KESIMPULAN SARAN Drs. Nasruddin M.N, M.Eng.S.C 5. Drs. Anwar Dharma Sembiring, MS

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Pada Baja Mangan Hadfield AISI 3401 dominan membentuk fasa austenit setelah diberi perlakuan panas pada temperatur 1050 °C. 2. Hasil Pengujian XRD X-Ray Diffraction dari benda keadaan awal dan setelah diquenching memperlihatkan pada benda uji terbentuk struktur kristal FCC. Pemanasan kembali untuk perlakuan pendinginan lambat air cooling dengan waktu penahanan yang berbeda terbentuk struktur paduan baru dapat berupa struktur FCC atau BCC tidak stabil. 3. Hasil pengujian SEM dengan program semafore diperlihatkan pada benda uji terbentuk butir-butir austenit dengan twin-twin pada fasa austenitnya. Pada proses reheat treatment temperatur 500 °C pendinginan lambat dan cepat waktu penahanan berbeda terbentuk pengintian nukleasi. Pada proses reheat treatment temperatur 550 °C pendinginan lambat dan cepat waktu penahanan berbeda terbentuk klaster-klaster dan pengintian berkurang. khusus pada pendinginan lambat air cooling terlihat accicular-accicular. Pada proses reheat treatment temperatur 600 °C pendinginan lambat dan cepat waktu penahanan berbeda terbentuk awal fase pearlit yang stabil. S.K. Kurniawan Siregar: Perubahan Fasa Baja Mangan FeMn Hadfield 3401 Pada Proses Pemanasan Dan Perlakuan Pendinginan Cepat Water Quenching Dan Lambat Air Cooling, 2007. USU e-Repository © 2008 Kuantitas terbentuknya nukleasi, klasterifikasi dan acciculasisasi sangat signifikan dengan bertambahnya waktu penahanan pada temperatur sama. Kualitas fase pearlit yang terjadi dominan pada pendinginan lambat , pada pendinginan cepat waktu penahanan dan suhu yang sama terlihat adanya nukleasi sisa.

5.2 SARAN

Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk membuktikan kapanbilamana waktu tertentu terbentuknya fasa-fasa pearlite dan butir serta penyebeb-penyebab yang cukup mendukungnya. Berdasarkan hasil intrepetasi data fasa-fasa tersebut dan hasil XRD nya, maka penelitian ini sebagai bahan acuan physical metalurgi. S.K. Kurniawan Siregar: Perubahan Fasa Baja Mangan FeMn Hadfield 3401 Pada Proses Pemanasan Dan Perlakuan Pendinginan Cepat Water Quenching Dan Lambat Air Cooling, 2007. USU e-Repository © 2008 DAFTAR PUSTAKA Alexander, W,O, 1991. Dasar Metalurgy untuk Rekayasawan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Amanto, Hari, dan Daryanto. 1999. Ilmu Bahan. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Amstead, B.H, 1993. Teknologi Mekanik. Terjemahan Ir. Sriati Djaprie. Edisi ke- 7. Jilid I. Jakarta: Erlangga. Bain, E.C. 1939. Alloying Element in Steel, Second Edition, American Society for Metals, Metals Park, Ohio, Beumer, B. J. M. 1980. Pengetahuan Bahan. Terjemahan B. S. Anwil Matondang. Jilid III. Jakarta: Bhatara Karya Aksara. Brady, G. S. and Hendry R. Clauser, 1981. Material Hand Book, Mc. GrawHill Book Company New York Budinski, Kenneth G. 1996. Engineering Materials. Properties and Selection. Fifth Edition. New Jersey Colombus, Ohio: Prentice Hall Upper Saddle Rivers. Clarck D.S and Varney W.R, 1962 Metallurgy for Engineers, 2d ed.p.205 228, 462 .1 Cullity.B.D. 1978 . Element 0f X-Ray Diffraction. Second Edition, Addison- wesley Publishing company, Inc. Dieter, George E. 1996. Metalurgi Mekenik. Edisi ke-3. Jilid I. Jakarta: Erlangga. Fadhila. R, A.G.Jaharah, M.Z. Omar, C.H. Che Haron, and C.H. Azhari, 2005 A Microstructural Mapping of the Austenitic Manganese Steel-3401 in Rapid Cooling, Journal of Solid State Science and Technology Letters, vol.12, p 143-148 Herman W. Pollack,1981. Material Science and Metallurgy, Reston Publsh. Coy Virginia http: www.avestapolarit.com . Shackelford James, 1996. Introduction to Materials Science for Engineers, fourth edition, Prentice Hall International Inc. Smallman, R.E. 1985. Modern Physical Metallurgy, 4 th ed. S.K. Kurniawan Siregar: Perubahan Fasa Baja Mangan FeMn Hadfield 3401 Pada Proses Pemanasan Dan Perlakuan Pendinginan Cepat Water Quenching Dan Lambat Air Cooling, 2007. USU e-Repository © 2008 Smith. R.W, A. DeMonte, W. B. F. Mackay, 2004 Development Of High- Manganese Steels For Heavy Duty Cast-To-Shape Applications, Journal of Material Processing Technology 153-154, 589-595. Surdia, Tata. MS. dan Saito, Shinroku. 2005. Pengetahuan Bahan Teknik. Cetakan ke-6. PT. Prandnya Paramita, Jakarta. Thong J.L.T. 1998. The Environment SEM, Jurnal Mikroskopik Dan Mikro Analisis, Vol.12 Thornton, Peter A. And Colangelo, Viro J. 1985. Fundamentals of Engineering Materials. Inc: Prentice-Hall International. Wahid Suherman, 1987. Pengetahuan Bahan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Van Vlack, LH,1985. Element Of Materials Science and Enginering, 5 th ed. Addison-Wesley Publishing Company, USA Vander Voort G.F, 1984. Metallography Principle and Practice, McGrawHill, p.215,632 Vernon Jonh, 1984 Testing of Materials, Mc. Millan, New York. www.SEM.com S.K. Kurniawan Siregar: Perubahan Fasa Baja Mangan FeMn Hadfield 3401 Pada Proses Pemanasan Dan Perlakuan Pendinginan Cepat Water Quenching Dan Lambat Air Cooling, 2007. USU e-Repository © 2008 LAMPIRAN A1: Standar Baja Mangan Hadfiel 3401. S.K. Kurniawan Siregar: Perubahan Fasa Baja Mangan FeMn Hadfield 3401 Pada Proses Pemanasan Dan Perlakuan Pendinginan Cepat Water Quenching Dan Lambat Air Cooling, 2007. USU e-Repository © 2008 Lampiran A 2: Sampel : DIN 1.3401x120Mn12 Fe C Si Mn P S Cr Ni Avg 86.58 1.059 0.3694 11.34 0.0493 0.0133 0.1362 0.1345 Mo Cu Al Ti V Co Nb W Avg 0.000 0.1387 0.000 0.006 0.0067 0.0434 0.023 0.000 MNS MNSI CMN CE Avg 857.68 30.71 2.950 2.996 S.K. Kurniawan Siregar: Perubahan Fasa Baja Mangan FeMn Hadfield 3401 Pada Proses Pemanasan Dan Perlakuan Pendinginan Cepat Water Quenching Dan Lambat Air Cooling, 2007. USU e-Repository © 2008 LAMPIRAN A3: VALIDATION USING XRF COMPARING TO THE SPECKTROMETER ANALYSES S.K. Kurniawan Siregar: Perubahan Fasa Baja Mangan FeMn Hadfield 3401 Pada Proses Pemanasan Dan Perlakuan Pendinginan Cepat Water Quenching Dan Lambat Air Cooling, 2007. USU e-Repository © 2008 Material balance Analyses aterial balance Analyses By assuming that Carbon content is nearly to : 1.059 Wt Total weight element is 100 - 1.059 = 98,941 Material balance Analyses No. Eleme nts Wt using XRF Wt Material Balance Calculation 1 Fe 87.7314 86.802324 2 Mn 11.3672 11.246821 3 C - 1.059 4 Si 0.6319 0.6252081 5 Cr 0.1686 0.1668145 6 Zn 0.0605 0.0598593 7 S 0.0405 0.0400711 Wt deviation data for Fe-Mn Steel : No. Type of Elements Wt Element in XRF Wt Element in Spectro Standard Material Balance Deviation 1 Fe 86.80 86.58 0.254 2 Mn 11.25

11.34 0.794