Ingeniería en la tumba de Agamenón
1/ Micenas, Grecia. Sucesos en la Guerra de Troya con su rey Agamenón, que habría atacado y destruido Troya alrededor del 1200 a. C.
¿Su relación con las estructuras? Entre otras, la espectacular tumba en la que fue enterrado. 👇🏼
2/ Entre 1350 y 1200 a. C. fue la época de mayor prosperidad de Micenas, de la que más restos arqueológicos se conservan. Después se produjo el declive, cuyo motivo es todo un misterio y está en debate entre los historiadores.
3/ Las primeras excavaciones en Micenas las realizó el arqueólogo griego Kyriakos Pittakis en 1841, que encontró y reconstruyó la Puerta de los Leones (aunque dicen que son dos leonas), quizá el elemento más conocido de la antigua ciudad, del 1250 a.C.
4/ Fíjate en el dintel de la puerta. Se calcula que pesa unas 20 toneladas, y además tiene que aguantar a las leonas. La parte central es la que más sufre, la que más se deforma, y por tanto le ponen un mayor grosor que le ayuda a resistir mejor.
(Ley de momentos flectores de regalo para los ingenieros).
5/ Pues parece que hace más de 3000 años ya sabían estas cosas, de forma intuitiva claro, porque el cálculo no viene hasta el siglo XVIII.
Como ejemplos actuales bonitos tenemos el puente de la Tordera, de Eduardo Torroja.
Se llama “forma en vientre de pez”.
6/ En las excavaciones se descubrieron más tarde las tumbas. Aquí destaca la tumba de Agamenón, que se ha llamado el “tesoro de Atreo” (su padre) tras nuevas dataciones.
P.D: La famosa llamada máscara de Agamenón encontrada en Micenas está en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas.
7/ Hablemos de la tumba. Esta construcción se denomina tholos (construcción circular), y está excavada en la ladera de una colina.
8/ Su cúpula es la más grande que se conserva en Grecia de este tipo.
🤓 Altura: 13,5 m.
🤯 Diámetro: 14,5 m. Récord hasta la construcción del Panteón en Roma 1000 años después.
9/ A la pobre, por ser distinta, la llaman “falsa cúpula”. Veamos por qué.
Ésta es una sección transversal de la cúpula. La construían poniendo cada pieza (ver roja) un poco más hacia dentro que la de abajo (naranja). Arriba del todo cerraban con una tapa (azul).
10/ En los arcos, cúpulas y bóvedas “convencionales”, las dovelas (piedras) se disponen de forma radial, y hasta que la clave no está colocada, el arco no funciona como tal (izquierda). En el caso de un “falso arco”, las dos paredes van subiendo al construirse, y en gran parte son estables por sí solas (derecha).
11/ Una cosa más en que fijarse. ¿Y por qué ese hueco triangular sobre el dintel de la puerta?
Buscaban que el peso que tuviera que soportar el dintel fuera el menor posible. Al dejar este triángulo libre los pesos que vienen de encima tienen que irse hacia los lados buscando el apoyo.
12/ Lo curioso es que hoy en día a esa zona, por ejemplo sobre una ventana en un edificio, la llamamos “triángulo de descarga” y el movimiento lateral de las fuerzas es un fenómeno que se produce de forma natural, porque el dintel es menos rígido que lo que tiene a sus lados.
13/ Así, el grueso de las cargas que están por encima (verde en imagen anterior) no se “apoyan” en el dintel, y éste solamente soporta la carga del triángulo que tiene encima. Aunque en el 1250 a.C. no lo sabían, se aseguraban de que esto fuera así dejando el hueco triangular. 🤯
14/ Que por cierto tapaban con lascas decorativas para que no quedara feo. Están algunas piezas en el Museo Británico de Londres.
15/ La próxima vez que alguien te diga: “nah, si es solo un montón de piedras”, le cuentas un poco de la genial ingeniería que se marcaban hace más de 3000 años.
Fin