工业设计史新材料与现代设计
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工业设计的趋势和未来:新材料、新技术和新领域的挑战与机遇在2023年,工业设计将面临着越来越多的挑战和机遇。
随着新材料、新技术和新领域的不断涌现,工业设计行业也将不断改变并发展。
本文将分别从新材料、新技术和新领域三个方面探讨工业设计的趋势和未来。
一、新材料的挑战与机遇新材料是工业设计领域的重要组成部分,具有独特的功能和优势。
在未来,新材料将不断涌现,并对工业设计带来挑战和机遇。
1. 柔性材料:柔性材料是一种新型材料,具有良好的柔韧性和可塑性,能够为产品设计带来更丰富的可能性。
未来,柔性材料将广泛应用于家电、医疗和人机交互等领域,为设计师带来更多的挑战和机遇。
2. 可降解材料:随着环保意识的不断增强,可降解材料将成为工业设计领域的一个重要趋势。
可降解材料不仅能够减少对环境的污染,还能够为产品设计带来独特的体验和价值,如可食用包装、可降解医疗器械等。
3. 仿生材料:仿生材料是一种模仿生物体组织或器官的材料,能够为产品设计带来更加真实的感受和体验。
未来,仿生材料将广泛应用于汽车、家电和医疗等领域,为设计师带来更多的机遇。
二、新技术的挑战与机遇随着科技的不断进步,新技术将成为工业设计领域的重要趋势。
新技术不仅能够为产品设计带来更多的可能性,还能够提高产品的品质和效率,为工业设计师带来更多的机遇和挑战。
1. AR/VR技术:AR/VR技术是一种新型的人机交互技术,能够将虚拟世界与现实世界进行融合,为用户带来身临其境的体验。
未来,AR/VR技术将广泛应用于游戏、教育和医疗等领域,为设计师带来更多的挑战和机遇。
2. 技术:技术是一种更加智能化的技术,能够为产品设计带来更加智能的功能和体验。
未来,技术将广泛应用于汽车、家电和医疗等领域,为设计师带来更多的挑战和机遇。
3. 远程技术:随着远程技术的不断发展,工业设计师无需到现场即可设计和制造产品。
未来,远程技术将成为工业设计的重要趋势,为设计师带来更加便利的设计方式和更高效的流程管理。
工业设计史(全套教案)一、工业设计概述1. 工业设计的定义工业设计,是指以工业产品为对象,运用美学、工学、心理学等知识,通过创意构思,对产品的功能、结构、材料、外观、使用方式等方面进行综合设计的一门学科。
2. 工业设计的发展历程(1)起步阶段(18世纪末19世纪末):工业革命时期,机器生产逐渐取代手工业,工业设计开始萌芽。
(2)发展阶段(20世纪初20世纪50年代):现代主义设计理念兴起,强调功能主义,工业设计逐渐成为一种独立的专业。
(4)创新阶段(21世纪初至今):互联网、智能化技术融入工业设计,跨界融合成为趋势。
3. 工业设计的重要性(1)提高产品附加值:优秀的工业设计能使产品在市场竞争中脱颖而出,提高产品附加值。
(3)推动产业升级:工业设计促进产业结构调整,助力产业转型升级。
二、工业设计史上的重要流派与人物1. 现代主义设计(1)代表人物:沃尔特·格罗皮乌斯、米斯·凡德洛、勒·柯布西耶等。
(2)设计理念:强调功能主义,主张“形式随功能”,追求简洁、实用的设计风格。
2. 后现代主义设计(1)代表人物:罗伯特·文丘里、迈克尔·格雷夫斯等。
(2)设计理念:反对现代主义的单一性和排他性,主张多元化、个性化设计。
3. 北欧设计(1)代表国家:瑞典、丹麦、芬兰等。
4. 德国的理性设计(1)代表人物:迪特·拉姆斯等。
(2)设计理念:强调设计的逻辑性和严谨性,注重功能与美学的统一。
5. 意大利的设计风格(1)代表人物:吉奥·庞蒂、马赛罗·扎努索等。
(2)设计理念:注重创意与时尚,追求优雅、浪漫的设计风格。
三、工业设计史上的经典案例1. 现代主义设计的代表作——米斯·凡德洛的“巴塞罗那椅”2. 后现代主义设计的典范——罗伯特·文丘里的“母亲之家”3. 北欧设计的代表——阿尔瓦·阿尔托的“阿尔托花瓶”4. 德国的理性设计——布劳恩公司的家用电器5. 意大利设计的典范——阿特米德公司的“水滴椅”四、工业设计的教育与传播1. 工业设计教育的兴起随着工业设计的重要性日益凸显,世界各地纷纷成立工业设计专业院校。
新技术、新材料与工业设计的关系国际工业设计协会理事会给工业设计的定义就是批量生产的产品而言,凭借训练、技术知识、经验及视觉感受而赋予材料、结构、形态、色彩、表面加工以及装饰以新的品质和资格,并且材料必须合乎目的的需要。
而材料和技术会引起相应的人文、艺术、消费、传统技术上的一系列变化,材料、技术的选择在某种程度上左右着设计的成败。
第二次世界大战后,科学技术飞速发展,出现了大量的新技术、新材料,这对工业设计的演化产生了重大的影响。
一、新材料与工业设计的联系材料对于设计的影响是多方面的,有时甚至决定着设计过程和设计工具,对于设计师的视角和设计作品的最终心态都有着绝对的影响力。
人工形态的实现依赖于材料,纵观人类设计、造物的发展,就是一部材料演进的历史。
在19世纪开始就开始把各种新型的材料和已有的材料结合起来,从而产生了一种全新的东西。
在《工业设计史》中介绍到:第二次世界大战后,科学技术迅速的发展,出现了大量的新材料和新技术,这些的出现对工业设计的演进产生了大而深得影响。
新材料的革新改变了传统的人们所熟悉的概念,新型的材料多样化和成形工艺的灵活性,让很多的产品展现出了崭新的形式和色彩。
与之前传统而又标准化的工业形式形成了鲜明的对比。
从20世纪60年代开始,各种塑料,例如如聚乙烯、聚丙烯等开始被广泛的用于了各种产品上,如家用用品、办公用品、餐具以及各种包装容器。
塑料成了工业设计的最火的材料,因此20世纪60年代被曾称为‘塑料时代’。
①还有玻璃、纤维都与现在人们日常的生活息息相关。
新材料的突起,推动了现代设计的发展。
设计师利用新材料来设计各种产品,新的材料即满足了产品的功能方面的要求,在造型和外观上也获得很大的成功。
对于传统的设计观念,新的材料很大的程度的丰富了设计,也在一定的程度上对传统的设计产生很大的冲击。
设计与材料间存在重要的关系,相关程度远在一切造型要素之上。
二、新技术与工业设计技术和工业的进展对于生产以及设计产生了直接的影响,在两次工业设计革命,从手工到机械,一些家电电器的发展改变了传统的形式和生活环境,使设计师有了更广阔的发展空间,也促进了工业设计的发展。
工业设计的新材料与新工艺研究工业设计一直以来一直致力于探索和实践如何将设计思想与材料、工艺结合起来,来提升产品的功能性、美观性以及操作性。
随着科技的不断提升和突破,越来越多的新材料和新工艺被不断开发和应用。
本文将分析工业设计中新材料与新工艺的应用以及对于产业发展的影响。
一、新材料1. 3D 打印:3D 打印最近的技术突破让许多的设计师都可以利用3D 打印技术,生成由计算机辅助设计的三维模型。
当然,新材料的开发也是其中一个重要的环节。
这不仅包括传统的塑料和金属,还包括多种聚合物、金属和玻璃等。
2. 生物质材料:生物质材料是一种广泛的类别,指的是那些不是材料来源于化石燃料,而是来源于植物和生物残留物的材料。
这一类材料主要有生物质木材和生物基塑料。
生物质材料的使用有助于降低对环境的影响和减少化石燃料使用量,同时也有助于产生新的创新设计。
3. 碳纤维材料:碳纤维材料是一种广泛应用于高强度的轻量化材料。
它的应用范围广泛,从航空航天到汽车工程再到潜水装备等都有应用。
碳纤维材料因其轻量化和高强度特性在设计中的应用有所增加。
二、新工艺1. 数字化技术:数字化技术是一种广泛应用于工业设计的一种新技术,包括计算机辅助设计和三维建模等。
这项技术使得设计师可以更快地创建模型,操纵和变化它们,直到获得最佳的设计方案。
数字化技术非常适合于处理复杂的和细微的设计,如电子产品、手表等。
2. 自动化生产技术:自动化生产技术是一种广泛应用于工业设计的生产技术。
该技术使用先进的机器人和自动化工具取代传统的手动生产技术。
这些机器人和自动化工具可以帮助设计师实现更高效地制作原型,降低原型的成本,提高原型的准确度。
3. 智能化制造:智能化制造是指制造行业通过IT技术和智能技术的帮助,提升整个制造流程和管理效率,包括设计、生产和管理等环节。
这项技术使得工业设计师可以更加迅速地推出产品,将更多的精力投入到研发新产品上,同时也提高了工业生产效率和质量。
工业设计史中的传统与现代结合的例子工业设计是一门融合了传统与现代的学科,它将传统的工艺与现代科技相结合,创造出具有美感、功能性和可持续发展的产品。
下面列举了十个以工业设计史中的传统与现代结合的例子。
1. 瓷器:瓷器是中国传统工艺的杰作,具有悠久的历史。
在现代工业设计中,设计师通过运用现代技术和材料,创造出更轻、更坚固、更具创意的瓷器产品,如餐具、花瓶等。
2. 家具:传统家具设计注重木材的加工和手工艺的表现,而现代工业设计则更加注重人体工学和功能性。
现代工业设计师在传统家具的基础上,结合现代材料和生产工艺,创造出更符合现代生活需求的家具。
3. 汽车:汽车设计是工业设计中的重要领域,它将传统的汽车外观和内饰设计与现代科技相结合。
现代汽车采用先进的材料、智能科技和环保技术,不仅外观更加动感时尚,内部空间也更加舒适多样化。
4. 鞋子:鞋子是人们日常生活中必不可少的物品,传统的鞋子设计注重手工制作和舒适度。
现代工业设计师结合传统的制鞋工艺和现代科技,创造出更轻便、舒适、时尚的鞋履产品。
5. 手表:手表是一种融合了精密机械和艺术设计的产品,传统手表设计注重机械结构和制表工艺。
现代工业设计师将传统的制表技术与现代科技相结合,创造出更精确、更多功能、更具设计感的手表产品。
6. 照明设备:传统的照明设备主要采用灯泡和灯罩的组合,现代工业设计则通过运用LED技术、智能控制等现代科技,创造出更节能、更环保、更具设计感的照明产品。
7. 电子产品:传统的电子产品设计注重功能和性能,现代工业设计师则注重用户体验和外观设计。
现代电子产品结合了传统的电子元件和现代科技,创造出更智能、更便携、更具设计感的电子产品。
8. 包装设计:传统的包装设计注重手工艺和材料的运用,现代工业设计师结合现代科技和环保理念,创造出更具创意、更环保、更便捷的包装设计。
9. 厨房用具:传统厨房用具注重手工制作和实用性,现代工业设计则通过结合传统制作工艺和现代科技,创造出更耐用、更便捷、更符合现代厨房需求的产品。
新材料与工业设计的关系一、概述距今约七八千年前,随着多种材料的发现以及制陶、炼铜、冶铁等方法的出现,人类创造的手工艺设计被用在简单的生活用品和装饰品上;18世纪,机械化和劳动分工的出现使得设计成了商品生产过程中的一个重要的部分;19世纪,由于大规模商业化生产的引入,许多物品可以用新材料和新的生产技术来制造,取代了先前昂贵的材料和熟练地手工艺;20世纪两次世界大战期间,制造业的发展和家庭小型化趋势所带来的消费模式也使得材料和技术成为重要的工业设计因素;20世纪80年代以来,受信息爆炸新时代的冲击和挑战,工业设计产生了前所未有的重大变化。
所以说现代设计与新材料、新技术的关系是相互刺激、相互促进的,而工业设计学科更是一门艺术与科学交叉融合与应用性强的新学科,下面举一些例子来说明三者密不可分的关系。
二、新技术、新材料对工业设计的影响1、新材料对工业设计的影响形状记忆合金,是具有形状记忆效应的合金,合金的形状被改变之后,一旦加热到一定的跃变温度时,它又可以魔术般地变回到原来的形状。
途中这些餐具的把柄便采用了具有“形状记忆”功能的材料,能与各种手型自动吻合,还可以根据不同人的手指、握力等任意改变其形状,以最佳形态适合不同手的把握,从而带来舒适的进餐效果。
这种新型材料在餐具上应用,保证了高龄人、残疾人以及幼儿都能够从最适合的角度将食物送入口中。
它还被广泛应用在航天、生物医学、机械电子产品等领域中,给工业设计的发展带来新的突破。
从20世纪60年代起,塑料成了工业设计最热门的材料,苹果电脑公司在世界上最先推出了塑料机壳的一体化个人计算机,引领了时代潮流。
近几年来,计算机软、硬件技术的日新月异,计算机图形学、计算机辅助设计与制造,逆向工程技术、快速成型技术以及多媒体与网络技术的发展,也使现代工业设计的发展突飞猛进。
像苹果公司生产的一系列产品便是最好的例子:笔记本电脑采用的铝合金材料和哑光质感,一体化的整体结构和预装软件,iphone的多点触屏等全新的交互技术等等,无不一一展示了新技术和新材料对于优秀产品呈现的重要作用。
工业设计的新材料与新工艺应用分析摘要:新材料和新工艺的应用水平是体现工业设计发展先进性的重要标志,据研究,在人类工业发展历史过程中,每一次新材料和新工艺的出现都将会在一定程度上推动工业设计的前进,而随着工业设计水平的不断发展,也必将会伴随着更多新材料与新工艺的出现。
因此对新材料与新工艺在现代工业设计中的应用进行研究和分析,希望能够为工业设计水平发展带来一些可行性的建议。
关键词:工业设计;新材料;新工艺;应用1工业设计的概念工业设计是一门综合性的学科和实践,涉及到产品的外观、功能、用户体验、制造过程等方方面面。
它的目标是通过创新和优化,为用户提供功能性、美观性和可持续性的产品解决方案。
在工业设计中,设计师通过研究市场需求、用户行为和技术发展等方面的信息,与制造商、工程师和其他相关人员进行合作,共同开发出具有竞争力的产品。
2常见的新材料和新工艺类型2.1新材料类型2.1.1新金属材料新型金属材料是现代工业中不可或缺的材料之一。
其中,铝合金材料在设计领域中备受青睐,因为它可以通过表面处理和色彩搭配呈现出多样化的工艺产品。
例如,通过表面拉丝、抛光、钻切和喷砂等方式加工后,再配合阳极染色,铝合金材料可以呈现出各种设计者想要的色彩,并且保持金属的光泽性,给人美的直观感受。
新型金属材料具有较强的灵活性,可以随意地弯折和变换外观形状,满足工业设计的多样化需求。
不仅外观亮丽,新型金属材料的性能也相对较好,具有较高的强度和耐腐蚀性能,因此深受设计者喜爱。
此外,新型金属材料还融入了非晶体结构的材料和聚合物塑料等元素,提升了材料的热稳定性能。
这使得新型金属材料具有更强的功能性,可以快速塑造外观造型,提高生产效率。
2.1.2新型高分子材料新型高分子材料在现代工业设计中发挥着重要的作用。
与传统材料相比,新型高分子材料不仅具备相关性能,还可以根据实际需求呈现出不同的功能性能。
这种材料具有优异的分子性能,可以存储和传递信息,并具有较强的力学性能。
工业设计的新材料与新工艺应用分析摘要:目前我国经济发展迅速,工业也在快速发展。
随着我国市场经济的不断发展,工业领域加快了发展步伐,新材料与新工艺被应用于工业设计中,引领着工业设计发展的方向,对工业设计的发展具有重要的推动作用。
文章概述了工业设计的内涵,对新材料与新工艺在工业设计中的应用进行深入研究,提出了建立工业设计的材料与工艺数据库,旨在推动工业设计水平不断提升。
关键词:工业设计;新材料;新工艺;应用分析引言色彩、材料和表面装饰(CMF)是工业设计创新的关键因素,而材料(M)起着主导作用,引起学术界和企业界高度关注。
随着科学技术的飞速发展和社会需求的日益多样化,新材料作为一种关键的支撑技术,已经成为推动社会进步和产业升级的重要力量。
新材料在能源、环保、生物医药、信息技术、航空航天等领域具有广泛的应用前景,为未来社会带来革命性的变革。
目前,世界各国都在关注新材料产业的发展,并将其纳入国家战略竞争当中。
工业设计在国民经济水平提升中起到了举足轻重的作用,它通过创造性地使用现代社会所提供的新材料,以满足人类不断提高的物质与精神生活水平的需求。
新材料驱动并成就未来,关注并加快培育和发展新材料,对提高我国的综合国力、提高人民生活水平具有日益重要的意义。
1工业设计概述工业设计的核心是工业产品设计,涵盖美学、社会经济学、文化艺术等相关知识,通过优化产品功能与结构、形态与包装等,进行整合与创新设计,提升功能性和实用性。
相比于传统产业,工业设计具有发展前景广阔、对资源的消耗较少、知识技术密集和综合效益高等特点;相比于技术创新,工业设计属于集成创新,具有周期较短、投入少回报高、风险较小等特点。
在制造业中,工业设计十分具有潜力,附加值较高,可以促进工业企业核心竞争力的提升,对于产业结构升级也具有积极作用。
2工业设计的新材料与新工艺应用分析2.1材料智能计算设计技术与核心软件(1)面向新材料研发的计算设计技术与核心软件发展从微观、介观到宏观尺度的材料体系计算方法、算法和核心软件,建立涵盖原理、方法、算法、软件、应用的开发链和发展生态。
从历史角度以案例分析为依据论述新技术\新材料与工业设计的关系18世纪60年代英国首先发起第一次工业革命之后,工业设计逐渐形成与发展。
工业设计的发展,主要归功于社会科技的进步与新材料出现的推动。
第一次工业革命的标志性产物是蒸汽机,从而带动社会从手工艺生产步入机械化。
正是新技术的出现,让社会制造销售产业发生了显著的变化。
在传统手工业时代,作坊主和工匠往往既是设计者,又是制作者,同时还是销售者。
当工业革命后,特别是流水线技术的出现,导致设计与制作、销售完全分离,成为一门独立的行业,从此,设计存在并占据着产品的重要成分。
新技术:在两次大战期间,机械化和批量生产已成为制造业主流,工业和技术的进展对于生产及设计产生了直接影响。
从福特T型车的生产与制造中体现出来的新技术有冲压成形技术,这种成形技术产生了‘机壳’的概念,在20世纪20~30年代,它成为从汽车到电熨斗的许多技术型消费品的一个重要特点。
而内燃机的出现,大大减轻了汽车的重量和复杂结构,同时提高了汽车的速度,由此更是推动了汽车设计由箱型车联盟型趋向流线型车型设计,从而出现福特A 型、V8型和‘和风’型车型。
显然,新技术的发展是工业设计的一个重要向导。
如果说工业革命后对设计产生最大影响的技术因素是机械化,那么20世纪早期,电气化,特别是家用电器的发展则显然改变了传统的形式和家庭生活环境,是设计师有了更宽广的用武之地,也促进了设计的发展。
在20世纪初,电器产品得以大批量生产,随着电力的普及,电器在消费者中越来越受青睐。
收音机的演变很好的说明了技术革新的影响,德国德律风根公司在20世纪20~30年代推出的一系列收音机型,主要使用电子管技术,逐渐形成一体化,体积却比较大。
直到1955年日本的世界第一个口袋大小的晶体管收音机——TR55出现,袖珍型的收音机设计更大地拓宽了设计的方向。
新技术的出现,一方面促进了设计革新,同时,也会扼杀原有技术上的设计发展,使之成为‘沉没中的泰坦尼克号’。
工业设计史(重点整理)1.人类设计活动的历史发展概要分为三个阶段,即设计的萌芽阶段、手工艺设计阶段和工业设计阶段。
萌芽阶段从旧石器时代,原始人类制作石器时已有了明确的目的性和一定程度的标准化,人类的设计概念便由此萌发了。
到了新石器时期,陶器的发明标志着人类开始了通过化学变化改变材料特性的创造性活动,也标志着人类手工艺设计阶段的开端。
而工业革命兴起,人类开始用机械大批量地生产各种产品,设计活动便进入工业设计阶段。
2.工业设计产生和发展的基础工业设计真正为人们所认识和发挥作用是在工业革命爆发之后,以工业化大批量生产为条件发展起来的。
1.工业设计的产生工业革命震撼了整个世界,工业革命宣告了传统手工艺生产方式的终结,机械化、批量化大生产促使社会各行业、各工种的分工细化。
在变革的过程中,逐渐体现出设计作为一种贯穿生产始终,并且有计划、有目的的协调、管理生产各环节思想方法的重要作用。
机器化的生产方式使大批区别于原来艺术品的拙劣工业商品出现在市场上,引起工业制品与需求者的利益冲突,工业振兴和设计危机的矛盾困扰着生产和生存质量的提高与发展。
这种情况下英国首次明确提出科学、工业和艺术要结合,主张国家应和政府有计划地组织、管理市政设计和工业制品设计,使当时的英国工业振兴找到了出路。
2.工业设计的发展20世纪,欧美国家现代设计运动影响了德国的机械化生产。
包豪斯打破了纯美术与实用美术的对立局面,以机器为创作工具,将设计成果纳入批量化生产中,使艺术与技术获得了新的统一。
二战之后百废待兴,各国工业设计师担负起重建家园及使产品重新走向世界,参与国际竞争的重任。
3.工业设计发展的三个主要历史阶段及其主要特点工业设计可大致划分为三个发展时期:一是1750-1914年的工业设计,自1750年至第一次世界大战爆发,这是现代工业设计的酝酿和探索阶段。
现代工业设计的基础逐步建立,并完成了有传统的手工业设计向工业设计的过度;第二个时期是1915年-1939年的工业设计,两次世界大战之间的年代是现代工业设计在经历了漫长的酝酿阶段之后走向成熟的年代。
工业设计史绪论一、工业革命前的设计设计的萌芽阶段手工艺设计阶段二、工业设计可大致划分为三个发展时期1 、第一个时期(1750—1914年的工业设计)自18世纪下半叶至20世纪初期,这是工业设计的酝酿和探索阶段。
2、第二个时期(1915—1939年的工业设计)在一战和二战之间,这是现代工业设计形成与发展的时期。
3、第三个时期(1940年至当代的工业设计)在二战之后,这一时期工业设计与工业生产和科学技术紧密结合,因而取得了重大成就。
工业设计是以工业化大批量生产为条件发展起来的,与机械化生产密切相关。
三、工业设计发展中的流派和组织折衷主义欧美各国1820—1900工艺美术运动英国1880—1910 莫里斯,阿什比新艺术运动欧洲各国1890—1910 吉马德,戈地维也纳分离派奥地利1897—1933 霍夫曼德意志制造联盟德国1907—1934 穆特休斯,贝伦斯风格派荷兰1917—1931 里特维尔德构成派苏联1917—1928 马来维奇,塔特林包豪斯学校德国1919—1933 格罗披乌斯艺术装饰风格法国1925—1935流线型风格美国1935—1945 罗维,盖茨斯堪的纳维亚风格斯堪的纳维亚1930—1950 阿尔托现代主义欧美各国1920—1950 米斯,柯布西埃商业性设计美国1945—1960 厄尔有机现代主义美国,意大利,斯堪1945—1960 沙里宁,尼佐里理性主义欧洲,美国,日本1960—高技术风格欧洲,日本1960—1980波普风格英国1960—1970后现代主义欧美各国1965—文丘里,索特萨斯解构主义欧美各国1980—盖里,屈米绿色设计欧美各国1970—四、1、产生:20世纪20年代才开始确立。
2、工业设计产生的条件:现代化大工业的批量生产和激烈的市场竞争,其设计对象是以工业化方法批量生产的产品。
3、作用:工业设计是商品经济的产物,它具有刺激消费的作用。
4、历史的传承:传统的设计风格被作为某种特定文化的符号,不断影响到工业设计。
工业设计史知识要点工业革命前的设计人类设计活动的历史大体可以划分为三个阶段:设计的萌芽阶段;手工艺设计阶段;工业设计阶段。
工业设计大致分为三个发展时期:18世纪下半叶至20世纪初期,工业设计的酝酿和探索阶段,此期间新旧设计思想开始交锋,设计改革运动使传统的手工艺设计逐步向工业设计设计过度,并为现代工业设计的发展探索出道路;第一次和第二次世界大战期间,这是现代工业设计形成与发展时期,这一时期工业设计已有了系统的理论,并在世界范围内得到传播;第二次世界大战之后,这一时期工业设计与工业生产和科学技术的进步紧密结合,取得了重大成就。
与此同时,西方工业设计思潮却极为混乱,出现了众多的设计流派,工业设计多元化的格局在20世纪60年代后开始形成。
中国手工艺设计铜是人类最早冶炼和使用的金属。
青铜在我国商代得以广泛应用。
熔铸法、失蜡法。
汉代的漆器在技艺上达到了顶峰。
实用和美观的典范瓷器在宋代达到鼎盛时期。
印花工艺应用明代家具达到鼎盛。
明代家具的主要特色:注意材料质地,多用硬质树种,所以又称硬木家具;充分体现木材的纹理与色泽,不加油漆;注意家具造型,采用木构架的结构,与中国传统建筑的木构架很相似。
明代家具发展的原因:远林建筑的兴起;木材丰富;木工工具的发展。
明代家具的艺术特色,四字概括:简;厚;精;雅。
明代家具之所以取得高度的艺术成就,从设计上来说有以下四个因素:注意意境美;注意材料美;注意结构美;注意工艺美。
国外手工艺设计古埃及的家具给后世家具的发展奠定了坚实的基础。
古希腊家具中最杰出的代表是一种称为克里斯姆斯的靠椅。
希腊家具形式上有极大飞跃。
古希腊建筑的主要成就是纪念性建筑和建筑群艺术形式的完美。
代表:雅典卫城及其中心建筑帕提农神庙。
古希腊的三种柱式:多立克柱式;爱奥尼克柱式;科林斯柱式。
中世纪的最高成就是哥特式教堂。
哥特式又称高直式,是以其垂直向上的动势为设计特点。
哥特式建筑以尖拱取代了罗马式的圆拱。
以彩色玻璃为特色。
新技术、新材料与工业设计的关系材料和技术是影响现代设计的最主要因素。
两者对设计有着重要而深远的影响。
材料是工业产品造型设计的物质基础。
材料一直是人类赖以生存和社会得以发展的不可缺少的重要组成部分。
技术,则是设计师设计的重要保障。
没有材料,设计师也将是“巧妇难为无米之炊”设计将停留在构思的阶段。
技术与材料同时影响着产品的艺术表现力及实用性,技术与材料的发展深刻的影响着设计的发展。
随着第二次工业革命,第三次工业革命的发展,各种新技术新材料层出不穷。
二战后新技术与新材料的进一步发展给设计带来更深刻的影响,第二次世界大战结束以来,人类经历了几次重大的技术发展阶段。
新材料和新技术为设计提供了平台。
从电灯的发展来看,在爱迪生还未发明电灯前,人们用的是蜡烛或油灯。
爱迪生发明电灯时试了1600多种材料,最后试了竹丝成功了。
爱迪生发明电灯以来,电灯已经经历了几个革命化的发展历程:从早期的白炽灯发展到日光灯,60年代时出现了氦灯,这是技术上完全不相同的新光源,电灯的发明不断地采用新的材料新的技术进行改革,使得电灯不断地向前发展。
80年代出现了微型日光灯,微型日光灯的出现是由于有了小型变压器的研制成功,从而使低压的灯泡得以出现。
80年代后出现的各种低压灯具都是有技术的突破作为背景不断地推动着另外其他技术因素的批量生产的规模化。
如今,人们在追求光亮的同时也追求运用的材料是否节能环保。
LED灯符合现在国际要求,遵循了环保的理念。
近年来,普瑞公司采用了硅,在硅片上沉积氮化镓材料,节省了成本又在技术与材料的使用上创新。
材料,技术的更新为设计提供了更优越的条件。
在世界第一台计算机还未出世之前,计算技术在中国的发展,人类文明发展的历史上曾经在早期计算工具创造方面有过光辉的一页。
古代中国创造了十进制计数法领先于世界之林千余年。
周代时,发明了“算筹”,将竹,木或骨制成小棍子。
这些成果都比西方早了一千多年。
而后随着工业革命地不断发展,计算机技术也不断地向前发展。
新材料与现代设计
在两次世界大战之间,机械化和批量生产已成为制造业的主流。
与此同时,新材料异军突起,推动了现代设计的发展。
大多数材料上的革新出自美国,不少大公司,如杜邦公司等在新材料的研究与开发上投入了巨额的资金。
新材料最早的突破是在金属上,轧钢逐渐取代了铸铁和其他类型的钢材生产,铝、镁等轻金属也日益普及。
例如,福特公司就生产了自己的钢材,并在冲压成形技术上处于领先地位,这种成形技术产生了“机壳”的概念,在20世纪20—30年代,它成为从汽车到电熨斗的许多技术型消费品的一个重要特点。
在小型消费品的金属表面镀铬,也是20世纪30年代工业设计中的一大特色。
这既是一种防锈措施,也是将批量生产的消费品转变成一件装饰品的手段。
后来镀铬件被广泛应用于汽车设计之中。
无缝钢管的出现对于家具设计产生了最富戏剧性的影响,这种材料质量轻、强度大,并且有强烈的现代感,引起了许多现代设计师,特别是包豪斯设计师们的极大兴趣。
他们设计的各种钢管椅成了现代设计的典范,象征着利用新材料创造一种新颖而轻巧的家具美学,并打破了沿袭已久的家具设计传统。
钢管家具的主要问题是缺乏消费吸引力,只是在少数理解和赞同现代主义目标的消费者中流行。
尽管钢管椅产量很高,但主要被用于机关、医院、旅馆的大厅等公共场所,从未成功地与居家环境融为一体,只是在餐厅、厨房中占有一席之地。
金属并不是促使现代家具美学出现的唯一材料。
机制木材如胶合板、层积木等新型材料也激励着设计师探索新的形式。
到20世纪30年代末,这些新材料已对市场上销售的许多家具的外观产生了重大影响。
毫无疑义,对于广大消费者产生最大影响的材料是塑料。
塑料是作为一些昂贵材料如牛角、象牙和玉石等的代用品而在19世纪发展起来的。
最早出现的塑料是赛璐珞,1860后就在美国得到商业性应用。
1909年美国人发明了酚醛塑料,最初用于生产电器零件。
当金
属在走向大规模生产的过程中作为木材的代用品而迅速发展起来的同时,这种塑料作为一种更为便宜和易于成形的材料也得到了发展,并逐渐取代了部分金属,被广泛用作技术性产品的外壳材料。
随着阻燃的醋酸纤维塑料的出现,塑料制品呈现出各种鲜艳的色彩,其美学上的潜力更加明显。
20世纪30年代,塑料在工业设计中大显身手,许多著名设计师设计了照相机、办公机器和收音机等新产品的塑料外壳。
这一方面是由于塑料易于成形和脱模,另一方面也由于这些新产品尚未建立起自己的视觉特征,有利于探索新材料的造型特点。
这些设计表明,塑料不只是一种廉价的代用品,其本身的潜力也是巨大的,由此使塑料成了一种重要的结构材料,并得到广泛的应用。