設計驗證與優化檢驗外觀設計:手板模型是可視且可觸摸的,能夠直觀地以實物的形式反映出設計師的創意,避免了“畫出來好看而做出來不好看”的弊端。這有助于設計師和客戶在產品開發早期階段就發現并修正設計上的不足。檢驗結構設計:手板模型是可裝配的,能夠直觀地反映出產品的結構是否合理。通過手板模型,可以討論和評審產品各部位的強度、受力情況以及安裝的難易程度,從而優化產品設計。
降低生產風險與成本避免直接開模的風險:在產品開發過程中,如果直接開模后發現結構不合理或其他問題,將造成巨大的經濟損失。而手板模型可以在開模前進行多次驗證和優化,降低了修模、改模甚至模具報廢的風險。節省材料成本:3D打印等先進制造技術使得手板模型的制作更加高效和精確,減少了材料的浪費。同時,對于復雜形狀和結構的手板模型,3D打印技術能夠輕松應對,降低了制作成本。 手板制作成本較模具生產低,風險可控。江西手板3d打印
塑料手板ABS手板:ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)因其度、耐沖擊性能良好,且易于加工和成型,是制作塑料手板的常用材料。ABS手板廣泛應用于電子產品外殼、玩具、汽車零部件等領域。手板:(聚乳酸)是一種生物可降解塑料,具有良好的環保性能和較高的成型精度。它適合制作對環保要求較高、外觀需精細雕琢的手板模型,如文創產品手板。金屬手板如鈦合金、鋁合金等金屬材料,因其度、高精度和耐高溫等特性,常用于航空航天、醫療器械、汽車零部件等領域的手板制作。宿遷手板打印通過手板制作,設計師直觀感受產品形態。
產品設計與圖紙準備:
產品設計:設計師利用計算機輔助設計(CAD)軟件進行產品的三維模型設計,確定產品的外觀、結構、尺寸等細節。圖紙輸出:將設計好的三維模型轉換為二維工程圖紙,標注出詳細的尺寸、公差、表面粗糙度等技術要求,為手板制作提供準確的依據。
手板制作:
編程:如果采用數控加工,需要根據二維圖紙和選定的加工工藝,使用計算機輔助制造(CAM)數控加工程序,確定刀具路徑、切削參數等。加工:操作人員將選好的材料裝夾在數控加工設備或3D打印機上,按照編程好的指令進行加工。在加工過程中,需要監控設備的運行狀態,確保加工的準確性和安全性。對于手工制作,則由工藝師按照圖紙要求進行手工加工。
精密銑削:粗加工完成后,進行精銑加工,采用較小的切削參數和更鋒利的刀具,對金屬手板的表面進行精細加工,以提高表面光潔度和尺寸精度,使手板達到設計要求的形狀和尺寸。精銑時需要嚴格控制加工精度,確保各個表面之間的位置精度和尺寸公差。電火花加工:對于一些具有復雜形狀的型腔、窄縫或深孔等特征,可能需要采用電火花加工(EDM)來完成。電火花加工是利用脈沖放電產生的高溫蝕除金屬材料,能夠加工出傳統機械加工難以實現的形狀和結構,但加工效率相對較低,常用于精加工階段。研磨與拋光:為了獲得更高的表面質量,對金屬手板的表面進行研磨和拋光處理。研磨是使用研磨工具和研磨劑,通過機械摩擦去除表面的微小凸起和毛刺,降低表面粗糙度;拋光則是進一步提高表面的光澤度,使手板表面更加光滑、亮麗。手板尺寸精確,確保產品實物一致性。
手工制作:早期手板制作主要依靠手工,工藝師根據圖紙,使用簡單工具如銼刀、砂紙、鋸子等,通過切削、打磨、拼接等工序將材料加工成所需形狀。這種方法適合簡單形狀、小批量的手板制作,成本較低,但精度和效率有限。數控加工:隨著科技發展,數控加工技術在手板制作中得到廣泛應用。通過計算機輔助設計(CAD)和計算機輔助制造(CAM)技術,將三維模型轉化為數控程序,控制數控機床(如銑床、車床、雕刻機等)對材料進行精確加工。數控加工能實現復雜形狀的制作,精度高、效率快,可制作出多個完全相同的手板。手板模型常用于功能測試和用戶體驗。福建快速成型手板
精密手板適用于電子產品內部結構驗證。江西手板3d打印
陽極氧化:對于鋁合金手板,陽極氧化是一種常見的表面處理方法。通過電解作用,在金屬表面形成一層氧化膜,不僅可以提高手板的耐腐蝕性、耐磨性和硬度,還可以通過染色等工藝獲得各種顏色,增加手板的美觀度。電鍍:根據需要,可對金屬手板進行電鍍處理,如鍍鎳、鍍鉻、鍍鋅等。電鍍可以在金屬表面形成一層均勻、致密的金屬鍍層,提高手板的耐腐蝕性、導電性和裝飾性。不同的鍍層具有不同的性能特點,可根據產品的具體要求進行選擇。噴涂:噴涂是在金屬手板表面噴涂一層油漆或粉末涂料,以達到保護和裝飾的目的。噴涂可以提供多種顏色和質感選擇,如啞光、亮光、磨砂等效果,同時還能起到一定的防腐蝕和防刮擦作用。江西手板3d打印