Connaissance Quelle est la différence entre un moule à deux plaques et un moule à trois plaques ? Choisir le bon moule d'injection
Avatar de l'auteur

Équipe technique · Kintek Solution

Mis à jour il y a 1 semaine

Quelle est la différence entre un moule à deux plaques et un moule à trois plaques ? Choisir le bon moule d'injection


La différence fondamentale entre un moule à deux plaques et un moule à trois plaques réside dans leur construction et la manière dont ils gèrent le système de canaux d'alimentation en plastique. Un moule à deux plaques possède un seul plan de joint et laisse le canal d'alimentation attaché à la pièce finale, nécessitant un retrait manuel. En revanche, un moule à trois plaques utilise deux plans de joint pour créer un espace supplémentaire, ce qui permet de séparer automatiquement le système de canaux d'alimentation de la pièce lorsque le moule s'ouvre.

Le choix entre ces types de moules est une décision stratégique qui équilibre le coût initial de l'outillage avec l'efficacité de la production et la liberté de conception des pièces. Un moule à deux plaques privilégie la simplicité et le coût, tandis qu'un moule à trois plaques privilégie l'automatisation et des options de carottage supérieures.

Quelle est la différence entre un moule à deux plaques et un moule à trois plaques ? Choisir le bon moule d'injection

Décortiquer le moule à deux plaques

Un moule à deux plaques est le type de construction de moule d'injection le plus courant et le plus simple. Son fonctionnement est défini par sa conception simple et robuste.

Anatomie de base

Le moule se compose de deux moitiés primaires, ou plaques : la plaque de cavité (côté A) et la plaque de noyau (côté B).

Lorsque ces plaques se séparent, elles créent un seul plan d'ouverture connu sous le nom de plan de joint. La pièce moulée et le système de canaux d'alimentation sont tous deux éjectés ensemble de cette seule ouverture.

Le système de carottage et de canaux d'alimentation

Dans une conception à deux plaques, le canal d'alimentation — le conduit qui transporte le plastique fondu vers la cavité de la pièce — se trouve sur le plan de joint.

Cette construction limite l'emplacement du point d'injection (le point d'entrée du plastique dans la cavité) au périmètre de la pièce. Après l'éjection, le canal d'alimentation reste attaché et doit être retiré manuellement ou mécaniquement lors d'une opération secondaire.

Cas d'utilisation idéaux

Les moules à deux plaques sont les mieux adaptés aux pièces où un point d'injection latéral est acceptable sur le plan esthétique et fonctionnel. Ils sont le choix par défaut lorsque la minimisation du coût initial de l'outillage est la priorité absolue.

Comprendre le moule à trois plaques

Le moule à trois plaques introduit une couche de complexité pour résoudre les limitations inhérentes à la conception à deux plaques, notamment en ce qui concerne le carottage et l'automatisation.

Anatomie de base

Comme son nom l'indique, cette conception ajoute une troisième plaque, souvent appelée plaque de canaux d'alimentation ou plaque flottante. Cela crée deux plans de joint distincts.

Le moule s'ouvre selon une séquence spécifique : la première ouverture sépare le canal d'alimentation de la pièce, et la seconde ouverture permet l'éjection de la pièce elle-même.

Le système de canaux d'alimentation flottant

La plaque supplémentaire permet au système de canaux d'alimentation d'exister sur un plan séparé du plan de joint de la pièce.

C'est l'avantage clé, car il permet un carottage ponctuel. Le plastique peut être injecté directement par le haut, le centre, ou pratiquement n'importe quel point de la surface de la pièce, ce qui est impossible avec un moule standard à deux plaques.

Dégrappage automatique

Lorsque le moule s'ouvre, le canal d'alimentation est retenu par la plaque de canaux d'alimentation tandis que la pièce se déplace avec le noyau. Cette action cisaille le petit point d'injection, séparant automatiquement le canal d'alimentation de la pièce.

Ce dégrappage automatique élimine le besoin d'un processus de retrait secondaire, ce qui simplifie considérablement la production.

Compromis clés à considérer

Choisir le bon moule ne consiste pas à savoir lequel est le "meilleur", mais lequel est approprié pour le travail. La décision implique des compromis clairs entre le coût, la qualité et la vitesse.

Flexibilité de conception et qualité des pièces

Un moule à trois plaques offre une flexibilité de conception nettement supérieure grâce à ses options de carottage polyvalentes. Le carottage ponctuel peut améliorer l'intégrité structurelle de la pièce, réduire les défauts esthétiques et est souvent essentiel pour les géométries complexes.

Un moule à deux plaques est limité au bord de la pièce, ce qui peut affecter l'esthétique et l'écoulement du plastique dans le moule.

Coût et complexité

Le moule à deux plaques est le vainqueur incontesté dans cette catégorie. Sa conception plus simple le rend plus rapide et moins cher à fabriquer, et plus facile à entretenir tout au long de sa durée de vie opérationnelle.

Le moule à trois plaques est plus complexe, nécessitant une ingénierie et des matériaux plus précis. Il en résulte des coûts d'outillage initiaux plus élevés et une maintenance potentiellement plus complexe.

Temps de cycle et automatisation

Bien qu'un moule à deux plaques ait une action mécanique plus simple, le cycle de production global est souvent plus long en raison du retrait manuel nécessaire des canaux d'alimentation.

La fonction de dégrappage automatique du moule à trois plaques le rend idéal pour la production entièrement automatisée et à grand volume, ce qui conduit à un temps de cycle de plancher à plancher plus rapide et plus cohérent.

Déchets de matériaux

Le système de canaux d'alimentation dans un moule à trois plaques est généralement plus long et plus complexe que dans une conception à deux plaques. Il en résulte plus de déchets de plastique par cycle, ce qui peut être un facteur de coût important, en particulier avec des résines techniques coûteuses.

Faire le bon choix pour votre projet

Les exigences de votre projet indiqueront directement la conception de moule optimale. Considérez votre objectif principal pour prendre une décision claire.

  • Si votre objectif principal est de minimiser les coûts initiaux et la simplicité de l'outillage : Un moule à deux plaques est le choix clair et logique pour les pièces où le carottage latéral est acceptable.
  • Si votre objectif principal est d'obtenir une qualité de pièce et un aspect esthétique optimaux : Un moule à trois plaques est nécessaire pour la liberté de conception du carottage ponctuel.
  • Si votre objectif principal est une production automatisée à grand volume : Le dégrappage automatique d'un moule à trois plaques offre l'efficacité requise pour minimiser le temps de cycle et les coûts de main-d'œuvre.

En fin de compte, comprendre la fonction principale de chaque système de plaques vous permet de contrôler le résultat de votre fabrication dès le début.

Tableau récapitulatif :

Caractéristique Moule à deux plaques Moule à trois plaques
Plans de joint 1 2
Retrait des canaux d'alimentation Manuel Automatique
Emplacement du point d'injection Bord de la pièce N'importe où (ponctuel)
Coût de l'outillage Inférieur Supérieur
Idéal pour Projets sensibles aux coûts Automatisation à grand volume

Besoin d'aide pour choisir le bon moule pour votre projet ?

Comprendre la différence entre un moule à deux plaques et un moule à trois plaques est la première étape pour optimiser votre processus de fabrication. Le bon choix équilibre le coût, la qualité des pièces et la vitesse de production pour atteindre vos objectifs spécifiques.

KINTEK est spécialisé dans les équipements de laboratoire de précision et les consommables, répondant aux besoins exigeants des laboratoires et des installations de production. Que vous ayez besoin de la robustesse simple d'un système à deux plaques ou de l'automatisation avancée d'un système à trois plaques, notre expertise vous assure d'obtenir la bonne solution pour des résultats supérieurs.

Contactez nos experts dès aujourd'hui pour une consultation et laissez-nous vous aider à sélectionner la conception de moule parfaite pour améliorer l'efficacité et la qualité de production de votre laboratoire.

Guide Visuel

Quelle est la différence entre un moule à deux plaques et un moule à trois plaques ? Choisir le bon moule d'injection Guide Visuel

Produits associés

Les gens demandent aussi

Produits associés

Moules de Pressage Isostatique pour Laboratoire

Moules de Pressage Isostatique pour Laboratoire

Découvrez des moules de pressage isostatique haute performance pour le traitement de matériaux avancés. Idéal pour obtenir une densité et une résistance uniformes en fabrication.

Presse à comprimés électrique à poinçon unique, laboratoire, poudre, poinçonnage TDP

Presse à comprimés électrique à poinçon unique, laboratoire, poudre, poinçonnage TDP

La presse à comprimés électrique à poinçon unique est une presse à comprimés à l'échelle du laboratoire, adaptée aux laboratoires d'entreprise dans les industries pharmaceutique, chimique, alimentaire, métallurgique et autres.

Fabricant de pièces personnalisées en PTFE Téflon pour tige de récupération d'agitateur magnétique en PTFE

Fabricant de pièces personnalisées en PTFE Téflon pour tige de récupération d'agitateur magnétique en PTFE

Ce produit est utilisé pour la récupération d'agitateurs, et résiste aux hautes températures, à la corrosion et aux bases fortes, et est presque insoluble dans tous les solvants. Le produit a une tige en acier inoxydable à l'intérieur et un manchon en polytétrafluoroéthylène à l'extérieur.

Homogénéisateur de laboratoire haute performance pour la R&D pharmaceutique, cosmétique et alimentaire

Homogénéisateur de laboratoire haute performance pour la R&D pharmaceutique, cosmétique et alimentaire

Émulsifiant homogénéisateur sous vide de laboratoire pour les produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires. Mélange à haut cisaillement, dégazage sous vide, évolutif de 1L à 10L. Obtenez des conseils d'experts dès maintenant !

Mélangeur interne de laboratoire pour caoutchouc, machine à pétrir pour le mélange et le pétrissage

Mélangeur interne de laboratoire pour caoutchouc, machine à pétrir pour le mélange et le pétrissage

Le mélangeur interne de laboratoire pour caoutchouc convient au mélange, au pétrissage et à la dispersion de diverses matières premières chimiques telles que les plastiques, le caoutchouc, le caoutchouc synthétique, les adhésifs thermofusibles et divers matériaux à faible viscosité.

Instrument de tamisage électromagnétique tridimensionnel

Instrument de tamisage électromagnétique tridimensionnel

Le KT-VT150 est un instrument de traitement d'échantillons de bureau pour le tamisage et le broyage. Le broyage et le tamisage peuvent être utilisés à sec et par voie humide. L'amplitude de vibration est de 5 mm et la fréquence de vibration est de 3000 à 3600 fois/min.

Supports personnalisés en PTFE pour la laboratoire et le traitement des semi-conducteurs

Supports personnalisés en PTFE pour la laboratoire et le traitement des semi-conducteurs

Il s'agit d'un support en PTFE (Téflon) usiné sur mesure et de haute pureté, spécialement conçu pour la manipulation et le traitement sécurisés de substrats délicats tels que le verre conducteur, les plaquettes et les composants optiques.

Feuille et plaque de titane de haute pureté pour applications industrielles

Feuille et plaque de titane de haute pureté pour applications industrielles

Le titane est chimiquement stable, avec une densité de 4,51 g/cm³, supérieure à celle de l'aluminium et inférieure à celle de l'acier, du cuivre et du nickel, mais sa résistance spécifique se classe au premier rang des métaux.

Presse-filtre de laboratoire à diaphragme hydraulique pour filtration de laboratoire

Presse-filtre de laboratoire à diaphragme hydraulique pour filtration de laboratoire

La presse-filtre de laboratoire à diaphragme hydraulique est un type de presse-filtre à l'échelle du laboratoire, elle prend peu de place et a une puissance de pressage plus élevée.

Agitateur mécanique horizontal de laboratoire multifonctionnel à petite vitesse réglable pour laboratoire

Agitateur mécanique horizontal de laboratoire multifonctionnel à petite vitesse réglable pour laboratoire

L'oscillateur multifonctionnel de laboratoire à régulation de vitesse est un équipement expérimental à vitesse constante spécialement développé pour les unités de production modernes de bio-ingénierie.

Plaque borgne à bride sous vide en acier inoxydable KF ISO pour systèmes de vide poussé

Plaque borgne à bride sous vide en acier inoxydable KF ISO pour systèmes de vide poussé

Découvrez les plaques borgnes à bride sous vide en acier inoxydable KF/ISO, idéales pour les systèmes de vide poussé dans les laboratoires de semi-conducteurs, photovoltaïques et de recherche. Matériaux de haute qualité, étanchéité efficace et installation facile.<|end▁of▁sentence|>

Système de fusion par induction sous vide pour la fabrication de bandes et de fils

Système de fusion par induction sous vide pour la fabrication de bandes et de fils

Développez facilement des matériaux métastables avec notre système de fusion par induction sous vide. Idéal pour la recherche et les travaux expérimentaux sur les matériaux amorphes et microcristallins. Commandez dès maintenant pour des résultats efficaces.

Presse hydraulique chauffante avec plaques chauffantes pour presse à chaud de laboratoire sous vide

Presse hydraulique chauffante avec plaques chauffantes pour presse à chaud de laboratoire sous vide

La presse de laboratoire pour boîte sous vide est un équipement spécialisé conçu pour une utilisation en laboratoire. Son objectif principal est de presser des comprimés et des poudres selon des exigences spécifiques.

Mousse de cuivre

Mousse de cuivre

La mousse de cuivre a une bonne conductivité thermique et peut être largement utilisée pour la conduction thermique et la dissipation thermique des moteurs/appareils électriques et des composants électroniques.


Laissez votre message