Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI
TEUKU ARIF FADHILAH, ANALISA PENGARUH MEDIA PENDINGIN TERHADAP DISTORSI DAN SIFAT MEKANIK BAJA A36 PADA PROSES PENGELASAN MAG. Banda Aceh Fakultas Teknik,2022

Proses pengelasan mengalami pemanasan yang menyebabkan terjadinya perubahan sifat fisis yang berpengaruh terhadap sifat mekanis dari material. adanya perubahan sifat tersebut maka akan terjadi perubahan kekuatan hasil las yang menyebabkan terjadinya keretakan dan patah pada sambungan, sehingga berpengaruh terhadap keamanan dari konstruksi. pendinginan menjadi salah satu alternatif untuk memperbaiki dan meningkatkan sifat mekanik pada material pasca pengelasan. temperatur media pendingin merupakan substansi yang berfungsi untuk menentukan kecepatan proses pendinginan terhadap material yang telah diberikan perlakuan panas dari hasil pengelasan. tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh media pendingin terhadap distorsi dan sifat mekanik pada sambungan las baja astm a36. media pendingin yang divariasikan adalah udara, air biasa, dan air-es. proses las yang digunakan adalah pengelasan jenis metal active gas (mag) dengan gas pelindung co2 dan logam pengisi er70s-6. hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jenis media pendingin mempengaruhi kekuatan sambungan pengelasan dari segi distorsi dan ketangguhan impak material ketika menerima beban. berdasarkan hasil eksperimen diperoleh nilai distorsi paling tinggi dicatat pada media pendingin udara yaitu 3.133 mm pada raw ke2. kontur dan profil distorsi paling baik terlihat pada pendinginan media udara. nilai kekerasan tertinggi diperoleh pada daerah heat affected zone (haz) dan weld metal (wm) terjadi pada penggunaan media pendingin udara dimana pada haz nilai kekerasannya sebesar 79,6 hrb dan wm sebesar 85,7 hrb. hasil pengujian ketangguhan impak didapatkan bahwa pada penggunaan media pendingin air-es mempunyai nilai ketangguhan yang tertinggi sebesar 4,38 j/mm², kemudian diikuti dengan media udara sebesar 3,18 j/mm², dan yang terendah pada penggunaan air biasa sebesar 1,31 j/mm². kata kunci: astm a36, las mag, media pendingin, distorsi, sifat mekanik.



Abstract

The welding process undergoes heating which causes changes in physical properties that affect the mechanical properties of the material. Any change in these properties will result in a change in the strength of the weld resulting in cracks and fractures at the joint, thus affecting the safety of the construction. Cooling is an alternative to improve the mechanical properties of post-welding materials. The temperature of the cooling medium is a substance that serves to determine the speed of the cooling process of the material that has been heat treated from the welding results. The purpose of this study was to analyze the effect of cooling media on distortion and mechanical properties of ASTM A36 steel welded joints. The cooling media that are varied are air, plain water, and water-ice. The welding process used is Metal Active Gas (MAG) welding with CO2 shielding gas and ER70S-6 filler metal. The results showed that the use of this type of cooling media affects the strength of the welding joint in terms of distortion and impact toughness of the material when receiving a load. Based on the experimental results, the highest distortion value was recorded on the air conditioning medium, which was 3.133 mm in the 2nd raw. Contours and distortion profiles are best seen in air cooling. The highest hardness value was obtained in the Heat Affected Zone (HAZ) and weld metal (WM) area, which occurred in the use of air conditioning media where the hardness value was 79.6 HRB for HAZ and 85.7 HRB for WM. The results of the impact toughness test showed that the use of water-ice cooling media had the highest toughness value of 4.38 J/mm², then followed by air media of 3.18 J/mm², and the lowest was in the use of plain water of 1.31 J/mm². Keywords: ASTM A36, MAG welding, cooling medium, distortion, mechanical properties.



    SERVICES DESK