FRAMEWORK OWAS UNUD SEBAGAI METODE ANALISIS TINGKAT RESIKO KERJA DINAMIS SECARA DIGITAL

Main Article Content

Pande Ketut Sudiarta I Putu Gede Adiatmika Ida Bagus Alit Swamardika

Abstract

Sikap kerja yang salah menimbulkan risiko Musculoskeletal disorder (MSD). Untuk mengetahui tingkat
risiko selama berkerja dapat menggunakan metode Ovako Work Posture Analysis System (OWAS). Owas
menggunakan chart untuk menganalisis satu posture. Untuk melakukan analisis diperlukan stasiun kerja dan proses
kerja yang sudah ada. Menganalisis kerja dinamis dalam desain diperlukan model digital menggunakan Digital
Human Modeling (DHM). Framework Owas-Unud menggunakan model manusia digital dan proses kerja digital pada
simulator tecnomatix jack untuk mendapatkan data posture sesuai model Owas. Data posture diolah menggunakan
aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman php untuk mendapatkan tingkat risiko. Tingkat risiko
ditampilkan dalam bentuk grafik tingkat risiko sebagai fungsi waktu. Untuk tujuan optimalisasi desain, proses dapat
dilakukan berulang pada simulator dan tingkat risiko dapat dihitung kembali sampai mendapatkan hasil yang optimal.
Pengujian Framework Owas-Unud dilakukan pada pekerjaan memindahkan CPU dari rak inventory ke meja kerja.
Pada output aplikasi menunjukkan variasi tingkat risiko sesuai posture saat bekerja. Tingkat risiko yang muncul
dapat dibandingkan dengan tabel Owas yang ditampilkan pada output aplikasi. Video proses kerja yang terdapat pada
output juga membantu melihat posture. Dapat disimpulkan Framework Owas-Unud dapat digunakan untuk analisis
tingkat risiko kerja dinamis secara digital dan dapat digunakan saat desain.

Article Details

How to Cite
SUDIARTA, Pande Ketut; ADIATMIKA, I Putu Gede; SWAMARDIKA, Ida Bagus Alit. FRAMEWORK OWAS UNUD SEBAGAI METODE ANALISIS TINGKAT RESIKO KERJA DINAMIS SECARA DIGITAL. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek), [S.l.], v. 9, n. 1, p. 85-91, dec. 2024. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/senastek/article/view/119216>. Date accessed: 04 feb. 2025.
Section
Articles

References

[1] M. Middlesworth, “Ergonomics Plus,” Ergonomic Plus, 2022. https://ergo-plus.com/musculoskeletal-disorders-msd/
(accessed May 18, 2022).
[2] D. Kee and W. Karwowski, “A Comparison of Three Observational Techniques for Assessing Postural Loads in
Industry,” Int. J. Occup. Saf. Ergon., vol. 13, no. 1, 2007, doi: 10.1080/10803548.2007.11076704.
[3] H. Munawir, I. Wardatul Jannah, and E. Setiawan, “Work Posture Analysis of Packing Process Workers Using the Reba
and Owas Method (Case Study: Tiga Hati Mutiara, Sukoharjo),” Procedia Eng. Life Sci., vol. 1, no. 2, 2021, doi:
10.21070/pels.v1i2.978.
[4] D. Kee, “Systematic Comparison of OWAS, RULA, and REBA Based on a Literature Review,” International Journal
of Environmental Research and Public Health, vol. 19, no. 1. MDPI, Jan. 01, 2022, doi: 10.3390/ijerph19010595.
[5] P. Ketut Sudiarta, “Dynamic Work Analysis of Manual Material Handling With Digital Human Modeling,” Ergon. Int.
J., vol. 6, no. 1, pp. 1–6, 2022, doi: 10.23880/eoij-16000285.
[6] S. Ahmed, L. Irshad, M. S. Gawand, and H. O. Demirel, “Integrating human factors early in the design process using digital human modelling and surrogate modelling,” J. Eng. Des., vol. 32, no. 4, 2021, doi: 10.1080/09544828.2020.1869704.
[7] V. M. Manghisi, A. E. Uva, M. Fiorentino, M. Gattullo, A. Boccaccio, and A. Evangelista, “Automatic ergonomic
postural risk monitoring on the factory shopfloor -The Ergosentinel tool,” in Procedia Manufacturing, 2020, vol. 42, pp. 97–103, doi: 10.1016/j.promfg.2020.02.091.
[8] A. J. C. De Los Pinos, M. de las N. González-García, L. C. Pentelhão, and J. S. Baptista, “Zero-risk interpretation in the level of preventive action method implementation for health and safety in construction sites,” Int. J. Environ. Res. Public Health, vol. 18, no. 7, 2021, doi: 10.3390/ijerph18073534.
[9] J. Ding, Z. H. Ge, and L. H. Cheng, “Comprehensive evaluation and analysis of design scheme of automatic feeding and discharging device for freeze-drying system,” in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, vol. 740, no.
1, doi: 10.1088/1757-899X/740/1/012051.
[10] Siemens, “Process Simulate Standalone 12.1,” 2024. https://training.plm.automation.siemens.com/ilt/iltdescription.cfm?pID=TR45106 TEC__12.1 2500 (accessed Jan. 15,
2024).
[11] Siemens PLM, “Tecnomatix Jack Download.” 2020.
[12] G. B. Santoso, T. M. Sinaga, and A. Zuhdi, “MVC Implementation In Laravel Framework For Development Web-Based
E-Commerce Applications,” Intelmatics, vol. 1, no. 1, 2021, doi: 10.25105/itm.v1i1.7867.
[13] A. H. Odeh, “Analytical and comparison study of main web programming languages-ASP and PHP,” TEM J., vol. 8, no.
4, 2019, doi: 10.18421/TEM84-58.
[14] J. Heaton and A. K. Parlikad, “A conceptual framework for the alignment of infrastructure assets to citizen requirements within a Smart Cities framework,” Cities, vol. 90, 2019, doi: 10.1016/j.cities.2019.01.041.
[15] P. K. Sudiarta, M. Sudarma, R. S. Hartati, and I. B. A. Swamardika, “S-task simulation builder framework as preventive work risk analysis,” Telkomnika (Telecommunication Comput. Electron. Control., vol. 22, no. 3, pp. 619–628, 2024, doi:
10.12928/TELKOMNIKA.v22i3.25881.
[16] P. K. Sudiarta, M. Sudarma, R. S. Hartati, I. Bagus, and A. Swamardika, “FRAMEWORK REBA UDAYANA SEBAGAI METODE,” no. November, pp. 7–9, 2023.