기둥.

Column
워싱턴 D.C.에 있는 미국 국립 수목원의 국립 의사당 기둥들
핀란드 헬싱키 국회의사당 기둥
워털루에 있는 고든 기념비의 기둥.

건축구조 엔지니어링에서 기둥 또는 기둥은 위의 구조물의 중량을 압축을 통해 아래의 다른 구조 요소에 전달하는 구조 요소입니다.즉, 열은 압축 부재입니다.기둥이라는 용어는 특히 대자와 받침대 [1]또는 받침대가 돌로 만들어졌거나 그렇게 보이는 큰 원형 지지대(기둥의 축)에 적용됩니다.작은 나무나 금속 받침은 일반적으로 기둥이라고 불린다.직사각형 또는 다른 비원형 단면이 있는 지지대를 일반적으로 교각이라고 합니다.

바람 또는 지진 엔지니어링위해 기둥은 횡력에 저항하도록 설계할 수 있다.다른 압축 부재는 유사한 응력 조건 때문에 종종 "기둥"이라고 불립니다.기둥은 벽이나 천장의 윗부분이 놓인 들보나 아치를 지지하기 위해 자주 사용됩니다.건축에서 "기둥"은 특정한 비례적, 장식적 특징을 가진 구조적인 요소를 말한다.기둥은 구조적인 용도로 필요하지 않은 장식 요소일 수도 있습니다. 즉, 많은 기둥들이 관련되어 있습니다. 즉, 벽의 일부를 형성합니다.엔타블러처가 결합하는 긴 일련의 기둥을 콜로네이드라고 합니다.

역사

고대

근동지중해의 모든 중요한 철기 시대 문명은 기둥을 사용했다.

이집트어

기원전 2600년 고대 이집트 건축에서 건축가 임호텝파피루스, 연꽃, [2]야자나무와 같은 갈대 다발의 유기적인 형태를 반영하기 위해 표면이 조각된 돌기둥을 사용했다.후기 이집트 건축에서는 면으로 된 원통도 흔했다.그 형태는 고대 갈대로 지어진 신전에서 유래한 것으로 생각된다.돌로 조각한 기둥은 상형문자와 글씨, 제사상, 자연모티브 등으로 화려하게 장식되어 있었다.이집트 기둥은 카르낙의 대하포스타일 홀(기원전 1224년경)에 잘 알려져 있으며, 134개의 기둥들이 16줄로 늘어서 있고, 어떤 기둥들은 높이가 24미터에 이른다.

가장 중요한 유형 중 하나는 파피형 기둥이다.이 기둥들의 기원은 제5왕조로 거슬러 올라간다.그것들은 연꽃(파피루스) 줄기로 이루어져 있는데, 줄기는 띠로 장식되어 있다. 수도는 도라지 모양으로 벌어지지 않고 부풀었다가 다시 봉오리의 꽃처럼 좁아진다.연꽃 줄기처럼 반구 모양으로 가늘어진 밑부분에는 줄기 장식이 반복되고 있다.

페르시아(이란)의 전형적인 페르세폴리스 기둥의 평면도, 정면도 및 측면도

그리스 로마

도리아(왼쪽 3개), 이오니아(가운데 3개), 코린트(오른쪽 2개) 기둥 그림
토스카나, 도리아, 이오니아, 코린트복합 주문에 대한 매우 자세한 설명

미노아인들은 나무토막을 통째로 사용했는데, 보통 나무토막은 다시 자라지 못하게 하기 위해 뒤집어서 기단(바닥바닥바닥)에 세워놓고 그 위에 단순한 둥근 대자를 얹었다.이것들은 가장 유명한 미노아 궁전의 크노소스처럼 그려졌다.미노아인들은 넓은 탁 트인 공간, 광우물, 종교의식의 중심지로 기둥을 사용했다.

이러한 전통은 후기 미케네 문명, 특히 궁궐의 중심부에 있는 메가론이나 홀에서 지속되었다.기둥의 중요성과 궁궐 및 권위에 대한 언급은 두 마리의 사자가 기둥의 양쪽에 서 있는 유명한 미케네의 사자 문과 같은 문장학적 모티브에서 증명됩니다.나무로 만들어진 이 초기 기둥들은 살아남지 못했지만, 그들의 돌기둥은 살아남았고, 우리는 이것들을 통해 이 궁궐 건물들의 사용과 배치를 볼 수 있을 것이다.

이집트인, 페르시아인 그리고 다른 문명들은 건물 내부의 지붕을 지탱하는 실용적인 목적으로 기둥을 주로 사용했고, 부조나 그림으로 장식되는 외부 벽을 선호했지만, 로마인에 이은 고대 그리스인들은 외부에서도 기둥을 사용하는 것을 좋아했고, 내부와 외부에서도 기둥의 광범위한 사용을 좋아했다.건물의 지붕은 파르테논 신전과 같은 건물에서 고전 건축의 가장 특징적인 특징 중 하나이다.그리스인들은 기둥의 형태와 다양한 요소들로 가장 쉽게 구별되는 건축의 고전적인 질서를 발전시켰다.그들의 도리아식, 이오니아식, 코린트식 순서는 로마에 의해 토스카나식 순서와 복합식 순서로 확장되었다.

페르시아어

고대 세계에서 가장 정교한 기둥들 중 일부는 페르시아인들의 기둥들, 특히 페르세폴리스에 세워진 거대한 돌기둥들이다.그들은 수도에 이중 황소 구조물을 포함시켰다.페르세폴리스에 있는 70×70미터 크기의 100개의 기둥 아케메네스다리우스 1세 (기원전 524–486년)에 의해 지어졌다.많은 고대 페르시아 기둥들이 서 있고,[citation needed] 어떤 기둥들은 높이가 30미터가 넘습니다.황소의 머리 부분이 있는 높은 기둥은 현관이나 고대 이집트의 전례에서 영감을 받아 하이포스티일홀의 지붕을 받치는 데 사용되었다.기둥들이 돌보다는 목재 들보를 운반했기 때문에, 그것들은 이집트 기둥들보다 더 높고, 얇고, 더 넓게 떨어져 있을 수 있었다.

중세 시대

기둥 또는 적어도 큰 구조 외관은 중세 건축에서 훨씬 덜 중요해졌다.고전적인 형태는 비잔틴과 로마네스크 건축에서 모두 버려졌고, 수도는 종종 다양한 종류의 나뭇잎 장식을 사용했고, 서양 장면에서는 부조로 조각된 형상을 사용했다.

로마네스크 시대 동안 건축가들은 가능한 한 고대 로마의 기둥을 재사용하고 모방했다.새로운 곳에서는 꼬인 기둥으로 묘사된 우아함과 아름다움에 중점을 두었다.종종 그것들은 모자이크로 장식되었다.

르네상스 이후의 스타일

르네상스 건축은 고전적인 어휘와 양식을 되살리는데 열심이었고, 고전적인 질서의 지식과 변화는 바로크, 로코코, 그리고 신 고전주의 건축 전반에 걸쳐 건축가의 훈련에 기본이 되었다.

구조.

Hilma Flodin-Rissanen의 Vyborg 화강암 구조 기둥

초기 기둥들은 돌로 만들어졌고, 일부는 하나의 돌로 만들어졌다.단일기둥은 건축에 사용되는 가장 무거운 돌 중 하나이다.다른 돌기둥은 여러 개의 돌 부분으로 만들어지며, 모르타르나 드라이핏을 함께 사용합니다.많은 고전적인 유적지에서, 단면을 이룬 기둥들은 돌이나 금속 핀을 사용하여 함께 고정할 수 있도록 중앙 구멍이나 움푹 패인 곳들로 조각되었다.대부분의 고전적인 기둥의 설계에는 엔타시스(측면에 약간 바깥으로 향하는 곡선을 포함)와 기둥의 높이를 따라 지름이 감소하여 상단 지름이 하단 직경의 83%에 불과하도록 합니다.이러한 감소는 눈이 예상하는 시차 효과를 모방하고, 엔타시스가 효과를 더하는 동안 기둥을 더 크고 곧게 보이게 하는 경향이 있습니다.

기둥의 축을 따라 올라가는 플룻과 필릿이 있다.피리는 기둥의 반원형으로 움푹 들어간 부분입니다.기둥의 필릿은 이온 순서 열의 각 플룻 사이에 있는 부분입니다.샤프트를 따라 올라가면 모든 테이퍼형 기둥에서 플루트 폭이 변경되며 테이퍼형 이외의 모든 기둥에서 동일하게 유지됩니다.이것은 기둥에 시각적 흥미를 더하기 위해 행해졌다.이오니아 족과 코린트 족은 필렛과 플루트를 가진 유일한 목이다.도리아 스타일은 플룻은 있지만 필렛은 없습니다.도리스 플루트는 필릿이 이오니아식 및 코린트식 순서열에 위치한 날카로운 지점에서 연결됩니다.

명명법

대부분의 고전적인 기둥은 기단 위에 놓여 있는 기단 또는 기초 위에 놓여 있는 기초 또는 기초에서 발생합니다. 단, 보통 기단 위에 놓여 있는 도리아식 기둥은 제외됩니다.기초는 주춧돌로 알려진 넓고 정사각형 슬래브로 시작하는 여러 요소로 구성될 수 있습니다.가장 단순한 베이스는 주춧돌만으로 구성되며, 때로는 토러스라고 알려진 볼록한 원형 쿠션으로 기둥에서 분리되기도 합니다.더 정교한 염기에는 스코티아 또는 트로칠러스라고 알려진 오목한 부분이나 수로로 분리된 두 개의 토스가 있습니다.스코샤이는 또한 토러스보다 좁은 비드 또는 비드라고 불리는 볼록한 부분으로 분리된 쌍으로 발생할 수 있다.때때로 이러한 부분들은 고리형 또는 [3][4]필릿으로 알려진 더 좁은 볼록한 부분들을 동반했다.

갱도의 꼭대기에는 지붕이나 다른 건축 요소들이 놓여 있는 수도가 있습니다.도리아식 기둥의 경우, 대자는 대개 둥근, 끝이 가늘어지는 쿠션 또는 에키누스로 구성되어 있으며, 이는 아삭스 또는 주판이라고 알려진 정사각형 판을 지탱한다.이오니아식 수도는 한 쌍의 볼루트 또는 두루마리를 특징으로 하는 반면, 코린트식 수도는 아칸서스 잎의 형태로 부조물로 장식되어 있다.어느 타입의 자본이든 [3][4]베이스와 같은 몰딩을 수반할 수 있다.독립기둥의 경우 샤프트 상단의 장식 요소를 피니얼이라고 합니다.

최신 기둥은 강철, 주입 또는 프리캐스트 콘크리트 또는 벽돌로 구성될 수 있으며, 건축용 피복 또는 베니어 위에 베어 또는 클래드된 상태로 남아 있을 수 있습니다.아치, 지주 또는 교각을 지탱하는 데 사용되며 기둥의 맨 위 부재입니다.스프링이라고 불리는 아치의 가장 아래 부분은 기둥 위에 놓여 있다.

평형, 불안정성 및 하중

다양한 단부 조건의 구조 기둥에 대한 K 값을 보여주는 표(강재 구조 매뉴얼, 제8판, 미국 철강 구조 협회, 표 C1.8.1 참조)

탄성 재료 특성을 가진 완전히 직선인 가느다란 기둥의 축 하중이 증가하면, 이 이상적인 기둥은 안정적인 평형, 중립 평형, 불안정성의 세 가지 상태를 통과합니다.하중을 받는 직선 기둥은 기둥의 양 끝 사이에 가해지는 횡력이 작은 횡편향을 생성하고 횡력이 제거될 때 기둥은 직선 형태로 돌아간다면 안정된 평형 상태에 있는 것이다.기둥 하중이 점차 증가하면 직선 형태의 평형이 소위 중립 평형이 되는 상태에 도달하고, 작은 횡력은 사라지지 않는 편향을 발생시키며, 횡력이 제거될 때 기둥은 약간 구부러진 형태를 유지한다.기둥의 중립 평형에 도달하는 하중을 임계 하중 또는 좌굴 하중이라고 합니다.불안정한 상태는 기둥 하중이 약간 증가하면 횡방향 편향이 걷잡을 수 없이 커져 완전한 붕괴로 이어질 때 도달합니다.

단부 지지조건이 있는 축방향 하중을 받는 직선기둥에 대해 미분방정식의 형태로 정적평형 방정식을 기둥의 편향된 형상 및 임계하중에 대해 풀 수 있다.힌지, 고정 또는 자유단 지지 조건에서 길이 전체에 걸쳐 균일한 단면을 가진 초기 직선 기둥의 중립 평형에서 편향된 모양은 항상 부분 또는 복합 사인파 곡선 모양을 따르며 임계 하중은 다음과 같이 주어진다.

여기서 E = 재료의 탄성 계수, Imin = 단면의 최소 관성 모멘트, L = 두 끝 지지대 사이의 기둥의 실제 길이.(1)의 변형은 다음과 같다.

여기서 r = (I/A)의 제곱근과 동일한 기둥 단면의 회전 반지름, K = 실제 기둥 길이에 대한 가장 긴 반정현파의 비율, Et = 응력cr F에서의 탄젠트 계수, KL = 유효 길이(등가 힌지 힌지형 기둥의 길이)이다.식 (2)에서 기둥의 좌굴 강도는 길이의 제곱에 반비례한다는 것을 알 수 있다.

임계응력 Fcr(Fcr = Pcr/A, 여기서 A = 기둥의 단면적)가 재료의 비례한계보다 크면 기둥에 비탄성좌굴이 발생한다.이 응력에서는 재료의 응력-변형 곡선 Et(접선 계수라고 함)의 기울기가 비례 한계보다 작기 때문에 비탄성 좌굴에서의 임계 하중이 감소한다.이러한 경우에는 보다 복잡한 공식과 절차가 적용되지만, 가장 단순한 형태에서 임계 좌굴 하중 공식은 식 (3)과 같다.

대칭이 결여된 단면을 가진 기둥은 횡좌굴 전 또는 횡좌굴과 조합하여 비틀림 좌굴(급 비틀림)을 겪을 수 있다.비틀림 변형의 존재는 이론적 분석과 실제 설계를 다소 복잡하게 만든다.

하중의 편심 또는 초기 비뚤어짐과 같은 결함으로 인해 기둥 강도가 감소합니다.기둥의 축 하중이 동심원이 아닌 경우, 즉 기둥의 작용선이 기둥의 중심축과 정확하게 일치하지 않는 경우 기둥은 편심 하중으로 특징지어집니다.하중의 편심 또는 초기 곡률은 기둥을 즉시 구부립니다.결합된 축방향-플러스-굴곡 응력으로 인한 응력이 증가하면 부하 전달 능력이 저하됩니다.

기둥 요소는 가장 작은 측면 치수가 400mm 이상인 경우 질량이 큰 것으로 간주됩니다.무거운 기둥은 장시간(고부하 기간 중에도)에 걸쳐 운반 강도를 증가시킬 수 있습니다.가능한 구조적 하중이 시간이 지남에 따라 증가할 수 있다는 사실(및 점진적 기능 상실의 위협도 포함)을 고려할 때, 무거운 기둥은 비거대 기둥에 비해 유리하다.

내선번호

기둥이 너무 길어서 일체적으로 만들거나 운반할 수 없을 때는 건설현장에서 기둥을 연장하거나 스플라이스해야 합니다.철근을 콘크리트 꼭대기 몇 인치 또는 몇 피트 위로 돌출시킨 후 다음 층의 철근을 겹쳐서 타설하여 다음 층의 콘크리트를 타설함으로써 철근 콘크리트 기둥을 연장한다.기둥의 플랜지, 웹 또는 벽에 스플라이스 플레이트를 용접 또는 볼트로 접합함으로써 강철 기둥을 연장하여 상부 기둥에서 하부 기둥으로 몇 인치 또는 몇 피트의 하중 전달을 가능하게 한다.목재 기둥은 보통 두 개의 연결된 목재 섹션에 볼트로 고정되는 강철 튜브 또는 감겨진 판금판을 사용하여 연장됩니다.

기초

기초에 하중을 전달하는 기둥에는 기초 재료에 과도한 응력을 가하지 않고 하중을 전달할 수 있는 수단이 있어야 합니다.철근콘크리트 및 석조기둥은 일반적으로 콘크리트 기초 위에 직접 건설된다.철근기둥은 콘크리트 기초에 착석할 때 하중을 넓은 면적으로 분산시킬 수 있는 베이스 플레이트가 있어야 하며, 이로 인해 지지압력이 감소한다.베이스 플레이트는 주로 기둥의 하단부에 용접된 두꺼운 직사각형 강판입니다.

주문

로마의 작가 비트루비우스그리스 작가들의 글에 의존하면서 고대 그리스인들은 그들의 도리아 질서가 나무로 건축하는 기술에서 발전했다고 믿었다고 우리에게 말한다.이전의 매끄러운 나무 줄기는 돌 원통으로 대체되었다.

도리아식

도리아 교단은 고전 교단 중 가장 오래되고 간단한 교단이다.그것은 바닥이 더 넓은 수직 원통으로 구성되어 있다.그것은 일반적으로 기초도 상세 자본도 없다.대신 얕은 원뿔의 반전된 좌판이나 원통 모양의 조각 밴드를 얹는 경우가 많다.콜로세움과 파르테논 신전의 맨 아래 층에 나타나기 때문에 종종 남성적 질서라고 불린다.높이 대 두께 비율은 약 8:1입니다.도리스 기둥의 축은 거의 항상 이 패여 있다.

그리스의 서부 도리아 지역에서 개발된 그리스 도리아어는 가장 무겁고 거대한 주문이다.기단으로부터 솟아오르고, 지름이 지름의 4배에서 6배이며, 20개의 넓은 플룻을 가지고 있다.그 수도는 평평한 사각 주판을 운반하는 매끄러운 에키누스 모양으로 부풀어 오른 띠 모양의 목으로 구성되어 있다.도리아식 관자놀이터는 높이 기둥의 1/4 정도로 가장 무겁다.그리스 도리아 수법은 기원전 100년 이후 18세기 중반 "재발견"되기 전까지 사용되지 않았다.

토스카나 주문

이 토스카나의 질서, 또한 로마 도리아식으로 알려져 있다 또한 간단한 디자인의 기본과 자본 교류 직경의 원통형 디스크의 두분 다 시리즈.그 축은 세로 홈으로 되어 일은 거의 없다.그 비율은 달라지겠지만 일반적으로 도리스 기둥과 비슷하다.높이 비율 width고 있는지에 대해서 7:1.

이온 순서

그 이오니아식 기둥이 상당히 더 도리아식이나 토스카나 양식보다 훨씬 복잡하다.보통과 갱도는 종종 세로로 홈이 새겨진(홈의 길이 분리됐다)은 기반을 가지고 있다.수도가 네 모서리에 소용돌이 꼴,는 장신구 스크롤의 모양을 제공하고 있다.그 height-to-thickness비 주위에 있9:1. Due to the more refined proportions and scroll capitals, the Ionic column is sometimes associated with academic buildings.이오니아 양식 기둥들이 콜로세움의 2층에 사용되었다.

코린트 양식

이 코린트식 오오더 코린트는 그 시기에 연결되어 있는 그리스 도시 국가,의 이름을 딴 것이다.하지만, 구조적 역사가 비트루비우스에 따르면 기둥은 조각가 칼리 마코스에 의해, 아마도, acanthus 봉헌된 바구니의 둘레에 나뭇잎이 자랐다 아테네의 만들어졌다.사실, 가장 오래된 것으로 알려진 코린트식의 수도 Bassae, 기원전 427년으로 연도가 매겨져에서 발견되었다.콜로세움 꼭대기에 있고 가장 작은 무게를 지탱하며 두께와 키의 가장 슬렌드한 비율을 가지고 있기 때문에 여성질서라고 불리기도 한다.높이 대 폭 비율은 약 10:1입니다.

복합순서

복합 수도는 이오니아 수도와 코린트 수도를 합친다는 데서 이름을 따왔다.코린토스 기둥의 아칸서스는 이미 두루마리 같은 요소를 가지고 있기 때문에 구별이 미묘할 수 있다.일반적으로 콤포지트는 비율과 직업 면에서 코린토스와 유사하며, 종종 콜로니드의 상위 계층에 있다.높이 대 폭 비율은 약 11:1 또는 12:1입니다.

솔로모닉

때때로 "통설탕"이라고 불리는 솔로모닉 기둥은 베이스에서 시작해서 대문자 형태로 끝나는데, 이것은 어떤 순서이든 상관 없지만, 샤프트는 극적이고 뱀 같은 움직임의 효과를 일으키며 팽팽한 나선형으로 뒤틀립니다.솔로모닉 기둥은 고대 세계에서 개발되었지만, 그곳에서는 드물었다.아마도 2세기쯤으로 보이는 유명한 대리석 세트가 올드 세인트 세인트루이스로 옮겨졌다. 콘스탄티누스 1세의 베드로 대성당은 성인의 성지 주변에 위치해 있어 중세 내내 친숙했고, 이때쯤에는 예루살렘 [5]신전에서 옮겨진 것으로 생각되었다.그 스타일은 베르니니가 그의 화려한 세인트루이스에서 청동으로 사용했다. 실제로 시보리움(콘스탄틴의 기둥을 대체한)인 피터의 발다친은 그 후 바로크로코코 교회 건축가들에게 큰 인기를 끌었는데, 특히 라틴 아메리카에서 그것들선반을 켜서 나무로 만들기 쉽기 때문에 특히 소규모로 매우 자주 사용되었다.가구와 계단에 나뒹굴고 있다).

카리아티드

까리아티드는 머리에 기둥이나 기둥을 받쳐주는 건축 지지대 역할을 하는 조각된 여성상이다.그리스어 '카리아티데스'는 문자 그대로 펠로폰네소스의 고대 마을인 '카리아이의 처녀'를 뜻한다.

인게이지드 컬럼

건축에서, 체결 기둥은 벽에 내장되어 벽 표면에서 부분적으로 돌출된 기둥이며, 때로는 반 또는 3/4 떨어져 있는 기둥으로 정의되기도 합니다.체결 기둥은 고대 그리스 건축에서 거의 발견되지 않고, 그 후 예외적인 경우에만 존재하지만, 로마 건축에서는 가장 일반적으로 의사 건물들셀라 벽에 내장되어 있습니다.

기둥 무덤

기둥 무덤은 보통 돌로 만들어진 하나의 돌출된 기둥 또는 기둥을 특징으로 하는 기념비적인 무덤입니다.많은 세계 문화들이 무덤 구조물에 기둥을 포함시켰다.아나톨리아에 있는 고대 그리스 식민지 리키아에서, 이 건물들 중 하나는 크산토스의 무덤에 위치해 있다.소말리아 남부한나사 마을에서는 희귀한 팔각형의 [6]무덤을 포함한 다른 기둥 무덤과 함께 아치형 건물과 안뜰이 있는 집들의 폐허도 발견되었다.

갤러리

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

Chisholm, Hugh, ed. (1911년)"Engaged Column"입니다.브리태니커 백과사전 제9호 (11호)케임브리지 대학 출판부, 페이지 404~405.

스테를린, 앙리 로마 제국:에트루리아에서 로마제국의 쇠퇴까지, TASCHEN, 2002

앨더맨, 리즈(2014년 7월 7일)."아크로폴리스 처녀들이 새롭게 빛난다"뉴욕 타임즈.2014년 7월 9일 취득.

Stokstad, Marilyn; Cothren, Michael (2014).미술사 (제1권)뉴저지: Pearson Education, Inc., 페이지 110

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외부 링크

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