建物(building ) とは、屋根、壁、そして多くの場合窓を備えた密閉構造物であり、通常は住宅や工場など、一箇所に恒久的に建っています。[1 ] 建物 に は様々 な大き さ、形状 、機能 があり 、利用可能 な 建築 材料、 気象条件 、土地価格、地盤条件、特定の用途、威信、美観など、歴史を通じて様々な要因に合わせて設計されてきました。 この概念 をより深く理解するには、対照として 「非建築構造」を参照してください。
イランの タブリーズに ある歴史的建造物建物は、様々な社会的なニーズに応えます。例えば、天候からの避難所、セキュリティ、居住空間、プライバシー、所持品の保管、快適な生活と仕事といった用途です。シェルターとしての建物は、人間の居住空間 (快適で安全な場所)と外部( 時に過酷で危険な場所)を物理的に分離する役割を果たします。
建物は、多くの芸術的表現 のオブジェクト、あるいはキャンバスとなってきました。近年、持続可能な計画 と建築手法 への関心は、多くの新しい建物 やその他の構造物、特にグリーンビルディングの設計プロセス において、意図的に組み込まれるようになっています。
意味 フィンランド 、ヘルシンキ 、カラサタマ で建設中の超高層ビル (2021)建物とは、「屋根と壁を持ち、多かれ少なかれ恒久的に一箇所に建つ構造物」である。[ 1 ] 「角に3階建ての建物があった」「それは堂々とした建物だった」。最も広い解釈では、柵 や壁も建物である。[ 2 ] しかし、「構造」 という言葉は建物 よりも広く使われ、自然物や人工物[ 3 ] 、そして壁のないものも含む。構造 は柵を指すことが多い。スタージスの辞書には、 「[建物] は芸術的な処理を一切排除する点で建築 とは異なり、科学的または高度な技術を要する処理を排除する点で建設 とは異なる」と記されている。[ 4 ]
専門用語における構造高 とは、建物の最も高い建築ディテールまでの高さを指します。尖塔やマストは、その分類方法によってこの高さに含まれる場合と含まれない場合があります。アンテナとして使用される尖塔やマストは、一般的には含まれません。低層建築物と高層建築物の区別は議論の余地がありますが、一般的に3階建て以下は低層建築物とみなされます。[ 5 ]
歴史 紀元前18,000年頃から住宅建設の明確な証拠があります。[ 6 ] 建物は新石器時代 に一般的になりました。[ 7 ]
種類 ドイツの マールブルク にある木造住宅 ルーマニアの ブカレスト 、ストラダ・アーサー・ヴェローナにあるベル・エポック 様式のシティハウス。現在は書店の一部となっている。ブカレストにあるミティリネウハウスは1898年に建てられた都市住宅です。
居住の 一戸建ての住宅は、ほとんどの場合、ハウス またはホーム と呼ばれます。複数の住戸を含む集合住宅は、デュプレックス またはアパートメント ビルディング と呼ばれます。分譲マンションは 、居住者が賃貸 ではなく所有する アパートです。住宅は、2 軒一組 (半戸建て ) またはテラスハウス (2 軒を除くすべての家の両側に他の家がある) で建てられる場合があります。アパートメントは、中庭を 囲むように建てられることも、土地に囲まれた長方形のブロックとして建てられることもあります。単独の住居として建てられた住宅は、後でアパートまたはベッドルーム シッター に分割したり、他の用途 (オフィスや店舗など) に転用したりできます。ホテル 、特に長期滞在型 (アパーテル ) は、住宅として分類できます。
建物の種類は、小屋 から数千人を収容できる数百万ドル規模の高層 マンション まで多岐にわたります。建物内の居住密度の増加(および建物間の距離の短縮)は、通常、職場などの魅力的な場所に近い場所に住みたいという多くの人々の願望に起因する地価高騰への対応策です。
住宅建築の用語は、機能 (例:ホリデーコテージ (別荘)または季節的に使用されるタイムシェア)、 規模 (コテージ またはグレートハウス )、価値 (小屋 または邸宅 )、建設方法 (丸太小屋 または移動住宅 )、建築様式 (城 またはビクトリア 様式)、地理的特徴への近さ (アースシェルター 、高床式住宅 、ハウスボート、またはフローティングハウス)などの特徴を反映しています。特別なケアを必要とする居住者、または社会から 自由 を奪われるほど危険であるとみなされる居住者のために、施設 (老人ホーム 、孤児院 、精神病院 、刑務所 )や集団住宅(兵舎 および寮 )があります。
歴史的に、多くの人々はロングハウス と呼ばれる共同の建物、ピットハウス と呼ばれる小さな住居、そしてハウスバーン と呼ばれることもある納屋が併設された家に住んでいました。
一般的な建築材料 には、レンガ、コンクリート、石材、およびそれらの組み合わせが含まれます。建物とは、実質的な恒久的な構造物と定義されます。したがって、パオ やキャンピングカーなどは 住居 とみなされますが、建物 とはみなされません。
アルゼンチン 、ブエノスアイレス のオットー・ウルフのオフィスビル
コマーシャル 商業ビルとは、少なくとも1つの事業所 が拠点を置いているものの、人が居住していない建物です。例としては、店舗 、レストラン 、ホテルなど が挙げられます。
産業 工業用建物とは、製造業 などの重工業 が行われる建物です。これらの建物には、倉庫 や工場が 含まれます。
農業 農業用建物とは、農場 にある納屋 などの別棟のこと です。
混合利用 一部の建物には、いくつかまたは複数の異なる用途が組み込まれており、最も一般的なのは商業用と住宅用です。
複雑な 韓国のアルミ パネルフレーム鉄骨建物 相互に関連した(場合によっては相互に接続された)建物のグループを複合施設と呼ぶこともあります。たとえば、住宅複合施設 、[ 8 ] 教育複合施設、[ 9 ] 病院複合施設などです。
創造 建物の設計、建設、運用は、一般的に様々な専門家 や職種 のグループによる共同作業です。個々の建築プロジェクトの規模、複雑さ、目的に応じて、プロジェクトチームには以下のようなメンバーが含まれます。
規模や用途に関係なく、米国のすべての建物は、ゾーニング条例 、建築基準法 、および消防法 、生命安全法 、関連基準などのその他の規制に準拠する必要があります。
トレーラー 、キャラバン 、船舶 、旅客機など の車両は、生命安全上の目的で「建物」として扱われます。
所有権と資金調達
環境への影響 建物はエネルギー、電力、水、そして資材の消費の大部分を占めています。2020年現在、建物は世界のエネルギー使用量とエネルギー関連のCO2排出量の37%を占めており、 国連の推定によると、世界全体の排出量の33%を占めています。[ 10 ] [ 11 ] 建築資材の製造を含めると、世界のCO2排出 量は39%でした。[ 12 ] 国連環境計画 によると、この急速な成長期に建設における新技術が導入されなければ、排出量は2050年までに倍増する可能性があります。
ガラス建築物、特に全面ガラスの超高層ビルは、エネルギー効率の悪さから気候変動に大きく貢献しています。これらの構造物は見た目が美しく、豊富な自然光を取り入れますが、同時に熱を閉じ込めるため、空調システムの使用量が増加し、二酸化炭素排出量の増加につながります。専門家は、全面ガラス建築物の環境への悪影響を軽減するため、設計変更や規制の導入を提唱しています。[ 13 ] [ 14 ]
建物は広大な土地を占めています。国家資源目録 によると、アメリカ合衆国では約1億700万エーカー(43万平方キロメートル)の土地が開発されています。 国際エネルギー機関(IEA) は、既存の建物が世界の一次エネルギー消費量の40%以上、世界の二酸化炭素排出量の24%を占めていると推定する報告書を発表しました。[ 15 ] [ 16 ]
ビルサービス
物理的な設備 ジョージア州メイコン にある BB&T ビルはアルミニウム で建てられています。どのような建物でも、機能するには一定の一般的な内部インフラストラクチャが必要です。これには、暖房/冷房、電力と通信、水道と廃水などの要素が含まれます。特に商業ビル (オフィスや工場など)では、これらは非常に複雑なシステムであり、大きなスペース(別のエリアや二重床/吊り天井にある場合もあります)を占有し、必要な定期メンテナンスの大部分を占めます。
搬送システム 建物内の人の 輸送 システム:
相互接続された建物間で人を輸送するためのシステム:
建物の損傷 カナダ 、ケベック州 マシューヴィル の建物が火災 に巻き込まれた建物は建設中またはメンテナンス中に損傷を受ける可能性があります。暴風雨、爆発、採掘による地盤沈下[17]、取水[19]、地盤不良[20]、地滑り[21]などの事故 によって損傷 を受ける 可能性 があり ます。 建物 は火災 [ 22 ] [23]や洪水[24]による損傷を 受ける 可能 性 が あります 。適切 な メンテナンス の欠如や不適切な改修工事によって老朽化する可能 性 も あります。
参照
参考文献 ^ a b c Max J. Egenhofer (2002).地理情報科学:第2回国際会議、GIScience 2002、米国コロラド州ボルダー、2002年9月25~28日。議事録 。Springer Science & Business Media、p. 110。ISBN 978-3-540-44253-0 。 ^ 建物定義2. ホイットニー、ウィリアム・ドワイト、ベンジャミン・E・スミス著。『センチュリー辞典・百科事典 』第1巻。ニューヨーク:センチュリー社、1901年。712ページ。印刷。 ^ 構造。定義。2. Merriam-Websterの同義語辞典:反意語、類似語、対照語を含む、識別された同義語の辞書 。マサチューセッツ州スプリングフィールド:Merriam-Webster、1984年。787ページ。印刷。 ^ Building. def 1. Sturgis, Russell. A dictionary of architecture and building: biographical, historical, and descriptive . vol. 1. New York: The Macmillan Co.; 1901. 2236. Print. ^ ポール・フランシス・ウェントとアラン・ロバート・サーフ(1979年)『不動産投資分析と課税 』マグロウヒル、210ページ ^ Rob Dunn (2014年8月23日). 「宿泊客に会う:素晴らしい屋内にいる野生動物」 . New Scientist : 34–37 . 2014年11月29日時点のオリジナルより アーカイブ。 ^ ペース、アンソニー (2004). 「タルシーン」ダニエル・シリア編著. 『 歴史以前のマルタ ― 世界最古の自立型石造建築 』ミランダ出版社. ISBN 978-99909-85-08-5 。^ 「住宅団地の改築計画」 2017年1月10日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 2017年2月23日 閲覧。 ^ 「isye building complex」 。 2017年1月3日時点のオリジナルより アーカイブ。 ^ 「2020年 建築・建設の世界的現状報告書:ゼロエミッション、効率的かつ強靭な建築・建設セクターを目指して - 概要」 。2020年。 ^ Nord, Natasa (2017)、 「寒冷地における建物のエネルギー効率」 、 持続可能な技術百科事典 、エルゼビア、pp. 149– 157、 doi : 10.1016/b978-0-12-409548-9.10190-3 、 ISBN 978-0-12-804792-7 、2022年4月4日取得 ^ Global Alliance for Buildings and Construction、国際エネルギー機関、国連環境計画(2019年)。 「2019年 建築・建設の世界的現状報告書:ゼロエミッション、効率的かつレジリエントな建築・建設セクターの実現に向けて」 (PDF) 。国連環境計画 。ISBN 978-92-807-3768-4 . 2020年10月21日時点のオリジナルよりアーカイブ (PDF) . 2020年 10月20日 閲覧 。^ Tapper, James (2019年7月28日). 「専門家、気候危機でエネルギーを節約するためガラス張りの超高層ビルの禁止を要求」 . The Guardian . 2019年7月28日時点の オリジナル よりアーカイブ。 2023年 9月7日 閲覧 。 ^ 「無駄な鉄とガラスの建物が世界の気候不正義を助長していると気候専門家が語る」 phys.org 2019 年10月19日。 2021年10月19日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2021年 9月7日 閲覧 。 ^ 「建物 - 分析」 。 ^ Goodhew S 2016 持続可能な建設プロセス リソーステキスト。John Wiley & Son ^ 「建物の損傷」 . Pb.unimelb.edu.au. 2014年2月14日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2014年8月22日 閲覧 。 ^ エレーラ、G.ミシガン州アルバレス・フェルナンデス。トマス、R.ゴンサレス・ニシエサ、C.ロペス・サンチェス、JM。アルバレス徹夜祭、AE (2012 年 9 月)。 「微分干渉法に基づく鉱山沈下の影響を受けた建物の法医学的分析 (パート III)」 。 エンジニアリング障害分析 。 24 : 67–76 。 土井 : 10.1016/j.engfailalal.2012.03.003 。 hdl : 20.500.12468/749 。 ^ Bru, G.; Herrera, G.; Tomás, R.; Duro, J.; Vega, R. De la; Mulas, J. (2013-02-01). 「持続散乱体干渉法を用いた地盤沈下の影響を受けた建物の変形制御」. Structure and Infrastructure Engineering . 9 (2): 188– 200. doi : 10.1080/15732479.2010.519710 . ISSN 1573-2479 . S2CID 110521863 . ^ Díaz, E.; Robles, P.; Tomás, R. (2018年10月). 「地盤沈下地域にある建物の被害評価と補強のための多技術アプローチ:ムルシア(スペイン南東部)の7階建てRC造建物の事例」 . Engineering Structures . 173 : 744–757 . Bibcode : 2018EngSt.173..744D . doi : 10.1016/j.engstruct.2018.07.031 . hdl : 10045/77547 . ^ ソルダート、マッテオ・デル;ビアンキーニ、シルビア。カルカテッラ、ドメニコ;ヴィータ、パンタレオーネ・デ。マルティレ、ディエゴ・ディ。トマス、ロベルト。カザーリ、ニコラ (2017-07-12)。 「土砂災害による被害評価の新たな考え方」 (PDF) 。 地質学、自然災害およびリスク 。 8 (2): 1524 – 1537。 Bibcode : 2017GNHR....8.1524D 。 土井 : 10.1080/19475705.2017.1347896 。 ISSN 1947-5705 。 S2CID 73697187 。 ^ Brotóns, V.; Tomás, R.; Ivorra, S.; Alarcón, JC (2013-12-17). 「多孔質岩石の物理的・機械的特性に対する温度の影響:サン・ジュリアンの石灰岩」. 工学地質学 . 167 (Supplement C): 117– 127. Bibcode : 2013EngGe.167..117B . doi : 10.1016/j.enggeo.2013.10.012 . ^ Tomás, R.; Cano, M.; Pulgarín, LF; Brotóns, V.; Benavente, D.; Miranda, T.; Vasconcelos, G. (2021年11月). 「ポルトガル北部のユネスコ世界遺産に使用されている花崗岩の物理的・機械的特性に対する高温の熱影響」 . Journal of Building Engineering . 43 102823. doi : 10.1016/j.jobe.2021.102823 . hdl : 10045/115630 . ^ Marvi, Morteza T. (2020-07-01). 「建物の構造と内容物に対する洪水被害分析のレビュー」. Natural Hazards . 102 (3): 967–995 . Bibcode : 2020NatHa.102..967M . doi : 10.1007/s11069-020-03941-w . ISSN 1573-0840 .
外部リンク