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Laserschneiden auch Laserstrahlschneiden bezeichnet das Durchtrennen von Festkorpern mittels kontinuierlicher oder gepulster Laserstrahlung durch Materialablation Nahezu jede Art von Werkstoff beispielsweise Metalle Dielektrika und organische Materialien konnen nach dem Stand der Technik mit Laserstrahlung geschnitten werden Dabei mussen die Parameter der Laserstrahlung wie Wellenlange mittlere Leistung Pulsenergie und Pulsdauer der Applikation entsprechend angepasst werden Der mikroskopische Abtragsmechanismus und die thermischen Effekte werden dabei im Wesentlichen von der Pulsdauer und der Bestrahlungsstarke bestimmt 1 Das Verfahren wird dort eingesetzt wo komplexe Umrisse zwei oder auch dreidimensional eine prazise schnelle Verarbeitung typisch 10 m min aber auch bis uber 100 m min 2 die Herstellung dreidimensionaler Durchbruche auch an schlecht zuganglichen Stellen oder und eine beruhrungslose nahezu kraftfreie 3 Bearbeitung gefordert sind Gegenuber alternativen Verfahren wie etwa dem Stanzen ist das Laserschneiden bereits bei sehr niedrigen Losgrossen wirtschaftlich einsetzbar Ausserdem ist es beim sogenannten Laserfeinschneiden moglich extrem filigrane Formen mit Toleranzen unter 0 02 mm und annahernd gratfrei zu schneiden 4 Um die Vorteile des Laserschneidens mit denen des Nibbelns und Stanzens zu kombinieren bieten die Hersteller auch kombinierte Maschinen an die sowohl Operationen mit dem Stanzkopf als auch das Auslasern beliebiger Konturen ermoglichen Zum Einsatz kommen fokussierte Hochleistungslaser meist der CO2 Laser ein Gaslaser oder auch zunehmend Nd YAG Laser Festkorperlaser sowie die effizienteren gut fokussierbaren Faserlaser Inhaltsverzeichnis 1 Komponenten und Aufbau 2 Verfahren 2 1 Laserstrahlschmelzschneiden 2 2 Laserstrahlbrennschneiden 2 3 Laserstrahlsublimierschneiden 2 4 Laserfeinschneiden 2 5 Weitere Verfahren 3 Vor und Nachteile gegenuber konventionellen Verfahren 3 1 Schadstoffe und Arbeitsschutz 4 Arbeitsvorbereitung 5 Siehe auch 6 Literatur 7 Einzelnachweise 8 WeblinksKomponenten und Aufbau Bearbeiten nbsp Schneidlaser bei der ArbeitWichtige Elemente einer Laserstrahlschneidmaschine sind die Laserstrahlquelle die Laserstrahlfuhrung und der Bearbeitungskopf Fokussieroptik inkl Schneidduse Der die Laserstrahlquelle verlassende Strahl kann im Nahinfrarot Nd YAG Laser Faserlaser Scheibenlaser uber Lichtleitkabel beim CO2 Laser uber Umlenkspiegel zur Fokussieroptik an der Bearbeitungsstelle gefuhrt werden Die Fokussieroptik bundelt den Laserstrahl in einem Fokus und erzeugt so die zum Schneiden erforderliche Intensitat Anlagen mit CO2 Lasern bestehen meist aus einer feststehenden Laserstrahlquelle und einer sogenannten fliegenden Optik Ein Spiegelteleskop gewahrleistet uber den gesamten Bearbeitungsraum einen konstanten Rohstrahldurchmesser auf der Fokussierlinse Dies ist notwendig da der aus dem Laser austretende Strahl eine feste Divergenz aufweist Unterschiedliche Lauflangen der Strahlung fur unterschiedliche Bearbeitungspositionen wurde ohne Kompensation durch das Spiegelteleskop den Rohstrahldurchmesser auf der Linse andern Unterschiedliche Blendenzahlen und Intensitaten waren die Folge Die Strahlfuhrung zwischen optischem Resonator Laserstrahlquelle und Fokussieroptik wird durch gegebenenfalls wassergekuhlte Spiegel realisiert Die Spiegel sind gold oder molybdanbeschichtet und bestehen aus monokristallinem Silizium oder reinem Kupfer Laserstrahlung in einem Wellenlangenbereich von ca 1 µm Nd YAG Laser Faserlaser Scheibenlaser kann dagegen auch uber grosse Entfernungen mit Lichtleitkabel gefuhrt werden Fur eine richtungsunabhangige Schnittqualitat werden bei linear polarisierten Laserstrahlen zwischen Resonator und Teleskop phasendrehende Spiegel angeordnet Aus einem linear polarisierten Strahl wird meist ein zirkular polarisierter Strahl erzeugt Die eingesetzten Spiegel sind mit einer Multilayerbeschichtung versehen deren Funktion einer Lambda 4 Platte gleichkommt Der haufig gefaltete Resonatoraufbau von CO2 Lasern bewirkt eine lineare Polarisation und macht den Einsatz eines Phasenschiebers notwendig Die polarisationsabhangige Absorption von Laserstrahlung im Schneidspalt wurde zu einer richtungsabhangigen Kantenqualitat und Schneideffizienz fuhren Die Fokussieroptik auch Bearbeitungskopf genannt besteht bei Nd YAG Lasern und anderen Lasern im Nahinfrarotbereich aus einem speziellen Glas bei Kohlendioxidlasern aus einkristallinem Zinkselenid oder einem off axis Parabolspiegel aus Kupfer Der Strahl tritt fokussiert durch die sogenannte Schneidduse die meist aus Kupfer besteht und auch das Blas bzw Prozessgas auf die Bearbeitungsstelle lenkt Verfahren Bearbeiten nbsp Zahnradritzel aus 6 mm Baustahl geschnitten mit einem Impulslaser nbsp 50 mm Edelstahl mit einem 8 kW Laser geschnitten nbsp Schnittqualitat in 12 mm dickem Stahl blech mit 4 kW Laser leistung Geschnitten im Brenn schneide verfahren mit Sauerstoff nbsp Laserbrennschneiden nbsp Laserschneiden von 2 mm dickem Edelstahlblech 1 4301 mit einem 4 kW starken CO2 Industrielaser Der Schnitt erfolgt im Schmelz schneide verfahren mit Stick stoff als Hilfsgas Die Schnitt geschwindigkeit betragt 9000 mm min Das thermische Laserschneiden setzt sich aus zwei gleichzeitig ablaufenden Teilvorgangen zusammen Zum einen beruht es darauf dass der fokussierte Laserstrahl an der Schneidfront absorbiert wird und so die zum Schneiden benotigte Energie einbringt Zum anderen stellt die konzentrisch zum Laser angeordnete Schneidduse das Prozessgas beziehungsweise Blasgas bereit das die Fokussieroptik vor Dampfen und Spritzern schutzt und weiterhin den abgetragenen Werkstoff aus der Schnittfuge treibt Je nach der im Wirkbereich erreichten Temperatur und zugefuhrten Prozessgasart stellen sich unterschiedliche Aggregatzustande des Fugenwerkstoffs ein Es wird je nachdem ob der Werkstoff als Flussigkeit Oxidationsprodukt oder Dampf aus der Schnittfuge entfernt wird in die drei Varianten Laserstrahlschmelzschneiden Laserstrahlbrennschneiden und Laserstrahlsublimierschneiden unterschieden Derzeit liegen die maximal verarbeitbaren Plattenstarken fur Stahl bei etwa 40 mm fur Edelstahl bei 50 mm Aluminium wird bis etwa 25 mm mit Laser geschnitten Es ist gegenuber Stahl technisch aufwandiger beispielsweise Aluminium oder Kupfer zu schneiden da der grosste Teil der eingebrachten Strahlung zunachst reflektiert wird und deshalb eine viel grossere Leistung beziehungsweise Leistungsflussdichte beim Einstechen erforderlich ist Selbst wenn beim Schneiden ein grosserer Leistungsanteil im Schneidspalt absorbiert wird ist die Schneidleistung sehr viel geringer als bei Eisenwerkstoffen da die Warmeleitfahigkeit von Aluminium und Kupfer sehr viel hoher ist und keine unterstutzende Oxidation massgebend ist nbsp Querschnitte der Schnittfugen beim Plasmaschneiden Laserschneiden und Autogenen Brennschneiden nbsp Genauigkeiten bei verschiedenen Blechdicken Brennschneiden Plasmaschneiden Wasserstrahl schneiden Laser schneiden und Funken erodieren EDM nbsp Schneidgeschwindigkeiten beim Autogenen Brennschneiden Laserschneiden und Plasmaschneiden nbsp Laserschneiden von Kupfer mit einer Festkorperlaser maschineKupfer und andere gut warmeleitende Metalle sind schwer oder nicht mit dem CO2 Laser schneidbar Dies hangt allerdings nicht nur von der Warmeleitfahigkeit ab sondern vielmehr davon dass ein sehr grosser Anteil der eingebrachten Strahlung reflektiert wird und das Material somit kaum erhitzt wird Bei dunnen Blechen konnen jedoch gepulste Nd YAG Laser eingesetzt werden mit diesen konnen alle Materialien geschnitten werden Der kritischste Vorgang beim Laserbrenn und schmelzschneiden ist das Einstechen Es ist zeitintensiv da oft gepulst mit verringerter mittlerer Laserleistung gearbeitet werden muss um Ruckreflexion und die Fokussieroptik gefahrdende Metallspritzer zu vermeiden Moderne Lasermaschinen haben Sensoren mit denen der erfolgte Durchstich detektiert werden kann um auf diese Weise Zeit zu sparen bzw sicherzustellen dass der Schnittbeginn nicht vor dem kompletten Durchstechen des Materiales erfolgt Beim Laserschneiden von Stahl findet an den Schnittkanten aufgrund der hohen Temperaturunterschiede eine Aufhartung statt Diese kann bei nachfolgender Bearbeitung zu Problemen fuhren Flaches Material liegt beim Schneiden auf einer Auflage Zahne Spitzen Schneiden die mehrere Bedingungen erfullen muss moglichst geringe Auflageflache Abfalle oder kleine Teile mussen hindurchfallen geringe Ruckreflexion ansonsten mogliche Schadigung der Werkstucke von unten oder auch der Laserstrahlquelle hohe Widerstandsfahigkeit gegenuber Laserstrahlabtrag grosse WartungsintervalleDie Verfahren werden folgendermassen eingeteilt Laserstrahlschmelzschneiden Bearbeiten Die Ausbildung der Schnittfuge geschieht beim Schmelzschneiden durch kontinuierliches Aufschmelzen und Ausblasen des Schneidwerkstoffs mit einem reaktionstragen oder inerten Gas Der Gasstrahl verhindert zusatzlich ein Oxidieren der Oberflache Aus Kostengrunden wird vorwiegend Stickstoff seltener Argon oder Helium verwendet Die Gasdrucke erreichen hierbei bis zu 22 bar Hochdruck Inertgas Schneiden Durch den geringen Absorptionsgrad des Werkstoffs sind die Schnittgeschwindigkeiten beim Schmelzschneiden u a abhangig von der verfugbaren Laserleistung So wird mit einer 5 kW CO2 Laserschneidanlage bei 10 mm dickem Edelstahl 1 4301 eine typische Schneidgeschwindigkeit von 1 1 m min erreicht 5 Das Verfahren kommt meist zum Einsatz wenn oxidfreie Schnittfugen bei Edelstahlen gefordert werden Aluminiumlegierungen und hochschmelzende Nichteisenlegierungen stellen eine weitere Anwendung dar Auch normaler Baustahl wird bei Dicken bis ca 6 bis 10 mm manchmal mit Stickstoff geschnitten da die Schnittkanten fur eine spatere Lackierung oder Pulverbeschichtung dann nicht mehr nachbearbeitet werden mussen Eine hohe Schnittqualitat ist durch eine geringe Riefenbildung auf den Schnittkanten und die fehlende Gratbildung an der Unterseite des Schnittes charakterisiert Der Laserstrahl verflussigt das Material hierbei nicht nur auf der Schneidfront sondern halbkreisformig bis zu den Schnittflanken Durch den kontinuierlichen Vorschub und das resultierende Schmelzen des Materials kann der Werkstoff auf den Schnittkanten verfestigen Die Erstarrung geschieht hierbei wellenformig welches einhergehend die charakteristische Riefenstruktur bzw die Rauheit des Schnittes definiert Eine Bart oder Gratbildung entsteht durch zu geringe antreibende Krafte der Gasstromung sodass die Schmelze nicht vollstandig ausgetrieben werden kann Schmelztropfen an der Schnittunterkante konnen erstarren und bilden einen mehr oder minder stark anhaftenden Bart Grat Zu den Parametern die die Schnittqualitat beeinflussen gehoren u a die Fokuslage die Vorschubgeschwindigkeit die Laserleistung die Intensitatsverteilung oder auch der Schneidgasdruck Laserstrahlbrennschneiden Bearbeiten Die fruher haufigste Variante zum Schneiden von eisenhaltigen Metallen ist das Brennschneiden Ahnlich wie beim autogenen Brennschneiden wird der Werkstoff auf Entzundungstemperatur erwarmt und durch Zugabe von Sauerstoff Blasgas verbrannt Die beim Verbrennen frei gewordene Energie unterstutzt den Schneidvorgang erheblich Das dabei entstehende Eisenoxid Schlacke wird vom Sauerstoffstrahl ausgeblasen Bei einigen Nichteisenmetallen reicht die durch exotherme Reaktion eingebrachte Warme nicht aus um den Schneidvorgang wesentlich zu unterstutzen Dementsprechend konnen nur Werkstoffe bearbeitet werden deren Zundtemperatur unterhalb der Schmelztemperatur liegt Beim Laserstrahlbrennschneiden an den Schnittkanten verbleibende Oxidschichten konnen die Weiterverarbeitung beispielsweise Schweissen oder auch Pulverbeschichten oder Lackieren beeintrachtigen Haupteinsatzgebiet ist die Verarbeitung niedrig und unlegierter Stahle sowie in Einzelfallen von Edelstahlen Als Strahlquelle finden sich hier meist CO2 Laser Die Schnittgeschwindigkeiten liegen bei bis 250 m min bei Blechen unter 1 mm Dicke 6 und beispielsweise mit einem 4 kW CO2 Laser bei ca 0 8 m min fur 20 mm dicken Baustahl Grat und Zunderanhaftungen und die Schnittflachenrauheit sind die wesentlichen technologischen und qualitativen Parameter Die Schnittspaltbreite ist etwas grosser als bei den anderen beiden Verfahren und betragt je nach Blechdicke etwa 0 1 bis 0 8 mm Die Gratbildung lasst sich beim Laserstrahlbrennschneiden durch geeignete Verfahrensparameter nahezu vermeiden Um das Abbrennen spitzer Konturen sowie unsaubere Einstichlocher zu vermeiden muss die Laserleistung heruntergeregelt werden Der Blasgasdruck Sauerstoff betragt wenige bar Laserstrahlsublimierschneiden Bearbeiten Kennzeichnend fur das Sublimierschneiden ist das Verdampfen beziehungsweise die Pyrolyse des erwarmten Werkstoffs und das sofortige Ausblasen der Dampfe Werkstoffe ohne ausgepragten schmelzflussigen Zustand sind der wesentliche Wirkungsbereich des Sublimierschneidens das konnen sowohl anorganische als auch organische Stoffe sein Der Ubergang des Werkstoffs vom festen in den gasformigen Zustand geschieht hier direkt Sublimation also ohne dazwischen flussig zu sein Das Prozessgas blast nicht nur den Dampf aus der Schnittfuge sondern verhindert auch ein Kondensieren desselben in der Schnittfuge Typische Werkstoffe sind beispielsweise Holz Leder Textilien homogene und faserverstarkte Kunststoffe Sublimierschnitte sind prinzipiell gratfrei Entstehende Gase sind oft brennbar Als Blasgas wird meist Luft oder Stickstoff eingesetzt Die Dunkelfarbung der Schnittkanten bei Holz kann durch Pulsen Verwenden von sauerstoffhaltigem Blasgas Luft gute Fokussierung oder schnellen Schnitt mit ausreichender Leistung verringert werden PMMA kann gratfrei mit transparenten glatten Schnittkanten bearbeitet werden Mit gepulsten Lasern hoher Spitzenleistung und bei hoher Leistungsflussdichte konnen auch Materialien nahezu frei von einer Schmelz oder Warmeeinflusszone abgetragen werden die normalerweise nicht sublimieren Laserfeinschneiden Bearbeiten Werden besonders klare oder sehr feine Formen ohne Grat benotigt eignet sich das Laserfeinschneiden Prazisions Laserschneiden Bis zu einer Materialstarke von einem Millimeter sorgt das Laserfeinschneiden fur annahernd gratfreie Werkstucke Durch ein hochsteifes Maschinenbett aus Mineral oder Stahlguss und die sehr geringe Warmeentwicklung des gepulsten Lasers besteht keine Gefahr dass sich ein Werkstuck verformen konnte Der Schneidbereich liegt beim Prazisions Laserschneiden meist bei maximal 500 800 mm die Spotgrosse ab 30 µm abhangig von der Materialstarke 4 Ein Nullpunktspannsystem sowie eine fortwahrende Positionsuberwachung uber Glasmassstabe in den Linear Maschinenachsen sorgen fur hochexakte Produkte Je nach Material und Blechstarken werden fur das Laserfeinschneiden gepulste ND YAG Laser und QCW Faserlaser benutzt Nahezu alle Materialien konnen mit Prazisions Laserschneidanlagen bearbeitet werden neben Aluminium und Stahl beispielsweise auch Kupfer Bronze Nickel Legierungen sowie Keramik Edelmetalle oder Hartmetalle Ein Anwendungsbeispiel fur Laserfeinschneiden sind medizinische Stents 7 Weitere Verfahren Bearbeiten Weitere Laserstrahlinduzierte Trennverfahren sind das Ritzen und das sogenannte Thermische Laserstrahl Separieren TLS Beim Ritzen einem der fruhesten Laserverfahren wird in sprode Materialien eine Ritzspur eingebracht Kerbe oder Reihe von Sacklochern an der entlang nachfolgend mechanisch gebrochen werden kann Typische Werkstoffe sind Halbleiter Scheiben Dickschicht und Widerstands Keramiksubstrate und Glas Beim TLS werden thermische Spannungen entlang einer Linie erzeugt die zu einem fortlaufenden thermisch induzierten Bruch fuhren Voraussetzung ist dass zu Beginn ein Anriss vorhanden ist Nicht alle Formen sind so herzustellen Es findet kein Aufschmelzen und kein Materialabtrag statt Geeignet sind sprode Materialien wie Halbleiterscheiben Keramik und Glas Vor und Nachteile gegenuber konventionellen Verfahren BearbeitenVorteilegeringe Mindeststuckzahlen ab 1 Stuck hohe Flexibilitat anlagenabhangig sind alle Materialien schneidbar hohe Materialausnutzung wirtschaftlich je nach Werkstoff saubere schmale oft nachbearbeitungsfreie Schnittkanten Gravieren Kennzeichnen und Schneiden ist oft mit derselben Strahlquelle und im selben Arbeitsgang moglichNachteilehohe Anlagenkosten Arbeitsschutz siehe unten je nach Laserstrahlquelle hoher Elektroenergieeinsatz Gasverbrauch Blas und Prozessgas sowie Gase fur Gaslaser insbesondere das teure Helium Schadstoffe und Arbeitsschutz Bearbeiten Beim Laserschneiden wird unsichtbare Laserstrahlung eingesetzt Die Leistung ist derart hoch dass auch gestreute und reflektierte Strahlanteile zu Haut und Augenschaden fuhren konnen Lasermaschinen haben daher meist eine geschlossene Kabine die nur geoffnet werden kann wenn der Laserstrahl abgeschaltet ist Die Gefahr von meist unerkannten Augenschaden besteht insbesondere bei Nd YAG Lasern Die Strahlresistenz der Umhausung wird mit steigender Laserleistung und insbesondere mit den grossen Fokusabstanden der Faserlaser Remoteschneiden zunehmend zum Problem Selbst dicke Betonplatten werden oft in wenigen Sekunden durchdrungen Der Trend geht daher zu sogenannten aktiven Umhausungen die das Auftreffen eines Laserstrahles oder die beginnende Zerstorung erkennen und den Laser abschalten Das Material der Schnittfuge fallt bei Metallen als Aerosol an Das Schneiden von Baustahl wird meist als weniger problematisch angesehen dagegen treten bei hochlegierten Stahlen die Legierungsbestandteile Cobalt Nickel Chrom usw in Erscheinung Extrem gefahrlich ist jedoch das Schneiden von Berylliumkupfer Organische Materialien werden beim Laserschneiden durch Pyrolyse in gesundheitlich oft bedenkliche chemische Stoffe zerlegt Besonders problematisch ist das Schneiden halogenhaltiger organischer Materialien wie PVC oder PTFE oder auch von mit Flammschutzmitteln versehener Materialien hierbei entstehen hochgiftige Dioxine und Furane und uberdies stark korrosive Gase Chlor Fluorwasserstoff Entstehende brennbare Gase sowie der Laserstrahl selbst bilden eine Brandgefahr Je nach Werkstoff entsteht beim Laserschneiden Schmauch der zu unerwunschten Verfarbungen bzw Ablagerungen an der Schnittkante fuhrt Um aufwendige Nacharbeiten zu vermeiden muss dieser Schmauch direkt wahrend des Entstehens evakuiert werden Nicht nur wegen der Prozesssicherheit sondern auch aus Grunden des Arbeits und Umweltschutzes muss die Absaugung Evakuierung also direkt am Schneidspalt erfolgen Die Abluft von Laserstrahlschneidanlagen durchlauft gegen Brande geschutzte Filteranlagen Partikelfilter Kohlefilter Arbeitsvorbereitung Bearbeiten nbsp Typische Ansicht einer Blechtafel mit verschiedenen Bauteilen Die Teile werden von der CAM Software automatisch verschachtelt um eine moglichst hohe Nutzung des Rohmaterials zu gewahrleisten Anschliessend wird ein CNC Programm erzeugt das von der Laser schneid anlage eingelesen und ausgefuhrt wird Fur das Offline Programmieren der zwei oder dreidimensionalen 2D oder 3D Schneidkonturen werden uberwiegend CAD CAM Systeme eingesetzt Die Aufbereitung Konturerfassung Schnittreihenfolge materialsparende Anordnung durch Schachteln Schnittspaltkorrektur kurz post processing genannt der mit einem CAD System erstellten geometrischen Daten erfolgt auch oft direkt an der Maschinensteuerung Komplexe dreidimensionale Schnittkonturen werden oft durch Teach In kurz Teachen an der Maschine erstellt korrigiert oder komplettiert Die zur Arbeitsvorbereitung eingesetzte Software gestattet manchmal auch die Ermittlung der Schnittlange der Bearbeitungszeit sowie der erforderlichen Material und Medienmengen Siehe auch BearbeitenLaserbeschriftung Laserschweissen Wasserstrahlschneidemaschine LaserbearbeitungsmaschineLiteratur BearbeitenHelmut Hugel Thomas Graf Laser in der Fertigung Strahlquellen Systeme Fertigungsverfahren Vieweg Teubner 2 Auflage 2009 Anika Kehrer Teja Philipp Sven Rens Lasercutting Eigene Designs erstellen schneiden und gravieren Hanser Fachbuch 1 Auflage 2017 Buchseite beim Verlag Anmerkung Theoretische Einfuhrung bezieht sich auf alle Laser aber praktischer Schwerpunkt liegt auf Diodenlaser mit der Begrundung dass dieser fur den kreativen Hausgebrauch skaliert Einzelnachweise Bearbeiten Reinhart Poprawe Tailored Light 2 Laser Application Technology Springer Science amp Business Media 2011 ISBN 978 3 642 01237 2 google de abgerufen am 9 Oktober 2016 Jahresbericht des Fraunhofer Instituts fur Lasertechnik ILT 2008 PDF 5 6 MB High speed cutting of automotive steels using a fiber laser Hochgeschwindigkeitstrennen von Automobil Stahlen mit einem Faserlaser S 67 englisch eine Kraft entsteht durch den Ruckstoss des ausgetriebenen Materials sowie durch das Blas Prozessgas a b Prazisions Laserschneiden In Hailtec Abgerufen am 21 November 2022 Jahresbericht des Fraunhofer Instituts fur Lasertechnik ILT 2005 PDF 2 7 MB Fusion cutting with a 5 kW fiber laser Schmelzschneiden mit einem 5 kW Faserlaser S 70 englisch Patentanmeldung EP0655021A1 Verfahren zum Laserstrahlscheiden von Band und Plattenformigen Werkstucken insbesondere Elektroblech Angemeldet am 10 August 1993 veroffentlicht am 31 Mai 1995 Anmelder Thyssen Stahl AG Erfinder Eckart Beyer et Al Julia Dusold Das sind die Trends in der industriellen Lasertechnik In Produktion Technik und Wirtschaft fur die deutsche Industrie verlag moderne industrie GmbH 7 Dezember 2021 abgerufen am 7 Dezember 2022 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Laserschneiden Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Videoclips zum Laserschneiden von Blechen mit Informationen zu den eingesetzten Schneidverfahren HTWK Leipzig Veredelungslexikon Laserschneiden Prozessvideo der Kombibearbeitung Laserschneiden und Schweissen mit einem Bearbeitungskopf Prozessvideo der Kombibearbeitung Laserschneiden und Schweissen mit einem Bearbeitungskopf Abgerufen von https de wikipedia org w index 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