អ្នកនៅទីនេះ៖ ផ្ទះ » ប្លុក » មគ្គុទ្ទេសក៍ » Medical Silicone Extrusion vs. Injection Molding vs. Compression Molding: តើដំណើរការមួយណាដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់សមាសធាតុរបស់អ្នក?

Medical Silicone Extrusion vs. Injection Molding vs. Compression Molding: តើដំណើរការមួយណាដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់សមាសធាតុរបស់អ្នក?

មើល៖ 0     អ្នកនិពន្ធ៖ Kevin Fang ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-08-04 ប្រភពដើម៖ Chensheng វេជ្ជសាស្ត្រ

ការសម្រេចចិត្តដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សមាសធាតុស៊ីលីកូនវេជ្ជសាស្ត្រកើតឡើងមុនពេលដំណើរការស៊ីលីកូនមួយក្រាម៖ ជម្រើសនៃដំណើរការផលិត។ ការបញ្ចូលជ័រកៅស៊ូស៊ីលីកុនរាវ (LSR) ការចាក់ផ្សិត និងការបង្ហាប់ជ័រកៅស៊ូដែលមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាខ្ពស់ (HCR) គឺជាដំណើរការចម្បងចំនួនបីដែលប្រើសម្រាប់ផលិតសមាសធាតុស៊ីលីកូនវេជ្ជសាស្រ្ត ហើយនីមួយៗមានទម្រង់សមត្ថភាពខុសៗគ្នា រចនាសម្ព័ន្ធតម្លៃ តម្រូវការឧបករណ៍ និងការកំណត់ធរណីមាត្រ។

ការជ្រើសរើសដំណើរការខុសមិនគ្រាន់តែប៉ះពាល់ដល់តម្លៃឯកតាប៉ុណ្ណោះទេ។ វាប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពវិមាត្រ គុណភាពផ្ទៃ ការគ្រប់គ្រងពន្លឺ ពេលវេលាវដ្ត លទ្ធភាពធ្វើមាត្រដ្ឋាន និងចុងក្រោយថាតើសមាសធាតុរបស់អ្នកអាចត្រូវបានផលិតតាមលក្ខណៈជាក់លាក់ទាំងអស់ឬអត់។ សមាសធាតុដែលបានរចនាឡើងសម្រាប់ការបង្ហាប់ផ្សិតអាចមិនអាចទប់ទល់នឹងការអត់ឱនក្នុងដំណើរការនោះបានឡើយ ប៉ុន្តែវាជារឿងតូចតាចក្នុងការផលិតដោយការបាញ់ថ្នាំ LSR ។ ទម្រង់បំពង់សាមញ្ញដែលមានតម្លៃ 0.08 ដុល្លារ/ម៉ែត្រ ដោយការបញ្ចូលត្រូវចំណាយ 2.50 ដុល្លារ/ឯកតា ដោយការបាញ់ថ្នាំ។ ទាំងនេះមិនមែនជាភាពខុសគ្នាតិចតួចទេ - ពួកគេកំណត់ថាតើផលិតផលមួយអាចដំណើរការបានឬអត់។

ការណែនាំនេះផ្តល់ឱ្យវិស្វករឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ អ្នកគ្រប់គ្រងផលិតផល និងអ្នកជំនាញផ្នែកលទ្ធកម្មនូវក្របខណ្ឌការសម្រេចចិត្តពេញលេញសម្រាប់ការជ្រើសរើសដំណើរការផលិតស៊ីលីកូនដែលត្រឹមត្រូវ - គ្របដណ្តប់លើដំណើរការមេកានិក សមត្ថភាពធរណីមាត្រ ស្តង់ដារភាពអត់ធ្មត់ សេដ្ឋកិច្ចឧបករណ៍ កម្រិតសំឡេង និងលក្ខណៈសមាសធាតុជាក់លាក់ដែលធ្វើឱ្យដំណើរការនីមួយៗមានជម្រើសច្បាស់លាស់។

ស៊ីលីកុនវេជ្ជសាស្ត្រ៖ ការពង្រីកធៀបនឹងការបញ្ចូលផ្សិតធៀបនឹងការបង្ហាប់

ផ្នែកទី 1៖ ដំណើរការទាំងបី — មេកានិច និងលក្ខណៈជាមូលដ្ឋាន

ដំណើរការទី 1: ការស្រង់ចេញ

របៀបដែលវាដំណើរការ៖ សមាសធាតុស៊ីលីកុន (HCR — ជ័រកៅស៊ូដែលមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាខ្ពស់ រឹងនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់) ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍បន្ថែមវីស កំដៅ និងសំពាធ ហើយបង្ខំឱ្យឆ្លងកាត់ការស្លាប់ដ៏ជាក់លាក់ដែលកំណត់ទម្រង់ផ្នែកឆ្លងកាត់។ សារធាតុ extrudate ចេញពីការស្លាប់ជាប្រវែងបន្តមួយ ឆ្លងកាត់ឡចំហាយ vulcanization (ខ្យល់ក្តៅ ឬអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ) ដើម្បីព្យាបាល ហើយបន្ទាប់មកកាត់ជាប្រវែង រុំ ឬស្ពូល។

អ្វី​ដែល​វា​ផលិត​៖ សមាសធាតុ​ណា​មួយ​ដែល​មាន ​ផ្នែក​ឆ្លងកាត់​ជាប់​គ្នា​តាម​បណ្តោយ​របស់វា — បំពង់ ទម្រង់ ខ្សែ បន្ទះ ឆានែល និងធរណីមាត្រពហុ lumen ។ Extrusion មិន​អាច​បង្កើត​លក្ខណៈ​ពិសេស​ដែល​ខុស​គ្នា​តាម​រយៈ​ប្រវែង (flanges, end caps, molded tips) ដោយ​គ្មាន​ប្រតិបត្តិការ​បន្ទាប់បន្សំ។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំណើរការសំខាន់ៗ៖

  • ការរចនា Die កំណត់ធរណីមាត្រផ្នែកឆ្លងកាត់

  • ល្បឿននៃការបញ្ចោញ និងស្ថានភាពគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព/ប្រវែងនៃឡ

  • មីក្រូម៉ែត្រឡាស៊ែរត្រួតពិនិត្យ OD/ID ក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែងកំឡុងពេលផលិត

  • ល្បឿនទាញគ្រប់គ្រងភាពស៊ីសង្វាក់វិមាត្រ

ឧបសគ្គជាមូលដ្ឋាន៖ ការបញ្ចោញបង្កើត ផ្នែកឆ្លងកាត់ថេរជាបន្តបន្ទាប់។ ធរណីមាត្រណាក៏ដោយដែលផ្លាស់ប្តូរតាមបណ្តោយប្រវែង — ផ្ទៃខាងមុខ រាងស្តើង លក្ខណៈបញ្ចប់ដែលធ្វើពីផ្សិត — តម្រូវឱ្យមានប្រតិបត្តិការផ្សិតបន្ទាប់បន្សំ ឬដំណើរការខុសគ្នាទាំងស្រុង។

ដំណើរការទី 2: ការចាក់បញ្ចូលកៅស៊ូស៊ីលីកុនរាវ (LSR)

របៀបដែលវាដំណើរការ៖ សារធាតុស៊ីលីកូនរាវពីរផ្នែក (ផ្នែក A: ប៉ូលីម៊ែរមូលដ្ឋាន + កាតាលីករផ្លាទីន; ផ្នែក B: ប៉ូលីម៊ែរមូលដ្ឋាន + តំណភ្ជាប់ឆ្លងកាត់) ត្រូវបានវាស់ លាយក្នុងសមាមាត្រ 1: 1 ហើយចាក់នៅក្រោមសម្ពាធទៅក្នុងផ្សិតដែកដែលផលិតដោយភាពជាក់លាក់។ ផ្សិតត្រូវបានកំដៅ (ជាធម្មតា 160-200 អង្សាសេ) ព្យាបាលស៊ីលីកូនក្នុងរយៈពេល 15-60 វិនាទី។ ផ្សិតបើក ហើយផ្នែកត្រូវបានច្រានចេញ ឬកម្ទេចចោល។

អ្វី​ដែល​វា​ផលិត៖ បំបែក​ផ្នែក​បី​វិមាត្រ​នៃ​ស្ទើរតែ​ធរណីមាត្រ​ណាមួយ​ដែល​ផ្តល់​ឱ្យ​ធរណីមាត្រ​អាច​ត្រូវ​បាន​កម្ទេច (គ្មាន​ការ​កាត់​ដែល​ការពារ​ការ​ដក​ផ្នែក​ចេញ​ដោយ​គ្មាន​ស្នូល​ដែល​អាច​បង្រួម​បាន ឬ​សកម្មភាព​ចំហៀង)។ ការចាក់ផ្សិត LSR គឺជាដំណើរការស៊ីលីកុនដែលមានសមត្ថភាពធរណីមាត្របំផុត។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំណើរការសំខាន់ៗ៖

  • សីតុណ្ហភាពផ្សិត និងការគ្រប់គ្រងសម្ពាធចាក់បំពេញ និងព្យាបាល

  • ភាពជាក់លាក់នៃទំហំបាញ់ (± 0.1% នៃទម្ងន់បាញ់) គ្រប់គ្រងទម្ងន់ផ្នែកនិងភាពជាប់លាប់នៃវិមាត្រ

  • ពេលវេលានៃវដ្តៈ 15-90 វិនាទីអាស្រ័យលើទំហំផ្នែក និងកម្រាស់ជញ្ជាំង

  • ផ្សិតពហុបែហោងធ្មែញ (4, 8, 16, 32 បែហោងធ្មែញ) អនុញ្ញាតឱ្យផលិតបរិមាណខ្ពស់

ឧបសគ្គជាមូលដ្ឋាន៖ តម្លៃឧបករណ៍។ ផ្សិត LSR គឺជាឧបករណ៍ដែករឹងដែលផលិតដោយភាពជាក់លាក់ - ជាធម្មតា $8,000-$80,000+ អាស្រ័យលើភាពស្មុគស្មាញ និងចំនួនបែហោងធ្មែញ។ ការ​ចំណាយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​រាប់​ជា​សុចរិត​នៅ​ក្នុង​កម្រិត​មធ្យម​ទៅ​ខ្ពស់ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​ហាម​ឃាត់​សម្រាប់​កម្មវិធី​ដែល​មាន​បរិមាណ​ទាប ឬ​គំរូ​ដើម។

ដំណើរការទី 3: ការបង្ហាប់ជ័រកៅស៊ូដែលមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាខ្ពស់ (HCR)

របៀបដែលវាដំណើរការ៖ ស្លេសដែលបានថ្លឹងមុន ឬទម្រង់នៃសមាសធាតុស៊ីលីកូន HCR ត្រូវបានដាក់ដោយដៃទៅក្នុងរន្ធផ្សិតបើកចំហ។ ផ្សិតបិទនៅក្រោមសម្ពាធធារាសាស្ត្រ (ជាធម្មតា 50-200 bar) បង្ហាប់ស៊ីលីកូនហើយបង្ខំវាឱ្យបំពេញបែហោងធ្មែញ។ កំដៅ (150-180 អង្សាសេ) ព្យាបាលស៊ីលីកុនក្នុងរយៈពេល 3-10 នាទី។ ផ្សិតបើក ហើយផ្នែកត្រូវបានដកចេញ — ជាធម្មតាមានពន្លឺ (ខ្សែភាពយន្តស៊ីលីកុនស្តើងនៅបន្ទាត់បំបែក) ដែលទាមទារការកាត់ដោយដៃ។

អ្វីដែលវាផលិត៖ បំបែកផ្នែកបីវិមាត្រ — ជួរធរណីមាត្រស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការបាញ់ថ្នាំ LSR ប៉ុន្តែមានភាពជាក់លាក់តិចជាងវិមាត្រ និងពន្លឺកាន់តែច្រើន។ ការបង្ហាប់ផ្សិតគឺជាដំណើរការផ្សិតស៊ីលីកុនចាស់បំផុត និងសាមញ្ញបំផុត។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំណើរការសំខាន់ៗ៖

  • ទម្ងន់ និងការដាក់ទម្រង់មុនប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញ និងពន្លឺ

  • សីតុណ្ហភាពផ្សិតនិងការព្យាបាលពេលវេលាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពព្យាបាល

  • សម្ពាធបង្ហាប់ប៉ះពាល់ដល់ភាពជាក់លាក់នៃវិមាត្រ

  • ការដាក់ទម្រង់មុនដោយដៃ និងការដកផ្នែកចេញ - ពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្ម

ឧបសគ្គជាមូលដ្ឋាន៖ ភាពប្រែប្រួលនៃពន្លឺ និងវិមាត្រ។ ដោយសារផ្សិតត្រូវបានផ្ទុកដោយដៃ និងបិទក្រោមសម្ពាធ ពន្លឺភ្លើងនៅបន្ទាត់ចែកគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការ។ ការដក Flash (deflashing) បន្ថែមតម្លៃពលកម្ម និងពេលវេលា។ ភាពជាក់លាក់នៃវិមាត្រគឺទាបជាងការបាញ់ថ្នាំ LSR ដោយសារតែទម្ងន់ preform និងភាពប្រែប្រួលនៃការដាក់ប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញ។

ផ្នែកទី 2: ការប្រៀបធៀបដំណើរការចំហៀង

គុណលក្ខណៈ

ការបន្ថែម

ទម្រង់ចាក់ថ្នាំ LSR

ការបង្ហាប់ HCR

សមត្ថភាពធរណីមាត្រ

ផ្នែកឆ្លងកាត់ថេរតែប៉ុណ្ណោះ

ពេញ 3D - សមត្ថភាពខ្ពស់បំផុត

ពេញ 3D - សមត្ថភាពមធ្យម

ការអត់ធ្មត់វិមាត្រ

± 0.05–0.10mm (OD/ID)

± 0.05–0.15mm (លក្ខណៈ 3D)

± 0.15–0.30mm (លក្ខណៈ 3D)

ការបញ្ចប់ផ្ទៃ

រលូន, ជាប់លាប់

ល្អឥតខ្ចោះ - គុណភាពផ្ទៃផ្សិត

ល្អ - បំបែកបន្ទាត់ពន្លឺ

ពន្លឺ

គ្មាន

តិចតួចបំផុត (អាចប្រើឧបករណ៍គ្មានពន្លឺ)

Inherent - ទាមទារការ deflashing ដោយដៃ

ពេលវេលាវដ្ត

បន្ត (ម៉ែត្រ/នាទី)

15-90 វិនាទី / បាញ់

3-10 នាទី / បាញ់

តម្លៃឧបករណ៍

ទាប ($500-$5,000 សម្រាប់ការស្លាប់)

ខ្ពស់ ($8,000-$80,000+)

មធ្យម ($2,000-$20,000)

ពេលវេលាដឹកនាំឧបករណ៍

2-4 សប្តាហ៍

6-14 សប្តាហ៍

4-8 សប្តាហ៍

បរិមាណបញ្ជាទិញអប្បបរមា

ទាប (ម៉ែត្រ)

មធ្យម (រាប់រយទៅរាប់ពាន់)

ទាប (រាប់សិបទៅរាប់រយ)

តម្លៃឯកតាក្នុងបរិមាណទាប

ទាបណាស់។

ខ្ពស់ (រំលោះឧបករណ៍)

មធ្យមទាប

តម្លៃឯកតាក្នុងបរិមាណខ្ពស់។

ទាបណាស់។

ទាបណាស់ (ពហុបែហោងធ្មែញ)

មធ្យម (ពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្ម)

សក្តានុពលស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

✅ ខ្ពស់។

✅ខ្ពស់ណាស់។

⚠️ មានកំណត់ (ផ្ទុកដោយដៃ)

កាកសំណល់សម្ភារៈ

ទាប

ទាបណាស់ (គ្មានពន្លឺ)

មធ្យម (flash = ខ្ជះខ្ជាយ)

ប្រភេទស៊ីលីកុន

HCR តែប៉ុណ្ណោះ

LSR (ស្តង់ដារ) ឬ HCR (ផ្ទេរ)

HCR តែប៉ុណ្ណោះ

ត្រូវការការព្យាបាលក្រោយ

ពេលខ្លះ

ពេលខ្លះ

ជាធម្មតា

បន្ទប់ស្អាតត្រូវគ្នា។

✅ បាទ

✅ បាទ (ស្វ័យប្រវត្តិពេញលេញ)

⚠️ ចំនួនមានកំណត់ (ការគ្រប់គ្រងដោយដៃ)

ល្អបំផុតសម្រាប់

បំពង់, ទម្រង់, ប្រវែងបន្ត

ផ្នែក 3D ស្មុគស្មាញ កម្រិតសំឡេងខ្ពស់។

ផ្នែក 3D សាមញ្ញ-មធ្យម កម្រិតសំឡេងមធ្យមទាប

ផ្នែកទី 3: ការពង្រីក - នៅពេលដែលវាជាជម្រើសត្រឹមត្រូវ។

កម្មវិធីសមស្រប

Extrusion គឺជាដំណើរការត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលសមាសធាតុរបស់អ្នកមាន ផ្នែកឆ្លងកាត់ថេរតាមបណ្តោយប្រវែងរបស់វា ហើយត្រូវបានប្រើក្នុងប្រវែងធំជាងពីរបីសង់ទីម៉ែត្រ។ នេះគ្របដណ្តប់៖

  • បំពង់វេជ្ជសាស្ត្រ (តែមួយ-lumen, multi-lumen, co-extruded)

  • ផ្នែកបូម Peristaltic

  • បំពង់បូម (មុនពេលបង្កើតចុង)

  • សាកសពបំពង់បង្ហូរទឹក (មុនពេលបុណ្យនិងបង្កើតចុង)

  • ខ្សែបិទជិត និងស្តុកខ្សែ O-ring

  • ទម្រង់ស៊ីលីកុន (ផ្នែក D, ផ្នែក T, ផ្នែកឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាភ្ជាប់)

  • បំពង់ឆ្នូតវិទ្យុសកម្ម (ការរួមផ្សំនៃសមាសធាតុមូលដ្ឋានជាមួយនឹងសមាសធាតុផ្ទុកវិទ្យុសកម្ម)

  • បំពង់ពហុ lumen (2-lumen, 3-lumen, 4-lumen - សម្រាប់បំពង់បូម, សំណុំ infusion)

សមត្ថភាពអត់ធ្មត់

ភាពជាក់លាក់នៃវិមាត្រនៅក្នុងការបន្ថែមត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាចម្បងដោយការរចនាស្លាប់ ភាពជាប់លាប់នៃសមាសធាតុ និងមតិប្រតិកម្មមីក្រូម៉ែត្រឡាស៊ែរតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង។ ការអត់ធ្មត់ដែលអាចសម្រេចបាន៖

វិមាត្រ

ការអត់ធ្មត់ស្តង់ដារ

ការអត់ធ្មត់ភាពជាក់លាក់

ភាពជាក់លាក់ជ្រុល

OD (បំពង់)

± 0.15 ម។

± 0.10 ម។

± 0.05 ម។

លេខសម្គាល់ (បំពង់)

± 0.15 ម។

± 0.10 ម។

± 0.05 ម។

កម្រាស់ជញ្ជាំង

± 0.10 ម។

± 0.08 ម។

± 0.05 ម។

ទទឹងទម្រង់

± 0.20 ម។

± 0.15 ម។

± 0.10 ម។

រាងពងក្រពើ (OD មូល)

± 0.10 ម។

± 0.05 ម។

± 0.03 ម។

ភាពអត់ធ្មត់ដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ទាមទារការត្រួតពិនិត្យមីក្រូម៉ែត្រឡាស៊ែរបិទជិត បរិយាកាសនៃការបន្ថែមដែលគ្រប់គ្រងដោយសីតុណ្ហភាព និងភាពស៊ីសង្វាក់នៃសមាសធាតុបុព្វលាភ។ ពួកគេអាចសម្រេចបាន ប៉ុន្តែបញ្ជាឱ្យតម្លៃបុព្វលាភ។

សេដ្ឋកិច្ច Extrusion

ការចំណាយលើឧបករណ៍៖ ការស្លាប់ Extrusion គឺមានតម្លៃថោកសមរម្យ — $500–5,000 សម្រាប់បំពង់ស្តង់ដារ 1,500–8,000 ដុល្លារសម្រាប់ multi-lumen ឬទម្រង់ស្មុគស្មាញ។ នេះគឺ 10-20 × ថោកជាងផ្សិតចាក់ LSR ។

ថ្លៃដើមឯកតា៖ ការពង្រីកគឺជាដំណើរការផលិតស៊ីលីកូនដែលមានតម្លៃទាបបំផុតក្នុងមួយឯកតានៃសម្ភារៈ។ សម្រាប់បំពង់វេជ្ជសាស្ត្រស្តង់ដារ (ឧទាហរណ៍ 6mm OD × 4mm ID) តម្លៃឯកតាជាធម្មតា៖

  • $0.05–0.15/ម៉ែត្រ នៅ 1,000m/ខែ

  • $0.03–0.08/ម៉ែត្រ នៅ 10,000m/ខែ

  • $0.02–0.05/ម៉ែត្រ នៅ 100,000m/ខែ

ពេលវេលាដឹកនាំ៖ ការបញ្ចប់ការបញ្ចប់អាចផលិតបានក្នុងរយៈពេល 2-4 សប្តាហ៍។ សំណាកផលិតកម្មដំបូងជាធម្មតាអាចប្រើបាន 3-6 សប្តាហ៍ពីការបញ្ជាក់ការគូរ — លឿនជាងការអភិវឌ្ឍន៍ផ្សិតចាក់ LSR ។

ដែនកំណត់នៃការបន្ថែម - ពេលណាត្រូវជ្រើសរើសដំណើរការផ្សេង

Extrusion មិនអាចបង្កើតបាន៖

  • លក្ខណៈ​ពិសេស​ចុង (គែម មួក គន្លឹះ) — តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​បង្កើត​បន្ទាប់បន្សំ

  • ការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកឆ្លងកាត់ តាមបណ្តោយប្រវែង - មិនអាចទៅរួចទេដោយការបញ្ចូល

  • ធរណីមាត្រដែលបិទជិត (កណ្តឹង កាបូប ថង់) - ទាមទារការបង្កើត

  • ការអត់ធ្មត់ 3D យ៉ាងតឹងរឹង លើលក្ខណៈពិសេសក្រៅពី OD/ID — ការគ្រប់គ្រងលើផ្នែកឆ្លងកាត់តែប៉ុណ្ណោះ

  • ផ្នែកដាច់ពីគ្នាខ្លីណាស់ (<ប្រវែង 5mm) — ភាពជាក់លាក់នៃការកាត់ និងការដោះស្រាយក្លាយជាដែនកំណត់

ផ្នែកទី 4៖ ការចាក់ថ្នាំ LSR - នៅពេលដែលវាជាជម្រើសត្រឹមត្រូវ។

កម្មវិធីសមស្រប

ការចាក់ថ្នាំ LSR គឺជាដំណើរការត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលសមាសធាតុរបស់អ្នកទាមទារ៖

  • ធរណីមាត្របីវិមាត្រស្មុគ្រស្មាញ ដែលមិនអាចបង្កើតបានដោយការបញ្ចូល

  • ភាពជាក់លាក់នៃវិមាត្រខ្ពស់ លើលក្ខណៈ 3D (± 0.05–0.10mm)

  • ផ្នែកបញ្ចប់ ដែលមិនមានពន្លឺ ឬតិចតួចបំផុត (សំខាន់សម្រាប់ការផ្គុំឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ)

  • បរិមាណផលិតកម្មខ្ពស់ ដែលពេលវេលាវដ្ត និងស្វ័យប្រវត្តិកម្មបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការវិនិយោគឧបករណ៍

  • ទំងន់ផ្នែកជាប់គ្នា (ភាពជាក់លាក់នៃការវាស់ LSR: ± 0.1% ទម្ងន់បាញ់)

  • លាបលើស្រទាប់ខាងក្រោមប្លាស្ទិក ឬលោហៈ (ចំណង LSR ដោយផ្ទាល់ទៅស្រទាប់ខាងក្រោមជាច្រើន)

សមាសធាតុវេជ្ជសាស្ត្រចាក់ផ្សិត LSR ធម្មតា៖

  • ច្រកចាក់ septa និងភ្នាសសន្ទះបិទបើក

  • ការផ្សាភ្ជាប់របាំងផ្លូវដង្ហើម និងស្រោមពូក

  • ជំនួយ​ការ​ស្តាប់​ជំនួយ​ត្រចៀក និង​លំហ

  • សមាសធាតុឧបករណ៍ដែលអាចផ្សាំបាន (ឧបករណ៍ផ្សាភ្ជាប់នាំមុខ ឧបករណ៍បំពងសម្លេង សមាសធាតុផ្សាំ cochlear)

  • សមាសធាតុឧបករណ៍សម្រាប់ទារកទើបនឹងកើត និងកុមារ (ក្បាលសុដន់ ស្រោមដៃ របាំងមុខ)

  • សមាសធាតុឧបករណ៍ចែកចាយថ្នាំ (ប្រដាប់បិទមាត់ប្រដាប់ហឺត សមាសធាតុចាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ)

  • ឧបករណ៍ដែលអាចពាក់បាន - ការផ្សាភ្ជាប់ស្បែក - ទំនាក់ទំនងនិង gaskets

  • ឧបករណ៍វះកាត់គ្រប់គ្រងការក្តាប់ និងផ្សាភ្ជាប់

ឧបករណ៍ LSR - ការយល់ដឹងអំពីការវិនិយោគ

ឧបករណ៍ផ្សិត LSR គឺជាឧបសគ្គចម្បងក្នុងការចូលសម្រាប់ដំណើរការនេះ។ ការយល់ដឹងអំពីកម្មវិធីបញ្ជាថ្លៃដើមឧបករណ៍ជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹង៖

កម្មវិធីបញ្ជាតម្លៃឧបករណ៍

តម្លៃទាប

ថ្លៃដើមខ្ពស់។

ភាពស្មុគស្មាញផ្នែក

ធរណីមាត្រសាមញ្ញ ផ្សិត 2 ចាន

ធរណីមាត្រស្មុគស្មាញ សកម្មភាពចំហៀង ស្នូលដែលអាចដួលរលំបាន។

ការរាប់បែហោងធ្មែញ

1-4 បែហោងធ្មែញ

១៦-៦៤ បែហោងធ្មែញ

តម្រូវការអត់ធ្មត់

ស្តង់ដារ (± 0.15 មម)

ភាពជាក់លាក់ (± 0.05mm)

ថ្នាក់ដែក

P20 រឹងជាមុន

H13 រឹង (សម្រាប់ការបាញ់ច្រើនជាង 500k)

ការបញ្ចប់ផ្ទៃ

ស្តង់ដារ (SPI B2)

ប៉ូលាកញ្ចក់ (SPI A1) សម្រាប់ភាពច្បាស់លាស់នៃអុបទិក

ទំហំផ្នែក

តូច (<25mm)

ធំ (> 100 មម)

កាត់ក្រោម

គ្មាន

ច្រើន - ទាមទារសកម្មភាពចំហៀង

ជួរតម្លៃឧបករណ៍ LSR ធម្មតា៖

ប្រភេទផ្សិត

ចំនួនបែហោងធ្មែញ

ជួរថ្លៃដើមធម្មតា។

ពេលវេលានាំមុខធម្មតា។

ឧបករណ៍គំរូ / ស្ពាន

១–២

៣.០០០-៨.០០០ ដុល្លារ

3-5 សប្តាហ៍

ឧបករណ៍ផលិតកម្ម (សាមញ្ញ)

៤–៨

$8,000–$20,000

6-10 សប្តាហ៍

ឧបករណ៍ផលិតកម្ម (មធ្យម)

៨–១៦

$20,000–$45,000

8-14 សប្តាហ៍

ឧបករណ៍ផលិតកម្ម (ស្មុគស្មាញ)

១៦–៣២

$45,000–$80,000+

10-16 សប្តាហ៍

ភាពជាម្ចាស់ឧបករណ៍៖ នៅ Chensheng Medical ឧបករណ៍ទាំងអស់គឺជា របស់អតិថិជន — អ្នកជាម្ចាស់ផ្សិត វាត្រូវបានរក្សាទុកនៅកន្លែងរបស់យើងដោយមិនគិតថ្លៃ ហើយអ្នកអាចផ្ទេរវាទៅក្រុមហ៊ុនផលិតផ្សេងទៀតប្រសិនបើចាំបាច់។ យើងមិនគិតថ្លៃសេវាផ្ទុកឧបករណ៍ដែលកំពុងដំណើរការទេ។

LSR Volume Economics - ការវិភាគពេលសម្រាក

ការវិនិយោគឧបករណ៍ LSR មានភាពយុត្តិធម៌នៅពេលដែលបរិមាណផលិតកម្មគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរំលោះតម្លៃឧបករណ៍លើចំនួនឯកតាដែលអាចទទួលយកបាន។ បរិមាណសម្រាកស្មើគ្នាអាស្រ័យលើភាពខុសគ្នានៃតម្លៃឯកតារវាង LSR និងការបង្កើតទម្រង់បង្ហាប់៖

ការគណនាឧទាហរណ៍៖

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

ទម្រង់ចាក់ថ្នាំ LSR

ការបង្ហាប់ផ្សិត

តម្លៃឧបករណ៍

25,000 ដុល្លារ (8 ប្រអប់)

6,000 ដុល្លារ (4 ប្រអប់)

ឯកតាតម្លៃ 50,000/ខែ

$0.18

0.35 ដុល្លារ

ភាពខុសគ្នានៃតម្លៃឯកតា

+$0.17/ឯកតា

ភាពខុសគ្នានៃតម្លៃឧបករណ៍

+ ១៩,០០០ ដុល្លារ

កម្រិតសំឡេងបំបែក

112,000 គ្រឿង

នៅបរិមាណលើសពី ~ 112,000 យូនីត ការបាញ់ថ្នាំ LSR មានការចំណាយសរុបទាបជាងបើទោះបីជាការវិនិយោគឧបករណ៍ខ្ពស់ជាងក៏ដោយ។ នៅក្រោមបរិមាណនេះ ការបង្ហាប់ផ្សិតគឺសន្សំសំចៃជាង។

ច្បាប់រចនា LSR — ឧបសគ្គធរណីមាត្រ

ដើម្បីសម្រេចបាននូវសមត្ថភាពពេញលេញនៃការចាក់ថ្នាំ LSR ធរណីមាត្រធាតុផ្សំត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់រចនាទាំងនេះ៖

កម្រាស់ជញ្ជាំង៖

  • អប្បបរមា៖ 0.3mm (LSR ជញ្ជាំងស្តើងអាចសម្រេចបាន ប៉ុន្តែត្រូវការឧបករណ៍ឯកទេស និងដំណើរការ)

  • អតិបរមា៖ 6mm (ជញ្ជាំងក្រាស់ជាងនេះត្រូវការពេលវេលាព្យាបាលយូរជាង និងប្រថុយប្រថានក្នុងការបង្កើតជាមោឃៈ)

  • បានណែនាំ៖ 0.8–3.0mm សម្រាប់សមាសធាតុវេជ្ជសាស្ត្រភាគច្រើន

  • កម្រាស់ជញ្ជាំងឯកសណ្ឋានត្រូវបានគេពេញចិត្ត — ការផ្លាស់ប្តូរកម្រាស់ភ្លាមៗបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាបំពេញ និងព្យាបាល

មុំព្រាង៖

  • សេចក្តីព្រាងអប្បបរមា 1° លើផ្ទៃទាំងអស់ស្របទៅនឹងទិសដៅបើកផ្សិត

  • 2-3° ពេញចិត្តសម្រាប់ផ្ទៃវាយនភាព

  • សេចក្តីព្រាងសូន្យអាចធ្វើទៅបានលើលក្ខណៈពិសេសខ្លីៗ (<5mm) ជាមួយនឹងផ្ទៃផ្សិតដែលសមស្រប

កាត់​ក្រោម៖

  • ការកាត់ផ្នែកខាងក្នុងត្រូវការស្នូលដែលអាចបង្រួមបាន — បន្ថែម $2,000–8,000 ទៅតម្លៃឧបករណ៍

  • ការ​កាត់​ខាង​ក្រៅ​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​សកម្មភាព​ចំហៀង — បន្ថែម $3,000–$10,000 ក្នុង​មួយ​សកម្មភាព

  • ស៊ីលីកុនដែលអាចបត់បែនបានអាចផ្ទុកការកាត់តូចៗ (< 15% នៃវិមាត្រលក្ខណៈពិសេស) ដោយការបត់បែនយឺត

ទីតាំងច្រកទ្វារ៖

  • ស្លាកសញ្ញា LSR មានទំហំតូច (អង្កត់ផ្ចិត 0.3-0.8mm) ប៉ុន្តែអាចមើលឃើញ

  • ទីតាំងច្រកទ្វារត្រូវតែបញ្ជាក់ — កន្លែងនៅក្នុងតំបន់ដែលមិនសំខាន់ (ផ្ទៃលាក់មុខ មុខមិនផ្សាភ្ជាប់)

  • ផ្សិតពហុបែហោងធ្មែញប្រើប្រព័ន្ធរត់ក្តៅដែលលុបបំបាត់សញ្ញាទ្វារនៅក្នុងការរចនាមួយចំនួន

បន្ទាត់បែងចែក៖

  • ទីតាំងបន្ទាត់បែងចែកប៉ះពាល់ដល់ទីតាំងពន្លឺ និងភាពជាក់លាក់នៃវិមាត្រ

  • ដាក់បន្ទាត់ចែកឱ្យឆ្ងាយពីផ្ទៃផ្សាភ្ជាប់សំខាន់

  • ឧបករណ៍គ្មានពន្លឺ (សូន្យហ្វាល ឬមីក្រូហ្វាល) អាចសម្រេចបានជាមួយនឹងផ្ទៃផ្នែកដែលមានភាពជាក់លាក់ - បន្ថែម 15-25% ទៅតម្លៃឧបករណ៍

ស៊ីលីកុនវេជ្ជសាស្ត្រ៖ ការពង្រីកធៀបនឹងការបញ្ចូលផ្សិតធៀបនឹងការបង្ហាប់

ផ្នែកទី 5: ការបង្ហាប់ HCR - នៅពេលដែលវាជាជម្រើសត្រឹមត្រូវ។

កម្មវិធីសមស្រប

ការបង្ហាប់ផ្សិតគឺជាដំណើរការត្រឹមត្រូវនៅពេល៖

  • បរិមាណមានកម្រិតទាបទៅមធ្យម (រាប់រយទៅរាប់ម៉ឺនក្នុងមួយឆ្នាំ) ហើយការវិនិយោគលើឧបករណ៍ LSR មិនត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតទេ

  • ធរណីមាត្រផ្នែកគឺសាមញ្ញណាស់ - គ្មានជញ្ជាំងស្តើង គ្មានការកាត់ស្មុគស្មាញ គ្មានផ្ទៃផ្សាភ្ជាប់ច្បាស់លាស់

  • ការផលិតគំរូ ឬស្ពាន គឺចាំបាច់ខណៈពេលដែលឧបករណ៍ LSR កំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើង

  • ផ្នែកធំ ៗ ដែលត្រូវការផ្សិត LSR ដែលមានទំហំធំ (ថ្លៃ)

  • សមាសធាតុផ្ទាល់ខ្លួន ដែលមិនមាននៅក្នុងទម្រង់ LSR — សមាសធាតុពិសេសមួយចំនួន (សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ចរន្តអគ្គិសនី fluorosilicone) អាចប្រើបានតែជា HCR ប៉ុណ្ណោះ។

សមាសធាតុស៊ីលីកូនវេជ្ជសាស្រ្តដែលបានបង្ហាប់ធម្មតា៖

  • gaskets និង O-rings សាមញ្ញ

  • អាងស្តុកទឹកអំពូលសម្រាប់ប្រព័ន្ធលូ (ធរណីមាត្រសាមញ្ញ)

  • ឧបករណ៍ដោតត្រចៀក និងការការពារការស្តាប់

  • ការផ្សាភ្ជាប់ និងដ្យាក្រាមធំ (អង្កត់ផ្ចិត> 100mm)

  • ផ្នែកគំរូសម្រាប់សុពលភាពនៃការរចនា

  • សមាសភាគផ្ទាល់ខ្លួនកម្រិតសំឡេងទាប

ភាពអត់ធ្មត់នៃការបង្ហាប់ផ្សិត

ដែនកំណត់ជាមូលដ្ឋាននៃការបង្កើតទម្រង់បង្ហាប់គឺការប្រែប្រួលវិមាត្រពីប្រភពបី៖

1. បំរែបំរួលទម្ងន់ Preform: ការរៀបចំ preform ដោយដៃណែនាំ ±2-5% ការប្រែប្រួលទម្ងន់។ ដោយសារស៊ីលីកូនមិនអាចបង្រួមបាន សម្ភារៈលើសនឹងក្លាយទៅជាពន្លឺ - ប៉ុន្តែសម្ភារៈមិនគ្រប់គ្រាន់បណ្តាលឱ្យមានការបាញ់ខ្លី (ការបំពេញមិនពេញលេញ) ។ បំរែបំរួលទម្ងន់នេះបកប្រែដោយផ្ទាល់ទៅការប្រែប្រួលវិមាត្រនៅក្នុងផ្នែកដែលបានបញ្ចប់។

2. បំរែបំរួលនៃការដាក់ Preform: ការដាក់ដោយដៃនៃ preform នៅក្នុងបែហោងធ្មែញប៉ះពាល់ដល់របៀបដែលសម្ភារៈហូរកំឡុងពេលបង្ហាប់។ ការ​ដាក់​នៅ​ចំ​កណ្តាល​បណ្តាល​ឱ្យ​មាន​ការ​បំពេញ​មិន​ស៊ីមេទ្រី និង​បំរែបំរួល​វិមាត្រ។

3. បំរែបំរួលនៃកំរាស់ Flash៖ ពន្លឺនៅបន្ទាត់ចែកចេញជាប្រភពនៃការបង្កើតបង្ហាប់។ បំរែបំរួលនៃកម្រាស់ពន្លឺ (ជាធម្មតា 0.05-0.20mm) ប៉ះពាល់ដល់វិមាត្រផ្នែកទាំងមូលដែលកាត់កែងទៅនឹងបន្ទាត់ចែក។

ភាពអត់ធ្មត់ដែលអាចសម្រេចបានក្នុងទម្រង់បង្ហាប់៖

វិមាត្រ

ការអត់ធ្មត់ធម្មតា។

ការអត់ធ្មត់ករណីល្អបំផុត

វិមាត្ររួមនៃផ្នែក

± 0.30 ម។

± 0.15 ម។

កម្រាស់ជញ្ជាំង

± 0.25 ម។

± 0.15 ម។

អង្កត់ផ្ចិតរន្ធ

± 0.20 ម។

± 0.10 ម។

ភាពរាបស្មើ

± 0.30 ម។

± 0.15 ម។

វិមាត្រនៃបន្ទាត់បែងចែក

± 0.20 ម។

± 0.10 ម។

ភាពអត់ធ្មត់នៃករណីល្អបំផុត ទាមទារការរៀបចំ preform ច្បាស់លាស់ ការដាក់ preform ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងផ្ទៃផ្នែកផ្សិតដែលមានភាពជាក់លាក់។

ការគ្រប់គ្រងពន្លឺ - ការចំណាយលាក់កំបាំងនៃការបង្ហាប់ផ្សិត

Flash គឺជាស៊ីលីកូនដែលហូរចូលទៅក្នុងគំលាតនៃបន្ទាត់ដាច់ក្នុងអំឡុងពេលបង្ហាប់។ វាត្រូវតែត្រូវបានយកចេញមុនពេលដែលផ្នែកអាចត្រូវបានប្រើ។ វិធីសាស្ត្រដក Flash៖

ការកាត់តម្រឹមដោយដៃ៖ ប្រតិបត្តិករប្រើកន្ត្រៃ ឬឧបករណ៍កាត់ដើម្បីលុបពន្លឺចេញ។ ដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើកម្លាំងពលកម្ម ណែនាំការបំរែបំរួលវិមាត្រ និងហានិភ័យដែលកាត់ចូលទៅក្នុងផ្នែក។ អាចទទួលយកបានសម្រាប់ផ្នែកសាមញ្ញដែលមានពន្លឺដែលអាចចូលបាន។

ការបន្ទោរបង់ដោយសារធាតុ Cryogenic៖ ផ្នែកត្រូវបានរំកិលក្នុងបន្ទប់ cryogenic (−70°C) ដែលបំភាយពន្លឺ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវាត្រូវបានយកចេញដោយការដួលរលំដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្នែក។ បង្កើតលទ្ធផលស្អាត ជាប់លាប់ ប៉ុន្តែបន្ថែមថ្លៃដើម ($0.05–0.20/ផ្នែក) និងទាមទារដំណើរការជាបាច់។

ឡាស៊ែរ deflashing៖ ឡាស៊ែរកាត់បន្ថយពន្លឺដោយមិនប៉ះផ្នែក។ ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់បំផុត ហានិភ័យទាបបំផុតនៃការខូចខាតផ្នែក ប៉ុន្តែតម្លៃឧបករណ៍ខ្ពស់បំផុត។ ជាធម្មតាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផ្នែកជាក់លាក់ដែលការ deflashing ដោយដៃ ឬ cryogenic មិនគ្រប់គ្រាន់។

ផលប៉ះពាល់នៃថ្លៃដើម៖ សម្រាប់ផ្នែកដែលបានបង្ហាប់-ផ្សិត ការបិទបាំងជាធម្មតាបន្ថែម $0.05–0.30/ផ្នែកទៅតម្លៃឯកតា ដែលជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការប្រៀបធៀបតម្លៃសរុបជាមួយនឹងការចាក់ថ្នាំ LSR ។

ផ្នែកទី 6៖ ប្រតិបត្តិការបន្ទាប់បន្សំ — ការពង្រីកសមត្ថភាពដំណើរការ

សមាសធាតុស៊ីលីកូនវេជ្ជសាស្រ្តជាច្រើនទាមទារប្រតិបត្តិការបន្ទាប់បន្សំដែលពង្រីកសមត្ថភាពនៃដំណើរការផលិតបឋម។ ការយល់ដឹងអំពីប្រតិបត្តិការបន្ទាប់បន្សំគឺចាំបាច់សម្រាប់ការប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃត្រឹមត្រូវ និងការធ្វើផែនការពេលវេលានាំមុខ។

ប្រតិបត្តិការបន្ទាប់បន្សំសម្រាប់សមាសធាតុបន្ថែម

ប្រតិបត្តិការបន្ទាប់បន្សំ

គោលបំណង

កម្មវិធីឧទាហរណ៍

កាត់ប្រវែង

បំប្លែងការបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់ទៅជាប្រវែងដាច់ដោយឡែក

បំពង់បូម, ផ្នែកបំពង់

Fenestration (ការដាល់រន្ធ)

បន្ថែមរន្ធបង្ហូរទឹកទៅជញ្ជាំងបំពង់

មុខរបួស បំពង់បង្ហូរទឹកភ្នែក បំពង់បង្ហូរទឹកភ្នែក

ការបង្កើតព័ត៌មានជំនួយ

ធ្វើ​ចុង​បិទ​ឬ​រាង​លើ​បំពង់​ដែល​បាន​បំប្លែង

គន្លឹះបំពង់បង្ហូរទឹក គន្លឹះបំពង់បង្ហូរទឹក

ការភ្ជាប់ប៉េងប៉ោង

Bond ប៉េងប៉ោងអតិផរណាទៅនឹងបំពង់បូម

ប៉េងប៉ោងបំពង់បូម Foley

ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ទម្រង់មូលបត្រទៅនឹងចុងបំពង់

ឧបករណ៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធលូ

ការសម្គាល់វិទ្យុសកម្ម

បន្ថែមបន្ទះវិទ្យុសកម្ម ឬឆ្នូត

សញ្ញាសម្គាល់ជម្រៅបំពង់

ថ្នាំកូតអ៊ីដ្រូហ្វីលីក

អនុវត្តថ្នាំកូតកាត់បន្ថយការកកិត

បំពង់បូមមិនទៀងទាត់

ការបោះពុម្ព / សម្គាល់

បន្ថែមការសម្គាល់ជម្រៅ ការសម្គាល់ទំហំ

បំពង់បូម, បំពង់បង្ហូរទឹក

ប្រតិបត្តិការបន្ទាប់បន្សំសម្រាប់សមាសធាតុផ្សិត

ប្រតិបត្តិការបន្ទាប់បន្សំ

គោលបំណង

កម្មវិធីឧទាហរណ៍

ក្រោយការព្យាបាល

ការភ្ជាប់ឆ្លងកាត់ពេញលេញ; កាត់បន្ថយការទាញយកដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុ

សមាសធាតុផ្សិតទាំងអស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឱសថ/វេជ្ជសាស្ត្រ

ការបន្ទោរបង់

ដក flash line ចេញ

សមាសធាតុដែលបានបង្ហាប់

ដាល់ / ខួង

បន្ថែមរន្ធដែលមិនអាចបង្កើតបាននៅក្នុងផ្សិត

Septa, ភ្នាស

សន្និបាត

ផ្សំស៊ីលីកូនជាមួយសមាសធាតុផ្លាស្ទិចឬលោហៈ

ការផ្គុំច្រកចាក់, សន្ទះបិទបើក

ការព្យាបាលប្លាស្មា

ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពស្អិតជាប់លើផ្ទៃសម្រាប់ការផ្សារភ្ជាប់ឬថ្នាំកូត

ភាពស្អិតជាប់ខ្លាំង ថ្នាំកូតអ៊ីដ្រូហ្វីលីក

ការក្រៀវ

អេតូ ហ្គាម៉ា ឬអូតូក្លេវ

សមាសធាតុដែលបានបញ្ចប់មាប់មគទាំងអស់។

ការវេចខ្ចប់

ថង់សំបក Tyvek, កញ្ចប់ពងបែក

សមាសធាតុដែលបានបញ្ចប់មាប់មគ

ក្រោយការព្យាបាល - ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់សម្រាប់កម្មវិធីវេជ្ជសាស្ត្រ និងឱសថ

ក្រោយការព្យាបាល (ការព្យាបាលបន្ទាប់បន្សំនៅសីតុណ្ហភាពកើនឡើង ជាធម្មតា 200°C រយៈពេល 2-4 ម៉ោង) គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សមាសធាតុស៊ីលីកូនវេជ្ជសាស្ត្រ និងឱសថ៖

គោលបំណងនៃការព្យាបាលក្រោយ៖

  1. កាត់បន្ថយសារធាតុ siloxanes ងាយនឹងបង្កជាហេតុ (D4, D5, D6)៖ ស៊ីលីកស៊ីនដែលមានទម្ងន់ម៉ូលេគុលទាបមាននៅក្នុងសមាសធាតុស៊ីលីកុនទាំងអស់ ហើយត្រូវបានបញ្ចេញក្នុងអំឡុងពេលព្យាបាលបឋម។ ក្រោយពេលព្យាបាលនៅសីតុណ្ហភាព 200°C ធ្វើឱ្យសមាសធាតុទាំងនេះងាយរលាយ ដោយកាត់បន្ថយការប្រមូលផ្តុំរបស់ពួកគេនៅក្នុងផ្នែកដែលបានបញ្ចប់ដោយ 80-95% ។

  2. ការភ្ជាប់ឆ្លងកាត់ពេញលេញ៖ ក្រោយការព្យាបាលជំរុញឱ្យមានប្រតិកម្មឆ្លងទៅការបញ្ចប់ ការកែលម្អលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច (កម្លាំងតង់ស៊ីតេ សំណុំបង្ហាប់) និងស្ថេរភាពវិមាត្រ។

  3. កាត់បន្ថយសារធាតុដែលអាចចម្រាញ់បាន៖ សម្រាប់កម្មវិធីឱសថ ការព្យាបាលក្រោយការព្យាបាលគឺចាំបាច់សម្រាប់ការសម្រេចបាននូវលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលអាចទាញយកបានទាបបំផុត។

តម្រូវការក្រោយពេលព្យាបាលដោយកម្មវិធី៖

ការដាក់ពាក្យ

ត្រូវការការព្យាបាលក្រោយ?

សីតុណ្ហភាព / រយៈពេល

ស៊ីលីកុនឧស្សាហកម្ម

ទេ

ស៊ីលីកូនទំនាក់ទំនងអាហារ

បានណែនាំ

200 ° C / 2 ម៉ោង។

ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ (ទំនាក់ទំនងខ្លី)

បានណែនាំ

200 ° C / 2 ម៉ោង។

ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ (ទំនាក់ទំនងយូរ)

ទាមទារ

200 ° C / 4 ម៉ោង។

ការផលិតឱសថ

ទាមទារ

200°C / 4h អប្បបរមា

ឧបករណ៍ដែលអាចផ្សាំបាន។

ទាមទារ

200°C / 4h + សុពលភាព

ផ្នែកទី 7៖ ក្របខ័ណ្ឌសេចក្តីសម្រេចជ្រើសរើសដំណើរការ

ប្រើក្របខណ្ឌការសម្រេចចិត្តនេះ ដើម្បីជ្រើសរើសដំណើរការផលិតត្រឹមត្រូវសម្រាប់សមាសធាតុស៊ីលីកូនវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នក។ ធ្វើការតាមសំណួរតាមលំដាប់លំដោយ - សំណួរដំបូងដែលលុបបំបាត់ដំណើរការគឺកំណត់។

ជំហានទី 1: អេក្រង់ធរណីមាត្រ

សំណួរ៖ តើសមាសធាតុរបស់អ្នកមានផ្នែកឆ្លងកាត់ថេរតាមបណ្តោយប្រវែងទាំងមូលរបស់វាទេ?

  • បាទ → Extrusion គឺជាបេក្ខជនចម្បង។ បន្តទៅជំហានទី 2 ។

  • ទេ → Extrusion ត្រូវបានលុបចោល។ បន្តទៅជំហានទី 3 (ការជ្រើសរើសដំណើរការផ្សិត) ។

ជំហានទី 2: លទ្ធភាពនៃការពង្រីក (សម្រាប់សមាសធាតុផ្នែកឆ្លងកាត់ថេរ)

សំណួរ៖ តើសមាសធាតុរបស់អ្នកទាមទារលក្ខណៈពិសេសណាមួយដែលប្រែប្រួលតាមប្រវែងរបស់វា (មួកចុង គែម គន្លឹះ កម្រាស់ជញ្ជាំងខុសគ្នា)?

  • ទេ → Extrusion គឺជាដំណើរការត្រឹមត្រូវ។ បញ្ជាក់ធរណីមាត្រស្លាប់ ហើយបន្តទៅការជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់។

  • បាទ/ចាស → ការបន្ថែមសម្រាប់រាងកាយ + ទម្រង់បន្ទាប់បន្សំសម្រាប់លក្ខណៈបញ្ចប់។ វាយតម្លៃការចំណាយធៀបនឹងការកែច្នៃតែមួយ។

ជំហានទី 3: ការជ្រើសរើសដំណើរការផ្សិត (សម្រាប់សមាសធាតុ 3D)

ធ្វើការតាមរយៈមែកធាងការសម្រេចចិត្តខាងក្រោម៖

បរិមាណប្រចាំឆ្នាំ> 50,000units?├──បាទ → LSRinjectionmolding(toolingcostjustifiedbyvolumeeconomics)│Exception: verylargeparts(>150mm) → compressionmoldingmaybemoreeconomical└──NO →បរិមាណប្រចាំឆ្នាំ> 5,000units?├──YES →CompareLSRvs.compressionmoldingontotalcostbasis│LSR if:tighttolerancesrequired,flashunacceptable,automationneeded│Compression if:simplegeometry,tolerances±0.20mmacceptable└──NO →Compressionmolding(lowtoolingcost,lowvolume)Exception:tighttolerancesorflash-freerequiredto →LSRproto

ជំហានទី 4: អេក្រង់តម្រូវការការអត់ឱន

សំណួរ៖ តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ការ​អត់ធ្មត់​វិមាត្រ​តឹង​បំផុត​ដែល​ត្រូវ​ការ​លើ​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ​សមាសធាតុ​របស់​អ្នក?

ការអត់ធ្មត់ដែលត្រូវការ

អនុសាសន៍ដំណើរការ

± 0.05mm ឬតឹងជាង

ការចាក់ថ្នាំ LSR តែប៉ុណ្ណោះ (ឬការបញ្ចូលសម្រាប់ OD/ID តែប៉ុណ្ណោះ)

± 0.10 ម។

ការចាក់ផ្សិត LSR ត្រូវបានពេញចិត្ត; ការបង្ហាប់ជាក់លាក់អាចធ្វើទៅបាន

± 0.15 ម។

LSR ឬការបង្ហាប់ - វាយតម្លៃលើថ្លៃដើម

± 0.20mm ឬរលុង

ការបង្ហាប់អាចទទួលយកបាន។

ជំហានទី 5: អេក្រង់ដែលអាចទទួលយកបាន Flash

សំណួរ៖ តើ flash អាច​ទទួល​យក​បាន​លើ​ផ្នែក​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ឬ​ទេ?

  • Flash មិនអាចទទួលយកបាន (ផ្ទៃផ្សាភ្ជាប់ សមាសធាតុផ្លូវរាវ សមាសធាតុដែលអាចផ្សាំបាន) → ការចាក់ថ្នាំ LSR ជាមួយនឹងឧបករណ៍គ្មានពន្លឺ

  • ពន្លឺអាចទទួលយកបានជាមួយនឹងការ deflashing (ផ្ទៃមិនសំខាន់, gaskets សាមញ្ញ) → molding ការបង្ហាប់អាចទទួលយកបាន

  • ពន្លឺដែលអាចទទួលយកបានដូចផ្សិត (មិនសំខាន់ ទំនាក់ទំនងមិនអ្នកជំងឺ) → ការបង្ហាប់ផ្សិត មិនធ្វើឱ្យខូចទ្រង់ទ្រាយ

ជំហានទី 6: អេក្រង់តម្រូវការសមាសធាតុ

សំណួរ៖ តើបរិវេណរបស់អ្នកមាននៅក្នុងទម្រង់ LSR (រាវ) ដែរឬទេ?

  • បាទ (ស៊ីលីកូនស្តង់ដារវេជ្ជសាស្ត្រ) → ការចាក់ថ្នាំ LSR គឺអាចរកបាន

  • ទេ (សមាសធាតុពិសេស៖ ហ្វ្លុយរ៉ូស៊ីលីកុន សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ចរន្តអគ្គិសនី) → ការបង្ហាប់ HCR ឬផ្សិតផ្ទេរតម្រូវ

ជំហានទី 7: អេក្រង់កំណត់ពេលវេលា

សំណួរ៖ តើ​អ្វី​ជា​តម្រូវ​ការ​ពេល​វេលា​ទៅ​គំរូ​ដំបូង​របស់​អ្នក?

បន្ទាត់ពេលវេលាដែលត្រូវការ

អនុសាសន៍ដំណើរការ

< 4 សប្តាហ៍

Extrusion (ប្រសិនបើធរណីមាត្រអនុញ្ញាត) ឬការបង្ហាប់ផ្សិតដោយប្រើឧបករណ៍សាមញ្ញ

4-8 សប្តាហ៍

ការបង្ហាប់ផ្សិត; extrusion ជាមួយការស្លាប់ស្មុគស្មាញ

8-14 សប្តាហ៍

ការចាក់ផ្សិត LSR (ឧបករណ៍ផលិត)

3-5 សប្តាហ៍ (សម្រាប់តែគំរូ)

ឧបករណ៍គំរូ LSR (ស្ពានទៅកាន់ឧបករណ៍ផលិតកម្ម)

ផ្នែកទី 8៖ គំរូតម្លៃ — ការចំណាយសរុបនៃកម្មសិទ្ធិតាមដំណើរការ

ការប្រៀបធៀបតម្លៃឯកតារវាងដំណើរការត្រូវបានបំភាន់ដោយមិនមានគណនេយ្យសម្រាប់រំលោះឧបករណ៍ ប្រតិបត្តិការបន្ទាប់បន្សំ អត្រាសំណល់អេតចាយ និងតម្លៃគុណភាព។ ផ្នែកនេះផ្តល់នូវការចំណាយសរុបនៃក្របខ័ណ្ឌកម្មសិទ្ធិ។

រូបមន្តតម្លៃសរុប

តម្លៃសរុបក្នុងមួយឯកតា = ថ្លៃដើមផលិតឯកតា + ថ្លៃដើមឧបករណ៍ បរិមាណជីវិត + តម្លៃប្រតិបត្តិការបន្ទាប់បន្សំ + តម្លៃគុណភាព ថ្លៃដើមសរុបក្នុងមួយឯកតា = ថ្លៃដើមផលិតឯកតា + បរិមាណពេញមួយជីវិត តម្លៃឧបករណ៍ + ថ្លៃប្រតិបត្តិការបន្ទាប់បន្សំ + តម្លៃគុណភាព

ឧទាហរណ៍​ដែល​បាន​ធ្វើ​ការ​: ច្រក​បញ្ចូល​ទឹក Septum (អង្កត់ផ្ចិត 10mm × 3mm ក្រាស់)

សេណារីយ៉ូ៖ 200,000 គ្រឿង/ឆ្នាំ អាយុកាលផលិតផល 3 ឆ្នាំ = 600,000 យូនីត ពេញមួយជីវិត

ធាតុចំណាយ

ទម្រង់ចាក់ថ្នាំ LSR

ការបង្ហាប់ផ្សិត

តម្លៃឧបករណ៍

18,000 ដុល្លារ (8 ប្រអប់)

5,000 ដុល្លារ (4 ប្រអប់)

រំលស់ឧបករណ៍/ឯកតា

0.030 ដុល្លារ

$0.008

តម្លៃផលិតឯកតា

$0.12

$0.22

ការចំណាយលើការបំផ្លិចបំផ្លាញ

$0.00 (មិន​គិត​ថ្លៃ)

$0.08 (គ្រីស្តាល់)

ថ្លៃដើមសំណល់

$0.005 (សំណល់អេតចាយ 0.3%)

$0.018 (សំណល់អេតចាយ 1.2%)

ថ្លៃពិនិត្យគុណភាព

0.010 ដុល្លារ

0.025 ដុល្លារ

ការចំណាយសរុបក្នុងមួយឯកតា

0.165 ដុល្លារ

0.351 ដុល្លារ

ការចំណាយសរុប 3 ឆ្នាំ។

៩៩,០០០ ដុល្លារ

២១០,៦០០ ដុល្លារ

ការសន្សំ LSR

$111,600 ក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ។

នៅ 200,000 គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំ ការចាក់ថ្នាំ LSR សន្សំបាន 111,600 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ បើទោះបីជាមានការវិនិយោគឧបករណ៍ខ្ពស់ជាង 13,000 ដុល្លារក៏ដោយ។

គំនូសតាងកម្រិតសំឡេងបំបែក

បរិមាណបំបែករវាង LSR និងការបង្កើតទម្រង់បង្ហាប់អាស្រ័យលើផ្នែកជាក់លាក់ និងតម្លៃឧបករណ៍ ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ណែនាំទូទៅ៖

ភាពស្មុគស្មាញផ្នែក

តម្លៃឧបករណ៍ LSR

តម្លៃឧបករណ៍បង្ហាប់

កម្រិតសំឡេងបំបែកស្មើគ្នា

សាមញ្ញ (ហ្គាស, ឌីស)

៨០០០ ដុល្លារ

2,500 ដុល្លារ

45,000-65,000 គ្រឿង

មធ្យម (septum, seal)

18,000 ដុល្លារ

៥០០០ ដុល្លារ

80,000-120,000 គ្រឿង

ស្មុគស្មាញ (វ៉ាល់, ពហុមុខងារ)

៣៥,០០០ ដុល្លារ

10,000 ដុល្លារ

150,000-200,000 ឯកតា

ស្មុគស្មាញណាស់ (ពហុសកម្មភាព)

60,000 ដុល្លារ

18,000 ដុល្លារ

250,000-350,000 គ្រឿង

ផ្នែកទី 9៖ ការពិចារណាអំពីគុណភាពជាក់លាក់នៃដំណើរការសម្រាប់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព Extrusion

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រគុណភាព

វិធីសាស្រ្តត្រួតពិនិត្យ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការទទួលយក

OD/ID វិមាត្រ

មីក្រូម៉ែត្រឡាស៊ែរបន្ត

± 0.05–0.10mm (អាស្រ័យលើកម្មវិធី)

ភាពស្មើគ្នានៃជញ្ជាំង

មីក្រូម៉ែត្រឡាស៊ែរ + ផ្នែកឆ្លងកាត់តាមកាលកំណត់

± 0.05–0.10 ម។

ពិការភាពលើផ្ទៃ

ការត្រួតពិនិត្យមើលឃើញ 100%

គ្មានរន្ធ ដុំពក ឬការបំពុលលើផ្ទៃឡើយ។

ការ​រួម​បញ្ចូល​ការ​តាមដាន​ច្រើន​

កំណត់ត្រាបាច់

ការតាមដានពេញលេញចំពោះវត្ថុធាតុដើម

ព្យាបាលរដ្ឋ

ការវាស់វែងតាមកាលកំណត់ Shore A

±3 Shore A ពីការបញ្ជាក់

ភាពស្អាតស្អំ

ការធ្វើតេស្តទឹករំអិលតាមកាលកំណត់

តាម ISO 8536 ឬ USP <788>

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃការចាក់ថ្នាំ LSR

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រគុណភាព

វិធីសាស្រ្តត្រួតពិនិត្យ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការទទួលយក

ទំងន់ផ្នែក

ពិនិត្យទម្ងន់ 100% (ស្វ័យប្រវត្តិ)

± 2% នៃនាមករណ៍

វិមាត្រសំខាន់

គំរូ AQL ក្នុងមួយ MIL-STD-1916

ចំពោះការអត់ធ្មត់គំនូរ

ពន្លឺ

ការត្រួតពិនិត្យមើលឃើញ 100%

តាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការទទួលយក

ពិការភាពលើផ្ទៃ

ការត្រួតពិនិត្យមើលឃើញ 100%

គ្មានការចាត់ទុកជាមោឃៈ, លិច, បាញ់ខ្លី

ការធ្វើតេស្តមុខងារ

គំរូ AQL (ការផ្សាភ្ជាប់ លំហូរ ដំណើរការ)

តាមការបញ្ជាក់មុខងារ

ការ​រួម​បញ្ចូល​ការ​តាមដាន​ច្រើន​

កំណត់ត្រាបាច់

ការតាមដានពេញលេញ

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពផ្សិតបង្ហាប់

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រគុណភាព

វិធីសាស្រ្តត្រួតពិនិត្យ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការទទួលយក

ទម្ងន់ជាមុន

100% preform ថ្លឹង

± 2% នៃនាមករណ៍

វិមាត្រផ្នែក

គំរូ AQL

ចំពោះការអត់ធ្មត់គំនូរ

ការដក Flash

100% ការ​មើល​ឃើញ​ក្រោយ​ការ deflashing

មិនមានពន្លឺដែលនៅសេសសល់លើផ្ទៃសំខាន់ៗទេ។

ការបាញ់ប្រហារខ្លីៗ

ការត្រួតពិនិត្យមើលឃើញ 100%

សូន្យរូបថតខ្លី

ព្យាបាលរដ្ឋ

ការវាស់វែងតាមកាលកំណត់ Shore A

±3 Shore A ពីការបញ្ជាក់

ការ​រួម​បញ្ចូល​ការ​តាមដាន​ច្រើន​

កំណត់ត្រាបាច់

ការតាមដានពេញលេញ

សម្រាប់ការណែនាំពេញលេញចំពោះតម្រូវការប្រព័ន្ធគុណភាព និងពិធីការសវនកម្មអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់អ្នកផលិតស៊ីលីកូនវេជ្ជសាស្រ្ត សូមមើល៖ របៀបជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំ Silicone ដែលអាចទុកចិត្តបានក្នុងប្រទេសចិន

ផ្នែកទី 10៖ សមត្ថភាពផលិតឱសថ Chensheng

Jinan Chensheng Medical Technology Co., Ltd. ដំណើរការដំណើរការផលិតស៊ីលីកូនបឋមទាំងបីនៅក្រោមដំបូលតែមួយ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងណែនាំដំណើរការដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់សមាសធាតុនីមួយៗ និងអនុវត្តការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលពេញលេញពីគំរូរហូតដល់ការផលិត។

សមត្ថភាពដំណើរការរបស់យើង។

ការពង្រីក៖

  • Single-lumen, multi-lumen (រហូតដល់ 4 lumen) និងសមត្ថភាព co-extrusion

  • ជួរ OD: 0.5mm ទៅ 50mm

  • ការអត់ធ្មត់វិមាត្រ: ± 0.05mm (កម្រិតភាពជាក់លាក់)

  • ការត្រួតពិនិត្យមីក្រូម៉ែត្រឡាស៊ែរបន្តនៅលើបន្ទាត់វេជ្ជសាស្រ្តទាំងអស់។

  • ISO ថ្នាក់ទី 7 ការពង្រីកបន្ទប់ស្អាតសម្រាប់បំពង់ថ្នាក់ទី IV និងថ្នាក់ឱសថ

  • សមត្ថភាពរួមនៃឆ្នូត Radiopaque

ការចាក់បញ្ចូល LSR៖

  • ជួរទំហំបាញ់: 0.5g ទៅ 500g

  • សមត្ថភាពបែហោងធ្មែញផ្សិត: រហូតដល់ 32 បែហោងធ្មែញ

  • សមត្ថភាពអត់ធ្មត់: ± 0.05mm លើលក្ខណៈសំខាន់ៗ

  • មាន​ឧបករណ៍​មិន​ប្រើ Flash

  • លាបលើស្រទាប់ខាងក្រោមប្លាស្ទិក និងដែក

  • ISO Class 7 cleanroom molding សម្រាប់សមាសធាតុគ្មានមេរោគ

ការបង្ហាប់ HCR:

  • សមត្ថភាពចុច: 50-400 តោន

  • ជួរទំហំផ្នែក: 5mm ទៅ 400mm

  • សមាសធាតុពិសេស៖ fluorosilicone សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (រហូតដល់ 300 អង្សាសេ) ចរន្តអគ្គិសនី

  • សមត្ថភាពបំលែង Cryogenic

ប្រតិបត្តិការបន្ទាប់បន្សំ៖

  • ការកាត់ភាពជាក់លាក់ ការប្រារព្ធពិធី ការបង្កើតព័ត៌មានជំនួយ

  • ការភ្ជាប់ប៉េងប៉ោង ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់

  • ចង្ក្រានក្រោយព្យាបាល (200°C, មានសុពលភាព)

  • ការក្រៀវ EtO (តាមរយៈម៉ាស៊ីនក្រៀវដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់)

  • ការក្រៀវហ្គាម៉ា (តាមរយៈម៉ាស៊ីនក្រៀវតាមកិច្ចសន្យាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់)

  • ការវេចខ្ចប់សម្អាតបន្ទប់ (ថង់សំបក Tyvek, ពងបែក)

  • ការបោះពុម្ពស្លាកឯកជន

→ ដាក់ស្នើគំនូរសមាសធាតុរបស់អ្នកសម្រាប់ការណែនាំដំណើរការ → ស្នើសុំការរចនាសម្រាប់ការផលិត (DFM) ពិនិត្យឡើងវិញ → ពិភាក្សាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ OEM របស់អ្នក

ស៊ីលីកុនវេជ្ជសាស្ត្រ៖ ការពង្រីកធៀបនឹងការបញ្ចូលផ្សិតធៀបនឹងការបង្ហាប់

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ (FAQ)

សំណួរទី 1: សមាសភាគរបស់ខ្ញុំមានផ្នែកឆ្លងកាត់ថេរ ប៉ុន្តែក៏ត្រូវការព័ត៌មានជំនួយដែលធ្វើពីផ្សិតផងដែរ។ តើខ្ញុំគួរប្រើការបញ្ចោញ ឬចាក់ថ្នាំ?

ចម្លើយ៖ ប្រើការបន្ថែមសម្រាប់រាងកាយ និងប្រតិបត្តិការបង្កើតព័ត៌មានជំនួយបន្ទាប់បន្សំសម្រាប់មុខងារបញ្ចប់។ នេះគឺជាវិធីសាស្រ្តស្ដង់ដារសម្រាប់បំពង់បូម និងបំពង់បង្ហូរទឹក — ផ្លុំត្រូវបានបញ្ចោញទៅនឹងភាពធន់នៃវិមាត្រច្បាស់លាស់ បន្ទាប់មកព័ត៌មានជំនួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជំហានផ្សិតបន្ទាប់បន្សំ (ទាំងការបង្ហាប់ដែលបង្កើតចុងនៅលើកំណាត់ដែលលាតសន្ធឹង ឬដោយប្រើចុងទម្រង់ចុងដែលបានកំណត់)។ វិធីសាស្រ្តកូនកាត់នេះគឺស្ទើរតែតែងតែសន្សំសំចៃជាងការចាក់បញ្ចូលសមាសធាតុទាំងមូលជាដុំតែមួយ ពីព្រោះការបញ្ចូលចេញមានភាពធន់ទ្រាំនឹង OD/ID កាន់តែជាក់លាក់ និងមានតម្លៃទាបជាងការបញ្ចូលផ្សិតសម្រាប់ធរណីមាត្រផ្នែកឆ្លងកាត់ជាប់បានយូរ និងថេរ។ ប្រតិបត្តិការបង្កើតព័ត៌មានជំនួយបន្ទាប់បន្សំបន្ថែម $0.05–0.20/unit អាស្រ័យលើភាពស្មុគស្មាញ — ជាធម្មតាតិចជាងតម្លៃថ្លៃដើមនៃការចាក់ថ្នាំពេញ។

សំណួរទី 2: តើកំរាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមាដែលអាចសម្រេចបានក្នុងការចាក់ថ្នាំ LSR គឺជាអ្វី?

A: កម្រាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមាជាក់ស្តែងសម្រាប់ការចាក់ថ្នាំ LSR នៅក្នុងកម្មវិធីវេជ្ជសាស្រ្តគឺប្រហែល 0.3-0.5mm ។ ជញ្ជាំងស្តើង (0.1–0.3mm) អាចសម្រេចបានដោយប្រើឧបករណ៍ឯកទេស និងដំណើរការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព ប៉ុន្តែត្រូវការម៉ាស៊ីនផ្សិតច្បាស់លាស់ ការរចនាច្រកទ្វារដែលប្រសើរឡើង និងការគ្រប់គ្រងដំណើរការយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន ដោយបន្ថែមតម្លៃឧបករណ៍សំខាន់ៗ និងពេលវេលាអភិវឌ្ឍន៍។ សម្រាប់កម្មវិធីឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រភាគច្រើន ជញ្ជាំងស្តើងជាង 0.5mm មិនត្រូវបានណែនាំទេ លុះត្រាតែកម្មវិធីតម្រូវឱ្យប្រើវាជាពិសេស (ឧទាហរណ៍ សន្ទះភ្នាសស្តើង)។ ប្រសិនបើការរចនារបស់អ្នកតម្រូវឱ្យជញ្ជាំងស្តើងជាង 0.5mm សូមពិភាក្សាអំពីធរណីមាត្រជាមួយក្រុមវិស្វករកម្មវិធីរបស់យើង មុនពេលបញ្ចប់ការរចនា — វាប្រហែលជាមានការកែប្រែការរចនាដែលសម្រេចបាននូវតម្រូវការមុខងារជាមួយនឹងកម្រាស់ជញ្ជាំងដែលអាចផលិតបានច្រើនជាងនេះ។

សំណួរទី 3: តើខ្ញុំអាចចាប់ផ្តើមជាមួយការបង្ហាប់ផ្សិតសម្រាប់គំរូ និងប្តូរទៅការបាញ់ថ្នាំ LSR សម្រាប់ការផលិតបានទេ?

ចម្លើយ៖ បាទ - នេះគឺជាវិធីសាស្រ្តទូទៅ និងត្រូវបានណែនាំ។ ឧបករណ៍គំរូសម្រាប់បង្កើតការបង្ហាប់មានតម្លៃ $2,000–6,000 ហើយអាចរួចរាល់ក្នុងរយៈពេល 4-6 សប្តាហ៍ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើឱ្យការរចនាមានសុពលភាពជាមួយនឹងផ្នែករាងកាយ មុនពេលប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះឧបករណ៍ផលិត LSR ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ត្រូវដឹងថាគំរូដែលបានបង្ហាប់-ផ្សិតនឹងមិនតំណាងឱ្យផ្នែកផលិតកម្ម LSR យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនោះទេ ភាពជាក់លាក់នៃវិមាត្រ ការបញ្ចប់ផ្ទៃ និងទីតាំងពន្លឺនឹងខុសគ្នា។ សម្រាប់ការធ្វើតេស្តសុពលភាពនៃការរចនា (ការធ្វើតេស្តមុខងារ ការផ្ទៀងផ្ទាត់សម) គំរូដែលបានបង្ហាប់ជាធម្មតាគឺគ្រប់គ្រាន់។ សម្រាប់ការធ្វើតេស្តសុពលភាពបទប្បញ្ញត្តិ (ភាពឆបគ្នានៃជីវគីមី សុពលភាពនៃការក្រៀវ អាយុកាលធ្នើ) ប្រើផ្នែកពីដំណើរការផលិត (ការចាក់ថ្នាំ LSR) — ការដាក់ស្នើបទប្បញ្ញត្តិតម្រូវឱ្យធ្វើតេស្តលើគំរូតំណាងផលិតកម្ម។

សំណួរទី 4: តើខ្ញុំបញ្ជាក់ការអត់ឱនសម្រាប់សមាសធាតុស៊ីលីកូនវេជ្ជសាស្រ្តដោយរបៀបណា - តើអ្វីដែលប្រាកដនិយមដើម្បីរំពឹងពីដំណើរការនីមួយៗ?

ចម្លើយ៖ ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងតម្រូវការមុខងាររបស់អ្នក — តើអ្វីជាការអត់ធ្មត់អប្បបរមាដែលត្រូវការសម្រាប់សមាសធាតុដើម្បីដំណើរការបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក? បន្ទាប់មកពិនិត្យមើលថាតើដំណើរការគោលដៅរបស់អ្នកអាចសម្រេចបាននូវការអត់ឱននោះ។ ជាមគ្គុទ្ទេសក៍ជាក់ស្តែង៖ សម្រាប់ផ្ទៃផ្សាភ្ជាប់ និងវិមាត្រផ្លូវរាវ ± 0.10mm អាចសម្រេចបានដោយការបាញ់ថ្នាំ LSR និងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធីផ្សាភ្ជាប់ភាគច្រើន។ សម្រាប់ផ្នែកបូម និងការគ្រប់គ្រងលំហូរភាពជាក់លាក់ ± 0.05mm ត្រូវបានទាមទារ និងអាចសម្រេចបានដោយការបញ្ចូលភាពជាក់លាក់ និងការចាក់បញ្ចូល LSR ។ សម្រាប់វិមាត្រដែលមិនសំខាន់ (ស្រោមសំបុត្រផ្នែកទាំងមូល ផ្ទៃដែលមិនផ្សាភ្ជាប់) ±0.20–0.30mm គឺអាចទទួលយកបាន និងអាចសម្រេចបានដោយការបង្ហាប់ផ្សិត។ ជៀសវាងការបញ្ជាក់ភាពអត់ធ្មត់ខ្លាំងជាងមុខងារចាំបាច់ — រាល់ការរឹតបន្តឹងនៃការអត់ធ្មត់ 0.05mm បន្ថែមតម្លៃឧបករណ៍ ថ្លៃត្រួតពិនិត្យ និងអត្រាសំណល់អេតចាយ។ ក្រុមវិស្វករកម្មវិធីរបស់យើងអាចពិនិត្យមើលគំនូររបស់អ្នក និងដាក់ទង់លើការអត់ធ្មត់ណាមួយដែលតឹងជាងមុខងារចាំបាច់ ឬលើសពីសមត្ថភាពដំណើរការ។

សំណួរទី 5: តើអ្វីជាអត្រាសំណល់អេតចាយធម្មតាសម្រាប់ដំណើរការនីមួយៗ ហើយតើវាប៉ះពាល់ដល់ការចំណាយសរុបយ៉ាងដូចម្តេច?

ចម្លើយ៖ អត្រាសំណល់អេតចាយធម្មតាសម្រាប់ការផលិតស៊ីលីកូនវេជ្ជសាស្ត្រ៖ ការបន្ថែម 0.5–1.5% (ជាចម្បងពីការចាប់ផ្តើម និងដំណើរកំសាន្តតាមវិមាត្រ); ការចាក់ថ្នាំ LSR 0.2-0.8% (ជាចម្បងការថតខ្លីនិងពិការភាពមើលឃើញ); ការបង្ហាប់ទម្រង់ 1.0–3.0% (ជាចម្បង ការបាញ់ខ្លី ការខូចខាតពន្លឺអំឡុងពេល deflashing និងការបដិសេធវិមាត្រ)។ អត្រាសំណល់អេតចាយមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់ទៅលើការចំណាយសរុបនៅបរិមាណខ្ពស់ — ភាពខុសគ្នានៃអត្រាសំណល់អេតចាយ 1% នៅ 1,000,000 យូនីត/ឆ្នាំ នៅតម្លៃ 0.20 ដុល្លារ/ឯកតា = 2,000 ដុល្លារ/ឆ្នាំ ក្នុងការចំណាយលើសំណល់អេតចាយផ្ទាល់ បូករួមទាំងការចំណាយដោយប្រយោលនៃការត្រួតពិនិត្យ ការងារឡើងវិញ និងការរំខានផលិតកម្ម។ សម្រាប់សមាសធាតុឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានបរិមាណខ្ពស់ អត្រាសំណល់អេតចាយគួរតែជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវាយតម្លៃអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខាន់ — ស្នើសុំទិន្នន័យអត្រាសំណល់អេតចាយពិតប្រាកដពីចំនួនផលិតកម្ម មិនមែនគ្រាន់តែជាសមត្ថភាពដែលបានអះអាងនោះទេ។

សំណួរទី 6: យើងត្រូវការសមាសធាតុដែលផលិតពី fluorosilicone (FVMQ) សម្រាប់ធន់នឹងសារធាតុគីមី។ តើដំណើរការមួយណាដែលអាចប្រើបាន?

A: Fluorosilicone (FVMQ) មានជាចម្បងជាសមាសធាតុ HCR — fluorosilicone ថ្នាក់ទី LSR អាចរកបានពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់សមាសធាតុមួយចំនួន ប៉ុន្តែមានតម្លៃថ្លៃជាង និងមិនសូវមានលក់យ៉ាងទូលំទូលាយជាង LSR ស្តង់ដារ។ សម្រាប់កម្មវិធី fluorosilicone ភាគច្រើន ការបង្ហាប់ ឬផ្ទេរផ្សិត គឺជាជម្រើសនៃដំណើរការជាក់ស្តែង។ ការផ្ទេរផ្សិត (បំរែបំរួលនៃផ្សិតបង្ហាប់ដែលសមាសធាតុត្រូវបានកំដៅមុន និងផ្ទេរទៅក្នុងផ្សិតក្រោមសម្ពាធ) ផ្តល់នូវភាពស៊ីសង្វាក់នៃវិមាត្រប្រសើរជាងការបង្ហាប់ស្តង់ដារសម្រាប់សមាសធាតុ fluorosilicone ។ ប្រសិនបើកម្មវិធីរបស់អ្នកត្រូវការ fluorosilicone សូមទាក់ទងក្រុមវិស្វករកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីពិភាក្សាអំពីតម្រូវការធន់នឹងសារធាតុគីមីជាក់លាក់ ក្នុងករណីខ្លះ ស៊ីលីកូនស្តង់ដារដែលព្យាបាលដោយផ្លាទីនជាមួយនឹងការជ្រើសរើសសមាសធាតុសមស្របអាចបំពេញតម្រូវការធន់នឹងសារធាតុគីមីដោយមិនកំណត់តម្លៃ និងដំណើរការនៃ fluorosilicone ។

សំណួរទី 7: តើឧបករណ៍ចាក់ផ្សិត LSR មានរយៈពេលប៉ុន្មាន ហើយតើតម្លៃឧបករណ៍ឡើងវិញគឺជាអ្វី?

ចម្លើយ៖ ផ្សិតចាក់ LSR ដែលផលិតពីដែកឧបករណ៍រឹង (H13, រឹង 48–52 HRC) ជាធម្មតាមានរយៈពេល 500,000–1,000,000+ មុននឹងត្រូវការការថែទាំ ឬជំនួសដ៏សំខាន់។ ផ្សិតដែករឹងមុន P20 មានរយៈពេល 100,000-300,000 បាញ់។ អាយុកាលរបស់ផ្សិតអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើ៖ ធរណីមាត្រផ្នែក (ជ្រុងមុតស្រួចបង្កើនល្បឿនពាក់) សមាសធាតុស៊ីលីកុន (សមាសធាតុដែលពោរពេញទៅដោយសំណឹក) និងការអនុវត្តការថែទាំ (ការសម្អាតទៀងទាត់ ការបញ្ចេញទឹករំអិលនៃសមាសធាតុផ្លាស់ទី)។ ការចំណាយលើការថែទាំផ្សិតធម្មតា៖ 500 ដុល្លារទៅ 2,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការថែទាំជាប្រចាំ (ការប៉ូលា ការសម្អាត ការជួសជុលតិចតួច)។ ការចំណាយលើឧបករណ៍ឡើងវិញ (ការជំនួសការបញ្ចូលបែហោងធ្មែញដែលពាក់) ជាធម្មតាគឺ 40-60% នៃថ្លៃដើមឧបករណ៍។ នៅ Chensheng Medical យើងតាមដានចំនួនបាញ់សម្រាប់ផ្សិតអតិថិជនទាំងអស់ និងជូនដំណឹងយ៉ាងសកម្មដល់អតិថិជននៅពេលដែលផ្សិតខិតជិតចន្លោះពេលថែទាំដែលបានណែនាំ។

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ៖

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

Chensheng - ក្រុមហ៊ុនផលិតផលិតផល Silicone ឈានមុខគេរបស់ប្រទេសចិន

ជ្រើសរើស Chensheng និងទទួលបានដៃគូដែលគួរឱ្យទុកចិត្តជាមួយនឹងជំនាញ OEM/ODM ជាង 20 ឆ្នាំ។ យើងយល់យ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីតម្រូវការរបស់អ្នក និងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយស៊ីលីកូនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ គួរឱ្យទុកចិត្ត និងសមស្រប។

ទាក់ទង

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

រក្សាសិទ្ធិ © 2025 JINAN CheNSHENG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.   鲁ICP备2021012053号-1      互联网药品信息服务资格证书 (鲁)-非经营性-2021-0178    中文站