Descrizione del prodotto
Custom Injection Molding ABS PVC PP POM Nylon Plastic Car Parts
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
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Materiale |
PA, POM, ABS, PP, PET, PC, PE, HDPE, PA66+GF, PVC, TPFE…. |
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Colore |
Depends on customer’s requirements. |
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Support Software: |
Pro-E , UGS , SolidWorks ,AutoCAD |
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Soft ware |
CAD/IGS /STEP/STP /PDF |
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A surface request |
glossy ,texture |
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Vita di muffa |
50,000-3000,000 times |
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Smaple : |
Free sample ! |
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Delivery time : |
15 days production, if opening mould, plus 15-20 days. |
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MIN Quantity: |
1000pcs |
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Package : |
Carton and Pallet , exact part with package every pc . |
Applicazione
Production process
Profilo Aziendale
ZheJiang (HangZhou) Xihu (West Lake) Dis.xin Metal Products Co., Ltd is specialized in the production of aluminum die casting, zinc alloy die casting, and aluminum lightweight production. Since establish of 2006, we always provide the best die casting parts to customers, and now we also develop the lightweight process successfully and obtain many national patents. Our products are widely used in automobile, medical, power Industry, electrical appliance, construction, high-speed railway and so on. And we have exported to Japan, Germany, USA, Canada, Australia and many countries.
Environmental Impact Assessment & ISO 9001 Certied
Selecting a reliable and qualified partner is more different & difficult than just choosing a supplier. We have obtained the license of EIA from government and get certied of ISO 9001, and we will always process our production per as EIA & ISO requirement strictly, to guarantee the stable production, to supply the qualified parts to you and enlarge your business finally. We sincerely hope we can become your faithful partner and develop a flouring future with you.
Certificazioni
Imballaggio e spedizione
FAQ
1.Are you a manufacturer or a trading company?
We are a 3000-square-meter factory located in ZheJiang , China.
2.How can I get a quote?
Detailed drawings(PDF/STEP/IGS/DWG…) with material, quantity and surface treatment information.
3. Can I get a quote without drawings?
Sure, we appreciate to receive your samples, pictures or drafts with detailed dimensions for accurate quotation.
4.Will my drawings be divulged if you benefit?
No, we pay much attention to protect our customers’ privacy of drawings, signing NDA is also accepted if need.
5. Can you provide samples before mass production?
Sure, sample fee is needed, will be returned when mass production if possible.
6. How about the lead time?
Generally, 1-2 weeks for samples, 3-4 weeks for mass production.
7. How do you control the quality?
(1)Material inspection–Check the material surface and roughly dimension
(2) Production first inspection–To ensure the critical dimension in mass production
(3)Sampling inspection–Check the quality before sending to the warehouse
(4)Pre-shipment inspection–100% inspected by QC assistants before shipment
8. What will you do if we receive poor quality parts?
Please kindly send us the pictures, our engineers will find the solutions and remake them for you asap.
| Materiale: | Plastica |
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| Applicazione: | Medicina, prodotti per la casa, elettronica, settore automobilistico, agricoltura |
| Name: | Plastic Injection Molded Products |
| Product: | Household Product |
| Material Available: | ABS,PC,PA,Pppmma,POM.Nylon66,,etc |
| Colore: | Customize Color |
| Esempi: |
US$ 3/Piece
1 pezzo (ordine minimo) | |
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| Personalizzazione: |
Disponibile
| Richiesta personalizzata |
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Importanza dello spessore delle pareti nei componenti stampati a iniezione
Nella progettazione di componenti stampati a iniezione, è fondamentale mantenere uno spessore uniforme delle pareti. Uno spessore non uniforme può causare deformazioni e avvallamenti. Per ridurre al minimo questi problemi, i componenti stampati a iniezione dovrebbero avere uno spessore delle pareti pari al 40-60% dello spessore della parete adiacente. Lo spessore della parete dovrebbe inoltre rientrare nell'intervallo raccomandato per la resina utilizzata. Se lo spessore della parete è eccessivo, è necessario rimuovere l'anima. Uno spessore eccessivo altera le dimensioni del componente, ne riduce la resistenza e potrebbe richiedere lavorazioni meccaniche successive.
Eliminazione degli angoli vivi nella progettazione di componenti stampati a iniezione.
Progettare componenti stampati a iniezione senza spigoli vivi può essere un processo complesso. Diversi fattori influenzano la quantità di raggio di curvatura necessaria. Una regola generale è quella di utilizzare un raggio pari a circa 0,5 volte lo spessore della parete adiacente. Questo eviterà la formazione di spigoli vivi sul pezzo prodotto mediante stampaggio a iniezione.
Gli angoli vivi possono ostacolare il flusso della plastica fusa nello stampo e creare difetti sui pezzi. Possono anche causare concentrazioni di stress, che possono compromettere la resistenza del pezzo. Per evitare ciò, gli angoli vivi dovrebbero essere eliminati in fase di progettazione. Aggiungere raggi agli angoli è un altro metodo efficace per evitare angoli acuti.
Un altro problema comune è la presenza di sporgenze. I pezzi stampati a iniezione con sporgenze tendono ad avere anime ad azione laterale, che entrano dall'alto o dal basso. Di conseguenza, il costo di produzione di questi pezzi aumenta rapidamente. Inoltre, il processo di solidificazione e raffreddamento occupa più della metà del ciclo di stampaggio a iniezione. Questo rende più conveniente progettare pezzi con sporgenze minime.
Le sottosquadre sui pezzi stampati a iniezione dovrebbero essere progettate con un raggio maggiore, preferibilmente pari a una o due volte lo spessore della parete del pezzo. Il raggio interno degli angoli dovrebbe essere almeno 0,5 volte lo spessore della parete e il raggio esterno dovrebbe essere 1,5 volte lo spessore della parete. Ciò contribuirà a mantenere uno spessore della parete uniforme su tutto il pezzo. Evitare le sottosquadre è importante anche per facilitare l'estrazione dallo stampo. Se presenti, le sottosquadre possono causare l'incollamento del pezzo all'interno dello stampo dopo il raffreddamento.
Mantenere uno spessore uniforme delle pareti è un altro aspetto importante nella progettazione di componenti in plastica. Uno spessore non uniforme delle pareti aumenta la probabilità di deformazioni e altri difetti.
Aggiunta di inserti a pezzi stampati a iniezione
L'aggiunta di inserti ai componenti stampati a iniezione può rappresentare un modo economicamente vantaggioso per migliorare la funzionalità dei prodotti. Gli inserti sono generalmente realizzati con un'ampia gamma di materiali, tra cui acciaio inossidabile, ottone, alluminio, bronzo, rame, Monel, nichel/leghe di nichel e molti altri. La scelta del materiale più adatto dipende dall'applicazione specifica. Un'accurata selezione del materiale può contribuire a prevenire difetti e a ridurre i tempi di produzione. Il materiale dell'inserto deve essere durevole e resistente alla deformazione durante il processo di stampaggio a iniezione. Deve inoltre essere sufficientemente sottile da garantire la presa desiderata e avere una profondità di stampaggio adeguata.
I vantaggi derivanti dall'aggiunta di inserti ai pezzi stampati a iniezione includono la possibilità di progettare pezzi con forme uniche. Questi pezzi possono essere esteticamente gradevoli, pur rimanendo durevoli e resistenti all'usura. Inoltre, lo stampaggio a inserti consente di ottenere una buona finitura esterna dei prodotti. Oltre ad essere economicamente vantaggioso, lo stampaggio a inserti è considerato un metodo di produzione più efficiente rispetto ad altri metodi convenzionali.
L'aggiunta di inserti ai componenti stampati a iniezione è un ottimo modo per migliorare la resistenza e le prestazioni dei prodotti. Esistono molti tipi diversi di inserti, tra cui dadi filettati, boccole, perni e lame. Alcuni tipi sono persino disponibili con superfici esterne zigrinate che ne favoriscono l'adesione alla plastica.
Oltre ad essere economicamente vantaggiosa, la tecnica di stampaggio a inserto è ecocompatibile e compatibile con molti tipi di materiali. Gli inserti tipici sono realizzati in metallo o plastica. A seconda dell'applicazione, gli inserti di rinforzo possono essere realizzati anche in legno.
Importanza dello spessore uniforme delle pareti
L'uniformità dello spessore delle pareti è un fattore essenziale nel processo di stampaggio a iniezione delle materie plastiche. Non solo garantisce i migliori risultati di lavorazione, ma assicura anche che il pezzo stampato sia uniformemente bilanciato. Questa uniformità è particolarmente importante per le materie plastiche, poiché sono scarsi conduttori di calore. Inoltre, se lo spessore delle pareti di un pezzo stampato a iniezione varia, si formeranno bolle d'aria intrappolate e il pezzo presenterà un riempimento non uniforme.
Uno spessore uniforme delle pareti contribuisce anche a ridurre il ritiro. Materiali diversi hanno tassi di ritiro differenti. Ad esempio, i pezzi spessi impiegano più tempo a raffreddarsi rispetto a quelli sottili. All'aumentare dello spessore del pezzo, il tempo di raffreddamento raddoppia. Questa relazione è dovuta all'equazione unidimensionale della conduzione del calore, che mostra come il calore fluisca dal centro del pezzo verso il canale di raffreddamento. Tuttavia, questa relazione non è valida per tutti i tipi di plastica.
La regola generale per mantenere uno spessore uniforme delle pareti nei pezzi stampati a iniezione è che le pareti non devono superare i 3 mm di spessore. In alcuni casi, è possibile utilizzare pareti più spesse, ma ciò aumenterà significativamente i tempi di produzione e comprometterà l'aspetto estetico e la funzionalità del pezzo. Inoltre, lo spessore delle pareti adiacenti non deve essere superiore a 40-60% l'una dall'altra.
L'uniformità dello spessore delle pareti è fondamentale per la qualità e l'efficienza complessive del processo di stampaggio a iniezione. Uno spessore non uniforme può causare torsioni, deformazioni, crepe e persino collassi. Uno spessore uniforme riduce inoltre le tensioni residue e il ritiro. I pezzi stampati a iniezione sono più stabili quando lo spessore delle pareti è uniforme.
Un componente stampato a iniezione con pareti spesse può presentare problemi, soprattutto se ha una forma cubica. Uno spessore non uniforme delle pareti può causare problemi e costose riattrezzature. Fortunatamente, esistono soluzioni a questo problema. Il primo passo consiste nell'individuare le aree problematiche e intervenire di conseguenza.
Utilizzo della stampa 3D per la fabbricazione di stampi
L'utilizzo di stampi stampati in 3D consente ai produttori di realizzare un'ampia gamma di componenti stampati a iniezione. Tuttavia, gli stampi stampati in 3D non sono resistenti quanto quelli realizzati in materiali metallici. Ciò significa che non sopportano le alte temperature, che possono degradarli. Pertanto, non sono adatti a progetti che richiedono una finitura liscia. Per ridurre questo rischio, gli stampi stampati in 3D possono essere trattati con rivestimenti ceramici.
L'utilizzo della stampa 3D per la fabbricazione di stampi a iniezione può contribuire a ridurre costi e tempi di consegna, consentendo ai produttori di immettere i propri prodotti sul mercato più rapidamente. Questo processo presenta anche il vantaggio di essere altamente efficiente, poiché gli stampi realizzati con la stampa 3D possono essere progettati per durare molti anni.
Il primo passo nella realizzazione di uno stampo a iniezione è la progettazione. Questa progettazione può essere complessa o semplice, a seconda del pezzo da realizzare. Il design dello stampo può essere elaborato. Un semplice esempio di stampo potrebbe essere una tazza rossa, con una parte interna e una esterna. La parte interna presenterebbe un grande cono di materiale che sporge dall'altro lato.
Lo stampaggio a iniezione è un metodo efficace per produrre migliaia di pezzi. Tuttavia, molte aziende di ingegneria non hanno accesso a costose stampanti 3D. Per risolvere questo problema, le aziende dovrebbero prendere in considerazione l'utilizzo di fornitori esterni. Oltre ad accelerare il processo produttivo, la stampa 3D può ridurre il costo dei prototipi.
Lo stampaggio a iniezione di plastica rimane ancora il metodo più diffuso per la produzione di grandi volumi. Tuttavia, questo processo richiede un ingente investimento iniziale e un periodo di adattamento. I suoi vantaggi includono la possibilità di utilizzare più stampi contemporaneamente, uno spreco minimo di materiale e un dosaggio preciso. Con la crescente disponibilità di materiali, la stampa 3D può rappresentare un'opzione intelligente per le aziende che desiderano produrre una varietà di componenti in plastica.

editor by CX 2023-06-08
