ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของดินในฐานะวัสดุก่อสร้างสถาปัตยกรรม

ผู้แต่ง

  • สิปปวิชญ์ กำบัง คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำสำคัญ:

สถาปัตยกรรมดิน, สถาปัตยกรรมยั่งยืน , เทคนิคการก่อสร้างด้วยดิน , ดินอัด

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้นำเสนอการสำรวจประวัติศาสตร์อันยาวนานและพัฒนาการทางเทคนิคของการใช้ ดิน (Earth/Clay) ในฐานะวัสดุก่อสร้างหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บทบาทของวัสดุนี้ในการกำหนดรูปแบบ โครงสร้าง และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสถาปัตยกรรม ตลอดจนศักยภาพของดินในการตอบสนองต่อความท้าทายด้านความยั่งยืนในยุคปัจจุบัน การศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การค้นพบเทคนิคอิฐดินดิบ (Adobe) ในอารยธรรมเมโสโปเตเมีย (ราว 10,000 ปีก่อนคริสตกาล) และการพัฒนาเทคนิคดินอัด (Rammed Earth) ในภูมิภาคแห้งแล้ง จนกระทั่งการลดความสำคัญลงในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ผลการวิเคราะห์ทางเทคนิคในส่วนของเทคนิคสำคัญ เช่น Adobe, Rammed Earth และ Cob แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของดินในด้าน มวลความร้อนสูง (High Thermal Mass) และ พลังงานแฝงต่ำ (Low Embodied Energy) ในงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ดินได้รับการฟื้นฟูโดยผ่านการใช้นวัตกรรมการคงสภาพ (Stabilization) และการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การพิมพ์ 3 มิติด้วยดิน (3D Earth Printing) การอภิปรายสรุปว่า การกลับมาของสถาปัตยกรรมดินเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากความทันสมัยแบบอุตสาหกรรมไปสู่ความยั่งยืนเชิงนิเวศ โดยเน้นย้ำความจำเป็นในการพัฒนามาตรฐานทางวิศวกรรมและการวิจัยสารคงสภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดินสามารถเป็นทางออกที่สำคัญและเชื่อถือได้สำหรับการก่อสร้างที่ยั่งยืนในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

กองสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2523). คู่มือการจำแนกความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สราวุธ จริตงาม. (2545). กลศาสตร์ของดิน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

Amicone, S., Croce, E., Castellano, L., & Giovanni, V. (2020). Building Forcello: Etruscan wattle-and-daub technique in the Po Plain (Bagnolo San Vito, Mantua, northern Italy). Archaeometry, 62(3), 521–537. https://doi.org/10.1111/arcm.12535

Anireddy, A. R. (2024). Labor cost estimation in construction: Analyzing factors that affect labor pricing and productivity. European Journal of Engineering Education, 11(4), 88–92. https://doi.org/10.5281/zenodo.14044948

Aras-Gaudry, A., Fronteau, G., & Hamard, E. (2023). Rediscovering raw earth heritage of Champagne area (France): Cartography and typology of a specific adobe vernacular architecture. Materials Today: Proceedings. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.08.310

Ávila, F., Puertas, E., Blanca-Hoyos, Á., & Gallego, R. (2025). Rammed earth in modern construction: Physical and mechanical properties. In Rammed earth in modern construction (pp. 1–20). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-97818-0_9

Ball, V., & Norton, G. W. (2002). Agricultural productivity: Measurement and sources of growth. Springer.

Calatan, G., Hegyi, A., Dico, C., & Szilagyi, H. (2020). Opportunities regarding the use of adobe-bricks within contemporary architecture. Procedia Manufacturing, 46, 150–157. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.03.023

Ceccarelli, L., Moletti, C., Bellotto, M., Dotelli, G., & Stoddart, S. (2020). Compositional characterization of Etruscan earthen architecture and ceramic production. Archaeometry, 62(6), 1130–1144.

Ceolin, V. N., Gomes, M. I., & Oliveira, F. (2025). Application of recycled high-density polyethylene for construction of non-structural wattle and daub walls. Interactions, 246, Article 45. https://doi.org/10.1007/s10751-025-02266-z

Chen, L., Lan, Z., Wei, C., Ouyang, D., Shi, B., Chen, P., Wang, M., & Xie, T. (2024). Practice and reflection on rammed earth architecture: The case study of Tiles Hill-Xiangshan Campus Reception Centre in China. Buildings, 14(12), Article 4034. https://doi.org/10.3390/buildings14124034

Cherner, J. (2021, April 29). Take a look at one of the world's first 3D-printed homes. Architectural Digest. https://www.architecturaldigest.com/story/take-a-look-at-one-of-the-worlds-first-3d-printed-homes

Cornerstones Community Partnerships. (2006). Adobe conservation: A preservation handbook. Sunstone Press.

Dai, S. (2026). A state-of-the-art review of the life cycle assessment of rammed earth building construction. Energy & Buildings, 350, Article 116643. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2025.116643

Das, B. M. (2006). Principles of geotechnical engineering. Thomson Learning College.

De Obaldia, M., Cortés-Chávez, F., Rosa-Sierra, L. A., & Garcia-Hernandez, M. (2022). The importance of the adobe brick for a sustainable architecture in Mexico. Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure, 58, 79–84. https://doi.org/10.54941/ahfe1002336

Faiella, G. (2005). The technology of Mesopotamia. The Rosen Publishing Group.

Fontana, L. (2007). Molding earth outline: Typology, technology and morphology of earth building. In Proceedings of the 10th International Conference on the Study and Conservation of Earthen Architectural Heritage (pp. 1137–1154).

Forsyth, M. (2008). Materials and skills for historic building conservation. Wiley-Blackwell.

Foveo Tech. (n.d.). Wattle and daub houses – i.e. what do Sudetes and Gdańsk Pomerania have in common? https://www.foveotech.co.uk/colors/worldwide-trends/wattle-and-daub-houses-ie-what-do-sudetes-and-gdansk-pomerania-have-in-common

Gomaa, M., Jabi, W., Veliz Reyes, A., & Soebarto, V. (2021). 3D printing system for earth-based construction: Case study of cob. Automation in Construction, 124, Article 103577. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103577

Gomaa, M., Vaculik, J., Soebarto, V., Griffith, M., & Jabi, W. (2021). Feasibility of 3DP cob walls under compression loads in low-rise construction. Construction and Building Materials, 301, Article 124079. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124079

Gonidakis, D. N., Frangedaki, E. I., & Lagaros, N. D. (2024). Optimizing daylight performance of digital fabricated adobe walls. Architecture, 4(3), 515–540. https://doi.org/10.3390/architecture4030028

Goodnow, C. (2007, October 5). Thinking of building a cob home? Seattle Post-Intelligencer. https://www.seattlepi.com/lifestyle/homegarden/article/Thinking-of-building-a-cob-home-1251785.php

Gounni, A., & Louahlia, H. (2020). Dynamic behavior and economic analysis of sustainable building integrating cob and phase change materials. Construction and Building Materials, 262, Article 120795. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120795

Heath, A., Lawrence, M., Walker, P., & Fourie, C. (2009). The compressive strength of modern earth masonry. In Proceedings of the 11th International Conference on Non-conventional Materials and Technologies (NOCMAT 2009).

Hetherington, E., Perutxet Olesti, G., Lee, B., & Devadass, P. (2023). Variable aggregate impact printing of cob. In HUMAN-CENTRIC: Proceedings of the 28th International Conference of the Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA) (Vol. 2, pp. 613–622). CAADRIA.

Hren, S. (2024). Experiments in modernizing cob construction. Journal of Civil Engineering and Architecture, 18(6), 276–281. https://doi.org/10.17265/1934-7359/2024.06.003

ICAEN. (2004). Sustainable building – Design manual: Sustainable building design practices. TERI Press.

Kultursekretariat NRW Gütersloh. (n.d.). Bruder Klaus Feldkapelle [Chapelle de campagne de frère Klaus]. NRW Skulptur. https://nrw-skulptur.net/en/skulptur/bruder-klaus-feldkapelle/

Langenbach, R. (2016). Ancient and modern earthen construction in an earthquake: Bam, Iran in 2003. In H. Feiglstorfer (Ed.), Earth construction and tradition (Vol. 2). IVA-ICRA.

Lin, X., Zhang, Y., Wu, Y., & Yang, Y. (2024). Assessment of architectural typologies and comparative analysis of defensive rammed earth dwellings in the Fujian region, China. Buildings, 14(11), Article 3652. https://doi.org/10.3390/buildings14113652

Maher, J., Maged, A., Samy, S., Dewedar, H., Rostom, R., & Ghoz, L. (2025). Rammed earth in architecture education: From theoretical to hands-on pedagogy. Journal of Engineering Education Transformations, 39(2).

Makinde, O. O. (2012). Ecological and sustainability issues in earth construction. IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, 1(4), 20–28.

Mauricio, A. C., Grieseler, R., Heller, A. R., Kelley, A. R., Rumiche, F., Sandweiss, D. H., & Viveen, W. (2021). The earliest adobe monumental architecture in the Americas. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 118(48), Article e2102941118. https://doi.org/10.1073/pnas.2102941118

Mitra, S. (2022). Architectural analysis of mud housing and adobe housing: Case of Bengal. International Journal of Research Publication and Reviews, 3(2), 560–575.

Mokhova, T. (2019). A large building in the middle of a desert [Photograph]. Unsplash. https://unsplash.com/photos/a-large-building-in-the-middle-of-a-desert-9mfT6bA7yA0

Montalbano, G., Santi, G., & Khouloud, N. (2024). Rammed earth construction: A circular solution for sustainable building. Proceedings of International Structural Engineering and Construction, 11(1), Article SUS-01. https://doi.org/10.14455/ISEC.2024.11(1).SUS-01

Monteux, A.-V. (2004). Grange en pisé à Bassey, Saint-Nicolas-de-Macherin [Photographie]. Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Pis%C3%A9#/media/Fichier:Grange.Bassey.Saint.Nicolas.Macherin.jpg

Morel, J-C., Charef, R., Hamard, E., Fabbri, A., Beckett, C., & Bui, Q-B. (2021). Earth as construction material in the circular economy context: Practitioner perspectives on barriers to overcome. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 376(182), 20200182. https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0182

Moriset, S., Rakotomamonjy, B., & Gandreau, D. (2021). Can earthen architectural heritage save us? Built Heritage, 5, Article 19. https://doi.org/10.1186/s43238-021-00041-x

Nadali, D. (2023). How to deal with adobe architecture in the ancient Near East: The case of Ebla in Syria. Heritage, 6(2), 1856–1870. https://doi.org/10.3390/heritage6020099

Nasution, A. A., Muda, I., Ulfah, Y., Erlina, & Nedelea, A. M. (2022). The effect of labor input, construction cost, and building permits on production construction: Evidence from Europe. International Journal of Professional Business Review, 7(3), Article e0592. https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i3.592

Ning, P., Gao, Y., Wahab, A. G., Zhong, T., Bai, W., & Yang, W. (2025). Rammed earth construction for sustainable and seismic-resilient buildings: Structural advances and constraints methods. Materials and Structures, 58, Article 221. https://doi.org/10.1617/s11527-025-02742-6

Niroumand, H., Akbari, R., Khanlari, K., Gültekin, A. B., & Barcelo, J. A. (2021). A systematic literature review of rammed earth walls. Soil Mechanics and Foundation Engineering, 58(4), 295–301. https://doi.org/10.1007/s11204-021-09742-y

Palumbo, J. (2021, April 27). Is this 3D-printed home made of clay the future of housing? CNN Style. https://edition.cnn.com/style/article/tecla-3d-printed-house-clay/index.html

Parisi, N. (2024). New paradigms for earth construction. In Proceedings of EARTH USA 2024 (pp. 212–219).

Perić, A., Kraus, I., Kaluđer, J., & Kraus, L. (2021). Experimental campaigns on mechanical properties and seismic performance of unstabilized rammed earth—A literature review. Buildings, 11(8), Article 367. https://doi.org/10.3390/buildings11080367

Rammuthupura, O., & Rupasinghe, H. (2024, September 27–29). Variation of thermal comfort with the availability of climate responsive design strategies in wattle and daub residences: Case study [Paper presentation]. The LEHM 2024: 9th International Conference on Building with Earth, Weimar, Germany.

Reynolds, E. K., & Muramoto, M. (2024). Durability of Japanese-earth cob walls subjected to accelerated rain simulation. Heritage Science, 12, Article 154. https://doi.org/10.1186/s40494-024-01251-z

Shah, D. L., & Shroff, A. V. (2003). Soil mechanics and geotechnical engineering. CRC Press.

Soares, K., Torres, I., & Velosa, A. (2025). Portugal’s wattle and daub constructive legacy. Buildings, 15(7), Article 1009. https://doi.org/10.3390/buildings15071009

Szóstak, M. (2023). Best fit of cumulative cost curves at the planning and performed stages of construction projects. Buildings, 13(1), 13. https://doi.org/10.3390/buildings13010013

The Real Bear. (2007). Watchtower in the morning light, Dunhuang, Gansu Province [Photograph]. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Rammed_earth#/media/File:Summer_Vacation_2007,_263,_Watchtower_In_The_Morning_Light,_Dunhuang,_Gansu_Province.jpg

Umubyeyi, C., Wenger, K., Dahmen, J., & Ochsendorf, J. (2023). Durability of unstabilized rammed earth in temperate climates: A long term study. Construction and Building Materials, 409, Article 133953. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.133953

WASP. (n.d.). TECLA: 3D printed house from local earth. https://www.3dwasp.com/en/3d-printed-house-tecla/

Wu, X., Shi, Q., Huo, J., & Tao, Y. (2023). Experimental study on buildability and mechanical properties of 3D printing cob (Version 1) [Preprint]. Research Square. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3303412/v1

Wyżgoł, M., & Deptuła, A. (2020). Living outside the wall: The quarter of wattle-and-daub houses in Old Dongola of the Funj period. Journal of African Archaeology, 18(1), 109–132. https://doi.org/10.1163/21915784-20200005

Xie, T. Y. (2025, September). Preliminary study on traditional Chinese cob buildings and their construction techniques: A case study of Yaozhuang Township [Conference paper]. HERITAGE 2025: International Conference on Earthen and Vernacular Heritage, Valencia, Spain. https://doi.org/10.4995/HERITAGE2025.2025.19344

Yemesegen, E. B., & Memari, A. M. (2023). A review of experimental studies on cob, hempcrete, and bamboo components and the call for transition towards sustainable home building with 3D printing. Construction and Building Materials, 399, Article 132603. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.132603

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แล้ว

2025-12-31

รูปแบบการอ้างอิง

กำบัง ส. (2025). ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของดินในฐานะวัสดุก่อสร้างสถาปัตยกรรม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อุเทนถวาย, 2(2), 32–53. สืบค้น จาก https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/UthenJo/article/view/4498