劉 成,李 倩,王 飛,康海鷹
(1. 西北大學(xué)文化遺產(chǎn)學(xué)院,陜西西安 710069; 2. 陜西歷史博物館,陜西西安 710061; 3. 義縣文物管理局,遼寧錦州 121100)
奉國寺地處遼寧省錦州市義縣東北部,據(jù)寺內(nèi)碑文記載,該寺始建于遼開泰九年(公元1020年),其主殿大雄殿總建筑面積1 800多平方米,是目前遼代佛教寺院中最大的單體木構(gòu)建筑[1]。殿內(nèi)檐墻上繪有精美的元代壁畫,按間口分幅,共有20幅。單幅壁畫高4.65 m,寬4.20 m,總面積達(dá)466.7 m2。壁畫規(guī)模宏大、線條流暢、畫面富于變化、密宗風(fēng)格顯著,是元代壁畫藝術(shù)的杰出代表,具有極高的歷史價(jià)值和藝術(shù)價(jià)值[2]。
因年代久遠(yuǎn)、幾經(jīng)修繕、保存環(huán)境不穩(wěn)定,壁畫的病害問題已十分突出。1987—1989年對殿內(nèi)壁畫進(jìn)行整體保護(hù)加固時(shí),從背后對原有墻體進(jìn)行了分段拆除,并打薄了地仗層,再用1%聚乙烯醇縮丁醛對地仗層進(jìn)行加固,上述處理完成后壁畫的厚度約為2~2.5 cm。之后在其上涂刷了一層環(huán)氧樹脂,又貼上一層玻璃纖維布,如此反復(fù),最后形成三層環(huán)氧樹脂、兩層玻璃纖維布的玻璃鋼體作為壁畫的新支撐體[3],在其后又重新壘砌了紅磚和土坯磚。此次保護(hù)加固使壁畫由原來的單一質(zhì)材料變?yōu)榱藦?fù)合材料。而復(fù)合材料對于環(huán)境變化的差異性反應(yīng)使得壁畫的病害問題更為復(fù)雜,尤其是壁畫的裂隙病害,面臨著內(nèi)外因的雙重破壞,既影響了壁畫的完整性和美觀性,又影響了壁畫的安全性和穩(wěn)定性。因此對于壁畫裂隙病害的調(diào)查與研究工作刻不容緩。
壁畫裂隙調(diào)查是壁畫研究工作的基礎(chǔ),調(diào)查時(shí)采用現(xiàn)場觀測調(diào)查和后期CAD病害統(tǒng)計(jì)相結(jié)合的方法?,F(xiàn)場觀測主要是通過肉眼觀察、內(nèi)窺鏡和超景深顯微鏡拍攝等方式,對裂隙產(chǎn)狀、開裂處的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和裂隙寬度進(jìn)行調(diào)查。后期CAD病害統(tǒng)計(jì)則側(cè)重于對裂隙長度和裂隙的總體狀況進(jìn)行評估。
1.1.1西墻 西墻共有5處裂隙(圖1),皆出現(xiàn)在兩幅壁畫的過渡部分,其中W3和W5處于檐柱前,W5縱貫了整幅壁畫,從整體來看裂隙危害并不嚴(yán)重(表1)。
圖1 奉國寺大雄殿西墻壁畫裂隙分布圖Fig.1 Fissure distribution map on the west wall of Daxiong Hall of Fengguo Temple
表1 奉國寺大雄殿西墻壁畫裂隙詳情表Table 1 Details of fissures on the west wall of Daxiong Hall of Fengguo Temple
1.1.2東墻 東墻共有4處裂隙(圖2),其中E1、E2皆縱貫了整幅壁畫,底部比頂部開裂嚴(yán)重。E3沿壁畫上端修補(bǔ)區(qū)域左側(cè)開裂至壁畫底部的須彌山。E4則是修補(bǔ)裂隙的再次開裂,20世紀(jì)80年代加固壁畫時(shí),使用了石灰膏和水泥對原有裂隙進(jìn)行了填充,填充區(qū)域與壁畫原始畫面色彩差異較大,因此容易識(shí)別(表2)。
表2 奉國寺大雄殿東墻壁畫裂隙詳情表Table 2 Details of fissures on the east wall of Daxiong Hall of Fengguo Temple
圖2 奉國寺大雄殿東墻壁畫裂隙分布圖Fig.2 Fissure distribution map on the east wall of Daxiong Hall of Fengguo Temple
1.1.3北墻 北墻以當(dāng)心間為隔分為左右兩側(cè),共8幅壁畫,左側(cè)有4處裂隙(圖3),右側(cè)有3處裂隙(圖4)。從開裂長度和開裂深度來說,N1最為嚴(yán)重,N5、N6、N7也都縱貫了整幅壁畫(表3)。
圖3 奉國寺大雄殿北墻左側(cè)壁畫裂隙分布圖Fig.3 Fissure distribution map on the left side of the north wall of Daxiong Hall of Fengguo Temple
圖4 奉國寺大雄殿北墻右側(cè)壁畫裂隙分布圖Fig.4 Fissure distribution map on the right side of the north wall of Daxiong Hall of Fengguo Temple
表3 奉國寺大雄殿北墻壁畫裂隙詳情表Table 3 Details of fissures on the north wall of Daxiong Hall of Fengguo Temple
1.1.4南墻 南墻兩幅壁畫繪制在東西盡間,檐柱正處于壁畫兩端,其背面也沒有更換過支撐體,壁畫整體沒有明顯裂隙。
根據(jù)現(xiàn)場裂隙分布、裂隙走向以及裂隙相關(guān)測量數(shù)據(jù),可知奉國寺元代壁畫裂隙具有以下特征:自顏料層、細(xì)泥地仗層一直開裂到粗泥地仗層;位置大多分布于兩佛像間的過渡處,即檐柱前;基本是從壁畫上端開裂的縱向裂隙;基本是20世紀(jì)80年代對壁畫進(jìn)行保護(hù)加固后產(chǎn)生的新裂隙;3/4的裂隙都超過了墻高的1/2,已經(jīng)嚴(yán)重威脅到壁畫的穩(wěn)定性。
當(dāng)下文保行業(yè)還沒有建立壁畫裂隙分類標(biāo)準(zhǔn)與評估體系,而建筑壁畫作為建筑的一部分,依附建筑墻體存在,可以參考?jí)w裂縫的研究方法來進(jìn)行裂隙病害成因分析。
墻體裂縫的研究一般先需要對其進(jìn)行屬性劃分,一類是受力裂縫,由外荷載引起,包括靜荷載裂縫、動(dòng)荷載裂縫和其他荷載裂縫;另一類是變形裂縫,由非荷載作用引起,包括溫度裂縫、不均勻沉降裂縫等。之后再結(jié)合對整體建筑物穩(wěn)定性的評估和建筑物外力來源的調(diào)查來確定墻體裂縫產(chǎn)生的具體原因[4]。
因此,對壁畫裂隙病害進(jìn)行成因分析時(shí),也可先判斷裂隙的屬性,之后再逐一分析可能會(huì)影響裂隙形成的因素,將其對裂隙的影響具體化、科學(xué)化。同時(shí)需要注意的是,與一般建筑物墻體相比,奉國寺元代壁畫所在墻體屬于復(fù)合材料構(gòu)成的多層結(jié)構(gòu)墻體。因此,對裂隙成因進(jìn)行分析時(shí)還需要考量各部分材料的強(qiáng)度極限和形變過程。
2.2.1顯微觀察 超景深三維顯微系統(tǒng)儀器:KEYENCE基恩氏VHX-5000系列,放大倍數(shù)為20~50倍。
內(nèi)窺鏡:HAWK-FE-02工業(yè)內(nèi)窺鏡,探頭直徑3.9 mm,像素41萬。
掃描電子顯微鏡:VEGA-3XMU型掃描電鏡-能譜分析儀,捷克TESCAN公司生產(chǎn)。
2.2.2化學(xué)成分分析 紅外光譜儀:TENSOR27型傅里葉紅外光譜儀,掃描次數(shù)為16,分辨率4.0,BRUKER公司生產(chǎn)。
2.2.3環(huán)境監(jiān)測設(shè)備 溫濕度監(jiān)測:WEME-IV二氧化碳溫濕度傳感器、文物表面溫濕度無損檢測多層位溫度監(jiān)測儀。
壁畫所在檐墻不承重,不受梁架影響,義縣近50年來也無大規(guī)模地震,大雄殿無受外力情況。壁畫開裂的地仗層已經(jīng)出現(xiàn)了變形,因此通過非外力荷載和變形兩個(gè)因素可知該壁畫裂隙應(yīng)屬于非荷載作用引起的變形裂隙,而變形裂隙可分為沉降裂隙、收縮裂隙和溫度裂隙三類,需根據(jù)壁畫現(xiàn)狀調(diào)查環(huán)境進(jìn)行下一步細(xì)分。
大雄殿在20世紀(jì)80年代進(jìn)行過勘測調(diào)查,其臺(tái)基四面包砌青磚,內(nèi)里填充夯土,臺(tái)基整體穩(wěn)定。這一時(shí)期還對殿內(nèi)檐柱進(jìn)行了修補(bǔ)和替換,保證其結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。2006—2008年,天津大學(xué)建筑學(xué)院對奉國寺重新進(jìn)行勘察,勘察結(jié)果表明大殿整體傾斜0.06°,處于安全范圍,梁架也無歪閃,檐柱高度保持穩(wěn)定,也沒有傾斜。由以上因素可確定大雄殿沒有發(fā)生沉降。
檐柱直徑為68 cm,原材和補(bǔ)材均為松木,松木縱向干濕收縮率0.1%,橫向干濕收縮率4%,檐柱橫向收縮直徑變化范圍為65.28~70.72 cm。檐柱的預(yù)留收縮縫為5 cm,遠(yuǎn)大于檐柱橫向收縮的最大值。因此,判斷檐柱的干濕收縮膨脹也不會(huì)影響到檐柱前壁畫的穩(wěn)定性。
綜上所述,奉國寺元代壁畫的裂隙病害不屬于沉降裂隙和收縮裂隙,應(yīng)屬于溫度裂隙。
溫度裂隙是由于墻體各種材料的線膨脹系數(shù)不同,在溫度影響下的變形量也不盡相同,而這些變形差在墻體的約束條件下,在墻體內(nèi)部產(chǎn)生應(yīng)力,一旦應(yīng)力超過某部分材料可以承受的極限時(shí),該應(yīng)力就會(huì)在該材料處通過開裂的方式進(jìn)行應(yīng)力釋放。因此要對奉國寺元代壁畫的裂隙成因分析,首先需要對組成壁畫的各層材料進(jìn)行研究。
由壁畫現(xiàn)狀調(diào)查結(jié)果可知,壁畫從表及里依次為顏料層、白粉層、細(xì)泥地仗層、粗泥地仗層、環(huán)氧樹脂和玻璃纖維布層、磚層、檐柱、土坯磚墻(圖5)。
圖5 壁畫各層材料Fig.5 Each layer material of mural painting
3.2.1環(huán)氧樹脂收縮變形 由壁畫的裂隙調(diào)查可知,裂隙處環(huán)氧樹脂和玻璃纖維布均已收縮變形,脫離原來位置。這說明環(huán)氧樹脂的收縮變形對裂隙有直接影響。
1) 固化收縮。由《遼寧義縣奉國寺大雄寶殿壁畫原地加固保護(hù)技術(shù)報(bào)告》可知,20世紀(jì)80年代加固壁畫所使用的環(huán)氧樹脂黏結(jié)劑的配方為6101環(huán)氧∶501#二乙∶二乙烯三胺=100∶10∶9,常溫下固化。
二乙烯三胺屬于胺類固化劑中的脂肪類多元胺,可在常溫下固化,但其脂肪適用期僅20 min,固化時(shí)會(huì)放出大量的熱,因此在室溫固化時(shí)必須添加促進(jìn)劑,否則會(huì)增大固化收縮率[5]。而奉國寺加固壁畫所使用的環(huán)氧樹脂體系中沒有添加反應(yīng)促進(jìn)劑。因此,環(huán)氧樹脂在固化過程中極有可能會(huì)出現(xiàn)收縮情況。
2) 溫差收縮。二乙烯三胺與環(huán)氧樹脂的當(dāng)量比會(huì)直接影響到固化物的性能,在胺與環(huán)氧當(dāng)量比小于1時(shí),固化劑不足,會(huì)導(dǎo)致固化物不能產(chǎn)生緊密的交聯(lián)網(wǎng)絡(luò),而奉國寺所使用的環(huán)氧樹脂體系二乙烯三胺的胺當(dāng)量為20.6,E-44型環(huán)氧樹脂的環(huán)氧當(dāng)量為227.3,當(dāng)量比為0.09(小于1)。整個(gè)環(huán)氧樹脂體系存在固化程度不足的問題,其拉伸強(qiáng)度和玻璃化溫度也會(huì)相對偏低。
由壁畫環(huán)氧樹脂表面溫度變化圖(圖6)可知,固化后環(huán)氧層所處溫度最高可達(dá)到31.1 ℃,易超過玻璃化溫度。這將會(huì)引起環(huán)氧樹脂的玻璃態(tài)轉(zhuǎn)變,致使環(huán)氧樹脂體系出現(xiàn)溫差收縮。
圖6 環(huán)氧樹脂表面溫度變化圖Fig.6 Surface temperature change diagram of epoxy resin
3.2.2地仗層與環(huán)氧樹脂之間的黏結(jié)力降低 將內(nèi)窺鏡探入裂隙深處,發(fā)現(xiàn)環(huán)氧樹脂與前面的地仗層和后面的磚層都出現(xiàn)了分離情況(圖7~8)。這說明裂隙處環(huán)氧樹脂的黏結(jié)性已大大降低,失去了對壁畫地仗層的保護(hù)加固作用。
圖7 環(huán)氧樹脂與地仗層之間的距離Fig.7 Distance between the epoxy resin and the plaster layer
而造成地仗層與環(huán)氧樹脂之間黏結(jié)力降低的原因,一方面是環(huán)氧樹脂與地仗層線膨脹系數(shù)差異過大,溫濕度所產(chǎn)生的變形差會(huì)不斷累積,致使環(huán)氧樹脂和地仗層分離;另一方面則是環(huán)氧樹脂隨溫濕度變化發(fā)生了老化現(xiàn)象,化學(xué)結(jié)構(gòu)改變,黏結(jié)強(qiáng)度降低。
由環(huán)氧樹脂的掃描電鏡照片可知(圖9),現(xiàn)在的環(huán)氧樹脂內(nèi)出現(xiàn)了很多大小不一的孔洞,而由原材料、原配比、原工藝制作而成的新的環(huán)氧樹脂表面卻沒有出現(xiàn)同樣的孔洞(圖10)。這說明隨著環(huán)境和時(shí)間的變化,環(huán)氧樹脂發(fā)生了老化變性,失去了其致密的表面。
圖8 環(huán)氧樹脂與磚層之間的距離Fig.8 Distance between the epoxy resin and the brick layer
圖9 環(huán)氧樹脂的掃描電鏡照片F(xiàn)ig.9 SEM image of epoxy resin
圖10 新環(huán)氧樹脂的掃描電鏡照片F(xiàn)ig.10 SEM image of the new epoxy resin
而將奉國寺的環(huán)氧樹脂紅外光譜圖(圖11)與環(huán)氧樹脂的標(biāo)準(zhǔn)紅外譜圖對照[6]可知,奉國寺的環(huán)氧樹脂沒有3 492 cm-1處的O-H鍵特征吸收峰,表明環(huán)氧樹脂的黏結(jié)性降低;2 967 cm-1、2 929 cm-1、2 872 cm-1三個(gè)CH2、CH3收縮振動(dòng)中沒有出峰,表明環(huán)氧樹脂涂膜的附著力降低、環(huán)氧樹脂與地仗層黏結(jié)度減小;環(huán)氧基團(tuán)的特征吸收峰915 cm-1沒有出峰,表明該環(huán)氧樹脂體系已大部分失效。
圖11 環(huán)氧樹脂紅外光譜圖Fig.11 Infrared spectrogram of epoxy resin
3.2.3地仗層空鼓變形 在對奉國寺元代壁畫進(jìn)行裂隙調(diào)查時(shí),發(fā)現(xiàn)裂隙所在的區(qū)域都出現(xiàn)了地仗層空鼓的現(xiàn)象(圖12),空鼓深度已超過2 cm。
圖12 空鼓照片F(xiàn)ig.12 Photo of hollowing
由大雄殿空氣濕度監(jiān)測數(shù)據(jù)(圖13)可知,壁畫保存環(huán)境的濕度變化范圍為23.93%~82.81%,波動(dòng)性較大。環(huán)氧樹脂和地仗層受濕度影響后產(chǎn)生的變化具有很大差異,地仗層作為多孔土質(zhì)材料,吸水后產(chǎn)生的膨脹收縮要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于環(huán)氧樹脂。因此,在濕度劇烈變化下,強(qiáng)度降低的程度也會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于環(huán)氧樹脂。當(dāng)環(huán)氧樹脂收縮變形時(shí),產(chǎn)生的應(yīng)力更易向抗拉強(qiáng)度更低、材料性能更加不均勻的地仗層釋放。而隨著環(huán)氧樹脂與地仗層黏結(jié)力的降低,其收縮應(yīng)力大于環(huán)氧樹脂與地仗層之間的黏結(jié)力時(shí),環(huán)氧樹脂就會(huì)與地仗層分離,將地仗層頂起造成空鼓[7]。
圖13 奉國寺大雄殿空氣濕度變化圖Fig.13 Changes of air humidity in Daxiong Hall of Fengguo Temple
3.2.4地仗層強(qiáng)度降低 受環(huán)境濕度變化的影響,壁畫地仗層發(fā)生膨脹收縮,再加上失去環(huán)氧樹脂的支撐加固作用,地仗層的強(qiáng)度會(huì)越來越小。而隨著環(huán)氧樹脂的持續(xù)收縮變形,環(huán)氧樹脂在與地仗層分離后會(huì)繼續(xù)對地仗層產(chǎn)生應(yīng)力,一旦累積的應(yīng)力大于地仗層的極限強(qiáng)度時(shí),地仗層就會(huì)開裂。
由上述研究可知,壁畫裂隙的形成經(jīng)過了以下4個(gè)步驟:
1) 環(huán)氧樹脂因?yàn)楣袒湛s和溫度收縮產(chǎn)生變形;
2) 由于地仗層和環(huán)氧層的線膨脹系數(shù)相差過大,再加上環(huán)氧樹脂老化,致使地仗層與環(huán)氧層之間的黏結(jié)力降低,二者逐漸分離;
3) 環(huán)氧樹脂收縮變形產(chǎn)生的應(yīng)力向地仗層釋放,造成地仗層空鼓;
4) 地仗層本體強(qiáng)度隨環(huán)境變化降低,當(dāng)環(huán)氧樹脂收縮變形所產(chǎn)生的應(yīng)力在引起地仗層空鼓后的剩余應(yīng)力仍大于地仗層的極限強(qiáng)度時(shí),剩余應(yīng)力就會(huì)通過地仗層開裂釋放。
奉國寺元代壁畫的裂隙屬性為溫度裂隙,其裂隙成因是環(huán)氧樹脂因固化收縮和溫度收縮所產(chǎn)生的變形應(yīng)力在地仗層方向釋放。這部分應(yīng)力在引起地仗層空鼓后的剩余應(yīng)力仍大于地仗層的極限強(qiáng)度,因而剩余應(yīng)力通過地仗層開裂的方式得到釋放。
而裂隙多出現(xiàn)在檐柱前則是因?yàn)樵撐恢檬遣AЮw維布之間的接縫處,當(dāng)環(huán)氧樹脂收縮時(shí),接縫處的玻璃纖維布最易向內(nèi)收縮,與接縫處的地仗層分離,地仗層與環(huán)氧樹脂的黏結(jié)力最低,地仗層的極限強(qiáng)度也最低,因此是最容易開裂的地方;而之所以從壁畫上端開裂,則是因?yàn)榄h(huán)氧樹脂會(huì)在溫度和重力作用下流,使得壁畫上端的環(huán)氧樹脂與地仗層的黏結(jié)力小于底部,因此會(huì)首先開裂。
由壁畫現(xiàn)狀調(diào)查可知,環(huán)氧樹脂已經(jīng)老化失效,不能再為壁畫提供支撐增強(qiáng)作用,甚至還會(huì)使壁畫產(chǎn)生新的病害,因此需要對環(huán)氧樹脂進(jìn)行處理。同時(shí)對疏松的地仗層進(jìn)行加固。而在今后使用環(huán)氧樹脂作為支撐體時(shí),也需要充分考慮不同材料之間的性質(zhì)兼容,通過環(huán)氧樹脂配比的選擇、環(huán)境的控制等因素盡可能減少環(huán)氧樹脂的收縮變形,也應(yīng)建立過渡層,以便待環(huán)氧樹脂老化后可以對其進(jìn)行替換,降低對壁畫本體的干預(yù)。