Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JISO : Journal of Industrial and Systems Optimization

HOW TO UTILIZE AUTODESK FUSION 360 THAT REINFORCES PRODUCT REDESIGN SIMULATION? Setiawan, Tri Andi; Juniani, Anda Iviana; Purnomo, Dhika Adhitya; Rinanto, Noorman; Faruq, Habib Ngumar
JISO : Journal of Industrial and Systems Optimization Vol. 6 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jiso.v6i1.48-54

Abstract

Dalam industri desain saat ini, konsep desain generatif untuk perancangan dan pengembangan produk semakin berkembang. Ketika sebuah produk telah berada di pasar dalam jangka waktu yang lama, kebutuhan redesain produk menjadi hal yang tak terelakkan. Konsep redesain produk memodifikasi produk yang sudah ada untuk meningkatkan fungsionalitas, kegunaan, atau efisiensi manufaktur. Ini melibatkan perubahan desain produk, material, dan aspek lain untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah tertentu. Komunikasi antara desainer dan insinyur saat proses redesain produk muncul melalui perbedaan perangkat lunak. Kesulitan juga terletak pada komunikasi pemikiran desain dan strategi pemesinan. Autodesk Fusion 360 adalah perangkat lunak CAD/CAM dan CAE yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan Fusion 360 untuk memperkuat simulasi desain ulang produk. Desain ulang produk yang lengkap mencakup beberapa bidang penting, termasuk desain industri, desain mekanik, rendering dan animasi, emulasi dengan dibantu komputer (CAE), dan manufaktur yang terintegrasi (CAM). Fusion 360 menyajikan ikhtisar kolaborasi, mendobrak batasan antara seni dan manufaktur, serta mengkritisi konsep desain dan proses manufaktur. Dengan menggunakan perangkat Fusion 360 untuk simulasi, analisis FEA statis dapat divisualisasikan. Untuk studi kasus, diamati bahwa hasil kekuatan, tegangan berada dalam nilai kekuatan luluh kritis dari masing-masing bahan, dengan kustomisasi massal dalam analisis struktur. Sebagai hasil dari analisis struktural selama tahap desain, penilaian sepeda motor kargo roda tiga dalam hal daya tahan dan ketahanan mekanisnya dapat dilakukan tanpa membahayakan pengguna.ABSTRACT In today's design industries, the concept of generative design for product development is progressively evolving. When a product has been on the market for an extended period of time, redesigning becomes inevitable. Product redesign refers to modify an existing product to improve functionality, usability, or manufacturing efficiency. It involves changing the product's design, materials, and other aspects to address specific goals and problems. The communication between designers and engineers used to go on through different software products, tool commands, and even industry terms. However, the difficulty also lies in communicating design thoughts and machining strategies. Autodesk Fusion 360 is a comprehensive CAD/CAM and CAE software tool. This article proposes to utilize Fusion 360 for reinforcing product redesign simulation. A complete product redesign covers several significant areas, including industrial design, mechanical design, rendering and animation, computer-aided emulation (CAE), and computer-aided manufacturing (CAM). Fusion 360 presents an overview of collaboration, breaks the barriers between art and manufacturing, and blocks between design and processing. Using Fusion 360 user interface for simulation, the static FEA simulation results can be visualized. For the case study, it is observed that the results for stress and global displacement are within the critical yield strength values of the respective material, with mass customization. As a result of structural analysis during the design stage, the assessment of three-wheeled cargo motorcycle in terms of their durability and mechanical resistance is possible without putting the user at risk. Based on the obtained results, the structure strength was compared.
END-TO-END ENGINEERING WORKFLOW FOR TURMERIC (KUNYIT) SLICING MACHINES: CAD, FEM, AND 3D SIMULATION Setiawan, Tri Andi; Juniani, Anda Iviana; Ningrum, Pranidiya Otaviya; Purnomo, Dhika Adithya; Faruq, Habib Ngumar; Amin, Khoirul
JISO : Journal of Industrial and Systems Optimization Vol. 8 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jiso.v8i1.34-42

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini memaparkan alur kerja teknik end-to-end untuk pengembangan mesin pengiris kunyit, yang meliputi desain berbantuan komputer (CAD), analisis metode elemen hingga (FEM), dan pengujian fisik. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menganalisis struktur mesin pemotong kabel tipe pengiris yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pemotongan kabel skala industri. Desain mesin dikembangkan dengan menggunakan perangkat lunak Autodesk Fusion 360, yang mendukung pemodelan 3D yang komprehensif, analisis tegangan, dan simulasi struktur. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Finite Element Method (FEM) untuk mengevaluasi kekuatan, deformasi, dan distribusi tegangan pada struktur rangka mesin. Hasil simulasi menunjukkan faktor keamanan yang tinggi, dengan nilai minimum yang melebihi ambang batas operasional yang aman, deformasi maksimum yang sangat rendah, dan tegangan yang terdistribusi secara merata. Simulasi ini menunjukkan bahwa rangka dapat menahan beban operasional tanpa mengalami kegagalan struktural. Alur kerja ini menunjukkan keefektifan penggabungan CAD 3D, simulasi FEM, desain keselamatan, dan validasi eksperimental dalam menghasilkan mesin pengiris kunyit yang andal. Hal ini mengatasi kesenjangan penelitian yang diidentifikasi dalam penelitian yang sudah ada. Desain ini menekankan efisiensi material, kemudahan perakitan, dan stabilitas selama proses pemotongan. Penelitian ini juga mencakup perhitungan mekanis untuk komponen-komponen utama seperti sabuk transmisi dan torsi poros untuk memastikan kinerja dunia nyata yang optimal. Output desain menunjukkan bahwa desain berbasis simulasi secara signifikan meningkatkan prediksi kinerja, meminimalkan kesalahan, dan mempercepat pengembangan produk. Simulasi menunjukkan bahwa desain memiliki faktor keamanan tinggi dengan nilai minimum melebihi batas aman, deformasi maksimum yang sangat kecil, serta distribusi tegangan yang merata. Hal ini menunjukkan bahwa rangka mesin mampu menahan beban operasional tanpa mengalami kegagalan struktural. Selain itu, desain memperhatikan efisiensi penggunaan bahan, kemudahan perakitan, dan stabilitas selama proses pemotongan. Studi ini juga menguraikan perhitungan mekanis komponen utama, seperti sabuk transmisi dan torsi poros, untuk memastikan kinerja optimal dalam operasional nyata. Dengan pendekatan desain terintegrasi dan simulasi berbasis perangkat lunak. ABSTRACT This study details an end-to-end engineering workflow for the development of a turmeric slicing machine, encompassing computer-aided design (CAD), finite element method (FEM) analysis, and physical testing. This research aims to design and analyze the structure of a slicing-type cable-cutting machine intended to meet industrial-scale cable-cutting demands. The machine design was developed using Autodesk Fusion 360 software, which supports comprehensive 3D modelling, stress analysis, and structural simulation. The study was conducted using the Finite Element Method (FEM) to evaluate strength, deformation, and stress distribution on the machine frame structure. Simulation results reveal a high safety factor, with minimum values exceeding safe operational thresholds, very low maximum deformation, and evenly distributed stress. This simulation indicates that the frame can withstand operational loads without structural failure. The workflow demonstrates the effectiveness of combining 3D CAD, FEM simulation, safety design, and experimental validation in producing reliable turmeric slicing machinery. It addresses a pronounced research gap identified in existing studies. Additionally, the design emphasizes material efficiency, ease of assembly, and stability during the cutting process. The study also includes mechanical calculations for key components such as transmission belts and shaft torque to ensure optimal real-world performance. This research successfully delivers a technically reliable machine design suitable for modern cable manufacturing applications by combining integrated design and simulation tools. The results demonstrate that simulation-based design significantly enhances performance prediction, minimizes errors, and accelerates product development.