Zoals het onderwerp suggereert,
lasersnijderscreëer patronen en ontwerpen door in materialen te snijden. Een effectieve laserstraal is de kracht die het materiaal doet smelten, verbranden of verdampen.
In wezen is lasersnijden een fabricageprocedure waarbij gebruik wordt gemaakt van een dunne, gefocuste laserstraal om objecten te snijden en te graveren in bepaalde ontwerpen, patronen en vormen die zo onderscheidend zijn via een ontwerper. Dit contactloze, thermische fabricagesysteem is perfect voor sommige materialen, zoals hout, glas, papier, metaal, plastic en edelsteen. Het is bovendien succesvol in het produceren van uitgebreide componenten naast het willen van een op maat ontworpen tool.
De ontwikkeling van de
lasersnijderwordt toegeschreven aan Kumar Patel, die zijn blik richtte op laserbeweging toen hij in 1961 bij Bell Labs kwam. In 1963 ontwikkelde hij de eerste C02-laser, de variant met grotere moderne doeleinden dan welke andere laser dan ook. C02-lasers zijn voor het graveren van materialen variërend van acryl en multiplex tot karton en MDF.
toepassingen
Tegenwoordig is lasersnijden een begrip in industrieën zoals elektronica, geneeskunde, lucht- en ruimtevaart, auto's en halfgeleiders. Een van de meest voorkomende doeleinden is het snijden van staal - of het nu gaat om wolfraam, staal, aluminium, messing of nikkel - omdat lasers zorgen voor gemakkelijke sneden en gemakkelijke afwerkingen. Lasers worden ook gebruikt voor het snijden van keramiek, silicium en andere niet-metalen.
Misschien wel een van de meest interessante toepassingen van lasersnijdende technologische knowhow is op chirurgisch gebied, waar laserstralen nu het scalpel veranderen en worden gebruikt om menselijk weefsel te verdampen. Dit is met name gunstig bij zeer nauwkeurige chirurgische processen zoals oogchirurgie.
We zullen in een later gedeelte over grotere doelen praten, maar laten we nu eens kijken hoe de laserreductiemethode werkt.