중세 기술
Medieval technology| 테크놀로지의 역사 |
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중세 기술은 중세 유럽에서 기독교 지배하에 사용된 기술이다.12세기 르네상스 이후, 중세 유럽은 새로운 발명품의 비율, 전통적인 생산 수단을 관리하는 방법의 혁신, 그리고 경제 [2]성장의 급격한 변화를 보았다.화약의 채택, 수직 풍차, 안경, 기계 시계, 그리고 크게 개선된 물방앗간, 건축 기술, 그리고 농업 전반을 포함한 주요한 기술적 진보가 있었다.
고대부터의 물방앗간 개발은 인상적이었으며, 농업에서 제재소까지 목재와 석재를 위한 방앗간으로 확장되었다.돔스데이 북이 나올 무렵, 대부분의 큰 마을에는 회전식 방앗간이 있었고, 영국에만 [3]약 6,500개가 있었다.수력은 또한 광산에서 광석을 캐고, 광석을 파쇄하고, 심지어 풀무에 동력을 공급하는 데 널리 사용되었다.
12세기부터 14세기까지 유럽의 많은 기술적 발전은 로마와 비잔틴의 선례에서 유래한 중세 유럽에서 오랫동안 확립된 기술에 기초하거나 이슬람 세계, 중국, 인도와의 무역 네트워크를 통한 이종 문화 교류에서 수정되었다.종종 혁명적인 측면은 발명 그 자체가 아니라 그 기술의 정교함과 정치 및 경제력에 대한 적용에 있다.화약은 다른 무기와 함께 중국인에 의해 시작되었지만, 유럽의 팽창과 근대 제국주의를 촉진하면서 군사적 잠재력을 개발하고 완성한 것은 유럽인들이었다.
이 점에 있어서도 중요한 것은 해양기술의 진보였다.조선의 진보에는 돛을 단 여러 개의 돛을 단 선박, 선미 기둥에 장착된 방향타, 골격 최초의 선체 건조 등이 포함되었다.건식 나침반, 제이콥의 지팡이, 아스트롤라베와 같은 새로운 항법 기술과 함께, 이것들은 유럽과 인접한 바다를 경제적, 군사적 통제권을 가능하게 했고, 새로운 탐험 시대의 세계적인 항법 성취를 가능하게 했다.
르네상스로의 전환기에, 구텐베르크의 기계 인쇄의 발명은 지식의 보급을 더 많은 사람들에게 가능하게 했고, 그것은 점점 더 평등해지는 사회로 이어질 뿐만 아니라, 방대한 지식과 경험으로부터 다른 문화를 지배할 수 있는 사회로 이어질 수 있었다.중세 후기 예술가 공학자 귀도 다 비제바노와 빌라르 드 호네쿠르의 기술 도면은 타콜라나 레오나르도 다빈치와 같은 후기 르네상스 예술가 공학자들의 선구자로 볼 수 있다.
토목 기술
다음은 몇 가지 중요한 중세 기술의 목록입니다.중세 유럽의 기술에 대한 대략적인 날짜 또는 첫 번째 언급이 주어집니다.기술은 종종 문화 교류에 관한 문제이며, 최초 발명의 날짜와 장소는 여기에 기재되어 있지 않습니다(각각의 보다 완전한 역사에 대해서는, 메인 링크를 참조).
농업
카를루카 (6세기~9세기)
북유럽에서 [4]흔히 볼 수 있는 바퀴가 무거운 쟁기의 일종.그 장치는 4개의 주요 부품으로 구성되었다.첫 번째 부분은 [5]쟁기 바닥에 있는 쿨러였다.이 칼은 쟁기분배가 작동할 [5]수 있도록 위쪽 잔디를 세로로 자르는 데 사용되었습니다.쟁기 나누기는 잔디를 수평으로 자르는 두 번째 칼이었는데,[5] 이는 잔디를 땅 밑에서 떼어내는 것이었다.세 번째 부분은 마더보드였는데,[5] 그것은 잔디를 바깥쪽으로 말아 올렸습니다.그 장치의 네 번째 부분은 [6]농부가 안내하는 8마리의 황소들로 이루어진 팀이었다.이런 종류의 쟁기는 단순히 바깥쪽으로 [6]밀지 않고 이랑을 뒤집음으로써 교차 경작의 필요성을 없앴다.이런 종류의 바퀴 달린 쟁기는 칼날이 바퀴에 대해 일정한 수준에서 잠길 수 있기 때문에 농장 전체에서 씨앗 배치를 더욱 일관되게 만들었습니다.이런 종류의 쟁기의 단점은 기동성이 떨어진다는 것이다.이 장비는 크고 소떼가 이끌었기 때문에 쟁기를 돌리는 것은 어렵고 시간이 많이 걸렸다.이것은 많은 농부들이 효율을 [7]극대화하기 위해 전통적인 사각 밭에서 벗어나 더 길고 더 직사각형 밭을 채택하게 만들었다.
쟁기는 고대부터 사용되었지만, 중세시대에는 쟁기 기술이 빠르게 [8]발전했다.나무 들보로 만들어진 중세 쟁기는 사람이나 소떼에게 걸 수 있고 어떤 형태의 지형에서도 끌어낼 수 있다.이것은 토양이 암석과 울창한 나무 [9]뿌리를 포함하고 있는 북유럽의 일부 지역에서 농업을 위한 임야를 더 빨리 개간할 수 있게 해주었다.더 많은 음식이 생산되면서, 더 많은 사람들이 이 지역에서 살 수 있었다.
농장과 밭에서 황소가 말로 대체되기 시작하자, 멍에는 말의 [10]자세와 잘 맞지 않아 구식이 되었다.말목걸이의 첫 번째 디자인은 목둘레였다.[10]이러한 유형의 하니스는 충분히 [10]장착되지 않았기 때문에 신뢰할 수 없었습니다.느슨한 끈은 말이 일하는 동안 미끄러지거나 위치가 바뀌기 쉬웠고 종종 [10]질식을 유발했습니다.8세기 경, 단단한 칼라의 도입으로 [10]질식 문제가 사라졌습니다.경직된 목줄을 말 머리 위에 얹고 어깨에 [10]얹었다.이는 방해받지 않는 호흡을 가능하게 했고 쟁기나 마차의 무게를 말이 [10]가장 잘 지탱할 수 있는 곳에 두었습니다."
말굽 (9세기)
말들이 이미 말발굽에 보호막 없이 모든 지형을 여행할 수 있는 반면, 말굽은 말들이 더 어려운 [11]지형을 따라 더 빨리 달릴 수 있게 해 주었다.말굽을 신는 관습은 처음에 로마제국에서 행해졌지만 중세 내내 인기를 잃었고 [10]11세기경까지 인기가 없었다.남쪽 땅의 말들은 부드러운 토양에서 쉽게 일할 수 있었지만, 북쪽의 바위투성이 토양은 말들의 [12]발굽에 피해를 주는 것으로 판명되었다.북쪽이 문제 지역이었기 때문에, 이곳이 처음으로 말굽이 [12]유행한 곳이다.자갈길의 도입도 말굽 [12]신기의 인기 요인이었다.신발을 신은 말이 이 길들에서 견딜 수 있는 짐은 [12]맨발인 말보다 훨씬 더 많았다.14세기까지, 말들은 신발을 가지고 있었을 뿐만 아니라, 많은 농부들이 그들의 [12]말발굽의 수명을 연장시키기 위해 소와 당나귀를 신고 있었다.말굽의 크기와 무게는 중세에 [12]걸쳐 크게 변화했다.10세기에는 말굽이 6개의 못으로 고정되었고 무게가 1파운드의 4분의 1이었지만, 몇 년 동안 신발은 더 커졌고 14세기에는 8개의 못으로 고정되었고 무게는 거의 0.5파운드가 [12]되었다.
2필드 방식
이렇게 간단한 형태의 작물 순환으로, 한 밭은 작물을 재배하고 다른 밭은 휴경할 수 있었다.두 번째 밭은 가축에게 먹이를 주고 그들의 [13]배설물에 의해 수정됨으로써 잃어버린 영양분을 되찾는 데 사용될 것이다.이 두 분야는 매년 바뀌어 영양분이 [13]부족하지 않게 되었다.11세기에, 이 시스템은 스웨덴에 도입되었고 가장 인기 있는 [13]농업 형태가 되었다.작물 순환제는 오늘날에도 여전히 많은 농부들에 의해 사용되고 있으며, 농부들은 한 해 동안 밭에서 옥수수를 재배하고 다음 [14]해에는 콩이나 다른 콩을 재배할 것이다.
삼장제(8세기)
중세 농부들이 2야제를 사용했지만, 동시에 다른 제도도 개발되고 있었다.3밭 체계에서, 한 밭은 보리나 귀리 같은 봄 작물을 재배하고, 다른 밭은 밀이나 호밀 같은 겨울 작물을 재배하고, 세 번째 밭은 가축을 [13]먹이기 위해 홀로 남겨진 밭이다.세 작물을 매년 새로운 지역으로 회전시킴으로써, 밭은 두 [13]작물의 재배 과정에서 손실된 영양소의 일부를 되찾는다.이 제도는 농지의 2분의 [13]1이 아닌 3분의 1만 미사용으로 농업 생산성을 높인다.많은 학자들은 이것이 수확량을 [13]50%까지 증가시키는 데 도움이 되었다고 믿고 있습니다.
와인 프레스 (12세기)
중세 기간 동안 와인 프레스기는 와인 제조자들에게 [15]더 적은 작업으로 더 많은 와인을 제공할 수 있는 더 현대적이고 효율적인 기계로 끊임없이 발전해 왔다.이 장치는 [16]평지에서 와인을 압착하는 최초의 실용적인 수단이었다.와인 프레스기는 나무나 금속 고리로 함께 묶인 거대한 나무 바구니로 만들어졌다.바구니의 맨 위에는 바구니 안의 내용물을 압축시켜 포도를 으깨고 [15]발효될 주스를 생산하는 큰 디스크가 있었다.
와인 프레스기는 부유한 사람들만 살 수 있는 값비싼 기계였고 포도 밟기는 여전히 덜 [16]비싼 대안으로 종종 사용되었다.화이트 와인은 껍질에서 즙을 빨리 제거하여 와인 색깔을 보존하기 위해 와인 프레스를 사용해야 하는 반면, 레드 와인은 색이 [16]중요하지 않기 때문에 즙 제거 과정이 끝날 때까지 눌러야 하는 것이 아니었다.많은 적포도주 양조업자들은 포도를 부수기 위해 발을 사용했고, 포도 [16]껍질에 남아 있는 주스를 제거하기 위해 압착기를 사용했다.
카나트 (수도관) (5세기)
고대와 중세 문명은 일상 활동에 참여할 뿐만 아니라 인구를 증가시키기 위해 물을 필요로 하고 사용했다.고대와 중세 사람들이 물에 접근할 수 있었던 방법 중 하나는 지하의 수원이나 강에서 마을이나 [17]도시로 물을 끌어오는 수도관 시스템인 카나트를 통해서였다.콰나트는 한 명의 굴착공이 터널을 통과하여 물의 원천을 찾을 수 있을 만큼 충분히 큰 터널로, 물이 덕트 시스템을 통해 농경지 또는 마을을 통해 관개 또는 음용 목적으로 이동할 수 있도록 합니다.이 터널들은 중력을 이용하여 대수층이나 [18]우물에서 물을 끌어당기는 완만한 경사면을 가지고 있었다.이 시스템은 원래 중동 지역에서 발견되었고 오늘날에도 지표수를 [17]찾기 어려운 곳에서 사용되고 있다.카나트는 운반하는 동안 물을 잃지 않는 데에도 큰 도움이 되었다.가장 유명한 수도관 시스템은 로마의 수도관 시스템이었고, 중세 발명가들은 강을 돌리는 것보다 더 빠르고 쉽게 마을에 물을 공급하는 청사진으로 수도관 시스템을 사용했다.수로와 콰나트 이후 중세에 물방앗간, 댐, 우물, 그리고 물에 [19]쉽게 접근할 수 있는 다른 기술들을 포함하여 많은 다른 물 기반 기술들이 만들어지고 사용되었습니다.
아키텍처와 건설
펜던트 건축 (6세기)
돔을 지지하기 위한 상부 모서리의 특정 구형 형태.비록 첫 번째 실험이 3세기에 이루어졌지만, 비잔틴 제국에서 6세기에 이르러서야 그것의 완전한 잠재력이 달성되었다.
아르세안 우물(1126)
보어 구멍에 단단한 철제 칼날이 있는 얇은 막대를 넣고 망치로 반복적으로 때리면 지하 수압이 펌핑하지 않고 물을 구멍 위로 밀어올립니다.아르테시아 우물은 프랑스의 아르투아 마을의 이름을 따서 지어졌는데, 1126년 카르타고 승려들에 의해 최초로 시추되었다.
중세 초기 알프스 고지에서는 열이 용광로에서 바닥 아래 통로를 통해 전달되는 단순한 중앙 난방 시스템이 로마의 하이포코스트를 대체했습니다.레이체나우 수도원에서는 서로 연결된 바닥 밑의 수로망이 겨울 동안 승려들의 300m의2 큰 회의실을 뜨겁게 달궜다.시스템의 효율성은 90%[20]로 계산되었습니다.
늑골 금고 (12세기)
고딕 건축의 발흥에 필수적인 요소인 늑골 금고는 길이가 같지 않은 직사각형 위에 처음으로 금고를 지을 수 있게 해주었다.그것은 또한 비계를 매우 용이하게 했고 오래된 사타구니 창고를 대체했다.
굴뚝 (12세기)
최초의 기본적인 굴뚝은 820년에 스위스의 수도원에서 나타났습니다.최초의 진짜 굴뚝은 벽난로가 [21]동시에 나타나면서 12세기까지 나타나지 않았다.
세그먼트 아치 브리지(1345)
피렌체에 있는 폰테 베키오는 고전 문명의 종말 이후 중세 유럽의 첫 번째 석조 아치 다리로 여겨진다.
트레드휠 크레인(1220s)
기록 문헌에서 트레드휠에 대한 최초의 언급은 약 [22][23]1225년 프랑스에서 있었고, 그 뒤를 1240년으로 거슬러 올라가는 아마도 프랑스 기원의 필사본에서 조명된 묘사가 뒤따랐다.트레드 드럼과 별도로 윈드글래스와 크랭크가 [24]크레인의 동력을 공급하기 위해 사용되었습니다.
고정식 하버 크레인(1244)
정지해 있는 항구 크레인은 중세의 새로운 발전으로 여겨지고 있으며, 1244년 [25]위트레흐트를 위해 최초로 사용되었다.전형적인 하버 크레인은 이중 트레드휠을 갖춘 회전식 구조였다.중앙 수직 차축을 중심으로 회전하는 목제 갠트리 크레인과 지브 암과 지붕만 [1]회전하는 윈드글래스와 트레드휠을 수용하는 석탑 크레인의 두 종류였다.이 크레인은 화물의 하역 및 하역 작업을 위해 도킹사이드(Dockside)에 배치되었으며, 시소, 윈치,[25] 야드와 같은 오래된 리프팅 방법을 대체하거나 보완했습니다.하중을 회전시킬 수 있고, 따라서 선착장 쪽 작업에 특히 적합한 회전 크레인이 1340년에 [26]등장했습니다.
항만 유역 전체에 유연하게 배치될 수 있는 부유식 기중기는 14세기 [1]무렵부터 사용되기 시작했다.
일부 항구 크레인은 그단스크, [1]쾰른, 브레멘과 같은 새로 건조된 범선에 돛대를 설치하는 데 특화되었습니다.
손수레(1170년대)
그 손수레는 건축, 광산 운영, 농업에 유용하다는 것이 입증되었다.손수레의 사용에 대한 문헌적 증거는 1170년에서 1250년 사이에 북서유럽에서 나타났다.첫 번째 묘사는 13세기 중반 매튜 패리스의 그림이다.
예체능
오일 페인트(1125까지)
13세기 초에, 기름은 그림들에 디테일을 더하고 나무 조각상들을 그리기 위해 사용되었다.플랑드르의 화가 얀 반 에이크는 1410년경 패널 페인팅을 위한 안정적인 오일 혼합물의 사용을 발전시켰다.[27]
시계
모래시계(1338)
합리적으로 신뢰할 수 있고, 저렴하며, 정확한 시간 측정.클렙시드라의 물과 달리 모래의 유속은 상부 저장소의 깊이와 무관하며 기기가 얼기 쉽다.모래안경은 중세 시대의 혁신이다(이탈리아 시에나에서 처음 기록됨).
기계식 시계(13세기~14세기)
유럽의 혁신 기술인 이러한 무게 구동 시계는 주로 시계탑에 사용되었습니다.
메카닉스
이탈리아의 의사 Guido da Vigevano는 그의 1335 Texaurus에서 성지 탈환을 위한 전쟁 기계들의 모음인 두 개의 간단한 크랭크를 결합하여 수동으로 동력을 공급하기 위한 복합 크랭크를 형성합니다.이 장치는 패들 [28]휠을 회전시키는 축에 각각 차량 축에 직접 장착되었습니다.
야금학
고로(1150–1350)
주철은 기원전 [29]4세기 이전부터 중국에서 만들어졌다.유럽의 주철은 1150년 [30][31]경에 중세 유럽(예: 스웨덴의 라피탄, 스위스의 뒤르스텔, 독일의 메르키셰 사우엘란트)에서 처음 나타났으며, 1100년 이전부터의 최근의 연구에 따르면 일부 지역에서 나타났다.이 기술은 유럽의 독자적인 [32]개발로 간주된다.
밀링
조선소(6세기)
조선소는 비잔틴의 발명품으로 수력발전을 이용해 곡물을 제분하도록 설계되었다.그 기술은 결국 유럽의 다른 지역으로 퍼져나가 1800년까지 사용되었다.
제지 공장 (13세기)
중국과 이슬람 종이 [35]제작에서는[33][34] 찾기 힘든 수력 제지 공장의 첫 번째 특정한 사용은 1282년으로 [36]거슬러 올라간다.
압연기 (15세기)
균일한 두께의 금속판을 만드는 데 사용됩니다.처음에는 납, 금, 주석과 같은 부드럽고 가단성이 있는 금속에 사용되었습니다.레오나르도 다빈치는 연철을 위한 압연공장을 묘사했다.
제분소 (6세기)
최초의 조력 공장 어디 watermillers고, 섬에서 조수 변화는 twin-flume horizontal-wheeled 공장(C.630)및 수직 undershot에 의해 개발되 Killoteran의 워터퍼드에 있는 근처에서6th-century가 방앗간은 수직 waterwheel,[37]주도하고 있는 두가지 주요한 물레 바퀴 형식:를 고용했다 알고 있는 아일랜드 연안에 발굴되었다.와트그 [38][39]옆에 얼휠을 달아요.또 다른 초기 예는 787년부터 시작된 넨드룸 수도원 방앗간으로,[40][41] 절정에서 7~8마력의 힘을 발전시킨 것으로 추정된다.
수직 풍차(1180년대)
유럽에서 회전식 포스트밀로 발명된 최초의 포스트밀은 1185년 영국의 요크셔에서 유래했다.그들은 곡식을 빻거나 물을 빼는 데 효율적이었다.고정식 타워 공장도 13세기에 개발되었다.
물망치(늦어도 12세기)
블루메리와 카탈로니아산 단조물로부터 금속을 단조하기 위해 야금업에 사용되면서, 그것들은 수동 망치 세공을 대체했다.물망치는 결국 19세기에 증기망치로 대체되었다.
건식 나침반 (12세기)
방향 나침반에 대한 유럽인들의 첫 언급은 [42]1190년경 파리에서 쓰여진 알렉산더 네캄의 "사물의 본질에 대하여"에서 나온다.그것은 중국이나 아랍인 혹은 유럽의 독자적인 혁신으로부터 전해져 왔다.건조한 나침반은 [43]1300년경 지중해에서 발명되었다.
천문 나침반(1269)
프랑스 학자 피에르 드 마리쿠르는 그의 실험 연구에서 천문학적 [44]관측을 위해 그가 고안한 세 가지 다른 나침반 디자인을 묘사했다.
교회 조각에 핀틀 앤 거전 방향타의 첫 묘사는 약 1180년으로 거슬러 올라간다.그들은 북해와 발트해에서 톱니바퀴와 함께 처음 나타났고 지중해로 빠르게 퍼져나갔다.철제 힌지 시스템은 선체에 영구 부착되는 최초의 선미 방향타였으며, 발견 시대 이후 [45]항해 성과에 중요한 기여를 했다.
인쇄, 용지 및 읽기
요하네스 구텐베르크의 위대한 혁신은 인쇄 그 자체는 아니었지만, 목판 인쇄에서처럼 조각된 판을 사용하는 대신, 그는 페이지용 판을 구성하는 별도의 글자(활자)를 사용했다.이것은 그 종류들이 재활용이 가능하고 페이지캐스트를 훨씬 더 빨리 만들 수 있다는 것을 의미했다.
종이(13세기)
종이는 중국에서 발명되어 13세기에 이슬람 스페인을 통해 전파되었다.유럽에서는 제지 공정이 수력식 제분기와 제지기에 의해 기계화되었습니다(제지 공장 참조).
회전 북마크(13세기)
텍스트에서 읽기를 중단한 페이지, 열 및 정확한 수준을 표시하기 위해 사용되는 회전 디스크 및 문자열 장치입니다.사용된 재료는 종종 가죽, 벨룸 또는 종이였다.
안경(1280년대)
플로렌스에서 발명된 최초의 안경은 원시인에게만 도움이 되는 볼록렌즈를 사용했다.오목 렌즈는 15세기 이전에는 개발되지 않았다.
워터마크(1282)
이 중세의 혁신은 종이제품에 표시를 하고 위조를 막기 위해 사용되었다.그것은 이탈리아 볼로냐에서 처음 소개되었다.
과학과 학습
아리스토텔레스의 물리학 원리를 비판한 존 필로포누스에 의해 소개된 과학 이론으로, 중세 학자들은 물론 10세기 후 과학 혁명 기간 동안 필로포누스를 그의 작품에서 광범위하게 인용한 갈릴레오 갈릴레이에게 영감을 주었다.sics는 결함이 있었다.그것은 고전 역학의 관성, 운동량, 가속도의 개념에 대한 지적 선구자이다.
자성에 관한 현존하는 최초의 논문(13세기)
자석의 성질을 설명하는 최초의 현존하는 논문은 Petrus Peregrinus de Maricourt가 Petrus Peregrinus de Magnete를 썼을 때 작성되었습니다.
아라비아 숫자(13세기)
유럽에서 처음으로 기록된 언급은 976년이었고, 그것들은 1202년 피보나치에 의해 그의 리버 아바시와 함께 널리 출판되었다.
최초의 중세 대학들은 11세기에서 13세기 사이에 설립되어 읽고 쓰는 능력과 학문의 발전을 이끌었다.1500년까지, 그 기관은 유럽 전역으로 퍼져 나갔고 과학 혁명에 중요한 역할을 했다.오늘날, 교육 개념과 제도는 세계적으로 [46]채택되고 있다.
섬유산업 및 의류
기능 버튼(13세기)
독일 단추는 13세기 독일에서 토착 [47]혁신으로 등장했다.그들은 곧 몸에 딱 맞는 옷의 등장으로 널리 퍼졌다.
수평직기(11세기)
발판으로 작동하는 수평 직구는 더 빠르고 더 효율적이었습니다.
실크(6세기)
비단의 제조는 6세기에 동유럽에서 시작되었고 11세기나 12세기에 서유럽에서 시작되었다.비단은 고대부터 실크로드 상공에서 수입되었다."비단 던지기" 기술은 13세기에 토스카나에서 숙달되었습니다.실크 공장은 수력을 사용했고, 어떤 사람들은 이것을 최초의 기계화된 방직공장으로 여긴다.
물레(13세기)
아마 인도에서 유럽으로 가져왔을 거야
여러가지 종류의
체스(1450)
이 게임의 초기 전신은 서기 6세기 인도에서 시작되어 페르시아와 이슬람 세계를 거쳐 유럽으로 전파되었다.여기서 이 게임은 15세기에 현재의 형태로 발전했다.
포레스트 글라스(c. 1000)
이 유형의 유리는 목재 회분과 모래를 주원료로 사용하며 다양한 녹색-노란색이 특징입니다.
숫돌(834)
숫돌은 철을 갈기 위해 사용되는 거친 돌이며, 보통 사암이다.첫 번째 회전 숫돌(레버리지 핸들로 회전)은 816과 834 [48]사이에 그려진 위트레흐트 시살터에서 발생합니다.해거먼에 따르면, 펜 드로잉은 후기 원고 [49]사본이다.차축의 다른 쪽 끝에 장착된 두 번째 크랭크는 [50]1340년경부터 Luttrell Psalter에 그려져 있습니다.
주류(12세기)
원시적인 증류 형태는 서기 [52]1세기 인도인들뿐만 아니라 [51]바빌로니아인들에게도 알려져 있었다.증류의 초기 증거는 1세기에 [53]로마 이집트의 알렉산드리아에서 일했던 연금술사들로부터도 나온다.중세 아랍인들은 증류 [54]과정을 채택했고, 이것은 나중에 유럽으로 퍼져나갔다.물, 와인, 그리고 다른 영혼의 증류에 대한 텍스트는 12세기와 13세기에 [54]살레르노와 쾰른에서 쓰여졌다.
흑사병에 대한 치료제로 증류주가 일반적으로 사용되었던 14세기 중반 이후 유럽에서 주류 소비는 급격히 증가했다.이 양주들은 연금술사의 순수 증류주보다 알코올 도수가 훨씬 낮았을 것이고, 처음에는 약용 영약으로 생각되었을 것입니다.1400년경, 밀, 보리, 호밀에서 양주를 증류하는 방법이 발견되었다.그래서 진(영국)과 그라파(이탈리아)를 포함한 유럽의 "국민" 음료가 시작되었다.1437년, 독일 [55]카첸엘른보겐 백국의 기록에 "탄 물"이 언급되었다.
자석 (12세기)
자석은 1155년에서 1160년 사이에 구성된 로마 데네아에서 처음 언급되었다.
미러(1180)
"유리" 거울에 대한 첫 번째 언급은 1180년 알렉산더 네캄이 "유리 뒤에 있는 납을 제거하라, 그러면 들여다보는 사람의 이미지가 없을 것이다."라고 말한 것입니다.
도해된 수술 지도책(1345)
Guido da Vigevano (1280년경 - 1349년)는 그의 해부학적 설명에 삽화를 추가한 최초의 작가이다.그의 아나토미아는 뇌척수막, 대뇌,[56] 척수의 묘사와 같은 신경해부학적 구조와 기술을 제공한다.
검역(1377)
당초 40일간의 기간으로 라구사 공화국이 흑사병과 관련된 질병 예방책으로 도입했다.그것은 나중에 베니스에 의해 채택되었고, 그 관습은 유럽 전역으로 퍼져나갔다.
쥐트랩(1170s)
쥐 덫에 대한 첫 번째 언급은 중세 로맨스인 크레티앙 드 트로예의 사자 기사 이뱅에서 나온다.
군사 기술
갑옷
퀼트 갑옷(5-14세기 이전)
5세기부터 16세기까지 방대한 양의 갑옷 기술이 사용 가능했다.이 시기 대부분의 병사들은 패딩이나 누빔 갑옷을 입었다.이것은 대부분의 군인들에게 가장 저렴하고 사용 가능한 갑옷이었다.퀼트 갑옷은 보통 둔기와 가벼운 타격의 충격을 누그러뜨리거나 누그러뜨리기 위해 두꺼운 아마포와 양털로 만들어진 재킷이었다.비록 이 기술은 5세기 이전이었지만, 저렴한 비용과 당시 무기 기술 때문에 그리스와 로마의 청동 갑옷이 쓸모없게 되었기 때문에 여전히 널리 보급되었다.퀼트 갑옷은 다른 종류의 갑옷과 함께 사용되기도 했다.보통 가죽, 우편물, 이후 판금갑 [57]위 또는 아래에 착용합니다.
퀴르 부일리 (5-10세기)
쿠아르 부일리라고도 불리는 단단한 가죽 갑옷은 누빔 갑옷에서 한 단계 발전한 것이다.가죽을 물, 왁스 또는 기름에 삶아 모양을 만들 수 있도록 부드럽게 만든 후, 그것은 건조되어 매우 [58]단단해진다.가슴판, 헬멧, 다리 보호대 같은 큰 갑옷은 만들 수 있지만, 작은 갑옷은 누빔 갑옷의 퀼트에 꿰매거나 리넨 재킷의 바깥쪽에 함께 꿰매는 경우가 많았다.이것은 퀼트 갑옷만큼 저렴하지는 않았지만 날렵한 무기로부터 훨씬 더 나은 보호를 제공했습니다.
체인 메일 (11-16세기)
11세기부터 16세기까지 가장 흔한 형태는 하우버크로,[59] 11세기 이전에 카롤링거 번으로도 알려져 있었다.금속으로 연결된 링으로 만들어졌으며, 머리를 덮는 코이프와 몸통, 팔, 다리를 무릎까지 덮는 튜닉으로 구성되기도 했다.체인 메일은 가볍게 때리는 타격에는 매우 효과적이지만 찌르거나 찌르는 타격에는 효과적이지 않습니다.큰 장점은 이동이 자유롭고 비교적 가볍고 퀼트나 단단한 가죽 갑옷에 비해 상당한 보호 기능이 있다는 것이었다.그것은 만드는 데 엄청난 양의 노동력이 필요했기 때문에 단단한 가죽이나 누비 갑옷보다 훨씬 더 비쌌다.이것은 대부분의 군인들에게 그것을 얻을 수 없게 만들었고 더 부유한 군인들만이 그것을 감당할 수 있게 만들었다.나중에, 13세기 말엽에 밴드가 달린 [60]우편물이 인기를 끌었다.체인 메일의 상호 연결된 금속 고리와 달리 가죽 끈으로 겹쳐서 짜여진 와셔 모양의 철 고리로 만들어진 띠 모양의 메일은 제작 비용이 훨씬 저렴했습니다.와셔는 너무 촘촘하게 짜여 있어서 관통하기가 매우 어려웠고 화살과 볼트 [61]공격으로부터 더 큰 보호를 제공했습니다.
야제란트 (11세기)
재저런트 또는 재저런트는 체인 메일을 리넨 또는 누빔 [62]갑옷의 층 사이에 꿰매는 것을 변형한 것입니다.가벼운 무기에 대한 뛰어난 보호 기능 및 작은 밀어넣기 무기에 대한 보호 기능이 약간 개선되었지만, 미스와 도끼와 같은 대형 둔기에 대한 보호 기능은 거의 없습니다.이것은 강화된 체인 메일을 낳았고 12세기와 13세기에 더 널리 퍼졌다.강화 갑옷은 쇠사슬에 금속판이나 단단한 가죽판을 꿰맨 것으로 만들어졌다.이로 인해 찌르고 찌르는 타격으로부터 보호 기능이 크게 향상되었습니다.
비늘 갑옷 (12세기)
라멜라 [63]갑옷의 일종으로, 모두 작고 겹치는 판으로 이루어져 있었다.보통 가죽 끈으로 함께 꿰매거나 린넨이나 누빔 갑옷과 같은 뒷부분에 부착합니다.스케일아머는 체인메일을 생산하기 위해 노동력을 필요로 하지 않기 때문에 더 저렴하다.그것은 또한 찌르는 타격과 날카로운 무기로부터 훨씬 더 나은 보호를 제공한다.하지만, 그것은 훨씬 더 무겁고, 더 제한적이고, 자유로운 움직임을 방해한다.
판금갑옷 (14세기)
판금갑옷이 몸 전체를 덮었다.비록 신체의 일부가 이미 1250년에 무릎 덮개를 덮는 폴린과 [64]팔꿈치를 보호하는 접시인 쿠터처럼 판 갑옷으로 덮여있었지만, 1410-1430년 [65]경에 직물이 전혀 없는 최초의 완전한 정장이 목격되었다.중세 갑옷의 구성 요소들은 내부 가죽 끈으로 함께 고정된 퀴라스, 고겟, 뱀브레이스, 건틀렛, 큐시, 그리브, 사바톤으로 구성되었다.석궁과 장궁과 같은 개량된 무기들은 사거리와 힘을 크게 증가시켰다.이것은 체인 메일의 침입을 훨씬 더 쉽고 [66]흔하게 만들었습니다.15세기 중반 무렵에는 대부분의 접시가 홀로 착용되어 하우벡이 [67]필요하지 않았다.용광로와 같은 금속 가공의 진보와 침탄에 대한 새로운 기술은 판금 장갑을 거의 뚫을 수 없게 만들었고 당시 최고의 장갑 보호 기능을 제공했습니다.비록 판금갑은 꽤 무거웠지만, 각각의 양복은 입는 사람에게 맞춤 제작되었기 때문에, 그것은 이동하기 매우 쉬웠다.판금 갑옷 한 벌은 매우 비쌌고 대부분의 병사들이 구할 수 없었다.매우 부유한 토지 소유자와 귀족만이 그것을 살 수 있었다.판금갑옷의 품질은 더 많은 갑옷 제조사들이 금속 가공에 더 능숙해짐에 따라 향상되었다.판금 갑옷은 사회적 지위를 상징하는 것이 되었고 가장 잘 만들어진 것은 장식과 판화로 개인화 되었다.판금갑옷은 17세기까지 전투에서 계속 사용되었다.
기병
아치형 안장(11세기)
아치형 안장은 말 탄 기사들이 겨드랑이에 랜스를 휘둘렀고 돌격이 의도하지 않은 장대높이뛰기로 변하는 것을 막았다.이 혁신은 진정한 충격 기병을 탄생시켰고, 전투기는 전속력으로 돌격할 수 있었다.
스퍼스 (11세기)
스퍼스는 노르만인에 의해 발명되었고 캔틀 안장과 동시에 나타났다.그들은 마부가 채찍을 교체하고 팔을 자유롭게 놓아주면서 그의 말을 발로 조종할 수 있게 했다.카우보이 영화에서 익숙한 로웰 박차는 13세기에 이미 알려져 있었다.금박을 입힌 박차들은 기사 작위의 궁극적인 상징이었다 – 심지어 오늘날에도 누군가는 자신의 가치를 증명함으로써 박차를 가한다고 한다.
등자(6세기)
등자는 4세기에 오늘날 몽골과 중국 북부의 스텝 유목민들에 의해 발명되었다.그것들은 6세기에 비잔틴에 도입되었고 8세기에 카롤링거 제국에 도입되었다.그들은 기마 기사가 멀리서 검을 휘두르고 공격할 수 있게 하여 기마 기병에게 큰 이점을 가져다 주었다.
화약 무기
대포(1324)
대포는 1324년 메츠 공성전에서 유럽에서 처음 기록되었다.1350년 페트라르크는 "가장 큰 소음과 불꽃을 동반한 금속 공을 방출하는 기구들...몇 년 전만 해도 매우 드물었고, 매우 놀라움과 감탄으로 보였지만, 지금은 무기 [1]종류만큼이나 흔하고 친숙해졌습니다."
'리볼데킨' 참조.
콘 화약(14세기 후반)
서유럽에서 처음 행해진 검은 가루를 코닝하면 더 강력하고 빠른 대포 발화가 가능해졌다.그것은 또한 검은 화약의 저장과 운반을 용이하게 했다.코닝은 화약 전쟁의 진화에 있어 중요한 단계가 되었다.
매우 큰 구경의 대포(14세기 후반)
현존하는 예로는 연철 Pumhart von Steyr, Dulle Griet, Monts Meg뿐만 아니라 주조 청동 Paulle Mette와 Paulle Grete (모두 15세기부터)가 있다.
기계포
카운터웨이트 트레부셰 (12세기)
오직 중력의 힘으로만 작동한 이 투석기는 전례 없는 거리를 거대한 돌을 던짐으로써 중세 공성전과 요새 건설에 혁명을 일으켰다.지중해 동쪽 분지 어딘가에서 시작된 균형추 트레부쳇은 기원후 1100년경 비잔틴 제국에 도입되었고, 이후 십자군 국가들과 [68]유럽과 아시아의 다른 군대들에 의해 채택되었다.
미사일 무기
그리스 화재 (7세기)
심지어 물에서도 불타오를 수 있는 소이탄 무기도 비잔틴인들이 그들의 배에 설치한 것으로 여겨진다.그것은 717-718년 콘스탄티노플 공성전에서 우마이야드 칼리프국을 이기는 데 중요한 역할을 했다.
수류탄 (8세기)
비잔틴 제국에 기본적인 소이탄 수류탄이 등장했는데, 비잔틴 병사들은 이전 세기의 비잔틴 발명품인 그리스 불이 화염방사기에 의해 적을 향해 날아갈 수 있을 뿐만 아니라 돌과 도자기 항아리에도 던져질 수 있다는 것을 알게 되었다.
질기고 절제된 활을 가진 장궁(13세기)
높은 화력과 관통력을 가진 장궁은 중세 기사 [dubious ]계급의 종말에 기여했다.백년 전쟁(1337–1453년) 동안 영국인들이 프랑스 기병대에 대해 큰 효과를 거두기 위해 특히 사용되었습니다.
강철 석궁(14세기 후반)
유럽의 혁신은 끌어당기는 힘을 강화하기 위해 여러 가지 다른 코킹 보조 장치와 함께 제공되었고, 이 무기들은 또한 최초의 휴대용 기계 석궁이 되었다.
여러가지 종류의
연합군 전술 (14세기)
핼리돈 힐 1333 전투는 의도적이고 절제된 복합 무기 보병 전술이 [dubious ]사용된 첫 번째 전투였다.영국 병사들은 궁수들을 떼어놓았고, 따라서 초중력 보병의 유지력과 양손 무기의 타격력과 장궁과 단궁을 사용하는 궁수들의 미사일과 기동성을 결합시켰다.말에서 내린 기사와 무장을 궁수들과 결합하는 것은 1513년 플로든 전투와 화기의 최종 출현까지 전형적인 서부 중세 전투 전술이었다.
갤러리
장궁병 (1493년경)
석궁을 고정하기 위한 크랭크식 랙 및 피니언 장치(1493년 경)
Belifortis의 기관총 (1405년경)
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