Karakteristik Kebisingan Pada Blower Cincin Karena Perubahan Kecepatan Putar

  • Parno Raharjo
Keywords: Blower Cincin, Pemeliharaan Prediktif, Kebisingan, Amplitude, Time Domain

Abstract

Blower cincin adalah mesin yang berfungsi untuk  penyedia udara yang digunakan di berbagai industri. Mesin ini merupakan mesin pembantu utama  produksi, sehingga apabila terjadi gangguan akan mengakibatkan kehilangan produksi dan  finansial. Agar mesin tersebut tidak terjadi gangguan secara tiba tiba diperlukan penerapan teknik pemeliharaan prediktif. Salah satunya adalah inspeksi kebisingan. Kebisingan pada mesin yang tidak seperti biasanya menunjukkan adanya gangguan pada mesin tersebut. Inspeksi kebisingan  untuk keperluan menentukan kondisi mesin masih minim, sehingga diperlukan kajian yang lebih jauh.  Obyek penelitian adalah blower cincin.  Pengukuran dan pengambilan data dilakukan dengan menggunakan mikropon yang dilengkapi dengan sistem data akuisisi. Analisa yang digunakan analisa amplitude, time domain, frequency domain . . Pengujian dilakukan pada pembukaan katup penuh dengan 5 variasi kecepatan  10, 15, 20, 25 dan 30 Hz. Hasil pengujian menunjukkan terjadi impuls kebisingan pada blower. Terdapat korelasi positif antara frekuensi putaran mesin dan amplitudo kebisingan RMS dan Peak.  Pada spektrum menunjukkan adanya noise random. Pengaruh frekuensi mesin terhadap perubahan amplitudo noise konsisten terjadi pada frekuensi 15 Hz, 166 Hz, 195.2, 2015.4 dan 241 Hz.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barron, F., (2003), Industrial Noise Control and Acoustic, Marcel Dekker Inc, New York.
Baydar, N., Ball, A, (2001), Case History, A Comparative Study of Acoustic and Vibration Signal in Detection of Gear Failures using Wigner-Ville Distribution, Mechanical System and Signal Processing, Academic Press, pp. 1091-1107.
Cook, V., G., (2012), Acoustic Inspections of Machine Tool Health Using Transmitted Sound, Proceeding of the 2012 International Conference on Industrial Engineecincin and Operation Management, Istambul, Turkey, 3-6, pp. 1831-1839.
Erkaya, S., Ulus, S., 2013, Investigation of Fan Foults Problems Using Vibration and Noise Analysis, 19th Annual Building Services, Mechanical and Building Industry Days, International Conference, 10-11 October 2013, Debrecen, Hungary.
Huskey, A, van Dam, J, M, 2010, Wind Turbine Generator System Acoustic kebisingan Test Report for The ARE 442 Wind Turbine, National Wind Technology Center, National Renewable Energy Laboratory, Colorado.
Kim, M., Jang, G., Lee, C., dan Lim, D., (2010), Experimental Identification of Abnormal kebisingan and Vibration in a High Speed Polygon Mirror Scanner Motor due to Mechanical Contact of Plain Journal Bearing, Springer Verlag, Microsystem Technology 16, pp. 3-8.
Metwally S. M., Khalil M. I., Abouel Seoud S. A., 2011, kebisingan Evaluation of Automotive AC Compressor, International Journal of Energy and Environtment, Volume 2, Issue 3, pp. 505-515.
Raharjo, P, Tesfa, B, Gu, F dan Ball, A, D, (2012), Comparative Study of the Inspections of a Self Aligning Spherical Journal Bearing using Surface Vibration, Airborne Sound and Acoustic Emission, 25th International Congress on Condition Inspections and Diagnostic Engineering, IOP Publishing Journal of Physics Conference Series 364 (2012) 012035.
Raharjo, P., Sofyan, Y., Maariz, T., 2017, Karakteristik Noise Nirkabel Pada Pompa Sentrifugak Karena Perubahan Beban, Jurnal Rekayasa Mesin, Vol. 12, No. 3, ISSN 1411-6863, e ISSN 2540-7678, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Semarang.
Ramroop, G., Liu, K, Gu, F, Payne S, Ball A. D, Airborne Acoustic Condition Inspections of a Gearbox System, Electronic Proceeding of the 5th Annual Maintenance and Reliability Conference, Gatlinburg, Tennessee, USA, May 2001.
Rorrer, R. and Juneja. V., (2002), Friction Induced Vibration and kebisingan Generation of Instrument Panel Material Pair, Elseiver, Tribology International, No. 35, pp. 523-531.
Published
2020-01-08