• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    定量熱像法預(yù)測(cè)焊接接頭的S-N曲線和殘余壽命

    2011-11-02 01:03:56樊俊鈴郭杏林趙延廣吳承偉
    材料工程 2011年12期
    關(guān)鍵詞:溫升定量壽命

    樊俊鈴,郭杏林,趙延廣,吳承偉

    (大連理工大學(xué) 工業(yè)裝備結(jié)構(gòu)分析國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,遼寧 大連116023)

    定量熱像法預(yù)測(cè)焊接接頭的S-N曲線和殘余壽命

    樊俊鈴,郭杏林,趙延廣,吳承偉

    (大連理工大學(xué) 工業(yè)裝備結(jié)構(gòu)分析國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,遼寧 大連116023)

    在恒定的平均應(yīng)力作用下,考慮焊接接頭的實(shí)際工況,利用紅外熱像技術(shù)建立了快速預(yù)測(cè)焊接接頭疲勞參數(shù)和殘余壽命的模型,實(shí)現(xiàn)了定量熱像法對(duì)非均質(zhì)焊接接頭疲勞性能的評(píng)估。通過紅外熱像儀監(jiān)測(cè)焊接接頭表面局部熱點(diǎn)的變化,定性分析了損傷演化狀態(tài)。結(jié)果表明:定量熱像法克服了傳統(tǒng)疲勞實(shí)驗(yàn)方法的局限性,可快速、準(zhǔn)確地確定非均質(zhì)焊接接頭的疲勞性能。同時(shí),通過對(duì)疲勞損傷過程中熱點(diǎn)區(qū)域的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)說明其是一種有效的檢測(cè)方法。

    定量熱像法;S-N曲線;十字焊接接頭;損傷累積;殘余壽命

    焊接接頭疲勞強(qiáng)度的評(píng)估是焊接結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。焊縫區(qū)域可能存在潛在的熱裂紋、高度的應(yīng)力集中和拉伸殘余應(yīng)力等,往往是焊接結(jié)構(gòu)中最薄弱的環(huán)節(jié)。因此加強(qiáng)對(duì)焊接接頭疲勞性能的研究對(duì)焊接結(jié)構(gòu)的斷裂安全設(shè)計(jì)具有重要的意義。目前焊接結(jié)構(gòu)正向大型化和高參數(shù)方向發(fā)展,對(duì)結(jié)構(gòu)壽命的預(yù)測(cè)要求更準(zhǔn)確可靠,所以急需發(fā)展新的焊接結(jié)構(gòu)性能評(píng)估方法,以解決傳統(tǒng)方法的不足[1]。

    當(dāng)前,對(duì)焊接構(gòu)件的研究主要有4種方法[2]:(1)名義應(yīng)力法;(2)熱點(diǎn)應(yīng)力法;(3)缺口應(yīng)力法;(4)斷裂力學(xué)法。它們?cè)诘玫綉?yīng)用的同時(shí),也有一些局限性[3-6]。名義應(yīng)力法和熱點(diǎn)應(yīng)力法是目前工程設(shè)計(jì)中較為普遍采用的焊接結(jié)構(gòu)性能評(píng)定方法,但是名義應(yīng)力法對(duì)幾何形狀復(fù)雜的構(gòu)件,名義應(yīng)力不易確定,選擇時(shí)具有很強(qiáng)的主觀色彩,而且費(fèi)時(shí)費(fèi)力,很不經(jīng)濟(jì);焊縫區(qū)組織的不均勻性和不連續(xù)性,使得熱點(diǎn)應(yīng)力法受到有限元網(wǎng)格劃分尺寸的影響,同時(shí)它還忽略了焊縫尺寸效應(yīng)和厚度效應(yīng)。缺口應(yīng)力法考慮了局部焊縫細(xì)節(jié)的影響,通過有限元分析獲得局部缺口的參數(shù)化公式,但是受到有限元網(wǎng)格密度的限制,且焊趾半徑很難精確確定,焊趾幾何往往在分析中被理想化。斷裂力學(xué)法對(duì)初始裂紋尺寸較敏感,盡管利用Paris公式可以實(shí)現(xiàn)對(duì)含裂紋構(gòu)件壽命的預(yù)測(cè),但其計(jì)算量要比前幾種方法大得多,并且無法確定裂紋萌生前的壽命。

    焊接結(jié)構(gòu)的疲勞壽命受到多種因素的影響,如構(gòu)件尺寸、焊接工藝參數(shù)、母材和焊材性能及使用工況等,要綜合考慮各種因素的影響,合理地預(yù)測(cè)焊接構(gòu)件的疲勞性能,就必須對(duì)構(gòu)件的整體受力狀態(tài)進(jìn)行全場(chǎng)實(shí)時(shí)的監(jiān)測(cè)和研究,尋找控制結(jié)構(gòu)壽命的關(guān)鍵區(qū)域。交變載荷會(huì)引起試件表面溫度場(chǎng)的變化,紅外熱像技術(shù)通過監(jiān)測(cè)這種溫度場(chǎng)的變化,以試件外表面熱點(diǎn)區(qū)域的初始溫度梯度或穩(wěn)定溫升作為損傷指標(biāo),可以實(shí)現(xiàn)對(duì)局部疲勞損傷狀態(tài)和疲勞性能參數(shù)的快速評(píng)定[7-10],克服傳統(tǒng)疲勞實(shí)驗(yàn)方法的一些局限性。

    本工作基于定量熱像法用有限根焊接構(gòu)件評(píng)估其疲勞性能,并與傳統(tǒng)結(jié)果相對(duì)比,建立一種新的線性損傷累積法則預(yù)測(cè)殘余壽命,以期說明定量熱像法在研究非均質(zhì)焊接接頭疲勞性能時(shí)的合理性、可靠性和優(yōu)越性。最后通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)構(gòu)件表面局部熱點(diǎn)區(qū)的變化,定性分析疲勞損傷過程,為后期宏、微觀疲勞機(jī)理的研究鋪設(shè)基礎(chǔ)。

    1 實(shí)驗(yàn)材料、試件及實(shí)驗(yàn)方法

    1.1 實(shí)驗(yàn)材料及試件

    實(shí)驗(yàn)用材料是FV520B馬氏體沉淀硬化不銹鋼,經(jīng)堿性電爐冶煉并經(jīng)電渣重熔,其化學(xué)成分如表1所示。為了提高材料的機(jī)加工和焊接性能,焊接之前,將所需板材在(1050±10)℃經(jīng)1.5~2.5h的空冷固溶化處理,(850±10)℃經(jīng)1.5~2.5h中間調(diào)質(zhì)處理油冷后,在(480±10)℃經(jīng)2~3h的空冷時(shí)效處理。由拉伸實(shí)驗(yàn)得到此時(shí)材料的極限強(qiáng)度為1309MPa,塑性應(yīng)變?yōu)?.2%時(shí)所對(duì)應(yīng)的屈服極限為1080MPa。利用手工電弧焊技術(shù)進(jìn)行焊接,焊縫過渡區(qū)采用圓弧過渡,提高焊接接頭的疲勞強(qiáng)度,接頭的幾何形狀如圖1所示。焊后熱處理圍繞上述熱處理工藝進(jìn)行,以消除焊接殘余應(yīng)力對(duì)其力學(xué)性能的不利影響。

    表1 FV520B不銹鋼化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%)Table 1 Chemical composition of stainless steel FV520B(mass fraction/%)

    圖1 十字焊接接頭幾何尺寸Fig.1 Geometry and dimension of cruciform welded joints

    1.2 實(shí)驗(yàn)方法

    1.2.1 傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)法

    實(shí)驗(yàn)用MTS810伺服液壓試驗(yàn)機(jī),在室溫環(huán)境中進(jìn)行。考慮焊接接頭的實(shí)際工況,即離心機(jī)葉輪在旋轉(zhuǎn)工作時(shí)由于離心力的作用,受到的平均應(yīng)力σm=471MPa保持不變,這意味著每次實(shí)驗(yàn)的應(yīng)力比是變化的,與之前的實(shí)驗(yàn)研究有很大不同。在單軸應(yīng)力下采用力控制的模式,正弦交變載荷的頻率fl=18Hz。實(shí)驗(yàn)之前利用細(xì)砂紙對(duì)所有焊接接頭的棱角及焊趾局部區(qū)域進(jìn)行打磨處理,以減小截面過渡和表面粗糙度導(dǎo)致的應(yīng)力集中程度,隨后在表面噴涂一層黑色亞光漆,提高表面熱輻射率。疲勞實(shí)驗(yàn)中用紅外熱像儀對(duì)部分承載構(gòu)件表面溫度場(chǎng)的變化進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),用于對(duì)焊接接頭損傷演化狀態(tài)和疲勞參數(shù)的預(yù)測(cè)。紅外相機(jī)的響應(yīng)光譜范圍為3~5μm,空間分辨率為320×240像素,熱分辨率在25℃時(shí)達(dá)到0.02℃。

    利用傳統(tǒng)成組法確定焊接接頭的S-N曲線和疲勞極限時(shí),規(guī)定當(dāng)循環(huán)次數(shù)超過5×106時(shí)停止實(shí)驗(yàn),更換試件在下一級(jí)應(yīng)力水平進(jìn)行[2]。由于疲勞實(shí)驗(yàn)結(jié)果本身具有較大的分散性,故每一級(jí)應(yīng)力水平下要對(duì)足夠多的試件進(jìn)行實(shí)驗(yàn),以合理地描述疲勞實(shí)驗(yàn)的特征。實(shí)驗(yàn)假設(shè)疲勞曲線在106以上時(shí)具有相同的形狀,然后通過外推到2×106獲得相應(yīng)的疲勞強(qiáng)度(Fatigue Class,F(xiàn)at),并以5×106處的應(yīng)力水平為焊接接頭的疲勞極限[9]。

    1.2.2 定量熱像法

    1.2.2.1 熱像法

    材料的疲勞損傷是能量耗散的過程[11]。當(dāng)應(yīng)力水平高于疲勞極限時(shí),溫度變化呈現(xiàn)出明顯的3個(gè)階段:初始溫升階段、溫度相對(duì)穩(wěn)定階段和斷裂前的快速溫升階段[8]。某些材料在低于其疲勞極限的交變載荷作用下,由于滯彈性效應(yīng)和熱噪聲等非塑性效應(yīng),會(huì)引起微小的溫升,但相比于與材料損傷狀態(tài)相關(guān)的塑性耗散可以忽略?;谶@種實(shí)驗(yàn)事實(shí),F(xiàn)argione等[8]認(rèn)為從物理意義上來說,使材料溫升為零的最大交變應(yīng)力即對(duì)應(yīng)著材料的疲勞極限,隨后提出極限能假設(shè),建立了理論上只需有限根試件就能快速確定材料的整個(gè)S-N曲線的方法,縮短了實(shí)驗(yàn)周期,節(jié)省了實(shí)驗(yàn)費(fèi)用。

    Crupi[9,10]等借助紅外熱像技術(shù)通過實(shí)驗(yàn)研究和理論推導(dǎo)證明:材料表面的穩(wěn)定溫升ΔTs與相應(yīng)的應(yīng)力范圍平方Δσa2之間具有如下關(guān)系:

    式中:Δσ0為疲勞極限;a和b為材料常數(shù)。通過擬合,并將所得回歸直線外推至橫軸即可快速確定材料的疲勞極限,此時(shí)所對(duì)應(yīng)的最大溫升為零,這就是快速確定疲勞極限的熱像法。

    本工作利用紅外實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),在平均應(yīng)力σm=471MPa的實(shí)際工況下,采用階梯式連續(xù)加載的方法[7,8],快速確定焊接接頭的疲勞參數(shù)。為了減少實(shí)驗(yàn)過程中疲勞損傷的累積,應(yīng)力水平的施加由低到高。應(yīng)力幅從60MPa開始,在每一級(jí)應(yīng)力水平下循環(huán)40000周次,待試樣表面溫度場(chǎng)穩(wěn)定后進(jìn)行采樣,作為疲勞性能評(píng)估的熱像數(shù)據(jù)。然后增加20MPa在下一級(jí)應(yīng)力水平循環(huán)同樣周次。如此順序進(jìn)行,直到試件斷裂為止。為了更好地應(yīng)用熱像法,減小環(huán)境擾動(dòng)、儀器靈敏度等帶來的誤差,采用差分熱像技術(shù)來計(jì)算試件表面熱點(diǎn)區(qū)的穩(wěn)定溫升ΔTs,即t時(shí)刻熱像圖=t時(shí)刻溫度穩(wěn)定時(shí)的熱像圖Image(t)-初始時(shí)刻的熱像圖Image(t0)。實(shí)驗(yàn)對(duì)三根試件采用同樣的實(shí)驗(yàn)方式,取溫升結(jié)果的平均值,以減少分散性和隨機(jī)性帶來的實(shí)驗(yàn)誤差。

    1.2.2.2 能量法

    從能量累積的角度來看,單位體積的材料疲勞破壞時(shí)所吸收的能量是一個(gè)與加載歷程無關(guān)的常數(shù),那么當(dāng)材料在交變載荷的持續(xù)作用下所耗散的能量達(dá)到臨界門檻值Ec時(shí)就會(huì)發(fā)生疲勞失效[12]。臨界門檻值Ec越大,則材料疲勞極限就越大,抗疲勞性能就越強(qiáng)。Fargione[8]等證明,材料在疲勞損傷演化過程中的極限能Ec與能量參數(shù)φ之間存在如下的關(guān)系:

    式中:Nf為疲勞壽命。通常在疲勞失效的過程中,溫度穩(wěn)定階段占據(jù)了疲勞壽命的90%左右,故這里忽略溫度變化的第1和3階段,則有:

    隨后的實(shí)驗(yàn)中利用階梯式連續(xù)加載方式,通過記錄多根試件的ΔT-N曲線獲得材料的平均能量參數(shù)φ。同時(shí)也得到了不同應(yīng)力范圍Δσa下的穩(wěn)定溫升ΔTs,由式(3)計(jì)算相應(yīng)的疲勞壽命Nf=φ/ΔTs,由數(shù)組(Nf,Δσa)可擬合導(dǎo)出材料的整個(gè)S-N曲線。

    1.2.2.3 能量損傷模型

    能量參數(shù)φ是一個(gè)材料常數(shù)[7-10],基于定量熱像法和極限能理論[12-14],對(duì)同一根試件施加不同的交變載荷,記錄并計(jì)算其表面的相對(duì)穩(wěn)定溫升ΔTs,有:

    式中:k為交變應(yīng)力級(jí)數(shù);ΔTsi為應(yīng)力范圍Δσai下試件表面熱點(diǎn)區(qū)的穩(wěn)定溫升;Ni為Δσai下的循環(huán)數(shù)。將式(4)兩邊同除以材料常數(shù)φ,就導(dǎo)出線性累積損傷理論的能量模型:

    后面實(shí)驗(yàn)用式(5)對(duì)在三級(jí)應(yīng)力水平下的焊接接頭殘余壽命進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

    2 結(jié)果與討論

    通過對(duì)斷口的觀察分析發(fā)現(xiàn):大部分焊接接頭的疲勞破壞發(fā)生在熱影響區(qū)附近,即焊縫與母材的交界處,這主要是由于焊接工藝導(dǎo)致該區(qū)域的材料成分、組織和力學(xué)性能發(fā)生了較大的變化,加之截面過渡引起應(yīng)力集中,使得疲勞微裂紋易于在位向有利的晶粒處萌生。個(gè)別試件斷裂于十字交叉處,由于未焊透和未熔合等焊接缺陷,應(yīng)力集中程度嚴(yán)重,使疲勞裂紋萌生速度比熱影響區(qū)更快。但是所有失效接頭均具有典型的疲勞破壞的斷口特征,斷面分為裂紋源、裂紋擴(kuò)展區(qū)和瞬斷區(qū)[15,16]。

    2.1 傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

    以概率為基礎(chǔ)的統(tǒng)計(jì)分析方法是處理疲勞實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分散性和隨機(jī)性的有效手段[17,18]。利用二元線性回歸分析處理成組法實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),得到了焊接接頭在雙對(duì)數(shù)坐標(biāo)下存活率為50%和97.7%時(shí)的S-N曲線[7]及相應(yīng)循環(huán)周次時(shí)的疲勞強(qiáng)度FAT和疲勞極限σfsn(圖2)。其中應(yīng)力范圍Δσ為縱坐標(biāo),疲勞壽命Nf為橫坐標(biāo)??梢园l(fā)現(xiàn):兩條存活率不同的S-N曲線具有相同的斜率m=2.7138,小于國際焊接學(xué)會(huì)的m=3(應(yīng)力比R=0.5)[2],這是因?yàn)槔炱骄鶓?yīng)力加快了微裂紋成核、萌生和主裂紋擴(kuò)展的速度,使得疲勞壽命降低。由于對(duì)數(shù)疲勞壽命滿足高斯分布,故兩條S-N直線是平行的。接頭存活率越高,則相應(yīng)的疲勞強(qiáng)度和疲勞極限就會(huì)下降,可靠性及安全性就越高,但不利于焊接接頭潛能的充分發(fā)揮。

    圖2 傳統(tǒng)法得到的S-N曲線Fig.2 S-Ncurves by the traditional method

    2.2 定量熱像法結(jié)果分析

    2.2.1 疲勞性能參數(shù)的預(yù)測(cè)

    圖3是基于階梯式連續(xù)加載的方式下一根試件表面熱點(diǎn)區(qū)域穩(wěn)定時(shí)的熱像圖,應(yīng)力幅分別為80,100,120MPa和140MPa。較大的溫度變化主要是由疲勞損傷過程中的不可逆變化(塑性效應(yīng))引起的,塑性變形越大,溫度升高就越大,損傷就越嚴(yán)重[19]。通過熱像圖發(fā)現(xiàn)在熱影響區(qū)附近的溫升明顯高于其他區(qū)域,說明該處的損傷較嚴(yán)重,主要因?yàn)檫@里材料的物理力學(xué)性能較復(fù)雜,有明顯的應(yīng)力集中,易于疲勞微裂紋的成核、萌生、合并和擴(kuò)展。定量熱像法對(duì)交變載荷作用下構(gòu)件表面熱點(diǎn)演化過程的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),可對(duì)疲勞過程中構(gòu)件局部的損傷狀態(tài)做出定性分析,防止疲勞事故的突然發(fā)生。

    圖3 熱點(diǎn)變化 (a)80MPa;(b)100MPa;(c)120MPa;(d)140MPaFig.3 Hot-spot evolution (a)80MPa;(b)100MPa;(c)120MPa;(d)140MPa

    基于上述紅外熱像圖,利用1.2.2.1節(jié)中的差分熱像法獲得了三根試件在不同應(yīng)力范圍Δσ時(shí)的穩(wěn)定溫升ΔTs。根據(jù)前述的定量熱像法原理,通過最小二乘法擬合,可快速獲得焊接接頭的疲勞極限σftm=33.5MPa,如圖4所示。

    圖4 熱像法的疲勞極限Fig.4 Fatigue limit by the thermographic method

    圖5是基于定量熱像法,采用能量理論預(yù)測(cè)的焊接接頭在雙對(duì)數(shù)坐標(biāo)下存活率為50%和97.7%時(shí)的S-N曲線及相應(yīng)的疲勞強(qiáng)度和疲勞極限σfEA??梢钥吹剑簝蓷l回歸直線中的材料常數(shù)與傳統(tǒng)疲勞實(shí)驗(yàn)所確定的S-N曲線中的常數(shù)結(jié)果十分接近。在給定平均應(yīng)力水平下,定量熱像法綜合考慮了構(gòu)件局部應(yīng)力狀態(tài)對(duì)構(gòu)件疲勞損傷的影響,通過對(duì)熱像數(shù)據(jù)分析,可實(shí)現(xiàn)疲勞壽命的預(yù)測(cè),克服了傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)方法的一些局限性,而且由圖5中可知預(yù)測(cè)結(jié)果的分散性和隨機(jī)性相對(duì)較小,穩(wěn)定性更好。

    圖5 能量法得到的S-N曲線Fig.5 S-Ncurves by energy approach

    接頭形狀和尺寸的不一致,實(shí)驗(yàn)環(huán)境的偶爾變遷及系統(tǒng)有限的分辨率等因素導(dǎo)致了微小的誤差,但誤差均小于10%,如表2所示。定量熱像法僅利用三根構(gòu)件在一天時(shí)間內(nèi)就快速確定了其疲勞性能,且從數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的角度來說預(yù)測(cè)的結(jié)果是較為準(zhǔn)確的,在工程實(shí)際中具有良好的發(fā)展前景。

    2.2.2 殘余壽命預(yù)測(cè)

    為了驗(yàn)證在1.2.2.3節(jié)中所建立的線性損傷能量模型在預(yù)測(cè)焊接構(gòu)件殘余疲勞壽命時(shí)的合理性和正確性,實(shí)驗(yàn)在保持平均應(yīng)力水平σm=471MPa不變的條件下,預(yù)測(cè)一根焊接接頭在三級(jí)應(yīng)力水平下的殘余壽命,并與真實(shí)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。

    表2 疲勞參數(shù)的比較(Ps=50%)Table 2 Comparison of fatigue parameters(Ps=50%)

    首先,在應(yīng)力幅為60MPa時(shí),循環(huán)1.24×105周次,利用紅外熱像儀監(jiān)測(cè)記錄實(shí)驗(yàn)過程中試樣表面相對(duì)穩(wěn)定的溫升為1.29℃;然后在80MPa下,循環(huán)2.1×105周次,其相對(duì)穩(wěn)定溫升為2.30℃,最后在100MPa下循環(huán)直至試件斷裂,其相對(duì)穩(wěn)定溫升為3.17℃。通過傳統(tǒng)疲勞實(shí)驗(yàn)方法對(duì)多根試件利用式(3)確定的平均能量參數(shù)φ=1.057E6℃·Cycle,則由式(5)計(jì)算得到接頭的殘余壽命為1.31×105周次,而在100MPa下實(shí)際經(jīng)歷了1.23×105周次,預(yù)測(cè)結(jié)果和真實(shí)結(jié)果之間的誤差僅為6.5%。

    3 結(jié)論

    (1)以試件表面的穩(wěn)定溫升作為損傷指標(biāo),定量熱像法不僅能預(yù)測(cè)均質(zhì)材料的疲勞性能參數(shù),而且能評(píng)估非均質(zhì)焊接接頭的疲勞參數(shù)。

    (2)考慮焊接構(gòu)件實(shí)際工況時(shí),即:在恒定平均應(yīng)力、變應(yīng)力比的條件下,定量熱像法依然能快速準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)焊接接頭的S-N曲線、疲勞極限和疲勞強(qiáng)度等性能參數(shù)。實(shí)驗(yàn)周期短,資源耗費(fèi)少,平均拉應(yīng)力的存在加速了微裂紋的萌生和擴(kuò)展,降低了接頭的疲勞壽命。

    (3)疲勞過程中,交變載荷越大,試件表面穩(wěn)定溫升就越高,損傷程度就越嚴(yán)重。熱影響區(qū)附近由于其復(fù)雜的物理力學(xué)性能,會(huì)優(yōu)先形成疲勞熱點(diǎn)區(qū),利用熱像法可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)該區(qū)的溫度變化,定性分析損傷狀態(tài),為安全性評(píng)估提供形象直觀的依據(jù)。

    (4)施加平均應(yīng)力時(shí),能量參數(shù)φ也是材料常數(shù),由此建立的線性損傷能量模型,簡單明了,能夠較為準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)多級(jí)載荷作用下焊接接頭的殘余壽命。

    [1] 霍立興.焊接結(jié)構(gòu)的斷裂行為及評(píng)定[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2000.

    [2] International insititute of welding.Fatigue design of welded joints and components[M].UK:Abington Publishing,1996.

    [3] 楊新岐,張艷新,霍立興,等.焊接接頭疲勞評(píng)定局部法研究現(xiàn)狀[J].焊接學(xué)報(bào),2003,24(3):82-86.

    [4] 彭凡,姚云建,顧勇軍.熱點(diǎn)應(yīng)力法評(píng)定焊接接頭疲勞強(qiáng)度的影響因素[J].焊接學(xué)報(bào),2010,31(7):83-86.

    [5] FRICKE W.Fatigue analysis of welded joints:state of development[J].Marine Structure,2003,16(3):185-200.

    [6] MADDOX S J.Review of fatigue assessment procedures for welded aluminium structures[J].International Journal of Fatigue,2003,25(12):1359-1378.

    [7] GUO X L,F(xiàn)AN J L,ZHAO Y G.Fatigue behavior analysis of cruciform welded joints by infrared thermographic method[J].Advanced Materials Research,2011,197-198:1395-1399.

    [8] FARGIONE G,GERACI A,LA ROSA G,et al.Rapid determination of the fatigue curve by the thermographic method[J].Internatinal Journal of Fatigue,2002,24(1):11-19.

    [9] CRUPI V,GUGLIELMINO E,MAESTRO M,et al.Fatigue analysis of butt welded AH36steel joints:thermographic method and design S-N curve[J].Marine Structures,2009,22(3):373-386.

    [10] CRUPI V.An unifying approach to assess the structural strength[J].International Journal of Fatigue,2008,30(7):1150-1159.

    [11] 劉浩,曾偉,丁樺,等.利用紅外熱像技術(shù)快速確定材料疲勞極限[J].力學(xué)與實(shí)踐,2007,29(4):36-40.

    [12] KALETA J,BLOTNY R,HARIG H.Energy stored in a specimen under fatigue limit loading conditions[J].Journal of Testing and Evaluation,1991,19(4):326-333.

    [13] FAN J L,GUO X L,WU C W,et al.Research on fatigue behavior evaluation and fatigue fracture mechanisms of cruciform welded joints[J].Materials Science and Engineering A,2011,528(29-30):8417-8427.

    [14] LA ROSA G,RISITANO A.Thermographic methodology for rapid determination of the fatigue limit of materials and mechanical components[J].International Journal of Fatigue,2000,22(1):65-73.

    [15] 鐘群鵬,趙子華.斷口學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2006.

    [16] CHAN K S.Roles of microstructures in fatigue crack initiation[J].International Journal of Fatigue,2010,32(9):1428-1447.

    [17] 陳傳堯.疲勞與斷裂[M].武漢:華中科技大學(xué)出版社,2002.

    [18] 高鎮(zhèn)同.疲勞應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)[M].北京:國防工業(yè)出版社,1986.

    [19] UMMENHOFER T,MEDGENBERG J.On the use of infrared thermography for the analysis of fatigue damage processes in welded joints[J].International Journal of Fatigue,2009,31(1):130-137.

    Predictions ofS-NCurve and Residual Life of Welded Joints by Quantitative Thermographic Method

    FAN Jun-ling,GUO Xing-lin,ZHAO Yan-guang,WU Cheng-wei
    (State Key Laboratory of Structural Analysis for Industrial Equipment,Dalian University of Technology,Dalian 116023,Liaoning,China)

    With the specific nominal mean stress,considering the real operating situations of welded joints,the model for fast assessing the fatigue parameters and the residual fatigue life,was established by the infrared thermographic technique,realizing the fatigue performance evaluation of inhomogeneous welded joints using quantitative thermographic method.The damage evolution status was qualitatively analyzed by monitoring the hot-spot variation on the welded joint surface.The results show that limitations of the traditional method are avoided,and that fatigue behavior parameters of inhomogeneous welded joints can be determined fast and accurately by quantitative thermographic method.Moreover,it is proved to be an effective way for health detection resorting to the hot-spot variation detected real-timely during the fatigue process.

    quantitative thermographic method;S-Ncurve;cruciform welded joint;damage accumulation;residual life

    TG407

    A

    1001-4381(2011)12-0029-05

    國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11072045);國家“973”計(jì)劃資助項(xiàng)目(2011CB706504)

    2011-04-15;

    2011-08-30

    樊俊鈴(1985—),男,博士研究生,研究方向:材料性能、疲勞斷裂性能與可靠性分析,聯(lián)系地址:遼寧省大連理工大學(xué)運(yùn)載工程與力學(xué)學(xué)部工程力學(xué)系(116023),E-mail:fanjunling@m(xù)ail.dlut.edu.cn

    猜你喜歡
    溫升定量壽命
    電機(jī)溫升試驗(yàn)分析及無人值守電機(jī)溫升試驗(yàn)優(yōu)化
    電機(jī)溫升計(jì)算公式的推導(dǎo)和應(yīng)用
    人類壽命極限應(yīng)在120~150歲之間
    中老年保健(2021年8期)2021-12-02 23:55:49
    顯微定量法鑒別林下山參和園參
    倉鼠的壽命知多少
    當(dāng)歸和歐當(dāng)歸的定性與定量鑒別
    中成藥(2018年12期)2018-12-29 12:25:44
    馬烈光養(yǎng)生之悟 自靜其心延壽命
    LED照明光源的溫升與散熱分析
    電子制作(2018年2期)2018-04-18 07:13:36
    人類正常壽命為175歲
    奧秘(2017年12期)2017-07-04 11:37:14
    10 種中藥制劑中柴胡的定量測(cè)定
    中成藥(2017年6期)2017-06-13 07:30:35
    欧美高清性xxxxhd video| 伦精品一区二区三区| 亚洲一区高清亚洲精品| 嫩草影院入口| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲国产高清在线一区二区三| 伊人久久精品亚洲午夜| 中文字幕久久专区| 99在线视频只有这里精品首页| 婷婷六月久久综合丁香| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲在线自拍视频| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲avbb在线观看| 美女高潮的动态| 十八禁网站免费在线| 成人av一区二区三区在线看| 99热这里只有是精品50| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美性感艳星| 美女大奶头视频| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 在线观看舔阴道视频| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 色综合婷婷激情| 赤兔流量卡办理| 精品久久久噜噜| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 免费观看的影片在线观看| 国产精品无大码| 久久国产精品人妻蜜桃| 变态另类丝袜制服| 免费看a级黄色片| 欧美不卡视频在线免费观看| 成人欧美大片| 国产在视频线在精品| 男女视频在线观看网站免费| 熟女电影av网| 老司机福利观看| 免费观看的影片在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 天天一区二区日本电影三级| 直男gayav资源| 久久久色成人| 搡老妇女老女人老熟妇| 成人国产麻豆网| 国产精品久久久久久久电影| 看片在线看免费视频| 日本黄色片子视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 日韩一本色道免费dvd| 看免费成人av毛片| av专区在线播放| 99热这里只有是精品在线观看| 久久久久国内视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 欧美一区二区亚洲| 国产成年人精品一区二区| 国产真实伦视频高清在线观看 | 午夜a级毛片| 国产三级中文精品| 一级黄色大片毛片| 99热精品在线国产| 免费看av在线观看网站| 岛国在线免费视频观看| 国产精品,欧美在线| 婷婷精品国产亚洲av在线| 欧美区成人在线视频| 99精品在免费线老司机午夜| 别揉我奶头 嗯啊视频| 成人av在线播放网站| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲av免费在线观看| 精品久久久久久久久亚洲 | 舔av片在线| 有码 亚洲区| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲中文日韩欧美视频| 在线播放国产精品三级| 国产欧美日韩一区二区精品| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 久久久久久伊人网av| 2021天堂中文幕一二区在线观| 久久精品91蜜桃| 少妇熟女aⅴ在线视频| 欧美潮喷喷水| 联通29元200g的流量卡| 亚洲天堂国产精品一区在线| 黄色欧美视频在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 国产麻豆成人av免费视频| 久久午夜福利片| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 波多野结衣高清作品| 3wmmmm亚洲av在线观看| 波多野结衣高清无吗| 成人av一区二区三区在线看| 九九在线视频观看精品| 国产精品1区2区在线观看.| 国产熟女欧美一区二区| 精品一区二区三区人妻视频| 成年女人看的毛片在线观看| 动漫黄色视频在线观看| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 神马国产精品三级电影在线观看| 久久久午夜欧美精品| 色哟哟哟哟哟哟| 国产精品一区二区性色av| 欧美激情久久久久久爽电影| 在线播放无遮挡| 亚洲国产精品久久男人天堂| 99热这里只有是精品在线观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 日本黄色片子视频| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲最大成人av| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 亚洲精品成人久久久久久| 日韩精品青青久久久久久| 欧美日韩黄片免| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 老司机深夜福利视频在线观看| 91在线观看av| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 免费观看精品视频网站| 国产在线精品亚洲第一网站| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲男人的天堂狠狠| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产成年人精品一区二区| 99热网站在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久6这里有精品| 中国美女看黄片| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲va在线va天堂va国产| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 99九九线精品视频在线观看视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 777米奇影视久久| 一级a做视频免费观看| 久久久国产一区二区| 欧美少妇被猛烈插入视频| 嫩草影院新地址| 午夜福利影视在线免费观看| 嫩草影院新地址| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜 | 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 99久久中文字幕三级久久日本| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲成人av在线免费| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲精品一二三| tube8黄色片| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲精品一区蜜桃| 韩国av在线不卡| 亚洲精品成人av观看孕妇| 下体分泌物呈黄色| av播播在线观看一区| 国产精品一区二区在线观看99| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲欧美日韩东京热| 久热这里只有精品99| 国产精品人妻久久久久久| 久久亚洲国产成人精品v| 日韩国内少妇激情av| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 免费黄频网站在线观看国产| av黄色大香蕉| 亚洲国产精品国产精品| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 亚洲av在线观看美女高潮| av线在线观看网站| 高清在线视频一区二区三区| av黄色大香蕉| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产色婷婷99| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 青春草视频在线免费观看| 精品视频人人做人人爽| 夜夜爽夜夜爽视频| av视频免费观看在线观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 麻豆成人av视频| 熟女电影av网| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产av码专区亚洲av| 日本黄大片高清| 日韩欧美 国产精品| 亚洲第一区二区三区不卡| 街头女战士在线观看网站| 国产一区二区三区av在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| 在线观看免费日韩欧美大片 | 精品一区在线观看国产| 精品久久国产蜜桃| 久久久国产一区二区| 97在线视频观看| 日本av手机在线免费观看| 黄色怎么调成土黄色| 天天躁日日操中文字幕| 高清欧美精品videossex| 精品人妻熟女av久视频| 国产一级毛片在线| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲久久久国产精品| 日韩一本色道免费dvd| 久久久国产一区二区| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 欧美精品亚洲一区二区| 欧美成人午夜免费资源| 99久久人妻综合| 青春草视频在线免费观看| 亚洲无线观看免费| 亚洲欧美日韩东京热| 高清午夜精品一区二区三区| 熟女电影av网| 久久精品人妻少妇| 日日啪夜夜撸| 亚洲美女黄色视频免费看| 免费观看a级毛片全部| 国产精品一及| 色哟哟·www| 视频中文字幕在线观看| 亚洲高清免费不卡视频| 麻豆成人午夜福利视频| 久久99热6这里只有精品| 纯流量卡能插随身wifi吗| 久久久久久久亚洲中文字幕| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久热精品热| 国产黄频视频在线观看| 最近最新中文字幕免费大全7| 色哟哟·www| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| av不卡在线播放| 国产乱人偷精品视频| 国产成人freesex在线| 国产乱人视频| 亚洲国产欧美在线一区| 中国国产av一级| 国产成人免费无遮挡视频| 国产美女午夜福利| 亚洲国产成人一精品久久久| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 伦精品一区二区三区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 成人毛片a级毛片在线播放| 日本与韩国留学比较| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产精品爽爽va在线观看网站| 最后的刺客免费高清国语| 久久精品国产亚洲网站| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 久久久欧美国产精品| 国产av码专区亚洲av| 2022亚洲国产成人精品| 成人国产麻豆网| 高清av免费在线| 久久99热这里只频精品6学生| 国产在视频线精品| 婷婷色av中文字幕| 精品久久久噜噜| 高清黄色对白视频在线免费看 | 三级国产精品片| a 毛片基地| 精品一区二区三区视频在线| 新久久久久国产一级毛片| 在线播放无遮挡| 欧美区成人在线视频| 欧美日韩视频精品一区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产亚洲最大av| 久久午夜福利片| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产伦在线观看视频一区| 精品国产露脸久久av麻豆| av在线观看视频网站免费| 最近最新中文字幕免费大全7| 中国国产av一级| 美女cb高潮喷水在线观看| 超碰97精品在线观看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚洲性久久影院| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久精品国产自在天天线| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲四区av| 国产在线一区二区三区精| 久久鲁丝午夜福利片| 久久99精品国语久久久| 91久久精品国产一区二区三区| 能在线免费看毛片的网站| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 国产精品av视频在线免费观看| 国产一区亚洲一区在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲欧美一区二区三区国产| 欧美成人午夜免费资源| 18+在线观看网站| 精品熟女少妇av免费看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产黄片视频在线免费观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 亚洲人成网站在线观看播放| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| av在线蜜桃| 亚洲伊人久久精品综合| 99九九线精品视频在线观看视频| 男人爽女人下面视频在线观看| 日日啪夜夜爽| 欧美人与善性xxx| 午夜福利在线在线| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 三级国产精品片| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲欧洲国产日韩| 成人特级av手机在线观看| 天天躁日日操中文字幕| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲人成网站高清观看| 不卡视频在线观看欧美| 中文字幕av成人在线电影| 十分钟在线观看高清视频www | 夫妻性生交免费视频一级片| 日本色播在线视频| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 亚洲在久久综合| 亚洲精品亚洲一区二区| 欧美精品国产亚洲| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 中文字幕免费在线视频6| 国产成人freesex在线| 精品人妻视频免费看| 大片免费播放器 马上看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 天堂中文最新版在线下载| 日日撸夜夜添| 日韩亚洲欧美综合| 久热这里只有精品99| 22中文网久久字幕| 搡老乐熟女国产| 婷婷色av中文字幕| 一个人免费看片子| 欧美三级亚洲精品| 亚洲精品乱久久久久久| 国产精品嫩草影院av在线观看| 香蕉精品网在线| 人妻 亚洲 视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| 各种免费的搞黄视频| 美女内射精品一级片tv| 国产91av在线免费观看| 亚洲中文av在线| 国产真实伦视频高清在线观看| 伦理电影免费视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 尤物成人国产欧美一区二区三区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 免费观看a级毛片全部| 舔av片在线| 在线免费观看不下载黄p国产| 成人综合一区亚洲| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲av成人精品一二三区| 日本爱情动作片www.在线观看| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲欧美日韩东京热| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产精品女同一区二区软件| 日本黄色片子视频| 国产又色又爽无遮挡免| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产av国产精品国产| 嘟嘟电影网在线观看| 黄色一级大片看看| 久久99精品国语久久久| 校园人妻丝袜中文字幕| 特大巨黑吊av在线直播| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产精品偷伦视频观看了| 久久综合国产亚洲精品| 国产69精品久久久久777片| a级一级毛片免费在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产亚洲91精品色在线| 插阴视频在线观看视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 成人国产av品久久久| 国产久久久一区二区三区| 大香蕉久久网| 亚洲伊人久久精品综合| 国产精品嫩草影院av在线观看| 日韩欧美一区视频在线观看 | 欧美激情极品国产一区二区三区 | 国产精品成人在线| 观看美女的网站| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 一个人看视频在线观看www免费| 久久久久精品久久久久真实原创| 卡戴珊不雅视频在线播放| 中文字幕免费在线视频6| 欧美日韩综合久久久久久| 97超视频在线观看视频| 插阴视频在线观看视频| 亚洲国产精品国产精品| 插逼视频在线观看| 午夜激情久久久久久久| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产午夜精品一二区理论片| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲va在线va天堂va国产| 人人妻人人看人人澡| 少妇丰满av| 久久97久久精品| videos熟女内射| 午夜福利高清视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲人成网站在线播| 人体艺术视频欧美日本| 国产精品免费大片| 国产视频内射| 亚洲国产日韩一区二区| 精品久久久久久电影网| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产精品无大码| 国产精品久久久久久av不卡| 涩涩av久久男人的天堂| 国产爱豆传媒在线观看| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 久久人妻熟女aⅴ| 97超视频在线观看视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 高清视频免费观看一区二区| 日本午夜av视频| 能在线免费看毛片的网站| 少妇精品久久久久久久| 国产乱人视频| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲精品一区蜜桃| 国产免费一级a男人的天堂| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲精品456在线播放app| 久久久久久久久久人人人人人人| 一级片'在线观看视频| 日韩av不卡免费在线播放| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 午夜福利视频精品| 精品一区二区三卡| 亚洲欧美日韩无卡精品| 插阴视频在线观看视频| 欧美日本视频| 日本色播在线视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产一区二区三区综合在线观看 | 一区在线观看完整版| 秋霞在线观看毛片| 99视频精品全部免费 在线| 精品久久国产蜜桃| 日日啪夜夜爽| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲四区av| 黄色一级大片看看| 国产精品欧美亚洲77777| 欧美极品一区二区三区四区| 在线看a的网站| 久久97久久精品| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 精品一区在线观看国产| 国产精品伦人一区二区| 午夜福利网站1000一区二区三区| 91在线精品国自产拍蜜月| 精品亚洲成国产av| 亚洲精品,欧美精品| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久精品国产亚洲av涩爱| 日韩三级伦理在线观看| 久热久热在线精品观看| 国产免费福利视频在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| 日韩中字成人| 国产黄色视频一区二区在线观看| 五月开心婷婷网| 国国产精品蜜臀av免费| 国产91av在线免费观看| 国产永久视频网站| 天天躁日日操中文字幕| 免费人成在线观看视频色| 黄片wwwwww| 国产美女午夜福利| 久久女婷五月综合色啪小说| av一本久久久久| 老女人水多毛片| 久久国产乱子免费精品| 亚洲四区av| 久久鲁丝午夜福利片| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 在线播放无遮挡| 中国三级夫妇交换| 免费看av在线观看网站| 身体一侧抽搐| 久久6这里有精品| 国产在线男女| 国产成人91sexporn| 国产精品久久久久久久久免| 久久久亚洲精品成人影院| 一区二区三区乱码不卡18| 伊人久久精品亚洲午夜| a级毛片免费高清观看在线播放| 精品亚洲成国产av| 最黄视频免费看| a级毛色黄片| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 毛片女人毛片| 免费观看在线日韩| 日韩欧美精品免费久久| 久久鲁丝午夜福利片| 免费大片18禁| 国产午夜精品一二区理论片| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 亚洲精品456在线播放app| 永久免费av网站大全| 久久国内精品自在自线图片| 伦理电影大哥的女人| 免费观看无遮挡的男女| 国产一区二区三区综合在线观看 | 欧美精品国产亚洲| 亚洲精品一区蜜桃| 婷婷色综合大香蕉| 免费黄色在线免费观看| 日本黄大片高清| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| www.av在线官网国产| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲精品乱久久久久久| 国产久久久一区二区三区| 欧美日韩视频精品一区| 久久久久性生活片| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产免费一区二区三区四区乱码| 91狼人影院| 伦理电影免费视频| 美女中出高潮动态图| 一级毛片 在线播放| 久久久久久人妻| 一区在线观看完整版| 美女高潮的动态| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产亚洲精品久久久com| 免费观看在线日韩| 亚洲国产最新在线播放| 99国产精品免费福利视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 成人综合一区亚洲| 日韩大片免费观看网站| 国产久久久一区二区三区| 草草在线视频免费看| 亚洲国产精品国产精品| 日韩三级伦理在线观看| a级一级毛片免费在线观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 97超碰精品成人国产| 九色成人免费人妻av| 男人添女人高潮全过程视频| xxx大片免费视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 成人国产av品久久久| 十八禁网站网址无遮挡 | av免费在线看不卡| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 免费观看a级毛片全部| 久久精品久久久久久久性| 免费高清在线观看视频在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 国产免费一级a男人的天堂| 久久国内精品自在自线图片| 成人亚洲欧美一区二区av| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲久久久国产精品| 99九九线精品视频在线观看视频| 在线观看免费视频网站a站| 午夜激情久久久久久久| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 免费av中文字幕在线| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 国产淫片久久久久久久久| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 嫩草影院入口| 99视频精品全部免费 在线| 春色校园在线视频观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 熟女人妻精品中文字幕| 午夜福利在线在线| 欧美3d第一页| 黄片wwwwww| 又爽又黄a免费视频| 五月玫瑰六月丁香| 秋霞伦理黄片| 舔av片在线| 99国产精品免费福利视频| 国产av国产精品国产| av天堂中文字幕网| 毛片女人毛片|