標籤彙整: CNC銑削

模具加工公差與刀具選擇指南:從銑刀到研磨

模具的靈魂在於公差

模具製造的本質,就是一場對公差的極致追求。

一套模具的成敗,不在於外型多麼複雜,而在於其分模面是否能完美貼合、滑塊是否能順暢移動、模仁與模穴的尺寸是否在千分之幾公釐的誤差內。但要如何實現 0.005 公釐的公差? 這並非單一工具能完成,而是取決於一套嚴謹的加工流程,以及在正確的階段、為正確的材料、選擇正確的刀具。

步驟一:CNC 銑削 — 成形的主力

適用公差:約 ±0.005mm 至 ±0.05mm
CNC 銑削是模具加工的起點與主力。它使用高速旋轉的碳化鎢銑刀,執行粗加工與精加工,快速移除大量材料,並建立起模具 90% 的 3D 輪廓。

刀具選擇

  • 平刀:用於加工平面、側壁,效率最高
  • 圓鼻刀:用於曲面精加工,刀刃強度較佳
  • 球刀:用於複雜 3D 曲面或自由曲面的精修

技術要點

傳統銑削有三大局限:

  1. 硬度限制:傳統碳化鎢刀具較難加工洛氏硬度 HRC 50 以上的淬火鋼。但現代硬銑削技術已突破此限制,使用陶瓷或 CBN(立方氮化硼)刀具,配合高速加工中心,可直接加工 HRC 60 以上的淬火鋼,這正是硬銑削技術的價值。
  2. 內角限制:旋轉刀具的物理特性,使其在內角處必定會留下 R 角,無法加工出完全銳利的 90 度內角。
  3. 深窄溝槽限制:刀具長徑比過大時會產生震顫,難以加工深度超過刀徑 3-5 倍的窄槽。

步驟二:熱處理 — 賦予模具硬度

當銑削完成後,模具零件會被送去熱處理或淬火,使其硬度大幅提升至洛氏硬度 HRC 50 甚至 60 以上,以確保其耐磨性與壽命。但熱處理會導致工件產生微小的變形(通常約 0.05-0.3mm),這使得銑削階段達成的公差被破壞。此時,後續的精密製程必須介入以修正變形。

技術要點

實務上熱處理時機更加靈活:

  • 預硬鋼:材料已預先熱處理至 HRC 28-35,直接加工後不需再淬火,可避免變形問題
  • 分段熱處理:粗加工 → 退火 → 精加工 → 淬火,適合複雜模具
  • 硬銑削路線:材料先淬火至最終硬度,再用硬銑削直接加工,完全避免熱處理變形

步驟三:放電加工 EDM — 克服硬度與內角

適用公差:約 ±0.002mm 至 ±0.01mm
放電加工是一種非接觸式加工,利用電火花侵蝕導電材料。當銑削無法加工時,就輪到它上場。

刀具選擇

  • 石墨電極或銅極:用於模穴放電加工
  • 銅線:用於線切割放電加工,線徑常見為 0.1-0.3mm

技術要點

放電加工的價值在於它能做到銑削做不到的三件事:

  1. 加工淬火鋼:它不在乎材料硬度,只在乎是否導電,因此能輕鬆加工 HRC 60 以上的淬火鋼。
  2. 加工銳利內角:電極可以被製作成任何形狀,能輕易加工出銑刀無法實現的 90 度銳利內角。
  3. 加工深窄肋:能加工銑刀無法伸入的深窄溝槽,且線切割無切削應力,特別適合精密薄壁零件。

線切割 EDM 的公差控制能力極佳,在良好條件下可穩定達到 ±0.002-0.005mm,甚至更高。

步驟四:研磨 — 追求極限公差與表面

適用公差:< ±0.002mm,可達 ±0.001mm(1 微米)

研磨是精密加工的最後一哩路,專門用於精修與創造極致表面品質。

刀具選擇

  • 砂輪:由無數堅硬磨料顆粒(如氧化鋁、碳化矽、CBN、鑽石)組成,是研磨的刀具

技術要點

研磨是追求極限公差的唯一手段。它能加工熱處理後的淬火鋼,並能完美修正熱處理帶來的微小變形。

常見研磨工法:

  • 平面研磨:修正基準面,公差可達 ±0.001mm
  • 外圓研磨/內圓研磨:修正圓柱零件,如頂針、導銷
  • 成形研磨:研磨特殊輪廓面

研磨不僅追求尺寸精度,更能創造出鏡面般的表面粗糙度,達到 Ra 0.1μm 甚至更低。

步驟五:拋光 — 表面品質的極致

在研磨之後,對於需要極致表面品質的模穴(如光學鏡片模具、透明塑膠外觀件),還需要進行拋光。

拋光使用更細的研磨材料或鑽石膏,配合手工或機器研磨,將表面粗糙度進一步降低至 Ra 0.05μm 以下,達到完美鏡面效果。

公差是技術的綜合體現

模具的公差精度,不是某一道工序的功勞,而是:

  • 設計階段:合理的公差分配與材料選擇
  • 加工階段:正確的工序排程與刀具選擇
  • 檢測階段:三次元量測儀(CMM)的精密驗證

唯有將每個環節都做到極致,才能創造出真正符合 0.005mm 甚至 0.001mm 公差要求的精密模具。

👉 3軸、4軸與5軸銑削差異分析
👉 五軸 CNC 加工自由曲面挑戰

塑膠厚板真空成型後加工:CNC 切割與鑽孔技術

成品來自成型後的精密加工

在塑膠厚板真空成型製程中,當塑膠板材從模具上取下時,它並非最終產品,而是一個仍連著多餘邊料的粗胚。這個粗胚缺乏精確的輪廓,也沒有安裝孔或散熱槽等功能性特徵。真空成型本身只解決了立體塑形的問題,而產品的最終精度、功能完整性,完全取決於後段的 CNC 精密加工技術。

為什麼後加工是必要的?

厚板真空成型的原理是將加熱軟化的板材透過真空吸力,貼合到單面模具上形成 3D 造型。這種製程特性決定了:

  1. 輪廓尚未分離: 成型後的產品依然連接在原始板材上,必須透過精確切割才能分離。
  2. 無法直接成型孔洞: 與射出成型不同,真空成型無法在製程中預留孔位。所有的安裝孔、散熱槽、開口等功能性結構,都必須在成型後透過機械加工完成。

對於薄板泡殼包裝,後續處理可透過刀模沖壓完成。但對於厚度 3mm 以上、尺寸大型且具備複雜 3D 曲面的工業外殼,唯一能確保精度的方法就是 CNC 數控加工

關鍵技術一:5 軸 CNC 輪廓切割與修邊

這是決定產品輪廓精度與表面品質的核心工序。

成型後的粗胚會被固定在專為該產品設計的精密治具上,確保加工過程中零件的絕對穩定與定位精度。接著,5 軸 CNC 加工中心的刀具開始運作。

所謂5 軸,是指刀具能在 X、Y、Z 三個直線軸之外,再進行 A、B(或 A、C)兩個旋轉軸的同步運動。這種多軸聯動能力使得:

  • 刀具能始終保持最佳切削角度,垂直或傾斜於產品的 3D 曲面
  • 沿著 CAD/CAM 設計的輪廓路徑進行連續精確切割
  • 將產品從廢料板上完美分離,邊緣平整無毛邊

關鍵技術二:CNC 鑽孔與開槽加工

在同一個 CNC 加工程序中,依照 CAM 軟體生成的刀具路徑,機台會在產品的指定位置執行:

  • 鑽孔加工: 用於螺絲鎖固、五金件安裝或電路板定位,孔徑公差可控制在 ±0.1mm 以內
  • 銑槽加工: 用於開關面板、顯示螢幕嵌入、散熱風扇安裝或通風口開設

5 軸 CNC 的優勢在於:

  • 確保孔位與槽孔的三維空間定位精度
  • 邊緣乾淨、無毛刺、無應力集中
  • 保證後續組裝的順利度與產品的最終質感

成型與加工是一體化技術

厚板真空成型是成型 + 加工的整合製程。真空成型賦予塑膠立體造型,5 軸 CNC 則賦予其工業級精度與功能性。

一個專業的厚板真空成型製造商,必定同時具備:

  • DFM(可製造性設計)能力: 從設計階段就規劃 CNC 治具的固定點與刀具路徑
  • 精密 CNC 加工技術: 確保交付的產品無需二次處理,可直接進入組裝產線
  • 品質管控系統: 從成型到加工全程追溯,保證產品一致性

這種整合能力,是厚板真空成型產業的核心競爭力。

CNC 是什麼?從車削到銑削的基礎原理

CNC 是現代製造的基石

您身邊幾乎所有的產品,從手機的金屬邊框、汽車的引擎零件,到醫療用的精密植入物,都依賴 CNC 技術製造。

CNC 是電腦數值控制的縮寫。它是一種自動化的製造過程,利用電腦程式碼來精確控制機床、刀具與材料的運動。它徹底改變了製造業,使高精度、高複雜度和高效率的量產成為可能。

CNC 的核心運作原理

CNC 加工的本質是一種減法製造。其運作流程可以簡化為三個步驟:

  1. 設計 CAD: 工程師在電腦上使用軟體,建立產品的 3D 數位模型。
  2. 編程 CAM: 製造軟體會將 3D 模型轉換為一系列的刀具路徑與加工指令,生成一種稱為 G-code 的程式語言。
  3. 加工: G-code 被傳輸到 CNC 機床。機床的電腦會解讀這些指令,精確地指揮馬達與刀具,自動地對材料進行切削、鑽孔或研磨,直到製造出最終的零件。

所有 CNC 技術都遵循這個基本原理,但其中最核心、最基礎的兩種形式,就是車削與銑削。

核心技術一:CNC 車削

原理:工件旋轉,刀具線性移動

CNC 車削是製造圓柱形或同心圓零件的技術。

您可以將其想像成高科技的陶藝拉坯。在車削過程中,圓形的棒狀材料會被夾持在主軸上並高速旋轉。同一時間,一把固定的切削刀具會沿著材料的輪廓進行線性移動,切削掉多餘的材料。

  • 使用機床: 車床
  • 工件運動: 高速旋轉
  • 刀具運動: 線性進給
  • 適合產品: 軸心、螺絲、螺帽、銷釘、法蘭、各種圓形接頭。

核心技術二:CNC 銑削

原理:刀具旋轉,工件固定或配合移動

CNC 銑削是製造方塊形或複雜 3D 輪廓的技術。

您可以將其想像成高精度的自動雕刻。在銑削過程中,工件通常被牢固地固定在工作檯上。高速旋轉的銑刀,會依照電腦指令在多個軸向,例如 X、Y、Z 軸上移動,從工件上移除材料,加工出平面、溝槽、孔洞和複雜的曲面。

  • 使用機床: 銑床
  • 工件運動: 固定或配合移動(視軸數而定)
  • 刀具運動: 高速旋轉並多軸向移動
  • 適合產品: 模具、機器外殼、引擎缸體、電子產品散熱片、各種非對稱的精密零件。

車削與銑削的關鍵區別

  • 車削 處理 旋轉的工件,製造 圓柱形 零件。
  • 銑削 處理 旋轉的刀具,製造 方塊形或曲面 零件。

現代的車銑複合機,則能將這兩種功能結合在同一台設備上,實現更複雜的加工。

研磨 與銑削兩大加工技術的關鍵差異

成形與精加工的區別

在 CNC 加工領域,銑削和研磨都是移除材料的減法製造,但它們的目的、原理和應用卻截然不同。

許多人誤以為研磨只是更精細的銑削,這是錯誤的。

最核心的區別是:銑削的目的是快速成形,而研磨的目的是精密加工,尤其是在材料熱處理之後。混淆這兩者,會導致成本估算錯誤或無法達到設計要求。

快速比較表:研磨 vs. 銑削


關鍵差異一:加工目的 成形 vs. 精加工

銑削 Milling: 銑削是成形的主力。它使用多刃的銑刀,透過旋轉與進給,快速地從一塊實心材料塊上切削出零件的 3D 輪廓、溝槽、孔洞和平面。它的首要任務是效率,在最短時間內移除最多材料,以接近最終的設計外型。

研磨 Grinding: 研磨是精加工的終點。它通常是加工的最後一道或兩道工序。它使用由無數磨料顆粒組成的砂輪,從工件表面磨掉極其微量的材料。它的目的不是改變形狀,而是精確地修正尺寸、提高公差等級、並創造極度光滑的表面。

關鍵差異二:處理的材料硬度

這是兩者最根本的分水嶺。

銑削 : 銑削刀具例如碳化鎢銑刀,非常適合切削鋁合金、中碳鋼、不鏽鋼等未熱處理或硬度 HRC 50 以下的材料。一旦材料經過淬火,硬度飆升,銑刀會快速磨損或直接崩裂。

研磨: 研磨就是為了加工硬材料而存在的。當鋼材經過熱處理淬火後,其硬度可達 HRC 60 以上,此時唯一能有效加工它的方式就是研磨。砂輪的磨料顆粒硬度極高,能輕易加工淬火鋼、工具鋼、碳化鎢甚至陶瓷。

關鍵差異三:精度與表面粗糙度

銑削: 高品質的 CNC 銑削可以達到很高的精度,公差約在 ±0.01mm 到 ±0.05mm 之間。其表面會留下肉眼可見、整齊的銑削刀紋,表面粗糙度 Ra 值通常在 0.8 以上。

研磨: 研磨是追求極致精度的製程。其尺寸公差可穩定控制在 ±0.001mm 到 ±0.005mm 的微米等級。其表面極度光滑平整,可達到 Ra 0.4 甚至 Ra 0.1 以下的鏡面等級,是油封、軸承等精密配合面所必需的。

研磨與銑削並非相互取代的競爭關係,而是在一條精密產線中,前後接棒的夥伴關係。

一個高精度的模具零件,其典型的生命週期是:

  1. 銑削: 先用 CNC 銑床快速加工出零件的 3D 外型和粗糙特徵。
  2. 熱處理: 將零件拿去淬火,使其硬度大幅提升以增加耐磨性。
  3. 研磨: 最後,使用精密磨床,加工熱處理後微變形的表面,將其修正到最終的微米級公差和鏡面粗糙度。

真空成型之後的加工:5 軸 CNC 修邊、組裝與塗裝全解析

真空成型件完成後只是一個粗胚

許多人以為塑膠熱成型機台掉下來的就是最終產品,事實並非如此。從熱成型機台取下的工件,只是一個還帶著多餘邊料、未經處理的粗胚。

它必須經過一系列精密的後段加工,才能變身為您設計圖上的最終樣貌。這個後段製程的優劣,直接決定了產品的精度、功能與質感。

關鍵步驟:修邊

這是熱成型後的第一步,也是最關鍵的一步:將成型品從原始板材上精確地分離出來。

1. 模切

這是一種高速的沖壓製程。使用一組客製化的刀模,像餅乾壓模一樣,一次性將成型品從板材上沖壓裁切下來。

  • 優點: 速度極快,單件成本極低。
  • 缺點: 刀模費用高,只適用於 2D 平面輪廓,且僅限薄板材料。
  • 應用: 食品包裝泡殼、醫療托盤、電子產品內襯。

2. 5 軸 CNC 銑削

這是厚板真空成型與複雜產品的核心技術。成品會被牢固地固定在客製化的治具上,高速運轉的 5 軸 CNC 刀具能沿著複雜的 3D 輪廓進行精確切割。

  • 優點: 精度極高,能切割任何 3D 造型的孔洞、開槽與輪廓。無需昂貴刀模,設計變更彈性高。
  • 缺點: 加工時間較長,單件成本較高。
  • 應用: 所有厚板產品,如醫療設備外殼、機器罩件、汽車零件。

後加工與組裝

裁切修邊只是完成了輪廓。要成為功能完備的產品,還需要以下製程:

1. 鑽孔、開槽

雖然 5 軸 CNC 已完成大部分工作,但某些特定的精密孔位、沉頭孔、或攻牙前的導孔,可能會在此步驟中二次加工或倒角,以確保最高的組裝精度。

2. 黏合、熔接與組裝

真空成型品常作為大型設備的外殼,可能由好幾個部件組合而成。此步驟會使用工業級結構膠超音波熔接熱板熔接,將不同部件牢固地組合成一個複雜的總成,或安裝上金屬支架、樞軸等配件。

3. 塗裝、印刷與表面處理

為了提升美觀、耐候性或特定功能,成品會進行後處理。

  • 塗裝: 噴塗指定顏色的面漆、抗刮傷的金油、或抗 UV 保護漆。
  • 印刷: 在表面絲網印刷 Logo、操作說明或警示標語。
  • 其他: 貼附隔熱材、導電塗層 EMI 遮罩等。

結論:後段加工決定最終產品精度

從一塊塑膠板材到精美的機器外殼,真空成型本身只是完成了塑形。產品最終的精度、組裝的密合度、以及外觀的質感,完全取決於 5 軸 CNC 修邊、組裝、塗裝等後段加工的工藝水準。

一個優秀的熱成型製造商,必定同時是後加工領域的專家。