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  • SMP800直柄气动定扭矩扳手 ◆通过控制气源压力从而实现扭矩控制,Z大气源要求:4.8bar。 ◆高性能叶片式气动马达,使扳手可以持续输出无冲击扭矩,扭矩精度:5%。 ◆符合人体工程学的手柄,低噪音设计,有效降低工作强度。 ◆紧凑的行星齿轮结构,体积小,扭矩/重量比大。

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  • 直柄气动定扭矩扳手 ◆通过控制气源压力从而实现扭矩控制,Z大气源要求:4.8bar。 ◆高性能叶片式气动马达,使扳手可以持续输出无冲击扭矩,扭矩精度:±5%。 ◆符合人体工程学的手柄,低噪音设计,有效降低工作强度。 ◆紧凑的行星齿轮结构,体积小,扭矩/重量比大。

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  • 定扭气动扳手 ◆通过控制气源压力从而实现扭矩控制,Z大气源要求:4.8bar。 ◆高性能叶片式气动马达,使扳手可以持续输出无冲击扭矩,扭矩精度:±5%。 ◆符合人体工程学的手柄,低噪音设计,有效降低工作强度。 ◆紧凑的行星齿轮结构,体积小,扭矩/重量比大。

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  • 幸运赛车官网气动扳手扭矩 ◆通过控制气源压力从而实现扭矩控制,Z大气源要求:4.8bar。 ◆高性能叶片式气动马达,使扳手可以持续输出无冲击扭矩,扭矩精度:±5%。 ◆符合人体工程学的手柄,低噪音设计,有效降低工作强度。 ◆紧凑的行星齿轮结构,体积小,扭矩/重量比大。

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  • 扭矩气动扳手 ◆通过控制气源压力从而实现扭矩控制,Z大气源要求:4.8bar。 ◆高性能叶片式气动马达,使扳手可以持续输出无冲击扭矩,扭矩精度:±5%。 ◆符合人体工程学的手柄,低噪音设计,有效降低工作强度。 ◆紧凑的行星齿轮结构,体积小,扭矩/重量比大。

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  • 幸运赛车官网直柄气动扳手 ◆通过控制气源压力从而实现扭矩控制,Z大气源要求:4。8bar。 ◆高性能叶片式气动马达,使扳手可以持续输出无冲击扭矩,扭矩精度:±5%。 ◆符合人体工程学的手柄,低噪音设计,有效降低工作强度。 ◆紧凑的行星齿轮结构,体积小,扭矩/重量比大。

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  • 电动扳手气动扳手 ◆通过控制气源压力从而实现扭矩控制,Z大气源要求:4。8bar。 ◆高性能叶片式气动马达,使扳手可以持续输出无冲击扭矩,扭矩精度:±5%。 ◆符合人体工程学的手柄,低噪音设计,有效降低工作强度。 ◆紧凑的行星齿轮结构,体积小,扭矩/重量比大。

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  • 大型气动扳手 ◆通过控制气源压力从而实现扭矩控制,Z大气源要求:4。8bar。 ◆高性能叶片式气动马达,使扳手可以持续输出无冲击扭矩,扭矩精度:±5%。 ◆符合人体工程学的手柄,低噪音设计,有效降低工作强度。 ◆紧凑的行星齿轮结构,体积小,扭矩/重量比大。

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  • 气动冲击扳手多少钱 ◆通过控制气源压力从而实现扭矩控制,Z大气源要求:4.8bar。 ◆高性能叶片式气动马达,使扳手可以持续输出无冲击扭矩,扭矩精度:5%。 ◆符合人体工程学的手柄,低噪音设计,有效降低工作强度。 ◆紧凑的行星齿轮结构,体积小,扭矩/重量比大。

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  • 直式气动扳手 ◆通过控制气源压力从而实现扭矩控制,Z大气源要求:4.8bar。 ◆高性能叶片式气动马达,使扳手可以持续输出无冲击扭矩,扭矩精度:5%。 ◆符合人体工程学的手柄,低噪音设计,有效降低工作强度。 ◆紧凑的行星齿轮结构,体积小,扭矩/重量比大。

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