पॉडकास्ट - आप उत्पाद डिज़ाइन में गेट की स्थिति को अनुकूलित करके वेल्ड लाइनों को कैसे रोक सकते हैं?

इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए इष्टतम गेट स्थिति का तकनीकी आरेख
आप उत्पाद डिज़ाइन में गेट की स्थिति को अनुकूलित करके वेल्ड लाइनों को कैसे रोक सकते हैं?
26 नवंबर - मोल्डऑल - मोल्ड डिजाइन और इंजेक्शन मोल्डिंग पर विशेषज्ञ ट्यूटोरियल, केस स्टडीज और गाइड का अन्वेषण करें। MoldAll पर अपनी कला को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक कौशल सीखें।

ठीक है, तो आज हम हैं। हम इंजेक्शन मोल्डिंग पर गहराई से काम कर रहे हैं।
ठीक है।
लेकिन जैसे, विशेष रूप से वे परेशान करने वाली वेल्ड लाइनें, जो वास्तव में आपके डिज़ाइन को खराब कर सकती हैं।
सही।
हमारे पास ढेर सारे बेहतरीन लेख और मार्गदर्शिकाएँ हैं, और हम आपको यह पता लगाने में मदद करने जा रहे हैं कि उन दोषों को कैसे गायब किया जाए।
सुनने में तो अच्छा लगता है।
उस मोल्डिंग गेम का स्तर बढ़ाएँ। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जिसे शायद थोड़ा पुनश्चर्या की आवश्यकता है, वेल्ड लाइनें वास्तव में क्या हैं?
तो वेल्ड लाइनें वे हैं। वे दृश्यमान रेखाएँ जिन्हें आप देख सकते हैं। एक ढले हुए हिस्से पर देखें. सही। एक सीवन की तरह.
ठीक है।
और वे तब घटित होते हैं जब आप जानते हैं, वह पिघला हुआ प्लास्टिक दो बार प्रवाहित होता है।
हाँ।
साँचे में मिलते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से एक साथ नहीं जुड़ते हैं।
उह. यह वास्तविक दर्द हो सकता है.
हाँ।
वे न केवल भाग को ख़राब दिखाते हैं, बल्कि वास्तव में उसे कमज़ोर भी कर सकते हैं।
बिल्कुल।
तो हम इससे निपटना कैसे शुरू करें?
खैर, मैं कहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गेट का सही प्लेसमेंट हो।
ठीक है।
और यहाँ वास्तव में एक मौलिक सिद्धांत है। समरूपता आपकी सबसे अच्छी दोस्त है.
समरूपता. इसलिए जब हम समरूपता के बारे में बात करते हैं, तो हम गेट को एक ऐसे स्थान पर लगाने की बात कर रहे हैं ताकि पिघला हुआ प्लास्टिक संतुलित तरीके से बाहर निकल सके।
बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप जानते हैं, इसे एक स्प्रिंकलर की तरह समझें, जो एक लॉन में पानी दे रहा है। जब यह पूरी तरह से केन्द्रित होता है, तो पानी समान रूप से फैल जाता है। सही। आपको वह अच्छा, समान कवरेज मिलता है।
अच्छा ऐसा है।
लेकिन यदि आप उस स्प्रिंकलर को एक तरफ रख देते हैं, तो अंततः आपको सूखे धब्बे और असमान पानी मिलता है।
समझ में आता है।
गेट के साथ भी यही विचार.
तो एक सममित गेट के साथ, हम वास्तव में उस अच्छे, सहज, संतुलित प्रवाह की तलाश कर रहे हैं।
सही।
उन पिघली हुई धाराओं के टकराने और वेल्ड लाइनें बनाने से बचने के लिए।
बिल्कुल।
लेकिन निःसंदेह, प्रत्येक भाग एक साधारण वृत्त या वर्ग नहीं है। सही सही। क्या होता है जब हमारे पास अधिक जटिल डिज़ाइन होते हैं?
हाँ। चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं.
हाँ।
मैं शर्त लगाता हूं कि एक एकल गेट संभवतः बहु-भागीय आवास या वास्तव में जटिल सुविधाओं वाले किसी हिस्से के लिए इसे नहीं काटेगा।
हाँ, यह समझ में आता है।
उन स्थितियों में, हम अनुक्रमिक गेटिंग नामक किसी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं।
ठीक है। मैंने यह शब्द पहले भी सुना है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं विवरण को लेकर थोड़ा अस्पष्ट हूं।
हां कोई समस्या नहीं।
हाँ। हाँ।
तो यह वास्तव में उस पिघले हुए प्लास्टिक के प्रवाह के समय और अनुक्रम को नियंत्रित करने के बारे में है।
ठीक है।
तो कल्पना कीजिए. कल्पना कीजिए कि आपके पास अनेक गुहाओं वाला एक साँचा है।
हाँ।
उन सभी गुहाओं को एक ही समय में भरने के बजाय, हम एक विशिष्ट क्रम में द्वार खोलेंगे और बंद करेंगे।
पकड़ लिया.
इसलिए यह बहुत अधिक नियंत्रित है।
हाँ। तो सभी के लिए प्लास्टिक की तेजी से हो रही अव्यवस्थित मुक्ति की बजाय, है ना?
बिल्कुल।
हम उन शुरुआती टकरावों से बचने के लिए इसे सावधानीपूर्वक कोरियोग्राफ कर रहे हैं जो वेल्ड लाइनों का कारण बन सकते हैं।
बिल्कुल। और वास्तव में अनुक्रमिक गेटिंग के विभिन्न प्रकार हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, और प्रत्येक के अपने फायदे हैं। इसलिए, उदाहरण के लिए, कैस्केड गेटिंग के साथ, हमारे पास एक मुख्य प्राथमिक द्वार होता है जो एक धावक प्रणाली को भरता है, और फिर व्यक्तिगत गुहाओं को भरने के लिए द्वितीयक द्वार उससे अलग हो जाते हैं।
तो पिघल पहले एक मुख्य चैनल की तरह बहता है, और फिर इसे नियंत्रित अनुक्रम में मोल्ड के विशिष्ट क्षेत्रों में निर्देशित किया जाता है।
हाँ। और फिर एक और आम बात है वाल्व गेटिंग।
वाल्व गेटिंग.
वाल्व गेटिंग के साथ, प्रत्येक गेट का वास्तव में अपना वाल्व होता है जिसे हम स्वतंत्र रूप से खोल या बंद कर सकते हैं।
अरे वाह।
तो यह हमें वास्तव में, वास्तव में सटीक नियंत्रण देता है।
यह अच्छा है।
समय और प्रवाह दर से अधिक.
ऐसा लगता है कि उन जटिल भागों के लिए नियंत्रण का स्तर आवश्यक होगा।
यह है। और अनुक्रमिक गेटिंग के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि न केवल हम वेल्ड लाइनों को कम कर सकते हैं, बल्कि हम वास्तव में उन्हें उन क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से स्थित कर सकते हैं जहां वे ध्यान देने योग्य नहीं होंगे या वे भाग की ताकत को प्रभावित नहीं करेंगे।
तो भले ही हम उनसे पूरी तरह छुटकारा न पा सकें।
सही।
कम से कम हम उन्हें किसी अलग स्थान पर छिपा सकते हैं।
बिल्कुल। अब, विचार करने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात आपके द्वारों का स्थान है, विशेष रूप से जिसे हम भाग के महत्वपूर्ण क्षेत्र कहते हैं, उसके संबंध में।
गंभीर क्षेत्र। तो जैसे वे हिस्से जो सबसे अधिक दिखाई देते हैं या वे हिस्से जिन्हें वास्तव में मजबूत होने की आवश्यकता है।
बिल्कुल।
इसलिए आप एक वेल्ड लाइन नहीं चाहेंगे, जैसे कि एक स्पष्ट खिड़की के ठीक बीच में।
सही।
या किसी ऐसे हिस्से पर जिसे बहुत अधिक वजन सहने की जरूरत है।
बिल्कुल। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप डिज़ाइन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, एक चिकने कॉफ़ी मेकर की तरह।
ठीक है।
और इसमें एक साफ पानी का भंडार है।
हाँ।
आप उस जलाशय के आसपास कहीं भी गेट नहीं लगाना चाहेंगे।
सही।
क्योंकि कोई भी वेल्ड लाइन अति स्पष्ट होगी।
हाँ, यह बुरा लगेगा।
हाँ।
तो आप गेट को कम ध्यान देने योग्य जगह पर रखेंगे, जैसे पीछे या नीचे।
बिल्कुल।
और यही बात उन उच्च शक्ति वाले क्षेत्रों पर भी लागू होती है। जैसे अगर आप डिज़ाइन कर रहे थे. फ़ोन केस डिज़ाइन करना.
हाँ। अच्छा उदाहरण।
आप कोनों या किनारों के पास गेट नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहीं उसका सबसे मजबूत होना जरूरी है।
सही।
आप एक अधिक विवेकशील स्थान चुनेंगे जहां वेल्ड लाइन मजबूती से समझौता नहीं करेगी।
बिल्कुल।
हाँ।
अब, यह बहुत मायने रखता है, लेकिन भाग के डिज़ाइन के बारे में क्या?
ओह, हाँ, अच्छी बात है।
क्या इससे वेल्ड की संभावना प्रभावित होती है?
पंक्तियाँ हाँ, मैं भी इसके बारे में उत्सुक हूँ।
यह बिल्कुल करता है. एक सचमुच महत्वपूर्ण कारक दीवार की मोटाई है।
ठीक है, तो हिस्से की दीवारें कितनी मोटी या पतली हैं, इसका वेल्ड लाइनों में क्या प्रभाव पड़ता है?
ठीक है, आदर्श रूप से, आप यथासंभव एक समान दीवार मोटाई का लक्ष्य रखना चाहेंगे। जब सभी दीवारें समान मोटाई की होती हैं, तो प्लास्टिक अधिक समान रूप से ठंडा होता है, और यह सुचारू प्रवाह को बढ़ावा देता है और वेल्ड लाइनों की कम संभावना होती है।
यह वैसा ही है जैसे जब आप केक पकाते हैं। सही। यदि पैन का तल असमान है, तो बैटर पूरी तरह से फैल जाता है, और आपके पास अधपके या अधिक पके हुए हिस्से रह जाते हैं।
सही। लेकिन अगर पैन अच्छा और समतल है, तो बैटर आसानी से बहता है, और यह पूरी तरह से पक जाता है।
इसलिए एक समान दीवार की मोटाई महत्वपूर्ण है।
यह है। बेशक, आप जानते हैं, पूरी तरह से एक समान दीवार की मोटाई हासिल करना हमेशा संभव नहीं होता है।
हाँ। विशेषकर उन जटिल डिज़ाइनों के साथ।
बिल्कुल। लेकिन ऐसी चीजें हैं जो हम जितना संभव हो उतना करीब आने के लिए कर सकते हैं।
कैसा?
खैर, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, डिज़ाइन चरण के दौरान, आप वास्तव में कल्पना करना चाहते हैं कि पिघला हुआ प्लास्टिक कैसे प्रवाहित होगा। यदि इससे गुजरना पड़ता है, जैसे, मोटाई में अचानक परिवर्तन, जैसे कोई मोटा हिस्सा अचानक पतला हो जाता है, तो आपको उन क्षेत्रों में वेल्ड लाइनें मिलने की अधिक संभावना है।
इसलिए हम उन कठोर परिवर्तनों से बचना चाहते हैं।
बिल्कुल सही।
और परिवर्तनों को अधिक क्रमिक रखने का प्रयास करें।
सही। और यदि आपको दीवार की मोटाई में बिल्कुल बदलाव करना ही है।
हाँ।
गेट को इस प्रकार व्यवस्थित करने का प्रयास करें कि पिघल पहले पतले हिस्सों से होकर बहे।
दिलचस्प। ऐसा क्यों?
ठीक है, क्योंकि पतले हिस्से तेजी से ठंडे होंगे।
सही।
इसलिए यदि पिघल पहले पतली दीवार वाले क्षेत्र में मिलता है, तो इसके सुचारू रूप से प्रवाहित होने और बेहतर जुड़ाव बनने की अधिक संभावना है।
तो यह ऐसा है जैसे हम न केवल प्रवाह के अनुक्रम को कोरियोग्राफ कर रहे हैं, बल्कि यह भी कि यह साँचे के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है।
बिल्कुल। और प्रवाह को निर्देशित करने की बात करते हुए, हमारा अगला बिंदु वेल्ड लाइनों को कम करने के लिए गेट कोणों का उपयोग करने के बारे में है।
गेट के कोण.
हाँ।
मैं सुन रहा हूँ.
के बारे में सोचो। नीचे की ओर बहने वाली एक नदी के बारे में सोचें। यदि यह तीव्र मोड़ से टकराता है।
हाँ।
यह अशांति पैदा करने वाला है. सही।
समझ में आता है।
और इससे बैंक नष्ट हो सकते हैं।
ओह ठीक है।
लेकिन यदि वह मोड़ अधिक क्रमिक है, तो प्रवाह अच्छा और सुचारू तथा नियंत्रित रहता है।
तो क्या आप कह रहे हैं कि हम वास्तव में प्लास्टिक को चलाने के लिए गेट के कोण को समायोजित कर सकते हैं?
बिल्कुल। गेट को एंगल करके, हम प्लास्टिक को एक विशिष्ट दिशा में बहने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
बहुत खूब।
और यह अशांति को कम करने और उन पिघली हुई धाराओं के सहज विलय को प्रोत्साहित करने में मदद करता है।
तो अगर हमारे पास, जैसे, कई द्वार हैं।
हाँ।
हम उनके कोणों को इस प्रकार समायोजित कर सकते हैं कि प्लास्टिक कहाँ जाता है।
सही।
और वेल्ड लाइनों को कम करें, खासकर जहां वे पिघली हुई धाराएं मिलती हैं।
एकदम सही। कल्पना कीजिए कि आप एक आयताकार भाग बना रहे हैं जिसके विपरीत दिशा में दो द्वार हैं।
हाँ।
यदि आप उन द्वारों को थोड़ा अंदर की ओर झुकाते हैं, तो आप उन पिघली हुई धाराओं को ठीक केंद्र में मिलवा सकते हैं।
अरे वाह।
अधिक चिकना जोड़ बनाना।
इसलिए हम सिर्फ प्लास्टिक को इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम, जैसे, प्रवाह को मूर्त रूप दे रहे हैं।
बिल्कुल। और वह नियंत्रण ही हमें ऐसे हिस्से बनाने की अनुमति देता है जो न केवल मजबूत होते हैं, बल्कि उन बदसूरत वेल्ड लाइनों से भी मुक्त होते हैं।
अब मैं इससे निपटने को लेकर काफी आश्वस्त महसूस कर रहा हूं। हमने बहुत अधिक समरूपता, अनुक्रमिक गेटिंग, रणनीतिक गेट प्लेसमेंट और यहां तक ​​कि भागों का डिज़ाइन वेल्ड लाइनों को कैसे प्रभावित करता है, को कवर किया है। विशेषकर दीवार की मोटाई वाली बात।
सही।
क्या गेट प्लेसमेंट और मिनिमिज़ वेल्ड लाइनों के बारे में हमें कुछ और जानना चाहिए?
खैर, कुछ और बारीकियाँ हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं। आप जानते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जो बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
हां, हां।
जैसे, डिज़ाइन में छोटी-छोटी चीज़ें भी बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं।
अरे हां।
उदाहरण के लिए, नुकीले कोने और आपके हिस्से की ज्यामिति। वे प्रवाह को बाधित कर सकते हैं.
अच्छा ऐसा है।
वेल्ड लाइनों को अधिक संभावित बनाएं।
तो अगर मैं नुकीले कोने वाली कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ?
ओह, हाँ, बिल्कुल।
ठीक है।
एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है एक त्रिज्या शामिल करना। एक त्रिज्या या एक पट्टिका.
ठीक है।
उस कोने के डिज़ाइन में.
वह क्या करता है?
यह मूल रूप से संक्रमण को सुचारू करता है।
ठीक है।
इसलिए प्लास्टिक इसके चारों ओर अधिक आसानी से प्रवाहित हो सकता है।
समझ में आता है।
कम अशांति, वेल्ड लाइन की कम संभावना।
तो, जैसे, प्रकृति की नकल करना।
हाँ। चिकने मोड़, क्रमिक संक्रमण।
एक नदी की तरह.
बिल्कुल। और यह वास्तव में किसी भी अचानक परिवर्तन पर लागू होता है।
ओह ठीक है।
जैसे, यदि आपकी दीवार की मोटाई में वास्तव में अचानक परिवर्तन हुआ है, तो यह वेल्ड लाइनों के लिए एक प्रमुख स्थान है।
इसलिए उन तीखे कोनों और अचानक बदलावों से बचें। सही। कोमल वक्रों और क्रमिक बदलावों पर टिके रहें।
बिल्कुल। और याद रखें, हर डिज़ाइन थोड़ा अलग होगा।
हां, यह सही है।
जो चीज़ एक हिस्से के लिए काम करती है वह दूसरे हिस्से के लिए काम नहीं कर सकती है।
इसलिए प्रयोग महत्वपूर्ण है.
यह है? हाँ। अलग-अलग गेट प्लेसमेंट, अलग-अलग डिज़ाइन आज़माएँ, देखें कि क्या सबसे अच्छा काम करता है।
यह लगभग जासूसी के काम जैसा है।
यह है। आपको उस प्लास्टिक को निर्देशित करने और उन वेल्ड लाइनों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका पता लगाना होगा। बिल्कुल। और जब आप उन वेल्ड लाइनों के बिना लगातार भागों का उत्पादन कर सकते हैं।
हाँ।
आप सिर्फ उन्हें बेहतर नहीं दिखा रहे हैं। आप उन्हें भी मजबूत बना रहे हैं।
जिसका अर्थ है अधिक खुश ग्राहक।
बिल्कुल।
आगे चलकर कम समस्याएँ होंगी।
सही। और कुल मिलाकर एक अधिक सफल व्यवसाय।
यह सब उस निचली रेखा पर वापस आता है।
ऐसा होता है। लेकिन, आप जानते हैं, ये सभी सिद्धांत जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वे सिर्फ वेल्ड लाइनों से आगे जाते हैं।
ओह, किस तरह से?
यह वास्तव में यह समझने के बारे में है कि पिघले हुए प्लास्टिक के प्रवाह को कैसे नियंत्रित किया जाए। और उस प्रवाह में महारत हासिल करना। इंजेक्शन मोल्डिंग के साथ इतनी अधिक संभावनाओं को अनलॉक करने की यही कुंजी है।
तुम्हें क्या मतलब है। इसलिए यह केवल दोषों से बचने के बारे में नहीं है।
सही।
यह वास्तव में नवीन उत्पाद बनाने के लिए उस ज्ञान का उपयोग करने के बारे में है।
बिल्कुल। कल्पना करें कि क्या आप ठीक-ठीक नियंत्रित कर सकते हैं कि प्लास्टिक सांचे में कैसे भरता है।
हाँ।
आप ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं जो पहले असंभव थे। बहुत खूब।
वह आश्चर्यजनक है।
जटिल विवरण, निर्बाध सतहों के बारे में सोचें।
हाँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रवाह को नियंत्रित करना सीख लिया है।
बिल्कुल। और यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि यह कैसा दिखता है।
अरे हां।
हम इस ज्ञान का उपयोग भागों को मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं।
हाँ।
विशिष्ट क्षेत्रों को सुदृढ़ करें या पसलियों और समर्थन जैसे हल्के घटकों को डिज़ाइन करें।
बहुत खूब। तो यह ऐसा है जैसे हमने उस जैसी महाशक्ति का ताला खोल लिया है। हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देने की शक्ति।
हाँ। और यह वास्तव में सामग्री के साथ सहयोग करने, हमारे विचारों को जीवन में लाने के लिए इसके साथ काम करने के बारे में है।
हम क्या हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना काफी प्रेरणादायक है। अब यह केवल सांचे बनाने से लेकर प्रवाह का स्वामी बनने तक की बात हो गई है।
और महारत हासिल करने की वह यात्रा वास्तव में कभी ख़त्म नहीं होती।
आपका क्या मतलब है?
खैर, क्षेत्र हमेशा बदलता रहता है।
अरे हां।
नई सामग्रियाँ, नई प्रौद्योगिकियाँ, नई संभावनाएँ।
क्योंकि हमें अनुकूलनीय रहना होगा।
क र ते हैं। हाँ। हमेशा सीखते रहना, उन बदलावों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहना।
यही चीज़ों को रोमांचक बनाए रखता है।
यह है। इसलिए सुनने वाले सभी लोगों को, मैं आपको जिज्ञासु बने रहने, प्रयोग करते रहने और उन नई संभावनाओं की खोज करना कभी बंद न करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ।
हाँ। यह वही है जो चीज़ों को दिलचस्प बनाए रखता है। पक्का।
पूरी तरह से. इसलिए हमने आज बहुत सारी जमीन कवर कर ली है।
हमारे पास है।
हमने इस बारे में बात की कि सममित गेट प्लेसमेंट कितना महत्वपूर्ण है।
सही।
और कैसे अनुक्रमिक गेटिंग हमें प्रवाह पर वास्तव में सटीक नियंत्रण दे सकती है। और उन वेल्ड लाइनों को छिपाए रखने के लिए रणनीतिक गेट प्लेसमेंट का उपयोग कैसे करें।
आँखों से ओझल वस्तु को हम भूल जाते हैं।
बिल्कुल। और फिर हम इस बात पर गए कि भागों का डिज़ाइन वास्तव में उन वेल्ड लाइनों को कैसे प्रभावित कर सकता है।
सही सही।
विशेष रूप से एक समान दीवार की मोटाई का संपूर्ण विचार।
हाँ। और वो चिकने मोड़.
सौम्य संक्रमण.
उस प्लास्टिक को सुचारू रूप से प्रवाहित रखें।
हाँ। यहां तक ​​कि वे छोटे बदलाव भी, जैसे कि एक जोड़ना।
एक कोने तक त्रिज्या, यह बहुत बड़ा अंतर ला सकती है।
यह सचमुच हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे अब हमें यह पूरा टूलकिट मिल गया है।
हम इस वेल्ड लाइन समस्या से निपटने के लिए ऐसा करते हैं।
और एक बार जब आप टूल को समझ लेते हैं, तो आप वास्तव में कुछ आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
तो जैसे ही हम आज अपना गहरा गोता लगाते हैं, मुझे आपसे एक अंतिम विचार सुनना अच्छा लगेगा, हमारे श्रोताओं के लिए कुछ सोचने के लिए जब वे अपनी इंजेक्शन मोल्डिंग यात्रा जारी रखते हैं।
तो कल्पना कीजिए कि आप इस उत्पाद को डिज़ाइन कर रहे हैं।
ठीक है।
यह वास्तव में सीमाओं को तोड़ने जैसा है। अत्यधिक जटिल, जटिल विवरण, वास्तव में प्रदर्शन आवश्यकताओं की मांग।
ठीक है।
लेकिन क्योंकि आपने इस प्रवाह नियंत्रण चीज़ में महारत हासिल कर ली है।
हाँ।
अब आप वेल्ड लाइनों के बारे में चिंतित नहीं हैं।
आप सृजन करने के लिए स्वतंत्र हैं.
बिल्कुल। आप कौन सी अद्भुत चीज़ बना सकते हैं?
यह ऐसा है जैसे हमने इस गुप्त कोड को अनलॉक कर दिया है। यह इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है।
और यह अब केवल हिस्से बनाने के बारे में नहीं है। यह संभावनाओं को आकार देने के बारे में है।
मुझे वह अच्छा लगता है। खैर, यह वास्तव में एक गहन जानकारीपूर्ण अनुभव रहा है।
यह है।
आज हमारे साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है. मुझे हमेशा इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में बात करना अच्छा लगता है।
और हमारे सभी श्रोताओं को, इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपने अपने मोल्डिंग कौशल को अगले स्तर तक ले जाने के लिए कुछ मूल्यवान युक्तियाँ और तरकीबें सीखी हैं। अगली बार तक, सुखद ढलाई,

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