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.
Grippage du noyau du filetage lors de longues séries de production
Dans un moule de filetage à cadence élevée, le noyau rotatif frotte contre la surface de la cavité des milliers de fois par jour. Un mauvais choix d'acier ou une lubrification inadéquate entraîne un grippage en quelques semaines : les filets s'encrassent, la qualité se dégrade et le moule doit être retravaillé. Nous préconisons l'utilisation d'acier nitruré H13 ou D2 pour les noyaux filetés, des surfaces d'usure chromées dur et des rainures de graissage intégrées, accessibles aux équipes de maintenance sans démontage du moule.
Dérive de synchronisation lors du dévissage multicavité
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.
Défauts de surface des fils sur les matériaux transparents
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.
Bouchons et fermetures pour boissons et cosmétiques
Bouchons en PP/PEHD avec filetages multiples, bagues d'inviolabilité et charnières à clapet. Configurations courantes : col de 28 mm, 38 mm et 48 mm. Cadence de production jusqu'à 12 coups par minute sur presses haute vitesse.
Bouchons pour flacons médicaux et connecteurs pour seringues
Raccords Luer Lock et Luer Slip conformes à la norme ISO 80369, bouchons de sécurité enfant pour flacons pharmaceutiques et capsules filetées pour flacons de réactifs. Acier pour moules : acier inoxydable S136/420, adapté aux conditions de moulage en salle blanche et offrant une excellente résistance à la corrosion.
Connecteurs électriques de précision et boîtiers de bornes
Connecteurs circulaires M12/M8, écrous de presse-étoupe et entrées filetées pour boîtes de jonction. Tolérance de ±0,01 mm sur les diamètres critiques pour un engagement parfait avec la pièce métallique correspondante. Insertion et surmoulage en laiton possibles dans le même moule de filetage.
Raccords de tuyauterie et composants de gestion des fluides
Raccords de tuyauterie filetés NPT, BSP et métriques en PP ou PA66 chargé de fibres de verre pour l'irrigation, le traitement de l'eau et le transfert de produits chimiques. Conception à crémaillère dimensionnée pour supporter jusqu'à 40 % de charge en fibres de verre sans usure, avec une durée de vie du moule estimée à 500 000 cycles.
Bouchons de réservoirs de fluides et boîtiers de capteurs pour automobiles
Bouchons de remplissage d'huile moteur, couvercles de réservoir de liquide de refroidissement et boîtiers de capteurs filetés. Matériaux résistants à la chaleur (PA66 GF30, PPS) assurant l'intégrité du filetage lors de cycles thermiques de -40 °C à +120 °C.
| Article | Détails |
| Type de moule | Moule à fileter / Moule à dévisser |
| Tournevis de dévissage | Crémaillère et pignon, moteur hydraulique, servo-électrique (selon projet) |
| Matériaux typiques des pièces | PP, PEHD, ABS, PA6, PA66, POM, PC, PBT, PPS |
| Gamme de cavités | 1 à 16 cavités ; jusqu'à 32 (moule à étages) |
| Tolérance du pas de filetage | ±0,02 mm en standard ; ±0,01 mm sur demande |
| Acier à moule (noyaux filetés) | H13 nitruré, D2, acier inoxydable S136, M340 |
| Configuration de refroidissement | Refroidissement conforme autour des zones de filetage ; inserts en BeCu disponibles |
| Finition de surface | SPI A-2 à A-3 ; polissage diamant pour les grades transparents |
| Durée de vie des moules | De 500 000 à plus d'un million de tirs selon le matériau et l'acier |
| Assistance à la conception | Conception pour la fabrication (DFM), analyse du flux de moulage, simulation de la transmission par engrenages, conception de moules 3D |
| Essai et validation | Essai à blanc de 2 à 4 heures, échantillonnage T1, rapport de jauge Go/No-Go |
Phase 1 : Analyse de faisabilité et de conception pour la fabrication (DFM)
Action:Examiner les fichiers CAO 3D et les dessins 2D. Vérifier le pas de filetage, l'angle d'hélice, l'épaisseur de paroi au fond du filetage et le taux de retrait plastique. Recommander la méthode d'entraînement de dévissage optimale (crémaillère, hydraulique ou servo-électrique) en fonction du rapport temps de cycle/coût.
Objectif QC:Rapport DFM : démoulage du filetage, temps de cycle estimé, recommandation de position de la porte d’injection, calcul de la compensation du retrait.
Phase 2 : Conception du train d'engrenages et simulation de mouvement
Action:Conception 3D complète du mécanisme de dévissage : diamètre primitif de l’engrenage, longueur de la crémaillère, angle de rotation, synchronisation inter-cavités. Simulation du cycle complet d’ouverture, de dévissage et de fermeture du moule.
Objectif QC:Rapport de simulation cinématique : absence d’interférence entre les engrenages, course de la crémaillère correcte, rotation synchronisée dans toutes les cavités. Vérification du rapport de transmission et du couple.
Phase 3 : Usinage du noyau et de la cavité
Action:Noyaux de filetage usinés CNC et rectifiés. Plaques de cavité fraisées à grande vitesse. Tous les aciers de filetage sont trempés et nitrurés avant la rectification de finition.
Objectif QC:Contrôle à 100 % par machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) du diamètre primitif du noyau fileté, de la précision du pas et de la rugosité Ra ≤ 0,2 µm sur les flancs du filetage. Test de dureté HRC 48-52 sur chaque noyau.
Phase 4 : Assemblage et vérification de l'ajustement
Action:Assemblage complet du moule avec installation du train d'engrenages. Test de rotation manuelle pour vérifier le bon déroulement du dévissage. Mesure et réglage du jeu des engrenages.
Objectif QC:Liste de contrôle d'assemblage : ajustements coulissants vérifiés, jeu d'engrenage 0,03-0,05 mm, test de pression de la ligne d'eau 8 bar/30 min, test de continuité du canal chaud.
Phase 5 : Essai du moule T1 et test de dévissage
Action:Moulage sur presse à injection. Paramètres de process optimisés : remplissage du filetage, temps de refroidissement et vitesse de dévissage. Pièces échantillonnées à température de fonctionnement.
Objectif QC:Test automatique continu de 2 heures pour la stabilité du mécanisme. Contrôle de filetage (passage/non-passage) sur tous les échantillons de cavité. Rapport dimensionnel complet par machine à mesurer tridimensionnelle (MMT). Coupe transversale pour le profil du filetage sur le premier article.
Phase 6 : Inspection finale et emballage pour l’exportation
Action:Nettoyage final, traitement antirouille, emballage en caisse de bois fumigée.
Objectif QC:Vidéo d'essai du moule, fiche technique complète, certificats d'acier, liste des pièces de rechange fournies à l'acheteur avant expédition.
Le dévissage est notre compétence principale.
Depuis plus de vingt ans, nous concevons et fabriquons des moules de filetage pour bouchons, dispositifs médicaux et connecteurs de précision. Nos ingénieurs savent faire la différence entre un moule qui supporte 500 000 injections et un autre présentant une dérive du filetage dès 50 000 injections, car nous l’avons appris sur le terrain, et pas seulement en CAO.
Conception du mécanisme éprouvée avant la découpe de l'acier
Chaque projet de filetage commence par une simulation cinématique du mécanisme de dévissage : engrènement, course de la crémaillère, angle de rotation et calcul du couple. Cette étape permet de valider la logique de mouvement avant toute découpe d’acier, réduisant ainsi les risques de retouches après la première étape de filetage (T1).
Refroidissement conforme autour des filetages
Les conduites de refroidissement droites classiques ne peuvent pas épouser la géométrie du filetage hélicoïdal. Nous concevons des canaux de refroidissement conformes qui enveloppent les zones de filetage, réduisant ainsi le temps de refroidissement et améliorant la circularité du filetage. Pour les matériaux haute température comme le PPS, cela peut réduire le temps de cycle de 20 à 25 %.
Documentation complète du projet d'exportation
Les ingénieurs du projet gèrent la communication technique en anglais, fournissent des mises à jour hebdomadaires structurées sur l'avancement du projet et livrent la documentation complète du moule (rapport DFM et données dimensionnelles T1) afin que les acheteurs reçoivent les informations nécessaires pour installer et utiliser le moule immédiatement.
Q1 : Quelle est la différence entre un moule à filetage et un moule d'injection standard ?
Un moule standard à deux plaques éjecte les pièces en les poussant hors du noyau à l'aide de broches d'éjection. Les pièces filetées ne peuvent être éjectées directement car le filetage crée une contre-dépouille. Un moule fileté comprend un mécanisme de dévissage mécanique qui fait pivoter le noyau fileté hors de la pièce avant l'éjection, libérant ainsi le filetage sans l'endommager.
Q2 : Quel type d'entraînement de dévissage est le meilleur : à crémaillère, hydraulique ou servo-électrique ?
Cela dépend de vos exigences de production. Le système à crémaillère est économique et fiable pour les moyennes et grandes séries avec des cycles réguliers. Les moteurs hydrauliques offrent un couple plus élevé pour les filetages profonds ou les matériaux renforcés de fibres. Les servomoteurs électriques permettent un contrôle très précis de la vitesse et de l'angle de rotation, idéal pour les filetages délicats ou les séquences de dévissage à vitesse variable. Nous discutons de la meilleure option lors de l'analyse de fabrication (DFM) après avoir examiné la conception de votre pièce et votre objectif de volume.
Q3: What thread pitch tolerance can XINKEY MOULD guarantee?
Tolérance standard : ±0,02 mm sur toutes les cavités. Pour les applications de précision (connecteurs Luer médicaux, filetages de capteurs automobiles), nous proposons une tolérance de ±0,01 mm avec des spécifications de rectification plus strictes, des contrôles CMM en cours de production et des rapports de contrôle Go/No-Go par cavité à T1.
Q4 : Un moule à filetage peut-il produire à la fois des filetages à gauche et à droite sur la même pièce ?
Oui, avec un mécanisme de dévissage divisé où deux jeux de noyaux tournent en sens inverse. Cela complexifie la transmission et augmente le coût du moule, mais reste techniquement réalisable. Nous évaluons, lors de la conception pour la fabrication (DFM), s'il est plus judicieux d'utiliser des outils ou des stations séparés.
Q5 : J’ai besoin d’un moule pour des bouchons en PP transparents. Les marques de filetage seront-elles visibles ?
Les matériaux transparents sont impitoyables : le moindre défaut de surface sur le noyau du filetage se répercute sur la pièce. Pour les pièces transparentes en PP ou PC, nous polissons les noyaux des filetages jusqu’à une finition SPI A-2 ou diamantée, utilisons des profils de vitesse d’injection spécifiques et validons l’aspect esthétique par une analyse de faible épaisseur avant le lancement de la production en série.
Q6 : Quelles informations dois-je envoyer pour obtenir un devis ?
Fichier CAO 3D (STEP ou IGES), dessin 2D avec spécifications de filetage, matériau cible, volume de production annuel, nombre de cavités souhaité et toute exigence particulière (positionnement des inserts, choix du canal chaud, acier du moule, etc.). Des plans d'assemblage montrant l'emboîtement des pièces filetées sont également utiles.
Q7 : Combien de temps faut-il pour fabriquer un moule à filetage ?
La fabrication d'un moule de filetage standard à quatre cavités nécessite environ 6 à 8 semaines entre la finalisation de la conception et la première étape (T1). Les configurations complexes à cavités multiples ou à moules empilés peuvent nécessiter de 8 à 12 semaines. Nous fournissons un calendrier de projet lors de l'établissement du devis et des mises à jour hebdomadaires pendant la réalisation.
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