• <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 ?

    超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的開發(fā)現(xiàn)狀與趨勢

    2015-11-30 06:50:02雷玄威黃繼華陳樹海趙興科
    材料科學與工藝 2015年4期
    關鍵詞:細晶結(jié)構(gòu)鋼貝氏體

    雷玄威,黃繼華,陳樹海,趙興科

    (北京科技大學材料科學與工程學院,北京 100083)

    船體結(jié)構(gòu)鋼是特指按船級社建造規(guī)范要求生產(chǎn)的用于制造船體結(jié)構(gòu)的鋼材.按照船體結(jié)構(gòu)鋼的最小屈服強度劃分,分為一般強度結(jié)構(gòu)鋼、高強度結(jié)構(gòu)鋼和超高強度結(jié)構(gòu)鋼.超高強度結(jié)構(gòu)鋼是指強度等級大于420 MPa級別且韌性良好的船舶用或海洋平臺用結(jié)構(gòu)鋼.船舶的大型化、高速化以及海洋油氣的開發(fā),為超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼提供了廣闊的應用前景.超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的使用最直接的效果是減輕船體自重,增加船體的載貨量、提高航速,符合海洋貿(mào)易對船體輕量化的要求,是船體用鋼的發(fā)展趨勢.另一方面,超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的使用也增加了船體自身的安全性,提高了船體抗突發(fā)事件的能力.本文主要針對超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼自身特點,結(jié)合國內(nèi)外超高強度船體結(jié)構(gòu)用鋼的發(fā)展,論述了超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的強韌化方向,為超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的發(fā)展提供思路與技術參考.

    1 超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的性能及其提高方式

    1.1 強度及其強化方式

    中國船級社(CCS)《材料與焊接規(guī)范》對超高強度船體結(jié)構(gòu)用鋼的強度等級劃分如表1所示[1].鋼的強化方式有5種:固溶強化、析出強化、相變強化、細晶強化和形變強化.其屈服強度大小可用修正的Hall-Petch公式進行估算,

    式中:σ0代表純鐵的摩擦應力;σP代表析出強化,σS代表固溶強化,σρ代表相變強化,σD代表形變強化,kHPd-1/2代表細晶強化(kHP為常數(shù)項,d 為晶粒尺寸).可見鋼的屈服強度是各種強化機理的疊加,而事實上高強鋼的各種強化機理只有一種或兩種對鋼屈服強度的貢獻占主導作用[2-3].

    表1 超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的力學性能[1]

    超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的生產(chǎn)通常采用TMCP(Thermo Mechanical Control Process)工藝[4],此工藝的特點是通過在再結(jié)晶區(qū)的軋制,在晶內(nèi)產(chǎn)生大量位錯,從而有利于再結(jié)晶組織在晶內(nèi)的形核,細化奧氏體晶粒,從而提高超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的強度等級.同時,微合金元素如 Nb、V、Ti等,可以形成微細的夾雜物粒子.這些夾雜物粒子在高溫過程中釘扎奧氏體晶界移動而細化晶粒[5-6],在中溫相轉(zhuǎn)變時誘發(fā)針狀鐵素體在奧氏體晶內(nèi)的形核,從而細化組織[7-8],提高超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的強度等級.因而細晶強化是超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的主要強化方式之一.

    超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的交貨狀態(tài)通常為回火態(tài)或控制軋制態(tài)[1,4].回火態(tài)的組織為回火貝氏體加回火索氏體[9]或少量針狀鐵素體加粒狀貝氏體[10].控制軋制態(tài)以慢速冷卻得到最終組織,其組織以細密的粒狀貝氏體[11]、針狀鐵素體加粒狀貝氏體[12]、粒狀貝氏體加板條貝氏體[13]為主.針狀鐵素體組織本身就具有一定的強韌性,加之其能有效分割晶粒、相互之間保持大角度的晶界[14],其形成能促進超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼強度提升的同時大幅度提高韌性.在粒狀貝氏體組織中分布著許多細小的M/A小島,這些小島可以起到復相強化作用,使粒狀貝氏體表現(xiàn)出較好的強韌性[15].板條狀貝氏體中鐵素體貝氏體板條非常細小,且先后長大的貝氏體板條會形成“互索”結(jié)構(gòu)[16],特別是下貝氏體板條可起到分割奧氏體晶粒作用[17],表現(xiàn)出良好的強韌性.帶有良好韌性的高強鋼的組織發(fā)展,一般從鐵素體加珠光體為主型轉(zhuǎn)向針狀鐵素體或貝氏體為主型,最后轉(zhuǎn)向雙相組織(如貝氏體加馬氏體)型[18].不同組織類型表現(xiàn)出的力學性能存在較大差異,超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼隨著強度等級的逐步提高,其組織類型必然發(fā)生較大改變,向貝氏體或雙相組織轉(zhuǎn)型.因而相變強化也是超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的主要強化方式之一.

    固溶強化是溶質(zhì)原子溶入基體中引起的強化,析出強化是通過基體高溫時形成的呈細小彌散分布的第二相質(zhì)點引起的強化,形變強化是通過增加內(nèi)應力的方式來引起基體強化.這3種強化方式都會引起基體晶格畸變,阻礙位錯移動.而過多的晶格畸變會造成晶體的應力集中,在經(jīng)受外力沖擊時,更易產(chǎn)生裂紋,即使韌性降低.這3種強化手段在提高強度的同時,對超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼韌性有不利的影響.但一定量的固溶強化元素的加入可以降低相變溫度,起到細化組織的作用,改善韌性,因而固溶強化也是超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的主要強化方式之一.而過多析出相與內(nèi)應力的增加會降低超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的焊接性,使其后期的焊接工藝的實施成為難點之一,因而析出強化與形變強化的引入需綜合考慮超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的自身特點與焊接性.

    1.2 韌性及其韌化方式

    超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼要求在滿足足夠強度的同時,還要求其具有相應良好的韌性.中國船級社將滿足不同溫度沖擊韌性要求的同一強度級別的船體結(jié)構(gòu)鋼分為A、D、E、F的4個鋼級,高強度船體結(jié)構(gòu)的沖擊性能如表1所示.

    相變強化與細晶強化能有效提高超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的韌性.聯(lián)鎖的針狀鐵素體組織、細小的貝氏體板條束與彌散分布的細小M/A島都是具有極好韌性的組織[15,19].而細化有效晶粒尺寸是提高鋼的韌性的最佳方法之一[20].通過控制高溫時形成的奧氏體晶粒尺寸,再利用相變細化奧氏體晶粒,同時生成具有良好韌性的細小組織,這種結(jié)合相變韌化與細晶韌化的方法能很大程度地提高超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的韌性.

    另外,為提高超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的鋼級,需要降低其韌脆轉(zhuǎn)變溫度.高的潔凈度與合金元素Ni的加入是其中有效方法[20-21].高的潔凈度可通過降低鋼中S、P的含量,或者使其以細小粒子的形式在鋼中析出而得到.合金元素Ni含量越多越有利于低溫韌性的提高,但Ni的加入量需要考慮鋼中總的合金元素的含量,防止脆性組織生成.

    1.3 焊接性要求及其解決方式

    根據(jù)中國船級社的標準,超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的焊接接頭的性能需滿足表2的要求[1].為滿足高強高韌的特點,超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的成分與組織設計有其自身特點.表3是超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼需滿足的一般化學成分要求[1],表4是幾種超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的化學成分[9,11-12,22].可見,低C含量、較高的Mn含量、超低S和低P含量、微合金化以及較低的碳當量是超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼成分設計的主要特征.鋼的焊接性常用碳當量或裂紋敏感系數(shù)來衡量[1].

    表2 超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼接頭的力學性能[1]

    表3 超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼需滿足的化學成分(質(zhì)量分數(shù)/%)[1]

    表4 幾種超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的化學成分(質(zhì)量分數(shù)/%)

    超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的碳當量(質(zhì)量分數(shù))通常保持在0.42% ~0.50%.采用低的碳含量顯著降低了碳當量,保證了超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的焊接性.利用微合金化所形成的粒子,如Nb與Ti加入所形成的碳氮化物,這些粒子在經(jīng)歷1 400℃高溫時也不會發(fā)生完全溶解[23],可釘軋晶界,抑制熱影響區(qū)奧氏體晶粒長大[24].通過微量元素的加入,抑制晶界鐵素體在奧氏體晶界的析出,有利于良好性能組織的獲得.控制焊接冷卻速度,獲得針狀鐵素體+細小粒狀貝氏體或少量針狀鐵素體+板條狀貝氏體組織,優(yōu)化組織中M-A島形態(tài)與數(shù)量,得到強韌性良好的組織,可以進一步提高熱影響區(qū)性能.超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的成分設計與生產(chǎn)工藝很大程度上決定了其焊接性能,合理優(yōu)化成分與生產(chǎn)工藝,是保證其良好焊接性的關鍵因素.而后期優(yōu)化和改進的焊接工藝只是最大程度的展現(xiàn)了其良好的焊接性能.

    2 超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的發(fā)展

    2.1 超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的生產(chǎn)工藝

    超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的生產(chǎn)工藝由傳統(tǒng)的TMCP工藝發(fā)展和演變而來.超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的TMCP工藝的粗軋溫度通??刂圃? 000~1 050 ℃[9,11],主要是通過大道次壓下量,使形變充分滲透至板坯心部,以便于奧氏體進行充分的再結(jié)晶.精軋階段的溫度通??刂圃?00~900 ℃[9,11],使之形成盡可能多的位錯及變形帶,為后續(xù)相變的組織提供更多的形核位置.

    超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的生產(chǎn)工藝通常有以下幾種,如圖1所示.

    1)采用快速冷卻的TMCP工藝.此工藝能較好地控制析出粒子尺寸與轉(zhuǎn)變組織,得到的組織具有較好的綜合性能,適合強度等級不高、低溫韌性較好的超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的生產(chǎn),如E420、E460[25,9].

    2)TMCP+AcC工藝.此工藝在加速冷卻階段能形成更為細小的組織,可進一步提高超高強船體結(jié)構(gòu)鋼的強度與韌性,因而適合強度等級較高、低溫韌性良好的超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的生產(chǎn),如F460、F550[26,11].

    3)TMCP+QT/DQT工藝.此工藝或是通過TMCP工藝后再經(jīng)過淬火+回火熱處理,或是TMCP工藝直接淬火后回火.該工藝的特點是能通過淬火與回火得到強度與韌性俱佳的組織,結(jié)合細晶強化與相變強化的優(yōu)勢共同提高超高強船體結(jié)構(gòu)鋼的性能,適合強度等級更高的超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的生產(chǎn),如 F550、E690[10,27-28].

    4)特殊生產(chǎn)工藝.特殊的生產(chǎn)工藝是在結(jié)合超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的成分設計與性能要求的基礎上,對傳統(tǒng)TMCP工藝進行優(yōu)化與改進而形成的新的生產(chǎn)工藝.圖1(d)是日本JEF公司用于細化高強高韌結(jié)構(gòu)鋼奧氏體晶粒的生產(chǎn)工藝,此工藝的特點是在未再結(jié)晶區(qū)累計下壓率大于40%,然后回溫到Ar3溫度以上,再結(jié)合快速冷卻得到晶粒細小的室溫組織[29].圖1中FC表示快速冷卻;AcC表示加速冷卻;AC表示空冷.此生產(chǎn)工藝強化了細晶對高強高韌結(jié)構(gòu)鋼強度與韌性的影響,對超高強船體結(jié)構(gòu)鋼新的生產(chǎn)工藝的開發(fā)有借鑒與指導作用.

    圖1 超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的生產(chǎn)工藝

    2.2 國外超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼

    國外船舶用超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的發(fā)展方向?qū)鴥?nèi)超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的發(fā)展方向具有啟示與指導意義.以美國超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的發(fā)展為例,分析與研究美國開發(fā)的超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的特征,為國內(nèi)超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的發(fā)展提供參考與指導

    2.2.1 超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼HY系列

    美國研制出的船舶用超高強度船體結(jié)構(gòu)用鋼HY80、HY100 和HY130[30]以及后期開發(fā)的用于取代 HY80 和HY100 的HSLA80 和HSLA100[31-32],強度等級達到550~890 MPa.HY系超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的最終處理狀態(tài)為淬火+回火態(tài)[33-35].表5為幾種HY系列超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的化學成分[33-34,36-37].從化學成分可以看出,為保證 HY 系列超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的高強與高韌的特性,高Ni含量是其特點之一.許多學者提出,在提高高強鋼韌性的過程中,Ni的加入量需受控于鋼中Mn的含量[38-39].BHOLE等[39]通過對比幾組不同 Mn、Ni含量(質(zhì)量分數(shù))的焊縫性能發(fā)現(xiàn),當鋼中Mn含量為1.6%時,其Ni的含量為1.02%時,鋼具有更好的韌性.EVANS等[40]提出當 Mn含量為1.4%時,Ni含量應不超過2.25%.究其原因,總量過高的Mn與Ni含量會增加脆性組織的轉(zhuǎn)變,不再利于韌性的改善.國內(nèi)超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼采用的是高Mn與低Ni的成分設計,而HY系列超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼為低Mn高Ni的成分設計.而除Mn、Ni外,HY系列超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼還采用高固溶強化元素Cr的設計.

    從表5的化學成分可以計算出HY系列超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的碳當量值約在0.7% ~0.8%,裂紋敏感系數(shù)大約在0.30% ~0.35%,即HY系列超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的焊接性較差.這必然會限制其生產(chǎn)應用.其焊接性的改良在時代背景下也應運而生.

    表5 HY系列超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的化學成分(質(zhì)量分數(shù)/%)

    2.2.2 超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼HSLA系列

    HSLA系列超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的生產(chǎn)工藝為熱機械處理+回火/退火[35,41-42],表6為幾種 HSLA系列超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的化學成分[35,43-44].對比同等級的HY系列鋼,改良后的HSLA系列鋼降低了碳當量與裂紋敏感系數(shù).在降低C含量的同時,HSLA80鋼相比HY80鋼增加了Mn、Mo、Cu含量,降低了Ni、Cr含量,總的碳當量和裂紋敏感系數(shù)分別降到大約0.44 ~0.65 和0.2 ~0.3.HSLA100 鋼相比 HY100鋼增加了 Mn、Mo、Ni、Cu 含量,降低了 Cr含量,但其碳當量與裂紋敏感系數(shù)只得到很小的改善.焊接性的改善的同時,HSLA系列鋼的合金元素也進行了優(yōu)化.Cu含量的大幅提高也是HSLA系列超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的特征之一,高的Cu含量可以促進微細Cu粒子在熱機械處理過程中及(或)回火過程中的析出[45-46].可見HSLA系列超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼增加了其析出強化.

    不同的強化方式也使得HSLA系列鋼與國內(nèi)高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的組織類型不同.HSLA80主要為針狀鐵素體組織,HSLA100為板條狀的貝氏體與馬氏體組織[43].可見HSLA100高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的組織已轉(zhuǎn)變?yōu)殡p相組織.

    表6 HSLA系列超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的化學成分(質(zhì)量分數(shù)/%)

    2.3 國內(nèi)超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼

    以某鋼廠試制的E690和F550為例[47],探討國內(nèi)超高強船體結(jié)構(gòu)鋼的發(fā)展.E690的生產(chǎn)工藝采用熱機械處理加回火工藝,得到的組織主要為粒狀貝氏體加少量鐵素體.F550的最終處理狀態(tài)為淬火+回火態(tài),組織為回火馬氏體.其E690和F550 的化學成分見表7[47],可見高的Cu含量是其特點之一,即加強了析出強化,這也預示著國內(nèi)超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的發(fā)展方向.為減少析出強化對韌性的損失,除較高的Ni含量的設計,微細組織的控制也是此E690和F550鋼的關鍵因素.

    表7 超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼E690和F550的化學成分(質(zhì)量分數(shù)/%)[47]

    2.4 超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的焊接性

    因高效焊接生產(chǎn)的需要,超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的開發(fā)在大線能量焊接思想指導下進行.在大線能量焊接條件下,熱影響粗晶區(qū)具有強烈的長大傾向,且因其較為緩慢的冷卻速度和低的過冷度,易生成晶界鐵素體組織并造成后續(xù)生成的貝氏體組織粗大.微合金化粒子的釘軋及合金成分的優(yōu)化在很大程度上降低了大線能量焊接對超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼焊接性能的影響,使其熱影響區(qū)表現(xiàn)出較為理想的性能.在線能量輸入50 kJ/cm(傳統(tǒng)工藝下對應相變冷卻速度約為5℃/s)下,E690粗晶區(qū)的最大晶粒尺寸控制在約40 μm以內(nèi),并得到以板條貝氏體及部分粒狀貝氏體為主的組織[48].同時,圖2是一種超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼F550的SHCCT曲線及其組織轉(zhuǎn)變比例圖,可以看到,在較大的冷卻范圍內(nèi)(>2~3℃/s)可得到主要為貝氏體的轉(zhuǎn)變組織[6].超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼因其自身強度設計的富余及生產(chǎn)工藝、成分設計的優(yōu)化、粗晶區(qū)的組織控制,其熱影響區(qū)的強度等級能得到很好的保證,其關鍵問題在于經(jīng)受高溫熱循環(huán)后韌性的下降,因而焊接工藝的實施成為實現(xiàn)其良好焊接性的重要因素.焊前預熱、焊后回火處理及快速冷卻工藝成為實現(xiàn)其良好韌性的重要手段.F550采用焊后回火工藝,使其粗晶區(qū)-60 ℃平均沖擊功從66.7 J增加到180.7 J,且伴隨焊前預熱,其沖擊功的穩(wěn)定性增加[47].采用快速冷卻的工藝,E690粗晶區(qū)及熱影響區(qū)寬度減小的同時,使粗晶區(qū)的最大晶粒尺寸減小到約25 μm以內(nèi),貝氏體板條的寬度變小,因而粗晶區(qū)的-40 ℃平均沖擊功提高到120 J[48].可見當前開發(fā)的高等級超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼具有良好的焊接性.

    圖2 超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼F550的SH-CCT曲線(a)及組織轉(zhuǎn)變比例圖(b)[6]

    2.5 超高強船體結(jié)構(gòu)鋼的發(fā)展方向

    國內(nèi)外超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼在增加強度等級、保證較為理想的碳當量值時,強韌化方式的改善是超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的發(fā)展方向,其中析出強化項貢獻的提高預示著超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的整體發(fā)展方向.

    根據(jù)Gladman理論,Ashby-Orowan模型可用來計算析出強化的大小,其表達式為[49]

    式中:μ為剪切系數(shù)(對于鐵素體,其值為80.26×103MPa);b為柏氏矢量(取2.5×10-7mm);r為粒子半徑;Ф為析出相體積分數(shù).超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼在完成成分設計后,因鋼中析出元素有一定的固溶度,析出粒子的最大析出量Ф必然是一個定值.由上式可見,Ф一定時,析出粒子尺寸越小(即形核位置越多),析出強化越大.而粒子在實際析出過程中,先形核后長大,為最有利于析出強化項的增加,需在提高析出粒子形核率的前提下,讓析出粒子具有最大的析出量.

    單位時間在單位體積內(nèi)析出粒子的形核數(shù)量N 與下式有關[50]:

    式中:ΔG*為臨界形核功;Q為擴散激活能;k為玻爾茲曼常數(shù);T為溫度.可見臨界形核功或激活能越小,N越大.在提高析出粒子形核率的同時,粒子的析出量可以用JMA(Johnson-Mehl-Avrami)方程描述[51]

    式中:Ф(t)為析出粒子體積分數(shù);K為反應速度;t為保溫時間;τ為粒子析出的孕育時間;n為與析出粒子形核與長大有關的常數(shù);K0為指前常數(shù).可見,可以通過對析出溫度與時間的控制來控制析出粒子總量.

    超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼中引入的析出強化粒子可表現(xiàn)為以下幾種形式.

    1)Cu析出粒子的優(yōu)化.目前開發(fā)的超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼引入的析出強化粒子為Cu粒子,前人對Cu粒子的研究比較深入.Cu粒子析出的激活能與鋼的組織類型、變形程度和化學成分有關[52].滲碳體等具有較高界面的組織能加大Cu在界面的偏聚,降低Cu粒子析出的激活能[52];熱機械變形或冷變形的加劇為Cu粒子的析出提供了高能位錯與缺陷,也降低其析出的激活能[46,53].合金元素的影響,如Mn與Ni的加入,可降低Cu粒子的臨界形核功[54-55].提高這3種因素的影響,最終會增加Cu粒子的形核率,有利于提高Cu粒子的析出強化.含量較高的Cu元素在高強鋼中的加入,也可以同時增加奧氏體的穩(wěn)定性,降低轉(zhuǎn)變溫度,從而細化轉(zhuǎn)變組織,對細晶強化起到一定的貢獻作用.圖3為綜合Ni與Cu元素對鋼的屈服強度的影響示意圖[56].

    2)化合物析出粒子.左龍飛等[57]通過對一種800 MPa級低碳貝氏體鋼熱處理工藝的研究,采取較高的回火溫度時,鋼中會析出大量的Nb、Ti的碳氮化物,這些化合物的尺寸約在10~20 nm,其對析出強化的貢獻可達233 MPa.Nb、Ti的增加不會引起鋼碳當量的增加,細小的Nb、Ti的碳氮化物在經(jīng)受焊接熱循環(huán)過程中起到細化晶粒的作用,且碳化物的形成,阻礙了C原子的擴散,可以降低相轉(zhuǎn)變溫度,同樣起到細化組織的作用.湯浩等[58]采用真空電磁攪拌熔煉,向含氧量一定的低碳低合金鋼液中陸續(xù)溶入一定量的Ti元素,利用電磁攪拌的離心力,使之形成細小的鈦的氧化物粒子向四周擴散,達到較均勻的分布,同時在擴散過程中因鈦的氧化物粒子不易長大,因而冷卻后最終在鋼中形成了細小彌散分布的納米鈦的氧化物粒子(平均尺寸為6.7 nm).此氧化物粒子在高溫時可以抑制奧氏體長大,除析出強化(貢獻約183 MPa),也極大地起到了細晶強化作用,因而能極大程度地改善力學性能.圖4為析出的納米鈦的氧化物粒子.

    3)雙相析出粒子.GUO等[59]研究了回火處理下低碳鋼中Cu與Nb同時加入對析出物的影響,發(fā)現(xiàn)大量的Cu粒子與Nb的碳氮化物粒子各自單獨分布,Cu粒子尺寸約為28 nm,Nb的碳氮化物粒子約為7 nm,同時發(fā)現(xiàn)Nb的加入會促進Cu粒子的析出與粗化,且Nb的碳氮化物粒子對析出強化的貢獻效果占主導地位.圖5顯示了此兩種不同的析出粒子.

    圖3 Ni與Cu元素對屈服強度影響的示意圖[56]

    圖4 析出的納米鈦的氧化物粒子[58]

    圖5 兩種不同的析出粒子(箭頭所示為Nb的碳氮化物析出粒子)[59]

    超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼要求高的強度與韌性的結(jié)合,析出強化的引入在一定程度上不利于韌性的提高,而析出粒子對細晶強化與組織轉(zhuǎn)變的優(yōu)化,在一定程度上可以改善其析出粒子對韌性的影響.提高析出強化項帶來的細晶強化效果與組織優(yōu)化效果必然是超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼引入析出強化的發(fā)展與優(yōu)化方向.混合或多相析出強化粒子的引入與優(yōu)化,或是一個重要研究方向.

    3 超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼開發(fā)的技術難點

    當超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼主導的細晶強化與相變強化達到一個較為理想的狀態(tài)時,等級的繼續(xù)提高則依賴于其他強化項的貢獻,如固溶強化與析出強化.提高固溶強化,意味著合金元素的優(yōu)化和(或)合金總量的增加,但高的合金含量易帶來位錯的偏聚,降低韌性.析出強化的貢獻依賴于強化相的尺寸分布與數(shù)量,其對韌性的影響與其性質(zhì)及其與基體的結(jié)合力等因素有關,但總的來說也造成韌性的降低.雖然繼續(xù)提高超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的潔凈度與提高合金元素Ni的含量等對韌性會起到改善作用,但如何調(diào)節(jié)強化項帶來的韌性損失與改善作用帶來的韌性提高是超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼開發(fā)的技術難點之一.

    超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的另一技術難點是滿足高效焊接的需要及優(yōu)質(zhì)接頭的獲得.強化方式的適量調(diào)整也對焊接熱影響區(qū)的韌性造成嚴重影響.因而保持良好的焊接性也是超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼開發(fā)的技術難點之一.

    4 結(jié)語

    1)低C、較高的Mn含量、超低S和低P含量及微合金化是超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼成分設計的基本原則.超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼的強韌化方式以細晶強化、相變強化和固溶強化為主,析出強化為輔.隨著其強度等級的提高,強化方式的改善以析出強化的提高為明顯特征.

    2)細晶強化和相變強化及后續(xù)考慮引入的析出強化與生產(chǎn)工藝的有效結(jié)合是獲得超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼高強度、高韌性的主要技術手段.綜合考慮析出粒子的引入帶來的細晶強化效果、組織優(yōu)化效果與析出強化效果對韌性的影響是超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼開發(fā)的技術難點之一.配合超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼強化方式的調(diào)整,保持良好的焊接性是超高強度船體結(jié)構(gòu)鋼開發(fā)的另一技術難點.

    [1] 中國船級社.材料與焊接規(guī)范[M]北京:中國船級社,2012:1-29,1-28,3-10,1-25.

    [2] KIOUMARS P,DOUGLAS G I.Application of carbon extraction replicas in grain-size measurements of highstrength steels using TEM[J].Materials Characterization,2007,58:544-554.

    [3] YI H L,DU L X,WANG G D,et al.Strengthening mechanism of a new 700 MPa hot rolled high strength steel[J].Journal of Iron and Steel Research,International,2008,15(2):76-80.

    [4] 陳妍,齊殿威,吳美慶.國內(nèi)外高強度船板鋼的研發(fā)現(xiàn)狀和發(fā)展[J].特殊鋼,2011,32(5):26-30.CHEN Y,QI D W,WU M Q.R&D present status and progress of high strength ship plate steel at home and abroad[J].Special Steel,2011,32(5):26-30.

    [5] MAALEJUAB M,RADIA R,MILITZER M,et al.In situ measurement and modeling of austenite grain growth in a Ti/Nb microalloyed steel[J].Acta Materialia,2012,60:1015-1026.

    [6] 盧偉煜,吳開明,王紅鴻,等.Zr-Ti復合微合金化高強高韌結(jié)構(gòu)鋼的焊接性[J].焊接學報,2012,33(8):49-54.LU W Y,WU K M,WANG H H,et al.Weldability of Zi-Ti microalloyed high-strength high toughness structural steels[J].Transactions of the China Welding Institution,2012,33(8):49-54.

    [7] 石明浩,張朋彥,劉紀源,等.Zr微合金鋼粗晶熱影響區(qū)韌性和組織分析[J].材料科學與工藝,2013,21(3):1-5.SHI Minghao,ZHANG Pengyan,LIU Jiyuan,et al.A-nalysis of toughness and microstructure in CGHAZ with high heat input welding in Zr micro-alloying steel[J].Materials Science and Technology,2013,21(3):1-5.

    [8] 李鵬,李光強,鄭萬.Al-Ti脫氧對非調(diào)質(zhì)鋼中MnS析出行為及組織的影響[J].鋼鐵研究學報,2013,25(11):49-56.LI Peng,LI Guangqiang,ZHENG Wan.Effects of Al-Ti deoxidation on MnS precipitation and the microstructure of non-quenched and tempered steel[J].Journal of Iron and Steel Research,2013,25(11):49-56.

    [9] 張艷艷,蔡慶伍.微合金高強度船板鋼軋制工藝研究[J].軋鋼,2006,23(1):5-7.ZHANGYanyan,CAI Qingwu. Research of rolling technology of micro-alloyed high strength ship-plate steel[J].Steel Rolling,2006,23(1):5-7.

    [10] 杜顯彬,張鵬,李永強,等.熱處理工藝對F550海洋平臺用鋼組織與性能的影響[J].山東冶金,2012,34(3):4-7.DU Xianbin,ZHANG Peng,LI Yongqiang,et al.Effect of heat treatment on the microstructure and properties of F550 offshore platform steel[J].Shandong Metallurgy,2012,34(3):4-7.

    [11] 岳重祥,白曉虹,劉東升.利用TMCP開發(fā)F550高強度船板鋼的實驗研究[J].材料工程,2013,2:7-11.YUE Chongyang,BAI Xiaohong,LIU Dongsheng.F550 high strength plate steel for shipbuilding produced by TMCP[J].Material Engineering,2013,2:7-11.

    [12] 張國春,武會賓,唐獲.F500級超高強韌船板鋼的低溫韌性機理研究[J].熱加工工藝,2011,40(6):57-69.ZHANG Guochun,WU Huibin,TANG Di.Study on low-temperature toughness mechanism of F550 grade ship plate with ultra-high strength and toughness[J].Material& Heat Treatment,2011,40(6):57-69.

    [13] 李豐,武會賓,唐荻,等.FH690級超高強船板顯微組織特征及其對低溫韌性影響[J].熱加工工藝,2010,39(10):67-70.LI Feng,WU Huibing,TANG Di,et al.Microstructure characteristics of FH690 ultra-strength ship structure steel and its effects on low temperature toughness[J].Material& Heat Treatment,2010,39(10):67-70.

    [14] WAN X L,WEI R,WU K M.Effect of acicular ferrite formation on grain refinement in the coarse-grained region of heat-affected zone[J].Materials Characterization,2010,61:726-731.

    [15] 雷玄威,王紅鴻,尹雨群,等.超低碳超高強X120管線鋼焊接熱影響區(qū)粗晶區(qū)的組織轉(zhuǎn)變[J].焊接學報,2012,33(3):1-4.LEI Xuanwei,WANG Honghong,YIN Yuqun,et al.Microstructure transformation of coarse-grained region in heat-affected zone during welding of ultra-low carbon ultra-high strength pipeline steel[J].Transactions of the China Welding Institution,2012,33(3):1-4.

    [16] 胡海江,徐光,劉峰.超級貝氏體鋼相變的原位觀察研究[J].材料科學與工藝,2014,22(5):97-101.HU Haijiang,XU Guang,LIU Feng.In situ study of transformation in a super bainite steel[J].Materials Science and Technology,2014,22(5):97-101.

    [17] LIU K,HE T Q,WAN X L,et al.The effect of isothermal holding on the microstructures and mechanical properties of a low carbon alloy steel[J].Materials Characterization,2011,62:340-345.

    [18] 尹雨群,雷玄威,吳開明.超高強度管線鋼的開發(fā)現(xiàn)狀與趨勢[J].中國冶金,2012,22(9):5-11.YIN Yuqun,LEI Xuanwu,WU Kaiming.Current sta-tus and prospectus of ultra-high strength pipeline steel development[J].China Metallurgy,2012,22(9):5-11.

    [19] WANG H H,WU K M,LEI X W,et al.Effect of fast cooling process on microstructure and toughness of heataffected zone in high strength pipeline steel X120 [J].Science and Technology of Welidng and Joining,2012,17(4):309-313.

    [20] MORRIS JR J W.Stronger,tougher steels[J].Science,2008,320:1022-1023.

    [21] LEE B S,KIM M C,YOON J H,et al.Characterization of high strength and high toughness Ni-Mo-Cr low alloy steels for nuclear application[J].International Journal of Pressure Vessels and Piping,2010,87:74-80.

    [22] YAN H Q,WU K M,Wang H H,et al.Effect of fast cooling on microstructure and toughness of heat affected zone in high strength offshore steel[J].Science and Technology of Welding and Joining,2014,19(4):355-360.

    [23] MOON J,LEE C.Behavior of(Ti,Nb)(C,N)complex particle during thermomechanical cycling in the weld CGHAZ of a microalloyed steel[J].Acta Materialia,2009,57:2311-2320.

    [24] LEI X W,WANG H H,WU K M,et al.In situ observation of bainite to austenite transformation of microalloyed high strength steel during simulated welding cycle[J].Science and Technology of Welding and Joining,2014,9(5):402-407.

    [25] 張菁文.TMCP工藝生產(chǎn)E420海洋平臺用鋼板的組織與性能研究[J].寬厚板,2014,20(3):13-16.ZHANG Jingwen.Research on microsturcture and mechanical properties of E420 offshore platform steel plate produced by TMCP process[J].Wide and Heavy Plate,2014,20(3):13-16.

    [26] LIU D S,CHENG B G,LUO M.F460 heavy steel plates for offshore structure and shipbuilding produced by thermomechanical control process[J].ISIF International,2011,51(4):603-611.

    [27] 張杰,蔡慶伍,樊艷秋,等.回火溫度對E690海洋用鋼組織和顯微硬度的影響[J].材料熱處理學報,2012,33(4):55-61.ZHANG Jie,CAI Qingwu,F(xiàn)AN Yanqiu,et al.Effect of tempering temperature on microstructure and microhardness of an E690 off-shore steel[J].Transactions of Materials and Heat Treatment,2012,33(4):55-61.

    [28] ZHANG K,ZHANG J,WANG R G,et al.Quenching technology of E690 extra-thick steel plate made of ultrahigh-strength maritime steel[P].CN:103333996 A,2013-10-02.

    [29] JFE.Method for manufacturing high strength high toughness steel[P].Japan Patent:JP 2010249621,2010-11-04.

    [30] ISBN 0-8031-0073-6-1997.Welding the HY steel[S].

    [31] RAY P K,GANGULY R I,PANDA A K.Optimization of mechanical properties of an HSLA-100 steel through control of heat treatment variables[J].Material Science and Engineering A,2003,346(1-2):122-131.

    [32] BANERJEE K,CHATTERJEE U K.Effect of microstructure on hydrogen embrittlement of weld-simulated HSLA-80 and HSLA-100 steels[J].Metallurgical and Materials Transactions A,2003,34A:1297-1309.

    [33] YAYLA P,KALUC E,.URAL K.Effects of welding process on the mechanical properties of HY80 steel weldments[J].Materials and Design,2007,28:1898-1906.

    [34] GUDURU P R,ZEHNDER A T,ROSAKIS A J,et al.Dynamic full field measurements of crack tip temperatures[J].Engineering Fracture Mechanics,2001,69:1535-1556.

    [35] ANTONIO A G,PALOROBRTO M.Austenite transformation and age hardening of HSLA-80 and ULCB steels[J].Journal of Materials Processing Technology,2004,155-156:1513-1518.

    [36] PHILIPS R H,METZBOWER E A.Laser beam welding ofHY80 and HY100 steels using hot welding wire addition [J].Welding Journal,1992,71:201s-208s.

    [37] UMEKUNI A,MASUBCHI K.Usefulness of undermatched welds for high-strength steels[J].Welding Journal,1997,76:256s-263s.

    [38] ZHANG Z,F(xiàn)ARRAR R A.Influence of Mn and Ni on the microstructure and toughness of C-Mn-Ni weld metals[J].Welding Journal,1997,76:183s-196s.

    [39] BHOLEe S D,NEMADE J B,COLLINS L,et al.Effect of nickel and molybdenum additions on weld metal toughness in a submerged arc welded HSLA line-pipe steel[J].Journal of Materials Processing Technology,2006,173:92-100.

    [40] EVANS G M.The effect of nickel on microstructure and properties of C-Mn all-weld metal deposits[J].Welding Research Abroad,1991,41:70-83.

    [41] DUTTA S,BARAT K,DAS A,et al.Characterization of micrographs and fractographs of Cu-strengthened HSLA steel using image texture analysis[J].Measurement,2014,47:130-144.

    [42] DAS S,GHOSH A,CHATTERJEE S,et al.Microstructural characterization of controlled forged HSLA-80 steel by transmission electron microscopy[J].Ma-terials Characterization,2003,50:305-315.

    [43] BANERJEE K,CHATTERJEE U K.Effect of microstructure on hydrogen embrittlement of weld-simulated HSLA-80 and HSLA-100 steels[J].Metallurgical and Materials Transaction A,2003,34A:1297-1309.

    [44] JOYCE J A,LINK R E,ROE C,et al.Dynamic and static characterization of compact crack arrest tests of navy and nuclear steels[J].Engineering Fracture Mechanics,2010,77:337-347.

    [45] GHOSH S K,HALSAR A,CHATTOPADHYAY P P.On the Cu precipitation behavior in thermomechanically processed low carbon microalloyed steels[J].Materials Science and Engineering A,2009,59:88-93.

    [46] 張胤彥,郭愛民,唐金權(quán),等.ULCB鋼中的冷變形與ε-Cu的脫熔行為[J].武漢科技大學學報,2006,29(2):118-121.ZHANG Yinyan,GUO Aimin,TANG Jinquan,et al.Pre-deformation and behavior of ε-Cu precipitation in ultra-low-carbon-bainitic steel[J].Journal of Wuhan University of Science and Technology,2006,29(2):118-121.

    [47] 安正源.海洋工程用低合金高強度厚鋼板的高效焊接工藝研究[D].武漢:武漢科技大學,2013.

    [48] YAN H Q,WU K M,WANG H H,et al.Effect of fast cooling on microstructure and toughness of heat affected zone in high strength offshore steel[J].Science and Technology of Welding and Joining,2014,19(4):355-360.

    [49] GLADMAN T.Abnormal grain growth during the heat treatment of steel[J].Materials Science Forum,1992,94-96:113-128.

    [50] 宋維錫.金屬學[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2008.87.

    [51] YAN Z J,DANG S E,WANG X H,et al.Applicability of Johnson-Mehl-Avrami model to crystallization kinetics of Zr60Al15Ni25 bulk amorphous alloy[J].Transactions of Nonferrous Metals Society of China,2008,18:138-144.

    [52] JUNG J G,JUNG M,LEE S M,et al.Cu precipitation kinetics during martensite tempering in a medium C steel[J].Journal of Alloys and Compounds,2013,553:299-307.

    [53] GHOSH S K,HALDAR A,CHATTOPADHYAY P P.Effect of ageing on the mechanical properties of directly quwnched copper bearing microalloyed steels[J].Material Science and Engineering A,2009,51:88-93.

    [54] ZHANG C,ENOMOTO M.Study of the influence of alloying elements on Cu precipitation in steel by nonclassical nucleation theory [J].Acta Materialia,2006,54:4183-4191.

    [55] SEKO A,NISHITANI S R,TANAKA I,et al.Firstprinciples calculation on free energy of precipitate nucleation[J].Calphad,2004,28:173-176.

    [56] JIAO Z B,LUAN J H,ZHANG Z W,et al.Synergistic effects of Cu and Ni on nanoscale precipitation and mechanical properties of high-strength steels[J].Acta Materialia,2013,61:5996-6005.

    [57] 左龍飛,魏戰(zhàn)雷,倪睿,等.熱處理工藝對800MPa低碳貝氏體鋼組織性能的影響[J].鋼鐵研究學報,2012,24(12):37-41.ZUO Longfei,WEI Zhanglei,NI Rui,et al.Effect of heat treatment on microstructure and mechanical properties of 800MPa grade low carbon bainitic steel[J].Journal of Iron and Steel Research,2012,24(12):37-41.

    [58] TANG H,CHEN X H,CHEN M W,et al.Microstructure and mechanical property of in-situ nano-particle strengthened ferritic steel by novel internal oxidation[J].Materials Science and Engineering A,2014,609:293-299.

    [59] GUO H,CHENG J J,YANG S W,et al.Influence of combined Cu and Nb addition on the quenched microstructure and precipitation during tempering in ultra-low carbon steels[J].Journal of Alloys and Compounds,2013,5775:s619-s625.

    猜你喜歡
    細晶結(jié)構(gòu)鋼貝氏體
    高性能海工結(jié)構(gòu)鋼API2W的研發(fā)
    山東冶金(2022年2期)2022-08-08 01:51:12
    低碳淬火貝氏體鋼的回火組織和力學性能研究
    山東冶金(2022年2期)2022-08-08 01:51:02
    超細鉬銅復合粉體及細晶鉬銅合金的制備
    熱軋工藝對低合金結(jié)構(gòu)鋼帶狀組織的影響
    山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:00
    出口用S355J0低合金高強度結(jié)構(gòu)鋼的研發(fā)和生產(chǎn)
    山東冶金(2018年5期)2018-11-22 05:12:06
    重載轍叉用貝氏體鋼的疲勞性能研究
    高性能細晶鎢及鎢合金的研究進展
    回火對低碳貝氏體鋼組織和性能的影響
    山東冶金(2015年5期)2015-12-10 03:27:46
    退火時間對細晶高強IF 鋼的織構(gòu)和晶界特征分布的影響
    上海金屬(2015年4期)2015-11-29 01:12:26
    SA508-3 鋼夾雜物誘導貝氏體形成的原位觀察
    上海金屬(2015年6期)2015-11-29 01:08:59
    久久国产精品男人的天堂亚洲| 欧美成狂野欧美在线观看| 久久精品91无色码中文字幕| 香蕉国产在线看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 亚洲国产看品久久| 一区二区三区激情视频| 国产高清视频在线播放一区| 看片在线看免费视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 色哟哟哟哟哟哟| 18禁观看日本| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产高清激情床上av| 精品电影一区二区在线| 国产一区在线观看成人免费| 久久亚洲精品不卡| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产精品九九99| 国产av在哪里看| 午夜福利欧美成人| 国产精品九九99| 色综合亚洲欧美另类图片| 欧美三级亚洲精品| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 黄色片一级片一级黄色片| 真人一进一出gif抽搐免费| 一区二区三区精品91| 亚洲人成电影免费在线| 成人18禁在线播放| 黑人操中国人逼视频| 久久久久精品国产欧美久久久| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产精品久久视频播放| 国产成年人精品一区二区| 97碰自拍视频| 一二三四在线观看免费中文在| 欧美乱码精品一区二区三区| 成人国语在线视频| 高清毛片免费观看视频网站| 免费观看人在逋| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲成人免费电影在线观看| 日日夜夜操网爽| 久久久久久久久免费视频了| 高清在线国产一区| 俺也久久电影网| 黄色视频不卡| 亚洲激情在线av| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 亚洲精华国产精华精| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 一级片免费观看大全| 亚洲国产精品成人综合色| 91av网站免费观看| a级毛片a级免费在线| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 国产91精品成人一区二区三区| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 熟女电影av网| 精品不卡国产一区二区三区| 脱女人内裤的视频| 午夜免费鲁丝| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产精品亚洲av一区麻豆| 欧美乱妇无乱码| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 在线国产一区二区在线| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲欧美精品综合久久99| 国内精品久久久久精免费| 少妇熟女aⅴ在线视频| 欧美一区二区精品小视频在线| 在线观看一区二区三区| 88av欧美| 黄片小视频在线播放| 亚洲性夜色夜夜综合| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲成人久久爱视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲中文日韩欧美视频| 久久精品91蜜桃| 色在线成人网| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 91av网站免费观看| 男人操女人黄网站| 伦理电影免费视频| 免费一级毛片在线播放高清视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 在线视频色国产色| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲五月天丁香| 午夜激情福利司机影院| 国产激情久久老熟女| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 手机成人av网站| 大型黄色视频在线免费观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产精品久久视频播放| 夜夜夜夜夜久久久久| 淫妇啪啪啪对白视频| 又黄又粗又硬又大视频| 日韩精品青青久久久久久| 国产主播在线观看一区二区| а√天堂www在线а√下载| 成在线人永久免费视频| 美女 人体艺术 gogo| 婷婷丁香在线五月| av电影中文网址| 一级黄色大片毛片| 亚洲精品在线观看二区| 在线免费观看的www视频| 极品教师在线免费播放| 国产极品粉嫩免费观看在线| 色av中文字幕| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 神马国产精品三级电影在线观看 | 老司机在亚洲福利影院| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲av美国av| 桃红色精品国产亚洲av| 日韩欧美在线二视频| 午夜日韩欧美国产| 国产精品久久久av美女十八| 18美女黄网站色大片免费观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 欧美亚洲日本最大视频资源| 精品免费久久久久久久清纯| 最近最新中文字幕大全电影3 | 自线自在国产av| 国产成人系列免费观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 在线看三级毛片| 最新美女视频免费是黄的| 国产精品国产高清国产av| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲成av人片免费观看| 国产亚洲欧美精品永久| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产高清视频在线播放一区| www.999成人在线观看| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲最大成人中文| 最好的美女福利视频网| 听说在线观看完整版免费高清| 一夜夜www| www.999成人在线观看| 国产精品久久视频播放| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 色播在线永久视频| 自线自在国产av| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | cao死你这个sao货| 精品熟女少妇八av免费久了| 午夜免费鲁丝| 亚洲电影在线观看av| 一a级毛片在线观看| 91成年电影在线观看| 免费人成视频x8x8入口观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 婷婷亚洲欧美| 在线观看一区二区三区| 最近最新免费中文字幕在线| 免费看日本二区| 亚洲国产欧美网| 欧美一区二区精品小视频在线| АⅤ资源中文在线天堂| av超薄肉色丝袜交足视频| 久久这里只有精品19| 免费一级毛片在线播放高清视频| www日本黄色视频网| 亚洲专区字幕在线| 美女高潮到喷水免费观看| 午夜福利在线在线| 欧美乱码精品一区二区三区| 免费在线观看亚洲国产| videosex国产| 亚洲片人在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 色婷婷久久久亚洲欧美| 中文资源天堂在线| 最近最新免费中文字幕在线| 午夜福利欧美成人| 成人三级黄色视频| 国产三级在线视频| 国产高清视频在线播放一区| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲真实伦在线观看| 午夜激情av网站| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 中文字幕人妻熟女乱码| 一级片免费观看大全| 成人午夜高清在线视频 | 久久久久久久久免费视频了| 国产精品久久视频播放| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 色老头精品视频在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲专区字幕在线| 色尼玛亚洲综合影院| 两人在一起打扑克的视频| 美女 人体艺术 gogo| 成人亚洲精品一区在线观看| 长腿黑丝高跟| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 日韩欧美三级三区| av中文乱码字幕在线| 人妻久久中文字幕网| 亚洲国产精品sss在线观看| 岛国在线观看网站| 欧美一级a爱片免费观看看 | 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产久久久一区二区三区| 日本在线视频免费播放| xxx96com| 黑人操中国人逼视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 免费看a级黄色片| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 欧美又色又爽又黄视频| 黄色女人牲交| 欧美在线一区亚洲| 久久久国产成人精品二区| 亚洲五月婷婷丁香| 俺也久久电影网| 1024手机看黄色片| 免费在线观看成人毛片| 午夜福利成人在线免费观看| 日韩欧美国产在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 国产精品国产高清国产av| 一区二区三区激情视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲,欧美精品.| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲国产精品成人综合色| 在线观看免费日韩欧美大片| 搞女人的毛片| 男女床上黄色一级片免费看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 免费观看人在逋| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 久久久国产成人精品二区| 久久午夜综合久久蜜桃| 真人做人爱边吃奶动态| 欧美国产精品va在线观看不卡| 好男人电影高清在线观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 免费观看人在逋| 老司机午夜福利在线观看视频| 久久人妻av系列| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国内精品久久久久久久电影| 俺也久久电影网| svipshipincom国产片| 国产99久久九九免费精品| 一边摸一边做爽爽视频免费| 宅男免费午夜| 久久亚洲真实| 免费在线观看黄色视频的| av福利片在线| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产精品1区2区在线观看.| 日本免费一区二区三区高清不卡| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 中国美女看黄片| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 男人的好看免费观看在线视频 | 久久久国产精品麻豆| tocl精华| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久精品国产清高在天天线| 欧美性猛交黑人性爽| 大型av网站在线播放| 免费在线观看亚洲国产| 真人做人爱边吃奶动态| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 悠悠久久av| 99国产极品粉嫩在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 老鸭窝网址在线观看| 一区二区三区精品91| 99久久无色码亚洲精品果冻| 桃红色精品国产亚洲av| 欧美成人免费av一区二区三区| 精品高清国产在线一区| 久久伊人香网站| 国产精品一区二区免费欧美| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲精品中文字幕在线视频| 午夜影院日韩av| 亚洲成人国产一区在线观看| 亚洲人成77777在线视频| 久久性视频一级片| 成人手机av| 久久久国产成人精品二区| 亚洲av中文字字幕乱码综合 | 精品电影一区二区在线| 久久久国产欧美日韩av| 欧美午夜高清在线| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 51午夜福利影视在线观看| 男人操女人黄网站| 99久久综合精品五月天人人| 一级毛片精品| 韩国精品一区二区三区| 天堂动漫精品| 欧美乱妇无乱码| 校园春色视频在线观看| 91九色精品人成在线观看| 精品国产亚洲在线| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产精品av久久久久免费| 禁无遮挡网站| 日韩欧美在线二视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 黄色 视频免费看| 国产一区在线观看成人免费| 嫩草影院精品99| 老汉色av国产亚洲站长工具| 精品国产一区二区三区四区第35| 免费看十八禁软件| 制服人妻中文乱码| 精品国产亚洲在线| 人人妻人人澡欧美一区二区| 深夜精品福利| cao死你这个sao货| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产伦在线观看视频一区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 男女视频在线观看网站免费 | 一个人观看的视频www高清免费观看 | 国产成人系列免费观看| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲片人在线观看| 亚洲九九香蕉| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产一区二区在线av高清观看| 久99久视频精品免费| 久久精品国产综合久久久| 亚洲美女黄片视频| 成人午夜高清在线视频 | 一级a爱视频在线免费观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 俄罗斯特黄特色一大片| 美女 人体艺术 gogo| 99国产精品一区二区三区| 亚洲,欧美精品.| 久久久国产成人免费| 国产亚洲精品一区二区www| 亚洲美女黄片视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 免费高清在线观看日韩| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 嫩草影视91久久| 男女之事视频高清在线观看| 校园春色视频在线观看| 黄色毛片三级朝国网站| 欧美三级亚洲精品| 国产精品久久久人人做人人爽| 欧美黑人巨大hd| 制服人妻中文乱码| 身体一侧抽搐| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美日韩福利视频一区二区| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产高清视频在线播放一区| 视频区欧美日本亚洲| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产精品一区二区免费欧美| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 丝袜人妻中文字幕| 日本在线视频免费播放| 一二三四在线观看免费中文在| 一区二区日韩欧美中文字幕| 午夜福利在线观看吧| 欧美另类亚洲清纯唯美| 一级毛片女人18水好多| 午夜视频精品福利| 亚洲九九香蕉| 观看免费一级毛片| 神马国产精品三级电影在线观看 | 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲 国产 在线| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲成a人片在线一区二区| 日本熟妇午夜| 免费在线观看完整版高清| 日韩高清综合在线| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 丝袜在线中文字幕| 黄频高清免费视频| 欧美久久黑人一区二区| 成人国产一区最新在线观看| 1024视频免费在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 男人舔奶头视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产真实乱freesex| 欧美大码av| 国产精品1区2区在线观看.| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 久久精品91蜜桃| 欧美日韩乱码在线| 国产99久久九九免费精品| 婷婷精品国产亚洲av在线| 免费高清在线观看日韩| 精品午夜福利视频在线观看一区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 男人的好看免费观看在线视频 | 99久久综合精品五月天人人| 欧美日韩精品网址| 国产av不卡久久| 国产亚洲欧美精品永久| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 国产成人av激情在线播放| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产91精品成人一区二区三区| 国产黄色小视频在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 午夜a级毛片| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲av第一区精品v没综合| 精品久久久久久久久久久久久 | 村上凉子中文字幕在线| 最近最新免费中文字幕在线| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产野战对白在线观看| 中国美女看黄片| 亚洲 欧美一区二区三区| av中文乱码字幕在线| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 99久久综合精品五月天人人| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 欧美激情极品国产一区二区三区| 女人被狂操c到高潮| av免费在线观看网站| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| 在线观看66精品国产| 88av欧美| 欧美黄色淫秽网站| 黄色成人免费大全| 亚洲中文av在线| 亚洲第一电影网av| 国产成人欧美| 亚洲七黄色美女视频| 日日爽夜夜爽网站| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 亚洲免费av在线视频| 亚洲精品国产区一区二| a级毛片在线看网站| 99久久99久久久精品蜜桃| 日韩欧美一区视频在线观看| 日韩有码中文字幕| 亚洲一区中文字幕在线| 日本精品一区二区三区蜜桃| 成人亚洲精品av一区二区| 国产男靠女视频免费网站| 99精品久久久久人妻精品| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产高清有码在线观看视频 | 欧美丝袜亚洲另类 | 伊人久久大香线蕉亚洲五| 禁无遮挡网站| 亚洲一区中文字幕在线| 51午夜福利影视在线观看| 一区二区三区国产精品乱码| 两个人免费观看高清视频| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲成人久久性| 国产精品 国内视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| xxx96com| 久久天堂一区二区三区四区| 99热这里只有精品一区 | 久久久久久大精品| 黄片播放在线免费| 国产一区在线观看成人免费| 黄色片一级片一级黄色片| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 色综合婷婷激情| 国产三级黄色录像| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产一卡二卡三卡精品| 美女扒开内裤让男人捅视频| 色在线成人网| 一级作爱视频免费观看| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产午夜精品久久久久久| 国产av一区在线观看免费| 精品久久久久久,| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产一区二区三区视频了| 这个男人来自地球电影免费观看| 欧美不卡视频在线免费观看 | 亚洲,欧美精品.| 精品久久久久久成人av| www.自偷自拍.com| 禁无遮挡网站| 在线观看66精品国产| 欧美成人性av电影在线观看| netflix在线观看网站| 变态另类丝袜制服| 日韩欧美在线二视频| 在线视频色国产色| 老司机午夜十八禁免费视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 91av网站免费观看| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲久久久国产精品| √禁漫天堂资源中文www| av天堂在线播放| 午夜精品久久久久久毛片777| 在线观看66精品国产| 久久中文字幕人妻熟女| 丁香六月欧美| 国产av一区二区精品久久| 女人被狂操c到高潮| 午夜视频精品福利| 一本久久中文字幕| 欧美日本视频| 国产91精品成人一区二区三区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 精品人妻1区二区| 女警被强在线播放| 色哟哟哟哟哟哟| 午夜免费激情av| 亚洲专区国产一区二区| or卡值多少钱| 国产精品电影一区二区三区| 国产精品免费一区二区三区在线| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美丝袜亚洲另类 | 老汉色∧v一级毛片| 两性夫妻黄色片| 日韩中文字幕欧美一区二区| 色精品久久人妻99蜜桃| 成人国产综合亚洲| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲国产欧美网| 精品乱码久久久久久99久播| 99久久精品国产亚洲精品| 午夜视频精品福利| 男人的好看免费观看在线视频 | 日本在线视频免费播放| 两个人免费观看高清视频| 国产精品久久电影中文字幕| 草草在线视频免费看| 久久久久精品国产欧美久久久| 精品国产一区二区三区四区第35| 欧美丝袜亚洲另类 | 久久99热这里只有精品18| 日韩欧美在线二视频| 免费av毛片视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 一区二区日韩欧美中文字幕| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 成人三级黄色视频| 亚洲成国产人片在线观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产成人啪精品午夜网站| 国产精品久久久久久精品电影 | 欧美午夜高清在线| 男女那种视频在线观看| 深夜精品福利| 看免费av毛片| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产在线精品亚洲第一网站| 久久久久久久久久黄片| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲久久久国产精品| 免费在线观看日本一区| 成人亚洲精品一区在线观看| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 51午夜福利影视在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 大香蕉久久成人网| 午夜福利高清视频| 国产97色在线日韩免费| 欧美黑人精品巨大| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲,欧美精品.| 午夜免费鲁丝| 在线天堂中文资源库| 91九色精品人成在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 午夜精品久久久久久毛片777|