직조 직물의 다양한 직조는 무엇입니까?
직조 직물은 두 세트의 실, 즉 날실(세로 방향)과 위사(십자형)를 베틀에서 엮어 만들어집니다. 이러한 실이 서로 교차하는 방식에 따라 직조 구조가 결정되며, 이는 직물의 모양, 느낌 및 성능을 제어합니다. 기본 직조 유형에는 평직, 능직, 새틴 직조의 세 가지가 있습니다. 다른 모든 직조 직물 구성은 이 세 가지의 변형이거나 이들의 조합입니다. 각 유형을 이해하면 의류, 실내 장식품, 산업용 직물 등에 적합한 원단을 선택하는 데 도움이 됩니다.
직물은 니트 직물과 근본적으로 다릅니다. 니트는 단일 원사를 반복하여 형성되는 반면, 직조 직물은 서로 수직으로 작동하는 최소한 두 개의 원사 시스템이 필요합니다. 이 구조는 대부분의 직조 직물에 특징적인 안정성, 결의 제한된 신축성 및 선명한 드레이프를 제공합니다. 가벼운 면 보일부터 방탄복에 사용되는 촘촘한 케블라 직조까지, 위아래 실 엇갈림의 기본 논리는 동일합니다.
평직: 가장 일반적인 것 짠 직물 구조
평직은 모든 직조 유형 중에서 가장 간단하고 가장 널리 사용됩니다. 각 위사는 날실 위와 아래를 번갈아 통과하여 촘촘하고 균일한 격자 패턴을 만듭니다. 반복은 2×2(날실 하나는 위, 하나는 아래)에 불과하므로 모든 직기에서 생산할 수 있는 가장 경제적인 직조입니다.
평직은 전 세계적으로 생산되는 전체 직물의 약 80%를 차지합니다. 촘촘하게 얽혀 있어 내구성이 뛰어나고 해어짐 현상이 거의 없으므로 면 모슬린과 리넨 캔버스부터 폴리에스테르 태피터와 실크 쉬폰에 이르기까지 모든 소재에 사용됩니다. 원단의 표면은 사선이 보이지 않고 편평하고 무광택이며 양면이 동일하게 보입니다.
평직의 변형
평직에는 기본적인 오버-언더 논리를 변경하지 않고 시각적 질감을 변경하는 두 가지 잘 알려진 구조적 변형이 있습니다.
- 바구니 짜기: 2개 이상의 날실과 위사를 묶어서 하나로 직조한 것입니다. 드레스 셔츠에 사용되는 옥스포드 천은 고전적인 2×2 바구니 짜임입니다. 그 결과 표준 평직에 비해 표면이 더 질감이 있고 약간 더 느슨해졌습니다.
- 리브 짜기: 갈비뼈나 코드는 더 무거운 실이나 그룹화 실을 사용하여 날실이나 위사 등 한 방향으로 움직입니다. 포플린(브로드클로스라고도 함)은 더 많은 날실 수로 만들어진 미세한 수평 리브를 가지고 있습니다. 오스만 직물은 두꺼운 위사로 형성된 뚜렷한 수평 리브를 가지고 있습니다.
일반적인 평직 직물에는 모슬린, 보일, 쉬폰, 오간자, 태피터, 포플린, 플란넬(기모 전 직조 시) 및 가장 기본적인 면 퀼팅 직물이 포함됩니다. 직조구조보다는 실의 무게, 섬유의 종류, 실의 개수 등이 각각 다릅니다.
능직물: 대각선 라인과 우수한 드레이프
능직은 직물 표면의 특징적인 대각선 리브 또는 선으로 식별됩니다. 위사는 하나 이상의 날실 위를 통과한 다음 두 개 이상의 날실 아래를 통과하며 각 행은 하나의 실만큼 오프셋되어 대각선 패턴을 만듭니다. 가장 단순한 능직은 2/1(위 2개, 아래 1개)이지만 2/2, 3/1 및 4/1 능직은 모두 상업용 직물 생산에서 일반적입니다.
평직보다 실의 엇갈림이 적기 때문에 능직물은 촘촘하게 짜여질 수 있으며, 더 무겁고 유연한 손으로 더 나은 드레이프성 및 주름 방지 기능 제공 . 세계에서 가장 잘 알려진 직물 중 하나인 데님은 경사면이 3/1인 능직물입니다. 이는 날실(전통적으로 남색 염색)이 3개의 위사 위에 떠 있어 표면이 주로 파란색이고 뒷면이 대부분 흰색임을 의미합니다.
능직의 종류
- 일반(S 또는 Z) 능직물: 대각선은 왼쪽 아래에서 오른쪽 위로(Z-능직) 또는 오른쪽 아래에서 왼쪽 위(S-능직)로 이어집니다. 대부분의 데님은 Z-트윌(오른손 트윌)을 사용합니다.
- 헤링본 트윌: 대각선은 일정한 간격으로 방향을 바꾸어 청어의 뼈대를 닮은 V자형 지그재그를 만듭니다. 이 패턴은 울 수트와 트위드 원단에 클래식하게 사용됩니다.
- 부서진 능직물: 대각선은 물떼새 격자처럼 의도적으로 중단되어 연속적인 선이 아닌 기하학적 패턴을 생성합니다.
- 다이아몬드 트윌: 양쪽 방향의 대각선이 교차하여 다이아몬드 모양을 형성합니다. 일부 전통적인 양모 격자 무늬는 이 구조를 사용합니다.
- 길쭉한 능직물: 가파른 트윌 각도(약 63도)로 인해 직물의 날카롭고 미세한 대각선 골과 매우 매끄러운 표면을 생성하는 개버딘에 사용됩니다.
주요 트윌 원단: 데님, 치노, 개버딘, 트위드, 플란넬(우븐 버전), 캐벌리 트윌, 서지, 드릴. 능직은 구조가 찢어짐에 저항하기 때문에 작업복과 재봉에서 지배적인 직조입니다. 실의 대각선 정렬은 평직 그리드보다 스트레스를 더 효과적으로 분산시킵니다.
새틴 위브(Satin Weave): 매끄러운 표면과 윤기나는 외관
새틴 직조는 날실이 하나 이상의 위사 아래를 통과하기 전에 4개 이상의 위사 위로 떠다니거나 그 반대로 구성됩니다. 바인딩 지점은 서로 멀리 떨어져 있으며 결코 인접하지 않습니다. 즉, 긴 원사 세그먼트가 최소한의 인터레이스로 표면에 놓이게 됩니다. 이는 새틴의 특징인 매끄럽고 윤기 나는 표면을 만들어냅니다.
새틴(직조 구조)과 새틴(밀접하게 관련된 구조)을 구별하는 것이 중요합니다. 새틴 직조에서는 날실이 직물 표면에 부유물을 형성합니다. 새틴 직조에서는 위사가 표면에 떠 있습니다. 면 새틴 침대 시트는 위사 플로트를 사용합니다. 전통적인 실크 새틴은 워프 플로트를 사용합니다. 시각적인 결과는 비슷합니다. 둘 다 앞면은 윤기나고 뒷면은 더 칙칙합니다. 하지만 실 방향과 취급 특성이 다릅니다.
새틴 직조 횟수 및 변형
새틴 패브릭은 숫자로 표현되는 플로트 길이에 의해 부분적으로 정의됩니다. 5축 새틴에는 플로트가 4개(4 이상, 1 이하) 있습니다. 8축 새틴에는 7개의 플로트가 있어 표면이 더 매끄러워지지만 구조적 무결성은 떨어집니다. 일반적인 상업용 새틴 직조에는 다음이 포함됩니다.
- 샤르뫼즈: 가벼운 새틴 직조 직물(보통 실크 또는 폴리에스터)로 광택이 나는 앞면과 크레이프 같은 뒷면이 있습니다. 란제리, 이브닝 웨어, 블라우스에 널리 사용됩니다.
- 공작부인 새틴: 더 무겁고 뻣뻣하며 광택이 나는 새틴입니다. 신부 가운과 구조적인 이브닝웨어에 흔히 사용됩니다.
- 코튼 새틴: 면으로 직조한 위사 새틴으로 부드럽고 매끄러운 표면을 만들어 침대 린넨에 사용됩니다. 300~600개의 스레드 수가 일반적입니다.
- 앤틱 새틴: 위사에 슬러브 또는 불규칙한 원사를 사용하여 새틴 구조를 유지하면서 미묘한 질감의 표면을 만듭니다.
긴 플로트는 빈번한 엇갈림으로 고정되지 않기 때문에 새틴 직조 직물은 평직물이나 능직물보다 더 쉽게 걸리게 됩니다. 또한 밀도가 높은 표면 구조로 인해 통기성이 떨어지는 경향이 있습니다. 이러한 한계에도 불구하고 시각적 매력과 부드러운 촉감은 고급스럽고 공식적인 직물 응용 분야에서 대체할 수 없습니다.
도비 위브: 직물에 내장된 작은 기하학적 패턴
도비 직조는 기본 발판 직기가 허용하는 것 이상으로 복잡한 순서로 날실의 개별 그룹을 올릴 수 있는 도비 메커니즘이 장착된 직기에서 생산됩니다. 그 결과 인쇄나 자수가 아닌 구조에 직접 짜여진 도트, 다이아몬드, 작은 꽃 또는 기하학적 모티프와 같은 작고 기하학적이며 반복되는 패턴이 있는 패브릭이 탄생했습니다.
Piqué는 가장 잘 알려진 도비 직조 직물 중 하나입니다. 올려진 평행 코드 또는 와플 같은 질감은 뒷면에 부유물을 형성하는 여분의 날실을 짜는 도비 메커니즘에 의해 생성되어 앞면 실을 능선으로 밀어냅니다. 코튼 피케는 폴로 셔츠의 표준 원단입니다. 질감이 있는 표면과 통기성으로 인해 1920년대부터 스포츠웨어의 실용적인 선택이 되었습니다.
다른 도비 직물에는 새눈 피케(작은 다이아몬드 패턴), huckaback(흡수성 질감으로 인해 수건에 사용됨) 및 작은 직조 기하학적 패턴이 있는 많은 셔츠용 직물이 포함됩니다. 현대의 전자 도비 직기는 각 날실을 독립적으로 제어할 수 있어 기계식 도비 헤드로는 실용적이지 않았던 극도로 복잡한 작은 반복 패턴을 허용합니다.
자카드 위브: 복잡한 형태의 패턴과 회화적인 직물
자카드 직물은 패턴화를 가장 복잡한 수준으로 끌어올립니다. Jacquard 직기(1804년 Joseph Marie Jacquard가 발명하고 나중에 디지털 제어로 개선됨)를 사용하면 모든 경사 실을 모든 픽(위사 삽입)에서 독립적으로 제어할 수 있습니다. 이를 통해 사진 품질의 이미지, 큰 꽃 모티브, 복잡한 형상 장면 또는 반복 크기 제한 없이 임의의 패턴을 엮을 수 있습니다.
자카드 직조는 펀치 카드 컴퓨팅의 직접적인 선구자였습니다. ; Charles Babbage는 분석 엔진을 설계할 때 Jacquard 카드 시스템을 활용했습니다. 오늘날 디지털 자카드 직기는 펀치 카드 대신 컴퓨터 파일로 작동하므로 디자이너는 수천 가지 색상과 무제한의 복잡성으로 패턴을 엮을 수 있습니다.
잘 알려진 Jacquard 직물은 다음과 같습니다.
- 브로케이드: 엠보싱 처리된 양각 무늬가 있는 풍부한 직물입니다. 전통적인 브로케이드는 배경 직조 위에 떠 있는 보충 위사를 사용하여 패턴을 형성하고 질감이 있는 3차원 효과를 만듭니다. 정장, 실내 장식품, 종교 의복에 사용됩니다.
- 다마스크천: 같은 바탕에 새틴과 새틴 부분을 대비시켜 패턴을 형성한 리버시블 자카드 원단입니다. 패턴은 양면에 나타나지만 반대입니다(앞면이 반짝이는 것이 뒷면은 무광택입니다). 테이블 린넨, 휘장, 실내 장식품에 널리 사용됩니다.
- 태피스트리: 위사 구조로 직조된 그림 직물로 전통적으로 벽걸이 및 실내 장식용으로 사용됩니다. 서로 다른 색상의 위사를 전체 폭에 걸쳐 짜는 것이 아니라 디자인에서 각 색상이 나타나는 부분에만 앞뒤로 직조합니다.
- 마틀라세: 수축 차이 또는 추가 원사 구조로 인해 퀼팅 또는 기포 모양이 나타나는 이중 직물 자카드 직물입니다. 실내 장식품 및 이브닝 재킷 직물에 흔히 사용됩니다.
레노 위브(레노 위브): 오픈된 거즈 같은 직조 원단
레노 직조(거즈 직조라고도 함)는 위사 삽입 사이에 날실 쌍이 서로 꼬여 위사를 제자리에 고정하는 개방형 구조 직조입니다. 뒤틀린 날실은 느슨하게 짜여진 평직에서 문제가 될 수 있는 열린 구조가 이동하거나 미끄러지는 것을 방지합니다.
이 직조는 치수 안정성을 유지하면서 정의된 개방 공간(메쉬와 같은 외관)을 갖는 직물을 생산합니다. 레노 위브는 수술용 거즈, 모기장, 연극용 스크림, 과일 및 야채 포장용 그물, 일부 경량 여름 셔츠용 직물에 사용됩니다. 열린 직조는 공기 순환을 극대화하여 더운 기후 또는 일부 구조적 무결성과 결합된 통기성이 필요한 모든 응용 분야에 실용적입니다.
Marquisette는 얇은 커튼과 신부 베일에 사용되는 고전적인 레노 직물입니다. 일부 직조 제품은 레노 섹션과 평직 섹션을 결합하여 단일 천 내에 패턴의 투명함을 만듭니다.
파일 위브: 질감과 부드러움을 위한 절단 및 절단되지 않은 루프
파일 직조는 직조 베이스 위로 돌출된 루프 또는 절단 섬유의 3차원 표면을 가진 직물을 만듭니다. 두 가지 주요 유형이 있습니다.
- 워프 파일: 루프를 만드는 와이어나 막대 위에 추가 날실이 짜여져 있습니다. 와이어를 제거하면 루프가 남습니다(테리 천, 와이어 위에 형성된 벨벳). 와이어의 칼이 루프를 빼내면서 루프를 자르면 그 결과가 컷 파일(벨벳)이 됩니다.
- 씨실 더미: 여분의 위사 실은 지상 직조 위로 떠오른 다음 절단되어 짧고 촘촘한 더미를 만듭니다. 코듀로이는 이런 식으로 짜여져 있습니다. 절단된 씨실 플로트는 세로로 이어지는 코드나 웨일을 형성합니다.
테리 천(절단되지 않은 루프 파일)은 자체 무게의 최대 27배에 달하는 물을 흡수할 수 있습니다. , 이는 수건과 목욕 가운에 보편적으로 사용되는 것을 설명합니다. 루프는 습기에 노출되는 표면적을 최대화합니다. 절단된 경사 파일 직물인 벨벳은 적어도 14세기부터 고급 직물이었습니다. 조밀하고 균일하게 절단된 파일은 특유의 색상 깊이를 만들어내는 방식으로 빛을 산란시킵니다.
파일 높이, 밀도 및 방향은 모두 파일 직물의 성능과 외관에 영향을 미칩니다. 벨벳은 음영 차이를 피하기 위해 파일이 한 방향으로 일관되게 흐르도록 절단해야 합니다. 코듀로이 웨일 수(인치당 갈비뼈 수)는 넓은 웨일(인치당 8개 미만)부터 핀웨일(인치당 16개 이상)까지 다양하며, 각 변형마다 뚜렷한 손과 시각적 무게가 있습니다.
이중 천 직조: 두 겹을 하나로 엮은 것
이중 천은 동일한 직기에서 동시에 생산된 직조 직물의 두 개의 별도 층으로 구성되며, 실을 묶거나 날실과 위사를 교환하여 가장자리 또는 폭을 가로질러 간격을 두고 연결됩니다. 그 결과 단일 레이어보다 더 두껍고 따뜻한 원단이 탄생했으며, 양면에 서로 다른 색상, 섬유 또는 직조 구조를 사용할 수 있는 앞면과 뒷면을 양면으로 사용할 수 있습니다.
멜튼 울 오버코트 원단, 다양한 고품질 양면 울 코트, 일부 기능성 원단(한 레이어는 수분 흡수 기능을 제공하고 다른 레이어는 단열 기능을 제공함)은 이중 천 구조를 사용합니다. 마텔라세는 기술적으로 층이 간격을 두고 결합되어 물집이 생기는 효과를 만들어내는 이중 천 형태입니다.
일부 이중 천은 직조 후 두 개의 독립적인 직물로 분리될 수 있습니다. 이 기술은 두 층의 벨벳을 동시에 생산하는 데 사용되며, 셔틀이 두 층 사이를 통과할 때 파일 실이 절단됩니다. 이것은 한때 산업용 벨벳 생산의 주요 방법이었습니다.
주요 직조 직물의 직조 유형 비교
아래 표에는 직접 비교를 더 쉽게 하기 위해 각 주요 직조 유형의 주요 특성과 일반적인 용도가 요약되어 있습니다.
| 직조 유형 | 표면 외관 | 내구성 | 일반적인 용도 |
|---|---|---|---|
| 평직 | 편평하고 균일하며 무광택 | 높음 | 셔츠, 안감, 퀼팅, 캔버스 |
| 능 직물 | 대각선 갈비뼈 | 매우 높음 | 데님, 치노, 슈트, 워크웨어 |
| 새틴/새틴 위브 | 부드럽고 윤기 나는 | 보통(걸림이 발생하기 쉬움) | 이브닝웨어, 침구, 란제리 |
| Dobby Weave | 작은 기하학적 질감 | 높음 | 폴로 셔츠, 수건, 드레스 셔츠 |
| 자카드 위브 | 복잡한 모양의 패턴 | 높음 | 브로케이드, 다마스크천, 태피스트리, 실내 장식품 |
| Leno Weave | 오픈 메쉬/거즈 | 보통 | 거즈, 그물, 시어, 포장 |
| 파일 직조 | 반복되거나 절단된 표면 섬유 | 변수 | 수건, 벨벳, 코듀로이, 카펫 |
| 이중 천 | 양면, 두꺼운 | 매우 높음 | 오버코트, 기능성 직물, 담요 |
스레드 수와 원사 무게가 직조 구조와 상호 작용하는 방법
직조 구조만으로는 직조 직물의 성능이 결정되지 않습니다. 실 수(인치당 날실과 위사 수)와 실 중량(다른 시스템에서 수로 표시됨)은 직조와 상호 작용하여 직물 밀도, 솜씨 및 성능을 정의합니다.
얇은 실로 인치당 200개의 실을 엮은 평직 직물은 가벼운 보일 직물입니다. 인치당 60개의 실로 거친 실을 사용하는 동일한 평직으로 캔버스를 생산합니다. 둘 다 평직입니다. 마찬가지로, 고급 메리노 울로 만든 2/1 트윌은 부드러운 수트 천이 되고, 동일한 트윌 구조는 두꺼운 면사로 작업용 바지와 군복에 사용되는 드릴 천이 됩니다.
새틴 침대 시트의 실 수는 여러 겹의 실을 여러 실로 계산하여 자주 부풀려집니다. , 오해의 소지가 있는 마케팅 수치로 이어집니다. 인치당 400개의 실로 구성된 진정한 고품질 단겹사를 사용한 새틴 시트는 후자가 각각 4개의 실로 계산된 얇은 4겹 실을 사용하는 경우 1000개의 실로 판매되는 시트보다 성능이 뛰어납니다. 직조 구조를 이해하면 소비자가 이러한 주장을 보다 정확하게 평가하는 데 도움이 됩니다.
특수 및 기술 직조 직물 구조
전통적인 직물 응용 분야를 넘어 직조 공학은 정밀한 직조 구조가 미학보다는 구조적 성능을 결정하는 기술 및 산업 영역으로 확장되었습니다.
3D 직조 구조
3차원 직조 직물은 복잡한 구조의 날실과 위사를 여러 겹으로 엮어 만듭니다. 이러한 구조는 항공우주, 풍력 터빈 블레이드 및 자동차 부품용 복합 재료의 프리폼으로 사용됩니다. 섬유는 (별도의 적층 레이어가 아닌) 단일 통합 구조 내에서 여러 방향으로 흐르기 때문에 3D 직조 복합재는 적층된 2D 직물보다 박리 저항력이 훨씬 뛰어납니다. Boeing과 Airbus는 모두 항공기 구조 부품에 3D 직조 탄소 섬유 프리폼을 통합합니다.
좁은 직물
리본, 웨빙, 테이프 및 탄성 밴드는 모두 특수 폭이 좁은 직기에서 생산되는 좁은 직조 직물입니다. 예를 들어, 안전 벨트 웨빙은 늘어나는 것을 방지하면서 막대한 충격 에너지를 흡수하도록 설계된 고강도 폴리에스테르로 된 촘촘한 평직 또는 능직 직조입니다. 좁은 직조 구조에는 후크 앤 루프 패스너, 신발 끈, 시계 밴드 및 의료용 붕대도 포함됩니다.
직조 토목섬유 및 필터 직물
폴리프로필렌 또는 폴리에스테르로 된 평직 및 레노 직조 구조는 도로 건설, 배수, 침식 제어 및 옹벽 응용 분야에 사용되는 토목섬유 직물을 형성합니다. 직조 구조는 입자 크기가 통과하고 유지되는 입자 크기를 제어하는 구멍 크기(개구 크기)를 결정합니다. 이는 토목 공학의 여과 및 분리 기능에 중요합니다.
프로젝트에 적합한 직조 선택
직조 직물을 선택할 때 직조 유형은 최종 용도의 기능적, 미적 요구 사항과 일치해야 합니다. 다음과 같은 실제 지침을 고려하십시오.
- 내구성과 일상적인 착용을 위해: 평직과 능직 직물이 가장 잘 유지됩니다. 데님(트윌), 캔버스(플레인), 포플린(골이 있는 플레인)은 자주 사용하고 세탁하는 품목에 신뢰할 수 있는 선택입니다.
- 드레이프 및 유동적인 움직임의 경우: 능직(특히 샤르뫼즈 능직과 같은 가벼운 무게) 및 새틴 직조 직물은 동일한 섬유 함량에서 촘촘하게 직조된 일반 직물보다 더 유동적으로 드레이프됩니다.
- 고급스러운 외관을 위해: 자카드 직물(브로케이드, 다마스크)과 새틴 직물은 다른 직물이 동일한 섬유로 복제할 수 없는 시각적 풍부함을 제공합니다.
- 과체중 없이 따뜻함을 유지하려면: 이중 천과 특정 파일 직물은 동일한 총 중량의 단층 평직보다 공기를 더 효과적으로 포집합니다.
- 수분 관리를 위해: 테리직물(루프파일)이 흡수력이 가장 좋습니다. 오픈 레노 직조로 통기성을 극대화합니다. 촘촘한 새틴 직조로 수분 이동을 최소화합니다.
- 실내 장식품의 경우: 자카드 직물, 촘촘한 능직 및 이중 천은 느슨한 평직보다 마모에 더 잘 견딥니다. Martindale 마모 테스트 점수(문지름으로 측정)는 표준 벤치마크입니다. 국내 실내 장식에는 일반적으로 15,000번의 문지름이 필요합니다. 계약 실내 장식에는 30,000이 필요합니다.
어떤 단일 직조도 객관적으로 우수하지 않습니다. 올바른 선택은 전적으로 완성된 직조 직물 제품에 대한 외관, 성능, 비용 및 물리적 요구 사항의 균형에 달려 있습니다.
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