劉 康 張金明 柯嘉薇 方 芳
對于城市而言,歷史風(fēng)貌建筑是十分珍貴的文化遺產(chǎn),承載著城市從創(chuàng)建到發(fā)展歷程中所有的記憶,具有不可替代的歷史價值、藝術(shù)價值以及文化價值。若能夠?qū)崿F(xiàn)對歷史風(fēng)貌建筑信息的有效保護(hù)和合理利用,則對于城市未來風(fēng)貌發(fā)展、保留原有建筑風(fēng)格與文化特色都具有十分重要的現(xiàn)實意義[1]。但現(xiàn)有的保護(hù)方法更多是以紙質(zhì)形式來實現(xiàn)對各類信息的采集和保存,缺少數(shù)字化、直觀化的管理,這樣不僅會增加保護(hù)工作的工作量,而且在采集各類信息時還會出現(xiàn)不全面、精度低等問題,無法進(jìn)一步提升保護(hù)效果[2]。
針對這一問題,通過引入BIM 技術(shù),介入信息化手段和思路,可以對歷史風(fēng)貌建筑各階段信息進(jìn)行采集和保護(hù)。BIM技術(shù)當(dāng)前在建筑領(lǐng)域中的應(yīng)用十分廣泛,但在信息保護(hù)中的應(yīng)用卻較少[3]。其應(yīng)用的核心是以計算機(jī)作為運行載體,將實際的建筑在計算機(jī)中建立一個三維立體化模型,并結(jié)合數(shù)字化技術(shù)對模型進(jìn)行信息補充和完善。通過這樣的方式能夠直觀、全面以及階段性地記錄并且展示歷史風(fēng)貌建筑的基本信息,更利于其管理、保護(hù)等相關(guān)工作的進(jìn)行。
在歷史風(fēng)貌建筑保護(hù)和更新的過程中會產(chǎn)生大量的信息,為實現(xiàn)對信息的有效保護(hù),可將信息劃分為顯性和隱性兩種類型,并分別進(jìn)行采集。首先,對于顯性信息的采集可采用數(shù)碼拍攝的方式完成[4]。對建筑某些結(jié)構(gòu)上的重要構(gòu)件進(jìn)行測繪時,為了確保采集到的現(xiàn)狀色彩信息真實,在拍攝的過程中,每一張圖像都需要附帶兩張色卡,其中一種為24 色卡,另一種為白平衡卡。后期在對建筑色彩進(jìn)行還原時,每張圖像上附帶的上述兩種色卡都能夠確保將色彩因素產(chǎn)生的影響降到最低,從而保證建筑色彩信息的真實性[5]。
為進(jìn)一步提高色彩信息采集的精度,可選擇專業(yè)數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍攝,并確保拍攝的角度與拍攝面始終保持垂直。最后,將利用專業(yè)數(shù)碼相機(jī)拍攝的照片以RAW 格式存儲,為后續(xù)圖像處理的可調(diào)提供條件[6]。同時,在獲取建筑的顯性信息時還可引入三維激光掃描技術(shù),確定各個構(gòu)件位置信息的計算公式為:
式中:Xd、Yd和Zd分別為某一點d在三維坐標(biāo)中的橫軸、縱軸和空間軸坐標(biāo);S表示為測定距離;a和b分別為測點與中心點的連線同橫軸、縱軸形成的夾角。
按照上述思路完成對所有顯性信息的采集,再對歷史風(fēng)貌建筑中所有隱性信息進(jìn)行采集[7]。在具體操作中,可使用攝像機(jī)、錄音機(jī)及其他設(shè)備,對建筑的某一主題以口述歷史信息的方式進(jìn)行采集。從口述內(nèi)容中挑選出與主題相匹配的信息予以保留,從而實現(xiàn)對歷史情況的還原。在采集隱性信息時,需要確保對象大眾化,針對社會各個層級、各行業(yè)人群進(jìn)行歷史風(fēng)貌建筑信息中隱性信息的采集。將獲取到的信息資料保存并整理成稿,達(dá)到建筑背后隱藏歷史信息的可視化[8]。同時為體現(xiàn)全面性,在得到上述隱性信息時還可采取檔案查詢的方式為隱性信息結(jié)論的總結(jié)提供依據(jù),并確保后續(xù)保護(hù)方法的保護(hù)對象更準(zhǔn)確。
在獲取到歷史風(fēng)貌建筑的顯性信息和隱性信息后,引入BIM 技術(shù),對其信息模型進(jìn)行創(chuàng)建。在創(chuàng)建模型時,將類型學(xué)理論引入到Revit 軟件中,以便實現(xiàn)模型族樣板層級之間的相互關(guān)聯(lián)?;贐IM 技術(shù)的模型族樣板層關(guān)聯(lián)示意如圖1所示。
圖1 基于BIM 技術(shù)的模型族樣板層關(guān)聯(lián)示意
利用Revit 軟件中的文件鏈接協(xié)同方式和工作集協(xié)同方式可實現(xiàn)對信息模型的多方協(xié)同設(shè)計。利用第一種方式將dwg 格式文件作為模型外部參照的相似條件,并在Revit 軟件中通過復(fù)制、協(xié)同查詢等實現(xiàn)建筑不同專業(yè)之間模型文件的交互[9]。利用第二種方式將模型核心結(jié)構(gòu)的支撐文件進(jìn)行分解,由各個專業(yè)負(fù)責(zé)完成對應(yīng)的模型設(shè)計項目,最后匯總構(gòu)建成完整的歷史風(fēng)貌建筑信息模型。
在上述構(gòu)建的歷史風(fēng)貌建筑信息模型中,為實現(xiàn)對信息的合理存儲,可針對不同類型信息完成對幾何數(shù)據(jù)庫和信息數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建。幾何數(shù)據(jù)庫可看作是信息模型的基本單元,其中包含了建筑中各個構(gòu)件的幾何尺寸、基本信息以及環(huán)境信息等[10]。幾何數(shù)據(jù)庫中包含了多種不同種類和格式的數(shù)據(jù),歷史風(fēng)貌建筑幾何數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)類型及對應(yīng)格式如表1 所示。
按照表1 中的內(nèi)容將所有幾何數(shù)據(jù)以對應(yīng)格式存儲在幾何數(shù)據(jù)庫中,完成對幾何數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建。再按照上述思路對建筑信息數(shù)據(jù)庫進(jìn)行構(gòu)建,信息數(shù)據(jù)包括歷史信息、藝術(shù)信息以及文化信息等,其數(shù)據(jù)庫的格式應(yīng)更加多樣化。根據(jù)歷史信息相應(yīng)的文件格式,將各類檔案中與歷史風(fēng)貌建筑相關(guān)的信息進(jìn)行記錄,并按照如表2 所示的格式將不同類型信息數(shù)據(jù)輸入到信息數(shù)據(jù)庫中。
表1 歷史風(fēng)貌建筑幾何數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)類型及對應(yīng)格式
表2 歷史風(fēng)貌建筑信息數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)格式表
為實現(xiàn)對歷史風(fēng)貌建筑全生命周期信息的保護(hù),按照信息模型階段化的思路,對建筑在各個歷史階段中的建筑結(jié)構(gòu)信息、材料信息、更替信息以及構(gòu)造改變信息等進(jìn)行保護(hù)。在Revit 軟件中,利用其階段化功能,將建筑從建成以來的各個歷史階段信息進(jìn)行劃分,并將其存儲在對應(yīng)的子模型中,以此實現(xiàn)信息與模型之間的動態(tài)鏈接。在Revit 軟件的管理選項卡中,調(diào)出階段化管理面板,在這一面板中對建筑歷史階段進(jìn)行編輯,并根據(jù)建筑發(fā)展的實際情況,完成階段的增添或發(fā)展階段順序的改變。
以某歷史風(fēng)貌建筑墻體為例,在對相關(guān)信息進(jìn)行保護(hù)時,調(diào)出與墻體屬性相關(guān)的信息,采用Revit 軟件中的階段化功能完成對墻體創(chuàng)建階段和拆除階段的劃分。在實際應(yīng)用中,拆除不僅表示人為拆除,自然條件破壞也可視為拆除的一種表現(xiàn)類型,從而將各個階段的各項信息進(jìn)行合理區(qū)分,并將其導(dǎo)入到信息模型中,在保護(hù)信息的同時,實現(xiàn)信息的可視化展現(xiàn)。
為了驗證上述方法在實際應(yīng)用中能否實現(xiàn)對歷史風(fēng)貌建筑信息的保護(hù),現(xiàn)以某城市具有歷史風(fēng)貌特點的建筑為例,獲取相關(guān)的各項信息資料。已知該建筑建成于1950 年,是一棟具有70 余年歷史的典型風(fēng)貌建筑,在10 年前便被確定為該城市重點保護(hù)級別的歷史風(fēng)貌建筑。但是由于該建筑建設(shè)時間較早,設(shè)計時沒有考慮到抗震構(gòu)造的問題,使得建筑受到地震波影響出現(xiàn)了部分坍塌,然而在對該建筑以往信息的提取中,并沒有發(fā)現(xiàn)地震影響所造成建筑坍塌位置的相關(guān)記錄。
該建筑的顯性信息主要包括建筑平面尺寸(32.54 m×12.25 m)、建筑占地面積(652 m2)以及建筑建造材料等;隱性信息主要包括當(dāng)時歷史背景下的建筑設(shè)計理念、建筑材料的運用以及建造工藝等。建筑承載了該城市的文化、歷史和技術(shù)等,對于了解該城市在特定歷史時期的社會狀況具有極大的幫助。收集完歷史建筑的顯性與隱性信息,對其進(jìn)行信息化保護(hù),首先要建立基于BIM 技術(shù)的歷史風(fēng)貌建筑信息模型,并對其容量值進(jìn)行分析。模型的容量值越大,則表示信息保護(hù)提供的信息存儲空間越大,越能夠保留更多的歷史風(fēng)貌建筑信息。根據(jù)上文論述,對基于BIM 技術(shù)建立的歷史風(fēng)貌建筑信息模型容量值進(jìn)行計算,其公式為:
式中:φ為基于BIM 技術(shù)的歷史風(fēng)貌建筑信息模型的容量值;W為歷史風(fēng)貌建筑顯性信息和隱性信息在傳輸過程中通道內(nèi)的總?cè)萘?;ε為保護(hù)過程中信息出現(xiàn)的損失量;K為模型總?cè)萘?。根?jù)上述論述,記錄從1950 年開始的第10 年、20 年、30 年、40 年以及50 年的模型容量值,得到如表3 所示的結(jié)果。
表3 本文保護(hù)方法中模型容量值記錄
對表3 中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,盡管隨著年份的增加,模型中不斷有新的信息增加(這一部分信息主要來自于建筑結(jié)構(gòu)變化、建筑修復(fù)信息等),模型的容量值也在逐漸降低,但在當(dāng)前的容量值降低速度條件下,該模型仍然可以為歷史風(fēng)貌建筑信息提供100 年左右的信息增加量。
BIM 技術(shù)未來也將更加成熟,因此模型容量值能夠充分滿足信息保護(hù)方法中的信息存儲空間條件,初步可以證明將BIM 技術(shù)應(yīng)用到歷史風(fēng)貌建筑信息保護(hù)方法中具有可行性。
通過探究BIM 技術(shù)在歷史風(fēng)貌建筑信息保護(hù)中的應(yīng)用,并舉例驗證其應(yīng)用的可行性,可見BIM 技術(shù)更利于歷史風(fēng)貌建筑信息的保護(hù)、管理等相關(guān)工作。但由于研究能力有限,上述提出的保護(hù)方法對于歷史風(fēng)貌建筑信息保護(hù)的效果并沒有進(jìn)行詳細(xì)的實踐研究,因此在后續(xù)的研究工作中還需通過實踐的方式對其保護(hù)效果進(jìn)行探究,并針對保護(hù)過程中可能遇到的問題進(jìn)行分析,提出相應(yīng)的優(yōu)化方法,從而進(jìn)一步提升該保護(hù)方法應(yīng)用的適應(yīng)性。