uji bending

Upload: fathoni-firmansyah

Post on 09-Oct-2015

149 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

laporan resmi uji bending

TRANSCRIPT

Kelompok 5_Bending Test_K3 III D

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Tujuan Mahasiswa mampu melakukan pengujian DT (Destructive Test) dengan beban lengkung terhadap suatu material. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam pengujian lengkung (bending test). swMahasiswa mampu menganalisa cacat yang terjadi pada pengelasan suatu material. Mahasiswa mampu menganalisa kriteria kelulusan hasil pengujian berdasarkan standart.

1.2 Dasar TeoriUji lengkung (bending test) merupakan salah satu bentuk pengujian untuk menentukan mutu suatu material secara visual. Selain itu uji bending digunakan untuk mengukur kekuatan material akibat pembebanan dan kekenyalan hasil sambungan las baik di weld metal maupun HAZ. Dalam pemberian beban dan penentuan dimensi mandrell ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu :1. Kekuatan tarik (Tensile Strength)2. Komposisi kimia dan struktur mikro terutama kandungan Mn dan C.3. Tegangan luluh (yield).

Berdasarkan posisi pengambilan spesimen, uji bending dibedakan menjadi 2 yaitu transversal bending dan longitudinal bending.1. Transversal BendingPada transversal bending ini, pengambilan spesimen tegak lurus dengan arah pengelasan. Berdasarkan arah pembebanan dan lokasi pengamatan, pengujian transversal bending dibagi menjadi tiga :

a. Face Bend (Bending pada permukaan las)Dikatakan Face Bend jika bending dilakukan sehingga permukaan las mengalami tegangan tarik dan dasar las mengalami tegangan tekan. Pengamatan dilakukan pada permukaan las yang mengalami tegangan tarik. Apakah timbul retak atau tidak. Jika timbul retak di manakah letaknya, apakah di weld metal, HAZ atau di fussion line (garis perbatasan WM dan HAZ).

Gambar 1.1. Face Bend pada transversal Bending

b. Root Bend (Bending pada akar las)Dikatakan Rote Bend jika bending dilakukan sehingga akar las mengalami tegangan tarik dan dasar las mengalami tegangan tekan. Pengamatan dilakukan pada akar las yang mengalami tegangan tarik, apakah timbul retak atau tidak. Jika timbul retak dimanakah letaknya, apakah di weld metal. HAZ atau di fusion line (garis perbatasan WM dan HAZ)

Gambar 1.2. Root Bend pada transversal Bending

c. Side Bend (Bending pada sisi las)Dikatakan Side Bend jika bending dilakukan pada sisi las. Pengujian ini dilakukan jika ketebalan material yang di las lebih besar dari 3/8 inchi. Pengamatan dilakukan pada sisi las tersebut, apakah timbul retak atau tidak. Jika timbul retak dimanakah letaknya, apakah di Weld metal, HAZ atau di fusion line (garis perbatasan WM dan HAZ).

Gambar 1.3. Side Bend pada transversal Bending

2. Longitudinal Bending Pada longitudinal bending ini, pengambilan spesimen searah dengan arah pengelasan berdasarkan arah pembebanan dan lokasi pengamatan, pengujian longitudinal bending dibagi menjadi dua :a. Face Bend (Bending pada permukaan las)Dikatakan Face Bend jika bending dilakukan sehingga permukaan las mengalami tegangan tarik dan dasar las mengalami tegangan tekan. Pengamatan dilakukan pada permukaan las yang mengalami tegangan tarik, apakah timbul retak atau tidak. Jika timbul retak di manakah letaknya, apakah di Weld metal, HAZ atau di fusion line (garis perbatasan WM dan HAZ).

Gambar 1.4. Face Bend pada longitudinal Bending

b. Root Bend (Bending pada akar las)Dikatakan Root Bend jika bending dilakukan sehingga akar las mengalami tegangan tarik dan dasar las mengalami tegangan tekan. Pengamatan dilakukan pada akar las yang mengalami tegangan tarik, apakah timbul retak atau tidak. Jika timbul retak di manakah letaknya, apakah di Weld metal, HAZ atau di fusion line (garis perbatasan WM dan HAZ).

Gambar 1.5. Root Band pada longitudinal Bending

Kriteria Kelulusan Uji Bending Untuk dapat lulus dari uji bending maka hasil pengujian harus memenuhi kriteria standar ASME IX 2010 sebagai berikut :1) Cacat pada daerah WELD dan HAZ ukurannya tidak melebihi 1/8 inchi (3,0 mm) yang diukur dari segala arah pemukaan.2) Pada daerah pelapisan ukuran cacat maksimal 1/16 inchi (1,5 mm)3) Cacat pada sudut diabaikan kecuali akibat SI (Slag Inclusion) dan IF (Incomplate Fusion) dan Internal Discontinuties.

BAB IIMETODOLOGI

2.1Alat 1. Mesin Uji Bending2. Gerinda tangan 3. Kacamata pelindung4. Spidol 5. Kabel daya6. Sarung tangan pelindung7. Jangka sorong8. Penutup telinga

2.2Bahan1. Spesimen uji bending untuk face transversal bend2. Spesimen uji bending untuk root transversal bend3. Batu gerinda kasar4. Batu gerinda halus

2.3 Langkah Kerja1. Menyiapkan Spesimen Ambil spesimen, gerinda pada permukaan yang akan diamati pada daerah weld metal, HAZ, dan sedikit base metal. Gerinda sudut-sudut spesimen sepanjang luasan di atas sehingga membentuk radius Dalam menggerinda, pertama kali gerinda dengan batu gerinda kasar terlebih dahulu, setelah rata baru digerinda dengan batu gerinda yang halus. Ulangi langkah di atas untuk seluruh spesimen.2. Kodifikasi Ambil spidol dan tandai tiap spesimen dengan kode sebagai berikut:Kode F untuk spesimen face bendKode R untuk spesimen root bend

Gambar 2.1. Material setelah digerinda

3. Pengukuran dimensi: Ambil spesimen ukur dimensinya Catat kode spesimen dan data pengukurannya pada lembar kerja Ulangi langkah di atas untuk seluruh spesimen.4. Menentukan diameter mandrel5. Pengujian pada mesin pengujian bending6. Catat data mesin pada lembar kerja7. Ambil spesimen dan letakkan pada tempatnya secara tepat8. Atur beban dan berikan beban secara kontinyu9. Ambil spesimen dan amati permukaannya. Bila terdapat cacat, ukur dan catat pada lembar kerja bentuk, dimensi, tempat dan jenis cacat.10. Ulangi langkah di atas untuk seluruh specimen

Dimensi percobaan metode Transfersal Face Bend

Gambar 2.2. Spesimen face transversal bend tampak atas dan samping

Root Bend

Gambar 2.3. Spesimen face transversal bend tampak atas dan sampin

BAB IIIANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1Analisa DataTabel 3.1. Hasil pengamatanAngle of Bend : 180 mandrell : 38 mm

NoSpecimen StampWidth (mm)Thick (mm)ResultRemark

Type of DiscontinutySize of Discuntinuty (mm)

1R37,410Accepted

2F39,116Accepted

3R40,410Open0.5Rejected

4F39,614Accepted

3.2Gambar Hasil Uji Bending

Gambar 3.1. Gambar hasil pengujian bending metode Face Bend

Gambar 3.2. Gambar hasil pengujian bending metode Root Bend

3.3PembahasanBerdasarkan Standar AWS D1.1, dapat dinyatakan bahwa: Spesimen FPengujiaan yang dilakukan dengan metode Face Bend mengalami cacat pada Daerah Weld Metal. Jenis cacatnya yaitu Open discontinuity.Terdapat 1 buah cacat dengan ukuran : 0,05 mmDari ukuran cacat tersebut pengujian spesimen F dinyatakan memenuhi standar, karena ukuran cacatnya tidak melebihi dari kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh standar AWS D1.1 , yaitu tidak melebihi 3 mm.

Gambar 3.4. Cacat material pada daerah Weld Face bend

Spesimen RPengujiaan yang dilakukan dengan metode Root Bend pada permukaan daerah Weld Metal tidak mengalami cacat. Maka spesimen tersebut dapat diterima dengan kualitas pengelasan yang baik.

Gambar 3.4. Cacat material pada daerah Weld Root bend

BAB IVPENUTUP

4.1KesimpulanDari pengujian Hardness yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan. Adapun kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut : Pengujian material berkode F yang dilakukan dengan metode Face Bend tidak dapat diterima atau ditolak karena mengalami cacat, dimana ukuran cacat tersebut melebihi dari kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh standar AWS D1.1 Pengujiaan material berkode R yang dilakukan dengan metode Root Bend dapat diterima karena tidak mengalami cacat. Terdapat 1 buah cacat pada material berkode F dengan ukuran :0.05 mm.

DAFTAR PUSTAKA

AWS d1.1 tahun 2011 Moh. M. Munir & Moh. Thoriq W (2000), Modul Praktek Uji Bahan, Jurusan Teknik Bangunan Kapal, PPNS Budi, Prasojo, ST, (2002), Buku Petunjuk Praktek, Jurusan Teknik Permesinan Kapal, PPNS

1