ANALISIS KARAKTERISTIK TERMAL KACA RIBEN DAN KAYU SENTROK MENGGUNAKAN PENDEKATAN DERET FOURIER KOMPLEKS
DOI:
https://doi.org/10.58917/ijpe.v5i2.847Kata Kunci:
Deret Fourier Kompleks, Kaca Riben, Karakteristik Termal, Kayu Sentrok,, Konduktivitas TermalAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik termal kaca riben dan kayu sentrok melalui pendekatan deret Fourier kompleks. Metode yang digunakan adalah eksperimen kuantitatif dengan pengukuran suhu terhadap waktu pada dua kondisi, yaitu tanpa pemanasan dan setelah pemanasan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif melalui parameter suhu maksimum, minimum, rata-rata, dan simpangan baku, serta diuji normalitasnya menggunakan uji Shapiro Wilk. Selanjutnya, data dimodelkan menggunakan deret Fourier kompleks untuk merepresentasikan distribusi suhu secara matematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaca riben memiliki stabilitas suhu yang lebih tinggi dengan rentang suhu 22-23 0C dan simpangan baku sebesar 0,370C,sedangkan kayu sentrok menunjukkan fluktuasi suhu yang lebih besar dengan rentang 20,5-21,5 0C dan simpangan baku sebesar 0,410C. Pada kondisi dipanaskan, kayu sentrok mencapai suhu maksimum yang lebih tinggi sebesar 380C, lebih tinggi dibandingkan kaca riben sebesar 330C. Permodel deret Fourier mampu merekonstruksi pola perubahan suhu dengan tingkat akurasi yang tinggi R² = 0,996 atau RMSE = 0,18 untuk kaca riben dan R² = 0,992atau RMSE = 0,25 untuk kayu sentrok , dimana termal kaca riben cenderung lebih harmonik, sedangkan kayu sentrok menunjukkan pola yang lebih nonlinier. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan deret Fourier kompleks efektif untuk membedakan karakteristik termal material dan berpotensi diterapkan dalam pemilihan material untuk desain termal bangunan dan sistem insulasi berbasis efisiensi energi. Namun, penelitian yang menerapkan pemodelan berbasis Fourier untuk membandingkan respons termal material konduktor dan isolator secara eksperimental masih terbatas. Implikasi penelitian ini dapat diterapkan dalam pemilihan material untuk desain termal dan sistem insulasi berbasis efisiensi energi.
Referensi
Aditya, A., Handoyo, E., & Praharafi, M. (2020). Analisis pengaruh penggunaan kaca riben terhadap kenyamanan termal bangunan. Jurnal Arsitektur dan Lingkungan Binaan, 9(2), 87–95.
Ardhi, S., Lukas, K. M., & La, H. (2022). Perancangan dan Analisis Pengujian Konduktivitas Panas Pada Tipe Material padat. Jurnal IlmiahMahasiswa Teknik Mesin, 22.
Azwar, M., U., & A. (2023). Studi sifat termal kayu sebagai material isolasi. Jurnal Material dan Energi Indonesia, 7(1), 12–18.
Cabeza, L. F., Chàfer, M., & Vérez, D. (2020). Characterization of materials for thermal energy storage applications. Renewable Energy, 149, 133–144
Cahaya, K. A. (2017). Studi Fisis Daya Absorpsi, Relfeksi dan Transmisi Berbagai Kaca Film. 5-24.
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.
Ferawati Artauli Hasibuan,et.al,(2026). Pengaruh Karakteristik Termal Dan Mekanis Perkerasan Jalan Terhadap Ketahanan Suhu, Al-Irsyad: Journal of Physics Education, 5(1), 99-109. https://doi.org/10.58917/ijpe.v5i1.740
Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality tests for statistical analysis. International Journal of Endocrinology and Metabolism
H., M., Taufiqurrahman, M., & Suryani, l. G. (2024). Analisis Konduktivitas Termal Material Komposit Berbahan Dasar Silika Pada Limbah Sekam Padi dan Tanah Liat Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Keramik Menggunakan Metode Lee’s Disc . Jurnal Teknologi Rekayasa Teknik Mesin, 25
Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2018). Fundamentals of physics (11th ed.). Wiley.
Kumar, A., & Singh, R. (2022). Application of Fourier series in heat transfer analysis. International Journal of Thermal Sciences.
Li, X., Zhang, H., & Wang, Y. (2023). Fourier-based thermal analysis for transient heat conduction problems. Applied Thermal Engineering, 218, 119279.
Mukmin, H., Taufiqurrahman, M., & Lubis, G. S. (2024). Analisis konduktivitas termal material komposit berbahan dasar silika pada limbah sekam padi dan tanah liat sebagai bahan dasar pembuatan keramik menggunakan metode Lee's disc. JTRAIN: Jurnal Teknologi Rekayasa Teknik Mesin, 5(2), 25–32.
Nuwa, J., Toni, T., & Triyadi, T. (2021). Potensi pemanfaatan kayu sintok (Cinnamomum sintoc Blume) sebagai material konstruksi dan sumber senyawa bioaktif. Jurnal Kehutanan Tropika, 15(1), 35–44.
Qhomemart, E. (2022, 6 10). Kenalan Dengan Kaca Riben: Karakteristik, Kelebihan dan Kekurangan. surat kabar, hal. 1.
Oppenheim, A. V., & Schafer, R. W. (2020). Signals and systems (3rd ed.). Pearson
Rahman, M., Islam, M. T., & Karim, M. A. (2022). Thermal response analysis of insulating materials under dynamic conditions. Journal of Building Engineering, 45
Ratna, E. I. (2016). Fisika matematika . Jakarta : Uhamka Press.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Tipler, P. A., & Mosca, G. (2018). Physics for scientists and engineers (6th ed.). W. H. Freeman.
Wang, H., Li, Q., & Chen, X. (2021). Experimental investigation of transient heat transfer in building materials. Energy and Buildings, 231.
Widianto, W., Junaidi, J., & Taufiqurrahman, M. (2024). Analisis konduktivitas termal material kaca menggunakan metode Lee's disc. JTRAIN: Jurnal Teknologi Rekayasa Teknik Mesin, 5(1), 73–77.
Zhang, Y., Zhou, G., Lin, K., Zhang, Q., & Di, H. (2021). Application of thermal energy storage materials in building energy conservation. Applied Energy, 295, 117041.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Shofaunada Shofaunada, Syifa Afna Kamila, Imas Ratna Ermawati, Tri Isti Hartini

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.


















