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文档简介
2025年木作文物修复师综合考核试卷及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.下列木材微观结构中,对木作文物吸湿性影响最大的是()A.导管分子B.木纤维C.射线细胞D.纹孔膜答案:D(纹孔膜的通透性直接影响木材与环境间的水分交换速率,是吸湿性的关键微观结构)2.某宋代木俑表面出现“起甲”病害,经检测为水溶性盐结晶膨胀所致,优先选用的预处理方法是()A.乙醇-水混合溶剂表面清洗B.去离子水超声波局部脱盐C.低浓度EDTA溶液渗透置换D.冷冻干燥法缓慢脱水答案:B(水溶性盐需通过水介质溶解脱除,超声波可增强效率且控制范围,避免过度润湿)3.修复明清硬木家具时,补配材料的含水率应控制在()A.与原器物平衡含水率±2%B.与环境平衡含水率一致C.低于原器物5%以防止变形D.高于环境平衡含水率3%答案:A(木材含水率差异过大会导致收缩/膨胀不同步,±2%是行业通用控制标准)4.检测木作文物内部腐朽常用的非破坏性技术是()A.X射线荧光光谱(XRF)B.阻抗仪测腐C.扫描电镜(SEM)D.拉曼光谱(Raman)答案:B(阻抗仪通过测量木材电阻变化判断内部密度,可快速定位腐朽区域,属于无损检测)5.传统木作修复中,“地仗层”的主要功能是()A.增强木材强度B.隔离温湿度波动C.提供颜料附着基础D.抑制生物侵蚀答案:C(地仗层由麻、灰、胶等材料构成,主要作用是为彩绘层提供平整、牢固的附着界面)6.针对木蠹蛾幼虫危害的应急处理,最有效的方法是()A.涂抹敌敌畏乳油B.注入环氧乙烷熏蒸C.低温冷冻(-18℃持续72小时)D.紫外线照射(365nm波长)答案:C(低温冷冻可彻底杀灭各虫态,且无化学残留,是生物危害的首选物理处理方式)7.修复潮湿环境下的木构梁架时,“干燥定型”步骤的关键控制参数是()A.温度每日升幅≤5℃B.相对湿度每48小时降低5%C.木材表面与内部含水率差≤3%D.通风速率≥0.5m³/h·㎡答案:B(缓慢降低环境湿度可避免木材因内外含水率梯度过大产生开裂,行业标准为每48小时降湿5%)8.鉴定古木材质时,“管孔排列”是区分()的重要特征A.针叶材与阔叶材B.环孔材与散孔材C.硬木与软木D.心材与边材答案:B(环孔材(如栎木)早材管孔大且密集,散孔材(如桦木)管孔分布均匀,是阔叶材分类关键)9.木作文物修复中,“可逆性原则”要求粘结剂需满足()A.固化后可溶于常用有机溶剂B.强度与原木材匹配C.颜色与原材一致D.耐候性≥50年答案:A(可逆性指修复材料可通过温和手段(如溶剂溶解)去除,不损伤本体)10.某元代木构斗拱因长期承重出现“压弯”变形,正确的矫正方法是()A.机械加压快速复位B.湿热软化后缓慢调整C.金属件加固限制变形D.剔除变形部分重新补配答案:B(木材在湿热条件下(80-100℃,湿度80%以上)可塑性增强,缓慢调整可避免纤维断裂)二、填空题(每空1分,共15分)1.木材的三大主要成分是________、________和________,其中________的降解是木材腐朽的核心反应。答案:纤维素、半纤维素、木质素;纤维素2.木作文物生物危害的主要生物类群包括________、________和________,其中________通过分泌纤维素酶破坏木材结构。答案:真菌(霉菌、腐朽菌)、昆虫(木蠹虫、白蚁)、软体动物(蛀木水虱);腐朽菌(或白腐菌、褐腐菌)3.修复用木材的“匹配性”需满足________、________、________三个维度,其中________是防止后期开裂的关键。答案:树种一致、木纹方向一致、含水率一致;含水率一致4.传统木作修复中,“生桐油”的主要作用是________,现代常用________替代其作为渗透型保护剂。答案:封闭木材表面、增强耐水性;丙烯酸树脂(或氟碳树脂)5.木构建筑“大木作”修复中,“拨正归位”需使用________工具辅助,矫正过程中需监测________以避免二次损伤。答案:千斤顶(或木楔、绞盘);木材表面应力(或变形量、裂缝宽度)三、简答题(每题8分,共40分)1.简述木作文物“干缩湿胀”的双向性对修复的影响及应对措施。答案:木材干缩湿胀具有各向异性(径向<弦向<纵向),修复中若补配材料与原材的纹理方向或含水率差异过大,会导致结合面应力集中,引发开裂或脱胶。应对措施包括:①补配时严格对齐原材木纹方向;②控制补配材含水率与原材误差≤2%;③采用弹性粘结剂(如硅烷改性聚醚胶)缓冲变形;④修复后环境温湿度波动控制在±5%RH范围内。2.列举三种木作文物表面污染物的类型及对应的清除方法。答案:①水溶性污染物(如盐析结晶):用去离子水局部湿敷,软毛刷轻刷,吸水纸吸除;②油溶性污染物(如油脂、蜡质):用乙醇-乙醚混合溶剂(1:1)棉签擦拭;③生物残留(如霉斑、虫粪):低浓度次氯酸钠溶液(0.5%-1%)表面喷涂,3分钟后清水擦净;④矿物颗粒(如灰尘、砂粒):软毛刷刷除,或压缩空气(压力≤0.1MPa)吹洗。3.说明“最小干预原则”在木作修复中的具体体现。答案:①能保留的原结构尽量保留,仅剔除完全腐朽或不可恢复部分;②补配材料需可识别(如颜色略浅、纹理稍疏),避免“以假乱真”;③修复工艺优先选择可逆、可再处理的方法(如使用可溶粘结剂);④非必要不改变文物原有形制(如榫卯结构、装饰纹样);⑤化学处理(如加固、杀菌)需局部试验,确认无副作用后再实施。4.比较传统“大漆补灰”与现代“环氧树脂填补”的优缺点。答案:传统大漆补灰:优点是与木材兼容性好(天然材料)、透气性佳、可随木材微变形;缺点是干燥时间长(需温湿环境)、强度较低(适用于非承重部位)、含漆酚可能引发过敏。现代环氧树脂填补:优点是固化快(24小时可达强度)、强度高(适用于承重结构)、颜色可调;缺点是透气性差(可能阻碍木材内外水分交换)、不可逆(难以清除)、收缩率高(易产生内应力)。5.阐述木构建筑“糟朽柱根”的修复流程及技术要点。答案:流程:①勘察评估(用阻抗仪检测腐朽深度,标记剔除范围);②环境控制(降低现场湿度至50%RH以下,防止继续腐朽);③预处理(清除表面浮土、虫尸,局部杀菌(如5%五氯酚钠溶液));④剔除糟朽(用刻刀沿健康木材与腐朽层交界线逐层剔除,保留≥5mm健康层);⑤补配材准备(选择同树种、含水率12%±2%的木材,按原柱根形状开榫);⑥粘结固定(使用环氧树脂胶(承重部位)或鱼鳔胶(非承重部位),涂抹厚度≤1mm,加压至胶层溢出);⑦表面处理(打磨至与原材平齐,用矿物颜料调胶做旧,模拟原材色泽);⑧后期监测(安装温湿度传感器,每季度检查粘结面是否开裂)。技术要点:剔除时避免损伤原材纤维;补配材榫卯需与原结构紧密咬合(间隙≤0.5mm);粘结剂需根据受力情况选择(承重部位用高强度胶,非承重用可逆胶);做旧需保留补配痕迹,符合“可识别性”原则。四、实操题(25分)【背景】某明代木构门楼雀替(香樟木材质)因长期受雨水渗透,出现以下病害:①根部(与柱身结合处)糟朽面积约15cm×10cm,腐朽深度3-5mm;②表面彩绘层局部起甲(剥离面积约8cm²);③雀替中部有一条贯通性裂缝(长20cm,宽1-2mm,深约1/3厚度)。要求:设计完整修复方案,需包含病害分析、操作步骤、材料选择及注意事项。答案:一、病害分析1.糟朽:雨水渗透导致木材含水率长期高于20%,引发褐腐菌滋生(香樟木含樟脑,主要抑制霉菌,对褐腐菌抗性较弱),纤维素降解,木材强度下降。2.彩绘起甲:木材反复湿胀干缩,导致彩绘层与地仗层间粘结力降低,加之可能存在可溶性盐结晶(雨水携带),膨胀应力引发剥离。3.贯通裂缝:木材内部含水率梯度(表面高、芯部低)导致收缩不均,或原结构受力不均(雀替为承重构件)加剧开裂。二、操作步骤及材料选择1.环境调控:将雀替移至修复室,控制温度20±2℃,相对湿度55±5%RH(接近原保存环境,避免剧烈变化)。2.生物危害处理:糟朽部位:用软毛刷清除表面腐朽木屑,喷涂3%硼砂溶液(pH=7,无腐蚀性)杀菌,作用30分钟后用去离子水棉签轻拭残留。整体:低温冷冻(-20℃持续96小时)杀灭潜在虫卵及真菌孢子(香樟木耐低温,无冻裂风险)。3.糟朽剔除与补配:剔除:用眼科手术刀沿健康木材(硬度测试:探针插入深度<1mm)与腐朽层交界线,逐层剔除至深度4mm(保留1mm健康层),边缘修成45°斜坡(增加粘结面积)。补配材:选择老香樟木(心材,含水率12%±1%),按剔除形状切割(厚度4mm,边缘斜坡匹配),背面开浅槽(深1mm,宽3mm)增加胶着力。粘结:使用环氧大豆油改性环氧树脂(ESO-EP,弹性模量1.5GPa,接近香樟木的1.8GPa),胶层厚度0.3-0.5mm,用夹具加压(压力0.2MPa),24小时固化。4.裂缝加固:清理缝内杂物:压缩空气(0.05MPa)吹除灰尘,乙醇棉签擦拭。注入加固剂:用注射器注入低粘度环氧树脂(粘度<200mPa·s),沿裂缝走向分段注入(每段5cm),待前一段渗透(约10分钟)后继续,至胶液不再下渗。表面封闭:裂缝表面粘贴玻璃纤维网格布(100g/㎡),涂覆同色环氧树脂胶(添加香樟木粉末调色),厚度≤0.5mm。5.彩绘层加固:起甲部位:用乙醇-水(3:7)混合溶剂局部湿敷(5分钟)软化地仗层,同时用聚乙烯醇缩丁醛(PVB,浓度5%)溶液从彩绘层背面(起甲缝隙)注入,渗透后用日本纸(薄型)覆盖,热压(40℃,0.1MPa)10分钟固定。整体加固:用丙烯酸乳液(ParaloidB-72,浓度2%)雾化喷涂(喷枪压力0.1MPa),距离30cm,分2遍(间隔30分钟),增强彩绘层内聚力。6.表面处理与做旧:补配部位打磨:用400-800砂纸逐级打磨,至与原材表面平整度误差<0.2mm。做旧:用氧化铁红(10%)+炭黑(2%)+明胶溶液(5%)调至与原材接近的黄褐色,用软毛刷薄涂2遍(间隔1小时)
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