Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Kembali ke Wiki
Artikel Wikipedia

Ekor (pesawat udara)

Ekor adalah bagian belakang sebuah pesawat udara yang umumnya terdiri dari bidang ekor dan sirip ekor. Oleh karena itu, ekor merupakan salah satu bidang kendali yang berperan untuk mengatur arah gerak pesawat. Kebanyakan ekor mengatur pergerakan terhadap sumbu anggul dan sumbu geleng. Meskipun demikian, terdapat beberapa pesawat udara yang tidak memiliki ekor. Selain memberikan kendali, ekor juga berperan penting dalam trim dan kestabilan.

Wikipedia article
Diperbarui 25 Oktober 2024

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Ekor (pesawat udara)
Ekor pesawat Atlas Air Boeing 747-200

Ekor adalah bagian belakang sebuah pesawat udara yang umumnya terdiri dari bidang ekor (penstabil melintang) dan sirip ekor (penstabil membujur).[1] Oleh karena itu, ekor merupakan salah satu bidang kendali yang berperan untuk mengatur arah gerak pesawat. Kebanyakan ekor mengatur pergerakan terhadap sumbu anggul dan sumbu geleng. Meskipun demikian, terdapat beberapa pesawat udara yang tidak memiliki ekor. Selain memberikan kendali, ekor juga berperan penting dalam trim dan kestabilan.[2]

Bangun

Bagian-bagian ekor pesawat udara.
Bagian-bagian ekor pesawat udara.
  • Bidang ekor atau penstabil melintang adalah bagian mendatar dari ekor. Bidang ekor berperan untuk memberikan kestabilan anggul. Terkadang-kadang terdapat pesawat udara yang menggabungkan bidang ekor dan kemudi tukik sehingga seluruh bidang ekor bergerak untuk memberikan dampak yang sama seperti yang kemudi tukik berikan, yakni pergerakan anggul. Gabungan antara bidang ekor dan kemudi tukik tersebut dikenal sebagai bidang ekor bergerak.
  • Kemudi tukik terletak pada bagian belakang bidang ekor. Kemudi tukik merupakan lempeng sayap yang dapat digerakkan dan dapat mengendalikan pergerakan dalam arah anggul, gerakan naik dan turunnya hidung sebuah pesawat udara.
  • Sirip ekor atau penstabil membujur adalah bagian depan dari bagian melintang ekor pesawat udara yang mengatur pergerakan geleng, yakni pergerakan hidung pesawat udara ke kiri dan ke kanan.
  • Kemudi belok terletak di bagian belakang sirip ekor. Layaknya kemudi tukik, kemudi belok juga merupakan lempeng sayap. Kemudi belok digunakan untuk melakukan pergerakan geleng. Ketika digunakan bersama dengan kemudi guling, pesawat akan mengalami belok miring.

Penyeimbangan

Lihat pula: Sistem kendali penerbangan pesawat
Bidang penyeimbang di   kemudi guling,   kemudi belok, dan   kemudi tukik.

Penyeimbangan adalah penyesuaian letak bidang-bidang kendali pesawat agar pesawat dapat terbang tunak. Oleh karena itu, keadaan seimbang dapat dikatakan tercapai ketika pesawat tidak berputar terhadap pusat gravitasinya.[3] Saat terbang jelajah, pesawat dapat memanfaatkan penyeimbangan agar pilot dan komputer tidak usah memberikan tekanan terus-menerus terhadap bidang ekor dan sirip ekor.

Bidang penyeimbang adalah salah satu perangkat penyeimbang yang paling awam dan biasanya terletak di sela-sela kemudi tukik dan kemudi belok.[4] Bidang penyeimbang dapat diatur melalui roda di ruang kemudi atau engkol. Tak jarang pula penstabil-penstabil di peswat dapat diatur kemiringannya sebesar sekian derajat; dikenal sebagai pensatabil mampu laras.[5] Terdapat pula tali banji yang memanfaatkan gaya pegas untuk memberikan pembebanan mula; bidang antiservo yang memberikan rasa gaya kendali tambahan; dan bidang servo itu sendiri yang juga dapat berperan sebagai bidang penyeimbang selain sebagai bidang kendali utama.[6]

Susunan

Terdapat berbagai susunan ekor, antara lain ekor biasa, silang, T, V dan bertiang.

" "

Ekor biasa

" "

Ekor silang

" "

Ekor T

" "

Ekor V

" "

Ekor ganda

" "

Ekor bertiang ganda

Ekor biasa

Seperti namanya, ekor biasa atau ekor rendah adalah susunan ekor yang paling umum ditemui di pesawat udara, khususnya pesawat terbang. Ekor biasa terdiri dari bagian meluar yang terdiri dari bidang ekor di samping bawah dan sirip ekor di tengah dan atas bidang ekor.[7] Pada pesawat baling bermesin satu, susunan biasa memanfaatkan bilas baling untuk mendapatkan dorongan tambahan saat lepas landas sehingga kecepatan putar ( V 2 {\displaystyle V_{2}} {\displaystyle V_{2}}) dapat diperkecil. Terkadang pula bidang ekor diletakkan sedemikian rupa agar bilas sayap pada sudut serang tinggi mengenai ekor. Hal ini akan membuat ekor berayun sehingga tercipta umpan balik alami yang berperan sebagai peringatan bagi pilot bahwa hilang angkat akan terjadi.[8]

Ekor silang

Artikel utama: Ekor silang
British Aerospace Jetstream menggunakan susunan ekor silang.

Ekor silang umumunya digunakan oleh pesawat dengan mesin yang diletakkan di ekor. Dengan kata lain, ekor silang adalah jalan tengah antara pemenuhan kebutuhan ekor biasa dan ekor T. Susunan ini memungkinkan pesawat angkut untuk membongkar muat muatannya melalui ekor. Kekurangan dari susunan ini adalah beban puntir yang lebih besar dibandingkan dengan ekor biasa sehingga dibutuhkan bangun yang lebih berat (kukuh), walaupun tak seberat ekor T. Selain itu, kemudi tukik harus dirancang lebih kecil untuk meleluasakan pergerakan kemudi belok.[9] Contoh pesawat yang menggunakan susunan ini adalah British Aerospace Jetstream.

Ekor T

Artikel utama: Ekor T
McDonnell Douglas DC-9 menggunakan susunan ekor T.

Ekor T adalah susunan ekor kedua yang paling umum digunakan. Pada susunan ini, bidang ekor diletakkan di atas sirip. Oleh karena itu, bidang ekor terhindar dari alun mesin dan kendali gerak dalam sumbu angkat lebih baik. Ekor T pun memilki perbandingan layang yang baik dan lebih sangkil untuk pesawat udara berkecepatan rendah. Bila dibandingkan dengan susunan biasa, ekor T memiliki kekakuan puntir yang jauh lebih tinggi sepanjang bentangnya sehingga kecepatan kibar pesawat dapat ditingkatkan.[10] Meskipun demikian, susunan ekor T harus lebih kuat sehingga membutuhkan sanggahan yang lebih kukuh. Hal ini menambah berat pesawat dan membawa pusat gravitasi pesawat ke belakang. Selain itu, pesawat berekor T berpeluang lebih tinggi kehilangan angkat dan sukar pulih dari perputaran. Karenanya, terkadang terdapat sebuah penstabil kecil kedua yang akan bekerja saat pesawat jatuh bebas.[11] Ekor T pun membuat pesawat memiliki penampang lintang radar yang lebih besar. Contoh pesawat terbang yang menggunakan susunan ini adalah IPTN N-250 dan McDonnell Douglas DC-9 (kemudian Boeing 717).

Ekor V

Artikel utama: Ekor V

Ekor V adalah gabungan antara bidang ekor dan sirip ekor. Dengan rancangannya yang miring, ekor V dapat menghasilkan pergerakan arah sumbu anggul dan sumbu geleng sekaligus. Bidang kendali yang bekerja pada susunan V ini dikenal sebagai kendali belok tukik yang bergerak secara masing-masing untuk memberikan gerak geleng dan bergerak secara bersamaan dalam memberikan kendali anggul.

Pembebanan

Beban yang terjadi pada ekor suatu pesawat udara dapat dibagi menjadi dua, yakni beban pada bidang ekor dan beban pada sirip ekor. Pada bidang ekor, bekerja beban yang berasal dari gaya-gaya aerodinamika dan lembam yang berasal dari bagian-bagian pesawat yang lain. Sementara itu, beban yang bekerja pada sirip ekor berasal dari pergeseran kemudi belok, pergeseran kemudi guling, badai samping, dan dorongan mesin yang tidak seimbang.[12]

Rujukan

Catatan kaki

  1. ↑ "empennage". Pasti (Padanan Istilah). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diakses tanggal 10 Maret 2024.
  2. ↑ Sadraey 2013, hlm. 265.
  3. ↑ Sadraey 2013, hlm. 268.
  4. ↑ Santika et al. 2003, hlm. 121.
  5. ↑ Santika et al. 2003, hlm. 2.
  6. ↑ MacDonald 1991, hlm. 14.
  7. ↑ Niu 1988, hlm. 359.
  8. ↑ Gudmundsson 2014, hlm. 483.
  9. ↑ Gudmundsson 2014, hlm. 486.
  10. ↑ Niu 1988, hlm. 360.
  11. ↑ Kimberlin 2003, hlm. 380.
  12. ↑ Niu 1988, hlm. 59.

Pustaka

  • Sadraey, Mohammad H. (2013). Aircraft Design: A Systems Engineering Approach. John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 978-1-119-95340-1. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  • Santika, Putu M.; Pramandoro; Sunaryo, Adi; Nureni, Isti (2003). Glosarium Teknik Kapal Terbang. Jakarta: Pusat Bahasa. ISBN 979-685-325-6. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  • MacDonald, Sandy A. F. (1991). From the Ground Up. Aviation Book Company. ISBN 978-0-9680390-5-2. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  • Niu, Michael C.Y. (1988). Airframe Structural Design. Hong Kong: Conmilit. ISBN 978-1-61-344661-4. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  • Gudmundsson, Snorri (2014). General Aviation Aircraft Design: Applied Methods and Procedures. Elsevier. ISBN 978-0-12-397308-5. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  • Kimberlin, R.D. (2003). Flight Testing of Fixed Wing Aircraft. American Institute of Aeronautics and Astronautics. ISBN 978-1-60-086056-0. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  • l
  • b
  • s
Komponen dan sistem pesawat terbang
Kerangka
  • Badan
  • Ekor
  • Ekor silang
  • Kain penutup
  • Kawat terbang
  • Pembentuk
  • Pelitur
  • Penopang antarsayap
  • Reraut
  • Tajuk
  • Titik pegangan
  • Topang tahan
  • Topang imbuhan
  • Tepi depan sayap
  • Topang angkat
  • Longeron
  • Nasel
  • Sekat tekanan belakang
  • Rusuk
  • Gelagar
  • Penstabil
  • Kulit tegang
  • Topang
  • Bidang ekor
  • Tepi belakang sayap
  • Ekor T
  • Ekor ganda
  • Penstabil membujur
  • Ekor V
  • Kotak sayap
  • Pangkal sayap
  • Perangkat ujung sayap
Kendali
  • Kemudi guling
  • Rem udara
  • Suasana buatan
  • Autopandu
  • Kanard
  • Tuas kendali
  • Kemudi gulah
  • Rem tukik
  • Kemudi angkat
  • Kemudi tuling
  • Penggarit elektro-hidrostatis
  • Kemudi siling
  • Mode kendali penerbangan
  • Penerbangan kendali-kabel
  • Kunci badai
  • Kemudi
  • Lupuh servo
  • Tuas sisi
  • Penyarap
  • Kemudi saling
  • Bidang ekor bergerak
  • Pendorong tuas
  • Penggetar penggandar
  • Lupuh penyeimbang
  • Peredam lenceng
  • Pelauran sayap
  • Penggandar
Aerodinamika dan
peralatan high-lift
  • Sayap Aeroelastis Giat
  • Sayap patuh adaptif
  • Sirip hembus
  • Sayap kanal
  • Gigi-anjing
  • Sirip
  • Sirip gouge
  • Sirip gurney
  • Sirip krueger
  • Manset depan-sayap
  • Pengaya depan-sayap
  • Lemping
  • Gatra
  • Pias anjlok
  • Lelajur
  • Sayap sapuan variabel
  • Pembangkit pual
  • Vortilon
  • Pagar sayap
  • Anak sayap
Avionik dan sistem instrumen
penerbangan
  • ACAS
  • Komputer data udara
  • Penunjuk laju udara
  • Altimeter
  • Panel sinyalir
  • Penunjuk tetingkah
  • Kompas
  • Penunjuk pelencengan arahan
  • EFIS
  • EICAS
  • Perekam data penerbangan
  • Sistem pengelolaan penerbangan
  • Kokpit kaca
  • GPS
  • Penunjuk hala
  • Penunjuk keadaan horizontal
  • INS
  • Takometer
  • TCAS
  • Pemanggap
  • Penunjuk belok dan miring
  • Sistem pitot-statis
  • Altimeter radar
  • Penunjuk laju vertikal
  • Dawai oleng
Kendali mesin pesawat
dan sistem bahan bakar
  • Autoluak
  • Tangki luaran
  • FADEC
  • Tanki bahan bakar
  • Gaskolator
  • Kerucut asup
  • Lorong masukan
  • Penyahap NASA
  • Tanki bahan bakar swasegel
  • Lempeng pembekah
  • Luak
  • Tuas dorong
  • Daya dorong terbalik
  • Cincin townend
  • Sayap basah
Roda pendaratan
  • Autorem
  • Roda pendaratan konvensional
  • Kait pendaratan
  • Parasut pendaratan pesawat
  • Penunjang roda pendaratan
  • Topang mindara
  • Roda pendaratan trilingkar
  • Ban tundra
  • Roda pendaratan
Penyelamatan keluar pesawat
  • Kursi lontar
  • Kapsul penyelamatan awak
Sistem lain
  • Jamban pesawat
  • Unit tenaga tambahan
  • Sistem udara jujuh
  • Lapik pengawabekuan
  • Sistem oksigen darurat
  • Sistem kendali lingkungan
  • Sistem hidraulik
  • Sistem perlindungan es
  • Lampu pendaratan pesawat
  • Lampu navigasi
  • Unit layanan penumpang
  • Turbin udara ram
  • Sayap peleleh

Bagikan artikel ini

Share:

Daftar Isi

  1. Bangun
  2. Penyeimbangan
  3. Susunan
  4. Ekor biasa
  5. Ekor silang
  6. Ekor T
  7. Ekor V
  8. Pembebanan
  9. Rujukan
  10. Catatan kaki
  11. Pustaka

Artikel Terkait

Mohamad Tonny Harjono

Kepala Staf TNI Angkatan Udara

Pesawat terbang

pesawat bersayap tetap dan bermesin

Kecelakaan Indonesia Air Transport ATR 42 di Gunung Bulusaraung 2026

Kecelakaan penerbangan yang hilang kontak dan jatuh di Gunung Bulusaraung, Sulawesi Selatan, pada 17 Januari 2026

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026