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出来上がりハンガー・イラスト ここでは、右記のMA−1のハンガー・イラストを参考に、レイヤーの構成を中心に、 ”イラストレーター”の初歩的な仕組みを、 説明しようと思います。仕組みが分れば、後は簡単です。残る問題は、”慣れ”だけです。 それでは、”着せ替え人形”のMA−1の説明を始めます。 右記のMA-1のハンガー・イラストは、 レイヤーが21枚、 ブラシが1種類、 スウォッチが1種類 で構成されています。 レイヤーは、それぞれ、1つのパーツを、1つのレイヤーの単位の目途として構成しています。それぞれのレイヤーは、1つのレイヤーで、 1つのオブジェクト(切り紙細工の絵)とも言えます。 使用しているツールは”ペン”で、用紙の設定はA4です。初期設定等は、別のページで細かく説明します。 線は”実線”で2pt(0.71mm)、”線端の形状”と”角の形状”は丸にしています。私は通常この設定でイラストを描きます。 丸の方が少し温もりを感じるような気がするからと、繋ぎ目が上手くいきます。 では、このハンガー・イラストのレイヤーの内容を見てみます。 レイヤーレイヤーはイラストレーターの中でも非常に特徴的なツールですし、 イラストレーター以降のベジュ系ソフトの基本にもなっています。 考え方は、透明なフィルムの上に絵を描く感覚で、 色を塗った部分は、下のフィルムの絵を隠す事になります。 私の勝手な解釈ですが、”塗り”を適応させるには、閉じた図形か、 閉じていない場合は、最初のアンカーと最後のアンカーを直線で結んで、”塗り”を適応させる事になるようです。 筆で塗るような、 曖昧な”塗り”を使用出来ないための対策がレイヤーなのではないかと思います。 着色以外にも、”グラデーション”や”ほかの効果”の適応も閉じた図形が必要になります。閉じていない場合は、 計算外のアクションが起こります。基本的な考え方は”切り紙細工の絵”です。レイヤーは切った紙を重ねる要領で、下のレイヤーの上に次のレイヤーが重なります。重なった部分の下のレイヤーは、上のレイヤーで見えなくなる事に注意してレイヤーの構成を考える必要があります。 私はその仕組みが把握出来れば、まったくの初歩の方は”イラストレーター”を理解した事になるのではないかと思いますので、 重点的に説明する事にしました。 1.後前身頃 2.後袖リブ 3.後袖 4.後衿リブ 5.裾リブ 6.後身頃 7.後ステッチ 8.後インライン 9.前後身頃 10.織ネーム 11.前後裾リブ 12.前後衿 13.前裾リブ 14.前前衿リブ 15.前身頃 16.前ステッチ 17.前中心ファスナー 18.前袖口リブ 19.前袖 20.前パッチポケット 21.腰ポケット 順番は下の階層から上の階層の順になっています。 実際にハンガー・イラストを作成するのはこの順番ではありませんが、ほぼそうだと考えていいと思います。 では、このMA−1のレイヤー名とその内容を分解してみます。 リニューアルによる更新ハンガー・イラストの描き方 <レイヤー編 後身頃> |
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セルロース系繊維 (せるろーすけいせんい) Cellulosic Fiber 再生繊維製造法 ビスコース法 (安く、安全、用途が広事から最も優位に立つ) 1892年(特許申請) C.F.クロス、E.J.ビバーン、C.ビードル(英) ビスコースを発明 1898年 C.H.スターン、C.F.トッファム(英) ビスコースからセルロース繊維を製造する特許を取得 1904年 コートルズ社(英) 自国での特許実施権を買い取って、ビスコース法人絹の本格工業化を進め、最 初の工場が建設された。 1913年 泰逸三(日) ビスコースから素麺のような太い糸を作った 1915年11月 秦逸三と久村清太 米沢市で東工業米沢人造絹糸製造所を設立(帝人の始まり) 1916年 泰逸三(日) 工業化の実験を続け、400(1.5kg)匁の人絹糸を出荷した(帝人) 1916年6月17日 東工業から帝国人造絹絲株式会社として独立する(帝人) 第一次世界大戦中 ドイツで、入手困難な羊毛の替わりに、フィラメントを細かく切断(ステープルファイバ)し、短繊維とし て紡績の原料として使用し始めた。特にドイツ、イタリア、日本では国策としてスフ生産が推奨された。 2001年 レーヨン短繊維(ステープルファイバー、スフ)の製造は完全中止になった 1942年 1。ポリノジック繊維 立川正三(日) 高重合度の原料を使い、紡糸条件を工夫し、高強度、高弾性率のレーヨンステ ープル(虎木綿)を開発。 レーヨンと区別して、ポリノジック繊維と呼ばれる 2.HWMレーヨン(モダール)が海外で開発される 1968年 レンチグ社のモダールの原綿をモリリンが総代理店取引を始める 有機溶剤(液)紡糸法 現在、最も環境に優しい製造法として注目され、多くの有効な植物を原料としている。 竹(バンブー)、ケナフ、ユーカリ等 1970年後半 Akzo社からアミンオキシドに溶解し湿式紡糸する方法が特許出願される Courtaulds社、Akzo Nobek(Acordis)社、Lenzing社など数社で研究開発が進められる 1988年 コートルズ社(イギリス)試験生産開始(開発の繊維) 1990年代 コートルズ社(Courtaulds)がアメリカ、続いてイギリスで工業生産を開始 テンセル(コートルズ社の商標登録繊維) 1990年代遅れて レンチング(Lenzing)社 オーストリアで生産を開始 レンチングリヨセル(レンチング社開発の繊維) モリリンが原綿の総代理店となる 溶融紡糸法(熱可塑性セルロース法) 2005年(東レ プレスリリース2月18日) 東レと新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)および京都大学大学院西尾研究室と共同開 発。シーアイランドコットンなどよりも更に細いフィラメントを作る事が出来る サイト内関連用語
|人絹|繊維|レーヨン|リンター|再生繊維(ビスコース・レーヨン、銅アンモニア・レーヨン)|タンパク質繊維|パーマネントプレス加工|マーセル化| 参考書籍 繊維の百科辞典 宮本達也、他(著) 丸善(発行) 参考写真、イラスト アイラブ ランジェリー 【ワコール】ツモリチサト〜森の妖精〜キャミソール(カップ付きタンクトップ) 2007/11/10追記 2008/01/20追記 |
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セルローズ系繊維 (せるろーずけいせんい) セルロース系繊維 (せるろーすけいせんい) Cellulosic Fiber 再生繊維製造法 セルロースの発見 1833年 アンセルム・ペイアン(仏) 酵素ジアスターゼ発見 (生化学の夜明け) 1838年 アンセルム・ペイアン(Anselme Payen 生化学の父)(仏)によって発見、命名された。木材から単離されて発見された。 セルロース学会設立 硝酸セルロース法 (nitrocellulose) 1845年 スコービン( 瑞西)ニトロセルロースを発明 (硝酸と硫酸の混酸で木綿を処理して高硝化度のニトロセルロースを作る) 1855年 H.B.de シャルドンネ伯(仏)により特許取得 世界初の化学繊維の誕生 1884年 H.B.de シャルドンネ伯(仏)製造開始 ニトロセルロース(セルロースと硝酸のエステル)のエーテル/アルコール混合液(コロジオン)の湿式紡糸 後に、発火性の問題で、糸を加水分解し再生セルロース繊維に切り替える 第一次世界大戦前に 発火性の問題から生産中止 銅アンモニア法(ベンベルグ・ナイロン、キュプラ) 1899年 M.E.シュバイツァー(独) 銅アンモニア溶液にセルロースが溶けるのを利用し、フィラメント化した。電灯用炭素繊維の原料用に工業化 1899年 グランツシュトップ社 衣料用繊維の工業化 1906年(明治39年)1月12日 曽木電気株式会社設立(旭化成) 1908年(明治41年) 商号を日本窒素肥料株式会社に変更(旭化成) 1918年 E.ティーレが紡糸法を工夫し、J.P.ベンベルグ社が工業化 1922年(大正11年) 旭絹織株式会社設立(旭化成) 1928年 旭ベンベルグ社(現、旭化成)特許を購入、製造を開始。現在、世界で唯一のベンベルグ(キュプラ)の製造 1931年(昭和6年)5月21日 日本窒素肥料株式会社延岡工場が独立し、延岡アンモニア絹絲株式会社設立(日窒コンツェルンの一員)(旭化成) 1933年(昭和8年) 延岡アンモニア絹絲株式会社は、日本ベンベルグ絹絲株式会社および旭絹織株式会社を合併し、社名を旭ベンベルグ絹絲株式会社と改称(旭化成) |人絹|繊維|レーヨン|リンター|再生繊維(ビスコース・レーヨン、銅アンモニア・レーヨン)|タンパク質繊維|パーマネントプレス加工|マーセル化| 参考書籍 繊維の百科辞典 宮本達也、他(著) 丸善(発行) 参考写真、イラスト ウィッキーペディア セルロース (cellulose) アフィリエイト マーキュリーインク RAY7月号掲載商品♪新作☆予約販売【エティック・極上リブタンク】 ★ブラックのみ即納♪10500→★SALE★【エティック・モダール・パーカー】 ヒップトラップ クロージング MISS SIXTY PATRIZIA ONE L/S T-SHIRT BOOK MISS SIXTY FESTER DRESS メイショウグループの通販 楽天支店 シューバン ボクサーブリーフ アイラブ ランジェリー 【ワコール】ツモリチサト〜森の妖精〜キャミソール(カップ付きタンクトップ) 2007/11/10追記 2008/01/20追記 |
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セルロース系繊維 (せるろーすけいせんい) Cellulosic Fiber セルロース(Cellulose)を主成分とした繊維の総称(JIS 繊維) 広義では、植物繊維全般もセルロース系繊維であり、セルロースの定義そのものが、「植物の細胞壁の骨格を形成する物質で高分子」と言う事からも理解できる。 但し、一般的には化学的処理をされて出来る繊維、化学繊維の、再生繊維の内セルロース系繊維を指して呼ばれる事が多い。 天然繊維 植物繊維 種子毛繊維 綿 / カポック / アクンド 靱皮繊維 リネン / ラミー / ジュート / ヘンプ 動物繊維 酢酸菌 バクテリアセルロース 再生繊維 硝酸セルロース法 銅アンモニア法 キュプラ ビスコース法 レーヨン / ポリノジック / HWM(モダール) テンセル / リヨセル 溶融紡糸法 2005年 東レ開発の新セルロース繊維 半合成繊維 アセテート繊維 トリアセテート / ジアセテート セルロースはアミロース (amylose)、デンプン(澱粉、Starch)と同じ化学組成であるが、性質は全く異なる。アミロース、デンプンは水に溶け消化吸収する事が出来るが、セルロースは牛や馬などと違い、人には消化する事が出来ない。 セルロース系繊維の工業原料は、主に木材パルプで、アカマツ、クロマツを中心に、エゾマツ、トドマツなどの針葉樹林が多い。現在では、ブナ、カシ、ナラ等の広葉樹林が主体になっている。植物体を構成する細胞壁が主成分であり、全体の1/3〜1/2を占め、自然界の有機体の最大量である。再生繊維製造法については、3種あり硝酸セルロース法、銅アンモニア法、ビスコース法であるされてきた。現在、有機溶剤(液)紡糸法(テンセルやリヨセル)の製法も加えると、4種になり、さらに、溶融紡糸法が新たに開発され、5種となった。 サイト内関連用語
|人絹|繊維|レーヨン|リンター|再生繊維(ビスコース・レーヨン、銅アンモニア・レーヨン)|タンパク質繊維|パーマネントプレス加工|マーセル化| 参考書籍 繊維の百科辞典 宮本達也、他(著) 丸善(発行) 参考写真、イラスト ウィッキーペディア アフィリエイト マーキュリーインク RAY7月号掲載商品♪新作☆予約販売【エティック・極上リブタンク】 ★ブラックのみ即納♪10500→★SALE★【エティック・モダール・パーカー】 ヒップトラップ クロージング MISS SIXTY PATRIZIA ONE L/S T-SHIRT BOOK MISS SIXTY FESTER DRESS メイショウグループの通販 楽天支店 シューバン ボクサーブリーフ アイラブ ランジェリー 【ワコール】ツモリチサト〜森の妖精〜キャミソール(カップ付きタンクトップ) 2007/11/10追記 2008/01/20追記 |





