• <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 ?

    ZM5鎂合金TIG焊接接頭組織與力學(xué)性能

    2016-08-16 00:57:32秦仁耀孫兵兵肇恒躍郭紹慶唐思熠張學(xué)軍
    材料工程 2016年6期
    關(guān)鍵詞:重熔共晶鎂合金

    秦仁耀,孫兵兵,肇恒躍,郭紹慶,唐思熠,張學(xué)軍

    (1 北京航空材料研究院 3D打印研究與工程技術(shù)中心,北京100095;2 沈陽飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限公司 駐軍代表室,沈陽 110034)

    ?

    ZM5鎂合金TIG焊接接頭組織與力學(xué)性能

    秦仁耀1,孫兵兵1,肇恒躍2,郭紹慶1,唐思熠1,張學(xué)軍1

    (1 北京航空材料研究院 3D打印研究與工程技術(shù)中心,北京100095;2 沈陽飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限公司 駐軍代表室,沈陽 110034)

    采用TIG焊對ZM5鎂合金進(jìn)行焊接,利用光學(xué)顯微鏡、顯微硬度儀和拉伸試驗機(jī)對ZM5鎂合金接頭的組織特征和力學(xué)性能進(jìn)行研究。結(jié)果表明:ZM5合金TIG焊接接頭是由熱影響區(qū)、部分重熔區(qū)和焊縫組成。熱影響區(qū)組織是由初生α-Mg相基體和主要分布在晶界上的α-Mg+β-Mg17Al12共晶相組成;部分重熔區(qū)中共晶相不僅大量析出在晶界上,在晶內(nèi)也呈現(xiàn)出較均勻的彌散析出,而且其β-Mg17Al12相出現(xiàn)顯著長大;焊縫組織則是典型的樹枝晶形貌,枝晶為初生α-Mg相,枝晶間是α+β共晶相。組織形貌的差異導(dǎo)致接頭各區(qū)域有著不同的顯微硬度,也使得接頭的抗拉強(qiáng)度和塑性都低于母材。

    鎂合金;TIG焊;顯微組織;力學(xué)性能

    ZM5鎂合金是典型的鎂鋁鋅系輕質(zhì)結(jié)構(gòu)材料,具有密度小、比強(qiáng)度高、阻尼性能優(yōu)異、切削加工和鑄造性能好等特點。因此被廣泛應(yīng)用于汽車、電子和航空等領(lǐng)域,如汽車的齒輪傳動變速箱箱體和輪轂、飛機(jī)的艙體隔框、整流罩和發(fā)動機(jī)罩等[1-4],從而實現(xiàn)汽車、飛機(jī)輕量化和節(jié)能目的。然而,ZM5鎂合金凝固溫度范圍和膨脹系數(shù)都很大,使得其鑄件在形成過程中容易產(chǎn)生各種缺陷,如夾雜、冷隔、氣孔和裂紋等[5,6];同時該合金的化學(xué)性質(zhì)非?;顫?、塑性相對較差,導(dǎo)致其零部件在服役中易出現(xiàn)腐蝕、開裂現(xiàn)象[7,8],從而導(dǎo)致使用壽命縮減。因此,對缺陷鑄件和零部件進(jìn)行挽救或延壽修復(fù)具有深遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)意義。

    目前相比于鎂合金的其他焊接方法,如:攪拌摩擦焊[9,10]、激光焊[11-13]、電子束焊[14-16]和熔化極惰性氣體保護(hù)焊(MIG)[17,18]等,鎢極氬弧焊(TIG)[2,5,19-23]因其經(jīng)濟(jì)實用性以及操作靈活性而最廣泛地應(yīng)用于鎂合金構(gòu)件的焊接與修復(fù)領(lǐng)域。本工作通過對ZM5鎂合金及其TIG焊接接頭的組織與力學(xué)性能的研究,為ZM5以及其他鎂鋁鋅系鎂合金構(gòu)件TIG焊的生產(chǎn)和修復(fù)提供一定的實驗數(shù)據(jù)和理論依據(jù)。

    1 實驗材料與方法

    本實驗是采用尺寸為150mm×100mm×6.5mm的鑄態(tài)ZM5鎂合金試板作為母材,用于TIG焊接的填充材料是從母材試板上截取的250mm×2.0mm×2.0mm焊絲,化學(xué)成分由Delta DP2000便攜式XRF直讀光譜儀測得,具體成分如表1所示。TIG焊實驗是采用YC-300WX鎢極氬弧焊機(jī)進(jìn)行ZM5鎂合金試板焊接,母材試板的坡口形式可如圖1所示。按照HB/Z 328—1998鎂合金鑄件補(bǔ)焊工藝及檢驗標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)計了焊接參數(shù),依次是焊接電流為105~110A,電壓約為14.0V,保護(hù)氣體是純度為99.99%的氬氣,氣體流量約為15L/min。在焊接實驗前,對ZM5鎂合金試板和填充焊絲的表面依次進(jìn)行了嚴(yán)格的機(jī)械去氧化層和丙酮去油脂清理,并采用夾具壓緊試板防止焊接變形。

    表1 ZM5鎂合金、焊絲及其焊縫的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%)

    圖1 ZM5鎂合金焊件(a)拉伸試樣的截取方式;(b)焊接接頭及其尺寸Fig.1 ZM5 magnesium alloy weldment(a)indication of the tensile specimens taken from the weldment;(b)the weld joint and dimensions

    本工作采用INSTRON5565型微機(jī)控制電子萬能試驗機(jī)測試ZM5鎂合金母材及其TIG焊接接頭的拉伸性能,兩者的拉伸試樣截取方式如圖1所示,試樣形貌與尺寸見圖2。ZM5鎂合金母材和接頭的顯微硬度和金相試樣由線切割后依次進(jìn)行細(xì)磨和拋光,腐蝕劑是4%的硝酸酒精,腐蝕時間約為15s。兩者的顯微硬度由FM-800型顯微硬度儀測試獲得,實驗載荷和加載時間分別是0.98N和10s,并采用BX51M型光學(xué)顯微鏡(OM)對其微觀組織進(jìn)行觀察和分析。

    圖2 拉伸試樣及尺寸示意圖Fig.2 Illustration of the tensile specimen and dimensions

    2 結(jié)果與分析

    2.1母材與焊接接頭的顯微組織

    圖3是采用光學(xué)顯微鏡觀察到的ZM5鎂合金母材組織,從圖3(b)中可以發(fā)現(xiàn)其組織主要是由淺灰色的基體相和主要分布在晶界上的黑色相組成,晶粒的平均尺寸約為159μm。進(jìn)一步放大黑色晶界相后發(fā)現(xiàn),晶界相是由兩相組成的共晶組織,如圖3(c)所示。根據(jù)ZM5合金的化學(xué)成分(見表1)、Mg-Al的二元相圖[19]和現(xiàn)有文獻(xiàn)[20-23]可以確定該淺灰色基體相是溶有鋁和鋅的初生α-Mg相;共晶相中沿著初生α-Mg相生長的黑色相為共晶α-Mg相,而共晶相中呈層片狀或粒狀灰白色相則是β-Mg17Al12相(見圖3(c))。此外,在初生α-Mg相基體中也析出有少量上述黑色共晶相(見圖3(a))。

    圖3 ZM5鎂合金母材組織 (a)晶內(nèi)共晶相;(b)母材低倍組織;(c)晶界共晶相Fig.3 Microstructure of ZM5 magnesium alloy (a)eutectic phase precipitated in grains;(b)microstructure of parent metal at low magnification;(c)eutectic phase precipitated at grain boundaries

    圖4是ZM5鎂合金TIG焊接接頭的橫截面形貌。從圖4可以發(fā)現(xiàn),ZM5鎂合金TIG焊接接頭是由焊縫、部分重熔區(qū)和熱影響區(qū)組成,其中部分重熔區(qū)的平均寬度約為390μm。通過對比后發(fā)現(xiàn),三者的組織形貌存在著非常顯著的差異。放大熱影響區(qū)后發(fā)現(xiàn),熱影響區(qū)的組織形貌與母材比較相似,也是由初生α-Mg相基體和主要分布在晶界上的α+β共晶相組成,但其晶粒發(fā)生較明顯的長大,平均尺寸達(dá)到183μm,如圖5(a)所示。顯然這一現(xiàn)象可歸因于焊接過程中的熱循環(huán)作用促使晶粒長大。同時,在進(jìn)一步放大其晶界相后發(fā)現(xiàn),晶界共晶相中β-Mg17Al12相出現(xiàn)明顯的變少和尺寸減小,即β-Mg17Al12相出現(xiàn)溶解現(xiàn)象,如圖5(b)所示。這是因為隨著溫度升高,Al在α-Mg相中的溶解度變大[19,20]。顯然,ZM5鎂合金焊縫的升溫階段對熱影響區(qū)有明顯的加熱作用,使得熱影響區(qū)共晶相中β-Mg17Al12相發(fā)生溶解;然而在焊縫的降溫階段,由于熱影響區(qū)的溫度(低于437℃,即共晶液化溫度[19,20])較低以及TIG焊較快的冷卻速率,抑制了Al元素的偏析和Mg17Al12相的再度析出,從而導(dǎo)致熱影響區(qū)晶界共晶相中β-Mg17Al12相的減少和尺寸變小。

    圖4 ZM5鎂合金TIG焊接接頭橫截面形貌Fig.4 Cross-section morphology of ZM5 magnesium alloy TIG welded joint

    圖5 ZM5鎂合金TIG焊接接頭組織 (a)熱影響區(qū)低倍組織;(b)熱影響區(qū)晶界共晶相;(c)部分重熔區(qū)低倍組織;(d)部分重熔區(qū)內(nèi)的共晶相;(e)焊縫低倍組織;(f)焊縫高倍組織Fig.5 Microstructures of ZM5 magnesium alloy TIG welded joint(a)microstructure of heat affected zone at low magnification;(b)eutectic phase precipitated at grain boundaries of heat affected zone;(c)microstructure of partially melted zone at low magnification; (d) eutectic phases precipitated in partially melted zone;(e)microstructure of weld metal at low magnification;(f)microstructure of weld metal at high magnification

    由于ZM5鎂合金的液化溫度非常低,僅為437℃[19,20,24]。這使得緊挨著熔池的鎂合金母材在焊接高溫作用下極易發(fā)生重熔現(xiàn)象[15,25],從而形成如圖5(c)所示的部分重熔區(qū)。從圖5(c)可以發(fā)現(xiàn),相比于母材和熱影響區(qū),部分重熔區(qū)的組織形貌發(fā)生很大的變化。首先,共晶相不僅大量析出在晶界上,在晶內(nèi)也呈現(xiàn)出較均勻的彌散析出;其次,這些晶界和晶內(nèi)共晶相中的β-Mg17Al12相都出現(xiàn)顯著長大,見圖5(d)。同時,根據(jù)圖5(a)~5(f)所示的組織形貌判斷,在TIG焊接過程中,部分重熔區(qū)的最高溫度是高于α-Mg+β-Mg17Al12的共晶溫度,卻又低于α-Mg的液相線溫度[20,21]。正是因為ZM5合金接頭部分重熔區(qū)這一特殊高溫作用促進(jìn)Al元素偏析,導(dǎo)致晶粒內(nèi)的部分區(qū)域和部分晶界上出現(xiàn)α+β共晶相液化,進(jìn)而在后續(xù)的冷卻過程中促使更多的β-Mg17Al12相能夠在晶內(nèi)和晶界上析出與長大[20,21]。

    與ZM5鎂合金母材、TIG焊接接頭的熱影響區(qū)和部分重熔區(qū)一樣,焊縫也是由初生α-Mg相和α+β的共晶相組成,但其形貌也呈現(xiàn)出明顯的不同,如圖5(e),(f)所示。從圖5(e)可以發(fā)現(xiàn),ZM5鎂合金焊縫的組織是典型的樹枝晶形貌。根據(jù)Mg-Al的二元相圖[19]判斷可知,白色的樹枝晶是在焊接冷卻過程中最先發(fā)生凝固的初生α-Mg相,這是因為其具有相對較高的凝固溫度。枝晶間沿著初生α-Mg相生長的黑色相是共晶α-Mg相,而晶間(或共晶相中)呈粒狀的灰白色相則是最后凝固的β-Mg17Al12相(見圖5(f))。而且相比于母材,焊縫中的共晶相以及共晶β-Mg17Al12相出現(xiàn)較為明顯的增加(見圖3(b)和圖5(e))。這一現(xiàn)象可歸因于TIG焊接過程中的焊接高溫導(dǎo)致熔池過熱,使得沸點僅為1091℃的鎂元素出現(xiàn)嚴(yán)重的蒸發(fā)損失[25-27],致使焊縫中的鋁含量明顯高于鋁在母材中含量,從而促使更多的α+β共晶相與共晶β-Mg17Al12相析出。表1所示的ZM5鎂合金母材與其焊縫化學(xué)成分的實測結(jié)果很好地證實了這一推斷。

    2.2母材與焊接接頭的力學(xué)性能

    2.2.1顯微硬度分析

    圖6所示的是ZM5鎂合金母材及其TIG接頭的顯微硬度分布圖。從圖中曲線可以看出,焊縫(WM)的顯微硬度明顯高于熱影響區(qū)(HAZ)和ZM5母材(BM),但顯著低于部分重熔區(qū)(PMZ);部分重熔區(qū)的顯微硬度明顯是這4個區(qū)域中最高的,而熱影響區(qū)的顯微硬度值是隨著離熔合線距離的增加而逐漸變大,但其顯微硬度仍明顯低于母材,而且是圖6所示4個區(qū)域中最低。導(dǎo)致上述顯微硬度差異主要可歸因于這四者的微觀組織存在著明顯的不同。

    圖6 ZM5鎂合金母材及其接頭維氏硬度分布曲線Fig.6 Vickers hardness profile of ZM5 magnesium alloy weldment

    通過對比ZM5母材、熱影響區(qū)、部分重熔區(qū)和焊縫的顯微組織(見圖3和圖5)可以發(fā)現(xiàn),部分重熔區(qū)中析出的共晶β-Mg17Al12相明顯最多,且彌散分布在晶內(nèi)和晶界上。由于β-Mg17Al12相屬于金屬間化合物,具有非常高的硬脆性和彌散強(qiáng)化效應(yīng)[24,27,28],從而導(dǎo)致部分重熔區(qū)的顯微硬度值最高。對于焊縫而言,除了析出有相對較多的β-Mg17Al12脆硬相之外,較高的Al含量(見表1)對基體相(α-Mg相)也有著更大的固溶強(qiáng)化作用[27,28],從而導(dǎo)致焊縫的顯微硬度值遠(yuǎn)高于母材和熱影響區(qū)。而熱影響區(qū)中共晶β-Mg17Al12脆硬相的溶解減少和晶粒長大是導(dǎo)致其顯微硬度低于母材的兩大主要原因。

    圖7 拉伸試樣經(jīng)室溫拉伸實驗后的形貌(a)ZM5鎂合金母材試樣;(b)TIG焊接頭試樣Fig.7 Morphology of the tensile specimens after tensile test at ambient temperature(a)ZM5 magnesium alloy specimen;(b)TIG welded joint specimen

    2.2.2拉伸性能分析

    圖7展示的是經(jīng)室溫拉伸實驗后的ZM5母材和接頭試樣形貌,發(fā)現(xiàn)母材試樣拉伸產(chǎn)生的塑性變形較均勻地出現(xiàn)在整個測試區(qū)域(見圖7(a)),而TIG焊接接頭試樣拉伸產(chǎn)生的塑性變形則主要出現(xiàn)在了接頭兩側(cè)的熱影響區(qū)和母材上,而接頭中心區(qū)域(寬6.0~6.5mm,經(jīng)計算后判斷其應(yīng)該是由焊縫與部分重熔區(qū)組成)則無明顯的塑性變形痕跡,且試樣最終的斷裂也是出現(xiàn)在熱影響區(qū)上(見圖7(b))。根據(jù)TIG焊接接頭的組織特點可將該現(xiàn)象歸結(jié)為以下兩個因素:一是熱影響區(qū)中晶界β-Mg17Al12脆硬相的溶解減少以及晶粒長大降低了其強(qiáng)度;另一方面是焊縫和部分重熔區(qū)中β-Mg17Al12脆硬相的大量析出明顯提高了這兩者的強(qiáng)度。兩個因素的綜合作用導(dǎo)致熱影響區(qū)的強(qiáng)度遠(yuǎn)低于焊縫與部分重熔區(qū),而且其抗拉強(qiáng)度值也極可能低于焊縫和部分重熔區(qū)的屈服強(qiáng)度,從而導(dǎo)致如圖7(b)所示的現(xiàn)象。此外,這一實驗結(jié)果也與圖6所示的硬度分布曲線結(jié)果非常吻合。

    圖8給出了ZM5鎂合金母材及其TIG焊接接頭的室溫拉伸性能,其結(jié)果顯示:相比于鑄態(tài)母材,雖然TIG焊接接頭的抗拉強(qiáng)度和塑性都出現(xiàn)較明顯的降低,但其接頭系數(shù)仍達(dá)到96%。這表明經(jīng)嚴(yán)格的焊前清理和適宜的焊接工藝,能夠獲得優(yōu)質(zhì)的ZM5鎂合金TIG焊接接頭。此外,根據(jù)圖7(b)的實驗結(jié)果可以得出,接頭的抗拉強(qiáng)度實質(zhì)上是接頭上熱影響區(qū)的抗拉強(qiáng)度值。因此,接頭抗拉強(qiáng)度的降低可歸因于接頭熱影響區(qū)中晶界β-Mg17Al12脆硬相的溶解減少以及晶粒的長大和粗化而導(dǎo)致的強(qiáng)度弱化,從而導(dǎo)致接頭抗拉強(qiáng)度下降。接頭塑性的降低則主要是由于接頭試樣的中心區(qū)域在拉伸實驗過程中未發(fā)生塑性變形(見圖7(b))而使得測試區(qū)的塑性變形總量變小。

    圖8 ZM5鎂合金母材和接頭的室溫拉伸性能Fig.8 Tensile properties of the ZM5 magnesium alloy and TIG welded joint at ambient temperature

    3 結(jié)論

    (1)ZM5鎂合金TIG焊接接頭是由熱影響區(qū)、部分重熔區(qū)和焊縫組成。其中熱影響區(qū)的組織與母材相近,是由初生的α-Mg相基體和主要分布在晶界上的α-Mg+β-Mg17Al12共晶相組成,但熱影響區(qū)的晶粒有較明顯的長大,且共晶相中β-Mg17Al12相出現(xiàn)溶解現(xiàn)象;部分重熔區(qū)中共晶相不僅在晶界上大量析出,在晶內(nèi)也呈現(xiàn)出較均勻的彌散析出,而且共晶相中β-Mg17Al12相出現(xiàn)顯著長大;焊縫組織則是典型的樹枝晶形貌,樹枝晶為初生α-Mg相,枝晶間是α+β的共晶相。

    (2)ZM5鎂合金TIG焊接接頭各區(qū)域以及母材的組織有著較大差異,使得它們的力學(xué)性能存在顯著不同。其中這4個區(qū)域的顯微硬度按由強(qiáng)到弱可排序為:部分重熔區(qū)>焊縫>母材>熱影響區(qū);熱影響區(qū)的軟化現(xiàn)象使得接頭的強(qiáng)度低于母材,而焊縫和部分重熔區(qū)的超高強(qiáng)度導(dǎo)致其尚未出現(xiàn)塑性變形時熱影響區(qū)已經(jīng)發(fā)生斷裂,從而導(dǎo)致接頭最終的塑性也低于母材。

    [1]MORDIKE B L, EBERT T. Magnesium: properties-applications-potential[J]. Materials Science and Engineering: A, 2001,302:37-45.

    [2]馮吉才,王亞榮,張忠典. 鎂合金焊接技術(shù)的研究現(xiàn)狀及應(yīng)用[J]. 中國有色金屬學(xué)報,2005,15(2): 165-178.

    FENG J C, WANG Y R, ZHANG Z D. Status and expectation of research on welding of magnesium alloy[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2005,15(2): 165-178.

    [3]曾榮昌,柯偉,徐永波. Mg合金的最新發(fā)展及應(yīng)用前景[J]. 金屬學(xué)報,2001,37(7):673-685.

    ZENG R C, KE W, XU Y B. Recent development and application of magnesium alloys[J]. Acta Metallurgica Sinica, 2001,37(7):673-685.

    [4]鐘皓,劉培英,周鐵濤.鎂及鎂合金在航空航天中的應(yīng)用及前景[J]. 航空工程與維修,2002,(4):41-42.

    ZHONG H, LIU P Y, ZHOU T T. Application and prospects of magnesium and its alloys in aerospace[J]. Aviation Engineering & Maintenance, 2002,(4):41-42.

    [5]徐錦鋒,翟秋亞. AZ91B鎂合金TIG焊接頭組織與性能[J]. 特種鑄造及有色合金,2004,(4):23-25.

    XU J F, DI Q Y. Microstructure and properties of TIG welding joint for AZ91B Mg alloy[J]. Special Casting & Nonferrous alloys, 2004,(4):23-25.

    [6]劉闖,曹文,張亞龍,等. Al-B-C中間合金對ZM5合金組織和性能的影響[J]. 鑄造,2012,61(10):1130-1134.

    LIU C, CAO W, ZHANG Y L, et al. Effect of Al-B-C master alloy on microstructures and properties of ZM5 alloy[J]. Foundry, 2012,61(10):1130-1134.

    [7]陳樂平,劉剛強(qiáng),艾云龍. 稀土元素釔對ZM5合金腐蝕性能影響的研究[J]. 鑄造工程,2007,(1):37-39.

    CHEN L P, LIU G Q, AI Y L. Effect of rare earth yttrium on erosive properties of ZM5 alloy[J]. Foundry Engineering, 2007,(1):37-39.

    [8]張晉濤,陳樂平,尹健,等. 微量Er對ZM5鎂合金微觀組織及腐蝕性能的影響[J]. 鑄造技術(shù),2012,33(2):160-163.

    ZHANG J T, CHEN L P, YIN J, et al. Influence of Er addition on microstructure and corrosion resistance of ZM5 magnesium alloy[J]. Foundry Technology, 2012,33(2):160-163.

    [9]SCHRAM A, KETTLER C, MAZAC K, et al. Friction welding of magnesium alloys[J]. Schweissen und Schneiden(Germany), 2000, 52(6): 349-350.

    [10]OGAWA K, YAMAGUCHI H, OCHI H, et al. Friction welding of AZ31 magnesium alloy[J]. Welding International, 2003, 17(11): 879-885.

    [11]CAO X, JAHAZI M, IMMARIGEON J P, et al. A review of laser welding techniques for magnesium alloys[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2006, 171(2): 188-204.

    [12]QUAN Y J, CHEN Z H, GONG X S, et al. Effects of heat input on microstructure and tensile properties of laser welded magnesium alloy AZ31[J]. Materials Characterization, 2008, 59(10): 1491-1497.

    [13]ZHU J, LI L, LIU Z. CO2and diode laser welding of AZ31 magnesium alloy[J]. Applied Surface Science, 2005, 247(1): 300-306.

    [14]DRAUGELATES U, BOUAIFI B, BARTZSCH J, et al. Welding of magnesium alloys by means of non-vacuum electron-beam welding[J]. Schweissen und Schneiden(Germany), 2000, 52(4): 198-203.

    [15]SU S F, LIN H K, HUANG J C, et al. Electron-beam welding behavior in Mg-Al-based alloys[J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 2002,33(5):1461-1473.

    [16]MUNITZ A, COTLER C, SHAHAM H, et al. Electron beam welding of magnesium AZ91D plates [J]. Welding Journal, 2000,79(7):202-208.

    [17]RETHMEIER M, KLEINPETER B, WOHLFAHRT. MIG welding of magnesium alloys metallographic aspects[J]. Welding in the World, 2004, 48(4): 28-33.

    [18]ZHANG Z, KONG X. Study on DC double pulse metal inert gas (MIG) welding of magnesium alloy[J]. Materials and Manufacturing Processes, 2012, 27(4): 462-466.

    [19]BAKER H. ASM Handbook: Alloy Phase Diagrams[M]. 3rd ed. United States of America: ASM International, 1992.

    [20]ZHU T, CHEN Z W, GAO W. Microstructure formation in partially melted zone during gas tungsten arc welding of AZ91 Mg cast alloy[J]. Materials Characterization, 2008, 59(11): 1550-1558.

    [21]BRASZCZYNSKA-MALIK K N, MROZ M. Gas-tungsten arc welding of AZ91 magnesium alloy[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2011, 509(41): 9951-9958.

    [22]初雅杰,李曉泉,吳申慶,等. 熱壓形變參數(shù)對AZ31鎂合金接頭微觀組織和力學(xué)性能的影響[J]. 材料工程,2014,(6):35-39.

    CHU Y J, LI X Q, WU S Q, et al. Influence of hot compression deformation on microstructures and mechanical properties of welded joints for AZ31 magnesium alloy[J]. Journal of Materials Engineering, 2014,(6):35-39.

    [23]游國強(qiáng),王向杰,齊冬亮,等. 線能量對擠壓AZ91D鎂合金GTAW焊接接頭組織與性能的影響[J]. 材料工程,2013,(10):57-63.

    YOU G Q, WANG X J, QI D L, et al. Effect of line energy on the microstructure and properties of GTAW welded hot extruded AZ91D magnesium alloy joints[J]. Journal of Materials Engineering, 2013,(10):57-63.

    [24]MUNITZ A, COTLER C, STERN A, et al. Mechanical properties and microstructure of gas tungsten arc welded magnesium AZ91D plates[J]. Materials Science and Engineering: A, 2001, 302(1): 68-73.

    [25]陳瓊. AZ31鎂合金CO2激光填充焊工藝及接頭組織性能研究[D]. 長沙:湖南大學(xué),2010.32-36.

    [26]王紅英.鑄造鎂合金AM60的TIG焊研究 [D]. 鎮(zhèn)江:江蘇科技大學(xué),2007.28-38.

    [27]郭強(qiáng).AZ91D鎂合金TIG焊焊接接頭組織與性能研究[D].重慶:重慶大學(xué),2011.16-24.

    [28]陳梓山.鎂鋁合金β-Mg17Al12相析出形態(tài)及力學(xué)性能的研究[D].西安:西安理工大學(xué),2009.35-45.

    Microstructure and Mechanical Properties of TIG Weld Joint of ZM5 Magnesium Alloy

    QIN Ren-yao1,SUN Bing-bing1,ZHAO Heng-yue2,GUO Shao-qing1,TANG Si-yi1,ZHANG Xue-jun1

    (1 Research and Engineering Center of 3D Printing,Beijing Institute of Aeronautical Materials,Beijing 100095,China;2 Military Representative Department,Shenyang Aircraft Industry Co.,Ltd.,Shenyang 110034,China)

    The ZM5 magnesium alloy plates were welded by TIG welding method. The microstructural characteristics and mechanical properties of ZM5 magnesium alloy joint were studied by optical microscopy, microhardness and tensile testers. The results show that the TIG weld joint of ZM5 magnesium alloy is composed of heat affected zone, partially melted zone and weld metal. The heat affected zone is consisted of primary α-Mg phase and eutectic phase that is composed of eutectic α-Mg and eutectic β-Mg17Al12phase and mainly precipitated at grain boundaries. In the partially melted zone, the eutectic phase is not only increasingly precipitated at grain boundaries, but also dispersed in grains, and the growth of the β-Mg17Al12phase is obviously observed. The microstructure in the weld is the typical dendritic morphology. The dendrites are considered as primary α-Mg phase, and the interdendritic regions are α+β eutectic phase. The difference in the microstructure of the heat affected zone, partially melted zone and weld results in their various microhardness values, and leads to the smaller tensile strength and ductility in the ZM5 alloy weld joint than parent metal.

    magnesium alloy;TIG weld;microstructure;mechanical property

    秦仁耀(1987-),男,工程師,博士,主要從事激光增材制造及氬弧焊技術(shù)研究,聯(lián)系地址:北京市81信箱20分箱(100095),E-mail: qinrenyao@sina.com

    10.11868/j.issn.1001-4381.2016.06.014

    TG407

    A

    1001-4381(2016)06-0092-06

    2015-06-23;

    2015-11-12

    猜你喜歡
    重熔共晶鎂合金
    Cr12Mo1V1鍛制扁鋼的共晶碳化物研究
    模具制造(2019年3期)2019-06-06 02:11:04
    先進(jìn)鎂合金技術(shù)與應(yīng)用高峰論壇在滬召開
    《含能材料》“含能共晶”征稿
    含能材料(2017年1期)2017-03-04 15:46:20
    《含能材料》“含能共晶”征稿
    含能材料(2017年7期)2017-03-04 11:16:26
    AZ91D鎂合金磷酸鹽轉(zhuǎn)化膜的制備與表征
    新型抽錠電渣重熔冷卻過程的多物理場耦合模擬
    上海金屬(2016年1期)2016-11-23 05:17:45
    結(jié)晶與共晶在醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用
    鎂合金的化學(xué)表面處理探討
    3YC7合金電渣重熔工藝技術(shù)
    山東冶金(2015年5期)2015-12-10 03:27:42
    電渣重熔中渣系黏度模型研究
    上海金屬(2015年5期)2015-11-29 01:13:55
    看片在线看免费视频| 女人久久www免费人成看片 | 毛片一级片免费看久久久久| 99久国产av精品国产电影| 极品教师在线视频| 欧美高清成人免费视频www| 国产一级毛片七仙女欲春2| 在线观看一区二区三区| 乱人视频在线观看| 麻豆av噜噜一区二区三区| 成人综合一区亚洲| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲精品乱久久久久久| 国产精品一二三区在线看| 黄色欧美视频在线观看| 国产爱豆传媒在线观看| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 舔av片在线| 男女边吃奶边做爰视频| 卡戴珊不雅视频在线播放| 女人被狂操c到高潮| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 国产 一区精品| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 成人av在线播放网站| 国产成人a区在线观看| 网址你懂的国产日韩在线| av免费观看日本| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产伦一二天堂av在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲欧美日韩高清专用| 久久这里有精品视频免费| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产私拍福利视频在线观看| 在现免费观看毛片| 秋霞伦理黄片| 国产av在哪里看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 水蜜桃什么品种好| 国产伦精品一区二区三区四那| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲av免费在线观看| 国产在视频线精品| 观看免费一级毛片| 两个人的视频大全免费| 男女国产视频网站| 久久草成人影院| 国产探花极品一区二区| 精品国产三级普通话版| 久久久久九九精品影院| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产极品天堂在线| av在线天堂中文字幕| 久久精品国产亚洲网站| 在线播放无遮挡| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 男女视频在线观看网站免费| 国产乱人偷精品视频| av福利片在线观看| 久久99蜜桃精品久久| www.色视频.com| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产成人福利小说| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产精品久久久久久久电影| 国产熟女欧美一区二区| 中文字幕av成人在线电影| 亚洲国产欧美在线一区| 少妇人妻精品综合一区二区| 99热网站在线观看| 免费看美女性在线毛片视频| 99热这里只有精品一区| 精品不卡国产一区二区三区| 国产成人精品婷婷| 亚洲人与动物交配视频| 18+在线观看网站| 只有这里有精品99| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产精品伦人一区二区| 黄色日韩在线| 国产一区亚洲一区在线观看| 99热全是精品| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产成人91sexporn| 亚洲va在线va天堂va国产| 丝袜喷水一区| 久久久午夜欧美精品| 深爱激情五月婷婷| 国产精品久久久久久久久免| 全区人妻精品视频| a级毛片免费高清观看在线播放| 少妇熟女欧美另类| 特级一级黄色大片| 亚洲美女视频黄频| 1024手机看黄色片| 久久精品国产亚洲av天美| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产免费福利视频在线观看| 久久久久久久久久黄片| 精品人妻熟女av久视频| 日韩国内少妇激情av| 日韩精品有码人妻一区| 久久久久网色| 国产伦一二天堂av在线观看| 高清日韩中文字幕在线| 在现免费观看毛片| 免费看光身美女| 成人国产麻豆网| 一级毛片我不卡| 成人美女网站在线观看视频| 欧美日韩在线观看h| 岛国在线免费视频观看| 最近最新中文字幕大全电影3| 人妻夜夜爽99麻豆av| 91久久精品国产一区二区三区| 国产精品一二三区在线看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 午夜a级毛片| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产色婷婷99| 男人舔奶头视频| 免费观看人在逋| 亚洲美女搞黄在线观看| 边亲边吃奶的免费视频| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲av成人精品一区久久| 在线观看av片永久免费下载| av视频在线观看入口| 国产在视频线在精品| 寂寞人妻少妇视频99o| 一级毛片电影观看 | 两个人的视频大全免费| 成人午夜高清在线视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 午夜日本视频在线| 国模一区二区三区四区视频| 91精品一卡2卡3卡4卡| av国产免费在线观看| videossex国产| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲国产精品合色在线| 国产私拍福利视频在线观看| 韩国av在线不卡| 亚洲国产精品合色在线| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 春色校园在线视频观看| 18+在线观看网站| 欧美bdsm另类| 毛片女人毛片| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲伊人久久精品综合 | 亚洲最大成人中文| 久久99热这里只有精品18| 老司机影院成人| 欧美日本视频| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 欧美色视频一区免费| 国产亚洲精品av在线| 久久久久精品久久久久真实原创| 乱系列少妇在线播放| 国产成人freesex在线| 久久久久久伊人网av| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 毛片一级片免费看久久久久| 午夜免费男女啪啪视频观看| 高清日韩中文字幕在线| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 中文天堂在线官网| 一区二区三区免费毛片| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲美女视频黄频| 少妇人妻精品综合一区二区| 久久久久久久久久久免费av| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 中文字幕亚洲精品专区| 国产乱人视频| 一区二区三区乱码不卡18| 午夜视频国产福利| 高清日韩中文字幕在线| 美女高潮的动态| 精品不卡国产一区二区三区| 天美传媒精品一区二区| 成人欧美大片| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲国产色片| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产精品三级大全| 高清在线视频一区二区三区 | 一本一本综合久久| 黄色一级大片看看| 亚洲av成人av| 内地一区二区视频在线| 日日啪夜夜撸| 午夜免费激情av| 在线播放无遮挡| 国产成人免费观看mmmm| 又爽又黄无遮挡网站| 国产精品久久久久久久电影| 成人午夜高清在线视频| 联通29元200g的流量卡| 久久久久精品久久久久真实原创| 少妇熟女欧美另类| 人妻夜夜爽99麻豆av| 日本爱情动作片www.在线观看| 十八禁国产超污无遮挡网站| av免费观看日本| 久久久久网色| 国产老妇女一区| 淫秽高清视频在线观看| 级片在线观看| 少妇丰满av| 午夜爱爱视频在线播放| 熟女电影av网| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产精品野战在线观看| 精品久久久久久电影网 | 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲欧美一区二区三区国产| 看十八女毛片水多多多| 我的女老师完整版在线观看| 99久久无色码亚洲精品果冻| 晚上一个人看的免费电影| 免费av不卡在线播放| 国产亚洲91精品色在线| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 日本黄色片子视频| 亚洲av电影不卡..在线观看| 免费观看精品视频网站| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 深夜a级毛片| 91在线精品国自产拍蜜月| 韩国av在线不卡| 尾随美女入室| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 免费黄网站久久成人精品| 国产爱豆传媒在线观看| 欧美成人a在线观看| kizo精华| 久久久久久国产a免费观看| 国产av一区在线观看免费| 只有这里有精品99| 99久久精品国产国产毛片| 久久鲁丝午夜福利片| 久久精品国产自在天天线| 国产成人a∨麻豆精品| 国产又色又爽无遮挡免| 免费观看a级毛片全部| 嫩草影院新地址| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 高清日韩中文字幕在线| 久久精品国产亚洲av天美| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产精品熟女久久久久浪| www.av在线官网国产| 91久久精品国产一区二区三区| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 久久99热这里只有精品18| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 不卡视频在线观看欧美| 成人漫画全彩无遮挡| 天堂网av新在线| 国产不卡一卡二| 国产中年淑女户外野战色| 国产熟女欧美一区二区| 午夜福利在线观看吧| 国产成人一区二区在线| 中国国产av一级| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲欧洲国产日韩| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲av日韩在线播放| 99久久无色码亚洲精品果冻| 国产精品99久久久久久久久| av在线天堂中文字幕| 国产淫语在线视频| 丰满人妻一区二区三区视频av| 极品教师在线视频| 91av网一区二区| 免费黄色在线免费观看| 91久久精品电影网| 亚洲国产精品成人久久小说| 日本黄大片高清| 美女内射精品一级片tv| 伦理电影大哥的女人| av在线天堂中文字幕| 国产精品电影一区二区三区| АⅤ资源中文在线天堂| 免费观看精品视频网站| 欧美精品国产亚洲| 夜夜爽夜夜爽视频| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 精品人妻视频免费看| 水蜜桃什么品种好| 在线观看av片永久免费下载| 人妻少妇偷人精品九色| 国产精品精品国产色婷婷| 精品国内亚洲2022精品成人| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 久久久久久久久久久丰满| 亚洲国产精品sss在线观看| 久久人人爽人人片av| 1000部很黄的大片| 亚洲欧美日韩高清专用| 麻豆久久精品国产亚洲av| 性色avwww在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 色5月婷婷丁香| 变态另类丝袜制服| 国产精品电影一区二区三区| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| av在线老鸭窝| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 色吧在线观看| 老女人水多毛片| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 亚洲av免费在线观看| 高清在线视频一区二区三区 | 啦啦啦啦在线视频资源| 村上凉子中文字幕在线| 婷婷色av中文字幕| 婷婷色综合大香蕉| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲自拍偷在线| 久久精品国产亚洲网站| 只有这里有精品99| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 国产极品精品免费视频能看的| 一级毛片我不卡| 波野结衣二区三区在线| 色播亚洲综合网| 亚洲国产精品合色在线| 99久久无色码亚洲精品果冻| 黄色日韩在线| 亚洲综合精品二区| av.在线天堂| 一个人观看的视频www高清免费观看| 亚洲最大成人中文| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲国产精品合色在线| 国产成人a∨麻豆精品| 国产毛片a区久久久久| 免费观看人在逋| 亚洲性久久影院| 乱人视频在线观看| 色5月婷婷丁香| 18禁在线播放成人免费| 一个人看视频在线观看www免费| 免费大片18禁| 久久久久国产网址| 免费搜索国产男女视频| 国产精品一区二区在线观看99 | 国产精品久久久久久精品电影小说 | 久久精品国产自在天天线| 久热久热在线精品观看| 免费播放大片免费观看视频在线观看 | 麻豆成人av视频| 国产精品精品国产色婷婷| 国产精品不卡视频一区二区| 视频中文字幕在线观看| 日本熟妇午夜| 久久韩国三级中文字幕| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲四区av| 麻豆久久精品国产亚洲av| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 午夜日本视频在线| 久久精品久久久久久久性| 亚洲精品,欧美精品| 麻豆av噜噜一区二区三区| 91aial.com中文字幕在线观看| 女人被狂操c到高潮| 深夜a级毛片| 如何舔出高潮| 久久久成人免费电影| 天堂影院成人在线观看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 中文字幕久久专区| 久久精品综合一区二区三区| 欧美日本视频| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 伦理电影大哥的女人| 亚洲高清免费不卡视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 毛片女人毛片| 日韩一本色道免费dvd| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 日日啪夜夜撸| 特大巨黑吊av在线直播| 草草在线视频免费看| av线在线观看网站| 亚州av有码| 午夜精品一区二区三区免费看| 少妇的逼好多水| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 免费看美女性在线毛片视频| 国产精品.久久久| 性插视频无遮挡在线免费观看| 小说图片视频综合网站| 亚洲av免费高清在线观看| 一区二区三区高清视频在线| 国产中年淑女户外野战色| av播播在线观看一区| 超碰97精品在线观看| 精品久久久久久久久亚洲| 亚洲不卡免费看| 久久久久久伊人网av| 99热这里只有是精品50| 亚洲国产欧美人成| 久久久久免费精品人妻一区二区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 欧美日韩精品成人综合77777| 51国产日韩欧美| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国内精品宾馆在线| 色网站视频免费| 亚洲av熟女| 精品久久久久久久久久久久久| 日本与韩国留学比较| 日韩一区二区三区影片| ponron亚洲| 欧美zozozo另类| a级一级毛片免费在线观看| 99久久精品热视频| 亚洲精品456在线播放app| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产高清有码在线观看视频| 97超碰精品成人国产| 一边亲一边摸免费视频| 色尼玛亚洲综合影院| 村上凉子中文字幕在线| 欧美xxxx性猛交bbbb| 1000部很黄的大片| 一本久久精品| 亚洲av二区三区四区| 久久精品久久精品一区二区三区| 91精品一卡2卡3卡4卡| 亚洲欧洲日产国产| 色视频www国产| 边亲边吃奶的免费视频| 青春草国产在线视频| www日本黄色视频网| 国产av一区在线观看免费| 中文精品一卡2卡3卡4更新| a级一级毛片免费在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲国产精品合色在线| 99久久精品国产国产毛片| 日韩一本色道免费dvd| 成人二区视频| 国产精品,欧美在线| 日韩一区二区视频免费看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲国产精品合色在线| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产男人的电影天堂91| 赤兔流量卡办理| 69人妻影院| 国产老妇女一区| 熟女人妻精品中文字幕| 免费观看a级毛片全部| av黄色大香蕉| 男女国产视频网站| 免费无遮挡裸体视频| 久久久久九九精品影院| 午夜福利在线在线| 99久久人妻综合| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲,欧美,日韩| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 永久免费av网站大全| 麻豆av噜噜一区二区三区| 精品久久久久久电影网 | 我要搜黄色片| 国产精品久久久久久久电影| 久久久久性生活片| 热99在线观看视频| 国产精品电影一区二区三区| 免费观看性生交大片5| 亚洲国产高清在线一区二区三| 水蜜桃什么品种好| 26uuu在线亚洲综合色| 久久久精品大字幕| 天美传媒精品一区二区| 精品熟女少妇av免费看| 国产乱来视频区| 精品久久久久久电影网 | 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 日韩视频在线欧美| 综合色丁香网| 国产熟女欧美一区二区| 国产精品国产三级国产专区5o | 看片在线看免费视频| 一区二区三区四区激情视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 免费看日本二区| 高清日韩中文字幕在线| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 一级毛片我不卡| 日日啪夜夜撸| 日韩欧美国产在线观看| 青春草亚洲视频在线观看| av福利片在线观看| 精品无人区乱码1区二区| 国产精品av视频在线免费观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 综合色av麻豆| 国产老妇女一区| 日韩一区二区三区影片| 亚洲av.av天堂| 赤兔流量卡办理| 亚洲精品影视一区二区三区av| 欧美一区二区精品小视频在线| 观看免费一级毛片| 国产亚洲91精品色在线| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 亚洲激情五月婷婷啪啪| 成人亚洲精品av一区二区| 五月玫瑰六月丁香| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 亚洲欧美精品专区久久| 99久久成人亚洲精品观看| 国国产精品蜜臀av免费| 久久久久久久久久久免费av| 午夜激情欧美在线| 久久久久久伊人网av| 91精品一卡2卡3卡4卡| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产亚洲5aaaaa淫片| 国产大屁股一区二区在线视频| or卡值多少钱| 国产熟女欧美一区二区| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲av免费在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲欧洲国产日韩| 97超碰精品成人国产| 一本久久精品| 国产爱豆传媒在线观看| 久久99热6这里只有精品| 午夜福利网站1000一区二区三区| 麻豆久久精品国产亚洲av| 大香蕉97超碰在线| 永久免费av网站大全| 免费黄色在线免费观看| 日本黄大片高清| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 欧美3d第一页| av国产免费在线观看| 亚洲图色成人| 亚州av有码| 国产在线男女| 免费看美女性在线毛片视频| 久久久久国产网址| 最后的刺客免费高清国语| 成人毛片60女人毛片免费| 国产中年淑女户外野战色| 亚洲精品成人久久久久久| 国产在线一区二区三区精 | 校园人妻丝袜中文字幕| av天堂中文字幕网| 在现免费观看毛片| 欧美又色又爽又黄视频| 极品教师在线视频| 亚洲综合色惰| 免费观看精品视频网站| 一级二级三级毛片免费看| 成年版毛片免费区| 男人的好看免费观看在线视频| 日韩欧美 国产精品| a级毛色黄片| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 亚洲自偷自拍三级| 国产成人午夜福利电影在线观看| 久久韩国三级中文字幕| 国产亚洲5aaaaa淫片| 国产色婷婷99| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产精品国产三级专区第一集| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产成人a区在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 精品国产露脸久久av麻豆 | 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产黄色小视频在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| 国产综合懂色| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产av在哪里看| 青春草视频在线免费观看| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲av中文av极速乱| 夜夜爽夜夜爽视频| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲成人中文字幕在线播放| 久久久欧美国产精品|