- •Материалы для скульптуры.
- •Рельеф, как основа декоративно-прикладной композиции.
- •Особенности создания моделей для художественных изделий.
- •Виды скульптуры. Монументальная. Кабинетная. Горельеф. Барельеф.
- •Египетское искусство.
- •Искусство Греции.
- •Искусство Древнего Рима.
- •Раннехристианское и византийское искусство.
- •Искусство раннего средневековья.
- •Романское искусство.
- •Готическое искусство.
- •Скульптура Возрождения.
- •Назовите художников Возрождения и их основные работы.
- •Маньеризм.
- •Барокко.
- •Рококо.
- •Неоклассицизм.
- •Романтизм.
- •Реализм и импрессионизм.
- •Постимпрессионизм.
- •Живопись XX века.
- •Коротко перечислите все основные направления.
- •2.1.6 Дизайн
- •Понятие «дизайн». Уровни дизайна.
- •Основные виды дизайна по областям.
- •Основные признаки дизайна.
- •Функциональный анализ.
- •Анализ прототипов.
- •Анализ Аналогов.
- •Эргономика.
- •Связь свойств материалов с человеческим восприятием.
- •Восприятие цвета.
- •Основные характеристики цвета: чистота, насыщенность.
- •Цветовые пространства: мко, rgb.
- •Прозрачность.
- •Блеск, Яркость материалов. Контрастность.
- •Тактильное и температурное восприятие.
- •Звук. Восприятие звука.
- •Вкусовое и обонятельное восприятие. Основные вкусы и запахи.
- •Дефекты кристаллического строения.
- •Понятие сплав. Компоненты сплава. Фазы и структурные составляющие.
- •Понятия о диаграммах фазового равновесия систем. Применение.
- •Основные виды диаграмм (5 видов).
- •10 Основных вопросов, решаемых с помощью диаграмм состояния.
- •Виды взаимодействия элементов в твердом состоянии (3 основных вида).
- •Теория кристаллизации, структура литого металла.
- •Диаграмма Fe-c.
- •Диаграммы Al-Cu.
- •Диаграммы Cu-Zn.
- •Общая классификация металлических материалов.
- •Виды сталей и чугунов. Диаграмма Fe- Fe3c с классификацией Fe-c сплавов.
- •Три основных вида термической обработки: отжиг, закалка, отпуск (старение). Их назначение.
- •Общие понятия об отжиге: разновидности, назначение.
- •Закалка с полиморфным и без полиморфного превращения.
- •Этапы распада пересыщенного твердого раствора при отпуске.
- •Этапы распада пересыщенного твердого раствора при старении.
- •Зависимость механических свойств от степени распада твердого раствора. Влияние отпуска на механические свойства.
- •Основные механические свойства и методы испытаний.
- •Холодная и горячая пластическая деформации.
- •2.2.2 Камень
- •Минералы и горные породы.
- •Классификация минералов.
- •Драгоценные камни.
- •Поделочные камни.
- •Органогенные минералы.
- •Плотность минералов и горных пород.
- •Твердость минералов и горных пород.
- •Цвет минералов и горных пород.
- •Прозрачность минералов и горных пород.
- •Излом минералов и горных пород.
- •Цвет черты минералов и горных пород.
- •Особые оптические свойства минералов и горных пород.
- •Основные виды огранки.
- •2.2.3 Стекло и керамика
- •Классификация керамики по составу и видам термообработки.
- •Основные дефекты керамических изделий.
- •Свойства керамических изделий.
- •Декорирование керамических изделий.
- •Виды глазурных покрытий.
- •Керамические краски – их классификация и свойства.
- •Основные оксиды, входящие в состав керамической массы и их влияние на свойства керамики.
- •Основные оксиды, входящие в состав керамической массы и их влияние на свойства керамики.
- •Основные оксиды, входящие в состав глазури и их влияние на свойства покрытия и подложки.
- •2.2.4 Дерево
- •История применения древесины
- •Строение древесины
- •Состав древесины
- •Породы древесины
- •Пороки древесины
- •Физические свойства древесины
- •Механические и технологические свойства древесины
- •Древесные материалы
- •Сушка древесины.
- •Оборудование для деревообработки
- •Дереворежущий инструмент.
- •Столярные соединения
- •Технология защитно-декоративных покрытий древесины
- •2.2.5 Ювелирные материалы
- •Характерные отличия драгоценных металлов и основные характеристики их механических и физико-химических свойств.
- •Сведения о цветных сплавах: бронза. Состав, обработка и механические свойства.
- •Сведения о цветных сплавах: нейзильбер. Состав, обработка и механические свойства.
- •Сведения о цветных сплавах: мельхиор. Состав, обработка и механические свойства.
- •Оборудование и оснастка для ювелирного дела.
- •2.3 Вопросы по специальным технологиям художественной обработки материалов
- •2.3.1 Металл
- •Основные понятия и законы теории кристаллизации металлов и сплавов.
- •Зарождение кристаллов. Рост кристаллов. Воздействие примесей. Модификаторы.
- •Зависимость скоростей затвердевания отливки и роста кристаллов от переохлаждения.
- •Специальные технологии получения художественных изделий методом литья.
- •Специальные технологии получения художественных изделий методом омд.
- •Оборудование для художественного литья.
- •Оборудование для художественного омд.
- •2.3.2 Стекло и керамика
- •Технология изготовления художественных изделий из стекла.
- •Что такое шихта? Изготовление шихты.
- •Виды стекла.
- •Свойства стеклянных изделий.
- •Основные сырьевые материалы, используемые для производства стекла.
- •Основные составляющие технологического процесса получения стекла и стеклоизделий.
- •Способы декорирования стекла.
- •Основные сырьевые материалы, используемые для производства керамики и глазури.
- •Состав основных видов керамики.
- •Технология изготовления керамических изделий.
- •Изготовление моделей и форм для производства керамических изделий.
- •Виды обжигов керамических изделий. Основные понятия об обжиге.
- •Перечислите основные способы декорирования керамики.
- •Ручные способы декорирования.
- •Механические способы декорирования.
Зарождение кристаллов. Рост кристаллов. Воздействие примесей. Модификаторы.
арождение кристаллов может начаться самопроизвольно или же может быть вызвано искусственным путем. В первом случае зарождение называют гомогенным, во втором - гетерогенным. [5]
Для зарождения кристалла в метастабильной системе при механизмах как гомогенного, так и гетерогенного зарождения необходимо преодолеть некоторый энергетический барьер. [6]
Такое зарождение кристаллов в объеме называется гомогенным, при этом предельная насыщенность зависит от состава среды, концентрации, температуры, интенсивности перемешивания, физического состояния и химического состава поверхности, по которой двигается флюид, и от многих других факторов. С увеличением пересыщения скорость образования зародышей резко возрастает, а размеры их уменьшаются. Размеры зародышей составляют от десяти до нескольких сотен молекул кристаллизующегося вещества. [7]
Различают самопроизвольное и несамопроизвольное зарождение кристаллов. В первом случае образование зародышей и позднее кристаллов происходит только в высокочистом жидком металле. [8]
Интенсивность зарождения кристаллов характеризуют скоростью их зарождения, под которой понимают количество центров кристаллизации ( зародышей), возникающих в единице объема за единицу времени. Различают гомогенное и гетерогенное зарождение. Гомогенное зарождение происходит при отсутствии в расплаве ( растворе) посторонних твердых примесей ( частиц), на которых могли бы образоваться кристаллы. Гетерогенное зарождение происходит на твердых поверхностях, а также на взвешенных в расплаве мельчайших инородных частицах. [9]
Растворимые в металле примеси способны изменять величину межфазной энергии. На уменьшении величины межфазной энергии, а следовательно, и снижении необходимой степени переохлаждения и одновременном уменьшении критического радиуса зародыша (в конечном счете уменьшении размера зерна в металле) основано действие модифицирующих добавок в стали. По данным В. Е. Неймарка, при оптимальной концентрации такие элементы, как Al, Ti,V, В и Са, действуют в углеродистой и легированной стали как модификаторы, измельчающие кристаллическую структуру. В то же время такие добавки, как Zr, Nb и Mg, оказывают незначительное влияние на структуру слитка стали. Некоторые из отмеченных модифицирующих добавок одновременно являются сильными раскислителями, и введение их в сталь сопровождается образованием окисной дисперсной фазы, которая сама по себе интенсифицирует кристаллизацию. Рост кристалла и образование дендритной структуры. При кристаллизации чистых веществ, когда остаются постоянными степень переохлаждения расплава и его состав, а на границе кристаллизации сохраняются равновесные условия, кристалл должен расти в идеально ограниченной форме, присущей данному веществу, а в каждой точке кристалла должна сохраняться периодичность кристаллической решетки. В реальных же сплавах кристаллизация сопровождается появлением структурных несовершенств, и, что особенно характерно для сплавов на железной основе, образованием дендритов. Дендриты представляют собой непрерывную пространственную решетку, у которой от толстого ствола ответвляются ветви первого порядка, от них — второго, затем третьего и т. д. Все ветви имеют почти правильную кристаллографическую ориентацию.
зучение кристаллической структуры серых чугунов дало Д. К. Чернову основание полагать, что причиной дендритного роста кристаллов являются примеси. Это предположение получило дальнейшее развитие в работах советских ученых. В предложенной Д. Д. Саратовкиным схеме роль примесей в образовании дендритов сводится к блокированию грани кристалла и прекращению ее роста, вызывающему выбрасывания осей нового порядка.
