PENGARUH VARIASI ARUS LISTRIK DAN KECEPATAN PENGELASAN PADA iPENGELASAN FCAW TERHADAP KEKUATAN TARIK DAN DISTORSI BAJA A36

Alif Putra Azis, Andy Nugraha

Abstract


Flux Cored Arc Welding (FCAW) merupakan salah satu metode pengelasan busur listrik yang menggunakan kawat elektroda dengan inti fluks sebagai pelindung. Proses ini menggabungkan karakteristik dari metode Gas Metal Arc Welding (GMAW), Shielded Metal Arc Welding (SMAW), dan Submerged Arc Welding (SAW). Penelitian diawali dengan tahap persiapan spesimen, yang meliputi pengumpulan material, pemotongan, dan pembuatan sambungan berbentuk V dengan sudut 50° menggunakan mesin milling. Selanjutnya, proses pengelasan dilakukan menggunakan metode FCAW dengan variasi arus 140A, 170A, dan 200A serta kecepatan pengelasan 3 mm/s, 5 mm/s, dan 7 mm/s untuk masing-masing arus. Hasil pengujian menunjukkan bahwa distorsi terbesar terjadi pada arus 200A dengan kecepatan pengelasan 3 mm/s. Demikian pula, kekuatan tarik tertinggi juga ditemukan pada spesimen yang dilas dengan arus 200A dan kecepatan 3 mm/s.

 

Flux-Cored Arc Welding (FCAW) is a type of electric arc welding that uses a consumable wire electrode with a flux-filled core, serving as a shielding medium. This method integrates characteristics from Gas Metal Arc Welding (GMAW), Shielded Metal Arc Welding (SMAW), and Submerged Arc Welding (SAW). The experimental procedure began with specimen preparation, which involved collecting, cutting, and machining a 50° V-groove using a milling machine. The welding process was conducted using FCAW with controlled variations in welding current (140A, 170A, and 200A) and welding speeds (3 mm/s, 5 mm/s, and 7 mm/s) for each current setting. The results of the distortion test indicated that the highest distortion occurred at a current of 200A and a welding speed of 3 mm/s. Similarly, tensile testing revealed that the highest tensile strength was also observed under the same conditions: 200A current and 3 mm/s welding speed.


Keywords


Pengelasan FCAW; Distorsi; Uji Tarik; Kuat Arus; Kecepatan Pengelasan

Full Text:

PDF

References


Agus Umar, R., Ohara, W., & Hakim, A. R. (2020). Analisa Kualitas Pengelasan Flux Cored Arc Welding (Fcaw) Pada Pabrikasi Tugboat 23 M, Hull 302. Sigma Teknika, 3(1), 39-49.

Azwinur, A., Jalil, S. A., & Husna, A. (2017). Pengaruh variasi arus pengelasan terhadap sifat mekanik pada proses pengelasan SMAW. Jurnal Polimesin, 15(2), 36-41.

Dong, P. (2005). Residual stresses and distortions in welded structures: a perspective for engineering applications. Science and Technology of Welding and Joining, 10(4), 389-398.

Gao, M., Chen, C., Mei, S., Wang, L., & Zeng, X. (2014). Parameter optimization and mechanism of laser–arc hybrid welding of dissimilar Al alloy and stainless steel. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 74, 199-208.

Irawan, D., & Irawansyah, H. (2023). Pengaruh Pwht (Post Weld Heat Treatment) Pada Pengelasan Smaw Terhadap Kekerasan Dan Kekuatan Tekan Baja ST 37. JTAM ROTARY, 6(1), 27-40.

Jeffus, L. F., Johnson, H. V., & Lesnewich, A. (2008). Welding: principles and applications. Thomson Delmar Learning.

Khalid, A., & Norhafani, N. (2023). Analisa Bahan Tambah Serbuk Baterai Bekas Untuk Meningkatkan Kekuatan Tarik Baling–Baling Aluminium Rongsokan. JTAM ROTARY, 6(1), 15-26.

Lippold, J. C. (2014). Welding metallurgy and weldability. John Wiley & Sons.

Marimuthu, K., & Murugan, N. (2003). Prediction and optimisation of weld bead geometry of plasma transferred arc hardfaced valve seat rings. Surface Engineering, 19(2), 143-149.

Masubuchi, K. (2013). Analysis of welded structures: residual stresses, distortion, and their consequences (Vol. 33). Elsevier.

Pratama, M. Y., Budiarto, U., & Jokosisworo, S. (2019). Analisa Perbandingan Kekuatan Tarik, Tekuk, dan Mikrografi Pada Sambungan Las Baja SS 400 Akibat Pengelasan FCAW (Flux-Cored Arc Welding) dengan Variasi Jenis Kampuh dan Posisi Pengelasan. Jurnal Teknik Perkapalan, 7(4).

Simanjuntak, R. F. Z., Ansyah, P. R., Ramadhan, M. N., & Syarief, A. (2024). Pengaruh Variasi Arus Pengelasan Gmaw Terhadap Distorsi Dan Kekerasan Pada Baja ST37 Post Heating 400˚ C. JTAM ROTARY, 6(2), 135-146.

Wattimena, R. M., Suharto, S., Iriyanto, S., Setiyawan, T., Kristiawan, T. A., Hidayati, N., & An-Nizhami, A. (2022, May). Penerapan Teknologi Pengelasan Cetakan Aneka Motif Paving untuk Pemberdayaan Masyarakat Mertoyudan Kabupaten Magelang. In Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Vol. 4, No. 1).

Wibowo, A. T., & Samlawi, A. K. (2020). Pengaruh proses quenching dengan media pendingin air dan oli terhadap kekerasan baja dan struktur mikro baja S45C. JTAM ROTARY, 2(2), 137-148.

Wibowo, H., Ilman, M. N., & Iswanto, P. T. (2016). Analisa Heat Input Pengelasan terhadap Distorsi, Struktur Mikro dan Kekuatan Mekanis Baja A36. Rekayasa Mesin, 7(1), 5-12.




DOI: https://doi.org/10.20527/jtam_rotary.v7i2.15757

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JTAM ROTARY

Editorial Address

Department of Mechanical Engineering, Engineering Faculty, Lambung Mangkurat University

Jl. Jenderal Achmad Yani Km. 35,5 Banjarbaru Telp. (0511)-4773858 Fax. 0511-4773858.

HP: 0853-3262-2556 (Andy Nugraha) 

E-mail: j[email protected], [email protected]

Home Page: http://bit.ly/JurnalRotary

Lisensi Creative Commons
JTAM ROTARY Under License Creative Commons Atribusi 4.0 InternasionalDepartment of Mechanical Engineering, Engineering FacultyUniversitas Lambung Mangkurat