본 연구는 신축성 소재의 신장 적용률에 따른 의복압과의 회귀식을 도출하여 기능성 스포츠웨어 설계 시 정량적 설계 근거에 활용하고자 하였다. 폴리에스터 및 나일론 기반에 폴리우레탄이 혼방된 신축성 원단 5종을 선정하고, Ziegert & Keil(1988)의 방법을 이용하여 신장률을 측정하였다. 측정된 신장률을 6단계(0%, 10%, 30%, 50%, 70%, 90%)로 반영하여 축소된 실험용 밴드를 제작하고, 원통형 모형과 인체 상완부에서 의복압(kPa)을 측정하였다. 그 결과, 신장 적용률이 증가할수록 의복압이 선형적으로 증가하였으며, 회귀분석 결과 R²값은 .775∼.900으로 높은 설 명력을 보였다(p<.001). 특히, 편물과 직물 간 물리적 특성 차이에 따라 의복압 예측식의 정확도에 차이가 나타났으 며, Poly_85(직물) 소재는 다른 신축성 편물보다 의복압이 현저히 높게 측정되었다. 따라서 소재의 구조적 특성과 신장률 특성을 반영한 그룹화가 회귀식의 정밀도를 향상시킬 수 있음을 확인하였다. 본 연구에서 제시한 신장 적용률 기반 의복압 회귀식은 스포츠웨어뿐 아니라 의료용 압박복, 재활복, 웨어러블 의류 시스템 등 다양한 착용형 의류 설계에 활용 가능한 실질적 설계 지침으로서 의미가 있다.
This study aimed to derive regression equations describing the relationship between clothing pressure and the applied stretch ratio of elastic fabrics, thereby providing quantitative design data for functional sportswear. Five stretchable fabrics composed of polyester or nylon blended with polyurethane were selected, and fabric stretch (%) was measured using the Ziegert and Keil (1988) method, which simulates clothing deformation under low-load, wide-area conditions. Experimental armbands were fabricated with six levels of applied stretch ratios (0%, 10%, 30%, 50%, 70%, and 90%), and clothing pressures (kPa) was measured on both cylindrical models and the human upper-arm models using an AMI-3037 air-pack sensor. Linear regression analysis showed a strong positive correlation between the applied stretch ratio and clothing pressure, with coefficients of determination (R²) ranging from 0.775 to 0.900 depending on the movement posture. The derived equations enabled the quantitative estimation of stretch ratio required to achieve specific pressure levels. Fabric structure significantly influenced the regression models; in particular, the woven Poly_85 fabric exhibited pressure characteristics distinct from those of knitted fabrics. These findings fabrics according to their structural and elastic properties can improve model accuracy. The proposed regression models offer practical guidelines for determining pattern reduction rates in elastic sportswear design and may be extended to compression garments, rehabilitation wear, and wearable healthcare systems.