Radially Magnetized Vs. Axially Magnetized Magnetic Rings- ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။
မင်းဒီမှာပါ- အိမ် » ဘလော့ » ဘလော့ » စက်မှုသတင်း » Radially Magnetized Vs. Axially Magnetized Magnetic Rings- ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။

Radially Magnetized Vs. Axially Magnetized Magnetic Rings- ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-09-10 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
kakao sharing ကိုနှိပ်ပါ။
snapchat မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

မော်တာများ၊ အာရုံခံကိရိယာများနှင့် သံလိုက်ဂီယာ ကိရိယာများစွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အဓိကကျသော အစိတ်အပိုင်း—the သံလိုက်လက်စွပ်  (သို့မဟုတ် သံလိုက်လက်စွပ်)။ ၎င်းသည် ရိုးရှင်းသော စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော်လည်း မတူညီသော သံလိုက်မှုလမ်းကြောင်းများသည် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အပလီကေးရှင်းအခြေအနေများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

အသုံးအများဆုံး သံလိုက်နည်းနှစ်ခုမှာ  radial magnetization  နှင့်  axial magnetization ဖြစ်သည်။.

၎င်းတို့ကို ပထမဆုံးတွေ့ဖူးသူ အများအပြားတွင် မေးစရာရှိသည်- တူညီသောလက်စွပ်ပုံသဏ္ဍာန်အတွက် အစွန်းနှင့် axial ကို အဘယ်ကြောင့် ခွဲခြားရသနည်း။ ကွာခြားချက်များကား အဘယ်နည်း။ လက်တွေ့မှာ ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။

磁编.png

1. ပထမဦးစွာ 'Magnetization Direction' ကို နားလည်ပါ။

သံလိုက်လက်စွပ်ကို sintered NdFeB၊ ချည်ထားသော NdFeB၊ SmCo ကဲ့သို့သော အမြဲတမ်း သံလိုက်ပစ္စည်းများမှ ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်တွင် သိသာထင်ရှားသော သံလိုက်ဓာတ်ရှိရန် မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည် ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းသံလိုက်ဒိုမိန်းများကို တိကျသောဦးတည်ချက်တစ်ခုတွင် ချိန်ညှိရန် 'သံလိုက်ပြုလုပ်ခြင်း' လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖြတ်သန်းရန်လိုအပ်ပြီး တည်ငြိမ်သောပြင်ပသံလိုက်စက်ကွင်းကိုပြသသည်။

'Magnetization direction' သည် သံလိုက်ဒိုမိန်းများကို လက်စွပ်အတွင်း၌ တစ်ပုံစံတည်း ချိန်ညှိထားသည့် ဦးတည်ချက်ကို ရည်ညွှန်းသည်။

လက်စွပ်ပုံသဏ္ဍာန် သံလိုက်အတွက် အဓိက ဦးတည်ချက် နှစ်ခုရှိသည်။

  • အချင်းဝက် →  radial magnetization တစ်လျှောက်;

  •  ဝင်ရိုးတစ်လျှောက် →  axial magnetization.

ဤထူးခြားချက်သည် ရိုးရှင်းပုံရသည်၊ သို့သော် သံလိုက်စက်ကွင်းလိုင်းများ စီးဆင်းပုံ၊ နယ်ပယ်ကို ဖြန့်ဝေပုံနှင့် ၎င်းကို မည်သည့်နေရာတွင် အကောင်းဆုံးအသုံးချမည်ကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်။

2. Radially Magnetized Rings

2.1 Radial Magnetization ဆိုတာ ဘာလဲ။

Radial magnetization ဆိုသည်မှာ သံလိုက်ပြုလုပ်ခြင်း ဦးတည်ချက်သည် လက်စွပ်၏ အချင်းဝက်တစ်လျှောက်တွင် ရှိနေသည်။

ဘုံပုံစံများ-

  • အပြင်ဘက်အချင်းမျက်နှာပြင်သည် N တိုင်ဖြစ်ပြီး အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်သည် S တိုင်ဖြစ်သည်။

  • သို့မဟုတ် အပြန်အလှန်အားဖြင့်- အပြင်မျက်နှာပြင် S၊ အတွင်းပိုင်း N။

ဆိုလိုသည်မှာ သံလိုက်စက်ကွင်းလိုင်းများသည် အဓိကအားဖြင့် အပြင်မျက်နှာပြင်မှ၊ ပြင်ပအာကာသမှတဆင့် သွားကာ အတွင်းတွင်းသို့ ပြန်သွားခြင်း၊ သို့မဟုတ် အတွင်းတွင်းမှ၊ shaft/air gap မှတဆင့် အပြင်မျက်နှာပြင်သို့ ပြန်သွားပါ။

2.2 သံလိုက်စက်ကွင်း လက္ခဏာများ

အလျားလိုက် သံလိုက်ပြုလုပ်ထားသော လက်စွပ်တစ်ခု၏ သံလိုက်ဝင်ရိုးများသည် အဆုံးမျက်နှာများပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲ အတွင်းနှင့် အပြင်ဆလင်ဒါမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တည်ရှိနေသည်။

ပုံမှန်အင်္ဂါရပ်များ-

  • သံလိုက်စက်ကွင်းသည် ပတ်ပတ်လည်တွင် ဖြန့်ဝေသည်။

  • အတွင်းနှင့် အပြင်အချင်းများကြား လေထုကွာဟမှုတွင် ပြင်းထန်သော အချင်းများသော သံလိုက်စက်ကွင်းကို ဖန်တီးပေးသည်။

  • shafts၊ rotors နှင့် stators ကဲ့သို့သော ဆလင်ဒါပုံသဏ္ဍာန်များနှင့် မိတ်လိုက်ရန်အတွက် သင့်တော်ပါသည်။

၎င်းသည် ဝင်ရိုးစွန်းတစ်ခုတည်းတွင် အချင်းများသော သံလိုက်ဓာတ်ဖြစ်လျှင် အပြင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးသည် ဝင်ရိုးစွန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အတွင်းပိုင်းသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် multi-pole radial magnetization ဖြစ်ပါက၊ အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်သည် လုံးပတ်တစ်လျှောက် N နှင့် S ဝင်ရိုးများကို လှည့်ပတ်ပြီး တိကျမှုမြင့်မားသော အနေအထားကို သိရှိရန်အတွက် အသုံးများသည်။

2.3 ပင်မအပလီကေးရှင်းများ

Radially Magnetized Rings များကို အောက်ပါတို့တွင် တွေ့ရများသည်။

  • အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာ rotors သို့မဟုတ် stators;

  • သံလိုက်အချိတ်အဆက်များ;

  • သံလိုက်ဝက်ဝံ;

  • Encoder သံလိုက်ကွင်းများ;

  • Hall အာရုံခံကိရိယာများနှင့် ထောင့်အာရုံခံကိရိယာအချို့၊

  • သံလိုက်ကြိုးများ။

ဥပမာအားဖြင့်၊ brushless motor များတွင်၊ rotor magnet ring သည် မကြာခဏဆိုသလို radially magnetized ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် stator windings များ အားဖြည့်သောအခါ၊ tangential force ကိုထုတ်လုပ်ရန်၊ rotation ကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် radial field နှင့် အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်ကြသည်။

2.4 အားသာချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ

အားသာချက်များ

  • ကွင်းပြင်ဦးတည်ချက်သည် လည်ပတ်ရွေ့လျားမှုကို ကောင်းစွာလိုက်ဖက်ပါသည်။

  • cylindrical လေ-ကွာဟသောအဆောက်အဦများအတွက်သင့်လျော်သော;

  • Multi-pole radial magnetization သည် တိကျမှုမြင့်မားသော ထောင့်ကို ထောက်လှမ်းနိုင်စေပါသည်။

ကန့်သတ်ချက်များ-

  • စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အလျားလိုက် အသားပေးထားသော sintered လက်စွပ်များသည် ထုတ်လုပ်ရန် ပိုမိုခက်ခဲပြီး ငွေကုန်ကြေးကျများသည်။

  • သံလိုက်ချဲ့ထွင်မှု တပ်ဆင်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ လိုအပ်သည်။

  • isotropic ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပါက၊ သံလိုက်စွမ်းဆောင်ရည်သည် anisotropic များထက် နိမ့်နိုင်ပါသည်။

3. Axially Magnetized Rings

3.1 Axial Magnetization ဆိုတာ ဘာလဲ။

Axial magnetization ဆိုသည်မှာ သံလိုက်ပြုလုပ်ခြင်း ဦးတည်ချက်သည် လက်စွပ်၏ ဝင်ရိုးတစ်လျှောက်ဖြစ်သည်။

ပုံမှန်အားဖြင့်-

  • အပေါ်ဆုံးမျက်နှာသည် N တိုင်ဖြစ်ပြီး၊ အောက်ခြေမျက်နှာသည် S တိုင်ဖြစ်သည်။

  • သို့မဟုတ် အပေါ် S၊ အောက် N။

သံလိုက်စက်ကွင်းလိုင်းများသည် အဓိကအားဖြင့် တစ်ဖက်စွန်းမှ မျက်နှာ၊ ပြင်ပနေရာမှတစ်ဆင့် သွားပြီး အခြားတစ်ဖက်သို့ ပြန်သွားကြသည်။

3.2 သံလိုက်စက်ကွင်း လက္ခဏာများ

axially magnetized ring တစ်ခု၏ သံလိုက်ဝင်ရိုးများသည် အစွန်းနှစ်ဖက်တွင် ရှိနေသည်။

ပုံမှန်အင်္ဂါရပ်များ-

  • Field သည် axial direction တစ်လျှောက် ဖြန့်ဝေသည်။

  • အဆုံးမျက်နှာများအနီးတွင် အားပြင်းသော axial သံလိုက်စက်ကွင်းကို ထုတ်ပေးသည်;

  • အဆုံး-မျက်နှာကို ဆွဲဆောင်မှု၊ အသွားအလာ လေဝင်ပေါက်များ သို့မဟုတ် axial air-gap တည်ဆောက်ပုံများအတွက် သင့်လျော်သည်။

အဝင်သံလိုက် သံလိုက်ကွင်းနှစ်ခုကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုင်များကဲ့သို့ ထားရှိပါက၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ဝင်ရိုးစွန်းများဖြင့် ဆွဲဆောင်သည်။

3.3 ပင်မအပလီကေးရှင်းများ

Axially magnetized rings များကို အောက်ပါတို့တွင် တွေ့ရများသည်။

  • အသံချဲ့စက်သံလိုက်ဆားကစ်များ;

  • သံလိုက်ချပ်များနှင့် တန်ဆာပလာများ;

  • Axial-flux မော်တာများ;

  • Hall switch အစပျိုးသံလိုက်;

  • သံလိုက်အနီးကပ်ခလုတ်များ;

  • သံလိုက်မွှေစက်များ၊ သံလိုက်ပန့်များ စသည်တို့

ဥပမာအားဖြင့်၊ များစွာသော စက်ဝိုင်းစပီကာသံလိုက်များသည် axially magnetized သံလိုက်များဖြစ်သည်။ အသံထွက်ရန်အတွက် ဒိုင်ယာဖရမ်ကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် အသံကွိုင်သည် axial field တွင် ရွေ့လျားသည်။

3.4 အားသာချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ

အားသာချက်များ

  • ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် အတော်လေးရိုးရှင်းပြီး များသောအားဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။

  • အဆုံး-မျက်နှာဆွဲဆောင်မှုနှင့် axial လေ-ကွာဟမှုတည်ဆောက်ပုံများအတွက် သင့်လျော်သည်။

  • ဝင်ရိုးစွန်း ဦးတည်ချက်သည် ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် လွယ်ကူသည်။

ကန့်သတ်ချက်များ-

  • အစွန်းကွက်များလိုအပ်သော ဆလင်ဒါလေကွက်လပ်များတွင် ကွင်းပြင်အသုံးပြုမှု ညံ့ဖျင်းပါသည်။

  • ပိုကြီးသော axial အကွာအဝေးများဖြင့် ကွင်းပြင်သည် လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးသွားသည်၊

  • Multi-pole axial magnetization သည် ရှိသော်လည်း multi-pole radial ထက် ပိုနည်းသည်။

4. Radial နှင့် Axial Magnetization အကြား Core ကွာခြားချက်များ

ပိုမိုနားလည်လွယ်သော နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်၊ ဤနေရာတွင် အကျဉ်းချုပ်ဇယားတစ်ခုဖြစ်သည်။

ရှုထောင့်

Radially Magnetized Ring

Axially Magnetized Ring

Magnetization ဦးတည်ချက်

အချင်းဝက်တစ်လျှောက်

ဝင်ရိုးတစ်လျှောက်

ဝင်ရိုးစွန်းတည်နေရာ

အတွင်းနှင့် အပြင် cylindrical မျက်နှာပြင်များ

အပေါ်နှင့် အောက်ဆုံး မျက်နှာများ

အဓိက နယ်ပယ်ဖြန့်ချီရေး

အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်း အချင်းများကြားတွင် အချင်းများလေ ကွာဟချက်

အဆုံးနားက Axial space

ရိုးရိုး applications များ

မော်တာရဟတ်များ၊ ကုဒ်နံပါတ်များ၊ သံလိုက်တွဲချိတ်များ

အသံချဲ့စက်များ၊ chucks၊ axial-flux မော်တာများ

ထုတ်လုပ်မှုအခက်အခဲ

Radial oriented rings များသည် ပိုမိုခက်ခဲပြီး ငွေကုန်ကြေးကျများသည်။

အတော်လေးရိုးရှင်းပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါတယ်။

စည်းဝေးပွဲစတိုင်

မကြာခဏ shafts, bearings, stators နှင့်မိတ်ဖက်

မကြာခဏ အဆုံး-မျက်နှာတွဲချိတ် သို့မဟုတ် အပြားလိုက်တပ်ဆင်ခြင်းကို အသုံးပြုသည်။

ကွင်းဆင်းလမ်းညွှန်မှု လိုအပ်ပါသည်။

အစွန်းကွက်အကွက် လိုအပ်သည့်အခါ ရွေးပါ။

axial အကွက် လိုအပ်သည့်အခါ ရွေးပါ။

ရိုးရှင်းသော ယူဆောင်သွားမှုများ

  • Radial Magnetization သည် လုံးပတ်နှင့် ပတ်သက်သည်။ axial magnetization သည် အဆုံးမျက်နှာများအကြောင်းဖြစ်သည်။

  • အကယ်၍ သင့်လေထုကွာဟမှုသည် ဆလင်ဒါပုံ (ဥပမာ၊ ရဟတ်နှင့် stator အကြား) ဖြစ်ပါက၊ အချင်းဓာတ်ကို များသောအားဖြင့် ဦးစားပေးပါသည်။

  • သင့်လေထုကွာဟချက်သည် ပလာနာ သို့မဟုတ် အဆုံး-မျက်နှာကို အခြေခံထားလျှင် (ဥပမာ၊ ဆွဲဆောင်မှု၊ တွန်းဆွဲမှု၊ axial-flux မော်တာ)၊ axial ကို များသောအားဖြင့် ဦးစားပေးပါသည်။

5. လက်တွေ့ရွေးချယ်မှုတွင် ထပ်လောင်းအချက်များ

သံလိုက်ပြုလုပ်ခြင်း လမ်းကြောင်းကို ကျော်လွန်၍ အောက်ပါတို့ကို သုံးသပ်ပါ။

5.1 သံလိုက်ပတ်လမ်း ဒီဇိုင်း

သီးခြားခွဲထားရာတွင် သံလိုက်လက်စွပ်ကို အသုံးမပြုပါ။ ၎င်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော သံလိုက်ပတ်လမ်းကို ဖွဲ့စည်းရန် yokes, shafts, homes, air gap စသည်တို့ဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ သံလိုက်ပြုလုပ်ခြင်း ဦးတည်ချက်သည် အလုံးစုံပတ်လမ်းနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ မဟုတ်ရင် နယ်ပယ်အသုံးချမှု နည်းပါးပါလိမ့်မယ်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ axial air gap တွင်အသုံးပြုသော radially magnetized ring သည် ထိရောက်သောလုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပရှိ ၎င်း၏အကွက်အများစုကို ပျက်စီးစေမည်ဖြစ်သည်။

5.2 ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အလျားလိုက် အသားပေးထားသော sintered NdFeB rings များ အထူးသဖြင့် multi-pole များသည် axially magnetized rings များထက် ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး အကုန်အကျများပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်သည် ထိလွယ်ရှလွယ်ဖြစ်ပါက၊ လိုအပ်သော သံလိုက်မှုလမ်းကြောင်းကို ရရှိနေချိန်တွင် ချည်နှောင်ထားသောကွင်းများ သို့မဟုတ် isotropic ပစ္စည်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။

5.3 သံလိုက်ပြုလုပ်ခြင်းနည်းလမ်း

Radial Magnetization သည် များသောအားဖြင့် အချင်းဝက်တစ်လျှောက် သံလိုက်စက်ကွင်းကို ညွှန်ပြရန်အတွက် အထူးပြုကိရိယာများ လိုအပ်ပါသည်။ Axial Magnetization သည် အတော်လေးရိုးရှင်းပြီး Standard သံလိုက်ကိရိယာများစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

5.4 လည်ပတ်အပူချိန်နှင့် တည်ငြိမ်မှု

မတူညီသောပစ္စည်းများတွင် မတူညီသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်များရှိသည် (ဥပမာ၊ NdFeB၊ SmCo၊ ferrite)။ ၎င်းသည် သံလိုက်ဓာတ်ပြုခြင်း ဦးတည်ချက်နှင့် အမှီအခိုကင်းသော်လည်း အလုံးစုံပရောဂျက်တွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။

6. အဖြစ်များသော အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများ

ဒဏ္ဍာရီ 1- Radial magnetization သည် ပြင်ပ N၊ အတွင်း S ကို အမြဲဆိုလိုသည်။
မလိုအပ်ပါ။ ဆားကစ်ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍ ၎င်းသည် ပြင်ပ N/အတွင်း S သို့မဟုတ် ပြင်ပ S/အတွင်း N ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ Multi-pole radial magnetization သည် ဝင်ရိုးစွန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်သော်လည်း လုံးပတ်ပတ်လည်တွင် လှည့်ပတ်သည်။
ဒဏ္ဍာရီ 2- Axially magnetized rings များကို rotary motion အတွက် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
၎င်းတို့သည် axial-flux တည်ဆောက်ပုံများအတွက်သာဖြစ်သည်။ axial-flux မော်တာတွင်၊ လက်စွပ်၏အဆုံးမျက်နှာသည် stator ကိုမျက်နှာပြုပြီး လေဝင်လေထွက်သည် axial ဖြစ်သည်- ထို့ကြောင့် axial magnetization သည် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ဒဏ္ဍာရီ ၃- Radial သည် axial ထက် အမြဲပိုကောင်းသည်။
အကြွင်းမဲ့ 'ပိုမိုကောင်းမွန်' မရှိပါ။ ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ ကြံ့ခိုင်မှု။ လေဝင်လေထွက် လမ်းကြောင်း မှားယွင်းစွာ အသုံးပြုပါက အကောင်းဆုံး လက်စွပ်ကိုပင် စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းသွားပါမည်။

7. နိဂုံး

radially နှင့် axially magnetized rings အကြား မရှိမဖြစ် ကွာခြားချက်မှာ မတူညီသော field distributions၊ သင့်လျော်သော air-gap တည်ဆောက်ပုံများနှင့် ပုံမှန် applications များဆီသို့ ဦးတည်သွားသော magnetization direction တွင် တည်ရှိပါသည်။

ရိုးရှင်းသော စည်းမျဉ်းနှစ်ခုကို မှတ်သားထားပါ-

  • Cylindrical air gap → radial ကို ရွေးချယ်ပါ။

  • အဆုံး-မျက်နှာလေ ကွာဟချက် → axial ကို ရွေးပါ။

လက်တွေ့ပရောဂျက်များတွင်၊ သီးခြားခွဲထားသည့်ကွင်းကိုမကြည့်ပါနှင့် - သံလိုက်ပတ်လမ်း၊ တပ်ဆင်နေရာ၊ လုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ဤသံလိုက်ပြုလုပ်ခြင်းနည်းလမ်းနှစ်ခုကို သင်နားလည်ပြီးသည်နှင့် ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများစွာသည် ပိုမိုရှင်းလင်းလာပါသည်။

ဆက်စပ်သတင်း

Facebook
တွစ်တာ
LinkedIn
အင်စတာဂရမ်

ရေကြည်

SDM Magnetics သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ပေါင်းစပ်သံလိုက်ထုတ်လုပ်သူအများစုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပင်မထုတ်ကုန်များ : အမြဲတမ်းသံလိုက်၊ နီအိုဒီယမ်သံလိုက်၊ မော်တာ stator နှင့် ရဟတ်များ၊ အာရုံခံကိရိယာများနှင့် သံလိုက်စည်းများ။
  • ထည့်ပါ။
    108 မြောက် Shixin လမ်း၊ Hangzhou၊ Zhejiang 311200 PRChina
  • အီးမေး
    စုံစမ်းရန်@magnet-sdm.com

  • ကြိုးဖုန်း
    +86-571-82867702