Создаём реалистичные капли воды в Фотошоп. Создание в фотошопе реалистичного эффекта водяных капель

07.04.2019

Оформление ногтей с каплями в домашних условиях при помощи дотса и гелевого финиша, а также страз

Маникюр капли на ногтях выглядит очень нежно, интересно, оригинально и смело. Многие девушки задаются вопросами: «Как сделать эффект водных брызг на пальчиках и сложно ли это? С помощью каких материалов можно создать дождливый декор?». Сейчас детально рассмотрим, как сделать эффект мокрых ногтей и какие секреты нужно знать, чтобы образ получился красивым и стильным.

Маникюр с каплями является универсальным, он идеально подойдет для любого времени года. Зимой, например, можно сделать «дождик» на синем фоне. Такой вариант оформления ноготков будет ассоциироваться с долгожданной оттепелью. А можно имитировать иней, сделанный на градиентном покрытии.




Создавая летний маникюр, можно включить фантазию и сделать, например, фруктовый принт. Прозрачные пузырьки будут создавать реалистичный образ.



Весенний нейл образ с капельками должен быть ярким, разноцветным, подчеркивать всю прелесть и красоту природы.




Капельный дизайн ногтей отлично смотрится на однотонном покрытии, делает образ интересным, нестандартным.






Дизайн ногтей в мокром стиле может дополнять любой вид маникюра: френча, градиента. При этом капли не будут утяжелять образ даже при одновременном декорировании пальчиков стразами, лепкой или блестками.




Делаем 3D-дизайн с каплями дома

Сделать маникюр с имитацией капель росы или дождя очень просто, для этого нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • гель лак любого цвета;
  • матовое покрытие (чтобы капельки на ногтях выглядели более реалистично);
  • гелевый финиш без липкого слоя;
  • дотс с различным диаметром наконечников. Если нет дотса, то подойдет зубочистка или шпилька с круглым кончиком;
  • УФ-лампа;
  • пилочка;
  • базовое покрытие;
  • апельсиновая палочка;
  • ватные диски;
  • клинсер или спирт.

Маникюр капли воды делается так:

  1. Ногтям придать нужную форму, отодвинуть кутикулу.
  2. Нанести и просушить базовое покрытие.
  3. Сверху базы накрасить ногти цветным гель лаком. Если лак густой, то достаточно одного слоя. Если он жидкий и на пластине видны светлые места, тогда можно покрыть ее цветным лаком в несколько слоев, не забывая после каждого раза сушить пальчики в лампе.
  4. Нанести матовый топ, просушить.
  5. Смочить ватный диск в клинсере или спирте и аккуратно снять липкий слой.
  6. Дотсом набрать немного финишного геля и начать ставить точки на ногте. Если финиша нет, то можно попробовать поставить капли гель лаком прозрачным, после просушки которого нужно обязательно снять липкий слой. Каждый раз после оформления одного ногтя его нужно сушить в лампе, не дожидаясь, пока будут покрыты капельками все пальчики. Так сделанный 3D-маникюр лучше сохранит свою форму, точки будут объемными и ровными.

Вот так выглядят ногти капли на матовом покрытии:








Посмотрите, как чудесно смотрится на ногтях гель финиш с точками. Очень эффектно, ярко выглядят голубые длинные ноготки. А вот на коротких красных или черных ноготках капельки смотрятся не очень броско, однако, они разбавляют образ, делают однотонное покрытие интересным.

Создание маникюра с пузырьками при помощи страз

Если вам пришелся по душе маникюр с капельками, то можете смело использовать его не только в повседневной жизни, но и для торжественных случаев. Делать капельки можно не только с помощью дотса и топового покрытия. Для создания богатого, изысканного нейл дизайна с 3D-эффектом можно использовать стразы. Нанесенные в хаотичном порядке блестки умело создают эффект капель воды. Для свадебного образа отличным решением станет лак с прозрачным фоном, лепкой из роз, а также имитация капель с помощью страз.


Для романтических свиданий, торжественных вечеров подойдет 3D-дизайн с капельками на матовом, глянцевом покрытии. При этом располагать стразы можно в любом месте, делать их в хаотичном порядке или сгруппировывать. Для рандеву подойдет нежный сиреневый нейл образ с небольшим количеством страз, которых будет дополнять какой-нибудь рисунок, например, Эйфелева башня, соты. При этом вполне можно нанести на один ноготь стразы, а на другом сделать эффект капель обычным способом.




Под маленькое черное платье отлично подойдет маникюр со стразами, напоминающими капельки воды, на благородном нефритовом покрытии.


Каплевидный или дождливый маникюр – отличное решение для придания ноготкам свежего, стильного и интересного дизайна. Брызги воды могут украсить любой образ: повседневный, праздничный, романтичный. Нет ничего проще, чем делать универсальный дизайн ногтей с эффектом капель. Поэтому советуем пробовать, экспериментировать с ногтевым образом и размещением капелек, радовать себя и окружающим стильными ногтями.

Вам также может быть интересно

Всем привет! Сегодня я буду делать простой маникюр с цветком на ногтях. Приступим! Обезжириваю

Всем привет! Сегодня я буду делать интересный дизайн с кракелюром. Приступим! Обезжириваю ноготки и

October 4th, 2013

Поясню немного. Вот то что бегает по лабиринту это капельки воды. А вот почему они бегают? Вы уже знаете? Если не знаете или хотите себя проверить, айда со мной под кат, там все узнаем подробно:

Суть эффекта Лейденфроста. Капля жидкости, находящаяся на горячей поверхности, благодаря тонкой теплоизолирующей паровой прослойке не испаряется моментально, а продолжает существовать довольно длительное время, левитируя над подложкой. Стрелки показывают направление течения пара. Время жизни капли определяется многими параметрами.

При определенных условиях капля жидкости, находящаяся на очень горячей поверхности, испаряется не сразу, а за счет теплоизолирующей прослойки из собственного пара существует довольно длительное время. Это явление известно как эффект Лейденфроста, а сама капля - как капля Лейденфроста. В 2006 году было обнаружено, что на поверхности со специальным рельефом капля Лейденфроста способна совершать направленное движение. Объяснение, которое дали в своей статье авторы этого открытия, оказалось неправильным. Коллектив ученых из Франции, проведя серию экспериментов, выяснил истинный механизм перемещения капли. Фактически она представляет собой «корабль на воздушной подушке», источник тяговой силы в котором - течение пара из теплоизолирующей прослойки.

В последние годы изучение динамических характеристик капель разнообразных жидкостей привлекает всё больше ученых. Отчасти этот интерес обусловлен появлением высокоскоростных видеокамер, способных до мельчайших подробностей запечатлеть поведение капель на поверхности с заданными физическими и химическими параметрами, их соударение, а также взаимодействие капель с различными телами и средами. Анализ этих видеоданных позволяет, во-первых, проверить существующие теоретические модели, описывающие эти явления, а во-вторых, выявить какие-нибудь новые факты, не предсказанные теориями. Исследование динамики капель имеет также и большое прикладное значение: его результаты используются в технологиях lab-on-a-chip, струйной печати, охлаждении разбрызгиванием и даже в таком приземленном процессе, как покраска.

Если проанализировать опубликованные данные экспериментов, посвященных нестационарному поведению капель, то в большинстве случаев причиной, заставляющей эти объекты двигаться, является гравитация. Однако не только силой тяжести можно добиться движения. Еще в середине XIX века итальянский физик Карло Марангони обнаружил, что капли, находящиеся на поверхности жидкости с неоднородным распределением коэффициента поверхностного натяжения, начинают смещаться в ту область, где значение этой величины имеет максимум. Это явление получило название эффекта Марангони (см. Marangoni effect). Между прочим, именно он ответственен за так называемые «слёзы вина» - колечко прозрачной жидкости, образующееся в верхней части бокала (после того, как его слегка взболтали), из которого затем формируются капли и стекают обратно в вино.

Но сила тяжести и эффект Марангони - не единственные возможные двигатели капель. В 2006 году в журнале Physical Review Letters была опубликована статья Self-Propelled Leidenfrost Droplets с результатами исследования, в котором коллектив ученых из Австралии и США под руководством Хейнара Линке (Heinar Linke) впервые наблюдал, как под действием эффекта Лейденфроста (см. Leidenfrost effect ; см. также Пленочное кипение) на специально структурированной поверхности латуни капли фреона R-134a (1,1,1,2 тетрафторэтан , температура кипения –26,1°C) миллиметрового диаметра начинали направленно разгоняться с ускорением 1–2 м/с 2 , приобретая спустя некоторое время постоянную скорость 5 см/с (см. видеогалерею). Чтобы понять, каким образом эффект Лейденфроста двигает капли, необходимо сделать небольшое отступление и рассказать чуть подробнее об этом явлении.

Эффект Лейденфроста

Наверняка многим у себя на кухне приходилось видеть, как капли жидкости, попавшие на очень горячую сковороду, испаряются не сразу, а в течение минуты и даже дольше крутятся на ее поверхности (затем капля, разумеется, испаряется). Эта аномально долгая жизнь капли именуется эффектом Лейденфроста, в честь немецкого физика, описавшего это явление в 1750 году. Длительным существованием капля обязана тонкой прослойке из пара собственной жидкости (рис. 1), который выступает в качестве теплоизолирующего слоя, замедляя ее испарение.

Помимо того, что капля, благодаря «паровой подушке», существенно продлевает свою жизнь, она еще и левитирует над горячей поверхностью. В научной литературе левитирующие капли известны как капли Лейденфроста .

В качестве иллюстрации эффекта Лейденфроста на рис. 2 показано время жизни капли воды на дюралюминиевой подложке в зависимости от температуры подложки

Пока температура поверхности меньше 100°C, время существования объекта неуклонно уменьшается и достигает 200 мс в предельной точке (точке кипения воды). При этой температуре капля непосредственно соприкасается с подложкой и закипает. Когда температура возрастает со 100 до 150°C, срок жизни капли за счет образования изолирующего слоя пара быстро растет. Максимальное время жизни капли определяет так называемуютемпературу Лейденфроста , индивидуальную для каждой жидкости. Также эта температура зависит от степени чистоты жидкости, качества поверхности, структуры и других факторов вплоть до того, каким образом капля была положена на подложку. В данном конкретном примере с водой она составляет около 150°C.

Исследованию эффекта Лейденфроста посвящено большое количество статей, однако то, что капли под его воздействием в состоянии направлено перемещаться, стало известно совсем недавно, из уже упомянутой выше статьи в Physical Review Letters .

Сразу отметим ключевой момент пионерского исследования: наблюдаемое перемещение капли фреона R-134a происходило лишь на специально приготовленной подложке (как на рис. 3) с периодической несимметрично рифленой структурой. Нестационарное поведение объекта первооткрыватели явления ошибочно связали с тем, что подложка по-разному деформирует каплю и создает неодинаковое лапласовское давление на ее краях и в той ее части, которая расположена на зубце. Образовавшийся таким образом градиент давления Лапласа заставляет каплю смещаться.

Капля этанола (температура Лейденфроста 200°C), находящаяся на горячей латунной подложке (температура 350°C), под действием эффекта Лейденфроста двигается в направлении, указанномстрелкой в верхнем правом углу. Радиус капли в экваториальной плоскости равен приблизительно 3 мм. Латунь имеет рифленую поверхность, высота зубцов составляет 300 мкм, расстояние между ними 1,5 мм.

Ученые из Политехнической школы и Лаборатории физики и механики неоднородных сред в Париже, экспериментируя с каплями этанола (рис. 3), решили более подробно исследовать описанное выше явление и установить истинный механизм возникновения движения капель. Результаты своих изысканий они представили в статье Leidenfrost on a ratchet в журнале Nature Physics .

Для начала ученые сформулировали основные причины, которые могут индуцировать перемещение:

1) прежде всего, это уже описанная неоднородность радиуса кривизны капли, порождающая градиент лапласовского давления;

2) внутри капли могут существовать процессы переноса вещества от задней части к передней (волны), генерирующие движение капли;

3) спонтанные колебания капли из-за неоднородной толщины прослойки пара способны трансформироваться в кинетическую энергию направленного движения;

5) пока поверхность, на которой находится капля Лейденфроста, гладкая, пар равномерно и изотропно (одинаково во все стороны) вытекает из-под капли. Если же поверхность рифленая (как, например, на рис. 3), течение пара становится анизотропным, приобретая определенное направление. Изолирующая прослойка становится как бы двигателем на паровой тяге, инициирующим движение капли, а капля - чем-то вроде корабля на воздушной подушке.

Очевидно, что первые четыре причины связаны с деформацией объекта, то есть следуют из его жидкой природы. Поэтому ученые задались вопросом, будет ли возникать наблюдаемая динамика, если каплю заменить твердым телом. Чтобы реализовать эффект Лейденфроста для этого случая, ученые взяли «сухой» лед (диоксид углерода), который имеет свойство переходить из твердого агрегатного состояния сразу в газообразное, минуя жидкое (сублимироваться). Температура сублимации диоксида углерода составляет –78,5°C. Роль капель Лейденфроста выполняли диски из «сухого» льда сантиметрового диаметра и миллиметровой толщины. Они укладывались на горячую подложку (температура 350°C) с такой же ассиметрично рифленой структурой, которая имела место в пионерских экспериментах 2006 года.

В ходе экспериментов выяснилось, что диски из твердого диоксида углерода не просто двигаются, а перемещаются в том же направлении, что и капли Лейденфроста. Более того, как и капли, ледяные диски двигались с постоянным ускорением, после чего их скорость также выходила на постоянное значение. Следовательно, заключают авторы статьи, истинная причина движения обусловлена именно анизотропным течением пара из прослойки между поверхностью и объектом.

Основываясь на этом факте, ученые построили теорию движения тел под действием эффекта Лейденфроста. Согласно ее выводам, тяговая сила, действующая на каплю, должна быть пропорциональна ее радиусу в степени 3/2, а скорость практически не зависит от размера (точнее, она обратно пропорциональна корню четвертой степени радиуса капли). Эксперименты с каплями этанола подтверждают теоретические выкладки (рис. 5), что лишний раз доказывает правильность установленной причины изучаемого явления.

В заключение стоит заметить, что характеристики движения капли зависят также и от геометрических параметров рельефа подложки. Нижний график на рисунке дает понять, что при радиусе капли, не превосходящей расстояния между зубцами рифленой поверхности («длина волны»), эффект Лейденфроста не в состоянии сдвинуть каплю с места. При большем размере, как следует из разработанной авторами статьи теории, скорость капли пропорциональна квадратному корню из отношения «длины волны» поверхности и высотой зубца.

В этом уроке мы создадим капли воды с отражениями окружения на стекле.

Конечный результат:

Установка кистей

Откройте Фотошоп и перейдите в меню Редактирование > Наборы > Управление наборами (Edit > Presets > Preset Manager) . Выберите Кисти (Brushes) как Тип набора (Preset Type) , нажмите на кнопку Загрузить (Load) и выберите файл «CustomWaterDrops.abr».

В Вашу библиотеку будет добавлено 5 новых кистей для рисования капель воды.

Основа для капель

Цель урока в том, чтобы создать вид из окна, на стекле которого остались капли воды. Поэтому начнём мы именно с основы для капель.

Шаг 1

Откройте фотографию улицы в Фотошопе. Создайте новый слой (Ctrl + Shift + Alt + N) .

Шаг 2

Залейте слой белым цветом через меню заливки (Shift + F5) .

Выберите инструмент Кисть (Brush Tool) (B) и откройте панель с наборами кистей. Используйте кисти для рисования капель воды и чёрный цвет.

Шаг 3

Выберите инструмент Волшебная палочка (Magic Wand Tool) (W) и в настройках установите Допуск (Tolerance) на 5, включите параметр Смежные пиксели (Contiguous) . Кликните на белой фоне, чтобы выделить его.

Добавьте маску через меню Слой > Слой-маска > Скрыть выделенную область (Layer > Layer Mask > Hide Selection)

Шаг 4

Установите режим наложения слоя с каплями на Перекрытие (Overlay), а затем примените следующие стили:

Внутренняя тень (Inner Shadow) : Режим - Умножение.

Внутреннее свечение (Inner Glow) : Режим - Осветление, Метод - Мягкий, Цвет - #f2f3f5.

Отбрасывание тени (Drop Shadow) : Режим - Умножение.

Результат:

Эффекты фона

Если бы пытались сфотографировать кали на стекле, то они были бы в фокусе, а фон был бы размыт. Сейчас мы воссоздадим этот эффект.

Шаг 1

Создайте копию фонового слоя фотографии (Ctrl + J) и примените фильтр Размытие по Гауссу (Фильтр > Размытие > Размытие по Гауссу) (Filter > Blur > Gaussian Blur) со значением 10 пикселей.

Шаг 2

Выделите маску слоя с каплями, перейдите на слой с размытым фоном и добавьте такую же маску (Слой > Слой-маска > Скрыть выделенную область) (Layer > Layer Mask > Hide Selection) . Размытие должно уйти с капель.

Шаг 3

Создайте корректирующий слой Цветовой тон/Насыщенность (Hue/ Saturation) для размытого слоя фона.

Шаг 4

Создайте новый слой «Vignette». Залейте его белым цветом и установите режим наложения Умножение (Multiply) . Откройте меню фильтра Коррекция дисторсии (Фильтр > Коррекция с дисторсии (Filter > Lens Correction) . Перейдите во вкладку Заказной (Custom) и измените параметр Виньетирование (Vignette) .

По краям изображения появятся затемнение.

Отражение на каплях воды

Если близко рассмотреть капли воды, то можно заметить, что в них отражается вся окружающая среда. Из-за формы капли отражение искривляется, но несомненно присутствует. Мы тоже создадим отражение, чтобы добавить реалистичности.

Шаг 1

Создайте ещё одну копию фонового слоя (Ctrl + J) . Активируйте режим Свободное трансформирование (Ctrl + T) и уменьшите фотографию примерно до половины от оригинального размера. Поднимите этот слой на самый верх.

Шаг 2

Выделите слой (удерживая Ctrl, кликните на миниатюре слоя) и примените фильтр Сферизация (Фильтр > Искажение > Сферизация) (Filter > Distort > Spherize) .

Шаг 3

Уберите выделение (Ctrl + D) , создайте копию слоя (Ctrl + J) и выключите оригинал. В режиме Свободное трансформирование (Ctrl + T) уменьшите сферический слой до тех пор, пока он не будет умещаться на капле.

Дизайн «капли на ногтях» выглядит нежно и романтично, прекрасно подходит для повседневного и торжественного маникюра.

Украсить ногти в такой технике можно самостоятельно в домашних условиях. Разберем технику выполнения и рассмотрим интересные идеи оформления.

Капли на ногтях можно отнести к 3D-дизайну, так как они получаются объемными и придают изюминку даже однотонному покрытию. В качестве повседневного варианта можно порекомендовать нанесение такого декора в сочетании с нежными пастельными оттенками.

Такой маникюр не будет «резать» глаз и в то же время при более близком рассмотрении привлечет внимание.

Капли дождя гель лаком – это первое, что хочется сделать при освоении данной техники, ведь пузырьки в первую очередь ассоциируются с водой. Можно использовать в качестве основы лак небесно-голубого или синего цвета и дополнить капельками.

Выигрышно смотрятся капли на матовом гель лаке , так как удается сыграть на контрасте, ведь капельки глянцевые и оригинально блестят. Цвет матового покрытия может быть любым. Темные оттенки хороши для выхода в свет, а светлые рекомендуются для ежедневного образа.



Такой дизайн прекрасно сочетается с другими узорами, например, цветами или фруктами.

Опытные мастера успешно используют капли в сочетании с магнитным покрытием. Переливы цвета, особенно с лаками «кошачий глаз», легко сделать с помощью магнита, а капли только подчеркивают изящность результата. При этом пузырьки можно сделать разных размеров и даже разной степени «выпуклости».

Капли подходят и для длинных, и для коротких ногтей, поэтому этот дизайн можно смело назвать универсальным независимо от выбранного оттенка покрытия.

Какой бы цвет вы не предпочли, маникюр не будет выглядеть вульгарно.

ВИДЕО ОПИСАНИЕ

Техника дизайна капли гель лаком

Создать маникюр с объемными пузырьками очень просто, справится с этой задачей даже новичок.

Для работы потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Цветной гель лак.
  • База и финиш.
  • LED-лампа.
  • Тонкая кисточка (можно использовать дотс и даже зубочистку).

Техника выполнения следующая:

  1. Наносим базу, а затем два слоя гель лака, каждый слой просушиваем в LED-лампе 10 секунд — базу и по 30-60 секунд гель-лак.
  2. Закрепляем цветное покрытие матовым топом для гель лака. Просушиваем в LED-лампе 1,5-2 минуты и снимаем липкий слой.
  3. Густой финиш без липкого слоя (можно использовать и с липким слоем, но после полимеризации необходимо снять липкость) в небольшом количестве наносим на палетку. Набираем средство на тонкую кисть и начинаем наносить на ноготь. Расставляем капельки равномерно по всей ногтевой пластине. Старайтесь чуть растягивать капельки, не делая их идеально круглыми — это создаст натуральный эффект. Также расставляйте капли разного размера.
  4. Сушим в LED-лампе 2 минуты.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

  • Чтобы капли выглядели реалистично, учитываем два совета: основание пузырьков должно быть неправильной формы, они должны быть разного размера и располагаться хаотично.
  • Под матовым покрытием может быть любой фон – однотонный, градиент, кошачий глаз, с блестками и т.д.
  • Сохраняйте достаточное расстояние между капельками, чтобы они не сливались.
  • Используйте два цвета лака, чтобы получить эффект капли в капле.
  • Если у вас не получаются капельки, используйте объемные наклейки, они тоже смотрятся эффектно.

Соблюдая достаточно простую технологию, вы получите оригинальный и запоминающийся дизайн, который дополнит ваш ежедневный или праздничный образ.

Топ гель без липкого слоя