建築の歴史は、建築分野で使用された建築ツール、方法、技術、システムの変遷をたどります。建築の歴史は、人間が住居や、建築環境全体を構成するその他の構造物をどのように作り上げたかを説明します。建築の歴史は、構造工学、土木工学、都市の成長と人口の増加など、テクノロジー、科学、歴史、建築の分野に関連するいくつかの分野をカバーしています。これらの分野では、現代と古代の両方の建築、および使用された構造、建築材料、ツールを分析できます。
建設は、人間の住居の必要性に応えて紀元前4000年頃に始まった古代の人間の活動です。[1]建設は時間の経過とともに進化し、さまざまな傾向を経験してきましたが、いくつかの重要な原則によって特徴付けられています。使用される材料の耐久性、建物の高さとスパンの増加、内部環境に対する制御の程度、そして最後に、建設プロセスに利用できるエネルギーです。[2]
先史時代
石器時代
旧石器時代の人類は狩猟採集民であった。遊牧民の生活様式により、建物は一時的かつ短命であったため、現存する建築物の証拠は乏しい。しかし、世界最古の建築物の証拠は、防風林の遺跡を示すオルドバイ渓谷で発見された180万年前のストーンサークルであると考えられている。[3]
中石器時代までに、人類は農業を発展させ始めました。[4]狩猟採集民は、獲物を待ち伏せする狩猟者のために一時的な避難所を建設しました。現在、人工の避難所の最初の証拠は、狩猟者の住居として使われていたフランスのテラ・アマタで紀元前40万年に遡ります。[5]
新石器時代
新石器時代とも呼ばれる新石器時代までに、人類は農業を発達させ、植物を栽培し、動物を家畜化し始めました。遊牧民の生活様式からのこの変化は、人類が壁を築き、都市を形成し始めたことを意味しました。[6]洞窟に住み、岩陰を使用することに加えて、最初の建物はイヌイットのトゥピクのような単純なテントと小屋でした。小屋は、ピットハウスのように天候から身を守るため、またクラノグのように安全のための要塞として建てられました。
彼らの住居は、専門の建築業者ではなく、住民が地元で入手できる材料と伝統的な設計と方法を使用して自給自足で建設しました。このため、ごく初期の建築について語られることはほとんどなく、そのほとんどが推測であり、現地の建築や、今日遠隔地に住む遊牧民の狩猟採集民や牧畜民が住居を建設する方法について知られていることに基づいています。たとえば、人類が最初に作った橋は、おそらく小川を渡る単純な木の丸太であり、後に木製の道に進化しました。
建築資材とツール

先史時代の人々は、骨、象牙、枝角、皮、石、木、草、金属(金、銅、銀)、動物の繊維から道具を作った。切るためのさまざまな道具(手斧、チョッパー、手斧、ケルト)、 削ったり刻んだりするための道具(剥片道具)、叩く、突き刺す、転がす、引っ張る、てこする道具が作られ、使用された。建築材料としては、マンモスの肋骨などの骨、皮、石、金属、樹皮、竹、動物の糞 が使われた。
先史時代の人々もレンガや石灰漆喰を建築材料として使っていました。[7]例えば、紀元前9000年頃の泥レンガと粘土モルタルがエリコで発見されています。これらの泥レンガは木製の型ではなく手で作られ、ヘリンボーン模様はレンガ職人の親指で作られました。[8]
建築技術

金属工具がなかったため、加工できる材料には制限があったが、ヨーロッパで最も完全な新石器時代の村であるスコットランドのスカラ・ブレイで発見されたような乾式石積み技術を使用して、創意工夫を凝らせば、非常に精巧な石造りの建造物を建てることは可能だった。新石器時代に建てられた集落のもう一つの例は、ギョベクリ・テペである。これは、フリントポイントやその他の岩を削る建築手法を使用して彫り出されたT字型の石灰岩の柱でできている。[9]ニューグレンジ(紀元前3,200年頃)の持ち出し屋根は、新石器時代から持ち出しアーチが使用されていたことを示している。[10] [11]
この時代の最大の建造物の一つは、新石器時代のロングハウスです。これは、少なくとも紀元前5000年から6000年頃には、ヨーロッパで最初の農民によって建てられた細長い木造住宅でした。初期の文化におけるすべての木造および丸太造りの建造物(高床式住宅)と同様に、考古学的発掘調査では壁と柱穴の最も低い部分しか発掘されておらず、これらの建物の上部の 復元は主に推測の域を出ません。
西ヨーロッパで最も注目すべき新石器時代の建造物は、ストーンヘンジとして知られる象徴的な巨石で、一部の考古学者は、ウッドヘンジのような木造建築の手法が石に転化されたもの、つまり石化と呼ばれるプロセスを示しているとみなしています。 [12] 現在では廃墟となっている遺跡は柱とまぐさで造られており、ほぞ継ぎによって支柱の上に設置された巨大な砂岩のまぐささが含まれています。まぐさ ...
新石器時代の道具のギャラリー
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手斧を使う男性
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木製の柄が付いた新石器時代の石斧。
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農作物や茅葺きの材料を収穫するための鎌。
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中国からのさまざまな骨器
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線状土器文化の骨槌
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骨で作られたノミ、ゼクセロイテンプラッツ
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重い資材を移動するためのそり。
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石ドリル
銅器時代と青銅器時代

銅は紀元前5000年以前に使用され始め、金、銀、鉛と並んで人類が道具を作るために使用した初期の金属の一つでした。[15]精製されていない銅は展性があり、強靭で、強度があり、耐腐食性があり、石よりもはるかに用途が広く、道具を作る材料として好まれるようになりました。この時期には鋸が開発され、建築工具として使用されました。
紀元前3,100年頃、人類は金属の実験を始め、青銅(銅に錫を加えて作られる)や真鍮(銅に亜鉛を加えて作られる)などの合金を作り始めました。 [15]青銅は望みの形に鋳造でき、損傷した場合は再鋳造できたため、この時代に開発された道具の種類が増えました。銅と青銅は石と同じ種類の道具に使用されていましたが、より脆くなく、より耐久性のある素材の方が切れ味が良かったです。これらの利点により、石の道具から金属の道具に切り替わりました。両方とも道具の刃先を「硬化」するためにも使用されました。例えば、エジプト人はブロックの採掘や岩石をくり抜いて作った建築物を作るなど、柔らかい石を加工するために銅と青銅の先端を使用しました。
銅器時代、古代中国では紀元前4400年という早い時期に焼成レンガが発明された。城頭山では、焼成レンガが家の床材として使われていた。 [16]粘土は紀元前4000年頃にメソポタミア人によって下水管としても使われており、その最も古い例はバビロニアのベル神殿で発見されている。ウルク市の便所には紀元前3200年頃に焼成レンガで作られた足台が設置されている。ウルのジッグラトを最初に建設するためには、アスファルトに固めた焼成レンガで表面を覆った泥レンガが使われた。[17]
車輪は銅器時代にシュメール人によって発明されましたが、輸送に使われるようになったのは紀元前3500年頃です。[6]重い荷物は船、そり(原始的なそり)、またはローラーで運ばれました。[18]銅合金棒で作られた最も古い保存状態の測定棒は紀元前2650年に遡り、シュメールの都市ニップール(現在のイラク)で発見されました。 [17]
柱とまぐさの建築方法は、紀元前3100年頃のエジプト人によって普及し、ギザの大ピラミッド(2560年頃)などの寺院を建設しました。この技術は後に、アガメムノンの墓(紀元前1250年頃)に見られるようにギリシャ人やローマ人によって採用されました。アルカディコ橋で使用されたキュクロプス式石積みも、ミケーネ人によって広く使用されていました。
鉄器時代
鉄器時代は紀元前1200年頃に始まり、紀元前500年頃に終わりました。青銅器時代を通じて人類は散発的に鉄を精錬していた可能性がありますが、鉄の道具や武器は青銅のものほど硬くなく耐久性もなかったため、劣った金属であると考えられていました。[19]鉄と炭素を組み合わせた鋼が作られて初めて、鉄が目立つようになりました。鋼は硬化および焼き戻しが可能で、鋭く耐久性のある刃先を作り出し、ハンマー、ノミ、ナイフ、斧などのより優れた道具の作成を可能にします。
鉄器時代(現在のイギリス)に最もよく見られた建物は円形の家屋でした。円形の家屋は石や木の柱を枝編みのパネルでつなぎ、その上に円錐形の茅葺き屋根を載せて作られていました。考古学者は、壁は木の板張りで作られ、余分な木材は横斧で取り除かれていたと推測しています。[20]
文明
古代メソポタミア
証拠が残っている最古の大規模建築物は、古代メソポタミアで発見されています。小規模な住居は基礎の跡が残っているだけですが、後の文明では宮殿、寺院、ジッグラトという形で非常に大きな建造物が建てられ、耐久性のある材料で建てるよう特に注意が払われたため、かなりの部分がそのまま残っています。大きな技術的成果は、ウルクやウルなどの大都市の建設によって証明されています。ウルのジッグラトは、大規模な再建工事にもかかわらず、この時代を代表する傑出した建造物です。別の優れた例は、現代イランのチョガザンビールにあるジッグラトです。都市では、動物や人間の汚水の排水や舗装された道路など、新しい技術の需要が生まれました。
考古学的証拠は、現在のイラクにある テル・アル・リマのような傾斜レンガ造りのヴォールト[21]の存在を示しています。
建築技術と材料
主な建築材料は日干しレンガで、日干しレンガを作るのに使われるのと同じような木製の型で作られました。レンガは、片手で持ち上げられるほどの小さなものから、大きな舗装用スラブほどの大きさのものまで、大きさや形状が多岐にわたりました。長方形と正方形のレンガが一般的でした。レンガは、考え得るほぼすべての接合パターンで積まれ、かなり洗練された方法で使用されました。建物がレンガのモジュール上に建てられたことを示している、後世の粘土板の絵が残っています。紀元前3500年までには、焼成レンガが使用されるようになり、残っている記録は、別々の作業と職業への非常に複雑な分業を示しています。[出典が必要]焼成レンガと石は舗装に使用されました。
生活全般は複雑な儀式によって支配されており、これは建物の設置や最初のレンガを成形する儀式にまで及んでいた。一般に信じられていることとは反対に、アーチはローマ人によって発明されたのではなく、これらの文明で使用されていた。[要出典]後期メソポタミア文明、特にバビロンとその後のスーサでは、施釉レンガ細工が非常に高度に発達し、建物の内外を施釉レンガのレリーフで装飾した。その例は、テヘラン考古学博物館、パリのルーブル美術館、ベルリンのペルガモン博物館に現存している。
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イシュタル門(紀元前575年)の詳細。後期の非常に美しい釉薬をかけたレンガ細工が見られる。釉薬をかけたレンガは紀元前13世紀から発見されている。
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傾斜レンガ造りのヴォールトは、紀元前 2000 年頃のメソポタミアで発見されたタイプです。
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1932年、サダム・フセインによる大規模な再建工事が行われる前の遺跡、バビロン
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乾燥したレンガを積み重ねて、窯を使わずに焼成する準備を整えます。
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コム・オンボ神殿にあるエジプトの石細工には、道具の跡と蝶の噛み合わせが見られる。紀元前180年から145年にかけて始まった。
建築基準法
古代メソポタミアのバビロニア人によるハンムルビ法典には、最古の文書による建築法典が含まれていることが知られています。
古代エジプト


レンガで建物を建てた古代メソポタミアの文化とは対照的に、エジプトのファラオは石で巨大な建造物を建てました。乾燥した気候のおかげで、古代の建物の多くが保存されています。
材料
アドベ(日干しレンガ)建築は、古代には付属建物や一般住宅に使用されており、現在でもエジプトの田舎では一般的に使用されています。暑く乾燥した気候は、雨で流されやすい日干しレンガに最適です。エジプトのテーベ(ルクソール)のラムセウムは、日干しレンガ建築の最も優れた例の 1 つです。日干しレンガの丸天井を備えた大規模な倉庫も現存しており、すべて型枠を必要としない傾斜層で建設されています。
最も壮大な建物は石で建てられ、その多くは巨大な石積みブロックから作られました。ピラミッドや寺院で使用された巨大なブロックを移動させる技術は、広範囲にわたる議論の対象となってきました。一部の著者は、より大きな建物は切り石ではなくコンクリートで作られたのではないかと示唆しています。[引用が必要]
建築技術
エジプト人は工学上の並外れた偉業を成し遂げましたが、比較的原始的な技術でそれを成し遂げたようです。知られている限り、彼らは車輪や滑車を使用しませんでした。彼らはローラー、ロープ、および多数の労働者が引くそりを使用して、巨大な石を長距離輸送しました。古代エジプト人は、傾斜路、てこ、旋盤、オーブン、船、紙、灌漑システム、窓、日よけ、ドア、ガラス、焼石膏の一種、浴室、水門、影、織物、標準化された測定システム、幾何学、サイロ、石の掘削方法、のこぎり、蒸気動力、比例縮尺の図面、エナメル加工、ベニヤ板、合板、ロープトラスなどを発明したとされています。エジプトのマニュアルは現存していないため、石をいかにして高い所に持ち上げ、オベリスクを建てたかについては、さまざまな憶測が飛び交っています。ほとんどの説は、傾斜路の使用を中心としています。
紀元前2650年から2600年頃に生きたイムホテプは、記録に残る最初の建築家および技術者であると信じられています。
実績
ピラミッドは、その巨大な大きさと、その建設に投入されたであろう膨大な労働力によって、主に印象深いものとなっています。最大のものはギザの大ピラミッドで、3800年間、世界で最も高い建造物であり続けました (世界で最も高い自立式建造物のリストを参照)。このピラミッドにかかわる工学上の問題は、主にブロックの輸送 (時には長距離輸送)、所定の位置への移動、正確な配置に関係していました。熟練した建設労働者が尊敬され、待遇も良かったことは現在では一般的に認められていますが、間違いなく、その力を発揮するには非常に多くの労働者が必要でした。
ピラミッドの建設に使用された方法は、かなりの研究と議論の対象となってきました (エジプトのピラミッド建設技術を参照)。
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ギザの大ピラミッドは、3800年以上もの間、世界で最も高い建造物である。
古代ギリシャ

古代ギリシャ人は、エジプト人やメソポタミア人と同様に、一般的な建物のほとんどを日干しレンガで建てる傾向があり、その記録は残っていません。しかし、多くの建造物が現存しており、そのいくつかは非常に良好な状態で修復されていますが、現代になって部分的に再建または再建されたものもあります。最も印象的なのはギリシャ神殿です。ギリシャ人は、配管、螺旋階段、セントラルヒーティング、都市計画、水車、クレーンなど、テクノロジーの面で多くの進歩を遂げました。
最も古い建築図面はディディマのアポロ神殿にあります。未完成の石壁に柱やモールディングの輪郭が刻まれており、壁が完成しなかったため図面は消されませんでした。これは、実用的な建築図面の歴史を垣間見る貴重なものです。[2]
木造建築物(屋根、床など)は現存していないため、これらがどのように組み立てられたかについての知識は限られています。スパンは主に限られており、石の壁をまたぐ非常に単純な梁と柱の構造を示唆しています。より長いスパンについては、トラスを発明したのはギリシャ人かローマ人かは定かではありませんが、ローマ人が木製の屋根トラスを使用していたことは確かです。紀元前650年より前、今では有名な古代ギリシャの寺院は木造でしたが、この時期以降は石造になりました。[22]木造構造を石で繰り返すプロセスは、石化[23]または石化木工と呼ばれます。
焼成粘土は主に屋根瓦とそれに伴う装飾に限られていたが、これらは非常に手の込んだものだった。屋根瓦は古代ギリシャ建築の特徴である低い屋根勾配を可能にした。焼成レンガは石灰モルタルとともに使用されるようになった。非常に著名な建物はテラコッタの形を模倣した石瓦で屋根を葺かれた。後の文化では仕上げた石の薄い外皮を瓦礫の芯の上に載せて石造りの建物を建てる傾向があったが、ギリシャ人は大きな切り石を金属のクランプで接合して建てる傾向があった。これは時間がかかり、費用がかかり、労力のかかるプロセスであったため、建設できる建物の数が限られていた。金属のクランプは腐食で壊れることが多かった。
建築構造では、主に単純な梁と柱のシステムを採用し、ヴォールトやアーチは使用しなかったため、実現可能なスパンには厳しい制限がありました。しかし、ギリシャ人はいくつかのグロインヴォールトやアーチ橋を建設し、エジプト人と共同で世界初の高層建築物であるアレクサンドリアの灯台を建設しました。この灯台は古代世界の七不思議の 1 つです。
ギリシャの数学は技術的に進んでおり、彼らが滑車の原理を理解して利用していたことは確かである。この原理によって、重い石造物を建物の上部に持ち上げるためのジブやクレーンを造ることができたであろう。彼らの測量技術は並外れており、パルテノン神殿のような建物の光学補正を信じられないほど正確に行うことができたが、使用された方法は謎のままである。柱の溝彫りなどのより単純な装飾は、通常、柱の胴部が設置されるまで残された。
古代ギリシャ人は、ローマ建築の重要な特徴となった強力なモルタルを開発しませんでした。
ローマ帝国


以前の文化とは対照的に、ローマの建築工事については膨大な量のことが知られています。ローマのパンテオンや、ポンペイやヘルクラネウムの非常によく保存された遺跡など、非常に多くのものがそのまま残っています。建築に関する現存する最初の論文は、マルクス・ウィトルウィウス・ポリオによるもので、建設技術に関する詳細な文章が含まれています。彼の著作は、棟梁と建築家の違いを強調しています。
材料
ローマにおける建築資材の偉大な発展は、ローマンセメントと呼ばれる水硬性石灰モルタルの使用でした。それ以前の文化では石灰モルタルが使用されていましたが、ポゾランと呼ばれる火山灰を加えることでモルタルは水中で硬化し、自己修復セメントが作られました。これにより、バルク壁用の強力な材料が手に入りました。彼らはレンガや石を使用して壁の外皮を作り、次に大量のコンクリートで空洞を埋めました。これにより、レンガ積みを実質的に永久的な型枠として使用しました。後に、コンクリートが硬化するために取り外される木製の型枠が使用されました。
紀元前 1 世紀にローマのコンクリートで建てられた神殿の例として、イタリアのティヴォリにあるウェスタ神殿が挙げられます。コンクリートは瓦礫とモルタルのみで作られていました。コンクリートは安価で製造が非常に簡単で、比較的未熟練の労働者でも使用できたため、ローマ人は前例のない規模の建築を行うことができました。コンクリートは壁だけでなく、アーチ、樽型天井、ドームにも使用され、非常に長いスパンにわたって建てられました。ローマ人はドームを作るための中空の鍋のシステムや、温泉用の洗練された暖房および換気システムを開発しました。[要出典]
ローマ人は、紀元前 27 年から紀元後 14 年にかけて建設されたパンテオンの柱廊の屋根トラスに木材の代わりに青銅を使用しました。青銅のトラスは独特なものでしたが、1625 年に教皇ウルバヌス 8 世はトラスを木材に置き換え、青銅を溶かして他の用途に使用しました。ローマ人は青銅の屋根瓦も作りました。
鉛は屋根材や給水管、排水管に使用されていました。鉛のラテン語名はplumbumで、配管を意味します。ローマ人はまた、モザイクには色付きガラス、窓には透明ガラスなど、建築にガラスを使用していました。ガラスは公共の建物の窓にかなり一般的に使用されるようになりました。[2]中央暖房はハイポコースト形式で、木材や石炭の火の排気によって暖められる上げ床です。
労働の組織
ローマ人は職業組合を持っていました。建設のほとんどは奴隷か自由人によって行われました。奴隷労働の使用は間違いなくコスト削減に役立ち、一部の建造物の規模が大きかった理由の 1 つでした。ローマ人は建物を非常に速く、通常は 2 年以内に建てることにかなり重点を置いていました。非常に大きな建造物の場合、これを達成する唯一の方法は膨大な数の労働者をその仕事に投入することでした。
テクノロジー
水車、製材所、アーチの発明はローマ人によるものです。ローマ人はまた、西暦100年頃から建築にガラスを使い始め、断熱ガラスとして二重ガラスを使用しました。ローマの道路にはコーデュロイ道路や舗装道路があり、時にはいかだや杭基礎や橋で支えられていました。ウィトルウィウスは多くのローマの機械の詳細を述べています。ローマ人は高度な木材クレーンを開発し、かなりの重量を非常に高いところまで持ち上げることができました。持ち上げられる重量の上限は約100トンだったようです。ローマのトラヤヌスの記念柱には、ローマの建物で持ち上げられた石の中でも最大級の石がいくつか収められていますが、技術者たちはそれがどのように達成されたのか正確にはわかっていません。
最長、最高、最深のローマ建築物のリストは、古代建築記録のリストに掲載されています。ローマ建築の創意工夫は、橋、水道、屋根付き円形劇場にまで及びました。下水道や給水施設は注目に値し、現在でも一部のシステムは稼働しています。ローマ建築でほとんど証拠が残っていないのは、木造屋根構造の形式だけです。いずれも完全な状態で残っているようには見えません。おそらく三角形の屋根トラスが建てられたのでしょう。これは、達成された巨大なスパンを建設する唯一の考えられる方法であり、最長のものは 30 メートルを超えました (古代ギリシャ・ローマの屋根のリストを参照)。
古代中国

中国は東アジアの文化の中心地です。極東の多くの建築方法や様式は中国から発展しました。中国の建築の有名な例としては、紀元前 7 世紀から 2 世紀の間に建てられた万里の長城があります。万里の長城は、土、石、木材で造られ、後にはレンガやタイル、石灰モルタルで造られました。通路は木製の門で塞がれていました。ほぞ継ぎタイプの木工接合部の考古学的に最も古い例は、紀元前 5000 年頃の中国で発見されています。
営造法師は、中国建築に関する最古の完全な技術マニュアルです。中国人は何千年もの間国家の規則に従っていたため、現存する古代の建物の多くは、11世紀にまだ使用されていた方法と材料で建てられました。中国の寺院は、通常、土と石の基礎の上に木製の木造フレームで建てられています。最古の木造建築は、西暦782年に遡る南禅寺(五台)です。しかし、中国の寺院建設者は定期的に木造寺院を再建するため、これらの古代の建物の一部は異なる年代のものです。伝統的な中国の木造フレームは、トラスを使用せず、柱とまぐさの構造のみに依存しています。重要な建築要素は、斗拱ブラケットセットです。松岳塔は、西暦523年に遡る最古のレンガ塔です。粘土モルタルで敷かれた黄色の焼成レンガで建てられ、12面と15層の屋根があります。安吉橋は、西暦595年から605年に建てられた世界最古のオープンスパンドレル石造セグメントアーチ橋です。この橋は砂岩を蟻継ぎと鉄継ぎで接合して造られています。
今日見られる(復元された)万里の長城のほとんどは、レンガと切り石のブロック/板で造られました。レンガやブロックが手に入らない場所では、固めた土、切り石、木材、さらには葦までもが地元の材料として使われました。木材は砦や補助材料として使われました。地元の木材が足りない場合は、運び込まれました。
石造りの万里の長城のセクション
山岳地帯では、労働者が石を切り出して万里の長城を建設しました。山自体を土台として、万里の長城の外側の層は石のブロック (およびレンガ) で構築され、未加工の石と入手可能なもの (土や死んだ労働者など) で埋められました。[引用が必要]
土壌万里の長城セクション
平野部では、万里の長城の建設者は地元の土(砂、黄土など)を使い、それを固めて層状に積み上げた。中国西部の嘉峪関の万里の長城は主に「地球上で最も浸食されやすい土」と言われるほこりっぽい黄土で造られた。[この引用には出典が必要]
砂(および葦/柳)の万里の長城セクション
砂は互いにくっつかないため、壁の各部分を構築するために葦と柳の層の間の充填材として使用されました。
敦煌周辺の中国西部は砂漠です。そこでは革新的な建築家たちが川やオアシスから運んできた葦や柳を利用して強固な壁を築きました。玉門関長城は砂と葦を20センチの層にして築かれ、高さはなんと9メートルです。
レンガの万里の長城セクション
明代の万里の長城は主にレンガで造られました。レンガで強固な壁を造るために、石灰モルタルが使用されました。労働者は壁の近くに地元の資材を使ってレンガ工場とセメント工場を建設しました。
中世

ヨーロッパの中世は、西ローマ帝国の崩壊からルネサンスまでの5世紀から15世紀に及び、プレロマネスク時代とロマネスク時代に分けられます。ローマ帝国の崩壊により、建築活動と技術が衰退しました。建設活動は主にローマカトリック教会によって行われました。この時期には職人の訓練と教育が大きな焦点となり、職人ギルドが組織されました。[24] 3つの異なる能力レベル(親方、職人、徒弟)が認められました。
要塞、城、大聖堂は最大の建設プロジェクトでした。中世はローマ時代の終わりとともに始まり、多くのローマ建築技術は失われました。しかし、鉄のリングビームの使用を含むいくつかのローマの技術は、紀元後800年頃のアーヘンのパラティーナ礼拝堂で使用されたようです。北イタリアのロンバルディア王国の建築家が作業に貢献したと考えられています。[25] 9世紀には石造りの建物が復活し、 11世紀後半にはロマネスク様式の建築が始まりました。スカンジナビアの木造教会も注目に値します。
材料
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北ヨーロッパの建物のほとんどは、西暦 1000 年頃まで木造でした。南ヨーロッパでは日干しレンガが主流のままでした。イタリアでは西暦 600 年から 1000 年にかけてレンガの製造が続けられましたが、他の地域ではレンガ製造の技術がほぼ消滅し、それとともに瓦を焼く方法も姿を消していました。屋根は主に茅葺きでした。家は小さく、大きな共同ホールの周りに集まっていました。修道院制度により、より洗練された建築技術が広まりました。シトー修道会は、オランダからデンマーク、北ドイツを経てポーランド、そしてバックステインゴティックに至るこの地域にレンガ製造を再導入した可能性があります[要説明]。レンガは、この期間を通じてこれらの地域で最も人気のある高級素材であり続けました[要出典] 。他の場所での建物は通常、木造か、予算が許せば石造でした。中世の石壁は、壁の外側に切り出したブロックを置き、薄い石灰モルタルで瓦礫を充填して構築されました。これらのモルタルの硬化特性の悪さは継続的な問題であり、ロマネスク様式やゴシック様式の壁や柱の瓦礫充填の沈下は、今でも大きな懸念材料となっています。
デザイン
中世には建築に関する標準的な教科書はありませんでした。熟練の職人は徒弟制度や父から息子へと知識を伝えました。職人の生計の源であったため、企業秘密は厳重に守られました。図面は後期のものだけが残っています。羊皮紙は一般に使用するには高価すぎ、紙は中世の終わりまで登場しませんでした。構造物の設計には模型が使用され、大規模な建築が可能でした。細部は主に床のトレースで実物大で設計され、その一部が残っています。
テクニック

西暦600年から1100年頃のロマネスク様式の建物[説明が必要]は、屋根全体が木造か、石造りの樽型ヴォールトの上に木造の屋根が架けられていた。ヴォールト、フライング・バットレス、尖頭ゴシック・アーチを備えたゴシック様式の建築は12世紀に発達し、その後の数世紀にわたって、石造建築でさらに驚くべき大胆な偉業が達成された。薄い石造りのヴォールトとそびえ立つ建物は、試行錯誤で導き出されたルールに従って建設された。特に交差塔などの難しい部分では、失敗が頻繁に起きた。
杭打ち機は1500年頃に発明されました。
実績
中世の要塞や城の建築の規模は驚くべきものでしたが、この時代を代表する建築物は薄い石積みの丸天井とガラスの壁を備えたゴシック様式の大聖堂でした。その代表的なものとしては、ボーヴェ大聖堂、シャルトル大聖堂、キングス・カレッジ礼拝堂、パリのノートルダム大聖堂などがあります。
ルネッサンス
イタリアのルネッサンス、活版印刷の発明、宗教改革は建築の性格を変えました。ウィトルウィウスの再発見は大きな影響を与えました。中世の建物は、それを建てる人々によって設計されました。石工の親方や大工の親方は口伝えで技術を学び、経験、模型、経験則に頼って建築要素のサイズを決定しました。しかし、ウィトルウィウスは、完璧な建築家の教育について詳しく説明しています。彼によると、完璧な建築家はすべての芸術と科学に熟練していなければなりません。フィリッポ・ブルネレスキは、新しいスタイルの建築家の先駆者の一人でした。彼は金細工師として人生をスタートし、遺跡を研究してローマ建築を独学で学びました。その後、フィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂のクーポラの設計に携わりました。
材料
この時期の大きな進歩は、変換技術に関するものでした。西ヨーロッパのほとんどの地域では、木材を製材し、木を板材に加工するために水車が使用されました。レンガの使用量はますます増加しました。イタリアでは、火災の危険と薪やレンガの土の入手しやすさから、窯は主に田舎にあったものの、レンガ職人はギルドに組織されていました。レンガ職人は通常、レンガの量に応じて支払われたため、レンガを小さく作る動機がありました。その結果、最小サイズを規制する法律が制定され、各町はレンガを比較するための基準を保持していました。屋根の大工仕事では、ストラップや緊張材に鉄製品がますます多く使用されるようになりました。鉄は、前ロックボルトを使用して固定されました。ネジ付きボルト(およびナット)は、この時期に製造され、時計製造に使用されていますが、労働集約的であったため、大型構造物には使用されませんでした。屋根は通常、テラコッタの屋根瓦でした。イタリアでは、ローマの先例に従いました。北ヨーロッパでは、平らな瓦が使用されました。石は入手可能な限り、高級な建物に好んで使われる素材であり続けました。
デザイン
ルネッサンス期に建築家という概念が復活したことで、建築設計の本質は根本的に変化しました。ルネッサンス期には、古典的な建築様式が再導入されました。レオン・バッティスタ・アルベルティの建築論は、建築を貴族が研究する価値のあるものと定義し、建築を新たなレベルに引き上げました。以前は、建築は職人にしか適さない単なる技術芸術とみなされていました。建築、そしてさらに重要なことに建築家の地位の変化は、設計プロセスの変化を理解する鍵となります。ルネッサンス期の建築家は、建築技術の知識はほとんどないものの、古典的な設計のルールを熟知している芸術家 (画家または彫刻家) であることが多いです。そのため、建築家は職人にさまざまな部分の配置を示す詳細な図面を提供しなければなりませんでした。これが、イタリア語で「描画」を意味する言葉から「設計プロセス」と呼ばれるものです。建築家が特に難しい技術的問題に関与することもありましたが、建築の技術的側面は主に職人に任されていました。建物の設計方法のこの変化は、問題への取り組み方にも根本的な違いをもたらしました。中世の職人は技術的な解決策を念頭に置いて問題に取り組む傾向がありましたが、ルネッサンス時代の建築家は、最終製品がどのような外観であるべきかというアイデアから始めて、それを機能させる方法を探しました。これがエンジニアリングの驚異的な進歩につながりました。

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テクニック
古典建築への回帰を願ったことで、ルネッサンス建築には問題が生じた。建設者たちはコンクリートを使用しなかったため、同等のヴォールトやドームをレンガや石で再現する必要があった。最大の技術的偉業は、間違いなくこれらの分野にあった。最初の大きな進歩は、ブルネレスキによるフィレンツェ大聖堂のドームのプロジェクトだった。ブルネレスキは、型枠を使わずに巨大なドームを建てる方法を考案し、レンガの重さと積み方で所定の位置に保ち、ドームの形状で自立させた。ドームの正確な建設方法は、今日でも議論の的となっている。ドームを破壊せずに分解して構造を調べることは不可能だからである。ドームはリブでつながれた二重の外皮で、周縁部の応力に対処するために間隔を置いて一連の木製および石製のチェーンが周囲を囲んでいる。
ブルネレスキのドームは 1446 年に (ランタンの土台まで) 完成しました。その大きさはすぐに、コーニスで支えられたフライング スキャフォールディングを使用して 2 つの石殻で構築されたサン ピエトロ大聖堂のドームに追い抜かれました。
近世
17世紀
17 世紀に近代科学が誕生したことは、建築の建設に大きな影響を与えました。17 世紀末に、建築家や技術者は実験科学を利用して建物の形状を分析し始めました。17 世紀の建築は、経験、経験則、スケール モデルの使用に大きく依存していました。18 世紀になってようやく工学理論が十分に発達し、部材のサイズを計算できるようになりました。
17 世紀にはガラスの製造工程に大きな進歩が見られました。最初の鋳造板ガラスはフランスで開発され、鉄は構造物にますます使用されるようになりました。たとえば、クリストファー・レンはハンプトン・コート宮殿の床梁を吊るすために鉄製のハンガーを使用し、ソールズベリー大聖堂の修復やセント・ポール大聖堂のドームの補強には鉄製の棒を使用しました。ほとんどの建物は石の切石の表面で瓦礫の芯を覆い、石灰モルタルで固めていました。石灰と他の材料を混ぜて水硬性モルタルを作る実験が行われました。しかし、ローマのコンクリートに相当するものはまだありませんでした。イギリス、フランス、オランダ共和国では、細かくて装飾的なファサードを作るために、切り刻まれて計量されたレンガ造りが使用されました。三角形の屋根トラスはイギリスに導入され、イニゴ・ジョーンズとクリストファー・レンによって使用されました。[出典が必要]
多くの道具は現代の技術によって時代遅れになりましたが、ラインゲージ、鉛直線、大工の定規、水準器、製図用コンパスは今でも日常的に使用されています。
実験科学の誕生にもかかわらず、この時代の建築方法は中世のままでした。以前の世紀に使用されていたのと同じタイプのクレーンがまだ使用されていました。イギリスのセントポール大聖堂やローマのサンピエトロ大聖堂のドームではフライング足場が使用されていましたが、それ以外は数世紀前に使用されていたのと同じタイプの木製足場が保持されていました。クレーンと足場は木材に依存していました。複雑な滑車システムにより、比較的大きな荷物を持ち上げることができ、長い傾斜路を使用して建物の上部まで荷物を引き上げました。
18世紀
18 世紀には、17 世紀後半に生まれた多くのアイデアが発展しました。建築家やエンジニアはますます専門化しました。実験科学や数学的手法はますます洗練され、建築に利用されるようになりました。同時に、産業革命の誕生により、都市の規模が拡大し、建設のペースと量が増加しました。
この時期には、鋳鉄や錬鉄の使用が飛躍的な進歩をもたらした。鉄の柱は、レンが設計した庶民院や、18世紀初頭のロンドンのいくつかの教会で使用されていたが、これらはギャラリーを支えているだけだった。18世紀後半には、鉄の生産コストが下がったため、主要な鉄工作品の建設が可能になった。コールブルックデールの鉄橋(1779年)は特に注目すべき例である。大規模な工場建設には耐火性の建物が必要となり、床のレンガ造りの天井を支える柱や梁に鋳鉄がますます使用されるようになった。パリのルーブル美術館には、錬鉄製の屋根の初期の例が誇らしげに残されていた。鋼は道具の製造に使用されたが、建物に使用するのに十分な量を生産することはできなかった。
この時期にレンガの生産が著しく増加しました。ヨーロッパ中の多くの建物はレンガで建てられましたが、石灰で覆われていることが多く、石のように見える模様が付けられることもありました。レンガの生産自体はほとんど変わりませんでした。レンガは手で成形され、何世紀も前に使用されていたものと変わらない窯で焼かれました。イギリスでは、コード石の形をしたテラコッタが人造石として使用されました。
産業革命
第一次産業革命(19世紀)
建設は設計とは別のものとして認識されるようになりました。[24]物理学、数学、化学、熱力学に関する理論的概念が開発され、建築科学を学問として創造するために応用されました。さまざまな建築専門職(建築、工学、建設)が定義されるようになりました。
産業革命は、鉄道、運河、砕石道路などの新しい輸送設備の出現という形で現れた。これらには多額の投資が必要だった。新しい建設機器には、蒸気機関、工作機械、爆薬、光学測量などがあった。蒸気機関は、19世紀に開花した丸鋸と機械切断釘という他の2つの技術と組み合わされ、バルーンフレームの使用と伝統的な木造フレームの衰退につながった。[26]
19世紀半ばから鋼鉄が大量生産されるようになり、 I形鋼や鉄筋コンクリートの形で使われるようになった。ガラス板も大量生産され、贅沢品からありふれたものになった。水道管も登場し、飲料水や下水道が一般に利用できるようになった。
建築基準法は19 世紀から適用されており、特に火災安全に重点を置いています。
第二次産業革命(20世紀)



20 世紀初頭の第二次産業革命により、エレベーターやクレーンによって高層ビルや超高層ビルの建設が可能になり、重機や電動工具によって必要な労働力は減少しました。超高層ビルが建設分野を席巻し、プレファブリケーションやコンピューター支援設計などの新しい技術が登場しました。
建設労働者の利益と労働安全衛生を守るために労働組合が結成された。ヘルメットや耳当てなどの個人用保護具も使用されるようになり、ほとんどの現場で義務化された。
政府の建設プロジェクトは、特に大恐慌の時期には、マクロ経済刺激策の一環として利用された(ニューディール政策を参照)。規模の経済性のため、インフラを含む郊外、町、都市全体が、ブラジルのブラジリアやスウェーデンのミリオン・プログラムなどの同じプロジェクト(費用が10億米ドルを超える場合はメガプロジェクトと呼ばれる)内で計画され、建設されることが多い。
第3次産業革命(21世紀)
20 世紀末までに、エコロジー、省エネ、持続可能な開発が建築の重要な課題となりました。建築方法は持続可能性を優先し、LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)認証が創設されました。
イノベーターたちは、産業革命初期に開発されたリーン製造の概念を利用して、リーン建設の概念を開発した。3Dプリント、ドローンとロボット、GPS、ビルディングインフォメーションモデリング、プレファブリケーションなどの技術の進歩により、建設の効率が向上した。米国は、巨大な機械がセメントを層状に「プリントアウト」して建物の壁を形成する、建設における3Dプリント技術を最初に採用した。[27]ロボットとドローンの開発により、建設業者は手の届きにくい場所を見ることができるようになった。現代の住宅は、ファブリケーションホームで建設され、現場で組み立てられる。コンピューターソフトウェアは、建物の3Dバージョンを作成できるため、建設マネージャーは建設が始まる前に建物の建設可能性を分析でき、変更注文によるコストを削減できる。
デジタル時代は、ファストトラック建設などのさまざまな建設方法をもたらしました。ファストトラック建設は21 世紀にますます人気が高まっています。ある推定によると、現在、建設プロジェクトの 40% がファストトラック建設です。
学問分野
建築史という確立した学問分野はないが、構造技術者、考古学者、建築家、技術史家、建築史家など、この分野で研究する研究者や学者の数は増えている。この主題はルネッサンス時代から研究されており、19世紀には多くの重要な研究があったが、20世紀半ばには大部分が廃れてしまった。[28]過去30年間[現在? ]で、この分野への関心は飛躍的に高まっており、これは建築保存の実践拡大に不可欠である。[29]
初期の作家
歴史的な建築技術を詳述した現存する最古の書籍は、ローマの著述家ウィトルウィウスの論文であるが、彼のアプローチは学術的でも体系的でもなかった。はるか後、ルネサンス時代に、ヴァザーリはフィリッポ・ブルネレスキがローマの建築技術の研究に興味を持っていたことを述べているが、彼がこの主題について何か書いたとしても現存していない。17世紀、レオン・バッティスタ・アルベルティの論文をルスコーニが翻案した際に描いた挿絵にはローマの壁の建設が明確に示されているが、古代に対する関心のほとんどはその比率と詳細を理解することにあり、当時の建築家は現在の技術を使用して建設することで満足していた。初期の考古学的研究や、ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージの版画などの地形学的な著作にはローマの建設が示されているが、それらは明確に分析的ではなく、示されていることの多くは作り話である。
19世紀の研究
19 世紀には、講義で過去に使用された建築技術の図解が使われることが多くなり、ロンドレなどの建築教科書にもこうした図解が頻繁に登場するようになりました。しかし、最も大きな進歩を遂げたのは、ゴシック建築を理解し、記録し、分析しようとしたイギリスとフランス (後にドイツ) の建築家たちでした。このタイプの著作の典型は、イギリスのロバート・ウィリス、フランスのヴィオレ=ル=デュック、ドイツのウンゲヴィッターの著作です。ただし、これらのいずれも、建築史が建築史という主題に対する新しいアプローチであると主張しようとはしていませんでした。オーギュスト・ショワジーは、おそらくこうした研究に真剣に取り組もうとした最初の著者でしょう。
20世紀初頭の研究
サンティアゴ・ウエルタ・フェルナンデス 19世紀後半の数十年から20世紀初頭にかけて高まっていた建築史への関心を突然終わらせたのは、新素材の採用を強調したモダニズムであったと示唆している。コンクリートや鉄骨造の出現により、建築史研究の主な対象であった建築家は、突然不要になった伝統的な建築を理解することに以前ほど興味を示さなくなった。そのため、1920年から1950年の間に出版されたものはほとんどなかった。考古学では1950年代のローマ建築研究から関心が復活したが、建築史が独立した分野として登場し始めたのは1980年代になってからであった。
20世紀後半
20世紀末までに、鉄鋼およびコンクリート構造自体が歴史的調査の対象となっていた。建設史協会は1982年に英国で設立された。 [30] [検証に失敗]この学会は、このテーマに特化した唯一の国際学術誌『建設史』を年2回発行している。国際建設史会議は3年ごとに開催されており、第1回国際建設史会議は2003年にマドリードで開催された。[31]その後、イギリスのケンブリッジ大学クイーンズカレッジ(2006年)、コットブス(2009年)、パリ(2012年)、シカゴ(2015年)、ブリュッセル(2018年)、リスボン(2021年)で会議が開催された。[32]
参照
参考文献
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