Laserverwerking gebruikt de energie van het licht om een zeer hoge energiedichtheid te bereiken op het brandpunt nadat het door de lens is gefocusseerd en wordt verwerkt door het fotothermische effect.
Laserbewerking vereist geen gereedschap, verwerkingssnelheid, oppervlaktevervorming, kan een verscheidenheid aan materialen verwerken.
De laserstraal wordt gebruikt om verschillende bewerkingen uit te voeren op het materiaal, zoals boren, snijden, snijden, lassen, warmtebehandeling en dergelijke. Sommige stoffen met een metastabiel energieniveau absorberen lichtenergie onder de excitatie van externe fotonen, zodat het aantal atomen op hoog niveau groter is dan het aantal atomen van laag niveau - het aantal deeltjes is omgekeerd. Als er een lichtstraal is, foton De energie is gelijk aan het verschil tussen de twee energie. Op dit moment zal gestimuleerde straling worden gegenereerd en zal een grote hoeveelheid lichtenergie worden geproduceerd.
Lasertechnologie is een geïntegreerde technologie waarbij vele disciplines betrokken zijn, zoals optica, mechanica, elektriciteit, materialen en testen. Traditioneel kan de reikwijdte van het onderzoek in het algemeen worden onderverdeeld in de volgende 9 aspecten:
1. Laserbewerkingssysteem. Inclusief lasers, lichtgeleidersystemen, verwerkingsmachines, controlesystemen en inspectiesystemen;
2, Laser processing technologie. Inclusief lassen, oppervlaktebehandeling, boren, markeren, afstemmen en andere verwerkingstechnieken;
3, laserlassen: auto-body dikke plaat, auto-onderdelen, lithiumbatterijen, pacemakers, verzegelde relais en andere afdichtingsapparaten en een verscheidenheid aan apparaten die vervuiling en vervorming van het lassen niet mogelijk maken. De gebruikte lasers zijn YAG-lasers, CO2-lasers en halfgeleiderpomp-lasers;
4, lasersnijden: auto-industrie, computers, elektrische chassis, houten mes schimmel, een verscheidenheid aan metalen onderdelen en speciale materialen, snijden, cirkelzaagbladen, acryl, veerringen, koperen componenten minder dan 2 mm voor elektronische componenten, sommige metalen stencils, stalen buizen, blikplaten, staalplaten met lood, fosforbrons, platen van elektrisch hout, dunne aluminiumlegeringen, kwartsglas, siliconenrubber, aluminiumoxide keramische platen van 1 mm of minder, titaniumlegeringen die worden gebruikt in de luchtvaartindustrie, enzovoort. Gebruikt lasers met YAG-lasers en CO2-lasers;
5, Lasermarkering: in een verscheidenheid van materialen en bijna alle industrieën zijn op grote schaal gebruikt, het gebruik van lasers zijn YAG-lasers, CO2-lasers en halfgeleider gepompte lasers;
6, Laser boren: laserboren wordt voornamelijk gebruikt in de ruimtevaart, automobielindustrie, elektronische instrumentatie, chemische en andere industrieën. Met de snelle ontwikkeling van laserboren is het gemiddelde uitgangsvermogen van de YAG-laser voor het stansen van het hoofdlichaam verhoogd van 400W naar 800W naar 1000W. De toepassing van binnenlandse volwassen laserboringen is in de productie van synthetische diamant en natuurlijke diamantdraadtrekmatrijzen, klokken en meters, juweellagers, vliegtuigbladen, meerlaagse printplaten en andere industrieën. De meeste gebruikte lasers zijn YAG-lasers en CO2-lasers. Er zijn ook excimeerlasers, isotooplasers en halfgeleiderpomp-lasers.
7, Laser warmtebehandeling: veel gebruikt in de auto-industrie, zoals cilindervoeringen, krukassen, zuigerveren, commutators, tandwielen en andere delen van de warmtebehandeling, terwijl ook op grote schaal gebruikt in de lucht-en ruimtevaart, machine-industrie en andere machine-industrie. De toepassing van laserhittebehandeling in ons land is veel uitgebreider dan in het buitenland. De meeste gebruikte lasers zijn YAG-lasers en CO2-lasers.
8, Laser rapid prototyping: de laser processing technologie en computer numerieke besturingstechnologie en flexibele productietechnologie gecombineerd en gevormd voor de schimmel- en modelindustrie. De meeste van de gebruikte lasers zijn voornamelijk YAG-lasers en CO2-lasers;
9, Lasercoating: veel gebruikt in de luchtvaart-, schimmel- en elektromechanische industrie. De meeste gebruikte lasers zijn krachtige YAG-lasers en CO2-lasers.
Laserverwerking biedt een schone, vervuilingsvrije omgeving en productieproces voor industriële productie, en dit is het grootste voordeel van de huidige laserverwerking.









