Rizaldi, Mochammad Gilang (2025) Analisis Pengaruh Geometri Lattice Structure terhadap Energy Absorption Hasil Cetak Digital Light Processing untuk Aplikasi Fuselage Micro Quadcopter. Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Text
5011211073_Undergraduate_Thesis.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only until 1 April 2027. Download (4MB) | Request a copy |
Abstract
Fuselage menjadi salah satu bagian penting dalam drone yang berguna untuk menyimpan dan melindungi komponen elektronik serta microcontroller dari benturan. Sifat utama yang harus dimiliki oleh fuselage adalah ringan dan mampu menyerap energi. Salah satu teknologi alternatif yang dapat digunakan untuk memproduksi fusealage adalah vat photopolymerization (VPP). Akan tetapi, nilai ketangguhan dari produk hasil VPP masih berada di bawah hasil produksi teknologi konvensional. Oleh karena itu, penelitian kali ini bertujuan untuk meningkatkan sifat ketangguhan dari hasil VPP melalui penerapan lattice structure. Geometri lattice structure yang digunakan pada penelitian kali ini adalah simple cubic (SC), body centered cubic (BCC), face centered cubic (FCC), dan kombinasi (BCC+FCC). Pengujian yang dilakukan adalah FTIR, UV-Vis, SEM, kompresi, dan impak. Hasil pengujian kompresi menunjukkan ketangguhan lattice structure SC, BCC, FCC, dan kombinasi berturut turut adalah 0,06 ± 0,009 J/mm3; 0,694 ± 0,1 J/mm3; 1,04 ± 0,17 J/mm3; 1,61 ± 0,11 J/mm3. Hasil pengujian impak menunjukkan bahwa urutan ketangguhan dari yang terkecil hingga terbesar adalah SC, BCC, FCC, dan kombinasi. Oleh karena itu, hasil pengujian impak dapat memvalidasi hasil akhir dari pengujian kompresi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kombinasi memiliki strut yang lebih banyak serta nilai maxwell number dari kombinasi lebih tinggi dibandingkan dengan variasi lain. Nilai maxwell number tersebut berbanding lurus terhadap nilai ketangguhan dari lattice structure. Ketika diaplikasikan untuk fuselage microquadcopter, lattice structure kombinasi berhasil meningkatkan nilai specific energy absorption sebanyak 162,4% dibandingkan dengan fuselage lattice structure terdahulu
=====================================================================================================================================
Fuselage is one of the critical components of a drone, serving to house and protect electronic components and microcontrollers from impact. The primary characteristics required of fuselage are lightness and energy absorption capability. One alternative technology for producing fuselages is vat photopolymerization (VPP). However, the toughness of products produced using VPP remains inferior to those produced by conventional technologies. Therefore, this study aims to enhance the toughness properties of VPP-produced fuselages through the implementation of lattice structures. The lattice geometries used in this study include simple cubic (SC), body-centered cubic (BCC), face-centered cubic (FCC), and a combination of BCC and FCC. The tests conducted include FTIR, UV-Vis, SEM, compression, and impact tests. The compression test results show that the toughness values of SC, BCC, FCC, and the combined lattice structures are 0,06 ± 0,009 J/mm³, 0,694 ± 0,1 J/mm³, 1,04 ± 0,17 J/mm³, and 1,61 ± 0,11 J/mm³, respectively. The impact test results indicate that the toughness, from smallest to largest, follows the order of SC, BCC, FCC, and the combined structure. Therefore, the impact test results validate the final outcomes of the compression tests. This phenomenon can be attributed to the combined lattice structure having a greater number of struts and a higher Maxwell number compared to other variations. The Maxwell number is directly proportional to the toughness of the lattice structure. When applied to a microquadcopter fuselage, the combined lattice structure successfully increased the specific energy absorption value by 162,4% compared to the previous lattice-structured fuselage
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Drone, Unmanned Aerial Vehicle, Lattice Structure, Digital Light Processing |
Subjects: | Q Science > QD Chemistry > Polymerization |
Divisions: | Faculty of Industrial Technology and Systems Engineering (INDSYS) > Material & Metallurgical Engineering > 28201-(S1) Undergraduate Thesis |
Depositing User: | Mochammad Gilang Rizaldi |
Date Deposited: | 22 Jan 2025 04:27 |
Last Modified: | 22 Jan 2025 04:27 |
URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/116584 |
Actions (login required)
View Item |