Vad är en svetsad gabion och dess vanliga användningsområden
Du är här: Hem » Nyheter » Bransch hotspots » Vad är en svetsad gabion och dess vanliga användningsområden

Vad är en svetsad gabion och dess vanliga användningsområden

Visningar: 0     Författare: Webbplatsredaktör Publiceringstid: 2026-09-09 Ursprung: Plats

Fråga

wechat delningsknapp
linjedelningsknapp
twitter delningsknapp
Facebook delningsknapp
linkedin delningsknapp
pinterest delningsknapp
whatsapp delningsknapp
dela den här delningsknappen

Den tekniska utvecklingen av gabion spår direkt från antika romerska och egyptiska militära tillämpningar. har fått sitt namn från den italienska gabbione (stor bur), och fick strukturell förfining genom Leonardo da Vincis Konceptet Corbeille Leonard- stiftelsedesigner för Milanos San Marco-slott. Idag löser denna historiska ram ett massivt modernt infrastrukturproblem. Traditionella styva stödmurar, såsom gjuten betong, misslyckas konsekvent under miljöpåfrestningar. Instängd fukt bygger outlöst hydrostatiskt tryck bakom strukturen, vilket spräcker den fasta barriären med tiden. Standardtvinnade vävda trådnät löser dräneringsproblemet men saknar den geometriska styvheten som krävs för exponerad arkitektonisk belastning. Den definitiva lösningen är Svetsad Gabion . Denna höghållfasta, modulära trådnätsbehållare är beroende av styva paneler och spiralformade fästen för att hålla kvar tung jord. Den här tekniska guiden beskriver svetsade gabionkomponenter, utvärderar obligatoriska korrosionsskyddsbeläggningar och beskriver implementeringsprotokoll för anläggnings- och landskapsprojekt.

  • Hydrostatisk tryckneutralisering: Svetsade gabioner har naturliga tomrum som passivt dränerar vatten, vilket eliminerar den primära orsaken till att stödmurens strukturella brister.
  • Kritisk strukturell integritet: Invändiga membran (med avstånd på 1 meter) och diagonala stagstag är icke-förhandlingsbara komponenter som fördelar tunga stenbelastningar och förhindrar utbuktning av panelen.
  • TCO förlitar sig på beläggningar: Livslängder från 25 till 75+ år dikteras av val av beläggning – galvaniserat stål för låg luftfuktighet, jämfört med Galfan (Zn-5%Al) eller PVC för svåra marina miljöer.
  • Anbudsefterlevnad: Upphandlingen måste överensstämma med etablerade internationella standarder (ASTM A974 eller BS EN 10223-8) för att garantera exakta masköppningar, tråddiametrar och skjuvhållfasthet.

The Engineering Foundations: How Welded Gabions Work

Tillförlitligheten hos gabionstrukturer är beroende av fyra interagerande mekaniska element. När de är konstruerade på rätt sätt bildar dessa komponenter en tyngdkraftsstödmur som kan hålla längre än standardarmerad betong. Att inte ta hänsyn till något enskilt element äventyrar hela installationen.

För det första tillhandahåller den höghållfasta trådnätstrukturen det primära inneslutningshöljet. Svetsade gallerkorsningar förhindrar att tråden förskjuts under extremt lateralt jordtryck. Till skillnad från vävd tråd, som sträcker sig under belastning, bibehåller svetsfogar exakta dimensionstoleranser. För det andra kräver systemet ordentlig stenfyllning i kombination med mekanisk packning. Den valda stenen måste ha kantiga kanter snarare än rundad flodsten. Vinklade stenar låser sig tätt när de komprimeras, vilket skapar en tät, friktionslåst massa som motstår rena krafter.

För det tredje garanterar det naturliga hålrumsförhållandet på 30 % till 40 % av det komprimerade ballasten kontinuerlig hydrostatisk dränering. En gabionvägg fungerar som ett gigantiskt franskt avlopp. Istället för att samla vattenvikt bakom en solid barriär tillåter strukturen grundvatten att passera igenom ofarligt. Slutligen skyddar väderbeständiga strukturella beläggningar råstålet från oxidation. Vi skyddar trådmatrisen genom avancerad metallurgi, vilket gör att stålburen kan behålla sin strukturella sträckgräns i årtionden.

Prestanda Metrisk svetsad gabion vägg gjuten betongvägg
Hydrostatisk dränering Passiv och kontinuerlig (30-40 % tomrumsförhållande) Kräver komplexa system med gråtande kakel
Bas Foundation Flexibel; anpassar sig till mindre marksättningar Stel; sprickor vid undergrundssättning
Installationsväder Installation året runt i alla temperaturer Kräver specifika temperaturhärdningsintervall
Akustisk dämpning Hög (diffunderar lågfrekventa ljudvågor) Låg (reflekterar ljudvågor tillbaka till rymden)

Anatomin hos en svetsad gabion: komponenter och strukturell mekanik

Uppdelning av väsentliga komponenter

En konstruktionssvetsad enhet består av flera exakt tillverkade delar. Varje komponent spelar en distinkt roll för att balansera inre spänningar och extern belastning.

Paneler och lock: Dessa platta trådnät bildar det yttre skalet. Ingenjörer specificerar 11-gauge (3,05 mm) eller 9-gauge (3,80 mm) ståltråd baserat på den förväntade belastningen. Bas-, front-, bak- och sidopanelerna utgör den primära lådan. Det avtagbara locket sitter på toppen och ger tillgång till utrustningen under påfyllningsprocessen.

Membran (interna avdelare): Du måste installera interna nätpartitioner var 1:e meter (39,4 tum) över enhetens längd. En standardkorg på 3 fot x 3 fot x 6 fot kräver ett centralt membran. Dessa avdelare delar upp aggregatet och fördelar dynamiska belastningar jämnt. De förhindrar att skiftstenen trycker de yttre panelerna utåt.

Spiraler och C-stift: Installatörer använder spiralformade fästen (spiraler) för att sy ihop angränsande paneler. Dessa fästelement vindlar genom nätöppningarna längs hela den vertikala och horisontella sömmen. De använder en tråddiameter på 3,0 mm till 3,4 mm. ASTM riktlinjer kräver ett maximalt avstånd på 3 tum (76 mm) för spiralgängning. C-stift (eller hog-ringar) erbjuder en alternativ klämmetod. De kräver specialiserade pneumatiska verktyg för att stänga tätt runt de angränsande trådarna.

Snörning av tråd och stag: När korgen når en tredjedels kapacitet placerar installatörerna interna diagonala stöd. Dessa stagstag spänner över det inre tomrummet och hakar fast på de främre och bakre panelerna. De använder en minsta tråddiameter på 2,2 mm. Genom att binda ihop de motsatta ytorna ger snörningstråden inre spänning för att motverka det utåtriktade trycket från det sedimenterande berget.

Svetsade vs. Woven Gabions: A Procurement Decision Matrix

Inköpsteam blandar ofta ihop vävda och svetsade nätsystem. Att förstå deras strukturella skillnader dikterar framgången för din specifika applikation.

Vävda gabioner använder ett dubbelt tvinnat hexagonalt trådmönster. Denna konstruktionsmetod gör att nätet kan sträckas och artikuleras. Civilingenjörer använder vävt nät främst för hydrauliska applikationer, såsom skiftande flodbäddar eller skurskydd, där flexibilitet förhindrar att tråden knäpper. Däremot buktar vävda enheter avsevärt när de staplas vertikalt i stödmurar.

Svetsade galler består av vinkelräta ståltrådar som är säkert smälta vid varje korsning genom automatiserad elektrisk motståndssvetsning. Detta ger oöverträffad dimensionsstabilitet. Svetsade paneler motstår massiv deformation under mekanisk stenkomprimering. Nätet bibehåller stela, rena geometriska linjer vertikalt och horisontellt. Denna estetiska enhetlighet gör svetsad tråd till den obligatoriska specifikationen för exponerade arkitektoniska väggar, terrasserade landskap och kommersiella fastighetsområden.

Kategorisering och standardmått

Matcha den svetsade gabiontypen till applikationen

Tillverkare kategoriserar dessa modulära behållare i tre primära fysiska format. Att välja rätt profil säkerställer strukturell effektivitet samtidigt som kraven på tunga maskiner minimeras.

Gabionkorgar (lådor): Dessa representerar de rektangulära standardenheterna. Kommersiella stödmurar är mycket beroende av dimensionerna 3'x3'x6', 3'x3'x9' och 3'x3'x12'. En enda 3'x3'x3'-modul rymmer ungefär en kubikyard sten, som väger ungefär 3 000 pund när den är helt komprimerad. Ingenjörer specificerar dessa djupprofilerade lådor för rena tyngdkraftsväggar, stabilisering av motorvägsbäddar och tunga lastbärande jordhållning.

Reno-madrasser (gabionmadrasser): Dessa har en betydligt grundare profil. Typiska dimensioner mäter 6 tum, 9 tum eller 12 tum höga, 6 fot breda och upp till 12 fot långa. Du kommer att se Reno-madrasser utplacerade för kontroll av yterosion. De kantar flodstränder, skyddar brofästen och stabiliserar mjuka sluttningar. Deras breda yta förhindrar smutstvätt utan att kräva den massiva stenvolymen av en full korg.

Gabionsäckar och kuddar: Dessa cylindriska varianter löser extrema logistiska utmaningar. Gabionsäckar har kraftiga trådgaller med inbyggda lyftselar. Byggpersonal fyller dem utanför anläggningen och använder tunga kranar för att släppa dem i djupt vatten eller otillgängliga raviner. Kuddar representerar mycket mindre, hanterbara enheter. Arbetare kan manuellt placera kuddar i miljökänsliga våtmarker där tunga dieselmaskiner är strängt förbjudna.

Anti-korrosionsbeläggningar och internationell överensstämmelse (ASTM & BS EN)

Utvärdera beläggningsalternativ för maximal ROI

Den totala ägandekostnaden för en trådstödmur beror helt på den applicerade rostskyddsbeläggningen. Att specificera rent stål eller tunna beläggningar garanterar snabb oxidation och för tidig strukturell kollaps.

Galvaniserat stål (ASTM A641, klass 3): Detta är grundstandarden för kommersiella markarbeten. Tillverkare doppar den svetsade tråden i smält zink och applicerar en tung beläggningsvikt (t.ex. 0,80 oz/ft2). Den ger en livslängd på 25+ år i neutrala markförhållanden. Du bör specificera standardgalvanisering strikt för inlandsmiljöer med låg till medelhög luftfuktighet och ingen kemisk avrinning.

Galfan / zink-aluminiumlegering (ASTM A856): Galfan uppgraderar den metallurgiska skyddsmatrisen till 95 % zink och 5 % aluminium, kompletterat med spår av mischmetall. Denna avancerade legering erbjuder tre gånger korrosionsbeständigheten jämfört med standardgalvanisering under saltspraytestning (ASTM B117). Du måste ange Galfan för kustzoner, jordretention med hög fuktighet och miljöer som hanterar vintervägsalttillförsel.

PVC-beläggning: Tillverkare extruderar en 0,5 mm tjock polyvinylklorid (PVC) polymerhylsa över den galvaniserade eller galvaniserade kärntråden. Detta skyddssystem med två lager isolerar stålet fysiskt från omgivningen och förlänger livslängden till 75+ år. Rama in detta som en obligatorisk specifikation för mycket sura jordar, svåra marina miljöer, industriella avrinningszoner eller projekt som kräver specifik estetisk färgmatchning (standard grått, grönt eller svart).

Tekniska specifikationer för efterlevnad av anbud

Upphandlingsdokument måste föreskriva exakta internationella standarder för att förhindra leverantörer från att ersätta sämre material.

Standard Region Fokus Standard Mesh Aperture Krävs Trådspecifikationer Prestandamått
ASTM A974 Nordamerika 76x76 mm (3'x3') 3,05 mm (2,7 mm kärna för PVC) Skjuvhållfasthet minst 70 % av trådens draghållfasthet
BS EN 10223-8 Europa / Global 100x100mm, 75x75mm Allt från 3,0 mm till 5,0 mm Strikt svetsskjuvhållfasthet med i genomsnitt 75 % av dragbelastningen
ASTM A856 Nordamerika Olika Galfan legeringsbeläggning Specifika lägsta beläggningsvikter baserat på trådmått

När du utarbetar en stycklista, ange att du följer ASTM A974 eller BS EN 10223-8 uttryckligen. Kräv brukscertifikat från leverantören för att verifiera tråddiametern och svetsskjuvhållfastheten innan leverans godkänns.

Tunga fall inom anläggning och kommersiell användning

Stödmurar och sluttningsskydd

Anläggningsapplikationer utnyttjar den massiva gravitationsvikten hos de fyllda behållarna för att hålla tillbaka instabil jord. Till skillnad från betongstödmurar som fungerar som absoluta dammar mot grundvatten, fungerar ett stenfyllt nät harmoniskt med platsens hydrologi.

Den inneboende fysiken hos den porösa stenfyllningen tillåter kontinuerlig vattengenomträngning. Detta höga tomrumsförhållande eliminerar hydrostatiskt tryck – den primära faktorn som gör att solida väggar spricker, lutar sig och slutligen går sönder. Genom att förhindra vatten från att samlas bakom jordytan bibehåller den kvarhållande strukturen en konstant tyngdpunkt.

Ingenjörer använder dessa system för stabilisering av djup undergrund och nät för stenfall. I scenarier för förstärkning av vägbädden som utsätts för seismiska förskjutningar kan modulsektionerna sätta sig självständigt utan att spricka hela väggen. På branta bergslutningar kan styva svetsade paneler säkert fånga upp och innehålla fallande stenskräp innan det når motorvägens asfalt nedanför.

Urban akustiska barriärer och översvämningskontroll

Svetsade nätsystem levererar överlägsna akustiska dämpningsmått i tunga urbana infrastrukturprojekt. Standard bullerskärmar för motorvägar använder platt prefabricerad betong, som helt enkelt reflekterar högdecibel trafikbuller tillbaka till miljön.

Gabionväggar fungerar annorlunda. Den täta fysiska massan hos det komprimerade aggregatet absorberar kinetisk energi. Samtidigt fångar de oregelbundna lufthålen som är instängda mellan stenarna och diffusa lågfrekventa ljudvågor. Denna mekaniska kombination uppnår en ljudöverföringsförlust på 18 till 25 decibel, vilket kraftigt överträffar platta reflekterande barriärer i bostadsområden.

Logistiskt minskar detta tillvägagångssätt transporternas koldioxidutsläpp. Tomma trådkorgar skickas helt plant på standardpallar. Genom att transportera platt stål till arbetsplatsen och anskaffa stenmaterial från lokala stenbrott, eliminerar utvecklarna behovet av att transportera tusentals ton prefabricerad betong över statliga gränser.

Arkitektonisk landskapsarkitektur och kommersiell design

Beyond Stone: Creative Fill Materials

Medan tunga markarbeten kräver täta strukturella stenar som granit eller basalt, tillåter kommersiell landskapsarkitektur kreativ flexibilitet. Det tomma trådnätet fungerar som ett estetiskt ramsystem.

Designers uppnår visuell differentiering genom att ersätta standardaggregat med hyperlokala eller återvunna fyllnadsmaterial. Landskapsarkitekter använder ofta krossat rött tegel, tumlat återvunnet glas, stora snäckskal och tjocka trästockar för att uppnå biofila mönster. Dessa kontrasterande texturer förvandlar en industriell stödmur till en förstklassig kommersiell fokuspunkt.

Denna flexibilitet inför stora kostnadseffektiviteter. Du kan optimera din materialbudget genom en process som kallas 'facing'. Installatörer placerar förstklassig dekorativ sten längs den främre exponerade ytan av trådkorgen. De återfyller sedan den dolda inre volymen med billiga återvunna betongbränder eller standardkrossgrus, vilket effektivt halverar kostnaderna för dekorativa material.

Kommersiella Hardscaping-funktioner

De styva, 90-graders hörnen av svetsat nät möjliggör snabb konstruktion utan att gjuta betongfot.

Entreprenörer använder dessa moduler som självdränerande planteringslådor. Trådramen innehåller jordprofilen samtidigt som den förhindrar absolut mättnad och rotröta. Du kan snabbt montera skräddarsydda utomhusköksunderlag, bygga modulära sittplatser genom att skruva fast behandlat virke direkt på den övre nätpanelen och rama in komplexa vattendetaljer. Dessa funktionella integrationer uppnår du helt och hållet med torr mekanisk montering.

Byggmekanik: Riskreducering och installationsprotokoll

Det 5-stegs standardiserade installationsprotokollet

Ett framgångsrikt byggande av gravitationsvägg kräver strikt efterlevnad av en kronologisk operationssekvens. Du måste följa dessa steg för att förhindra strukturell förvrängning.

  1. Platsförberedelse och utjämning: Gräv grundgraven. Mekaniskt komprimera sub-basmaterialet till minst 95 % Standard Proctor-densitet för att säkerställa absolut planhet.
  2. Panelmontering: Sätt upp de platta panelerna till öppna lådor. Fäst alla vertikala kanter ordentligt med kraftiga spiraler eller pneumatiska C-stift, och följ reglerna för maximalt 3-tums avstånd.
  3. Graderad stenfyllning och komprimering: Fyll korgarna i 300 mm (12-tum) stegvisa lyft. Montera diagonalstag efter varje lyft. Använd handkomprimatorer för att fästa den kantiga stenen tätt innan du lägger till nästa lager.
  4. Säkra och snöra locket: Överfyll korgen med 1 till 2 tum för att ta hänsyn till naturlig långvarig sättning. Använd en kofot för att sträcka topplocket över aggregatet och sy det säkert längs alla kanter.
  5. Slutlig inriktning och positionering: Verifiera de geometriska linjerna med en lasernivå. Fäst det tomma övre skiktet vid det fyllda nedre skiktet med snörningstråd innan du upprepar påfyllningsprocessen.

Grundförberedelse och Frost Line Undvikande

Att ignorera geotekniska grundförberedelser garanterar katastrofala väggfel. Du måste skapa ett säkert fotfäste för att motstå glidande och vältande ögonblick.

Grävningskraven kräver att basskiktet måste börja djupt under jord. Du måste sänka grundgraven minst 500 mm (20 tum) under ytan. Detta djup fyller två kritiska funktioner. Först kringgår den den regionala frostlinjen, vilket förhindrar att vinterns frys- och tinningscykler lyfter väggen uppåt. För det andra bäddar den in den strukturella tån direkt i jorden för att motstå horisontella glidkrafter.

Du måste ta bort allt organiskt material, matjord och lera från diket. Byt ut detta mot en 150 mm till 300 mm djup bottenplatta av krossat kantigt grus. Kör en vibrationsplatta över gruset tills den uppnår total konsolidering. Djupet på denna grusdyna skalar parallellt med den planerade väggens totala vertikala höjd.

Monterings- och staplingstoleranser

När du staplar flera vertikala nivåer blir gravitationsstabilitet och viktfördelning avgörande.

Ingenjörer tillämpar strikt 6-gradersregeln för vertikal stapling. Du måste luta staplade lådor bakåt mot den kvarhållna jorden i minst 6 graders smetvinkel. Alternativt måste du använda en tillbakadragen konfiguration, försänkning av varje övre korg med 6 till 9 tum. Denna bakåtlutning överför jordens aktiva tryck nedåt i fundamentet snarare än utåt mot trådytan.

Protokoll för efterlevnad av platssäkerhet är obligatoriska. Se till att alla besättningsmedlemmar bär specifik personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive stövlar med ståltå, tunga läderhandskar för att förhindra punkteringar av trådar och slagklassade skyddsglasögon. Tillfälliga ostödda schaktsluttningar direkt bakom installationszonen får aldrig överstiga en 45-graders vinkel för att förhindra att diket kollapsar under monteringen.

Slutsats

Svetsade gabioner ger en konstruerad hybridlösning för komplexa markarbeten. De balanserar den strukturella motståndskraften med tung last som krävs för kommersiell stabilisering av undergrunden med den passiva hydrostatiska dräneringen som krävs för att förhindra utblåsning av stödmuren. Den stela rutnätsmetoden ger exakta geometriska toleranser som krävs av modern arkitektonisk design.

Upphandlingsnoggrannhet dikterar installationens långsiktiga lönsamhet. Du måste matcha den korrosionsskyddande trådbeläggningen direkt till platsens miljörisknivåer. Kräv verifierbara brukscertifikat från leverantörer för att bekräfta exakta trådmått, svetsskjuvhållfasthet och beläggningsvikter innan materialleverans till arbetsplatsen godkänns.

Följ dessa omedelbara steg för att avancera ditt projektimplementering:

  • Anlita en licensierad geoteknisk ingenjör för att borra provborrhål och beräkna den exakta jordbärande kapaciteten på din plats.
  • Identifiera ditt regionala frostdjup för att bestämma det minsta säkra djupet för din grundgrävningsdike.
  • Beräkna din totala linjära bild för att slutföra din stycklista (BOM), och se till att du beställer 10 % extra snörningstråd och interna stagstag.
  • Köp din vinkelfyllningssten från ett lokalt stenbrott för att minimera transportkostnaderna och verifiera att stenens diameter överstiger din valda masköppning.

FAQ

F: Vad är den förväntade livslängden för en svetsad gabionstödmur?

S: Den strukturella livslängden beror mycket på trådbeläggningen och den lokala miljön. Standard galvaniserat stål håller 25 till 40 år i milda, torra förhållanden. Avancerade Galfan-legeringar eller tunga PVC-belagda trådmatriser förlänger livslängden till 75 år eller mer, även i hårda kustnära eller mycket sura industrimiljöer.

F: Hur minskar svetsade gabioner det hydrostatiska trycket bakom en vägg?

S: Gabioner upprätthåller ett hålrumsförhållande på 30 % till 40 % i stenfyllningen. Denna naturliga porositet gör att grundvatten kan rinna passivt genom hela strukturen. Denna kontinuerliga genomträngning eliminerar uppbyggnad av vattenvikt, vilket är den primära hydrostatiska kraften som är ansvarig för att spricka och välta fasta betongstödmurar.

F: Vad är syftet med det inre diafragman i en gabionkorg?

S: Invändiga membran är vertikala nätväggar som krävs var 1:e meter inuti korgen. De delar upp det tunga ballasten för att fördela dynamiska belastningar jämnt. Ännu viktigare är att de ger avgörande inre spänningar som förhindrar de främre och bakre trådpanelerna från att bukta utåt under stenpackning och sättning.

F: Kan svetsade gabioner krökas för landskapsapplikationer?

A: Ja. Installatörer kan uppnå svepande kurvor genom att skära de inre ytpanelerna i specifika vinklar och överlappa det yttre nätet innan de kopplas ihop. Alternativt kan installatörer vinkla flera rektangulära standardenheter något vid de angränsande sömmarna för att skapa en fasetterad, förskjuten kurva över långa landskapsomkretsar.

F: Vilken storlek och typ av sten ska användas för att fylla trådnätet?

S: Du behöver hårda, kantiga, väderbeständiga stenar som granit, basalt eller kalksten. Stenens diameter måste strikt överstiga maskstorleken. För en standard 3-tums gånger 3-tums trådnät, kräver ingenjörer stenar som dimensionerar mellan 4 tum och 8 tum för att säkerställa korrekt intern mekanisk förregling.

F: Kan återvunnet material som tegel, betong eller glas användas för att fylla en svetsad gabion?

A: Ja. Kommersiella landskapsarkitekter återvinner ofta material som krossad betong, återvunna tegelstenar eller tjocka glasblock för dekorativa installationer. Men även om de är lämpliga för estetisk hårdbearbetning med låg belastning, kräver tunga civila jordhållande väggar fortfarande högdensitetsstruktursten för att upprätthålla nödvändig gravitationsmassa och friktion.

F: Är spiraler eller C-ringar bättre för montering av svetsade gabionpaneler?

S: Båda fästelementen ger utmärkt skjuvhållfasthet när de installeras enligt ASTM-standarder. Spiraler träs kontinuerligt ner i panelsömmarna, vilket ger exceptionell jämn spänning utan specialutrustning. C-ringar klämmer ihop panelerna snabbt men kräver ett specialiserat pneumatiskt verktyg och en luftkompressor, vilket gör dem att föredra för installationer med stora kommersiella volymer.

Kaiheng är en professionell tillverkare av stålgaller med 20+ års produktionserfarenhet, Hebei-provinsen, känd som 'hemstaden för trådnät i Kina'.

KONTAKTA OSS

Telefon: +86 13831811183
E-post: Jason@zckaiheng.com
WhatsApp: +86 13831811183
Lägg till:120 meter norr om Jingsi Village, Donghuang Town, Anping County, Hengshui City, Hebei-provinsen, Kina
Lämna ett meddelande
Håll kontakten med oss

SNABLÄNKAR

PRODUKTKATEGORI

Specialdesigna din beställning
Copyright © 2024 Hebei Kaiheng Wire Mesh Products Co., Ltd. Alla rättigheter reserverade.| Stöds av leadong.com