAN



Tekanan di Timbulkan oleh Berat



Tekanan = Gaya ÷ Luas Permukaan



Meneruskan Gaya Metrik



Meneruskan Gaya Imperial



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Keuntungan Tenaga Fluida • Langsung merubah gaya • Melindungi alat • Mengendalikan kecepatan dan arah



Tekanan



Berat Fluida



Tekanan ditimbulkan oleh berat air



Berat Fluida



Tekanan ditimbulkan oleh berat oli



Tekanan Atmosfir



Tekanan Terukur dan Tekanan Absolut



Tekanan Barometrik Metrik



Tekanan atmosfir 100 kPa



Tekanan Barometrik Imperial



Tekanan Atmosfir 14.7 PSI



Tekanan Barometrik



Aliran (Q) • Aliran adalah gerakan fluida • Disimbolkan dengan ‘Q’ • Diukur dalam: – – – – –



Liter per menit (lpm) Centimeter kubik per menit (cm3/min) Centimeter kubik per detik (cm3/sec) Dapat diukur dalam cc/min atau cc/sec U.S. menggunakan gallons per minute (gpm)



• Aliran = Luas x Kecepatan atau Q=AxV



Aliran Laminar



Aliran Turbulent



Tekanan



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Penurunan Tekanan



COPYRIGHT C (1998) VICKERS, INC.



2-9



• Hal penting dalam penurunan tekanan: – Kecepatan aliran melewati orifice – Ukuran orifice – Seberapa mudah fluida mengalir (viscosity)



Kenaikan Tekanan



Tidak Ada Aliran



COPYRIGHT C (1998) VICKERS, INC.



Tidak Ada Penurunan Tekanan



2-10



Aliran Terhalang



Prinsip Bernoulli



Perubahan Kecepatan



Aliran - Tekananmeningkat menurun Aliran meningkat menurun - Tekanan



Rangkaian Seri dan Paralel



Hambatan dalam Rangkaian Seri



Hambatan dalam Rangkaian Paralel



Hidrolik Melakukan Kerja



Perhitungan 1’ 4”



Berapa volume total silinder? (dalam inches) 3’ 11”



Rumus = πr2 x h 3.14 x 8” x 8” x 47”



Ingat : Satuan dasar harus dalam inches = 9445 in3



Harus dalam inchi kubik – volume yang akan dihitung



Perhitungan 800 mm



Berapa volume total silinder? Rumus 1.9 m



= πr2 x h



3.14 x .4 x .4 x 1.9



Ingat : Satuan dasar harus dalam meter = .95456 m3



Harus dalam meter kubik – volume yang akan dihitung



Perhitungan Volume silinder adalah 0.95456 m3 Jika yang pompa mengisi silinder berkapasitas 40 lpm – berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi silinder? Diketahui: 1 m3 = 1000 litres



Jumlah liter yang ditampung dalam silinder? 954.56 liter 954.56 liter ÷ 40 = 23.864 menit = 23 menit 51.84 detik



Perhitungan 2 meter



18 cm



15 cm



40 cm



Diketahui: double acting cylinder Berapa banyak fluida yang diperlukan untuk mengisi silinder jika piston ada di travel kanan terjauhnya? Volume = πr2 x L = 3.14 x .2 x .2 x 1.85 (L – lebar dari piston) = 0.23 m3 Dikurangi Volume dari rod = 3.14 x .09 x .09 x 1.85 = .047 m3 Total Volume = .23 - .047 = .183 m3 Total fluida = 1000 x .183 = 183 liter



Perhitungan 2 meter



18 cm



15 cm



40 cm



Jika terdapat tekanan 15000 Pa dalam sistem, berapa besar gaya yang akan dirasakan pada piston pda saat piston berada di ujung travelnya? Luas permukaan Piston = πr2 = 3.14 x .2 x .2 = .1256 m2 Dikurangi luas permukaan rod = 3.14 x .09 x .09 = .0254 m2 Total luas permukaan = .1256 - .0254 = .1002 m2 Gaya = Tekanan x Luas permukaan = 15000 x .1002 = 1503 N



Buku Kerja Siswa Kegiatan 1.1 sampai 1.40



Kesimpulan • Standard terpenuhi • Pembahasan selanjutnya: – Topic 2 – Rangkaian dan komponen hidrolik



• Lokasi • Tanggal/ waktu



Topik 2 Rangkaian dan Komponen Hidrolik



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Pembahasan: • Tampilan dasar rangkaian hidrolik, termasuk simbol-simbol dasar • Jalur Hidrolik • Tank Hidrolik • Pompa • Aktuator • Katup (Valve) • Oli, filter dan pendingin (cooler)



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Komponen Dasar A. B. C. D. E. F. G. H. I.



Fluida Tangki (Reservoir) Filter Pompa (Pump) Directional Control Valve Aktuator Line Pressure Control Valve Pendingin (Cooler)



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Gambar Simbol A. B. C. D. E. F. G. H. I.



Fluida Reservoir Filter Pompa DCV Aktuator Lines PCV Cooler



Gambar Simbol • Dikembangkan oleh American National Standards Institute (ANSI) • Ditetapkan International Standards Organisation (ISO) • Menyediakan standar komunikasi • Sistem Fluida yang sederhana – disain, fabrikasi, analisis dan servis



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Gambar Simbol • Simbol menunjukkan: – Sambungan – Arah Aliran – Fungsi Komponen



• TIDAK menunjukkan: – Kondisi – Konstruksi – Nilai contoh : Tekanan/ kecepatan aliran dll



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Gambar Simbol • TIDAK mengindikasikan: – Lokasi port – Pergerakan spool – Posisi elemen kontrol



• Ukuran simbol dapat diubah untuk memberikan perhatian pada komponen • Memperlihatkan kondisi normal atau netral • Diagram rangkaian multiple menunjukkan berbagai fase operasi • Panah memperlihatkan arah aliran



Simbol Elemen



Simbol Komponen



Jenis Line Working Line – membawa aliran utama fluida



Pilot Line – membawa sejumlah kecil oli yang digunakan sebagai aliran pendukung



Drain Line – membawa kebocoran oli kembali ke reservoir



Jenis Line Enclosure Line – menggambarkan ikatan luas permukaan pada machine



Instrument Line – digunakan untuk menghubungkan sebuah instrumen ke sensornya



Line Bersilangan



Sambungan dan Bersilangan



Fluida Hidrolik • Harus dipilih berdasarkan karakteristik dan sifatnya • Oli yang tidak sesuai, mengandung kotoran atau kontaminan lain menyebabkan sekitar 80% masalah dalam sistem hidrolik • Meneruskan aliran energi yang dibangkitkan ke komponen mekanikal



Kerusakan Komponen



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Kegunaan Fluida Hidrolik • Oli Petroleum adalah fluida yang umum digunakan • Fungsi utama: – – – –



Penerus tenaga Pelumasan Penyekat Pendingin



Kelengkapan Viskositas Viskositas Index Viskositas Improver Saybolt Viscosimeter



Kelengkapan • Anti-wear additives • Anti-foaming • Water resistant separation



Jenis Fluida Hidrolik • Oli Petroleum • Oli Sinthetik • Fluida Tahan Panas – Water Glycol – Water-oil Emulsion



• Masa Pakai Oli



Tangki Hidrolik



Tangki Hidrolik



• Komponen Lain – Line Suplai dan Return – Drain



Baffles



Pressure



Tangki Bertekanan • Tersegel sempurna • Tidak dipengaruhi oleh tekanan atmosfir • Pengembangan oli yang dipanaskan menghasilkan tekanan • Mencegah masuknya kotoran dan kelembaban • Membantu untuk memaksa oli ke inlet pompa



Tangki Bertekanan



• JANGAN PERNAH membuka tangki bertekanan kecuali tekanan tangki telah dibuang



Tangki Bertekanan • • • • • • • • •



Vacuum/Relief Valve Filler Cap Filler Screen Filler Tube Baffles Ecology Drain Return Line Return Screen Pick Up to Pump



Tangki Berventilasi



ISO Simbol – Tangki Hidrolik



Ventilasi



Bertekanan



Line Hidrolik



Hoses Tubes



Konstruksi Hose Cushion



Reinforcement Cover



Inner Tube (Liner)



Standard Hose International • Society of Automotive Engineers (SAE) – North American



• Deutsche Industrial Norme (DIN) – German



• Japanese Industrial Standard (JIS) – Japanese



Metode Identifikasi Layline XT-3 Trademark (Cat Hoses Only) Maximum Working Pressure



Manufacturer and Brand



Hose ID



Special Symbol (only for XT Hose)



Mine Safety and Health Administration (MSHA) Code



Ukuran Dash Dash 8 = ½” ID = 8/16 Dash 12 = ¾” ID = 12/16



Dash 16 = 1” ID = 16/16



Caterpillar Hoses



• Caterpillar memproduksi hose untuk bermacam aplikasi: – High Pressure – Low and Medium Pressure – Special Applications



Crimp-On • Permanent • Low failure rate • Bagus untuk semua aplikasi tekanan • Tidak dapat digunakan ulang



Screw Type



• Reusable • Can be field assembled • Most effective in low pressure applications



Collet Type



• Reusable • Designed for Caterpillar XT Hoses • Can be field assembled using a hand press



Flanges • Used to connect large diameter hoses and tubes to: – Blocks – Valve bodies – Other components



Seal Rings



• O-rings and D-rings • Used to seal a flange to its mating surface



Filler Screen



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Strainers • Biasanya dipasang di dalam reservoir



Filter



Permukaan Filter



By-pass Valve



ISO Simbol - Filter Simbol Umum



Filter atau pengendap Line mewakili zat yang dipisahkan – seperti air



ISO Simbol - Filter Manual Drain



Automatic Drain



Pompa Hidrolik • Mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik • Mengambil energi dari satu sumber dan mengubah energi tersebut ke bentuk hidrolik • Fungsi pompa hidrolik adalah untuk menyediakan bagi sistem hidrolik sejumlah oli yang cukup untuk membuat rangkaian bekerja dengan benar



Jenis Pompa • Non-positive Displacement • Positive Displacement



Pompa Hidrolik • Semua pompa menghasilkan aliran dengan cara yang sama: – Sebagian kevakuman tercipta di inlet pompa – Tekanan atmosfir dan atau tekanan dalam tangki mendorong oli ke inlet pompa – Elemen dalam pompa memindahkan oli ke sisi outlet pompa dan masuk ke rangkaian



Pompa Mati • Faktor yang menghambat aliran fluida ke pompa: – Line fluida terlalu kecil – Outlet reservoir yang tersumbat – Pompa terlalu jauh dari reservoir – Pompa jauh di atas reservoir – Fluida memiliki viskositi yang tinggi



Tekanan • Pompa TIDAK menghasilkan tekanan – pompa menghasilkan aliran • Hambatan terhadap aliran menghasilkan tekanan: – – – – – –



Hose Orifice Fitting Cylinder Motor Setiap hal dalam sistem yang menghambat fluida untuk mengalir bebas



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Non-positive Displacement Pump 1. 2. 3. 4. 5.



Curved Blades Impeller Housing Input Shaft Centre of Housing



Non‐positive Displacement Pump



Positive Displacement Pump



Gear Pumps



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Gear Pumps 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.



Seal Retainers Seals Seal Back-ups Isolation Plates Spacer Drive Gear Idler Gear Housing Mounting Flange Flange Seal Pressure Balance Plates



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Pressure Balance Plates



1. Jenis terdahulu 2. Jenis terbaru



Gear Type Pump Gear Pump Flow Housing Drive Gear



Outlet Oil



Inlet Oil



Meshing Gear Teeth Idler Gear



Gaya pada Gear Pump • Hambatan terhadap aliran oli pada sisi outlet pompa menghasilkan tekanan • Tekanan pada sisi outlet lebih besar dari tekanan di sisi inlet • Perbedaan tekanan mendorong gear maju di sisi inlet • Beberapa jenis pompa gear memiliki shaft tapered yang memungkinkan kontak penuh antara shaft dan bearing



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Vane Pump



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.



Housing Cartridge Mounting Plate Mounting Plate Seal Cartridge Seals Cartridge Back-up Ring Snap Ring Input Shaft and Bearing Support Plates Displacement Ring Flex Plates Slotted Rotor Vanes



Vanes



Flex Plates



Cara Kerja Vane Pump



Increasing Volume



Inlet



Outlet



Decreasing Volume



Vane Pump



Keseimbangan Vane Pump



Rotation



Variable Displacement Vane Pump



Gerotor Pump



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Piston Pump 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



Head Housing Shaft Pistons Port Plate Barrel Swashplate



Axial Piston Pumps



Axial Piston Pumps



Angled Housing Axial Piston Pump



Rotary Piston Pump Fix Displacement



Rotary Piston Pump Variable Displacement



Gambar Simbol - Pompa



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Linear Aktuator • Perangkat output sistem hidrolik



Konstruksi



Seal



Seal



Seal



Seal



Seal



Single Acting Cylinder



Double Acting Cylinder



Extend



Retract



Double Rod Cylinder



Telescopic Cylinder



Double Acting Telescopic



Modified Cylinder Counterbalance Valve



Modified Cylinder Cushions



Modified Cylinder Stroke Limiting



Modified Cylinder Thermal Relief Valve



Cylinder Rating • Ukuran – Bore – Piston rod diameter – Panjang langkah



• Kapasitas Tekanan – – – –



Ukuran Disain Material yang digunakan Ditetapkan oleh pabrik



Simbol Gambar – Silinder Hidrolik



Modified Symbols



Modified Symbols



Rotary Actuator Mengubah tenaga fluida menjadi gerakan berputar



Gear Type UniDirectional



BiDirectional



Vane Motor



Vane Motor



Vane Motor



In-line Piston Motor



Bent Axis Piston Motor



Variable Piston Motor



Simbol – Rotary Actuator UniDirectional Variable Motor



BiDirectional



Control Valve • Directional Control Valve • Pressure Control Valve • Flow Control Valve



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Directional Control Valve • Mengarahkan oli ke jalur yang berbeda • Dapat dihubungkan dengan kontrol yang berbeda: – – – –



Manual Hydraulic Pneumatic Electronic



Directional Control Valve



Spool Directional Control Valve



Spool Directional Control Valve Valve Shifted Left



To Cylinder



From Cylinder



Pump



To Tank



Spool Directional Control Valve Valve Valve Shifted Shifted Right Left From Cylinder



Pump



To Cylinder



To Tank



Open Centre DCV – Hold Position



Raise Position Kenaikan Tekanan Pompa



Raise Position



Check Valve



Check Valve



By Pass Valve



Shuttle Check Valve



Pilot Operated Check Valve



Schematic



Closed Centred DCV Posisi Standbay



Opened Centred DCV Awal membuka



Centre Bypass Construction



Pressure Control Valves



Pressure Relief Valve Cracking Pressure



Pressure Relief Valve Relief Pressure Setting



Pilot Operated Relief Valve



Posisi Membuka



Aplikasi



Flow Control Valve Non-compensated • Bentuk yang paling sederhana adalah sebuah orifice • Aliran yang melewati dipengaruhi oleh: – Suhu oli – Ukuran orifice – Perbedaan tekanan antara orifice



Check Valve dengan Fixed Orifice



Variable Orifice



Variable Orifice Control



Schematic



Flow Divider Gear Type



Flow Divider Spool Type



Pressure Compensated Flow Control Bypass Type



Pressure Compensated Flow Control Metering Orifice Type



Schematic



By-pass Pressure Compensated Flow Control Valve ORIFICE



TO SYSTEM



FROM PUMP



DUMP VALVE



TO TANK



SPRING



Kombinasi Orifice dan Dump Valve METERED FLOW



FROM PUMP



METERED FLOW



FROM PUMP



EXCESS OIL



Temperature Compensated Pengaturan aliran • Digunakan untuk menjaga aliran output yang konstan pada saat perubahan temperatur akan mengakibatkan perubahan aliran • Biasanya dilengkapi dengan variable orifice, dikontrol oleh: – Lever atau batang bi-metal yang peka terhadap suhu



Gambar Simbol - valve



Directional Control Valve



Gambar Simbol - valve



Gambar Simbol - valve



Opened Centred Four-way Valve



Closed Centre Four-way Valve



Pressure Control Valve



Simbol Pengontrolan aliran



Cooler Hydraulic



Air Cooler



Water Cooler



Filters and Strainer Basic Symbol



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Contamination Control • Pelanggan membutuhkan: – Tenaga lebih besar – Gaya keluaran yang lebih besar – Cycle time yang lebih cepat



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Contamination Control • Industri sekarang menggunakan: – Lebih banyak electrohidrolik – Tekanan sistem yang lebih tinggi – Clearance yang lebih kecil



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Contamination Control Hasil • Sistem fluida saat ini lebih sensitif terhadap kontaminasi : – – – – –



Hidrolik Transmisi Final drive Sistem bahan bakar Engine



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Contamination Control • Fluida yang terkontaminasi menyebabkan: – Masa pakai komponen dan fluida yang lebih singkat – Mengurangi produktivitas – Dapat mengarah ke: • Kerusakan • Down-time yang besar • Biaya perbaikan



– 75-85% mungkin diakibatkan oleh kontaminasi



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Contamination Control • Sehingga: – – – –



Warranty meningkat Redo meningkat Kegagalan terulang Meningkatkan ketidakpuasan pelanggan



TCL025 – Fundamental Hydraulic



Apa itu kontaminasi? • • • • • • • • • • •



Kotoran Serpihan las Cat Serabut kain lap Partikel logam yang aus Abu rokok Grease Panas Air Udara Hasil dari oksidasi oli atau pertumbuhan bakteri



Berapa Batas Kontaminan yang di  Perbolehkan?



½ sendok teh debu ke dalam 55 gallon (250 liter) oli hidrolik melampaui kadar kontaminasi yang diijinkan untuk mesin baru Caterpillar



Sumber Kontaminasi • Pembuatan machine • Oli baru • Faktor operasional (contoh kondisi berdebu)



• Perawatan



Penyaringan Strainer Rating: Tingkat peyaringan dari strainer diukur oleh ukuran jala-jala jumlah saringan Filter Rating: Tingkat penyaringan sebuah filter diukur oleh nilai micron



Size of Familiar Objects



Comparison



Substance



Screen Size



Micron



Inch



Mesh Size



297



.0117



50



238



.009



60



210



.0083



70



149



.0059



100



105



.0041



140



100



.0039



74



.0029



70



.0027



53



.0021



270



44



.0017



325



Lower Limit of Visibility



40



.00158



25



.001



White Blood Cells



10



.00039



Talcum Powder



8



.003



Red Blood Cells



5



.00019



2



.000078



1



.000039



Grain of Table Salt



Human Hair



Bacteria (average)



200



Paper



Paper



Penyaringan • Absolute Rating – Menahan semua kontaminan yang lebih besar dari rating filter



• Nominal Rating – Menahan 50-95% kontaminan



• Magnetik Plugs – Membuang kontaminan besi atau magnetik



• Perbedaan antara filter dan strainer adalah kemampuan penyaringannya



Housekeeping



Menjaga area kerja tetap bersih dan teratur Sapu lantai setiap hari



Bersihkan kebocoran secepatnya Jaga workbench tetap bersih



Batasi penggunaan lantai untuk bekerja



Pemindahan dan Penyimpanan Oli



Saring oli baru dari tangki besar dan drum 44 gallon (200 liter). Simpan drum oli dalam ruangan (jika memungkinkan) Gunakan drum cover



Penanganan dan Penyimpanan Part



Jaga komponen tetap terbungkus sampai siap dipasang Kembalikan part ke tempat penyimpanan dalam keadaan terbungkus Jaga kebersihan komponen dalam pemrosesannya



Perakitan dan Penyimpanan Hose



Bersihkan hose yang telah dirakit dengan Cat Hose Cleaner Lindungi hose yang telah dirakit dengan cap dan plug Lindungi bulk hose dengan cap dan plug



Perbaikan dan Perakitan komponen • Gunakan absorbent pads – Bukan pengering oli (Kitty Litter) • Tetapkan proses yang bersih • Gunakan rotary brush untuk membersihkan silinder hidrolik setelah honing • Pisahkan perkerjaan pengelasan dan pembersihan



Field Service • Jaga part tetap terbungkus • Gunakan High efficiency filter • Pastikan lube truck menyuplai fluida bersih



Kesimpulan • Standard Terpenuhi • Pembahasan Selanjutnya: – Kegiatan Praktek



• Lokasi • Tanggal/ Waktu