9년간의 경험을 바탕으로 패션 니트웨어 디자이너 Jacaranda Brain은 패션 산업의 디자인 프로세스, 제조 시스템 및 상업적 동인에 대한 폭넓은 이해를 발전시켜 왔습니다.
하이 스트리트부터 캣워크까지 다양한 디자인 및 개발 역할에서 그녀는 의사 결정이 비용, 속도 및 볼륨에 의해 자주 좌우된다는 것을 관찰했습니다. 이 산업은 고도로 숙련된 기술자, 첨단 기계 및 확립된 글로벌 공급망으로부터 이점을 얻지만, 이러한 자원은 기능 주도 혁신보다는 규모와 효율성을 지원하는 데 종종 사용됩니다.
선형 패션 모델의 한계에 점점 더 좌절감을 느끼면서 Jacaranda는 기존 기술 및 제조 시스템을 어떻게 더 의도적으로 사용하여 더 큰 기능적 및 환경적 가치를 제공하는 제품을 만들 수 있을지에 대해 질문하기 시작했습니다. 이러한 호기심은 노팅엄 트렌트 대학교에서 그녀의 MSc Material and Technology Futures 연구의 기초가 되었습니다.
스포츠웨어 시장의 격차 파악
스포츠웨어는 원래 성능을 지원하기 위해 개발되었지만, 오늘날 시장의 상당 부분은 애슬레저 카테고리로 확장되어 미적 매력이 기술적 기능보다 우선시되는 경우가 많습니다. 이는 연구 및 혁신을 통해 기능 주도 디자인을 다시 도입할 기회를 창출합니다.

스톨 ADF 평편 니트 기계에서 작업 중인 Jacaranda Brain (Ian Reynolds 2026).
© Jacaranda Brain 2026
편직 스포츠웨어는 널리 사용 가능하지만, 대부분의 제품은 원형 편직 기술을 사용하여 제조됩니다. 평편 편직은 연구 개발에 훨씬 더 큰 유연성을 제공하여 디자인 엔지니어가 스티치 구조, 재료 및 의류 구성을 조작하여 보다 목표 지향적인 기능적 성능을 지원할 수 있도록 합니다.
따라서 이 프로젝트의 목표는 씨실 평편 니트가 보다 기능적이고 고려된 스포츠웨어 개발을 위한 디자인 엔지니어링 도구로 어떻게 사용될 수 있는지를 조사하는 것이었습니다.
의류 디자인 엔지니어링
이 프로젝트의 핵심은 재료, 기술 및 기능 중심의 디자인 접근 방식이었습니다. 이 디자인 엔지니어링 방법론은 재료, 기술, 기능 및 디자인이 서로 연결되어 있으며, 편직 스포츠웨어 개발에서 의미 있는 혁신을 창출하기 위해 함께 고려되어야 함을 인식합니다.

재료 – 기술 – 기능 – 중심 디자인 다이어그램.
©Jacaranda Brain 2026
기술 디자인 프로세스
실용적인 학습자인 Jacaranda는 의류 개발을 연구 방법으로 사용했습니다. 이 프로젝트는 스케치, 프로그래밍, 샘플링, 테스트 및 프로토타입 제작을 결합한 반복적인 기술 디자인 프로세스를 따랐습니다. 초기 아이디어는 손 스케치를 통해 개발된 후 Stoll의 M1 Plus 소프트웨어와 Stoll ADF 평면 편직기를 사용하여 편직 구조로 번역되었습니다.

손 스케치, M1 Plus 프로그램, 니트 스와치 및 개발 샘플을 보여주는 기술 디자인 프로세스.
© Jacaranda Brain 2026
샘플링은 프로세스의 중요한 부분이 되었습니다. 기계의 기술적 능력과 결과 직물의 거동을 더 잘 이해하기 위해 스티치 구조, 실 조합 및 기계 설정이 반복적으로 개선되었습니다.
순전히 제조 도구 역할을 하는 대신, 니트 프로그램은 디자인 아이디어, 엔지니어링 제약 및 기능적 요구 사항을 동시에 탐색하고 정제할 수 있는 기술 스케치북이 되었습니다.
가역 기능성 니트 구조
연구와 기술 개발에 기반을 두고 있지만, 자카란다가 자신의 디자인 배경을 활용하고 프로젝트 전반에 걸쳐 창의적인 접근 방식을 유지하는 것이 중요했습니다. 색상 팔레트와 초기 패턴 영감은 위디 시 드래곤에서 얻었으며, 그 독특한 색상과 무늬는 니트 개발의 미적 방향을 위한 출발점을 제공했습니다.
가역 니트 구조는 다른 스티치와 실이 동일한 직물의 반대편에 공존할 수 있도록 개발되었습니다. 평편 편직기에서 사용할 수 있는 두 개의 바늘 침대를 활용하여 이러한 구조는 이중 침대 직물 내에서 공학적으로 설계될 수 있으며, 다기능 니트웨어 개발 기회를 창출합니다.

손 스케치, M1 Plus 프로그램, 니트 스와치 및 개발 샘플을 보여주는 기술 디자인 프로세스.
© Jacaranda Brain 2026
평편 편직은 상당한 창의적, 기술적 자유를 제공합니다. 다른 스티치 구조는 동일한 줄 내에서 가역성을 유지하면서 결합될 수 있어 디자이너가 직물의 시각적 및 기능적 특성을 모두 조작할 수 있습니다. 이를 통해 니트는 성능을 위해 설계될 수 있으며 동시에 강력하고 독특한 미학을 제공할 수 있습니다.

가역 스티치 구조를 보여주는 브라 개발.
© Jacaranda Brain 2026
가역 니트 구조는 시각적, 구조적 잠재력을 넘어 스포츠웨어의 습기 관리와 같은 기능적 특성을 탐색할 기회도 제공합니다. 기존의 이중 바늘 침대 편직된 땀 흡수 직물은 일반적으로 피부에서 습기를 멀리 이동시키는 전도성 내부 층과 습기를 분산 및 증발시키도록 설계된 흡수성 외부 층에 의존합니다. 이는 Jacaranda가 서로 다른 성능 특성을 가진 실과 스티치 조합을 직물의 반대편에 어떻게 공학적으로 설계하여 편직 스포츠웨어 내에서 보다 목표 지향적인 습기 관리 시스템을 위한 기회를 창출할 수 있는지를 조사하게 했습니다.
재료 테스트 및 연구
대부분의 현대 스포츠웨어는 합성 섬유에 크게 의존하며, 폴리에스테르는 내구성과 효과적인 습기 관리 특성으로 인해 흔히 사용됩니다. 이 연구는 성능 의류를 위한 대체 재료 전략을 탐색하여 폴리에스테르에 대한 산업의 의존성과 땀 흡수 직물에 대한 기존 가정 모두에 도전했습니다.
재료 테스트는 연구의 핵심 구성 요소를 형성하여 다양한 편직 직물의 성능 특성을 평가할 수 있게 했습니다. 조사 영역에는 통기성, 습기 관리, 열 반응, 기계적 특성, 직물 강성 및 드레이프가 포함되었습니다.
다양한 성능 특성을 가진 합성, 재활용 및 천연 섬유 스펙트럼을 대표하는 5가지 실이 선택되었습니다: PLA (폴리락트산), 폴리에스테르, 재활용 폴리에스테르, 메리노 울 및 메리노-소로나.
직물 성능에 대한 스티치 구조의 영향을 조사하기 위해 3가지 스티치 구조도 선택되었습니다: 밀도와 안정성을 위한 인터록, 3차원 표면 기하학을 위한 리플, 개방적이고 다공성 구조를 위한 포인텔.
이러한 실과 스티치 조합은 섬유 구성과 스티치 구조가 편직 스포츠웨어 직물의 기능적 특성에 영향을 미치기 위해 어떻게 상호 작용하는지를 탐색하는 데 사용되었습니다.

5가지 실 유형과 3가지 스티치 구조를 결합한 재료 테스트 샘플의 현미경 이미지.
© Jacaranda Brain 2026
상호 연결된 시스템
일반적인 땀 흡수 직물은 일반적으로 가능한 한 빨리 피부에서 습기를 이동시키도록 설계됩니다. 대조적으로, 메리노 울에 대한 더 넓은 문헌은 더 높은 습기 흡수와 더 느린 습기 이동을 특징으로 하는 대안적인 접근 방식을 강조하며, 이는 체온 조절을 지원하고 보다 전체적인 착용자 경험을 촉진함으로써 이점을 제공할 수 있습니다. 이 대안적인 관점은 프로젝트 전반에 걸쳐 재료 탐색에 영향을 미쳤으며, 재료 테스트 프로세스에서 얻은 관찰 결과는 이러한 특성과 일치했습니다.
이 연구는 성능 의류를 개별적인 측정 기준을 통해서가 아니라 상호 연결된 시스템으로 보는 것의 중요성을 강조했습니다. 재료 테스트, 기술 개발, 프로그래밍 제약 및 예비 착용자 시험은 프로젝트 전반에 걸쳐 디자인 결정에 영향을 미쳤으며, 편직 스포츠웨어 개발에 대한 시스템 기반 접근 방식의 가치를 강화했습니다.
프로토타입 개발
이 연구는 가역 스포츠 브라 컨셉, 성능 쇼츠, 니트 러닝 백을 포함한 여러 니트 프로토타입 개발에 정보를 제공했습니다.

프로토타입 1 - 가역 스포츠 브라 컨셉, 기능성 쇼츠, 니트 러닝 백.
© Jacaranda Brain 2026
스포츠 브라 프로토타입은 재료 선택, 니트 프로그래밍 및 의류 공학이 어떻게 통합될 수 있는지를 탐색하는 플랫폼이 되었습니다. 가역 스티치와 존 엔지니어링을 통해 재료 특성은 지지, 습기 관리 및 통기성을 포함한 다양한 기능적 요구 사항을 지원하기 위해 의류 전체에 전략적으로 배치될 수 있습니다. 아직 연구 개발 초기 단계에 있지만, 이 컨셉은 프로그래밍 데이터와 재료 거동을 결합하여 여러 성능 요구 사항의 균형을 맞추면서 동시에 독특한 시각적 미학을 제공하는 직물을 만들 수 있는 잠재력을 보여줍니다.

가역 스포츠 브라 개발.
© Jacaranda Brain 2026
디자인 엔지니어링 시스템 프레임워크
아마도 이 석사 학위의 가장 중요한 결과는 디자인 엔지니어링 시스템 프레임워크의 개발이었습니다. 이 모델은 연구, 재료, 기술 및 디자인 간의 관계를 시각화하여 편직 스포츠웨어 개발에 대한 보다 통합된 접근 방식을 지원합니다. 또한 사람, 지구 및 번영과 관련된 더 넓은 고려 사항을 포함하여 스포츠웨어 혁신과 환경 및 사회적 책임의 균형을 맞출 필요성을 반영합니다. 이 프레임워크 내에서 번영은 상업적 이익을 넘어 학습, 혁신, 협력 및 미래 기회 개발을 포함합니다. 초기 단계 R&D 프레임워크로서, 미래 제조 및 상업적 기회가 여전히 중요한 고려 사항으로 남아 있음을 인정하면서, 의미 있는 혁신은 종종 연구와 실험을 통해 나타난다는 점을 인식합니다.

디자인 엔지니어링 시스템 프레임워크.
© Jacaranda Brain 2026
미래 방향
이 기사는 연구의 한 측면에 초점을 맞추지만, 이 석사 학위는 꼬기, 실리콘 응용, 패키지 염색, 의류 구성, 재료 연구 및 제조 프로세스를 포함한 훨씬 더 광범위한 주제를 탐색했습니다.
이 프로젝트는 의도적으로 다학제적이었으며, 각 영역은 니트웨어, 기술 및 디자인 엔지니어링이 스포츠웨어 개발에 대한 보다 사려 깊은 접근 방식을 어떻게 지원할 수 있는지에 대한 더 넓은 조사에 기여했습니다.
더 넓게 보면, 이 연구는 자카란다의 관행이 전통적인 패션 디자인에서 디자인 엔지니어링 및 스포츠웨어 R&D로 전환되었음을 나타냅니다. 이 프로젝트는 제품에만 초점을 맞추기보다는 연구, 기술 및 시스템 사고가 니트웨어 산업 내에서 어떻게 더 의미 있는 혁신을 창출할 수 있는지를 탐색합니다.
위 내용은 "Knitting Industry"에서 발췌한 것입니다.