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        數(shù)字化技術(shù)助力古建筑文化遺產(chǎn)保護(hù)與傳承

        2024-02-24 00:00:00李夢(mèng)晨李宛儒
        炎黃地理 2024年12期
        關(guān)鍵詞:古建筑高精度墻體

        文章探討了數(shù)字化技術(shù)在古建筑文化遺產(chǎn)保護(hù)與傳承中的應(yīng)用策略,重點(diǎn)分析了多技術(shù)融合的影像數(shù)據(jù)采集方案在實(shí)際工程中的應(yīng)用效果。以開(kāi)封鐵塔為案例,采用無(wú)人機(jī)傾斜攝影和手持?jǐn)?shù)碼相機(jī)近景攝影相結(jié)合的多技術(shù)融合方法,利用高精度的影像數(shù)據(jù)和先進(jìn)的三維建模軟件,成功構(gòu)建了高精度的鐵塔三維模型。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法在模型精度和細(xì)節(jié)表現(xiàn)方面顯著優(yōu)于傳統(tǒng)傾斜攝影測(cè)量法。

        近年來(lái),信息技術(shù)的飛速發(fā)展為古建筑保護(hù)提供了新的技術(shù)手段,尤其是數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用,為古建筑的保護(hù)工作帶來(lái)了革命性的變化。通過(guò)高精度的影像數(shù)據(jù)采集、先進(jìn)的三維建模技術(shù)以及虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)技術(shù)的結(jié)合,使得古建筑的保護(hù)與傳承工作得以更加科學(xué)、系統(tǒng)和高效地開(kāi)展。

        古建筑文化遺產(chǎn)保護(hù)與傳承的基本原則

        最小干預(yù)原則強(qiáng)調(diào)在保護(hù)過(guò)程中應(yīng)盡量減少對(duì)原有建筑、結(jié)構(gòu)、材料及環(huán)境的干擾,僅在必要時(shí)進(jìn)行修復(fù)和加固。同時(shí),采用現(xiàn)代材料和技術(shù)進(jìn)行隱蔽性加固,嚴(yán)格遵循保持建筑原有特點(diǎn)的要求,確保古建筑的完整性和真實(shí)性。

        真實(shí)性原則要求保護(hù)工作必須尊重和保持古建筑的原始狀態(tài),避免過(guò)度修復(fù)。此外,對(duì)于損毀部分要使用同種材料、同樣做法進(jìn)行修復(fù),確保建筑整體風(fēng)格的一致性和歷史連續(xù)性。

        古建筑文化遺產(chǎn)保護(hù)與傳承的案例分析

        北京故宮的保護(hù)與管理。作為世界上規(guī)模最大的古代宮殿建筑群,北京故宮在保護(hù)過(guò)程中采取了系統(tǒng)化且科學(xué)的預(yù)防性保護(hù)管理措施,確保這一珍貴文化遺產(chǎn)的長(zhǎng)期保存與傳承。首先,故宮建立了完善的文物保護(hù)體系,涵蓋了從日常維護(hù)到重大修復(fù)的各個(gè)環(huán)節(jié)。定期進(jìn)行建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè),通過(guò)專業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)宮殿的基礎(chǔ)、梁柱、屋頂?shù)汝P(guān)鍵部位進(jìn)行仔細(xì)檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的結(jié)構(gòu)隱患,防止因老化或外部因素引發(fā)的損壞。在環(huán)境監(jiān)測(cè)方面,故宮配備了先進(jìn)的監(jiān)測(cè)設(shè)備,對(duì)館內(nèi)的溫濕度、光照強(qiáng)度、空氣質(zhì)量等環(huán)境參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。通過(guò)智能化管理系統(tǒng),調(diào)節(jié)內(nèi)部環(huán)境,避免因環(huán)境波動(dòng)而對(duì)建筑材料和文物造成不利影響。同時(shí),故宮還實(shí)施了嚴(yán)格的訪客管理制度,控制人流量和參觀時(shí)間,減少游客活動(dòng)對(duì)建筑和文物的直接影響?,F(xiàn)代科技手段在故宮的保護(hù)中發(fā)揮了重要作用。例如,利用激光掃描技術(shù)對(duì)宮殿進(jìn)行高精度測(cè)繪,生成詳細(xì)的三維模型(如圖1所示),幫助專家進(jìn)行精確的結(jié)構(gòu)分析與修復(fù)設(shè)計(jì)。3D建模技術(shù)不僅記錄了現(xiàn)存建筑的詳細(xì)信息,還為未來(lái)的修復(fù)工作提供了寶貴的數(shù)據(jù)支持,確保修復(fù)過(guò)程的科學(xué)性與可持續(xù)性。

        南京明孝陵的修復(fù)工程。南京明孝陵作為世界文化遺產(chǎn),其修復(fù)工程注重歷史真實(shí)性和原材料、原工藝修復(fù)。在修復(fù)過(guò)程中,專家團(tuán)隊(duì)深入研究明代建筑工藝,采用與原材料相同或相似的石材和木材進(jìn)行修復(fù),確保建筑風(fēng)格的一致性。在南京明孝陵的修復(fù)工程中,屋面和墻體部分的修復(fù)尤為關(guān)鍵,因其直接影響整個(gè)建筑群的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和美觀度。屋面的修復(fù)工作嚴(yán)格遵循明代瓦片鋪設(shè)工藝,采用與原有瓦片相同材質(zhì)和顏色的仿制瓦片進(jìn)行更換,確保屋頂整體風(fēng)貌的一致性。同時(shí),對(duì)屋脊和斗拱等細(xì)部構(gòu)件進(jìn)行加固,使用傳統(tǒng)木結(jié)構(gòu)技術(shù)增強(qiáng)其抗震性能,防止長(zhǎng)期風(fēng)雨侵蝕導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)松動(dòng)或倒塌(如圖2所示)。

        在墻體修復(fù)方面,專家團(tuán)隊(duì)對(duì)損壞嚴(yán)重的墻體采用“就地補(bǔ)強(qiáng)”方法,使用與原墻體相匹配的石材和磚塊進(jìn)行修補(bǔ),保持墻體的整體連貫性和歷史質(zhì)感。對(duì)于腐蝕或剝落的泥灰層,在徹底清理后,重新施加具有良好透氣性的傳統(tǒng)石灰砂漿,確保墻體的呼吸性能和耐久性。此外,針對(duì)墻體裂縫問(wèn)題,采用內(nèi)外雙層加固技術(shù),通過(guò)注入高強(qiáng)度補(bǔ)強(qiáng)材料,增強(qiáng)墻體的整體穩(wěn)定性,防止裂縫擴(kuò)大。

        在防水防潮方面,屋頂和墻體均進(jìn)行了專業(yè)的防水處理,應(yīng)用現(xiàn)代防水材料與傳統(tǒng)工藝相結(jié)合的方法,有效阻隔雨水滲透,保護(hù)建筑內(nèi)部結(jié)構(gòu)不受潮濕環(huán)境的侵害。整體而言,通過(guò)這些具體而細(xì)致的修復(fù)措施,南京明孝陵的屋面與墻體部分得到了全面恢復(fù),不僅延長(zhǎng)了建筑的使用壽命,也完美再現(xiàn)了明代建筑的輝煌風(fēng)貌。同時(shí),采用傳統(tǒng)工藝進(jìn)行細(xì)部雕刻和裝飾,保持其藝術(shù)價(jià)值。修復(fù)完成后,明孝陵通過(guò)科學(xué)管理和合理利用,成為重要的旅游景點(diǎn)和文化教育基地。

        數(shù)字化技術(shù)助力古建筑文化遺產(chǎn)保護(hù)與傳承的策略

        數(shù)字化記錄與建模。數(shù)字化記錄與建模是古建筑保護(hù)的基礎(chǔ),通過(guò)高精度的掃描和建模技術(shù),可以全面記錄古建筑的現(xiàn)狀,為后續(xù)的保護(hù)和修復(fù)提供重要參考。例如,意大利龐貝古城的數(shù)字化項(xiàng)目采用激光掃描技術(shù),生成了龐貝城的高精度三維模型。這一模型不僅詳細(xì)記錄了古城的建筑結(jié)構(gòu)和裝飾細(xì)節(jié),還為考古研究和虛擬展示提供了寶貴的數(shù)據(jù)支持。類似地,故宮利用無(wú)人機(jī)和三維建模技術(shù),對(duì)古城內(nèi)的傳統(tǒng)建筑進(jìn)行了全面數(shù)字化,確保在自然災(zāi)害或人為破壞發(fā)生時(shí),能夠迅速恢復(fù)和重建。這些案例表明,數(shù)字化記錄與建模不僅提高了古建筑保護(hù)的效率和精度,還為文化遺產(chǎn)的長(zhǎng)久保存奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

        虛擬現(xiàn)實(shí)與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)應(yīng)用。通過(guò)VR技術(shù),可以在虛擬空間中重現(xiàn)古建筑的歷史風(fēng)貌,使公眾能夠身臨其境地體驗(yàn)古建筑的魅力。AR技術(shù)則通過(guò)在現(xiàn)實(shí)環(huán)境中疊加數(shù)字信息,增強(qiáng)了古建筑的展示效果。例如,日本京都的金閣寺應(yīng)用了AR技術(shù),游客可以通過(guò)手機(jī)或平板設(shè)備,看到建筑在不同時(shí)期的樣貌和歷史事件的再現(xiàn)。這些技術(shù)不僅提升了公眾的參觀體驗(yàn),還增強(qiáng)了文化遺產(chǎn)的教育功能,促進(jìn)了保護(hù)意識(shí)的普及。

        無(wú)損檢測(cè)與監(jiān)測(cè)技術(shù)。以中國(guó)長(zhǎng)城為例,利用地震波無(wú)損檢測(cè)技術(shù),對(duì)長(zhǎng)城的墻體和基礎(chǔ)進(jìn)行定期檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)潛在的結(jié)構(gòu)問(wèn)題,防止進(jìn)一步損壞。另一個(gè)案例是埃及盧克索神廟,通過(guò)紅外熱成像技術(shù),監(jiān)測(cè)建筑內(nèi)部的溫度變化,評(píng)估結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和材料的老化程度。這些無(wú)損檢測(cè)技術(shù)不僅提高了監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性,還減少了對(duì)古建筑的干擾,確保了保護(hù)工作的連續(xù)性和有效性。

        信息管理與數(shù)據(jù)共享。有效的信息管理與數(shù)據(jù)共享是數(shù)字化技術(shù)在古建筑保護(hù)中不可或缺的一部分。例如,中國(guó)的“數(shù)字故宮”項(xiàng)目通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),公開(kāi)了故宮的詳細(xì)數(shù)字化資料,方便研究人員和公眾查詢與使用。此外,利用云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù),可以對(duì)大量的保護(hù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘,發(fā)現(xiàn)潛在的問(wèn)題和規(guī)律,指導(dǎo)保護(hù)工作的科學(xué)決策。這些信息管理與數(shù)據(jù)共享策略,不僅提升了保護(hù)工作的協(xié)同性和效率,還促進(jìn)了國(guó)際間的經(jīng)驗(yàn)交流與合作。

        開(kāi)封鐵塔,位于河南省開(kāi)封市城區(qū),建于北宋時(shí)期,高約56米,共有13層。作為中國(guó)古代磚木結(jié)構(gòu)建筑的杰出代表,鐵塔不僅展示了精湛的建筑工藝和豐富的文化內(nèi)涵,還具有重要的歷史價(jià)值。為了更好地保護(hù)和傳承這一古建筑,本文采用多技術(shù)融合的數(shù)字化影像數(shù)據(jù)采集方案,對(duì)開(kāi)封鐵塔進(jìn)行詳細(xì)的數(shù)字化建模和分析。

        多技術(shù)融合影像數(shù)據(jù)采集方案設(shè)計(jì)。無(wú)人機(jī)影像采集,采用大疆精靈4 RTK無(wú)人機(jī),具備厘米級(jí)導(dǎo)航定位系統(tǒng)和高性能成像系統(tǒng),進(jìn)行建筑物外部整體影像數(shù)據(jù)的環(huán)繞定點(diǎn)采集。無(wú)人機(jī)飛行過(guò)程中,設(shè)置環(huán)形環(huán)繞飛行航線,確保影像的平面和立面信息全面覆蓋。同時(shí),利用經(jīng)緯M300+禪思P1輔助設(shè)備,提升復(fù)雜地理環(huán)境下的飛行安全性和影像細(xì)節(jié)質(zhì)量。

        手持?jǐn)?shù)碼相機(jī)采集。針對(duì)建筑物的復(fù)雜區(qū)域,如佛龕等細(xì)部結(jié)構(gòu),手持?jǐn)?shù)碼相機(jī)進(jìn)行近景攝影測(cè)量。拍攝過(guò)程中,確保層內(nèi)和層間影像的高重疊率,避免因視角變化過(guò)大造成的漏攝現(xiàn)象。

        數(shù)據(jù)處理與建模。采集的影像數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)預(yù)處理,包括去噪、增強(qiáng)和勻色處理,確保數(shù)據(jù)質(zhì)量一致。利用Context Capture軟件進(jìn)行實(shí)景三維模型重建,通過(guò)像控點(diǎn)刺點(diǎn)操作,聯(lián)合平差計(jì)算,生成高精度的點(diǎn)云數(shù)據(jù),最終通過(guò)紋理映射和貼圖技術(shù),得到精細(xì)化的鐵塔三維模型。

        工程應(yīng)用與技術(shù)路線。本項(xiàng)目以開(kāi)封鐵塔為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,規(guī)劃了整體技術(shù)路線(如圖3所示)。數(shù)據(jù)采集分為無(wú)人機(jī)傾斜攝影和手持?jǐn)?shù)碼相機(jī)近景攝影兩部分,通過(guò)公共平面像控點(diǎn)將兩種影像數(shù)據(jù)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)多角度、高精度的三維建模。

        影像數(shù)據(jù)采集與三維模型重建。外業(yè)影像數(shù)據(jù)采集,實(shí)地踏勘后,確定飛行航線和障礙物位置。無(wú)人機(jī)采用“興趣點(diǎn)環(huán)繞”模式,進(jìn)行10米、20米、30米和50米范圍的環(huán)繞飛行及屋頂補(bǔ)拍。手動(dòng)飛行模式用于立面細(xì)部采集,確保細(xì)節(jié)部分無(wú)遺漏。

        實(shí)景三維模型重建,使用Context Capture軟件對(duì)采集的影像數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,創(chuàng)建多個(gè)測(cè)區(qū)并導(dǎo)入不同來(lái)源的影像數(shù)據(jù)。通過(guò)操作像控點(diǎn)進(jìn)行區(qū)域網(wǎng)多鏡頭聯(lián)合平差,生成帶有真實(shí)坐標(biāo)的點(diǎn)云數(shù)據(jù)。最終,合并各測(cè)區(qū)成果,生成高精度的三維模型。

        模型精度分析與效果對(duì)比,為驗(yàn)證本方法的精度,隨機(jī)選取30個(gè)特征區(qū)域進(jìn)行邊長(zhǎng)測(cè)量,并與常規(guī)傾斜攝影測(cè)量法結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。測(cè)量結(jié)果(如表1所示):

        由此可知,本文方法在平均偏差和中誤差上均優(yōu)于常規(guī)傾斜攝影測(cè)量法,表明多技術(shù)融合的數(shù)字化影像采集方案顯著提高了三維模型的精度。

        通過(guò)對(duì)比可以看出,本文方法所取得的廊脊和佛龕等復(fù)雜結(jié)構(gòu)的建模效果顯著優(yōu)于傳統(tǒng)方法。融合后的模型棱角更加突出,雕刻及紋飾分辨率更高,避免了傳統(tǒng)方法中常見(jiàn)的模型扭曲和拉花問(wèn)題。

        文章案例展示了多技術(shù)融合的數(shù)字化影像數(shù)據(jù)采集方案在古建筑保護(hù)中的有效性。通過(guò)結(jié)合無(wú)人機(jī)傾斜攝影和手持?jǐn)?shù)碼相機(jī)近景攝影,利用先進(jìn)的軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和三維建模,成功生成了高精度的開(kāi)封鐵塔三維模型。這不僅真實(shí)還原了古塔的原貌和細(xì)節(jié),也為后續(xù)的保護(hù)、修復(fù)和研究提供了重要的參考工具。通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用,多技術(shù)融合的數(shù)字化方案將為古建筑文化遺產(chǎn)的保護(hù)與傳承提供更加堅(jiān)實(shí)的支持,推動(dòng)古建筑數(shù)字化保護(hù)事業(yè)邁向新的高度。

        (作者單位:陜西省文化遺產(chǎn)研究院)

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