稳定性和可靠性强:
加工一致性好:由于 CNC 加工是由计算机程序控制的,只要程序和加工参数设置正确,每一个加工出来的手板都能保持高度的一致性,避免了人为因素导致的加工误差和质量波动。质量可靠:在加工过程中,CNC 机床能够实时监测加工状态,如刀具磨损、切削力变化等,并及时进行调整和补偿,保证了加工质量的稳定性和可靠性。同时,CNC 加工还可以进行多次重复加工,确保手板的质量符合要求。
可进行复杂加工:
多轴联动加工:现代 CNC 机床通常具备多轴联动功能,如三轴、四轴、五轴联动加工。通过多轴联动,可以在一次装夹中完成多个面和复杂形状的加工,减少了装夹次数和累积误差,提高了加工精度和效率。复合加工能力:一些 CNC 加工中心还具备车削、铣削、钻孔、镗孔等多种加工功能,能够实现多种加工工艺的复合加工,满足手板不同部位的加工要求,为复杂结构手板的制作提供了便利。 手板模型在产品开发过程中起承上启下的关键作用。山东快速样件手板
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。 南京手板模具手板制作材料多样,常用ABS、铝合金等。
应用领域:
产品设计验证:在产品开发阶段,通过制作 CNC 手板,可以直观地检查产品的外观、结构和装配关系,及时发现设计中的问题并进行修改,避免在模具制造完成后才发现问题而造成巨大的成本浪费。功能测试:可以用于测试产品的功能,如装配性能、运动部件的灵活性、电气性能等,为产品的优化提供依据。市场推广:在产品推向市场之前,利用 CNC 手板制作产品样品,进行市场调研和宣传推广,收集客户反馈意见,为产品的终定型和生产做好准备。小批量生产:对于一些小批量、定制化的产品,CNC 手板可以直接作为生产工具,进行小批量的生产,满足特殊客户的需求。
设计验证与优化检验外观设计:手板模型是可视且可触摸的,能够直观地以实物的形式反映出设计师的创意,避免了“画出来好看而做出来不好看”的弊端。这有助于设计师和客户在产品开发早期阶段就发现并修正设计上的不足。检验结构设计:手板模型是可装配的,能够直观地反映出产品的结构是否合理。通过手板模型,可以讨论和评审产品各部位的强度、受力情况以及安装的难易程度,从而优化产品设计。
降低生产风险与成本避免直接开模的风险:在产品开发过程中,如果直接开模后发现结构不合理或其他问题,将造成巨大的经济损失。而手板模型可以在开模前进行多次验证和优化,降低了修模、改模甚至模具报废的风险。节省材料成本:3D打印等先进制造技术使得手板模型的制作更加高效和精确,减少了材料的浪费。同时,对于复杂形状和结构的手板模型,3D打印技术能够轻松应对,降低了制作成本。 精密手板,细节还原度高,提升品质感。
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。手板模型是连接设计与制造的桥梁。浙江小家电手板样件
手板模型,助力设计师与客户沟通。山东快速样件手板
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。山东快速样件手板