Dôvod 1: Môže chrániť zaostrovaciu šošovku pred znečistením kovovými výparmi a striekaním kvapiek kvapaliny
Ochranný plyn môže chrániť zaostrovaciu šošovku laserového zváracieho stroja pred znečistením kovovými výparmi a rozstrekovaním kvapiek kvapaliny, najmä pri vysokovýkonnom zváraní, kde sa vyhadzovaný materiál stáva veľmi silným, takže ochrana šošovky je ešte potrebnejšia.
Dôvod 2: Ochranný plyn je veľmi účinný pri rozptyľovaní plazmového tienenia generovaného vysokovýkonným laserovým zváraním
Kovová para absorbuje laserové lúče a ionizuje do plazmových oblakov a ochranný plyn okolo kovovej pary sa tiež ionizuje v dôsledku zahrievania. Ak je plazmy príliš veľa, laserový lúč je do určitej miery spotrebovaný plazmou. Plazma, ako druhý typ energie, existuje na pracovnej ploche, čo spôsobuje menšiu hĺbku tavenia a širšiu plochu zváracieho kúpeľa. Zvýšením kolízie elektrónov s iónmi a neutrálnymi atómami sa zvýši rýchlosť rekombinácie elektrónov, aby sa znížila hustota elektrónov v plazme. Čím ľahší je neutrálny atóm, tým vyššia je kolízna frekvencia a rýchlosť rekombinácie; Na druhej strane iba ochranné plyny s vysokou ionizačnou energiou nezvýšia hustotu elektrónov v dôsledku ionizácie samotného plynu.
Dôvod 3: Ochranný plyn môže zabrániť oxidácii obrobku počas procesu zvárania
Laserový zvárací stroj musí používať na ochranu plyn a program by mal byť nastavený tak, aby najskôr vypustil ochranný plyn a potom laser, aby sa zabránilo oxidácii pulzného lasera počas nepretržitého spracovania. Inertné plyny môžu chrániť roztavený bazén a keď sa niektoré materiály zvárajú bez ohľadu na povrchovú oxidáciu, ochranu možno tiež vynechať. Pre väčšinu aplikácií sa však často ako ochrana používa hélium, argón, dusík a iné plyny, aby sa zabránilo oxidácii obrobku počas procesu zvárania.