Text
Identifikasi Struktur Sesar Kaligarang Berdasarkan Data Gravitasi
INTISARI
Metode gravitasi digunakan untuk mengukur anomali medan gravitasi pada suatu tempat berdasarkan perbedaan densitas, posisi lintang, waktu, dan elevasi. Kelebihan dari metode ini yaitu dapat menganalisis struktur geologi seperti sesar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sesar Kaligarang yang membelah dari utara sampai selatan Kota Semarang. Pengukuran berada pada 70 titik yang ditentukan dengan LaCoste & Romberg G 1115. Data yang diperoleh dikoreksi menggunakan reduksi data gravitasi sehingga menghasilkan anomali Bouguer lengkap yang memiliki nilai minimum sebesar 11,36487 mGal dan nilai maksimum sebesar 21,94971 mGal. Hasil anomali Bouguer lengkap dipisah menggunakan moving average berbasis analisis spektrum sehingga didapatkan anomali regional dan residual. Hasil dari anomali residual dianalisis berdasarkan first horizontal gradient dan metode Euler deconvolution. Hasil dari first horizontal gradient menunjukkan bahwa frekuensi nilai maksimal tidak mengenai Sesar Kaligarang. Sedangkan metode Euler deconvolution mengenai Sesar Kaligarang dengan estimasi kedalaman antara 0 meter sampai 800 meter. Berdasarkan hasil analisis permodelan 3D, sesar berada di permukaan sampai kedalaman ± 1500 meter.
Kata kunci: first horizontal gradient, Euler deconvolution
ABSTRACT
Gravity method was used to measure the gravity field anomalies in a place based on differences in density, latitude, time, and elevation. The advantage of this method is to analyze the geological structure such as fault. The study aims to analyze the Kaligarang’s Fault that divides from north to south of Semarang City. Measurement done at 70 points that defined using LaCoste and Romberg G 1115. The obtained data was corrected using gravity data reduction that resulting complete Bouguer anomaly with minimum and maximum value about 11.36487 mGal and 21.94971 mGal, respectively. The complete Bouguer anomaly’s results was splitted using a spectrum analytic based on moving average to obtain regional anomaly and residual anomaly. The results of residual anomalies were analyzed based on first horizontal gradient and Euler deconvolution method. The result of the first horizontal gradient shows that the maximum value of the frequency is not fit with the Kaligarang’s Fault. The Euler deconvolution method fitted Kaligarang Fault with estimated depth between 0 meters to 800 meters. According to 3D modelling analysis result, the faults were on the surface to a depth of ± 1500 meters.
Keyword : first horizontal gradient, Euler deconvolution
1287D18III | 1287 D 18 | Perpustakaan FSM Undip (Referensi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain