• Tidak ada hasil yang ditemukan

(FRW) DENGAN BERBAGAI JENIS REKTIFIKASI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "(FRW) DENGAN BERBAGAI JENIS REKTIFIKASI"

Copied!
43
0
0

Teks penuh

(1)

PENGEMBANGAN MODEL PERHITUNGAN PERIODE GARANSI

DAN ANALISIS BIAYA GARANSI UNTUK PRODUK REUSE

DENGAN MENGGUNAKAN KEBIJAKAN FREE REPLACEMENT

WARRANTY (FRW) DENGAN BERBAGAI JENIS REKTIFIKASI

SIDANG TUGAS AKHIR

Shinta Windiani 2506.100.063

Ko-Dosen Pembimbing : Nani Kurniati, S.T., M.T Dosen Pembimbing :

(2)

LOGO

KERANGKA PRESENTASI

Sidang Tugas Akhir

1

TINJAUAN PUSTAKA

2

METODOLOGI PENELITIAN

3

IMPLEMENTASI MODEL DALAM STUDI KASUS

6

KESIMPULAN DAN SARAN

7

PERHITUNGAN DAN ANALISIS

BIAYA GARANSI PRODUK REUSE

5

PEMODELAN DAN ANALISIS PERHITUNGAN

PERIODE GARANSI UNTUK PRODUK REUSE

4

DAFTAR PUSTAKA

8

(3)

Pendahuluan

Pendahuluan

Latar Belakang

Ruang Lingkup

Perumusan

Masalah

Tujuan

Manfaat

PENDAHULUAN

1

(4)

LOGO

Latar belakang

Penelitian

Tugas Akhir

Garansi

Produk

reuse

Garansi Reuse

Latar Belakang

(5)

bagaimana menentukan periode garansi yang

sesuai dengan konsep NCR, berapa besar

biaya garansi produk reuse untuk kebijakan free

replacement warranty dengan berbagai jenis

rektifikasi, dan bagaimana perbandingan tiap

biaya tersebut.

(6)

LOGO

1.

Dapat menentukan periode garansi produk

reuse yang sesuai dengan konsep NCR.

2.

Dapat mengetahui biaya garansi untuk

kebijakan free replacement warranty dengan

berbagai jenis rektifikasi untuk produk reuse.

3.

Dapat melakukan analisis terhadap

perbandingan biaya tersebut.

Sidang Tugas Akhir

(7)

memberikan kemudahan kepada produsen

untuk menetapkan periode garansi dan

menghitung besarnya biaya yang akan

dikeluarkan untuk produk reuse dengan

kebijakan free replacement warranty.

(8)

LOGO

Batasan

• pengembangan model analisis biaya garansi hanya untuk single item, satu dimensi yaitu hanya berdasarkan pada waktu penggunaan, continuous, dan keandalan produk berdistribusi Weibull.

Ruang

Lingkup

Asumsi

• Waktu terjadinya antar kegagalan adalah

independen.

•Waktu rektifikasi diabaikan. •Waktu klaim adalah waktu kegagalan.

•Waktu pembelian adalah waktu pemakaian.

Ruang Lingkup

(9)

Bab II

TINJAUAN PUSTAKA

2

Strategi Reuse

Keandalan

Garansi

Free Replacement Warranty

Garansi untuk Produk Baru

Tinjauan

Pustaka

Garansi untuk Produk Reuse

(10)

LOGO

Chattopadhyay dan Murthy (2000)Anityasari (2008)Shinta (2009) Produk Second hand √ Produk Reuse √ √ FRW dengan berbagai jenis rektifikasi √ √ Konsep NCR √ √ Pengembangan Model Matematis √ √ Critical Review

(11)

Bab III

METODOLOGI PENELITIAN

3

Kesimpulan dan Saran

Identifikasi dan Perumusan Penelitian

Analisis dan Implikasi Model

Implementasi dalam Studi Kasus Pengembangan Model

Memodelkan Periode Garansi

Pengembangan Model Implementasi dalam Studi Kasus Kesimpulan dan Saran Persiapan - Studi Literatur - Identifikasi Permasalahan - Tujuan dan manfaat - Ruang Lingkup Penelitian

Analisis dan Implikasi Model

- Perbandingan Model Periode Garansi dengan F(t) dan λ(t)

- Perhitungan Biaya Garansi

(12)

LOGO

Bab IV

Sidang Tugas Akhir

PEMODELAN DAN ANALISIS PERHITUNGAN

PERIODE GARANSI UNTUK PRODUK REUSE

4

4.1

Pemodelan Laju Kegagalan Produk

Reuse

4.2

Pemodelan Periode Garansi Produk

Reuse

4.4

Aplikasi Periode Garansi Produk Reuse

4.3

Analisis Perbandingan Periode Garansi

Produk Reuse

4.5

Risiko dari Penetapan Perhitungan

(13)

4.2

4.2

Pemodelan Periode

Garansi Produk Reuse

CR2=NCR

(14)

LOGO

F(t)

Proposal Tugas Akhir

(15)
(16)

LOGO

4.3

W2 (tahun)

F(t) 8.89 8.9 8.92 8.96 9.03

λ(t) 9.15 9.16 9.18 9.21 9.26

Sidang Tugas Akhir

4.3

Analisis Perbandingan Periode

Garansi Produk Reuse

CR2

F(t) 0.036 0.036 0.035 0.034 0.032

(17)

4.4

4.4

Aplikasi Periode Garansi Produk

Reuse

w2(tahun) w2 pembulatan(tahun) F(t) λ(t) F(t) λ(t) 8.89 9.15 9 9 8.9 9.16 9 9 8.92 9.18 9 9 8.96 9.21 9 9 9.03 9.26 9 9

(18)

LOGO

4.5

w1(tahun) 1 2 3 4 5

NPR 0.0479 0.0619 0.0781 0.0968 0.1179

PR2 0.1868 0.1871 0.1877 0.1890 0.1912

Sidang Tugas Akhir

4.5

Risiko dari Penetapan Perhitungan

Periode Garansi Produk Reuse

289 %

Kebijakan

(19)

Flowchart Perhitungan Periode Garansi

Penilaian Keandalan Produk

t1, t01, t02, R(t) Hitung t2, CR2, tw2, W2 Konsep NCR tw2 ≤ t2 Hitung CW2 Berdasarkan Kebijakan Garansi Tidak NCR, w1, Cw1 tw2 Ya

` Produk Tidak Dapat

(20)

LOGO

Bab V

Sidang Tugas Akhir

PERHITUNGAN DAN ANALISIS

BIAYA GARANSI PRODUK REUSE

5

5.1

Penentuan Kebijakan Garansi

Produk Reuse

5.2

Perhitungan Biaya Garansi Produk

Reuse

5.4

Trade Off Biaya Garansi Produk Reuse

5.3

Perkiraan Selang Biaya Garansi Produk

(21)

5.1

(22)

LOGO

5.2

Sidang Tugas Akhir

5.2

Perhitungan Biaya Garansi

(23)

5.3

5.3

Perkiraan Selang Biaya

(24)

LOGO

5.4

bila biaya garansi tersebut lebih besar dari

biaya garansi maksimum yang telah ditetapkan

oleh produsen, maka produk tersebut tidak

dapat dilakukan reuse.

Sidang Tugas Akhir

5.4

Trade Off Garansi

(25)

Flowchart Perhitungan Biaya Garansi

tw2 Hitung Cw2 Kebijakan Garansi Cw2 max Cw2 ≤ Cw2 max Ya

Produk Tidak Dapat di Reuse

Tidak

W2, cw2, kebijakan garansi

(26)

LOGO

Bab VI

Sidang Tugas Akhir

IMPLEMENTASI MODEL DALAM

STUDI KASUS

6

6.1

Studi Kasus I

6.2

Studi Kasus II

(27)

LOGO

W1 t1 1 2 3 4 5 2 7.04 7.07 7.14 7.28 7.51 4 7.93 7.94 7.99 8.07 8.22 6 8.6 8.62 8.65 8.7 8.8 8 8.71 8.72 8.75 8.8 8.88 10 9.15 9.16 9.18 9.21 9.26

Sidang Tugas Akhir

6.1

Studi Kasus I : Kompresor

(Anityasari, 2008)

W1 t1 1 2 3 4 5 2 7 7 7 7 8 4 8 8 8 8 8 6 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9

Penggantian = produk reuse

t1

kebijakan garansi 2 4 6 8 10

nonrenewing-nonrepairable $0.63 $1.44 $2.66 $3.60 $4.60

renewing-nonrepairable $0.65 $1.54 $3.04 $4.40 $6.17

nonrenewing-repair as good as new $0.26 $0.59 $1.09 $1.47 $1.88 renewing-repair as good as new $0.26 $0.63 $1.24 $1.80 $2.52

nonrenewing-minimal repair $0.10 $0.24 $0.46 $0.65 $0.87 β=3.0268,

(28)

LOGO

6.2

Proposal Tugas Akhir

6.2

Studi Kasus II : Mobil (Chattopadhyay

dan Murthy, 2000)

Betha Etha

(29)

6.3

w2

w1

t1

1

2

3

4

5

10

1

2

3

4

5

6.3

Studi Kasus III : Kompresor (Anityasari,

2008) dengan betha = 1

Betha = 1 w1=w2 kebijakan garansi 1 2 3 4 5 nonrenewing-nonrepairable $0.01 $0.02 $0.03 $0.04 $0.05 renewing-nonrepairable $0.01 $0.02 $0.03 $0.04 $0.05 nonrenewing-repair as good as new $0.00 $0.01 $0.01 $0.02 $0.02

renewing-repair as good as new $0.00 $0.01 $0.01 $0.02 $0.02

nonrenewing-minimal repair $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 $0.01

= 1

(30)

LOGO

Bab VII

KESIMPULAN :

Periode garansi :

Bila laju kegagalan konstan, maka periode garansi produk reuse sama

dengan produk baru.

Semakin tinggi laju kegagalan dan umur produk pada siklus hidup

pertama, maka periode garansi yang diberikan kepada konsumen juga

semakin besar sehingga biaya garansi yang ditanggung produsen juga

akan semakin besar. Namun itu masih lebih kecil dari biaya garansi

maksimum yang ditetapkan produsen

Bila periode garansi melebihi umur produk pada kehidupan kedua dan

biaya garansi juga melebihi biaya garansi maksimum yang dibuat oleh

produsen, maka produk tersebut tidak dapat di-reuse.

Biaya garansi yang paling minimum : free replacement warranty

nonrenewing-minimal repair.

Proposal Tugas Akhir

KESIMPULAN DAN SARAN

(31)

SARAN

1.

Penelitian lebih lanjut mengenai pemilihan

produsen dalam pembulatan periode garansi

dengan memperhatikan pola umur hidup

produk reuse.

2.

Penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan

garansi produk reuse berdasarkan kategori

produk, seperti, alat

– alat elektronik, peralatan

(32)

LOGO

Bab VIII

Alwood, Julian. (2005). Sustainable Manufacturing Seminar. University of Cambridge, Mill Lane.

Anityasari, Maria. (2008). A concept of reliability evaluation for reuse and remanufacturing. Life Cycle Engineering and Management Research Group. The University of New South Wales, Sydney, Australia.

Anityasari, Maria. (2008). Reuse of Industrial Products – A Technical and

Economic Model For Decision Support. Doctoral Thesis. The University of New South Wales, Sydney, Australia.

Artana, K.B. (2006). Handbook mata kuliah keandalan. Surabaya : Teknik Sistem Perkapalan.

Chattopadhyay, G.N. dan Murthy, D.N.P. (2000). Warranty Cost Analysis for Second-Hand Products. Mathematical and Computer Modelling, Vol. 31, pp. 81-88.

Proposal Tugas Akhir

DAFTAR PUSTAKA

(33)

Kaebernick, H., Anityasari, M. dan Kara, S. (2008). The Role of Warranty in the Reuse Strategy. Life Cycle Engineering and Management Research Group.

Murthy, D.N.P. dan Djamaludin, I. (2002). New Product Warranty : A Literatur Review. Productions Economics, Vol. 79, pp. 231-260.

Osaki, Shunji. (1992). Applied Stochastic System Modelling. Germany : Springer-Verlag.

W.R. Blischke dan Murthy, D.N.P. (1994). Warranty Cost Analysis. p. 429, Marcel Dekker, New York.

W.R. Blischke dan Murthy, D.N.P. (2006). Warranty Management and Product Manufacture. London : Springer-Verlag

Yun, Won Young., Murthy, D.N.P., Jack. (2008). Warranty Servicing With Imperfect Repair. Productions Economics, Vol. 111, pp. 159-169.

(34)

LOGO

www.themegallery.com

(35)

Strategi Reuse R(t1+t02)>R* R (t ) Time (t) 0 T* 1 1st Life t R(t1)>R* 2nd Life t02 t +t <T* Scenario A R*

t1 = umur produk pada siklus hidup pertama

T02 = rata – rata umur produk pada siklus hidup kedua

R* = nilai ambang batas

R(t) = distribusi keandalan

R(t1) = distribusi keandalan produk pada kehidupan

Wi = panjang garansi pada siklus hidup ke-i

(36)

LOGO

Keandalan

Keandalan

R(t) = 1 – F(t) = 1 – Q(t) = P(T>t)

Laju

Kegagalan

β < 1  Decreasing Hazard Rate

β = 1  Constant Hazard Rate

β > 1  Increasing Hazard Rate

Distribusi

Weibull

(37)

Garansi Manufacturer Consumen Usage Zero Cost Warranty Cost Satisfactory Product Performance Product Characteristics Warranty No Yes

(38)

LOGO

Cont’d

Warranty Policies Renewing Non Renewing Groups of item Single item

Not Involving product development Involving product development Simple Combination Combination Combination Simple Simple A1 A2 A3 A4 B1 B2 A B C Two Dimension One Dimension

Taksonomi Garansi (Blischke and Murty, 1994)

(39)

Free replacement warranty (FRW) adalah salah satu

kebijakan yang sering digunakan (Blischke dan

Murthy, 1994). FRW ini terdiri dari 2 macam yaitu

renewing dan non-renewing. Masing

– masing kebijakan

tersebut juga dibedakan lagi menjadi 2 menurut jenis

produk yaitu untuk repairable products dan

non-repairable products.

(40)

LOGO

R (t ) Time (t) 0 T* 1 t1 t01 R* tW1 W1 Producer's Risk Customer's Risk

Garansi untuk Produk Baru

(41)

Garansi untuk Produk Reuse R (t ) Time (t) 0 T* 1 t1 t01 R* tW1 W1 NPR NCR t02 tW2 t2 W2 PR2 CR2 Konsep Reuse : As good as new : (CR2=NCR)

(42)

LOGO

Tambahan Analisis

Penggantian = produk reuse t1

kebijakan garansi 2 4 6 8 10 nonrenewing-nonrepairable $0.63 $1.44 $2.66 $3.60 $4.60

renewing-nonrepairable $0.65 $1.54 $3.04 $4.40 $6.17 nonrenewing-repair as good as new $0.26 $0.59 $1.09 $1.47 $1.88 renewing-repair as good as new $0.26 $0.63 $1.24 $1.80 $2.52 nonrenewing-minimal repair $0.10 $0.24 $0.46 $0.65 $0.87

Penggantian = produk baru t1

kebijakan garansi 2 4 6 8 10 nonrenewing-nonrepairable $3.34 $7.63 $14.10 $19.06 $24.35

renewing-nonrepairable $3.43 $8.15 $16.11 $23.33 $32.65

www.themegallery.com

Biaya produk reuse = 30 % dari produk

(43)

Tambahan Analisis II

Penggantian = produk reuse t1

kebijakan garansi 2 4 6 8 10 nonrenewing-nonrepairable $0.63 $1.44 $2.66 $3.60 $4.60

renewing-nonrepairable $0.65 $1.54 $3.04 $4.40 $6.17 nonrenewing-repair as good as new $0.26 $0.59 $1.09 $1.47 $1.88 renewing-repair as good as new $0.26 $0.63 $1.24 $1.80 $2.52 nonrenewing-minimal repair $0.10 $0.24 $0.46 $0.65 $0.87

Penggantian = produk baru t1

kebijakan garansi 2 4 6 8 10 nonrenewing-nonrepairable $3.34 $7.63 $14.10 $19.06 $24.35

renewing-nonrepairable $3.43 $8.15 $16.11 $23.33 $32.65

Biaya garansi maksimum dua kali lipat dari biaya

garansi maksimum hidup pertama : $12.80.

Referensi

Dokumen terkait

dari Formasi Lemat terbentuk pada bagian tengah cekungan dan tersusun atas.. serpih berwarna coklat abu-abu yang berlapis dengan serpih tuffaan

Penelitian yang dilakukan penulis dalam rangka menyelesaikan tugas akhir atau tesis di Magister Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen

Simpulan dalam penelitian ini adalah melalui model problem based learning dengan media audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn yang meliputi keterampilan

Pengusangan cepat terkontrol (PCT) merupakan metode analisis vigor benih yang dapat dijadikan sebagai alternatif. Metode ini mulai dikembangkan dan telah banyak digunakan

ABSTRAK : - Untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan proses pemilihan kepala desa sesuai dengan amanat undang-undang, maka

Komunikasi merupakan dasar dari kehidupan. Manusia tidak pernah bisa lepas dari komunikasi, karena komunikasi merupakan salah satu cara manusia sebagai makhluk

Berdasarkan analisis chi square pada Tabel 3 diperoleh hasil pola warna tubuh pada bagian depan tubuh berbeda antar ketiga lokasi pengamatan (sign. 0.05) demikian pula

Hal yang sama juga diperoleh pada penelitian kambing anak pada kelompok A mempunyai rataan bobot lahir yang lebih berat yaitu sebesar 4,29 kg/ekor dibandingkan dengan bobot