KAJIAN INTERGRANULAR ATTACK DAN END GRAIN PITTING PADA PROSES CHEMICAL MILLING KOMPONEN PESAWAT

Penulis

  • Hendy Roesma Wardhana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
  • Tiara Arista Maharani Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
  • Annisa Makarim Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.31961/intekna.v25i1.14894

Kata Kunci:

chemical milling, korosi, kekasaran permukaan

Abstrak

Proses chemical milling sering diterapkan untuk membentuk profil komponen penerbangan karena prosesnya yang cepat dan hasilnya yang presisi. Namun, kekurangan proses chemical milling adalah kecenderungan reaksi korosi yang berlebih sehingga dapat mengakibatkan cacat mikro pada komponen. Regulasi yang mengatur tentang kecacatan komponen penerbangan cukup kaku, sehingga proses chemical milling perlu dikaji secara mendetail. Pada kajian ini, proses chemical milling diterapkan pada paduan aluminium 2024 T-3 dan 7075 T-6. Pengujian kekasaran permukaan dan struktur mikro dilakukan untuk memperkuat analisis hasil korosi intergranular attack dan end grain pitting di permukaan. Pengaruh komposisi paduan tidak berpengaruh signifikan pada laju etsa, namun dapat menentukan model korosi selama chemical milling berlangsung

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

1. M. N. A. F. Fakhri, H. Susanto, and M. L. J. T. S. J. T. Bukhori. 2022. Analisis Material Aluminium Alloy terhadap Laju Korosi yang Disebabkan oleh Udara Laut pada Struktur Leading Edge Pesawat. Elektronik, Engine. Vol. 8. No. 2. Page 289-294.

2. T. Dursun, C. J. M. Soutis, and Design. 2014. Recent Developments in Advanced Aircraft Aluminium Alloys. Vol. 56. Page 862-871.

3. D. Permatasari, Z. Zuhaimi, and A. J. J. M. S. T. 2020. Analisa Sifat Mekanik Aluminium Alloy 6151 setelah Mengalami Perlakuan Panas. Jannifar. Vol. 4. No. 1. Page 1-5.

4. J. Liang, M. Zhang, Y. Peng, and J. J. M. Wang. 2024. Advances in Understanding the Evolution Mechanism of Micropore Defects in Metal Materials under External Loads. Vol. 14. No. 5. Page 522.

5. B. M. J. H. o. A. GRIFFIN. 2003. Aluminum Chemical Milling. Page 1159, 2003.

6. C.-C. Torng, C. Huang, H.-M. J. I. j. O. M. T. 2009. Process Control for Aerospace Chemical Milling Process. Vol. 18. No. 3. Page 308-318.

7. R. T. J. M. f. Grah. 2003. Chemical Milling of Aluminum Alloys: Choosing The Latest Technology to Achieve a Competitive Advantage. Vol. 101. No. 3. Page 8-12.

8. X. Zhou et al. 2013. Grain-Stored Energy and The Propagation of Intergranular Corrosion in AA2xxx Aluminium Alloys. Vol. 45. No. 10. Page 1543-1547

9. J.-F. Li, Z.-w. Peng, C.-X. Li, Z.-Q. Jia, W.-j. Chen, and Z.-Q. J. T. o. N. M. S. o. C. Zheng. 2008. Mechanical Properties, Corrosion Behaviors and Microstructures of 7075 Aluminium Alloy with Various Aging Treatments. Vol. 18. No. 4. Page 755-762

10. 10. J. R. GALVELE. 1983. Pitting Corrosion in Treatise on Materials Science and Technology. Elsevier. Vol. 23. Page 1-57.

11. L. Balazs, J.-F. J. P. A. S. M. Gouyet, and i. Applications. 1995. Two-dimensional pitting corrosion of aluminium thin layers. Vol. 217. No. 3-4. Page 319-338.

12. R. Rohith, G. Ruthvik, K. Raju, and T. J. P. o. E. Nanjundeshwaraswamy. 2022. Chemical Machining Process a Review. Vol. 4. No. 1. Page 33-36.

13. G. Song, B. Johannesson, S. Hapugoda, and D. J. C. S. StJohn. 2004. Galvanic Corrosion of Magnesium Alloy AZ91D in Contact with an Aluminium Alloy, Steel And Zinc. Vol. 46. No. 4. Page 955-977.

14. P. Deng et al. 2022. Effect of Sc and Zr on Microstructure and Chemical Milling Surface Roughness of 2024-T6 Alloy Sheets. Vol. 292. Page 126815.

15. T. Marlaud, B. Malki, C. Henon, A. Deschamps, and B. J. C. S. Baroux. 2011. Relationship Between Alloy Composition, Microstructure and Exfoliation Corrosion in Al–Zn–Mg–Cu Alloys. Vol. 53. No. 10. Page 3139-3149.

16. M. Reboul, B. J. M. Baroux, and Corrosion. 2011. Metallurgical Aspects of Corrosion Resistance of Aluminium Alloys. Vol. 62. No. 3. Page 215-233.

17. C. Panagopoulos and E. J. M. Georgiou. 2024. The Effect of Cold Rolling on the Corrosion Behaviour of 5083 Aluminium Alloys. Vol. 14. No. 2. Page 159.

18. J. Sullivan, S. Mehraban, and J. J. C. S. Elvins. 2011. In Situ Monitoring of the Microstructural Corrosion Mechanisms of Zinc-Magnesium-Aluminium Alloys Using Time Lapse Microscopy. Vol. 53. No. 6. Page 2208-2215.

19. W. Wartono, I. Rakhadani, and S. J. J. E. E. Sumpena, Manufaktur, dan Material. 2024. Studi Pengaruh Temperatur Aging terhadap Kekerasan Vickers, Ketahanan Impak, dan Korosi pada Aluminium Paduan. Vol. 8. No. 1. Page 49-56.

20. J. Elvins, J. A. Spittle, J. H. Sullivan, and D. A. J. C. S. Worsley. 2008. The effect of magnesium additions on the microstructure and cut edge corrosion resistance of zinc aluminium alloy galvanised steel. Vol. 50. No. 6. Page 1650-1658

Unduhan

Diterbitkan

31-05-2025

Cara Mengutip

Wardhana, H. R., Maharani, T. A., & Makarim, A. (2025). KAJIAN INTERGRANULAR ATTACK DAN END GRAIN PITTING PADA PROSES CHEMICAL MILLING KOMPONEN PESAWAT. INTEKNA Jurnal Informasi Teknik Dan Niaga, 25(1), 84–90. https://doi.org/10.31961/intekna.v25i1.14894

Artikel Serupa

<< < 1 2 

Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.