およそ1万年前、人間は彼の生き方に根本的な変化を起こし始めました。遊牧民のライフスタイルからゆっくりと離れ、彼はより長い期間、1つの場所にとどまり始めました。これはおそらく、最終氷河期の終わりがより豊富な資源を生み出したためでした。人は食べ物を見つけるために遠くまで旅行する必要がなかったので、食べ物が豊富な場所にとどまりました。時間が経つにつれて、より落ち着いたライフスタイルはそれにいくつかの課題をもたらしました。人間は、天候から保護するために洞窟を見つけたり、動物の皮から作り物の避難所を作ったりする代わりに、長持ちする住居を建てるためのより耐久性のある材料を探し始めました[出典:Castleden ]。
時が経つにつれて、人間はさまざまな素材を使用してきました。それらは、変化するニーズを満たすために長持ちする構造を作るという私たちの継続的な探求の絵を描くのに役立ちます。建築の進化はこれらの課題に対応し、それらの建物がどのように見えるべきか、そしてそれらがどのように使用されるべきかという文化的認識を処理します。
次の数ページでは、人が家、ホール、寺院、その他多くの種類の建造物を建てるために頼ってきた5つの材料を見ていきます。5つすべてが今日でも使用されており、それらについて何かを知っていると、泥の小屋やテントから数千人を保護できる高層ビルへと歴史的な飛躍を遂げるのに役立ちます。
最初に、人間とシロアリの多様性に富んだ建築材料である木材を見てみましょう。
- 木材
- レンガ
- 結石
- コンクリート
- 鉄鋼
5.ウッド
建築材料として、木材には多くの利点があります。丸太小屋の建設に見られるように、主要な材料として使用することも、他の建築材料とブレンドして、装飾要素または支持構造として使用することもできます。木は石に比べて軽量で、味付けをして水分を取り除くと丈夫になります。簡単に長さにカットすることもできます。
ただし、木材にはいくつかの欠点があります。最終的には腐敗し、乾腐病などの湿気による損傷やシロアリなどの昆虫による捕食に対して脆弱です。火も大きな問題です。
これらの脆弱性があっても、木造の建物は長期間生き残ることができます。どれだけ長くあなたを驚かせるかもしれません。現存する最古の木造建築物は、8世紀に建てられた日本の法隆寺です[出典:CWC ]。
次のセクションでは、レンガを作ろうとしているときに泥で遊ぶことがいかに賢いことかを見てみましょう。
4.レンガ
通常は粘土でできており、レンガはローマの水道橋、パンテオン、万里の長城など、多くの古代の建造物で使用されてきました。シュメール人は最も初期に記録されたレンガを作りました。建設に使用された初期のレンガは、嵐の後に高水位が後退したときに堆積したシルトでできた、粗く、不均一な、天日干しのブロックであったと推測できます[出典:ブリタニカ]。
シルトは自然乾燥して非常に固い粘稠度になり、それから掘り起こされて塊に砕かれ、小屋やその他の構造物の壁を作るために使用されました。いくつかの実験は、きれいな角を持つ滑らかな壁のために簡単に積み重ねることができる均一なレンガを作成するためのフォームとモールドの開発につながりました。
このスタイルのレンガ製造は今日でも使用されており、乾燥した気候でも非常に安定しています。しかし、雨が多すぎると、丹念に建てられた小屋の壁が泥に変わります。それは高熱の適用で解決されます。これらのレンガは、耐久性があり、耐候性があり、耐火性があり、製造が簡単で、取り扱いが便利です。
次のセクションでは、古くからの建築材料である石を見てみましょう。
3.石
石は耐久性があり印象的なものですが、採石も難しく、移動も重く、張力とストレスの制限があります。発掘と正確な切断に利用できる資源がある場合、石は非常に強くて有用な天然素材になり得ます。レンガとは異なり、モルタルなしで積み重ねることができ、重い垂直荷重をサポートします。石は変形に抵抗し、要素をよく風化させ、火に耐え、安定した内部環境を維持するのに役立ちます。非常に多くの異常な石造りの構造があり、現代の建築が何よりも装飾として石を使用しているのは残念なことのようです。
今日、現代の建築構造における石の位置を奪った、より安価でより効率的な建築材料があります。その中でも特に装飾的な石のベニヤがあります。謙虚に見えますが、外側に装飾的な石の薄い層がある鋼、木、コンクリートの構造は、歴史的建造物の印象的なそびえ立つ石造りの建物よりも、現代の予算と建設基準に適合しています。新しい合成材料は、はるかに軽量で安価な化身で石の外観を模倣しているため、ベニアも必要ありません。
石はその美的価値で今でも人気があり、完全に排除される可能性はほとんどありません。石器時代の入植者がテントのフラップを押さえるためにいくつかの岩に手を伸ばして以来、石はおそらく存在していました。人間のデザインの装飾要素として、石は長い間私たちの構造の一部になるはずです。
2.コンクリート
コンクリートは、石や砂などの多くの材料にセメントや水のようなバインダーを混ぜ合わせた骨材です。次に、混合物を乾燥させて硬化させる。それは、その場で形成するか、型に流し込み、硬化させてから輸送することができる柔軟な材料です。
何百年も前からありましたが、1860年になって初めて、コンクリートを補強して引張強度(耐えられる力や応力)を高めることができることに気づき、コンクリートが広く受け入れられるようになりました。
鉄筋コンクリートは、注がれたときにコンクリートに埋め込まれた細い鋼棒の支持構造により、さまざまな形状に成形できます。鉄筋補強により、コンクリートは壁、梁、スラブ、基礎、フレーム、その他多くの用途に理想的な材料になります。金属棒とメッシュの使用は、比較的安価なコンクリート媒体とともに、鉄筋コンクリートを柔軟で信頼性が高く経済的な建物の選択肢にします。
20世紀の改良により、鉄筋コンクリートは現代の建物の設計と建設においてさらに大きな役割を果たしました。プレキャストコンクリートは、撥水性を高め、伸縮する能力を制限する制御された製造条件下で製造されます。硬化コンクリートに伸ばされた鋼ストランドを配置することによって作られたプレストレストコンクリートは、鉄筋コンクリートの引張強度と下向きの圧力に対する耐性を高めます。
次のセクションに進みましょう。ここでは、建物の建設でコンクリートを補強するだけでなく、鉄鋼がどのように使用されているかを見ていきます。
1.鉄鋼
人が外ではなく積み上げ始めると、より高い構造物を支えるために、より強力な建築材料が必要になりました。また、高層ビルは耐力壁に大きな重量をかけます。負荷を運ぶために、ある種のサポートフレームワークが必要でした。
ここで、鋼がビルダーのツールキットで2つの役割を果たしていることがわかります。コンクリートに埋め込んでサポートを提供したり、それ自体が基盤になることができます。スチールは簡単にプレハブできるため、すばやく簡単に設置できます。所定の位置に溶接、ボルト締め、またはリベット留めすることができます。また、最大100%リサイクル可能である可能性もあります。これは、新しいグリーンビルディングの実践では重要です。鉄鋼は比較的経済的な商業ビルの選択肢であり、住宅建設にも浸透しています。
人間がより高い構造を設計および構築できるようにする鉄鋼技術の出現は、建築の様相を変え、建築の課題に対する創造的な解決策を見つける方法を拡大しました。
次のページでは、建物と建築に関するより多くの情報を見つけることができます。
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