Pengaruh Parameter Proses 3D Printing Terhadap Elastisitas Produk Yang Dihasilkan
DOI:
https://doi.org/10.29407/inotek.v2i1.481Abstract
Teknologi 3D Printing merupakan teknologi yang digunakan untuk membuat prototype dan produk jadi. Salah satu teknologi 3D Printing yang paling murah dan terkenal adalah Fused Deposition Modelling (FDM). Penelitian 3D Printing terhadap filamen flexible masih memiliki permasalahan, karena tidak semua mesin 3D Printer dengan teknologi FDM yang mampu mencetak filamen flexible. 3D Printing filamen flexible memiliki potensi yang cukup besar dalam dunia manufaktur dalam menghasilkan produk siap pakai. Penelitian ini dilakukan menggunakan variasi parameter proses 3D Printing seperti ekstruder temperature dan layer thickness, dengan printing speed 30mm/s dan shell thickness 2 mm. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek parameter proses terhadap tingkat elastisitas material thermoplastic polyurethane (TPU). Pengujian tingkat elastisitas produk jadi dengan cara mengkaitkan neraca digital dengan jarak yang sama pada spesimen. Dari penelitian ini diperoleh bahwa tingkat elastisitas produk dipengaruhi oleh variasi extruder temperature dan layer thickness. Extruder temperature memberikan pengaruh terhadap tingkat elastisitas produk jadi, namun layer thickness memberikan efek yang paling dominan dalam menghasilkan tingkat elastisitas produk. Tiga variasi ekstruder temperature dengan layer thickness 0,2 mm memiliki nilai rata-rata pengujian elastisitas yang relatuf sama. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kepada para penggiat 3D Printing terutama yang berkaitan dengan material fleksibel atau elastomer dapat mengembangkannya dalam berbagai bidang.
Keywords:
3D Printing, Fused Deposition Modelling, Thermoplastics Polyurethane, Elastisitas##plugins.themes.default.displayStats.downloads##
References
Mohsen Attaran., 2017. The rise of 3-D printing: The advantages of additive manufacturing over traditional manufacturing. Business Horison., Volume 60, Issue 5. P. 677-688. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.05.011
B. Satyanarayana and Kode Jaya Prakash., 2015. Component Replication using 3D Printing Technology. Procedia Materials Science 10., p.263 – 269
Pham D, Gault R.., 1998. A comparison of rapid prototyping technologies, IntJ Mach Tools Manuf., 1998;38:1257–87
Tontowi, A, E., et al., 2017. Optimization of 3D-Printer Process Parameters for Improving Quality of Polylactic Acid Printed Part, International Journal of Engineering and Technology (IJET), Vol 9 No 2 Apr-May 2017
Jan Magnus Granheim Farstad et al. 2017. Surface friction of rapidly prototyped wheeels from 3D-printed thermoplastic elastomer : An experimental study/ Procedia CIRP 60 247-252
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2020 Hasdiansah Hasdiansah, Herianto Herianto

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright on any article is retained by the author(s).
- The author grants the journal, right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work’s authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
- The article and any associated published material is distributed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License