Diseño y construcción de una máquina inyectora de plástico para aplicaciones didácticas

Autores/as

  • Ricardo Escárcega Romero Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | Ciudad Sahagún-Hidalgo | México https://orcid.org/0009-0005-0911-077X
  • Erik Gayosso Guevara Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | Ciudad Sahagún-Hidalgo | México https://orcid.org/0009-0003-7822-4899
  • José L. Rodríguez Muñoz Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | Ciudad Sahagún-Hidalgo | México https://orcid.org/0000-0002-4108-9414
  • Ventura Rodríguez Lugo Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería | México https://orcid.org/0000-0001-8767-032X
  • Jorge Zuno Silva Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | Ciudad Sahagún-Hidalgo | México
  • Carlos E. Borja Soto Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | Ciudad Sahagún-Hidalgo | México https://orcid.org/0000-0003-3385-8348

DOI:

https://doi.org/10.29057/escs.v12iEspecial2.14761

Palabras clave:

Plastic injection, Control system, Temperature, Materials, Design

Resumen

En este trabajo se presenta el diseño, construcción y puesta en marcha de una inyectora de plástico de pequeña capacidad para aplicaciones didácticas. El diseño de cada una de las piezas que conforman el sistema fue realizado por medio del software SolidWorks, así como su respectivo ensamble. Para controlar el encendido y apagado de la resistencia, así como la del motor en la inyectora de plástico, se utilizó un control de temperatura W1209 el cual funciona con un voltaje de 12V DC y un termopar tipo K con rango de operación de -200 a 1100°C. Para verificar que el sistema funciona correctamente, primeramente, se realizó una prueba experimental empleando silicón como material de trabajo, los resultados mostraron un correcto funcionamiento del sistema y se lograron alcanzar las condiciones de temperatura para fundir el material. Posteriormente, Polipropileno (PP), Polietileno de alta densidad (HDPE) y Cloruro de Polivinilo (PVC) fueron ensayados y comparados bajo las mismas condiciones de operación. Los resultados demostraron un correcto funcionamiento del prototipo experimental, determinando que los materiales pueden alcanzar correctamente sus temperaturas de fundición, siendo el PVC el que mayor temperatura de operación requiere (TPVC =175°C), seguido del Polipropileno (TPP =165°C) y finalmente el Polietileno de alta densidad (THDPE =110°C), cuyas condiciones óptimas de operación se lograron a los 85, 85 y 39 minutos, respectivamente de su operación.

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Publicado

2025-11-28

Cómo citar

Escárcega Romero, R., Gayosso Guevara, E., Rodríguez Muñoz, J. L., Rodríguez Lugo, V., Zuno Silva, J., & Borja Soto, C. E. (2025). Diseño y construcción de una máquina inyectora de plástico para aplicaciones didácticas. Ingenio Y Conciencia Boletín Científico De La Escuela Superior Ciudad Sahagún, 12(Especial2), 1–12. https://doi.org/10.29057/escs.v12iEspecial2.14761

Número

Sección

Artículos