La Deposición por Fusión Láser LENS (Laser Engineered Net Shaping) destaca en reparaciones localizadas porque deposita material solo donde es necesario, permitiendo una restauración precisa de regiones dañadas o desgastadas sin afectar las áreas circundantes. Esto es especialmente valioso para componentes de alto valor como álabes de turbina, revestimientos de combustión e insertos de herramientas fabricados con superaleaciones a base de níquel o cobalto utilizadas en impresión 3D de superaleaciones. Las reparaciones con LENS extienden la vida útil del componente evitando el reemplazo completo de la pieza.
LENS puede procesar aleaciones tradicionalmente difíciles de soldar o reparar, incluyendo Inconel, Hastelloy, Stellite y aleaciones de titanio. El baño de fusión controlado y la baja aportación de calor minimizan la distorsión térmica y previenen el agrietamiento en materiales comúnmente producidos mediante fundición a la cera perdida al vacío o forja de precisión de superaleaciones. Esto hace que LENS sea ideal para la renovación de componentes de sección caliente en sistemas aeroespaciales y energéticos.
LENS crea una unión completamente metalúrgica entre el material depositado y el sustrato. Esta unión proporciona una adhesión superior y continuidad mecánica en comparación con los métodos convencionales de revestimiento duro o proyección térmica. La capa de reparación resultante tiene alta densidad y resistencia mecánica, a menudo igualando o superando las propiedades del material base original.
La reparación localizada mediante LENS reduce significativamente el costo de mantenimiento para industrias como la generación de energía, petróleo y gas, y defensa, donde el reemplazo de componentes es costoso y los plazos de entrega son largos. En lugar de fabricar una pieza nueva, LENS permite una renovación rápida, restaurando la funcionalidad y extendiendo la vida operativa.
Las regiones reparadas pueden someterse a métodos de mejora posteriores como HIP, tratamiento térmico y mecanizado CNC de precisión para lograr estabilidad microestructural y precisión dimensional equivalente a la de componentes nuevos. Esto garantiza fiabilidad a largo plazo en aplicaciones de alta tensión o alta temperatura.