I midten af det 20. århundrede opstod lasere og blev introduceret i industriel produktion, hvilket førte til hurtige fremskridt inden for laserbehandlingsteknologi. I 2023 trådte verden ind i "laserens tidsalder", hvilket var en betydelig udvikling i den globale laserindustri. En af de veletablerede teknikker til modificering af laseroverflader er laserhærdningsteknologi, som har omfattende anvendelser. Lad os dykke dybere ned i laserhærdningsteknologi:
Principper og anvendelser af laserhærdningsteknologi
Laseroverfladehærdning bruger en højenergilaserstråle som varmekilde, der bestråler overfladen af et emne for hurtigt at øge dets temperatur ud over fasetransformationspunktet, hvilket resulterer i dannelsen af austenit. Derefter gennemgår emnet hurtig afkøling for at opnå en martensitisk struktur eller andre ønskede mikrostrukturer.
På grund af den hurtige opvarmning og afkøling af emnet opnår laserhærdning høj hårdhed og ultrafine martensitiske strukturer, hvilket forbedrer overfladehårdheden og slidstyrken af metallet. Derudover inducerer det trykspændinger på overfladen, hvilket forbedrer udmattelsesstyrken.
Fordele og anvendelser af laserhærdningsteknologi
Laserhærdningsteknologi tilbyder adskillige fordele, herunder højere bearbejdningspræcision, minimal deformation, forbedret bearbejdningsfleksibilitet, brugervenlighed og fravær af støj og forurening. Den finder bred anvendelse inden for metallurgi, bil- og maskinfremstilling samt overfladeforstærkning af forskellige komponenter såsom skinner, gear og dele. Den er velegnet til stål med mellemhøjt til højt kulstofindhold, støbejern og andre materialer.
Vandkøler sikrer pålidelig køling til laserhærdningsteknologi
Når temperaturen under laserhærdning bliver for høj, øger den forhøjede overfladehærdningstemperatur sandsynligheden for deformation af emnet. For at sikre både produktudbytte og udstyrets stabilitet skal der anvendes specialiserede vandkølere.
Fiberlaserkøleren er udstyret med et dobbelt temperaturstyringssystem, der køler både laserhovedet (høj temperatur) og laserkilden (lav temperatur). Med effektiv aktiv køling og en stor kølekapacitet garanterer den grundig køling af kritiske komponenter i laserhærdningsudstyr. Derudover har den flere alarmfunktioner for at sikre sikker drift af laserhærdningsudstyr og forbedre produktionseffektiviteten.
![Fiberlaserkøler CWFL-2000 til laserhærdningsteknologi]()