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Qu'est-ce que le surmoulage ?

Le surmoulage est la fabrication d'un produit par l'assemblage de deux ou plusieurs matériaux en un seul produit. Il est également appliqué dans la plupart des industries, telles que l'électronique, l'équipement médical, l'automobile et les produits de consommation. Il est réalisé par moulage sur un matériau de base appelé surmoulage, sur un matériau de base appelé substrat.

Le surmoulage est utilisé pour améliorer l'esthétique, la longévité et la fonctionnalité des produits. Il permet aux fabricants d'incorporer la puissance d'un matériau à la flexibilité ou à la souplesse d'un autre. Cela rend les produits plus confortables, plus faciles à manipuler et plus durables.

Le surmoulage apparaît dans des articles que nous utilisons quotidiennement. Il a été appliqué aux manches de brosses à dents et aux étuis de téléphone, ainsi qu'aux outils électriques et aux instruments chirurgicaux, parmi d'autres articles de la fabrication contemporaine. En connaissant le surmoulage, il sera facile de voir à quel point les objets de la vie quotidienne sont pratiques et sûrs.

Qu'est-ce que le surmoulage ?

Surmoulage est une procédure par laquelle un produit est formé à partir de deux matériaux. Le matériau initial, appelé substrat, est généralement un plastique dur tel que l'ABS, le PC ou le PP. Il a une résistance à la traction de 30 à 50 Mpa et une température de fusion de 200 à 250 °C. L'autre matériau, le surmoulage, est souple (TPE ou silicone, par exemple) et présente une dureté Shore A de 40 à 80.

Qu'est-ce que le surmoulage ?

On laisse le substrat refroidir jusqu'à 50-70 °C. La pression injectée dans le surmoulage est de 50-120Mpa. Il en résulte une liaison solide. Le surmoulage améliore la tenue, la résistance et la durabilité des produits.

La brosse à dents est l'un de ces objets typiques. Le manche est en plastique dur pour assurer sa solidité. La poignée elle-même est en caoutchouc souple, ce qui la rend agréable à tenir. Cette application de base illustre les utilisations réelles du surmoulage.

Le surmoulage ne s'applique pas seulement aux poignées souples. Il sert également à recouvrir des produits électroniques, à décorer un objet en couleur et à prolonger la durée de vie d'un produit. Cette flexibilité lui permet d'être l'une des méthodes de fabrication les plus applicables de nos jours.

Processus complet

Sélection des matériaux

La procédure de surmoulage commence par le choix des matériaux. Le substrat est normalement un plastique dur comme l'ABS, le PC ou le PP. Ils ont une résistance à la traction de 30 à 50 Mpa et un point de fusion de 200 à 250 °C. Le matériau moulé est généralement souple, comme le TPE ou le silicone, et a une dureté Shore A de 40 à 80. Il est nécessaire de sélectionner des matériaux compatibles. L'incapacité du produit final à résister aux contraintes peut être due à un défaut de collage des matériaux.

Moulage de substrats

Le substrat a été coulé dans le moule à une pression de 40-80 Mpa après avoir été chauffé à 220-250 °C. Une fois injecté, on le laisse se solidifier à 50-70 °C pour le rendre indéformable. Le temps nécessaire à ce processus est généralement de 30 à 60 secondes en fonction de la taille et de l'épaisseur de la pièce. Les tolérances sont extrêmement élevées et les écarts ne dépassent généralement pas +-0,05 mm. Tout écart se répercute sur l'ajustement du surmoulage et sur la qualité du produit.

Préparation du moule à surmouler

Après le refroidissement, le substrat est transféré avec précaution dans un second moule, au cours duquel l'injection du surmoulage est effectuée. Le moule est préchauffé à 60-80 °C. Le préchauffage élimine l'effet du choc thermique et permet également au matériau de surmoulage de s'écouler en douceur sur le substrat. La préparation du moule est nécessaire pour éviter les vides, les déformations ou les mauvaises liaisons dans le produit final.

Injection de surmoulage

La pression est injectée dans le substrat en utilisant 50-120 Mpa du matériau de surmoulage. La température de l'injection dépend du matériau : TPE 200-230 °C, silicone 180-210 °C. Cette étape doit être précise. Une température ou une pression inadéquate peut entraîner la formation de bulles, une séparation ou une couverture insuffisante.

Refroidissement et solidification

Après l'injection, la pièce est refroidie pour permettre la solidification du surmoulage et sa forte adhérence au substrat. Le temps de refroidissement varie de 30 à 90 secondes en fonction de l'épaisseur des pièces. Les zones minces refroidissent plus rapidement, tandis que les zones plus épaisses sont plus lentes à refroidir. Un refroidissement adéquat est nécessaire pour garantir un collage uniforme et minimiser les tensions internes susceptibles de provoquer des fissures ou des déformations.

Ejection et finition

La pièce est expulsée du moule après avoir été refroidie. Tout excédent, appelé "bavure", est éliminé. Le composant est contrôlé en termes de finition de surface et de précision dimensionnelle. Cela permet de s'assurer que le produit présente la qualité requise et qu'il est compatible avec les autres pièces en cas de besoin.

Essais et inspections

L'étape finale est le test. Types d'essais : Les essais de traction ou de pelage déterminent la force de la liaison, qui est généralement de 1 à 5 MPa. Les tests Shore A sont utilisés pour vérifier la dureté du surmoulage. Les défauts, tels que les bulles, les fissures ou les défauts d'alignement, peuvent être détectés visuellement. Seuls les composants testés sont expédiés ou assemblés en produits finis.

Types de surmoulage

Types de surmoulage

Moulage en deux temps

Le moulage en deux temps consiste à mouler deux matériaux avec une seule machine. Le moulage est effectué à une température de 220-250 °C et à une pression de 40-80 MPa, suivi de l'injection du second matériau, à une pression de 50-120 MPa. Cette technique est rapide et précise et convient lorsqu'il s'agit d'un grand nombre de produits, tels que des poignées en caoutchouc et des boutons doux au toucher.

Moulage par insertion

Lors du moulage par insertion, le substrat est déjà préparé et inséré dans le moule. Il est recouvert d'un surmoulage, en TPE ou en silicone, qui est injecté à une pression de 50 à 120 MPa. La force d'adhérence est généralement de 1 à 5 MPa. Cette approche est typique des outils, des brosses à dents et des dispositifs de soins de santé.

Surmoulage multi-matériaux

Le surmoulage multi-matériaux est un surmoulage où il y a plus de 2 matériaux dans une seule pièce. La durée d'injection de chaque matériau est successivement de 200-250 °C, 50-120 MPa. Il permet des structures compliquées avec des sections dures, délicates et couvrantes.

Le surmoulage a été utilisé dans des applications

Les applications du surmoulage sont très diverses. Voici quelques exemples typiques :

Le surmoulage a été utilisé dans des applications

Électronique

Les étuis de téléphone sont généralement en plastique dur avec des bords en caoutchouc souple. Les boutons des télécommandes sont en caoutchouc car ils offrent un meilleur toucher. Les composants électroniques sont protégés par un surmoulage, ce qui améliore la facilité d'utilisation.

Dispositifs médicaux

Les joints de protection, les instruments chirurgicaux et les seringues sont généralement surmoulés. Les produits souples facilitent la manipulation des dispositifs et les rendent plus sûrs. Ceci est essentiel dans les applications médicales où le confort et la précision sont importants.

Industrie automobile

 Le surmoulage est utilisé pour fabriquer des boutons, des poignées et des joints doux au toucher utilisés dans l'habitacle des voitures. Les joints en caoutchouc sont utilisés pour empêcher l'eau ou la poussière de pénétrer dans les pièces. Cela améliore le confort et la durabilité.

Produits de consommation

Le surmoulage est couramment utilisé pour les manches de brosses à dents, les ustensiles de cuisine, les outils électriques et les équipements sportifs. Ce procédé permet d'ajouter des poignées, de protéger les surfaces et d'ajouter des motifs.

Outils industriels

Le surmoulage est utilisé pour les outils tels que les tournevis, les marteaux et les pinces, dont les poignées sont souples. Cela permet de limiter la fatigue des mains et d'améliorer la sécurité d'utilisation.

Emballage

Le surmoulage d'une partie de l'emballage (par exemple, les bouchons des bouteilles ou les scellés de protection) est utilisé pour améliorer la manipulation et la fonctionnalité.

Le surmoulage permet au fabricant de produire des produits fonctionnels, sûrs et attrayants.

Avantages du surmoulage

Le surmoulage présente de nombreux avantages.

Avantages du surmoulage

Amélioration de la prise en main et du confort

Les produits sont plus faciles à manipuler grâce à l'utilisation de matériaux souples. C'est le cas des outils, des produits ménagers et des dispositifs médicaux.

Durabilité accrue

L'association de plusieurs matériaux renforce la solidité des produits. Les matériaux durs et souples garantissent la sécurité du produit.

Une meilleure protection

Le surmoulage permet de recouvrir ou de sceller des appareils électroniques, des machines ou des instruments délicats.

Design attrayant

Les produits sont conçus dans différentes couleurs et textures. Cela permet d'améliorer l'image et la marque.

Ergonomie

Les poignées souples réduisent la fatigue de la main et rendent les objets ou les dispositifs plus agréables à manipuler pendant plus longtemps.

Polyvalence

Le surmoulage utilise une grande variété de matériaux et permet de réaliser des formes complexes. Cela permet aux fabricants de proposer des produits innovants.

Les défis du surmoulage

Le surmoulage présente également des difficultés que les fabricants doivent prendre en considération :

Compatibilité des matériaux

Tous les matériaux n'adhèrent pas bien. Certaines combinaisons peuvent nécessiter un collage ou un surfaçage.

Coût plus élevé

Parce qu'il implique des matériaux, des moules et des étapes de production supplémentaires, le surmoulage peut augmenter les coûts de production.

Processus complexe

La conception du moule, la pression et la température doivent être strictement réglementées. La moindre erreur peut entraîner des défauts.

Temps de production

Moulage Le moulage en deux étapes peut nécessiter plus de temps que le moulage d'un seul matériau. Les nouvelles technologies, telles que le moulage en deux temps, peuvent toutefois réduire ce temps.

Limites de la conception

Les formes complexes peuvent nécessiter des moules sur mesure, ce qui peut s'avérer coûteux.

Néanmoins, ces problèmes décourageants n'ont pas empêché le surmoulage, car il améliore la qualité des produits et les performances.

Principes de conception du surmoulage

Le surmoulage est une conception dans laquelle la base est faite d'un matériau et le moule d'un autre matériau.

Principes de conception du surmoulage

Compatibilité des matériaux

Sélectionner les matériaux qui sont collés. Le surmoulage et le substrat doivent être compatibles l'un avec l'autre en termes de caractéristiques chimiques et thermiques. Des matériaux similaires dont les points de fusion sont proches réduisent les risques de faible liaison ou de délamination.

Épaisseur de la paroi

L'épaisseur de la paroi doit rester constante afin d'assurer un écoulement régulier du matériau. Le manque d'uniformité des parois peut entraîner des défauts tels que des marques d'enfoncement, des vides ou des déformations. Les parois sont généralement constituées de divers matériaux d'une épaisseur comprise entre 1,2 et 3,0 mm.

Angles d'ébauche

Les angles de gaufrage sur les surfaces verticales facilitent l'éjection. Un angle de 1 à 3 degrés permet d'éviter d'endommager le substrat ou le surmoulage lors du démoulage.

Coins arrondis

Évitez les angles vifs. Les bords arrondis améliorent l'écoulement des matériaux pendant l'injection, et la concentration des contraintes est réduite. Les rayons d'angle recommandés sont de 0,5 à 2 mm.

Caractéristiques du collage

Des piqûres ou des rainures sont réalisées, ou des structures imbriquées sont créées pour accroître la liaison mécanique entre le substrat et le surmoulage. Les caractéristiques ajoutent de la résistance au pelage et au cisaillement.

Mise à l'air libre et placement des portes

Installer des évents permettant l'évacuation de l'air et des gaz. Positionner les vannes d'injection ailleurs que dans les zones sensibles afin d'obtenir un flux homogène qui évite les défauts esthétiques.

Prise en compte du rétrécissement

Tenir compte de la variation du retrait des matériaux. Le retrait des thermoplastiques peut être aussi faible que 0,4-1,2 ou celui des élastomères peut être de 1-3%. Une conception correcte permet d'éviter les déformations et les erreurs dimensionnelles.

Table de décision technique : Le surmoulage convient-il à votre projet ?

ParamètresValeurs typiquesPourquoi c'est important
Matériau du substratABS, PC, PP, NylonFournit une résistance structurelle
Résistance du support30-70 MPaDétermine la rigidité
Matériau de surmoulageTPE, TPU, SiliconeAméliore l'adhérence et l'étanchéité
Dureté du surmoulageRive A 30-80Flexibilité des contrôles
Température d'injection180-260 °CAssurer une fonte correcte
Pression d'injection50-120 MPaAffecte le collage et le remplissage
Force d'adhérence1-6 MPaMesure l'adhérence des couches
Épaisseur de la paroi1,2-3,0 mmPrévient les défauts
Temps de refroidissement30-90 secImpact sur la durée du cycle
Tolérance dimensionnelle±0,05-0,10 mmVeiller à l'exactitude des données
Taux de rétrécissement0,4-3,0 %Prévient le gauchissement
Coût de l'outillage$15k-80kInvestissement initial plus élevé
Volume idéal>50 000 unitésAmélioration de l'efficacité des coûts

Pièces réalisées par surmoulage

Pièces réalisées par surmoulage

Poignées d'outils

Le surmoulage est utilisé pour créer un noyau dur et une poignée en caoutchouc souple dans de nombreux outils à main. Cela améliore le confort et minimise la fatigue de l'utilisation de la main et offre un meilleur contrôle de l'utilisation.

Produits de consommation

Les produits les plus courants, tels que les brosses à dents, les ustensiles de cuisine et les outils nécessitant de l'électricité, utilisent généralement le surmoulage. Les poignées souples ou les coussins contribuent à améliorer l'ergonomie et la durée de vie.

Électronique

Le surmoulage est couramment utilisé pour les étuis de téléphone, les télécommandes et les boîtiers de protection. Il permet également d'absorber les chocs, d'isoler et d'obtenir une surface douce au toucher.

Composants automobiles

Les boutons, joints, garnitures et poignées surmoulés sont monnaie courante dans l'habitacle des voitures. Les systèmes soft-touch améliorent le confort, le bruit et les vibrations.

Dispositifs médicaux

Le surmoulage est utilisé dans les dispositifs médicaux tels que les seringues, les instruments chirurgicaux, les objets portatifs, etc. Le processus garantit une sécurité, une précision et une tenue à toute épreuve.

Matières premières pour le surmoulage

Le choix des matériaux est important. Les substrats les plus courants sont les suivants

Les plastiques durs tels que le polypropylène (PP), le polycarbonate (PC) et l'ABS.

Métaux dans les domaines d'application

Les matériaux de surmoulage sont généralement les suivants

  • Plastiques souples
  • Caoutchouc
  • Élastomères thermoplastiques (TPE) en nylon
  • Silicone

Le choix du matériau dépend de l'utilisation du produit. Par exemple, les gadgets médicaux nécessitent des matériaux biocompatibles. L'électronique nécessite des matériaux isolants et protecteurs.

Meilleures pratiques dans la conception de pièces surmoulées

La conception des pièces à surmouler doit être bien étudiée afin d'atteindre des niveaux élevés de collage, d'esthétique et de qualité. Le respect des lignes directrices établies en matière de conception contribue à minimiser le taux d'erreur et la qualité des produits devient constante.

Sélectionner des matériaux compatibles

Le surmoulage dépend du choix du matériau. Le surmoulage et le matériau sous-jacent doivent avoir une bonne liaison. Les matières premières qui fondent à des vitesses similaires et qui ont les mêmes propriétés chimiques ont des liens plus puissants et plus fiables.

Conception pour une adhérence forte

Une bonne liaison mécanique entre la conception de la pièce et la conception elle-même doit être assurée. Les contre-dépouilles, les rainures et les formes imbriquées sont quelques-unes des caractéristiques qui permettent au matériau surmoulé de maintenir fermement la pièce de base. Cela minimise les risques de séparation en cours d'utilisation.

Maintenir l'épaisseur de la paroi dans le bon sens

Une épaisseur uniforme des parois permet l'écoulement des matériaux dans le processus de moulage. Un manque d'uniformité dans l'épaisseur peut entraîner des marques d'enfoncement, des vides ou des sections faibles dans le composant. Une conception symétrique renforce la solidité et l'esthétique du produit.

Utiliser des angles de tirants d'eau adéquats

Les angles de dépouille simplifient le processus d'extraction de la pièce du moule. Le frottement et les dommages peuvent être minimisés lors de l'éjection grâce à une dépouille appropriée, ce qui est particulièrement utile pour les pièces complexes surmoulées.

Éviter les angles vifs

Les bords aigus peuvent provoquer des points de tension et limiter l'écoulement du matériau. Les bords arrondis et les résultats fluides renforcent la résistance et permettent au composé surmoulé de s'écouler uniformément autour du composant.

Inclure des dispositifs de ventilation

Pendant l'injection, une bonne ventilation permet à l'air et aux gaz emprisonnés de s'échapper. De bons évents permettent d'éviter les poches d'air et les défauts de surface, ainsi que de remplir le moule à moitié.

Planifier le positionnement du matériau de surmoulage

Les points d'injection ne doivent pas être placés à proximité de caractéristiques et d'arêtes importantes. Cela permet d'éviter l'accumulation de matériaux, la rupture de l'écoulement et les défauts esthétiques des parties exposées.

Optimiser la conception des outils

La réussite du surmoulage nécessite des moules bien conçus. L'emplacement correct de la porte, l'équilibre des canaux de coulée et l'efficacité des canaux de refroidissement contribuent à assurer un flux régulier et une production stable.

Tenir compte du retrait des matériaux

Les différentes substances ont des vitesses de refroidissement différentes. Ces différences doivent être prises en compte par les concepteurs afin d'éviter tout gauchissement, désalignement ou problème dimensionnel dans la pièce finale.

Quels sont les matériaux utilisés pour le surmoulage ?

Le surmoulage permet aux fabricants de mélanger des matériaux différents pour obtenir certaines caractéristiques mécaniques, opérationnelles et esthétiques. Le choix du matériau est déterminé par sa solidité, sa flexibilité, son confort et sa résistance à l'environnement.

Thermoplastique, pas thermoplastique.

C'est l'une des combinaisons de surmoulage les plus répandues. Le matériau de base est un polymère thermoplastique, qui est un polycarbonate (PC). Il est ensuite recouvert d'un thermoplastique plus souple tel que le TPU. Ce composite améliore l'adhérence, le confort et la sensation de surface, sans sacrifier la résistance structurelle.

Thermoplastique sur métal

Cette technique utilise un matériau thermoplastique qui est moulé sur une pièce métallique. Les métaux tels que l'acier ou l'aluminium sont généralement recouverts de matières plastiques telles que le polypropylène (PP). Cela permet de protéger le métal contre la corrosion, de réduire les vibrations et de diminuer le bruit pendant l'utilisation.

TPE sur élastomère.

Ce système utilise un substrat recyclé en plastique dur, comme l'ABS, auquel on ajoute un élastomère flexible sur le dessus. Il est normalement utilisé dans les produits qui requièrent durabilité et flexibilité, tels que les poignées d'outils et les équipements médicaux.

Silicone sur plastique

Le silicone est également surmoulé sur des matériaux plastiques tels que le polycarbonate. Il offre un niveau élevé de résistance à l'eau, une capacité d'étanchéité et une faible sensation tactile. Il est couramment utilisé dans les appareils médicaux et électroniques.

TPE sur TPE

Le surmoulage de différentes qualités d'élastomères thermoplastiques peut également être réalisé. Cela permet aux fabricants de produire des produits ayant des textures, des couleurs ou des zones fonctionnelles différentes, au sein d'une même pièce.

Le surmoulage est-il le bon choix ?

Lorsque votre produit nécessite à la fois résistance, confort et durabilité, surmoulage est la bonne décision à prendre. Il est particulièrement adapté aux composants qui ont besoin d'une poignée souple, d'une résistance aux chocs ou d'une protection supplémentaire sans qu'il soit nécessaire d'ajouter d'autres processus d'assemblage. Le surmoulage peut être utilisé sur des produits qui sont fréquemment touchés, comme les outils, les équipements médicaux ou même les boîtiers électroniques.

Le surmoulage est-il le bon choix ?

Néanmoins, le surmoulage ne s'applique pas à tous les projets. Il est normalement associé à des dépenses d'outillage accrues et à une conception complexe du modèle de moule, contrairement au moulage d'un seul matériau. Lorsque les quantités produites sont faibles ou que la conception du produit est basique, les procédés de moulage traditionnels peuvent s'avérer moins coûteux.

L'évaluation de la compatibilité des matériaux, du volume de production, de l'exigence de fonctionnalité et du budget au stade initial de la conception aidera à décider si une solution de surmoulage est la plus efficace pour répondre à votre projet.

Exemples de surmoulage dans la vie réelle

Brosses à dents

La poignée est en plastique dur. La poignée est en caoutchouc souple. Cela facilite le nettoyage des dents.

Etuis de téléphone

L'appareil est recouvert de plastique dur. Les chocs dus aux chutes sont absorbés par les bords en caoutchouc souple.

Outils électriques

Le caoutchouc est surmoulé sur les poignées pour minimiser les vibrations et améliorer la sécurité.

Intérieur des voitures

Les boutons de commande sont généralement doux au toucher, ce qui améliore l'expérience de l'utilisateur.

Les exemples suivants illustrent l'amélioration de la facilité d'utilisation, de la sécurité et de la conception du surmoulage.

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Conclusion

Le surmoulage est une technique de fabrication souple et utile. Il s'agit d'un processus qui implique la combinaison de deux ou plusieurs matériaux pour rendre les produits plus résistants, plus sûrs et plus confortables. Il est largement appliqué dans l'électronique, les appareils médicaux, les composants automobiles, les appareils ménagers et les outils industriels.

Pour ce faire, il faut choisir soigneusement le matériau, donner une forme précise aux moules et veiller à ce que la température et la pression soient maintenues sous contrôle. Le surmoulage présente des avantages considérables, même s'il est confronté à certaines difficultés, telles que l'augmentation des coûts et du temps de production.

Les produits surmoulés sont plus durables, plus ergonomiques, plus agréables à regarder et plus fonctionnels. L'un des domaines dans lesquels le surmoulage est devenu un élément indissociable de la fabrication moderne est celui des produits de tous les jours, tels que les brosses à dents et les étuis de téléphone, à des articles plus sérieux tels que l'équipement médical et les intérieurs d'automobiles.

En connaissant le surmoulage, nous pouvons nous sentir reconnaissants du fait qu'il est dû à de simples décisions dans la conception qui contribuent à rendre les produits plus pratiques à utiliser et plus durables. Un processus aussi petit mais important contribue à améliorer la qualité et la fonctionnalité des produits que nous utilisons dans notre vie quotidienne.