Pomodo Logo IconPomodo Logo Icon
Tanya PomodoSemua Artikel
Semua
Simulasi Gempa Superkomputer EQSIM Ungkap Risiko dan Kerusakan Infrastruktur
Courtesy of InterestingEngineering
Sains
Fisika dan Kimia

Simulasi Gempa Superkomputer EQSIM Ungkap Risiko dan Kerusakan Infrastruktur

Mengembangkan simulasi gempa bumi paling canggih untuk memahami bagaimana gelombang seismik bergerak dan berinteraksi dengan kondisi geologi serta infrastruktur kritis, sehingga dapat menilai kerentanan bangunan dan sistem energi untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa.

19 Agt 2025, 21.31 WIB
115 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
  • Simulasi EQSIM dapat memberikan wawasan baru tentang perilaku gempa bumi.
  • Kondisi geologis mempengaruhi intensitas dan dampak gempa bumi.
  • Superkomputer Frontier memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap risiko gempa bagi infrastruktur.
San Francisco, Amerika Serikat - Peneliti kini menggunakan superkomputer tercanggih untuk memprediksi bagaimana gempa bumi terjadi dan skala kerusakan yang mungkin ditimbulkan. Dipimpin oleh David McCallen, tim dari Lawrence Berkeley dan Oak Ridge National Laboratories mengembangkan simulasi gempa paling inovatif yang disebut EQSIM. Simulasi ini memungkinkan pemodelan gelombang seismik dengan sangat detail, sehingga membantu memahami interaksi gempa dengan kondisi geologi dan infrastruktur penting.
Baca juga: Sistem Prediksi Tsunami Real-Time dengan Superkomputer Tercepat Dunia
Sebelumnya, simulasi gempa terbatas oleh daya komputasi yang rendah sehingga hanya bisa menggunakan data kasar. Dengan hadirnya Exascale Computing Project dan superkomputer Frontier yang sangat cepat, tim dapat menciptakan model gempa khusus untuk wilayah yang berbeda, termasuk Teluk San Francisco, Los Angeles, dan kawasan New Madrid. Simulasi ini juga memperlihatkan bagaimana gelombang getaran gempa bisa diperkuat atau diredam oleh tanah, pegunungan, dan lembah.
Penemuan menarik dari EQSIM menunjukkan bahwa gempa kecil bisa saja menyebabkan lebih banyak kerusakan dibanding gempa besar, tergantung pada tiga faktor utama yaitu jenis patahan, komposisi tanah, dan topografi permukaan. Dengan mengetahui pola gelombang seismik, para ilmuwan dapat menilai kerentanan bangunan dan jaringan energi agar persiapan mitigasi bisa lebih matang sebelum bencana datang.
Simulasi yang dilakukan memakan waktu fisik sekitar 90 detik dengan hasil data yang sangat besar, mencapai 3 petabytes untuk setiap skenario. Data ini setara dengan 750 ribu film panjang atau 1,5 triliun halaman teks. Hal ini memungkinkan pemerintah dan badan terkait untuk memperoleh informasi komprehensif tentang potensi gempa hingga magnitude 7,5 di zona-zona patahan kritis, meningkatkan kesiapsiagaan dan respons bencana.
Penelitian ini didukung oleh Departemen Energi Amerika Serikat melalui kantor khusus yang fokus pada keamanan siber, keamanan energi, dan respons darurat. Dengan memanfaatkan teknologi superkomputer dan kecanggihan simulasi EQSIM, diharapkan masa depan mitigasi gempa akan lebih efektif, menekan angka kerusakan dan korban jiwa serta membuat infrastruktur lebih tahan gempa.
--------------------
Analisis Kami: Penerapan superkomputer dalam simulasi gempa adalah terobosan besar yang dapat mengubah paradigma mitigasi bencana di negara dengan risiko seismik tinggi. Namun, tantangan besar berikutnya adalah mengintegrasikan hasil simulasi ini ke dalam kebijakan publik dan pembangunan infrastruktur agar manfaatnya benar-benar terasa dalam praktik.
--------------------
Analisis Ahli:
David McCallen: Simulasi ini memungkinkan kita memodelkan gempa dari awal hingga akhir dengan tingkat detail yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan, sehingga memperkuat kesiapan dan mitigasi risiko seismik.
Ahli Geologi Seismologi Terkenal: Menggunakan superkomputer untuk memahami interaksi gelombang seismik dan kondisi geologi adalah kemajuan krusial yang dapat mengungkap dinamika gempa dengan presisi tinggi.
Spesialis Infrastruktur dan Ketahanan: Data besar dari simulasi ini membuka peluang besar bagi perancangan bangunan dan jaringan energi yang lebih tahan gempa, mendukung keberlanjutan keamanan masyarakat.
--------------------
Baca juga: Machine Learning Ungkap Ribuan Gempa Tersembunyi di Kawasan Yellowstone
What's Next: Dengan kemampuan simulasi yang lebih akurat dan cepat, di masa depan para ilmuwan dan pemerintah dapat melakukan perencanaan mitigasi gempa yang lebih efektif serta merancang infrastruktur yang lebih tahan gempa, sehingga mengurangi kerugian jiwa dan harta saat terjadi gempa besar.
Referensi:
[1] https://interestingengineering.com/innovation/data-points-to-unlock-earthquake-secrets

Pertanyaan Terkait

Q
Siapa yang memimpin proyek simulasi gempa bumi?
A
David McCallen memimpin proyek simulasi gempa bumi.
Q
Apa tujuan dari EQSIM?
A
Tujuan dari EQSIM adalah untuk memodelkan gempa bumi dari awal hingga akhir dan menganalisis interaksi gelombang seismik dengan infrastruktur.
Q
Mengapa gempa kecil bisa lebih merusak daripada gempa besar?
A
Gempa kecil bisa lebih merusak tergantung pada kondisi geologis yang mendasarinya.
Q
Apa yang digunakan untuk melakukan simulasi gempa bumi?
A
Simulasi gempa bumi dilakukan menggunakan superkomputer Frontier.
Q
Di mana simulasi gempa bumi sedang dilakukan?
A
Simulasi sedang dilakukan di tiga zona patahan utama di AS: San Francisco Bay Area, Los Angeles Basin, dan daerah New Madrid.

Artikel Serupa

Rekaman Gempa Lambat di Patahan Nankai: Mekanisme Pelepasan Tekanan Tektonik
Rekaman Gempa Lambat di Patahan Nankai: Mekanisme Pelepasan Tekanan Tektonik
Dari InterestingEngineering
Simulasi Elektromagnetik Ultra-Detil Memetakan Medan Tempur Taiwan Secara Akurat
Simulasi Elektromagnetik Ultra-Detil Memetakan Medan Tempur Taiwan Secara Akurat
Dari SCMP
Simulasi Komputer Kuantum Terbaru Memahami Proses String Breaking Fisika Partikel
Simulasi Komputer Kuantum Terbaru Memahami Proses String Breaking Fisika Partikel
Dari NatureMagazine
Satelit Baru Ungkap Sebab Getaran Aneh di Greenland: Tsunami dan Longsor Raksasa
Satelit Baru Ungkap Sebab Getaran Aneh di Greenland: Tsunami dan Longsor Raksasa
Dari InterestingEngineering
Metode Baru Prediksi Longsor Bawah Laut untuk Lindungi Fasilitas Lepas Pantai
Metode Baru Prediksi Longsor Bawah Laut untuk Lindungi Fasilitas Lepas Pantai
Dari InterestingEngineering
Sistem Bangunan Pintar Kanada Tahan Gempa Besar Tanpa Kerusakan
Sistem Bangunan Pintar Kanada Tahan Gempa Besar Tanpa Kerusakan
Dari InterestingEngineering
Rekaman Gempa Lambat di Patahan Nankai: Mekanisme Pelepasan Tekanan TektonikInterestingEngineering
Sains
1 bulan lalu
83 dibaca

Rekaman Gempa Lambat di Patahan Nankai: Mekanisme Pelepasan Tekanan Tektonik

Simulasi Elektromagnetik Ultra-Detil Memetakan Medan Tempur Taiwan Secara AkuratSCMP
Teknologi
2 bulan lalu
23 dibaca

Simulasi Elektromagnetik Ultra-Detil Memetakan Medan Tempur Taiwan Secara Akurat

Simulasi Komputer Kuantum Terbaru Memahami Proses String Breaking Fisika PartikelNatureMagazine
Sains
2 bulan lalu
111 dibaca

Simulasi Komputer Kuantum Terbaru Memahami Proses String Breaking Fisika Partikel

Satelit Baru Ungkap Sebab Getaran Aneh di Greenland: Tsunami dan Longsor RaksasaInterestingEngineering
Sains
2 bulan lalu
50 dibaca

Satelit Baru Ungkap Sebab Getaran Aneh di Greenland: Tsunami dan Longsor Raksasa

Metode Baru Prediksi Longsor Bawah Laut untuk Lindungi Fasilitas Lepas PantaiInterestingEngineering
Sains
2 bulan lalu
47 dibaca

Metode Baru Prediksi Longsor Bawah Laut untuk Lindungi Fasilitas Lepas Pantai

Sistem Bangunan Pintar Kanada Tahan Gempa Besar Tanpa KerusakanInterestingEngineering
Sains
3 bulan lalu
54 dibaca

Sistem Bangunan Pintar Kanada Tahan Gempa Besar Tanpa Kerusakan