Компания Honscn Co., Ltd рекомендует анодированные детали с ЧПУ для 2 ключей: 1) Они изготовлены на основе высококачественных материалов, поставляемых нашими надежными партнерами, фантастического дизайна, созданного нашей собственной командой талантов, и превосходного мастерства, которое результат талантов и навыков; 2) Он применяется в конкретных областях, где он лидирует, что можно объяснить нашим точным позиционированием. В будущем он будет продолжать играть важную роль на рынке на основе наших постоянных инвестиций и сильных возможностей НИОКР.
HONSCN это известный бренд как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Благодаря глубокому исследованию рынка продукции мы собираем разнообразную информацию о рыночном спросе. Согласно данным, мы разрабатываем различные продукты, подходящие к конкретному спросу. Таким образом, мы собираемся выйти на глобальный рынок, ориентируясь на определенную группу клиентов.
Большинство продуктов в Honscn, включая анодированные детали с ЧПУ, могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, если выдвинуты особые требования. Кроме того, мы также можем обеспечить надежную и заслуживающую доверия службу доставки.
В последние годы мировая аэрокосмическая промышленность добилась значительных успехов, которые неразрывно связаны с важной поддержкой технологии обработки CNCM. Как эффективный и высокоточный метод обработки, технология CNCM все шире используется в аэрокосмической отрасли, обеспечивая надежную гарантию повышения характеристик аэрокосмического оборудования.
Согласно данным международных исследовательских институтов, объем мирового рынка аэрокосмической отрасли будет стабильно расти в течение следующего десятилетия и, как ожидается, достигнет около 200 миллиардов долларов к 2028 году. В Китае объем рынка аэрокосмической отрасли также продолжает расти и, как ожидается, достигнет около 250 миллиардов юаней к 2026 году. В этом контексте применение технологии обработки CNCM в аэрокосмической отрасли имеет особое значение.
Известно, что технология обработки на станках с ЧПУ в аэрокосмической отрасли позволяет производить точные, прецизионные и сложные детали, такие как авиационные двигатели, лопатки турбин, элементы конструкции самолетов и т. д. Эти компоненты должны обладать высокой точностью и стабильностью для обеспечения безопасности и производительности аэрокосмических аппаратов. Согласно соответствующим данным, ожидается, что к 2026 году объем мирового рынка аэрокосмических деталей достигнет около 12 миллиардов долларов.
Кроме того, высокая эффективность технологии обработки на станках с ЧПУ также нашла широкое применение в аэрокосмической отрасли. В процессе сборки крупных аэрокосмических аппаратов, таких как самолеты и ракеты, технология обработки на станках с ЧПУ позволяет обеспечить быстрое и массовое производство, а также повысить эффективность производства. Согласно статистике, объем мирового рынка аэрокосмической сборки, как ожидается, достигнет около 60 миллиардов долларов к 2026 году.
С точки зрения материалов, совместимость технологии обработки на станках с ЧПУ в аэрокосмической отрасли полностью подтверждена. С ростом применения новых материалов в аэрокосмической сфере, таких как композитные материалы из углеродного волокна, титановые сплавы и т. д., технология обработки на станках с ЧПУ позволяет эффективно обрабатывать эти материалы, обеспечивая производительность и качество деталей. Согласно статистике, объем мирового рынка аэрокосмических материалов, как ожидается, достигнет около 35 миллиардов долларов к 2026 году.
Стоит отметить, что технология обработки на станках с ЧПУ также поддерживает производство деталей по индивидуальному заказу в аэрокосмической отрасли. Это имеет большое значение для производства аэрокосмических аппаратов в особых условиях. Согласно статистике, объем мирового рынка деталей для аэрокосмической отрасли, изготавливаемых по индивидуальному заказу, к 2026 году, как ожидается, достигнет около 2,5 миллиардов долларов.
В заключение, применение технологии обработки на станках с ЧПУ в аэрокосмической отрасли обеспечивает надежную гарантию повышения производительности аэрокосмического оборудования. В контексте быстрого развития аэрокосмической отрасли Китая важность технологии обработки на станках с ЧПУ очевидна. С непрерывным расширением аэрокосмического рынка перспективы применения технологии обработки на станках с ЧПУ в аэрокосмической отрасли будут расширяться. У нас есть основания полагать, что технология обработки на станках с ЧПУ будет и впредь способствовать процветанию аэрокосмической отрасли.
Благодаря стремительному развитию науки и техники, технология обработки на станках с ЧПУ все шире применяется в медицинской промышленности. Ее высокая точность, эффективность и совместимость обеспечивают надежную гарантию при производстве медицинских изделий и оборудования.
Согласно статистике международных исследовательских институтов, мировой рынок медицинских изделий ежегодно растет и, как ожидается, к 2025 году достигнет примерно 520 миллиардов долларов США. В Китае масштабы рынка медицинских изделий также продолжают расширяться и, как ожидается, к 2023 году достигнут 160 миллиардов юаней. В этом контексте применение технологии обработки на станках с ЧПУ в медицинской промышленности приобретает особое значение.
Обработка на станках с ЧПУ позволяет обрабатывать широкий спектр материалов, от металлов и сплавов до керамики. Тем не менее, к медицинскому оборудованию и приборам предъявляются определенные требования. В зависимости от конкретного применения детали или изделия, материал должен быть биосовместимым или иметь медицинское одобрение.
Известно, что технология обработки на станках с ЧПУ позволяет производить точные, прецизионные и сложные хирургические инструменты, такие как инструменты для малоинвазивных операций и эндоскопы. Эти инструменты должны обладать высокой точностью и стабильностью для обеспечения безопасности и эффективности во время хирургической процедуры. Согласно соответствующим данным, ожидается, что к 2024 году объем мирового рынка хирургических инструментов достигнет около 5 миллиардов долларов.
Кроме того, применение станков с ЧПУ в производстве искусственных суставов, имплантатов и ортопедических устройств также предоставляет пациентам больше вариантов лечения. Согласно статистике, объем мирового рынка искусственных суставов, как ожидается, достигнет около 12 миллиардов долларов к 2024 году. Преимущества технологии обработки на станках с ЧПУ также в полной мере используются в производстве компонентов медицинского оборудования. Основные компоненты высокотехнологичного медицинского оборудования, такие как медицинские насосы, компьютерные томографы и аппараты МРТ, выигрывают от высокой точности, эффективности и надежности технологии обработки на станках с ЧПУ.
Что касается биосовместимых материалов, то совместимость технологии обработки на станках с ЧПУ и производства медицинских изделий также получила широкое признание. Согласно статистике, ожидается, что к 2024 году объем мирового рынка биосовместимых материалов достигнет около 5,5 миллиардов долларов.
Стоит отметить, что технология обработки на станках с ЧПУ также поддерживает производство медицинских деталей по индивидуальному заказу. Это имеет большое значение для лечения редких заболеваний и реабилитации пациентов с особыми потребностями. Согласно статистике, ожидается, что к 2024 году объем мирового рынка медицинских деталей по индивидуальному заказу достигнет около 4,5 миллиардов долларов.
В заключение, применение технологии обработки на станках с ЧПУ в медицинской промышленности обеспечивает надежную гарантию повышения производительности медицинских приборов и оборудования. В нынешнюю эпоху стремительного развития науки и техники у нас есть основания полагать, что технология обработки на станках с ЧПУ будет играть все более важную роль в медицинской промышленности, способствуя процветанию медицины в Китае. С непрерывным расширением рынка медицинских приборов перспективы применения технологии обработки на станках с ЧПУ в медицинской промышленности будут расширяться.
Обработка прецизионных деталей машин играет решающую роль в различных отраслях промышленности, включая аэрокосмическую, автомобильную, медицинскую и обрабатывающую. К прецизионным деталям машин предъявляются специфические требования для обеспечения оптимальной производительности. Одним из важнейших аспектов является материал, используемый для обработки. Если твердость обрабатываемого материала превышает твердость токарного инструмента, это может привести к непоправимым повреждениям. Поэтому крайне важно выбирать материалы, совместимые с прецизионной обработкой.
1. Прочность и долговечность материала
Одним из ключевых требований к обработке деталей прецизионных машин является прочность и долговечность материала. Детали машин часто подвергаются значительным нагрузкам и давлению во время работы, и выбранные материалы должны выдерживать эти силы без деформации или разрушения. Например, для компонентов аэрокосмической отрасли требуются материалы с высоким соотношением прочности к весу, такие как титановые сплавы, для обеспечения структурной целостности и надежности.
2. Размерная стабильность
Детали прецизионных машин должны сохранять свою размерную стабильность даже в экстремальных условиях эксплуатации. Материалы, используемые при их изготовлении, должны обладать низкими коэффициентами теплового расширения, что позволяет деталям сохранять свою форму и размер без деформации или искажения из-за колебаний температуры. Для деталей прецизионных машин, подвергающихся воздействию изменяющихся температур, обычно предпочтительны стали с низкими коэффициентами теплового расширения, такие как инструментальная сталь или нержавеющая сталь.
3.Износостойкость и коррозионная стойкость
Детали прецизионных машин часто взаимодействуют с другими компонентами или окружающей средой, что может вызывать износ и коррозию. Материалы, выбранные для их обработки, должны обладать превосходной износостойкостью, чтобы выдерживать постоянное трение и минимизировать повреждение поверхности. Кроме того, коррозионная стойкость имеет решающее значение для обеспечения долговечности деталей, особенно в отраслях промышленности, где часто встречается воздействие влаги, химических веществ или агрессивных сред. Для повышения износостойкости и коррозионной стойкости часто используются такие материалы, как закаленная сталь, нержавеющая сталь или определенные марки алюминиевых сплавов.
4. Обрабатываемость
Эффективная и точная механическая обработка является критически важным фактором в производстве прецизионных деталей машин. Выбранный для обработки материал должен обладать хорошей обрабатываемостью, позволяющей легко резать, сверлить или придавать ему желаемую форму с минимальным износом инструмента. Такие материалы, как алюминиевые сплавы с превосходными обрабатываемыми свойствами, часто предпочтительны из-за их универсальности и легкости придания им сложной геометрической формы.
5. Теплопроводность
Управление тепловыми процессами имеет важное значение в обработке деталей прецизионных машин, поскольку избыточный нагрев может негативно сказаться на производительности и увеличить риск поломки. Материалы с высокой теплопроводностью, такие как медные сплавы или некоторые марки алюминия, помогают эффективно рассеивать тепло, предотвращая локальное повышение температуры и обеспечивая оптимальные условия эксплуатации.
6. Экономическая эффективность
Хотя соответствие конкретным требованиям имеет решающее значение, экономическая эффективность также является важным фактором при обработке деталей прецизионных машин. Выбранные материалы должны обеспечивать баланс между производительностью и стоимостью, гарантируя, что конечный продукт останется экономически целесообразным без ущерба для качества. Проведение анализа затрат и выгод, а также учет таких факторов, как доступность материалов, сложность обработки и общий бюджет проекта, может помочь в принятии обоснованных решений относительно выбора материалов.
Прецизионные детали, изготовленные из нержавеющей стали, обладают такими преимуществами, как коррозионная стойкость, длительный срок службы и хорошая механическая и размерная стабильность, а прецизионные детали из аустенитной нержавеющей стали широко используются в медицине, приборостроении и других областях прецизионного машиностроения.
Причины, по которым нержавеющая сталь влияет на точность обработки деталей.
Исключительная прочность нержавеющей стали в сочетании с ее впечатляющей пластичностью и заметным явлением упрочнения при деформации приводят к существенной разнице в силе резания по сравнению с углеродистой сталью. Фактически, сила резания, необходимая для нержавеющей стали, превышает силу резания для углеродистой стали более чем на 25%.
В то же время, теплопроводность нержавеющей стали составляет лишь одну треть от теплопроводности углеродистой стали, а температура в процессе резки высока, что ухудшает качество фрезерования.
Растущая тенденция к упрочнению при механической обработке нержавеющей стали требует нашего серьезного внимания. В процессе фрезерования прерывистый процесс резания приводит к чрезмерным ударам и вибрации, что вызывает значительный износ и поломку фрезы. Кроме того, использование концевых фрез малого диаметра сопряжено с более высоким риском поломки. В значительной степени снижение долговечности инструмента в процессе фрезерования негативно сказывается на шероховатости поверхности и точности размеров прецизионных деталей, обработанных из нержавеющей стали, что делает их неспособными соответствовать требуемым стандартам.
Прецизионные детали из нержавеющей стали: решения для точной обработки.
В прошлом традиционные станки имели ограниченные возможности для обработки деталей из нержавеющей стали, особенно когда речь шла о небольших прецизионных компонентах. Это представляло собой серьезную проблему для производителей. Однако появление технологии обработки на станках с ЧПУ произвело революцию в процессе обработки. Благодаря использованию современных инструментов с керамическим и легированным покрытием, обработка на станках с ЧПУ успешно справилась со сложной задачей обработки многочисленных прецизионных деталей из нержавеющей стали. Этот прорыв не только повысил точность обработки компонентов из нержавеющей стали, но и значительно увеличил эффективность процесса. В результате производители теперь могут полагаться на обработку на станках с ЧПУ для достижения точного и эффективного производства прецизионных деталей из нержавеющей стали.
Как ведущий производитель в области обработки прецизионных деталей машин, HONSCN понимает важность требований к материалам для создания исключительной продукции. Мы уделяем приоритетное внимание использованию высококачественных материалов, отвечающих всем специфическим требованиям, гарантируя превосходные характеристики, долговечность и надежность. Наша команда опытных специалистов тщательно оценивает уникальные потребности каждого проекта, выбирая наиболее подходящие материалы для обеспечения удовлетворенности клиентов и предоставления передовых решений в отрасли.
В заключение, обработка деталей прецизионных машин требует тщательного подхода к выбору материалов. От прочности и долговечности до износостойкости и обрабатываемости — каждое требование играет жизненно важную роль в достижении высокого качества продукции. Понимая и удовлетворяя эти специфические требования к материалам, производители могут выпускать детали прецизионных машин, отличающиеся высокими эксплуатационными характеристиками, надежностью и долговечностью. Доверьтесь HONSCN во всех ваших потребностях в обработке деталей прецизионных машин, поскольку мы стремимся к совершенству благодаря тщательному отбору материалов и исключительному производственному опыту.
Марка влагомера: Boshi Модель: серия bos-180a Тестовый объект: автомобильный пластиковый лист
Содержание воды в пластмассах является ключевым фактором, влияющим на процесс производства, товарный вид и товарные характеристики полимерных материалов, таких как полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП). Использование в процессе литья под давлением пластикового сырья с избыточным содержанием воды может привести к производственным и технологическим проблемам, а также повлиять на качество продукции, например, к растрескиванию поверхностного слоя, появлению бликов, износоустойчивости, снижению механических свойств материала, таких как эксплуатационные характеристики и прочность на разрыв, и т. д. Поэтому контроль содержания воды особенно важен для производства высококачественных пластмассовых изделий.
Определение содержания воды является необходимым этапом в производстве пластиковых материалов. Влагомеры в основном подразделяются на методы, соответствующие национальным стандартам, и экспресс-методы для определения влажности. Экспресс-тестер влажности пластика Boshi в настоящее время широко используется в производстве пластиковых деталей для автомобилей. Этапы испытаний:
1. Сначала выньте измеритель влажности, поместите его и включите, затем разломите испытуемый материал на мелкие кусочки, высыпьте около 6 граммов пластиковых кусочков и высыпьте их в лоток из нержавеющей стали. Чтобы тщательно высушить и высушить пластик во время теста, мы разбрасываем мелкие кусочки пластиковых деталей в рассыпную форму, чтобы температура могла проникнуть в пластиковые детали. Используйте пинцет, чтобы равномерно разложить небольшие кусочки пластиковых деталей. Чтобы избежать увеличения и почернения мелких кусочков пластиковых деталей после выпекания, мы устанавливаем температуру на 105, нажимаем клавишу «старт», чтобы начать тест на 1 минуту и 49 секунд, а затем тест заканчивается, и данные теста отображают 0,3%;
2. Для получения более стабильных результатов, дождитесь остывания влагомера пластиковых деталей перед вторым испытанием. Когда температура самого прибора опустится ниже 40°C, поместите около 6 граммов небольших пластиковых деталей в лоток из нержавеющей стали и равномерно распределите их. На этот раз мы установили температуру 105°C и нажали кнопку «Пуск», чтобы начать испытание. Испытание завершится через 1 минуту и 38 секунд. Результаты испытания показали 0,29%; Данные испытания: В результате вышеуказанных испытаний мы обнаружили, что влажность этих пластиковых листов хорошо контролировалась, а распределение влаги было относительно равномерным, что способствовало полному высыханию пластиковых деталей после испытания. Результаты измерения влажности также были очень хорошими.
Обратите внимание: 1. Небольшие кусочки пластиковых листов должны быть достаточно маленькими, чтобы обеспечить полное высыхание воды в пластиковых деталях, и должны быть равномерно распределены по поддону как можно дальше, а не просто сложены вместе. 2. Не устанавливайте слишком высокую температуру, чтобы предотвратить плавление пластиковых деталей при высокой температуре. Влагомер пластиковых деталей имеет ограничения по условиям эксплуатации. Используйте его в условиях окружающей среды, указанных в руководстве по эксплуатации. Не эксплуатируйте прибор в агрессивных средах.
3. Поскольку прибор является точным, не допускайте ударов по рабочему столу и вибрации прибора во время нагревания, иначе результаты будут неточными. 4. После испытания не прикасайтесь к поддону в течение первого раза, чтобы избежать ожогов. Редактирование: JQ
Сегодня смартфоны сменили пластиковую заднюю крышку на тонкий металлический корпус. Хотя элегантный внешний вид привлекает потребителей, производственный процесс поставщиков запчастей для корпусов мобильных телефонов более сложен. Только потому, что резка и обработка корпуса требуют достаточно высокой точности, даже если это лишь небольшое отклонение, это может привести к бракованию заготовки и снижению прибыли.
Чтобы повысить производительность обработки с ЧПУ, производители коробок для мобильных телефонов часто вынуждены часто менять инструменты, чтобы гарантировать, что станки с ЧПУ поддерживают нормальный производственный ритм, но это приводит к увеличению стоимости расходных материалов, а также влияет на прибыль. Кроме того, индустрия обработки корпусов мобильных телефонов придает большое значение темпам производства, опасаясь, что внезапный отказ режущего станка с ЧПУ приведет к негативным цепным реакциям, таким как снижение производственных мощностей и задержка доставки, что нанесет ущерб удовлетворенности клиентов и их репутации. Поэтому он выделяет рабочую силу для проведения регулярных проверок и поручает аутсорсерам обеспечивать поддержку второго уровня по техническому обслуживанию, но эти методы являются пассивными. Трудно эффективно бороться с аномальными условиями с первого раза.
Чехол для мобильного телефона является одним из случаев применения станков с ЧПУ. Резка с ЧПУ широко используется в различных отраслях обработки и производства, и различные поставщики сталкиваются с аналогичной войной за прибыль. Сюй Чанъи, менеджер подразделения технологических измерений и автоматизации Linghua, считает, что, хотите ли вы повысить точность обработки или повысить производительность, план рисования нижней зарплаты топора заключается в мониторинге процесса резки, особенно вибраций, главным образом потому, что как только Уровень вибрации машины выходит за пределы разумного диапазона из-за дисбаланса, резонанса или несоосности. Это может легко повлиять на работу машины, что приведет к остановке из-за неисправности.
Решение для мониторинга на базе ПК лучше, чем решение ПЛК, для улавливания тонких сигналов вибрации.
Если обрабатывающий станок с ЧПУ может быть наделен интеллектом и оснащен набором механизмов постоянного мониторинга вибрации, он сможет диагностировать состояние оборудования в любое время. Вместо того, чтобы ждать выхода конечного готового продукта и впоследствии судить о причине неисправности, он может обнаружить необычное состояние обрабатывающей машины в режиме реального времени посредством профилактического обнаружения заранее и быстро принять соответствующие меры по устранению, включая оптимизацию и корректировку обработки. параметры (например, изменение скорости шпинделя) или смена инструментов и т. д. немедленно устранять небольшие отклонения и избегать крупных катастроф в будущем.
Нельзя отрицать, что мониторинг вибрации станков с ЧПУ на данный момент не является новой темой. В прошлом существовало несколько решений ПЛК, требующих простоты и удобства, которые хвастались тем, что, пока подключен станок с ЧПУ, он может быстро производить полезные услуги; Поэтому неизбежно, что некоторые люди задаются вопросом, зачем нужна схема мониторинга на базе ПК, если доступен ПЛК, помогающий сократить мониторинг вибрации?
Так называемый дьявол кроется в деталях. Некоторые тонкие вибрационные сигналы или высокочастотные сигналы в той или иной степени отражают некоторые факты. Возможно, соединительный механизм начинает разбалансироваться, вращающийся шарик подшипника шпинделя ломается и влияет на мощность передачи, или же ослабляется крепеж, а это значит, что станок с ЧПУ начинает «болеть», и симптомы у них разные. различные характеристики машины; Эти тонкие и изменчивые признаки нелегко уловить из-за решения ПЛК с характеристиками низкой частоты дискретизации, поддержки ограниченного диапазона полосы пропускания и фиксированного алгоритма. Если решение для мониторинга ЧПУ способно фиксировать небольшие изменения и помогает пользователям быстро понять ключевые факторы, которые могут привести к снижению точности или снижению производительности, они смогут отреагировать как можно скорее.
В связи с этим компания Linghua запустила систему мониторинга вибрации при резке под названием mcm-100, которая может осуществлять 24-часовой непрерывный сбор данных и измерение вибрации для машин и оборудования с вращающейся передачей при условии высокой точности и высокой частоты выборки. и интегрировать функции сбора данных, анализа и расчета вибрации, эксплуатации, доступа в Интернет и т. д., помогать пользователям станков с ЧПУ успешно решать различные проблемы, с которыми сталкивается традиционный процесс резки, и наделять станок с ЧПУ интеллектом в наиболее расслабленном и беззаботном режиме. путь. Достигните чудесного эффекта профилактического обслуживания благодаря высокоточному мониторингу.
Сюй Чанги объяснил, что, вообще говоря, существует три ситуации обнаружения, которые больше всего хотят обнаружить станки с ЧПУ. Одним из них является «обнаружение вибрации шпинделя», целью которого является мониторинг вибрации шпинделя во время резки. Этот метод заключается в непосредственном измерении среднеквадратического значения сигнала во временной области. Если оно превышает критическое значение, снизьте скорость или прекратите движение; Второй — «диагностический тик подшипников», предназначенный для диагностики состояния здоровья подшипников. Выполняется, когда ЧПУ не выполняет резку и работает только на холостом ходу на высокой скорости; Третий — «обнаружение столкновения шпинделя», который используется для обнаружения столкновения шпинделя. Когда волновая картина вибрации соответствует некоторым условиям по умолчанию, считается, что столкновение произошло, и движение шпинделя немедленно прекращается.
Вышеупомянутые ситуации 1 и 2 тесно связаны с точностью и диапазоном ширины полосы вибрационных сигналов. Решения ПЛК могут собирать очень мало информации, поэтому пользователям сложно разработать стратегии на случай непредвиденных обстоятельств; Напротив, mcm-100 не только имеет 24-битное высокое разрешение (обычно находится в диапазоне 12 или 16 бит), но также может захватывать высокочастотные сигналы с частотой дискретизации до 128 кс/с (обычно поддерживает только 20 000 с). / с или даже ниже), чтобы предоставить пользователям больше материалов для анализа вибрации. Новые возможности для бизнеса для производителей станков с ЧПУ.
С другой стороны, схема мониторинга вибрации при резании также может создать новые возможности для бизнеса для производителей станков с ЧПУ. Поскольку поставщики станков с ЧПУ подвергаются воздействию большого количества информации о вибрации, в сочетании с анализом больших данных они получают более глубокое понимание корреляции между изменениями сигналов и отказами оборудования. Поставщики станков с ЧПУ могут эффективно использовать накопленные знания, создавать услуги с добавленной стоимостью и даже корректировать свою бизнес-модель от продажи оборудования к продаже часов работы станков, обеспечивая долгосрочный стабильный доход. По данным Linghua Technology, оператора схемы мониторинга вибрации при резке на базе ПК, схема мониторинга вибрации вышла на этап приземления и была принята различными известными производителями станков с ЧПУ, а спрос на нее значительно увеличился в 2017 году, что показывает, что Как процессоры с ЧПУ, так и производители станков с ЧПУ испытывают все больший спрос на схему мониторинга вибрации при резке с ЧПУ.
Контактное лицо: Ада Ли
Тел.: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
Электронная почта: vicky@honscn.com
Добавить: 4F, № 41 Huangdang Road, Luowuwei Industrial, улица Даланг, Лунхуа, Шэньчжэнь, 518109, Китай