Pengaruh variasi elektroda dan arus pengelasan terhadap kekuatan tarik sambungan las SMAW pada stainless steel 304
DOI:
https://doi.org/10.35760/tr.2026.v31i2.367Kata Kunci:
E6013 electrode, E7016 electrode, shielded metal arc welding (SMAW), stainless steel 304, tensile strength, welding currentAbstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penggunaan elektroda E6013 dan E7016 serta variasi arus pengelasan terhadap kekuatan tarik sambungan las pada material Stainless Steel 304 yang dilas menggunakan metode Shielded Metal Arc Welding (SMAW). Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah eksperimen kuantitatif dengan memvariasikan jenis elektroda dan besar arus pengelasan sebagai variabel bebas. Elektroda yang digunakan terdiri atas E6013 dan E7016 dengan variasi arus sebesar 75 A dan 80 A. Adapun variabel terikat yang diamati meliputi tegangan tarik, regangan, dan modulus elastisitas hasil pengelasan. Material uji berupa plat Stainless Steel 304 dengan ketebalan 1,8 mm yang dibuat menjadi 12 spesimen pengujian. Seluruh spesimen kemudian diuji menggunakan mesin uji tarik untuk mengetahui karakteristik mekanik sambungan las yang dihasilkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kombinasi elektroda E6013 pada arus 75 A menghasilkan performa terbaik dengan nilai tegangan tarik rata-rata sebesar 527,94 MPa dan modulus elastisitas sebesar 15.994,9 MPa. Sementara itu, pada penggunaan elektroda E7016, nilai tegangan tarik rata-rata tertinggi diperoleh pada arus 80 A sebesar 409,3 MPa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jenis elektroda dan besar arus pengelasan memberikan pengaruh terhadap kekuatan tarik sambungan las. Peningkatan arus yang melebihi kondisi optimum cenderung menurunkan kekuatan tarik akibat bertambahnya masukan panas yang memengaruhi karakteristik daerah las dan daerah terpengaruh panas.
Unduhan
Referensi
[1] R. Conte, F. R. Battista, and G. Ambrogio, “Submerged Arc Welding Process: Enhancement of Production Performance Based on Metallurgical Observations,” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 134, pp. 781–793, 2024, doi: 10.1007/s00170-024-14153-y.
[2] C. González-González, J. Los Santos-Ortega, E. Fraile-García, and J. Ferreiro-Cabello, “Environmental and Economic Analyses of TIG, MIG, MAG and SMAW Welding Processes,” Metals, vol. 13, no. 6, p. 1094, 2023, doi: 10.3390/met13061094.
[3] A. D. Shieddieque, A. Abdullah, D. A. Rajab, dan J. Jafarudin, “Analisis Kekuatan Mekanis A304 Menggunakan Logam Pengisi E308 pada Pengelasan GTAW dengan Variasi Parameter,” Metal Indonesia, vol. 43, no. 1, pp. 17–26, 2021, doi: 10.32423/jmi.2021.v43.17-26.
[4] D. K. Pratiwi, A. Arifin, Gunawan, A. Mardhi, and Afriansyah, “Investigation of Welding Parameters of Dissimilar Weld of SS316 and ASTM A36 Joint Using a Grey-Based Taguchi Optimization Approach,” Journal of Manufacturing and Materials Processing, vol. 7, no. 1, pp. 1–18, 2023, doi: 10.3390/jmmp7010039.
[5] S. S. S. Elfallah, H. Z. Abdullah, and M. I. Idris, “Effect of GTAW on the Mechanical Properties of Mild Steel,” Journal of Advanced Mechanical Engineering Applications, vol. 3, no. 2, pp. 57–65, 2022.
[6] K. Kornokar, F. Nematzadeh, H. Mostaan, A. Sadeghian, M. Moradi, D. G. Waugh, and M. Bodaghi, “Influence of Heat Input on Microstructure and Mechanical Properties of Gas Tungsten Arc Welded HSLA S500MC Steel Joints,” Metals, vol. 12, no. 4, p. 565, 2022, doi: 10.3390/met12040565.
[7] A. Pratama, “Pengaruh Heat Input Pengelasan terhadap Distorsi Mikrostruktur dan Sifat Mekanis Aluminium 5052,” TURBINE: Journal Technology Urgency Breakthrough in Engineering, vol. 4, no. 1, 2025.
[8] S. F. Welly S. dan N. S. Drastiawati, “Pengaruh Preheat dan Variasi Arus Pengelasan Pada Material SA 516 G70 Terhadap Sifat Mekanik dan Struktur Mikro,” Jurnal Teknik Mesin, vol. 11, no. 3, pp. 35–42, 2023, doi: 10.26740/jtm.v11n03.p35-42.
[9] D. A. Rajab, L. Artitana, dan A. Suprayitno, “Analysis of SMAW in Different Materials with Electrode Variations,” Jurnal Dinamika Vokasional Teknik Mesin, vol. 8, no. 2, pp. 123–131, 2023, doi: 10.21831/dinamika.v8i2.64465.
[10] M. Sarifudin dan P. H. Tjahjanti, “Karakteristik Pengelasan Shield Metal Arc Welding (SMAW) dan Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) pada Plat Stainless Steel 201 di Tabung Air Minum,” Innovative Technologica: Methodical Research Journal, vol. 3, no. 1, pp. 1–10, 2024.
[11] S. Chandra, S. P. Tewari, and R. K. Singh, “Welding, Mechanical Properties and Microstructure of Different Grades of Austenitic Stainless Steels: A Review,” Materials Today: Proceedings, vol. 62, part 6, pp. 3675–3680, 2022, doi: 10.1016/j.matpr.2022.04.425.
[12] D.-H. Lee, B. Sun, S. Lee, D. Ponge, E. A. Jägle, and D. Raabe, “Comparative Study of Hydrogen Embrittlement Resistance Between Additively and Conventionally Manufactured Austenitic Stainless Steels,” International Journal of Hydrogen Energy, vol. 45, no. 59, pp. 34031–34045, 2020.
[13] A. H. Laksana, C. U. S. B. Himawan, M. A. Basuki, dan Y. B. Prasetya, “Pengaruh Variasi Arus Listrik pada Pengelasan SMAW Material Stainless Steel 304 dengan Elektroda E308 terhadap Kekuatan Mekanik dan Struktur Mikro,” Jurnal Teknik Mesin Sinergi, vol. 21, no. 2, pp. 320–328, 2023, doi: 10.31963/sinergi.v21i2.4176.
[14] M. Saleh, “Studi Pengelasan TIG pada Material SUS 304 Ditinjau dari Kekuatan dan Sifat Mekanis,” Global Education Journal, vol. 1, no. 3, pp. 202–209, 2023, doi: 10.59525/gej.v1i3.159.
[15] H. M. Munawar, I. N. Gusniar, dan R. Hanafi, “Pengaruh Jenis Elektroda Las SMAW terhadap Sifat Mekanik dan Struktur Mikro,” Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Undiksha, vol. 11, no. 1, pp. 45–53, 2023.
[16] S. Gunawan, Karyadi, dan M. T. Ulhakim, “Analisis Pengaruh Jenis Elektroda terhadap Kekuatan Tarik Hasil Pengelasan SMAW Material Baja S45C,” Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Undiksha, vol. 12, no. 2, pp. 170–178, 2024.
[17] M. A. Rosadi, A. Suprihanto, F. X. A. Wahyudianto, A. Hariyanto, dan A. Muis, “Pengaruh Pengelasan SMAW dengan Variasi Elektroda E6013 dan E7016 terhadap Kekuatan Tarik dan Kekerasan pada Baja SS400,” Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro dan Ilmu Komputer, vol. 16, no. 1, 2025, doi: 10.24176/simet.v16i1.17004.
[18] M. R. Kurniawan dan N. S. Drastiawati, “Pengaruh Variasi Jenis Elektroda Pengelasan Shield Metal Arc Welding (SMAW) terhadap Kekuatan Tarik dan Bending Sambungan Las pada Material Baja ST 37 untuk Aplikasi Paddock,” Jurnal Teknik Mesin, vol. 13, no. 1, pp. 36–44, 2024.
[19] V.-T. Nguyen, P. S. Minh, T. M. T. Uyen, T. T. Do, H. V. T. N. Ngoc, M.-T. Le, and V. T. T. Nguyen, “WAAM Technique: Process Parameters Affecting the Mechanical Properties and Microstructures of Low-Carbon Steel,” Metals, vol. 13, no. 5, p. 873, 2023, doi: 10.3390/met13050873.
[20] D. Pamungkas, S. Hastuti, and I. Taufik, “Strength Analysis of SMAW Welding Butt Joint on ST-37 Material with Variation of Electrode and Welding Speed,” Elemen: Jurnal Teknik Mesin, vol. 11, no. 1, pp. 1–10, 2024, doi: 10.34128/je.v11i1.277.
[21] L. F. Tuwo, B. Tangaran, dan K. Pasau, “Analisa Pengaruh Jenis Elektroda Terhadap Sifat Mekanik Baja ST 41 Hasil Pengelasan SMAW,” Paulus Mechanical Engineering Journal, vol. 3, no. 1, pp. 1–8, 2025.
[22] Q. M. Kalim, R. Haliq, A. I. Ismail, and M. Jamil, “Analysis of Shielded Metal Arc Welding (SMAW) with Current Variations Against Tensile Strength, Bending Strength, and Microstructure of API 5L X52,” Indonesian Journal of Maritime Technology, vol. 2, no. 1, pp. 1–6, 2024. https://doi.org/10.35718/ismatech.v2i1.1055
[23] Y. Luo, W. Gu, W. Peng, Q. Jin, Q. Qin, and C. Yi, “A Study on Microstructure, Residual Stresses and Stress Corrosion Cracking of Repair Welding on 304 Stainless Steel: Effects of Heat Input,” Materials, vol. 13, no. 10, p. 2416, 2020. doi: 10.3390/ma13102416.
[24] W. Wartono, A. E. P, and D. N. R, “Pengaruh Heat Input terhadap Struktur Mikro dan Sifat Mekanis Sambungan TIG pada Stainless Steel 304,” Jurnal Teknik Mesin MERC, vol. 6, no. 2, 2021.
[25] Sungkono dan S. Ismarwanti, “Perilaku Tarik dan Struktur Mikro Baja Tahan Karat AISI 304 Pasca Perlakuan Panas pada Daerah Sensitisasi 600–700 °C,” Urania: Jurnal Ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir, vol. 27, no. 3, pp. 201–210, 2021. https://doi.org/10.17146/urania.2021.27.3.6570
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Ilmiah Teknologi dan Rekayasa

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Universitas Gunadarma 