
Laser-Assisted Machining: Processes and Applications
Lasergestützte Bearbeitung Dieses einzigartige Buch entwickelt umfassende ingenieurwissenschaftliche Erkenntnisse über verschiedene lasergestützte Verfahren, untersucht den technischen Kontext verschiedener Laser-Fertigungsverfahren und beschreibt die Anwendung lasergestützter Fertigungsverfahren. Laser sind im Bereich der Materialbearbeitung unverzichtbar, da sie kohärente Strahlen mit geringer Divergenz erzeugen können.
Der als Oberflächenbeschichtung bekannte Fertigungsprozess umfasst das Fügen (Löten, Schweißen), den Materialabtrag (lasergestütztes Bohren, Schneiden usw.), die Verformung (Strangpressen, Biegen) und die Materialzugabe. Zu den bemerkenswerten Vorteilen der lasergestützten Materialentwicklung gehören schnellere Bearbeitungsgeschwindigkeiten und die Erhaltung wesentlicher Legierungsbestandteile. Das mangelnde Verständnis der verschiedenen Materialphänomene und der Auswirkungen der Laserparameter auf diese Phänomene verhindert jedoch, dass die Technologie in industriellem Maßstab breite Akzeptanz findet.
Zu den Themen der lasergestützten Bearbeitung gehören Hochleistungslaser in der Materialbearbeitung, lasergestütztes Fügen von metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen, Laserdirektbeschichtung, Laseroberflächenbearbeitung, Lasermikro- und Nanobearbeitung, neue Verfahren der Lasermaterialbearbeitung, Festkörperlaser, Laserschneiden, -bohren und -stechen, Laserschweißen, Laserbiegen und -umformen, Laserreinigen, Laserautomatisierung und In-Prozess-Sensorik, Femtosekunden-Lasermikrobearbeitung, lasergestütztes Mikrofräsen/-schleifen, lasergestützte elektrochemische Mikrostrahlbearbeitung, lasergestützte Wasserstrahl-Mikrobearbeitung, hybride laserelektrochemische Mikrobearbeitungsprozesse, ultraschnelles Laserschreiben mit und ohne Gegenkopplung, Laseroberflächentechnik, ultrakurz gepulste Laseroberflächentexturierung, Laserinterferenzmustersysteme, Laserinterferenzlithographie, lasergesteuerte Entladungstexturierung. Zielgruppe Das Buch wird von Forschern in den Bereichen Fertigungstechnik und Materialwissenschaft sowie von Ingenieuren und hochqualifizierten Technikern zum besseren Verständnis verschiedener innovativer und neuartiger Techniken genutzt, um den Anforderungen der Mikrobearbeitung gerecht zu werden, sowie von der Mikrofertigungsindustrie zur erfolgreichen Umsetzung der Mikroproduktherstellung.