บ้าน / ข่าวสารและกิจกรรม / ข่าวผลิตภัณฑ์ / ต้องการการไหลของไฮดรอลิกเพิ่มเติมหรือไม่? ตัดสินใจเลือกระหว่าง RPM ของปั๊มที่สูงขึ้นและการกระจัดที่มากขึ้น

ต้องการการไหลของไฮดรอลิกเพิ่มเติมหรือไม่? ตัดสินใจเลือกระหว่าง RPM ของปั๊มที่สูงขึ้นและการกระจัดที่มากขึ้น

การเข้าชม: 0     ผู้แต่ง: บรรณาธิการเว็บไซต์ เวลาเผยแพร่: 2026-09-07 ที่มา: เว็บไซต์

สอบถาม

ปุ่มแชร์เฟสบุ๊ค
ปุ่มแชร์ทวิตเตอร์
ปุ่มแชร์ไลน์
ปุ่มแชร์วีแชท
ปุ่มแชร์ของ LinkedIn
ปุ่มแชร์ Pinterest
ปุ่มแชร์ Whatsapp
ปุ่มแชร์ Kakao
ปุ่มแชร์ Snapchat
ปุ่มแชร์โทรเลข
แชร์ปุ่มแชร์นี้

พิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงเพิ่มเติม ปั๊มแบบเปลี่ยนตำแหน่งคงที่หมุนที่ 1,800 รอบต่อนาที และรอบการทำงานของเครื่องจักรช้าเกินไป การเพิ่มชุดขับเคลื่อนเป็น 2,400 รอบต่อนาทีดูเหมือนว่าจะให้การไหลเพิ่มขึ้น 33% โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าแปลน เพลา หรือท่อประปา บนกระดาษ เป็นการดัดแปลงที่เล็กที่สุด

ตอนนี้ให้เพิ่มเงื่อนไขที่ข้อเสนอแรกทิ้งไว้ ปั๊มส่งเสียงครวญครางระหว่างสตาร์ทเครื่องขณะเครื่องเย็น มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานใกล้กระแสโหลดแล้ว ข้อต่อสวมเร็วตัวหนึ่งจะร้อนหลังจากรอบซ้ำหลายครั้ง เกจวัดทางออกของปั๊มถึงแรงดันที่คาดหวัง แต่ไม่มีใครวัดการไหลที่แอคทูเอเตอร์หรือแรงดันที่ทางเข้าปั๊ม

เลขคณิตอาจถูกต้องในขณะที่การตัดสินใจซื้อยังผิดอยู่ รอบต่อนาทีที่มากขึ้นจะทำให้ทางเข้าเดียวกันจ่ายน้ำมันมากขึ้น ตัวขับเดิมเพื่อให้มีกำลังมากขึ้น และวาล์วและเส้นทางกลับเดียวกันเพื่อให้ไหลผ่านได้มากขึ้น ปั๊มไฮดรอลิกความเร็วสูงจึงเป็นจุดใช้งานที่สมบูรณ์ ไม่ใช่ฉลากปั๊ม

คำตอบสั้น ๆ

เพิ่มความเร็วปั๊มเฉพาะเมื่อรุ่นปั๊มที่แน่นอนได้รับการอนุมัติสำหรับรอบต่อนาทีที่เสนอที่แรงดัน สภาพของเหลว สภาพทางเข้า และรอบการทำงานที่ต้องการ ยืนยันว่าไดรฟ์สามารถจ่ายกำลังไฟเพิ่มเติม จากนั้นวัดว่าการไหลส่วนเกินไปถึงแอคทูเอเตอร์โดยไม่สูญเสียแรงดัน เสียง หรือความร้อนมากเกินไปหรือไม่

เลือกระยะการเคลื่อนที่ที่มากขึ้นที่รอบต่อนาทีต่ำลง เมื่อปั๊มที่มีอยู่ไม่สามารถทำงานเร็วเพียงพอได้ และปั๊มที่ใหญ่กว่านั้นก็เหมาะกับข้อกำหนดในการติดตั้ง แรงบิด และทางเข้า หากเครื่องเคยเป็นไปตามรอบเวลา ให้วินิจฉัยการสูญหายของการส่งมอบหรือข้อจำกัดดาวน์สตรีมก่อนที่จะปรับขนาดตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง ที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มไฮดรอลิก BLINCE มีสถาปัตยกรรมปั๊มหลายแบบ ในขณะที่ คู่มือการจับคู่ปั๊มและมอเตอร์ แสดงให้เห็นว่าเหตุใดจึงต้องพิจารณาการไหลและแรงดันโหลดที่มีประโยชน์ร่วมกัน

ปั๊มไฮดรอลิกรอบต่อนาทีสูงสุด

ขอบเขตหลักฐาน: สิ่งที่ตัวเลขพิสูจน์ได้และพิสูจน์ไม่ได้

ข้อมูลสามประเภทปรากฏในคู่มือนี้ ค่า ที่เผยแพร่ มาจากหน้าผลิตภัณฑ์ปัจจุบันหรือเอกสารของผู้ผลิต ตัวอย่างที่คำนวณได้ แสดงวิธีการเลือกโดยใช้สมมติฐานที่ระบุไว้ ค่า ที่วัดได้ ต้องมาจากเครื่องจริงที่จุดทดสอบที่กำหนด ขั้นตอนการคำนวณไม่ใช่คะแนน BLINCE และค่าสูงสุดที่เผยแพร่จากผู้ผลิตรายอื่นไม่สามารถอนุมัติโมเดล BLINCE ได้

บลินซ์ หน้าปั๊มใบพัดขนาด 20VQ–45VQ แสดงให้เห็นว่าเหตุใดชื่อซีรีส์จึงไม่เพียงพอ ตารางแสดง 2,700 รอบ/นาทีสำหรับแถว 20VQ 7 มล./รอบที่ชัดเจน, 2,500 รอบ/นาทีสำหรับแถว 35VQ 64 มล./รอบ และ 2,400 รอบ/นาทีสำหรับแถว 45VQ 134 มล./รอบ รายการเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงในการคัดกรองที่มีประโยชน์ พวกเขาไม่ได้กำหนดความเร็ว VQ สากลเดียวหรือพิสูจน์ว่ามีความดัน ความเร็ว ความหนืด และค่าสูงสุดในการทำงานต่อเนื่องพร้อมๆ กัน

BLINCE ยังเผยแพร่ไฟล์ หน้าปั๊มเกียร์ HGP ยืนยันตระกูลผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่แท้จริง หน้าสาธารณะไม่ได้ระบุขอบเขตความเร็วเฉพาะรุ่นที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจนี้ ดังนั้นจึงยังไม่ทราบค่านั้นจนกว่าจะมีโค้ดที่สมบูรณ์และเอกสารข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ ข้อมูลน้ำหนักบรรทุกของเพลา ความดันขาเข้า และข้อมูลเส้นโค้งประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีระเบียบวินัยเดียวกัน เมื่อหน้าหมวดหมู่ทั่วไปไม่ได้เผยแพร่

ข้อมูลของผู้ผลิตตอกย้ำประเด็นนี้โดยไม่ต้องกลายเป็นข้อกำหนดของ BLINCE ที่ ตาราง Parker P1M แสดงรายการความเร็วสูงสุดที่แรงดันขาเข้าสัมบูรณ์ 1 บาร์: 3,300 rpm สำหรับ 28 cm³/รอบ และ 2,600 rpm สำหรับ 105 cm³/รอบ ข้อมูลทางเทคนิคของ Danfoss GearMe กำหนดความเร็วสูงสุดสำหรับปั๊มเฉพาะที่แรงดันที่กำหนด และบันทึกว่าความเร็วในการทำงานขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้นเมื่อแรงดันเพิ่มขึ้น บทเรียนภาคปฏิบัติสำหรับการคัดกรองก BLINCE VQ รุ่น หรือขอของหาย ขีดจำกัดการทำงานของ HGP นั้นแคบ: ความเร็วในการอ่าน การกระจัด ความดัน และสภาวะทางเข้าเป็นหนึ่งซอง

การตัดสินใจครั้งแรก: เครื่องจักรต้องการการไหลมากขึ้น หรือสูญเสียการไหลไปหรือไม่

การออกแบบใหม่เริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหวที่จำเป็น เครื่องจักรที่ช้าจะเริ่มต้นด้วยประวัติการเปลี่ยนแปลง การผสมทั้งสองเส้นทางเข้าด้วยกันมักจะทำให้ต้องใช้ปั๊มขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่จำเป็น

สำหรับการออกแบบใหม่ ให้บันทึกความเร็วของแอคชูเอเตอร์หรือเป้าหมายรอบเวลา แรงดันโหลด ฟังก์ชันพร้อมกัน และเวลาที่ใช้ในแต่ละสถานะการทำงาน การเข้าใกล้อย่างรวดเร็วอาจต้องมีการไหลสูงที่ความดันปานกลาง ในขณะที่การเคลื่อนไหวที่รับน้ำหนักต้องการการไหลน้อยลงที่ความดันสูง ปั๊มแบบคงที่จะจ่ายน้ำมันทุกครั้งที่หมุน ดังนั้นความจุที่เพิ่มขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งอาจกลายเป็นการไหลบายพาสในระหว่างการเคลื่อนไหวอีกเครื่องหนึ่ง ที่ วิธีการจับคู่แบบไฮดรอลิก เชื่อมโยงความต้องการกับการส่งมอบปั๊มและ คู่มือการกำหนดขนาดออยล์คูลเลอร์ ช่วยแยกความร้อนที่สร้างขึ้นออกจากความสามารถในการปฏิเสธความร้อน

สำหรับเครื่องจักรที่ก่อนหน้านี้เร็วพอ ให้ทำซ้ำหน้าที่เดิมที่อุณหภูมิและโหลดน้ำมันที่เทียบเคียงได้ วัดความเร็วเพลาปั๊ม แรงดันทางออกของปั๊ม การไหลที่จ่าย และแรงดันใกล้กับแอคชูเอเตอร์ จากนั้นสังเกตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป: สายยาง ข้อต่อ ตัวกรอง วาล์ว เกรดน้ำมัน ระดับถังพัก การตั้งค่าระบบขับเคลื่อน หรือการซ่อมแซม ที่ คู่มือจุดทดสอบแรงดัน จะอธิบายว่าทำไมเกจตัวเดียวจึงไม่สามารถแทนวงจรทั้งหมดได้ ในขณะที่ เส้นทางการแก้ไขปัญหาทางเข้าปั๊ม ครอบคลุมข้อบกพร่องของแหล่งจ่ายที่อาจทำให้ปั๊มที่ให้บริการดูมีขนาดเล็กเกินไป

การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงไปตามหลักฐานนั้น หากความเร็วเพลาและอัตราการไหลทางออกของปั๊มต่ำกว่าค่าพื้นฐานก่อนหน้านี้ ให้ตรวจสอบชุดขับเคลื่อนหรือปั๊ม หากการไหลออกจากปั๊มแต่หัวขับยังคงช้า ให้ค้นหาการสูญเสียที่ปลายน้ำ หากเครื่องเดิมไม่ผ่านรอบที่กำหนด ให้ดำเนินการเปรียบเทียบขนาดต่อ

คำนวณการไหลของผู้สมัครก่อนหารือเกี่ยวกับขนาดปั๊ม

สำหรับปั๊มที่มีระยะการเคลื่อนที่คงที่ การไหลตามทฤษฎีเป็นไปตามการกระจัดและความเร็วเพลา:

Qth = Vg × n / 1000Qactual µ Vg × n × ηv / 1000Qth, Qactual = การไหลในหน่วย L/minVg = การกระจัดในหน่วย cm³/revn = ความเร็วเพลาของปั๊มในหน่วย rpmηv = ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรที่สมมติ 

นิพจน์ที่สองคือการประมาณค่า ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรจริงเปลี่ยนแปลงไปตามการออกแบบปั๊ม ระยะห่าง ความดัน ความเร็ว ความหนืด และอุณหภูมิ ใช้กราฟประสิทธิภาพปัจจุบันสำหรับรุ่นสุดท้าย ที่ หมวดหมู่ปั๊ม BLINCE สามารถระบุสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมได้ และ การอ่านค่าความดัน ณ ตำแหน่งที่กำหนด จะรักษาการเปรียบเทียบที่วัดได้ซึ่งเชื่อมโยงกับหน้าที่ที่ตั้งใจไว้

ตัวอย่าง 1: ยกปั๊มขึ้น 20 cm³/rev จาก 1,800 ถึง 2,400 rpm

สมมติว่าปั๊มขนาด 20 cm³/rev และประสิทธิภาพเชิงปริมาตรเท่ากับ 0.90 ที่จุดทดสอบทั้งสองจุด ประสิทธิภาพคงที่นี้เป็นเพียงภาพประกอบ ไม่ใช่การคาดการณ์ ที่ 1,800 รอบต่อนาที:การไหลตามทฤษฎี = 20 × 1800 / 1,000 = 36.0 ลิตร/นาที อัตราการจ่ายโดยประมาณ = 36.0 × 0.90 = 32.4 ลิตร/นาทีที่ 2,400 รอบต่อนาที:อัตราการไหลตามทฤษฎี = 20 × 2400 / 1,000 = 48.0 ลิตร/นาทีอัตราการจ่ายโดยประมาณ = 48.0 × 0.90 = 43.2 ลิตร/นาที

~!phoenix_var130_1!~ 

ความเร็วที่เสนอเพิ่มขึ้น 33.3% และการส่งมอบโดยประมาณเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนเดียวกัน เนื่องจากตัวอย่างคงประสิทธิภาพไว้คงที่ ผลลัพธ์ตอบได้เพียงคำถามเดียว: 2,400 รอบต่อนาทีสามารถสร้างการไหลที่คำนวณได้เพียงพอ หาก 43.2 ลิตร/นาที ตรงตามเป้าหมายของเครื่องจักร ไม่อนุมัติความเร็วหรือพิสูจน์ว่า 43.2 ลิตร/นาทีจะไปถึงแอคชูเอเตอร์ การดำเนินการต่อไปคือการตรวจสอบให้แน่ชัด VQ หรือการจำกัดความเร็วเฉพาะรุ่นอื่นๆ แล้วเปรียบเทียบอัตราขยายที่คาดการณ์ไว้กับ ข้อกำหนดการไหลของวงจรจริง.

ตัวอย่างที่ 2: รักษา 1,800 รอบต่อนาทีและเพิ่มการกระจัด

สมมติว่าเครื่องจักรต้องการ 40 ลิตร/นาที และตัวขับเคลื่อนต้องอยู่ที่ 1,800 รอบต่อนาที ด้วยประสิทธิภาพเชิงปริมาตร 0.90 ที่แสดงตัวอย่างเดียวกัน:

Vg = 1000 × Qactual / (n × ηv)Vg = 1000 × 40 / (1800 × 0.90)Vg = 24.69 cm³/rev 

ประมาณ 24.7 ซม.⊃3;/รอบคือระยะการเคลื่อนที่แบบคัดกรอง มันไม่ใช่รหัสการสั่งซื้อ ขนาดแค็ตตาล็อกที่มีอยู่ถัดไปอาจส่งได้มากกว่า 40 ลิตร/นาที เพิ่มแรงบิดของเพลา ใช้พอร์ตทางเข้าอื่น หรือต้องใช้หน้าแปลนอื่น เปรียบเทียบผู้สมัครภายใน ช่วงปัจจุบันของปั๊ม BLINCE แล้วตรวจสอบว่ามีอยู่หรือไม่ ข้อต่อสวมเร็วและทางผ่าน สามารถผ่านขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ได้

การคำนวณการไหลของปั๊มไฮดรอลิก

การไหลเดียวกันไม่ได้หมายความว่ามีภาระทางกลเท่ากัน

การไหลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นที่ความดันเดียวกันต้องใช้กำลังไฮดรอลิกมากขึ้น ชุดขับไม่สามารถจ่ายกระแสเพิ่มขึ้น 33% ภายใต้โหลดโดยไม่มีเส้นทางพลังงานที่สอดคล้องกัน

ดำเนินการต่อในตัวอย่าง 43.2 ลิตร/นาทีที่ความแตกต่างของแรงดันปั๊ม 160 บาร์ และสมมติให้ประสิทธิภาพปั๊มทั้งหมดเป็น 0.85:

กำลังไฮดรอลิก = Δp × Q / 600 = 160 × 43.2 / 600 = 11.52 kWอินพุตเพลาปั๊ม = 11.52 / 0.85 = 13.55 kWTorque ที่ 2,400 rpm = 9550 × 13.55 / 2400 µm 53.9 น.ม 

รูปขนาด 13.55 kW เป็นอินพุตทางกลของปั๊ม อินพุตไฟฟ้าจะสูงกว่าเนื่องจากการสูญเสียของมอเตอร์และไดรฟ์ยังคงอยู่นอกเหนือการคำนวณนี้ ก่อนที่จะเพิ่มความเร็ว ให้เปรียบเทียบกำลังที่ต้องการกับความสามารถต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องของตัวขับเคลื่อนหลัก จากนั้นตรวจสอบความเร็วคัปปลิ้ง การจัดแนว และโหลดเพลาที่อนุญาตโดยใช้ คำแนะนำการมีเพศสัมพันธ์ของปั๊ม ; หากส่วนปั๊มหลายส่วนทำงานร่วมกัน ให้เพิ่มความต้องการโดยใช้ วิธีการเลือกปั๊มตีคู่.

ปั๊มขนาดใหญ่ที่ผลิต 43.2 ลิตร/นาที เท่าเดิมที่ 1,800 รอบต่อนาที จะต้องประมาณ 26.67 ซม.⊃3;/รอบ ภายใต้สมมติฐาน 0.90 เดียวกัน ที่ 160 บาร์และประสิทธิภาพรวม 0.85 กำลังของเพลายังคงอยู่ประมาณ 13.55 กิโลวัตต์ แต่แรงบิดเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 71.9 นิวตันเมตร ความเร็วที่ต่ำลงจึงช่วยลดความต้องการรอบต่อนาทีในขณะที่เพิ่มแรงบิดที่เพลา ตัวเลือกที่ช้ากว่าอาจเหมาะกับไดรฟ์หนึ่งและโอเวอร์โหลดอีกไดรฟ์หนึ่ง ตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริง ข้อต่อและการจัดเพลา และอื่น ๆ อัตราส่วน PTO และข้อจำกัดในการหมุน ก่อนที่จะเลือก

การเปรียบเทียบนี้เป็นข้อดีข้อเสียหลัก ความเร็วที่สูงขึ้นอาจรักษาการเคลื่อนที่และการติดตั้งปั๊มไว้ แต่จะท้าทายการรับรองความเร็วและการเติมทางเข้า การกระจัดที่มากขึ้นอาจทำให้รอบต่อนาทีอยู่ในระดับปานกลาง แต่เพิ่มแรงบิดของเพลาและอาจเปลี่ยนอินเทอร์เฟซทางกายภาพ ใช้เผยแพร่ ความแตกต่างของความเร็ว VQ และสาธารณะที่ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลความเร็ว HGP เป็นตัวเตือนให้ได้รับซองรุ่นที่แน่นอน ไม่มีเส้นทางใดที่จะลดการไหลที่วงจรทางเข้าและวงจรดาวน์สตรีมต้องดำเนินการ

ปฏิบัติตามกระแสที่เพิ่มจากอ่างเก็บน้ำไปยังเส้นกลับ

ปั๊มสามารถส่งน้ำมันส่วนเกินได้ก็ต่อเมื่อทางเข้าจ่ายน้ำมันเท่านั้น ท่อดูดที่ทำงานที่ 32 ลิตร/นาที อาจสร้างข้อจำกัดที่ยอมรับไม่ได้ที่ 43 ลิตร/นาที โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับน้ำมันเย็นหรือระดับอ่างเก็บน้ำต่ำ ตะแกรงอุดตัน ซับยุบตัว ข้อต่อแน่น วาล์วปิดบางส่วน หรือช่องระบายอากาศที่จำกัดสามารถลดแรงดันทางเข้าที่มีอยู่ได้ ตรวจสอบ เส้นทางดูดของปั๊ม ร่วมกับ ช่องระบายอากาศในอ่างเก็บน้ำและทางเดินอากาศ จากนั้นวัดใกล้กับปั๊มในสภาวะที่ก่อให้เกิดข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุด

บันทึกแรงดันขาเข้าระหว่างการสตาร์ทขณะเครื่องเย็น, การทำงานที่ร้อนตามปกติ, ความเร็วสูงสุดที่ต้องการ และระดับน้ำมันต่ำสุดที่อนุญาต จับคู่การอ้างอิงเครื่องมือกับข้อกำหนด: ความดันสัมบูรณ์และความดันเกจไม่สามารถใช้แทนกันได้ ใช้จุดทดสอบที่ติดตั้งที่ได้รับอนุมัติและขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร อย่าคลายการเชื่อมต่อไฮดรอลิกแบบสดเพื่อสร้างการวัด ที่ คู่มือการวางตำแหน่งเกจ รองรับแผนการวัดและ ไกด์คัปปลิ้ง ช่วยแยกเสียงทางเข้าออกจากการสั่นสะเทือนหรือแนวที่ไม่ตรง

หลังจากปั๊ม การไหลที่เพิ่มเข้ามาจะไหลผ่านวาล์ว ข้อต่อ ท่อ และข้อต่อสวมเร็ว การสูญเสียแรงดันจะเพิ่มขึ้นตามการไหลตามส่วนประกอบและสภาพของของไหล ขนาดเกลียวที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้พิสูจน์ว่าทางผ่านนั้นเพียงพอ วัดแรงกดทันทีก่อนและหลังข้อจำกัดที่น่าสงสัย และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับ วิธีการสูญเสียแรงดันของข้อต่อสวม เร็ว ใช้ คู่มือการจับคู่ปั๊มกับโหลด เพื่อให้การไหลของทางออกของปั๊มแยกจากการไหลของแอคชูเอเตอร์ที่เป็นประโยชน์

กระแสที่ไม่ได้ใช้อาจกลายเป็นความร้อนได้ หาก 10 ลิตร/นาที เกินขีดจำกัด 160 บาร์ การสูญเสียไฮดรอลิกตามทฤษฎีคือ:

การสูญเสียความร้อน = Δp × Q / 600 = 160 × 10 / 600 = 2.67 kW 

ค่านี้ใช้กับการไหลและแรงดันตกที่ระบุไว้เท่านั้น เส้นทางที่มีการขนถ่ายอย่างเหมาะสมอาจวิ่งด้วยแรงดันที่ต่ำกว่ามาก ค้นหาการสูญเสียก่อนเพิ่มความจุความเย็น: กระบวนการปรับขนาดความเย็น สามารถประเมินการปฏิเสธความร้อนได้ในขณะที่ การตรวจสอบความต้องการแบบควบคู่และพร้อมกัน จะแสดงเมื่อหลายส่วนมีส่วนช่วยในการป้อนกำลังไฟฟ้าหรือการไหลย้อนกลับ

การไหลย้อนกลับอาจเกินการส่งผ่านของปั๊มในวงจรกระบอกสูบ เนื่องจากพื้นที่ลูกสูบทั้งสองต่างกัน ฟังก์ชันแบบรวมยังสามารถส่งกระแสข้อมูลย้อนกลับหลายรายการผ่านตัวกรองหรือตัวทำความเย็นตัวเดียว วัดจุดสูงสุดตามจริงในทิศทางที่เกี่ยวข้อง แทนที่จะคัดลอกการไหลของปั๊มไปไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของท่อส่งกลับ ที่ รูปแบบการทดสอบแรงกด สามารถเปิดเผยเส้นทางกลับที่จำกัด และ คู่มือออยล์คูลเลอร์ ครอบคลุมความเสี่ยงจากแรงดันย้อนกลับของคูลเลอร์ขนาดเล็ก

เลือกเส้นทางหลังการวัด

ใช้ตารางต่อไปนี้หลังจากที่ทราบการไหล ความดัน หน้าที่ และสภาพปัจจุบันของเครื่องจักรที่ต้องการแล้วเท่านั้น

เส้นทางผู้สมัคร

หลักฐานที่สนับสนุนมัน

ประโยชน์หลัก

ความเสี่ยงด้านต้นทุนหรือความล้มเหลว

ข้อมูลการอนุมัติ

เพิ่มความเร็วปั๊มที่มีอยู่

รหัสที่แน่นอนได้รับการอนุมัติที่รอบต่อนาทีและความดันใหม่ ทางเข้าและไดรฟ์มีระยะขอบ

อาจคงการกระจัดและการติดตั้งไว้

ความอดอยากทางขาเข้า เสียงรบกวน การจำกัดความเร็วของแบริ่ง/เพลา และเพิ่มกำลังขับเคลื่อน

ซองแบบจำลอง การอ่านค่าทางเข้า เส้นโค้งการขับเคลื่อน การไหลที่วัดได้ และหน้าที่

เพิ่มการกระจัดที่รอบต่อนาทีต่ำลง

การไหลที่ต้องการเหมาะกับโมเดลขนาดใหญ่ด้วยความเร็วที่มีอยู่

หลีกเลี่ยงเป้าหมาย rpm ที่มากเกินไป

แรงบิดของเพลาที่สูงขึ้น แพ็คเกจที่ใหญ่ขึ้น พอร์ตหรือหน้าแปลนที่แตกต่างกัน

เส้นโค้งสมรรถนะ ความจุแรงบิด ขนาด และข้อกำหนดทางเข้า

คืนค่าการจัดส่งที่สูญหาย

เครื่องจักรบรรลุเป้าหมายก่อนหน้านี้ และการวัดแสดงการสูญเสียครั้งใหม่

คืนประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเพิ่มการไหลของปั๊มเล็กน้อย

การวินิจฉัยอาจเปิดเผยข้อจำกัดหรือส่วนประกอบที่สึกหรอมากกว่าหนึ่งรายการ

ก่อน/หลังการไหลและแรงดัน อุณหภูมิน้ำมัน และประวัติการเข้ารับบริการ

เปลี่ยนสถาปัตยกรรมปั๊มหรือการควบคุม

ความต้องการแตกต่างกันไปอย่างมากตลอดวงจร และโฟลว์ที่ไม่ได้ใช้ทำให้เกิดการสูญเสีย

สามารถลดการบายพาสหรือการควบคุมปริมาณในระหว่างสภาวะที่มีความต้องการต่ำ

การควบคุมใหม่ การทดสอบการใช้งาน และความเข้ากันได้ของวงจร

แผนผัง การติดตามหน้าที่ สถานะสแตนด์บาย ตรรกะการควบคุม และแผนการตรวจสอบ

ตารางนี้เป็นเครื่องมือกำหนดเส้นทาง ไม่ใช่คำแนะนำผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบแล้ว การกำหนดค่าปั๊มเกียร์ HGP อาจเหมาะสมกับหน้าที่การไหลคงที่แบบธรรมดา ในขณะที่สถาปัตยกรรมอื่นใน กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊ม BLINCE อาจเหมาะกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ต้นทุนการติดตั้งต้องรวมถึงการเปลี่ยนชุดขับเคลื่อน วาล์ว ระบบประปา การทำความเย็น งานควบคุม การทดสอบการเดินเครื่อง และการเข้าถึงการบำรุงรักษา ไม่ใช่แค่ใบเสนอราคาของปั๊มเท่านั้น

แรงดันขาเข้าของปั๊มไฮดรอลิก

รายละเอียดเครื่องจักรที่สามารถกลับตัวเลือกได้

หน่วยกำลังไฟฟ้า

ระบุว่าความเร็วที่เสนอจะถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร ความเร็วป้ายชื่อมอเตอร์ที่สูงขึ้น การเปลี่ยนลูกรอก และการขับเคลื่อนความถี่แปรผันทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับแรงบิด การระบายความร้อน และความเร็วเกินที่แตกต่างกัน ตรวจสอบกระแสมอเตอร์ที่โหลด แรงบิดที่อนุญาตตลอดช่วงความเร็ว พิกัดของคัปปลิ้ง และการจัดแนว ที่ คู่มือการจับคู่ปั๊มไดรฟ์ เชื่อมต่อพลังงานกับหน้าที่ไฮดรอลิกในขณะที่ คู่มือการติดตั้งคัปปลิ้ง ครอบคลุมถึงการวางแนวที่ไม่ตรงและความเสี่ยงจากภาระภายนอกที่รอบต่อนาทีที่สูงขึ้นอาจทำให้รุนแรงขึ้น

เครื่องยนต์หรือ PTO Drive

คำนวณความเร็วเพลาปั๊มจริงตลอดช่วงเครื่องยนต์ทั้งหมดและทุกระยะกระปุกเกียร์ อัตราส่วนที่จ่ายการไหลเพียงพอที่ความเร็วการทำงานอาจทำให้ปั๊มเกินความเร็วขณะขนส่งหรือรอบเดินเบาสูง ยืนยันทิศทางการดูสำหรับการหมุนและเพิ่มการบังคับเลี้ยวหรือโหลดเสริมพร้อมกัน ที่ คู่มือปั๊ม PTO ให้การตรวจสอบอัตราส่วนและ คู่มือปั๊มตีคู่ จะช่วยเมื่อเพลาหนึ่งขับเคลื่อนมากกว่าหนึ่งส่วน

หน้าที่ต่อเนื่องยาวนาน

การสาธิตการขนถ่ายในระยะสั้นไม่สามารถอนุมัติกะการผลิตได้ บันทึกอุณหภูมิน้ำมันที่เสถียร การไหลที่จ่าย แรงดันโหลด และเวลาที่ใช้ใกล้กับจุดปฏิบัติงานแต่ละจุด ตรวจสอบการสตาร์ทขณะเครื่องเย็นแยกกัน เนื่องจากการเติมทางเข้าอาจแย่ที่สุดก่อนที่น้ำมันจะอุ่น ที่ คู่มือการวินิจฉัยทางเข้า ระบุเส้นทางการจ่ายความเย็นและ คู่มือการกำหนดขนาดตัวทำความเย็น รองรับการตรวจสอบความร้อนอย่างต่อเนื่อง

ข้อผิดพลาดในการซื้อและหลักฐานที่แก้ไขได้

จำนวนรอบต่อนาทีสูงสุดขึ้นอยู่กับสภาพการทำงานที่สมบูรณ์ ผู้ซื้อมักจะยกความเร็วหนึ่งระดับจากโต๊ะเพราะดูเหมือนว่าจะตอบคำถามได้โดยตรง การกระจัด ความดันขาเข้า หรือหน้าที่ที่แตกต่างกันสามารถเปลี่ยนขีดจำกัดได้ บันทึกโค้ดแบบเต็มและรับซองเฉพาะรุ่นก่อนที่จะดำเนินการกับ rpm ตามที่ได้รับอนุมัติ

ความจุแรงดันไม่รองรับความเร็ว หน้าเพจอาจแสดงแรงกดดันสูงโดยละเว้นความเร็วของแบริ่ง โหลดเพลา หรือข้อมูลทางเข้า ตัวเลขแรงดันสามารถคัดกรองข้อกำหนดได้หนึ่งข้อ แต่ไม่สามารถเติมเต็มข้อมูลความเร็วที่ขาดหายไปได้ ที่ ตาราง VQ แยกรายการการกระจัดและความเร็วออกอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ หน้า HGP แสดงให้เห็นว่าเหตุใด rpm ที่ไม่ได้เผยแพร่จึงยังคงเป็นคำถามในใบเสนอราคา

การคำนวณการไหลตามสัดส่วนไม่ใช่กราฟประสิทธิภาพ ตัวอย่าง 32.4 ถึง 43.2 ลิตร/นาทีถือว่าประสิทธิภาพเชิงปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลง หากการเติมทางเข้าแย่ลงหรือการรั่วไหลเปลี่ยนแปลง การส่งมอบที่วัดได้จะแตกต่างออกไป เปรียบเทียบการไหลที่ความดันและอุณหภูมิเท่ากันแล้วใช้งาน สถานที่ทดสอบที่กำหนด และ การตรวจสอบทางเข้าปั๊ม เพื่ออธิบายความแตกต่าง

รอบต่อนาทีที่ต่ำกว่าไม่ได้ขจัดขีดจำกัดแรงบิดหรือท่อประปา ตัวอย่างการกระจัดที่ใหญ่กว่าจะลดความเร็วจาก 2,400 เป็น 1,800 รอบต่อนาที แต่เพิ่มแรงบิดของเพลาที่คำนวณได้จาก 53.9 เป็น 71.9 N·m ที่สมมติฐานการไหลและแรงดันเดียวกัน ตัวเลือกทั้งสองยังคงต้องการ 43.2 ลิตร/นาที ผ่านทางวงจรทางเข้าและวงจรดาวน์สตรีม ตรวจสอบ เส้นทางโหลดการมีเพศสัมพันธ์ และ เส้นทางการไหลของตัวเชื่อมต่อที่รวดเร็ว ก่อนที่จะเรียกตัวเลือกที่ช้าลงปลอดภัยยิ่งขึ้น

แอคชูเอเตอร์ที่ช้าไม่ได้พิสูจน์ว่าปั๊มมีขนาดเล็กเกินไป หากปั๊มจ่ายกระแสตามที่ต้องการแต่วาล์ว ข้อต่อ ตัวกรอง หรือทางกลับใช้แรงดัน อัตราการไหลของปั๊มที่มากขึ้นอาจเพิ่มความร้อนโดยไม่ทำให้การเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์กลับคืนมา วัดการสูญเสียที่ต้องสงสัยทั้งสองด้านแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์กับ คู่มือการจับคู่ และ วิธีโหลดความร้อนแบบเย็นลง.

ใครควรหยุดก่อนสั่งซื้อ

หยุดการเพิ่มรอบต่อนาทีชั่วคราวเมื่อรหัสปั๊มที่สมบูรณ์ กรอบความเร็วที่อนุมัติ หรือการวัดทางเข้าหายไป เช่นเดียวกับเมื่อตัวขับเคลื่อนหลักโอเวอร์โหลดแล้ว ปั๊มมีเสียงรบกวนที่ไม่สามารถอธิบายได้ หรือเครื่องจักรสูญเสียประสิทธิภาพโดยไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนหน้าที่ สภาวะเหล่านี้จำเป็นต้องมีการวัดก่อนปั๊มที่ใหญ่กว่าหรือเร็วกว่า

ลำดับการกระจัดที่มากขึ้นจะเกิดขึ้นก่อนเวลาอันควรเมื่อไม่ได้ตรวจสอบแรงบิดของเพลา ความสามารถในการคัปปลิ้ง หน้าแปลน เพลา การหมุน พอร์ต หรือขอบเขตการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำที่ตรงตามการคำนวณอัตราการไหลยังคงเข้ากันไม่ได้ทางกลไก รีวิว ตระกูลปั๊มและทิศทางการเชื่อมต่อ พร้อมกับ ข้อกำหนดการมีเพศสัมพันธ์และการจัดตำแหน่ง.

คู่มือนี้ไม่อนุมัติการปรับเปลี่ยนการบังคับเลี้ยว การยกบุคลากร การเบรก หรือฟังก์ชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย วิศวกรที่รับผิดชอบจะต้องประเมินการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมความล้มเหลว และสถาปัตยกรรมการป้องกันโดยใช้คำสั่งเครื่องจักรและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การคำนวณวงจรเปิดทั่วไปยังไม่เพียงพอสำหรับวงจรประจุอุทกสถิตแบบวงปิด ระบบเครื่องบิน หรือของไหลที่อยู่นอกข้อกำหนดเฉพาะที่ได้รับอนุมัติของปั๊มที่เลือก

รับใบเสนอราคาฟรี

รูปแบบการขอใบเสนอราคา

ส่งแพ็คเกจเดียวที่แยกค่าที่วัดได้จากเป้าหมายและการประมาณค่า

เครื่องจักรและหน้าที่

  • ประเภทและฟังก์ชั่นของเครื่อง

  • รอบเวลาปัจจุบันและที่ต้องการ

  • การไหลและแรงดันใช้งาน/จุดสูงสุดที่ต้องการ

  • เวลาที่เข้าใกล้อย่างรวดเร็ว การเคลื่อนที่อย่างมีภาระ ถือ ปล่อยและย้อนกลับ

  • ฟังก์ชั่นที่ทำงานพร้อมกัน

ขับ

  • ข้อมูลประเภทตัวขับเคลื่อนหลัก กำลัง และแรงบิด

  • รอบต่อนาทีเพลาปั๊มขั้นต่ำ ปกติ และสูงสุด

  • อัตราทดเกียร์ สายพาน หรือ PTO

  • การหมุนตามทิศทางการรับชม

  • ข้อต่อ หน้าแปลน เพลา และการจัดเรียงโหลดภายนอก

เอกลักษณ์ของปั๊ม

  • กรอกรหัสโมเดลและการแทนที่ที่มีอยู่ให้สมบูรณ์

  • ป้ายชื่อและรูปถ่ายการติดตั้ง

  • เอกสารข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติในปัจจุบัน หากมี

  • แบบจำลองหรือสถาปัตยกรรมของผู้สมัครที่กำลังพิจารณา

น้ำมันและทางเข้า

  • ข้อมูลเกรดของไหลและความหนืด

  • สตาร์ทเย็น อุณหภูมิน้ำมันปกติและสูงสุด

  • แรงดันขาเข้าที่จุดที่ตั้งชื่อไว้ โดยระบุการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์หรือแบบเกจ

  • ช่วงระดับอ่างเก็บน้ำ ช่องระบายอากาศ ขนาดท่อดูด ตัวกรอง และวาล์ว

วงจรและหลักฐาน

  • แผนผังไฮดรอลิกและคำอธิบายการควบคุม

  • การวัดทางออกของปั๊ม แอคทูเอเตอร์ และแรงดันย้อนกลับ

  • จุดและวิธีการวัดการไหล

  • ข้อมูลวาล์ว ข้อต่อ ตัวกรอง และอุปกรณ์ทำความเย็น

  • การซ่อมแซมล่าสุด เศษความเสียหาย เสียง/วิดีโอ และแนวโน้มอุณหภูมิ

สำหรับการปรับปรุงเพิ่มเติม ให้บันทึกจุดปฏิบัติการเดิมและเป้าหมายที่เสนอในรูปแบบเดียวกัน ทำเครื่องหมายแต่ละรายการว่าวัดผล เผยแพร่ คำนวณแล้ว หรือไม่ทราบ ภาพถ่ายของ จุดทดสอบแรงดัน และ การติดตั้งไดรฟ์ ช่วย BLINCE ตีความตัวเลขก่อนแนะนำทิศทางปั๊ม

คำถามที่พบบ่อย

รอบต่อนาทีใดที่นับเป็นความเร็วสูงสำหรับปั๊มไฮดรอลิก

ไม่มีจุดตัดสากล ขีดจำกัดที่เป็นประโยชน์เป็นของรุ่นที่แน่นอน การกระจัด ความดัน สภาพทางเข้า ของไหล และหน้าที่ แม้แต่รุ่นในตระกูลเดียวกันก็สามารถเผยแพร่ความเร็วสูงสุดที่แตกต่างกันได้

รอบปั๊มที่เพิ่มขึ้น 33% จะทำให้อัตราการไหลเพิ่มขึ้น 33% หรือไม่

การไหลตามทฤษฎีเพิ่มขึ้น 33% สำหรับการกระจัดคงที่ การส่งมอบจริงจะตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ต่อเมื่อประสิทธิภาพเชิงปริมาตรและการเติมทางเข้ายังคงเทียบเคียงได้ ตัวขับเคลื่อนและวงจรดาวน์สตรีมจะต้องยอมรับจุดการทำงานใหม่ด้วย

ฉันสามารถเดินปั๊มที่ใช้ที่ 1,500 รอบต่อนาทีที่ 3,000 รอบต่อนาทีได้หรือไม่

ความเร็วในการทำงานในปัจจุบันไม่ได้พิสูจน์ทั้งการอนุมัติหรือการห้าม ตรวจสอบรหัสผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์และเอกสารข้อมูลปัจจุบันสำหรับแรงดัน ทางเข้า และสภาพของเหลวที่เสนอ จากนั้นประเมินระบบขับเคลื่อนและวงจรที่ 3,000 รอบต่อนาที

ปั๊มขนาดใหญ่ที่รอบต่อนาทีต่ำกว่าโดยอัตโนมัติเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าหรือไม่

ไม่ อาจหลีกเลี่ยงความต้องการความเร็วที่มากเกินไป แต่จะเพิ่มแรงบิดของเพลาสำหรับกำลังเท่าเดิม และสามารถเปลี่ยนข้อกำหนดการติดตั้ง พอร์ต และทางเข้าได้ ที่อัตราการไหลที่จ่ายเดียวกัน เส้นดูดและปลายน้ำยังคงมีการไหลนั้น

ทำไมปั๊มถึงดังขึ้นหลังจากเพิ่มความเร็วโดยไม่ทำให้แอคชูเอเตอร์เร็วขึ้นมาก?

ทางเข้าอาจไม่เติมปั๊ม ตัวขับอาจสั่น หรือการไหลที่เพิ่มเข้ามาอาจสูญเสียไปผ่านข้อจำกัดหรือเส้นทางบายพาส บันทึกความเร็วเพลา แรงดันขาเข้า แรงดันทางออกของปั๊ม แรงดันแอคชูเอเตอร์ การไหลที่จ่าย และอุณหภูมิน้ำมันรวมกันก่อนที่จะตำหนิการสึกหรอภายใน

ควรเพิ่มรอบต่อนาทีเมื่อเครื่องเร็วขึ้นมาก่อนหรือไม่?

ขั้นแรกให้กู้คืนข้อมูลพื้นฐานที่เทียบเคียงได้ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำมัน สภาพปั๊ม ความเร็วขับเคลื่อน ข้อจำกัดในการดูด ตำแหน่งวาล์ว ข้อต่อ ตัวกรอง หรือแรงดันย้อนกลับอาจทำให้การไหลที่เป็นประโยชน์ลดลง การเพิ่มความเร็วเล็กน้อยสามารถซ่อนอาการในขณะที่เพิ่มความร้อนหรือการสึกหรอได้

ทำให้จุดปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบได้ก่อนที่จะเลือกปั๊ม

คำถามที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าปั๊มสามารถหมุนได้เร็วหรือไม่ อยู่ที่ว่าปั๊มที่แน่นอนสามารถจ่ายกระแสที่ต้องการตามแรงดันที่ต้องการได้หรือไม่ ในขณะที่ทางเข้า ตัวขับเคลื่อน เพลา วาล์ว และเส้นทางกลับยังอยู่ภายในขีดจำกัดสำหรับรอบการทำงานที่สมบูรณ์หรือไม่

ส่ง BLINCE หน้าที่แรงดันการไหลที่ต้องการ รหัสปั๊มที่สมบูรณ์ ช่วงความเร็วเพลา การวัดทางเข้า ข้อมูลไดรฟ์ และโครงร่างวงจร BLINCE สามารถเปรียบเทียบการกระจัดและการกำหนดค่าปั๊มที่ต้องการ ระบุขีดจำกัดที่ขาดหายไป และแสดงให้เห็นว่าโครงการควรดำเนินการไปสู่รอบต่อนาทีที่สูงขึ้น การกระจัดที่มากขึ้น การแก้ไขการสูญเสีย หรือการจัดการการควบคุมอื่นก่อนใบเสนอราคา

รับใบเสนอราคาฟรี

โทรศัพท์: +86 132 4232 1601

✉️ อีเมล์: sales16@blince.com

เว็บไซต์: https://blince.com/

ข้อสงวนสิทธิ์

บทความนี้เป็นคำแนะนำทางวิศวกรรมทั่วไป การเลือกส่วนประกอบขั้นสุดท้ายควรขึ้นอยู่กับแบบของเครื่องจักร ข้อมูลไฮดรอลิกที่วัดได้ สภาพการทำงาน ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และการยืนยันจากวิศวกรไฮดรอลิกหรือซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติ

ทีมบลินซ์ไฮดรอลิก

Blince Hydraulic เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม ที่อุทิศตนให้กับการผลิตพลังงานของไหลที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างแม่นยำและโซลูชันไฮดรอลิกแบบกำหนดเอง ทีมวิศวกรของเราได้รับการสนับสนุนจากความเชี่ยวชาญเชิงลึกในด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมมานานหลายทศวรรษและการใช้งานทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จหลายพันครั้ง มุ่งเน้นไปที่การผลิตส่วนประกอบไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูงทั้งหมด รวมถึง มอเตอร์ออร์บิทัลเฉพาะทาง, มอเตอร์ขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ด้วยแรงดันสูง และ วาล์วควบคุมทิศทางที่ แข็งแกร่ง โครงสร้างพื้นฐานการผลิตของเราใช้ระบบเครื่องจักรกลซีเอ็นซีแบบหลายแกนที่ล้ำสมัย และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 อย่างสมบูรณ์เพื่อรับประกันความแม่นยำเชิงปริมาตรที่สามารถทำซ้ำได้ตลอดทุกขั้นตอนการผลิต

เราส่งมอบโซลูชันไฮดรอลิกที่รวดเร็ว เชื่อถือได้สูง และคุ้มค่าแก่ผู้จัดจำหน่ายในอุตสาหกรรมหนัก เครื่องจักร OEM และทีมงานซ่อมบำรุงในกว่า 150 ประเทศ ไม่ว่าโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณจะต้องใช้โปรไฟล์เพลาแบบกำหนดเองในปริมาณน้อยหรือการดำเนินการผลิตจำนวนมาก ปั๊มเกียร์เหล็กหล่อสำหรับงานหนัก เรากำหนดค่าตารางการผลิตที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ตรงตามเวลานำเป้าหมายของคุณพร้อมความสามารถในการคาดการณ์ราคารวม การเป็นพันธมิตรกับ Blince หมายถึงการรักษาประสิทธิภาพของระบบสูงสุด คุณภาพของวัสดุชั้นยอด และความเป็นมืออาชีพด้านพลังงานของไหลที่ไร้ขีดจำกัด

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา โปรดไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา: www.blince.com.

รายการสารบัญ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โทร

+86-0769 8515 6586

โทรศัพท์

เพิ่มเติม >>
+86 132 4232 1601

อีเมล

info@blince.com
ที่อยู่
เลขที่ 35 ถนนจินดา เมืองหูเหมิน เมืองตงกวน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน

ลิขสิทธิ์©  2025 Dongguan Blince Machinery & Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

ลิงค์
ติดต่อเราตอนนี้!

การสมัครรับข้อมูลทางอีเมล์

กรุณาสมัครรับอีเมลของเราและติดต่อคุณได้ตลอดเวลา。