piezas de mecanizado por sobremoldeo
Sustrato rígido + sobremoldeado funcional

Servicios de sobremoldeo a medida

Combina un sustrato rígido de plástico o metal con una capa moldeada blanda o funcional para aportar agarre, estanqueidad, amortiguación y protección contra impactos, al tiempo que se reducen los pasos de montaje independientes.

Tolerancia generalAproximadamente ±0,05 mm*
Características de precisiónCalibrado con una precisión de ±0,02 mm*
Tamaño máximo de la pieza500 × 400 × 200 mm*
Introducir pesoHasta 3 kg*
Moldeo en dos etapasMoldeo por inserciónEmpuñadura Soft-TouchSellado
Sube tu proyecto de sobremoldeo

*La capacidad final depende de la combinación de materiales, la geometría del sustrato, el diseño de la unión, la construcción del molde y el método de inspección.

Moldeo multimaterial

Cómo funciona el sobremoldeado

Se coloca un sustrato rígido en un segundo molde y, a continuación, se moldea un polímero o elastómero compatible alrededor de las zonas seleccionadas. La unión puede ser química, mecánica o una combinación de ambas.

Moldeo en dos etapas

Se moldean dos materiales compatibles en un único ciclo automatizado utilizando un molde giratorio o de transferencia.

Inserto sobremoldeado

Un sustrato de plástico moldeado o de metal mecanizado se transfiere y se encapsula en una segunda operación de moldeo.

Preparación del sustrato

Moldea o mecaniza la base rígida y, a continuación, límpiala y precaliéntala cuando sea necesario.

Posicionamiento

Fija bien el sustrato para proteger las superficies críticas y controlar el reborde.

Segunda toma del material

Inyecte el material blando o funcional a una temperatura y presión controladas.

Expulsión e inspección

Comprueba las dimensiones, la adherencia, los desbordamientos, el color y los defectos visibles.

Sustrato rígidoSobremoldeado compatibleCaracterísticas de uniónMoldeado controladoInspección
La compatibilidad de los materiales es lo primero

Combinaciones habituales de materiales para el sobremoldeado

El éxito del sobremoldeado depende de una adhesión comprobada, de la compatibilidad de las temperaturas de moldeo, del comportamiento de contracción y de una geometría que retenga mecánicamente el segundo material.

PP + TPE

Mangos de herramientas, productos para el hogar y zonas de agarre flexibles.

ABS + silicona

Fundas de tacto suave y productos que requieren materiales aptos para el contacto con el calor o con alimentos.

PC + PVC blando

Cajas de aparatos electrónicos que requieren amortiguación y resistencia al deslizamiento.

Metal + TPU

Componentes para el sector de la automoción y el sector industrial que requieren agarre y protección contra los impactos.

PA66 + silicona

Juntas de sensores y componentes reforzados expuestos al calor y a las vibraciones.

PC + LSR

Piezas rígidas y resistentes con juntas de sellado blandas o características de grado médico.

Sustratos rígidos habitualesABS, PC, PP, PA, PBT, PEEK, aluminio, acero inoxidable, aleaciones de cobre y magnesio.
Materiales habituales para el sobremoldeadoTPE, TPU, TPV, silicona/LSR, PVC blando y elastómeros específicos para cada aplicación.

Ejemplos de piezas sobremoldeadas

Lee la guía sobre el proceso de sobremoldeo
Capacidad basada en proyectos

Capacidades de sobremoldeo

Estos valores resumen la página original. Cada proyecto sigue requiriendo la confirmación de la combinación de materiales, las herramientas y el diseño para la fabricación (DFM).

Tolerancia dimensional generalAproximadamente ±0,05 mm
Referencia de características de precisiónAproximadamente ±0,02 mm tras la revisión
Desviación del peso de una misma piezaReferencia ≤1%
Tiempo de ciclo habitualEntre 30 y 90 segundos por molde
Tamaño máximo de la pieza500 × 400 × 200 mm
Peso máximo del inserto metálico3 kg
Precalentamiento del sustrato80–120 °C para el metal; 40–60 °C para el plástico
Diferencia de temperatura de fusiónSe mantiene dentro de un margen de unos 10 °C, cuando proceda

Metal + polímero

Los insertos mecanizados o conformados pueden recubrirse con una capa de polímero funcional.

Rígido + Flexible

Combina una base estructural con un material de tacto suave, amortiguador o sellante.

Tiradas pequeñas y de volumen

La estrategia de utillaje se selecciona en función de la geometría, la validación y la demanda de producción.

Operaciones secundarias

Es posible integrar el mecanizado, la impresión, el montaje y la inspección dimensional.

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Diseño e inspección

Directrices de diseño para el sobremoldeado

Antes de dar por finalizado el molde, es necesario validar la compatibilidad de los materiales y la retención del sustrato.

Compatibilidad de materiales

Comprueba la adhesión química, las temperaturas de proceso y la contracción antes de proceder al utillaje.

Retención mecánica

Utiliza orificios, muescas, ranuras o geometría envolvente cuando sea adecuado.

Capa de sobremoldeado uniforme

Evita los cambios bruscos de espesor que provoquen hundimientos, huecos o un enfriamiento desigual.

Corrientes de aire y cierres

Añade un rebaje y define claramente las superficies de cierre para controlar la expulsión y el desbordamiento.

Ubicación del sustrato

Utiliza elementos de fijación estables para que el inserto no se mueva durante la inyección.

Ventilación y caudal

Coloca las válvulas y los orificios de ventilación de manera que se reduzca el aire atrapado, las líneas de soldadura y el llenado incompleto.

DimensionesMáquina de medición por coordenadas (CMM) o calibres adecuados para la aplicación.
AdhesiónEnsayo de desprendimiento o tracción según los criterios del proyecto.
AparienciaColor, desbordamiento, burbujas y marcas de quemaduras.
FunciónEnsayos de estanqueidad, adherencia, resistencia a los impactos o ensayos medioambientales.
Componentes multimaterial

Aplicaciones de sobremoldeo

El sobremoldeado resulta útil cuando un componente necesita una estructura rígida y, al mismo tiempo, una superficie blanda, hermética, protectora o ergonómica.

Automoción

Controles de PC + TPE, juntas de los sensores de PA66 + silicona y conectores protegidos.

Productos sanitarios

Empuñaduras de acero inoxidable + LSR e interfaces de conexión de plástico + elastómero.

Electrónica de consumo

Componentes de metal y TPU para dispositivos portátiles y elementos de sellado de PC y silicona.

Electrodomésticos

Asas reforzadas, empuñaduras blandas y componentes de la interfaz resistentes al agua.

Equipamiento industrial

Asas amortiguadoras de vibraciones, sensores protegidos y efectores finales de robots.

Productos de consumo

Cepillos de dientes, herramientas, productos de cocina y dispositivos ergonómicos de mano.

Agarre suaveSello impermeableAmortiguación de vibracionesProtección contra impactosAislamiento eléctricoMontaje integrado
Ventajas y control de procesos

¿Por qué utilizar el sobremoldeado?

Un sobremoldeado bien diseñado puede combinar estructura, comodidad, estanqueidad y protección en un único componente reproducible.

Menos pasos de montajeEl moldeado integrado puede sustituir a las operaciones independientes de encolado, fijación o sujeción.
Mejora de la funcionalidad del productoAporta adherencia, amortiguación, estanqueidad, aislamiento y protección contra impactos.
Diseño flexibleCombina materiales rígidos y flexibles en torno a elementos localizados complejos.
Producción repetibleEl utillaje controlado permite una producción en serie con múltiples materiales de forma uniforme.

Adherencia deficiente

Comprueba la compatibilidad de los materiales, el secado, el estado de la superficie y la temperatura del molde.

Desbordamiento / Flash

Revisa la geometría de cierre, la precisión de cierre del molde y las condiciones de sujeción.

Burbujas o huecos

Mejorar el equilibrio entre el secado, la ventilación, el llenado y el enfriamiento de la resina.

Blanqueamiento en la articulación

Reduzca la tensión de inyección excesiva y mejore la geometría de ventilación o de transición.

Preguntas frecuentes sobre el sobremoldeado

Preguntas frecuentes

Orientaciones concisas sobre la adhesión, el precalentamiento, la combinación de materiales, el espesor de las capas y los archivos de cotización.

¿Cómo se puede mejorar la mala adherencia del sobremoldeado?

Empieza por elegir una combinación de materiales compatibles, un secado adecuado de la resina, superficies de sustrato limpias, una temperatura adecuada y elementos de sujeción mecánica.

¿Es necesario precalentar un sustrato metálico?

A menudo, sí. Las piezas de aluminio o magnesio de gran espesor pueden requerir un precalentamiento controlado para reducir el enfriamiento rápido y las tensiones internas.

¿Qué grosor debe tener la capa de sobremoldeo?

El espesor debe equilibrar el flujo, la adherencia y el aspecto. Se analiza un rango inicial habitual en función del espesor del sustrato, la resina y la geometría.

¿Cuál es la diferencia entre el sobremoldeado de dos inyecciones y el sobremoldeado por inserción?

El moldeo de dos fases moldea ambos materiales en un solo ciclo automatizado del molde; el sobremoldeo con inserto transfiere un sustrato preparado a un segundo molde.

¿Se pueden unir entre sí todos los plásticos y elastómeros?

No. La compatibilidad química varía, por lo que puede ser necesario realizar pruebas de adhesión y utilizar sistemas de fijación mecánica.

¿Qué archivos se necesitan para solicitar un presupuesto?

Envíe archivos en 3D y 2D, además de la información sobre el material del sustrato, el material de sobremoldeo, la dureza, el color, la cantidad y los requisitos funcionales.

Empieza tu proyecto de sobremoldeo

Sube el diseño e indica el sustrato, el material de sobremoldeo, la dureza, el color, la cantidad y la función requerida.

Sube tus archivos de diseño
CAD y dibujo técnicoSTEP, además de las dimensiones críticas y las zonas de cierre
Par de materialesSustrato, elastómero, dureza y color
Demanda del proyectoCantidad de prototipos y volumen de producción anual