PEMETAAN BAHAYA GEMPA BUMI BATUAN DASAR DI KOTA MAKASSAR MENGGUNAKAN PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ANALYSIS

Authors

  • Martha Lisauli Rajagukguk Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
  • Muzli Muzli Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
  • Robby Wallansha Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika
  • Fajri Syukur Rahmatullah Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika
  • Sigit Pramono Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika

DOI:

https://doi.org/10.22437/jop.v11i3.58633

Keywords:

Makassar, PSHA, Batuan Dasar, PGA, SA

Abstract

Kota Makassar merupakan salah satu pusat pertumbuhan di Indonesia bagian timur yang memiliki berbagai infrastruktur strategis sehingga memerlukan informasi bahaya gempa bumi sebagai dasar perencanaan pembangunan dan mitigasi bencana. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat bahaya gempa bumi di Kota Makassar menggunakan metode Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA). Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak OpenQuake Engine dengan model sumber gempa Indonesia (PuSGeN, 2024) yang meliputi sesar aktif, subduksi, dan background seismicity. Parameter yang dihitung berupa Peak Ground Acceleration (PGA) serta Spectral Acceleration (SA) periode 0,2 detik dan 1 detik pada kondisi batuan dasar untuk probabilitas terlampaui 10% dan 2% dalam 50 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai PGA berkisar 0,0534-0,0565 g untuk probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun dan 0,1120-0,1180 g untuk probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun. Nilai SA periode 0,2 detik berkisar 0,0939-0,0987 g dan 0,2028-0,2133 g, sedangkan SA periode 1 detik berkisar 0,0256-0,0263 g dan 0,0466-0,0482 g. Distribusi bahaya menunjukkan kecenderungan peningkatan pada bagian utara Kota Makassar yang dipengaruhi oleh kontribusi Sesar Walanae. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam evaluasi bahaya seismik serta mendukung perencanaan bangunan tahan gempa dan mitigasi bencana di Kota Makassar.

References

Badan Standardisasi Nasional. (2019). SNI 1726-2019: Indonesia Seismic Resistance Design Guideline for Buildings and Other Structures (in Indonesian). www.bsn.go.id

Baker, J. W., Bradley, B. A., & STAFFORD, P. J. (2021). Seismic Hazard and Risk Analysis Seismic.

BPS SulSel. (2025). Kota Makassar dalam Angka (BPS Kota Makassar (ed.); Vol. 26). BPS Kota Makassar. https://makassarkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/81dcab96ca7120218f7f5fb3/kota-makassar-dalam-angka-2025.html

Cornell, C. A. (1968). Engineering seismic risk analysis. Bulletin of the Seismological Society of America, 58(5), 1583–1606. https://doi.org/10.1785/BSSA0580051583

Dewi, R. K., Purwana, Y. M., & Dananjaya, R. H. (2018). Analisis Probabilistik Bahaya Gempa Pada Bendungan Wadaslintang. Matriks Teknik Sipil, 6(4), 698–709. https://doi.org/10.20961/mateksi.v6i4.36544

Gardner, J. K., & Knopoff, L. (1974). Is the sequence of earthquakes in Southern California, with aftershocks removed, Poissonian? Bulletin of the Seismological Society of America, 64(5), 1363–1367. https://doi.org/10.1785/BSSA0640051363

Gerstenberger, M. C., Marzocchi, W., Allen, T., Pagani, M., Adams, J., Danciu, L., Field, E. H., Fujiwara, H., Luco, N., Ma, K. F., Meletti, C., & Petersen, M. D. (2020).

Probabilistic Seismic Hazard Analysis at Regional and National Scales: State of the Art and Future Challenges. Reviews of Geophysics, 58(2), 1–49. https://doi.org/10.1029/2019RG000653

Hall, R. (2012). Late Jurassic–Cenozoic reconstructions of the Indonesian region and the Indian Ocean. Tectonophysics, 570–571, 1–41. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2012.04.021

Humas SKRI. (2024). Diresmikan Presiden Jokowi, Makassar New Port Siap Jadi Hub Logistik Terbesar di Indonesia Timur. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. https://setkab.go.id/diresmikan-presiden-jokowi-makassar-new-port-siap-jadi-hub-logistik-terbesar-di-indonesia-timur/

Hutchings, S. J., & Mooney, W. D. (2021). The Seismicity of Indonesia and Tectonic Implications. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 22(9). https://doi.org/10.1029/2021GC009812

Irsyam, M., Asrurifak, M., Budiono, B., Triyoso, W., & Firmanti, A. (2010). Development of spectral hazard maps for a proposed revision of the Indonesian Seismic Building Code. Geomechanics and Geoengineering, 5(1), 35–47. https://doi.org/10.1080/17486020903452725

Jaya, A., Nishikawa, O., & Jumadil, S. (2023). Paleoseismic Analysis of the Walanae Fault Zone in South Sulawesi, Indonesia. 10(2), 215–227. https://doi.org/10.17014/ijog.10.2.215-227

Kaneko, T., & Shinkai, H. (2008). Final Report The Study on Arterial Road Network Development Plan for Sulawesi Island and Feasibility Study on Priority Arterial Road Development for South Sulawesi Province.pdf. March.

Lestari, E., Asdar, M., Indrabayu, & Mahmudin, F. (2026). The Impact of Makassar New Port on the Optimization of Makassar City’s Development. Evergreen, 13(2), 779–787. https://doi.org/10.5109/7430654

McGuire, R. K. (2004). Seismic Hazard and Risk Analysis. Earthquake Engineering Research Institute. https://books.google.co.id/books?id=ZUVCAQAAIAAJ

Muh, Karnaen, & Marniati. (2024). Observasi Sesar Walanae, Sulawesi Selatan. https://sejarah.dibi.bnpb.go.id/poster/sesar-walanae-bencana-besar-di-sulawesi-selatan/46

Muzani, M., Nabilla, L., Virta, R., Pratiwi, E., & Tan, F. (2025). South Sulawesi Arm ’ s Evolution in the Past 50 million years and Its Impacts on the Geology and Geomorphology. Geology, Ecology, and Landscapes, 9(1), 67–79. https://doi.org/10.1080/24749508.2023.2165627

Poudel, A., Pitilakis, K., Silva, V., & Rao, A. (2023). Infrastructure seismic risk assessment: an overview and integration to contemporary open tool towards global usage. Bulletin of Earthquake Engineering, 21(9), 4237–4262. https://doi.org/10.1007/s10518-023-01693-z

PuSGeN. (2022). PETA DEAGREGASI BAHAYA GEMPA INDONESIA UNTUK PERENCANAAN DAN EVALUASI INFRASTRUKTUR TAHAN GEMPA.

PuSGeN. (2024). PETA SUMBER DAN BAHAYA GEMPA INDONESIA TAHUN 2024.

Scordilis, E. M. (2006). Empirical global relations converting MS and mb to moment magnitude. Journal of Seismology, 10(2), 225–236. https://doi.org/10.1007/s10950-006-9012-4

Socquet, A., Simons, W., Vigny, C., Mccaffrey, R., Subarya, C., Sarsito, D., Ambrosius, B., & Spakman, W. (2006). Microblock rotations and fault coupling in SE Asia triple junction ( Sulawesi , Indonesia ) from GPS and earthquake slip vector data. 111(Figure 1), 1–15. https://doi.org/10.1029/2005JB003963

Surono. (2013). GEOLOGI LENGAN TENGGARA SULAWESI (N. Suwarna, H. Panggabean, & A. Kurnia (eds.)). Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tantyoko, H., Sari, D. K., & Wijaya, A. R. (2023). Prediksi Potensial Gempa Bumi Indonesia Menggunakan Metode Random Forest Dan Feature Selection. IDEALIS : InDonEsiA JournaL Information System, 6(2), 83–89. https://doi.org/10.36080/idealis.v6i2.3036

Downloads

Published

2026-07-31

How to Cite

PEMETAAN BAHAYA GEMPA BUMI BATUAN DASAR DI KOTA MAKASSAR MENGGUNAKAN PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ANALYSIS. (2026). JOURNAL ONLINE OF PHYSICS, 11(3), 77-84. https://doi.org/10.22437/jop.v11i3.58633