通过激光纹理化,在激光辐射(主要是脉冲)的作用下,可以在表面上可重复地产生均匀分布的几何形状。激光束将材料可控地熔化,然后通过合适的过程控制将其固化为定义的纹理。
1. 激光辐射击中工件表面。
2. 材料吸收激光辐射从而被加热。
3. 金属熔融物凝固,产生纹理。
纹理化加工时,激光会使表层或基材中形成均匀分布的几何形状,从而有针对性地改变技术特性,形成新的功能。例如使用激光进行粗化或引入(油)碟以实现定义的滑动性能。这类纹理的单个元素通常只有几微米大小。短激光脉冲以很高的脉冲功率产生高能量密度,从而使大部分材料直接蒸发(升华)。与此同时,每一激光脉冲生成一道小凹口;基本避免了产生金属熔融物。
激光纹理化会产生某些特性,这些特性会影响例如摩擦特性、导电性或导热性等。此外,激光纹理化将增强工件的粘合度和耐用性。
使用激光进行表面纹理化加工时,无需额外的喷砂磨料或化学试剂,这些试剂的处置复杂且昂贵。
激光实现可控的微米级精度的纹理,并能轻松重复生产。
与磨损很快的机械工具相比,激光器为非接触式工作,因此绝对无磨损。
激光加工后的部件上无金属熔融物或其他加工残留物。
通过激光纹理化,在激光辐射(主要是脉冲)的作用下,可以在表面上可重复地产生均匀分布的几何形状。激光束将材料可控地熔化,然后通过合适的过程控制将其固化为定义的纹理。
1. 激光辐射击中工件表面。
2. 材料吸收激光辐射从而被加热。
3. 金属熔融物凝固,产生纹理。