Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Основы пластического языка в художественной обработке материалов. Методические указания к изучению дисциплины технологии художественной обработки мате

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра дизайна и художественной обработки материалов
ОСНОВЫ ПЛАСТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
к изучению дисциплины
«Основы пластического языка в художественной обработке материалов» по
направлению подготовки 29.03.04 «Технология художественной обработки ма-
териалов». Курс 1. ИМ. Форма обучения – очная.
Липецк
Липецкий государственный технический университет
2016
УДК 67 (07)
О - 753
О - 753
Составители:
Тонковид С.Б., Гуляева Е.Ю., Игнатова М.И., Гамов И.Е.
Рецензент: Гамов Е.С. Основы пластического языка в художественной обработке материалов [Текст]: метод. указ. к изучению дисциплины технологии художе­ственной обработки материалов / С.Б. Тонковид и [др.] – Липецк: Изд­во Липецкого государственного технического университета, 2016. – 19 с.
Рассмотрены теоретические и практические основы пластического языка в художественной обработке материалов, построение различных графических изображений в проектной практике, даны варианты заданий для закрепления изученного материала.
Предназначены для студентов 1 года обучения института машинострое­ния, направления «Технология художественной обработки материалов», изу­чающих дисциплину «Основы пластического языка в художественной обработ­ке материалов».
Табл. 1. Ил. 12. Библиогр.: 3 назв.
© ФГБОУ ВО «Липецкий
государственный технический
университет», 2016
В изобразительном искусстве и в различных областях науки и техники широко применяются изображения: чертежи, схемы, географические карты, ри­сунки, фотографические снимки, компьютерная графика и пр. Без них немыс­лима жизнь и деятельность людей почти в любой сфере и тем более в техноло­гии художественной обработки материалов.
Любое изображение представляет собой сочетание на плоскости (или другой поверхности) точек, линий, тоновых и цветовых пятен, отображающих пространственные формы предметов реального мира. Наиболее распространен­ные графические изображения, применяемые в технологии художественной об­работки материалов получены методом проекций – чертеж, технический и пер­спективный рисунок.
Для того чтобы инженер-технолог мог разработать художественно­конструкторские проекты необходимо грамотно выполнять изображения, что в свою очередь требует знания теории и методов построения изображения трѐх­мерных пространственных форм на двухмерной плоскости или другой какой­либо поверхности.
Настоящие методические указания призваны помочь студенту в освоении теоретических и практических основ различных графических изображений в проектной практике в рамках дисциплины «Основы пластического языка в ху­дожественной обработке материалов».
Для изучения дисциплины в соответствии с данными методическими ука­заниями вам потребуются материалы: бумага А4, простые и цветные каранда­ши, точилка, линейка, ластик, шариковая ручка.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1.
ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ – МЕТОД ПРОЕКЦИЙ
● Прочитайте и письменно воспроизведите ниже изложенные сведения.
Устно ответьте на вопросы: Что такое проецирование, проецирующий аппа-
рат и метод проекций? Какая разница между центральным и параллельным проецированием и где они применяются?
В начертательной геометрии [1] изображения пространственных фигур на плоскости, как и на другой поверхности, строят методом проекций. Зададим в пространстве плоскость в вертикальном (рис. 1, а) или горизонтальном положе­нии (рис. 1, б) и обозначим ее, например, буквой К. На некотором расстоянии от нее поместим точку (А'), изображение которой необходимо получить на за­данной плоскости. Для этого через точку А' в произвольном направлении мыс­ленно проведем луч так, чтобы он пересекал заданную плоскость. При пересе­чении луча с плоскостью на ней останется «след» в виде точки А, которая и бу­дет изображением натуральной точки А', заданной в пространстве. Условимся точку в пространстве обозначать латинской буквой со штрихом (А'), а ее про­екцию на плоскость — без штриха (А).
Рис. 1. Проецирование точки.
а плоскость проекций в вертикальном положении; б плоскость проек-
ций в горизонтальном положении
Описанный процесс получения изображения точки на плоскости называ­ется проецированием (лат. projecere, что означает «бросить вперед»). От этого
слова получили название остальные элементы, связанные с процессом проеци­рования (см. рис. 1, б). Плоскость, на которой строят изображения, — это
плоскость проекций (К). Заданная точка в пространстве (А') — проецируемая точка. Луч, проходящий через заданную точку, — проецирующий луч. Точка
(А), полученная в результате пересечения проецирующего луча с плоскостью проекций, называется проекцией точки (А').
Таким образом, проекцией всякой точки пространства (А') является
точка пересечения (А) с плоскостью проекций (К) проецирующего луча, проведенного через проецируемую точку в некотором выбранном направ­лении. Все элементы, связанные с процессом проецирования, образуют в сово- купности проецирующий аппарат. А получение изображения объекта путем его проецирования на какую-либо поверхность называется методом про­екций.
При центральном проецировании все проецирующие лучи проходят че­рез одну общую точку — центр проекций, который находится на относительно близком расстоянии от плоскости проекций. Центром проекций по сути являет­ся глаз человека, из которого направляются лучи зрения к рассматриваемому предмету. Если из заданной точки S — глаза человека, как центра проекций — провести проецирующие лучи в точки А'В'С' какой-либо фигуры (в данном при­мере треугольника), то при их пересечении с плоскостью проекций К на ней получится изображение, которое называется центральной проекцией фигуры АВС (рис. 2, а).
Центральному проецированию соответствует освещение комнаты лампой (рис. 2, б). В этом случае световые лучи направлены в разные стороны из одной точки (лампочки). Они освещают комнату и стоящий на полу стул, а падающая от него тень является его центральной проекцией.
Центральное проецирование имеет большое практическое применение в различных областях деятельности людей. Методом центральной проекции по­лучают изображения на фотопленке при фотографировании какого-либо объек­та, а также при проецировании кадров на экран. Центральной проекции соот-
ветствует также отображение на сетчатке глаза предметов при их рассматрива­нии.
Рис. 2. Центральное проецирование:
а получение центральной проекции треугольника; б падающая тень
как центральная проекция стула
Параллельное проецирование является общим случаем проецирования, поскольку центр проекций находится в бесконечности, а поэтому проецирующие лучи будут между собой параллельными (рис. 3, а).
Рис. 3. Параллельное проецирование:
а схема параллельного проецирования треугольника; б солнечная тень
от стула как результат параллельного проецирования
Параллельное проецирование можно наблюдать при солнечном освеще­нии предметов в комнате (рис. 3, б). В связи с тем, что источник освещения
(солнце) находится достаточно далеко, солнечные лучи практически являются параллельными. Изображение на полу светового пятна от окна получено парал­лельным проецированием, как и солнечная тень от стула, стоящего в комнате. Сравните, на изображениях (см. рис. 2, б и 3, б) очертание теней от стула и определите их различие.
Метод параллельного проецирования имеет широкое применение в изоб­разительной деятельности человека. Он используется при построении чертежа в системе ортогональных плоскостей проекций и аксонометрических (наглядных) изображений, а также при выполнении топографических карт, теоретической основой которых являются проекции с числовыми отметками. Поясним, что слово «ортогональный» (греч. ortos — прямой, gonia — угол) означает «пря­моугольный».
Параллельное проецирование может быть косоугольным и ортогональ- ным, (прямоугольным). Это зависит от того, под каким углом направлены про- ецирующие лучи к плоскости проекций. При косоугольном проецировании уг­лы наклона проецирующих лучей к плоскости проекций произвольные, а при ортогональном они направлены под прямым углом.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2.
ОСНОВЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖА
● Прочитайте и письменно воспроизведите ниже изложенные сведения.
Устно ответьте на вопросы: Что такое чертеж и по какому методу он вы­полняется? Какие "виды" на чертеже вы знаете?
Чертеж - это графическое изображение предмета, основной конструк­торский документ, по которому изготовляется то или иное изделие [2]. Другими словами, чертеж является языком всех технически грамотных людей, и, как всякий язык, он имеет свою азбуку и грамматику, изучив которые, можно изго­товлять и читать всевозможные чертежи.
В азбуку чертежного искусства можно отнести: правильное применение принадлежностей, инструментов, линий, букв и цифр; различных гео-
метрических построений; знание ГОСТов «Единая система конструкторской документации» (ЕСКД) и «Система проектной документации для строителей» (СПДС).
В ГОСТах даны единые нормы и правила составления чертежей, а также стандартные условные изображения и обозначения. Периодически стандарты изменяют и дополняют.
Все чертежи изделий должны выполняться по методу прямоугольно­го проецирования, в котором за плоскости проекций принимают шесть граней куба (рис.4), совмещая которые с плоскостью можно получить шесть проекций предмета.
Изображение сзади может быть размещено с левой стороны от изображе­ния справа.
Рис. 4. Проекции чертежа
Согласно ГОСТ 2.305-68, изображения подразделяются на: виды, разрезы, сечения. Этот стандарт обязателен к применению в чертежах всех отраслей промышленности и строительства, является связующим звеном между азбукой, грамматикой (начертательной геометрией) и техническими чертежами, как-то: чертежи деталей, сборочные чертежи, строительные и т.п.
Прямоугольная проекция поверхности предмета, обращенная к наблюдателю и спроецированная на плоскость проекций, параллельную изображаемой поверхности, называется видом.
Основным видом является, как правило, вид, который наиболее полно изображает предмет. Он принимается за главный вид и располагается на фрон­тальной плоскости проекций. Название основных видов на чертежах надпи-
сывать не следует.
Для уменьшения числа изображений допускается на видах показывать необходимые невидимые части поверхности предмета при помощи штриховых линий.
Какое количество видов необходимо изобразить на чертеже? Число видов должно быть минимальным, но достаточным, чтобы чертеж читался од­нозначно, т. е. всеми одинаково, и чтобы можно было представить по чертежу как наружное, так и внутреннее устройство предмета.
На рис. 5 изображена модель в аксонометрической проекции. Требуется выполнить чертеж модели в трех проекциях. Главный вид указан стрелкой. Пе­ред тем, как приступить к выполнению чертежа, необходимо изучить модель, определить ее габаритные размеры.
Рис. 5. Модель в аксонометрической проекции (а) и еѐ чертеж (б)
В данном примере на рис. 5 модель имеет длину 70 мм, ширину 60 мм, высоту 100 мм. Чертеж модели выполняется с соблюдением масштаба. В ди­зайнерском чертеже часто применяется цвет. Это позволяет повысить информа­тивность чертежа.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3.
ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА
● Прочитайте и письменно воспроизведите ниже изложенные сведения. Устно ответьте на вопросы: Что такое технический рисунок и какие его раз­новидности бывают? Какие виды аксонометрических проекций вы знаете и
как осуществляется их выбор? Какие вы знаете способы нанесения тени? Ка­кие градации светотени вы знаете?
Техническим рисунком называют наглядное изображение проектируе-
мого или существующего предмета, выполненное для производственно­технических целей от руки (без применения чертежных инструментов) в аксо­нометрических или перспективных проекциях. Построение технического ри-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]