航空航天零部件制造:制造航空發動機葉片、機翼結構件等復雜零部件,減輕飛行器重量,提高燃油效率和性能。3D 打印技術還可用于制造具有特殊結構和功能的零部件,滿足航空航天領域對高性能材料和復雜設計的要求。快速維修:在航空航天現場,可根據需要快速打印出損壞的零部...
其他類型電子束熔化(EBM)原理類似于SLM,但使用電子束而不是激光束來熔化金屬粉末。材料主要是金屬粉末。材料噴射通過噴嘴將液態或粉末狀的材料噴射到打印區域,并使其固化或燒結。材料可以是多種類型,如塑料、金屬、陶瓷等。粘結劑噴射使用噴嘴將粘結劑噴射到粉末材料上...
穩定性和可靠性強: 加工一致性好:由于 CNC 加工是由計算機程序控制的,只要程序和加工參數設置正確,每一個加工出來的手板都能保持高度的一致性,避免了人為因素導致的加工誤差和質量波動。質量可靠:在加工過程中,CNC 機床能夠實時監測加工狀態,如刀具磨...
航空航天領域:航空航天工業對零件的精度和可靠性要求極高。CNC加工能夠制造出復雜的飛機結構件、發動機葉片、精密儀器零件等,滿足航空航天工業的高標準。汽車制造業:在汽車制造業中,CNC加工被用于生產發動機零部件、變速器零件、車身結構件等。這些零件需要高精度和良好...
醫療器械: 手術器械: 應用場景:驗證人體工學設計(如手術鉗握持力反饋)、材料生物相容性(如鈦合金表面處理)。價值:確保器械安全性和操作效率,滿足醫療行業標準。 植入物: 應用場景:測試植入物與人體組織的適配性(如骨釘表面微結構)、...
CNC加工過程: 通常包括以下幾個步驟:編程:根據零件圖紙和要求,使用的CAM(計算機輔助制造)軟件編寫加工程序。裝夾工件:將毛坯料或半成品零件安裝在機床上,并進行固定,確保加工過程中的穩定性和準確性。啟動加工:將加工程序輸入機床控制系統,啟動機床進...
按所用材料分塑膠手板:原材料為塑膠,如 ABS、PC、PMMA 等,常用于電視機、顯示器、電話機等塑膠產品的手板制作。硅膠手板:以硅膠為原材料,主要用于展示汽車、手機、玩具、工藝品、日用品等產品的設計外形。金屬手板:采用鋁鎂合金等金屬材料,適用于筆記本電腦...
CNC加工,全稱計算機數值控制(Computer Numerical Control)加工,是一種利用計算機程序控制機床進行零件加工的技術。 定義:CNC加工是一種先進的機械加工技術,它通過使用預先編寫好的加工程序,控制機床沿著指定路徑進行切削,從而...
塑料手板ABS手板:ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)因其度、耐沖擊性能良好,且易于加工和成型,是制作塑料手板的常用材料。ABS手板廣泛應用于電子產品外殼、玩具、汽車零部件等領域。手板:(聚乳酸)是一種生物可降解塑料,具有良好的環保性能和較高的成型精度。它...
SLA手板是3D打印(即快速成型技術的一種)中的加工方式,以下是關于SLA手板的詳細介紹: 定義與原理:SLA(Stereolithography Appearance),即光固化成型法,是采用立體雕刻原理的一種工藝,又稱光敏樹脂選擇性固化。SLA手...
手工制作:早期手板制作主要依靠手工,工藝師根據圖紙,使用簡單工具如銼刀、砂紙、鋸子等,通過切削、打磨、拼接等工序將材料加工成所需形狀。這種方法適合簡單形狀、小批量的手板制作,成本較低,但精度和效率有限。數控加工:隨著科技發展,數控加工技術在手板制作中得到***應...
消費電子行業:手機、平板電腦、筆記本電腦、耳機等消費電子產品的研發過程中,經常使用 CNC 手板。用于制作產品外殼、內部結構件等手板模型,以驗證設計的合理性,包括外觀造型是否符合人體工程學、結構能否滿足內部元件的布局和散熱要求等。汽車行業:汽車的外觀覆蓋件、內...
外觀手板特點:主要側重于產品外觀的展示和驗證,對外觀尺寸、形狀、表面質量和顏色等方面要求較高,通常不考慮產品的內部結構和功能。應用:用于產品設計階段的外觀評審、市場調研和宣傳推廣等,幫助設計師和客戶直觀地感受產品的外觀效果,及時發現和修改設計缺陷。如各類電子產...
材料選擇多樣: 金屬材料:可以加工各種金屬材料,如鋁合金、不銹鋼、銅合金等。這些金屬材料具有度、良好的耐磨性和耐腐蝕性等特點,適用于制造對強度和耐用性要求較高的手板,如汽車零部件、航空航天模型等。塑料材料:常見的塑料材料如 ABS、PC、PP 等也能...
3D打印手板利用3D打印技術制作的手板,具有制作速度快、成本低、可定制性強等優點。3D打印手板廣泛應用于各個領域,特別是復雜結構、高精度要求的手板制作。CNC加工手板通過計算機數控(CNC)加工技術制作的手板,具有精度高、表面質量好等優點。CNC加工手板常用于...
金屬手板加工的設計與編程: 產品設計:根據客戶需求或產品概念,使用專業的三維設計軟件(如 SolidWorks、Pro/E 等)進行金屬手板的三維模型設計,確定手板的形狀、尺寸、結構等細節。工藝規劃:分析產品的結構特點和加工要求,確定合適的加工工藝,...
手板的應用貫穿產品開發全流程,從設計驗證到功能測試,再到用戶體驗優化,均發揮不可替代的作用。 其價值體現在: 降低風險:提前發現設計缺陷,避免開模后修改成本。 加速迭代:縮短研發周期,提升市場響應速度。 提升品質:通過實體模型優化產...
塑料材料:ABS 塑料:是一種綜合性能良好的熱塑性塑料。它具有較高的強度、韌性和耐沖擊性,同時易于加工和表面處理。在制作玩具、家電產品等手板時廣泛應用。例如,制作玩具汽車的手板,ABS 塑料可以很好地體現玩具的外觀和結構,并且可以通過噴漆等表面處理使其更加逼真...
表面處理: 打磨:使用砂紙、打磨機等工具對手板表面進行打磨,去除加工痕跡、毛刺等,使表面光滑平整,為后續的表面處理做好準備。噴涂:根據產品的外觀要求,選擇合適的涂料對手板進行噴涂,如噴漆、噴粉等,以獲得不同的顏色、光澤度和質感。電鍍:對于一些需要金屬...
陽極氧化:對于鋁合金手板,陽極氧化是一種常見的表面處理方法。通過電解作用,在金屬表面形成一層氧化膜,不僅可以提高手板的耐腐蝕性、耐磨性和硬度,還可以通過染色等工藝獲得各種顏色,增加手板的美觀度。電鍍:根據需要,可對金屬手板進行電鍍處理,如鍍鎳、鍍鉻、鍍鋅等。電...
消費電子行業:手機、平板電腦、筆記本電腦、耳機等消費電子產品的研發過程中,經常使用 CNC 手板。用于制作產品外殼、內部結構件等手板模型,以驗證設計的合理性,包括外觀造型是否符合人體工程學、結構能否滿足內部元件的布局和散熱要求等。汽車行業:汽車的外觀覆蓋件、內...
CNC手板的定義與原理詳情如下: 定義:CNC手板是通過計算機數控技術進行加工制作的手板模型。手板在產品設計與制造中扮演著至關重要的角色,它不僅是產品設計的實物化體現,還用于驗證產品的可行性和改進方案,以降低產品開發成本和風險。 原理:CNC手...
應用領域: 工業設計與制造:常用于產品原型制作,幫助設計師快速驗證設計想法,進行外觀評估和功能測試。在模具制造中,可通過打印模具原型來進行試模和優化,縮短模具開發周期和成本。醫療領域:可打印人體模型、手術導板等。模型能幫助醫生更好地了解患者病情,制定...
按打印原理分類: 熔融沉積式(FDM):原理:使用絲狀的熱塑性材料,通過加熱噴嘴將其熔化并逐層沉積在構建平臺上。材料:聚乳酸()、ABS塑料等。特點:操作簡單、成本較低,適合初學者和快速原型制作。 光固化(SLA、DLP、LCD):原理:使用特...
生物3D打印:使用生物材料(如細胞、生物墨水等)進行打印,以制造生物組織或。在醫療領域具有巨大的潛力,如組織工程、再生醫學等。 復合材料3D打印:使用多種材料的混合物作為打印材料,以實現特定的性能要求。在航空航天、汽車等領域有應用,以提高部件的強度和...
還原聚合類(光固化類)立體平板印刷(SLA)原理:使用特定波長與強度的激光聚焦到光固化材料表面,使之由點到線、由線到面的順序凝固,完成一個層面的繪圖作業,然后升降臺在垂直方向移動一個層片的高度,再固化另一個層面,層層疊加構成一個三維實體。材料:光敏樹脂。數字光...
粉末床熔融類選擇性激光燒結(SLS)原理:使用鋪粉將一層粉末材料均勻鋪在已成型零件的上表面,并將其加熱到略低于該粉末的燒結溫度。控制系統通過激光束在該層的截面輪廓上進行掃描,使粉末的溫度升至熔點,實現燒結并與下面已成型的部分粘結在一起。完成一層后,工作臺下降一...
材料多樣性:3D打印技術可以使用多種材料,包括塑料、金屬、陶瓷、玻璃等。這種材料多樣性使得3D打印能夠應用于更的領域,滿足不同的性能需求。可持續性:3D打印技術有助于減少材料浪費,因為它允許按需生產,避免了傳統制造中的大量剩余庫存。此外,一些3D打印技術還采用...
快速成型:從數字模型到物理產品的轉化速度快,尤其對于小批量、多品種的產品生產,無需制作模具等復雜的前期準備工作,縮短了產品的研發和生產周期。例如,在新產品開發過程中,設計師可以快速打印出產品原型,進行功能測試和外觀評估,及時發現問題并進行修改,加快產品上市速度...
與人工智能的深度融合:預計人工智能(AI)和機器學習會深度嵌入 3D 打印過程。AI 能夠根據歷史數據優化設計方案,實時反饋調整參數,從而顯著提高產品質量和生產精度,使傳統制造行業轉向更加自動化與個性化的生產方式。供應鏈本地化:3D 打印推動供應鏈從全球化向本...