程慧婕,王燕珍
(上海工程技術(shù)大學(xué) 服裝學(xué)院,上海 201620)
人體是凹凸有致、形態(tài)復(fù)雜的曲面體,附著在人體表面的服裝常常被譽為“第2層皮膚”。運動時,人體各部位皮膚形變作為第3運動特征會產(chǎn)生不均勻的伸縮并將這些形變傳遞到服裝上。有些運動服裝并不具有良好的延展性,人在靜止?fàn)顟B(tài)時較符合人體外型靜態(tài)輪廓,而人在運動狀態(tài)時則不能滿足人體動態(tài)需求[1]。人體皮膚動態(tài)拉伸測量是研究人體運動狀態(tài)與服裝形變關(guān)系較為直接有效的實驗技術(shù),在服裝設(shè)計領(lǐng)域具有廣闊的發(fā)展前景?,F(xiàn)代人對運動服裝的要求不再局限于美觀性,還要求其具有功能性。因此有必要采集人體運動狀態(tài)下的皮表尺寸信息,量化皮膚形變,為滿足運動自由度和舒適度的服裝提供設(shè)計參考。
皮膚包覆在人體肌肉表面,直接同外界接觸,具有保護(hù)、調(diào)節(jié)體溫和感受外界刺激等作用。皮膚分表皮和真皮2層,表皮在最外層,真皮是致密的結(jié)締組織,有許多彈性纖維和帶韌性的膠原纖維,故皮膚具有一定的拉伸性能。人體皮膚皺紋機構(gòu)與伸展原理表示皮膚伸展大的方向總是與皺紋的方向相垂直。人體皮膚皺紋的伸展方向示意圖見圖1[2]。
圖1 人體皮膚皺紋的伸展方向示意圖
運動過程中,人體表面各部位都會表現(xiàn)出不同程度的皮膚變化,這個因素直接影響包覆在皮膚表面服裝的松量、割線與面料[3]。無論是戶外運動服還是精干、輕量化的緊身服裝,只通過人體外在體型特征來設(shè)計服裝是不全面的,應(yīng)從人體功效學(xué)規(guī)律出發(fā),測量不同方向上皮膚形變量的大小,設(shè)計滿足人體的動態(tài)體型特征的合體性與運動性相和諧的服裝,緩解皮膚與面料間的相對滑移,降低表皮的摩擦力,減少運動損傷,保障技術(shù)動作的出色完成。
人體的靜態(tài)體型和動態(tài)變化共同決定了服裝松量[4]。當(dāng)賦予面料的拉伸變形等于或高于皮膚拉伸變形率,或當(dāng)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計部位放松量足夠充裕時,著裝能夠達(dá)到高度舒適[5]。分析人體在運動狀態(tài)下的體表拉伸范圍,有助于對服裝紙樣加放松量的位置和方法提供科學(xué)依據(jù),以滿足運動服裝的功能需求。
市場上運動服裝結(jié)構(gòu)分割線大多設(shè)置隨意、各有不同,且缺乏理論依據(jù),割線位置會限制面料彈性使其無法匹配皮膚拉伸,降低運動效率。研究表明,皮膚表面拉伸最小的位置是分割的最佳位置,根據(jù)體表變化得到皮膚最小拉伸區(qū)域可以合理確定割線的位置和形狀[6]。
面料彈性參數(shù)的設(shè)置因服裝中部位的不同而各不相同。彈性面料與人體皮膚伸縮回復(fù)的運動性有一致的變化趨勢,當(dāng)服裝選用彈性面料時,應(yīng)結(jié)合不同部位的皮膚拉伸情況決定所采用的面料在橫、縱方向應(yīng)當(dāng)具有的最大彈力負(fù)荷,才能滿足人體運動中的各部位的皮膚伸展變化。
目前研究中的皮膚拉伸測量方法分為接觸式測量和非接觸式測量。在1980年,第19屆國際化纖會議上公布了人體運動過程中的皮膚表面拉伸率,對不同運動狀態(tài)下服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計有重要借鑒意義[7]。近幾年隨著功能性運動服裝的興起,國內(nèi)外學(xué)者對皮膚拉伸測量的研究正在走向成熟。
接觸式法測量需要人工記錄數(shù)據(jù)。在測量前,測量人員需經(jīng)過統(tǒng)一培訓(xùn),能熟練和正確地使用測量工具,將誤差控制在允許的范圍內(nèi)。此法測量者與被測者有大量的肢體接觸,測量中難免有尷尬情況發(fā)生。
3.1.1 未拉伸線法
未拉伸線法指化學(xué)纖維紡成絲后,不經(jīng)拉伸處理,系在所需測量的皮表區(qū)域,當(dāng)人體運動時,皮膚伸展將纖維拉長,且不再縮回,測量纖維的拉長值便可得到對應(yīng)位置的拉伸量,但此法不能測量皮膚的負(fù)向收縮。
3.1.2 石膏帶法
石膏帶法是在體表作基準(zhǔn)線后,人擺好實驗姿態(tài),將溫水軟化后的石膏帶平敷1~2層于人體表面,調(diào)配石膏粉至糊狀快速涂于石膏帶上,再將繃帶裹在最外層,加強模型的硬度。然后用電吹風(fēng)加速定形,干燥后沿側(cè)縫剪開,取出石膏模型,見圖2。最后將石膏上的網(wǎng)格線拓印到白紙上,按需要展開后可直接觀測三維人體轉(zhuǎn)化成二維時的皮膚表面形態(tài),石膏展開拓印出的網(wǎng)格線見圖3。石膏帶法得到的模型比較容易保存,但操作過程冗雜,等待時間過長。
圖2 石膏模型
圖3 石膏展開拓印出的網(wǎng)格線
參考文獻(xiàn)[8-9]測量了由運動引起的體表皮膚形變,并進(jìn)行了定性的研究。參考文獻(xiàn)[10-11]研究了在女性右半身根據(jù)特征線涂抹石膏,通過取下的人體曲面模型得到靜、動態(tài)皮膚數(shù)值,再選擇合適的面料研發(fā)調(diào)整型內(nèi)衣。但是乳房為人體曲面較明顯的部位,胸型具有個體差異性,該項研究應(yīng)擴大樣本容量以減少誤差。朱娜[12]模擬輪椅使用者常態(tài),獲取人體腰部到膝蓋的石膏模型,觀察下肢皮表變化,以此為依據(jù)進(jìn)行短期輪椅使用者功能褲的樣板優(yōu)化設(shè)計,但未對功能褲運動性與運動量間的配伍關(guān)系進(jìn)行研究,可用通過增加輪椅使用者的日常動作,多次測量分析等方法探討增加褲子的運動功能性。郅曉磊[5]測量了218名男子下體靜態(tài)和動態(tài)的皮膚變化量,選出1名中間體男子分析其下體體型特征和動態(tài)變化規(guī)律,通過屈曲的造型、適合的面料和合理的松量3個方面設(shè)計運動型貼體褲裝。該實驗直接把參數(shù)最靠近中位數(shù)的男子作為最終研究對象,存在較大誤差,應(yīng)計算所有被測對象各部位皮膚變化量的均值,再尋找靠近均值的男子作為研究對象。
石膏帶法可用于人體動態(tài)皮膚形變的測量,將立體轉(zhuǎn)化為平面,為后續(xù)的皮膚拉伸測量奠定了理論和實踐基礎(chǔ),但該方法也表現(xiàn)出一些缺陷:成本高、干燥時間長;實驗時人的肌肉緊張和放松、呼吸的輕重、姿勢的規(guī)范程度是主要的誤差來源;數(shù)據(jù)繁多,記錄過程中易出現(xiàn)漏記、誤記,采用該方法應(yīng)及時將數(shù)據(jù)輸入電腦并做檢查。
3.1.3 體表描線手工測量法
體表描線法是在被測者皮表用油性記號筆描輔助基準(zhǔn)線,構(gòu)造網(wǎng)格。使用馬丁測量儀,軟尺等工具,保證人體不受尺的壓迫,拉緊尺,在體表直接測量各姿態(tài)下的每一條標(biāo)記線及其中各個線段的圍度和長度。
一些關(guān)鍵部位尺寸在運動狀態(tài)下擴大與縮小變化范圍是服裝松量、面料設(shè)計的參考值。參考文獻(xiàn)[13]采用描線法分析了人體各關(guān)節(jié)運動引起的皮膚變化;高雪梅[14]測量了靜態(tài)瑜伽基本體式10個動作中,女性腿部皮表的橫縱數(shù)值變化,可用于指導(dǎo)瑜伽貼體褲裝的樣版生成;周捷等[15]分析了女性上肢軀干動態(tài)時的皮膚伸展情況,研究了文胸材料的選擇方法;劉紅曉[16]測量了180名在校女大學(xué)生在12個動作下上肢皮膚的變化;參考文獻(xiàn)[17-18]采集了人體下肢靜動態(tài)下表皮長度和圍度的變化,并得出了褲裝結(jié)構(gòu)設(shè)計的定量研究方法。張華玲等[19]畫出8~9歲男童體表網(wǎng)格線,測量靜立和6種動作下的皮膚變化數(shù)值,分析男童橫、縱方向的皮膚拉伸率,得出影響兒童連身褲設(shè)計的4個重要結(jié)構(gòu)參數(shù)。此外,趙莉等[20]將皮膚拉伸測量數(shù)據(jù)應(yīng)用于服裝松量設(shè)計,建議拉伸較大的部位使用緯向彈性較好的面料,探究了服裝結(jié)構(gòu)寬松率與面料彈性、皮膚拉伸率的相關(guān)性,是目前國內(nèi)對皮膚拉伸測量數(shù)據(jù)應(yīng)用較為充分的研究。
還有學(xué)者通過劃分人體表皮變化率區(qū)域來設(shè)計面料彈性參數(shù)和優(yōu)化服裝樣板。劉鵬林等[21]獲取女性實驗者在靜態(tài)和模擬登山運動姿態(tài)時上半身皮膚拉伸數(shù)據(jù),對上肢體表皮膚拉伸率進(jìn)行分區(qū):在人體上身表面作網(wǎng)格線后,以5%為跨度劃分變化區(qū)間并分配代表色,再依據(jù)每個網(wǎng)格內(nèi)的變化情況填充其對應(yīng)的顏色,來觀測動態(tài)時人體皮表變化。上身拉伸率較大處在腋下與肘關(guān)節(jié),以此為依據(jù)可應(yīng)用于專項戶外沖鋒衣設(shè)計。該文指出,測量前僅通過經(jīng)驗確定實驗動作,其中有些動作的腋下區(qū)域因方法限制無法測量,導(dǎo)致數(shù)據(jù)缺乏完整性。此外,針對專項運動的服裝,應(yīng)對測量姿態(tài)的規(guī)范有更高的要求。馮洋等[22]將足球運動中的人體典型技術(shù)動作歸類為6個姿勢,在下肢體表描線,見圖4。測量實驗者在靜、動態(tài)下的皮膚網(wǎng)格線長度,再同上述填色方法,在人體下肢體表作變化率分區(qū),踢球時下肢皮膚受髖關(guān)節(jié)屈曲影響,在臀部與膝關(guān)節(jié)前部拉伸率可達(dá)60%,大腿外側(cè)和后側(cè)收縮率在10%左右。但該文未對動作進(jìn)行角度規(guī)范,最后未依據(jù)數(shù)據(jù)特征給出應(yīng)用方案,建議后續(xù)可在皮膚拉伸率較大處采用拼接彈性面料的方法來科學(xué)設(shè)計足球褲。陳子豪[23]將踏板的圓周運動以每隔30°進(jìn)行劃分,以此來設(shè)計騎行時的腿部動作,見圖5,得出下肢的皮膚橫、縱向變化結(jié)果與劉婕羽等[24]測量跑步動作中下肢皮表變化的趨勢相仿。這2項研究均根據(jù)人體后腰到臀部,股溝到大腿后側(cè)較明顯的皮膚伸縮變化,前者找出騎行褲分割線的最佳位置,提高褲子的運動性能,后者優(yōu)化了褲裝前后浪樣板結(jié)構(gòu)。
圖4 下肢體表描線
圖5 設(shè)計騎時的腿部動作
自2000年以來,體表描線法是應(yīng)用最多的測量方法。但在實際操作中還存在一些問題,如測量時尺具在皮表的輕微壓迫可能使測得的數(shù)據(jù)偏小;筆墨直接與皮膚接觸,每次測量后要修補網(wǎng)格線,加大了后期清洗難度。與石膏法相比,描線法對服裝形的理解比較模糊,無法得到服裝形的特征,限制了應(yīng)用領(lǐng)域。2010年后,國內(nèi)關(guān)于皮膚拉伸測量方法的研究逐步深入,得到采用黏貼標(biāo)識帶形成網(wǎng)格線再用尺具獲得數(shù)據(jù)的方法,簡化了實驗操作。
3.1.4 體表貼線手工測量法
體表貼線法與描線法異曲同工,貼線法更加方便衛(wèi)生,但做動作時黏貼的標(biāo)識帶容易脫落,耐用性較低。已有研究在人體皮膚表面標(biāo)記基準(zhǔn)點[25-26],并用標(biāo)識帶連接,標(biāo)識帶連接形成的網(wǎng)格見圖6。有的設(shè)置包含人體基本跑步動作姿態(tài),采用軟尺直接采集人體在運動姿態(tài)中的體表變化情況,來確定跑步服的動態(tài)基礎(chǔ)樣板。有的計算實驗者在靜態(tài)和模擬排球動作下皮表各線段的拉伸率。以姿態(tài)為變量,通過因子分析,探討手臂動作對上半身體表尺寸變化的影響規(guī)律,間接的為上衣樣板設(shè)計提供理論依據(jù)。未來還可用于探討腿部動作對下肢關(guān)鍵部位皮表變化的影響。
圖6 標(biāo)識帶連接形成的網(wǎng)格
3.1.5 拓印法
拓印法指用某種可剝離和延展的柔性物質(zhì)敷于體表被測處,隨人體運動將皮表拉伸形變反映在物質(zhì)上,將其剝離人體后可直觀的分析數(shù)據(jù),避免了被測者長時間保持動作的勞累,無形中減少了實驗誤差。范雅雯等[27]在被測者膝蓋中點及上下各10 cm處印上印泥,膝關(guān)節(jié)周圍印泥分布與印泥方向見圖7。再將3種姿態(tài)下的印泥分別拓印到拷貝紙上,測量這9個“米”字型泥印各方位上的長度。發(fā)現(xiàn)3種姿勢下膝關(guān)節(jié)周圍及其各個方向上的皮膚形變程度存在差異,提出設(shè)計褲裝時用分割線或歸縮的方法增加膝蓋處松量,尤其是設(shè)計緊身褲裝時需考慮膝蓋各方向的彈性。
圖7 印泥分布與印泥方向
參考文獻(xiàn)[28-29]采用相關(guān)研究在被測者大腿部畫3 cm×3 cm的網(wǎng)格,在Motion動作捕捉系統(tǒng)中挑出的5個騎行動作為代表,每擺1個姿態(tài)就將凝膠均勻地涂抹在待測部位,等凝膠成形后從側(cè)縫剪下,再按網(wǎng)格線剪出方格貼在白紙上,并掃描到電腦中。用Photoshop軟件通過方格像素與分辨率計算形變后的面積,與人體靜止?fàn)顟B(tài)下的大腿皮膚面積進(jìn)行對比。該實驗從選取動作、測量到處理數(shù)據(jù)都采用較為新穎的方法,但本著減少數(shù)據(jù)誤差的原則,建議在動作捕捉系統(tǒng)提取關(guān)鍵動作后,通過數(shù)學(xué)方法精確還原各部位動作角度,再作為實驗動作的典范。
拓印法雖然成本較高,但對于人體局部變形的測量方便快捷,結(jié)果還可以長期保存,且不會在人體留下難洗的痕跡,還能夠拓取人體動靜態(tài)曲面的皮表變化,對于一些人體凹凸明顯的被遮擋部位,選擇凝膠拓印法測量可以起到方便快捷的作用。
相比傳統(tǒng)的手工測量,非接觸式法測量的出現(xiàn)無疑是一場革命。它在數(shù)據(jù)的再利用性上具有獨特優(yōu)勢,具有安全、衛(wèi)生、快速和準(zhǔn)確的特點,極大減輕了現(xiàn)場測量的工作量,提高了測量速度,避免了人工測量的尷尬[30]。
3.2.1 三維人體掃描法
三維人體掃描法在3~6 min內(nèi),以高分辨率多方位捕獲人體各姿態(tài)下的皮膚拉伸形態(tài),并轉(zhuǎn)化成人體點云數(shù)據(jù)模型,通過逆向工程技術(shù)對皮膚表面線段和面積變化進(jìn)行處理。
國外學(xué)者的掃描設(shè)備種類較多,三維掃描測量法發(fā)展的更為成熟,測量皮膚拉伸的應(yīng)用多致力于服裝松量與割線設(shè)計。由于靜立的人體手臂會遮擋激光,導(dǎo)致腋底成為測量盲區(qū),所以上體測量目前還局限于軀干。KIM等[31]、BARRIOS等[32]分別在男性前胸及后背、整個腳面至腳踝處進(jìn)行標(biāo)記掃描,尋找皮膚最小拉伸延長線(Lines of non-extension,簡稱LoNEs)以用于與皮膚高度相互作用的產(chǎn)品。HYEJUN等[33]掃描手臂運動引起的前后身皮膚變形,結(jié)合襯衫表面變形評估服裝的合體性,這是一個新的應(yīng)用領(lǐng)域,可結(jié)合服裝合身程度與壓力舒適性進(jìn)行研究。EDWARD[34]掃描人體四肢皮膚變形數(shù)據(jù)用來優(yōu)化機械反壓宇航服(見圖8)的樣板設(shè)計和材料選擇,最大限度地減少宇航員的能量消耗。
圖8 機械反壓宇航服
三維人體掃描法更多應(yīng)用在下身測量。LEE等[35]使用Artec MHT 3D 和RapidForm程序得到下肢3種不同姿勢下的人體掃描,見圖9。計算出不同點之間的長度變化。SUNYOON等[36]從腰線以下測量人體皮表變化,研究褲裝放松量并結(jié)合織物的拉伸特性以達(dá)到褲裝完美的合身度。JIYOUNG等[6]以腰線為起始,將下肢按褲長款式分成4段,用Geomagic Design X 2014掃描儀觀察不同褲長處的腿在直立、膝關(guān)節(jié)彎曲90°、膝蓋彎曲彎曲3種角度時皮膚的橫、縱向皮膚拉伸情況,找到每種褲長對應(yīng)的皮膚LoNEs,以指導(dǎo)不同褲長的分割線設(shè)計,根據(jù)結(jié)論做出樣衣,并進(jìn)行穿著跟蹤評價。HYEWON等[37]對膝關(guān)節(jié)皮表位移進(jìn)行跟蹤與分析,尋找最小LoNEs。LEE等[38]使用Whole body scanner Model WB4掃描儀掃描站立與騎車姿勢,重疊對比每一縱向區(qū)域的變化值。該實驗所選動態(tài)姿勢較少,不具有代表性,應(yīng)多選幾個動態(tài)姿勢進(jìn)行測量比較。SITI[39]使用3D-INFOOT掃描女性手部日常姿勢和2種體育活動時的姿勢,識別其皮膚動態(tài)變化以便用于改善手套的貼合性與功能性。
圖9 3種不同姿勢下的人體掃描
目前國內(nèi)學(xué)者主要用三維人體掃描儀結(jié)合人體動態(tài)變化獲取的肢體皮膚形變規(guī)律,設(shè)計與肢體形態(tài)適應(yīng)性最佳的足球、騎行等運動的服裝,提高運動裝備的附加值。王燕珍等[7]用SCANSMART三維掃描系統(tǒng),得到人體在靜態(tài)、3種跑步姿勢下的腿表皮膚橫、縱向拉伸數(shù)據(jù);嚴(yán)雅潔[40]用手持三維掃描儀獲取人體站立、3種典型高爾夫揮桿動作時人體上半身皮膚表面形變量;管玉[41]采用3D CaMega人體掃描系統(tǒng)對5名女性進(jìn)行測量,獲取人體靜態(tài)皮膚尺寸的點云數(shù)據(jù),結(jié)合體表描線獲取人體上肢動態(tài)皮膚變化值,其測量方法前后不一致,易造成誤差。宋詩超等[42]通過Kinect的深度攝像頭對人體進(jìn)行三維掃描,獲得人體體表的點云數(shù)據(jù),再使用Pro/E軟件處理數(shù)據(jù),重建人體模型后測量人體皮膚表面的特征值,但該實驗只用了1臺設(shè)備,給點云的拼接造成誤差,今后可考慮用3~4臺設(shè)備進(jìn)行多角度拍攝,以提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
3.2.2 光學(xué)運動跟蹤法
光學(xué)運動跟蹤法在人體表面標(biāo)記反光點,通過帶有紅外線和頻閃觀測儀的高速照相機記錄一段時間內(nèi)連續(xù)運動狀態(tài)下標(biāo)記點間的皮膚伸展情況。數(shù)據(jù)形式為點空間坐標(biāo),可分析人體皮膚表面標(biāo)記點間的長度、面積以及伸展方向。黃莉[43]利用Vicon三維運動捕捉系統(tǒng)捕獲下肢帶關(guān)鍵標(biāo)記點(見圖10),測量騎行時被測者腿部關(guān)鍵點部位的皮膚變化。但因騎行動作使攝像頭無法攝錄到臀下與大腿內(nèi)側(cè),數(shù)據(jù)欠缺完整性,對騎行褲的開發(fā)存在限制。羅蘭等[28]采用的凝膠拓印法可實現(xiàn)數(shù)據(jù)的完整性,達(dá)成騎行褲結(jié)構(gòu)改良設(shè)計。JAMALUDDIN等[44]在人體前臂貼反光點(見圖11),施加1.5 N的荷載誘發(fā)皮膚變形,使用Qualisy 3D運動捕捉系統(tǒng)對光標(biāo)位移軌跡進(jìn)行跟蹤(見圖12),得到了3種不同方向生成的皮膚變化軌跡。
圖10 下肢帶關(guān)鍵標(biāo)記點
圖11 在人體前臂貼反光點
圖12 對光標(biāo)位移軌跡跟蹤
目前,多數(shù)研究一般通過選取幾個典型動作代表單獨的運動過程,再測量各動作的皮膚變化值??梢酝ㄟ^光學(xué)運動捕捉系統(tǒng)建立一段時間內(nèi)人體各關(guān)鍵點的運動軌跡模型,對任意時刻皮膚情況進(jìn)行研究討論,成為未來借助皮膚拉伸測量設(shè)計運動服裝的有效方法。
服裝是與人體皮膚交互的唯一形式,本文研究的測量方法均存在一些缺陷,還需進(jìn)一步改進(jìn)。
①國內(nèi)外學(xué)者已將皮膚拉伸測量結(jié)果應(yīng)用于瑜伽服、騎行褲、足球褲、排球服、高爾夫球衣、登山用沖鋒衣等服裝的設(shè)計中,未來還可用其研究更豐富種類的運動服裝。
②對于人體動態(tài)測量,國內(nèi)外學(xué)者多根據(jù)經(jīng)驗設(shè)定實驗動作,基本沒有可依據(jù)的規(guī)范準(zhǔn)則。少數(shù)研究采用用量角器輔助或在運動捕捉系統(tǒng)中直接挑選代表性動作進(jìn)行模仿。應(yīng)該通過運動捕捉系統(tǒng)結(jié)合紅外高速攝像機,分析動作穩(wěn)定時段關(guān)鍵幀中標(biāo)記點的三維坐標(biāo),通過數(shù)學(xué)方法得到動作的準(zhǔn)確角度,再進(jìn)行實驗動作的設(shè)計。
③基于人體四肢構(gòu)造,傳統(tǒng)的直接測量與三維掃描無法獲取靜態(tài)時腋窩附近的數(shù)據(jù),導(dǎo)致欠缺手臂處皮膚拉伸測量的數(shù)據(jù),而手臂最大程度的決定了人體上肢的活動范圍,與服裝衣袖變化互相牽引,是不能忽略的測量部位?,F(xiàn)有的凝膠拓印法可間接將腋底皮膚情況反映在干燥的凝膠上,經(jīng)后續(xù)處理就可得到數(shù)據(jù)。
④已有的研究中,少有學(xué)者在分析數(shù)據(jù)后跟蹤研究進(jìn)行結(jié)果驗證,建議后續(xù)可根據(jù)數(shù)據(jù)做出實驗樣衣并進(jìn)行舒適與功能性評價。
⑤具有不恰當(dāng)彈性參數(shù)的面料無法配伍人體的皮膚拉伸,未來可研究在某種運動動作下,緊身彈性服裝形變與人體皮膚拉伸變化的相互關(guān)系,基于此對緊身服裝不同部位的面料進(jìn)行彈性分區(qū)設(shè)計,提升和完善運動服裝的市場價值。