Керамическая обработка на станках с ЧПУ

Компания Taidexing предлагает широкий ассортимент керамических материалов для ЧПУ‑обработки, включая оксид алюминия, диоксид циркония и карбид кремния. Благодаря высокой твёрдости, стойкости к высоким температурам и коррозии эти материалы широко применяются в электронных компонентах и механических деталях.

Наши услуги по обработке на станках с ЧПУ гарантируют высокую точность и превосходную поверхность индивидуальных керамических деталей, соответствующих требованиям высокопроизводительных применений. Независимо от того, нужны ли вам керамические детали, обработанные на станках с ЧПУ, для промышленного, медицинского или электронного применения, наши опытные возможности по обработке керамики обеспечивают исключительное качество.

Получите мгновенный расчет стоимости
Керамическая обработка на станках с ЧПУ

Преимущества керамических деталей, обработанных на станках с ЧПУ


Чрезвычайная твёрдость и износостойкость

Керамические материалы, такие как оксид алюминия и диоксид циркония, значительно твёрже металлов, что обеспечивает более длительный срок службы даже в абразивных средах.

Стабильность при высоких температурах

Керамика сохраняет свою прочность и целостность при температурах, значительно превышающих пределы, допустимые для металлов и полимеров.

Отличная электрическая изоляция

Многие керамические материалы являются естественными электрическими изоляторами, что делает их идеальными для применения в электронике, полупроводниковой технике и высоковольтных устройствах.

Химическая и коррозионная стойкость

Керамика устойчива к воздействию кислот, щелочей и большинства химических агентов, что делает её идеальной для эксплуатации в тяжёлых условиях.

Размерная стабильность

Керамические детали обладают минимальным температурным расширением, что обеспечивает высокую точность и строгие допуски даже при термическом циклировании.

Биосовместимость

Некоторые керамические материалы обладают биосовместимостью и широко применяются в медицинских и стоматологических имплантатах.

Распространённые материалы для ЧПУ-обработки керамики

Оксид алюминия (Al₂O₃)

Циркониевая керамика (ZrO₂)

Карбид кремния (SiC)

Керамика на основе оксида алюминия (Al₂O₃) обладает высокой твёрдостью, прочностью и отличной стойкостью к износу и коррозии; она широко применяется для производства высокоточных деталей — таких как электронные изоляционные элементы, механические детали, подверженные износу, и компоненты медицинского оборудования. Её изоляционные свойства и устойчивость к высоким температурам (до 1500 °C) делают её идеальным материалом для изготовления изделий, обеспечивающих стабильную работу в условиях высоких температур, например в электронике, химической промышленности и авиакосмической отрасли.

 

Модель Плотность
(г/см³)
Твёрдость
(ХВ)
Предел прочности при растяжении
(МПа)
Твёрдость при разрушении
(МПа·м^0,5)
Термостойкость
(°C)
96% Alumina ~3,7 1500 300 3.0 1600
99% Alumina ~3,9 1700 350 3.5 1700
99,5% оксид алюминия ~3,9 1800 370 4.0 1750
Алюминий оксид высокой чистоты (99,9%) ~3,95 1900 400 4.5 1800
Пористая оксид алюминия ~3,5 1200 250 2.5 1400

Керамика на основе диоксида циркония (ZrO₂) широко применяется в станках с ЧПУ благодаря высокой прочности, твёрдости и износостойкости. Её превосходные прочностные характеристики и стойкость к образованию трещин по сравнению с оксидом алюминия делают её подходящей для изготовления прецизионных деталей, где требуются высокая ударная прочность и износостойкость. Коррозионная стойкость и химическая стабильность обеспечивают её широкое использование в медицинской, автомобильной и авиакосмической отраслях — в качестве режущих инструментов, уплотнений, стоматологических материалов и т. д. Кроме того, отличные теплоизоляционные свойства диоксида циркония делают его пригодным для эксплуатации в условиях высоких температур.

 

Модель Содержание
(%)
Плотность
(г/см³)
Твёрдость
(ХВ)
Предел изгибающей прочности
(МПа)
Твёрдость
(МПа·м^1/2)
Теплопроводность (Вт/м·К) Максимальная рабочая температура
(°C)
Y-TZP ZrO₂≥94% 6,0–6,1 1200 900-1200 8-10 2.5 1000
Mg-PSZ ZrO₂≥94%, MgO 4–5% 5.7 1100 800-1000 6-8 2.5 1100
Ce-TZP ZrO₂≥90%, CeO₂10% 6.1 1200 600-800 10-12 2.6 1000

Керамика на основе карбида кремния (SiC) широко применяется в станках с ЧПУ благодаря своей исключительной стойкости к высоким температурам, коррозии и высокой твёрдости. Она особенно подходит для производства механических уплотнений, деталей полупроводникового оборудования и износостойких компонентов, а также широко используется в авиакосмической отрасли и химической промышленности. Благодаря хорошей теплопроводности она сохраняет стабильность в экстремальных условиях и пригодна для применений, требующих высокой прочности и долговечности.

 

Модель Содержание
(%)
Плотность
(г/см³)
Твёрдость
(ХВ)
Предел изгибающей прочности
(МПа)
Теплопроводность
(Вт/м·К)
Максимальная рабочая температура
(°C)
РБСК SiC ≥ 85% 3.1-3.2 2200 300-400 90-100 1350
ССиК SiC ≥ 98% 3.1 2500 400-500 120-130 1600
ХПСиК SiC ≥ 99% 3.1-3.2 2700 500-600 130-140 1800

Допуски при обработке керамики на станках с ЧПУ


Мы понимаем, что точность керамических деталей имеет решающее значение. Наши Продвинутая обработка на станках с ЧПУ процессы, в сочетании с измельчение а также методы постобработки позволяют добиваться допусков на критические размеры до ±0,005 мм. Независимо от того, работаете ли вы с зелёной или спечённой керамикой, мы можем адаптировать нашу технологию механической обработки в соответствии с вашими требованиями к допускам, обеспечивая надёжную работу в сложных эксплуатационных условиях.

 

  Стандартный допуск Точность допуска
Размерность ±0,05 мм ±0,01 мм
Диаметр отверстия ±0,03 мм ±0,005 мм
Ровность (100 мм) 0,03 мм 0,01 мм
Параллелизм 0,05 мм 0,01 мм
Перпендикулярность 0,05 мм 0,02 мм
Шероховатость Ra 3,2 мкм Ra 0,4 мкм
Концентричность ±0,03 мм ±0,01 мм

Пластиковая обработка на станках с ЧПУ для различных отраслей промышленности


Медицинский

Хирургические инструменты, зубные имплантаты, износостойкие детали.

Электроника

Изоляторы, корпуса для микросхем, подложки, прецизионные приспособления.

Робототехника

Лёгкие, высокоточные пластиковые компоненты — такие как конструкционные корпуса, кронштейны для кабелей и крепления датчиков — способствуют снижению общей полезной нагрузки и повышению эффективности систем в робототехнических приложениях.

Промышленное оборудование

Индивидуальные пластиковые детали, такие как втулки, износостойкие накладки и направляющие с низким коэффициентом трения, широко применяются в системах автоматизации благодаря своим самосмазывающимся свойствам, химической стойкости и электроизоляционным характеристикам.

Полупроводник

Высокопроизводительные пластмассы, такие как ПВДФ и ПТФЭ, применяются для изоляции аккумуляторов, в жидкостных коллекторах, а также в качестве коррозионно‑устойчивых компонентов в технологиях водородной энергетики, солнечной энергетики и аккумуляторных систем.

Прецизионные приборы

Пластик идеально подходит для деталей с низким коэффициентом теплового расширения и немагнитных компонентов, таких как позиционирующие блоки, испытательные приспособления и оптические крепления, обеспечивая высокую точность измерений.

К сожалению, в текущем разделе пока нет контента.

Вы можете ознакомиться с другими разделами

Бизнес-лицензия

Получить расчет

Ваша консультация поможет нам предоставить вам наиболее точную информацию о стоимости.

Отправить

*Пожалуйста, заполните указанные выше поля (поля, отмеченные звёздочкой, обязательны к заполнению), и мы как можно скорее ответим на ваш отзыв.