• 
    

    
    

      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 ?

      RDX/HMX顆粒炸藥落錘撞擊點(diǎn)火-燃燒機(jī)理*

      2017-04-05 03:59:05吳艷青鮑小偉王明揚(yáng)黃風(fēng)雷
      爆炸與沖擊 2017年2期
      關(guān)鍵詞:鋼化玻璃落錘炸藥

      吳艷青,鮑小偉,王明揚(yáng),黃風(fēng)雷,張 柱

      (1.北京理工大學(xué)爆炸科學(xué)與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京100081; 2.太原科技大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院,山西太原030024)

      RDX/HMX顆粒炸藥落錘撞擊點(diǎn)火-燃燒機(jī)理*

      吳艷青1,鮑小偉1,王明揚(yáng)1,黃風(fēng)雷1,張 柱2

      (1.北京理工大學(xué)爆炸科學(xué)與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京100081; 2.太原科技大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院,山西太原030024)

      對(duì)單質(zhì)炸藥受低速撞擊的力學(xué)和化學(xué)響應(yīng)研究,是進(jìn)行炸藥敏感性評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)。利用配備了光學(xué)觀測(cè)的落錘撞擊裝置,實(shí)現(xiàn)了頻率為1.5×105s-1的實(shí)時(shí)觀測(cè),不但可以區(qū)分樣品的“爆”或“不爆”,而且可以獲取RDX和HMX顆粒炸藥受落錘低速撞擊變形、破碎、濺射、點(diǎn)火和燃燒隨時(shí)間演化的特征。結(jié)果表明: RDX顆粒是在液相中點(diǎn)火,而HMX顆粒在固相中點(diǎn)火;燃燒反應(yīng)前常常發(fā)生劇烈的濺射現(xiàn)象,濺射是由氣相反應(yīng)產(chǎn)物釋放能量推動(dòng)破碎的顆粒所致。對(duì)比了單個(gè)和單層顆粒炸藥響應(yīng)的特點(diǎn),多個(gè)顆粒由于熱點(diǎn)密集和破碎后相互作用,其燃燒反應(yīng)比單個(gè)顆粒燃燒反應(yīng)更劇烈。根據(jù)圖像處理估算燃燒波傳播速度,很好地表征了樣品宏觀燃燒反應(yīng)的劇烈程度。

      燃燒;落錘撞擊;RDX/HMX;顆粒炸藥;點(diǎn)火;高速攝影

      黑索今(RDX)和奧克托今(HMX)是性能良好的高能單質(zhì)猛炸藥,隨著這兩種單質(zhì)炸藥為主體的PBX復(fù)合炸藥的廣泛應(yīng)用,對(duì)RDX和HMX使用的安全可靠性也提出了更高的要求。撞擊感度是炸藥非常重要的安全性能指標(biāo)之一,工程上常用落錘實(shí)驗(yàn)中樣品發(fā)生爆炸概率為50%的下落高度(H50)來評(píng)價(jià)炸藥撞擊感度的高低[1-2]。然而,由于設(shè)備之間的差異以及實(shí)驗(yàn)者用來判定樣品“爆”與“不爆”的人為誤差,即使落錘實(shí)驗(yàn)中感度相同的兩種炸藥,在低速撞擊作用下的變形、破碎、點(diǎn)火和燃燒反應(yīng)的劇烈程度也不相同[3-4]。為了定量準(zhǔn)確地評(píng)定炸藥在低速撞擊下的敏感性,需要對(duì)炸藥在低速撞擊下的熱點(diǎn)形成、點(diǎn)火、燃燒的力化學(xué)響應(yīng)過程進(jìn)行觀測(cè)研究。

      目前已有許多學(xué)者通過改造落錘實(shí)驗(yàn)裝置來研究炸藥在低速撞擊下的點(diǎn)火-燃燒機(jī)理,其中最著名的是G.M.Swallowe等對(duì)落錘儀進(jìn)行的改進(jìn)[5-6]。S.N.Heaven等[7]、J.E.Field等[8-9]利用改進(jìn)后的落錘儀對(duì)幾種炸藥在低速撞擊下的變形-點(diǎn)火-燃燒特性進(jìn)行了對(duì)比;L.E.Balzer等[10]用高速攝影儀記錄了PETN和超細(xì)PETN的落錘撞擊響應(yīng)過程,認(rèn)為氣泡的壓縮是引起PETN點(diǎn)火的因素;S.Hamdan等[11]利用改造的落錘儀獲得了炸藥受撞擊過程中力的時(shí)間歷程曲線等。但以上研究均沒有在評(píng)價(jià)敏感性方面給出定量化指標(biāo),也沒有在炸藥燃燒反應(yīng)劇烈程度上進(jìn)行區(qū)分。

      本文中,將立式落錘儀的下落部分和基底部分進(jìn)行機(jī)械改造,加入完整的光路,利用高速攝影儀拍攝HMX和RDX顆粒炸藥受低速撞擊的整個(gè)響應(yīng)過程。通過處理實(shí)時(shí)拍攝的圖像,對(duì)兩種顆粒炸藥撞擊起爆過程中的點(diǎn)火和燃燒進(jìn)行對(duì)比,分別研究單個(gè)和單層RDX、HMX顆粒炸藥的響應(yīng)特點(diǎn),利用圖像處理估算燃燒波的傳播速度,獲取表征顆粒炸藥燃燒反應(yīng)劇烈程度的特征量。

      1 實(shí)驗(yàn)研究

      1.1 RDX和HMX顆粒的顯微觀測(cè)

      利用聚焦離子束掃描電子顯微鏡對(duì)實(shí)驗(yàn)所用的RDX和HMX炸藥顆粒進(jìn)行觀測(cè)。圖1為掃描電子顯微鏡下兩種樣品的低倍和高倍形貌圖,RDX顆粒和HMX顆粒的外觀形貌特征有很大差別。其中RDX顆粒樣品粒徑為600~1 200μm,呈橢球形,表面相對(duì)平整、光滑,無尖角;HMX顆粒樣品粒徑為300~500μm,呈不規(guī)則多面體形,表面棱角分明、相對(duì)粗糙,有“凸臺(tái)”結(jié)構(gòu)存在。

      圖1 掃描電鏡觀測(cè)的不同放大倍數(shù)下的RDX和HMX顆粒樣品Fig.1 Microscopic morphologies of RDX and HMX particles observed by scanning electron microscopy

      1.2 落錘撞擊加載裝置

      基于落錘儀整體尺寸和落錘撞擊部分的功能,重新設(shè)計(jì)并改造了撞擊裝置,可以通過光路對(duì)撞擊過程進(jìn)行實(shí)時(shí)觀測(cè),落錘加載裝置及光路觀測(cè)部分示意圖如圖2所示。

      在落錘側(cè)面加工40 mm×40 mm的方孔,方孔中用金屬支架以45°角固定平面鏡。轉(zhuǎn)而向內(nèi)開?25 mm的圓孔至錘體中部,形成一個(gè)L型孔,與落錘端口的?50 mm的圓柱槽連通,圓柱槽用于嵌入?50 mm×20 mm的鋼化玻璃。鋼化玻璃的質(zhì)量約102.4 g,對(duì)其上、下兩表面進(jìn)行拋光處理,以保證透光性。鋼化玻璃牌號(hào)為Al-Si88412/No.0018/BMA.T. BBK.G。

      圖2 落錘加載裝置及光路觀測(cè)示意圖Fig.2 Schematic diagram showing the drop-weight loading and optical measurement system

      鋼化玻璃與落錘之間放置起緩沖作用的銅墊圈,使鋼化玻璃能夠承受較大沖擊力而不易損壞。落錘背面有防二次撞擊裝置,落錘第一次撞擊試樣彈起后裝置觸發(fā),將落錘掛在與導(dǎo)軌連接的刻槽上,防止落錘再次下落對(duì)試樣二次加載。改造后的落錘總質(zhì)量為5.62 kg。

      圓柱型下?lián)糁叽鐬?70 mm×100 mm,內(nèi)部開孔方式和上落錘相同,擊柱下方的底座上開了圓槽,將擊柱固定在鋼基座上。落錘加載過程中,為保證鋼化玻璃擊柱間的平面碰撞,在撞擊裝置外添加側(cè)向開口的導(dǎo)向套筒,尺寸為?93 mm×340 mm,厚度為9.3 mm。碰撞瞬間光線經(jīng)過平面鏡反射,依次透過鋼化玻璃上擊柱、試樣、鋼化玻璃下?lián)糁?反射后進(jìn)入微焦距高速數(shù)字成像系統(tǒng),記錄試樣受落錘撞擊過程中的響應(yīng)過程。

      2 點(diǎn)火-燃燒現(xiàn)象

      2.1 圖像處理標(biāo)定

      為獲得統(tǒng)一的長(zhǎng)度標(biāo)尺基準(zhǔn),未加載時(shí)先將半透明的刻度尺放置在鋼化玻璃擊柱上,以1.5×105s-1的拍攝頻率為例,將標(biāo)尺圖像以一定比例尺插入AUTOCAD,在軟件中圖像尺寸為30 mm×16.88 mm,如圖3所示。在刻度尺的照片上選取10 mm的3條平行線段,測(cè)量它們?cè)谲浖械拈L(zhǎng)度,即20.28、20.35、20.35 mm,取平均值為20.33 mm,代表實(shí)際中的10 mm。則實(shí)際與圖像尺寸比例尺為:

      圖3 比例尺基準(zhǔn)標(biāo)定Fig.3 Scale calibration for calculating real size

      2.2 RDX顆粒的點(diǎn)火-燃燒實(shí)驗(yàn)

      圖4為粒徑620μm的單個(gè)RDX顆粒在15 cm落高下撞擊響應(yīng)的圖像,高速攝影儀拍攝頻率為1.5×105s-1。整個(gè)響應(yīng)持續(xù)886.67μs,可清晰觀測(cè)到RDX顆粒經(jīng)歷了破碎、塑性擴(kuò)展、中心熔化、局部噴射、點(diǎn)火并快速燃燒等現(xiàn)象。在286.67μs時(shí),顆粒塑性變形結(jié)束,并在中心區(qū)域出現(xiàn)熔化現(xiàn)象,透光性增強(qiáng)。隨后,在306.67和400.00μs時(shí),破碎后的樣品分別出現(xiàn)了向右上方和左下方的局部噴射現(xiàn)象。在553.33μs時(shí),試樣大范圍向四周噴射;在560.00μs時(shí),出現(xiàn)局部點(diǎn)火(紅線標(biāo)記);到566.67μs時(shí),該熱點(diǎn)引發(fā)了局部燃燒。

      圖4 單個(gè)RDX顆粒受撞擊的響應(yīng)過程,落錘下落高度為15 cmFig.4 Selected photographic frames for an individual RDX particle in response to a drop-weight impact with 15 cm height

      燃燒面積的測(cè)量通過統(tǒng)計(jì)像素點(diǎn)的方法來實(shí)現(xiàn)。實(shí)驗(yàn)中以1.5×105s-1的拍攝速度所得的圖像分辨率為256×144,即整幅圖片中共含有256×144=36 864個(gè)像素點(diǎn)。將560.00和566.67μs時(shí)的圖像在Photoshop中打開,如圖5所示,統(tǒng)計(jì)出燃燒區(qū)域中所包含的像素點(diǎn)為1 273。計(jì)算出燃燒區(qū)域的面積和等效圓半徑分別為:

      則得560.00μs到566.67μs時(shí)間段內(nèi)試樣的平均燃燒速度為:

      圖5 兩個(gè)時(shí)刻燃燒區(qū)面積的變化Fig.5 Burning area change from 560.00μs to 566.67μs

      將緊密排列的10個(gè)RDX顆粒進(jìn)行落錘撞擊實(shí)驗(yàn),落錘下落高度為15 cm,如圖6所示。加載過程持續(xù)1 060.00μs,試樣經(jīng)歷了破碎擴(kuò)展、中心熔化、濺射、點(diǎn)火、快速燃燒、冷卻。280.00μs時(shí)試樣破碎變形階段結(jié)束,隨后出現(xiàn)向四周劇烈噴射的現(xiàn)象。993.33μs時(shí)兩處發(fā)生局部點(diǎn)火,并迅速發(fā)展成劇烈燃燒,1 000.00μs時(shí)各點(diǎn)火處的燃燒迅速連通。燃燒在20μs的時(shí)間內(nèi)迅速擴(kuò)展至整個(gè)試樣,只有少量殘余試樣冷卻堆積。與圖4相似,圖6中453.33μs到993.33μs均出現(xiàn)樣品中心區(qū)由于液相導(dǎo)致發(fā)亮的現(xiàn)象。

      圖6 單層(10顆)RDX顆粒受撞擊后的點(diǎn)火燃燒圖像,落錘下落高度為15 cmFig.6 Selected photographic frames for ten RDX particles in response to a drop-weight impact of 15 cm height

      圖7的比例因子為0.459,計(jì)算出兩個(gè)時(shí)刻的燃燒區(qū)域的面積和等效圓半徑分別為:

      則1 000.00μs到1 006.67μs時(shí)間段內(nèi)的平均燃燒速度為:

      圖7 兩個(gè)時(shí)刻燃燒區(qū)面積的變化Fig.7 Burning area change from 1 000.00μs to 1 006.67μs

      2.3 HMX點(diǎn)火燃燒實(shí)驗(yàn)

      圖8中試樣為粒徑480μm的HMX顆粒,落錘下落高度為15 cm,高速攝影儀拍攝頻率為1.5×105s-1。與RDX試樣不同的是,HMX試樣在受撞擊后并沒有出現(xiàn)中心區(qū)域很明顯的熔化現(xiàn)象。樣品經(jīng)歷變形破碎后,在293.33μs時(shí)發(fā)生向左下方的飛濺現(xiàn)象,360.00μs時(shí)向多個(gè)方向的噴射產(chǎn)生,并在平鋪試樣的上邊緣處發(fā)生點(diǎn)火,試樣點(diǎn)火引發(fā)快速燃燒,在約20μs內(nèi)樣品反應(yīng)結(jié)束,但仍有殘留反應(yīng)物。

      圖8 單個(gè)HMX顆粒受撞擊的響應(yīng)過程,落錘下落高度為15 cmFig.8 Selected photographic frames for an individual HMX particle in response to a drop-weight impact with 15 cm

      此實(shí)驗(yàn)中實(shí)際長(zhǎng)度與圖像長(zhǎng)度的比例系數(shù)為0.492,由366.67μs和373.33μs兩個(gè)時(shí)刻圖像確定燃燒波的傳播速度。根據(jù)燃燒區(qū)域的像素?cái)?shù)目,分別計(jì)算這兩個(gè)時(shí)刻的燃燒區(qū)面積和等效半徑:

      則平均燃燒速度為:

      圖9 兩個(gè)時(shí)刻燃燒區(qū)面積變化Fig.9 Burning area change from 366.67μs to 373.33μs

      圖10所示為10個(gè)緊密排列的HMX顆粒受落錘撞擊后的響應(yīng)過程,落錘下落高度為15 cm,高速攝影儀拍攝頻率為1.5×105s-1。試樣受落錘撞擊后點(diǎn)火燃燒的響應(yīng)過程持續(xù)926.67μs。試樣顆粒的破碎、變形擴(kuò)展持續(xù)526.67μs。由于破碎物的相互作用產(chǎn)生了3處明顯點(diǎn)火區(qū),多個(gè)熱點(diǎn)區(qū)引發(fā)整體燃燒且相互連通,并迅速發(fā)展為劇烈燃燒反應(yīng),傳播至幾乎整個(gè)破碎試樣。

      圖10 單層(10顆)H MX顆粒受撞擊后的點(diǎn)火燃燒圖像,落錘下落高度為15 cmFig.10 Selected photographic frames for ten HMX particles in response to a drop-weight impact with 15 cm

      圖11中實(shí)際長(zhǎng)度與圖像中長(zhǎng)度的比例系數(shù)為0.459,533.33μs和540.00μs兩個(gè)時(shí)刻的燃燒圖像面積和等效圓半徑分別為:

      利用燃燒面積等效圓半徑的變化量,計(jì)算得到平均燃燒速度為:

      圖11 兩個(gè)時(shí)刻燃燒區(qū)面積變化Fig.11 Burning area change from 533.33μs to 540μs

      2.4 兩種材料的對(duì)比

      從高速攝影圖像可以看到,RDX樣品中點(diǎn)火發(fā)生在樣品部分熔化后,液相的出現(xiàn)使得圖像中亮度增加,樣品回收后也有流動(dòng)的痕跡。點(diǎn)火后由于氣相產(chǎn)物生成而使得液相濺射。相比而言,HMX顆粒在點(diǎn)火前則沒有發(fā)生明顯的熔化現(xiàn)象,點(diǎn)火后由于局部氣相產(chǎn)物的壓力,使得破碎固相材料發(fā)生飛濺。RDX和HMX顆粒受低速撞擊中點(diǎn)火機(jī)制并不相同,RDX顆粒是在液相中點(diǎn)火,而HMX則在固相中點(diǎn)火,因此,RDX和HMX點(diǎn)火后的燃燒傳播介質(zhì)有所不同?;鹧?zhèn)鞑ニ俣瓤勺鳛槿紵A段反應(yīng)劇烈程度的度量,見表1。

      表1 火焰?zhèn)鞑ニ俣萒able 1 Propagation velocity of combustion flame

      3 結(jié) 論

      研究炸藥在機(jī)械刺激下點(diǎn)火燃燒的條件及機(jī)理,評(píng)價(jià)炸藥的安全性能具有重要的理論意義及應(yīng)用價(jià)值。本文中設(shè)計(jì)改造了落錘儀的下落部分和基底擊柱部分,在落錘和擊柱內(nèi)增加光路,高速攝影選取1.5×105s-1的拍攝頻率,實(shí)現(xiàn)了單個(gè)及多個(gè)炸藥顆粒在落錘撞擊下整個(gè)響應(yīng)過程的觀測(cè)記錄。實(shí)驗(yàn)觀測(cè)發(fā)現(xiàn),在點(diǎn)火前RDX大部分熔化為液相,而HMX則是在固相內(nèi)部發(fā)生點(diǎn)火。以15 cm的落高撞擊單個(gè)/多個(gè)RDX、HMX顆粒,圖像處理獲得173.9、235.4、93.0、308.9 m/s的燃燒波傳播速度,顆粒破碎后相互作用及熱點(diǎn)區(qū)聚合,均會(huì)促進(jìn)隨后的燃燒反應(yīng)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果給予我們更重要的啟發(fā)是:炸藥材料的撞擊敏感性不能僅用“爆”和“不爆”來評(píng)價(jià),而應(yīng)該提取力化學(xué)響應(yīng)過程中的特征量,才能對(duì)炸藥的敏感性有全面的認(rèn)識(shí)。后面將發(fā)展更合理的定量表征參數(shù)。

      [1] Balzer J E,Proud W G,Walley S M.et al.High-speed photographic study of the drop-weight impact response of RDX-DOS mixtures[J].Combustion and Flame,2003,135(4):547-555.

      [2] Buntain G A,Mckinney T,Rivera T,et al.Decomposition of energetic materials on the drop-weight-impact machine[C]∥Proceedings of the 9th Symposium(International)on Detonation.Portland,Oregon,United States, 1989:1037-1043.

      [3] Rice B M,Hare J J.A quantum mechanical investigation of the relation between impact sensitivity and the charge distribution in energetic molecules[J].Journal of Physical Chemistry A,2002,106(9):1770-1783.

      [4] Keshavarz M,Jaafari M.Investigation of the various structure parameters for predicting impact sensitivity of ener-getic molecules via artificial neural network[J].Propellants,Explosives,Pyrotechnics,2006,31(3):216-225.

      [5] Swallowe G M,Field J E.The ignition of a thin layer of explosive by impact:The effect of polymer particles[J]. Proceedings of the Royal Society of London A:Mathematical and Physical Sciences,1982,379(1777):389-408.

      [6] Swallowe G M,Field J E,Hutchinson C D.Impact experiments on thin layers of polymers and intermediate explosives[C]∥Gupta Y M.Proceedings of the Fourth American Physical Society Topical Conference on Shock Waves in Condensed Matter.New York:Plenum Press,1985:891-898.

      [7] Heavens S N,Field J E.The ignition of a thin layer of explosive by impact[J].Proceedings of the Royal Society of London A:Mathematical and Physical Sciences,1982,379(1612):77-93.

      [8] Field J E,Swallowe G M,Heavens S N.Ignition mechanisms of explosives during mechanical deformation[J]. Proceedings of the Royal Society of London A:Mathematical and Physical Sciences,1982,382(1782):231-244.

      [9] Field J E,Palmer S J P,Pope P H,et al.Mechanical properties of PBXs and their behaviour during drop-weight impact[C]∥Short J M.8th Symposium(International)on Detonation.White Oak,Maryland,USA:Naval Surface Weapons Center,1985:635-644.

      [10] Balzer J E,Field J E,Gifford M J,et al.High-speed photographic study of the drop-weight impact response of ultrafine and conventional PETN and RDX[J].Combustion and Flame,2002,130(4):298-306.

      [11] Hamdan S,Swallowe G M.The strain-rate and temperature dependence of the mechanical properties of polyetherketone and polyetheretherketone[J].Journal of Materials Science,1996,31(6):1415-1423.

      Ignition and burning mechanisms of RDX/HMX particles subjected to drop-weight impact

      Wu Yanqing1,Bao Xiaowei1,Wang Mingyang1,Huang Fenglei1,Zhang Zhu2
      (1.Key Laboratory of Explosion Science and Technology,Beijing Institute of Technology,Beijing100081,China; 2.Applied Science College,Taiyuan University of Science and Technology,Taiyuan030024,Shan Xi,China)

      The mechanical and chemical response of explosives under low velocity impact is the basis for the evaluation of their sensitivity.The drop-weight impact apparatus equipped with the optical photography was used to achieve a frequency of 150 thousand seconds of real time observation.It was capable of distinguishing the samples of"Go"or"no Go"and observing such characteristics of deformation,crushing and breakage,jetting,ignition and combustion evolution,of RDX and HMX particles under low velocity impact.The selected photographic frames show that ignition occurred in the partially melted RDX phase.But for the HMX particles,ignition mainly occurred in the solid phase. A violent jetting phenomenon often occurs before the reaction of combustion.The occurrence of jetting primarily results from the energy released by gaseous products,which push the pulverized or melted explosives splash.The response characteristics of single and multiple granular explosives were compared.Because of the interaction of the hot spots broken,the combustion reaction of the particles is more intense than that of the single particles.The size ratio of the image to the actual length can be used to estimate combustion wave propagation velocity in each case,which is very suitable for characterizing the intensity of the macro-combustion reaction.

      combustion;drop-weight impact;RDX/HMX;granular explosives;ignition;high-speed photography

      O381國(guó)標(biāo)學(xué)科代碼:13035

      :A

      10.11883/1001-1455(2017)02-0339-08

      (責(zé)任編輯 張凌云)

      2015-09-10;

      :2016-01-21

      國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(11572045);國(guó)防基礎(chǔ)科研計(jì)劃項(xiàng)目(B1520132004);山西省青年科學(xué)研究基金項(xiàng)目(2015021021)

      吳艷青(1974— ),女,博士,教授,博士生導(dǎo)師,wuyqing@bit.edu.cn。

      猜你喜歡
      鋼化玻璃落錘炸藥
      “炸藥”驚魂
      玻璃
      議論火炸藥數(shù)字化制造
      運(yùn)用三維離散元技術(shù)模擬落錘撞擊下奧克托今顆粒的點(diǎn)火燃燒過程
      落錘試樣裂紋源焊道焊接工藝試驗(yàn)研究
      手持式落錘彎沉儀在公路路基彎沉檢測(cè)中的應(yīng)用研究
      山西:為鋼化玻璃加“保險(xiǎn)”
      鋼化玻璃的生產(chǎn)性能與檢驗(yàn)要點(diǎn)研究
      Al粉對(duì)炸藥爆炸加速能力的影響
      DNAN基熔鑄復(fù)合炸藥的爆轟性能
      江都市| 闽侯县| 兴业县| 团风县| 丰城市| 靖宇县| 剑河县| 永胜县| 衡东县| 昌黎县| 宾阳县| 莱西市| 平度市| 鄢陵县| 达孜县| 东莞市| 青海省| 福建省| 中西区| 金堂县| 曲沃县| 蓝田县| 长治市| 敖汉旗| 延安市| 启东市| 黄骅市| 浦县| 阿合奇县| 寿宁县| 屏山县| 神木县| 沙雅县| 翼城县| 阿坝县| 乌兰察布市| 调兵山市| 泰顺县| 永新县| 丹寨县| 望奎县|