リトボロス(ギリシャ語: λιθοβόλος ) は、古代の戦争で使用された、または投石器と呼ばれた機械式砲兵兵器を指します。通常、これは、ねじれ (ねじれたコード) によって駆動される 2 つの硬い弓形のアームで平らな軌道に沿って石を推進するエンジン、特にあらゆるサイズのパリントノンを指します。

しかし、マグネシアのカロンは、5~6ミナ(5ポンド、2.3kg)を発射する9フィート(2.7メートル)のガストラフェテスである彼の屈曲(弓)投石機をリトボロスと呼んだ。アビドスのイシドロスは、40ポンド(18kg)を発射する、より大型の15フィート(4.6メートル)のバージョンを作ったと伝えられている。また、単腕のねじりカタパルトであるエウテュトノンは、同時代の人々から投石機と呼ばれ、ローマでその発展形であるオナガーも同様であった。[1] [2]
同じクラスの投石機は見た目が似ており、投石能力は主に全体の大きさに応じて変化します。機械の寸法は、等価バネ直径に基づいて数学的に概算できます。[3]
歴史
仏教の文献には、マガダ王朝のアジャタシャトルが紀元前5世紀にリッチャヴィ朝に対する軍事行動で石投げ兵(マハシラカンタカ)を雇ったことが記録されている。 [4]
記録に残るヨーロッパの投石機は、マケドニア王フィリップ2世とアレクサンダー大王の軍隊で使用されたものである。ポリディアス、カリアス、ペラのディアデスの3人はこれらの軍隊のために機械を設計したと記録されており、ディアデスはハリカルナッソス(紀元前334年)とガザ(紀元前332年)の包囲戦で技術者を務めた。[2]
ヘレニズム時代の技術者、ビザンツのフィロンによると、要塞に対する一般的な有効射程は、27キログラム(60ポンド)の荷重で150メートル(490フィート)でした。この距離では、衝撃に耐えるには壁の厚さが5メートル(16フィート)必要でした。対人用の投石器ははるかに小さな球を投げましたが、この目的にはスコルピオのような矢を射る投石器が好まれました。デメトリオス「ポリオルケテス」がロードス包囲戦(紀元前305年)で使用したような超重量の投石器は、最大75キログラム(165ポンド)の石を投げることができ、攻城塔の壁の近くに運ぶことができました。このようなサイズの球は、カルタゴとペルガモンの武器庫で少数発見され、古代の投石器の使用に関する報告を裏付けています。ローマの砲兵技師ウィトルウィウスは、さらに強力な投石器の寸法を記しているが、実際に戦闘で使用されたかどうかは不明である。現代の実験では、より小型の投石器は少なくとも 400~500 メートル (1,300~1,600 フィート) は投げることができたとされており、古代の著者は最大射程距離を 700 メートル (2,300 フィート) と記録している。
あらゆる種類の攻城兵器が船に搭載されていたことが記録されているが、おそらく最初に成功したのはサラミスの戦い(紀元前306年)で、デメトリオス「包囲者」の指揮下で行われたものであろう。巨大な輸送船シラクーシアは、おそらく古代世界最大の船上カタパルトを備えていた。これは、18フィート(5.5メートル)の機械で、最大180ポンド(82キログラム)の矢や石を発射することができた。[2]
シラクサ包囲戦(紀元前214-212年)の間、ギリシャの防衛軍はアルキメデスが開発した強力な投石機を含む一連の機械を使用した。アルキメデスは船に搭載されたエンジンから投石した古代世界最大の石の記録を持っており、その重量は3タラント(78キログラム、172ポンド)と報告されている。[2]
その他のギリシャ・ローマの技術者や石投げの記録者には、タレントゥムのゾピュロス、マグネシアのカロン、ビトン、アレクサンドリアのクテシビオス、アレクサンドリアのディオニュシオス、アレクサンドリアのヘロンなどがいます。[2]
バリエーション
ロープのねじりで駆動するカタパルトであるローマのオナガーは、石投げ機と呼ばれることもありました。
アルキメデスは、火薬砲と同じガス圧の原理を使って球状の弾丸を発射する蒸気動力銃を設計したと伝えられている。レオナルド・ダ・ヴィンチはアルキメデスを引用して「アルキトロニト」と名付けた蒸気銃の設計図を描いた。[2]
アリストテレスは古代のカタパルトやバリスタから投げられた鉛の弾丸の表面がわずかに溶けるという空気加熱の現象を初めて観察し、これを利用して気体と温度の物理学に関する正しい推論を行った。 [2] [5]
参照
参考文献
- ^ ヘッド、ダンカン (2012)。「186」。マケドニア戦争とポエニ戦争の軍隊。Lulu.com。p. 340。ISBN 978-1-326-56051-5。
- ^ abcdefg ラハナス、マイケル。「カタパルトからアルキトロニオ・カノンまでの古代ギリシャの砲兵技術」www.hellenicaworld.com 。 2018年3月30日閲覧。
- ^ ウォーリー、ジョン・ギブソン(2000年)。古典世界における戦争。バーンズ&ノーブル。p.78。ISBN 978-0-760-71696-0。
- ^ Singh, U. (2008). 古代および初期中世インドの歴史: 石器時代から12世紀まで。ピアソン教育。p. 272。ISBN 9788131711200. 2014年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年10月5日閲覧。
- ^ Lanahas は、アリストテレス(1930) [紀元前 350 年] を引用しています。天体について。第 2 巻。Stocks, JL訳。§ 7。2008 年 3 月30 日閲覧。
[ミサイルは、移動すると非常に強力に発射されるため、鉛の球が溶けます。発射されると、周囲の空気も同様に影響を受けるはずです。
外部リンク
- Suleski, Kurt (Darius Architectus)。「攻城兵器の設計図」。2011 年 2 月 27 日のオリジナルからアーカイブ。設計図の出典。画像の出典: Marsden, Eric W (1969)。ギリシャとローマの砲兵。Clarendon Press。ISBN 978-0-198-14268-3。
- Suleski, Kurt (Darius Architectus) (1997)。「バリスタ建設」。Knight 's Armory。2006-04-27にオリジナルからアーカイブ。2018-03-31に取得– BBC/TLC/DiscoveryのBuilding The Impossible: The Roman War Machine (2003)経由。さらなる写真と詳細は、「Legion XXIV – Greek Palintone Torsion-Powered Siege Catapult」を参照してください。Histoire Antique、Fabrice Mrugala 著。2018年 3 月 30 日閲覧。
- 第24軍団がパリントノンの再建を行った。
- 図解付きデジタル複製広告:「リトボロス」。Arx Loricatus § 6。2011-07-18 にオリジナルからアーカイブ。
- パリントンの画像。
