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。高质量手板提升产品市场竞争力。宿迁3d手板模型
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。模型手板打样手板是产品开发初期的重要实物模型。
ABS:在一般产品外壳制作中广泛应用,具有出色的溶接强度,还能进行表面金属化处理,如水电镀、真空蒸发电镀。其材料规格有板材和圆棒材等,分普通等级与防火等级,基本性能和注塑料一致,是手板行业应用普遍的塑胶材料。比如常见的电子产品外壳,不少都采用 ABS 材料制作手板来验证设计。PC:这种材料强度、韧度、透明度俱佳,适合制作 Lens、精细结构部件。添加玻璃纤维后,可提高刚性和耐热性,能用于制作在高温环境中仍需保持高刚性的零件,也有 UL94 - V0 防火等级,常用于对性能要求较高的光学仪器、电子设备零部件的手板制作。
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。手板模型可用于用户测试,收集反馈进行产品迭代。
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。手板制作成本相对较低,降低产品开发整体投入。杭州手板快速成型
医疗器械手板,严格测试,保障安全有效。宿迁3d手板模型
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。 宿迁3d手板模型