skip to main content

PENGARUH PERSENTASE FLY ASH DAN PASIR PADA POLYMER CONCRETE SEBAGAI RANGKA PADA MESIN PERKAKAS DENGAN PENGUJIAN SIFAT MEKANIK

*Fahri Yafi  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Sulardjaka Sulardjaka  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Norman Iskandar  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Seiring waktu, bahan rangka mesin perkakas mengalami evolusi dari kayu ke logam yang lebih kuat. Saat ini, fokus penelitian beralih ke pengembangan komposit sebagai pengganti logam, yang terdiri dari matriks pengikat dan bahan penguat untuk meningkatkan performa mesin. Dalam penelitian ini, fly ash limbah pembakaran batu bara dari PLTU yang melimpah karena batu bara menyumbang 38% energi nasional dan pasir vulkanik, yang tersebar luas di Indonesia, dimanfaatkan sebagai bahan pengisi alternatif yang ekonomis. Kombinasi fly ash dan pasir vulkanik dalam matriks epoxy diharapkan menghasilkan polymer concrete yang kuat, tahan lama, dan mampu meredam getaran, sehingga cocok untuk rangka mesin perkakas. Komposisi fly ash dan pasir vulkanik yang diuji meliputi 25:75, 50:50, 75:25, dan 0:100. Hasil pengujian menunjukkan densitas tertinggi sebesar 1,92 gram/cm³ pada sampel dengan 100% pasir berukuran mesh 60. Kuat tarik terbaik sebesar 6,5 MPa dengan 100% pasir berukuran mesh 60. Penambahan pasir terbukti meningkatkan kuat tarik.

Fulltext View|Download
Keywords: epoxy; fly ash; pasir vulkanik
  1. Kępczak, N. and Pawłowski, W. (2013) ‘Application of Mineral Casting for Machine Tools Beds’, Mechanics and Mechanical Engineering, 17(4), pp. 285–289
  2. Orak, S. (2000). Investigation of vibration damping on polymer concrete with polyester
  3. resin. Dalam Cement and Concrete Research (Vol. 30)
  4. Hermawan, R. and Riastuti, R. (2022) ‘the Effect of Fly Ash Utilization in Reinforcement Concrete: a Review’, Indonesian Journal of Engineering and Science, 3(1), pp. 047–053. Available at: https://doi.org/10.51630/ijes.v3i1.37
  5. Cortés, F., & Castillo, G. (2007). Comparison between the dynamical properties of polymer concrete and grey cast iron for machine tool applications. Materials and Design, 28(5), 1461–1466. https://doi.org/10,1016/j.matdes.2006.03.012
  6. Keong, G. C., Mohd Walad, M. H. B., Xiong, O. W., Haikel, M. N., Ling, C. H., Ravichandran, R. K. S. O., Kiang, L. T., & Hing, T. L. (2017). A Study on Mechanical Properties and Leaching Behaviour of Municipal Solid Waste (MSW) Incineration Ash/Epoxy Composites. Energy Procedia, 143, 448–453. https://doi.org/10,1016/j.egypro.2017.12.780
  7. Shi, J., Wang, J., Yu, Z., Li, J., Ren, T., & Tao, Y. (2024). Comprehensive performance study of materials after innovative utilizing epoxy resin curing of loess and river sand: Mechanical properties, durability and microstructure. Construction and Building Materials, 415
  8. Hassani Niaki, M. (2023) ‘Fracture mechanics of polymer concretes: A review’, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 125(April), p. 103922. Available at: https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2023.103922
  9. https://doi.org/10,1016/j.conbuildmat.2023.134184
  10. Mikhailov, K. V., et. al., 1992, Polymer concretes and their structural uses, Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, No. 1, pp. 311-317;
  11. Markovičová, L., Zatkalíková, V., & Hanusová, P. (2019). Carbon Fiber Polymer Composites. Quality Production Improvement - QPI, 276–280
  12. https://doi.org/10,2478/9783110680591-037
  13. Ridwan, A. and Chandra, A. (2018) ‘Jobmix Beton Mengunakan Pasir Lumajang Dan Penambahan Additive Masterpozzolith®402R’, Jurnal CIVILA, 3(2), p. 192
  14. Available at: https://doi.org/10.30736/cvl.v3i2.263
  15. Rafieizonooz, M., Khankhaje, E., & Rezania, S. (2022). Assessment of environmental and chemical properties of coal ashes including fly ash and bottom ash, and coal ash concrete. Journal of
  16. https://doi.org/10,1016/j.jobe.2022.104040

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.