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FDM 3D 프린팅 기술로 제작된 3D 프린팅 레이스/보일 복합직물의 역학적 특성 및 세탁성 평가
Evaluation of Mechanical Properties and Washability of 3D Printed lace/voil Composite Fabrics Manufactured by FDM 3D printing Technology 원문보기

Fashion & textile research journal = 한국의류산업학회지, v.20 no.3, 2018년, pp.353 - 359  

이선희 (동아대학교 패션디자인학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, fused deposition modellig(FDM) 3D printing technology has been applied directly to polyester voil fabric to produce 3D printed lace/voil composite fabrics. A stereolithograpy(STL) file with a lace type 3D modelling under the various thickness were prepared and transformed into a g-cod...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구팀은 선행연구에서 열가소성 폴리우레탄(Thermoplastic polyurethane, TPU) 필라멘트를 이용하여 FDM 3D 프린팅 텍스타일을 제조가능성을 타진하는 것을 목적으로 출력 조건에 대한 연구(Lee, 2015)를 시작하였고, 3D 텍스타일 디자인 모티브 개발 및 후공정을 적용한 연구를 지속적으로 진행해 왔다. Kim et al.
  • 본 연구에서는 3D 프린팅 출력공정을 직물 위에 직접 적용하여, 3D 프린팅 레이스/보일 복합직물을 제조공정을 점검하고, 얻어진 레이스형 3D 텍스타일을 가와바타 시스템을 활용하여 직물의 역학적 특성을 측정하고 분석하였고, 세탁성 분석을 위해 내세탁성 및 드라이클리닝견뢰도를 측정하였다. 이에 의류소재의 감각적 태특성 및 세탁내구성 평가를 통해 쾌적성 및 관리성을 갖는 3D 프린팅을 활용한 텍스타일로의 제조방법에 대한 기초 자료로 제시하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
MIU란? MIU는 표면의 마찰특성과 거칠기를 나타내는 항목으로 값이 작을수록 표면이 매끄러워졌다는 것을 의미한다. 미처리 보일직물에 비해 두께별로 3D 프린팅 출력을 한 3D 프린팅 레이스/보일 복합직물의 MIU값은 증가하고 있으며, 두께별로 3D 프린팅한 레이스/보일직물 중 lace 0.
태는 어떻게 평가되는가? 의복 소재의 감각적 특성은 촉감과 관련하여 태(handle)라고 하며, 직물의 물리적 특성 측정을 통해 객관적인 태를 평가할 수 있다(Cho, 2009). 본 연구에서 제작한 3D 프린팅 레이스/보일 복합직물을 가와바타 테스트를 통해 인체 동작에 의해 직물이 받는 복합적인 변형동작을 가하여 무게와 두께를 포함하여 6가지 기본 물리적 특성치인 인장, 굽힘, 전단, 압축, 및 표면특성을 측정하였다.
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참고문헌 (18)

  1. Cho, G. S. (2009). Clothing and environment. Seoul: Dongsumoonhwasa. 

  2. Choi, G. B., & Kim, S. M. (2016). Adaptive modeling method for 3-D printing with various polymer materials. Fibers and Polymers, 17(7), 977-983. doi:10.1007/s12221-016-6225-1 

  3. Chun, J. H. (2017). Development of wearable fashion prototypes using entry-level 3D printers. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 41(3), 468-486. doi:10.5850/JKSCT.2017.41.3.468 

  4. Gurcum, B. H., Borklu, H. R., Sezer, K., & Eren, O. (2018). Implementing 3D printed structures as the newest textile form. Journal of Fashion Technology & Textile Engineering, S4. doi:100.4172/2329-9568.S4-019 

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  6. Kang, M. Y., & Lee, S. H. (2017b). Analysis of physical properties of lace type 3D textile. Proceedings of the Society of Fashion & Textile Industry, Fall Conference, Korea, p. 24. 

  7. Kawabata, S. (1980). The standardization and analysis of hand evaluation, 2nd Ed. Osaka: The Textile Machinery Society of Japan. 

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  9. Kim, M. J., Kim, S. Y., Kim, H. J., Kim, H. L., & Lee, S. H. (2017b). Analysis of physical properties of 3D textiles by 3D printing output condition and heat treatment process. Proceedings of the Korean Society of Clothing and Textiles, Fall Conference, Korea, p. 107. 

  10. Kim, S. G., & Kim, H. R. (2018). The recent tendency of fashion textiles by 3D printing. Fashion & Textile Research Journal, 20(2), 117-127. doi:10.5805/SFTI.2018.20.2.117 

  11. Koo, D. S., & Lee, J. R. (2017). The development of a wirst brace using 3D scanner and 3D printer. Fashion & Textile Research Journal, 19(3), 312-319. doi:10.5805/SFTI2018.19.3.312 

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  13. Korean agency for technology and standards. (2015). KS K ISO 105-D01:2015 - Textiles - Tests for colour fastness - Part D01:Colour fastness to dry cleaning. Seoul: Author. 

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  15. Lee, S. H. (2017). Characterization of lace type 3D textiles manufactured by 3-dimensional fused deposition modelling. Proceeding's of 14th Asian Textile Conferences, Hongkong. 

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  17. Park, J. H., Jung, H. K., & Lee, J. R. (2017). Structure design of fall impact protection pad using 3D printing technology and comparison of characteristics according to filament material. Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 41(5), 939-949. doi:10.5850/JKSCT.2017.41.5.939 

  18. Pei, E., Shen, F., & Watling, J. (2015). Direct 3d printing of polymers onto textiles: Experimental studies and applications. Rapid Prototyping Journal, 21(5), 556-571. doi:10.1108/RPJ-09-2014-0126 

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