RESPON PELAT TAHAN KOROSI AISI 304 STAINLESS STEEL TERHADAP HIGH-TEMPERATURE FURNACE DENGAN METODE RUNGE-KUTTA

Muhammad Badaruz Zaman, Rofila El Maghfiroh

Abstract


AISI 304 stainless steel merupakan material yang memiliki ketahanan korosi yang baik, sehingga material tersebut banyak digunakan diberbagai rekayasa teknik, termasuk pada suhu tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan waktu yang diperlukan pelat tahan korosi AISI 304 stainless steel untuk mencapai temperature equilibrium terhadap high-temperature furnace menggunakan Metode Runge-Kutta Orde Empat guna mendukung penggunaan material dalam industri. Penggunaan Metode Runge-Kutta Orde Empat memberikan hasil dengan tingkat akurasi yang tinggi tanpa memerlukan waktu komputasi yang berlebihan. Analisis terhadap pelat AISI 304 stainless steel menunjukkan bahwa material ini mencapai temperature equilibrium pada waktu t = 50 detik, karena penambahan suhu tidak signifikan. Pada saat waktu t = 67 detik, suhu pelat AISI 304 stainless steel telah mencapai 1599,04 K. Pelat AISI 304 stainless steel mencapai high-temperature furnace yaitu pada Tf = 1600 K saat waktu t = 89 detik.


Keywords


AISI 304, high-temperature furnace, metode runge-kutta

Full Text:

PDF

References


R. K. Rofila El Maghfiroh, Mutia Lina Dewi, “MODEL MATEMATIKA LAJU KOROSI LOGAM DENGAN FAKTOR,” vol. 3, no. X, pp. 1–7, 2024.

I. Rahmadtulloh, “Studi Pengamatan Pitting Korosi 304 Stainless Steel,” vol. 003, no. 002, pp. 3–6, 2021.

H. M. Cobb, “Stainless Steels,” Iron and Steel Society, Warrendale, pp. 23–203, 1999.

H. J. Cross, J. Beach, L. S. Levy, S. Sadhra, T. Sorahan, and C. McRoy, Manufacture, processing and use of stainless steel: a review of the health effects. Eurofer, 1999.

M. I. Hussain et al., “Corrosion resistance of nanostructured metals and alloys,” in Corrosion Protection at the Nanoscale, Elsevier, 2020, pp. 63–87.

P. A. Tipler and G. Mosca, Physics for scientists and engineers. Macmillan, 2007.

N. I. Kobasko, “Thermal equilibrium and universal correlation for its heating–Cooling time evaluation,” Theoretical Physics Letters, vol. 9, no. 10, pp. 205–219, 2021.

M. Fawaid, R. Ismail, and S. Nugroho, “Karakteristik AISI 304 Sebagai Material Friction Welding,” Prosiding Sains Nasional dan Teknologi, vol. 1, no. 1, 2012.

A. G. Shaikh, U. Keerio, W. Shaikh, and A. H. Sheikh, “Numerical higher-order Runge-Kutta methods in transient and damping analysis,” International Journal of Advanced and Applied Sciences, vol. 9, no. 10, 2022.

Y. B. Enkekes and L. Mardianto, “Metode Runge-Kutta Orde 4 Dalam Penyelesaian Persamaan Gelombang 1D Syarat Batas Dirichlet,” Indonesian Journal of Applied Mathematics, vol. 2, no. 1, pp. 1–8, 2022.

I. Sarbu and C. Sebarchievici, “A comprehensive review of thermal energy storage,” Sustainability, vol. 10, no. 1, p. 191, 2018.

B. Bradie, A friendly introduction to numerical analysis. Pearson Education India, 2006.




DOI: https://doi.org/10.15548/map.v7i1.11007

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

Lisensi Creative Commonsis licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.