BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN MASALAH

Σχετικά έγγραφα
2 m. Air. 5 m. Rajah S1

Bab 1 Mekanik Struktur

KEKUATAN KELULI KARBON SEDERHANA

DETERMINATION OF CFRP PLATE SHEAR MODULUS BY ARCAN TEST METHOD SHUKUR HJ. ABU HASSAN

Perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu bergerak disepanjang keluk permintaan itu.

SMJ minyak seperti yang dilakarkan dalam Rajah S2. Minyak tersebut mempunyai. bahagian hujung cakera. Dengan data dan anggapan yang dibuat:

Peta Konsep. 5.1 Sudut Positif dan Sudut Negatif Fungsi Trigonometri Bagi Sebarang Sudut FUNGSI TRIGONOMETRI

TH3813 Realiti Maya. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun. Transformasi kompaun

ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM

Ukur Kejuruteraan DDPQ 1162 Ukur Tekimetri. Sakdiah Basiron

( 2 ( 1 2 )2 3 3 ) MODEL PT3 MATEMATIK A PUSAT TUISYEN IHSAN JAYA = + ( 3) ( 4 9 ) 2 (4 3 4 ) 3 ( 8 3 ) ( 3.25 )

Rajah S1 menunjukkan talisawat dari jenis rata dengan dua sistem pacuan, digunakan untuk

KONSEP ASAS & PENGUJIAN HIPOTESIS

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KT/ERT/PN/PK

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN

LATIHAN. PENYUSUN: MOHD. ZUBIL BAHAK Sign. : FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR

PERSAMAAN KUADRAT. 06. EBT-SMP Hasil dari

Tegangan Permukaan. Kerja

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN

RUMUS AM LINGKARAN KUBIK BEZIER SATAHAN

TINJAUAN PUSTAKA. Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur. bilangan riil (Purcell dan Varberg, 1987).

Kalkulus 1. Sistem Bilangan Real. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia

EEU104 - Teknologi Elektrik - Tutorial 11; Sessi 2000/2001 Litar magnet

Keterusan dan Keabadian Jisim

Sistem Koordinat dan Fungsi. Matematika Dasar. untuk Fakultas Pertanian. Uha Isnaini. Uhaisnaini.com. Matematika Dasar

PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Matematika

(a) Nyatakan julat hubungan itu (b) Dengan menggunakan tatatanda fungsi, tulis satu hubungan antara set A dan set B. [2 markah] Jawapan:

Kalkulus Multivariabel I

Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X.

TOPIK 1 : KUANTITI DAN UNIT ASAS

ELEKTRIK KEMAHIRAN TEKNIKAL : BAB 1

TEORI PELUANG* TKS 6112 Keandalan Struktur. Pendahuluan

Jika X ialah satu pembolehubah rawak diskret yang mewakili bilangan hari hujan dalam seminggu, senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X.

Ciri-ciri Taburan Normal

Kuliah 4 Rekabentuk untuk kekuatan statik

Sebaran Peluang Gabungan

EMT361 Keboleharapan & Analisis Kegagalan. Dr Zuraidah Mohd Zain Julai, 2005

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

PENGEMBANGAN INSTRUMEN

SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1. Kelas: DCV 2

SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 DCV 2 PENSYARAH: EN. MUHAMMAD AMIRUL BIN ABDULLAH

Kalkulus Multivariabel I

TOPIK 2 : MENGGAMBARKAN OBJEK

Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal 76

TAJUK KAJIAN: KERANGKA PENGUKURAN GOVERNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI: KAJIAN KES DI SEKTOR AWAM MALAYSIA

MODUL 3 : KERTAS 2 Bahagian A [40 markah] (Jawab semua soalan dalam bahagian ini)

SELAMAT DATANG KE KULIAH 12 EX2023 MAKROEKONOMI II FAKULTI EKONOMI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

PERENCANAAN JALAN ALTERNATIF & PERKERASAN LENTUR TANJUNG SERDANG KOTABARU,KALIMANTAN SELATAN KM KM 7+000

BAB 3 PERENCANAAN TANGGA

SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM. MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JUMLAH

Unit PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM OBJEKTIF KHUSUS

EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 1: Pengenalan Kepada Makroekonomi

STRUKTUR BAJA 2 TKS 1514 / 3 SKS PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS JEMBER

KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT

BAB 1 PENDAHULUAN. kebanyakkan pengguna motosikal lebih kerap mengunakan tongkat sisi kerana lebih

ASAS PENGUKURAN -FIZIK- SULAIMAN REJAB Penolong Pegawai Sains Pusat Asasi Sains, Universiti Malaya

Latihan PT3 Matematik Nama:.. Masa: 2 jam. 1 a) i) Buktikan bahawa 53 adalah nombor perdana. [1 markah]

Jawab semua soalan. P -1 Q 0 1 R 2

SEE 3533 PRINSIP PERHUBUNGAN Bab III Pemodulatan Sudut. Universiti Teknologi Malaysia

Katakunci : tahap pengetahuan, guru fizik, peka fizik

UNTUK EDARAN DI DALAM JABATAN FARMASI SAHAJA

BAB 2 KEAPUNGAN DAN HIDROSTATIK

artinya vektor nilai rata-rata dari kelompok ternak pertama sama dengan kelompok ternak kedua artinya kedua vektor nilai-rata berbeda

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA A03101 PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 1/2015 Matematik Bahagian A Mei

HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA

BAB KELIMA RUMUSAN HASIL KAJIAN. Kajian ini pada asasnya bertujuan untuk menjelaskan sejauhmana pertimbangan hukum

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

-9, P, -1, Q, 7, 11, R

BAB I PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN 1.2 PENYATAAN MASALAH

ACCEPTANCE SAMPLING BAB 5

SEMINAR KEBANGSAAN PENDIDIKAN SAINS DAN MATEMATIK OKT 2008

Transformasi Koordinat 2 Dimensi

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENGENALAN

UJIKAJI 1 : PENYEDIAAN SPESIMEN DAN KAJIAN METALOGRAFI KELULI KARBON

SULIT 3472/2 SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA PENILAIAN AKHIR SEMESTER 3 SESI 1/2014 TEKNOLOGI ELEKTRIK Kertas Teori Mei

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MENGENALI FOTON DAN PENGQUANTUMAN TENAGA

Hendra Gunawan. 16 April 2014

A. Distribusi Gabungan

KOLEJ VOKASIONAL MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LAPORAN KAJIAN: JUMLAH PENGAMBILAN AIR DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN MENGIKUT JANTINA KOD KURSUS: STQS 1124 NAMA KURSUS: STATISTIK II

PRAKATA 1 SENARAI JADUAL 3 SENARAI RAJAH Tafsiran Sejarah Bentuk Bumi 21

BAB 5 : FUNGSI TRIGONOMETRI (Jangka waktu : 9 sesi) Sesi 1. Sudut Positif dan Sudut Negatif. Contoh

MODUL PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2017 PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (4531/2) BAHAGIAN A. 1(a) (i) P R P 1 (b)(i) Ralat rawak // ralat paralaks 1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK

BAB 5 : FUNGSI TRIGONOMETRI (Jangka waktu : 9 sesi) Sesi 1. Sudut Positif dan Sudut Negatif. Contoh

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2005

UJIAN SUMATIF 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 SAINS TAMBAHAN

SENARAI KANDUNGAN HALAMAN JUDUL PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN

BAB 4 ANALISIS DAN PENEMUAN KAJIAN. borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden dan hasil temu bual responden

EAG 345/2 - Analisis Geoteknik

BAB 2 PEMACU ELEKTRIK

Kalkulus 1. Sistem Koordinat. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia. Sistem Koordinat

Katakunci : persepsi pelajar, makanan berlogo halal

BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN

Transcript:

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN MASALAH Sampah sudah menjadi isu menular pada masa kini, pengasingan yang sangat sukar mengakibatkan kebanyakkan masyarakat di Malaysia telah merungut tentang pembuangan sampah yang rumit. Hal ini disebabkan oleh pihak Majlis Pembandaran mengarahkan supaya masyarakat mengasingkan sampah yang telah digunakan terlebih dahulu sebelum dibuang ke tong sampah utama. Dengan ini, kami telah menginovasikan tong sampah kepada tiga pengasingan yang diberi nama sebagai Duskbin Evo yang lebih mudah dikendalikan dan meringankan cara pembuangan sampah untuk membantu memudahkan kerja pengasingan sampah. Cara pengasingan sampah yang digunakan oleh masyarakat pada masa kini, terlalu merumitkan dan membebankan masyarakat, sehingga ada segelintir masyarakat yang sanggup membeli tiga tong sampah untuk digunakan bagi memudahkan pengasingan sampah di rumah. Dengan wujudnya Duskbin Evo ini, terdapat beberapa jenis kepentingan antaranya, Duskbin Evo dapat menjimatkan kos serta mudah dikendalikan malahan mesra pengguna serta boleh menyimpan sehingga seminggu dan bertahan lebih lama kerana tiada bau yang di keluarkan dari Duskbin Evo ini. Duskbin Evo ini juga menjimatkan penggunaan ruang dalam rumah tidak memerlukan tiga tong sampah yang berlainan dan Duskbin Evo hanya perlu memijak pedal sahaja untuk membuang sampah dan hanya ruangan kaca tidak bertutup untuk memudahkan sampah masuk ke dalam ruangannya.

1.2 PERNYATAAN MASALAH Dengan adanya tong sampah Dusk-bin Evo ianya boleh menjimatkan ruang penempatan tong sampah didalam rumah berbanding penggunaan tong smpah berasingan yang biasa. Di samping itu, permasalahan yang selalu menjadi isu yang sukar ditangani ialah kekangan masa untuk membuang sampah mengikut jadual Pihak Majlis Pembandaran(PMP). Pihak Majlis Pembandaran memasuki taman perumahan sebanyak seminggu sekali sahaja, yang menyebabkan tong sampah utama penuh dan tiada ruang penempatan sampah atau sisa buangan. Selain itu, yang lebih menyusahkan lagi masyarakat apabila Pihak Majlis Pembandaran(PMP) pada barubaru ini telah mengarahkan agar pengasingan sampah dilakukan mengikut bahan iaitu aluminium, plastik, kaca, dan sebagainya. Disebabkan kerumitan proses mengasingkan sampah susah diasingkan kami telah menginovasikan sebuah tong sampah yang sedia ada kepada Duskbin Evo supaya memudahkan lagi cara pengasingan sampah. Ia dapat diatasi dengan menggunakan Duskbin Evo ini, cara yang mudah dengan hanya memijak pedal yang terdapat pada bahagian bawah Duskbin Evo untuk memilih ruangan pembukaan bahagian sampah seperti plastik, kaca dan aluminium. Selain itu, percemaran bau juga menjadi isu di dalam kalangan masyarakat di Malaysia, tong sampah yang tidak bertutup menyebabkan pencemaran bau di kawasan kejiranan mahupun dalam rumah sendiri. Di sebabkan demikian, kami telah membuat penutup Duskbin Evo secara automatik tertutup sendiri dengan menggunakan sistem tarikan kabel selepas sampah dimasukan ke dalam ruangan di dalam Duskbin Evo dan ianya juga menyerap bau kerana terdapat bahagian yang menyimpan bahan (arang) dibahagian tepi sebelah dalam Duskbin Evo. Apabila tong sampah diletakkan di bahagian luar rumah kecurian tong sampah sering berlaku ini juga menyebabkan kami mambuat Duskbin Evo sesuai ditempatkan diruangan bersudut segitiga dipenjuru dinding rumah dan tidak menganggu mahupun

mengambil ruangan yang banyak di dalam rumah. Di samping itu, kos juga menjadi isu yang menyebabkan kebanyakkan masyakat tidak mahu mengasingkan sampah kerana kos yang lebih mahal untuk membeli tiga tong sampah untuk mengasingkan sampah. Oleh sebab ini, kami telah membuat rekaan Duskbin Evo yang terdapat tiga bahagian didalamnya supaya memudahkan lagi pengguna dan meringankan beban pengguna. 1.3 OBJEKTIF KAJIAN Di dalam membina dan menyiapkan projek ini terdapat beberapa objektif yang ditetapkan untuk dicapai. Antara objektif bagi kajian ini ialah: i. Merekabentuk sebuah Duskbin Evo dengan mengutamakan penjimatan penggunaan ruang dan memanjangkan tempoh penyimpanan. ii. Memfrabikasikan Duskbin Evo yang boleh mengasingkan sampah yang boleh dikitar semula (sampah kering sahaja) pada tiga ruangan pengasingan di dalam satu tong sampah dengan hanya menekan pedal pilihan.

1.4 SKOP KAJIAN Terdapat cara dan had yang perlu dituruti semasa menggunakan Duskbin Evo ini. Antara skop dalam menggunakan Duskbin Evo ini seperti yang disenaraikan dibawah. i. Jenis sampah yang boleh dikitar semula dan perlu dikitar semula ialah kaca, aluminium dan kertas. ii. Memerlukan sedikit daya iaitu dengan memijak pedal untuk mengendalikannya. Tidak menggunakan kuasa elektrik, bateri, solar, atau sensor. iii. Duskbin Evo ini mempunyai ciri fizikal iaitu ketinggian (126cm) x panjang (62cm) x lebar (60cm). iv. Berat Duskbin Evo yang dihasilkan ini mencapai anggaran di antara 15-20kg. v. Duskbin Evo yang dihasilkan ini menggunakan bahan Aluminium Composite Panel (ACP) sebagai bahan utama kerana lebih ringan malahan kuat serta mudah untuk dibentuk. vi. Menggunakan bahan yang mampu menyerap bau (arang) bagi menyerap bau yang terhasil dari sampah yang dibuang ke dalam Duskbin Evo. vii. Duskbin Evo hanya sesuai digunakan bagi individu yang berumur enam tahun dan ke atas atau ketinggian melebihi 100cm. Hal ini kerana, Duskbin Evo memerlukan ketinggian badan yang sesuai untuk membuang sampah ke bahagian pintunya. viii. Duskbin Evo memudahkan masyarakat membuang sampah tanpa perlu keluar dari rumah untuk membuang sampah. Bagi memanjangkan tempoh penggunaan Duskbin Evo, pihak pengguna digalakkan untuk membasuh sampah terlebih dahulu agar tidak mendatangkan bau dan mengundang serangga seperti tikus, lipas, cicak, semut dan sebagainya.

BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2.1 PENGENALAN Kajian literatur merupakan satu proses kajian ilmiah dan kajian terdahulu yang dijalankan terhadap sesuatu produk yang sedia ada tetapi memerlukan pengubahsuaian atau penambahbaikan bagi mengatasi masalah pada produk tersebut dalam menghasilkan produk yang jauh lebih berkualiti dari yang sedia ada dalam pasaran. Komposisi bahan kitar semula di Malaysia dan kajian lain yang berkaitan dengan kitar semula. Hasil daripada kajian lepas ini akan diolah dan dianalisis untuk digunakan dalam kajian bagi mendapatkan hasil kajian mengenai amalan kitar semula. Bab ini juga dapat memberikan panduan kepada pengkaji tentang kajian yang sepatutnya dilakukan bagi mendapatkan hasil kajian yang baik. Selain itu, kajian literatur juga dapat membantu dengan membandingkan hasil kajian lepas dan dapat mengambil contoh-contoh yang terbaik di samping cuba untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam kajian lepas dan diaplikasikan dalam kajian yang dilakukan.

2.2 KAJIAN YANG PERNAH DIJALANKAN OLEH PENYELIDIK TERDAHULU Teknik atau cara membuang sampah yang betul boleh membantu anda untuk memjimatkan lagi ruang didalam tong sampah dan menambahkan lagi kadar minimum ruangan didalam tong sampah. 2.2.1 Konsep Kitar Semula Kitar semula merupakan proses memperoleh atau menjadikan sebahagian atau semua bahan daripada sampah untuk digunakan semula. Menurut Tapas K. Das(2005), kitar semula adalah proses industri secara kimia, mekanik dan biologi yang digunakan untuk menukarkan bahan buangan kepada recyclates, feedstock dan tenaga yang boleh digunakan semula. [1] Selain itu, kitar semula juga dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu preconsumer dan postconsumer. Proses kitar semula preconsumer melibatkan bahan mentah, produk dan produk sampingan yang masih boleh digunakan dengan melakukan prosedur pembuatannya. Kitar semula barang-barang postconsumer pula merujuk kepada barangan sasaran akhir yang akan mencapai penggunaan akhir dan telah diasingkan daripada sisa pepejal bandaran untuk tujuan kitar semula. Walaupun kitar semula mempunyai pelbagai definisi, namun secara amnya, kebanyakan definisi tersebut akan mengaitkan kitar semula dengan proses penghasilan bahan baru daripada bahan terbuang dan juga penggunaan semula bahan bagi tujuan yang berbeza.

2.2.2 Komposisi Bahan Yang Boleh Dikitar Semula Secara amnya, terma boleh dikitar semula merujuk kepada sifat atau ciri-ciri barang-barang yang boleh ditukar daripada satu barang kepada barang yang lain melalui proses, program, dan boleh dikumpul, diproses dan seterusnya menghasilkan bahan mentah atau produk (MuhamadAwang et. al, 1999). Menurut Tapas K. Das (2005), kitar semula bukan sekadar strategi pengurusan bahan buangan semata-mata, tetapi juga merupakan strategi penting untuk mengurangkan kesan alam sekitar akibat proses perindustrian. Secara amnya, komposisi bahan kitar semula dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.1. Barang-barang yang boleh dikitar semula

Rajah 2.1: Komposisi Bahan Yang Boleh Dikitar Semula 2.2.3 Kitar Semula Di Malaysia Masalah sampah menjadi satu masalah yang besar dan serius apabila masyarakat dunia mula menjalankan proses pembangunan dan kemajuan dalam pelbagai bidang. Pelbagai jenis barang yang dihasilkan seperti kaca, plastik dan aluminium di samping jumlah penduduk dunia yang semakin bertambah juga menyumbang kepada jumlah sampah yang bertambah. Situasi ini juga dikaitkan dengan kuasa membeli rakyat Malaysia yang semakin bertambah dan seterusnya menyumbang kepada pertambahan dalam jumlah sampah yang dihasilkan. Bagi mengatasi masalah ini, salah satu langkah yang diambil adalah program kitar semula

yang sering dijalankan. Program kitar semula biasanya dilakukan secara bersama dengan program penggunaan semula dan pengurangan yang lebih dikenali sebagai 3R (Reduce, Reuse. Recycle). Kitar semula merupakan aliran baru yang muncul bermula dengan penghijauan masyarakat pada tahun 1970-an dan mula dilupakan semula tahun 1990-an. Menurut Kamus Dewan (1996), sampah merujuk kepada sisa buang harian dan juga kotoran. Kerajaan Malaysia mula memberi tumpuan kepada masalah sisa pepejal yang semakin bertambah pada tahun 1985 (Nasir Nayan et al. 2006). Kempen kitar semula di Malaysia pula mula dilancarkan sejak tahun Sisa Kumbahan Konkrit dan runtuhan bangunan Loga Tidak mengandungi Ferum Mengandungi Ferum Tayar 1993 dan dilancarkan pada kali kedua iaitu pada tahun 2000. Hal ini demikian kerana kurangnya sambutan daripada masyarakat Malaysia tentang pentingnya kitar semula. [2] Program kitar semula pada tahun 2000 dirasmikan oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan diadakan di Mid Valley. Program ini juga telah disertai oleh pelbagai pihak. Alternatif lain yang diambil oleh pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan adalah dengan mewujudkan Hari Kitar Semula Kebangsaan iaitu pada 11 November pada setiap tahun. Sehingga tahun 2009, terdapat sebanyak 165 buah syarikat kitar semula di Malaysia. Selain itu, terdapat sebanyak 2 470 buah tong kitar semula disediakan di samping 599 buah pusat pengumpulan bahan kitar semula. [3] Kadar kitar semula di Malaysia masih lagi rendah iaitu berada pada tahap lima peratus. Tahap ini agak rendah dan jauh ketinggalan berbanding negara jiran seperti Singapura yang kadar kitar semulanya sebanyak 56 peratus, Filipina pada kadar 12 peratus dan Thailand sekurang-kurangnya 50 peratus pada tahun 2008. [4] Walaubagaimanapun, terdapat juga negara yang mempunyai kadar ekonomi yang rendah seperti India yang tahap kitar semulanya adalah sebanyak 15 peratus. Kebanyakan negara membangun mengitar sekurang-kurangnya 50 peratus daripada hasil bahan buangan pejalnya. [5] Menurut Zaini Ujang (2009), program kitar semula

di Malaysia tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. Beliau berpendapat kegagalan ini berpunca daripada tiga faktor iaitu dasar yang tidak proaktif untuk menjadikan kitar semula sebagai alternatif, kemudahan yang tidak mencukupi dan kesedaran awam yang rendah. Sehingga kini, proses kitar semula hanya banyak dijalankan oleh pihak swasta dengan harga yang amat murah. Keadaan ini tidak banyak membantu dalam menggalakkan kitar semula di kalangan masyarakat. Situasi sebaliknya berlaku di kebanyakan negara maju yang akan menimbang jumlah sampah yang dihasilkan di sesebuah premis. Sebagai contohnya, sampah akan ditimbang di setiap premis dan jika melebihi had yangmaksimum, bil akan diberikan. Misalnya, setiap premis hanya dibenarkan membuang sampah maksimum sebanyak dua plastik hitam dalam masa dua hari, tetapi sekiranya premis tersebut membuang sampah sebanyak empat plastik hitam, bil akan dikenakan ke atas dua plastik hitam yang lain. Selain itu, amalan yang dilakukan oleh kebanyakan pihak juga tidak selari dengan kempen kitar semula yang dilancarkan. Contohnya, penggunaan plastik di kedai-kedai runcit disamping botol air plastik yang digunakan ketika mesyuarat diadakan. Jadual 2.1 menunjukkan jumlah sisa buangan pepejal yang dihasilkan oleh penduduk Malaysia pada tahun 2002. [6] Berdasarkan jadual 2.1 tersebut, peratusan yang ditunjukan masih lagi tinggi dan keadaan ini menggambarkan sikap sesetengah rakyat Malaysia yang masih belum sedar mengenai kepentingan kitar semula walaupun pelbagai program kitar semula telah dijalankan. Jadual 2.1 : Jumlah sisa buangan pepejal dalam peratus yang dihasilkan oleh masyarakat Malaysia pada tahun 2002. [6] Komposisi sampah Jumlah sampah (%) Sisa makanan 54

Surat khabar 4 Kepingan plastic 12 Kaca 2 Kertas 9 Bahan bukan organic 6 Bahan boleh bakar 4 Bahan tidak boleh bakar 6 Besi 3 Jumlah 100 Jadual 2.1: Jumlah Sisa Buangan Pepejal Dalam Peratus 2.2.4 Kepentingan Kitar Semula Kitar semula penting kepada banyak perkara yang boleh menyebabkan perubahan atau kesan kepada alam, manusia mahupun haiwan. Kepentingan kitar semula ini terbahagi kepada beberapa bahagian : 2.2.5 Terhadap Manusia Salah satu kepentingan kitar semula kepada manusia adalah penjimatan dari segi kos perbelanjaan. Situasi ini, merujuk kepada kos yang diperlukan bagi menghasilkan produk yang sama daripada sumber asli adalah lebih tinggi berbanding dengan bahan yang dikitar semula. Bagi melakukan penilaian dari segi ekonomi,

beberapa bahagian perlu dikaji. Antaranya adalah kos mengumpul, memproses dan harga pasaran barangan kitar semula. Sebagai contohnya, tenaga yang kurang diperlukan bagi menghasilkan kertas daripada bahan kitar semula berbanding menggunakan bahan asal sebanyak 70 peratus. [7] Selain itu, kitar semula juga membolehkan tempat pengumpulan sampah secara kambusan atau landfilling dapat digunakan lebih lama. Seterusnya, kebanyakan kawasan di dalam negara Malaysia tidak sesuai untuk cara pelupusan sampah kambus kerana sebahagian besar kawasan merupakan kawasan tadahan air. Kitar semula juga dapat memelihara alam semula jadi untuk generasi yang akan datang. Keadaan ini hanya dapat berlaku sekiranya lebih banyak bahan dikitar semula berbanding dilupuskan di kawasan pelupusan dan memproses bahan asli untuk dijadikan produk baru. [8] 2.2.6 Terhadap Alam Sekitar Penggunaan semula bahan terbuang untuk menghasilkan bahan keperluan lain secara tidak langsung akan mengurangkan penggunaan bahan asalnya. Situasi ini merujuk kepada penggunaan sumber yang boleh dioptimumkan seperti botol, logam dan kertas. Sebagai contohnya adalah industri pemprosesan kertas. Melalui kitar semula, bahan-bahan yang terdiri daripada kertas akan diproses untuk menghasilkan bahan-bahan yang berasaskan kertas dan juga menjadi bahan mentah untuk penghasilan bahan yang lain. Keadaan ini seterusnya akan mengurangkan jumlah pokok yang dikorbankan untuk menghasilkan kertas. Banyak kawasan hutan dimusnahkan untuk mendapatkan bahan mentah. Keadaan ini secara tidak langsung akan menyebabkan suhu bumi meningkat. Sekiranya kertas dapat dikitar semula secara maksimum, kita dapat

mengurangkan 4 360 tan sampah sehari yang juga bersamaan 78 000 batang pokok. [9] Selain itu, penghasilan gas metana dan air larut resap semasa proses pereputan sampah yang ditinggalkan khususnya di semasa proses penguraian akan menyebabkan sistem takungan air bawah tanah atau akuifer akan tercemar. 2.3 TEORI PENGIRAAN Teori pengiraan merupakan gabungan ilmu-ilmu yang telah dipelajari dan rumus-rumus tentang pengiraan yang perlu diketahui yang mempunyai kaitan dengan projek. Setiap teori dan langkah pengiraan perlu diketahui bagi memastikan keberkesanan projek ini. Antara teori pengiraan yang dikaji ialah : 2.3.1 Pengertian Hukum Hooke Hukum Hooke menyelidiki hubungan antara gaya F yang merenggangkan sebuah pegas dengan pertambahan panjang pegas (Δx), pada daerah batas elastisitas pegas. Pada daerah elastisitasnya, Besar gaya luar yang dibrikan (F) sebanding dengan pertambahan panjang pegas (Δx). Persamaan hukum Hooke [10] Dari bunyi hukum Hooke di atas, hukum Hooke dapat dituliskan : F = (K) x (Δx) atau K = (F) / (Δx) Dimana:

F Δx K = Besar daya luar yang diberikan pada Pegas (N) = Pertambahan panjang pegas (m) = Konstanta Pegas (N/m) Ketika sebuah pegas diberi daya luar dengan ditarik, maka pegas akan mengeluarkan daya yang besarnya sama dengan daya luar yang menariknya, tetapi arahnya berlawanan (aksi = reaksi). Jika daya yang diberikan pegas ini disebut daya pemulih pegas (Fp), daya pemulih ini juga sebanding dengan pertambahan panjang pegas Δx. Secara matematis dapat ditulis : Fp = - (K) x (Δx) Dari persaman persamaan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahawa didalam batas elastik benda, daya F sebanding dengan pertambahan panjang benda. Pernyataan inilah yang dikenal dengan Hukum Hooke. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai daya yang diakibatkan oleh sifat elastik suatu bahan pegas atau peer. Besarnya hukum Hooke akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas diukur dari posisi keseimbangan. Secaara matematik hukum Hooke dapat dituliskan : F = (- k) x (Δx) Dimana: F K Δx = Daya luar yang diberikan (N) = Konstante pegas (N/m) = Pertambahan panjang pegas dari posisi normalnya (m)

Aplikas Hukum Hooke pada Pegas pula misalnya kita tinjau pegas yang dipasang horisontal, di mana pada ujung pegas tersebut digantungkan sebuah benda yang mempunyai mass (m). Dengan mengabaikan mass benda, sehingga pegas meluncur pada permukaan horisontal tanpa tambahan. Terlebih dahulu kita buat kesepakatan bahawa arah ke kanan bernilai positif dan arah ke kiri bernilai negatif. Setiap pegas memiliki panjang alami yaitu panjang pegas sebelum diberi daya luar, jika pegas tidak diberikan daya luar maka pegas berada dalam keadaan keseimbangan. Jika kita menarik hujung sebuah pegas, sementara hujung yang lain terikat tetap, maka pegas akan bertambah panjang. Pertambahan panjang ini akan sebanding dengan besarnya daya yang dikenakan atau berikan. Hal ini sesuai dengan hukum hooke. 2.3.2 Menganalisa Gerakan Linear Gerakan linear ialah gerakan sepanjang garis lurus.[11] i. Kuantiti skalar - kuantiti fizik yang mempunyai magnitud sahaja. - contoh ialah jisim, masa, jarak, laju ii. Kuantiti vektor - kuantiti fizik yang mempunyai magnitud dan arah. - contoh ialah sesaran, halaju, pecutan, daya, momentum

iii. Jarak (distance), s - jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu objek. - kuantiti skalar - unit SI ialah meter, m iv. Sesaran (displacement), s - jarak (terdekat) suatu objek daripada kedudukan asalnya, mengikut arah dari titik asal itu. - kuantiti vektor - unit SI ialah meter, m v. kadar perubahan jarak: Laju = jarak / masa V = s / t -unit SI ialah ms -1 - kuantiti skalar vi. Halaju (velocity), v - kadar perubahan sesaran atau perubahan jarak pada suatu arah tertentu

Halaju = sesaran / masa V = s / t - unit SI ialah ms -1 - kuantiti vektor mengikut arah sesaran paduan. vii. Pecutan (acceleration), a - kadar perubahan halaju. viii. Pecutan seragam (constant acceleration) - jika halaju objek (yang bergerak secara linear) berubah dengan kadar malar (constant). ix. Nyahpecutan (deceleration) - halaju objek semakin berkurang - pecutan negatif. 2.3.3 Mencari Kadar Isipadu Prisma Segitiga Dalam geometri, Prisma Segitiga atau Prisma muka tiga jenis Prisma, ia adalah sebuah polihedron yang dibuat tempat Segitiga, salinan terjemahan dan tiga muka yang menyertai sama sisi. Isipadu Prisma Segitiga boleh didapati mengikut formula:

Jumlah = ½ (panjang ) x (lebar) x (tinggi). Isipadu Prisma adalah produk asas dan jarak di antara asas dua. Dalam kes ini asas adalah segi tiga jadi hanya perlu mengira keluasan segi tiga dan darabkan dengan panjang Prisma: v = ½ bhl di mana b ialah lebar segitiga, h ketinggian segi tiga, dan L adalah panjang.[12] V = ½ bhl b h = lebar = tinggi

l = panjang 2.4 KAJIAN SPESIFIKASI REKABENTUK DI PASARAN Kalau kita perhatikan di Malaysia terdapat banyak tong sampah yang berbeza warna dan telah dikategorikan mengikut jenis masing-masing tetapi kita masih tidak menghiraukannya dan membuang sampah ikut sesuka hati. Terdapat tiga jenis tong sampah kitar semula yang disediakan oleh kerajaan untuk membuang sisa yang boleh dikitar semula. Antara tong sampah yang terdapat di Malaysia ialah: 2.4.1 Tong sampah Jenis Plastik Tong sampah kitar semula ini diwarnakan biru, coklat, dan jingga bagi melambangkan kegunaan yang berbeza. Tong sampah kitar semula terdapat di dalam saiz 80 liter, 120 liter, 240 liter, 360 liter dan 660 liter. Tong sampah kitar semula biru untuk semua kertas berwarna dan tidak berwarna seperti akhbar, majalah, buku, helaian kertas katalog, risalah, kalendar, kad, sampul surat dan kotak kadbod tidak termasuk kertas tisu, kertas karbon, alumunium, kertas berlapis plastik dan kertas yang kotor.

Rajah 2.4.1: Tong Sampah Kitar Semula Sedia Ada 2.4.2 Tong Sampah Jenis keluli

Tong sampah seperti rajah 2.4.2 di bawah selalu ditemui dikawasan dinding perjabat tong sampah seperti ini di asingkan mengikut warna seperti biru untuk plastic, oren untuk tin dan kuning untuk kertas. Rajah 2.4.2: Tong Sampah Keluli 2.5 KESIMPULAN Akhir bab ini, kita akan dapat mengetahui serba sedikit mengenai konsep kitar semula yang sering dikatakan oleh segelintir masyarakat yang mengambil berat tentang isu yang menjadi bualan hangat pada masa kini. Di samping itu, kita juga dapat mengetahui tentang tidakan yang akan dikenakan jika melanggar arahan atau undang-undang dan juga kita dapat mengetahui denda ataupun Akta jika didenda.

BAB 3 METODOLOGI 3.1 PENGENALAN Pemilihan tajuk merupakan langkah yang paling awal ditempuhi sebelum memulakan kerja-kerja yang berkaitan dengan projek. Tajuk projek yang dipilih perlulah bersesuaian dengan taraf diploma kerana ianya satu projek akhir sepanjang pengajian dalam kursus Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) ini. Selain itu, pemilihan projek yang bersesuaian membantu daya pemikiran yang kreatif dan inovatif di samping ia melambangkan taraf pemikiran seseorang individu dan setinggi mana taraf pengetahuan individu tersebut dalam aspek-aspek melibatkan mekanikal am. Seterusnya, rangka kerja atau carta alir diperlukan bagi perlaksanaan kerja lebih teratur dan sistematik. Ini dapat membantu dalam penghasilan kerja tanpa sebarang masalah dan dapat menjimatkan kos perbelanjaan serta masa.

3.2 CARTA ALIR Mula Penyataan Masalah Objektif Kajian Skop Kajian Proses Reka Bentuk Carta Aliran Keperluan Reka Bentuk Pernyataan Masalah Kajian Literatur Reka Bentuk Konsep Pemilihan Konsep Analisis Reka Bentuk Pemilihan Bahan Gagal Lukisan Terperinci dan Kos Lulus Proses Penilaian Tamat

3.3 KONSEP KERJA PRIME Rajah 3.1: Merupakan Carta Alir Projek Rekabentuk konsep ini dilakukan dengan sekadar lakaran yang menggunakan pensil. Tujuan rekabentuk konsep ini adalah untuk mendapatkan gambaran terhadap projek yang dibuat. Ia juga bertujuan untuk menambah baik lakaran yang sedia ada. Rekabentuk konsep dilakukan sebanyak yang boleh bagi mengeluarkan kesemua idea dan inovasi. Dalam pemilihan rekabentuk, lakaran dibuat bagi membezakan kelebihan yang ada pada setiap lakaran projek. Dalam pemerhatian yang telah dilakukan tiada lagi tong sampah yang mempunyai tiga ruangan pengasingan didalam satu tong sampah. 3.3.1 Pernyataan Masalah Dengan adanya tong sampah Duskbin Evo ianya boleh menjimatkan ruang penempatan tong sampah didalam rumah berbanding tong sampah yang biasa. Di samping itu, pemasalahan yang selalu menjadi isu yang sukar ditangani ialah kekangan masa untuk membuang sampah mengikut jadual Pihak Majlis Pembandaran (PMP). Pihak Majlis Pembandaran memasuki taman perumahan sebanyak seminggu dua kali sahaja, yang menyebabkan tong sampah utama penuh dan tiada ruang penempatan sampah atau sisa buangan. Selain itu, yang lebih menyusahkan lagi masyarakat apabila Pihak Majlis Pembandaran (PMP) pada baru-baru ini telah mengarahkan agar pengasingan sampah kepada beberapa pengasingan iaitu aluminium, plastik, kaca, dan sebagainya. Disebabkan kesusahan atau kerumitan mengasingkan sampah dan kesusahan cara mengasingkan sampah, kami telah menginovasikan sebuah tong sampah yang sedia ada kepada Dusk-Bin Evo supaya memudahkan lagi cara pengasingan sampah.

Cara pengasingan sampah merumitkan pengguna dapat diatasi dengan menggunakan Duskbin Evo ini, cara yang mudah dengan hanya memijak pedal yang terdapat pada bahagian bawah Duskbin Evo untuk memilih ruangan pembukaan bahagian sampah seperti plastik, kaca dan aluminium jika kaca hanya perlu buang sahaja. Selain itu, pencemaran bau juga menjadi isu di dalam kalangan masyarakat di Malaysia, tong sampah yang tidak bertutup menyebabkan pencemaran bau di kawasan kejiranan mahupun dalam rumah sendiri. Di sebabkan demikian, kami telah membuat penutup Duskbin Evo secara automatik tertutup sendiri selepas sampah dimasukan ke dalam ruangan di dalam Duskbin Evo dan ianya juga menyerap bau. Apabila tong sampah diletakkan dibahagian luar rumah kes kecurian tong sampah sering berlaku, ini menyebabkan kami mendapat inovasi mencipta Duskbin Evo sesuai ditempatkan diruangan bersudut segitiga dipenjuru dinding rumah. Di samping itu, kos juga menjadi isu yang menyebabkan kebanyakkan masyakat tidak mahu mengasingkan sampah kerana kos yang lebih mahal untuk membeli tiga tong sampah untuk mengasingkan sampah. Oleh sebab ini, kami telah membuat Duskbin Evo yang terdapat tiga bahagian di dalamnya supaya memudahkan lagi pengguna untuk mengasingkan sampah yang boleh dikitar semula dan meringankan beban pengguna untuk membeli lebih dari satu tong sampah.

3.3.2 Lukisan Awal i. Lakaran Rekabentuk (A) Rajah 3.3.2(i): Konsep A Kelebihan Kekurangan Material Mudah diletak Mudah pecah Plastik Mudah dikendalikan Kekedapan tidak berlaku Falber Mempunyai tiga pengasingan Kanak-kanak yang ACP dalam satu tong sampah kurang dari 90cm tidak sampai untuk membuka penutup Mempunyai roda Zick Menjimatkan ruang Getah Jadual 3.3.2(i): Maklumat Konsep A

ii. Lakaran Rekabentuk (B) Rajah 3.3.2(ii): Konsep B Kelebihan Kekurangan Material Boleh menolak tong Tidak bergerak apabila Plastik sampah ini tanpa diangkat diletakan Boleh diletakkan pada Susah di pindahkan Getah hadapan rumah Memudahkan pengasingan sampah Terlalu besar dan berat Besi Jadual 3.3.2(ii): Maklumat Konsep B

iii. Lakaran Rekabentuk (C) Rajah 3.3.2(iii): Konsep C Kelebihan Kekurangan Material membuang sampah tanpa perlu mengasingkannya Rekabentuk yang kurang menarik Plastik Pengasingan secara Susah dikendalikan alloy automatic Mengunakan kuasa Berlaku ralat pada pintu PVC elektrik Jadual 3.3.2(iii): Maklumat Konsep C

iv. Lakaran Rekabentuk (D) Rajah 3.4(iv): Konsep D Kelebihan Kebaikan Material Mudah dikendalikan Rekabentuk yang tidak Besi cantik Mengasingkan sampah Terlalu banyak pintu Kayu dengan lebih mudah dan senang Tempat sampah yang besar Susah dikendalikan Plastik Jadual 3.4(iv): Maklumat Konsep D

3.4 PEMILIHAN IDEA Penilaian dan pemilihan di analisis dengan membandingkan konsep dengan konsep. Ini dilakukan dengan memberikan mata kepada nilai setiap konsep untuk menentukan konsep yang terbaik. Kaedah ini dipanggil Kaedah Penilaian Bermatrik seperti yang ditunjukkan Jadual 3.4.1 di bawah. Hasilnya, telah dipilih dalam bentuk kelebihan dan kekurangan. Oleh itu, sebarang kekurangan ditentukan dalam konsep reka bentuk yang dipilih boleh diperbaiki lagi dari semasa ke semasa. 3.4.1 Jadual Penilaian Bermetrik REKABENTUK/ REKA REKA REKA REKA KRITERIA BENTUK A BENTUK B BENTUK C BENTUK D Kos 3 1 1 2 Ketahanan 2 1 2 2 Bahan 3 1 2 1 Keselamatan 2 2 1 3 Kestabilan 3 2 2 1 Jumlah 13 7 8 9 Jadual 3.4.1: Markah Yang Diberikan Pada Setiap Rekabentuk

3.4.2 Lukisan Berbantu Komputer Rajah 3.4.2: Lukisan Berbantu Komputer 3.4.3 Bahagian Duskbin Evo NAMA BAHAGIAN FUNGSI

Pintu akan terbuka apabila pedal dipijak di bahagian bawah Duskbin Evo Pintu Bahagian badan ini berfungsi untuk menampung sampah yang dibuang Badan Bahagian kepala mampu mengasingkan sampah kepada tiga bahagian Kepala Bahagian roda ini berfungsi untuk memudahkan dan senang untuk digerakan Roda

Bahagian pemijak ini berfungsi untuk membuka pintu dibahagia kepala Pemijak/ pedal Bahagian penghadang pemijak ini berfungsi untuk menghalang daripada kanak-kanak terpijak Penghadang Pemijak Rajah 3.4.2: Bahagian-Bahagian Duskbin Evo 3.5 PERALATAN, BAHAN DAN KOS 3.5.1 PERALATAN Alatan bantuan yang diperlukan untuk melaksanakan projek dan juga semasa proses untuk membina projek yang dilakukan. Tanpa alat bantuan kerja ini, projek yang dilakukan tidak akan dapat dibuat dan tidak akan dilakukan dengan sempurna. Antara alatan yang digunakan untuk membina bicycle lifting adalah seperti berikut.

PERALATAN Vernier Caliper KEGUNAAN Digunakan untuk mengukur ketebalan bahan kerja dan juga digunakan untuk mengukur diameter lubang pada bahan kerja Digunakan untuk menebuk lubang pada bahan kerja. Saiz mata gerudi juga berbeza mengikut saiz lubang yang hendak dibuat Mata Gerudi Kikir Digunakan untuk mengikir bahan kerja. Kikir digunakan bagi tujuan mengikir tempat yang mempunyai lebihan besi selepas dipotong. Kerja ini dilakukan bagi tujuan kekemasan projek. Digunakan untuk memotong kerjakerja permotongan didalam projek Pisau boleh laras

Alat ini digunakan untuk mengukur sesuatu yang panjang. Pita Pengukur Digunakan untuk mengukur sudut setiap tempat yang mempunyai sudut. Jangka Sudut Alat ini digunakan untuk melindungi mata daripada terkena serpihan yang terpercik semasa melakukan kerja. cermin mata Digunakan untuk menebuk lubang pada bahan kerja. Mesin Gerudi

Digunakan untuk mencantumkan bahagian-bahagian ACP Hand riveter Jadual 3.5: Peralatan Dan Kegunaan 3.5.2 Senarai Barang Dan Komponen Projek Antara komponen yang digunakan dalam penghasilan duskbin-evo: Aluminium composite panel (ACP) Roda Zincanneal Steel 3.5.3 Aluminium Composite Panel Aluminium composite panel (ACP) adalah bahan yang melindungi jenis perabot dan hiasan bahan-bahan yang ringan dengan kekuatan yang tinggi, kalis air, tidak berubah bentuk apabila terkena haba. Bahan ini terdiri daripada aluminium.

Rajah 3.5.3: Aluminium Composite Panel (ACP) 3.5.4 RODA Roda ialah satu komponen yang membantu sebuah produk untuk bergerak dari satu ke satu tempat dengan mudah. Rajah 3.5.4: Roda Rajah 2.5.2 3.5.5 Zincanneal Steel Keluli Zincanneal adalah keluarga matte panas menurun keluli aloi zink atau besi bersalut. keluli Zincanneal menyediakan lentur yang sangat baik, roll membentuk, kimpalan dan sifat-sifat lukisan untuk memenuhi keperluan prestasi fabrikasi anda. Produk-produk ini mempunyai matte kelabu zink atau besi aloi salutan. Permukaan adalah spangle percuma dan sesuai untuk langsung kepada lukisan.

Rajah 3.5.5: Zincanneal Steel 3.5.6 Kabel Brek Tiga lapisan perumah kabel daya tarikan pada tuas dipindahkan ke unit kepitan melalui kabel. Kabel dibuat daripada benang keluli yang dipintal supaya lebih kukuh dan tidak mudah putus. Pada satu hujung kabel, dipasang "keluli". Keluli berbentuk silinder kecil dipasang bersudut tepat dengan kabel. keluli ini akan disangkut pada penyangkut yang terdapat pada tuas brek. Kabel brek biasanya dalam saiz 1.1mm atau 1.2mm. Bahagian sarung kabel biasanya dibuat tiga lapis. Lapisan luar adalah lapisan plastik lembut. Gunanya untuk melindungi lapisan dalam daripada kerosakan daripada luaran seperti air, habuk, debu, selut, lumpur dan sebagainya. Lapisan luar juga berfungsi melindungi kabel daripada bergeseran pada badan basikal. Di bawah lapisan luar, ada lapisan tengah dari kepingan besi yang dipintar dalam bentuk helikal. Bentuk helikal memberikan kelebihan untuk kabel mengikut bentuk tanpa menjejaskan pada dalam kabel brek. Rekaan ini memberikan perlindungan kepada kabel dalam daripada tersepit bila kabel bergerak. Lapisan paling dalam adalah tiub plastik kecil yang memberikan perlindungan akhir kepada kabel. Bahan plastik lembut dan licin juga membantu menambahkan lagi pelinciran kabel

Rajah 3.5.6: Kabel Brek 3.5.7 Kos Membeli Barangan BAHAN HARGA PASARAN KEGUNAAN KOS KEGUNAAN Aluminium Composite Panel 4x8= RM120.00 4x12 RM180.00 (ACP) Batang besi 20 kaki = RM9.00 10 kaki RM4.50 Roda 1 unit = RM2.00 3 unit RM6.00 Engsel 1 unit = RM0.50 9 unit RM4.50 Zincanneal Steel 4x8 = RM21.00 4x4 RM10.50 Riveter 1 bekas=rm2.00 5 bekas RM10.00 Hot melt glue 1plastik=RM3.00 3 plastik RM9.00 Angle 20 kaki=rm18.00 40 kaki RM36.00 Kabel 1 kabel =RM3.00 2 kabel RM6.00

Total RM 266.00 Jadual 3.5.7: Kos Yang Diperlukan 3.6 PROSES MEMBINA DUSKBIN EVO Proses pertama untuk memulakan kerja atau membina projek ialah dengan membuat lakaran bagi tujuan untuk memudahkan proses atau perlaksanaan seterusnya dan secara tidak langsung dapat mempermudahkan pelaksanaan kerja dalam membina projek kami ini. Dengan terdapatnya lakaran atau lukisan ini perbincangan dapat dibuat dengan lebih jelas dan perlaksanaan kerja lebih teratur dan lebih lancar. Dimensi projek boleh dibuat dan juga dihasilkan. 3.6.1 Membuat Lakaran Lukisan Duskbin Evo Lakaran dan lukisan pada mulanya dibuat pada kertas sahaja dan lukisan tersebut dilakar dengan mengunakan kaedah lukisan kejuruteraan. Lukisan dilakar atau dilukis dalam bentuk isometrik supaya mudah dilihat dan difahami. Ini kerana, projek boleh dilihat dan difahami dari sudut pada pandangan hadapan dan tepi. Selepas proses membuat lukisan asas projek, setiap kompenan pada projek dilukis secara berasingan bagi tujuan untuk memudahkan kerja-kerja dalam melaksanakan dan membina projek. Projek kami terbahagi kepada tiga bahagian yang asas. Antara bahagian asas tersebut adalah bahagian badan projek, tapak pedal dan kepala. Pada setiap bahagian terdapat beberapa bahagian-bahagian kecil dalam setiap bahagian asas tersebut.

Setiap bahagian dilukis dengan lebih terperinci bagi tujuan untuk mempermudahkan perlaksanaan pembinaan projek kami. Rajah 3.6.1: Lakaran Duskbin Evo 3.6.2 Proses Membina Badan Duskbin Evo Proses membina badan Duskbin Evo menggunakan proses cantuman riveter, proses ini untuk mecantumkan hujung ACP yang berbentuk sudut. Cantuman riveter digunakan adalah kerana bahagian yang dicantumkan adalah daripada campuran aluminium dan PVC. Bahagian hujung ACP perlu dicantumkan menggunakan steel angle iron kerana sudut yang berbentuk 45 dan juga hasil cantuman lebih kemas dari

jenis cantuman yang lain. Jenis cantuman ini lebih bersesuaian digunakan ke atas projek kami. Rajah 3.6.2: Proses Pemotongan ACP Rajah 3.6.2: Proses Mengira Ukuran Badan

Rajah 3.6.2: Proses Penyantuman Badan 3.6.3 Proses Membina Kepala Duskbin Evo Setelah selesai pembinaan bahagian badan, kerja-kerja pembinaan komponen seperti penahan spring serta kedudukan pedal dan proses membuat kepala dimulakan. Penahan spring serta kedudukan pedal dan kepala dibina. Penahan pedal diperbuat

daripada keluli berbentuk bulat yang mempunyai diameter 6mm. Keluli ini adalah sesuai digunakan, kerana keluli ini dapat menampung daya pijakan yang dikenakan padanya. ACP dipotong mengikut rekabentuk dan ukuran yang telah ditetapkan dengan menggunakan pisau boleh laras. Setelah selesai kerja memotong ACP, bahagian kepala dicantumkan menggunakan riveter dengan ukuran yang ditetapkan. Bahagian kepala perlu dikembangkan atau di bengkok mengikut bentuk yang ditetapkan. Sertelah bahagian kepala di buat barulah proses membuat bahagian pedal dimulakan dengan ukuran yang ditetapkan dan mengikut ukuran asal. Rajah 3.6.3: Proses Pemotongan Kepala Rajah 3.6.3: Bahagian Kepala Yang Telah Dipotong

3.6.4 Proses Pemasangan Bahagian Duskbin Evo Proses pemasangan dilakukan setelah proses pencantuman bahagian dan komponen selesai. Pemasangan komponen pada bahagian utama dilakukan bermula dari komponen atas hingga ke bahagian roda berpandukan lakaran rekabentuk yang telah dibuat. Pada bahagian bawah, di pasang pedal dan roda terlebih dahulu. yang memudahkan untuk badan bergerak. Sertelah bahagian kepala di ubahsuai, dalam bahagian kepala diletakkan dengan penggelongsor sampah mengikut saiz ukuran Rajah 3.6.3: Proses Mencantumkan Rajah 3.6.3: Proses Membuat Bahagian yang ditetapkan. Kemudian, bahagian kepala dicantumkan pada bahagian badan Bahagian Pedal menggunakan riveter. Di bahagian tepi penjuru, di pasang pemegang. Pemegang digunakan untuk membuka pintu pembuangan sampah. Setelah selesai komponenkomponen di pasang pada badan, pengujian projek dilakukan untuk memastikan keberkesanan projek. Rajah 3.6.4: Bahagian Yang Dicantum Rajah 3.6.4: Bahagian Yang Telah Dicantum

Rajah 3.6.4: Proses Pemasangan Keseluruhan Produk

3.7 CARTA GANTT BULAN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 AKTIVITI Pemilihan tajuk Lakaran awal Membuat proposal Pembentangan proposal Mengenalpasti barangan Membeli barangan Projek Membuat badan Membuat tempat pedal Membuat kepala Mencantum bahagian Pengujian projek Kekemasan projek Projek siap Petunjuk: Anggaran Tepat

3.8 KESIMPULAN Akhir bab ini, kita akan mendapat tahu lebih tentang perojek yang akan dibangukan iaitu dengan akhirnya bab ini maka kita akan lebih mengetahui rekabentuk atau lakaran terdahulu sebelum terhasilnya rekaan yang sebenar. Selain itu, kita juga dapat mengagarkan kos projek Duskbin Evo. Kami berharap dengan wujudnya kemudahan ini, produk ini dapat meningkatkan kadar peratus pengasingan sampah di Malaysia. Di samping itu, kami juga berharap produk dapat memudahkan serta menjimatkan masa bagi melakukan pengasingan sampah.