A threading mold—also called an unscrewing mold—is a specialized injection mold for plastic components with precise screw threads on internal or external surfaces. Standard two-plate molds cannot eject threaded parts directly because the thread acts as an undercut. The threading mold integrates a mechanical drive system—typically rack and pinion, hydraulic motor, or electric servo—that rotates the threaded core out of the solidified part before mold opening completes. At XINKEY MOULD, we run a full DFM review on every threading project, analyzing thread pitch against resin shrinkage, evaluating the optimal unscrewing drive method for your cycle time target, and simulating gear train kinematics before cutting steel. The result is a mold that demolds threads cleanly, maintains cavity-to-cavity consistency, and holds up under the thermal cycling of high-volume production.
تآكل قلب الخيط أثناء عمليات الإنتاج الطويلة
في قوالب التشكيل اللولبي عالية الدورة، ينزلق القلب الدوار على سطح التجويف آلاف المرات يوميًا. إذا لم يكن تركيب الفولاذ أو التشحيم مناسبًا، يبدأ التآكل في غضون أسابيع، فتصبح الخيوط خشنة، وتتراجع جودتها، ويحتاج القالب إلى إعادة تصنيع. نستخدم فولاذ H13 أو D2 المعالج بالنتردة لقلوب الخيوط، وأسطح مقاومة للتآكل مطلية بالكروم الصلب، وقنوات تشحيم مدمجة يمكن لفرق الصيانة صيانتها دون الحاجة إلى إخراج القالب من المكبس.
انحراف التزامن في فك البراغي متعددة التجاويف
On an 8-cavity tool, all eight unscrewing cores must rotate in lockstep. A single loose gear produces one cavity half a pitch behind, scrapping one-eighth of every shot. XINKEY MOULD runs kinematic simulation of the gear train during 3D design, specifies keyway-secured gears with anti-backlash compensation, and performs a 4-hour continuous dry-run test before shipping to verify that all cavities stay synchronized.
عيوب سطح الخيوط على المواد الشفافة
Clear PP or PC caps are popular in cosmetics, but thread roots in transparent parts show every hesitation mark and flow line. A standard injection profile for opaque grades leaves visible weld lines. XINKEY MOULD profiles dedicated injection velocity curves for transparent grades, polishes thread cores to SPI A-2 or higher, and uses short-shot analysis to confirm clean flow front meeting in threaded areas.
أغطية وأغطية عبوات المشروبات ومستحضرات التجميل
تتميز هذه الأغطية بتصاميم خيوط متعددة البدايات، وأشرطة مانعة للعبث، ومفصلات قابلة للطي على أغطية من البولي بروبيلين/البولي إيثيلين عالي الكثافة. تشمل التكوينات الشائعة أغطية عنق بقطر 28 مم، و38 مم، و48 مم. تصل معدلات الإنتاج إلى 12 طلقة في الدقيقة على مكابس عالية السرعة.
أغطية قوارير طبية وموصلات محاقن
وصلات لور قفل ولور انزلاق متوافقة مع معيار ISO 80369، وأغطية مقاومة للأطفال لزجاجات الأدوية، وأغطية ملولبة لقوارير الكواشف. فولاذ القالب: فولاذ مقاوم للصدأ S136/420 مناسب لظروف التشكيل في غرف الأبحاث النظيفة ومقاومة التآكل.
موصلات كهربائية دقيقة وأغطية طرفية
موصلات دائرية M12/M8، وصواميل غدد الكابلات، ومداخل ملولبة لصناديق التوصيل. تفاوت ±0.01 مم في الأقطار الحرجة لضمان التلامس الصحيح بين المعدن والجزء المقابل. يمكن دمج وضع الحشوة النحاسية والقولبة الزائدة ضمن قالب التشكيل نفسه.
وصلات الأنابيب ومكونات معالجة السوائل
وصلات أنابيب ملولبة من نوع NPT وBSP ومترية مصنوعة من البولي بروبيلين المقوى بالألياف الزجاجية أو البولي أميد 66 (PA66) للري ومعالجة المياه ونقل المواد الكيميائية. تصميمات مسننة مسننة مصممة لتحمل ما يصل إلى 40% من الألياف الزجاجية دون تآكل خلال عمر افتراضي للقالب يصل إلى 500 ألف دورة.
أغطية خزانات سوائل السيارات وأغطية أجهزة الاستشعار
أغطية تعبئة زيت المحرك، وأغطية خزان سائل التبريد، وأغطية حساسات ملولبة. مواد مقاومة للحرارة (PA66 GF30، PPS) تحافظ على سلامة الخيوط من خلال دورات حرارية تتراوح من -40 درجة مئوية إلى +120 درجة مئوية.
| غرض | تفاصيل |
| نوع القالب | قالب التثبيت / قالب الفك |
| محرك فك البراغي | نظام التروس المسننة، المحرك الهيدروليكي، نظام المؤازرة الكهربائية (حسب المشروع) |
| المواد النموذجية للأجزاء | PP، HDPE، ABS، PA6، PA66، POM، PC، PBT، PPS |
| نطاق التجاويف | من 1 إلى 16 تجويفًا؛ حتى 32 (قالب التكديس) |
| تفاوت خطوة الخيط | ±0.02 مم قياسي؛ ±0.01 مم عند الطلب |
| فولاذ القوالب (لبّات الخيوط) | H13 معالج بالنتردة، D2، فولاذ مقاوم للصدأ S136، M340 |
| تكوين التبريد | تبريد متجانس حول مناطق الخيوط؛ حشوات BeCu متوفرة |
| تشطيب السعر | SPI A-2 إلى A-3؛ تلميع ماسي للدرجات الشفافة |
| متوسط العمر المتوقع للقمح | يتراوح عدد الطلقات من 500 ألف إلى أكثر من مليون طلقة حسب نوع المادة والفولاذ |
| دعم التصميم | التصميم من أجل التصنيع، تحليل تدفق القالب، محاكاة سلسلة التروس، تصميم القالب ثلاثي الأبعاد |
| التجربة والتحقق | اختبار تجريبي لمدة 2-4 ساعات، أخذ عينات T1، تقرير مقياس القبول/الرفض |
المرحلة الأولى: دراسة جدوى الخيوط وتحليل التصميم للتصنيع
فعل":"راجع الرسومات ثلاثية الأبعاد وثنائية الأبعاد. تحقق من خطوة السن اللولبي، وزاوية التوجيه، وسماكة الجدار عند جذور السن، ومعدل انكماش البلاستيك. أوصِ بأفضل طريقة لفك البراغي (الترس المسنن، أو النظام الهيدروليكي، أو المحرك الكهربائي المؤازر) لتحقيق أفضل نسبة بين وقت الدورة والتكلفة.
تركيز مراقبة الجودة":"تقرير DFM: قابلية فك القالب بالخيوط، وقت الدورة المقدر، توصية موضع البوابة، حساب تعويض الانكماش.
المرحلة الثانية: تصميم سلسلة التروس ومحاكاة الحركة
فعل":"تصميم ثلاثي الأبعاد كامل لآلية فك البراغي: قطر دائرة التروس، طول المسننات، زاوية الدوران، التزامن بين التجاويف. محاكاة حركة دورة فتح القالب وفك البراغي وإغلاقه بالكامل.
تركيز مراقبة الجودة":"تقرير المحاكاة الحركية: انعدام تداخل التروس، مسافة حركة صحيحة للجريدة المسننة، دوران متزامن عبر جميع التجاويف. التحقق من نسبة التروس وعزم الدوران.
المرحلة الثالثة: تشكيل اللب والتجويف
فعل":"تم تشكيل قلب اللولبة باستخدام آلات الخراطة CNC وصقلها. تم تشكيل ألواح التجويف باستخدام آلات الطحن عالية السرعة. تم تقوية جميع الفولاذ المستخدم في تشكيل اللولبة ومعالجته بالنتردة قبل الصقل النهائي.
تركيز مراقبة الجودة":"تم قياس قطر خطوة لولب السن بنسبة 100% باستخدام جهاز قياس الإحداثيات ثلاثي الأبعاد (CMM)، ودقة الخطوة، وRa ≤ 0.2 ميكرومتر على جوانب السن. كما تم إجراء اختبار صلابة HRC 48-52 على كل لولب.
المرحلة الرابعة: التجميع وفحص الملاءمة
فعل":"تجميع القالب بالكامل مع تركيب مجموعة التروس. اختبار الدوران اليدوي للتحقق من سلاسة حركة فك البراغي. قياس وضبط خلوص التروس.
تركيز مراقبة الجودة":"قائمة التحقق من التجميع: تم التحقق من ملاءمة الانزلاق، خلوص التروس 0.03-0.05 مم، اختبار ضغط خط الماء 8 بار/30 دقيقة، اختبار استمرارية القناة الساخنة.
المرحلة 5: تجربة قالب T1 واختبار فك البراغي
فعل":"القالب على مكبس الحقن. تم تحسين معايير العملية لملء الخيوط، ووقت التبريد، وسرعة فك البراغي. تم أخذ عينات من الأجزاء عند درجة حرارة التشغيل.
تركيز مراقبة الجودة":"تشغيل آلي متواصل لمدة ساعتين لضمان استقرار الآلية. جميع عينات التجويف: فحص قياسات الخيوط (قبول/رفض). تقرير أبعاد كامل باستخدام آلة قياس الإحداثيات ثلاثية الأبعاد. قطع مقطع عرضي لتحديد شكل الخيط على النموذج الأولي.
المرحلة السادسة: الفحص النهائي وتغليف التصدير
فعل":"التنظيف النهائي، والمعالجة المضادة للصدأ، والتعبئة في صناديق خشبية مدخنة.
تركيز مراقبة الجودة":"فيديو تجريبي للقالب، ورقة بيانات كاملة، شهادات فولاذية، قائمة قطع غيار يتم تزويد المشتري بها قبل الشحن.
فك البراغي هو اختصاصنا الأساسي
لقد صممنا وصنعنا قوالب تشكيل الخيوط للأغطية، والوصلات الطبية، والموصلات الدقيقة لأكثر من عقدين. يدرك مهندسونا الفرق بين قالب يُنتج 500 ألف عملية تشكيل وآخر يُظهر انحرافًا في الخيوط عند 50 ألف عملية تشكيل، لأننا اكتسبنا هذه الخبرة من خلال العمل في خطوط الإنتاج الحقيقية، وليس فقط من خلال برامج التصميم بمساعدة الحاسوب.
تم إثبات تصميم الآلية قبل قطع الفولاذ
يبدأ كل مشروع تشكيل لولبي بمحاكاة حركية لآلية فك اللولب - تعشيق التروس، وحركة المسننات، وزاوية الدوران، وحساب عزم الدوران. هذا يُثبت صحة منطق الحركة قبل قطع أي قطعة من الفولاذ، مما يقلل من احتمالية إعادة تشكيل الآلية بعد المرحلة الأولى.
التبريد المطابق حول الخيوط
لا تستطيع خطوط التبريد المستقيمة التقليدية محاكاة هندسة قلب الخيط الحلزوني. لذا، نصمم قنوات تبريد متوافقة تُغلف مناطق الخيط، مما يقلل وقت التبريد ويُحسّن استدارة الخيط. بالنسبة للمواد عالية الحرارة مثل PPS، يُمكن لهذا أن يُقلل زمن الدورة بنسبة 20-25%.
وثائق مشروع التصدير الكاملة
يتولى مهندسو المشروع التواصل التقني باللغة الإنجليزية، ويقدمون تحديثات أسبوعية منظمة عن التقدم المحرز، ويسلمون وثائق القالب الكاملة - تقرير DFM وبيانات الأبعاد T1 - حتى يتلقى المشترون المعلومات اللازمة لتثبيت القالب وتشغيله على الفور.
س1: ما الفرق بين قالب التشكيل اللولبي وقالب الحقن القياسي؟
يقوم قالب القطع القياسي ذو اللوحين بإخراج القطع عن طريق دفعها من القلب باستخدام دبابيس طرد. لا يمكن إخراج القطع الملولبة مباشرةً لأن اللولب يعمل كحاجز. يتضمن قالب القطع الملولب آلية فك ميكانيكية تدير القلب الملولب خارج القطعة قبل إخراجها، مما يحرر اللولب دون إتلافه.
س2: ما هو أفضل نوع من أنواع محركات فك البراغي - نظام الترس والجريدة المسننة، أو النظام الهيدروليكي، أو نظام المؤازرة الكهربائية؟
يعتمد ذلك على متطلبات الإنتاج. يُعد نظام التروس المسننة فعالاً من حيث التكلفة وموثوقاً به للإنتاج بكميات متوسطة إلى كبيرة مع دورات إنتاج منتظمة. توفر المحركات الهيدروليكية عزم دوران أعلى للخيوط العميقة أو المواد المملوءة بالألياف. تمنح محركات المؤازرة الكهربائية تحكماً دقيقاً للغاية في سرعة الدوران وزاويته، مما يجعلها مثالية للخيوط الدقيقة أو عمليات فك البراغي بسرعات متغيرة. نناقش الخيار الأمثل خلال مرحلة التصميم للتصنيع (DFM) بعد مراجعة تصميم القطعة وحجم الإنتاج المستهدف.
Q3: What thread pitch tolerance can XINKEY MOULD guarantee?
المعيار: ±0.02 مم في جميع التجاويف. أما بالنسبة للتطبيقات الدقيقة - مثل موصلات لوير الطبية، وخيوط مستشعرات السيارات - فنحن نقدم دقة ±0.01 مم مع مواصفات طحن أكثر دقة، وفحوصات CMM أثناء العملية، وتقارير قياس القبول/الرفض لكل تجويف عند T1.
س4: هل يمكن لقالب التشكيل اللولبي إنتاج خيوط لولبية يسرى وأخرى يمنى في نفس القطعة؟
نعم، باستخدام آلية فك لولبية مزدوجة حيث تدور مجموعتان من النوى في اتجاهين متعاكسين. يُضيف هذا تعقيدًا إلى سلسلة التروس ويزيد من تكلفة القالب، ولكنه ممكن تقنيًا. نقوم بتقييم ما إذا كانت الأدوات أو المحطات المنفصلة أكثر عملية أثناء مرحلة التصميم للتصنيع.
س5: أحتاج إلى قالب لأغطية البولي بروبيلين الشفافة. هل ستكون علامات الخيوط مرئية؟
المواد الشفافة حساسة للغاية، فأي عيب سطحي في قلب السن اللولبي ينتقل إلى القطعة. بالنسبة لقطع البولي بروبيلين أو البولي كربونات الشفافة، نقوم بصقل قلب السن اللولبي إلى درجة SPI A-2 أو سطح ماسي، ونستخدم ملفات تعريف سرعة حقن مخصصة، ونتحقق من النتائج التجميلية من خلال تحليل عينات صغيرة قبل بدء الإنتاج الكامل.
س6: ما المعلومات التي يجب عليّ إرسالها للحصول على عرض سعر؟
ملف CAD ثلاثي الأبعاد (STEP أو IGES)، ورسم ثنائي الأبعاد يتضمن مواصفات الخيوط، والمادة المستهدفة، وحجم الإنتاج السنوي، وعدد التجاويف المفضل، وأي متطلبات خاصة مثل موضع الحشوة، أو تفضيل نظام التغذية الساخنة، أو نوع معين من فولاذ القالب. كما يُفضّل إرفاق رسومات تجميع توضح كيفية تعشيق الجزء الملولب مع الجزء المقابل له.
س7: كم من الوقت يستغرق بناء قالب لولبة؟
يستغرق قالب التشكيل اللولبي النموذجي ذو الوجه الواحد والأربعة تجاويف حوالي 6-8 أسابيع من مرحلة التصميم النهائي إلى مرحلة الإنتاج. أما قوالب التشكيل المعقدة متعددة التجاويف أو ذات التكوينات المتعددة، فقد تستغرق 8-12 أسبوعًا. نقدم جدولًا زمنيًا للمشروع عند تقديم عرض السعر، ونقدم تحديثات أسبوعية أثناء التنفيذ.
اتصل بنا