Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пособие Основы реставрационной археологии и арх....doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
09.07.2019
Размер:
5.33 Mб
Скачать

ПОСОБИЕ

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы реставрационной археологии и

архитектуры»

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ РЕСТАВРАЦИОННОЙ АРХЕОЛОГИИ И АРХИТЕКТУРЫ»

  1. Перечислите основные задачи реставрационной археологии. Раскройте понятие культурного слоя. Охарактеризуйте происхождение и природу слоёв. Выделите основные признаки нарушения картины стратиграфии.

Археологические раскопки – неотъемлемая часть предварительных исследований и реставрационных работ на памятнике архитектуры. С момента возведения архитектурное сооружение оказывается в неразрывной и весьма сложной связи с культурным слоем. Он окружает постройку, заполняет со временем часть ее внутреннего пространства и даже проникает в верхние части памятников – на чердаки, в пазухи сводов. Понятием культурного слоя в археологии описывается исторически сложившаяся система напластований грунта, возникшая как результат жизнедеятельности человека. Основная задача, стоящая при проведении архитектурно-археологических раскопок в реставрации, - максимально тщательное изучение культурного слоя, заполняющего и окружающего памятник архитектуры, раскрытие сложной картины их взаимосвязи.

Культурный слой может рассказать о хронологии памятника, о фундаментах, цоколях и нижних частях стен, о первоначальных элементах, искаженных или уничтоженных в верхних частях здания, об устройстве полов и малых форм, о перепланировке и изменении функций помещений, об исчезнувших частях здания, о подземных инженерных сооружениях, о вертикальной планировке и оформлении прилегающих участков, об утраченных элементах архитектурного ансамбля.

В порядке наслоений культурного слоя можно выделить до 5 основных пластов:

  1. Строительства (обильные выбросы материка, выравнивающие подсыпки для полов, проливка глины, слой отсеков кирпича).

  2. Обживания (ряд новых полов, настеленных поверх изначального, слои капитальных ремонтов, перестроек, перепланировок).

  3. Разрушения здания либо его части (груды обломков от провалившейся кровли, упавших блоков кладки стен).

  4. Руины, постепенно сглаживаемые под воздействием атмосферных явлений.

  5. Следы разборки руин для добычи строительных материалов.

К сожалению, картина стратиграфии почти никогда не бывает простой и ясной, как на схеме. Городской слой (около древних зданий в особенности) многократно перекапывался. Наиболее частые случаи перекопов – это различные хозяйственные и производственные ямы (колодцы, погреба, подвалы, мусорные ямы, творила, отстойники), котлованы и рвы под фундаменты более поздних построек. Для монастырских и церковных комплексов характерны могильные ямы, склепы и т.п. Наиболее поздние нарушения слоя – это приямки, оставшиеся после ремонта фундаментов, реставрационных или исследовательских работ XIX-XX вв., коммуникационные траншеи и т.п.

  1. Дайте классификацию вскрытий, производимых на памятнике архитектуры. Объясните, в каких случаях применяется каждый из них. Обоснуйте правомерность производства вскрытий. Выделите виды вскрытий, наносящих памятнику архитектуры механические повреждения.

Вопрос необходимости проведения вскрытий, их площади и места решается на основе данных разведки в зависимости от конкретных потребностей реставрации и степени сохранности памятника. Различают следующие типы вскрытий: зондажи (как правило, выполняются архитектором), траншеи, шурфы и раскопы.

Зондаж – ограниченное по площади раскрытие, произведенное для решения локальной, четко поставленной исследовательской задачи.

Понятие шурфа в археологии достаточно строго и применимо отнюдь не к любой ямке произвольной формы и профиля, вырытой на памятнике. Под шурфом понимается небольшой прямоугольный раскопчик от 1 х 1 до 4 х 4 м.

Под траншеей понимают послойное вскрытие культурного слоя до материка вручную шириной от 1,5 до 2 м (не менее) и заданной длины. Сооружение ни в коем случае не должно разрушаться в целях углубления или продолжения траншеи. На памятниках многослойных с мощным культурным слоем (от 1 м и более) траншеи вредны, так как задевают многочисленные объекты и прорезают их, не позволяя полностью исследовать или хотя бы понять, что это.

Основное средство археологического исследования памятника широкой площадью – раскоп, т.е. прямоугольный участок поверхности, послойно раскопанный до материка (не тронутого человеческой деятельностью грунта). Обычная площадь раскопа – от 100 до 400 м2. Абсолютный размер зависит от задач исследования и мощности культурного слоя.

Всякий зондаж независимо от того, удаляется при этом только поверхностный слой или разбирается часть кладки, есть внедрение в структуру памятника, нарушение его целостности. Отсюда возникает основное требование к производству зондажей: они должны производиться чтобы наносить наименьший ущерб памятнику. К основным видам зондажей относят:

  1. Красочных слоёв;

  2. С удалением штукатурки;

  3. С разборкой кладки;

  4. Вскрытие обшивок;

  5. Разверстовка кирпичной кладки;

  6. Исследование чердаков и др. замкнутых пространств.

  1. Дайте классификацию датирования строительных материалов. Укажите, какими методами датируют различные строительные материалы. Охарактеризуйте их. Переведите событие датируемое летом 6724 г (сентябрьский год) от сотворения мира в современное летоисчисление.

Историко-культурные методы. Историко-культурные методы датирования опираются на особенности артефактов и иных элементов культуры. Из всех методов определения датировок они применяются наиболее часто.

Календарное датирование. Календарное датирование состоит в обнаружении датированных надписей — обычно на постройках или монетах — и в их использовании для определения даты содержащего эти объекты комплекса или сооружения. К примеру, в пепле, засыпавшем город Помпеи, найдено много монет, ни одна из которых не датируется временем после 79 н.э. — времени уничтожившего город извержения вулкана. Если бы дата этого извержения не была известна из документов, ее можно было бы вполне надежно установить методом календарного датирования, основанного на монетных находках.

Типологическое датирование. Типологическое датирование состоит в определении даты комплекса на основе наличия в его составе артефактов с уже установленной датировкой. Например, в комплекс находок из Нью-Йорка колониальной эпохи может входить приспособление для завивки парика, применявшееся только с 1740 по 1760, чубук трубки того типа, который бытовал между 1720 × 1760, и посуда, употреблявшаяся с 1700 до 1750. На основе этих находок устанавливается дата комплекса 1700-1760. Можно даже допустить, что ее следует ограничить 1740-1750, поскольку это — минимальный интервал наложения перечисленных дат друг на друга. Дата, полученная типологическим методом, может оказаться искаженной вследствие бережливости обитателей памятника, привычки сохранять старые вещи намного дольше обычного срока их жизни.

Сериация. Сериация — это совокупность методов установления некоей последовательности артефактов и, соответственно, одна из форм определения их относительной хронологии.

Стратиграфическое датирование. Стратиграфия — это исследование грунтовых слоев и их хронологического соотношения; этим же термином обозначают саму последовательность слоев (иногда последнюю именуют "стратификацией"). Фиксация стратиграфии представляет одну их основных задач ведения полевой документации в процессе раскопок, и со времени своего становления в конце 19 — начале 20 вв. она широко применялась как один из основных методов датирования. Важность стратиграфических данных — одна из причин того, что археологи столь тщательно фиксируют взаимное размещение объектов.

Биологические методы датирования. С течением времени одни представители земной фауны вымирают, а другие эволюционируют, и этим обусловлено различие в составе живых организмов, обитавших на земле в разные периоды. На этих изменениях основан один из методов построения относительной хронологии, хотя и весьма приблизительной, поскольку процессы эволюции и вымирания тех или иных видов животных протекают очень медленно. Одним из наиболее известных случаев определения даты по остаткам фауны стала находка в 1925 в Фолсоме (шт. Нью-Мексико) останков вымершего бизона с воткнутым в них каменным орудием. Это сочетание явилось первым подтверждением того, что человек обитал на американском континенте еще в эпоху плейстоцена, когда существовала эта разновидность бизонов. В наши дни датирование по составу фауны применяется редко, поскольку существуют более точные методы.

Другим методом биологического датирования является дендрохронология, именуемая также датированием по древесным кольцам. В стволах большинства пород деревьев образуются легко различимые годовые кольца, хорошо различимые на поперечном срезе ствола. У некоторых пород ширина таких колец колеблется в зависимости от погодных условий соответствующего года, и такие чувствительные породы можно использовать для целей дендрохронологии. Собрав серию данных, протянувшуюся от сегодняшнего дня в прошлое, специалист в области дендрохронологии может определить место в этой цепочке любого большого древесного обломка, в котором представлено не меньше 10-12 годовых колец. К примеру, если на бревне из поселка пуэбло сохранилось самое внешнее кольцо, то по нему можно установить, в каком году было срублено дерево, из которого изготовлено это бревно. Если предположить, что дерево срубили, когда оно понадобилось для строительства, то можно с точностью до одного года датировать саму постройку. Сводная шкала, с которой сопоставляют тот или иной образец древесины, оказывается различной для разных регионов. В наше время дендрохронология постоянно применяется при изучении древностей юго-западных районов Америки и в Европе, а в отдельных случаях — и в других областях земного шара.

Физические и химические методы. Радиометрическое датирование. Все радиометрические методы датирования основаны на определении степени распада содержащихся в археологических остатках радиоактивных элементов. Примером этой категории методов может служить самый известный из них — радиоуглеродное датирование (датировка по изотопу углерода 14С). В верхние слоях атмосферы под действием космических лучей образуется элемент 14С — нестабильный (радиоактивный) изотоп углерода; он циркулирует в атмосфере и постепенно внедряется в растения при поглощении ими диоксида углерода в процессе фотосинтеза; затем он попадает в организмы животных. В результате концентрация 14С в верхних и нижних слоях атмосферы и в живых организмах оказывается одинаковой. Когда организм умирает, его углеродный обмен с атмосферой прекращается и начинается распад 14С, скорость которого известна. Определяя концентрацию этого изотопа в любых остатках некогда живой материи, можно вычислить, сколько времени прошло с момента смерти организма.

Как и при использовании иных способов датирования, практические вычисления радиоуглеродных дат осуществляются в специализированных лабораториях, куда археолог отправляет свои образцы. В ответ он получает датировки, выраженные в стандартном виде — например, "1010±80 лет тому назад (Бета-3144)". Дата 1010 — это число лет от настоящего момента (точнее, от круглой даты, принятого, чтобы избежать вызванного течением времени разнобоя в данных). Величина "±80" — стандартное отклонение, статистическая мера надежности оценки: существует 66-процентная вероятность того, что точная дата находится в пределах стандартного отклонения (в обе стороны) от полученного возраста в 1010 лет от наших дней (что соответствует 940 н.э.), 90-процентная вероятность того, что она лежит в пределах двух стандартных отклонений, 95-процентная вероятность ее нахождения в пределах трех стандартных отклонений и т.д. Код в скобках обозначает выполнившую анализ радиоуглеродную лабораторию и номер образца.

Другие радиометрические методы основаны на аналогичных принципах, но пригодны для использования иных материалов и временных интервалов. Калиево-аргоновое датирование позволяет определить дату вулканических отложений возрастом от 100 000 до 5 000 000 лет; оно помогло датировать местонахождения ископаемых гоминид в Восточной Африке. Серия дат, полученных с использованием радиометрии урана, дает возможность определить время образования отложений карбоната кальция в период от 50 000 до 500 000 лет тому назад; этот метод помог датировать слои эпохи палеолита в европейских пещерах. Датирование по цепной ядерной реакции радиоактивного распада пригодно в первую очередь для установления возраста скальных пород в интервале от 300 000 до 3 млрд. лет; его применяли при определении даты местонахождений восточно-африканских гоминид. Второстепенной и вызывающей споры сферой применения метода датирования по цепной ядерной реакции является датировка изделий из стекла, относящихся к последним 2000 лет.

Термолюминесцентный метод датирования (TL) основан на измерении количества электронов, захваченных электронными ловушками в том или ином, преимущественно в стекле, глине и кремнистых породах. Земную поверхность постоянно бомбардируют различные космические частицы, и электроны из этого потока могут захватываться кристаллической решеткой вещества в местах, называемых электронными ловушками. Норма такого захвата известна, поскольку известна радиоактивность данного вещества. При нагревании вещества до 500° С электронные ловушки опустошаются, а сами электроны рекомбинируют в виде световой энергии.

Суть термолюминесцентного датирования состоит в измерении излучения датируемого образца и вычислении скорости заполнения электронных ловушек. (С наибольшей точностью ее можно вычислить, если известна излучательная способность грунта, из которого взят исследуемый образец). Затем образец нагревают до 500° С и измеряют его излучение; оно равно сумме величин световой энергии, порожденной термолюминесценцией, и свечения, обусловленного накопленным тепловым воздействием на образец. В результате нагревания ловушки опустошаются. После этого образец вновь нагревают; излучаемый при этом свет вызван только нетепловым свечением. Вычитание второго показателя из первого дает величину термолюминесценции, а ряд дополнительных вычислений позволяет сопоставить его с датой последнего нагревания этого образца до 500° С. Этот метод успешно применяется для определения времени изготовления керамической посуды и стекла, а также нагревания камней и глиняных полов в очажных ямах. Временной интервал для объектов, поддающихся датированию по термолюминесценции, тот же, что и для радиоуглеродного метода, — примерно от 80 000 до н.э. до 1500 н.э.

Родственным термолюминесценции является метод электронного парамагнитного резонанса, при использовании которого количество электронов в ловушках подсчитывается без нагревания образца. Хотя метод ЭПР не требует разрушения образцов, он менее точен и более дорог, чем метод термолюминесценции.

Датирование по остаточной намагниченности. Определение датировок по остаточной намагниченности (называемое также археомагнитным или палеомагнитным датированием) основано на фиксации магнитного поля, возникшего в прошлом в глине или горной породе. Поскольку направление и интенсивность магнитного поля Земли постепенно изменяются, определение характеристик этого поля в древних отложениях может свидетельствовать, когда сформировалось то или иное отложение. Для определения датировки этим методом пригодны два вида отложений. Глины или железосодержащие породы, некогда нагретые до температуры в 700°, сохраняют то магнитное поле, в условиях которого они подверглись нагреванию, так же, как и глины, постепенно оседавшие в непроточном водоеме. После извлечения образца породы и установления его исходной ориентации этот образец отправляют на исследование в специальную лабораторию. Для целей археологии наиболее пригодны образцы из очажных ям, относящихся ко времени от 70 000 до н.э. до наших дней, но в принципе данный метод может применяться для датирования отложений возрастом до нескольких миллионов лет.

Датирование по рацемизации аминокислот. Датирование по аминокислотам может применяться для определения возраста органических веществ, в первую очередь — сохранившихся в костях протеинов. Входящие в состав протеиовы аминокислоты существуют в двух формах — "живой" (L) и "мертвой" (D); самопроизвольный переход из состояния L в состояние D называется рацемизацией. Скорость рацемизации известна и стабильна, хотя изменяется в зависимости от температуры. Вследствие этого измерение соотношения L и D-форм аминокислот с учетом температурных условий той среды, в которой образец находился с момента смерти организма, дает сведения, позволяющие вычислить, сколько времени прошло с этого момента. При первых опытах применения этого метода в 1970-х годах температура не принималась в расчет, а поскольку исследуемые кости находились в горячем источнике, результаты получились совершенно невероятные и были отвергнуты. Однако последующий их пересчет и более аккуратное применение метода оказались более успешными, доказав, что датирование по аминокислотам открывает широкие возможности для определения даты материалов возрастом до 100 000 лет.

Фторные и урановые пробы. Фтор и уран, в малых (следовых) количествах содержащиеся в грунтовых водах, постепенно накапливаются в костях животных, и на этом основан метод фторных и урановых проб. Если получение абсолютных датировок таким путем невозможно вследствие весьма значительного разброса интенсивности такого накопления в разных районах, то названные анализы могут служить основанием для построения относительной хронологии, позволяя определить, одинаков ли возраст обнаруженных в одном контексте предметов. Если содержание в них фтора и урана существенно различается, значит, они относятся к разному времени и оказались вместе вследствие случайности или фальсификации. Самым знаменитым случаем использования этого метода является исследование пилтдаунской находки — сфальсифицированного набора ископаемых останков, который пытались представить древнейшей находкой гоминид на территории Англии. Существенно различающееся содержание в них фтора и урана послужило одним из первых доказательств того, что эта находка является подделкой.

Датирование по патине. Ряд родственных по своей природе методов датирования основан на том, что на многих материалах за время, пока они находятся в земле, образуется отличающийся от них химически и физически наружный слой. Например, на внешней поверхности обсидиана (вулканического стекла) образуется слой гидратированного кремнезема: толщина этого слоя зависит от температуры и особенностей состава самого обсидиана. Если установлена интенсивность гидратации данного сорта обсидиана в местных условиях, можно определить дату образца в интервале между 120 000 до н.э. и нашим временем. Измерение толщины гидратного слоя производится оптически — с использованием поляризационного микроскопа.

Одним из немногих методов датирования, применимых при изучении некоторых разновидностей памятников наскального искусства, является датирование по катионному показателю. В некоторых регионах на скалах образуется поверхностная патина (темный блестящий налет из окислов металлов, возникающий со временем от внешних воздействий). В этой патине содержится более или менее постоянная концентрация оксида титана и постепенно уменьшающаяся концентрация оксидов кальция и калия, поскольку эти последние легче растворяются в воде. Соответственно, измерив количество этих веществ в патине, покрывающей наскальное изображение, и вычислив, какое время требовалось для сложения данной их пропорции, можно определить его дату. Считается, что для каждого региона характерна также своя интенсивность выщелачивания скальной породы, что может служить для целей датирования. Эксперименты в области использования этого метода углубили нижнюю хронологическую границу сферы его применения на несколько сотен тысяч лет.

Датирование с применением нескольких методов. Каждый из описанных методов датирования в принципе чреват возможностью получения неверной даты вследствие случайности, небрежности или влияния нераспознанных искажающих факторов. Поэтому археологи обычно стараются датировать изучаемые ими памятники разными методами, чтобы уменьшить вероятность ошибки.

Событие, датируемое летом 6724 г., произошло летом 1216 г.;

(6724-5508=1216)

  1. Назовите цель проведения историко-архивных и библиографических исследований. Определите состав исторической справки. Охарактеризуйте состав исторической справки. Выделите источники, обладающие абсолютной достоверностью.

Историко-архивные и библиографические изыскания должны начинаться на самой ранней стадии исследования поскольку без них невозможно правильно организовать натурное изучение памятника, сделать на его основании полноценные выводы и тем более разработать обоснованный проект ревалоризации.

Итогом историко-архивных и библиографических изысканий должна стать историческая справка о памятнике, в которой собранные сведения по возможности излагаются в последовательном порядке, как связный процесс. Поскольку историю памятника редко удается проследить по документам с исчерпывающей полнотой, в подобной реконструкции событий обычны не только лакуны, но и известная гипотетичность, поэтому в справке необходимо акцентировать все положения, носящие характер предположительности.

Историческая справка о памятнике по возможности должна включать:

  1. Привязка памятника. Населенный пункт, улица, дом. ( В 2 км на С-З от населенного пункта. 45 квартал лесничества. Часть дворцово-паркового ансамбля).

  2. Дата постройки.

  3. Обстоятельства возникновения памятника. Историческая обстановка. Данные о заказчике. Имена архитектора и мастера(ов), иногда это одно и тоже лицо.

  4. История места где находится памятник. Особенно территории того владения которому памятник принадлежал. Эта история должна быть прослежена с возможно более раннего времени, т.к. возможно наличие ценного археологического слоя или остатков предшествующих сооружений.

  5. Исторические лица и события, связанные с памятником, которые могут обусловить его мемориальную ценность.

  6. Владельцы здания на протяжении всей его истории, что направляет поиски новых исторических материалов.

  7. Данные о последующих перестройках. Ремонты, изменение функции объекта, особенно предшествующих реставрациях.

  8. Данные об имевшихся прежде разрушениях. Военные действия, пожары, стихийные бедствия, либо строительные работы на примыкающих территориях, способные изменить гидрогеологический режим (мелиорация, осушение, буровые и свайные работы).

  9. История изучения памятника. Исследователи и данные ими историко-художественные характеристики.

  10. Сведения об организации строительного производства. Технологии, применяемые строительные материалы, карьеры и т.п.

  11. Иная информация способная заполнить законы исследований. Воспоминания современников, свидетельства старожилов, краеведов, священнослужителей, легенды, фольклор, художественная литература.

  12. Иконографические ( греч. еikon – изображение) документы. Проектные чертежи, топографические карты, схемы, обмерные чертежи предыдущих исследований, генпланы отвода территории под строительство, картины (иконы), гравюры, рисунки, наброски и т.п. - наиболее привлекательны для исследователя-реставратора.

  13. Кинофотодокументы. Обладают абсолютной достоверностью, которая может быть снижена при репродуцировании и особенно при ретушировании для полиграфического воспроизведения.

  14. Библиография – список литературы использованной при разработке исторической справки, расположенной в алфавитном порядке с указанием автора, полного названия книги, издательства, места и года издания. Для архивных документов: архив, номер и название фонда, номер описи, номер дела, его полный заголовок. При цитировании документа еще и номер листа, т.к. как правило нумерованы листы, при обозначении оборотной стороны к номеру добавляется отметка «об».

  15. Дополнения - сведения о творчестве автора проекта (архитектурный почерк, выполненные по его чертежам объекты, имеющие аналогичное функциональное назначение и стиль.

  1. Дайте определение понятий: кириллица, глаголица, латиница. Охарактеризуйте основные типы письма. Снимите копию и произведите транслитерацию предложенного текста. Выполните литературный перевод.

Кириллица — славянская азбу­ка, созданная на основе греческого ал­фавита.

Глаголица — одна из первых славянских азбук. Предполагается, что именно глаголицу создал славянский просветитель св. Константин (Кирилл) Философ для записи церковных текстов на славянском языке. Целый ряд фактов указывает на то, что глаголица была создана до кириллицы, а та в свою очередь создавалась на базе глаголицы и греческого алфавита.

Латиница — наряду с кириллицей и глаголицей одна из славянских азбук, представляющая применение букв латинского алфавита для начертания славянских звуков.

Основные типы письма:

  1. Устав – древнейшая форма кириллицы, характерная для рукописей XI–XIII вв. Буквы отличались прямолинейностью и тщательностью написания. Одна буква писалась отдельно от другой, без разделения текста на отдельные слова. Форма букв приближалась к квадрату. Не было сокращений и надстрочных знаков. Перо, которым писали, было ширококонечным. Это ранняя форма кириллицы. Изменение формы зависело от инструмента, которым писали – трость или перо. Устав, как особый почерк, господствовал несколько столетий, постепенно он перешел с пергамена на бумагу.

  2. Полуустав – это новая форма кириллицы, сложившаяся в XV в. В это время возрастает потребность в книгах, и профессиональные писцы, дорожа временем, писали быстрее и убористей. Почерк более мелкий и округлый. Нет той тщательности выполнения букв, которая была присуща уставу: нарушается правильность расстояния между буквами, так как полууставом писали быстрее и несколько размашистее. Появились слитные буквы и надстрочные знаки – титлы, которые обозначали сокращенные слова. По греческому образцу применялись знаки ударения – «силы».

  3. Скоропись. Этот тип письма получил распространение с середины XIV в., постепенно вытесняя полуустав. Скоропись отличалась многообразными начертаниями одних и тех же букв. Концы букв вытянуты за пределы строки. Ускорение письма достигалось также сокращением слов и выноской букв над строкой. Скоропись встречается в основном в документах и письмах.

  4. Вязь – особое декоративное письмо, распространенное в XV в. Вязью писали названия рукописей. Отличительные черты вязи – различные сочетания букв, сокращения и орнаментальные украшения, декоративное письмо, в котором строка связана в равномерный непрерывный орнамент. Буквы вязи различны по высоте, часто соединены, слова сокращены и слитны. Вязью писалось название книги (сказки). Главная задача красиво разместить определенное количество слов в пространстве одной строки. Вязь была излюбленным декоративным видом кириллицы на Руси, она очень широко применялась в декоративно-прикладном искусстве. Вязь встречается и на предметах быта, в шитье, в иконописи, на стенах храмов.

Понеже от прирождения звери, ходящие в пустыни.

Поскольку от рождения звери уходящие в пустыни

  1. Дайте определение понятия архитектурной композиции. Укажите виды объёмно-пространственной композиции. Проанализируйте применение объёмно-пространственной композиции в зависимости архитектурного объекта. Систематизируйте критерии выбора вида объёмно-пространственной композиции.

Архитектурной композицией называется определенное закономерное расположение или сочетание внешних и внутренних элементов здания, согласованных между собой и образующих единое целое.

Теоретически следует рассматривать три вида объемно-пространственной композиции: фронтальная, объемная и глубинно-пространственная.

Фронтальная композиция характеризуется тем, что все ее элементы располагаются по двум координатам т. е. по ширине и высоте. Расположение по глубине имеет подчиненное значение – оно физически мало. Она рассчитана на обозрение с одной стороны и характерна для зданий, расположенных в ряду улицы.

Объемная композиция характеризуется тем, что ее элементы располагаются по трем координатам – ширине, высоте и глубине. Объемную композицию применяют для отдельно стоящих зданий, рассчитанных на обозрение со всех точек зрения.

Глубинно-пространственная композиция характеризуется наличием пространства, в котором определяющими являются глубинные координаты. Такое композиционное построение может относится как к одному зданию, так и к группе зданий.

Решение объемно-пространственной композиции в архитектуре прямо связано с назначением ее произведений. В любом из типов зданий организация пространства имеет свои особенности. Вместе с тем для одинаковых по назначению зданий нет одного, обязательного для всех случаев, приема объемно-пространственной композиции, так как выбор последней диктуется не только функцией, но и многими другими обстоятельствами. Большое влияние на выбор приема композиции оказывает конкретное место расположения здания (градостроительные условия, архитектурное окружение, естественный ландшафт, климат). Не меньшее значение имеет идейно-художественное назначение знания. Выбор объемно-пространственной структуры зависит также от уровня развития строительной техники и экономики.

Перечислите средства гармонизации в архитектурной композиции. Дайте им характеристику. Опишите графическое построение пропорции «золотого сечения». Интегрируйте принцип «золотого сечения» в основу новой теории пропорционирования.

Средствами гармонизации являются: симметрия асимметрия, метр и ритм, пропорции, масштабность, контраст и нюанс; свет, цвет и фактура материала

Симметрия – строго закономерное расположение одинаковых элементов относительно оси или плоскости, проходящих через геометрический центр плоскости или объема. При асимметричном построении композиции ее отдельные элементы располагаются так, что оси симметрии полностью или частично отсутствуют. При этом неравные по величине и разные по форме части располагаются так, что создают зрительное равновесие, чем сохраняют единство композиции. В сложных композициях симметрия и асимметрия обычно сопутствуют друг другу.

Метр и ритм в архитектуре проявляются как закономерное повторение и чередование элементов (архитектурных деталей, форм и объемов). Метр – основан на чередовании одинаковых элементов с равными интервалами между ними. Ритм – основан на закономерном изменении форм и интервалов. Ритм характеризуется изменением каких-либо свойств элементов и интервалов: нарастание или убывание их числа, размеров, форм и т.д. Метр и ритм в архитектуре часто выступают в единстве, образуя более сложные – метроритмические сочетания.

Пропорции – определенное соотношение, соразмерность частей между собой и с целым. Это относится к соразмерности линейных размеров, площадей и объемов.

Масштабность в архитектуре - соразмерность сооружения человеку и окружающей среде; восприятие человеком величины и значительности сооружения.

Контраст и нюанс – одно из ярких средств достижения художественной выразительности в архитектуре, характеризующее и выявляющее степень сходства или различия между определенными свойствами сооружения. Контраст – подчеркивает резко выраженные различия этих свойств; нюанс – постепенный едва заметный переход от одного свойства к другому.

Свет, цвет и фактура материала условно называются дополнительными средствами гармонизации, так как подчиняются главным: пропорциональности, масштабности, ритму, контрасту и нюансу.

Принцип построения «золотого сечения» заключается в делении отрезка таким образом, что большая его часть является средней пропорциональной величиной между всем отрезком и его меньшей частью: a:b=b:(a+b). Геометрическое построение деления отрезка в таком соотношении проще всего осуществляется при помощи прямоугольного треугольника с соотношением катетов 1:2, где большой катет, условно принимаемый за единицу, делится в заданном отношении.

Из точки В восставляется перпендикуляр, равный половине АВ. Полученная точка С соединяется линией с точкой А. На полученной линии откладывается отрезок ВС, заканчивающийся точкой D. Отрезок AD переносится на прямую АВ. Полученная при этом точка Е делит отрезок АВ в соотношении золотой пропорции.

Пропорция «золотое сечение» легла в основу некоторых современных пропорциональных систем. Советский архитектор Жолтовский на основе анализа памятников архитектуры античной Греции и итальянского Возрождения вывел теорию «функции золотого сечения» (отношение 2:5). Французский зодчий Ле Корбюзье создал более сложную теорию пропорционирования, которую назвал «Модулор». Взяв за исходные величины средние размеры человеческой фигуры, Корбюзье построил на основе «золотого сечения» геометрически возрастающий ряд величин, которые предназначались для применения ко всей окружающей человека среде – от предметов быта до планировки городов.

  1. Дайте определение понятию тектоника. Перечислите основные тектонические системы. Проиллюстрируйте переход конструкции в тектоническую систему на примере греческого ордера. Проанализируйте атектоничность форм современной архитектуры.

Тектоника в архитектуре – правдивое влияние и воплощение в архитектурных формах характера конструктивно-пространственной системы сооружения, взаимодействия ее основных элементов.

Тектонические системы:

- стоечно-балочная;

- стеновая;

- сводчатая.

Первоначальная древнейшая стоечно-балочная конструкция, выполненная, как предполагается, сначала в дереве, а затем в камне, определялась только закономерностями статики. Эта система хорошо выполняла свою функцию несения нагрузок, но не имела художественной выразительности. Уже с древних времен эта система начала подвергаться пластической обработке. Но особого совершенства в этом достигли греческие зодчие, создавшие на основе стоечно-балочной конструкции совершенную тектоническую форму – ордер, в котором наглядно отражается статическая сущность стоечно-балочной конструкции и дается образное выражение работы ее материала – камня. Расширяющаяся внизу вертикальная опора – колонна отражает нарастание нагрузки к низу. Капитель наглядно подчеркивает место передачи нагрузки с балки-архитрава на колонну, она как бы спокойно, но при полном напряжении сил воспринимает нагрузку. Это напряжение подчеркивает упругая линия эхина в дорическом ордере. Вертикальная кривая, образующая колонны – энтазис, каннелюры – все элементы ордера направлены к зрительному выявлению статической сущности этой системы.

Атектоничность форм проявилась во многих сооружениях современной архитектуры. В нашей стране это особенно ярко видно на примерах архитектуры конца 40-начала 50-х годов когда ордер был превращен в средство украшения без всякой связи с материалом, конструкцией и назначением зданий.