تعمیر سیستم سکان و هدایت کشتی

قلب تپنده ناوبری در شرایط بحرانی دریا

در اقیانوس‌های باز، جایی که امواج سهمگین و جریان‌های متلاطم دریایی هزاران تن بدنه فولادی یک شناور را به چالش می‌کشند، تنها یک سامانه وجود دارد که مرز باریک میان یک سفر ایمن تجاری و یک فاجعه عظیم دریایی را تعیین می‌کند: سامانه هدایت و سکان کشتی (Steering Gear System). از دیدگاه مهندسی دریا، از دست رفتن نیروی پیشرانه (Blackout) گرچه خطرناک است، اما کشتی را همچنان بر روی آب شناور نگه می‌دارد؛ در حالی که از کار افتادگی کامل سیستم سکان در گذرگاه‌های ترافیکی باریک نظیر تنگه هرمز یا در آستانه ورود به اسکله‌های متراکم بندری، یعنی فاجعه‌ای آنی، برخورد حتمی، به گل نشستن یا واژگونی شناور. این سامانه به طور مداوم تحت گشتاورهای هیدرودینامیکی فوق‌العاده سنگین و ضربات ناگهانی امواج (Wave Slap) کار می‌کند و هرگونه افت فشار میکرونی یا خستگی در متریال آن می‌تواند کنترل ۳۰۰ متر طول بدنه را در کسری از ثانیه ناممکن سازد.

برای سرمهندسان و مدیران فنی شناورها، فرآیند تعمیر سیستم سکان و هدایت کشتی صرفاً یک عملیات مکانیکی ساده تعویض روغن یا تعویض چند اورینگ نیست. این کار نیازمند شناخت عمیق از هیدرولیک فشار بالا، متالورژی شفت‌های سنگین، رفتار تریبولوژیکی بوش‌های کامپوزیتی و برنزی، و درک موشکافانه الزامات ایمنی کنوانسیون سولاس (SOLAS Chapter II-1, Regulation 29) و مقررات سفت‌وسخت مؤسسات رده‌بندی بین‌المللی نظیر DNV، BV، Lloyd’s Register و رده‌بندی‌های ملی است. تیم‌های فنی ما در مجموعه «پیشرو ابزار بندر» بارها در حوضچه‌های خشک (Dry Dock) و حین عملیات‌های اضطراری روی آب در لنگرگاه‌های خلیج فارس با سناریوهایی روبه‌رو شده‌اند که در آن‌ها نشتی‌های به ظاهر جزئی در سیلندرهای هیدرولیک رام تایپ یا افت راندمان پمپ‌های پیستونی محوری دبی‌متغیر، منجر به صدور برگه مشروطی (Condition of Class) یا توقف شناور توسط افسران کنترل و بازرسی بندر (PSC) شده است. در این مقاله مرجع، قصد داریم تا تمام جنبه‌های فنی، مهندسی، تعمیراتی و بازرسی سیستم‌های سکان را با نگاهی به استانداردهای سال ۲۰۲۵ و تجربیات میدانی واقعی کالبدشکافی کنیم.


۱. کالبدشکافی، عملکرد و انواع سیستم‌های سکان و ماشین‌های فرمان (Steering Gear Topologies)

ماشین سکان وظیفه تبدیل انرژی هیدرولیکی یا الکتریکی به گشتاور مکانیکی زاویه‌ای (Torque) بر روی شفت سکان (Rudder Stock) را بر عهده دارد تا تیغه سکان (Rudder Blade) را در برابر نیروهای مقاومت آب تا زوایای استاندارد ۳۵ درجه به هر طرف هدایت کند. در مهندسی مدرن دریایی، دو ساختار هیدرولیکی بر بازار مسلط هستند:

سیستم‌های سیلندر پیستونی (Ram-Type Steering Gear)

این سیستم رایج‌ترین پیکربندی در کشتی‌های فله‌بر، تانکرها و کانتینربراست. این مکانیزم از دو یا چهار سیلندر هیدرولیک متقابل تشکیل شده که پیستون‌های آن‌ها (Rams) از طریق مکانیزم کشویی (Rapson Slide) یا پیوندهای متصل به بازوی تیلر، شفت را می‌چرخانند.

  • ویژگی مکانیکی برجسته: خاصیت هندسی مکانیزم Rapson Slide به گونه‌ای است که با افزایش زاویه سکان، مزیت مکانیکی و گشتاور تولیدی افزایش می‌یابد؛ دقیقاً همان نقطه‌ای که نیروی پسا و گشتاور هیدرودینامیکی آب بر روی تیغه به حداکثر خود می‌رسد.
  • نقاط تمرکز تنش: پین‌های کراس‌هد (Crosshead Pins)، کفشک‌های برنزی کشویی و سیل‌های آب‌بندی سرسیلندرها.

سیستم‌های پره‌ای دوار (Rotary Vane Steering Gear)

در این ساختار، شفت سکان مستقیماً به روتور دستگاهی متصل است که درون یک استاتور با پره‌های آب‌بندی‌شده (Vanes) دوران می‌کند. اعمال فشار روغن به یک سمت پره‌ها، گشتاور دورانی خالص و بدون نیروی شعاعی بر شفت سکان اعمال می‌کند.

  • مزایا و چالش‌ها: طراحی فوق‌العاده فشرده با اشغال فضای اندک در پاشنه کشتی، اما حساسیت وحشتناک به آلودگی روغن و سختی فوق‌العاده در تعویض کاسه‌نمدهای تخت پره‌ها که در صورت بروز نشتی داخلی، تعمیر آن نیازمند دمونتاژ کامل است.

۲. الزامات ایمنی کنوانسیون سولاس (SOLAS) و استانداردهای مؤسسات رده‌بندی (IACS)

سیستم سکان یکی از معدود سامانه‌های کشتی است که استانداردهای بین‌المللی الزاماتی به شدت غیرقابل انعطاف و با ضریب افزونگی (Redundancy) صددرصدی برای آن وضع کرده‌اند. طبق الزامات SOLAS Chapter II-1/Reg 29:

تست سرعت مانور اضطراری (Rudder Turning Rate)

سیستم سکان اصلی (Main Steering Gear) باید قادر باشد در حداکثر آبخور عملیاتی شناور و در حداکثر سرعت رو به جلو (Maximum Ahead Service Speed)، زاویه تیغه سکان را ظرف مدت حداکثر ۲۸ ثانیه از زاویه ۳۵ درجه در یک سمت (Port) به زاویه ۳۰ درجه در سمت دیگر (Starboard) منتقل کند.

سیستم هدایت کمکی (Auxiliary Steering Gear)

در صورت از دست رفتن سیستم اصلی، سامانه کمکی باید بتواند زاویه سکان را از ۱۵ درجه در یک سمت به ۱۵ درجه در سمت دیگر در حداکثر نصف سرعت عملیاتی (یا ۷ گره دریایی) ظرف مدت حداکثر ۶۰ ثانیه تغییر دهد.

پروتکل تفکیک و ایزولاسیون اتوماتیک در تانکرها (Single Failure Criterion)

طبق قوانین برای تانکرهای با تناژ ناخالص ۱۰,۰۰۰ تن و بالاتر، در صورت وقوع نشتی روغن در یکی از لوپ‌های هیدرولیکی، سامانه مانیتورینگ سطح مخزن باید فوراً مدار معیوب را با شیرهای سولنوئیدی ایزوله کرده و یونیت هیدرولیک دوم را ظرف مدت حداکثر ۴۵ ثانیه به صورت خودکار وارد مدار کند تا هدایت کشتی قطع نشود.


۳. نشانه‌ها و فرآیند عیب‌یابی خرابی‌های سیستم هدایت (Fault Diagnosis)

پیش از اقدام به باز کردن قطعات مکانیکی، ارزیابی نشانه‌های بالینی سیستم نقشه راه تعمیرات را مشخص می‌کند:

۱. افزایش زمان چرخش سکان (Sluggish Response)

اگر مدت زمان انتقال زاویه سکان از ۳۵ درجه به ۳۰ درجه مخالف به بیش از ۲۸ ثانیه برسد، دو فرضیه اصلی وجود دارد:

  • افت راندمان حجمی پمپ هیدرولیک (Pump Slippage): فرسایش پلیت‌های پیستون یا سوپاپ‌های توزیع در پمپ‌های هیدرولیکی باعث می‌شود در فشارهای کاری بالا (مثلاً بالای ۱۶۰ بار)، بخشی از دبی روغن به داخل کارتر پمپ بازگردد.
  • نشتی داخلی سیلندر (Internal Piston Leakage): فرسایش پکینگ‌های آب‌بندی پیستون که اجازه می‌دهد روغن پرفشار از محفظه فعال به محفظه برگشت فرار کند.

۲. نوسان و بازی کردن مداوم سکان (Rudder Hunting)

در این حالت، سکان در زاویه دستور داده شده آرام نمی‌گیرد و به صورت مداوم حول زاویه مورد نظر چند درجه نوسان می‌کند.

  • علل اصلی: وجود هوای حل‌شده در روغن هیدرولیک که رفتار تراکم‌پذیری به سیال می‌دهد؛ فرسایش اتصالات مکانیکی بادسنج یا خطای ترانسمیترهای فیدبک زاویه سکان (Rudder Angle Feedback Unit) و بی‌دقتی در پاسخ‌دهی شیرهای سروو/جهت‌دهنده هیدرولیکی (Directional Control Valves).

۴. راهنمای گام‌به‌گام سرویس و بازسازی سیلندرهای هیدرولیک رام تایپ

سیلندرها و رام‌های ماشین سکان به دلیل قرارگیری در معرض بارهای ضربه‌ای متناوب، نیازمند متدولوژی بازسازی فوق‌العاده دقیقی هستند:

گام اول: دمونتاژ، مهار شفت و خارج‌سازی پیستون‌ها

پیش از باز کردن پین‌های اتصال رام به تیلر، تیغه سکان باید از طریق زنجیرهای مهار و پین‌های قفل‌کننده مکانیکی (Mechanical Locking Pins) در وضعیت صفر درجه کاملاً صلب شود تا گشتاور آب بر روی تیغه، پیستون را پرتاب نکند. رام‌ها به آرامی با استفاده از جرثقیل سقفی کارگاه فرمان خارج می‌شوند.

گام دوم: اندازه‌گیری میکرومتری دوپخ بودن (Ovality) و خط‌افتادگی سطح رام

سطح رام‌های هیدرولیک در سراسر طول کورس با میکرومترهای ساعتی اندازه‌گیری می‌شود.

  • معیار پذیرش: هرگونه خط‌افتادگی عمیق‌تر از ۰.۰۵ میلی‌متر، خوردگی‌های حفره‌ای ناشی از آب شور یا تخم‌مرغی شدن (Ovality) بیش از ۰.۰۸ میلی‌متر غیرقابل قبول است. در این موارد، سطح پیستون باید با فرآیند سنگ‌زنی استوانه‌ای (Cylindrical Grinding) بازسازی شده و مجدداً تحت لایه‌نشانی کروم سخت به ضخامت ۵۰ تا ۷۵ میکرون با زبری سطح کمتر از Ra=0.2 μmRa = 0.2\,\mu\text{m} قرار گیرد.

گام سوم: اصول چینش و پیش‌تنیدگی پکینگ‌های شورون (Chevron V-Packings)

آب‌بندی رام‌های قطور بر عهده پکینگ‌های چندتکه V شکل است. این مجموعه شامل یک رینگ پشتیبان نری (Male Adapter)، چند رینگ میانی V شکل از جنس NBR تقویت‌شده با الیاف فابریک و رینگ ماده (Female Adapter) است.

  • نکته حیاتی تجربی: مهره‌های گلند نباید بیش از حد مجاز با ترکمتر فشرده شوند. فشردگی بیش از حد باعث افزایش شدید اصطکاک، داغ شدن رام در سرعت‌های بالا و سوختن پکینگ در کمتر از ۱۰۰ ساعت کارکرد می‌شود. لقی الاستیک اولیه باید امکان نفوذ میکرونی فیلم روغن را برای روانکاری فراهم سازد.

۵. چک‌لیست بازرسی جامع پمپ‌های هیدرولیک، روغن و شیرهای کنترل

سامانه تولید توان هیدرولیک (HPU) سیستم فرمان کشتی باید دارای قابلیت اطمینان مطلق باشد. چک‌لیست تخصصی زیر باید در هر سرویس اساسی مو به مو پیاده‌سازی شود:

بخش و تجهیز مورد بازرسی آیتم کنترلی و متدولوژی تست تلورانس و معیار پذیرش استاندارد اقدام اصلاحی در صورت عدم انطباق
پمپ‌های هیدرولیک پیستونی تست فلوریت تحت بار کامل و جریان درین (Case Drain Flow) دبی نشتی درین کمتر از ۵٪ کل دبی خروجی در فشار حداکثر لپینگ سه‌بعدی کفشک‌ها، پلیت سوپاپ یا تعویض سیلندر پمپ
روغن هیدرولیک (ISO VG 46/68) آنالیز ذرات معلق (Patch Test) طبق استاندارد ISO 4406 حداکثر استاندارد مجاز: ISO 16/14/11 فلاشینگ مدار با یونیت فیلتراسیون ۳ میکرونی و تعویض المنت‌ها
میزان آب موجود در روغن تست کارل فیشر (Karl Fischer Titration) حداکثر رطوبت مجاز کمتر از 500 ppm (0.05%) استفاده از دستگاه‌های رطوبت‌زدای تحت خلاء (Vacuum Dehydrator)
شیرهای اطمینان (Relief Valves) تنظیم نقطه بازشدگی هیدرولیکی با پمپ تست دستی بازشدگی در ۱.۲۵ برابر حداکثر فشار کاری مجاز (Design Pressure) سنگ‌زنی سیت و پلاگ، کالیبراسیون و پلمپ رسمی با حضور بازرس کلاس
آکومولاتورهای اضطراری شارژ گاز نیتروژن (N2N_2) و سلامت بلادر افت فشار کمتر از ۵٪ نسبت به فشار اسمی تعیین شده تخلیه کامل، شارژ مجدد گاز خشک نیتروژن، تست نشتی با کف صابون

۶. بررسی مکانیکی شفت سکان، بوش‌ها و یاتاقان‌ها (Carrier & Pintle Bearings)

در حالی که بخش عمده توجهات به سیستم هیدرولیک معطوف است، عیوب مکانیکی در سازه زیر آب تیغه سکان می‌تواند کل توان هیدرولیک را خنثی کند.

۱. یاتاقان باربر بالا (Rudder Carrier Bearing)

این یاتاقان سنگین وزن کل شفت و تیغه سکان (گاه بیش از ۵۰ تن) را بر روی کف کشتی تحمل می‌کند. یاتاقان‌های کریر معمولاً از نوع کف‌گرد با سطوح برنزی غوطه‌ور در روغن یا پدهای کروی خودتنظیم هستند. افتادگی محوری (Drop Measure) این یاتاقان باید در هر دوره حوضچه خشک با گیج‌های عمق‌سنج ثبت شود تا از عدم سایش دیسک‌های باربر اطمینان حاصل گردد.

۲. اندازه‌گیری لقی بوش‌های پینتل (Pintle Clearances)

بوش‌های پینتل که در محفظه پاشنه کشتی (Gudgeons) قرار دارند و در آب دریا کار می‌کنند، امروزه عمدتاً از متریال‌های غیرفلزی پیشرفته مانند کامپوزیت‌های سنتتیک پایه فنولیک (توفنول، وسکونایت، ترکس کتان) یا برنزهای آلومینیوم ساخته می‌شوند.

  • فرمول مهندسی حداکثر لقی مجاز: طبق استاندارد DNV و BV، لقی قطری اولیه برای بوش‌های کامپوزیتی معمولاً 1.5×10−3×D1.5 \times 10^{-3} \times D و حداکثر لقی فرسایشی مجاز برای بوش‌های در حال کار برابر با:

Max Clearance=(0.004×D)+1.5 mm\text{Max Clearance} = (0.004 \times D) + 1.5\,\text{mm}

(که در آن DD قطر خارجی پینتل بر حسب میلی‌متر است). تجاوز لقی از این مقدار منجر به لرزش‌های وحشتناک عرضی در پاشنه، نشت از گلندهای ترانک سکان و در نهایت شکست خستگی شفت سکان خواهد شد.


۷. مطالعه موردی تجربی (Case Study): رفع بحران افت هدایت تانکر در لنگرگاه عسلویه

شرح موقعیت و بحران عملیاتی

یک فروند تانکر حمل میعانات گازی با تناژ ناخالص ۴۵,۰۰۰ تن در حین مانور ورود به گوی شناور (SBM) در منطقه ویژه پارس جنوبی (عسلویه)، با آلارم صوتی خطای زمان انحراف سکان (Steering Gear Fail-to-Track) مواجه شد. در تست‌های اولیه زاویه ۳۵ درجه پورت به ۳۰ درجه استاربورد، زمان پاسخ‌دهی به جای استاندارد ۲۸ ثانیه، ۴۷ ثانیه به طول انجامید. از دست رفتن این مانورپذیری، خطر لغو بارگیری و توقف کشتی توسط کنترل ترافیک دریایی (VTS) و تحمیل جریمه روزانه ده‌ها هزار دلاری را در پی داشت.

اقدامات تشخیصی تیم فنی در محل

  1. تیم اعزامی با اتصال گیج‌های فشار کالیبره دیجیتال به پورت‌های تست سیلندرهای رام ۱ و ۲، فشار کاری سیستم را در لحظه مانور سریع اندازه‌گیری کردند. در حالی که فشار خروجی پمپ هیدرولیک بر روی ۱۷۵ بار ثابت بود، فشار محفظه فعال رام در زاویه ۲۵ درجه به دلیل نشتی ناگهانی به ۱۱۵ بار افت می‌کرد.
  2. با آزمایش نشتی معکوس و بستن دستی شیرهای مسیر، مشخص شد که پکینگ‌های شورون رام شماره ۱ سمت راست به دلیل نفوذ ذرات پلیسه‌ای آب دریا از بین رفته و شفت رام دچار خراشیدگی عمیق به طول ۶۰ سانتی‌متر شده است.

عملیات بازسازی ضربتی و نتایج

  • تیم مهندسی بدون دمونتاژ کامل رام و تخلیه روغن کل مخزن، با استفاده از سیستم‌های ایزولاسیون مکانیکی، جک‌های پیستون معیوب را جدا کرده و در محیط کارگاه محلی، سطح پیستون را با سنگ سنباده‌های میکرونی سرامیکی الماسه ترمیم و پالیش کردند.
  • پکینگ‌های مستهلک با پکینگ‌های اورجینال HNBR الیاف‌دار با قابلیت تحمل دما و فشار بالا جایگزین شدند.
  • روغن سیستم که به دلیل تخریب سیل‌ها دچار آلودگی به استاندارد ISO 21/18 شده بود، طی یک پروسه ۸ ساعته با یونیت میکروفیلتراسیون پرتابل تا حد مجاز ISO 15/13 فلاش و احیا شد.
  • نتیجه تست نهایی با حضور بازرس کلاس: زمان چرخش سکان از ۳۵ درجه به ۳۰ درجه به ۲۲.۴ ثانیه (کاملاً منطبق بر استاندارد سولاس) کاهش یافت، آلارم سیستم هدایت حذف گردید و شناور تاییدیه بارگیری بدون نقص را دریافت کرد.

۸. تحولات و تکنولوژی‌های مدرن در سال ۲۰۲۵: هوش مصنوعی و سنسورهای پایش پیوسته

سیستم‌های هدایت دریایی همگام با توسعه شناورهای هوشمند به شدت متحول شده‌اند:

سیستم‌های هوشمند مانیتورینگ آنلاین روغن (Real-Time Oil Condition Sensors)

سنسورهای نوری و دی‌الکتریک پیوسته که در ورودی منیفولد هیدرولیک سکان نصب می‌شوند و تغییرات ویسکوزیته، ورود میکروذرات فلزی ناشی از سایش بوش‌ها، و کوچک‌ترین درصد رطوبت را فوراً به اتاق کنترل موتور مخابره می‌کنند و نیاز به نمونه‌گیری‌های هفتگی را حذف کرده‌اند.

تحلیل آکوستیک امیشن (Acoustic Emission) برای تشخیص ترک در شفت سکان

استفاده از سنسورهای آکوستیک فرکانس‌بالا بر روی فلنج کوپلینگ و شفت اصلی سکان، که ایجاد ریزترک‌های ساختاری ناشی از تنش خستگی پیچشی را ماه‌ها پیش از رسیدن به نقطه بحرانی و شکست شفت شناسایی و اخطار می‌دهند.


۹. جمع‌بندی؛ ایمنی هدایت در گرو دقت در نگهداری و انطباق با کلاس

فرآیند تعمیر سیستم سکان و هدایت کشتی آزمون نهایی تخصص مکانیک و هیدرولیک دریایی است. در پهنه خروشان دریاها، جایی که هیچ امکانی برای توقف در حاشیه وجود ندارد، صحت عملکرد این سامانه ستون فقرات ایمنی سرنشینان، شناور و بارهای چند صد میلیون دلاری به شمار می‌رود. درک مهندسی رفتارهای جریان سیال پرفشار، اعمال گشتاورهای استاندارد در آب‌بندی‌ها، پاکیزگی میکرومتری روغن هیدرولیک و کالیبراسیون دائمی سیستم‌های فیدبک و هشدارهای اضطراری، تضمین‌کننده تداوم دریانوردی بدون حادثه و بدون مشروطی‌های کلاس‌بندی است.

مجموعه «پیشرو ابزار بندر» با در اختیار داشتن تکنسین‌های خبره و مسلط به استانداردهای بین‌المللی رده‌بندی، تجهیزات پرتابل تست هیدرولیک فشار قوی، ابزارهای فلاشینگ نوین روغن، و کارگاه‌های تخصصی ماشین‌کاری و بازسازی شفت و جک‌های هیدرولیک در استان هرمزگان و حاشیه خلیج فارس، آمادگی دارد تا تمامی خدمات بازرسی، عیب‌یابی ضربتی، سرویس‌های دوره‌ای و اورهال کامل سیستم‌های سکان رام تایپ و روتاری وین را بر روی انواع شناورهای تجاری، خدماتی و یدک‌کش‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن و با گواهی رسمی ارائه نماید. برای ارزیابی وضعیت سامانه سکان شناور خود یا دریافت مشاوره فنی با مهندسان ما تماس حاصل فرمایید.


پرسش‌های متداول (FAQ)

۱. طبق استاندارد سولاس، مانور اضطراری سیستم سکان چگونه و در چه شرایطی تست می‌شود؟

تست سکان باید در حداکثر سرعت رو به جلو و با آبخور کامل انجام شود. سیستم سکان اصلی باید بتواند تیغه را از زاویه ۳۵ درجه در یک سمت به زاویه ۳۰ درجه در سمت مخالف ظرف مدت حداکثر ۲۸ ثانیه منتقل کند. همچنین سیستم کمکی باید زاویه ۱۵ درجه به ۱۵ درجه مخالف را ظرف حداکثر ۶۰ ثانیه در نیمی از سرعت کاری (یا ۷ گره) طی نماید.

۲. علت اصلی افت فشار ناگهانی در ماشین‌های سکان رام تایپ چیست؟

عمده‌ترین دلیل، فرسایش یا پاره شدن پکینگ‌های آب‌بندی پیستون (V-Packings) به علت کارکرد طولانی، وجود خط و خش روی شفت رام، یا بالا رفتن دمای روغن است. همچنین خرابی و گیرپاژ کردن فنر در شیرهای اطمینان (Pressure Relief Valves) یا نشتی داخلی شیرهای سولنوئیدی مسیر می‌تواند موجب بای‌پس شدن فشار کاری به مخزن شود.

۳. حداکثر میزان مجاز لقی در بوش‌های پینتل سکان چقدر است؟

لقی مجاز وابسته به قطر شفت پینتل (DD) و نوع متریال بوش است. برای بوش‌های برنزی و کامپوزیتی، حداکثر لقی فرسایشی مجاز طبق استاندارد مؤسسات رده‌بندی برابر با فرمول (0.004×D)+1.5 mm(0.004 \times D) + 1.5\,\text{mm} است. در صورتی که لقی اندازه‌گیری‌شده در داک از این مقدار فراتر رود، تعویض بوش پینتل و ماشین‌کاری مجدد پین برای تمدید گواهینامه کلاس الزامی خواهد بود.


مطالعه پیشنهادی بعدی:

  • راهنمای کامل آنالیز روغن هیدرولیک و روش‌های فلاشینگ مدارهای پرفشار دریایی
  • اصول ماشین‌کاری درون‌کارگاهی و یاتاقان‌ریزی بوش‌های پایه‌ای برنزی و کامپوزیتی
  • چک‌لیست آماده‌سازی موتورخانه برای بازرسی‌های کنترل و بازرسی بندر (PSC Inspection)

پاسخ دهیدآدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده است * نام شما

بندرعباس شهرک صنعتی 3
شنبه - پنجشنبه: 8:00-18:00
© تمامی حقوق برای مجموعه ماشین سازی نیان محفوظ است.

طراحی و سئو سایت Pixlaytheme.ir