Lompat ke isi

Kekuatan tarik: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28029800; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
[[File:Stress_v_strain_A36_2.svg|thumb|right|280px|Contoh aplikasi kurva tegangan-regangan baja struktural dalam pengujian kekuatan tarik]]
'''Kekuatan tarik''' (''tensile strength'', ''ultimate tensile strength'') adalah [[tegangan (mekanika)|tegangan]] maksimum yang bisa ditahan oleh sebuah bahan ketika diregangkan atau ditarik, sebelum bahan tersebut patah. Kekuatan tarik adalah kebalikan dari [[kekuatan tekan]], dan nilainya bisa berbeda.
'''Kekuatan tarik''' (''tensile strength'', ''ultimate tensile strength'') adalah [[tegangan (mekanika)|tegangan]] maksimum yang bisa ditahan oleh sebuah bahan ketika diregangkan atau ditarik, sebelum bahan tersebut patah. Kekuatan tarik adalah kebalikan dari [[kekuatan tekan]], dan nilainya bisa berbeda.


Baris 7: Baris 9:
Dimensi dari kekuatan tarik adalah [[gaya]] per satuan luas. Dalam satuan [[SI]], digunakan [[pascal (satuan)|pascal]] (Pa) dan kelipatannya (seperti MPa, megapascal). Pascal ekuivalen dengan Newton per meter persegi (N/m²). Satuan imperial diantaranya [[pound-gaya per inci persegi]] (lbf/in² atau psi), atau kilo-pound per inci persegi (ksi, kpsi).
Dimensi dari kekuatan tarik adalah [[gaya]] per satuan luas. Dalam satuan [[SI]], digunakan [[pascal (satuan)|pascal]] (Pa) dan kelipatannya (seperti MPa, megapascal). Pascal ekuivalen dengan Newton per meter persegi (N/m²). Satuan imperial diantaranya [[pound-gaya per inci persegi]] (lbf/in² atau psi), atau kilo-pound per inci persegi (ksi, kpsi).


Kekuatan tarik umumnya digunakan dalam mendesain bagian dari suatu struktur yang bersifat ''ductile'' dan ''brittle'' yang bersifat tidak statis, dalam arti selalu menerima gaya dalam jumlah besar, meski benda tersebut tidak bergerak. Kekuatan tarik juga digunakan dalam mengetahui jenis bahan yang belum diketahui, misal dalam [[forensik]] dan [[paleontologi]]. [[Kekerasan]] bahan memiliki hubungan dengan kekuatan tarik. Pengujian kekerasan bahan salah satunya adalah metode [[Rockwell]] yang bersifat non-destruktif, yang dapat digunakan ketika uji kekuatan tarik tidak dapat dilakukan karena bersifat destruktif.
Kekuatan tarik umumnya digunakan dalam mendesain bagian dari suatu struktur yang bersifat ''ductile'' dan ''brittle'' yang bersifat tidak statis, dalam arti selalu menerima gaya dalam jumlah besar, meski benda tersebut tidak bergerak. Kekuatan tarik juga digunakan dalam mengetahui jenis bahan yang belum diketahui,<ref>[http://www.ndt-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Materials/Mechanical/Tensile.htm NDT-ed.org].</ref> misal dalam [[forensik]] dan [[paleontologi]]. [[Kekerasan]] bahan memiliki hubungan dengan kekuatan tarik. Pengujian kekerasan bahan salah satunya adalah metode [[Rockwell]] yang bersifat non-destruktif, yang dapat digunakan ketika uji kekuatan tarik tidak dapat dilakukan karena bersifat destruktif.<ref>E.J. Pavlina and C.J. Van Tyne, "[http://www.springerlink.com/content/q86642448t84g267/ Correlation of Yield Strength and Tensile Strength with Hardness for Steels] ", ''Journal of Materials Engineering and Performance'', 17:6 (December 2008)</ref>


== Lihat pula ==
== Lihat pula ==
* [[Kekuatan fleksural]]
* [[Kekuatan fleksural]]
* [[Kekuatan bahan]]
* [[Kekuatan bahan]]
* [[Struktur tensil]]
* [[Struktur tensil]]
* [[Kekakuan]]
* [[Kekakuan]]
== Referensi ==


== Bahan bacaan terkait ==
== Bahan bacaan terkait ==
* Giancoli, Douglas, ''Physics for Scientists & Engineers Third Edition'' (2000). Upper Saddle River: Prentice Hall.
* Giancoli, Douglas, ''Physics for Scientists & Engineers Third Edition'' (2000). Upper Saddle River: Prentice Hall.
*
*  
* T Follett, ''Life without metals''
* T Follett, ''Life without metals''
*
*  
* George E. Dieter, ''Mechanical Metallurgy'' (1988). McGraw-Hill, UK
* George E. Dieter, ''Mechanical Metallurgy'' (1988). McGraw-Hill, UK


== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==


== Sumber dan atribusi ==
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kekuatan+tarik&oldid=28029800 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28029800 (2025-10-16T18:18:35Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kekuatan+tarik&oldid=28029800 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28029800 (2025-10-16T18:18:35Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 27 Agustus 2026 09.05

Contoh aplikasi kurva tegangan-regangan baja struktural dalam pengujian kekuatan tarik

Kekuatan tarik (tensile strength, ultimate tensile strength) adalah tegangan maksimum yang bisa ditahan oleh sebuah bahan ketika diregangkan atau ditarik, sebelum bahan tersebut patah. Kekuatan tarik adalah kebalikan dari kekuatan tekan, dan nilainya bisa berbeda.

Beberapa bahan dapat patah begitu saja tanpa mengalami deformasi, yang berarti benda tersebut bersifat rapuh atau getas (brittle). Bahan lainnya akan meregang dan mengalami deformasi sebelum patah, yang disebut dengan benda elastis (ductile).

Kekuatan tarik umumnya dapat dicari dengan melakukan uji tarik dan mencatat perubahan regangan dan tegangan. Titik tertinggi dari kurva tegangan-regangan disebut dengan kekuatan tarik maksimum (ultimate tensile strength). Nilainya tidak bergantung pada ukuran bahan, melainkan karena faktor jenis bahan. Faktor lainnya yang dapat memengaruhi seperti keberadaan zat pengotor dalam bahan, temperatur dan kelembapan lingkungan pengujian, dan penyiapan spesimen.

Dimensi dari kekuatan tarik adalah gaya per satuan luas. Dalam satuan SI, digunakan pascal (Pa) dan kelipatannya (seperti MPa, megapascal). Pascal ekuivalen dengan Newton per meter persegi (N/m²). Satuan imperial diantaranya pound-gaya per inci persegi (lbf/in² atau psi), atau kilo-pound per inci persegi (ksi, kpsi).

Kekuatan tarik umumnya digunakan dalam mendesain bagian dari suatu struktur yang bersifat ductile dan brittle yang bersifat tidak statis, dalam arti selalu menerima gaya dalam jumlah besar, meski benda tersebut tidak bergerak. Kekuatan tarik juga digunakan dalam mengetahui jenis bahan yang belum diketahui,[1] misal dalam forensik dan paleontologi. Kekerasan bahan memiliki hubungan dengan kekuatan tarik. Pengujian kekerasan bahan salah satunya adalah metode Rockwell yang bersifat non-destruktif, yang dapat digunakan ketika uji kekuatan tarik tidak dapat dilakukan karena bersifat destruktif.[2]

Lihat pula

Bahan bacaan terkait

  • Giancoli, Douglas, Physics for Scientists & Engineers Third Edition (2000). Upper Saddle River: Prentice Hall.
  • T Follett, Life without metals
  • George E. Dieter, Mechanical Metallurgy (1988). McGraw-Hill, UK

Referensi

  1. NDT-ed.org.
  2. E.J. Pavlina and C.J. Van Tyne, "Correlation of Yield Strength and Tensile Strength with Hardness for Steels ", Journal of Materials Engineering and Performance, 17:6 (December 2008)

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28029800 (2025-10-16T18:18:35Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.