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      鎂質(zhì)石灰建造的明薊鎮(zhèn)磚石長城保護問題初探

      2022-09-28 10:16:34王怡婕秦天悅戴仕炳
      世界建筑 2022年9期
      關(guān)鍵詞:鎂質(zhì)磚石灰漿

      王怡婕,秦天悅,戴仕炳

      1 明磚石長城保護現(xiàn)狀與灰漿問題

      1.1 明薊鎮(zhèn)長城建造形式

      已公布的歷代長城中,明長城資源保存較為完好,形制和類型豐富,是現(xiàn)存長城遺跡中的精華,具有極高的歷史文化價值。

      明朝200 多年的長城修筑逐步形成了“九邊”分區(qū)防守、分段管理的制度。為加強京城的防務(wù)與戰(zhàn)備需要,明嘉靖年間在原九鎮(zhèn)(甘肅鎮(zhèn)、固原鎮(zhèn)、寧夏鎮(zhèn)、延綏鎮(zhèn)、山西鎮(zhèn)、大同鎮(zhèn)、宣府鎮(zhèn)、薊鎮(zhèn)、遼東鎮(zhèn))的基礎(chǔ)上,從原薊鎮(zhèn)中單獨分離出了昌平鎮(zhèn)和真保鎮(zhèn),萬歷年間又從薊鎮(zhèn)析置出山海鎮(zhèn),固原鎮(zhèn)析置出臨洮鎮(zhèn)。自此明長城九邊十三鎮(zhèn)的整體軍事防御格局完善并確定。

      東部的明長城以磚石包砌或壘砌為主,西部則多以夯土構(gòu)筑。其中明長城墻體長度為8851.8km[1]46,占長城總量的約40%。而明長城遺存中,磚石質(zhì)長城最為堅固,也是長城遺存的精華,其總長度約2034.6km,為明代長城總長度的23%,其中石質(zhì)墻體1657.4km,磚質(zhì)邊墻377.3km[1]68。從構(gòu)造類型上,可將磚石質(zhì)長城墻體劃分為石砌、磚砌、磚石混筑3 類,這主要是從墻體外部砌體材料考量,實際由于防御等級不同、材料采集情況不同,墻體砌筑方式和材料組合會有非常豐富的變化。總體上,磚石質(zhì)墻體多見于薊鎮(zhèn)和宣府鎮(zhèn),遼東鎮(zhèn)、大同鎮(zhèn)、太原鎮(zhèn)則以石質(zhì)墻體為主。明長城磚砌墻體中以薊鎮(zhèn)段最具代表性。薊鎮(zhèn)段同時也有磚砌、石砌、夯土等多種構(gòu)造類型。但薊鎮(zhèn)作為離京師最近的軍事防御聚落,需要更加防范北方少數(shù)民族侵入,因而薊鎮(zhèn)較其他防御軍區(qū)的明長城,等級更高,防御的要求也更高,因此建造過程中使用了大量青磚砌墻[2]。

      1.2 明長城保護灰漿問題堪憂

      自20 世紀(jì)“愛我中華,修我長城”運動開始,受到國外各類保護理念的持續(xù)影響,長城作為如此大體量與規(guī)模的建成遺產(chǎn),經(jīng)修繕后呈現(xiàn)不同的現(xiàn)存狀態(tài)(圖1),反映了我國對合適保護方式的不斷嘗試與探索。而近年來,對長城本身病害的科學(xué)分析及對經(jīng)過修復(fù)或維修后出現(xiàn)的一系列問題的科學(xué)評估等,引發(fā)了對維修理念、保護材料等方面的再思考。從材料角度出發(fā),許多現(xiàn)存長城開裂、坍塌(圖2),甚至在修繕后就發(fā)生坍塌的現(xiàn)象,很有可能與原始灰漿的失效,或者修復(fù)時使用的石灰性能不滿足要求有關(guān),而目前的研究在兩者之間沒有建立關(guān)聯(lián)。我國遺產(chǎn)科學(xué)保護尚屬起步階段,對長城石灰缺乏系統(tǒng)科學(xué)分析,也缺乏適用于遺產(chǎn)保護的建筑石灰標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范以及用于指導(dǎo)施工的石灰工藝導(dǎo)則,現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)[3-4]完全不能滿足研究或?qū)嵺`需要,很多情況在保護設(shè)計或施工中只能采用“原材料、原工藝”等來表述。對于鎂質(zhì)石灰,國內(nèi)相關(guān)研究鮮少發(fā)表[5]。

      1 經(jīng)修繕后不同現(xiàn)存狀態(tài)的明薊鎮(zhèn)長城

      2 未經(jīng)修繕的不同現(xiàn)存狀態(tài)的明薊鎮(zhèn)磚石長城遺址

      2 鎂質(zhì)石灰在明薊鎮(zhèn)長城上的發(fā)現(xiàn)

      2.1 明代石灰工藝概述

      石灰工藝相關(guān)的修建技術(shù),應(yīng)該包括石灰種類選擇、消解方式及配方設(shè)計、工藝優(yōu)化等一系列內(nèi)容[6]19。尤其在配方設(shè)計上,我國古代勞動人民通過在石灰中添加糯米、桐油、血料等材料,使得石灰凝膠材料的品種和性能有了很大的發(fā)展和改進[7]。

      明代《天工開物》是歷史上首次系統(tǒng)地總結(jié)了石灰的生產(chǎn)過程、性能和原材料的文獻,特別是其對生產(chǎn)過程的詳細描述1),可見明代對石灰石的遴選和燒制的工藝,書中也對石灰中摻入配料用以筑造作了較詳細的配比描述2)。

      明長城營造工程具有嚴(yán)密的質(zhì)量體系,對建造所需石灰制定有嚴(yán)格的管理制度。由于華北地區(qū)燃料不足,因而石灰成為核心資源,工部對物料的領(lǐng)用建立了放支制度。明代燒制石灰的人力主要有軍戶、工匠、役工3 種,其中,軍戶負責(zé)長城等重要工程使用的石灰,因而明長城的石灰生產(chǎn)都由駐防軍隊完成[8]。明代北京石灰均在石灰山等處燒造,每座窯爐和燃料(其時所用燃料為柴薪)和用工及產(chǎn)量都有明文規(guī)定3),且對燒成品也有驗收制度以確保質(zhì)量4)。

      初步研究表明,燒成的生石灰被運到建造地點,很可能采用《天工開物》描述的風(fēng)吹方式消解,或采用少量的水干法消解過篩。細灰(包括未燒透的石灰石)不添加任何外來的砂石4),而添加少量的水直接用作砌筑或勾縫,局部灌漿(圖3、4)或在土質(zhì)邊墻頂部作為防滲,篩余的大的未燒透的石灰石則用作墻芯填充料(圖5)。在北京八達嶺坍塌的墻芯發(fā)現(xiàn)未燒透的白云石石灰?guī)r和經(jīng)歷約400 年沒有碳化的鎂質(zhì)石灰。微觀上,這類灰漿具有類似現(xiàn)代混凝土的致密結(jié)構(gòu)(圖4)。有關(guān)長城灰漿的工藝特征將有專文論述。

      3 長城建造主要石灰工藝

      4 北京司馬臺鎂質(zhì)砌筑灰漿微觀結(jié)構(gòu)

      5 北京八達嶺墻芯中發(fā)現(xiàn)的未燒透的帶有沒有碳化的Mg(OH)2 環(huán)邊的白云質(zhì)石灰石

      2.2 現(xiàn)代石灰標(biāo)準(zhǔn)中的鎂質(zhì)石灰

      現(xiàn)代科學(xué)研究[9-13]可以清楚地將新的建筑石灰和歷史灰漿根據(jù)固化機理等分為兩大類:一類為氣硬性石灰,另一類為水硬性石灰。其中氣硬性石灰指需要有CO2才能發(fā)生反應(yīng)而固化的石灰,按照成分的不同又可以分為鈣質(zhì)石灰與鎂質(zhì)石灰。

      鈣質(zhì)石灰與鎂質(zhì)石灰雖然都歸類為氣硬性石灰,但是兩者差異明顯:

      第一,燒制鈣質(zhì)石灰和鎂質(zhì)石灰的石灰?guī)r不同。鈣質(zhì)石灰由高鈣石灰?guī)r(沿海地區(qū)也使用牡蠣殼)燒制而成。而燒制鎂質(zhì)石灰的是白云石灰?guī)r或白云巖,顏色潔白如云,質(zhì)硬而細膩,因而常用作雕刻材料。

      第二,煅燒的溫度和煅燒產(chǎn)物不同。高鈣石灰?guī)r在900℃~1100℃下煅燒生成氣硬性高鈣生石灰(CaO)。而白云石灰?guī)r在730℃~790℃就分解為游離氧化鎂(MgO)和碳酸鈣(CaCO3),900℃左右CaCO3分解為氧化鈣(CaO)[6]68。因此,相較鈣質(zhì)石灰,鎂質(zhì)石灰燒成溫度低,含有不可忽視比例的氧化鎂(MgO)。

      第三,鈣質(zhì)生石灰和鎂質(zhì)生石灰的消解、固化過程不同。低溫?zé)傻拟}質(zhì)生石灰快速消解生成消石灰[Ca(OH)2],進而固化,而在常溫常壓下,鎂質(zhì)生石灰中MgO 的消解非常緩慢,因而它的消解過程同時也伴隨著固化過程。鎂質(zhì)消石灰的固化產(chǎn)物中有CaCO3、Mg(OH)2、MgCO3、Mg5(CO3)4(OH)2·4H2O 等復(fù)雜組分。

      上述的差異使得鈣質(zhì)石灰和鎂質(zhì)石灰的物化特性也有明顯不同,根據(jù)國外眾多學(xué)者對鎂質(zhì)石灰的研究證明[11,13-16],鎂質(zhì)石灰相比鈣質(zhì)石灰,具有最終強度高、密度高、孔隙率低,低吸水率、低透氣率等特點,從而擁有更佳的抗凍融性能。歐洲大陸的意大利、奧地利、德國等曾經(jīng)大量使用鎂質(zhì)石灰[11,14],美國至今仍然有大約50% 的建筑用石灰為鎂質(zhì)石灰[16]。

      2.3 明薊鎮(zhèn)長城灰漿化學(xué)及礦物學(xué)組成

      在長城灰漿問題上,許多長城學(xué)者、工匠習(xí)慣以傳統(tǒng)經(jīng)驗口口相傳,認為長城灰漿就是所謂俗稱的“白灰”,即鈣質(zhì)石灰。同時也可以看到目前學(xué)術(shù)界對長城灰漿的研究[7,17],也多著眼于建筑石灰的外加組分,如添加糯米的灰漿,盡管過去的科研分析[18]和實際工程對殘存的灰漿測試發(fā)現(xiàn)明代灰漿含有較高的鎂,但是缺乏對含鎂石灰的系統(tǒng)分析。

      對北京密云、延慶長城以及河北遵化、秦皇島、張家口等地采集的幾乎不含骨料的砌筑及勾縫灰漿樣品(圖6)進行系統(tǒng)的化學(xué)、礦物學(xué)等分析可以看出,以薊鎮(zhèn)為代表的明長城建造灰漿普遍或者主要使用了鎂質(zhì)石灰。

      6 部分灰漿取樣點

      根據(jù)現(xiàn)有灰漿的化學(xué)組分含量理論換算成原始消石灰中鈣鎂含量,發(fā)現(xiàn)薊鎮(zhèn)磚石長城有大比例的石灰樣品中MgO 含量大于5%(圖7),對照現(xiàn)有的建筑消石灰分類[3,4,9],可以判斷為鎂質(zhì)石灰。其中如遵化,則為純白云石石灰。而可以作為對比的樣品,如山西新廣武等砌筑灰漿中,MgO 含量低于2%,是典型的鈣質(zhì)石灰或鈣質(zhì)天然水硬性石灰[12]。

      7 長城建造用建筑石灰的類型

      此外,現(xiàn)有的不同部位灰漿的礦物學(xué)研究結(jié)果顯示,在司馬臺、八達嶺等代表性的明薊鎮(zhèn)磚石長城中出現(xiàn)大量含鎂礦物,如菱鎂礦、水菱鎂礦等(表1),而且出現(xiàn)典型的鎂質(zhì)石灰的顯微結(jié)構(gòu)特點(圖4)。本團隊研究也發(fā)現(xiàn),明薊鎮(zhèn)長城鎂質(zhì)石灰灰漿總體上密度、超聲波速度、強度等高于鈣質(zhì)石灰。

      表1 根據(jù)Rietveld 半定量X 射線衍射分析結(jié)果(參照T.Dettmdering 等資料整理,NN=低于檢測限)

      3 明代匠人特意使用鎂質(zhì)石灰進行長城建造的推測與印證

      我國歷史上已有以白云巖為原料煅燒而來的鎂質(zhì)石灰的記載[6],晉張華《博物志》卷 4 記載:“燒白石作白灰,既訖,積著地,經(jīng)日都冷,遇雨及水澆即更燃,煙焰起?!贝颂幍拿枋雠c《天工開物》總結(jié)的“石以青色為上”不同,此白石應(yīng)該是白云巖或白云石灰?guī)r。

      根據(jù)北京地質(zhì)圖[19](圖8)顯示,建造長城的山體以花崗巖、白云巖為主。值得注意的是,地質(zhì)學(xué)家在進行華北地層命名時,將含有白云巖的地層命名為長城群、薊縣群。這些地區(qū)的長城附近也同時存在可以燒制鈣質(zhì)石灰的石灰?guī)r,卻選擇以含有鎂質(zhì)的石灰?guī)r作為石灰來源,這恰好印證了 “燒白石作白灰”。因此,不排除當(dāng)時建造長城時有意選擇了白云石灰?guī)r來燒制石灰。

      8 北京地質(zhì)圖,紅色區(qū)域為薊縣群和長城群地層,黑線表示長城示意走向

      本團隊調(diào)研取樣的地點主要覆蓋了“九邊重鎮(zhèn)”中薊鎮(zhèn)的分布區(qū)域。薊鎮(zhèn)拱衛(wèi)京師,其等級之高、修筑頻繁、灰漿的用量之多,尤其是在明代中后期,即嘉靖(1522-1566)、隆慶(1567-1572)、萬歷年間(1573-1620)大規(guī)模修筑,尤其在戚繼光擔(dān)任薊鎮(zhèn)總兵之后,開始大規(guī)模建造空心敵臺[20]?!睹魇贰て堇^光傳》中記載“薊鎮(zhèn)邊垣,延袤二千里,一瑕則百堅皆瑕……令戍卒畫地受工,先建千二百座……”。而為了使邊墻更堅固,自萬歷年間薊鎮(zhèn)邊墻開始包磚,“當(dāng)是時,墻猶夫舊也。至我皇上御極四年,始有拆舊墻、修新墻之議。近墻高廣,加于舊墻,皆以三合土筑心,表里包磚,表面垛口,純用灰漿,足與邊腹磚城比堅并久……”。其中“純用灰漿”也與灰漿分析結(jié)果高于80%的粘結(jié)劑含量相符合。在軍事管理下,整個薊鎮(zhèn)可能統(tǒng)一了建造石灰的使用。

      白云石灰?guī)r的煅燒溫度比鈣質(zhì)石灰?guī)r低約200℃,采用白云石灰?guī)r燒制石灰,既可使用較少的燃料,又能生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的石灰,這比較符合古代建造長城缺乏燃料的條件。同時,過低或過高的溫度、過短的時間均不能燒制高質(zhì)量的鎂質(zhì)石灰用作建筑材料。因此,燒制白云石灰?guī)r需要對其燒制工藝有透徹的了解,且有良好的溫度控制工藝,才能使建造出的長城堅固耐久。

      鎂質(zhì)石灰中MgO 的消解十分緩慢,熟化的過程體積會微膨脹,即使經(jīng)過長時間的消解,灰漿中仍可能存在對后續(xù)反應(yīng)不利的未水化MgO。因此,掌握鎂質(zhì)石灰的消解工藝至關(guān)重要。

      同時,鎂質(zhì)石灰需水量低,收縮率緩慢而均勻,具有更好的保水性和更高的塑性,這都有利于在條件惡劣的遠郊山區(qū)進行長城的建造施工。

      結(jié)合技術(shù)手段檢測出的物質(zhì)遺存——鎂質(zhì)石灰的特性和歷史文獻的印證,根據(jù)各種分析結(jié)果與研究,不難懷疑,中國明代的匠人已經(jīng)了解了鎂質(zhì)石灰的特性和優(yōu)點,掌握了從燒制到消解及施工的完整工藝,特意選擇白云石灰?guī)r燒制鎂質(zhì)石灰用于長城建造。但由于在當(dāng)時屬于軍事機密,沒有文字資料出現(xiàn)。而要闡明這種關(guān)系,除了需要大量的歷史調(diào)查、地質(zhì)地理研究外,尚需要實驗考古學(xué)等驗證。

      4 長城病害與鎂質(zhì)石灰的關(guān)系——以延慶67號敵臺為例

      近幾十年來愈發(fā)嚴(yán)重的大氣污染使鎂質(zhì)石灰容易受到酸蝕,同時生成硫酸鈣(CaSO4)、硫酸鎂(MgSO4)等水溶鹽,其中硫酸鎂鹽為易溶物(20℃時100g 水中可溶解33.5gMgSO4),極易受到環(huán)境溫濕度的影響而發(fā)生轉(zhuǎn)變,破壞磚石長城的灰漿、砌體磚等。

      2019 年的調(diào)研發(fā)現(xiàn),肉眼可以觀察到北京延慶67 號敵臺廢墟殘存磚墻體頂部①號位置的灰縫流失較多,底部③④位置的磚和灰漿粉化嚴(yán)重,尤其是③號位置帶的墻磚酥化嚴(yán)重,灰縫表面可觀察到絮狀結(jié)晶(圖9、10),經(jīng)成分檢測為硫酸鎂等結(jié)晶體。水溶鹽的檢測數(shù)據(jù)也證實,靠近底部的③④位置可溶鹽離子濃度高。67 號敵臺磚砌體的病害可以與鎂質(zhì)石灰的劣化建立關(guān)聯(lián)(圖11):一是墻體頂部與雨水、霧氣等的接觸程度最大、最頻繁,砌筑和勾縫灰漿被腐蝕流失,進而喪失粘結(jié)作用,使墻磚失去拉結(jié)力而剝離;二是由于硫酸鎂鹽等水溶鹽的動態(tài)變化,硫酸鹽的過多聚集在排水不暢或蒸發(fā)部位,使墻體易發(fā)生泛堿。硝酸鹽、硫酸鎂等高吸濕性加劇干濕變形及凍融風(fēng)險?;覞{和墻磚強度的大幅度削弱最終造成墻體的垮塌。

      9 延慶67號敵樓水溶鹽取樣部位

      10 圖9 ③號部位發(fā)現(xiàn)絮狀鹽晶體

      5 結(jié)論與討論

      5.1 鎂質(zhì)石灰建造的長城維修不宜使用原材料原工藝

      新的長城保護指導(dǎo)思想是將長城作為遺址進行原址保護,減少重建[19]。要做到這一點,需要先對坍塌的長城進行病理分析,然后重新設(shè)定不同類型灰漿等材料的性能指標(biāo),還要針對具體情況完善技術(shù)方案——這對長城保護技術(shù)提出挑戰(zhàn)。

      明薊鎮(zhèn)磚石長城建造時采用的鎂質(zhì)石灰自身“基因”良好,低能耗、低水耗、高強度,但是在如今大氣污染的環(huán)境下,卻更容易“表達缺陷”。從“原材料、原工藝”“這段長城用什么灰漿建造就用什么灰漿來修”等這些普遍認同的角度來看,以鎂質(zhì)石灰砌筑的長城理應(yīng)使用相同成分和配比的灰漿進行修繕保護,但由于鎂質(zhì)石灰本身的缺陷并不利于歷史遺跡的良性保存,使用鎂質(zhì)石灰建造的明磚石質(zhì)長城卻不宜再使用相同材料工藝的鎂質(zhì)石灰進行保護干預(yù)。這顯得與當(dāng)前文物保護和國內(nèi)一些專家類似“原材料、原工藝”的理念相矛盾——這對長城保護理念提出挑戰(zhàn)。

      20 世紀(jì),鎂質(zhì)石灰在歐洲修復(fù)建筑遺產(chǎn)出現(xiàn)的各種問題導(dǎo)致其在今天修復(fù)中的使用已被禁止[11,14],只有等空氣污染明顯減少,才可以考慮重新使用鎂質(zhì)石灰。而在大氣污染得到控制的美國,采用現(xiàn)代技術(shù)消解的鎂質(zhì)消石灰仍然是主要的建筑遺產(chǎn)修復(fù)用石灰之一[16]。而當(dāng)前華北地區(qū)的空氣指數(shù)來看,長城維修依舊不適合使用鎂質(zhì)石灰。

      5.2 作為遺址保護維修應(yīng)使用什么類型的灰漿

      結(jié)合歐洲類似的鎂質(zhì)石灰建造的遺址保護經(jīng)驗[11]及英國哈德良長城維修的研究成果[20],作為遺址保護的明磚石長城維修中,為達到安全目標(biāo)需要的灰漿主要有3 種:一是用于坍塌重砌的砌筑灰漿,包括頂部墁磚石用灰漿;二是用于修復(fù)開裂和空隙的石灰基灌漿;三是勾縫石灰漿。其中,砌筑灰漿的強度應(yīng)隨石、磚變化,對已經(jīng)受到水溶鹽污染的舊磚重砌(擇砌)需要砌筑灰漿有高抗硫酸鹽的性能。石灰基灌漿料除需要能與砌體中的石、磚、土、舊灰有良好的結(jié)合力外,必須和現(xiàn)有砌體具有兼容性,特別是耐硫酸鹽、抗凍融性等滿足要求,對施工時間也需要把握。勾縫灰漿最容易受到侵蝕,因而需要有一定的早期強度,對鹽分有疏導(dǎo)、犧牲的作用,并定期維護修補。

      砌筑及勾縫灰漿可使用氣硬性高鈣石灰,而增加結(jié)構(gòu)安全的灌漿料則宜選擇水硬性石灰砂漿。氣硬性石灰適合作為始建時的灌漿料,但是在已經(jīng)建成且含有水溶鹽的磚石砌體內(nèi)部數(shù)年內(nèi)也達不到應(yīng)有的強度。灌漿料的水硬性既可以源自天然的,如低溫?zé)频暮噘|(zhì)的石灰?guī)r經(jīng)干法消解[20-22]獲得的潑灰具有類似歐洲標(biāo)準(zhǔn)的天然水硬石灰(NHL)性能[21],也可以在高鈣氣硬性石灰中添加偏高嶺土、低溫?zé)频某毚u粉、活性火山灰或不高于5%的低熱耐硫酸鹽水泥等,后者類似歐洲標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)和石灰(FL)[9]。配方、工藝等需要根據(jù)各地段的狀況進行調(diào)整,并遵循灰作的基本工法。在現(xiàn)代大氣環(huán)境下,“原材料、原工藝”對鎂質(zhì)石灰建造的長城保護或許不是最好的選項,而通過灰漿配方調(diào)整達到“可識別性”等理念[22]可能更能在最大程度保護長城遺址歷史信息與科技發(fā)展之間找到平衡。□(研究工作是在同濟大學(xué)高密度人居環(huán)境生態(tài)與節(jié)能(教育部)重點實驗室歷史建筑保護實驗中心完成的。研究工作得到國家自然科學(xué)基金面上項目:明磚石長城保護維修關(guān)鍵石灰技術(shù)研究[批準(zhǔn)號51978472]、北京建筑大學(xué)“明代磚石質(zhì)長城保護維修指導(dǎo)性文件編制項目”等資助;研究工作也得到北京古建筑研究所張濤、北京市古建筑公司李博等人的幫助,除作者外,湯眾、周月娥、居發(fā)玲、Tanja Dettmering、胡戰(zhàn)勇、何政等參與部分研究工作,在此表示感謝。)

      注釋

      1)“百里內(nèi)外,土中必生可燔石。石以青色為上,黃白次之。石必掩土內(nèi)二、三尺,堀取受燔;土面見風(fēng)者不用。燔灰火料,煤炭居十九,薪炭居什一。先取煤炭、泥,和做成餅。每煤餅一層,壘石一層。鋪薪其底,灼火燔之。最佳者曰礦灰,最惡者曰窯滓灰。”

      2)“灰一分入河砂黃土二分,用糯米、羊桃藤汁和勻,經(jīng)筑堅固,永不隳壞,名曰三合土?!?/p>

      3)《大明會典·卷190·物料》記載:“石灰:諸司職掌:凡在京營造,合用石灰。每嵗于石灰山置窯燒煉,所用人工窯柴數(shù)目俱有定例。如遇各處支用,明白行下各該管人員放支,其管事、作頭,每季交替。仍將所燒過物料,支銷見在之?dāng)?shù)明白交割。每窯一座,該正附石灰一萬六千斤,合燒五尺圍蘆柴一百七十八束,計七十五工?!?/p>

      4)明代葛昕所著《集玉山房稿》寫道:“照得磚石所需,全賴石灰,為數(shù)頗巨。若驗收無別,則弊竇易生。查得馬鞍山燒運灰,色潔白;軍莊灰,性稍次。且道路有遠近,價值有多寡。合無以十分為率,軍莊止準(zhǔn)燒三分,嚴(yán)行該管司官各另給號票,運送監(jiān)工官處對票驗收。原馱不得卸地堆積,以滋守候等弊。仍不許將軍莊灰充馬鞍山白灰,及將沙石摻和希冒價值。違者管工官從重究治。庶宿弊可厘,而灰皆實用?!?/p>

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      硅酸鹽通報(2022年9期)2022-10-10 11:11:12
      制備工藝對鎂質(zhì)膨脹劑水化活性和微觀特性影響研究
      碳化作用對鎂質(zhì)膠凝材料微觀結(jié)構(gòu)演變過程的影響
      中國古建筑中糯米灰漿的應(yīng)用研究
      江蘇建材(2021年3期)2021-03-30 15:34:41
      含廢鎂碳磚中間包鎂質(zhì)干式料的研制
      昆鋼科技(2021年6期)2021-03-09 06:10:22
      嶺南傳統(tǒng)磚石牌坊文物保護技術(shù)研究
      利用SEM探討傳統(tǒng)糯米—石灰灰漿的硬化機理
      江西建材(2018年4期)2018-04-10 12:36:50
      傳統(tǒng)木建筑材料在現(xiàn)代建筑設(shè)計中的運用研究
      商情(2017年17期)2017-06-10 20:41:41
      磚石結(jié)構(gòu)古建筑震后破壞狀態(tài)評估方法
      磚砌建筑在傳統(tǒng)民居四合院中的運用
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