• <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 ?

    熱處理狀態(tài)和工藝順序?qū)︿X型材彎曲回彈的影響

    2014-11-28 17:22劉志文李落星肖罡姚再起
    關(guān)鍵詞:數(shù)值仿真鋁型材

    劉志文+李落星+肖罡+姚再起

    摘要:采用實驗和數(shù)值仿真相結(jié)合的方法研究了材料熱處理狀態(tài)和工藝順序?qū)?063鋁型材彎曲回彈的影響規(guī)律和機理.結(jié)果表明:型材繞彎變形區(qū)內(nèi)外層材料分別為壓應(yīng)力和拉應(yīng)力起主導(dǎo)作用,中性層附近材料為明顯的拉壓兩向應(yīng)力集中區(qū).外力卸載后,中性層存在很大的殘余拉應(yīng)力;擠壓態(tài)型材經(jīng)人工時效處理后繞彎成形回彈角將會變大.且隨著人工時效時間的延長,內(nèi)外側(cè)材料最大拉壓應(yīng)力差變大,回彈角逐漸增大;彎曲型材后續(xù)經(jīng)人工時效或電泳烤漆處理,產(chǎn)生二次回彈.且彎曲角度越大,熱處理后回彈角會增大.進一步延長人工時效時間,彎曲型材的回彈角基本不變;彎曲型材的三種成形工藝順序方案中,擠壓態(tài)型材先經(jīng)冷彎成形再緊接著進行人工時效和電泳烤漆處理總的回彈角最小.

    關(guān)鍵詞:鋁型材;彎曲回彈;熱處理狀態(tài);工藝順序; 數(shù)值仿真

    中圖分類號:TG386.1 文獻標(biāo)識碼:A

    汽車輕量化始終是汽車工業(yè)發(fā)展的重要方向之一,車身減重在汽車輕量化進程中占有非常重要地位\[1\].鋁合金具有比強度、比剛度高、碰撞吸能性好等一系列優(yōu)點,是汽車輕量化理想的材料\[2\].為了降低車身重量的同時保證汽車的安全性能,目前一種新的車身結(jié)構(gòu)形式——鋁合金框架式車身,正日益受到汽車生產(chǎn)廠商的關(guān)注.而制造鋁合金框架式車身的關(guān)鍵技術(shù)在于如何實現(xiàn)型材的高精度彎曲成形\[3\].繞彎是車身用鋁型材彎曲成形的重要方法,但與其他冷彎工藝一樣也存在回彈、壁厚減薄和截面變形等問題.彎曲回彈是整個成形過程的累積效應(yīng),與模具幾何形狀、材料熱處理狀態(tài)、摩擦和加載方式等眾多因素密切相關(guān),對其有效預(yù)測與控制是提高彎曲零件成形精度的關(guān)鍵\[4\].車身用鋁合金型材作為安全結(jié)構(gòu)件,在汽車發(fā)生碰撞時其抗撞性在車身安全保護中起著至關(guān)重要的作用,需滿足一定的剛度和強度.因此為保證汽車具有良好的被動安全性能,彎曲型材須采用人工時效處理.為了保護型材表面并使其具有裝飾美觀效果,彎曲型材后續(xù)還需進行電泳烤漆處理.

    因此,車身用鋁合金彎曲型材一般需經(jīng)過擠壓、人工時效、彎曲和電泳烤漆四道工序制備而成. 成形過程中影響彎曲回彈的因素眾多,國內(nèi)外大量學(xué)者的研究工作主要集中在單一彎曲工序段的工藝參數(shù)優(yōu)化,如芯軸參數(shù)、填充物、摩擦和模具型面補償?shù)扔绊懸蛩兀躘5-8\].但不同材料熱處理狀態(tài)和變形歷史對彎曲型材的回彈影響則未見相關(guān)文獻報道.本文采用數(shù)值仿真和實驗相結(jié)合的方法對車身用6063復(fù)雜鋁合金彎曲型材在不同材料熱處理狀態(tài)和工藝順序下的回彈變化規(guī)律和機理進行了系統(tǒng)研究,結(jié)果將為彎曲型材實際生產(chǎn)過程中工藝順序的選取提供理論指導(dǎo),從而減少型材彎曲回彈,提高產(chǎn)品質(zhì)量,縮短開發(fā)周期.

    1彎曲型材成形工藝順序?qū)嶒灧桨?/p>

    實驗選用6063鋁合金擠壓型材,截面為車身結(jié)構(gòu)中常用的薄壁、中空且?guī)Ъ訌娊畹哪孔中涡螤?,其尺寸如圖1所示.擠壓實驗在XJ800T臥式擠壓機上進行,擠壓鑄錠溫度為480 ℃,擠壓速度為2.5 mm/s,擠壓出模口溫度保持在520~540 ℃,淬火方式采用強風(fēng)淬.型材繞彎成形實驗在型號為“CWA100”的繞彎機上進行,如圖2所示.成形時,夾塊先夾緊型材頭部,使型材繞彎曲模中心轉(zhuǎn)動到設(shè)定的彎曲角度.使型材與彎曲模貼合達到所需要的彎曲半徑,然后夾塊和壓塊松開,取出型材,使彎曲模和夾塊復(fù)位,完成一次彎曲動作.彎曲型材的三種成形工藝順序?qū)嶒灧桨敢姳?所示,彎曲角度分別為30°~120°,如圖3所示.為研究人工時效處理對型材繞彎回彈的影響,將擠壓態(tài)型材或擠壓態(tài)型材彎曲后分別進行180 ℃/2~8 h時效處理.為考察電泳涂裝中的烘干工藝對彎曲型材回彈的影響,在干燥箱中模擬烤漆處理,其工藝為180 ℃/30 min.在實驗過程中為了避免自然時效對不同工藝順序方案的影響,型材擠壓后進行人工時效或繞彎成形等工序都在12 h內(nèi)完成.通過CTRACK 780便攜式三坐標(biāo)測量儀來提取各工序段彎曲型材弧線的IGS數(shù)據(jù)格式,再由逆向工程對比分析可快速確定彎曲型材的回彈角.

    2鋁型材彎曲回彈仿真模型的建立

    繞彎是一個包含幾何、材料和接觸等多重非線性耦合作用的復(fù)雜成形過程\[9\].回彈的解析解很難準(zhǔn)確計算,必須建立在一個精確應(yīng)力場的基礎(chǔ)上.仿真過程首先使用LSDYNA動態(tài)顯式模塊模擬繞彎成形過程,然后輸出成形最終時刻的應(yīng)力應(yīng)變值和變形網(wǎng)格重新進行前處理,定義材料屬性和施加約束,再對回彈過程進行隱式分析求解.

    2.1仿真模型及工藝、邊界條件

    圖4為鋁型材繞彎成形的回彈有限元模型.型材與工模具等網(wǎng)格類型均采用四節(jié)點殼單元.型材殼單元采用16號單元公式\[10\],沿厚度的積分點為7個;工模具殼單元采用2號單元公式,沿厚度的積分點為2個;沙漏控制算法采用公式8,沙漏因子為0.05;為節(jié)約計算機時,提高仿真精度,采用自適應(yīng)網(wǎng)格技術(shù)對管材彎曲變形量大的區(qū)域網(wǎng)格數(shù)量進行局部細劃分.

    繞彎成形基本工藝參數(shù)如表2所示.采用罰函數(shù)法計算接觸力,罰函數(shù)剛度因子slsfac參數(shù)為0.01.對于接觸類型的選擇,使用LSDYNA軟件中專門的成型接觸算法“FORMINGONEWAY”;選取經(jīng)典庫侖摩擦模型來描述型材和工模具之間的接觸情況.根據(jù)文獻\[11\]獲得的摩擦穩(wěn)定條件,定義型材與彎曲模的摩擦因子為0.125,與壓塊的摩擦因子為0.25,與防皺板的摩擦因子為0.1.由于鑲塊、夾塊對型材起夾緊作用,摩擦因子設(shè)置為1.

    2.2材料本構(gòu)模型及力學(xué)性能

    仿真材料本構(gòu)模型選擇為MAT_24多線性彈塑性模型,通過直接輸入材料的有效應(yīng)力應(yīng)變曲線,彈性模量取值為68.9 GPa.工模具則采用剛體材料進行仿真.鋁型材材料力學(xué)性能通過單向拉伸試驗獲得,從不同材料狀態(tài)下的型材沿擠壓方向切取拉伸試樣,取樣位置為沿“目”字型材中空處的豎直面.室溫拉伸實驗按照GB/T 228-2002標(biāo)準(zhǔn)在Instron 8032萬能電子拉伸實驗機上進行,拉伸速率為2 mm/min.6063鋁合金在不同材料狀態(tài)下的工程應(yīng)力應(yīng)變曲線和力學(xué)性能指標(biāo)結(jié)果分別如圖5和表3所示.

    由表3可知,擠壓態(tài)鋁合金型材經(jīng)過人工時效處理后,材料的屈服極限和抗拉強度大幅度提高,延伸率顯著降低.繞彎成形是一個涉及材料非線性的復(fù)雜過程,不同的材料自身的抗彎曲能力不同,從而影響型材的彎曲應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài)和彎曲回彈的大?。躘12\].

    3結(jié)果分析與討論

    3.1人工時效處理對型材繞彎成形回彈的影響

    由圖6可知,彎曲角度和回彈角在一定范圍內(nèi)成近似線性增長關(guān)系.隨著彎曲角度的增大,型材的塑形變形區(qū)增大,參與回彈的彎曲段越多,相應(yīng)的回彈角就越大.不同彎曲角度下的回彈角仿真與實驗結(jié)果吻合較好,最大誤差為7.8%,驗證了所建立的有限元模型的準(zhǔn)確性.擠壓態(tài)型材經(jīng)人工時效6 h后繞彎成形回彈角增大.彎曲角度為30°時,擠壓態(tài)型材回彈角為1.69°,經(jīng)人工時效6h后回彈角增大到3.74°;當(dāng)彎曲角度增大到120°時,擠壓態(tài)型材回彈角為9.7°,經(jīng)人工時效6 h后回彈角相應(yīng)增大到13.01°.型材繞彎后回彈角的大小主要取決于變形過程中型材內(nèi)部存儲的彈性應(yīng)變能,彈性應(yīng)變能越大,彎曲后回彈角度就越大.在彎曲角度一定時,彈性應(yīng)變能的大小主要由材料的屈服強度決定.由表3可知,型材經(jīng)人工時效6 h后,材料的屈服強度和抗拉強度增大.隨著材料的屈服強度增大,材料在一定的變形程度下,變形抗力增大,其變形區(qū)斷面內(nèi)的應(yīng)力也越大,引起更大的彈性變形,因而彎曲變形的回彈也越大.

    彎曲角/(°)

    3.2人工時效處理時間對型材繞彎成形回彈的

    影響

    由圖7可知,型材彎曲角度為120°時,隨著人工時效時間的延長,彎曲回彈角逐漸增大.由時效時間為2h的11.53°增加到8 h的13.94°,增加幅度為20.9%.仿真值跟實驗值基本相符合,最大誤差為3.8%.由表3可知,人工時效時間越長,材料的屈服強度和抗拉強度越大,繞彎變形過程中型材內(nèi)部存儲的彈性應(yīng)變能相應(yīng)增大,導(dǎo)致型材繞彎成形卸載后的回彈角增大.圖8為彎曲角度為120°時不同人工時效時間的最大拉壓應(yīng)力差仿真結(jié)果.可以看出,擠壓態(tài)型材繞彎成形時內(nèi)外層材料最大拉壓應(yīng)力差為279.7 MPa,經(jīng)過人工時效后,呈線性增長趨勢.人工時效8 h后,內(nèi)外層材料最大拉壓應(yīng)力差429.7 MPa,增大了150 MPa.因此,延長人工時效處理時間,型材斷面內(nèi)外層材料的最大拉壓應(yīng)力差增大,截面應(yīng)力分布更不均勻,反向力矩增加,造成彎曲回彈更大.

    時效時間/h

    3.3人工時效和電泳烤漆處理對彎曲型材二次回彈的影響

    圖9為不同彎曲角度的擠壓態(tài)彎曲型材在干燥箱中經(jīng)人工時效6 h后的回彈角實驗值.由圖9可知,彎曲型材經(jīng)人工時效6 h后,型材彎曲弧度會發(fā)生不同程度的二次回彈,且隨著彎曲角的增大,時效熱處理后回彈角越大.彎曲型材經(jīng)熱處理后的回彈角,彎曲角為30°時增加了0.57°,彎曲角增大到120°時增加了1.1°.圖10為擠壓態(tài)型材繞彎成形卸載后的最大殘余拉壓應(yīng)力差仿真結(jié)果,由圖10可以看出,型材繞彎成形卸載后,型材內(nèi)外層存在很大的殘余應(yīng)力.彎曲角越大,材料變形量越大,型材繞彎成形卸載后殘留的最大殘余拉壓應(yīng)力差呈增大趨勢;同時,彎曲角越大,彎曲變形區(qū)越長,型材變形區(qū)殘留的總的彈性應(yīng)變能越大.由于這2個因素的共同影響,彎曲型材經(jīng)過時效處理后殘余應(yīng)力釋放,產(chǎn)生二次回彈;同時彎曲角越大,回彈角會增加.

    彎曲角/(°)

    由圖11可知,通過在干燥箱180 ℃/30 min熱處理工藝下實驗等效模擬電泳烤漆后,同擠壓態(tài)型材繞彎成形后進行人工時效處理一樣,其殘余應(yīng)力在熱處理過程中將進一步得到釋放,導(dǎo)致型材也會進一步產(chǎn)生彈復(fù).

    彎曲角/(°)

    3.4人工時效處理時間對彎曲型材二次回彈的影響

    圖12為擠壓態(tài)型材繞彎120°后經(jīng)不同人工時效時間處理后的回彈角實驗結(jié)果.由圖可以看出,隨著人工時效處理時間再增大,彎曲型材的回彈角基本不變.說明繞彎型材卸載后殘余應(yīng)力在人工時效2 h處理后釋放已基本達到穩(wěn)定.但是為了使車身用鋁型材達到滿足碰撞安全性需要的結(jié)構(gòu)剛度和強度,應(yīng)合理選擇人工時效時間以達到所需的機械力學(xué)性能.

    時效時間/h

    3.5不同工藝順序的型材彎曲成形總回彈角

    圖13為彎曲型材在三種不同工藝順序下成形的總回彈角實驗對比.由圖可知,三種不同的型材繞彎成形方案中,工藝方案一擠壓態(tài)型材先經(jīng)冷彎成形后再緊接著進行人工時效和電泳烤漆的回彈角最小.且隨著彎曲角的增大,與工藝順序一相比,工藝順序二、三的總回彈角顯著增大.彎曲角度為30°時,工藝順序二、三比工藝順序一的總回彈角分別增加1.48°和1.94°;當(dāng)彎曲角度為120°時,工藝順序二、三比工藝順序一的總回彈角分別增加2.21°和3.23°.因此,在實際生產(chǎn)過程中為了控制彎曲型材的回彈,應(yīng)選擇工藝順序方案一,使成形過程中總的回彈角達到最小,從而既能滿足產(chǎn)品的尺寸精度要求,又能滿足車身結(jié)構(gòu)件所需的強度、剛度要求.

    3.6型材彎曲應(yīng)力和回彈機理分析

    從壓塊端沿繞彎方向30°位置作型材的橫截面剖視圖,取截面上最外側(cè)單元A,最內(nèi)側(cè)單元B以及中間層單元C位置,分析其整個成形和卸載過程的切應(yīng)力狀態(tài)變化.圖14為型材彎曲角為120°時內(nèi)外、中性層材料ABC單元的主應(yīng)力仿真結(jié)果變化曲線,其中S1,S2,S3分別為型材彎曲過程中的第一主應(yīng)力(拉應(yīng)力),第二主應(yīng)力,第三主應(yīng)力(壓應(yīng)力)變化曲線.

    由圖14(a)可知,位于型材最外側(cè)材料的單元A在整個成形過程中處于拉應(yīng)力狀態(tài),隨著彎曲角的增大,拉應(yīng)力單調(diào)上升.彎曲角為30°(49.5 ms)時達到峰值.在隨后的彎曲過程中,應(yīng)力迅速下降,變形區(qū)處于彈塑性卸載過程.成形結(jié)束后進行線彈性卸載,卸載后的殘余應(yīng)力很小;位于型材最內(nèi)側(cè)材料的單元B在整個成形過程中主要處于壓應(yīng)力狀態(tài).由圖14(b)可知,隨著彎曲角的增大,單元B的壓應(yīng)力開始單調(diào)上升,當(dāng)彎曲角為30°左右時,壓應(yīng)力也達到峰值.隨后已變形的區(qū)域逐漸發(fā)生順序卸載,壓應(yīng)力逐漸降低.當(dāng)彎曲角達80°(132 ms)時,壓應(yīng)力狀態(tài)開始逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槔瓚?yīng)力狀態(tài),這時已成形的彎曲段型材主要起傳力作用,卸載后殘余應(yīng)力也很??;而由圖14(c)可知,處于型材中間層的單元C在彎曲成形過程中主要受拉壓兩向應(yīng)力狀態(tài)作用,彎曲成形結(jié)束后卸載最不明顯,變形區(qū)還存在較大的殘余拉應(yīng)力.

    由型材截面受力分析可知,彎曲變形區(qū)截面上應(yīng)力分布極不均勻,內(nèi)外層材料分別為壓應(yīng)力和拉應(yīng)力起主導(dǎo)作用,中性層為明顯的拉壓應(yīng)力集中區(qū).因此,型材彎曲變形區(qū)的這種兩向應(yīng)力狀態(tài)卸載后由于彈復(fù)方向一致,造成回彈過大.材料的屈服強度越高,其內(nèi)外側(cè)受的拉壓應(yīng)力差越大,回彈更大.型材彎曲成形卸載后,內(nèi)外側(cè)材料殘余應(yīng)力很小,但中性層存在很大的殘余拉應(yīng)力.圖15為型材彎曲角為90°時卸載前和卸載后的等效應(yīng)力分布云圖.由圖可以看出,型材彎曲外力卸載后應(yīng)力釋放十分明顯,導(dǎo)致發(fā)生回彈,使型材的彎曲半徑變大和彎曲角度變小.型材繞彎成形卸載前的應(yīng)力集中在彎曲大變形區(qū),且最大等效應(yīng)力為194.4 MPa,位于拉伸變形區(qū);卸載后彎曲型材的殘余應(yīng)力整體上已得到較大釋放,但仍存在高應(yīng)力區(qū)域并轉(zhuǎn)移到型材的中性層位置,其最大殘余應(yīng)力為150.2 MPa.因此,彎曲型材卸載后,當(dāng)進行人工時效和電泳烤漆處理時,其殘余應(yīng)力將進一步得到釋放,產(chǎn)生二次回彈.

    4結(jié)論

    1) 型材彎曲變形區(qū)內(nèi)外層材料分別受壓應(yīng)力和拉應(yīng)力主導(dǎo)作用,中性層為明顯的拉壓兩向應(yīng)力集中區(qū).外力卸載后,中性層存在很大的殘余拉應(yīng)力.

    2) 擠壓態(tài)型材經(jīng)人工時效處理后繞彎成形回彈角將會增大.且隨著人工時效時間的延長,內(nèi)外側(cè)材料最大拉壓應(yīng)力差越大,回彈角越大.

    3) 彎曲型材后續(xù)經(jīng)人工時效或電泳烤漆處理,產(chǎn)生二次回彈.同時,彎曲角越大,卸載后彎曲變形區(qū)的殘余拉壓應(yīng)力差呈增大趨勢,經(jīng)熱處理后回彈角相應(yīng)越大;人工時效時間再增大,但是彎曲型材的回彈角基本保持不變.

    4) 彎曲型材的三種成形工藝順序,其中擠壓態(tài)型材先經(jīng)冷彎成形再緊接著進行人工時效和電泳烤漆處理總的回彈角最小.

    參考文獻

    [1]龍江啟, 蘭鳳崇, 陳吉清. 車身輕量化與鋼鋁一體化結(jié)構(gòu)新技術(shù)的研究進展\[J\]. 機械工程學(xué)報, 2008, 44(6): 27-35.

    LONG Jiangqi, LAN Fengchong, CHEN Jiqing. New technology of lightweight and steelaluminum hybridstructure car body\[J\]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2008, 44(6): 27-35. (In Chinese)

    [2]王冠, 周佳, 劉志文, 等. 鋁合金汽車前碰撞橫梁的輕量化設(shè)計與碰撞性能分析\[J\]. 中國有色金屬學(xué)報, 2012, 22(1): 90-98.

    WANG Guan, ZHOU Jia, LIU Zhiwen, et al. Light weight design and crash performance analysis of automotive aluminum bumper\[J\]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2012, 22(1): 90-98. (In Chinese)

    [3]FRANK V. Extrusion, channel, and extrusion bending: a review\[J\]. Journal of Materials Processing Technology, 1999, 87(1/3): 1-27.

    [4]CLAUSEN H, HOPPERSTAD S, LANGSETH M. Sensitivity of model parameters in stretch bending of aluminium extrusions \[J\]. International Journal of Mechanical Sciences, 2001, 43: 427-453.

    [5]劉婧瑤, 唐承統(tǒng), 寧汝新, 等. 薄壁管數(shù)控彎曲成形中芯軸參數(shù)的確定\[J\]. 機械設(shè)計與研究, 2008, 24(5): 70-72.

    LIU Jingyao, TANG Chengtong, NING Ruxin,et al. Ensuring the mandrel parameter in NC bending process of thinwalled tube\[J\]. Machine Design and Research, 2008, 24(5): 70-72. (In Chinese)

    [6]唐建陽, 萬敏. 鋁合金型材張力繞彎成形幾何缺陷數(shù)值模擬分析\[J\]. 鍛壓技術(shù), 2005, 1: 29-32.

    TANG Jianyang, WAN Min. Numerical simulation of forming geometrical defect in the rotary draw bending with rear pulling force of aluminum alloy profile \[J\]. Forging & Stamping Technology, 2005, 1: 29-32. (In Chinese)

    [7]GU R J, YANG H, ZHAN M, et al. Research on the springback of thinwalled tube NC bending based on the numerical simulation of the whole process\[J\]. Computational Materials Science, 2008, 42: 537-549.

    [8]WANG J, AGARWAL R. Tube bending under axial force and internal pressure\[J\]. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 2006, 128: 598-605.

    [9]HASANPOURA K, AMINI B, POURSINA M, et al. The effect of anisotropy on thinwalled tube bending\[J\].AIP Conference Proceedings, 2011, 13(83): 187-193.

    [10]劉志文, 周陽, 王冠, 等. 鋁合金汽車前碰撞橫梁拉彎成形回彈量的有限元模擬\[J\]. 機械工程材料, 2010,34(12): 285-290.

    LIU Zhiwen, ZHOU Yang, WANG Guan, et al. Finite element simulation of stretch bending springback of aluminum vehicle bumper\[J\]. Materials for Mechanical

    Engineering, 2010, 34(12): 285-290. (In Chinese)

    [11]YANG H, LI H, ZHAN M. Friction role in bending behaviors of thinwalled tube in rotarydrawbending under small bending radii\[J\]. Journal of Materials Processing Technology, 2010, 210(15): 2273-2284.

    [12]MURATA M, KUBOKI T, TAKAHASHI K. Effect of hardening exponent on tube bending\[J\]. Journal of Materials Processing Technology, 2008, 201: 189-192.

    由型材截面受力分析可知,彎曲變形區(qū)截面上應(yīng)力分布極不均勻,內(nèi)外層材料分別為壓應(yīng)力和拉應(yīng)力起主導(dǎo)作用,中性層為明顯的拉壓應(yīng)力集中區(qū).因此,型材彎曲變形區(qū)的這種兩向應(yīng)力狀態(tài)卸載后由于彈復(fù)方向一致,造成回彈過大.材料的屈服強度越高,其內(nèi)外側(cè)受的拉壓應(yīng)力差越大,回彈更大.型材彎曲成形卸載后,內(nèi)外側(cè)材料殘余應(yīng)力很小,但中性層存在很大的殘余拉應(yīng)力.圖15為型材彎曲角為90°時卸載前和卸載后的等效應(yīng)力分布云圖.由圖可以看出,型材彎曲外力卸載后應(yīng)力釋放十分明顯,導(dǎo)致發(fā)生回彈,使型材的彎曲半徑變大和彎曲角度變小.型材繞彎成形卸載前的應(yīng)力集中在彎曲大變形區(qū),且最大等效應(yīng)力為194.4 MPa,位于拉伸變形區(qū);卸載后彎曲型材的殘余應(yīng)力整體上已得到較大釋放,但仍存在高應(yīng)力區(qū)域并轉(zhuǎn)移到型材的中性層位置,其最大殘余應(yīng)力為150.2 MPa.因此,彎曲型材卸載后,當(dāng)進行人工時效和電泳烤漆處理時,其殘余應(yīng)力將進一步得到釋放,產(chǎn)生二次回彈.

    4結(jié)論

    1) 型材彎曲變形區(qū)內(nèi)外層材料分別受壓應(yīng)力和拉應(yīng)力主導(dǎo)作用,中性層為明顯的拉壓兩向應(yīng)力集中區(qū).外力卸載后,中性層存在很大的殘余拉應(yīng)力.

    2) 擠壓態(tài)型材經(jīng)人工時效處理后繞彎成形回彈角將會增大.且隨著人工時效時間的延長,內(nèi)外側(cè)材料最大拉壓應(yīng)力差越大,回彈角越大.

    3) 彎曲型材后續(xù)經(jīng)人工時效或電泳烤漆處理,產(chǎn)生二次回彈.同時,彎曲角越大,卸載后彎曲變形區(qū)的殘余拉壓應(yīng)力差呈增大趨勢,經(jīng)熱處理后回彈角相應(yīng)越大;人工時效時間再增大,但是彎曲型材的回彈角基本保持不變.

    4) 彎曲型材的三種成形工藝順序,其中擠壓態(tài)型材先經(jīng)冷彎成形再緊接著進行人工時效和電泳烤漆處理總的回彈角最小.

    參考文獻

    [1]龍江啟, 蘭鳳崇, 陳吉清. 車身輕量化與鋼鋁一體化結(jié)構(gòu)新技術(shù)的研究進展\[J\]. 機械工程學(xué)報, 2008, 44(6): 27-35.

    LONG Jiangqi, LAN Fengchong, CHEN Jiqing. New technology of lightweight and steelaluminum hybridstructure car body\[J\]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2008, 44(6): 27-35. (In Chinese)

    [2]王冠, 周佳, 劉志文, 等. 鋁合金汽車前碰撞橫梁的輕量化設(shè)計與碰撞性能分析\[J\]. 中國有色金屬學(xué)報, 2012, 22(1): 90-98.

    WANG Guan, ZHOU Jia, LIU Zhiwen, et al. Light weight design and crash performance analysis of automotive aluminum bumper\[J\]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2012, 22(1): 90-98. (In Chinese)

    [3]FRANK V. Extrusion, channel, and extrusion bending: a review\[J\]. Journal of Materials Processing Technology, 1999, 87(1/3): 1-27.

    [4]CLAUSEN H, HOPPERSTAD S, LANGSETH M. Sensitivity of model parameters in stretch bending of aluminium extrusions \[J\]. International Journal of Mechanical Sciences, 2001, 43: 427-453.

    [5]劉婧瑤, 唐承統(tǒng), 寧汝新, 等. 薄壁管數(shù)控彎曲成形中芯軸參數(shù)的確定\[J\]. 機械設(shè)計與研究, 2008, 24(5): 70-72.

    LIU Jingyao, TANG Chengtong, NING Ruxin,et al. Ensuring the mandrel parameter in NC bending process of thinwalled tube\[J\]. Machine Design and Research, 2008, 24(5): 70-72. (In Chinese)

    [6]唐建陽, 萬敏. 鋁合金型材張力繞彎成形幾何缺陷數(shù)值模擬分析\[J\]. 鍛壓技術(shù), 2005, 1: 29-32.

    TANG Jianyang, WAN Min. Numerical simulation of forming geometrical defect in the rotary draw bending with rear pulling force of aluminum alloy profile \[J\]. Forging & Stamping Technology, 2005, 1: 29-32. (In Chinese)

    [7]GU R J, YANG H, ZHAN M, et al. Research on the springback of thinwalled tube NC bending based on the numerical simulation of the whole process\[J\]. Computational Materials Science, 2008, 42: 537-549.

    [8]WANG J, AGARWAL R. Tube bending under axial force and internal pressure\[J\]. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 2006, 128: 598-605.

    [9]HASANPOURA K, AMINI B, POURSINA M, et al. The effect of anisotropy on thinwalled tube bending\[J\].AIP Conference Proceedings, 2011, 13(83): 187-193.

    [10]劉志文, 周陽, 王冠, 等. 鋁合金汽車前碰撞橫梁拉彎成形回彈量的有限元模擬\[J\]. 機械工程材料, 2010,34(12): 285-290.

    LIU Zhiwen, ZHOU Yang, WANG Guan, et al. Finite element simulation of stretch bending springback of aluminum vehicle bumper\[J\]. Materials for Mechanical

    Engineering, 2010, 34(12): 285-290. (In Chinese)

    [11]YANG H, LI H, ZHAN M. Friction role in bending behaviors of thinwalled tube in rotarydrawbending under small bending radii\[J\]. Journal of Materials Processing Technology, 2010, 210(15): 2273-2284.

    [12]MURATA M, KUBOKI T, TAKAHASHI K. Effect of hardening exponent on tube bending\[J\]. Journal of Materials Processing Technology, 2008, 201: 189-192.

    由型材截面受力分析可知,彎曲變形區(qū)截面上應(yīng)力分布極不均勻,內(nèi)外層材料分別為壓應(yīng)力和拉應(yīng)力起主導(dǎo)作用,中性層為明顯的拉壓應(yīng)力集中區(qū).因此,型材彎曲變形區(qū)的這種兩向應(yīng)力狀態(tài)卸載后由于彈復(fù)方向一致,造成回彈過大.材料的屈服強度越高,其內(nèi)外側(cè)受的拉壓應(yīng)力差越大,回彈更大.型材彎曲成形卸載后,內(nèi)外側(cè)材料殘余應(yīng)力很小,但中性層存在很大的殘余拉應(yīng)力.圖15為型材彎曲角為90°時卸載前和卸載后的等效應(yīng)力分布云圖.由圖可以看出,型材彎曲外力卸載后應(yīng)力釋放十分明顯,導(dǎo)致發(fā)生回彈,使型材的彎曲半徑變大和彎曲角度變小.型材繞彎成形卸載前的應(yīng)力集中在彎曲大變形區(qū),且最大等效應(yīng)力為194.4 MPa,位于拉伸變形區(qū);卸載后彎曲型材的殘余應(yīng)力整體上已得到較大釋放,但仍存在高應(yīng)力區(qū)域并轉(zhuǎn)移到型材的中性層位置,其最大殘余應(yīng)力為150.2 MPa.因此,彎曲型材卸載后,當(dāng)進行人工時效和電泳烤漆處理時,其殘余應(yīng)力將進一步得到釋放,產(chǎn)生二次回彈.

    4結(jié)論

    1) 型材彎曲變形區(qū)內(nèi)外層材料分別受壓應(yīng)力和拉應(yīng)力主導(dǎo)作用,中性層為明顯的拉壓兩向應(yīng)力集中區(qū).外力卸載后,中性層存在很大的殘余拉應(yīng)力.

    2) 擠壓態(tài)型材經(jīng)人工時效處理后繞彎成形回彈角將會增大.且隨著人工時效時間的延長,內(nèi)外側(cè)材料最大拉壓應(yīng)力差越大,回彈角越大.

    3) 彎曲型材后續(xù)經(jīng)人工時效或電泳烤漆處理,產(chǎn)生二次回彈.同時,彎曲角越大,卸載后彎曲變形區(qū)的殘余拉壓應(yīng)力差呈增大趨勢,經(jīng)熱處理后回彈角相應(yīng)越大;人工時效時間再增大,但是彎曲型材的回彈角基本保持不變.

    4) 彎曲型材的三種成形工藝順序,其中擠壓態(tài)型材先經(jīng)冷彎成形再緊接著進行人工時效和電泳烤漆處理總的回彈角最小.

    參考文獻

    [1]龍江啟, 蘭鳳崇, 陳吉清. 車身輕量化與鋼鋁一體化結(jié)構(gòu)新技術(shù)的研究進展\[J\]. 機械工程學(xué)報, 2008, 44(6): 27-35.

    LONG Jiangqi, LAN Fengchong, CHEN Jiqing. New technology of lightweight and steelaluminum hybridstructure car body\[J\]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2008, 44(6): 27-35. (In Chinese)

    [2]王冠, 周佳, 劉志文, 等. 鋁合金汽車前碰撞橫梁的輕量化設(shè)計與碰撞性能分析\[J\]. 中國有色金屬學(xué)報, 2012, 22(1): 90-98.

    WANG Guan, ZHOU Jia, LIU Zhiwen, et al. Light weight design and crash performance analysis of automotive aluminum bumper\[J\]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2012, 22(1): 90-98. (In Chinese)

    [3]FRANK V. Extrusion, channel, and extrusion bending: a review\[J\]. Journal of Materials Processing Technology, 1999, 87(1/3): 1-27.

    [4]CLAUSEN H, HOPPERSTAD S, LANGSETH M. Sensitivity of model parameters in stretch bending of aluminium extrusions \[J\]. International Journal of Mechanical Sciences, 2001, 43: 427-453.

    [5]劉婧瑤, 唐承統(tǒng), 寧汝新, 等. 薄壁管數(shù)控彎曲成形中芯軸參數(shù)的確定\[J\]. 機械設(shè)計與研究, 2008, 24(5): 70-72.

    LIU Jingyao, TANG Chengtong, NING Ruxin,et al. Ensuring the mandrel parameter in NC bending process of thinwalled tube\[J\]. Machine Design and Research, 2008, 24(5): 70-72. (In Chinese)

    [6]唐建陽, 萬敏. 鋁合金型材張力繞彎成形幾何缺陷數(shù)值模擬分析\[J\]. 鍛壓技術(shù), 2005, 1: 29-32.

    TANG Jianyang, WAN Min. Numerical simulation of forming geometrical defect in the rotary draw bending with rear pulling force of aluminum alloy profile \[J\]. Forging & Stamping Technology, 2005, 1: 29-32. (In Chinese)

    [7]GU R J, YANG H, ZHAN M, et al. Research on the springback of thinwalled tube NC bending based on the numerical simulation of the whole process\[J\]. Computational Materials Science, 2008, 42: 537-549.

    [8]WANG J, AGARWAL R. Tube bending under axial force and internal pressure\[J\]. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 2006, 128: 598-605.

    [9]HASANPOURA K, AMINI B, POURSINA M, et al. The effect of anisotropy on thinwalled tube bending\[J\].AIP Conference Proceedings, 2011, 13(83): 187-193.

    [10]劉志文, 周陽, 王冠, 等. 鋁合金汽車前碰撞橫梁拉彎成形回彈量的有限元模擬\[J\]. 機械工程材料, 2010,34(12): 285-290.

    LIU Zhiwen, ZHOU Yang, WANG Guan, et al. Finite element simulation of stretch bending springback of aluminum vehicle bumper\[J\]. Materials for Mechanical

    Engineering, 2010, 34(12): 285-290. (In Chinese)

    [11]YANG H, LI H, ZHAN M. Friction role in bending behaviors of thinwalled tube in rotarydrawbending under small bending radii\[J\]. Journal of Materials Processing Technology, 2010, 210(15): 2273-2284.

    [12]MURATA M, KUBOKI T, TAKAHASHI K. Effect of hardening exponent on tube bending\[J\]. Journal of Materials Processing Technology, 2008, 201: 189-192.

    猜你喜歡
    數(shù)值仿真鋁型材
    鋁型材架體制造技術(shù)
    探討鋁型材擠壓雙牽引關(guān)鍵技術(shù)
    多自由度本船操縱運動仿真
    基于VOF方法小型賽車燃油晃動數(shù)值仿真
    民用飛機水上迫降數(shù)值仿真研究進展
    分析,自適應(yīng)控制一個有乘積項的混沌系統(tǒng)
    鋁型材拉彎成型過程中常見問題及處理
    導(dǎo)彈油箱燃油晃動仿真分析
    亚洲精品乱码久久久久久按摩| 在线免费观看的www视频| 99热这里只有是精品50| 嫩草影院入口| 九九热线精品视视频播放| 又粗又硬又长又爽又黄的视频 | 身体一侧抽搐| 成年版毛片免费区| 亚洲欧美成人精品一区二区| 久久久精品大字幕| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲图色成人| 中文字幕免费在线视频6| 成年免费大片在线观看| 成人综合一区亚洲| 欧美色欧美亚洲另类二区| 简卡轻食公司| 久久精品夜色国产| 亚洲av免费高清在线观看| videossex国产| 男人的好看免费观看在线视频| 欧美成人a在线观看| 69av精品久久久久久| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产成人精品婷婷| 99久久精品热视频| 婷婷六月久久综合丁香| 久久精品国产自在天天线| 久久国产乱子免费精品| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国内精品美女久久久久久| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲经典国产精华液单| 国产黄片美女视频| 天天一区二区日本电影三级| 成人永久免费在线观看视频| 国产成人a区在线观看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产一级毛片在线| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产精品伦人一区二区| 美女高潮的动态| 麻豆乱淫一区二区| 乱系列少妇在线播放| 能在线免费看毛片的网站| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产黄色小视频在线观看| or卡值多少钱| 色综合站精品国产| 长腿黑丝高跟| 亚洲av成人av| 99在线人妻在线中文字幕| 国产亚洲91精品色在线| 亚州av有码| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产成人freesex在线| 在线播放国产精品三级| 91久久精品国产一区二区成人| 男女边吃奶边做爰视频| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 3wmmmm亚洲av在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 寂寞人妻少妇视频99o| 精品熟女少妇av免费看| 波野结衣二区三区在线| 黄色一级大片看看| av在线亚洲专区| 日韩一区二区视频免费看| 国产在线精品亚洲第一网站| 日本在线视频免费播放| 一级黄片播放器| 乱系列少妇在线播放| 国产成人aa在线观看| 国产淫片久久久久久久久| 简卡轻食公司| 在线免费十八禁| 简卡轻食公司| 国产视频内射| 麻豆乱淫一区二区| 中出人妻视频一区二区| 国产精品伦人一区二区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲18禁久久av| 国产av不卡久久| 亚洲欧洲日产国产| 天美传媒精品一区二区| 色播亚洲综合网| 国模一区二区三区四区视频| 精品一区二区三区视频在线| 国产中年淑女户外野战色| 麻豆av噜噜一区二区三区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久久久久九九精品二区国产| 久久人人精品亚洲av| 亚洲18禁久久av| 免费搜索国产男女视频| 一级毛片我不卡| 嫩草影院入口| 99久国产av精品国产电影| 在线观看一区二区三区| 亚洲av二区三区四区| ponron亚洲| 日日啪夜夜撸| 免费看a级黄色片| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产成人91sexporn| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲av第一区精品v没综合| 成人无遮挡网站| 男人的好看免费观看在线视频| 免费观看的影片在线观看| 毛片女人毛片| 亚洲国产精品成人久久小说 | 国产久久久一区二区三区| 免费人成在线观看视频色| 别揉我奶头 嗯啊视频| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产高清有码在线观看视频| 午夜免费激情av| 久99久视频精品免费| 午夜激情欧美在线| 国产v大片淫在线免费观看| 国产高清三级在线| 可以在线观看毛片的网站| 国产在线男女| 欧美不卡视频在线免费观看| 12—13女人毛片做爰片一| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产精品,欧美在线| 淫秽高清视频在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 亚洲四区av| 久久精品国产亚洲网站| 国产一级毛片在线| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产伦一二天堂av在线观看| 一级黄色大片毛片| 日日啪夜夜撸| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产精品一及| 亚洲最大成人av| 久久6这里有精品| 最近手机中文字幕大全| 欧美丝袜亚洲另类| 一级黄片播放器| 中文字幕免费在线视频6| 欧美一级a爱片免费观看看| av在线亚洲专区| 成年版毛片免费区| 日韩av不卡免费在线播放| 干丝袜人妻中文字幕| 久久久久久久久大av| 亚洲在久久综合| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲综合色惰| 黄色视频,在线免费观看| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 如何舔出高潮| 亚洲三级黄色毛片| 日韩欧美在线乱码| 欧美最新免费一区二区三区| 中文字幕av成人在线电影| 美女大奶头视频| 日韩制服骚丝袜av| 偷拍熟女少妇极品色| 免费观看的影片在线观看| 成年av动漫网址| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产精品国产高清国产av| 日韩欧美 国产精品| 久久这里只有精品中国| 国产一区二区在线av高清观看| 69av精品久久久久久| 简卡轻食公司| 男女那种视频在线观看| 国产精品国产高清国产av| 中文欧美无线码| 精品久久久久久久久av| av在线播放精品| 能在线免费观看的黄片| 午夜福利成人在线免费观看| 麻豆一二三区av精品| 免费av不卡在线播放| 欧美精品一区二区大全| 黄片wwwwww| 亚洲av.av天堂| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲四区av| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 丝袜喷水一区| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 12—13女人毛片做爰片一| 免费av毛片视频| 偷拍熟女少妇极品色| 国产人妻一区二区三区在| 亚洲国产精品成人久久小说 | 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲无线观看免费| 不卡一级毛片| 色噜噜av男人的天堂激情| 麻豆国产97在线/欧美| 狠狠狠狠99中文字幕| 三级毛片av免费| 精品久久久噜噜| 精品国内亚洲2022精品成人| 如何舔出高潮| 乱系列少妇在线播放| 干丝袜人妻中文字幕| 人妻系列 视频| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 性插视频无遮挡在线免费观看| 国产美女午夜福利| 一本精品99久久精品77| 久久久久久久久久成人| 国产午夜福利久久久久久| 国内揄拍国产精品人妻在线| 青春草亚洲视频在线观看| 日本一二三区视频观看| 直男gayav资源| av在线亚洲专区| 两个人的视频大全免费| 日韩精品青青久久久久久| 波多野结衣高清作品| 最近中文字幕高清免费大全6| 禁无遮挡网站| 特大巨黑吊av在线直播| 国产伦理片在线播放av一区 | 久久久久久伊人网av| 听说在线观看完整版免费高清| 毛片女人毛片| av黄色大香蕉| 国产精品乱码一区二三区的特点| 成人毛片60女人毛片免费| 久久久久久伊人网av| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产v大片淫在线免费观看| 国产伦在线观看视频一区| 国产精品综合久久久久久久免费| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 一区福利在线观看| 青青草视频在线视频观看| 午夜老司机福利剧场| 精品日产1卡2卡| 国产精品99久久久久久久久| 3wmmmm亚洲av在线观看| 精品免费久久久久久久清纯| 少妇人妻精品综合一区二区 | 色尼玛亚洲综合影院| 一个人看的www免费观看视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 久久久久久久午夜电影| 国产精品一区www在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 欧美日韩乱码在线| 熟女人妻精品中文字幕| 一本精品99久久精品77| 婷婷精品国产亚洲av| 色噜噜av男人的天堂激情| а√天堂www在线а√下载| 日本黄色片子视频| 中文字幕久久专区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 亚洲不卡免费看| 日本熟妇午夜| 亚洲乱码一区二区免费版| 麻豆国产97在线/欧美| 1024手机看黄色片| 最近最新中文字幕大全电影3| 久久精品91蜜桃| 五月玫瑰六月丁香| 久久午夜亚洲精品久久| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 一级黄色大片毛片| 日韩精品有码人妻一区| 嫩草影院入口| 极品教师在线视频| 色综合色国产| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 综合色av麻豆| 欧美色视频一区免费| 国产精品久久电影中文字幕| 欧美激情久久久久久爽电影| 欧美bdsm另类| 91久久精品国产一区二区成人| 精品久久久久久成人av| 国产高清不卡午夜福利| 91麻豆精品激情在线观看国产| 99久久精品国产国产毛片| 日韩大尺度精品在线看网址| a级一级毛片免费在线观看| 欧美激情国产日韩精品一区| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 免费搜索国产男女视频| 在线播放国产精品三级| 伊人久久精品亚洲午夜| 美女大奶头视频| 免费人成视频x8x8入口观看| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产精品一区二区三区四区久久| 99在线视频只有这里精品首页| 成人一区二区视频在线观看| ponron亚洲| 国产成人精品婷婷| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 人人妻人人看人人澡| 91av网一区二区| 插阴视频在线观看视频| 国产 一区 欧美 日韩| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲欧洲日产国产| 欧美丝袜亚洲另类| 国产精品99久久久久久久久| 在线观看一区二区三区| videossex国产| 日本在线视频免费播放| av天堂中文字幕网| 亚洲国产欧美在线一区| 国产精品一二三区在线看| 久久久久久久久久成人| 免费观看a级毛片全部| 免费搜索国产男女视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产熟女欧美一区二区| 国产亚洲91精品色在线| 熟女人妻精品中文字幕| 尾随美女入室| 深夜a级毛片| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲国产精品国产精品| 身体一侧抽搐| 亚洲最大成人av| 女人被狂操c到高潮| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产色爽女视频免费观看| 国产免费一级a男人的天堂| 丰满乱子伦码专区| 秋霞在线观看毛片| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 最新中文字幕久久久久| 插阴视频在线观看视频| 一级毛片aaaaaa免费看小| 神马国产精品三级电影在线观看| 中文字幕熟女人妻在线| a级毛色黄片| 日韩在线高清观看一区二区三区| 又粗又爽又猛毛片免费看| 97在线视频观看| 国产v大片淫在线免费观看| 欧美人与善性xxx| 国产真实伦视频高清在线观看| 观看美女的网站| 又爽又黄a免费视频| 精品人妻偷拍中文字幕| av视频在线观看入口| 中文字幕久久专区| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产成人a∨麻豆精品| 久久这里有精品视频免费| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲人成网站在线观看播放| 美女大奶头视频| 免费人成视频x8x8入口观看| 在线播放国产精品三级| 久久欧美精品欧美久久欧美| 激情 狠狠 欧美| 国产精品久久电影中文字幕| 12—13女人毛片做爰片一| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美高清性xxxxhd video| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲自偷自拍三级| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产精品综合久久久久久久免费| 日日干狠狠操夜夜爽| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 两个人的视频大全免费| 久久综合国产亚洲精品| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 国产高清有码在线观看视频| 国产 一区 欧美 日韩| 亚洲精品自拍成人| 综合色丁香网| 午夜精品国产一区二区电影 | 欧美成人免费av一区二区三区| av天堂中文字幕网| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区 | 26uuu在线亚洲综合色| 久久久国产成人免费| 内射极品少妇av片p| 在线免费观看的www视频| 国产日本99.免费观看| av天堂中文字幕网| 91久久精品国产一区二区三区| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产乱人视频| 日本免费a在线| 高清在线视频一区二区三区 | 国产成人freesex在线| 草草在线视频免费看| 少妇熟女欧美另类| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 国产中年淑女户外野战色| 三级经典国产精品| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 内射极品少妇av片p| 欧美精品国产亚洲| 亚洲人与动物交配视频| .国产精品久久| 久久久久久久午夜电影| 国产精品久久电影中文字幕| 国产乱人视频| 免费搜索国产男女视频| 99久久精品一区二区三区| 最新中文字幕久久久久| 亚洲人与动物交配视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 我要看日韩黄色一级片| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲人成网站在线播| 亚洲精品自拍成人| 久久午夜福利片| 麻豆一二三区av精品| 午夜a级毛片| 麻豆国产av国片精品| 大香蕉久久网| 丰满乱子伦码专区| 午夜久久久久精精品| 黄片无遮挡物在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 99视频精品全部免费 在线| 久久综合国产亚洲精品| 国产精品野战在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产精品蜜桃在线观看 | 国产伦精品一区二区三区视频9| 一级黄片播放器| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 日韩中字成人| 51国产日韩欧美| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 夜夜夜夜夜久久久久| 熟女电影av网| 免费人成视频x8x8入口观看| 在线播放无遮挡| 色吧在线观看| 老司机福利观看| 国产av在哪里看| 精品一区二区三区视频在线| 日本成人三级电影网站| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲乱码一区二区免费版| 免费观看在线日韩| 欧美激情在线99| 色5月婷婷丁香| 97在线视频观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 久久草成人影院| 身体一侧抽搐| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 丰满人妻一区二区三区视频av| 如何舔出高潮| 亚洲精品亚洲一区二区| 99在线视频只有这里精品首页| 久久久久国产网址| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 日韩一区二区视频免费看| 日韩三级伦理在线观看| 校园春色视频在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 国内精品宾馆在线| 免费av不卡在线播放| 欧美日韩乱码在线| 欧美高清成人免费视频www| АⅤ资源中文在线天堂| 久久精品国产亚洲av天美| 国产一区二区三区av在线 | 国产免费一级a男人的天堂| 久久九九热精品免费| 内射极品少妇av片p| 欧美精品国产亚洲| 中文字幕免费在线视频6| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 99热6这里只有精品| 大型黄色视频在线免费观看| 一本久久精品| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲欧美日韩东京热| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 在线播放无遮挡| 激情 狠狠 欧美| 人人妻人人看人人澡| 国产一区二区激情短视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲av.av天堂| 国产久久久一区二区三区| 少妇被粗大猛烈的视频| 婷婷色av中文字幕| 亚洲真实伦在线观看| 久久精品国产亚洲网站| 中文字幕av成人在线电影| 成人性生交大片免费视频hd| 国产成人精品久久久久久| 美女内射精品一级片tv| 不卡视频在线观看欧美| 日本免费a在线| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 欧美一区二区亚洲| 97超碰精品成人国产| a级毛片免费高清观看在线播放| 欧美潮喷喷水| 九色成人免费人妻av| 国产在线精品亚洲第一网站| 久久中文看片网| 日本三级黄在线观看| 日韩精品有码人妻一区| 99热这里只有精品一区| 此物有八面人人有两片| 成人av在线播放网站| 身体一侧抽搐| 欧美色视频一区免费| 国产极品精品免费视频能看的| 久久国内精品自在自线图片| 日本黄色视频三级网站网址| 午夜免费激情av| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产高潮美女av| 国产成人aa在线观看| 我的老师免费观看完整版| 99在线视频只有这里精品首页| 我的老师免费观看完整版| 精品一区二区三区视频在线| 三级国产精品欧美在线观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产高潮美女av| 能在线免费观看的黄片| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产视频内射| 国产精品无大码| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲av不卡在线观看| 黄片wwwwww| 男人狂女人下面高潮的视频| 91av网一区二区| 久久草成人影院| 成人国产麻豆网| 亚洲av不卡在线观看| 精品国产三级普通话版| 日本爱情动作片www.在线观看| 久久久欧美国产精品| 色综合站精品国产| 91精品一卡2卡3卡4卡| 天美传媒精品一区二区| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 毛片一级片免费看久久久久| 熟女电影av网| 老司机影院成人| 22中文网久久字幕| 秋霞在线观看毛片| 91aial.com中文字幕在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 精华霜和精华液先用哪个| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 久久精品国产自在天天线| 精品久久久久久成人av| 丰满的人妻完整版| 久久久精品大字幕| 国产精品三级大全| 亚洲欧美成人精品一区二区| 最近中文字幕高清免费大全6| 免费无遮挡裸体视频| 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲第一区二区三区不卡| 成人性生交大片免费视频hd| 亚洲精品亚洲一区二区| 女人被狂操c到高潮| 热99在线观看视频| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 亚洲av免费在线观看| 国产成人精品一,二区 | 老师上课跳d突然被开到最大视频| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 天天躁日日操中文字幕| 欧美日韩国产亚洲二区| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产黄片美女视频| 午夜精品在线福利| 亚洲av中文av极速乱| 中出人妻视频一区二区| 热99在线观看视频| 日本一本二区三区精品| 综合色av麻豆| 亚洲国产精品合色在线| 春色校园在线视频观看| 欧美精品一区二区大全| 久久99热6这里只有精品| 国产不卡一卡二| 观看免费一级毛片| 久久精品综合一区二区三区| 精品久久久久久久人妻蜜臀av|