• Tidak ada hasil yang ditemukan

Foto 4.10 Blok bagian kanan bergerak relatif ke kanan dari blok bagian kiri (lokasi pengamatan STG 10)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Foto 4.10 Blok bagian kanan bergerak relatif ke kanan dari blok bagian kiri (lokasi pengamatan STG 10)"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

 

Foto 4.10 Blok bagian kanan bergerak relatif ke kanan dari blok bagian kiri (lokasi pengamatan STG – 10)

4.2 LIPATAN

Lipatan yang terjadi pada daerah ini pembentukannya berkaitan erat dengan sistem sesar anjak yang berkembang yaitu fault propagation fold. Sumbu lipatan di daerah ini relatif berarah barat – timur. Dari arah sumbu lipatan ini dapat diambil intrepetasi awal bahwa arah tegasan

utama yang berkembang berarah utara – selatan. Terdapat 7 buah lipatan pada daerah

penelitian, yaitu:

1. Antiklin Cisangkan 2. Antiklin Pasir Karang 3. Antiklin Kawungwuluk 4. Antiklin Ciparanje 5. Sinklin Ciparanje 6. Sinklin Kopeng

(2)

 

4.2.1 Antiklin Cisangkan

Antiklin ini berada pada bagian hilir Sungai Cibentang dan diintrepetasikan menerus hingga ke bagian hilir Sungai Cigunung. Ditandai dengan perubahan arah kemiringan lapisan dari NNW menjadi SSE. Lipatan ini terbentuk karena pengaruh sesar naik.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kedudukan – kedudukan lapisan diketahui lipatan ini memiliki kedudukan umum sayap lipatan N 216° E / 74°dan N 82° E / 64°, bidang lipatan N 59° E / 84° serta kedudukan sumbu lipatan 45°, N 233° E. Menurut klasifikasi lipatan Rickard (1971) jenis lipatan Antiklin Cisangkan adalah Upright Fold.

4.2.2 Antiklin Pasir Karang

Antiklin Pasir Karang berada di selatan dari Pasir Karang. Ditandai dengan perubahan arah kemiringan lapisan dari NNW menjadi SSE. Lipatan ini terbentuk karena pengaruh sesar naik.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kedudukan – kedudukan lapisan diketahui lipatan ini memiliki kedudukan umum sayap lipatan N 251° E / 83°dan N 75° E / 72°, bidang lipatan N 73° E / 86° serta kedudukan sumbu lipatan 7°, N 252° E. Menurut klasifikasi lipatan Rickard (1971) jenis lipatan Antiklin Cisangkan adalah Horizontal

Upright Fold.

4.2.3 Antiklin Kawungwuluk

Antiklin Kawungwuluk ini berada pada bagian tengah daerah penelitian, diintrepetasikan antiklin ini menerus dari hilir Sungai Cirangkong hingga ke hilir Sungai Ciparanje. Ditandai dengan perubahan arah kemiringan lapisan dari NNW menjadi SSE. Lipatan ini terbentuk karena pengaruh sesar naik.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kedudukan – kedudukan lapisan diketahui lipatan ini memiliki kedudukan umum sayap lipatan N 225° E / 63°dan N 265° E / 45°, bidang lipatan N 245° E / 51° serta kedudukan sumbu lipatan 43°, N 18° E. Menurut klasifikasi lipatan Rickard (1971) jenis lipatan Antiklin Cisangkan adalah Inclined Fold.

(3)

 

4.2.4 Antiklin Ciparanje

Antiklin Ciparanje ini berada pagi bagian tengah Sungai Ciparanje dan diintrepetasikan pada bagian timur menerus melalui Sungai Citunggul hingga ke Sungai Cimurah sedangkan pada bagian barat menerus hingga ke Pasir Gombong. Ditandai dengan perubahan arah kemiringan lapisan dari NNW menjadi SSE. Lipatan ini terbentuk karena pengaruh sesar naik.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kedudukan – kedudukan lapisan diketahui lipatan ini memiliki kedudukan umum sayap lipatan N 40° E / 72°dan N 211° E / 49°, bidang lipatan N 214° E / 69° serta kedudukan sumbu lipatan 7°, N 216° E. Menurut klasifikasi lipatan Rickard (1971) jenis lipatan Antiklin Cisangkan adalah Horizontal

Fold.

4.2.5 Sinklin Ciparanje

Sinklin Ciparanje berada pada bagian hulu Sungai Ciparanje dan diintrepetasikan menerus kearah timur. Ditandai dengan perubahan arah kemiringan lapisan dari SSE menjadi NNW. Lipatan ini terbentuk karena pengaruh sesar naik.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kedudukan – kedudukan lapisan diketahui lipatan ini memiliki kedudukan umum sayap lipatan N 262° E / 60°dan N 45° E / 74°, bidang lipatan N 244° E / 79° serta kedudukan sumbu lipatan 36°, N 27° E. Menurut klasifikasi lipatan Rickard (1971) jenis lipatan Antiklin Cisangkan adalah Upright

Inclined Fold.

4.2.6 Sinklin Kopeng

Sinklin Kopeng berada paga bagian hilir Sungai Ciparanje dan diintrepetasikan menerus ke arah timur. Ditandai dengan perubahan arah kemiringan lapisan dari SSE menjadi NNW. Lipatan ini terbentuk karena pengaruh sesar naik.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kedudukan – kedudukan lapisan diketahui lipatan ini memiliki kedudukan umum sayap lipatan N 95° E / 46°dan N 242° E / 23°, bidang lipatan N 261° E / 65° serta kedudukan sumbu lipatan 10°, N 265° E. Menurut

(4)

 

4.2.7 Sinklin Pasir Muncang

Sinklin ini berada pada bagian hulu Sungai Cirangkong tepatnya di selatan Pasir Gombong. Diintrepetasikan menerus ke arah barat hingga ke Sungai Cibentang dan ke arah timur menerus hingga Sungai Ciparanje. Ditandai dengan perubahan arah kemiringan lapisan dari SSE menjadi NNW. Lipatan ini terbentuk karena pengaruh sesar naik.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kedudukan – kedudukan lapisan diketahui lipatan ini memiliki kedudukan umum sayap lipatan N 217° E / 70°dan N 63° E / 57°, bidang lipatan N 50° E / 82 serta kedudukan sumbu lipatan 24°, N 226° E. Menurut klasifikasi lipatan Rickard (1971) jenis lipatan Antiklin Cisangkan adalah Inclined Fold.

(5)

  C i R ang ko ng Ci S a rw a C i Se la aw ai Ci Ka re t C i T un ggu l Ci Mu ra h Ci H e a Ci He a K op eng Cije n g k o l Ku ku lu Ke m ang C igu nun g Ci mu ra h Li un ggu nun g C ik on eng Mu jit C is ang ka n Kaw ung lu w u k K al a p acon dong C ik upa A ng s a na Kam p u ngb ar u C iren dah Pa nga w a re n C ibar en gko k C ib ebe r Pas irs im pur Ci Mu ra h Kam p u ngb ar u P s . P og or Ps. K a rang P s . M u ncan g Ps. G o m b o ng P s . So dor P s . N a pl ek Ps . Ker ud P s . Lad ar P s . T e ngg ek Ps . M u n c an gnu ngg al P s . D eng kul Ps . Sa m p ih Ps . Ka su r P s . T ar u ngt un g Ps . P a ra n je 50 0 850 80 0 65 0 65 0 55 0 5 50 55 0 75 0 7 00 70 0 600 600 60 0 550 500 50 0 500 500 50 0 50 0 450 45 0 450 4 50 45 0 4 50 45 0 40 0 400 400 350 35 0 35 0 35 0 30 0 9 50 6 00 70 0 500 850 65 0 5 50 350 DE SA KE M A NG D ESA SUKA RA T U DES A CI B A R E N G KOK K E KAR G E RUS : N 3 0 E/ 6 9 K E KAR G E RUS : N 3 1 5 PI T C H: 5 °° ° E /8 9 ° ° B ID A NG 1 D A N 2: N 2 2 3 ° ° δδ E / 21 K E D UDU K A N 1: 14° , N 2° E K E D UDU K A N 2: 69° , N 133 °E K E D UDU K A N 3: 15° , N 268 ° E N E T S L IP : 20° , N 326 ° E δ δ δ B ID A NG SE S A R: N 32 3° E 86° S A Y A P LIP A T A N : N 261 E /60 SA Y A P L IP A T AN : N 3 6 °° ° E /75° S U M B U LI P A T A N : 49 °, N 42° E B ID A NG LI P A T A N : N 238° E 80° S A Y A P LI P A T A N : N 40 E /67 S A Y A P LI P A T A N : N 23 8°° ° E /24° S U M B U LI P A T A N : 8° , N 42 °E B IDA N G LI P A T A N : N 228 ° E 50° 2 1 3 K EKA R G E RU S: N 3 2 E/ 7 3 K EKA R G E RU S: N 3 1 5 PI T C H: °° ° E /83 ° 3° B ID A NG 1 DA N 2: N 204° ° δδ E/ 1 7 K E D U D U K A N 1 : 9° , N 354° E K E D U D U K A N 2 : 72° , N 1 14° E K E D U D U K A N 3 : 15° , N 261° E N E T S L IP : 1 2 °, N 346° E δ δ δ B ID A NG S E S A R: N 342° E /76° 2 1 3 KEK AR G E RUS: N 3 4 E/ 6 2 KEK AR G E RUS: N 3 4 4 PI T CH: 8 °° ° E /62° ° B IDA N G 1 D A N 2: N 196° ° δδ E/ 3 1 KE D U D U K AN 1 : 1 °, N 1 4 °E K E D U DUK A N 2: 59° , N 105 °E K E D U DUK A N 3: 30° , N 283 ° E N E T SL IP : 2 6 °, N 3 2 4 ° E δ δ δ BI D A N G SE SA R : N 3 1 5 ° E/ 7 3 ° S A Y A P L IP A T A N: N 2 5 1 E /8 3 S A Y A P L IP A T A N: N 7 5 °° ° E /72° S U M B U LI P A T A N : 7° , N 2 52° E B IDA N G LI P A T A N: N 73° E 8 6 ° 2 1 3 KE KA R G E RU S: N 1 5 8 E /6 6 KE KA R G E RU S: N 1 9 3 PI T C H : 6 °° ° E /81° B IDA N G 1 DA N 2 : N ° ° δδ 29 7 E / 3 0 K E D UDUK A N 1 : 25° , N 350° E K E D UDUK A N 2 : 60° , N 207° E K E D UDUK A N 3 : 16° , N 88° E N E T S L IP : 29° , N 5° E δ δ δ ° B ID A NG S E S A R: N 190° E /81 ° KEK AR G E RU S: N 5 1 E/ 5 4 KEK AR G E RU S: N 1 6 1 PI T CH: 5 1 °° ° E /25° ° B IDA NG 1 D A N 2: N 30 5° ° δδ E/ 6 9 K E D UDUK A N 1: 16° , N 1 1 9 °E K E D UDUK A N 2: 21° , N 21 5 ° E K E D UDUK A N 3: ° ,63 N 35 6° E N E T S L IP : 5 6 °, N 9 0 ° E δ δ δ B ID A N G S E SAR : N 4 6 ° E / 6 5 ° 2 1 3 S A Y A P L IP A T A N : N 216 E /7 4 SA Y AP L IP A T A N : N 8 2 °° ° E /64° S U M B U LI P A T A N : 45° , N 23 3° E B IDA N G LI P A T A N: N 59° E 8 4 ° 2 1 3 KE K A R G ER US : N 1 3 9 E/ 8 2 KE K A R G E R U S : N 226 PI T C H : 4 °° ° E /72° ° BI D A NG 1 D A N 2: N 23° ° δδ E/ 1 9 K E DU DU K A N 1: 5° , N 190° E K E DU DU K A N 2: 71 °, N 293 °E K E DU DU K A N 3: 19 °, N 98° E NE T S LI P : 17° , N 145° E δ δ δ BI D A NG S E S A R : N 142° E /80 ° SA Y A P L IP A T A N: N 2 2 5 E /6 3 SA Y A P L IP A T A N: N 2 6 5°° ° E /45° S U M B U LI P A T A N : 43° , N 18° E B IDA N G LI P A T A N : N 245° E51° KE K A RG E R U S : N 3 2 1 E /67 KE K A RG E R U S : N 3 4 7 PI T C H : 4 °° °E /72° ° BI D A NG 1 D A N 2: N 12 6° ° δδ E / 24 K E DU DUK A N 1 : 10° , N 148° E K E DU DUK A N 2 : 66° , N 35° E K E DU DUK A N 3 : 22° , N 242° E N E T S L IP : 8° , N 142° E δ δ δ BI D A NG S E S A R : N 324 ° E /64 ° 2 1 3 S A YA P L IPAT A N : N 2 1 7 E /7 0 S A YA P L IPAT A N : N 6 3 °° ° E/ 5 7 ° S U M B U LI P A T A N : 24° , N 226° E B IDA NG LI P A T A N: N 50° E 8 2 ° SA Y A P L IP A T A N: N 9 5 E /4 6 SA Y A P L IP A T A N: N 2 4 2°° ° E /23° S U M B U LI P A T A N : 10° , N 265° E B IDA N G LI P A T A N : N 261° E /65° SESA R MEN D A T AR M E NGANAN CI BENT A NG SE SA R M E NDA T A R M E NG IRI C IGU NUNG SES A RM E N D A T A RM E N G A N A N MUJ IT SE S A RM E N D A T A RM E N G A N A N C IMUR A H SESAR ME ND A T AR M E N G A N AN C IP A R A NJE SESAR NA IK CI HE A AN T IK L IN P A SI R K AR AN G SE SAR M E NDA T A R M E NGA NAN CI T UNGGUL S IN K L IN C IP AR AN J E AN T IKL IN K A W U N G W U L U K A N T IKLIN CI S A NG KAN ANT IKLI N CI P ARA NJE S INKLIN KO PEN G S INK L IN P A S IR M UN C A N G 75 70 34 39 80 45 88 72 43 61 75 48 81 61 24 38 30 39 87 84 54 67 60 90 74 75 70 89 75 65 62 39 20 16 70 71 14 15 53 61 79 16 55 85 28 24 57 78 64 60 62 45 76 70 74 30 62 80 45 25 13 25 54 45 25 10 51 69 66 75 60 73 50 71 74 83 60 65 77 78 46 K e d u du ka n-ke dudu ka n bi d a n g kek KETE RA N G AN : Pr o ye ksi s ter e o g rafi unt uk an al Ju ru s da n ke m irin g a n Se sa r me nd ata r : a. dia m ati b. di p e rk ira ka n 4 2 ab a a a b b An tik lin : a. d iam at i b. dip e rk ir ak a n S ink lin : a. dia m at i b. dipe rk ira ka n PROGR AM STUDI TEKNI K F AKUL T AS IL M U DAN T EKNOLOGI IN STI T UT TEKNO L OG I BANDU P E T A STR U K T U R G E DA ER A H K E MA NG DA N S C IAN J U R-J A W A BAR M. MAS AD H I P R AG 1 20040 48 0 0 U T B S PE TA IN D E K S : OL E H : 2 1 3

(6)

 

4.3 MEKANISME PEMBENTUKAN STRUKTUR GEOLOGI

Struktur geologi daerah penelitian yang pada umumnya berupa sesar anjak, lipatan, serta sesar geser menunjukan bahwa daerah penelitian merupakan bagian dari sebuah thrust fold belt (jalur anjakan – lipatan). Struktur utama yang berkembang pada daerah dengan penelitian berupa sesar anjak yang dapat membentuk thrust fold belt adalah bukti bahwa daerah penelitian berada pada rezime tektonik konvergen (Davis dan Reynolds, 1996). Thrust fold belt memiliki kenampakan geometri di permukaan berupa suatu set lipatan dan sesar anjak yang kurang lebih paralel. Terdapatnya suatu sistem sesar anjak yang luas adalah penciri umum bahwa daerah penelitian terletak pada zona foreland. Zona foreland dicirikan oleh deformasi plastis yang kurang dominan, tidak dipengaruhi kondisi metamorfisme dan strain yang bersifat non-penetratif (Marshak dan Mitra, 1988).

Munculnya beberapa sesar anjak yang berdekatan dan relatif paralel serta berasal dari detachment yang naik ke atas namun tidak membentuk roof thrust menunjukan bahwa sistem sesar anjak pada daerah penelitian masuk ke dalam tipe suatu sistem imbrikasi. Besarnya nilai pergeseran Sesar Naik Cihea yang secara vertikal berada dibawah dibandingkan dengan Sesar Naik Cisangkar memunculkan intrepetasi bahwa sistem imbrikasi yang bekerja pada daerah penelitan memiliki tipe leading, yang berarti sesar pertama yang bergerak adalah sesar yang berada paling bawah pada sebuah sistem sesar imbrikasi, yang kemudian diikuti oleh sesar – sesar anjak lain dibawahnya.

Sesar geser yang berada pada daerah penelitian merupakan compartmental faults yang dihasilkan dari sesar sobekan (tear fault) (Brown, 1975, op cit. Davis, 1996). Sesar sobekan ini mengakomodasikan perbedaan pergerakan dan gaya pemendekan dari blok yang berbeda (gambar 4.3). Sesar sobekan ini memisahkan segmen yang memiliki ekspresi struktur yang berbeda sehingga terjadi perbedaan geometri sesar dan lipatan antar blok. Hal ini menjelaskan pola perlipatan sinklin dan antiklin di daerah penelitian yang relatif tidak menerus.

(7)

 

Gambar 4.3 Tear fault mengakomodasi perbedaan gaya pemendekan dari blok yang berbeda (Twiss dan Moores, 1992)

Lipatan pada daerah penelitian pembentukannya sangat berkait dengan sesar naik (fault-related

fold). Secara umum lipatan yang berhubungan dengan sesar naik dibagi menjadi 2 tipe, yaitu fault bend fold dan fault propagation fold. . Tipe fault bend fold dicirikan oleh adanya

pelengkungan sebagai akibat dari pemendekan dengan lipatan antiklin yang memiliki sudut hampir sama dengan sumbu lipatan vertikal. Sedangkan tipe fault propagation fold terbentuk akibat pembengkokan yang bersifat lentur dari suatu lapisan batuan yang kemudian memicu pecahnya batuan dan pada akhirnya membentuk suatu bidang pensesaran. Di cirikan oleh adanya sayap lipatan yang curam bahkan terbalik pada bagian forelimb (Suppe, 1985 op cit. Mc Clay, 2000). Pada tahap perkembangan lipatan, sesar dapat memotong melalui fault propagation folds

(8)

 

Struktur ini dikenal dengan istilah “breaktrough fault propagation fold” (Gambar 4.4) yang berkembang di daerah penelitian.

Dahlstrom (1969) juga menyebutkan bahwa lipatan juga bisa ditafsirkan sebagai pengakomodasian pergeseran dari suatu sesar dimana penurunan derajat pensesaran digantikan oleh peningkatan derajat perlipatan di permukaan.

Berdasarkan uraian diatas dimana struktur geologi utama yang bekerja pada daerah penelitian adalah sesar anjak dengan sesar geser serta lipatan sebagai struktur penyertanya dapat disimpulkan bahwa struktur geologi yang ada terbentuk dalam satu bah rezim deformasi. Dari arah sesar anjak serta sumbu perlipatan yang cenderung berarah barat – timur dapat disimpulkan arah tegasan utamanya relatif berarah utara – selatan.

(9)

 

Gambar 4.5 3 Breakthrough fault propagation folds (Suppe, 1984 op cit., Tearpock dan

Gambar

Foto 4.10 Blok bagian kanan bergerak relatif ke kanan dari blok bagian kiri (lokasi pengamatan  STG – 10)
Gambar 4.3 Tear fault mengakomodasi perbedaan gaya pemendekan dari blok yang berbeda  (Twiss dan Moores, 1992)
Gambar 4.4 Tipe sesar anjak fault propation folds (Mitra, 1985)
Gambar 4.5  3  Breakthrough fault propagation folds (Suppe, 1984 op cit., Tearpock dan  Bischke, 1991)

Referensi

Dokumen terkait

Retribusi jasa angkutan sungai dan penyeberangan merupakan kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan penyeberangan untuk mengangkut

Angket yang di gunakan yaitu angket validasi ahli untuk penilaian kelayakan produk dan angket siswa untuk melihat kepraktisan produk.Teknik analisis data

Kedua contoh perbuatan tersebut tidak sah menjadi objek transaksi ji'alah karena pihak yang menjanjikan upah pekerjaan tersebut telah mendapatkan manfaat dari

Hasil uji proksimat pada ampas kelapa yang telah difermentasi menggunakan enzim bromelin pada perlakuan A, B, C, dan D memiliki nilai yang sangat kurang dari Standar

tahap perencanaan yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada, waktu yang dibutuhkan dalam menerapkan Model Question Student Have juga cukup lama,

Dalam kerja profesional, guru dituntut untuk bisa melayani siswa sebagai subyek belajar dan memperlakukannya secara adil, melihat keberbedaan sebagai keberagaman pribadi dengan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan isolat bakteri yang memiliki potensi sebagai Anti Quorum Sensing (AQS) yang dapat menghambat faktor virulensi bakteri

Jejaring dengan komunitas Karawitan Mojolaras di Kalurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta dan “Paguyuban Karawitan Majumawas Benowo Ngringo Jaten Karanganyar”atas Tim reviuwer