El uso de cerámica técnica en entornos aeroespaciales extremos es bien conocido. Algunas de las aplicaciones más exigentes se encuentran en sistemas de propulsión y satélites, donde la cerámica opera en ultra alto vacío proporcionando aislamiento eléctrico mientras soporta altas temperaturas, radiación intensa y ciclos térmicos rápidos.
La capacidad de la cerámica técnica para sobrevivir y ofrecer un rendimiento constante en una variedad de aplicaciones aeroespaciales, desde sistemas de propulsión eléctrica y navegación hasta cargas útiles ópticas y control térmico, demuestra el alcance y la capacidad de los materiales que ofrecemos.
Proporcionamos componentes cerámicos personalizados y servicios de mecanizado de precisión adaptados específicamente para aplicaciones aeroespaciales, apoyando tanto el desarrollo de prototipos como la producción de volumen bajo a medio.
En aplicaciones aeroespaciales, como control de actitud, sistemas de navegación, propulsión eléctrica, estructuras y cargas útiles de satélites, y sistemas ópticos y láser, la cerámica y el vidrio son indispensables en componentes críticos que requieren alta precisión, estabilidad térmica y fiabilidad.

Ofreciendo precisión de grado aeroespacial con tolerancias de hasta ±1 um para componentes críticos de misión
Los sistemas aeroespaciales —especialmente instrumentos de alta precisión como los giróscopos láser de anillo (RLG), la óptica satelital y los subsistemas de vacío— requieren materiales con una estabilidad dimensional excepcional, resistencia térmica y fiabilidad a largo plazo. Los materiales cerámicos y vítreos avanzados desempeñan un papel fundamental para garantizar el rendimiento en condiciones extremas.
En el campo aeroespacial, Jundro ha servido a numerosos clientes globales, proporcionando soluciones de cerámica técnica de alta precisión y alta fiabilidad a muchas organizaciones líderes en la industria, incluyendo GE, ESA y la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China.


Mecanizado de precisión para componentes cerámicos y vítreos aeroespaciales complejos
Proporcionamos mecanizado de ultra precisión para componentes cerámicos y vítreos avanzados utilizados en aplicaciones aeroespaciales, incluyendo giróscopos, sistemas de navegación inercial, sistemas ópticos y estructuras satelitales. Nuestras capacidades garantizan tolerancias ajustadas, excelente estabilidad térmica y rendimiento fiable en entornos extremos como condiciones de vacío, alta temperatura y vibración.
| Capacidad | MACOR | Nitruro de Aluminio | Alúmina | Carburo de Silicio | Zirconia | Nitruro de silicio | SHAPAL Hi-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planitud | 0.002mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| Concentricidad | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
| Cilindricidad | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| Paralelismo | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| Pared (Mín) | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| Diámetro del Agujero (Mín) | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| Ranura (Mín) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 |
| Rosca (Mín) | M1.2 | M1.6 | M1.6 | M1.6 | M1.6 | M2.0 | M1.2 |
| Pulido | Ra0.03 μm | Ra0.03 μm | Ra0.02 μm | Ra0.005 μm | Ra0.01 μm | Ra0.005 μm | Ra0.04 μm |
| Chorro de Arena | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2 | 2 | 3 |
| Capacidad | Zerodur | Vidrio Óptico |
|---|---|---|
| Planitud | 1/20 λ | 0.001mm |
| Concentricidad | 0.005mm | 0.005mm |
| Cilindricidad | 0.001mm | 0.001mm |
| Paralelismo | 0.001mm | 0.001mm |
| Grosor Mínimo de Pared | 0.2 | 0.2 |
| Diámetro Mínimo de Agujero | 0.1 | 0.1 |
| Ancho Mínimo de Ranura | 0.3 | 0.2 |
| Rosca Interna Mínima | M2.0 | M2.0 |
| Pulido | Ra0.005 μm | Ra0.002 μm |
| Chorro de Arena | 3 | 3 |
Aviso: Los valores presentados son promedio y típicos de los obtenidos de muestras de prueba
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