Karakterisasi Material Hanger Panjat Tebing
Isi Artikel Utama
Abstrak
Hanger panjat tebing berfungsi sebagai jangkar untuk pengamanan Ketika melakukan pemanjatan dan biasa
digunakan untuk permukaan tebing yang sedikit memiliki jangkar natural. Pengujian yang akan dilakukan dalam
penelitian ini yaitu pengujian komposisi kimia, pengujian kekerasan dan pengujian metalografi. Pengujian
komposisi kimia material bertujuan untuk mengetahui paduan apa saja yang ada pada hanger panjat tebing impor
dan lokal. Pada hasil pengujian komposisi material, hanger panjat tebing impor merupakan Austenitic Stainless
Steel 304, karena terdapat unsur Chromium (Cr) 18,49% dan Nikel 7,92% hanger panjat tebing lokal merupakan
baja karbon rendah, karena terdapat unsur Carbon © 0,056%.. Nilai kekerasan hanger panjat tebing impor lebih
besar yaitu 292 HVN di bandingkan dengan hanger panjat tebing lokal yang memiliki nilai kekerasan 136 HVN.
Pada hanger panjat tebing lokal termasuk dalam baja karbon rendah sehingga di dominasi oleh fasa ferit dan
terdapat sedikit fasa perlit. Sedangkan pada hanger panjat tebing impor adalah Austenitic Stainless Steel 304
yang telah mengalami proses cold rolling. Hasil pengujian Tarik diketahui bahwa hanger impor mempunyai nilai
tegangan sebesar 7655 N atau 729 MPa, lebih tinggi dibandingkan dengan hanger lokal dengan nilai tegangan
2826 N atau 259 MPa.
Rincian Artikel

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Referensi
Manusia Lembah, “Peralatan Panjat Tebing dan Fungsinya,” Manusia Lembah.com, 2023.
UKM Mapala, “Serunya Mengenal Panjat Tebing,” Sinmawa Udayana, 2021.
G. M. P. Chagas, P. A. Barbosa, C. A. Barbosa, and I. F. Machado, “Thermal analysis
of the chip formation in austenitic stainless steel,” Procedia CIRP, vol. 8, no. 1, pp. 293–
, 2013, doi: 10.1016/j.procir.2013.06.105.
A. Gruttadauria, S. Barella, and R. Gerosa, “An overview of austenitic stainless-steel
rock anchors damage in an environment rich with chlorides,” Eng. Fail. Anal., vol. 100,
no. January, pp. 88–102, 2019, doi: 10.1016/j.engfailanal.2019.02.054.
D.G. Karalis, N.E. Melanitis, and D.I. Pantelis, “Failure analysis of a rock anchor made
of stainless steel in marine environment,” Eng. Fail. Anal., vol. 19, no. 1, pp. 123–130,
, doi: 10.1016/j.engfailanal.2011.09.011.
W. Kwintarini, A. Wibowo, B. M. Arthaya, and Y. Y. Martawirya, “Modeling of
Geometric Error in Linear Guide Way to Improved the vertical three-axis CNC Milling
machine’s accuracy,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 319, no. 1, 2018, doi:
1088/1757-899X/319/1/012015.