手板模型与模具的区别在哪里?
模具,工业生产产品所需的各种模子和工具。通俗的讲就是用来制作成型物品的工具,这种工具由各种零件构成,在外力作用下使坯料成为有特定形状和尺寸的制件的工具。不同的模具由不同的零件构成。它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。素有“工业”的称号。任何商品都是用模具制造出来的,可以说没有模具就没有产品的生产,3D打印手板模型单价,广泛用各个行业产品的成形加工中.
手板,也可以称为样品、样件、样板,有些地方又把它叫做“首板”,即产品的首i个样板,在日本,又叫做“手办”,英文翻译是“rapidprototype”。手板是验证产品可行性的步,是找出设计产品的缺陷、不足、弊端直接且有效的方式,从而对缺陷进行针对性的改善,直至不能从个别手板模型中找出不足,通常还需要进行小批量的试产进而找出批量里的不足加以改善。
手板模型精加工表面处理
手板模型精加工表面处理技术中,主要的可以分为两大部分:传统精加工技术和非传统精加工技术。传统精加工技术主要是以手工研磨抛光为主和现在发展起来的机械精加工 ;非传统精加工主要包括化学抛光、电化学抛光、电解研磨、电化学机械光整加工、超声波加工、磁流变抛光、激光抛光技术以及电火花抛光等。
手板模型综合权衡影响质量的各项因素
值得注意的是,在冲压成形过程中,由于每一种冲压板材都有自己的化学成分、力学性能以及与冲压性能密切相关的特性值,冲压材料的性能不稳定、冲压材料厚度的波动、以及冲压材质的变化,不但直接影响到冲压成形加工的精度和品质,亦可能导致手板的损坏。
以拉伸筋为例,其在冲压成形中便占据有非常重要的地位。在拉伸成形过程中,产品的成形需要具备一定大小、且沿固定周边适当分布的拉力,这种拉力来自冲压设备的作用力、边缘部分材料的变形阻力,以及压边圈面上的流动阻力。而流动阻力的产生,如果仅仅是依靠压边力的作用,则手板和材料之间的摩擦力是不够的。
为此,还须在压边圈上设置能产生较大阻力的拉伸筋,以增加进料的阻力,从而使材料产生较大的塑性变形,以满足材料的塑性变形和塑性流动的要求。同时,通过改变拉伸筋阻力的大小与分布,并控制材料向手板内流动的速度和进料量,实现对拉伸件各变形区域内的拉力及其分布状况的有效调节,从而防止拉伸成形时产品的破i裂、起皱,以及变形等品质问题。由上可见,3D打印手板模型,在制定冲压工艺和手板设计过程中,复模手板模型,必须考虑拉伸阻力的大小,根据压边力的变化范围来布置拉伸筋并确定拉伸筋的形式,使各变形区域按需要的变形方式和变形程度完成成形。
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