Wir bauen Düsen mit dem höchsten Pulverwirkungsgrad / höchster Amortisationsgrad für unsere Kunden!

Extremes Hochgeschwindigkeits-Laserauftragschweißen (EHLA)

Das EHLA-Verfahren ist ein patentiertes und mehrfach ausgezeichnetes Verfahren des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik Aachen. Hierbei handelt es sich um einen revolutionären Ansatz zur Herstellung von Korrosions- und Verschleißschutzschichten. Dieses Verfahren ist eine Weiterentwicklung des konventionellen Laserauftragschweißens (LA), bei der die Innovation der Verfahrensmethode darin besteht, dass

  • vollständiges Aufschmelzen des Pulvers durch gezielte Wechselwirkung von Strahlung und Pulverpartikeln bereits oberhalb des Schmelzbades und
  • Auftragen in flüssiger Form auf die Bauteiloberfläche

erfolgt. Damit sind im Vergleich zum konventionellen LA höhere Prozessgeschwindigkeiten und folglich höhere Beschichtungsraten möglich. Beschichtungen können nun schneller und wirtschaftlicher hergestellt werden, unter Beibehaltung der entscheidenden Qualitätsmerkmale durch das konventionelle LA (u.a. metallurgisch verbundene Schichten ohne Poren und Risse). Die folgenden Bilder zeigen die technologischen und wirtschaftlichen Vorteile des EHLA-Verfahrens, die damit dem Verfahren endgültig einen Großserieneinsatz ermöglichen.

 

EHLA: Extreme High-Speed Laser Material Deposition
Economical and effective protection against corrosion and wear ... Mehr
So. 20.02.2022
Beschichten von Hydraulikzylindern durch Hochgeschwindigkeits-Laserauftragsschweißen
Im Bereich des Verschleiß- und Korrosionsschutzes von hochwertigen Hydraulikzylindern werden derzeit überwiegend elektrochemisch hergestellte  ... Mehr
So. 20.02.2022
Zertifizierte Beschichtung mit dem EHLA-Verfahren
Die Oberfläche von Hydraulikzylinderkolbenstangen ist extremen Verschleiß- und Korrosionsbeanspruchungen ausgesetzt. Durch den direkten Kontakt mit  ... Mehr
So. 20.02.2022
Pulverdüsen für das EHLA-Verfahren
Konventionell wird beim Laserauftragschweißen ein pulverförmiger Zusatzwerkstoff durch eine Pulverdüse in das vom Laserstrahl auf der  ... Mehr
So. 20.02.2022