编程:编程人员根据三维模型和加工工艺要求,使用数控编程软件编写加工程序。程序中详细规定了刀具的运动轨迹、切削参数(如切削速度、进给量、切削深度等)以及加工顺序等。加工:将选好的材料毛坯装夹在数控机床上,通过执行加工程序,数控机床的刀具按照预定的轨迹对材料进行切削、铣削、钻孔、镗孔等加工操作,逐步将材料加工成所需的形状和尺寸。后处理:加工完成后,需要对 CNC 手板进行后处理,以提高其表面质量和外观效果。后处理工艺包括打磨、抛光、喷砂、喷漆、电镀等。金属手板强度高,用于验证结构可靠性。宁波空气炸锅手板
按所用材料分塑胶手板:原材料为塑胶,如 ABS、PC、PMMA 等,常用于电视机、显示器、电话机等塑胶产品的手板制作。硅胶手板:以硅胶为原材料,主要用于展示汽车、手机、玩具、工艺品、日用品等产品的设计外形。金属手板:采用铝镁合金等金属材料,适用于笔记本电脑、高级单放机、MP3 播放机等产品的手板。油泥手板:原料为油泥,即泥雕手板,主要用于产品外观设计和开发,不过目前很多已被 freeform 代替。
按手板层次分外观手板:重点检测产品外观设计,要求外观精美、颜色准确,对内部处理要求不高。结构手板:主要用于检测产品结构的合理性,对尺寸要求严格,外观要求相对较低。功能手板:要求与真正的产品在外观、结构及功能上完全相同,是要求、难度的一类手板。 常州手板模型制作手板模型在产品开发阶段助力设计师与工程师沟通。
外观手板特点:主要侧重于产品外观的展示和验证,对外观尺寸、形状、表面质量和颜色等方面要求较高,通常不考虑产品的内部结构和功能。应用:用于产品设计阶段的外观评审、市场调研和宣传推广等,帮助设计师和客户直观地感受产品的外观效果,及时发现和修改设计缺陷。如各类电子产品的外壳手板、玩具的外观模型等。结构手板特点:重点在于验证产品的内部结构和装配关系,需要准确地体现产品的各个零部件的位置、尺寸、连接方式等,对精度要求较高。应用:在产品开发过程中,用于评估产品的结构合理性、可装配性和稳定性,以便及时优化设计。如手机、电脑等电子产品的内部结构手板,用于测试各零部件的配合和组装工艺。
3D打印手板利用3D打印技术制作的手板,具有制作速度快、成本低、可定制性强等优点。3D打印手板广泛应用于各个领域,特别是复杂结构、高精度要求的手板制作。CNC加工手板通过计算机数控(CNC)加工技术制作的手板,具有精度高、表面质量好等优点。CNC加工手板常用于对精度和表面质量有较高要求的领域。硅胶模具手板通过硅胶模具翻制的手板,适用于制作数量较少、结构复杂或材料特殊的手板。硅胶模具手板具有制作周期短、成本低等优点。
手板制作采用多种材料,包括塑料、金属和木材等。
外观验证类:
这类手板主要用于展示产品的外观设计,包括形状、尺寸、颜色、表面质感等。通过制作外观验证 CNC 手板,设计师和客户能直观感受产品的外观效果,及时发现设计中存在的问题并进行调整,如手机外观手板、玩具外观手板等,在产品设计初期帮助确定终的外观方案。
功能测试类:
功能测试 CNC 手板注重产品的功能性验证,会按照实际产品的要求,采用相应材料和工艺制作,用于测试产品的各项功能是否达标,如装配的合理性、结构的稳定性、电气性能等。例如汽车发动机手板,可用于测试发动机的性能、各部件间的装配关系;电子设备的功能测试手板,能检验其电路连接、信号传输等功能是否正常。 环保材料手板,符合可持续发展趋势。徐州手板加工
制造商通过手板模型进行生产前测试,确保产品可靠性。宁波空气炸锅手板
表面质量好光洁度高:通过合理选择刀具、切削参数和加工工艺,CNC 加工可以获得较高的表面光洁度。对于一些对外观要求较高的手板,如电子产品外壳、工艺品模型等,能够直接呈现出光滑、平整的表面效果,减少了后续表面处理的工作量。纹理和图案清晰:CNC 加工还可以在表面加工出各种纹理和图案,如花纹、文字、标识等,且纹理和图案的清晰度和精度较高,能够满足产品的个性化设计和品牌标识需求。
加工效率高自动化加工:CNC 加工是一种自动化加工方式,一旦编程完成,机床可以按照程序自动进行加工,无需人工干预,提高了加工效率。与传统的手工加工或普通机床加工相比,能够在更短的时间内完成手板的制作。批量生产优势:对于需要制作多个相同或相似手板的情况,CNC 加工可以通过批量编程和设置,实现连续、高效的生产,降低了单个手板的制作成本和时间。 宁波空气炸锅手板