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第79章 古塔砖石的风蚀斜危

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塞维利亚的阳光炽热而明亮,将整座城市镀上一层暖金色。汽车穿过老城区狭窄的石板街道,两旁的安达卢西亚风格建筑色彩浓烈,白墙红瓦映衬着湛蓝的天空,空气中弥漫着橙花的甜香与皮革的醇厚气息,与巴黎圣母院的庄严肃穆截然不同。塞维利亚大教堂的轮廓在远处愈发清晰,而那座高耸的吉拉尔达塔,即便隔着几条街区,也能隐约察觉到它偏离垂直的细微倾斜。

塞维利亚大教堂保护局负责人费尔南多·科斯塔早已等候在教堂正门广场。他身着卡其色亚麻西装,袖口随意卷起,脸上带着连日奔波的疲惫,眼神却满是焦灼。“秦先生,你们可算来了!”他快步上前握住秦小豪的手,语气急促,“吉拉尔达塔是塞维利亚的灵魂,从12世纪建成至今已有800余年,可现在它的状况越来越糟——塔身倾斜度持续加大,砖石风化剥落愈发严重,上周的暴雨后,北侧塔身又有三块砖石坠落,再不想办法,这座千年古塔可能会有坍塌风险!”

跟随费尔南多走进大教堂,穿过宏伟的 nave(中殿),吉拉尔达塔的全貌终于展现在眼前。这座高98米的砖石高塔,由赭红色的本地砂岩砌筑而成,塔身逐层收分,线条简洁庄重,原本平整的墙面此刻却布满了深浅不一的风蚀痕迹。走近细看,塔身表面的砂岩呈现出疏松的颗粒状,部分区域的砖石边缘已经崩解,露出内部蜂窝状的孔隙;北侧塔身从底部向上,一道明显的倾斜弧线清晰可见,靠近塔顶的位置,一道长约3米的纵向裂缝蜿蜒延伸,裂缝最宽处达0.8厘米,边缘散落着细小的石屑。

“问题比我们监测到的更严重。”费尔南多指着倾斜的塔身,声音沉重,“吉拉尔达塔最初是清真寺的宣礼塔,后来改建为教堂钟楼,砖石的砌筑工艺融合了伊斯兰和基督教风格。长期的日晒雨淋让砂岩风化加剧,加上19世纪以来的多次地震影响,塔身的基础出现不均匀沉降,当前倾斜度已达0.52度,塔顶偏离垂直中心线约85厘米,远超0.3度的安全阈值。”

他抚摸着一块松动的砖石:“这些砂岩的质地本就偏软,长期风化后,表面粉化层厚度达1.2厘米,用手一摸就会脱落;砖石之间的传统灰浆已经老化酥松,粘结力几乎丧失,很多砖石仅靠自重维持稳定,稍微受到震动就可能坠落。”

苏晚晚立刻展开全套检测设备,将便携式地质雷达贴近塔身墙面。仪器屏幕上,塔身内部的结构清晰呈现:“费尔南多先生,情况比表面看到的更复杂。塔身内部有五条贯通性裂隙,最长的一条达15米,已经延伸到塔基;砂岩的含水率达16.8%,孔隙率更是高达22.3%,雨水能直接渗入砖石内部,加速风化;塔基的不均匀沉降差达3.2厘米,导致塔身应力分布不均,裂缝区域的应力集中现象明显,已达砂岩抗压强度的80%。”

她切换到成分分析模式:“这种本地砂岩的主要成分是石英和长石,长期与空气中的二氧化硫、水汽反应,生成了易溶于水的硫酸盐,导致砖石表面粉化剥落;同时,温度变化引起的热胀冷缩,让砖石内部产生微小裂隙,逐步扩大形成现在的贯通裂缝。”

李工蹲下身,用小锤轻轻敲击一块松动的砖石,发出沉闷的声响。“这些砂岩的硬度仅4.3莫氏硬度,经过八百年的风化,强度下降了65%。”他用放大镜观察砖石表面,“粉化层下方的新鲜砂岩也已经出现微小裂隙,传统的表面修补根本无法解决内部风化问题。”

他站起身,指向砖石衔接处:“更棘手的是,砖石之间的灰浆不仅粘结力失效,还出现了盐晶析出,盐晶膨胀会进一步撑裂砖石。之前我们尝试用新灰浆填补缝隙,但新灰浆的收缩率与旧砖石不匹配,不到一年就出现了新的裂缝,反而加速了砖石的脱落。”

秦小豪沿着塔身缓缓绕行,目光仔细扫过每一处风化痕迹和裂缝。他用手触摸着粗糙的砂岩表面,温热的触感中带着颗粒状的粗糙感,能清晰感受到砖石的松动。“吉拉尔达塔的核心问题是‘基础沉降、砖石风化、裂缝扩张、粘结失效’,”他转头对众人说,“与之前修复的玻璃、石材不同,这座高塔是砖石砌筑的高耸结构,修复时既要矫正塔身倾斜,又要修复风化砖石和裂缝,还要解决基础沉降问题,同时不能破坏其历史风貌,难度远超之前的任何一次修复。”

费尔南多递过来一份厚重的修复档案:“这是吉拉尔达塔的历史修复记录,从19世纪至今已经修复过5次,最近一次是在2005年,当时采用的是加固塔身外部的方案,但没有解决基础沉降和内部风化问题,倾斜度依然在持续加大。”

秦小豪翻阅着档案,结合现场检测数据快速梳理思路:“我们的方案是‘基础加固-倾斜矫正-砖石修复-长效防护’四步修复法。第一步,通过注浆加固技术稳定塔基,解决不均匀沉降问题;第二步,采用光伏驱动的渐进式矫正设备,缓慢矫正塔身倾斜;第三步,修复风化砖石和裂缝,恢复塔身结构强度;第四步,安装光伏驱动的智能防护系统,防止砖石再次风化,从根本上保障古塔安全。”

“基础加固是重中之重。”苏晚晚补充道,“我们采用光伏驱动的定向注浆设备,从塔身周围向塔基下方的土壤钻孔,注入高流动性的水泥基注浆材料,填充土壤空隙,提高土壤密实度,稳定塔基。钻孔深度达15米,孔径80毫米,呈环形分布,确保塔基均匀受力。”

她打开设计图:“注浆材料选用微膨胀水泥浆,添加了碳纤维微丝,抗压强度达55兆帕,同时具备一定的柔性,能适应土壤的轻微变形。注浆过程中,我们会实时监测塔基沉降数据,确保注浆均匀,避免产生新的沉降差。”

李工展示着两款核心修复材料:“针对砖石风化,我们研发了纳米硅烷渗透剂,以改性硅烷为基底,添加纳米二氧化硅和长石粉末,能渗透到砖石内部5-8厘米,与砂岩发生化学反应,形成坚固的保护层,同时保持砖石的透气性,抗压强度能提升40%。”

他拿起另一款材料样本:“对于裂缝修复和砖石粘结,我们研发了仿古灰浆,以传统石灰为基底,添加纳米粘土和碳纤维粉末,粘结强度是传统灰浆的7倍,收缩率与旧砖石完全匹配,不会产生内应力。对于严重风化的砖石,我们采用‘切割-替换-粘结’的方案,替换用的砖石选用与原始砂岩成分一致的本地石材,经过人工风化处理,确保外观与旧砖石一致。”

秦小豪指向塔顶:“倾斜矫正需要循序渐进,我们采用光伏驱动的渐进式牵引设备,通过钢缆固定在塔顶,施加均匀的牵引力,每天矫正倾斜度0.02度,避免因矫正过快导致塔身开裂。同时,在塔身两侧安装光伏驱动的实时监测设备,精准监测塔身的倾斜度和应力变化,确保矫正过程安全可控。”

当天下午,施工准备工作正式启动。团队首先在塔基周围搭建光伏供电系统,柔性光伏板铺设在临时搭建的遮阳棚顶部,既不影响施工,又能充分利用塞维利亚充足的阳光发电。“光伏系统安装完毕,输出功率达4.2千瓦,储能电池容量25千瓦时,能满足注浆设备、矫正设备和监测设备的同时运行。”苏晚晚汇报着数据,同时启动塔基沉降监测设备,“当前塔基沉降差3.2厘米,塔身倾斜度0.52度,环境温度28c,湿度45%,适合开展基础加固作业。”

李工带领技术人员操作光伏驱动的定向钻孔设备,开始向塔基下方钻孔。设备的钻头采用金刚石材质,在光伏电机的驱动下,平稳地钻入土壤。“钻孔角度90度,深度15米,垂直度误差不超过0.3度。”技术人员通过仪器实时监控钻孔进度,每钻完一个孔,就用高压气流清理孔内的泥土和碎石。

钻孔工作持续了整整两天,24个钻孔全部完成,呈环形均匀分布在塔基周围。第三天清晨,注浆作业正式开始。技术人员将微膨胀水泥浆注入注浆设备,通过光伏驱动的高压注浆泵,将浆液缓缓压入钻孔。“注浆压力控制在1.2兆帕,确保浆液充分渗透到土壤空隙中。”李工盯着压力表,“每个孔的注浆量约80升,分四次注入,每次间隔2小时,避免浆液溢出。”

浆液注入过程中,苏晚晚通过塔基沉降监测设备实时监控数据:“浆液扩散均匀,塔基沉降差开始逐步减小,当前已降至2.8厘米,效果符合预期。”

基础加固作业持续了五天,塔基沉降差稳定在0.8厘米,达到安全标准。接下来进入倾斜矫正阶段。技术人员在塔顶安装光伏驱动的渐进式牵引设备,钢缆通过滑轮固定在塔身两侧的锚定装置上,牵引设备配备精确的拉力传感器,能实时调节牵引力。

“矫正开始,初始牵引力5千牛,每天增加2千牛,预计15天后完成矫正。”技术人员启动设备,钢缆缓缓收紧,塔身开始缓慢回正。苏晚晚通过实时监测设备密切关注数据:“当前塔身倾斜度0.50度,应力变化平稳,无新的裂缝产生。”

在倾斜矫正的同时,另一组技术人员开始修复砖石和裂缝。他们首先用光伏驱动的微型吸尘器和软毛刷,清理砖石表面的粉化层和裂缝内的杂质。“表面清理完毕,粉化层清除率99.4%,裂缝杂质清除率99.1%,含水率降至10.2%。”

随后,技术人员将纳米硅烷渗透剂倒入光伏驱动的高压喷涂设备,均匀喷洒在塔身表面。“渗透剂喷洒完毕,覆盖率100%,渗透深度达7.5厘米,能有效加固风化砖石。”李工检查着喷洒效果,“等待24小时后,渗透剂会与砂岩完全反应,形成坚固的保护层。”

对于严重风化、无法修复的砖石,技术人员采用光伏驱动的微型切割设备,精准切割取下,然后将预先准备好的替换砖石安装到位,用仿古灰浆填充缝隙。“替换砖石安装完毕,与周围旧砖石外观一致,粘结牢固,平整度误差不超过0.5毫米。”

修复工作进行到第十天,新的挑战出现了。在修复北侧塔身的纵向裂缝时,发现裂缝内部存在盐晶堆积,且裂缝深度达8厘米,传统的注浆方式无法完全填充。

“针对这种情况,我采采用‘盐晶清除-分层注浆’的方案。”秦小豪快速调整方案,“先用光伏驱动的高压冲洗设备,用去离子水冲洗裂缝内部,清除盐晶;然后分层注入仿古灰浆,每层注入后等待4小时固化,确保浆液充分填充裂缝。”

技术人员按照方案操作,高压冲洗设备喷出细如发丝的水流,小心翼翼地冲洗裂缝内部。“盐晶清除完毕,裂缝内部干净干燥。”随后,分层注浆作业开始,技术人员通过微型注入设备,将仿古灰浆缓缓注入裂缝,每层注入厚度控制在1厘米。“分层注浆完成,裂缝填充率100%,无空洞、无气泡。”

第十五天,塔身倾斜矫正工作圆满完成。苏晚晚检测数据后汇报:“塔身倾斜度已降至0.08度,符合安全标准,应力分布均匀,无新的裂缝产生。”

最后一步是安装长效防护系统。技术人员在塔身顶部安装光伏驱动的智能防护设备,配备微型喷雾器和温湿度传感器,能根据环境变化自动喷洒防护剂,同时调节塔身周围的微环境湿度。“防护系统安装完毕,能实时监测环境温湿度,自动喷洒纳米防护剂,有效防止砖石风化和盐晶析出。”苏晚晚调试着设备,“系统还具备远程监控功能,数据会同步上传至塞维利亚大教堂保护局的数据库。”

验收当天,塞维利亚的阳光格外明媚。费尔南多带领西班牙的文物保护专家、结构工程师和地质学家进行全面检测。专家们用地质雷达探测塔基加固效果,用应力仪检测塔身结构强度,用无人机拍摄塔身整体风貌。

“塔基加固效果显着,沉降差稳定在0.8厘米;塔身倾斜度0.08度,符合安全标准;砖石修复区域强度提升40%,裂缝填充饱满,无松动现象;防护系统运行正常,能有效防止砖石风化。”首席专家宣读着验收报告,语气激动,“你们不仅拯救了这座千年古塔,还为砖石结构古建筑的修复提供了全新的范式,是科技与历史的完美融合!”

费尔南多紧紧握住秦小豪的手,眼中满是感激:“吉拉尔达塔见证了塞维利亚的千年变迁,是安达卢西亚文明的象征,你们用科技的力量让它重焕生机,塞维利亚人民会永远铭记这份守护。”

站在吉拉尔达塔下,仰望着重归挺拔的塔身,阳光洒在修复后的砖石上,赭红色的砂岩泛着温润的光泽。秦小豪心中满是感慨,从希腊的雅典卫城到西班牙的吉拉尔达塔,他们的脚步跨越了欧洲的山川与平原,用光伏技术的光芒,一次次缝合文明的裂痕。

就在这时,秦小豪的通讯器再次响起,屏幕上显示着来自葡萄牙文化遗产保护局的紧急来电。“秦总,我们是葡萄牙里斯本热罗尼莫斯修道院保护局,修道院的曼努埃尔式石雕出现了严重的风化和生物侵蚀,部分石雕已经残缺,情况危急,希望你们能尽快前来支援!”

李工立刻调出热罗尼莫斯修道院的资料:“热罗尼莫斯修道院是葡萄牙文艺复兴时期的建筑瑰宝,建于16世纪,其曼努埃尔式石雕工艺复杂,细节精美,石材主要是本地石灰岩,长期的海洋性气候导致石雕风化严重,生物侵蚀更是加剧了损坏。”

秦小豪望着阳光下的吉拉尔达塔,眼神坚定。每一次出发都是新的使命,每一次修复都是对文明的敬畏。“收拾行装,下一站,里斯本。”他对团队说道,“让我们去守护那些镌刻在石头上的艺术瑰宝。”

汽车驶离塞维利亚大教堂时,夕阳为吉拉尔达塔的塔身镀上了一层金色的余晖。秦小豪望着窗外渐渐远去的古塔,心中的使命感愈发强烈。从高山到湖泊,从水乡到古城,他们的守护之路还在继续,光伏技术的光芒,终将照亮每一处文明瑰宝的角落。

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