cover
Contact Name
Andre Agachi Purba
Contact Email
pt.lembagappn@gmail.com
Phone
+6282181396566
Journal Mail Official
pt.lembagappn@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kakak Tua No. 17 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Journal of Golden Generation Engineering
ISSN : -     EISSN : 31232892     DOI : https://doi.org/10.65244/jggengineering
Core Subject : Engineering,
Journal of Golden Generation Engineering (E-ISSN: 3123-2892) adalah jurnal ilmiah internasional, peer-review, dan open access yang diterbitkan oleh PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara. Jurnal ini bertujuan menjadi platform terkemuka bagi para insinyur, peneliti, dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian orisinal, dengan misi menjembatani riset teoretis dan aplikasi praktis serta mendorong inovasi teknologi yang berkelanjutan. Kami mengundang kontribusi dari berbagai disiplin ilmu teknik, yang mencakup namun tidak terbatas pada Teknik Sipil, Mesin, Elektro, Informatika, Industri, Arsitektur, hingga sains terapan lintas disiplin seperti robotika dan energi terbarukan. Jurnal ini terbit secara berkala dua kali setahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli.
Articles 52 Documents
Analisis Mesin Pencetak Briket Tempurung Kelapa Bermotor Listrik untuk Meningkatkan Efisiensi Produksi   Meizandri Ardiansyah Sukri; Arief Rahman Hakim; Hemalia Egista; Abror Septiano Mikadj; Acep Sidiq
Journal of Golden Generation Engineering Vol. 2 No. 2 (2026): Juli : Journal of Golden Generation Engineering
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggengineering.v2i2.1004

Abstract

Proses pencetakan briket arang tempurung kelapa secara konvensional masih menghadapi keterbatasan dalam efisiensi waktu, kapasitas produksi, dan konsistensi hasil karena masih mengandalkan tenaga manual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengembangan mesin pencetak briket dari sistem konvensional menjadi sistem penggerak motor listrik terhadap efisiensi produksi. Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan membandingkan kinerja mesin konvensional dan mesin hasil pengembangan melalui pengukuran waktu siklus, kapasitas produksi, efisiensi produksi, Overall Equipment Effectiveness (OEE), serta analisis harga pokok produksi dan keuntungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan motor listrik mampu meningkatkan kapasitas produksi dari 1 kg/jam menjadi 2 kg/jam, mempercepat waktu siklus pencetakan dari 1,2 menit menjadi 0,6 menit per produk, serta meningkatkan efisiensi produksi dari 50% menjadi 100%. Nilai OEE sebesar 87,7% menunjukkan bahwa mesin memiliki efektivitas operasional yang tinggi. Selain itu, penerapan motor listrik menurunkan harga pokok produksi dari Rp12.762/kg menjadi Rp8.604/kg dan meningkatkan keuntungan dari Rp2.238/kg menjadi Rp6.396/kg. Dengan demikian, pengembangan mesin pencetak briket menggunakan motor listrik terbukti mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi produksi, dan keuntungan usaha sehingga layak diterapkan pada industri briket skala kecil dan menengah.
Pengaruh Tebal Sirip Terhadap Distribusi Temperature Pada Heatsink Dengan Menggunakan Metode Steady-State Thermal Alvin Rahesta Kurniawan; Muhamad Safi'i; Althesa Androva
Journal of Golden Generation Engineering Vol. 2 No. 2 (2026): Juli : Journal of Golden Generation Engineering
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggengineering.v2i2.1054

Abstract

Heatsink merupakan komponen penting dalam sistem pendinginan perangkat elektronik untuk menjaga kinerja dan keandalannya. Efektivitas heatsink dipengaruhi oleh parameter geometrisnya, salah satunya tebal sirip, yang masih jarang dikaji secara khusus pengaruhnya terhadap distribusi temperatur. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh tebal sirip terhadap distribusi temperatur pada heatsink menggunakan simulasi termal ANSYS. Metode yang digunakan adalah simulasi numerik berbasis Finite Element Method dengan modul Steady-State Thermal pada ANSYS 2020 R1, dengan memvariasikan tebal sirip sebesar 3 mm, 5 mm, dan 7 mm pada model heatsink dengan jumlah sirip tetap sebanyak 7 buah. Hasil simulasi menunjukkan bahwa semakin tebal sirip, temperatur maksimum semakin menurun, yaitu dari 52,707°C pada variasi 3 mm menjadi 50,794°C pada variasi 7 mm, disertai distribusi temperatur yang semakin merata. Variasi tebal sirip 7 mm menghasilkan performa termal terbaik dengan temperatur puncak terendah dan distribusi panas paling homogen, sehingga dapat direkomendasikan sebagai ketebalan sirip yang lebih optimal untuk mendukung efisiensi pendinginan komponen elektronik.