Studi Eksperimental Getaran Kondisi Tunak Sistem Dengan Dua Redaman Arus Eddy (Konduktor Grounded) dan DVA Akibat Variasi Magnet dan Jarak Konduktor-Magnet

Muhammad Suudi, Ardi Noerpamoengkas

Abstract

Penelitian ini menggunakan ECTMD (Eddy Current Tuned Mass Damper) yang menggabungkan DVA (Dynamic Vibration Damper) atau peredam getaran dinamis dan arus eddy. Arus eddy dibangkitkan dengan pelat konduktor tembaga dan magnet. Letak magnet di massa utama dan DVA, sedangkan pelat grounded. Grade magnet dan jarak pelat-magnet divariasikan. Eksperimen dilakukan dengan mengukur respons akselerasi massa sistem utama dengan akselerometer dan mengolah datanya dengan oscilloscope sehingga diperoleh amplitudo respons dan juga RMS/Root Mean Square. Eksperimen menunjukkan hasil bahwa penambahan DVA sederhana mampu mengurangi respons akselerasi massa utama. Penggunaan ECTMD mampu membuat respons lebih rendah dibandingkan dengan DVA saja. Jarak pelat-magnet yang semakin jauh dan magnet yang semakin tinggi gradenya menyebabkan getaran massa sistem utama semakin rendah.

References

S. S. Rao, Mechanical Vibrations, 5th ed. Upper Saddle River: Pearson Education, Inc, 2011.

Y. Fitri and Y. Susatio, “Simulasi Peredaman Getaran Mesin Rotasi Menggunakan Dynamic Vibration Absorber (DVA),” Jurnal Teknik ITS, vol. 2, no. 2, pp. D108–D112, 2013.

A. Rohman and H. L. Guntur, “Pengaruh Perubahan Posisi Sumber Eksitasi Dan Massa DVA Dari Titik Berat Massa Beam Terhadap Karakteristik Getaran Translasi Dan Rotasi,” in Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri, Malang: Institut Teknologi Nasional Malang, 2016, p. A.1.

A. Lostari, “Simulasi Peredam Getaran TDVA dan DDVA Tersusun Seri terhadap Respon Getaran Translasi Sistem Utama,” Journal of Mechanical Engineering and Mechatronics, vol. 2, no. 01, pp. 2017–2026, Jan. 2018.

A. Lostari, H. L. Guntur, and W. Hendrowati, “Studi Perbandingan Pengaruh Penambahan SDVA Dan DDVA Tersusun Seri Terhadap Respon Getaran Translasi Sistem Utama,” in Seminar Nasional Teknik Mesin 10, Surabaya: Teknik Mesin UK Petra, 2015, p. DS-23.

W. M. Fiqih and A. Noerpamoengkas, “PEMODELAN DAN ANALISIS PENGARUH JARAK DVA, KECEPATAN, DAN KEDALAMAN CELAH TERHADAP SIMPANGAN MAKSIMUM RESPON GETARAN PADA GERBONG KERETA API ARAH ROTASI DAN TRANSLASI,” Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan, vol. 9, no. 1, pp. 470–477, Oct. 2021.

Susastro and N. I. Riani, “Optimizing vibration reduction in 2DOF system with change position of independent translational D-DVA,” International Journal of Mechanical Engineering and Technology, vol. 9, no. 8, pp. 882–892, 2018.

A. Setiawan and A. Noerpamoengkas, “Pemodelan dan Analisis Pengaruh Rasio Jarak dan Rasio Massa DVA Terhadap Respon Massa Utama dengan Dual-DVA Ganda,” Prosiding SENASTITAN: Seminar Nasional Teknologi Industri Berkelanjutan, vol. 2, no. 0, pp. 346–355, Mar. 2022.

T. Machfuroh and H. L. Guntur, “Studi Pengaruh Penambahan Dual Dynamic Vibration Absorber (DDVA)-Dependent terhadap Respon Getaran Translasi dan Rotasi,” in Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri, Malang: Institut Teknologi Nasional Malang, 2016, p. A.37.

R. Ramadhan and A. Noerpamoengkas, “PEMODELAN DAN ANALISIS PENGARUH JARAK DAN MASSA DVA TERHADAP RESPON GETARAN MASSA UTAMA DENGAN TRIPLE-DVA TERSUSUN SERI,” Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan, vol. 9, no. 1, pp. 478–484, Oct. 2021.

V. Jahangiri, C. Sun, and F. Kong, “Study on a 3D pounding pendulum TMD for mitigating bi-directional vibration of offshore wind turbines,” Eng Struct, vol. 241, p. 112383, Aug. 2021, doi: 10.1016/J.ENGSTRUCT.2021.112383.

W. Wang, Z. Yang, X. Hua, Z. Chen, X. Wang, and G. Song, “Evaluation of a pendulum pounding tuned mass damper for seismic control of structures,” Eng Struct, vol. 228, p. 111554, Feb. 2021, doi: 10.1016/J.ENGSTRUCT.2020.111554.

M. I. Zarkacy, F. R. M. Prakasa, and A. Noerpamoengkas, “Studi Eksperimental Respons Tunak Getaran Model Bangunan Akibat Variasi Panjang Pendulum dan Jarak Celah Pelat Tembaga pada Eddy Current Pendulum Pounding Tuned Mass Damper,” Prosiding SENASTITAN: Seminar Nasional Teknologi Industri Berkelanjutan, vol. 3, no. 0, Mar. 2023.

B. A. Pambayun, A. Noerpamoengkas, and A. Y. Ismail, “Studi Eksperimental Pengaruh Jarak Magnet-Konduktor dan Grade Magnet terhadap Respons Tunak Sistem Getaran dengan DVA-Redaman Arus Eddy (Magnet pada Massa Utama dan Konduktor pada Massa DVA),” Prosiding SENASTITAN: Seminar Nasional Teknologi Industri Berkelanjutan, vol. 3, no. 0, pp. 5669–5684, Mar. 2023, doi: 10.1016/J.JSV.2012.07.020.

D. P. Budiarto, M. J. S. Athoillah, and A. Noerpamoengkas, “Pengaruh Jarak Magnet-Pelat Tembaga dan Grade Magnet terhadap Respon Tunak Sistem Getaran dengan DVA Berperedam Arus Eddy (Pelat Grounded dan Magnet pada Massa DVA),” Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan, 2022, doi: 10.1016/J.JSV.2012.07.020.

B. Satrio Yudho, M. Suudi, A. Noerpamoengkas, and A. Yusuf Ismail, “Studi Eksperimental Penerapan DVA dan Peredam Arus Eddy Akibat Variasi Grade Magnet dan Jarak Magnet-Pelat Konduktor (Pelat pada Massa Utama dan Magnet pada Massa DVA),” Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan, Nov. 2023.

M. Pirner, “Actual behaviour of a ball vibration absorber,” Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, vol. 90, no. 8, pp. 987–1005, Aug. 2002, doi: 10.1016/S0167-6105(02)00215-5.

E. Matta, “Ball vibration absorbers with radially-increasing rolling friction,” Mech Syst Signal Process, vol. 132, pp. 353–379, Oct. 2019, doi: 10.1016/J.YMSSP.2019.06.033.

N. Irfani, A. Noerpamoengkas, and I. Bagus, “Studi Eksperimental Pengaruh Radius Lintasan dan Massa Bola Terhadap Respon Getaran Model Bangunan Berperedam Bola,” in Prosiding SENASTITAN: Seminar Nasional Teknologi Industri Berkelanjutan, Mar. 2021, p. 415.

D. U. Suwarno, “Getaran osilasi teredam pada pendulum dengan magnet dan batang aluminium,” Seminar Kontribusi Fisika, 2015.

M. Farid and A. Noerpamoengkas, “Studi Eksperimental Pengaruh Panjang Lengan Massa Pemberat Dan Panjang Lengan Magnet Terhadap Respon Pendulum Lengan Ganda Dengan Peredam Arus Eddy,” in Seminar Nasional Teknologi Industri Berkelanjutan, Surabaya, 2022, pp. 367–372.

A. Noerpamoengkas and M. Ulum, “Studi Eksperimental Pengaruh Posisi Menyudut Pendulum-Pelat Tembaga pada Getaran Pendulum Berperedam Arus Eddy,” Semesta Teknika, vol. 25, no. 2, pp. 89–99, Nov. 2022, doi: 10.18196/ST.V25I2.13455.

D. P. Putra, N. A. Darmawan, and A. Noerpamoengkas, “Studi Eksperimental Pengaruh Tebal dan Jenis Magnet terhadap Respon Peralihan Pendulum Berperedam Arus Eddy,” Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan, vol. 0, no. 0, Nov. 2022.

N. A. Darmawan, A. Noerpamoengkas, and M. Ulum, “Studi Eksperimental Settling Time Pada Getaran Pendulum Lengan Ganda Berperedam Arus Eddy Akibat Pengaruh Massa Pemberat Dan Jarak Pelat-Magnet,” Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan, Nov. 2023.

N. Nurlaili and S. Sumardi, “Pengaruh redaman meda magnit terhadap ayunan von waltenhoven dan piringan logam berputar,” Jurnal POLIMESIN, vol. 2, no. 1, p. 99, Sep. 2019.

Zulkarnain, Erwin, and R. Sawitri, “Studi Gejala Arus Eddy Pada Plat Alumunium Menggunakan Solenoid Silinder,” Komunikasi Fisika Indonesia, vol. 12, no. 11, pp. 745–751, 2015.

R. Efendi, A. Noerpamoengkas, and H. S. Maulana, “Studi Eksperimental Pengaruh Panjang Penyangga Magnet pada Getaran Batang dengan Eddy Current Tuned Mass Damper,” Jurnal Teknologi dan Manajemen, vol. 2, no. 1, pp. 1–6, Mar. 2021.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.