![Studi Simulasi: 9 Langkah Studi Simulasi: 9 Langkah](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-j.webp)
Daftar Isi:
2025 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2025-01-23 14:49
![Studi Simulasi Studi Simulasi](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-1-j.webp)
Dalam instruksi ini saya telah menggunakan fusion 360 dari Autodesk.
Instruksi ini untuk studi simulasi.
Dalam hal ini saya telah menggunakan model dan ruang kerja simulasi auto desk fusion 360.
Saya telah mempelajari simulasi untuk gaya longitudinal besarnya 10 N.
Dalam hal ini saya telah menggunakan balok baja.
Dalam hal ini saya telah mempelajari tentang tegangan, perpindahan, faktor keamanan, gaya reaksi dan
regangan pada balok baja.
Langkah 1:
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-2-j.webp)
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-3-j.webp)
Pada langkah ini saya dalam model ruang kerja fusi.
Kemudian saya telah mengambil pesawat teratas.
Kemudian saya menggambar persegi panjang tengah.
Langkah 2:
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-4-j.webp)
Pada langkah ini saya menggunakan model ruang kerja fusion 360.
Kemudian saya telah mengekstrusi persegi panjang yang digambar pada langkah sebelumnya.
Langkah 3:
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-5-j.webp)
Pada langkah ini saya berada di ruang kerja simulasi fusion 360.
Kemudian saya telah menerapkan batasan struktural ke permukaan bawah
blok baja.
Langkah 4:
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-6-j.webp)
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-7-j.webp)
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-8-j.webp)
Pada langkah ini saya berada di ruang kerja simulasi fusion 360.
Kemudian saya menerapkan gaya 10 N pada salah satu sisi wajah.
Kemudian saya menerapkan gaya 10 N pada permukaan yang berlawanan dari balok baja.
Kemudian saya telah menerapkan operasi penyelesaian pada blok baja.
Langkah 5:
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-9-j.webp)
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-10-j.webp)
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-11-j.webp)
Pada langkah ini saya berada di ruang kerja simulasi fusion 360.
Kemudian saya telah mempelajari tentang stres yang bekerja pada balok.
Satuan tegangan yang digunakan adalah MPa.
Wilayah biru yang ditunjukkan pada gambar menunjukkan, di mana di
tegangan blok minimum.
Daerah merah yang ditunjukkan pada gambar menunjukkan, di mana di blok
stres menjadi maksimal.
Tegangan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja per satuan luas.
Tegangan adalah besaran tensor.
Besaran tensor memiliki arah, besaran dan titik aplikasi.
Satuan SI untuk tegangan adalah pascal atau newton per meter persegi.
Nilai tegangan minimum adalah 1,21E-04 MPa dalam hal ini.
Nilai tegangan maksimum adalah 0,01224 MPa.
Langkah 6:
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-12-j.webp)
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-13-j.webp)
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-14-j.webp)
Pada langkah ini saya berada di ruang kerja simulasi fusion 360.
Kemudian saya telah mensimulasikan tubuh untuk perpindahan yang disebabkan karena aplikasi
kekuatan yang diterapkan.
Wilayah biru menunjukkan di mana perpindahan minimum pada balok baja. karena
penerapan kekuatan yang diterapkan.
Daerah merah menunjukkan di mana perpindahan maksimum pada blok baja karena penerapan
kekuatan diterapkan.
Satuan SI untuk perpindahan adalah meter.
Perpindahan adalah besaran vektor.
Besaran vektor memiliki besar dan arah..
Nilai perpindahan minimum dalam hal ini adalah o mm.
Nilai perpindahan maksimum dalam hal ini adalah 1,05E-06.
Langkah 7:
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-15-j.webp)
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-16-j.webp)
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-17-j.webp)
Pada langkah ini saya berada di ruang kerja simulasi fusion 360.
Pada langkah ini saya telah menemukan faktor keamanan.
Beban aman didefinisikan sebagai beban maksimum dibagi faktor keamanan.
Dalam hal ini faktor keamanan maksimum adalah 15.
Dalam hal ini faktor keamanan minimum juga 15.
Langkah 8:
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-18-j.webp)
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-19-j.webp)
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-20-j.webp)
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-21-j.webp)
Pada langkah ini saya berada di ruang kerja simulasi fusion 360.
Dalam langkah ini saya telah mempelajari gaya reaksi.
Daerah biru pada balok baja menunjukkan gaya reaksi minimum.
Daerah merah pada balok baja menunjukkan gaya reaksi maksimum.
Satuan SI untuk gaya adalah newton.
Dalam hal ini gaya reaksi minimum adalah 0 newton.
Dalam hal ini gaya reaksi maksimum adalah 0,4414 newton.
Langkah 9:
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-22-j.webp)
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-23-j.webp)
![Gambar Gambar](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-24-j.webp)
Pada langkah ini saya berada di ruang kerja simulasi fusion 360.
Pada langkah ini saya telah mempelajari tentang regangan pada balok baja.
Daerah merah pada balok baja menunjukkan regangan maksimum.
Daerah merah pada balok baja menunjukkan regangan minimum.
Regangan didefinisikan sebagai perubahan panjang dibagi dengan panjang awal.
Regangan tidak memiliki satuan karena merupakan perbandingan panjang.
Dalam hal ini regangan maksimum adalah 9.767E-08.
Dalam hal ini nilai regangan minimum adalah 7,514E-10.
Direkomendasikan:
Simulasi Akuisisi Sinyal EKG Menggunakan LTSpice: 7 Langkah
![Simulasi Akuisisi Sinyal EKG Menggunakan LTSpice: 7 Langkah Simulasi Akuisisi Sinyal EKG Menggunakan LTSpice: 7 Langkah](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1554-j.webp)
Simulasi Akuisisi Sinyal EKG Menggunakan LTSpice: Kemampuan jantung untuk memompa adalah fungsi dari sinyal listrik. Dokter dapat membaca sinyal-sinyal ini pada EKG untuk mendiagnosis berbagai masalah jantung. Namun, sebelum sinyal dapat disiapkan dengan baik oleh dokter, sinyal tersebut harus disaring dan diperkuat dengan
EKG Otomatis: Simulasi Amplifikasi dan Filter Menggunakan LTspice: 5 Langkah
![EKG Otomatis: Simulasi Amplifikasi dan Filter Menggunakan LTspice: 5 Langkah EKG Otomatis: Simulasi Amplifikasi dan Filter Menggunakan LTspice: 5 Langkah](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1956-j.webp)
EKG Otomatis: Simulasi Amplifikasi dan Filter Menggunakan LTspice: Ini adalah gambar perangkat terakhir yang akan Anda buat dan diskusi yang sangat mendalam tentang setiap bagian. Juga menjelaskan perhitungan untuk setiap tahap.Gambar menunjukkan diagram blok untuk perangkat iniMetode dan Bahan: Tujuan dari latihan ini
Indikator Area Studi (SAI): 8 Langkah
![Indikator Area Studi (SAI): 8 Langkah Indikator Area Studi (SAI): 8 Langkah](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-29546-j.webp)
Study Area Indicator (SAI): Ingin lebih mudah mencari tempat belajar selama minggu terakhir? Pertimbangkan membangun indikator area studi! Paling sederhana, sistem ini adalah kumpulan Indikator Area Studi (SAI) yang terhubung ke sumber daya utama yang menunjukkan ketersediaan
Studi Eksperimental Gerak Harmonik Sederhana: 5 Langkah
![Studi Eksperimental Gerak Harmonik Sederhana: 5 Langkah Studi Eksperimental Gerak Harmonik Sederhana: 5 Langkah](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-30995-j.webp)
Studi Eksperimental Gerak Harmonik Sederhana: Di dalam kelas, kita sering menggunakan stopwatch untuk melakukan percobaan bandul, atau percobaan gerak harmonik sederhana. Inilah tantangannya, dapatkah kita menghasilkan grafik nyata pergerakannya dan melihat berapa posisi sudut dan kecepatan sesaat
Studi Debu Arduino: 8 Langkah
![Studi Debu Arduino: 8 Langkah Studi Debu Arduino: 8 Langkah](https://i.howwhatproduce.com/preview/how-to/10440586-arduino-dust-study-8-steps-0.webp)
Studi Debu Arduino: Bagaimana rasanya hidup di Mars? Apakah udaranya bisa bernapas? Apakah aman? Berapa banyak debu yang ada? Seberapa sering badai? Pernah bertanya-tanya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini?