Файл: Дизайн-концепция часов с разработкой торговой марки, серийной упаковки (с промо-материалами).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.04.2023

Просмотров: 327

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЛАВА

1.1. Исторические сведения, этапы становления объекта «Настенные часы»

1.2. Строение объекта дизайна «Настенные часы». Типы механизмов

1.3. Анализ и составления карты материалов объекта дизайна

1.4. Анализ и изучение крепежей настенных часов

1.5. Анализ целевой аудитории

1.6. Анализ аналогов

ГЛАВА 2. ПРОЕКТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ ГЛАВА

2.1. Эскизное предложение

Компанию HITO также не стоит обходить стороной, ведь у данных производителей часов встречаются довольно интересные модели. Среди них довольно сильно выделяется бесшумная и простая модель настенных часов «Modern Colorful Silent Non-ticking Wall Clock» (Рис. 2.1.2.2). За счет отсутствия графики на циферблате дизайн ощущается легким даже при наличии темно-серого корпуса. Округлые светлые цифры и обод вокруг корпуса тоже создают некую легкость в дизайне. Цена таких часов тоже относительно небольшая, а качество продукции у данной фирмы всегда на довольно высоком уровне.

Рис. 2.1.2.2

2.2. Эскизный проект

2.3. Техническое предложение

2.4. Разработка технологических чертежей объекта дизайна

2.4.1. Введение стилистического определения объекта дизайна (с промо-материалами)

2.4.2. Разработка фирменного стиля объекта дизайна «Настенные часы» (с промо-материалами)

2.5. Технолого-экономическое обоснование проекта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 1.2.5

Песочные часы (Рис. 1.2.6). Этот вид часового механизма не менее древний, чем водяные или огненные часы. Однако, механизм песочных часов, в отличие от других, был рассчитан на измерение небольших промежутков времени (обычно от двух секунд и реже до нескольких часов).
Данный механизм представлял собой два, соединенных между собой, стеклянных сосуда, между которыми было крохотное отверстие. Через данное отверстие с одинаковой частотой из одного сосуда в другой пересыпались песчинки. И чтобы сохранить такую частоту пересыпания, песчинки отбирались одинакового размера.

Недостатков у таких часов было немало. Песчинки со временем, точась друг о друга, уменьшались в размере. Из-за этого менялось и время пересыпания песка (оно ускорялось). Также данный механизм мог измерять лишь небольшие промежутки времени, что влекло за собой нужду часто переворачивать часы.

Рис. 1.2.6

Механические часы (Рис. 1.2.7). У большинства людей довольно часто всплывает вопрос о том, чем же отличаются механические часы от кварцевых? Оба эти механизма работают по двум разным принципам. Но пока мы затронем только механические.

Данный вид часов появился в 14ом веке (но нашлось более раннее упоминание о них в 725 году н. э. в Танском Китае).

Внутри механических часов находится спиралевидная пружина, находящаяся в барабане, и заводной механизм, за счет которого часы и работают. Заводя, механизм, пружина закручивается. При раскручивании же система часов приходит в движение. Однако данный вид механизмов не совсем точен, так как при влиянии различных температур на пружину часы начинают немного спешить либо отставать. Такие часы нужно постоянно заводить. В дополнение можно сказать, что такая вещь чаще всего имеет высокую цену. Но их дороговизна оправдывается старинностью механизма, который не требует подзарядки от батареек.

Рис. 1.2.7

Камертонные часы (Рис. 1.2.8). Данный вид часов можно назвать симбиозом механического и электронного механизма.

И если в механических часах роль регулятора играет балансир, то в камертонных часах используется крохотная камертонная вилка.

Как же они работают? На конце камертонной вилки находятся магниты и магнитопровод, которые перемещаются вдоль катушек импульса и возбуждения. Таким образом в катушке возбуждения возникает электродвижущая сила, отпирающая переход транзистора. А на импульсную катушку через коллекторно-эмитерный переход транзистора поступает ток, идущий от гальванического элемента (гальванический элемент тем временем является питательным звеном механизма). Поле импульсной катушки будет влиять на камертон, поддерживая колебания, посылая импульсы.


Работа часов состоит не только из электронной, но также и из механической части. В механическом процессе участвует храповый механизм, который получает колебания камертона (эти колебания передает толкатель, прикрепленный к одной из ножек камертона). Храповый механизм состоит из множества шестеренок, главной из которых является ходовое колесо. Оно и заставляет двигаться весь механизм.

Данные часы имеют высокую точность хода. Но большим минусом такого механизма является сложность его производства.

Рис. 1.2.8

Кварцевые часы (Рис. 1.2.9). Первые кварцевые часы появились во второй половине 20го века. В отличие от механических часов кварцевые работают за счет батареек, контактирующих с электронным блоком. В электронном блоке находится кристалл кварца, который обеспечивает высокую точность хода часов. Импульсы, исходящие от кристалла кварца и подающиеся на микропроцессор (двоичный счетчик), который уменьшает частоту импульса до удара в секунду. Приводный блок увеличивает силу импульса, следующему к пошаговому двигателю. Данный двигатель обеспечивает ход стрелок на циферблате.

Кварцевые часы отличаются высокой точностью хода и довольно длительным периодом работы за счет батареек. Такой механизм довольно редко сбивается, поэтому такие часы актуальны и по настоящее время.

Рис. 1.2.9

Электронные часы (Рис. 1.2.10). Об электронных или цифровых часах впервые упоминалось во второй половине 20го века.

Электронные часы по механизму ничем не отличаются от кварцевых. Единственное отличие электронных часов от кварцевых – вывод данных (времени) на дисплей.

Электронные часы состоят из кварцевого генератора, сигналы которого обрабатывает микросхема, выводящая информацию на экран (часов, телевизора и т.д.).

Такой вид часов отличается относительной низкой ценой, высокой точностью хода и многофункциональностью (в часы может быть встроен будильник, календарь, калькулятор и т.д.)

Рис. 1.2.10

Астрономические часы (Рис. 1.2.11). Механизм таких часов не особо отличается от устройства стандартных часов. За исключением дорогостоящих приспособлений, которые встраиваются в астрономические часы, дабы добиться идеальной точности хода.

Но самым главным отличием таких часов является функция обозначения астрономической информации: течения планет, Луны и Солнца; отображение звездных карт и текущих знаков зодиака; время приливов и отливов и т.д.


Рис. 1.2.11

Атомные часы (Рис. 1.2.12). Работают данные часы за счет собственных колебаний, которые происходят на атомном и молекулярном уровне. Атомы содержат в себе электроны, которые поглощают или отдают энергию. Тем самым электроны переходят на другой энергетический уровень, производя или поглощая электромагнитные волны. Частота же таких электромагнитных волн равна. Атомные часы отличаются идеальной точностью и износостойкостью (атомы, в отличие от кварца, не изнашиваются). Такой механизм играет огромную роль в навигации.

Рис. 1.2.12

Системные часы (Рис. 1.2.13). В компьютере существует два вида часов: аппаратные и системные. Аппаратные часы работают за счет кварца и специальных батареек, встроенных в компьютер, а находится такой механизм на материнской плате. Данный вид часов работает даже при выключенном компьютере. А у системных часов как такового собственного механизма нет, они работают с оперативной памятью. При включении же системные часы берут отсчет времени из аппаратных часов, работая дальше самостоятельно (пока компьютер включен).

Рис. 1.2.13

Бинарные часы (Рис. 1.2.14). Довольно редко использующийся вид часов, так как отсчет времени идет в двоичном коде (комбинации из двух знаков: 1 и 0), а циферблат не имеет стандартного вида. Вместо стрелок и цифр в бинарные часы встроены светодиоды LED. Специальный чип заставляет данные светодиоды гореть в определенной последовательности.

В настенных часах можно использовать почти каждый из выше перечисленных видов механизмов. Для создания фирменных часов мной был выбран кварцевый механизм ввиду своей относительной простоты, доступности, компактности и распространенности. Кварцевый механизм довольно часто используется в настенных часах.

Рис. 1.2.14

1.3. Анализ и составления карты материалов объекта дизайна

На цену часов различного вида чаще всего влияет не вид механизма (за исключение можно принять очень сложные и дорогостоящие механизмы), а материал, из которого эти часы изготовлены. Подбор правильного материала – одна из важнейших задач, которую надо решить при создании часов.


Золото (Рис. 1.3.1). Безусловно, одним из самых изысканных и дорогостоящих материалов является золото. Начиная с 13го века, золото, как материал для изготовления часов, стремительно набирало популярность. Но в начале своей популярности золото в основном использовалось для изготовления башенных часов (на церквях, соборах и т.д.), а в последующие века часы из этого материала были вездесущи. В настоящее время золото чаще всего применяется в изготовлении наручных часов.

Но часы никогда не делались из чистого золота. Этот материал сам по себе довольно мягкий, поэтому корпус из него при использовании будет деформироваться или обзаведется множеством царапин. Обычно идет добавление и таких металлов, как серебро, медь, палладий и другие. Помимо того, что с добавлением дополнительных металлов повышается прочность золота, так еще и цвет этого материала может измениться (белое или розовое золото). Также к хорошим качествам золота можно отнести сильную неуязвимость к коррозии. Однако часы из такого материала будут иметь большую цену.

Рис. 1.3.1

Плюсы и минусы золота

Плюсы материала

Минусы материала

Устойчив к коррозии

Высокая цена

Изысканный вид

Долгий срок службы

Серебро (Рис. 1.3.2). Серебро является мягким материалом, поэтому носить часы из серебра каждый день – не лучшая идея. Ведь серебро легко царапается. Также за часами из такого материала нужно постоянно ухаживать, иначе в ближайшем будущем они будут выглядеть не настолько солидно. А серебро 925 пробы требует еще более тщательного ухода, так как оно может окислиться.

Серебро хоть и красивый и изящный материал, его еще одним минусом все же является довольно высокая цена. Но серебро до сих пор остается одним из самых популярных материалов для часов (в основном наручных).

Рис. 1.3.2

Плюсы и минусы серебра

Плюсы материала

Минусы материала

Солидный и дорогой вид

Высокая цена

Уязвимость к повреждениям и царапинам

Определенная проба этого металла подвержена окислению

Сталь (Рис. 1.3.3). Сталь – довольно недорогой и крепкий материал. Часы из этого материала могут приобрести как клиенты с большим достатком, так и люди со средним заработком, так как сталь выглядит вполне цивильно и строго. Существует несколько сортов стали (от дорого до более дешевого). Более жесткие и крепкие сорта дороги в обработке, поэтому и часы из такой стали будут стоить больше, чем аналог из более мягкого сорта. В сталь тоже иногда добавляют посторонние элементы для достижения особого эффекта. Сталь подвержена коррозии, однако, если добавить в материал немного хрома, то можно замедлить этот процесс в разы.


Рис. 1.3.3

Плюсы и минусы стали

Плюсы материала

Минусы материала

Строгий и цивильный вид

Подвержен коррозии

Доступная цена

Долгий срок службы

Титан (Рис. 1.3.4). Титан – один из самых лучших материалов для изготовления часов (как деталей, так и корпуса). Он легче стали и не подвержен воздействию коррозии. Данный материал в основном используется в промышленности (в машиностроении, самолетостроении и т.д.), но лишь со второй половины 20го века из титана стали создавать часы.

Титан инертен, поэтому воздействие коррозии, других материалов и веществ не меняют состав и физическое состояние титана. К преимуществам титана можно также отнести: полное отсутствие взаимодействия с магнитным полем (за счет этого у часов, сделанных из титана, точный ход); материал не вызывает аллергических реакций. Однако мягкость и пластичность данного материала делает часы менее уязвимыми к царапинам и вмятинам. Также такие часы нуждаются в особом уходе. А высокая стоимость титана делает часы не такими доступными для людей со средним и ниже уровнем заработка.

Рис. 1.3.4

Плюсы и минусы титана

Плюсы материала

Минусы материала

Устойчивость к коррозии

Высокая цена

Отсутствие реакции на магнитное поле (точный ход)

Уязвимость к вмятинам и царапинам

Маленький вес

Высокие требования к уходу

Долгий срок службы

Гипоаллергенность

Полимеры. Если говорить о полимере как о материале для часов, то различные его виды по-разному влияют на стоимость и качество изделия в будущем.

Можно выделить основные виды полимера: пластик, пластмасса и углепластик (карбон). И каждый из данных полимеров имеет свои недостатки и достоинства.

Можно начать с пластмассы (Рис. 1.3.5). Это самый дешевый вид полимеров. Он легок в обработке, формовке и покраске. Однако высокий уровень уязвимости к повреждениям, низкое качество, маленький срок годности и аллергенность значительно снижает спрос на данный материал. Пластмасса используется в производстве дешевых часов.

Пластик (Рис. 1.3.6) – вид полимера более высокого качества. Пластик, как и пластмасса, легок в окрашивании, пластичен и имеет маленький вес. В отличие от пластмассы этот полимер более высокого качества. Срок службы пластика больше, чем у пластмассы. Этот полимер все также хуже металла по качеству. Часы из пластика уступают по солидности, например, часам из стали. Они имеют уязвимость к повреждениям (хоть уже и меньшую, чем пластмассовые). Однако данный вид полимера широко используется в создании спортивных часов (хоть они и не совсем удароустойчивы, но зато легки в ношении и имеют невысокую цену).