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Lo stampaggio a compressione del silicone è un processo di stampaggio termoindurente che preme una carica pesata di silicone solido non indurito in una cavità riscaldata e lo cura per modellarlo È il cavallo di battaglia per guarnizioni di volume medio-basso, guarnizioni, anelli di tenuta, tastiere e sezioni spesse e il processo in cui gli acquirenti vincono alla grande o perdono silenziosamente il margine per lampeggiare, cuciture fredde e utensili che non ammortizzano mai Questa guida copre come funziona, quale grado e durometro specificare, quali tolleranze puoi realmente tenere sotto ISO 3302-1, e dove la compressione batte o perde a causa dello stampaggio a iniezione in base al costo.
Specifiche rapide, stampaggio a compressione in silicone
| Materiale | Gomma siliconica solida HCR /HTV (non LSR) |
| Gamma durometri | 20 ±5 Shore A tolleranza) |
| Cura/ciclo | ~17; 200 °C; 15 min (spesso = più lungo) |
| Tolleranza dimensionale | ISO 302-1 Classe M1 (0,15 mm) 2 (0,2 mm) @1302-1 Classe M1 (0,15 mm) @1302-1 16 mm |
| Temperatura di servizio | standard da €50 °C a +250 °C (specialità a +300 °C) |
| Volume economico | ~505.000 parti (dipendente dal processo) |
| Attrezzatura tipica | Engelhardt1,00000$20000; primi articoli in 7712 giorni |
Che cos'è lo stampaggio a compressione del silicone?

Lo stampaggio a compressione del silicone funziona in questo modo: un pezzo prepesato di silicone solido non pesato viene posizionato in una cavità riscaldata, l'utensile viene chiuso a chiave e il calore (circa 170200 °C) più la pressione vulcanizza il silicone nella forma della cavità Che è un set di reticolazione chimica unidirezionale una volta, la parte non può più essere rifusa È il cavallo di battaglia per guarnizioni di volume medio-basso, guarnizioni, anelli di tenuta, tastiere e sezioni trasversali più spesse, dove il costo dell'utensile conta più della velocità del ciclo.
Poiché ci sono corridori bassi e le pressioni non sono, utensili bassi rimane a buon mercato e primi articoli vengono veloce Questo è esattamente il motivo per cui un 2,00 pezzi silicone corsa di solito atterra su una pressa di iniezione LSR stampo di iniezione 1000 lo strumento di iniezione non sarebbe mai pagare il suo costo a quel volume Il suo compromesso è una linea di separazione che deve essere de-lampeggiata e una cura che vive o muore sul tempo di permanenza, che è dove il resto di questa guida si concentra.
Si può stampare a compressione il silicone?
Sì (il silicone solido) è abitualmente la forma di stampo a compressione (H.U.R.) o vulcanizzata ad alta temperatura (HTV), nella sua forma di gomma ad alta consistenza (H.T.V.), è il grado più comunemente usato per il processo, ben adatto a volumi inferiori, tempi di ciclo più lunghi e parti che devono mantenere una forma solida e solida una volta indurite Le parti più adatte includono guarnizioni, guarnizioni, guarnizioni, contatti con tastiera in silicone, sezioni a pareti spesse e una classe che si estende alle geometrie di tenuta di precisione documentate in brevetti concessi come US 9.943.146 B2.
Come funziona il processo di stampaggio a compressione, passo dopo passo

Una parte in silicone stampata a compressione di solito fallisce a causa di un errore in una delle cinque fasi di un normale ciclo di stampaggio, non perché il processo stesso sia inaffidabile. Ogni fase di pesatura, caricamento, caricamento e riscaldamento, indurimento, permanenza e de-lampeggiamento. Qui è il ciclo effettivo eseguito su una pressa per stampaggio in silicone:
Il ciclo di stampaggio a compressione
- Peso lumaca. Ad ogni cavità viene pesata una carica di silicone non indurito, Troppo crea un eccesso di flash; troppo poco affama il riempimento e rischia un angolo sotto-imballato.
- Carico. Il proiettile viene posizionato nella cavità inferiore e il gradino si ripete per stazione su uno strumento a cavità multipla.
- Morsetto e calore. La pressa si chiude; stazza del morsetto (tipicamente 50300 t sulla pressa in silicone) più la forza termica dello stampo in silicone in ogni rientranza della cavità.
- Cura dimora. La parte viene mantenuta a temperatura per un'abitazione controllata con precisione (4). C. C. Cura troppo corta e il nucleo rimane sottoindurito.
- Deflash. La parte viene rimossa e il flash della linea di separazione viene tagliato su linee di delampeggio manuali, criogeniche/congelate o automatiche.
Nota ingegneristica
Una pesatura costante e accurata di ogni slug per ogni cavità su una serie di parti da 20K fa la differenza nel fatto che le parti soddisfino o meno le specifiche Ad esempio, i nostri controlli automatizzati di pesatura dei slug riempiono e lampeggiano all'interno di ogni cavità da 1 a 20K; devi semplicemente inserire la tua impostazione di riempimento, quindi lasciare che la nostra macchina pesi e fornisca materiale per slug prima che inizi ogni ciclo di polimerizzazione.
A cosa serve lo stampaggio a compressione?
Raggiungere lo stampaggio a compressione ogni volta che un elastomero termoindurente necessita di una polimerizzazione uniforme attraverso una parete spessa: guarnizioni e guarnizioni in silicone, anelli di tenuta a vibrazione, membrane per tastiera, isolanti elettrici, stivali interruttori, guarnizioni sanitarie e pentole a contatto con gli alimenti governate da 21 CFR 177.2600. È anche il modo più economico per ottenere un prototipo di gomma utilizzabile, poiché l'attrezzatura esegue una piccola frazione di uno stampo a iniezione.
Materiali siliconici e selezione del durometro

Uno degli errori precoci più comuni e più costosi dei negozi non riesce a fissare il materiale. Molti negozi di silicone solido a gum (gli ingegneri lo chiamano HCR, gomma ad alta coerenza o HTV, vulcanizzato ad alta temperatura), che polimerizza per modellare sotto calore e pressione anziché essere iniettato come un liquido in due parti. Quindi non dare per scontato che il grado indicato da un negozio di pressatura sia quello di cui la tua parte ha bisogno Leggi l'elenco dei durometri: se mostra 1TP“, non è un grado di iniezione del liquido. I due non sono intercambiabili.
| Grado siliconico | Tipo/processo | Durometro | Temp. servizio | Parti più adatte |
|---|---|---|---|---|
| HCR/HTV per uso generale | Gomma solida; compressione | 20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | da -50 a +250 °C | Guarnizioni, guarnizioni, sezioni spesse |
| HCR ad alto strappo | Solido; compressivo | 3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | da -50 a +250 °C | Guarnizioni a parete sottile, diaframmi |
| HCR alimentare | Solido; compressivo | 3070 Shore A | da -50 a +230 °C | Utensili da cucina, guarnizioni per contatto con gli alimenti |
| Grado medico (platino-cura) | Solido; compressivo | 3070 Shore A | da -50 a +200 °C | Guarnizioni mediche, diaframmi |
| Fluorosilicone (FVMQ) | Solido; compressivo | 4070 Shore A | da -55 a +200 °C | Guarnizioni resistenti ai carburanti/fluidi, aerospaziale |
| Ritardante di fiamma (UL 94) | Solido; compressivo | 4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | da -50 a +230 °C | Isolamento elettrico, stivali interruttori |
| Elettricamente conduttivo | Solido; compressivo | 4070 Shore A | da -40 a +200 °C | Guarnizioni EMI, contatti tastiera |
| HCR ad alta temperatura | Solido; compressivo | 4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | da -50 a +300 °C | Guarnizioni ad alto calore, canalizzazioni |
| Fenile (a bassa temperatura) | Solido; compressivo | 3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | da -90 a +200 °C | Sigilli criogenici/aerospaziali |
| Gomma siliconica liquida (LSR) | Liquido in 2 parti; iniezione | 1070 Shore A | da -50 a +200 °C | Alto volume, parete sottile, dettaglio fine |
“Hardness chiamata anche” “Hardness è una decisione di servizio-vita e qualità, non un prezzo una Durezza su una parte in silicone stampato in genere mantiene a circa ±5 punti Shore A per ASTM D2240, quindi non è possibile scegliere un durometro solo sul costo Ogni grado in questa tabella si adatta allo stampaggio a compressione tranne l'ultima fila; solo la gomma siliconica liquida (LSR) in quella fila finale è un materiale di iniezione.
Per il contatto alimentare e medico, il grado deve essere supportato da documentazione di conformità, non da una garanzia verbale. Gli articoli statunitensi in gomma e silicone a contatto con gli alimenti per uso ripetuto sono regolati da 21 CFR 177.2600, e l'inventario delle sostanze a contatto con gli alimenti di FDA elenca gli elastomeri siliconici eliminati in quella sezione Chiedi allo stampo la specifica dichiarazione di conformità legata alla tua applicazione prima che l'attrezzatura venga tagliata.
Compressione vs Trasferimento vs LSR Iniezione, quale dovresti scegliere?

Raramente c'è una risposta più economica. “Quale processo costa meno, tutto il resto uguale?” la domanda che sentiamo più è, tutto il resto non è mai uguale, soprattutto quando stai pianificando una parte elastomerica. Ciò che segue espone le poste in gioco della tabella prezzo-prestazioni, quindi una semplice regola decisionale che protegge il tuo budget.
| Fattore | Compressione | Trasferimento | Iniezione LSR |
|---|---|---|---|
| Tempo ciclo | 15 min | 25 min | 1060 sec |
| Attrezzatura tipica | 1TP20,000,$2 | $3,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 1TP2000+$1 |
| Volume economico | 50–5,000 | Mezzo volume | 5,000–1,000,000+ |
| Complessità delle parti | Basso | Medio, inserisce OK | Alto, dettaglio fine |
| Flash di separazione | Presente – trimmato | Minore | Minimale |
Questi intervalli sono benchmark di settore pubblicati; il tuo preventivo dipende dal numero di cavità, dalle dimensioni delle parti, dal durometro e dal composto.
Il crossover dei costi in 5.000 parti
Ecco la regola da ricordare: al di sotto di circa 5.000 parti, lo stampaggio a compressione comporta solitamente un costo totale inferiore, perché lo strumento è molto più economico da costruire Sopra che 1000 iniezione LSR secondo ciclo inizia a compensare il suo premio di attrezzaggio attraverso manodopera risparmiata e throughput Spesse e gradi HCR ad alta temperatura tirano il crossover a favore della compressione quasi qualsiasi volume, perché l'iniezione fatica a curare una parete pesante senza lasciare un nucleo sotto-indurito.
Esempio di lavoro: una guarnizione in silicone da 30 mm necessita di 3.000 pezzi Un semplice strumento di compressione a circa $4,000 con un ciclo di 33 minuti batte uno stampo LSR a circa $2000 lo strumento di iniezione ha bisogno di una corsa molto lunga per ripagare il ~$21.000 extra in utensili Capovolgi la parte a 150.000 anelli di tenuta a parete sottile all'anno e gli invertiti matematici: il ciclo di iniezione dura secondi vince sul travaglio nonostante l'attrezzatura.
Gli stampi a “compressione sono sempre economici” regola pratica cade a pezzi su lavoro multi-cavità di precisione Forgiatrici con esperienza lo dicono chiaramente: stampi in gomma sono non sempre più economico o più semplice degli stampi ad iniezione e uno strumento di compressione ad alta tolleranza e ad alta capacità di carico può costare quanto un semplice stampo ad iniezione Il costo reale è determinato dal conteggio delle cavità e dalla precisione, non dall'etichetta del processo Budget da parte tua tolleranza e cavitazione stretta. ISO 3302-1 classe di cui hai effettivamente bisogno (class you really need) non su uno slogan.
Stampaggio a compressione vs stampaggio a iniezione per silicone, quale dovrei scegliere?
Volume e geometria ti fanno per la maggior parte del percorso, e un rapido controllo sanitario dei costi di solito lo risolve: sotto circa 5.000 parti o per pareti spesse, vince la compressione; per il lavoro a parete sottile ad alto volume, vince l'iniezione Meitu Engelhardt. Tratta questo come un primo passaggio attraverso la mappa, non la chiamata finale. La recensione di DFM viene fornita solo con una recensione D della tua parte reale.
Matrice di selezione dei costi di processo
- Sotto ~5.000 parti, geometria da semplice a media → stampaggio a compressione (basso costo di attrezzaggio, veloce al primo articolo).
- Sezione trasversale a pareti spesse o grandi → stampaggio a compressione (anche curare attraverso sezioni pesanti).
- Alto volume, parete sottile, dettaglio fine → Stampaggio ad iniezione LSR (il ciclo breve ammortizza il costo di attrezzaggio più elevato).
- Inserti metallici /incapsulamento → stampaggio a trasferimento di gomma (stampo chiuso protegge la posizione dell'inserto).
- Convalida del prototipo o del progetto → stampaggio a compressione (attrezzature economiche, iterazione rapida).
Tolleranze, Flash e difetti Gli ingegneri aumentano di più

Ottenere tolleranze strette (ish): se la precisione è importante, una tolleranza dimensionale generale sulle parti stampate a compressione è guidata da uno standard noto come ISO 3302-1. Quello standard imposta quattro classi di tolleranza, da M1 (precisione) a M4 (generale), e dovresti scegliere la classe di cui hai bisogno prima che l'attrezzatura venga tagliata, non dopo che la prima parte ha deluso.
| Classe | Grado | Tolleranza @1016 mm @1016 mm | Uso tipico |
|---|---|---|---|
| M1 | Precisione | ±0,15 mm | Sigillatura di facce, costole, sporgenze |
| M2 | Alto | ±0,20 mm | Caratteristiche generali di precisione |
| M3 | Medio | Intermedio | Dimensioni non critiche |
| M4 | Generale | ±0,80 mm | Pezzi grossolani e a basso costo |
Mantenere la Shore Soft (o meno): le tolleranze di durezza sulle parti in silicone stampate a compressione corrono per circa 5 punti in Shore A. Le officine speciali possono promettere tolleranze strette di ‘caratteristiche’ 0.02 alla classe 0.1mm A utilizzando acciaio temprato e pine, ma dovresti attenerti a fare riferimento all'ISO (secondo ISO 3302-1 nei tuoi disegni).
Gli ingegneri dei difetti sollevano di più: cuciture fredde
Sui forum di produzione, l'avvertimento è reale: lo stampaggio mal gestito può lasciare piccole cuciture fredde,“, punti in cui il silicone era scarsamente imballato o la polimerizzazione non ha completato la polimerizzazione, quelle aree possono intrappolare un vero problema nel settore medico e alimentare. Il silicone per lumache, la pesatura deliberata della carica nella cavità, un profilo di polimerizzazione approvato (non la speranza) sono ciò che elimina il rischio.
Le 3 Leve di Cura-Disciplina
- Progettazione dello stampo: linea di separazione, prese d'aria e bilanciamento della cavità determinano tutti lo spessore del flash e riempiono uno stampo mal progettato non fornisce mai una buona parte.
- Questioni composte: Il profilo di polimerizzazione (temperatura, tempo di permanenza e pressione) deve corrispondere allo specifico composto siliconico: la sovraindurimento può essere una causa primaria di cuciture fredde e di “alta compressione imposta”.
- Controllo flash: ogni parte in silicone deve essere de-lampeggiata Possiamo farlo nel modo giusto-costanza, dall'inizio alla fine.
Quali sono gli svantaggi dello stampaggio a compressione?
Ma non è perfetto... Ci sono tre ragioni onestamente fastidiose: il tempo del ciclo parziale è in pochi minuti, quindi il costo della manodopera è maggiore su volumi elevati; Il delampeggio significa un passaggio aggiuntivo; I dettagli delle caratteristiche molto fini e le sezioni sottili possono essere difficili da riempire con le basse pressioni della compressione. (Ma questi non devono avere importanza nella parte giusta.)
ages Vantaggi
- Basso costo di attrezzaggio (tooling cost) ($1k), primi articoli veloci (fast first articles)
- Anche curare attraverso sezioni spesse/a pareti pesanti
- Basso stress residuo; poco spreco di materiale
- Percorso più economico per un prototipo di gomma funzionale
Limitazioni
- Ciclo lento (lavoro più lento 15 min) → lavoro più elevato a volume
- Il flash della linea di separazione richiede il de-lampeggiamento
- Lotte con pareti ultrasottili/dettaglio fine
- La disciplina della cura non è negoziabile per le parti mediche/alimentari
Costo dell'attrezzatura, MOQ e tempi di consegna

Il killer delle citazioni nascoste: dove le quotazioni personalizzate in silicone vanno più spesso fuori dai binari? non con il prezzo unitario Piuttosto, nelle voci la citazione tralascia (operazioni secondarie, test, rilavorazioni e certificazioni come 21 CFR 177.2600 conformità). Un vantaggio quotato 30% svanirà con questi.
| Tipo di utensile | Costo tipico | Termine d'esecuzione |
|---|---|---|
| Semplice stampo di compressione in silicone | $1,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 24 settimane |
| Muffa complessa/multi-cavità | 1TP20,000,$2 | 48 settimane |
| Campioni del primo articolo + ispezione | Citato con utensili | 71 giorni2 |
| Produzione run | Per volume e durometro | Per progetto |
Per il contesto, gli stampi a iniezione si estendono da $100 (stampato in 3D, a basso volume) a $100.000+ per utensili complessi a più cavità, motivo per cui la lavorazione in silicone a basso volume rimane con lo stampaggio a compressione.
Per citarti al meglio: dettagliamo il costo dello strumento, il metodo de-flash, eventuali test/certificazioni e la quantità di ordine minimo su ogni preventivo. Ipotizziamo sempre su quattro linee separate, quindi nulla è ‘una sorpresa’ lungo la strada. Se un negozio non riesce a dettagliare rapidamente tutti questi... probabilmente proveranno a raggrupparli silenziosamente e poi a ricaricarli in seguito.
Quali parti sono lo stampaggio a compressione della tuta? Famiglie in sei parti

Gli ingegneri raggiungono il silicone dove altri elastomeri si rompono: rimane flessibile da -50 a +250 °C, resiste all'invecchiamento ed è inerte a quasi tutte le sostanze chimiche. Sei famiglie di parti coprono la maggior parte dei lavori di stampaggio a compressione, ciascuna guidata da una diversa tolleranza, costo o conformità di priorità.
- Sigilli medici e di laboratorio, guarnizioni, diaframmi che necessitano di flash controllati e composti di grado alimentare o medico conformi 21 CFR 177.2600.
- Automotive (Automotive), cuscinetti vibranti, guarnizioni e guarnizioni stampate con un sistema 1TP3.
- Tastiere in silicone Strumento anti-silicone e tastiere industriali Controintuitivamente, la compressione è spesso più economica per parte rispetto all'iniezione qui: centinaia di chiavi si stampano in un unico ciclo sul nostro strumento multi-cavità “-ferro-”, invece di uno alla volta.
- Isolamento elettrico (Electrical Isolation), stivali isolanti, coperture per interruttori a batteria e rivestimento per ingranaggi elettrici.
- Borse pneumatiche sanitarie ed edili, manicotti per tubi, guarnizioni e guarnizioni idrauliche.
- Utensili da cucina e prodotti di consumo per dolci in silicone per uso alimentare e prodotti stampati per la casa.
“Dove lo stampaggio a iniezione combatte una sezione trasversale pesante e rischia un nucleo sottoindurito, la compressione racchiude l'intera carica nell'utensile e trattiene calore e pressione fino a quando la parte non viene indurita fino in fondo Per guarnizioni e guarnizioni spesse, anche la polimerizzazione è l'intera ragione per cui esiste il processo.”
Squadra di stampaggio del silicone & della gomma Engelhardt
Come Veterinare Un Fornitore Di Stampaggio Di Compressione Del Silicone

Le certificazioni non ti aiutano molto se non è giustificato il modo più rapido per distinguere un vero sistema di qualità da una pila di loghi: chiedi tre documenti prima di ordinare (chiedi) a un fornitore con una qualità reale, un sistema di parti li produce velocemente.
- Un certificato di conformità valido recante il nome della persona giuridica delle parti applicabili (non una società sorella o affiliate).
- Una dichiarazione di conformità materiale del richiedente (esempio: 21 CFR 177.2600, RoHS /REACH su richiesta).
- FA Segnalo associato al tuo disegno
Un paio di altri controlli separare il costruttore-stampo-operatore dal broker In primo luogo, la qualità viene eseguito su tracciabilità lotto ("lot traceability") In realtà un pezzo spedito può essere legato alla stampa, operatore, strumento e lotto di materiale? le nostre parti traccia avanti e indietro attraverso un sistema ERP/MES/QMS/WMS in atto dal 2017, con profili di polimerizzazione che vivono sul MES piuttosto che sulla carta In secondo luogo, assicurarsi che il pagamento graduale è sul tavolo: un deposito di attrezzature in anticipo, il saldo contro l'approvazione del primo articolo, e lotti fatturati in seguito Diffidare di qualsiasi fornitore che non sarà in scena un lavoro di compressione quando si desidera approvare la parte reale prima di scrivere un grande assegno per la produzione completa.
Prospettive del settore: cosa sta cambiando per gli acquirenti di stampaggio del silicone

Ciò che conta nel 2026 è l'approvvigionamento del rischio, non un titolo di dimensioni di mercato Due tendenze stanno cambiando il modo in cui gli acquirenti controllano uno stampo in silicone.
1) Doppio approvvigionamento. La crescente domanda di dispositivi medici e l'elettrificazione automobilistica stanno spingendo le aziende che una volta si sono unifornite offshore ad aggiungere un secondo fornitore vicino alla costa, spesso dopo un evento di disconnessione dalla conformità alle “, in cui un certificato non corrisponde alle lacune dell'entità legale o dell'ambito di superficie durante un audit. 2) Specifiche di tracciabilità. Gli acquirenti di contatti alimentari e medici scrivono sempre più la tracciabilità dei materiali nelle specifiche: non solo un generico reclamo “food safe”, ma una conformità documentata come 21 CFR 177.2600 e tracce a livello di lotto legate al nome e al grado esatti del materiale.
Cosa fare al riguardo: controlla i certificati del tuo molder rispetto alla persona giuridica che produce effettivamente le tue parti e conferma la tracciabilità reale a livello di lotto anziché apparire solo nella brochure Per il solo contesto esiste il mercato globale LSR sta crescendo a un CAGR alto a una cifra nei primi anni 2030; utile per l'orientamento, non una base per scegliere un processo La disciplina di grado e conformità è ciò che ti tiene lontano dai problemi di responsabilità parziale.
Hai i disegni delle parti? Ottieni un crossover dei costi modellato in base al tuo volume annuale.
Domande Frequenti
Q: Il silicone può essere stampato a compressione, e quali parti si adattano meglio?
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Q: Quanto costa uno stampo di compressione in silicone?
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Q: Quali tolleranze e gamma del durometro possono tenere lo stampaggio a compressione?
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Q: Quando LSR stampaggio ad iniezione battere stampaggio a compressione?
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D: Il silicone stampato a compressione per uso alimentare e medico è sicuro?
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Q: Che cosa è il termine d'esecuzione ed il MOQ per le parti modellate su ordinazione del silicone?
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D: Come viene controllato il flash della linea di separazione?
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Riferimenti e fonti
- 21 CFR 177.2600, Articoli in gomma destinati ad uso ripetuto istituto di informazione giuridica, Cornell Law
- ISO 3302-1:2014, Gomma: Tolleranze per i prodotti, Parte 1: Tolleranze dimensionali – Organizzazione internazionale per la standardizzazione
- US 9.943.146 B2, Anello in silicone stampato a compressione (PAtenti USA)
- ASTM D395, Metodi di prova standard per la proprietà della gomma: set di compressione – ASTM Internazionale
- ASTM D2240, Metodo di prova standard per la proprietà della gomma: Durometro Durezza – ASTM Internazionale
Informazioni su questa analisi
Le figure di tolleranza, polimerizzazione e utensili in questa guida riflettono ISO 3302-1 e i dati di brevetto/standard pubblicati sottoposti a controllo incrociato rispetto al nostro pavimento di stampaggio a compressione in silicone, oltre 80 presse vulcanizzanti e circa 1.000 tonnellate di produzione annuale di silicone con un sistema ISO 9001 e IATF 16949. Recensito dal team tecnico Engelhardt.




