좋은 요가 레깅스는 여러 가지 일을 동시에 수행해야 합니다. 움직일 때 편안하게 늘어나고, 나중에 모양이 회복되고, 원단이 늘어날 때 불투명하게 유지되고, 허리밴드가 제자리에 유지되고, 땀을 관리하고, 반복적인 마찰과 세탁을 견뎌야 합니다.
이러한 품질은 제품 개발 중에 내려지는 수많은 작은 결정에서 비롯됩니다. 원단 구성도 중요하지만 원사 구성, 편직 방법, 패턴 디자인, 솔기, 허리밴드 구성 및 품질 테스트도 중요합니다.
새로운 요가 레깅스 컬렉션을 개발하는 브랜드의 경우 이러한 요소를 이해하면 제품 개발을 훨씬 더 예측 가능하게 만들 수 있습니다. 부드러움이나 무게만을 기준으로 원단을 선택하는 대신 고객이 실제로 원하는 성능을 중심으로 사양을 구축할 수 있습니다.
이 가이드는 원단 선택부터 완성된 의류 테스트까지 고품질 요가 레깅스 개발과 관련된 주요 단계를 설명합니다.
천을 선택하거나 패턴을 만들기 전에 레깅스의 용도를 정의하세요.
요가 레깅스는 매우 다양한 용도에 맞게 디자인될 수 있습니다.
저강도 요가와 스트레칭
핫요가
스튜디오 운동
일반 피트니스
달리기 및 고강도 훈련
애슬레저 및 평상복
압축 중심의 퍼포먼스 웨어
각 애플리케이션은 서로 다른 우선순위를 만듭니다.
예를 들어, 주로 가벼운 요가용으로 디자인된 레깅스는 부드러움, 유연성, 편안함을 우선시할 수 있습니다. 강도 높은 트레이닝을 위한 레깅스는 더 높은 내마모성, 더 강력한 수분 관리, 더 빠른 회복이 필요할 수 있습니다.
따라서 첫 번째 개발 결정은 성능 프로필 이어야 합니다..
브랜드는 우선순위를 다음과 같이 정의할 수 있습니다.
성능 |
우선 사항 |
스트레칭과 회복 |
매우 높음 |
스트레치 시 불투명도 |
매우 높음 |
허리띠 안정성 |
매우 높음 |
편안 |
매우 높음 |
수분관리 |
높은 |
필링 저항 |
높은 |
내마모성 |
높은 |
압축 |
제품에 따라 다름 |
따뜻함 |
제품에 따라 다름 |
이를 통해 제조업체는 향후 직물 및 구성 결정을 내릴 수 있는 프레임워크를 얻을 수 있습니다.
직물의 기본 성능은 섬유와 원사에서 시작됩니다.
많은 고성능 요가 레깅스는 폴리아미드 또는 나일론과 엘라스테인의 조합을 사용합니다. 나일론은 직물의 주요 구조를 제공하는 반면 엘라스테인은 신축성과 회복성을 제공합니다.
연구 보고서는 특히 고성능 레깅스를 위해 엘라스테인과 결합된 나일론 6,6에 중점을 두고 있습니다. 나일론 6,6은 강력하고 내마모성이 뛰어난 매트릭스이며, 엘라스테인은 의류의 다방향 신축성과 복원력을 담당하는 성분으로 설명되어 있습니다.
따라서 개발 사양에서는 다음을 고려할 수 있습니다.
섬유 종류
섬유 비율
원사의 섬도
필라멘트 수
엘라스테인 데니어
원사 건설
표면 특성
부드러운 천은 반드시 기계적으로 브러싱할 필요가 없습니다.
가는 멀티필라멘트사는 원사 안의 가는 필라멘트 수를 늘려 보다 매끄러운 표면을 만들 수 있습니다. 보고서는 구조적 성능을 유지하면서 부드러운 촉감을 달성하기 위한 접근 방식으로 미세한 엘라스테인과 함께 48필라멘트 구성을 포함한 고필라멘트 마이크로 원사에 대해 논의합니다.
기계적 브러싱은 매우 부드러운 표면을 만들 수 있지만 표면의 섬유질이 늘어지는 양도 늘어납니다. 특히 허벅지 안쪽과 같은 부위에 보풀이 생기거나 보풀이 생길 위험이 높아질 수 있습니다.
이러한 이유로 내구성이 중요한 제품 요구 사항인 경우 완성된 직물을 단순히 브러싱하는 것보다 원사 엔지니어링이 더 바람직할 수 있습니다.
원사를 선택한 후 다음으로 중요한 결정은 원단 구성입니다.
요가 레깅스는 니트 루프가 여러 방향으로 확장될 수 있기 때문에 일반적으로 신축성 니트 원단을 사용합니다. 그러나 다양한 니트 구조는 늘어날 때 다르게 동작합니다.
연구 보고서는 싱글 저지와 조밀한 이중 니트 인터로크 구조의 차이점을 강조합니다. 싱글 져지는 늘어나면서 더 큰 개구부를 만들 수 있으며, 조밀한 인터록 구조는 더 큰 커버리지와 구조적 안정성을 제공할 수 있습니다.
인터록은 이중 니트 구조입니다. 그 구조는 상대적으로 조밀하고 안정적인 직물을 만듭니다.
잠재적인 이점은 다음과 같습니다.
더 나은 불투명도
우수한 치수 안정성
매끄러운 표면
강력한 스트레치 성능
좋은 회복
더 큰 구조적 밀도
이로 인해 밀도가 높은 인터록은 스쿼트 방지 커버력이 중요한 프리미엄 요가 레깅스의 강력한 후보가 됩니다.
싱글 져지는 더 가볍고 유연합니다. 최대한의 가벼움과 통기성이 우선시되는 제품에 적합합니다.
그러나 개발자는 강한 신축성 하에서 직물이 어떻게 반응하는지 조사해야 합니다. 편안한 패브릭 테이블에서는 불투명해 보이는 패브릭이 엉덩이와 좌석을 가로질러 늘어나면 훨씬 더 투명해질 수 있습니다.
중요한 점은 원단은 고객이 실제로 착용하게 될 상태에서 평가되어야 한다는 점 입니다..
일반적으로 GSM으로 표현되는 원단 무게는 요가 레깅스의 전반적인 특성에 영향을 미칩니다.
더 무거운 원단은 더 넓은 커버력과 더 실질적인 손 느낌을 제공할 수 있습니다. 그러나 단순히 GSM을 늘리는 것만으로는 완전한 솔루션이 아닙니다.
매우 무거운 직물은 다음에 영향을 미칠 수 있습니다.
통기성
수분 방출
유연성
의류 무게
건조 속도
생산비
보고서의 기술적 종합은 고성능 구조의 한 예로서 대략 250-320 GSM 범위의 조밀한 인터록 패브릭을 제공합니다.
해당 범위는 로 처리되어야 합니다. 보편적인 요구 사항이 아닌 개발 참조 .
적절한 무게는 원사, 니트 구조, 신축성 수준, 색상, 용도 및 핏에 따라 다릅니다.
더 가볍고 촘촘하게 구성된 직물은 더 느슨한 구조의 무거운 직물보다 더 나은 성능을 제공할 수 있습니다.
이는 요가 레깅스에 특히 중요합니다.
직물은 긴장을 풀면 완전히 불투명해 보일 수 있으며 스쿼트, 런지 또는 앞으로 접는 동안 늘어나면 반투명해질 수 있습니다.
연구 보고서에서는 이러한 성능을 평가하는 방법으로 상당한 패브릭 확장 하에서의 동적 광 투과 테스트를 설명합니다.
제품 개발을 위해 브랜드는 자체적으로 허용 가능한 불투명도 목표를 설정하고 대표적인 신축성 조건에서 실제 원단을 테스트할 수 있습니다.
요가 레깅스는 충분한 스트레칭이 필요하지만, 스트레칭만으로는 품질이 결정되지 않습니다.
쪼그려 앉을 때 쉽게 늘어나는 레깅스를 상상해 보세요. 처음에는 좋은 것 같습니다. 그러나 이후에도 원단이 제대로 회복되지 않으면 무릎이나 좌석, 허리밴드 등이 점차 헐거워질 수 있습니다.
이유다 . 탄력회복 도 중요한 스트레칭만큼
탄성 회복은 신축력이 제거된 후 직물의 원래 치수가 얼마나 회복되는지를 나타냅니다. 이 보고서는 회복 불량과 무릎 처짐, 가랑이 처짐, 허리띠 느슨함과 같은 문제를 연결합니다.
직물을 개발할 때 제조업체는 다음을 고려해야 합니다.
스트레치 비율
복구율
늘이는 방향
반복된 주기 후 회복
휴식 후 회복
직물 성장
압축 수준
과도하게 늘어나지만 회복력이 떨어지는 원단은 처음 몇 번 착용하는 동안 편안함을 느낄 수 있지만 나중에는 고객을 실망시킬 수 있습니다.
이 보고서는 또한 히스테리시스 에 대해서도 설명합니다. 재료를 늘리는 데 필요한 에너지와 수축할 때 반환되는 에너지 간의 차이를 설명하는 높은 히스테리시스는 반복적인 움직임 동안 더 큰 에너지 손실과 더 느린 회복과 관련됩니다.
퍼포먼스 레깅스의 목표는 몸과 함께 움직이고 효율적으로 원래 모양으로 돌아오는 원단입니다.
아래로 구르는 허리밴드는 다른 훌륭한 레깅스를 망칠 수 있습니다.
이 문제는 단순히 더 강한 탄성을 추가하는 것보다 더 복잡합니다.
착용자가 앞으로 몸을 구부리면 허리와 복부의 모양이 달라집니다. 허리밴드는 변화하는 힘을 경험하며 아래로 밀거나 접을 수 있습니다.
좋은 허리밴드 발달은 다음을 고려합니다:
허리밴드 전체에 반드시 동일한 수준의 장력이 필요하지는 않습니다.
보고서는 허리밴드의 다양한 영역이 다양한 수준의 지지력을 제공하는 장력 구배를 설명합니다. 이를 통해 위쪽 부분은 허리 둘레에 고정되고 아래쪽 부분은 신체 움직임을 수용할 수 있습니다.
파워 메쉬 레이어는 전체 허리 밴드를 지나치게 두껍게 만들지 않고도 구조적 지지력을 추가할 수 있습니다.
일부 성능 디자인은 더 큰 변형이 발생하는 영역에서 내부 안정화 요소로 국부적인 TPU 탄성 필름을 사용합니다.
패턴 자체도 허리밴드의 안정성에 영향을 줍니다.
예를 들어, 앞면 중앙 솔기를 제거하면 가랑이와 허리 주위에 장력이 분산되는 방식이 바뀔 수 있습니다. 보고서는 앞 가장자리 장력을 줄이고 편안함을 향상시키기 위한 한 가지 가능한 접근 방식으로 앞 중앙 솔기가 없는 구조를 식별합니다.
직물은 우수한 4방향 신축성을 갖고 있지만 솔기가 신축성이 없으면 완성된 의류는 여전히 손상될 수 있습니다.
전통적인 솔기는 의복 내부에 융기된 영역을 만들 수 있습니다. 반복적인 움직임 중에 이러한 부위는 자극을 유발할 수 있습니다.
따라서 액티브웨어는 부피를 줄이고 탄력성을 유지하도록 설계된 평평한 솔기를 사용하는 경우가 많습니다.
연구 보고서는 고성능 솔기 구조로서 4바늘, 6실 플랫록 재봉을 포함한 ISO 607 클래스 607 플랫록 구조를 논의합니다. 이음새를 상대적으로 평평하게 유지하면서 솔기 전체에 장력을 분산하도록 설계되었습니다.
거싯은 또한 의류의 움직임 수용 능력을 향상시킬 수 있습니다.
잘 설계된 거싯은 다음을 수행할 수 있습니다.
이동의 자유도를 높여보세요
한쪽 솔기에 집중된 응력 감소
가랑이 주위의 핏을 개선합니다.
긴장을 분산시키는 데 도움
깊은 스트레칭 중 솔기 실패 감소
정확한 구성은 패턴과 사용 목적에 따라 달라집니다.
요가는 부드러운 스트레칭부터 강렬한 운동까지 다양하므로 원단 개발 시 수분 관리를 고려해야 합니다.
나일론이나 폴리에스테르 같은 합성섬유는 면처럼 수분을 흡수하지 않습니다. 대신 실과 직물 구조에 의해 생성된 공간과 채널을 통해 액체 움직임이 촉진될 수 있습니다.
보고서는 미세한 데니어 필라멘트가 직물 표면을 가로질러 액체를 이동시키는 모세관 경로를 생성할 수 있다고 설명합니다.
이는 수분 관리가 사양서에 인쇄된 섬유 이름보다 더 많은 것에 달려 있음을 의미합니다.
중요한 변수는 다음과 같습니다.
필라멘트 섬도
원사 구조
직물 밀도
원단 두께
표면 구조
마무리 처리
의류 환기
따라서 직물은 땀을 피부에서 멀리 이동시키고 더 넓은 표면적에 퍼뜨려 더 쉽게 증발할 수 있도록 설계될 수 있습니다.
보고서는 AATCC 195를 액체 수분 관리 측정을 위한 테스트 방법으로 식별합니다.
다음을 포함한 여러 특성을 평가합니다.
젖는 시간
흡수율
젖은 반경
확산 속도
편도 운송
전반적인 수분 관리 능력(OMMC)
기능성 레깅스를 판매하는 브랜드의 경우 이러한 유형의 테스트는 단순히 원단을 '수분 흡수'라고 설명하는 것보다 더 유용한 정보를 제공합니다.
허벅지 안쪽은 요가 레깅스를 입기 가장 힘든 부위 중 하나입니다.
걷기, 쪼그리고 앉기, 자전거 타기 및 기타 운동 중에 천이 반복적으로 스스로 마찰됩니다. 이러한 마찰로 인해 표면이 보풀이 일고 결국 보풀이 생길 수 있습니다.
따라서 패브릭 개발에서는 다음 사항을 고려해야 합니다.
섬유 강도
필라멘트 구조
털실 털이
니트 밀도
표면 마무리
브러싱
예상 마찰 수준
보고서는 부드러운 표면을 만드는 데 사용되는 기계적 브러싱이 표면 저하의 위험을 증가시킬 수 있다고 구체적으로 경고합니다. 보다 매끄러운 표면을 유지하면서 부드러움을 창출하는 한 가지 방법으로 고섬유사 구조를 권장합니다.
필링 및 마모는 실험실 테스트를 통해 평가할 수 있습니다. 보고서는 필링 평가에 대해 ISO 12945-2를 참조하고 필링은 심각한 표면 변화부터 눈에 보이는 변화가 거의 또는 전혀 없는 수준까지 등급이 매겨져 있음을 언급합니다.
중요한 개발 원칙은 간단합니다. 의류가 가장 큰 마찰을 경험할 부분을 테스트하는 것입니다..
아무리 좋은 원단이라도 불량한 패턴을 보완할 수는 없습니다.
요가 레깅스는 다음과 같은 움직임을 수용해야 합니다.
스쿼트
런지
앞으로 접기
엉덩이 회전
다리 확장
깊은 스트레칭
따라서 신체가 움직이는 동안 패턴을 평가해야 합니다.
다음에 특히 주의하십시오:
허리-엉덩이 비율
라이즈 길이
가랑이 모양
마치 디자인
무릎 성형
다리 개방
솔기 배치
전면 및 후면 적용 범위
스탠딩 핏 모델에서는 훌륭해 보이는 패턴이 움직이는 동안에는 다르게 동작할 수 있습니다.
이것이 바로 밀착 테스트가 착용자가 가만히 서 있는 동안 측정한 측정에만 전적으로 의존하기보다는 역동적인 움직임을 포함해야 하는 이유입니다.
기본 설계가 확립되면 중요한 요구 사항을 기술 사양에 추가합니다.
요가 레깅스 사양에는 다음이 포함될 수 있습니다.
섬유 구성
원사 종류
필라멘트 수
직물 구성
GSM
뻗기
회복
색상
마치다
측정 차트
공차
증가
안쪽 아래
허리띠 치수
마치 치수
패널시공
솔기 유형
스티치 밀도
스레드 사양
솔기 수당
솔기 스트레치 요구 사항
스트레치 시 불투명도
스트레치 회복
필링 저항
내마모성
수분관리
치수 안정성
색 견뢰도
이 사양은 샘플링 및 대량 생산의 기준점이 됩니다.
프로토타입은 완벽해 보이지만 실제 이동 중에 여전히 문제가 있을 수 있습니다.
따라서 테스트는 여러 단계에서 이루어져야 합니다.
다음 사항에 대해 원시 직물을 테스트합니다.
무게
뻗기
회복
불투명
필링
연마
수분관리
색 견뢰도
그런 다음 완성된 레깅스를 테스트해 보세요.
맞다
허리띠 안정성
솔기 강도
솔기의 편안함
운동 중 스트레칭
이동 후 회복
가랑이의 편안함
스쿼트 방지 커버리지
연구 보고서는 신축성, 회복성, 직물 성장 및 순환 탄성 거동을 평가하기 위해 ASTM D2594 및 ASTM D4964를 참조합니다.
실험실 테스트는 중요하지만 마모 테스트도 마찬가지로 중요합니다. 의류는 직물 테스트를 통과했지만 여전히 패턴이나 구조 문제가 있을 수 있습니다.
요가 레깅스는 세탁을 반복하므로 세탁 후 평가도 포함하여 개발해야 합니다.
다음 사항을 확인하세요.
원단 사이즈가 바뀌었어요
스트레치 회복력이 저하됨
허리밴드가 풀렸어요
솔기가 왜곡되었습니다.
필링이 늘었어요
색상이 변경되었습니다.
표면이 거칠어졌습니다
이는 열, 화학 물질, 반복적인 스트레칭 및 세탁이 장기적인 성능에 영향을 미칠 수 있기 때문에 엘라스테인 함유 직물의 경우 특히 중요합니다.
세탁 전에는 성능이 좋았던 제품이라도 관리 주기를 반복한 후 성능이 크게 변할 경우 추가 개발이 필요할 수 있습니다.
액티브웨어 개발에서 가장 큰 과제 중 하나는 경쟁 속성의 균형을 맞추는 것입니다.
예를 들어:
더 많은 GSM → 더 넓은 적용 범위
그러나 잠재적으로 → 더 무겁고 통기성이 떨어지는 직물.
더 많은 브러싱 → 더 부드러운 표면
그러나 잠재적으로 → 더 큰 보풀.
더 많은 압축 → 더 강한 지지력
그러나 잠재적으로 → 편안함과 움직임의 자유도가 떨어집니다.
더 많은 엘라스틴 → 더 큰 신축성
그러나 잠재적으로 → 회복력, 내구성, 비용 및 촉감이 다릅니다.
더 많은 구조적 강화 → 더 큰 안정성
그러나 잠재적으로 → 더 많은 부피 또는 감소된 유연성.
연구 보고서는 각 변수를 독립적으로 최적화하기보다는 통합된 사양의 필요성을 강조합니다.
이것은 요가 레깅스 개발에 있어서 가장 중요한 아이디어 중 하나입니다.
목표는 하나의 시스템으로 작동하는 재료와 공법의 조합을 찾는 것입니다.
의류 브랜드의 경우 원단 공급업체, 패턴 개발자, 샘플룸, 생산팀이 조기에 소통해야 고품질 요가 레깅스를 개발하는 것이 훨씬 쉽습니다.
브랜드는 다음에 대한 명확한 정보를 제공해야 합니다.
대상고객
의도된 활동
원하는 압축
패브릭 손 느낌
불투명도 요구 사항
색상 요구 사항
크기 범위
목표가격
건축 선호도
성과 기대
그런 다음 제조업체는 가능한 직물 구성을 평가하고 타협이 필요한 부분을 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
예를 들어, 브랜드가 불투명도가 높고 압축률이 높은 경량 원단을 원하는 경우 제조업체는 단순히 무거운 원단을 선택하는 것이 아니라 원사의 섬도, 니트 밀도, 엘라스테인 함량 및 패턴 구성을 함께 탐색해야 할 수 있습니다.
최종 결과는 원단, 패턴, 봉제, 마감 간의 상호 작용에 따라 달라지기 때문에 이러한 공동 개발 프로세스는 맞춤형 OEM 제품에 특히 중요합니다.
다음과 같은 과정을 통해 고품질의 요가 레깅스를 개발할 수 있습니다.
1. 제품 위치 정의
레깅스가 요가, 트레이닝, 애슬레저, 컴프레션 또는 기타 용도인지 결정하세요.
2. 성능 요구사항 정의
신축성, 회복성, 불투명도, 수분 관리, 내구성, 편안함 및 허리밴드 안정성에 대한 우선순위를 설정하십시오.
3. 후보 직물 선택
다양한 섬유 구성, 원사 구성, 니트 구조 및 무게를 비교합니다.
4. 원단
테스트 신축성, 회복력, 불투명도, 수분 관리, 보풀, 마모, 색상 성능을 확인하세요.
5. 패턴 개발
의도한 체형과 움직임 범위를 중심으로 패턴을 구축합니다.
6. 허리밴드와 솔기를 개발합니다.
안정성, 편안함, 신축성을 위해 적절한 구조를 선택합니다.
7. 프로토타입 만들기
원단 사양에만 의존하기보다는 실제 의류를 평가해 보세요.
8. 동작 테스트 실시
스쿼트, 런지, 앞으로 접기, 스트레칭 및 기타 관련 동작을 사용합니다.
9. 세탁 후 재시험
세탁 후 성능 변화가 있는지 확인하세요.
10. 사양을 마무리합니다.
승인된 원단, 치수, 구조, 공차, 색상 및 테스트 요구 사항을 문서화합니다.
11. 생산 검증
대규모 생산 전에 선택한 재료와 구조가 일관되게 재현될 수 있는지 확인하십시오.
고품질 요가 레깅스는 조화로운 제품 엔지니어링의 결과입니다.
직물은 움직임을 위해 충분한 신축성과 회복력이 필요합니다. 니트 구조는 적절한 커버력과 안정성을 제공해야 합니다. 실은 부드러움과 내구성의 균형을 맞춰야 합니다. 허리밴드는 신체의 위치가 바뀌더라도 안정적인 상태를 유지해야 합니다. 솔기가 천과 함께 움직여야 합니다. 수분이 효과적으로 전달되어야 하며, 마찰이 많은 부위에는 보풀과 마모에 대한 충분한 저항력이 필요합니다.
가장 중요한 것은 이러한 속성이 함께 작동해야 한다는 것입니다.
따라서 맞춤형 요가 레깅스를 개발하는 브랜드의 경우 개발 프로세스는 의도된 용도 및 성능 요구 사항부터 시작되어야 합니다. 거기에서 직물 선택, 니트 구성, 패턴 디자인, 봉제, 허리밴드 엔지니어링 및 테스트가 모두 동일한 제품 목표를 중심으로 구축될 수 있습니다.
이러한 접근 방식은 제조업체에게 초기 컨셉부터 안정적인 생산 준비 레깅스까지 훨씬 더 명확한 경로를 제공합니다.