Բարձր կատարողականության DC արագությունների տուփի շարժիչներ՝ ճշգրիտ կառավարում և հուսալի էներգաաղբյուր

Բոլոր կատեգորիաները

dc գիարանոց մոտոր

Մի մշտական հոսանքի մեխանիկական տուփով շարժիչ ներկայացնում է բարդ մեխանիկական լուծում, որը միավորում է մշտական հոսանքի շարժիչների հուսալիությունը ճշգրիտ մեխանիկական փոխադրման համակարգերի հետ՝ ապահովելով բացառիկ աշխատանքային հատկություններ տարբեր արդյունաբերական կիրառություններում: Այս ինտեգրված միավորը էլեկտրական էներգիան վերածում է վերահսկվող մեխանիկական շարժման՝ օգտագործելով էլեկտրամագնիսական սկզբունքների և մեխանիկական առավելությունների հատուկ ինժեներական համադրություն: Մշտական հոսանքի մեխանիկական տուփով շարժիչը կազմված է մշտական հոսանքի շարժիչից, որը զուգորդված է մեխանիկական տուփի համակարգի հետ՝ նվազեցնելով ելքային արագությունը՝ միաժամանակ մեծացնելով մեծացնելով մղող մոմենտը, ինչը այն դարձնում է իդեալական ընտրություն այն կիրառությունների համար, որտեղ անհրաժեշտ է ճշգրիտ վերահսկողություն և մեծ ուժի արտադրում: Այս սկզբունքը հիմնված է շարժիչի կազմույթում գտնվող մագնիսական դաշտերի փոխազդեցության վրա, որտեղ հոսանքը անցնում է ամրակի պտուտակներով՝ առաջացնելով պտտման շարժում: Այս պտտման էներգիան անցնում է ինտեգրված մեխանիկական տուփով, որտեղ օգտագործվում է ճշգրիտ մշակված մեխանիկական ատամնանիվների շարք՝ արագություն-մոմենտ հարաբերակցությունը կարգավորելու համար՝ համապատասխանեցնելով կոնկրետ կիրառության պահանջներին: Ժամանակակից մշտական հոսանքի մեխանիկական տուփով շարժիչների նախագծումը ներառում է առաջադեմ նյութեր և արտադրության տեխնիկա, որոնք ապահովում են օպտիմալ արդյունավետություն, տևողականություն և կայուն աշխատանք: Տեխնոլոգիական կառուցվածքը սովորաբար ներառում է մշտական մագնիսական կամ պտտվող մագնիսական դաշտի կառույցներ, որոնք յուրաքանչյուրը տալիս է հստակ առավելություններ տարբեր շահագործման պայմաններում: Մշտական մագնիսական տարբերակները ապահովում են հիանալի արագության կարգավորում և կոմպակտ կառուցվածք, իսկ պտտվող մագնիսական դաշտի տարբերակները առաջարկում են գերազանց մոմենտի հատկություններ և դաշտի կարգավորման ճկունություն: Մեխանիկական տուփի բաղադրիչը օգտագործում է տարբեր փոխադրման հարաբերակցություններ՝ սկսած պարզ միափուլ կառույցներից մինչև բարդ բազմափուլ պլանետային կառույցներ, որոնք թույլ են տալիս ճշգրիտ հարմարեցում կոնկրետ աշխատանքային չափանիշներին: Ջերմաստիճանի կարգավորման համակարգերը, առաջադեմ ոսպնյակների տեխնոլոգիաները և ճշգրիտ մշակումը նպաստում են երկարացված շահագործման ժամկետին և նվազագույն սպասարկման պահանջներին: Այս շարժիչները հատկապես լավ են աշխատում այն կիրառություններում, որտեղ պահանջվում է փոփոխական արագության կարգավորում, բարձր սկզբնական մոմենտ և ճշգրիտ դիրքավորում, ինչը դարձնում է դրանք անփոխարինելի բաղադրիչներ ավտոմատացման համակարգերում, ռոբոտաշարժիչներում, փոխադրող համակարգերում և հատուկ արդյունաբերական սարքավորումներում, որտեղ հուսալիությունը և աշխատանքային ճշգրտությունը հիմնական համարվող գործոններ են:

Նոր արտադրանք

Մշտական հոսանքով աշխատող արագության կարգավորիչ շարժիչները ապահովում են նշանակալի առավելություններ, որոնք անմիջապես թարգմանվում են գործառնական արդյունավետության և բազմաթիվ ոլորտներում զբաղված ընկերությունների համար ծախսերի կրճատման մեջ: Այս շարժիչներն ունեն արտակարգական սկզբնական պտտման մոմենտի հնարավորություն, որը թույլ է տալիս դրանց աշխատել ծանր բեռնվածության դեպքում՝ անշարժ վիճակից առանց լրացուցիչ մեխանիզմների կամ բարդ կառավարման համակարգերի կիրառման: Այս հատկանիշը անգնահատելի է այն դեպքերում, երբ անմիջական արձագանքումը և վստահելի աշխատանքը կարևոր են արտադրողականության համար: Մշտական հոսանքով արագության կարգավորիչ շարժիչների արագության ճշգրտությունը գերազանցում է շատ այլընտրանքային լուծումներ, թույլ տալով օպերատորներին հասնել ճշգրիտ արագության պահանջների՝ պարզ լարման կարգավորման կամ բարդ էլեկտրոնային կառավարման միջոցով: Այս ճշգրտությունը թարգմանվում է ավելի լավ արտադրանքի որակի, թափոնների կրճատման և արտադրական գործընթացների համաձայնեցվածության բարելավման մեջ: Էներգահամարձակությունը մեկ այլ կարևոր առավելություն է, քանի որ այս շարժիչները էլեկտրական էներգիան մեխանիկական էներգիայի են վերածում նվազագույն կորուստներով, ինչը նվազեցնում է շահագործման ծախսերն ու շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը: Շարժիչի և արագության կարգավորիչի կոմպակտ կոնստրուկցիան բացառում է առանձին բաղադրիչների և միացման համակարգերի անհրաժեշտությունը, պարզեցնում է տեղադրման ընթացակարգերը և նվազեցնում է սարքավորումների կոնստրուկցիայում տեղի պահանջը: Այս տեղի խնայողությունը հատկապես օգտակար է այն դեպքերում, երբ տեղադրման տեղը սահմանափակ է կամ երբ կարևոր են էստետիկական համարվող հարցերը: Շահագործման ընթացքում սպասարկման պահանջները նվազագույն են՝ շնորհիվ արտադրության ընթացքում օգտագործված ամուր կառուցվածքի և որակյալ նյութերի, ինչը նվազեցնում է դադարների տևողությունն ու սպասարկման ծախսերը շարժիչի աշխատանքային ընթացքում: Շարժիչի հակառակ ուղղությամբ աշխատելու հնարավորությունը թույլ է տալիս երկու ուղղությամբ պտտվել առանց մեխանիկական փոփոխությունների, ապահովելով համակարգի կոնստրուկցիայի և շահագործման ճկունություն: Շարժիչների անվնաստ աշխատանքը դարձնում է դրանք հարմար աղմուկի նկատմամբ զգայուն միջավայրերի համար, ներառյալ գրասենյակային սարքավորումներ, բժշկական սարքեր և բնակելի կիրառություններ: Լայն արագության տիրույթի հնարավորությունը թույլ է տալիս մեկ շարժիչի լուծում այն դեպքերում, երբ հակառակ դեպքում պահանջվում են մի քանի շարժիչներ կամ բարդ փոխանցման համակարգեր: Ջերմաստիճանային կայունությունը ապահովում է համապատասխան աշխատանք տարբեր շրջակա միջավայրերում, իսկ հարվածների և թրթռոցների դիմադրողականությունը շարժիչներին դարձնում է իդեալական շարժական կիրառությունների և բարդ արդյունաբերական միջավայրերի համար: Ընդհանուր առմամբ արդյունավետությունը բխում է համեմատաբար փոքր սկզբնական ներդրման, ցածր շահագործման ծախսերի, նվազագույն սպասարկման պահանջների և երկար ծառայողական ժամկետի համադրությունից, ինչը ստեղծում է հիանալի դրամական վերադարձ ընկերությունների համար: Տարբեր լարման և հզորության կարգավորումների առկայությունը ապահովում է համատեղելիություն արդեն գոյություն ունեցող էլեկտրական համակարգերի հետ և հեշտացնում է նոր նախագծերի մեջ ինտեգրումը:

Գործնական խորհուրդներ

Ինչ են կարևոր կիրառությունները Գրադարակայացման ԴՍ մոտորների համար?

21

Oct

Ինչ են կարևոր կիրառությունները Գրադարակայացման ԴՍ մոտորների համար?

Ներածություն՝ Դաշտային DC շարժիչները ներկայացնում են էլեկտրամեխանիկական արդյունաբերության մեջ ամենահին և բազմակողմանի տեխնոլոգիաներից մեկը, որոնք շարունակում են կարևոր դեր խաղալ բազմաթիվ կիրառություններում՝ չնայած առանց դաշտային այլընտրանքների հայտնվելուն։ Նրանց...
ԴՐՈՒԳ ԿԱՐԳԱՑՎԵԼ
Թույլատրեք DC շարժիչի հիմունքները. Աշխատանքային սկզբունքի բացատրություն

27

Nov

Թույլատրեք DC շարժիչի հիմունքները. Աշխատանքային սկզբունքի բացատրություն

Էլեկտրական շարժիչների տեխնոլոգիայի հիմնարար սկզբունքները հասկանալը անհրաժեշտ է ինժեներների, տեխնիկների և էլեկտրական համակարգերով աշխատող բոլորի համար: Դաշտային փոքր շարժիչը ներկայացնում է ամենահիմնարար և լայնորեն օգտագործվող շարժիչների դիզայններից մեկը...
ԴՐՈՒԳ ԿԱՐԳԱՑՎԵԼ
Կյանքի մետրոնոմը. Երբ DC ատամնանիվային շարժիչները ճշգրտությամբ պաշտպանում են յուրաքանչյուր կաթիլը պերիստալտիկ պոմպներում

27

Nov

Կյանքի մետրոնոմը. Երբ DC ատամնանիվային շարժիչները ճշգրտությամբ պաշտպանում են յուրաքանչյուր կաթիլը պերիստալտիկ պոմպներում

Հեղուկների սպասարկման համակարգերի բարդ աշխարհում ճշգրտությունը և վստահելիությունը հանդիսանում են անհամար արդյունաբերություններում հաջող գործողությունների հիմնաքարը: Պերիստալտիկ պոմպները դարձել են հեղուկների ճշգրիտ մատուցման չեմպիոններ, որոնք իրենց առանձնահատուկ աշխատանքային սկզբունքի շնորհիվ ապահովում են հուսալի և ճշգրիտ աշխատանք...
ԴՐՈՒԳ ԿԱՐԳԱՑՎԵԼ
Ճշգրիտ կառավարում և հուսալի ուժ. Ինչպես DC ատրճանիկային շարժիչները դառնում են «հիմնական ակտուատոր» ինտելեկտուալ փականներում

27

Nov

Ճշգրիտ կառավարում և հուսալի ուժ. Ինչպես DC ատրճանիկային շարժիչները դառնում են «հիմնական ակտուատոր» ինտելեկտուալ փականներում

Խենթ փականների տեխնոլոգիան հեղափոխել է արդյունաբերական ավտոմատացումը՝ ապահովելով աննախադեպ ճշգրտություն և կառավարման հնարավորություններ: Այս բարդ համակարգերի սրտում գտնվում է մի կարևոր բաղադրիչ, որը էլեկտրական սիգնալները վերածում է մեխանիկական շարժման...
ԴՐՈՒԳ ԿԱՐԳԱՑՎԵԼ

Ստանալ ազատ գնահատական

Ձեր նախանշանակությունը կապված է մեր նախանշանակությամբ:
Էլ. հասցե
Անուն
Company Name
Message
0/1000

dc գիարանոց մոտոր

Գերազանց մոմենտի կառավարում և էներգահամակարգի արդյունավետություն

Գերազանց մոմենտի կառավարում և էներգահամակարգի արդյունավետություն

Մշտական հոսանքով գիրքաշարժիչը առանձնանում է իր գերազանց թեքման մոմենտի կառավարման հնարավորություններով, որոնք այն տարբերում են ավանդական շարժիչներից արդյունաբերական կիրառություններում: Այս արտակարգ հատկանիշը պայմանավորված է մշտական հոսանքով շարժիչի տեխնոլոգիայի և ճշգրիտ ինժեներական մշակված անվաշղթային փոխանցման համակարգի նորարարական ինտեգրմամբ, որը ստեղծում է հզոր համակարգ, որը տալիս է հաստատուն և կառավարելի ուժի ելք՝ ընդգրկելով լայն շահագործման պայմանների շրջանակ: Փոխանցման համակարգը բազմապատկում է շարժիչի սեփական թեքման մոմենտը՝ նվազեցնելով ելքային արագությունը, ինչը հանգեցնում է իդեալական հավասարակշռության ուժի փոխանցման և շահագործման կառավարման միջև՝ անհրաժեշտ պահանջների համար բարդ կիրառություններում: Թեքման մոմենտի այս բազմապատկման էֆեկտը թույլ է տալիս մշտական հոսանքով գիրքաշարժիչին կրել խոշոր բեռեր, որոնք կարող են գերազանցել ստանդարտ շարժիչների հնարավորությունները, դարձնելով այն իդեալական ընտրություն ծանրակշիռ արդյունաբերական գործընթացների, նյութերի տեղափոխման համակարգերի և ճշգրիտ արտադրական սարքավորումների համար: Թեքման մոմենտի կառավարելի բնույթը թույլ է տալիս օպերատորներին կարգավորել ուժի փոխանցումը՝ համապատասխանեցնելով կոնկրետ կիրառության պահանջներին, ապահովելով ճկունություն, որը բարելավում է շահագործման արդյունավետությունը և նվազեցնում էներգիայի սպառումը: AC շարժիչների հակադիր դեպքում, երբ արագության փոփոխությունների դեպքում կարող է տեղի ունենալ թեքման մոմենտի տատանումներ, մշտական հոսանքով գիրքաշարժիչը պահպանում է հաստատուն թեքման մոմենտի հատկանիշներ ամբողջ շահագործման տիրույթում, ապահովելով հուսալի աշխատանք՝ նույնիսկ փոփոխական բեռի պայմաններում: Այս հաստատությունը հատկապես կարևոր է ճշգրիտ ուժի կառավարման պահանջող կիրառությունների համար, ինչպիսիք են ավտոմատացված հավաքակցման համակարգերը, ռոբոտական ակտյուատորները և ճշգրիտ դիրքավորման սարքավորումները: Թեքման մոմենտի այս օպտիմալ փոխանցման միջոցով ձեռք բերված հզորության արդյունավետությունը անմիջապես թարգմանվում է կազմակերպությունների համար ծախսերի նվազեցման՝ քանի որ նույն մեխանիկական ելքը ստանալու համար ավելի քիչ էլեկտրական էներգիա է պահանջվում՝ համեմատած ավելի քիչ արդյունավետ այլընտրանքների հետ: Բացի այդ, էներգիայի նվազած սպառումը նվազեցնում է շարժիչի համակարգի ներսում ջերմության արտադրումը, երկարաձգելով բաղադրիչների կյանքի տևողությունը և նվազեցնելով սառեցման պահանջները: Թեքման մոմենտի հարթ փոխանցման հատկանիշները նաև նվազեցնում են մեխանիկական լարվածությունը միացված սարքավորումների վրա, ինչը նվազեցնում է մաշվածությունը անիվների, ժապավենների և ամբողջ վարուղու այլ փոխանցման բաղադրիչների վրա: Այս բարձրացված հուսալիության գործոնը զգալիորեն նվազեցնում է սպասարկման ծախսերը և անպլանավոր դադարները, նպաստելով սարքավորումների ընդհանուր արդյունավետության և շահույթաբերության բարելավմանը՝ կազմակերպությունների համար, որոնք ներդրում են մշտական հոսանքով գիրքաշարժիչների տեխնոլոգիայում:
Արագության վերահսկման բացառիկ ճշգրտություն և տարբերակներ

Արագության վերահսկման բացառիկ ճշգրտություն և տարբերակներ

Տրամակայարանի մոտորը ապահովում է աննախադեպ ճշգրտություն արագության կարգավորման մեջ, որը հեղափոխում է շահագործման հնարավորությունները բազմաթիվ արդյունաբերական և առևտրային կիրառություններում: Այս արտակարգ կարգավորման հնարավորությունը պայմանավորված է հաստատուն հոսանքով աշխատող մոտորների սկզբունքներով՝ համատեղված բարդ արագությունների նվազեցման համակարգերի հետ, որոնք թույլ են տալիս ճշգրիտ կերպով կարգավորել արագությունը պարզ կառավարման մեխանիզմների միջոցով: Կիրառված լարման և մոտորի արագության միջև գոյություն ունեցող գծային կապը թույլ է տալիս օպերատորներին հասնել ճշգրիտ պտտման արագությունների՝ ապահովելով ճշգրիտ ժամանակացույց, սինքրոնացում և դիրքի կարգավորում, որոնք անհրաժեշտ են որոշակի կիրառությունների համար: Այս ճշգրտությունը անգնահատելի է արտադրության գործընթացներում, որտեղ արտադրանքի որակը կախված է արագության հաստատուն պահման վրա, ինչպես օրինակ՝ փաթեթավորման սարքավորումներում, տեքստիլ արտադրության սարքավորումներում և ճշգրիտ մեքենայական մշակման գործընթացներում: DC մոտորների լայն արագության տիրույթը տատանվում է գրեթե զրոյական արագությունից մինչև առավելագույն արագությունը, ինչը տալիս է հնարավորություն բազմաթիվ արագության կիրառություններում խուսափել տարբեր մոտորների օգտագործումից: Այս լայն արագության տիրույթը համատեղված հարթ արագության փոփոխությունների հետ թույլ է տալիս հարթ արագացումներ և դանդաղեցումներ, որոնք պաշտպանում են ինչպես մոտորը, այնպես էլ միացված սարքավորումները վնասակար մեխանիկական լարվածություններից: Հակառակ ուղղությամբ աշխատանքի հնարավորությունը ավելացնում է բազմակիություն, թույլ տալով երկու ուղղությամբ պտույտներ՝ առանց մեխանիկական փոփոխությունների կամ բարդ կառավարման համակարգերի, ինչը կարևոր է առաջ և հետ շարժման ցիկլեր պահանջող կիրառությունների համար: Էլեկտրոնային արագության կառավարման ինտեգրումը հետագայում բարելավում է ճշգրտությունը՝ թույլ տալով ծրագրավորվող արագության պրոֆիլներ, հեռակա կառավարում և ինտեգրում ավտոմատացված կառավարման համակարգերի հետ՝ գործընթացների օպտիմալ կառավարման համար: Արագության կայունությունը ապահովում է, որ մի անգամ կարգավորված լինելուց հետո մոտորը պահպանի հաստատուն պտտման արագություն՝ չնայած բեռի փոփոխություններին կամ փոքր էլեկտրական տատանումներին, ապահովելով կարևոր կիրառությունների համար անհրաժեշտ հուսալիությունը: Այս կայունությունը հատկապես կարևոր է անընդհատ գործարկման դեպքերում, որտեղ արագության տատանումները կարող են վտանգել արտադրանքի որակը կամ համակարգի աշխատանքը: Արագության կարգավորման արձագանքման բնույթը թույլ է տալիս իրական ժամանակում օպտիմալացնել շահագործման պարամետրերը՝ թույլ տալով օպերատորներին ճշգրտել աշխատանքը՝ կախված փոփոխվող արտադրական պահանջներից կամ շրջակա միջավայրի պայմաններից: Ավելին, ճշգրիտ արագության կարգավորման հնարավորությունները նպաստում են էներգաարդյունավետությանը՝ թույլ տալով օպերատորներին սարքավորումները գործարկել օպտիմալ արագություններով՝ կոնկրետ խնդիրների համար, ինչը նվազեցնում է ավելորդ էներգախնայողությունը և շահագործման ծախսերը՝ պահպանելով բարձր աշխատանքային ստանդարտներ:
Շահում հարմարավետություն և ցածր սպասարկման նախագիծ

Շահում հարմարավետություն և ցածր սպասարկման նախագիծ

Միակողմանի հոսանքով գեներատորային շարժիչը ցուցադրում է արտակարգ տևողականություն, որը երաշխավորում է վստահելի երկարաժամկետ աշխատանք պահանջկոտ շահագործման պայմաններում՝ ապահովելով նվազագույն սպասարկման պահանջներ իր ծառայողական կյանքի ընթացքում: Այս արտասովոր տևողականությունը պայմանավորված է բարձրորակ նյութերի, ճշգրիտ արտադրական գործընթացների և հզոր կոնստրուկտորական սկզբունքների կիրառմամբ, որոնք օգտագործվում են այս առաջադեմ շարժիչային համակարգերի ստեղծման համար: Շարժիչի կողպակը սովորաբար պատրաստված է ամուր կառուցվածքով՝ օգտագործելով կոռոզիան դիմադրող նյութեր, որոնք դիմակայում են ծայրահեղ պայմանների՝ ներառյալ ջերմաստիճանային տատանումները, խոնավության փոփոխությունները և արդյունաբերական աղտոտիչների ազդեցությունը: Ներքին բաղադրիչները, ներառյալ ամրակալման հանգույցները, սեղմակների համակարգերը և ատամնանիվների շղթաները, ենթարկվում են խիստ որակի վերահսկման գործընթացների՝ ապահովելով չափագրական ճշգրտություն, նյութի համազանգվածություն և օպտիմալ աշխատանքային հատկանիշներ: Գեներատորային համակարգը օգտագործում է ճշգրիտ մշակված ատամնանիվներ՝ պատրաստված բարձրամակարդակ համաձուլվածքներից, որոնք դիմադրում են մաշվածությանը, կորուստին և ձևախախտումներին անընդհատ շահագործման պայմաններում: Առաջադեմ սեղմակների տեխնոլոգիաները, ներառյալ կնքված գնդասեղմակները և հատուկ հարմարված համակարգերը, նվազեցնում են շփման ուժը, կրճատում մաշվածությունը, երկարաձգում են շահագործման կյանքը՝ պահպանելով հարթ և անձայն աշխատանք: Էլեկտրական բաղադրիչները, ներառյալ գալարումները, կոմուտատորները և հպակների համակարգերը, օգտագործում են բարելավված մեկուսացնող նյութեր և կառուցվածքային մեթոդներ, որոնք դիմադրում են ջերմային լարվածությանը, էլեկտրական անջատմանը և մեխանիկական մաշվածությանը: Տևողականության նկատմամբ այս համապարփակ մոտեցումը երաշխավորում է, որ միակողմանի հոսանքով գեներատորային շարժիչները շարունակում են ապահովել համապատասխան աշխատանքային ցուցանիշներ նույնիսկ տարիներ անընդհատ աշխատանքից հետո՝ բարդ արդյունաբերական միջավայրում: Նվազագույն սպասարկման կոնստրուկտորական մոտեցումը վերացնում է շարժիչային համակարգերին բնորոշ շատ ավանդական սպասարկման պահանջներ, ինչը կրճատում է ինչպես պլանավորված սպասարկման ծախսերը, այնպես էլ անսպասելի դադարների դեպքերը: Ինքնահողակոփվող բաղադրիչները և կնքված սեղմակների համակարգերը նվազեցնում են պարբերական հողակոփման աշխատանքների անհրաժեշտությունը, իսկ հզոր էլեկտրական համակարգերը կրճատում են էլեկտրական սպասարկման ընթացակարգերի հաճախադեպությունը: Մոդուլային կոնստրուկտորական մոտեցումը հեշտացնում է սպասարկումը՝ այն դեպքում, երբ այն անհրաժեշտ է դառնում, թույլ տալով տեխնիկներին հասնել հիմնական բաղադրիչներին՝ առանց ամբողջական շարժիչի դեմոնտաժման: Որակի ապահովման փորձարկման գործընթացները, ներառյալ մաշվածության փորձարկումը, ջերմային ցիկլային փորձարկումները և բեռի փորձարկումները, երաշխավորում են, որ յուրաքանչյուր շարժիչ համապատասխանում է խիստ աշխատանքային ստանդարտներին՝ գործարանից դուրս գալուց առաջ: Տևողականության և հուսալիության նկատմամբ այս նվիրվածությունը թույլ է տալիս կազմակերպություններին զգալիորեն խնայել փոխարինման ծախսերը կրճատելով, անդադար աշխատանքը նվազագույնի հասցնելով և ծառայողական ընդմիջումները երկարաձգելով, ինչը միակողմանի հոսանքով գեներատորային շարժիչը դարձնում է կարևոր կիրառությունների համար հիանալի երկարաժամկետ ներդրում:

Ստանալ ազատ գնահատական

Ձեր նախանշանակությունը կապված է մեր նախանշանակությամբ:
Էլ. հասցե
Անուն
Company Name
Message
0/1000