• <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 ?

    考慮磨耗的鋼軌疲勞裂紋萌生壽命預(yù)測仿真

    2016-05-15 07:14:10王少鋒姜俊楠
    鐵道學(xué)報(bào) 2016年7期
    關(guān)鍵詞:型面輪軌鋼軌

    周 宇, 張 杰, 王少鋒, 姜俊楠, 于 淼

    (1.同濟(jì)大學(xué) 道路與交通工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海 201804;2.華東交通大學(xué) 軌道交通學(xué)院,江西 南昌 330013)

    滾動(dòng)接觸疲勞(Rolling Contact Fagitue,RCF)裂紋和磨耗是影響鋼軌壽命的主要傷損,兩者相互影響,共同控制鋼軌壽命[1]。大多數(shù)針對疲勞裂紋[2-4]和磨耗[5-6]的研究都是分別開展的,沒有討論彼此之間的關(guān)系。已有的討論兩者相互關(guān)系的文獻(xiàn)是從經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場觀測[7-8]或者實(shí)驗(yàn)室輪輪雙盤滾動(dòng)試驗(yàn)[9-10]來研究,缺少理論探索。在非鐵路領(lǐng)域,MADGE等[11-12]采用Archard磨耗模型和臨界平面法裂紋萌生預(yù)測模型分析了磨耗對Ti-6Al-4V合金疲勞裂紋萌生和擴(kuò)展的影響。LEEN等[13]通過三維有限元模型研究了典型的航空發(fā)動(dòng)機(jī)花鍵聯(lián)軸器的疲勞和接觸磨耗。ZHANG等[14]基于有限元方法對人工髖關(guān)節(jié)假肢之間的磨耗-疲勞裂紋相互影響進(jìn)行了分析。而鋼軌在輪軌反復(fù)作用下,其表面材料的磨耗和疲勞總是同時(shí)存在的,特別是硬質(zhì)鋼軌具有磨耗小、裂紋萌生早、擴(kuò)展快等特點(diǎn),已經(jīng)嚴(yán)重影響使用壽命,有必要建立理論模型對鋼軌的疲勞裂紋和磨耗的相互關(guān)系進(jìn)行研究,探索兩者的平衡關(guān)系和減緩措施。

    本文根據(jù)Archard磨耗理論和臨界平面理論分別建立鋼軌磨耗模型和疲勞裂紋萌生預(yù)測模型,通過磨耗計(jì)算、型面變化和平滑、規(guī)定磨耗量的型面迭代、裂紋萌生預(yù)測和疲勞損傷累積,將車輪通過次數(shù)引起的疲勞裂紋萌生和磨耗發(fā)展的過程結(jié)合起來,建立考慮磨耗的鋼軌疲勞裂紋萌生壽命預(yù)測方法,預(yù)測磨耗影響下的疲勞裂紋萌生特征。

    1 考慮磨耗的鋼軌疲勞裂紋萌生壽命預(yù)測方法

    1.1 磨耗及型面預(yù)測方法

    Archard磨耗模型認(rèn)為材料的磨耗體積與硬度成反比,與法向力、滑動(dòng)距離成正比[15],即

    Vm/D=K·N/H

    ( 1 )

    式中:Vm為材料磨耗體積;D為滑動(dòng)距離;N為輪軌法向力;H為材料的硬度;K為磨耗系數(shù),其值由滑動(dòng)距離和法向壓力決定,本文根據(jù)文獻(xiàn)[15-16]中的磨耗系數(shù)取平均值。

    當(dāng)考慮接觸斑面積及接觸斑的黏著-滑動(dòng)區(qū)分布時(shí),式( 1 )中的N由接觸應(yīng)力代替,則可以計(jì)算出接觸斑內(nèi)滑動(dòng)區(qū)任意點(diǎn)的磨耗量,即磨耗深度。

    接觸點(diǎn)與接觸斑關(guān)系見圖1。當(dāng)一個(gè)車輪滾過鋼軌表面任意O點(diǎn)時(shí),該點(diǎn)受到不同時(shí)刻輪軌接觸斑A1、A2、A3…的分別碾壓作用。假設(shè)該車輪在各個(gè)時(shí)刻產(chǎn)生的輪軌接觸斑為穩(wěn)態(tài)形式,即其輪軌正壓力、蠕滑率、蠕滑力、接觸面積、黏著-滑動(dòng)區(qū)分布等參數(shù)不變。為計(jì)算一個(gè)車輪滾過O點(diǎn)的累積磨耗量,將可能的接觸斑區(qū)域劃分成m×n個(gè)單元格,如圖2所示,O點(diǎn)的累積磨耗量就是所有接觸斑通過該點(diǎn)所在單元格引起的磨耗量的累加。例如,假設(shè)該點(diǎn)位于接觸斑中心,其累積磨耗量為經(jīng)過該點(diǎn)所有縱向單元格磨耗量的累加,如圖2中通過O點(diǎn)的縱向黑色條帶。

    因此,接觸斑內(nèi)任意點(diǎn)的磨耗為

    ( 2 )

    式中:Δzys為接觸斑第y個(gè)縱向條帶的累積磨耗量;Δzs(x,y)為單元格(x,y)處的磨耗量;m為接觸斑縱向單元格數(shù)量;n為接觸斑橫向單元格數(shù)量。

    當(dāng)一個(gè)轉(zhuǎn)向架的前后2個(gè)車輪均作用在一股鋼軌上時(shí),如2個(gè)車輪作用在曲線外軌上,相應(yīng)的輪軌接觸斑位置、尺寸、黏著-滑動(dòng)區(qū)分布及鋼軌型面磨耗量見圖3。其中,接觸斑和磨耗深度圖的坐標(biāo)系原點(diǎn)在軌頭中心線上,橫向?yàn)殇撥墮M斷面方向,縱向?yàn)榱熊囘\(yùn)行方向。進(jìn)一步,當(dāng)1節(jié)車廂2個(gè)轉(zhuǎn)向架4個(gè)輪對作用時(shí),任意橫斷面鋼軌磨耗量為4個(gè)車輪引起的累積磨耗量之和。

    由圖3可知,1個(gè)車輪作用下的鋼軌磨耗量最大不到1.8×10-6mm。為提高計(jì)算效率,定義當(dāng)1節(jié)車輛反復(fù)作用下1股鋼軌上的4個(gè)車輪引起的累積磨耗量之和再乘以車輪通過次數(shù)得到總磨耗量。當(dāng)鋼軌最大總磨耗量(磨耗深度)小于0.04 mm時(shí),型面不發(fā)生變化;當(dāng)最大總磨耗量達(dá)到0.04 mm時(shí),型面發(fā)生變化。因此,仿真中鋼軌型面連續(xù)變化采用每次最大磨耗量為0.04 mm的型面分段迭代實(shí)現(xiàn)。這時(shí)將鋼軌型面各點(diǎn)垂直方向減掉對應(yīng)的磨耗量,形成磨耗后的鋼軌型面。

    特別地,當(dāng)曲線半徑小于600 m時(shí),外輪-外軌特別是導(dǎo)向輪與外軌常發(fā)生2點(diǎn)接觸(轉(zhuǎn)向架自由內(nèi)接通過曲線時(shí))。這時(shí),軌肩-車輪踏面接觸點(diǎn)按上述方法計(jì)算磨耗量,而輪緣-軌側(cè)的接觸點(diǎn)由于為全滑動(dòng)狀態(tài),主要引起外軌側(cè)磨和型面改變,所以根據(jù)輪緣-軌側(cè)接觸斑面積、接觸斑法向力(為輪軌橫向力在接觸斑內(nèi)的分布),按庫倫摩擦理論計(jì)算出接觸斑切向力分布,并進(jìn)一步計(jì)算輪緣-軌側(cè)接觸點(diǎn)處引起的磨耗量,作為軌側(cè)的磨耗量和磨耗控制點(diǎn)。

    由于磨耗模型認(rèn)為磨耗只發(fā)生在分布于接觸斑兩側(cè)和后部的滑動(dòng)區(qū),鋼軌型面在2個(gè)位置會(huì)引起較大磨耗,使得磨耗量直接疊加到前一個(gè)鋼軌型面上造成型面不規(guī)則,因此,采用三次插值樣條曲線法將磨耗后的型面進(jìn)行平滑處理[17]。

    以輪軌1點(diǎn)接觸為例,型面平滑控制參數(shù)見圖4。

    圖4中的控制參數(shù)具體為:

    (1) 控制點(diǎn)。起點(diǎn)Ps為軌頂中心;終點(diǎn)Pe為軌頂面垂直向下16 mm處;磨耗計(jì)算得到的2個(gè)磨耗量峰值點(diǎn)P1和P2。

    (2) 下降量d1和d2分別為P1和P2的磨耗深度,即標(biāo)準(zhǔn)75 kg/m鋼軌型面對應(yīng)位置上的垂直磨耗。

    (3) 下降量所在位置L1和L2分別為P1和P2的橫坐標(biāo)。

    (4) 樣條曲線控制點(diǎn)密度。在圖4所示坐標(biāo)系下,橫坐標(biāo)0~34 mm范圍內(nèi)控制點(diǎn)間隔1 mm;橫坐標(biāo)34~36 mm范圍內(nèi)控制點(diǎn)間隔0.1 mm。

    由于鋼軌磨耗型面沿x軸方向的變化是無突變漸變過程,定義磨耗型面上各個(gè)控制點(diǎn)的下降方式為

    ( 3 )

    相鄰2個(gè)控制點(diǎn)(點(diǎn)i和點(diǎn)i+1)間的曲線方程為

    y=F(x)=yi+Ci,1(xi+1-xi)+

    Ci,2(xi+1-xi)2+Ci,3(xi+1-xi)3

    ( 4 )

    式中:x為控制點(diǎn)的橫坐標(biāo);Ci,1、Ci,2、Ci,3均為方程的系數(shù)。

    令式( 4 )的二階導(dǎo)數(shù)F″(xi)=Si。由于F(x)的一階導(dǎo)數(shù)連續(xù),即F′(xi-0)=F′(xi+0)。當(dāng)相鄰2個(gè)點(diǎn)之間的距離相等即hi=xi-xi-1=hi+1=xi+1-xi=h時(shí),可得

    Si-1+4Si+Si+1=6(yi+1+yi-1-2yi)/h2

    ( 5 )

    因此,式( 4 )中的系數(shù)為

    ( 6 )

    此外,圖4中起點(diǎn)和終點(diǎn)處的一階導(dǎo)數(shù)應(yīng)該連續(xù)以保證磨耗部分與鋼軌型面剩余部分曲線相切。當(dāng)x=xi和x=x0時(shí),從式( 5 )可得出其邊界條件為

    ( 7 )

    式中:μi=hi/(hi+hi+1)=(xi-xi-1)/(xi+1-xi-1),λi=hi+1/(hi+hi+1)=(xi+1-xi)/(xi+1-xi-1)=1-μi,當(dāng)2個(gè)相鄰點(diǎn)橫坐標(biāo)距離相等時(shí),μi=λi=1/2,i=1,2,…,n-1。

    至此,磨耗型面的平滑可由式(4)~式(7)得到。2點(diǎn)接觸時(shí),增加軌側(cè)工作邊的側(cè)磨點(diǎn)作為第3個(gè)磨耗控制點(diǎn)。

    1.2 裂紋萌生壽命預(yù)測方法

    對于每一個(gè)磨耗型面,其對應(yīng)的疲勞裂紋預(yù)測方法從臨界平面法和能量密度法得到,其中疲勞參量為

    ( 8 )

    式中:〈 〉為MacCauley括號,〈σmax〉=0.5(|σmax|+σmax);σmax為裂紋面上的最大正應(yīng)力;Δε為裂紋面上正應(yīng)變幅值;Δτ和Δγ分別為裂紋面上剪應(yīng)力幅值和剪應(yīng)變幅值;J為材料參數(shù)。

    疲勞裂紋萌生壽命預(yù)測時(shí)根據(jù)式( 8 )中正應(yīng)力部分和剪切應(yīng)力部分的關(guān)系,選取不同的裂紋萌生壽命預(yù)測公式,即

    FPijmax=

    ( 9 )

    1.3 材料疲勞破壞累積方法

    假設(shè)第i個(gè)型面被第i+1個(gè)型面替換前,共有ni次車輪通過,則第i個(gè)型面上第j點(diǎn)的無量綱的疲勞損傷為

    Dij=ni/Nfij

    (10)

    假如型面上的第j點(diǎn)沒有在磨耗過程中被磨掉,根據(jù)Miner疲勞法則,當(dāng)∑Dj=D1j+D2j+…+Dij=DCR=1時(shí),認(rèn)為在第i個(gè)型面的第j點(diǎn)上裂紋萌生,裂紋萌生壽命為

    (11)

    式中:m為裂紋萌生時(shí)型面因磨耗而被替換的總次數(shù)。

    1.4 考慮磨耗的鋼軌疲勞裂紋萌生壽命預(yù)測流程

    綜上所述,考慮磨耗的鋼軌疲勞裂紋萌生壽命預(yù)測步驟如下:

    Step1以鋼軌初始型面(如標(biāo)準(zhǔn)型面)為鋼軌上道后的原始狀態(tài)(i=1),采用多體動(dòng)力學(xué)軟件建立車輛-軌道動(dòng)力學(xué)模型,計(jì)算相應(yīng)的輪軌力、接觸斑位置和面積;采用Kalker輪軌蠕滑模型,計(jì)算輪軌法向力、蠕滑力及其在輪軌接觸斑內(nèi)的分布;當(dāng)外輪輪緣-外軌軌側(cè)出現(xiàn)第2點(diǎn)接觸時(shí),用庫倫摩擦理論計(jì)算接觸斑面積內(nèi)法向力與切向力分布;當(dāng)型面因磨耗而發(fā)生替換后(i=i+1),同樣根據(jù)上述方法計(jì)算對應(yīng)型面的輪軌接觸斑和輪軌力。

    Step2采用式( 1 )、式( 2 )計(jì)算型面各點(diǎn)的磨耗量,當(dāng)型面最大磨耗量沒有超過設(shè)定的磨耗量(本文是0.04 mm),型面不替換,同時(shí)累加車輪通過次數(shù);當(dāng)型面最大磨耗量超過設(shè)定的磨耗量,將型面各點(diǎn)磨耗量疊加到初始型面(或第i個(gè)型面)對應(yīng)位置,采用式( 3 )~式( 7 )平滑型面,替換初始型面(或第i個(gè)型面),得到第i+1個(gè)型面(計(jì)數(shù)為i=i+1),同時(shí)得到該磨耗階段的累積車輪通過次數(shù),從而實(shí)現(xiàn)型面磨耗和分段迭代。

    Step3結(jié)合鋼軌初始型面(或第i個(gè)型面),采用有限元方法建立鋼軌全局模型和局部模型,全局模型用于計(jì)算局部模型的約束條件;局部模型用于施加接觸斑內(nèi)應(yīng)力分布和約束條件,計(jì)算出軌頭的應(yīng)力應(yīng)變分布。

    Step5采用式(10)、式(11)計(jì)算疲勞階段損傷Dij和疲勞累積損傷∑Dj。

    Step6若疲勞累積損傷∑Dj小于DCR,則各點(diǎn)均沒有萌生裂紋,繼續(xù)按Step1~Step5條計(jì)算軌頭各點(diǎn)的疲勞累積損傷;若疲勞累積損傷∑Dj等于或大于DCR,則認(rèn)為在該點(diǎn)萌生裂紋,對應(yīng)的各個(gè)磨耗階段的累積車輪通過次數(shù)之和就是裂紋萌生壽命。

    考慮磨耗的疲勞裂紋萌生預(yù)測流程見圖5。

    2 仿真結(jié)果

    仿真計(jì)算時(shí)選用我國重載鐵路小半徑曲線常用的75 kg/m、U75V熱處理鋼軌。鋼軌的基本力學(xué)參數(shù)取自文獻(xiàn)[2]。鋼軌為曲線外軌,曲線半徑800 m,均衡超高,列車運(yùn)行速度60 km/h。鋼軌表面摩擦系數(shù)取0.3。

    2.1 型面磨耗預(yù)測結(jié)果檢驗(yàn)

    對現(xiàn)場曲線外軌型面進(jìn)行了測量,測量時(shí)間分別為新軌上道和通過總重約10×107kN時(shí),期間車輪通過次數(shù)約6×105次。將2次測量的型面數(shù)據(jù)插值平滑處理,得到通過總重為1×107kN(車輪通過次數(shù)約6×104次)時(shí)的鋼軌磨耗型面,作為實(shí)測磨耗型面。同時(shí),采用1.1節(jié)的磨耗及型面預(yù)測方法預(yù)測車輪通過約6×104次時(shí)的鋼軌型面。預(yù)測磨耗型面與實(shí)測型面的對比及其一階導(dǎo)數(shù)變化趨勢見圖6。

    由圖6(a)可知,預(yù)測的磨耗型面與實(shí)測型面相差很小。對這2個(gè)型面進(jìn)行離散分析,相同橫坐標(biāo)處的縱坐標(biāo)偏差平均值為0.009 mm,各點(diǎn)偏差的方差為7.42×10-5。進(jìn)一步分析軌距邊一側(cè)型面的一階導(dǎo)數(shù),對比兩者的曲線變化趨勢,如圖6(b)所示,兩者一階導(dǎo)數(shù)偏差的平均值為0.002,一階導(dǎo)數(shù)偏差的方差為4.44×10-6,說明預(yù)測的磨耗型面與實(shí)測磨耗型面基本接近。

    2.2 考慮磨耗的裂紋萌生位置及壽命

    在考慮磨耗的情況下,預(yù)測得到鋼軌型面經(jīng)過7次迭代,即7次型面磨耗,裂紋出現(xiàn)萌生??紤]磨耗的裂紋萌生壽命計(jì)算結(jié)果見表1。

    表1 考慮磨耗的裂紋萌生壽命計(jì)算結(jié)果

    由表1可知,隨著磨耗的增加以及型面的迭代,接觸斑內(nèi)應(yīng)力呈增加趨勢,且初期緩慢增加,后期快速增加,最終導(dǎo)致疲勞累積達(dá)到臨界值(DCR=1)。

    考慮磨耗情況下鋼軌軌頭疲勞累積損傷量分布見圖7。可知,疲勞損傷主要分布在軌頂面以下12 mm、距離軌頂中心10~25 mm處。其中最大疲勞累積損傷量所處位置就是裂紋萌生的位置??紤]磨耗和不考慮磨耗2種方法預(yù)測出的外軌裂紋萌生壽命及位置見表2。

    表2 考慮磨耗和不考慮磨耗情況下外軌疲勞裂紋萌生壽命及位置

    工況裂紋萌生壽命/(105次)萌生位置/mm鋼軌截面橫向鋼軌截面垂向不考慮型面磨耗5.3918.432.95考慮型面磨耗2.1716.872.42現(xiàn)場觀測1.63~3.54(約3.0~6.5×107kN)[18]——文獻(xiàn)[19]2.60~6.58—鋼軌表面

    由表2可知,考慮型面磨耗時(shí)曲線外軌疲勞裂紋萌生壽命小于不考慮磨耗時(shí)的預(yù)測結(jié)果,與現(xiàn)場觀測的結(jié)果更為接近。這時(shí)裂紋萌生于鋼軌亞表面,距離軌頭表面深度約2~3 mm,考慮磨耗時(shí)預(yù)測的萌生位置略靠近軌頂中心。

    3 結(jié)果分析

    根據(jù)表2中的裂紋萌生位置找出對應(yīng)在鋼軌上的位置,見圖8。其中,A點(diǎn)為考慮鋼軌型面磨耗情況下的裂紋萌生位置,P點(diǎn)為不考慮型面磨耗時(shí)的裂紋萌生位置。為了分析考慮磨耗時(shí)的P點(diǎn)疲勞損傷,假定在型面磨耗情況下該位置點(diǎn)為P′。

    單次車輪引起的疲勞損傷分布見圖9,其中橫坐標(biāo)表示因磨耗達(dá)到設(shè)定的磨耗量而替換型面的次數(shù),也反映裂紋萌生前的不同磨耗階段。由圖9可知:

    (1) 在標(biāo)準(zhǔn)型面時(shí)(型面第1個(gè)磨耗階段),P(P′)點(diǎn)的單次疲勞損傷大于A點(diǎn)的單次疲勞損傷,說明最初輪軌作用對P(P′)點(diǎn)的損傷較大,印證了當(dāng)不考慮磨耗時(shí),P點(diǎn)的單次疲勞損傷以及累積疲勞損傷都較大,裂紋最終萌生于P點(diǎn)而不是A點(diǎn)。

    (2) 在第1~4個(gè)型面磨耗階段(第4個(gè)磨耗階段對應(yīng)的車輪通過次數(shù)約為0.91×105~1.22×105,換算成通過總重約為1.67~2.24×107kN),A點(diǎn)的的單次疲勞損傷都較小,但其單次疲勞損傷呈緩慢增加趨勢,P′點(diǎn)也具有相似的規(guī)律。說明在這個(gè)時(shí)期,輪軌幾何關(guān)系匹配比較好,單次疲勞損傷較小且發(fā)展緩慢,裂紋萌生相對較慢。

    (3) 第5個(gè)型面磨耗階段(車輪通過次數(shù)約為1.22×105~1.54×105,換算成通過總重約為2.24~2.83×107kN),A點(diǎn)的單次疲勞損傷比P′點(diǎn)大49%。說明這個(gè)磨耗階段,由于軌距角和軌肩的型面被磨損降低,輪軌接觸點(diǎn)略向軌頂中心移動(dòng)。同時(shí),輪軌接觸斑長短半軸之比略有增大,導(dǎo)致接觸應(yīng)力增加,使得A點(diǎn)疲勞損傷加快增長。

    (4) 隨著型面的進(jìn)一步磨耗(第6、7個(gè)磨耗階段),輪軌作用關(guān)系越來越差,A點(diǎn)的單次疲勞損傷迅速增加,導(dǎo)致A點(diǎn)比P′點(diǎn)更早達(dá)到疲勞臨界損傷值,因此,考慮磨耗時(shí)A點(diǎn)對應(yīng)的車輪通過次數(shù)較不考慮磨耗時(shí)P點(diǎn)的車輪通過次數(shù)小約60%,A點(diǎn)先達(dá)到疲勞累積損傷臨界值。

    將每個(gè)磨耗階段的A點(diǎn)和P′點(diǎn)單次疲勞損傷乘以對應(yīng)的車輪通過次數(shù),可以得到2點(diǎn)的疲勞累積損傷,再結(jié)合不考慮磨耗時(shí)P點(diǎn)的疲勞累積損傷(以單次損傷為斜率隨車輪通過次數(shù)累積而呈線性增加趨勢),得到疲勞累積損傷與車輪通過次數(shù)的關(guān)系,見圖10。

    由圖10可知:在第1個(gè)磨耗階段(車輪通過次數(shù)約為0.3×105以下),P′(P)點(diǎn)的疲勞累積損傷為0.055,A點(diǎn)的疲勞累積損傷為0.043,說明若沒有磨耗,P′(P)點(diǎn)將以這個(gè)累積損傷達(dá)到疲勞破壞,對應(yīng)車輪通過次數(shù)為5.39×105次;但是由于輪軌接觸會(huì)因?yàn)樾兔娴哪ズ亩l(fā)生變化,進(jìn)一步導(dǎo)致軌頭各點(diǎn)應(yīng)力應(yīng)變的變化,因此,A點(diǎn)和P′點(diǎn)的疲勞累積損傷隨著磨耗逐漸增加,且A點(diǎn)增加得更快;到了第5個(gè)磨耗階段(車輪通過次數(shù)約為1.22×105~1.54×105次),A點(diǎn)的疲勞累積損傷為0.27,大于P′點(diǎn)的疲勞累積損傷0.22,并持續(xù)快速增大;最后,當(dāng)A點(diǎn)疲勞累積損傷達(dá)到1時(shí),P′點(diǎn)的疲勞累積損傷為0.62,A點(diǎn)為裂紋萌生點(diǎn),而不是不考慮磨耗時(shí)的P′(P)點(diǎn)。裂紋萌生在A點(diǎn)時(shí)對應(yīng)的車輪通過次數(shù)為2.17×105次。

    綜上所述,在考慮磨耗的裂紋萌生壽命預(yù)測方法中,由于考慮了型面磨耗引起的輪軌接觸位置和鋼軌應(yīng)力應(yīng)變變化,找到了鋼軌內(nèi)部更容易發(fā)生疲勞累積直至破壞的點(diǎn),比不考慮磨耗的裂紋萌生壽命預(yù)測方法得到的裂紋萌生位置更合理、裂紋萌生壽命更接近現(xiàn)場觀測。

    4 結(jié)論

    (1) 將磨耗模型和裂紋萌生預(yù)測模型相結(jié)合,根據(jù)不同的磨耗階段分別進(jìn)行鋼軌應(yīng)力應(yīng)變計(jì)算和疲勞損傷累積,建立了考慮磨耗的鋼軌疲勞裂紋萌生壽命預(yù)測方法,裂紋萌生預(yù)測更接近現(xiàn)場觀測結(jié)果,并可分析磨耗和疲勞裂紋萌生的相互關(guān)系。

    (2) 在疲勞裂紋萌生之前,磨耗使得輪軌經(jīng)常接觸區(qū)域的型面發(fā)生變化,造成接觸斑逐漸向軌頂中心方向偏移,使得處在接觸斑偏移方向的材料點(diǎn)的疲勞累積損傷加快,最終更早地萌生裂紋;而遠(yuǎn)離接觸斑影響范圍的、在不考慮磨耗時(shí)認(rèn)為是裂紋萌生點(diǎn)的材料點(diǎn)則不會(huì)萌生裂紋。

    (3) 預(yù)測磨耗情況下的U75V熱處理鋼軌在800 m半徑曲線外軌時(shí)的裂紋萌生壽命約為4.5×107kN,對應(yīng)車輪通過次數(shù)2.17×105次。當(dāng)輪軌摩擦系數(shù)為0.3時(shí),裂紋萌生在鋼軌亞表面,距離軌頂面2.42 mm。

    (4) U75V熱處理鋼軌在上道初期的一定階段內(nèi)輪軌關(guān)系較穩(wěn)定,磨耗和疲勞裂紋發(fā)展緩慢。該階段大約是鋼軌上道至車輪通過次數(shù)約為1.22×105次,對應(yīng)通過總重約為2.24×107kN。

    參考文獻(xiàn):

    [1] ZHOU Yu,WANG Shaofeng,WANG Tianyi,et al.Field and Laboratory Investigation of the Relationship Between Rail Head Check and Wear in a Heavy-haul Railway[J].Wear,2014,315(1/2):68-77.

    [2] 王少鋒,周宇,許玉德,等.基于蠕滑理論的鋼軌臨界平面疲勞參量仿真[J].鐵道學(xué)報(bào),2014,36(4):65-70.

    WANG Shaofeng,ZHOU Yu,XU Yude,et al.Simulation of Fatigue Parameters of Rail Critical Plane Based on Wheel-rail Creep Theory [J].Journal of the China Railway Society,2014,36(4):65-70.

    [3] RINGSBERG J W.Life Prediction of Rolling Contact Fatigue Crack Initiation[J].International Journal of Fatigue,2001,23(7):575-586.

    [4] JIANG Y,SEHITOGLU H.A Model for Rolling Contact Failure[J].Wear,1999,224(1):38-49.

    [5] ARCHARD J F.Wear Control Handbook:Wear Theory and Mechanisms [M].New York:ASME,1980:161-78.

    [6] LI Z L,ZHAO X,DOLLEVOET R,et al.Differential Wear and Plastic Deformation as Causes of Squat at Track Local Stiffness Change Combined with Other Track Short Defects[J].Vehicle System Dynamics,2008,46(1):237-246.

    [7] KALOUSEK J,MAGEL E.Achieving a Balance:The Magic Wear Rate[J].Railway Track & Structures,1997,93(5):50-52.

    [8] MAGEL E,RONEY M,KALOUSEK J,et al.The Blending of Theory and Practice in Modern Rail Grinding[J].Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures,2003,26(10):921-929.

    [9] FLETCHER D I,BEYNON J H.Equilibrium of Crack Growth and Wear Rates During Unlubricated Rolling-sliding Contact of Pearlitic Rail Steel[J].Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers,Part F:Journal of Rail and Rapid Transit,2000,214(2):93-105.

    [10] DONZELLA G,FACCOLI M,MAZZA,et al.Progressive Damage Assessment in the Near-surface Layer of Railway Wheel-rail Couple Under Cyclic Contact[J].Wear,2011,271(1/2):408-416.

    [11] MADGE J J,LEEN S B,MCCOLL I R,et al.Contact-evolution Based Prediction of Fretting Fatigue Life:Effect of Slip Amplitude[J].Wear,2007,262(9/10):1 159-1 170.

    [12] MADGE J J,LEEN S B,SHIPWAY P H.A Combined Wear and Crack Nucleation-propagation Methodology for Fretting Fatigue Prediction[J].International Journal of Fatigue,2008,30(9):1 509-1 528.

    [13] LEEN S B,HYDE T H,RATSIMBA C,et al.An Investigation of the Fatigue and Fretting Performance of a Representative Aero-engine Spline Coupling[J].Journal of Strain Analysis for Engineering Design,2002,37(6):565-583.

    [14] ZHANG T,HARRISON N M,MCDONNELL P F,et al.A Finite Element Methodology for Wear-fatigue Analysis for Modular Hip Implants[J].Tribology International,2013,65(3):113-127.

    [15] LI Z L,KALKER J J.Simulation of Severe Wheel-Rail Wear[C]// Proceedings of the 6th International Conference on Computer Aided Design,Manufacture and Operation in the Railway and Other Advanced Mass Transit Systems.UK:WIT Press,1998:393-402.

    [16] JENDEL T,BERG M.Contact Mechanics:Prediction of Wheel Wear for Rail Vehicles-Methodology and Verification[M].Berlin:Springer Netherlands,2002:229-236.

    [17] 王天一.重載鐵路小半徑曲線鋼軌特殊型面設(shè)計(jì)方法研究[D].上海:同濟(jì)大學(xué),2014:35-40.

    [18] WANG J X,XU Y D,LIAN S L,et al.Probabilistic Prediction Model for Initiation of RCF Cracks in Heavy-haul Railway[J].International Journal of Fatigue,2011,33(2):212-216.

    [19] 王少鋒.重載鐵路鋼軌疲勞裂紋萌生及路徑演變規(guī)律研究[D].上海:同濟(jì)大學(xué),2014:131-136.

    猜你喜歡
    型面輪軌鋼軌
    中低速磁浮道岔與輪軌道岔的差異
    基于數(shù)值分析的汽車A柱加強(qiáng)板模具型面改進(jìn)
    模具型面數(shù)控加工自動(dòng)化編程系統(tǒng)開發(fā)
    鋼軌焊后雙中頻感應(yīng)加熱工藝研究
    基于鋁擠壓模具倒扣型面的三軸加工應(yīng)用
    中低速磁浮與輪軌交通信號系統(tǒng)的差異
    非線性穩(wěn)態(tài)曲線通過時(shí)輪軌滾動(dòng)接觸的數(shù)值求解方法
    高速鐵路鋼軌疲勞過程的超聲非線性系數(shù)表征
    國內(nèi)外高速鐵路鋼軌性能對比研究
    減緩高速鐵路鋼軌波磨的仿真分析
    在线 av 中文字幕| 精品高清国产在线一区| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产精品av久久久久免费| 一个人免费在线观看的高清视频 | 午夜福利在线免费观看网站| 久久女婷五月综合色啪小说| 美女高潮到喷水免费观看| 国产主播在线观看一区二区| 精品一品国产午夜福利视频| 另类亚洲欧美激情| 18禁国产床啪视频网站| 捣出白浆h1v1| 国产在线免费精品| 深夜精品福利| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 黄频高清免费视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 1024视频免费在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片| a在线观看视频网站| 亚洲av日韩在线播放| 十八禁网站网址无遮挡| 免费少妇av软件| 成年动漫av网址| 免费在线观看完整版高清| 一二三四社区在线视频社区8| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产欧美日韩精品亚洲av| 在线天堂中文资源库| 黄色视频不卡| 亚洲精品粉嫩美女一区| 90打野战视频偷拍视频| 国产精品一区二区在线观看99| 一二三四社区在线视频社区8| 女性生殖器流出的白浆| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产在线免费精品| 亚洲九九香蕉| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 交换朋友夫妻互换小说| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 中文字幕人妻熟女乱码| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 欧美另类亚洲清纯唯美| 久久综合国产亚洲精品| 咕卡用的链子| 精品福利观看| 丝袜在线中文字幕| 自线自在国产av| 91字幕亚洲| 一个人免费看片子| 考比视频在线观看| 国产精品久久久人人做人人爽| 久久天堂一区二区三区四区| 国产又色又爽无遮挡免| 国产主播在线观看一区二区| 十八禁网站网址无遮挡| 久久女婷五月综合色啪小说| 男女之事视频高清在线观看| 香蕉国产在线看| 香蕉国产在线看| 日本一区二区免费在线视频| 在线观看免费午夜福利视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 久久ye,这里只有精品| 一区二区三区四区激情视频| 国产在视频线精品| 日韩 亚洲 欧美在线| 悠悠久久av| 99国产极品粉嫩在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 在线天堂中文资源库| 亚洲一码二码三码区别大吗| 黄片大片在线免费观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 日韩大片免费观看网站| 国产成人精品久久二区二区91| 青草久久国产| 国产97色在线日韩免费| 久久香蕉激情| 丝袜喷水一区| 美女午夜性视频免费| 精品乱码久久久久久99久播| 国产精品av久久久久免费| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产激情久久老熟女| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产99久久九九免费精品| 午夜福利影视在线免费观看| 国产日韩欧美视频二区| 日本五十路高清| h视频一区二区三区| 成年人免费黄色播放视频| 黄频高清免费视频| 国产一区二区三区av在线| 99久久精品国产亚洲精品| 9色porny在线观看| 水蜜桃什么品种好| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产不卡av网站在线观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产成人影院久久av| 操美女的视频在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 午夜福利视频精品| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 丝瓜视频免费看黄片| 国产又色又爽无遮挡免| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 国产亚洲欧美精品永久| 淫妇啪啪啪对白视频 | 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲精品一二三| 亚洲av日韩在线播放| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 一级毛片女人18水好多| 老司机在亚洲福利影院| 999久久久国产精品视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 岛国毛片在线播放| 亚洲av欧美aⅴ国产| 免费在线观看黄色视频的| 欧美另类亚洲清纯唯美| 免费在线观看日本一区| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 这个男人来自地球电影免费观看| e午夜精品久久久久久久| 久久热在线av| 美国免费a级毛片| 激情视频va一区二区三区| 精品亚洲成a人片在线观看| 久久久欧美国产精品| 色94色欧美一区二区| 最新的欧美精品一区二区| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 老司机在亚洲福利影院| 午夜影院在线不卡| 久久久水蜜桃国产精品网| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲国产av影院在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 精品久久久精品久久久| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产淫语在线视频| 女人久久www免费人成看片| 视频在线观看一区二区三区| e午夜精品久久久久久久| 亚洲精品久久午夜乱码| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲成人免费av在线播放| 久久久水蜜桃国产精品网| 在线观看免费日韩欧美大片| 婷婷丁香在线五月| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 男人爽女人下面视频在线观看| 丁香六月天网| 国产在线免费精品| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产精品免费大片| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 一区二区三区激情视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 各种免费的搞黄视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 日韩中文字幕视频在线看片| 男男h啪啪无遮挡| 捣出白浆h1v1| 丝袜美足系列| 国产成人系列免费观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| av国产精品久久久久影院| www日本在线高清视频| 嫩草影视91久久| 捣出白浆h1v1| 大香蕉久久成人网| 国产亚洲欧美精品永久| 热re99久久国产66热| 亚洲精品在线美女| 日韩欧美一区视频在线观看| 黄色视频,在线免费观看| 女警被强在线播放| 欧美中文综合在线视频| 美国免费a级毛片| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产在线视频一区二区| 最新的欧美精品一区二区| 国产男人的电影天堂91| 窝窝影院91人妻| 老司机亚洲免费影院| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 国产一区二区在线观看av| 国产免费视频播放在线视频| 激情视频va一区二区三区| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲成人手机| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产免费av片在线观看野外av| 永久免费av网站大全| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 精品国内亚洲2022精品成人 | 国产av国产精品国产| 色婷婷久久久亚洲欧美| 99久久精品国产亚洲精品| 中文字幕最新亚洲高清| 老司机亚洲免费影院| 日本五十路高清| www.999成人在线观看| 久久精品成人免费网站| 色综合欧美亚洲国产小说| 99九九在线精品视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 午夜福利一区二区在线看| 欧美日本中文国产一区发布| 色精品久久人妻99蜜桃| 夜夜夜夜夜久久久久| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久久久欧美国产精品| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 精品久久蜜臀av无| 午夜91福利影院| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 黄色视频,在线免费观看| 99久久精品国产亚洲精品| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲精品国产av蜜桃| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 看免费av毛片| 婷婷成人精品国产| 亚洲国产精品999| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 黑人猛操日本美女一级片| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产一区有黄有色的免费视频| 久久国产精品大桥未久av| 极品人妻少妇av视频| 色播在线永久视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 黑丝袜美女国产一区| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 亚洲天堂av无毛| 青青草视频在线视频观看| 99热全是精品| 1024香蕉在线观看| 亚洲人成电影观看| 欧美大码av| 久久久久久免费高清国产稀缺| 久久av网站| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 亚洲国产中文字幕在线视频| 老司机在亚洲福利影院| 国产一卡二卡三卡精品| 成年人黄色毛片网站| 日日爽夜夜爽网站| 三上悠亚av全集在线观看| 91成年电影在线观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 日韩免费高清中文字幕av| 搡老岳熟女国产| 啪啪无遮挡十八禁网站| 伦理电影免费视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 精品乱码久久久久久99久播| 久久香蕉激情| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产一级毛片在线| 老司机在亚洲福利影院| 午夜免费观看性视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| av一本久久久久| 性色av一级| 岛国毛片在线播放| 免费在线观看黄色视频的| 中文字幕高清在线视频| 91成人精品电影| 精品免费久久久久久久清纯 | 热re99久久精品国产66热6| 一二三四社区在线视频社区8| 久久香蕉激情| 亚洲av成人一区二区三| 搡老岳熟女国产| 久久性视频一级片| 午夜免费鲁丝| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久精品人人爽人人爽视色| 最新在线观看一区二区三区| a级毛片黄视频| 国产欧美日韩一区二区三 | 淫妇啪啪啪对白视频 | 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲久久久国产精品| 日韩有码中文字幕| 国产精品免费大片| 国产亚洲精品一区二区www | 1024视频免费在线观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 久久久久国内视频| 看免费av毛片| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 午夜91福利影院| 久久狼人影院| 欧美日韩成人在线一区二区| 久久国产亚洲av麻豆专区| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲男人天堂网一区| 人人妻人人澡人人看| 高清欧美精品videossex| 1024香蕉在线观看| 视频区图区小说| 少妇人妻久久综合中文| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 日韩免费高清中文字幕av| 两个人免费观看高清视频| 国产色视频综合| 欧美乱码精品一区二区三区| 深夜精品福利| 亚洲精品乱久久久久久| 久久人人爽人人片av| 在线天堂中文资源库| 日韩视频一区二区在线观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久九九热精品免费| 国产成人精品久久二区二区免费| av在线老鸭窝| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 三上悠亚av全集在线观看| 99国产精品一区二区蜜桃av | 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 成人影院久久| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 午夜福利一区二区在线看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| a 毛片基地| 午夜福利在线免费观看网站| 欧美另类一区| 老司机靠b影院| 久久精品国产亚洲av高清一级| 高潮久久久久久久久久久不卡| 91成人精品电影| 嫁个100分男人电影在线观看| 午夜91福利影院| 久久亚洲国产成人精品v| 老司机午夜十八禁免费视频| 美女大奶头黄色视频| 国产片内射在线| 国产日韩欧美亚洲二区| cao死你这个sao货| 一级毛片精品| 欧美黑人精品巨大| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 在线观看舔阴道视频| kizo精华| 极品人妻少妇av视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 99国产综合亚洲精品| 亚洲精品国产色婷婷电影| 999久久久国产精品视频| cao死你这个sao货| 我的亚洲天堂| 亚洲国产毛片av蜜桃av| a在线观看视频网站| 中文字幕精品免费在线观看视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 午夜激情av网站| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲欧洲日产国产| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 一级片免费观看大全| 在线观看免费高清a一片| 久热这里只有精品99| 久久精品亚洲av国产电影网| 日韩免费高清中文字幕av| 高清视频免费观看一区二区| 少妇人妻久久综合中文| 97人妻天天添夜夜摸| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 久久久水蜜桃国产精品网| 亚洲精品乱久久久久久| 美女视频免费永久观看网站| 国产福利在线免费观看视频| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 水蜜桃什么品种好| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲国产欧美在线一区| 999精品在线视频| 久久人妻熟女aⅴ| 国产1区2区3区精品| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 日韩有码中文字幕| 麻豆乱淫一区二区| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产精品一区二区免费欧美 | 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产高清视频在线播放一区 | 亚洲国产欧美网| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产97色在线日韩免费| 久久久精品区二区三区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产av国产精品国产| 久久天堂一区二区三区四区| 成人国产av品久久久| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 在线天堂中文资源库| 男女国产视频网站| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 99精品久久久久人妻精品| 国产亚洲av高清不卡| 欧美在线一区亚洲| 亚洲国产欧美网| 男女床上黄色一级片免费看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 精品人妻1区二区| 69精品国产乱码久久久| 欧美精品亚洲一区二区| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 精品高清国产在线一区| videos熟女内射| 久久狼人影院| 少妇人妻久久综合中文| 欧美成人午夜精品| 狠狠狠狠99中文字幕| 午夜激情久久久久久久| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 又大又爽又粗| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 欧美午夜高清在线| 国产麻豆69| 蜜桃国产av成人99| av超薄肉色丝袜交足视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 嫁个100分男人电影在线观看| a级毛片黄视频| 免费观看人在逋| 丝袜美足系列| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产精品 欧美亚洲| 国产又爽黄色视频| 99久久精品国产亚洲精品| 欧美亚洲日本最大视频资源| 色精品久久人妻99蜜桃| 老司机深夜福利视频在线观看 | 亚洲国产中文字幕在线视频| 男女午夜视频在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲精品第二区| 狠狠狠狠99中文字幕| 黑人操中国人逼视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久热在线av| 宅男免费午夜| www.熟女人妻精品国产| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲专区中文字幕在线| 欧美日韩视频精品一区| 日韩一区二区三区影片| 交换朋友夫妻互换小说| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 淫妇啪啪啪对白视频 | 国产精品偷伦视频观看了| 水蜜桃什么品种好| 国产免费福利视频在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲国产日韩一区二区| 91大片在线观看| 两个人免费观看高清视频| 老司机午夜福利在线观看视频 | 少妇 在线观看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 欧美日韩av久久| 在线看a的网站| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 美女福利国产在线| 在线天堂中文资源库| 久久99热这里只频精品6学生| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 人妻 亚洲 视频| 国产男人的电影天堂91| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 久久久久国产一级毛片高清牌| 少妇精品久久久久久久| 久久久久视频综合| 亚洲欧美色中文字幕在线| 女人精品久久久久毛片| 日本91视频免费播放| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 欧美 日韩 精品 国产| 欧美日韩一级在线毛片| 18禁观看日本| 国产av又大| 亚洲国产成人一精品久久久| 欧美日韩一级在线毛片| 国产高清视频在线播放一区 | 动漫黄色视频在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 2018国产大陆天天弄谢| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 精品久久蜜臀av无| 国产真人三级小视频在线观看| 一本色道久久久久久精品综合| 好男人电影高清在线观看| 热99re8久久精品国产| 丝瓜视频免费看黄片| 精品久久久久久电影网| 亚洲少妇的诱惑av| 成人国语在线视频| 新久久久久国产一级毛片| 最新在线观看一区二区三区| 波多野结衣av一区二区av| 大码成人一级视频| 欧美在线黄色| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产在线观看jvid| 欧美另类亚洲清纯唯美| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 欧美大码av| 亚洲男人天堂网一区| 脱女人内裤的视频| 大香蕉久久网| 丝袜美足系列| 精品国产乱码久久久久久男人| 不卡av一区二区三区| 99国产精品一区二区蜜桃av | 亚洲人成电影免费在线| 嫩草影视91久久| 操美女的视频在线观看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 2018国产大陆天天弄谢| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 淫妇啪啪啪对白视频 | 18禁黄网站禁片午夜丰满| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产成人免费观看mmmm| 天天影视国产精品| 国产男女内射视频| 久久久精品免费免费高清| 国产高清国产精品国产三级| www.999成人在线观看| 国产1区2区3区精品| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 男人爽女人下面视频在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 日韩中文字幕欧美一区二区| 黄片大片在线免费观看| 少妇粗大呻吟视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 日本91视频免费播放| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久毛片免费看一区二区三区| 黄色a级毛片大全视频| 国产在线免费精品| 精品国产国语对白av| 精品福利永久在线观看| 秋霞在线观看毛片| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 婷婷成人精品国产| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 一个人免费看片子| 午夜成年电影在线免费观看| 精品一品国产午夜福利视频| www.熟女人妻精品国产| 免费在线观看完整版高清| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 成人亚洲精品一区在线观看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 精品福利观看| 又大又爽又粗| 飞空精品影院首页| 国产成人免费观看mmmm| 男女无遮挡免费网站观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 在线精品无人区一区二区三| 国产免费一区二区三区四区乱码| 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美精品亚洲一区二区| 久久久久国内视频| 老司机靠b影院|