คำอธิบายผลิตภัณฑ์
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
สไปลน์เป็นระบบการเคลื่อนที่เชิงเส้นชนิดหนึ่ง เมื่อสไปลน์เคลื่อนที่ไปตามเพลาที่ผ่านการเจียระไนอย่างแม่นยำโดยใช้ลูกบอล แรงบิดจะถูกส่งผ่าน สไปลน์มีโครงสร้างที่กะทัดรัด สามารถรับภาระเกินและกำลังขับเคลื่อนได้ มีอายุการใช้งานยาวนาน ปัจจุบันโรงงานผลิตสไปลน์ 2 ชนิด ได้แก่ สไปลน์นูนและสไปลน์เว้า โดยทั่วไปแล้ว สไปลน์นูนสามารถรับภาระรัศมีและแรงบิดได้มากกว่าสไปลน์เว้า
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ลูกบอลสไปลน์ |
| แบบอย่าง | GJZ,GJZA,GJF,GJH,GJZG,GJFG, |
| เดีย | 15 มม. - 150 มม. |
| วัสดุ | เหล็กแบริ่ง |
| คลาสความแม่นยำ | ปกติ/สูง/แม่นยำ |
| บรรจุุภัณฑ์ | ถุงพลาสติก กล่อง ลัง |
| MOQ | 1 ชิ้น |
ประเภทลูกบอล: φ16-φ250
ความเร็วสูง ความแม่นยำสูง
รับน้ำหนักได้มาก อายุการใช้งานยาวนาน
เคลื่อนไหวได้คล่องตัว ประหยัดพลังงาน
ความเร็วในการเคลื่อนที่สูง
รับน้ำหนักได้มากและมีอายุการใช้งานยาวนาน
การใช้งาน: อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์, เครื่องจักรผลิตยางรถยนต์, เตาหลอมซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์, อุปกรณ์ฟื้นฟูทางการแพทย์
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
โครงสร้าง
ขอบเขตการใช้งาน
อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์, เครื่องจักรผลิตยางรถยนต์, เตาหลอมซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์, อุปกรณ์ฟื้นฟูทางการแพทย์
ขนาด FFZ
| รหัสและประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางแกนระบุ ง0 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ดี |
ความยาวของน็อตสไปลน์ แอล1 |
ความยาวเพลาสูงสุด แอล |
แรงบิดมาตรฐาน | พิกัดรับน้ำหนักพื้นฐาน | ||
| แรงบิดแบบไดนามิก เอ็นเอ็ม |
แรงบิดคงที่ เอ็นเอ็ม |
โหลดแบบไดนามิก ซี เอ็น |
โหลดคงที่ ซี0 kN |
|||||
| GJZG16 / GJFG16 | 16 | 31 | 50 | 500 | 32 | 30 | 7.5 | 15.6 |
| GJZG20 / GJFG20 | 20 | 35 | 63 | 600 | 55 | 55 | 10.1 | 24.7 |
| GJZG25 / GJFG25 | 25 | 42 | 71 | 800 | 103 | 105 | 13.7 | 30.1 |
| GJZG30 / GJFG30 | 30 | 48 | 80 | 1400 | 148 | 171 | 17.1 | 37.1 |
| GJZG40 / GJFG40 | 40 | 64 | 100 | 1500 | 375 | 415 | 32.1 | 70.2 |
| GJZG50 / GJFG50 | 50 | 80 | 125 | 1500 | 760 | 840 | 49.4 | 104.9 |
| GJZG60 / GJFG60 | 60 | 90 | 140 | 1500 | 1040 | 1220 | 64.2 | 128.2 |
| GJZG80 / GJFG80 | 80 | 120 | 160 | 1700 | 1920 | 2310 | 87.3 | 170.7 |
| GJZG100/ GJFG100 | 100 | 150 | 190 | 1900 | 3571 | 3730 | 109.9 | 222 |
| GJZG120 / GJFG120 | 120 | 180 | 220 | 1900 | 4100 | 5200 | 176.5 | 347 |
หากคุณมีความต้องการใดๆ โปรดติดต่อเราได้เลย เราจะส่งแคตตาล็อกให้คุณเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
ผลิตภัณฑ์หลัก
ข้อมูลบริษัท
ความคิดเห็นของลูกค้า
คำถามที่พบบ่อย
1. เหตุใดจึงควรเลือก AZI China?
ด้วยประสบการณ์การผลิตกว่า 60 ปี การรับประกันคุณภาพ และราคาจากโรงงานโดยตรง
2. ผลิตภัณฑ์หลักของคุณคืออะไร?
ผลิตภัณฑ์หลักของเราประกอบด้วยบอลสกรู, รางนำทางเชิงเส้น, รางนำทางเชิงเส้นแบบโค้ง, บอลสไปลน์ และโมดูลรางนำทางเชิงเส้นแบบบอลสกรู
3. วิธีการสั่งทำสินค้าตามแบบ (OEM/ODM)?
หากคุณมีแบบร่างผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่าง โปรดส่งมาให้เรา เราสามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของคุณได้ นอกจากนี้เรายังจะให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การออกแบบมีความสมจริงมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
4. ฉันจะได้รับใบเสนอราคาเมื่อไหร่?
โดยปกติเราจะแจ้งราคาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำถามของคุณ หากคุณต้องการทราบราคาอย่างเร่งด่วน โปรดโทรหาเราหรือแจ้งให้เราทราบทางอีเมล เพื่อที่เราจะพิจารณาคำถามของคุณเป็นลำดับความสำคัญ
5. ฉันจะขอตัวอย่างมาตรวจสอบคุณภาพได้อย่างไร?
เราเสนอราคาตามแบบที่คุณส่งมา ราคาเหมาะสม พร้อมแนบรายการตัวอย่าง (CZPT)
6. อะไร‘เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
เงื่อนไขการชำระเงินของเราคือ เงินมัดจำ 30% และชำระส่วนที่เหลือเมื่อได้รับสำเนาใบตราส่งสินค้า (B/L) หรือเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)
| วัสดุ: | จีซีอาร์15 |
|---|---|
| กำลังโหลด: | ปรับแต่งตามต้องการ |
| ความแข็งและความยืดหยุ่น: | ความแข็ง / เพลาแข็ง |
| ความแม่นยำเชิงมิติของเส้นผ่านศูนย์กลางวารสาร: | ปรับแต่งตามต้องการ |
| บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่ง: | กล่องกระดาษหรือกล่องไม้ |
| รายละเอียด: | 16-120 |
| ตัวอย่าง: |
US$ 10 ชิ้น/ชุด
1 ชุด (สั่งขั้นต่ำ) | |
|---|
| การปรับแต่ง: |
มีอยู่
| คำขอที่กำหนดเอง |
|---|

การประยุกต์ใช้งานของข้อต่อแบบสไปลน์
ข้อต่อแบบร่องฟัน (Spline coupling) เป็นวิธีการเชื่อมต่อชิ้นส่วนสองชิ้นขึ้นไปที่มีประสิทธิภาพสูง ข้อต่อประเภทนี้มีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากเป็นการผสมผสานการเคลื่อนที่เชิงเส้นกับการหมุน และประสิทธิภาพนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในหลายๆ การใช้งาน อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะหลักและการใช้งานของข้อต่อแบบร่องฟัน คุณจะสามารถกำหนดการทำงานและการสึกหรอที่คาดการณ์ได้ คุณยังสามารถออกแบบข้อต่อของคุณเองได้อย่างง่ายดายโดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านล่าง
การออกแบบที่เหมาะสมที่สุด
ข้อต่อแบบร่องฟันมีบทบาทสำคัญในการส่งแรงบิด ประกอบด้วยดุมและเพลาที่มีร่องฟันสัมผัสกันบนพื้นผิวโดยไม่มีการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ เนื่องจากเชื่อมต่อกัน ความเร็วเชิงมุมจึงเท่ากัน ร่องฟันสามารถออกแบบได้ด้วยรูปทรงใดก็ได้ที่ช่วยลดแรงเสียดทานให้น้อยที่สุด เนื่องจากสัมผัสกัน แรงจึงไม่กระจายอย่างสม่ำเสมอ แต่จะกระจุกตัวอยู่บนพื้นที่เล็กๆ ซึ่งอาจทำให้พื้นผิวของดุมเสียรูปได้
การออกแบบข้อต่อแบบสไปลน์ที่เหมาะสมที่สุดนั้นต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย รวมถึงน้ำหนัก คุณลักษณะของวัสดุ และข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ ในอุตสาหกรรมการบิน น้ำหนักเป็นปัจจัยการออกแบบที่สำคัญ ตารางมาตรฐาน SAE และ ANSI ไม่ได้คำนึงถึงน้ำหนักเมื่อคำนวณข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของข้อต่อแบบสไปลน์ อีกปัจจัยสำคัญคือพื้นที่ ข้อต่อแบบสไปลน์อาจต้องติดตั้งในพื้นที่แคบ หรืออาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านการกำหนดค่าอื่นๆ
การออกแบบข้อต่อสไปลน์ที่เหมาะสมที่สุดอาจมีลักษณะเฉพาะคือจำนวนฟันเป็นเลขคี่ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กรณีเสมอไป หากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสไปลน์เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รูปแบบข้อต่อสไปลน์ที่เหมาะสมที่สุดอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานนี้ เพื่อให้ได้ข้อต่อสไปลน์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานเฉพาะ ผู้ใช้อาจต้องพิจารณาวิธีการกำหนดขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานของตน
เมื่อสร้างแบบร่างเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบข้อต่อสไปลน์ที่ได้ ระบบจะต้องตรวจสอบข้อจำกัดในการออกแบบและตรวจสอบว่าสามารถผลิตได้โดยใช้เทคนิคการผลิตที่ทันสมัย จากนั้นแบบจำลองข้อต่อสไปลน์ที่ได้จะถูกส่งออกไปยังเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม วิธีนี้ช่วยให้นักออกแบบสามารถปรับแต่งการออกแบบข้อต่อสไปลน์และลดน้ำหนักได้อย่างง่ายดาย
แบบจำลองข้อต่อสปลายน์ 20 ประกอบด้วยคุณลักษณะโครงสร้างหลักของข้อต่อสปลายน์ โปรแกรมซอฟต์แวร์แบบจำลองผลิตภัณฑ์ 10 จะจัดเก็บค่าเริ่มต้นสำหรับข้อกำหนดแต่ละข้อของข้อต่อสปลายน์ จากนั้นแบบจำลองสปลายน์ที่ได้จะถูกคำนวณตามอัลกอริทึมที่ใช้ในสิ่งประดิษฐ์นี้ ซอฟต์แวร์นี้อนุญาตให้นักออกแบบป้อนรัศมี ความหนา และทิศทางของข้อต่อสปลายน์ได้
ลักษณะเฉพาะ
ลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของร่องฟันเฟืองในเครื่องยนต์อากาศยานคือการกระจายแรงกดระหว่างฟันแต่ละซี่ นักวิจัยได้ทำการทดสอบเชิงทดลองและวิเคราะห์ผลกระทบของสภาวะการหล่อลื่นต่อพฤติกรรมของข้อต่อ จากนั้น พวกเขาได้สร้างแบบจำลองทางทฤษฎีโดยใช้พารามิเตอร์ของ Ruiz เพื่อจำลองสภาวะการทำงานจริงของข้อต่อร่องฟันเฟือง แบบจำลองนี้อธิบายความเสียหายจากการสึกหรอที่เกิดจากข้อต่อร่องฟันเฟืองโดยพิจารณาถึงอิทธิพลของแรงเสียดทาน การเยื้องศูนย์ และสภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของร่องฟันเฟือง
ในการออกแบบข้อต่อแบบสไปลน์ ผู้ใช้จะต้องป้อนเกณฑ์การออกแบบสำหรับการกำหนดขนาดส่วนรับน้ำหนักก่อน ซึ่งรวมถึงสไปลน์ภายนอก 40 ของแบบจำลองข้อต่อแบบสไปลน์ 30 จากนั้น ผู้ใช้จะระบุข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของขอบเขตแรงบิด เช่น ขีดจำกัดการคราก การโก่งตัวแบบพลาสติก และการโก่งตัวแบบคืบคลาน โปรแกรมซอฟต์แวร์จะคำนวณขนาดและการกำหนดค่าของส่วนรับน้ำหนักและเพลาโดยอัตโนมัติ จากนั้นข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกป้อนเข้าไปในโปรแกรมซอฟต์แวร์แบบจำลอง 10 เป็นค่าข้อกำหนด
ข้อมูลจำเพาะการกำหนดค่าการเชื่อมต่อแบบสไปลน์ต่างๆ จะถูกป้อนลงในหน้าจอ GUI 80 จากนั้นโปรแกรมซอฟต์แวร์ 10 จะสร้างแบบจำลองการเชื่อมต่อแบบสไปลน์โดยการจัดเก็บค่าเริ่มต้นสำหรับข้อมูลจำเพาะต่างๆ ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแบบจำลองการเชื่อมต่อแบบสไปลน์ได้โดยการแก้ไขข้อมูลจำเพาะต่างๆ ผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ซึ่งช่วยให้นักออกแบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อแบบสไปลน์ตามประสิทธิภาพและข้อกำหนดการออกแบบได้
โปรแกรมซอฟต์แวร์แบบจำลองการเชื่อมต่อแบบสปลายน์จะประเมินความถูกต้องของแบบจำลองการเชื่อมต่อแบบสปลายน์สำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ป้อนค่าสัญญาณข้อมูลที่สอดคล้องกับสัญญาณพารามิเตอร์ ซอฟต์แวร์จะเปรียบเทียบค่าของสัญญาณที่ป้อนกับค่าที่สอดคล้องกันในฐานความรู้ หากค่าอยู่นอกเหนือข้อกำหนด ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้น เมื่อการเปรียบเทียบเสร็จสิ้น โปรแกรมซอฟต์แวร์แบบจำลองการเชื่อมต่อแบบสปลายน์จะส่งออกรายงานพร้อมผลลัพธ์
ปัจจัยการออกแบบข้อต่อแบบสไปลน์มีหลากหลาย ได้แก่ น้ำหนัก คุณสมบัติของวัสดุ และข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ น้ำหนักเป็นหนึ่งในปัจจัยการออกแบบที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบิน ตารางมาตรฐาน ANSI และ SAE ไม่ได้พิจารณาปัจจัยเหล่านี้เมื่อคำนวณลักษณะการรับน้ำหนักของข้อต่อแบบสไปลน์ นอกจากนี้ ข้อกำหนดการออกแบบอื่นๆ อาจจำกัดการกำหนดค่าของข้อต่อแบบสไปลน์ได้เช่นกัน
แอปพลิเคชัน
ข้อต่อแบบสไปลน์เป็นข้อต่อเชิงกลชนิดหนึ่งที่เชื่อมต่อเพลาหมุนสองอันเข้าด้วยกัน ส่วนประกอบทั้งสองจะประกบกันด้วยฟันเฟืองเพื่อถ่ายโอนแรง แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วสไปลน์จะมีขนาดใหญ่เกินไป แต่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดความล้าและพฤติกรรมคงที่ คุณสมบัติเหล่านี้ยังทำให้สไปลน์สึกหรอได้ง่าย ดังนั้นการออกแบบและการเลือกที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการลดการสึกหรอของสไปลน์ ข้อต่อแบบสไปลน์มีการใช้งานมากมาย
การออกแบบที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการพิจารณาขนาดของเพลาที่จะเชื่อมต่อ ซึ่งช่วยให้สามารถเว้นระยะห่างของลิ่มได้อย่างเหมาะสม วิธีการกัดขึ้นรูปด้วยเฟืองแบบใหม่ช่วยให้สามารถสร้างฐานเรียวได้โดยไม่มีการติดขัด และโคนของลิ่มจะอยู่ตรงกลางแกน คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ได้อัตราการผลิตที่สูง การใช้งานข้อต่อแบบร่องฟันสามารถพบได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดอ่านต่อ
ระเบียบวิธีที่ใช้ FEM (Finite Element Method) สามารถทำนายอัตราการสึกหรอของข้อต่อแบบสไปลน์ได้โดยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน วิธีนี้สามารถทำนายการสึกหรอแบบเสียดสีจากรูปทรงเรขาคณิตแบบกลมบนแบนอย่างง่าย และได้รับการปรับเทียบกับข้อมูลจากการทดลองแล้ว อัตราการสึกหรอที่ทำนายได้นั้นสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับข้อมูลจากการทดลอง การเปลี่ยนแปลงของแรงเสียดทานในข้อต่อแบบสไปลน์ขึ้นอยู่กับรูปทรงเรขาคณิตของสไปลน์ นอกจากนี้ การพิจารณาสภาพการหล่อลื่นของสไปลน์ก็มีความสำคัญเช่นกัน
การใช้ข้อต่อแบบร่องฟันช่วยลดการคลายตัวและทำให้มั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนที่ประกบกันจะอยู่ในแนวที่ถูกต้อง รูปทรงฟันร่องของเพลาจะถ่ายทอดการหมุนจากเพลาที่มีร่องไปยังชิ้นส่วนภายในที่มีร่อง ซึ่งอาจเป็นเฟืองหรืออุปกรณ์หมุนอื่นๆ ความแข็งแรงของรากและแรงบิดที่ต้องการของข้อต่อแบบร่องฟันจะเป็นตัวกำหนดประเภทของข้อต่อแบบร่องฟันที่ควรใช้
รากของฟันปลอมแบบสไปลน์มักจะแบนราบและมีส่วนโค้งนูนอยู่ด้านหนึ่ง ฟันปลอมแบบสไปลน์ที่มีส่วนโค้งนูนจะมีส่วนโค้งนูนสมมาตรอยู่ที่กึ่งกลางของความกว้างหน้าฟันปลอมแบบสไปลน์ เมื่อความยาวของฟันปลอมแบบสไปลน์ลดลงไปทางปลาย ฟันก็จะบางลง เส้นผ่านศูนย์กลางของฟันวัดเป็นระยะห่างระหว่างฟัน ซึ่งหมายความว่าฟันปลอมแบบสไปลน์ตัวผู้มีรากแบนราบและส่วนปลายฟันที่มีส่วนโค้งนูน
ความสามารถในการคาดการณ์
ข้อต่อเพลาหมุนใช้ในเครื่องจักรหมุนเพื่อเชื่อมต่อเพลาสองตัวเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยสองส่วนที่มีฟันซึ่งประกบกันและถ่ายโอนแรง ข้อต่อเพลาหมุนมักมีขนาดใหญ่เกินไปและมีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมคงที่และความล้า นอกจากนี้ปรากฏการณ์การสึกหรอยังเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในข้อต่อเพลาหมุน เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจพฤติกรรมและความสามารถในการคาดการณ์ของข้อต่อเหล่านี้
พฤติกรรมพลวัตของข้อต่อเพลา-โรเตอร์มักไม่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากระบบไม่ได้รวมเข้ากับโรเตอร์ ตัวอย่างเช่น เมื่อไม่มีการเยื้องศูนย์ ความถี่ตอบสนองหลักจะเป็นความเร็วการหมุนในแนวแกน X เพียงค่าเดียว เมื่อการเยื้องศูนย์เพิ่มขึ้น ระบบจะเริ่มสั่นสะเทือนในรูปแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เมื่อวงโคจรของเพลาเบี่ยงเบนออกจากจุดกำเนิด ขนาดของความถี่ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผลการวิจัยจึงมีประโยชน์ในการกำหนดการออกแบบที่เหมาะสมและการแก้ไขปัญหาของระบบโรเตอร์
แบบจำลองของการเชื่อมต่อสปลายที่ไม่ตรงแนวสามารถได้มาจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและการบีบอัดระหว่างสปลายสองคู่ แบบจำลองแรงการเข้าคู่ของสปลายเป็นฟังก์ชันของมวลของระบบ แรงบิดที่ส่งผ่าน และการกระจัดของการสั่นสะเทือนแบบไดนามิก แบบจำลองนี้ใช้ได้เมื่อการกระจัดของการสั่นสะเทือนแบบไดนามิกมีขนาดเล็ก นอกจากนี้ วิธีการรวมแบบขั้นบันได CZPT ยังมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพสูง
การกระจายตัวของการลื่นไถลเป็นฟังก์ชันของสถานะการหล่อลื่น สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน และรอบการรับแรง ความลึกของการสึกหรอที่คาดการณ์ไว้อยู่ในช่วงของค่าที่วัดได้ การคาดการณ์เหล่านี้อิงตามการกระจายตัวของการลื่นไถล วิธีการนี้คาดการณ์ว่าการสึกหรอจะเพิ่มขึ้นภายใต้สภาวะการหล่อลื่นน้อย แต่จะไม่เพิ่มขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการหล่อลื่นเพิ่มเติม สภาวะการหล่อลื่นและสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดพฤติกรรมการสึกหรอของร่องฟัน


แก้ไขโดย CX 2023-07-13
แปลงคู่มือให้เป็นเอกสารขอใบเสนอราคา (RFQ)
ส่งแบบร่างที่ควบคุมแล้ว รายละเอียดส่วนต่อประสาน วัสดุ และข้อมูลการใช้งาน เพื่อทำการตรวจสอบทางเทคนิค
ขอใบเสนอราคา