მიუხედავად იმისა, რომ მომწიფებული პროცესები, როგორიცაა ალუმინის ქვიშის ჩამოსხმა და მაღალი წნევის ჩამოსხმა, დიდი ხანია დომინირებს ძრავის კომპონენტების მასობრივ წარმოებაში, კომპოზიციური წარმოება აერთიანებსCNC დამუშავება და ლითონის 3D ბეჭდვაამაყობს უფრო დიდი სიძლიერით მაღალი ხარისხის, მორგებული ალუმინის ძრავის ნაწილებისთვის. ტრადიციულ ჩამოსხმასთან შედარებით, კომპოზიტური წარმოება არ საჭიროებს ძვირადღირებულ ფორმებს და ამცირებს პროდუქტის განვითარების ციკლებს. კვლევითი პროექტებისთვის, რომლებიც მოიცავს სტრუქტურების განმეორებით ოპტიმიზაციას, წვის კამერების და გამაგრილებელი ზეთის გადასასვლელების ჩათვლით, წარმოება შეიძლება განახლდეს უბრალოდ 3D მოდელების კორექტირებით, ხშირი ფორმირებისა და მოდიფიკაციის გარეშე, განვითარების ხარჯების ეფექტურად შემცირებით.
მსუბუქი წონის, ხელსაყრელი თბოგამტარობისა და ზომიერი სიძლიერის მქონე ალუმინის შენადნობების გამოყენებით, დანამატი-გამოკლების პროცესი აწარმოებს ძრავის კომპონენტებს, რომლებიც აბალანსებს მსუბუქ წონას და სითბოს გაფრქვევას. ეს ორი ტექნოლოგია ავსებს ერთმანეთს: 3D ბეჭდვა აყალიბებს კომპლექსურ სპეციალურ სტრუქტურებს, ხოლო CNC ასრულებს საკვანძო პოზიციებზე ზუსტ დასრულებას, რათა დააბალანსოს დიზაინის თავისუფლება და შეკრების სიზუსტე. ეს ახალი წარმოების მოდელი აუმჯობესებს ალუმინის ძრავებს მსუბუქი წონის, მაღალი სიმძლავრის სიმკვრივისა და სწრაფი პერსონალიზაციისკენ. ის გახდა წარმოების მთავარი მეთოდი მაღალი დონის რბოლისთვის, საავიაციო და სპეციალური ენერგეტიკული აღჭურვილობისთვის, რომელიც მუდმივად განაპირობებს საავტომობილო ენერგიის წარმოების ინდუსტრიის განახლებას.

მოქნილი მხარდაჭერა დივერსიფიცირებული ღრმა დამუშავებისთვის:ბლანკის ფორმირების შემდეგ შესაძლებელია შემდგომი ღრმა დამუშავება, მათ შორის 5-ღერძიანი CNC ზუსტი დაფქვა, ძაფების დამუშავება, მაღალი სიზუსტით ხვრელების დამუშავება, ზედაპირის ქვიშის აფეთქება, გაპრიალება, ანოდირება, ანტიკოროზიული შეღებვა, შედუღება და ჰაერის შებოჭილობის ტესტირება. ეს პროცესები აუმჯობესებს განზომილების სიზუსტეს, ზედაპირის ხარისხს და ანტიკოროზიულ შესაძლებლობებს ძრავის მუშაობის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.
1. მაღალი წარმადობის საავტომობილო სიმძლავრე: ძრავის ცილინდრის თავები, შემშვები კოლექტორები, დგუშები და გაგრილების კორპუსები. ოპტიმიზებული გაგრილების სტრუქტურები აუმჯობესებს სითბოს გაფრქვევის ეფექტურობას და ამცირებს წონას.
2. სპეციალური საინჟინრო მანქანების სიმძლავრე: ძრავის კორპუსები მცირე გენერატორის კომპლექტებისთვის და ჰიდრავლიკური ალუმინის კომპონენტებისთვის, ადაპტირება რთულ სამუშაო პირობებთან და ხშირ ტრანსპორტირებასთან.
3. სარბოლო და მოდიფიცირებული ენერგეტიკული აღჭურვილობა: მორგებული ძრავის ასამბლეის კომპონენტები, რომლებიც მხარს უჭერენ დიზაინის სწრაფ კორექტირებას და შესრულების ოპტიმიზაციას.
4. მცირე საავიაციო და საზღვაო ელექტროსადგურები: მსუბუქი ალუმინის ელექტრო კომპონენტები კონტროლირებადი წონით და გარანტირებული სტრუქტურული სიძლიერით.
5. სამრეწველო ტუმბოები, სარქველები და დიაპაზონის გამაფართოებელი მოწყობილობა: კომპლექსური კომპონენტები, როგორიცაა კორპუსები და სითხის კამერები. შიდა ნაკადის ოპტიმიზებული არხები ზრდის ოპერაციულ ეფექტურობას.
მაღალი ხარისხის მორგებული ალუმინის ძრავის კომპონენტებისთვის, კომპოზიციური წარმოების კომბინირებაCNC დამუშავება და ლითონის 3D ბეჭდვაიძლევა მკაფიო უპირატესობებს სტრუქტურულ თავისუფლებაში, კვლევის ეფექტურობასა და მცირე პარტიების წარმოებაში. ეს საშუალებას აძლევს კომპლექსურ ინტეგრირებულ სტრუქტურებს, რომლებიც მიუღწეველია ტრადიციული ჩამოსხმის ან ერთი დამუშავების პროცესით.ჰაოჟიფენგიეყრდნობა მწიფე დანამატი-გამოკლების საწარმოო სიმძლავრეს და სრულ ზუსტი დამუშავების სისტემას, რათა მომხმარებელს მიაწოდოს ალუმინის შენადნობის ძრავის კომპონენტების ერთჯერადი წარმოების სერვისები, დაწყებული ნიმუშის შემუშავებიდან საშუალო და მცირე სერიის წარმოებამდე, აკმაყოფილებდეს პროექტის სხვადასხვა მოთხოვნებს ხარისხზე, წარდგენის დროზე და პერსონალიზაციაზე.