SKA Logo
Soluções

Voltar

  • Design e Inovação

  • Fábrica Inteligente

  • Governança da Informação

  •  

    Educacional

  •  

    Serviço de Simulação

  •  

    Manufatura Aditiva

  •  

    Todas as soluções

 

SOLIDWORKS

Soluções eficientes para criar, simular e gerir projetos mecânicos.

 

CATIA

Plataforma CAD 3D inovadora que facilita a colaboração entre equipes de design.

 

ALTIUM

Soluções para projetos eletrônicos e controle no desenvolvimento de PCBs.

 

DRIVEWORKS

Solução para automatizar, configurar e precificar produtos de forma personalizada.

 

DRAFTSIGHT

Solução para criar e editar projetos CAD 2D.

 

DASSAULT SYSTÈMES

Soluções de alta performance para modelagem, simulação e inovação industrial.

Design e inovação

Foco em soluções de CAD e CAE que automatizam projetos, simulam o mundo real e otimizam processos.

Ver mais
 

HEXAGON

Soluções para usinagem de moldes e matrizes, produção e planejamento fabril.

 

LANTEK

Soluções para programação de corte, dobra, cotações e gestão avançada da fábrica.

 

FORMLABS

Impressoras 3D industriais baseadas nas tecnologias SLA e SLS.

 

HP

Impressoras 3D industriais baseadas na tecnologia Multi Jet Fusion (MJF).

 

MARKFORGED

Impressoras 3D industriais para fabricação de peças com alta precisão dimensional.

 

MATERIALISE

Software de impressão 3D para criação de texturas, estruturas e suportes.

 

NIKON SLM SOLUTIONS

Impressoras 3D industriais para fabricação de peças metálicas.

Fábrica Inteligente

Foco em soluções de Manufatura Aditiva e CAM, facilitando a produção com maior qualidade e precisão.

Ver mais
 

SYNECO

Solução para gestão de linhas de produção em lotes.

 

PRODWIN

Solução para gestão de linhas de produção seriadas.

 

DELMIA

Solução avançada para planejamento e sequenciamento de produção.

 

3DEXPERIENCE

Solução completa para o gerenciamento do ciclo de vida dos produtos.

Governança da Informação

Foco em MES, APS e PLM para oferecer visibilidade das operações industriais e suporte à tomada de decisões.

Ver mais

Indústrias

Voltar

Industria

Descubra como a SKA lidera a revolução digital com tecnologias avançadas da engenharia ao chão de fábrica

Máquinas e equipamentos industriais

Prestadores de serviços

Bens de consumo

Máquinas agrícolas

Moveleira

Alimentos e Bebidas

Transportes, mobilidade e Implementos rodoviários

Matrizarias e ferramentarias

Farmacêutica e<br>equipamentos médicos

Descubra como a SKA pode transformar sua empresa

Ver todas as soluções
Sobre a SKA Cursos Cases Eventos Blog
Portal do cliente Entre em contato

SKA 2024 – All Rigths Reserved

Politicas de privacidade

Buscando…

Links Rápidos

  • Produtos
  • Sobre Nós
  • Contato
  • Blog

Sugestões

    Portal do cliente Entre em contato
    1. Home >
    2. Design e Inovação >
    3. Coinjeção: As particularidades do processo
    Design e Inovação SOLIDWORKS

    Coinjeção: As particularidades do processo

    Coinjeção: As particularidades do processo
    Por SKA • 24 Nov de 2020
    6 min de leitura

     

    Por Enderson Moura
    Técnico master em SOLIDWORKS na SKA

     

     

     

    As atuais necessidades dos produtos plásticos e das exigências geram uma demanda positiva ao desenvolvimento de moldes para múltiplos materiais ou múltiplas cores. O processo de coinjeção foi primeiramente descrito e desenvolvido em 1970. Foi projetado para superar as limitações de acabamento superficial, obtendo um acabamento superficial tão bom quanto para uma peça sólida, mas com a rigidez adicional do núcleo caracterizado com propriedades diferentes. Há também a redução no custo do material, isto requer menos matéria-prima e é, portanto, mais barata de se produzir.

    O conceito é bem conhecido na Europa e na América do Norte, a partir das técnicas de injeção sobre insertos plásticos ou metálicos, várias empresas brasileiras dos segmentos de embalagem, eletro- eletrônico, produtos de higiene pessoal e automotivo, têm aproveitado os benefícios da injeção de materiais múltiplos visando obter produtos com propriedades diferenciadas, como brinquedos, tampas com duas cores e lentes para lanternas de automóveis, alguns dos exemplos mais comuns da utilização deste processo. 

     

    Os diversos fabricantes de equipamentos no Brasil têm divulgado o conhecimento tecnológico neste sentido, entretanto, ainda são poucas as ferramentarias com experiência no projeto e na construção deste tipo de ferramenta.

    Principais Vantagens:

    • Geometrias complexas são possíveis;
    • Alta qualidade no acabamento superficial;
    • Ausência de linhas de emenda no interior da peça;
    • Economia de material;
    • Possibilita alta pressão na cavidade.

    Particularidades do processo

    A coinjeção, também conhecida como injeção dual, tem permitido alto valor agregado dos projetos através da evolução dos sistemas de canais quentes. Estes sistemas podem ser reconhecidos pela formação de duas estruturas denominadas de camada e núcleo.

    O processo

    Na moldagem por coinjeção, dois materiais plastificados e compatíveis são injetados sequencialmente em um molde assim formando uma estrutura em camada.

    O material plastificado, injetado primeiro, forma uma camada, enquanto o segundo material forma o núcleo, dois polímeros com diferentes propriedades. Após o processamento, é possível obter uma combinação de propriedades únicas que não seria possível na moldagem por injeção comum. 

     

    A compatibilidade e a confiabilidade dos materiais

    Além da geometria das peças, da qualidade do molde e dos cuidados no processo, a escolha da matéria prima é de extrema importância quando se deseja a adesão entre os componentes.

    Devemos seguir atentamente os requisitos técnicos da matéria-prima para garantir a homogeneização entre os polímeros.

    Podemos observar o exemplo da imagem abaixo, um boneco injetado (com POM “Poliacetal” no cabelo e PA “Nylon” no corpo), formando uniões articuladas que não podem ser desmontadas.

     

    A tabela abaixo identifica a compatibilidade entre os diversos materiais termoplásticos e elastômeros comerciais:

     

    Este processo possui algumas desvantagens, tais que fizeram diversas empresas do segmento a desistir da aplicação. A não adequação à tecnologia pode fazer com que isto aconteça.

    Principais desvantagens:

    • O processo se torna caro devido as fases de ensaio;
    • Alto custo unitário;
    • Longo tempo de desenvolvimento;
    • O material do núcleo possui o valor elevado, devido a compatibilidade com os demais materiais;
    • Fabricação contínua do núcleo.

    Benefícios da simulação

    Atualmente é comum o uso de software para análise de injeção plástica e prevenção de erros primários no projeto, minimizando diversos impactos. O desenvolvimento e a aplicação de softwares de simulação Computer Aided Engineering (CAE), na análise de projeto de peças fabricadas a partir do processo de moldagem por injeção, têm aumentado significativamente.

    Considerando os estudos já realizados, o dimensionamento e a análise detalhada de um sistema de refrigeração (sistema térmico) através do software SOLIDWORKS PLASTICS é indispensável para a co-injeção, pois, é possível a determinação de futuros problemas referentes: à construção do molde de injeção e ao processo de produção do componente moldado, o que possibilita uma otimização no projeto do molde e nos parâmetros aplicados durante o processo de produção.

    Para diminuir os custos e reduzir o tempo despendido no desenvolvimento e na manufatura dos moldes, tornou-se essencial a simulação do processo de injeção, isto se deve ao aumento do número de requisitos a que os produtos desenvolvidos em materiais poliméricos têm de atender e a pressão exercida pelo mercado sobre o lançamento desses produtos, num período cada vez mais curto.

    Para a realização de análises CAE é necessário reunir um determinado número de pré-requisitos, indispensáveis para o estudo. Para tal são necessários, os seguintes dados iniciais: informação geométrica ou modelo CAD 3D, que reúne informações relevantes tais como o volume de injeção, a extensão de fluxo e a variação de espessura da moldação ao longo do fluxo.

    Material de moldação, estabelecendo as condições reológicas e térmicas do fluxo de fundido

    A utilização de ferramentas de CAE no projeto de peças e moldes deverá permitir a melhoria do projeto, quer de peças, quer do molde, pela possibilidade de previsão do comportamento. Enfatiza ainda a importância de se estabelecer quais são os parâmetros iniciais necessários para a realização da simulação. De igual modo, é também relevante a identificação das variáveis cujos valores se pretendem determinar. Alguns dos possíveis dados de saída são:

    • Força de fechamento;
    • Pressão de injeção;
    • Pressão de manutenção;
    • Perfil do galho de injeção;
    • Temperatura da refrigeração;
    • Tempo de manutenção;
    • Tempo de arrefecimento.

    Durante o projeto do molde observa-se muitas variáveis interligadas, onde uma é dependente da outra, para que o funcionamento do conjunto seja mais uniforme, sem desgastar a peça e forçar manutenções corretivas prematuramente. Uma análise da simulação de injeção de polímeros fornece dados que são relevantes a todos os envolvidos no processo produtivo, sejam eles atrelados aos designers, aos operadores de produção, aos responsáveis pelo controle de qualidade ou controle de produção, e estes dados podem representar ganhos de diversas formas, como melhoria no tempo de lançamento do produto, redução de custo em detrimento das melhorias no molde, aspecto do produto e o principal, a redução dos retrabalhos e custos com protótipos físicos.

    A SKA auxilia empresas a embarcarem no conceito da indústria 4.0, tornando seus processos mais otimizados, através de soluções líderes de mercado. Quer trazer esta inovação para sua empresa também? Acesse a página do produto ou preencha o formulário abaixo:

     

     

     

    Veja também

    Ver todos
    • Code the Future da SKA encerra 2ª edição em São Leopoldo e celebra jovens talentos da tecnologia
      • Institucional

      Code the Future da SKA encerra 2ª edição em São Leopoldo e celebra jovens talentos da tecnologia

      Por SKA

      16 Dez de 2025

    • Como prever e corrigir variação dimensional em peças plásticas
      • Design e Inovação
      • SOLIDWORKS
      • SOLIDWORKS Plastics

      Como prever e corrigir variação dimensional em peças plásticas

      Por SKA

      12 Dez de 2025

    • SKA é destaque na 4ª edição do Mapa da Manufatura Aditiva e reforça compromisso com a impressão 3D industrial
      • Institucional

      SKA é destaque na 4ª edição do Mapa da Manufatura Aditiva e reforça compromisso com a impressão 3D industrial

      Por SKA

      11 Dez de 2025

    Confira nossos E-books gratuitos e fique atualizado sobre a indústria

    Leia na íntegra os materiais produzidos pelos nossos especialistas.

    Ver todos

    Cadastre-se e receba a nossa newsletter


      Ícone footer
      Ícone footerÍcone footerÍcone footerÍcone footer

      Sobre a SKA

      Carreiras
      Cursos
      Eventos
      Quem somos
      SKA Tech Hub

      Conteúdo

      Blog
      Cases

      Eixos

      Design e inovação
      Fábrica inteligente
      Governança da informação

      Indústrias

      Alimentos e bebidas
      Bens de consumo
      Máquinas e equipamentos industriais
      Farmacêutica e equipamentos médicos
      Máquinas agrícolas
      Matrizarias e ferramentarias
      Moveleira
      Prestadores de serviços
      Transportes, mobilidade e implementos rodoviários

      Marcas

      ALTIUM
      CATIA
      DASSAULT SYSTÈMES
      DELMIA
      DRAFTSIGHT
      DRIVEWORKS
      FORMLABS
      HEXAGON
      HP
      LANTEK
      MARKFORGED
      MATERIALISE
      NIKON SLM SOLUTIONS
      3DEXPERIENCE
      PRODWIN
      SOLIDWORKS
      SYNECO

      Serviços

      Serviço de Simulação CAE

      Fale conosco

      Página de contato
      Portal do cliente

      SKA 2025 – All rights reserved

      Politicas de privacidade
      Designed by Peak