The Pengaruh Polaritas DCEP dan DCEN pada Pengalasan SMAW terhadap Weld Profile dan Kedalaman Penetrasi Baja ASTM A36 Menggunakan Elektroda E6013
DOI:
https://doi.org/10.52436/1.jpti.1566Kata Kunci:
DCEP, DCEN, Weld profileAbstrak
Perkembangan bidang teknologi yang semakin maju akan membuat bidang lain khususnya industri dan konstruksi juga semakin pesat sehingga melahirkan metode baru khususnya dalam pemrosesan logam. Salah satu yang berkembang dalam bidang tersebut adalah teknik menyatukan logam atau disebut dengan metode pengelasan. Metode pengelasan terus dikembangkan guna mengurangi cacat las agar pekerjaan menjadi lebih efisien. Oleh sebab itu pengujian ini bertujuan untuk mencari metode las terbaik khususnya melalui pengaruh variasi arus 55A, 95A, 145A serta variasi polaritas Direct Current Electroda Positive (DCEP) dan Direct Current Electroda Negative (DCEN) terhadap weld profile dengan pengelasan Shield Metal Arc Welding (SMAW) menggunakan elektroda E6013 di spesimen baja karbon rendah ASTM A36. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode eksperimen dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif. Pengujian pada penelitian ini menggunakan uji makro grafi pada mikroskop digital untuk mengetahui kedalaman penetrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan polaritas dan kuat arus yang berbeda akan menghasilkan weld profile yang berbeda di mana dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Besar arus yang digunakan berbanding lurus dengan lebar dan kedalaman penetrasi yang dihasilkan, artinya semakin besar arus maka penetrasi juga akan semakin lebar dan dalam begitu juga untuk sebaliknya, (2) Besar arus yang digunakan akan berbanding terbalik dengan tinggi jalur las, artinya semakin rendah arus yang digunakan akan menghasilkan jalur las yang semakin tinggi dan berlaku juga untuk sebaliknya.
Unduhan
Referensi
Adigun, O., A. et al. (2025). The Effect of Welding Parameter on the Tensile and Impact Properties of Weldments. American Journal of Mechanical and Materials Engineering, 9(1), 37-42. https://doi.org/10.11648/j.ajmme.20250901.14
Afzal, S., M. et al. (2025). Optimization of process parameters for shielded metal arc welding for ASTM A 572 grade 50. Journal of Engineering Research, 13(2), 1072-1088. https://doi.org/10.1016/j.jer.2024.01.005
Alamsyah, B. N., & Suastianti, D. (2025). Analisis kerusakan produk pengelasan shielded metal arc welding (SMAW) berbasis material plat baja ASTM A36 untuk aplikasi body kapal. Laporan Penelitian Institut Teknologi Indonesia. http://repository.iti.ac.id/handle/123456789/2989
Ammarullah, M. I. (2024). Preventing environmental and health problems due to LPG transport tank leaks: Fatigue and crack behavior of heat-treated steel investigation. Journal of Advanced Research in Applied Mechanics, 11(1). http://sustech.caswiz.com/handle/2SGJ60CL/788742?mode=full&submit_simple=Show+full+item+record
Benchadli, I. et al. (2024). Effect of welding parameters on critical stress intensity factor for coach peel and tensile shear joints of 316L stainless steel. Research Square Platform LLC. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4496053/v1
Fadelan, et al. (2024). The effect of welding current on shear test and microstructure TIG brazing of cemented carbide and steel. Journal of Physics: Conference Series, 2739(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/2739/1/012041
Huo, G., & Yu, B. (2024). Numerical simulation of welding temperature field and stress field of offshore high-strength steel. In ADIPEC. SPE. https://doi.org/10.2118/222321-MS
Kumar, M. et al. (2024). Effect of welding current and electrode polarity on weld bead geometry and shape relationships in gravity-assisted mechanized contact shielded metal arc welding. In Proceedings of the International Conference on Industrial and Manufacturing Systems (CIMS-2022). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-3654-6_22
Kurnianto, R., & Suastiyanti, D. (2025). Analisa cacat pengelasan pada komponen boom hydraulic excavator kelas 40 ton (PC400) di PT. Komatsu Indonesia [Laporan Penelitian]. Institut Teknologi Indonesia. http://repository.iti.ac.id/handle/123456789/3030
Lestari, R. D. (2026). Cacat las: Jenis, pencegahan, definisi dan klasifikasinya. PT Allpro Mirai Indonesia. https://www.allpro.co.id/cacat-las/
Nizar, H. (2014). Analisa sifat mekanik dan struktur mikro hasil las bawah air dengan variasi jenis elektroda pada material ASTM A36. Tugas Akhir. Repository ITS. http://repository.its.ac.id/1519/
Noor, M. I. P, & Yunus. (2020). Pengaruh Tegangan Listrik Dan Waktu Pengelasan Terhadap Karakteristik Fisik Dan Mekanik Sambungan Las Titik 3 Lapis Stainless Steel 304, 316, Dan 317. JTM 1(9): 77-83.
Nurdin, et al. (2021). Effect of SMAW welding current variations on mechanical propertiesin ASTM A240 grade 304L. Journal of Welding Technology,7(2), 29-33.
Ramdani, S. et al. (2023). Comparison of penetration depth based on effect of DCEP and DCEN polarity on SMAW process using E6013 with ASTM A36. VII INTERNATIONAL CONFERENCE “SAFETY PROBLEMS OF CIVIL ENGINEERING CRITICAL INFRASTRUCTURES. https://doi.org/10.1063/5.0114540
Rapid-Protos. (2025). Types of welding defects: An engineering guide to all external and internal flaws. Rapid-Protos Engineering Resources. https://www.rapid-protos.com/it/types-of-welding-defects/StandardizationAdminist
Shobri, M., & Pardi. (2019). Pengaruh Arus Pengelasan terhadap Kekuatan pada Proses Las SMAW Menggunakan Elektroda Type E6013. Jurnal Inovtek Polbeg 9(2), 378-402.
Sultanul A. M., et al. (2018). Analisis Pengelasan SMAW pada Baja ASTM A36 dengan Variasi Elektroda Terhadap Sifat Mekanik dan Ketahanan Biokorosi di Lingkungan Laut. Jurnal Teknik ITS 7(2): 180-186.
Utomo, S. P. (2025). The stress corrosion cracking (SCC) susceptibility of the dissimilar ASTM A36 steels and 316L stainless steels welding in varied temperature of FeCl2. Mechanical Engineering for Society and Industry, 5(1)
Wa’adulloh, M. (2023). Analisis Pengaruh Arus dan Tegangan Pengelasan 3G Conveyor Terhadap Struktur dan Sifat Baja. Ocean Engineering : Jurnal IlmuTeknik dan Teknologi Maritim 2(3), 229-241.
Wang, R., et al. (2025). Effects of welding current on microstructure evolution and mechanical behavior of WC-Co/X32 steel joints by resistance spot welding. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 128(1). https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2025.107048
Yulianto, T., & Prasetya, D. A. (2023). Peningkatan sifat mekanik sambungan las SMAW baja ASTM A36 dengan penambahan nikel (Ni). SINTEK JURNAL: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin, 17(1), 45–52.









