Analisis Perbandingan Propeller Quadcopter dengan Aplikasi Ansys dan Uji Thrust dalam meningkatkan Efisiensi Penggunaan Baterai
Kata Kunci:
Drone, Propeller, Efisiensi Baterai, Ansys, Uji ThrustAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam dan perbandingan mengenai efisiensi baterai dari berbagai jenis propeller quadcopter dengan memanfaatkan aplikasi Ansys serta melakukan uji thrust. Dalam konteks penggunaan drone untuk berbagai keperluan, baik militer maupun sipil di Indonesia, penelitian ini sangat relevan karena dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana teknologi drone dapat digunakan secara lebih efisien untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di berbagai bidang, termasuk pertahanan, keamanan, serta mitigasi bencana alam. Metodologi penelitian ini mencakup beberapa langkah penting, yaitu studi literatur yang mendalam untuk memahami dasar-dasar teori dan praktik yang ada, pengujian thrust dari propeller yang telah dipilih untuk mengevaluasi kinerja aktual, serta perancangan ulang desain propeller dengan menggunakan perangkat lunak Solidworks untuk memperbaiki desain yang ada. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menggunakan Ansys untuk menguji dan memverifikasi efisiensi dari desain yang telah diubah. Variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian ini meliputi propeller itu sendiri, potensiometer yang digunakan untuk mengukur variabel listrik, serta thrust yang dihasilkan oleh propeller. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat untuk uji thrust, wattmeter untuk mengukur daya, timbangan digital untuk memastikan akurasi berat, potensiometer, electronic speed controller untuk mengatur kecepatan motor, tachometer untuk mengukur kecepatan putaran, perangkat lunak Solidworks untuk perancangan desain, Ansys untuk analisis simulasi, baterai LiPo sebagai sumber tenaga, propeller yang diuji, dan motor sebagai komponen penggerak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa propeller dengan ukuran 7 inci memiliki efisiensi baterai yang paling tinggi jika dibandingkan dengan ukuran propeller lainnya. Temuan ini menegaskan bahwa ukuran dan bentuk propeller memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja dan efisiensi penggunaan baterai pada drone. Berdasarkan hasil tersebut, saran untuk penelitian di masa depan adalah untuk melakukan pengujian Ansys dengan lebih mendetail guna mendapatkan informasi yang lebih komprehensif, serta melanjutkan penelitian mengenai desain propeller untuk mencapai peningkatan efisiensi yang lebih lanjut.
Unduhan
Referensi
[1] Uddin, M. (2020). Drone 101: A Must-Have Guide For Any Drone Enthusiast.
[2] Prasetiyo, E., & Arum, W. (2021). Analisis Perbandingan Kinerja Brushless Motor Menggunakan Metode Eksperimen. Jurnal Nasional Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi, 10, 71–76. https://doi.org/10.22146/jnteti.v10i1.987
[3] Anemaat, W., Schuurman, M., Liu, W., & Karwas, A. (2017, January 9). Aerodynamic Design, Analysis and Testing of Propellers for Small Unmanned Aerial Vehicles. https://doi.org/10.2514/6.2017-0721
[4] Putrasakti, S. (2020). Optimalisasi Management Battery Drone Untuk Meningkatkan Effisiensi Waktu Terbang Dan Produktifitas Luasan In-Pit Mapping Menggunakan Pendekatan Geomatika Drone DJI Phantom 4 Rtk Dalam
Konsesi PT Arutmin Indonesia. Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI, 1, 201–210. https://doi.org/10.36986/ptptp.v1i1.63
[5] Adzima, A. F. (2021). Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Drone) Dalam Melakukan Pemantauan Dan Identifikasi Otomatis Pada Pertanaman Jagung DI Kelompok Tani Pattarowangta, Kabupaten Takalar. https://www.academia.edu/84182278/Penggunaan_Pesawat_Tanpa_Awak_Drone_Dalam_Melakukan_Pemantauan_Dan_Identifikasi_Otomatis_Pada_Pertanaman_Jagung_DI_Kelompok_Tani_Pattarowangta_Kabupaten_Takalar
[6] Alfiannor, A., Riyanti, L. E., & Kurniawan, A. (2022). Pengukuran Thrust dan RPM Propeller Motor Brushless pada Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Langit Biru: Jurnal Ilmiah Aviasi, 15(01), 11–17. https://doi.org/10.54147/langitbiru.v15i01.513
[7] Saputra, H. F. (2020). TA: Pembuatan Drone Multirotor Untuk Pesawat Fixed Wing Vtol (Vertikal Take Off Landing) [Skripsi, Institut Teknologi Nasional Bandung]. https://eprints.itenas.ac.id/1485/
[8] Yahya, Haydar. (2023). Optimasi Thrust Force Desain Propeller Untuk Aplikasi Mini UAV. Skripsi, Universitas Negeri Malang.
[9] Allouch, A., Koubaa, A., Khalgui, M., & Abbes, T. (2019). Qualitative and Quantitative Risk Analysis and Safety Assessment of Unmanned Aerial Vehicles Missions Over the Internet. IEEE Access, 7, 53392–53410. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2911980
[10] Asim, M., Ehsan, D. N., & Rafique, K. (2020). PROBABLE CAUSAL FACTORS IN UAV ACCIDENTS BASED ON HUMAN FACTOR ANALYSIS AND CLASSIFICATION SYSTEM.
[11] Dahal, C., Dura, H., & Poudel, L. (2021). Design and Analysis of Propeller for High Altitude Search and Rescue Unmanned Aerial Vehicle. International Journal of Aerospace Engineering, 2021, 13. https://doi.org/10.1155/2021/6629489
[12] Dewantara, Y., Setyawan, G. E., & Prasetio, B. (2018). Perhitungan Kapasitas Baterai dan Arus Komponen pada Ar.Drone Quadcopter untuk Estimasi Waktu dan Jarak Terbang.
[13] Ferdiansyah, Y. S. A. (2018). Sistem Pengendalian Menggunakan Self-Tuning PID Controller Untuk Menjaga Kestabilan Hover Pada Quadcopter [Sarjana, Universitas Brawijaya]. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9497/
[14] Hanatyo, R. (2018). “Analisa Ukuran Propeller Terhadap Unjuk Kerja Engine O.S 46 Max Pada Model Pesawat Terbang Unmaned Aerial Vehicle (UAV) Fixed-Wing.” http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21707
[15] Hartono, D., & Darmawan, S. (2019). Pemanfaatan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Jenis Quadcopter untuk Percepatan Pemetaan Bidang Tanah (Studi Kasus: Desa Solokan Jeruk Kabupaten Bandung). REKA GEOMATIKA, 2018(1). https://doi.org/10.26760/jrg.v2018i1.2655
[16] Hidayat, S., & Tristiyono, B. (2021). Pengembangan Desain Storage Drone sebagai Sarana Penunjang Pemetaan Lahan Pertanian Berbasis Drone DJI Mavic 2 Pro. Jurnal Sains dan Seni ITS, 9(2), Article 2. https://doi.org/10.12962/j23373520.v9i2.57402
[17] Lesmana, D., Permana, Y., Santoso, B., & Infantono, A. (2021). Aplikasi Drone Militer Dengan Produk Alutsista Indonesia untuk Over the Horizon Operations. Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO), 3, 1–10. https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.149
[18] Mas Intan, H. R., Muhammad Luqman Bukhori, & Sabri Alimi. (2023). Rancang Bangun Alat Uji Thrust Motor Brushless Dengan Variasi Propeller. Teknika STTKD: Jurnal Teknik, Elektronik, Engine, 9(1), 65–75. https://doi.org/10.56521/teknika.v9i1.836
[19] Noor, F. (2020). Historiografi drone: Dari militer hingga sinema. ProTVF, 4, 185–205. https://doi.org/10.24198/ptvf.v4i2.26722
[20] Parsa, I. M., & Bagia, I. (2018). MOTOR-MOTOR LISTRIK.
[21] Siahaan, A. P. U. (2017). Uncertainty Estimation of Drone Propellers Acceleration and Stability. https://doi.org/10.31227/osf.io/ghmns
[22] Siahaan, M., Tarigan, S., Ningsih, T., Simangunsong, S., & Hikmawan, R. (2021). Efektivitas Dan Efisiensi Pemakaian Drone Fixed Wing Pada Pemetaan Kebun Dan Sensus Pohon Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq). Jurnal Agro Estate, 5, 25–38. https://doi.org/10.47199/jae.v5i1.185
[23] Sonita. (2005). Hubungan Antara Perhatian Orang Tua Dengan Motivasi Belajar Siswa (Studi Kasus Di MTs Nurul Huda Kalibuntu Kecamatan Losari Kabupaten Brebes) [Diploma, S.1 Pendidikan Agama Islam]. https://repository.syekhnurjati.ac.id/7693/
[24] Wild, G., Murray, J., & Baxter, G. (2016). Exploring Civil Drone Accidents and Incidents to Help Prevent Potential Air Disasters. Aerospace, 3(3), 22. https://doi.org/10.3390/aerospace3030022
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Stefanus Andri Fabian, Sya’ban Tri H, Purnomo Herlambang

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.