로마의 야금학

Roman metallurgy
로마 연대기
야금(Shepard 1993)의 콘텍스트
기원전 753년경 철기시대 최초의 정착지; 로마의 건국도 참조.
기원전 600~524년

에트루리아인들은 이탈리아를 지배한다.

기원전 550~500년

사르디니아와 시칠리아 일부에 대한 카르타고의 점령

기원전 509년 로마 공화정의 창건
기원전 510년 ~ 27년 로마 공화정과 로마의 확장의 시작.
기원전 390년

에트루리아는 로마의 일부가 된다.

기원전 264~146년

포에니 전쟁

기원전 197년

이베리아는 로마의 속주가 된다.

기원전 197년

아테네는 로마의 속주가 된다.

기원전 146년

카르타고는 로마의 속주가 된다.

기원전 129년

소아시아는 로마의 속주가 된다.

기원전 58-52년 로마의 갈리아 정복

.

기원전 30년

이집트는 로마의 속주가 된다.

기원전 27년 [로마제국의 성립은 아우구스투스 황제로 시작된다]
서기 44년

브리타니아는 로마의 속주가 된다.

서기 106년

다시아는 로마의 속주가 된다.

금속금속 가공은 청동기 시대부터 현대 이탈리아 사람들에게 알려져 왔다.기원전 53년까지 로마는 광활한 지중해를 지배하기 위해 확장되었다.이것은 이탈리아와 그 섬들, 스페인, 마케도니아, 아프리카, 소아시아, 시리아, 그리스 등을 포함했다; 트라야누스 황제의 통치 말기에, 로마 제국은 영국, 이집트, 라인 강 서쪽의 현대 독일, 다키아, 노리쿰, 유대, 아르메니아, 일리리아, 트라키아 (Thrace)의 모든 부분을 포함하도록 더 성장했다.제국이 성장하면서 금속에 대한 필요성도 커졌다.

중부 이탈리아는 금속 광석이 풍부하지 않았기 때문에 금속 수요를 충족시키기 위해 필요한 무역망을 구축했다.초기 이탈리아인들은 엘바 과 사르디니아 섬뿐만 아니라 투스카니 반도와 치살피네 갈리아 반도의 북쪽 지역에서 금속에 접근할 수 있었다.기원전 275년 에트루리아를 정복하고 포에니 전쟁으로 인한 획득으로 로마는 광물이 풍부한 트란스알핀 갈리아와 이베리아까지 확장할 수 있었다.제국의 전성기에, 로마는 지중해 연안 전체를 아우르는 북서 아프리카의 팅기타나에서 이집트, 아라비아에서 북아르메니아, 갈라티아에서 게르마니아, 브리타니아에서 이베리아에 이르는 광물 자원을 이용했다.브리타니아, 이베리아, 다키아, 노리쿰은 매우 풍부하고 자원 개발의 주요 장소가 되었기 때문에 특별한 의미가 있었다(Shepard, 1993)

제국 중엽 이후 광물 채취가 급격히 감소했다는 증거가 있다.이것은 다른 업계나 산업에서도 반영되고 있습니다.

로마의 가장 중요한 정보원 중 하나는 대 플리니내추럴리스 역사학이다.여러 권 (XXX)III–XXXVII) 백과사전은 금속과 금속 광석, 그 발생, 중요성 및 발전을 다룬다.

사용된 금속의 종류

고고학자들이 밝혀낸 최초의 금속 공예품 중 다수는 도구나 무기, 보석과 같은 장신구로 사용된 물건들이었다.이러한 초기 금속 물체는 부드러운 금속, 특히 구리, 금, 납으로 만들어졌으며, 금속은 천연 금속이거나 광물에서 열 추출을 통해 만들어졌으며, 최소한의 열로 연화되었다(Craddock, 1995).기술이 놀라울 정도로 순수한 구리를 만드는 데까지 발전했지만, 사실 대부분의 고대 금속은 합금이고, 가장 중요한 구리와 주석의 합금인 청동입니다.야금 기술이 발전함에 따라(망치질, 용융, 제련, 로스팅, 큐페레이션, 몰딩, 스미싱 등) 더 많은 금속이 야금 레퍼토리에 의도적으로 포함되었습니다.

로마 제국의 높이에 따라 사용된 금속은 , 아연, , 수은, 비소, 안티몬, 납, 금, 구리, 주석(Healy 1978)을 포함한다.청동기 시대와 마찬가지로 금속은 미학, 경도, 색채, 맛/냄새(요리 도구용), 음색(악기용), 부식 기피, 무게 등의 여러 가지 물리적 특성에 기초하여 사용되었습니다.많은 합금도 가능했고, 금속의 특성을 바꾸기 위해 의도적으로 제작되었습니다. 예를 들어, 주로 주석과 납의 합금은 부드러운 주석을 경화시켜, 요리식기로서의 효용을 증명할 수 있습니다.

광원

라스 메둘라스는 로마제국에서 가장 중요한 금광의 유적이다.루이나 몬티움 채굴기술로 인해 장관을 이뤘다.
광원
광석과 원산지 (Healy 1978)

골드

이베리아, 갈리아, 갈리아, 치살피네 갈리아, 브리타니아, 노리쿰, 달마티아, 모에시아 슈피리어, 아라비아, 인도, 아프리카

실버

이베리아, 갈리아, 로리온(그리스), 소아시아, 카르마니아, 미디안, 인도, 박트리아, 브리타니아, 키프로스

구리

이베리아, 갈리아,

시스틴, 키프로스, 카르마니아, 아라비아, 알레포, 시나이, 메로에, 마사에이, 인도, 브리타니아.

주석

이베리아, 페르시아, 브리타니아

이끌다

이베리아, 갈리아, 사르디니아, 시칠리아, 브리타니아

이베리아, 엘바, 사르디니아, 할슈타트, 노리쿰, 일리리아, 마케도니아, 다키아, 시나이, 메로에, 브리타니아

아연

갈리아, 갈리아 트란스파다나, 캄파니아, 게르마니아, 안데이라(소아시아), 키프로스

수성.

이베리아, 아르마니, 에티오피아

비소

팔라고니아, 카르마니아

안티몬

가정:

마이틸렌, 키오스, 스미르나 주변, 트랜스캅카스, 페르시아, 테헤란, 펀자브, 브리타니아

이베리아(현대 스페인과 포르투갈)는 아마도 금, 은, 구리, 주석, 납, 철, [2]수은의 매장량을 포함한 광석이 가장 풍부로마 속주였을 것이다.제2차 포에니 전쟁 이후 로마의 몰락까지, 이베리아는 상당한 양의 로마 금속을 계속해서 생산했다.[3]

브리타니아는 또한 금속이 매우 풍부했다.금은 웨일스Dolaucothi에서, 구리와 주석은 콘월에서, 납은 페니, 멘디프 힐스, 웨일스에서 채굴되었다.로마 브리튼의 철 생산에 대한 중요한 연구가 이루어졌다; 유럽의 철 사용은 로마인에 의해 강화되었고, 로마의 [4]점령을 통해 문화들 사이의 아이디어 교환의 일부였다.로마인들이 철에 대해 중요하게 여겼던 것은 여전히 주로 청동을 사용하는 소수의 문화에서 철기 [citation needed]시대로의 전환을 완성한 것이다.

노리쿰(현대 오스트리아)은 금과 철이 매우 풍부했고 플리니, 스트라보, 그리고 오비드는 모두 풍부한 매장량을 칭찬했다.철이 주요 상품이었지만 충적금도 조사되었다.기원전 15년까지, 노리쿰은 공식적으로 제국의 속주가 되었고, 금속 무역은 서기 [5]5세기까지 번영했다.일부 학자들은 의 단조 기술이 반드시 만들어진 것이 아니라 이 지역에서 잘 발달했고, 로마인들에게 [6]철의 유용성을 상기시킨 것은 노리쿰의 인구였다고 믿는다.예를 들어, 철의 세 가지 형태 중 수출된 형태는 단철(일률적으로 분포된 슬래그 재료의 소량 함유)과 강철(탄화철) 범주로, 순수한 철은 단철이나 [7]강철처럼 기능하기에는 너무 연하기 때문입니다.

트란실바니아 지역에 위치한 다키아는 로마의 자원을 차지하기 위해 서기 107년에 정복되었다.로마에 귀속된 금의 양은 실제로 금의 가치를 떨어뜨렸다.철은 또한 그 지역에 중요했다.노리쿰 광산과 다키아 광산의 차이점은 [8]노동력으로서의 노예 인구의 존재였다.

테크놀로지

카르타헤나 고고학 박물관 스페인 카르타헤나 광산에서 나온 로마의 납덩어리

최초의 금속 조작은 아마도 구리 광석을 얇은 판으로 두들겨서 만든 망치질(Craddock 1995, 1999.광석(광물과 분리된 금속 조각이 충분히 큰 경우)이나 용해 후 금속의 프릴을 냉각된 슬래그에서 손으로 채취할 수 있는 광석 또는 '더 잘 만드는' 과정을 수행할 수 있습니다.또한 용해 혜택을 받은 금속은 초기 야금학자들이 몰드와 주물을 사용하여 용해된 금속의 형태를 형성할 수 있게 했습니다(Craddock 1995).청동기 시대에 발달한 많은 야금 기술들은 로마 시대에도 여전히 사용되었다.용해 – 열을 사용하여 슬래그와 금속을 분리하는 프로세스, 금속 산화물을 금속으로 분리하기 위해 산소 가열 환경을 줄이고, 산화 황을 금속 산화물로부터 분리하는 프로세스, 로스팅. 산화 황은 금속 산화물로부터 분리한 다음 액체 금속을 주형으로 주입하여 오비를 만듭니다.ct, 해머링(무딘 힘을 사용하여 아닐 또는 성형할 수 있는 얇은 판을 만들고, 금속 합금을 분리하여 특정 금속을 분리하는 큐페레이션)은 모두 잘 알려진 기술이었다(Zwicker 1985, Tylecote 1962, Craddock 1995).하지만, 로마인들은 금 합금의 분리에 철의 사용과 큐페레이션과 조립을 제외한 몇 가지 새로운 기술적 진보를 제공했다(Tylecote 1962).

천연 금은 흔하지만, 광석에는 소량의 은과 구리가 함유되어 있기도 합니다.로마인들은 이러한 귀금속을 분리하기 위해 정교한 시스템을 사용했다.로마의 부흥 이전에 개발된 과정인 큐페레이션의 사용은 금과 은 또는 일렉트로넘이라고 불리는 합금으로부터 구리를 추출할 것이다.하지만, 금과 은을 분리하기 위해, 로마인들은 액체, 녹은 금속을 차가운 물에 붓고, 화학적으로 변화된 염화은으로부터 금을 분리하여 과립을 소금으로 녹였다.그들은 납에서 은을 추출하기 위해 비슷한 방법을 사용했다.

로마의 생산은 여러 면에서 표준화되었지만, 용해로 유형의 명확한 통일성에 대한 증거는 강력하지 않아 주변기기가 과거의 용해로 기술을 계속 사용하는 경향이 있음을 시사합니다.보다 복잡한 야금 기술의 일부를 완성하기 위해, 로마 야금학에 필요한 최소한의 구성요소가 있다: 금속광석, 산소원(Tylecote에 의해 벨로우즈로 추정됨)의 형태를 가진 불특정 유형의 용해로 및 해당 산소원(뚜껑 또는 덮개), 연료원(목재 또는 O의 석탄)을 제한하는 방법.주형 및/또는 망치 및/또는 성형용 앤빌, 금속 절연용 도가니 사용(Zwicker 1985), 마찬가지로 큐페레이션 난로(Tylecote 1962).

기계화

리오 틴토 광산의 배수차

로마인들이 적어도 추출 과정의 일부를 기계화했다는 직접적인 증거가 있다.예를 들어, 그들은 곡식을 갈거나 목재나 돌을 톱질하기 위해 물레방아에서 나오는 수력을 사용했다.이러한 오버샷 휠의 16세트는 AD 1세기 또는 그 이전의 아를 근처바베갈에서 볼 수 있으며, 주 수도관을 통해 아를로 물이 공급됩니다.제분소들은 아를과 다른 마을에 밀가루를 공급했을 가능성이 있다.로마의 야니큘럼 언덕에도 여러 개의 곡물 공장이 있었다.

아우소니우스는 서기 4세기 그의 시 모셀라에서 돌을 톱으로 자르는 물방앗간 사용을 증명한다.그들은 틸트 해머를 사용하여 광석을 분쇄하는 기술을 쉽게 적용할 수 있었고, 플리니 대왕은 서기 75년 경의 내추럴리스 역사학에서 그렇게 언급했고, 사우스 웨일즈의 돌라우코티에서 그 방법에 대한 증거가 있다.로마의 금광은 서기 75년부터 발전했다.Georgius Agricola그의 De Re Metalica에서 설명하고 설명한 바와 같이, 이 방법들은 중세 시대까지 살아남았다.

그들은 또한 역 오버샷 물레방아를 사용하여 광산을 배출했습니다. 부품은 조립이 용이하도록 조립되고 번호가 매겨집니다.스페인에서는 리오 틴토 구리 광산에서, 돌라우코티에서 바퀴 파편이 여러 개 발견됐다.스페인에서 온 불완전한 바퀴가 지금 대영 박물관에서 공개 전시되고 있다.

산출량

수압 채굴의 발명과 광범위한 응용, , 로마인들이 대규모로 채굴 작업을 계획하고 실행할 수 있는 능력에 의해 도움을 받아 다양한 기초와 귀금속을 산업 [9]혁명 이전까지만 해도 거의 따라올 수 없었다.

제련 및 단조 작업과 난방 용도로 가장 많이 사용되는 연료는 목재, 특히 숯이었는데,[10] 이는 효율이 거의 두 배나 뛰어납니다.또한 일부 지역에서는 석탄이 상당히 많이 채굴되었습니다.서기 2세기 후반에는 로마의 거의 모든 주요 탄전들이 이용되었고, 영국 북해 연안의 활발한 무역이 발달하여 역청탄이미 철광석 [11]제련에 사용되었습니다.Populonia의 연간 철 생산량만 약[12] [13]2,000톤에서 10,000톤에 달했다.

연간 금속 생산량(미터톤)
연간 생산량 댓글

82,500 t[14] 로마 브리튼의 철 생산량 추정치 1인당 1.5kg을 바탕으로 제국 전체의 인구 규모를[15] 5500만 명으로 추정

구리

15,000 t[16] 가장 큰 산업화 이전 생산자.[17]

이끌다

80,000 t[18] 가장 큰 산업화 이전 생산자.[19]

실버

11,200 t[20] 서기 2세기 중반 무렵 절정에 달했을 때, 로마의 비축량은 10,000t으로 추정되는데,[21] 이는 서기 800년 무렵 중세 유럽과 칼리프의 은 덩어리를 합친 것보다 5배에서 10배 더 크다.

골드

11,119 t[22] 아스투리아, 칼라키아, 루시타니아(이베리아 반도 전체)에서만 생산됩니다.

오브젝트 제작

로마인들은 금속 물체를 만들기 위해 많은 방법을 사용했다.사미안 도자기와 마찬가지로, 주형은 나무, 왁스 또는 금속을 통해 원하는 모양의 모형을 만들어 점토 주형으로 압착합니다.금속 또는 왁스 모델의 경우, 일단 건조되면 세라믹을 가열하여 왁스 또는 금속을 주형에서 쏟아낼 수 있을 때까지 녹일 수 있습니다(왁스를 사용하는 이 과정을 "잃어버린 왁스" 기술이라고 합니다).구멍에 금속을 붓는 것으로, 물체의 정확한 복사본을 주조할 수 있었다.이 과정은 물체들의 선을 매우 균일하게 만들었습니다.이것은 개인 장인의 창의력이 지속되지 않았다는 것을 암시하는 것이 아니다; 오히려, 독특한 수공예 작품들은 보통 지역 기술을 사용하여 로마의 주변 지역에서 작은 시골 금속공들의 작품이었다.

제국 전역에 걸쳐 금속에 관한 대규모 발굴, 제련 및 무역 경로를 보여주는 고고학적 증거가 있습니다.로마와 함께 대량 생산의 개념이 등장했는데, 이것은 거의 틀림없이 야금 연구에 있어서 로마 영향의 가장 중요한 측면이다.로마 제국 전체의 고고학 기록에서 볼 수 있는 세 가지 특별한 물건들은 남녀 모두 착용한 피불레라고 불리는 브로치, 동전, 잉곳이다.이 주조된 물건들은 고고학자들이 수세기 동안 로마 권력 전반에 걸쳐 수년간의 통신, 무역, 그리고 심지어 역사적/스타일리즘적 변화를 추적할 수 있게 해줍니다.

사회적 영향

노예 제도

2세기 경 노예 생산 비용이 너무 높아져서 제국 전역의 많은 광산에서 노예 노동자들을 정당화 할 수 없게 되자, 죄수들에게 계약 노예 제도가 도입되었다.서기 369년, 많은 깊은 광산의 폐쇄로 인해 법이 부활되었다.; 하드리아누스 황제는 이전에 광산의 통제를 개인 고용주들에게 넘겨주었기 때문에, 노동자들은 강제적으로 일하지 않고 고용되었다.이 제도를 도입함으로써 이익이 증가했다(Shepard 1993).노리쿰의 경우, 금속 거래와 광산 벽에 낙서를 통한 채굴에서 자유민 노동의 고고학적 증거가 있다.이 지방에서는 많은 남자들이 제국을 위한 금속을 조달하는 데 기여한 공로로 로마 시민권을 받았다.개인 소유의 광산과 정부가 운영하는 광산이 동시에 가동되었다(셰퍼드 1993).

경제.

로마 제국이 형성되면서부터, 로마는 인도와 중국외래 상품(예: 보석, 비단, 향신료)이 매우 귀중하게 여겨졌지만, 수입에 의존하지 않고 거의 완전히 닫힌 경제였다.고대 세계로마 동전과 주괴의 회수를 통해 야금학고고학자에게 로마 세계의 넓은 영역을 볼 수 있는 물질 문화를 제공했습니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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  20. ^ 패터슨 1972, 페이지 228, 표 6; Callata™ 2005, 페이지 365f; cf. 또한 윌슨 2002, 페이지 25-29
  21. ^ 패터슨 1972, 페이지 216, 표 2; Callata™ 2005, 페이지 365f.
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원천

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추가 정보

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