Рисунок - страница 7



Работа выполняется на листе ватмана в карандаше. Бумага может быть тонированная. Кроме карандаша возможно использование мягких материалов: уголь, сангина, соус, пастель, мел.

Прежде чем начинать изображать складки, следует вначале ознакомиться с основными закономерностями их формообразования. Чтобы понять эти закономерности, нужно выяснить, какие силы участвуют в образовании складок.

Первая сила – сила тяжести. Ткань под действием закона всемирного тяготения стремится к земле. На своем пути она встречает различные препятствия, от которых зависит характер складок.

Вторая сила – сила упругости ткани. Здесь будет определяющим характер ткани. Грубые ткани образуют небольшое количество крупных складок. В других случаях складки бывают с острыми изломами или с закругленными изгибами.

Третья сила – сила трения. Нам приходиться наблюдать, как на некоторых «скользких» тканях складки не держатся, рассыпаются, выравниваются, на других же наоборот хорошо держатся в группе, устойчивы. Увлажненные ткани, мокрые, хорошо держат складки. Это определяется, прежде всего, силами трения, возникающими при взаимодействии поверхностей складок.

Кроме того, в формировании складок участвуют другие сторонние силы: сила ветра, сила руки человека и т. д. Иногда на образование складок (правда, кратковременно) действуют силы статического электричества. Сторонние силы могут быть многообразны, но они не всегда участвуют в образовании складок. Постоянно действуют три первые выше названные силы. Из них сила тяжести и сила упругости наибольшие по величине, а сила трения слабее и менее значима.

В процессе рисования важно постоянно анализировать, какие силы и как участвуют в образовании той или иной формы.

О направлении сил

Складки на материи образуются тогда, когда материал занимает протяженность меньшую, чем ее собственный размер. Силы формируют складки, влияют на их характер, но их геометрический вид заранее определен, закономерен. Как бы ткани не отличались друг от друга, как бы силы не участвовали в образовании складок, мы видим, что у них есть нечто общее – это геометрическая основа. Чтобы разобраться с этим, возьмем лоскут ткани прямоугольной формы. Изначально он представляет собой плоскую поверхность. Сравним этот лоскут с листом бумаги. Плоский лист бумаги можно смять, так что он превратится в набор мелких плоских площадок, разделенных между собою ребрами. Но можно плоский лист превратить в криволинейную поверхность. Возможны два типа, в данном случае, криволинейных поверхностей – цилиндрическая и коническая. Цилиндр – свернуть бумагу в трубку, конус – кульком или рупором. Других возможностей нет. Подобным же образом ведет себя и ткань, только она менее упруга, чем бумага. На ткани могут образовываться чистые цилиндрические и конические поверхности. Цилиндрические – штора, конические – закрепленный в одной точке, свободно висящий лоскут материи.

Чаще всего мы имеем дело с более сложными сочетаниями складок. При воздействии сторонних сил эти «цилиндры» и «конусы» изгибаются «ломаются». Таким образом, рельеф драпировки представляет собой сложное сочетание «сломанных цилиндров и конусов». При этом образуются узлы двух типов. Точнее, это узлы одного типа, только второй тип – это изнаночная сторона первого.

Чтобы легче было понять, как передавать выпуклость и вогнутость рельефа складок, следует обратиться к принципу «обрубовки», по которому сложные криволинейные поверхности сравниваются с гранеными, моделирующими в огрубленной форме криволинейные. Разграничивающие ребра появляются в самых выпуклых и вогнутых местах. Прорабатывать форму каждого участка ткани следует так же, как и форму цилиндров и конусов. Светотеневые переходы на выпуклостях должны быть контрастнее, чем в вогнутостях. Это передаст выступание – отступание поверхности ткани. За проработкой отдельных складок не следует забывать об общей форме поверхности драпировки. Светотень каждой отдельной складки необходимо подчинить общему светотеневому состоянию той или иной крупной поверхности драпировки, включающей целый ряд складок. Чтобы увидеть крупные членения драпировки лучше смотреть, щурясь или «распустив» зрение на всю натуру. Тогда отдельные детали выглядят размыто, зато крупные поверхности драпировочной массы хорошо различаются (рис. 13, 14, 15).