PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT UJI BENDING DENGAN AKUISISI DATA BERBASIS ARDUINO

Main Article Content

Muhammad Taufiqurrahman
Muhammad Ivanto

Abstract

Pengujian mekanik pada material sangat diperlukan sebagai penentu nilai kekuatan dan sifat mekanik yang terdapat pada material tersebut. Salah satu dari pengujian mekanik adalah pengujian bending yang dapat menentukan nilai dari flexural strength dan modulus elastisitas dari material yang diuji. Untuk itu, alat uji bending yang telah dibuat, memiliki ketelitian akurat, dan mampu menyesuaikan standar pengujian sangat diperlukan. Tahap perancangan alat yaitu melakukan desain rangka dan pemilihan material, selanjutnya pembuatan dan pengujian untuk dapat melihat sejauh mana alat uji tersebut dapat menghasilkan nilai yang diinginkan. Dari hasil perancangan ini, menghasilkan alat uji bending kapasitas penekanan 500 kg, dengan pembacaan sensor dalam satuan gram, kecepatan penekanan ±5 mm/menit, serta mampu menghasilkan nilai serta kurva bending dari akuisisi data saat pengujian. Dari hasil pembuatan alat tersebut, menghasilkan alat uji bending dengan metode pengujian three point bending, mampu mendapatkan nilai flexural strength dan modulus elastisitas yang diharapkan dengan metode pengujian yang dapat disesuaikan dengan standar pengujian material yang ada. Dalam tahapan pengujian dengan menggunakan alat ini, menghasilkan ketelitian sebesar 82,86 %.Dengan memperhatikan ketelitian pada pengukuran dimensi spesimen dan jarak antar tumpuan bawah untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat.
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Taufiqurrahman, M., & Ivanto, M. (2024). PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT UJI BENDING DENGAN AKUISISI DATA BERBASIS ARDUINO. MACHINERY: Jurnal Teknologi Terapan, 5(2), 118–124. Retrieved from https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/machinery/article/view/8404
Section
Articles

References

Mukarramah, S. K., Abdullah, A. G., & Sumarto, S. (2020). Low-cost bending test laboratory kit. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 830(4). https://doi.org/10.1088/1757-899X/830/4/042087.

Ehi Imoisili, P., Ukoba, K., Patrick Ehi, I., K, U. O., & K, O. A. (2014). Development of 3-Point Flexural Test Fixtures. 5(1). https://www.researchgate.net/publication/275051225_Development_of_3-Point_Flexural_Test_Fixtures

Handoko Dwi. (2022). Perancangan Uji Impact Charpy Dengan Akuisisi Data Berbasis Microcontroller Arduino. Jurnal Suara Teknik , 12(2), 39–44. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29406/stek.v12i2.3852.

Sunarso, A., Ramadhan, U. V., Sulistiono, D., Agato, A., Widagdo, E., Handoko, D., & Manurung, A. (2019). Pengembangan Sistem Akuisisi Data Otomatis Berbasis Arduino Untuk Alat Uji Unjuk Kerja Turbin Air. Jurnal Otomasi Kontrol Dan Instrumentasi. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:209944808

Comaro, J., Malik, I., & Karmin. (2020). Perancangan Dan Pengembangan Alat Uji Tarik Mini Berbasis Arduino Untuk Spesimen Non-Ferro. MACHINERY: Jurnal Teknologi Terapan, 1(1), 55–62. https://doi.org/10.5281/zenodo.4540926.

Swami, A. R., Shitap, A. Y., Lohar, A. A., & Pondkule, T. D. (2008). Design And Develop Portable Flexural Test Fixture For 2-Point And 3-Point Loading. Certified Journal International Research Journal of Engineering and Technology, 9001. https://www.irjet.net/archives/V3/i5/IRJET-V3I5662.pdf.

Sampurno, R. D., Homzah, O. F., Ismail, I., Pangestu, W. A., & Utama, K. H. (2021). Rancang Bangun Mesin Penyuling Asap Cair Dari Batok Kelapa Dengan Aplikasi Teknologi Refrijerasi Berbasis Semi-Otomasi (Mikro-Kontroller). MACHINERY: Jurnal Teknologi Terapan, 2(1), 39–44. https://doi.org/10.5281/zenodo.4662523.

Simatupang Rio, Ulfah Ermawati, F., & Ahmad Zaini Thosin, K. (2013). Pengaruh Proses Pelapisan NiCoCrAl Terhadap Flexural Strength & Modulus Flexural Pada Baja ST-37. Jurnal Fisika, 02(01), 01–07. https://doi.org/https://doi.org/10.26740/ifi.v2n1.

Hase, T., Kawa, T., Ikeo, N., & Mukai, T. (2016). Development of Small-Scale Impact Three-Point Bending Test Apparatus and Evaluation of Impact Fracture Properties of Mg-6%Al-1%Zn-2%Ca Alloy. Materials Transactions, 57, 1872–1879. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:138788803.

Callister Jr, & William D. (2009). Materials Science And Engineering An Introduction (8th Edition). John Wiley & Sons, Inc, Hoboken.

Jeon, G., Ha, D., Park, Y., & Jeong, C. (2022). Three-Point Bending Properties of Hybrid Multi-Materials Using Adhesive Bonding Dependent on Strength Difference between Steel and Aluminum. Materials, 15(9). https://doi.org/10.3390/ma15093328.

ASTM International. (n.d.). Standard Test Methods for Bend Testing of Material for Ductility 1. https://doi.org/10.1520/E0290-22