Рельефная резьба - это выпуклое разновысокое изображение элементов относительно фона и друг друга. В свою очередь она подразделяется на несколько видов:
барельефная - резьба с низким рельефом, не превышающим середину объема изображаемых объектов .
горельефная - резьба с высоким рельефом, превышающим середину изображаемого объема .
ажурно-рельефная - это резьба с высоким рельефным изображением, доведенным до объема с частично или полностью удаленным фоном .
контррельефная резьба - это обратное рельефное изображение в глубь древесины с четко выделенным рельефным контуром по периметру изображения .
В Белорусском искусстве в XIV-XVIII вв. складывается национальная школа резьбы, где особая роль принадлежит рельефу, который прошел путь от "глухого" до ажурно-рельефного объема.
Начиная со второй половины XVI в. Несложные геометрические мотивы в резьбе иконостасов постепенно уступают место более пластичной и богатой рельефной резьбе, основу которой составляют растительные мотивы, как на царских воротах, так и по всему иконостасу.
Наиболее ранним известным примером рельефной декоративной резьбы в Беларуси является резьба в отделке костела д. Жермуны Гродненской области начала XVI века, царские ворота конца XVI века, с изображением сцены Благовещения и четырех евангелистов Преображенской церкви д. ВорониловичиПружанского района Брестской области (Рисунок Б 7), царские врата Благовещенской церкви Супральского монастыря.
Расцвет белорусской ажурно-рельефной резьбы приходится на XVII столетие, когда белорусские народные резчики совместно с мастерами-монахами создали образцы высокого мастерства и стилизации.
Ажурно-рельефная резьба, развивавшаяся в Беларуси, называлась в те времена "фигурной" или "флемской" и в противоположность более древней плоской обладала высоким рельефом, в котором отдельные части резного орнамента поднимались на различную высоту от фона, зачастую перекрывая друг друга пышными, объемными завитками, или плавно уходя в основание фона резьбы [24, с. 17].
Ажурно-рельефная резьба, внутри православных храмов получила самое широкое применение. Внутреннее убранство храма, его центральной части состояло из многочисленных произведений резного искусства. Во второй половине XVII века резьба в отделке храмов достигает особой пышности и богатства. Иконостасы собора Св. Николая в Могилеве (Рисунок Б 3), Троицкой церкви в Витебске и другие - вершина творчества белорусских мастеров (приложение Б).
В XIX - начале XX в. рельефная глухая резьба широко применялась в отделке мебели, парадных дверей входа, но редко в отделке наличников и фронтонов. Преимущественно такая отделка встречалась в крупных городах в силу сосредоточения в них мастеров-ремесленников. В конце XX начале XXI в. Рельефная резьба получила повсеместное развитие в специальных учебных заведениях, домах ремесел, фабриках художественных изделий, на государственных и частных предприятиях по изготовлению художественных изделий из древесины [24, С. 19].
Характеристика рельефной резьбы сразу предполагает разделение ее на два подвида - плоскорельефную и глухую рельефную. Последняя, к тому же, имеет два самостоятельных направления - барельефная резьба (имеющая низкий рельеф) и горельефная (имеющая высокий рельеф). Теперь подробнее о рельефной резьбе вообще. Суть ее в том, что сам узор (рисунок) формируется путем выборки фона вокруг него. Эта выборка может быть равномерной по глубине. Формируемый узор (рисунок) и фон вокруг него будут стандартными по всей площади композиции. Это плоскорельефная резьба. Если же резьба выполнена с высоким рельефным узором, который практически исключает наличие плоских поверхностей, то это глухая рельефная резьба. Термин "глухая" происходит оттого, что данный вид предполагает наличие непрорезанного (глухого) фона.
Рельефная резьба (особенно горельефная) привлекательна своей декоративностью, выразительностью, богатством композиции. Если плоскорельефная резьба характеризуется некоторой "приглаженностью", то горельефная - это настоящий ландшафт в миниатюре, со своими возвышенностями и впадинами, это уже приближение к фантазиям природы. Мастера рельефной резьбы создают настоящие шедевры, задействуя в своих работах элементы всех видов - прорезной, геометрической, контурной, скульптурной резьбы. Именно соединяя в композиции все виды резьбы, можно добиться совершенства в данном виде творчества. Но путь к этому лежит только через овладение каждым видом, каждым приемом в отдельности (приложение В).
Прорезная резьба - это резьба на деревянном слое любой формы, где элементы изображения связаны и окружены прорезами. В зависимости от формы и обработки поверхности сквозную резьбу можно представить как плоскорельефную или рельефную, в которой удален фон.
Рельефную прорезную резьбу принято называть ажурной, особенно если она искусно и тонко сделана, как кружево ("ажурная" в переводе с французского означает "сквозная").
Если прорезная резьба наклеена или смонтирована каким-либо другим способом на поверхности основы (изделия), она называется накладной или наклейной [1, с.338].
1.3 Факты о часах
До сих пор историки и археологи пытаются выяснить, кому же принадлежит создание первых часов в мире. Одни утверждают, что китайцам. Другие отдают предпочтение сообразительности арабов. По крайней мере, известная легенда о появлении первых часов в Европе гласит, что "часовой механизм" был, когда-то подарен арабским халифом Карлу Великому.
Настоящая мода на часы появилась в 13 веке. В то время монахи из Магдебурга решили соорудить башню с часами. Их затея удалась. Более того, друг за другом такие же башни начали строиться в других европейских городах. Но это были все еще не точные часы. Достоверный часовой механизм и маятник к нему придумал известный Галилей в 17 веке.
Многие люди того периода хотели видеть часы не только на башнях, но и у себя в домах. Немецкие часовщики быстро наши способ угодить общей массе людей. Они создали первые домашние часы. Далее за производство взялись мастера Англии и Франции. Швейцария приобщилась к производству часов только в середине 19 века, однако до сих пор изготавливает лучшие часы в мире.
Часы́ - прибор для определения текущего времени суток и измерения продолжительности временных интервалов в единицах, меньших чем одни сутки.
механизм часов (на языке часовщиков: спуск, ход) (фр. échappement, англ. escapement, фр. hemmung) - в механических часах: устройство, которое преобразует непрерывное вращательное движение в колебательное или возвратно-поступательное движение. Это устройство обеспечивает равномерное расходование энергии, запасённой в пружине или гире.
Спусковой механизм двигает колебательный элемент часов, обычно это маятник или балансирное колесо. Сам он получает энергию от зубчатой шестерни, которая вращается спиральной пружиной или гирей. Без спускового механизма система просто неуправляемо раскрутится, спусковой же механизм регулирует это движение, управляя периодическими колебаниями маятника или балансирного колеса. Это позволяет шестерне совершать равномерные вращательные движения с каждым колебанием маятника, двигая механизм отсчёта времени часов с постоянной скоростью. Вторая функция спускового механизма заключается в том, чтобы поддерживать колебания маятника или балансирного колеса, передавая им небольшие толчки.
Каждое колебание маятника освобождает спусковой механизм, переводя его из состояния "блокирован" в состояние "движение" в течение короткого периода, который заканчивается, как только следующий зуб шестерни упирается в блокирующую поверхность спускового механизма. Именно это периодическое освобождения энергии и быстрой остановки заставляет часы "тикать". Этот звук издаёт зубчатая передача, когда шестерня вдруг останавливается в момент очередного блокирования спускового механизма.
Важность спускового механизма в истории техники заключается в том, что он является ключевым изобретением, давшим возможность создать все типы механических часов[1]. Благодаря этому изобретению в Европе в XIII веке произошёл поворот в разработке часовых механизмов от применения непрерывных процессов (таких, как, например, поток воды в водяных часах) к периодически повторяющимся процессам, таким как колебания маятника, которые могли обеспечить более высокую точность [9].
Первые жидкостные спусковые механизмы сделал в Китае буддийский монах И Син, который вместе с государственным деятелем Лян Линцзанем применил их в 723 г. (или 725 г.) в армиллярной сфере и часах[2]. В эпоху империи Сун (960-1279 гг.) инженеры ЧжанСисунь (ум. в конце X века) и Су Сун(1020-1101 гг.) усовершенствовали спусковые механизмы в своих астрономическими башенных часах, прежде чем технология в Китае пришла в застой и упадок. По словам Ахмада аль Хассана, ртутный спусковой механизм в Испании, сделанный для короля Кастилии Альфонса X в 1277, можно отнести к самым ранним, описанным в арабских источниках[3]. Сведения об этих ртутных спусковых механизмах, возможно, распространились по Европе после переводов арабского и испанского текстов.
Однако, ни один из таких спусковых механизмов не обладал достаточной точностью, поскольку их работа по измерению времени зависела от равномерности потока жидкости через отверстие. Например, в часах Су Суна вода перетекала в ёмкость, установленную на штыре. Роль спускового механизма заключалась в том, чтобы наклонить чашу ёмкости каждый раз, когда она наполнится, при этом колесо часового механизма повернётся на определённый угол, вода из чаши выльется, и затем процесс повторяется снова.
Первые механические спусковые механизмы - штыревые, в течение нескольких веков использовались в устройствах управления колокольным звоном, прежде чем их стали применять в часах[4]. В XIV веке такие механизмы устанавливали в первых механических часах в Европе, это были большие башенные часы. Сейчас уже трудно установить, когда они впервые были использованы, потому что сложно отличить, какие из башенных часов этого периода были механические, а какие - водяные. Однако, косвенные свидетельства, такие, как резкое увеличение стоимости строительства часов, указывают на конец XIII века как на наиболее вероятную дату появления современных спусковых механизмов. Астроном Роберт Англикус писал в 1271, что часовые мастера пытаются изобрести спусковой механизм, но это пока не удалось. Тем не менее, большинство источников согласны с тем, что механические часы со спусковым механизмом в 1300 г. уже существовали.
Надежность спускового механизма зависит от квалификации изготовителя и уровня обслуживания. Плохо сделанные или плохо обслуживаемые устройства будут иметь проблемы. Спусковой механизм должен точно переводить колебания маятника или балансирного колеса во вращение шестерен часового механизма, и он должен передавать достаточно энергии маятнику или балансирному колесу для поддержания его колебаний.
Во многих спусковых механизмах разблокирование создаёт скользящее движение. Например, в показанной выше анимации, лопатки анкера скользят по зубу спусковой шестерни при колебаниях маятника. Лопатки часто делают из очень твёрдых материалов, таких, как например, искусственный рубин, но даже в этом случае они требуют смазки. Поскольку смазочное масло со временем улетучивается из-за испарения, окисления и т. д., то периодически требуется повторная смазка. Если этого не делать, то часы могут работать нестабильно или вообще остановиться, а детали спускового механизма подвергнутся быстрому износу. Повышенная надежность современных часов в основном объясняется более высоким качеством смазки. В высококачественных часах смазки хватает на пять лет и более.
В некоторых спусковых механизмах вообще удалось избежать трения скольжения, например, в кузнечиковом механизме Джона Харрисона XVIII века, или в коаксиальном механизме Джорджа Дэниэлса XX века. В них нет необходимости смазывать спусковой механизм (но это не отменяет требования по смазке других частей передаточного механизма).[9].
Точность механических часов зависит от точности таймерного устройства. Если это маятник, то точность определяет период колебаний маятника. Если стержень маятника изготовлен из металла, он будет расширяться от контакта с теплом, при этом период колебаний будет меняться. В дорогих часах для изготовления маятника используются специальные сплавы, чтобы минимизировать эти отклонения. Период колебаний маятника варьируется также в зависимости от размаха колебаний. В высокоточных часах дугу колебаний делают как можно меньше. Маятниковые часы могут достичь очень высокой точности. Даже в XX веке маятниковые часы использовались в лабораторных измерениях. Спусковой механизм оказывает большое влияние на точность. Чем точнее маятник получает импульс энергии, тем точнее период его колебаний. В идеале импульс должен быть равномерно распределён по обе стороны от нижней точки колебаний маятника. Это объясняется тем, что подталкивание маятника при его движении к нижней точке колебания даёт прирост его энергии, а подталкивание при отходе от этой точки приводит к потере энергии. Если импульс равномерно распределён, то он отдаёт энергию маятнику без влияния на период его колебаний.
Наручные и другие маленькие часы не используют маятник в качестве таймера. Вместо него они используют балансирную пружину - тонкий металлический волосок, соединённый с балансирным колесом. Балансирное колесо вращается взад-вперёд, в хороших швейцарских часах - с частотой 4 Гц (или 8 тиков в секунду). В некоторых часах используются более высокая скорость. Длина волоска не должна зависеть от температуры, для его изготовления используются специальные сложные сплавы. Как и в случае с маятником, спусковой механизм должен делать небольшой толчок в каждом цикле, чтобы поддерживать колебания балансира. Актуальна та же проблема смазки. Если спусковой механизм вовремя не смазать, часы начнут терять точность (как правило, происходит ускорение).
Карманные часы являются предшественниками современных наручных часов. Их носили в кармане, поэтому они, как правило, были в вертикальной ориентации. Гравитация вызывает некоторую потерю точности, поскольку с течением времени происходит отклонение от симметрии в механизме. Чтобы свести к минимуму это влияние, французский часовщик Бреге изобрёл в 1795 году особый тип спускового механизма - "турбийон". В нём балансир помещается в специальную вращающуюся рамку (период вращения, как правило, один оборот в минуту), что и позволяет сглаживать гравитационные искажения.
Самые точные механические часы изготовил английский археолог Эдвард Холл.
По его данным, точность хода часов составила около 0,02 секунд за 100 дней. Эти
часы электромеханические, в них в качестве таймера используется маятник, а
энергия ему передаётся с помощью специальных реле и электромагнитов.[9].
1.4 Часы как утилитарный предмет
.4.1 История часов
Один из древнейших предметов, сохраняющий свои функции и место в современном мире, - часы. Измерение времени - своеобразное начало научного мышления. Первой наукой о времени была астрономия. Создание часов - проектирование на основе знания.
История часов - это история двух взаимосвязанных вопросов. Первый -чисто умозрительный, духовный, образный: как мы "видим" наше время? Что важнее в нашем восприятии времени: мгновения, импульсы, циклы или равномерное движение,[12, С.29].
История часов насчитывает много веков. И в разное время они были и предметом интерьера, и украшением, являющим престиж обладателя замысловатых часиков или массивных каминных, то ли напольно-настенных часов. А уж что касается форм часов, то здесь фантазия часовых дел мастеров просто безгранична. Чего только не придумывали мастера и заказчики, чтобы удивить свет! Описать все великолепие часов, подчас являющихся настоящим произведением искусств, просто невозможно. Сегодня часы - это признак престижа, имеющий символическое значение, знак достоинства, стиля. Часы давно перестали быть простым инструментом ограниченным его основной функцией, они не только указывают время - они отстаивают право на эстетическую привлекательность и личное уважение.
На протяжении тысячелетий люди придумывали разные приспособления для измерения и слежения за временем. Использование шестидесятеричной системы счислениядля измерения времени придумано в Шумере приблизительно 2000 в. до н. э. В Древнем Египте сутки делили на два 12-часовых периода, используя большие обелиски для слежения заСолнцем. Возможно впервые, там были придуманы водяные часы. Считается, что Династия Шан использовала водяные часы приблизительно в то же время, позаимствовав изобретение из Месопотамии. В Персии водяные часы регулярно использовались на протяжении дня и ночи, чтобы сообщать точное время и продолжительность орошения земли. Также для измерения времени использовались свечные часы; они были известны в Китае, Японии, Англии и Ираке. В Индии и Тибете широко использовалась разновидностьсолнечных часов в виде палки.
| 130 |
| Устранение переменных систематических погрешностей |
| ХБП+и+СС+риск |