التكنولوجيا اليونانية القديمة

اخترع المهندسون اليونانيون طاحونة المياه ، باعتبارها أول آلة تستغل القوى الطبيعية (بصرف النظر عن الشراع )، وبالتالي تحتل مكانة خاصة في تاريخ التكنولوجيا ، [ 1 ] في وقت ما بين القرنين الثالث والأول قبل الميلاد. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] هنا طاحونة حبوب رومانية كما وصفها فيتروفيوس .

تطورت التكنولوجيا اليونانية القديمة خلال القرن الخامس قبل الميلاد، واستمرت حتى العصر الروماني وما بعده. ومن بين الاختراعات التي تُنسب إلى اليونانيين القدماء : التروس، والبراغي، والطواحين الدوارة، وتقنيات صب البرونز ، والساعة المائية، والأرغن المائي، والمنجنيق الالتوائي، واستخدام البخار لتشغيل بعض الآلات والألعاب التجريبية، وجدول لحساب الأعداد الأولية . وقد ظهرت العديد من هذه الاختراعات في أواخر العصر اليوناني، مدفوعةً في الغالب بالحاجة إلى تحسين الأسلحة والتكتيكات الحربية. ومع ذلك، تشير الاستخدامات السلمية إلى تطويرهم المبكر للطاحونة المائية ، وهي أداة أشارت إلى إمكانية استغلالها على نطاق واسع في عهد الرومان. كما طوروا علم المساحة والرياضيات إلى مستوى متقدم، ونُشرت العديد من إنجازاتهم التقنية على يد فلاسفة، مثل أرخميدس وهيرون .

تكنولوجيا المياه

شملت بعض المجالات التي اندرجت ضمن نطاق موارد المياه (وخاصةً للاستخدام الحضري) استغلال المياه الجوفية، وبناء قنوات المياه، وشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، والحماية من الفيضانات، والصرف، وبناء واستخدام النوافير والحمامات وغيرها من المرافق الصحية والتطهيرية، وحتى الاستخدامات الترفيهية للمياه. [ 5 ] ومن الأمثلة البارزة على هذه التقنيات نظام الصرف الموجود على الساحل الغربي للأناضول ، والذي تميز بهيكل مخرج حجري فريد من نوعه يسمح بالتنظيف الذاتي لمخرج الصرف. [ 6 ] وقد مثّلت هذه التقنية، التي أظهرت فهم اليونانيين لأهمية الظروف الصحية للصحة العامة، جزءًا من نظام صرف متطور وشبكة إمداد مياه جوفية. [ 6 ]

التعدين

أنشأ الإغريق مناجم فضة واسعة النطاق في لوريوم ، وساهمت أرباحها في دعم نمو أثينا كمدينة دولة . [ 7 ] وشملت هذه العملية استخراج الخامات من أنفاق تحت الأرض، وغسلها، وصهرها لإنتاج المعدن. ولا تزال طاولات غسل متقنة موجودة في الموقع، كانت تستخدم مياه الأمطار المخزنة في خزانات والمجمعة خلال أشهر الشتاء. كما ساهم التعدين في إصدار العملة من خلال تحويل المعدن إلى عملات معدنية . [ 8 ] احتوت المناجم اليونانية على أنفاق يصل عمقها إلى 330 قدمًا، وكان العبيد يعملون فيها باستخدام المعاول والمطارق الحديدية. وكان يتم رفع الخام المستخرج بواسطة عربات صغيرة تُجرّ بحبل، وكان يتم توجيهه أحيانًا بواسطة عجلة موضوعة على حافة بئر المنجم. [ 9 ]

الاختراعات

تكنولوجياتاريخوصف
مسمار أرخميدسحوالي القرن الثالث قبل الميلاديُنسب هذا الجهاز، القادر على رفع المواد الصلبة أو السائلة من مستوى منخفض إلى مستوى أعلى، تقليديًا إلى عالم الرياضيات اليوناني أرخميدس السرقوسي . [ 10 ] [ 11 ]
الشوارعحوالي 400 قبل الميلادمثال: كانت بورتا روزا (القرن الرابع - الثالث قبل الميلاد) الشارع الرئيسي في إيليا (إيطاليا)، وتربط بين الحي الشمالي والحي الجنوبي. يبلغ عرض الشارع 5 أمتار، ويصل انحداره في أشدّ نقاطه إلى 18%. وهو مرصوف بكتل من الحجر الجيري، وعوارض خشبية مقطوعة على شكل مربعات، وعلى أحد جانبيه قناة صغيرة لتصريف مياه الأمطار. يعود تاريخ المبنى إلى فترة إعادة تنظيم المدينة خلال العصر الهلنستي (القرن الرابع - الثالث قبل الميلاد).
رسم الخرائطحوالي 600 قبل الميلادأول عملية دمج واسعة النطاق للخرائط الجغرافية التي طورها أناكسيماندر ، على الرغم من أنه من المحتمل أنه كان قد تعرض لممارسات رسم الخرائط في الشرق الأدنى . [ 12 ]
روتوايحوالي 600 قبل الميلادكان خط ديولكوس الذي يتراوح طوله بين 6 و 8.5  كيلومترات يمثل شكلاً بدائياً من السكك الحديدية. [ 13 ]
تروس تفاضليةحوالي 100-70 قبل الميلاداستخدمت آلية أنتيكيثيرا ، التي عُثر عليها في حطام سفينة أنتيكيثيرا التي تعود إلى العصر الروماني ، ترساً تفاضلياً لتحديد الزاوية بين مواقع الشمس والقمر على مسار الشمس، وبالتالي طور القمر . [ 14 ] [ 15 ]
الفرجارالقرن السادس قبل الميلادأقدم مثال تم العثور عليه في حطام سفينة جيليو بالقرب من الساحل الإيطالي. كانت القطعة الخشبية تحتوي بالفعل على فك ثابت وآخر متحرك. [ 16 ] [ 17 ]
سقف جملوني550 قبل الميلاد [ 18 ]انظر قائمة أسطح المنازل اليونانية الرومانية
رافعةحوالي 515 قبل الميلادجهاز موفر للعمالة سمح بتوظيف فرق عمل صغيرة وفعالة في مواقع البناء. وفي وقت لاحق، أضيفت الرافعات لرفع الأوزان الثقيلة. [ 19 ]
ميزان السرعةالقرن الثالث قبل الميلادوصفها المهندس اليوناني فيلو البيزنطي (القرن الثالث قبل الميلاد) في أطروحته التقنية "علم الهواء المضغوط" (الفصل 31) بأنها جزء من آلة غسل الأيدي للضيوف. ويشير تعليق فيلو بأن "بنيتها تشبه بنية الساعات" إلى أن آليات الميزان هذه كانت مُدمجة بالفعل في الساعات المائية القديمة. [ 20 ]مغسلة أوتوماتيكية
قفل أسطوانيحوالي القرن الخامس قبل الميلادتم إدخال قفل الأسطوانة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأقفال، في اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد.
تروسحوالي القرن الخامس قبل الميلادتطورت بشكل أكبر مما كانت عليه في عصور ما قبل التاريخ لأغراض عملية متنوعة.
أعمال السباكةحوالي القرن الخامس قبل الميلادعلى الرغم من وجود أدلة على وجود مرافق صحية في حضارة وادي السند ، إلا أن الحضارة اليونانية القديمة في جزيرة كريت ، والمعروفة بالحضارة المينوية ، كانت أول حضارة تستخدم أنابيب طينية تحت الأرض للصرف الصحي وتوفير المياه. [ 21 ] وقد كشفت الحفريات في أوليمبوس، وكذلك في أثينا، عن أنظمة سباكة واسعة النطاق للحمامات والنوافير والاستخدام الشخصي.
درج حلزوني480-470 قبل الميلادتظهر أقدم السلالم الحلزونية في المعبد أ في سيلينونتي ، صقلية، على جانبي قدس الأقداس . وقد شُيّد المعبد حوالي 480-470 قبل الميلاد. [ 22 ]مخطط الطابق الأرضي للمعبد أ في سيلينونتي (حوالي 480 قبل الميلاد). تُعد بقايا الدرجين الحلزونيين بين البروناو والسيلا أقدم ما عُرف حتى الآن.
التخطيط الحضريحوالي القرن الخامس قبل الميلادتُعدّ ميليتوس من أوائل المدن المعروفة في العالم التي اعتمدت تخطيطاً شبكياً للمناطق السكنية والعامة. وقد حققت هذا الإنجاز من خلال مجموعة متنوعة من الابتكارات ذات الصلة في مجالات مثل المسح.
ونشالقرن الخامس قبل الميلادأقدم إشارة أدبية إلى الرافعة موجودة في كتاب هيرودوت الهاليكارناسي عن الحروب الفارسية ( التاريخ 7.36)، حيث يصف استخدام الرافعات الخشبية لشدّ كابلات جسر عائم فوق مضيق الدردنيل عام 480 قبل الميلاد. مع ذلك، يُحتمل أن الرافعات استُخدمت في آشور قبل ذلك. وبحلول القرن الرابع قبل الميلاد، اعتبر أرسطو الرافعات والبكرات شائعة الاستخدام في الهندسة المعمارية ( الميكانيكا 18؛ 853ب10-13). [ 23 ]
الاستحمامالقرن الرابع قبل الميلاديظهر على مزهرية أثينية غرفة استحمام مخصصة للرياضيات مزودة بشبكة مياه. كما عُثر على مجمع كامل من أحواض الاستحمام في صالة ألعاب رياضية تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد في بيرغاموم . [ 24 ]
التدفئة المركزيةحوالي 350 قبل الميلادكان يتم تدفئة معبد أفسس الكبير بواسطة هواء ساخن يتم تدويره عبر قنوات موضوعة على الأرض.
غلاف الرصاصحوالي 350 قبل الميلادلحماية هيكل السفينة من المخلوقات الثاقبة؛ انظر سفينة كيرينيا
قفل القناةأوائل القرن الثالث قبل الميلادبُنيت في قناة السويس القديمة في عهد بطليموس الثاني (283-246 قبل الميلاد). [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]
قناة السويس القديمةأوائل القرن الثالث قبل الميلادتم افتتاحه على يد مهندسين يونانيين في عهد بطليموس الثاني (283-246 قبل الميلاد)، وذلك بعد محاولات سابقة، ربما لم تكن ناجحة إلا جزئياً. [ 28 ]
منارةحوالي القرن الثالث قبل الميلادبحسب الأسطورة الهوميرية ، فإن بالاميديس النافلي هو مخترع أول منارة، مع أن منارة الإسكندرية (التي صممها وبناها سوستراتوس الكنيدي ) وتمثال رودس العملاق تشهدان على ذلك . إلا أن ثيميستوكليس كان قد أنشأ منارة في ميناء بيرايوس المتصل بأثينا في القرن الخامس قبل الميلاد، وكانت عبارة عن عمود حجري صغير مزود بشعلة نارية. [ 29 ]
دولاب مائيالقرن الثالث قبل الميلادوصفها لأول مرة فيلو البيزنطي (حوالي 280-220 قبل الميلاد). [ 30 ]
منبهالقرن الثالث قبل الميلادقام المهندس والمخترع الهلنستي كتيسيبيوس ( نشط بين عامي 285 و222 قبل الميلاد) بتزويد ساعاته الزجاجية (كليبسيدرا ) بقرص ومؤشر لتحديد الوقت، وأضاف إليها "أنظمة إنذار متطورة، يمكن ضبطها لإسقاط حصى على جرس، أو نفخ أبواق (عن طريق غمر أجراس زجاجية في الماء وتمرير الهواء المضغوط عبر قصبة نابضة) في أوقات محددة مسبقًا" ( فيتروف 11.11). [ 31 ]
عداد المسافاتحوالي القرن الثالث قبل الميلادعداد المسافة، أداة استخدمها الرومان في أواخر العصر الهلنستي لقياس المسافة التي تقطعها المركبات. اخترع في القرن الثالث قبل الميلاد تقريبًا. ينسبه بعض المؤرخين إلى أرخميدس ، بينما ينسبه آخرون إلى هيرون الإسكندري . وقد ساهم في إحداث ثورة في بناء الطرق والسفر عليها من خلال قياس المسافة بدقة وتوضيحها بعلامة مميزة .
محرك سلسلةالقرن الثالث قبل الميلادوصفها فيلو البيزنطي لأول مرة ، وقد شغّلت هذه الآلة قوسًا متكررًا ، وهو أول قوس معروف من نوعه. [ 32 ]
مدفعحوالي القرن الثالث قبل الميلاداخترع كتيسيبيوس الإسكندري شكلاً بدائياً للمدفع، يعمل بالهواء المضغوط.
مبدأ العمل المزدوجالقرن الثالث قبل الميلادمبدأ ميكانيكي عالمي اكتشفه المهندس كتيسيبيوس وطبقه لأول مرة في مضخة المكبس ذات الفعل المزدوج، والذي طوره هيرون لاحقًا إلى خرطوم إطفاء الحريق (انظر أدناه). [ 33 ]
روافعحوالي 260 قبل الميلادوُصفت لأول مرة حوالي عام 260 قبل الميلاد من قبل عالم الرياضيات اليوناني القديم أرخميدس . على الرغم من استخدامها في عصور ما قبل التاريخ، إلا أنها استُخدمت عمليًا لأول مرة في تقنيات أكثر تطورًا في اليونان القديمة. [ 34 ]
طاحونة مائيةحوالي 250 قبل الميلادكان الإغريق رواد استخدام الطاقة المائية : أول ذكر لطاحونة مائية في التاريخ ورد في كتاب "علم الهواء " لفيلون ، والذي كان يُعتقد سابقًا أنه إضافة عربية لاحقة، ولكن وفقًا لأبحاث حديثة، فهو ذو أصل يوناني أصيل. [ 1 ] [ 35 ]
سفينة ثلاثية الصواري ( الصاري الخلفي )حوالي 240 قبل الميلاد:تم تسجيلها لأول مرة في سيراكيوزيا وكذلك سفن سيراكيوزية أخرى (تجارية) تحت قيادة هيرو الثاني ملك سيراكيوز [ 36 ]
جيمبالالقرن الثالث قبل الميلادوصف المخترع فيلو البيزنطي (280-220 قبل الميلاد) محبرة ثمانية الأضلاع بفتحة في كل جانب، يمكن تدويرها بحيث يكون أي وجه منها للأعلى، ثم غمس قلم فيها وتعبئتها بالحبر، ومع ذلك لا ينسكب الحبر أبدًا من خلال ثقوب الجانب. وقد تحقق ذلك بتعليق المحبرة في المركز، والتي كانت مثبتة على سلسلة من الحلقات المعدنية متحدة المركز، والتي ظلت ثابتة بغض النظر عن اتجاه دوران المحبرة. [ 37 ]
حوض جافحوالي 200 قبل الميلاداختُرعت في مصر البطلمية في عهد بطليموس الرابع فيلوباتور (حكم من 221 إلى 204 قبل الميلاد) كما ذكر أثينايوس النقراطي (الكتاب الخامس، 204 ج-د). [ 38 ] [ 39 ]
شراع أمامي وخلفي ( شراع صواري )القرن الثاني قبل الميلادظهرت الأشرعة المائلة، وهي أقدم أنواع الأشرعة ذات الصواري الأمامية والخلفية، في القرن الثاني قبل الميلاد في بحر إيجة على متن قوارب يونانية صغيرة. [ 40 ]شراع مروحي كان يستخدم على سفينة تجارية رومانية (القرن الثالث الميلادي).
مضخات الهواء والماءحوالي القرن الثاني قبل الميلادقام كتيسيبيوس والعديد من اليونانيين الآخرين في الإسكندرية في تلك الفترة بتطوير واستخدام مضخات الهواء والماء المختلفة التي خدمت أغراضًا متنوعة، [ 41 ] مثل آلة الأرغن المائية ، وبحلول القرن الأول الميلادي، نافورة هيرون .
معدات ساكياالقرن الثاني قبل الميلادظهرت لأول مرة في القرن الثاني قبل الميلاد في مصر الهلنستية ، حيث أظهرت الأدلة التصويرية أنها متطورة بالكامل [ 42 ].
أدوات المسححوالي القرن الثاني قبل الميلادتم اكتشاف سجلات متنوعة تتعلق بذكر أدوات المسح، معظمها في مصادر الإسكندرية، وقد ساعدت هذه السجلات بشكل كبير في تطوير دقة القنوات المائية الرومانية.
الحواسيب التناظريةحوالي 150 قبل الميلادفي عامي 1900-1901، عُثر على آلية أنتيكيثيرا في حطام سفينة أنتيكيثيرا . يُعتقد أن هذا الجهاز كان حاسوبًا تناظريًا مصممًا لحساب المواقع الفلكية، واستُخدم للتنبؤ بخسوف القمر وكسوف الشمس استنادًا إلى دورات التقدم الحسابي البابلي. وبينما تُعتبر آلية أنتيكيثيرا الحاسوب التناظري الأمثل، يُمكن اعتبار الأسطرلاب (الذي اخترعه الإغريق أيضًا) سلفًا له. [ 43 ]
خرطوم إطفاءالقرن الأول قبل الميلاداخترعها هيرون استناداً إلى مضخة المكبس ثنائية الفعل لكتيسيبيوس. [ 33 ] سمحت بمكافحة الحرائق بشكل أكثر فعالية.
آلة بيعالقرن الأول قبل الميلادوصف هيرون الإسكندري أول آلة بيع . كانت آلته تقبل عملة معدنية ثم توزع كمية محددة من الماء المقدس . عند وضع العملة، تسقط على وعاء متصل برافعة. تفتح الرافعة صمامًا يسمح بتدفق بعض الماء. يستمر الوعاء في الميلان بفعل وزن العملة حتى تسقط، وعندها يقوم ثقل موازن بإعادة الرافعة إلى وضعها الأصلي وإغلاق الصمام. [ 33 ]
دوارة الرياح50 قبل الميلادكان برج الرياح في الأغورا الرومانية بأثينا يعلوه دوارة رياح على شكل تمثال برونزي لتريتون يحمل عصا في يده الممدودة تدور مع اتجاه هبوب الرياح. وأسفله، زُيّن إفريزه بثمانية آلهة للرياح. كما احتوى هذا البناء، الذي يبلغ ارتفاعه 8 أمتار، على ساعات شمسية وساعة مائية في داخله، ويعود تاريخه إلى حوالي 50 قبل الميلاد. [ 44 ]
برج الساعة50 قبل الميلادانظر برج الساعة . [ 45 ]برج الرياح
أبواب أوتوماتيكيةحوالي القرن الأول الميلاديقام هيرون الإسكندري ، وهو مخترع من الإسكندرية بمصر عاش في القرن الأول قبل الميلاد ، بوضع مخططات للأبواب الأوتوماتيكية التي تستخدم في معبد بمساعدة قوة البخار. [ 33 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 3 ويلسون، أندرو (2002). "الآلات، والطاقة، والاقتصاد القديم". مجلة الدراسات الرومانية . 92 : 1-32 (7 وما يليها). doi : 10.1017/s0075435800032135 . JSTOR 3184857 . 
  2. ويكاندر، أورجان (1985). "الأدلة الأثرية على طواحين المياه المبكرة. تقرير مؤقت". تاريخ التكنولوجيا . 10 : 151-179 (160).
  3. ويكاندر، أورجان (2000). "طاحونة الماء". دليل تكنولوجيا المياه القديمة . التكنولوجيا والتغير في التاريخ. المجلد 2. ليدن: بريل. الصفحات 371-400 (396 وما بعدها). ISBN   90-04-11123-9.
  4. دونرز، ك.؛ ويلكنز، م.؛ ديكرز، ج. (2002). "طواحين المياه في منطقة ساغالاسوس: تقنية قديمة آخذة في الزوال". دراسات الأناضول . 52 : 1-17 (11). doi : 10.2307/3643076 . JSTOR 3643076. S2CID 163811541 .  
  5. أنجيلفيش، أ.ن.؛ أوتسورسينج، د. (2003). "هندسة وإدارة المياه الحضرية في اليونان القديمة". في ستيوارت، ب.أ.؛ هاول، ت. (محرران). موسوعة علوم المياه . نيويورك: ديكر. ص 999-1007 . ISBN  0-8247-0948-9.
  6. 1 2 مايز، لاري (2010). تقنيات المياه القديمة . دوردريخت: سبرينغر. ص 16. ISBN  9789048186310.
  7. وود، جيه آر (2022). "طرق أخرى لدراسة الجوانب المالية وراء نشأة اليونان الكلاسيكية" . علم الآثار . 65 (3): 570-586 . doi : 10.1111/arcm.12839 .
  8. وود، جيه آر؛ هسو، واي تي؛ بيل، سي. (2021). "إعادة لوريون إلى المستقبل: فضة العصر البرونزي ومصدر الالتباس" . علم الآثار على الإنترنت . 56 (9). doi : 10.11141/ia.56.9 .
  9. فوربس، روبرت (1966). دراسات في التكنولوجيا القديمة، المجلد 4. ليدن: أرشيف بريل. ص 145. 
  10. أولسون، جون بيتر (2000)، "رفع المياه"، في ويكاندر، أورجان (محرر)، دليل تكنولوجيا المياه القديمة ، التكنولوجيا والتغيير في التاريخ، المجلد 2، ليدن، الصفحات 217-302 (242-251)، ISBN   90-04-11123-9{{citation}}: CS1 maint: موقع الناشر مفقود ( رابط )
  11. ديفيد ساكس (2005) [1995]. أوزوين موراي وليزا ر. برودي (محرران)، موسوعة العالم اليوناني القديم . طبعة منقحة. نيويورك: فاكتس أون فايل. ISBN 0-8160-5722-2، الصفحات 303-304.
  12. أليكس سي. بورفيس (2010). المكان والزمان في السرد اليوناني القديم . كامبريدج ونيويورك: مطبعة جامعة كامبريدج. ISBN 978-0-521-19098-5، الصفحات 98-99.
  13. لويس، إم جيه تي (2001). "السكك الحديدية في العالم اليوناني والروماني" . مؤرشف في 16 فبراير 2008 على موقع Wayback Machine . في: جاي، أ.، وريس، ج.، محرران. السكك الحديدية المبكرة: مجموعة مختارة من أوراق المؤتمر الدولي الأول للسكك الحديدية المبكرة . الصفحات 8-19 (8 و15). ISBN 090468508X.
  14. رايت، إم تي (2007). "إعادة النظر في آلية أنتيكيثيرا" (ملف PDF) . مراجعات العلوم متعددة التخصصات . 32 (1): 27-43 . رمز Bibcode : 2007ISRv...32...27W . doi : 10.1179/030801807X163670 . S2CID 54663891. تاريخ الاسترجاع: 20 مايو 2014 . 
  15. ^ بيرند أولمان (2013). الحوسبة التناظرية . ميونيخ: أولدنبورغ فيرلاغ ميونيخ. رقم ISBN 978-3-486-72897-2، ص 6.
  16. باوند، مينسون (1991). حطام جيليو: حطام من العصر العتيق (حوالي 600 قبل الميلاد) قبالة جزيرة جيليو التوسكانية ، المعهد اليوناني لعلم الآثار البحرية، أثينا.
  17. أولريش، روجر ب. (2007). النجارة الرومانية ، نيو هيفن، كونيتيكت: مطبعة جامعة ييل، ص 52 وما بعدها، ISBN 0-300-10341-7.
  18. هودج، أ. تريفور بول (1960) الأعمال الخشبية للأسقف اليونانية ، مطبعة جامعة كامبريدج، ص 41.
  19. كولتون، ج. ج. (1974)، "الرفع في العمارة اليونانية المبكرة"، مجلة الدراسات الهيلينية ، 94 : 1-19 (7)، doi : 10.2307/630416 ، JSTOR 630416 ، S2CID 162973494  
  20. لويس، مايكل (2000). "الهيدروليكا النظرية، والآلات ذاتية الحركة، والساعات المائية". في ويكاندر، أورجان (محرر). دليل تكنولوجيا المياه القديمة . التكنولوجيا والتغير في التاريخ. المجلد 2. ليدن. الصفحات 343-369 (356 وما بعدها). ISBN   90-04-11123-9.{{cite book}}: CS1 maint: موقع الناشر مفقود ( رابط )
  21. "تاريخ السباكة - كريت" . theplumber.com . 2 يوليو 1989. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مارس 2014 .
  22. روجيري، ستيفانيا. سيلينونت . Edizioni Affinità Elettive، ميسينا 2006 ISBN 88-8405-079-0، ص 77
  23. كولتون، ج. ج . (1974). "الرفع في العمارة اليونانية المبكرة". مجلة الدراسات الهيلينية . 94 : 1-19 (12). doi : 10.2307/630416 . JSTOR 630416. S2CID 162973494 .  
  24. "الاختراعات القديمة: الدُش" . inventions.org
  25. مور، فرانك غاردنر (1950). " ثلاثة مشاريع قنوات، رومانية وبيزنطية". المجلة الأمريكية لعلم الآثار . 54 (2): 97-111 (99-101). doi : 10.2307/500198 . JSTOR 500198. S2CID 191374346 .  
  26. ^ Froriep، Siegfried (1986): “Ein Wasserweg in Bithynien. Bemühungen der Römer، Byzantiner und Osmanen”، Antike Welt ، الطبعة الخاصة الثانية، ص 39-50 (46)
  27. ^ شورنر، هادويجا (2000): “Künstliche Schiffahrtskanäle in der Antike. Der sogenannte antike Suez-Kanal”، Skyllis ، المجلد. 3، رقم 1، ص 28-43 (33-35، 39)
  28. ^ شورنر، هادويجا (2000): “Künstliche Schiffahrtskanäle in der Antike. Der sogenannte antike Suez-Kanal”، Skyllis ، المجلد. 3، رقم 1، ص. 28-43 (29-36)
  29. إلينور ديواير ودولوريس رييس-بيرجيوداكيس (2010). منارات اليونان . ساراسوتا: دار باين آبل للنشر. ISBN 978-1-56164-452-0، الصفحات 1-5.
  30. أولسون، جون بيتر (2000): "رفع المياه"، في ويكاندر، أورجان ، دليل تكنولوجيا المياه القديمة ، التكنولوجيا والتغيير في التاريخ، المجلد 2، بريل، ليدن، ISBN 90-04-11123-9، الصفحات  217-302 (233)
  31. لاندلز، جون ج. (1979). "الساعات المائية وقياس الوقت في العصور الكلاسيكية القديمة". إنديفور . 3 (1): 32-37 [35]. doi : 10.1016/0160-9327(79)90007-3 .
  32. فيرنر سويدل، فيرنارد فولي، "المقاليع القديمة"، مجلة ساينتفك أمريكان ، المجلد 240، العدد 3 (مارس 1979)، الصفحات 124-125
  33. 1 2 3 4 جافي، إريك (ديسمبر 2006). "العالم القديم، التكنولوجيا المتقدمة: أول آلة بيع في العالم" . مؤرشف في 6 نوفمبر 2013 في أرشيف الإنترنت . مجلة سميثسونيان .
  34. آشر، أ.ب. (1988) [الطبعة الأولى: مطبعة جامعة هارفارد، 1929]. تاريخ الاختراعات الميكانيكية . منشورات دوفر. ص 94. ISBN  978-0-486-14359-0. OCLC 514178. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أبريل 2013 . 
  35. لويس، إم جيه تي (1997) حجر الرحى والمطرقة: أصول الطاقة المائية ، مطبعة جامعة هال، الصفحات 1-73 وخاصة 44-45 و58-60، رقم ISBN 085958657X.
  36. كاسون، ليونيل (1995). السفن وفن الملاحة في العالم القديم . مطبعة جامعة جونز هوبكنز، ص 242، حاشية 75، رقم ISBN 978-0-8018-5130-8.
  37. ^ سارتون، ج. (1970)، تاريخ العلوم ، مكتبة نورتون، المجلد. 2.، ص 343-350، ISBN 0393005267.
  38. "أثينايوس: ديبنوسوفستس – الكتاب 5 (ب)" . www.attalus.org .
  39. أوليسون 1984 ، ص 33 
  40. كاسون، ليونيل (1995): "السفن وفن الملاحة في العالم القديم"، مطبعة جامعة جونز هوبكنز، ص 243-245، ISBN 978-0-8018-5130-8.
  41. ديفيد ساكس (2005) [الطبعة الأولى 1995]. أوزوين موراي وليزا ر. برودي (محرران)، موسوعة العالم اليوناني القديم . طبعة منقحة. نيويورك: فاكتس أون فايل. ISBN 0-8160-5722-2، ص 303.
  42. أولسون، جون بيتر (2000): "رفع المياه"، في: ويكاندر، أورجان : دليل تكنولوجيا المياه القديمة ، التكنولوجيا والتغيير في التاريخ، المجلد 2، بريل، ليدن، الصفحات 217-302 (234، 270)، ISBN 90-04-11123-9.
  43. ^ بيرند أولمان (2013). الحوسبة التناظرية . ميونيخ: أولدنبورغ فيرلاغ ميونيخ. رقم ISBN 978-3-486-72897-2، الصفحات 5-6
  44. نوبل، جوزيف ف.؛ دي سولا برايس، ديريك ج. (1968). "الساعة المائية في برج الرياح" ( ملف PDF) . المجلة الأمريكية لعلم الآثار . 72 (4): 345-355 (353). doi : 10.2307/503828 . JSTOR 503828. S2CID 193112893 .  
  45. نوبل، جوزيف ف.؛ دي سولا برايس، ديريك ج. (1968). "الساعة المائية في برج الرياح" ( ملف PDF) . المجلة الأمريكية لعلم الآثار . 72 (4): 345-355 (349). doi : 10.2307/503828 . JSTOR 503828. S2CID 193112893 .  

مصادر

  • أولسون، جون بيتر (1984)، أجهزة رفع المياه الميكانيكية اليونانية والرومانية: تاريخ تقنية ، مطبعة جامعة تورنتو، رقم ISBN 90-277-1693-5

للمزيد من القراءة

  • كوتساناس، كوستاس (2009) - "جوانب مألوفة وغير مألوفة من التكنولوجيا اليونانية القديمة" ( ISBN 978-9963-9270-2-9)
  • كوتساناس، كوستاس (2008) – “التكنولوجيا اليونانية القديمة” ( ردمك 978-960-930859-5)