Linearschlitten
Ihr professioneller Hersteller von Linearführungen!
Kunshan Devotec Automation Co., Ltd. wurde 2012 gegründet, seine Ursprünge gehen jedoch auf eine Erstinvestition des deutschen Unternehmens WMH HERION in Qingdao, Provinz Shandong, im Jahr 2007 zurück. Seitdem haben wir umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Technik, Fertigung und Qualitätskontrolle gesammelt. Als Spezialist für Antriebstechnik konzentriert sich Kunshan Devotec Automation auf die Produktion von hochpräzisen Zahnstangen, Zahnrädern, Ritzeln, Getrieben, Linearführungen und anderen linearen Übertragungskomponenten. Das Unternehmen fungiert außerdem als Partner für mehrere europäische Hersteller in China, darunter , Graessner und Hönger, und bietet lokale Vertriebs- und Kundendienstdienstleistungen an.
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Kugellinearschlitten RO-SerieLineargleitschienen der RO-Serie, bei denen es sich um vier-reihige Einzelbogen--Bogenkontakt-Lineargleitschienen handelt, integrieren das optimierte Strukturdesign der hochbelastbaren...Mehr
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Kugel-Linearschlitten mit niedriger Montage, PO-SerieDie PO-Serie verwendet vier Reihen Stahlkugeln, um der Belastungskonstruktion standzuhalten, sodass sie eine hohe Steifigkeit und hohe Belastungseigenschaften aufweist. Es verfügt außerdem über...Mehr
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Kugel-Linearschlitten der KO-SerieBei den linearen Gleitschienen der KO-Serie handelt es sich um vier-reihige lineare Gleitschienen mit Einzelbogen-Bogenkontakt, die das optimierte Strukturdesign der robusten...Mehr
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Miniatur-Linearschlitten GOL/GOU-SerieGeringe Größe und geringes Gewicht, besonders geeignet für den Einsatz in miniaturisierten Geräten.Mehr
Linearführungen aus Edelstahl, einschließlich Gleitstücke, Schlitten und andere... -
Rollenlinearschlitten TO-SerieDie Linearschlitten der TO-Serie ersetzen die Stahlkugeln durch Wälzelemente vom Typ Rollen-, die für extrem hohe Steifigkeit und hohe Belastung- ausgelegt sind. Die Wälzkörper stehen in...Mehr
Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
Unsere Fabrik
Unser Unternehmen verfügt über eine Fabrikfläche von rund 5.000 Quadratmetern, wobei fast alle Produktionsprozesse im eigenen Haus durchgeführt werden. Dies ermöglicht uns eine strenge Kontrolle der Produktqualität und Lieferzeiten.
Fortschrittliche Ausrüstung
Unser Unternehmen verfügt über moderne Ausrüstung wie Bearbeitungszentren, Flachschleifmaschinen, Fräsmaschinen, Richtmaschinen und hochpräzise Zahnstangenfräs- und Schleifmaschinen, die von KESEL und HABRAMA in Deutschland importiert werden. Diese Maschinen gehören zu den weltweit führenden. Wir verfügen außerdem über eigene Wärmebehandlungsanlagen, die mit Induktionshärte-, Abschreck- und Anlassmaschinen sowie Einsatzhärtegeräten ausgestattet sind.
Hohe Qualität
Um gleichbleibend hohe Qualitätsstandards und die Genauigkeit nach DIN 5 und DIN 4 zu gewährleisten, haben wir stark in hochpräzise Inspektions- und Testgeräte investiert, darunter Koordinatenmessgeräte (KMG), Spektrometer und Fehlerdetektoren. Als High-{4}}Unternehmen sind wir nach ISO 9001 zertifiziert.
Größentabelle für Linearschlitten der TO-Serie
(1)TOU-B / TOU-LB
| Modell |
KomponenteGröße (mm) |
Schiebergröße (mm) | Gleitschienengröße (mm) |
Die Größe der Befestigungsschraube für die Gleitschiene |
Grundlegende Dynamik Belastbarkeit |
Grundlegende Statik Belastbarkeit |
Zulässiges statisches Moment |
Gewicht | |||||||||||||||||||||||
|
Schieberegler kg |
Gleitschiene kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | Personalwesen | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | Co (kN) | HERR kN-m |
Abgeordneter kN-m |
MEIN kN-m |
|||
| TOU15B | 28 | 4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 45 | 68 | 13.4 | 4.7 | 5.3 | M4x8 | 6 | 7.6 | 10.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4x16 | 11.30 | 24.00 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.20 | 1.8 |
| TOU20B | 34 | 5 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 57.5 | 86 | 15.8 | 6 | 5.3 | M5x8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 22.05 | 55.25 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.4 | 2.76 |
| TOU20LB | 50 | 77.5 | 106 | 18.8 | 26.90 | 63.00 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.53 | |||||||||||||||||||||
| TOU25B | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 64.5 | 97.9 | 20.75 | 7.25 | 12 | M6x8 | 9.5 | 10.2 | 10 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 28.65 | 60.45 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.61 | 3.08 |
| TOU25LB | 50 | 81 | 114.4 | 21.5 | 35.10 | 78.15 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
| TOU 30B | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 71 | 109.8 | 23.5 | 8 | 12 | M8x10 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 40.95 | 87.00 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 0.90 | 4.41 |
| TOU30LB | 60 | 93 | 131.8 | 24.5 | 51.05 | 114.50 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
| TOU35B | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 79 | 124 | 22.5 | 10 | 12 | M8x12 | 12 | 16 | 19.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 57.90 | 114.35 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.57 | 6.06 |
| TOU35LB | 72 | 106.5 | 151.5 | 25.25 | 73.50 | 155.50 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.06 | |||||||||||||||||||||
| TOU45B | 70 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 106 | 153.2 | 31 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 20 | 24 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 92.70 | 186.30 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.18 | 9.97 |
| TOU45LB | 80 | 139.8 | 187 | 37.9 | 116.60 | 246.25 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.13 | |||||||||||||||||||||
| TOU 55B | 80 | 10 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 125.5 | 183.7 | 37.75 | 12.5 | 12.9 | M12x18 | 17.5 | 22 | 27.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14x45 | 130.50 | 252.00 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 4.89 | 13.98 |
| TOU55LB | 95 | 173.8 | 232 | 51.9 | 167.80 | 348.00 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 6.68 | |||||||||||||||||||||
| TOU 65B | 90 | 12 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 160 | 232 | 60.8 | 15.8 | 12.9 | M16x20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16x50 | 213.00 | 411.6.0 | 16.20 | 11.59 | 11.59 | 8.89 | 20.22 |
| TOU 65LB | 120 | 223 | 295 | 67.3 | 275.30 | 572.70 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 12.13 | |||||||||||||||||||||
(2) TOM-B / TOM-LB
| Modell | Bauteilgröße (mm) | Schiebergröße (mm) | Gleitschienengröße (mm) |
Die Größe der Befestigungsschraube für die Gleitschiene |
Grundlegende Dynamik Belastbarkeit |
Grundlegende Statik Belastbarkeit |
Zulässiges statisches Moment | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||
|
Schieberegler kg |
Gleitschiene kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | C1 | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | Personalwesen | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | Co (kN) | HERR kN-m |
Abgeordneter kN-m |
MEIN kN-m |
|||
| TOM15B | 24 | 4 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 26 | 45 | 68 | 11.4 | 4.7 | 5.3 | M5 | 6 | 6 | 3.6 | 6.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4x16 | 11.30 | 24.00 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.22 | 1.8 |
| TOM20B | 30 | 5 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 35 | 57.5 | 86 | 13.8 | 6 | 5.3 | M6 | 8 | 8 | 4.3 | 4.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 22.05 | 55.25 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 2.76 |
| TOM20LB | 77.5 | 106 | 23.8 | 26.90 | 63.00 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 25B | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 64.5 | 97.9 | 15.75 | 7.25 | 12 | M8 | 9.5 | 9.5 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 28.65 | 60.45 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.72 | 3.08 |
| TOM 25LB | 81 | 114.4 | 24 | 35.10 | 78.15 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 30B | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 71 | 109.8 | 17.5 | 8 | 12 | M10 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 40.95 | 87.00 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 1.16 | 4.41 |
| TOM 30LB | 93 | 131.8 | 28.5 | 51.05 | 114.50 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 35B | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 79 | 124 | 16.5 | 10 | 12 | M10 | 12 | 12 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 57.90 | 114.35 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 6.06 |
| TOM 35LB | 106.5 | 151.5 | 30.25 | 73.50 | 155.50 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 45B | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 106 | 153.2 | 21 | 10 | 12.9 | M12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 92.70 | 186.30 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.34 | 9.97 |
| TOM 45LB | 139.8 | 187 | 37.9 | 116.60 | 246.25 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 55B | 70 | 10 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 70 | 125.5 | 183.7 | 27.75 | 12.5 | 12.9 | M14 | 16 | 16 | 12 | 17.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14x45 | 130.50 | 252.00 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 5.43 | 13.98 |
| TOM 55LB | 173.8 | 232 | 51.9 | 167.80 | 348.00 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 7.61 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 65B | 90 | 12 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 82 | 160 | 232 | 40.8 | 15.8 | 12.9 | M16 | 22 | 22 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16x50 | 213.00 | 411.60 | 16.20 | 11.59 | 11.59 | 11.63 | 20.22 |
| TOM 65LB | 223 | 295 | 72.3 | 275.30 | 572.70 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 16.58 | ||||||||||||||||||||||||
(3)TOT-T Sperrfoliengrößentabelle
| Modell | Objektträgergröße (mm) | Gewicht | ![]() |
|||||
| WR | Personalwesen | S | h | P | E | (kg/m) | ||
| TOT15T | 15 | 16.5 | M5x0.8P | 8 | 30 | 20 | 1.86 | |
| TOT20T | 20 | 21 | M6x1P | 10 | 30 | 20 | 2.76 | |
| TOT25T | 23 | 23.6 | M6X1P | 12 | 30 | 20 | 3.36 | |
| TOT30T | 28 | 28 | M8X1.25P | 15 | 40 | 20 | 4.82 | |
| TOT35T | 34 | 30.2 | M8X1.25P | 17 | 40 | 20 | 6.48 | |
| TOT45T | 45 | 38 | M12X1.75P | 24 | 52.5 | 22.5 | 10.83 | |
| TOT55T | 53 | 44 | M14X2P | 24 | 60 | 30 | 15.15 | |
| TOT65T | 63 | 53 | M20X2.5P | 30 | 75 | 35 | 21.24 | |
Vorteile von Linearschlitten

Präzision und Genauigkeit:Linearschlitten bieten außergewöhnliche Präzision und Genauigkeit bei der Bewegungssteuerung. Sie minimieren Spiel oder Spiel und stellen so sicher, dass die Bewegung gleichmäßig und vorhersehbar ist. Dies ist bei Anwendungen wie CNC-Bearbeitung, 3D-Druck und Laborgeräten von entscheidender Bedeutung.
Reibungsloser und leiser Betrieb:Linearschlitten sind oft mit Kugellagern oder Rollenlagern ausgestattet, was für eine gleichmäßige und geräuschlose Bewegung sorgt. Dadurch eignen sie sich für Anwendungen, bei denen Lärm ein Problem darstellt, beispielsweise in medizinischen Geräten und in der Unterhaltungselektronik.
Hohe Tragfähigkeit:Linearschlitten sind so konzipiert, dass sie erhebliche Lasten tragen und gleichzeitig Stabilität und Zuverlässigkeit gewährleisten. Sie werden häufig in Hochleistungsmaschinen wie Industrieautomatisierungs- und Materialtransportsystemen eingesetzt.
Lange Lebensdauer:Diese Systeme bestehen aus langlebigen Materialien und Beschichtungen, wodurch sie verschleiß- und korrosionsbeständig sind. Diese Langlebigkeit minimiert den Wartungsaufwand und reduziert Ausfallzeiten und Gesamtbetriebskosten.
Modularität und Anpassung:Linearschienen sind in verschiedenen Größen, Konfigurationen und Materialien erhältlich und ermöglichen eine einfache Anpassung an spezifische Anforderungen. Diese Anpassungsfähigkeit ist in Forschung und Entwicklung, Prototyping und Nischenanwendungen von unschätzbarem Wert.
Einfache Integration:Linearschlitten sind in der Regel mit standardisierten Montagemustern und Schnittstellen ausgestattet, was ihre Integration in bestehende Geräte oder Systeme vereinfacht. Das spart Zeit und Aufwand bei der Installation und Nachrüstung.
Energieeffizienz:Im Vergleich zu alternativen Bewegungssteuerungssystemen wie hydraulischen oder pneumatischen Aktuatoren benötigen Linearschlitten häufig weniger Energie für den Betrieb. Dies kann zu Energieeinsparungen und einer geringeren Umweltbelastung führen.
Sicherheit und Zuverlässigkeit:Linearschlitten können mit Sicherheitsfunktionen wie Endschaltern und Sensoren ausgestattet werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Ihre vorhersehbare und kontrollierte Bewegung verringert das Unfallrisiko in industriellen Umgebungen.
Reduzierte Wartungskosten:Aufgrund ihrer robusten Konstruktion und ihres geringen Verschleißes -und- haben Linearschlitten im Vergleich zu anderen Bewegungssteuerungsmechanismen einen geringeren Wartungsbedarf. Dies führt auf lange Sicht zu Kosteneinsparungen.
Breites Anwendungsspektrum:Linearschlitten finden in verschiedenen Branchen Anwendung, vom Automobilbau über die Luft- und Raumfahrt bis hin zu medizinischen Geräten und Unterhaltungselektronik. Ihre Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil in den unterschiedlichsten Branchen.

Anwendungen von Linearschlitten
Automatisierung und Fertigung:Linearschlitten werden häufig in automatisierten Produktionslinien und Fertigungsprozessen eingesetzt. Sie können zum Bewegen und Lokalisieren von Werkstücken, Teilen oder Werkzeugen sowie zur Bewegungssteuerung von Robotern und Automatisierungssystemen eingesetzt werden. Durch die Integration in das Steuerungssystem kann der Linearschlitten eine präzise Positionssteuerung und Bewegungsbahn erreichen und so die Produktionseffizienz verbessern, Kosten senken und die Produktqualität verbessern.
Werkzeugmaschinen und Verarbeitungsgeräte:Auf Linearführungen montierte Nutensteine können zur Lagerung und Bewegung von Schneidwerkzeugen oder Werkstücken eingesetzt werden. In CNC-Werkzeugmaschinen und anderen Bearbeitungsgeräten sorgen Linearschlitten für eine stabile lineare Bewegung und können für hochpräzise Schneid-, Fräs-, Bohr- und Schleifvorgänge verwendet werden.
Verpackung und Logistik:Linearschlitten spielen in Verpackungsanlagen und Logistiksystemen eine wichtige Rolle. Mit ihnen lassen sich Produkte oder Verpackungskartons von einem Ort zum anderen transportieren und so effiziente Verpackungs- und Logistikprozesse realisieren. Durch schnelle und genaue Positionierung und Transport können Linearschlitten die Produktionseffizienz verbessern und die Logistikkosten senken.
3D-Druck und CNC-Gravur:Druckköpfe oder auf Linearschlitten installierte Werkzeuge können zur Steuerung der Bewegung von 3D-Druckern und CNC-Graviermaschinen verwendet werden. Der Linearschlitten sorgt für eine präzise lineare Bewegung, die zur Herstellung komplexer Teile und präziser Schnitzvorgänge genutzt werden kann, was ein enormes Entwicklungspotenzial für die Fertigungs- und Innovationsbereiche mit sich bringt.
Labore und Forschung:Linearschlitten werden häufig in wissenschaftlichen Labors und Forschungseinrichtungen eingesetzt. Sie können zum Bewegen und Positionieren von Versuchsproben, Instrumentenausrüstung oder optischen Komponenten sowie zur Steuerung der Bewegung und des Betriebs während des Versuchsprozesses verwendet werden. Durch die Bereitstellung einer stabilen und präzisen Bewegungssteuerung spielen Linearschlitten eine unersetzliche Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und in experimentellen Bereichen.
Komponenten von Linearschlitten
Die Basis ist am häufigsten stationär und kann auch an einer Maschine oder einer anderen Oberfläche montiert werden. In der Regel wird festgestellt, dass die Basis an den Gleitlinearlager-, Motor- und Schraubenkomponenten abgestützt ist, sofern diese vorhanden sind.
Der Schlitten ist die Komponente, die üblicherweise als bewegliche Komponente des Schlittens gilt und bekanntermaßen auch am beweglichen Element eines Linearlagers oder am Antrieb montiert ist. Der Schlitten ist gleichermaßen für die Lagerung einer Spindel, einer Maschinenbaugruppe oder anderer Komponenten verantwortlich, die gezielt eine lineare Bewegung erfordern.
Das Linearlager kann in die Basis des Schwalbenschwanzschlittens oder des Kastenführungsschlittens integriert werden oder es kann auch jedes gekaufte Lager in der Gleitbaugruppe verwendet werden.
Kugelumlaufspindeln und Leitspindeln sind die Komponenten, die normalerweise verwendet werden, um jedem Linearschlitten eine präzise und wiederholbare Bewegung zu verleihen. Die Schraube wird am häufigsten an der Basis montiert und von einer Drehlagerbaugruppe getragen. Anschließend werden die Schraubenmuttern am Schlitten montiert. Sobald die Schraube manuell oder motorisch gedreht wird, bewegen sich die Mutter und der Schlitten entlang der Schraube.
Als Linearmotoren werden solche bezeichnet, die für die genaue Positionierung des Schlittens sorgen. Linearmotoren erzeugen hohe Kräfte sowie höhere Beschleunigungen und Geschwindigkeiten.
Als pneumatische oder hydraulische Zylinder werden solche bezeichnet, die einen mit Gas oder Flüssigkeit unter Druck stehenden Kolben verwenden, um die lineare Positionierung des Schlittens zu bestimmen.
Richtige Pflege für Linearführungen
Regelmäßiger Lageraustausch
Lager sind am anfälligsten für Verschleiß. Ersetzen Sie sie in den empfohlenen Abständen, um Betriebsstörungen vorzubeugen.
Umweltschutz
Sorgen Sie für eine saubere Betriebsumgebung. Verwenden Sie Abdeckungen, Abschirmungen oder Faltenbälge, um Linearlager vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen.
Richtige Schmierung
Tragen Sie geeignete Schmiermittel entsprechend den Herstellerempfehlungen und der Anwendungsumgebung auf. Erhöhte Reibung, insbesondere bei abgeschirmten Systemen wie Schwalbenschwanzführungen, kann durch zusätzliche Schmierung gemindert werden.
Routineinspektion
Auf Fehlausrichtung, ungewöhnliche Geräusche oder sichtbaren Verschleiß prüfen. Durch die frühzeitige Erkennung von Problemen können kostspielige Ausfallzeiten vermieden werden.
Verpackung und Versand






1) Innenverpackung: Rost-vorbeugende Ölanwendung, Vakuumverpackungsbeutel
2) Umverpackung: Holzkiste oder Palette
3) Kundenspezifische Verpackungen sind ebenfalls erhältlich
4) Produktionsvorlaufzeit: 15–35 Tage nach Genehmigung
Unsere Zertifikate


FAQ
Als einer der führenden Hersteller und Lieferanten von Linearschlitten in China heißen wir Sie herzlich willkommen, hier in unserer Fabrik hochwertige Linearschlitten zum Verkauf zu kaufen. Für maßgeschneiderten Service kontaktieren Sie uns jetzt.


