skip to main content

EVALUASI STRUKTUR SADDLE SUPPORT PENGERING FLUIDIZED BED HORIZONTAL

*Mohammad Rizqi Aunillah  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Mohammad Tauviqirrahman  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Eflita Yohana  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Penelitian ini melakukan evaluasi struktur saddle support pada pengering Fluidized Bed Dryer (FBD) horizontal yang digunakan untuk proses pengeringan biomassa. Analisis dilakukan menggunakan metode Finite Element Analysis (FEA) dengan pendekatan pembebanan termal dan mekanik untuk mengevaluasi deformasi, tegangan ekuivalen Von Mises, tegangan utama, serta faktor keamanan struktur. Material yang digunakan adalah structural steel dengan sifat mekanik standar industri. Hasil simulasi menunjukkan bahwa deformasi maksimum sebesar 0,00814 mm terjadi pada bagian tengah saddle support, dengan tegangan Von Mises maksimum sebesar 12,271 MPa yang masih jauh di bawah batas luluh material. Nilai faktor keamanan yang diperoleh sebesar 15 menunjukkan bahwa struktur memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi terhadap beban operasional. Hasil ini mengindikasikan bahwa desain saddle support mampu memberikan kestabilan yang baik dalam menopang beban sistem pengering fluidized bed horizontal serta aman digunakan pada kondisi operasi aktual.

Keywords: fea; fluidized bed dryer; saddle support; structural steel; tegangan von mises
Article Info
  1. A. Demirbas, Biofuels: Securing the Planet’s Future Energy Needs, London: Springer, 2009
  2. B. Kamm, P. R. Gruber, dan M. Kamm, Biorefineries – Industrial Processes and Products, Weinheim: Wiley-VCH, 2006
  3. J. Richardson, M. Björheden, P. Hakkila, A. Lowe, dan C. Smith, Bioenergy from Sustainable Forestry, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002
  4. Y. A. Çengel dan M. A. Boles, Thermodynamics: An Engineering Approach, 8th ed., New York: McGraw-Hill, 2015
  5. A. S. Mujumdar, Handbook of Industrial Drying, 4th ed., Boca Raton: CRC Press, 2014
  6. R. H. Perry dan D. W. Green, Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, 9th ed., New York: McGraw-Hill, 2019
  7. C. J. Geankoplis, Transport Processes and Separation Process Principles, 4th ed., New Jersey: Prentice Hall, 2003
  8. E. F. Megyesy, Pressure Vessel Handbook, 14th ed., Oklahoma: Pressure Vessel Publishing, 2011
  9. J. F. Harvey, Theory and Design of Pressure Vessels, New York: Van Nostrand Reinhold, 1985
  10. D. L. Logan, A First Course in the Finite Element Method, 5th ed., Stamford: Cengage Learning, 2011
  11. K. J. Bathe, Finite Element Procedures, New Jersey: Prentice Hall, 1996
  12. O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, dan J. Z. Zhu, The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals, 7th ed., Oxford: Elsevier, 2013
  13. S. S. Rao, The Finite Element Method in Engineering, 5th ed., Burlington: Butterworth-Heinemann, 2011

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.