应用场景:
产品设计的验证环节:在新产品开发的初期,通过制作 CNC 加工手板,可以直观地检查产品的外观设计是否符合设计的预期。例如,汽车制造商在设计新款汽车外观时,制作汽车外壳手板,通过观察手板的实际效果,可以对汽车的造型、线条、比例等外观元素进行评估和修改。同时,也可以验证产品的结构设计,检查各个零部件之间的装配关系是否合理,如电子产品内部电路板与外壳的安装是否方便、机械产品中各个传动部件的配合是否顺畅等。 手板模型帮助设计师发现设计缺陷,优化产品功能。宁波吸尘器手板样件
材料准备材料选择:根据手板的使用要求和性能特点,选择合适的金属材料,如铝合金、不锈钢、铜等。常见的铝合金材料有6061、7075等,具有质量轻、强度高、加工性能好等优点;不锈钢材料如304、316等,具有良好的耐腐蚀性和强度。材料检验:对采购的金属材料进行检验,检查材料的规格、尺寸、硬度、化学成分等是否符合要求,确保材料质量合格。材料切割:根据手板的尺寸和形状,使用切割设备(如锯床、激光切割机等)将金属材料切割成合适的坯料,坯料的尺寸一般要比手板的终尺寸略大,以留出加工余量。舟山手板模型公司制造商通过手板模型进行生产前测试,确保产品可靠性。
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。
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。手板模型可快速迭代,加速产品开发周期。
CNC手板是利用计算机数字控制机床(CNC)加工技术制作的手板模型,是在未开模具前根据产品图纸制造的功能样板,用于验证外观或结构的合理性。以下从定义、优势、应用领域等方面进行介绍:定义与工艺:CNC手板是通过数控机床对材料进行切削加工制成的模型,能够精确还原图纸设计的几何形状和尺寸精度,适用于需要度、高韧性的产品验证场景。材料适用性:该工艺支持ABS、PC、PMMA、PP、铝、铜等多种材料加工,尤其在金属材质加工中具有独特优势,可满足不同产品的性能验证需求。
复杂结构手板挑战加工技术与精度。浙江塑料手板
手板模型可用于用户测试,收集反馈进行产品迭代。宁波吸尘器手板样件
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。 宁波吸尘器手板样件