• <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 ?

    四點彎曲載荷下金屬波紋夾層梁極限承載能力試驗與數(shù)值分析

    2016-09-02 02:36:48何書韜王智慧張玉龍程遠勝劉均
    中國艦船研究 2016年3期
    關鍵詞:芯層波紋夾層

    何書韜,王智慧,張玉龍,程遠勝,劉均

    1中國艦船研究設計中心,湖北武漢4300642華中科技大學船舶與海洋工程學院,湖北武漢430074

    四點彎曲載荷下金屬波紋夾層梁極限承載能力試驗與數(shù)值分析

    何書韜1,王智慧2,張玉龍2,程遠勝2,劉均2

    1中國艦船研究設計中心,湖北武漢430064
    2華中科技大學船舶與海洋工程學院,湖北武漢430074

    針對激光焊接金屬波紋夾層梁模型,進行四點彎曲試驗,獲得夾層梁結構的破壞模式。采用有限元軟件ANSYS,分析四點彎曲載荷下該結構的極限承載能力,結果表明,數(shù)值計算結果與試驗結果吻合良好。進一步分析波紋夾層梁上面板厚度、下面板厚度、芯層板厚度及芯層高度對其極限承載能力的影響。數(shù)值結果表明:在增加同等質量以提高波紋夾層梁的結構極限承載能力時,增加芯層高度和上面板厚度是較為有效的方式,相比之下,增加芯層厚度或下面板厚度對提高極限承載能力的效率要低一些。

    金屬波紋夾層梁;四點彎曲;極限承載能力;有限元;試驗

    網(wǎng)絡出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/42.1755.tj.20160531.1104.022.html期刊網(wǎng)址:www.ship-research.com

    引用格式:何書韜,王智慧,張玉龍,等.四點彎曲載荷下金屬波紋夾層梁極限承載能力試驗與數(shù)值分析[J].中國艦船研究,2016,11(3):61-67.

    HE Shutao,WANG Zhihui,ZHANG Yulong,et al.Experimental and numerical investigation on the ultimate load carrying capacity of metal corrugated sandwich beams under four-point bending loads[J].Chinese Journal of Ship Research,2016,11(3):61-67.

    0 引 言

    夾層結構以其優(yōu)異的輕質和抗彎曲性能成為工程中廣泛應用的新型結構,其中波紋夾層結構[1-2]由于其可工業(yè)化性強、制造成本低及技術相對成熟等特點,更具應用優(yōu)勢。目前,國內外針對夾層結構的三點彎曲[3-9]力學性能及失效模式已做了較多的理論分析、數(shù)值分析及實驗研究。Chen[3]采用有限元方法對波紋夾層梁的破壞模式進行了研究;Rubino等[4]在簡支和固支這2種約束條件下對波紋夾層梁進行了準靜態(tài)三點彎曲響應的理論分析和數(shù)值研究;張錢城等[9]對三點彎曲加載條件下非對稱結構波紋夾層板的破壞模式進行理論分析,得到了該結構的三點彎曲破壞模式圖。對于夾層梁在純彎曲[10-11]載荷下的力學性能,目前國內外已有相關研究。於紅梅[10]針對材料力學中夾層梁純彎曲實驗分析,通過運用經(jīng)典的材料力學理論,得出夾層梁彎曲正應力的理論計算公式,并將理論值與實測值進行了比較。經(jīng)比較可知,夾層梁純彎曲時滿足平面應力假設條件,理論計算公式可行。Awad等[11]研究了不同剪跨和截面的復合材料夾層梁在四點彎曲載荷下的失效行為,并研究了其芯層板厚度對結果的影響,實驗表明,剪跨深度比(a/d)直接影響著夾層梁的彎曲和剪切行為。

    作為具有良好工程應用前景的金屬波紋夾層結構,其在工程應用中經(jīng)常受到彎曲載荷的作用,為進一步掌握其在彎曲載荷下的力學特性,本文擬設計一個對稱的激光焊接金屬波紋夾層梁,采用試驗和數(shù)值相結合的手段,分析研究波紋夾層梁在四點彎曲載荷作用下的極限承載能力。

    1 四點彎曲試驗

    1.1試驗模型

    金屬波紋夾層梁四點彎曲試驗模型的基體材料為304不銹鋼。制作模型時,為方便芯層與上、下面板間的焊接,波紋夾層梁的芯層轉折處為10 mm寬的平臺,整個模型為梯形波紋夾層。焊接時,先通過激光焊接芯層與上面板,再透過下面板連接梯形波紋夾層,形成波紋夾層梁模型。試驗模型尺寸參數(shù)為:總長L=1 500 mm,胞元間距a=100 mm,芯層高度hc=90 mm,上面板板厚tf= 3.66 mm(實測板厚),芯層板厚tc=2.26 mm,下面板板厚th=1.86 mm,在寬度方向,上面板為3個胞元,下面板為2個胞元。試驗模型如圖1所示。為表述方便,現(xiàn)對坐標系定義如下:x軸為沿夾層梁的寬度方向,稱為橫向;y軸為沿夾層梁的長度方向,稱為縱向;z軸為沿夾層梁的高度方向,稱為垂向或高度方向。

    圖1 金屬波紋夾層梁試驗模型Fig.1 Sketch of the metal corrugated sandwich beam

    1.2試驗布置

    本文研究主要關注金屬波紋夾層梁在四點彎曲載荷下的力學性能。試驗時,首先需設計試驗夾具以實現(xiàn)對試驗模型提供四點彎曲載荷。四點彎曲試驗系統(tǒng)主要由2套簡單結構組成:一套布置在試驗模型的下面,主要起支撐作用;另一套布置在試驗模型的上面,用于施加載荷。試驗中,需檢查試驗模型上、下面板的水平度,以保證試驗模型處于純彎曲狀態(tài)。試驗時的加載布置情況如圖2所示。在波紋夾層梁的2個端部附近,采用圓鋼支撐,以模擬簡支邊界,支撐圓鋼與試驗模型間墊有橡膠,以確保試驗模型與支撐圓鋼間為無縫接觸。在模型上方,布置有2個用于加載的圓鋼,圓鋼兩側被方型鋼固定,以使其不會出現(xiàn)側向移動,方型鋼上方為加壓橫梁,同時在試驗模型與圓鋼間墊上橡膠,以確保千斤頂?shù)膲毫鶆蜃饔迷?個圓鋼上。兩加壓圓鋼之間的距離為600 mm,兩支撐圓鋼之間的距離為1 200 mm。試驗中,通過液壓千斤頂施加壓力,以大約0.2 t的加壓增量逐步加載直至試驗模型破壞。需注意的是,加載后,結構響應存在一定程度的延遲,每個加載步需穩(wěn)壓30 s后再進行應變測量,并記錄和保存數(shù)據(jù)。試驗時,需采用位移計測量下面板中心點的位移,而波紋夾層梁承受的載荷則可通過電阻式壓力傳感器測量獲得。

    試驗模型布置有應變片測點13個,應變片的分配統(tǒng)計如表1所示,貼片位置如圖3~圖5所示。

    圖2 試驗裝、夾具系統(tǒng)與加載布置圖Fig.2 Picture of fixture device and loading system for test

    表1 應變測點分配表Tab.1 Strain gauge measuring point distribution

    圖3 貼片位置示意圖(6個雙向片,2個三向片)Fig.3 Sketch of coating place(6 bi-directional strain gauges,2 tri-directional strain gauges)

    圖4 芯層貼片位置及編號示意圖Fig.4 Sketch of coating places and numbers for core

    圖5 上、下面板貼片位置及編號示意圖Fig.5 Sketch of coating places and numbers for front face and back face

    1.3試驗結果

    1.3.1線彈性階段

    試驗開始時,載荷從0開始逐漸增加,由應變片得到的應變值隨載荷呈線性增加。以載荷達到3.1 t為例,表2給出了面板測點位置處沿y方向的彎曲應力值和芯層測點位置處沿芯層寬度方向的剪切應力值。由表中可以看出,夾層梁下面板純彎曲區(qū)域受拉,上面板純彎曲區(qū)域受壓,且下面板拉應力的絕對值大于上面板壓應力的絕對值,這是因為夾層梁橫截面中性軸更靠近上面板。為便于敘述,將后文2.3.1節(jié)的有限元仿真計算結果也一起列于表中。

    表2 試驗結果與有限元結果對比Tab.2 Comparison of experiment results and the finite element results

    1.3.2極限承載結果

    通過試驗來測試結構的極限承載能力,一般是根據(jù)結構的變形位移與其承載能力的關系來確定,當結構某些特定點的載荷—位移曲線出現(xiàn)明顯的拐點時,此時對應的載荷便是對應結構的極限承載能力。試驗中,通過千斤頂持續(xù)往上加壓,當載荷達到某一臨界值時便會出現(xiàn)加力加不上去的現(xiàn)象;之后,再給液壓千斤頂加壓,壓力傳感器輸出的壓力值便會減小,載荷達到的臨界值即為金屬波紋夾層梁的極限承載能力。根據(jù)試驗中布置在下面板中心點處的位移計測得的數(shù)據(jù)以及壓力傳感器輸出的壓力值,繪制出下面板中心點的位移隨載荷的變化曲線如圖6所示(仿真曲線源于后文2.3.2節(jié))。從圖中可以看出,當載荷達到16.78 t時,測點處的位移增大而結構承載力卻下降了,表明結構的承載能力到達了其極限狀態(tài),說明該試驗模型的極限承載能力為16.78 t。從試驗中可以觀察到,金屬波紋夾層梁在極限載荷下出現(xiàn)了較大程度的橫向彎曲變形(圖7),同時,在支撐位置(圖8)及施加載荷位置(圖9),面板和芯層(圖10)還出現(xiàn)了局部的塑性破壞。試驗后,對模型進行卸載,發(fā)現(xiàn)模型在加載圓鋼之間的部分(即純彎曲作用區(qū)域)殘留有較大的彎曲變形,此區(qū)域模型進入塑性階段。

    圖6 下面板中心點載荷—位移曲線Fig.6 Load-displacement curves of center of back face

    圖8 極限承載試驗下面板局部變形實物圖Fig.8 Picture of local deformation on the back face of tested model

    圖9 極限承載試驗上面板局部變形實物圖Fig.9 Picture of local deformation on the front face of tested model

    圖10 極限承載試驗芯層局部變形實物圖Fig.10 Picture of local deformation on the core web of tested model

    2 有限元計算分析

    2.1有限元模型

    本文采用有限元軟件ANSYS 12.1進行四點彎曲載荷下金屬波紋夾層梁極限承載能力的計算分析。金屬波紋夾層梁有限元模型如圖11所示。

    圖11 金屬波紋夾層梁有限元模型Fig.11 The finite element model of metal corrugated sandwich beam

    有限元仿真結構幾何參數(shù)與試驗模型幾何參數(shù)保持一致。采用Shell 181單元模擬面板及芯層,定義單元大小為10 mm,沿芯層高度方向劃分12份,采用映射網(wǎng)格劃分,共有殼單元18 300個。采用弧長法,考慮材料非線性和結構的幾何非線性(大變形)計算夾層梁的極限承載能力。

    在進行有限元模擬時,將梯形波紋夾層的平臺寬忽略不計,以簡化為三角形波紋夾層。將上面板與芯層、芯層與下面板采取共節(jié)點的方式,模擬試驗模型中的激光焊接。

    2.2材料特性及邊界條件

    結構基體材料為304不銹鋼,其材料參數(shù)為:彈性模量E=210 GPa,密度ρ=7 900 kg/m3,泊松比μ=0.3,屈服極限σs=310 MPa。

    為真實地模擬試驗邊界約束及加載情況,選擇下面板沿長度方向距中心600 mm處左、右兩排節(jié)點,約束其z方向的自由度,以模擬試驗中支撐圓鋼的簡支約束;選擇上面板沿長度方向距中心300 mm處左、右兩排節(jié)點,施加垂直于面板向下的載荷,以模擬加壓圓鋼的線載荷;同時,選擇下面板距中心沿芯層寬度方向100 mm處兩個對稱節(jié)點,約束x,y方向的自由度,以防止結構模型繞y軸轉動,其約束及加載方式如圖11所示。

    在結構裝配和制造過程中,因工藝、技術等原因引起與理想設計間的偏差時,夾層梁在加工制造和焊接過程中必然存在初始缺陷。因此,在有限元仿真中,根據(jù)實測值,初始缺陷幅值取為1.1 mm,缺陷形狀取夾層梁軸向受壓時的第1階失穩(wěn)波形。

    2.3計算結果

    2.3.1線彈性階段計算結果

    為與試驗值進行比較,表2給出了在3.1 t載荷作用下,面板測點位置處沿夾層梁長度方向的彎曲正應力值和芯層測點位置處沿芯層寬度方向的剪切應力值。從表中可以看出,除圖4中位置1處芯層剪應力的誤差偏大外,其余位置處的應力值與試驗結果均吻合良好,彎曲正應力的相對誤差不超過10%。圖4中位置2處剪應力的相對誤差約為10%。

    2.3.2極限承載計算結果

    采用非線性有限元方法計算金屬波紋夾層梁在四點彎曲載荷下的極限承載能力,繪制出夾層梁下面板中心點處位移隨加載變化的曲線如圖6所示。由圖中曲線變化趨勢以及計算結果可知,當載荷達到15.13 t時,結構達到其最大承載能力,說明由有限元仿真計算得出的夾層梁在四點彎曲載荷下的極限承載能力為15.13 t。而試驗結果則為16.78 t,有限元仿真結果與試驗結果間的誤差為9.85%。仔細觀察圖6可發(fā)現(xiàn),兩條曲線在達到極限承載能力時下面板中心點的位移差別較大(試驗中,夾層梁達到極限承載能力時下面板中心點的位移為29 mm,而在有限元仿真中,夾層梁達到極限承載能力時下面板中心點的位移為16 mm),且在未達到極限承載結構、處于線彈性階段時,有限元仿真的下面板中心點的位移—載荷曲線斜率要大于試驗模型的,這是由試驗時試驗模型與夾具間存在著間隙,隨著載荷的逐漸增大,橡膠被壓縮,試驗模型與夾具之間的間隙減小所致。提取有限元仿真結果中夾層梁達到極限承載能力時夾層梁的變形云圖,如圖12所示。從圖中可以看出,整個結構出現(xiàn)了較大程度的橫向彎曲,同時在加載位置以及支撐位置處,上、下面板以及芯層出現(xiàn)了一定程度的局部變形,這與試驗中觀察到的現(xiàn)象基本一致。

    圖12 極限載荷下模型變形Fig.12 Model deformation under ultimate load

    圖13給出了極限載荷下波紋夾層梁純彎曲作用區(qū)域長度為500 mm范圍內的Von Mises應力云圖。圖中,紅色區(qū)域為達到材料屈服極限的區(qū)域,可見下面板幾乎都進入了塑性階段,這與試驗中卸載后觀察到的模型仍殘留有較大的塑性變形結果一致。

    圖13 極限載荷下夾層梁純彎曲作用區(qū)域合應力云圖Fig.13 Mises stress contours in pure bending district of sandwich beam under ultimate load

    3 參數(shù)研究

    本節(jié)主要研究結構板厚對夾層梁極限承載能力的影響,暫不考慮實際工程中是否存在相應的板厚。

    3.1上面板厚度

    保持其他參數(shù)不變,分別將上面板厚度增大5%和增大10%進行計算,即計算上面板厚度分別為3.84和4.03 mm時(此時,波紋夾層梁的整體質量由33.96 kg分別增加到34.60和35.28 kg)彎矩載荷下金屬波紋夾層梁的極限承載能力,并將這2種不同上面板厚度工況下的計算結果與2.3.2節(jié)的結果進行對比分析,結果如表3所示。

    表3 不同上面板厚度下夾層梁的極限承載能力Tab.3 The ultimate carrying capacity of sandwich beam on the different front face sheet thickness

    由表3可知,上面板的厚度越厚,金屬波紋夾層梁的可承載能力越大,且隨著板厚的增加,極限承載能力增加的速率也變快。

    3.2下面板厚度

    為有效比較上、下面板厚度對波紋夾層梁極限承載能力的影響,在保證總體質量不變的前提下,將3.1節(jié)中上面板增加的重量添加至下面板,從而換算出下面板的厚度分別為2.13和2.42 mm,通過數(shù)值計算獲得彎矩載荷下不同下面板厚度金屬波紋夾層梁的極限承載能力,并將這2種不同下面板厚度工況下的計算結果與2.3.2節(jié)的結果進行對比分析,如表4所示。

    表4 不同下面板厚度下夾層梁的極限承載能力Tab.4 The ultimate carrying capacity of sandwich beam on the different back face sheet thickness

    由表4可知,下面板厚度越厚,金屬波紋夾層梁的可承載能力越大。由表3、表4可知,在增加同等質量的情況下,相比較下面板厚度,上面板厚度的變化更能有效提高波紋夾層梁結構的極限承載能力。

    3.3芯層板厚度

    為有效比較上、下面板厚度和芯層板厚度對波紋夾層梁極限承載能力的影響,在保證總體質量不變的前提下,將3.1節(jié)中上面板增加的重量添加至芯層,從而換算出芯層板厚度分別為2.35和2.44 mm,通過數(shù)值計算獲得彎矩載荷下不同芯層板厚度金屬波紋夾層梁的極限承載能力,并將這2種不同芯層板厚度工況下的計算結果與2.3.2節(jié)的結果進行對比分析,如表5所示。

    表5 不同芯層板厚度下夾層梁的極限承載能力Tab.5 The ultimate carrying capacity of sandwich beam on the different core web thickness

    由表5可知,芯層板厚度越厚,金屬波紋夾層梁的可承載能力越大。由表3~表5可知,在增加同等質量的情況下,相比下面板厚度,芯層板厚度的變化更能有效提高波紋夾層梁結構的極限承載能力,但其程度不如增加上面板的板厚。

    3.4芯層高度

    保持上、下面板的寬度與厚度,以及芯層的厚度不變,通過改變芯層高度,即梁截面的高度來改變梁截面的抗彎剛度,將3.1節(jié)中上面板增加的重量添加至芯層高度,從而計算出芯層高度分別為95.6和101.1 mm,通過數(shù)值計算獲得四點彎曲載荷下不同芯層高度金屬波紋夾層梁的極限承載能力,并將這2種不同芯層高度工況下的計算結果與2.3.2節(jié)的結果進行對比分析,如表6所示。

    表6 不同芯層高度下夾層梁的極限承載能力Tab.6 The ultimate carrying capacity of sandwich beam on the different core depth

    由表3~表6可知,在增加的質量較小,即增加的質量為上面板的5%時,相比其他參數(shù),增加芯層高度是提高夾層梁極限承載能力最有效的方式。當增加的質量為上面板重量的10%時,由于芯層高度進一步增大,芯層容易發(fā)生局部失穩(wěn)破壞,故在提高夾層梁極限承載能力的效果上要比增厚上面板稍差。

    4 結 論

    本文采用四點彎曲試驗和數(shù)值模擬計算的方法,研究了金屬波紋夾層梁結構在四點彎曲載荷作用下的力學特性,分析了其極限承載能力,得到如下主要結論:

    1)在四點彎曲試驗中,夾層梁結構的最終破壞主要表現(xiàn)為整體塑性彎曲和加載位置處的局部塑性變形破壞,而采用數(shù)值模擬方法能夠比較準確地模擬試驗結果,從而獲得金屬波紋夾層梁的極限載荷及其失效模式。

    2)在增加同等質量以提高波紋夾層梁結構的極限承載能力時,增加芯層高度和上面板厚度是比較有效的方式,而采用增加芯層板厚度或下面板厚度來提高夾層梁的極限承載能力,其效率相對要低一些。

    [1] KNOX E M,COWLING M J,WINKLE I E.Adhesively bonded steel corrugated core sandwich construction for marine applications[J].Marine Structures,1998,11(4/ 5):185-204.

    [2]BIAGI R,LIM J Y,BART-SMITH H.In-plane com?pression response of extruded aluminum 6061-T6 cor? rugated core sandwich columns[J].Journal of the American Ceramic Society,2011,94(Supp 1):s76-s84.

    [3]CHEN D H.The collapse mechanism of corrugated cross section beams subjected to three-point bending [J].Thin-Walled Structures,2012,51:82-86.

    [4]RUBINO V,DESHPANDE V S,F(xiàn)LECK N A.The three-point bending of Y-frame and corrugated core sandwich beams[J].International Journal of Mechani?cal Sciences,2010,52(3):485-494.

    [5]LI Z B,ZHENG Z J,YU J L,et al.Deformation and failuremechanismsofsandwichbeamsunder three-point bending at elevated temperatures[J].Com?posite Structures,2014,111:285-290.

    [6]YAN L L,HAN B,YU B,et al.Three-point bending of sandwich beams with aluminum foam-filled corrugated cores[J].Materials&Design,2014,60:510-519.

    [7]GIGLIO M,GILIOLI A,MANES A.Numerical investi?gation of a three point bending test on sandwich panels with aluminum skins and NomexTMhoneycomb core[J]. Computational Materials Science,2012,56:69-78.

    [8]YU J L,WANG E H,LI J R,et al.Static and low-ve?locityimpactbehaviorofsandwichbeamswith closed-cell aluminum-foam core in three-point bend?ing[J].International Journal of Impact Engineering,2008,35(8):885-894.

    [9] 張錢城,楊立博,韓賓,等.非對稱結構鋁合金波紋夾層板的三點彎曲力學性能研究[J].應用力學學報,2014,31(6):836-842,990.

    ZHANG Qiancheng,YANG Libo,HAN Bin,et al. Three-point bending properties of asymmetric alumi?num sandwich panels with corrugated cores[J].Chi?nese Journal of Applied Mechanics,2014,31(6):836-842,990.

    [10] 於紅梅.夾層梁純彎曲正應力理論公式推導與實驗分析[J].湖北工業(yè)大學學報,2007,22(2):54-56.

    YU Hongmei.Experimental analysis and academic formula deduction of sandwich beam pure bending normal stress[J].Journal of Hubei University of Tech?nology,2007,22(2):54-56.

    [11] AWAD Z K,ARAVINTHAN T,MANALO A.Geome?try effect on the behaviour of single and glue-laminat?ed glass fibre reinforced polymer composite sandwich beams loaded in four-point bending[J].Materials& Design,2012,39:93-103.

    Experimental and numerical investigation on the ultimate load carrying capacity of metal corrugated sandwich beams under four-point bending loads

    HE Shutao1,WANG Zhihui2,ZHANG Yulong2,CHENG Yuansheng2,LIU Jun2
    1 China Ship Development and Design Center,Wuhan 430064,China
    2 School of Naval Architecture and Ocean Engineering,Huazhong University of Science and Technology,

    Wuhan 430074,China

    In this paper,a laser-welded metal supporting sandwich beam model is tested under the condi?tion of four-point bend loading,where the failure mode of the beam structure is obtained,and the ultimate load bearing capacity of the structure under four-point bending loads is analyzed with finite element soft?ware ANSYS.The experimental results reveal good agreement with numerical ones.Finally,the influences of the thickness of the front face,the back face,the core web,and the depth of the core of the corrugated sandwich beam on its ultimate bearing capacity are investigated in detail.Results show that when the mass of corrugated sandwich beam is equally increased to improve the ultimate bearing capacity,increasing the thickness of the front face and the depth of the core are most effective.In contrast,increasing the thickness of the front face or the core web less effective.

    metal corrugated sandwich beam;four-point bending;ultimate load carrying capacity;Finite Element(FE);experiment

    U661.4

    A

    10.3969/j.issn.1673-3185.2016.03.011

    2015-05-14網(wǎng)絡出版時間:2016-5-31 11:04

    何書韜,男,1981年生,博士,工程師。研究方向:船舶與海洋工程結構物靜動態(tài)響應。

    E-mail:heshutao6105@163.com

    程遠勝,男,1962年生,博士,教授,博士生導師。研究方向:結構分析及優(yōu)化,結構沖擊動力學與防護設計,結構振動與噪聲控制。E-mail:yscheng@hust.edu.cn

    劉均(通信作者),男,1981年生,博士,副教授。研究方向:結構分析與優(yōu)化,結構沖擊動力學。E-mail:hustlj@hust.edu.cn

    猜你喜歡
    芯層波紋夾層
    一種耐高溫能力強的橡膠輸送帶
    基于NACA0030的波紋狀翼型氣動特性探索
    小波紋的童話
    自發(fā)性冠狀動脈螺旋夾層1例
    空中爆炸載荷下梯度波紋夾層板抗爆性能仿真研究
    兵工學報(2017年6期)2017-07-10 10:28:52
    車用新型結構的夾層構件
    汽車文摘(2017年4期)2017-04-27 02:05:07
    為什么水面波紋蕩漾
    學與玩(2017年5期)2017-02-16 07:06:26
    MRVE夾層梁隨機振動的最優(yōu)跳變參數(shù)控制
    護理干預預防主動脈夾層介入治療術后并發(fā)癥
    芯層微孔發(fā)泡管材的制備
    免费人成在线观看视频色| 国产伦精品一区二区三区四那| 男男h啪啪无遮挡| 久久午夜福利片| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产69精品久久久久777片| 国产综合懂色| 亚洲国产精品999| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 中文字幕av成人在线电影| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲av福利一区| 卡戴珊不雅视频在线播放| 最近的中文字幕免费完整| 美女cb高潮喷水在线观看| 久久99热6这里只有精品| 国产大屁股一区二区在线视频| 亚洲无线观看免费| 麻豆久久精品国产亚洲av| 精品国产乱码久久久久久小说| 久久韩国三级中文字幕| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲人成网站高清观看| 十八禁网站网址无遮挡 | 极品少妇高潮喷水抽搐| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 两个人的视频大全免费| 国产成人91sexporn| 免费观看性生交大片5| 久久国内精品自在自线图片| 久久精品国产亚洲av天美| 伦精品一区二区三区| 国产永久视频网站| 免费电影在线观看免费观看| 精品久久久久久久末码| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产精品不卡视频一区二区| 国产高潮美女av| 成人国产av品久久久| 超碰97精品在线观看| 春色校园在线视频观看| 男人舔奶头视频| 国产免费又黄又爽又色| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲av福利一区| 亚洲欧洲国产日韩| 少妇人妻一区二区三区视频| 欧美精品一区二区大全| 全区人妻精品视频| 色综合色国产| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 99久国产av精品国产电影| 久久久精品欧美日韩精品| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 日本av手机在线免费观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 亚洲最大成人av| 国产亚洲最大av| 亚洲精品国产色婷婷电影| 丰满乱子伦码专区| 搡老乐熟女国产| 国产精品爽爽va在线观看网站| 男女国产视频网站| 久久久精品欧美日韩精品| 青青草视频在线视频观看| 色视频在线一区二区三区| 校园人妻丝袜中文字幕| 免费观看性生交大片5| 欧美激情在线99| 91精品伊人久久大香线蕉| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产免费一区二区三区四区乱码| 99久久精品国产国产毛片| 男人爽女人下面视频在线观看| 九九爱精品视频在线观看| 看免费成人av毛片| 日韩中字成人| 欧美激情在线99| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲最大成人中文| 看非洲黑人一级黄片| 国精品久久久久久国模美| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 3wmmmm亚洲av在线观看| 免费观看无遮挡的男女| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 精品酒店卫生间| 99热国产这里只有精品6| 69av精品久久久久久| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产欧美亚洲国产| 搡女人真爽免费视频火全软件| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲av二区三区四区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 大片免费播放器 马上看| 国产日韩欧美亚洲二区| 日本-黄色视频高清免费观看| 大码成人一级视频| 久久久久网色| a级一级毛片免费在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| 激情五月婷婷亚洲| 久久99热6这里只有精品| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲精品成人久久久久久| 嫩草影院新地址| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 黄色日韩在线| 一本色道久久久久久精品综合| 日本欧美国产在线视频| 日韩电影二区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产精品爽爽va在线观看网站| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产精品成人在线| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 久久久久久久大尺度免费视频| 看十八女毛片水多多多| 免费av毛片视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产淫语在线视频| 国产亚洲5aaaaa淫片| 久久综合国产亚洲精品| 国产精品久久久久久久久免| 伦理电影大哥的女人| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲精品国产av成人精品| 午夜精品一区二区三区免费看| 边亲边吃奶的免费视频| 我要看日韩黄色一级片| 国产v大片淫在线免费观看| 一个人看的www免费观看视频| 少妇人妻久久综合中文| 久久久久九九精品影院| 男人添女人高潮全过程视频| 2022亚洲国产成人精品| 国产高清有码在线观看视频| 99久久人妻综合| 免费观看在线日韩| 成人特级av手机在线观看| 久久精品久久久久久久性| 亚洲最大成人中文| 久久久久久久久大av| 色婷婷久久久亚洲欧美| 免费看不卡的av| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲高清免费不卡视频| 国产成人a区在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 综合色丁香网| 免费黄网站久久成人精品| h日本视频在线播放| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 伦精品一区二区三区| 亚洲av日韩在线播放| 3wmmmm亚洲av在线观看| av一本久久久久| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 国产91av在线免费观看| 国产精品国产av在线观看| 精品国产露脸久久av麻豆| 国产真实伦视频高清在线观看| 少妇的逼好多水| 欧美成人一区二区免费高清观看| 欧美3d第一页| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产 精品1| 99久久精品国产国产毛片| 国产 精品1| av线在线观看网站| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| www.av在线官网国产| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲国产欧美人成| 日本欧美国产在线视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 大香蕉久久网| 少妇人妻一区二区三区视频| 偷拍熟女少妇极品色| 久久久久国产精品人妻一区二区| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产熟女欧美一区二区| 少妇人妻久久综合中文| 男男h啪啪无遮挡| 少妇熟女欧美另类| 久久久久国产网址| 欧美精品国产亚洲| 婷婷色av中文字幕| 免费观看av网站的网址| 精品久久国产蜜桃| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 大片电影免费在线观看免费| 男人狂女人下面高潮的视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 精品久久国产蜜桃| 亚洲人成网站在线播| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲在线观看片| 亚洲欧美精品专区久久| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲国产精品999| av免费在线看不卡| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 大陆偷拍与自拍| 激情 狠狠 欧美| 夫妻性生交免费视频一级片| 97在线视频观看| 99热这里只有精品一区| 久久精品人妻少妇| 97热精品久久久久久| 在线播放无遮挡| 国产精品国产三级国产av玫瑰| a级毛色黄片| 高清午夜精品一区二区三区| 深爱激情五月婷婷| 国产高清三级在线| 精品久久久久久久久亚洲| 日韩亚洲欧美综合| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 日韩av免费高清视频| 免费黄网站久久成人精品| 男女边摸边吃奶| 六月丁香七月| 在线播放无遮挡| 一本色道久久久久久精品综合| 干丝袜人妻中文字幕| 成年女人看的毛片在线观看| 嫩草影院新地址| 成人一区二区视频在线观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 久久精品夜色国产| 国产av码专区亚洲av| 在线观看美女被高潮喷水网站| 久久久a久久爽久久v久久| 久久99蜜桃精品久久| 99久久精品国产国产毛片| 久久鲁丝午夜福利片| 色哟哟·www| 别揉我奶头 嗯啊视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 男插女下体视频免费在线播放| 特级一级黄色大片| 精品久久久久久久久av| 久久精品国产亚洲av天美| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 免费观看的影片在线观看| 天天一区二区日本电影三级| 丰满乱子伦码专区| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 哪个播放器可以免费观看大片| 成年人午夜在线观看视频| 五月开心婷婷网| 亚洲精品国产成人久久av| 国产乱人偷精品视频| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲四区av| 大香蕉久久网| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲精品,欧美精品| 国产片特级美女逼逼视频| 白带黄色成豆腐渣| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲在线观看片| 99久久精品热视频| 欧美丝袜亚洲另类| 纵有疾风起免费观看全集完整版| videossex国产| 日本熟妇午夜| 丰满乱子伦码专区| 欧美一级a爱片免费观看看| 少妇人妻 视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲精品aⅴ在线观看| 97热精品久久久久久| 国产成人freesex在线| 一级毛片电影观看| 夜夜爽夜夜爽视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 日本黄色片子视频| 国产爱豆传媒在线观看| 亚洲va在线va天堂va国产| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | freevideosex欧美| av女优亚洲男人天堂| 国产av码专区亚洲av| 丝袜美腿在线中文| 精品视频人人做人人爽| 高清午夜精品一区二区三区| 国产v大片淫在线免费观看| 日韩成人伦理影院| 国产爱豆传媒在线观看| 国产视频首页在线观看| 老女人水多毛片| 国产一区二区三区av在线| 久久ye,这里只有精品| 欧美xxxx性猛交bbbb| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲自拍偷在线| av在线天堂中文字幕| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 成年女人看的毛片在线观看| 丰满乱子伦码专区| 中文字幕制服av| 国产精品久久久久久久电影| 欧美少妇被猛烈插入视频| 99热全是精品| 看免费成人av毛片| 免费电影在线观看免费观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 免费大片黄手机在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| a级毛色黄片| 在线a可以看的网站| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 亚洲精品第二区| 亚洲色图av天堂| 色哟哟·www| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲欧美精品自产自拍| 久久久成人免费电影| 国产精品成人在线| 欧美少妇被猛烈插入视频| 韩国高清视频一区二区三区| 大香蕉久久网| 少妇人妻 视频| videossex国产| 国产成人a区在线观看| 久久热精品热| 啦啦啦中文免费视频观看日本| tube8黄色片| 久久99精品国语久久久| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 久久这里有精品视频免费| 亚洲av成人精品一二三区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产伦理片在线播放av一区| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲四区av| 亚洲最大成人中文| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 免费观看a级毛片全部| 国产精品熟女久久久久浪| 白带黄色成豆腐渣| 各种免费的搞黄视频| 韩国高清视频一区二区三区| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| av一本久久久久| 人妻少妇偷人精品九色| 国产欧美亚洲国产| 亚洲怡红院男人天堂| 水蜜桃什么品种好| 亚洲av二区三区四区| 久久ye,这里只有精品| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲真实伦在线观看| 插阴视频在线观看视频| 欧美+日韩+精品| 久久久久久久久大av| 日本黄色片子视频| av在线蜜桃| 日日摸夜夜添夜夜爱| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲国产av新网站| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 亚洲久久久久久中文字幕| 只有这里有精品99| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲欧美日韩无卡精品| 91精品国产九色| 黄片wwwwww| 三级国产精品片| 在线a可以看的网站| 国产高清国产精品国产三级 | 成年av动漫网址| 日韩av不卡免费在线播放| 成人无遮挡网站| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲av国产av综合av卡| 91久久精品国产一区二区成人| 欧美一级a爱片免费观看看| av播播在线观看一区| 亚洲最大成人手机在线| 麻豆成人av视频| 久久99热这里只有精品18| 97精品久久久久久久久久精品| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 偷拍熟女少妇极品色| 欧美97在线视频| 久久久成人免费电影| 亚洲成人一二三区av| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 午夜老司机福利剧场| 一个人看视频在线观看www免费| 国产av不卡久久| 高清在线视频一区二区三区| 精品人妻视频免费看| 黄色视频在线播放观看不卡| 欧美区成人在线视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 真实男女啪啪啪动态图| 看黄色毛片网站| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 尾随美女入室| av在线播放精品| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 日韩欧美精品免费久久| 制服丝袜香蕉在线| 最近的中文字幕免费完整| 日本与韩国留学比较| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲av成人精品一二三区| videos熟女内射| 亚洲国产欧美在线一区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 综合色丁香网| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产精品嫩草影院av在线观看| 22中文网久久字幕| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 直男gayav资源| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 秋霞伦理黄片| 观看美女的网站| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 成人无遮挡网站| 我的老师免费观看完整版| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产91av在线免费观看| 亚州av有码| 精品视频人人做人人爽| 深爱激情五月婷婷| 亚洲av二区三区四区| 毛片女人毛片| 亚洲精品自拍成人| 国产精品久久久久久精品古装| 一区二区av电影网| 欧美一级a爱片免费观看看| 男女国产视频网站| www.av在线官网国产| 一区二区三区乱码不卡18| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 亚洲精品一二三| 亚洲欧美一区二区三区国产| 制服丝袜香蕉在线| 日本欧美国产在线视频| 人体艺术视频欧美日本| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 亚洲国产精品999| 国产高清国产精品国产三级 | av福利片在线观看| 大片免费播放器 马上看| 国产精品.久久久| av卡一久久| 国产男女超爽视频在线观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 国产精品一区二区性色av| 亚洲四区av| 国产精品一区二区性色av| 亚洲四区av| 我的老师免费观看完整版| 国产片特级美女逼逼视频| 永久免费av网站大全| 水蜜桃什么品种好| 久久久亚洲精品成人影院| 久久精品国产亚洲网站| 蜜臀久久99精品久久宅男| 午夜激情福利司机影院| freevideosex欧美| 久久久久性生活片| 国产黄色免费在线视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 三级国产精品片| 亚洲精品,欧美精品| 一级av片app| 亚洲成人精品中文字幕电影| 性色av一级| 成人黄色视频免费在线看| 国产乱来视频区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 欧美 日韩 精品 国产| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲精品456在线播放app| av国产免费在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产一区二区在线观看日韩| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 久久久久精品久久久久真实原创| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲国产精品专区欧美| 亚洲天堂国产精品一区在线| 爱豆传媒免费全集在线观看| 99热这里只有是精品50| 亚洲内射少妇av| 另类亚洲欧美激情| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 久久精品综合一区二区三区| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲欧洲日产国产| 看黄色毛片网站| 欧美性感艳星| 亚洲,欧美,日韩| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 中文资源天堂在线| 在线观看国产h片| 欧美+日韩+精品| av卡一久久| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 一级黄片播放器| 国产亚洲5aaaaa淫片| 干丝袜人妻中文字幕| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 麻豆乱淫一区二区| 在线观看av片永久免费下载| 午夜激情福利司机影院| 国产亚洲5aaaaa淫片| 超碰97精品在线观看| av国产免费在线观看| 亚洲图色成人| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 舔av片在线| 特级一级黄色大片| 亚洲av一区综合| 国产精品.久久久| 在线观看免费高清a一片| 欧美+日韩+精品| 听说在线观看完整版免费高清| 91狼人影院| 午夜亚洲福利在线播放| 岛国毛片在线播放| 大片免费播放器 马上看| 高清午夜精品一区二区三区| 精品久久久精品久久久| 国内精品美女久久久久久| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 午夜精品国产一区二区电影 | 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 18禁在线无遮挡免费观看视频| .国产精品久久| 亚洲精品国产av成人精品| 在线看a的网站| 久久精品夜色国产| 成人黄色视频免费在线看| 九九爱精品视频在线观看| 中国三级夫妇交换| 国产免费又黄又爽又色| 久久久久久国产a免费观看| 成人欧美大片| 欧美另类一区| 麻豆成人av视频| 91久久精品国产一区二区成人| 国产男女超爽视频在线观看| 春色校园在线视频观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 一级av片app| 我的女老师完整版在线观看| 国产色婷婷99| 亚洲av一区综合| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 亚洲国产日韩一区二区| 一级二级三级毛片免费看| 久久久久国产网址| 日本一二三区视频观看| 久久久午夜欧美精品| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲国产欧美在线一区| 赤兔流量卡办理| 国产黄片视频在线免费观看| 九九在线视频观看精品| 亚洲人与动物交配视频| 日本与韩国留学比较| 又爽又黄a免费视频| 欧美国产精品一级二级三级 | 禁无遮挡网站| 亚洲av中文av极速乱| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产精品人妻久久久影院| 日韩电影二区| av在线播放精品| 大话2 男鬼变身卡| 人妻少妇偷人精品九色| 深夜a级毛片| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲av福利一区| kizo精华| 天天躁日日操中文字幕| 中文天堂在线官网| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 国产精品久久久久久久久免| av免费在线看不卡| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产免费视频播放在线视频| 国内精品美女久久久久久|