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Kurzfassung.- Abk?rzungen und Zeichen der wichtigsten Bezeichnungen.- Ausgangsposition.- Grundlagen der Laserbearbeitung.- Auswahl fasergef?hrter Festk?rperlaser als Strahlquellen f?r Integrationsl?sungen.- Konstruktive und steuerungstechnische Integrationsl?sung.- Beispielhafte Verfahrensentwicklungen zur laserintegrierten Komplettbearbeitung.- Unterst?tzung der Anwender durch Proze?modelle, Simulationen und Datenbanken.- Beurteilung der Realisierungsm?glichkeiten.- Zusammenfassung und Ausblick.- Literatur.Durch die Verf?gbarkeit von Festk?rperlasern mit Leistungen bis zu einigen kW und den Vorteilen, welche die Strahlf?hrung bei Wellenl?ngen um 1mm mittels flexiblen Glasfasern bieten, ergeben sich neue Aspekte f?r die Konzeption und konstruktive Gestaltung von Maschinen und Anlagen. Dies erm?glicht, bisher nicht realisierbare Fertigungsstrategien zu entwickeln und in die Produktion einzuf?hren. So erlaubt beispielsweise die Kombination von spanenden Verfahren mit verschiedenen Laserverfahren in einer Werkzeugmaschine die vollst?ndige Bearbeitung in einer Aufspanung. Daraus resultieren u.a. deutliche Vorteile wie die Reduktion des Materialflusses zwischen ansonsten separaten Fertigungsanlagen und damit eine Verk?rzung der Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten sowie eine Erh?hung der Fertigungsqualit?t durch die Komplettbearbeitung in der gleichen Aufspanung. Dieser Beitrag soll das fertigungstechnische und wirtschaftliche Potential der Integration des Lasers in Werkzeugmaschinen aufzeigen. Dazu werden unterschiedliche technische L?sungen f?r die Integration eines Nd: YAG-Lasers in Fr?s- und Drehzentren untersucht, wobei in beiden F?llen das Werkzeug Laserstrahl wie ein Standardwerkzeug eingesetzt und automatisch gewechselt wird. F?r zwei Drehzentren wurden Versuchsanlagen realisiert. Laser-Applikationen zum Abtragen, H?rten, Schwei?en, Bohren und Beschriften von Fertigungsteilen aus verschiedenen Werkstoffen (Stahll)