자연건축

Natural building

자연 건축물지속가능성에 중점을 두는 다양한 건축 시스템과 재료들을 포함한다.자연건물을 통해 지속가능성을 달성하는 방법은 내구성 및 최소가공, 풍부 또는 재생가능 자원의 사용과 재활용 또는 인양을 통해 건강한 생활환경을 조성하고 실내공기질을 유지하는 것에 초점을 맞추고 있다.자연 건축은 기술보다 인간의 노동력에 더 의존하는 경향이 있다.Michael G. Smith가 관찰했듯이, 그것은 "지역 생태학, 지질학 및 기후; 특정 건물 부지의 특성, 그리고 건설자와 사용자의 필요와 성격"[1]에 달려 있다.

자연건물의 기본은 쾌적함이나 건강을 희생하지 않고 건물과 다른 지원체계의 환경적 영향을 줄여야 한다는 것이다.보다 지속가능하기 위해 자연 건축물은 주로 풍부하게 이용할 수 있고, 재생가능하며, 재사용되거나 재활용된 재료를 사용한다.급속 재생 가능 물질의 사용이 점점 더 초점이 되고 있다.자연 건축 재료에 의존하는 것 외에도 건축 디자인에 대한 강조가 고조되고 있다.건물의 방향, 지역 기후 및 부지 조건의 활용, 설계를 통한 자연 환기 강조, 운영 비용을 근본적으로 절감하고 환경에 긍정적인 영향을 미친다.에너지 획득의 현장 처리, 현장 취수, 대체 하수 처리 및 물 재사용이 그렇듯이 생태적 발자국을 좁히고 최소화하는 것이 일반적이다.

현대식 목재의 현관은 집에 액자를 씌운 것이다.

자재

많은 종류의 자연 건축물에 공통적인 재료는 점토와 모래다.물과 보통 짚이나 다른 섬유와 섞일 때, 그 혼합물은 거미줄이나 어도비(클레이블럭)를 형성할 수 있다.자연 건축에서 흔히 사용되는 다른 재료로는 흙(이나 흙가방), 나무(목재목재 틀/후배), , 벼늘, 대나무, 돌 이 있다.자연 건물에서는 어반나이트(고사용 콘크리트 통조림), 차량용 윈드스크린 및 기타 재활용 유리를 비롯한 다양한 재사용 또는 재활용 무독성 재료가 흔하다.

다른 재료는 이 건물 접근방식의 실무자들이 피하는데, 이는 그들의 주요한 환경적 또는 건강상의 부정적인 영향 때문이다.여기에는 지속되지 않고 수확한 목재, 독성 목재-보존제, 포틀랜드 시멘트 기반 혼합물과 휘발성 유기화합물(VOCs)을 배출하는 오토클레이브 에어로티드 콘크리트, 페인트 및 기타 코팅제, 강철, 고무 타이어와 같은 폐자재, 특히 일부 플라스틱, 특히 폴리비(polyvi) 등이 포함된다.염화 나일(PVC 또는 "비닐") 및 유해 가소제 또는 호르몬 모방 제제를 함유한 것.

기술

많은 전통적인 기술과 재료들이 이제 다시 인기를 얻고 있다.이는 기후에 적합한 건물 설계와 지역 재료의 가용성에 따라 전 세계적으로 다르다.

어도비

가장 오래된 건축 방법 중 하나인 어도비는 단순히 물과 모래를 섞은 것이다.종종, 잘게 썬 빨대나 다른 섬유들이 힘을 위해 첨가된다.그런 다음 혼합물을 원하는 모양으로 말리도록 한다.보통 어도비는 벽을 만들기 위해 쌓을 수 있는 벽돌로 만들어진다.[2]

점토와 모래(또는 더 큰 골재)의 최적 비율에 대한 다양한 주장이 제기된다.어떤 사람들은 최고의 어도비 토양이 재료를 함께 묶기 위해 15-30%의 점토를 함유하고 있다고 말한다.다른 사람들은 균열이나 벽돌의 파편을 막기 위해서는 흙과 모래의 균등 비율이 가장 좋다고 말한다.이 블록들은 금형에 붓고 말리거나 블록에 압입될 수 있다.점토로 색칠하고 천연오일로 광택을 낸 어도비는 매력적이고 탄력있는 바닥을 연출한다.[3]

벽을 보호하고 유지보수를 줄이기 위해, 어도비 건물들은 대개 큰 돌출 처마와 크기가 큰 기초들을 가지고 있다.Adobe는 모양과 보호를 위해 거미줄이나 석회 기반 혼합물로 도배될 수 있다.Adobe는 열 질량이 좋으며, 이는 열이나 냉기를 전달하는 것이 느리다는 것을 의미한다.그러나 좋은 절연체가 아니기 때문에 절연체를 추가할 수도 있고(대개 외부에), 공역이나 단열재를 사이에 두고 이중벽을 쌓을 수도 있다.전통적인 두꺼운 무절연 어도비는 혹독한 겨울이 없는 지역이나 추운 기간 동안 일상의 태양을 예측할 수 있는 지역에서 최고의 성능을 발휘한다는 것이 증명되었다.[citation needed]

대나무

대나무는 세계에서 가장 빨리 자라는 식물들 중 하나이다.대나무비계, 다리, 집, 건물의 건축 재료로 사용될 수 있다.대나무는 목재와 유사한 강도 대 중량 비율이 높은 천연 복합 재료로, 강도는 일반적으로 강한 연목재나 단단한 목재와 유사하다.[4]자연적인 형태에서, 대나무는 전통적으로 남아시아, 동아시아, 남태평양, 중남미의 문화와 연관되어 있다.

코브

지붕이 살아있는 작은 거미줄 건물

cob이라는 용어는 점토, 모래, 짚, 흙이 혼합된 획일적인 건축 체계를 묘사하기 위해 사용된다.그 건축은 형태나 벽돌, 나무로 된 골격을 사용하지 않고, 기초부터 기초부터 쌓아올린다.다양한 형태의 "무드" 건물은 수세기 동안 세계 여러 곳에서 사용되어 왔고, 다양한 이름으로 사용되어 왔고, 적어도 만년 전부터 현재까지 사용되고 있다.코브 빌딩은 13세기 이전에 영국에서 사용되기 시작했고, 제1차 세계 대전 후에 인기를 잃었지만, 오늘날 다시 부활하고 있다.코브는 일반적으로 매우 노동 집약적이긴 하지만 이용 가능한 가장 단순하고 가장 비용이 적게 드는 건축 기법 중 하나이다.코브의 또 다른 큰 장점은 다재다능하다는 것이다.그것은 어떤 형태로든 쉽게 형성될 수 있다.19세기 후반까지 영국에서 거미줄 건축물이 인기를 잃고 있는 동안 수천 개의 거미줄 구조물이 현재까지 버텨왔다(영국 데본에서만 2만 개).[5]오늘날 세계 인구의 1/3에서 1/2이 토기 주택에 살고 있는 것으로 추정된다.일반적으로 "저층" 구조와 관련이 있지만, 예멘과 다른 중동 국가에서는 수 세기 동안 8층 이상의 "아파트" 건물에서 사용되었다.[6]

거미줄 같은 혼합물은 어도비, 흙가방, 목재틀, 제대나무, 짚단 등 자연건물의 여러 가지 방법에서 석고나 필러로도 사용된다.그러므로 지구는 자연건물의 주요 성분이다.최근, 코브 코드는 미국 국제 주거 코드에 투표되었다.[citation needed]

코드우드

코드우드 홈의 한 구역

코드우드 건축은 "코드우드"나 짧은 길이의 디바크 나무 조각들을 석조 또는 거미줄 혼합물로 교차 배치하여 벽을 쌓는 자연 건축 방법에 사용되는 용어다.그러므로, 그 제대나무는, 보통 나무틀 구조의 기둥들 사이에 벽의 인필이 된다.코드우드 석재는 다른 방법(예: 박살난 , 거미줄 또는 가벼운 점토)과 결합하여 매력적인 조합을 만들 수 있다.코드우드 석조 구조는 상대적으로 높은 열 질량을 제공하여 온도 변동을 최소화하는 데 도움이 된다.[7]

어스백

지구는 백월 건설 기법에 사용되는 가장 대표적인 충전재다.이 건축 방법은 흙 이외의 스태빌라이저 없이 흙이나 기타 혼합물로 채워진 쌓인 폴리프로필렌 또는 천연섬유(버랩) 백을 이용하여 바닥재, 기초, 벽면, 심지어 돔 지붕까지 형성한다.최근 몇 년간, 흙가방을 사용한 건축은 자연 건축에서 점점 더 많이 사용되는 기술 중 하나가 되었다.그것은 자주 독립적이고 종종 자유로운 형태의 흙 구조물을 용이하게 한다.그것의 인기는 풍부하고 쉽게 구할 수 있는 종종 현장에서 구할 수 있는 물질(지구)을 유연하고 배우기 쉽고 사용하기 쉬운 잠재적으로 저렴한 건물 기법에 사용하는 것과 관련이 있다.그러나 지구는 절연체가 열악하기 때문에, 더 극단적인 기후에서 다른 필러 변형이 현재 탐사되고 있으며, 지구의 전체 또는 일부에 대해 더 나은 절연 값을 가진 푸미스, 쌀-홀 또는 다른 물질을 대체하고 있다(미스-홀 백월 건설 참조).

헴프크리트

헴프크리트(Hemprete) 또는 헴플리메(Hemplime)는 복합 건축 재료로, 대마 허드(shaves)로 알려진 삼초의 잘게 썬 목재 줄기와 석회 기반 바인더가 혼합되어 금형에 주조될 수 있는 재료를 만든다.이것은 벽, 바닥 슬래브, 천장 및 지붕 단열재를 형성하는 데 사용할 수 있는 무부하 '호흡 가능한' 단열재를 형성한다.[8]그것은 헴프크리트, 카노비테, 카노스모세, 이소찬브레와 같은 이름으로 판매된다.[9]헴프레이트는 기존의 석회 혼합물보다 작업하기가 쉽고 절연체와 수분 조절기의 역할을 한다.콘크리트의 견고성이 부족하여 신축이음 부위가 필요 없다.[9]그 결과 단열재와 열 질량을 결합해 대부분의 기후에 이상적인 경량 단열재가 나왔다.

다른 식물 제품과 마찬가지로, 대마도 자라면서 대기 2 CO를 흡수하여 탄소를 유지하고 산소를 방출한다.[10]이론적으로 165 kg의 탄소를 제조하는 동안 1 m의3 삼베크리트 벽으로 흡수하고 잠글 수 있다.[11]게다가 경화 중에 석회가 석회석으로 변하면서 석회석이 탄산화되면서 이러한 효과가 더해진다.[12]

대표적인 압축강도는 약 1 MPa,[13] 주거용 등급 콘크리트의 1/20 수준이다.저밀도 소재로 이동 시 균열이 발생하지 않아 지진 발생 가능성이 높은 지역에서 사용하기에 적합하다.삼베 콘크리트의 밀도는 기존 콘크리트의 밀도가 15%이므로 건물 시공 시 수직 하중을 지탱하는 다른 재료의 프레임과 함께 삼베 콘크리트 벽을 함께 사용해야 한다.[14]

흙이 박혀 있다.

rammed arth는 압축된 흙, 또는 압축된 또 다른 물질로 만들어진 벽 시스템이다.[15]그것은 매우 강하고 내구성이 있다.질 좋은 박토벽은 밀도가 높고 견고하며 돌처럼 생겼으며 환경적 편익이 크고 유지보수가 우수한 특성도 뛰어나다.[citation needed]기후 강체 단열재에 따른 옵션으로 벽 내부에 배치할 수 있다.마찬가지로, 지진 문제에 따라 대나무 또는 다른 인장 천연 재료를 벽 보강에 사용할 수 있다.

흙으로 만든 흙은 낮은 층에서 높은 층에 이르기까지, 작은 오두막에서 궁전까지 모든 종류의 건물에서 약 1만 년 동안 사용되어 왔다.[16]

흙벽은 축축한 부토(모래, 점토, 자갈 포함)를 수동 또는 기계로 구동되는 탐퍼로 이동 가능하고 재사용 가능한 형태로 두드려 제자리에 형성한다.전통적인 흙막이는 약 70%의 골재(자갈, 모래)와 30%의 점토가 혼합된 것이 최적이다.원하는 색상을 얻기 위해 혼합물에 색소를 첨가할 수 있다.약 5-10 인치의 혼합 습기 하위 토양을 형태 내부에 배치하고 전체 압축에 찧고 원하는 높이에 도달할 때까지 과정을 반복한다.형태가 제거된 후 남는 것은 구조적이고 1000년 이상 지속될 수 있는 벽이다.[17]

스톤은 수천 년 동안 건축 재료로 사용되어 왔다.오래 전부터 내구성이 뛰어난 소재로 인정받아 왔다.기자의 피라미드, 영국의 매장실, 몰타의 사원들은 모두 4000여 년 전에 돌로 지어졌고 지금도 서 있다.석조 건축의 초기 형태는 건석, 즉 건석 쌓기라고 알려져 있다.밭담, 다리, 건물 등 자유분방한 구조물로, 미끄러지지 않고 촘촘히 맞도록 불규칙한 모양의 돌을 엄선해 배치했다.구조물은 일반적으로 높이가 증가함에 따라 바닥의 폭이 넓어지고 경사도가 높아진다.그들은 특별한 도구를 필요로 하지 않고, 오직 돌을 고르고 놓는 장인의 기술만 필요로 한다.

전통적인 석조 공법은 마른 돌 쌓기에서 발전했다.돌덩어리는 높이가 일정하지 않거나 일정하지 않은 높이로 줄지어 놓이고, 돌 사이에 석회 모르타르를 붙여 고정한다.석재는 채석, 절단, 운반에 비용이 많이 들고 건축과정이 노동력과 기술집약적이기 때문에 오늘날에는 거의 사용되지 않는다.

스톤은 내구성이 뛰어나고 유지관리가 적은 건축자재로 열량이 높다.다양한 형태, 크기, 색상, 질감이 있으며 바닥, 벽, 아치, 지붕 등에 사용할 수 있다.돌은 자연 경관과 잘 어우러져 다른 건축 용도로도 쉽게 재활용할 수 있다.

밀짚 베일

캘리포니아 산타크루즈의 밀짚 베일 공사

비록 짚이 전 세계 사전 역사 이래로 건축에서 다양한 방식으로 사용되었지만, 기계 제조 모듈러 발레에 그들의 편입은 특히 풀이 풍부했던 네브라스카의 모래 언덕과 다른 건축 재료(짝짝짝짝짝짝짝)가 20세기 초로 거슬러 올라가는 것 같다.운율의 소나기)는 아니었다.밀짚 베일 건물은 일반적으로 높은 발판이나 기초 위에 일련의 발톱(흔히 러닝 본드에 있음)을 쌓는 것으로 구성되며, 그 사이에 습기 장벽이 있다.베일 벽은 종종 대나무나 나무로 된 핀(발목 내부 또는 얼굴 위)이나 표면 철사 메쉬로 함께 묶은 다음 석회 기반 제형물이나 흙/클레이 렌더 중 하나를 사용하여 석회 또는 도금한다.베일 건물은 다른 재료의 구조 프레임을 가질 수 있으며(단열재와 스투코 기질 역할을 단순하게 한다), 베일을 "인피"라고 부르거나, 베일을 "부하 지지" 또는 "네브라스카 스타일"이라고 부르거나, 프레임과 하중 지지의 조합을 사용할 수 있다.밀짚 베일을 가리킨다.[citation needed]

일반적으로 이동식 기계로 농장에서 생성된 베일은 사용되어 왔지만, 최근에는 고밀도 "복압" 베일(또는 "스트로우 블록")이 지지될 수 있는 부하를 증가시키고 있다. 필드 베일이 선형 벽 피트당 약 600파운드를 지원할 수 있는 경우, 고밀도 베일은 최대 4,000lb./lin.ft까지 지탱할 수 있다.

목재 틀

현대식 목조 골조 주택의 완성된 골격

목재 골조 건축의 기본 요소인 결합 목재, 점토벽, 초가지붕은 9세기까지 유럽과 아시아에 자리 잡고 있었다.그것은 19세기까지 북방 문화권에서 일반적인 주택 건설 방식이었다.장인정신은 목재 골조 건축에서 중요한 가치였고, 또 그렇다.가장 오래된 목재 골격 구조물(예: 스칸디나비아의 목재 골조 교회)은 일본의 그러한 구조물들과 마찬가지로 구조 설계의 기술적 측면에 대한 강한 이해와 장인정신을 보여준다.[citation needed]

목재 골격은 일반적으로 "벤트"를 사용한다.휨은 트러스처럼 구조적인 지지대로, 기둥 2개와 타이빔, 서까래 2개로 구성된다.이것들은 결합을 통해 하나의 틀로 연결된다.이 기술을 연습하려면 구부러진 사람의 기본적인 구조적 측면을 이해해야 한다.이것은 결합에 대한 지식과 함께 목재 골조 건축의 기초가 된다.[citation needed]

목재 골조는 이제 현대적인 건축 방법이 되어 공공 건물뿐만 아니라 대중 주택 건물에도 이상적으로 적합하다.다수의 자연 단열재와 목재 피복재 또는 현대적인 석회 렌더와 함께, 완전한 자연 제품을 사용하여 고성능의 지속 가능한 건물을 신속하게 건설할 수 있다.그 이점은 많다. 건물이 수명보다 더 잘 작동하고, 폐기물이 감소한다. (거품을 재사이클링, 퇴비화 또는 연료로 사용할 수 있다.)목재 골격 구조는 거미줄, 밀짚 베일 또는 제대나무/메이슨과 같은 다른 자연 건축 기법과 결합하여 자주 사용된다.[citation needed]

참고 항목

메모들

  1. ^ 스미스, 마이클 G. "자연건축에 대한 사례" 케네디, 스미스, 와넥(2002년), 6년.
  2. ^ Chiras, Daniel D. (2000). The Natural House: A Complete Guide to Healthy, Energy-efficient, Environmental Homes. White River Junction, Vt.: Chelsea Green Pub. pp. 127–128. ISBN 978-1-890132-57-6.
  3. ^ Gibson, Scott; Anthony, Paul (2003). The Workshop: Celebrating the Place Where Craftsmanship Begins. Newton, CT: Taunton Press. p. 172. ISBN 978-1-56158-575-5.
  4. ^ Lakkad, S. C.; Patel, J. M. (1981-06-01). "Mechanical properties of bamboo, a natural composite". Fibre Science and Technology. 14 (4): 319–322. doi:10.1016/0015-0568(81)90023-3. ISSN 0015-0568.
  5. ^ 케네디, 스미스, 와넥(2002년), 132-133년)의 스미스, 마이클 G. "Cob Building, Highway and Modern,"
  6. ^ Evans, Ianto (2002). The Hand-sculpted House. White River Junction, Vt.: Chelsea Green Pub. Co. p. xv. ISBN 978-1-890132-34-7.
  7. ^ Chiras, Daniel D. (2000). The Natural House: A Complete Guide to Healthy, Energy-efficient, Environmental Homes. White River Junction, Vt.: Chelsea Green Pub. pp. 178–179. ISBN 978-1-890132-57-6.
  8. ^ 윌리엄 스탠윅스와 알렉스 스패로우.The Hempcrete Book, Green Books, 2014, ISBN 978-0-8578412-0-9 (페이지 23, 1판)
  9. ^ a b Priesnitz, Rolf B. (March–April 2006). "Hemp For Houses". Natural Life Magazine.
  10. ^ Kuittinen, Matti; Zernicke, Caya; Slabik, Simon; Hafner, Annette (2021-03-11). "How can carbon be stored in the built environment? A review of potential options". Architectural Science Review: 1–17. doi:10.1080/00038628.2021.1896471. ISSN 0003-8628. S2CID 233617364.
  11. ^ "Tradical Hemcrete 2008 Information Pack". American Lime Technology. Retrieved 2010-05-15.
  12. ^ "Minoeco - Natural Plasters & Bioclimatic Design, Hempcrete".
  13. ^ "Tradical Hemcrete 2008 Information Pack". American Lime Technology. Retrieved 2009-08-25.
  14. ^ Flahiff, Daniel (August 24, 2009). "Hemcrete®: Carbon Negative Hemp Walls". Inhabitat.
  15. ^ 피제 용어
  16. ^ Jaquin, P. A.; Augarde, C. E.; Gerrard, C. M. (2006), "Analysis of Historic Rammed EarthCconstruction" (PDF), Structural Analysis of Historical Constructions, New Delhi 2006 {{citation}}:누락 또는 비어 있음 title=(도움말)
  17. ^ Jaquin, P. A.; Augarde, C. E.; Gerrard, C. M. (2006), "Analysis of Historic Rammed Earth construction" (PDF), Structural Analysis of Historical Constructions, New Delhi 2006 {{citation}}:누락 또는 비어 있음 title=(도움말)

참조

  • L, L, 아담스, C, EDs.대안 건설, 현대 자연 건축 방법의 펍. John Wiley & Sons, Inc.뉴욕, 뉴욕
  • Kennedy, J, Smith, M. and Wanek, C. Eds. 2002.자연건축의 예술: 설계, 건설, 자원.기원전 가브리올라 섬뉴 소사이어티 출판사.
  • Ianto Evans, Michael G. Smith, Linda Smiley.2003. 손찌검된 집: 거미집 건축에 대한 실용적이고 철학적인 안내서.첼시 그린 출판사.
  • 울리 T. 2006.자연건축 : 재료와 기법에 대한 안내서.크라우드 프레스.

외부 링크