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.
Striature del nucleo della filettatura durante cicli di produzione prolungati
In uno stampo per filettatura ad alto ciclo, il nucleo rotante scorre contro la superficie della cavità migliaia di volte al giorno. Se l'accoppiamento dell'acciaio o la lubrificazione non sono corretti, il grippaggio inizia entro poche settimane: le filettature si irruvidiscono, la qualità peggiora e lo stampo necessita di essere rilavorato. Utilizziamo acciaio nitrurato H13 o D2 per i nuclei delle filettature, superfici di usura in cromatura dura e scanalature per il grasso progettate in modo che i team di manutenzione possano intervenire senza dover rimuovere lo stampo dalla pressa.
Deriva di sincronizzazione nello svitamento multicavità
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.
Difetti superficiali delle filettature su materiali trasparenti
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.
Tappi e chiusure per bevande e cosmetici
Filettature a più principi, fascette antimanomissione e cerniere a ribalta su chiusure in PP/HDPE. Le configurazioni più comuni includono colli da 28 mm PCO, 38 mm e 48 mm. Velocità di produzione fino a 12 pezzi al minuto su macchine da stampa ad alta velocità.
Tappi per fiale medicali e connettori per siringhe
Connettori Luer lock e Luer slip conformi alla norma ISO 80369, chiusure a prova di bambino per flaconi farmaceutici e tappi filettati per fiale di reagenti. Acciaio per stampi: acciaio inossidabile S136/420 per condizioni di stampaggio in camera bianca e resistenza alla corrosione.
Connettori elettrici di precisione e alloggiamenti per terminali
Connettori circolari M12/M8, dadi pressacavi e ingressi filettati per scatole di derivazione. Tolleranza di ±0,01 mm sui diametri critici per un corretto accoppiamento con la controparte metallica. L'inserimento dell'inserto in ottone e lo stampaggio a iniezione possono essere integrati nello stesso stampo di filettatura.
Raccordi per tubi e componenti per la movimentazione dei fluidi
Raccordi per tubi filettati NPT, BSP e metrici in PP rinforzato con fibra di vetro o PA66 per irrigazione, trattamento delle acque e trasferimento di prodotti chimici. Design a cremagliera e pignone dimensionati per gestire un carico di fibra di vetro fino al 40% senza usura entro una durata prevista dello stampo di 500.000 cicli.
Tappi per serbatoi di fluidi per autoveicoli e alloggiamenti per sensori
Tappi di riempimento dell'olio motore, coperchi del serbatoio del liquido di raffreddamento e alloggiamenti filettati per sensori. Materiali resistenti al calore (PA66 GF30, PPS) che mantengono l'integrità della filettatura durante i cicli termici da -40 °C a +120 °C.
| Articolo | Dettagli |
| Tipo di stampo | Stampo per filettatura / Stampo per svitamento |
| Svitare l'azionamento | Cremagliera e pignone, motore idraulico, servo-elettrico (a seconda del progetto) |
| Materiali tipici dei componenti | PP, HDPE, ABS, PA6, PA66, POM, PC, PBT, PPS |
| Gamma di cavità | Da 1 a 16 cavità; fino a 32 (stampo a più piani) |
| Tolleranza del passo della filettatura | ±0,02 mm standard; ±0,01 mm su richiesta |
| Acciaio per stampi (anime filettate) | H13 nitrurato, D2, acciaio inossidabile S136, M340 |
| Configurazione di raffreddamento | Raffreddamento conforme intorno alle zone filettate; inserti in BeCu disponibili |
| Finitura superficiale | SPI da A-2 ad A-3; lucidatura diamantata per gradi trasparenti |
| Durata prevista della muffa | Da 500.000 a oltre 1 milione di colpi a seconda del materiale e dell'acciaio |
| Supporto alla progettazione | DFM, analisi del flusso di stampaggio, simulazione di ingranaggi, progettazione di stampi 3D |
| Prova e convalida | Test a secco di 2-4 ore, campionamento T1, rapporto di conformità/non conformità |
Fase 1: Analisi di fattibilità della filettatura e DFM (Design for Manufacturing)
Azione:Esaminare il disegno CAD 3D e il disegno 2D. Verificare il passo della filettatura, l'angolo di elica, lo spessore della parete alla base della filettatura e il tasso di ritiro della plastica. Raccomandare il metodo di azionamento di svitamento ottimale (cremagliera e pignone, idraulico o servoassistito elettrico) in base al rapporto tempo di ciclo/costo.
Focus sul controllo qualità:Report DFM: sformabilità della filettatura, tempo di ciclo stimato, raccomandazione della posizione del punto di iniezione, calcolo della compensazione del ritiro.
Fase 2: Progettazione del treno di ingranaggi e simulazione del movimento
Azione:Progettazione 3D completa del meccanismo di svitamento: diametro primitivo dell'ingranaggio, lunghezza della cremagliera, angolo di rotazione, sincronizzazione tra le cavità. Simulazione del movimento dell'intero ciclo di apertura-svitamento-chiusura dello stampo.
Focus sul controllo qualità:Rapporto di simulazione cinematica: nessuna interferenza tra gli ingranaggi, corretta distanza di corsa della cremagliera, rotazione sincronizzata in tutte le cavità. Verifica del rapporto di trasmissione e della coppia.
Fase 3: Lavorazione del nucleo e della cavità
Azione:Anime filettate tornite a CNC e rettificate. Piastre della cavità fresate ad alta velocità. Tutto l'acciaio di formatura delle filettature è temprato e nitrurato prima della rettifica di finitura.
Focus sul controllo qualità:Controllo CMM al 100% del diametro del nucleo della filettatura, della precisione del passo e della rugosità superficiale Ra ≤0,2 μm sui fianchi della filettatura. Test di durezza HRC 48-52 su ogni nucleo.
Fase 4: Montaggio e verifica dell'adattamento
Azione:Assemblaggio completo dello stampo con installazione del treno di ingranaggi. Test di rotazione manuale per verificare la fluidità dello svitamento. Misurazione e regolazione del gioco degli ingranaggi.
Focus sul controllo qualità:Lista di controllo per l'assemblaggio: verifica degli accoppiamenti scorrevoli, gioco degli ingranaggi 0,03-0,05 mm, prova di pressione della linea dell'acqua 8 bar/30 min, prova di continuità del canale caldo.
Fase 5: Prova dello stampo T1 e test di svitamento
Azione:Stampaggio su pressa a iniezione. Parametri di processo ottimizzati per riempimento filettatura, tempo di raffreddamento e velocità di svitamento. Campioni prelevati alla temperatura di esercizio.
Focus sul controllo qualità:2 ore di funzionamento automatico continuo per la stabilità del meccanismo. Tutti i campioni della cavità: controllo passa/non passa della filettatura con calibro. Rapporto dimensionale completo della CMM. Taglio in sezione trasversale per il profilo della filettatura sul primo articolo.
Fase 6: Ispezione finale e imballaggio per l'esportazione
Azione:Pulizia finale, trattamento antiruggine, imballaggio in casse di legno fumigate.
Focus sul controllo qualità:Video della prova di stampaggio, scheda parametrica completa, certificati dell'acciaio, elenco dei pezzi di ricambio forniti all'acquirente prima della spedizione.
Svitare è la nostra competenza principale
Da oltre vent'anni progettiamo e realizziamo stampi per filettatura di tappi, chiusure medicali e connettori di precisione. I nostri ingegneri comprendono la differenza tra uno stampo in grado di eseguire 500.000 cicli di stampaggio e uno che presenta deviazioni della filettatura dopo soli 50.000 cicli, perché l'hanno imparato sul campo, non solo in ambito CAD.
Progettazione del meccanismo collaudata prima del taglio dell'acciaio.
Ogni progetto di filettatura inizia con la simulazione cinematica del meccanismo di svitamento: innesto degli ingranaggi, corsa della cremagliera, angolo di rotazione, calcolo della coppia. Questo convalida la logica di movimento prima di tagliare qualsiasi pezzo di acciaio, riducendo la probabilità di dover rilavorare il meccanismo dopo la fase T1.
Raffreddamento conforme attorno alle filettature
Le tradizionali linee di raffreddamento rettilinee non sono in grado di seguire la geometria del nucleo della filettatura elicoidale. Progettiamo canali di raffreddamento conformali che avvolgono le zone della filettatura, riducendo i tempi di raffreddamento e migliorando la rotondità della filettatura stessa. Per materiali ad alta temperatura come il PPS, questo può ridurre i tempi di ciclo del 20-25%.
Documentazione completa del progetto di esportazione
Gli ingegneri di progetto gestiscono la comunicazione tecnica in inglese, forniscono aggiornamenti settimanali strutturati sullo stato di avanzamento dei lavori e consegnano la documentazione completa dello stampo (relazione DFM e dati dimensionali T1), in modo che gli acquirenti ricevano immediatamente le informazioni necessarie per installare e utilizzare lo stampo.
D1: Qual è la differenza tra uno stampo filettato e uno stampo a iniezione standard?
Uno stampo standard a due piastre espelle i pezzi spingendoli via dal nucleo tramite perni di espulsione. I pezzi filettati non possono essere espulsi direttamente perché la filettatura agisce come un sottosquadro. Uno stampo per filettature include un meccanismo di svitamento meccanico che ruota il nucleo filettato fuori dal pezzo prima dell'espulsione, rilasciando le filettature senza danneggiarle.
D2: Quale tipo di azionamento per svitare è il migliore: cremagliera, idraulico o servoassistito elettrico?
Dipende dalle vostre esigenze di produzione. Il sistema a cremagliera e pignone è economico e affidabile per volumi medio-alti con cicli costanti. I motori idraulici forniscono una coppia maggiore per filettature profonde o materiali rinforzati con fibre. Gli azionamenti servoassistiti elettrici offrono il controllo più preciso della velocità e dell'angolo di rotazione, ideali per filettature delicate o sequenze di svitamento a velocità variabile. Discuteremo l'opzione migliore durante la fase di progettazione per la producibilità (DFM) dopo aver analizzato il design del pezzo e l'obiettivo di volume.
Q3: What thread pitch tolerance can XINKEY MOULD guarantee?
Standard: ±0,02 mm su tutte le cavità. Per applicazioni di precisione, come connettori Luer medicali e filettature per sensori automobilistici, offriamo ±0,01 mm con specifiche di rettifica più rigorose, controlli CMM in corso di processo e report di conformità/non conformità per ogni cavità presso T1.
D4: Uno stampo per filettatura può produrre filettature sia destrorse che sinistrorse nello stesso pezzo?
Sì, con un meccanismo di svitamento diviso in cui due serie di nuclei ruotano in direzioni opposte. Ciò aggiunge complessità al treno di ingranaggi e aumenta il costo dello stampo, ma è tecnicamente fattibile. Valutiamo se utensili o stazioni separate siano più pratici durante la fase DFM.
D5: Ho bisogno di uno stampo per tappi in PP trasparente. Saranno visibili i segni della filettatura?
I materiali trasparenti non perdonano: qualsiasi difetto superficiale sul nucleo della filettatura si trasferisce al pezzo. Per i pezzi trasparenti in PP o PC, lucidiamo i nuclei delle filettature fino a raggiungere la finitura SPI A-2 o a diamante, utilizziamo profili di velocità di iniezione specifici e convalidiamo i risultati estetici tramite analisi di stampaggio parziale prima della produzione a pieno regime.
D6: Quali informazioni devo inviare per richiedere un preventivo?
File CAD 3D (STEP o IGES), disegno 2D con specifiche della filettatura, materiale di destinazione, volume di produzione annuo, preferenza per il numero di cavità ed eventuali requisiti speciali come il posizionamento dell'inserto, la preferenza per il canale caldo o uno specifico acciaio per stampi. Utili anche: disegni di assemblaggio che mostrano come la parte filettata si accoppia con la sua controparte.
D7: Quanto tempo ci vuole per costruire uno stampo per filettatura?
La realizzazione di uno stampo per filettatura a 4 cavità su una sola faccia richiede in genere dalle 6 alle 8 settimane, dalla fase di progettazione definitiva alla prima produzione (T1). Configurazioni complesse a più cavità o con stampi sovrapposti possono richiedere dalle 8 alle 12 settimane. Forniamo una cronologia del progetto al momento del preventivo e aggiornamenti settimanali durante l'esecuzione.
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