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Das auf der antiken griechischen Geometrie basierende Eupalinos-Aquädukt

Das Eupalinos-Aquädukt wurde im 6. Jahrhundert in Griechenland gebaut und war der erste Tunnel, der durch geometrische Berechnung an beiden Enden ausgehoben wurde. Der fertiggestellte Tunnel erstreckt sich über eine Länge von etwas mehr als 1000 Metern. 1.036 m und diente als Aquädukt für die Stadt Samos, Griechenland.

Der Mann, für den der Tunnel seinen Namensvetter hat, Eupalinos, war ein alter Ingenieur, der unter dem Tyrannen Polycrates beauftragt wurde, den Tunnel zu bauen, um Samos mit frischem Wasser zu versorgen. Ein Teil des Ziels bestand darin, einen unterirdischen Kanal bereitzustellen, der sonst wäreFür Feinde als Quelle für Samos 'Süßwasser aus Gebirgsbächen nicht nachweisbar. Durch sorgfältige Geometrie und Mathematik konnten Eupalinos und seine Teams genau das erreichen.

[Bildquelle : Wikimedia ]

Das fertige Aquädukt wurde viele Jahrtausende lang verwendet, bis es schließlich im Mittelalter verloren ging. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Tunnelsystem wiederentdeckt und ein Großteil der Beweise für seine Technik ans Licht gebracht.

Der Tunnel sammelte Wasser aus einer Quelle, die sich in Bezug auf Samos auf der anderen Seite eines Berges befand. Die Teams deckten die Quelle zuerst ab, um sie vor Feinden zu verbergen, und begannen sorgfältig mit dem Bau des Tunnels. Frühere Aquädukte wären aus einer gebaut wordenNur Ende, aber angesichts der Dringlichkeit des Projekts und der gewünschten Geschwindigkeit wurde das ehrgeizige Ziel, das Aquädukt aus zwei Enden zu bauen, in Gang gesetzt.

Um die Quelle zum Beginn des Aquädukts zu lenken, haben die Besatzungen einen kleinen vergrabenen Kanal entlang des Berghangs in der Nähe der Oberfläche angelegt. Um das Wasser vom Beginn des Aquädukts auf die andere Seite des Berges zu leiten, war eine sorgfältige Berechnung erforderlich.

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Die Südseite des Tunnels wurde von der gegenüberliegenden Seite aufgrund des beim Bau vorhandenen stabileren Gesteinssystems etwas größer gebaut. In Bezug auf die Größe ist die Nordseite nur groß genug, damit eine Person stellenweise hindurch passtIn der vertikalen Ebene verwendete Eupalinos Linien, um das Niveau zu halten und sicherzustellen, dass jeder Tunnel auf genau derselben Höhe begann. Eine der größten Befürchtungen beim Bau war, dass ein kleiner Fehler am Anfang der Tunnel dazu führen würde, dass sie sich nie treffen.

Für die horizontale Ebene hatte jeder Tunnel eine Breite von 1,8 Metern. Der erwartete Treffpunkt wurde berechnet, aber Eupalinos wusste, dass er bei der Durchführung seiner Messungen niemals genau sein würde. Er verstand, dass selbst ein Fehler von nur 2 MeternDies würde dazu führen, dass die Tunnel versagen. Um zu verhindern, dass dieses Problem auftritt, sobald die Tunnel in Hörweite waren, etwa 12 Meter im gegebenen Felsen, nahm er für jedes Grabteam Richtungsänderungen vor. Das südliche Team machte etwa 15-Gradkurve nach links und das Nordteam bog gleich nach rechts ab. Durch diese Anpassung wurde sichergestellt, dass sich die Tunnel irgendwann definitiv treffen und nicht mehr parallel weiterlaufen können.

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In ähnlicher Weise war Eupalinos besorgt darüber, dass sich die Tunnel niemals in der vertikalen Ebene treffen würden. Als sich die Tunnel näherten, vergrößerte er die Höhen, um eine höhere Wahrscheinlichkeit für das Zusammentreffen der Tunnel zu ermöglichen. Am Ende war die tatsächliche Höhe der TunnelDies ist angesichts der verfügbaren Werkzeuge eine der größten technischen Errungenschaften der Zeit.

Wenn Sie dieses alte Wunderwerk der Technik erkunden möchten, ist es in der modernen Stadt Pythagorio für die Öffentlichkeit zugänglich.

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