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.
Atrito do núcleo da rosca em longos períodos de produção
Em um molde de roscagem de alta frequência, o núcleo rotativo desliza contra a superfície da cavidade milhares de vezes por dia. Se o pareamento do aço ou a lubrificação estiverem incorretos, o desgaste por atrito começa em poucas semanas — as roscas ficam ásperas, a qualidade cai e o molde precisa ser refeito. Especificamos aço nitretado H13 ou D2 para núcleos de rosca, superfícies de desgaste com revestimento de cromo duro e ranhuras de lubrificação integradas ao projeto, que permitem às equipes de manutenção realizar a lubrificação sem precisar remover o molde da prensa.
Desvio de sincronização no desaparafusamento de múltiplas cavidades
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.
Defeitos na superfície da rosca em materiais transparentes
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.
Tampas e Fechos para Bebidas e Cosméticos
Tampas de PP/HDPE com roscas de múltiplas entradas, lacres de segurança e dobradiças articuladas. Configurações comuns incluem gargalos de 28 mm (PCO), 38 mm e 48 mm. Taxas de produção de até 12 unidades por minuto em impressoras de alta velocidade.
Tampas para frascos médicos e conectores de seringa
Conectores Luer lock e Luer slip em conformidade com a norma ISO 80369, tampas de segurança infantil para frascos farmacêuticos e tampas roscadas para frascos de reagentes. Aço para moldes: aço inoxidável S136/420 para moldagem em salas limpas e resistência à corrosão.
Conectores e terminais elétricos de precisão
Conectores circulares M12/M8, porcas de prensa-cabos e entradas roscadas para caixas de junção. Tolerância de ±0,01 mm nos diâmetros críticos para o encaixe adequado da contraparte metálica. A inserção de latão e a sobremoldagem podem ser incorporadas no mesmo molde de rosca.
Conexões para tubos e componentes para manuseio de fluidos
Conexões de tubulação com roscas NPT, BSP e métricas em PP ou PA66 reforçado com fibra de vidro para irrigação, tratamento de água e transferência de produtos químicos. Projetos com cremalheira e pinhão dimensionados para suportar até 40% de carga de fibra de vidro sem desgaste, com uma vida útil projetada do molde de 500 mil ciclos.
Tampas de reservatório de fluido automotivo e alojamentos de sensores
Tampas de enchimento de óleo do motor, tampas do reservatório de líquido de arrefecimento e alojamentos de sensores roscados. Materiais resistentes ao calor (PA66 GF30, PPS) que mantêm a integridade da rosca durante ciclos térmicos de -40 °C a +120 °C.
| Item | Detalhes |
| Tipo de molde | Molde de Rosqueamento / Molde de Desrosqueamento |
| Desaparafusando a unidade | Cremalheira e pinhão, motor hidráulico, servoelétrico (conforme projeto) |
| Materiais típicos das peças | PP, HDPE, ABS, PA6, PA66, POM, PC, PBT, PPS |
| Gama de cavidades | De 1 a 16 cavidades; até 32 (molde empilhado) |
| Tolerância do passo da rosca | ±0,02 mm padrão; ±0,01 mm sob encomenda |
| Aço para moldes (núcleos de rosca) | H13 nitretado, D2, aço inoxidável S136, M340 |
| Configuração de resfriamento | Resfriamento conforme ao redor das zonas de rosca; insertos de BeCu disponíveis |
| Acabamento da superfície | SPI A-2 a A-3; polimento diamantado para graus transparentes |
| Expectativa de vida do mofo | De 500 mil a mais de 1 milhão de disparos, dependendo do material e do aço. |
| Suporte de design | DFM (Design for Manufacturing), análise de fluxo de moldagem, simulação de trem de engrenagens, projeto de molde 3D |
| Teste e Validação | Teste a seco de 2 a 4 horas, amostragem T1, relatório de aprovação/reprovação. |
Fase 1: Análise de Viabilidade e DFM (Design for Manufacturing)
Ação:Analise os desenhos CAD 3D e 2D. Verifique o passo da rosca, o ângulo de inclinação, a espessura da parede na raiz da rosca e a taxa de contração do plástico. Recomende o método de acionamento ideal para desaparafusamento (cremalheira e pinhão, hidráulico ou servo elétrico) considerando a relação custo-benefício.
Foco no controle de qualidade:Relatório DFM: desmoldabilidade da rosca, tempo de ciclo estimado, recomendação de posição do ponto de injeção, cálculo da compensação de contração.
Fase 2: Projeto do Trem de Engrenagens e Simulação de Movimento
Ação:Projeto 3D completo do mecanismo de desrosqueamento: diâmetro primitivo da engrenagem, comprimento da cremalheira, ângulo de rotação, sincronização entre cavidades. Simulação do movimento do ciclo completo de abertura, desrosqueamento e fechamento do molde.
Foco no controle de qualidade:Relatório de simulação cinemática: interferência de engrenagens nula, distância de deslocamento da cremalheira correta, rotação sincronizada em todas as cavidades. Verificação da relação de transmissão e do torque.
Fase 3: Usinagem do Núcleo e da Cavidade
Ação:Núcleos roscados torneados e retificados por CNC. Placas de cavidade fresadas em alta velocidade. Todo o aço utilizado na conformação das roscas é temperado e nitretado antes da retificação final.
Foco no controle de qualidade:Inspeção 100% por CMM no diâmetro primitivo da rosca, precisão do passo e Ra ≤ 0,2 μm nos flancos da rosca. Teste de dureza HRC 48-52 em todos os núcleos.
Fase 4: Montagem e Verificação de Encaixe
Ação:Conjunto completo do molde com instalação do trem de engrenagens. Teste de rotação manual para verificar a suavidade do movimento de desrosqueamento. Folga das engrenagens medida e ajustada.
Foco no controle de qualidade:Lista de verificação da montagem: encaixe deslizante verificado, folga da engrenagem de 0,03 a 0,05 mm, teste de pressão da linha de água de 8 bar/30 min, teste de continuidade do canal quente.
Fase 5: Teste de Moldagem T1 e Teste de Desrosqueamento
Ação:Molde em prensa de injeção. Parâmetros do processo otimizados para preenchimento da rosca, tempo de resfriamento e velocidade de desrosqueamento. Peças amostradas na temperatura de operação.
Foco no controle de qualidade:Teste automático contínuo de 2 horas para estabilidade do mecanismo. Todas as amostras de cavidade: verificação da rosca com calibrador passa/não passa. Relatório dimensional completo da máquina de medição por coordenadas (CMM). Corte transversal para perfil da rosca na primeira peça.
Fase 6: Inspeção Final e Embalagem para Exportação
Ação:Limpeza final, tratamento antiferrugem e embalagem em caixas de madeira fumigadas.
Foco no controle de qualidade:Vídeo do teste de moldagem, ficha técnica completa, certificados do aço e lista de peças sobressalentes fornecidos ao comprador antes do envio.
Desparafusar é a nossa principal competência.
Há mais de duas décadas, projetamos e construímos moldes de rosca para tampas, fechos médicos e conectores de precisão. Nossos engenheiros entendem a diferença entre um molde que suporta 500 mil ciclos e um que apresenta desvio de rosca após 50 mil ciclos — porque aprendemos isso na prática, em linhas de produção reais, e não apenas em modelos CAD.
Mecanismo de projeto comprovado antes do corte de aço
Todo projeto de rosqueamento começa com a simulação cinemática do mecanismo de desrosqueamento — engate das engrenagens, curso da cremalheira, ângulo de rotação, cálculo do torque. Isso valida a lógica do movimento antes de qualquer corte de aço, reduzindo a probabilidade de retrabalho do mecanismo após a primeira etapa de usinagem (T1).
Resfriamento conformal ao redor das roscas
Os sistemas de refrigeração retos convencionais não conseguem acompanhar a geometria do núcleo helicoidal da rosca. Por isso, projetamos canais de refrigeração conformes que envolvem as zonas da rosca, reduzindo o tempo de resfriamento e melhorando a circularidade da rosca. Para materiais de alta temperatura, como o PPS, isso pode reduzir o tempo de ciclo em 20 a 25%.
Documentação completa do projeto de exportação
Os engenheiros de projeto lidam com a comunicação técnica em inglês, fornecem atualizações semanais estruturadas sobre o progresso e entregam a documentação completa do molde — relatório DFM e dados dimensionais T1 — para que os compradores recebam as informações necessárias para instalar e operar o molde imediatamente.
Q1: Qual a diferença entre um molde de rosca e um molde de injeção padrão?
Um molde padrão de duas placas ejeta as peças empurrando-as para fora do núcleo com pinos extratores. Peças com roscas não podem ser removidas diretamente porque a rosca atua como um rebaixo. Um molde de rosca inclui um mecanismo mecânico de desrosqueamento que gira o núcleo roscado para fora da peça antes da ejeção, liberando as roscas sem danificá-las.
Q2: Qual o melhor tipo de acionamento para desaparafusar: cremalheira e pinhão, hidráulico ou servo elétrico?
Depende das suas necessidades de produção. O sistema de cremalheira e pinhão é econômico e confiável para volumes médios a altos com ciclos consistentes. Os motores hidráulicos oferecem maior torque para roscas profundas ou materiais com carga de fibra. Os servomotores elétricos proporcionam o controle mais preciso da velocidade e do ângulo de rotação — ideais para roscas delicadas ou sequências de desaparafusamento com velocidade variável. Discutimos a melhor opção durante a fase de DFM (Design for Manufacturing) após analisarmos o projeto da sua peça e a meta de volume.
Q3: What thread pitch tolerance can XINKEY MOULD guarantee?
Padrão: ±0,02 mm em todas as cavidades. Para aplicações de precisão — conectores Luer médicos, roscas de sensores automotivos — oferecemos ±0,01 mm com especificações de retificação mais rigorosas, verificações CMM durante o processo e relatórios de aprovação/reprovação por cavidade na etapa T1.
Q4: Um molde de rosca pode produzir roscas à esquerda e à direita na mesma peça?
Sim, com um mecanismo de desrosqueamento dividido, onde dois conjuntos de núcleos giram em direções opostas. Isso adiciona complexidade ao trem de engrenagens e aumenta o custo do molde, mas é tecnicamente viável. Avaliamos se ferramentas ou estações separadas são mais práticas durante o processo de DFM (Design for Manufacturing).
Q5: Preciso de um molde para tampas de PP transparentes. As marcas da rosca ficarão visíveis?
Materiais transparentes são implacáveis — qualquer defeito na superfície do núcleo da rosca é transferido para a peça. Para peças transparentes de PP ou PC, polimos os núcleos das roscas até um acabamento SPI A-2 ou diamantado, utilizamos perfis de velocidade de injeção específicos e validamos os resultados estéticos por meio de análises de injeção parcial antes da produção em larga escala.
Q6: Que informações devo enviar para obter um orçamento?
Arquivo CAD 3D (STEP ou IGES), desenho 2D com especificações da rosca, material alvo, volume de produção anual, número de cavidades preferencial e quaisquer requisitos especiais, como posicionamento do inserto, preferência de sistema de canais quentes ou aço específico para o molde. Também são úteis: desenhos de montagem mostrando como a peça roscada se encaixa com sua contraparte.
Q7: Quanto tempo leva para construir um molde de rosca?
Um molde de rosca simples de 4 cavidades típico leva aproximadamente de 6 a 8 semanas desde o congelamento do projeto até a primeira usinagem (T1). Configurações complexas de moldes com múltiplas cavidades ou moldes empilhados podem exigir de 8 a 12 semanas. Fornecemos um cronograma do projeto na cotação e atualizações semanais durante a execução.
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