Top.Mail.Ru
Оборудование для лазерной обработки / Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана
Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: твёрдый
  • Год издания: 2022 г.
  • Объём: 288 стр.
  • Объём: 23.40 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 570 г.
  • ISBN: 978-5-7038-5745-8
  • Формат: PDF
  • Объём: 288 стр.
  • Год издания: 2022 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-5745-8

О книге

В монографии рассмотрены инженерно-физические основы построения и функционирования технологических лазеров, применяемых в машиностроении. Даны классификация и описание принципов работы твердотельных и газовых лазеров, их характеристики, показаны особенности эксплуатации, современное состояние и перспективы развития. Большое внимание уделено оптическим системам технологических лазеров. Представлено оборудование для промышленной реализации основных процессов лазерной обработки, в том числе аддитивных лазерных технологий. Описаны методы и средства измерения параметров лазерного излучения.

Изложены вопросы лазерной безопасности и охраны труда.

Для инженерно-технических работников, занимающихся использованием технологических лазеров, а также для студентов высших учебных заведений машиностроительных специальностей.
Список литературы
  1. Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н., Мисюров А.И. Технологические процессы лазерной обработки: учеб. пособие для вузов / под ред. А.Г. Григорьянца. 2-е изд., стереотип. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 664 с.
  2. Лазерные аддитивные технологии в машиностроении: учеб. пособие / А.Г. Григорьянц и др.; под ред. А.Г. Григорьянца. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. 278 с.
  3. Рютеринг М. Сравнительный анализ лазерной техники // Фотоника. 2011. № 3. С. 26–32.
  4. Лазерные технологии обработки материалов: современные проблемы фундаментальных исследований и прикладных разработок / под ред. В.Я. Панченко. М.: Физматлит, 2009. 664 с.
  5. Звелто О. Принципы лазеров / пер. под науч. ред. Т.А. Шмаонова. 4-е изд. СПб.: Лань, 2008. 720 с.
  6. Быков В.П., Силичев О.О. Лазерные резонаторы. М.: Физматлит, 2004. 320 с.
  7. Голубев В.С., Лебедев Ф.В. Физические основы технологических лазеров: учеб. пособие для вузов. 3-е изд., стер. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 190 с. (Лазерная техника и технология: в 7 кн. Кн. 1 / под ред. А.Г. Григорьянца).
  8. Григорьянц А.Г., Васильцов В.В. Пространственная структура излучения мощных волноводных и волоконных лазеров для технологий // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2012. С. 5–33.
  9. Голубев В.С., Лебедев Ф.В. Инженерные основы создания технологических лазеров: учеб. пособие для вузов. 3-е изд., стер. М.; Берлин: Директ Медиа, 2021. 176 с. (Лазерная техника и технология: в 7 кн. Кн. 2 / под ред. А.Г. Григорьянца).
  10. Ровинский Р. Мощные технологические лазеры. Режим доступа: remrovinsky.com
  11. Технологические лазеры: справочник: в 2 т. Т. 2 / Г.А. Абильсиитов и др.; под общ.ред. Г.А. Абильсиитова. М.: Машиностроение, 1991. 544 с.
  12. ТехноЛазер. Режим доступа: http://www.technolaser.ru/russian/lasers.html
  13. TRUMPF GmbH + Co. KG | TRUMPF. Режим доступа: https://www. trumpf.com
  14. Lasers | Coherent: режим доступа: https://www.coherent.com/lasers
  15. Елохин В.А., Жданов И.Г. Методы модуляции излучения CO2-лазеров // Научное приборостроение. 2003. Т. 13, № 3. С. 46–51.
  16. Григорьянц А.Г., Казарян М.А., Лябин Н.А. Лазерная прецизионная микрообработка материалов. М.: Физматлит, 2017. 416 с.
  17. Зверев Г.М., Голяев Ю.Д. Лазеры на кристаллах и их применение. М.: Рикел; Радио и связь, 1994. 312 с.
  18. ОКБ Булат. Лазерное оборудование. Режим доступа: https://www.laserbulat.ru
  19. Вудс С., Дака М., Флин Г. Волоконные лазеры средней мощности и их применение // Фотоника. 2008. № 4. С. 6–10.
  20. IPG Photonics. Режим доступа: https://www.ipgphotonics.com/ru/site
  21. Богданов А.В., Голубенко Ю.В. Волоконные технологические лазеры и их применение: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2016. 208 с.
  22. Лазеры на тонких дисках / М. Ларионов, Ф. Даузингер, Ш. Заммер и др. // Фотоника. 2009. № 3. С. 2–8.
  23. Вайлер С. Дисковые лазеры для промышленности // Фотоника. 2009. № 3. С. 10–13.
  24. Dausinger — Giesen GmbH. Режим доступа: https://www.dausinger-giesen.de/
  25. Брунс П., Кубаки Ф. Мощные диодные лазеры — новые возможности для применений // Фотоника. 2008. № 5. С. 6–12.
  26. Айхлер Ю., Айхлер Г.И. Лазеры. Исполнение, управление, применение. М.: Техносфера, 2012. 496 с.
  27. Интернет-журнал «Лазерный мир». Режим доступа: https://xn-- 80akfo2a.xn--p1ai/2017/06/05/3886
  28. СОЛАР ЛС. Режим доступа: https://solarlaser.com
  29. Оптосистемы. Режим доступа: https://optosystems.ru
  30. Leukos. Режим доступа: https://in-science.ru/leukos
  31. RPMC Lasers. Режим доступа: https://www.rpmclasers.com/products
  32. Mazak. Режим доступа: https://sale.mazak.ru
  33. ВНИТЭП. Режим доступа: https://vnitep.ru
  34. Юнимаш. Режим доступа: https://unimach.ru
  35. DMG MORI. Режим доступа: https://ru.dmgmori.com/products/ machines/lasertec
  36. 3D Systems. Our Metal Printers. Режим доступа: https://www.3dsystems. com/3d-printers/metal
  37. ANIWAA Coherent Creator. Режим доступа: https://www.aniwaa.com/ product/3d-printers/coherent-creator
  38. SLM Solutions. Режим доступа: https://www.slm-solutions.com/products- and-solutions/machines
  39. Aconity3D. Additive Manufacturing. Режим доступа: https://aconity3d.com/
  40. Русатом. Аддитивные технологии. Режим доступа: https://rusatomadditive.ru/metallicheskie-slm-printery
  41. Лазерные системы. Аддитивные технологии. Режим доступа: http:// www.lsystems.ru/products/additivnye-tekhnologii
  42. 3DSLA.RU. Режим доступа: https://www.3dsla.ru
  43. Лазеры и аппаратура. Режим доступа: https://www.laserapr.ru
  44. МЦЛТ. Режим доступа: http://mcltpro.ru
  45. GLOBATEK3D. Режим доступа: https://3d.globatek.ru/production/dmd/
  46. Optomec. Режим доступа: https://optomec.com/3d-printed-metals/lenstechnology
  47. Optomec, Huffman. Режим доступа: https://optomec.com/huffman
  48. Laser-Additive-Manufacturing. Режим доступа: https://metalcutting-composites.fivesgroup.com/products/laser-applications/laser-additive- manufacturing.html
  49. LUMEX. Series. Режим доступа: https://www.lumex-matsuura.com/english/
  50. LASERTEC DMG MORI. Режим доступа: https://ru.dmgmori.com/ products/machines/lasertec-precisiontool
  51. Sodick Metal 3D Printer. Режим доступа: https://www.sodick.com/ products/metal-3d-printing
  52. OKUMA. Лазерная закалка и лазерное осаждение металла. Режим доступа: https://www.okuma.eu/ru/produkty/tekhnologii/lazernaja-zakalka-i-lazernoe-osazhdenie-metalla
  53. Plastic 3D Printers. Режим доступа: https://www.3dsystems.com/ 3d-printers/plastic
  54. 3Dsla.ru. Фотополимерные 3D-принтеры нашего производства. Режим доступа: https://www.3dsla.ru/3d-принтеры-нашего-производства
  55. Иващенко П.А., Калинин Ю.А., Морозов Б.Н. Измерение параметров лазеров. М.: Изд-во стандартов, 1982. 167 с.
  56. Производственное объединение Туламашзавод. Режим доступа: http:// www.tulamash.ru
  57. НТМ-Защита. Режим доступа: https://ntm.ru
  58. Электростекло. Режим доступа: http://www.ophiropt.ru
  59. CINOGY. Режим доступа: http://www.cinogy.com
  60. Laser Resale. Режим доступа: https://www.laserresale.com
  61. Специальные системы. Фотоника. Режим доступа: https://sphotonics.ru/ producer/bristol-instruments
  62. Таксанц М.В. Охрана труда и правила техники безопасности при работе на лазерных установках: учеб. пособие. М.: МИФИ, 2012. 29 с.
  63. Крючина О.А., Садовников И.Э. Проблемы проведения измерений облученности в процессе лазерной обработки металлов // Фотоника. 2019. № 3. С. 308–311.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.