Sismanto Sismanto
Department Of Physics, Faculty Of Mathematic And Natural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Radial Derivative and Radial Inversion for Interpreting 4D Gravity Anomaly Due to Fluids Injection Around Reservoir Muhammad Zuhdi; Sismanto Sismanto; Ari Setiawan; Jarot Setyowiyoto; Adi Susilo; Muhammad Sarkowi
TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control) Vol 16, No 6: December 2018
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/telkomnika.v16i6.9468

Abstract

The 4D gravity or time lapse gravity has been used many reseracher to identify fluid injection in oil reservoir. The objective of this study is to find the better way in interpreting 4D gravity anomaly due to fluid injection around the reservoir. Radial Derivatives are derivative values of gravity anomalies against horizontal distances in the radial direction. Radial inversion is a two-dimensional inversion of lines with radial directions resulting in a 3-dimension model. Time lapse microgravity research have been performed in “X Oil Field” with amount of 604 data point covering area of 4000m x 5000m. This Radial derivative and Radial inversion have been aplied at an injection well of the X oil field. The yield show that 4D gravity anomaly value due to injection is 0.02 mGal to 0.36 mGal. Radial derivative value in the area is 0 micro Gal/cm to 0,012 mGal/meter. Radial inversion shows radius of fluid front movement is 304 meters to 1120 meters. Radial derivative and Radial inversion have been proven fairly good to identify injected fluid movement in the reservoir.
Mapping the Potential Liquefaction Area in Yogyakarta City Based on Ground Shear Strain Data Ilham Ilham; Urip Nurwijayanto Prabowo; Sismanto Sismanto
Jurnal Fisika dan Aplikasinya Vol 17, No 3 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM-ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j24604682.v17i3.9561

Abstract

The appearance of liquefaction phenomena in some places in Yogyakarta city due to the 2006 earthquake indicates that the sediment in this area has a high potential to liquefy. Three main factors that caused liquefaction are ground shaking, lithological conditions, and groundwater depth. This study aims to investigate one of the three factors i.e ground shaking. For this purpose, the ground shear strain (GSS) data were analyzed for mapping the potential liquefaction area in Yogyakarta city. They were calculated from the seismic vulnerability index and PGA. The seismic vulnerability index was analyzed from a microtremor single station data recorded in 110 sites while PGA was calculated using a reference of the 2006 earthquake. The GSS value in the study area is at a range of 2.0 × 10−4 to 5.8 × 10−3 . In this range, the soils begin to be elastic-plastic so that they are susceptible to be fracture and settlement. The high GSS correlates with the location of the liquefaction due to the 2006 earthquake. The liquefaction potential map was obtained by comparing the GSS with liquefaction sites. The high liquefaction potential is located in the southern part of Yogyakarta city covering Mantrijeron, Mergangsan, Pakualaman, Umbulharjo, and Kotagede districts.
3D Modeling of Subsurface Lawanopo Fault In Southeast Sulawesi, Indonesia Using Grablox and its Consequence to Geohazard Triani Triani; Rofiqul Umam; Sismanto Sismanto
Indonesian Journal of Geography Vol 53, No 1 (2021): Indonesian Journal of Geography
Publisher : Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/ijg.50878

Abstract

Lawanopo Fault is a horizontal shear fault (sinistral strike-slip) found in Southeast Sulawesi province and is thought to be active during Plio-Pleistocene or mid-late Miocene to the present. This study has been carried out which aims to find out the geometric shapes below the surface of the Lawanopo fault using complete Bouguer anomaly (ABL) data.  The ABL data is projected onto a flat plane using the Dampney method at an altitude of 8 km, and the separation of local and regional anomalies is carried out using the upward continuation method at an altitude of 60 km. Three-dimensional (3D) modeling under the surface of the Lawanopo fault is done using the computer program Grablox. Data processing techniques using Singular Value Decomposition (SVD) and Occam inversion. The results showed that a high gravity anomaly of 190-225 mGal was caused by an igneous rock below the surface with a density of 2.7-3.33 gr/cm3 and a thickness of about 13 km, a moderate anomaly of 175-187 mGal caused by Paleozoic igneous rocks aged Carbon with a density of 2.6-2.9 gr/cm3 and a thickness of about 25 km. Low anomaly 115-160 mGal is caused by rocks with a density of 2.0-2.5 gr/cm3 and a thickness of about 22-23 km. The Lawanopo fault constituent rocks consist of alkaline rocks in the basement covered by sediment and metamorphic with a depth of Lawanopo fault more than 15 km and begin to be seen at a depth of 4.3 km of the surface. it is known that the area around the Lawanopo fault is an area prone to earthquakes. But, based on the soil and rock structure around the Lawanopo fault, the compactness and attenuation levels in reducing earthquake waves are quite good, so that land use around the Lawanopo fault tends to be safe.
INVERSI IMPEDANSI ELASTIK DAN  UNTUK KARAKTERISASI KANDUNGAN RESERVOIR BATUPASIR Harsano Jayadi; Sismanto Sismanto; Icha Untari Meidji; Ayusari Wahyuni; Ninasafitri Ninasafitri
JURNAL GEOCELEBES Vol. 4 No. 2: October 2020
Publisher : Departemen Geofisika, FMIPA - Universitas Hasanuddin, Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/geocelebes.v4i2.9612

Abstract

Penelitian ini berupa analisis inversi data seismik dengan menggunakan impedansi elastik dan lr (lambda-rho) untuk mengestimasi kandungan  reservoir batupasir. Analisis Inversi Amplitude Versus Offset (AVO) dilakukan untuk mendapatkan reflektivitas impedansi elastik dan lambda-rho sehingga diperoleh kelas anomalinya. Dalam menentukan litologinya diperoleh sudut 30o sebagai sudut yang sensitif sehingga selanjutnya dilakukan proses inversi dengan sudut tersebut. Hasil dari analisis Anomali Inversi Amplitude Versus Offset (AVO) menetapkan kelas anomali respon terletak pada posisi IIp sehingga dengan menggunakan sudut 30o tersebut dilakukan pemetaan inversi impedansi elastik untuk mengetahui litologi batupasir yang diperkirakan mempunyai arah timurlaut-baratdaya. Selanjutnya untuk melakukan analisis untuk estimasi adanya fluida dengan menggunakan analisis inversi lambda-rho sehingga diperoleh nilai target 40-65 MPa*gr/cc pada litologi batupasir tersebut dengan arah orientasi utara-tenggara.
RANCANGAN PEMODELAN INVERSI NON-LINIER 2-D DAN GRADIEN HORISONTAL ANOMALI GRAVITASI BUMI BERBASIS MATLAB (STUDI KASUS: MODEL SEMI-INFINITE HORIZONTAL SHEET DAN FAULTED VERTICAL SHEET) Richard Lewerissa; Ari Setiawan; Sismanto Sismanto
Jurnal Fisika : Fisika Sains dan Aplikasinya Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Fisika : Fisika Sains dan Aplikasinya
Publisher : Universitas Nusa Cendana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (820.698 KB)

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk merancang suatu pemodelan ke depan (forward modeling) dan pemodelan inversi (inverse modeling) untuk mendapatkan respon anomali gravitasi dan parameter model bawah permukaan bumi berdasarkan beberapa model benda anomali yaitu model semi-infinite horizontal sheet dan faulted vertical sheet menggunakan perangkat lunak MATLAB. Perancangan pemodelan ini dibuat nantinya diharapkan dapat diterapkan untuk mendeteksi keberadaan patahan atau sesar dibawah permukaan bumi berdasarkan data anomali gravitasi baik data primer ataupun sekunder. Inversi anomali gravitasi dilakukan menggunakan pendekatan metode inversi non-linier untuk menyelesaikan model matematika benda anomali bawah permukaan pada penelitian ini inversi model inversi dilakukan menggunakan model inversi bebas dan inversi terkonstain untuk mencari beberapa parameter model seperti densitas batuan, kedalaman dan ketebalan benda anomali. Kata kunci:Anomali Gravitasi; pemodelan ke depan ; pemodelan Inversi Abstract This study was conducted to design a forward and inverse modeling to obtain the response of gravity anomalies and subsurface model parameters based on some models of anomalous object such as semi-infinite horizontal sheet and vertical faulted sheet models using matlab software. The design of this models are expected to be applied to detect the presence of faults below the earth's surface by gravity anomaly data in this case primary and secondary data. Gravity anomaly inversion performed using the non-linier inversion approach to solve the mathematical model of the subsurface anomalous object. In this research inversion models performed using unconstrain inversion and constrain inversion to look for some model parameters such as rock density, depth and thickness of anomalous object. Keywords: Gravity anomaly; forward modeling; inverse modeling
Pemetaan Daerah Rawan Kerusakan Akibat Gempabumi Di Kotamadya Denpasar dan Sekitarnya dengan Menggunakan Analisis Mikrotremor, Studi Kasus : Gempabumi Seririt 14 Juli 1976 Randi Adzin Murdiantoro; Sismanto Sismanto; Marjiyono Marjiyono
Jurnal Fisika Indonesia Vol 20, No 2 (2016)
Publisher : Department of Physics Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4693.456 KB) | DOI: 10.22146/jfi.28373

Abstract

Tingkat aktifitas seismik di Pulau Bali tergolong tinggi dengan 2 sumber utama gempabumi yaitu aktifitas tektonik sesar naik busur belakang (Back Arc Trust) di bagian utara dan zona subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam ke lempeng Eurasia di bagian selatan. Kotamadya Denpasar dan sekitarnya merupakan pusat pemerintahan Provinsi Bali dengan keberagaman infrastruktur. Penelitian ini telah dilakukan dengan tujuan memetakan daerah rawan kerusakan akibat gempabumi dengan menggunakan pengukuran mikrotremor single station yang diolah menggunakan metode HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratios) dan mikrotremor array yang dianalisis menggunakan metode SPAC (Spacial Auto Correlation) untuk mendapatkan nilai vs30 (kecepatan gelombang shear sedalam 30 m). Penelitian ini menggunakan data gempabumi Seririt sebagai studi kasus untuk mencari nilai PGA batuan dasar dan PGA lapisan tanah permukaan. Hasil analisis HVSR dan PGA batuan dasar digunakan untuk mencari nilai indeks kerentanan seismik dan ground shear-strain.Hasil penelitian menunjukan Kotamadya Denpasar dan sekitarnya memiliki nilai indeks kerentanan seismik berkisar antara 0,103-33,78, nilai ground shear strain 7,00x10-6 – 2,2x10-3. Berdasarkan peta, diketahui nilai vs30 berkisar antara 171,32–764,62  m/s. Berdasarkan SNI 1726:2012 dan hasil penelitian, Klasifikasi tingkat resiko gempabumi daerah penelitian menunjukan bahwa Kecamatan Denpasar Selatan memiliki tingkat kerawanan seismik tinggi (kategori resiko I). Tingkat kerawanan seismik menengah berada di Kecamatan Denpasar Barat dan Kecamatan Kuta (kategori I, II, dan III). Daerah dengan tingkat kerawanan seismik rendah berada di Kecamatan Denpasar Timur, Kec. Denpasar Utara, Kec. Kuta Utara, Kec. Mengwi, Kec. Sukawati, Kec. Kediri (kategori I, II, III, dan IV).
Identifikasi Sebaran dan Kedalaman Pasir Besi Di Daerah Pantai Samas Dusun Ngepet Desa Srigading Kab.Bantul dengan Menggunakan Metode Geofisika Magnetik, Dan Geolistrik Sismanto Sismanto; Yuris Sutanto; Radjabal Akbar; Syamsul Fala Alaidin
Jurnal Fisika Indonesia Vol 21, No 3 (2017)
Publisher : Department of Physics Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6774.596 KB) | DOI: 10.22146/jfi.42357

Abstract

Indonesia kaya akan hasil mineral tambang salah satunya adalah pasir besi, keberadaan pasir besi terdapat juga di pantai selatan Jawa. Kenampakan pasir besi tersebut juga banyak berada di pantai selatan Kulon Progo dan Bantul. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontras anomali besaran fisika atas keberadaan pasir besi dengan menggunakan metode geofisika. Kontras anomali ini digunakan untuk mengidentfikasi penyebaran dan memperkirakan ketebalan pasir besi di daerah studi.Penentuan kontras anomali dengan menggunakan metode magnetik, dan metode geolistrik. Metode magnetik sendiri bertujuan untuk melihat kontras anomali medan magnet total yang disebabkan oleh kontras susceptibilitas batuan yang digunakan untuk mendapatkan arah sebaran pasir besi. Metode geolistik memanfaatkan besaran resistivitas/konduktivitas pada perlapisan sehingga dapat memperkiran kedalaman atau ketebalan lapisan pasir besi tersebut.Hasil interpretasi peta anomali medan magnet total, mencirikan sebaran pasir besi memiliki nilai 86,4 nT sampai 1092,2 nT dan menurut hasil tumpang tindih (overlay) peta geologi dengan peta anomali medan magnet total reduksi ke kutub terlihat bahwa anomali magnetik hampir merata. Hasil interpretasi geolistrik sounding menunjukkan bahwa penyebaran pasir besi dominan mengarah ke timur dengan nilai resistivitas 300 Ωm – 1000 Ωm dan kedalaman pasir besi berada di 5-20 m dibawah permukaan. Estimasi cadangan pasir besi pengukuran resistivitas dengan luas wilayah  adalah sebesar 53.237.500 .
Identifikasi Potensi Tanah Longsor Menggunakan Metode Mikrotremor Di Dusun Tegalsari Desa Ngargosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Ayu Syahputri; Sismanto Sismanto
Jurnal Fisika Indonesia Vol 24, No 2 (2020)
Publisher : Department of Physics Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jfi.v24i2.53636

Abstract

Tanah longsor adalah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Banyak faktor yang menyebab tanah longsor terjadi antara lain curah hujan yang tinggi, topografi yang curam, lapisan sedimen yang tebal dan pergerakan tanah. Salah satu daerah yang sering mengalami tanah longsor adalah Kecamatan Samigaluh. Oleh karena itu, pengambilan data mikrotremor dilakukan di Dusun Tegalsaari Desa Ngargosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengetahui nilai frekuensi dominan dan amplifikasi di daerah tersebut yang diperoleh dari metode Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR). Selanjutnya, nilai frekuensi dominan dan amplifikasi diolah untuk mengetahui indeks kerentanan seismik, ketebalan lapisan sedimen, peak ground acceleration dan ground shear strain yang digunakan untuk mengetahui daerah yang berpotensi mengalami tanah longsor. Berdasarkan hasil analisis data mikrotremor diperoleh nilai frekuensi dominan antara 2,1 Hz – 18,7 Hz, nilai amplifikasi berkisar antara 1,4 sampai 8,1, indeks kerentanan seismik antara 0,27 – 26,04 s2/cm, nilai PGA berkisar antara 81,36  – 245,42 gal, ground shear strain antara 2,39 x 10-5 – 2,30 x 10-3 dan ketebalan sedimen berkisar antara 9,06 – 89, 55 meter. Daerah dengan potensi tanah longsor yang tinggi ditentukan dengan menganalisis persebaran nilai amplifikasi, indeks kerentanan seismik, ketebalan lapisan sedimen, peak ground acceleration, dan ground shear strain sehingga diperoleh daerah yang memiliki potensi tanah longsor tinggi berada di area 16, 46, 92, 100, 101, 103, 104, 105, 113, dan 114.
Estimasi temperatur bawah permukaan reservoir Gunung Lumpur Bledug Kuwu (GLBK) Jawa Tengah menggunakan metode Geotermometri Aryono Adhi; Wahyudi Wahyudi; Wiwit Suryanto; Sismanto Sismanto; Agus Suprianto; Ellianawati Ellianawati
Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK) Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : UNIVERISTAS PGRI MADIUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.873 KB) | DOI: 10.25273/jpfk.v5i1.3425

Abstract

Studi literatur untuk mengestimasi temperature reservoir Gunung Lumpur Bledug Kuwu telah dilakukan menggunakan metode geotermometri larutan. Perhitungan temperature diperoleh dari hasil perhitungan empiris kandungan unsure-unsur kimia terlarut pada air panas Gunung Lumpur Bledug Kuwu. Kandungan unsure ini diperoleh dari hasil analisis sampel air panas dengan metode Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) yang dilakukan oleh Rizqiya 2014, berupa konsentrasi Na, K, Ca, Mg dan SiO2. Dari hasil perhitungan ini, estimasi temperature reservoir Bledug Kuwu berkisar antara 90.411 – 148.354 0C.
NUMERICAL SIMULATION OF MAXWELL EQUATION USING FINITE DIFFERENCE METHOD IN CASE OF SUBSURFACE CONDUCTIVITY PARAMETER Adam Sukma Putra; Sismanto Sismanto
Jurnal Inovasi Penelitian dan Pembelajaran Fisika Vol 3, No 2 (2022): Volume 3 Number 2 Agustus 2022
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jippf.v3i2.55820

Abstract

The aim of this project is to solve the Maxwell’s Equation using the finite difference (FD) method. We test the governing equation by discretizing the equation in 1-Dimensional System to describe the distribution of the magnitude of Electric and Magnetic Field within the subsurface layer. We assume that earth layer has constant conductivity (σ) where σ>>εω as a consequence that the system is homogenous and isotropic. We consider that the distribution of the field is described by the diffusion equation. We apply the modified form of FD method with Crank-Nicholson to improve the precision of the simulation.