1-1. 건축재료학의 의의건축은 인간 활동의 광범위한 분야, 즉 생활·생산·교육·의료·종교·수송 등에 관계하고 있으므로 개인과 사회에서 중요한 의미를 지니고 있고, 양질의 건축물을 만드는 것은 건춧 기술자의 책무이다.양질의 건축물이란 다음 3가지 점을 만족시키는 것으로 정의 할 수 있다.ㄱ.지진·태퐁등의 자연재해와 화재 등의 인적 재해에 대하여 안전할 것ㄴ.건축계획이 합리적이고 건물이 사용목적에 대해 쾌적하여 사용하기 편리할 석ㄷ.건물이 내구적이고 경제적일 것이러한 건묵물을 만드는 데 사용되는 건축 재료란 지정·기초·구조체·지붕·외벽·바닥 등의 건축물 각부에 사용되고 최종적으로 건축물을 구성하는 것을 총칭하고 있으나, 때에 EK라서 공사과정에서 사용되는 가설공사용 자재,위생기구,배관 등의 건축설비 및 장치에 이용되고 있는 기자재를 포함한 광의 적인 경우도 적지 않다.이와 같은 현대건축물에는 다른 공업생산품에서 찬아볼 수 없는 많은 종류의 건축 재료가 대량으로 사용되기 때문에 건축재료의 선택방법과 사용목적은 완성 될 건물의 재해에 대한 안전성·기능성 및 내구성에 큰 영행을 미친다.건묵물은 원래 그 지역에서 산축되는 재료를 사용하였으나, 현대건축은 과학 기술의 진보와 수송수단의 발달로 인해 각종 인공재료를 광범위하게 사용하게 되었다.더욱이 같은 건설활동 중에서도 토목분야에 비해여 건축분야에 사용되는 재료는 건축공간이나 부위에 따라 요구조건이 현저하게 다르기 때문에 재료의 종류·형상·품질 및 사용범위가 다양하다. 따라서, 재료에 대한 관점도 다른 분야와 다른점이 많다.1-2 건축재료공학의 목적건축재료공학의 목적은 건축재료의 성분·조직·구조 등을 명확히 하고, 건축재료의 물리적·화학적·생물학적 성질을 해명하고, 사용목적과 조건에 따라 안전하고 합리적인 이용 방법을 계통적으로 연구 하는 것이다.건축재료공학은 암석·목재 등의 천연재료, 토벽과 같은 가공재료 및 강재, 유리, 고분자재료 등의 공업재료를 대상으로 하고 잇고, 또한 재료의 상태는 콘크리트나 알루미눔과 같은 고제재료, 굳지않은 플라스터나 모르터와 같은 연고체, 도료나 방수제와 같은 액체재됴 및 프레온 가스 냉매나 공기막구조 등과 같은 기체재료가 있다.건축재료공학이 대상으로 하는 분야는 다음과 같다.ㄱ.다종다양한 건축재료를 정리, 분류한다.ㄴ.각 재료의 조직과 구조를 공학적 입장에서 규명한다.ㄷ.재료의 역학적 성질, 물리적 성질 및 화학적 성질을 각종 조건에 따라 관찰하고 궁극적 으로 재료의 조직과 성질의 관계를 규명한다.ㄹ.경제적이고 우수한 재료를 개선 및 개발한다.ㅁ.건축재료는 시각과 촉각에 직접관련이 있으므로 인각 공학적 측면에서 연구한다.ㅂ.건축물이 외계로부터 받는 여러조건을 명확히하고 외적 조건과 재료의 성질과의 관계로 부터 적정한 새용조건을 정하고, 이용방법을 연구한다.이상과 같은 목적을 달성하기 위해 건축재료공학은 관련되는 많은 학뭉분야의 도움을 받아야 한다. 즉 조직에 대해서는 고체물성론이나 금속학·고분자화학·역학 및 기타 성질에 관해서는 탄서화학, 유체역학 및 화학 반응론, 전열이론 등의 학문과 관련이 있다. 또한, 적정 사용에 관해서는 합리적인 시공이라는 관점 외레 국가 공고기관이 정하는 법률·규격·규준 등의 적합성고 아울러 검토해야 한다.재료의 성질을 이해하지 않으면 훌륭한 이용 방법을 기대할 수 없고, 재료를 적정하게 이용하는 것은 개인의 이익 뿐 만 아니라 구민 경제의 측면에서도 매우 중요하다.2-1. 건축재료의 분류와 성능2-1-1. 건축재료의 분류건축재료의 분류법은 관점에 따라 다음과 같다.ㄱ. 제조분야별 분류천연재료(자연재료) : 석재,목재,토벽 등인공재료(공업재료) : 금속제품,요업제품,석유제품 등ㄴ, 사용목적에 의한 분류구조재료(건축물의 골조 : 기둥·보·벽체 등 내력부를 구성하는 재료): 목재, 석재, 콘크리트,철강 등마감재료(내력부 이외의 칸막이·장식 등을 목적으로 사용하는 내외장 재료): 타일, 도벽, 유리, 금속판,보드류,도료 등차단재료(방수·방습·차음·단열 등을 목적으로 사용되는 재료): 아스팔트, 실링재, 페어글라스, 글라스울 둥방화·내화재료(화재의 연소 방지 및 내화성의 행상을 목적으로하는 재료): 방화문, PC부재, 석면시멘트판, 규산칼슘판 ,암면 등ㄷ. 화학조성에 의한 분류무기재료 비금속재료 : 석재, 토벽,시멘트, 콘크리트, 도자기류금속재료 : 철강, 알루미늄, 구리, 합금류유기재료 천연재료 : 목재, 대나무, 아스팔트, 섬유판, 웅나무합성수지 : 플라스틱재, 오료, 실링재, 접착재ㄹ. 건물 부위에 의한 분류구조체·지붕·바닥·외벽·내벽·천장 등과 같이 사용되는 각 부위의 특질이나 요구 성능에 자재를 포함하여 분류 한다.ㅁ. 건물의 공사구분에 의한 분류목공사, 철근 콘크리트공사, 창호공사, 도장공사 등 공사별 체계에 기초를 두어 관련 되는 자재를 포함하여 부류 한다.ㅂ. 제조 공정에 의한 분류소재, 1차제품, 2차제품 등으로 분류한다. 이러한 분류법은 장·단 점이 있지만, 밀반적으로 이용되고 있는 분류법은 화학 조성에 의한 분류에 제조별 및 공사별 분류를 적당히 조합하여 사용하는 경우가 많고 또한 실용적이다.2-2. 재료의 요구 성능건축재료에 요구되는 성질 또는 성능은 사용하는 재료의 종류·목적·장소 등에 따라 다르다. 여기서는 일반적으로 요구되는 성질을 편의적으로 다음 7가지로 분류하였다. 이 성질들의 중요도는 일정하지 않고, 사용하는 목적에 따라 차이가 있다. 또한 재료구분에 따라 건축재료의 요구 성능을 구분할 수도 있다.ㄱ. 역학적 성능ㄴ. 물리적 성능ㄷ 내구성능ㄹ 화학적 성능ㅁ. 방화·내화성능ㅂ. 감각적 성능ㅅ. 생산성능건축재료의 요구 성능은 일정한 것이 아니고, 각 시대에 있어서 재료의 종류나 질의 변모 및 시공방법의 면혁에 의해 변한다. 또한 건축의 양산화, 시공의 기계화가 이에 따르는 성늘을 요구하는 경우도 있다.3-1. 건축재료의 생산과 개발 방식의 변천건축재료의 발전방향ㄱ 성능화 : 건축물의 종류가 다양화되고 또한 대형화, 고층화됨에 따라 건물의 요구성능이 고도화 된다.
건축재료의 발전방향과 그에 따른 건축재료의 선택{Ⅰ. 내가 생각하는 건축가의 재료선정문명이 발생함에 따라 나무, 흙, 돌등의 천연재료를 가공하여 쓰기 시작하였으며, 또 가공 기술이 발달함에 따라 건축구조도 발전하게 되었다. 이와 같이 건축구조가 발달하고 생활수준이 향상됨에 따라 건축에 알맞은 재료의 출현을 기대하게 되었다. 이와 같은 일이 반복됨에 따라 천연재료 이외에 인위적으로 모양과 성질을 개선하거나 인공적으로 합성한 새로운 재료가 출현하게 되었다.오늘날 건축재료의 생산이 건축물의 공장생산에 의한 대량생산화에 따라 점점 구성재화 및 부품화의 영역에 이르는 배경에는 건축재료 생산기술의 각 방면에 걸친 진보가 크게 기여하고 있다고 볼 수 있다.이러한 상황에서 오늘날 건축재료는 성능면에 있어서 한가지가 아닌 복합적 기능을 요구하고 있다. 뿐만 아니라 성능대비 경제성과 작업의 효율성과 안전성을 요구한다. 과거와 달리 건축의 규모가 거대해지고 복잡해짐에 따라 기존의 재료를 통한 재래식 공법으로는 현재의 수요와 건축적 요구를 충족시키지 못하기 때문에 다음과 같은 방향으로 발전해 가고 있는 추세이다.● 건축재료의 발전방향(1) 고성능화 : 건축물의 종류가 다양화되고 또한 대형화, 고층화됨에 따라 건물의 요구성능이 고도화된다.(2) 합리화(에너지 절약, 친환경적 건축) : 건축수요의 증대에 따라 재료의 공급과 시공의 양면에서 기술노동자의 부족, 노무비의 상승과 기능의 질적저하 등으로 인한 공사전체의 저품질화를 피하기 위하여 에너지 절약화와 능률화의 중요성이 대두되고 있다. 따라서 재료는 점차 공사내용의 간략화와 합리화를 도모하는 방향으로 발전하고 있다.(3) 기계화 & 프리페브화 (prefabrication) : 건축생산의 근대화와 공업화를 기할 필요가 있어 건설작업의 기계화, 합리화에 따라 재료의 개선과 개발이 필요하고, 공업화 수법의 일환으로 각종의 조립공법, 프리페브화의 경향이 커지고 있다."위와 같은 요건들을 만족하면서 최근에 각광받고 있는 건축재료는 없을까?" 며, 고층 건축물의 시공에 있어 공사 기간의 단축과 노동력 절감의 필요성 때문에 데크플레이트의 사용이 보편화되고 있다. 특히, 철골 구조의 경우는 바닥 슬래브 거푸집으로써 데크플레이트를 이용한 시공이 보편화되고 있으며 다양한 스팬과 구조에 적응할 수 있는 여러 가지 데크플레이트가 개발되어 사용되고 있다. 그림에서 보는 바와 같이 RC조의 보와 보 사이의 바닥 슬라브에 데크플레이트를 적용함으로써 공기단축, 노무비 절감, 안전성, 작업공간 확보 등의 장점을 살리고 있다거푸집의 해체와 운반의 필요가 없고 동바리 등의 가설 자재를 사용하지 않으므로 슬래브 공사가 매우 간편해지기 때문에 최근에는 철근 콘크리트 구조에도 슬래브 거푸집으로 데크플레이트를 사용하는 경우도 있으며, 데크플레이트에 철근이 부착되어 거푸집의 설치와 철근 배근을 동시에 완료할 수 있는 데크플레이트도 개발되어 사용되고 있다.또한, 데크플레이트는 교량이나 고가도로의 상판에도 사용되고 있다. 강재교량이 많아지면서 교량의 상판에 데크플레이트를 이용하여 콘크리트를 타설하며, 동바리의 설치가 곤란한 경우에 더욱 효과적으로 사용될 수 있다.{고층건물적용 사례{ RC조시공 사례{교량 및 고가도로상판2. 데크플레이트의 일반공법1. 설치된 보위에 데크플레이트 단부를 30∼50㎜를 걸쳐놓고 그 위에 3∼4군데에 점용접을 실시한다.2. 바닥슬라브 내에 설치되는 배관 및 배선을 위한 데크플레이트 개구부/관로를 시공한다. 또한 슬라브를 시공하기 위한 철근의 배근을 실시한다. 배근시 콘크리트 피복 두께를 확보하기 위해 스페이서를 이용한다.3. 데크플레이트 단부가 분할이음된 경우 또는 최종 단부에 대해 단부 개구부를 막아주는 엔드클로저(End Closure)를 설치한다. 또한 콘크리트 타설을 위한 스토퍼(Concrete Stopper)를 설치한다.4. 바닥 슬라브 설계사양에 맞게 콘크리트를 타설한다. 콘크리트 타설시 한 곳에 집중적인 하중이 발생하지 않도록 골고루 타설하여야 한다.{1.데크플레이트 설치{2.배관/배선/배근 스페방지하는 역할을 한다.{(3) 필러 플레이트(Filler Plate)데크플레이트 설치시 보와 데크플레이트 사이의 공간을 메우기 위한 부재로 판 두께는 모 데크플레이트보다 두꺼운 판재를 사용한다.{(4) 스터드(Stud)데크플레이트를 이용한 바닥슬라브의 전단력을 높이기 위해 데크플레이트 위에 아크용접하며 콘크리트와 골조를 일체화하는 역할을 한다.4. 데크플레이트의 신공법기존의 데크플레트에서 내화성능, 시공절차, 단면성능 등을 개선하여 시공의 간소화와 공기의 단축을 꾀할 수 있도록 한 신제품들이 개발되어, 현재 거의 모든 고층건물 등에 시공되어지고 있다. 특히 촉박한 공사일정 등으로 공기의 단축이 절실히 필요했던 ASEM현장이나 영종도 신공항 건설의 경우 데크플레이트의 사용은 공기의 단축에 큰 몫을 했다고 해도 과언이 아니다. 그 중에 한가지 신공법을 살펴보면 다음과 같다.● JIF-DECK"JIF-DECK PLATE 합성슬래브"는 JIF-DECK PLATE와 콘크리트를 일체 구조로한 합성슬래브구조이다. 합성슬래브 구조는 DECK PLATE와 그곳에 타설한 콘크리트가 적절히 결합되는 것에 따라 양자가 일체화되어 DECK PLATE가 인장력, 콘크리트가 압축력을 부담하는 구조를 가진 합리적인 단면, 인장력, 경제성이 우수한 슬래브 구조이다."JIF-DECK PLATE"는 합성슬래브 구조로서 DECK PLATE와 콘크리트 사이의 어긋나려는 힘, 분리되려는 힘을 보다 효과적으로 방지하도록 DECK PLATE의 웨이브 상부와 아래 후렌치면에 닿는 부분을 넓게 하여 단면성능을 높게 한 합성 슬래브용 DECK PLATE이다.{○ JIF-DECK PLATE CELLULAR SYSTEM건축구조와 설비기능을 일체화최근의 오피스빌딩은 많은 종류의 OA기기를 사용하므로 FLOOR속에 충분한 용량의 배선 SYSTEM이 필요하다. 따라서 FLOOR DECK에 CELLULAR기능을 결합시켜 합성 SLAB구조와 전선로를 일체화시킨 INTELLIGENT FLOOR SYSTEM을 개발하게 되었·Form역활만 하므로 상하부 철근공사를 요함·철근공사로 원가상승 및 공수증가·양생후 천장시공으로 공기가 길다.·천정시공시 Concrete 및 DECK 손상 초래2. FORM DECK{·1 SPAN. 단순보형태의 시공으로 연결 작업량이 많고 공기가 길다.(장스팬시 Support 필요)·상부배근 및 Concrete 타설시 작업로가 없어 작업지연 및 안전사고 발생의 우려·양생후 천정시공으로 공기가 길다.·천장시공시 Concrete 및 DECK 손상 초래함·전선 배관시 철근 절단 제거 작업이 난이하고, 구조상 취약함3. Truss근 DECK{특 징내 용비 고공사비절감(COST)·슬래브공사비 30%(14,600원/m2) 절감·설비 공사용 HANGER 시공비가 50%(인건비)절감·슬래브 공사시 철근사용 대신 WIRE MESH로 대체함.건축 공사비대폭 절감품질보장(QUALITY)·정교하게 설계된 단면형상과 골측면 EMBOSSMENT 요철가공으로 콘크리트와 DECK PLATE와의 합성력을 최대화하여 주철근이 필요없음.·DECK PLATE에 천장시공용 HANGER INSERT 채택으로 용접 등이 필요없으므로 슬래브 수명이 연장됨.철근 배근불필요공기단축 및 원가 절감공기단축(DELIVERYS)·철근가공설치 작업 단축·내화피복이 생략되므로 공사기간 단축·콘크리트 타설전,후에 관계없이 천장시공 가능·DECK PLATE설치 시공비 25% 감소 및 설치일의 단축전체공기1/10단축건축물 안정성확보(SAFETY)·슬래브 자중이 3.8%(12.5Kg/m2)이상 줄어든다·강력한 인장측의 단면계수로 최대의 적재능력을 갖춤·DECK PLATE의 표면적이 넓고, STUD와의 합성력이 좋아 내력이 향상됨·지진이나 화재 발생시 DECK PLATE를 SPACER가 강력하게 잡아주는 구조이므로 콘크리트의 탈락 등으로 인한 재산손해 및 안전사고를 방지내화피복불필요·내화피복 공사비 절감·내화피복의 생략으로 인한 건설공해의 방지·한국건설기술연구원으로부터 국내 최초로 2시간 내화구조 인정을 받았으므로 구조적으레스 콘크리트부재로 장스팬의 시공에 유리하다.2 스판크리트는 패널 중앙에 여러개의 CORE가 형성되어 차음효과가 우수하며 보온효과가 일반 콘크리트보다 우수하다.3 내화시간이 2시간 정도의 성능을 가지고 있다.4 표면의 밀도가 우수하여 방수성을 가질 수 있다.5 공장생산의 계획성으로 공기단축을 유도할 수 있다.6 RC, SRC 등 다양한 구조에 사용 가능하다.{스판크리트 재하시험장면{절단 가공전의 스판크리트{스판크리트의 절단가공{스판크리트의 운송{스판크리트 타일제품{스판크리트 생산 LINE▲스판크리트에 외벽타일을 붙여 건물의 도면에 맞게 절단된 제품으로 현장에서는 조립만 하면 벽체를 완성하게 된다. 따라서 일체화를 위해 정확한 가공이 요구된다. 기존의 습식공법이 현장에서 타설과 동시에 수밀성과 일체성을 만족시키는 것과는 달리 스판크리트 기성제품은 공장에서 일괄 생산되므로 작은 실수는 곧 건물의 수밀성과 일체화를 저해할 뿐 아니라 나아가서는 생산된 모든 재료를 못쓰게 만드는 결과를 초래할 수도 있기 때문이다.(2) 사용 용도1 업무용 빌딩, 근린시설, 주택, 학교, 병원 등의 바닥 및 외벽2 주차장, 창고, 공장 등 장스팬(SPAN)이 요구되는 벽 또는 바닥 구조재에 사용3 방음벽으로 사용시, 차음 및 진동시 우수한 성능4 냉동창고 외벽으로 사용시, 냉해에 우수한 성능5 전자, 반도체 공장, 물류창고 등에 사용6 발전소, 변전소, 쓰레기소각장, 지역난방시설 등 내화, 차음, 방수성을 요구하는 건물의 외벽7 지하 2중 SLAB 시공시 우수한 방수성, 구조성, 작업효율성 극대화2. 스판크리트 합성판공법{1{2{3특수하게 표면 가공된 스판크리트 위에 콘크리트를 현장에서 타설하여 완전 일체화된 슬라브에 하중을 부담케 하는 공법으로, 스판크리트에 도입되어 있는 프리스트레스에 의하여 장기 처짐이 거의 없어 대형 슬라브 구조에 적합한 공법이다.{● 현장콘크리트의 타설◀ S조인 경우◀ SRC, RC조인 경우(1) 구조상 장점1 스팬을 길게 시공할 수 있어서 보를 절약할 수 있다 등
산티아고 깔라트라바 ( Santiago Calatrava 1954~ )************주요 사업*********1954 스페인 발렌시아 베니마메 출생1984 쮜리히에서 건축 및 토목 회사 설립1989 파리에서 건축회사 설립*********************** 건축교육*************1968 발렌시아 대학 졸업1968~69 발렌시아 아트스쿨1969~74 발렌시아 건축 고등기술학교에서 건축전공, 건축가 자격증 획득1969~74 도시연구과정 수료1975~79 스위스 연방 공과대학 쮜리히에서 토목공학 전공***************주요명예***********1979~84 스위스 쮜리히 ETH에서 '접을 수 있는 공간 구조에 대하여'로 건축학 박사학위1987 스위스 건축가 협회 회원1987 국제 건축 아카데미 회원1988 파쯔투어 라만 칸 국제기술단체 건축부문 회원1989 독일 건축가 협회회원1992 발렌시아 산 카를로스의 아름다운 예술을 추구하는 정규 아카데미 회원1992 쾰른 유러피언 아카데미 회원1992 영국 왕립 건축가 협회 명예회원
▷ 고딕(Gothic) 양식{12세기 중기 미술가(혹은 건축가)들에 의해 궁륭 천장과 새로운 장엄한 조각상이 배치되자 로마네스크와는 다른 양식이 발전되었다. 그것이 프랑스 북부에서 시작된 고딕 양식의 원리인데 원래는 르네상스인에 의해 이 시대의 건축이 고트(Goth)인의 양식이라고 불린 것에 기인하여 유래하나, 오늘날은 13세기 경 부터(프랑스에서는 12세기 중엽) 15세기 말 까지(이탈리아에서는 14세기 말)의 양식 전반을 가리킨다. 이리하여 고딕이라는 용어는 건축(성당 건축 등)에서 그러한 평가를 받게 되지만 그와 더불어 함께 형성된 장식, 조각, 회화, 공예에 이르는 모든 것이 확산되어 적용되었다.고딕 건축의 외형상 특징은 그림 1과 같이 솟아오르는 첨탑과 첨두아치에 있다. 그리하여 수평선보다는 수직선이 강조되어 자연의 중력을 무시하고 상승하려는 시각적 효과를 준다. 그리고 최고점의 상징으로 영적인 효과를 줌으로서 하느님의 존재를 상징하는 것처럼 느껴진다. 이와 같은 건축물은 아주 멀리서 보아도 하늘의 영광을 대변하는 말씀으로 들릴 정도의 위력을 발휘했을 것이다. 그림1은 파리의 노트르담 대성당의 모습이다. 현관과 창문의 배열의 정돈되고 간단하게 표현되었으며 얇고 긴 창과 가운데의 장미창과 조각, 그리고 얇은 부재를 세로로 길게 배열하여 돌의 무게를 느끼기 보다는 아주 가벼운 느낌을 준다. 그러 〔그림 1 노트르담 대성당(1163-1182), 파리〕므로 로마네스크의 엄숙한 분위기보다는 보다 쾌활하고 친숙한 분위기를 준다고 생각한다. 이러한 건물 양식(수직적 상승감)은 고딕 양식의 종교적 상징성의 하나로 생각되고 그래서 이 시대의 모든 건물들이 이와 같은 형식을 취하고 있다. 대표적인 고딕 성당으로 아미앵 성당, 스테인드 글래스로 유명한 샤르트르 성당, 노트르담 성당, 랭스 성당, 퀼른 성당, 웨스트민스터 성당 등이다.고딕 양식의 조각은 건축의 구조와 결합된 장식조각과 거기서 차츰 독립하게 된 기념물로 크게 나뉜다. 로마네스크에서는 그러한 독립적 요소가 거의 없었으나{고딕에서는 점점 발달된 것이다. 또한 로마네스크 양식의 조각과 달리 보다 정교한 표현법이 발달되어 옷자락의 주름 등과 같은 세밀하고 정교한 기술이 돗보인다.고딕 양식의 특징 중 하나인 스테인드 글라스는 육중한 벽과 기둥이 아닌 가는 기둥과 넓은 창을 표현하기 위해 사용된 재료이다. 구조적 기술의 발달(궁륭천장 등)로 인해 기둥과 기둥의 거리가 벌어졌고 또한 하중의 분포를 고르게 함으로서 벽의 존재가 좀 더 가벼워졌다. 그리하여 그 곳에는 창이 놓일 수 있는 기회가 생기게 되었다. 초기의 스테인드 그라스는 색깔의 수가 많지 않았으나 교묘한 대조색으로 깊은 색채 효과를 발휘하여, 후기에는 반투명의 미묘한 색조유리에 칠보를 병용하여 뉘앙스를 풍부하게 발전시켰다. 이런 새로운 재료를 사용한 고딕 성당들은 신도들에게 전혀 다른 세계를 보여주게 된다. 신자들은 설교와 성경, 찬송가에서만 듣게 되었던〔그림 2 노트르담 대성당,장미창〕화려하고 아름다운 천상의 이야기를 현실에서 보게 되었다. 왜냐하면 스테인드 글라스를 사용한 기둥이나 벽 등의 부재에서 뿜어내는 빛이 루비나 애메랄드와 같은 보석과 같이 여겨졌기 때문이다. 이렇게 아름다운 신비의 초월적 광경의 연출로 인하여 건물들은 아주 멀리서 보아도 하늘의 축복처럼 느껴졌을 것이다. 그림 2의 창은 노트르담 대성당의 장미의 창이다. 맑은 청색과 강렬한 붉은 색의 배색이 화려하게 융합되었다. 지금은 이러한 모습을 갖춘 성당이나 박물관 등이 너무나 범람하여 문제이지만 당시로서는 커다란 충격이었을 것이다. 유리 사이사이에 가늘게 스며드는 빛이 종교적으로 보았을 때 하느님이 내려주는 성령의 빛이 아닌가 하는 착각을 일으킬 수도 있었을 것이다. 이와 같이 고딕 예술의 특징은 로마네스크와는 다르다는 것을 알 수 있다. 로마네스크 시대의 신비로운 종교적인 가르침의 조각(엄숙한)과 달리 고딕 시대는 인간이 보면서 혹은 같이 생활하면서 자연히 느낄 수 있도록 지성적인 역할을 조각이 해냈다. 전형적인 고딕 조각의 발전은 렝스와 방베르 성당 조각들과 함께 13세기 초에야 비로소 결실을