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Plastic塑膠酷知識
Taiwan
เข้าร่วมเมื่อ 17 ก.ย. 2018
我們是一群熱衷於塑膠產品代工的工作團隊,
龍成塑膠成立於台中,已有超過30年的製造經驗,
我們致力於「讓生產變簡單」,
涵蓋產品的開發、生產、加工、組立包裝等服務,
一次解決客戶的需求。
為協助客戶在進行產品開發的過程中,
可事先避免設計或溝通上的問題,
為此,我們將製作一系列的影片,
主題涵蓋了產品開發的成本考量、塑膠射出成型的原理、
產品設計的技巧與重點等。
你有想知道卻又找不到解答的問題嗎 🐼
歡迎在影片下方留言 我們一起找答案!🍎
⚑ 龍成塑膠 www.LCPF.com.tw
諮詢電話:04-26267227
服務信箱:service@LCPF.com.tw
更多的塑膠射出Q&A ↓↓↓
塑膠生產技術問題 ► goo.gl/eWXgVf
塑膠產品估價問題 ► goo.gl/H4H2vA
塑膠代工服務問題 ► goo.gl/RUX2Y6
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📌Plastic 酷知識 030|射出成型不良原因分析.表面縮水與真空泡
常見的射出成型常見的缺陷:表面縮水、真空泡
導致這兩種缺陷的主因,與產品設計及模溫高低有很大的關係,
這問題該怎麼解呢?快來聽聽史迪克的分析與建議吧!
▶︎本集內容📃
==================================
• 基本觀念:「皮膚層」與「芯層」的收縮差異
• 模溫太低與「真空泡」的關係
• 模溫太高與「表面縮水」的關係
• 成品肉厚、補強肋肉厚與「表面縮水」的關係
• 肉厚均勻的產品設計技巧:梯形緩慢增加肉厚、偷肉設計
• 流道設計:留意澆口的位置與大小
▶︎不良原因分析系列🔎
👉🏻《觀念篇》
th-cam.com/video/6KTU6YU1f1Q/w-d-xo.html
👉🏻《圖解篇》
th-cam.com/video/h8sBRnBZs3c/w-d-xo.html
👉🏻《毛邊 Flash》
th-cam.com/video/9R9bMpe0b8Q/w-d-xo.html
👉🏻《匯合熔接線》
th-cam.com/video/x_JUnkKUOYI/w-d-xo.html
👉🏻《進澆口痕跡》
th-cam.com/video/OIpNcV89QMY/w-d-xo.html
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✅塑膠射出常見問題|bit.ly/2APsOrs
✅製作團隊-龍成塑膠|www.LCPF.com.tw
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▶︎文字閱讀版 🔎
本集將探討第4個射出不良原因分析:「表面縮水與真空泡」。
塑膠產品是塑膠分子鏈的合成體,在冷卻收縮的過程中,會因為皮膚層與芯層的收縮差異,造成表面縮水與真空泡這兩種不同的現象。我們在之前的影片《塑膠產品設計-超入門》中曾提過,塑膠材料的收縮率與肉厚設計的問題,在此將針對肉厚設計所衍生的表面縮水與真空泡做進一步的說明。
塑料在充填成品後,會因為溫度降低而開始產生收縮,在此要先建立的觀念是,「皮層」與「芯層」的收縮程度是不一樣的,收縮結束的時間也不一樣,主要的原因來自於溫度上的差異。
以一個立方體來說,初期的皮膚層會因為直接接觸模具的表面,所以會最先被冷卻,待充填結束後,已經沒有流動造成的剪切熱,所以芯層也開始出現明顯的冷卻收縮。但由於收縮的時間與程度不同,會造成皮膚層與芯層之間互相拉扯。
如果是芯層的拉力大於皮膚層,則表面就會產生「縮水現象」。反之,如果是皮膚層的拉力大於芯層,則內部就會產生「真空泡」。
一般來說,會產生表面縮水或真空泡這兩種不同的結果,主要的原因是來自於模具溫度的高低。當模溫愈低,則皮膚層的溫度也會較低,此時皮膚層的固化速度也會比較快。一旦皮膚層完全固化後,芯層就會只能往皮膚層的方向收縮,此時芯層的中心就會容易產生「真空泡」。
反之,如果模具的溫度較高,則皮膚層的完全固化時間就會比較慢,此時內部會因為肉厚較大,所以收縮的程度也比較大,因此,芯層的拉力會比皮膚層大,進而導致表面縮水的現象。
在了解「表面縮水與真空泡」的形成原因後,我們再來探討產品設計,就會更容易理解了。當產品的肉厚發生明顯差異時,該位置的皮膚層與芯層就會出現收縮拉扯,最典型的發生位置就是出現在「補強肋」與「螺絲孔柱」(也就是Boss柱)的地方。
就如同我們在之前的影片《塑膠產品設計-超入門》中所提到的,造成表面縮水的主因,主要是來自於「成品肉厚」與「補強肋肉厚」的收縮差異。由於「補強肋」的收縮方向大多垂直於成品肉厚的收縮方向,因此,如果垂直的收縮量大於水平的肉厚收縮,就會造成在成品外觀上出現輕微的縮水痕跡。
此外,不只是「補強肋」會導致成品外觀縮水,如果產品的外觀面有明顯的肉厚變化,也會產生類似「補強肋」的縮水問題。
因此,在產品設計上,肉厚均勻是非常重要的一環,如果真的必須在形狀或結構上有明顯變化,則建議採用梯形緩慢增加肉厚,或者是做局部的偷肉設計。
另外,除了在產品設計上需要注意之外,在模具的流道設計上,也需要特別留意進澆口的位置與大小。在澆口位置的選擇上,盡量不要離最厚的肉厚太遠,因為離澆口愈遠時,充填的阻力就會愈大,充填的可流動時間就會愈短,將不容易有良好的保壓效果。
在澆口大小的選擇上,如果有需要長時間保壓的厚件產品,則澆口能大就不要小。舉例來說,如果澆口的大小只有0.5mm2(平方公厘),整個充填的時間大約只有5秒,澆口就凝固封閉了,此時就算提高壓力或時間,也無法有明顯的改善。如果能將澆口放大為3.0mm2(平方公厘),則充填時間可能增加為10秒,此時才能完全發揮保壓的效果。
在射出成型的條件上,除了調整模具溫度外,在保壓階段也需要明確了解,各段保壓的作用與目的。以下圖為例,由於流動芯層的固化是由遠而近的,所以保壓的第一段,是為了推擠成品末端的塑料,而澆口處是保壓的最後一段,這也是為什麼,離澆口近的地方較不容易出現縮水痕。
總結來說,產生「表面縮水與真空泡」,與產品的設計有直接的關係。在模具上,澆口的大小與位置會影響保壓的效果。在成型參數上,則需要留意澆口的凝固時間與各段的保壓設定。
以上就是「表面縮水與真空泡」的不良原因分析與改善建議,希望對各位有幫助。有任何問題歡迎在下方留言,我們將在下一集解說:「短射與包風」。
《版權所有.複製必究》
#表面縮水 #真空泡 #射出不良原因分析
導致這兩種缺陷的主因,與產品設計及模溫高低有很大的關係,
這問題該怎麼解呢?快來聽聽史迪克的分析與建議吧!
▶︎本集內容📃
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• 基本觀念:「皮膚層」與「芯層」的收縮差異
• 模溫太低與「真空泡」的關係
• 模溫太高與「表面縮水」的關係
• 成品肉厚、補強肋肉厚與「表面縮水」的關係
• 肉厚均勻的產品設計技巧:梯形緩慢增加肉厚、偷肉設計
• 流道設計:留意澆口的位置與大小
▶︎不良原因分析系列🔎
👉🏻《觀念篇》
th-cam.com/video/6KTU6YU1f1Q/w-d-xo.html
👉🏻《圖解篇》
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👉🏻《毛邊 Flash》
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👉🏻《匯合熔接線》
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👉🏻《進澆口痕跡》
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✅塑膠射出常見問題|bit.ly/2APsOrs
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▶︎文字閱讀版 🔎
本集將探討第4個射出不良原因分析:「表面縮水與真空泡」。
塑膠產品是塑膠分子鏈的合成體,在冷卻收縮的過程中,會因為皮膚層與芯層的收縮差異,造成表面縮水與真空泡這兩種不同的現象。我們在之前的影片《塑膠產品設計-超入門》中曾提過,塑膠材料的收縮率與肉厚設計的問題,在此將針對肉厚設計所衍生的表面縮水與真空泡做進一步的說明。
塑料在充填成品後,會因為溫度降低而開始產生收縮,在此要先建立的觀念是,「皮層」與「芯層」的收縮程度是不一樣的,收縮結束的時間也不一樣,主要的原因來自於溫度上的差異。
以一個立方體來說,初期的皮膚層會因為直接接觸模具的表面,所以會最先被冷卻,待充填結束後,已經沒有流動造成的剪切熱,所以芯層也開始出現明顯的冷卻收縮。但由於收縮的時間與程度不同,會造成皮膚層與芯層之間互相拉扯。
如果是芯層的拉力大於皮膚層,則表面就會產生「縮水現象」。反之,如果是皮膚層的拉力大於芯層,則內部就會產生「真空泡」。
一般來說,會產生表面縮水或真空泡這兩種不同的結果,主要的原因是來自於模具溫度的高低。當模溫愈低,則皮膚層的溫度也會較低,此時皮膚層的固化速度也會比較快。一旦皮膚層完全固化後,芯層就會只能往皮膚層的方向收縮,此時芯層的中心就會容易產生「真空泡」。
反之,如果模具的溫度較高,則皮膚層的完全固化時間就會比較慢,此時內部會因為肉厚較大,所以收縮的程度也比較大,因此,芯層的拉力會比皮膚層大,進而導致表面縮水的現象。
在了解「表面縮水與真空泡」的形成原因後,我們再來探討產品設計,就會更容易理解了。當產品的肉厚發生明顯差異時,該位置的皮膚層與芯層就會出現收縮拉扯,最典型的發生位置就是出現在「補強肋」與「螺絲孔柱」(也就是Boss柱)的地方。
就如同我們在之前的影片《塑膠產品設計-超入門》中所提到的,造成表面縮水的主因,主要是來自於「成品肉厚」與「補強肋肉厚」的收縮差異。由於「補強肋」的收縮方向大多垂直於成品肉厚的收縮方向,因此,如果垂直的收縮量大於水平的肉厚收縮,就會造成在成品外觀上出現輕微的縮水痕跡。
此外,不只是「補強肋」會導致成品外觀縮水,如果產品的外觀面有明顯的肉厚變化,也會產生類似「補強肋」的縮水問題。
因此,在產品設計上,肉厚均勻是非常重要的一環,如果真的必須在形狀或結構上有明顯變化,則建議採用梯形緩慢增加肉厚,或者是做局部的偷肉設計。
另外,除了在產品設計上需要注意之外,在模具的流道設計上,也需要特別留意進澆口的位置與大小。在澆口位置的選擇上,盡量不要離最厚的肉厚太遠,因為離澆口愈遠時,充填的阻力就會愈大,充填的可流動時間就會愈短,將不容易有良好的保壓效果。
在澆口大小的選擇上,如果有需要長時間保壓的厚件產品,則澆口能大就不要小。舉例來說,如果澆口的大小只有0.5mm2(平方公厘),整個充填的時間大約只有5秒,澆口就凝固封閉了,此時就算提高壓力或時間,也無法有明顯的改善。如果能將澆口放大為3.0mm2(平方公厘),則充填時間可能增加為10秒,此時才能完全發揮保壓的效果。
在射出成型的條件上,除了調整模具溫度外,在保壓階段也需要明確了解,各段保壓的作用與目的。以下圖為例,由於流動芯層的固化是由遠而近的,所以保壓的第一段,是為了推擠成品末端的塑料,而澆口處是保壓的最後一段,這也是為什麼,離澆口近的地方較不容易出現縮水痕。
總結來說,產生「表面縮水與真空泡」,與產品的設計有直接的關係。在模具上,澆口的大小與位置會影響保壓的效果。在成型參數上,則需要留意澆口的凝固時間與各段的保壓設定。
以上就是「表面縮水與真空泡」的不良原因分析與改善建議,希望對各位有幫助。有任何問題歡迎在下方留言,我們將在下一集解說:「短射與包風」。
《版權所有.複製必究》
#表面縮水 #真空泡 #射出不良原因分析
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哇!《塑膠酷知識》頻道被模仿了!
มุมมอง 3.6K3 ปีที่แล้ว
所有好的創作也都是從模仿開始, 但模仿整個頻道的內容進行再創作與重製, 其實非常不尊重我們的努力與付出。 在台灣,傳統產業逐漸式微,我們本著樂於分享知識的理念,無償為廣大的職場工作者,提供各類「塑膠射出」知識的懶人包。我們認為TH-cam成立的宗旨,也是為了讓社會更美好。 《塑膠酷知識》頻道中每支影片的發想與題材蒐集,都是我們花費不少時間所構思完成的。在此希望模仿本頻道的製作團隊們,開始學習尋找他們的原創題材,慢慢走出自己的風格,一起努力讓「塑膠射出」這類的科普知識更具多元性。 《版權所有.複製必究》 #抄襲 #模仿 #致敬
📌Plastic 酷知識 029|射出成型不良原因分析.進澆口痕跡
มุมมอง 12K3 ปีที่แล้ว
射出成型常見的缺陷之一:進澆口痕跡 其型態又可分為「霧斑、噴流痕、澆口暈」 本集影片將帶你一一破解這些缺陷的成因與解法~ ▶︎本集內容📃 • 進澆口痕跡的3種外觀型態:「霧斑、噴流痕、澆口暈」 • 【霧斑】的成因與改善對策 • 【噴流痕】的成因與改善對策 • 【澆口暈】的成因與改善對策 • 改善進澆口痕跡:塑料盡可能平順地通過澆口 ▶︎不良原因分析系列🔎 👉🏻《觀念篇》 th-cam.com/video/6KTU6YU1f1Q/w-d-xo.html 👉🏻《圖解篇》 th-cam.com/video/h8sBRnBZs3c/w-d-xo.html 👉🏻《毛邊 Flash》 th-cam.com/video/9R9bMpe0b8Q/w-d-xo.html 👉🏻《匯合熔接線》 th-cam.com/video/x_JUnkKUOYI/w-d-xo.html ✅塑膠射出常見問題|bit.l...
📌Plastic 酷知識 028|射出成型不良原因分析.匯合熔接線(結合線)
มุมมอง 11K3 ปีที่แล้ว
塑膠產品上看似刮痕的匯合線是如何形成的,無可避免嗎? 匯合線影響的不只是外觀,還有成品強度的問題喔! 本集將分享匯合熔接線的形成原因,以及四個解決對策~ ▶︎本集內容📃 • 常見的成品缺陷:匯合熔接線 • 成因1:產品設計有明顯變化(孔槽、柱子) • 成因2:多點進澆 • 成因3:模具困氣 • 成因4:流動波前溫度過低 • 對策1:匯合線的位置離澆口愈近愈好 • 對策2:進澆口的數量能少就不要多 • 對策3:模具的排氣一定要好 • 對策4:模溫能高就不要低 ▶︎不良原因分析系列🔎 👉🏻《觀念篇》 th-cam.com/video/6KTU6YU1f1Q/w-d-xo.html 👉🏻《圖解篇》 th-cam.com/video/h8sBRnBZs3c/w-d-xo.html 👉🏻《毛邊 Flash》 th-cam.com/video/9R9bMpe0b8Q/w-d-xo.html ✅塑...
📌Plastic 酷知識 027|射出成型不良原因分析.毛邊(flash)
มุมมอง 14K4 ปีที่แล้ว
在射出成型的不良缺陷中,「毛邊」是十分常見的。 是射出參數的問題、還是模具的問題呢? 將將~造成毛邊的六大原因及解決對策,一次告訴你~ ▶︎本集內容📃 • 常見的成品缺陷:毛邊 • (1)「模腔內壓」大於「鎖模力」 • (2) 合模面有錯位 • (3) 合模面不平整 • (4) 排氣溝的間隙較大 • (5) 倒鉤脫模機構 • (6) 模板的強度不足 ▶︎不良原因分析系列🔎 👉🏻《觀念篇》 th-cam.com/video/6KTU6YU1f1Q/w-d-xo.html 👉🏻《圖解篇》 th-cam.com/video/h8sBRnBZs3c/w-d-xo.html ✅塑膠射出常見問題|bit.ly/2APsOrs ✅製作團隊-龍成塑膠|www.LCPF.com.tw ▶︎文字閱讀版 🔎 本集影片要探討的,是成品產生毛邊(Flash)的現象與成因。 模具是一組金屬零件所組成的複雜結構,...
📌Plastic 酷知識 026|射出成型不良原因分析.圖解篇
มุมมอง 21K4 ปีที่แล้ว
值得收藏的一集呀~射出成型的缺陷種類非常多, 成品毛邊、短射、氣狀條紋、真空泡、尺寸超差..... 這回,史迪克一口氣幫你整理了13大類! 下一集開始,也會針對每一大類進行更詳細的說明,敬請期待。 ▶︎本集內容📃 • 【1】成品毛邊 • 【2】匯合熔接線 • 【3】進澆口痕跡 • 【4】表面縮水/真空泡 • 【5】短射/包風 • 【6】水波紋 • 【7】氣狀條紋 • 【8】黑點/黑痕 • 【9】過熱變色 • 【10】頂白/托傷拉痕 • 【11】尺寸超差 • 【12】翹曲變形 • 【13】斷裂 ▶︎看過本系列的第一集了嗎?🔎 👉🏻《射出成型不良原因分析.觀念篇》 th-cam.com/video/6KTU6YU1f1Q/w-d-xo.html ✅塑膠射出常見問題|bit.ly/2APsOrs ✅製作團隊-龍成塑膠|www.LCPF.com.tw ▶︎文字閱讀版 🔎 本集影片中帶你快速了...
📌Plastic 酷知識 025|射出成型不良原因分析.觀念篇
มุมมอง 17K4 ปีที่แล้ว
在了解各種射出成型不良的原因之前 你需要先了解什麼是「人、機、料、法、環」 ▶︎本集內容📃 • 造成射出成型不良的五個面向:人、機、料、法、環 • 【人】操作人員 • 【機】機械設備 • 【料】塑膠原料 • 【法】操作方法 • 【環】生產環境 • 射出成型不良類型:表面外觀vs尺寸結構 ▶︎在觀看本系列之前,請先觀看預習影片🔎 👉🏻入門篇 《3分鐘認識塑膠射出成型原理》 th-cam.com/video/Xaz_G-oyWLU/w-d-xo.html 👉🏻基礎篇 《塑膠射出製程大解密.上集》 th-cam.com/video/_FKQEqIzaLw/w-d-xo.html 《塑膠射出製程大解密.下集》 th-cam.com/video/euPaXD5sXKs/w-d-xo.html 👉🏻進階篇 《射出成型穩定的關鍵》 1、基本概念篇 th-cam.com/video/zKV8pIwJ...
📌Plastic 酷知識 024|塑膠射出製程大解密.下集
มุมมอง 19K4 ปีที่แล้ว
塑膠射出的製程中的關鍵-參數設定、冷卻水路、首件檢查 你知道模具的水路設計分為哪幾種嗎? 產品的首件檢查都是如何進行的呢? 還沒看過上集的人請看: th-cam.com/video/_FKQEqIzaLw/w-d-xo.html 🔔訂閱本頻道:bit.ly/2HA3Jkf ▶︎本集內容📃 • 塑膠射出製程的五大重點 • 三、模具的冷卻水路 • 水式的模具冷卻:常溫水、冷凍水、模溫水 • 水路設計有哪些型式? • 水質好壞的重要性&改善水質的方式 • 四、射出參數的調整 • 射出參數的五個區塊 • 塑膠射出機作動順序 • 五、首件檢查與量產 • 常見的首件檢查品質規範 • 品質規範-顏色 • 品質規範-外觀 • 品質規範-尺寸 ▶︎相關影片🔎 《塑膠射出製程大解密.上集》 th-cam.com/video/_FKQEqIzaLw/w-d-xo.html 《3分鐘認識「塑膠射出成型」原理...
📌Plastic 酷知識 |下期影片主題票選活動
มุมมอง 1.1K4 ปีที่แล้ว
”影片主題,你來決定” 👉🏻挑戰留言人數破百! 史迪克頻道成立至今已經一年多了, 非常感謝一路上陪我們成長的觀眾們, 你們的支持與肯定,是我們持續製作影片的動力! 為了讓下一期的主題內容更貼近大家的需求, 請在影片下方留言投票, 分享一下你們對哪個主題比較有興趣吧! [1] 常見不良原因分析 [2] 塑膠模具原理概論 [3] 射出成型實作教學 如果留言人數破百, 我們採取「票數最高」的主題來製作影片, 歡迎大家踴躍投票!
📌Plastic 酷知識 023|塑膠射出製程大解密.上集
มุมมอง 20K4 ปีที่แล้ว
塑膠射出的製程中有哪些關鍵呢? 原料的乾燥?參數的設定?機台的選擇? 讓不藏私的史迪克把重點一次分享給你吧! 🔔訂閱本頻道👉🏻bit.ly/2HA3Jkf ▶︎本集內容📃 • 塑膠射出製程的五大重點 • 一、塑膠原料的乾燥 • 常見的2種塑料乾燥設備 • 烘料設備-熱風乾燥機 • 烘料設備-除濕乾燥機 • 原料乾燥時間參考表 • 二、機台大小的選擇 • 射出機的「鎖模力」 • 何謂「模腔內壓」? • 選擇射出機大小:模腔內壓的計算公式 ▶︎相關影片🔎 《射出成型不良原因分析.觀念篇》 th-cam.com/video/6KTU6YU1f1Q/w-d-xo.html 《3分鐘認識「塑膠射出成型」原理》 th-cam.com/video/Xaz_G-oyWLU/w-d-xo.html 《塑膠射出.押出.吹出 有何不同?》 th-cam.com/video/69JIeW-GfOc/w-d-...
📌Plastic 酷知識 022|塑膠射出.押出.吹出 有何不同?
มุมมอง 50K4 ปีที่แล้ว
射出、押出、吹出皆屬於塑膠加工製程的一種 但三者所製造出來的產品大不相同 取決於產品的設計與結構、複雜度等 讓我們一次看懂這三種製程吧! 🔔訂閱本頻道👉🏻bit.ly/2HA3Jkf ▶︎本集內容📃 • 塑膠加工製程的分類 • 一、塑膠射出的加工原理與應用 • 二、塑膠押出的加工原理與應用 • 三、塑膠吹出的加工原理與應用 • 射出、押出、吹出的差異&比較 ▶︎相關影片🔎 《3分鐘認識「塑膠射出成型」原理》 th-cam.com/video/Xaz_G-oyWLU/w-d-xo.html 《3D列印可以取代塑膠射出嗎?》 th-cam.com/video/3opYmSGNjLY/w-d-xo.html ✅塑膠射出常見問題|bit.ly/2APsOrs ✅製作團隊-龍成塑膠|www.LCPF.com.tw ▶︎文字閱讀版 🔎 塑膠加工成型的方式非常多種,主要是由於「熱固性塑膠」與「熱塑...
📌Plastic 酷知識 021|塑膠產品設計超入門.下集
มุมมอง 16K4 ปีที่แล้ว
塑膠產品設計重點大公開-2 本集分享的是:表面粗糙度、拔模角度、公差設定 掌握這些重點,讓產品設計不再出包! 🔔訂閱本頻道👉🏻bit.ly/2HA3Jkf 還沒看過上集的人,請看⬇⬇⬇⬇⬇ 塑膠產品設計超入門.上集 th-cam.com/video/w-TymsAcHQQ/w-d-xo.html ▶︎本集內容📃 • 表面粗糙度 vs 咬花 • 拔模角設計 • 咬花深度與拔模角 • 合理的公差設定 • 設計範例1:肉厚均勻 vs 肉厚不均 • 設計範例2:順拔模 vs 逆拔模 ▶︎相關影片🔎 《射出成型不良原因分析.觀念篇》 th-cam.com/video/6KTU6YU1f1Q/w-d-xo.html 《塑膠產品設計超入門.上集》 th-cam.com/video/w-TymsAcHQQ/w-d-xo.html 《3分鐘認識「塑膠射出成型」原理》 th-cam.com/video/...
📌Plastic 酷知識 020|塑膠產品設計超入門.上集
มุมมอง 27K5 ปีที่แล้ว
塑膠產品設計重點大公開! 從原料挑選、肉厚設計、拔模角到公差設定, 讓不藏私的史迪克一次告訴你! 🔔訂閱本頻道👉🏻bit.ly/2HA3Jkf 影片中整理的幾個重點, 是我們累積多年的實務經驗所提煉出來的, 字字精髓,書本裡找不到的答案,都在這裡啦! ▶︎本集內容📃 • 原料材質的挑選 • 塑膠收縮率 • 肉厚設計的三大重點 • 重點1:避免競流效應 • 重點2:短射與真空泡 • 重點3:表面縮水痕 ▶︎相關影片🔎 《塑膠產品設計超入門.下集》 th-cam.com/video/_qP2lRm-oZ4/w-d-xo.html 《塑膠材質大補帖.Part-1 基本概念篇》 th-cam.com/video/dccwONe9aSY/w-d-xo.html 《開發一項塑膠產品,涵蓋哪些成本?》 th-cam.com/video/9dR4SfJYORg/w-d-xo.html 《塑膠產品估價...
📌Plastic 酷知識 019|塑膠材質大補帖-6.PC
มุมมอง 23K5 ปีที่แล้ว
你知道PC原料有哪些常見的應用嗎? 價格較高的PC,有哪些特性與優缺點? 另外,PC在生產時有什麼要注意的呢? 關於PC的大小事,讓史迪克一次告訴你吧! 🔔訂閱本頻道👉🏻bit.ly/2HA3Jkf ▶︎本集內容📃 • PC的特性與優缺點 • PC的常見應用 • 防火零件的好選擇-PC原料 • 高透光塑膠比一比 • 極性材料-PC原料 • PC生產時的注意事項 ▶︎相關影片🔎 《塑膠原料 PP》 th-cam.com/video/aKxUyCN8Z20/w-d-xo.html 《塑膠原料 PS》 th-cam.com/video/hdznNIWWXbo/w-d-xo.html 《塑膠原料 ABS》 th-cam.com/video/195l76_5DrQ/w-d-xo.html 《塑膠原料 PA (尼龍)》 th-cam.com/video/-_n_Ca2z0c4/w-d-xo.ht...
📌Plastic 酷知識 018|塑膠材質大補帖-5.PA(尼龍)
มุมมอง 22K5 ปีที่แล้ว
高強度的工程塑膠-PA(尼龍)有什麼特性? 「尼龍加纖」可以增加強度,不過也有缺點? 另外,你知道PA的「回水」指的是什麼嗎? 🔔訂閱本頻道👉🏻bit.ly/2HA3Jkf ▶︎本集內容📃 • 塑膠PA的應用與特性 • PA的回水作用 • 尼龍加纖的特性與優缺點 • PA的改質原料 ▶︎相關影片🔎 《塑膠原料 PP》 th-cam.com/video/aKxUyCN8Z20/w-d-xo.html 《塑膠原料 PS》 th-cam.com/video/hdznNIWWXbo/w-d-xo.html 《塑膠原料 ABS》 th-cam.com/video/195l76_5DrQ/w-d-xo.html 《塑膠原料 PC》 th-cam.com/video/72HCIt7PwKQ/w-d-xo.html ✅塑膠射出常見問題|bit.ly/2APsOrs ✅製作團隊-龍成塑膠|www.LC...
📌Plastic 酷知識 013|射出成型穩定的關鍵.Part-6 排氣與流長比篇
มุมมอง 21K5 ปีที่แล้ว
📌Plastic 酷知識 013|射出成型穩定的關鍵.Part-6 排氣與流長比篇
📌Plastic 酷知識 008|射出成型穩定的關鍵.Part-1 基本概念篇
มุมมอง 28K5 ปีที่แล้ว
📌Plastic 酷知識 008|射出成型穩定的關鍵.Part-1 基本概念篇
現在不是都說塑化料會影響人體健康了
收益良多,謝謝
期待各種塑膠的回收與在利用上有甚麼要注意的,例如甚麼產品可以使用哪種回收塑膠
🚫🚫🚫🚫Stop using Plastics
請問AS製成的水壺是否會產生毒素? 適合使用在冷水壺上嗎?
對不起,以為是日系生物動作片的技術分析而進來了,然後才看到「塑膠」二字...
感謝
請問abs樹脂有甲醛嗎
感謝分享
PC板
請問GPPS材質是有添加聚丁二烯嗎?還是100%都是苯乙烯單體所組成?謝謝。
沒看到PE?那PE是什麼塑膠?
太專業了 感謝分享😊
請問PET、PE這些該怎麼理解呢?
請問 色母染色 不是容易造成 顏色不均勻? 還是有方法可以改善 色不均的問題?
受益良多 謝謝龍成塑膠
硬核知識! 很受用!
其实挺好的可以因为被模仿抄袭而停更了
02:40的循環箭頭反了? 應該是順時針?
想請問塑膠PA是否有對應回收標誌或號碼?
希望可以介紹一下PEEK,謝謝!
温度高了眼睛受不了
射出位置 第一段 胶口 胶口打出来后,进胶口一定要慢么?
受用很多,想分享的是目前很多公司都把產品設計分成兩塊:外觀設計與機構設計,外觀主要是跟客人或市場部做溝通確認,機構則是要進入模具過程中所需要做的修改,像是要確認使用廠牌的材料,獲得比較正確的縮水率而來注意細節微調。像很多國外設計師本身其實是ID而非RD,他們的稿件很多時候要經過量產性與材質選用評估,所以才會產生設計師圖面跟最後量產品有差異的情況出現,因為這通常也跟預算有牽連⋯
没错
丙烯 = 甲基乙烯
您好請問色粉吸入有毒嗎 還有皮膚接觸等 謝謝
你好,想詢問下一般ABS母模溫你們經驗是能拉到多少呢? 我遇過上限90也遇過75就哀哀叫的...
嗨! 很棒的影片,我有一個小疑問,請問投影面積10x10就能推導出鎖模力需求,為何不用考慮高度2cm呢?
謝謝你們的分享. 整理得相當好! 扎扎實實的乾貨啊~
一万个赞
😁我想了解tpu这个材质但是影片没做这部分内容~但是看了其他的学习了不少.感谢做了这些影片分享.
請教一下,想確認一下,如果需要較精密軸孔配合,軸孔尺寸是Ø10H6/h6,因為這非正負公差配合而像是影片中案例3的那個有"矛盾"案例,如果有這種需要較精密的配合,是否需考量金屬加工方式而非塑膠射出加工? 反過來說,塑膠加工是否是主要用在裝配上尺寸沒太大精密要求而且可接受正負公差的條件下? 謝謝。
太棒拉,我现在才发现你们,相见恨晚啊
你好,謝謝你們的科普影片,不過頻道中好像沒有說明塑料毒性方面的知識, 以及會不會有劣質塑膠(EX:劣質PP 劣質PE),導致就算在食器上選擇了PP還是會有食安方面等問題~ 以及溫度如果超過相對應的耐熱值其該塑料會有怎樣的狀況發生(EX:變形、變軟、釋放毒性等) 希望有機會能先行回答、或是做個影片科普,謝謝~
難怪見到市面那麼多藥瓶都是採用PP,但既然價錢平,又能夠耐高溫,又沒有毒素,為什麼不所有產品都採用PP,我看到洗髮水的瓶子是採用HDPE
請問如何在自己家裡將pvc粉加工成懸浮液?還是pvc粉直接混plastisol然後加熱就可以了?我想做出類似果凍的固狀膠質(保存於正常室溫)
謝謝分享知識
優質
很棒的頻道、台灣需要多點這樣的頻道!
好用心的影片喔!這些都是學校學不到的技術與經驗耶🤩謝謝無私的分享♥️♥️♥️
矽利康算是什麼胶
很棒的分享,希望能做一期關於表面浮纖的影片。
請問老師PS料混合碳黑,押出成型載帶後為什麼會有顆粒產生
說實話要不是做報告我還不知道有人在做這麼棒的影片 讚讚
兩天後要去參加一個外商面試,是塑料件的模具工程師。因為之前沒有接觸過塑膠所以這幾天把你的影片全部看完了覺得獲益良多,很感謝你!
Pvc 的塑膠油可以黏abs嗎
感恩分享
非常認同!廠商跟設計者的配合默契真的很重要,否則真的是互相給對方找麻煩,雖然麻煩製造者多半設計者⋯
如果在講解時有附照片的話較好。
講解 非常清晰 讚