Conoscenza Qual è la differenza tra uno stampo a due piastre e uno stampo a tre piastre? Scegliere lo stampo a iniezione giusto
Avatar dell'autore

Squadra tecnologica · Kintek Solution

Aggiornato 1 settimana fa

Qual è la differenza tra uno stampo a due piastre e uno stampo a tre piastre? Scegliere lo stampo a iniezione giusto


La differenza fondamentale tra uno stampo a due piastre e uno a tre piastre risiede nella loro costruzione e nel modo in cui gestiscono il sistema di materozza della plastica. Uno stampo a due piastre ha un'unica linea di divisione e lascia la materozza attaccata alla parte finale, richiedendo una rimozione manuale. Al contrario, uno stampo a tre piastre utilizza due linee di divisione per creare uno spazio aggiuntivo, che consente al sistema di materozza di separarsi automaticamente dalla parte all'apertura dello stampo.

La scelta tra questi tipi di stampi è una decisione strategica che bilancia il costo iniziale dell'attrezzaggio con l'efficienza produttiva e la libertà di progettazione del pezzo. Uno stampo a due piastre privilegia la semplicità e il costo, mentre uno stampo a tre piastre privilegia l'automazione e opzioni di colata superiori.

Qual è la differenza tra uno stampo a due piastre e uno stampo a tre piastre? Scegliere lo stampo a iniezione giusto

Analisi dello Stampo a Due Piastre

Uno stampo a due piastre è il tipo di costruzione di stampo a iniezione più comune e diretto. Il suo funzionamento è definito dal suo design semplice e robusto.

Anatomia del Nucleo

Lo stampo è costituito da due metà principali, o piastre: la piastra di cavità (lato A) e la piastra di nucleo (lato B).

Quando queste piastre si separano, creano un unico piano di apertura noto come linea di divisione. Sia il pezzo stampato che il sistema di materozza vengono espulsi contemporaneamente da questa singola apertura.

Sistema di Colata e Materozza

In un design a due piastre, la materozza, ovvero il canale che trasporta la plastica fusa alla cavità del pezzo, si trova sulla linea di divisione.

Questa costruzione limita la posizione del punto di iniezione (il punto di ingresso della plastica nella cavità) al perimetro del pezzo. Dopo l'espulsione, la materozza rimane attaccata e deve essere rimossa manualmente o meccanicamente in un'operazione secondaria.

Casi d'Uso Ideali

Gli stampi a due piastre sono più adatti per pezzi in cui una colata sul bordo è esteticamente e funzionalmente accettabile. Sono la scelta predefinita quando la minimizzazione del costo iniziale dell'attrezzaggio è la priorità più alta.

Comprensione dello Stampo a Tre Piastre

Lo stampo a tre piastre introduce un livello di complessità per risolvere i limiti intrinseci del design a due piastre, in particolare per quanto riguarda la colata e l'automazione.

Anatomia del Nucleo

Come suggerisce il nome, questo design aggiunge una terza piastra, spesso chiamata piastra di materozza o piastra flottante. Questo crea due linee di divisione distinte.

Lo stampo si apre in una sequenza specifica: la prima apertura separa la materozza dal pezzo, e la seconda apertura consente l'espulsione del pezzo stesso.

Il Sistema di Materozza Flottante

La piastra aggiuntiva consente al sistema di materozza di esistere su un piano separato dalla linea di divisione del pezzo.

Questo è il vantaggio chiave, poiché consente la colata a punto di iniezione (pin-point gating). La plastica può essere iniettata direttamente nella parte superiore, centrale o praticamente in qualsiasi punto della superficie del pezzo, cosa impossibile con uno stampo standard a due piastre.

Sgancio Automatico (Degating)

Quando lo stampo si apre, la materozza viene trattenuta dalla piastra di materozza mentre il pezzo si muove con il nucleo. Questa azione trancia il piccolo punto di iniezione, separando automaticamente la materozza dal pezzo.

Questo sgancio automatico elimina la necessità di un processo di rimozione secondario, snellendo notevolmente la produzione.

Compromessi Chiave da Considerare

Scegliere lo stampo giusto non riguarda quale sia "migliore", ma quale sia appropriato per il lavoro. La decisione comporta chiari compromessi tra costo, qualità e velocità.

Flessibilità di Progettazione e Qualità del Pezzo

Uno stampo a tre piastre offre una flessibilità di progettazione enormemente superiore grazie alle sue opzioni di colata versatili. La colata a punto di iniezione può migliorare l'integrità strutturale del pezzo, ridurre le imperfezioni estetiche ed è spesso essenziale per geometrie complesse.

Uno stampo a due piastre è limitato al bordo del pezzo, il che può influire sull'estetica e sul flusso della plastica nello stampo.

Costo e Complessità

Lo stampo a due piastre è il vincitore indiscusso in questa categoria. Il suo design più semplice lo rende più veloce ed economico da produrre e più facile da mantenere durante la sua vita operativa.

Lo stampo a tre piastre è più complesso, richiede un'ingegneria e materiali più precisi. Ciò comporta costi di attrezzaggio iniziali più elevati e una manutenzione potenzialmente più complessa.

Tempo Ciclo e Automazione

Sebbene uno stampo a due piastre abbia un'azione meccanica più semplice, il ciclo di produzione complessivo è spesso più lungo a causa della rimozione manuale richiesta della materozza.

La funzione di sgancio automatico dello stampo a tre piastre lo rende ideale per la produzione completamente automatizzata e ad alto volume, portando a un tempo ciclo floor-to-floor più veloce e coerente.

Spreco di Materiale

Il sistema di materozza in uno stampo a tre piastre è tipicamente più lungo e complesso che in un design a due piastre. Ciò si traduce in una maggiore quantità di scarti di plastica per ciclo, il che può essere un fattore di costo significativo, specialmente con resine ingegneristiche costose.

Prendere la Scelta Giusta per il Tuo Progetto

I requisiti del tuo progetto indicheranno direttamente il design ottimale dello stampo. Considera il tuo obiettivo principale per prendere una decisione chiara.

  • Se la tua priorità principale è minimizzare i costi iniziali e la semplicità dell'attrezzaggio: Uno stampo a due piastre è la scelta chiara e logica per i pezzi in cui la colata sul bordo è accettabile.
  • Se la tua priorità principale è ottenere la migliore qualità del pezzo e l'aspetto estetico: Uno stampo a tre piastre è necessario per la libertà di progettazione della colata a punto di iniezione.
  • Se la tua priorità principale è la produzione automatizzata ad alto volume: Lo sgancio automatico di uno stampo a tre piastre fornisce l'efficienza necessaria per ridurre al minimo il tempo ciclo e i costi di manodopera.

In definitiva, comprendere la funzione principale di ciascun sistema di piastre ti consente di controllare il risultato della tua produzione fin dall'inizio.

Tabella Riassuntiva:

Caratteristica Stampo a Due Piastre Stampo a Tre Piastre
Linee di Divisione 1 2
Rimozione Materozza Manuale Automatica
Posizione Punto di Iniezione Bordo del Pezzo Ovunque (Punto di Iniezione)
Costo Attrezzaggio Inferiore Superiore
Ideale Per Progetti Sensibili ai Costi Automazione ad Alto Volume

Hai Bisogno di Aiuto per Scegliere lo Stampo Giusto per il Tuo Progetto?

Comprendere la differenza tra uno stampo a due piastre e uno a tre piastre è il primo passo per ottimizzare il tuo processo di produzione. La scelta giusta bilancia costi, qualità del pezzo e velocità di produzione per soddisfare i tuoi obiettivi specifici.

KINTEK è specializzata in apparecchiature e materiali di consumo di precisione per laboratori, servendo le esigenze rigorose di laboratori e impianti di produzione. Sia che tu richieda la robusta semplicità a due piastre o l'automazione avanzata di un sistema a tre piastre, la nostra esperienza ti assicura di ottenere la soluzione giusta per risultati superiori.

Contatta oggi stesso i nostri esperti per una consulenza e lascia che ti aiutiamo a selezionare il design dello stampo perfetto per migliorare l'efficienza e la qualità dell'output del tuo laboratorio.

Guida Visiva

Qual è la differenza tra uno stampo a due piastre e uno stampo a tre piastre? Scegliere lo stampo a iniezione giusto Guida Visiva

Prodotti correlati

Domande frequenti

Prodotti correlati

Stampi per pressatura isostatica per laboratorio

Stampi per pressatura isostatica per laboratorio

Esplora stampi per pressatura isostatica ad alte prestazioni per la lavorazione di materiali avanzati. Ideale per ottenere densità e resistenza uniformi nella produzione.

Macchina per compresse elettrica a punzone singolo Laboratorio pressa per compresse TDP

Macchina per compresse elettrica a punzone singolo Laboratorio pressa per compresse TDP

La pressa per compresse elettrica a punzone singolo è una pressa per compresse su scala di laboratorio adatta per laboratori aziendali nei settori farmaceutico, chimico, alimentare, metallurgico e altri.

Produttore personalizzato di parti in PTFE Teflon per asta di recupero dell'agitatore in PTFE

Produttore personalizzato di parti in PTFE Teflon per asta di recupero dell'agitatore in PTFE

Questo prodotto viene utilizzato per il recupero dell'agitatore, è resistente alle alte temperature, alla corrosione e alle basi forti, ed è quasi insolubile in tutti i solventi. Il prodotto ha un'asta in acciaio inossidabile all'interno e un manicotto in politetrafluoroetilene all'esterno.

Omogeneizzatore da Laboratorio ad Alte Prestazioni per R&S Farmaceutica, Cosmetica e Alimentare

Omogeneizzatore da Laboratorio ad Alte Prestazioni per R&S Farmaceutica, Cosmetica e Alimentare

Emulsionante omogeneizzatore sottovuoto da laboratorio per prodotti farmaceutici, cosmetici e alimentari. Miscelazione ad alto taglio, degasaggio sottovuoto, scalabile da 1L-10L. Richiedi subito una consulenza esperta!

Miscelatore interno in gomma da laboratorio Macchina per impastare gomma per miscelazione e impastamento

Miscelatore interno in gomma da laboratorio Macchina per impastare gomma per miscelazione e impastamento

Il miscelatore interno in gomma da laboratorio è adatto per la miscelazione, l'impastamento e la dispersione di varie materie prime chimiche come plastiche, gomma, gomma sintetica, adesivo hot melt e vari materiali a bassa viscosità.

Strumento di setacciatura elettromagnetica tridimensionale

Strumento di setacciatura elettromagnetica tridimensionale

KT-VT150 è uno strumento di elaborazione di campioni da banco sia per setacciatura che per macinazione. La macinazione e la setacciatura possono essere utilizzate sia a secco che a umido. L'ampiezza di vibrazione è di 5 mm e la frequenza di vibrazione è di 3000-3600 volte/min.

Porta wafer personalizzati in PTFE per laboratorio e lavorazione di semiconduttori

Porta wafer personalizzati in PTFE per laboratorio e lavorazione di semiconduttori

Questo è un supporto in PTFE (Teflon) di elevata purezza, lavorato su misura, progettato esperto per la manipolazione e la lavorazione sicura di substrati delicati come vetro conduttivo, wafer e componenti ottici.

Foglio e lamiera di titanio ad alta purezza per applicazioni industriali

Foglio e lamiera di titanio ad alta purezza per applicazioni industriali

Il titanio è chimicamente stabile, con una densità di 4,51 g/cm³, superiore all'alluminio e inferiore all'acciaio, al rame e al nichel, ma la sua resistenza specifica è al primo posto tra i metalli.

Pressa Filtro Idraulica a Membrana per Laboratorio per Filtrazione di Laboratorio

Pressa Filtro Idraulica a Membrana per Laboratorio per Filtrazione di Laboratorio

La pressa filtro idraulica a membrana da laboratorio è un tipo di pressa filtro su scala di laboratorio, occupa poco spazio e ha una maggiore potenza di pressatura.

Agitatore meccanico orizzontale multifunzionale da laboratorio a bassa velocità regolabile per laboratorio

Agitatore meccanico orizzontale multifunzionale da laboratorio a bassa velocità regolabile per laboratorio

L'oscillatore multifunzionale da laboratorio a velocità regolabile è un'attrezzatura sperimentale a velocità costante appositamente sviluppata per le moderne unità di produzione di bioingegneria.

Piastra cieca per flangia sottovuoto in acciaio inossidabile KF ISO per sistemi ad alto vuoto

Piastra cieca per flangia sottovuoto in acciaio inossidabile KF ISO per sistemi ad alto vuoto

Scopri le piastre cieche per flangia sottovuoto in acciaio inossidabile KF/ISO, ideali per sistemi ad alto vuoto in laboratori di semiconduttori, fotovoltaici e di ricerca. Materiali di alta qualità, tenuta efficiente e facile installazione.<|end▁of▁sentence|>

Sistema di filatura per fusione a induzione sotto vuoto Forno ad arco

Sistema di filatura per fusione a induzione sotto vuoto Forno ad arco

Sviluppa materiali metastabili con facilità utilizzando il nostro sistema di filatura a fusione sotto vuoto. Ideale per lavori di ricerca e sperimentali con materiali amorfi e microcristallini. Ordina ora per risultati efficaci.

Pressa Idraulica Riscaldata con Piastre Riscaldate per Pressa a Caldo da Laboratorio per Scatola Sottovuoto

Pressa Idraulica Riscaldata con Piastre Riscaldate per Pressa a Caldo da Laboratorio per Scatola Sottovuoto

La pressa da laboratorio per scatola sottovuoto è un'attrezzatura specializzata progettata per l'uso in laboratorio. Il suo scopo principale è pressare pillole e polveri secondo requisiti specifici.

Schiuma di Rame

Schiuma di Rame

La schiuma di rame ha una buona conduttività termica e può essere ampiamente utilizzata per la conduzione del calore e la dissipazione del calore di motori/apparecchi elettrici e componenti elettronici.


Lascia il tuo messaggio