Titan und Legierungen
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Yitech beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten aus Wolframlegierungen, Molybdänlegierungen, Wolframkarbid, PVD/CVD-Sputtertargets, Titanlegierungen, Zirkonium, Iridium, Beryllium, Stellite-Legierungen und Seltenerdmetallen.
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Wir verfügen über einen strengen Qualitätssicherungsprozess, um sicherzustellen, dass alle unsere Dienstleistungen den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Unser Team aus Qualitätsanalysten prüft jedes Projekt gründlich, bevor es an den Kunden ausgeliefert wird.
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Was ist ein nahtloses Titanrohr?
Nahtlose Titanrohre sind lange Streifenrohre aus Titan oder Titanlegierungen mit Hohlprofilen und ohne Naht. Zunächst wurden sie hauptsächlich zur Herstellung von Kompressorteilen für Flugzeugtriebwerke und Strukturteilen für Raketen, Flugkörper und Hochgeschwindigkeitsflugzeuge verwendet.
Nahtlose Titanrohre haben eine überragende Festigkeit
Einer der wesentlichen Vorteile nahtloser Titanrohre ist ihre unübertroffene Festigkeit. Im Gegensatz zu geschweißten Rohren werden nahtlose Rohre aus einem einzigen Stück Metall geformt, was sie robuster und ermüdungsbeständiger macht. Diese Eigenschaft nahtloser Titanrohre macht sie ideal für Hochdruckanwendungen, da sie erheblichen Belastungen standhalten können, ohne sich zu verbiegen oder zu brechen.
Nahtlose Titanrohre sind korrosionsbeständig
Die zweite entscheidende Eigenschaft nahtloser Titanrohre ist ihre bemerkenswerte Korrosionsbeständigkeit. Auf der Oberfläche von Titan bildet sich bei Kontakt mit Luft und Wasser eine Oxidschicht, die es vor Korrosion schützt. Diese Oxidschicht macht Titanrohre perfekt für den Einsatz unter rauen Umweltbedingungen, unter denen herkömmliche Rohre korrodieren oder rosten würden.
Nahtlose Titanrohre sind leicht
Nahtlose Rohre aus Titan sind deutlich leichter als ihre Pendants aus Stahl. Dadurch eignen sie sich ideal für Anwendungen, bei denen das Gewicht eine wichtige Rolle spielt. Gewichtsreduzierung kann in verschiedenen Bereichen von Vorteil sein, beispielsweise in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und im Schiffbau, wo ein geringerer Kraftstoffverbrauch eine wichtige Rolle spielt.
Nahtlose Titanrohre bieten Kosteneinsparungen
Obwohl die Anschaffungskosten eines Titanrohrs höher sein können als die eines Stahlrohrs, können die Haltbarkeit und Belastbarkeit von Titan zu langfristigen Einsparungen führen. Dies liegt daran, dass Titanrohre viel länger halten können als Stahlrohre, die aufgrund von Korrosion oder Verschleiß häufig ausgetauscht werden müssen. Durch die Investition in nahtlose Titanrohre können Unternehmen Geld sparen, indem sie die mit Reparaturen verbundenen Kosten senken und
Ersatz.
Nahtlose Titanrohre sind umweltfreundlich
Titanrohre sind umweltfreundlich, da sie recycelbar sind. Es wird immer wichtiger, nachhaltige Materialien zu verwenden, die die Gesamtumweltbelastung einer bestimmten Branche verringern können. Da Titan zu 100 % recycelbar ist, kann es ohne Qualitätsverlust wiederverwendet werden, wodurch der Bedarf an Neumaterialien reduziert wird.
Größennormen für Titanrohre
| NPS | DN | Außendurchmesser [Zoll (mm)] | Wandstärke [in (mm)] | |||||||
| SCH 5 | SCH 10s / 10 | SCH 30 | SCH 40s / 40 / STD | SCH 80s / 80 / XS | SCH 120 | SCH 160 | XXS | |||
| ⅛ | 6 | 0.405 (10.29) | 0.035 (0.889) | 0.049 (1.245) | 0.057 (1.448) | 0.068 (1.727) | 0.095 (2.413) | — | — | — |
| ¼ | 8 | 0.540 (13.72) | 0.049 (1.245) | 0.065 (1.651) | 0.073 (1.854) | 0.088 (2.235) | 0.119 (3.023) | — | — | — |
| ⅜ | 10 | 0.675 (17.15) | 0.049 (1.245) | 0.065 (1.651) | 0.073 (1.854) | 0.091 (2.311) | 0.126 (3.200) | — | — | — |
| ½ | 15 | 0.840 (21.34) | 0.065 (1.651) | 0.083 (2.108) | 0.095 (2.413) | 0.109 (2.769) | 0.147 (3.734) | — | 0.188 (4.775) | 0.294 (7.468) |
| ¾ | 20 | 1.050 (26.67) | 0.065 (1.651) | 0.083 (2.108) | 0.095 (2.413) | 0.113 (2.870) | 0.154 (3.912) | — | 0.219 (5.563) | 0.308 (7.823) |
| 1 | 25 | 1.315 (33.40) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.114 (2.896) | 0.133 (3.378) | 0.179 (4.547) | — | 0.250 (6.350) | 0.358 (9.093) |
| 1¼ | 32 | 1.660 (42.16) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.117 (2.972) | 0.140 (3.556) | 0.191 (4.851) | — | 0.250 (6.350) | 0.382 (9.703) |
| 1½ | 40 | 1.900 (48.26) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.125 (3.175) | 0.145 (3.683) | 0.200 (5.080) | — | 0.281 (7.137) | 0.400 (10.160) |
| 2 | 50 | 2.375 (60.33) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.125 (3.175) | 0.154 (3.912) | 0.218 (5.537) | 0.250 (6.350) | 0.343 (8.712) | 0.436 (11.074) |
| 2½ | 65 | 2.875 (73.03) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.203 (5.156) | 0.276 (7.010) | 0.300 (7.620) | 0.375 (9.525) | 0.552 (14.021) |
| 3 | 80 | 3.500 (88.90) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.216 (5.486) | 0.300 (7.620) | 0.350 (8.890) | 0.438 (11.125) | 0.600 (15.240) |
| 3½ | 90 | 4.000 (101.60) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.226 (5.740) | 0.318 (8.077) | — | — | 0.636 (16.154) |
| NPS[5] | DN | Außendurchmesser | Wandstärke | |||||||||||
| [2] | [Zoll (mm)] | [Zoll (mm)] | ||||||||||||
| SCH 5 | SCH 10s/10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s/40 | SCH 60 | SCH 80s/80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS[5] | |||
| /STD | /XS | |||||||||||||
| 4 | 100 | 4.500 (114.30) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | – | 0.188 (4.775) | 0.237 (6.020) | 0.281 (7.137) | 0.337 (8.560) | – | 0.437 (11.100) | – | 0.531 (13.487) | 0.674 (17.120) |
| 4½ | 115 | 5.000 (127.00) | – | – | – | – | 0.247 (6.274) | – | 0.355 (9.017) | – | – | – | – | 0.710 (18.034) |
| 5 | 125 | 5.563 (141.30) | 0.109 (2.769) | 0.134 (3.404) | – | – | 0.258 (6.553) | – | 0.375 (9.525) | – | 0.500 (12.700) | – | 0.625 (15.875) | 0.750 (19.050) |
| 6 | 150 | 6.625 (168.28) | 0.109 (2.769) | 0.134 (3.404) | – | – | 0.280 (7.112) | – | 0.432 (10.973) | – | 0.562 (14.275) | – | 0.719 (18.263) | 0.864 (21.946) |
| 7[5] | – | 7.625 (193.68) | – | – | – | – | 0.301 (7.645) | – | 0.500 (12.700) | – | – | – | – | 0.875 (22.225) |
| 8 | 200 | 8.625 (219.08) | 0.109 (2.769) | 0.148 (3.759) | 0.250 (6.350) | 0.277 (7.036) | 0.322 (8.179) | 0.406 (10.312) | 0.500 (12.700) | 0.593 (15.062) | 0.719 (18.263) | 0.812 (20.625) | 0.906 (23.012) | 0.875 (22.225) |
| 9[5] | – | 9.625 (244.48) | – | – | – | – | 0.342 (8.687) | – | 0.500 (12.700) | – | – | – | – | – |
| NPS[5] | DN | Außendurchmesser | Wandstärke | ||||||
| [2] | [Zoll (mm)] | [Zoll (mm)] | |||||||
| SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s/STD | |||
| 10 | 250 | 10.75 (273.05) | 0.134 (3.404) | 0.134 (3.404) | 0.165 (4.191) | 0.165 (4.191) | 0.250 (6.350) | 0.307 (7.798) | 0.365 (9.271) |
| 12 | 300 | 12.75 (323.85) | 0.156 (3.962) | 0.165 (4.191) | 0.180 (4.572) | 0.180 (4.572) | 0.250 (6.350) | 0.330 (8.382) | 0.375 (9.525) |
| 14 | 350 | 14.00 (355.60) | 0.156 (3.962) | 0.156 (3.962) | 0.188 (4.775) | 0.250 (6.350) | 0.312 (7.925) | 0.375 (9.525) | 0.375 (9.525) |
| 16 | 400 | 16.00 (406.40) | 0.165 (4.191) | 0.165 (4.191) | 0.188 (4.775) | 0.250 (6.350) | 0.312 (7.925) | 0.375 (9.525) | 0.375 (9.525) |
| 18 | 450 | 18.00 (457.20) | 0.165 (4.191) | 0.165 (4.191) | 0.188 (4.775) | 0.250 (6.350) | 0.312 (7.925) | 0.437 (11.100) | 0.375 (9.525) |
| 20 | 500 | 20.00 (508.00) | 0.188 (4.775) | 0.188 (4.775) | 0.218 (5.537) | 0.250 (6.350) | 0.375 (9.525) | 0.500 (12.700) | 0.375 (9.525) |
| 22 | 550 | 22.00 (558.80) | 0.188 (4.775) | 0.188 (4.775) | 0.218 (5.537) | 0.250 (6.350) | 0.375 (9.525) | 0.500 (12.700) | 0.375 (9.525) |
| 24 | 600 | 24.00 (609.60) | 0.218 (5.537) | 0.218 (5.537) | 0.250 (6.350) | 0.250 (6.350) | 0.375 (9.525) | 0.562 (14.275) | 0.375 (9.525) |
Bestimmen Sie die geeignete Legierung
Titan ist in verschiedenen Güteklassen erhältlich, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Am besten sollten Sie Gewicht, Festigkeit, Temperaturbereich und Korrosionsbeständigkeit berücksichtigen, bevor Sie sich für eine Legierung entscheiden. Die am häufigsten verwendete nahtlose Titanlegierung für Rohre ist Güteklasse 2, die sich durch hohe Festigkeit, geringes Gewicht und hervorragende Korrosionsbeständigkeit auszeichnet. Wenn Ihre Anwendung eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordert, sollten Sie eine Legierung wie Titan Güteklasse 5 mit ihrer erhöhten Festigkeit bei höheren Temperaturen in Betracht ziehen.
Rohr-Außen-/Innendurchmesser und Wandstärke
Weitere Überlegungen bei der Auswahl Ihres nahtlosen Titanrohrs sind der Außendurchmesser (OD), der Innendurchmesser (ID) und die Wandstärke des Rohrs. Der AD ist die Gesamtbreite des Rohrs und der ID ist der Durchmesser der Öffnung. Die Wandstärke ist der Abstand zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Rohrs. Die Wahl des richtigen AD/ID und der richtigen Wandstärke ist entscheidend, um Rohrversagen aufgrund des Drucks zu vermeiden, dem das Rohr standhalten muss. Bei der Wahl des richtigen AD, ID und der richtigen Wandstärke müssen Sie die Größe und das Gewicht Ihres Projekts sowie die Druckanforderungen berücksichtigen.


Länge und Menge
Die Menge und Länge nahtloser Titanrohre sind wichtige Überlegungen, insbesondere bei Großprojekten. Am besten ist es, wenn Sie eine gute Vorstellung davon haben, wie viele Titanrohre Ihr Projekt benötigt, um zu vermeiden, dass Sie die Anzahl der benötigten Rohre unter- oder überschätzen.
Kaufen Sie bei einem zuverlässigen Händler
Sobald Sie sich für den für Ihr Projekt empfohlenen Typ nahtloser Titanrohre entschieden haben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie bei einem vertrauenswürdigen Händler kaufen. Dieser sollte Ihnen qualitativ hochwertige Produkte, wettbewerbsfähige Preise und zuverlässige Lieferoptionen anbieten können. Er sollte Ihnen außerdem genaue und nützliche Informationen zur Auswahl der richtigen nahtlosen Titanrohre für Ihre spezifische Anwendung geben.
Einhaltung von Normen und Vorschriften
Bei der Auswahl Ihres nahtlosen Titanrohrs ist es wichtig, sicherzustellen, dass es den geltenden staatlichen Normen und Vorschriften entspricht. Einige nützliche Referenzen zur Sicherstellung der Einhaltung von Normen sind die American Society for Testing and Materials (ASTM) und das American National Standards Institute (ANSI). Diese Organisationen unterstützen Kunden bei der Auswahl von Titanrohren, die den Anforderungen verschiedener Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik sowie Öl und Gas entsprechen.
Was sind Titanflansche?
Ein Titanflansch ist ein Element, das Rohre verbindet, die an Rohrenden befestigt sind. Der Titanflansch hat Löcher; Bolzen verbinden die beiden Flansche fest miteinander und die Dichtung dichtet den Flansch ab. Rohrverbindungen mit Flanschen werden Flanschrohrverbindungen genannt.
Eigenschaften von Titanflanschen
Korrosionsbeständigkeit:Die Korrosionsbeständigkeit von Titan ist unübertroffen, insbesondere in rauen chemischen Umgebungen. Diese Eigenschaft macht Titanflansche ideal für Anwendungen in der chemischen Verarbeitung, der Petrochemie sowie der Öl- und Gasindustrie.
Hohe Festigkeit:Titanflansche weisen eine hervorragende Festigkeit auf und sorgen für strukturelle Integrität und Haltbarkeit. Diese Eigenschaft gewährleistet die Zuverlässigkeit der von ihnen gebildeten Verbindungen und macht sie für Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen geeignet.
Leicht:Trotz seiner Robustheit ist Titan bemerkenswert leicht. Dieser Gewichtsvorteil vereinfacht die Installation, reduziert das Gesamtsystemgewicht und trägt zu einer verbesserten Kraftstoffeffizienz bei Transportanwendungen bei.
Biokompatibilität:Titan ist biokompatibel, d. h. es wird vom menschlichen Körper gut vertragen. Diese Eigenschaft hat dazu geführt, dass Titanflansche in medizinischen Anwendungen, insbesondere bei der Herstellung von Implantaten und medizinischen Geräten, verwendet werden.
In Titanflanschen verwendetes Material
Der internationale ASTM-Standard für nahtlose Rohre aus Titan und Titanlegierungen umfasst Legierungen wie die Güteklassen 5, 23, 24, 25, 29, 35 und 36, die jeweils geglüht oder gealtert, kaltbearbeitet und spannungsfrei oder geglüht, im transformierten Beta-Zustand und lösungsgeglüht oder lösungsgeglüht und gealtert geliefert werden können.
Die unlegierten Güten von 1 bis 4 werden als handelsüblich rein oder „CP“ klassifiziert. Diese Güten weisen in der Regel eine höhere Zugfestigkeit und Streckgrenze auf, wobei die Gütennummern zunehmen. Der Unterschied in ihren physikalischen Eigenschaften resultiert hauptsächlich aus den interstitiellen Elementen, wodurch sie für Korrosionsschutzaufgaben geeignet sind.
Güteklasse 5, häufig als Ti6Al4V, Ti-6Al-4V oder Ti 6-4 bezeichnet, besteht aus 5 % Aluminium und 2,5 % Zinn und ist aufgrund seiner hervorragenden Schweißbarkeit, Festigkeit und Stabilität bei hohen Temperaturen ideal für Flugzeuge und Düsentriebwerke geeignet.

Anwendungen von Titanflanschen
Luft- und Raumfahrtindustrie
In der Luft- und Raumfahrtindustrie, wo Gewichtsreduzierung für Kraftstoffeffizienz und Leistung entscheidend ist, werden Titanflansche häufig verwendet. Sie werden in Flugzeughydrauliksystemen, Kraftstoffleitungen und Motorkomponenten eingesetzt und tragen zur allgemeinen Zuverlässigkeit und Sicherheit des Flugverkehrs bei.
Medizinische und pharmazeutische Anwendungen
Die Medizin- und Pharmaindustrie bevorzugt Materialien, die biokompatibel und resistent gegen Chemikalien und Körperflüssigkeiten sind. Titanflansche erfüllen diese Kriterien und eignen sich daher für Anwendungen in medizinischen Geräten, Implantaten und pharmazeutischen Produktionsanlagen.
Meeresumwelt
Die Meeresumwelt mit ihrer ständigen Einwirkung von Salzwasser und rauen Bedingungen erfordert Materialien, die Korrosion und Erosion standhalten. Titanflansche eignen sich hervorragend für maritime Anwendungen und gewährleisten die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von Schiffsbau- und Offshore-Plattformen.
Flanschtypen und Normen
Titanflansche gibt es in verschiedenen Ausführungen, die jeweils für bestimmte Anwendungen konzipiert sind. Zu den gängigen Typen gehören Aufsteckflansche, Vorschweißflansche, Muffenschweißflansche und Blindflansche.
Jeder Typ weist unterschiedliche Merkmale auf, die seine Eignung für unterschiedliche Situationen bestimmen. Vorschweißflansche eignen sich für Hochdrucksysteme, während Aufsteckflansche für Systeme geeignet sind, die häufig demontiert werden müssen. Durch die Auswahl des geeigneten Typs wird eine nahtlose Integration in das vorhandene System gewährleistet.
Überlegungen zum Schweißen
Das Schweißen von Titan erfordert aufgrund der reaktiven Natur des Metalls bei hohen Temperaturen spezielle Techniken. Bei der Auswahl eines Titanflansches ist es wichtig, das verwendete Schweißverfahren zu berücksichtigen.
Schweißverfahren wie WIG (Wolfram-Inertgasschweißen) und Elektronenstrahlschweißen werden aufgrund ihrer Präzision und Fähigkeit, Verunreinigungen zu vermeiden, häufig für Titan verwendet.
Korrosionsbeständigkeit in bestimmten Umgebungen
In verschiedenen Branchen sind Rohrleitungssysteme unterschiedlich starken Korrosionsbelastungen ausgesetzt. Bei der Auswahl eines Titanflansches ist es wichtig, die spezifischen Korrosionsfaktoren zu berücksichtigen, denen der Flansch ausgesetzt sein wird. Die Korrosionsbeständigkeit von Titan ist außergewöhnlich, aber seine Leistung kann dennoch je nach Faktoren wie der Art der korrosiven Substanz, der Temperatur und dem Druck variieren.
Überlegungen zu Temperatur und Druck
Die Fähigkeit von Titan, hohen Temperaturen und Drücken standzuhalten, ist ein großer Vorteil. Die spezifischen Temperatur- und Druckbedingungen in Ihrer Anwendung sollten gründlich bewertet werden.
Bestimmte Titansorten eignen sich besser für Hochtemperaturanwendungen, während andere in Hochdruckumgebungen hervorragende Ergebnisse erzielen. Das Verständnis der Temperatur- und Druckgrenzen des gewählten Titanflansches ist wichtig, um unerwartete Ausfälle zu vermeiden.
Kompatibilität mit Rohrmaterialien
Die Kompatibilität zwischen dem Titanflansch und den Rohrmaterialien ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Das Flanschmaterial sollte mit den Materialien der Rohre, Ventile und anderen Komponenten kompatibel sein, mit denen es verbunden wird. Inkompatibilität kann zu galvanischer Korrosion führen, die die Integrität des gesamten Systems beeinträchtigen kann.
Gängige Arten von Titanflanschen
Halsschweißflansch
Ein Halsschweißflansch, allgemein als Schweißhalsflansch bekannt, verfügt über einen verlängerten, konischen Hals, der einen nahtlosen Übergang vom Rohr zum Flansch gewährleistet. Dieser Flansch ist in erster Linie für Hochdruckanwendungen konzipiert und wird an das Rohr geschweißt, wodurch die strukturelle Integrität verbessert und Leckagen verhindert werden.
Gummi-Dehnungsfugenflansch
Ein Gummi-Dehnungsfugenflansch ist mit flexiblen Verbindungen verbunden, die wichtige Funktionen wie Schwingungsisolierung, Geräuschreduzierung und Ausgleich von Wärmeausdehnung oder -kontraktion in Rohrleitungssystemen erfüllen. Diese Flansche enthalten häufig Gummi- oder Elastomermaterialien für mehr Flexibilität.
Flanschdeckel
Eine Flanschabdeckung dient dem wichtigen Zweck, den Flansch und die Verbindung vor Umwelteinflüssen, Korrosion und möglichen Schäden zu schützen. Diese Abdeckungen sind so gefertigt, dass sie sicher über den Flansch passen und eine zusätzliche Schutzschicht bieten.
Flansch mit Klemmverbindung
Der Klemmflansch, auch Überlappflansch genannt, ist so genial konstruiert, dass er über das Rohr geschoben und dann gedreht werden kann, um ihn mit den Bolzenlöchern des Gegenflansches auszurichten. Diese Funktion erleichtert die Ausrichtung und Demontage des Rohrsystems bei Bedarf.
ANSI-Vorschweißflansch
ANSI-Vorschweißflansche entsprechen den Standards des American National Standards Institute (ANSI) und werden häufig in Branchen eingesetzt, die für ihre Rohrleitungssysteme ANSI-Spezifikationen verwenden. Diese Flansche gewährleisten die Einhaltung anerkannter Standards.
Flacher Schweißhalsflansch
Ähnlich wie der Halsschweißflansch besitzt der flache Halsschweißflansch eine flache Fläche am Hals. Diese Konstruktion eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine flache Oberfläche für die Dichtung erforderlich ist, um effiziente und zuverlässige Verbindungsstellen zu gewährleisten.
Platte Flachflansch
Der Plattenflachflansch ist ein flacher Flansch ohne erhöhten Hals. Er eignet sich für Anwendungen, bei denen eine präzise Bolzenausrichtung und einfache Montage wesentliche Faktoren für erfolgreiche und effiziente Verbindungsverbindungen sind.
Kundenspezifischer Flansch
Kundenspezifische Flansche werden genau auf die spezifischen Anforderungen des Kunden oder der Anwendung zugeschnitten. Diese Flansche werden auf der Grundlage einzigartiger Abmessungen, Merkmale und Standards entwickelt, die über den Rahmen standardmäßiger Flanschtypen hinausgehen, und gewährleisten so eine perfekte Passform für spezielle Anforderungen.
Unsere Fabrik

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Wir sind professionelle Titan- und Legierungslieferanten in China und haben uns auf die Bereitstellung von qualitativ hochwertigem, maßgeschneidertem Service spezialisiert. Wir heißen Sie herzlich willkommen, hier Titan und Legierungen zu ermäßigten Preisen auf Lager zu kaufen und kostenlose Muster von unserer Fabrik zu erhalten. Für eine Preisberatung kontaktieren Sie uns.
