1. süsinikterase laserkeevitamine ja tavaline sulamist terase. Üldiselt on süsinikterase laserkeevitamisefekt hea ja selle keevituskvaliteet sõltub lisandite sisaldusest. Nagu muud keevitusprotsessid, on väävel ja fosfor keevituspragude tundlikud tegurid. Rahuldava keevituskvaliteedi saamiseks on vaja eelsoojendamist, kui süsiniku sisaldus ületab 0. 25%. Kui erineva süsinikusisaldusega terased on üksteisele keevitatud, võib keevitusratas olla madala süsinikusisaldusega materjali suhtes pisut kallutatud, et tagada liigese kvaliteet. Madala süsinikusisaldusega keevteel ei sobi laserkeevitamiseks selle kõrge väävli ja fosforisisalduse tõttu. Madala süsinikusisaldusega rahuliku terasega on hea keevitusega efekt oma madala lisandite sisalduse tõttu. Keskmine, kõrge süsiniku teras ja tavaline legeeritud terase saab kõik laser olla hästi keevitatud, kuid stressi kõrvaldamiseks ja pragude moodustumise vältimiseks on vaja eelkuumutamist ja keevitultöötlemist.
2. roostevabast terasest laserkeevitamine. Austeniitilise roostevabast terasest soojusjuhtivus on ainult 1/3 süsinikterasest ja selle imendumiskiirus on suurem kui süsinikterasel. Seetõttu võib austeniitse roostevabast terasest saada sügavama keevituste läbitungimise kui tavaline süsinikteras. Laseri keevitamisel on madal soojussisend ja suur keevituskiirus, mis sobib väga NI-CR-seeria roostevabast terasest keevitamiseks. Martensiitse roostevabast terasest on kehv keevitatavus ning keevitatud liigend on tavaliselt kõva ja habras ning kalduvus külmaks praguneda. Kui roostevabast terasest keevitatakse süsinikusisaldusega, mis on suurem kui 0. 1%, võib eelsoojendamine ja karastamine vähendada külmade pragude ja rabedate pragude kalduvust. Ferriti roostevabast terasest on tavaliselt lihtsam laserkeevitamisega keevitada kui muud keevitusmeetodid.
Laserkeevitustehnoloogia eelised terasest materjalides:
1. Laserkiir kvaliteet on hea. Tala kvaliteet on mõõde, mil määral saab laserkiir keskenduda. Pärast laseriga fookust on tala tihe, võimsus on kõrge ja laik on väike.
2. laserkeevituskiirus on kiire, sügavus on suur, deformatsioon on väike ja laserkiire võimsuse tihedus on kõrge. Laserkeevitamise ajal moodustuvad toorikule väikesed augud ja energia hajub väikestest aukudest tooriku sügavamate osadeni. Kohalik küte, väike kuumusega mõjutatud tsoon, kõrge keevitamise efektiivsus, suurem sügavus ja vähem deformatsiooni.
3. laserkeevitamine sobib täpsustundlike osade keevitamiseks. Laserkeevitusmasinal on suur kuvasuhe, väike kuumusega mõjutatud tsoon ja väike keevitusdevormi. Roboti keevitamine sobib eriti täppisümbruse keevitamiseks ja kuumatundlikeks osadeks ning valmis keevitatud toode vajab vaevalt sekundaarset töötlemist.
4. laserkeevitamisel on kõrge paindlikkus. Laserkeevitamine võib saavutada keevitamise mis tahes nurga all, keevitada ligipääsmatuid osi, keevitada mitmesuguseid keerulisi keevitusaineid ja ebaregulaarse kujuga suuri toorikuid, võib saavutada keevitamise mis tahes nurga all ja sellel on kõrge paindlikkus.
5. laserkeevitusmasin sobib mitmesuguste keskkondade jaoks. Laserkeevitamismasinat saab kasutada erinevates keerulises töökeskkonnas ja seda saab keevitada toatemperatuuril või eritingimustes. Näiteks laserkeevitamine sarnaneb mitmel viisil elektronkiire keevitamisega. Selle keevituskvaliteet on elektronkiirekeevitusest pisut halvem, kuid elektronitala saab edastada ainult vaakumis, nii et keevitust saab teha ainult vaakumis, samas kui laserkeevitustehnoloogia saab olla arenenum. Kasutatakse paljudes töökeskkondades.





