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EN SAVOIR PLUS

SUR LES FOREUSES TERRESTRES

Découvrez les différents types de foreuses terrestres Digga disponibles, ainsi que leurs composants et leur entretien. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Visitez notre FAQ pour en savoir plus, ou appelez-nous dès aujourd’hui.

INTRODUCTION

Foreuses terrestres

Les foreuses sont actionnées par des moteurs hydrauliques, qui fonctionnent grâce au système hydraulique auxiliaire de la machine.
L’huile hydraulique débite dans le moteur par la conduite d’alimentation et ressort par la conduite de retour. Ce débit et cette pression d’huile génèrent la puissance nécessaire pour faire tourner le moteur, qui est directement couplé à un réducteur planétaire. Contrairement au moteur, la boîte de vitesses possède son propre réservoir d’huile, qui doit être remplacé à intervalles réguliers pour maintenir les performances et la longévité du véhicule. Survolez (ou appuyez, pour les appareils mobiles) les titres ci-dessous pour mettre en évidence chaque partie d’une foreuse terrestre Digga.

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Caractéristiques du produit - Drainage de la caisse de la foreuse terrestre.
DRAIN DE CASE

Pourquoi en utiliser un ?

Dans certains moteurs hydrauliques, une vidange du carter est nécessaire pour gérer les fuites internes, l’accumulation de chaleur et l’équilibre de la pression.

Fuite interne et décharge de pression

Tous les moteurs hydrauliques présentent des fuites d’huile internes dues au jeu entre les composants. Ces fuites sont nécessaires à la lubrification, mais elles peuvent entraîner une augmentation de la pression à l’intérieur du carter du moteur. Une conduite de vidange du carter permet à l’excès d’huile de s’échapper, ce qui évite d’endommager les joints et de provoquer une défaillance du moteur due à une pression excessive.

Dissipation de la chaleur

Les moteurs hydrauliques génèrent de la chaleur pendant leur fonctionnement, et une chaleur excessive peut endommager les joints et réduire l’efficacité. La vidange du carter permet à une petite quantité d’huile de circuler, ce qui évacue la chaleur et contribue au refroidissement.

Équilibrer la pression du joint d’arbre

Les moteurs sans vidange de carter s’appuient sur l’équilibrage de la pression interne, mais une contre-pression élevée dans la conduite de retour peut forcer l’huile à franchir les joints d’arbre, ce qui entraîne des fuites. Une purge de carter maintient une zone de basse pression à l’intérieur du carter du moteur, protégeant ainsi les joints d’arbre des différences de pression excessives.

Applications à haute pression

Les moteurs fonctionnant à des pressions élevées ou à des cycles d’utilisation élevés nécessitent souvent des vidanges de carter parce qu’ils subissent des fuites internes et des accumulations de chaleur plus importantes. Cette situation est fréquente dans les moteurs à pistons radiaux, à axe incliné et les moteurs Geroler/Gerotor à haute performance.

Sans vidange de caisse

Éclatement des joints de carter et/ou d’arbre en raison de l’accumulation de pression, surchauffe (réduction du rendement et de la durée de vie) et défaillance prématurée du moteur en raison d’une pression interne excessive.

MOTEUR ET BOÎTE DE VITESSES

Notations

Débit hydraulique de la foreuse terrestre.

Chaque moteur hydraulique se voit attribuer une puissance nominale, exprimée en kilowatts (kW) ou en chevaux (hp). Cette puissance reflète la capacité du moteur à gérer une combinaison spécifique de débit hydraulique (mesuré en litres par minute, ou L/min) et de pression hydraulique (mesurée en BAR). Pour garantir des performances et une longévité optimales, il est important de comprendre les deux principales limites qui définissent les capacités de puissance du moteur :

  • Débit maximal @ Pression maximale admissible
    Ce chiffre indique le niveau le plus élevé de débit et de pression combinés que le moteur peut tolérer en toute sécurité. Par exemple, un moteur de 115 LPM à 130 BAR équivaut à environ 25 kW de puissance absorbée : Un moteur évalué à 115 L/min à 130 BAR équivaut à environ 25 kW de puissance d’entrée.
  • Max Pressure @ Max Allowable Flow
    Cette valeur indique la pression hydraulique la plus élevée que le moteur est conçu pour supporter, sur la base d’un débit spécifié. Exemple : 240 BAR à 60 L/min se traduit par une puissance hydraulique d’environ 25 kW.

Le dépassement de la puissance maximale du moteur en kW (hp) peut entraîner une défaillance du moteur ou du réducteur.

Débit en fonction de la pression

  • Débit (LPM)
    Il détermine la vitesse de rotation du moteur hydraulique – en d’autres termes, il contrôle la vitesse de rotation du moteur.
  • Pression (BAR)
    Elle détermine le couple, ou la force de rotation, que le moteur et la boîte de vitesses peuvent fournir sous charge.

Conception compacte

La conception compacte des foreuses terrestres Digga, plus petites que les autres, permet une plus grande longueur de travail sous (et autour) des tarières, ce qui permet aux foreuses terrestres de descendre dans le trou pour augmenter la profondeur de forage.

Parce que nous concevons et fabriquons chaque pièce en interne, plutôt que d’assembler des composants du commerce comme d’autres, nos foreuses terrestres sont de qualité supérieure.

Moteur Digga de conception compacte.

Pourquoi nous fabriquons les nôtres

Les foreuses terrestres Digga utilisent des réducteurs fabriqués par Digga avec des tolérances exceptionnellement serrées. Les composants de précision sont soumis à un contrôle de température lors de l’assemblage afin de garantir un ajustement parfait. Ils offrent une résistance supérieure, un fonctionnement plus souple et une durée de vie plus longue que les produits importés.

Produits Digga de qualité.

Qualité, service et fiabilité garantis

Nos foreuses terrestres de renommée mondiale sont fabriquées dans nos usines ultramodernes, que nous possédons et exploitons.

Les engrenages, les composants et la gamme d’accessoires Digga sont produits en interne à l’aide de 15 centres d’usinage CNC et VMC, de 15 machines à tailler les engrenages et de vastes processus de fabrication d’acier et de robotique à la pointe de la technologie, en utilisant uniquement des matériaux de la plus haute qualité et en appliquant les méthodes de contrôle de la qualité les plus strictes.

TOURNER VOTRE FOREUSE TERRESTRE

Dans une tête de couple

Ajouter le Digga Valve de contrôle de l’énergie (ECV) à votre foreuse terrestre pour permettre un forage à vis sûr et efficace. La vanne de contrôle de l’énergie protège votre moteur des dommages causés par un retour hydraulique soudain lorsqu’un pieu atteint le couple cible. Elle redirige la pression accumulée, permettant à l’ancrage de se dérouler en toute sécurité et réduisant l’usure de votre moteur et de votre boîte de vitesses.

Transformez votre foreuse terrestre en tête de couple.
QU’EST-CE QUE

kW ? Et pourquoi c’est important

Chaque moteur hydraulique fixé à un réducteur planétaire a une puissance maximale (kW) indiquée. Le dépassement de cette puissance entraîne l’endommagement et la défaillance du moteur.

Avertissement concernant le moteur.

La puissance en kW peut être calculée à l’aide de la formule suivante :

(kW) = Débit (litres/minute) × Pression (bar) ÷ 600

Arbre en 2 parties. Digga.

Arbre en 2 parties

Avec une capacité de charge latérale plus de deux fois supérieure à celle des concurrents, la conception de l’arbre en deux parties de Digga garantit que les roulements supportent efficacement la charge sans contrainte supplémentaire.

L’arbre séparé isole les engrenages planétaires des forces de poussée, de traction et de flexion, ce qui donne le taux d’arrachement le plus élevé de l’industrie, sécurisé par un contre-écrou robuste sur mesure.

Moteur à piston radial efficace

Les gammes PDHP et SD-XD de Digga utilisent des moteurs à pistons radiaux qui sont volumétriquement supérieurs à tout autre moteur sur le marché actuel, et plus résistants à la contamination que les moteurs à pistons axiaux. Capables de supporter des pressions de vidange de cas trois fois supérieures à celles de notre concurrent le plus proche. Rapport – 2:1 à deux vitesses.

Moteur Digga à piston radial.
FOREUSE TERRESTRE

Accouplements

Il existe deux types de raccords hydrauliques utilisés pour connecter le système hydraulique d’une machine à des accessoires : les raccords à clapet et les raccords affleurants. Chacun d’entre eux présente des avantages et des inconvénients.
Accouplements de machines.
A propos des foreuses terrestres - Raccords de machine à affleurement.

Raccords affleurants – Conçus pour une fuite minimale et un meilleur contrôle de la contamination, ils sont idéaux pour des connexions hydrauliques plus propres. Cependant, ils peuvent être plus difficiles à connecter ou à déconnecter sous pression.

Coupleurs à clapet – Ils permettent une décharge de pression plus aisée, ce qui les rend plus faciles à connecter et à déconnecter, mais ils sont plus sujets aux fuites et à la contamination que les coupleurs à surface affleurante. Le choix du bon type dépend de l’application et des conditions de fonctionnement.

A propos des foreuses terrestres - Coupleurs de machines à clapet.

Remplacement des raccords filetés

Identifiez d’abord le type de raccord (à face plate ou à clapet), puis mesurez le diamètre extérieur du raccord mâle de la machine. Enfin, mesurez le diamètre interne du côté fileté (femelle BSP).

Accouplements de mesure

Commencez par identifier le type d’accouplement (à face plate ou à clapet). Mesurez ensuite le diamètre de l’accouplement mâle sur la machine. Les dimensions des raccords à corps fractionnaire sont des normes industrielles et ne doivent pas être utilisées comme mesures réelles du raccord. Exemple : Un raccord mâle à clapet de 3/8″ mesure 17 mm – et non 9,5 mm comme l’indiquerait la fraction.

2 vitesses (PDT)

Les moteurs de tarière de forage à 2 vitesses de Digga pour les machines à haut débit ont été conçus pour une plus large gamme d’applications. Ils offrent une vitesse élevée et un couple faible pour les petits travaux de tarière lorsque vous avez besoin d’un régime supplémentaire, et une vitesse faible et un couple élevé lorsque vous avez vraiment besoin de broyer un trou de plus grand diamètre. C’est comme si vous aviez 2 unités d’entraînement en 1.

Les moteurs VIS sont 50% plus efficaces que les moteurs à engrenages, résistent à la contamination, supportent 70kW (95Hp), des pressions plus élevées que la série 6K, et les modèles à 2 vitesses augmentent de 50% le couple haute vitesse/basse vitesse.

Moteurs Digga à 2 vitesses.
A propos des foreuses terrestres - Raccords de machine à affleurement.
Avantages des trous de forage rotatifs

Sur les ancrages à vis

Les forages rotatifs peuvent généralement supporter des charges plus importantes par pilier que les ancrages à vis, et peuvent être forés à des profondeurs plus importantes que les ancrages à vis. Ils sont plus robustes, ce qui signifie qu’ils peuvent être utilisés dans des conditions de sol plus difficiles et qu’ils peuvent offrir une plus grande stabilité.

Le choix entre les ancrages à vis de fondation et les trous de forage rotatifs dépend des conditions spécifiques du site et des exigences du projet. En fin de compte, il convient de consulter un ingénieur professionnel pour déterminer le meilleur système de fondation pour votre projet. Mais quelle que soit la méthode choisie, Digga vous couvre.

FOREUSE TERRESTRE

Questions fréquemment posées (FAQ)

Quelle foreuse terrestre convient le mieux à ma machine ?

En règle générale, le poids de votre machine doit correspondre au code du modèle de la foreuse terrestre.

Par exemple, machine de 2 tonnes - PDX2, de 3 tonnes - PD3, de 5 tonnes - PD5, etc.

Votre demande et vos attentes seront le prochain facteur déterminant.

Par exemple, pour une machine de 5 tonnes

La référence du modèle standard PD5 convient le mieux à la tarière dans des conditions générales de sol, d'argile, de schiste jusqu'à environ 900 mm.

Si votre principal besoin de forage ne concerne que des sols plus meubles avec des tarières de plus petit diamètre, par exemple du sable et de la terre avec des tarières de 600 mm de diamètre maximum, vous pouvez alors envisager de passer à un modèle inférieur, le PD4-5 (-5 indique un arbre de sortie carré de 75 mm correspondant aux tarières de type 6 recommandées). Ce modèle inférieur vous permettra d'augmenter la vitesse de la tarière tout en conservant suffisamment de puissance pour faire face à la pression de la machine de 5 tonnes.

De même, si votre application nécessite des trous de plus grand diamètre ou des conditions plus difficiles, par exemple des roches, alors passez à un modèle supérieur ou deux, PD6 ou PD7, qui conviendront mieux à ces applications.

Quelle est la plus grande foreuse terrestre que je puisse installer sur ma machine ?

Plusieurs facteurs entrent en jeu lorsqu'il s'agit de s'équiper de la "plus grande foreuse terrestre", dont il faut tenir compte :

  • Capacité de levage de la machine hôte : si le poids de la foreuse dépasse la charge de travail sûre de la machine hôte, le moteur ne doit pas être installé.
  • Garde au sol : Il faut veiller à ce que la garde au sol soit suffisante sous le pick-up de la machine hôte lorsque l'entraînement et l'outil de forage ou le pieu à vis sont montés.
  • Aperçu de l'application : Lors de la sélection du plus grand entraînement, il est essentiel de prendre en compte à la fois le résultat souhaité et les exigences spécifiques du travail. Ces facteurs influenceront considérablement le choix du forage approprié.
Qu’est-ce que le kW et pourquoi est-il important ?

Chaque moteur hydraulique fixé à un réducteur planétaire a une puissance maximale (kW) indiquée. Le dépassement de cette valeur entraînera des dommages et des pannes du moteur.

La puissance est créée par la combinaison de la pression et du débit. Vous pouvez augmenter la pression tout en réduisant le débit, ou augmenter le débit tout en réduisant la pression. En maximisant les deux simultanément, vous risquez de dépasser les limites de sécurité de fonctionnement du moteur. La puissance en kW peut être calculée à l'aide de la formule suivante (kW) = Débit (litres/minute) × Pression (bar) ÷ 600

L'utilisation d'une puissance supérieure à la puissance nominale entraînera :

  • Accumulation excessive de chaleur, dégradant l'huile hydraulique
  • Détérioration du joint interne et de l'arbre
  • Grippage et défaillance du moteur
  • Temps d'arrêt et de remplacement coûteux
Que se passe-t-il si je place le mauvais disque sur ma machine ?

Si vous installez la mauvaise foreuse terrestre planétaire sur votre machine, plusieurs problèmes peuvent survenir, affectant potentiellement les performances, la sécurité et la longévité de l'entraînement et de la machine :

  1. Couple et vitesse incorrects: la foreuse terrestre peut ne pas être adaptée au débit et à la pression hydrauliques de votre machine. Il peut en résulter un couple trop élevé ou trop faible, entraînant un creusement inefficace ou une surcharge des composants de l'entraînement, ce qui les rend plus fragiles.
  2. Efficacité réduite: La mauvaise foreuse peut ne pas être optimisée pour vos conditions de forage spécifiques, ce qui entraîne un creusement plus lent et une usure accrue des dents de la tarière et du pilote, d'où une maintenance plus fréquente.
  3. Sollicitation du système hydraulique: L'utilisation d'un variateur incompatible risque de solliciter excessivement le système hydraulique de votre machine, ce qui pourrait entraîner une surchauffe ou endommager les pompes, les tuyaux et d'autres composants.
  4. Mauvaises performances: Si le forage est mal adapté, il risque de ne pas fournir le couple ou la vitesse de rotation requis pour les conditions du terrain, ce qui se traduira par des performances médiocres, en particulier dans les sols difficiles.
  5. Augmentation de l'usure: Un moteur incorrect peut accélérer l'usure de la foreuse et de la tarière, entraînant des forages plus fréquents, voire des pannes, dont la réparation peut s'avérer coûteuse et fastidieuse.
  6. Risques pour la sécurité: Un entraînement mal adapté peut entraîner un comportement inattendu, tel que des mouvements incontrôlés ou une défaillance sous charge, ce qui peut créer un risque pour la sécurité des opérateurs, des personnes présentes et de l'équipement.

Pour des performances et une sécurité optimales, il est essentiel d'adapter la foreuse terrestre aux spécifications de votre machine et aux conditions du sol dans lequel vous travaillez.

Quels sont les avantages d’une foreuse terrestre à 2 vitesses ?

Une perceuse à 2 vitesses offre une polyvalence et une efficacité accrues pour les applications de forage en proposant deux vitesses sélectionnables :

  1. Couple élevé (vitesse faible): Ce réglage est idéal pour le forage dans les sols durs et compacts, l'argile ou la roche. Il fournit un couple maximum, permettant à la tarière de couper à travers des matériaux plus durs avec une plus grande force, bien qu'à une vitesse plus lente.
  2. Vitesse élevée (couple faible): Ce réglage est adapté aux sols plus tendres, tels que le sable ou le limon, où un couple élevé n'est pas nécessaire. Il permet un forage plus rapide, augmentant la productivité en réalisant des trous plus rapidement dans des conditions de sol plus faciles.

Avantages d'un entraînement à deux vitesses :

  • Polyvalence: Permet de passer de la vitesse au couple en fonction des conditions du terrain, ce qui le rend adapté à une grande variété d'environnements de forage.
  • Efficacité: Permet de gagner du temps et de réduire l'usure des équipements en utilisant la vitesse et le couple appropriés pour chaque tâche spécifique.
  • Polyvalence et performances accrues : Conçue pour traiter les sols durs et tendres, cette conception permet d'intégrer un plus grand réducteur, offrant un couple accru sans compromettre la vitesse. Profitez des performances de deux foreuses terrestres en une, éliminant ainsi le besoin de changer d'équipement et augmentant de manière significative l'efficacité globale du travail.

En bref, une perceuse à 2 vitesses offre une plus grande diversité, un meilleur contrôle et une plus grande adaptabilité, garantissant des performances et une productivité optimales dans différentes conditions de forage.

Une foreuse terrestre peut-elle convenir à mes deux machines ?

Il est possible d'obtenir une foreuse terrestre qui peut être utilisée avec deux machines de tailles différentes, mais cela dépendra de la foreuse terrestre spécifique et des machines dont vous disposez. Si vos deux machines sont de taille proche, par exemple 5t et 10t ou 15t et 20t, mais que la foreuse doit être adaptée à la machine la plus grande, il n'est pas possible d'avoir une machine de 3t et une de 20t car la taille physique de l'entraînement de la machine de 20t est beaucoup trop grande pour la machine de 3t et les performances seraient insuffisantes pour effectuer un forage normal.

Certaines foreuses terrestres sont conçues pour être utilisées avec une gamme de machines différentes et peuvent être livrées avec des adaptateurs ou d'autres accessoires qui leur permettent d'être utilisées avec des équipements de tailles différentes. Cependant, il est important de vérifier les spécifications de la foreuse terrestre et des machines que vous devez utiliser pour vous assurer qu'elles sont compatibles.

En outre, il est important de tenir compte de la puissance et du couple des machines, ainsi que de la taille et du poids de la foreuse terrestre. Une foreuse terrestre plus grande ou plus lourde peut nécessiter une machine plus puissante pour fonctionner, et une machine plus petite peut ne pas être en mesure de supporter le poids et le couple de la foreuse terrestre.

Il est important de consulter le fabricant ou un professionnel avant de se décider, et de vérifier la compatibilité et la capacité de vos machines avec la foreuse terrestre que vous souhaitez utiliser.

L'autre option envisageable pour ce scénario de fonctionnement d'un entraînement de deux machines est un entraînement à deux vitesses(voir 2 vitesses haut débit & 2 vitesses STD débit).

Ma machine de 1,0 tonne pourra-t-elle percer un trou de 600 mm de diamètre dans une roche solide ?

En général, nous devrions dire NON - pour les raisons suivantes :

  1. Sans connaître la qualité de la roche, par exemple pour le grès, il existe 5 qualités, 1 - tendre et altérée, classée comme forable, et 5 - extrêmement dure et classée comme non forable.
  2. La force portante de votre machine ne sera pas suffisante pour forer un trou de ce diamètre dans la roche.
Quelle est la différence entre un PD5, un PD6 et un PD7 ?

Il existe plusieurs différences entre un PD5 et un PD6, PD7

Le principal est la quantité de couple délivrée par chaque unité individuelle PD5 - Couple nominal maximal à une pression de 240 bars de 5000 Nm, PD6 - 5 500 Nm et PD7 - 6 000 Nm. Couple nominal à 240bar de pression est de 5000 Nm, PD6 - 5,500 Nm & PD7 - 6,000 Nm.

Chaque augmentation du couple entraîne une diminution égale de la vitesse de l'arbre de sortie pour un même débit (L/min ou G/min).

Une autre différence entre le PD5 et les PD6 et PD7 est que le jeu d'engrenages du PD5 est de la série 2 alors que celui des PD6 et PD7 est de la série 4. Cette différence se situe au niveau de l'épaisseur des jeux d'engrenages de chaque modèle. Ces différences sont là pour faire face à l'augmentation du poids de la machine mère et à l'augmentation des capacités de couple.

Par ailleurs, la taille des roulements des PD6 et 7 est nettement différente de celle des PD5. L'augmentation de la taille des roulements dans les PD6 et 7 a pour but de faire face à l'augmentation du poids de la machine mère/hôte.

Quel est le meilleur arbre, rond, carré ou hexagonal ?

En fonction du couple de sortie de l'unité d'entraînement, nous recommandons un arbre carré ou hexagonal pour tous les entraînements de plus de 4 500 Nm. Pour les entraînements inférieurs à ce couple, un couple de 65 mm en standard repose sur l'axe de la tarière pour supporter la charge de rotation de l'unité d'entraînement. Cet axe a une capacité de 10Knm, mais avec notre facteur de sécurité, nous préférons utiliser un couple ou un hexagone pour les couples plus élevés. En utilisant un carré ou un hexagone, nous supportons la charge de rotation de l'entraînement sur les quatre côtés du carré ou sur les six côtés de l'hexagone.

Pourquoi ma foreuse terrestre doit-elle être entretenue ?

La boîte de vitesses des foreuses terrestres baigne dans son propre bain d'huile. La boîte de vitesses n'est pas lubrifiée par l'huile hydraulique de la machine. Par conséquent, l'huile doit être changée régulièrement, comme pour votre voiture.

Les intervalles d'entretien sont indiqués dans le manuel d'utilisation fourni avec tous les accessoires Digga. Les intervalles recommandés dépendent de l'intensité de l'utilisation, allant d'occasionnelle à extrême. Pour une meilleure pratique, consultez le manuel pour déterminer le calendrier d'entretien approprié en fonction de votre utilisation spécifique.

Un entretien régulier est essentiel pour maintenir les performances et prolonger la durée de vie de votre équipement ainsi que votre garantie.

Quelle huile dois-je utiliser dans la boîte de vitesses ?

Le type d'huile à utiliser dépend du modèle de foreuse terrestre utilisé et de son application, mais dans tous les cas, nous recommandons l'utilisation d'une huile "EP" (Extrême Pression) qui assurera la longévité de votre boîte de vitesses. En général, vos foreuses sortent de l'usine remplies d'huile "EP" (extrême pression) :

  • Huile minérale ISO EP320 ... pour PDD à PD50, y compris les entraînements à 2 vitesses
  • ISO EP320 Huile synthétique ... pour les entraînements SD, MD, UD, XD

Note : en cas de doute, veuillez contacter le service après-vente de Digga pour obtenir des conseils.

Puis-je installer HALO sur un moteur de tarière d’un concurrent ?

Vous ne pouvez pas utiliser le système HALO de Digga sur des foreuses terrestres autres que celles de Digga, car le système HALO est spécifiquement conçu pour les foreuses terrestres de Digga.

Voici quelques raisons essentielles :

  • Compatibilité: Le système d'alignement HALO est conçu pour s'intégrer parfaitement aux foreuses Digga, garantissant ainsi un ajustement et des performances corrects. Les foreuses terrestres concurrentes peuvent avoir des dimensions différentes ou des exigences opérationnelles qui ne sont pas compatibles avec le système HALO.
  • Calibrage: HALO utilise 6 capteurs pour fournir un retour d'information en temps réel sur l'angle de la tarière pour un forage précis. Ces capteurs sont calibrés pour fonctionner spécifiquement avec les foreuses et les systèmes de commande de Digga.
  • Garantie et assistance: Les produits Digga, y compris le système HALO, sont couverts par des garanties spécifiques lorsqu'ils sont utilisés avec des composants Digga compatibles. L'installation de HALO sur un lecteur non Digga annule les garanties,

Vous avez encore des questions ?

Nous sommes là pour vous aider. Que vous ayez des questions d’ordre général, des questions sur notre gamme de produits, que vous souhaitiez trouver le revendeur le plus proche ou que vous soyez prêt à passer une commande – contactez-nous dès aujourd’hui.

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