ルネサンス技術とは、14世紀から16世紀にかけてのルネサンス期にヨーロッパで広まった、様々な工芸品や発明品の総称です。この時代は、印刷機、線遠近法、特許法、二重ドーム、稜堡式要塞など、画期的な技術革新によって特徴づけられます。当時の職人(例えば、タッコラやレオナルド・ダ・ヴィンチ)のスケッチブックからは、当時知られ、応用されていた機械技術を深く知ることができます。
ルネサンス期の科学は科学革命を生み出し、科学と技術は相互に発展していくサイクルを開始した。
ルネサンス期の重要な技術には、革新技術と既存技術の改良の両方が含まれる。
15世紀後半にヨーロッパで発展した技術は、当時の権威者たちによって、ルネサンス思想の重要なテーマである「近代人と古代人の競争」と結びつけられることが多かった。特に印刷機、火器、航海用羅針盤の3つの発明は、近代人が古代人と競争できるだけでなく、彼らを凌駕した証拠と見なされていた。なぜなら、これらの3つの発明によって、近代人はコミュニケーションを取り、権力を行使し、そして最終的には以前の時代には想像もできなかった距離を移動できるようになったからである。[ 1 ]

クランクとコネクティングロッド
円運動を往復運動に変換するクランクとコネクティングロッド機構は、作業工程の機械化にとって極めて重要であり、ローマの水力製材所で初めて確認されている。[ 2 ]ルネサンス期には、その用途は大きく多様化し、機械的に洗練され、コネクティングロッドは二重複合クランクにも適用され、フライホイールはこれらのクランクを「デッドスポット」を越えさせるために使用されるようになった。[ 3 ]このような機械の初期の証拠は、とりわけ15世紀の技術者であるフス戦争の匿名者とタッコラの著作に見られる。[ 4 ]それ以降、クランクとコネクティングロッドは機械設計の不可欠な部分となり、ますます複雑な方法で応用されるようになった。 1588年のアゴスティーノ・ラメッリの『多様で人工的な機械』には18種類の応用例が描かれており、17世紀のゲオルク・アンドレアス・ベックラーの『新機械劇場』ではその数が45にまで増えている。[ 5 ]
印刷機

ドイツの金細工師ヨハネス・グーテンベルク(1398~1468)による機械式活版印刷機の導入は、2千年紀で最も重要な出来事の一つとして広く認識されており[ 7 ]、ルネサンスを決定づける瞬間の一つでもある。この出来事がヨーロッパ全土にもたらした印刷革命は、中世社会の変革において現代的な「変革の担い手」として機能した。
この機械装置は、印刷用に改造されたねじプレスで構成されており、1 営業日あたり 3,600 ページを印刷でき、 [ 6 ]原工業規模での印刷本の大量生産を可能にした。16 世紀初頭までに、印刷機は 12 か国の 200 以上の都市で稼働し、2,000 万冊以上の本を生産していた。[ 8 ] 1600 年までに、その生産量は 10 倍に増加し、推定 1 億 5,000 万部から 2 億部に達した一方、グーテンベルクの書籍印刷はヨーロッパからさらに遠くまで広がった。[ 8 ]
比較的自由な情報流通は国境を越え、ルネサンス期の識字率、学問、教育の急激な向上を促しました。台頭する中産階級だけでなく農民の間でも(革命的な)思想が広まり、支配貴族の伝統的な権力独占を脅かし、プロテスタント宗教改革の急速な普及の重要な要因となりました。グーテンベルク銀河の到来、すなわちマスコミュニケーションの時代は、知識の漸進的な民主化を促進する上で重要な役割を果たし、新聞やベストセラーといった近代的なメディア現象が初めて出現しました。[ 9 ]ルネサンス期の印刷業者の美的センスと高度な技術力を証明する 貴重なインキュナブラは、15世紀の永続的な遺産の1つです。
クリスタッロ

眼鏡にガラスが使われるようになったのは少なくとも1290年まで遡るが、ルネサンス期の重要な革新は15世紀半ばに起こった。ヴェネツィアのガラス職人が、高純度の石英の小石(砂の代わりに)から作られ、鉄の不純物による緑がかった色合いを中和する「脱色剤」として酸化マンガンを使用した、非常に透明で無色のガラス、クリスタッロを開発したのである。これはルネサンス時代の「特別な」ガラスであり、窓、鏡、船のランタン、レンズなどに使われる高級品であった。[ 10 ]後に科学革命期に最初の望遠鏡が発明されたが、その発明に関する最初の歴史的記録は自然哲学の著作ではなく、眼鏡職人が提出した特許の中に現れた。
パラシュート

最も古いパラシュートのデザインは、1470年代のルネサンス期のイタリアの匿名の写本に登場します。[ 11 ]この写本には、円錐形の天蓋に取り付けられた横棒のフレームを掴んでいる、宙吊りの男性が描かれています。[ 12 ]安全対策として、棒の端からウエストベルトまで4本のストラップが伸びています。1485年頃、博学者レオナルド・ダ・ヴィンチは、彼の『アトランティコ手稿』 (381v葉)に、より高度なパラシュートのスケッチを描きました。彼は、パラシュートをジャンプする人の体重に対してより有利な比率で縮尺しました。[ 12 ]レオナルドの天蓋は四角い木製のフレームで開いたままにされ、パラシュートの形状は円錐形からピラミッド形に変わりました。[ 13 ]ヴェネツィアの発明家ファウスト・ヴェランツィオ(1551–1617)は、ダ・ヴィンチのパラシュートのスケッチを改良し、四角いフレームはそのままに、天蓋を膨らんだ帆のような布に置き換えた。彼は、こうすることで落下速度をより効果的に減速できることに気づいた。[ 13 ]ヴェランツィオが1617年にヴェネツィアの塔から飛び降りてパラシュートの設計をテストしたという主張[ 14 ]は、当時彼が65歳前後であったため、立証できない。
航海士のアストロラーベ
航海目的でアストロラーベが使用された最も古い記録は、ポルトガルの探検家ディオゴ・デ・アザンブジャ(1481年)、バルトロメウ・ディアス(1487/88年)、ヴァスコ・ダ・ガマ(1497~98年)がアフリカ周辺の航海中に使用したものです。[ 15 ]
乾ドック
乾ドックはヘレニズム時代の造船ですでに知られていたが、[ 16 ]これらの施設は1495/96年にイングランド王ヘンリー7世がポーツマス海軍基地に建設するよう命じたことで再導入された。[ 17 ]
浮き桟橋

浮きドックに関する最も古い記述は、1560年にヴェネツィアで出版されたイタリアの小冊子『Descrittione dell'artifitiosa machina』に見られる。この小冊子の中で、匿名の著者は座礁した船のサルベージに新しい方法を用いる許可を求め、その後、その方法を説明・図示している。掲載されている木版画には、船の両側に2つの大きな浮き台が屋根のように配置されている様子が描かれている。船は上部構造に取り付けられた複数のロープによって直立した状態で引き上げられる。[ 18 ]

昇降タワー
ドメニコ・フォンタナは、ローマにある一枚岩のバチカンオベリスクを移設するために、リフティングタワーを大いに活用した。[ 19 ]その重量は361トンで、ローマ人がクレーンで持ち上げたことが知られているどのブロックよりもはるかに重かった。[ 19 ] [ A1 ]
鉱業、機械、化学 ルネサンス期の機械技術の現状を示す標準的な参考書として、鉱山工学の論文『De re metallica』(1556年)が挙げられる。この論文には、地質学、鉱業、化学に関する章も含まれている。『 De re metallica』は、その後180年間、化学の標準的な参考書となった。
新聞

新聞は印刷機の応用であり、印刷機はその名前の由来となっている。[ 21 ] 16世紀には、流通している手書きの新聞では効果的に対応できない最新情報への需要が高まっていた。遅い複写作業から「時間を稼ぐ」ために、シュトラスブールのヨハン・カロルスは印刷機を使用してドイツ語の『Relation』を初めて出版した(1605年)。 [ 22 ]ヴォルフェンビュッテル( 『Avisa Relation oder Zeitung』)、バーゼル、フランクフルト、ベルリンで次々とドイツ語の新聞が創刊された。 [ 22 ] 1618年以降、進取の気性に富んだオランダの印刷業者がこの慣習を取り入れ、英語とフランス語の市場に翻訳されたニュースを提供し始めた。[ 22 ] 17世紀半ばまでに、最も広く人気を博した政治新聞は、神聖ローマ帝国で最大25万人の読者に届き、これは識字人口の約4分の1に相当すると推定されている。[ 23 ]
エアガン
1607年、バルトロメオ・クレセンティオは強力な螺旋バネを備えた空気銃について記述した。その装置は非常に複雑で、前身となるものがあったに違いない。1610年、メルセンヌは「sclopeti pneumatici constructio」について詳しく述べ、4年後、ウィルキンスは「最近の独創的な発明である風銃」を「我々の火薬銃にほぼ匹敵する」と熱烈に評した。1650年代には、真空と圧力に関する実験で有名なオットー・フォン・ゲーリケが、当時の技術的驚異の一つであるマデブルガー風銃を製作した。
アルキメデスの螺旋を回す
ドイツの技師コンラート・カイザーは、彼の著書『ベリフォルティス』(1405年)の中で、アルキメデスの螺旋にクランク機構を取り付け、それがすぐに足踏みでパイプを動かすという古代の慣習に取って代わった。[ 24 ]
クランク式リール
繊維産業では、糸の束を巻き取るためのクランク式リールが15世紀初頭に導入された。[ 25 ]
装具
U字型のグリップ、つまり複合クランクを備えた最古の大工用ブレースは、1420年から1430年の間にフランドル地方に現れた。[ 3 ]
クランク式井戸巻き機
井戸巻き機にクランクを取り付けた最古の証拠は、メンデル財団のドイツ語版『家文集』に収められた1425年頃の細密画に見られる。[ 26 ]
クランクとコネクティングロッド機構で駆動する外輪船
手動でクランクシャフトを回して動力を得る外輪船は、グイド・ダ・ヴィジェヴァーノやフス戦争の匿名著者などの初期の著述家によって既に構想されていたが、[ 27 ]イタリアのロベルト・ヴァルトゥリオは1463年に、1本の連結棒で単一の動力源に接続された5組の平行クランクを備えたボートを考案することで、その設計を大幅に改良した。このアイデアは、彼の同胞であるフランチェスコ・ディ・ジョルジョにも採用された。[ 28 ]
足踏み式回転砥石
クランクハンドルで操作する回転式砥石の証拠は、カロリング朝のユトレヒト詩篇にまで遡る。[ 29 ] 1480年頃には、クランク機構に踏み板を追加することでさらに機械化が進んだ。[ 30 ]
ギア式手動ミル
歯車式の手動製粉機は、1つまたは2つのクランクで操作され、15世紀に登場した。[ 25 ]

手榴弾マスケット銃
16世紀のドイツ製グレネードマスケット銃2丁(ホイールロック機構付き)がミュンヘンのバイエルン国立博物館に展示されている。[ 31 ]
ルネサンス期に復活した科学精神は、おそらく芸術家であり技術者でもあった人々が残した膨大な量の技術図面によって最もよく表されていると言えるだろう。これらの図面は、ルネサンス期の普遍的人間が追求した多種多様な関心を反映している。ブルネレスキによる線遠近法の法則の確立は、タッコラ、フランチェスコ・ディ・ジョルジョ・マルティーニ、レオナルド・ダ・ヴィンチといった後継者たちに、機械装置を初めて写実的に描写するための強力な手段を与えた。現存するスケッチブックは、現代の科学史家にとって、当時の技術水準を知る上で非常に貴重な情報源となっている。ルネサンス期の技術者たちは実験的研究に強い関心を示し、様々な技術装置を描き、その多くは歴史上初めて紙に描かれたものであった。
しかし、これらの設計は必ずしも実用化を意図したものではなく、多くの場合、実際的な制約が革新的な設計の応用を妨げた。例えば、ダ・ヴィンチの円錐形パラシュートや翼付き飛行機械のアイデアは、ずっと後になってからようやく応用された。初期の研究者は、発明品を最初に絵画に描かれたものに基づいて個々のルネサンス期の技術者に帰属させる傾向があったが、現代の学問では、これらの装置は中世にまで遡る技術進化の産物とみなす傾向が強まっている。
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