Laserhitsauskoneen prosessissa käytetään suojakaasua. Suojakaasu erittyy työkappaleen pintaan suuttimen suun kautta tietyllä paineella, mutta monet ihmiset eivät tiedä miksi suojakaasua käytetään. Mitä kaasua voidaan käyttää laserhitsauksen suojakaasuna ja mitkä ovat niiden erityiset toiminnot?

Ppyöriväkaasualaserhitsauskone:
1. Heliumia ei ole helppo ionisoida (ionisaatioenergia on korkea), mikä voi saada laserin kulkemaan sujuvasti läpi, ja säteen energia pääsee työkappaleen pintaan ilman mitään esteitä. Tämä on tehokkainsuojaavakaasua laserhitsaukseen, mutta hinta on kalliimpi.
2. Argoni on halvempaa ja tiheämpää, joten suojaava vaikutus on parempi. Kuitenkin korkean lämpötilan metalliplasma on helppo ionisoida. Seurauksena on, että se suojaa osan säteestä työkappaleesta, vähentää hitsauksen tehollista lasertehoa ja vahingoittaa hitsausnopeutta ja tunkeutumista. Argonilla suojattu hitsin pinta on sileämpi kuin heliumin suojaama.
3. typpi on halvinsuojaavakaasu, mutta se ei sovellu tietyntyyppisiin ruostumattomien terästen hitsaukseen. Se johtuu pääasiassa metallurgisista ongelmista, kuten imeytymisestä, jotka toisinaan tuottavat huokosia päällekkäisillä alueilla.
Toimintosuojaavakaasu:
Suojaa tarkennuslinssi metallihöyrysaasteilta ja nestepisaroilta
Suojaavakaasu voi suojata laserhitsauskoneen tarkennuslinssin metallihöyrysaasteilta ja nestepisaroiden sputteroinnilta, varsinkin suuritehoisessa hitsauksessa, koska ulostulo tulee erittäin voimakas, tällä hetkellä on enemmän tarpeen suojata linssiä.
Suojaavakaasu on erittäin tehokas plasmassasuojaavavalmistettu suuritehoisella laserhitsauksella
Metallihöyry ionisoidaan plasmapilveksi absorboimalla lasersäde, ja metallihöyryn ympärillä oleva suojakaasu ionisoidaan myös kuumentamalla. Jos plasmaa on liikaa, plasma kuluttaa jossain määrin lasersädettä. Plasma toisena energiana on työpinnalla, mikä tekee tunkeutumissyvyydestä matalamman ja hitsisulan pinnan leveämmäksi. Elektronien rekombinaatiotaajuutta lisätään lisäämällä elektronien törmäystä ionien ja neutraalien atomien kanssa, jotta plasman elektronitiheys vähenee. Mitä kevyempi neutraali atomi on, sitä korkeampi törmäystaajuus on, ja sitä korkeampi rekombinaatioaste on. Toisaalta vainsuojaava

