• <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 ?

    氧化鋁陶瓷受沖擊壓縮破壞的細(xì)觀機(jī)理研究

    2017-01-02 08:13:41馮曉偉李俊承常敬臻王洪波胡文軍
    兵工學(xué)報(bào) 2017年12期
    關(guān)鍵詞:陣面細(xì)觀氧化鋁

    馮曉偉, 李俊承, 常敬臻, 王洪波, 胡文軍

    (中國工程物理研究院 總體工程研究所, 四川 綿陽 621900)

    氧化鋁陶瓷受沖擊壓縮破壞的細(xì)觀機(jī)理研究

    馮曉偉, 李俊承, 常敬臻, 王洪波, 胡文軍

    (中國工程物理研究院 總體工程研究所, 四川 綿陽 621900)

    利用激光速度干涉儀VISAR測(cè)試了平板沖擊壓縮下不同厚度氧化鋁陶瓷樣品的自由面速度歷程。根據(jù)自由面速度歷程上表征“破壞波”現(xiàn)象的二次壓縮信號(hào)計(jì)算獲得了破壞波的傳播軌跡,指出陶瓷中破壞波的形成傳播機(jī)制主要由細(xì)觀力學(xué)行為控制。進(jìn)一步基于氧化鋁陶瓷的細(xì)觀掃描圖像,構(gòu)建了含晶相、玻璃相等細(xì)觀特征的力學(xué)模型。數(shù)值模擬了沖擊壓縮下陶瓷材料的細(xì)觀破壞過程,從細(xì)觀層次分析了破壞波的形成傳播機(jī)理。結(jié)果表明,陶瓷中破壞陣面的形成主要依賴于原生微缺陷在沖擊載荷下的快速形核擴(kuò)展過程,其傳播特性滿足擴(kuò)散過程。

    固體力學(xué); 沖擊壓縮; 氧化鋁陶瓷; 細(xì)觀破壞; 破壞波

    0 引言

    與延性材料相比,脆性陶瓷材料具有壓縮強(qiáng)度高、密度低等特點(diǎn),已成為一種常用的輕質(zhì)裝甲防護(hù)材料,在國防建設(shè)、航空航天、能源技術(shù)、信息技術(shù)等領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用和重大需求。陶瓷作為典型的脆性材料,對(duì)變形高度敏感,其破壞特征通常呈崩潰式的形式,靜態(tài)或準(zhǔn)靜態(tài)下的破壞與高應(yīng)變率下的破壞也顯著不同。在靜態(tài)或準(zhǔn)靜態(tài)加載條件下,材料的破壞表現(xiàn)為微裂紋的演化和擴(kuò)展形成宏觀裂紋。但在高速?zèng)_擊下所造成的局部應(yīng)力集中或局部高應(yīng)變,可能會(huì)受到鄰近低應(yīng)力區(qū)域的屏蔽而不能充分發(fā)展,從而呈現(xiàn)獨(dú)特的脆性變形和破壞特征。

    陶瓷材料所呈現(xiàn)的一種典型響應(yīng)特性是當(dāng)沖擊載荷低于Hugoniot彈性極限(HEL)這一閾值時(shí),材料產(chǎn)生非彈性響應(yīng),同時(shí)預(yù)期材料將產(chǎn)生細(xì)觀損傷[1-3]。Longy等[4]利用層裂實(shí)驗(yàn)和板撞擊回收實(shí)驗(yàn)研究了氧化鋁陶瓷的細(xì)觀結(jié)構(gòu)對(duì)層裂強(qiáng)度和HEL的影響。Raiser等[5]對(duì)多晶氧化鋁陶瓷的損傷演化進(jìn)行了研究,通過細(xì)觀觀察揭示了沿晶界的微裂紋擴(kuò)展,試件后表面速度剖面表明即使沖擊的最大強(qiáng)度低于HEL,壓縮沖擊響應(yīng)也不是完全彈性的。Murray等[6]通過實(shí)驗(yàn)研究了氧化鋁陶瓷材料中HEL與傳播距離、沖擊壓力、孔隙度、晶粒尺寸等的關(guān)系。Chen等[7]利用金相技術(shù)分析了AD995多晶陶瓷在不同沖擊強(qiáng)度下的破壞特性,指出:當(dāng)沖擊載荷低于HEL時(shí),試件已發(fā)生細(xì)觀破壞,其破壞模式主要為沿少量薄弱晶間缺陷的沿晶斷裂;當(dāng)沖擊載荷高于HEL時(shí),晶粒將發(fā)生穿晶斷裂并表現(xiàn)出一定的塑性響應(yīng),產(chǎn)生部分孿晶。Espinosa等[3]指出需要更全面考察在HEL以下發(fā)生壓縮和拉伸損傷的過程,同時(shí)需要對(duì)晶粒大小特別是晶粒間玻璃相如何影響陶瓷的損傷阻抗給予新的解釋。

    破壞波是脆性材料如玻璃、陶瓷等在極端沖擊條件下產(chǎn)生的獨(dú)特壓縮破壞現(xiàn)象,即在沖擊波陣面之后跟隨一個(gè)以較低速度推進(jìn)的破碎陣面,導(dǎo)致材料的最終破壞。破壞波的產(chǎn)生與傳播機(jī)制一直是困擾學(xué)術(shù)界的科學(xué)難題。目前具有代表性的機(jī)制主要包括表面微裂紋擴(kuò)展機(jī)制[8]、相變機(jī)制[9]和剪切機(jī)制[10]等。多數(shù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明[11-13],表面微裂紋擴(kuò)展機(jī)制能夠較好地解釋玻璃材料中破壞波的產(chǎn)生和傳播現(xiàn)象,而該機(jī)制是否適用于陶瓷中的破壞波現(xiàn)象還缺乏足夠的證據(jù),仍需進(jìn)一步開展研究。到目前為止,在玻璃、陶瓷等多種脆性材料中發(fā)現(xiàn)了破壞波的產(chǎn)生和傳播現(xiàn)象。Bless等[14]分析了多種脆性材料(玻璃、陶瓷及巖石等)的沖擊壓縮破壞行為,指出破壞波現(xiàn)象是脆性材料沖擊壓縮破壞的主要模式之一。通過對(duì)平板沖擊回收的氧化鋁陶瓷試件進(jìn)行電鏡掃描得知[15],當(dāng)沖擊壓力略大于材料的HEL時(shí),試件呈崩潰式碎裂化破壞,晶粒尺寸普遍小于初始尺寸,充分表明氧化鋁陶瓷的破壞力學(xué)行為由其細(xì)觀結(jié)構(gòu)演化主導(dǎo)。由此可知,氧化鋁陶瓷中破壞波的物理本質(zhì)是一個(gè)移動(dòng)的破碎陣面,破壞層中分布著大量的隨機(jī)微裂紋,故破壞波的產(chǎn)生和傳播過程應(yīng)基于微缺陷的演化規(guī)律等細(xì)觀層次展開研究。

    綜上所述,陶瓷材料的沖擊壓縮破壞行為與其細(xì)觀結(jié)構(gòu)響應(yīng)特性密切相關(guān)。為更清晰地認(rèn)識(shí)陶瓷材料的沖擊破壞本質(zhì),有必要從細(xì)觀層次對(duì)其破壞行為進(jìn)行研究。本文以氧化鋁陶瓷為研究對(duì)象,根據(jù)平板沖擊實(shí)驗(yàn)結(jié)果研究了氧化鋁陶瓷的宏觀破壞特性,根據(jù)其細(xì)觀結(jié)構(gòu)特性,構(gòu)建含相關(guān)特征的細(xì)觀力學(xué)模型,模擬平板沖擊下氧化鋁陶瓷的細(xì)觀破壞過程,進(jìn)而分析相應(yīng)的細(xì)觀破壞機(jī)理。

    1 平板陶瓷沖擊的破壞力學(xué)行為實(shí)驗(yàn)研究

    文獻(xiàn)[15]此前針對(duì)不同厚度的氧化鋁陶瓷試件已開展了一系列平板沖擊壓縮實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)裝置如圖1和圖2所示。氧化鋁樣品的密度ρ=3 896 kg/m3,縱波速度cl=10.421 km/s,橫波速度cs=6.111 km/s. 樣品設(shè)計(jì)直徑40 mm,厚度分別約為4 mm、6 mm、8 mm和10 mm,無氧銅飛片設(shè)計(jì)尺寸為φ95 mm×5 mm. 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的樣品和飛片滿足平面加載實(shí)驗(yàn)中的寬厚比和追趕比要求。

    利用激光速度干涉儀VISAR測(cè)試技術(shù),獲得沖擊速度約在450 m/s下樣品的自由面速度歷程,如圖3所示。為避免實(shí)驗(yàn)偶然性引起的測(cè)量誤差,相同厚度的樣品均進(jìn)行了兩次實(shí)驗(yàn)。由圖3可見,樣品的自由面速度歷程具有相近的特性,初始階段均由一個(gè)陡峭的線性段和平緩的非線性上升段構(gòu)成,分別對(duì)應(yīng)材料的彈性響應(yīng)和宏觀“塑性”響應(yīng)。另外,自由面速度曲線上存在一個(gè)明顯的二次壓縮信號(hào)(已用虛線標(biāo)注),且相同厚度樣品內(nèi)的二次壓縮信號(hào)出現(xiàn)的時(shí)間幾乎完全吻合。從現(xiàn)象學(xué)角度來看,該信號(hào)表征著材料內(nèi)存在類似于玻璃中的“破壞波”傳播現(xiàn)象[8],即前驅(qū)壓縮波在自由面反射的稀疏波遇到低阻抗破壞陣面后再次反射為壓縮波,導(dǎo)致自由面歷程曲線出現(xiàn)異常的二次壓縮信號(hào)。

    由上所述可知,通過二次壓縮信號(hào)出現(xiàn)的時(shí)間,結(jié)合彈性波的波速等參數(shù),可獲得不同厚度氧化鋁試件中破壞陣面的傳播時(shí)間及傳播距離,進(jìn)而得到其傳播的平均速度。利用(1)式~(3)式可獲得破壞波在不同厚度試件中的傳播軌跡(hf,tf),其具體值列于表1中,并由圖4直觀給出[15]。

    (1)

    (2)

    (3)

    式中:h為試件厚度;t0為自由面速度出現(xiàn)的初始時(shí)間;t1為二次壓縮信號(hào)出現(xiàn)的時(shí)間;hf為tf時(shí)刻破壞陣面?zhèn)鞑サ木嚯x。

    由圖4可知,破壞波陣面的傳播軌跡近似于一條直線,將其線性擬合,可得到破壞陣面的位置[x(mm)]和演化時(shí)間[t(μs)]的表達(dá)式為

    tf=0.185hf+0.151.

    (4)

    (4)式顯示沖擊壓縮下試件的破壞并非瞬時(shí)產(chǎn)生的,而是有一個(gè)弛豫時(shí)間,約為0.151 μs. 由直線斜率可求得在該沖擊壓力下氧化鋁陶瓷內(nèi)破壞波的平均速度為va=hf/tf=5.405 km/s,而玻璃等脆性材料中的破壞波速度約為1~3 km/s[8,16-18],遠(yuǎn)低于該破壞波速度值。目前主流思想認(rèn)為,破壞波的形成機(jī)制為表面微裂紋擴(kuò)展機(jī)制[8],即樣品表面的微裂紋等微缺陷在沖擊載荷下激活、逐漸向樣品擴(kuò)展形成破壞波。根據(jù)此觀點(diǎn),破壞波現(xiàn)象若是由其表面微裂紋擴(kuò)展所導(dǎo)致,則破壞波的傳播速度不會(huì)超過裂紋的極限擴(kuò)展速度,即往往遠(yuǎn)小于材料的Rayleigh波速cR[19](當(dāng)裂紋速度達(dá)到低于Rayleigh波速的一定值時(shí)開始分岔)。氧化鋁陶瓷的Rayleigh波速可通過剪切波速cs和泊松比ν直接求得[20]:

    (5)

    對(duì)比破壞波速度可知,本實(shí)驗(yàn)獲得的破壞波速度與材料的Rayleigh波速相當(dāng)接近,遠(yuǎn)高于材料內(nèi)裂紋擴(kuò)展的極限速度。故可推斷,陶瓷中的破壞波形成機(jī)制或不滿足傳統(tǒng)的表面微裂紋擴(kuò)展機(jī)制。已有研究表明,脆性材料在沖擊加載下的破壞行為主要受其細(xì)觀層次的演化所主導(dǎo),對(duì)于氧化鋁陶瓷材料,其沖擊壓縮細(xì)觀力學(xué)行為主要發(fā)生在晶格尺度(微米量級(jí))[21]。因此,應(yīng)從細(xì)觀層次出發(fā)研究氧化鋁陶瓷中破壞波的形成和傳播機(jī)理。

    2 氧化鋁陶瓷細(xì)觀力學(xué)數(shù)值模型

    陶瓷作為多相晶體材料,其顯微組織結(jié)構(gòu)一般由晶相、玻璃相和氣相組成[22]。本實(shí)驗(yàn)氧化鋁樣品的細(xì)觀結(jié)構(gòu)圖像如圖5所示。由圖5可見:氧化鋁陶瓷試件中的晶粒形狀多為不規(guī)則的多邊形,平均尺寸小于15 μm;結(jié)構(gòu)內(nèi)部隨機(jī)分布著不規(guī)則形狀的氣孔,主要位于多晶體交界處,分布較為均勻;無氣孔存在的區(qū)域晶粒接觸緊密,呈現(xiàn)較明顯的晶間界面,晶粒之間由玻璃相粘結(jié)。

    鑒于氧化鋁的陶瓷細(xì)觀結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜且分布具有較強(qiáng)的隨機(jī)性,構(gòu)建細(xì)觀力學(xué)計(jì)算模型時(shí)基于以下基本假設(shè)[23]:

    1)假定氧化鋁陶瓷細(xì)觀結(jié)構(gòu)的分布是各向同性的,利用二維模型來近似描述材料的細(xì)觀力學(xué)特性。

    2)考慮到氣孔不以簇的狀態(tài)分布而是較均勻地分布于基體或界面處,表觀上又不太明顯地降低材料的體積密度(體積分?jǐn)?shù)約為5%),其對(duì)材料強(qiáng)度的弱化效應(yīng)可假定為均勻的,將該效應(yīng)等效到晶間的玻璃相。

    基于上述假設(shè),構(gòu)建氧化鋁陶瓷細(xì)觀結(jié)構(gòu)的代表性有限元模型如圖6所示。

    本構(gòu)模型是數(shù)值分析的重要組成部分。在氧化鋁細(xì)觀結(jié)構(gòu)中,玻璃相材料的主要組成成分為Soda-Lime(SL)玻璃[21]。故氧化鋁晶相和SL玻璃相均屬于脆性材料,在沖擊載荷下可利用JH-2模型描述其力學(xué)行為[24-25],模型的具體參數(shù)如表2所示。飛片為無氧銅材料,其沖擊動(dòng)力學(xué)響應(yīng)可由Johnson-Cook模型和Grüneisen狀態(tài)方程來描述[24],具體參數(shù)如表3所示。

    注:ρ0為材料初始密度;G為剪切模量;K1、K2、K3為壓力- 比容關(guān)系中的材料參數(shù);T為材料最大靜水拉伸強(qiáng)度;A、B、C、M和N為強(qiáng)度模型參數(shù);D1和D2均為損傷模型參數(shù);f為能量轉(zhuǎn)化率;σH為材料HEL;標(biāo)記*的模型參數(shù)由本文實(shí)驗(yàn)確定。

    3 數(shù)值模擬及分析

    下面基于構(gòu)建的細(xì)觀結(jié)構(gòu)力學(xué)模型,利用Ls-Dyna動(dòng)力學(xué)分析軟件模擬無氧銅飛片高速撞擊氧化鋁陶瓷的過程。已知陶瓷材料在沖擊壓力低于HEL時(shí)也存在沖擊壓縮損傷[7],故本文選取200 m/s和450 m/s的撞擊速度,分別對(duì)應(yīng)的沖擊壓力約為3.04 GPa(近似為0.5倍HEL)和7.20 GPa(略高于材料的HEL,與本實(shí)驗(yàn)中的沖擊壓力相當(dāng)),來考察氧化鋁陶瓷的細(xì)觀破壞特性。

    圖7(a)顯示,在沖擊速度為200 m/s時(shí),細(xì)觀結(jié)構(gòu)中存在一個(gè)明顯的應(yīng)力波傳播界面,波陣面后結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)了明顯的破壞現(xiàn)象,主要以沿晶斷裂形式為主,氧化鋁晶粒出現(xiàn)了部分塑性變形,主要集中在晶界處(見圖8(a))。該結(jié)果表明,在沖擊壓力低于HEL時(shí),陶瓷中發(fā)生了壓縮損傷,以沿晶斷裂和晶界附近區(qū)域晶粒的塑性變形為主,與已有的實(shí)驗(yàn)觀測(cè)吻合[7]。圖7(b)顯示,當(dāng)沖擊壓力高于HEL時(shí),氧化鋁陶瓷細(xì)觀結(jié)構(gòu)中鄰近沖擊面的破壞模式逐漸由沿晶破壞轉(zhuǎn)化為穿晶破壞,晶粒發(fā)生了嚴(yán)重的塑性變形直至碎裂,而在遠(yuǎn)離沖擊面的區(qū)域,破壞模式仍以沿晶斷裂為主。隨著沿晶破壞和穿晶破壞的持續(xù)演化,產(chǎn)生的微裂紋濃度逐漸增高,當(dāng)微裂紋達(dá)到一定濃度時(shí)將在細(xì)觀結(jié)構(gòu)中呈現(xiàn)出低于前驅(qū)波速度傳播的破壞陣面,即破壞波(見圖7(b)最后一幀)。

    結(jié)合細(xì)觀數(shù)值模擬結(jié)果認(rèn)為,氧化鋁陶瓷在細(xì)觀層次上具有強(qiáng)烈的非均勻性,由于晶相和玻璃相之間的彈性模量不匹配以及相鄰晶粒的取向不同,導(dǎo)致彈性模量存在差異而引起局部應(yīng)力集中,進(jìn)而激發(fā)晶界處微裂紋的形核。另外,應(yīng)力波會(huì)在陶瓷材料的晶界、氣孔等細(xì)觀界面上發(fā)生復(fù)雜的折射和反射現(xiàn)象,引起應(yīng)力的局部漲落,也會(huì)導(dǎo)致微裂紋在晶界、氣孔等薄弱區(qū)域形核、擴(kuò)展,這也是破壞波能夠在沖擊壓力低于HEL情況下產(chǎn)生的主要因素。

    隨著沖擊壓力的增大,細(xì)觀結(jié)構(gòu)的破壞模式轉(zhuǎn)為沿晶破壞和穿晶破壞并存狀態(tài),由于氧化鋁細(xì)觀結(jié)構(gòu)中晶粒的取向各異,微裂紋在形核、擴(kuò)展過程中將遇到相鄰晶界的束縛而停止傳播,使得材料中的應(yīng)力狀態(tài)重新分布,進(jìn)一步激發(fā)相鄰區(qū)域微裂紋的形核與擴(kuò)展。鑒于氧化鋁細(xì)觀結(jié)構(gòu)中的晶界尺寸較小,微裂紋的長(zhǎng)大過程受到束縛,故可認(rèn)為破壞陣面的傳播主要依賴壓縮波穿過樣品時(shí)微裂紋的形核過程,而長(zhǎng)大過程對(duì)其影響不大,故體現(xiàn)在破壞波速能夠高于裂紋擴(kuò)展極限速度。由此可以推斷,隨著沖擊壓力的增大或樣品細(xì)觀結(jié)構(gòu)的差異,破壞陣面的形成將在極短時(shí)間內(nèi)完成,并緊跟著沖擊波陣面向前傳播,使材料在載荷作用尚未完成時(shí)就發(fā)生嚴(yán)重?fù)p傷甚至破壞。這也解釋了在有些陶瓷平板沖擊實(shí)驗(yàn)中沒有觀測(cè)到自由面速度歷程上出現(xiàn)表征破壞波現(xiàn)象的再壓縮信號(hào),而是表現(xiàn)出明顯的“類塑性”特征。

    根據(jù)上述分析可知,破壞波傳播取決于大量微裂紋的快速形核,可理解為微裂紋群向樣品內(nèi)部的漸進(jìn)逾滲過程。目前,破壞波傳播過程遵循何種方程形式仍存有爭(zhēng)議,迄今已有波動(dòng)方程[26]和擴(kuò)散方程[27]作為控制方程對(duì)破壞波的傳播進(jìn)行了唯象描述。從物理本質(zhì)上講,破壞波區(qū)別于傳統(tǒng)意義上波的運(yùn)動(dòng),微裂紋的形成將產(chǎn)生不可逆的非彈性變形,跨越破壞陣面存在物理、力學(xué)量的間斷,則該破壞陣面不具備傳統(tǒng)波動(dòng)現(xiàn)象的反射和透射特征。而關(guān)于破壞波傳播的擴(kuò)散特性則獲得了一定的理論支持,Chen等[28]基于破壞波前后材料內(nèi)控制方程類型的轉(zhuǎn)化研究,指出破壞波的傳播應(yīng)為一個(gè)擴(kuò)散過程而非傳統(tǒng)的波動(dòng)過程。Kashtanov等[29]也基于細(xì)觀損傷力學(xué)思想,認(rèn)為沖擊加載下脆性材料的動(dòng)態(tài)破壞行為是一系列細(xì)觀破壞的成核及后繼傳播過程的宏觀表現(xiàn),利用傳導(dǎo)原理推導(dǎo)了宏觀動(dòng)態(tài)破壞的擴(kuò)散方程形式。本文計(jì)算結(jié)果也顯示,靠近沖擊面區(qū)域結(jié)構(gòu)的破壞程度較高,隨著距沖擊面距離的增大,結(jié)構(gòu)的破壞程度隨之降低,呈現(xiàn)出宏觀擴(kuò)散特征。

    4 結(jié)論

    本文利用一級(jí)輕氣炮開展了氧化鋁陶瓷的平板沖擊實(shí)驗(yàn),獲得了氧化鋁陶瓷材料中破壞波的傳播軌跡,并通過構(gòu)建含晶相、玻璃相的氧化鋁陶瓷細(xì)觀力學(xué)模型,數(shù)值模擬了其在沖擊壓縮下的細(xì)觀破壞過程。分析實(shí)驗(yàn)結(jié)果和數(shù)值模擬結(jié)果可得以下結(jié)論:

    1)氧化鋁陶瓷中破壞波的傳播軌跡近似為一條直線,由此得出破壞波的平均傳播速度,該速度高于其裂紋擴(kuò)展的極限速度,由此可以推斷其形成機(jī)制或不滿足傳統(tǒng)的表面微裂紋失穩(wěn)擴(kuò)展機(jī)制。

    2)氧化鋁陶瓷中破壞波的形成傳播機(jī)制與細(xì)觀力學(xué)響應(yīng)密切相關(guān)。數(shù)值結(jié)果表明,陶瓷中破壞陣面的形成主要依賴于原生微缺陷在沖擊載荷下的快速形核擴(kuò)展過程,且其傳播特性呈現(xiàn)宏觀擴(kuò)散性質(zhì)。

    )

    [1] Louro L, Meyers M A. Effect of stress state and microstructural parameters on impact damage of alumina-based ceramics [J]. Journal of Materials Science, 1989, 24(7): 2516-2532.

    [2] Krishnan K, Sockalingam S, Bansal S, et al. Numerical simulation of ceramic composite armor subjected to ballistic impact [J]. Composite B, 2010, 41(8): 583-593.

    [3] Espinosa H D, Raiser G, Clifton R J, et al. Experimental observations and numerical modeling of inelasticity in dynamically loaded ceramics [J]. Journal of Hard Materials,1992, 3(3/4): 285-313.

    [4] Longy F, Cagnoux J. Plasticity and microcracking in shock-loaded alumina [J]. Journal of American Ceramic Society,1989, 72(6): 971-979.

    [5] Raiser G, Clifton R J, Ortiz M. A soft-recovery plate impact experiment for studying microcracking in ceramics [J]. Mechanics of Materials, 1990, 10(1/2): 43-58.

    [6] Murray N H, Bourne N K, Rosenberg Z. The dynamics compressive strength of aluminas [J]. Journal of Applied Physics, 1998, 84(9): 4866-4870.

    [7] Chen M W, McCauley J W, Dandekar D P, et al. Dynamic plasticity and failure of high-purity alumina under shock loading [J]. Nature Materials, 2006, 5(8): 614-618.

    [8] Rasorenov S, Kanel G, Fortov V,et al. The fracture of glass under high-pressure impulsive loading [J]. High Pressure Research,1991,6(4):225-232.

    [9] Clifton R J. Analysis of failure waves in glasses [J]. Applied Mechanics Review,1993, 46(12): 540-546.

    [10] Grady D E. Dynamic failure in brittle solids, TMDG0694[R]. Sandia, CA, US: Sandia National Laboratories, 1994.

    [11] Bourne N K, Millett J, Rosenberg Z. On the origin of failure waves in glass [J]. Journal of Applied Physics,1997, 81(10): 6670-6674.

    [12] 賀紅亮,經(jīng)福謙,金孝剛,等. 沖擊波極端條件下玻璃的細(xì)觀結(jié)構(gòu)破壞 [J].高壓物理學(xué)報(bào),1998, 12(4): 241-249.

    HE Hong-liang, JING Fu-qian, JIN Xiao-gang,et al. Microstructure damage of glasses under shock wave compression [J]. Chinese Journal of High Pressure Physics,1998, 12(4): 241-249. (in Chinese)

    [13] Kanel G I, Bogatch A A, Razorenov S V, et al. Transformation of shock compression pulses in glass due to the failure wave phenomena [J]. Journal of Applied Physics, 2002, 92(9): 5045-5052.

    [14] Bless S J, Brar N S. Failure waves and their effects on penetration mechanics in glass and ceramics [J]. Shock Wave Science and Technology Reference Library,2007, 2: 105-141.

    [15] 馮曉偉. 平板沖擊加載下陶瓷材料的破壞力學(xué)行為研究[D].重慶:重慶大學(xué),2012.

    FENG Xiao-wei. Study on failure behavior of ceramics subjected to plate impact loading [D]. Chongqing: Chongqing University,2012. (in Chinese)

    [16] Bless S J, Brar N S, Kanel G I, et al. Failure waves in glass [J]. Journal of American Ceramics Society, 1992, 75(4): 1002-1004.

    [17] Bourne N K, Rosenberg Z, Field J E. High-speed photography of compressive failure waves in glasses [J]. Journal of Applied Physics, 1995, 78(6): 3736-3739.

    [18] Zhang Y, Duan Z, Ou Z, et al. Experimental research on failure waves in soda-lime glass[J]. Experimental Mechanics, 2011, 51(2): 247-253.

    [19] Meyers M A. Dynamic behavior of materials [M]. New York,NY,US: John Wiley & Sons, 1994.

    [20] Achenbach J D. Wave propagation in elastic solids [M]. New York,NY,US: North-Holland Publishing Company,1973.

    [21] Bourne N K. Shock propagation through alumina observed at the mesoscale [J]. Journal of Applied Physics, 2006, 99(2): 1-7.

    [22] 匡震邦, 顧海澄, 李中華. 材料的力學(xué)行為 [M]. 北京:高等教育出版社,1998: 299-308.

    KUANG Zhen-bang, GU Hai-cheng, LI Zhong-hua. Mechanical behavior of materials [M]. Beijing: Higher Education Press,1998: 299-308 .(in Chinese)

    [23] 馮曉偉, 李俊承, 王洪波, 等. 平板沖擊下氧化鋁陶瓷彈性前驅(qū)波衰減的細(xì)觀機(jī)理研究 [J]. 物理學(xué)報(bào), 2016, 65(16): 178-187.

    FENG Xiao-wei, LI Jun-cheng, WANG Hong-bo, et al. Mesomechanism of elastic precursor decay in alumina under plate impact loading [J]. Acta Physica Sinica,2016, 65(16): 178-187. (in Chinese)

    [24] 常敬臻, 劉占芳, 李英華,等. 沖擊壓縮下A95陶瓷動(dòng)態(tài)力學(xué)特性數(shù)值模擬[J]. 材料科學(xué)與工程學(xué)報(bào),2007, 25(4): 616-619.

    CHANG Jing-zhen, LIU Zhan-fang, LI Ying-hua, et al. Numerical simulations for dynamic behaviors of A95 ceramic under shock compression [J]. Journal of Material science & Enginering,2007, 25(4): 616-619. (in Chinese)

    [25] Zhang X, Hao H, Ma G. Dynamic material model of annealed soda-lime glass[J]. International Journal of Impact Engineering,2015, 77: 108-119.

    [26] Partom Y. Modeling failure waves in glass [J]. International Journal of Impact Engineering, 1998, 21(9): 791-799.

    [27] Feng R. Formation and propagation of failure in shocked glasses [J]. Journal of Applied Physics, 2000, 87(4): 1693-1700.

    [28] Chen Z, Xin X. An analytical numerical study of failure waves [J]. International Journal of Solids and Structures, 1999, 36: 3977-3991.

    [29] Kashtanov A V, Petrov Y V, Pugno N, et al. Dynamic fracture as a process of nonlinear damage wave propagation [J]. International Journal of Fracture,2008, 150: 227-240.

    InvestigationonMesoscaleFailureMechanismofAluminaunderShockCompression

    FENG Xiao-wei, LI Jun-cheng, CHANG Jing-zhen, WANG Hong-bo, HU Wen-jun

    (Institute of Systems Engineering, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, Sichuan, China)

    With the aid of the VISAR, the velocity histories of rear free surface of the alumina with different thicknesses under plate impact loading were recorded. The failure wave trajectory was obtained from the recompression signals observed in the temporal curves of rear free surface velocity of samples. The results indicate that the generation and propagation mechanisms of failure wave are closely related to the mesoscale failure properties of alumina. The mesostructure properties of tested alumina were studied according to the SEM of alumina samples. Based on these properties, a mesoscopic model of alumina, including alumina grain phase and glassy phase, is established. Further, mesoscale simulations were presented to analyze the mesoscale failure properties of alumina. And the generation and propagation mechanisms of failure waves in shocked alumina were researched at the mesoscale. The results show that the nucleation and growth of rapid in-situ grain boundary microcracks under impact loading give rise to the failure wave phenomenon, and the failure wave propagation may be governed by diffusion processes.

    solid mechanics; shock compression; alumina; mesoscale failure; failure wave

    O347.5

    A

    1000-1093(2017)12-2472-08

    10.3969/j.issn.1000-1093.2017.12.022

    2017-01-09

    國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(11502258、11272300); 中國工程物理研究院科學(xué)技術(shù)發(fā)展基金項(xiàng)目(2014B0101009)

    馮曉偉(1984—), 男, 副研究員。 E-mail: xiaowei_feng@126.com

    猜你喜歡
    陣面細(xì)觀氧化鋁
    氧化鋁焙燒爐采用SNCR技術(shù)脫硝改造實(shí)踐
    山東冶金(2022年4期)2022-09-14 08:59:42
    大型柔性陣面陣架動(dòng)力學(xué)分析*
    基于相鄰一維線陣干涉儀陣面的測(cè)向補(bǔ)償算法研究
    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
    膜分散微反應(yīng)器制備γ-氧化鋁千克級(jí)放大試驗(yàn)
    我國7月氧化鋁產(chǎn)量為610萬t
    石灰石燒結(jié)法從CFB灰中提取氧化鋁
    陣面分布不均勻的相控陣天線維修優(yōu)化模型
    基于四叉樹網(wǎng)格加密技術(shù)的混凝土細(xì)觀模型
    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
    99国产精品免费福利视频| 青春草亚洲视频在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲国产av新网站| av片东京热男人的天堂| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲av福利一区| 精品第一国产精品| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 午夜91福利影院| 国产 精品1| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 天天影视国产精品| 午夜免费男女啪啪视频观看| 蜜桃在线观看..| 午夜免费男女啪啪视频观看| av视频免费观看在线观看| 少妇的逼水好多| 国产精品二区激情视频| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产在线视频一区二区| 丝袜人妻中文字幕| 在线观看国产h片| 人妻少妇偷人精品九色| 欧美变态另类bdsm刘玥| 最新的欧美精品一区二区| 高清av免费在线| 久久国内精品自在自线图片| 美女中出高潮动态图| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲美女黄色视频免费看| 国产人伦9x9x在线观看 | 亚洲精华国产精华液的使用体验| 免费高清在线观看视频在线观看| 成人影院久久| 亚洲av综合色区一区| 国产午夜精品一二区理论片| 国产精品国产三级专区第一集| 色哟哟·www| 2021少妇久久久久久久久久久| 十八禁高潮呻吟视频| 不卡视频在线观看欧美| 婷婷色综合大香蕉| 嫩草影院入口| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 最近中文字幕2019免费版| 日韩精品有码人妻一区| 国产成人av激情在线播放| 国产精品熟女久久久久浪| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 女性生殖器流出的白浆| 大话2 男鬼变身卡| 成人国语在线视频| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 精品福利永久在线观看| 国产高清国产精品国产三级| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久久av网站| 在线观看免费日韩欧美大片| 中文字幕av电影在线播放| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产一区二区三区综合在线观看| 精品国产一区二区久久| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲欧美色中文字幕在线| 中文字幕人妻丝袜制服| 午夜久久久在线观看| 亚洲精品日本国产第一区| 国产成人精品一,二区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产麻豆69| 亚洲国产欧美网| 韩国精品一区二区三区| 寂寞人妻少妇视频99o| 日本vs欧美在线观看视频| 制服诱惑二区| 天堂俺去俺来也www色官网| 韩国高清视频一区二区三区| 性色av一级| 人妻系列 视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 三级国产精品片| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 老熟女久久久| 国产又爽黄色视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 婷婷色麻豆天堂久久| 一边亲一边摸免费视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 亚洲欧美色中文字幕在线| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲欧美一区二区三区久久| 成人国产av品久久久| 又黄又粗又硬又大视频| 免费黄频网站在线观看国产| a级毛片在线看网站| 色哟哟·www| 丝袜脚勾引网站| av视频免费观看在线观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 久久精品久久久久久久性| 人妻一区二区av| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 一区二区三区四区激情视频| 亚洲精品一区蜜桃| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲成色77777| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 又黄又粗又硬又大视频| 两个人免费观看高清视频| 日韩一本色道免费dvd| 国产激情久久老熟女| 秋霞在线观看毛片| 国产高清不卡午夜福利| 波多野结衣一区麻豆| 久久韩国三级中文字幕| 日韩视频在线欧美| 亚洲熟女精品中文字幕| 精品国产国语对白av| 天天影视国产精品| 看十八女毛片水多多多| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲综合色惰| 亚洲情色 制服丝袜| 99热全是精品| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲欧美精品自产自拍| 精品午夜福利在线看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 下体分泌物呈黄色| 成人二区视频| 国产免费又黄又爽又色| 久久久欧美国产精品| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 欧美精品一区二区大全| 亚洲av国产av综合av卡| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 满18在线观看网站| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲国产av新网站| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产免费视频播放在线视频| 老司机影院成人| 自线自在国产av| 欧美+日韩+精品| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲情色 制服丝袜| 国产精品免费视频内射| 尾随美女入室| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 人妻少妇偷人精品九色| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产亚洲欧美精品永久| 久久久久久久国产电影| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲情色 制服丝袜| 乱人伦中国视频| 久久99一区二区三区| 精品第一国产精品| 十八禁高潮呻吟视频| 国产精品 国内视频| 午夜免费鲁丝| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | av有码第一页| 黑人猛操日本美女一级片| 国产精品蜜桃在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产日韩欧美在线精品| 99香蕉大伊视频| 日韩免费高清中文字幕av| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲伊人久久精品综合| 一区二区三区激情视频| 女性生殖器流出的白浆| 2018国产大陆天天弄谢| 国产精品久久久久久精品古装| 成人亚洲欧美一区二区av| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 热re99久久精品国产66热6| 久久女婷五月综合色啪小说| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲图色成人| 国产精品国产三级专区第一集| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲伊人久久精品综合| 国产一级毛片在线| 中文天堂在线官网| 国产在视频线精品| 亚洲在久久综合| 久久99蜜桃精品久久| 欧美另类一区| 国产精品熟女久久久久浪| 天天影视国产精品| 69精品国产乱码久久久| 中文字幕精品免费在线观看视频| 日本黄色日本黄色录像| √禁漫天堂资源中文www| 中文字幕制服av| 成年美女黄网站色视频大全免费| 午夜免费鲁丝| 另类亚洲欧美激情| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 黄片小视频在线播放| 精品久久久久久电影网| 亚洲三区欧美一区| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产片内射在线| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 精品一品国产午夜福利视频| 七月丁香在线播放| 18禁观看日本| 一区二区三区精品91| 一级毛片我不卡| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲内射少妇av| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲一码二码三码区别大吗| 丰满少妇做爰视频| 亚洲男人天堂网一区| 少妇的丰满在线观看| 丝袜在线中文字幕| 只有这里有精品99| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产淫语在线视频| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 亚洲av综合色区一区| 亚洲欧美精品自产自拍| 久久午夜福利片| 人妻一区二区av| 精品午夜福利在线看| 中文字幕亚洲精品专区| 国产精品无大码| 亚洲av免费高清在线观看| 岛国毛片在线播放| 9色porny在线观看| 免费看不卡的av| 桃花免费在线播放| 男人舔女人的私密视频| 亚洲av中文av极速乱| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 伦精品一区二区三区| 777米奇影视久久| 久久久久久久国产电影| 日韩一本色道免费dvd| 丰满迷人的少妇在线观看| 韩国av在线不卡| 90打野战视频偷拍视频| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 久久久欧美国产精品| 中国三级夫妇交换| 老熟女久久久| a级毛片在线看网站| 色视频在线一区二区三区| 国产 一区精品| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产人伦9x9x在线观看 | 九草在线视频观看| 亚洲综合色惰| 久久精品国产综合久久久| 国产亚洲精品第一综合不卡| 免费观看av网站的网址| 成年女人毛片免费观看观看9 | av女优亚洲男人天堂| 欧美精品高潮呻吟av久久| 国产免费现黄频在线看| 七月丁香在线播放| 午夜91福利影院| 亚洲第一av免费看| 永久网站在线| 777米奇影视久久| 欧美日韩精品网址| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 成人漫画全彩无遮挡| 热re99久久精品国产66热6| 99国产精品免费福利视频| 26uuu在线亚洲综合色| 日日摸夜夜添夜夜爱| 丝瓜视频免费看黄片| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 另类精品久久| 国产黄频视频在线观看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 欧美日韩综合久久久久久| 久久青草综合色| 国产不卡av网站在线观看| 777米奇影视久久| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产人伦9x9x在线观看 | 国产精品成人在线| 青青草视频在线视频观看| 如何舔出高潮| 亚洲经典国产精华液单| 日本vs欧美在线观看视频| 五月天丁香电影| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 美女国产高潮福利片在线看| 免费看不卡的av| 久久这里只有精品19| 久久久久精品性色| 高清视频免费观看一区二区| 日韩制服骚丝袜av| 在现免费观看毛片| 尾随美女入室| 亚洲伊人久久精品综合| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 十八禁网站网址无遮挡| 在线观看三级黄色| 丰满饥渴人妻一区二区三| 久久久久久久久久人人人人人人| 在线观看三级黄色| 少妇熟女欧美另类| 五月开心婷婷网| 亚洲av福利一区| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲在久久综合| 中国三级夫妇交换| 国产日韩欧美视频二区| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产乱来视频区| av有码第一页| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 99国产综合亚洲精品| 久久久久人妻精品一区果冻| 乱人伦中国视频| 麻豆av在线久日| 毛片一级片免费看久久久久| 久久毛片免费看一区二区三区| 久久精品亚洲av国产电影网| 国产1区2区3区精品| 青春草视频在线免费观看| av在线观看视频网站免费| 校园人妻丝袜中文字幕| 极品少妇高潮喷水抽搐| 母亲3免费完整高清在线观看 | 九色亚洲精品在线播放| 国产一区二区激情短视频 | 一级毛片我不卡| 国产日韩欧美亚洲二区| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲,一卡二卡三卡| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 春色校园在线视频观看| 亚洲中文av在线| 成人漫画全彩无遮挡| 久热这里只有精品99| 777米奇影视久久| 午夜精品国产一区二区电影| 边亲边吃奶的免费视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产成人91sexporn| 97精品久久久久久久久久精品| 成人免费观看视频高清| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 女的被弄到高潮叫床怎么办| 天天操日日干夜夜撸| 在线观看美女被高潮喷水网站| 波多野结衣av一区二区av| 国产成人精品久久二区二区91 | 日产精品乱码卡一卡2卡三| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产成人精品一,二区| 制服诱惑二区| 五月天丁香电影| 国产熟女欧美一区二区| 国产精品熟女久久久久浪| 国产成人精品无人区| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲av欧美aⅴ国产| 免费日韩欧美在线观看| 电影成人av| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | a 毛片基地| 国产精品 国内视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 免费在线观看完整版高清| 精品午夜福利在线看| 999久久久国产精品视频| 免费高清在线观看日韩| 国产精品三级大全| 国产乱来视频区| 香蕉丝袜av| 看免费av毛片| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 中国三级夫妇交换| 晚上一个人看的免费电影| 男女啪啪激烈高潮av片| 一本久久精品| 黄色一级大片看看| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲少妇的诱惑av| 国产精品一国产av| 最近2019中文字幕mv第一页| 大陆偷拍与自拍| 亚洲 欧美一区二区三区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲成国产人片在线观看| 久久久久久久国产电影| 极品人妻少妇av视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 一级毛片电影观看| 日本黄色日本黄色录像| 咕卡用的链子| 母亲3免费完整高清在线观看 | 国产成人精品久久二区二区91 | 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 中文字幕色久视频| 亚洲三级黄色毛片| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产一区二区三区综合在线观看| 丰满少妇做爰视频| 男的添女的下面高潮视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲天堂av无毛| 成年av动漫网址| 日韩中字成人| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产人伦9x9x在线观看 | av不卡在线播放| 亚洲精品aⅴ在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产一区二区三区av在线| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 女人精品久久久久毛片| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国精品久久久久久国模美| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产97色在线日韩免费| 丝袜在线中文字幕| 久久精品国产综合久久久| 在线免费观看不下载黄p国产| 永久网站在线| 咕卡用的链子| 波野结衣二区三区在线| 观看美女的网站| 日本黄色日本黄色录像| 国产精品久久久久久av不卡| 熟女电影av网| 免费黄色在线免费观看| 26uuu在线亚洲综合色| 丝袜喷水一区| 国产精品一区二区在线不卡| 看十八女毛片水多多多| 国产老妇伦熟女老妇高清| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 纯流量卡能插随身wifi吗| 中国三级夫妇交换| 成年女人在线观看亚洲视频| 亚洲情色 制服丝袜| 黄色一级大片看看| 最近手机中文字幕大全| 男女边摸边吃奶| 婷婷成人精品国产| 久久久久久伊人网av| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产综合精华液| 黑丝袜美女国产一区| 欧美日韩av久久| 国产精品一国产av| 免费黄频网站在线观看国产| 一本色道久久久久久精品综合| 少妇精品久久久久久久| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| www.av在线官网国产| 国产精品久久久久成人av| 丝袜人妻中文字幕| 丝瓜视频免费看黄片| 午夜激情久久久久久久| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲四区av| 国产精品偷伦视频观看了| 国产在线一区二区三区精| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 午夜福利,免费看| av国产久精品久网站免费入址| av网站免费在线观看视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 色婷婷av一区二区三区视频| 人妻 亚洲 视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 满18在线观看网站| 在线观看www视频免费| 日韩中字成人| 亚洲国产看品久久| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 黄频高清免费视频| 一二三四在线观看免费中文在| 看非洲黑人一级黄片| 伊人久久国产一区二区| 一级毛片电影观看| 国产免费现黄频在线看| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲人成电影观看| 精品亚洲成a人片在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产 精品1| 国产一区二区三区av在线| av在线老鸭窝| 两个人看的免费小视频| 日本免费在线观看一区| 免费看av在线观看网站| 中文字幕色久视频| 十八禁网站网址无遮挡| 亚洲精品日本国产第一区| 欧美日韩成人在线一区二区| 超碰97精品在线观看| 亚洲天堂av无毛| 蜜桃国产av成人99| 26uuu在线亚洲综合色| 乱人伦中国视频| 日韩三级伦理在线观看| tube8黄色片| 国产精品欧美亚洲77777| 午夜福利,免费看| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲人成网站在线观看播放| 好男人视频免费观看在线| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久精品国产a三级三级三级| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 五月开心婷婷网| 日韩 亚洲 欧美在线| 99热国产这里只有精品6| 国产淫语在线视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久久亚洲精品成人影院| 久久人人97超碰香蕉20202| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲久久久国产精品| 国产精品久久久久成人av| 超色免费av| videos熟女内射| 青青草视频在线视频观看| 国产成人精品久久久久久| 国产精品蜜桃在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 国产成人精品在线电影| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 午夜日本视频在线| 久久精品国产亚洲av天美| 国产男人的电影天堂91| 欧美人与善性xxx| 国产老妇伦熟女老妇高清| 日韩精品有码人妻一区| 18+在线观看网站| 性高湖久久久久久久久免费观看| 嫩草影院入口| 免费人妻精品一区二区三区视频| av在线老鸭窝| 国精品久久久久久国模美| 一级,二级,三级黄色视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 午夜免费鲁丝| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产在线一区二区三区精| 久久热在线av| 成人毛片60女人毛片免费| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久久久人妻精品一区果冻| 成年美女黄网站色视频大全免费| 中文字幕制服av| 欧美精品av麻豆av| 成年美女黄网站色视频大全免费| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 成人免费观看视频高清| 国产精品国产三级国产专区5o| av福利片在线| kizo精华| 色婷婷久久久亚洲欧美| 99热国产这里只有精品6| 蜜桃在线观看..| av不卡在线播放| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 成人国产麻豆网| 久久av网站| 女性被躁到高潮视频| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 亚洲精品一二三| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲欧洲国产日韩| 日韩视频在线欧美| 好男人视频免费观看在线| 制服诱惑二区| 午夜福利一区二区在线看| 一本大道久久a久久精品| 中文字幕人妻熟女乱码| 赤兔流量卡办理| 亚洲av免费高清在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片|