Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Les moules pour l'injection des thermoplastiques sont ici traitées. L'article décrit les principaux types de moules, leurs principes et les modes de choix du nombre d’empreintes et de seuils d’injection. Le cycle d’injection abordé du point de vue de l’empreinte permet de comprendre et de résoudre les défauts les plus courants des pièces injectées. L’optimisation des empreintes permettant de minimiser la durée du cycle d’injection est ensuite abordée, en lien ou non avec les techniques de calcul numérique. La conception plus générale du moule et de sa carcasse sont décrits, en lien avec les aspects normatifs, ainsi qu’avec les outils normalisés de communication avec les moulistes.
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This article deals with molds for polymer injection molding. It describes the main types of molds, their principles and how to choose the number of cavities and the injection pins. The injection cycle, when tackled from the cavity. Standpoint enables us to understand and resolve the most common defects in injected parts. The optimization of cavities to minimize the injection cycle time is then described, with or without links to numerical calculation techniques. The general design of the mold and its casing are described, in connection with normative aspects and normative communication with moldmakers.
Auteur(s)
-
Thomas MUNCH : Ingénieur ENSAIS-EAHP - Agrégé en mécanique - Ancien Responsable Injection de Hager SAS, Obernai, France
INTRODUCTION
La transformation des matières plastiques par injection consiste à remplir les cavités froides d'un moule avec de la matière plastique à l'état fondu, puis à démouler la pièce obtenue après refroidissement et solidification de la matière plastique.
Le remplissage des empreintes est réalisé en introduisant sous pression de la matière plastique à l'état fondu dans les cavités du moule, également appelées empreintes.
La température des empreintes est régulée à une valeur permettant de refroidir la matière injectée.
Les pièces injectées, formées par la matière plastique solidifiée dans les empreintes, sont extraites du moule grâce à l'ouverture du moule et à un dispositif d'éjection.
Le prix de revient des pièces injectées est intimement lié au coût horaire du moule, au temps de cycle et à la qualité des pièces. Le coût horaire et le temps de cycle dépendent des choix techniques effectués lors de la conception du moule. D’autre part, nombre de défauts des pièces peuvent être évités dès la conception des empreintes du moule.
KEYWORDS
injection cycle | optimisation of cavities | mold design | normative communication
VERSIONS
- Version archivée 1 de oct. 2010 par Thomas MUNCH
DOI (Digital Object Identifier)
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7. Moules spéciaux
7.1 Moules à grand rendement
Les moules à grand rendement concernent la production d'objets qui doivent être injectés, refroidis et démoulés rapidement. Cela implique des parois fines, des formes géométriques adaptées et une matière à basse viscosité.
La presse doit assurer une plastification adaptée à la cadence, une ouverture et éjection des pièces rapide et précise. Les temps morts de la presse, quelquefois mesurés par son cycle à vide, doivent également être optimaux (cf. [AM 3 672]). Un système de contrôle du démoulage, comme la détection de la présence de la pièce sur le préhenseur du robot, est nécessaire pour éviter un incident de production généré par la non- éjection d'une pièce.
Les moules à étages sont également conçus dans le but d'obtenir une cadence de production élevée et de réduire la part machine dans le coût de la pièce. Comportant un double plan de joint, ils permettent de mieux exploiter la force de fermeture de la presse (figure 35).
Le prix d'un tel moule est plus élevé que celui de deux moules à un seul plan de joint, du fait des complications liées à l'alimentation et au fonctionnement de l'ensemble.
La presse doit être robuste pour supporter la masse du moule, permettre le dosage et les performances d'injection nécessaires (cf. [AM 3 672]). La course d'ouverture doit être suffisante pour permettre l'éjection des pièces et, le cas échéant, des carottes, dans les deux plans de joint. Cela implique que l'épaisseur des pièces doit être limitée et qu'elles soient extraites du moule par un robot, pour exclure le risque de fermeture du moule sur...
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Moules spéciaux
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - AGASSANT (J.-F.), AVENAS (P.), SERGENT (J.-P.), VERGNES (B.), VINCENT (M.) - La mise en forme des polymères. Approche thermomécanique de la plasturgie. - Lavoisier (2014).
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(2) - BASF AG - Kunststoffverarbeitung im Gespräch : Spritzgiessen 6. geänderte Auflage. - BASF (1991).
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(3) - DOBRACZINSKY (A.), PIPERAUD (M.), TROTIGNON (J.-P.), VERDU (J.) - Précis de matières plastiques. - AFNOR-Nathan (2006).
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(4) - GASTROW (H.) - Injection Mold : 130 Proven Designs. - 3rd edition, Carl Hanser Verlag, Munich (2007).
-
(5) - MUNCH (T.) - Du process à la pièce : l'injection des Plastiques. - KDP Éditions (2015).
-
(6) - PICHON (J.-F.) - Aide-mémoire d'injection des matières...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
-
Presses à injecter – Choix et optimisation du process.
-
Moules pour l'injection des thermoplastiques. Choix des aciers.
-
Thermique de l’injection des thermoplastiques. Optimisation.
Cadmould®
Autodesk Moldflow
https://www.autodesk.fr/products/moldflow/overview
Simpoe-Mold
HAUT DE PAGE
Forum International de la Plasturgie, a lieu tous les trois ans à Lyon :
K-Messe, salon européen de la Plasturgie de rang mondial, a lieu tous les trois ans à Düsseldorf :
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NF ISO 12165 (Avril 2020), Outillage de moulage – Composants des moulages par compression, moules d'injection et moules pour fonderie sous pression – Termes et symboles.
NF ISO 15600 (Avril 2001), Outillage de moulage – Feuilles d'isolation thermique dans...
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