컴프레션 레깅스, 반바지, 상의 및 기타 기능성 의류는 일반 스포츠웨어와는 매우 다른 느낌을 줄 수 있습니다.
옷을 입으면 즉시 차이점을 알 수 있습니다. 원단이 몸을 감싸고 피부에 밀착되며 늘어나는 데 더 많은 노력이 필요합니다.
그 빡빡한 느낌은 의도적인 것입니다.
압축 직물은 신체에 제어된 압력을 가하도록 설계되었습니다. 제조업체의 과제는 올바른 균형을 찾는 것입니다. 즉, 착용자가 편안하게 움직일 수 있으면서도 지지력과 안전한 핏을 제공할 만큼 충분한 장력을 제공하는 것입니다.
그렇다면 압축 직물이 꽉 조이는 느낌을 주는 이유는 무엇일까요?
이는 여러 가지가 함께 작용하는 것으로 귀결됩니다 . 섬유 선택, 원사 구조, 직물 구성, 신축성 회복 및 의류 핏 등
처음에는 신축성이 높은 천이 일반 천보다 더 타이트하게 느껴지는 것이 이상하게 보일 수 있습니다.
핵심은 천이 몸 주위로 늘어날 때 일어나는 일 입니다..
일반 티셔츠 원단은 쉽게 늘어나고 피부에 느슨하게 늘어질 수 있습니다.
압축 직물은 몸 주위로 늘어나고 장력을 유지하도록 설계되었습니다.
다음의 차이점을 생각해 보세요.
루즈한 코튼 티셔츠
컴프레션 레깅스
둘 다 신축성 있는 소재를 포함할 수 있지만 압축 의류는 의도적으로 신체에 대한 긴장감을 유지하도록 제작되었습니다.
그 긴장은 당신이 느끼는 압박감을 만들어냅니다.
신체가 늘어나는 동안 직물은 원래 모양으로 돌아가려고 합니다.
이것은 밀착되고 지지적인 핏을 만들어냅니다.
압축 직물에서 가장 중요한 소재 중 하나는 엘라 스테인입니다.스판덱스라고도 불리는
엘라스테인은 일반 직물 섬유보다 훨씬 더 많이 늘어날 수 있으며 장력이 풀리면 원래 크기로 회복됩니다.
제조업체는 엘라스테인을 다음과 같은 다른 섬유와 결합합니다.
나일론
폴리에스테르
면
기타 부드러운 섬유
엘라스테인은 대부분의 신축성과 회복성을 제공하는 반면, 다른 섬유는 내구성, 수분 관리, 부드러움, 외관과 같은 특성에 기여합니다.
이 조합을 통해 직물은 단순히 헐거워지지 않고 몸 주위로 늘어날 수 있습니다.
고무줄을 늘린다고 상상해 보세요.
놓으면 원래 길이로 돌아가려고 합니다.
압축 직물은 유사한 기본 원리를 사용합니다.
옷을 몸 위로 늘이면 탄성 성분이 긴장감을 조성합니다. 그 긴장감은 의복이 몸에 밀착되도록 도와줍니다.
회복력이 좋지 않은 직물은 늘어나거나 헐거워질 수 있습니다.
복원력이 좋은 원단은 계속해서 안정적인 핏을 제공할 수 있습니다.
다음과 같은 생각이 듭니다.
더 많은 엘라스테인 = 더 많은 압축.
관계는 더 복잡합니다.
엘라스테인의 양은 중요하지만 다음과 같은 경우에도 마찬가지입니다.
원사 건설
직물 밀도
편직 구조
원단 두께
늘이는 방향
의류 치수
패턴 디자인
스트레칭 후 회복
두 직물에는 비슷한 양의 엘라스테인이 함유되어 있어도 착용 시 느낌이 완전히 다를 수 있습니다.
이는 OEM 제품 개발에 특히 중요합니다.
제조업체는 단순히 스판덱스가 높은 원단을 선택하고 그것이 원하는 압축력을 제공할 것이라고 가정할 수 없습니다.
전체 직물 시스템을 고려해야 합니다.
섬유는 이야기의 일부일뿐입니다.
이러한 섬유가 실로 바뀌는 방식에 따라 최종 직물의 특성이 바뀔 수 있습니다.
압축 직물은 포함한 다양한 탄성사 구조를 사용할 수 있습니다. 피복사, 코어 방적사, 공기 피복사 또는 질감사를 .
탄성 실이 코어를 형성하고 다른 실이 코어를 감싸고 있습니다.
이는 탄성 구성 요소를 보호하고 안정적이고 제어된 신축성을 생성하는 데 도움이 됩니다.
탄성 코어는 면과 같은 스테이플 섬유로 둘러싸여 있습니다.
이는 코어의 신축성과 외부 섬유의 부드러운 표면의 조합을 만듭니다.
엘라스토머 얀과 커버링 얀은 에어젯 공정을 사용하여 결합됩니다.
이러한 구조는 더 부드러운 손 느낌으로 신축성을 제공할 수 있으며 낮은 신축성에서 중간 신축성이 적절한 곳에 사용됩니다.
착용자에게 이러한 차이는 착용 시 의류의 느낌에 영향을 미칠 수 있습니다.
제조업체는 신축성, 회복성, 부드러움 및 압축을 제어하는 다양한 도구를 제공합니다..
압축 의류는 일반적으로 편직물로 만들어집니다.
뜨개질은 자연스럽게 신축성을 제공하지만 제조업체는 직물 구조를 통해 신축성의 양과 방향을 변경할 수 있습니다.
몇 가지 일반적인 구조는 다음과 같습니다.
싱글 저지
더블 저지
인터록
늑골
워프 니트 구조
탄성 실이 편직물에 도입되는 방식도 중요합니다.
다음과 같을 수 있습니다:
에 놓여 니트 코스 사이
도금함 신축성이 있는 실이 원단의 한쪽 방향으로 안착되도록
루프에 직접 편직
이러한 구성 선택은 직물이 늘어나고 회복되는 방식을 변경합니다.
예를 들어, 탄성 인레이 원사의 밀도를 높이면 압축률이 높아질 수 있습니다.
이는 압축이 단순히 의 문제가 아니라는 것을 의미합니다. 어떤 광섬유를 사용하느냐 .
도 문제죠 원단을 어떻게 만드느냐 .
압박복을 몸 위로 당기면 옷감이 늘어납니다.
직물이 늘어날수록 더 많은 장력이 생성될 수 있습니다.
그 긴장은 피부에 압력을 가하게 됩니다.
압력의 정도는 직물 아래에 있는 신체의 모양에 따라 달라집니다.
이를 표현하는 간단한 방법은 두 개체 주위에 탄성 밴드를 감싸는 것입니다.
작고 둥근 물체
크고 둥근 물체
직물 장력이 유사하더라도 압력 분포는 동일하지 않습니다.
이것이 압축 의류 개발에 단순히 원단을 선택하는 것 이상이 필요한 이유 중 하나입니다.
제조업체는 체형과 의류 치수도 고려해야 합니다..
두 쌍의 레깅스에 정확히 동일한 압축 직물을 사용한다고 상상해보십시오.
한 쌍은 약간 더 크게 절단됩니다.
다른 하나는 더 작게 잘립니다.
두 번째 쌍은 일반적으로 착용 시 천이 더 늘어납니다.
그러면 긴장감이 커지고 옷이 더 타이트하게 느껴질 수 있습니다.
이것이 패턴 디자인이 압축 디자인의 일부인 이유입니다..
제조업체는 다음을 고려해야 합니다.
신체 측정
패브릭 스트레치
패브릭 복구
의도된 압축
의류 치수
다양한 신체 부위
운동 범위
한 의류에 잘 어울리는 원단은 다른 패턴과 함께 사용하면 너무 빡빡하거나 느슨하게 느껴질 수 있습니다.
좋은 압박복은 부위에 따라 다양한 수준의 지지력을 사용하는 경우가 많습니다.
예를 들어 의류는 다음을 사용할 수 있습니다.
더 높은 압축률
더 많은 지원이 필요한 지역 주변.
적당한 압축
의류가 지지력과 움직임의 균형을 맞춰야 하는 부위 주변.
낮은 압축
더 큰 편안함과 유연성이 필요한 영역 주변.
연구 보고서에서는 이를 구역별 압력 설계 라고 설명합니다..
운동복의 경우 종아리나 허벅지 주변을 더 강하게 지지하고 관절 주름과 같은 부위 주변의 압력을 낮추는 것이 그 예입니다.
몸체가 하나의 단단한 모양으로 움직이지 않기 때문에 이는 특히 유용합니다.
무릎이 구부러집니다.
엉덩이가 회전합니다.
근육의 모양이 변합니다.
숨을 쉬면 몸통이 팽창합니다.
어디에서나 동일한 압축을 사용하는 의복은 더 자유로운 움직임이 필요한 부위에서는 불편할 수 있습니다.
'단단하다'는 '제한적'을 의미할 필요는 없습니다.
잘 디자인된 압축 직물은 압력을 유지하면서 상당히 늘어날 수 있습니다.
이는 특히 다음과 같은 경우에 중요합니다.
요가
달리기
사이클링
훈련
춤
넓은 범위의 동작이 필요한 기타 활동
4방향 스트레치는 의류가 다양한 방향의 움직임을 따라야 하기 때문에 특히 유용합니다.
예를 들어, 스쿼트를 하는 동안 엉덩이와 무릎 주위의 천은 상당히 늘어나야 합니다.
서 있는 동안에는 회복되어 원래 모양으로 돌아가야 합니다.
목표는 두 자세 모두에서 신체와의 접촉을 유지하는 것입니다.
지원이 불편해지는 지점이 있습니다.
원단의 장력과 의류 핏의 조합으로 인해 너무 많은 압력이 가해지면 의류가 지나치게 꽉 조이는 것처럼 느껴질 수 있습니다.
가능한 이유는 다음과 같습니다:
원단이 생각보다 많이 늘어납니다.
필요한 움직임에 충분한 유연성을 제공하지 않습니다.
의복은 착용자가 편안함을 느끼는 것보다 더 많은 압력을 가합니다.
특정 부위에 압력이 집중될 수 있습니다.
반복적인 사용과 세탁 후에는 의류의 특성이 다르게 나타날 수 있습니다.
이것이 바로 '더 단단함'이 자동으로 '더 좋음'으로 취급되어서는 안 되는 이유입니다.
압박은 의도한 활동과 의복에 맞춰야 합니다.
그렇다면 압축 직물이 일반 신축성 직물과 다른 점은 무엇입니까?
특징 |
일반 스트레치 원단 |
압축 직물 |
뻗기 |
일반적으로 편안함과 움직임을 위해 설계되었습니다. |
조절된 신축성을 위해 설계됨 |
회복 |
중요한 |
매우 중요 |
신체접촉 |
느슨하거나 딱 맞을 수 있음 |
일반적으로 꼭 맞는 |
압력 |
보통 낮음 |
의도적으로 더 높게 |
직물 구조 |
종종 더 간단하다 |
특정 지원을 위해 설계 가능 |
맞다 |
편안함에 중점을 둔 |
핏과 압력은 밀접하게 연관되어 있습니다 |
지대 설정 |
덜 일반적 |
타겟 지원에 자주 사용됨 |
중요한 차이점은 통제된 긴장 이다..
직물은 의미 있는 압축을 제공하지 않고도 늘어날 수 있습니다.
압축 직물은 신축성, 회복성, 구조 및 의류 핏이 함께 작용하여 압력을 생성하도록 설계되었습니다.
여기서는 조심할 가치가 있습니다.
압축 의류는 종종 성능을 향상시키는 스포츠웨어로 판매됩니다.
연구 보고서는 운동 중 직접적인 성능 향상에 대한 증거가 엇갈린다고 지적합니다..
일부 연구에서는 근육 진동 감소 또는 달리기 경제성 향상과 같은 이점을 발견한 반면, 다른 연구에서는 스프린트 또는 파워 성능에서 상당한 개선을 발견하지 못했습니다.
에 대한 증거는 더 강력합니다 . 회복 관련 효과 인지된 통증 감소 및 운동 후 회복 개선을 포함하여 일부
따라서 압축 스포츠웨어를 개발하거나 마케팅할 때 압축이 자동으로 누군가를 더 빠르고 강하게 만들 것이라고 약속하기보다는 특정 의류 기능에 초점을 맞추는 것이 좋습니다.
모순되는 것처럼 보일 수도 있습니다.
어떻게 꽉 끼는 것도 편할 수 있나요?
좋은 압박복은 한 곳에만 불편한 압력을 가하는 대신 몸 전체에 압력을 분산시킵니다.
직물은 또한 다음을 제공할 수 있습니다.
피부에 부드럽게 닿아요
수분관리
조절된 스트레치
안정적인 핏
직물 움직임 감소
이동 중 지원
이는 느슨한 천이 이리저리 움직이는 활동 중에 특히 유용합니다.
잘 맞는 압박복은 안정감 있고 지지적인 느낌을 주어야 합니다.단순히 제한적인 것이 아니라
OEM 제조업체의 경우 압축 의류를 만드는 데는 여러 가지 연결된 결정이 필요합니다.
나일론, 폴리에스테르, 엘라스테인 및 기타 섬유는 각각 서로 다른 특성을 가지고 있습니다.
제조업체는 탄성 구성요소가 피복 섬유와 결합되는 방식을 선택합니다.
니트 구조는 신축성, 회복성, 두께 및 안정성에 영향을 미칩니다.
밀도가 높은 구조는 직물이 생성하는 장력의 정도를 변경할 수 있습니다.
의복 치수에 따라 직물이 몸 위로 늘어나는 정도가 결정됩니다.
다양한 수준의 지원과 유연성을 위해 다양한 영역을 설계할 수 있습니다.
원단만으로 판단하기보다는 최종 제품을 평가해야 합니다.
이 마지막 요점이 중요합니다.
압축 직물은 압축 의류의 한 구성 요소일 뿐입니다.
최종 압력은 직물이 어떻게 옷으로 변하는지에 따라 달라집니다.
압축 성능도 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다.
연구 보고서는 다음과 같은 몇 가지 요소를 강조합니다.
반복적인 스트레칭은 재료 피로를 유발할 수 있습니다.
탄력회복이 감소될 수 있습니다.
세탁은 직물의 기계적 특성에 영향을 줄 수 있습니다.
장기간 착용하는 동안 압력이 점차 감소할 수 있습니다.
이는 제조업체가 도 고려해야 함을 의미합니다 . 내구성 새 의류의 압력뿐만 아니라
첫날에는 완벽한 느낌을 주지만 빠르게 회복력을 잃는 압축 의류는 몇 달이 지난 후에도 고객에게 동일한 경험을 제공하지 못할 것입니다.
이러한 이유로 압축 제품은 초기 성능과 반복 사용 및 세탁 후 성능 모두에 대한 테스트가 필요합니다.
모든 제품에 완벽한 압축 원단은 없습니다.
올바른 선택은 의류가 수행해야 하는 작업에 따라 달라집니다.
예를 들어:
러닝 레깅스는 수분 관리, 근육 지원, 회복 및 내구성을 우선시할 수 있습니다.
요가 레깅스는 4방향 신축성, 부드러움, 유연성 및 적당한 압축을 우선시할 수 있습니다.
사이클링 의류는 근육 지지, 수분 관리 및 공기역학적 핏에 더 중점을 둘 수 있습니다.
회복복은 다른 압력 설계와 보다 지속적인 압박이 필요할 수 있습니다.
따라서 에 따라 원단을 선택해야 합니다 . 제품의 목적 단순히 신축성이 가장 높거나 엘라스틴이 가장 높은 옵션을 선택하기보다는
압축 직물은 하도록 설계되었기 때문에 타이트한 느낌을 줍니다. 신체에 대한 장력을 조절 .
엘라스테인은 많은 신축성과 회복력을 제공합니다. 실 구조와 편직 구조에 따라 탄력성이 어떻게 작용하는지가 결정됩니다. 그런 다음 의류 패턴에 따라 착용 시 직물이 얼마나 늘어나는지 결정됩니다.
그 결과 몸에 압력을 가하는 몸에 꼭 맞는 의복이 탄생했습니다.
그러나 좋은 압축 디자인은 옷을 더 단단하게 만드는 것 이상입니다.
제조업체는 다음 사항의 균형을 맞춰야 합니다.
압축
뻗기
회복
편안
통기성
내구성
바디핏
이동의 자유
그렇기 때문에 선반에 올려놓으면 비슷해 보이는 두 개의 옷이 입었을 때 매우 다르게 느껴질 수 있습니다.
압축 스포츠웨어를 개발하는 브랜드의 경우 올바른 원단을 선택하는 것은 시작에 불과합니다. 원사, 직물 구조, 패턴, 압력 구역 및 최종 의류가 모두 함께 작용하여 제품의 느낌을 결정합니다.