Laseri pideva arenguga on laserkeevitusmasin metalllehtede keevitamise valdkonnas üha enam osav. Näiteks laserkeevitusmasin kasutab aluminiseeritud terase keevitamiseks punktkeevitusprotsessi. Millistele probleemidele tuleks aluminiseeritud terasplaadi keevitamisel tähelepanu pöörata? Millise töötluse peab aluminiseeritud terasplaat läbima keevitamise eesmärgi saavutamiseks? Töödeldud lehtmetallprofiili saab peale seda protsessi rakendada alles järgmistel etappidel.
Kui laserkeevitusmasin kasutab aluminiseeritud terasplaadi töötlemiseks punktkeevitusprotsessi, vajab see suuremat voolu ja tihedamat keevitusprotsessi jälgimist kui külmvaltsitud terasplaat. Samal ajal on elektroodide hooldus väga oluline ja seda tuleks igal ajal parandada, et vältida kontaktpinna deformatsiooni. Seetõttu legeeritakse aluminiseeritud terase tootmine mittemetalliliste elementidega. Aluminiseeritud terasplaat on alumiiniumi ränisulamiga kaetud terasplaat, milles alumiiniumisisaldus on 90 protsenti ja ränisisaldus 10 protsenti. Alumiiniumist terasplaadi kattekihi sulamistemperatuur on kõrgem kui tsingitud terasplaadil, see ei ole kergesti voolav ja sellel on väike sulamispind. Seetõttu ei ole vaja kasutada nii suurt voolu kui tsingitud terasplaadi keevitamisel. Samal ajal on keevitusprotsessis väga vähe kahjulikku suitsu, mis võib keskkonda tõhusalt kaitsta.
Aluminiseeritud terase keevitamise lõpetamiseks on kasutatud laserkeevitusmasina punktkeevitusprotsessi. Kuid keevisõmbluse juures on peale keevitamist halli musta materjali kiht. Selle halli materjali kihi jätab pärast reaktsiooni räni. Selle jäägiga toimetulemiseks võib seda puhastada tugeva happelise materjaliga, kuid see rikub energiasäästu ja keskkonnakaitse põhimõtet, seega tuleks kasutada uut tüüpi rohelist puhastust.
Öeldakse, et laser on kõikvõimas. See ei saa mitte ainult metalli keevitada, vaid ka puhastada. Laserpuhastusseadmete kasutamine keevisõmbluse puhastamiseks ei puhasta mitte ainult jääke, vaid ei kahjusta ka aluskihti. See on ka roheline ja keskkonnahoidlik puhastusvahend.
Laserpuhastusseadmete puhastusprotsess sõltub laseri tekitatud optilise impulsi omadustest ja põhineb fotofüüsikalisel reaktsioonil, mis on põhjustatud suure intensiivsusega kiire, lühikese impulsslaseri ja saastekihi vastastikmõjust.
Laserpuhastus on "roheline" puhastusmeetod, mille puhul ei ole vaja kasutada keemilisi vahendeid ja puhastuslahust. Puhastatud jäätmed on põhiliselt tahke pulber, väikesemahuline, kergesti ladustatav ja taaskasutatav, mis võib kergesti lahendada keemilisest puhastusest põhjustatud keskkonnareostuse; Laserpuhastuse mitteabrasiivne ja kontaktivaba olemus võib need probleemid lahendada; Laserit saab edastada läbi optilise kiu, teha koostööd manipulaatori ja robotiga, teostada mugavalt kaugtööd, puhastada traditsiooniliste meetoditega raskesti ligipääsetavaid osi ning tagada personali ohutus; Laserpuhastusega saab eemaldada kõikvõimalikud saasteained erinevate materjalide pinnalt, saavutada puhtuse, mida tavapuhastusega ei saavutata, ning puhastada valikuliselt materjali pinnal olevaid saasteaineid ilma materjali pinda kahjustamata.
Tänu suurele puhastusefektiivsusele ja madalatele pikaajalisele kasutuskulule saavad laserpuhastusseadmed tulevikus üheks peamiseks puhastusjõuks ja otsivad kasu rohkematele tööstusharudele.
