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。3D打印技术让手板制作更加快速准确。宁波油泥手板
消费电子行业:手机、平板电脑、笔记本电脑、耳机等消费电子产品的研发过程中,经常使用 CNC 手板。用于制作产品外壳、内部结构件等手板模型,以验证设计的合理性,包括外观造型是否符合人体工程学、结构能否满足内部元件的布局和散热要求等。汽车行业:汽车的外观覆盖件、内饰件、发动机缸体、变速箱壳体等零部件的开发都离不开 CNC 手板。在设计初期,通过 CNC 手板快速制作出零部件模型,进行装配验证、风洞试验、人机工程学测试等,有助于及时发现设计缺陷并进行优化,缩短研发周期和降低成本。镇江打样手板通过手板,设计师能直观评估设计效果。
镁合金:具有质量轻、强度佳的特点,受到消费性 3C 产品的青睐。但由于镁是易燃金属,机械加工时对环境管控要求高,模型制作危险性较大,压铸后机械加工工序多,成本较高,一般用于对重量和强度有特殊要求的产品手板,如笔记本电脑外壳手板。
黄铜:由铜和锌组成的合金,有较强的耐磨性能。在手板模型制作中,常被用来替代不锈钢等难以雕铣的材料,经抛光电镀后,表面效果与手感和不锈钢材料十分接近,常用于制作一些对表面质感要求较高的装饰性手板或功能性手板,如门把手手板。
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。 复杂结构手板挑战加工技术与精度。
CNC手板广泛应用于各行各业的产品设计和制造中,包括但不限于:汽车领域:用于汽车零部件的手板制作,验证零部件的装配性和功能性。机器人领域:用于机器人结构件和外观件的手板制作,确保机器人的性能和外观符合要求。医疗领域:用于医疗设备的手板制作,验证设备的可行性和安全性。航天领域:用于航天器零部件的手板制作,确保零部件的精确度和可靠性。电子产品领域:用于手机、平板电脑等电子产品的外壳和内部结构件的手板制作,验证产品的外观和性能。手板模型在产品开发阶段助力设计师与工程师沟通。金华手板公司
手板模型可快速迭代,加速产品开发周期。宁波油泥手板
金属手板加工的设计与编程:
产品设计:根据客户需求或产品概念,使用专业的三维设计软件(如 SolidWorks、Pro/E 等)进行金属手板的三维模型设计,确定手板的形状、尺寸、结构等细节。工艺规划:分析产品的结构特点和加工要求,确定合适的加工工艺,如铣削、车削、钻孔、电火花加工等,并规划加工顺序和路径。数控编程:将工艺规划的结果转化为数控机床能够识别的数控程序,通过编程软件对刀具路径、切削参数(如切削速度、进给量、切削深度等)进行详细设定。 宁波油泥手板