Korea Ever-Power Plastic Castor Co., Ltd. · Sandan-ro | Danwon-gu | Ansan-si | Gyeonggi-do | Corea[email protected]
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Descripción del Producto

CNC OEM Plastic Injection Molded Parts Customized Plastic Molding Auto Car Part Motorcycle Injection Mould Parts

Perfil de la empresa

Our mother company, SUMINO KOGYO CO., LTD., joined management of HangZhou Ogasawara Electronic Component Company (QOC) in 2004, which was established in October, 1995 located in HangZhou Economic & Development Zone. In the year 2007, SUMINO and Chinese capital investor amicably agreed transfer of Chinese holdings to SUMINO and QOC was renamed to HangZhou SUMINO STAMPING CO., LTD. (QSS). So we have been taking the first step as an independent firm. And in the year 2013, QSS has been renamed to SUMINO PRECISION MANUFACTURING (HangZhou) LIMITED (SPQ) in order to reform our corporate image and adapt to our development prospects. From then on, we have been taking the new developing step. SPQ places emphasis on combining QOC and QSS’s stamping technology cultivated through electronic area and SUMINO’s stamping skills long experienced on automotive business. We aim to be a company where high technology, high quality and low cost can always be offered to customers.

 

Parámetros del producto

 

Model NO. Sumino001 Runner Hot Runner
Software de diseño UG Installation Fixed
Standard DME Customized Customized
Mould Life 500,000 Shots Mould Base Lkm,Hasco,Dme
Forma Oval,Round,Square Capacidad 1L,5L,10L,18L,20L
Sample Time 45 Days Design 3D or 2D
Mould Steel P20 Die Life 500, 000 Shots

Tolerancia

+-0.01mm Nombre Round Shape Plastic Paint Bucket Mould
Transport Package Wooden Case Especificación SGS
Trademark sumino  Origin HangZhou China
HS Code 848571090 Production Capacity 200 Sets/Per Year

 

Descripción del Producto

 

Embalaje y envío

Certificaciones

Our Clients

OEM Precision Mould Stamping Car Stamping Parts And Stamping Bending Machinery Parts

  /* January 22, 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1

Garantía: 1
Solicitud: Household Appliances, Electronic, Hardware, Car, Commodity, Home Use
Material: High Carbon High Chromium Tool Steel
Processing Method: Punching and Shearing Mould
Technics: Drawing Die
Process Combination: Dado progresivo
Muestras:
US$ 10/Piece
1 unidad (pedido mínimo)

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Personalización:
Disponible

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What is the impact of material selection on the performance and durability of injection molded parts?

The material selection for injection molded parts has a significant impact on their performance and durability. The choice of material influences various key factors, including mechanical properties, chemical resistance, thermal stability, dimensional stability, and overall part functionality. Here’s a detailed explanation of the impact of material selection on the performance and durability of injection molded parts:

Mechanical Properties:

The mechanical properties of the material directly affect the part’s strength, stiffness, impact resistance, and fatigue life. Different materials exhibit varying levels of tensile strength, flexural strength, modulus of elasticity, and elongation at break. The selection of a material with appropriate mechanical properties ensures that the injection molded part can withstand the applied forces, vibrations, and operational stresses without failure or deformation.

Chemical Resistance:

The material’s resistance to chemicals and solvents is crucial in applications where the part comes into contact with aggressive substances. Certain materials, such as engineering thermoplastics like ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) or PEEK (Polyether Ether Ketone), exhibit excellent chemical resistance. Choosing a material with the appropriate chemical resistance ensures that the injection molded part maintains its integrity and functionality when exposed to specific chemicals or environments.

Thermal Stability:

The thermal stability of the material is essential in applications that involve exposure to high temperatures or thermal cycling. Different materials have varying melting points, glass transition temperatures, and heat deflection temperatures. Selecting a material with suitable thermal stability ensures that the injection molded part can withstand the anticipated temperature variations without dimensional changes, warping, or degradation of mechanical properties.

Dimensional Stability:

The dimensional stability of the material is critical in applications where precise tolerances and dimensional accuracy are required. Some materials, such as engineering thermoplastics or filled polymers, exhibit lower coefficients of thermal expansion, minimizing the part’s dimensional changes with temperature variations. Choosing a material with good dimensional stability helps ensure that the injection molded part maintains its shape, size, and critical dimensions over a wide range of operating temperatures.

Part Functionality:

The material selection directly impacts the functionality and performance of the injection molded part. Different materials offer unique properties that can be tailored to meet specific application requirements. For example, materials like polycarbonate (PC) or polypropylene (PP) offer excellent transparency, making them suitable for applications requiring optical clarity, while materials like polyamide (PA) or polyoxymethylene (POM) provide low friction and wear resistance, making them suitable for moving or sliding parts.

Cycle Time and Processability:

The material selection can also affect the cycle time and processability of injection molding. Different materials have different melt viscosities and flow characteristics, which influence the filling and cooling times during the molding process. Materials with good flow properties can fill complex mold geometries more easily, reducing the cycle time and improving productivity. It’s important to select a material that can be effectively processed using the available injection molding equipment and techniques.

Cost Considerations:

The material selection also impacts the overall cost of the injection molded part. Different materials have varying costs, and selecting the most suitable material involves considering factors such as material availability, tooling requirements, processing conditions, and the desired performance characteristics. Balancing the performance requirements with cost considerations is crucial in achieving an optimal material selection that meets the performance and durability requirements within the budget constraints.

Overall, material selection plays a critical role in determining the performance, durability, and functionality of injection molded parts. Careful consideration of mechanical properties, chemical resistance, thermal stability, dimensional stability, part functionality, cycle time, processability, and cost factors helps ensure that the chosen material meets the specific application requirements and delivers the desired performance and durability over the part’s intended service life.

¿Podría describir los distintos procesos posteriores al moldeo, como el ensamblaje o las operaciones secundarias, para las piezas moldeadas por inyección?

Los procesos posteriores al moldeo desempeñan un papel crucial en la producción de piezas moldeadas por inyección. Estos procesos incluyen el ensamblaje y las operaciones secundarias que se realizan después de la etapa inicial de moldeo. A continuación, se presenta una explicación detallada de los diversos procesos posteriores al moldeo para piezas moldeadas por inyección:

1. Ensamblaje:

El ensamblaje consiste en unir varias piezas moldeadas por inyección para crear un producto terminado o un subconjunto. El proceso de ensamblaje puede incluir diversas técnicas, como la fijación mecánica (tornillos, clips o broches), la unión adhesiva, la soldadura ultrasónica, el termofijado o la soldadura con disolvente. El ensamblaje garantiza que las piezas moldeadas individuales se combinen de forma segura para lograr la funcionalidad y la integridad estructural deseadas del producto final.

2. Acabado de la superficie:

Los procesos de acabado superficial se realizan para mejorar la apariencia, la textura y la funcionalidad de las piezas moldeadas por inyección. Las técnicas comunes de acabado superficial incluyen pintura, impresión (como tampografía o serigrafía), estampado en caliente, grabado láser o la aplicación de recubrimientos especializados. Estos procesos pueden añadir elementos decorativos, distintivos de marca o mejorar las propiedades superficiales de las piezas, como la resistencia al rayado o la protección UV.

3. Mecanizado o recorte:

En algunos casos, las piezas moldeadas por inyección pueden requerir mecanizado o recorte adicionales para lograr las dimensiones finales deseadas o eliminar el material sobrante. Esto puede implicar procesos como fresado CNC, taladrado, escariado o torneado. El mecanizado o recorte suele ser necesario cuando no es posible lograr tolerancias estrictas, geometrías específicas o características funcionales críticas únicamente mediante el proceso de moldeo por inyección.

4. Soldadura o unión:

Los procesos de soldadura o unión se utilizan para fusionar o unir piezas moldeadas por inyección. Las técnicas de soldadura más comunes para piezas de plástico incluyen la soldadura ultrasónica, la soldadura por placa caliente, la soldadura por vibración y la soldadura láser. Estos procesos crean uniones fuertes y fiables entre las piezas moldeadas, garantizando la integridad estructural y la funcionalidad del producto final.

5. Inserción de insertos:

La inserción consiste en colocar insertos de metal o plástico en la cavidad del molde antes del proceso de moldeo por inyección. Estos insertos pueden proporcionar mayor resistencia, reforzar las conexiones roscadas o servir como puntos de montaje para otros componentes. Los insertos pueden colocarse manualmente o mediante equipos automatizados, y quedan incrustados permanentemente en las piezas moldeadas durante el proceso de moldeo.

6. Sobremoldeo o moldeo de dos componentes:

Los procesos de sobremoldeo o moldeo por inyección de dos componentes permiten crear piezas moldeadas con múltiples capas o materiales. En el sobremoldeo, se moldea un segundo material sobre un sustrato preexistente, lo que mejora la funcionalidad, la estética o el agarre. El moldeo por inyección de dos componentes consiste en inyectar dos materiales diferentes en distintas secciones del molde para crear una sola pieza con múltiples colores o materiales. Estos procesos permiten integrar varios materiales o componentes en una única pieza moldeada por inyección.

7. Eliminación de rebabas o desbarbado:

El proceso de desbarbado consiste en eliminar el exceso de material que pueda quedar en las piezas moldeadas tras el moldeo por inyección. El exceso de material se refiere a la parte que sobresale de la línea de separación del molde, mientras que las rebabas son pequeñas protuberancias o bordes ásperos causados ​​por las características del molde. El desbarbado garantiza que las piezas moldeadas tengan bordes y superficies lisas, mejorando así su apariencia, funcionalidad y seguridad.

8. Inspección y control de calidad:

Los procesos de inspección y control de calidad se llevan a cabo para garantizar que las piezas moldeadas por inyección cumplan con las especificaciones y los estándares de calidad requeridos. Esto puede incluir inspección visual, medición dimensional, pruebas funcionales u otros métodos de prueba especializados. Los procesos de inspección y control de calidad ayudan a identificar cualquier defecto, inconsistencia o desviación que pueda requerir reprocesamiento o rechazo de las piezas, asegurando que solo se utilicen piezas de alta calidad en el producto o ensamblaje final.

9. Envasado y etiquetado:

Una vez finalizados los procesos posteriores al moldeo, las piezas moldeadas por inyección se empaquetan y etiquetan para su almacenamiento, transporte o distribución. El empaquetado puede incluir piezas individuales, lotes o embalajes personalizados según las necesidades específicas. El etiquetado puede incluir la identificación del producto, códigos de barras o instrucciones para su correcta manipulación o uso.

Estos procesos posteriores al moldeo son fundamentales para lograr la funcionalidad, el aspecto y la calidad deseados en las piezas moldeadas por inyección. Permiten la integración de múltiples componentes, el acabado superficial, la precisión dimensional y el ensamblaje de los productos finales o subconjuntos.

¿Existen diferentes tipos de piezas moldeadas por inyección, como componentes para automóviles o dispositivos médicos?

Sí, existen diversos tipos de piezas moldeadas por inyección diseñadas específicamente para diferentes industrias y aplicaciones. El moldeo por inyección es un proceso de fabricación versátil capaz de producir piezas complejas y precisas con alta eficiencia y repetibilidad. A continuación, se muestran algunos ejemplos de diferentes tipos de piezas moldeadas por inyección:

1. Componentes de automoción:

El moldeo por inyección desempeña un papel fundamental en la industria automotriz, donde se utiliza para fabricar una amplia gama de componentes. Algunas piezas automotrices comunes moldeadas por inyección incluyen:

2. Dispositivos médicos:

La industria médica depende del moldeo por inyección para la producción de una amplia gama de dispositivos y componentes médicos. Estas piezas suelen requerir alta precisión, biocompatibilidad y esterilizabilidad. Algunos ejemplos de dispositivos médicos moldeados por inyección son:

3. Productos de consumo:

El moldeo por inyección se utiliza ampliamente en la producción de productos de consumo debido a su capacidad para producir piezas en masa con alta eficiencia. Algunos ejemplos de productos de consumo moldeados por inyección son:

4. Embalaje:

El moldeo por inyección se utiliza ampliamente en la industria del embalaje para producir una gran variedad de envases, tapas, cierres y componentes de embalaje de plástico. Algunos ejemplos incluyen:

5. Componentes electrónicos y eléctricos:

El moldeo por inyección se utiliza ampliamente en la industria electrónica para la producción de diversos componentes y carcasas. Algunos ejemplos son:

Estos son solo algunos ejemplos de los diferentes tipos de piezas moldeadas por inyección. La versatilidad del moldeo por inyección permite la producción de piezas en diversas industrias, desde la automotriz y la médica hasta la de productos de consumo, embalaje, electrónica y más. Los requisitos de diseño específicos y las características de rendimiento de cada pieza determinan la elección de los materiales, las herramientas y los procesos de fabricación para el moldeo por inyección.

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editor by CX 2024-03-23