Materialbearbeitung

Abb. 1: Hybridschweißprozess (Laser-MIG) für Tailored Tubes
Fig. 1: Hybrid welding (laser MIG) for tailored tubes
Die Anwendungsmöglichkeiten der modernen Laserstrahlmaterialbearbeitung in der industriellen Produktion umfassen alle Hauptgruppen der Fertigungsverfahren.

Wichtigste Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Lasereinsatz ist neben wirtschaftlichen Kriterien die Verfügbarkeit zuverlässiger Prozesstechniken, die Realisierung höchster Prozessgeschwindigkeiten und Präzision sowie die Gewährleistung konstanter Bearbeitungsqualitäten.

Die Arbeitsschwerpunkte im Bereich Werkstoff- und Prozesstechnik sind auf Verfahrensentwicklungen für den industriellen Lasereinsatz in der Materialbearbeitung ausgerichtet. Die Kernkompetenzen liegen in den Bereichen der Füge-, Oberflächen- und Trenntechnik, der Prozessanalytik und Qualitätskontrolle, der Sicherheitstechnik sowie den Sonderverfahren mit hohen werkstoffkundlichen und prozesstechnischen Anforderungen.

Abb. 1: Handlasersystem für die Trenntechnik
Fig. 1: Handguided laser system for cutting applications
In den letzten Jahren wurden insbesondere Entwicklungen zu Hybridprozesstechniken (Laser-MIG, Laser-Plasma, u.a.), im Bereich Rapid-Prototyping und 3D-Pulverauftragschweißen, der Präzisions- und Mikrobearbeitung, des Laserstrahlhärtens, der Kunststoffbearbeitung und der Handlasertechnik stark ausgebaut. Die Anwendungen konzentrieren sich auf Leichtbauwerkstoffe (z.B. Aluminium, Magnesium, Titan und Metallschäume), moderne Stahlwerkstoffe (z.B. hochfeste Stähle) und Polymerwerkstoffe. Die Einsatzgebiete betreffen vielfach den Anlagen-, Automobil-, Flugzeug- und Schienenfahrzeugbau sowie die Medizintechnik.

Die Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten und Prozessgrenzen für moderne Strahlverfahren steht im Vordergrund der Forschungsarbeiten.
Neben der Verfahrens- und Anlagenentwicklung sind Produktentwicklungen (z.B. Handlaserwerkzeuge, Prozesstemperaturregelung, Sicherheits- und Umweltmanagementsystem) fester Bestandteil des Leistungsangebotes.

Für die Umsetzung der Forschungs- und Entwicklungsaufträge wird neben modernsten Laserstrahlquellen verschiedenster Wellenlängen und Leistungsbereiche auch die Elektronenstrahltechnik (bis 25 kW Strahlleistung) eingesetzt.

Das langjährige Know-how im Bereich der Werkstoff- und Prozesstechnik steht in Form von Beratung, Machbarkeitsstudien und Verfahrenserprobung bis hin zur anwendungsreifen Prozess- und industriellen Anlagenentwicklung für kundenspezifische Lösungen zur Verfügung.

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