skip to main content

ANALISIS KINERJA PENGENDALI TEMPERATUR ALAT AIR BLOWING HEATER PADA PROSES THERMOFORMING MATERIAL UHMW P1000

*Andre Pawa Kristian Depari  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Susilo Adi Widyanto  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Paryanto Paryanto  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis kinerja pengendali temperatur alat Air Blowing Heater dalam proses thermoforming material Ultra High Molecular Weight (UHMW) P1000. Tujuan utama penelitian adalah menguji efisiensi dan efektivitas sistem kendali dengan Temperature Controller Omron E5CC untuk mempertahankan kualitas produk selama thermoforming. Air Blowing Heater digunakan untuk memanaskan lembaran UHMW P1000 pada suhu optimal sehingga pembentukan material dalam cetakan bisa terjadi dengan tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kontrol PID (Proportional Integral Derivative) pada Air Blowing Heater dapat meningkatkan stabilitas suhu dan homogenitas pemanasan material UHMW P1000. Implementasi kontrol PID terbukti lebih efektif dibandingkan metode kontrol konvensional, memberikan peningkatan efisiensi energi dan kualitas produk akhir. Dengan demikian, pengendalian suhu yang efisien dan presisi tinggi menggunakan kontrol PID sangat direkomendasikan untuk aplikasi industri dalam proses thermoforming UHMW P1000.

Fulltext View|Download
Keywords: proses manufaktur; sheet heating; sistem kendali suhu; temperature controller; uhmw p1000
  1. W. D. Callister Jr dan D. G. Rethwisch, Characteristics, Application, and Processing of Polymers. 2003. [Daring]. Tersedia pada: https://omnexus.specialchem.com/selection-guide/polypropylene-pp-plastic
  2. S. M. Kurtz, A Primer on UHMWPE, Third Edit. Elsevier Inc., 2016
  3. Usman dan A. Busairi, “Uji Temperatur Elemen Pemanas Jenis Coil Terhadap Pembengkokan Termoplastik,” vol. 2, no. 2, hal. 16–23, 2020
  4. J. P. Patil, V. Nandedkar, S. Mishra, dan S. K. Saha, “Transient thermal analysis of close pressure thermoforming process,” J. Manuf. Process., vol. 62, no. March 2019, hal. 513–522, 2021
  5. F. M. Schmidt, Y. Le Maoult, dan S. Monteix, “Modelling of infrared heating of thermoplastic sheet used in thermoforming process,” J. Mater. Process. Technol., vol. 143–144, no. 1, hal. 225–231, 2003
  6. M. Putra, “Rancang Bangun Panel Kontrol Sistem Manual dan Otomatis Oven Pengering Listrik Industri 24 kW,” 2022
  7. M. I. Gunawan, “Sistem Kendali Otomatis Pada Mesin Mesin Industri,” TEDC, vol. 9, no. 2, hal. 110–116, 2015
  8. et al Woolf, Peter, “Proportional Integral Derivative (PID) Control,” in The Chemical Engineering Journal, Michigan, United States: Libre Texts, 2024. [Daring]. Tersedia pada: https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Industrial_and_Systems_Engineering/Chemical_Process_Dynamics_and_Controls_(Woolf)
  9. M. Amin dan M. Syahputra Novelan, “Sistem Kendali Obstacle Avoidance Robot sebagai Prototype Social Distancing Menggunakan Sensor Ultrasonic dan Arduino,” InfoTekJar J. Nas. Inform. dan Teknol. Jar., vol. 5, no. 1, hal. 148–153, 2020, [Daring]. Tersedia pada: https://doi.org/10.30743/infotekjar.v5i1.3003
  10. L. T. Lim, R. Auras, dan M. Rubino, “Processing technologies for poly(lactic acid),” Prog. Polym. Sci., vol. 33, no. 8, hal. 820–852, 2008, doi: 10.1016/j.progpolymsci.2008.05.004
  11. Omron, “Technical Explanation for Temperature Controllers,” Omron CSM Temp. TG, vol. 6, no. 3, 2018
  12. Darius Yuhas, “Teori Bentangan,” 2018

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.