Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Pengaruh Parameter Cetak Pada Nilai Kekerasan Serta Akurasi Dimensi Material Thermoplastic Elastomer (TPE) Hasil 3D Printing Juan Pratama; Adam Zuyyinal Adib
Jurnal Ilmiah Giga Vol 25, No 1 (2022): Volume 25 Edisi 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jig.v25i1.1712

Abstract

Abstract. The ability of Fused Deposition Modeling (FDM) 3D Printing technology to create complex objects makes this technology increasingly widely used. Apart from the advantages of FDM technology, the low dimensional accuracy and mechanical properties of FDM printed parts are one of the drawbacks of this process. In addition, developments in the use of elastic materials to create flexible products make the process of this technology requires special attention. This study focused on knowing the effect of process parameters, namely temperature and build orientation on dimensional accuracy and the value of hardness (Shore D Hardness) of the Thermoplastic Elastomer (TPE) material produced by FDM 3D Printing. The hardness test method refers to the ASTM D2240 standard for measuring Shore D hardness, while the dimensional accuracy is measured using a vernier caliper. The results showed that the temperature and build orientation had an influence on the accuracy and hardness values. The properties of TPE have different results from PLA which is completely shrunk. However, the porosity value does not have a significant effect on hardness, but the number of layers. The research results have been presented both in tables and graphically, and are briefly discussed in this study. Abstrak. Kemampuan dari teknologi Fused Deposition Modeling (FDM) 3D Printing untuk membuat objek yang kompleks menjadikan teknologi ini semakin banyak digunakan secara luas. Terlepas dari kelebihan teknologi FDM, rendahnya akurasi dimensi serta sifat mekanis dari hasil cetak FDM menjadi salah satu kekurangan dari proses ini. Selain itu, perkembangan pada penggunaan material elastis untuk menciptakan produk yang fleksibel menjadikan proses dari teknologi ini membutuhkan perhatian khusus. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pengaruh parameter proses yaitu suhu dan orientasi build terhadap akurasi dimensi serta nilai kekerasan (Shore D Hardness) dari material Thermoplastic Elastomer (TPE) hasil cetak FDM 3D Printing. Metode pengujian kekerasan mengacu pada standar ASTM D2240 untuk pengukuran Shore D hardness, sedangkan akurasi dimensi diukur menggunakan vernier caliper. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu serta orientasi build memiliki pengaruh terhadap nilai akurasi maupun kekerasan. Sifat TPE memiliki hasil yang berbeda dengan PLA yang sepenuhnya mengalami penyusutan. Meskipun demikian, nilai porositas tidak memiliki pengaruh siginifikan terhadap kekerasan, tetapi jumlah lapisan lah yang berpengaruh terhadap kekerasan. Hasil penelitian telah ditampilkan baik dengan tabel maupun secara grafis, dan dibahas secara singkat pada penelitian ini.
SERAPAN AIR BIOKOMPOSIT POLYVINYL ALCOHOL (PVA) YANG DIPERKUAT PHYTOPLANKTON Ariksa, Jeri; Adib, Adam Zuyyinal; Wijianti, Eka Sari
SINERGI POLMED: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Vol. 6 No. 1 (2025): Edisi Februari
Publisher : Politeknik Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51510/sinergipolmed.v6i1.2147

Abstract

Penggunaan bahan alami untuk menghasilkan biokomposit ramah lingkungan telah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir, dengan salah satu fokus utama pada polivinil alkohol (PVA). PVA dianggap sebagai pilihan potensial untuk plastik ramah lingkungan karena dapat terurai secara alami. Namun, harga PVA yang relatif tinggi mendorong pengembangan biokomposit yang diperkuat dengan serat alami untuk menurunkan biaya dan meningkatkan kekuatan. Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan Phytoplankton sebagai bahan penguat dalam biokomposit PVA. Phytoplankton, yang kaya akan protein, dikenal sebagai bioindikator kualitas air dan memiliki potensi besar sebagai bahan baku biopolimer untuk plastik ramah lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan Phytoplankton dapat mempengaruhi serapan air pada biokomposit. Pada PVA murni, serapan air meningkat secara konsisten dari 1,35% pada 30 menit hingga 8,90% pada 450 menit. Namun, penambahan Phytoplankton, baik 10 ml, 20 ml, maupun 30 ml, menyebabkan penurunan serapan air, dengan penurunan paling signifikan pada 30 ml. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak penambahan Phytoplankton, semakin rendah kapasitas serapan air PVA. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai potensi Phytoplankton sebagai bahan penguat biokomposit dalam pengembangan plastik ramah lingkungan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
PEMANFAATAN MESIN IRAT BAMBU UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PENGRAJIN ANYAMAN BAMBU MASYARAKAT DESA PERGAM KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN Saparin, Saparin; Wijianti, Eka Sari; Setiawan, Yudi; Rodiawan, Rodiawan; Ariksa, Jeri; Suhdi, Suhdi; Rosa, Firlya; Adib, Adam Zuyyinal
Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI) Vol 5 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/depati.v5i1.6185

Abstract

Desa Pergam merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung dengan luas wilayah 176,36 km2. Mata pencaharian penduduk antara lain sebagai petani, penambang, wiraswasta, pedagang, buruh bangunan, nelayan, dan ASN. Potensi desa Pergam sangat banyak, salah satunya adalah kerajinan tangan, anyaman berbahan bambu. Berdasarkan diskusi dengan calon mitra pengabdian, ketua PKK Desa Pergam, dan Kepala Desa Pergam didapatkan beberapa permasalahan mitra pengrajin anyaman bambu dalam menjalankan usahanya, antara lain: 1) pemotongan bambu dilakukan dengan gergaji secara manual; 2) pembelahan bambu dilakukan secara konvensional menggunakan golok; 3) mengiratkan bambu dilakukan secara konvensional menggunakan pisau. Diantara tiga permasalahan tersebut, proses yang paling rumit adalah mengirat bambu. Untuk mengiratkan satu ruas bambu berukuran panjang sekitar 80 cm memerlukan waktu 60 menit dan menghasilkan sekitar 50 lembar bahan anyaman. Proses ini tidak efsiensi karena memerlukan waktu yang cukup lama. Berdasarkan uraian diatas, mitra pengabdian mengusulkan pemanfaatan mesin irat bambu untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka. Tim pengabdian kepada masyarakat prodi Teknik Mesin telah menyerahkan satu unit mesin irat bambu, yang diserahkan langsung kepada kepala Desa Pergam. Mesin tersebut mampu mengirat bambu berkisar 30 s.d 35 lembar dalam waktu 1 menit. Penggunaan mesin irat bambu lebih efisien dibandingkan dengan cara konvensional sehingga dapat meningkatkan produktivitas produk anyaman bambu.
THE ANALYSIS OF ELVIRA EV-1 CHASSIS MECHANICAL PERFORMANCE WITH VARIOUS BEAM CROSS-SECTION Wijianti, Eka Sari; Sarwono, Agus; Ariksa, Jeri; Saparin, Saparin; Adib, Adam Zuyyinal
Machine : Jurnal Teknik Mesin Vol 11 No 1 (2025): Machine : Jurnal Teknik Mesin
Publisher : Jurusan Teknik Mesin Fakultas Sains dan Teknik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jm.v11i1.6413

Abstract

Elvira EV-1, as an electric vehicle (EVs) has become one of the latest developments that contributes to achieving sustainable and reliable transportation. These EVs were built to serve as a relevant solution for campus operational mobility. However, at the core of its framework system, Elvira EV-1 still uses a ladder-type chassis, which is inferior to other types of chassis in terms of torsional rigidity. Therefore, to enhance its mechanical performance, this study determined the best option of beam cross-section for the Elvira EV-1 chassis. There were three types of the selected beam section, namely rectangular, I-beam, and C-channel. The mechanical performance of each type of chassis was examined using the Frame Analysis module provided by Autodesk Inventor. The results show that the rectangular chassis experienced the highest bending stress of the other types of chassis due to its low moment of inertia, which is almost 26.27% higher. Nonetheless, with the same setup, the shear stress that occurred at the C-channel type of chassis was greater than its material. The chassis would fail under the load subjected to it. Similarly, I-beam chassis has the maximum torsional stress greater than the yield strength of the material due to low torsional rigidity. In addition, the mass of the chassis with rectangular section provided a more lightweight structure, about 36,92% lower than the other type of chassis. According to these findings, it can be concluded that the chassis with a rectangular section has promising performance to be an option as the Elvira EV-1 chassis.
ANALISIS PERBANDINGAN KARAKTERISTIK FISIK MELALUI UJI KEKERASAN VICKERS PADA MATERIAL KOMPOSIT BERBASIS SERAT ALAMI DAN SERAT SINTETIS Hendi; Maulana, Muhammad Ikhsan; Patria, Suci; Adib, Adam Zuyyinal; Setiawan, Yudi
Journal of Mechanical Engineering and Applied Technology Vol. 3 No. 3 (2025): VOLUME 3 ISSUE 3 YEAR 2025 (NOVEMBER 2025)
Publisher : Politeknik Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32497/jmeat.v3i3.7158

Abstract

Composite materials have become highly important in the manufacturing industry. However, the development of composites often faces the challenge of finding effective, economical, and environmentally friendly reinforcing materials. This study aims to analyze the comparison of physical characteristics in composite materials reinforced with natural fibers through Vickers hardness testing and then compare these hardness values with composite materials reinforced with synthetic fibers. The Vickers hardness testing method adheres to the ASTM E348 microhardness testing standard. The results show that the addition of fibers to composite materials tends to increase the likelihood of voids or trapped air bubbles within the composite material, which increases its porosity value. Furthermore, the use of synthetic fibers, especially carbon fiber, is still superior to pineapple leaf fiber (PALF) because the hardness value of carbon fiber is indeed superior to other fibers. However, pineapple leaf fiber (PALF) has advantages in its stability, is more environmentally friendly, and has a lower production cost compared to synthetic fibers.