劉效園 范長增
摘 要:文章評述了金屬焊接雕塑的國內外研究現狀,介紹了金屬焊接雕塑的內涵與特點、發展歷史及應用實例、涉及的關鍵技術以及未來發展趨勢。
關鍵詞:金屬焊接雕塑 發展歷史 關鍵技術 發展趨勢
中圖分類號:F724;J3 文獻標識碼:A
文章編號:1004-4914(2016)01-288-05
引言
2012年9月,在新疆克拉瑪依市白堿灘區舉行了一場別開生面的展覽:《白沙灘金屬焊接雕塑公園——第一回廢舊金屬焊接雕塑實驗展》{1}。國內外10余名雕塑家創作的41件大型雕塑在白沙灘國家3A景區對外開放,吸引了大量游客的目光。早在2002年,內蒙古黃河三盛公水利風景區就開始開發利用水利工程建設過程中廢棄的工程材料和機電設備,其后若干年陸續創作了大型環保雕塑“同心鎖”、“天下第一箏”和“機器人”等人文和藝術氣息濃厚的作品,并成為國內第一個廢舊金屬雕塑公園{2}。這些金屬雕塑主體公園的落成無疑將大眾的目光聚焦到了“金屬雕塑”這一科學與藝術交叉融合、激動人心的領域。
金屬雕塑通常是利用焊接、切割等技術,通過金屬在焊接、切割等過程中發生變化而最終形成獨特的藝術作品,故常被稱為“金屬焊接雕塑”{3},也有人歸之為“直接金屬雕塑”{4}或者“動態雕塑”{5},在本文中統一稱為金屬焊接雕塑。與傳統的鑄銅、石刻、木雕等仰仗雕塑家“手藝”的門類不同,金屬焊接雕塑考驗的是雕塑家的眼力和心塑能力,完全無需事先打底稿,而是利用機器直接加工金屬材料和廢棄的機器零件等,通過金屬材料的變形和組合完成最終的架構和造型。
金屬焊接雕塑的歷史可以追溯到遠古時代,現代焊接雕塑在西方也已有百年歷史。在中國,直到上世紀80年代末才有美術學院陸續開設金屬焊接雕塑課程。目前國內不少藝術高校雕塑系基本都有這門課程,然而其學術價值和市場價值仍然有待發掘。本文試圖在時間尺度上厘清金屬焊接雕塑的歷史發展脈絡,在空間尺度上詳細剖析其涉及的關鍵科學技術問題,從而歸納分析其未來發展趨勢。冀望未來有識之士能借助中國工業化進程的大好形勢,把金屬焊接雕塑更好地應用到城市空間和鄉村土地上。
一、發展歷史
金屬材料自人類文明誕生以來,對社會生產的發展一直都起著舉足輕重的作用,特別是工業革命以后,已經成為工業生產中最為基本的組成部分?,F代金屬焊接雕塑可追溯到電弧焊的出現。1881年,法國Cabot實驗室的Auguste De Meritens利用電弧熱焊接了蓄電池用鉛板。隨后其俄國學生Nikolai N. Benardos先后申請了英國、美國專利,但這些發明僅限于碳弧焊。1890年,底特律的C.L.Coffin獲得了關于金屬極電弧焊的美國專利。隨后100余年,焊接技術不斷發展,例如,1903發明了鋁熱劑焊;1930年發明埋弧自動焊;1953年發明了CO2氣體保護焊;1951年和1957年先后發明了激光焊和等離子弧焊{6}。正是焊接技術日新月異的發展,為金屬焊接雕塑藝術的出現奠定了堅實的科學技術基礎。
金屬焊接雕塑的發展大致可以分為三個階段:孕育期、成長期和成熟期。金屬焊接雕塑這一領域起始于歐洲,孕育于20世紀初。1900年,西班牙的岡薩雷茲(Julio Gonzalez)率先利用焊接技術,使金屬直接焊接成型,制作了以《仙人掌1號》為代表作的金屬雕塑作品{7}?!短谩ぜX德》(1929)和《梳發女子》(1931—1933)也是其典型代表作;1929年他與立體主義運動的創始人畢加索(Pablo Picasso)合作,一起創作雕塑和鐵線結構,例如《金屬線結構》和《花園中的婦女》(1929—1930){8}。1912~1914年間,畢加索與另一位立體主義運動的創始人勃拉克(Georges Braque)合作創作了第一件貼有金屬片的集合藝術品《吉它》,現存放于紐約現代美術館{9}。1930年畢加索利用自行車車把和車座巧妙組合也制作了金屬焊接雕塑作品《公牛頭》(圖1){10}。岡薩雷茲的作品也受過羅馬尼亞的布朗庫西(Constantin Brancusi)的影響,后者從19世紀20年代就開始創作自己的金屬雕塑,他將形體的單純、簡約看成雕塑語言的核心并賦予傳統的材料和工藝手段以新的理性內涵{11}。通過以上敘述不難看出,20世紀初到20世紀30年代是金屬焊接雕塑的孕育期,而且這一領域由于在萌芽時期就受到現代繪畫和雕塑藝術的熏陶,因此一出現就站在了很高的起點上。
金屬焊接雕塑的成長期是20世紀40年代到20世紀60年代,這一時期典型的代表人物是戴維·史密斯(David Smith){12}。戴維·史密斯1906年出生于美國印第安納州,從小對機械十分感興趣。在美國完成金屬加工制造和繪畫技術的學習后,于20世紀30年代接觸到岡薩雷茲的焊接金屬作品。鋼鐵厚重、有力、冷酷的材質之美與當時結構、力量、強悍的時代氣息的一致性使他決心終其一生獻身于鋼鐵的雕塑創作。在此期間他游歷了歐洲諸國,并于1938年在紐約成功舉辦了第一次個人金屬雕塑的展覽。1940年,他創辦“終點站鐵工廠”工作室,潛心藝術創造。1942—1944年,他通過焊接工人雇員的經歷,受機車巨大尺寸的啟發,慢慢將直接金屬雕塑向紀念性方向發展。1950年代,戴維·史密斯進入藝術創作的多產期。其50年代典型的代表作有《字母》(1950)、《埃及風光》(1951)、《哈德遜河風景》(1951)等。戴維·史密斯的作品從未脫離立體主義和構成主義的基本原則——明晰的結構,但也有自己獨特的風格。例如在立體主義設法把兩度空間擴大到四維時,他卻把一些雕塑的三度空間消減到兩維,因此其作品風格多變,對后人影響很大。1961年起史密斯開始創作《立方》系列(圖2),這些作品大量運用各種尺寸的立方體組建如建筑般的宏偉結構。這種藝術成為美國抽象雕塑的先導,并直接影響了上世紀60年代以后興起的極少主義藝術。同樣是在60年代,他還為意大利政府創作了另一種藝術風格迥異的系列雕塑《沃特里》。《沃特里》所用材料并非新制造的,而是利用了一家工廠的現成品。這種新的雕塑技術常被稱之為“集合主義”——一種將立體主義和超現實主義結合在一起的手法??偠灾?,戴維·史密斯的雕塑作品是美國機器時代典型產物,他在吸收歐洲現代雕塑的創作理念并發展壯大的過程中起到了關鍵性的作用。
史密斯的作品對英國的安東尼·卡羅(Anthony Carro)和飛利浦·金(Philip King)產生了很大影響??_在1959接觸史密斯后,開始通過焊接或螺栓組裝金屬構件來創作抽象雕塑,形成拼裝鋼板和網格形式后再涂上大膽的平面色彩{13}。在史密斯作品的基礎上,卡羅又前進了一步,他把雕塑從底座上拿下來,直接放置到地面上,使雕塑不再是高高在上僅僅供人欣賞的物品,而是與周圍環境相呼應,拉近了雕塑和觀眾的距離。他早期的作品《正午》(1960)和《夏天之后》(1968)是這方面典型的代表作{14}。另一位受史密斯的金屬雕塑大師是菲利浦·金,金也是卡羅在英國圣馬丁藝術學校(St.Martin School of Art)的同事。金在雕塑上的創新,是由對不同材料的探索驅動的,在上世紀60年代后期,鋼開始取代玻璃纖維和塑料成為他的主要材料。他特意在倫敦之外成立大型工作室以加工大尺寸的鋼板。1969年的作品《卷盤3》是軟鋼用鋅噴射加熱而成。他早期雕塑作品的表面總是涂滿顏色,厚重的顏色是金當時作品的一個核心元素{15}。
金屬焊接雕塑的成熟期是20世紀70年代到20世紀80年代。標志就是在此期間卡羅和金等人一道,在英國的圣馬丁藝術學校建立了現代雕塑教學體系,培養了一大批在英國乃至世界的著名雕塑家,如白瑞·弗蘭那根(Barry Flanagan)、托尼·柯瑞格(Tony Cragg)、理查德·迪肯(Rrchard Deacon)和比爾·伍卓(Bill Woodrow)等。目前全世界所采用的金屬雕塑教程和教學方法基本上是延續了從岡薩雷斯到史密斯再到卡羅的雕塑傳統,把雕塑家看作工匠和手工藝者,將材料和工藝過程看作藝術創造的重要組成部分,把雕塑語言的探索融入對鋼鐵的切割、鍛造、焊接的工藝過程之中。
通過金屬焊接雕塑的發展歷程可知,作為20世紀發展起來的新的藝術形式,科技的發展使金屬材料廣泛應用到社會生產生活的各個領域,時代思想的推動使金屬焊接雕塑成為可能。如今,金屬現成品作為現代工業文明重要觀念載體,已經成為雕塑藝術中重要的藝術表現形式。
盡管金屬焊接雕塑在國外的發展如火如荼,但在國內卻發展緩慢。計劃經濟體制時期,為適應廣泛的社會需要,中央美術學院成立了雕塑工作隊,之后組建了中國雕塑工廠,并更名為中央美術學院雕塑藝術創作研究所,成為中國雕塑發展的中堅力量。早在1958年,中國美院的李秀勤就開始做金屬焊接雕塑{16},但直接金屬雕塑作為國內藝術院校的課程卻是始于20世紀90年代了{17}。1997年,我國香港著名金屬雕塑家文樓先生向中央美術學院雕塑系捐建了“文樓金屬工作室”的基本設備,大大促進了金屬雕塑的教學。此后,伴隨著經濟的迅速發展和社會需要的增大,各類美術院校紛紛建立雕塑專業,招生數量年年創新高,雕塑設計如雨后春筍般發展壯大。金屬雕塑教學作為美術院校一個重要的雕塑學科基礎,中國美院、魯迅美術學院、清華美院和廣州美院等院校都建立了各具特色的金屬教學體系。中國雕塑學會也于2008年9月在北京798創意廣場舉辦了“金屬之聲”雕塑展,力圖推動創作和學術研究。但不得不指出,就中國當代雕塑的整體狀況來看,有關金屬雕塑與抽象雕塑的創作與研究,還不夠深入與全面。如何從學術基礎的層面提升中國金屬雕塑的藝術水準,除了需要藝術家組織更多的學術展覽外,也需要精通金屬加工技術的專業人士介入來共同推動中國金屬雕塑的現代轉型。
中國的金屬焊接雕塑在計劃經濟體制下產生,并在市場經濟條件下發展壯大。在市場經濟的背景下,隨著國民素質的不斷提高、藝術創作的前衛性及焊接雕塑與經濟發展相適應的理性思考日趨增強,必將推進中國的焊接雕塑的市場化進程。
二、關鍵技術
金屬焊接雕塑需要那些金屬加工方面的關鍵技術呢?顯然焊接技術是最為關鍵的;其次,切割技術在不少金屬雕塑作品中往往也是必不可少的;最后,為了使最終作品更加美觀,往往輔助一些熱處理、酸處理、著色、拋光和涂刷等工藝措施。本文這一部分將重點介紹焊接和切割方面的專業知識。
根據國際焊接協會的定義,焊接是指通過加熱或者加壓或兩者并用,使被焊材料達到原子間的結合,從而形成永久性連接的工藝{18}。焊接需要外加能量,如火焰、電弧、電阻、超聲波、摩擦、等離子弧、電子束、激光和微波等都可以為其所用{19}。常規的焊接方法主要是焊條電弧焊、氣體保護焊和埋弧焊。目前來看在金屬焊接雕塑創作中得到應用的主要是手工電弧焊、氬弧焊和CO2氣體保護焊。但隨著該領域的進一步發展,不排除一些先進的高能束焊接方法如電子束焊、等離子弧焊和激光焊等得到開發和應用。切割往往是金屬焊接中必不可少的步驟。金屬切割的方法也很多,比如火焰切割、等離子切割、激光切割等,主要根據所要求的切割質量和經濟性方面來選擇??紤]到一些大型的金屬焊接雕塑往往是露天擺放,因此不可避免會面臨風化、生銹等問題,所在選材時要考慮金屬材質的物理和化學穩定性問題,必要時在作品完成后進行一些輔助的工藝措施處理。此外,金屬材質不同,其焊接性往往差別很大,對從事雕塑創作的人員也有必要了解一下這方面的知識。
1.手工電弧焊。手工電弧焊是一種最常見的焊接方法。雖然焊接技術日新月異,各種新的焊接方法層出不窮。但手工電弧焊一直在工業生產中占有非常重要的地位。由于其操作簡單、入門容易、設備便于攜帶、對外部條件也沒有特殊的要求,所以手工電弧焊在金屬雕塑創作中也可以大顯身手。手工電弧焊焊接的質量固然與操作者的技術有關,但焊接參數的有效把握才是關鍵。主要的焊接技術參數有焊條的種類和直徑、焊接電流和電壓、焊接速度和焊接層數等。選擇焊條時一般考慮“等強原則”,即要求焊縫金屬與母材等強度。對形狀復雜或厚大的構件應選用抗拉性好的低氫焊條;對坡口不便于清理的構件應選用對水銹不敏感的酸性焊條。焊條的直徑是根據焊件厚度、焊接位置、接頭形式和焊接層數等進行選擇的。根據工件厚度選擇時可參照表1{20}。焊接電流是手工電弧焊的主要焊接參數,也是在操作過程中需要調節的參數,而焊接速度和電弧電壓都是由焊工控制的。焊接電流的選擇要充分考慮焊條直徑、焊接位置和焊道層次等因素,表2是常用的各種直徑焊條適合的焊接電流參考值{20}。
2.氬弧焊。氬弧焊是用氬氣作為氣體保護的一種電弧焊,即用氬氣把空氣與焊接區域分隔,防止焊區的氧化{21}。氬弧焊可分為鎢極氬弧焊(TIG)和熔化極氬弧焊兩種。TIG焊的優點是由于熔池受氬氣保護,可以得到高質量的焊接接頭,幾乎所有金屬和合金都可使用這種焊接方法;電弧穩定,可以焊接從半個毫米到100毫米不同厚度的板材;焊接位置不受限制;焊接去幾乎無煙塵和飛濺,便于觀察焊接施工情況。正是由于這些優點,在金屬焊接雕塑創作中TIG焊是除手工電弧焊外另一種被廣泛采用的焊接方法。圖3是筆者帶領的大學生創新團隊利用手工氬弧焊將4mm×50mm厚1mm的不銹鋼長竿與15mm厚0.8mm的不銹鋼球焊接起來的實例。需要指出的是TIG焊要求操作者經過較長時間的培訓并具有靈巧的操作技藝。另外,根據使用的電源種類,TIG焊分為交流、直流及脈沖TIG焊三種。直流TIG焊又可分為直流正接和直流反接兩種,前者指工件接電源正極,鎢極接電源負極,后者則相反。大多數金屬(除鋁、鎂),一般選擇直流正接為好;鋁、鎂及其合金則以選用交流鋁、鎂為好,若是薄件,也可選用直流反接法。熔化極氬弧焊是熔化極惰性氣體保護焊(MIG)的一種,可適應大型構件和所有金屬,也可進行全位置焊接。與TIG焊不同,MIG焊采用焊絲作為電極,電流可以很大。但缺點是MIG焊所用氬氣比TIG焊多,氬氣的價格也相對較貴。在金屬焊接雕塑創作時,可以根據實際情況選擇合適的焊接方法。在對焊縫成形控制不是很嚴格的情況下,用CO2氣體取代氬氣的CO2氣體保護弧焊不失為一種選擇。后者也是MIG焊的一種,具有焊接速度快、焊接變形小、抗銹能力強、焊接成本低的特點,可廣泛應用于低碳鋼、低合金鋼等黑色金屬的焊接。
3.高能束焊接方法。高能束流(Hign Energy Density Beam)加工技術包含了以激光束、電子束和等離子弧為熱源對材料或構件進行特種加工的各類工藝方法{19}。高能束焊接的功率密度可達105W/cm2以上,具有可精密控制的微焦點和高速掃描技術的特性,可實現位材料的深穿透、高速加熱和高速冷卻的全方位加工。其中電子束焊(Electron Beam Welding)是利用加速和聚焦的電子束轟擊置于真空或者非真空中的焊接所產生的熱能進行焊接的方法,既可以焊接結構龐大的構件,也可以焊接微小精密的構件。變截面電子束焊技術的出現,可以實現復雜構件的一次焊接成形。激光焊(Laser Beam Welding)是以聚焦的激光束作為能源轟擊焊接所產生的熱量進行焊接的方法。激光焊可以與MIG焊復合,焊縫成形美觀。等離子弧焊(Plasma Arc Welding)是借助水冷噴嘴對電弧的拘束作用,獲得較高能量密度的等離子體弧進行焊接的方法。需要說明的是,目前先進的高能束焊接方法在金屬焊接雕塑創作中應用的例子還很鮮見,但由于高能束焊獨特的優勢和一些新工藝的不斷涌現和普及,進入金屬雕塑領域是遲早的事。
4.切割技術。金屬焊接雕塑固然可以充分利用現有的金屬材質,但有時為了更能體現雕塑家的思想可能需要對金屬材質進行機械加工。其中進行切割就是一種最重要的手段。金屬切割的方法有火焰切割、等離子切割和激光切割三種,主要是根據金屬的類型、厚度和數量來選擇?;鹧媲懈钍菓米钤绲?,20世紀初已經出現{22}。其原理是通過燃料氣體(如乙炔)和氧氣和鋼鐵產生化學反應來加熱金屬。優點是設備成本低廉、缺點是僅適合切割碳鋼等,對不銹鋼和鋁則不適用。另外,割炬需要預熱并且隊操作者的使用技巧要求很高。等離子切割是20世紀50年代發明的一種通過精確控制電弧來切割金屬的方法{23}。其優點是可以適用于很多不同種類的金屬,例如:低碳鋼、不銹鋼、鋁和銅等有色金屬。缺點是設備復雜,成本較高。激光束切割和激光焊接一樣,出現于20世紀50年代{24}。主要有氣體和固態兩類。其優缺點和等離子切割比較類似,但與后者相比,激光可用于精密切割,可以切割非常薄的鋼材。圖4(a)和(b)是北京工業大學激光工程研究院利用激光二維和三維精細切割的自行車藝術品和航空發動機葉形孔,其中不銹鋼板材的厚度都是1mm。
5.焊后處理。一座接近完工的金屬焊接雕塑是否需要焊后處理取決于雕塑家的藝術思想以及應用單位的具體要求。如果雕塑家希望體現的是大型金屬雕塑的材質之美、焊縫肌理之美和氣勢磅礴的粗獷之美則無需任何后處理。但如果根據金屬雕塑的擺放和設計要求,希望其能夠具有防銹、與周圍環境匹配、預防社會安全等特殊需求,則應該進行鈍化處理、著色和表面處理等工藝措施。例如,鑄鐵具有良好的鑄造性能和切削加工性能,比較適合進行金屬雕塑創作。然而鑄鐵件在露天擺放時會大量生銹,從而影響雕塑作品的藝術價值。簡單的機械式去銹往往難以達到去銹目的,比較適宜的方式是利用化學清洗方法進行鈍化處理{25}。在本文第一部分提過英國的安東尼·卡羅善于通過焊接或螺栓組裝金屬構件來創作抽象雕塑,并在鋼材上利用油漆涂上大膽的平面色彩。例如其作品《正午》(黃色)、《夏天之后》(銀白色)和《裝飾》(紅色)。有意思的是,為了體現其創作思想,《終結》作品雖然利用了易生銹的鋼材和鑄鐵,但卻沒有涂色。
6.金屬焊接性。目前出現的金屬焊接雕塑作品所選金屬材質的種類還比較有限,由于學時限制,在大多數國內藝術院校的課程尚未如工科院校一樣單獨開設焊接專業的課程。但隨著金屬焊接雕塑行業的不斷發展,藝術家必將突破目前材料的限制,采納更加多樣化的材質來滿足其藝術創作。因此,適當了解一些焊接原理方面的知識是很有必要的。焊接性指的是金屬材料是否能適應焊接加工而形成完整的、具有一定使用性能的焊接接頭的特性{26}。雕塑家并沒必要深入掌握各種評價工藝焊接性的試驗方法,但簡單了解各類材料焊接時易出現的問題和預防焊接缺陷的措施無疑是有益的。例如:低合金高強度鋼的焊接要考慮裂紋的問題和脆化、軟化的問題;不銹鋼和耐熱鋼焊接要考慮其耐蝕性問題,奧氏體不銹鋼要注意防止焊接熱裂紋,馬氏體不銹鋼要考慮焊接冷裂紋;有色金屬焊接時共同的問題是氣孔和夾雜,另外鋁合金要考慮其軟化問題、鈦合金要考慮脆化問題、銅合金要注意焊不透的問題。對從事金屬焊接雕塑創作的藝術家來說,并無必要掌握這些焊接問題的起因,但在創作時考慮這些焊接缺陷對最終作品造成的后果還是必要的。
三、發展趨勢
如前所述,金屬焊接雕塑在國外已有百年的發展歷史,在國內的發展也經歷了將近20~30年的發展。越來越多的人了解到冰冷冷的廢棄金屬經過焊接作業的“加”與“減”便可化腐朽為神奇,形成氣勢磅礴的雕塑,從而矗立在城市的公共空間或鄉野幽靜之地供人欣賞。正是由于越來越多的藝術家進入焊接雕塑領域,以及大眾對這類藝術欣賞水平的不斷提高,未來金屬焊接雕塑必將向更高水平邁進。概括其來,金屬焊接雕塑有兩大發展趨向:(1)更具藝術性,更加合理地吸收先進的金屬加工技術,即藝術與科學的交融;(2)更加與周圍自然環境相融合,更多包含人文關懷的內容,即自然與人文的交融。
1.藝術與科學交融。岡薩雷茲和畢加索時代,兩位大師創作的作品大都采用了最原始的焊接技術,創作的作品也比較簡單和單一。到了史密斯時代,由于其本人有金屬加工的專業背景從而能更加主動地將焊接技術應用到金屬雕塑的創作中,從而創作了豐富的對后世影響很大的作品?,F代科學技術的發展日新月異,新的焊接與切割技術也不斷涌現,未來如果藝術家在從事創作時主動地吸收一些先進的金屬加工技術,則必然會大大提高作品的藝術價值{27}。更廣義地講,不僅焊接技術,一切先進的科學技術例如數字化技術也可被應用到金屬焊接雕塑{28}。
2.自然與人文交融。金屬焊接雕塑大都氣勢磅礴,因此與室內傳統雕塑不同,往往被置于戶外。因此雕塑家在設計作品時應該考慮雕塑與周圍環境的融合問題,要美化而不能破壞原來的環境。例如,墨西哥的海倫·埃斯考波德在1968年創作《風之門》時,為使其與鄰近的環境相協調,她仔細研究了不同季節光線的變化,研究了鄰近樹木和建筑的比例關系,還研究了周圍新建筑的增加以及樹木的生長情況{29}。最終,這件高50英尺(約15米)的雕塑被設計成了透明的鋼框搭起的網狀結構,以象征代表墨西哥奧運會的高速公路。不少金屬雕塑往往會成為所在城市的地標,在美化城市的同時,也塑造了城市的風情{30},傳播城市的文化。以布魯塞爾西北郊的原子塔為例,其設計構思是將金屬鐵的晶體結構單胞模型放大1650億倍,即塔身是利用鋼管將9個巨大的金屬圓球連成一個體心立方體(圖6)。圓球直徑18米。各個球體之間的連接鋼管每根長26米,直徑3米。雕塑總重2200噸,高102米。9顆圓球代表9粒鐵原子,也象征比利時的9個省份(也指當時歐共體的9個會員國,布魯塞爾是歐共體即現歐盟總部所在地)。原子塔建成于1958年,因此設計者的一個寓意是歐洲從二戰的陰影中走出來,進入經濟高速發展時期;同時,創作者也表達了人們對發展原子能的美好愿望以及對科學、和平的期望。
四、結束語
在本文中,我們按照時間順序介紹了金屬焊接雕塑在國外和國內的發展。同時概括介紹了設計金屬焊接雕塑的關鍵技術,包括手工電弧焊、氬弧焊、高能束焊接方法、切割技術、焊后處理以及不同金屬的焊接性等。另外,展望了金屬焊接雕塑未來的兩大發展趨勢:藝術與科學交融和自然與人文交融。在全球化的大背景下,如何使焊接雕塑的藝術價值、民族的文化積淀和市場經濟完美結合,共同成長、繁榮,將是我們今后一段時間內要思考的重要課題。
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(作者單位:燕山大學校長辦公室 亞穩材料制備技術與科學國家重點實驗室 河北秦皇島 066004)
(責編:若佳)