Elektronarzędzia są szeroko stosowane w takich branżach, jak budownictwo, przemysł lotniczy i kosmonautyczny, przemysł motoryzacyjny, przemysł stoczniowy i energetyka. Właściciele domów wykorzystują je również do różnych zastosowań mieszkaniowych.
Podobnie jak w przypadku wielu produktów, firmy produkujące elektronarzędzia stoją przed wyzwaniem zaprojektowania narzędzi dostosowanych do potrzeb operatorów. Niewłaściwe użycie przenośnych narzędzi zasilanych elektrycznie może spowodować wiele śmiertelnych i bolesnych obrażeń. Wraz z rozwojem narzędzi bezprzewodowych dodanie elementów akumulatorowych do elektronarzędzi zwiększyło masę narzędzia. Podczas ręcznej manipulacji narzędziem, takiej jak pchanie, ciągnięcie, skręcanie itp., użytkownik musi zastosować określoną siłę chwytu, aby zapewnić bezpieczną manipulację. W ten sposób obciążenia mechaniczne są bezpośrednio przenoszone na dłoń i jej tkanki, gdzie każdy pacjent przykłada preferowaną siłę chwytu.
Aby pokonać te wyzwania związane z projektowaniem, producenci muszą bardziej skupić się na ergonomii i komforcie użytkownika. Ergonomicznie zaprojektowane elektronarzędzia zapewniają operatorowi większy komfort i kontrolę, dzięki czemu praca może być wykonana z łatwością i mniejszym zmęczeniem. Narzędzia takie zapobiegają również i ograniczają problemy zdrowotne związane lub spowodowane używaniem określonych elektronarzędzi. Poza tym funkcje takie jak redukcja drgań i antypoślizgowe uchwyty, narzędzia do wyważania do cięższych maszyn, lekkie obudowy i dodatkowe uchwyty pomagają zwiększyć komfort użytkownika i wydajność podczas korzystania z elektronarzędzi.
Ponieważ produktywność i wydajność są silnie powiązane z poziomem komfortu/dyskomfortu, projektanci elektronarzędzi i produktów muszą zoptymalizować interakcję człowiek-produkt pod kątem komfortu. Można to osiągnąć głównie poprzez zwiększenie funkcjonalności narzędzi i produktów, a także poprawę fizycznej interakcji pomiędzy produktem a użytkownikiem. Interakcję fizyczną można poprawić dzięki rozmiarowi i kształtowi powierzchni chwytających, a także zastosowanym materiałom, ponieważ wykazano, że istnieje duża korelacja pomiędzy właściwościami mechanicznymi zastosowanych materiałów a subiektywną reakcją psychofizyczną użytkownika. Niektóre wyniki również sugerują, że materiał rękojeści ma większy wpływ na ocenę komfortu niż rozmiar i kształt rękojeści.
Miękki, formowany materiał Si-TPV to innowacyjny sposób dla producentów, którzy produkują narzędzia ręczne i elektronarzędzia, potrzebują wyjątkowej ergonomii, a także bezpieczeństwa i trwałości. Główne zastosowania produktów obejmują uchwyty do narzędzi ręcznych i elektronarzędzi, takich jak elektronarzędzia akumulatorowe, wiertarki , koparki udarowe i wkrętarki udarowe, odsysanie i zbieranie pyłu, szlifierki i obróbka metali, młotki, narzędzia pomiarowe i układowe, narzędzia wielofunkcyjne oscylacyjne i piły...
Zalecenia dotyczące overmoldingu | ||
Materiał podłoża | Gatunki Overmold | Typowy Aplikacje |
Polipropylen (PP) | Chwyty sportowe, uchwyty rekreacyjne, gałki do urządzeń przenośnych Higiena osobista – szczoteczki do zębów, maszynki do golenia, długopisy, uchwyty do elektronarzędzi i narzędzi ręcznych, uchwyty, kółka samonastawne, zabawki | |
Polietylen (PE) | Sprzęt do ćwiczeń, okulary, uchwyty do szczoteczek do zębów, opakowania kosmetyków | |
Poliwęglan (PC) | Artykuły sportowe, opaski na rękę, elektronika podręczna, obudowy sprzętu biznesowego, urządzenia do opieki zdrowotnej, narzędzia ręczne i elektronarzędzia, maszyny telekomunikacyjne i biznesowe | |
Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) | Sprzęt sportowy i rekreacyjny, Urządzenia ubieralne, Artykuły gospodarstwa domowego, Zabawki, Elektronika przenośna, Uchwyty, Uchwyty, Pokrętła | |
PC/ABS | Sprzęt sportowy, sprzęt outdoorowy, artykuły gospodarstwa domowego, zabawki, elektronika przenośna, uchwyty, uchwyty, pokrętła, narzędzia ręczne i elektronarzędzia, maszyny telekomunikacyjne i biznesowe | |
Standardowy i modyfikowany nylon 6, nylon 6/6, nylon 6,6,6 PA | Artykuły fitness, sprzęt ochronny, sprzęt do pieszych wędrówek na świeżym powietrzu, okulary, rączki do szczoteczek do zębów, sprzęt komputerowy, narzędzia do trawników i ogrodów, elektronarzędzia |
SILIKE Si-TPVs Overmolding może przylegać do innych materiałów poprzez formowanie wtryskowe. nadaje się do formowania wtryskowego i/lub formowania wielu materiałów. Formowanie wielomateriałowe jest inaczej znane jako formowanie wtryskowe wieloetapowe, formowanie dwustrzałowe lub formowanie 2K.
SI-TPV charakteryzują się doskonałą przyczepnością do różnych tworzyw termoplastycznych, od polipropylenu i polietylenu po wszelkiego rodzaju tworzywa konstrukcyjne.
Wybierając Si-TPV do zastosowań w formowaniu natryskowym, należy wziąć pod uwagę rodzaj podłoża. Nie wszystkie Si-TPV będą wiązać się ze wszystkimi rodzajami podłoży.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych nadformowanych Si-TPV i odpowiadających im materiałów podłoża, prosimy o kontakt.