Obsah:

Red on Black: Homage to Tatlin: 9 Steps (with Pictures)
Red on Black: Homage to Tatlin: 9 Steps (with Pictures)

Video: Red on Black: Homage to Tatlin: 9 Steps (with Pictures)

Video: Red on Black: Homage to Tatlin: 9 Steps (with Pictures)
Video: Soviet Art: From Utopia to Dissent | Joachim Pissarro 2024, Listopad
Anonim
Image
Image
Červená na černé: Pocta Tatlinovi
Červená na černé: Pocta Tatlinovi
Červená na černé: Pocta Tatlinovi
Červená na černé: Pocta Tatlinovi

Tato kinetická socha je inspirována Tatlinovou věží, projektem, který vytvořil ruský architekt Vladimir Tatlin v roce 1920. Ocelová konstrukce věže ve formě dvojité šroubovice měla podporovat čtyři geometrické tvary (krychle, pyramida, válec a polokoule) vyrobené ze skla a rotující různými rychlostmi: jedna kostka za rok kostkou, jedna otočka za měsíc pyramida, jedna otočka za den válec, jedna otáčka za hodinu polokoule. Tyto postavy měly být místem setkání, konferencí, uměleckých představení.

Výška věže byla plánována na 400 metrů, její náklon od svislé roviny 23,5 stupně (stejný jako průměrný axiální náklon Země). Projekt, příliš ambiciózní na svou dobu i místo, nebyl nikdy realizován; inspirovalo však několik moderních umělců a architektů: například obrázek 1 ukazuje model věže na Královské akademii umění v Londýně

(https://en.wikipedia.org/wiki/Tatlin%27s_Tower#/media/File:Model_of_Tatlin_Tower, _Royal_Academy, _London, _27_Feb_2012.jpg)

nebo tento projekt

(https://www.evolo.us/envisioning-a-new-tatlins-tower-at-ciliwung-river-in-jakarta/);

obrázky 2 vám dávají představu o tom, jak by věž vypadala v Petrohradě, kde měla být.

(https://www.architecturetoday.co.uk/tatlin-tales/)

Moje socha má výšku 20 cm bez podstavce; Velikost ostatních prvků jsem zvolil úměrně výšce.

Zásoby

Socha je vyrobena z plexiskla o tloušťce 2 mm, plastu o tloušťce 2 mm a sololitu o tloušťce 3 mm (pro základnu). To je také potřeba: malý motor, jaký se používá u walkmanů, vypínač ON-OFF, držák baterie pro 3 baterie AA, dráty, ocelová kulatá tyč o průměru 2 mm, dvě řetězová kola se 30 zuby, dvě pastorky s 10 zuby, a kladka o průměru 6 mm.

Použité nástroje jsou:

řezačka plexiskla

přesný nůž

pražská pila

vrták s vrtáky

šroubovák

pájecí pistole s pájkou

kombinované kleště

soubor

malířský štětec

smirkový papír

Krok 1: Geometrické formuláře

Geometrické formy
Geometrické formy
Geometrické formy
Geometrické formy
Geometrické formy
Geometrické formy

Kostka má velikost 50 x 50 x 50 mm, je vyrobena z plexiskla, obrázky 1 až 4 ukazují části kostky, její sestavu a kostku společně se spodní kladkou. Kostka a kladka o průměru 60 mm, která je pod kostkou, jsou připevněny k hřídeli pomocí epoxidového lepidla, postup je vysvětlen v sekci Technologie.

Základna pyramidy je rovnoramenný trojúhelník (její základna je 50 mm dlouhá, její výška je 50 mm); výška pyramidy je 40 mm. Je také vyroben z plexiskla a připevněn epoxidovým lepidlem k jeho hřídeli, viz obrázky 5 a 6.

Kostku a pyramidu z průhledného plexiskla jsem dal k dispozici ve své dílně a smirkoval jsem je, abych ztlumil jejich povrchy.

Válec je vyroben z tekutého gelu Fimo; pro výrobu tohoto prvku byla nutná forma se středovým jádrem, viz obrázky 7 a 8. Vnější průměr válce je 14 mm, průměr jádra je 8 mm; válec je vysoký 30 mm. Obrázek 9 ukazuje válec připravený a sestavený s jeho hřídelem. Stejně jako předchozí obrázky je válec přilepený k hřídeli.

Pologule je také vyrobena z tekutého gelu Fimo a má průměr 10 mm. Forma je vyrobena z dekorativního cementu, jako vzor k vytvoření otisku sloužila malá žárovka. Obrázky 10 a 11 ukazují, jak byla forma vyrobena. Hemisféra připravená je znázorněna na obrázku 12. K upevnění hřídele k polokouli by měla být nejprve k polokouli přilepena distanční vložka (tloušťka 2 mm, průměr 8 mm); poté se hřídel vloží do distanční vložky a přilepí.

Poté, co je gel vložen do forem, by měl být vytvrzen při 130 stupních Celsia po dobu 20 minut.

Krok 2: Vnitřní věž

Vnitřní věž
Vnitřní věž
Vnitřní věž
Vnitřní věž
Vnitřní věž
Vnitřní věž

Vnitřní věž a její paprsky, které podpírají mechanismus, a vnější „šroubovice“jsou vyrobeny z průhledného plexiskla. Části věže jsou znázorněny na obrázku 1, sestavená věž je na obrázku 2. Umístění paprsků a osa otáčejících se figur jsou znázorněny na výkrese (obrázek 3). Každý paprsek je vyroben ze dvou stejných částí slepených dohromady, v nosnících jsou vyvrtány otvory o průměru 2 mm, které slouží jako objímky pro hřídele geometrických tvarů.

Nejnižší paprsek (základní paprsek) je široký 10 mm; ostatní paprsky jsou široké 7 mm.

Základna věže je vyrobena z plexiskla a přilepena k základnímu nosníku; tento prvek by byl připevněn k základně sololitu pomocí malých šroubů do dřeva.

Krok 3: Vnější věž

Vnější věž
Vnější věž
Vnější věž
Vnější věž
Vnější věž
Vnější věž

Části věže jsou vyrobeny z plastu podle šablony zobrazené na obrázku 1. Otvory jsou vyříznuty pomocí pražcové pily a vypilovány. Boky věže jsou k sobě připevněny pomocí rozpěr o šířce 8 mm; sestavená věž je zobrazena na obrázku 3. věž je malovaná karmínová.

Vnější věž je k vnitřní věži připevněna pomocí malých šroubů; vnitřní průhledná věž se tak stane „neviditelnou“.

Krok 4: Sestavené věže

Sestavené věže
Sestavené věže
Sestavené věže
Sestavené věže

Obrázky 1 a 2 ukazují obě věže s trámy. Vnější věž je k vnitřní věži připevněna pomocí malých šroubů, které vstupují do otvorů v koncových plochách nosníků. Věž je nakloněna k základně o 67 stupňů. Jasná barva vnější věže má vizuálně „dematerializovat“vnitřní věž; divák by tedy měl iluzi, že geometrické tvary jsou zavěšeny ve vzduchu.

Krok 5: Základna s mezerami

Základna s mezerami
Základna s mezerami
Základna s mezerami
Základna s mezerami
Základna s mezerami
Základna s mezerami

Spodní část základny je vyrobena z sololitu a má průměr 170 mm, viz obrázek 1. Horní část se skládá ze dvou půlkruhů, jejichž celkový průměr je také 170 mm, viz obrázek 2. Každý půlkruh je připevněn k spodní část pomocí dvou 24 mm vysokých rozpěrek 24 mm. Na spodní povrch spodní části jsou připevněny tři polštářky z plsti (viz obrázek 3); mohou být také z měkké gumy. Údajně mají snížit přenos vibrací ze základny sochy na její podporu, a tím snížit hluk.

Rozpěrky jsou vyrobeny z kulaté dřevěné tyče o průměru 14 mm, jejich výška je 24 mm. Na každé čelní straně mezikusu by měly být vyvrtány dva 2 mm otvory pro šrouby do dřeva.

Základna a rozpěrky jsou natřeny černou barvou.

Krok 6: Geometrické formové jednotky

Jednotky geometrické formy
Jednotky geometrické formy
Jednotky geometrické formy
Jednotky geometrické formy
Jednotky geometrické formy
Jednotky geometrické formy

Hřídele jednotek jsou vyrobeny z kulaté ocelové tyče o průměru 2 mm; každá jednotka sedí na svém příslušném paprsku přes distanční vložku o průměru 8 mm vyrobenou z plexiskla o tloušťce 2 mm.

Drážkovaná kladka o průměru 36 mm je připevněna k hornímu povrchu krychle. Obrázek 1 ukazuje umístění prvků.

Na hřídel pyramidy je nainstalováno řetězové kolo se 30 zuby, jak je znázorněno na obrázku 4. Na spodní konec hřídele pyramidy je umístěna kladka o průměru 6 mm poté, co je hřídel vložena do pouzdra.

Na hřídeli válce je nainstalováno řetězové kolo se 30 zuby. Poté, co je hřídel vložen do pouzdra, je na spodní konec hřídele válce nasazeno řetězové kolo s 10 zuby.

Pologule s hřídelí je vložena do příslušné objímky a na spodní konec hřídele je nainstalováno řetězové kolo s 10 zuby.

Obecně by nebylo nutné lepit řetězová kola na jejich hřídele, protože se dostaly dostatečně těsně, aby přenášely současné momenty, které jsou opravdu docela malé. Také jsem si uvědomil, že 6 mm kladka sedí dostatečně pevně, aby během otáčení neklouzala po hřídeli.

Krok 7: Převodový motor

Převodový motor
Převodový motor
Převodový motor
Převodový motor
Převodový motor
Převodový motor

Mým cílem nebylo přesně reprodukovat původní rychlosti otáčení, jen jsem chtěl, aby se postavy otáčejí různými rychlostmi, přičemž rychlost se zvyšuje s výškou, ve které je postava umístěna. Poměr mezi krychlí a pyramidou je tedy 1: 6; mezi pyramidou a válcem je to 1: 3; mezi válcem a polokoulí je to 1: 3.

Použil jsem magnetickou páskovou mechaniku starého záznamníku, který byl k dispozici v mé dílně; obrázky 1 až 3 ukazují, jak bylo zařízení transformováno.

Je důležité, aby motor vydával co nejméně hluku a motory walkmanů nebo discmanů odvedly svou práci perfektně. Tyto motory se však otáčejí rychlostí přibližně 3000 ot/min, takže je zapotřebí velký redukční poměr (asi 60: 1), aby se postavy věže otáčely pomalu.

Krok 8: Sestavení

Shromáždění
Shromáždění
Shromáždění
Shromáždění
Shromáždění
Shromáždění

Obrázky 1 až 5 představují různé aspekty sestavy. Postupoval jsem následovně:

Upevněte rozpěrky na spodní část černé základny

Upevněte věž na spodní část černé základny

Upevněte vnější věž k vnitřní pomocí malých šroubů; v této fázi nevkládejte šroub do horního otvoru

Pomocí malého šroubu připevněte hliníkový držák k horní části vnější věže

Umístěte krychlovou jednotku do příslušného pouzdra v základním nosníku a položte pás na horní kladku

Umístěte první paprsek (ten s pyramidovou jednotkou) na své místo a dávejte pozor, aby se hřídel v objímkách volně otáčel. Vyvrtejte současně dva otvory o průměru 1 mm do věže a paprsku, protáhněte kolíky do otvorů a upevněte paprsek. Spoj by byl tedy demontovatelný, aby bylo možné v případě potřeby vyměnit řemen. Pás jsem vyrobil ze tří vrstev elastické nitě

Určete polohu převodového motoru; gumový válec na výstupním hřídeli motoru musí přilnout ke spodnímu kotouči dostatečně pevně, aby se kotouč při otáčení neposunul

Upevněte převodový motor na základnu. Upevnil jsem to na jeden šroub, aby se mechanismus mohl naklonit kolem; tenký ocelový držák slouží jako druhý upevňovací bod; toto nastavení umožňuje v případě potřeby upravit tlak gumového válce na kladku.

Nainstalujte spínač a držák baterie

Proveďte zapojení (viz obrázek 5)

Umístěte dva půlkruhy černé základny na rozpěrku a upevněte je

Namontujte druhý paprsek (ten s jednotkou válce); Právě jsem to nalepil na své místo

Nainstalujte třetí paprsek (jednotka polokoule); Také jsem to lepil

Vložte konce plastových pruhů do příslušných otvorů

Naviňte pruhy kolem věže, připevněte je malými šrouby k příslušným podložkám* na vnější věži (viz obrázek 4).

K opravě šneků byly potřeba ještě dvě podložky, ty podložky jsem instaloval při finální montáži.

Krok 9: Technologie

Technologie
Technologie
Technologie
Technologie
Technologie
Technologie

Přeměnil jsem svoji elektrickou vrtačku na druh soustruhu (viz obrázek 1) a pomocí tohoto zařízení jsem otočil všechny kulaté části; Jako řezný nástroj jsem použil přesný nůž, je to docela možné při práci s tenkým plexisklem. Při otáčení distančních podložek a malé kladky prošel šroub se 2 podložkami a maticí otvorem distanční vložky a utáhl se, aby se zabránilo sklouznutí obrobku. Abych otočil velkou kladku, připevnil jsem ji k jakési upínací desce, kterou jsem vyrobil z kusu Ikea (plastový kotouč se závitovou tyčí uprostřed, obvykle slouží k nastavení výšky nohou nábytku). Hliníkový držák, ke kterému je vrták připevněn, slouží také jako opora řezného nástroje. Při práci noste ochranné brýle !!!

Obrázek 2 vysvětluje, jak připevnit kladku k hřídeli. Dvě drážky na opačných stranách průměru hřídele jsou vytvořeny pomocí jemného pilníku; lepidlo vstupuje do drážek a brání klouzání kladky. Ve skutečnosti jsem tyto drážky vytvořil pouze na hřídeli krychle, protože přenáší maximální točivý moment.

„Helixy“jsou vyrobeny z plastových pruhů o tloušťce 2 mm a šířce 4 mm. Každý proužek jsem stočil do cívky o průměru asi 70 mm (viz obrázek 3), vložil jsem je do hrnce, zalil jsem vroucí vodou a nechal vychladnout. Po tomto postupu si pruhy zachovaly kulatý tvar a já je dokázal přeměnit na jakési šroubovice.

Přesuňte se
Přesuňte se
Přesuňte se
Přesuňte se

Runner Up in the Make it Move

Doporučuje: