5.2. Model Sumber Gempa Subduksi
Sumber gempa subduksi adalah model yang didapat dari data seismotektonik yang sudah
teridentifikasi dengan baik. Parameter dari model ini meliputi lokasi subduksi yang
dituangkan dalam koordinat latitude dan longitude, kemiringan bidang subduksi (dip), rate,
dan b-value dari areal subduksi yang bisa didapatkan dari data gempa historis, serta batas
kedalaman area subduksi.
Kemiringan bidang subduksi didapat dari model Tomografi (Gambar 13) yang dikerjakan
oleh Widiyantoro (2009) dan dari bantuan software open source Z-Map (Weimer, 2001)
(Gambar 14). Batas kedalaman maksimum dari sumber gempa ini adalah 50 km atau
merupakan daerah Megathrust. Untuk daerah yang lebih dalam (> 50 km) diwakili oleh model
sumber gempa deep background yang merupakan gempa-gempa benioff. Sumber-sumber
gempa subduksi yang digunakan adalah Megathrust segmen Andaman-Sumatra, Megathrust
segmen Nias (Mid-1) Sumatra, Megathrust segmen Siberut (Mid-2) Sumatra, Megathrust
segmen Jawa, Megathrust segmen Sumba, Megathrust segmen Timor, Megathrust segmen
Laut Banda, Megathrust segmen Utara Sulawesi, dan Megathrust segmen Pilipina.
Perhitungan nilai-b (b-value) untuk sumber gempa subduksi dilakukan dengan cara
mengambil data-data gempa historis yang ada di daerah Megathrust tersebut, kemudian
dilakukan analisis statistik dengan model Maximum Likelihood (Aki, 1965). Contoh hasil
dari analisisnya bisa dilihat pada Gambar 15 untuk segmen Andaman & Nias Sumatra.
Nilai magnituda maksimum, a-b value serta besarnya Mmax historis untuk sumber gempa
subduksi interface atau Megathrust yang banyak mempengaruhi nilai kegempaan wilayah
Indonesia bisa dilihat pada Tabel 6. Parameter dan pemodelan segmen-segmen subduksi
tersebut diatas bisa dilihat pada Gambar 16.
Tabel 6. Data dan parameter sumber gempa subduksi (Megathrust).
No Megathrust Mmax History b-val a-val
Mmax (Desain)
GR Char
1 Andaman-Sumatra 9.2 (26-12- 2004) 0.826 4.69 8.0 9.2
2 Nias (Mid-1 Sumatra) 8.7 (28-03-2005) 0.878 4.71 8.7 8.7
3 Siberut (Mid-2 Sumatra) 8.5 (12-09-2007) 0.970 5.35 8.5 8.5
4 Southern Sumatra 7.9 (04-06-2000) 1.050 5.76 8.2 8.2
5 Java 8.1 (27-02-1903) 1.100 6.14 8.1 8.1
6 Sumba 7.8 (11-08-1937) 1.200 6.81 7.8 -
7 Timor 7.9 (20-10-1938) 1.600 9.09 7.9 -
8 North Banda Sea 7.9 (01-03-1948) 1.200 7.26 7.9 -
9 South Banda Sea 7.1 (23-04-1964) 1.340
7.56 7.0 -
7.56 7.4 -
10 Northern Sulawesi 7.9 (01-01-1996) 0.914 4.82 8.2 -
11 Philippine 8.2 (14-04-1924) 0.878 4.64 8.2 -
Ga
ambar 13. Lokasi poto
Laut Pilipin
interpretasi
Sulawesi (H
gelombang
(Engdahl et
ngan melint
na dan Papu
sudut subd
H-H’), dan L
P (Widiyan
al., 2007)
ang segmen
ua dengan da
duksi Papua
Laut Pilipina
ntoro, 2009
subduksi U
ata gempa y
a (F-F’), La
a (I-I’) berd
9) dari data
tara Sumatra
yang sudah
aut Maluku
dasarkan tom
a hiposenter
a, Laut Malu
direlokasi s
(G-G’), U
mogram seism
r hasil relok
uku,
erta
Utara
mik
kasi
Gambar 14. Lokasi poto
yang sudah
(Weimer, 20
ongan melint
direlokasi (
001) serta in
tang subduk
Engdahl et
nterpretasi su
ksi (Megathr
al., 2007)
udut subduks
rust) dengan
dengan soft
si (Megathru
n data gempa
ware Z-Map
ust) Sumatra
a
p
a.
Ga
Ga
5.3.
Model
gempa
et al.,
kemung
terjadi
dengan
sangat s
ambar 15.
ambar 16.
Model Sum
gridded (sm
sedang yang
2008). M
gkinan dapa
sebelumnya
jelas, tetapi
sesuai. Keja
Hasil analis
(Mid 1 Sum
Model segm
Wilayah Ind
mber Gempa
moothed) se
g akan datan
Model ini m
at terjadi di
a. Oleh kare
i di daerah
dian Gempa
sis a & b-v
matra) Megath
mentasi dan
donesia.
a Backgroun
eismicity di
ng di daerah
memprediksik
daerah seki
na itu, pada
tersebut me
a Jogja tahun
value untuk
hrust.
parameter
nd (Gridded
gunakan un
fault dan ge
kan bahwa
tar gempa-g
a daerah yan
mpunyai sej
n 2006 denga
segmen An
sumber gem
d Seismicity)
ntuk menge
empa-gempa
kejadian
gempa kecil
ng data faul
jarah kejadi
an magnitud
ndaman-Sum
mpa subsuks
stimasi rate
acak di luar
gempa yan
sampai sed
lt-nya belum
an gempa, m
da M = 6.4 ad
matra dan N
si (Megathr
e dari kejad
r fault (Peter
ng lebih be
dang yang te
m teridentifik
maka model
dalah salah s
Nias
rust)
dian
rsen
esar
elah
kasi
l ini
satu
24
contoh, dimana di daerah tersebut sebelumnya terindentifikasi faultnya belum jelas dan
gempa historis yang terjadi hanya gempa-gempa kecil saja.
Model gridded seismicity digunakan untuk sumber gempa background berdasarkan pada laju
gempa (seismicity rates) secara spatially smoothed (Frankel, 1995). Seismicity rate dari model
ini didapatkan dari perhitungan gempa di grid cell dengan dimensi 0.1° longitude kali 0.1°
latitude. Perhitungan ini menggambarkan kemungkinan maksimum estimansi dari 10a
(Weichert, 1980) untuk sel tersebut untuk gempa di atas Mref. Nilai grid ni lalu dilakukan
smoothed spatially dengan mengalikan dengan fungsi Gaussian bersama-sama dengan
corelation distance c. Untuk tiap sel i, nilai smooth i nˆ diperoleh dari
Σ
Σ
−Δ
−Δ
= 2 2
2 2
/
/
ˆ c
j
c
j j
i
ij
ij
e
n e
n
5.1
dimana nilai i nˆ dinormalisasi untuk mempertahankan jumlah total peristiwa, Δij adalah jarak
antara sel ke i dan sel ke j. Penjumlahan diambil dalam seluruh j dalam jarak 3c dari sel i.
Rate tahunan λ(u>u0) terlampaui dari gerakan tanah u0 pada site tertentu ditentukan dari
jumlah, dalam keseluruhan jarak dan magnituda seperti ditunjukkan oleh persamaan di bawah
ini.
5.2.来源俯冲地震模型从现有数据 seismotektonik 得到俯冲地震源模型正确识别。对此模型参数包括俯冲的位置倒在纬度和经度坐标下,坡耕地的俯冲 (dip),率,和 b 值的俯冲带,可索取历史地震资料,以及限制潜没的区域的深度。坡耕地被源自俯冲模型层析成像 (图 13) 执行由 Widiyantoro (2009 年) 和开放源码软件 Z-文件夹 (Weimer,2001年) 的帮助(图 14)。这次地震的最大深度的限制是 50 公里或是逆冲断层。对于由模型表示一个更深层次的领域 (> 50 公里)这次地震的深部背景是地震地震贝尼奥夫的来源。来源使用的俯冲地震是逆逆安达曼苏门答腊段尼亚斯岛分割 (中期 1) 苏门答腊逆西比路岛分割 (中期 2) 苏门答腊逆部分的 Java,桑巴,逆逆段部分逆,帝汶班达海、 北苏拉威西岛、 部分逆和逆部分的菲律宾。B (b 值) 俯冲地震震源的方式做的值的计算然后在逆冲断层,采取历史地震资料与最大似然模型 (Aki,1965年) 进行统计分析。示例结果从其分析可以看出图 15 中部分的安达曼和尼亚斯岛在苏门答腊岛。值最大的 magnituda,-b 的价值以及下沉的历史地震源的大小逆俯冲界面或很大的影响的地震活动区域价值表 6 中可以看到印度尼西亚。参数与模型段俯冲以上可以看到图 16 中。表 6。数据源参数和俯冲地震 (逆)。没有逆历史 b val 下沉 à-瓦尔下沉 (设计)GR Char1 安达曼-苏门答腊 9.2 (2004/12/26) 0.826 4.69 8.0 9.22 尼亚斯岛 (中期 1 苏门答腊) 8.7 (2005/3/28) 0.878 4.71 8.7 8.73 西比路岛 (中期 2 苏门答腊) 8.5 (2007/12/9) 5.35 0.970 8.5 8.54 南苏门答腊 7.9 (2000/4/6) 1,050 8.2 8.2 是。.5 Java 8.1 (1903/2/27) 1,100 6.14 8.1 8.16 桑巴 7.8 (1937/11/8) 1,200 6.81 7.8-7 东帝汶 7.9 (1938/10/20) 1,600 9.09 7.9-位于班达海 (1948/1/3) 1,200 7.9 北部 8 7.26 7.9-9 南的班达海 7.1 (1964/4/23) 1,3407.56 7.0-7.56 7.4-10 北苏拉威西岛 7.9 (1996/1/1) 0.914 4.82 8.2-11 菲律宾 8.2 (1924/4/14) 0.878 4.64 8.2-遗传算法琥珀色 13。防恐法令的位置海 Pilipin解释苏拉威西 (H波(Engdahl et颜 melintNA 和泛非邮联点个亚H-H '),和 LP (WidiyanAl.,2007年)李安段UA 与达duksi 新畿内亚海菲律宾ntoro 2009俯冲 UATA 地震 y(F F '),拉(我-我 ') Berend9) 的数据塔拉苏门答腊已aut 马鲁古汤姆基于震源羞耻海迁 s(G G '),Umogram 地震r relok 结果乌库,以及北米克坎斯特图 14。防恐法令的位置已(威玛 20melint ongan重新定位的 (001),以及作为在唐 subdukEngdahl etnterpretasi 苏平方英寸 (MegathrAl.,2007年)udut subduks锈菌)与软寺 (Megathrun 地震数据Z 洁具文件夹乌斯季) 苏门答腊岛一个pa。遗传算法遗传算法5.3。模型地震et al.,kemung案例与很 s琥珀色 15。琥珀色 16。模型总和网格 (sm正在那2008 年)。 Mgkinan 可以以前显而易见的但因此。严重结果分析师(中期 1 总和模型华昌移民归化局和地震一样多的se moothed)g 将坍此模型 m在发生a.由科勒我是在的区域店地震SIS 一 & b-v马特拉) Megathmentasi 和印度尼西亚。背景在 eismicity吴地区memprediksik关区NA,我日惹一年值为hrust。参数钕 (网格利用联合国故障和 ge右,焦油地震-g区域的燕来源于 sej mpunyai2006 n段的宝石的来源d 地震活动)采用empa 地震创世纪 》一次小的地震吴数据错Jarah 现场-ndaman 总和MPA subsuksstimasi 率随机的外面地震堰sed它不 Lt地震、 mda M = 6.4 广告马特拉和 N寺 (Megathrkejad 的 er 故障 (彼得更多的是吴宕,tem teridentifik然后对模型假 s尼亚斯岛铁锈)店rsen不用决战以拉坎斯特这 l一个24例如,在 faultnya terindentifikasi 与地区以前不清楚的什么地方历史地震发生仅地震一小地震。用于地震震源地震活动背景的网格模型基于率的地震 (地震活动率) 在空间上平滑 (弗兰克,1995年)。地震活动率的模型这计算得到的地震在网格中的单元格与尺寸 0.1 ° 经度倍 0.1 °纬度。这些计算说明 estimansi 第 10a 条最大的可能性(Weichert,1980年),这些细胞对 Mref 以上的地震。然后做的镍网格的价值空间平滑滤波,用高斯函数乘以一起相关性距离 c.为每个单元格我 n 平滑从检索的值ΣΣ−Δ−Δ= 2 22 2//填写所涉 cjcj j我IJIJen en5.1在哪里 i n 的值填写所涉规范化建设,有效维护的事件,总数 Δij 有多远从细胞到细胞对 i 和 j 款项采取在整个 j 3 c i 内。。年度率 λ (u > u0) 超出地面运动在特定站点 u0 根据确定的用整体的距离和 magnituda 下面公式所示的金额这些。
正在翻譯中..