더운 날씨나 운동 중에 옷이 시원하고 편안함을 느낄 때, 원단은 단순히 얇은 느낌 이상의 역할을 합니다.
통기성이 좋은 옷은 피부와 주변 환경 사이에 열, 공기, 습기를 이동시키는 데 도움이 됩니다. 일부 직물은 더 많은 공기가 통과하도록 허용합니다. 다른 사람들은 땀을 피부에서 멀리 옮기고 증발시키는 데 도움을 줍니다. 일부 의류는 여러 직물 구조를 결합하여 신체에 가장 필요한 곳에 정확하게 통기성을 제공합니다.
이것이 바로 이라는 단어가 '통기성' 다양한 유형의 의류를 설명할 수 있는 이유입니다.
가벼운 면 티셔츠, 폴리에스터 런닝 셔츠, 메쉬 스포츠 브라, 기능성 아웃도어 재킷은 모두 매우 다른 소재와 구조를 사용하더라도 통기성을 고려하여 디자인될 수 있습니다.
그렇다면 실제로 어떻게 작동합니까?
쉽게 말해 통기성이 좋은 의류는 신체의 열과 습기를 배출하는 데 도움이 됩니다..
당신의 몸은 지속적으로 열을 생산합니다. 운동을 하거나 더운 날씨에는 땀이 더 많이 나옵니다. 옷은 피부와 외부 환경 사이에 위치하므로 직물은 열과 습기가 얼마나 쉽게 빠져나갈 수 있는지에 영향을 미칩니다.
통기성에는 두 가지 중요한 부분이 있습니다.
공기는 섬유와 실 사이의 공간이나 직물에 특별히 설계된 구멍을 통해 통과할 수 있습니다.
개방형 구조가 많을수록 일반적으로 공기 흐름이 더 좋아집니다.
물은 두 가지 형태로 피부를 떠날 수 있습니다.
수증기적합한 직물 구조를 통해 이동할 수 있는
액체 땀흡수를 통해 섬유 표면을 따라 운반될 수 있는
이러한 프로세스는 서로 관련되어 있지만 정확히 동일하지는 않습니다.
직물은 액체 땀을 제대로 처리하지 못하는 동안 많은 공기를 통과시킬 수 있습니다. 방수 기술 직물은 공기 흐름이 거의 없지만 특수 멤브레인을 통해 수증기가 빠져나갈 수 있습니다.
따라서 보고서는 중요한 구분합니다. 공기 투과성 과 수증기 수송을 .
일상복의 경우 통기성에 대해 생각하는 가장 쉬운 방법은 다음과 같습니다.
의도된 용도에 맞게 보호복을 편안하게 유지하면서 열과 습기가 피부에서 사라지도록 하십시오.
운동을 하면 땀이 먼저 피부에 액체 형태로 나타납니다.
통기성이 있는 의류는 여러 단계에서 도움이 될 수 있습니다.
피부 → 직물 → 직물 전체에 퍼짐 → 증발 → 주변 공기
직물은 액체 땀을 피부에서 멀리 이동시키고 더 넓은 표면에 퍼뜨리며 더 많은 양을 공기에 노출시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
넓은 면적에 얇은 수분 층이 퍼져 있으면 집중된 젖은 패치보다 더 쉽게 증발할 수 있기 때문에 이는 중요합니다.
보고서는 이 과정을 모세관 위킹(capillary wicking)으로 설명합니다. 액체는 섬유 주위의 작은 공간을 통해 이동하여 직물의 외부 표면을 향해 이동합니다.
수분이 외부 표면에 도달하면 확산되어 증발할 수 있습니다.
이것이 의 기본 아이디어입니다. 수분 흡수 의류 .
이 용어들은 종종 함께 사용되지만 서로 다른 것을 설명합니다.
위킹은 직물이 액체 수분을 이동하는 방법을 설명합니다..
흡수성 직물은 피부에서 땀을 끌어내어 직물을 통해 전달할 수 있습니다.
통기성이 더 넓습니다. 여기에는 얼마나 쉽게 이동하는지가 포함될 수 있습니다 . 공기와 수증기가 직물과 의복을 통해
예를 들어 메쉬 소재는 개구부가 넓어 공기가 쉽게 통과할 수 있으므로 공기 흐름이 뛰어납니다.
다른 기술 직물은 공기 흐름이 상대적으로 적지만 수증기가 특수 멤브레인을 통과할 수 있습니다.
상황에 따라 둘 다 편안한 옷을 입는 데 도움이 될 수 있습니다.
이러한 구별은 기능성 의류를 디자인할 때 가장 중요합니다. 더운 날씨에 달리는 사람은 높은 공기 흐름이 도움이 될 수 있고, 찬 비를 맞으며 하이킹하는 사람은 바람과 비를 차단하면서도 수증기가 빠져나갈 수 있도록 하는 직물이 필요할 수 있습니다.
통기성은 섬유에서 시작되지만 섬유만으로는 최종 결과가 결정되지 않습니다.
다른 섬유는 수분과 다르게 상호 작용합니다.
이러한 합성 섬유는 일반적으로 섬유 자체에 상대적으로 적은 양의 물을 흡수합니다.
이는 젖었을 때 물리적 구조를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 부드러운 합성 섬유는 자동으로 땀을 잘 흡수하지 않습니다.
제조업체는 섬유 모양이나 원사 구조를 수정하여 액체 수분 이동에 도움이 되는 채널과 공간을 만들 수 있습니다.
이것이 일부 기능성 직물이 특별한 형태의 폴리에스테르 섬유를 사용하는 이유 중 하나입니다.
면, 린넨, 리오셀과 같은 재생 셀룰로오스 섬유는 더 많은 수분을 흡수할 수 있습니다.
이는 편안한 손 느낌에 기여할 수 있지만, 물을 흡수하는 것은 땀을 빠르게 움직이고 증발시키는 것과 다릅니다.
일부 친수성 섬유는 젖으면 부풀어오르기도 합니다. 그러면 직물 내부의 공간이 바뀌고 공기 흐름이 줄어들 수 있습니다.
이로 인해 면이나 기타 셀룰로오스 직물이 통기성 의류에 적합하지 않게 되는 것은 아닙니다. 이는 직물 구성, 무게, 마감 및 의류 목적을 함께 고려해야 함을 의미합니다.
일반적인 섬유섬유를 현미경으로 보면 비교적 단순한 단면을 가질 수 있습니다.
고성능 섬유는 보다 복잡한 형태로 제조될 수 있습니다.
예를 들어, 일부 섬유에는 길이를 따라 이어지는 채널이나 홈이 있습니다.
이러한 채널은 액체 이동에 도움이 되는 작은 경로를 만듭니다.
보고서는 표면적을 늘리고 수분 전달을 위한 채널을 생성하는 공학적 형태의 예로 4채널 및 5잎 섬유 프로파일을 설명합니다.
아이디어를 이해하기 위해 미세한 기하학을 이해할 필요는 없습니다.
섬유의 모양을 바꾸면 수분이 섬유 주위로 이동하는 방식이 바뀔 수 있습니다.
이는 제조업체가 땀 흡수에 더욱 효과적인 합성 섬유를 만들 수 있는 한 가지 방법입니다.
극세사에는 매우 미세한 필라멘트가 많이 포함되어 있습니다.
이러한 필라멘트의 결합된 넓은 표면적은 액체가 이동할 수 있는 작은 공간을 많이 만듭니다. 습기가 직물 외부에 도달하면 더 넓은 표면적으로 퍼지고 더 쉽게 증발할 수 있습니다.
이것이 바로 기능성 의류에 극세사 직물이 널리 사용되는 이유 중 하나입니다.
섬유와 원사를 선택한 후에도 제조업체는 직물을 구성하는 방법을 결정해야 합니다.
이는 통기성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
니트 직물은 루프의 크기와 배열을 변경하면 직물 내부 공간이 변경되기 때문에 특히 흥미롭습니다.
싱글 저지는 일반적인 경량 니트 구조입니다.
적당한 공기 흐름을 제공할 수 있으며 스티치 밀도 및 기타 구성 선택을 통해 조정할 수 있습니다.
이는 가벼운 티셔츠와 활동복에 흔히 사용됩니다.
리브 구조는 융기된 영역과 함몰된 영역이 교대로 생성됩니다.
이러한 구조적 채널은 상대적으로 높은 공기 흐름을 허용하고 습기 이동 경로를 제공할 수 있습니다.
또한 골지는 쉽게 늘어나서 신체와 함께 움직여야 하는 의류에 유용합니다.
Interlock은 두 개의 연결된 뜨개질 레이어를 사용합니다.
가벼운 싱글 져지보다 두껍고 안정적인 경향이 있으므로 기본 공기 흐름은 일반적으로 낮습니다.
이는 최대 환기보다 따뜻함, 커버력, 안정성이 더 중요할 때 유용할 수 있습니다.
메쉬는 직물에 더 큰 구멍을 만듭니다.
이는 훨씬 더 직접적인 공기 흐름을 허용하며 특히 환기 패널에 유용할 수 있습니다.
제조업체는 개방형 메쉬로 전체 의류를 만드는 대신 환기가 가장 유용한 특정 영역에 메쉬를 배치할 수 있습니다.
촘촘하게 짜여진 천과 그물의 차이점을 생각해 보세요.
그물에는 넓은 개방 공간이 있어 공기가 쉽게 통과할 수 있습니다.
밀도가 높은 직물은 통로가 더 작고 공기가 통과할 수 있는 물질이 더 많습니다.
니트 원단도 비슷한 방식으로 작동합니다.
스티치 밀도와 루프 길이를 변경하면 천 내의 구멍 크기와 수가 변경됩니다. 연구에서는 특히 더 긴 루프가 특정 편직 구조 내의 열린 공간을 늘려 공기 투과성을 증가시킬 수 있다고 지적합니다.
그러나 절충안이 있습니다.
매우 개방적인 직물은 우수한 통기성을 제공하지만 커버력, 따뜻함 또는 보호 기능은 덜 제공할 수 있습니다.
그러므로 좋은 직물 개발은 의도된 용도에서 시작됩니다.
일부 고성능 직물은 내부 표면과 외부 표면에 서로 다른 특성을 사용합니다.
기본 아이디어는 간단합니다.
내부 표면은 피부에 많은 양의 액체가 닿지 않도록 설계되었습니다.
외부 표면은 습기를 흡수하고 퍼뜨리도록 설계되었습니다.
두 표면의 차이는 땀이 바깥쪽으로 이동하는 데 도움이 됩니다.
이번 연구에서는 안쪽 면은 소수성 합성사를 사용하고 바깥쪽 면은 더 미세하거나 더 수분을 끌어당기는 구조를 사용하는 이중층 시스템을 설명합니다. 이는 땀이 외부로 이동하도록 장려하는 수분 구배를 생성합니다.
땀이 외부 표면에 도달하면 더 넓은 영역으로 퍼질 수 있습니다.
이렇게 습한 면적이 커지면 주변 공기가 증발을 통해 수분을 제거할 수 있는 기회가 더 많아집니다.
이를 이라고도 합니다 . 푸시풀 수분 관리 시스템
다음과 같이 생각할 수 있습니다.
수분이 피부에 닿지 않게 유지 → 바깥쪽으로 이동 → 펴 바르기 → 증발시킵니다.
증발은 신체의 자연 냉각 시스템의 중요한 부분입니다.
땀이 액체 물에서 수증기로 변할 때, 그러한 변화를 위해서는 에너지가 필요합니다. 그 에너지는 피부 주변의 열을 포함한 주변 환경에서 나옵니다.
의복은 이 과정이 얼마나 쉽게 일어나는지에 영향을 미칠 수 있습니다.
땀이 피부에 남아 있거나 포화된 직물 안에 남아 있으면 증발이 더욱 어려워집니다.
의류가 습기를 외부 표면으로 이동시키고 주위에 충분한 공기 흐름을 제공하면 증발이 더 효과적으로 일어날 수 있습니다.
땀을 잘 관리하는 의류는 실제 실외 온도가 변하지 않은 상태에서도 운동 중에 더 편안함을 느낄 수 있는 이유입니다.
다음 주위에 메시가 나타날 수 있습니다.
겨드랑이
등 위쪽
허리 아래
가슴
허벅지 안쪽
스포츠 브라의 측면
기타 땀이 많이 나는 지역
이러한 영역이 종종 다르게 취급되는 이유가 있습니다.
보고서는 척추, 가슴, 겨드랑이와 같은 부위를 신체 활동 중 땀이 많이 나는 부위로 식별합니다. 따라서 의류 디자이너는 메시 또는 천공 구조를 사용하여 이러한 영역의 투과성을 높일 수 있습니다.
이를 라고 합니다. 신체 매핑 환기 .
묻는 대신:
'어떻게 하면 의복 전체를 통기성이 좋게 만들 수 있나요?'
디자이너는 다음과 같이 질문할 수 있습니다.
'이 옷의 환기가 가장 필요한 곳은 어디입니까?'
이는 편안함과 다른 요구 사항의 균형을 맞출 수 있는 더 많은 기회를 제공합니다.
예를 들어, 야외용 재킷은 등과 겨드랑이 주위에 더 많은 환기를 허용하면서 가슴과 어깨를 가로지르는 바람으로부터 더 많은 보호가 필요할 수 있습니다.
그 결과 다양한 성능 영역을 갖춘 의류가 탄생했습니다.
예.
직물은 실험실 테스트에서 우수한 성능을 발휘할 수 있으며, 완성된 의류가 된 후에도 여전히 다르게 반응합니다.
모든 의류에는 다음이 추가됩니다.
솔기
실
탄력 있는
안감
주머니
패널
코팅
솔기 테이프
폐쇄
이러한 구성 요소는 전반적인 공기 흐름과 습기 경로에 영향을 미칠 수 있습니다.
방수 의류가 좋은 예입니다.
방수 구조에는 스티치된 솔기를 밀봉하기 위해 솔기 테이프가 필요할 수 있습니다. 이 테이프는 공기와 습기 전달이 매우 낮은 영역을 만들어 완성된 의류의 유효 통기성 영역을 감소시킵니다.
여러 재료를 함께 적층하면 비슷한 효과를 얻을 수 있습니다.
이것이 바로 직물 통기성과 의복 통기성이 관련되어 있지만 완전히 동일한 것은 아닙니다.
일부 의류는 구조와 착용자의 움직임을 이용해 공기를 이동시킵니다.
벨로우즈를 열고 닫는 것을 생각해 보세요.
신체가 움직일 때 피부와 의복 사이의 공간이 팽창하거나 수축할 수 있습니다.
겨드랑이 지퍼나 통풍구와 같은 기계적 통풍구는 이러한 움직임을 활용할 수 있습니다.
옷이 움직이면서 따뜻하고 습한 공기가 빠져나가고, 차가운 외부 공기가 들어옵니다.
연구에서는 이를 라고 부릅니다. 벨로우즈 효과 .
이 접근 방식은 디자이너가 통풍과 바람 및 날씨로부터의 보호 사이의 균형을 맞춰야 하는 기능성 아웃도어 의류에 특히 유용합니다.
아니요.
두께도 중요하지만 사진의 한 부분일 뿐입니다.
얇고 조밀한 원단은 열린 구조의 약간 두꺼운 원단보다 공기 흐름이 적을 수 있습니다.
마찬가지로, 가벼운 직물은 습기를 제대로 이동시키지 못하는 반면, 비슷한 무게의 다른 직물은 훨씬 빨리 흡수되고 건조될 수 있습니다.
따라서 제조업체는 여러 가지 요소를 함께 고려합니다.
섬유
원사 건설
섬유 모양
직물 구조
직물 밀도
두께
수분관리
뻗기
마무리 손질
의류 제작
이것이 바로 가장 얇은 원단을 선택하는 것만으로는 완전한 통기성 전략이 되는 경우가 거의 없는 이유입니다.
다양한 의류에는 다양한 종류의 통기성이 필요합니다.
가벼운 저지 소재는 공기 흐름, 부드러움, 커버력, 비용 사이에서 유용한 균형을 제공할 수 있습니다.
운동복은 종종 땀의 이동과 통풍에 더 중점을 둡니다.
땀이 많이 나는 지역에는 메쉬 패널과 엔지니어링 니트 구조를 추가할 수 있습니다.
속옷은 특히 피부와 밀접한 관계가 있습니다.
통기성 속옷 디자인은 가벼운 원단, 수분 관리, 신축성 및 전략적으로 배치된 통기성을 결합할 수 있습니다.
예를 들어, 속옷 브랜드는 편안한 메인 원단을 사용하는 동시에 일부 영역에 좀 더 개방적인 구조를 추가할 수 있습니다.
문제는 지지력, 커버력, 내구성, 핏을 동시에 유지하는 것입니다.
브래지어에는 여러 층과 구조적 구성 요소가 포함될 수 있으므로 추가 요구 사항이 있습니다.
통기성은 다음의 영향을 받을 수 있습니다.
메인 원단
내벽
컵 구성
탄력 있는
메쉬 패널
심
솔기 배치
따라서 통기성이 뛰어난 브래지어는 주요 원단만 고려하기보다는 제품 전체에 대한 고려가 필요합니다.
양말은 발과 지속적으로 접촉하므로 운동 중에 땀이 축적될 수 있습니다.
니트 구조, 원사 선택, 메시 구역, 쿠셔닝 모두 습기 및 열 관리에 영향을 미칠 수 있습니다.
아웃도어 의류는 균형을 더욱 어렵게 만듭니다.
재킷은 비와 바람에 저항하면서도 신체의 수증기가 빠져나갈 수 있도록 해야 합니다.
이것이 바로 기술 방수 직물이 단순히 큰 구멍을 만드는 것이 아니라 특수 멤브레인을 사용할 수 있는 이유입니다.
'통기성'은 단순히 마케팅 단어가 아니라 측정 가능한 성능을 이상적으로 설명해야 합니다.
실험실에서 직물의 통기성을 평가할 수 있는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
이는 통제된 조건에서 공기가 직물을 얼마나 쉽게 통과하는지를 측정합니다.
이는 소재를 통한 공기 흐름이 중요한 직물에 특히 유용합니다.
수증기 투과 테스트는 특정 테스트 조건에서 재료를 통과할 수 있는 수증기의 양을 측정합니다.
이 연구에서는 ASTM E96 및 JIS L 1099와 땀 보호 핫 플레이트 테스트를 포함한 여러 가지 방법에 대해 논의합니다.
이는 보고서의 중요한 포인트입니다.
테스트 방법에 따라 패브릭 주변에 다양한 환경이 조성됩니다.
일부 테스트에서는 건조한 조건을 사용합니다. 다른 사람들은 물과 직접 접촉합니다. 다른 것들은 땀을 흘리는 인체를 시뮬레이션합니다.
결과적으로 동일한 재료라도 테스트 방법에 따라 다른 결과가 나올 수 있습니다.
예를 들어, 특정 친수성 막은 수화될 때 강하게 반응하므로 측정된 증기 투과도는 테스트 조건에 따라 상당히 달라질 수 있습니다.
의류 브랜드의 경우 교훈은 간단합니다.
서로 다른 테스트 방법의 통기성 수치를 자동으로 동일하다고 생각하지 마세요.
테스트 방법이 중요합니다.
통기성이 있는 의류를 만드는 데에는 일반적으로 하나의 특수 소재가 아닌 여러 가지 결정이 필요합니다.
다음을 위한 것인가:
평상복?
달리기?
요가?
여름 여행?
속옷?
야외 스포츠?
추운 날씨에 활동을 하시나요?
원하는 균형은 각각 다릅니다.
제조업체는 수분 거동, 부드러움, 내구성, 신축성, 비용 및 기타 제품 요구 사항을 고려합니다.
원사 구조와 섬유 구조는 습기 이동과 공기 흐름에 사용 가능한 공간에 영향을 미칠 수 있습니다.
저지, 골지, 인터로크, 메쉬 및 기타 구조는 공기 흐름, 수분 관리, 신축성, 안정성 및 커버리지의 다양한 조합을 만듭니다.
필요한 경우 착용자가 더 많은 열과 땀을 생성하는 곳에 메쉬, 작은 구멍, 천공 또는 가공된 니트 영역을 배치할 수 있습니다.
솔기, 안감, 고무줄, 라미네이션 및 기타 구성 요소는 최종 성능을 변경할 수 있습니다.
직물 테스트는 유용한 정보를 제공하지만 의류 수준 평가는 직물만 볼 때 보이지 않는 문제를 드러낼 수 있습니다.
이러한 통합 접근 방식은 연구 보고서의 핵심 엔지니어링 원칙입니다. 섬유 선택, 원사 구조, 직물 구조 및 의류 구성이 함께 작동해야 합니다.
모든 상황에 가장 적합한 단일 원단은 없습니다.
가벼운 메쉬 소재는 더운 날씨에 운동할 때 통기성이 탁월합니다.
부드러운 저지는 일상복에 더 나은 균형을 제공할 수 있습니다.
보온과 수분 관리가 동시에 이루어져야 하는 경우에는 이중 레이어 구조가 더 적합할 수 있습니다.
실외 보호를 위해서는 방수막이 필요할 수 있습니다.
올바른 선택은 의류가 달성해야 하는 목표에 따라 달라집니다.
OEM 제조업체의 경우 더 유용한 질문은 다음과 같습니다.
섬유, 원사, 직물 구조 및 의류 구성의 어떤 조합이 이 제품에 적합한 성능을 제공합니까?
연구원과 제조업체는 또한 보다 발전된 접근 방식을 모색하고 있습니다.
일부 신흥 직물은 습기에 반응하고 착용자가 땀을 흘리면 구조가 변경되도록 설계되었습니다.
다른 기술은 극도로 미세한 섬유 네트워크나 상변화 물질을 사용하여 수분과 온도를 관리합니다.
이 연구는 습도가 상승하면 환기 경로를 열고 조건이 더 건조해지면 다시 닫을 수 있는 적응형 직물에 대해 설명합니다.
이러한 기술은 대부분의 의류에 사용되는 일상적인 직물보다 여전히 더 전문적이지만 직물 개발이 어디로 향하고 있는지 보여줍니다.
더 넓은 방향은 분명합니다. 미래의 의류는 착용자의 환경에 점점 더 반응하게 될 것입니다.
통기성 의류는 의 조합을 통해 작동합니다. 공기 이동, 수분 이동 및 증발 .
프로세스는 섬유 수준에서 시작할 수 있습니다.
섬유 모양과 재료 특성은 수분이 실과 상호 작용하는 방식에 영향을 미칩니다. 원사 구조는 수분 이동을 위한 더 작은 경로를 만듭니다. 패브릭 구조는 더 큰 개구부와 공기 흐름을 제어합니다. 마지막으로 의복 구성은 이러한 모든 특성이 신체에서 어떻게 함께 작용하는지를 결정합니다.
이러한 이유로 통기성 의류는 '통기성 직물' 그 이상입니다.
성공적인 디자인은 다음을 고려합니다.
섬유 → 원사 → 직물 → 환기 구역 → 의류 제작 → 완제품 테스트
속옷, 활동복, 티셔츠, 양말 및 기타 신체에 가까운 제품의 경우 일반적으로 목표는 착용자의 편안함을 유지하면서 통기성과 부드러움, 신축성, 핏, 내구성, 커버력 및 비용의 균형을 맞추는 것입니다.
따라서 최고의 통기성 의류는 그것을 입는 사람과 그들이 경험하게 될 조건을 중심으로 디자인됩니다..
더운 날씨의 러닝 셔츠에 아름답게 어울리는 원단은 겨울 재킷에는 전혀 적합하지 않을 수 있습니다.
좋은 의류 개발은 그 차이를 이해하는 것에서부터 시작됩니다.