• <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 ?

    孔洞形態(tài)對鎳基單晶合金蠕變行為的影響

    2011-11-08 11:56:06田素貴梁福順于莉麗錢本江
    中國有色金屬學報 2011年4期
    關(guān)鍵詞:單晶孔洞合金

    張 姝,田素貴,梁福順,于莉麗,錢本江

    (1. 沈陽工業(yè)大學 材料科學與工程學院,沈陽 110023;2. 沈陽化工學院 機械工程學院,沈陽 110142)

    孔洞形態(tài)對鎳基單晶合金蠕變行為的影響

    張 姝1,2,田素貴1,梁福順1,于莉麗1,錢本江1

    (1. 沈陽工業(yè)大學 材料科學與工程學院,沈陽 110023;2. 沈陽化工學院 機械工程學院,沈陽 110142)

    通過蠕變性能測試及組織形貌觀察,研究不同形態(tài)孔洞缺陷對單晶鎳基合金蠕變性能的影響,針對合金中存在有/無裂紋孔洞等鑄造缺陷,對高溫蠕變期間近有/無孔洞區(qū)域的應(yīng)力分布進行有限元分析,根據(jù)拉應(yīng)力載荷下近孔洞區(qū)域的微觀應(yīng)力分布特性,分析不同形態(tài)孔洞區(qū)域應(yīng)力分布對單晶合金蠕變行為及組織演化的影響。結(jié)果表明:在高溫蠕變期間,近有/無裂紋孔洞區(qū)域的應(yīng)力分布對合金中γ′相筏形化的形態(tài)有明顯影響,在有/無裂紋孔洞兩側(cè)極點處,存在最大應(yīng)力值,且可致使其裂紋沿垂直于應(yīng)力軸方向發(fā)生萌生與擴展;與無裂紋孔洞相比,在有裂紋孔洞兩側(cè)的極點處應(yīng)力值較大,隨著蠕變的進行,在較大應(yīng)力處易于發(fā)生裂紋的擴展是合金具有較低蠕變壽命的主要原因。

    單晶;鎳基合金;孔洞形態(tài);有限元分析;應(yīng)力分布;蠕變壽命

    單晶鎳基合金由于具有高體積分數(shù)的γ′相及良好的高溫性能,已被廣泛用于制備航空發(fā)動機的葉片部件。研究表明[1?2]:單晶合金的γ′相在蠕變期間發(fā)生復雜的組織演化,并對蠕變性能有明顯影響,特別是在高溫低應(yīng)力拉應(yīng)力蠕變期間,[001]取向鎳基單晶合金中γ′相沿垂直于應(yīng)力軸方向形成N?型筏狀組織,可有效阻礙位錯運動,提高合金的高溫蠕變抗力[3?4]。在單晶部件制備期間,由于凝固條件的差別,合金會形成某些組織缺陷,如孔洞、夾雜及微裂紋等[5?7]。由于孔洞或微裂紋的存在破壞了合金組織的連續(xù)性,使應(yīng)力傳遞受到影響,并易于產(chǎn)生應(yīng)力集中[8?9],故可促進裂紋的萌生和擴展,降低單晶合金的蠕變壽命[10?12]。但在蠕變期間,孔洞或微裂紋周圍的應(yīng)力分布特征及其對組織演化和蠕變特征的影響并不清楚,特別是不同形態(tài)的孔洞在蠕變期間產(chǎn)生不同的應(yīng)力分布,并對組織演化特征產(chǎn)生不同的作用,但不同形態(tài)組織缺陷降低合金蠕變性能的程度并無文獻報道。

    因此,本文作者對成分相同和有/無裂紋孔洞缺陷的合金進行了蠕變性能測試及組織形貌觀察,考察孔洞缺陷對合金中γ′相演化及蠕變壽命的影響程度,并采用有限元方法分析近不同形態(tài)孔洞區(qū)域的應(yīng)力分布特征及對組織演化規(guī)律的影響,試圖為單晶合金的應(yīng)用提供理論依據(jù)。

    1 實驗

    在高溫度梯度真空定向凝固爐中,以選晶法將成分為Ni-6.0Al-6.5Cr-6Mo-6.5Ta-7.5W(質(zhì)量分數(shù),%)的母合金制備成[001]取向的單晶試棒,合金選用的熱處理工藝如下:(1 280 ℃,6 h)+(1 325 ℃,4 h,空冷)+(1 040 ℃,4 h,空冷)+(870 ℃,24 h,空冷)。

    完全熱處理后的合金經(jīng)Laue背反射法測定晶體取向后,沿平行于[001]取向切取片狀拉伸蠕變試樣,樣品的寬面為(100)晶面,其橫斷面為4.5 mm×2.5 mm,標距為15 mm。將樣品機械研磨及拋光后,置入GTW504型高溫蠕變/持久試驗機中,進行單軸恒定載荷拉伸蠕變曲線測定,并對有/無組織缺陷合金蠕變斷裂后進行SEM形貌觀察。采用ANSYS軟件對近有/無裂紋孔洞區(qū)域的應(yīng)力分布進行有限元分析,通過對蠕變期間合金中近有/無裂紋孔洞區(qū)域應(yīng)力分布的分析,研究應(yīng)力分布特征對合金中γ′相的演化及蠕變壽命的影響規(guī)律。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 合金的蠕變特征及組織演化

    由于選用合金在熔煉及鑄造期間存在局部組織的不均勻性,并使單晶合金中產(chǎn)生孔洞缺陷。在高溫低應(yīng)力蠕變期間,其鑄造期間形成的孔洞缺陷破壞了合金組織的連續(xù)性,并易于產(chǎn)生應(yīng)力集中,故可明顯降低合金的蠕變壽命。同成分有/無孔洞缺陷合金在1 072 ℃、137 MPa條件下的蠕變曲線如圖1所示。

    圖1 孔洞對單晶合金蠕變性能的影響Fig.1 Influence of cavity defect on creep properties of single crystal alloy

    圖1中曲線1為無缺陷合金,曲線2為有孔洞缺陷合金,曲線3為帶微裂紋孔洞合金,比較可知:無缺陷合金具有較低的應(yīng)變速率和較長的蠕變壽命,其蠕變壽命長達98 h,應(yīng)變量約為17%,而有孔洞缺陷合金的蠕變壽命僅有43 h,蠕變應(yīng)變量降低到7.5%,帶有微裂紋孔洞合金的蠕變壽命僅有38 h。即合金制備中形成的孔洞缺陷,可明顯降低合金的塑性及蠕變壽命。

    單晶鎳基合金的鑄態(tài)組織是由尺寸不均勻的γ′相和γ基體兩相組成,在枝晶干區(qū)域,γ′相尺寸較小,而在枝晶間區(qū)域尺寸較大[13]。經(jīng)高溫固溶及四級完全熱處理后,合金的組織結(jié)構(gòu)是規(guī)則排列的立方γ′相以共格方式嵌鑲在γ基體相中,如圖2(a)所示,膜面的法線方向為[100]取向,照片中黑色區(qū)域為γ′相,白色為γ基體相??梢钥闯觯淞⒎溅谩湎嗟钠骄呴L約為0.4 μm,且均勻地沿?100?取向規(guī)則排列,立方γ′相的體積分數(shù)約為68%,γ基體通道的寬度約為50 nm。

    在1 072 ℃、137 MPa條件下,無孔洞缺陷單晶合金蠕變98 h斷裂后,在遠離斷口區(qū)域的組織形貌如圖2(b)所示,施加應(yīng)力的方向如圖2(b)中箭頭所示,可以看出,在高溫蠕變期間,伴隨合金基體中位錯運動的同時,合金中γ′相經(jīng)歷了由立方體形態(tài)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榉钚螒B(tài)的過程,其形成的筏狀γ′相及γ基體相的厚度尺寸增加。由于形成筏狀γ′相取向與施加的應(yīng)力軸垂直,故可有效阻礙位錯運動,提高合金的蠕變抗力。

    圖2 不同狀態(tài)單晶合金的組織形貌Fig.2 Morphologies of single crystal nickel-base superalloy at different states: (a) Fully heat-treated; (b) After crept up to fracture, γ′ phase transformed into rafted structure along direction vertical to applied stress axis

    2.2 單晶合金中孔洞的形貌

    對蠕變壽命較低樣品進行組織形貌觀察表明,合金中存在較多的組織缺陷,其中存在的圓形孔洞缺陷形貌如圖3所示。施加應(yīng)力軸的方向如圖3所示,并認為合金具有較低蠕變壽命的原因是存在較多諸如孔洞等缺陷所致。

    在遠離斷口的區(qū)域,合金中的γ′相已經(jīng)形成與應(yīng)力軸垂直的N?型筏狀形貌,其中有一圓形孔洞如圖3(a)所示,由于該區(qū)域遠離斷口,形變量較小,孔洞周圍的筏狀γ′相,其取向無明顯差別。而在近斷口區(qū)域,由于該區(qū)域形變量較大,發(fā)生縮頸,合金中的圓形孔洞已轉(zhuǎn)變成橢圓狀,且在孔洞左右兩側(cè)存在裂紋,如圖3(b)所示。由圖3(b)可以看出,孔洞周圍的γ′相已形成筏狀組織,但筏狀γ′相的取向各異,形狀較為復雜。在近孔洞的上、下區(qū)域,筏狀γ′相的取向與應(yīng)力軸方向成近45°排列,如圖3(b)中箭頭所示,并在孔洞的兩側(cè)出現(xiàn)裂紋。如果認為,該孔洞形變前為圓形,且為合金在凝固期間形成的組織缺陷,經(jīng)高溫低應(yīng)力蠕變,并發(fā)生較大變形及蠕變斷裂后,圓形孔洞可轉(zhuǎn)變成沿應(yīng)力軸方向伸長的橢圓狀,并在孔洞的兩側(cè)出現(xiàn)裂紋,同時,γ′相發(fā)生了不規(guī)則的組織演化。

    在1 072 ℃、137 MPa條件下蠕變38 h斷裂后,合金中不同區(qū)域存在圓形孔洞的形貌如圖4所示,在遠離斷口區(qū)域存在孔洞缺陷的形貌如圖4(a)所示,并在孔洞的兩側(cè)存在微小裂紋,施加應(yīng)力的方向如圖4(a)箭頭所示。由圖4(a)可以看出,在遠離斷口的區(qū)域,合金中的γ′相已經(jīng)形成筏狀結(jié)構(gòu),且γ′相形成的筏狀取向與施加應(yīng)力軸方向垂直,近孔洞周圍區(qū)域的γ′相筏形化取向與孔洞周邊平行。

    在近斷口區(qū)域,由于該區(qū)域形變量較大,發(fā)生縮頸,合金中圓形孔洞在拉應(yīng)力作用下沿應(yīng)力軸方向形成橢圓狀,并在孔洞兩側(cè)的微裂紋已發(fā)生擴展,如圖4(b)所示。由圖4(b)可以看出,在近孔洞區(qū)域的γ′相已形成筏狀結(jié)構(gòu),其形成筏狀γ′相的取向與孔洞周邊的邊界平行,呈流線型分布??梢哉J為,合金中的圓形孔洞為凝固期間形成的組織缺陷,其兩側(cè)的裂紋為原來固有或在蠕變初期形成。隨高溫低應(yīng)力蠕變的進行,形變量逐漸增加,樣品發(fā)生縮頸直至發(fā)生蠕變斷裂,故致使孔洞兩側(cè)的裂紋逐漸擴展,圓形孔洞轉(zhuǎn)變成橢圓狀,同時,筏狀γ′相形態(tài)發(fā)生變化,但與圖3(b)中筏形化γ′相沿孔洞周圍呈放射狀相比,形態(tài)明顯不同。如果認為筏狀γ′相形態(tài)的變化與孔洞周圍的應(yīng)力場分布有關(guān),則有/無裂紋孔洞周圍筏狀γ′相呈現(xiàn)不同的形態(tài),表明不同形態(tài)的孔洞周圍存在不同的應(yīng)力分布,其不同的應(yīng)力分布對筏狀γ′相的演化特征、裂紋擴展及蠕變壽命有重要影響。

    圖3 在1 072 ℃、137 MPa條件下合金蠕變43 h斷裂后不同區(qū)域孔洞的形貌Fig.3 Morphologies of cavity in different regions of alloy crept for 43 h up to fracture at 1 072 ℃ and 137 MPa: (a) Region far from fracture; (b) Region near fracture

    圖4 在1 072 ℃、137 MPa條件下合金蠕變38 h斷裂后不同區(qū)域孔洞的形貌Fig.4 Morphologies of cavity in alloy crept for 38 h up to fracture at 1 072 ℃ and 137 MPa: (a) Cavity with cracks in region far from fracture; (b) Cracks propagation in cavity region near fracture

    3 近孔洞區(qū)域的應(yīng)力分布及其對組織演化的影響

    3.1 近孔洞區(qū)域的應(yīng)力分布

    利用有限元方法對近孔洞缺陷區(qū)域進行應(yīng)力分析中,采用的Norton表達式為=Aσn,其中為等效蠕變應(yīng)變率,σvon為von Mises等效應(yīng)力,A和n是與溫度有關(guān)的參數(shù),計算中取A=5×10?30,n=7,材料的彈性模量和泊松比分別如下:E=200 GPa和υ=0.3[14]。根據(jù)蠕變樣品的尺寸建立二維平面有限元模型,計算中對樣品施加的溫度為1 072 ℃,并使樣品最小截面保持137 MPa的靜應(yīng)力。

    實驗用拉應(yīng)力蠕變樣品為板狀工字形,在高溫施加137 MPa條件下,1/2工字形樣品中不同區(qū)域的應(yīng)力分布如圖5所示。由圖5可以看出,在樣品標距的中間區(qū)域具有最大等效應(yīng)力值,其應(yīng)力值為648 MPa,隨著離斷口距離的增加,等效應(yīng)力逐漸降低。因此,蠕變斷裂優(yōu)先發(fā)生在樣品標距的中間區(qū)域。

    圖5 在1 072 ℃、137 MPa條件下1/2板狀樣品不同區(qū)域的等效應(yīng)力分布Fig.5 von Mises stress distribution in different regions of 1/2 creep specimen at 1 072 ℃ and 137 MPa

    在實驗的溫度和施加應(yīng)力條件下,計算出樣品近孔洞區(qū)域的應(yīng)力分布與施加載荷的時間有關(guān),其應(yīng)力分布隨蠕變時間的變化規(guī)律如圖6所示。設(shè)樣品中存在鑄態(tài)圓形孔洞缺陷,隨樣品蠕變至7 h,孔洞仍保持圓形,在孔洞的上、下部位具有較低的應(yīng)力值,在近孔洞兩側(cè)的區(qū)域出現(xiàn)應(yīng)力較大值為119 MPa,應(yīng)力分布具有對稱特征,如圖6(a)所示。隨著蠕變的進行,在孔洞兩側(cè)區(qū)域的應(yīng)力值增大,當蠕變21 h后,孔洞兩側(cè)應(yīng)力值再次增大,其 von Mises應(yīng)力等值線呈蝶形分布,在孔洞兩側(cè)的極點b處仍為最大值,其值約為211 MPa,并使圓形孔洞沿施加應(yīng)力方向略有伸長呈現(xiàn)橢圓狀,如圖6(b)所示。

    隨著蠕變的進行,在近橢圓形孔洞兩側(cè)的應(yīng)力等值線呈現(xiàn)碟形特征,其碟形的前端與應(yīng)力軸方向呈45°角伸長,極點b處的應(yīng)力最大值進一步增加;隨著蠕變時間的延長,孔洞兩側(cè)的等應(yīng)力曲線呈碟形特征加劇,孔洞沿應(yīng)力軸方向進一步伸長,在近孔洞的上、下區(qū)域為最小應(yīng)力值分布區(qū),而在孔洞兩側(cè)的最大應(yīng)力值進一步增加,可促使其裂紋在孔洞兩側(cè)萌生;隨蠕變時間延長至43 h,孔洞周圍區(qū)域的等應(yīng)力值進一步增加,致使孔洞兩側(cè)極點b處的最大應(yīng)力值增加到約439 MPa,如圖6 (c)所示,該值已遠大于合金在1 072 ℃的屈服強度值[15],故可致使孔洞兩側(cè)發(fā)生裂紋的擴展,如圖3(b)所示。

    根據(jù)近孔洞區(qū)域的應(yīng)力分布及隨時間的變化規(guī)律,分析認為孔洞極點b區(qū)域具有最大的應(yīng)力分布值,故該區(qū)域易于產(chǎn)生應(yīng)力集中。當應(yīng)力集中值增加到大于該合金的屈服強度時,可致使合金萌生裂紋,且隨著蠕變的進行,應(yīng)力值逐漸增大,可使裂紋沿垂直于應(yīng)力軸方向逐漸擴展,其裂紋擴展的形貌如圖3(b)所示。由于在近孔洞區(qū)域兩側(cè)的應(yīng)力分布沿與施加應(yīng)力軸呈45°方向具有較大值(該方向為施加載荷的最大切應(yīng)力方向),如圖6(c)所示,該應(yīng)力分布特征可致使合金中筏狀γ′相轉(zhuǎn)變成沿較大切應(yīng)力方向排列,如圖3(b)中箭頭所示。由于筏狀γ′相層片相間,其強度較低的γ基體相與最大切應(yīng)力方向平行,故可致使合金中裂紋沿強度較低的γ基體通道擴展而發(fā)生蠕變斷裂。

    3.2 近有裂紋孔洞區(qū)域的應(yīng)力分布

    在實驗的溫度和施加應(yīng)力條件下,計算出樣品中近有裂紋孔洞區(qū)域的應(yīng)力分布與施加載荷的時間有關(guān),其應(yīng)力分布隨時間的變化規(guī)律,如圖7所示。設(shè)樣品中存在鑄態(tài)圓形孔洞缺陷,其中孔洞兩側(cè)帶有裂紋,或為蠕變初期在孔洞兩側(cè)形成微裂紋。隨樣品蠕變至7 h,孔洞仍保持圓形,在孔洞的上、下部位都具有較低的應(yīng)力值,在近孔洞兩側(cè)的裂紋區(qū)域出現(xiàn)應(yīng)力最大值為131 MPa,且應(yīng)力分布具有對稱性,如圖7(a)所示。隨著蠕變的進行,在近孔洞兩側(cè)裂紋區(qū)域,應(yīng)力值增大,蠕變21 h后,孔洞兩側(cè)的應(yīng)力值進一步增大,在孔洞兩側(cè)的裂紋b處應(yīng)力達到最大值,約為211 MPa,使圓形孔洞沿應(yīng)力軸方向伸長呈現(xiàn)橢圓狀,并使圓形孔洞兩側(cè)的裂紋擴張,如圖7(b)所示。

    隨著蠕變的進行,孔洞兩側(cè)裂紋b處應(yīng)力最大值進一步增加;隨蠕變時間的延長,在近孔洞的上、下區(qū)域仍為最小應(yīng)力分布區(qū),而在孔洞兩側(cè)的應(yīng)力值繼續(xù)增大;隨蠕變時間延長至38 h,近孔洞及裂紋區(qū)域的等應(yīng)力值進一步增大,孔洞兩側(cè)裂紋極點b處的最大應(yīng)力值增加至約741 MPa,如圖7(c)所示,該值已遠大于合金在1 072 ℃的屈服強度值,故可致使樣品在近孔洞區(qū)域發(fā)生裂紋的擴展直至發(fā)生蠕變斷裂。

    圖6 在1 072 ℃、137 MPa條件下近孔洞區(qū)域的應(yīng)力分布隨蠕變時間的變化規(guī)律Fig.6 Change of von Mises stress distribution near cavity region of alloy with creep time: (a) 7 h; (b) 21 h; (c) 43 h

    圖7 在1 072 ℃、137 MPa條件下預置裂紋孔洞區(qū)域的應(yīng)力分布隨蠕變時間的變化規(guī)律Fig.7 Change of von Mises stress distribution near cracks-cavity region of alloy with creep time: (a) 7 h; (b) 19 h; (c) 38 h

    根據(jù)近裂紋孔洞區(qū)域的應(yīng)力分布隨時間的變化規(guī)律,分析認為,在孔洞兩側(cè)裂紋極點b區(qū)域具有最大的應(yīng)力值,故該區(qū)域易于產(chǎn)生應(yīng)力集中。當應(yīng)力集中值增加到大于該合金的屈服強度時,可致使合金中裂紋沿垂直于應(yīng)力軸方向擴展,如圖4(b)所示。與無裂紋孔洞應(yīng)力分布的圖6(c)相比,有裂紋孔洞區(qū)域具有不同的應(yīng)力分布特征,前者在近孔洞區(qū)域沿應(yīng)力軸的45°方向具有較大應(yīng)力值,可致使合金中筏狀γ′相轉(zhuǎn)變成沿應(yīng)力軸的45°方向排列,而后者沿孔洞邊界線具有較大應(yīng)力值,因此,合金中筏狀γ′相沿孔洞周邊呈流線型分布,如圖4(b)所示;前者在孔洞兩側(cè)具有的最大應(yīng)力值為439 MPa,而后者在孔洞兩側(cè)具有更大的應(yīng)力值(為741 MPa),因而,后者更易于裂紋的擴展直至發(fā)生蠕變斷裂。如果認為有限元分析的結(jié)果為理論預測值,則有裂紋孔洞的合金蠕變至38 h已發(fā)生蠕變斷裂,具有更短的蠕變壽命,即有限元分析的理論預測值與圖1的實驗結(jié)果相一致。因此,可以認為,樣品中的孔洞在蠕變期間為易于形成裂紋的裂紋源,且隨孔洞數(shù)量的增加,蠕變期間發(fā)生裂紋萌生及擴展的幾率增大,合金的蠕變壽命縮短。

    3.3 蠕變期間孔洞的應(yīng)變

    由圖6和7還可以看出,在圓形孔洞的a、b兩極點處具有不同的應(yīng)力分布特征,在極點b處,具有最大的應(yīng)力值,該最大應(yīng)力值可促使樣品發(fā)生裂紋的萌生,并使其沿垂直于應(yīng)力軸方向擴展。而在極點a處應(yīng)力值較小,但卻產(chǎn)生較大位移(在有限元計算中的位移量可視為沿垂直于應(yīng)力軸方向的應(yīng)變量),有/無裂紋孔洞合金隨蠕變進行,發(fā)生的位移量不同,隨蠕變進行,有/無裂紋孔洞合金在極點a處發(fā)生的位移量隨時間變化呈拋物線規(guī)律增加,如圖8所示。

    由圖8中曲線1可知,孔洞合金經(jīng)蠕變43 h斷裂后,應(yīng)變量為7.4%,而在孔洞區(qū)域的位移量僅為0.225 μm,其值遠小于合金的蠕變應(yīng)變量;由圖8中曲線2可知,微裂紋孔洞合金經(jīng)蠕變38 h斷裂后,其應(yīng)變量為9.1%,而在孔洞區(qū)域的位移量為0.234 μm,其值遠小于合金的蠕變應(yīng)變量。比較可知,隨蠕變進行,在有/無裂紋孔洞合金的極點a處的位移量不同,其中,有裂紋孔洞具有較大的位移量。如果認為,合金的蠕變應(yīng)變量完全由孔洞區(qū)域的位移量構(gòu)成,則單獨一個孔洞區(qū)域的位移量不能構(gòu)成合金的應(yīng)變量。故由此可推斷,該合金的蠕變應(yīng)變及斷裂由多個孔洞發(fā)生位移及裂紋擴展組成。同時,在合金的近裂紋區(qū)域易于產(chǎn)生應(yīng)力集中,且隨著蠕變的進行,裂紋尖端應(yīng)力值增大,其產(chǎn)生的應(yīng)力集中可促使裂紋的擴展,并直至發(fā)生蠕變斷裂,其中,合金中的孔洞成為裂紋源,故含有裂紋的合金具有較短的蠕變壽命。

    圖8 蠕變期間近孔洞極點a處的位移隨時間的變化Fig.8 Change of displacement at top of cavity with creep time

    由于蠕變期間,在樣品的不同區(qū)域,具有不同的應(yīng)力分布值,在近斷口區(qū)域,應(yīng)力值較大;在遠離斷口區(qū)域,應(yīng)力值逐漸降低。因此,在近斷口區(qū)域,孔洞易于發(fā)生裂紋的萌生與擴展,而在遠離斷口區(qū)域,孔洞發(fā)生裂紋萌生與擴展的幾率降低。當在近斷口區(qū)域發(fā)生多個裂紋萌生與擴展時,其擴展的裂紋相互連接成為撕裂層,使樣品承載的有效面積減小,即可發(fā)生瞬間斷裂。

    4 結(jié)論

    1) 孔洞缺陷可明顯降低單晶合金的蠕變壽命,隨著蠕變的進行,圓形孔洞沿應(yīng)力軸方向伸長成橢圓狀,單一孔洞產(chǎn)生的應(yīng)變量較小,合金蠕變期間的應(yīng)變及斷裂由多個孔洞產(chǎn)生的應(yīng)變及裂紋擴展組成。

    2) 在蠕變期間,在近孔洞區(qū)域沿應(yīng)力軸方向形成對稱的碟形應(yīng)力分布,孔洞上部應(yīng)力較小,沿應(yīng)力軸45°方向有較高的應(yīng)力值,是致使合金中筏狀γ′相沿45°方向排列的主要原因;其中,在孔洞兩側(cè)的極點處的應(yīng)力值最大,隨著蠕變的進行,最大應(yīng)力值增加,可促使裂紋在極點處沿垂直于應(yīng)力軸方向萌生與擴展,直至發(fā)生斷裂是合金的蠕變斷裂機制。

    3) 在蠕變期間,在近有/無裂紋孔洞區(qū)域,應(yīng)力分布不同,與無裂紋孔洞相比,在有裂紋孔洞兩側(cè)的極點區(qū)域產(chǎn)生更大的應(yīng)力值,且隨著蠕變的進行,最大應(yīng)力值增加,可促使裂紋易于沿垂直于應(yīng)力軸方向擴展,是使合金具有較短蠕變壽命的主要原因。

    REFERENCES

    [1] 馬文有, 李樹索, 喬 敏, 宮聲凱, 鄭運榮, 韓雅芳. 熱處理對鎳基單晶高溫合金微觀組織和高溫持久性能的影響[J]. 中國有色金屬學報, 2006, 16(6): 937?944.MA Wen-you, LI Shu-suo, QIAO Min, GONG Sheng-kai,ZHENG Yun-rong, HAN Ya-fang. Effect of heat treatment on microstructure and stress rupture life of Ni-base single crystal superalloy[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2006,16(6): 937?944.

    [2] 田素貴, 杜洪強, 王春濤, 孟凡來, 胡壯麒. W含量對單晶鎳基合金組織與性能的影響[J]. 航空材料學報, 2006, 26(3):16?19 TIAN Su-gui, DU Hong-qiang, WANG Chun-tao, MENG Fan-lai, HU Zhuang-qi. Influence of W concentration on microstructure and properties of single crystal nickel base superalloy[J]. Journal of Aeronautical Materials, 2006, 26(3):16?19.

    [3] 張 光, 張克實. 正交各向異性彈塑性材料中微孔洞的擴張[J]. 機械強度, 2002, 24(2): 246?249 ZHANG Guang, ZHANG Ke-shi. Modeling void growth in orthotropic elastic-plastic materials[J]. Journal of Mechanical Strength, 2002, 24(2): 246?249.

    [4] WANG Yi, YUE Zhu-feng, STEIN M P. Experimental and finite element study of void growth in nickel-base single crystal superalloys[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2006,35(1): 39?42.

    [5] 于慶民, 岳珠峰. 鎳基單晶合金中空穴繞夾雜形核及后續(xù)演化的有限元分析[J]. 航空學報, 2009, 30(1): 179?181.YU Qing-min, YUE Zhu-feng. Finite element analysis on void nucleation and growth around inclusion in nickel-based single crystal superalloys[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica,2009, 30(1): 179?181.

    [6] 李振環(huán), 張克實. 光滑拉伸試件中不同初始形狀孔洞長大的有限元模擬[J]. 計算力學學報, 1997, 14(4): 454?461.LI Zhen-huan, ZHANG Ke-shi. Finite element simulation on the growth of void in the smooth bar[J]. Chinese Journal of Computational Mechanics, 1997, 14(4): 454?461.

    [7] GOLOGANU M, LEBLOND J B, DEVAUX J. Approximate models for ductile metals containing non spherical voids-case of axisymmetric prolate ellipsoidal cavities[J]. J Mech Phys Solids,1993, 41: 1723?1754.

    [8] 田素貴, 周惠華, 張靜華, 楊洪才, 徐永波, 胡壯麒. 一種單晶鎳基合金的高溫蠕變損傷[J]. 金屬學報, 1998, 34(1): 57?63.TIAN Su-gui, ZHOU Hui-hua, ZHANG Jing-hua, YANG Hong-cai, XU Yong-bo, HU Zhuang-qi. The creep-damage behavior of a single crystal nickel-base superalloy[J]. Acta Metallurgical Sinica, 1998, 34(1): 57?63.

    [9] PARDOEN T, DUMONT D, DESCHAMPS A, BRECHET Y.Grain boundary versus transgranular ductile failure[J]. J Mech Phys Solids, 2003, 51: 637?665.

    [10] 溫志勛, 茍文選, 岳珠峰. 鎳基單晶裂紋擴展路徑研究[J]. 稀有金屬材料與工程, 2007, 36(9): 1549?1553.WEN Zhi-xun, GOU Wen-xuan, YUE Zhu-feng. Crack propagation paths and fracture of Ni-based single crystal[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2007, 36(9): 1549?1553.

    [11] PARDOEN T, HUTCHINSON J W. An extended model for void growth and coalescence[J]. J Mech Phys Solids, 2000, 48:2467?2512.

    [12] 管 欣, 耿小亮. 多晶體材料晶界孔洞應(yīng)力場分析[J]. 西北工業(yè)大學學報, 2004, 22(6): 726?729.GUAN Xin, GENG Xiao-liang. Stress distribution near cavity on grain boundary[J]. Journal of Northwestern Polytechnical University, 2004, 22(6): 726?729.

    [13] 水 麗, 田素貴, 金 濤, 胡壯麒. 預壓縮單晶鎳基合金的組織結(jié)構(gòu)及在拉伸蠕變期間的粗化特征[J]. 稀有金屬材料與工程, 2006, 35(8): 1282?1186.SHUI Li, TIAN Su-gui1, JIN Tao, HU Zhuang-qi.Microstructure of pre-compressed single crystal nickel-base superalloy and its coarsening feature during tensile creep[J].Rare Metal Materials and Engineering, 2006, 35(8): 1282?1186.

    [14] 顏鳴皋. 工程材料實用手冊[M]. 二版. 北京: 中國標準出版社, 2001: 792?794.YAN Ming-gao. Practical handbook of engineering materials[M].2nd ed. Beijing: China Standard Press, 2001: 792?794.

    [15] EGGELER G, WIESNER C. A numerical study of parameters controlling stress redistribution in circular notched specimens during creep[J]. J Strain Analysis for Engineering Design, 1993,28: 13?22.

    Influence of cavity morphology on creep behaviors of single crystal nickel-base superalloy

    ZHANG Shu1,2, TIAN Su-gui1, LIANG Fu-shun1, YU Li-li1, QIAN Ben-jiang1
    (1. School of Materials Science and Engineering, Shenyang University of Technology, Shenyang 110023, China;2. School of Mechanical Engineering, Shenyang Institute of Chemical Technology, Shenyang 110142, China)

    By means of creep properties measurement and microstructure observation, the influence of cavity morphology on the creep behaviors of a single crystal nickel-base alloy was investigated. Due to the cavity with or without cracks exists in the as-cast superalloy, the stress distribution near the cavity with or without cracks during high temperature creep was analyzed by finite elements analysis method (FEM), and the influence of the stress distribution near the cavity regions on the creep behaviors and microstructure evolution of the superalloy was discussed according to the feature of the stress distribution near the cavity. The results show that, during high temperature creep, the stress distribution near the cavity with or without cracks has an obvious effect on the morphology of the rafted γ′ phase in the superalloy, the maximum stress value which appears in two sides of the cavity with or without cracks may promote the initiation and propagation of the cracks along the direction vertical to the applied stress axis. Compared with the crack-free cavity, the bigger stress value appears in two sides of the cavity with cracks which propagates easily as creep goes on, this is the main reason resulting in the alloy with shorter creep lifetime.

    single crystal; nickel-based superalloys; cavity morphology; FEM analysis; stress distribution; creep lifetime

    TG 132.2

    A

    1004-0609(2011)04-0762-07

    2010-03-26;

    2010-06-30

    田素貴,教授,博士;電話:024-25494089;E-mail: tiansuguig2003@163.com

    (編輯 龍懷中)

    猜你喜歡
    單晶孔洞合金
    鉬鎢合金燒結(jié)致密化行為
    一種面向孔洞修復的三角網(wǎng)格復雜孔洞分割方法
    孔洞加工工藝的概述及鑒定要點簡析
    收藏界(2019年3期)2019-10-10 03:16:22
    Zr-Nb-Fe合金在LiOH溶液中的腐蝕行為
    玻璃漿料鍵合中的孔洞抑制和微復合調(diào)控
    大尺寸低阻ZnO單晶襯弟
    大尺寸低阻ZnO單晶襯底
    Hastelloy C-2000合金的焊接工藝
    焊接(2016年8期)2016-02-27 13:05:16
    大尺寸低阻ZnO 單晶襯底
    大尺寸低阻ZnO 單晶襯底
    精品国产乱码久久久久久小说| 丝瓜视频免费看黄片| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 国产极品粉嫩免费观看在线 | 国产爽快片一区二区三区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产免费福利视频在线观看| 国产成人精品婷婷| 亚洲精品日本国产第一区| 精品亚洲成国产av| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 视频区图区小说| 日韩成人av中文字幕在线观看| 久久久久国产精品人妻一区二区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产一区二区三区av在线| 久久久精品94久久精品| 99热全是精品| 欧美+日韩+精品| freevideosex欧美| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 久久久a久久爽久久v久久| 亚洲中文av在线| 婷婷色综合大香蕉| 嫩草影院入口| 日本91视频免费播放| 久久女婷五月综合色啪小说| 99热网站在线观看| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 国产精品一区二区在线观看99| 五月伊人婷婷丁香| 美女福利国产在线| 高清在线视频一区二区三区| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 99九九在线精品视频| 国产深夜福利视频在线观看| av.在线天堂| 成人国语在线视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| av在线老鸭窝| 人成视频在线观看免费观看| 精品一区在线观看国产| 成人二区视频| 色94色欧美一区二区| 亚洲av成人精品一二三区| 卡戴珊不雅视频在线播放| 欧美亚洲日本最大视频资源| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲欧洲国产日韩| 能在线免费看毛片的网站| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲av不卡在线观看| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 成人黄色视频免费在线看| 免费大片18禁| 香蕉精品网在线| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 成人黄色视频免费在线看| 国产黄片视频在线免费观看| 高清在线视频一区二区三区| 永久免费av网站大全| 高清av免费在线| 久久久久网色| 欧美激情 高清一区二区三区| 欧美日韩成人在线一区二区| 国产综合精华液| 日本黄色片子视频| 女人久久www免费人成看片| 美女主播在线视频| 午夜老司机福利剧场| videos熟女内射| 精品国产露脸久久av麻豆| 国产成人免费观看mmmm| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲久久久国产精品| 久久99精品国语久久久| 久久 成人 亚洲| 熟妇人妻不卡中文字幕| 久久人妻熟女aⅴ| 国产一区亚洲一区在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲精品,欧美精品| 青青草视频在线视频观看| 在线观看www视频免费| 18+在线观看网站| 中文欧美无线码| 亚洲精品久久午夜乱码| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久99一区二区三区| 国产精品免费大片| 亚洲五月色婷婷综合| 久热这里只有精品99| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| av天堂久久9| 婷婷色av中文字幕| 黑丝袜美女国产一区| 我的女老师完整版在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产成人午夜福利电影在线观看| 黄片无遮挡物在线观看| 99九九在线精品视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| 在线看a的网站| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 嘟嘟电影网在线观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲精品日本国产第一区| 国产午夜精品一二区理论片| 蜜臀久久99精品久久宅男| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 如何舔出高潮| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 中文字幕制服av| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产在线免费精品| 国产成人精品婷婷| 97精品久久久久久久久久精品| 久久av网站| 看非洲黑人一级黄片| 99九九在线精品视频| 国产色婷婷99| 国产一区二区三区av在线| 久久韩国三级中文字幕| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 国产伦精品一区二区三区视频9| 最后的刺客免费高清国语| 黄色欧美视频在线观看| 久久99精品国语久久久| 一本久久精品| 国产伦理片在线播放av一区| 色吧在线观看| 日本黄色片子视频| 欧美三级亚洲精品| 午夜免费鲁丝| 精品一区二区三卡| 国产一区二区在线观看日韩| 亚洲精品日本国产第一区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 中国三级夫妇交换| 国产精品一二三区在线看| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 久久久国产一区二区| 99热全是精品| 欧美三级亚洲精品| 日本av手机在线免费观看| 乱人伦中国视频| 欧美精品一区二区大全| 免费观看无遮挡的男女| 在线观看一区二区三区激情| 国产 一区精品| 好男人视频免费观看在线| 日本欧美视频一区| 精品国产乱码久久久久久小说| 久久国内精品自在自线图片| 久久久久久久久久成人| 欧美精品国产亚洲| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 人妻夜夜爽99麻豆av| 99九九线精品视频在线观看视频| 日本91视频免费播放| 日韩一本色道免费dvd| 久久99热这里只频精品6学生| 精品人妻一区二区三区麻豆| 日本av免费视频播放| 大片免费播放器 马上看| 精品久久久噜噜| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| av国产久精品久网站免费入址| 精品一品国产午夜福利视频| 国产伦精品一区二区三区视频9| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 久久久久久久久久久免费av| 中国国产av一级| 免费黄网站久久成人精品| 久久99一区二区三区| 日本av手机在线免费观看| 少妇精品久久久久久久| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产成人精品一,二区| av播播在线观看一区| 日韩欧美精品免费久久| 久久亚洲国产成人精品v| 少妇人妻 视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲av在线观看美女高潮| 男女啪啪激烈高潮av片| av电影中文网址| 尾随美女入室| 夜夜爽夜夜爽视频| 街头女战士在线观看网站| 久久午夜福利片| 赤兔流量卡办理| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 97精品久久久久久久久久精品| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国国产精品蜜臀av免费| 国产色爽女视频免费观看| 日本与韩国留学比较| 久久韩国三级中文字幕| 麻豆成人av视频| 亚洲精品乱久久久久久| 内地一区二区视频在线| 国产黄频视频在线观看| 曰老女人黄片| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| av在线app专区| 国产精品国产三级专区第一集| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲精品美女久久av网站| 精品午夜福利在线看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 日本黄大片高清| 国产黄片视频在线免费观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 在线观看www视频免费| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲情色 制服丝袜| 在线观看一区二区三区激情| 又大又黄又爽视频免费| 亚洲av综合色区一区| 亚洲av日韩在线播放| 最近中文字幕高清免费大全6| 中文字幕久久专区| 五月伊人婷婷丁香| 国产亚洲一区二区精品| 日韩av在线免费看完整版不卡| 嫩草影院入口| 免费大片黄手机在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 国产色婷婷99| 亚洲精品乱久久久久久| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 2022亚洲国产成人精品| 久久久久精品性色| 亚洲欧美精品自产自拍| 一本久久精品| 老司机影院毛片| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 欧美一级a爱片免费观看看| 看非洲黑人一级黄片| 97精品久久久久久久久久精品| 99精国产麻豆久久婷婷| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 少妇的逼水好多| 亚洲av.av天堂| 国产一级毛片在线| 久久久午夜欧美精品| 2021少妇久久久久久久久久久| 伊人久久精品亚洲午夜| 黄片播放在线免费| 99久久精品一区二区三区| 精品一区二区免费观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 22中文网久久字幕| 一本一本综合久久| 中文字幕人妻丝袜制服| 精品国产国语对白av| 亚洲,欧美,日韩| 国产精品免费大片| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 精品国产国语对白av| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 日韩强制内射视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 久久精品国产a三级三级三级| 国产精品一国产av| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 91久久精品国产一区二区成人| 免费看不卡的av| 亚州av有码| 熟妇人妻不卡中文字幕| 99热国产这里只有精品6| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲第一区二区三区不卡| 男男h啪啪无遮挡| 欧美激情国产日韩精品一区| 久久综合国产亚洲精品| 考比视频在线观看| 精品久久久久久久久av| 免费黄频网站在线观看国产| 草草在线视频免费看| 国产一级毛片在线| 亚洲熟女精品中文字幕| 韩国高清视频一区二区三区| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 久久久久国产精品人妻一区二区| 日韩av不卡免费在线播放| 国产精品熟女久久久久浪| 国产高清不卡午夜福利| 久久国产亚洲av麻豆专区| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 国产精品久久久久久久电影| 精品国产国语对白av| 国产成人精品福利久久| 高清不卡的av网站| 免费大片黄手机在线观看| 18禁在线播放成人免费| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 亚洲av日韩在线播放| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 精品酒店卫生间| 天堂8中文在线网| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 在线观看国产h片| 两个人免费观看高清视频| 国产男人的电影天堂91| 日本欧美视频一区| 一级片'在线观看视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲av男天堂| 丝袜喷水一区| 亚洲精品乱久久久久久| 欧美一级a爱片免费观看看| 成人国产av品久久久| 成人国产麻豆网| 国产一级毛片在线| av播播在线观看一区| 人妻系列 视频| 久久热精品热| 亚洲欧美一区二区三区国产| 视频在线观看一区二区三区| 少妇熟女欧美另类| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 熟女人妻精品中文字幕| 一级,二级,三级黄色视频| 欧美日韩av久久| 国产成人精品无人区| 高清欧美精品videossex| 最近中文字幕2019免费版| 卡戴珊不雅视频在线播放| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 99九九线精品视频在线观看视频| 久久久久久久久久成人| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲中文av在线| 日日摸夜夜添夜夜爱| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产成人精品在线电影| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 伦理电影大哥的女人| 国产成人免费无遮挡视频| 国产在线免费精品| 好男人视频免费观看在线| 波野结衣二区三区在线| 亚洲精品国产av成人精品| 最近中文字幕2019免费版| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 久久国产精品大桥未久av| 丝袜美足系列| 人体艺术视频欧美日本| 在现免费观看毛片| 久久久久久久久久久久大奶| 秋霞在线观看毛片| 制服诱惑二区| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产国语露脸激情在线看| 国产爽快片一区二区三区| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产成人免费观看mmmm| 国产免费又黄又爽又色| 欧美国产精品一级二级三级| 熟女av电影| 久久影院123| 国产精品不卡视频一区二区| 最近中文字幕高清免费大全6| 欧美日本中文国产一区发布| 大片免费播放器 马上看| 黑丝袜美女国产一区| 人妻人人澡人人爽人人| 日本黄大片高清| a级毛片黄视频| 男的添女的下面高潮视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 免费高清在线观看视频在线观看| 嘟嘟电影网在线观看| 精品国产乱码久久久久久小说| 内地一区二区视频在线| 成人国语在线视频| 在线观看免费视频网站a站| 黑人猛操日本美女一级片| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 精品卡一卡二卡四卡免费| 色94色欧美一区二区| 国产精品久久久久久av不卡| 精品国产露脸久久av麻豆| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲欧美精品自产自拍| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 在线观看www视频免费| av免费观看日本| 成年av动漫网址| 美女国产视频在线观看| 国产日韩欧美在线精品| 精品一区在线观看国产| 国产成人freesex在线| 国产av国产精品国产| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲国产精品成人久久小说| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 婷婷色av中文字幕| 日本wwww免费看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 爱豆传媒免费全集在线观看| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲情色 制服丝袜| 国产欧美亚洲国产| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲精品第二区| 在线观看免费日韩欧美大片 | 免费看光身美女| 制服人妻中文乱码| 国产在线视频一区二区| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 久久人人爽人人片av| 一区二区三区精品91| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 中国三级夫妇交换| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久人人爽人人片av| 哪个播放器可以免费观看大片| 老熟女久久久| 亚洲av福利一区| 久热这里只有精品99| 成人漫画全彩无遮挡| 黄色一级大片看看| 我要看黄色一级片免费的| 母亲3免费完整高清在线观看 | 91在线精品国自产拍蜜月| 老司机影院毛片| 五月天丁香电影| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 久久久久久久国产电影| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| av专区在线播放| 人人澡人人妻人| av有码第一页| 在线 av 中文字幕| 亚洲精品,欧美精品| 免费黄网站久久成人精品| 亚州av有码| 免费看不卡的av| 日日爽夜夜爽网站| 国产免费福利视频在线观看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 视频区图区小说| 天天影视国产精品| 成人漫画全彩无遮挡| 久久久国产精品麻豆| 99热6这里只有精品| 久久97久久精品| av天堂久久9| 久久精品久久久久久久性| 考比视频在线观看| 天堂中文最新版在线下载| 桃花免费在线播放| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲经典国产精华液单| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国内精品宾馆在线| 亚洲精品一二三| 日韩精品有码人妻一区| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产一区二区三区综合在线观看 | 最新中文字幕久久久久| 女性被躁到高潮视频| 久热这里只有精品99| 又大又黄又爽视频免费| 狂野欧美激情性bbbbbb| 免费av不卡在线播放| 国产精品三级大全| 亚洲成人一二三区av| 九九在线视频观看精品| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 久久精品人人爽人人爽视色| 国产精品免费大片| 另类精品久久| 制服丝袜香蕉在线| 成人漫画全彩无遮挡| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲成人手机| 亚洲人成网站在线观看播放| 日本wwww免费看| 秋霞在线观看毛片| 人体艺术视频欧美日本| 久久影院123| 丝袜喷水一区| 成人黄色视频免费在线看| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产免费现黄频在线看| √禁漫天堂资源中文www| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产极品天堂在线| 国产在视频线精品| 久久女婷五月综合色啪小说| 99九九线精品视频在线观看视频| 日韩电影二区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲av中文av极速乱| 午夜福利影视在线免费观看| 熟女av电影| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 18禁动态无遮挡网站| 久久99精品国语久久久| 国产片特级美女逼逼视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产成人a∨麻豆精品| 国产探花极品一区二区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 国产色婷婷99| 女人精品久久久久毛片| 内地一区二区视频在线| 日本与韩国留学比较| 国产精品久久久久久精品电影小说| 岛国毛片在线播放| 在线观看国产h片| tube8黄色片| 精品一区二区免费观看| 特大巨黑吊av在线直播| 91国产中文字幕| 国产精品一二三区在线看| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲精品日本国产第一区| 在线天堂最新版资源| 91精品伊人久久大香线蕉| 不卡视频在线观看欧美| 久久ye,这里只有精品| 男女无遮挡免费网站观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 超碰97精品在线观看| 男女边摸边吃奶| 下体分泌物呈黄色| 寂寞人妻少妇视频99o| 丰满少妇做爰视频| 亚洲经典国产精华液单| 美女内射精品一级片tv| videosex国产| 国产免费视频播放在线视频| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 国精品久久久久久国模美| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久影院123| 午夜福利,免费看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 人妻 亚洲 视频| 成人影院久久| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产高清有码在线观看视频| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产精品一区二区在线不卡| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 一级毛片电影观看| 免费看不卡的av| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲无线观看免费| 视频中文字幕在线观看| 久久久久国产网址| 久久韩国三级中文字幕| 久久久久久久久久人人人人人人| 午夜老司机福利剧场| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 高清视频免费观看一区二区| 久久ye,这里只有精品| 热99久久久久精品小说推荐| 色哟哟·www| 免费观看的影片在线观看| 大话2 男鬼变身卡| 老司机亚洲免费影院| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 久久久久网色| 亚洲精品自拍成人| 国产精品一区www在线观看| 亚洲精品亚洲一区二区| 秋霞在线观看毛片| 精品久久久久久久久亚洲| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 欧美精品一区二区免费开放| 青春草国产在线视频| 一区二区三区精品91| 久久精品久久久久久久性| 国产精品一国产av| 国产一级毛片在线| 日本午夜av视频| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲伊人久久精品综合| 丁香六月天网|