PMMA(亚克力 / 有机玻璃):是制作高透明度手板的素材,可进行染色、电镀、喷涂、网板印刷等工艺处理。不过其溶接强度一般,质地脆易碎,不适用于卡勾等结构脆弱部位,常被用于制作展示模型、灯具外壳等对透明度要求高的手板。
PP:属于半透明素材,具备的耐冲击性和优异的柔韧度,适用于对耐冲击条件要求严格的产品制作,像汽车用品、对折式包装盒等手板制作会常使用 PP 材料 。
铝合金:在 CNC 手板模型中应用极为,是一类有色金属结构材料。其优点是易加工成型,刚性好,阳极着色丰富,在航空、航天、汽车、医疗、船舶等手板模型制作中大量使用 ,例如飞机的一些零部件手板、汽车发动机缸体手板等,常采用铝合金来制作。 手板制作材料多样,常用ABS、铝合金等。舟山3d打印手板
尺寸精度检测:使用量具(如卡尺、千分尺、三坐标测量仪等)对金属手板的关键尺寸进行测量,检查尺寸是否符合设计图纸的要求,确保尺寸公差在允许范围内。表面质量检测:通过目视检查、光学显微镜或电子显微镜等手段,观察手板表面是否有划伤、裂纹、气孔、砂眼等缺陷,检查表面粗糙度是否满足要求。性能测试:根据手板的使用要求,可能需要进行一些性能测试,如硬度测试、强度测试、导电性测试等,以验证手板是否具备所需的性能指标。浙江航空航天手板手板模型制作注重细节,确保产品原型的高还原度。
材料选择多样:
金属材料:可以加工各种金属材料,如铝合金、不锈钢、铜合金等。这些金属材料具有度、良好的耐磨性和耐腐蚀性等特点,适用于制造对强度和耐用性要求较高的手板,如汽车零部件、航空航天模型等。塑料材料:常见的塑料材料如 ABS、PC、PP 等也能进行 CNC 加工。塑料手板具有重量轻、成本低、易加工等优点,广泛应用于电子产品、日用品、玩具等领域的手板制作。其他材料:除了金属和塑料,CNC 加工还可以处理木质材料、复合材料、陶瓷材料等,满足不同行业和产品的多样化需求。
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。 塑料手板轻便耐用,适合外观和功能测试。
产品设计与图纸准备:
产品设计:设计师利用计算机辅助设计(CAD)软件进行产品的三维模型设计,确定产品的外观、结构、尺寸等细节。图纸输出:将设计好的三维模型转换为二维工程图纸,标注出详细的尺寸、公差、表面粗糙度等技术要求,为手板制作提供准确的依据。
手板制作:
编程:如果采用数控加工,需要根据二维图纸和选定的加工工艺,使用计算机辅助制造(CAM)数控加工程序,确定刀具路径、切削参数等。加工:操作人员将选好的材料装夹在数控加工设备或3D打印机上,按照编程好的指令进行加工。在加工过程中,需要监控设备的运行状态,确保加工的准确性和安全性。对于手工制作,则由工艺师按照图纸要求进行手工加工。 汽车手板,模拟真实环境,测试性能。模型手板打样
3D打印技术让手板制作更加快速准确。舟山3d打印手板
CNC手板的制作流程通常包括以下几个步骤:设计图纸:使用CAD软件或其他3D建模软件设计出产品的3D模型。编写程序:将设计图纸导入到CAM软件中,进行工艺处理并生成CNC程序。CNC程序包括刀具的路径、速度、进给速率等加工参数。材料准备:根据设计要求选择合适的原材料,并进行必要的预处理。CNC加工:将原材料放置在CNC机床上,按照预先编写的程序进行加工处理。加工过程中需要不断监控机床的运行情况,并根据需要进行调整和优化。后处理:对加工完成的手板进行必要的后处理,如去毛刺、打磨、抛光等,以提高手板的表面质量和精度。舟山3d打印手板