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。手板模型在产品开发过程中起承上启下的关键作用。浙江快速原型手板
塑料材料:ABS 塑料:是一种综合性能良好的热塑性塑料。它具有较高的强度、韧性和耐冲击性,同时易于加工和表面处理。在制作玩具、家电产品等手板时广泛应用。例如,制作玩具汽车的手板,ABS 塑料可以很好地体现玩具的外观和结构,并且可以通过喷漆等表面处理使其更加逼真。PC(聚碳酸酯)塑料:具有高透明度、高韧性和良好的尺寸稳定性。在制作透明产品的手板(如光学仪器、透明包装盒等)或者需要承受一定外力的产品手板(如安全帽等)时比较合适。例如,在制作眼镜盒手板时,PC 塑料可以保证盒子的透明度和强度。PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯,俗称亚克力):具有较好的光学性能,透明度接近玻璃,并且比玻璃更轻、更耐冲击。在制作灯具、展示架等需要良好透光性的产品手板时是首要选择材料。例如,在制作吊灯手板时,PMMA 可以很好地展示灯具的透光效果和外观设计。浙江快速原型手板通过手板,设计师能直观评估设计效果。
塑料手板特点:具有良好的成型性、绝缘性和耐腐蚀性,重量轻,成本相对较低。应用:广泛应用于电子产品、日用品、玩具等领域的手板制作,如手机壳、遥控器外壳、玩具模型等。常见的塑料材料有 ABS、PC、PP、PVC 等。金属手板特点:强度高、硬度大、耐磨性好,能够承受较大的外力和复杂的工作环境。应用:常用于汽车、航空航天、机械制造等对强度和精度要求较高的领域,如汽车发动机缸体、飞机零部件、精密模具等。常见的金属材料有铝合金、铜合金、不锈钢等。木质手板特点:加工性能良好,质地较轻,便于手工操作和修改,且具有一定的装饰性。应用:在一些家具设计、工艺品制作以及建筑模型等领域有一定的应用,如家具样品、木雕工艺品、建筑外观模型等。
手板的应用贯穿产品开发全流程,从设计验证到功能测试,再到用户体验优化,均发挥不可替代的作用。
其价值体现在:
降低风险:提前发现设计缺陷,避免开模后修改成本。
加速迭代:缩短研发周期,提升市场响应速度。
提升品质:通过实体模型优化产品细节,增强用户体验。
随着3D打印、CNC加工等技术的进步,手板制作已从单一模型验证向功能测试、用户体验、工艺验证等多维度延伸,成为产品开发不可或缺的环节。
特点:
高精度:能够实现非常高的加工精度,一般可以达到 ±0.01mm 甚至更高,能够满足大多数产品的设计要求。
高复杂度:可以加工出各种复杂的形状和结构,包括内部中空、薄壁、异形曲面等,能够很好地还原设计模型。
材料适应性广:可以加工多种不同类型的材料,满足不同产品对材料性能的要求。
可重复性好:只要程序和加工参数不变,就可以加工出多个完全相同的手板,保证了产品的一致性。 手板制作技术不断创新,提升产品原型制作质量。
文创设计:
玩具模型:
应用场景:验证可动结构(如变形金刚关节活动范围)、拼插手感(如乐高积木)。价值:通过实体模型优化产品体验,提升市场竞争力。艺术装置应用场景:评估结构稳定性(如大型雕塑受力分布)、材料质感(如墙面纹理触感)。价值:将创意设计转化为可验证的物理模型,降低实施风险。
建筑领域:
建筑模型:
应用场景:展示空间布局(如异形建筑结构可行性)、光照模拟(如玻璃幕墙透光性)。价值:通过实体模型直观呈现设计意图,辅助决策沟通。景观装置应用场景:验证结构强度(如大型公共艺术装置承重能力)、互动效果(如感应式灯光装置)。价值:确保装置安全性与艺术效果的平衡。 手板模型帮助设计师发现设计缺陷,优化产品功能。生活电器手板样件
制造商通过手板模型进行生产前测试,确保产品可靠性。浙江快速原型手板
航空航天领域:航空航天工业对零件的精度和可靠性要求极高。CNC加工能够制造出复杂的飞机结构件、发动机叶片、精密仪器零件等,满足航空航天工业的高标准。汽车制造业:在汽车制造业中,CNC加工被用于生产发动机零部件、变速器零件、车身结构件等。这些零件需要高精度和良好的表面质量,以确保汽车的性能和安全性。模具制造业:模具是制造业的基础,CNC加工在模具制造中发挥着重要作用。它可以制造出复杂的模具型腔和型芯,提高模具的精度和寿命,从而降低生产成本。浙江快速原型手板