Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
29, 30, 31, 32.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
27.06 Кб
Скачать

31. Раскрыть сущность морфологического анализа предметной формы

Под морфологией в дизайне понимается материальная форма вещи, организованная в соответствии с ее функциями. Предметы, сходные по назначению (например, стул) могут различаться по морфологии. Главное свойство морфологии – структурность. Функция, воплощенная в материальной форме, придает ей определенный характер структуры.

Существует два типа структур: пространственная и функционально-техническая.

Основными характеристиками пространственной структуры являются: геометрический вид, величина, положение, порядок. Функционально-техническая структура – это материальная структура, предназначенная для выполнения технических функций, обеспечивающая прочность, надежность, устойчивость, конструктивность.

Пространственная структура

Геометрический вид формы

Вид формы композиционного элемента определяется:

· стереометрическим характером очертания поверхности фигуры;

· соотношением размеров формы по трем координатам.

Композиционные элементы по характеру стереометрического очертания условно можно разделить на несколько групп. К первой группе относятся формы, образованные параллельно-перпендикулярными плоскостями, — куб и параллелепипед.

Ко второй группе относятся формы, образованные плоскостями и имеющие неперпендикулярные грани, — пирамиды, призмы, многогранники.

Третья группа включает все тела вращения и формы, образованные криволинейными поверхностями, — шар, цилиндр, конус, формы с параболическими и гиперболическими поверхностями и т.д..

К четвертой группе можно отнести бесчисленное количество сложных стереометрических фигур, имеющих прямолинейные и криволинейные поверхности.

В композиции наиболее употребительна первая группа фигур — кубы и параллелепипеды:

- прямоугольные элементы наиболее удобны для организации;

- прямоугольные элементы легко соединяются в группы;

- внутреннее пространство прямоугольных элементов нетрудно разделить на им подобные пространства меньшего размера.

Форма композиционного элемента в зависимости от соотношения величин измерений по трем координатам может быть объемной, плоскостной и линейной.

Объемная форма характеризуется относительным равенством величин по трем координатам. Наиболее типичные объемные формы — куб, шар. В этих фигурах измерения по всем трем направлениям равны. Плоскостная форма характеризуется развитостью по двум координатам при подчиненной третьей. Линейная форма характеризуется преобладанием одного какого-либо измерения над двумя другими. Предельные состояния формы — куб, квадрат, линия. Простая форма состоит из одного элемента, составная, по крайней мере, из двух (например, карандаш). Используя принцип трансформации можно получить простые фигуры из сложных или наоборот сложные фигуры из простых (принцип «комода», мебель, на основе модульных элементов). Принципы трансформации и агрегатирования позволяют получать разные компоновочные решения (свертывающая или разрастающая трансформация, модульная организация).

Величина — категория количества, отражающая взаимосвязь большого и малого в процессе пользования вещи. Величина формы рассматривается как соотношение протяженностей формы по трем координатам, как соотношение двух или более форм между собой: (больше -меньше) и по отношению к человеку. Изменения при трансформации влекут за собой изменения величины (большое в малом: часы - калькулятор - разные функции в одном объекте, малое в большом: складной велосипед - габариты изменяются).

Положение формы по отношению к осям координат определяется наибольшей по площади поверхностью формы или доминирующей осью:

· по положению доминирующей оси форма может быть вертикальной (по оси Н), горизонтальной (по осям X и У). Все остальные положения будут промежуточные;

· по ориентации наибольшей поверхности типовыми положениями формы в пространстве будут фронтальное, профильное или горизонтальное. Положение формы по отношению к зрителю или другим формам определяется в горизонтальной и вертикальной плоскостях. По горизонтальной плоскости форма может находиться ближе-дальше, слева-справа. По вертикальной плоскости, в частности по отношению к горизонту - выше-ниже. По расположению между собой формы могут находиться:

- на некотором расстоянии;

- примыкать друг к другу (пассивное взаимодействие);

- врезаться друг в друга (активное взаимодействие).

Порядок - категория, характеризующая тип пространственных отношений между фигурами и их элементами (сближение - удаление, нарастание - убывание, симметрия - асимметрия, повтор, группировка).

Функционально-техническая структура

Это материальная структура, предназначенная для выполнения технических функций, и она рассматривается при взаимодействии с другими объектами или человеком. Как техно-форма она проявляется в системах «вещь - вещь» и «вещь - человек» Техноформа выражает техническую функцию, материал, и техноструктуру.

Техническая функция проявляет свойства техноформы: устойчивость - неустойчивость, сборность - разборность, статичность - динамичность, жесткость - подвижность, скорость движения, мощность и т.д. Например, часы должны быть ударопрочными, влагонепроницаемыми, пристегиваться к руке. При разработке объектов всегда необходимо учитывать, определять и закладывать в форму наиболее необходимые для общества и потребителя технические функции.

Материал определяется конструктивными и функциональными задачами с учетом его природных и технологических свойств: пластичность - жесткость, гибкость - хрупкость, легкость- тяжесть, прозрачность - непрозрачность и т.п. Как материал определяет форму, так и форма определяет материал. В дизайне материал рассматривается не как вещество (дерево, металл, пластмасса), а как возможность формы (гибкость, пластичность, высокоразвитость технологий, образ материала).

Техноструктура отражает организацию вещи, выполненную из определенного материала тем или иным техническим способом (стул из дерева, металла или пластмассы имеют различные структуры). Исходя из поставленной технической задачи, например, добиться устойчивости, сборности, разборности, гибкости, транспортируемости и возможностей материалов можно получать разные структуры.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]