エジプト:日本の科学者1によるスフィア下の空間の公式調査。 一部

1 11。 09。 2023
外国政治、歴史、スピリチュアリティに関する第 6 回国際会議

22年1987月9日から1987年986月XNUMX日まで、ワセダ大学ピラミッド研究ミッションは、電磁波を使用した地下レーダーシステムを使用して、エジプトアラブ共和国カイロ近郊のギザピラミッド周辺で調査を実施しました。 この研究の主な主題は、大ピラミッド内の未発見の空間または空洞でした。 これは、Egyptian Antiquities Organisation(EAO)と、XNUMX年からピラミッドを研究しているフランスの研究チームと協力して行われました。

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幸いにも、我々は良い結果を報告することができ、私たちは博士が率いるEAOで友人の礼儀としてこの報告書を発行することができます Ahmed Kadry、会長、Dr. Gamal El-Din Mokhtar元会長。 我々はまた、20年後に暖かく、早稲田大学の使命は、私たちの最も深い感謝の意を表したいと思い早稲田大学エジプト考古学的使命を迎えたエジプトの人々の支援に感謝しています。

早稲田大学は、現代考古学技術の導入に向けた第一歩であったこの研究を実施する任務を与えられました。 考古学者が発掘の前に指定された場所で探検するのは長い時でした。 このシステムは自然環境をそのまま維持することができ、古い層に埋もれているサイトを探検するのに適用することができます。

和瀬田大学の使命は、XNUMX年以上にわたって研究を行っており、その間、エジプト古物協会の親切な理解と協力に応えてきました。 この発見は彼らの助けなしには不可能だったでしょう、そして私は彼らに心からの感謝を表明したいと思います。

1984年にエジプトを訪れたとき、ナイル川沿いの多くのモニュメントを通して、エジプト文化の威厳を目の当たりにしました。 ピラミッドでのこの成功を出発点として、和田大学がエジプト学にさらに貢献できることを願っています。 これらの努力の成果を共有することを楽しみにしています。

西原晴夫、LL.D、
早稲田大学学長

I.背景とプロセス

吉村さくじ

(1)背景

1986では、我々は技術mikrogravimetrickéを使用してピラミッドに新しい空洞を発見したフランスの研究チームのニュースを聞いたとき、私たち早稲田大学は、電磁波を用いたピラミッドの内部構造を明確にする計画を持っています。 昨年の秋、早稲田大学では、
大学の研究ミッションは博士を探しました。 電磁スキャナーと呼ばれる電磁波法を使用するエジプトの記念碑組織の責任者、アーメド・カドリー。 ワセダ大学の使命は、高度な研究技術の使用のおかげで、20年間エジプトでの探検に携わってきました。 10年前、ルクソールでのテスト、地面に埋められた墓や寺院が発掘前に特定され、発掘できなかった輪郭の残骸がわかったため、すでに評価されています。
まず、和田大学のミッションで電気研究を試みました。 エジプトは非常に乾燥していますが、電気的研究は望ましい結果をもたらしていません。 もう一つの計画は、スケールの人工的な小さな爆発を使用して、測定装置に到達する地震波が生成される期間を測定することでしたが、スケールの小さな爆発でさえ対象をさらに損傷する可能性があるため、この方法は不可能です。オブジェクト。
別の候補は、フランスチームが使用した重力測定でした。

重大度

測定は、①絶対重力測定、②正確な重力測定、③重力測定偏差のように分解されます。

重力偏差の測定は、日本の和田田チームによってテストされ、良好な結果が得られました。 そして、奈良にある古代の墓を探すために使用された電磁法は、良い結果をもたらします。 電磁センサーは、1986年XNUMX月に建設省によって地下調査ツールとして承認されました。

電磁スキャナーを使用することを目的としたワセダ大学のミッションは、1986年XNUMX月にフランスチームのピラミッドの調査の報告に遭遇しました。実際、フランスチームは非常に良い結果を達成することが期待されていました。 しかし、和瀬田大学の使命は、もっと便利な方法があるに違いないと考えました。 アプリケーションは、ピラミッドにある空洞を測定するために、上記の現在の電磁スキャナーを使用するためにEAOに引き渡されました。

13について 1月1987はEAOと早稲田大学に受け入れられ、ピラミッド探査には電磁気スキャナーを使用することが許可されました。

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(2)会員

早稲田大学

早稲田大学教授

メンバーは次のとおりです:
私たちは博士が率いるエジプトの使命と協力しました。 エジプト古代組織の会長であるアハメド・カドリーは、23年1987月XNUMX日の最後のページにメンバーをリストしています。

26年1987月27日から、クフェの船を探し、存在することを知らされ、南の岩の西部を探索しました。 さらに、スフィンクスの境界線は29月31.1.1987日に調査されました。 ピラミッドの内部は1年XNUMX月XNUMX日からXNUMX月XNUMX日までスキャンされました。 フランスのチーム、その床と周囲のXNUMXつの壁、およびXNUMX月XNUMX日の王の部屋によると、研究施設に属するはずの女王の部屋に通じる通路を測定します。 データ処理に必要な石と石灰石がサンプリングされ、追加のデータが取得されました。 これは、調査が完了したことを意味します。 以下は私たちの研究の詳細です。

(3)テスト

エジプトデバイスに日本から持ってきたが、彼らは石やエジプトの石灰岩にどのように反応するかを確認するためにテストする必要があり、地中レーダー - スキャナーが日本の石と石灰岩に応じて調整されています。 また、エジプト石と石灰岩の誘電率を測定してスキャナを較正しなければならなかった。 テストは2つの方向で行われました。

①ピットが地面に掘られた。 金属線、石器、陶器、布、木材、紙、そして我々は再埋葬センチ50、1 mは、2の地球の表面の下メートルとこれらの被験者の反射が、写真のように利用できる研究しました。

②エジプト石灰岩と花崗岩の層に電磁波がどの程度まで浸透できるかを知るために試験を実施した(深度試験)。 石の間の空洞の画像が観察されるためです。 上記の研究によってどのくらいの広さと腔がどれくらいカバーできるか:
①ピラミッドの南にある砂漠の5 km、上記試験に用いた石灰岩
②それは東博物館クフ王の船の位置天井孔の一部であり、ロイヤルチャンバーに通じる大ホールの天井の一部である花崗岩石、として機能石(培地の高さ2 mの厚70 CMと幅3 mを有する)でありますそして次の結果。

①砂
砂の誘電率はスキャンに適しており、カバーする必要がある最大12メートルの深さまで移動できます。 ピットに埋められたものの中で、金属線は日本の実験のように電磁波に反応し、識別できた。 土器ははっきりと検索でき、掘削前に地面に埋められた皿を特定できることが示されています。 陶器は大きな反省を引き起こしました。 図のように実際の形状の約XNUMX倍の大きさのセラミックが観察されていることがわかりました。 地下XNUMXメートル、さらには地下に埋められた木材、繊維、紙は、簡単な処理では判断が困難でした。

②石灰石
アンテナは最初の石(厚さ20cm)の西側に配置されました。 84番目の石(厚さ10 cm)は、最初の石から67cmのところにあります。 そして、5番目の石(厚さ2,66cm)が9,5番目の石から10cmのところに置かれました。 最初の石の東側に置かれたアルミニウムシートで反射が観察されました。 最初のスペースの西側にも反射が見られました。 XNUMX番目の石の西側では、徐々に減少する反射が観察されました。 XNUMX番目の石の東側(アンテナからXNUMX m)では、おそらく反射によるフラッディングが原因で、反射の大幅な減少が観察されました。 エジプトの石灰岩の誘電率はXNUMX-XNUMX)であるため、日本の石灰岩の約XNUMX倍の高さであるため、この事実を言わなければなりません。 エジプトの石灰岩は、形成されたときに、より多くの異物タンパク質を含んでいたため、より重く、より粘性があります(タンパク質は、鉄、コバルト、銅、亜鉛、マンガンなどの有機的に結合した鉱物です)。

b)東側からのテストは同じ方法で行われました。 上記のように石を配置すると、上述のように第3の石の東側で反射を走査することもできる。 西側にアルミシートを置くと、3番目の石の東側に大きな乱反射が起こるため、小さな反射が観察された。 空間がより高くなるので、より深い点から反射を感知することができる。

試験は、厚さ1の3メーター(ピラミッドから落とした)の量の石灰石を用いて行った。 石灰岩は良い応答を提供します。

d)最終テストは、1つの石(平均厚さ約5,2〜8,9 m)を一列に並べた実際のピラミッド石で実行しましたが、非常に弱い応答しか観察されませんでした。 一列に並べられた5つの石(XNUMX m)で、応答は記録されませんでした。 これは、石が隣り合って並んでいる場合、スキャナーに適用される深度制限が約XNUMXメートルであることを示しています。

③花崗岩

ピラミッドの外には、花崗岩の石や蓄積された幅の広い花崗岩の数はありません。 そのため、テストは王の部屋で行わなければなりませんでした。 1石目の北側と2石目の南北側に配置されたアルミ板で反射を感知したが、3石目の南側では非常に微弱な反射しか感じられず、3石目の北側では反射が記録されなかった。 これは、エジプトの花崗岩の誘電率が6,7であり、日本の花崗岩の誘電率とほぼ同じであることを意味します。 ピラミッドにはXNUMX種類の花崗岩が使用されています。
XNUMXつのタイプは花崗岩石と呼ばれる日本のCnissで、品質が変わると赤みがかった色になります。 このタイプの花崗岩は、その装飾のために王の部屋の壁に使用されています。
もう1つのタイプは黒ずんだdiorrheaです。 このタイプの花崗岩は、床や石棺に使用されます。 磁気のためには、エジプトの花崗岩、それは分析する必要があり、科学的に鉱物砂の磁気の大きさ、自然な残留磁化を理解する。 EAOの承認を得て、少数のエジプトの花崗岩をサンプリングし、日本で分析した。

(4)地質の現れ

調査は一般的なものであり、正確な調査はできませんでした。 以下は、重要な特徴的な症状です。
①ピラミッドが建てられた土台、特にチュフェヴァ王のためにピラミッドが建てられた土地は、崩壊による亀裂のない良好な土台である。 しかし、ラシェフ王の北側に位置する石灰岩の岩石レベルの違いは、人工的だがチームベースの自然な落ち込みで作られたものではなく、北と南の国の創造にある。
②部分は砂岩で構成され、暗い堆積岩は後に上昇した層を示す。
③ピラミッド上に積み上げられた石灰岩片は硬く、粘性が高い。

Charakteristika

石灰岩は現場で見つかったものとは異なります。つまり、これらの石灰岩は別の場所から持ち込まれたものです。 (ナイル川が渡るギザの反対側にあるトゥーラと呼ばれる採石場から運ばれたと言われていますが、期間が短いため、この仮説は確認できません。)
④サッカラに位置するステップピラミッドで使用される石灰石は、ギザのとは異なっていると明らかに近傍(すなわちサッカラ)で採掘しました。

北西に面するギザの土壌で、いくつかの大きな転位が見つかりました。 ピラミッドの重さは45度の角度で岩盤に加えられます。 これは、ピラミッドの構築において転位が考慮されたことを示しています。

(5)ピラミッド内

①クイーンズ・チェンバーにつながるプロセス

女王の部屋に通じる廊下の幅は1,1mで、アンテナが正常に動くことができませんでした。 木の板に置かれたアンテナはロープで引っ張られました。 木の板は表面の反射を吸収し、良い結果をもたらします。 デバイスの将来の改善には、廊下の東側の側壁から25 cmの位置にある測定線の下部にある木の板、および西側から25cmの位置にある他の測定線が含まれる可能性があります。 始点(ゼロ点)は、女王の部屋から20メートルのところにあるレベルの違いによって決定され、施設を26メートル以上の大通路に移動しました。空洞は床下1.5メートル、場所から3メートル以上、ゼロ点から14メートルのところにありました。
空洞は2,5メートルから3,0メートルに下向きに広がります。 空洞の底はさらに下向きに拡張する可能性があるか、底に何かが存在するため、識別されていません。 空洞をスキャンしたところ、砂が含まれていることがわかりました。 東の線はより強い応答を提供し、西の線はより弱い応答を想定しました。 これは、空洞が壁の中央から西側に伸びている可能性が高いことを示しています。 この点は、フランスのチームが掘削した場所と同じでした。 側壁の内側5メートルの距離内では、空洞も物体も検出されませんでした。

②クイーンズチャンバー

測定のためにメッシュ測定ライン(各5本)を床に配置しました。 地下1メートル以内では、石のひび割れや砂だけが感じられませんでした。 北壁の西部に空洞が存在することを示す応答を想定した、床から2メートル上の側壁の測定。 ここには、表面から4メートルまでの石があり、その後にXNUMXメートルを超える空洞があります。 しかし、嵐の反射により停止(停止)し、底を正しく判別できず、高さを判別できませんでした。 おそらく両方とも、上部と下部の両方が水平に伸びていません。 天井壁の土台は、おそらく同様の(そのような)膨張によってかなり損傷しています。

③ロイヤル・チェンバー

王室は花崗岩でできているため、日本チームは当初から硬い花崗岩の磁力と効果に関心を持っていました。 しかし、王の部屋に通じる通路の上部で行われたテストは、その誘電定数が正常であることを確認しました(6,7)。 電磁波
石灰岩よりも花崗岩によく浸透した。
床(10 x 20 m)を調べた。 調査のため、東西に5本、南北に2本の測定線を設置した。 地下2メートルのところに、わずかな亀裂と小さな小さな空洞しか見つかりませんでした。 花崗岩の床から1,5m下まで、その下にXNUMXメートルの厚さの石灰石(A)とXNUMX mの厚さの石灰岩(B)があり、(A)と(B)の間の接合部にはいくつかの接合部があり、そのうちのいくつかは乳鉢で補強。 これまで壁は調べられていません。

(6)ピラミッドの南の地域

ここでは、第二次世界大戦後に最大の発見と言われたChufuの船軸があります。 彼女の西側には、おそらく別のChufuの船軸が特定されていないと言われました。 測定線は見かけ上のピットの上に構築され、周囲を走査した。 それを覆っている石(1,7 mの平均厚さ)が見つかりました。 3m以上の地面では、鮮明な画像は観察されなかった。 これは、底面の物体から生じる乱反射によるものです。 被験者は大量の品揃えで構成されることがあります。
ソーラーバーシャ​​フトは、長さが約30メートル、幅が約3メートルです。 北端からの1.5メートルは2 mのキャビティで、調査幅を妨げます。
はっきりと表示されなかった石板の数は20本以上です。また、調査用の歩道とピラミッドの近くにXNUMX本の測定ラインが設置されました。
多数の亀裂が見つかりました。亀裂は、岩の範囲に作用するピラミッドの重量によって引き起こされる可能性があります。 それらは50cmから3mの範囲であるため、ピラミッドにすぐには影響しません。 第三に、測定線の西端から15メートルのところに、幅3 m、長さ2mの穴が見つかりました。 シャフトは地表から3〜5メートル下まで伸びており、ピラミッドの下を走っているように見えます。 しかし、それは明確ではありません。 シャフト全体が砂で埋め尽くされており、底が特定されなかった理由がわかりません。 シャフトは、ピラミッドの下で外側から伸びるトンネルなどのトンネルであってもよい。 いずれにせよ、そのような仮説の確認はデバイスの力を超えていました。

(7)スフィンクス周辺

①スフィンクスの南側

スフィンクスをスキャンするために、70本の測定ライン(電磁スキャナー)が東と西に、10本の測定ラインが南北に設置されました-東から西に2,5 m以上、南北に3m以上。 スフィンクスの根元にはピラミッドよりも水分が多く含まれていますが、これはスフィンクスが地下の流れに近いためです。 応答(電磁スキャナー)が得られ、スフィンクスの南東の前足の近くの地表から2〜3m下に水があることを示しています。 彼女の体には幅2m、深さXNUMXm、長さXNUMXmの溝があり、それは下半身まで伸びているようです。 南の岩の中央に垂直の亀裂が観察された。 しかし、亀裂は下層土に影響を与えていないようです。

②スフィンクス北部

東西方向に60メーター以上、南北方向に7メーター以上の、4本の測定ラインが東西方向に、5本の測定ラインが南北方向にスフィンクススキャンのために設置されました。 北部の下層土は南の下層より多くの水分を含んでいるようです。 スフィンクを横断して東と西を結ぶ垂直亀裂は自然に作られました。 体の上には南側に似た溝があり、体の下に伸びているように見えます。 スフィンクスの下にはトンネルがあります。 さらに、正面エルボーの近くでは、幾何学的空洞(1m×1,5m×7m)が金属または花崗岩を含むことが判明している。

③スフィンクスの東側(スフィンクスの正面付近)

スフィンクスの前面は、人工的に配置され強化された石灰岩の断片で構成されています。 時間の経過とともに、石灰岩の断片が計画された方法で配置され、統合され、凹みます。 当初、チームは表面での乱流反射などの研究に関心を持っていました。これはセンサーに干渉する可能性があります。 測定線(それぞれ10列のグリッドを含む)は、東と西、および北と南にメートル単位で決定されました。 両方の前脚(1,5 mx 3 m)の内側に幾何学的な空洞が見つかりました。 底に凹凸や物体がある可能性があるため、底がはっきりと検出されませんでした。 空洞は東から西に胸に向かって走っているように見えますが、提供された花崗岩のテーブルは探索を妨げました。
犠牲テーブルの外側の西側では、東と西の探査のために2本の測定ラインが設置されていた。 石灰岩で作られておらず、亀裂が多い表面は、そこからの激しい乱暴な応答のために正しく測定されなかった。 大まかな調査では、空洞1が2 mまで地形面の下にある可能性が高いことが示されました。 空洞は、スフィンクスの前部に位置する上記キャビティに取り付けられてもよく、スフィンクス内に延びてもよい。

しかし、これらの空洞が分離している場合、前者の空洞は彫像が設置されたSertabである可能性が高い。

Ⅱ。 電磁波による調査

戸野庄司

(1)ゴール

この調査の目的は、これまでに発見された部屋や廊下以外のピラミッド内の未発見の回廊や空洞を調査し、ピラミッドの周囲に地下に埋められている発見された記念碑を調査することです。 ピラミッドは世界中で文化的に重要であるため、非破壊的な研究は絶対的な条件であると私たちは主張します。 これは、いずれにせよ、ピラミッドを損傷する可能性のある方法を研究に使用すべきではないことを意味します。 そのため、今回は、通常は公的研究で使用されている探査・掘削の地震法である振動を使用しないでください。・今回は地下レーダーシステム(電磁波調査法)を使用します。

7。 調査結果

①大ピラミッドの南、第2船

測定は、2番目のウェルが配置されている場所で実行されました。 これは、直径51メートルの石の天井の明確な構造を示しました。 表示された画像からの写真、およびコンピューターによって分析された結果。 それらは石の蓋を示しており、クフェフの55番目の船が保管されている洞窟(図XNUMXを参照)は石の蓋の接合部を反映しており、それが船であることを示しています。 インパルスのランダムな反射がXNUMXつの石の間の隙間に入りました。 反射を確認しました-それは洞窟の向こう側の石の下から現れました(図XNUMX)。
この推論のコンピューター分析により、ピットの底は地下約4 mであり、底より上では杭の厚さが1メートルであることが確認されました。 反射スケールは、このパイルが木材やロープなどの浸透度の低い部分で構成されていることを確認しています。したがって、このエリアに30番目のボートが存在する可能性が非常に高くなっています。 ピットの下部にあるコンポーネントの反射率の測定値を読み取ると、長さ約XNUMX mで、反射率が低くなります。パイルは、反射率の高い金属、石、またはその他の材料で構成されていないため、深刻なもので構成されていません。
⑥大ピラミッド南部の南西端から42mのところに、長さ8メートルの砂で埋め尽くされた穴があります。 しかし、底からの反射が非常に乱れているため、明確に測定することはできません。 ですから、
船は大ピラミッドの下に伸びているか、拡散反射が強すぎるためではありません。 このため、再度測定する必要がありますが、このピットが大ピラミッドの下に広がる可能性が高いです。

②スフィンクス周辺

a)スフィンクスの北側

この場所はスフィンクスの北側、左肘側にあり、深さ約2メートル、長さ12メートルの強い反射が検出され、通常の反射と比較して図53と54に示されています。コンピュータで測定したものを図56に示します。CRTの画像からこの場所の写真をエリアBのラインB18を測定して撮影しました。

b)スフィンクスの体

見かけの溝の砂の部分は、この点の写真のこの点で認識されました-図57に示されているコンピューターによる計算後の図と図、および領域Bの測定線B17,16,15、5、XNUMX。XNUMX番目の部分は深さでは見つかりませんでしたが、長さは約XNUMXメートルであることが確認されています。
幾何学的空洞(寸法は図示せず)は、スフィンクスの前の花崗岩犠牲テーブルの西側に位置していた。 石灰岩よりも硬い混合硬質材料を含み、その詳細はコンピュータ分析によって決定される。 この第2の空洞は、先行空洞と直接接続していると仮定される。

データテープレコーダーのコンピューター分析では空洞は示されませんでした。表面が堅牢すぎたため、正確な結果を特定できなかったため、反射が複雑すぎました。 深さ1,5m、幅3mの数値のみ確認されました。 調査のこの部分は、次回も実行する必要があります。

③大ピラミッドの中(領域C)

王室と女王館の両者は、ピラミッドで検査されました。 しかし、記録装置がピラミッドに運ばれたとき、それはいくつかの未知の理由のため機能していなかった。 したがって残念ながら、日本で計画され、実施されたコンピュータ分析は完了できないと述べなければなりません。 あなたは再びそれを探索し、あなたのコンピュータを使ってそれを分析する必要があります。 以前は2で発表されたものよりも結論は出ませんでした。 カイロで2月。 次の通知は前の通知と同じです。

④クイーンズチャンバーに通じる廊下の西側に高さ2,5m〜3m(他の寸法は特定されていない)の空洞の存在と、フランス人と一致する空洞内の砂の存在がマイクロ波測定によって確認された。 検出された空洞の砂含有量の実際の寸法は、記録されたデータのコンピューター分析によって決定され、15年1987月XNUMX日までに完了するものとします。 これと次の主題のために。

⑥走査はまた、女王部屋の北西壁の後ろに別の空洞があることを明らかにした。 キャビティは1,5メートルの高さを有し、推定深さは約4mである。

(8)微視的鉱物学

この調査の目的で、58,59,60つの研磨されたセクションを顕微鏡で検査しました。・ギザ平原の砂岩、ジオライト、石灰岩の顕微鏡写真を図61、XNUMX、XNUMX、XNUMXに示します。
クフピラミッドの西側からのグラノジオライトでは、クォーツ、ビオタイト、ホーンブレンド(ブルーグリーン)、プラジオクレース、マグネタイト、K-フェルドスパーが認められます。 K-フェルドスパーはパーサイトのテクスチャーを示し、この構造はグラノジオライトを冷却する過程でフェルスパーであるナトリウム溶出物でできていると考えられています。 磁性鉱物は電磁波の伝播に影響を与えると考えられていますが、グラノダイオライトにはマグネタイト、ピルモタイト、チタノマグネタイトなどの磁性鉱物が少量含まれていました。
プランクトンと底生孔からのカルシウムは、ギザ平原の石灰岩でしばしば観察され、孔化石はしばしば見られます。 クォーツとプラジオクレースは、カットからいくつかの場所で見ることができます。 石灰岩は強い再結晶化を受けやすいようです。 ギザ地区の石灰岩には、石英、プラジオクレース、石灰石が含まれています。 石灰岩へのパミスの全体的な変化が観察されており、この地域では昔に火山活動が起こったことを示唆しています。 砂岩は石灰質のリシックアレナイトと見なされます。

(9)粉末X線回折試験

ギザ地区の石灰石と砂を粉砕して粉末にし、ガラス板上にアセトンスラリーを作成しました。各サンプルのX線スペクトルを2,20 / 3 /分の速度で連続スキャンして記録し、Ni-CuフィルターKを使用して実験を行いました。フィリオスゴニオメーターで検出またはマウントされた放射線とシンチレーション。 主な石灰岩の原子は、Ca、C、O、Si、P、Mn、Alです。 含まれるミネラルは、カルサイト(CaCO2)、カルシウムアナルサイトBシリーズ(CaAl012.2Si、20H7)、スコータイト(Ca3Co608.2Si20H2)、ピロルサイトシリーズ(MnO3)、ハイドログロスラー(Ca2Al4SiO30CO3H)、グロスラー(Ca2Al4SiO1)、およびグラファイト(C2。 それらのほとんどはカルサイトです。 クイーンズパッセージ洞窟の主な砂鉱物は、Ca、C、O、P、Mn、A3、K、Na、OH、Fe、Mgで構成され、含まれる岩石鉱物は、石英(SiO 2)、カルサイト(CaCO3)トリジマイト(SiO 7 )、パイロクスマンガイト(MnSiO2)、グラファイト(C)、ブラウナイト(MN3 SiO 7)、バテライト(CaCO3)、スコータイト(Ca2Si Ol CO20・2H204)、バーネサイト(MnO3)、ギャラクサイト(MnAl65)、安価(Ca5036Al20Si 、、。3 .HXNUMX)とウォラストナイト(CaSiOXNUMX)、ほとんどの砂は石英で構成されています。 この砂はクフピラミッド周辺の砂とは違うと考えられているので、どこからでも持ち込めます。

Ⅲ。 建築歴史の観点からの調査

(1)はじめに

中川武
関崎明

今日、世界に存在する多くの建築物の中で、世界中の人々を魅了するグレートピラミッドは、人類の歴史における重要な時代のひとつであり、徹底的な研究が行われ、多くの実りある成果が得られていますが、グレートピラミッドは依然として謎に包まれています。 文化的資産としてのその学術的価値は確かに素晴らしいです。 しかし、多くの人々をこの記念碑に引き付けるのは、既知と未知、単純さと複雑さ、親しみやすさと深さを人間の知識と理解を超えて結び付ける方法であると私たちは信じています。 ワセダ大学のエジプト考古学ミッション。エジプト古代組織の理解と協力により、過去20年間、古代エジプト文化の研究を継続できるようになりました。 チームは、グレートピラミッドに関する包括的な研究が今必要であると結論付け、以前の研究とそれから生じる質問の徹底的なレビューに基づいて、新しい研究と方法を導き出す必要があります。 私たちは、昨年フランスのミッションによって実施された非常に実質的な研究、特に構造分析から導き出された仮説、および高度な機器を使用した研究に興味を持っており、尊重しています。 また、エジプト、フランス、日本の科学者との共同研究に参加する機会をいただき、大変感謝しております。 これは、将来の包括的な調査を待っている予備調査に関するレポートです。

(2)フランス建築家のアイデアへのコメント

①大ピラミッド全体の構成に関する仮説

フランスの使命は、構造分析とともに、葬儀の計画と泥棒を防ぐ手段からなる全体的なシステムが大ピラミッドの見解の全体的な構成の基礎であるという仮説をすべての人に提示しました。 これは、この構造の包括的な理解につながるため、優れています。 クフ王の時代において、合理性は人々の考えが今日の世界よりも強く従い、導くべき方法です。 しかし、それは合理主義によって支配されることと同じではありません。 死の概念は、まるでそれが現実の存在であるかのようにエジプトの古代の人々を支配します。 合理主義は古代エジプトの理解につながるべきではありません。 したがって、私たちは大ピラミッドの象徴性がより重要な要素であると信じる傾向があります。

②INPUT

北側の入り口については、石積みの象徴的な配置とメガリシック構造が最も重要な特徴です。 しかし、これらが別の隠された入り口、つまりグレートギャラリーにつながる非水平の廊下の存在を示唆しているとは信じがたいです。 それどころか、これらの特徴は正面玄関を象徴的に表現したいようです。 最終的な結論に達するために、建築修復の研究は、必要な正確な測定と調査をサポートします。

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③水平廊下のストレートジョイントを使った女房と女王部屋

フランスの研究者が指摘しているように、レンガの壁には通常このタイプの接合部がありません。 しかし、これは、未知の部屋または隠れた空洞の兆候とみなされるべきではありません。 グレートギャラリーの会合地点にある壁や水平廊下、さらには直線継ぎ目を見ると、この壁は構造的要素ではなく装飾として機能することは明らかです。
上の壁の続きである女王の部屋への水平回廊は、同じ意図で建設されました。

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④北国王室にある「未知の部屋」

フランスの研究者たちは、王の部屋の北に「未知の部屋」があることを示唆しています。 彼らは、この「未知の部屋」を保護するために「デイヴィソンの部屋」が建てられたと想定し、不均衡な力が梁にひびを入れたと指摘した。 しかし、北の入り口の巨大な石積みと言えば、ピラミッド内のXNUMXつの非常に重要で負荷の高いスペースである王室とグランドギャラリーを保護するために、同様に巨大な石積みが建設されたと言っても過言ではありません。 さらに、これらの設計上の理由に加えて、この構造によって運ばれる目に見えない象徴的な意味を実現することが重要です。 また、「デイヴィソンルーム」の上部では、フランスの使命が指摘したことと矛盾する方向に加えられた応力によって引き起こされたビームの歪みを確認しました。 部屋全体の正確な測定と、構造要素に重点を置いた長期的な監視が不可欠です。

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⑤大ギャラリー

フランスの使命は、グレートギャラリーがXNUMXつのレベルに分割され、木製の柱、梁、スラブで支えられていることを前提としています。これにより、秘密の部屋にアクセスする方法が提供されます。 ここでは、両側の壁の中央にある突起に注意を払う必要があります。 これらの突起は、壁の傾斜を調整するために、建設がすでに完了したときに追加されました。 フランスのミッションの代表者が修復スケッチで示しているように、ここに木製の梁や板を挿入することは可能ですが、柱を挿入することはできません。 一方で、熟練した石積みシステム、建設と仕上げ作業の精度、そして非常にユニークな空間構成が最も特徴的な特徴であると私たちは信じています。 これは、この象徴的な記念碑の非常に劇的な空間であり、意図された意図と意識的なスキルを備えています。 寺院の階段に似た窓枠があり、リズミカルに繰り返されるランプや装飾された柱に選ばれ、周囲の膨大な量の空間が動的に接続された上昇ランプがあります。 長くて狭い廊下を抜けて急に開いた「ファラオの小道」です。 象徴的な効果はここでピークにあるに違いありません。

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(3)エジプトのピラミッドと象徴的キャラクターの歴史的発展
チュフの大ピラミッド。

①ステージピラミッドコンプレックス

Sakkaraにある階段状ピラミッド型Zoser複合体の次のような特徴に注目したい。
この記念碑の場合、マスタバから階層型ピラミッドまでの開発プロセスは、いくつかの追加と変更を通じて追跡できます。 元のマスタバは、垂直に階段状のピラミッドに成長するまで拡張され、重ねられています。

enclosure高い囲いの壁、大きな長方形の境内には、さまざまな種類の「偽の」建物があります。 このシミュラクラ(実際には建築ではなく彫刻)は、死んだ王の埋葬地全体を組み立てました。
キャンパス内では、ステップピラミッド自体は孤立した象徴的なオブジェクトではありません。 それは象徴的なグレート・コートなど、パビリオン上下エジプトとHB-SDのための特別なスペースなど他の部品と反応し、組成物全体に統合されています

②「本物の」ピラミッドと大ピラミッドへの移行

階層型ピラミッドと「実際の」ピラミッドの間には、いくつかの試行錯誤がありました。 メイダムのピラミッドは建設中に崩壊しました。 ダハスールの曲がったピラミッドと赤いピラミッドは、急な斜面と真のピラミッド形状を実現できませんでした。 ピラミッドの構築技術は、ギザの大ピラミッドの建設によってピークに達しました。これは、以前の実験で得られたすべての知識の最終結果でした。

⑥大ピラミッドは、一見クリスタルのように完璧なフォルムと巨大なボリュームを備えた象徴的なオブジェです。 その独自性は、迷宮などのインテリアの複雑さと、そのような洗練されたデザインコンセプトが実装された正確なスキルによっても強化されます。
谷の寺院、長い障壁、ドーム寺院およびフェンス壁のような他の構造は主要なピラミッドに属し、それを改善するために建てられました。

③中王国のピラミッド

Dérel BahariのMentunetep埋葬寺院が修復された後、我々はピラミッド上部構造の完全に形式化された状態を見ることができた。

⑥この小さなピラミッドは、柱の正面を持つプラットフォームの上に建てられた上部構造の中心点でした。 ピラミッドの後ろには、中庭とギャラリー、そして地下室に降りる通路があります。

@全体の記念碑は、シンボリックや儀式の墓であるというよりも、この碑の現在pohřbení.Pyramidaの実際の墓は王の墓の印として動作します。

④大ピラミッドの象徴的な性格

エジプトのピラミッドの歴史的進化を研究することで、ピラミッドが東洋の「ストゥーパ」に似た変容を遂げていることがわかります。 ストゥーパはもともと仏の骨を含む墓でしたが、最終的には仏教寺院の塔の象徴的な構造に進化しました。
歴史的発展と関連して、偉大なピラミッドは、埋葬構造の構成が、いくつかの象徴的なヒントを持っているため、ユニークです。

(4)ピラミッド埋葬地の位置

スフィンクス、シェフレン王の谷神殿、コーズウェイの位置、軸、方向を見ると、クフ王の大ピラミッドとシェフレン王の第2ピラミッドが、地域全体の計画的な計画に従って配置されていたことが推測できます。 ピラミッドとその周辺地域は、地域計画の観点から検討されるべきである。
スフィンクスは、シェフレン王のピラミッドが守護神の象徴であると考えられていました。 しかし、この見解は、ライオン・スフィンクスの意味を理解することはできません。また、なぜスィンクスの堤防と中心軸がこのような奇妙な方法で交差するのかについても理解できません。

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これらの点を説明するために、私たちはスフィンクス周辺のサイトの建設を一元的に計画するという考えを思いつきました。

①王クフ王のピラミッドの建設前に、スフィンクスは、何らかの理由で構築しました。 王クフ王のピラミッドの場所は、スフィンクスの周りのピラミッドの一連の将来の組織に関連して決定しました。 道に太陽神を象徴する東から西へ1つのランニング、及び第二接続北西王クフ王のピラミッドの南東の角:非常に重要であるべき点で交わる2つの軸があります。 ピラミッド計画、ネクロポリス(図72)。

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②チュフ王とシェフレン王のピラミッドの緊密な相互接続については、延長線がチュフのピラミッドの北西と南東の角を通り、スフィンクスの中央の正面で交わるポイントが確立されます。 キングシェフレンピラミッドは、この地点のすぐ西に配置されています。 葬儀の小道は便利な場所にあります。 (図73)

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上の図は、ギザ高原の南西に伸びるピラミッド埋葬地の輪郭を示しているはずです。

(5)建築構造と未知空洞

①「Davison Chamber」の異常な亀裂と梁への圧力は、王室の南西に壊れやすい石積みまたは自由空間が存在することを示しています。 (図68)

②王室、女王室、グレートギャラリー、水平・上昇回廊、下降回廊の一部などの空きスペースは中央ではなく、東にずれています。 ピラミッドは基本的に石積みと空のバランスに基づいているため、未知の部屋はおそらく中心軸の南西に位置しています。 フランスの使命は、ピラミッドの総量から10.000 / XNUMXの空きスペースの数を想定しています。 もちろん、これは受け入れられず、質量とボイドのバランスを考慮していないようです。
全体として知られている空間のより正確な理解を含むステップ、一連の、バイアスされた差動重力計を用いて、最終的に電磁波によって前述の調査を確認仮説なじみのない領域は、必要です。

③大ギャラリーは、両方の石の処理と空間的組織化の点で、従来の職人技を超えます。 体重を支える構造的な石積みとしてそれを分類するのは難しいです。 それが、それがボイドが構造体の中央に集中している理由を説明するであろう石材のシンボリック設定されているものとされている場合に加えて、この印象的なコーベル石積みは、チャンバクイーン・東側の凹部に暗示されるまで繰り返されます。

王クフ王のピラミッド、この特殊性の総合組織内部、およびシステム全体の設計に保護されたピラミッドのこの部分は、ほとんどの巨大な負荷なしに建てられたので、それは、可能なはずです。

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(6)結論

建築史の観点からのピラミッドの予備調査は、次回それらが包括的な研究に含まれるべきであることを示しました:

①入口とその周辺の正確で詳細な測定、素晴らしいギャラリーと
ロイヤル・チェンバーの上部。

②ロイヤルチェンバー上部の部品の応力方向を自動歪み計でモニターし、長期間(2年)。

③ネパロポリスの視点からのギザの新しいピラミッド研究。

④ピラミッドの歴史についての包括的かつ比較的な研究。

Ⅳ考古学的研究

吉村さくじ

考古学と建築はピラミッドの宝物であり、研究のための豊富な情報を提供する家ですが、考古学によって提供される成果は建築を調べなければ証明できません。ピラミッドは石の配置、XNUMX万トン以上を分配するための石の内部配置に関する多くの情報を提供します。重量が土壌などに悪影響を与えないようにする方法など。
現在、ピラミッドの焦点は主にその空洞の存在にあります。 フランスの研究者は、微小重量法を使用した計算に基づいて、ピラミッドの15%以上が空洞で占められていると述べています。 過去には、ピラミッドは石で満たされていると考えられていましたが、この仮説と矛盾するデータはありませんでした。 ピラミッド内の空洞として認識されているのは、以前に発見されたデイヴィソンの部屋を含む、王の部屋、大通路、女王の部屋、および通路だけです。 地下室はピラミッド型の空洞とは見なされません。 他の空洞についての議論は、実際の王室のミイラが配置されている部屋と葬儀の付属品を保管している部屋の15つまたはXNUMXつの部屋しか存在しない可能性によって制限されていました。 しかし、XNUMXパーセントの空洞の数は仮説として爆発します。 博士建築史をテーマとする和田大学理工学部中川武教授は、次のように述べています。
現在知られている空洞がピラミッドの総体積の1パーセント以下を占めるという計算に基づいています。 これらの既知の空洞に加えて、石の敷設中に作成された遊びにより、空洞の発生率は3%以下に増加します。 これは、ピラミッドに既知の空洞の150倍以上の大きさの他の空洞が含まれている可能性があることを示唆しています。 ピラミッドはハニカムのようなものです。 ピラミッドは一貫性を欠くことができないため、ピラミッドの内部を研究するために使用した高度な手法を使用する以外に探索方法はありません。 今回の研究では反射を使用しましたが、970mの深さをカバーできる貫通法による電磁波による測定により、ピラミッド内部の一般的な構造を特定することができます。 ピラミッドは、宇宙線を使用してスタンフォード大学のチームによって最初に検索されました。 XNUMX年に彼らは宇宙線を使ってピラミッドを探検しました。 彼らの研究の結果は、技術のために今日まで認識されていません。

15%の空洞周波数で信頼性に問題がありましたが、この数字はフランスのチームによって提示され、全世界に衝撃を与えました。 主要な古典学者はこの提案に反対し、ピラミッドには他の部屋や空洞はないと主張しています。

しかし、教授。 博士 中川は彼に心配している。 それは、王室、大通り、クイーンズ・チェンバー、そしてピラミッドの中心から偏って東にある、今日発見された通路の存在です。 東部の空洞の存在は、構造的考察としか矛盾しない。 事実、デイビスの部屋が東に伸びているという証拠は、西部はより軽いかもしれず、したがってより多くの空洞を含んでいると言います。

どのような空洞と将来発見されるであろう空洞、それらの性質は何ですか? それは言うのは難しいです。 女王の部屋にあるXNUMXつの空洞のXNUMXつには砂が含まれており、もうXNUMXつの空洞には何も含まれていない可能性があるため、XNUMXつの空洞の間に関係がある可能性があります。 古代エジプト人は地震について知っていました。 したがって、砂で満たされた空洞は、地震の証拠としてその構造を示すことができます。 そして別の考えは、屋根の急なトラスのスラブは砂で支えられなければならないということです。 この場所には砂は見つかりませんでした。 別の考えは、これらの空洞は葬式の付属品を運ぶための通路であり、この輸送の後、それらは砂で満たされたということです。 砂で満たされた空洞が女王の部屋の床の下にあるので、今だけキャンセルされました。 これは、彼らが砂の受け手であるかもしれないと考える機会を私たちに与えます。

キングスチャンバーの空洞は、大通路からそこに通じる通路のために、1.5番目の空洞と対称的に西側に位置しています。 その幅、高さ、深さは明確に理解できません。 ただし、XNUMXつの仮説が提示されました。 最初の仮説は、空洞が東の通路に平行に水平に伸びているというものです。この場合、空洞はどこに行くことができますか? 彼の仮説はエジプトの建物の対称的な構造を満たしていますが、出発点の構造は理解できません。 XNUMX番目の仮説は、空洞が減少しているというものです。 この場合、空洞は、フランスのチームによって発見され、日本のチームによってマークされた砂で満たされた通路に接続されている可能性があります。 これは、女王の部屋の天井の製造に使用される砂パイプの役割を果たす可能性があります。 ピラミッドのスキャンの結果は、壁で、石が王の部屋の床からXNUMXメートル上に積み上げられていることを示しています。 一部の研究者は、下降する回廊が王の未知の部屋に通じていると主張しています。 しかし、そのような重要な部屋を地表近くに建設することは不合理でしょう。

XNUMX番目の仮説は、空洞が上昇するというものです。 この仮説は、西部では可能な構造が王の部屋、大通路、女王の部屋と類似していて対称的であるという仮定に基づいています。 それは今発見されたばかりで、ピラミッドの中心を尊重し、ピラミッドの二重構造の理論に基づいています。 これは、空洞が特定の距離で上昇し、直角に西に曲がると主張する研究者によって採用されました。
南に降りて、第2の女王の部屋に達する。 日本チームが使用した装置は5メートルまでの深度しかカバーできないため、他の情報は得られていない。 デバイスが10 mまでの深さをカバーすることができたならば、新しい空洞は他の壁の後ろに見いだすことができる。 これはロイヤル・チェンバーにも当てはまります。

浸透法は、地表から10メートル以上下の場所を調査するために使用する必要があります。 日本のチームは、さまざまな波長で出力を増加させることができる、より軽量で軽量のMarkIIの設計を開始しました。 MarkIIには次のタスクがあります。

①ギザのピラミッド周辺の亀裂の長さ、深さ、幅を調べ、将来ピラミッドをサポートできるかどうかを調べる。

②polariskopが急屋根に設置され、引張力およびその方向を測定し、従って大ピラミッドが延長される方向と伸びの程度を決定するためにダビソン室ビーム。

③スフィンクスが建てられた下層土の水分。 それはスフィアに対するその影響を理解するために探求されている。

④レーザー光を用いた簡単な器具による測定は、現在知られているピラミッドと空洞の内側で誤って測定されたデータを指定するために使用されます。

⑤ピラミッドのピット南部を含め、ピラミッドのものとして、新たに発見された空洞、

⑥クフー船の横にある穴の中にある木製のボート。

@スフィンクスの体の下で南北に走るトンネル。

④スフィンクスの正面の下にある空洞であり、空洞に含まれる製品の材質や寸法が特定されているように見える。

電磁波技術以外の方法は研究方法として使用できません。 簡単には発掘できないピラミッドやスフィンクスなど、研究の最高クラスであり続けています。

研究施設のパフォーマンスが向上すると、ピラミッドとスフィンクスに損傷を与えることなく、それらの内部にアクセスできるようになります。

 

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