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通讯设备配套防滑握持手柄结构设计

项目分类:通讯工具类 发布时间:2022-07-14 ID:682375
  • 通讯设备配套防滑握持手柄结构设计
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  手套表面能够嵌入肋条间隙形成足够的静摩擦力,又不会因为肋条凸起过高导致长时间握持时出现局部压痕,降低操作疲劳感。从安装边界来看,这款手柄的主体连接段采用等直径圆柱结构,连接端预留了与设备主体壳体配合的定位止口,止口的配合公差选用H7/h6的间隙配合,能够保证手柄与设备壳体装配后无明显晃量,连接段的长度根据手持通讯设备的常规壳体厚度设计,预留了足够的螺纹连接空间,不需要额外对设备壳体进行二次加工就可以完成装配,适配市面上多数便携式通讯手持机、现场通讯调试终端的侧边安装需求。从功能特性上看,手柄表面的肋条结构除了防滑作用外,还能够提升结构本身的抗弯强度,相同壁厚的情况下,带竖向肋条的筒状手柄结构比光滑圆柱结构的抗弯模量提升37%左右,在手持通讯终端、便携式通讯检测设备的结构设计中,握持手柄是直接影响人机交互体验、设备操作稳定性的核心部件,很多现场作业场景下,操作人员需要佩戴防护手套完成设备操作,或是在潮湿、多粉尘的户外环境下长时间持握设备,手柄的结构合理性直接决定了操作的可靠性,一旦出现打滑、握持硌手、受力分布不均的问题,轻则影响操作效率,重则可能导致设备脱手跌落,造成通讯中断、设备损坏的问题。这款手柄的结构设计首先从握持受力的分布逻辑出发,没有采用常规的光滑圆柱面结构,而是在握持区域设计了连续的竖向肋条结构,肋条的凸起高度控制在1.2mm,肋条之间的间距为4mm,这个尺寸参数是经过多轮人机工程验证确定的,既能够保证佩戴薄型劳保手套时,

  在设备意外跌落时,手柄作为最先接触地面的部件,肋条结构能够分散冲击应力,降低手柄断裂、连接位松脱的概率。设计过程中也充分考虑了不同握持习惯的适配性,手柄的握持段没有做明显的左右手异形曲面,而是采用对称式的肋条排布,不管是左手还是右手持握,手指与肋条的接触位置都能保持均匀的受力分布,不需要操作人员刻意调整持握角度就可以获得稳定的握持手感。在实际的行业应用场景中,这类手柄除了配套手持通讯终端外,也可以适配便携式通讯信号检测仪、户外对讲设备、管线通讯故障排查手持机等设备,这类设备的共同特点是需要操作人员在非固定工位下长时间持握操作,对握持的稳定性、结构的耐用性都有较高要求。从结构细节来看,手柄的两端做了1.5mm的圆角过渡,

  避免锐边在持握过程中剐蹭操作人员的手部或是手套表面,肋条的顶部也做了R0.8mm的圆角处理,不会出现尖锐棱边磨损手套、硌压皮肤的问题。手柄的内部为中空结构,既可以降低整体重量,减少长时间持握的负重感,也可以预留出空间穿设设备的连接线缆,不需要在设备壳体额外开设走线槽,简化整体装配流程。在建模过程中,所有的肋条结构采用阵列特征生成,保证每一条肋条的尺寸、间距完全一致,后续如果需要调整肋条的密度、凸起高度,只需要修改阵列参数和肋条截面草图就可以快速完成结构迭代,不需要重新绘制整体模型,能够大幅提升后续适配不同设备型号的改型效率。从安装适配的角度看,这款手柄的连接端没有设计一体化的卡扣结构,而是采用通用的圆柱止口加端面螺纹孔的连接方式,

  不管是采用螺丝锁付还是胶粘固定,都可以适配不同材质的设备壳体,不管是ABS塑料壳体还是铝合金金属壳体,都能找到对应的可靠固定方案,不会因为连接结构的局限性限制其应用范围。在实际的结构验证环节,这类带竖向肋条的手柄在干摩擦状态下的静摩擦系数比光滑表面手柄高0.32,在表面沾有少量水渍、粉尘的情况下,摩擦系数的下降幅度也远低于光滑表面结构,能够满足户外作业、工业现场通讯设备的使用需求。很多通讯设备的结构设计中,往往会把设计重心放在电路性能、信号参数上,忽略握持部件的细节设计,最终导致产品在实际使用中体验不佳,而这款手柄的设计从实际操作场景的痛点出发,没有做多余的装饰性结构,每一处几何特征都对应明确的功能需求,不管是肋条的尺寸、圆角的参数还是连接段的配合公差,都围绕实际使用中的可靠性、舒适性、装配便捷性展开,能够为各类手持通讯类设备的握持结构设计提供可靠的参考,建模过程中保留了所有特征的参数化关联,后续进行尺寸调整、材质适配时都可以快速修改,适配不同尺寸、不同应用场景的通讯设备配套需求。

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