- 繊維、すなわち、綿、麻、羊毛などの天然素材、またはナイロン、ポリエステル、金属繊維、鉱物繊維などの人工素材、あるいはビスコース、モダール、リヨセル、その他のレーヨン繊維などの人造セルロース繊維の単一のフィラメントは、線密度、つまり一定長さの繊維の重量で測定されます。繊維の測定値を示すために、デニールとテックス(繊維の線密度)、スーパー S(羊毛繊維の繊度)、梳毛番手、羊毛番手、麻番手(湿式紡績)(または英語番号 (Ne))、綿番手(または英語番号 (Ne))、メートル法番号 (Nm)、および収率(デニールとテックスの逆数)など、さまざまな単位が使用されます。
- 糸は、編み物、織り物、縫製に使用される繊維の紡績集合体であり、綿番手と糸密度で測定されます。

2本の糸を撚り合わせて作られた糸で、各糸は3本の糸で構成されています。 - 糸は、通常、複数の糸をより合わせて作られ、縫製や織りに使われる細長い糸を作ります。糸と同じ単位で測定されます。
- 生地は、通常、繊維、糸、または糸を織ったり、編んだり、結んだりして作られる素材で、匁、スレッドカウント(生地の粗さや細かさの尺度)、インチあたりの打ち出し数(epi)、インチあたりのピック数(ppi)などの単位で測定されます。
繊維
マイクロネア
マイクロネアは綿繊維の通気性を測る指標であり、繊度と成熟度を示すものです。[1]マイクロネアは綿加工のさまざまな側面に影響を及ぼします。[2]
ミクロン
1メートルの100万分の1 、または1ミリメートルの1000分の1。クモの糸の幅の約4分の1 。
綿俵サイズ
綿糸は通常、俵で計測されますが、標準はなく、俵のサイズは国によって異なります。たとえば、米国では、俵のサイズは約0.48立方メートル(17立方フィート)で、重量は226.8 kg(500ポンド)です。[3]インドでは、俵は170 kg(370ポンド)です。[4]
SまたはスーパーS番号
S またはスーパー S 番号は、実際の測定単位ではありませんが、ウール繊維の細かさを示す指標であり、ウールの衣類、生地、糸のラベルとして最もよく見られます。
スライバー、トップ、ロービング

スライバー、トップ、ロービングは梳毛工程で使用される用語です。スライバーはカードから出てきて、トップはコームの後に出て、ロービングは糸の前に出て、いずれも線密度が重いです。
グラム/メートル
メートル法が使用されている場合、スライバーとトップの線密度は 1 メートルあたりのグラム数で示されます。機械加工用のトップは通常 1 メートルあたり 20 グラムです。趣味で紡ぐ人は、通常、もう少し重いトップを使用します。
収率
テックスやデニールと同様に、イールドは繊維のロービングの線密度を表すのに役立つ用語です。ただし、テックスやデニールとは異なり、イールドは線密度の逆数であり、通常はヤード/ポンド (yd/lb) で表されます。
糸と糸
ねじれ

インチあたりのねじれ数
1インチあたりのねじれ数。[5]
1メートルあたりのねじれ数
1メートルあたりの撚り数[5]
線密度
線密度を表すのに使用されるシステムには、直接法と間接法の 2 つがあります。直接法を使用する場合、長さは固定され、糸の重量が測定されます。たとえば、tex は 1,000 メートルの糸の重量をグラム単位で示します。間接法では、重量が固定され、作成された糸の長さが示されます。
ユニット
繊維産業には長い歴史があり、さまざまな単位が使用されています。テックスはカナダやヨーロッパ大陸でよく使用され、デニールは米国でより一般的です。
- tex:糸1,000メートルあたりのグラム数。texは線密度の直接的な尺度です。[5]
- デン(デニール):糸9,000メートルあたりのグラム数。デンは線密度の直接的な尺度である。[5]
- dtex(デシテックス):糸10,000メートルあたりのグラム数。dtexは線密度の直接的な尺度です。[5]
- gr/yard:糸 1 ヤードあたりのグレイン数。gr/yard は線密度の直接的な測定単位ですが、現代の繊維業界ではほとんど使用されません。
- ECCまたはNeCまたはNe (イングリッシュ コットン カウント): 1 ポンドあたり 840 ヤードの長さの数。ECC は線密度の間接的な尺度です。1 ポンドの重さのかせの糸の数です。このシステムでは、数字が大きいほど糸は細くなります。米国では、1 から 20 までの綿糸は粗番手と呼ばれます。[5]
- NeKまたはNeW(梳毛番手):1ポンドの糸あたり560ヤードの長さの数。NeKは線密度の間接的な尺度です。[5] NeKは紡績番手とも呼ばれます。
- NeLまたはLea (リネンカウント): 糸 1 ポンドあたりの 300 ヤードの長さの数。NeL は線密度の間接的な測定値です。
- NeS (ウールカウントまたはヨークシャー スケイン ウール): 1 ポンドの糸あたり 256 ヤードの長さの数。NeS は線密度の間接的な尺度です。ウール糸のカウントは数多くありますが、その中で最もよく知られているものの 1 つです。[5]
換算表
次の表は、線密度のいくつかの測定値をまとめ、同等性を示しています。
デニール
デニール(/ ˈ d ɛ n i ər /)またはデン(略称D )は、繊維の線密度の測定単位で、繊維9,000メートルあたりのグラム単位の質量です。 [6]デニールは自然の基準に基づいています。1本の絹の糸はおよそ1デニールです。9,000メートルの絹の糸の重さは約1グラムです。デニールという用語は、フランス語のデニエに由来しており、これは小さな価値のコイン(1 ⁄ 12スーの価値)です。糸に適用すると、デニールは1 ⁄ 24オンス(1.2 g)の重さに等しいとされていました。
デニール単位のフィラメントと総測定には違いがあります。どちらも上記のように定義されていますが、前者は繊維の単一フィラメント(一般にフィラメントあたりのデニール(DPF)と呼ばれる)に関連し、後者は糸に関連します。
糸全体が細いか、糸に含まれる繊維が細いため、より広い意味での「細い」という用語が適用される場合があります。75デニールの糸は、2.5デニールの繊維が30本など、繊維が少数しか含まれていなくても細い糸とみなされますが、150デニールなどのより重い糸は、繊維が1本1本が1デニールと同じくらい細い場合にのみ細い糸とみなされます。 [6]
まっすぐで均一なフィラメントには次の関係が適用されます。
- DPF = 総デニール / 均一なフィラメントの量
デニールの測定システムは、2本フィラメント繊維と1本フィラメント繊維に使用されます。一般的な計算方法は次のとおりです。[7]
実際には、9,000 メートル (30,000 フィート) の測定は時間がかかり、非現実的です。通常は、900 メートルのサンプルを計量し、その結果に 10 を掛けてデニール重量を算出します。
- 一般的に、1デニール以下の繊維はマイクロファイバーとみなされます。
- 1デニールのポリエステル繊維の直径[8]は約10マイクロメートルである。
- タイツやパンストでは、製造工程で使用される糸の線密度によって、超薄手(10デニール未満)、薄手(10〜30デニール)、半不透明(30〜40デニール)、不透明(40〜70デニール)、厚手不透明(70デニール以上)のカテゴリーに分類されます。[9]
単繊維の場合、重量を測る代わりに、振動計と呼ばれる機械が使用されます。既知の長さの繊維(通常 20 mm)を振動させて基本周波数を測定することで、質量を計算し、線密度を算出できます。
糸の長さ
線密度と重量がわかれば、糸の長さを計算できます。例:
l /m = 1693 × l m /Nec × m /kg、ここでl /mはメートル単位の糸の長さ、 l m /Necは英国綿の番手、 m /kg はキログラム単位の糸の重量です。
次の長さの単位が定義されています。
- バンドル: 通常10ポンド(4.5kg)
- 糸:長さ54インチ(1.4メートル)—縦糸の円周
- リー:120ヤード(110メートル)
- ハンク:長さ7リーズまたは840ヤード(770メートル)
- スピンドル: 14,400ヤード (13,200 m) - イギリスのロープ業界で使用
生地
グラム/平方メートル (GSM)
生地の重量は、平方メートルあたりのグラム数、つまり g/m 2 (GSM とも略される) で測定されます。GSM は生地の重量を表すメートル法の単位で、あらゆる繊維製品にとって重要なパラメータです。重量は、密度、厚さ、強度など生地の多くの物理的特性に影響する場合があります。GSM は、長さのメートル数と生地の特定の用途を表します。生地の重量はグラム単位で測定されます。メートル法では、あらゆる種類の繊維の単位面積あたりの質量は、平方メートルあたりのグラム数 (g/m 2 )で表されます。
グラム(別名:gramme、SI単位記号:g)は、メートル法の質量単位です。グラムはSI基本単位であるキログラムの1000分の1として定義されます。 1 × 10 −3 kg。平方メートル(別名:square meter、SI単位記号:m 2)は、各辺の長さが1メートルの正方形の表面積に等しい。
通常、安価なTシャツの生地の重量は約150 g/m 2です。生地のGSMは、消費量、コスト、用途を決定するのに役立ちます。gsmが大きいほど、厚くて重い構造になります。[10] [11]
ママ
匁(mm) は伝統的に絹織物の測定に使用され、45インチx 100ヤード(1.2 m x 90 m)の生地の重量をポンド単位で表したものです。1 匁 = 4.340 g/m 2。8 匁は 1 平方ヤードあたり約 1 オンス、つまり 35 g/m 2です。
匁は、絹の標準的な幅である 45 インチ (1.1 メートル) に基づいています (ただし、絹は通常 55 インチ (1.4 メートル) 幅で生産され、まれにそれより大きな幅で生産されることもあります)。
さまざまな絹織物の匁重量の通常の範囲は次のとおりです。
- 羽二重— 5~16 mm
- シフォン— 6 ~ 8 mm (2 倍の厚さ、つまり 12 ~ 16 mm にすることもできます)
- クレープ・デ・シン— 12~16 mm
- ガーゼ— 3~5 mm
- 生糸— 35 ~ 40 mm (より重い絹はより「ウールのような」外観になります)
- オーガンザ— 4~6 mm
- シャルムーズ— 12~30 mm
匁の重量が大きいほど、織りの耐久性が増し、過酷な使用に適しています。また、シルクが重くなるほど、不透明になります。これは同じシルクの織り方でも異なります。たとえば、軽量のシャルムーズは衣類に使用すると半透明ですが、30 匁のシャルムーズは不透明です。
スレッド数
スレッドカウントは、スレッドカウントまたはインチあたりのスレッド数(TPI )とも呼ばれ、[12]生地の粗さや細かさを測る単位です。これは、縦糸(経糸)と横糸(緯糸)の両方を含む、生地1平方インチまたは1平方センチメートルに含まれる糸の数を数えることによって測定されます。スレッドカウントは、平方インチの2辺(縦と横)に沿って数えられた糸の数を合計したものです。これは特にベッドシーツなどの綿リネンに使用され、タオルの分類に使用されることが知られています。
寝具を購入する際に、糸数が重要な考慮事項であるという誤解がよくあります。しかし、リネンの専門家は、糸数が 400 を超えると品質に違いはないと主張しています。さらに、糸数よりもシーツの素材の方が重要であると強調しています。[13] 1 平方インチの布地に収まる糸の量は限られているため、400 を超える糸数の寝具はおそらくマーケティング戦略であると考えられます。[14]糸数が誇張されているのは、通常、撚糸のストランド数を主張されている糸数に含める結果です。[15]
業界標準
スレッドカウントは、布地の品質の尺度としてよく使用されます。したがって、「標準」の綿糸カウントは約 150 ですが、「良質」のシーツは 180 から始まり、200 以上のカウントは「パーケール」と見なされます。スレッドカウントが非常に高いもの (通常 500 以上) は、通常、「撚り糸」(複数の細い糸を撚り合わせて作られた糸) の個々の糸をカウントするため、誤解を招きます。マーケティング目的では、縦方向と横方向の両方に 250 本の 2 本撚り糸がある布地では、構成糸を 1,000 スレッドカウントにカウントできますが、国際標準化団体 ASTM International を引用しているNational Textile Association (NTA) [16]によると、業界では、2 本撚り糸または 3 本撚り糸として紡がれた糸であっても、各糸を 1 本としてカウントすることが認められています。連邦取引委員会は2005年8月にNTAに宛てた書簡で、消費者は誇張された糸数によって「騙されたり誤解されたりする可能性がある」ことに同意した。[17]
2002年、ASTMは「スレッドカウント」の定義を提案しました[18]。これは「業界初のスレッドカウントの正式な定義」と呼ばれています。[19] ASTM委員会の少数の委員は、撚糸の各単糸を数えることで得られるより高い糸カウント数を主張し、米国の統一関税表の織物に関する条項を根拠として引用しました。この条項では、各撚糸は「平均糸数」を使用して1つとして数えられるべきであると規定されています。[19] 2017年、連邦取引委員会は、誇張されたスレッドカウントで表示された織物および製品の輸入を禁止する一般排除命令を発行しました。誇張されたスレッドカウントは、ランハム法第43条、15 USC 1125(a)(1)(B)の下で虚偽広告とみなされました。[20]
タータン模様
タータンの文脈では、糸数は粗さを決定するためではなく、むしろ布の横縞模様を記録し、確実に繰り返すために使用されます。このような糸数 (キルトに使用される典型的な梳毛ウール布の場合、合計が 4 で割り切れる必要があります) は、一連のカラー コードと糸数のペアとして示されます。典型的な対称 (反射) タータンでは、デザインが鏡像になって逆方向に繰り返されるときに、端のスラッシュ (/) マークアップを使用して「ピボット」カラーを繰り返すかどうか (および繰り返す場合の量) を示すことがあります。たとえば、B/24 W4 B24 R2 K24 G24 W/2左から右に青、白、青、赤、黒、緑、白のパターンを要求し、鏡像にすると、2 本の白い糸 (一方向) または 24 本の青い糸 (反対方向) が鏡像後に繰り返され、合計 4 本の白い糸が右に、48 本の青い糸が左に向くことになることを示しています。これは、ピボット スレッド カウントでのハーフ カウントとして知られています。同じセット(技術的にはハーフ セット) は、次のように表現することもできます。/B48 W4 B24 R2 K24 G24 W4/、ピボットスレッドカウントでフルカウントで。これは、4本の白い糸の後に、白いカウントを繰り返すことなく、24本の緑でパターンが逆方向に再開することを示しています。[21]スラッシュマークアップのない古いスタイル—B48 W4 B24 R2 K24 G24 W4—は曖昧だと考えられていますが、ほとんどの場合、フルカウントとして解釈されます。比較的珍しい非対称のタータンはフルセットで与えられ、鏡像にすることなく単純に繰り返されます。
インチあたりの端数
EPI(エンズパーインチまたはエピ)は、織物1インチあたりの経糸の数です。[ 12 ] [22]一般的に、インチあたりのエンズが高いほど、織物は細かくなります。
インチあたりの糸数は、織り手が織りに適切な筬を選ぶためにインチあたりの糸数を使用する必要があるときによく使用されます。インチあたりの糸数は、織るパターンと糸の太さによって異なります。1 インチにわたって定規に糸を連続して巻く回数を、インチあたりの巻き数と呼びます。平織りでは通常、インチあたりの糸数としてインチあたりの巻き数の半分を使用しますが、綾織りなどの密度の高い織り方では、インチあたりの巻き数の 3 分の 2 などのより高い比率を使用します。細い糸は、太い糸よりもインチあたりの糸の数が多くなるため、インチあたりの糸数が多くなります。
織物 1 枚の 1 インチあたりの糸の数は、製造段階によって異なります。布を織る前は、縦糸には 1 インチあたり特定の数の糸があり、これは使用されている筬のサイズに直接関係しています。織り終わると、1 インチあたりの糸の数が増加し、洗うとさらに増加します。この 1 インチあたりの糸の数 (および 1 インチあたりのピック数) の増加と布のサイズの収縮は、テイクアップと呼ばれます。テイクアップは、素材や布がどれだけ密に織られているかなど、多くの要因によって異なります。密に織られた布は、緩く織られた布よりも収縮が大きく (したがって、1 インチあたりの糸の数が大きく増加)、伸縮性のある糸や繊維も同様です。
インチあたりのピック数
ピック数(またはppi)は、織物1インチあたりの緯糸の数です。[ 22 ]ピックとは1本の緯糸のことで、[23]そこからこの用語が生まれました。一般的に、インチあたりのピック数が多いほど、織物は細かくなります。
コースとウェールズ
ループはニット生地の構成要素であり、ニット生地のコースとウェールは織物の端とピックに重要な点で似ています。編み構造はループが連続して 絡み合うことで形成されます[24] 。
- コースとは、1 インチまたは 1 センチメートルあたりに測定される水平方向の列の総数です。コースとは、1 回転中に隣接するすべての針によって形成されるループの水平方向の列です。コースの長さは、ループの長さとコースの作成に関係する針の数を掛けて算出されます。
- ウェールズは、 1 インチまたは 1 センチメートルあたりに測定される垂直の列の数です。
- 1インチまたは1センチメートルあたりのコース数とウェール数は、(多かれ少なかれ)編み目の密度と緩さを暗示します。ステッチまたはループ密度は、 1平方センチメートルまたは1平方インチあたりなどの単位面積あたりのループの総数です。[25]
- ステッチ/ループの長さは、ニット生地の全体的な品質を決定する重要な要素であり、寸法安定性、ドレープ性、外観などに影響を与えます。ループの長さは、ループを形成するために含まれる糸の長さです。[26]
通気性
通気性は、空気が布地を通過する能力の尺度です。 [27]通気性は、「水頭差10cmの圧力で1秒間に布地100cm2を通過する空気の体積(立方センチメートル(cm3))」と定義されています。 [28]ガーレー単位としても知られています。これは、規格ASTM D737-18や規格ISO 9237-1995などで標準化されています。
通気性に影響を与える要因には、多孔性、生地の厚さと構造、糸の密度、撚り、縮れ、層、生地内の水分などがあります。
通気性の概念は、アクティブウェア[27]や防虫ネット[28]のデザインにおいて重要である。
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外部リンク
- テキスタイルインテリジェンス用語集
