• <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 ?

    單晶高溫疲勞損傷參量的選取與壽命建模

    2016-12-06 07:07:33荊甫雷王榮橋胡殿印蔣康河
    航空學(xué)報(bào) 2016年9期
    關(guān)鍵詞:剪應(yīng)變細(xì)觀參量

    荊甫雷*,王榮橋,胡殿印,蔣康河

    1.中航空天發(fā)動(dòng)機(jī)研究院有限公司 基礎(chǔ)與應(yīng)用研究中心,北京 101304 2.北京航空航天大學(xué) 能源與動(dòng)力工程學(xué)院,北京 100083

    單晶高溫疲勞損傷參量的選取與壽命建模

    荊甫雷1,*,王榮橋2,胡殿印2,蔣康河2

    1.中航空天發(fā)動(dòng)機(jī)研究院有限公司 基礎(chǔ)與應(yīng)用研究中心,北京 101304 2.北京航空航天大學(xué) 能源與動(dòng)力工程學(xué)院,北京 100083

    高溫疲勞損傷是引起單晶渦輪葉片破壞的主要因素之一。利用不同試驗(yàn)條件下DD6標(biāo)準(zhǔn)試件的低周疲勞和蠕變-疲勞試驗(yàn)結(jié)果,結(jié)合基于滑移系的黏塑性應(yīng)力-應(yīng)變分析,分別研究了晶體取向、應(yīng)變范圍、平均應(yīng)變以及保載時(shí)間等對(duì)單晶高溫疲勞損傷的影響機(jī)制。進(jìn)而采用滑移剪應(yīng)變最大的滑移系作為臨界滑移系,選取臨界滑移系上的最大Schmid應(yīng)力、最大滑移剪應(yīng)變率、循環(huán)Schmid應(yīng)力比以及滑移剪應(yīng)變范圍等細(xì)觀參量作為損傷參量,建立了一種新的基于臨界平面的循環(huán)損傷累積(CDA)模型。結(jié)果表明,該模型對(duì)于DD6高溫疲勞壽命預(yù)測(cè)精度基本在3倍分散帶內(nèi)。

    鎳基單晶高溫合金;高溫疲勞;損傷;壽命預(yù)測(cè);臨界平面;滑移系

    鎳基單晶高溫合金具有優(yōu)異的耐高溫、抗氧化、抗蠕變以及抗疲勞性能,是目前制造先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪轉(zhuǎn)子葉片的主要材料[1]。單晶渦輪葉片在服役過(guò)程中承受著高溫環(huán)境和交變應(yīng)力的聯(lián)合作用,高溫疲勞損傷是引起其破壞的主要因素之一[2-3]。已有的 試 驗(yàn) 結(jié) 果[4-5]表 明,單 晶 的 高 溫疲勞壽命與晶體取向、試驗(yàn)溫度、應(yīng)變范圍、平均應(yīng)變和保載時(shí)間等因素密切相關(guān)。

    高溫疲勞損傷的晶體取向相關(guān)性是單晶與各向同性合金的最主要差異。文獻(xiàn)[6-8]認(rèn)為彈性模量的方向性變化是引起上述差異的主要原因,并將晶體彈性模量及其取向參數(shù)引入到各向同性壽命模型中,建立了一系列唯象的單晶高溫疲勞壽命模型。由于直接采用宏觀應(yīng)力、應(yīng)變和保載時(shí)間等試驗(yàn)測(cè)量值作為損傷參量,而不涉及對(duì)單晶細(xì)觀變形過(guò)程的描述,此類模型難以反映單晶疲勞裂紋通常沿滑移面萌生的細(xì)觀特征[5],也無(wú)法慮及本構(gòu)模型的計(jì)算誤差對(duì)壽命預(yù)測(cè)的影響。

    近年來(lái),用于多軸疲勞壽命預(yù)測(cè)的臨界平面法(Critical Plane Approach)[9]開(kāi)始被引入到單晶高溫疲勞壽命建模中[10-13]?;剖菃尉е饕姆菑椥宰冃螜C(jī)制,高溫疲勞損傷主要在特定的滑移面上累積并引起裂紋萌生和擴(kuò)展,最容易破壞的平面是發(fā)生滑移的特定滑移面[5]。采用特定滑移面作為臨界平面,并以該面上線彈性應(yīng)力-應(yīng)變分析得到的滑移系細(xì)觀參量(如滑移系上的剪應(yīng)力/應(yīng)變、正應(yīng)力/應(yīng)變等)作為損傷參量進(jìn)行壽命建模,在解決單晶高溫疲勞損傷晶體取向相關(guān)性的同時(shí),還可以很好地反映其破壞的細(xì)觀特征。需要注意的是,上述模型中普遍缺少表征晶體非彈性變形的相關(guān)項(xiàng)(如滑移剪應(yīng)變),因而無(wú)法準(zhǔn)確體現(xiàn)非彈性變形對(duì)壽命的影響,目前主要用于單晶高周疲勞壽命預(yù)測(cè),而對(duì)于低周疲勞和蠕變-疲勞壽命預(yù)測(cè)精度較低[14]。

    另一方面,Levkovitch[15]和 Tinga[16]等從單晶滑移面上微裂紋擴(kuò)展過(guò)程出發(fā),采用與Majumdar損傷率模型相類似的形式,以各個(gè)滑移系上的Schmid應(yīng)力與滑移剪應(yīng)變率作為損傷參量,提出了單晶損傷率模型。其中,滑移剪應(yīng)變率需要借助于單晶黏塑性本構(gòu)模型進(jìn)行獲取,這確保了該模型能夠考慮本構(gòu)模型的計(jì)算誤差對(duì)壽命預(yù)測(cè)的影響;而基于滑移系的壽命建模則可以很好地描述單晶高溫疲勞損傷的晶體取向相關(guān)性。從基于滑移系的黏塑性本構(gòu)模型方程[15-16]可以看出,滑移剪應(yīng)變率與Schmid應(yīng)力直接相關(guān),特別是在背應(yīng)力達(dá)到飽和時(shí),二者呈指數(shù)函數(shù)關(guān)系,即此時(shí)損傷只與Schmid應(yīng)力這一個(gè)參量相關(guān),因此對(duì)于具有明顯非彈性變形和非對(duì)稱循環(huán)的情況,單晶損傷率模型的壽命預(yù)測(cè)誤差可能較大[17]。

    在上述研究的基礎(chǔ)上,文獻(xiàn)[18]在循環(huán)損傷累積(Cyclic Damage Accumulation,CDA)模型[8]中引入臨界平面的概念,并采用單晶黏塑性本構(gòu)模型計(jì)算得到的最大Schmid應(yīng)力、最大滑移剪應(yīng)變率、滑移剪應(yīng)變范圍以及宏觀應(yīng)變比、拉伸/壓縮保載頻率等作為損傷參量,所得壽命模型預(yù)測(cè)精度較高。但該模型中仍包含宏觀測(cè)量值,未能準(zhǔn)確描述平均應(yīng)變和保載時(shí)間等對(duì)單晶高溫疲勞損傷的影響機(jī)制,導(dǎo)致其適用范圍有限,無(wú)法滿足單晶渦輪葉片壽命評(píng)估的要求。

    鑒于此,本文以國(guó)產(chǎn)第二代鎳基單晶高溫合金DD6為對(duì)象,分別研究晶體取向、應(yīng)變范圍、平均應(yīng)變以及保載時(shí)間等對(duì)單晶高溫疲勞損傷的影響機(jī)制;在此基礎(chǔ)上,結(jié)合已有模型的優(yōu)點(diǎn),提出一種完全以黏塑性應(yīng)力應(yīng)變分析得到的滑移系細(xì)觀參量作為損傷參量、能夠考慮本構(gòu)模型計(jì)算誤差并反映破壞細(xì)觀特征及損傷晶體取向相關(guān)性的單晶高溫疲勞壽命模型,進(jìn)而完成材料常數(shù)的獲取與驗(yàn)證。

    1 DD6高溫疲勞試驗(yàn)數(shù)據(jù)

    目前已有的DD6標(biāo)準(zhǔn)試件高溫疲勞試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示[4-5,17]。其 中,760 ℃ 下 的試 驗(yàn) 數(shù) 據(jù)比較全面,包含不同的晶體取向、應(yīng)變范圍、應(yīng)變比以及拉伸(壓縮)保載時(shí)間等多種情況。因此本文首先采用760℃下的DD6高溫疲勞試驗(yàn)數(shù)據(jù),進(jìn)行損傷參量的選取,并建立單晶高溫疲勞壽命模型;然后利用該模型對(duì)980℃下DD6在[001]取向的低周疲勞和蠕變-疲勞進(jìn)行壽命預(yù)測(cè),確定其在不同溫度下的壽命預(yù)測(cè)精度;最后補(bǔ)充不同加載速率下的DD6標(biāo)準(zhǔn)試件高溫疲勞試驗(yàn),對(duì)該模型進(jìn)行了初步驗(yàn)證。

    表1 DD6標(biāo)準(zhǔn)試件高溫疲勞試驗(yàn)數(shù)據(jù)Table 1 High temperature fatigue test data of DD6standard specimens

    2 損傷參量的選取

    2.1 晶體取向和應(yīng)變范圍對(duì)損傷的影響

    利用 DD6在760 ℃下[001]/[011]/[111]取向、應(yīng)變比為-1、無(wú)保載時(shí)間的低周疲勞試驗(yàn)數(shù)據(jù),研究晶體取向和應(yīng)變范圍對(duì)單晶高溫疲勞損傷的影響機(jī)制。采用基于滑移系的Walker黏塑性本構(gòu)模型[18-20],進(jìn)行上述試驗(yàn)條件下的應(yīng)力-應(yīng)變分析,得到滑移系細(xì)觀參量隨時(shí)間的變化,如圖1所示。其中,Oct表示八面體滑移系,Cube表示六面體滑移系。以基本達(dá)到穩(wěn)定的第2個(gè)循環(huán)作為計(jì)算循環(huán),確定各個(gè)滑移系上的典型損傷參量,如單晶損傷率模型所采用的最大Schmid應(yīng)力和最大滑移剪應(yīng)變率[16]、與單晶非彈性變形量直接相關(guān)的滑移剪應(yīng)變范圍[18]等。上述損傷參量與對(duì)稱循環(huán)低周疲勞壽命間的關(guān)系如圖2所示。

    通過(guò)圖2可以看出,在雙對(duì)數(shù)坐標(biāo)系中,最大Schmid應(yīng)力、最大滑移剪應(yīng)變率以及滑移剪應(yīng)變范圍與低周疲勞壽命近似呈線性關(guān)系。需要注意的是,在應(yīng)變范圍較大、壽命較低(≤102)的情況下,材料進(jìn)入屈服階段,此時(shí)最大Schmid應(yīng)力和最大滑移剪應(yīng)變率基本不變,無(wú)法描述不同應(yīng)變范圍下低周疲勞壽命的差異;而滑移剪應(yīng)變范圍對(duì)于壽命的變化則比較敏感。因此,在壽命模型中引入滑移剪應(yīng)變范圍作為損傷參量可以有效提高低周疲勞的壽命預(yù)測(cè)精度。

    圖1 不同取向滑移系細(xì)觀參量隨時(shí)間的變化Fig.1 Microscopic parameters on slip systems vs time in different orientations

    圖2 典型損傷參量與壽命的關(guān)系Fig.2 Relationship between typical damage parameters and life

    此外,在[001]取向受載時(shí),只有八面體滑移系上存在非零的Schmid應(yīng)力、滑移剪應(yīng)變等細(xì)觀參量,因此其損傷完全由八面體滑移系貢獻(xiàn);在[011]取向受載時(shí),八面體滑移系和六面體滑移系上均存在細(xì)觀參量,且八面體滑移系上的細(xì)觀參量大于六面體滑移系,因此其損傷主要由八面體滑移系貢獻(xiàn);而在[111]取向受載時(shí),六面體滑移系上的細(xì)觀參量明顯大于八面體滑移系,因此其損傷主要由六面體滑移系貢獻(xiàn)。

    綜上所述,單晶高溫疲勞損傷的晶體取向相關(guān)性主要體現(xiàn)在損傷最大的滑移系上,而應(yīng)變范圍對(duì)單晶高溫疲勞損傷的影響主要體現(xiàn)在最大Schmid應(yīng)力、最大滑移剪應(yīng)變率和滑移剪應(yīng)變范圍等損傷參量的差異上。

    2.2 平均應(yīng)變對(duì)損傷的影響

    利用DD6在760℃下、[001]取向、應(yīng)變比為0.05、無(wú)保載時(shí)間的低周疲勞試驗(yàn)數(shù)據(jù),研究平均應(yīng)變對(duì)單晶高溫疲勞損傷的影響機(jī)制。通過(guò)黏塑性應(yīng)力-應(yīng)變分析得到不同平均應(yīng)變下滑移系細(xì)觀參量隨時(shí)間的變化,如圖3所示。

    通過(guò)[001]取向?qū)ΨQ循環(huán)(見(jiàn)圖1)與非對(duì)稱循環(huán)(見(jiàn)圖3)的滑移系細(xì)觀參量對(duì)比可以看出,二者的差異主要源于滑移系上循環(huán)Schmid應(yīng)力比(最小Schmid應(yīng)力/最大Schmid應(yīng)力)的明顯不同:對(duì)稱循環(huán)Schmid應(yīng)力比近似為宏觀應(yīng)變比-1,如圖1(a)所示;而非對(duì)稱循環(huán)Schmid應(yīng)力比隨著平均應(yīng)變的減小而顯著增大,并逐漸趨近于宏觀應(yīng)變比0.05,如圖3(a)所示。因此,循環(huán)Schmid應(yīng)力比可能是表征平均應(yīng)變對(duì)單晶高溫疲勞損傷影響的有效參量。

    圖3 不同平均應(yīng)變下滑移系細(xì)觀參量隨時(shí)間的變化Fig.3 Microscopic parameters on slip systems vs time under different average strains

    2.3 保載時(shí)間對(duì)損傷的影響

    利用DD6在760℃下、[001]取向、應(yīng)變比為-1、不同拉伸(壓縮)保載時(shí)間(60(0)、0(60)、30(30))的蠕變-疲勞試驗(yàn)數(shù)據(jù),研究保載時(shí)間對(duì)單晶高溫疲勞損傷的影響機(jī)制。通過(guò)黏塑性應(yīng)力-應(yīng)變分析得到相同應(yīng)變范圍、不同保載時(shí)間下滑移系細(xì)觀參量隨時(shí)間的變化,如圖4所示。通過(guò)[001]取向無(wú)保載時(shí)間(圖1)與不同保載時(shí)間(圖4)的滑移系細(xì)觀參量對(duì)比可以看出,二者的最大Schmid應(yīng)力、最大滑移剪應(yīng)變率、循環(huán)Schmid應(yīng)力比等損傷參量基本相同。保載時(shí)間對(duì)于疲勞壽命的影響主要體現(xiàn)在滑移剪應(yīng)變范圍上:保載時(shí)間的存在導(dǎo)致了滑移剪應(yīng)變范圍的明顯增加,并且對(duì)于不同的拉伸(壓縮)保載情況,滑移剪應(yīng)變范圍也存在一定的差異。因此,滑移剪應(yīng)變范圍可能是表征保載時(shí)間對(duì)單晶高溫疲勞損傷影響的有效參量。

    圖4 不同拉伸(壓縮)保載時(shí)間下滑移系細(xì)觀參量隨時(shí)間的變化Fig.4 Microscopic parameters on slip systems vs time under different tension(compression)dwell time

    3 壽命建模

    綜合考慮晶體取向、應(yīng)變范圍、平均應(yīng)變以及保載時(shí)間等因素對(duì)單晶高溫疲勞損傷的影響,在單晶損傷率模型[16]中引入臨界平面[10-14]的概念,以滑移剪應(yīng)變最大的滑移系作為臨界滑移系,其所在的滑移面作為首先發(fā)生疲勞破壞的臨界平面;采用與CDA模型[8,18]相類似的形式,建立單晶高溫疲勞壽命與臨界滑移系上細(xì)觀損傷參量的函數(shù)關(guān)系,得到一種基于臨界平面的CDA模型,其為式中:N為單晶高溫疲勞壽命;α為臨界滑移系的類型(Oct或Cube)和分別為臨界滑移系上在宏觀應(yīng)力最大和最小時(shí)所對(duì)應(yīng)的Schmid應(yīng)力為臨界滑移系上的循環(huán)Schmid應(yīng)力比和Δγα分別為臨界滑移系上的最大滑移剪應(yīng)變率和滑移剪應(yīng)變范圍;Aα、mα、nα、zα和aα為與溫度相關(guān)的材料常數(shù)。

    對(duì)式(1)兩邊取對(duì)數(shù)后,分別針對(duì)臨界滑移系為八面體滑移系([001]取向和[011]取向)以及臨界滑移系為六面體滑移系([111]取向)的情況,進(jìn)行多元線性回歸分析,確定其材料常數(shù)如表2所示。由于目前DD6在980℃下只有[001]取向的試驗(yàn)數(shù)據(jù),其臨界滑移系為八面體滑移系,本文只給出了在該溫度下的八面體滑移系材料常數(shù)。

    基于臨界平面的CDA模型對(duì)760℃和980℃下DD6標(biāo)準(zhǔn)試件高溫疲勞壽命的預(yù)測(cè)結(jié)果如圖5和圖6所示,單晶損傷率模型[16]的預(yù)測(cè)結(jié)果如圖7所示??梢钥闯?,基于臨界平面的CDA模型計(jì)算的壽命基本落在試驗(yàn)壽命的3倍分散帶內(nèi),其精度顯著高于單晶損傷率模型。

    表2 基于臨界平面的CDA模型材料常數(shù)Table 2 Material constants of CDA model based on critical plane

    圖5 760℃下的疲勞壽命預(yù)測(cè)(基于臨界平面的CDA模型)Fig.5 Fatigue life prediction at 760 ℃ (CDA model based on critical plane)

    圖6 980℃下[001]取向疲勞壽命預(yù)測(cè)(基于臨界平面的CDA模型)Fig.6 Fatigue life prediction in orientation [001]at 980℃(CDA model based on critical plane)

    圖7 760℃下疲勞壽命預(yù)測(cè)(損傷率模型[16])Fig.7 Fatigue life prediction at 760℃ (Damage rate model[16])

    4 模型驗(yàn)證

    為了進(jìn)一步驗(yàn)證前面建立的基于臨界平面的CDA模型,補(bǔ)充了DD6標(biāo)準(zhǔn)試件在不同加載速率下的高溫疲勞試驗(yàn)。試驗(yàn)溫度分別為760℃和980℃,采用機(jī)械應(yīng)變幅控制,載荷譜為三角波,周期為3s,每個(gè)狀態(tài)進(jìn)行2次試驗(yàn),如表3所示。

    利用基于臨界平面的CDA模型進(jìn)行上述試驗(yàn)條件下的高溫疲勞壽命預(yù)測(cè),結(jié)果如圖8所示。

    表3 壽命模型驗(yàn)證試驗(yàn)數(shù)據(jù)Table 3 Test data for verification of life model

    圖8 基于臨界平面的CDA模型驗(yàn)證Fig.8 Verification of CDA model based on critical plane

    可以看出,不同加載速率下的壽命預(yù)測(cè)精度均在3倍分散帶內(nèi),表明該模型可以比較準(zhǔn)確地描述單晶高溫疲勞損傷行為。

    5 結(jié) 論

    1)單晶高溫疲勞損傷所呈現(xiàn)出的晶體取向相關(guān)性主要體現(xiàn)在損傷最大的臨界滑移系上,對(duì)于[001]取向和[011]取向?yàn)榘嗣骟w滑移系,而[111]取向?yàn)榱骟w滑移系;應(yīng)變范圍對(duì)單晶高溫疲勞損傷的影響主要體現(xiàn)在最大Schmid應(yīng)力、最大滑移剪應(yīng)變率、滑移剪應(yīng)變范圍等細(xì)觀參量的差異上;而平均應(yīng)變和保載時(shí)間對(duì)單晶高溫疲勞損傷的影響則可以分別通過(guò)循環(huán)Schmid應(yīng)力比和滑移剪應(yīng)變范圍來(lái)表征。

    2)基于臨界平面的CDA模型以滑移剪應(yīng)變最大的滑移系作為臨界滑移系,能夠反映單晶高溫疲勞破壞的細(xì)觀特征和損傷的晶體取向相關(guān)性;采用臨界滑移系上的最大Schmid應(yīng)力、最大滑移剪應(yīng)變率、循環(huán)Schmid應(yīng)力比以及滑移剪應(yīng)變范圍等細(xì)觀參量作為損傷參量,能夠描述應(yīng)變范圍、平均應(yīng)變、保載時(shí)間以及加載速率等對(duì)單晶高溫疲勞損傷的影響,并可慮及本構(gòu)模型的計(jì)算誤差;該模型對(duì)于DD6高溫疲勞壽命的預(yù)測(cè)結(jié)果基本落在試驗(yàn)壽命的3倍分散帶內(nèi),能夠滿足單晶渦輪葉片壽命評(píng)估的要求。

    [1] 胡壯麒,劉麗榮,金濤,等.鎳基單晶高溫合金的發(fā)展[J].航空發(fā)動(dòng)機(jī),2005,31(3):1-7.HU Z Q,LIU L R,JIN T,et al.Development of the Nibased single crystal superalloys[J].Aeroengine,2005,31(3):1-7(in Chinese).

    [2] 陶春虎,鐘培道,王仁智,等.航空發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部件的失效與預(yù)防[M].北京:國(guó)防工業(yè)出版社,2008:46-83.TAO C H,ZHONG P D,WANG R Z,et al.Failure analysis and prevention for rotor in aero-engine[M].Beijing:National Defense Industry Press,2008:46-83 (in Chinese).

    [3] 丁智平,劉義倫,尹澤勇.鎳基單晶高溫合金蠕變-疲勞壽命評(píng)估方法進(jìn)展[J].機(jī)械強(qiáng)度,2003,25(3):254-259.DING Z P,LIU Y L,YIN Z Y.Development on evaluating method of creep-fatigue life of single crystal nickelbased superalloys[J].Journal of Mechanical Strength,2003,25(3):254-259(in Chinese).

    [4] 李影,蘇彬,吳學(xué)仁.高溫下取向?qū)D6單晶高溫合金低周疲勞壽命的影響[J].航空材料學(xué)報(bào),2001,21(2):22-25.LI Y,SU B,WU X R.Orientation dependence of low cycle fatigue life of single-crystal nickel-base superalloy DD6 under high temperature[J].Journal of Aeronautical Materials,2001,21(2):22-25(in Chinese).

    [5] 李影,蘇彬.DD6單晶合金高溫低周疲勞機(jī)制[J].航空動(dòng)力學(xué)報(bào),2003,18(6):732-736.LI Y,SU B.Mechanisms of low cyclic fatigue of DD6alloy at elevated temperature[J].Journal of Aerospace Power,2003,18(6):732-736(in Chinese).

    [6] LI S X,ELLISON E G,SMITH D J.The influence of orientation on the elastic and low cycle fatigue properties of several single crystal nickel base superalloys[J].Journal of Strain Analysis for Engineering Design,1994,29(2):147-153.

    [7] 岳珠峰,陶仙德,尹澤勇,等.一種鎳基單晶超合金高溫低周疲勞的晶體取向相關(guān)性模型[J].應(yīng)用數(shù)學(xué)和力學(xué),2000,21(4):373-381.YUE Z F,TAO X D,YIN Z Y,et al.A crystallographic model for the orientation dependence of low cyclic fatigue property of a nickel-base single crystal superalloy[J].Applied Mathematics and Mechanics,2000,21(4):373-381(in Chinese).

    [8] 石多奇,楊曉光,于慧臣.一種鎳基單晶和定向結(jié)晶的疲勞壽命模型[J].航空動(dòng)力學(xué)報(bào),2010,25(8):1871-1875.SHI D Q,YANG X G,YU H C.Fatigue life prediction model for nickel-based single crystal and directionally solidified superalloy[J].Journal of Aerospace Power,2010,25(8):1871-1875(in Chinese).

    [9] KAROLCZUK A,MACHA E.A review of critical plane orientations in multiaxial fatigue failure criteria of metallic materials[J].International Journal of Fracture,2005,134(1):267-304.

    [10] ARAKERE N K,SWANSON G.Effect of crystal orientation on fatigue failure of single crystal nickel base turbine blade superalloys[J].Journal Engineering for Gas Turbines and Power,2002,124(1):161-175.

    [11] SWANSON G,ARAKERE N K.Effect of crystal orientation on analysis of single-crystal nickel-based turbine blade superalloys:NASA TP-2000-210074[R].Washington,D.C.:NASA,2000:11-54.

    [12] NAIK R A,DELUCA D P,SHAH D M.Critical plane fatigue modeling and characterization of single crystal nickel superalloys[J].Journal of Engineering for Gas Turbines and Power,2004,126(2):391-400.

    [13] SHI D Q,HUANG J,YANG X G,et al.Effects of crystallographic orientations and dwell types on low cycle fatigue and life modeling of a SC superalloy[J].International Journal of Fatigue,2013,49(1):31-39.

    [14] 劉金龍.鎳基單晶/定向凝固渦輪葉片鑄造模擬及其合金低循環(huán)疲勞行為研究[D].北京:北京航空航天大學(xué),2011:101-130.LIU J L.Investigation on cast simulation and low cycle fatigue behavior of Ni-based single crystal and directionally solidified turbine blade[D].Beijing:Beihang University,2011:101-130(in Chinese).

    [15] LEVKOVITCH V,SIEVERT R,SVEBDSEN B.Simulation of deformation and lifetime behavior of a FCC single crystal superalloy at high temperature under low-cycle fatigue loading[J].International Journal of Fatigue,2006,28(12):1791-1802.

    [16] TINGA T,BREKELMANS W A M,GEERS M G D.Time-incremental creep-fatigue damage rule for single crystal Ni-base superalloys[J].Materials Science and Engineering A,2009,508(1-2):200-208.

    [17] 荊甫雷.單晶渦輪葉片熱機(jī)械疲勞壽命評(píng)估方法研究[D].北京:北京航空航天大學(xué),2013:59-75.JING F L.Research on thermo-mechanical fatigue life assessment of single crystal turbine blades[D].Beijing:Beihang University,2013:59-75(in Chinese).

    [18] 王榮橋,荊甫雷,胡殿?。谂R界平面的鎳基單晶高溫合金疲勞壽命預(yù)測(cè)模型[J].航空動(dòng)力學(xué)報(bào),2013,28(11):2587-2592.WANG R Q,JING F L,HU D Y.Fatigue life prediction method based on critical plane for nickel-based single crystal superalloys[J].Journal of Aerospace Power,2013,28(11):2587-2592(in Chinese).

    [19] JORDAN E H,WALKER K P.A viscoplastic model for single crystals[J].Journal of Engineering Materials and Technology,1992,114(1):19-26.

    [20] JORDAN E H,SHI S X,WALKER K P.The viscoplastic behavior of Hastelloy-X single crystal[J].International Journal of Plasticity,1993,9(1):119-139.

    Damage parameter determination and life modeling for high temperature fatigue of single crystals

    JING Fulei1,*,WANG Rongqiao2,HU Dianyin2,JIANG Kanghe2
    1.Basic and Applied Research Center,AVIC Academy of Aeronautic Propulsion Technology,Beijing 101304,China 2.School of Energy and Power Engineering,Beihang University,Beijing 100083,China

    High temperature fatigue damage is a major factor causing the failure of single crystal turbine blades.The influence mechanisms of crystal orientation,strain range,mean strain and dwell time on the high temperature fatigue damage of nickel-based single crystal superalloys are studied respectively with the results of low cycle fatigue and creep-fatigue tests on DD6standard specimens under different testing conditions and with viscoplastic stress-strain analysis based on slip systems.Furthermore,the slip system with the max slip shear strain is utilized as the critical slip system where the max Schmid stress,max slip shear strain rate,cyclic Schmid stress ratio and slip shear strain range are selected as the damage parameters,and a new cyclic damage accumulation(CDA)model based on critical plane is proposed.The results indicate that the predicted high temperature fatigue life of DD6with the proposed CDA model based on critical plane is basically within a factor three of the experimental life.

    nickel-based single crystal superalloy;high temperature fatigue;damage;life prediction;critical plane;slip system

    2015-08-31;Revised:2015-11-03;Accepted:2015-12-01;Published online:2015-12-08 14:22

    URL:www.cnki.net/kcms/detail/11.1929.V.20151208.1422.002.html

    s:National Natural Science Foundation of China(51375031);Aeronautical Science Foundation of China(2015ZBN3004)

    V232.4;O346.2

    A

    1000-6893(2016)09-2749-08

    10.7527/S1000-6893.2015.0326

    2015-08-31;退修日期:2015-11-03;錄用日期:2015-12-01;網(wǎng)絡(luò)出版時(shí)間:2015-12-08 14:22

    www.cnki.net/kcms/detail/11.1929.V.20151208.1422.002.html

    國(guó)家自然科學(xué)基金(51375031);航空科學(xué)基金(2015ZBN3004)

    *通訊作者.Tel.:010-56680678 E-mail:jingfulei@163.com

    荊甫雷,王榮橋,胡殿印,等.單晶高溫疲勞損傷參量的選取與壽命建模[J].航空學(xué)報(bào),2016,37(9):27492-756.JING F L,WANG R Q,HU D Y,et al.Damage parameter determination and life modeling for high temperature fatigue of single crystals[J].Acta Aeronautica et Astronautica Sinica,2016,37(9):27492-756.

    荊甫雷 男,博士,工程師。主要研究方向:航空發(fā)動(dòng)機(jī)熱端部件結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。

    Tel.:010-56680678

    E-mail:jingfulei@163.com

    *Corresponding author.Tel.:010-56680678 E-mail:jingfulei@163.com

    猜你喜歡
    剪應(yīng)變細(xì)觀參量
    改良隔震橡膠支座的試驗(yàn)及模擬分析*
    基于細(xì)觀結(jié)構(gòu)的原狀黃土動(dòng)彈性模量和阻尼比試驗(yàn)研究
    地震研究(2021年1期)2021-04-13 01:05:24
    水泥改良黃土路基動(dòng)力穩(wěn)定性評(píng)價(jià)參數(shù)試驗(yàn)研究
    鄢家橋水庫(kù)土壩剪應(yīng)變及穩(wěn)定分析
    利用GPS分析新疆地區(qū)形變特征
    科技視界(2015年27期)2015-10-08 10:43:12
    環(huán)形光的形成與參量的依賴關(guān)系
    基于四叉樹(shù)網(wǎng)格加密技術(shù)的混凝土細(xì)觀模型
    含雙參量的p-拉普拉斯邊值問(wèn)題的多重解
    鎖定放大技術(shù)在參量接收陣中的應(yīng)用
    PBX炸藥的抗壓強(qiáng)度及抗拉強(qiáng)度細(xì)觀尺度的數(shù)值計(jì)算
    中国国产av一级| 亚洲成国产人片在线观看| 视频区欧美日本亚洲| 国产欧美日韩一区二区三 | 国产精品一区二区在线不卡| e午夜精品久久久久久久| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 两性夫妻黄色片| 欧美精品一区二区免费开放| 99re6热这里在线精品视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 午夜福利乱码中文字幕| 精品一区二区三卡| 久久狼人影院| 97在线人人人人妻| av在线老鸭窝| 搡老岳熟女国产| 精品一区二区三卡| 国产精品久久久人人做人人爽| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 亚洲中文字幕日韩| 久久久久精品国产欧美久久久 | 人妻一区二区av| 国产91精品成人一区二区三区 | 久久青草综合色| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 美女扒开内裤让男人捅视频| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 2018国产大陆天天弄谢| 两人在一起打扑克的视频| 免费不卡黄色视频| 国产一区二区在线观看av| 亚洲成国产人片在线观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产精品人妻久久久影院| 日韩中文字幕视频在线看片| 777米奇影视久久| 多毛熟女@视频| 搡老乐熟女国产| 久久久久久久久免费视频了| 看免费av毛片| 在线观看国产h片| 国产99久久九九免费精品| 久久精品国产综合久久久| 超碰成人久久| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 日韩 亚洲 欧美在线| 妹子高潮喷水视频| 新久久久久国产一级毛片| 午夜福利视频在线观看免费| 一个人免费看片子| 9191精品国产免费久久| 午夜福利视频精品| 日韩免费高清中文字幕av| 国产精品一二三区在线看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 成年动漫av网址| 亚洲av美国av| 国产熟女欧美一区二区| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 最黄视频免费看| 99热网站在线观看| av网站在线播放免费| 黑人猛操日本美女一级片| 黄片播放在线免费| 9191精品国产免费久久| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 国产精品久久久人人做人人爽| kizo精华| videosex国产| 国产成人精品久久久久久| 超色免费av| 一区二区av电影网| 亚洲精品乱久久久久久| 国产高清国产精品国产三级| 高潮久久久久久久久久久不卡| 丁香六月欧美| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久人人爽人人片av| 国产一级毛片在线| 精品人妻1区二区| 午夜福利一区二区在线看| 在线天堂中文资源库| 满18在线观看网站| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 日韩制服骚丝袜av| 成年女人毛片免费观看观看9 | 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 最近手机中文字幕大全| 又紧又爽又黄一区二区| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| av在线app专区| av视频免费观看在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 香蕉丝袜av| 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| 欧美国产精品一级二级三级| 精品少妇久久久久久888优播| 无限看片的www在线观看| 亚洲成人免费电影在线观看 | 亚洲伊人久久精品综合| 男女国产视频网站| 亚洲,一卡二卡三卡| 久久久久网色| 欧美亚洲日本最大视频资源| 一个人免费看片子| 精品人妻在线不人妻| 亚洲,欧美,日韩| 51午夜福利影视在线观看| 免费人妻精品一区二区三区视频| 精品久久久久久电影网| 欧美大码av| 啦啦啦在线免费观看视频4| 手机成人av网站| 少妇粗大呻吟视频| av线在线观看网站| 国产av一区二区精品久久| 久久天堂一区二区三区四区| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 亚洲av综合色区一区| 国产又爽黄色视频| 看免费成人av毛片| 大型av网站在线播放| 婷婷色综合大香蕉| 一级片'在线观看视频| 99久久综合免费| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产成人欧美| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 国产高清国产精品国产三级| 午夜福利影视在线免费观看| 最近手机中文字幕大全| 999精品在线视频| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 亚洲情色 制服丝袜| 国产免费视频播放在线视频| 丝袜脚勾引网站| av线在线观看网站| 美女中出高潮动态图| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 男女下面插进去视频免费观看| 在线观看免费午夜福利视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| xxxhd国产人妻xxx| 国产日韩欧美视频二区| 欧美日韩精品网址| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲精品国产av成人精品| 国产亚洲av高清不卡| 精品人妻1区二区| 久久久久精品人妻al黑| 欧美在线一区亚洲| 久久这里只有精品19| 久久影院123| 热99国产精品久久久久久7| 国产成人欧美| 蜜桃在线观看..| 国产成人精品久久二区二区91| 久久这里只有精品19| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 老司机影院成人| 纯流量卡能插随身wifi吗| 欧美黑人精品巨大| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 婷婷色综合大香蕉| 中国国产av一级| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| av线在线观看网站| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲黑人精品在线| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 在线观看国产h片| 狂野欧美激情性bbbbbb| 搡老岳熟女国产| 欧美日本中文国产一区发布| 黄频高清免费视频| 91成人精品电影| 性色av乱码一区二区三区2| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 一本综合久久免费| 搡老岳熟女国产| 亚洲av欧美aⅴ国产| 少妇的丰满在线观看| 99九九在线精品视频| 自线自在国产av| 久久国产精品大桥未久av| 国产一区亚洲一区在线观看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产精品久久久人人做人人爽| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产片内射在线| 中文字幕亚洲精品专区| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲成国产人片在线观看| 久久精品国产综合久久久| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 久久精品人人爽人人爽视色| 中文字幕制服av| 亚洲男人天堂网一区| 只有这里有精品99| 久久影院123| 韩国高清视频一区二区三区| avwww免费| 亚洲一码二码三码区别大吗| 99热网站在线观看| 99国产精品99久久久久| 亚洲 国产 在线| 91精品三级在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 国产片内射在线| 精品福利观看| 男女无遮挡免费网站观看| 国产成人精品无人区| 婷婷丁香在线五月| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 九草在线视频观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 日韩 亚洲 欧美在线| 日韩视频在线欧美| 精品免费久久久久久久清纯 | 国产一卡二卡三卡精品| 色94色欧美一区二区| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| e午夜精品久久久久久久| 99国产精品99久久久久| 男人舔女人的私密视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 午夜福利一区二区在线看| 日韩大码丰满熟妇| www.熟女人妻精品国产| 国产精品一区二区精品视频观看| 精品一区二区三卡| 男女免费视频国产| 国产成人91sexporn| 亚洲中文日韩欧美视频| 悠悠久久av| 久久鲁丝午夜福利片| 日本av免费视频播放| 久久久久久久久免费视频了| 免费看av在线观看网站| 人妻一区二区av| 两性夫妻黄色片| 人人澡人人妻人| 美女视频免费永久观看网站| 91精品三级在线观看| 久9热在线精品视频| av一本久久久久| 欧美成人午夜精品| 亚洲人成网站在线观看播放| 18在线观看网站| 欧美少妇被猛烈插入视频| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 欧美97在线视频| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 日韩视频在线欧美| 久久久久久久久久久久大奶| 激情五月婷婷亚洲| 一级黄色大片毛片| 亚洲视频免费观看视频| 亚洲熟女精品中文字幕| 一级毛片电影观看| a级毛片黄视频| 亚洲,欧美精品.| 亚洲国产精品国产精品| 性高湖久久久久久久久免费观看| 日韩伦理黄色片| 一本久久精品| 久热这里只有精品99| 久9热在线精品视频| 黄色毛片三级朝国网站| 中文字幕亚洲精品专区| 天天添夜夜摸| 午夜激情久久久久久久| 欧美日韩精品网址| 男女床上黄色一级片免费看| 免费在线观看黄色视频的| 91九色精品人成在线观看| 丝袜喷水一区| 交换朋友夫妻互换小说| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产精品一区二区精品视频观看| 尾随美女入室| av福利片在线| 丰满少妇做爰视频| 美女中出高潮动态图| 最新的欧美精品一区二区| 高清不卡的av网站| 十八禁高潮呻吟视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 一边亲一边摸免费视频| 少妇 在线观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 午夜激情av网站| 久久亚洲国产成人精品v| 日本av免费视频播放| 精品高清国产在线一区| 美女午夜性视频免费| 日韩av不卡免费在线播放| xxxhd国产人妻xxx| 精品人妻一区二区三区麻豆| 99国产综合亚洲精品| av又黄又爽大尺度在线免费看| 女性被躁到高潮视频| 国产又色又爽无遮挡免| 成人黄色视频免费在线看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 中文字幕亚洲精品专区| 女人久久www免费人成看片| 日韩制服骚丝袜av| av不卡在线播放| 国产精品国产av在线观看| 美女主播在线视频| 午夜福利影视在线免费观看| 国产av一区二区精品久久| 亚洲天堂av无毛| 亚洲欧美清纯卡通| 熟女av电影| 国产欧美日韩综合在线一区二区| www日本在线高清视频| 国产又色又爽无遮挡免| bbb黄色大片| 免费日韩欧美在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 99热全是精品| 久久女婷五月综合色啪小说| 久久久国产一区二区| 亚洲精品国产区一区二| 国产av精品麻豆| 国产成人啪精品午夜网站| 另类精品久久| 国产熟女欧美一区二区| 国产人伦9x9x在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 精品福利永久在线观看| 国产成人啪精品午夜网站| 晚上一个人看的免费电影| 香蕉丝袜av| 久久国产精品人妻蜜桃| 丝瓜视频免费看黄片| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲色图综合在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲 欧美一区二区三区| 一个人免费看片子| 欧美日韩成人在线一区二区| 精品高清国产在线一区| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 老司机在亚洲福利影院| 国产在线免费精品| 久久久久国产一级毛片高清牌| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产精品一区二区在线观看99| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 午夜精品国产一区二区电影| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 美女福利国产在线| 精品一品国产午夜福利视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 一级毛片我不卡| 亚洲,欧美,日韩| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产精品一二三区在线看| 黄频高清免费视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 黑人欧美特级aaaaaa片| 老熟女久久久| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲av片天天在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 女警被强在线播放| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产一区二区激情短视频 | 美女扒开内裤让男人捅视频| 美女视频免费永久观看网站| 国产成人精品无人区| av国产精品久久久久影院| 亚洲国产看品久久| 国产国语露脸激情在线看| 九色亚洲精品在线播放| 国产三级黄色录像| 国产精品免费大片| 婷婷色av中文字幕| 国产女主播在线喷水免费视频网站| av在线播放精品| 男女无遮挡免费网站观看| bbb黄色大片| 9热在线视频观看99| 高清视频免费观看一区二区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲欧美精品自产自拍| 欧美久久黑人一区二区| 十八禁高潮呻吟视频| 日韩一本色道免费dvd| 高清不卡的av网站| 午夜福利一区二区在线看| 少妇人妻久久综合中文| 国产成人免费无遮挡视频| 另类亚洲欧美激情| 日本vs欧美在线观看视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 日韩大码丰满熟妇| 一本大道久久a久久精品| 岛国毛片在线播放| 多毛熟女@视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 精品国产乱码久久久久久小说| 少妇 在线观看| 男女之事视频高清在线观看 | 亚洲 国产 在线| 这个男人来自地球电影免费观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲精品美女久久av网站| 多毛熟女@视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 中国美女看黄片| 不卡av一区二区三区| 色94色欧美一区二区| 中国国产av一级| 美女中出高潮动态图| 极品人妻少妇av视频| 悠悠久久av| 久久99精品国语久久久| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 成在线人永久免费视频| 两个人看的免费小视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 亚洲欧美成人综合另类久久久| 在线观看www视频免费| 中国美女看黄片| 在线 av 中文字幕| 黑丝袜美女国产一区| 久久综合国产亚洲精品| 国产又爽黄色视频| 国产一区二区在线观看av| 丝袜在线中文字幕| 亚洲人成电影免费在线| 69精品国产乱码久久久| 99久久综合免费| 国产欧美日韩精品亚洲av| av天堂久久9| 精品一区二区三卡| 精品久久久久久电影网| 三上悠亚av全集在线观看| 久久精品成人免费网站| 美女国产高潮福利片在线看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 午夜免费鲁丝| 亚洲成人国产一区在线观看 | 久久国产精品男人的天堂亚洲| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲国产日韩一区二区| 18禁观看日本| 人人澡人人妻人| 只有这里有精品99| 午夜福利视频精品| 99九九在线精品视频| 欧美在线一区亚洲| 久久亚洲国产成人精品v| 国产成人影院久久av| av在线播放精品| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 久久久亚洲精品成人影院| 91精品伊人久久大香线蕉| 欧美变态另类bdsm刘玥| 两个人看的免费小视频| 欧美人与善性xxx| 两个人看的免费小视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 多毛熟女@视频| 欧美人与善性xxx| 欧美乱码精品一区二区三区| 大型av网站在线播放| 亚洲三区欧美一区| 精品国产乱码久久久久久小说| 丁香六月天网| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产免费视频播放在线视频| 免费观看人在逋| 老司机影院成人| 久久精品成人免费网站| 成年av动漫网址| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲色图综合在线观看| 成年美女黄网站色视频大全免费| 国产在视频线精品| 视频在线观看一区二区三区| 国产高清视频在线播放一区 | 我要看黄色一级片免费的| 男女边摸边吃奶| 久久久久久人人人人人| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产午夜精品一二区理论片| 日本av手机在线免费观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 黄色视频在线播放观看不卡| 中文字幕人妻熟女乱码| 欧美精品高潮呻吟av久久| 久久久久精品国产欧美久久久 | 在线看a的网站| 黄色 视频免费看| 成人国语在线视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 午夜激情久久久久久久| 国产欧美日韩精品亚洲av| 99国产精品一区二区三区| 日本av免费视频播放| 亚洲少妇的诱惑av| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产欧美亚洲国产| 国产精品熟女久久久久浪| 男人操女人黄网站| 欧美av亚洲av综合av国产av| 欧美国产精品一级二级三级| 成人免费观看视频高清| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| av福利片在线| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 黑人猛操日本美女一级片| www.av在线官网国产| 免费日韩欧美在线观看| 男人操女人黄网站| 美女中出高潮动态图| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲欧美精品自产自拍| 999精品在线视频| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲精品美女久久av网站| 国产精品熟女久久久久浪| 久9热在线精品视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 中文字幕人妻丝袜制服| 热re99久久精品国产66热6| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产一区二区三区综合在线观看| 老司机亚洲免费影院| 后天国语完整版免费观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 女人精品久久久久毛片| 国产伦理片在线播放av一区| 9191精品国产免费久久| 久久免费观看电影| 久久久久国产精品人妻一区二区| 69精品国产乱码久久久| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 男男h啪啪无遮挡| 日韩av在线免费看完整版不卡| www.自偷自拍.com| 国产精品免费大片| 欧美激情极品国产一区二区三区| 下体分泌物呈黄色| 性少妇av在线| 免费在线观看完整版高清| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 制服诱惑二区| 午夜免费观看性视频| 热re99久久国产66热| 国产黄色免费在线视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 丰满迷人的少妇在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久久久精品人妻al黑| 国产精品一区二区精品视频观看| 99热网站在线观看| 亚洲av美国av| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 2018国产大陆天天弄谢| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲中文字幕日韩| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 亚洲专区国产一区二区| 各种免费的搞黄视频| 亚洲精品美女久久av网站| 97精品久久久久久久久久精品| 色婷婷av一区二区三区视频| 午夜福利,免费看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 99热国产这里只有精品6| 国产精品久久久人人做人人爽| 欧美乱码精品一区二区三区| 麻豆国产av国片精品| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 日韩一本色道免费dvd| 涩涩av久久男人的天堂| 日本av手机在线免费观看| 麻豆av在线久日| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 中文字幕av电影在线播放|