• <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 ?

    背壓對(duì)非致密純相粉末等徑角擠壓致密固結(jié)的影響

    2015-03-03 08:06:29薛克敏
    關(guān)鍵詞:背壓粉末剪切

    田 野,李 萍,王 雪,薛克敏

    ?

    背壓對(duì)非致密純相粉末等徑角擠壓致密固結(jié)的影響

    田 野,李 萍,王 雪,薛克敏

    (合肥工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,合肥 230009)

    以非致密純鉬粉末為例,采用離散元模擬軟件PFC-2D對(duì)鉬粉在有背壓和無背壓兩種情況下的等徑角擠壓(ECAP)過程進(jìn)行模擬。獲得了兩種情況下的顆粒流動(dòng)規(guī)律、載荷變化曲線和相對(duì)密度分布。實(shí)驗(yàn)獲得的一道次等徑角擠壓試樣形狀和顯微硬度分布與模擬結(jié)果具有較好的一致性。實(shí)驗(yàn)及模擬結(jié)果表明:非致密粉末等徑角擠壓過程中施加背壓可有效控制粉末顆粒流動(dòng),提高粉末材料塑性變形能力,增加粉末材料變形量和變形均勻性,提高粉末材料致密固結(jié)效果。

    純鉬粉末;等徑角擠壓;背壓;致密固結(jié)

    等徑角擠壓法(ECAP)最早出現(xiàn)在上個(gè)世紀(jì)八十年代,由蘇聯(lián)科學(xué)家Segal教授在一次研究中無意發(fā)現(xiàn)。他們經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn),等徑角擠壓可以對(duì)材料實(shí)現(xiàn)劇烈的剪切變形作用,經(jīng)過剪切變形后的試樣內(nèi)部晶粒尺寸會(huì)得到明顯細(xì)化,其性能也會(huì)得到質(zhì)的提高。等徑角擠壓技術(shù)最明顯的特點(diǎn)是可以在不改變?cè)嚇訖M截面積的前提下,使試樣發(fā)生劇烈的剪切變形,由于變形前后試樣橫截面積未發(fā)生改變,故通過ECAP技術(shù)可實(shí)現(xiàn)變形的多道次積累,增大試樣變形量,細(xì)化試樣晶粒,提高材料的強(qiáng)度和塑性[1]。這種技術(shù)在提出后的十年內(nèi)被Valiev 教授等人進(jìn)一步發(fā)展和完善,成為當(dāng)代固結(jié)粉末材料最有效的方法之一[2?3]。

    鉬的晶體結(jié)構(gòu)為體心立方,屬于典型的高熔點(diǎn)稀有金屬,密度10.28 g/cm3。常溫下,鉬及鉬合金具有強(qiáng)度高、硬度大、導(dǎo)熱率高、耐磨性和抗腐蝕性好等一系列優(yōu)異性能,被廣泛應(yīng)用于航空航天、核電核能、機(jī)械加工、國(guó)防軍工等領(lǐng)域[4?5]。鉬及鉬合金常用的制備方法為粉末冶金,超過90%的鉬及鉬合金制品是通過粉末制坯燒結(jié)得到[6],但傳統(tǒng)的粉末冶金方法成本高,效率低,制得的純鉬密度僅為9.77 g/cm3,很難滿足產(chǎn)品對(duì)性能和質(zhì)量的要求[7]。

    等徑角擠壓工藝通過對(duì)粉末材料的剪切作用代替粉末冶金中的高溫?zé)Y(jié),很好地解決了粉末冶金制備粉末材料存在的各種問題[8]。在等徑角擠壓對(duì)坯料成形質(zhì)量、微觀組織控制和降低坯料表面開裂傾向等方面研究時(shí),人們逐漸發(fā)現(xiàn)在等徑角擠壓過程中施加背壓可以降低粉末材料的變形溫度,改善坯料變形均勻性,提高晶粒細(xì)化效果和減少表面開裂傾向。尤其是對(duì)一些難變形和低塑性的材料,背壓的效果更加明 顯[9?12]。但目前背壓對(duì)等徑角擠壓的影響還有很多不確定的地方,尤其是背壓對(duì)粉末在擠壓過程中致密固結(jié)行為的作用還不甚清楚,嚴(yán)重影響了背壓在等徑角擠壓中的應(yīng)用。因此開展背壓對(duì)等徑角擠壓影響的研究十分必要。圖1為帶背壓的等徑角擠壓原理示意圖。

    本文采用基于離散單元法的PFC-2D軟件,對(duì)無背壓和有背壓的鉬粉等徑角擠壓成形過程進(jìn)行模擬,結(jié)合實(shí)驗(yàn)在細(xì)觀和宏觀下分析背壓對(duì)粉末擠壓致密固結(jié)的影響。

    圖1 帶背壓等徑角擠壓示意圖

    1 離散單元模型的建立

    等徑角擠壓變形主要在流動(dòng)面(Y)上,厚度方向變形很小,因此將模擬過程簡(jiǎn)化為二維。

    試樣尺寸60 mm×10 mm×10 mm,內(nèi)層填充 1 000個(gè)半徑在1.4×10?4m到1.8×10?4m的鉬粉顆粒,外層填充800個(gè)半徑在1.2×10?4m到1.9×10?4m的不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)顆粒。初始相對(duì)密度為0.75,模擬中背壓通過第一根料提供,兩根料設(shè)置模擬參數(shù)基本一致,僅在初始位置稍有不同。模具內(nèi)角=90°、外角=37°,顆粒之間以及顆粒與模具之間的摩擦因數(shù)均為0.1,沖頭下行速度0.1 mm/s。為提高模擬效率擠壓全程阻尼系數(shù)取0.7 Ns/m。

    2 模擬結(jié)果及討論

    2.1 背壓對(duì)成形載荷的影響

    成形載荷的大小主要取決于擠壓過程中接觸力、摩擦力、以及外界施加的背壓力。圖2為純鉬粉ECAP過程中的載荷?步數(shù)曲線,其中a?b段為無背壓下載荷曲線,b?c段為帶背壓下載荷曲線。圖3為帶背壓擠壓過程不同階段顆粒流動(dòng)情況。根據(jù)成形載荷變化趨勢(shì)和顆粒流動(dòng)特點(diǎn),將整個(gè)擠壓過程分為Ⅰ(壓制成形)、Ⅱ(剪切變形)和Ⅲ(剛性平移)3個(gè)階段。

    圖2 ECAP載荷?步數(shù)曲線

    圖3 帶背壓擠壓過程在不同階段的顆粒流動(dòng)情況

    對(duì)比a?b段和b?c段,兩種情況下的載荷變化趨勢(shì)均是先隨步數(shù)增加而增加,然后震蕩穩(wěn)定,最后開始下降。載荷曲線末端仍有較大載荷是因?yàn)槟M以試樣被全部壓入水平通道上表面以下為結(jié)束標(biāo)志,此時(shí)試樣中仍有部分材料處于剪切變形區(qū)。

    對(duì)比發(fā)現(xiàn)背壓對(duì)載荷的影響,首先,從載荷大小上看,施加背壓前后的峰值載荷分別為7.5×103KN和 1.13×104KN,施加背壓后各階段載荷都明顯高于無背壓的,且基本都大于無背壓最大載荷,這對(duì)實(shí)驗(yàn)設(shè)備和ECAP模具提出了更高要求;其次,從載荷加速上分析,施加背壓后,載荷在較短時(shí)間內(nèi)就達(dá)到了穩(wěn)定,即等徑角擠壓可以更快地進(jìn)入穩(wěn)定階段,有利于顆粒變形和孔隙分布的均勻性。

    2.2 背壓對(duì)擠壓過程中相對(duì)密度的影響

    粉末材料的相對(duì)密度與其力學(xué)性能密切相關(guān),當(dāng)粉末材料的相對(duì)密度達(dá)到一定程度后,其力學(xué)性能會(huì)發(fā)生質(zhì)的飛躍[13]。因此,消除材料內(nèi)部孔隙,提高材料相對(duì)密度,細(xì)化材料內(nèi)部組織,提高材料綜合力學(xué)性能是粉末材料進(jìn)行等徑角擠壓的主要目的[14?16]。

    為研究等徑角擠壓過程中粉末顆粒相對(duì)密度變化規(guī)律以及背壓對(duì)擠壓過程中相對(duì)密度的影響。在離散元模型(圖4)上選取中心位置顆粒組標(biāo)記,利用測(cè)量圓追蹤顆粒組在擠壓過程中相對(duì)密度變化情況。

    圖4 離散單元模型

    如圖5所示,擠壓過程中粉末顆粒的相對(duì)密度變化趨勢(shì)為先快速上升,然后緩慢上升,中間伴隨有少量振蕩,最終趨向于一相對(duì)穩(wěn)定值,下面結(jié)合顆粒流動(dòng)規(guī)律對(duì)施加背壓條件下相對(duì)密度變化進(jìn)行分析。

    (1) 壓制成形階段:顆粒間初始孔隙大,存在拱橋效應(yīng)(圖6),經(jīng)過顆粒重排后,孔隙快速減少,相對(duì)密度快速升高。

    圖5 背壓對(duì)擠壓過程相對(duì)密度的影響

    圖6 壓制成形階段

    (2) 剪切變形階段:標(biāo)記顆粒組進(jìn)入模具轉(zhuǎn)角,顆粒發(fā)生剪切變形,顆粒間殘余孔隙得到有效減少,但此時(shí)顆粒加工硬化現(xiàn)象隨著顆粒劇烈變形而變得越發(fā)明顯,因此相對(duì)密度增加速度相比壓制成形階段有所降低。

    (3) 剛性平移階段:顆粒不發(fā)生變形,只有剛性移動(dòng),孔隙基本不發(fā)生變化,相對(duì)密度達(dá)到穩(wěn)定值。

    由圖5可以看出,施加背壓后,試樣相對(duì)密度由86.4%提高到88.9%,分布更加均勻。說明背壓在等徑角擠壓過程中是有利的,施加背壓一方面可增強(qiáng)等徑角擠壓工藝對(duì)粉末致密效果,另一方面可改善等徑角擠壓過程中各區(qū)域變形分布不均勻的情況。

    2.3 背壓對(duì)最終試樣相對(duì)密度的影響

    為研究等徑角擠壓后最終試樣相對(duì)密度分布規(guī)律及背壓對(duì)相對(duì)密度分布的影響,在無背壓和帶背壓剛性平移階段試樣橫向上標(biāo)記9個(gè)顆粒組,縱向上標(biāo)記8個(gè)顆粒組,利用測(cè)量圓測(cè)量標(biāo)記顆粒組處的密度。

    如圖7所示,無背壓時(shí),橫向上試樣從頭部到尾部相對(duì)密度分布呈中間高兩頭低的特點(diǎn),其中尾部區(qū)域稍高于頭部區(qū)域。這是由于中間區(qū)域?qū)儆谥饕冃螀^(qū),發(fā)生充分的剪切變形,孔隙得到有效減少,而位于頭部和尾部區(qū)域材料剪切變形不充分,顆粒排列相對(duì)疏松,并且尾部區(qū)域在擠壓過程中相比頭部受到的靜水壓力更大。施加背壓后,試樣橫向最大相對(duì)密度由85.1%提高到89.0%,橫向相對(duì)密度分布雖然仍保持中間高兩頭低的特點(diǎn),但料頭和料尾相對(duì)密度變化梯度明顯減小,這是因?yàn)楸硥禾岣吡嗽嚇釉跀D壓過程中受到的靜水壓力,靜水壓力的增大可有效彌補(bǔ)料頭料尾剪切變形不足的缺點(diǎn)。中間相對(duì)密度改變不明顯是因?yàn)橹虚g為主要剪切變形區(qū),由背壓引起的靜水壓力對(duì)相對(duì)密度的提高效果不如剪切變形。

    圖7 橫向相對(duì)密度對(duì)比

    如圖8所示,無背壓時(shí),試樣從上到下相對(duì)密度逐漸減小,越靠近上層相對(duì)密度減小幅度越大,這是因?yàn)樯蠈涌紫稖p小主要通過剪切變形,而下層孔隙減小主要依賴靜水壓力,殘余孔隙多,相對(duì)密度較低。施加背壓后,試樣縱向最大相對(duì)密度由87.1%提高到89.9%,縱向相對(duì)密度雖然變化趨勢(shì)不變,但從上到下由背壓引起的相對(duì)密度增加值比較均勻,這與背壓在橫向上的影響明顯不同。同時(shí)還可以發(fā)現(xiàn),施加背壓后,靠近上側(cè)的相對(duì)密度減小幅度有所降低,這是因?yàn)槭┘拥谋硥嚎蓽p小上下層顆粒流動(dòng)差距,上下層剪切變形差減小。

    圖8 縱向相對(duì)密度對(duì)比

    3 實(shí)驗(yàn)研究

    圖9 擠壓前試樣

    3.1 一道次擠壓試樣形狀

    如圖10所示,帶有不銹鋼包套的鉬粉經(jīng)過一道次等徑角擠壓后所獲得的試樣形狀出現(xiàn)了斜面和翹曲現(xiàn)象,這與通過PFC-2D模擬出來的結(jié)果具有較好的一致性,證明了模擬的可靠性。

    3.2 顯微組織觀察

    對(duì)一道次等徑角擠壓試樣進(jìn)行切割,選取X、Y面制備SEM試樣。通過觀察1 000倍下的SEM照片,比較一道次擠壓對(duì)粉末顆粒形貌變化的影響。

    結(jié)果如圖11所示,試樣初始相對(duì)密度為0.75,顆粒間孔隙數(shù)目較多,存在搭橋孔洞現(xiàn)象,此時(shí)顆粒間主要以團(tuán)聚形式存在(圖11(a)中箭頭)。一道次等徑角擠壓后,粉末顆粒尺寸沒有發(fā)生明顯變化,但顆粒間孔隙數(shù)目明顯減少(圖11(b)和(c)圓圈),致密固結(jié)效果明顯,同時(shí)顆粒團(tuán)簇現(xiàn)象基本消失,此時(shí)X面顆粒從之前的球狀變?yōu)闄E球狀,而Y面顆粒變?yōu)榧?xì)長(zhǎng)狀,并有極少量顆粒發(fā)生破碎和融合,致密效果更好。

    圖10 模擬和實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)比

    圖11 一道次等徑角擠壓1 000倍下SEM照片

    3.3 顯微硬度測(cè)量

    參照模擬測(cè)量相對(duì)密度位置設(shè)置顯微硬度測(cè)試點(diǎn),測(cè)試結(jié)果如圖12所示,結(jié)果表明:顯微硬度在Y面從上到下逐漸減小,靠近上側(cè)的硬度可以達(dá)到292.7 Hv,靠近下側(cè)的硬度為207.1 Hv,略高于經(jīng)過熱處理的不銹鋼包套硬度,這說明ECAP對(duì)粉末的致密固結(jié)強(qiáng)化效果顯著。將其與模擬中縱向相對(duì)密度(圖8)對(duì)比,可以發(fā)現(xiàn)二者的變化趨勢(shì)具有較好的一致性,證明了模擬的可靠性。

    圖12 顯微硬度測(cè)量結(jié)果

    4 結(jié)論

    1) 根據(jù)擠壓過程中顆粒流動(dòng)特點(diǎn)和載荷變化規(guī)律,將整個(gè)擠壓過程分為壓制成形、剪切變形和剛性平移三個(gè)階段。壓制成形階段,載荷隨擠壓過程緩慢升高;剪切變形初期,載荷快速增加,剪切變形后期,參與剪切變形的材料基本保持不變,載荷趨于穩(wěn)定;剛性平移階段,隨著參與剪切變形的材料減少,載荷開始下降。在整個(gè)擠壓過程中,背壓對(duì)載荷的影響主要體現(xiàn)在成形載荷大小和載荷增加速度上。

    2) 擠壓過程中,中心處顆粒相對(duì)密度變化情況和載荷變化規(guī)律相似,都經(jīng)歷上述三個(gè)階段,即先增加后振蕩,最后趨于穩(wěn)定。施加背壓可以使材料的相對(duì)密度有一定的提高,并且使得顆粒分布更加均勻。

    3) 無背壓的最終試樣相對(duì)密度在橫向上中間高兩頭低,縱向上從上到下逐漸降低。橫向上背壓能顯著增加料頭料尾的相對(duì)密度,降低其與中心位置的差距,縱向上背壓能有效控制底部顆粒的流動(dòng),改善縱向相對(duì)密度的不均勻性。

    4)背壓對(duì)非致密粉末等徑角擠壓過程有利,背壓可有效增加粉末材料變形量和變形均勻性,提高材料致密固結(jié)效果。

    REFERENCES

    [1] 趙西成, 解 晨, 王耿潔, 等. 90o模具室溫4道次ECAP變形純鈦的宏觀織構(gòu)演變[J]. 稀有金屬材料與工程, 2013, 42(6): 1139?1145.ZHAO Xi-cheng, JIE-chen, WANG Geng-jie, et al. Texture evolution in commercially pure titanium after ECAP using a 90o die at room temperature [J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2013, 42(6):1139?1145.

    [2] VALIEV R Z, ISLAMGALIEV R K, ALEXANDROV I V. Bulk nanostructured materials from severe plastic deformation [J]. Progress in Materials Science, 2000, 45: 103?189.

    [3] VALIEV R Z, LANGDON T G. Principles of equal-channel angular pressing as a processing tool for grain refinement [J]. Progress in Materials Science, 2006, 51(7): 881?981.

    [4] 馮鵬發(fā), 孫 軍. 鉬及鉬合金粉末冶金技術(shù)研究現(xiàn)狀與發(fā)展[J]. 中國(guó)鉬業(yè), 2010, 34(5): 39?45.FENG Peng-fa, SUN Jun. Progress and prospect of research and application of powder metallurgy processes of Mo and its alloys [J]. China Molybdenum Industry, 2010, 34(5): 39?45.

    [5] 劉國(guó)璽, 顧明俊. 鉬粉的研究進(jìn)展及應(yīng)用[J]. 材料導(dǎo)報(bào), 2011, 25(18): 143?147. LIU Guo-xi, GU Ming-jun. Research progress and application on molybdenum powder [J]. Journal of Materials, 2011, 25(18): 143?147.

    [6] 李永志, 于福義, 白小波. 純鉬粉末包套?等徑角擠壓致密化行為[J]. 粉末冶金材料科學(xué)與工程, 2013, 18(4): 594?598. LI Yong-zhi, YU Fu-yi, BAI Xiao-bo. Densification behavior of equal channel angular pressing for pure Mo powder in capsule [J]. Materials Science and Engineering of Powder Metallurgy, 2013, 18(4): 594?598.

    [7] 林小芹, 賀躍輝, 王政偉, 等. 鉬粉的制備技術(shù)及其發(fā)展[J]. 粉末冶金材料科學(xué)與工程, 2003, 8(2): 128?133. LIN Xiao-qin, HE Yue-hui, WANG Zheng-wei, et al. Production technology of molybdenum powder and its development [J]. Materials Science and Engineering of Powder Metallurgy, 2003, 8(2): 128?133.

    [8] Langdon T G. Processing of ultrafine-grained materials using severe plastic deformation: Potential for achieving exceptional properties [J]. Revista de Metalurgia, 2008, 44(6): 556?564.

    [9] 康 峰, 王經(jīng)濤. 背壓對(duì)ECAP塑形變形區(qū)影響的有限元分析[J]. 材料與冶金學(xué)報(bào), 2007, 6(2): 142?149. KANG Feng, WANG Jing-tao. A finite element study of the effect of back pressure on plastic deformation in equal channel angular pressing [J]. Journal of Materials and Metallurgy, 2007, 6(2): 142?149.

    [10] 石鳳健, 江理建, 王 亮. 背壓對(duì)等徑角擠壓坯料變形的影響[J]. 江蘇科技大學(xué)學(xué)報(bào), 2009, 23(5): 395?398. SHI Feng-jian, JIANG Li-jian, WANG Liang. Effect of back pressure on billet deformation during equal channel angular pressing [J]. Journal of Jiangsu University of Science and Technology, 2009, 23(5): 395?398.

    [11] 周明智, 李 萍, 薛克敏. 反壓對(duì)粉末多孔材料等通道轉(zhuǎn)角擠壓過程的影響[J]. 中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào), 2009, 19(11): 1987?1992. ZHOU Ming-zhi, LI Ping, XUE Ke-min. Effect of back pressure on equal channel angular extrusion of powder porous material [J]. The Chinese journal of nonferrous metals, 2009, 19(11): 1987?1992.

    [12] 李永志, 謝玉敏, 白小波. 背壓對(duì)等徑角擠壓成形工藝影響的有限元分析[J]. 熱加工工藝, 2010, 39(13): 90?95. LI Yong-zhi, XIE Yu-min, BAI Xiao-bo. Finite element analysis of effect of back pressure on plastic deformation in equal channel angular pressing [J]. Casting Forging Welding, 2010, 39(13): 90?95.

    [13] 李 萍, 王 雪, 薛克敏. 純鉬粉末?包套等徑角擠壓的多尺度研究[J]. 粉末冶金材料科學(xué)與工程, 2013, 18(3): 452?458.LI Ping, WANG Xue, XUE Ke-min. Multi-scale study of pure molybdenum powder material in tubes during equal channel angular pressing [J]. Materials Science and Engineering of Powder Metallurgy, 2013, 18(3): 452?458.

    [14] CHANG S Y, LEE K S, CHOI S H, et al. Effect of ECAP on microstructure and mechanical properties of commercial 6061Al alloy produced by powder metallurgy [J]. Journal of Alloy Compounds, 2003, 354(1): 216.

    [15] 周明智, 李 萍, 薛克敏. 純鋁粉末多孔材料等通道轉(zhuǎn)角擠壓數(shù)值模擬及實(shí)驗(yàn)[J]. 塑形工程學(xué)報(bào), 2009, 16(5): 10?14.ZHOU Ming-zhi, LI Ping, XUE Ke-min. Numerical simulation and experimental study on the pure aluminum with porosity during equal channel angular extrusion process [J]. Journal of Plasticity Engineering, 2009, 16(5): 10?14.

    [16] 王曉溪, 薛克敏. 純銅粉末包套等徑角擠壓工藝實(shí)驗(yàn)研究[J]. 武漢科技大學(xué)學(xué)報(bào), 2011, 34(4): 253?256.WANG Xiao-xi, XUE Ke-min. Pure copper powder coating of ECAP process experimental study [J]. Journal of Wuhan University of Science and Technology, 2011, 34(4): 253?256.

    (編輯 高海燕)

    Effect of back-pressing on dense consolidation of non-dense molybdenum power during equal channel angular pressing

    TIAN Ye, LI Ping, WANG Xue, XUE Ke-min

    (School of Materials Science and Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009 China)

    Taking non-dense pure molybdenum powder as an example, the molybdenum powders either with or without back pressure were carried out using equal channel angular pressing (ECAP) and simulated with the two-dimensional district element model (DEM). Two cases of granular flowing law, the load curve and the distribution of the relative density were obtained. The shape and microhardness distribution of 1st pass ECAP specimens from the experiment have good consistency with the simulation results. Experimental and simulation results show that: Non-dense powder ECAP process of applying back pressure can effectively control the flow of powder particles, back pressure can effectively increase the plasticizing efficiency and the deformation uniformity, in addition improve the effect of dense consolidation.

    Pure molybdenum powder; ECAP; Back pressure; dense consolidation

    TG376,TF124

    A

    1673-0224(2015)1-32-06

    教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃(NCET-13-0765);中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助(2012HGZX0030,2013HGCH0011);國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51175138)

    2014-03-21;

    2014-05-04

    李萍,教授,博士。電話:0551-62901368;E-mail: cisi_1314@126.com

    猜你喜歡
    背壓粉末剪切
    ZrC粉末制備技術(shù)的研究進(jìn)展
    山東陶瓷(2021年5期)2022-01-17 02:35:46
    氮化鋁粉末制備與應(yīng)用研究進(jìn)展
    寬厚板剪切線控制系統(tǒng)改進(jìn)
    山東冶金(2018年5期)2018-11-22 05:12:46
    白及粉末入藥歷史沿革概述
    中成藥(2018年1期)2018-02-02 07:20:14
    基于AMEsim背壓補(bǔ)償對(duì)液壓缸低速運(yùn)行穩(wěn)定的研究
    汽輪機(jī)冷端優(yōu)化運(yùn)行和最佳背壓的研究與應(yīng)用
    混凝土短梁斜向開裂后的有效剪切剛度與變形
    三背壓凝汽器抽真空系統(tǒng)的配置及優(yōu)化
    土-混凝土接觸面剪切破壞模式分析
    K+摻雜對(duì)YBO3∶Eu3+粉末發(fā)光性能的影響
    国产精品日韩av在线免费观看| av国产久精品久网站免费入址| 久久99热6这里只有精品| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产永久视频网站| 午夜福利高清视频| 国产精品日韩av在线免费观看| 日本欧美国产在线视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 精品久久国产蜜桃| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国产av码专区亚洲av| 最新中文字幕久久久久| 国产高清国产精品国产三级 | 一个人观看的视频www高清免费观看| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 国产成人福利小说| 男人和女人高潮做爰伦理| 久久久久久久久久久丰满| 少妇高潮的动态图| 色综合亚洲欧美另类图片| 成人午夜高清在线视频| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 街头女战士在线观看网站| 国国产精品蜜臀av免费| 国产乱来视频区| 精品一区二区三卡| 国产精品一区二区性色av| 国产成年人精品一区二区| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 国产一级毛片在线| 白带黄色成豆腐渣| 我的女老师完整版在线观看| 五月天丁香电影| 国产一区有黄有色的免费视频 | 69人妻影院| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美+日韩+精品| 久久99精品国语久久久| 91在线精品国自产拍蜜月| 嘟嘟电影网在线观看| 麻豆成人av视频| 久久99精品国语久久久| 69av精品久久久久久| 国产精品久久久久久久久免| 一个人看视频在线观看www免费| 22中文网久久字幕| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 国产乱来视频区| 午夜免费观看性视频| 成年女人看的毛片在线观看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲国产精品成人综合色| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 欧美潮喷喷水| 国产伦理片在线播放av一区| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 成人综合一区亚洲| av网站免费在线观看视频 | 日本欧美国产在线视频| 国产成人a区在线观看| 亚洲成人av在线免费| 亚洲熟女精品中文字幕| 日本av手机在线免费观看| 日韩一区二区三区影片| 内射极品少妇av片p| 国产极品天堂在线| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲人与动物交配视频| 在线播放无遮挡| 国产精品综合久久久久久久免费| 天堂√8在线中文| 春色校园在线视频观看| 亚洲人成网站高清观看| 久久热精品热| 床上黄色一级片| 高清欧美精品videossex| 在线观看人妻少妇| 男人舔奶头视频| 18禁在线播放成人免费| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 黄色日韩在线| 国产亚洲91精品色在线| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产伦精品一区二区三区四那| 两个人的视频大全免费| 一级毛片久久久久久久久女| 别揉我奶头 嗯啊视频| 大陆偷拍与自拍| 色吧在线观看| 人妻系列 视频| 亚洲无线观看免费| 国产 一区精品| av在线播放精品| 亚洲人成网站在线播| 国产精品一区二区在线观看99 | 18禁动态无遮挡网站| h日本视频在线播放| 七月丁香在线播放| 亚洲精品第二区| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 午夜福利在线在线| 午夜福利在线观看吧| 久久久a久久爽久久v久久| 身体一侧抽搐| 免费大片18禁| 亚洲精品国产av蜜桃| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲伊人久久精品综合| 能在线免费观看的黄片| 黄色配什么色好看| 国产男人的电影天堂91| 美女高潮的动态| 国产精品.久久久| 免费av毛片视频| 毛片女人毛片| 99re6热这里在线精品视频| eeuss影院久久| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 又爽又黄a免费视频| 免费观看在线日韩| 18禁在线播放成人免费| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 成人特级av手机在线观看| 美女高潮的动态| 久久久久久久久久久免费av| 一级a做视频免费观看| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 人妻一区二区av| 成人国产麻豆网| 禁无遮挡网站| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 在线免费十八禁| 日韩成人伦理影院| 我的女老师完整版在线观看| 国产乱来视频区| 免费大片黄手机在线观看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 2021少妇久久久久久久久久久| 成人一区二区视频在线观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 美女cb高潮喷水在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 国产精品福利在线免费观看| 高清欧美精品videossex| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产伦精品一区二区三区视频9| 婷婷色综合www| 久久久久久久久中文| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 久久午夜福利片| 免费观看精品视频网站| 美女主播在线视频| 在线免费十八禁| 国产精品99久久久久久久久| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲精品456在线播放app| 99视频精品全部免费 在线| 亚洲欧洲日产国产| 成年av动漫网址| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产精品日韩av在线免费观看| 极品教师在线视频| 免费观看在线日韩| 舔av片在线| 内地一区二区视频在线| 亚洲精品自拍成人| 69av精品久久久久久| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲真实伦在线观看| 国产黄片视频在线免费观看| av在线老鸭窝| eeuss影院久久| 国内精品宾馆在线| 伦理电影大哥的女人| 国产男人的电影天堂91| 精品久久久久久成人av| 日日啪夜夜撸| 国产亚洲精品久久久com| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚州av有码| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲国产高清在线一区二区三| 综合色av麻豆| 国产在视频线在精品| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲国产最新在线播放| 国产成人一区二区在线| 欧美精品国产亚洲| 欧美高清性xxxxhd video| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 能在线免费观看的黄片| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 麻豆成人av视频| 亚洲av.av天堂| 成人亚洲精品av一区二区| 寂寞人妻少妇视频99o| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲人成网站在线播| 国产精品综合久久久久久久免费| 日韩欧美精品免费久久| 一个人看视频在线观看www免费| 国产精品人妻久久久影院| 欧美3d第一页| 午夜福利高清视频| 亚洲精品国产av成人精品| 久久久久免费精品人妻一区二区| 午夜激情久久久久久久| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产免费一级a男人的天堂| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产高清三级在线| 国产一区二区在线观看日韩| 秋霞在线观看毛片| 精品一区二区三区人妻视频| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲无线观看免费| 色哟哟·www| 熟妇人妻不卡中文字幕| 久久99蜜桃精品久久| 午夜福利视频1000在线观看| 欧美不卡视频在线免费观看| 一级二级三级毛片免费看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 免费高清在线观看视频在线观看| 久久久久精品性色| 亚洲电影在线观看av| 舔av片在线| 国产高清三级在线| 亚洲伊人久久精品综合| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 春色校园在线视频观看| 国产精品1区2区在线观看.| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 精品亚洲乱码少妇综合久久| eeuss影院久久| 51国产日韩欧美| 在线a可以看的网站| 舔av片在线| 99热这里只有是精品50| 久久久成人免费电影| 欧美xxxx性猛交bbbb| 色网站视频免费| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲精品成人久久久久久| 成人性生交大片免费视频hd| 国产高清不卡午夜福利| 午夜福利视频精品| 久久鲁丝午夜福利片| 床上黄色一级片| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 男女下面进入的视频免费午夜| 久99久视频精品免费| 最近中文字幕2019免费版| 天美传媒精品一区二区| 亚洲无线观看免费| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 久久99精品国语久久久| 51国产日韩欧美| av.在线天堂| 国产av国产精品国产| 国产成人午夜福利电影在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 成人综合一区亚洲| 亚洲18禁久久av| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产精品国产三级专区第一集| 久久久久九九精品影院| 99re6热这里在线精品视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚洲欧洲国产日韩| 成年免费大片在线观看| 午夜日本视频在线| 乱系列少妇在线播放| 国产精品久久久久久久电影| 日日摸夜夜添夜夜爱| kizo精华| 国产成人精品婷婷| 最近最新中文字幕大全电影3| av国产免费在线观看| 午夜激情福利司机影院| 男女边摸边吃奶| 高清欧美精品videossex| 成年版毛片免费区| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产又色又爽无遮挡免| 夫妻午夜视频| 成人欧美大片| 国产av不卡久久| 亚洲精品一区蜜桃| 少妇被粗大猛烈的视频| 天堂俺去俺来也www色官网 | 精品一区二区三区视频在线| 日本-黄色视频高清免费观看| 嫩草影院入口| 三级经典国产精品| 欧美成人a在线观看| 欧美激情国产日韩精品一区| 欧美一区二区亚洲| 91精品一卡2卡3卡4卡| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 91av网一区二区| 午夜激情欧美在线| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 午夜激情福利司机影院| 神马国产精品三级电影在线观看| 久久精品夜色国产| 男女边摸边吃奶| 国产淫片久久久久久久久| 精品国产露脸久久av麻豆 | 色5月婷婷丁香| 国产精品日韩av在线免费观看| 成人综合一区亚洲| 国产黄a三级三级三级人| 国产高清三级在线| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲图色成人| 精品国产三级普通话版| 中文字幕制服av| 日本与韩国留学比较| 51国产日韩欧美| 中文天堂在线官网| 久久久久网色| 日韩欧美 国产精品| 亚洲精品国产av成人精品| 国产高清不卡午夜福利| 国产在视频线精品| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 插逼视频在线观看| 春色校园在线视频观看| 身体一侧抽搐| 能在线免费观看的黄片| 男人舔奶头视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 三级国产精品欧美在线观看| 久久久色成人| 永久网站在线| 一本一本综合久久| 欧美xxⅹ黑人| 国产片特级美女逼逼视频| 永久网站在线| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲精品自拍成人| 久久99热6这里只有精品| 男人舔奶头视频| 三级毛片av免费| 国产精品综合久久久久久久免费| 水蜜桃什么品种好| 午夜福利高清视频| 日韩一区二区三区影片| 国产极品天堂在线| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 97精品久久久久久久久久精品| 国产高潮美女av| 一本一本综合久久| 久久热精品热| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 日韩一本色道免费dvd| 水蜜桃什么品种好| 免费高清在线观看视频在线观看| 干丝袜人妻中文字幕| 日本与韩国留学比较| 美女高潮的动态| 国产一区二区三区av在线| 国产精品伦人一区二区| 成人国产麻豆网| 欧美一级a爱片免费观看看| xxx大片免费视频| 国产色婷婷99| 国产精品日韩av在线免费观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 丰满乱子伦码专区| 麻豆成人av视频| 天美传媒精品一区二区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 一个人观看的视频www高清免费观看| 网址你懂的国产日韩在线| 性插视频无遮挡在线免费观看| 波野结衣二区三区在线| 婷婷色综合www| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 精品久久久久久久末码| 国产精品久久久久久久电影| 国产淫片久久久久久久久| 国产永久视频网站| 天堂俺去俺来也www色官网 | 国产精品一二三区在线看| 免费高清在线观看视频在线观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲美女搞黄在线观看| 色吧在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 91久久精品国产一区二区三区| 日韩成人伦理影院| 69av精品久久久久久| av福利片在线观看| 一本一本综合久久| 亚洲av国产av综合av卡| 久热久热在线精品观看| 国产伦精品一区二区三区视频9| 天堂影院成人在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲丝袜综合中文字幕| av在线天堂中文字幕| 国产精品99久久久久久久久| av卡一久久| av天堂中文字幕网| 国产老妇伦熟女老妇高清| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产精品国产三级国产专区5o| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 天堂俺去俺来也www色官网 | 51国产日韩欧美| 亚洲精品,欧美精品| 国产一级毛片在线| 国产精品久久久久久精品电影| 欧美成人精品欧美一级黄| 五月伊人婷婷丁香| 在线观看人妻少妇| 国国产精品蜜臀av免费| 不卡视频在线观看欧美| 国产精品久久视频播放| 精品一区二区三区人妻视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 婷婷色综合大香蕉| av线在线观看网站| 国产一区亚洲一区在线观看| 久久久久久久久中文| 校园人妻丝袜中文字幕| 欧美区成人在线视频| 高清欧美精品videossex| 国产爱豆传媒在线观看| 成人鲁丝片一二三区免费| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲在线自拍视频| 国产亚洲最大av| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 日韩av在线大香蕉| 国产一级毛片七仙女欲春2| 三级毛片av免费| 国产精品无大码| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲精品乱久久久久久| 国产午夜精品一二区理论片| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲成人av在线免费| 精品一区二区三区视频在线| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产一级毛片在线| 国产成人免费观看mmmm| 日韩欧美一区视频在线观看 | 国产毛片a区久久久久| 亚洲综合精品二区| 日韩精品青青久久久久久| 超碰97精品在线观看| 一区二区三区四区激情视频| 看黄色毛片网站| 天美传媒精品一区二区| 在线天堂最新版资源| 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 精品人妻一区二区三区麻豆| 欧美另类一区| www.av在线官网国产| 亚洲综合精品二区| 久久久午夜欧美精品| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲av免费在线观看| 波多野结衣巨乳人妻| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 熟女电影av网| 久久久久性生活片| 久久久成人免费电影| 精品国内亚洲2022精品成人| 综合色丁香网| 熟女电影av网| 人妻系列 视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产成人精品一,二区| 国产高清国产精品国产三级 | av在线亚洲专区| 精品久久久久久久末码| 男女啪啪激烈高潮av片| 欧美极品一区二区三区四区| 久久久国产一区二区| 色5月婷婷丁香| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产乱人视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产午夜精品一二区理论片| av卡一久久| 久久久久久九九精品二区国产| 99久国产av精品| 在线免费观看的www视频| 97超碰精品成人国产| 午夜福利视频精品| 国产乱人视频| 久久精品国产亚洲av天美| 一级a做视频免费观看| 国内精品一区二区在线观看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 国内精品宾馆在线| 91aial.com中文字幕在线观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 91久久精品国产一区二区三区| 免费无遮挡裸体视频| av女优亚洲男人天堂| 精华霜和精华液先用哪个| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲精品久久午夜乱码| 三级国产精品欧美在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲av福利一区| 国产成人freesex在线| 国产精品熟女久久久久浪| 国产黄频视频在线观看| 国产大屁股一区二区在线视频| 国产精品日韩av在线免费观看| 免费无遮挡裸体视频| 午夜精品在线福利| 国产 一区精品| 午夜精品一区二区三区免费看| 日本av手机在线免费观看| 欧美xxⅹ黑人| 晚上一个人看的免费电影| 黑人高潮一二区| 久久精品国产亚洲av涩爱| 男人和女人高潮做爰伦理| 免费观看a级毛片全部| 精品一区二区三卡| 69av精品久久久久久| ponron亚洲| 高清毛片免费看| 久久久久久国产a免费观看| 国产黄片美女视频| 久久精品夜色国产| 久久久久久久久大av| 免费av观看视频| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲乱码一区二区免费版| 在线观看人妻少妇| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲av成人av| 亚洲最大成人中文| 久99久视频精品免费| 国产黄频视频在线观看| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 搡老乐熟女国产| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 久久午夜福利片| av在线观看视频网站免费| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久99热这里只频精品6学生| 国产高潮美女av| 日本三级黄在线观看| 最近视频中文字幕2019在线8| 精品不卡国产一区二区三区| 成年免费大片在线观看| 亚洲av成人av| h日本视频在线播放| 三级国产精品片| 亚洲自偷自拍三级| 色综合色国产| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲av男天堂| 免费看光身美女| 亚洲成人久久爱视频| 国产伦精品一区二区三区视频9| 中国美白少妇内射xxxbb| 久久久色成人| 婷婷六月久久综合丁香| 国产午夜精品论理片| 毛片女人毛片| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲人成网站高清观看| 欧美激情在线99| 久久久午夜欧美精品| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 男人舔奶头视频| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲国产精品成人综合色| 蜜臀久久99精品久久宅男| 老女人水多毛片| 校园人妻丝袜中文字幕| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产黄片视频在线免费观看| 日韩一本色道免费dvd| 免费黄频网站在线观看国产| 久久97久久精品| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产色爽女视频免费观看| 免费观看无遮挡的男女| 国产极品天堂在线| 欧美97在线视频| 欧美成人一区二区免费高清观看| 美女大奶头视频|