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Formation conception de moules
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Formation conception de moules

Maîtrisez chaque étape de la conception de moules d'injection, de la mise en page du plan de joint et des systèmes de seuil d'injection aux circuits de refroidissement et aux mécanismes d'éjection. Ce cours offre aux ingénieurs et aux professionnels de l'outillage la profondeur technique nécessaire pour concevoir en toute confiance des moules prêts pour la production. Développez des compétences qui se traduisent directement par des délais de livraison plus courts, des coûts d'outillage réduits et une meilleure qualité des pièces.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous apprendrez à analyser la géométrie d'une pièce pour en évaluer la moulabilité, à sélectionner des plaques de moule et à concevoir des configurations d'empreintes complètes pour des outillages à une ou plusieurs cavités. Le cours couvre la conception du système de canaux et du seuil d'injection, le calcul des circuits de refroidissement et l'ingénierie du système d'éjection. Vous travaillerez également sur les mécanismes à action latérale pour les contre-dépouilles internes et externes, les stratégies d'éventage et les spécifications d'état de surface. Les techniques de simulation d'écoulement et les principes de conception pour la fabricabilité sont inclus pour affiner votre prise de décision. À la fin de ce cours, vous serez en mesure de produire un dossier de plans de moule complet et d'exécuter un protocole d'essai structuré pour valider et optimiser les performances du moule.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation conception de moules

Comment vous pratiquez Formation conception de moules

Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondamentaux de la conception de moules

  • Leçon 1 • Géométrie de la pièce et aptitude au moulage

    Analyse comment l'épaisseur de paroi, les dépouilles et les contre-dépouilles affectent l'aptitude au moulage. Les étudiants évaluent un design de pièce quant à sa fabricabilité de base avant de détailler le moule.

  • Leçon 2 • Normes et documentation de l'industrie

    Présente les systèmes de classification des moules, les normes de dessin et les pratiques de documentation de conception. Une documentation appropriée garantit une communication cohérente avec les outilleurs et les clients.

  • Leçon 3 • Anatomie et terminologie du moule

    Identifie et nomme chaque ensemble et sous-ensemble principal du moule. Un vocabulaire commun permet une communication précise tout au long du cours.

  • Leçon 4 • Aperçu du processus de moulage par injection

    Couvre l'ensemble du cycle de moulage par injection, de la plastification du matériau à l'éjection de la pièce. Établit le contexte du processus qui éclaire chaque décision de conception ultérieure.

  • Leçon 5 • Matériaux pour moules et leur sélection

    Compare les aciers à outils, les alliages d'aluminium et le cuivre au béryllium pour les composants de moule. Le choix du matériau est lié au volume de production, au temps de cycle et aux objectifs de finition de surface.

Chapitre 2Voir les détails

Plan de joint et disposition des empreintes

  • Leçon 1 • Tolérancement de l'empreinte et du noyau

    Applique les retraits de matière et les tolérances dimensionnelles à la géométrie de l'empreinte et du noyau. Un tolérancement précis garantit que les pièces moulées répondent aux spécifications du dessin.

  • Leçon 2 • Sélection et dimensionnement du porte-moule

    Guide la sélection des tailles de porte-moule standard et des configurations de plaques. Un porte-moule correctement dimensionné réduit l'usinage spécial et le délai de mise en œuvre.

  • Leçon 3 • Configuration du moule à une seule empreinte

    Établit le dimensionnement du bloc d'empreinte et du bloc de noyau pour un moule à une seule empreinte. Des dimensions de bloc appropriées garantissent l'intégrité structurelle sous les forces de bridage et d'injection.

  • Leçon 4 • Stratégies de disposition multi-empreintes

    Couvre les agencements d'empreintes équilibrés et déséquilibrés ainsi que leurs compromis. Les étudiants sélectionnent le nombre et la disposition des empreintes en fonction du volume de production et de la taille de la presse.

  • Leçon 5 • Principes du plan de joint et de la surface de joint

    Définit les types de plans de joint et les règles de sélection des emplacements de séparation optimaux. Une conception correcte de la surface de joint empêche les bavures et simplifie la construction du moule.

Chapitre 3Voir les détails

Conception du système d'alimentation

  • Leçon 1 • Dimensionnement du point d'injection et calculs de pression

    Applique les principes rhéologiques pour dimensionner les points d'injection en fonction du temps de remplissage et de la pression cibles. Des points d'injection correctement dimensionnés empêchent un gel prématuré et un échauffement par cisaillement excessif.

  • Leçon 2 • Types de points d'injection et sélection

    Passe en revue les géométries des points d'injection en bord, submergé, à épingle, en éventail et en film, ainsi que leurs applications. Le choix du point d'injection affecte le schéma de remplissage, la marque résiduelle et l'esthétique de la pièce.

  • Leçon 3 • Conception de canaux équilibrés

    Démontre les dispositions de canaux équilibrées naturellement et artificiellement pour les moules multi-empreintes. Un remplissage équilibré garantit une qualité uniforme des pièces dans toutes les empreintes.

  • Leçon 4 • Intégration du système de canaux chauds

    Couvre la conception du collecteur, la sélection des buses et le contrôle thermique pour les systèmes de canaux chauds. Une intégration appropriée élimine les bouchons froids et réduit la dégradation de la matière.

  • Leçon 5 • Principes fondamentaux des systèmes de canaux

    Explique les architectures de canaux froids et chauds ainsi que leur effet sur les déchets de matière et le temps de cycle. Le choix du type de canal détermine les décisions en aval concernant le point d'injection et le refroidissement.

Chapitre 4Voir les détails

Conception du système de refroidissement

  • Leçon 1 • Conception du refroidissement conforme

    Présente les canaux de refroidissement qui suivent les contours de l'empreinte, rendus possibles par la fabrication additive. Le refroidissement conforme réduit le temps de cycle et le gauchissement sur les géométries complexes.

  • Leçon 2 • Principes fondamentaux du transfert thermique dans les moules

    Quantifie l'apport de chaleur de la matière fondue et la capacité de refroidissement nécessaire pour l'extraire. L'analyse thermique fournit la base de toutes les décisions relatives au circuit de refroidissement.

  • Leçon 3 • Simulation et validation thermiques

    Utilise l'analyse thermique par simulation d'écoulement en moule pour prédire la distribution de la température et le temps de cycle. Les résultats de la simulation guident l'affinage itératif avant l'usinage de l'acier.

  • Leçon 4 • Analyse du débit et de la pression du fluide caloporteur

    Calcule le débit, le nombre de Reynolds et la perte de charge pour garantir un écoulement turbulent. L'écoulement turbulent maximise l'efficacité du transfert thermique dans les circuits de refroidissement.

  • Leçon 5 • Principes de disposition des canaux de refroidissement

    Établit les règles relatives au diamètre, à l'entraxe et à la profondeur des canaux par rapport à la surface de l'empreinte. Une disposition appropriée permet d'obtenir une répartition uniforme de la température et d'éviter les points chauds.

Chapitre 5Voir les détails

Conception du système d'éjection

  • Leçon 1 • Éjection par plaque éjectrice et bague éjectrice

    Applique les conceptions de plaques éjectrices et de bagues éjectrices pour les pièces ayant un grand périmètre de contact. Ces systèmes répartissent la force d'éjection sur tout le périmètre de la pièce.

  • Leçon 2 • Systèmes de broches éjectrices

    Couvre les types de broches éjectrices standard, à lame et à douille ainsi que leurs règles de disposition. L'emplacement des broches doit répartir la force uniformément pour éviter le gauchissement de la pièce lors de l'éjection.

  • Leçon 3 • Éjection par air assisté et robotique

    Présente les valves d'air assisté et le retrait robotisé des pièces pour les pièces délicates ou à grand tirage. Ces méthodes complètent l'éjection mécanique pour réduire le temps de cycle et les dommages aux pièces.

  • Leçon 4 • Synchronisation et séquencement du système d'éjection

    Conçoit la course de la plaque éjectrice, sa longueur de déplacement et l'éjection séquencée pour les pièces complexes. Un séquencement correct empêche toute interférence entre les éjecteurs et les composants mobiles du moule.

  • Leçon 5 • Estimation de la force d'éjection

    Calcule la force nécessaire pour vaincre l'adhérence et le frottement lors du démoulage de la pièce. Une estimation précise de la force empêche les marques de broches éjectrices et la déformation de la pièce.

Chapitre 6Voir les détails

Tiroirs et solutions pour les contre-dépouilles

  • Leçon 1 • Noyaux rétractables et mécanismes de dévissage

    Applique les segments de noyau rétractable et le dévissage par crémaillère pour les fonctions internes filetées ou profondes. Ces mécanismes traitent les contre-dépouilles que les démouleurs ne peuvent pas atteindre.

  • Leçon 2 • Conception de démouleur pour les contre-dépouilles internes

    Conçoit des broches de démouleur inclinées et des lames de démouleur qui se rétractent lors de l'éjection pour dégager les contre-dépouilles internes. La géométrie du démouleur doit éviter toute interférence avec les broches éjectrices.

  • Leçon 3 • Classification des contre-dépouilles et stratégie

    Catégorise les contre-dépouilles externes et internes et associe chacune aux mécanismes de libération appropriés. L'identification précoce des contre-dépouilles évite une refonte coûteuse du moule.

  • Leçon 4 • Synchronisation des tiroirs et analyse des interférences

    Séquençage de la rétraction du coulisseau, du tirage de noyau et de l'éjection pour éviter les interférences mécaniques. Une étude de mouvement complète valide la conception avant la fabrication du moule.

  • Leçon 5 • Conception des coulisseaux et des cames

    Détaille les ensembles de coulisseaux entraînés par doigt incliné ou vérin hydraulique pour les contre-dépouilles externes. La géométrie du coulisseau doit garantir un verrouillage positif sous la pression d'injection.

Chapitre 7Voir les détails

Évents, finition de surface et tolérancement

  • Leçon 1 • Conception pour la maintenance du moule

    Incorpore des fonctions d'accès, des insertions d'usure et des composants modulaires pour simplifier la maintenance. La maintenabilité réduit les temps d'arrêt et prolonge la durée de vie du moule.

  • Leçon 2 • Conception et placement des évents

    Dimensionne et positionne les évents pour évacuer l'air emprisonné et empêcher les marques de brûlure. La profondeur de l'évent doit permettre l'échappement des gaz sans provoquer de bavures.

  • Leçon 3 • Tolérancement dimensionnel des composants du moule

    Applique le tolérancement géométrique aux plaques, insertions et composants mobiles du moule. Un tolérancement correct garantit l'interchangeabilité et des dimensions de pièce reproductibles.

  • Leçon 4 • Spécifications de la finition de surface

    Traduit les exigences d'aspect de la pièce en grades de finition de surface de l'empreinte et en séquences d'usinage. La finition de surface affecte la force de démoulage, la brillance et la fidélité de la texture.

  • Leçon 5 • Préparation du dossier de dessin du moule

    Assemble les dessins d'ensemble, les dessins de détail et la nomenclature en un dossier complet prêt pour la sortie en outillerie. Un dossier complet réduit l'ambiguïté et les reprises lors de la construction du moule.

Chapitre 8Voir les détails

Essais, validation et optimisation du moule

  • Leçon 1 • Diagnostic et correction des défauts

    Associe les défauts de moulage courants à leurs causes profondes dans la conception du moule ou les paramètres du processus. Un diagnostic systématique guide les modifications ciblées du moule plutôt que des ajustements par essais et erreurs.

  • Leçon 2 • Inspection du moule avant l'essai

    Établit une liste de contrôle structurée pour vérifier l'assemblage du moule, les connexions de refroidissement et le fonctionnement de l'éjecteur avant le premier tir. L'inspection avant l'essai évite les pannes coûteuses sur la presse.

  • Leçon 3 • Validation dimensionnelle et esthétique

    Mesure les pièces moulées par rapport aux tolérances du dessin à l'aide de la MMT et de protocoles d'inspection visuelle. Les données de validation confirment si des corrections du moule ou des ajustements du processus sont nécessaires.

  • Leçon 4 • Protocole d'essai de moulage scientifique

    Applique une séquence d'essai structurée en quatre étapes pour séparer les variables machine, matière et moule. Le moulage scientifique isole les causes profondes et produit une fenêtre de processus robuste.

  • Leçon 5 • Qualifie et transfère le moule

    Compile les données d'essai, les paramètres du processus et les actions correctives dans un rapport de qualification de moule formel. Un dossier de transfert complet permet le démarrage de la production sans l'implication de l'équipe de conception.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Ingénieur mécanique : prêt à se spécialiser dans la conception d'outillage d'injection.

  • Technicien d'outillage : souhaitant évoluer vers un poste de conception de moules.

  • Concepteur de produits : besoin de comprendre comment les choix de pièces affectent l'outillage.

  • Ingénieur de fabrication : responsable des décisions relatives aux outillages pour les nouveaux programmes.

  • Jeune diplômé en ingénierie : développer des compétences pratiques au-delà de la théorie en classe.

  • Professionnel de l'industrie des plastiques : à la recherche d'une référence structurée et complète sur les outillages.

Ce que disent nos élèves

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Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
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Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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