Design Number: HM-DZ5714
Plastic Modling Variety: injection
Processing Service: Moulding
Packaging Information: Plastic merchandise packaging:1, plastic luggage, pearl cotton,.2. Packed in a carton.Mold packaging:Normal picket boxes and pallets, ideal for transportation, keep away from harm, or in accordance to client specifications
Port: ZheJiang /HangZhou/ZheJiang
Solution parameter
| Mold substance | P20,P20HH,718,718H,718HH,738,NAK60,NAK80,S136,2738,2344,2083,2316,H11,H13,SKD61 |
| Merchandise materials | PP, Computer, PA6, PA66, China manufactured OEM Large Precision Earphone Injection Moulded Areas Plastic Mildew Creating PPS, Laptop/Abdominal muscles, PS, POM, PE, PU, PVC, Ab muscles, PMMA, etc |
| Creation Method | Injection molding |
| Solution color | tailored |
| Solution Measurement | customized |
| Surface remedy | Matte, bright, spray paint, printing, and so forth |
| Certification | ISO9001-2008 |
| design and style computer software | UG,Solidworks, 2d AutoCAD |
| Drawing structure | igs,stp,action,dwg,dxf |
| MOQ | 1000 pcs |
| software | Electromechanical electrical products electronic goods automobiles, motorcycles, bicycles Custom made Plastic Goods Manufacturing facility Cost Modest Precision Plastic Molding Enclosure Stomach muscles PP PA6 Injection Molded Areas trains aerospace medical andInstruments tools development, constructing supplies, pipe fittings electric furnishings. |
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射出成形部品における肉厚の重要性
射出成形部品を設計する際には、肉厚を均一に保つことが重要です。肉厚が不均一だと、反りや沈み込みの原因となります。これらの問題を最小限に抑えるため、射出成形部品の肉厚は、隣接する肉厚の40~60%程度にする必要があります。また、肉厚は使用する樹脂に推奨される範囲内に収まるようにする必要があります。肉厚が厚すぎる場合は、中空加工を行う必要があります。肉厚が過剰になると、部品の寸法が変化し、強度が低下し、後加工が必要になる場合があります。
射出成形部品の鋭角をなくす設計
射出成形部品の鋭角をなくす設計は、難しい作業となる場合があります。設計時に必要な角の半径には、考慮すべき要素がいくつかあります。一般的なルールとしては、隣接する壁の厚さの約0.5倍の半径を使用することです。これにより、射出成形で製造される部品に鋭角が発生するのを防ぐことができます。
鋭角な角は、溶融プラスチックが金型に流れ込むのを妨げ、部品に欠陥を生じさせる可能性があります。また、応力集中を引き起こし、部品の強度を損なう可能性もあります。これを避けるには、鋭角な角を設計から排除する必要があります。角に丸みをつけることも、鋭角を避ける効果的な方法です。
もう一つのよくある問題は、オーバーハングの存在です。オーバーハングのある射出成形部品は、上部または下部から挿入されるサイドアクションコアを持つ傾向があります。その結果、これらの部品の製造コストは急速に上昇します。さらに、凝固と冷却のプロセスは射出成形サイクルの半分以上を占めます。そのため、オーバーハングを最小限に抑えた部品を設計する方がコスト効率が良いと言えます。
射出成形部品のアンダーカットは、部品の肉厚の1~2倍の半径で設計するのが望ましいです。コーナーの内側半径は肉厚の0.5倍以上、外側半径は肉厚の1.5倍以上にする必要があります。これにより、部品全体の肉厚を均一に保つことができます。アンダーカットを避けることは、金型からの取り出しやすさにも重要です。アンダーカットがあると、冷却後に部品が金型内に張り付いてしまう可能性があります。
プラスチック部品を設計する際には、肉厚を均一に保つことも重要な課題です。肉厚が不均一だと、反りなどの欠陥が発生する可能性が高まります。
射出成形部品にインサートを追加する
射出成形部品にインサートを追加することは、製品の機能性を向上させるための費用対効果の高い方法です。インサートは通常、ステンレス鋼、真鍮、アルミニウム、青銅、銅、モネル、ニッケル/ニッケル合金など、幅広い材料から製造されます。部品に適した材料の選択は、用途によって異なります。適切な材料を選択することで、欠陥を防ぎ、生産サイクルを短縮することができます。インサート材料は、耐久性があり、射出成形プロセス中に変形しないものでなければなりません。また、必要なグリップ力を発揮できる十分な薄さと、適切な金型深さも必要です。
射出成形部品にインサートを追加する利点としては、独自の形状の部品を設計できることが挙げられます。これらの部品は、耐久性と耐摩耗性を維持しながら、見た目にも美しい仕上がりを実現できます。さらに、インサート成形によって製品の外観も良好に仕上げることができます。インサート成形はコスト効率に優れているだけでなく、従来の方法よりも効率的な製造方法と考えられています。
射出成形部品にインサートを追加することは、製品の強度と性能を向上させる優れた方法です。インサートには、ねじ付きナット、ブッシング、ピン、ブレードなど、さまざまな種類があります。中には、プラスチックへの密着性を高めるために、外側にローレット加工が施されたタイプもあります。
インサート成形は、コスト効率が良いだけでなく、環境に優しく、多くの種類の材料に対応可能です。一般的なインサートは金属またはプラスチック製ですが、用途によっては木材で補強用インサートを作成することもできます。
均一な壁厚の重要性
肉厚の均一性は、プラスチック射出成形プロセスにおいて不可欠な要素です。均一な肉厚は、最適な加工結果をもたらすだけでなく、成形品のバランスを常に一定に保つためにも重要です。特にプラスチックは熱伝導率が低いため、この均一性は非常に重要です。さらに、射出成形品の肉厚にばらつきがあると、空気が閉じ込められ、充填パターンが不均一になります。
均一な肉厚も収縮を抑えるのに役立ちます。材料によって収縮率は異なります。例えば、厚い部品は薄い部品よりも冷却に時間がかかります。部品の厚みが増すと、冷却時間は2倍になります。この関係は、熱が部品の中心から冷却チャネルに向かって流れることを示す一次元熱伝導方程式によるものです。ただし、この関係はすべての種類のプラスチックに当てはまるわけではありません。
射出成形部品の肉厚を均一に保つための一般的なルールは、肉厚を3mm以下にすることです。場合によっては、より厚い肉厚を使用することも可能ですが、製造時間が大幅に増加し、部品の美観と機能性が損なわれます。さらに、隣接する肉厚の差は40~60mm以内にする必要があります。
射出成形プロセスの品質と効率全体にとって、肉厚の均一性は非常に重要です。肉厚が不均一だと、ねじれ、反り、ひび割れ、さらには崩壊を引き起こす可能性があります。肉厚が均一であれば、残留応力や収縮も低減されます。肉厚が均一な射出成形品は、より安定した状態になります。
肉厚の射出成形部品は、特に成形品が立方体のような形状の場合、問題が生じる可能性があります。肉厚が不均一だと、問題が発生し、高額な金型交換が必要になる場合があります。幸いなことに、この問題には解決策があります。まず、問題のある箇所を把握し、対策を講じることが重要です。
3Dプリンティングを用いて金型を製作する
3Dプリント金型を使用することで、メーカーは幅広い射出成形部品を製造できます。しかし、3Dプリント金型は金属材料製の金型ほど強度が高くありません。そのため、高温に耐えられず、劣化する可能性があります。したがって、滑らかな表面仕上げが求められるプロジェクトには適していません。このリスクを軽減するために、3Dプリント金型にセラミックコーティングを施すことができます。
3Dプリンティングを用いて射出成形金型を製造することで、コストとリードタイムを削減し、製品をより迅速に市場に投入することが可能になります。また、3Dプリンティングで製造された金型は長期間使用できるように設計できるため、非常に効率的なプロセスであるという利点もあります。
射出成形金型を製作する最初のステップは、設計図を作成することです。この設計図は、成形する部品によって複雑なものにも単純なものにもなり得ます。金型の設計は複雑なものになることもあります。簡単な例としては、内側と外側を持つ赤いカップが挙げられます。内側の部分には、反対側から突き出た大きな円錐形の材料が設けられています。
射出成形は、数千個の部品を製造するのに効果的な方法です。しかし、多くのエンジニアリング企業は高価な3Dプリンターを利用できません。この問題を解決するために、企業は外部サプライヤーの利用を検討すべきです。3Dプリンティングは製造プロセスを迅速化するだけでなく、サンプル部品のコスト削減にもつながります。
プラスチック射出成形は、大量生産において依然として最も一般的な方法です。しかし、このプロセスには多額の初期投資が必要であり、導入にも時間がかかります。利点としては、複数の金型を同時に使用できること、材料の無駄が最小限に抑えられること、そして精密な配合が可能であることが挙げられます。使用可能な材料の種類が増えるにつれ、3Dプリンティングは、多様なプラスチック部品の製造を目指す企業にとって賢明な選択肢となり得ます。

editor by czh2023-02-16
