Hvad er en svejset gabion og dens almindelige anvendelser
Du er her: Hjem » Nyheder » Industriens hotspots » Hvad er en svejset gabion og dens almindelige anvendelser

Hvad er en svejset gabion og dens almindelige anvendelser

Visninger: 0     Forfatter: Webstedsredaktør Udgivelsestid: 2026-09-09 Oprindelse: websted

Spørge

wechat-delingsknap
knap til linjedeling
twitter-delingsknap
facebook delingsknap
linkedin-delingsknap
pinterest delingsknap
whatsapp delingsknap
del denne delingsknap

Den tekniske udvikling af gabion sporer direkte fra antikke romerske og egyptiske militære applikationer. har fået sit navn fra den italienske gabbione (stort bur) og fik strukturel raffinement gennem Leonardo da Vincis Konceptet Corbeille Leonard- fundamentdesign til Milanos San Marco Slot. I dag løser denne historiske ramme et massivt moderne infrastrukturproblem. Traditionelle stive støttemure, såsom støbt beton, fejler konsekvent under miljøbelastning. Indespærret fugt opbygger ufrigivet hydrostatisk tryk bag strukturen og sprænger den faste barriere over tid. Standard snoede vævede trådnet løser problemet med dræning, men mangler den geometriske stivhed, der er nødvendig for eksponeret arkitektonisk belastning. Den endelige løsning er Svejset gabion . Denne højstyrke, modulære trådnetbeholder er afhængig af stive paneler og skrueformede fastgørelseselementer for at fastholde tung jord. Denne tekniske vejledning skitserer svejsede gabionkomponenter, evaluerer obligatoriske anti-korrosionsbelægninger og detaljerer implementeringsprotokoller for civil- og landskabsingeniørprojekter.

  • Hydrostatisk trykneutralisering: Svejsede gabioner har naturlige hulrum, der passivt dræner vand, hvilket eliminerer den primære årsag til støttemurens strukturelle fejl.
  • Kritisk strukturel integritet: Indvendige membraner (med afstand for hver 1 meter) og diagonale afstivningsbånd er komponenter, der ikke kan forhandles, som fordeler tunge stenbelastninger og forhindrer udbulning af paneler.
  • TCO er afhængig af belægninger: Levetider fra 25 til 75+ år er dikteret af belægningsvalg – galvaniseret stål til lav luftfugtighed versus Galfan (Zn-5%Al) eller PVC til svære havmiljøer.
  • Overholdelse af tilbud: Indkøb skal være i overensstemmelse med etablerede internationale standarder (ASTM A974 eller BS EN 10223-8) for at garantere nøjagtige maskeåbninger, tråddiametre og forskydningsstyrke.

The Engineering Foundations: How Welded Gabions Work

Pålideligheden af ​​gabionstrukturer er afhængig af fire interagerende mekaniske elementer. Når de er konstrueret korrekt, danner disse komponenter en tyngdekraftsstøttemur, der kan overleve standard armeret beton. Undladelse af at tage højde for et enkelt element kompromitterer hele installationen.

For det første udgør trådnetstrukturen med høj trækstyrke den primære indeslutningskonvolut. Svejste gitterkryds forhindrer ledningen i at flytte sig under ekstremt sideværts jordtryk. I modsætning til vævet tråd, der strækker sig under belastning, opretholder svejsede samlinger nøjagtige dimensionstolerancer. For det andet kræver systemet ordentlig stenfyldning parret med mekanisk komprimering. Den valgte sten skal have kantede kanter i stedet for afrundet flodklippe. Kantede sten griber tæt sammen, når de komprimeres, hvilket skaber en tæt, friktionslåst masse, der modstår rene kræfter.

For det tredje garanterer det naturlige 30% til 40% tomrumsforhold i det komprimerede tilslag kontinuerlig hydrostatisk dræning. En gabionvæg fungerer som et kæmpe fransk afløb. I stedet for at akkumulere vandvægt bag en solid barriere tillader strukturen grundvandet at passere uskadeligt igennem. Endelig beskytter vejrbestandige strukturelle belægninger det rå stål mod oxidation. Vi beskytter trådmatrixen gennem avanceret metallurgi, hvilket gør det muligt for stålburet at bevare sin strukturelle flydespænding i årtier.

Ydeevne metrisk svejset gabion væg støbt betonvæg
Hydrostatisk dræning Passiv og kontinuerlig (30-40 % void ratio) Kræver komplekse grædende flisesystemer
Base Foundation Fleksibel; tilpasser sig mindre jordsætning Stiv; revner under bundfældning
Installationsvejr Installation året rundt i enhver temperatur Kræver specifikke temperaturhærdningsområder
Akustisk dæmpning Høj (diffunderer lavfrekvente lydbølger) Lav (reflekterer lydbølger tilbage i rummet)

Anatomien af ​​en svejset gabion: komponenter og strukturel mekanik

Nedbrydning af væsentlige komponenter

En strukturel svejset enhed består af flere præcist fremstillede dele. Hver komponent spiller en særskilt rolle i at balancere intern spænding og ekstern belastning.

Paneler og låg: Disse flade trådnet danner den ydre skal. Ingeniører specificerer 11-gauge (3,05 mm) eller 9-gauge (3,80 mm) ståltråd baseret på den forventede belastning. Basis-, front-, bag- og sidepanelerne udgør den primære boks. Det aftagelige låg sidder på toppen og giver udstyr adgang under påfyldningsprocessen.

Membraner (interne skillevægge): Du skal installere interne mesh-skillevægge hver 1 meter (39,4 tommer) på tværs af enhedens længde. En standard kurv på 3 fod gange 3 fod gange 6 fod kræver en central membran. Disse skillevægge opdeler aggregatet og fordeler dynamiske belastninger jævnt. De forhindrer den skiftende sten i at skubbe de udvendige paneler udad.

Spiraler og C-stifter: Installatører bruger spiralformede fastgørelseselementer (spiraler) til at sy tilstødende paneler sammen. Disse fastgørelseselementer snor sig gennem mesh-åbningerne langs hele den lodrette og vandrette søm. De bruger en ledningsdiameter på 3,0 mm til 3,4 mm. ASTM-retningslinjer kræver en maksimal afstand på 3 tommer (76 mm) til spiralgevind. C-stifter (eller hog-ringe) tilbyder en alternativ fastspændingsmetode. De kræver specialiseret pneumatisk værktøj for at lukke tæt omkring de tilstødende ledninger.

Snøring af tråd og afstivningsbånd: Når kurven når en tredjedel kapacitet, placerer installatører indvendige diagonale understøtninger. Disse afstivningsbånd spænder over det indre hulrum og hægter sig fast på for- og bagpanelerne. De bruger en minimumsledningsdiameter på 2,2 mm. Ved at binde de modstående flader sammen, giver snøretråden indre spænding for at modvirke det udadgående tryk fra den bundfældende sten.

Svejsede vs. vævede gabioner: En indkøbsbeslutningsmatrix

Indkøbsteams forveksler ofte vævede og svejste netsystemer. At forstå deres strukturelle forskelle dikterer succesen af ​​din specifikke applikation.

Vævede gabioner bruger et dobbeltsnoet sekskantet trådmønster. Denne konstruktionsmetode gør det muligt for nettet at strække og artikulere. Civilingeniører anvender vævet mesh primært til hydrauliske applikationer, såsom skiftende flodsenge eller skurebeskyttelse, hvor fleksibilitet forhindrer, at ledninger knækker. Vævede enheder buler dog betydeligt, når de stables lodret i støttemure.

Svejste gitre består af vinkelrette ståltråde, der er smeltet sikkert sammen ved hvert kryds gennem automatiseret elektrisk modstandssvejsning. Dette giver uovertruffen dimensionsstabilitet. Svejste paneler modstår massiv deformation under mekanisk stenkomprimering. Nettet bevarer stive, rene geometriske linjer lodret og vandret. Denne æstetiske ensartethed gør svejset tråd til den obligatoriske specifikation for udsatte arkitektoniske vægge, terrasseret landskabspleje og kommercielle ejendomsområder.

Kategorisering og standarddimensioner

Tilpasning af den svejste gabiontype til applikationen

Producenter kategoriserer disse modulære beholdere i tre primære fysiske formater. Valg af den korrekte profil sikrer strukturel effektivitet og minimerer krav til tunge maskiner.

Gabionkurve (kasser): Disse repræsenterer de rektangulære standardenheder. Kommercielle støttemure er stærkt afhængige af dimensioner på 3'x3'x6', 3'x3'x9' og 3'x3'x12'. Et enkelt 3'x3'x3'-modul rummer cirka en kubikyard sten, der vejer omkring 3.000 pund, når det er fuldt komprimeret. Ingeniører specificerer disse dybe profilkasser til rene tyngdekraftsvægge, stabilisering af motorveje og tunge bærende jordtilbageholdelse.

Reno-madrasser (gabionmadrasser): Disse har en betydeligt mere lavvandet profil. Typiske dimensioner måler 6 tommer, 9 tommer eller 12 tommer høje, 6 fod brede og op til 12 fod lange. Du vil se Reno-madrasser indsat til overfladeerosionskontrol. De beklæder flodbredder, beskytter brostøtter og stabiliserer blide skråninger. Deres brede overflade forhindrer udvaskning af jord uden at kræve det massive stenvolumen af ​​en fuld kurv.

Gabionsække og puder: Disse cylindriske varianter løser ekstreme logistiske udfordringer. Gabionsække har kraftige trådgitter med indbyggede løftestropper. Byggemandskab fylder dem off-site og bruger tunge kraner til at slippe dem ned på dybt vand eller utilgængelige kløfter. Puder repræsenterer meget mindre, håndterbare enheder. Arbejdere kan manuelt placere puder i miljøfølsomme vådområder, hvor tunge dieselmaskiner er strengt forbudt.

Anti-korrosionsbelægninger og international overholdelse (ASTM & BS EN)

Evaluering af belægningsmuligheder for maksimalt ROI

De samlede ejeromkostninger for en trådstøttemur afhænger helt af den påførte anti-korrosionsbelægning. Angivelse af blankt stål eller tynde belægninger garanterer hurtig oxidation og for tidligt strukturelt sammenbrud.

Galvaniseret stål (ASTM A641, klasse 3): Dette er basisstandarden for kommercielt jordarbejde. Producenterne dypper den svejste tråd i smeltet zink og påfører en tung belægningsvægt (f.eks. 0,80 oz/ft2). Det giver en 25+ års levetid under neutrale jordforhold. Du bør specificere standard galvanisering strengt for indre miljøer med lav til medium luftfugtighed og nul kemisk afstrømning.

Galfan / zink-aluminiumslegering (ASTM A856): Galfan opgraderer den metallurgiske beskyttelsesmatrix til 95 % zink og 5 % aluminium, suppleret med spor af mischmetal. Denne avancerede legering tilbyder tre gange korrosionsbestandigheden af ​​standardgalvanisering under saltspraytest (ASTM B117). Du skal specificere Galfan til kystzoner, jordtilbageholdelse med høj fugtighed og miljøer, der beskæftiger sig med vinterpåføring af vejsalt.

PVC-belægning: Producenter ekstruderer en 0,5 mm tyk polyvinylchlorid (PVC) polymermuffe over den galvaniserede eller Galfan-kernetråd. Dette dobbeltlags beskyttelsessystem isolerer stålet fysisk fra miljøet, hvilket forlænger levetiden til 75+ år. Indram dette som en obligatorisk specifikation for meget sure jorde, alvorlige havmiljøer, industrielle afstrømningszoner eller projekter, der kræver specifik æstetisk farvematch (standard grå, grøn eller sort).

Tekniske specifikationer for overholdelse af tilbud

Indkøbsdokumenter skal påbyde nøjagtige internationale standarder for at forhindre leverandører i at erstatte ringere materialer.

Standard Region Focus Standard Mesh Aperture Påkrævet Wire Specs Performance Metric
ASTM A974 Nordamerika 76x76 mm (3'x3') 3,05 mm (2,7 mm kerne til PVC) Forskydningsstyrke minimum 70% af trådens trækstyrke
BS EN 10223-8 Europa / Globalt 100x100mm, 75x75mm Fra 3,0 mm til 5,0 mm Strenge svejseforskydningsstyrke i gennemsnit 75 % af trækbelastningen
ASTM A856 Nordamerika Forskellige Galfan legering belægning Specifikke minimumsbelægningsvægte baseret på trådmåler

Når du udarbejder en stykliste, skal du udtrykkeligt angive overholdelse af ASTM A974 eller BS EN 10223-8. Kræv møllecertifikater fra leverandøren for at verificere tråddiameteren og svejseforskydningsstyrken, før levering godkendes.

Tunge anlægsarbejder og kommercielle anvendelsessager

Støttemure og skråningsbeskyttelse

Anlægsapplikationer udnytter den massive gravitationsvægt af de fyldte beholdere til at holde ustabil jord tilbage. I modsætning til betonstøttemure, der fungerer som absolutte dæmninger mod grundvand, fungerer et stenfyldt net i harmoni med stedets hydrologi.

Den iboende fysik af det porøse stenfyld tillader kontinuerlig vandgennemtrængning. Dette høje hulrumsforhold eliminerer hydrostatisk tryk - den primære faktor, der får faste vægge til at revne, læne sig og i sidste ende svigte. Ved at forhindre vand i at samle sig bag jordoverfladen, opretholder holdestrukturen et konstant tyngdepunkt.

Ingeniører anvender disse systemer til dyb undergrundsstabilisering og stenfaldsnet. I scenarier med forstærkning af vejbed, der er udsat for seismiske forskydninger, kan de modulære sektioner sætte sig uafhængigt uden at bryde hele væggen. På stejle bjergstigninger opfanger stive svejsede paneler sikkert og indeholder faldende stenaffald, før det når motorvejens asfalt nedenfor.

Urban akustiske barrierer og oversvømmelseskontrol

Svejste mesh-systemer leverer overlegne akustiske dæmpningsmålinger i tunge byinfrastrukturprojekter. Standard motorvejsstøjskærme anvender flad præfabrikeret beton, som blot reflekterer høj-decibel trafikstøj tilbage til miljøet.

Gabionvægge fungerer anderledes. Den tætte fysiske masse af det komprimerede aggregat absorberer kinetisk energi. I mellemtiden fanger de uregelmæssige lufthuller, der er fanget mellem stenene, og diffuser lavfrekvente lydbølger. Denne mekaniske kombination opnår et lydtransmissionstab på 18 til 25 decibel, hvilket overgår flade reflekterende barrierer i boligområder.

Logistisk reducerer denne tilgang transportens kulstofemissioner. Tomme trådkurve sendes helt fladt på standardpaller. Ved at transportere fladt stål til arbejdspladsen og hente tilslag fra lokale stenbrud, eliminerer udviklere behovet for at transportere tusindvis af tons præfabrikeret beton på tværs af statsgrænser.

Arkitektonisk landskabspleje og kommercielt design

Beyond Stone: Creative Fill Materials

Mens tunge jordarbejder kræver tætte strukturelle sten som granit eller basalt, giver kommerciel landskabsarkitektur mulighed for kreativ fleksibilitet. Det tomme trådnet fungerer som et æstetisk indramningssystem.

Designere opnår visuel differentiering ved at erstatte standardtilslag med hyperlokale eller genbrugte fyldmaterialer. Landskabsarkitekter bruger ofte knuste røde mursten, tumlet genbrugsglas, store muslingeskaller og tykke træstammer til at opnå biofile designs. Disse kontrasterende teksturer forvandler en industriel støttemur til et førsteklasses kommercielt fokuspunkt.

Denne fleksibilitet introducerer store omkostningseffektiviteter. Du kan optimere dit materialebudget gennem en proces kaldet 'facing'. Installatører placerer førsteklasses dekorative sten strengt langs den forreste synlige side af trådkurven. De fylder derefter det skjulte indvendige volumen med billige genbrugsbetonbrokker eller almindeligt knust grus, hvilket effektivt halverer omkostningerne til dekorative materialer.

Kommercielle Hardscaping-funktioner

De stive 90-graders hjørner af svejset mesh muliggør hurtig hardscape-konstruktion uden at støbe betonfod.

Entreprenører bruger disse moduler som selvdrænende plantekasser. Trådrammerne indeholder jordprofilen og forhindrer samtidig absolut mætning og rodråd. Du kan hurtigt samle brugerdefinerede udendørs køkkenbaser, bygge modulære siddeområder ved at bolte behandlet træ direkte til det øverste netpanel og indramme komplekse vandelementer. Disse funktionelle integrationer opnår du udelukkende med tør mekanisk montage.

Konstruktionsmekanik: Risikobegrænsende og installationsprotokoller

5-trins standardiseret installationsprotokol

En vellykket opbygning af gravitationsvæg kræver streng overholdelse af en kronologisk operationel sekvens. Du skal følge disse trin for at forhindre strukturel forvrængning.

  1. Forberedelse og nivellering: Udgrav grundgraven. Mekanisk komprimere undergrundmaterialet til minimum 95 % Standard Proctor-densitet for at sikre absolut fladhed.
  2. Panelsamling: Rejs fladpanelerne i åbne boksformer. Fastgør alle lodrette kanter stramt ved hjælp af kraftige spiraler eller pneumatiske C-stifter, idet du overholder reglerne for maksimal 3-tommer afstand.
  3. Gradueret stenfyldning og komprimering: Fyld kurvene i 300 mm (12-tommer) trinvise løft. Monter diagonale afstivningsbånd efter hvert løft. Brug håndkomprimatorer til at sætte den kantede sten tæt, før du tilføjer det næste lag.
  4. Fastgørelse og snøring af låget: Overfyld kurven med 1 til 2 tommer for at tage højde for naturlig langtidssætning. Brug et koben til at strække toplåget over aggregatet og sy det sikkert langs alle kanter.
  5. Endelig justering og positionering: Bekræft de geometriske linjer ved hjælp af et laserniveau. Fastgør det tomme øverste lag til det fyldte nederste lag ved hjælp af snørebånd, før du gentager påfyldningsprocessen.

Fundamentforberedelse og frostlinjeundgåelse

Ignorering af geoteknisk fundamentforberedelse garanterer katastrofalt vægsvigt. Du skal etablere et sikkert fodfæste for at modstå glidende og væltende øjeblikke.

Udgravningskrav tilsiger, at grundlaget skal begynde dybt under jorden. Du skal synke grundgraven mindst 500 mm (20 tommer) under overfladekvaliteten. Denne dybde tjener to kritiske funktioner. For det første omgår den den regionale frostlinje og forhindrer vinterfrysning-tø-cyklusser i at hæve muren opad. For det andet indlejrer den den strukturelle tå direkte i jorden for at modstå vandrette glidekræfter.

Du skal fjerne alt organisk materiale, muldjord og ler fra renden. Udskift dette med en 150 mm til 300 mm dyb undergrund af knust kantet grus. Betjen en vibrationspladekomprimator over gruset, indtil den opnår total konsolidering. Dybden af ​​denne gruspude skalerer parallelt med den samlede lodrette højde af den planlagte væg.

Monterings- og stablingstolerancer

Når du stabler flere lodrette etager, bliver gravitationsstabilitet og vægtfordeling altafgørende.

Ingeniører håndhæver strengt 6-gradersreglen for lodret stabling. Du skal hælde stablede kasser bagud mod den tilbageholdte jord i en dejvinkel på mindst 6 grader. Alternativt skal du bruge en tilbagetrukket konfiguration, hvor hver øverste kurv forsænkes med 6 til 9 tommer. Denne baglæns hældning overfører jordens aktive tryk nedad i fundamentet i stedet for udad mod trådfladen.

Overholdelsesprotokoller for webstedssikkerhed er obligatoriske. Sørg for, at alle besætningsmedlemmer bærer specifikt personligt beskyttelsesudstyr (PPE), inklusive ståltåstøvler, tunge læderhandsker for at forhindre ledningspunkteringer og stødklassificerede sikkerhedsbriller. Midlertidige ustøttede udgravningsskråninger direkte bag installationszonen må aldrig overskride en 45 graders vinkel for at forhindre rendekollaps under montering.

Konklusion

Svejsede gabioner giver en konstrueret hybridløsning til komplekse jordarbejder. De balancerer den strukturelle modstandskraft, der kræves for kommerciel undergrundsstabilisering, med den passive hydrostatiske dræning, der er nødvendig for at forhindre udblæsning af støttemuren. Den stive gittermetodologi leverer nøjagtige geometriske tolerancer, der kræves af moderne arkitektonisk design.

Indkøbsnøjagtighed dikterer installationens langsigtede levedygtighed. Du skal matche den korrosionsbeskyttende trådbelægning direkte til stedets miljøfareniveauer. Kræv verificerbare møllecertifikater fra leverandører for at bekræfte nøjagtige trådmålere, svejseforskydningsstyrke og belægningsvægte, før du godkender levering af materiale til arbejdsstedet.

Følg disse øjeblikkelige trin for at fremme din projektimplementering:

  • Hyr en autoriseret geoteknisk ingeniør til at bore testboringer og beregne den nøjagtige jordbærende kapacitet på dit websted.
  • Identificer din regionale frostdybde for at bestemme den mindste sikre dybde for din funderingsgravegrav.
  • Beregn din samlede lineære optagelse for at færdiggøre din stykliste (BOM), og sørg for, at du bestiller 10 % ekstra snørewire og interne afstivningsbånd.
  • Få din vinkelfyldte sten fra et lokalt stenbrud for at minimere transportomkostninger og verificere, at stendiameteren overstiger din valgte maskeåbning.

FAQ

Q: Hvad er den forventede levetid for en svejset gabion-støttemur?

A: Den strukturelle levetid afhænger i høj grad af trådbelægningen og det lokale miljø. Standard galvaniseret stål holder 25 til 40 år under milde, tørre forhold. Avancerede Galfan-legeringer eller tunge PVC-belagte trådmatricer forlænger driftslevetiden til 75 år eller mere, selv i barske kystnære eller stærkt sure industrielle miljøer.

Q: Hvordan reducerer svejsede gabioner det hydrostatiske tryk bag en væg?

A: Gabioner opretholder et hulrumsforhold på 30 % til 40 % i stenfylden. Denne naturlige porøsitet gør det muligt for grundvandet at dræne passivt gennem hele strukturen. Denne kontinuerlige gennemtrængning eliminerer opbygning af vandvægt, som er den primære hydrostatiske kraft, der er ansvarlig for at bryde og vælte faste betonstøttemure.

Q: Hvad er formålet med den indre membran i en gabionkurv?

A: Indvendige membraner er lodrette mesh-skillevægge, der kræves hver 1. meter inde i kurven. De rummer det tunge tilslag for at fordele dynamiske belastninger jævnt. Endnu vigtigere er det, at de giver afgørende intern spænding, der forhindrer de forreste og bageste trådpaneler i at bule udad under stenkomprimering og bundfældning.

Spørgsmål: Kan svejsede gabioner bues til landskabsapplikationer?

A: Ja. Installatører kan opnå fejende kurver ved at skære de indvendige frontpaneler i bestemte vinkler og overlappe det udvendige net, før de forbindes. Alternativt vinkler installatører flere rektangulære standardenheder en smule ved de tilstødende sømme for at skabe en facetteret, forskudt kurve på tværs af lange landskabskanter.

Q: Hvilken størrelse og type sten skal bruges til at fylde trådnettet?

A: Du har brug for hårde, kantede, vejrbestandige sten som granit, basalt eller kalksten. Stendiameteren skal strengt overstige maskeåbningens størrelse. For en standard 3-tommer gange 3-tommer trådnet, ingeniører mandat sten størrelse mellem 4 tommer og 8 tommer for at sikre korrekt intern mekanisk sammenlåsning.

Q: Kan genbrugsmaterialer som mursten, beton eller glas bruges til at fylde en svejset gabion?

A: Ja. Kommercielle landskabsarkitekter opgraderer ofte materialer som knust betonbrokker, genvundne mursten eller tykke glasblokke til dekorative installationer. Men selvom de er velegnede til æstetisk hårdbearbejdning med lav belastning, kræver tunge civile jordtilbageholdelsesvægge stadig højdensitetsstruktursten for at opretholde den nødvendige gravitationsmasse og friktion.

Q: Er spiraler eller C-ringe bedre til at samle svejsede gabionpaneler?

A: Begge fastgørelseselementer giver fremragende forskydningsstyrke, når de installeres efter ASTM-standarder. Spiraler trækkes kontinuerligt ned i panelsømmene, hvilket giver exceptionel ensartet spænding uden specialudstyr. C-ringe klemmer panelerne hurtigt sammen, men kræver et specialiseret pneumatisk værktøj og en luftkompressor, hvilket gør dem foretrukne til installationer med store kommercielle volumener.

Kaiheng er en professionel producent af stålriste med mere end 20 års produktionserfaring, Hebei-provinsen, kendt som 'hjemmebyen for trådnet i Kina'.

KONTAKT OS

Telefon: +86 13831811183
Email: Jason@zckaiheng.com
WhatsApp: +86 13831811183
Tilføj: 120 meter nord for Jingsi Village, Donghuang Town, Anping County, Hengshui City, Hebei-provinsen, Kina
Efterlad en besked
Hold kontakten med os

HURTIGE LINKS

PRODUKTKATEGORI

Specialdesign din ordre
Copyright © 2024 Hebei Kaiheng Wire Mesh Products Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.| Understøttet af leadong.com