PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT UJI PINHOLE DAN MULTIHOLE UNTUK PENGUKURAN DIMENSI FOCAL SPOT PESAWAT SINAR-X

dokumen-dokumen yang mirip
HUBUNGAN TEGANGAN DAN CITRA RADIOGRAFI REAL TIME PADA PESAWAT SINAR-X RIGAKU RADIOFLEX-250EGS3

HUBUNGAN TEGANGAN DAN CITRA RADIOGRAFI REAL TIME PADA PESAWAT SINAR-X RIGAKU RADIOFLEX-250EGS3

PENGARUH JARAK TABUNG SINAR-X DENGAN FILM TERHADAP KESESUAIAN BERKAS RADIASI PADA PESAWAT X-RAY SIMULATOR DI INSTALASI RADIOTERAPI RSUD DR

STUDI RADIOGRAFI MAKRO DENGAN VARIASI JARAK SUMBER SINAR-BAYANGAN (SID) DAN UKURAN FOKUS TERHADAP PEMBESARAN BAYANGAN

REFURBISHING PESAWAT SINAR-X DIAGNOSTIK EKS. LITBANG BATAN

BAB 1 PENDAHULUAN. pada gelombang listrik dari pada peralatan yang dimaksudkan ialah X-Ray (sinar-

BAB IV ANALISA HASIL PENGUJIAN

PENELUSURAN DAN IDENTIFIKASI KERUSAKAN PESAWAT SINAR-X MEDIK DI STTN-BATAN

Konversi Paparan pada Perubahan kv Pesawat Sinar- X Rigaku-RF-250EGM

STUDI RADIOGRAFI MAKRO DENGAN VARIASI JARAK SUMBER SINAR-BAYANGAN (SID) DAN UKURAN FOKUS TERHADAP PEMBESARAN BAYANGAN. Oleh : NANANG SURIANSYAH

PEMERIKSAAN KUALITAS BOOM FOOT MENGGUNAKAN TEKNIK UJI TAK RUSAK

Analisa Kualitas Sinar-X Pada Variasi Ketebalan Filter Aluminium Terhadap Dosis Efektif

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

PENENTUAN KEMBALI KOMPOSISI KOMPOSIT KARET ALAM TIMBAL OKSIDA SEBAGAI PERISAI RADIASI SINAR-X SESUAI KETENTUAN BAPETEN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PENGARUH PERUBAHAN JARAK OBYEK KE FILM TERHADAP PEMBESARAN OBYEK PADA PEMANFAATAN PESAWAT SINAR-X, Type CGR

PENGUJIAN LINIERITAS KELUARAN PEMBANGKIT ARUS SINAR X MENGGUNAKAN STEPWEDGE SKRIPSI. Evi Yusita Nim

PEMBUATAN TABUNG DETEKTOR GEIGER MULLER TIPE JENDELA SAMPING

ANALISA PENGARUH GRID RASIO DAN FAKTOR EKSPOSI TERHADAP GAMBARAN RADIOGRAFI PHANTOM THORAX

OPERASI MESIN BERKAS ELEKTRON (MBE) PTAPB BATAN TIPE BA 350 kev / 10 ma

ANALISIS SIMULASI LINTASAN BERKAS ELEKTRON PADA IRADIATOR ELEKTRON PULSA (IEP) DENGAN VARASI GEOMETRI ELEKTRODA PEMFOKUS MENGGUNAKAN SOFTWARE

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

RADIOGRAFI SINAR-X PADA TERUMBU KARANG

PENGARUH TEGANGAN TABUNG (KV) TERHADAP KUALITAS CITRA RADIOGRAFI PESAWAT SINAR-X DIGITAL RADIOGRAPHY (DR) PADA PHANTOM ABDOMEN

Vidya Ikawati. Keywords : sinar-x, FSA, single phasa, MA, HU

METODA PENENTUAN DAYA SERAP PERISAI RADIASI UNTUK GONAD DARI KOMPOSIT LATEKS CAIR TIMBAL OKSIDA

Analisa Pengaruh Variasi Jarak Mata Pisau Dengan Piringan Terhadap Hasil Irisan Singkong Pada Slicing Machine

RANCANG BANGUN SPESIMEN UNTUK KEBUTUHAN ULTRASONIC TEST BERUPA SAMBUNGAN LAS BENTUK T JOINT PIPA BAJA. *

Analisis Persamaan Respon Dosis Thermoluminescent Dosimeter (TLD) Pada Spektrum Sinar-X Menggunakan Metode Monte Carlo

PERANCANGAN KONSUL UNTUK OPERATOR PADA PEREKAYASAAN PESAWAT SINAR-X MAMOGRAFI

PENGARUH RADIASI HAMBUR TERHADAP KONTRAS RADIOGRAFI AKIBAT VARIASI KETEBALAN OBYEK DAN LUAS LAPANGAN PENYINARAN MUHAMMAD SYARIF BODDY

KUALITAS GAMBAR RADIOGRAFI KONVENSIONAL

UJI IMAGE UNIFORMITY PERANGKAT COMPUTED RADIOGRAPHY DENGAN METODE PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

Jurnal MIPA 38 (2) (2015): Jurnal MIPA.

UJI KESESUAIAN PESAWAT CT-SCAN MEREK PHILIPS BRILIANCE 6 DENGAN PERATURAN KEPALA BAPETEN NOMOR 9 TAHUN 2011

DAFTAR ISI. HALAMAN JUDUL... i. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME... ii. HALAMAN PENGESAHAN... iii. HALAMAN TUGAS... iv. HALAMAN PERSEMBAHAN...

ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN UKURAN FOCAL SPOT DARI SINAR-X TERHADAP DENSITAS FILM RADIOGRAFI

RANCANG BANGUN DENSITOMETER BERBASIS ARDUINO UNTUK PEMBACAAN FILM RADIOGRAFI

RANCANG BANGUN TEGANGAN TINGGI DC DAN PEMBALIK PULSA PADA SISTEM PENCACAH NUKLIR DELAPAN DETEKTOR

Youngster Physics Journal ISSN : Vol. 2, No. 1, April 2013, Hal 27-34

SIMULASI PENGUJIAN TEGANGAN MEKANIK PADA DESAIN LANDASAN BENDA KERJA MESIN PEMOTONG PELAT

APLIKASI SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSIS KERUSAKAN DAN SOLUSI PESAWAT SINAR-X MEDIK STTN-BATAN

Prodi Fisika FMIPA, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

RANCANGAN SISTEM CATU DAYA DAN RUMAH PENANGKAP CITRA PADA PESAWAT SINAR-X FLUOROSCOPY

PERANCANGAN RUANGAN RADIOGRAFI MEDIK DI SEKOLAH TINGGI TEKNIK NUKLIR

ANALISIS PENGUKURAN LINIERITAS KELUARAN PADA PESAWAT SINAR-X RADIOGRAFI UMUM DI RSUD LANGSA. Hadi SAPUTRA NIM :

Pengaruh Kecepatan Potong Pada Pemotongan Polymethyl Methacrylate Menggunakan Mesin Laser Cutting

III. METODELOGI PENELITIAN. Penelitian dilaksanakan pada Mei hingga Juli 2012, dan Maret 2013 di

ANALISIS CACAT PADA PLAT CARBON STEEL MENGGUNAKAN SOFTWARE ISEE UNTUK HASIL FILM IMAGING PLATE(IP)

12/03/2015 SEKILAS SEJARAH. PERTEMUAN KE-3 PEMBENTUKAN DAN PENDETEKSIAN SINAR-X Nurun Nayiroh, M.Si TABUNG SINAR-X SKEMA TABUNG SINAR-X

PENGUKURAN DOSIS RADIASI PADA PASIEN PEMERIKSAAN PANORAMIK. Abdul Rahayuddin H INTISARI

TEKNIK PERBAIKAN SAMBUNGAN TERMOKOPEL TEMPERATUR TINGGI PADA HEATING-01

OPTIMALISASI DOSIS RADIASI SINAR-X TERHADAP PROYEKSI PA (POSTERO-ANTERIOR) DAN LAT (LATERAL) PADA TEKNIK PEMERIKSAAN FOTO THORAX SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN. berkualitas, akan tetapi tetap memperhatikan proteksi radiasi. tersebut akan kita peroleh dengan mengubah jarak sumber sinar dan

X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF)

Proses Kalibrasi Sumbu X, Y, Dan Z Pada Mesin CNC Router Kayu 3 Axis Menggunakan Alat Bantu Dial Indicator dan Block Gauge

EKSPERIMEN HAMBURAN RUTHERFORD

KAJIAN PENGARUH WARNA DAN JARAK LAMPU PENGAMAN TERHADAP HASIL RADIOGRAF

PENENTUAN PERCEPATAN GRAVITASI PADA PERCOBAAN GERAK JATUH BEBAS DENGAN MEMANFAATKAN RANGKAIAN RELAI

LAMPIRAN A. Kuat arus (ma)

PEMBUATAN RODA GIGI REDUKSI PEMUTAR VARIAK SISTEM TEGANGAN TINGGI MBE INDUSTRI LATEK

ANALISIS UMUR LAMPU PIJAR TERHADAP PENGARUH POSISI PEMASANGAN

BAB II PENGUJIAN-PENGUJIAN PADA MATERIAL

UJI KELAYAKAN PESAWAT SINAR-X TERHADAP PROYEKSI PA (POSTERO-ANTERIOR) DAN LAT (LATERAL) PADA TEKNIK PEMERIKSAAN FOTO THORAX

PEREKAYASAAN SISTEM DETEKSI PERANGKAT SCINTIGRAPHY MENGGUNAKAN PSPMT

DESAIN DAN PENGUJIAN ALAT TANAM BENIH JAGUNG ( Design and testing tools planting corn seeds)

ANALISIS PAPARAN RADIASI LINGKUNGAN RUANG RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT DENGAN PROGRAM DELPHI

ANALISIS PENGARUH KETIDAKTAJAMAN GEOMETRI, PERGERAKAN DAN SCREEN TERHADAP PENGABURAN DAERAH TEPIAN FILM RADIOGRAFI

ANALISIS KUALITAS RADIOGRAFI PADA OBJEK BERGERAK DAN OBJEK TIDAK BERGERAK DENGAN MENGGUNAKAN VARIASI EKSPOSE SKRIPSI

PENENTUAN NILAI KOEFISIEN SERAPAN BAHAN DAN DOSIS RADIASI PADA VARIASI KOMBINASI KAYU DAN ALUMINIUM

BAB I PENDAHULUAN. logam menjadi satu akibat adanya energi panas. Teknologi pengelasan. selain digunakan untuk memproduksi suatu alat, pengelasan

Sinar X. (Diajukan Guna Memenuhi Tugas Fisika Modern) Oleh :

STUDI KOMPARASI KUALITAS HASIL PENGELASAN PADUAN ALUMINIUM DENGAN SPOT WELDING KONVENSIONAL DAN PENAMBAHAN GAS ARGON

KAJIAN PENGARUH WARNA DAN JARAK LAMPU PENGAMAN TERHADAP HASIL RADIOGRAF

DESAIN AWAL PERANGKAT MEKANIK PADA PEREKAYASAAN PERANGKAT DIGITAL RADIOGRAFI UNTUK INDUSTRI

BAB III METODE PENELITIAN. Penelitian hampir seluruhnya dilakukan di laboratorium Gedung Fisika Material

PROFIL PERMUKAAN TANAH KERAS KOTA SURAKARTA SEBAGAI INFORMASI PRADESAIN PONDASI

IDENTIFIKASI ARUS BERKAS ELEKTRON PADA PRA KOMISIONING MESIN BERKAS ELEKTRON (MBE) LATEKS

Rekayasa Bahan untuk Meningkatkan Daya Serap Terhadap Gelombang Elektromagnetik dengan Matode Deposisi Menggunakan Lucutan Korona

PETA RAKITAN, PETA PROSES OPERASI DAN DIAGRAM TALI PADA ANALISIS ALIRAN BAHAN PULLER JAWS

RANCANG BANGUN MESIN UJI KONDUKTIVITAS LISTRIK METODE FOUR-POINT PROBE

ANALISIS KESELAMATAN RADIASI PADA LABORATORIUM SINAR-X INDUSTRI STTN BATAN YOGYAKARTA

PEMERIKSAAN VISUAL PENUKAR PANAS TIPE SHELL AND TUBEREAKTOR KARTINI DENGAN METODE UJI TIDAK MERUSAK BORESCOPE EVEREST XLG3

PENGEMBANGAN DETEKTOR GEIGER MULLER DENGAN ISIAN GAS ALKOHOL, METANA DAN ARGON

BAB I PENDAHULUAN. minim gangguan. Partial discharge menurut definisi IEEE adalah terjadinya

PERBANDINGAN DOSIS RADIASI DI UDARA TERHADAP DOSIS RADIASI DI PERMUKAAN PHANTOM PADA PESAWAT CT-SCAN

RANCANGAN SISTEM CATU DAYA DC 2 kv/2 A UNTUK KATODA SUMBER ION SIKLOTRON 13 MeV BERBASIS TRANSFORMATOR

RADIOGRAFI PADA LAS MANHOLE BEJANA TEKAN. Djoli Soembogo Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi-BATAN ABSTRAK ABSTRACT

PENGEMBANGAN SISTEM MEKANIK PENGATUR ELEVASI TABUNG PESAWAT SINAR-X LORAD LPX 200

LAPORAN PRAKTIKUM METROLOGI INDUSTRI MODUL 5 : PROFIL PROYEKTOR. Disusun Oleh : JOSSY KOLATA ( ) KELOMPOK 5

STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BIDANG NUKLIR

UJI TAK MERUSAK KOMPONEN LOCK ACTUATOR MENGGUNAKAN TEKNIK RADIOGRAFI NEUTRON

PERHITUNGAN ORBIT AWAL BERKAS PROTON PADA CENTRAL REGION SIKLOTRON

EKSPERIMEN UJI PADA DAYA TINGGI DARI HEAD SUMBER ION UNTUK SIKLOTRON

PENGARUH LINEARITAS DAN RESIPROSITAS mas TERHADAP INTENSITAS RADIASI PADA PESAWAT SINAR-X MERK SAMSUNG

SIMULASI OPTIMASI PENEMPATAN KAPASITOR MENGGUNAKAN METODA ALGORITMA KUANTUM PADA SISTEM TEGANGAN MENENGAH REGION JAWA BARAT

PENENTUAN DAYA SERAP APRON DARI KOMPOSIT KARET ALAM TIMBAL OKSIDA TERHADAP RADIASI SINAR- X

INSPEKSI SAMBUNGAN LAS PADA PIPA STEAM GENERATOR MENGGUNAKAN METODE RADIOGRAPHY TEKNIK PANORAMIC (STUDI KASUS DI PT. TACHI JINO)

BAB IV PENGUJIAN MECHANICAL TEST.

Transkripsi:

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT UJI PINHOLE DAN MULTIHOLE UNTUK PENGUKURAN DIMENSI FOCAL SPOT PESAWAT SINAR-X Djoko Marjanto 1, Sigit Purnomo, Etiko Puspo Rini STTN-BATAN Jl. Babarsari Kotak Pos 6101 YKBB Yogyakarta 55821 ABSTRAK PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT UJI PINHOLE DAN MULTIHOLE UNTUK PENGUKURAN DIMENSI FOCAL SPOT PESAWAT SINAR-X. Salah satu komponen penting pada pesawat sinar X adalah focal spot. Focal spot dapat mempengaruhi kemampuan pesawat sinar-x dalam mendeteksi cacat-cacat bahan pada suatu radiograp. Ukuran focal spot dapat berubah dari ukuran fabrikasi atau rusak akibat umur pakai pesawat sinar-x dan akibat pendinginan yang tidak memadai. Focal spot perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui perubahan dimensi focal spot.tersebut Salah satu metode yang digunakan dalam pengujian dimensi focal spot adalah metode pinhole.yang dikembangkan menjadi multihole. Dalam metode ini, diperlukan alat uji pinhole maupun multihole yang standart agar dihasilkan nilai yang akurat. Penelitian ini membuat alat uji yang mengacu standart ASME V section 2 serta melakukan verivikasi dan analisis alat uji dari radiograp yang dihasilkan. Pembuatan alat menggunakan bahan dari Tungsten, sedangkan diverifikasi dengan pesawat sinar-x industri Rigaku Radioflex 250 EG-S3. Analisis dilakukan dengan memvariasi jarak dan FHD serta variasi tegangan pada saat penyinaran. Dari hasil verifikasi,dan analisis alat uji dihasilkan error dibawah 3%, sedangkan toleransi yang diberikan standar ASME 5%. Alat uji yang dihasilkan berdimensi 15x15 cm dengan bentuk segi empat, berbahan tungsten, mempunyai 1 lubang pada alat uji pinhole dan 5 lubang pada alat uji multihole. Kata kunci : Alat uji, Focal Spot, Pinhole, Multihole, Standar ASME V section 2 ABSTRACT DESIGN AND MANUFACTURE OF PINHOLE AND MULTIHOLE TEST TOOL FOR THE MEASUREMENT OF FOCAL SPOT DIMENSIONS OF X-RAY MACHINES. An important component in X-ray machine s tube is focal spot. Function of focal spot will affect the ability of X-ray machines for detects subtle defect. Focal spot size can be changed from the previous size due to the life of X-ray machines and the poor cooling system. Testing should be conducted to determine changes in dimensions of focal spot. One of the methods used in testing is pinhole method. By using the pinhole method, standard pinhole and multihole test tool is required in order to get precise and accurate value. The purpose of this study is to make test tool in accordance with ASME V section 2 standard so that it can produce precise and accurate values in the measurement of focal spot s dimensions of X-ray machines. Manufacture and design of test tools refers to ASME V section 2 standard and uses material from tungsten. Once created, test tool verified by the industrial Rigaku Radioflex 250 EG-S3 X-ray machines. Verification is done by varying distances and FHD and voltage variations at the time of irradiation. From the results of verification, test tool generates error below 3% to fit the standards of ASME where a given tolerance level of 5%. The test tool dimensions is 15 15 cm with a rectangular shape, made of tungsten, has a hole on pinhole test tool and 5 holes on multihole test tool. Keywords: Test tool, Focal Spot, Pinhole, Multihole, ASME V section 2 standard PENDAHULUAN Salah satu komponen penting pada tabung pesawat sinar X adalah bahan target atau focal spot. Informasi tentang dimensi focal spot sangat penting untuk diketahui oleh pengguna pesawat sinar-x, karena focal spot merupakan salah satu parameter penting untuk kegiatan radiografi. Focal spot sangat berpengaruh pada ketajaman hasil gambar radiografi yang dihasilkan, sehingga focal spot akan menentukan kemampuan pesawat sinar-x dalam mendeteksi cacat pada radiograp. Djoko Marjanto, dkk 149 STTN-BATAN & PTAPB-BATAN

Seiring dengan usia pakai dan sistemt pendinginan pesawat sinar-x yang kurang baik, ukuran focal spot dapat berubah dari ukuran awalnya. Perubahan ukuran atau kerusakan dimensi dapat disebabkan oleh target menerima panas yang cukup tinggi saat pengoperasian pesawat dan disipasi panas yang tidak mencukupi. Akibat perubahan dimensi focal spot tersebut akan berpengaruh pada ketajaman hasil gambar radiografi. Untuk memperoleh ketajaman yang terjaga, perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui perubahan dimensi focal spot tersebut. Salah satu metode yang digunakan dalam pengujian focal spot adalah metode pinhole. Pengujian menggunakan metode pinhole, diperlukan alat uji pinhole yang sesuai standar agar dihasilkan nilai yang tepat dan akurat. Untuk radiografi industri, standar yang digunakan adalah standart ASME V. atas banyak sumber titik (focal spot adalah sumber radiasi berdimensi). [3] Sumber titik ini masingmasing membentuk gambar obyek pada tempat yang berbeda-beda, sehingga gambar obyek yang dibentuk setiap sumber titik tidak berada pada tempat yang sama pada film dan sebagian saling menumpuk seperti Gambar 1. TEORI Sinar-X Untuk menghasilkan sinar-x perlu tiga persyaratan dasar, yaitu sumber elektron, pasokan listrik tegangan tinggi dan target. Suatu berkas elektron menabrak target, akan berlangsung proses pembelokan (pengereman) elektron oleh medan inti yang akan menghasilkan sinar-x dengan energi kontinyu (bremstrahlung. [1] ), dan tumbukan electron dengan electron kulit atom target, yang akan dipancarkan sinar-x karakteristik. Kualitas dan Kuantitas Sinar-X Kualitas atau energi sinar-x menentukan kemampuan daya tembus pada materi yang dilaluinya yang ditentukan oleh energi elektron yang menumbuk target. Kuantitas atau intensitas sinar-x tergantung pada besarnya jumlah elektron yang menumbuk target. Kuantitas sinar-x dapat dikendalikan dengan mengatur besarnya arus tabung yang digunakan [2]. Focal Spot Focal spot didefinisikan sebagai luasan daerah target pada anoda yang dikenai tumbukan elektron. Proyeksi dari focal spot terhadap sumbu tabung sinar-x dinamakan dengan focal spot efektif atau optical focus, sedangkan focal spot yang tegak lurus terhadap permukaan target dinamakan dengan focal spot aktual. Pengaruh Focal Spot Pada Ketidaktajaman Gambar Penyebab utama terjadinya ketidaktajaman geometri dapat terjadi, karena focal spot tersusun Gambar 1. Bayangan Tepi Obyek Oleh Sumber Titik Pada Kedua Ujung Focal Spot [4] Pengujian Dimensi Focal Spot Pengujian untuk menentukan dimensi focal spot biasanya dilakukan dengan metode Pinhole Imaging. Dengan metode ini dapat diukur dimensi (panjang dan lebar) suatu focal spot yang setelah melalui perhitungan, nilainya dapat dibandingkan dengan nilai yang tercantum pada alat. Selain itu, pegujian juga berguna untuk mengetahui terjadi kerusakan atau perubahan bentuk / cacat pada focal spot [1]. Pinhole Dan Multihole Pinhole alat ukur dimensi focal spot berupa suatu lembaran tipis material dengan nilai atenuasitinggi untuksinar-gamma/sinar-x, yang mempunyai lubang kecil, yang dalam pemakaiannya ditempatkan di antara focal spot dan film. Sedangkan multihole adalah modifikasi dari pinhole, dengan menambah beberapa lubang pada jarak tertentu disekita pinhole lubang. Kelebihan penggunaaan multihole dibandingkan dengan pinhole adalah ketepatan penempatan lokasi pengukuran, dan data yang di dapatkan dapat diolah dengan metode statistik. Bahan pinhole dan multihole Bahan Pinhole/multihole dibuat dari salah satu bahan berikut: 1. Paduan 90% emas dan 10% platinum 2. Tungsten 3. Tungsten Karbid 4. Paduan Tungsten STTN-BATAN & PTAPB BATAN 150 Djoko Marjanto, dkk

5. Paduan Platinum dan 10% Iridium 6. Tantalum [5] Pada penelitian ini, bahan Pinhole/multihole dari bahan Tungten, yang mudah didapat di pasaran dengan harga yang dapat dijangkau. Tungsten adalah bahan yang sangat keras sehingga tidak mudah berubah bentuk dan tahan terhadap beban dan tekanan tinggi [6]. Error Atau Penyimpangan Persentase penyimpangan adalah salah satu metode untuk membandingkan nilai eksperimen dengan nilai yang diterima atau nilai literatur. Definisi dari persentase penyimpangan ditunjukkan rumus: presentase error = dengan NL = Nilai Literature NE = Nilai Experiment [7] METODE PENELITIAN Pembuatan Alat Alat dibuat dengan melakukan pengeboran pada bahan tungsten. Langkah pembuatan alat: 1. Membuat rancangan alat uji yang sesuai dengan ASME V section 2 2. Memotong bahan dengan ukuran 15 15 cm 3. Membuat lubang tegaklurus dengan mata bor ø=0,1 mm 4. Membuat lubang terusan pada sisi bawah dengan mata bor ø=0,45 mm sedalam 2,5 mm 5. Mengamati hasil lubang, jika sesuai makan melakukan verifikasi alat, Jika tidak sesuai maka dilakukan pengulangan pengeboran awal dengan ø 0,1 mm Verifikasi Alat Uji Langkah verifikasi alat dengan pengujian radiografi sebagai berikut: 1. Menyiapkan kelengkapan proses penyinaran pesawat sinar-x. 2. Memastikan pesawat sinar-x dalam kondisi siap untuk digunakan (Aging). 3. Membuat variasi jarak focal spot dengan film atau focal spot to film distance () dan jarak antara focal spot dengan alat uji atau focal spot holes distance (FHD). Tata letaknya dapat mengacu Gambar 2. 4. Memasang film dan melakukan penyinaran dengan variasi jarak focal spot, alat uji dan film. 5. Memproses film secara bersamaan untuk menghindari kesalahan. 6. Mengamati bayangan hasil penyinaran, apabila dimensinya belum dapat dibaca, maka dilakukan radiografi ulang dengan variasi jarak focal spot, alat uji dan film. Gambar 2. Skema Arah Sinar Melewati Alat Uji 7. Apabila bayangan hasil penyinaran dimensinya dapat dianalisis, maka melakukan percobaan selanjutnya dengan membuat variasi tegangan pesawat sinar-x pada tegangan 110 kv, 120 kv dan 140 kv. 8. Mengukur densitas film untuk memperoleh syarat penerimaan densitas. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian dimensi focal spot diawali dengan percobaan pendahuluan. Percobaan pendahuluan dilakukan dengan membuat variasi jarak antara FHD (Focal spot Hole Distance) dan (Focal spot Distance) untuk mendapatkan jarak yang sesuai agar diperoleh hasil bayangan yang tajam. Selain dari variasi jarak FHD dan, dilakukan juga radiografi dengan variasi tegangan. Hal ini dimaksudkan agar didapatkan gambar dimensi bayangan focal spot sesuai densitas yang dipersyaratkan. Dari hasil pembuatan alat uji focal spot diperoleh bentuk: 1. Pinhole yang dibuat dari bahan tungsten yang mempunyai tebal 3 mm, berbentuk segiempat dengan ukuran 15 15 cm dan mempunyai satu lubang ditengahnya. Diameter lubangnya adalah 0,1 mm. Skema bentu k lubangnya seperti pada Gambar 3. Gambar 3. Dimensi Tampak Samping Djoko Marjanto, dkk 151 STTN-BATAN & PTAPB-BATAN

2. Multihole yang dibuat dengan bahan tungsten yang mempunyai tebal 3 mm. Multihole berbentuk segiempat dengan ukuran 15 15 cm dan mempunyai 5 lubang dengan diameter setiap lubangnya adalah 0,1 mm dan jarak center to center lubangnya adalah 1 mm Bayangan hasil pengujian radiografi ditunjukkan pada Gambar 4, Hasil pengujian dengan variasi jarak pada Tabel 1 dan Tabel 2. Gambar 4. Dimensi Radiograph Hasil Pengujian Tabel 1. Hasil Bayangan Dimensi Focal Spot Menggunakan Pinhole pada KV 120 Kode M=FHD: A B PSO 260 1:1 3,3 2,2 PDO 390 1:2 6,0 4,2 PTO 520 1:3 9,0 6,15 PEO 650 1:4 11,6 8,0 PLO 780 1:5 15 10,5 Kode Tabel 2. Hasil Bayangan Dimensi Focal Spot Menggunakan Multihole Pada KV 120 M=FHD: MSO 260 1:1 MDO 390 1:2 MTO 520 1:3 MEO 650 1:4 MLO 780 1:5 No A B 1 2,8 2 2 3 2 3 2.9 2 4 3 1.9 5 3 2 1 5.9 4.2 2 6 4 3 5.7 3.9 4 6 4.1 5 5.9 4 1 8.8 6.1 2 8.8 5.6 3 8.1 5.8 4 8 5.6 5 8.7 6.1 1 11 8 2 11 7.9 3 11.4 8 4 11.8 8 5 11.7 8 1 13.7 9.7 2 13.8 9.8 3 14 10.3 4 15 10 5 13.8 10.4 Dari data yang diperoleh dapat dilakukan perhitungan ukuran dimensi focal spot yang sebenarnya. Hasil pengukuran pada dimensi sisi A harus dikalikan faktor koreksi 0,7 untuk menentukan dimensi sisi A yang sebenarnya, sedangkan hasil pengukuran pada dimensi sisi B sudah mewakili dimensi yang sebenarnya [5]. Hasil pengukuran dimensi focal spot yang sebenarnya ditunjukkan Tabel 3 dan Tabel 4. Tabel 3. Hasil Perhitungan Dimensi Focal Spot Yang Sebenarnya, Alat Uji Pinhole Nama M Ug A B PSO 260 1:1 0,023 2,07 1,97 PDO 390 1:2 0,0155 2,02 2,02 PTO 520 1:3 0,0116 2,06 2,01 PEO 650 1:4 0,0093 2,03 1,99 PLO 780 1:5 0,0077 2,08 2,08 Tabel 4. Hasil Perhitungan Dimensi Focal Spot Yang Sebenarnya, Alat Uji Multihole Nama M Ug No A B 1 1,94 1,98 MSO 260 1:1 2 2,08 1,98 0,02 3 2,01 1,98 3 4 2,08 1,88 5 2,08 1,98 Rata - Rata 2,03 1,96 1 2,06 2,09 MDO 390 1:2 2 2,06 1,99 0,01 3 1,99 1,94 55 4 2,09 2,04 5 2,09 1,99 Rata - Rata 2,06 2,01 MTO 520 1:3 MEO 650 1:4 MLO 780 1:5 1 2,05 2,03 2 2,05 1,86 0,01 3 2,03 2,03 16 4 1,86 1,86 5 1,89 1,93 Rata- Rata 1,97 1,94 1 1,92 2 2 1,92 1,97 0,00 3 1,99 2 93 4 2,06 2 5 2,05 2 Rata - Rata 1,99 1,99 1 1,92 1,94 2 1,93 1,96 0,00 3 1,96 2,06 77 4 2,1 2 5 1,93 2,08 Rata - Rata 1,97 2,01 Perbesaran yang menghasilkan ba-yangan terbaik dalam penentuan dimensi focal spot adalah tampilan bayangan yang berbentuk bujur sangkar. STTN-BATAN & PTAPB BATAN 152 Djoko Marjanto, dkk

Hal ini terkait bahwa focal spot yang diuji berbentuk bujur sangkar. Dari berbagai kategori di atas, yang memenuhi adalah film PDO dan PEO pada pengujian dengan pinhole dan film MEO pada pengujian dengan multihole. PEO dan MEO menggunakan perbesaran yang sama yaitu 4 kalinya sehingga perbandingan tersebut dinilai paling baik karena menghasilkan bentuk bayangan terbaik dalam pengujian focal spot. Hasil perhitungan, didapatkan nilai error pada alat uji pinhole sebesar 3% untuk dimensi sisi A dan 0,5% untuk dimensi sisi B. Sedangkan pada alat uji multihole nilai errornya adalah 0,2% untuk dimensi sisi A dan 0,9% untuk sisi dimensi sisi B. Variasi lain yang diberikan adalah variasi tegangan (kv) pesawat. Variasi tegangan dimaksudkan untuk memperoleh densitas yang dipersyaratkan, antara 1 sampai 3,6. Pengukuran densitas penting dilakukan, karena standar densitas pembacaan film radiografi dapat diterima. Dari Tabel 5 dan Tabel 6 terlihat bahwa densitas tiap hole untuk setiap kondisi penyinaran tidak seragam. Nilai densitas pada film dengan alat uji pinhole dan multihole memenuhi syarat densitas, yaitu 1 sampai 3,6. Sehingga ukuran dimensi bayangan dari penyinaran yang menghasilkan densitas tersebut dapat digunakan sebagai data penelitian. Tabel 5. Hasil Pengukuran Densitas Menggunakan Pinhole Pada 650 mm KV Nama Densitas 110 V 2,29 120 U 3,05 140 W 2,82 Tabel 6. Hasil Pengukuran Densitas Menggunakan Multihole Pada 650 mm KV Nama 110 X No Densitas 1 2,19 2 2,54 3 2,27 4 2,27 5 2,43 120 Y 1 2,95 2 2,92 3 2,87 4 2,89 5 2,95 140 Z 1 2,52 2 2,84 3 2,48 4 2,76 5 2,75 KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa telah dibuat alat uji pinhole dan multihole yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi focal spot pesawat sinar-x industri dengan error dibawah 3% sehingga alat uji ini memenuhi standar ASME dimana toleransi yang diberikan yaitu 5%. Alat uji tersebut mempunyai spesifikasi sebagai berikut: Alat Uji Pinhole Alat Uji Multihole Saran Bentuk Segi empat Bahan Tungsten Konstruksi tebal 3 mm Satu Diameter 0,1 mm Dimensi Panjang 15 cm Lebar 15 cm Berat 503 gr Konstruksi Bentuk Segi empat Bahan Tungsten tebal 3 mm 5 Diameter 0,1 mm Dimensi Panjang 15 cm Lebar 15 cm Berat 503 gr 1. Perlu dibuat alat penunjang berupa dudukan alat uji (pinhole camera) untuk mengatur posisi alat uji secara mekanik pada saat pengujian dimensi focal spot 2. Perlu dilakukan pengujian focal spot secara berkala untuk mengetahui kondisi focal spot yang ada. DAFTAR PUSTAKA 1. Anonim, Obyek Inspeksi, http://ansn.bapeten.go.id, diakses pada tanggal 06 Maret 2012 pada jam 11.53 WIB. 2. Pusdiklat-BATAN, 2008, Radiografi Level I Teknik Radiografi, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Jakarta. 3. Anonim, Radiography in Modern Insdustry, Kodak.. 4. Pusdiklat-BATAN, 2001, NDT Umum, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Jakarta. 5. American Society of Mechanical Engineers, 2007, ASME Section V Divisoin 2: RADIOGRAPHIC EXAMINATION, The American Society of Mechanical Engineering, New York. Djoko Marjanto, dkk 153 STTN-BATAN & PTAPB-BATAN

6. Anonim, Properties of Tungsten, http://www.tungsten.com, diakses pada tanggal 01 Agustus 2012 pada jam 08.44 WIB. 7. Anonim, Angka Penting dan Pengolahan Data, http://sitrampil.ui. ac.id, diakses pada 01 Agustus 2012 pukul 09.16 WIB. STTN-BATAN & PTAPB BATAN 154 Djoko Marjanto, dkk