Laserverwerking is die algemeenste toepassing van laserstelsels. Volgens die meganisme van interaksie tussen die laserstraal en die materiaal, kan laserverwerking grofweg verdeel word in lasertermiese prosessering en fotochemiese reaksieproses. Laser -termiese verwerking is die gebruik van 'n laserstraal op die oppervlak van die materiaal om termiese effekte te lewer om die proses te voltooi, insluitend lasersny, lasermerk, laserboor, laserweis, oppervlakmodifikasie en mikromachinering.
Met die vier belangrikste kenmerke van hoë helderheid, hoë rigtiwiteit, hoë monochromatiteit en hoë samehang, het laser 'n paar kenmerke gebring dat ander verwerkingsmetodes nie beskikbaar is nie. Aangesien die laserverwerking nie kontak is nie, is daar geen direkte impak op die werkstuk nie, geen meganiese vervorming nie. Laserverwerking Geen 'gereedskap' slytasie nie, geen 'snymag' wat op die werkstuk optree nie. In die laserverwerking is die laserstraal van hoë energiedigtheid, verwerkingsnelheid, verwerking plaaslik, nie-laserbestraalde terreine met geen of minimale impak. Die laserstraal is maklik om te lei, fokus en rigting om transformasie te bewerkstellig, maklik en met CNC-stelsels om ingewikkelde werkstukke te bewerk. Daarom is die laser 'n uiters buigsame verwerkingsmetode.
As 'n gevorderde tegnologie word laserverwerking wyd gebruik in die vervaardiging van tekstiele en kledingstukke, skoene, leergoedere, elektronika, papierprodukte, elektriese toestelle, plastiek, lugvaart, metaal, verpakking, vervaardiging van masjinerie. Laserverwerking het 'n toenemend belangrike rol gespeel om die kwaliteit van die produk, arbeidsproduktiwiteit, outomatisering, nie-besoedelende en verminderde materiaalverbruik te verbeter.
Leer kledingstuk lasergravering en pons