アコーストリスは、石に似た多孔質のセラミック素材です。アコーストリスは、1911年から数年にわたってラファエル・グアスタヴィーノ・ジュニア(ラファエル・グアスタヴィーノの息子)とハーバード大学教授ウォレス・サビーンが共同で開発した特許製品です。大きなアーチ型天井の音響反射と騒音を抑えるために使用されました。 [1]アコーストリスは、ニュージャージー州のラファエル・グアスタヴィーノ社が建設したタイルアーチシステムの天井の構造タイルへの追加層として接着されました。拡声システムが広く使用されるようになる前は、大聖堂や教会での音声明瞭度を高めるために最もよく使用されていました。
歴史
アコーストリスは、1915年にハーバード大学のウォレス・サビーンと共同でグアスタビーノ耐火建設会社によって初めて導入されました。 [2]グアスタビーノ社の創設者であるラファエル・グアスタビーノ・シニアは、1881年にスペインから米国に移住し、凝集構造としても知られるティンブレル・ヴォールト建設法を持ち込みました。 [3] ラファエル・グアスタビーノ社のヴォールト技術は、薄いレンガと構造タイルを速乾性モルタルで層状に重ねることで、一体型のアセンブリを作成しました。[3]グアスタビーノ技術として知られるようになったこの技術は、石膏とタイルの複数の層からなる石膏ヴォールトの建設で構成され、最初のタイルの列は、後続の層の型枠を作成する速乾性モルタルで所定の位置に固定されました。[4]ドームの建設ではタイルが同心円状に配置され、リブ付きヴォールトではリブが一般的な型枠として機能しました。[4] 1908年にグアスタビノSr.が亡くなると、息子のラファエル・グアスタビノJr.がグアスタビノ耐火建設会社を引き継ぎました。彼は、ラムフォードタイルやアコーストリスタイルの導入と開発を含む、同社の音響仕上げの開発に大きく貢献しました。[5]
ラファエル・グアスタヴィーノ・ジュニアとウォレス・サビーンは1916年にアコーストリスの特許を取得し、グアスタヴィーノのティンバー・ヴォールトの表面材として使用しました。[5] 2人は以前、ニューヨーク市のセント・トーマス教会の建設に使用されたセラミック音響仕上げであるラムフォード・タイルの開発で協力していました。 [6]当初は成功したものの、ラムフォード・タイルの製造コストが高かったため、同社はより安価で耐久性のあるアコーストリスの開発に重点を置くようになりました。[7]非セラミックタイルであるアコーストリスの粗く多孔質な表面によって生み出される吸音特性は、ラムフォード・タイルの改良点でした。[4]タイルの最初の層を吸音アコーストリスに置き換えたことを除いて、グアスタヴィーノの建設方法は変更されていません。アコーストリスは残響音を軽減する効果があることから、教会の空間の建設に使用されるようになりました。
1919年にサビーネが亡くなった後も、グアスタヴィーノは音響建築製品の特許を取り続けた。グアスタヴィーノ耐火建築会社は1962年まで営業を続け、コンクリートシェル建築の台頭に伴う手作業のコスト増加が衰退の原因とされた。[5]ティンバー・ヴォールト建築が衰退するにつれ、音響材料の設置と生産が会社を支えた。1920年代後半から1930年代前半までに、会社の事業のかなりの部分がこれらの製品に関連するものとなった。しかし、他の企業がより安価な音響建築材料を大量生産し始めたため、グアスタヴィーノの製品は競争力を失った。[5]
組成と特性
アコーストリスは、以前のラムフォードタイルの改良として開発されました。ラムフォードタイルは、以前は焼成プロセス中に燃え尽きて気孔を作った豊かな有機質の土で作られていましたが、この手順は最終的に不規則で制御が困難でした。[8]その結果、アコーストリスは、よく分類された軽石粒子をポートランドセメントで結合して人造石を作成することによって製造されました。このプロセスにより、一貫性が得られ、さまざまな形や色が可能になりました。[9]アコーストリスの製造には通常、砂とポートランドセメントが使用されますが、タイルの特許では、砕いた岩やレンガを骨材として使用し、石灰または焼石膏を結合材として使用できると記載されています。[10]
アコーストリスがさまざまな音程を吸収する効率は、粒子の大きさに大きく依存していました。最も重要な特徴は、均一なサイズに等級分けされた骨材を使用していることです。より細かい等級の骨材はふるいにかけられ、粒子間に空間が残り、音を吸収する相互連絡孔構造が形成されました。[5]グアスタヴィーノとサビーネの1916年の特許によると、アコーストリスは「明瞭な発話を区別する特徴的な音である、中央のCと中央のCの3オクターブ上の音の間の音の15%をはるかに超える音」を吸収しました。[10]
吸収範囲を広げるために段階的な多孔性を持つように設計されたアコーストリスタイルの石のような仕上げは、低音の吸収を容易にするために粗い骨材の混合物で構成されていました。同様に、ベッド面は高音を吸収するために細かい骨材の混合物で構成されていました。[5]最終的に、サイズと吸音係数が異なるさまざまなグレードの材料が販売されました。
アコーストリスを使った建築
アコーストリス タイルの生産は短命だったが、教会の空間での反響音を減らす効果があることから、商業施設、工業施設、公共施設など、さまざまな建物に設置されるようになった。[4]アコーストリスの音響特性と耐火性が宣伝され、水分の結露を防ぐ能力も宣伝された。[5]さらに、アコーストリスの美的品質も宣伝され、タイルは隣接する石の暖色系と調和するように、グレーとバフのさまざまな色合いで提供された。[5]
石のような石材に似たアコーストリスタイルは、1929年のバッファロー中央ターミナル建設など、グアスタビノ社の主要な建築プロジェクトのいくつかに組み込まれました。[7] 1920年代後半に完成したフェルハイマー&ワグナーのバッファロー中央ターミナルは、グアスタビノ社が完成させたアコーストリス最大のタイルでした。[9]
プロジェクト例
フェルハイマー&ワグナーが設計したニューヨークの バッファロー中央ターミナルは、グアスタヴィーノ社が完成させたアコーストリス最大の設備であった。
ニューヨークの建築家バートラム・グッドヒューは、1920年にネブラスカ州議事堂を設計する際にグアスタヴィーノタイルの使用を指定しました。その結果、ネブラスカ州議事堂にはタイル張りの丸天井やドーム、アコーストリスタイルで造られた会議室が設けられました。[3]
ラルフ・アダムス・クラムが1921年にプリンストン大学礼拝堂のために設計した建物には、グアスタヴィーノ社のアコーストリス・タイル・ヴォールティングが採用されている。[11]
参考文献
- ^ William J. Cavanaugh、Gregory C. Tocci、Joseph A. Wilkes、「建築音響学:原理と実践」、 Hoboken:John Wiley and Sons、Inc.、2010年、71ページ。
- ^ オクセンドルフ、ジョン・アレン(2010年)。グアスタヴィーノ・ヴォールティング:構造タイルの芸術。プリンストン建築出版社。p.132。ISBN 9781568987415。
- ^ abc Erdogmus, Ece (2008). 「グアスタヴィーノのティンブレルドーム:半分のスケールの模型による非破壊評価」International Journal of Architectural Heritage . 2 (4): 330–352. doi :10.1080/15583050701661652. S2CID 110330792 – Taylor & Francis Online 経由。
- ^ abcd Prudon, Theodore HM (1989年9月). 「Guastevino Tile Construction」. Progressive Architecture . 70 (9): 137 – Academic OneFile経由.
- ^ abcdefgh Buchner, Laura (2010). 「ニューヨーク市セントジョンザディバインにあるアコーストリスタイル修復」APT 速報41 ( 2/3): 27–34. JSTOR 20749120.
- ^ 「リバーブ:建築音響の進化」。99% Invisible。2016年11月14日。2020年6月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年6月27日閲覧。
- ^ ab オクセンドルフ、ジョン・アレン (2010)。『グアスタヴィーノ・ヴォールティング:構造タイルの芸術』プリンストン建築出版社、p. 133。ISBN 9781568987415。
- ^ オクセンドルフ、ジョン・アレン(2010年)。グアスタヴィーノ・ヴォールティング:構造タイルの芸術。プリンストン建築出版社。p.244。ISBN 9781568987415。
- ^ ab オクセンドルフ、ジョン・アレン (2010)。『グアスタヴィーノ・ヴォールティング:構造タイルの芸術』プリンストン建築出版社、p. 142。ISBN 9781568987415。
- ^ ab 米国特許第 1,197,956 号、「壁と天井用の吸音材」、1916 年 9 月 12 日発行、2 ページ、26-30 行目
- ^ オクセンドルフ、ジョン・アレン(2010年)。グアスタヴィーノ・ヴォールティング:構造タイルの芸術。プリンストン建築出版社。p. 180。ISBN 9781568987415。
外部リンク
- 二人の物理学者の物語: Sabine と Guastavino の共同作業について言及しています。
さらに読む
- GFS「建築材料の吸音力を調べる簡単な方法」フランクリン研究所ジャーナル206、第1号(1928年):130-31。
- 劉 宜石「中国におけるグアスタヴィーノ ドームの建設: 清華大学講堂のドームの歴史的調査」建築研究の最前線 3、第 2 号 (2014): 121-40。
- スミラー、レイモンド。「産業環境への取り組み: アメリカの騒音問題、1893-1932」、1978 年、ProQuest 博士論文および学位論文。
- トンプソン、エミリー。「デッド ルームとライブ ワイヤー: ハーバード、ハリウッド、および建築音響の解体、1900-1930 年」Isis 88、第 4 号 (1997): 597-626。
