skip to main content

ANALISIS KEKUATAN PEGAS DAN RANGKA ANHANG MOVEABLE HYDROGEN TANK DALAM SUSTEM GREEN HUB H2 PLANT

*Kautsar Bachtiar Rahman  -  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
Mochammad Ariyanto  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Penelitian ini membahas analisis daya tahan rangka anhang tangki hidrogen yang bisa bergerak, yang merupakan bagian dari sistem green hub pabrik H₂. Fokus utama penelitian adalah memastikan bahwa rangka tersebut mampu menahan beban yang dihasilkan oleh tangki hidrogen, baik dalam kondisi diam maupun bergerak. Metode yang digunakan adalah Analisis Elemen Hingga (FEA) dengan bantuan perangkat lunak ANSYS untuk mengecek distribusi tegangan, perubahan bentuk, serta faktor keamanan pada rangka. Spesifikasi bahan dan ukuran rangka diperoleh dari hasil desain serta standar teknis yang berlaku. Hasil simulasi menunjukkan bahwa tegangan tertinggi yang terjadi masih di bawah batas daya tahan bahan yang digunakan, sehingga struktur ini dianggap aman. Faktor keamanan yang diperoleh juga sesuai dengan standar desain struktur kendaraan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa rangka anhang tangki hidrogen yang dirancang memiliki daya tahan yang cukup untuk digunakan dalam sistem green hub pabrik H₂ dengan tingkat keandalan yang tinggi.

Fulltext View|Download
Keywords: anhang; hydrogen tank; analisis rangka; ansys; faktor keamanan
  1. W. Liu, H. Zuo, J. Wang, Q. Xue, B. Ren, and F. Yang, “The production and application of hydrogen in steel industry,” Int. J. Hydrogen Energy, vol. 46, no. 17, pp. 10548–10569, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.ijhydene.2020.12.123
  2. S. Senthil Kumar, C. Bibin, and M. Ramachandran, “Design and Analysis of Hydrogen Storage Tank with Different Materials by Ansys,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 810, no. 1, p. 012016, Mar. 2020, doi: 10.1088/1757-899X/810/1/012016
  3. R. Yang, W. Zhang, S. Li, M. Xu, W. Huang, and Z. Qin, “Finite Element Analysis and Optimization of Hydrogen Fuel Cell City Bus Body Frame Structure,” Appl. Sci., vol. 13, no. 19, p. 10964, Oct. 2023, doi: 10.3390/app131910964
  4. J. S. Santhappan, S. Bora, A. S. Gopinath, L. R. Kalabarige, and T. Mathimani, “Optimization and deep learning methods for the techno-economic analysis of hydrogen generation from solar, wind, and municipal biowaste to partially replace natural gas in a 10 MW gas power plant in Oman,” Int. J. Hydrogen Energy, vol. 152, p. 150224, Jul. 2025, doi: 10.1016/j.ijhydene.2025.150224
  5. M. Resha, J. Hendrarsakti, B. J. T. B. Kapal, T. P. N. S. F., J. Kimia, and E. Java, “Desain Sistem Hidrogen Hijau Dengan Sumber Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Lombok,” vol. 26, no. 4, 2024
  6. A. Aslam, N. Ahmed, S. A. Qureshi, M. Assadi, and N. Ahmed, “Advances in Solar PV Systems; A Comprehensive Review of PV Performance, Influencing Factors, and Mitigation Techniques,” Energies, vol. 15, no. 20, p. 7595, Oct. 2022, doi: 10.3390/en15207595
  7. I. A. Richardson et al., “Low-cost, transportable hydrogen fueling station for early market adoption of fuel cell electric vehicles,” Int. J. Hydrogen Energy, vol. 40, no. 25, pp. 8122–8127, Jul. 2015, doi: 10.1016/j.ijhydene.2015.04.066
  8. A. Baroutaji, T. Wilberforce, M. Ramadan, and A. G. Olabi, “Comprehensive investigation on hydrogen and fuel cell technology in the aviation and aerospace sectors,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 106, pp. 31–40, May 2019, doi: 10.1016/j.rser.2019.02.022
  9. S. MEDVECKÁ-BEŇOVÁ, “STRENGTH ANALYSIS OF THE FRAME OF A TRAILER,” Sci. J. Silesian Univ. Technol. Ser. Transp., vol. 96, pp. 105–113, Sep. 2017, doi: 10.20858/sjsutst.2017.96.10
  10. I. A. Majid, F. B. Laksono, H. Suryanto, and A. R. Prabowo, “Structural Assessment of Ladder Frame Chassis using FE Analysis: A Designed Construction referring to Ford AC Cobra,” Procedia Struct. Integr., vol. 33, pp. 35–42, 2021, doi: 10.1016/j.prostr.2021.10.006
  11. A. Agarwal and L. Mthembu, “FE design analysis and optimization of heavy-duty truck chassis using sparse grid initialization technique,” Mater. Today Proc., vol. 60, pp. 2084–2092, 2022, doi: 10.1016/j.matpr.2022.01.471
  12. I. D. Erhunmwun and U. B. Ikponmwosa, “Review on finite element method,” J. Appl. Sci. Environ. Manag., vol. 21, no. 5, p. 999, Nov. 2017, doi: 10.4314/jasem.v21i5.30
  13. H. Patil and P. V Jeyakarthikeyan, “Mesh convergence study and estimation of discretization error of hub in clutch disc with integration of ANSYS,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 402, p. 012065, Oct. 2018, doi: 10.1088/1757-899X/402/1/012065
  14. S. Suryady and A. D. Sapto, “Analisis Pembebanan Statis terhadap Rangka Mesin Alat Pengaduk untuk Adonan Donat menggunakan Sofware FEA,” J. Tek. Mesin, vol. 13, no. 1, p. 22, 2024
  15. A. D. Mustaqiem and Nurato, Analisis Perbandingan Faktor Keamanan Rangka Scooter Menggunakan Perangkat Lunak Solidwork. 2015

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.