EFEK PERLAKUAN PANAS T6 TERHADAP STRUKTURMIKRO (UKURAN BUTIR) DAN KEKERASAN PELAT KOMPOSIT ALUMUNIUM 2075-ABU DASAR BATUBARA

  • Harjo Seputro Teknik Mesin, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Aris Amanuddin Teknik Mesin, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Dalam aplikasinya komponen harus mempunyai sifat mekanis yang keras, agar komponen tidak mudah rusak dan umur dari komponen tersebut bisa lebih panjang. Kekerasan dipengaruhi oleh strukturmikro yang ada dalam bahan. Dan untuk memperoleh sifat mekanik yang keras maka harus merubah strukturmikro dengan melalui proses perlakuan panas yang diberikan terhadap bahan tersebut. Bahan yang digunakan adalah komposit alumunium 2075 - abu dasar batubara. Tujuan dari penelitihan untuk mengetahui pengaruh variasi temperatur aging 100°C, 125°C, 150°C dan waktu aging 45 menit, 60 menit, dan 75 menit pada perlakuan panas T6 terhadap kekerasan dan strukturmikro. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pengujian dan pengamatan di laboratorium. Dari hasil analisa yang dilakukan, pada rentang temperatur dan waktu aging yang diterapkan, bahwa semakin tinggi temperatur dan waktu aging kekerasan yang diperoleh semakin tinggi dan ukuran butir yang dihasilkan semakin kecil, hal ini disbabkan oleh jumlah presipitat yang diperoleh semakin banyah sehingga menghambat pertumbuhan butir. Nilai kekerasan terendah terletak pada temperatur aging 100°C dengan waktu aging 45 menit menghasilkan nilai kekerasan 45HRA. Meningkatnya temperatur aging dan waktu aging menyebabkan ukuran butir semakin kecil. Butiran terkecil terdapat pada temperatur aging 150°C dengan waktu aging 75 menit dengan diameter rata-rata 88,714μm. Butiran terbesar terdapat pada temperatur aging 100°C dengan waktu aging 45 menit dengan diameter rata-rata 137,756μm.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ASTM E18-15. “Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materialsâ€

ASTM E112-10. “Standard Test Method for Determining Average Grain Sizeâ€

Abdulrahim M., dan Seputro H. 2016. Microstructure And Interface Bottom Ash Reinforced Aluminum Metal Matrix Composite. Springer Proceeding in Physic 175 (2016) 363-370.

Seputro H., I.Made Kastiawan, dan Gatut Priyo Utomo. 2017. Termal Properties of As-Cast Bottom Ash Reinforced Aluminum Metal Matrix Composite. Springer Proceedings in Physics 193 (2017) 253-265

Seputro H., Ismail, Ivan A.Parinov, Shum-Hsyung Chang. 2017. Superplasticity of Bottom Ash Reinforced Aluminum Metal Matrix composite. Physics and Mechanics of New Materials and their Applications (PHENMA 2017) . (2017) 76

Seputro H., Ismail, S.-H. Chang. 2018. Superplasticity of Bottom Ash Reinforced Aluminum Metal Matrix Composite. Material Physics and Mechanics, Vol.37,No.2, pp 205-211

Seputro H., Eko Surojo, Dody Ariawan, Ivan A Parinov, Shun-Hsyung Chang. 2018. Corrosion Behaviour of Bottom Ash Particle Reinforced 6061 Aluminum Alloy Production by Squeeze Casing for Bolts an Nuts Applications. Physics and Mechanics of New Materials and their Applications (PHENMA 2018). (2018) 152-153

Prabhukhot Aditya R., Prasad Kaushal (2015). Effect Of Heat Tretment On Hardness Of 6082-T6 Alminium Alloy. International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 6.

Ilangovan.S., Srikanthan.R., V.Veda. G. (2014). Effects Of Aging Time On Mechanical Properties Of Sand Cast Al-4.5cu Alloy. International Journal of Research in Engineering and Technology.

Polat Aytekin, Mustafa Avsar, Fahrettin Ozturk. (2015). Effects Of The Artificial-Aging Temperature And Time On The Mechanical Properties And Springback Behavior Of Aa6061. Materials and technology 49 (2015) 4, 487–493.

Chacko Melby., Jagannath Nayak.(2014). Aging Behaviour of 6061 Al-15 Vol% Sic Composite In T4 And T6 Treatment. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Materials and Metallurgical Engineering Vol:8, No:3, 2014.

Gadpale Vikas, Pragya N. Banjare, Manoranjan Kumar Manoj. (2018). Effect Of Ageing Time And Temperature On Corrosion Behaviour Of Alumunium Alloy 2014. Materials Science and Engineering 338 (2018).

A.-Q Wang, H.-D. Guo, H.-H. Han, and J.-P. Xie (2017). Effect Of Solid Solution And Ageing Treatment Onthe Microstructure And Mechanical Properties Of Thesicp/Al-Si-Cu-Mg Composite.

Hossain. A., A. S. W. Kurny. (2013). Effect Of Ageing Temperature On The Mechanical Properties Of Al-6si-0.5mg Cast Alloys With Cu Additions Treated By T6 Heat Treatment. Universal Journal of Materials Science 1(1): 1-5, 2013.

Sharear Kabir Mohammad, Tamzid Ibn Minhaj, Ehsan Ahmed Ashrafi, Md Moinul Islam. (2014). The Iinfluence Of Ageing Time And Temperature On The Structure And Properties Of Heat Treated A201.0 Aluminum Alloy. International Journal of RecentTechnology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-3.

Umaru. O. B., M. Abdulwahab, N. M. Hafsat, H. Maidawa, A. O. Murtada and T. M. Suleiman. (2016). Influence Of A Low Temperature Ageing On The Properties Of Al-6.5%Si-0.35%Mg Alloy. Nigerian Journal of Technology (NIJOTECH) Vol. 35, No. 3

Yamanoglu Rıdvan, Erdem Karakulak, Adalet Zeren, Muzaffer Zeren. (2013). Effect Of Heat Treatment On The Tribologial Properties OfAl-Cu-Mg/nanoSiC Composites. Materials and Design 49 (2013) 820–825.

Geetha. B., K. Ga nesan.(2015). The Effects Of Ageing Temperature And Time On Mechanical Properties Of A356 Alumunium Cast Alloy With Red Mud Adddition And Treated By T6 Heat Treatment. Materials Today: Proceedings 2 ( 2015 ) 1200 – 1209. Surdia, Tata dan Shinroku Saito. Pengetahuan Bahan Teknik (ed.kedua). Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Smith, F. William. Material Science and engineering. (Second Ed.). New York: Mc Graw-Hill Inc, 1995.

Section
Articles