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3D 프린팅 패션을 활용한 패션디자인의 조형 연구 -아이리스 반 헤르펜을 중심으로-

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(1)투고일_2016.02.10. 심사기간_2016.03.01.-20. 게재확정일_2016.03.28. 3D 프린팅 패션을 활용한 패션디자인의 조형 연구 -아이리스 반 헤르펜을 중심으로A Study on the Formative Characteristics of Fashion Design Using 3D Printing Technology -focused on iris van herpen송아라, 수원여자대학교 패션디자인과 강사 / 금기숙, 홍익대학교 섬유미술ž패션디자인과 교수 Song, A Ra_Adjunct Instructor of Fashion Design, Suwon Women's University / Geum, Key Sook_Professor of Textile Art and Fashion Design, Hongik University. 차례. 1. 서론 1.1. 연구의 목적 및 의의 1.2. 연구의 방법 및 범위 2. 일반적 고찰 2.1. 용어정의 2.2. 3D 프린터 원리 및 종류 2.3. 3D 프린터 분야별 사례 2.4. 패션에 나타난 3D 프린팅 패션 3. 아이리스 반 헤르펜의 3D 프린팅 패션의 조형적 분석 3.1. 자연에서 온 유기적인 형태 3.2. 이질적인 소재의 결합 3.3. 정교한 디테일 3.4. 자연색과 무채색 4. 결론 참고문헌.

(2) 3D 프린팅 패션을 활용한 패션디자인의 조형 연구 -아이리스 반 헤르펜을 중심으로A Study on the Formative Characteristics of Fashion Design Using 3D Printing Technology -focused on iris van herpen송아라, 수원여자대학교 패션디자인과 강사 / 금기숙, 홍익대학교 섬유미술ž패션디자인과 교수 Song, A Ra_Adjunct Instructor of Fashion Design, Suwon Women's University / Geum, Key Sook_Professor of Textile Art and Fashion Design, Hongik University. 요약 중심어 아이리스 반 헤르펜 3D 프린팅 패션 3D 프린터. 3D 프린터 기술이 출현하면서 현대 다양한 조형예술, 디자인 분야에 새로운 국면을 맞이하게 되었다. 3D 프린터는 수공 예로 작업하기 어려웠던 정교한 형태들을 비교적 용이하게 실물로 표현할 수 있다는 점에서 제3차 산업혁명의 도래를 예 상시키며 여러 분야에서 주목받고 있다. 패션디자이너 아이리스 반 헤르펜은 2011 S/S Paris 오뜨쿠틔르 패션쇼에서 3D 프린트 전문업체 머털리얼라이즈(Materialise)사와의 협업을 통해 새로운 조형미를 보이는 컬렉션을 발표하며 패션 분야의 주목을 끌었다. 3차원의 가상 시뮬레이션 작업으로 구현된 패션디자인은 상상으로만 가능하던 디자인을 실물로 재현시켰다. 따라서 연구는 3D 프린팅 기법을 활용한 아이리스 반 헤르펜의 패션디자인의 특성을 분석하고, 그의 3D 프 린팅 패션의 조형성을 고찰하는 것이 목적이다. 본 연구는 3D 프린팅 패션의 현황과 향방을 파악할 수 있으며, 나아가 시 대정신을 반영하는 사례로 신기술을 수용한 작업을 제안할 수 있다는 점에 의의를 두고 자 한다. 아이리스 반 헤르펜의 3D 프린팅 패션을 형태와 소재, 디테일 및 컬러로 분석한 결과, 자연에서 온 유기적인 형태, 이질적인 소재의 결합, 정교 한 디테일, 자연색과 무채색 등 4가지 조형적 특성으로 도출되었다. 서로 다른 특성을 가진 이질적인 소재와 자연에서 온 모티브를 첨단기술로 융합하여 표현함으로써 혁신적이고 환상적인 표현이 주를 이루는 것을 확인할 수 있었다. 그리고 2 차원적인 평면적 디자인의 한계에서 벗어나 시ž공간을 결합하여 디자인의 영역을 확대시킬 수 있다는 점에서 의미가 있 었다.. ABSTRACT. The appearance of 3D printing technology has opened up a new chapter for various modern formative. Keyword. arts and design. 3D printing makes it possible to express elaborate things in a relatively easier way,. Iris Van Herpen 3D Printing Fashion 3D Printer. which is difficult to do by handicraft, and that is expected to lead to a third industrial revolution. Fashion designer Iris Van Herpen attracted attention from the fashion community when she presented a collection characterized by new formative beauty in the 2011 S/S Paris Houte Couture Fashion Show in collaboration with Materialise that is a company specialized in 3D printing. The application of three-dimensional virtual simulation enabled her to produce real things according to her designs, which had been possible to do only in imagination. The purpose of this study was to examine the characteristics of Iris Van Herpen's fashion designs using 3D printing technology and the plasticity of her 3D-printed fashion. This study is expected to be of significance in that it makes it possible to figure out the current state and future prospect of 3D-printed fashion and to suggest how to accept the new technology in fashion design as a case to be in line with the zeitgeist. As a result of analyzing Iris Van Herpen's 3D-printed fashion in terms of form, materials, detail and color, four different formative characteristics were found:organic forms originated in nature, combination of heterogenous materials, elaborate detail, and natural and achromatic colors. In her fashion, there were mostly innovative and fantastic expressions, into which heterogenous materials with different characteristics and motifs that stemmed from nature were incorporated using state-of-the-art technology. 3D-printed fashion is of significance in that it could overcome the limit of two-dimensional plane design and thereby contribute to the expansion of the sphere of design by integrating time and space..

(3) 1. 서론 1.1. 연구의 목적 및 의의 새로운 과학기술과 패션은 역사적으로 서로 교류하고 협업하며 새로운 조형양식을 창출하는데 기여 해 왔다. 일반인에게 보급된 3D 프린팅 기술은 새로운 조형 방법을 제안하며 새롭고 혁신적인 기술 로 각광받고 있다. 3차원의 조형물을 정확하고 신속하게 구현할 수 있다는 점에서 3D 프린팅이 각 산 업현장과 사회에 확산되고 있다. 2015년 3월 한국 서울 및 수도권 일대의 초등학교에 3D 프린팅 교 육과정이 도입된 것은 하나의 사례에 불과하다. 앞으로는 3D 프린터가 가정에까지 보급되어 개인이 원하는 디자인을 스스로 제작할 수 있는 날도 머지않아 올 것으로 보인다. 패션디자인 분야에서도 장인들이 수공예로 정교하게 만들었던 제품들이 곧 3D 프린터가 그 역할을 담당할 수 있을 것으로 예상된다. 이미 3D 프린팅은 혁신적인 패션 디자이너들에 의해 시도되면서 기술의 현실화에 대한 시각을 새롭게 하고 있다. 따라서 본 연구는 3D 패션 프린팅을 컬렉션에 활용한 패션디자이너 아이리스 반 헤르펜(Iris Van Herpen)의 디자인을 분석하여 3D 프린팅 패션의 조형성에 대해 고찰하는 것이 목적이다. 기존의 디 자인과 차별화되는 조형성을 추구하는 패션디자이너가 새로운 기술을 수용하고 활용하므로 새로운 디자인으로 각광을 받는 사실을 직시하면서, 패션디자인 분야에서 3D 프린팅 기술의 활용은 더욱 확 산될 것으로 보인다. 그러므로 아이리스 반 헤르펜의 3D 프린팅 패션에 대한 고찰은 앞으로 3D 프린 팅을 활용한 창조적 발상과 새로운 조형적 전개를 보여주고 3D 패션산업의 방향성에 대해 모색해 볼 수 있다는 점에도 의의가 있다. 1.2. 연구 방법 및 범위 3D 프린팅이 새로운 기술인만큼 연구나 활용에 대한 관심은 크다고 할 수 있으며, 대신 이에 대한 자 료는 새롭게 제안된 경우가 대부분이다. 특히, 패션디자인 분야에서 3D 프린팅에 대한 시도나 연구 는 아직도 시작되고 있는 단계에 있어서 이에 대한 연구도 아직은 미비한 것이 사실이다. 그럼에도 새로운 기술로 각광을 받고 있는 3D 프린팅에 대한 연구는 매우 중요하므로, 이에 대한 자료나 선행 연구들을 조사 분석하고, 패션 디자인사례들을 분석하면서 그 조형성을 파악하는 방법을 활용하고 자 한다. 그러므로 연구대상이나 방법은 국내외 논문 및 단행본, 학술지 등의 문헌과 아이리스 반 헤 르펜의 홈페이지(www.irisvanherpen.com), 작품 동영상 등을 통해 고찰하고자 한다. 패션디자인 의 분석은 조형 요소를 기준으로 각 요소를 통해 나타나는 조형성을 살펴보고자 한다. 패션디자인의 시대적 범위는 아이리스 반 헤르펜이 파리 오뜨 꾸띄르 컬렉션에서 3D 프린팅 패션을 처음 제안한 2011년 S/S 컬렉션부터 2016년 S/S 컬렉션까지 한정하고자 한다. 그 외에 아이리스 반 헤르펜의 홈 페이지 자료, 협업한 작품, 매체와의 인터뷰 내용 등을 참고하고자 한다. 분석 대상 패션디자인은 의상과 액세서리 등을 포함한 아이리스 반 헤르펜의 201개의 작품을 대상으 로 하였으며, 그 중 가장 적합한 31개의 디자인을 최종 분석대상으로 선정하였다. 선정 과정에는 패 션디자인 전공으로 구성된 10인의 전문가 집단의 의견을 참조하였다. 31개의 3D 프린팅 패션은 패 션디자인의 조형 요소인 형태와 소재, 디테일과 컬러 등을 기준으로 분석하여 아이리스 반 헤르펜의 3D 프린팅 패션의 조형성을 추출하였다. 다만, 컬렉션 사진만을 대상으로 분석하였으므로 디자인의 정확도에서 한계가 있음을 밝힌다. 그럼 에도 이러한 한계점을 최소화하기 위해 아이리스 반 헤르펜의 사이트에 게재되어 있는 컬렉션 사진 을 확대하여 고찰하였으며, 디자이너의 작품 해석과 인터뷰 자료 나아가 동영상 자료를 통해 입체적 인 분석을 시도했음을 밝힌다.. 2. 일반적 고찰 2.1. 용어정의 3D 프린터는 제품을 완성하기 전에 간단히 시제품으로 만들어서 외형적인 부분을 수정하고 확인하 는 용도로 개발하였다. 초기에는 기업에서 시제품을 만들기 위한 샘플작업으로 개발되었다. 처음 3D 프린터는 미국의 박사 찰스 훌(Charles W. Hull)에 의해 1986년에 발명되었다. 그는 3D 시스템스라 기초조형학연구 17권 2호 (통권 74호). 221.

(4) 는 회사를 설립하고 SLA 방식의 3D 프린터를 개발하여 특허를 받게 된다1). SLA 방식은 광경화성 수 지에 레이저를 활용하여 제작하는 방식으로 액상수지를 사용하여 연속적으로 레이어를 적층하는 방 법이다. 즉 2차원의 형태의 도면을 디지털로 만든 후 프린트를 통해 3차원의 입체물을 만들어 내는 것이다. 또한 SLA 250은 1988년 최초로 상용화된 신속조형 기술인 시스템을 출시하게 된다. 이 기술 은 자동차, 항공우주 분야에 새로운 기대주로써 자리 잡고 사용되기 시작한다. 이 후 다양한 3D 프린 터 회사가 설립되었으며 각각의 회사들은 독창적인 3D 프린터를 개발하게 된다. 그 중 스트라타시스 는 FDM이라는 방식의 3D 프린터를 개발 응용수지 압출 적층 조형이다. 이 방식은 플라스틱을 재료 로 하는 필라멘트를 부드럽게 녹여내어 레이어를 적충한다2). 또한 최근에 가정용으로 보급되는 프 린터의 일반적으로 사용되는 방식이며 과학기술의 발전으로 인해 여러 사람들이 손쉽게 3D 프린터 를 사용할 수 있게 된다. 2.2. 3D 프린터 원리 및 종류 3D 프린터는 이차원의 평면이 아닌 Z축을 가진 형태를 프린팅의 방식을 통해 생산하는 방법이다. 일 반적으로 이차원은 넓이를 나타내는 X와 길이를 나타내는 Y축을 가지고 평면을 의미하고 3차원은 넓이인 X와 길이인 Y, 깊이인 Z가 만나 3차원의 입체를 뜻한다3). 즉 3D 프린터를 통해 다양한 방식 으로 3D 이미지를 입체적인 구조물의 형상으로 출력된 결과물이다. 3D 프린팅의 기초는 CAD와 같 은 3D 모델링 작업을 한 것이다. 이런 방식으로 만들어진 데이터를 입체 형태의 그래픽 파일로 프린 팅을 하는 것이 기본적인 원리이다4). (1) SLS(Selective Laser Sintering) SLS 방식은 선택적 레이저 소결 조형방식으로 SLA 방식과 유사하다. SLS는 레이저 빔으로 재료를 녹 여 응고시키는 방법으로 재료 선택의 폭이 넓고 디테일한 부분까지 표현할 수 있으며 강도가 높고 조 형속도도 비교적 빠른 편이다5)<그림 1>. 휘거나 수축되는 변형이 없고 정확한 치수의 인쇄물을 얻 을 수 있어 의류를 포함 액세서리, 나일론 소재의 원단에 이르기까지 매우 광범위하게 사용되고 있다 <그림 4><그림 7>. 아이리스 반 헤르펜도 이 방식을 통해 3D 프린팅 패션을 구현하고 있다. (2) SLA(Streolithography Apparatus) SLA 방식은 광경화 수지 조형방식으로 3D 시스템즈의 찰스 홀에 의해 발명되었다. 이 SLA 방식은 레 이저 빔이나 자외선에 반응하는 광경화성 액체를 레이저로 경화시켜 모형을 만드는 적층 방식이다6) <그림 2>. 이러한 방식은 예전에는 손상되기 쉬운 플라스틱만 사용되었지만 현재는 끊임없는 연구를 통해 고무의 특성을 가진 플라스틱이 발명되어 사용되고 있다7)<그림 5>. 아이리스 반 헤르펜은 SLA 방식으로 2015 S/S는 반투명 아크릴 시트인 플렉시글레스(plexiglas)를 재료로 얼음조각과 같은 물 성을 3D로 구현한 드레스이다.<그림 8>. (3) FDM (Fused Deposition Modeling) FDM는 용융 적층 모델링, 또는 응용수지 압출 조형방식이라고도 한다<그림 3>. 스트라타시스에서 처음으로 개발한 방식으로 열에 녹는 가소성 수지 또는 왁스상태의 재료를 사출헤드로 연속적으로 밀어내어 형상을 제작하는 방식이다. 또한, 가장 대중적인 조형방식이나 정밀도, 표면조도, 제작 속 도, 유연성 등이 부족하여 작고 세밀한 부품과 두께가 얇은 부품에는 적당하지 않다8)<그림 6>. 연결 1) 허제. 고산, 「3D 프린터의 모든 것」, 서울: 동아시아, 2013, p 31 2) 허제. 앞의 글, p 85 3) Pati. Umesh Chandra,「3-D Surface Geometry and Reconstruction : Developing Concepts and Applications」. USA:Information Science Feference 2012, pp 29-30 4) 이소연.「3D 프린팅을 활용한 자연주의 문양 의상디자인 연구」. 홍익대학교 석사학위논문, 2015, p 7 5) 김효숙. 강인애,「패션분야의 3D 프린팅 활용 현황에 관한 연구」. 한국의상디자인학회 논문집 17(2)호, 2015, p 137 6) 김효숙. 강인애, 앞의 논문, p 138 7) 이소연. 앞의 논문, p 8 8) 김효숙. 강인애, 앞의 논문, p 138 222.

(5) 부위가 없어 층이 두껍고 유연성이 없어도 되는 신발이나 액세서리에 많이 사용되고 있다<그림 9>. <표 1> 출력방식 사례 SLS. SLA. FDM. 출력방식의 원리 <그림19),210),311)>. 조형에 적용된 출력방식의 예 <그림 412),513),614)>. 패션에 적용된 출력방식의 예 <그림 715),816),917)>. 2.3. 3D 프린터 분야별 사례분석 3D 프린터는 방식과 원리만큼 재료도 다양하며 여러 분야에서 사용되고 있다. 3D 입체 구조물을 만 드는 프린트는 규모가 큰 설비시설을 구축할 필요도 없으며 복잡하고 세밀한 공정 과정을 거치지 않 고 형태를 스캔하여 소비자가 원하는 재료로 제작된 결과물을 클릭하면 얻을 수 있다. 이와 같은 간 편함으로 3D 프린터의 사용은 점차 증가하고 있는 추세이다. 또한 3D 프린팅은 특별한 형태가 없어 도 각종 시제품을 제작할 수 있어 의뢰한 제품의 제작 시간과 비용이 절약될 수 있다는 것이 장점이 다. 최근에는 자동차, 항공 분야에서 가장 활발하게 적용 도입하고 있으며 의료분야와 건축 분야에서 의 활용도가 빠르게 증가하고 있다18).. 9) 출처 http://ktech21.com/new/bbs/board.php?bo_table=data&wr_id=10 <검색일: 3. 1> 10) 출처 http://madeinneverland.tistory.com/entry/SLS <검색일: 3. 1> 11) 출처 http://3dprinting.tistory.com/?page=2 <검색일: 3. 1> 12) 출처 http://pub.metamaquina.com.br/pitch/wtf-is-3d.html#/ <검색일: 3. 1> 13) 출처 http://zero-tek.net <검색일: 3. 1> 14) 출처 http://inhabitat.com/emerging-objects-plans-to-3d-print-rooms-and-entire-buildings/ <검색일 3. 2> 15) 출처 http://www.3ders.org/articles/20141109-english-researchers-use-3d-printing-to-produce-flexible-and-finetextile-like-structures.html <검색일: 3. 1> 16) 출처 http://www.digitalmeetsculture.net/article/3d-printing-applied-to-cultural-heritage <검색일: 3. 1> 17) 출처 http://www.3dparts.co.uk/gallery/ <검색일: 3. 1> 18) 이종석. 황선정, 김경아,「3D 프린팅 활용한 패션제품 개발 연구」. 한국브랜드디자인학회 논문집 13 (1)호, 2015, p 155 기초조형학연구 17권 2호 (통권 74호). 223.

(6) 2.3.1. 의학 의학 분야에서도 3D 프린팅 기술은 활발히 적용되고 있다. 초기에는 인체의 형태를 구현하고 연구하 는 데에 사용되었으며 이와 같은 연구는 손과 발이 불편한 사람들에게 필요한 형태의 의수와 의족을 맞추어 착용하는 프로젝트가 진행되고 있다19). 특히 오차범위가 없는 정확한 3D 스캐닝을 통해 신 체를 스캔해서 재건수술이 필요한 환자에게 꼭 맞는 보형물을 제작하는 등 개인 맞춤 의료가 가능하 게 되었으며 3D 프린팅 된 인공귀는 출력을 통해 몸과 결합해 귀의 기능을 할 수 있게 되었다<그림 10><그림 11>. 또한, 기술의 사용에 따라 이전에는 불가능했던 치료가 가능해지는 등의 혁신이 일어 나고 있다. 또한 기술의 발달과 함께 가격 측면에서도 실용성을 보이는 추세이다. 2.3.2. 건축 3D 프린팅 기술은 건축에서 구조를 단순화 시키는 데에도 사용된다. 2013년 네덜란드 건축설계업체 두스 아키텍츠(DUS Architects)는 집 한 채를 3D 프린터로 건축하였다. 이는 실제 거주하는 사람의 기호에 맞게 독특한 방식으로 지어졌으며 이를 위한 대형 3D 프린터를 만들기 위해 게이머메이커 (KamerMaker)라는 수퍼 3D 프린터를 만들어 건축 현장으로의 이동을 가능하게 하였다20). 중국의 WINSUN사는 대규모 3D 프린터로 하루에 10채 이상의 집을 인쇄한다<그림 12>. 이렇게 지 어진 집은 시각적으로는 구조가 간단해 보이지만 내구성이 우수하다<그림 13>. 또한 제조 가격이 비 교적 저렴하고 제작 시간이 적게 소요된다는 장점을 가지고 있다. 더불어 3D 프린터의 잉크로써 사 용되는 재료는 재활용이 가능하기에 비용과 환경 측면에서도 이점을 얻을 수 있다.. <그림 10> 이식할 코, 귀. <그림 11> 로보 핸드이식,. <그림 12> 집 건축 3D. 3D 프린팅21). 의학용 3D. 프린팅23). 22). <그림 13> 집건축 3D 프린팅24). 2.3.3. 산업미술 산업미술에서는 3D 프린팅을 아트와 산업디자인, 캐릭터 영화 속 소품제작, 엔터테인먼트 부분에 활 용하고 있다. 아트에서는 복잡한 형태의 조형물을 3D프린트의 도면을 통해 정교한 형태를 만드는 것 은 물론 만드는 시간도 단축되었다<그림 14>. 또한 예술품이나 문화재를 복구 과정에서도 3D 프린 터는 활용되고 있다. 3D 스캐너를 통해 예술품의 정확한 구조를 도면화하여 복구가 필요한 일부분만 3D 프린터로 복구하는 것이 가능하다. 이러한 스캔 기술은 예술품이 파손되어 일부분이 사라진다고 해도 언제든 복구 가능한 데이터를 만들 수 있다<그림 15>. 애니메이션 제작에서도 실물의 모델링을 통해 피규어, 미니어처, 캐릭터 인형 그리고 드라마, 영화에 사용되는 미술 소품을 제작하는 부분에서도 3D 프린팅은 활발히 사용되고 있다25). 그리고 최근 3차 원 데이터를 통해 본인의 얼굴을 인식한 후 3D 프린팅으로 피규어를 모형으로 만드는 사람들이 늘고 있다. 3차원 데이터를 통해 사람을 스캔해서 전체적으로 축도로 떠서 그대로 하다 스케일의 조작이 19) 이소연. 앞의 논문, p 7 20) 김효숙. 강인애, 앞의 논문, p 130 21) 출처 http://blog.lgcns.com/948 <검색일: 3. 1> 22) 출처 http://m.bosa.co.kr/news.asp?news_pk=504256<검색일: 3. 1> 23) 출처 http:// techholic.co.kr <검색일: 3. 1> 24) 출처 http:// techholic.co.kr <검색일: 3. 1> 25) 양진원.「3D 디지털 프린팅을 활용한 패션디자인 연구」. 홍익대학교 석사학위논문, 2013, p 33. 224.

(7) 가능하다<그림 16><그림 17>.. <그림 14> 3D 조형물. <그림 15> 예술품 복구 3D 프 <그림 16> 린팅27). 26). <그림 17>. 피규어 3D 프린팅28). 피규어 3D 프린팅29). 2.3.4. 패션에 나타난 3D 프린팅 패션 3D 프린팅은 프린트에 잉크 대신 나일론, 폴리스틸렌, 철, 폴리카보나이트, 모래, 금속합성수지 등 다양한 산업 재료를 사용하여 단단한 무기를 만드는 것은 물론 가벼운 소재 표현도 가능하게 되어 각 종 산업분야에 확대되고 있다. 세계적인 패션 디자이너들은 정교한 형태를 만드는데 필요한 제작시간을 단축하고 이미지를 시각적 으로 구현하는 3D 프린팅 패션에 대해 주목하고 있다.. <그림. 18>. 2013. Smoke <그림 19> 2014. Dress Anouk Wipprecht30). Victoria's Secret31). <그림 20> 3D 텍스타일 나이 <그림 21> Janne Kyttanen 키 가방32). 3D 프린팅 구두33). 아누크 비프레흐트(Anouk Wipprecht)는 2013년 11월, 프랑크푸르트의 IAA쇼에서 이 Smoke Dress를 선보였다. MGX와 협엽하여 530g의 스모크 시스템과 근거리 센서를 장착하여 웨어러블하 게 만들었다<그림 18>. 2014년 S/S 시즌에 빅토리아 시크릿은 건축가인 브래들리 로젠버그와의 협 업으로 SLS 출력방식으로 단단한 소재인 나일론으로 제작된 의상을 선보였다<그림 19>. 나이키에서 는 3D 프린팅으로 듀플백을 만들었다<그림 20>. 3D 프린트로 원단 일부를 제작해 프리미엄 가죽을 이용해 만든 이 가방은 총 3개만 만들어졌다. 3D Systems의 얀 키타네는 가정용 3D 프린터 큐브X를 사용해 연결부위가 없는 일체형의 통굽 구두 를 제작하였다<그림 21>. 또한 2014년 네델란드의 산업디자이너 지리 에벤휘스(Jiri Evenhuis)와 핀 란드의 얀 키타네(Janne Kyttanen)의 로스트 러기지(Lost Luggage) 프로젝트 협업 작품으로 3D텍 26) 출처 https://www.asdreports.com/news-2068/3d-printing-market-worth-841billion-2020 <검색일: 3. 1> 27) 출처 http://acase.co.kr/2013/10/25/commnews48/<검색일: 3. 1> 28) 출처 http://www.digitalmeetsculture.net/article/3d-printing-applied-to-cultural-heritage <검색일: 3. 1> 29) 출처 http://localmarketing.center/the-creativity-3d-printing-unleashes-increases-the-possibility-that-localcommunities-will-become-sustainable/ <검색일: 3. 1> 30) 출처 http://www.additivefashion.com/smoke-dress <검색일: 3. 1> 31) 출처 http://stylemagazine.com/news/2013/dec/10/victorias-secret-model-wears-3-d-printed -wings <검색일: 3. 1> 32) 출처 http://www.dezeen.com/2014/06/08/nike-3d-printed-sports-bag-fifa-world-cup-2014/<검색일: 3. 1> 33) 출처 http://www.archilovers.com/stories/4265/fashion-design-revolution-3d-printed-shoes-by-janne-kyttanen.html <검색일: 2. 20> 기초조형학연구 17권 2호 (통권 74호). 225.

(8) 스타일을 니팅기법으로 만들어 텍스타일 드레스, 가방, 스카프, 장갑 등을 선보였다<그림 22>. 마이클 슈미트 스튜디오에서 디자인하여 제작된 스와로브스키 크리스털 보석을 장식한 의상이다. 이 의상은 프랜시스 비토니 스튜디오와의 공동작업을 한 것으로 딱딱한 소재로 만들어졌다. 그러나 인 체의 3000개의 이상의 관절구조를 연상하여 만든 작품으로 유연한 착용감을 제공한다34) <그림 23> 키네마틱스 드레스는 4D 프린팅기술로 만들어낸 의상으로 새로운 섬유 소재의 발전 가능성을 보여 준다<그림 24>. 이 드레스는 미국 디자인 기업인 너버스 시스템(Nervous Systems)에서 만든 4D 프 린팅 기술을 이용해 만든 드레스로서 스마트한 소재를 활용하였다. 이 드레스는 프린팅 할 때 접힌 형태로 출력이 가능하여 소형프린터를 통해 효율적인 의상을 제작 할 수 있다.. <그림 22> 2013. <그림 23> 마이클 슈미트 스 <그림 24> Nervous Systems <그림 25> 3D 프린팅을 소재로. PA로 만든 3D 텍스타일 가방35) 튜디오 3D 프린팅 드레스36). 의 키네마틱스 ,4D 프린팅37). 사용한 샤넬38). 이러한 이점으로 제조업 분야에 발전 될 것으로 기대된다. 2015 F/W 오뜨쿠띄르에서 샤넬은 3D프 린팅을 활용한 10벌의 의상을 선보였다. 여기에 쓰인 3D 프린팅 기술은 레이저 소결 방식인 SLS로 재킷의 밑단 부분 등 일부분에 그물망 형태의 원단을 제작하여 사용되었다. 또한 기존 재킷에 3D 프 링팅 원단을 덧붙여 색을 입히고 비딩 자수 작업과 가죽을 곁들여 장인의 손에서 새로운 원단으로 만 들었다<그림 25>. 디자이너 세계에서 전통미를 우선시 하는 샤넬이 3D 프린팅 패션을 선보였다는 의미는 앞으로 3D 프린팅 패션의 나아가야 할 방향성을 제시하였다. 3D 프린팅 기법으로 이미지의 정확한 표현은 가능하나 의상을 입혔을 때 소재가 딱딱하고 몸에 감기는 부드러움은 구사하기 어렵 다는 한계점을 가지고 있었다. 그래서 그 한계점을 보완하기 위해 3D 프린팅을 전체적으로 사용하지 않고 부분적으로 사용하여 기존의 원단과 융합하여 활용하고 있다. 또한 3D 프린팅이 점점 발전되면 서 3D 프린팅 패션은 사람들이 편안한 착용감을 느낄 수 있도록 웨어러블하게 변화하고 있다. 키네 마틱스 드레스를 통해 알 수 있듯이 자연스러운 원단의 표현을 위해 3D 프린팅 패션에서 4D 프린팅 패션으로 진화하고 있다.. 3. 아이리스 반 헤르펜의 3D 프린팅 패션의 조형적 분석 아이리스 반 헤르펜의 패션 디자인은 조형 요소인 형태와 소재, 디테일과 컬러를 토대로 조형적 분석 을 하였다. 그 결과, 형태로는 자연에서 온 유기적인 형태, 이질적인 소재의 결합, 정교한 디테일, 투 명색과 무채색의 4가지 특징으로 분류되었다. 3.1. 자연에서 온 유기적인 형태 형태는 어떤 사물의 생김새나 모양을 가리키는 것으로39), 아이리스 반 헤르펜의 3D 프린팅 패션은 자연에서 온 유기적인 형태의 특징을 갖는다. 그녀는 자연에 나타난 형태적 실루엣에서 영감을 받았 다. 자연적인 현상에 나타난 곡선의 유기적인 형태의 반복과 선의 구조적 형상을 구현하고 있다. 34) 양진원. 앞의 논문, p 48. 35) 출처 http://www.ecouterre.com/future-travelers-will-be-emailing-their-luggage-to-3d-printers/janne-kyttanenlost-luggage-2/ <검색일: 2. 21> 36) 출처 http://report.3dpkorea.co.kr <검색일: 3. 1> 37) 출처 http://m.blog.daum.net/_blog/_m/articleView.do?blogid=0HWCL&articleno=1124731<검색일: 3. 1> 38) 출처 http://www.vogue.co.kr/2015/07/09/casino-royal <검색일: 3. 1> 39) 손미영. 권유진, 패션디자인, 서울: 한국방송통신대학교출판문화원, 2014, p137 226.

(9) 아이리스 반 헤르펜은 이러한 유기적 원리를 이용해 선과 구조를 시각적으로 재구성하여 유기적인 형상을 만들었다. <그림 26>은 호주의 건축가인 줄리아 코너(Julia Koerner)와의 공동작업으로 Materialise 사의 기술을 기반으로 3D 프린터를 제작하였다. 또한 특수 레이스 소재 표현으로 만든 작품이다. 거미줄로 보이는 그물망을 섬세함과 유연성의 진화를 보이는 드레스로 조형의 유기적인 선들로 구축된 의상을 선보였다. <그림 27>는 2012년 S/S 작품으로 오래된 나무 조각 세공과 같은 느낌이다. 또한 나뭇가지가 뻗어나가는 형상으로 유기적 형태로 표현하였다. <그림 28>에서 아이리 스 반 헤르펜은 유기적 조형 방식을 좌우 대칭형으로 구현하고 있다. 이는 전체가 세부 구조로 세포 분열을 하는 듯이 끊임없이 반복하고 있는 자연 속에서 자라난 유기체의 굴곡을 표현한 것이다. 유나 이티드 누드(United Nude)는 신발브랜드로서 네델란드의 건축가 렘 디 쿨하스(Rem D Koolhaas), 그리고 스트라타시스(Stratasys)의 3D 프린터의 협업으로 만들어진 작품이다<그림 29>. 2013 F/W 컬렉션은 야생의 힘을 드러내는 듯한 자연의 요소인 나무뿌리와 줄기가 섬세하게 서로 얽혀 있는 모 습에서 영감을 받은 기하학적 구조가 돋보이는 작품이다. 자연을 모방하여 신발에 표현한 세밀한 디 테일은 Stratasys PolyJet 3D 인쇄 기술이 만들어내는 16미크론 3D적층인쇄 덕분에 가능했다. 스트 라타시스의 흑색과 백색 불투명 재료로 힘과 편안함, 아름다움의 균형을 완벽하게 구현하였다.. <그림 26> 2013 S/S. <그림 27> 2012 S/S. <그림 28> 2011 S/S. <그림 29> 2013 F/W. www.irisvanherepen.com. www.irisvanherepen.com. www.irisvanherepen.com. www.irisvanherepen.com. 3.2. 이질적인 소재의 결합 아이리스 반 헤르펜은 작품을 만들 때 소재에 대해 제한을 두지 않고 새로운 재료를 활용하여 3D 제 작 방식과 결합해 상상력의 한계를 구현한다. 또한 감광수지, 실리콘, 에폭시, 폴리아미드 파우더 등 과 같은 이질적인 소재의 결합을 통해 독특한 볼륨감과 표면감을 연출해 시각적 효과를 극대화한다. <그림 30>은 2013년 S/S 컬렉션의 ‘Voltage' 주제를 표현하기 위해 눈에 보이지 않는 인체의 생체전 류를 나타낸 드레스이다. 건축가 필립 비즐리(Philip Beesley)와의 협업으로 아크릴과 실리콘 같은 혁신적 재료를 이용해 이질적인 소재의 결합을 보여주었다. <그림 31>는 외계의 생명체와 같은 전류 의 모습을 모델의 목과 어깨에 걸쳐진 장식 액세서리이다. 감광수지와 실리콘으로 시각적 오브제의 형태를 만들어 사실적인 표현을 하였다. 그리고 플렉시 글라스라고 하는 특수 아크릴수지를 사용해 눈꽃송이와 같은 형태를 만들어 반복함으로 인체 위에 유기적으로 표현되었다<그림 32>. 2015년 F/W 컬렉션에서는 가죽을 레이저 커팅으로 정교하고 세밀하게 가공하여 그물망처럼 엮어 발을 감싸 는 틀을 만들어 선보였다. 또한 그 틀 안에 3D 프린팅으로 만든 반투명한 크리스탈 소재와 결합하여 지구의 광물을 역동적이게 표현하였다<그림 33>.. 기초조형학연구 17권 2호 (통권 74호). 227.

(10) <그림 30> 2013 S/S. <그림 31> 2013 S/S. <그림 32> 2013 S/S. <그림 33> 2015 F/W. www.irisvanherepen.com. www.irisvanherepen.com. www.irisvanherepen.com. www.irisvanherepen.com. 3.3. 정교한 디테일 아이리스 반 헤르펜은 2013년 F/W파리 컬렉션에서 건축가 줄리아 코너와 함께 반투명의 액상 수지 를 사용하여 마치 꿀 색깔처럼 보이는 리퀴드 허니드레스(Liquid Honey Dress)를 제작하였다<그림 34>. 이 드레스는 제작과정에서 액상수지를 경화시키는 빛의 정도나 상태에 따라 각각의 음영이 다 르게 표현되었다. <그림 35>는 2015년 F/W 컬렉션으로 모델의 목에 감고 있는 액세서리의 소재와 원피스의 형태를 결합하여 금속물질 재료의 특성을 강조하면서 입체 조형 구조물로 표현하였다. <그림 36>는 네델란드 아티스트 욜란 반 데 비엘과의 협업으로 만들어낸 마그네틱 드레스 시리즈이 다. 이 드레스는 신소재에 쇳가루와 합성수지를 입혀 철가루가 자기력선을 따라 선의 형상이 모여 자 연스럽게 몸을 감싼 유기체의 덩어리 아이템이다. 또한 반입체적인 형태로 드라마틱하게 표현되었 다. 작은 조각들이 마치 외계 생물체의 표피처럼 음각을 살려 독특한 디테일로 표현하였다. 실리콘 소재 위에 정교하고 섬세하게 만든 실리콘 조각을 결합하여 극적인 대비효과를 만들어낸 드 레스이다. 나무도자기의 음각을 표현한 것처럼 정교한 디테일을 이룬다<그림 37>.. <그림 34> 2012 F/W. <그림 35> 2013 F/W. <그림 36> 2013 F/W. <그림 37> 2013 F/W. www.irisvanherepen.com. www.irisvanherepen.com. www.irisvanherepen.com. www.irisvanherepen.com. 3.4. 자연색과 무채색 컬렉션에 나타난 아이리스 반 헤르펜의 3D 프린팅 패션의 컬러는 무채색의 비율이 높으며 특히 무채 색과 함께 투명색의 사용 빈도가 높다. 그리고 실리콘으로 피부색을 표현하기 위하여 누드 톤을 사용 하였고 크리스탈의 결정체와 같은 투명한 색상을 3D 프린팅으로 출력하여 이미지를 효과적으로 표 현하였다. 아이리스 반 헤르펜은 자연의 이미지를 그대로 담아내기 위해 여러번의 출력과정을 거쳐 기계의 차가운 이미지가 아닌 자연의 색채를 따뜻하고 생동감있게 표현하였다.. 228.

(11) <그림 38> 2015 S/S. <그림 39> 2013 S/S. <그림 40> 2015 S/S. <그림 41> 2015 S/S. www.irisvanherepen.com. www.irisvanherepen.com. www.irisvanherepen.com. www.irisvanherepen.com. <그림 38>은 무채색으로 꺼끌꺼끌한 가시로 뒤덮인 날개가 번져나가는 형태에 흰색과 검은색의 조 화로 돌출된 부분들과 뻗어나가는 부분이 표현이 기하학적으로 나타났다. <그림 39>는 MIT 미디어 랩의 교수 네리 옥스먼과 스트라타시스사의 협업을 통하여 만든 드레스이다. 출력이 가능한 Objet Connex 시스템에서만 가능한 복합재료로 만든 새로운 차원의 의상을 선보였다. 드레스의 돌출되어 있는 원통모양 돌기는 두 가지 색인 검정색과 흰색인 무채색으로 조화롭게 표현되었다. <그림 40>은 2015년 S/S 컬렉션의 의상으로 3D-시스템스(Systems)회사와 협력하여 말레이시아에서 최초의 3D 프린팅을 선보였다. 표현 소재는 실리콘(silicone)과 플렉시글라스(plexglass)이며, 반투명의 얼음 과 같은 조각의 단단한 물성을 3D로 제작한 드레스이다. 체형을 디지털로 측정하고 3D 프린터로 출 력하여 정확하게 모델에 몸에 맞는 옷을 제작하였다. 반짝이는 크리스털(crystal)의 세밀한 디테일을 투명한 색상으로 표현하였다. 패션에 프랙탈적인 요소의 디테일을 반복하고 중첩시키는 형태로 공간 적인 의상을 표현한 작품으로 중첩된 부분들이 눈의 결정체와 같이 투명색으로 나타낸 작품이다<그 림 41>. <표 2> 패션디자인의 조형적 분석 디자인의 조형 요소. 패션디자인의 조형적 분석. 사례. 표현방법. 유기적 형태 형태. 자연에서 온 유기적 형태. 유기적 선으로 구축 좌우대칭으로 구현. 소재. 이질적인 소재의 결합. 이질 소재와의 결합 감광수지 실리콘 등의 사용으로 표면 표현. 디테일. 정교한 디테일. 컬러. 자연색과 무채색. 표면질감을 정교한 디테일과 형태에 미세한 음각의 디테일 표현. 자연색과 무채색을 이용해 3D 형태를 부각시켜 시각적 집중도를 높임. <그림 출처: www.irisvanherepen.com>. 기초조형학연구 17권 2호 (통권 74호). 229.

(12) 4. 결론 아이리스 반 헤르펜은 3D 프린팅 패션 기법과 새로운 재료를 사용하고, 예술가, 건축가 등 패션 이외 의 전문가들과의 협업을 통해 그녀의 작품을 창의적이고 독창적으로 표현해 왔다. 본 연구는 3D 프 린팅 패션을 활용한 아이리스 반 헤르펜의 디자인 조형 요소인 형태와 소재, 디테일과 컬러를 중심으 로 조형적 분석을 하였다. 그 결과 다음과 같이 4가지의 조형적 특성으로 세분화할 수 있었다. 첫째, 형태적인 측면에서는 자연에서 모티브를 딴 유기적인 형태가 가장 많이 표현되었으며, 일반적 인 의상에 표현된 정형화된 패턴이 아닌 자연 형태의 연속적이고 반복적인 형태를 선보인다. 즉, 자 연과 밀접한 관계를 보이는 요소가 조형적으로 재구성되어, 기존의 프레임을 깬 새로운 패러다임의 디자인으로 활용되었다. 둘째, 소재의 측면에서 이질적인 소재의 결합이 나타났다. 이러한 결합은 서로 다른 속성을 가진 두 가지 이상의 새로운 재료를 통하여 표현되었으며, 이를 통해 상상력의 한계를 넘어선 작품이 구현되 었다. 또한 패션 소재로 익숙하게 사용하지 않는 재료인 실리콘, 플라스틱 등의 소재를 사용하여 시 각적 효과를 극대화하였다. 셋째, 정교한 디테일의 표현은 3D 프린팅 패션에서 수작업의 2차 과정을 통해 정교하게 표현함으로 써 표면질감에 나타났다. 드레스에 나타난 표면질감 표현은 실리콘 재료의 사용과 함께 초정밀한 투 각작업처럼 보이게 하여 실리콘을 미세한 음각 형태로 다시 설계하여 디테일을 부각시켰다. 넷째, 3D 프린팅 패션에 나타난 컬러는 자연색과 무채색을 많이 사용하였다. 또한 단색에서 나타나 는 두 가지 색상이 어우러져 색의 깊이감으로 표현할 수 있었으며 유기적인 형태에서는 자연색을 주 로 사용하였다. 이와 같이 아이리스 반 헤르펜의 3D 프린팅 패션은 서로 다른 성질의 이질적인 소재와 자연에서 온 모티브를 첨단기술로 융합하고 그녀의 조형예술 감각을 표현함으로써 혁신적이고 환상적인 표현이 주를 이루는 것을 확인할 수 있었다. 그리고 2차원적인 평면적 디자인의 한계에서 벗어나 시각적인 공간을 결합하여 디자인의 영역을 확대시킬 수 있다는 점에서 커다란 의미가 있다. 참고문헌 허제. 고산, 「3D 프린터의 모든 것」, 서울, 동아시아, 2013. 김장현, 「현대 패션에 나타난 환상성의 표현 유형과 미적특성 : 문학적 환상성 이론을 중심으로」, 중앙대학교 박사학 위논문, 2015 이소연, 「3D 프린팅을 활용한 자연주의 문양 의상디자인 연구」, 홍익대학교 석사학위논문, 2015 양진원, 「3D 디지털 프린팅을 활용한 패션디자인 연구」, 홍익대학교 석사학위논문, 2013 임영선, 「3D 프린터가 건축에 미치는 영향과 가능성에 대한 연구 : 건축설계 및 시공 프로세스 중심으로」, 연세대학 교 석사학위논문, 2015 연재진, 「3D 프린팅을 위한 건축 BIM 폴리곤 변환에 관한 연구 : 건축설계 및 시공 프로세스 중심으로」, 서울시립대 학교 석사학위논문, 2015 김영삼, 이진아, 김장현, 전여선, 「기계 미학적 관점에서 살펴본 3D Printing 패션의 조형적 특성」, 복식문화학회 논 문집 23(2)호, 2015 김효숙, 강인애, 「패션분야의 3D 프린팅 활용 현황에 관한 연구」. 한국의상디자인학회 논문집 17(2)호, 2015 박월미, 배수정, 「미술과 현대 패션에 수용된 환상성의 표현 유형과 특성」, 한국디자인문화학회 논문집 20(4)호, 2014 이세리, 「현대 오뜨 꾸띄르 혁신의 디자이너 이리스 반 헤르펜」. 한국디자인학회 논문집 27(3)호, 2014 이종석. 황선정, 김경아, 「3D 프린팅 활용한 패션제품 개발 연구」. 한국브랜드디자인학회 논문집 13(1)호, 2015 임수연, 「의료분야에서 3D 프린팅 기술의 융합」. 과학기술정책 25(7)호, 2015 www.irisvanherepen.com www.dailymail.co.uk www.top43-dprinting.com www.youtube.com/watch?v=qqcn9VOYpk. 230.

(13)

수치

그림 &lt; 19&gt;  2014 Victoria's  Secret 31) 그림  텍스타일  나이&lt;20&gt;  3D 키  가방32) 그림 &lt; 21&gt;  Janne  Kyttanen 프린팅  구두3D 33)
그림 &lt; 30&gt;  2013  S/S www.irisvanherepen.com 그림 &lt; 31&gt;  2013  S/S www.irisvanherepen.com 그림 &lt; 32&gt;  2013  S/S www.irisvanherepen.com 그림 &lt; 33&gt;  2015  F/W www.irisvanherepen.com 정교한 디테일3.3
그림 &lt; 38&gt;  2015  S/S www.irisvanherepen.com 그림 &lt; 39&gt;  2013  S/S www.irisvanherepen.com 그림 &lt; 40&gt;  2015  S/S www.irisvanherepen.com 그림 &lt; 41&gt;  2015  S/S www.irisvanherepen.com 그림  은 무채색으로 꺼끌꺼끌한 가시로 뒤덮인 날개가 번져나가는 형태에 흰색과 검은색의 조&lt;38&gt;

참조

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