sobremoldeo por inserción

En la industria del plástico, el moldeo por inyección es un proceso importante que se utiliza para producir un gran volumen de piezas o productos de plástico. Esta técnica implica el uso de un molde, generalmente de metal fabricado con acero, que tiene un patrón interior que se asemeja al diseño previsto de la pieza o producto. El material, que generalmente se inserta después de fundirse en un estado plástico caliente licuado o fundido, se introduce a presión en una cavidad de matriz, se enfría y luego se libera para crear miles de piezas similares mediante la aplicación de alta presión.

Debido a la alta precisión de producción, casi todos los productos plásticos a gran escala que se comercializan actualmente se fabrican mediante técnicas de moldeo por inyección. El proceso tiene muchas ventajas, como un bajo coste de producción por pieza, un tiempo de fabricación reducido por pieza, la posibilidad de utilizar varios materiales y una gran precisión en la pieza final, que cumple con los requisitos de tolerancia exactos.

Estos incluyen Sobremoldeo vs. moldeo por inserción Técnicas. Aunque ambas se utilizan indistintamente, existen claras distinciones entre ellas. Esta publicación del blog proporciona específicamente detalles clave sobre dos técnicas: procesos de sobremoldeo y de moldeo por inserción, destacando sus diferencias, aplicaciones y situaciones para elegir entre las dos.

Sobremoldeo vs. moldeo por inserción

Moldeo por inserción: ¿cómo funciona?

Tanto el sobremoldeo como el moldeo por inserción implican el moldeo por inyección. En el proceso, las piezas metálicas se colocan en una cavidad de molde y luego se inyecta plástico. Estas piezas metálicas se colocan en el molde a mano o con la ayuda de robots industriales utilizados en procesos automatizados. Una vez que el molde está en posición, se cierra y se inyecta un material plástico sobre las piezas metálicas para crear una pieza única e ininterrumpida.

Estas características permiten un montaje y desmontaje sencillo de las piezas sin afectar a la calidad ni al aspecto. Por ejemplo, se utilizan insertos roscados termoendurecidos en las piezas de plástico para reducir la probabilidad de que se dañen las roscas durante el montaje.

Además, el moldeo por inserción puede incluso reducir en ocasiones la necesidad de elementos de fijación secundarios. Esta técnica implica la incorporación directa de los componentes metálicos necesarios en el molde para formar un componente único y resistente que aumenta la estabilidad mecánica de la pieza y minimiza las posibilidades de rotura de la misma. Si desea obtener más información sobre el moldeo por inserción, visite ¿Qué es el moldeo por inserción? página.

¿Por qué debería optarse por el moldeo por inserción?

El moldeo por inserción es un proceso de fabricación adaptativo para producir componentes plásticos de alta resistencia. Analicemos sus amplios casos de uso:

Costes de montaje reducidos: Una máquina de moldeo por inyección es capaz de producir miles de piezas en un tiempo mínimo, lo que la hace económica para la producción de piezas en grandes lotes. Mecanizado CNC, fabricación de chapa metálica o técnicas de fabricación aditiva 3D, donde el ensamblaje puede convertirse en un problema importante, el moldeo por inserción puede minimizar o incluso eliminar la necesidad de requisitos de ensamblaje y herramientas adicionales, lo que conducirá a una mayor optimización de costos de los proyectos.

Rendimiento mejorado de las piezas: Las piezas de plástico no suelen ser tan duraderas como sus homólogas de metal, pero el plástico tiene sus ventajas, como que es más barato, más fácil de moldear en diferentes formas y más ligero. Los productos moldeados por inserción suelen ser duraderos debido a la combinación de plástico (un sustrato sobre el que se inserta el metal) y metales (ambos materiales). Esto garantiza que la pieza que se va a insertar tenga la resistencia y la rigidez necesarias. Además, la matriz de plástico ayuda a reducir el peso total de las piezas. Además, el moldeo por inserción confiere a las piezas la capacidad de resistir cargas cíclicas y otras cargas.

Desventajas del moldeo por inserción

A pesar de sus numerosos beneficios, el moldeo por inserción también tiene ciertas limitaciones que los fabricantes de productos deben tener en cuenta: Estos inconvenientes comunes incluyen:

Moldeo por inserción vs sobremoldeo

Tecnologías de fabricación múltiples: En general, el moldeo de insertos puede tener que realizarse en dos fases. Se pueden utilizar procesos de conformado de metales, como el mecanizado CNC, para fabricar insertos diseñados a medida en lugar de piezas estándar. Estos métodos suelen ser más costosos por pieza que los procesos totalmente moldeados por inyección. Si bien es posible reducir el costo de fabricación de insertos metálicos empleando técnicas como la fundición a presión de metal o el moldeo por inyección de metal (MIM), a pesar de esto, el costo de fabricación de piezas con insertos metálicos sigue siendo más alto que el de las piezas fabricadas completamente de plástico.

Mayor complejidad de las piezas: A la hora de fabricar productos que requieren la fabricación de insertos metálicos a medida, es fundamental tener un conocimiento profundo de la fabricación de metales y plásticos. Los diseñadores de productos deben conocer las reglas DFM de ambas tecnologías y saber combinarlas en una pieza que funcione como se requiere. Esto puede aumentar el tiempo y el coste de diseño y fabricación del producto.

¿Una descripción general del proceso de sobremoldeo?

Sobremoldeado es una subcategoría del moldeo por inserción, que es el proceso de moldear un material plástico directamente sobre una pieza formada. En este proceso, la primera pieza se moldea por moldeo por inyección y luego se coloca en el segundo molde para el material sobremoldeado. Esta técnica permite el uso de dos o más plásticos en la producción de un solo producto, lo que le otorga al producto tanto utilidad como belleza.

Por ejemplo, el sobremoldeo permite la combinación de diferentes durezas Shore, lo que proporciona una capa de tacto suave sobre una base rígida para un mejor agarre y sensación. Además, el uso de múltiples colores en una pieza sobremoldeada puede darle una ventaja competitiva, ya que no se ve fácilmente en otros productos. Esta técnica se aplica ampliamente a las empuñaduras de herramientas como destornilladores, taladros eléctricos y cepillos de dientes, ya que tanto la comodidad de la empuñadura como la apariencia del producto son factores esenciales.

¿Por qué elegir el proceso de sobremoldeo?

El sobremoldeo ofrece una gama de beneficios que lo convierten en un proceso versátil y ventajoso.

Mayor flexibilidad del material: El sobremoldeo permite utilizar distintos materiales en una misma pieza, lo que permite obtener distintas propiedades en la misma. Este proceso mejora el aspecto, el tacto y la usabilidad del producto, lo que resulta ventajoso tanto para el producto como para el consumidor.

Eliminación de Adhesivos: El sobremoldeo es un proceso en el que se unen dos o más materiales diferentes mediante un molde de inyección, eliminando así la necesidad de utilizar adhesivos u otras técnicas de unión. Esto no solo refuerza la pieza final, sino que también reduce los costos de ensamblaje.

Sellos integrados: El sobremoldeo permite unir juntas blandas directamente a las piezas moldeadas. Por ejemplo, en las carcasas de componentes electrónicos con clasificación IP, una junta sobremoldeada es más económica y eficiente que colocar una ranura para junta tórica. Esta integración mejora el rendimiento de la pieza y la estabilidad estructural de todo el sistema.

Limitaciones del sobremoldeo

El sobremoldeo, a pesar de sus numerosos beneficios, conlleva ciertos inconvenientes:

Proceso complejo: El sobremoldeo es un proceso de dos pasos, lo que significa que el tiempo de ciclo de la pieza y el costo son más altos que en el moldeo de una sola pieza. Además, requiere la aplicación de dos herramientas o un molde de dos pasos que es bastante costoso de producir. Sin embargo, estos son algunos de los desafíos que uno puede enfrentar al usar el sobremoldeo, pero puede ser más económico que fabricar dos piezas diferentes moldeadas por inyección y luego unirlas.

Riesgo de desprendimiento: El problema de la delaminación o distorsión puede ocurrir cuando se unen dos materiales diferentes en un molde de inyección porque las temperaturas pueden no ser las ideales para la combinación de materiales dada. Esto puede requerir el uso de enclavamientos mecánicos para lograr una conexión segura cuando el calor por sí solo no es suficiente.

Si desea obtener más información sobre sobremoldeo, visite la página de sobremoldeo para consultarlo.

Usos industriales del sobremoldeo frente al moldeo por inserción

Tanto el sobremoldeo como el moldeo por inserción se utilizan ampliamente para aplicaciones que requieren productos de alta calidad y estrictos estándares. Sin embargo, todas estas técnicas tienen usos similares y se emplean para fabricar numerosas piezas y productos.

Industria automotriz

Tanto el moldeo por inserción como el sobremoldeo desempeñan un papel vital en la fabricación de numerosas piezas de automóviles que contienen metal, caucho o plástico, como baterías, perillas, paneles de instrumentos, motores y manijas.

Industria cosmética

Estas técnicas son indispensables en la industria cosmética para producir artículos personalizados y sus envases con el uso de diversos colores y tratamientos de superficie de artículos cosméticos como frascos de perfume, pinceles cosméticos y compactos.

Productos de consumo

En el caso de los productos para el hogar, los moldes de inserción y los sobremoldes desempeñan un papel central en la fabricación de artículos como portacepillos de dientes, recipientes y fundas para teléfonos móviles. También refuerzan artículos como sillas de jardín y taburetes, que suelen encontrarse en varios colores o materiales.

Aparatos eléctricos:

No se puede dejar de enfatizar el uso del moldeo por inserción, en particular en la industria eléctrica, donde los cables se recubren con un aislamiento de caucho. Este proceso ayuda a detener la conducción eléctrica y aumenta los niveles de seguridad. El moldeo por inserción también hace que los aparatos eléctricos sean más seguros de manipular al proporcionar un lugar adecuado para instalar los aisladores.

Sincere Tech es uno de los 10 mejores empresas de moldeo por inyección de plástico en China que se especializa en crear productos únicos para diferentes sectores. Con la ayuda de los conocimientos técnicos y las habilidades que la empresa ha adquirido a lo largo de los años, la empresa ofrece sus servicios a precios asequibles. Ya sea para productos de consumo, electrodomésticos o accesorios para automóviles, puede confiar en estos procesos para una producción de calidad.

Sobremoldeo vs moldeo por inserción

Conclusiones: Elegir entre sobremoldeo, moldeo por inserción y moldeo por inyección

El sobremoldeo y el moldeo por inserción son las diferentes técnicas que se incluyen en el proceso de moldeo por inyección, que es un método popular y eficiente para fabricar bienes de consumo. En cuanto al costo, el moldeo por inyección generalmente se considera el método más rentable en comparación con otros métodos como el mecanizado CNC y la impresión 3D por pieza.

El sobremoldeo podría ser una opción óptima si:

  • La superficie de su pieza tiene diferentes propiedades eléctricas o térmicas.
  • Es esencial aumentar el nivel de absorción de impactos o disminuir el nivel de vibraciones.
  • Es necesario fabricar una pieza de plástico multicolor.
  • Su parte debe ofrecer una superficie cómoda y antiadherente que la otra parte pueda agarrar fácilmente.

Opte por el moldeo por inserción cuando:

  • El sustrato puede tener forma de cables, componentes electrónicos o placas de circuitos.
  • Es preferible no tener que gastar el dinero en un molde de dos disparos o uno 2K, que es más complicado.
  • Es necesario roscar esta pieza e instalar insertos roscados.

Una vez que se ha tomado la decisión de utilizar el moldeo por inyección para una determinada aplicación, la siguiente elección es entre el moldeo por inserción, el sobremoldeo o el moldeo por inyección convencional. Es importante proporcionar una definición clara de la aplicación del producto para poder tomar una decisión adecuada. Todos estos procesos tienen sus propias ventajas especiales adecuadas para diversos productos. Decidir qué método es el adecuado para su producto en particular no siempre es fácil; por lo tanto, es recomendable consultar a un profesional.

Hablar con un representante de SincereTech puede resultar útil debido a que la empresa cuenta con más de una década de experiencia en fabricación. Podemos ayudarlo en el proceso de toma de decisiones de su proyecto y determinar qué proceso (moldeo por inserción, sobremoldeo o moldeo por inyección estándar) será más beneficioso para su proyecto.

Preguntas frecuentes

P1. ¿Cuál es el proceso de sobremoldeo de TPE?

El sobremoldeo de TPE es un proceso en el que Material plástico TPE se inyecta en un sustrato existente o en una pieza de plástico para formar un enlace químico con el material con el fin de aumentar su durabilidad y utilidad.

P2. ¿El moldeo por inyección 2K es lo mismo que el moldeo por inserción?

No, el moldeo por inserción implica colocar una pieza adicional sobre el sustrato, mientras que el moldeo por inyección 2K implica inyectar múltiples materiales en moldes de múltiples cavidades para la producción de piezas complejas para vehículos.

P3. ¿Qué tipos de plástico son adecuados para el sobremoldeo?

Los plásticos de ingeniería más comúnmente adecuados para procesos de sobremoldeo incluyen polietileno de alta densidad (HDPE), resina PEEK, Delrin o acetal, acrílico de polimetilmetacrilato, comúnmente conocido como PMMA, ABS, nailon y PBTR. Estos plásticos tienen diferentes características que los hacen adecuados para diferentes procesos de sobremoldeo en industrias como la automotriz y la de productos de consumo.

P4. Sobremoldeo vs. moldeo por inserción: ¿cuál cuesta más?

Sin embargo, el sobremoldeo ofrece una escalabilidad económica a tasas de producción más altas para las empresas, lo que a su vez aumenta la rentabilidad general de una empresa al reducir los costos de herramientas y ensamblaje. Además, ayuda a producir piezas más rápido en tiradas de gran volumen. Si va a producir prototipos intrincados o piezas de bajo volumen, esta diferencia de costos se hace evidente debido a los requisitos de dos piezas.

Moldeo 2k

Breve resumen diferencia entre sobremoldeo y moldeo 2k

Mientras que la inyección sobremoldeado and 2K injection molding (also known as 2-shot injection moulding) share many similarities, they also have some key differences. See below for the difference between those two moulding processes.

Sobremoldeo por inyección involves the use of a standard single-nozzle injection machine to combine two distinct types of materials into a single solid product. The overmolding manufacturing process means moving the first part (substrate part) or metal inserts to the subsequent mould (sobre moho) to create the final product. You can use this technology to add a soft-touch grip to a tool handle or to create a product with multiple colors or textures.

Moldeo por inyección 2K, also referred to as multi-shot injection molding, 2-shot injection molding, or dual-injection molding, involves using a specialized 2K injection machine to simultaneously inject two or three materials (colors) into the same mold. In fact, the 2K injection machine actually has two installed moulds. Unlike overmolding, the 2K moulding machine simultaneously injects both materials, fully bonding them together once the moulding process is complete. The 2k molding process, while complex, is characterized by its speed, efficiency, and high quality.

Compared to both manufacturing technologies, 2K injection tooling offers superior quality and production efficiency. However, due to the high cost of the 2K injection moulding machine, sobremoldeado sometimes serves as a substitute. On the other hand, the cost of an over-molded part is higher than that of a 2K injection-moulded part. However, for low volumes of 2-color moulding parts, injection overmolding can utilize any standard injection-moulding machine to produce the overmoulded parts.

sobremoldeado

Al diseñar piezas de plástico multimaterial o bicolor, es fundamental elegir el proceso de moldeo adecuado en función de las necesidades de diseño y producción de la pieza. Tanto sobremoldeo y moldeo por inyección 2K have their own advantages and disadvantages. Some of the injection moulded prodcuts can only be created with the sobremoldeado process, while some of the injection-molded parts can only be made with the 2K injection molding process; this is depending on the plastic part geometry design.

If both moulding processes can produce the plastic parts, the 2K molding process will be the most effective for high-volume production.

Ambos sobremoldeado and 2K injection moulding can be used to create products with multiple materials or layers, but the key difference is that in overmolding, two materials are formed separately (preloading the substrate to the second mould), while in 2K injection molding, two materials are formed together in the same process (of course, a specialized machine is needed).

¿Qué es el sobremoldeo (sobremoldeo)?

Overmolding, o sobre moho is a manufacturing process that involves molding one plastic over another material to be merged to create a single end product. In plastic overmolding, two separate moulds are required: the substrate, which is the first tool, and the overmould, which is the second mould. Typically, the second mould is made of thermoplastic elastomer (TPE) material, but this is not always the case. If the substrate is machined metal or brass components, then we normally call this insert molding, and insert moulding only needs one mould (over mould) to finish the manufacturing process.

Los materiales más utilizados para el plástico sobremoldeado are thermoplastic elastomer (TPE), rubber, or the same material as the substrate but in different colors. Today, we will primarily focus on the tecnología de sobremoldeo que utiliza materiales TPE, ampliamente utilizados en diversas industrias. Los sustratos rígidos pueden estar hechos de una amplia gama de materiales, como polietileno (PE), polipropileno (PP), policarbonato (PC), nailon (PA6 o PA66), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) polimetilmetacrilato (PMMA), poliestireno (PS), poliestireno de alto impacto (HIPS), óxido de polifenileno (PPO), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), o cualquier otro material especial que pueda utilizarse como sustrato.

Sobremoldeado utiliza el proceso de moldeo por inyección para inyectar un material plástico (Over-mold) over another material (substrate). The overmolding plastic material normally uses TPE, rubber, TPU, or the same material but in different colors. Overmoulded materials will make a strong bond with their substrates, ensuring long-term durability and optimal performance in their intended environments. The use of overmolding removes the need for adhesives when connecting thermoplastic elastomers (TPEs) to hard substrates. El sobremoldeo simplifica el proceso de fabricación de moldes, reduce los costes y permite una mayor flexibilidad de diseño.

Sobremoldeo de TPE

Los tipos de sobremoldeo

Types of overmolding include two-shot sequential sobremoldeado, insert moulding, and multi-shot injection molding (2K and 3K injection moulding, or more).

Two-shot sequential overmolding

En secuencial de dos disparos sobremoldeo por inyección de plástico, the molding machine injects the first plastic resin into the first mold cavity (substrate mould); after the material cools and forms the first plastic shape, it then opens the tool. All of those molding processes are the same as the traditional injection moulding process.

Once the first substrates are completely finished and cooled, insert the substrate into the second mold (overmold), close the tool, and then inject the second material. The process is also the same as the traditional molding process; the difference is preloading the substrate into the cavity before the manufacturing process begins.

All of those moulding processes will be done with traditional injection machines.

Sobremoldeo inerte

Inserto de sobremoldeo utiliza insertos preformados o insertos metálicos colocados en el molde antes de inyectar el segundo material; si los insertos son metálicos o de latón, entonces lo llamamos metálico moldeo por inserción. This overmolding process, which we used a lot, for example, metal screw insert moulding and Moldeo por inserción de filtroEste tipo de sobremoldeo utiliza una máquina de moldeo por inyección tradicional para proceder, que introduce los insertos metálicos en la cavidad del molde durante el ciclo único de moldeo por inyección.

Like the below picture is showing, the insert sobremoldeado con metal inerte. Este tipo de sobremoldeado sólo requiere un molde de inyección; sin embargo, si el primer inserto está hecho de una pieza de plástico, necesitaremos un molde adicional para la primera pieza de inserto de plástico.

Multi-shot injection moulding or 2k injection molding

Multi-shot injection molding, sometimes called 2-shot injection moulding, is also a type of overmolding. This molding technology requires specialized injection moulding machines, which have two injection units. The injection barrels can be parallel or perpendicular to each other. There will be two injection moulds assembled in this machine; one injection tool makes the substrate, and the other one is for the overmolding process.

The moulding machine injects the first plastic resin into the first cavity, also known as the substrate mould. Once the material cools and forms the first plastic shape, it opens the tool. This process is identical to the traditional injection manufacturing process. Once the moulds are open, the movable half rotates 180° without ejecting the substrate. Next, it closes the molds and initiates the second injection, also known as the overmold.

Simultaneously, it injects the first shot. Once the second cavity completes its molding process, it opens the tools again and ejects the overmoulded product from the overmold. During this process, a new substrate is generated for the second cycle.

Se trata de un ciclo de moldeo completo para el proceso de moldeo por inyección 2k.

sobremoldeado

TPE overmoulding

TPE (elastómero termoplástico)) plastic materials are used a lot in the injection molding field, especially for the overmolded parts. In the sobremoldeado market, over 80% of overmolded parts are made by Sobremoldeado TPE,

Sobremoldeado TPE is the injection moulding process where TPE (thermoplastic elastomer) is formed onto a rigid material (for example, PC, PA66, or ABS material) according to the specific requirement. The overmolded TPE will strongly bond with the first plastic and maintain its final use purpose. To prevent the TPE material from stripping off from the second material, material selection and part design are very important.

A TPE fabricante de sobremoldeo tendrá en cuenta todos los factores relevantes a la hora de seleccionar el método de fabricación de moldeo óptimo para una pieza de moldeo por inyección de plástico, eligiendo entre el moldeo 2K y el proceso de sobremoldeo. Entre los factores críticos se incluyen la capacidad de producción, la selección de materiales, el equipo disponible y los costes de mano de obra.

Normalmente, el sobremoldeado process is the most popular choice when total production volumes are less than 50K. This number is only a reference and not a definitive one because it depends on the size and complexity of the part design. For higher volume production requirements (total volume over 200,000 units), a 2-shot injection moulding process will be a better option; of course, this is still dependent on the part design because some parts can only be made with an overmoulding process; for example, the below part can only be created with the overmolding process.

Sobremoldeo de TPE

En cada TPE overmoulding or 2K injection molding process, the number one issue is to achieve maximum adhesion between the TPE and the substrate. Some TPE overmoulding may have significantly different bond strengths between multi-shot and overmolding. Even if an excellent bond is produced with two-shot molding, the same material may have a low bond strength when using sobremoldeado. Así, para fabricar productos acabados de alta calidad overmolding and 2K moulding products, a thorough understanding of TPEs, part design, engineering plastics, and the specifics of the moulding process is important.

Consejos para la selección de materiales de sobremoldeo de TPE

Como sabemos que para fabricar TPE sobremoldeado product, both TPE and substrate materials are most important, the number one factor to define the quality of overmoulded part is how good the mergeration between two matreials, if the TPE is easy to strip off from the substrate then the material will be issues, below there are some tips for meterials selestion, following thsi tips you will find the best suitable material for overmoulded part.

Espesor de la pieza sobremoldeada de TPE

Designers frequently request the softest TPE. They don’t realize that a TPE’s soft durometer doesn’t provide much to “cushion” below a particular thickness (usually less than 0.1mm). Thinner TPE overmoulded part feel harder—the hardness impact depends on thickness. Multiple closely spaced ribs can produce the illusion of thickness without utilizing much material. Many kitchen utensil handle use this method.

Dureza del material plástico TPE,

Hay una suavidad del material TPE que debe seleccionar cuando haga Sobremoldeo de TPE, especialmente TPE sin espesor, que es más de 0,5 mm. Para tener una buena sensación al tacto, es posible que tenga que probar diferentes tipos de material TPE shore A, a menos que los requisitos especiales de función, normalmente utilizamos en el mercado oscilará entre TPE Shore A 40 a 60; si es demasiado poco, que puede eash a desprenderse del sustrato; si la dureza es demasiado alta, la sensación al tacto puede no ser lo suficientemente bueno.

Consejos para la selección del material de sustrato

En comparación con el material TPE, los materiales del sustrato serán más fáciles de elegir; la mayoría de los materiales pueden ser sustratos, incluido el nailon/PA (PA66 o PA66 GF30, PA6 o Plástico PA6 GF30), policarbonato (PC), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS, PC/ABS, acetal (POM), PMMA, etc. La selección final del material del sustrato depende del propósito final. Si no está seguro sobre el material óptimo para sus piezas sobremoldeadas de TPE, comuníquese con nosotros y le brindaremos algunas recomendaciones.

Acabado superficial sobre sustrato y sobremolde de TPE

El acabado de la superficie del sustrato también afectará la adherencia del caucho TPE. Cuanto más fuerte sea la adherencia, menos probable será que se desprenda. Normalmente, se realizará un buen pulido entre la superficie de unión entre el TPE y el sustrato, en el lado de la cavidad del TPE. A veces, el acabado de la superficie también afectará al sobremolde de TPE. A veces, se realiza un pulido más alto en el molde de la cavidad del TPE, y la parte del sobremolde de TPE se pegará al lado de la cavidad. Si se agrega un poco de textura VDI, esto mejorará.

sobremoldeado

Consejos para el diseño de piezas de sobremoldeo de TPE

El diseño de las piezas, como ya se ha dicho, desempeña un papel crucial en la creación de un producto de alta calidad. Sobremoldeo de TPE producto. En general, el diseño de la pieza de sustrato es similar al de otras piezas de utillaje de inyección de plástico. Para más detalles, consulte la página sobre Diseño de piezas de plástico para moldeo por inyección.. But there are some factors on the merge area between the substrate and TPE overmoled area; there is no standard design for this area since different parts have different geometries, but there are some key points that you need to think about when you do the overmoled part design. Those factors will be:

Cómo sellar bien el sobremoldeo de TPE y provent de flash Cuando se hace el diseño de la pieza de sobremoldeo: 

TPE material easily exhibits flash (0.03 mm gap), and bondable TPE materials meet more stringent criteria than standard TPE polymers. The same holds true when designing parts. Unlike traditional part design, two-component part designs must account for shrinkage from two different thermoplastic materials. Both substrate and over-moulding have their own gate and runner systems, which must be tailored to the individual material properties used.

Para cumplir con el mejor tiempo de ciclo, sustrato y sobremoldeado El grosor de la pared debe ser constante. En la mayoría de las aplicaciones de sobremoldeo, un grosor de pared de 1 a 3 mm garantiza una unión satisfactoria. Las piezas más gruesas deben descorazonarse para reducir la contracción, el peso y el tiempo de ciclo. Para evitar rellenos y trampas de gas, las transiciones de espesor de pared deben ser graduales. Añada radio a los conos afilados para reducir los problemas de tensión. Evite las cavidades o nervaduras ciegas, profundas y no disponibles. Las embuticiones largas deben tener un ángulo de desmoldeo de 3-5 grados para facilitar el desmoldeo. En los compuestos sobremoldeados, pueden diseñarse rebajes profundos si se utiliza un núcleo de avance cuando se abre el molde, la pieza no tiene esquinas afiladas y el elastómero se dobla durante la expulsión.

sobre moho

Most TPE compounds have significant flow direction tool shrinkage and moderate cross-flow shrinkage. After ejection from the tool, the over-moulding compound may contract more than the substrate. This can stretch the substrate, usually in the overmolding material’s direction. This is especially true for long, thin parts or components with a low-modulus substrate or one thinner than the sobre moho. Utilice materiales de sustrato de mayor módulo y nervios de refuerzo para mitigar este efecto. Los revestimientos más finos y los grados de sobremoldeo de menor dureza ayudan. También puede ayudar la reubicación de la compuerta para afectar al flujo del TPE.

Si puede mejorar el diseño para garantizar una unión más estrecha entre el material TPE y el sustrato, por ejemplo aumentando el área de la sección transversal, sin comprometer su funcionalidad o aspecto, sería beneficioso. A continuación se muestra un ejemplo de consejos para el diseño de piezas de sobremoldeo.

Consejos para el diseño de piezas sobremoldeadas

Evite diseñar demasiadas zonas separadas en el Pieza de sobremoldeo de TPEya que esto puede complicar fabricación de sobremoldeados y el proceso de moldeo. Especialmente muchas áreas están diseñadas para el área de la línea de separación; esto será difícil de resolver el flash completamente cuando se diseña la pieza sobremoldeada TPE, diseñando lo más simple posible, a menos que algún propósito de función.

TPE sobremoldeado

Consejos para el diseño de sobremoldeados:

Cuando diseñamos moldes de inyección para sobremoldeado piezas, el primer molde (herramienta de sustrato) añadiremos la tasa de encogimiento de acuerdo con la tasa de encogimiento del plástico, pero para las over mould (segunda herramienta), no añadiremos ninguna tasa de shinakge en la inyección sobre molde.

Costo del sobremoldeo

El coste base de un sobremoldeado no es un número fijo que será el mismo para todas las solicitudes. Tiene un valor variable que puede oscilar entre 1 y 10 dólares.

Se trata de un rango de precios muy amplio. El valor correcto varía en función de varios componentes que intervienen en el proceso de sobremoldeo. Estos factores que influyen en el coste son:

Equipos de moldeo por inyección

El coste inicial de los equipos de moldeo por inyección puede variar mucho en función de su aplicación y tipo.

Hay equipos de moldeo por inyección a pequeña escala que las empresas mantienen en casa. Luego están las grandes máquinas de sobremoldeo que suelen utilizar los proveedores de servicios y la industria manufacturera a gran escala con grandes volúmenes de producción.

Industria profesional sobremoldeado Los equipos cuestan entre $50.000 y $200.000. Puede haber gastos de envío. Estas máquinas no son para aficionados y amateurs, ya que necesitan operadores cualificados.

Overmold manufacturing costs

Mientras que el sobremoldeado equipo es una inversión única, creando la sobre moho according to each custom design is an additional cost, and each single product design will require a unique over mould. It is an expense for every different part produced. over mold manufacturing costs are one of the most vital cost factors for overmoulded parts.

This over mold cost can vary depending on the part design, part size, and quality required to create the moulds. Generally, three factors are employed for this objective, which are listed below:?

Complejidad del diseño

Highly complex designs that requires complex overmold, this often include features like multiple cavities, intricate geometries, sliders, and lifters. These elements require advanced engineering, extended development time, and additional manufacturing cost, all of which increase overmolding tooling costs.

Tamaño de la pieza

Over mold is the same as other injection moulds; a large size will require a large mouldbase and moulding machine, which will increase the over mold cost and unit moulded part cost.

Costos laborales

Over mold is normaly hard than normal mold, because it needs perfect mold fitting, specailly is TPE overmolded on the substrate, TPE is very easy to go flash, the skilled technicians are needed to monitor machines, perform quality checks, and mold fitting operations, which adds to labor costs,

Since the the overmolding typically involves manual or robotic pre-loading the substrates into the cavity, the molding cost will be much higher than traditional molding cost.

Waste cost

Material waste from sprues, runners, and rejected parts adds to costs. Overmolding will have more reject costs than traditional costs; if one part is rejected, that means the substrate is wasted as well. Employing hot runner systems can minimize waste by eliminating runners, but these systems come with higher initial investment costs.

Final summarize for the overmoulding cost

Si busca sobremoldeado parts for your custom injection moulding parts, then you do not need to pay any cost on the injection molding equipment, because your supplier should have this, but you need to pay for the over mold cost, over-moulding process cost, materials cost, packing cost, and so on. If you want to know the price of your sobremoldeado proyecto, póngase en contacto con nosotros y le haremos un presupuesto en 24 horas.

moldeo por inserción de metal

Metal insert moulding

Cómo reducir el coste del sobremoldeo

Sobremoldeado es el proceso de fabricación preferido por su rentabilidad y fiabilidad.

While the process is affordable compared to its alternatives, you can further decrease the costs. For that objective, here are some points that you need to take into account:

Optimización del diseño CAD

Una misma pieza puede abordarse mediante distintos diseños CAD. De todos modos, no todas las ideas de diseño son perfectas. Algunos diseños para la misma pieza pueden generar un desperdicio de tiempo y recursos. Por lo tanto, simplificar la complejidad de la pieza mediante un diseño CAD eficiente garantiza un uso óptimo de los recursos.

Reducción del tamaño de la pieza

Las piezas más grandes no siempre son piezas excelentes. Cuando el tamaño de las piezas aumenta, también lo hace el costo de los moldes de inyección necesarios para las piezas. Si se puede lograr el mismo proceso reduciendo el tamaño de la pieza, es una buena idea optar por ello.

Reutilización de moldes

Make full use of the over molds by reusing them for many applications. You cannot just use the same mold for the same part but also for similar parts as well, when you design similiar part you can even use interchangeable cavity and core to save the tooling cost.

Using DFM (Design for Manufacturing) Analysis

DFM significa diseño para fabricación. En el sobremoldeo, DFM se refiere a producir una pieza que cumpla el objetivo del cliente y se ajuste a su presupuesto estipulado.

A thorough DFM analysis helps align the design with manufacturing capabilities, for examle, ensure the design meets functional requirements without unnecessary complexity, and use lower-cost thermoplastic elastomers (TPEs) compatible with the substrate. which can lower down costs​​. Go to Diseño para fabricación para saber más.

Reduce Cycle Times as Much as Possible

There is a direct correlation between reducing cycle times and improving operational efficiency and costs:
Optimised Cooling Channels: better cooling linee design in the mold can reduce the amount of time needed for cooling and increase the quality of the part, this is same to traditional mold.

Decrease the amount of material waste

Efficiency in the use of materials is a primary factor in cost reduction, for high volume products requrirement, use hot runners in order to reduce the amount of scrap material resulted from sprues and runners.
Incorporating regrind material while ensuring that its percentage does not damage the quality of the item is an important step in the recycling process.

Make sure perfect mold fitting can reduce the waste as well, use stable injection molding machine can reduce the waste cost.

sobre moho

Ambos sobremoldeo y Moldeo por inyección 2k are very similar processes, sometime both moulding processes can work on the same part, but something can only be created with single sobremoldeo o moldeo por inyección 2KEsto depende totalmente del diseño de la pieza.

Ventajas del sobremoldeo por inyección

  1. En comparación con el moldeo por inyección 2K, sobremoldeo is easier to make. You can use a normal injection machine to make two or three different colors in one molded part or two or three different materials in one end part.
  2. Para algunas pequeñas cantidades de proyectos de piezas de moldeo bicolor, no es necesario invertir o alquilar una máquina de moldeo por inyección 2K; utilizando el sobremoldeado es la forma mejor y más rentable de satisfacer las necesidades de los clientes.
  3. Aumenta la diversidad del diseño y también exalta el producto final en muchas composiciones de materiales.
  4. Al reducirse los costes de montaje, se realizan menos actividades o procesos secundarios en los productos finales, lo que reduce el coste de la mano de obra. Además, después de la fabricación, no se incurre en más costes.
  5. Las piezas tienen un alto nivel de estabilidad y constitución ya que, tras dejarlas encajar mecánicamente, se convierten en una sola.
  6. Productos sobremoldeado El uso de plástico tiene una alta resistencia a las vibraciones y a los golpes debido a que las resinas plásticas han sido estructuradas perfectamente.
  7. The plastic moulded parts are more reliable because there is no bonding at the production stage.
  8. Los productos finales cumplen el estándar deseado, con diseños llamativos y componentes firmes.

Desventajas de la inyección frente al moldeo

  1. Desde el sobremoldeado process involves moving the first substrate part to another over mold, the tolerance is not as good as in the 2K injection molding process.
  2. La capacidad de producción no es tan eficiente como el moldeo por inyección 2K, ya que requiere robots o mano de obra para insertar el sustrato en la herramienta sobremoldeada. Esto llevará tiempo, y el parámetro de moldeo a veces no es estable, especialmente cuando hay dos o más sustratos en una herramienta. Esto provocará problemas adicionales y una mayor tasa de residuos, lo que se traducirá en el doble de residuos (del sustrato y del material sobremoldeado).
  3. Con el proceso de sobremoldeoSin embargo, hay menos opciones disponibles en cuanto a compatibilidad de los plásticos. Es posible que algunos materiales no se adhieran bien entre sí o que no resistan las altas temperaturas y presiones del proceso de moldeo por inyección.
  4. There are no secondary practices carried out on the end products of over-moulding. When the plastic material becomes cold, activities and adjustments come to a complete halt.
  5. In cases where products are scarce, it is expensive to run such an operation. Sincerely, you need someone to put the substrate into over-mold, so the cycle time and production cost are increased accordingly.
  6. El proceso de sobremoldeo requiere normalmente dos moldes, uno para el sustrato y otro para el sobremoldeado, por lo que el coste inicial del utillaje será mayor.
  7. Sobremoldeado es un proceso más complejo que el moldeo por inyección tradicional, ya que requiere una coordinación precisa entre los dos sistemas de inyección y un diseño adecuado del molde.
  8. Si hay un problema con el proceso de sobremoldeo, la detección y solución de problemas con el sobremoldeo puede ser más difícil que con el moldeo por inyección tradicional.

¿Qué es el moldeo por inyección 2k? (moldeo de dos disparos)

Moldeo por inyección de dos disparoso moldeo por inyección 2K, es un proceso de fabricación utilizado para crear dos colores o materiales en un solo plástico. Esta tecnología de moldeo de dos disparos mezcla dos materiales o dos colores de materiales diferentes en una pieza de plástico mediante el uso de una máquina de moldeo por inyección 2K.

El proceso de unión química que interviene en este proceso es muy importante porque es capaz de combinar dos o más materiales en una sola pieza. Al utilizar el proceso de tecnología de moldeo por inyección 2K, la selección del material será un factor importante para el éxito o el fracaso del proyecto.

Moldeo por inyección 2k

Beneficios del moldeo por inyección 2K 

Moldeo por inyección 2K ofrece una serie de ventajas con respecto al moldeo por inyección tradicional de un solo material. Algunas de estas ventajas son:

Rentable

En 2K injection molding process combines two compatible materials in a single machine cycle. It begins with the first material being injected into the primary mold. The moving half then rotates 360 degree, and close to eject the plastics for the second material to be overmolded in the secondary cavity. in the maintime the first injection is working synchronous.

The use of adhesives or further assembly is not necessary for this seamless technique, which guarantees the high quality bonding between the materials.

Because the method uses only one cycle instead of separate machine cycles, it costs less for any production run and needs fewer employees to make the end product while delivering more items per run. It also ensures a powerful bond between the materials without the need for additional assembly down the line.

Eficiencia mejorada

Moldeo de dos disparos permits multiple components to be created with one tool, decreasing the amount of labor required to run your parts and eliminating the need to join or weld components after the molding process.

Mejor calidad

Two-shot is carried out within one tool, permitting lower tolerances than overmolding processes, a high level of accuracy and repeatability, and reduced scrap rates.

Solve the part design issues

Moldeo de dos disparos permite la creación de diseños de moldes complejos que incorporan diferentes materiales para lograr una funcionalidad que no se puede lograr mediante procesos posteriores al moldeo.

Moldeo por inyección de 2 disparos

Desventajas del moldeo por inyección 2K

Moldeo por inyección 2K tiene muchas ventajas, pero como todo, tiene sus pros y sus contras.

Una desventaja de Moldeo por inyección 2K es que los costes del molde son más elevados que los del molde de inyección tradicional. porque el molde de inyección 2K requiere dos moldes, el primer disparo y el segundo disparo (por eso lo llamamos moldeado de dos disparos), y fabricar moldes de inyección 2K es más difícil que fabricar dos moldes tradicionales separados porque esos dos moldes funcionarán juntos en la misma máquina (una máquina de moldeado por inyección de dos disparos). por eso necesita dos moldes para cambiar sin problemas.

Además, el Moldeo por inyección 2K debe utilizar una máquina de inyección 2K, lo que también encarece la máquina y requiere un operario técnico especial para ajustarla. También supone un coste superior al de las herramientas de inyección tradicionales. En última instancia, recuperamos el Moldeo por inyección 2K Costes de producción al reducir los costes de mano de obra y montaje, ya que ya no es necesaria la aplicación manual de, por ejemplo, un sello. Esto elimina un paso de montaje.

Otra desventaja del moldeo por inyección 2K es que dificulta el reciclaje de artículos plásticos porque a menudo se juntan dos plásticos diferentes. Incluso cuando los plásticos son “de la misma familia”, la calidad de los flujos de retorno será muy baja, lo que dificulta la reutilización del plástico para una aplicación de alta calidad.

Cómo elegir servicios de sobremoldeo y moldeo por inyección 2K

You may have questions about when you need to use over moulding and when you should use the 2K injection molding process. Here are some simple suggestions:

  1. If the quantity of the overmolding or 2K molding part is only a few thousand or ten thousand, it is recommended to use the overmolding process instead of 2k moulding process as it can significantly reduce mold costs.
  2. If you require more than 500,000 parts, 2K injection molding is the most cost-effective manufacturing process. This is due to the high labor costs associated with overmolding and the high initial cost associated with 2K moulds, two-shot injection moulding machines, and related equipment.
  3. El sobremoldeo es el único método disponible para algunas piezas, mientras que el proceso de doble moldeo por inyección es necesario para otras. Esto depende de la estructura del diseño de la pieza. Si no está seguro, envíe sus datos a info@plasticmold.netPodemos comprobarlo por usted y proporcionarle un precio para su referencia.

Looking for over moulding or 2k injection molding service?

Sincere Tech es uno de los mejores Empresas de moldeo por inyección en China. Si busca sobremoldeado, insert moulding, Moldeo 2Ko cualquier otro molde personalizado, envíenos su dibujo de diseño en 3D y sus requisitos; nunca compartiremos sus datos con nadie más. Estamos dispuestos a firmar un NDA para garantizar la seguridad de su proyecto.

We will offer you the most competitive price for high-quality overmoulded parts, 2K tooling and moulding, plastic tooling, and plastic parts for the long-term business relationship, and we will suggest the best injection manufacturing process for your products.

More than 18 years of experience providing plastic mold making and custom mold services in overmolding, 2K moulding, die casting, machining, and so on, plus 18 years of fluent technical English communication (technical English communication is very important to work with worldwide customers).

Se aceptan pedidos pequeños. Principales mercados de exportación: Asia, Australia, Centroamérica y Sudamérica, Europa del Este, Norteamérica, Europa Occidental y el resto del mundo.

Moldeo por inyección de plástico de precisión

¿Qué es el moldeo por inyección de plástico de precisión?

Moldeo por inyección de plástico de precisión Las piezas de moldeo por inyección de plástico tienen un requisito de tolerancia estricto. Normalmente, la tolerancia en las piezas de moldeo de plástico es de alrededor de 0,05 a 0,1 mm. Si el requisito de tolerancia de la pieza es de alrededor de 0,01 a 0,03 mm, significa que es Moldeo por inyección de plástico de precisiónPara fabricar piezas de moldeo por inyección de plástico de alta precisión, lo primero es hacer el molde de inyección de precisiónTodos los componentes del molde deben tener una tolerancia de 0,005 a 0,01 mm.

Este es el requisito mínimo para Molde de inyección de plástico de alta precisión Una vez terminado el molde, se realiza una prueba del molde para verificar la dimensión de acuerdo con el requisito del dibujo 2D, para probar el molde y lograr una tolerancia estable.

El molde de inyección de plástico de alta precisión es el punto clave número uno para hacer Piezas de moldeo por inyección de plástico de alta precisión, pero no limitado a esto, aún necesita utilizar una máquina de moldeo por inyección de alta precisión para producir la pieza, con este requisito de dos minutos podemos asegurarnos de que podemos hacer Plásticos moldeados por inyección de precisión Continuamente, hay algunas cuestiones que aún necesitamos conocer para el moldeo por inyección de plástico de alta precisión.

Moldeo por inyección de plástico de precisión

Conector de precisión de plástico sobremoldeado

Pregunta I:

La determinación de la estructura de la molde de plástico de precisión es la clave, y la estructura general es la encarnación del efecto final del producto: la determinación de la estructura general del molde, la determinación del sistema de compuerta, la determinación del sistema de expulsión y la determinación del sistema de transporte de agua, y otros deben ser propicios para la orientación posterior al procesamiento del producto.

Pregunta II:

¿Qué pasa con el problema de la alimentación? En primer lugar, elegiremos un esquema de inyección razonable según la estructura, el peso, el volumen y el costo del producto, que pueda cumplir con los requisitos de los clientes, así como con los requisitos de calidad.

En segundo lugar, diseñaremos en estricta conformidad con los estándares de diseño de inyección: el diseño del corredor debe ser uniforme, especialmente el tamaño de la superficie de carga cruzada del corredor principal y secundario, la forma y el tamaño de la compuerta.

Pregunta III:

¿Qué pasa con el problema de expulsión? En primer lugar, determinaremos el modo de expulsión según la orientación y la estructura del producto. En segundo lugar, evaluaremos el equilibrio de expulsión y coexistiremos con otros sistemas, como la interferencia con el transporte de agua y las marcas de reciclaje, el reloj de fecha, etc.

Pregunta IV:

El diseño del sistema de canales de agua se basa en cuatro requisitos (la línea de enfriamiento debe ser lo más equilibrada posible. La línea de enfriamiento de agua no debe interferir con otros mecanismos. El equipo del canal de agua debe cumplir con los estándares del cliente y ser fácil de instalar. Cada línea del canal de agua se mostrará con números de identificación o marcas (de entrada y de salida).

 Pregunta V:

Cómo garantizar la precisión de fabricación del molde y la precisión de los productos moldeados para obtener un moldeo por inyección de precisión, esto depende principalmente de la precisión de fabricación de la cavidad del molde, el inserto y el tamaño del núcleo del molde. La precisión del número de cavidades del molde o la precisión de la línea de separación afectarán directamente el tamaño del producto. En primer lugar, debemos hacer el plan del proceso de fabricación y el diagrama de flujo.

Cada proceso de fabricación completado debe ser inspeccionado en su totalidad y la lista de inspección de datos debe registrarse en la hoja de datos. Una vez finalizada la fabricación, la pieza de trabajo debe procesarse y mantenerse.

El diseño de la línea de separación del molde de plástico también es una parte importante. Si el diseño no es razonable, la pieza no se desmolda fácilmente o incluso se daña el molde. A continuación se presentan los principios de diseño de la línea de separación del molde.

Es conveniente expulsar la pieza de plástico y simplificar la estructura del molde de plástico. Una vez seleccionada la dirección de desmoldeo, la posición de la línea de separación debe hacer que la pieza de plástico caiga sin ninguna interferencia, como deslizadores, etc.

Para la pieza de plástico con alta precisión de coaxialidad, la línea de separación debe seleccionarse en la posición donde se puedan colocar dos diámetros en el molde inferior o superior al mismo tiempo.

Cuando se requiere que la inyección de plástico de precisión en la dirección de la altura sea alta, se debe utilizar la cavidad de desbordamiento a la mitad. Si se forma un rebaba transversal en la línea de separación, es fácil garantizar la precisión de la altura, mientras que la cavidad sin desbordamiento no es fácil de garantizar.

Cuando la precisión de la dimensión radial es alta, se debe considerar la influencia del espesor de la rebaba en la precisión de la pieza de plástico, como se muestra en la figura. Si bien la separación vertical de las piezas de plástico es fácil de asegurar, el perfil horizontal es difícil de controlar debido al espesor de la rebaba, lo que afecta la precisión de las piezas de plástico.

Asegúrese de que la apariencia de la pieza de plástico sea fácil de limpiar y que no dañe fácilmente la apariencia. La rebaba producida por la superficie de separación, como se muestra en la figura, debe ser fácil de limpiar y no dañar fácilmente la apariencia de la pieza de plástico.

Es conveniente para la fabricación de moldes de plástico y el procesamiento de piezas de conformado. La superficie de separación mejorada hace que la concentricidad de procesamiento de los moldes de plástico sea baja, fácil de fabricar y la rebaba no daña la apariencia de las piezas de plástico.

Asegúrese de la resistencia de las piezas formadas, por ejemplo, al determinar la superficie de separación, evite las paredes delgadas y las esquinas afiladas de las piezas formadas.

Además de los elementos de diseño de moldes generales, en el diseño de moldes de inyección de precisión también se deben considerar los siguientes puntos:

  •  Adoptar la tolerancia de dimensión del molde adecuada;
  •  Prevenir errores de contracción en la formación;
  •  Evitar la deformación de la pieza de inyección;
  •  Prevenir la deformación del desmoldeo;
  •  Se minimiza el error de fabricación del molde/troquel;
  •  Prevenir el error de precisión del molde;
  •  Mantener la precisión del molde.

Prevención de errores de precisión de moldes; clasificación de moldes de procesamiento en fábricas de moldes de plástico y requisitos de varios puntos a tener en cuenta

Existen muchos tipos de moldes de inyección de plástico, que se pueden dividir aproximadamente en diez categorías. Según los diferentes requisitos del material de la pieza, las propiedades físicas y químicas, la resistencia mecánica, la precisión dimensional, el acabado de la superficie, la vida útil, la economía, etc., se seleccionan diferentes tipos de moldes de inyección.

El molde de plástico de alta precisión debe procesarse con una máquina CNC de alta precisión, y el material y el proceso de moldeo del molde tienen requisitos estrictos. También se necesita tecnología de moldes para diseñar y analizar.

Algunas de las piezas tienen requisitos especiales durante el moldeo, por lo que se requieren tecnologías avanzadas como el canal caliente, moldeo por inyección asistido por gasSe necesitan cilindros de nitrógeno, etc. para el molde de plástico.

Los fabricantes de moldes de plástico deberán contar con máquinas herramienta CNC, máquinas herramienta EDM, máquinas herramienta de corte por alambre y equipos de fresado y perfilado CNC, rectificadoras de alta precisión, instrumentos de medición de tres coordenadas de alta precisión, diseño por computadora y software relacionado, etc.

En general, las matrices de estampado de metal de gran tamaño (como las matrices de piezas de cubiertas de automóviles) deben considerar si la máquina herramienta tiene un mecanismo de sujeción de pieza en bruto, lubricante de borde uniforme, progresivo de múltiples posiciones, etc. Además del tonelaje de punzonado, se deben considerar los tiempos de punzonado, el dispositivo de alimentación, la máquina herramienta y el dispositivo de protección de la matriz.

No todas las empresas poseen ni dominan la capacidad y el proceso de fabricación de moldes de plástico mencionados anteriormente. Al elegir una cooperativa fabricante de moldes de plásticoDebemos conocer su capacidad de procesamiento, no solo mirar el equipo de hardware, sino también combinar el nivel de gestión, la experiencia de fabricación y la fuerza técnica.

En el caso de un mismo juego de moldes, a veces hay una gran diferencia en la cotización de los distintos fabricantes de moldes. No debe pagar más que el valor del molde, pero tampoco debe pagar menos que el costo del molde. Fabricantes de moldes de plásticoSi, como usted, desea obtener ganancias razonables en el negocio, pedir un juego de moldes a un precio mucho más bajo será el comienzo de los problemas. Debe comenzar con sus propios requisitos y medirlos exhaustivamente.

Si tiene alguna pieza de plástico que necesite moldeo por inyección de precisión servicios de fabricación, le invitamos a contactarnos, Sincere Tech es Empresa de moldeo por inyección de plástico de precisión personalizada En China. Ofrecemos moldes de inyección de precisión y servicios de moldeo a clientes de todo el mundo.

molde de inyección de plástico

¿Buscas servicio de moldeo por inyección de plástico?

Contáctenos para obtener una cotización, somos un fabricante de moldes de inyección personalizados en China que ofrece servicios de moldeo por inyección de plástico.

La excelente calidad de nuestros moldes de plástico y piezas moldeadas, sumado a nuestra experiencia y al desempeño de nuestros servicios nos otorgan hoy un alto reconocimiento internacional. De hecho, la empresa está especializada en Negocios Internacionales y tiene clientes en todo el mundo. SINCERE TECH tiene estándares de control de calidad muy altos y siempre realiza pruebas prolongadas para asegurarse de que nuestros Servicio de moldeo por inyección de plástico Cumple con todas las expectativas de nuestros clientes. Creemos que la calidad de una empresa y sus productos se ve a través del tiempo y es por eso que nos gusta construir relaciones sólidas a largo plazo con nuestros clientes.

¿Qué es el proceso de moldeo por inyección de plástico?

El moldeo por inyección de plástico es un proceso de fabricación en el que se inyecta plástico fundido en un molde y luego se enfría para formar una pieza sólida. El molde se crea a partir de una herramienta de metal o plástico (1.2344, H13, NDK80, etc.) y normalmente se fabrica en dos mitades que se sujetan entre sí. El material plástico se calienta en un barril y luego se introduce a presión en el molde, donde se enfría y se solidifica en la forma deseada. Este proceso se utiliza para producir grandes cantidades de piezas idénticas con alta precisión y repetibilidad.

¿Cuándo necesita el servicio de moldeo por inyección de plástico?

Es posible que necesite un servicio de moldeo por inyección de plástico cuando necesite una producción en masa de piezas de plástico con una calidad constante y una alta precisión. Este proceso es ideal para producir grandes cantidades de la misma pieza, ya que el molde se puede utilizar varias veces para producir piezas idénticas. Además, el moldeo por inyección de plástico es ideal para producir formas complejas e intrincadas que serían difíciles o imposibles de lograr con otros métodos de fabricación. Este proceso se utiliza a menudo en diversas industrias, como la automotriz, los bienes de consumo, los dispositivos médicos y la electrónica.

Servicio de moldeo por inyección de plástico

servicios de moldeo de plástico

Beneficios del servicio de moldeo por inyección de plástico

Los beneficios del servicio de moldeo por inyección de plástico incluyen:

  1. Producción de alto volumen: el moldeo por inyección de plástico es ideal para la producción de alto volumen de piezas idénticas, ya que el molde se puede utilizar varias veces.
  2. Calidad constante: el proceso es altamente repetible, lo que conduce a una calidad constante de las piezas producidas.
  3. Formas complejas: Moldeo por inyección de plástico Puede producir formas complejas e intrincadas que serían difíciles o imposibles de lograr con otros métodos de fabricación.
  4. Flexibilidad del material: En el proceso de moldeo por inyección se puede utilizar una amplia variedad de materiales plásticos, incluidos termoplásticos, termoestables y elastómeros.
  5. Rentable: El proceso es eficiente y rentable para producir grandes cantidades de piezas, ya que el costo del molde se puede distribuir entre muchas piezas.
  6. Precisión: El proceso puede producir piezas con alta precisión dimensional y mínima variación de tolerancia.
  7. Automatización: Las máquinas de moldeo por inyección de plástico se pueden automatizar para aumentar la productividad y reducir los costos laborales.

El moldeo por inyección de plástico es un proceso de fabricación versátil y confiable que puede proporcionar beneficios significativos para producir grandes cantidades de piezas de plástico complejas y de alta precisión.

Servicio de moldeo por inyección de plástico en China


Somos fabricantes de nuestros propios moldes (matricero o herramientas de inyección de plástico) y apoyar la producción de Piezas moldeadas por inyección Permitiendo reducir el número de proveedores. Nuestras máquinas de inyección tienen fuerzas de cierre que van desde 60 hasta 1050 Toneladas (2000 Toneladas en el exterior). El moldeo por inyección de plástico es el proceso de producción de piezas a partir de materiales termoendurecibles y termoplásticos..

Nuestros equipos cualificados de Diseñadores, Controladores de Calidad y nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo nos permiten completar nuestra política: conseguir la Satisfacción del Cliente a través de la Mejora y la Innovación. La calidad de nuestros productos y organización nos permite obtener certificaciones de calidad (ISO 9001, ) y ser galardonados en numerosas ocasiones con el título de “Proveedor de Calidad” por diferentes clientes. Integramos constantemente nuevos recursos en nuestro proceso con el fin de anticiparnos a cualquier necesidad futura del cliente. moldes de inyección de plástico mercado y nos convertimos en una de las empresas más innovadoras del sector. La modernidad y la organización de nuestras instalaciones nos permiten adaptarnos muy rápidamente a las necesidades del cliente.

SINCERE TECH siempre ha tenido como objetivo mantenerse como uno de los líderes innovadores del sector y desempeñar un papel importante en el desarrollo de nuestros clientes. La empresa ahora puede proponer una solución total desde el diseño del molde hasta el producto semiacabado (todo en casa). SINCERE TECH siempre está dispuesta a integrar nuevos procesos a la solución propuesta, manteniéndose al tanto de las nuevas tecnologías. Si un cliente tiene un requisito especial, haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades.

Materiales plásticos/productos básicos

Estamos acostumbrados a trabajar con todo lo clásico y menos clásico. materiales plasticos Excepto PVC (PP, PE, PC, ABS, PC+ABS, PA 6, PA 6.6, PBT, PMMA, TPU, PC+GF, AS, PTFE, POM, PEHD, PEEK…). Nuestros principales proveedores son Sabic, Bayer y Chimei.
Sobre el acero utilizado para nuestros moldes, para exportación moldes de plástico Trabajamos únicamente con los mejores proveedores de acero, como Assab (Suecia), Buderus (Alemania), Daido Steel (Japón) y LKM (el más grande de China). Para nuestros proveedores de componentes estándar, trabajamos con Hasco y DME.

Estamos acostumbrados a trabajar con nuestros proveedores de la misma manera que trabajamos con nuestros clientes. Esto implica buenas relaciones a largo plazo con una política de alta calidad.

Moldes complejos:SINCERE TECH tiene una rica experiencia en situaciones difíciles. molde y piezas de plastico, moldes complejos y es experto en encontrar soluciones a sus problemas. SINCERE TECH es un verdadero especialista en utillajes difíciles. Para dar un ejemplo clásico: muchas empresas de diseño crean productos de plastico Sin pensar en la construcción del molde. Luego, cuando los diseños se envían a los fabricantes de herramientas, puede resultarles difícil fabricar las piezas exactas (diseño difícil, muchos deslizadores, muchos elevadores, doble inyección con materiales que no se adhieren bien entre sí, muchos detalles en lugares difíciles...).

La mayoría de los fabricantes de herramientas clásicas aceptarán las piezas y dirán que pueden hacerlo. Y luego tendrán problemas con las Construcción de moldes de inyección de plástico, el tiempo de entrega se extenderá y la calidad de la herramienta no será la esperada. A menudo, estas empresas tienen que ponerse en contacto con SINCERE TECH para que les ayude a resolver sus problemas. Si no está seguro de la complejidad de su pieza, asegúrese de la profesionalidad de su fabricante de moldes. SINCERE TECH trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para resolver cualquier problema.Servicio de moldeo por inyección de plástico

Moldeo por inyección de paredes delgadas:permite una medición precisa y muy exacta Moldeo de plásticos y da mejores detalles al producto. Este es el nombre que se le da a los productos con un espesor de pared inferior a 2 mm. Por lo general, el flujo es rápido, lo que permite un tiempo de ciclo corto y un ahorro de costos.

Molde de canal caliente:el proceso especial de Inyección de plásticos donde el plástico se mantiene caliente al pasar por las cavidades del molde mientras el resto del molde se enfría para solidificar la pieza de plástico y crear la pieza moldeada: esto permite ahorrar material plástico. Esto se utiliza principalmente para piezas de tamaños medianos o grandes. Estamos acostumbrados a trabajar con todas las empresas populares como Yudo, INCOE, Synventive, Husky, HRS… También tenemos la tecnología para fabricar nuestros propios sistemas de canal caliente si la producción de las piezas (Moldeo) se realiza internamente. Esto nuevamente permite a nuestros clientes ahorrar costos.

Moldeo de lentes ópticas:Moldeo de precisión para vidrio y plástico. Es la técnica para producir piezas moldeadas de plástico transparente (por ejemplo, Partes de cámaras de seguridad como la cubierta de la cúpula o también los marcos de los teléfonos).

Moldeo por inyección asistida por gas:Las piezas de plástico se moldean con ayuda de gas, lo que significa que el gas (generalmente nitrógeno) se inyecta en la etapa final del proceso de creación de la pieza. Esto permite reducir el tiempo del ciclo, el peso del producto, el riesgo de deformación y también la presión de inyección necesaria. Además, hace que la estructura de la pieza sea más resistente y tenga un mejor aspecto.

Moldura de marco para LED/LCD:inyección de plásticos utilizados por ejemplo para fabricar monitores de televisión, módulos de retroiluminación de ordenadores, chasis de GPS…

Moldeo IMD, IMF, IML, IMR: Decoración en molde. La decoración de la pieza se realiza en el interior del molde mediante un film. El film se imprime antes del moldeo con los diseños deseados. Permite una mejor productividad y alarga la vida de la decoración. Si el cliente desea cambiar el diseño/decoración de la pieza, no es necesario realizar otro molde sino únicamente cambiar el film. SINCERE TECH tiene experiencia en conformado en molde, etiquetado en molde y en molde por rodillo.

Sobremoldeado:Esta técnica permite unir varios componentes entre sí con un material termoplástico, lo que reduce los costes de montaje y de mano de obra. Al fabricarse las piezas juntas, se reduce el riesgo de terminación incorrecta o desalineación y aumenta la flexibilidad del diseño. Además, el termoplástico proporciona una mejor resistencia a las vibraciones o a los golpes. Esta técnica permite aumentar la resistencia, reducir los costes y los pesos.

Moldeo por inserción: es una técnica en la que se añade o inserta una pequeña pieza (pieza estampada, pieza óptica, etc.) Pieza moldeada por inyección.moldeo de dos disparos

Moldeo de dos disparos: 2 unidades de inyección independientes que utilizan 2 materiales y/o colores diferentes. Se inyecta el primer material, luego el molde gira y se inyecta el segundo material para realizar 1 pieza. Permite una Moldura de 2 colores o también llamado doble inyección, moldeo de 2 disparos, inyección de dos disparos, sobremoldeo, inyección 2K, inyección de dos colores, bi-inyección, moldeo de doble disparo o moldeo multicomponente.

Tecnología CNC. CNC es la abreviatura de Computer Numerical Control. Se trata de una máquina controlada con gran precisión mediante programas informáticos que permite realizar un CAM (Computer-aided Manufacturing) a través de un CAD (Computer-Aided Design). Cualquier fabricante de herramientas de inyección de plástico lo utiliza pero el valor añadido de SINCERE TECH es la experiencia, la profesionalidad y la formación de su personal.

Moldeo FMMS o también llamado RHCM (Rapid Heat Cycle Molding): excelente apariencia superficial: permite despegar la línea de soldadura. Este proceso está integrado en el moldeo para ahorrar tiempo. Se utiliza por ejemplo para piezas de plástico transparente.

Soldadura estadounidense:Soldadura Ultrasónica: proceso para soldar/unir/ensamblar piezas de plástico gracias a los ultrasonidos.

Serigrafía:Esto es para imprimir logotipos o diseños en piezas.

Recubrimiento por inmersión: es el proceso de introducir el componente en una solución líquida para aplicar una fina película sobre él. Permite manipular, modificar la dureza, la resistencia de la pieza protegiéndola y ampliando la vida útil del producto. Luego, se debe drenar el exceso de líquido y se realiza la evaporación del disolvente para crear la fina capa.

Grabado láser: este proceso se realiza para cortar una forma, un patrón, una imagen en la pieza de plástico. También se denomina grabado láser.

Recubrimiento por pulverización catódica: este es el proceso de crear una capa muy fina de material conductor sobre el componente. También se denomina deposición química en fase de vapor mejorada por plasma (PECVD) y se puede realizar con la mayoría de los metales, como aluminio, acero inoxidable, cobre...

Blindaje EMI: protege las piezas de interferencias electromagnéticas. Se utiliza para proteger las señales eléctricas del mundo exterior. Por ejemplo, lo utilizamos con los radares marinos de Garmin.

Tecnología impermeable:SINCERE TECH tiene la experiencia para fabricar piezas resistentes al agua y es capaz de garantizar pruebas internas gracias a las pruebas IP68.

Subconjunto:es el premontaje de un componente que posteriormente se ensamblará en un producto más grande.

Investigación y desarrollo:SINCERE TECH cuenta con su propio departamento de Investigación y Desarrollo para trabajar con los clientes en sus proyectos, asesorarlos en diseños, resolver problemas y estudiar la viabilidad de los mismos.

Control de calidad: Contamos con estándares de control de calidad muy altos para respetar todos los requisitos de nuestros clientes. Contamos con un control de calidad 100% en nuestros piezas moldeadas de plástico, significa que controlamos cualquier pieza que sale de nuestra producción.

En Sincere Tech Fabricante de moldes de ChinaNuestro compromiso inquebrantable de permanecer a la vanguardia de la industria de moldes de plástico nos impulsa a adoptar los avances y anticiparnos a las tendencias futuras. Exploramos continuamente materiales y compuestos innovadores que ofrecen un rendimiento mejorado y promueven la sostenibilidad. Al invertir en investigación y desarrollo continuos, ofrecemos constantemente soluciones de vanguardia que satisfacen las necesidades cambiantes de nuestros valiosos clientes. Como una empresa de confianza molde de inyección Proveedor en China, estamos orgullosos de nuestra inquebrantable dedicación a la excelencia.

En consonancia con nuestros objetivos de sostenibilidad, damos gran prioridad a las prácticas respetuosas con el medio ambiente. Buscamos activamente alternativas sostenibles, como polímeros biodegradables, e implementamos iniciativas de reciclaje para minimizar el impacto ambiental de nuestros procesos de fabricación. Al elegir nuestros servicios de moldeo por inyección personalizados, puede alinear su marca con prácticas de fabricación sostenibles y contribuir a un futuro más ecológico.

Garantizar la calidad es nuestra máxima prioridad y mantenemos rigurosas medidas de control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Equipados con instalaciones de última generación y con personal técnico capacitado, sometemos cada producto a una inspección y prueba exhaustivas. Esto garantiza un rendimiento excepcional, confiabilidad y satisfacción del cliente.

Cuando elige a Sincere Tech como socio de servicios de moldeo por inyección de plástico En China, puede esperar el más alto nivel de profesionalismo, experiencia e innovación. Nuestro equipo dedicado está comprometido a ayudarlo a hacer realidad sus ideas, entregándole productos superiores que se destacan en rendimiento, durabilidad y rentabilidad.

Asociarse con Sincere Tech Proveedores de moldes para su servicio de moldeo por inyección de plástico personalizado y benefíciese de nuestras capacidades integrales, nuestro compromiso inquebrantable con la calidad y la sustentabilidad, y nuestro afán por superar sus expectativas en cada paso del proceso. Juntos, hagamos realidad sus ideas innovadoras.