SLA激光快速成型(RP):利用激光束在计算机控制下逐层固化光敏树脂,形成所需的三维实体。SLA手板成型速度快,可一体成型复杂结构的产品,但成本较高,且能加工的尺寸相对较小。CNC数控加工中心切削成型:通过CNC机床对整块材料进行精确切削和加工,形成手板。CNC手板加工速度快、成本低,可以达到很高的加工精度,且材料选择范围广。CNC成型已成为手板制作行业的主流技术。应用:数控手板广泛应用于各个领域,特别是需要高精度、复杂结构和快速制作手板的场景。手板可定制,满足个性化设计需求。温州快速成型手板
铣削加工:使用数控铣床或加工中心,根据编程设定的刀具路径,对坯料进行粗铣加工,去除大部分多余的材料,初步形成手板的大致形状和轮廓。粗铣时通常采用较大的切削参数,以提高加工效率,但要注意控制切削力,避免材料变形或刀具损坏。车削加工:对于一些具有回转体特征的金属手板,可能需要在车床上进行车削粗加工,如加工圆柱面、圆锥面、螺纹等。通过车床的旋转运动和刀具的进给运动,将坯料加工成接近终形状的半成品。钻孔与镗孔:根据手板的结构要求,使用钻床或加工中心上的钻孔刀具进行钻孔操作,为后续的装配或连接等工艺做准备。对于一些需要高精度内孔的部位,还可能需要进行镗孔加工,以保证孔的尺寸精度和表面质量。园林工具手板快速样件3D打印技术让手板制作更加快速准确。
新能源领域:
电池系统:
应用场景:测试电池包结构(如冷却系统与电芯布局)、安全性能(如防爆阀设计)。
重要价值:通过实体模型验证设计可靠性,提升电池安全性。
储能设备:
应用场景:验证外壳结构强度(如户外储能箱防护等级)、散热性能(如逆变器风道设计)。
重要价值:确保设备在极端环境下的稳定性。
机器人与自动化:
机械臂:
应用场景:验证运动学性能(如关节自由度、负载能力)、碰撞检测(如避障算法验证)。
重要价值:通过实体模型优化机械设计,提升机器人工作效率。
自动化设备:
应用场景:测试人机交互界面(如工业机器人操作面板)、传感器布局(如视觉识别系统)。
重要价值:确保设备易用性与生产效率的平衡。
制作工艺选择:
数控加工:对于结构复杂、精度要求高的手板,常采用数控加工中心进行铣削、钻孔、镗削等加工操作,通过编写数控程序控制刀具的运动轨迹,精确地将材料加工成所需的形状。3D打印:对于一些具有复杂内部结构或快速成型需求的手板,3D打印技术是不错的选择,它可以根据三维模型数据,通过逐层堆积材料的方式快速制造出手板。手工制作:对于简单的手板或小批量试制,手工制作可能更为经济实惠,工艺师使用手工工具如锉刀、砂纸等对材料进行切削、打磨、拼接等操作。
手板制作采用多种材料,包括塑料、金属和木材等。
验证设计合理性CNC手板能将二维设计图纸转化为三维实体模型,直观呈现产品外观、尺寸和结构细节。工程师可通过实物评估设计的可行性,检查是否存在装配干涉、人机交互缺陷或功能实现障碍,提前发现并修正设计问题。优化产品结构通过手板实物测试,可评估零部件的强度、刚度及运动机构配合度,针对薄弱环节调整结构参数(如壁厚、加强筋布局),优化材料分布以提升产品性能。
功能验证在原型阶段即可对手板进行功能测试,例如验证电子产品的电路连接、机械部件的运动流畅性或液压系统的密封性,避免因设计缺陷导致后期模具报废。性能参数测试通过模拟实际使用场景,测试产品的耐久性、抗冲击性、散热效率等关键性能指标,为产品迭代提供数据支持。 手板模型制作注重细节,确保产品原型的高还原度。金华模型手板
手板制作成本低,降低产品开发风险。温州快速成型手板
CNC手板的定义与原理详情如下:
定义:CNC手板是通过计算机数控技术进行加工制作的手板模型。手板在产品设计与制造中扮演着至关重要的角色,它不仅是产品设计的实物化体现,还用于验证产品的可行性和改进方案,以降低产品开发成本和风险。
原理:CNC手板加工利用计算机数控技术,通过预先编写的程序控制机床的运动和加工参数,如刀具的路径、速度、进给速率等,对原材料进行精确的切削、雕刻等处理,从而制作出符合设计要求的手板模型。 温州快速成型手板