玩具结构设计常见结构设计方法系列教程之二

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【产品结构设计】玩具结构设计常见结构设计方法系列教程之二

【产品结构设计】玩具结构设计常见结构设计方法系列教程之二

玩具结构设计常见结构设计方法系列教程之(二)

[概述]:

本系列教程详细讲解了在玩具产品结构设计过程中使用的各种常用结构的实现方法和尺寸规格。对于有至于从事玩具设计的新手还是老手们都有很高的参考和指导作用。

本系列教程的内容将包括如下

1.选择材料的考虑因素

2.壁厚(料厚)设定原则

3.加强筋的处理方法

4.出模角大小确定

5.司柱尺寸设定方法

6.司柱套(司筒)尺寸设定方法

7.常见扣位设计及尺寸

8.超音波焊接技术

9.电池箱设计方法

10.滑轮设计方法

11.喇叭的基本装配方法

12.止口的使用及尺寸

13.齿轮的设计指引

14.齿轮箱的基本设计

15.离合器设计规范

1

6.0 支柱套(Boss holder)

1. 如成品是以支柱收紧螺丝的时侯,在成品的上壳身必须要有支柱套来作定位之用。

2. 跟据一般的安全规格标准,螺丝头必须收藏于不能触摸的位置,所以高度必须有

2.5mm或以上

3. 以及,因为加上支柱套后会有Shape edge的关系,所以在每一个支柱套上壳收螺丝的地方,必须加上R1.0或以上的round fillet。

4. 为方便生产装配时的导入,所以在每一个支柱套的底部都可以不多不少的加上Chamfer作导入之用。

5. 而且因为定位的关系,在支柱套底部必须要有至少1mm的深度来收藏支柱。

7.0 扣位

1. 扣位提供了一种不但方便快捷而且经济的产品装配方法,因为扣位的组合部份在生产成品的时候同时成型,装配时无须配合其它如螺丝、介子等紧锁配件,只要需组合的两边扣位互相配合扣上即可.

2

2. 扣位的设计虽可有多种几何形状,但其操作原理大致相同: 当两件零件扣上时,其中一件零件的勾形伸出部份被相接零件的凸缘部份推开,直至凸缘部份完结为止; 及后,借着塑料的弹性,勾形伸出部份实时复位,其后面的凹槽亦即被相接零件凸缘部份嵌入,此倒扣位置立时形成互相扣着的状态。

机甲玩具设计入门知识点

机甲玩具设计入门知识点

机甲玩具设计入门知识点

机甲玩具是一种受到很多人喜爱的娱乐形式,它融合了科技、艺术

和机械工程等不同领域的知识。制作一个精心设计的机甲玩具需要掌

握一些基础知识和技巧。本文将介绍机甲玩具设计的入门知识点。

一、机甲玩具设计的概念

机甲玩具设计是指通过创意和技术手段,将机械结构和人物形象相

结合,制作出具有动态功能的玩具模型。机甲玩具常常模仿科幻电影

或动漫中的机甲角色,同时注重其外观设计和功能性。

二、机甲玩具设计的要素

1.外观设计:机甲玩具的外观设计是吸引消费者的重要因素。设计

师可以借鉴科幻电影或动漫中的机甲角色形象,同时注入自己的创意,创造出独特而吸引人的外观。

2.结构设计:机甲玩具的结构设计主要包括骨架、关节和外壳等部分。设计师需要考虑机甲的动作自由度、稳定性和可操作性,确保其

可以实现不同姿态和动作。

3.动力系统:机甲玩具通常需要配备适当的动力系统,例如电池、

电机或压缩空气等。设计师需要根据机甲的尺寸和功能需求,选择合

适的动力来源。

4.控制系统:机甲玩具的控制系统可以采用手动或遥控方式。手动

控制通过按钮或滑动杆等手动操作实现机甲的动作,而遥控方式则通

过无线信号控制机甲动作。

5.材料选择:机甲玩具的材料选择要考虑其外观效果、强度和耐用性。常见的材料包括塑料、金属和橡胶等,设计师可以根据实际需求

选择合适的材料。

三、机甲玩具设计的步骤

1.概念设计:在开始制作机甲玩具之前,设计师需要充分思考和构思。他们可以通过手绘草图或使用计算机辅助设计软件,设计机甲的

外观形象和结构布局。

2.结构设计:根据概念设计,设计师可以开始进行机甲的结构设计。他们需要确定机甲的骨架、关节和外壳等组成部分,并考虑其相互连

乐高常见结构搭建

乐高常见结构搭建

乐高常见结构搭建

乐高是一种非常受欢迎的玩具,它的独特之处在于其模块化的结构设计,使得孩子们可以通过自己的想象和创造力搭建各种不同的建筑、车辆、动物等模型。在乐高的世界里,有许多常见的结构搭建方法。以下是一些

常见的乐高结构搭建及其说明:

1.正方形叠加法

这是最常见的乐高结构搭建方法之一,即将一些相同的乐高方块按照

相同的方式叠放在一起。这种方法可以用来建造简单的建筑物和平台。

2.拼图法

拼图法是在平面上构建形状的一种方法。通过将乐高方块组合成不同

的形状,可以建造出各种有趣的图案和艺术作品。

3.层叠法

层叠法是将乐高方块按照不同的高度层叠在一起。这种方法可以用来

建造高建筑物、山脉、桥梁等。

4.随机叠加法

随机叠加法是将乐高方块以不同的角度和方式叠放在一起,形成一种

随机的结构。这种方法可以用来建造抽象的艺术作品和装饰品。

5.框架法

框架法是通过用乐高方块建立一个基本的框架结构,然后在框架上添

加其他乐高元素来搭建模型。这种方法适用于建造复杂的机械、机器人等。

6.空心法

空心法是在乐高结构内部空出一些空间,以增加模型的稳定性和强度。这种方法适用于需要更牢固的结构的模型。

7.堆砌法

堆砌法是将乐高方块随意堆叠在一起,形成一种杂乱无章但有趣的结构。这种方法适用于建造废墟、冲浪浪等。

8.复制法

复制法是将一个已经搭建好的乐高结构通过复制的方式,扩大或缩小

它的规模。这种方法适用于建造一系列相同的元素,例如城堡的城墙、树

木等。

乐高的结构搭建方法千变万化,只要你拥有想象力和创造力,你可以

根据自己的想法和需要创造出无限的模型。希望以上的常见的乐高结构搭

玩具结构设计心得

玩具结构设计心得

玩具结构设计心得

打造潮流的玩具外观造型不难,但是要进一步提升玩具的结构设计,却往往面临着不小的压力,而且,现如今大部分玩具设计都是遵循传统的玩具结构设计模式,难以突破框框条条,既不符合部分生产玩具开发的实际,也缺乏对生产开发成本方面的考虑,达不到生产的预期。

其实,要想提升玩具结构设计,从而减少开发成本、降低后期生产压力,玩具生产企业关键还是找到对的玩具设计公司进行合作。

所谓“对”的玩具设计,一般会从专业的角度,助力生产企业更好进行玩具结构设计,获得比同行更大的市场竞争优势:

1. 降低成本,提高经济效益

玩具生产本身的加工利润很低,但是如果玩具结构设计合理的话,也能提高不少经济效益。一般来说,专业的设计公司都有自己独特的设计技巧,在保证结构设计合理的基础上,进一步降低生产企业的新品开发成本。

而骏意设计,一般会通过以下4种方式达成合理的结构设计,提高生产企业的经济效益:

(1)按照玩具的最佳寿命设计不同的配合结构

根据使用对象的年龄才同、使用场合不同、价值不同,玩具规定的使用寿命也不同。而根据不同的使斥寿命,骏意设计在帮助生产商进行玩具结构设计时,往往根据厂商新品的类型灵活采用不同的配合形式;

(2)使用最少的材料

骏意设计师在设计零件结构形式时,往往会在保障达到一样的强度要求的情况下,采用不同的截面形式,让生产商可以大大节省材料的使用量;

(3)采用标准件和通用件

在玩具结构设计中,无论是机芯构件还是外形构件,骏意设计通常都会注重标准化因素的影响,并在设计过程中,将传统结构设计中无数尺寸不一的零件变成少量的通用件,大大简化了设计过程,也降低了玩具生产商的生产成本;

毕业设计(论文)-玩具摩托车的结构设计

毕业设计(论文)-玩具摩托车的结构设计

毕业设计(论文)-玩具摩托车的结构设计

研究背景

玩具摩托车是儿童最常玩的玩具之一。现有的玩具摩托车通常存在结构设计上的问题,比如不稳定、易折断等。因此,本文旨在研究更加稳定、耐用的玩具摩托车结构设计。

设计目标

本文的设计目标为:

- 结构更加稳定,确保摩托车行驶时不易失控

- 结构更加耐用,摩托车在抗摔以及长时间使用后,依然能够保持完好无损

- 结构更加易于制造,降低制造成本,提高经济效益

设计过程

1. 玩具摩托车的整体设计

考虑到摩托车的稳定性和坚固性,本文采用大轮直径与小车身的比例来优化结构。同时,在车轮周围增加可弹性挂钩,增加承载能力,降低钢材使用量。

2. 玩具摩托车底盘设计

底盘是承载车身部分的重要设计。本文采用厚度适宜、种类多样的钢板,制造出符合物理学力学原理的强度结构。为增加玩具摩托车的稳定性,我们还采用了低重心设计。

3. 玩具摩托车的车轮设计

车轮是玩具摩托车重要的部件之一。为克服现有车轮容易折断的问题,我们采用了加厚边缘设计,以及橡胶制轮胎。同时,我们还加强了轮辐材料以增强整个车轮的承载能力。

结论

通过对玩具摩托车的设计和优化,本文提出了更加稳定、坚固、易于制造的玩具摩托车结构方案。这对于玩具制造企业、玩具经销

商以及用户来说,都具有重要的学术和实践意义。

基于榫卯结构的儿童益智玩具设计研究

基于榫卯结构的儿童益智玩具设计研究

基于榫卯结构的儿童益智玩具设计研究【摘要】

本文通过对基于榫卯结构的儿童益智玩具设计进行研究,探讨了

榫卯结构的原理和特点,益智玩具设计理念,以及设计原则。通过案

例分析和设计实践与测试,验证了基于榫卯结构的儿童益智玩具在提

高儿童操作能力和空间想象力方面的有效性。结论部分总结了基于榫

卯结构的儿童益智玩具设计的优势,并展望了未来的研究方向。本研

究对儿童益智玩具设计领域具有一定的理论和实践价值,为儿童益智

玩具设计提供了新的思路和方法。

【关键词】

榫卯结构、儿童、益智玩具、设计研究、原理、特点、设计理念、设计原则、案例分析、设计实践、测试、优势、展望、总结。

1. 引言

1.1 研究背景

儿童益智玩具作为儿童成长过程中的重要组成部分,对于儿童的

智力、想象力和动手能力的培养起着至关重要的作用。将榫卯结构与

儿童益智玩具相结合,设计出一系列具有教育意义和趣味性的产品,

具有重要的研究价值和实践意义。

本研究旨在探讨基于榫卯结构的儿童益智玩具设计,旨在结合榫

卯结构的原理和特点,提出相关的设计理念和原则,通过案例分析、

设计实践与测试等方式,对基于榫卯结构的儿童益智玩具进行深入研究和探讨,以期为儿童益智玩具的设计与生产提供新的思路和方法。

1.2 研究目的

研究目的是为了探究基于榫卯结构的儿童益智玩具设计的有效性和可行性,以及通过这种设计理念给儿童带来的潜在益处。通过本研究,我们希望深入了解榫卯结构在儿童益智玩具设计中的运用,挖掘其在启发儿童智力、培养动手能力和提升想象力等方面的潜力。我们也将探讨如何通过优化和创新基于榫卯结构的儿童益智玩具设计,为儿童提供更加丰富多样、具有挑战性和趣味性的玩具体验。通过本研究的实践与测试,我们希望能够验证基于榫卯结构的儿童益智玩具设计方案的有效性,并为未来的玩具设计和教育实践提供有益的借鉴和参考。

基于榫卯结构的儿童益智玩具设计研究

基于榫卯结构的儿童益智玩具设计研究

基于榫卯结构的儿童益智玩具设计研究

随着科技的发展和社会的进步,现代儿童的教育方式也日益多样化,玩具作为儿童成长过程中重要的辅助工具,也逐渐受到了家长和教育工作者的重视。而基于榫卯结构的儿童益智玩具设计正是在这样的背景下应运而生。本文将从榫卯结构的特点、儿童益智教育的意义以及基于榫卯结构的儿童益智玩具设计展开较为详细的研究。

一、榫卯结构的特点

榫卯结构是一种古老的传统木工连接方式,其通过将榫头和卯孔相互咬合的方式来进行连接,从而使得构件之间具有较强的稳定性和承载能力。榫卯结构具有结构简单、耐久稳固、易于拆卸等特点,因此在古代建筑和家具制作中得到了广泛的应用。而这种传统的木工连接方式在现代玩具设计中也得到了充分的利用,尤其是在儿童益智玩具上。

二、儿童益智教育的意义

儿童益智教育是儿童教育中的重要环节,它以启发儿童思维、培养儿童实践能力、提高儿童逻辑推理能力为目标,通过在游戏和玩耍中潜移默化地提高儿童的认知水平和学习能力。而儿童益智玩具作为益智教育的重要工具之一,其设计和制作的质量和方式至关重要。在这样的前提下,基于榫卯结构的儿童益智玩具应运而生,其具有不易损坏、稳固耐用、激发思维、锻炼动手能力等多重益处,因此备受家长和教育工作者的青睐。

基于榫卯结构的儿童益智玩具设计需要充分考虑儿童的年龄特点、动手能力、认知水平、审美情趣等方面。在榫卯结构的运用上需要注重连接方式的安全性和稳定性,确保儿童在玩耍过程中不易造成意外伤害;在玩具的外观设计上需要追求简洁明了、色彩鲜艳的特点,尽可能吸引儿童的注意力;在功能设计上需要充分考虑益智教育的目标,例如培养儿童的逻辑思维、空间想象、动手能力等,这些都需要在玩具设计的过程中进行充分的考虑和论证。

儿童益智玩具设计原则与要素的研究

儿童益智玩具设计原则与要素的研究

3、互动性原则
儿童的成长需要与周围的人和事物进行互动。因此,儿童益智玩具设计应注 重互动性,鼓励儿童与玩具互动,与其他儿童互动,促进儿童的社会交往能力和 情感发展。例如,可以设计一些需要合作完成的益智玩具,培养儿童的团队合作 意识。
二、教育学角度的考虑
1、启发性原则
儿童益智玩具设计应具有启发性,能够帮助儿童开发智力,提高学习能力。 例如,可以设计一些能够培养儿童观察力、思考力和动手能力的益智玩具,如积 木、拼图等。
五、启发思维
益智玩具的主要目的是启发孩子的思维能力和创造力。设计师应通过巧妙的 设计,使玩具具有启发性。例如,可以设计一些需要孩子动手组装的玩具,让他 们在实践中学习;还可以设置一些开放性的问题或挑战,鼓励孩子思考和尝试, 培养他们的解决问题的能力。此外,设计师还可以通过增加玩具的互动性和社交 性来促进孩子的交流和合作能力的发展。
3、舒适性设计:考虑到孩子的触感和使用体验,选择质地柔软、舒适的材 质,让孩子在玩耍过程中感到舒适和愉悦。
总结与展望
儿童益智玩具设计需要注重安全性、教育性、趣味性和创造性等多个方面。 设计师应孩子的认知、情感发展以及心理健康需求,从结构、功能和材料三个方 面优化设计。在未来的研究中,我们可以进一步探讨儿童益智玩具如何通过融合 新技术和应用新的教育理念,更好地促进儿童的全面发展。对于特殊儿童的需求 和发展障碍也值得,为他们提供更加适宜的益智玩具设计方案。

幼儿园创意玩具设计:高结构材料指导策略

幼儿园创意玩具设计:高结构材料指导策略

幼儿园创意玩具设计:高结构材料指导策略

在幼儿园教育中,创意玩具设计起着重要的作用,它不仅可以激发幼

儿的创造力和想象力,还可以促进他们的智力和动手能力的发展。而

在创意玩具设计中,高结构材料的选择和指导策略显得尤为重要。本

文将从深度和广度的角度探讨幼儿园创意玩具设计中高结构材料的指

导策略。

1. 高结构材料的选择

在幼儿园创意玩具设计中,高结构材料的选择至关重要。这些材料应

该具有一定的韧性和强度,能够承受幼儿的操作和玩耍,同时也要符

合安全性和环保性的要求。常见的高结构材料包括木块、塑料积木、

磁力片等,它们能够为幼儿提供丰富的操作体验,激发他们的创造力。

2. 指导策略的重要性

在幼儿园教育中,教师的指导策略对于幼儿的创意玩具设计具有重要

影响。教师应该为幼儿提供丰富的材料和工具,引导他们进行自由的

探索和实验,同时也要给予他们一定的指导和启发,帮助他们将想象

转化为实际的作品。

3. 从简到繁的探讨

在指导幼儿进行创意玩具设计时,教师可以采取由简到繁的方式,引

导幼儿逐步掌握高结构材料的特点和操作技巧。最初可以给幼儿提供

简单的木块或塑料积木,让他们进行拼搭和组合,逐渐引入更复杂的

材料和工具,让幼儿能够不断挑战自己,提升设计的难度和创意的深度。

4. 总结和回顾

对于幼儿的创意玩具设计,教师应该进行及时的总结和回顾,帮助幼

儿对自己的设计有更全面、深刻和灵活的理解。在幼儿完成作品后,

教师可以组织展示和共享活动,让幼儿互相欣赏和学习,同时也可以

针对作品进行评价和反思,促进幼儿不断提高。

5. 观点和理解

在幼儿园创意玩具设计中,高结构材料的选择和指导策略对于幼儿的

塑胶件玩具结构设计基本要求

塑胶件玩具结构设计基本要求

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壁厚要求
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玩具结构设计常见结构设计方法

玩具结构设计常见结构设计方法

玩具结构设计常见结构设计方法

[概述]:

本系列教程详细讲解了在玩具产品结构设计过程中使用的各种常用结构的实现方法和尺寸规格。对于有至于从事玩具设计的新手还是老手们都有很高的参考和指导作用。

本系列教程的内容将包括如下

1.选择材料的考虑因素

2.壁厚 (料厚)设定原则

3.加强筋的处理方法

4.出模角大小确定

5.司柱尺寸设定方法

6.司柱套(司筒)尺寸设定方法

7.常见扣位设计及尺寸

8.超音波焊接技术

9.电池箱设计方法

10.滑轮设计方法

11.喇叭的基本装配方法

12.止口的使用及尺寸

13.齿轮的设计指引

14.齿轮箱的基本设计

15.离合器设计规范

1.0 选择材料的考虑因素

任何一件工业产品在设计的早期过程中,一定牵涉考虑选择成形物料。因为在产品生产时、装配时、和完成的时间,物料有着相互影响的关系。除此之外,品质检定水平、市场销售情况和价格的厘定等也是需要考虑之列。所以这是无法使用概括全面的考虑因素而定出一种系统性处理方法来决定所选择的材料和生产过程是为最理想。

1.1 不同材料的特性

A。ABS

用途: 玩具、机壳、日常用品

特性: 坚硬、不易碎、可涂胶水,但损坏时可能有利边出现。(Fig. 1.1.2) 设计上的应用: 多数应用于玩具外壳或不用受力的零件。

B.PP

用途: 玩具、日常用品、包装胶袋、瓶子

特性: 有弹性、韧度强、延伸性大、但不可涂胶水。

设计上的应用: 多数应用于一些因要接受跌落试验而拆件的地方。

c.PVC

用途: 软喉管、硬喉管、软板、硬板、电线、玩具Fig. 1.1.4(PVC) 特性: 柔软、坚韧而有弹性。

玩具结构设计常见结构设计方法系列教程之

玩具结构设计常见结构设计方法系列教程之

11.0 喇叭的基本装配方法(speaker)

11.1. 喇叭筒

因为声音广散问题,所以必须要有一个喇叭筒来围着喇叭的四周,以便声波在成品内发生共鸣,扩大音量。

11.2. 定位骨

在喇叭的上下,必须要有一些定位骨作装配用途。

Fig. 11.0.1 喇叭筒与定位骨

11.3. 喇叭坑

如成品的喇叭坑是外露的时候,必须做一些擦穿坑作遮丑用,以及防止喇叭被一些小而尖的物品破坏。

11.4 喇叭孔

如成品的喇叭不是外露的时候,可以在壳身上做一些喇叭孔代替喇叭坑。

Fig. 11.0.3 喇叭孔

11.5 H形坑位

此为另一种喇叭的装配方法,利用胶料本身的弹性,把喇叭压在壳身上。

12.0 止口

12.1 真止口

用途: 生产装配时作较对之用,而且可作涂胶水之用。

塑胶件玩具结构设计基本要求

塑胶件玩具结构设计基本要求

塑胶件玩具结构设计基本要求

塑胶件的加工方式主要是注塑成型加工,注塑成型是塑胶材料成型加工中最普遍采用的方法,适合于全部热塑性材料。注塑成型过程是借助螺杆(或柱塞)的推动,将已加热塑化好的塑胶料熔融体射入闭合的模腔中,经冷却、固化、定型后开模便得到注塑件制品。注射成型是一个循环的过程。每个循环包括:定量加料─熔融塑化─施压注射—充模冷却—启模取件。

注塑成型影响最主要的4个因素为:

·温度

·压力

·流动速率

·冷却速率

4个因素又彼此相互影响。在注塑成型过程中由于流速的不均衡,冷却收缩的不均衡都会产生一定的内应力。

塑胶件的结构设计除了要满足使用要求外,还要考虑材料的选用,又必须考虑成型工艺性。塑胶件的成型工艺性与模具设计有直接的关系,而只有塑胶件的结构设计能适合成型工艺的要求,才能设计出合理的模具结构,加工出合格的塑胶件。

玩具对结构要求比较苛刻,在正常玩用期间以及滥用(跌机、扭力/拉力、压力)和可靠性寿命测试后均不能有尖点、利边、外壳爆裂、零部件脱落及功能丧失等现象。玩具的外观也要求精美,不少玩具经销商对玩具的外观要求很严格,因外观退货的现象也屡见不鲜。

由于注塑成型受多个因素的影响,若控制不当,易出现缺陷,由于玩具安全标准高,而且玩具生产企业的利润空间有限,因而对玩具的结构设计提出了更高的要求。下面就几个基本要求加以说明。

一.壁厚要求

1.玩具注塑件的壁厚不能过薄,否则即满足不了承受冲击、压力的强度要求,也不能适合注塑工艺的要求。若壁厚过薄将导致胶料不能充分流入模腔中,会出现黑褐斑点(烧焦)、黑褐条纹、填充不足(走料不齐)。

玩具滑轨结构设计方案

玩具滑轨结构设计方案

玩具滑轨结构设计方案

滑轨是一种常见的玩具结构,它可以让物体在上面滑行,增加了玩乐的乐趣和刺激性。下面是一个玩具滑轨的结构设计方案,具体如下:

1. 材料选择:

- 滑轨:可以选择硬质塑料或金属,如ABS塑料或铝合金。这些材料具有良好的耐磨性和强度,适合用于滑轨的制作。

- 主体支撑结构:可以选择木材或ABS塑料。木材坚固耐用,可以提供充分的支撑力,而ABS塑料具有较高的韧性和耐用性。

- 质量平衡配重物:可以选择铁块或钢球。这些材料重量适中,可以提供平衡和稳定的滑行体验。

2. 结构设计:

- 滑轨设计:滑轨可以采用曲线或直线形状,增加游戏的趣

味性。可以增加高低起伏的设计,增加滑行过程的动感。

- 主体支撑结构:主体支撑结构应该坚固稳定,并能够提供

足够的支撑力。可以设计为一个坡道和框架结构,使滑轨不易变形或抖动。

- 质量平衡设计:平衡配重物可以放置在滑轨的底部,使滑

行过程更加稳定顺畅。可以根据需要调整配重物的重量和位置,以达到理想的滑行效果。

3. 安全考虑:

- 滑轨表面设计:滑轨表面应该光滑,以减少摩擦力,同时

不易划伤儿童皮肤。可以在滑轨表面涂上一层适合滑行的材料,

如涂层或较密合的塑料表面。

- 圆润边缘设计:滑轨边缘应设计成圆润,以防止儿童在玩耍时触碰到尖锐角落而受伤。

- 结构稳固性:滑轨的主体支撑结构应坚固稳定,以避免滑行过程中的倾斜或摇晃,造成儿童摔倒。

- 玩具尺寸:玩具滑轨的尺寸应适合儿童使用,不宜过高或过矮,以免造成不必要的伤害。

4. 用户体验:

- 良好的滑行感觉:滑轨的设计应该能够提供良好的滑行感觉,使儿童在滑行过程中能够感受到速度和刺激。

玩具设计图知识点总结

玩具设计图知识点总结

玩具设计图知识点总结

玩具设计图是指在设计和制作玩具的过程中所绘制的图纸或图像,

它是实现玩具创意和设计理念的重要工具。本文将总结玩具设计图的

相关知识点,包括玩具设计图的分类、绘制步骤、必备元素以及设计

图对于玩具制作的重要性等。

一、玩具设计图的分类

根据玩具设计图的用途和内容,可以将其分为以下几类:

1. 结构设计图:结构设计图是指用于展示玩具的整体结构、组成部

分以及各个部件之间的关系的图纸。它通常包括三维透视图、正视图、剖视图等,能够直观地展示玩具的外观和内部结构。

2. 外观设计图:外观设计图主要用于展示玩具的外观形象、色彩搭

配和装饰效果。通过绘制玩具的侧视图、正视图和背视图等,可以清

晰地表达设计者对于外观的理念和要求。

3. 零部件设计图:对于包含复杂零部件的玩具,需要绘制相应的零

部件设计图。这类设计图主要包括各个零部件的尺寸、结构和生产工

艺要求等信息,为玩具制作提供准确的参考依据。

二、玩具设计图的绘制步骤

绘制玩具设计图的步骤主要包括以下几个方面:

1. 确定设计目标:在开始绘制之前,应明确设计目标,包括玩具的

主题、玩法、适用年龄等。这有助于确保设计图的准确性和针对性。

2. 手绘草图:根据设计目标,可以先进行简单的手绘草图,捕捉和表达设计理念。这一步可以多次修改和完善,直至满意为止。

3. 数字绘图软件制作:根据手绘草图,将其转化为数字绘图软件中的向量图形。这一步可以利用CAD等专业软件来进行绘制,确保图纸的精确性和规范性。

4. 详细标注和注释:在绘制过程中,应给予玩具设计图的各个部分进行详细的标注和注释,包括尺寸、材质、颜色等。这有助于确保玩具的制作过程准确无误。

(完整版)产品结构设计-章2

(完整版)产品结构设计-章2
第二章、连接与固定结构设计
2.1 概述 2.2 固定连接结构设计 2.3 活动连接结构设计 2.4 固定结构设计
2.1、概述
一、连接与固定结构的功能与种类
按照结构的主要功能和设计为出发点,连接与固定结构 可划分为:不可拆固定连接、可拆固定连接、活动连接 和固定结构 。
二、连接与固定结构的设计要求
总体上讲,各种连接与固定结构在设计上都要求可靠、工作 稳定、简单、耐用及便于加工制造。
对不可拆固定连接,设计上一般要求达到一定的连接强度, 具有封闭性功能的 结构部件,还要求在一定条件下达到一定的 密封效果。
对可拆固定连接,通常要求拆卸中被连接的主题部件尽可能 被保护,连接结构不易松动、失效。对经常拆卸的固定连接, 应考虑拆卸方便、快速。
对活动连接,主要考虑工作稳定性和使用寿命。 对固定结构,设计上主要考虑固定的可靠性、开启方便性等。
2.2、固定连接结构设计
一、不可拆固定连接
焊接(第一章详细描述,此略)
铆接
铆接工艺简单、成本低、抗振、耐冲击、可靠性高,铆 钉孔消弱被连接件截面强度。可用于金属、非金属件连接。 在承受剧烈冲击振动载荷的构件上或要求热变形小的部位 采用铆接是比较合适的选择,如起重机的机架、铁路桥梁、 建筑、造船等,飞机机身就是采用铆接连接铝合金板形成 的。
铆接是在被连接件打适当的孔、穿上铆钉,将铆钉通过打击、挤压等外力变形、压紧 端面,从而将被连接件固定在一起的连接方法,如图2-1所示。被铆接的零件一般为平形 薄板件。
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玩具结构设计常见结构设计方法系列教程之(二)

[概述]:

本系列教程详细讲解了在玩具产品结构设计过程中使用的各种常用结构的实现方法和尺寸规格。对于有至于从事玩具设计的新手还是老手们都有很高的参考和指导作用。

本系列教程的内容将包括如下

1.选择材料的考虑因素

2.壁厚(料厚)设定原则

3.加强筋的处理方法

4.出模角大小确定

5.司柱尺寸设定方法

6.司柱套(司筒)尺寸设定方法

7.常见扣位设计及尺寸

8.超音波焊接技术

9.电池箱设计方法

10.滑轮设计方法

11.喇叭的基本装配方法

12.止口的使用及尺寸

13.齿轮的设计指引

14.齿轮箱的基本设计

15.离合器设计规范

6.0 支柱套 (Boss holder)

1. 如成品是以支柱收紧螺丝的时侯,在成品的上壳身必须要有支柱套来作定位之用。

2. 跟据一般的安全规格标准,螺丝头必须收藏于不能触摸的位置,所以高度必须有2.5mm 或以上

3. 以及,因为加上支柱套后会有Shape edge的关系,所以在每一个支柱套上壳收螺丝的地方,必须加上R1.0或以上的round fillet。

4. 为方便生产装配时的导入,所以在每一个支柱套的底部都可以不多不少的加上Chamfer 作导入之用。

5. 而且因为定位的关系,在支柱套底部必须要有至少1mm的深度来收藏支柱。

7.0 扣位

1. 扣位提供了一种不但方便快捷而且经济的产品装配方法,因为扣位的组合部份在生产成品的时候同时成型,装配时无须配合其它如螺丝、介子等紧锁配件,只要需组合的两边扣位互相配合扣上即可.

2. 扣位的设计虽可有多种几何形状,但其操作原理大致相同: 当两件零件扣上时,其中一件零件的勾形伸出部份被相接零件的凸缘部份推开,直至凸缘部份完结为止; 及后,借着塑料的弹性,勾形伸出部份实时复位,其后面的凹槽亦即被相接零件凸缘部份嵌入,此倒扣位置立时形成互相扣着的状态。

3. 如以功能来区分,扣位的设计可分为成永久型和可拆卸型两种。永久型扣位的设计方便装上但不容易拆下,可拆卸型扣位的设计则装上、拆下均十分方便。其原理是可拆卸扣位的勾形伸出部份附有适当的导入角及导出角方便扣上及分离的动作,导入角及导出角的大少直

接影响扣上及分离时所需的力度,永久型的扣位则只有导入角而没有导出角的设计,所以一经扣上,相接部份即形成自我锁上的状态,不容易拆下。

7.1. 其它常用扣位设计

7.1.1 永久式三瓣爪

7.1.2 可拆卸式三瓣爪

7.1.3 卡通公仔扣位设计(冬菇头)

7.1.4 玩具子弹扣位设计。

因为安全问题玩具子弹头的半圆不能少于R2,而且为防止子弹自动弹出和扣位磨损的问题,所以子弹尾的凹坑必须有1.0mm的深度和在扣位的钩上加上一些倒扣位。

8.0 超音波焊接技术 (Ultrasonic Welding)

1. 速度快

超音波焊接技术的周期很短,使用标准机器每分钟可处理三十件工作。

2. 效果一致

只要接头设计完善,焊接参数调校正确,便能获得清洁及一致的焊接效果,因为焊接效果不受操作人员的操作情况所影响。

超音波焊接技术是将塑料熔合起来,因此能产生出无内应力的高强的接合。

4. 不需夹紧

当工件离开机器后便告完成,不需进行焊接后加工。更多精彩,源自无维论坛

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5. 用途较广

超音波焊接法可用来焊接那些不能用任何其它黏合剂的物料。

6. 安全性

由于不需使用化学物品,因此不会产生化学中毒。若要超音焊接头达致所需要强度及美观程度,那么接头必须设计恰当,以及就要个别应用情况及个别塑料性质来设计。(Fig. 8.0.1)

9.1 电池箱设计基本守则

1.电池与电池之间一定要有胶料分隔。(Fig. 9.1.1)

2.如有产品的市场目标是3岁以下的小童,便需要加上防电池水糟。(Fig. 9.1.2)

3.如所用电池为 C size 或以上,而且数量为两粒或以上的时候。电池门便需要两粒或以上的螺丝。

9.2 电池门设计基本守则

1.因为只有平均料厚的电池门是非常单薄。所以必须加上加强筋作强化作用。(Fig. 9.

2.3)

2. 在者,如电池门的位置是在成品的中央,而且在电池门的四周没有凹坑的时候。必须加上一凹形的手指位,作方便开启电池门之用。(Fig. 9.2.2)

9.3 电池门基本装配方法

1. 一般电池门都以丝帽收紧电池门的装配螺丝,而且以冷打或热融固定丝帽。(Fig.

9.3.1)

2. 电池门遮丑盖

如电池门利仔需要到在产品壳身上做一些颇大的擦穿孔的时候,便需要有一个cover用作防静电及遮丑用。(Fig. 9.3.2~9.3.3)

9.4 电池匣

1.如成品的长度和宽度不足以放置要求的电池数量的时候,可以用电池匣作代替。(Fig.

9.4.1~9.4.2)

2.参考一个典型的电池箱的基本规格,一般的AA-size的电池厢大小如下图:

10.0 滑轮 (pulley)

1. 一般玩具的设计都会以滑轮作第一级的传动方法。因为第一级的传动是非常高速的关系,如经齿轮作传动方法会发出很大的噪音。相反,如以滑轮作转动方法,噪音便会减

至最少。

2. 很多时因空间的问题,滑轮的减速比不能太大,而且传动的扭力亦都不大。如使用滑轮传动会有打滑的情况出现。

3. 因为接触面的问题,一般都会用方形皮带作传动媒介。

4. 因皮带的作用力的关系,所以一般滑轮的轴承都是担得越长越好。

5. 因为橡胶皮带的关系,皮带的作用力会使皮带变形及皮带的大细不一,亦都会影响转动的效能。

6. 如果使用方形皮带时,滑轮的V坑内需加上一条凹糟作解决的方法。(Fig. 10.0.1~10.0.2)

7. 由于牙箱内会涂上润滑油,而皮带若接触润滑油便会打滑及老化,故必须与齿轮分隔。

8. 但某些厂商会将滑轮拆件,再以超音波焊接一起,这样可以防止滑轮件出现夹口而损坏橡胶皮带。

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