在当今快节奏的制造环境中,塑料原型制作已成为将想法变成有形,可测试产品的重要一步。在承诺全面生产之前,企业依靠原型来验证设计意图,评估功能并有助于最大程度地减少以后生产阶段昂贵错误的风险。在许多情况下,执行良好的塑料原型是概念和商业可行产品之间的关键桥梁。
那么,如何创建塑料原型?它包括智能设计决策,合适的材料和合适的混合制造方法 - 我们将在本文中逐步分解所有这些。
塑料原型制作是使用塑料材料创建早期,物理模型或产品样品的过程。这些原型可帮助制造商在全面生产之前测试和完善产品的形式,拟合度,功能和美学。该过程使工程团队可以验证设计概念,确定潜在问题,收集用户反馈,并确保产品准备好并与市场需求保持一致。
根据设计的成熟度,原型可能看起来像,工作类似或与最终产品非常相似。但是“看起来像”和“像工作”并不是对原型进行分类的唯一方法。以下是用于对其进行分类的其他常见术语:
随着这些原型变得更加精致,它们会经过多个测试阶段,以确保生产准备。这些测试阶段对于验证设计完整性,性能和制造性很重要。

通常使用的测试有三种类型:
在产品开发周期(从早期概念验证到预生产测试)中,采用了不同的技术来满足各种目标。一些方法优先考虑快速迭代,而其他方法则旨在复制最终产品的质量和性能。在塑料原型中,四种广泛使用的制造方法在其独特的优势和多功能性方面脱颖而出。

3D打印或添加剂制造是一个伞术语,包括各种技术,这些技术通过从数字模型中添加材料来构建三维对象。这些技术支持快速的原型制作和多次迭代,并且可以产生复杂的几何形状,而无需模具或定制工具。以下是制造塑料原型的三种最受欢迎的方法:

真空铸造,也称为氨基氨烷铸造,是一种使用硅树脂霉菌和聚氨酯树脂的小体积制造方法,以产生具有高表面质量和细节的塑料零件。该过程始于高质量的3D打印主模型,该模型用于创建能够复制复杂几何形状和微妙的表面特征的柔性硅胶模具。
当设计成熟并且需要一小部分一致的原型时,该技术通常用于以后的原型制作阶段。它特别适合生产功能性原型,演示模型和拟合组件,例如套管,外壳或覆盖物。
特别是,真空铸造是一种具有成本效益的解决方案,用于生产10至100个单位用于工程验证测试。当需要多个相同的零件时,它通常提供的单位成本低于3D打印,尤其是用于短期复制。此外,硅胶模具比金属模具便宜,但寿命有限,通常每霉菌产生20至25个零件。

CNC加工塑料使用计算机控制的机床从实心块中删除材料。该过程支持紧密的公差并提供出色的可重复性,从而可以创建复杂的几何形状,包括细线,底切和其他复杂的特征。
CNC加工通常用于需要高准确性和强度的中级阶段功能原型。它为可靠的拟合,形式和功能测试提供了均匀的材料特性 - 不像3D打印,可能会遭受层间弱点的困扰。该过程还允许使用各种材料,使您可以灵活地选择满足特定需求的最佳选择。可用的服务包括铣削,转弯和齿轮滚动。
注射成型通常不是原型制作的首选,因为它需要很长时间,而且成本更高。但是,Chiggo可以在生产前的最终测试阶段快速,成本效率地生产钢模具,并以T1样品(生产工具生产的第一部分)的速度快速提供10天。
此外,当生产100个或更多的塑料原型时,使用铝制或具有标准模具底座的3D打印模具的快速转移方法可以降低时间和成本而不会牺牲质量,尽管它们通常提供较低的精度,并且不如钢模具耐用。
总体而言,四种塑料原型制定方法支持多种塑料树脂材料。但是,如下表所示,每种方法支持的内容存在差异。
| 材料 | 3D打印 | 真空铸造 | CNC加工 | 注入成型 |
| 腹肌 | 好的 | 好的 | 出色的 | 出色的 |
| 聚碳酸酯(PC) | 公平的 | 好的 | 好的 | 出色的 |
| 聚丙烯(PP) | 公平的 | 公平的 | 公平的 | 出色的 |
| 尼龙 | 出色的 | 好的 | 好的 | 好的 |
| 丙烯酸(PMMA) | 好的 | 出色的 | 公平的 | 好的 |
| 聚乙烯(PE) | 贫穷的 | 公平的 | 公平的 | 出色的 |
| 乳酸(PLA) | 出色的 | 公平的 | 公平的 | 公平的 |
| 热塑性聚氨酯(TPU) | 好的 | 好的 | 贫穷的 | 好的 |
| 多醚乙醚酮(PEEK) | 好的 | 贫穷的 | 出色的 | 出色的 |
| 乙酰(POM) | 公平的 | 好的 | 出色的 | 出色的 |
| 聚对苯二甲酸酯(PET) | 好的 | 公平的 | 好的 | 出色的 |
| 聚氯乙烯(PVC) | 公平的 | 好的 | 公平的 | 出色的 |
请记住:
1。真空铸造等级反映了类似PU树脂的可行性,而不是基碱基聚合物的直接铸造。
2。3D打印等级基于每种材料的最成熟和成本效益的添加剂过程:
3。相同的材料可以根据方法的不同。例如,由于结构差异,由CNC制造的ABS部分可能与注射量的强度或饰面不符。
4。始终将您的物质选择和制造方法与当前的测试阶段和性能目标保持一致。

接下来,我们将逐步解释如何构建塑料原型并在此过程中突出显示关键注意事项。
在进入技术过程之前,要确定原型的目的和预期使用至关重要。该应用程序将确定哪种类型的原型最合适:
一旦澄清了所需的原型类型,第二步就是创建一个CAD(计算机辅助设计)模型,该模型可作为原型的数字蓝图。 CAD模型定义了零件的几何形状,尺寸和组装接口。清晰且准备充分的CAD文件可以减少歧义,最大程度地减少生产错误并加速原型制作过程。
为了确保可制造性,您可以遵循以下几点:
设计完成后,选择一种适合您时间表,预算,材料需求和性能要求的原型方法。每种方法都提供独特的优势和权衡 - 有些有利于快速迭代,而其他方法则在功能测试或生产验证方面表现出色。下表根据成本,交货时间和适合不同开发阶段的适用性比较了四种常见的原型制作方法,以帮助您决定。
| 项目 | 3D打印 | 真空铸造 | CNC加工 | 注入成型 |
| 工具成本 | N/A。 | 低的 | N/A。 | 高的 |
| 单位成本 | 缓和 | 高的 | 高的 | 低的 |
| 数量 | 1-50 | 5-100 | 1-50 | 100岁及以上 |
| 交货时间 | 小时到几天 | 1-2周 | 3-7天 | ≥2周 |
| 塑料材料选择 | 缓和 | 好的 | 好的 | 出色的 |
| 早期原型 | 出色的 | 缓和 | 好的 | 贫穷的 |
| 审美的 | 好的 | 出色的 | 好的 | 出色的 |
| 形式和拟合原型 | 缓和 | 好的 | 好的 | 出色的 |
| 功能原型 | 缓和 | 好的 | 出色的 | 出色的 |
塑料原型制作是将您的设计桥接到生产中的关键步骤 - 它可以通过尽早确定设计问题,最小化返工并避免昂贵的工具变化来降低成本,最终帮助您加速您的市场道路。在Chiggo,无论您是需要单个原型,小规模的定制制作,还是准备朝着全面制造迈进,我们都可以覆盖您。我们经验丰富的工程师和设计师与您紧密合作,以优化设计并确保可以平稳地制造它。此外,我们没有最低订单要求。有一个想法吗?立即联系我们让我们将其栩栩如生!
在现代制造业中,数控加工因其精度和效率而受到高度重视。如果您正在考虑对您的产品进行 CNC 加工,一个不可避免的问题是:它的成本是多少?它是否符合您的预算? CNC 加工没有一刀切的价格,因为成本取决于几个可能显着影响最终价格的因素。
聚酰胺是所有包含酰胺键的聚合物的一般项。尼龙最初是杜邦(Dupont)为工业和消费者应用开发的合成聚酰胺PA6和PA66的商标。尽管尼龙是聚酰胺的子集,但两个术语并不完全可互换。在本文中,我们将探讨聚酰胺和尼龙之间的关系,并详细比较其关键特性和性能。 什么是聚酰胺? 聚酰胺(PA)是一类高分子量的聚合物,其重复单元与酰胺(-co-NH-)键相连。聚酰胺可以是天然的或合成的。天然聚酰胺包括羊毛,丝绸,胶原蛋白和角蛋白。合成聚酰胺可以分为三类: 脂肪族聚酰胺(PA6,PA66,PA11,PA12):非常适合通用工程。他们平衡力量,韧性,耐磨性和以合理的成本处理易于处理。 芳族聚酰胺(例如Kevlar®和Nomex®):最适合极端性能。像Kevlar®之类的Para-aramids具有出色的拉伸强度和切割的电阻,而Nomex®之类的元弧菌则以固有的火焰抗性和热稳定性而珍贵。它们很昂贵且不融化,因此零件形状和制造路线更有限。 半芳族聚酰胺(PPA,PA6T,PA6/12T):针对高温工程。它们在升高的温度下保持刚度和尺寸,并很好地处理许多汽车液。它们可以进行融化处理(注入/挤出),但在较高的熔体温度下运行,需要仔细干燥。成本位于脂肪族PA和芳香虫之间。 它们具有增加的结晶度,良好的热和耐化学性,并且由于分子链之间的氢键而引起的水分吸收趋势,尽管这些特性的程度因类型而变化很大。它们的机械性能(拉伸强度,弹性模量,断裂时伸长)与链刚度和结晶性紧密相关:这些材料越高,材料的更硬且越强,但也越脆。较低的值会导致更柔软,更坚固的材料。 聚酰胺的普通等级 以下是最常见的合成聚酰胺等级,其关键特性和典型应用的摘要。 年级通用名称单体碳计数聚合拉伸强度(MPA)弹性模量(GPA)熔化温度(°C)HDT(°C,干,1.8 MPa)吸收水分(%) @50%RH耐化学性PA6尼龙6(合成)Caprolactam(ε-Caprolactam)6开环聚合60–751.6–2.5220–22565–752.4–3.2(〜9–11%饱和) 良好的油/燃料耐药性;对强酸/碱敏感PA66尼龙6,6六甲基二胺 +脂肪酸6+6缩聚70–852.5–3.0255–26575–852.5–3.5(约8–9%饱和) 与PA6相似,抗溶剂抗性稍好PA11基于生物的聚酰胺11-氨基酸酸11自调50–65 1.2–1.8185–19055–651.5–2.0优异的耐化学性,盐喷雾,耐燃料PA12长链聚酰胺Lauryl lactam12开环聚合45–551.6–1.8178–18050–600.5–1.0类似于PA11;出色的耐化学性PA46高温聚酰胺四甲基二氨酸 +脂肪酸4+6缩聚80–1003.0–3.5〜295160–1702.0–3.0(饱和时较高) 出色的高为高温,油和耐磨性凯夫拉para-aramidp-苯基二胺 + terephathaloyl氯化物 - 缩聚3000-360070–130没有融化;分解> 500°C 保留最大〜300°C的性能;分解> 500°C 3–7(水分恢复 @65%RH) 对大多数化学物质的抵抗力;紫外线敏感 如何识别聚酰胺 您可以通过简单的动手测试来快速筛选聚酰胺 - 开始进行燃烧测试(它们融化,然后用黄色的蓝色火焰燃烧,散发出类似芹菜的气味,并留下坚硬的黑色珠子)或热针测试(它们用相同的气味柔软地柔软地软化)。请注意,PA6/PA66(密度约1.13–1.15 g/cm³)沉入水中,而PA11/PA12(≈1.01–1.03 g/cm³)等长链等级可能会漂浮在水中或稀释酒精。对于确定的实验室ID,请使用FTIR光谱检测特征性N – H伸展(〜3300cm⁻为)和C = O strave(〜1630cm⁻⁻),并使用DSC确认熔点(PA12≈178°C,PA6≈215°C,Pa666 ≈26〜26〜26Y≈2600°C)。 什么是尼龙? 尼龙是合成聚酰胺最著名的子集。实际上,当人们在塑料或纺织品中说“聚酰胺”时,几乎总是指尼龙型材料。 最广泛的商业广告尼龙 - 像尼龙6,尼龙6/6,尼龙11和尼龙12一样,是脂肪族聚酰胺。他们的半晶微观结构和牢固的氢键结合使它们具有强度,韧性,耐磨损性以及良好的热量和耐化学性能的一般工程。它们可以通过多种传统制造和添加剂技术来处理多功能且可靠,使其成为长期以来的主食工程塑料。 如何识别尼龙 总体而言,用于鉴定尼龙和聚酰胺的方法(在现场和实验室中)基本相同。主要区别在于,尼龙等级需要更精确的标准才能准确区分。在实验室环境中,差异扫描量热法(DSC)通常用于测量熔点并查明特定等级。密度测试提供了一种将长链尼龙(PA11/PA12)与短链尼龙(PA6/PA66)分开的快速方法。当需要进一步确认时,可以应用诸如X射线衍射(XRD)或熔体流速(MFR)分析之类的技术,以更高精度将6系与11/12系列材料区分开。 聚酰胺和尼龙的常见特性 “聚酰胺”和“尼龙”通常可以互换使用,尽管尼龙只是一种类型的聚酰胺。本节详细介绍了他们的共同属性。 组成和结构 聚酰胺的特征是在其主链中重复酰胺(-co-NH-)键,但可以从许多单体中合成。脂肪族聚酰胺是由直链单元(例如ε-丙二酰酰胺,六甲基二胺与脂肪酸或11-氨基酸苯甲酸)建造的,而芳香族芳香族将刚性芳族掺入链中。单体的选择和聚合方法决定了链的柔韧性,结晶度和氢键密度,这反过来影响机械强度,热稳定性以及对油,燃料和许多化学物质的耐药性。 尼龙是由窄单体组制成的脂肪族聚酰胺的子集。常见的尼龙等级包括PA6,由ε-丙二烯酰胺和PA6,6制成的PA6,由用脂肪酸冷凝六甲基二胺产生。它们均匀的链条段和牢固的氢键创建了一个半晶网络,可提供拉伸强度,韧性,耐磨性和适度耐热性的平衡组合。 熔点 聚酰胺(包括尼龙的)熔点由四个主要因素决定:单体化学结构,结晶度,氢键密度和链柔韧性。通常,更多且定期间隔的氢键和更高的结晶度提高了熔化温度。相反,破坏晶体形成的柔性链节降低了熔点。例如,在178–180°C左右融化的长链,低结晶聚酰胺,例如PA6和PA6/6之间的常见尼龙和大约215°C和265°C之间的常见尼龙,以及刚性芳香族聚酰胺(例如Kevlar)在大气压下不融化,而在大气压力下则融化,而不是在高于50000000000000000000000000000000000000000°乐的压力下。 拉伸力量和韧性 通常,尼龙提供了强度和韧性的平衡组合,而其他聚酰胺提供了更广泛的性能调整。在高强度端,诸如Kevlar®之类的芳香芳烃达到了纤维抗拉的强度,高达约3.6 GPa(〜3600 MPa),并在弹道影响下具有excel能量吸收。另一方面,PA11和PA12(PA12)的长链脂肪族聚酰胺一些拉伸强度(〜45-60 MPa)以获得出色的延展性和高影响力。常见的尼龙(PA6和PA6,6)位于中间,提供约60–85 MPa的干抗拉强度和平衡的冲击电阻,使其成为承受负载,耐受耐受耐受性的零件的流行选择。 戴阻力 […]
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