صفحه را انتخاب کنید

توضیحات محصول

[ویژگی‌ها]

Our company now supplies a large number of piston pumps, motors, hydraulic valve, vane pump, gear pump,hydraulic cyliner ,hydraulic accumulator ,reducers and related spare parts. The main manufacturers are: Rexroth, Hitachi, Komatsu, Kawasaki,  CHINAMFG , Toshiba, CHINAMFG / Katoetc,Parke ,Nachi,Yuken,Eaton,Vickers,JEIL,KAYABA,HAWE,SAM,KOKIWA,OILGEAR,MESSORID and other products.

 

PocLlain Hydraulics Motor Hydraulic Motor Category Introduction:
1. MS series (multi -purpose): MS/MSE02, MSE03, MS/MSE05, MS/MSE08, MS/MSE11, MS/MSE18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125
2. MK series (compact type): MK04, MKD04, MK05, MK09, MK/MKE12, MK/MKE18, MK/MKE23, mk35, mk47, mk47
3. MG series: MG/MGE02 Series, MG/MGE11 Series, MG21 Series
4. CHINAMFG series: MW14 Series, MW24 Series, MW50 Series

CHINAMFG SERIES HYDRAULIC PUMP /MOTOR

CHINAMFG Series:

A4V40; A4V56; A4V71; A4V125; A4V250; A4VFO28; A4VSO40; A4VSO71; A4VSO125; A4VSO180; A4VSO250; A4VSO355; A4VSO500; A4VF500 /
A4F500; A4VG28 (A4F571); A4VG50;; A4VG40; A4VG45 A4VG56; A4VG71; A4VTG71; A4VG90 (A4VT90HW / 32R); A4VHW90; A4VTG90 charge pump
(Laid thick); A4VG125; A4VG125 Charge pump; A4VG125 charge pump (general use type); A4VG125 charge pump (A10VO28 string type);
A4VG12 charge pump (large).
A10VG18 A10VG28 A10VG45 A10VG63

A22VG045

A24VG

A28VLO520

A11VLO

A8VO

A20VO  520
Rexroth bent axis pump series:

A2F5;A2F12;A2F23;A2VK28;2VK28;A2F28;A2F55;A2F80;A2F107;A2F160;A2F200;
A2V225;A2F250;A2V500;A2V915;A2F355;A2F500;A2F1000;A2FO10;A2FO12;A2FO16;A2FO23;A2FO28;A2FO32;A2FO45; A2FO56; A2FO63; A2FO80; A2FO90
/ A2FE90; A2FO107; A2FO125 (A2FM125); A2FO200;; A2FO160; A2FO180 A2FO250; A2FO500; A6V28; A7V55 / A8V55; A7V58; A7V80 / A8V80;
A7V107 / A8V107; A7V160 / A8V160; A7V200; A7V225 ; A7V250; A7V355; A7V500; A6VM / A7V1000; A6VM / A7VO12; A7VO28; A7VO55; A7VO80;
A7VO107; A7VO160; A6VM160; A6VE160; A6VM200; A6VM500; A7VO172; A7VO200; A7VO250; A7VO355; A7VO500.

Sauer  Series:

PV20; PV21 (PVD21); PV22; PVD22 dual pump; PV23 (PVD23); PV24; SPV6 / 119; PV25; PV26; PV112; OPV27; MF16A; MFO35; MF500; MPVO46 /
M46; MPR63; MPV45.

Sauer  Sunstrand Hydraulic Motor.
90K 55, 90K 75.
90M 55, 90M 75, 90M 100, 90M 130.
MF 20, MF 21, MF 22, MF 23, MF 24, MF 25, MF 26, MF 27.
SMF 20, SMF 21, SMF 22, SMF 23, SMF 24, SMF 25, SMF 26, SMF 27.
H1 060, H1 080, H1 110, H1 160, H1 210, H1 250.
H1B 060, H1B 080, H1B 110, H1B 160, H1B 210, H1B 250.
T90 Series 055, 075, 100
T90 (M) Series 055 MF, 075 MF, 100 MF.
Series 90 030 MF, 042 MF, 055 MF, 075 MF, 100 MF, 130 MF.
Series 90 055 MV, 075 MV.
Series 20 (frame size) 070, 089, 227, 334.
Series 51 / 51V (frame size) 060, 080, 110, 160, 250.
New or Reusable Spares of Hydraulic Motors like Shaft, Rotor, Cylinder Block, Pistons, Piston Rings, Pressure Plate, Swash Plate,
Ball Xihu (West Lake) Dis., Bearings, Retainer Plate, Springs, Distributor, Covers, Control Valve, Seal Kits and others can be supplied.

Eaton CHINAMFG Series:
3321/3331 (Eaton 006); CHINAMFG 3322 (EATON3322); 4621/4621-007; 5421/5431 (Eaton 23); Case 1460 (CASE1460); Case CS05A; CHINAMFG 3932-243; CHINAMFG 6423; 7621 (Eaton 24-7620); Road roller (Eaton 78462). CHINAMFG series: PVE19;TA19;PVE21;PVH45;PVH57;PVH74;PVH81;PVH98;PVH106(HPN-1398);PVH131;PVH141;PVB5;PVB6;PVB10;PVB15(PVQ32 some common);PVB20;PVB29;PVBQA29-SR;PVQ40 /50; PVB110; TB35; B45

Parker series
PVP16/23/33/41/48/60/76/100/140;

PVM16/23/28;PV016/571/571/571/032/040/046/063;

F11-005/006/012/014/019/10/28/39/80/110/150/250;

F12-030/040/060/080/110/125/150/250;

V12-060/080
V14-110/160;

P2/P3-060/075/105/145;

PAVC 33/38/65/100

YUKEN hydraulic pump
AR variable piston pump: AR16, AR22

A variable piston pump: A10,A16,A22,A37,A40,A45,A56,A70,A80,A90,A125,A145

A3H variable piston pump: A3H16 A3H37 A3H56 A3H70 A3H100 A3H145 A3H180

Vane pump: PV2R PV2R2 PV2R3 PV2R4 PV2R21 PV2R23 PV2R42 PV2R43

LINDE Model Number
Linde
HMF63-01
MPF55-01
MPR28 MPR45 MPR63 MPR71-01
HPR75-01 HPR90-01 HPR100-01 HPR130-01 HPR160-01
HPR55 HPR75 HPR105 HPR135 HPR165 HPR210
MPV45-01 MPV63-01
HMR75-02 HMR105-02 HMR135-02 HMR165-02 HMR210-02 HMR280-02
BPV35 BPV50 BPV70 BPV100 BPV200
B2PV35 B2PV50 B2PV75 B2PV105 B2PV140 B2PV186
BMF35 BMF55 BMF75 BMF105 BMF135 BMF140 BMF186 BMF260
BMV35 BMV55 BMV75 BMV105 BMV135 BMV140
BPR55 BPR75 BPR140 BPR186 BPR260
HPV55T HPV75 HPV105 HPV135 HPV165 HPV210 HPV280
HMF28 HMF35 HMF50 HMF55 HMF75 HMF105 HMF135 HMF165 HMF210 HMF280
HPV130-01

[Products]

[Company Profile ]

 

/* 22 ژانویه 2571 19:08:37 */!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(“,”).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*&1?)):(.*)

نوع: Plunger Pump
گارانتی: 1 Year
Pressure: High Pressure
سفارشی سازی:
موجود است

|

.shipping-cost-tm .tm-status-off{background: none;padding:0;color: #1470cc}

هزینه ارسال:

هزینه حمل و نقل تخمینی برای هر واحد







در مورد هزینه ارسال و زمان تقریبی تحویل.
روش پرداخت:







 

پرداخت اولیه



پرداخت کامل
ارز: US$
بازگشت و بازپرداخت: شما می‌توانید تا 30 روز پس از دریافت محصولات، درخواست بازگشت وجه خود را ثبت کنید.

موتور دنده ای

آیا نوآوری‌ها یا فناوری‌های نوظهوری در زمینه طراحی موتور دنده وجود دارد؟

بله، نوآوری‌ها و فناوری‌های نوظهور متعددی در زمینه طراحی موتور دنده وجود دارد. این پیشرفت‌ها با هدف بهبود عملکرد، کارایی، فشردگی و قابلیت اطمینان موتورهای دنده انجام می‌شوند. در اینجا به برخی از نوآوری‌های قابل توجه و فناوری‌های نوظهور در طراحی موتور دنده اشاره می‌کنیم:

۱. کوچک‌سازی و طراحی فشرده:

پیشرفت در تکنیک‌ها و مواد تولیدی، امکان کوچک‌سازی موتورهای دنده‌ای را بدون کاهش عملکرد آنها فراهم کرده است. موتورهای دنده‌ای با طراحی‌های جمع‌وجور در کاربردهایی که فضا محدود است، مانند رباتیک، دستگاه‌های پزشکی و لوازم الکترونیکی مصرفی، بسیار مورد توجه هستند. رویکردهای نوآورانه‌ای مانند موتورهای دنده‌ای میکرو و واحدهای موتور-دنده یکپارچه برای دستیابی به فاکتورهای شکل کوچک‌تر در عین حفظ گشتاور و راندمان بالا در حال توسعه هستند.

۲. چرخ‌دنده‌های با راندمان بالا:

طراحی‌های جدید چرخ‌دنده‌ها با کاهش اصطکاک و تلفات مکانیکی بر بهبود راندمان تمرکز دارند. تکنیک‌های پیشرفته ساخت چرخ‌دنده، مانند ماشینکاری دقیق و چاپ سه‌بعدی، امکان ایجاد پروفیل‌های پیچیده دندانه چرخ‌دنده را فراهم می‌کنند که انتقال قدرت را بهینه کرده و تلفات را به حداقل می‌رسانند. علاوه بر این، استفاده از مواد، پوشش‌ها و روان‌کننده‌های با کارایی بالا به کاهش اصطکاک و سایش کمک می‌کند و راندمان کلی موتور چرخ‌دنده را بهبود می‌بخشد.

۳. چرخ‌دنده مغناطیسی:

چرخ‌دنده‌های مغناطیسی یک فناوری نوظهور است که چرخ‌دنده‌های مکانیکی سنتی را با میدان‌های مغناطیسی برای انتقال گشتاور جایگزین می‌کند. این فناوری از برهمکنش آهنرباهای دائمی برای انتقال قدرت استفاده می‌کند و نیاز به درگیری فیزیکی چرخ‌دنده‌ها را از بین می‌برد. چرخ‌دنده‌های مغناطیسی مزایایی مانند راندمان بالا، سر و صدای کم، فشردگی و عملکرد بدون نیاز به تعمیر و نگهداری را ارائه می‌دهند. در حالی که هنوز در حال توسعه و بهبود هستند، چرخ‌دنده‌های مغناطیسی نویدبخش کاربردهای مختلفی از جمله موتورهای چرخ‌دنده هستند.

۴. الکترونیک و کنترل‌های یکپارچه:

طراحی‌های موتور دنده‌ای شامل قطعات الکترونیکی و کنترل‌های یکپارچه برای افزایش عملکرد و کارایی هستند. درایوها و کنترل‌کننده‌های موتور یکپارچه، ادغام سیستم را ساده می‌کنند، پیچیدگی سیم‌کشی را کاهش می‌دهند و ویژگی‌های کنترلی پیشرفته را امکان‌پذیر می‌سازند. این راه‌حل‌های یکپارچه، کنترل دقیق سرعت و گشتاور، مکانیسم‌های بازخورد هوشمند و گزینه‌های اتصال را برای ادغام یکپارچه در سیستم‌های اتوماسیون و پلتفرم‌های IoT (اینترنت اشیا) ارائه می‌دهند.

۵. قابلیت‌های هوشمند و نظارت بر وضعیت:

طراحی‌های جدید موتور دنده، ویژگی‌های هوشمند و قابلیت‌های نظارت بر وضعیت را در خود جای داده‌اند تا امکان تعمیر و نگهداری پیش‌بینی‌شده و بهینه‌سازی عملکرد را فراهم کنند. حسگرها و سیستم‌های نظارتی یکپارچه می‌توانند شرایط عملیاتی غیرطبیعی را تشخیص دهند، پارامترهای عملکرد را ردیابی کنند و بازخورد بلادرنگ را برای تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و عیب‌یابی ارائه دهند. این امر به جلوگیری از خرابی‌های غیرمنتظره، افزایش طول عمر موتورهای دنده و بهبود قابلیت اطمینان کلی سیستم کمک می‌کند.

۶. فناوری‌های موتور با بهره‌وری انرژی بالا:

طراحی موتور دنده‌ای تحت تأثیر پیشرفت‌ها در فناوری‌های موتور با بهره‌وری انرژی بالا قرار گرفته است. موتورهای DC بدون جاروبک (BLDC) و موتورهای رلوکتانسی سنکرون (SynRM) به دلیل راندمان بالاتر، چگالی توان بهتر و کنترل‌پذیری بهبود یافته در مقایسه با موتورهای DC و القایی جاروبک‌دار سنتی، محبوبیت بیشتری پیدا می‌کنند. این فناوری‌های موتور، هنگامی که با طراحی‌های بهینه چرخ‌دنده ترکیب می‌شوند، به صرفه‌جویی کلی در انرژی سیستم و بهبود عملکرد کمک می‌کنند.

اینها تنها چند نمونه از نوآوری‌ها و فناوری‌های نوظهور در طراحی موتور دنده هستند. این حوزه به طور مداوم در حال تکامل است و نیاز به راه‌حل‌های کنترل حرکت کارآمدتر، جمع‌وجورتر و قابل اعتمادتر در صنایع مختلف، محرک آن است. تولیدکنندگان و محققان موتور دنده به طور فعال در حال بررسی مواد جدید، تکنیک‌های تولید، استراتژی‌های کنترل و رویکردهای یکپارچه‌سازی سیستم برای برآوردن نیازهای در حال تحول کاربردهای مدرن هستند.

موتور دنده ای

اهمیت کاهش دنده در موتورهای دنده‌ای چیست و چگونه بر راندمان تأثیر می‌گذارد؟

کاهش دنده نقش مهمی در موتورهای دنده‌ای ایفا می‌کند زیرا موتور را قادر می‌سازد گشتاور بالاتری را در حین کاهش سرعت خروجی ارائه دهد. این ویژگی پیامدهای مهمی برای موتورهای دنده‌ای دارد، از جمله انتقال قدرت بهبود یافته، کنترل بهبود یافته و مزایای بالقوه از نظر راندمان. در اینجا توضیح مفصلی در مورد اهمیت کاهش دنده در موتورهای دنده‌ای و تأثیر آن بر راندمان ارائه شده است:

اهمیت کاهش دنده:

۱. افزایش گشتاور: کاهش دنده به موتورهای دنده‌ای اجازه می‌دهد تا در مقایسه با موتور بدون دنده، گشتاور خروجی بالاتری تولید کنند. با کاهش سرعت چرخش در شفت خروجی، کاهش دنده مزیت مکانیکی سیستم را افزایش می‌دهد. این گشتاور افزایش یافته در کاربردهایی که به گشتاور بالا برای غلبه بر مقاومت نیاز دارند، مانند بلند کردن بارهای سنگین یا راندن ماشین‌آلات با اینرسی بالا، مفید است.

۲. کنترل بهبود یافته: کاهش دنده، کنترل و دقت موتورهای دنده‌ای را افزایش می‌دهد. با کاهش سرعت، کاهش دنده امکان کنترل دقیق‌تر بر حرکت چرخشی موتور را فراهم می‌کند. این امر به ویژه در کاربردهایی که نیاز به موقعیت‌یابی دقیق یا کنترل سرعت دقیق دارند، اهمیت دارد. مکانیسم کاهش دنده، موتورهای دنده‌ای را قادر می‌سازد تا حرکات نرم‌تر و کنترل‌شده‌تری داشته باشند و خطر خارج شدن از موقعیت مطلوب یا خارج شدن از آن را کاهش دهند.

۳. تطبیق بار: کاهش دنده به تطبیق ویژگی‌های توان موتور با الزامات بار کمک می‌کند. کاربردهای مختلف، الزامات گشتاور و سرعت متفاوتی دارند. کاهش دنده به موتور دنده‌ای اجازه می‌دهد تا تطابق بهتری بین توان خروجی موتور و الزامات خاص بار برقرار کند. این امر با بهینه‌سازی بده‌بستان گشتاور-سرعت، موتور را قادر می‌سازد تا به حداکثر راندمان خود نزدیک‌تر عمل کند.

تأثیر بر کارایی:

اگرچه کاهش دنده مزایای متعددی را ارائه می‌دهد، اما می‌تواند بر راندمان موتورهای دنده‌ای نیز تأثیر بگذارد. در اینجا نحوه تأثیر کاهش دنده بر راندمان آورده شده است:

۱. راندمان مکانیکی: فرآیند کاهش دنده، اجزای مکانیکی مانند چرخ‌دنده‌ها، یاتاقان‌ها و سیستم‌های روانکاری را وارد سیستم می‌کند. این اجزا اصطکاک و تلفات مکانیکی اضافی را به سیستم وارد می‌کنند. در نتیجه، مقداری انرژی در طول فرآیند کاهش دنده به صورت گرما از دست می‌رود. راندمان موتور دنده تحت تأثیر کیفیت چرخ‌دنده‌ها، روغن‌کاری مورد استفاده و طراحی کلی سیستم دنده قرار می‌گیرد. سیستم‌های دنده‌ای با طراحی خوب و نگهداری مناسب می‌توانند این تلفات را به حداقل رسانده و راندمان مکانیکی را بهینه کنند.

۲. راندمان سیستم: کاهش دنده با تأثیر بر راندمان الکتریکی موتور، بر راندمان کلی سیستم تأثیر می‌گذارد. در موتورهای دنده‌ای، موتور معمولاً در مقایسه با یک موتور محرک مستقیم با سرعت‌های بالاتر و گشتاورهای پایین‌تر کار می‌کند. راندمان کلی سیستم، هم راندمان الکتریکی موتور و هم راندمان مکانیکی سیستم دنده را در نظر می‌گیرد. در حالی که کاهش دنده می‌تواند خروجی گشتاور را افزایش دهد، اما به دلیل افزایش پیچیدگی مکانیکی، تلفات اضافی نیز ایجاد می‌کند. بنابراین، راندمان کلی سیستم ممکن است برای کاربردهای خاص در مقایسه با یک موتور محرک مستقیم کمتر باشد.

لازم به ذکر است که راندمان موتورهای دنده‌ای تحت تأثیر عوامل مختلفی فراتر از کاهش دنده، مانند طراحی موتور، سیستم‌های کنترل و شرایط عملیاتی قرار دارد. انتخاب دنده‌های با کیفیت بالا، روانکاری مناسب و نگهداری منظم می‌تواند به حداقل رساندن تلفات و بهبود راندمان کمک کند. علاوه بر این، پیشرفت در فناوری دنده، مانند استفاده از دنده‌های دقیق و روانکارهای بهبود یافته، می‌تواند به راندمان کلی بالاتر در موتورهای دنده‌ای کمک کند.

به طور خلاصه، کاهش دنده در موتورهای دنده‌ای قابل توجه است زیرا گشتاور افزایش یافته، کنترل بهبود یافته و تطبیق بار بهتری را فراهم می‌کند. با این حال، کاهش دنده می‌تواند تلفات مکانیکی ایجاد کند و بر راندمان کلی سیستم تأثیر بگذارد. طراحی، نگهداری مناسب و در نظر گرفتن الزامات کاربرد برای بهینه‌سازی تعادل بین گشتاور، سرعت و راندمان در موتورهای دنده‌ای ضروری است.

موتور دنده ای

موتور دنده‌ای چیست و چگونه عملکرد چرخ‌دنده‌ها و موتور را با هم ترکیب می‌کند؟

موتور دنده‌ای نوعی موتور است که چرخ‌دنده‌ها را در طراحی خود گنجانده تا عملکرد چرخ‌دنده‌ها و موتور را ترکیب کند. این موتور شامل یک موتور است که توان مکانیکی را فراهم می‌کند و مجموعه‌ای از چرخ‌دنده‌ها که این توان را برای دستیابی به ویژگی‌های خروجی خاص منتقل و اصلاح می‌کنند. در اینجا توضیح مفصلی در مورد اینکه موتور دنده‌ای چیست و چگونه عملکرد چرخ‌دنده‌ها و موتور را ترکیب می‌کند، آورده شده است:

یک موتور دنده‌ای معمولاً از دو جزء اصلی تشکیل شده است: موتور و سیستم دنده. موتور وظیفه تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی و تولید حرکت چرخشی را بر عهده دارد. از سوی دیگر، سیستم دنده از چندین چرخ‌دنده با اندازه‌ها و پیکربندی‌های مختلف دندانه تشکیل شده است. این چرخ‌دنده‌ها با چیدمان خاصی در کنار هم قرار گرفته‌اند تا گشتاور و سرعت خروجی موتور را منتقل و تغییر دهند.

چرخ‌دنده‌ها در یک موتور دنده‌ای چندین عملکرد را انجام می‌دهند:

۱. تقویت گشتاور:

یکی از کارکردهای اصلی سیستم دنده در موتور دنده‌ای، تقویت گشتاور خروجی موتور است. با استفاده از چرخ‌دنده‌هایی با اندازه‌های مختلف، گشتاور ورودی می‌تواند به طور مؤثر چند برابر یا کاهش یابد. این امر به موتور دنده‌ای اجازه می‌دهد تا گشتاور بالاتر را در سرعت‌های پایین‌تر یا گشتاور پایین‌تر را در سرعت‌های بالاتر، بسته به چیدمان چرخ‌دنده، ارائه دهد. این تقویت گشتاور در کاربردهایی که گشتاور بالا مورد نیاز است، مانند ماشین‌آلات سنگین یا وسایل نقلیه، مفید است.

۲. کاهش یا افزایش سرعت:

سیستم دنده در یک موتور دنده‌ای همچنین می‌تواند برای کاهش یا افزایش سرعت چرخش خروجی موتور استفاده شود. با استفاده از چرخ‌دنده‌هایی با تعداد دندانه‌های مختلف، می‌توان نسبت دنده را برای دستیابی به سرعت خروجی مطلوب تنظیم کرد. به عنوان مثال، یک موتور دنده‌ای با نسبت دنده بالاتر، سرعت کمتر اما گشتاور بیشتری تولید می‌کند، در حالی که یک موتور دنده‌ای با نسبت دنده پایین‌تر، سرعت بالاتر اما گشتاور کمتری تولید می‌کند. این قابلیت کنترل سرعت، امکان تطبیق دقیق خروجی موتور با الزامات کاربردهای خاص را فراهم می‌کند.

۳. کنترل جهت‌دار:

چرخ‌دنده‌ها در یک موتور چرخ‌دنده می‌توانند برای کنترل جهت چرخش شفت خروجی موتور استفاده شوند. با استفاده از ترکیب‌های مختلف چرخ‌دنده‌ها، مانند چرخ‌دنده‌های ساده، چرخ‌دنده‌های مخروطی یا چرخ‌دنده‌های کرمی، می‌توان جهت چرخش را تغییر داد. این کنترل جهت در کاربردهایی که حرکت دو جهته مورد نیاز است، مانند سیستم‌های نقاله یا بازوهای رباتیک، بسیار مهم است.

۴. توزیع بار:

سیستم دنده در یک موتور دنده‌ای به توزیع یکنواخت بار بین چندین چرخ‌دنده کمک می‌کند، که باعث کاهش فشار روی چرخ‌دنده‌های منفرد و افزایش دوام و طول عمر کلی موتور می‌شود. با تقسیم بار بین چندین چرخ‌دنده، موتور دنده‌ای می‌تواند کاربردهای گشتاور بالاتر را بدون اعمال فشار بیش از حد بر روی هر چرخ‌دنده خاص، مدیریت کند. این قابلیت توزیع بار به ویژه در کاربردهای سنگین که نیاز به عملکرد مداوم در شرایط سخت دارند، اهمیت دارد.

با ترکیب عملکردهای چرخ‌دنده‌ها و یک موتور، موتورهای دنده‌ای مزایای متعددی ارائه می‌دهند. آن‌ها قابلیت‌های تقویت گشتاور، کنترل سرعت، کنترل جهت و توزیع بار را فراهم می‌کنند و آن‌ها را برای کاربردهای مختلفی که نیاز به توان مکانیکی دقیق و کنترل‌شده دارند، مناسب می‌کنند. موتورهای دنده‌ای معمولاً در صنایعی مانند رباتیک، خودرو، تولید و اتوماسیون استفاده می‌شوند، جایی که انتقال قدرت قابل اعتماد و کارآمد ضروری است.

China Professional CHINAMFG Mgg Series Hydraulic Gear Oil Pump Motors Mgg0010/16/20/25/30   a/c vacuum pump		China Professional CHINAMFG Mgg Series Hydraulic Gear Oil Pump Motors Mgg0010/16/20/25/30   a/c vacuum pump
editor by CX 2024-04-03