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Moulage 2k

Qu'est-ce que le surmoulage (surmoulage) ?

Surmoulage Le surmoulage est un procédé de moulage qui consiste à mouler un plastique sur un autre matériau pour le fusionner afin de former un seul produit moulé. Le surmoulage du plastique nécessite la fabrication de deux moules distincts : l'un est le substrat (le premier moule), et le deuxième moule est appelé surmoulage, généralement un matériau TPE est utilisé pour le deuxième moule, mais pas toujours. Si le substrat est en métal ou en laiton, ce type de surmoulage est normalement appelé moulage par insertion, et le moulage par insertion ne nécessite qu'un seul moule (surmoulage) pour terminer le processus.

Les plastique surmoulé Les matériaux les plus couramment utilisés sont les thermoplastiques (TPE) et le caoutchouc, ou le même matériau mais de couleurs différentes. Lors du surmoulage, l'activité qui se produit est soit mécanique, soit chimique, ce qui laisse les deux substances liées.

Le surmoulage Le procédé consiste à produire la pièce moulée (substrat) à partir du premier moule et à la déplacer vers un autre surmoulage associé. La substance peut être utilisée pour combiner la surface moulée avec le substrat de moulage. Sinon, le matériau moulé peut être remis sur la surface d'où il a été extrait et la substance surmoulée peut être ajoutée. Les types de surmoulage comprennent le surmoulage séquentiel à deux injections, le surmoulage par insertion et le moulage par injection à injections multiples.

Surmoulage TPE

The types of overmolding

Types of overmolding include two shot sequential overmolding, insert overmolding or multi-shot injection molding:

Two shot sequential overmolding

In two-shot sequential plastic injection overmolding, the molding machine injects the first plastic resin into the first mold cavity (both molds in one molding machine); after the material cools and forms the first plastic shape, and then opens the mold, all of those molding processes are the same as the traditional injection molding process.

Once the mold is open, immediately move the first molded part to the second overmold (this can be done by hand or by a robot), then close the mold and inject the second material, simultaneously injecting the first shot. The first component serves as an insert for the second shot, which uses a different material or color. This process requires a special injection machine with two injection units.

Inert overmolding

Surmoulage d'insert uses pre-molded inserts or metal inserts placed into the mold before injecting the second material; if the inserts are metal or brass, then we call it metal moulage par insertion. This over-molding process, which we used a lot, for example, metal cwrew insert molding, filter insert molding, this type of over-molding uses a traditional injection molding machine to proceed, which puts the metal inserts into the mold cavity during the single injection molding cycle.

Like the below picture is showing the insert overmolding with metal inert. This type of overmolding only requires one injection mold; however, if the first insert is made of a plastic part, we will need an additional mold for the first plastic insert part.

surmoulage

insert molding with metal screw, metal insert molding is a type of overmoldings

Surmoulage TPE

TPE (thermoplastic elastomer) plastic matrials are used a lots in the injection molding field, specially for the overmolded parts, on the overmolding market, over 80% of overmolded parts made by TPE over molding,

TPE Overmolding is the injection molding process where TPE (thermoplastic elastomer) is molded onto a rigid material (for example PC, PA66, ABS material) according to the specific requirement, the overmolded TPE will strong bond with the first plastic and maintain in the final using purpose. To prevent the TPE material strip off from the second material, material selection and part design is very important.

A TPE overmolding manufacturer will consider all relevant factors when selecting the optimal molding manufacturing method for a plastic injection molding part, choosing between 2K molding and the overmolding process. Critical factors include production capacity, material selection, available equipment, and labor costs.

Normally, the overmolding 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 molding process will be a better option; of course, this is still dependent on the part design because some parts can only be molded with an overmolding process, foe example like below part can only be mold with overmolding process.

Surmoulage TPE

In every TPE overmolding or 2K injection molding process, the number one issue is to achieve maximum adhesion between the TPE and the substrate. Some TPE overmolding 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 overmolding. Thus, to make high-quality finished overmolding and 2K molding products, a thorough understanding of TPEs, part design, engineering plastics, and the specifics of the molding process is important.

TPE Overmolding materials seletion tips

As we know to make high quality TPE overmolded product, both TPE and substrate materials are most important, the number one factor to define the quality of overmolded 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 overmolded part.

Thickness of TPE overmolded part

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 overmolded 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.

Hardness of TPE plastic material,

There is a softness of TPE material that you need to select when you make TPE overmolding, especially TPE thickless, which is more than 0.5 mm. To have a good touch feel, you may need to test different types of TPE shore A material, unless special function requirements, normally we use in the market will range from TPE Shore A 40 to 60; if too little, that may eash to strip off from the substrate; if hardness is too high, the touch feel may not be good enough.

Substrate material selection tips

Compared to TPE material, substrate materials will be easier to choose; most materials can be substrates, including nylon/PA (PA66 or PA66 GF30, PA6 or Plastique PA6 GF30), Polycarbonate (PC), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS, PC/ABS, Acetal (POM), PMMA, and so on. The final substrate material selection is dependent on the final purpose. If you are uncertain about the optimal material for your TPE overmolded parts, please reach out to us and we will provide you with some recommendations.

Surface finish on substrate and TPE overmold

Surface finish on the substrate will also affect the adhesion of TPE rubber. The stronger the adhesion, the less likely it will strip off, normally will be good polishing between merge surface between TPE and substrate, on the TPE cavity side, soemtime surface finish will effect to the TPE overmold as well, sometime higi polishing to the TPE cavity mold, the TPE overmolding part will stick to cavity side, add some small VDI texture will improve this.

TPE Overmolding Part Design tips

Part design, as previously mentioned, plays a crucial role in creating a high-quality TPE overmolding product. Generally, the design of the substrate part is similar to that of other plastic injection molding parts. For further details, please refer to the page on conception de pièces en plastique pour le moulage par injection. But there are some factors on the merge area between the substrate and TPE overmoled area; there is no standard design for this era 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:

How to seal the TPE overmolding well and provent from flash When you do the overmoling part design: 

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-molding have their own gate and runner systems, which must be tailored to the individual material properties used.

To meet the best cycle time, substrate and overmolding wall thickness should be consistent. In most over-molding applications, 1-3 mm wall thickness ensures satisfactory bonding. Thicker pieces should be cored out to reduce shrinkage, weight, and cycle time. To avoid backfills and gas traps, wall thickness transitions should be gradual. Add radius to the sharp coners to reduce stress issues. Avoid deep, unavailable blind pockets or ribs. Long draws should have a 3-5 degree draft angle for easy demoulding. In overmolded compounds, deep undercuts can be designed if an advancing core is used when the mold opens, the part has no sharp corners, and the elastomer bends during ejection.

Most TPE compounds have significant flow direction mold shrinkage and moderate cross-flow shrinkage. After ejection from the tool, the over-molding 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 overmold. Use higher-modulus substrate materials and stiffening ribs to mitigate this. Thinner coatings and lower-hardness over-mold grades assist. Relocating the gate to affect TPE flow may also help.

If you can enhance the design to ensure a tighter bond between the TPE material and the substrate, such as by increasing the cross-sectional area, without compromising its functionality or appearance, it would be beneficial. Below is one of exmple of overmolding part design tips.

Overmolding part design tips

Avoid designing too many separated areas on the TPE overmolding part, as this can complicate the overmold manufacturing and molding process. Especially many areas are designed to the parting line area; this will be hard to solve the flash completely when you design the TPE overmoulded part, designing as simple as possible, unless some function purpose.

TPE overmolded

Tips for overmold desgin: when we design injection mold overmolding parts, the first mold (substrate injection mold) we will add shrinage rate according to plastic shrinakge rate, but for the overmolding (second mold), we will not add any shinakge rate on the over mold.

Coût du surmoulage

Le coût de base d'un surmoulage n'est pas un nombre fixe qui sera le même pour chaque application. Il a une valeur variable qui peut se situer entre 1 et 10 dollars.

Il s'agit d'une fourchette de prix extrêmement large. La valeur exacte varie en fonction de plusieurs composants impliqués dans le processus de surmoulage. Ces facteurs qui influencent le coût sont les suivants :

Équipement de moulage par injection

Le coût initial de l’équipement de moulage par injection peut varier considérablement en fonction de son application et de son type.

Il existe des équipements de moulage par injection à petite échelle que les entreprises conservent en interne. Il existe également de grandes machines de surmoulage généralement utilisées par les prestataires de services et par ceux de l'industrie manufacturière à grande échelle avec de gros volumes de production.

Les équipements de surmoulage industriels professionnels coûtent entre 50 000 et 200 000 T. Des frais d'expédition peuvent être facturés. Ces machines ne sont pas destinées aux amateurs et aux bricoleurs, car elles nécessitent des opérateurs qualifiés.

Coûts de fabrication du surmoulage

Bien que l'équipement de surmoulage soit un investissement unique, la création de surmoulé Chaque conception personnalisée entraîne un coût supplémentaire et chaque conception de pièce surmoulée unique nécessitera un surmoulage unique. Il s'agit d'une dépense pour chaque pièce différente produite. Ainsi, les coûts de fabrication des surmoulages sont l'un des facteurs déterminants les plus importants pour les pièces surmoulées.

Le coût du surmoulage peut varier en fonction de la conception de la pièce, de sa taille et de la qualité requise pour créer les moules. En général, trois facteurs sont utilisés pour atteindre cet objectif, qui sont énumérés ci-dessous :

Complexité de conception

Les conceptions très complexes avec davantage de cavités et un polissage supérieur du moule entraînent des coûts supplémentaires. De telles conceptions nécessitent du développement, de la recherche et des compétences techniques. Pour cela, vous pouvez engager un professionnel pour le processus de conception. Les deux options entraînent des dépenses.

Taille de la pièce

Le surmoulage est le même que les autres moules d'injection ; une grande taille nécessitera une grande base de moule et une grande machine de moulage, ce qui augmentera le coût du surmoulage et le coût unitaire de la pièce surmoulée.

Coûts de main d'oeuvre

La plupart des étapes du surmoulage sont automatisées et exécutées par des systèmes logiciels. Par exemple, les machines CNC sont pilotées par des programmes à commande numérique par ordinateur ; les imprimantes 3D fonctionnent avec leurs propres programmes ; et le moulage par injection comporte également un traitement mécanique.

Résumé final du coût du surmoulage

Si vous recherchez des pièces surmoulées ou des surmoulages pour vos pièces de moulage par injection personnalisées, vous n'avez pas besoin de payer de frais pour l'équipement de moulage par injection, car votre fournisseur de surmoulage devrait en avoir, mais vous devez payer le coût du surmoulage, le coût du processus de surmoulage, le coût des matériaux, le coût de l'emballage, etc. Si vous souhaitez connaître le prix de votre projet de surmoulage, veuillez nous contacter et nous vous ferons un devis dans les 24 heures.

moulage par insertion de métal

Moulage par insertion de métal

Comment réduire les coûts de surmoulage

Le surmoulage est le procédé de fabrication privilégié en raison de sa rentabilité et de sa fiabilité.

Bien que le processus soit abordable par rapport à ses alternatives, vous pouvez encore réduire les coûts. Pour cela, voici quelques conseils dont vous devez tenir compte :

Optimisation de la conception CAO

Une même pièce peut être abordée via différentes conceptions CAO. Quoi qu'il en soit, toutes les idées de conception ne sont pas parfaites. Certaines conceptions pour la même pièce peuvent entraîner une perte de temps et de ressources. Ainsi, la simplification de la complexité des pièces via une conception CAO efficace garantit une utilisation optimale des ressources.

Réduction de la taille des pièces

Les pièces plus grandes ne sont pas toujours d'excellentes pièces. Lorsque la taille des pièces augmente, le coût des moules d'injection nécessaires pour les pièces augmente également. Si le même processus peut être réalisé en réduisant la taille de la pièce, c'est une bonne idée d'opter pour cette solution.

Récupération des moules

Exploitez pleinement les surmoulages en les réutilisant pour de nombreuses applications. Vous ne pouvez pas simplement utiliser le même moule pour la même pièce, mais également pour des pièces similaires. Cela peut être réalisé en effectuant des ajustements ou en moulant autant que possible.

Utilisation de l'analyse DFM

DFM signifie « conception pour la fabrication ». Dans le domaine du surmoulage, DFM fait référence à la production d'une pièce qui répond aux objectifs du client et qui respecte son budget stipulé.

Pour DFM, les analystes prennent en compte de nombreux facteurs basés sur la science, l'art et la technologie pour trouver la conception la plus réussie, ce qui permet de réduire les coûts d'injection par rapport au moulage. conception pour la fabrication page pour en savoir plus.

surmoulé

Le surmoulage et le moulage par injection 2K sont des processus très similaires. Parfois, les deux processus de moulage peuvent fonctionner sur la même pièce, mais quelque chose ne peut être moulé qu'avec un seul surmoulage ou un moulage par injection 2K, cela dépend entièrement de la conception de la pièce.

Advantages of injection overmolding

  1. Par rapport au moulage par injection 2K, le surmoulage est plus facile à réaliser. Vous pouvez utiliser une presse à injection classique pour fabriquer deux ou trois couleurs différentes dans une pièce moulée ou deux ou trois matériaux différents dans une pièce finale.
  2. Pour certains projets de pièces moulées en deux couleurs en petites quantités, vous n'avez pas besoin d'inverser ou de louer une machine de moulage par injection 2K ; l'utilisation du processus de surmoulage est le moyen le meilleur et le plus rentable de répondre aux exigences des clients.
  3. Il augmente la diversité de conception et met également en valeur le produit final dans de nombreuses compositions de matériaux.
  4. Grâce à la réduction des coûts d'assemblage, moins d'activités ou de processus secondaires sont effectués sur les produits finis. Cela réduit le coût de la main-d'œuvre. De plus, après la fabrication, aucun autre coût n'est engagé.
  5. Les pièces présentent un niveau élevé de stabilité et de constitution puisque, après avoir été laissées s'emboîter mécaniquement, elles ne font plus qu'une.
  6. Produits surmoulé l'utilisation de plastique présente une résistance élevée aux vibrations et aux chocs grâce aux résines plastiques parfaitement structurées.
  7. Les pièces moulées en plastique sont plus fiables car il n’y a pas de collage au stade de la production.
  8. Les produits finis répondent aux normes souhaitées, avec des designs accrocheurs et des composants solides.

Inconvénient de l'injection par rapport au moulage

  1. Étant donné que le processus de surmoulage implique le déplacement de la première pièce de substrat moulée vers un autre surmoulage, la tolérance n'est pas aussi bonne que dans le processus de moulage par injection 2K.
  2. La capacité de production n'est pas aussi efficace que le moulage par injection 2K, car elle nécessite des robots ou un travail manuel pour insérer le substrat dans le moule surmoulé. Cela prend du temps et le paramètre de moulage n'est parfois pas stable, en particulier lorsque deux ou plusieurs substrats se trouvent dans un même moule. Cela entraînera des problèmes supplémentaires et un taux de déchets plus élevé, ce qui se traduira par une quantité de déchets deux fois plus importante (provenant du substrat et du matériau surmoulé).
  3. Avec le procédé de surmoulage, les choix disponibles en termes de compatibilité des plastiques sont réduits. Certains matériaux peuvent ne pas bien adhérer entre eux ou ne pas être capables de résister aux températures et pressions élevées du procédé de moulage par injection.
  4. Aucune opération secondaire n'est effectuée sur les produits finis issus du surmoulage. Lorsque le matériau de moulage refroidit, les activités et les réglages s'arrêtent complètement.
  5. Dans les cas où les produits sont rares, il est coûteux de mener une telle opération. En effet, il faut quelqu'un pour mettre le substrat dans le moule, ce qui augmente le temps de cycle et le coût de production en conséquence.
  6. Le processus de surmoulage nécessite normalement deux moules, un pour le substrat et un pour le surmoulage, de sorte que le coût initial du moule sera plus élevé.
  7. Le surmoulage est un processus plus complexe que le moulage par injection traditionnel, nécessitant une coordination précise entre les deux systèmes d'injection et une conception appropriée du moule.
  8. S’il y a un problème avec le processus de surmoulage, le dépannage et la résolution des problèmes de surmoulage peuvent être plus difficiles qu’avec le moulage par injection traditionnel.

Qu'est-ce que le moulage par injection 2k ? (Moulage en deux étapes)

Moulage par injection à deux coupsLe moulage par injection 2K, ou moulage par injection 2K, est un procédé de fabrication utilisé pour mouler deux couleurs ou matériaux en un seul plastique. Cette technologie de moulage à deux injections mélange deux matériaux ou deux couleurs de matériaux différentes en une seule pièce en plastique à l'aide d'une machine de moulage par injection 2K.

Le processus de liaison chimique impliqué dans ce processus est très important car il est capable de combiner deux ou plusieurs matériaux en une seule pièce. Lors de l'utilisation du processus de technologie de moulage par injection 2K, le choix du matériau sera un facteur important dans la réussite ou non du projet.

Moulage par injection 2k

Avantages du moulage par injection 2K 

Le moulage par injection 2K offre un certain nombre d'avantages par rapport au moulage par injection mono-matériau traditionnel. Certains de ces avantages sont les suivants :

Rentable

Le procédé en deux étapes ne nécessite qu'un seul cycle de machine, qui consiste à faire pivoter le moule principal et à placer le moule secondaire autour de l'article afin que le deuxième thermoplastique compatible puisse être inséré dans le deuxième moule. Étant donné que la méthode n'utilise qu'un seul cycle au lieu de cycles de machine distincts, elle coûte moins cher pour chaque cycle de production et nécessite moins d'employés pour fabriquer le produit final tout en livrant plus d'articles par cycle. Elle garantit également une liaison solide entre les matériaux sans nécessiter d'assemblage supplémentaire en aval.

Efficacité améliorée

Le moulage en deux étapes permet de mouler plusieurs composants avec un seul outil, réduisant ainsi la quantité de travail nécessaire à l'exécution de vos pièces et éliminant le besoin d'assembler ou de souder des composants après le processus de moulage.

Meilleure qualité

Le procédé à deux injections est réalisé dans un seul outil, ce qui permet des tolérances inférieures à celles des autres procédés de moulage, un niveau élevé de précision et de répétabilité et des taux de rebut réduits.

Moulage complexe

Moulage en deux étapes permet la création de conceptions de moules complexes qui intègrent différents matériaux pour des fonctionnalités qui ne peuvent pas être obtenues via des processus de post-moulage.

Moulage par injection à 2 coups

Inconvénients du moulage par injection 2K

Le moulage par injection 2K présente de nombreux avantages, mais comme tout, il a ses avantages et ses inconvénients.

L'inconvénient du moulage par injection 2K est que les coûts du moule sont plus élevés que ceux du moule à injection traditionnel. En effet, le moulage par injection 2K nécessite deux moules, le premier et le deuxième coup (c'est pourquoi nous l'appelons moulage à deux coups), et la fabrication de moules d'injection 2K est plus difficile que la fabrication de deux moules traditionnels séparés, car ces deux moules fonctionneront ensemble dans la même machine (une machine de moulage par injection à deux coups). Il faut donc deux moules pour passer de l'un à l'autre sans problème.

De plus, le processus de moulage par injection 2K doit utiliser une machine de moulage par injection 2K, ce qui rend également la machine plus coûteuse et nécessite un opérateur technique spécial pour régler la machine. Il s'agit également d'un coût plus élevé que le moulage par injection traditionnel. En fin de compte, nous récupérons le Moulage par injection 2K Les coûts de main d'œuvre et d'assemblage sont réduits, car l'application manuelle d'un joint, par exemple, n'est plus nécessaire. Une étape d'assemblage est ainsi éliminée.

Un autre inconvénient du moulage par injection 2K est qu’il rend le recyclage des articles en plastique difficile, car souvent deux plastiques différents sont réunis. Même lorsque les plastiques sont « de la même famille », la qualité des flux de retour sera très faible, ce qui rend difficile la réutilisation du plastique pour une application de haut niveau.

How to choose overmolding and 2K injection molding services

Vous vous demandez peut-être quand vous devez utiliser le surmoulage et quand vous devez utiliser le procédé de moulage par injection 2K. Voici quelques suggestions simples :

  1. If the molding part quantity is only a few thousand or ten thousand, then use the overmolded process, because overmolding can save you some mold costs.
  2. If you need over a half million parts, then 2K injection molding is the best molding process to save money for you because overmolding has a high labor cost, but 2K injection molding requires high initial cost to both 2K molds and 2 shot injection molding machine and related equipment.
  3. Some of the parts can only be overmolded, while others can only be done using the double injection molding process. This depends on the part design structure. If you’re unsure, send your data to info@plasticmold.net. We can check this for you and provide a price for your reference.

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moulage en deux temps

 Maîtriser le moulage par injection à deux injections : une révolution dans l'injection plastique

Le moulage par injection à deux injections a révolutionné le monde du moulage par injection de plastique. Ce procédé de fabrication avancé offre un niveau de précision et de polyvalence inégalé par les méthodes de moulage par injection traditionnelles. Dans ce guide complet, nous allons nous plonger dans les subtilités du moulage par injection à deux injections, en explorant ses processus, ses applications, ses avantages et ses défis. Que vous soyez un expert chevronné du secteur ou un novice curieux, cet article vous fournira des informations précieuses sur le monde du moulage par injection à deux injections.

Moulage en deux étapes : des solutions colorées pour le moulage de pièces en plastique

Moulage en deux étapes (également appelé moule 2k, moulage à double injection) sont une méthode rentable pour produire des pièces en plastique avec deux ou plusieurs couleurs moulées en même temps, telles que des boutons de commande radio ou des façades de tableau de bord.

Moulage en deux étapes Il s'agit d'une technologie relativement nouvelle, en pleine expansion. Elle remplace les anciens systèmes en deux étapes, éliminant ainsi un processus secondaire pour ajouter des logos, des graphiques ou du texte. Les nouvelles technologies informatiques et les matériaux avancés ont favorisé la croissance du processus en deux étapes.

Le procédé à deux injections consiste à injecter d'abord un matériau d'une couleur dans le moule, puis à injecter la seconde couleur autour ou au-dessus de la première couleur. Il existe également des procédés à injections multiples pour les pièces comportant plus de deux couleurs.

moulage par injection à deux coups

moulage par injection à deux coups

Le procédé de moulage à deux coups

Le moulage à deux injections est un procédé en plusieurs étapes qui consiste à injecter deux matériaux différents dans un seul moule pour créer une pièce finie avec plusieurs couleurs ou propriétés. Décomposons le procédé en ses principaux composants :

  1. Premier coup : La « première injection » dans le moulage par injection à deux étapes est une étape cruciale du processus de moulage par injection en deux étapes. Cette injection initiale est celle où le matériau principal, généralement un thermoplastique rigide, est injecté dans la cavité du moule pour créer la structure de base de la pièce.

    Voici un aperçu plus détaillé de l'étape « Premier tir » :

    1. Sélection des matériaux:Le choix du matériau primaire est essentiel. Il doit posséder les propriétés mécaniques et structurelles souhaitées pour la pièce finie. Ce matériau sert de noyau ou de substrat sur lequel le deuxième matériau sera ajouté.

    2. Préparation du moule:Le moule utilisé dans le moulage à deux injections est conçu pour accueillir à la fois la « première injection » et la « deuxième injection ». Il est essentiel de s'assurer que le moule est correctement préparé pour la première injection. Cela comprend un alignement et un serrage appropriés pour éviter toute fuite de matériau.

    3. Injection:Le matériau primaire choisi est chauffé jusqu'à son point de fusion puis injecté dans la cavité du moule. Cette injection est réalisée avec précision, garantissant que le matériau remplit uniformément la cavité du moule pour créer la structure primaire de la pièce.

    4. Refroidissement et solidification:Après l'injection, le moule refroidit et solidifie le matériau primaire. Le temps et la température de refroidissement sont des facteurs essentiels pour obtenir les propriétés matérielles et la précision dimensionnelle souhaitées.

    5. Moule ouvert sans éjection:Une fois que le matériau de la première injection a suffisamment refroidi et s'est solidifié, le moule s'ouvre et le côté noyau (moitié mobile) se retourne à 180 degrés pour préparer la deuxième injection. Cette partie est connue sous le nom de « préforme » ou de « substrat ».

    La « première injection » prépare le terrain pour la deuxième injection. Elle détermine la structure centrale de la pièce, ses propriétés mécaniques et les zones où le deuxième matériau sera ajouté. La précision et l'exactitude de cette étape sont essentielles pour garantir le succès du processus de moulage par injection à deux injections.

  2. Deuxième coup : Le « deuxième coup » est la deuxième et dernière étape du processus de moulage à deux coups. À ce stade, un matériau différent ou le même matériau mais de couleur différente est injecté dans le moule pour compléter ou améliorer la pièce créée lors du « premier coup ». Le « deuxième coup » apporte des couleurs, des textures, des propriétés ou des caractéristiques supplémentaires au produit final, créant ainsi une pièce avec plusieurs matériaux ou propriétés dans un seul moule.

    Voici un aperçu plus détaillé de la phase « Second Shot » :

    1. Sélection des matériaux:Pour le « Second Shot », un matériau différent est sélectionné, qui complète ou contraste avec le matériau utilisé dans le « First Shot ». Le choix du matériau dépend des caractéristiques souhaitées de la pièce finale, telles que la couleur, la texture ou des propriétés fonctionnelles supplémentaires.

    2. Préparation du moule:Le même moule utilisé pour le « premier coup » est utilisé pour le « deuxième coup ». Moulage par injection à deux coups comprenant deux moules ensemble pour former un moule à deux coups. Un alignement et un serrage corrects du moule sont essentiels pour garantir que le deuxième matériau est injecté avec précision et se lie efficacement au premier matériau.

    3. Injection:Le deuxième matériau est chauffé jusqu'à son point de fusion et injecté dans la cavité du moule. Cette injection doit être précise pour garantir que le matériau remplit les zones désignées du moule, formant les caractéristiques ou propriétés souhaitées. La coordination entre la « première injection » et la « deuxième injection » est essentielle pour obtenir une distribution et une liaison précises du matériau.

    4. Refroidissement et solidification:Une fois le « Second Shot » injecté, le moule refroidit et solidifie le second matériau. Le temps et la température de refroidissement sont soigneusement contrôlés pour obtenir les propriétés matérielles souhaitées et assurer une liaison solide entre le premier et le second matériau.

    5. Éjection:Une fois que le matériau « Second Shot » a refroidi et s'est solidifié, le moule s'ouvre et la pièce finie est éjectée de la machine. Le produit final présente désormais la combinaison du matériau « First Shot » et du matériau « Second Shot », créant ainsi une pièce multi-matériaux et multi-propriétés.

    L’injection « Second Shot » ajoute de la complexité et de la polyvalence au processus de fabrication, permettant la création de pièces aux couleurs, textures, propriétés fonctionnelles diverses, etc. Il est essentiel de s’assurer que les matériaux utilisés dans le « First Shot » et le « Second Shot » sont compatibles et que le processus d’injection est bien contrôlé pour obtenir l’esthétique et les performances souhaitées dans le produit final. Le résultat est une pièce finie qui peut répondre aux exigences d’un large éventail d’industries, de l’automobile et de l’électronique grand public aux appareils médicaux et au-delà.

Machines de moulage par injection pour moulage à deux injections

Pour réaliser efficacement le moulage par injection en deux étapes, des machines de moulage par injection spécialisées sont utilisées. Ces machines disposent de deux unités d'injection, permettant l'injection séquentielle de différents matériaux. La coordination entre les deux unités d'injection est cruciale pour obtenir des résultats précis et cohérents. Les machines modernes offrent des systèmes de contrôle sophistiqués, garantissant une distribution précise des matériaux et minimisant les déchets.

Matériaux utilisés dans le moulage à deux coups

La sélection des matériaux appropriés est un aspect essentiel du moulage à deux injections. Le choix des matériaux dépend des caractéristiques souhaitées de la pièce finale. Les combinaisons de matériaux courantes comprennent :

  • Thermoplastique et TPE : La combinaison d’un thermoplastique rigide avec un élastomère thermoplastique souple (TPE) peut créer des pièces dotées à la fois d’une résistance structurelle et d’une flexibilité.

  • Deux thermoplastiques : L’utilisation de deux thermoplastiques différents peut produire des pièces avec des couleurs, des textures ou des propriétés variées.

  • Thermoplastique et surmoulage : Surmoulage un thermoplastique avec un deuxième matériau peut améliorer l'adhérence, l'esthétique ou la fonctionnalité.

  • Combinaisons multicolores : Pour les pièces nécessitant des conceptions complexes ou des variations de couleurs, l’utilisation de thermoplastiques de différentes couleurs est un choix courant.

Avantages et bénéfices du moulage à deux coups

Le procédé de moulage à deux injections offre plusieurs avantages et bénéfices, ce qui en fait un choix privilégié pour les fabricants :

moulage en deux étapes

Moulage 2k

Amélioration de la conception et de l'esthétique des produits

Le moulage à deux injections permet l'intégration de plusieurs matériaux, couleurs et textures dans une seule pièce. Cette polyvalence améliore l'esthétique du produit et les options de conception, ce qui le rend idéal pour les produits de consommation et les composants complexes.

Économies de coûts

Bien que l'investissement initial dans un équipement de moulage à deux injections puisse être plus élevé, le procédé peut entraîner des économies substantielles à long terme. Il réduit le besoin de processus secondaires tels que l'assemblage et le collage, minimisant ainsi les coûts de main-d'œuvre et de matériaux.

Étapes d'assemblage réduites

Comme mentionné précédemment, le moulage par injection en deux étapes élimine le besoin d'étapes d'assemblage secondaires, ce qui simplifie la production et réduit le risque d'erreurs. Cela rationalise le processus de fabrication et accélère la mise sur le marché.

Compatibilité matérielle améliorée

En combinant des matériaux aux propriétés complémentaires, le moulage par injection en deux étapes offre l'avantage d'une meilleure compatibilité des matériaux. Cela est particulièrement avantageux dans les applications où différents matériaux doivent fonctionner ensemble de manière transparente.

Considérations environnementales

La réduction des déchets est un avantage environnemental important du moulage par injection en deux étapes. Il minimise les déchets de matériaux et les emballages excédentaires associés aux processus de fabrication traditionnels, contribuant ainsi aux efforts de développement durable.

Applications du moulage à deux injections

La polyvalence du moulage à deux injections s'étend à diverses industries :

Industrie automobile

Dans le secteur automobile, le moulage par injection est utilisé pour créer des composants répondant à des exigences à la fois fonctionnelles et esthétiques. Il est couramment utilisé pour créer des surfaces améliorant l'adhérence sur les volants, les pommeaux de levier de vitesse et les pièces de garniture intérieure.

Électronique grand public

L'électronique grand public bénéficie des avantages esthétiques du moulage par injection. Il est utilisé pour fabriquer des produits aux designs visuellement attrayants et au confort tactile, tels que des coques de smartphone et des boutons de télécommande.

Dispositifs médicaux

Le moulage par injection à deux étapes garantit la précision et la fonctionnalité requises pour les dispositifs médicaux. Il est utilisé dans la création de composants tels que des outils chirurgicaux ergonomiques et des dispositifs d'administration de médicaments.

Conditionnement

Dans l'industrie de l'emballage, le moulage par injection est utilisé pour concevoir des contenants avec des joints intégrés, des poignées ou des variations de couleurs. Cela simplifie le processus d'emballage et améliore l'expérience utilisateur.

Autres industries

Le moulage par injection ne se limite pas aux industries mentionnées ci-dessus. Il trouve des applications dans d'innombrables autres secteurs, partout où la combinaison de matériaux et de conceptions complexes est requise.

Défis et considérations

Bien que le moulage par injection à deux injections offre de nombreux avantages, il présente également certains défis :

Conception de pièces et de moules pour moule à deux coups 

Conception de pièces et conception de moules pour Moulage par injection 2K est totalement différent, car la machine de moulage est différente des machines de moulage à une seule couleur, il existe deux machines de moulage à injection qui ont deux buses dans une machine, mais il existe trois types différents Moulage par injection multi-composants machines (buse verticale, buse parallèle, buse à 45 degrés), chaque type de machine nécessite une conception de moule différente, avant de concevoir le moule 2K, vous devez connaître à l'avance les données de la machine de moulage 2K, pour savoir comment concevoir le moule bicolore, vous pouvez télécharger le Guilde de conception de moules d'injection multi-composants document ci-dessous,

Moulage bicolore

Moulage bicolore

Sélection des matériaux

Le choix des bons matériaux est essentiel. La compatibilité et l'adhérence entre les matériaux sont primordiales pour éviter les défauts ou la défaillance des pièces. Un mauvais matériau peut rendre la chose mauvaise.

Contrôle de la qualité et inspection

Le contrôle de la qualité devient de plus en plus critique dans le moulage par injection. Garantir que chaque pièce répond aux spécifications requises exige des processus de test et d'inspection rigoureux.

Facteurs de coût

L'investissement initial dans un équipement de moulage à deux injections peut être plus élevé que celui des machines de moulage traditionnelles. Cependant, les économies à long terme dépassent souvent les dépenses d'investissement initiales.

Études de cas et exemples

Explorons quelques exemples concrets d'études de cas et d'exemples qui mettent en évidence la polyvalence et l'efficacité du moulage à deux injections dans divers secteurs :

1. Pommeaux de levier de vitesse pour automobiles :

  • Industrie: Automobile
  • Application: Le moulage par injection est couramment utilisé pour fabriquer des pommeaux de levier de vitesse pour automobiles. Le procédé consiste à utiliser un thermoplastique rigide pour le noyau du pommeau, qui assure l'intégrité structurelle, et un élastomère thermoplastique souple (TPE) pour la couche extérieure, qui assure une prise en main confortable et antidérapante.
  • Avantages: Cette approche combine durabilité et conception ergonomique, créant des boutons de changement de vitesse qui sont non seulement attrayants visuellement, mais également confortables et fonctionnels.

2. Poignées pour dispositifs médicaux :

  • Industrie: Médical
  • Application: Le moulage en deux étapes est utilisé pour la fabrication de poignées pour divers instruments médicaux, tels que des outils chirurgicaux. La première étape consiste en un matériau rigide pour la structure centrale, et la deuxième étape consiste en un matériau différent pour améliorer la prise en main et l'ergonomie.
  • Avantages: Le procédé permet d’obtenir des poignées qui offrent aux chirurgiens une prise sûre lors d’interventions délicates tout en maintenant l’intégrité structurelle nécessaire.

3. Boîtiers d'appareils électroniques grand public :

  • Industrie: Électronique grand public
  • Application: Dans le secteur de l'électronique grand public, le moulage par injection à deux injections est utilisé pour créer des coques de smartphones et de tablettes. La première injection forme la structure centrale, tandis que la deuxième injection permet l'intégration de différentes couleurs et textures, donnant aux appareils électroniques un aspect haut de gamme et personnalisé.
  • Avantages: Le moulage à deux coups améliore l'attrait visuel des appareils électroniques, les faisant se démarquer sur un marché concurrentiel.

4. Joints d'emballage multicolores :

  • Industrie: Conditionnement
  • Application: Le moulage à deux injections est utilisé pour créer des composants d'emballage avec des joints intégrés, des poignées ou des variations de couleurs. Par exemple, des fermetures pour contenants alimentaires qui nécessitent à la fois une fonction d'étanchéité et une couleur différente pour le marquage.
  • Avantages: Cette application rationalise le processus d’emballage, réduit les étapes d’assemblage et améliore l’expérience utilisateur en fournissant des joints sécurisés et des opportunités de marque en une seule étape de fabrication.

5. Garnitures intérieures automobiles :

  • Industrie: Automobile
  • Application: Le moulage par injection à deux coups est essentiel à la production de composants de garniture intérieure automobile, tels que les poignées de porte et les garnitures de tableau de bord. Le procédé permet de combiner différents matériaux pour obtenir l'esthétique et la fonctionnalité souhaitées.
  • Avantages: Les pièces de garniture intérieure créées grâce au moulage à deux coups sont non seulement attrayantes visuellement, mais également durables et fonctionnelles, améliorant la qualité globale de l'intérieur du véhicule.

Ces études de cas démontrent l'adaptabilité du moulage par injection à deux étapes dans diverses industries. En combinant différents matériaux dans un seul processus de fabrication, il permet la création de pièces à l'esthétique améliorée, à la fonctionnalité améliorée et à la production rentable. Qu'il s'agisse de composants automobiles, d'appareils médicaux, d'électronique grand public ou de solutions d'emballage, le moulage par injection à deux étapes continue de jouer un rôle essentiel dans la fabrication moderne en offrant une flexibilité de conception et une efficacité de processus.

Tendances et développements futurs dans le moulage à deux injections

Le moulage par injection en deux étapes évolue constamment avec les nouvelles technologies et les tendances du secteur. Voici quelques développements clés à surveiller :

Technologies émergentes

Les progrès réalisés dans le domaine des machines et des matériaux de moulage par injection stimulent l'innovation dans le domaine du moulage par injection en deux étapes. Les nouvelles technologies offrent un contrôle et une efficacité encore plus précis.

Initiatives en matière de développement durable

Alors que le monde accorde une plus grande importance à la durabilité, la réduction des déchets et l'efficacité des matériaux de Two Shot Molding en font un choix respectueux de l'environnement.

Croissance et opportunités du marché

La croissance du moulage par injection en deux étapes devrait se poursuivre, ouvrant de nouvelles opportunités dans divers secteurs. Il est essentiel pour les fabricants d'être prêts à exploiter ces opportunités.

Conclusion

Le moulage par injection à deux coups a consolidé sa place en tant que pionnier dans le monde du plastique moulage par injection. Sa capacité à créer des pièces complexes en plusieurs matériaux avec précision et rentabilité en fait une technique précieuse pour les fabricants de tous les secteurs. À mesure que la technologie progresse et que les préoccupations environnementales augmentent, le moulage par injection est sur le point de jouer un rôle encore plus important dans l'avenir de la fabrication. Qu'il s'agisse d'améliorer l'esthétique des produits ou de rationaliser les processus de production, le moulage par injection par injection est une technique qui mérite d'être explorée et maîtrisée dans le monde de la fabrication moderne.

SINCERE TECH propose des moulages en deux étapes et des moulages en plastique personnalisés Moules d'injection & service de moulage par injection plastique pour toutes les industries. Nos installations de moulage et machines de moulage à la pointe de la technologie comprennent une variété d'équipements de traitement et de finition pour fabriquer des moules et des pièces en plastique pour de nombreux types d'industries, y compris des moules d'injection spécialisés complexes, tels que :

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