Cтраница 3
Содержанием двух последних редакционных действий является показ падающих теней, выявление выступающих и углубленных частей формы. Как отмечалось ранее, для объемной композиции строгое геометрическое построение контура падающей тени дает незначительный эффект. Падающая тень в пространственном эскизе может показываться с различной степенью условности. [31]
Из рассмотренных примеров можно сделать вывод, что падающие тени от прямых, параллельных плоскостям проекций, будут параллельны самим прямым на той плоскости, которой данные прямые параллельны. [32]
Способ выноса ( ординат) применяется для построения падающих теней на плоскостях проекций и плоскостях уровня. Если известно расстояние ( вынос) отдельных точек объекта, например от фронтальной плоскости, падающая тень может быть построена без горизонтальной проекции, по выносу ( ординатам у) этих точек. [33]
![]() |
Схема построения собственной тени на поверхностях вращения способом описанных поверхностей. [34] |
Способ обратных лучей применяется, как правило, для построения падающих теней от одного предмета на другой. [35]
А, от точки А на горизонтальную плоскость проекций Пь Проекции падающих теней точек обозначаем прописными буквами с индексами, указывающими, на какую плоскость падает тень. [36]
При построении падающей тени от параллелепипеда ( рис. 423) сначала определяют падающие тени от его вертикальных ребер. Полученные на предметной плоскости точки Л, Q, Е, В соединяют прямыми, которые определяют падающую тень от параллелепипеда. А - / и Е - 3 являются границей собственной тени. Падающая тень должна быть темнее собственной. [37]
Одновременно с этим в помещениях, освещенных светильниками прямого света, возникают резкие падающие тени от посторонних предметов в связи с незначительной ролью отраженных от стен и потолка световых потоков, что следует учитывать при размещении светильников. [38]
Этот способ может быть применен как для построения собственных, так и падающих теней объектов, имеющих форму цилиндрической поверхности с образующими параллельными плоскости проекций. [39]
Для визуализации характера опорного взаимодействия двух элементов иногда бывает желательным использование графических приемов изображения падающих теней. [40]
Во многих помещениях общественных зданий повышенное значение имеет ограничение прямой и отраженной блескости, а также смягчение падающих теней. Если учесть к тому же, что стены и потолки в этих зданиях имеют светлую отделку, то становится ясным, какое значение приобретает здесь применение светиль-ииков, направляющих определенную часть светового потока в верхнюю полусферу, вплоть до светильников преимущественно или даже отраженного света. Надо сказать, что резкую разницу представляют собой уже помещения, освещенные такими светильниками, как УСП, с плоским рассеивающим стеклом, или светильниками ЛПО, с достаточно выпуклым рассеивателем. Инструкция ВСН 19 - 74 рекомендует применение светильников, направляющих в верхнюю полусферу не менее 15 % светового потока, допуская исключение только для помещений, в которых поверхности нижней зоны ( пол, обстановка) отражают не менее 30 % света. [41]
При солнце, не закрытом облаками, видны та или другая часть солнечной и теневой сторон объектов и четко очерченные падающие тени. Освещенность солнечной стороны в течение дня сильно изменяется; она больше всего в солнечный полдень - около 13 час. Освещенность теневой стороны остается почти неизменной в течение всего дня. [42]
Линия касания-это граница, отделяющая освещенную часть поверхности от неосвещенной, а горизонтальные следы касательных плоскостей являются контурами падающих теней. [43]
Модели объемных тел, тонально решенных по данной схеме, показаны на рис. 1.5.4. Хотя в алгоритме не учитываются падающие тени, общая выразительность изображения остается достаточно высокой за счет определенности показа принадлежности грани той или иной системе ортогонально ориентированных плоскостей. Если три отмеченные выше области изобразить на рисунке разным цветом, то эффект будет еще большим. Физическая модель такого графического решения представлена на рис. 1.5.5. В ее основе заложен принцип освещения объекта тремя источниками различного цвета, расположенными в соответствии с принятой системой ортогональных плоскостей. [45]