Honscn, 2003 yılından beri profesyonel CNC işleme hizmetlerine odaklanmaktadır.
CNC torna milleri, Honscn Co.,Ltd'ye çeşitliliği, esnekliği ve geniş tanınırlığı ve kabulü ile küresel olarak yeni pazarların başarıyla açılmasına daha fazla fırsat sunmuş ve büyük ölçüde yardımcı olmuştur. Ürün, müşterilerin en iyi malzemelerden yapılmış, rekabetçi fiyatlı ancak yüksek kaliteli cnc torna milleri almalarını sağlayacak şekilde özenle seçilmiş malzemelerle üretilmiştir.
HONSCN Ürünler, sektördeki kişiler ve müşteriler de dahil olmak üzere kişiler tarafından yüksek düzeyde değerlendirilmektedir. Satışları hızla artıyor ve güvenilir kaliteleri ve avantajlı fiyatları nedeniyle gelecek vaat eden bir pazar beklentisinin tadını çıkarıyorlar. Topladığımız verilere göre, ürünlerin geri satın alma oranı oldukça yüksek. Müşteri yorumlarının %99'u olumlu, örneğin hizmet profesyonel, ürünler satın almaya değer vb.
Müşteri odaklılık stratejisi daha yüksek kar sağlar. Bu nedenle Honscn'de kişiselleştirmeden sevkiyata ve paketlemeye kadar her hizmeti geliştiriyoruz. cnc torna milleri numune teslimatı da çalışmalarımızın önemli bir parçası olarak hizmet vermektedir.
Dünyanın dördüncü sanayi devriminin gelişi ve bilim, teknoloji ve sosyal üretimin sürekli gelişmesiyle birlikte, mekanik imalat teknolojisinde derin değişiklikler meydana geldi; mekanik ürünlerin yapısı giderek daha mantıklı hale geldi ve performansı, doğruluğu ve verimliliği giderek arttı. Bu nedenle, mekanik ürünlerin işlenmesinde kullanılan üretim ekipmanları yüksek performans, yüksek hassasiyet ve yüksek otomasyon gereksinimleri ortaya koydu. Sıradan takım tezgahlarının üretemediği, tekli ve küçük seri üretim, özellikle bazı karmaşık parçaların otomatik işlenmesi sorununu çözmek için CNC işleme ortaya çıktı.
Şu anda Çin bir işleme ülkesi haline gelmiş olsa da, ülke genelinde hassas parça işleme tesisleri bulunmaktadır. Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, Ocak-Şubat 2023'te Çin'in takım tezgahlarının toplam ihracat hacmi 2.364.123 adede (2.364.100 adet) ulaşmıştır. Yüksek kaliteli CNC özel hassas parçalardan sıradan standart ürünlere kadar standartlaştırılmış seri üretim gerçekleştirilebilir. CNC teknolojisinin uygulanması, parçaların otomatik işlenmesini ve üretim verimliliğinin artırılmasını sağlayabilir. Özellikle otomotiv, havacılık, elektronik ekipman üretimi ve diğer alanlarda CNC teknolojisinin uygulanması büyük bir potansiyele sahiptir.
CNC işleme, motor, şanzıman, şasi, fren sistemi, direksiyon sistemi ve diğer unsurları içeren otomotiv parçaları alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, hassas işlemenin herhangi bir alanında, yüksek hassasiyet ve yüksek hız elde etmek, müşteri siparişlerini almak için önemli bir rekabet avantajıdır.
Aşağıda, otomotiv parçaları alanında CNC işleme teknolojisinin bazı özel uygulamaları yer almaktadır:
Motor parçalarının işlenmesi: CNC işleme, silindir bloğu, krank mili, biyel kolu, supap yuvası vb. gibi yüksek hassasiyet ve yüksek mukavemet gerektiren çeşitli motor parçalarının imalatında kullanılabilir.
1. Şanzıman parçalarının işlenmesi: CNC işleme, yüksek hassasiyet ve yüksek mukavemet gerektiren şanzıman dişlileri, debriyajlar, şanzıman milleri vb. gibi şanzıman sisteminin çeşitli parçalarının imalatında kullanılabilir.
2. Fren parçalarının işlenmesi: CNC işleme, yüksek hassasiyet ve kalite gerektiren fren diskleri, fren balataları, frenler vb. gibi fren sisteminin çeşitli parçalarının imalatında kullanılabilir.
3. Direksiyon parçalarının işlenmesi: CNC işleme, direksiyon dişlisi, direksiyon mili, direksiyon mekanizması vb. gibi direksiyon sisteminin çeşitli parçalarının imalatında kullanılabilir; bu parçaların yüksek hassasiyet ve yüksek mukavemete sahip olması gerekir.
CNC işleme teknolojisinin sürekli gelişmesi ve uygulama alanlarının genişlemesiyle, otomobil gövde tasarımından otomobil iç elektronik parçalarının işlenmesine kadar, otomasyon alanında CNC özel işleme teknolojisinin uygulama yelpazesi giderek daha da genişleyecektir. Gelecekte, CNC işleme teknolojisi otomotiv üretim alanında önemli bir rol oynamaya devam edecektir.
Talaşlı imalat alanında, CNC işleme proses yöntemleri ve proseslerin bölümlendirilmesinden sonra, proses rotasının ana içeriği, bu işleme yöntemlerinin ve işleme sırasının rasyonel bir şekilde düzenlenmesidir. Genel olarak, mekanik parçaların CNC ile işlenmesi , kesme, ısıl işlem ve yüzey işleme, temizleme ve muayene gibi yardımcı işlemleri içerir. Bu işlemlerin sırası, parçaların kalitesini, üretim verimliliğini ve maliyetini doğrudan etkiler. Bu nedenle, CNC işleme rotaları tasarlanırken, kesme, ısıl işlem ve yardımcı işlemlerin sırası makul bir şekilde düzenlenmeli ve aralarındaki bağlantı sorunu çözülmelidir.
Yukarıda belirtilen temel adımlara ek olarak, CNC işleme rotası geliştirilirken malzeme seçimi, fikstür tasarımı ve ekipman seçimi gibi faktörler de dikkate alınmalıdır. Malzeme seçimi, parçaların nihai performansıyla doğrudan ilişkilidir; farklı malzemelerin kesme parametreleri için farklı gereksinimleri vardır; fikstür tasarımı, işleme sürecinde parçaların stabilitesini ve doğruluğunu etkiler; ekipman seçimi, ürünün özelliklerine göre üretim ihtiyaçlarına uygun takım tezgahı tipinin belirlenmesini gerektirir.
1. Hassas makine parçalarının işleme yöntemi, yüzey özelliklerine göre belirlenmelidir. Çeşitli işleme yöntemlerinin özelliklerine aşina olduktan, işleme ekonomisini ve yüzey pürüzlülüğünü kavradıktan sonra, işleme kalitesini, üretim verimliliğini ve ekonomikliğini sağlayabilecek yöntem seçilir.
2. Kaba ve ince referans seçimi prensibine göre, her bir işlemin konumlandırma referansını makul bir şekilde belirlemek için uygun çizim konumlandırma referansını seçin.
3, Parçaların işleme proses rotasını geliştirirken, parçaların analizine dayanarak kaba, yarı ince ve son işleme aşamalarını ayırmak, prosesin yoğunlaşma ve dağılım derecesini belirlemek ve yüzeylerin işleme sırasını makul bir şekilde düzenlemek gereklidir . Karmaşık parçalar için öncelikle birkaç şema düşünülebilir ve karşılaştırma ve analizden sonra en makul işleme şeması seçilebilir.
4. Her bir işlemin işleme payını, işlem boyutunu ve toleransını belirleyin.
5. Takım tezgahlarını ve işçileri, klipsleri, miktarları, kesici takımları seçin. Mekanik ekipman seçimi sadece işleme kalitesini sağlamakla kalmamalı, aynı zamanda ekonomik ve makul de olmalıdır. Seri üretim koşullarında, genellikle genel takım tezgahları ve özel fikstürler kullanılmalıdır.
6. Her ana prosesin teknik gereksinimlerini ve muayene yöntemlerini belirleyin. Her prosesin kesim miktarı ve zaman kotası, genellikle küçük ölçekli üretim tesislerinde operatör tarafından belirlenir. Genellikle işleme proses kartında belirtilmez. Ancak, orta ölçekli ve seri üretim tesislerinde, üretimin rasyonelliğini ve ritim dengesini sağlamak için kesim miktarının belirtilmesi ve keyfi olarak değiştirilememesi gerekir.
Önce kaba, sonra ince
İşleme hassasiyeti, kaba tornalama - yarı ince tornalama - ince tornalama sırasına göre kademeli olarak iyileştirilir. Kaba tornalama tezgahı, iş parçasının yüzeyindeki işleme payının büyük bir kısmını kısa sürede kaldırabilir, böylece metal kaldırma oranını artırır ve payın homojenliği gereksinimini karşılar. Kaba tornalamadan sonra kalan artık miktar, son işlem gereksinimlerini karşılamıyorsa, son işlem için yarı ince işleme tezgahı kullanmak gerekir. İnce işleme tezgahı, işleme hassasiyetini sağlamak için parçanın ana hatlarının çizim boyutuna göre kesilmesini sağlamalıdır.
Önce yaklaş, sonra uzaklaş.
Normal şartlar altında, takımın hareket mesafesini kısaltmak ve boşta geçen süreyi azaltmak için önce takıma yakın parçalar, ardından takımdan uzak parçalar işlenmelidir. Tornalama işleminde, iş parçasının veya yarı mamulün rijitliğini korumak ve kesme koşullarını iyileştirmek faydalıdır.
İç ve dış kesişim ilkesi
Hem iç yüzeyi (iç boşluk) hem de dış yüzeyi işlenecek parçalar için, işleme sırası düzenlenirken önce iç ve dış yüzeyler kaba işlenmeli, ardından iç ve dış yüzeyler ince işlenmelidir. Parçanın yüzeyinin (dış yüzey veya iç yüzey) bir kısmı işlendikten sonra diğer yüzeylerin (iç yüzey veya dış yüzey) işlenmesine başlanmamalıdır.
Temel ilke
İşleme referansı olarak kullanılan yüzeye öncelik verilmelidir. Çünkü konumlandırma referansının yüzeyi ne kadar hassas olursa, sıkıştırma hatası da o kadar küçük olur. Örneğin, şaft parçaları işlenirken, genellikle önce merkez deliği işlenir ve daha sonra dış yüzey ve uç yüzey, merkez deliği hassasiyet esas alınarak işlenir.
Birinci ve ikinci ilke
Parçaların ana işleme yüzeyi ve montaj taban yüzeyi öncelikle işlenmeli, böylece işlenmemiş parçadaki ana yüzeydeki modern kusurlar erken aşamada tespit edilmelidir. İkincil yüzey, son işlemden önce, ana işlenmiş yüzeye belirli bir ölçüde yerleştirilerek araya serpiştirilebilir.
Delikten önce yüzün prensibi
Kutu ve braket parçalarının düzlemsel dış hat boyutu büyüktür ve genellikle önce düzlem işlenir, ardından delik ve diğer boyutlar işlenir. Bu işleme sırası düzenlemesi, bir yandan işlenmiş düzlemin konumlandırılmasıyla istikrarlı ve güvenilir bir yapı sağlar; diğer yandan, işlenmiş düzlem üzerinde deliğin işlenmesini kolaylaştırır ve özellikle delme işleminde, deliğin ekseninin sapması kolay olmadığından, deliğin işleme doğruluğunu artırabilir.
Parçaların işleme sürecini geliştirirken, üretilecek parça türüne göre uygun işleme yöntemi, takım tezgahı ekipmanı, ölçüm aletleri, ham madde ve işçiler için teknik gereksinimlerin seçilmesi gerekir.
CNC metal işleme, birçok sektörde diğer üretim teknolojilerinin yerini alıyor. Tıp alanı, hataların nadir olduğu bir alan olarak kabul edilir ve tıbbi parçaların üretiminde de aynı kurallar geçerlidir, çünkü bu alanda insan hayatı söz konusudur ve küçük hatalar bile ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme yol açabilir. Bu nedenle, makinistlerin tıbbi parçalar üretmek için kullandıkları işleme teknikleri, sıkı toleransları ve yüksek hassasiyetli ölçümleri desteklemelidir.
CNC metal işleme, seri üretimde detaylı ve hassas sonuçlar elde etme yeteneği sayesinde giderek daha popüler hale geliyor ve bu da sektörde CNC makineleri kullanan üretici sayısında artışa yol açıyor.
CNC işleme, takım hareketinin önceden programlanmış bilgisayar yazılımı tarafından kontrol edildiği bir üretim yöntemidir. Tüm tıbbi ürünler, CNC frezeleme ve tornalama yardımıyla doğru ve hızlı bir şekilde üretilebilir. Sağlık sektöründe CNC işlemenin başlıca avantajlarına bakalım:
Sabit bir alet yok.
CNC işleme, özellikle tek kullanımlık ürünlerde bile, küçük parti üretiminde hızlı teslimat ve minimum yatırım açısından rakipsizdir. Tıbbi endüstri için parçaların genellikle hızlı ve küçük partiler halinde üretilmesi gerekir. Aynı zamanda, CNC metal işleme, parçaların özel aletlere ihtiyaç duymadan üretilmesine olanak tanır; bu da üretim sürecini uzatabilir ancak alet kullanılmadan bile mükemmel kalite ve hassasiyet sağlar.
Miktar sınırlaması yok
Dijital bir CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) dosyası oluşturduktan sonra, tek bir tuşa basarak kolayca bir kesim programı oluşturabilirsiniz. Kodlama uygulaması, en yüksek hassasiyet ve doğrulukla tek bir parça veya herhangi bir sayıda parça üretebilir. Bu, son derece özel tıbbi cihazlar, aletler, ekipmanlar, protezler ve diğer tıbbi veya cerrahi ürünler gibi tek kullanımlık veya özel parçalar üretirken büyük bir avantajdır. Diğer yöntemler, gerekli hammaddeleri elde etmek için minimum sipariş miktarı gerektirir ve bu da bazı projeleri pratik olmaktan çıkarırken, CNC işleme minimum sipariş miktarı gerektirmez.
Yüksek tolerans
Birçok tıbbi ekipman geniş bir tolerans aralığı gerektirir ve CNC makineleriyle bu kolayca elde edilir. Yüzey kalitesi genellikle çok iyidir ve minimum işlem sonrası gerektirir, bu da zamandan ve paradan tasarruf sağlar, ancak bu en önemli husus değildir. Genel olarak, tıbbi malzeme ve ekipmanlarla ilgili hatırlanması gereken en önemli şey, bunların amaçlarına uygun olması gerektiğidir ve standarttan herhangi bir sapma felaket anlamına gelebilir.
Hızlı makine
CNC makineleri daha hızlıdır ve günde 24 saat, yılda 365 gün çalışabilirler. Rutin bakım, onarım ve yükseltmeler dışında, üreticiler ekipmanı kullanmayı yalnızca bu zamanlarda bırakırlar.
Dijital CAD dosyaları hafif ve esnektir.
Ürün tasarımcıları, tıp uzmanları ve üretim profesyonelleri, dijital programları bir yerden başka bir yere hızlı ve kolay bir şekilde aktarabilirler. Bu teknoloji, coğrafi konumdan bağımsız olarak, ihtiyaç duyulduğu her zaman ve her yerde yüksek kaliteli özel tıbbi cihaz ve ekipman çözümleri üretmek için CNC işleme yeteneklerini önemli ölçüde geliştirir. CNC işlemenin bu özelliği, özellikle zamanın kritik olduğu tıbbi ortamlarda çok kullanışlıdır.
CNC işleme, tıbbi cihazların ve aletlerin tasarlanma, üretilme, kişiselleştirilme ve kullanılma biçiminde devrim yarattı. CNC işlemenin hassasiyeti, kişiselleştirilebilirliği ve hızı, hasta bakımını dönüştürerek kişiselleştirilmiş tedaviyi mümkün kılıyor ve cerrahi sonuçları iyileştiriyor.
Bu teknoloji, protez, cihaz ve tedavi alanlarında çığır açan yeniliklerin önünü açıyor ve sağlık hizmetlerinin birçok alanında ilerlemeyi sağlıyor.
CNC işleme, tıp alanına birçok avantaj sağlamaktadır; bunlar arasında şunlar yer almaktadır:
Hassasiyet ve doğruluk
CNC tezgahlarının çalışma hassasiyeti son derece yüksektir. Bu hassasiyet seviyesi, minimal invaziv cerrahide kullanılan cerrahi aletler, implantlar ve mikro cihazların üretimi için hayati önem taşır. CNC işleme ile sağlanan hassasiyet ve tutarlılık, tıbbi işlemler sırasında performansı artırır ve komplikasyon riskini azaltır.
Bu durum, özellikle hassas işlemleri gerçekleştirmek için son derece gelişmiş ve güvenilir aletlere ihtiyaç duyan cerrahlar için büyük önem taşımaktadır. Neşter saplarından robotik cerrahi asistanlarına kadar, CNC işleme, doğruluğu ve hasta güvenliğini artıran yüksek kaliteli aletler sağlar.
Özelleştirme ve kişiselleştirme
CNC işleme, hastanın benzersiz anatomisine dayalı kişiselleştirilmiş tıbbi parçalar ve cihazlar oluşturmayı mümkün kılar. Bu yetenek, kişiselleştirilmiş ortopedik implantlar, protezler, işitme cihazları ve diğer cihazların üretilmesini sağlar.
3 boyutlu taramalar veya MR görüntüleri gibi hastaya özel verileri kullanan CNC makineleri, hastanın vücuduna mükemmel şekilde uyan ürünler üretebilir. Bu, konforu, işlevi ve tedavi etkinliğini artırır ve hastanın iyileşmesini hızlandırır.
Karmaşık şekil ve yapı
CNC işleme, diğer üretim yöntemleriyle elde edilmesi genellikle zor olan karmaşık geometriler ve karmaşık iç yapılar üretebilir. İç boşlukları, kanalları ve hassas özellikleri hassas bir şekilde şekillendirme yeteneği, özellikle implantlar, mikro cihazlar ve cerrahi aletler üretilirken son derece değerlidir.
Hızlı prototipleme
Prototipleme, tıp mühendisleri ve tasarımcılarının parçaların ve cihazların işlevsel modellerini oluşturmalarına olanak tanıyarak, üretime başlamadan önce tasarım, montaj ve işlevselliği değerlendirmelerini sağlar. Bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımı ve CNC tezgahlarının birleşimi, dijital tasarımların hızlı bir şekilde fiziksel prototiplere dönüştürülmesini mümkün kılar.
Bu, yinelemeli tasarım iyileştirmelerine olanak tanır ve tıbbi cihazların piyasaya sürülmeden önce kapsamlı bir şekilde test edilmesini ve optimize edilmesini sağlar. Gelişen bir alanda, hızlı prototipleme yeniliği artırabilir ve yeni tıbbi gelişmelerin daha hızlı bir şekilde pazara sunulmasına yardımcı olabilir.
Süreç optimizasyonu
CNC işleme teknolojisinin otomasyon ve yapay zeka (YZ) gibi gelişmiş teknolojilerle entegrasyonu, hataları en aza indirir ve otomatik kalite kontrol süreçlerini mümkün kılar. Bu da verimliliği artırır, üretim süresini kısaltır ve ürün kalitesini iyileştirir; bunların tümü de hasta sonuçlarının iyileşmesine katkıda bulunur.
Ayrıca, otomatik CNC sistemleri, işlemler arasında minimum insan-makine etkileşimiyle sürekli olarak çalışabilir. Bazı CNC makineleri ayrıca çok eksenli işleme yapabilme ve parçaların farklı yüzeylerinde aynı anda işlem gerçekleştirebilme özelliğine de sahiptir.
Üreticiler, makineleri yeniden programlayarak bir parça türünden diğerine hızlıca geçiş yapabilirler. Bu, dönüşüm sürelerini azaltır ve aynı makinede tek bir vardiyada farklı parçaların üretilebileceği anlamına gelir. Bu özellikler, üretim döngülerini hızlandırmaya, arıza sürelerini azaltmaya ve genel üretimi artırmaya yardımcı olur.
Esnek malzeme seçimi
CNC işleme, metaller, plastikler ve kompozitler de dahil olmak üzere çok çeşitli malzemeler için uygundur. Bu çok yönlülük, üreticilerin belirli bir tıbbi uygulama için en uygun malzemeyi seçmek üzere biyouyumluluk, dayanıklılık ve işlevsellik gibi faktörleri göz önünde bulundurmalarını sağlar.
Maliyet tasarrufu
Endüstriyel CNC makineleri pahalı olsa da, uzun vadede önemli maliyet tasarrufu fırsatları sunarlar. Her parça için özel kalıplara, fikstürlere ve özel aletlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, CNC işleme kurulum süresini en aza indirmeye, üretimi basitleştirmeye ve üretim maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.
Bu teknoloji, malzeme optimizasyonu sayesinde atık ve maliyetleri de azaltır. Bu durum, özellikle implantların genellikle titanyum ve platin gibi yüksek değerli malzemelerden yapıldığı tıp alanında önemlidir. CNC işleme teknolojisinin artan verimliliği ve üretkenliği de zaman içinde maliyet tasarrufuna katkıda bulunur.
Tıbbi cihazların ve bileşenlerin kritik önemi nedeniyle, tıp endüstrisi yüksek kaliteli ve yüksek hassasiyetli ürünlere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, CNC işleme tıbbi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Aşağıda, CNC işleme ile üretilen tıbbi ürünlerin neler olduğunu tanıtacağız.
1. Tıbbi implantlar
Ortopedik implantlar: CNC işleme, kalça ve diz protezleri gibi ortopedik implantların üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Diş implantları: Hassas ve kişiye özel diş implantları üretmek için CNC işleme teknolojisini kullanıyoruz.
2. Elektronik tıbbi ekipman
MR bileşenleri: Manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazlarının bazı bileşenleri, örneğin yapılar, braketler ve gövdeler, genellikle CNC kullanılarak işlenir.
Teşhis ekipmanı muhafazaları: CNC işleme yöntemi, çok çeşitli tıbbi teşhis ekipmanı için muhafaza ve gövdelerin üretiminde kullanılır ve bu sayede hassas boyutlar, dayanıklılık ve elektronik bileşenlerle uyumluluk sağlanır.
3. Tıbbi cerrahi aletler
Neşterler ve bıçaklar: CNC işleme, neşter ve bıçak gibi cerrahi aletlerin üretiminde kullanılır.
Cımbız ve pensler: Cımbız ve pens gibi karmaşık tasarımlı cerrahi aletler, istenen hassasiyeti elde etmek için genellikle CNC tezgahlarında işlenir.
4. Protezler ve ortezler
Özel protez bileşenleri: CNC işleme yöntemi, kabul odası bileşenleri, eklemler ve bağlantı elemanları dahil olmak üzere özel protez bileşenlerinin üretiminde kullanılır.
Ortopedik braketler: Vücudun çeşitli bölgelerine destek ve hizalama sağlayan ortopedik braketlerin bileşenleri CNC tezgahında işlenebilir.
5. Endoskop montajı
Endoskop gövdeleri ve parçaları: CNC işleme, gövdeler, konektörler ve yapısal parçalar dahil olmak üzere endoskop ekipmanının parçalarının üretiminde kullanılır.
6. Prototip tıbbi ekipman
Prototipleme bileşenleri: CNC işleme, çeşitli tıbbi cihazların hızlı prototiplemesi için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Sonuç olarak, tıbbi cihazların işlenmesi yüksek düzeyde hassasiyet ve doğruluk gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle, CNC işleme teknolojisi oldukça uygundur.
Honscn Precision, cerrahi aletler ve ekipmanların yanı sıra tıbbi cihaz prototiplemesi için tıbbi açıdan kritik bileşenlerin güvenilir bir üreticisidir . CNC üretiminde 20 yıllık deneyimimizle, işlenmiş her parça için en dar toleransları ve doğruluğu sağlama ihtiyacıyla hareket ediyoruz. Yetenekli mekaniklerimiz, tıbbi endüstrinin tüm alanları için işlenmiş parça tasarımlarını en yüksek standartlara göre uyarlayabilir. CNC işleme projenize Honscn Precision'da başlamak ister misiniz? Özel hizmetinizi başlatmak için buraya tıklayın.
İletişim: Ada Li
Tel: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
E-posta: vicky@honscn.com
Ekle: 4F, No. 41 Huangdang Yolu, Luowuwei Endüstriyel, Dalang Caddesi, Longhua, Shenzhen, 518109, Çin