В статье представлен метод трансформации конструктивных модулей интерактивной конструкции прямой юбки в конструктивные модули базовой конструкции четырехшовных женских брюк. Рассмотрен жесткий поворот заднего тазового участка брюк с учетом изменения силуэтных прибавок.
Ключевые слова:юбка, брюки, интерактивная конструкция, опции, универсальная конструкция, конструктивный модуль.
Для обеспечения высокого уровня качества конкурентоспособности продукции швейных предприятий Украины расширяют ассортимент, учитывая значительные сокращения сроков проектирования новых моделей.
Стабильность спроса на женские поясные изделия классического кроя требует новых подходов к разработке конструкций за принципом универсальности. За покрытием основных частей тела юбку и брюки относят к одной конструктивной группе — поясная одежда. Это обосновано однотипностью формы поверхности тела на участке от линии талии до линии бедер сбоку и сзади, спереди — соответствие форм определяется выступом живота [1].
Большинство методик конструирования одежды представляют в построении конструкции детали схему наслоения конструктивных модулей. За определением [2] конструктивный модуль — это унифицированный графический элемент с конкретными размерными и параметрическими характеристиками, обеспечивающий функциональную и конструктивную совместимость графических примитивов в конструкции деталей.
Для разработки универсальной конструкции была принята гипотеза о том, что универсальная конструкция базируется на конструктивных модулях базовой конструкции прямой юбки, которые трансформируются в конструктивные модули базовой конструкции четырехшовных женских брюк.
Интерактивность базовой конструкции женской прямой юбки обеспечивает жесткий алгоритм аффинного преобразования с помощью заданных приращений в основных конструктивных точках.
Величины приращений определены способом группировки базовых конструкций юбки и брюк одинакового размера, построенных по методике ЕМКО СЭВ [3].
Трансформация конструкции основных деталей юбки в конструкцию брюк базируется на использовании блочно-модульного подхода к преобразованию конструкции на трех участках: тазовом, среднем и нижнем [4].
Опции интерактивной конструкции прямой юбки, как ближайшего конструктивного прототипа для разработки конструкции женских классических брюк, сформированы приемами масштабирования в ортогональных и диагональных перемещениях основных конструктивных точек.
Способ скоростного конструирования женских брюк на основании интерактивной конструкции юбки предусматривает использование разработанных схем приращений в следующих этапах преобразований: определение контуров тазового участка брюк; преобразование тазового участка юбки в тазовый участок брюк используя схемы приращений; выполнение жесткого поворота заднего тазового участка брюк; аффинное преобразование нижнего участка юбки в средний участок брюк; модифицирование нижнего участка брюк способом присоединения к среднему участку (рис. 1).
Рис. 1. Схема параметрической трансформации интерактивной конструкции женской юбки в конструкцию женских брюк на размер 158–88–96
Отличительной особенностью интерактивной конструкции является этап определения величины переднезаднего баланса брюк, путем жесткого поворота полученного тазового участка брюк при условии сохранения основных конструктивных точек (рис. 2).
Рис. 2. Схема жесткого поворота заднего тазового участка брюк
Величина переднезаднего баланса зависит от размерных признаков — обхвата колена, обхвата бедер и силуэтных прибавок.
Экспериментальные зависимости изменений величин приращений основных конструктивных точек от заднего тазового участка брюк при жестком повороте представленные на рис. 3, 4.
Рис. 3. Зависимости изменений величин приращений основных конструктивных точек для заднего тазового участка брюк при жестком повороте от размеров по оси Х
Рис. 4. Зависимости изменений величин приращений основных конструктивных точек для заднего тазового участка брюк при жестком повороте от размеров по оси Y
Рассчитаны уравнения регрессий по оси Х, Y для заднего тазового участка брюк, при которых минимальное значение коэффициента детерминации ΔХ, ΔY равно 0,84, подтвердили линейную связь приращений основных конструктивных точек в размерах первой группы. С увеличением размера наблюдается тенденция к увеличению приращения по оси Х в конструктивных точках на шаг: в точке 411–0,5; 0,1; 0,7; 0,1; 1,0 см, в 511–0,1; 0,1; 0,2; 0,1; 0,2 см, в 442–0,5; 0,2; 0,5; 0,4; 0,3 см, в 43–0,2; 0,1; 0,6; 0,4; 0,3 см, в 421–0,4; 0,2; 0,8; 0,4; 0,3 см.; а по оси Y — тенденция к уменьшению: в точке 411–0,6; 0; 0,9; 0,6; 0,6 см, в 511–0,6; 0,1; 1,0; 0,7; 0,6 см, в 442–0; 0,1; 0; 0,1; 0 см, в 43–0,2; 0,1; 0,2; 0,2; 0,3 см, в 421–0,4; 0; 0,7; 0,4; 0,3 см.
Методика ЕМКО СЭВ предусматривает для определения наклона заднего тазового участка брюк два условия определения прибавок на уровне колен /72–741/ и /72–742/ с учетом силуэта.
Исследовано поворот тазового участка с учетом изменения силуэтных прибавок. В ЕМКО СЭВ прибавка к обхвату бедер колеблется в пределах от 0 до 4,0 см, к обхвату колена — от 0 до 6,0 см, что существенно влияет на величины отрезков /52–54/, /72–742/, /72–741/. Для исследования поворота заднего тазового участка были построены чертежи с изменением прибавок на 0,5 см. Величина поворота заднего тазового участка для размеров первой группы, на примере сохранении прибавки к обхвату бедер равной нулю и вариантов прибавок к обхвату колена от 0 до 6,0 см, представлена в таблице 1.
Таблица 1
Величина поворота заднего тазового участка при изменение прибавок к обхвату бедер и колена для размеров первой группы
Величины прибавок к |
Величина угла поворота /51–511/, см |
||||||
Об, см |
Ок, см |
158–84–92 |
158–88–96 |
158–92–100 |
158–96–104 |
158–100–108 |
158–104–112 |
0 |
0 |
5,71 |
6,34 |
6,95 |
7,63 |
8,32 |
9,04 |
0,5 |
5,62 |
6,25 |
6,85 |
7,49 |
8,21 |
8,93 |
|
1,0 |
5,53 |
6,16 |
6,76 |
7,39 |
8,11 |
8,82 |
|
1,5 |
5,44 |
6,06 |
6,67 |
7,29 |
8,01 |
8,77 |
|
2,0 |
5,35 |
5,97 |
6,56 |
7,19 |
7,9 |
8,61 |
|
2,5 |
5,26 |
5,88 |
6,47 |
7,09 |
7,8 |
8,5 |
|
3,0 |
5,17 |
5,78 |
6,37 |
6,99 |
7,7 |
8,4 |
|
3,5 |
5,08 |
5,69 |
6,28 |
6,89 |
7,59 |
8,29 |
|
4,0 |
4,99 |
5,6 |
6,18 |
6,79 |
7,49 |
8,18 |
|
4,5 |
4,9 |
5,51 |
6,08 |
6,69 |
7,39 |
8,07 |
|
5,0 |
4,81 |
5,41 |
5,99 |
6,59 |
7,28 |
7,97 |
|
5,5 |
4,72 |
5,32 |
5,89 |
6,49 |
7,18 |
7,86 |
|
6,0 |
4,63 |
5,23 |
5,79 |
6,39 |
7,08 |
7,75 |
Зависимости дисперсии ординат величин поворота /51–511/ для исследуемого диапазона прибавок обхвата бедер и обхвата коленапредставлено на рисунке 5 на примере размера 158–84–92.
Рис. 5. Зависимость дисперсии ординаты величины вращения /51–511/ от прибавки к обхвату колена для размера 158–84–92
Зависимости дисперсии ординат величин поворота /51–511/ для размерного ряда при нулевой прибавке к обхвату бедер и колена представлено на рисунке 6.
Рис. 6. Зависимость дисперсии ординаты величины вращения /51–511/ от прибавки к обхвату колена и бедер для размерного ряда 88–104
Преобразование контуров силуэтной конструкции предусматривает смещение основных конструктивных точек на величины приращений их координат, которые являются двумерными клетками клеточного пространства силуэтной конструкции.
Конечность силуэтного клеточного пространства подтверждает стабильность связей конструктивных прибавок участка поясной одежды с участками нижней части тела.
В результате исследований диапазона прибавок, по линиях талии — 1,0(0,0÷2,0) и бедер — 2,0(0,0÷4,0) для юбки и брюк выделены прибавки, которые дифференцированы по трем силуэтам: прилегающий Си1, полуприлегающий Си2, прямой Си3.
Координаты трансформации конструктивных точек тазового участка для построения цифровой модели силуэтных конструкций одежды рассчитываются по формуле:
, (1)
где — координата трансформированной точки одежды;
— координата узловой точки тазовой поверхности манекена;
— прибавка на Си1 в конструктивной точке;
— приращение координаты конструктивной точки между силуэтами Си1 и Си2;
— приращение координаты конструктивной точки между силуэтами Си2 и Си3.
Выявлена линейная изменчивость силуэтов в интерактивной конструкции юбки обеспечивает трансформацию силуэтных конструкций женских брюк.
Разработанный метод параметрической трансформации интерактивной конструкции женской юбки в конструкцию женских брюк обеспечивает точное построение конструкции, изменив ее на любом этапе проектирования.
Полученная интерактивная конструкция позволяет исключить проверку статического и динамического соответствия.
Литература:
1. Вовк Ю. В. Аналітичне обґрунтування універсальної конструкції жіночої спідниці і штанів / Ю. В. Вовк, А. Л. Славінська // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. — 2010. — № 2. — С. 267–270.
2. Славінська А. Л. Основи модульного проектування одягу: [монографія] / А. Л. Славінська. — Хмельницький: ХНУ, 2007. — 167 с.
3. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции женской одежды, Т. 2. — М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. — 119 с.
4. Пат. 53834 України МПК А 41Н 1/00. Спосіб перетворення конструкції спідниці в конструкцію штанів / Ю. В. Вовк, А. Л. Славінська; заявник і патентовласник Хмельницький національний ун-тет. № 53834 заявл. 01.03.2010; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20. — 10 с.
5. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Теоретические основы. Т.1. — М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. — 163 с.