Analisis Rangka Pada Mesin Pencacah Kertas Menggunakan Software Solidworks

Authors

  • Januar Adam Anggito Abimanyu Program Studi Teknik Mesin, Universitas Pamulang, Jl. Surya Kencana No.1, Tangerang Selatan
  • Nur Rohmat Program Studi Teknik Mesin, Universitas Pamulang, Jl. Surya Kencana No.1, Tangerang Selatan
  • Syaiful Arif Program Studi Teknik Mesin, Universitas Pamulang, Jl. Surya Kencana No.1, Tangerang Selatan

DOI:

https://doi.org/10.32493/jiptek.v4i1.25823

Keywords:

Pembebanan, AISI 304, Solidwork, Rangka Mesin, Analisis

Abstract

Mesin pencacah kertas adalah mesin yang digunakan untuk mencacah kertas yang sudah tidak digunakan lagi sehingga terbentuk kertas yang berukuran kecil-kecil. Rangka mesin pencacah kertas adalah suatu komponen batang yang akan digabungkan dengan komponen lain nya seperti poros, motor listrik, pasak, sabuk v, pasak dan bantalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk analisis tegangan, regangan, beban struktur dan beban maksimal rangka mesin pencacah kertas dengan software solidworks 2021. Rangka mesin pencacah kertas harus kuat dan kokoh sehingga mampu menahan beban berat. Ukuran rangka mesin pencacah kertas pada penelitian ini yaitu 3000 mm x 1500 mm x 1100 mm dengan bahan material AISI 304 besi hollow 6 x 5 tebal 3 mm. Metode penelitian yang digunakan adalah Finite Element Analysis (FEA). Pembebanan yang digunakan yaitu 500 N, 1000 N dan 1500 N. hasil dari pehitungan pembebanan terendah 500 N tegangan minimal 2,147 e^(-6)  N/〖mm〗^2 dan tegangan maksimal 4,051 e^(-01)  N/〖mm〗^2, pembebanan 1000 N tegangan minimal 2,657e^(-06)N/〖mm〗^2 dan tegangan maksimal 8,038 e^(-01)  N/〖mm〗^2, sedangkan pembebanan tertinggi 1500 N tegangan minimal 3,985e^(-06)N/〖mm〗^2 dan tegangan maksimal 1,206e^(+00)  N/〖mm〗^2. Kemudian regangan pada pembebanan terendah 500 N regangan minimal 2,202 e^(-11) dan regangan maksimal 1,411 e^(-06), pembebanan 1000 N regangan minimal 1,408e^(-11) dan regangan maksimal 2,810e^(-06), pembebanan tertinggi 1500 N regangan minimal 2,112e^(-11) dan regangan maksimal 4,215 e^(-06). Dari Hasil beban struktur terendah 500 N dan beban maksimal 1500 N pada rangka mesin pencacah kertas dapat digabungkan dengan komponen-komponen yang lainnya sehingga rangka mesin pencacah kertas mampu menahan beban maksimal dengan faktor keamanan didapatkan nilai minimal 5,105e^(+02) dan maksimal 9,635e^(+07).

References

H. Kurniawan, Margianto, and N. Robbi, “Analisis Gearbox pada Modifikasi Mesin Pencacah Kertas dengan Pisau Zig-zag dan Pisau Lurus,†J. Tek. Mesin, vol. 16, no. 2, pp. 17–23, 2021.

Basori, Syafrizal, and D. U. Oktapriyana, “Redesain Mesin Pemotong Kertas Tipe Pemotongan Lurus Kapasitas 10 Kg/Jam,†J. Konversi Energi dan Manufaktur UNJ, vol. 1, no. 3, pp. 125–132, 2014, doi: https://doi.org/10.21009/JKEM.1.3.2.

M. H. Arbi, “Hubungan Antara Tegangan-Regangan (Stress - Strain Relationships) Pada Beton,†Lentera J. Ilm. Sains Dan Teknol., vol. 14, no. 10, pp. 38–44, 2014.

A. R. Pahlawan, R. Hanifi, and A. Santosa, “Analisis Perancangan Frame Gokart dari Pengaruh Pembebanan dengan Menggunakan CAD Solidworks 2016,†J. Mettek J. Ilm. Nas. dalam Bid. Ilmu Tek. Mesin, vol. 7, no. 1, pp. 1–9, 2021, doi: https://doi.org/10.24843/METTEK.2021.v07.i01.p01.

M. Luthfiana, A. S. Budi, and E. Safitri, “Kajian Tegangan-Regangan dan Kuat Tekan Beton HVFA Memadat Sendiri terhadap Beton Normal dengan Kekangan Topi Baja,†Matriks Tek. Sipil, vol. 7, no. 4, pp. 466–470, 2019, doi: https://doi.org/10.20961/mateksi.v7i4.38491.

M. Fitri, “Pengaruh Beban Lentur Pada Poros Stainless Steel Terhadap Siklus Kegagalan Fatik,†J. Tek. Mesin, vol. 9, no. 3, pp. 149–155, 2020, doi: http://dx.doi.org/10.22441/jtm.v9i3.9877.

Downloads

Published

2022-10-26

How to Cite

Abimanyu, J. A. A., Rohmat, N., & Arif, S. (2022). Analisis Rangka Pada Mesin Pencacah Kertas Menggunakan Software Solidworks. Jurnal Inovasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (JIPTEK), 4(1), 27–35. https://doi.org/10.32493/jiptek.v4i1.25823