• <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 ?

    鑄造TiAl合金疲勞壽命統(tǒng)計分布

    2016-08-16 08:14:03萬文娟
    航空材料學(xué)報 2016年4期
    關(guān)鍵詞:層片鑄錠布爾

    萬文娟, 韓 波, 韓 偉, 張 繼

    (1.鋼鐵研究總院 高溫合金新材料北京市重點(diǎn)實驗室, 北京 100081; 2.鋼鐵研究總院, 北京 100081)

    ?

    鑄造TiAl合金疲勞壽命統(tǒng)計分布

    萬文娟1,韓波2,韓偉2,張繼1

    (1.鋼鐵研究總院 高溫合金新材料北京市重點(diǎn)實驗室, 北京 100081; 2.鋼鐵研究總院, 北京 100081)

    對鑄造Ti-47.5Al-2.5V-1.0Cr-0.2Zr(原子分?jǐn)?shù)/%)合金層片組織進(jìn)行了疲勞測試,獲得了單一應(yīng)力下的疲勞壽命數(shù)據(jù),通過斷口觀察和數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理,分析了疲勞壽命的分布特點(diǎn)及其控制因素。結(jié)果表明:實驗合金的疲勞壽命具有顯著波動,波動范圍為103~106周;并集中分布在長、短兩個壽命區(qū)間內(nèi)。這一現(xiàn)象和導(dǎo)致疲勞試樣失效的疲勞裂紋源的類型有關(guān);其中,短壽命試樣的疲勞裂紋起源于疏松孔洞,長壽命試樣的疲勞裂紋源為彌合界面和軟取向?qū)悠缑?。建立了三種裂紋源對疲勞壽命的影響的兩參數(shù)威布爾分布模型,可進(jìn)行對應(yīng)于某一失效概率的疲勞壽命預(yù)測。三種疲勞裂紋源中,疏松孔洞對疲勞壽命不利影響的程度最為嚴(yán)重。

    TiAl合金;疲勞壽命;鑄造缺陷;威布爾分布

    TiAl合金具有較高的高溫比強(qiáng)度和良好的抗蠕變和抗氧化性能,是一種頗具應(yīng)用潛力的新型輕質(zhì)高溫結(jié)構(gòu)材料,用于高溫下工作的轉(zhuǎn)動件尤其具有優(yōu)勢。如GE公司發(fā)動機(jī)在GEnx低壓渦輪后兩級葉片采用TiAl合金,為實現(xiàn)該航空發(fā)動機(jī)的高效率、低油耗設(shè)計目標(biāo)發(fā)揮了重要作用[1-2]。

    TiAl合金層片組織微觀上力學(xué)性能具有較大的各向異性,其中疲勞裂紋的萌生和擴(kuò)展的抗力是隨機(jī)的,由此導(dǎo)致疲勞壽命表現(xiàn)出明顯的分散性[3-6]。而疲勞壽命的分散性是工程結(jié)構(gòu)設(shè)計、特別是轉(zhuǎn)動件設(shè)計必須考慮的因素,揭示疲勞壽命的統(tǒng)計分布規(guī)律及其控制因素是建立結(jié)構(gòu)件疲勞壽命預(yù)測模型的必要條件。

    Jha等研究了Ti-48Al-2Mn-2Nb(原子分?jǐn)?shù)/%)+2TiB2(質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%)合金等軸層片組織在相同實驗條件下的疲勞壽命波動性,認(rèn)為組織中等軸層片團(tuán)的隨機(jī)分布所導(dǎo)致的表面形核和亞表面形核兩種失效機(jī)制的競爭才是造成壽命大幅波動的根本原因,其應(yīng)力-壽命關(guān)系也應(yīng)采用雙重機(jī)制進(jìn)行描述[3-4]。然而,對于其他非等軸層片組織TiAl合金而言,其疲勞壽命分散性控制因素及壽命統(tǒng)計分布規(guī)律仍有待研究。

    本工作采用旋轉(zhuǎn)彎曲的加載方式,對含有單一取向?qū)悠M織[7-9]的鑄造Ti-47.5Al-2.5V-1.0Cr-0.2Zr(原子分?jǐn)?shù)/%)合金進(jìn)行了高溫疲勞性能測試,分析了單一應(yīng)力下的疲勞壽命分布特點(diǎn),并通過斷口觀察和采用統(tǒng)計分布方法分析討論了導(dǎo)致疲勞壽命這一分布特點(diǎn)的原因。

    1 實驗材料與方法

    采用離心鑄造工藝獲得尺寸為100 mm×70 mm×10 mm的板狀Ti-47.5Al-2.5V-1.0Cr-0.2 Zr(原子分?jǐn)?shù)/%)鑄錠。在1270 ℃/180 MPa/Ar/1.5 h條件下對板狀鑄錠進(jìn)行熱等靜壓處理后,為穩(wěn)定組織,對鑄錠進(jìn)行950 ℃/12 h真空退火處理并爐冷至室溫。

    沿板狀鑄錠寬度方向切取試樣,研磨和拋光后,采用OLYMPUS GX71金相顯微鏡和JEOL JSM-6480LV掃描電鏡觀察鑄錠橫截面缺陷分布情況。之后選用3%HF+24%HNO3+23%H2O+50%丙三醇 (體積分?jǐn)?shù))溶液對拋光態(tài)試樣進(jìn)行腐蝕,利用金相顯微鏡進(jìn)行顯微組織觀察。

    沿板狀鑄錠寬度方向掏取圓棒,機(jī)加工后獲得沙漏型光滑疲勞試樣(試樣長52 mm,中心位置直徑為4 mm),試樣的軸向平行于板狀鑄錠的寬度方向。為減少試樣表面狀態(tài)對疲勞性能的影響,采用2000#SiC砂紙沿軸向?qū)ζ谠嚇颖砻孢M(jìn)行拋光。

    2 結(jié)果與分析

    2.1組織觀察

    對板狀鑄錠橫截面的金相試樣進(jìn)行觀察,其宏觀組織為由鑄錠表面向內(nèi)整齊對長的柱狀晶組織,柱狀晶寬度約90~360 μm,柱狀晶生長方向垂直于鑄錠表面和寬度方向,在最后凝固線上離散分布有尺寸不同的等軸層片團(tuán)(50~2000 μm),如圖1(a)所示。微觀上,柱狀晶區(qū)全為γ-TiAl/α2-Ti3Al兩相層片組織(見圖1(b)),且γ/α2層片界面垂直于柱狀晶生長方向,因而,層片界面也平行于鑄錠表面和寬度方向,試樣內(nèi)層片組織具有整體一致取向。離散分布在最終凝固線上的極少量等軸層片團(tuán)中,層片取向隨機(jī),與柱狀晶中層片取向差異較大,如圖1(c)所示。

    觀察試樣拋光面發(fā)現(xiàn),在板狀鑄錠橫截面上,在距試樣中軸線約2 mm的區(qū)域范圍內(nèi)分布有孔洞缺陷,在其他區(qū)域分布較少。其中多數(shù)是形狀不規(guī)則的顯微疏松,如圖2(a)所示,氣孔較少。除孔洞缺陷外,還觀察到一種由孔洞缺陷經(jīng)熱等靜壓處理轉(zhuǎn)變而成的彌合界面缺陷,一般為粗糙曲面,如圖2(b)中所示。在熱等靜壓處理過程中,由于高溫高壓作用,孔洞缺陷周圍區(qū)域發(fā)生變形,導(dǎo)致部分孔洞雖崩塌壓合,但其內(nèi)表面卻未能相互結(jié)合完全致密化,從而產(chǎn)生界面型的殘留缺陷。

    圖1 板狀鑄錠橫截面金相組織 (a)柱狀晶組織(等軸層片團(tuán)如箭頭所示);(b)γ/α2層片組織;(c)等軸層片團(tuán)Fig. 1    Microstructures of the cross section of the plate-like ingot (a)columnar grains (an equiaxed colony as indicated by the arrow);(b)γ/α2 lamellar microstructure; (c)the equiaxed colony

    圖2 板狀鑄錠橫截面上觀察到的缺陷 (a)疏松孔洞;(b)彌合界面Fig.2 Defects observed on the cross section of the plate-like ingot (a)shrinkage porosity;(b)bridged porosity interface

    2.2疲勞壽命分布和斷口分析

    實驗合金疲勞試樣在給定條件下的疲勞測試結(jié)果見應(yīng)力-壽命散點(diǎn)圖(圖3)。如圖所示,疲勞壽命數(shù)據(jù)表現(xiàn)出較大的分散性,壽命最小值Nfmin和最大值Nfmax分別是3.48×103周和5.71×106周,兩者之間相差三個數(shù)量級。并且,疲勞壽命主要分布在兩個區(qū)間:一是短壽命區(qū)間,即3.48×103~1.96×104周,對應(yīng)試樣占總試樣數(shù)量的比例為42.5%;二是長壽命區(qū)間,即6.32×105~5.71×106周,占比55%。

    圖3    Ti-47.5Al-2.5V-1.0Cr-0.2Zr鑄造合金層片組織的750 ℃疲勞測試結(jié)果Fig. 3    Fatigue test results of Ti-47.5Al-2.5V-1.0Cr-0.2Zr cast alloy with lamellar microstructure tested at 750 ℃

    Ti-48Al-2Mn-2Nb(原子分?jǐn)?shù)/%)+2TiB2(質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%)合金等軸層片組織在σmax=475 MPa,600 ℃和R=0.1的實驗條件下得到的疲勞壽命為2.5×103~1.2×107周,同樣具有大幅波動[3]。與之相比,實驗合金在給定條件下的疲勞壽命波動范圍稍小,但仍高達(dá)三個數(shù)量級。兩種合金的疲勞壽命分布特點(diǎn)相似,均集中在短壽命區(qū)和長壽命區(qū)兩個區(qū)間內(nèi)。對于等軸層片組織,合金中層片團(tuán)取向的隨機(jī)分布是導(dǎo)致疲勞壽命產(chǎn)生明顯波動的重要原因。層片團(tuán)取向的隨機(jī)分布導(dǎo)致軟取向?qū)悠瑘F(tuán)(如層片界面和外加載荷方向的夾角約45°[11])出現(xiàn)位置和概率隨機(jī),從而產(chǎn)生了兩種疲勞裂紋形核方式:表面裂紋形核和亞表面裂紋形核,二者對應(yīng)的萌生抗力和萌生壽命具有顯著差異。由于TiAl合金對長裂紋擴(kuò)展的阻力較低[12],其疲勞壽命主要取決于疲勞裂紋萌生階段,導(dǎo)致兩種失效機(jī)制對應(yīng)試樣的疲勞壽命分別集中分布在短壽命區(qū)間和長壽命區(qū)間[13]。

    然而,對于實驗合金而言,其組織中層片取向一致,其組織中并不存在大量取向隨機(jī)的層片團(tuán)。并且,其層片界面平行于外加應(yīng)力,處于硬取向,為擇優(yōu)取向?qū)悠M織;因此,實驗合金疲勞壽命大幅波動的原因與等軸層片組織合金中壽命波動的原因并不相同。對實驗合金疲勞試樣進(jìn)行了斷口觀察,通過對比短壽命和長壽命試樣的斷口形貌進(jìn)行分析。

    斷口觀察發(fā)現(xiàn),在圖3中所測試的試樣中,所有斷口均具有一致的宏觀形貌,斷面整體較平整,并與外加應(yīng)力方向垂直。斷口周圍無明顯宏觀塑性變形,表現(xiàn)出脆性斷裂特征。斷口具有明顯低應(yīng)力高周疲勞斷裂特征,可分為三個區(qū)域:疲勞源、裂紋擴(kuò)展區(qū)(疲勞區(qū))和瞬時斷裂區(qū)(瞬斷區(qū)),如圖4,分別對應(yīng)于疲勞破壞過程的三個階段,即疲勞裂紋萌生、疲勞裂紋擴(kuò)展和失穩(wěn)斷裂階段。

    圖4 疲勞斷口宏觀形貌A:疲勞源,B:疲勞區(qū),C:瞬斷區(qū)Fig.4    Macroscopic fracture morphology of a fatigue specimen,A: crack initiation, B: crack propagation and C: final fracture

    與等軸層片組織疲勞斷口上明顯不同的是,實驗合金所有試樣的疲勞裂紋均萌生自在循環(huán)加載過程中承受最大應(yīng)力的表面層,無亞表面或試樣內(nèi)部裂紋萌生。因而,等軸層片組織中的雙重裂紋形核失效機(jī)制無法解釋實驗合金的壽命波動和長短壽命分區(qū)現(xiàn)象。

    對于實驗合金,短壽命和長壽命試樣斷口特征的明顯區(qū)別在于,二者的疲勞源類型完全不同。短壽命試樣的疲勞裂紋源均為大尺寸(140~890 μm)的疏松孔洞,如圖5(a),在應(yīng)力集中系數(shù)更大的孔洞尖角處易萌生裂紋。多數(shù)試樣的疲勞裂紋自單一裂紋源萌生和擴(kuò)展,僅在兩個試樣斷面上觀察到雙裂紋源。對于長壽命試樣,其疲勞裂紋源均具界面型特征,可分為彌合界面和軟取向?qū)悠缑鎯煞N類型,分別見圖5(b)和(c)。其中,多數(shù)試樣為彌合界面(60~140 μm)裂紋起源,僅有少數(shù)試樣的疲勞裂紋萌生自等軸層片團(tuán)的軟取向?qū)悠缑?120~240 μm)。彌合界面裂紋源處呈現(xiàn)出明顯不同于周圍層片組織的粗糙溝壑狀特征,這是由于壓合面未致密化導(dǎo)致的。疲勞裂紋沿軟取向?qū)悠缑婷壬鷷r,疲勞源處具有平行層疊的光滑沿層特征。

    統(tǒng)計不同類型疲勞裂紋源對應(yīng)的疲勞試樣的數(shù)量發(fā)現(xiàn),大部分試樣的疲勞裂紋萌生于疏松孔洞和彌合界面,二者在所有40個試樣中所占比例均為42.5%;而疲勞裂紋萌生于等軸層片團(tuán)的軟取向?qū)悠缑娴脑嚇觾H占15%。

    疲勞裂紋萌生后,以裂紋源為中心、沿多條路徑向試樣內(nèi)部輻射狀擴(kuò)展,源區(qū)周圍區(qū)域由于疲勞過程中的擠壓摩擦而較為平滑,呈現(xiàn)出小的、較平坦的半圓形裂紋擴(kuò)展區(qū),如圖4所示。

    對于實驗合金試樣而言,雖壽命長短不同,但疲勞裂紋擴(kuò)展區(qū)的特征相似。在疲勞裂紋擴(kuò)展區(qū)可見明顯穿層片擴(kuò)展特征,如圖6(a)所示。在裂紋穿層片擴(kuò)展過程中,可觀察到層片的微觀塑性變形特征:穿層片且與層片成一定角度的平行線狀顯微滑移和/或顯微孿生痕跡(見圖6(b)),以及解理河流花樣和二次裂紋。沿主裂紋的擴(kuò)展路徑未見孔洞缺陷或彌合界面,僅在一個短壽命試樣裂紋擴(kuò)展區(qū)觀察到由于軟取向?qū)悠缑娑鴮?dǎo)致的穿層片和沿層片界面交替的臺階式擴(kuò)展斷面,如圖6(c)所示。這意味著,在裂紋擴(kuò)展過程中,軟取向?qū)悠缑鎸χ髁鸭y擴(kuò)展方向有一定影響,而孔洞缺陷和彌合界面并非是影響裂紋穩(wěn)態(tài)擴(kuò)展的主要因素。當(dāng)裂紋擴(kuò)展至線彈性斷裂尺度時,長裂紋快速擴(kuò)展直至發(fā)生斷裂。瞬斷區(qū)斷面粗糙,具有明顯穿層片斷裂特征,并發(fā)生大量層間開裂,形成沿層片界面二次裂紋。

    由斷口觀察結(jié)果可知,短壽命和長壽命試樣的疲勞裂紋源類型和尺寸明顯不同,短壽命試樣的裂紋源為疏松孔洞(140~890 μm),而長壽命試樣的裂紋源為彌合界面(60~140 μm)和軟取向?qū)悠缑?120~240 μm)。而在疲勞裂紋擴(kuò)展區(qū)以及瞬斷區(qū),不同壽命的試樣的裂紋擴(kuò)展特征相似,均為穿層片斷裂。因而,實驗合金的疲勞壽命大幅波動是由于引起失效的疲勞裂紋源的不同所導(dǎo)致的。疲勞源類型和尺寸不同、導(dǎo)致疲勞裂紋萌生抗力和萌生壽命不同,由于TiAl合金疲勞壽命主要取決于裂紋萌生階段,因而對實驗合金的疲勞壽命產(chǎn)生了不同程度的影響,導(dǎo)致疲勞壽命出現(xiàn)大幅波動。

    圖5 典型疲勞裂紋源特征 (a)疏松孔洞;(b)彌合界面;(c)軟取向?qū)悠缑鍲ig.5    Typical characteristics of fatigue crack initiators (a)shrinkage porosity;(b)bridged porosity;(c)soft-oriented lamellar interface

    圖6 疲勞裂紋擴(kuò)展特征 (a)裂紋穿層片擴(kuò)展;(b)顯微滑移和/或?qū)\生痕跡;(c)臺階式裂紋擴(kuò)展Fig.6    Characteristics of fatigue crack propagation (a)translamellar crack propagation;(b)deformation traces caused by microslipand microtwinning;(c)step-like crack propagation

    2.3疲勞壽命統(tǒng)計分布

    研究發(fā)現(xiàn),實驗合金疲勞壽命大的分散性對應(yīng)的是不同類型疲勞裂紋源的問題,因而,可采用威布爾分布對實驗合金在同一測試條件下所獲得的疲勞壽命數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。威布爾分布是瑞典物理學(xué)家Waloddi Weibull分析材料強(qiáng)度時在實際經(jīng)驗的基礎(chǔ)上推導(dǎo)出來的分布形式[13],能充分反映材料缺陷和應(yīng)力集中源對材料疲勞壽命的影響,并且適用于小樣本抽樣。

    在某一應(yīng)力水平下,若疲勞試樣的疲勞壽命Nf服從威布爾分布,則疲勞壽命的三參數(shù)威布爾分布函數(shù)為:

    (1)

    式中:F(Nf)是疲勞試樣在低于或等于給定周次Nf時發(fā)生失效的統(tǒng)計概率;N0是位置參數(shù),即最小壽命參數(shù),表示試樣在N0之前不會失效;Na是特征壽命參數(shù),當(dāng)Nf=Na時,F(xiàn)(Nf)=0.632;m為形狀參數(shù),又稱威布爾系數(shù)。

    當(dāng)N0=0時,三參數(shù)威布爾分布退化為二參數(shù)威布爾分布,疲勞壽命的分布函數(shù)為:

    (2)

    在二參數(shù)威布爾分布中,常采用線性回歸法、矩量法和極大似然法分析疲勞壽命數(shù)據(jù)[14],以估算特征壽命參數(shù)Na和形狀參數(shù)m。在本研究中,將采用線性回歸法估算兩個參數(shù)。

    在一組總數(shù)為n的疲勞試樣的壽命數(shù)據(jù)中,根據(jù)試樣對應(yīng)的壽命長短從小到大排列試樣,則其中第i個試樣失效時的累計失效概率F(Nfi) 可用中位秩算法[14]求得:

    (3)

    對(2)式做變形處理,并取兩次自然對數(shù),可得:

    (4)

    根據(jù)式(4),可對疲勞壽命數(shù)據(jù)進(jìn)行線性回歸,求出Na和m,并獲得相關(guān)系數(shù)r,該值越大說明數(shù)據(jù)點(diǎn)與所獲直線匹配度越高。如果數(shù)據(jù)點(diǎn)明顯是非線性的或相關(guān)系數(shù)值太低,說明二參數(shù)威布爾分布并不能很好地描述實驗合金的疲勞壽命數(shù)據(jù)。

    圖7中顯示,在σmax=400 MPa,R=-1和750 ℃的測試條件下,在實驗合金疲勞壽命數(shù)據(jù)的兩參數(shù)威布爾分布曲線中,試樣的疲勞失效概率F(Nf)是疲勞壽命Nf的函數(shù)。對于因疏松孔洞、彌合界面或軟取向?qū)悠缑媸У母鹘M試樣,其疲勞數(shù)據(jù)點(diǎn)都是線性的。這意味著,圖7中的疲勞壽命數(shù)據(jù)的兩參數(shù)威布爾分布可以很好地描述三組不同疲勞裂紋源失效試樣的疲勞失效行為,解釋了實驗合金疲勞壽命的明顯波動和分區(qū)分布行為。

    圖7    Ti-47.5Al-2.5V-1.0Cr-0.2Zr鑄造合金層片組織疲勞壽命數(shù)據(jù)的兩參數(shù)威布爾分布曲線Fig. 7    Two-parameter Weibull plot for fatigue life data of Ti-47.5Al-2.5V-1.0Cr-0.2Zr cast alloy with lamellarmicrostructure

    圖7中的曲線特征表明了疲勞裂紋源對疲勞壽命的影響特點(diǎn)。其中,三維形態(tài)的疏松孔洞對疲勞壽命的影響最為不利,它對疲勞壽命的影響程度顯著高于二維形態(tài)的彌合界面和軟取向?qū)悠缑?,從而?dǎo)致對應(yīng)試樣的疲勞壽命位于圖3中的短壽命區(qū)。在循環(huán)應(yīng)力作用下,三維孔洞的存在會導(dǎo)致其周圍基體應(yīng)力集中。對于給定尺寸孔洞缺陷,如果缺陷位于自由表面而非試樣內(nèi)部,那么,所對應(yīng)的應(yīng)力強(qiáng)度因子將高出55%[15]。而實驗合金試樣中的孔洞裂紋源均位于試樣表面層,因而,其周圍區(qū)域的高度應(yīng)力集中加速了疲勞裂紋的萌生。

    彌合界面和軟取向?qū)悠缑鎸ζ趬勖挠绊懗潭缺容^接近,這和二者均為二維形態(tài)有關(guān)。如圖7所示,兩種界面型疲勞源對疲勞壽命的影響程度均明顯低于三維形態(tài)的疏松孔洞,使對應(yīng)的疲勞壽命提高了2~3個數(shù)量級,對應(yīng)于圖3中的長壽命區(qū);不過,雖形態(tài)類似,但二者本質(zhì)并不同,因而對疲勞壽命的影響程度也有差異。彌合界面是孔洞缺陷經(jīng)熱等靜壓后得到的壓合面,并無冶金結(jié)合,在外力作用下易起到初始裂紋的作用。而軟取向?qū)悠缑媸且苯鸾Y(jié)合面,只是由于和外力的相對取向不利(如二者夾角為約45°),易發(fā)生微觀塑性變形,從而導(dǎo)致沿該弱結(jié)合面萌生裂紋。圖7中也顯示,兩種裂紋源對應(yīng)的回歸直線有交點(diǎn)。在ln(Nf)低于交點(diǎn)值時,彌合界面對疲勞壽命的影響程度較軟取向?qū)悠缑嫔源?;反之,則軟取向?qū)悠缑鎸ζ趬勖绊懗潭雀蟆?/p>

    疏松孔洞失效試樣的威布爾系數(shù)m是1.859,其特征疲勞壽命Na為9.83×103周。這一線性回歸模型還可用于預(yù)測對應(yīng)某一失效概率的疲勞壽命,如,失效概率為0.1%時,對應(yīng)疲勞壽命為2.39×102周。彌合界面失效試樣的威布爾系數(shù)m為1.2183,其特征疲勞壽命Na是2.30×106周;當(dāng)失效概率為 0.1%時,對應(yīng)疲勞壽命為7.94×103周。對于軟取向?qū)悠缑媸г嚇樱渫紶栂禂?shù)m為3.112,其特征疲勞壽命是1.86×106周;失效概率為0.1%時所對應(yīng)的疲勞壽命為2.02×105周。在三種疲勞源對應(yīng)的疲勞壽命分布模型中,軟取向?qū)悠缑鎸?yīng)的威布爾系數(shù)最高,即疲勞壽命分散程度最低;彌合界面裂紋源的威布爾系數(shù)最低,疲勞壽命數(shù)據(jù)分散程度最高。

    圖8    Ti-47.5Al-2.5V-1.0Cr-0.2Zr合金疲勞壽命和裂紋源尺寸之間的關(guān)系Fig. 8    Relationship between fatigue life and crack initiator size of Ti-47.5Al-2.5V-1.0Cr-0.2Zr alloy

    從實驗合金疲勞壽命的兩參數(shù)威布爾分布結(jié)果可知,疲勞壽命的大幅波動和集中分布在長短兩個壽命區(qū)的現(xiàn)象,是因為疲勞裂紋源的性質(zhì)不同導(dǎo)致的。疏松孔洞裂紋萌生失效機(jī)制對應(yīng)著短壽命區(qū)間,彌合界面和軟取向?qū)悠缑媪鸭y萌生兩種失效機(jī)制對應(yīng)長壽命區(qū)間。不過,在任一壽命區(qū)間內(nèi),疲勞壽命仍有約一個數(shù)量級的波動。在短壽命區(qū)中,這一小幅波動可能是由于孔洞缺陷尺寸不同所導(dǎo)致的,如圖8所示,雖然并不嚴(yán)格符合,但從整體而言,仍表現(xiàn)出疲勞壽命隨疏松孔洞裂紋源尺寸增大而降低的趨勢。而在長壽命區(qū)內(nèi),疲勞源尺寸和疲勞壽命之間卻并未見明顯規(guī)律。不過,當(dāng)對應(yīng)的疲勞壽命接近時,軟取向?qū)悠缑娴某叽绱笥趶浐辖缑娴某叽纭_@說明,若二者尺寸接近,彌合界面對疲勞壽命的影響程度更大、對應(yīng)的疲勞壽命更低。

    基于上述結(jié)果和分析,減少合金中的缺陷和等軸層片團(tuán)的數(shù)量以及縮小其尺寸對推遲疲勞裂紋萌生是有利的,進(jìn)而有助于減輕對疲勞壽命的不利作用和減小疲勞壽命的波動幅度。對于實驗合金而言,鑄造缺陷(疏松孔洞和彌合界面)作為疲勞裂紋源的試樣占總數(shù)比例高達(dá)85%,因而,可通過優(yōu)化鑄造工藝和調(diào)整熱等靜壓處理工藝、減少鑄造缺陷的數(shù)量和尺寸來實現(xiàn)提高疲勞壽命、減輕疲勞壽命波動這一目標(biāo)。

    3 結(jié)論

    (1)鑄造Ti-47.5Al-2.5V-1.0Cr-0.2Zr (原子分?jǐn)?shù)/%)合金試樣在750 ℃,σmax=400 MPa(R=-1)條件下,在單一應(yīng)力作用下,疲勞壽命具有明顯波動,波動幅度高達(dá)三個數(shù)量級。疲勞壽命主要集中分布在兩個區(qū)間內(nèi),即短壽命區(qū)103~104周和長壽命區(qū)105~106周。

    (2)所有疲勞試樣均以表面裂紋起源方式發(fā)生失效。疲勞壽命的大幅波動是由于導(dǎo)致試樣失效的疲勞裂紋源類型不同:短壽命試樣的疲勞裂紋起源于疏松孔洞,長壽命試樣的疲勞裂紋則萌生自彌合界面和軟取向?qū)悠缑?。同類型裂紋源失效試樣的疲勞壽命差別較小,導(dǎo)致壽命集中分布。

    (3)定應(yīng)力下,三種疲勞裂紋源對實驗合金疲勞壽命的影響規(guī)律可采用兩參數(shù)威布爾分布模型進(jìn)行描述。疏松孔洞、彌合界面和軟取向?qū)悠缑鎸?yīng)的威布爾系數(shù)m分別為1.859,1.2183和3.112,特征疲勞壽命Na分別為9.83×103周、2.30×106周和1.86×106周。這一線性回歸模型可用于預(yù)測對應(yīng)某一失效概率的疲勞壽命。

    [1] KIM Y W,DIMIDUK D M.Progress in the understanding of gamma titanium aluminides[J].JOM,1991,43(8):40-47.

    [2] KIM Y W.Gamma titanium aluminides:their status and future[J].JOM,1995,47(7):39-42.

    [3] JHA S K,LARSEN J M,ROSENBERGER A H.The role of competing mechanisms in the fatigue life variability of a nearly fully-lamellar γ-TiAl based alloy[J].Acta Materialia,2005,53:1293-1304.

    [4] JHA S K,LARSEN J M,ROSENBERGER A H.The role of competing mechanisms in the fatigue-life variability of a titanium and gamma-TiAl alloy[J].JOM,2005,57(9):50-54.

    [5] TRAIL S J,BOWEN P.Effects of stress concentrations on the fatigue life of a gamma-based titanium aluminide[J].Materials Science and Engineering A,1995,192/193 (Part 1):427-434.

    [6] ZHOU Y,WANG J Q,ZHANG B,etal.High-temperature fatigue property of Ti46Al8Nb alloy with the fully lamellar microstructure[J].Intermetallics,2012,24:7-14.

    [7] 張繼,仲增鏞.TiAl金屬間化合物工程實用化研究與進(jìn)展[J].中國材料進(jìn)展,2010,29(2): 9-13.

    (ZHANG J,ZHONG Z Y.Research and development of TiAl intermetallics-based alloys[J].Materials China,2010,29(2):9-13.)

    [8] 張繼,張志宏,鄒敦敘,等.鑄造鈦鋁合金組織與力學(xué)性能[J].航空材料學(xué)報,1998,18(3):29-33.

    (ZHANG J,ZHANG Z H,ZOU D X,etal.Microstructures and mechanical properties of cast TiAl alloys[J].Journal of Aeronautical Materials,1998,18(3):29-33.)

    [9] 張繼,張建偉,鄒敦敘,等.TiAl合金鑄態(tài)組織γ/α2層片排列取向設(shè)計[J].高技術(shù)通訊,1997(3): 4-7.

    (ZHANG J,ZHANG J W,ZOU D X,etal.Design of γ/α2lamellar orientation in cast TiAl alloy microstructures[J].High Technology Letters,1997(3):4-7.)

    [10]萬文娟,韓波,韓偉,等.TiAl合金擇優(yōu)取向?qū)悠M織的高周疲勞行為研究[J].航空材料學(xué)報,2016,36(1):87-92.

    (WAN W J,HAN B,HAN W,etal.An investigation of high-cycle fatigue behavior of a TiAl alloy containing preferentially oriented lamellar microstructures [J].Journal of Aeronautical Materials,2016,36(1):87-92.)

    [11]INUI H,OH M H,NAKAMURA A,etal.Room-temperature tensile deformation of polysynthetically twinned (PST) crystals of TiAl[J].Acta Metallurgica et Materialia,1992,40(11):3095-3104.

    [12]BOWEN P,CHAVE R A,JAMES A W.Cyclic crack growth in titanium aluminides[J].Materials Science and Engineering A,1995,192/193(Part 1):443-456.

    [13]WEIBULL W.A statistical distribution function of wide applicability[J].Journal of Applied Mechanics,1951,18(3):293-297.

    [14]KHALILI A,KROMP K.Statistical properties of Weibull estimators [J].Journal of Materials Science,1991,26(24):6741-6752.

    [15]WANG Q G,APELIAN D,LADOS D A.Fatigue behavior of A356-T6 aluminum cast alloys:Part I—effect of casting defects [J].Journal of Light Metals,2001,1(1):73-84.

    Statistical Distribution of Fatigue Life for Cast TiAl Alloy

    WAN Wenjuan1,HAN Bo2,HAN Wei2,ZHANG Ji1

    (1.Beijing Key Laboratory of Advanced High Temperature Materials, Central Iron & Steel Research Institute, Beijing 100081, China;2.Central Iron & Steel Research Institute, Beijing 100081, China)

    Statistic distribution of fatigue life data and its controls of cast Ti-47.5Al-2.5V-1.0Cr-0.2Zr (atom fraction/%) alloy were investigated. Fatigue tests were operated by means of load-controlled rotating bending fatigue tests (R=-1) performed at a frequency of 100 Hz at 750 ℃ in air. The fracture mechanism was analyzed by observing the fracture surface morphologies through scanning electron microscope,and the achieved fatigue life data were analyzed by Weibull statistics. The results show that the fatigue life data present a remarkable scatter ranging from 103to 106cycles, and distribute mainly in short and long life regime. The reason for this phenomenon is that the fatigue crack initiators are different with different specimens. The crack initiators for short-life specimens are caused by shrinkage porosity, and for long-life ones are caused by bridged porosity interface and soft-oriented lamellar interface. Based on the observation results of fracture surface, two-parameter Weibull distribution model for fatigue life data can be used for the prediction of fatigue life at a certain failure probability. It has also shown that the shrinkage porosity causes the most detrimental effect to fatigue life.

    TiAl alloy; fatigue life; casting defects; Weibull statistics

    (責(zé)任編輯:徐永祥)

    2015-12-21;

    2016-01-17

    萬文娟(1985—),女,博士研究生,主要研究方向鑄造TiAl合金,(E-mail)wanwenjuanwwj@126.com。

    10.11868/j.issn.1005-5053.2016.4.010

    TG146.2

    A

    1005-5053(2016)04-0071-07

    猜你喜歡
    層片鑄錠布爾
    激冷快速凝固Al-Cu共晶合金的層片失穩(wěn)研究
    淺談Al-Ti-C與Al-Ti-B細(xì)化劑對7050合金鑄錠的影響
    鋁加工(2023年2期)2023-05-09 06:04:24
    聚集態(tài)結(jié)構(gòu)熱模擬演化特征HRTEM分析
    ——以內(nèi)蒙古伊敏煤為例
    氣凝膠保暖服裝面料濕舒適性的研究
    大規(guī)格純鈦鑄錠脫氧現(xiàn)象及對策
    淺析鋯合金β淬火組織差異
    Sc對7028鋁合金鑄態(tài)組織和性能影響研究
    布爾和比利
    幽默大師(2019年4期)2019-04-17 05:04:56
    布爾和比利
    幽默大師(2019年3期)2019-03-15 08:01:06
    布爾和比利
    幽默大師(2018年11期)2018-10-27 06:03:04
    av福利片在线| 亚洲第一av免费看| 国产精品日韩av在线免费观看 | 69精品国产乱码久久久| 多毛熟女@视频| 咕卡用的链子| 午夜影院日韩av| 欧美黄色片欧美黄色片| 啪啪无遮挡十八禁网站| 99久久综合精品五月天人人| 国产精品久久久久成人av| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 国产精品久久久久成人av| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲人成77777在线视频| 男人操女人黄网站| 伦理电影免费视频| 欧美精品亚洲一区二区| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 岛国在线观看网站| 一区二区日韩欧美中文字幕| 视频在线观看一区二区三区| 国产精品 欧美亚洲| 757午夜福利合集在线观看| 新久久久久国产一级毛片| 国产精品日韩av在线免费观看 | 国产成人免费无遮挡视频| 999久久久精品免费观看国产| 一进一出好大好爽视频| 青草久久国产| 脱女人内裤的视频| 91字幕亚洲| 成年人免费黄色播放视频| 成年人黄色毛片网站| av天堂久久9| av免费在线观看网站| 精品一区二区三卡| 国产精品 国内视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 成人永久免费在线观看视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 黄频高清免费视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 91在线观看av| 色在线成人网| 久久99一区二区三区| 少妇的丰满在线观看| 美国免费a级毛片| 婷婷精品国产亚洲av在线| 成人免费观看视频高清| 桃色一区二区三区在线观看| 日韩免费高清中文字幕av| 最好的美女福利视频网| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产成人精品久久二区二区免费| 久久人人97超碰香蕉20202| 成年人免费黄色播放视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 91九色精品人成在线观看| 亚洲精品在线观看二区| 国产伦人伦偷精品视频| 日本三级黄在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 99香蕉大伊视频| 欧美最黄视频在线播放免费 | 久久精品成人免费网站| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产亚洲av高清不卡| 自线自在国产av| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 在线国产一区二区在线| 大型黄色视频在线免费观看| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲avbb在线观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 日本黄色日本黄色录像| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| av电影中文网址| 成人精品一区二区免费| 午夜精品国产一区二区电影| 国产有黄有色有爽视频| 午夜久久久在线观看| 欧美日韩精品网址| 免费在线观看完整版高清| 国产精品成人在线| 精品国产国语对白av| 午夜免费成人在线视频| 欧美成人性av电影在线观看| 午夜成年电影在线免费观看| 超碰97精品在线观看| 日韩三级视频一区二区三区| 国产区一区二久久| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 国产区一区二久久| 国产精品免费视频内射| 免费高清视频大片| 亚洲一区高清亚洲精品| 精品福利观看| 一二三四社区在线视频社区8| 99在线视频只有这里精品首页| 国产99久久九九免费精品| ponron亚洲| 国产成人精品在线电影| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲色图av天堂| 日本 av在线| videosex国产| 久久精品成人免费网站| 中文字幕色久视频| 在线观看免费高清a一片| 亚洲精品在线美女| 精品久久久久久久毛片微露脸| 最近最新免费中文字幕在线| 午夜老司机福利片| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲中文字幕日韩| 欧美黑人精品巨大| 国产av精品麻豆| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 欧美人与性动交α欧美软件| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 亚洲成人免费av在线播放| 国产av精品麻豆| 在线观看免费日韩欧美大片| 成人三级做爰电影| 麻豆一二三区av精品| 久久香蕉精品热| 国产欧美日韩一区二区三| 久久性视频一级片| 亚洲在线自拍视频| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲激情在线av| 欧美精品一区二区免费开放| 无限看片的www在线观看| 一a级毛片在线观看| 麻豆av在线久日| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲自拍偷在线| 免费人成视频x8x8入口观看| av天堂久久9| 纯流量卡能插随身wifi吗| 日韩视频一区二区在线观看| 高清在线国产一区| 麻豆久久精品国产亚洲av | 女性被躁到高潮视频| 黄色女人牲交| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 日韩精品中文字幕看吧| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 午夜激情av网站| 欧美黑人精品巨大| 性少妇av在线| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| 老司机在亚洲福利影院| 长腿黑丝高跟| 人妻久久中文字幕网| 欧美成人午夜精品| 久久中文字幕人妻熟女| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲精品国产区一区二| 国产伦人伦偷精品视频| 国产激情欧美一区二区| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 91在线观看av| 另类亚洲欧美激情| 性少妇av在线| 欧美日韩黄片免| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 91老司机精品| 久久久久亚洲av毛片大全| 狠狠狠狠99中文字幕| av网站在线播放免费| 日本黄色视频三级网站网址| 一夜夜www| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 18禁美女被吸乳视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 一本大道久久a久久精品| 男女午夜视频在线观看| www.www免费av| 看黄色毛片网站| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 精品熟女少妇八av免费久了| 女同久久另类99精品国产91| 国产亚洲精品久久久久5区| 黄色丝袜av网址大全| www.自偷自拍.com| 午夜免费激情av| 精品卡一卡二卡四卡免费| 午夜福利一区二区在线看| 久99久视频精品免费| 女性被躁到高潮视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲男人的天堂狠狠| 黄色 视频免费看| 91av网站免费观看| 真人做人爱边吃奶动态| 深夜精品福利| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 黄片播放在线免费| 亚洲国产看品久久| 精品一区二区三区四区五区乱码| 又紧又爽又黄一区二区| 俄罗斯特黄特色一大片| 成人国语在线视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 深夜精品福利| 女警被强在线播放| 女性被躁到高潮视频| 亚洲精品美女久久av网站| 美女扒开内裤让男人捅视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| a在线观看视频网站| 国产伦一二天堂av在线观看| 久久久久久久午夜电影 | 一进一出好大好爽视频| 中文字幕色久视频| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产精华一区二区三区| 9热在线视频观看99| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久久国产成人精品二区 | 亚洲一区高清亚洲精品| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 夜夜爽天天搞| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产午夜精品久久久久久| 成人三级做爰电影| 久久久国产欧美日韩av| 精品国产一区二区久久| 国产一区二区三区视频了| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| av视频免费观看在线观看| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 一级黄色大片毛片| 狠狠狠狠99中文字幕| 亚洲精品av麻豆狂野| av欧美777| 人人妻人人澡人人看| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 国产精品亚洲av一区麻豆| 老汉色∧v一级毛片| 夜夜爽天天搞| 欧美激情久久久久久爽电影 | 国产成人一区二区三区免费视频网站| 老汉色∧v一级毛片| av网站免费在线观看视频| 男男h啪啪无遮挡| 在线永久观看黄色视频| 老司机福利观看| 18禁观看日本| 制服诱惑二区| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产成人精品久久二区二区91| 真人做人爱边吃奶动态| 日本精品一区二区三区蜜桃| 成人三级做爰电影| 亚洲自拍偷在线| 欧美日韩福利视频一区二区| 麻豆久久精品国产亚洲av | 亚洲专区中文字幕在线| 午夜精品在线福利| 国产视频一区二区在线看| а√天堂www在线а√下载| av国产精品久久久久影院| 精品人妻在线不人妻| 国产成人欧美在线观看| 亚洲美女黄片视频| x7x7x7水蜜桃| 久久欧美精品欧美久久欧美| 视频区图区小说| 国产视频一区二区在线看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 午夜福利影视在线免费观看| 国产一区二区在线av高清观看| 国产人伦9x9x在线观看| 日本五十路高清| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产精品一区二区免费欧美| 免费在线观看影片大全网站| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 久久人人97超碰香蕉20202| 啦啦啦 在线观看视频| 国产精品免费一区二区三区在线| 日本a在线网址| 久久久国产一区二区| 亚洲三区欧美一区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 在线观看免费高清a一片| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲五月天丁香| 91老司机精品| 一区二区三区激情视频| 国产精品乱码一区二三区的特点| 亚洲成人中文字幕在线播放| 成年人黄色毛片网站| 波多野结衣巨乳人妻| 最好的美女福利视频网| 久久6这里有精品| 看免费av毛片| 亚洲精品日韩av片在线观看| 丝袜美腿在线中文| 十八禁国产超污无遮挡网站| 99国产极品粉嫩在线观看| 日日干狠狠操夜夜爽| 天堂网av新在线| 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲精品粉嫩美女一区| 男人狂女人下面高潮的视频| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲无线在线观看| aaaaa片日本免费| 亚洲色图av天堂| 综合色av麻豆| 久久久久精品国产欧美久久久| 色在线成人网| 国产真实乱freesex| 搞女人的毛片| 男人舔女人下体高潮全视频| 最后的刺客免费高清国语| 中文字幕高清在线视频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 日韩高清综合在线| 少妇的逼水好多| 他把我摸到了高潮在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 成人永久免费在线观看视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲中文字幕日韩| 欧美成人性av电影在线观看| 韩国av一区二区三区四区| 少妇丰满av| 在线观看午夜福利视频| 国产色婷婷99| 少妇高潮的动态图| 欧美黑人欧美精品刺激| 一本一本综合久久| 99久久99久久久精品蜜桃| 一a级毛片在线观看| 午夜福利视频1000在线观看| 99久久99久久久精品蜜桃| 欧美午夜高清在线| 日本黄色片子视频| 国产视频一区二区在线看| 免费看美女性在线毛片视频| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| ponron亚洲| 精品久久久久久久末码| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 欧美黑人欧美精品刺激| 91麻豆av在线| av中文乱码字幕在线| a在线观看视频网站| 婷婷亚洲欧美| 精品国产三级普通话版| 美女 人体艺术 gogo| 99国产精品一区二区三区| 色综合站精品国产| 高清在线国产一区| 免费在线观看影片大全网站| 日韩av在线大香蕉| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲美女视频黄频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 激情在线观看视频在线高清| 变态另类丝袜制服| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 午夜精品久久久久久毛片777| 欧美不卡视频在线免费观看| 中文字幕熟女人妻在线| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲,欧美精品.| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 久久国产乱子伦精品免费另类| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 观看免费一级毛片| 国产色婷婷99| 国内揄拍国产精品人妻在线| 欧美成狂野欧美在线观看| netflix在线观看网站| 一区福利在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 欧美日本视频| 国产伦精品一区二区三区视频9| 亚洲五月婷婷丁香| 欧美乱色亚洲激情| 欧美精品国产亚洲| 成人av在线播放网站| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲av电影在线进入| 免费观看精品视频网站| 欧美日本亚洲视频在线播放| 麻豆国产av国片精品| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 91麻豆精品激情在线观看国产| 亚洲成a人片在线一区二区| 国语自产精品视频在线第100页| 久久久久久国产a免费观看| 高清在线国产一区| 色在线成人网| 精品人妻熟女av久视频| 精品不卡国产一区二区三区| 精品免费久久久久久久清纯| 波多野结衣巨乳人妻| 精品午夜福利在线看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 欧美又色又爽又黄视频| 午夜免费激情av| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 嫩草影院精品99| 国产成人a区在线观看| 久久这里只有精品中国| 久久久国产成人精品二区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 久久久久九九精品影院| 精品福利观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 日本熟妇午夜| 国产成人影院久久av| 亚洲成人久久性| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 精品人妻1区二区| 欧美3d第一页| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 九九热线精品视视频播放| 国产成+人综合+亚洲专区| 日韩av在线大香蕉| 亚洲精品在线美女| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲成人中文字幕在线播放| 欧美国产日韩亚洲一区| 久久人人爽人人爽人人片va | 变态另类丝袜制服| 成人永久免费在线观看视频| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 色哟哟哟哟哟哟| bbb黄色大片| 亚洲国产精品999在线| 校园春色视频在线观看| 国产私拍福利视频在线观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 精品久久国产蜜桃| 99久久99久久久精品蜜桃| 一区二区三区四区激情视频 | 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲自拍偷在线| 直男gayav资源| 免费高清视频大片| 国产精品亚洲美女久久久| 欧美黑人巨大hd| 亚洲电影在线观看av| 欧美日韩福利视频一区二区| 一级a爱片免费观看的视频| 别揉我奶头 嗯啊视频| 99热只有精品国产| 在线观看舔阴道视频| 一个人观看的视频www高清免费观看| 日本黄色视频三级网站网址| 三级毛片av免费| 3wmmmm亚洲av在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产免费av片在线观看野外av| 精品日产1卡2卡| 免费一级毛片在线播放高清视频| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产亚洲精品久久久com| 欧美激情久久久久久爽电影| 久久亚洲真实| 免费无遮挡裸体视频| 一区二区三区四区激情视频 | 最新中文字幕久久久久| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲精品成人久久久久久| 免费在线观看成人毛片| 午夜免费成人在线视频| 国内精品久久久久久久电影| 波多野结衣高清无吗| 国产精品亚洲av一区麻豆| 午夜影院日韩av| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲国产精品sss在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区| 美女大奶头视频| 欧美3d第一页| 精华霜和精华液先用哪个| 成年女人毛片免费观看观看9| 丁香欧美五月| 成熟少妇高潮喷水视频| av中文乱码字幕在线| xxxwww97欧美| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产亚洲欧美98| 亚洲中文字幕日韩| 久久久久久久精品吃奶| 国产午夜精品论理片| 我要看日韩黄色一级片| 成人欧美大片| 欧美黑人欧美精品刺激| 欧美高清性xxxxhd video| 男人舔奶头视频| 在线免费观看不下载黄p国产 | av天堂在线播放| 成人av在线播放网站| 欧美日韩黄片免| 成年人黄色毛片网站| 免费在线观看影片大全网站| 精品一区二区三区视频在线| 女同久久另类99精品国产91| 制服丝袜大香蕉在线| 免费人成在线观看视频色| 精品久久国产蜜桃| 亚洲午夜理论影院| 麻豆国产97在线/欧美| 免费一级毛片在线播放高清视频| 在线免费观看的www视频| 午夜久久久久精精品| 男人舔女人下体高潮全视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产精品乱码一区二三区的特点| 色哟哟·www| 久久99热6这里只有精品| 动漫黄色视频在线观看| 日韩欧美精品免费久久 | 男女之事视频高清在线观看| 国产精品99久久久久久久久| 一个人看视频在线观看www免费| 99热只有精品国产| 又爽又黄a免费视频| 国产男靠女视频免费网站| 99热这里只有是精品在线观看 | 国产麻豆成人av免费视频| 午夜福利在线在线| 成人鲁丝片一二三区免费| 精品久久久久久久久亚洲 | 日韩大尺度精品在线看网址| 国产欧美日韩精品亚洲av| 成人精品一区二区免费| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 日韩国内少妇激情av| 夜夜爽天天搞| 中文亚洲av片在线观看爽| 1024手机看黄色片| 日韩免费av在线播放| 美女 人体艺术 gogo| 少妇人妻一区二区三区视频| 如何舔出高潮| 欧美午夜高清在线| 国产色婷婷99| or卡值多少钱| 天天一区二区日本电影三级| 一区二区三区免费毛片| 在线天堂最新版资源| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 久久精品91蜜桃| 成年人黄色毛片网站| ponron亚洲| 成人鲁丝片一二三区免费| www日本黄色视频网| 免费黄网站久久成人精品 | 国产日本99.免费观看| 亚洲真实伦在线观看| 在线看三级毛片| 亚洲国产精品999在线| 精品久久久久久成人av| 草草在线视频免费看| 精品一区二区三区av网在线观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 91狼人影院| 老鸭窝网址在线观看| 国产精品1区2区在线观看.| 老鸭窝网址在线观看| 欧美三级亚洲精品| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产免费男女视频| 丝袜美腿在线中文| 一个人看的www免费观看视频| 最后的刺客免费高清国语| 国内精品美女久久久久久| av女优亚洲男人天堂| 欧美+亚洲+日韩+国产| 欧美黄色淫秽网站| 热99在线观看视频| 99久久成人亚洲精品观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 日日夜夜操网爽| 成人特级av手机在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 两个人的视频大全免费| 久99久视频精品免费| 午夜免费成人在线视频| 一级av片app| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 99热精品在线国产| 18禁在线播放成人免费| .国产精品久久| 久久九九热精品免费| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 简卡轻食公司| 亚洲自拍偷在线| 在线播放国产精品三级|