Azienda di stampi a iniezione
Azienda di stampaggio a iniezione

Siamo tra i primi 10 aziende di stampaggio a iniezione di plastica in Cina che fornisce un servizio personalizzato servizi di produzione di stampi a iniezione e stampaggio a iniezione per una varietà di prodotti in plastica in tutto il mondo. Offriamo progettazione di parti, progettazione di stampi, progettazione di PCB, prototipi, costruzione di stampi, produzione massiva, test, certificati, verniciatura, placcatura, serigrafia, stampa, assemblaggio e consegna, il tutto in un unico servizio.

Conoscete il nome del processo con cui si produce la maggior parte dei materiali plastici e solidi? Si chiama stampaggio a iniezione. È uno dei processi di stampaggio migliori per realizzare milioni di pezzi stampati a iniezione in tempi molto brevi. Tuttavia, il costo iniziale utensili per stampaggio a iniezione Il costo è piuttosto elevato rispetto ad altri metodi di lavorazione, ma il costo dell'attrezzatura per l'iniezione sarà recuperato dalla grande produzione successiva e questo processo ha un tasso di scarto basso o addirittura nullo.

fabbrica di stampaggio a iniezione

Che cos'è lo stampaggio a iniezione

Stampaggio a iniezione (o stampaggio a iniezione) è una tecnologia di produzione di prodotti in plastica. Si inietta la resina plastica fusa ad alta pressione in uno stampo a iniezione, che viene realizzato in base alla forma desiderata del pezzo, creata da un progettista con un software di progettazione CAD (come UG, Solidworks, ecc.).

Lo stampo viene realizzato da un'azienda produttrice di stampi (o stampista) in materiale metallico o alluminio e lavorato con precisione per formare le caratteristiche del pezzo desiderato da alcune macchine ad alta tecnologia come macchine CNC, macchine per elettroerosione, macchine per la schiuma, rettificatrici, macchine per il taglio a filo, ecc.

IL iniezione processo di stampaggio è ampiamente utilizzata per produrre una varietà di prodotti in plastica, dal più piccolo componente ai grandi paraurti delle automobili. È la tecnologia più diffusa al mondo per la produzione di prodotti di stampaggio. Alcuni prodotti comunemente realizzati sono contenitori per alimenti, secchi, bidoni per la conservazione, attrezzature per la cottura domestica, mobili per esterni, componenti automobilistici, componenti medici, giocattoli di stampaggio e altro ancora.

Stampaggio a iniezione

Tipi di stampaggio a iniezione I 7 tipi di processo di stampaggio a iniezione sono essenzialmente i seguenti

Attrezzature per lo stampaggio a iniezione

Macchina per lo stampaggio a iniezione

Le macchine per lo stampaggio a iniezione, normalmente chiamate presse a iniezione, fissano il nostro stampo a iniezione su misura nella macchina. La macchina a iniezione è classificata in base al tonnellaggio, che indica la quantità di forza di chiusura che la pressa può generare. Questa forza di serraggio mantiene lo stampo chiuso durante il processo di stampaggio a iniezione. Esistono diverse specifiche per le presse a iniezione, da meno di 5 tonnellate a 6.000 tonnellate o anche più grandi.

In generale, la macchina di base per lo stampaggio a iniezione è composta da un sistema di stampi, un sistema di controllo, un sistema di iniezione, un sistema idraulico e un sistema Pinpin. Per identificare le dimensioni di una macchina per lo stampaggio a iniezione di termoplastici si utilizzano la pinza di tonnellaggio e la dimensione dei pallini, che rappresentano un fattore importante nel processo complessivo. Un'altra considerazione riguarda lo spessore dello stampo, la pressione, la velocità di iniezione, la distanza tra le aste di legatura e il design della vite.

Servizio di stampaggio a iniezione

Macchina ad iniezione orizzontale

Macchine orizzontali o verticali

Le macchine per lo stampaggio a iniezione sono normalmente di due tipi: orizzontali e verticali.

Ciò significa che le presse fissano lo stampo in posizione orizzontale o verticale. La maggior parte delle presse a iniezione sono orizzontali, ma le macchine verticali sono utilizzate in alcune applicazioni di nicchia, come ad esempio stampaggio di inserti per cavi, stampaggio a iniezione di filtristampaggio di inserti, Alcune macchine a iniezione possono produrre due, tre o quattro pezzi stampati colorati in un'unica fase; le chiamiamo macchine per lo stampaggio a iniezione a doppio colpo o macchine per lo stampaggio a iniezione 2K (più colori saranno macchine per lo stampaggio 3K o 4K).

Unità di serraggio

Le macchine sono classificate principalmente in base al tipo di sistema di azionamento utilizzato: idraulico, elettrico o ibrido. Le presse idrauliche sono state storicamente l'unica opzione disponibile per gli stampatori, fino a quando Nissei non ha introdotto la prima macchina completamente elettrica nel 1983. La pressa elettrica, nota anche come Electric Machine Technology (EMT), riduce i costi di gestione tagliando il consumo di energia e risponde anche ad alcune delle preoccupazioni ambientali legate alla pressa idraulica.

Le presse elettriche per lo stampaggio a iniezione hanno dimostrato di essere più silenziose, più veloci e di avere una maggiore precisione; tuttavia, le macchine sono più costose. Le presse a iniezione ibride sfruttano le migliori caratteristiche dei sistemi idraulici ed elettrici. Le presse idrauliche sono il tipo predominante nella maggior parte del mondo, ad eccezione del Giappone.

Sumrize finale per la macchina di stampaggio a iniezione: La macchina per lo stampaggio a iniezione converte i granuli di plastica grezza o i granuli in parti finali dello stampo utilizzando cicli di fusione, iniezione, condizionamento e raffreddamento di materiali termoplastici.

Stampo a iniezione Tipi di stampi a iniezione

Basta spiegare che lo stampo a iniezione è fatto su misura della forma desiderata del pezzo tagliando l'acciaio o l'alluminio e producendo lo stampo che può essere utilizzato nella macchina per lo stampaggio a iniezione, che abbiamo chiamato stampo a iniezione o stampo a iniezione per plastica. Vai al nostro stampaggio di plastica per saperne di più sulla produzione di stampi a iniezione per materie plastiche. Ma la produzione di stampo a iniezione non è facile; è necessario disporre di un team di professionisti (un costruttore di stampi, un progettista di stampi) e di attrezzature per la produzione di stampi come macchine CNC, macchine per elettroerosione, macchine per il taglio a filo, ecc.

Esistono due tipi principali di stampi ad iniezionestampo a canale freddo (design a due e tre piastre) e stampi a canale caldo (il più comune degli stampi senza canale). La differenza significativa è la presenza di materozza e canale di colata con ogni parte stampata nel tipo a canale freddo. Questo componente stampato in più deve essere separato dalla parte stampata desiderata; il canale caldo, invece, non presenta alcuno scarto di canale o scarto di canale di piccole dimensioni.

Stampo a canale freddo

Sviluppati per consentire l'iniezione di materiale termoindurente direttamente nella cavità o attraverso il canale di colata e un piccolo canale secondario e la porta nella cavità dello stampo, i canali freddi più utilizzati nell'industria degli stampi sono essenzialmente di due tipi: stampo a due piastre e stampo a tre piastre.

 

Stampo a due piastre

Il convenzionale stampo a due piastre è costituito da due metà fissate alle due piastre dell'unità di bloccaggio della formatrice. Quando l'unità di bloccaggio viene aperta, le due metà dello stampo si aprono, come mostrato in (b). La caratteristica più evidente dello stampo è la cavità, che di solito si forma rimuovendo il metallo dalle superfici di accoppiamento delle due metà. Gli stampi possono contenere una singola cavità o più cavità per produrre più pezzi in un unico colpo. La figura mostra uno stampo con due cavità. Le superfici di separazione (o linea di separazione in una vista trasversale dello stampo) sono il punto in cui lo stampo si apre per rimuovere i pezzi.

Oltre alla cavità, vi sono altre caratteristiche dello stampo che svolgono funzioni indispensabili durante il ciclo di stampaggio. Lo stampo deve avere un canale di distribuzione attraverso il quale il polimero fuso fluisce dall'ugello del cilindro di iniezione alla cavità dello stampo. Il canale di distribuzione è costituito da (1) un canale di colata, che conduce dall'ugello allo stampo; (2) guide, che conducono dal canale di colata alla cavità (o alle cavità); e (3) cancelli che limitano il flusso di plastica nella cavità. Per ogni cavità dello stampo sono presenti una o più porte.

stampo a due piastre a canale freddo

Stampo a tre piastre

Lo stampo a due piastre è lo stampo più comune nello stampaggio a iniezione. Un'alternativa è lo stampo stampo a iniezione a tre piastre. Questo tipo di stampo presenta alcuni vantaggi. In primo luogo, il flusso di plastica fusa avviene attraverso una porta situata alla base della parte a forma di coppa, anziché lateralmente. Ciò consente una distribuzione più uniforme della massa fusa lungo i lati della tazza. Nel design a cancello laterale del due piastre, la plastica deve scorrere intorno all'anima e unirsi al lato opposto, creando eventualmente un punto debole in corrispondenza della linea di saldatura.

In secondo luogo, lo stampo a tre piastre consente un funzionamento più automatico della macchina di formatura. Quando lo stampo si apre, si divide in tre piastre con due aperture tra loro. Ciò costringe a staccare le guide e i pezzi, che cadono per gravità (con l'eventuale assistenza dell'aria soffiata o di un braccio robotico) in diversi contenitori sotto lo stampo.

Stampo a tre piastre a canale freddo

Stampo a canale caldo

Stampaggio a canale caldo ha parti che vengono fisicamente riscaldate. Questi tipi di stampaggio consentono di trasferire rapidamente la plastica fusa dalla macchina, immettendola direttamente nella cavità dello stampo. Può anche essere conosciuto come stampo a canale caldo. Il sistema a canale caldo è molto utile per alcuni prodotti di volume elevato, che consentono di risparmiare enormi costi di produzione utilizzando il sistema di stampaggio a canale caldo. La materozza e il canale di colata in uno stampo convenzionale a due o tre piastre rappresentano materiale di scarto.

In molti casi, possono essere macinati e riutilizzati; tuttavia, in alcuni casi, il prodotto deve essere realizzato in plastica "vergine" (materiale plastico grezzo originale) o è presente uno stampo a più cavità (come 24 cavità o 48 cavità, 96 cavità, 128 cavità o anche più cavità). Il stampo a canale caldo elimina la solidificazione del canale di colata e del canale di colata posizionando i riscaldatori intorno ai canali di colata corrispondenti. Mentre la plastica nella cavità dello stampo si solidifica, il materiale nella materozza e nei canali di scorrimento rimane fuso, pronto per essere iniettato nella cavità nel ciclo successivo.

Tipo di sistema a canale caldo.

Fondamentalmente, esistono due tipi di sistemi a canale caldo: uno chiamato stampo a canale caldo (senza piastra collettore e piastra a canale caldo) e uno chiamato stampo a canale caldo (con piastra collettore e piastra a canale caldo).

Lo stampo a canale caldo (senza piastra collettore e piastra a canale caldo) utilizza l'ugello caldo (canale di colata) per introdurre il materiale nella cavità dello stampo, direttamente o indirettamente.

Lo stampo a canale caldo (con piastra del collettore e piastra del canale caldo) significa che il sistema a canale caldo ha la piastra del canale caldo, la piastra del collettore e il canale di colata secondario. Le immagini seguenti sono semplici spiegazioni dei due tipi di sistemi a canale caldo.

Sistema a canale caldo

Vantaggi e svantaggi dello stampaggio a canale freddo

Lo stampaggio a freddo presenta alcuni vantaggi straordinari, quali:

  1. Lo stampaggio a freddo è più economico e di più facile manutenzione.
  2. È possibile cambiare rapidamente i colori.
  3. Ha un tempo di ciclo più rapido.
  4. È più flessibile dello stampaggio a canale caldo.
  5. Le posizioni dei cancelli possono essere facilmente modificate o fissate.

Sebbene vi siano molti vantaggi, vi sono anche alcuni svantaggi. Gli svantaggi dello stampaggio a freddo sono:

  1. È necessario avere dimensioni più spesse rispetto allo stampo a canale caldo.
  2. È possibile utilizzare solo determinati tipi di ugelli, raccordi e collettori.
  3. Lo stampaggio a freddo può comportare tempi di produzione più lenti quando si rimuovono materozze e guide.
  4. È necessario separare manualmente le guide e i pezzi dopo lo stampaggio.
  5. Se non si ripristinano i materiali plastici dopo ogni corsa, si rischia di sprecarli.

Se volete saperne di più, visitate la pagina stampo a canale freddo per verificare ulteriori dettagli.

Vantaggi e svantaggi dello stampaggio a canale caldo

Lo stampaggio a canale caldo presenta alcuni vantaggi, quali:

  1. Lo stampaggio a canale caldo ha un tempo di ciclo molto rapido.
  2. È possibile risparmiare sui costi di produzione utilizzando lo stampaggio a canale caldo.
  3. Per iniettare lo stampo è necessaria una pressione minore.
  4. Si ha un maggiore controllo sulla modellazione a canale caldo.
  5. Lo stampaggio a canale caldo può adattarsi a un'ampia varietà di cancelli.
  6. Il sistema a canale caldo consente di riempire facilmente più cavità dello stampo.

Gli svantaggi dell'utilizzo di modanature a canale caldo sono:

  1. La realizzazione dello stampo a canale caldo è più costosa di quella dello stampo a canale freddo.
  2. È difficile mantenere e riparare lo stampo a canale caldo.
  3. Non è possibile utilizzare lo stampaggio a canale caldo su materiali termosensibili.
  4. Le macchine devono essere ispezionate più spesso rispetto alle macchine per lo stampaggio a freddo.
  5. È difficile cambiare i colori nel sistema di stampaggio a canale caldo.

Volete saperne di più? Benvenuti nel sito stampo a canale caldo sezione.

Lavorazione dello stampaggio a iniezione?

Stampaggio a iniezione

Stampaggio a iniezione

Lo stampaggio a iniezione è uno dei modi migliori per modellare prodotti in plastica iniettando un materiale termoplastico. Durante il processo di stampaggio a iniezioneIl materiale plastico viene inserito nella macchina di stampaggio a iniezione e il sistema di fusione dell'unità di iniezione viene utilizzato per fondere la plastica in un liquido. Il materiale liquido viene quindi iniettato ad alta pressione in uno stampo (uno stampo di produzione personalizzato) che viene assemblato nella macchina di stampaggio a iniezione. Lo stampo è realizzato in qualsiasi metallo, come acciaio o alluminio. La forma fusa viene quindi lasciata raffreddare e trasformata in una forma solida.

Il materiale plastico così formato viene poi espulso dal stampo in plastica. Il processo effettivo di stampaggio di plastica è solo un'espansione di questo meccanismo di base. La plastica viene fatta entrare in un barile o in una camera per gravità o viene alimentata con la forza. Man mano che scende, la temperatura crescente fonde la resina plastica. Quindi, la plastica fusa viene iniettata a forza nello stampo sotto il barile con un volume appropriato. Quando la plastica si raffredda, si solidifica. Il parti stampate a iniezione come questo hanno una forma inversa rispetto allo stampo. Il processo consente di produrre una varietà di forme, sia 2D che 3D.

Il processo di stampaggio di plastica è economico grazie alla sua semplicità e la qualità del materiale plastico è modificabile cambiando i fattori coinvolti nella personalizzazione. processo di stampaggio a iniezione. La pressione di iniezione può essere modificata per variare la durezza del prodotto finale. Lo spessore dello stampo determina anche la qualità dell'articolo prodotto.

La temperatura di fusione e raffreddamento determina la qualità della plastica formata. VANTAGGI Il principale vantaggio dello stampaggio a iniezione è che è molto economico e veloce. Inoltre, a differenza dei processi di taglio, questo processo esclude gli spigoli vivi indesiderati. Inoltre, questo processo produce prodotti lisci e finiti che non richiedono ulteriori finiture. Di seguito sono riportati i vantaggi e gli svantaggi dettagliati.

Vantaggi dello stampaggio a iniezione

Sebbene lo stampaggio a iniezione sia utilizzato da molte aziende diverse e sia indubbiamente uno dei metodi più diffusi per la produzione di prodotti a iniezione, l'utilizzo di questo metodo presenta alcuni vantaggi, quali:

  • Precisione ed estetica-Poiché con questo processo di stampaggio a iniezione è possibile realizzare i pezzi in plastica con qualsiasi forma e finitura superficiale (texture e finitura lucida), alcune finiture superficiali speciali possono ancora essere soddisfatte dal processo di finitura superficiale secondaria. La parte stampata a iniezione è la ripetibilità delle forme e delle dimensioni.
  • Efficienza e velocità: un singolo processo produttivo, anche per i prodotti più complessi, dura da pochi a diverse decine di secondi.
    La possibilità di automatizzare completamente il processo produttivo, che nel caso delle aziende che si occupano di produzione di componenti in plastica si traduce in un basso sforzo produttivo e nella possibilità di produrre in serie.
  • EcologiaPerché, rispetto alla lavorazione dei metalli, si tratta di una significativa riduzione del numero di operazioni tecnologiche, di un minor consumo diretto di energia e acqua e di basse emissioni di composti dannosi per l'ambiente.

Le materie plastiche sono materiali che, sebbene conosciuti relativamente di recente, sono diventati addirittura indispensabili nella nostra vita e, grazie a processi produttivi sempre più moderni di anno in anno, contribuiranno ancora di più al risparmio di energia e di altre risorse naturali.

Svantaggi dello stampaggio a iniezione

  • Il costo elevato delle macchine per lo stampaggio a iniezione e spesso il costo degli utensili (stampi) che le equiparano comportano tempi di ammortamento prolungati e costi elevati per l'avvio della produzione.
  • Per questo motivo, la tecnologia a iniezione è conveniente solo per la produzione di massa.
  • Necessità di personale di supervisione tecnica altamente qualificato che deve conoscere le specificità della lavorazione dello stampaggio a iniezione.
  • La necessità di elevati requisiti tecnici per la costruzione di stampi a iniezione
  • La necessità di mantenere tolleranze ristrette per i parametri di lavorazione.
  • Un lungo tempo di preparazione per la produzione a causa dell'implementazione ad alta intensità di lavoro degli stampi a iniezione.

Tempo di ciclo dello stampaggio a iniezione

Il tempo del ciclo di iniezione di base comprende la chiusura dello stampo, l'avanzamento del carrello di iniezione, il tempo di riempimento della plastica, il dosaggio, il rientro del carrello, la pressione di mantenimento, il tempo di raffreddamento, l'apertura dello stampo e l'espulsione dei pezzi.

Lo stampo viene chiuso dalla pressa a iniezione e la plastica fusa viene iniettata nello stampo grazie alla pressione della vite di iniezione. I canali di raffreddamento aiutano a raffreddare lo stampo e la plastica liquida si trasforma in solido nel pezzo di plastica desiderato. Il sistema di raffreddamento è una delle parti più importanti dello stampo; un raffreddamento inadeguato può causare la distorsione dei prodotti stampati e l'aumento del tempo di ciclo, con conseguente aumento del costo dello stampaggio a iniezione.

Prova di stampaggio

Quando l'iniezione stampo in plastica è stato realizzato dallo stampo creatoreLa prima cosa da fare è la prova dello stampo. Questo è l'unico modo per controllare la qualità dello stampo e verificare se è stato realizzato secondo i requisiti personalizzati o meno. Per testare lo stampo, normalmente riempiamo le materie plastiche con lo stampo passo dopo passo, utilizzando il riempimento a breve termine in un primo momento, e aumentando il peso del materiale a poco a poco fino a quando lo stampo è 95 a 99% pieno.

Una volta raggiunto questo stato, si aggiunge una piccola quantità di pressione di mantenimento e si aumenta il tempo di mantenimento finché non si verifica il congelamento del cancello. La pressione di mantenimento viene quindi aumentata fino a quando il pezzo stampato non presenta segni di affondamento e il peso del pezzo è stabile. Una volta che il pezzo è sufficientemente buono e ha superato qualsiasi test tecnico specifico, è necessario registrare una scheda dei parametri della macchina per la produzione massiccia in futuro.

Difetti dello stampaggio a iniezione di plastica

Lo stampaggio a iniezione è una tecnologia complessa e i problemi possono verificarsi ogni volta. Uno stampo a iniezione nuovo e personalizzato presenta alcuni problemi, il che è del tutto normale. Per risolvere il problema dello stampo, è necessario ripararlo e testarlo più volte. Di solito, due o tre prove possono risolvere completamente tutti i problemi, ma in alcuni casi, solo una prova dello stampo può approvare i campioni. Infine, tutti i problemi vengono risolti completamente. Di seguito sono riportati la maggior parte dei difetti di stampaggio a iniezione e le capacità di risoluzione dei problemi per risolverli.

Problema n. I: Difetti di breve durata. Che cos'è un problema di tiro corto?

Quando si inietta il materiale nella cavità, il materiale fuso non riempie completamente la cavità e il prodotto risulta privo di materiale. Questo fenomeno è chiamato stampaggio corto o short shot, come mostrato nella figura. I motivi che possono causare problemi di short shot sono molteplici.

breve ripresa

Analisi dei difetti e metodo per la loro correzione

  1. Selezione impropria della macchina per lo stampaggio a iniezione: Nella scelta delle macchine a iniezione di plastica, il peso massimo dei pallini della macchina a iniezione di plastica deve essere superiore al peso del prodotto. Durante la verifica, il volume totale di iniezione (compreso il prodotto plastico, il canale di colata e la rifilatura) non deve essere superiore a 85% della capacità di plastificazione della macchina.
  2. Fornitura insufficiente di materiale: la parte inferiore della posizione di alimentazione potrebbe presentare fenomeni di "colmatura del foro". La corsa di iniezione dello stantuffo deve essere aumentata per aumentare l'apporto di materiale.
  3. Scarso fattore di flusso della materia primaMigliorare il sistema di iniezione dello stampo, ad esempio progettando correttamente la posizione del canale, aumentando le dimensioni delle porte, del canale e dell'alimentatore e utilizzando un ugello più grande, ecc. Nel frattempo, l'additivo può essere aggiunto alla materia prima per migliorare la portata della resina o modificare il materiale per ottenere una portata migliore.
  4. Overdose di lubrificante: ridurre il lubrificante e regolare lo spazio tra la canna e lo stantuffo di iniezione per recuperare la macchina, oppure fissare lo stampo in modo che non sia necessario alcun lubrificante durante il processo di stampaggio.
  5. Sostanze estranee fredde hanno bloccato il corridore. Questo problema si verifica normalmente con i sistemi a canale caldo. Smontare e liberare l'ugello della punta del canale caldo, oppure allargare la cavità del materiale freddo e l'area della sezione trasversale del canale.
  6. Progettazione non corretta del sistema di alimentazione dell'iniezione: Nella progettazione del sistema di iniezione, prestare attenzione al bilanciamento delle porte; il peso del prodotto di ogni cavità deve essere proporzionale alle dimensioni della porta, in modo che ogni cavità possa essere completamente riempita simultaneamente, e le porte devono essere posizionate in pareti spesse. Si può anche adottare uno schema di guide separate bilanciate. Se la porta o la guida sono piccole, sottili o lunghe, la pressione del materiale fuso si ridurrà troppo durante l'alimentazione e la portata sarà bloccata, con conseguente scarso riempimento. Per risolvere questo problema, è necessario ampliare le sezioni trasversali della porta e del canale e, se necessario, utilizzare porte multiple.
  7. Mancanza di ventilazione: verificare la presenza di un pozzetto per la siringatura a freddo o la corretta posizione del pozzetto per la siringatura a freddo. Per gli stampi con cavità o nervature profonde, è necessario aggiungere fessure o scanalature di sfiato nelle posizioni di stampaggio corto (fine dell'area di alimentazione). In pratica, ci sono sempre scanalature di sfiato sulla linea di divisione; la dimensione delle scanalature di sfiato può essere di 0,02-0,04 mm e 5-10 mm di larghezza, 3 mm vicino all'area di tenuta, e l'apertura di sfiato dovrebbe essere alla fine del riempimento della posizione.
    Quando si utilizzano materie prime con un contenuto eccessivo di umidità e volatili, si genera anche una grande quantità di gas (aria), che provoca problemi di trappola d'aria nella cavità dello stampo. In questo caso, le materie prime devono essere asciugate e liberate dalle sostanze volatili. Inoltre, durante il processo di iniezione, la scarsa ventilazione può essere affrontata aumentando la temperatura dello stampo, riducendo la velocità di iniezione, riducendo l'ostruzione del sistema di iniezione e la forza di serraggio dello stampo e allargando gli spazi tra gli stampi. Ma il problema del tiro corto si verifica nell'area della nervatura profonda. Per far uscire l'aria, è necessario aggiungere un inserto di sfiato per risolvere i problemi di trappola d'aria e di short shot.
  8. La temperatura dello stampo è troppo bassa. Prima di iniziare la produzione di stampi, lo stampo deve essere riscaldato alla temperatura richiesta. All'inizio, è necessario collegare tutti i canali di raffreddamento e verificare che la linea di raffreddamento funzioni bene, soprattutto per alcuni materiali speciali come PC, PA66, PA66+GF, PPS, ecc. Per questi materiali plastici speciali è indispensabile un design di raffreddamento perfetto.
  9. La temperatura del materiale fuso è troppo bassa. In una finestra di processo di stampaggio adeguata, la temperatura del materiale è proporzionale alla lunghezza di riempimento. Il materiale fuso a bassa temperatura è poco fluido e la lunghezza di riempimento si riduce. Va notato che dopo che il cilindro di alimentazione è stato riscaldato alla temperatura richiesta, deve rimanere costante per un po' di tempo prima di iniziare la produzione di stampaggio.
    Nel caso in cui si debba ricorrere all'iniezione a bassa temperatura per evitare la risoluzione del materiale fuso, il tempo del ciclo di iniezione può essere prolungato per superare la breve ripresa. Se avete un operatore di stampaggio professionale, dovrebbe saperlo molto bene.
  10. La temperatura dell'ugello è troppo bassaIn caso di stampo aperto, l'ugello deve essere distante dallo stampo per ridurre l'influenza della temperatura dello stampo sulla temperatura dell'ugello e mantenere la temperatura dell'ugello entro l'intervallo richiesto dal processo di stampaggio.
  11. Pressione di iniezione o pressione di mantenimento insufficiente: la pressione di iniezione è vicina a una proporzione positiva rispetto alla distanza di riempimento. Se la pressione di iniezione è troppo bassa, la distanza di riempimento è breve e la cavità non può essere riempita completamente. L'aumento della pressione di iniezione e della pressione di mantenimento può migliorare questo problema.
  12. La velocità di iniezione è troppo lenta. La velocità di riempimento dello stampo è direttamente correlata alla velocità di iniezione. Se la velocità di iniezione è troppo bassa, il riempimento del materiale fuso è lento, mentre il fuso che scorre lentamente si raffredda facilmente; di conseguenza, le proprietà di flusso diminuiscono ulteriormente e l'iniezione risulta breve. Per questo motivo, la velocità di iniezione deve essere aumentata in modo appropriato.
  13. Il design del prodotto in plastica non è ragionevoleSe lo spessore della parete è sproporzionato rispetto alla lunghezza del prodotto in plastica, la forma del prodotto è molto complessa e l'area di formatura è grande, il materiale fuso si blocca facilmente sulla parete sottile del prodotto, causando un riempimento insufficiente. Pertanto, nel progettare la forma e la struttura dei prodotti in plastica, occorre tenere presente che lo spessore della parete è direttamente correlato alla lunghezza di riempimento del limite di fusione. Durante lo stampaggio a iniezione, lo spessore del prodotto dovrebbe essere compreso tra 1-3 mm e 3-6 mm per i prodotti di grandi dimensioni. In generale, lo spessore della parete superiore a 8 mm o inferiore a 0,4 mm non è adatto allo stampaggio a iniezione, quindi questo tipo di spessore dovrebbe essere evitato nella progettazione.

Problema n. II: difetti di rifilatura (scossoni o bave)

I. Che cos'è l'intermittenza o la bava?

Quando il materiale fuso in plastica in eccesso viene spinto fuori dalla cavità dello stampo dal giunto dello stampo e forma un foglio sottile, si genera la rifilatura. Se il foglio sottile è di grandi dimensioni, si parla di scagliatura.

Stampaggio Flash o sbavature

Stampaggio Flash o sbavature

II. Analisi dei guasti e metodo di correzione

  1. La forza di serraggio dello stampo non è sufficiente. Controllare se il booster è in sovrapressione e verificare se il prodotto dell'area proiettata della parte in plastica e la pressione di formatura superano la forza di serraggio dell'attrezzatura. La pressione di formatura è la pressione media nello stampo; normalmente è di 40 MPa. Se il prodotto del calcolo è superiore alla forza di serraggio dello stampo, significa che la forza di serraggio è insufficiente o che la pressione di posizionamento dell'iniezione è troppo elevata. In questo caso, è necessario ridurre la pressione di iniezione o l'area della sezione della porta di iniezione; è inoltre possibile ridurre il tempo di mantenimento della pressione e il tempo di pressurizzazione; è possibile ridurre le corse dello stantuffo di iniezione; è possibile ridurre il numero di cavità di iniezione; oppure è possibile utilizzare una macchina di iniezione stampo con un tonnellaggio maggiore.
  2. La temperatura del materiale è troppo alta. La temperatura del cilindro di alimentazione, dell'ugello e dello stampo deve essere diminuita adeguatamente per ridurre il ciclo di iniezione. Per i materiali fusi a bassa viscosità, come la poliammide, è difficile risolvere i difetti di overflow flashing modificando semplicemente i parametri di stampaggio a iniezione. Per risolvere completamente il problema, la soluzione migliore è la correzione dello stampo, ad esempio migliorando il montaggio dello stampo e rendendo più precise la linea di divisione e l'area di iniezione.
  3. Difetto di muffa. I difetti dello stampo sono la causa principale delle scossette di traboccamento. Lo stampo deve essere esaminato attentamente e la linea di divisione dello stampo deve essere verificata nuovamente per garantire il pre-centraggio dello stampo. Controllare se la linea di demarcazione si adatta bene, se lo spazio tra le parti scorrevoli nella cavità e nel nucleo non è fuori tolleranza, se ci sono adesioni di corpi estranei sulla linea di demarcazione, se le piastre dello stampo sono piatte e se ci sono piegature o deformazioni, se la distanza tra le piastre dello stampo è regolata per adattarsi allo spessore dello stampo, se il blocco di superficie dello stampo è danneggiato, se l'asta di trazione è deformata in modo non uniforme e se la fessura o le scanalature di sfiato sono troppo grandi o troppo profonde.
  4. Improprietà del processo di stampaggioSe la velocità di iniezione è troppo elevata, il tempo di iniezione è troppo lungo, la pressione di iniezione nella cavità dello stampo è sbilanciata, la velocità di riempimento dello stampo non è costante o c'è un'alimentazione eccessiva di materiale, una dose eccessiva di lubrificante può portare a un'infiammatura; pertanto, è necessario adottare le misure corrispondenti in base alla situazione specifica durante il funzionamento.

Problema n. III. Difetti della linea di saldatura (linea di giunzione)

I. Che cos'è il difetto della linea di saldatura?

Linea di saldatura

Linea di saldatura

Quando si riempie la cavità dello stampo con materiale plastico fuso, se due o più flussi di materiale fuso si sono raffreddati in anticipo prima della confluenza nell'area di giunzione, i flussi non saranno in grado di integrarsi completamente e si produrrà un liner alla confluenza, formando così una linea di saldatura, detta anche linea di giunzione.

II. Analisi dei guasti e metodo di correzione

  1. La temperatura del materiale è troppo bassa. I flussi di materiale fuso a bassa temperatura hanno scarse prestazioni di confluenza e la linea di saldatura si forma facilmente. Se i segni di saldatura appaiono nella stessa posizione sia all'interno che all'esterno di un prodotto in plastica, di solito si tratta di una saldatura inadeguata causata dalla bassa temperatura del materiale. Per risolvere questo problema, è possibile aumentare adeguatamente le temperature del cilindro di alimentazione e dell'ugello, oppure prolungare il ciclo di iniezione per aumentare la temperatura del materiale. Nel frattempo, il flusso di refrigerante all'interno dello stampo deve essere regolato per aumentare correttamente la temperatura dello stampo.
    In genere, la resistenza della linea di saldatura dei prodotti in plastica è relativamente bassa. Se la posizione dello stampo con la linea di saldatura può essere parzialmente riscaldata per aumentare parzialmente la temperatura nella posizione di saldatura, la resistenza della linea di saldatura può essere migliorata. Quando si utilizza un processo di stampaggio a iniezione a bassa temperatura per esigenze speciali, è possibile aumentare la velocità e la pressione di iniezione per migliorare le prestazioni di confluenza. È inoltre possibile aggiungere una piccola dose di lubrificante alla formula della materia prima per aumentare le prestazioni del flusso fuso.
  2. Difetto di muffa. Si dovrebbe adottare un numero minore di porte e la loro posizione dovrebbe essere ragionevole per evitare una velocità di riempimento incoerente e l'interruzione del flusso di fuso. Ove possibile, si dovrebbe adottare una porta a un punto. Per evitare che il materiale fuso a bassa temperatura generi un segno di saldatura dopo essere stato iniettato nella cavità dello stampo, abbassare la temperatura dello stampo e aggiungere più acqua fredda allo stampo.
  3. Soluzione di sfiato della muffa inadeguata. Controllare se la fessura di sfiato è bloccata da plastica solidificata o da un'altra sostanza (in particolare da materiale in fibra di vetro) e verificare la presenza di una sostanza estranea sulla porta. Se, dopo aver rimosso i blocchi supplementari, si verificano ancora punti di carbonatazione, aggiungere una scanalatura di sfiato alla convergenza del flusso nello stampo o cambiare la posizione della porta. Ridurre la forza di serraggio dello stampo e aumentare gli intervalli di sfiato per accelerare la convergenza dei flussi di materiale. Per quanto riguarda il processo di stampaggio, è possibile ridurre la temperatura del materiale e dello stampo, ridurre il tempo di iniezione ad alta pressione e diminuire la pressione di iniezione.
  4. Uso improprio di agenti distaccanti. Nello stampaggio a iniezione, di solito, una piccola quantità di distaccante viene applicata uniformemente in corrispondenza della filettatura e di altre posizioni non facili da sformare. In linea di principio, l'uso del distaccante dovrebbe essere ridotto il più possibile. Nella produzione massiva, non si dovrebbe mai utilizzare un agente distaccante.
  5. La struttura dei prodotti in plastica non è progettata in modo ragionevole. Se la parete del prodotto in plastica è troppo sottile, se lo spessore è molto diverso o se ci sono troppi inserti, la saldatura risulterà scadente. Quando si progetta un prodotto in plastica, bisogna assicurarsi che la parte più sottile del prodotto sia superiore allo spessore minimo della parete consentito durante la formatura. Inoltre, ridurre il numero di inserti e rendere lo spessore della parete il più uniforme possibile.
  6. L'angolo di saldatura è troppo piccolo. Ogni tipo di plastica ha un proprio angolo di saldatura. Quando due flussi di plastica fusa convergono, il segno di saldatura appare se l'angolo di convergenza è inferiore all'angolo limite di saldatura e scompare se l'angolo di convergenza è maggiore dell'angolo limite di saldatura. In genere, l'angolo limite di saldatura è di circa 135 gradi.
  7. Altre causeDiversi gradi di cattiva saldatura possono essere causati dall'uso di materie prime con un'umidità e un contenuto volatile eccessivi, da macchie d'olio nello stampo che non vengono pulite, da materiale freddo nella cavità dello stampo o da una distribuzione non uniforme del riempimento di fibre nel materiale fuso, da una progettazione irragionevole del sistema di raffreddamento dello stampo, da una rapida solidificazione della massa fusa, da una bassa temperatura dell'inserto, da un foro dell'ugello di piccole dimensioni, da una capacità di plastificazione insufficiente della macchina a iniezione o da una forte perdita di pressione nello stantuffo o nella canna della macchina.
    Per risolvere questi problemi, è possibile adottare diverse misure, come la pre-essiccazione delle materie prime, la pulizia regolare dello stampo, la modifica del design dei canali di raffreddamento dello stampo, il controllo del flusso dell'acqua di raffreddamento, l'aumento della temperatura degli inserti, la sostituzione degli ugelli con aperture più grandi e l'utilizzo di macchine a iniezione con specifiche maggiori.

Questione n. IV: Distorsione di curvatura - Che cos'è la distorsione di curvatura?

A causa della contrazione interna del prodotto, la sollecitazione interna è diversa e si verifica una distorsione.

Distorsione di curvatura

Distorsione di curvatura

Analisi dei guasti e metodo di correzione

1. L'orientamento molecolare è sbilanciato. Per ridurre al minimo la distorsione della deformazione causata dalla diversificazione dell'orientamento molecolare, è necessario creare le condizioni per ridurre l'orientamento del flusso e rilassare lo stress da orientamento. Il metodo più efficace consiste nel ridurre la temperatura del materiale fuso e la temperatura dello stampo. Quando si utilizza questo metodo, è meglio combinarlo con il trattamento termico delle parti in plastica; altrimenti, l'effetto della riduzione della diversificazione dell'orientamento molecolare è spesso di breve durata. Il metodo di trattamento termico è il seguente: dopo la sformatura, mantenere il materiale plastico prodotto in plastica ad alta temperatura per un certo tempo e poi raffreddare gradualmente a temperatura ambiente. In questo modo, le tensioni di orientamento nel prodotto plastico possono essere ampiamente eliminate.

2. Raffreddamento improprio. Quando si progetta la struttura di un prodotto in plastica, la sezione trasversale di ogni posizione deve essere coerente. La plastica deve essere mantenuta nello stampo per un tempo sufficiente al raffreddamento e alla formatura. Per la progettazione di un sistema di raffreddamento dello stampo, le tubazioni di raffreddamento dovrebbero trovarsi in posizioni in cui la temperatura è facile da aumentare e il calore è relativamente concentrato. Per quanto riguarda le posizioni che si raffreddano facilmente, è necessario adottare un raffreddamento graduale per garantire un raffreddamento equilibrato di ogni posizione del prodotto.

Problema di deformazione

Problema di deformazione

3. Il sistema di chiusura dello stampo non è progettato correttamente. Quando si determina la posizione del cancello, occorre tenere presente che il materiale fuso non impatterà direttamente sull'anima e assicurarsi che la sollecitazione su entrambi i lati dell'anima sia la stessa. Per le parti in plastica rettangolari piatte di grandi dimensioni, per le materie prime in resina con ampio orientamento molecolare e ritiro si deve utilizzare un gate a membrana o un gate multipunto e non si deve utilizzare un gate laterale; per le parti ad anello, si deve utilizzare un gate a disco o un gate a ruota e non si deve utilizzare un gate laterale o un gate a punta di spillo; per le parti ad alloggiamento, si deve utilizzare un gate diritto e non si deve utilizzare un gate laterale, per quanto possibile.

4. Il sistema di sformatura e sfiato non è progettato correttamente. Il design dello stampo, l'angolo di sformo, la posizione e il numero di espulsori devono essere progettati in modo ragionevole per migliorare la resistenza dello stampo e la precisione del posizionamento. Per gli stampi di piccole e medie dimensioni, è possibile progettare e realizzare stampi antitorsione in base al loro comportamento di deformazione. Per quanto riguarda il funzionamento dello stampo, la velocità o la corsa di espulsione devono essere adeguatamente ridotte.

5. Processo operativo non corretto. Il parametro di processo deve essere regolato in base alla situazione reale.

Problema n. V: Difetti del segno di affondamento - Che cos'è il segno di affondamento?

I segni di affondamento sono un restringimento non uniforme della superficie causato dallo spessore non uniforme della parete del prodotto plastico.

Segni di affondamento

Segni di affondamento

Analisi dei guasti e metodo di correzione

  1. Le condizioni di stampaggio a iniezione non sono adeguatamente controllate. Aumentare adeguatamente la pressione e la velocità di iniezione, aumentare la densità di compressione del materiale fuso, prolungare il tempo di iniezione e di mantenimento della pressione, compensare l'affondamento del fuso e aumentare la capacità di tamponamento dell'iniezione. Tuttavia, la pressione non deve essere troppo elevata; in caso contrario, si formerà un segno convesso. Se i segni di affondamento sono intorno alla porta, prolungare il tempo di mantenimento della pressione può eliminare i segni di affondamento; se i segni di affondamento sono in corrispondenza della parete spessa, prolungare il tempo di raffreddamento del prodotto plastico nello stampo; se i segni di affondamento intorno all'inserto sono causati da un parziale ritiro del fuso, la ragione principale è che la temperatura dell'inserto è troppo bassa; provare ad aumentare la temperatura dell'inserto per eliminare i segni di affondamento; se i segni di affondamento sono causati da un'alimentazione insufficiente del materiale, aumentare il materiale. Inoltre, il prodotto plastico deve essere completamente raffreddato nello stampo.
  2. Difetti dello stampo. In base alla situazione reale, ingrandire adeguatamente la sezione trasversale della porta e del canale e la porta deve essere in posizione simmetrica. L'ingresso di alimentazione deve trovarsi nella parete spessa. Se i segni di affondamento appaiono lontano dalla porta, la causa è solitamente da ricercare nel fatto che il flusso di materiale fuso non è regolare in una certa posizione dello stampo, il che ostacola la trasmissione della pressione. Per risolvere questo problema, è necessario ampliare il sistema di iniezione in modo che la guida di scorrimento si estenda fino alla posizione dei segni di affondamento. Per i prodotti con pareti spesse, è preferibile una porta di tipo alare.
  3. Le materie prime non possono soddisfare i requisiti di stampaggio. Per prodotti di plastica con elevati standard di finitura, si deve utilizzare una resina a basso ritiro, oppure si può aggiungere alla materia prima un dosaggio adeguato di lubrificante.
  4. Progettazione errata della struttura del prodotto. Lo spessore della parete del prodotto deve essere uniforme; se lo spessore della parete è molto diverso, è necessario regolare il parametro della struttura del sistema di iniezione o lo spessore della parete.
  5. difetti dei lavelli

    difetti dei lavelli

Problema n. VI: Flow Mark: cos'è il Flow Mark?

Il segno di flusso è una traccia lineare sulla superficie di un prodotto di stampaggio che indica la direzione del flusso del materiale fuso.

Segno di flusso

Segno di flusso

Analisi dei guasti e metodo di correzione

  1. I segni di flusso a forma di anello sulla superficie della parte in plastica con la porta al centro sono causati da un movimento insufficiente del flusso. Per risolvere questo tipo di macchie di flusso, è necessario aumentare la temperatura dello stampo e dell'ugello, aumentare la velocità di iniezione e di riempimento, prolungare il tempo di mantenimento della pressione o aggiungere un riscaldatore al gate per aumentare la temperatura intorno al gate. Può funzionare anche un'opportuna espansione dell'area della porta e del canale, mentre la sezione della porta e del canale è preferibilmente circolare, in modo da garantire il miglior riempimento. Tuttavia, se la porta si trova nell'area debole della parte in plastica, sarà quadrata. Inoltre, è necessario predisporre un pozzetto per il cold-slug di grandi dimensioni sul fondo della porta di iniezione e alla fine del canale; maggiore è l'influenza della temperatura del materiale sulle prestazioni di flusso della massa fusa, maggiore è l'attenzione da prestare alle dimensioni del pozzetto per il cold-slug. Il pozzetto a freddo deve essere posizionato all'estremità della direzione del flusso di fusione dalla porta di iniezione.
  2. I segni di flusso vorticoso sulla superficie del pezzo in plastica sono causati dal flusso non uniforme del materiale fuso nel canale di colata. Quando il materiale fuso scorre dal canale di colata con una sezione stretta alla cavità con una sezione più grande o il canale di colata dello stampo è stretto e la finitura è scarsa, il flusso del materiale è facile che si formi una turbolenza, con conseguente formazione di un segno di flusso vorticoso sulla superficie della parte in plastica. Per risolvere questo tipo di segno di flusso, ridurre adeguatamente la velocità di iniezione o controllare la velocità di iniezione in modalità lenta-veloce-lenta. La porta dello stampo deve essere a parete spessa e preferibilmente a forma di maniglia, ventaglio o pellicola. Il canale e la porta possono essere allargati per ridurre la resistenza al flusso del materiale.
  3. I segni di flusso simili a nuvole sulla superficie della parte in plastica sono causati da gas volatili. Quando si utilizzano ABS o altre resine copolimerizzate, se la temperatura di lavorazione è elevata, il gas volatile prodotto dalla resina e dal lubrificante formerà segni di increspatura simili a nuvole sulla superficie del prodotto. Per risolvere questo problema, è necessario ridurre la temperatura dello stampo e del cilindro, migliorare lo sfiato dello stampo, ridurre la temperatura del materiale e la velocità di riempimento, ingrandire adeguatamente la sezione della porta e considerare la possibilità di cambiare il tipo di lubrificante o ridurne l'uso.

Problema n. VII: Striature in fibra di vetro - Che cosa sono le striature in fibra di vetro?

Aspetto superficiale: Prodotti per lo stampaggio della plastica con fibra di vetro presentano vari difetti superficiali, come il colore tenue e cupo, la consistenza grossolana, i punti luminosi metallici, ecc. Questi difetti sono particolarmente evidenti nella parte convessa dell'area di flusso del materiale, vicino alla linea di giunzione dove il fluido si incontra nuovamente.

Causa fisica

Se la temperatura di iniezione e la temperatura dello stampo sono troppo basse, il materiale contenente fibra di vetro tende a solidificare rapidamente sulla superficie dello stampo e la fibra di vetro non si scioglierà più nel materiale. Quando due flussi si incontrano, l'orientamento della fibra di vetro è nella direzione di ciascun flusso, il che porterà a una struttura superficiale irregolare all'intersezione, con conseguente formazione di giunzioni o linee di flusso.

Questo tipo di difetto è più evidente se il materiale fuso non è completamente miscelato nel cilindro. Ad esempio, se la corsa della vite è troppo lunga, il materiale non miscelato viene iniettato.

È possibile identificare le cause legate ai parametri di processo e ai miglioramenti:

  1. La velocità di iniezione è troppo bassa. Per aumentare la velocità di iniezione, considerare l'utilizzo di un metodo di iniezione a più fasi, come la modalità lenta-veloce.
  2. La temperatura dello stampo è bassa; aumentando la temperatura dello stampo si potrebbero migliorare le striature della fibra di vetro.
  3. La temperatura del materiale fuso è troppo bassa; aumentare la temperatura del cilindro e la contropressione della vite per migliorarla.
  4. La temperatura del materiale fuso varia molto: se il materiale fuso non è completamente miscelato, aumentare la contropressione della vite, ridurre la velocità della vite e utilizzare una canna più lunga per ridurre la corsa.

Problema n. VIII: Segni di espulsione: Cosa sono i segni di espulsione?

Aspetto della superficie: I fenomeni di sbiancamento e di innalzamento delle tensioni si verificano sul lato del prodotto rivolto verso l'ugello, cioè dove si trova l'asta di espulsione sul lato di espulsione dello stampo.

Causa fisica

Se la forza di sformatura è troppo elevata o la superficie dell'asta di espulsione è relativamente piccola, la pressione superficiale in questo punto sarà molto elevata, causando deformazioni e infine sbiancamento nell'area di espulsione.

Le cause sono legate ai parametri di processo e si possono applicare miglioramenti:

  1. La pressione di mantenimento è troppo alta; diminuire la pressione mantenendo la pressione.
  2. Il tempo di pressione di mantenimento è troppo lungo; ridurre il tempo di pressione di mantenimento.
  3. Il tempo del pressostato di mantenimento è troppo tardi. anticipare il pressostato di mantenimento
  4. Il tempo di raffreddamento è troppo breve; aumentare il tempo di raffreddamento

È possibile applicare le cause relative alla progettazione e ai miglioramenti degli stampi:

  1. L'angolo di sformo non è sufficiente; aumentare l'angolo di sformo secondo le specifiche, soprattutto nell'area della tacca di espulsione.
  2. La finitura superficiale è troppo ruvida; lo stampo deve essere ben lucidato nella direzione di sformatura.
  3. Sul lato di espulsione si forma un vuoto. Installare una valvola di sfiato nel cor

Conclusione

A causa delle proprietà specifiche delle materie plastiche, stampaggio a iniezione è un processo tecnologico molto complesso; a differenza del processo apparentemente correlato di pressofusione dei metalli, non è un processo meccanico ma meccanico-fisico. Nel processo di stampaggio a iniezione si ottiene un pezzo stampato. È caratterizzato non solo da una forma specifica, ma anche da una struttura specifica risultante dal flusso del materiale plastificato nello stampo e dal corso della sua solidificazione.

Poiché questi processi avvengono sotto forma di iniezione, il progettista di questo strumento deve tenere in considerazione, oltre alle questioni tipicamente meccaniche, anche quelle legate alla natura fisica della trasformazione del materiale. La costruzione di una forma razionalmente funzionante richiede, allo stesso tempo, da parte del progettista una conoscenza approfondita delle capacità tecniche della macchina per lo stampaggio a iniezione, poiché si tratta di una macchina con possibilità estremamente ricche fornite dalle sue attrezzature e dai numerosi programmi di lavoro.

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stampaggio a iniezione di PA caricato con vetro

Che cos'è lo stampaggio della plastica

Stampaggio di plastica La plastica fusa si fonde automaticamente dopo l'eruzione in tutti i metodi di stampaggio della plastica, lo stampaggio a iniezione è il più utilizzato. Il metodo comprende le seguenti fasi: la plastica termoplastica o termoindurente viene importata nel cilindro di riscaldamento della macchina per lo stampaggio a iniezione e, quando è completamente fusa, produce calore e attrito grazie alla pressione dello stantuffo o della vite e viene iniettata nella cavità dello stampo chiuso, dopo l'indurimento, per poi aprire lo stampo ed estrarre il prodotto finito.

Stampaggio di plastica è il principale metodo di formatura dei materiali termoplastici. Le modifiche del processo di stampaggio a iniezione della plastica sono talvolta utilizzati per le plastiche termoindurenti.

Il problema con stampaggio di materiali termoindurenti è che, sotto l'effetto del calore, queste plastiche prima si ammorbidiscono e poi si induriscono fino a diventare infusibili. È quindi essenziale che nessun materiale termoindurente ammorbidito rimanga nella camera di riscaldamento per un tempo sufficiente all'indurimento. Lo stampaggio a getto, lo stampaggio offset e lo stampaggio con una macchina a vite superano questo problema liquefacendo il materiale plastico termoindurente nel momento in cui passa attraverso l'ugello di iniezione nella camera di colata. stampo in plastica, ma non prima.

tecnologia degli stampi per plastica

Tipo di stampaggio della plastica

Esistono molti tipi di processi di stampaggio della plastica; di seguito spiegheremo brevemente ogni tipo di stampaggio della plastica.

Stampaggio a soffiaggio

Lo stampaggio a soffiaggio è un metodo per formare articoli cavi con materiali termoplastici.

Lo stampaggio a soffiaggio è un processo che consiste nel formare un tubo fuso di materiale termoplastico e, con l'ausilio di aria compressa, nel soffiare il tubo per conformarlo all'interno di uno stampo di soffiaggio raffreddato. I metodi più comuni sono l'estrusione, l'iniezione e il soffiaggio con stiramento a iniezione.

Il metodo di estrusione continua utilizza un estrusore a funzionamento continuo con una testa di stampo sintonizzata che forma il tubo di plastica fuso. Il tubo viene poi schiacciato tra due metà dello stampo. Un ago o un perno di soffiaggio viene inserito nel tubo e l'aria compressa viene utilizzata per soffiare il pezzo in modo che si conformi all'interno dello stampo raffreddato. L'estrusione con accumulatore è simile, ma il materiale plastico fuso viene accumulato in una camera prima di essere forzato attraverso uno stampo per formare il tubo.

Stampaggio a iniezione

Stampaggio a iniezione-soffiaggio è un processo che prevede lo stampaggio a iniezione di una preforma (simile a una provetta), quindi il passaggio della preforma temperata a uno stampo di soffiaggio per essere riempita di aria compressa e conformarsi all'interno dello stampo di soffiaggio. Il soffiaggio con stiramento a iniezione può essere un processo in una sola fase, simile al soffiaggio a iniezione standard, con l'aggiunta dell'elemento di stiramento prima della soffiatura. È anche possibile un processo a due fasi, in cui una preforma viene prodotta in una macchina per lo stampaggio a iniezione, quindi portata in una macchina per il soffiaggio con stiramento per il riscaldamento della preforma e la formatura finale in uno stampo di soffiaggio.

Stampaggio per termoformatura

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La termoformatura di lastre di plastica si è sviluppata rapidamente negli ultimi anni. Questo processo consiste nel riscaldare le lastre termoplastiche fino a renderle plastiche e quindi nell'applicare aria e/o assistenza meccanica per modellarle secondo i contorni di uno stampo.

La pressione dell'aria può variare da quasi zero a diverse centinaia di psi. Fino a circa 14 psi (pressione atmosferica), la pressione si ottiene evacuando lo spazio tra la lastra e lo stampo per utilizzare la pressione atmosferica. Questo intervallo, noto come formatura sotto vuoto, consente di riprodurre in modo soddisfacente la configurazione dello stampo nella maggior parte delle applicazioni di formatura.

Stampaggio a trasferimento Themoset

Themoset Stampaggio di trasferimento è generalmente utilizzato per le plastiche termoindurenti. Questo metodo è simile allo stampaggio a compressione, in quanto la plastica viene indurita in uno stato infusibile in uno stampo sotto calore e pressione. Si differenzia dallo stampaggio a compressione in quanto la plastica viene riscaldata fino al punto di plasticità prima di raggiungere lo stampo e viene forzata in uno stampo chiuso per mezzo di uno stantuffo azionato idraulicamente.

Lo stampaggio a trasferimento Themoset è stato sviluppato per facilitare lo stampaggio di prodotti complessi con fori piccoli e profondi o numerosi inserti metallici. Il composto secco dello stampo utilizzato nello stampaggio a compressione a volte disturba la posizione degli inserti metallici e dei perni che formano i fori. Il materiale plastico liquefatto nello stampaggio per trasferimento scorre intorno a queste parti metalliche senza provocarne lo spostamento.

Stampaggio a iniezione di reazione

Lo stampaggio a iniezione per reazione (RIM) è una tecnica di lavorazione relativamente nuova che si è rapidamente affermata accanto ai metodi più tradizionali. A differenza della colata liquida, i due componenti liquidi, polioli e isocianati, vengono miscelati in una camera a temperature relativamente basse (75° - 140° F) prima di essere iniettati in uno stampo chiuso. Si verifica una reazione esotermica e, di conseguenza, il RIM richiede un consumo energetico molto inferiore rispetto a qualsiasi altro sistema di stampaggio a iniezione.

I tre principali tipi di sistemi RIM in poliuretano sono la schiuma strutturale rigida, gli elastomeri a basso modulo e gli elastomeri ad alto modulo.

Il RIM rinforzato (R-RIM) consiste nell'aggiunta di materiali come la fibra di vetro tritata o fresata al poliuretano per migliorare la rigidità e aumentare il modulo, ampliando così la gamma di applicazioni.

Stampaggio a compressione

Lo stampaggio a compressione è il metodo più comune di formatura dei materiali termoindurenti. Non è generalmente utilizzato per i termoplastici.

Lo stampaggio a compressione consiste semplicemente nel comprimere un materiale nella forma desiderata mediante l'applicazione di calore e pressione al materiale in uno stampo.

La polvere per lo stampaggio della plastica, miscelata con materiali o riempitivi come farina di legno e cellulosa per rafforzare o conferire altre qualità aggiuntive al prodotto finito, viene inserita direttamente nella cavità aperta dello stampo. Lo stampo viene quindi chiuso, premendo sulla plastica e facendola fluire all'interno dello stampo. Mentre lo stampo riscaldato è chiuso, il materiale termoindurente subisce un cambiamento chimico che lo indurisce in modo permanente nella forma dello stampo. I tre fattori dello stampaggio a compressione - pressione, temperatura e tempo di chiusura dello stampo - variano a seconda del design dell'articolo finito e del materiale da stampare.

Stampaggio per estrusione

Lo stampaggio per estrusione è il metodo utilizzato per formare materiali termoplastici in fogli, pellicole, tubi, barre, profili e filamenti continui e per rivestire fili, cavi e corde.

Nell'estrusione, il materiale plastico secco viene prima caricato in una tramoggia, quindi introdotto in una lunga camera di riscaldamento attraverso la quale viene spostato dall'azione di una vite che ruota continuamente. Alla fine della camera di riscaldamento, la plastica fusa viene fatta uscire attraverso una piccola apertura o matrice con la forma desiderata nel prodotto finito. Quando l'estrusione di plastica esce dalla matrice, viene immessa in un nastro trasportatore dove viene raffreddata, nella maggior parte dei casi mediante soffianti o immersione in acqua.

Nel caso del rivestimento di fili e cavi, la termoplastica viene estrusa attorno a una lunghezza continua di filo o cavo che, come la plastica, passa attraverso la filiera dell'estrusore. Dopo il raffreddamento, il filo rivestito viene avvolto su tamburi.

Nella produzione di film o fogli larghi, la plastica viene estrusa sotto forma di tubo. Questo tubo può essere diviso all'uscita dalla filiera e quindi allungato e assottigliato fino a raggiungere le dimensioni desiderate per il film finito.

In un altro processo, il tubo estruso viene gonfiato mentre esce dalla matrice; il grado di gonfiaggio del tubo regola lo spessore del film finale.

utensili per stampaggio a iniezione di plastica

Guida alla conoscenza dello stampaggio della plastica

1 Conoscenza di base dello stampaggio delle materie plastiche.
1.1 Caratteristiche e composizione dello stampaggio a iniezione di materie plastiche.

Lo stampaggio a iniezione di materie plastiche consiste nel riempire ad alta pressione il materiale fuso in uno stampo chiuso. La pressione a cui deve essere sottoposta la cavità di stampaggio della plastica è di circa 400 KGF / CM2, circa 400 atmosfere. Una pressione così elevata per realizzare un prodotto è la sua caratteristica, che non è solo un vantaggio ma anche uno svantaggio. In altre parole, lo stampo deve essere sempre reso stabile, quindi il suo prezzo è sempre elevato. Quindi deve essere prodotto in serie per far fronte ai costi elevati dello stampo. Ad esempio, la produzione di ogni lotto deve essere superiore a 10000PCS per essere ragionevole. In altre parole, stampaggio di plastica Il lavoro deve essere sicuramente una produzione di massa.

Alcune fasi del processo di stampaggio della plastica:
1.1.1 Chiusura
Chiudere la sicurezza e iniziare a modellare
1.1.2 Stampo a morsetto
Spostando in avanti la tavola mobile, lo stampo viene chiuso. Quando lo stampo è chiuso significa che è anche bloccato.

1.1.3 Iniezione (compresa la pressa di mantenimento)
La vite spinge rapidamente in avanti, iniettando il materiale plastico fuso nella cavità dello stampo per riempirla completamente. Mantenendo la pressatura allo stesso tempo dopo il riempimento completo, questa azione è chiamata in particolare "pressatura di mantenimento". La pressione che lo stampo deve sopportare quando viene riempito completamente è generalmente chiamata "pressa a iniezione" o "pressa unica".

1.1.4 Il raffreddamento (e la fase successiva del progetto di plastificazione)

Il processo di attesa che il materiale si raffreddi nella cavità dello stampo è chiamato "raffreddamento", a questo punto anche il dispositivo di iniezione è pronto per la fase successiva, questo processo è chiamato "processo di plastificazione". Il materiale stampato viene posto nella tramoggia, affluisce nel tubo riscaldato per riscaldarsi, si basa sulla rotazione della vite che trasforma la materia prima nello stato fuso.

1.1.5 Apertura dello stampo

Spostate la tavola mobile all'indietro e lo stampo si aprirà.

1.1.6 Apertura della porta di sicurezza

Aprendo la porta di sicurezza, la macchina si troverà in stato di standby.

1.1.7 Raccolta

L'estrazione del prodotto, il controllo accurato se è rimasto qualcosa nella cavità dello stampo e l'intera operazione di formatura sono chiamati tempi del ciclo di stampaggio. Il prodotto finito viene modellato in base alla forma dello stampo. Lo stampo è composto dallo stampo sinistro e dallo stampo destro. Questi due lati dello stampo presentano dei vuoti e il materiale fluisce nei vuoti e viene compresso per finire il prodotto. Ci sono tre linee principali del percorso del materiale di stampaggio prima che fluisca nel lato sinistro e nel lato destro: canale di colata, canale di scorrimento, cancello e così via.

1.2 Macchina per lo stampaggio a iniezione

La pressa a iniezione si distingue da due grandi progetti, che si dividono in due, dispositivo di bloccaggio e dispositivo di iniezione.

1.2.2 Dispositivo di bloccaggio

Chiudendo lo stampo, il materiale di stampaggio si raffredda e si solidifica nella cavità dello stampo. Aprire la cavità dello stampo ed estrarre il prodotto finito è l'azione del dispositivo di bloccaggio.

1.2.3 Dispositivo di iniezione

L'iniezione del materiale plastico nella cavità dello stampo è chiamata "dispositivo di iniezione".

Di seguito viene descritta la capacità della macchina per lo stampaggio a iniezione, con tre disposizioni che ne distinguono la capacità.

A. Forza di serraggio

Quando viene effettuata l'iniezione, lo stampo non verrà aperto dalla forza di chiusura massima, espressa come numero di TON.

B. Volume di iniezione

Il peso di un pallino è generalmente espresso in termini di grammi.

C. Capacità di plastificazione

Una certa quantità di tempo in grado di fondere la quantità di resina, generalmente espressa in termini di grammi. La parte più importante è la forza di serraggio, l'area dell'articolo stampato riferita allo stampo perpendicolare all'ombra della direzione di apertura e chiusura (in pratica l'area della muffa). La pressione media all'interno dello stampo sommata all'area di proiezione è chiamata forza di serraggio. Se l'"area di proiezione × pressione media" dello stampo è maggiore della "forza di serraggio", gli stampi di destra e di sinistra verranno spinti fuori.

Forza di serraggio = area di proiezione × pressione media all'interno dello stampo In generale, lo stampo può sopportare la pressione di 400KGF / Cm2, quindi basarsi su questa cifra per calcolare la forza di serraggio, ma la forza di serraggio spesso basata sulla forma dei materiali di formatura e la forma del prodotto variano, la differenza tra i parametri più grandi come PE, PP, PS, materiali ABS, queste materie prime sono utilizzate per fare la scatola poco profonda, il parametro è 300KGF / CM2.

Se la profondità della scatola è maggiore, il parametro è 400 KGF / CM2, se si tratta di prodotti piccoli ma di alta precisione. L'area di proiezione è di circa 10CM2 o meno, i suoi parametri sono 600KGF / CM2. I parametri più piccoli come PVC, PC, POM, materiali AS, questi materiali sono utilizzati anche per fare una scatola poco profonda, i parametri di 400KGF / CM2, se si tratta di una scatola profonda dei suoi parametri è 500KGF / CM2, se si tratta di un piccolo e prodotti di alta precisione, area di proiezione di circa 10CM2 sotto, il suo parametro è 800KGF / CM2.

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Siamo in grado di produrre un'ampia varietà di parti e componenti in plastica, per industrie di ogni tipo, tra cui:

  • Prese d'aria A/C
  • Attuatori
  • Cornici
  • Analizzatori del sangue
  • Parti di barche
  • Bobine
  • Legami per bottiglie
  • Scatole
  • Parentesi
  • Fibbie
  • Casi
  • Clip
  • Scatole dei componenti
  • Periferiche per computer
  • Connettori
  • Imballaggio cosmetico
  • Frontalini per DVD / VCR
  • Estrusioni di rubinetti
  • Basi per vasi di fiori
  • Blocchi fusibili
  • Cambio
  • Manopole
  • Ingranaggi
  • Alloggiamenti
  • Scatole di giunzione
  • Portachiavi
  • Manopole
  • Lenti
  • Tubi di luce
  • Alloggiamenti motore
  • Targhette
  • Parti del telefono
  • Pulsanti
  • Parte superiore del radiatore
  • Parti della cintura di sicurezza
  • Scudi
  • Distanziatori
  • Bobine
  • Interruttori
  • Prese per fanali posteriori
  • Giocattoli
  • Piastre di rifinitura
  • Parti di macchine da scrivere
  • Prese d'aria
  • Fiale
  • Cunei
  • Parti per alzacristalli
  • Schermi di filo

Capacità di SINCERE TECHazienda produttrice di stampi in plastica

Le macchine di stampaggio di SINCERE TECH vanno da 60 a 2000 tonnellate. Siamo attrezzati per stampare prodotti a partire da molte varietà e gradi di resina, ciascuno con proprietà diverse, tra cui:

  • Resine termoplastiche di base
  • Resine di grado ingegneristico (cariche e non cariche)
  • Materiali elastomerici

Leggete maggiori dettagli sui nostri impianti di produzione e sulle nostre attrezzature.

Inoltre, le nostre strutture sono in grado di fornire una serie di operazioni secondarie, ad esempio:

  • Montaggio
  • Tampografia
  • Pittura
  • Perforazione
  • Saldatura ad ultrasuoni
  • Fresatura
  • Inserimento Ultrasonico

Per saperne di più sui nostri Impianti e attrezzature di produzione.

Siete invitati a inviarci il vostro nuovo progetto, vi citeremo con 24 ore, vi offriremo la migliore soluzione per il vostro nuovo progetto per risparmiare il prezzo, non solo la processo di stampaggio a iniezione, ma stampaggio di gomma, parti metalliche ecc.

 

progettazione e produzione del prodotto

Servizio di progettazione di prodotti in plastica da plasticmold.net

Servizio di progettazione di prodotti in plastica in base al tuo schizzo o ai tuoi campioni, modifica le direzioni della bozza, consulenza di progettazione iniziale, migliora l'efficienza, modifica le direzioni della bozza, elimina i sottosquadri, elimina i segni di cedimento

SINCERE TECH può realizzare il progetto di un prodotto in plastica partendo dal vostro concetto, schizzo, campione o modificare i progetti del prodotto per apportare le modifiche necessarie sulla maggior parte delle parti in plastica.

SINCERE TECH, uno dei top 10 più affidabili aziende di stampaggio a iniezione di plastica in Cina che offre progettazione di stampi, servizi di stampaggio a iniezione, realizzazione di stampi a iniezione e ingegneria, offrirà consulenza sulla progettazione iniziale o sui miglioramenti della progettazione per contribuire a migliorare l'efficienza nel processo di produzione, tra cui:Progettazione di prodotti in plastica

  • Cambiare la direzione della bozza
  • Concessioni di progettazione per raggi e passaggi
  • Eliminazione del taglio
  • Carotaggio per eliminare i segni di affondamento

Tutti i miglioramenti di progettazione sopra menzionati non hanno alcun costo

La progettazione perfetta di prodotti in plastica realizzerà stampi di alta qualità, produzione di stampaggio ad alta efficienza, risparmio sui costi sia sugli stampi che sulle parti stampate

Gli artigiani di SINCERE TECH sono in grado di costruire rapidamente stampi complessi ed efficienti, che si tratti di semplici stampi a cavità singola o complessi stampo a cavità multipleTutti gli stampi SINCERE TECH sono progettati per utilizzare basi per stampi e acciai per stampi di alta qualità; e sono progettati per finestre di processo massime, facilità di riparazione e lunga durata.

Disponiamo di un'ampia gamma di attrezzature per la realizzazione di stampi manuali, automatiche e computerizzate per raggiungere il nostro obiettivo, tra cui:

  • Mulini
  • Smerigliatrici
  • Macchine EDM
  • Esercizi
  • Torni
  • Seghe
  • Lavorazione CNC
  • Programmazione CNC
  • Progettare attrezzature e software
  • Ispezione e misurazione
  • Strumenti per lucidatura

Nostro produttori di stampi in plastica sono pienamente qualificati e abili nell'uso di tecniche di produzione moderne. Utilizzando il nostro sistema CNC (Computer Numeric Coordinates) computerizzato (CAD/CAM), il team SINCERE TECH è in grado di produrre nuovi stampi personalizzati con velocità e precisione a basso costo o di risolvere i problemi degli stampi esistenti.

Che il lavoro richieda sistemi di canalizzazione convenzionali, caldi o isolati, gli utensilisti SINCERE TECH hanno l'esperienza necessaria per progettare e costruire correttamente lo stampo.

La tecnologia avanzata di fabbricazione di stampi in plastica ci consente di progettare e produrre stampi per un'ampia varietà di applicazioni di parti in plastica,

Se hai il design del tuo prodotto in plastica pronto e cerchi un servizio di fabbricazione di stampi in plastica, sei il benvenuto a inviarci il tuo design, ti offriremo il miglior prezzo. Se hai solo campioni o schizzi, sei il benvenuto a contattarci, realizzeremo il design del prodotto in plastica, costruzione di stampi, parti stampate ad iniezione per voi dalle migliori soluzioni,

Non condividiamo mai i tuoi dati con terze parti, possiamo firmare un documento NDA per proteggere il tuo progetto,

Stampi per stampaggio a iniezione
Fornitore di parti per stampaggio a iniezione di plastica OEM

Cosa è Macchina per lo stampaggio a iniezione di plastica

Macchina per stampaggio a iniezione di plastica è la macchina più importante per l'azienda se si intende adottare il metodo dello stampaggio a iniezione di plastica per la produzione di prodotti in plastica. Grazie a questa macchina, la vostra azienda può produrre molti tipi diversi di prodotti in plastica in 2D e 3D. Con l'aiuto di stampaggio a iniezione di plastica macchina, un sacco di diversi prodotti di plastica potrebbe essere prodotto dalla vostra azienda.

Sicuramente la qualità del vostro macchina per lo stampaggio a iniezione della plastica determinerà la qualità dei prodotti stampati in plastica prodotti dalla vostra azienda. Pertanto, la scelta della macchina migliore per supportare la vostra attività è qualcosa di importante da prendere. Grande qualità di macchina per lo stampaggio a iniezione della plastica producono prodotti in plastica di alta qualità, resistenti e di grande durata. Quindi, non fate la scelta sbagliata.

Esistono diversi tipi di stampaggio a iniezione di plastica per una macchina che possa supportare bene la vostra attività. Potete contattare alcuni distributori per ordinare un determinato prodotto per la vostra azienda. Oppure potete anche procurarvi il prodotto selezionato stampaggio a iniezione di plastica attraverso alcuni negozi online affidabili. Tuttavia, per prima cosa è necessario cercare ulteriori informazioni per ottenere la migliore selezione.

Siete interessati ad avere macchina per lo stampaggio a iniezione della plastica nella vostra azienda di materie plastiche? Se è così, la seguente recensione sarà molto utile per darvi riferimenti su alcuni prodotti che supporteranno bene la vostra attività. Leggete bene le informazioni e scegliete la macchina migliore per la vostra azienda. stampaggio a iniezione di plastica che soddisfa le esigenze della vostra azienda.macchine per lo stampaggio a iniezione della plastica

Cina Macchina per lo stampaggio a iniezione di plastica

Come prima opzione, si può dare un'occhiata a Cina Stampaggio ad iniezione di plastica Macchina. Questo prodotto è in grado di fornire un grande supporto alla vostra azienda di plastica, perché offre un'elevata efficienza di tempo. Questa macchina sarà molto utile per produrre grandi quantità in tempi più rapidi.

Pertanto, è possibile risparmiare più tempo per produrre prodotti di qualità superiore. È possibile trovare questa macchina facilmente in alcuni negozi online. Dal momento che questo prodotto funziona con una grande qualità di prestazioni, si può sempre ottenere una soddisfazione totale con questa macchina per lo stampaggio a iniezione di plastica come parte importante della vostra azienda.

SZ-700A Macchina per lo stampaggio a iniezione della plastica

È inoltre possibile ottenere la macchina per lo stampaggio a iniezione di plastica SZ-700A. Questo prodotto sarà perfetto per essere scelto in quanto è specificamente progettato in alte prestazioni. È completata da una capacità di iniezione di 60-10000 grammi e da una forza di chiusura di 60-1600 tonnellate, per offrire maggiore supporto alla vostra attività.

I vantaggi offerti da questa macchina per lo stampaggio a iniezione della plastica sono molti di più. La stabilità della curva di movimento e la delicatezza degli urti sono solo un piccolo vantaggio offerto da questo prodotto. Per agevolare l'operatore nel controllo di questa macchina, SZ-700A Macchina per lo stampaggio a iniezione di plastica è inoltre completato dal controllo computerizzato LCD. Sarà un ottimo prodotto da scegliere.

50T Macchina automatica per lo stampaggio a iniezione di plastica

Quindi, è anche possibile ottenere 50T Automatic Plastic Injection Moulding Machine come la prossima macchina per sostenere la vostra attività. Questo prodotto è completato con il controllo del computer LCD per facilitare l'impostazione e il funzionamento della macchina. Questo prodotto sarà perfetto per fornire stampaggio a iniezione per vari materiali termoplastici come PC, PP, PE, Nylon, PVC, ABS, PET e molti altri. Grazie a questa macchina, è possibile produrre molti tipi di prodotti in plastica di medie e piccole dimensioni, nonché beni di uso quotidiano.

Informazioni relative alla macchina per lo stampaggio a iniezione della plastica

Certamente! Le macchine per lo stampaggio a iniezione di plastica sono utilizzate nel processo di produzione di parti in plastica attraverso il processo di stampaggio a iniezione. Ecco alcune informazioni relative alle macchine per lo stampaggio a iniezione di plastica:

  1. Funzionamento di base:
    • Le macchine per lo stampaggio a iniezione di plastica fondono granuli di plastica e li iniettano in uno stampo per creare una forma specifica.
    • Il processo prevede il riscaldamento del materiale plastico, l'iniezione nello stampo, il raffreddamento e l'espulsione del prodotto finito.
  2. Componenti chiave:
    • Unità di iniezione: Fonde e inietta la plastica nello stampo.
    • Unità di serraggio: Mantiene lo stampo in posizione durante l'iniezione e il raffreddamento.
    • Sistema idraulico: Fornisce l'energia per i movimenti della macchina.
    • Sistema di controllo: Gestisce e monitora il funzionamento della macchina.
  3. Tipi di macchine per lo stampaggio a iniezione di plastica:
    • Macchine per lo stampaggio a iniezione idraulica: Utilizzare l'energia idraulica per azionare la macchina.
    • Macchine elettriche per lo stampaggio a iniezione: Utilizzate motori elettrici per i movimenti delle macchine, che offrono efficienza energetica e precisione.
    • Macchine di stampaggio a iniezione ibride: Combinazione di sistemi idraulici ed elettrici per una maggiore efficienza.
  4. Progettazione dello stampo:
    • Lo stampo è un componente fondamentale e determina la forma del prodotto finale.
    • Si compone di due metà, la cavità e il nucleo, che formano la forma desiderata una volta chiuse.
  5. Materiali utilizzati:
    • I materiali più comuni trattati sono termoplastici, polimeri termoindurenti ed elastomeri.
    • La scelta del materiale dipende dall'applicazione, dalle proprietà richieste e dal volume di produzione.
  6. Applicazioni:
    • Lo stampaggio a iniezione è ampiamente utilizzato in diversi settori industriali per la produzione di componenti quali parti di automobili, beni di consumo, dispositivi medici e imballaggi.
  7. Controllo di qualità:
    • Il monitoraggio continuo del processo di stampaggio a iniezione è essenziale per mantenere la qualità del prodotto.
    • Parametri come la temperatura, la pressione e il tempo di raffreddamento sono strettamente controllati.
  8. Avanzamenti:
    • Le tecnologie Industry 4.0 vengono integrate nelle macchine per lo stampaggio a iniezione per migliorare l'automazione, il monitoraggio e l'analisi dei dati.
    • Le pratiche sostenibili, come l'utilizzo di materiali riciclati e di macchine ad alta efficienza energetica, stanno acquisendo sempre più importanza.
  9. Manutenzione:
    • Una manutenzione regolare è fondamentale per garantire prestazioni e durata ottimali della macchina.
    • Componenti come viti, barili e riscaldatori devono essere controllati e sostituiti periodicamente.
  10. Considerazioni sulla sicurezza:
    • Le macchine per lo stampaggio a iniezione presentano rischi potenziali e le misure di sicurezza, come la protezione della macchina e la formazione degli operatori, sono essenziali.

La comprensione di questi aspetti costituisce una base per tutti coloro che operano nel settore dello stampaggio a iniezione di materie plastiche, dagli operatori delle macchine ai progettisti e ai produttori.

Stampaggio a iniezione di plastica o stampaggio a iniezione di plastica

Stampaggio a iniezione di plastica è un metodo utilizzato per produrre parti di termoindurente con materiali termoplastici. In questo processo, la materia prima viene inserita in un ...

Stampaggio a iniezione personalizzato

Stampaggio a iniezione personalizzato sarà il metodo perfetto per realizzare una maggiore produzione di pezzi in plastica con una maggiore efficienza. Grazie alla versatilità offerta da questo metodo ...

Stampaggio a iniezione

Stampaggio a iniezione è un termine industriale che si riferisce a una tecnica di produzione di accessori o materiali in plastica. Questo metodo è ormai molto diffuso ...

Se stai cercando fornitori di stampi vi offriamo un servizio di stampaggio a iniezione di plastica, non esitate a contattarci.

 

stampaggio ad iniezione di plastica ad alto volume

Stampaggio di plastica personalizzato

Stampaggio di plastica personalizzato è uno dei processi più convenienti per la produzione di grandi quantità di prodotti in plastica. Utilizza una matrice o uno stampo in cui la plastica fusa viene iniettata sotto pressione, raffreddata e indurita per produrre la parte finale prima di essere rilasciata. Questo ciclo può essere ripetuto molto rapidamente, forse 1000 volte, il che distribuisce il costo iniziale dello stampo su un gran numero di unità, rendendo il costo per parte di pochi dollari o meno.

La ripetibilità e l'affidabilità sono ottenute perché un singolo stampo può essere utilizzato per produrre ogni parte. Inoltre, lo stampaggio a iniezione offre flessibilità in termini di un'ampia gamma di opzioni di materiali, colori, finiture e trattamenti superficiali che non possono essere eguagliati dalla lavorazione CNC o dalla stampa 3D.

Sincere Tech ha una forza lavoro altamente qualificata con anni di esperienza in diversi settori, come lo stampaggio a iniezione medicale e lo stampaggio LSR. Ai nuovi clienti viene anche dato un credito $500 sul loro primo stampo con Sincere Tech. Abbiamo scelte per servizi aziendali di stampaggio di plastica nazionali e personalizzati da una prospettiva più ampia.

stampaggio di plastica personalizzato

Tipi di tecniche di stampaggio di plastica personalizzate

Nella progettazione prodotti stampati su misura e i loro componenti, è fondamentale scegliere il processo di fabbricazione corretto per ottenere un prodotto finale in plastica durevole e di alta qualità con costi e tempi di produzione accettabili. Ecco le tecniche più comunemente utilizzate per il processo di stampaggio personalizzato della plastica;

Termoformatura

La termoformatura comporta il riscaldamento di un grande foglio di plastica per renderlo flessibile e quindi la sua formatura su uno stampo monofacciale. L'uso della pressione del vuoto o dell'aria compressa per forzare il termoplastico strettamente contro lo stampo fino alla forma richiesta. I vantaggi della termoformatura sono il basso costo degli utensili, il breve tempo di commercializzazione e la capacità di produrre parti di grandi dimensioni come vasche da bagno e cruscotti per auto. Inoltre, la termoformatura è rapida nella prototipazione e può essere personalizzata in larga misura.

Stampaggio per estrusione

Lo stampaggio per estrusione è applicato principalmente per produrre prodotti lunghi e dritti come tubi, flessibili o condotte. Questo metodo prevede l'uso di pressione per forzare la plastica liquida in una forma specifica di uno stampo. Sebbene le forme rotonde siano tipiche, sono possibili anche forme a T, a L e quadrate grazie alla forma dello stampo. I vantaggi dello stampaggio per estrusione sono il basso costo di utensili e macchinari, poca o nessuna necessità di finitura se non quella di tagliare i pezzi alla lunghezza richiesta e la possibilità di ottenere forme trasversali intricate e uniformi.

Stampaggio a compressione

Lo stampaggio a compressione è più comunemente applicato con plastiche termoindurenti che, quando riscaldate e poi raffreddate, subiscono una trasformazione chimica per diventare un solido rigido. In questo metodo, la resina plastica viene fusa e formata in una sostanza simile allo stucco e poi messa in uno stampo caldo. Lo stucco viene quindi compattato dallo stampo e lasciato raffreddare. Lo stampaggio a compressione è adatto per realizzare plastiche che competono con i metalli, sono adatte per termoindurenti rigidi leggeri e sono comunemente utilizzate in plastiche rinforzate con fibra di vetro o gommate.

Stampaggio a soffiaggio

Lo stampaggio a soffiaggio è simile allo stampaggio a iniezione, in cui la plastica viene prima fusa e poi iniettata nello stampo. L'aria viene quindi pompata nella plastica, facendola espandere e conformarsi alla forma delle pareti dello stampo. Lo stampaggio a soffiaggio è più adatto per la produzione di articoli con pareti sottili e una struttura cava, come bottiglie d'acqua o bottiglie da 2 litri per le bibite. Questo metodo è veloce ed è relativamente più economico quando vengono prodotte grandi quantità.

Stampaggio rotazionale

Stampaggio rotazionale, o "roto-stampaggio", è il processo di posizionamento di uno stampo in un contenitore riscaldato di polimero liquido e successiva rotazione rapida dello stampo. Questo processo ricopre la plastica in modo uniforme sulle pareti dello stampo metallico riscaldato mentre l'interno rimane vuoto. Lo stampaggio rotazionale è applicato principalmente a grandi contenitori con compartimenti cavi, contenitori di stoccaggio e persino kayak. I vantaggi di questo metodo includono bassi costi di installazione, spessore costante delle pareti e basso costo per tirature molto piccole o corte.

Stampaggio a iniezione

Lo stampaggio a iniezione è una delle tecnologie di stampaggio più convenienti rispetto alle altre, e questo è il nostro servizio principale, offriamo questo servizio da oltre 18 anni, se hai un progetto che necessita di un servizio di stampaggio a iniezione personalizzato, non esitare a contattarci e puoi andare a stampaggio a iniezione personalizzato pagina per saperne di più su questa tecnologia.

I sei metodi di produzione della plastica sono i seguenti: Conoscere questi sei metodi di produzione della plastica aiuterà le aziende manifatturiere a scegliere il metodo migliore per ottenere la durata, la qualità, il costo e l'efficienza richiesti per i prodotti.

azienda di stampaggio di plastica personalizzato

Stampaggio personalizzato di materiali plastici

Lo stampo in plastica personalizzato utilizza plastiche stampate personalizzate di qualità ingegneristica per progettare modelli intricati o design di parti. Alcuni tipi comuni includono;

L'ABS, o acrilonitrile butadiene stirene, è una plastica resistente utilizzata in molti beni di consumo. Molte persone conoscono questo materiale per la sua buona resistenza all'usura e agli urti. Si trova spesso in parti di automobili e articoli per la casa.

ASA sta per acrilonitrile stirene acrilato. È come l'ABS, ma è più resistente ai raggi UV, quindi può essere utilizzato all'esterno. Non sbiadisce né si consuma rapidamente. Questo materiale è spesso utilizzato nelle auto e nei mobili da esterno.

Il calcinedioacetato, o CA, è un materiale trasparente che può essere piegato e viene utilizzato in pellicole e occhiali. Per usi che entrano in contatto con gli alimenti, è sicuro. Sembra lucido e può mantenere bene la sua forma quando viene tirato.

HDPE, che sta per "polietilene ad alta densità", è resistente per il suo peso e non reagisce con le sostanze chimiche. Viene utilizzato per molte cose, come serbatoi di carburante, contenitori per alimenti e attrezzature da gioco all'esterno. Forte e resistente alle intemperie.

Ha una grande resistenza meccanica anche ad alte temperature. È chiamato LCP (polimero a cristalli liquidi). Sono possibili sia il microstampaggio che parti con pareti sottili. È utilizzato in prodotti medicali e connettori elettrici.

LDPE, o polietilene a bassa densità, è un materiale resistente che può essere utilizzato per molte cose e non reagisce con acidi, basi o alcol. Utilizzato in coperchi a scatto, vassoi e altri contenitori per uso generale. Offre una buona resistenza alla forza.

Il PA 6 (poliammide 6, nylon 6) è noto per essere rigido e forte a livello tecnico. Resiste bene al calore e alle sostanze chimiche. Utilizzato nell'industria e nei componenti per autoveicoli.

PA 6/6, noto anche come poliammide 6/6 o nylon 6/6, è simile a PA 6 ma ha migliori qualità meccaniche. Migliore nel trattenere il calore. Utilizzato molto in luoghi in cui c'è molto stress, come ingranaggi e cuscinetti.

La poliarilammide, o PARA, è spesso sostenuta da fibre di vetro o minerali per renderla dura. Puoi usarla per realizzare parti strutturali perché non striscia né assorbe acqua. Utilizzata per scopi medici e di viaggio.

Il polibutilene tereftalato, o PBT, è un tipo di plastica ricavata dal poliestere che viene utilizzata per proteggere i dispositivi elettronici. Spesso utilizzata come alternativa al nylon nelle parti delle auto perché non si consuma così rapidamente. Offre una buona stabilità in termini di dimensioni.

Il polibutilene tereftalato (PBT) e il polietilene tereftalato (PET) sono due materiali che lavorano bene insieme per rendere le cose più forti e resistenti alle sostanze chimiche. Utilizzati in situazioni in cui la capacità sarà necessaria per molto tempo. Visti nella produzione di parti di automobili ed elettroniche.

Il PC, o policarbonato, è un tipo di polimero molto leggero che non si rompe facilmente se colpito. Viene spesso utilizzato in dispositivi di sicurezza e occhiali. Questo articolo ha una grande affilatura e dura molto a lungo. Ampiamente utilizzato in molti campi per attività che devono essere molto resistenti.

PC-ABS, che sta per policarbonato-acrilonitrile butadiene stirene, è un mix di PC, che è rigido, e ABS, che è flessibile. Abbastanza forte per le attività tecniche che devono essere svolte. Utilizzato nei settori dell'elettronica e dell'automotive.

PC-PBT (policarbonato-polibutilene tereftalato, Xenoy): non può essere danneggiato da sostanze chimiche o lubrificanti utilizzati nell'alloggiamento dei componenti elettronici. Offre resistenza e rigidità. Spesso utilizzato in contesti industriali.

PC-PET, che sta per policarbonato-polietilene tereftalato, è un materiale forte e resistente ai veleni. Detergenti e prodotti chimici aggressivi non funzionano su di esso. utilizzato nella creazione di articoli sportivi e attrezzature mediche.

Policicloesilenedimetilentereftalato (PCT): assorbe meglio l'acqua ed è più stabile nell'ambiente rispetto al PET. Viene spesso utilizzato in switch e collegamenti. Adatto per applicazioni che necessitano di grandi prestazioni.

PE (polietilene): può essere modellato molto facilmente ed è resistente alle sostanze chimiche e all'usura. Utilizzato in tubi, pellicole, bottiglie e altri prodotti per l'imballaggio. Ha diversi gradi, come UHMW, LDPE e HDPE.

Il PEEK, che sta per polietere etere chetone, è molto resistente quando viene tirato a pezzi e non si scioglie ad alte temperature. In situazioni di forte stress, a volte viene utilizzato al posto del metallo. Viene utilizzato in ambito medico e aeronautico.

Il polieterimmide, o PEI, è molto utilizzato perché può sopportare alte temperature e fiamme. Un materiale economico che può essere utilizzato al posto del PEEK in ambito medico. Offre una buona stabilità in termini di dimensioni.

Il polietilene-polipropilene, o PE-PP, è una miscela composta da polietilene e polipropilene che ha le proprietà di entrambi. Utilizzato in una varietà di situazioni di uso generale. La protezione chimica è buona.

Il polietilene-polistirene (PE-PS) è un materiale che ha le qualità sia del polietilene che del polistirene. Adatto a un'ampia gamma di usi. combina flessibilità e rigidità.

La plastica chiamata polietersulfone (PES) è trasparente, dura e non si mescola con sostanze chimiche o calore. Può anche essere sterilizzata. Utilizzata nel settore aerospaziale e delle attrezzature per la lavorazione alimentare. Viene spesso utilizzata in situazioni in cui sono necessarie grandi prestazioni in condizioni difficili.

PET (polietilene tereftalato, Rynite): di solito è resistente, trasparente e leggero, e viene utilizzato per realizzare involucri per alimenti e bottiglie per bevande. Con un codice plastica pari a 1, può essere riciclato. Funziona bene come scudo.

Il PLA, o acido polilattico, è una plastica che fa bene al clima, può essere riciclata e ha una bassa temperatura di transizione vetrosa. Spesso utilizzata in situazioni a breve termine. Compostabile e buona per l'ambiente.

Il PMMA, noto anche come acrilico o polimetilmetacrilato, è una plastica trasparente che sembra vetro e si indossa bene. Ottimo per l'uso all'esterno. Ad esempio, in espositori, cartelli e vetro.

L'acetal poliossimetilene, o POM, è un materiale che non assorbe acqua e non si attacca facilmente alle cose. Un'ottima scelta per parti precise. Utilizzato in cuscinetti, ingranaggi e altre parti industriali.

Polipropilene (PP): è un buon conduttore di elettricità e rimane stabile nei prodotti chimici. Bassa capacità di assorbire acqua. È utilizzato nei tessuti, nei componenti delle automobili e negli imballaggi.

La poliftalamide, o PPA, è un tipo di nylon che ha un punto di fusione relativamente più alto e una capacità relativamente più bassa di assorbire acqua. Può essere utilizzato sia nelle automobili che nelle fabbriche. Utile per i dispositivi che distribuiscono carburante e fluidi.

Il polifenilene solfuro, o PPS, è un termoplastico ad alta tecnologia molto resistente agli acidi. Si trova nei settori dell'elettronica e dell'automotive. È molto resistente al calore.

Il PS (polistirene) è trasparente, rigido e facile da rompere. Viene spesso utilizzato per realizzare pellicole per alimenti e articoli monouso. Non costa molto ed è facile da realizzare. Spesso si trova nei prodotti per la spesa.

Noryl è fatto di PS-PPE, ovvero polistirene-polifeniletere. È anche molto resistente al calore e alla fiamma. Buona durezza e resistenza alla trazione ad alte temperature. Utilizzato nei settori automobilistico ed elettrico.

Il polisulfone (PSU) è elegante, duro e trasparente. È una scelta migliore del policarbonato e funziona meglio. Utilizzato nella produzione di attrezzature mediche e utensili per lo spostamento di alimenti. La protezione chimica è buona.

Il cloruro di polivinile (Shore D) o PVC è una plastica dura, prodotta in serie, utilizzata per realizzare tubi e cose che non durano a lungo, come la pellicola per alimenti. Di lunga durata e utile. Utilizzato nei settori automobilistico ed edile.

PVDF (fluoruro di polivinilidene, noto anche come Kynar): non si mescola con nulla e può sopportare alte temperature. Utilizzato per realizzare parti idrauliche, isolanti elettrici e prodotti chimici. Non si attacca bene alle cose e non dura a lungo.

SAN sta per stirene acrilonitrile. È trasparente, non si scioglie con il calore ed è economico. Gli utensili da cucina, i piatti e altre cose usate in casa ne sono dotati. Rende la lucentezza e la chiarezza migliori.

stampaggio personalizzato di plastica

Materiali elastomerici stampati ad iniezione

Le parti elastomeriche possono anche essere lavorate tramite il processo di stampaggio a iniezione, stampaggio a trasferimento e stampaggio a compressione. Alcuni tipi comuni includono;

EPDM (gomma etilene propilene diene monomero): L'EPDM è ampiamente utilizzato per la sua elevata resistenza al calore e agli agenti chimici. Alcuni usi comuni includono guarnizioni, guarnizioni, O-ring e isolanti elettrici per l'industria automobilistica.

PEBA (polietere ammide a blocchi): Il PEBA è morbido e flessibile e ampiamente utilizzato nella costruzione di strumenti medici come i cateteri. Le schiume PEBA sono utilizzate per imbottiture, solette per scarpe e attrezzature sportive per la loro resistenza all'umidità e ai raggi UV.

PVC (cloruro di polivinile, Shore A): Il PVC è un termoindurente elastico, un materiale resiliente, spesso utilizzato in prodotti per uso esterno, rivestimenti protettivi e tappetini. Richiede plastificanti per renderlo flessibile ed è famoso per la sua resistenza alla fiamma.

TPE (elastomero termoplastico): I TPE sono un gruppo di elastomeri che possiedono le caratteristiche dei termoindurenti ma con la capacità di lavorazione dei termoplastici. Essi comprendono un ampio spettro di categorie di elastomeri speciali.

LSR (gomma siliconica liquida): Questi sono utilizzati in alimenti e applicazioni biomediche per il loro calore, biocompatibilità e flessibilità. LSR è applicato in dispositivi medici, automotive, aerospaziale e prodotti di consumo, e viene lavorato in modo diverso dallo stampaggio a iniezione.

Opzioni di finitura superficiale per stampaggio di plastica personalizzato

Finitura standard: Questa finitura, solitamente SPI B-2, viene selezionata dal produttore dello stampo in base alla forma del pezzo e agli angoli della linea di separazione. Viene spesso applicata a parti non estetiche e le parti vengono lasciate lavorate per la funzionalità senza spese o tempi aggiuntivi.

Finiture SPI: Queste sono le finiture superficiali standard stabilite dalla Society of the Plastics Industry che determinano la sensazione e l'aspetto delle parti stampate. Contribuiscono a soddisfare determinati obiettivi estetici e funzionali, il che le rende adatte a molti usi.

Finiture MoldTech: Si tratta di processi di texturizzazione specializzati che mettono motivi o texture sulla superficie dello stampo per migliorare l'estetica e la sensazione della parte finita. Le finiture MoldTech vengono applicate per ottenere aspetti specifici e una sensazione tattile migliorata o per imitare altri materiali come legno o pelle.

Altre texture – VDI: Le texture VDI sono disponibili in varie forme, con vari gradi di ruvidità e aspetto per soddisfare determinati requisiti di progettazione. Sono ampiamente applicate in settori in cui la finitura superficiale è un fattore critico per la funzionalità o l'estetica del prodotto.

Suggerimenti di progettazione per lo stampaggio di plastica personalizzato

Sottosquadri: Ridurre i sottosquadri per rendere più semplici i meccanismi di espulsione degli utensili ed evitare complicazioni nella produzione. L'uso del carotaggio passante può anche aiutare a raggiungere questo obiettivo senza compromettere i costi di produzione.

Spessore della parete: Assicuratevi che lo spessore della parete sia costante in modo che non ci siano problemi come depressioni e vuoti durante lo stampaggio. Uno spessore di parete ridotto è vantaggioso nell'aspetto del tempo di ciclo e del costo di produzione.

Bozze: Assicurarsi che le parti abbiano un angolo di spoglia minimo compreso tra 0,5° e 5°, soprattutto quando si stampano superfici strutturate, per garantire che le superfici vengano espulse in modo fluido e senza difetti di stampaggio.

Costine/soffietti: Realizzare le nervature in modo che siano 40-60% dello spessore della parete esterna, assicurandosi che gli angoli di sformo siano corretti per la struttura. In questo caso, è possibile ottenere un aumento della resistenza mantenendo la modellabilità dei rinforzi.

Capi: Progettare bossoli con una profondità pari a 30% dello spessore della parete e includere un incavo sul bordo 30% per prestazioni ottimali.

Vantaggi e applicazioni dello stampaggio di plastica personalizzato

Parte stampata a iniezione: Gli utensili sono poco costosi e l'azienda è in grado di produrre i pezzi in tempi rapidi, con consegne in appena 10 giorni lavorativi a prezzi bassi.

Prototipazione rapida: Lo stampaggio a iniezione è un metodo di prototipazione rapido e può essere utilizzato per testare vari progetti in un arco di tempo breve.

Parti di produzione: Gli stampi in plastica personalizzati sono ideali per produrre un gran numero di parti di produzione con elevata efficienza e costi contenuti.

Gamma di settori e certificazioni: Lo stampaggio a iniezione viene utilizzato in diversi campi e rispetta gli standard necessari per soddisfare le esigenze di applicazioni specifiche.

Sii saldo con Sincere Tech per il tuo progetto di stampaggio di plastica personalizzato

Per quanto riguarda lo stampaggio a iniezione di plastica personalizzato, Sincere Tech è una delle prime 10 aziende di stampaggio a iniezione di materie plastiche in Cina. Con ISO 9001: Abbiamo le certificazioni 2015 e ISO 13485, e questo significa che diamo valore alla qualità e alla precisione in tutti i progetti che intraprendiamo. Le ampie capacità ci consentono di lavorare con molti settori e fornire componenti stampati a iniezione di alta qualità con elevata precisione.

Contattaci oggi per saperne di più sulla nostra plastica all'avanguardia stampaggio a iniezione servizi. Che si tratti di prototipi o parti di produzione, Sincere Tech si impegna a fornirti le parti di cui hai bisogno nella migliore qualità offrendo materiali plastici stampati personalizzati di qualità rigorosa e soluzioni di finitura. Quindi, non aspettare per ottenere un preventivo e diventa nostro partner nel tuo prossimo progetto di stampaggio a iniezione di successo.

produttore di stampi in plastica

Un produttore di stampi in plastica è un produttore o un'azienda professionale che progetta e realizza stampi in plastica utilizzati per produrre prodotti in plastica attraverso un processo di stampaggio a iniezione. Il costruttore di stampi per materie plastiche utilizza una serie di metodi, macchine e tecniche per produrre stampi per materie plastiche che siano durevoli, precisi e in grado di produrre migliaia o milioni di prodotti in plastica della stessa qualità.

Alcuni dei processi di produzione degli stampi che un costruttore di stampi per materie plastiche può eseguire includono: progettazione dello stampo, analisi del flusso dello stampo, lavorazione CNC, lavorazione EDM, lavorazione a schiuma, lavorazione di fresatura, montaggio, assemblaggio e collaudo degli stampi e modifiche per migliorare le prestazioni dello stampo per ottenere uno stampo finale perfetto; tutti questi lavori sono svolti dal costruttore di stampi per materie plastiche professionista. I costruttori di stampi per materie plastiche svolgono un ruolo cruciale nelle industrie manifatturiere.

stampo di plastica

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di uno stampatore di plastica?

L'uso di uno stampatore di plastica per le vostre esigenze di produzione comporta una serie di vantaggi che dovreste considerare.

In primo luogo, i produttori di stampi per materie plastiche sono in grado di produrre stampi per materie plastiche estremamente precisi e su misura per i vostri particolari requisiti di progettazione. In questo modo i vostri problemi saranno risolti, poiché si garantisce che il prodotto finale sia di alta qualità e coerente.

In secondo luogo, utilizzando un produttore di stampi in plastica può anche contribuire a ridurre i costi di produzione a lungo termine, il che ci porta al secondo punto. Una volta costruito lo stampo originale, questo può essere utilizzato ripetutamente per produrre grandi quantità di articoli in plastica, risparmiando tempo e denaro per le spese di attrezzaggio e allestimento. Sebbene il costo iniziale dello stampo in plastica sia significativo, esso può essere utilizzato per produrre migliaia di prodotti in plastica.

Inoltre, i produttori di stampi per materie plastiche sono in grado di contribuire al miglioramento dell'efficienza produttiva accelerando l'effettivo processo di produzione. Quando si utilizzano stampi su misura, si è in grado di produrre più velocemente e con meno scarti, il che si traduce in una riduzione degli scarti e in una maggiore produzione e redditività.

stampo in plastica

Tipi di stampi in plastica

Esistono diversi tipi di stampi per plastica, ognuno dei quali ha un utilizzo particolare. Vediamo alcuni dei tipi di stampi per plastica più utilizzati sul mercato.

stampi a iniezione: Gli stampi a iniezione sono il tipo di stampi per materie plastiche più utilizzato nel mondo del lavoro. I produttori li utilizzano per produrre un'ampia gamma di prodotti in plastica, come articoli per la casa, componenti elettronici e parti di automobili. La metà fissa di uno stampo a iniezione e la metà mobile dello stampo si stringono contemporaneamente durante il processo di stampaggio. La plastica fusa viene iniettata ad alta pressione nella cavità dello stampo, quindi si raffredda e si indurisce per assumere la forma desiderata.

Stampi di soffiaggio: Bottiglie, contenitori e serbatoi sono solo alcuni esempi di prodotti in plastica cavi realizzati con gli stampi a soffiaggio. Per far sì che la plastica si espanda e assuma la forma dello stampo, l'aria viene iniettata in un parison, che è un tubo cavo riempito di plastica fusa, all'interno della cavità dello stampo. Possiamo costruire stampi di soffiaggio in diversi materiali, tra cui acciaio, plastica e alluminio, a seconda delle esigenze.

Stampi a compressione: Gli stampi a compressione producono articoli in plastica con precisione e resistenza eccezionali. La cavità dello stampo riceve una lastra o una pallina di plastica riscaldata, che viene sottoposta a un'intensa pressione di compressione per assumere la forma desiderata. I produttori utilizzano ampiamente gli stampi a compressione per produrre prodotti dal design complesso e dalle dimensioni precise, come le parti di automobili e aerei.

Stampi rotazionali: Conosciuti anche come stampi rotativi, questi stampi creano oggetti in plastica vuoti di grandi dimensioni, come attrezzature per parchi giochi, serbatoi e contenitori. La procedura prevede il riscaldamento della camera dello stampo e la sua rotazione in due direzioni perpendicolari, in modo che la plastica fusa ricopra uniformemente la superficie interna dello stampo. Gli stampi rotazionali sono incredibilmente adattabili e possono creare forme complesse con uno spessore di parete costante.

Stampi per termoformatura: I produttori utilizzano gli stampi di termoformatura per creare prodotti con pareti di plastica sottili, come contenitori a conchiglia, vassoi da imballaggio e tazze monouso. Un tappo meccanico o la pressione del vuoto aiutano a formare una lastra termoplastica sulla cavità dello stampo dopo averla riscaldata fino a renderla malleabile. Gli stampi per la termoformatura sono economici e adatti alla produzione su larga scala.

I vari settori industriali si adattano a diversi tipi di stampi in plastica personalizzati, ciascuno con i propri vantaggi e limiti. Un produttore di stampi per plastica può aiutarvi a scegliere lo stampo migliore in base al vostro progetto. Se non sapete quale tipo di stampo utilizzare, contattateci per un preventivo e vi offriremo un tipo di stampo adatto al vostro progetto.

produttore di stampi in plastica

Qual è il processo di realizzazione di uno stampo in plastica?

In genere, il processo di creazione di uno stampo in plastica prevede le seguenti semplici fasi:

Progettazione del pezzo: La fase iniziale della creazione di un stampo in plastica è progettare il pezzo che si vuole utilizzare o vendere.
Prototipo: Dopo aver completato il progetto, è fondamentale testarne la funzionalità e apportare i miglioramenti necessari. Ciò può comportare la verifica del prototipo attraverso la stampa 3D o la lavorazione CNC fino a quando non funziona perfettamente.
Progettazione dello stampo: Il produttore di stampi per materie plastiche deve iniziare la progettazione dello stampo non appena il progetto del pezzo viene approvato. Il produttore di stampi per materie plastiche utilizzerà questo progetto per sviluppare e produrre uno stampo che dia forma precisa al pezzo in plastica richiesto.
Lavorazione: Una volta completata e approvata la progettazione dello stampo, utilizzando macchinari CNC (a controllo numerico computerizzato), lavorazioni di elettroerosione, taglio a filo, lavorazione a schiuma, lucidatura e così via, i componenti dello stampo vengono realizzati in metallo o in altri materiali, come coppler, alluminio, ecc.
Montaggio: Dopo aver completato il processo di lavorazione, i pezzi lavorati vengono inseriti nella base dello stampo per formare lo stampo. Questa operazione può comprendere il fissaggio dei componenti in posizione con bulloni, saldatura o altre tecniche.
Test: Lo stampo viene sottoposto a test per garantirne la funzionalità e la capacità di produrre il pezzo in plastica corretto. Per migliorare le prestazioni, può essere necessario modificare o regolare i componenti dello stampo.
Finitura: per garantire che lo stampo soddisfi gli standard necessari, può essere sottoposto a rivestimento, lucidatura o altri trattamenti per prolungarne la vita utile.
Qualificazione: Lo stampo soddisfa i requisiti necessari e può produrre componenti in plastica di alta qualità.

La realizzazione di uno stampo per plastica è un'operazione difficile che richiede precisione, conoscenza e determinati strumenti. Un produttore di stampi per plastica esperto possiede le competenze e le abilità necessarie per garantire il successo della vostra procedura di produzione di plastica.

La muffa è un fungo che prospera su una varietà di materiali. Le muffe ottengono energia consumando altre sostanze, a differenza delle piante che si nutrono attraverso la fotosintesi. Per esempio, se c'è della muffa sul pane, probabilmente sta mangiando il pane stesso. Analogamente, è possibile che il legno e altri componenti delle pareti siano la fonte della muffa.

Sopra sono semplici processi di produzione di stampi, fare stampi di plastica è un compito molto complesso, se avete qualsiasi progetto che ha bisogno di stampi di plastica, le migliori opzioni è quello di trovare un produttore di stampi di plastica professiona per fare gli stampi per voi.

Se siete interessati ai produttori di stampi per plastica a iniezione ma non sapete dove cercarli, dovreste considerare alcune opzioni specifiche. Scegliendo queste specifiche aziende di stampi a iniezione rispetto ad altre, si può essere certi di ottenere la massima qualità e valore, il che è ovviamente essenziale per tutti.

stampo a iniezione per il settore automobilistico

Utilizzare i produttori di stampi in plastica:

IL Creatore di stampi in plastica Resource è considerata la migliore fonte di Internet per quanto riguarda le informazioni su macchine e resine. Il processo di stampaggio a iniezione e l'industria delle materie plastiche sono diventati un'incredibile industria multimiliardaria e lo stampaggio a iniezione ha reso possibile la costruzione economica e durevole di diversi articoli industriali e di consumo, che hanno avuto un profondo impatto sulla società.

L'azienda si propone di educare clienti e ingegneri fornendo informazioni su produttori, resine, materiali e altri argomenti relativi allo stampaggio a iniezione.

Le attrezzature utilizzate nello stampaggio a iniezione:

I loro prodotti includono cere per stampi, alcool polivinilico o soluzioni barriera per la formazione di film in PVA, lucidanti per stampi e lucidanti e detergenti per muffe. L'aspetto positivo di questi prodotti è che la maggior parte di essi è ecologica e contiene solo ingredienti non pericolosi.

La produzione di stampi a iniezione prevede innanzitutto il posizionamento del materiale di stampaggio in una cavità aperta e riscaldata dello stampo. Successivamente, una forte forza superiore o un tappo chiude lo stampo, applicando una pressione che costringe il materiale a entrare in contatto con tutte le aree dello stampo e mantenendo il calore e la pressione adeguati fino alla completa polimerizzazione del materiale di stampaggio.

IL Creatore di stampi in plastica Il processo impiega resine plastiche in uno stadio parzialmente polimerizzato, sotto forma di granuli, masse simili a stucco o preforme. È fondamentale capire che il Plastic Mold Maker è un metodo di stampaggio ad alto volume e ad alta pressione che serve per una varietà di scopi, tra cui lo stampaggio di rinforzi in fibra di vetro complessi e ad alta resistenza.

Sincere Tech, siamo uno dei leader nel settore della plastica. fabbrica di stampi in Cina. Offriamo un'ampia gamma di stampi a iniezione di plastica personalizzati, stampi per pressofusione, parti metalliche, lavorazioni CNC e componenti per stampi. Grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo, forniamo soluzioni all'avanguardia che rispondono alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. Come uno dei migliori stampo a iniezione fornitori in Cina, siamo orgogliosi del nostro impegno verso l'eccellenza.

La qualità è di estrema importanza per noi. Per assicurarci di produrre stampi di alta qualità, utilizzeremo una macchina di misura CMM per misurare tutti i componenti dello stampo, gli elettrodi e le parti finali dello stampaggio. Per assicurarci che tutte le dimensioni rientrino nella tolleranza, verificheremo il funzionamento delle parti e dei materiali per assicurarci che il pezzo finale soddisfi i vostri requisiti.

stampo per contenitori in plastica

Quando collabori con Sincere Tech come tuo partner preferito Produttore di stampi in Cina, potete aspettarvi il massimo livello di professionalità, competenza e innovazione. Ci impegniamo a trasformare le vostre idee in realtà, realizzando prodotti di altissimo livello che si distinguono per prestazioni, durata ed economicità.

Le nostre capacità ampliate includono:

  1. Prototipazione rapida: Offriamo servizi di prototipazione rapida (stampa 3D o lavorazione CNC dei prototipi) per trasformare rapidamente il vostro progetto grezzo in prototipi utilizzabili e test, suggerimenti per la riprogettazione, ecc.
  2. Lavorazione CNC di precisione: Grazie alle nostre macchine CNC avanzate, possiamo creare componenti di stampo di alta qualità con tolleranze ristrette, garantendo tolleranza e precisione nei prodotti stampati a iniezione.
  3. Sovrastampaggio: Realizziamo il sovrastampaggio per alcuni utensili a maniglia; parte del sovrastampaggio viene utilizzato anche negli stampi di pressofusione. Contattateci per un preventivo per il vostro progetto di sovrastampaggio.
  4. Stampaggio ad inserto: Lo stampaggio a inserto è simile allo stampaggio a sovrastampaggio, ma è leggermente diverso: lo stampaggio a inserto normalmente utilizza parti metalliche come substrato, mentre lo stampaggio a sovrastampaggio utilizza parti in plastica come substrato.
  5. Stampaggio a due colpi: Con lo stampaggio a due riprese, possiamo produrre componenti complessi e multimateriale in un'unica operazione, riducendo i requisiti di assemblaggio e migliorando le possibilità di progettazione. Lo stampaggio a due riprese è più complesso dello stampaggio a inserti o del sovrastampaggio e richiede macchine per lo stampaggio a iniezione a due riprese.
  6. Servizi a valore aggiunto: Oltre allo stampaggio a iniezione, alla pressofusione e alla lavorazione, offriamo una serie di servizi a valore aggiunto, tra cui la serigrafia dei prodotti, la verniciatura, l'assemblaggio, il collaudo, i certificati, l'imballaggio e il supporto logistico, ottimizzando la vostra catena di fornitura e riducendo i costi.

Collaborate con Sincere Tech China Mold Maker per le vostre esigenze di stampaggio a iniezione, pressofusione e lavorazione; vi offriremo la migliore qualità e tempi di consegna rapidi. Contattateci per un preventivo in 24 ore.