ANALISIS NILAI PGA (PEAK GROUND ACCELERATION) UNTUK SELURUH WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR

dokumen-dokumen yang mirip
PEMETAAN DAERAH RENTAN GEMPA BUMI SEBAGAI DASAR PERENCANAAN TATA RUANG DAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN HALAMA PERNYATAAN KATAPENGANTAR ABSTRAK ABSTRACT DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL BAB I.

PEMETAAN GROUND ACCELERATION MENGGUNAKAN METODE PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ANALYSIS DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARATPADA ZONA MEGATHRUST

BAB I PENDAHULUAN. lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik, serta lempeng mikro yakni lempeng

Analisis Bahaya Kegempaan di Wilayah Malang Menggunakan Pendekatan Probabilistik

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

RESPONS SPEKTRA GEMPA BUMI DI BATUAN DASAR KOTA BITUNG SULAWESI UTARA PADA PERIODE ULANG 2500 TAHUN

PEMETAAN BAHAYA GEMPA BUMI DAN POTENSI TSUNAMI DI BALI BERDASARKAN NILAI SESMISITAS. Bayu Baskara

DEAGREGASI SEISMIC HAZARD KOTA SURAKARTA`

Time Histories Dari Ground Motion 1000 Tahun Periode Ulang Untuk Kota Surabaya

RESIKO GEMPA PULAU SUMATRA DENGAN METODA PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ANAL YSIS (PSHA) THESIS MAGISTER OLEH: D. PRAHERDIAN PUTRA

ANALISIS RESIKO GEMPA BUMI WILAYAH LENGAN UTARA SULAWESI MENGGUNAKAN DATA HIPOSENTER RESOLUSI TINGGI SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA

BAB I PENDAHULUAN. menyebabkan Indonesia termasuk dalam daerah rawan bencana gempabumi

Deputi Bidang Koordinasi Insfratruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Bab I Pendahuluan. I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Gambar 1.1 Sebaran episenter gempa di wilayah Indonesia (Irsyam dkk, 2010). P. Lombok

Teknik, 36 (1), 2015, PERSEPSI PENGEMBANGAN PETA RAWAN GEMPA KOTA SEMARANG MELALUI PENELITIAN HAZARD GEMPA DETERMINISTIK

ANALISIS PROBABILITAS GEMPABUMI DAERAH BALI DENGAN DISTRIBUSI POISSON

Analisis Seismotektonik dan Periode Ulang Gempabumi.. Bambang Sunardi dkk

PEMBUATAN PETA HAZARD GEMPA DENGAN SOFTWARE USGS DAN PEMODELAN SUMBER BACKGROUND M. ASRURIFAK

BAB III METODOLOGI. Ms = 1.33 Mb (3.1) Mw = 1.10 Ms 0.64 (3.2)

DEAGREGASI BAHAYA GEMPABUMI UNTUK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang subduksi Gempabumi Bengkulu 12 September 2007 magnitud gempa utama 8.5

BAB I PENDAHULUAN. tembok bangunan maupun atap bangunan merupakan salah satu faktor yang dapat

ANALISIS NILAI PEAK GROUND ACCELERATION DAN INDEKS KERENTANAN SEISMIK BERDASARKAN DATA MIKROSEISMIK PADA DAERAH RAWAN GEMPABUMI DI KOTA BENGKULU

Analisis Hazard Gempa dan Usulan Ground Motion pada Batuan Dasar untuk Kota Jakarta

Berkala Fisika ISSN : Vol. 18, No. 1, Januari 2015, hal 25-42

ANALISIS HAZARD GEMPA DAN ISOSEISMAL UNTUK WILAYAH JAWA-BALI-NTB

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS PETA DEAGREGASI HAZARD GEMPA WILAYAH JAWA DAN REKOMENDASI GROUND MOTION DI EMPAT DAERAH

BAB IV GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR. Provinsi Jawa Timur membentang antara BT BT dan

ANALISIS SEISMIC MENGGUNAKAN PROGRAM SHAKE UNTUK TANAH LUNAK, SEDANG DAN KERAS

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2013

PENGUKURAN RESPONS SPEKTRA KOTA PADANG MENGGUNAKAN METODA PROBABILITAS ABSTRAK

tektonik utama yaitu Lempeng Eurasia di sebelah Utara, Lempeng Pasifik di

KARAKTERISTIK GEMPABUMI DI SUMATERA DAN JAWA PERIODE TAHUN

ANALISA RESIKO GEMPA DENGAN TEOREMA PROBABILITAS TOTAL UNTUK KOTA-KOTA DI INDONESIA YANG AKTIFITAS SEISMIKNYA TINGGI

EVALUASI/FEEDBACK KOMDAT PRIORITAS, PROFIL KESEHATAN, & SPM BIDANG KESEHATAN

Jumlah Penduduk Jawa Timur dalam 7 (Tujuh) Tahun Terakhir Berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab./Kota

ANALISA TINGKAT BAHAYA DAN KERENTANAN BENCANA GEMPA BUMI DI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

BAB I PENDAHULUAN. I.1. Judul Penelitian. I.2. Latar Belakang

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2009 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2010

RESPONS SPEKTRUM WILAYAH KOTA PADANG UNTUK PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG TAHAN GEMPA

PEMETAAN BAHAYA GEMPA BUMI DAN POTENSI TSUNAMI DI BALI BERDASARKAN NILAI SEISMISITAS

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2014

ANALISIS RESIKO GEMPA KOTA LARANTUKA DI FLORES DENGAN MENGGUNAKAN METODE PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD

Deagregasi Hazard Kegempaan Provinsi Sumatera Barat

MIKROZONASI GEMPA UNTUK KOTA SEMARANG TESIS MAGISTER. Oleh : OKKY AHMAD PURWANA

Karakteristik mikrotremor dan analisis seismisitas pada jalur sesar Opak, kabupaten Bantul, Yogyakarta

Analisis Daerah Dugaan Seismic Gap di Sulawesi Utara dan sekitarnya

RIWAYAT WAKTU PERCEPATAN SINTETIK SUMBER GEMPA SUBDUKSI UNTUK KOTA PADANG DENGAN PERIODE ULANG DESAIN GEMPA 500 TAHUN.

BAB I PENDAHULUAN. Gambar 1.1 Peta Tektonik Indonesia (Bock, dkk., 2003)

HALAMAN JUDUL ANALISIS BAHAYA KEGEMPAAN DI WILAYAH MALANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN PROBABILISTIK

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN. Berdasarkan Data Gempa di Pulau Jawa Bagian Barat. lempeng tektonik, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo Australia, dan

BAB I PENDAHULUAN Latar belakang

PEMODELAN SUMBER GEMPA DI WILAYAH SULAWESI UTARA SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA GEMPA BUMI 1)

Ground Motion Modeling Wilayah Sumatera Selatan Berdasarkan Analisis Bahaya Gempa Probabilistik

BAB 1 PENDAHULUAN. manusia, lingkungan dan metode yang dapat digunakan untuk mengurangi

RESPONS SPEKTRA WILAYAH BUKITTINGGI UNTUK STUDI PERENCANAAN JEMBATAN CABLE STAYED NGARAI SIANOK

BAB I PENDAHULUAN. Indonesia terletak di antara tiga lempeng aktif dunia, yaitu Lempeng

Sebaran Jenis Patahan Di Sekitar Gunungapi Merapi Berdasarkan Data Gempabumi Tektonik Tahun

Pengembangan Program Analisis Seismic Hazard dengan Teorema Probabilitas Total Bab I Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI. 2.1 Sejarah Singkat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

RELOKASI DAN KLASIFIKASI GEMPABUMI UNTUK DATABASE STRONG GROUND MOTION DI WILAYAH JAWA TIMUR

BAB 3 METODE PENELITIAN. disajikan pada Gambar 3.1 dan koordinat kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur disajikan

BAB I PENDAHULUAN. komplek yang terletak pada lempeng benua Eurasia bagian tenggara (Gambar

Sulawesi. Dari pencatatan yang ada selama satu abad ini rata-rata sepuluh gempa

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016

Gempa atau gempa bumi didefinisikan sebagai getaran yang terjadi pada lokasi tertentu pada permukaan bumi, dan sifatnya tidak berkelanjutan.

P E N U T U P P E N U T U P

Analisis Percepatan Tanah Maksimum Wilayah Sumatera Barat (Studi Kasus Gempa Bumi 8 Maret 1977 dan 11 September 2014)

STUDI BAHAYA GUNCANGAN TANAH MENGGUNAKAN METODE PROBABILISTIK SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA GEMPA BUMI DI PESISIR PROPINSI SUMATERA BARAT

Gambar 1. Analisa medan angin (streamlines) (Sumber :

Implikasi Sesar Kendeng terhadap Bahaya Gempa dan Pemodelan Percepatan Tanah di Permukaan di Wilayah Surabaya

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) JAWA TIMUR TAHUN 2015

*

PENGARUH PEMILIHAN TARGET SPEKTRA PADA ANALISIS RESIKO GEMPA BENDUNGAN LEUWIKERIS, PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 125 TAHUN 2008

ANALISIS HAZARD GEMPA DKI JAKARTA METODE PROBABILISTIK DENGAN PEMODELAN SUMBER GEMPA 3 DIMENSI

Pemodelan Tinggi dan Waktu Tempuh Gelombang Tsunami Berdasarkan Data Historis Gempa Bumi Bengkulu 4 Juni 2000 di Pesisir Pantai Bengkulu

Lampiran 1 LAPORAN REALISASI DAU, PAD TAHUN 2010 DAN REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2010 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR (dalam Rp 000)

POTENSI KERUSAKAN GEMPA BUMI AKIBAT PERGERAKAN PATAHAN SUMATERA DI SUMATERA BARAT DAN SEKITARNYA. Oleh : Hendro Murtianto*)

ANALISIS ANOMALI UDARA BEBAS DAN ANOMALI BOUGUER DI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

ANALISIS PERIODE ULANG DAN AKTIVITAS KEGEMPAAN PADA DAERAH SUMATERA BARAT DAN SEKITARNYA

BERITA RESMI STATISTIK BPS PROVINSI JAWA TIMUR

PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN DI JAWA TIMUR 22 MEI 2012

Pengembangan Ground Motion Synthetic Berdasarkan Metode Probabilistic Seismic Hazard Analysis Model Sumber Gempa 3D Teluk Bayur, Padang (Indonesia)

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG

Estimasi Nilai Percepatan Tanah Maksimum Provinsi Aceh Berdasarkan Data Gempa Segmen Tripa Tahun Dengan Menggunakan Rumusan Mcguire

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. dari katalog gempa BMKG Bandung, tetapi dikarenakan data gempa yang

Peta Respons Spektrum Provinsi Sumatera Barat untuk Perencanaan Bangunan Gedung Tahan Gempa

ANCAMAN GEMPABUMI DI SUMATERA TIDAK HANYA BERSUMBER DARI MENTAWAI MEGATHRUST

1.1. UMUM. Statistik BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun

Implikasi Sesar Kendeng Terhadap Bahya Gempa dan Pemodelan Percepatan Tanah di Permukaan di Wilayah Surabaya

Transkripsi:

ANALISIS NILAI PGA (PEAK GROUND ACCELERATION) UNTUK SELURUH WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR Siti Ayu Kumala 1, Wahyudi 2 1,2 Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Imu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Email: siti.ayu.k@mail.ugm.ac.id ABSTRACT This study aims to forecast of seismic hazards in Indonesia have done, but detail analysis of each region needs further assessment. East Java is an area with high earthquakes Frequency. Therefore, the analysis of seismic hazard in East Java in detail is necessary as a first step in disaster mitigation. This research aims to make PGA map for for 10% and 2% PE in 50 years (return period of 500 years and 2500 years) as mitigation of tectonic earthquake disaster in East Java region. The PSHA 2007 from USGS (United State Geological Survey) is a software that was used in this analysis process. Data of the earthquake catalog used in this analysis is the historical events earthquake from 1900 to 2015, with area 109 o BT - 116 o BT and 6 o LS - 12 o LS.The result of this calculated obtained distribution hazard value in PGA condition for 10% and 2% PE in 50 years (return period of 500 years and 2500 years) in bedrock are 0,2 g 0,4 g and 0,45 g 0,65 g. This result is higher than result from Revison of Earthquake Maps of Indonesia SNI-03-1726-02 (2010) and show that East Java is including area with determine middle to high seismic hazard Keywords: PGA, PSHA, Seismic Hazard Analysis ABSTRAK Penelitian mengenai prediksi dari resiko bahaya gempa ( seismic hazard) di Indonesia telah banyak dilakukan, tetapi untuk detail analisis untuk setiap wilayah perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang cukup sering terjadi gempabumi, oleh karena itu penelitian mengenai analisis seismic hazard secara mendetail penting sebagai langkah awal mitigasi bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan peta kontur PGA (peta hazard) wilayah Jawa Timur untuk probabilitas terlampaui 10% dan 2% dalam 50 tahun (gempa 500 dan 2500 tahun) sebagai upaya mitigasi bencana gempabumi tektonik di wilayah Jawa Timur. Analisis ini menggunakan bantuan program PSHA 2007 dari USGS. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data katalog kejadian gempabumi periode tahun 1914 sampai 2015, pada area 109 o BT - 116 o BT dan 6 o LS 12 o LS. Hasil studi ini berupa peta PGA Nilai hazard pada kondisi PGA (T = 0,0 detik) untuk 10% PE 50 tahun yaitu 0,2 g 0,4 g dan untuk 2% PE 50 tahun 0,4 g 0,65 g. Hasil ini lebih tinggi dari hasil Peta gempa Indonesia SNI-03-1726-02 revisi (2010) dan menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana gempabumi dengan kategori sedang sampai tinggi. Kata kunci: Analisis seismic Hazard, PGA, PSHA PENDAHULUAN Gempa bumi diartikan sebagai suatu getaran di permukaan bumi yang disebabkan dari peristiwa pergerakan mendadak dari suatu tubuh batuan karena proses pelepasan dari akumulasi regangan (strain) energi di luar batas elastis batuan. Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tegangan yang dilakukan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tegangan itu semakin membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tegangan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh massa batuan. Gempabumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik ini disebut sebagai gempa bumi tektonik. Indonesia terletak pada batas pertemuan empat lempeng tektonik besar dunia yang sangat aktif, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng India-Australia serta satu lempeng mikro yaitu lempeng mikro-philipina. Dampak kondisi tektonik inilah yang menjadikan Indonesia sangat rawan terhadap bencana gempabumi terutama gempabumi tektonik. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki seismisitas tinggi, hal ini disebabkan oleh dinamika tektonik pulau Jawa yang didominasi oleh gerakan lempeng 37

India-Australia yang bergerak ke utara bertumbukan dengan lempeng Eurasia yang relatif diam. Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Pulau Jawa yang akan merasakan dampak ketika terjadi gempabumi. Jawa Timur juga pernah mengalami gempabumigempabumi besar seperti di tahun 1916 (M w = 7,3), 1926 (M w =7,2) dan sering mengalami gempabumi dengan magnitude di atas 5. Melalui tingkat seismisitas yang tinggi, maka mitigasi bencana gempabumi sangat diperlukan untuk mengurangi bahaya yang diakibatkan oleh kejadian gempabumi. Ada beberapa upaya untuk mitigasi bencana gempabumi, salah satunya adalah membuat perencanaan tata wilayah yang telah sesuai dengan kajian bahaya gempabumi seperti menggunakan analisis seismic hazard. Perkembangan analisis seismic hazard, ada beberapa metode yang biasanya dipakai, yaitu metode DSHA ( Deterministic Seismic Hazard Analysis), metode PSHA ( Probabilistic Seismic Hazard Analysis) dan yang terbaru adalah SHA (Seismic Hazard Assessment) ( Werner). Dalam metode DSHA skenario kejadian gempabumi telah ditentukan. Skenario gempa bumi ini berisi tentang kejadian gempabumi dengan magnitude tertentu yang akan terjadi pada lokasi tertentu. Metode ini mudah digunakan untuk memprediksi gerakan tanah ( ground motion) akibat gempa bumi, namun tidak mempertimbangkan pengaruh ketidakpastian yang terkait dalam analisis. Sedangkan metode PSHA berdasarkan suatu fungsi distribusi probabilitas yang memperhitungkan pengaruh faktor-faktor ketidakpastian dari ukuran, lokasi dan waktu kejadian gempabumi. Dengan menggunakan metode PSHA dapat diketahui tingkat bahaya gempabumi di suatu lokasi yang ditinjau dengan faktor ketidakpastiannya. Bahaya yang terjadi kemudian didefinisikan dalam bentuk nilai percepatan tanah di batuan dasar yang dalam hal ini diwakili oleh nilai PGA (Peak Ground Acceleration). PGA adalah nilai percepatan getaran tanah terbesar yang pernah terjadi di suatu tempat yang diakibatkan oleh gempa bumi. Sudah 38 sejak lama nilai percepatan tanah maksimum dijadikan salah satu parameter untuk menyatakan kekuatan suatu gempa bumi. Kramer (1996) mengatakan bahwa percepatan tanah akibat gempabumi itu akan menunjukkan gaya inersia yang akan bekerja pada massa struktur. Gaya inersia yang dimaksud adalah gaya yang timbul pada bangunan karena kecenderungan massa bangunan untuk mempertahankan dirinya. Namun hasil ini harus disesuaikan dengan keadaan geologi serta karakteristik dari zona seismik lokasi yang dijadikan daerah penelitian. Kondisi geologi regional ditunjukkan oleh keadaan fisiografi regional JawaTimur. Jawa Timur dibagi menjadi 3 zona fisiografi yaitu zona Pegunungan Selatan, zona Kendeng dan zona Rembang (Razali). Zona Pegunungan Selatan Jawa Bagian Timur memanjang sepanjang pantai selatan Jawa Timur dan Wonosari dekat Yogyakarta sampai ujung paling timur Pulau Jawa. Daerah ini pada umumnya mempunyai topografi yang dibentuk oleh batu gamping dan vulkanik. Zona Kendeng merupakan antiklinorium yang memanjang mulai dari sebelah selatan Semarang yang kemudian menyempit ke arah Timur sampai ujung Jawa Timur di bagian Utara, pada umumnya dibentuk oleh endapan vulkanik, batupasir, batu lempung, dan tuf. Zona Rembang merupakan antiklinorium yang memanjang dengan arah Barat - Timur, mulai dari sebelah timur Semarang sampai Pulau Madura dan Kangean. Struktur geologi Jawa Timur secara umum didominasi oleh aluvial dan bentukan hasil gunung api Kuarter muda, keduanya meliputi 44,5% dari luas wilayah darat, sedangkan batuan yang relatif juga agak luas persebarannya adalah batuan berumur Miosen sekitar 12,23% dan hasil gunung api Kuarter tua sekitar 9,78% dari luas total wilayah daratan. Sementara itu batuan lain hanya mempunyai proporsi antara 0-7%. Kondisi Tektonik Jawa Timur ditunjukkan oleh gambar 1. Sebelah Selatan Jawa Timur merupakan zona subduksi yang disebut trench Sunda, kemudian garis-garis hijau yang banyak terdapat di daratan wilayah Jawa Timur merepresentasikan sesar-sesar yang masih

dalam penelitian, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai sesar yang teridentifikasi dengan baik. Sesar yang telah teridentifikasi dengan baik artinya telah memiliki data parameter yang lengkap untuk dilakukan analisis. Parameter itu antara lain jenis sesar, magnitude maksimum, slip-rate, dip, panjang sesar, batas bawah dan atas. Sesar yang telah teridentifikasi dengan baik adalah sesar Lasem, Sesar Pati, Sesar Opak dan Flores Back Arc. Sesar yang coba diidentifikasi oleh penulis adalah Sesar Grindulu di Pacitan. Sedangkan sesar-sesar lain yang belum teridentifikasi tidak dimasukkan dalam analisis. Gambar 1. Subduksi dan sesar di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya METODE Secara umum, metode PSHA digambarkan dalam empat tahapan prosedur, antara lain: 1) Identifikasi dan karakterisasi sumber gempa bumi, yaitu lokasi sumber, geometri dan mekanisme kejadian gempa bumi, 2) Pemodelan zona sumber gempa bumi, kemudian dilakukan plotting data kejadian, besar (magnitude), dan jarak gempa bum i, 3) Penentuan model probabilitas diperoleh dari magnitude dan jarak. Adapun parameter seismik berupa percepatan getaran tanah maksimum dapat diprediksi dengan menggunakan fungsi atenuasi, 4) Penggabungan ketidakpastian dari lokasi gempa bumi, magnitude dan parameter gerakan tanah (ground motion). Katalog gempa bumi ini berisi catatan kejadian gempabumi yang meliputi waktu, lokasi, kedalaman gempabumi, serta skala magnitudenya yang berasal dari USGS, ISC, ANSS dan BMKG. Skala magnitude minimum yang digunakan adalah Mw 5,0 dengan kedalaman maksimum sebesar 300 km Data tersebut meliputi area dengan Longitude 109 o BT sampai 116 o BT dan Latitude 6 o LS sampai 12 o LS dengan periode Januari tahun 39

1900 sampai Agustus tahun 2015. Sedangkan untuk data mekanisme fokal digunakan data periode tahun 1976 sampai 2015. Data yang terkumpul kemudian dilakukan pemisahan gempa utama dan gempa susulan.dalam studi ini, kriteria yang digunakan adalah kriteria dari Gardner dan Knopoff (1974) untuk mengeliminasi beforeshock dan aftershock dari katalog gempa dengan menggunakan software (Mc. Guire, 2001). Estimasi resiko gempabumi kita harus memerlukan periode waktu dimana gempabumi utama dengan magnitude yang berbeda-beda dapat dianggap berasal dari katalog yang cukup lengkap. Rata-rata kejadian gempabumi independen untuk beberapa rentang magnitude diplotkan terhadap waktu yang dihitung dari waktu pengamatan terakhir. Frekuensi kejadian gempa (λ) didefinisikan sebagai jumlah kejadian gempa (N) selama selang waktu tertentu (T) dibagi dengan T. Dengan asumsi bahwa seismic rate konstan untuk rentang periode yang lama, waktu dimana frekuensi kejadian gempa mulai menurun secara signifikan menyatakan suatu batas waktu dimana katalog gempa sebelumnya tidak lengkap. Sumber gempa bumi diklasifikasikan dalam tiga jenis zona sumber gempa, yaitu: 1) Sumber gempa bumi subduksi, yaitu zona kejadian gempa yang terjadi didekat batas pertemuan antara lempeng samudera yang menunjam masuk ke bawah lempeng benua. Dalam penelitian ini, zona sub duksi yang dimaksud adalah zona mega thrust, yakni sumber gempa sub duksi dari permukaan hingga ke dalaman 50 km. Untuk sumber sub duksi dengan ke dalaman lebih dari 50 km (zona benioff) akan dimodelkan sebagai sumber deep background. 2) Sumber gempa bumi fault, sumber kejadian gempa bumi yang diakibatkan oleh adanya pergerakan sesar atau patahan dangkal. 3) Sumber gempa bumi background, yaitu Model sumber gempabumi background dibuat karena pada daerah yang ditinjau tidak terdapat data seismogenic-nya namun di daerah tersebut terdapat kejadian gempabumi. Parameter sesar di Jawa Timur dan sekitarnya dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Parameter sesar daerah penelitian Fault Slip rate Sense Mechanism L (km) M max Name mm/yr Opak 2,4 Strike-slip 31,6 6,80 Pati 0,5 Strike-slip 51,4 6,80 Lasem 0,5 Strike-slip 114,9 6,50 Flores Back-arc 28 Reverse-slip 504,6 7,80 Grindulu 5 Normal-Slip 50 6,90 Fungsi atenuasi merupakan suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara intensitas gerakan tanah (I) dan magnitude ( M) serta jarak (R) dari suatu sumber titik dalam daerah sumber. Namun, hingga saat ini belum ada fungsi atenuasi yang dihasilkan dari catatan gempa di wilayah Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini memakai fungsi atenuasi yang sudah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Persamaan atenuasi yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan mekanisme sumber. Untuk sumber Megathrust (0-50 km) digunakan persamaan atenuasi Geomatrix subduction (Youngs et al, SRL, 1997), AB03 rock and global sourc, dan Zhao et al (BSSA, 2006). Untuk sumber Benioff (50-300 km) dipakai persamaan atenuasi Atkinson- Boore intraslabseismicity, Geomatrix slab seismicity rock 1997 SRL dan Atkinson-Boore 2003 intraslab seismicity worlddata. Untuk sumber Shallow Background (0-50 km) dipakai persamaan atenuasi Boore-Atkinson NGA, Campbell-Bozorgnia NGA dan Chiou-Youngs, NGA. Sedangkan untuk sumber patahan (0-50km) digunakan persamaan atenuasi Boore Atkinson NGA (2006), Campbell -Bozorgnia 40

NGA (2006) dan Chiou -Youngs, NGA (2006). Penelitian ini menggunakan bantuan software PSHA 2007 dari USGS. Analisis seismic hazard meliputi perhitungan PGA dan respon spektra di batuan dasar untuk periode tertentu sesuai dengan teori probabilistik. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil analisis PSHA ini adalah peta kontur percepatan gerakan tanah (peta hazard) untuk kondisi PGA dan Spektral Acceleration 5 hz dan 1 hz. Gambar 4 dan 5 memperlihatkan peta PGA untuk 10% dan 2% PE 50 tahun wilayah Jawa Timur. Gambar 2. Peta hazard wilayah Jawa Timur Pada Kondisi PGA (T = 0 detik) untuk 10% PE 50 tahun akibat semua sumber gempabumi Gambar 3. Peta hazard wilayah Jawa Timur Pada Kondisi PGA (T = 0 detik) untuk 2% PE 50 tahun akibat semua sumber gempabumi. 41

Dari hasil analisis yang telah ditampilkan, nilai PGA (Gambar 4) untuk periode ulang 500 tahun yang dihasilkan tidak lebih dari 0,4 g. Hal ini menyatakan bahwa jika resiko yang diakibatkan oleh gempabumi yang terjadi tidak lebih dari skala MMI VIII, yaitu kerusakan ringan pada bangunan yang dirancang khusus, kerusakan besar pada bangunan dengan struktur standar dan meruntuhkan bangunan dengan struktur jelek. Distribusi PGA pun terlihat sangat dipengaruhi oleh sumber gempabumi subduksi dan fault. Hal initerlihat dari semakin ke arah selatan, PGA nilainya juga semakin besar. Begitu pula untuk daerah di sekitar fault, nilai PGA nya lebih besar.berdasarkan peta PGA akibat. gabungan dari ketiga sumber gempabumi yaitu sumber gempabumi background, sesar ( fault) dan subduksi ( megathrust), wilayah Jawa Timur dapat dibagi ke dalam dua zona wilayah gempabumi sesuai tingkat intensitas kerusakan yang ditimbulkan di atas permukaan tanah. Dua zona tersebut adalah zona 1 dengan kisaran nilai PGA antara 0,2 g - 0,3 g yang sama dengan VI MMI, zona 2 dengan nilai PGA berkisar antara 0,3 g - 0,4 g yang sama dengan VII-VIII MMI. Untuk hasil analisis yang lebih detail, penelitian ini telah menghitung PGA untuk periode ulang 500 tahun di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur yang hasilnya ditampilkan pada tabel 2. Tabel 2. Detail nilai PGA untuk 10% PE 50 tahun di kabupaten/kota Jawa Timur No Nama Kota/Kabupaten nilai PGA (g) 1 Kab. Tuban 0,277 2 Kab. Lamongan 0,292 3 Kab. Bangkalan 0,318 4 Kab. Banyuwangi 0,302 5 Kab. Blitar 0,374 6 Kab. Bojonegoro 0,302 7 Kab. Bondowoso 0,278 8 Kab. Gresik 0,306 9 Kab. Jember 0,337 10 Kab. Jombang 0,344 11 Kab. Kediri 0,338 12 Kab. Lumajang 0,363 13 Kab. Madiun 0,306 14 Kab. Magetan 0,271 15 Kab. Malang 0,358 16 Kab. Mojokerto 0,335 17 Kab. Nganjuk 0,319 18 Kab. Ngawi 0,277 19 Kab. Pacitan 0,393 20 Kab. Pamekasan 0,319 21 Kab. Pasuruan 0,351 22 Kab. Ponorogo 0,344 23 Kab. Probolinggo 0,313 24 Kab. Sampang 0,320 25 Kab. Sidoarjo 0,331 26 Kab. Situbondo 0,279 27 Kab. Sumenep 0,306 28 Kab. Trenggalek 0,380 29 Kab. Tulung Agung 0,341 30 Kota Batu 0,362 31 Kota Blitar 0,352 32 Kota Kediri 0,335 33 Kota Madiun 0,298 34 Kota malang 0,375 42

No Nama Kota/Kabupaten nilai PGA (g) 35 Kota Mojokerto 0,341 36 Kota Pasuruan 0,322 37 Kota Probolinggo 0,329 SIMPULAN Berdasarkan peta zonasi percepatan gerakan tanah (peta hazard) di wilayah Jawa Timur yang dihasilkan dari proses PSHA, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Periode ulang 500 tahun (10% PE 50 tahun) nilai PGA yang dihasilkan adalah 0,2 g - 0,4 g dan untuk periode ulang 2500 tahun (2% PE 50 tahun) nilai PGA yang dihasilkan adalah 0,4 g 0,65 g; 2) Wilayah Jawa Timur dibagi menjadi dua zona yaitu, zona 1 (wilayah Utara) dengan PGA 0,2 g 0,3 g yang dikategorikan Skala VI VII MMI dan zona 2 (wilayah Selatan) dengan PGA 0,3 g 0,4 g yang dikategorikan Skala VII VIII MMI; 3) Jawa Timur merupakan wilayah yang tidak stabil dengan tingkat bahaya gempabumi menengah; 4) Kabupaten yang memiliki PGA tertinggi adalah Pacitan karena dilalui sesar Grindulu, sedangkan sesar lain belum dapat diidentifikasikan; 5) Nilai PGA dan SA dalam penelitian ini lebih besar dari revisi peta gempabumi Indonesia SNI-03-1726-02 tahun 2010. DAFTAR RUJUKAN [1] Werner, S.D., 1991, Earthquake Ground Motion, Earthquake Resistant Concrete Structure in elastic Response and design, ACI, SP 127. [2] Kramer, 1996, Geotechnical Earthquake Engineering Upper Saddel River, Jersey 07458, Perntice Hall Inc. [3] Razali, 2008,RekonturingZonaPercepatanGempa Di Permukaan TanahProvinsi Sumatera Utara dengan Program Aplikasi Shake2000,Tesis,Universitas Utara. Medan. Sumatera [4] Wiemer, Stefan., 2001, A Software Package To Analyze Seismicity: Zmap, Seismological Research Letters, Volume 72, No.2. [5] Mc. Guire, R.K., 2001, Deterministic Vs Probabilistic Earthquake Hazards And Risks, Jurnal ofsoil Dynamics and Earthquake Engineering, No 21, pp 377-384. 43