Penerapan Toleransi dalam Pembuatan JIG Jackcable Menggunakan 3D Printing

Authors

  • Karyadi
  • Rizki Aulia Nanda Universitas Buana Perjuangan Karawang
  • Dodi Mulyadi
  • Ade Suhara
  • Aris Abdul Sunandar Politeknik Negeri Jakarta
  • Fathan Mubina Dewadi

DOI:

https://doi.org/10.55642/eatij.v6i03.875

Abstract

JIG merupakan sebuah komponen yang sangat penting dalam dunia industri baik industri manufacturing dan industri lainnya, JIG adalah sebuah komponen yang akan digunakan dalam penempatan atau dudukan untuk sebuah proses dalam industri. JIG digunakan sebagai media membantu dalam penempatan komponen-komponen produksi yang akan di manufacturing, permasalahan yang timbul adalah pada saat pembuatan JIG memerlukan ukuran yang sesuai terhadap benda yang akan ditempatkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah menetapkan sebuah toleransi untuk pembuatan JIG menggunakan mesin 3D Printing. Metode yang digunakan yaitu dimulai dengan pengukuran benda manufacturing yaitu jackcable pada pin 16 dan pin 10. Setelah dilakukan proses pengukuran maka penentuan toleransi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, ketika perhitungan toleransi terhadap hasil pengukuran maka selanjutnya dilakukan proses desain. Hasil desain akan diubah menjadi format G-Code untuk dicetak menggunakan mesin 3D Printing. hasil penelitian ini menunjukkan simbol “i,j,n,m dan e” memiliki toleransi yang sama yaitu 0.5-0.7mm hal tersebut karena pada bagian tersebut toleransi hanya menerapkan tingkat suaian yang longgar atau suaian kasar. Secara keseluruhan dapat disimpulkan hasil penelitian ini pada JIG pin 10 menggunakan suaian sedang dan pada JIG pin 16 menggunakan suaian kasar.

Downloads

Download data is not yet available.

References

K. Rajwardhan Pandit and H. Chandrakant Pandit, “Advances in Jig Manufacturing: A Comprehensive Review of Techniques, Technologies, and Applications,” Harshwardhan Chandrakant Pandit. Int. J. Eng. Res. Appl. www.ijera.com, vol. 13, no. July, pp. 1–10, 2023, doi: 10.9790/9622-13070110.

S. Rouf, A. Raina, M. Irfan Ul Haq, N. Naveed, S. Jeganmohan, and A. Farzana Kichloo, “3D printed parts and mechanical properties: Influencing parameters, sustainability aspects, global market scenario, challenges and applications,” Adv. Ind. Eng. Polym. Res., vol. 5, no. 3, pp. 143–158, 2022, doi: 10.1016/j.aiepr.2022.02.001.

I. Setiawan et al., “Penerapan Jig & Fixture pada Produksi Massal di Industri Manufaktur,” J. Media Tek. dan Sist. Ind., vol. 7, no. 2, p. 104, 2023, doi: 10.35194/jmtsi.v7i2.3165.

B. C. Tjiptady, R. Z. Rahman, R. F. Meditama, and G. Widayana, “Jig and Fixture Redesign for Making Reamer on Head Cylinder,” J. Pendidik. Tek. Mesin Undiksha, vol. 9, no. 1, pp. 32–41, 2021, doi: 10.23887/jptm.v9i1.32597.

S. Shanmugam, A. Naik, T. Sujan, and S. Desai, “Developing Robust 3D Printed Parts For Automotive Application Using Design For Additive Manufacturing And Optimization Techniques,” INCOSE Int. Symp., vol. 29, no. S1, pp. 394–407, 2019, doi: 10.1002/j.2334-5837.2019.00694.x.

A. Dasgupta and P. Dutta, “A Comprehensive Review on 3D Printing Technology: Current Applications and Challenges,” Jordan J. Mech. Ind. Eng., vol. 16, no. 4, pp. 529–542, 2022.

P. Springer et al., “Implementation of a fully automated filament extrusion system and investigation on process speed optimization,” no. March, pp. 1–6, 2018, [Online]. Available: www.ddmc-fraunhofer.de

R. Paliwal, “3D printed jigs and fixtures Application in manufacturing of suspension arm for ATV,” no. March, 2021, doi: 10.17148/IARJSET.2021.8342.

V. Bagaria, R. Bhansali, and P. Pawar, “3D printing- creating a blueprint for the future of orthopedics: Current concept review and the road ahead!,” J. Clin. Orthop. Trauma, vol. 9, no. 3, pp. 207–212, 2018, doi: 10.1016/j.jcot.2018.07.007.

F. Fiedler et al., “Jigs and fixtures in production: A systematic literature review,” J. Manuf. Syst., vol. 72, no. July 2023, pp. 373–405, 2024, doi: 10.1016/j.jmsy.2023.10.006.

R. A. Nanda, K. Karyadi, F. M. Dewadi, and M. N. Rizki, “Perancangan dan Pembuatan JIG FOG Lamp Mobil Dengan Material Aluminium,” J. Mek. Terap., vol. 4, no. 1, pp. 9–14, 2023.

M. Pekarčíková, P. Trebuňa, M. Kliment, M. Edl, and L. Rosocha, “Optimization of technological Jigs flow in automotive using software module tecnomatix plant simulation,” Acta Logist., vol. 7, no. 2, pp. 111–120, 2020, doi: 10.22306/al.v7i2.167.

S. A. Syed et al., “Guidelines to Design Custom 3D Printed Jig for Orthopaedic Surgery,” Smart Innov. Syst. Technol., vol. 223, no. May, pp. 585–594, 2021, doi: 10.1007/978-981-16-0084-5_48.

B. Gadagi and R. Lekurwale, “A review on advances in 3D metal printing,” Mater. Today Proc., vol. 45, pp. 277–283, 2020, doi: 10.1016/j.matpr.2020.10.436.

R. A. Nanda, K. Karyadi, and R. Roban, “Use of Mini Solar Panels for Battery Charging in the Mini Robot Warehouse,” Circuit J. Ilm. Pendidik. Tek. Elektro, vol. 8, no. 1, pp. 1–15, 2024.

Downloads

Published

2024-12-06