• <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 ?

    Si對(duì)明弧堆焊合金M7C3相及耐磨性的影響

    2017-04-19 08:09:54龔建勛劉江晴吳慧劍
    材料工程 2017年4期
    關(guān)鍵詞:耐磨性堆焊碳化物

    田 兵,龔建勛,劉江晴,吳慧劍

    (湘潭大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,湖南 湘潭 411105)

    Si對(duì)明弧堆焊合金M7C3相及耐磨性的影響

    田 兵,龔建勛,劉江晴,吳慧劍

    (湘潭大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,湖南 湘潭 411105)

    采用藥芯焊絲自保護(hù)明弧焊方法制備Fe-17Cr-4C-2V-Mn-Si-Ti多元合金系堆焊合金。借助金相顯微鏡、X射線衍射儀及掃描電鏡等手段,研究硅對(duì)其M7C3(M=Fe, Cr, V, Mn)相及耐磨性的影響。結(jié)果表明:當(dāng)硅含量從0.6%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)增加到2.4%時(shí),初生M7C3相由板條狀轉(zhuǎn)變?yōu)閴K狀彌散分布;其相鄰間隔的γ-Fe數(shù)量逐漸減少直至消失。硅改變了初生M7C3形核前驅(qū)體-液態(tài)合金化高碳原子團(tuán)簇的屬性而引起其形態(tài)、分布和尺寸改變。磨損結(jié)果表明,當(dāng)硅含量從0.6%增加至2.4%時(shí),合金耐磨性先提高后下降,至1.5%時(shí)耐磨性最佳,微切削和微觀斷裂兩種磨損機(jī)理并存。

    明弧;堆焊;多元;顯微組織;耐磨性

    合金耐磨性與其所含碳化物種類、尺寸、分布、數(shù)量甚至位向等因素相關(guān)[1]。 Badisch等[2]和 Bergman等[3]認(rèn)為大尺寸初生碳化物顆粒可有效抵抗磨粒磨損,而Chang等[4]研究顯示,原位析出硬質(zhì)相因其尺寸小,易隨磨損切屑流失而喪失耐磨質(zhì)點(diǎn)作用,這表明初生碳化物對(duì)合金耐磨性起主導(dǎo)作用,為理想的主耐磨相。過(guò)共晶高鉻合金含有初生M7C3相,在冶金、電力、礦山等行業(yè)廣泛用作耐磨材料,其成型制備工藝有整體鑄造、復(fù)合鑄造和堆焊制造[5-8]等。值得注意的是,采用藥芯焊絲自保護(hù)明弧焊方法制備高鉻合金,具有可靠、高效和經(jīng)濟(jì)等優(yōu)點(diǎn),甚至可對(duì)零件實(shí)施在線修復(fù),已用來(lái)制備混凝土輸送管、磨煤輥等零件高鉻耐磨層[9,10]。該類型藥芯焊絲采用金屬粉型,主要依靠含碳組分自脫氧和自生保護(hù)氣體,焊后僅殘留微量熔渣[11],不用清渣即可連續(xù)多層堆焊作業(yè)。但是,因該類型藥芯焊絲鉻鐵組分加入量大,致使熔體流動(dòng)性差,焊縫成型不良,需加入適量硼、硅組分以加強(qiáng)其自脫氧能力而改善熔體流動(dòng)性[12]。然而,添加硼組分,合金因變態(tài)共晶((α-Fe+M3(C,B))析出以及初生M7C3相溶入一定數(shù)量的硼原子變脆而耐磨性降低[13-15]。添加硅組分可改善高鉻焊縫成型,但不能形成碳化物,其作用影響常被忽視。Si對(duì)α-Fe基體起固溶強(qiáng)化作用,幾乎不溶于碳化物。Delagnes等[16]認(rèn)為Si抑制滲碳體形成而降低合金回火軟化傾向;Mouayd等[17]和Azimi等[18]的研究顯示Si增強(qiáng)了合金抗氧化性和耐腐蝕性;Zhu等[19]則認(rèn)為Si可改變碳化物分布形態(tài)。目前,Si對(duì)高鉻堆焊合金的初生M23C6相的作用影響已有大量研究,而對(duì)其初生M7C3的作用影響尚不明確。

    本工作在藥芯焊絲中加入一定數(shù)量的硅鐵組分,采用藥芯焊絲自保護(hù)明弧焊方法制備Fe-17Cr-4C-2V-Mn-Si-Ti多元合金系耐磨合金,考察硅對(duì)其M7C3相及耐磨性的影響。

    1 實(shí)驗(yàn)

    1.1 堆焊合金的制備

    藥芯焊絲外皮為H08A鋼,藥芯由高碳鉻鐵(含70%Cr,8%C,質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)、釩鐵(含60%V)、石墨(含98%C)、硅鐵(含45%Si)、中碳錳鐵(含80%Mn,1%C)、碳化鈦(TiC)、還原鐵粉等組成。所有粉末過(guò)60目篩,混合攪拌均勻后經(jīng)YHZ-1藥芯焊絲成型機(jī)軋制成φ4.5mm焊絲,再逐步減徑到φ3.2mm備用。

    將藥芯焊絲用焊機(jī)MZ-1000在規(guī)格150mm×75mm×18mm Q235試板上自保護(hù)明弧堆焊3層,焊接電流為450A,電壓為30V,焊接速率為18cm/min,焊絲干伸長(zhǎng)為30mm,焊后空冷。僅改變藥芯焊絲中的硅鐵含量,不足100%之余量部分以還原鐵粉補(bǔ)充,依次制作硅含量如表1所示的1#~7#試樣。隨著藥芯焊絲硅鐵含量提高,堆焊熔體流動(dòng)性改善,焊縫成型漸趨美觀。經(jīng)分析,該明弧堆焊合金的化學(xué)成分為:Cr 17.3%,C 4.2%,V 2.1%,Mn 1.4%,Ti 0.95%,Si 0.6%~2.4%,余量為Fe,即為Fe-17Cr-4C-2V-Mn-Si-Ti多元合金系耐磨合金。

    表1 明弧堆焊合金的硅含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%)

    1.2 堆焊合金顯微組織、相組成及力學(xué)性能的分析

    用電火花線從焊縫中間垂直切取12mm×10mm×28mm(厚度方向)的金相試樣,拋光、清洗、吹干,用D/MAX2550VB型X射線衍射儀分析堆焊表層合金的相組成,參數(shù):CuKα輻射,管電壓為40kV,管電流為250mA,掃描速率為1(°)/min,掃描角度為25°~90°,步長(zhǎng)為0.02°。

    金相試樣以體積分?jǐn)?shù)為4%的硝酸酒精腐蝕2min,HFX-ⅡA型金相顯微鏡觀察其顯微組織;JSM-6360LV掃描電鏡分析合金組織形貌;以其附屬能譜儀Oxford7854探測(cè)試樣微區(qū)成分;采用HV-1000型顯微硬度計(jì)對(duì)試樣初生碳化物進(jìn)行顯微硬度測(cè)試,載荷為0.1kg,加載時(shí)間為15s,每個(gè)試樣測(cè)試10個(gè)點(diǎn);采用Image-Pro Plus 5.0軟件對(duì)試樣進(jìn)行碳化物體積分?jǐn)?shù)分析,將寬度超過(guò)5μm以上的碳化物定義為初生碳化物。

    切割制備57mm×25.5mm×6mm的耐磨性試樣,磨平表面,采用MLS-225型濕砂橡膠輪式磨損試樣機(jī)進(jìn)行耐磨性測(cè)試,參數(shù):橡膠輪直徑為170mm,橡膠層邵爾硬度為80,所加載荷為24.5N,橡膠輪轉(zhuǎn)速為240r/min,選用40~60目石英砂1500g混合1000g的自來(lái)水作為磨漿。試樣先預(yù)磨1000轉(zhuǎn)后取出,清洗、吹干,用精度0.0001g的電子天平稱重M0,繼續(xù)磨損1000轉(zhuǎn)得到磨損后試樣,質(zhì)量為M1,試樣磨損失重為ΔM=M0-M1,然后用DT-150型光學(xué)顯微鏡分析磨損形貌。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 明弧堆焊合金的顯微組織

    圖1為1#,3#,5#明弧堆焊合金的XRD譜。由此可知,多元合金的基體由α-Fe和γ-Fe組成,硬質(zhì)相包括M7C3,F(xiàn)e3C,TiC和Fe4N,其中M7C3為該高鉻合金的主耐磨相。對(duì)比各相XRD譜特征峰的強(qiáng)度可知,隨著合金硅含量增加,γ-Fe相(220)面(d=0.127nm)衍射峰強(qiáng)度減弱,表明其數(shù)量減少;α-Fe相(200)面(d=0.143nm)衍射峰強(qiáng)度增強(qiáng),說(shuō)明其數(shù)量提高;M7C3相(603)面(d=0.1205nm)衍射峰強(qiáng)度先減少然后增加,表明數(shù)量也相應(yīng)發(fā)生相應(yīng)變化。Fe3C相衍射峰強(qiáng)度基本不變,F(xiàn)e4N相則稍有增加。由于硅屬于非碳化物形成元素,固溶于α-Fe和γ-Fe等基體,促使堆焊熔體碳原子擴(kuò)散遷移速率和聚集傾向增加,從而影響合金中基體和硬質(zhì)相的數(shù)量及其分布。此外,隨著硅含量增加,堆焊氣氛中的還原性增強(qiáng),抑制了碳原子氧化生成CO,CO2等自生保護(hù)氣體數(shù)量,使Fe4N相增加,即自保護(hù)效果下降。

    圖1 明弧堆焊合金的XRD譜Fig.1 XRD patterns of open arc hardfacing alloys

    圖2為明弧堆焊合金的顯微組織。結(jié)合圖1 XRD所表征的相組成結(jié)果可知,圖2的白色板條狀或者六邊形的塊狀相為初生M7C3相,隨著合金硅含量增加,初生M7C3相由板條狀逐漸縮短,轉(zhuǎn)變?yōu)榱呅螇K狀相,分布漸趨彌散;初生M7C3相尺寸先減小,然后增加。當(dāng)硅含量為1.8%時(shí),塊狀M7C3相分布均勻,尺寸合適,其四周則被白色的團(tuán)狀組織所包裹。硅繼續(xù)增加至2.1%時(shí),包裹的白色團(tuán)狀組織消失,表明硅可以改變明弧堆焊高鉻合金初生M7C3相等硬質(zhì)相和基體等組織形態(tài)、分布和尺寸。

    圖2 明弧堆焊合金的顯微組織 (a)1#;(b)2#;(c)3#;(d)5#;(e) 6#;(f)7#Fig.2 Optical microstructures of open arc hardfacing alloys (a)1#;(b)2#;(c)3#;(d)5#;(e)6#;(f)7#

    圖3為明弧堆焊合金的硬質(zhì)相形貌。對(duì)圖3(a)所示1#試樣1,2,3,4微區(qū)以及圖3(d)所示5#試樣5,6,7微區(qū)進(jìn)行EDS成分掃描,結(jié)果如表2所示。

    結(jié)合圖1XRD結(jié)果,可知1微區(qū)和6微區(qū)所示白色組織為γ-Fe,其中固溶了較高含量的硅;2微區(qū)和5微區(qū)所示板條狀或者塊狀組織的Cr,V等元素含量高,為初生M7C3相,其中M由Fe,Cr,V,Mn元素組成;4微區(qū)和7微區(qū)所含Cr含量偏低,且含有一定數(shù)量的硅,可認(rèn)為是α-Fe,其碳含量偏高的主要原因是由于其基體已被腐蝕;3微區(qū)鈦含量高,應(yīng)為T(mén)iC相。值得注意的是,上述微區(qū)的錳分布基本上是均勻的,在碳化物和基體之間沒(méi)有顯示擇優(yōu)分布。

    由于明弧堆焊合金采用Fe-Cr-V-Mn-Ti-Si多元合金系,加入適量的強(qiáng)碳化物形成元素釩,使得初生M7C3顆粒易于析出,如圖3(a)所示1#試樣出現(xiàn)了大量初生M7C3顆粒。對(duì)比圖3(a)~(f)可知,隨著合金硅含量提高,初生M7C3從板條狀逐漸變短,寬度從1#試樣的20~40μm減至3#試樣的10~25μm,然后再增加到7#試樣的15~40μm;初生M7C3四周分布的γ-Fe數(shù)量隨之減少;至2.1%Si時(shí),即6#試樣,僅有γ-Fe少量殘存;到2.4%Si時(shí),γ-Fe基本消失。這表明,硅改變了初生M7C3形核前驅(qū)體-液態(tài)合金化高碳原子團(tuán)簇的屬性。EDS結(jié)果表明,硅不溶解于M7C3等碳化物,而主要分布于α-Fe和γ-Fe相,說(shuō)明硅具有排斥碳原子的特性。偏高的微區(qū)硅原子可割裂其熔體合金化高碳原子團(tuán)簇的聯(lián)系,使該團(tuán)簇?zé)o法合并其他高碳原子團(tuán)簇而定向生長(zhǎng)為板條狀晶。但是,硅含量越高,排斥碳原子的能力愈強(qiáng),也使液態(tài)合金化高碳原子團(tuán)簇變大,因而初生M7C3相增大。此外,在明弧堆焊條件下,板條狀初生M7C3型碳化物快速定向生長(zhǎng)過(guò)程中累積了過(guò)大內(nèi)應(yīng)力而出現(xiàn)微裂紋,對(duì)1#和2#試樣初生M7C3相的顯微觀察發(fā)現(xiàn)1~2條微裂紋,但3#~7#試樣卻未出現(xiàn)裂紋,這說(shuō)明硅可以改善初生M7C3相形態(tài),從而增強(qiáng)合金抗裂性。

    圖3 明弧堆焊合金的硬質(zhì)相形貌 (a)1#;(b)2#;(c)3#;(d)5#;(e)6#;(f)7#Fig.3 Hard phase morphologies of open arc hardfacing alloys (a)1#;(b)2#;(c)3#;(d)5#;(e)6#;(f)7#

    AreaCrCSiTiVMn16.4513.002.69227.2931.613.761.1834.3129.1648.4010.7647.8826.491.401.28527.9733.333.291.1967.6313.074.371.0076.1332.172.711.04

    圖3還顯示,初生M7C3相四周有一定數(shù)量的包裹韌性γ-Fe,可提高其斷裂韌性[20]。這是由于通過(guò)γ-Fe塑性變形,可減小合金內(nèi)應(yīng)力而提高耐磨性。反之,若初生M7C3相所包裹γ-Fe相尺寸過(guò)大,則磨粒易于鍥入而降低耐磨性,初生M7C3顆粒彌散分布則可有效規(guī)避這一現(xiàn)象。硅含量越高,使合金化高碳原子團(tuán)簇收縮、聚集增強(qiáng)。其碳含量越高而易形成初生或二次M7C3相,這也導(dǎo)致富碳γ-Fe相消失。依據(jù)Fe-C-Cr三元相圖分析,初生M7C3相四周主要有(γ-Fe+M7C3)或(γ-Fe+Fe3C)等共晶,如圖3(a)~(d)所示;隨著硅含量提高,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)?α-Fe+M7C3)或(α-Fe+Fe3C)變態(tài)共晶組織,保持了共晶形態(tài),但其中γ-Fe因貧碳而轉(zhuǎn)變?yōu)棣?Fe,如圖3(e),(f)所示。

    2.2 明弧堆焊合金的硬度及耐磨性

    圖4為硅對(duì)明弧堆焊合金初生M7C3相顯微硬度的影響,直柱上方標(biāo)注為10個(gè)測(cè)量值的平均值。初生M7C3相作為堆焊合金的主耐磨相,其顯微硬度直接影響合金耐磨性及相韌性。隨硅含量提高,合金初生M7C3相的變化趨勢(shì)為:顯微硬度先從1126.8HV0.1降至993.3HV0.1,然后上升至1293.5HV0.1,接著降至1134.0HV0.1,再提高到1315.3HV0.1,最后降至1013.2HV0.1。顯然,該明弧堆焊多元合金初生M7C3相的顯微硬度沒(méi)有規(guī)律性。但值得注意的是,試樣顯微硬度波動(dòng)范圍減小,表明多元合金初生M7C3相顯微硬度趨于穩(wěn)定分布。由于1#~3#試樣初生M7C3相四周的γ-Fe數(shù)量較多,而γ-Fe具有良好塑性,致使顯微硬度測(cè)試時(shí)一部分載荷被分散而使其數(shù)據(jù)波動(dòng)偏大。當(dāng)硅含量為1.5%和2.1%時(shí),初生M7C3相的顯微硬度較高。

    圖4 硅對(duì)堆焊合金初生M7C3相顯微硬度的影響Fig.4 Effect of Si content on the microhardness of primary M7C3 phases in hardfacing alloys

    圖5是硅對(duì)明弧堆焊合金總碳化物和初生M7C3相數(shù)量的影響。圖6為硅對(duì)明弧堆焊合金宏觀硬度及磨損失重ΔM的影響結(jié)果。由圖5可知,隨著硅含量提高,堆焊合金總碳化物體積分?jǐn)?shù)和初生M7C3相總量均在50%以上,二者變化趨勢(shì)一致,即先減少,然后增加,最后又減少。2.1%Si時(shí),總的碳化物體積分?jǐn)?shù)最高,但初生M7C3相數(shù)量?jī)H次于0.6%Si的1#試樣,這說(shuō)明該試樣所含碳原子基本上參與碳化物的形成。對(duì)比圖5和圖6可知,堆焊合金的ΔM并未隨著碳化物體積分?jǐn)?shù)的下降而增加,而是減少,這表明提高碳化物體積分?jǐn)?shù)與其耐磨性并不成正比。適當(dāng)降低初生M7C3相數(shù)量而提高韌性基體數(shù)量,可增強(qiáng)合金抗裂性而改善其耐磨性。

    圖5 硅對(duì)合金總碳化物和初生M7C3相數(shù)量的影響Fig.5 Effect of Si content on the volume fraction of total carbide and primary M7C3 phases

    圖6 硅對(duì)明弧堆焊合金硬度及磨損失重ΔM的影響Fig.6 Effect of Si content on the hardness and wear mass loss of open arc hardfacing alloys

    由圖6可知,隨著合金硅含量提高,其宏觀硬度從58.9HRC下降至57HRC,然后上升至59.9HRC,再下降至58.4HRC,波動(dòng)范圍在3HRC之內(nèi),這表明硅對(duì)明弧堆焊合金的宏觀硬度影響小,其宏觀硬度波動(dòng)主要與初生M7C3相和γ-Fe相的形態(tài)、尺寸和間距等有關(guān)。

    相隔間隙小且彌散分布的長(zhǎng)塊狀M7C3相可有效抵抗金剛石壓頭壓入,如圖3(a),(d)所示,從而顯示較高的宏觀硬度。磨損失重ΔM從0.6%Si的17.2mg下降至1.5%Si時(shí)的15.8mg,然后迅速上升至2.4%Si的25.1mg,其耐磨性先增加8.1%,然后下降46%,這說(shuō)明適量硅對(duì)明弧堆焊合金有改善作用。1.5%Si時(shí),合金耐磨性最佳,之后則明顯下降。與1#~5#試樣相比, 6#和7#試樣磨損失重ΔM明顯偏大,與圖2(d)所示的5#試樣相比,圖2(e)和圖2(f)顯示這兩者的M7C3相數(shù)量并未明顯減少,且6#試樣初生M7C3相的顯微硬度高于5#試樣,只是1#~5#試樣初生M7C3相被一定數(shù)量的韌性γ-Fe所間隔或包裹,但6#試樣的ΔM卻顯著增加,這表明,γ-Fe相包裹或者間隔初生M7C3相分布可以顯著改善明弧堆焊合金的耐磨性。相比于6#試樣,7#試樣ΔM增加的原因主要與其初生M7C3相的顯微硬度降低有關(guān)。與圖4相比,合金耐磨性未體現(xiàn)與初生M7C3相顯微硬度呈正比對(duì)應(yīng)關(guān)系,說(shuō)明合金耐磨性不僅與初生耐磨相顯微硬度有關(guān),也與其四周組織類型和數(shù)量相關(guān)。

    圖7為明弧堆焊合金的磨損形貌??芍?,磨損試樣表面殘留有劃痕和剝落坑,沒(méi)有明顯塑性變形的切削犁溝存在,這說(shuō)明該合金存在磨粒微切削和微觀斷裂兩種磨損機(jī)理。對(duì)比圖7(a)~(f)可知,隨著合金硅含量提高,從1#至5#試樣,磨損表面的劃痕深度先變淺,數(shù)量減少,剝落坑數(shù)量減少,但深度基本不變。6#和7#試樣,表面劃痕增多,深度增大,剝落坑變大。當(dāng)2.4%Si時(shí),出現(xiàn)了大溝槽,剝落坑明顯增大。試樣表面磨損形貌與圖6所示試樣的磨損失重ΔM的變化規(guī)律相吻合。

    圖7 明弧堆焊合金的磨損形貌 (a)1#;(b)2#;(c)3#;(d)5#;(e)6#;(f)7#Fig.7 Worn morphologies of open arc hardfacing alloys (a)1#;(b)2#;(c)3#;(d)5#;(e)6#;(f)7#

    圖7顯示,1#~5#試樣剝落坑深度、尺寸明顯小于6#和7#試樣,前者初生M7C3相呈板條狀,且定向分布,間隔的韌性γ-Fe也隨之呈長(zhǎng)條狀,其中1#和2#試樣γ-Fe尺寸較大,這利于磨粒尖端鍥入而進(jìn)行微切削運(yùn)動(dòng),但其板條狀的初生M7C3相則限制了其鍥入深度,導(dǎo)致其表面只殘留磨粒劃痕而非切削溝槽,如圖7(a),(b)所示。圖7(c),(d)所示3#和5#試樣磨損表面劃痕淺,尤其5#,圖4顯示5#試樣初生M7C3相的平均顯微硬度為1134.0HV0.1高于3#試樣的1096.1HV0.1,這些高硬度且彌散分布初生M7C3相可有效抵抗磨粒尖端鍥入合金表面而減小其微切削量。盡管6#試樣初生M7C3相顯微硬度最高,但圖7(e)顯示其劃痕較3#試樣明顯變深,且較深劃痕多與剝落坑相貫通,這主要與該試樣變態(tài)共晶(α-Fe+M7C3)或(α-Fe+Fe3C)數(shù)量較多有關(guān),該類組織顯微硬度較低且性脆,在外加載荷和磨粒的碾壓作用下極易斷裂,形成剝落坑,剝落坑出現(xiàn)則利于磨粒鍥入而加大其微切削量[22],導(dǎo)致ΔM明顯增大。7#試樣初生M7C3相顯微硬度下降使磨粒微切削阻力變小,圖7(f)所示白色塊狀M7C3相上溝槽證明了這一點(diǎn)。上述結(jié)果表明,明弧堆焊合金的耐磨性不僅與其初生M7C3相的顯微硬度有關(guān),而且與其分布形態(tài)、間隔及其四周組織類型相關(guān),包裹初生M7C3相的適量γ-Fe,可減小沖擊該相的外加載荷,避免其斷裂而改善合金耐磨性。

    3 結(jié)論

    (1) 當(dāng)硅含量從0.6%增加到2.4%時(shí),F(xiàn)e-17Cr-4C-2V-Mn-Si-Ti系堆焊合金的初生M7C3相(M=Fe, Cr, V, Mn)由板條狀轉(zhuǎn)變?yōu)閴K狀彌散分布;其相鄰間隔的γ-Fe數(shù)量逐漸減少直至消失。

    (2) Fe-17Cr-4C-2V-Mn-Si-Ti系明弧堆焊合金從0.6%Si增加至2.4%Si時(shí),耐磨性先提高,然后下降,至1.5%Si時(shí)耐磨性最佳。合金存在微切削和微觀斷裂兩種磨損機(jī)理。

    (3) 明弧堆焊合金的耐磨性不僅與其初生M7C3相的顯微硬度有關(guān),而且與其分布形態(tài)、間隔及其四周組織類型相關(guān),包裹初生M7C3相的適量γ-Fe可減小沖擊該相的外加載荷,避免其斷裂而改善合金耐磨性。

    [1] BUCHELY M F,GUTIERREZ J C,LEON L M,et al.The effect of microstructure on abrasive wear of hardfacing alloys[J].Wear,2005,259(1):52-61.

    [2] BADISCH E,MITTERER C.Abrasive wear of high speed steels: Influence of abrasive particles and primary carbides on wear resistance[J].Tribology International,2003,36(10):765-770.

    [3] BERGMAN F,HEDENQVIST P,HOGMARK S.The influence of primary carbides and test parameters on abrasive and erosive wear of selected PM high speed steels[J].Tribology International,1997,30(3):183-191.

    [4] CHANG C M,CHEN Y C,WU W.Microstructural and abrasive characteristics of high carbon Fe-Cr-C hardfacing alloy[J].Tribology International,2010,43(5-6):929-934.

    [5] CORREA E O,ALCANTARA N G,TECCO D G,et al.The relationship between the microstructure and abrasive resistance of a hardfacing alloy in the Fe-Cr-C-Nb-V system[J].Metallurgical and Materials Transactions A,2007,38:1671-1680.

    [6] 蔣旻,栗卓新,蔣建敏,等.高硬度高耐磨自保護(hù)金屬芯堆焊焊絲[J].焊接學(xué)報(bào),2006,27(1):69-71.

    JIANG M,LI Z X,JIANG J M,et al.Self-shielded metal cored wire for hardfacing with high hardness and abrasion resistance[J].Transactions of the China Welding Institution,2006,27(1):69-71.

    [7] LAI H H,HSIEH C C,LIN C M,et al.Effect of oscillating traverse welding on microstructure evolution and characteristic of hypoeutectic hardfacing alloy[J].Surface and Coatings Technology,2014,239:233-239.

    [8] PATRICIO F M,NAIRN B,KURTIS B,et al.Welding processes for wear resistant overlays[J].Journal of Manufacturing Processes,2014,16(1):4-25.

    [9] CORREA E O,ALCANTARA N G,TECCO D G,et al.Development of an iron-based hardfacing material reinforced with Fe-(TiW)C composite powder[J].Metallurgical and Materials Transactions A,2007,38:937-945.

    [10] BERNS H,F(xiàn)ISCHER A.Microstructure of Fe-Cr-C hardfacing alloys with additions of Nb,Ti and B[J].Metallography,1987,20(4):401-429.

    [11] 劉大雙,劉仁培,魏艷紅.石墨對(duì)無(wú)渣自保護(hù)藥芯焊絲性能的影響[J].材料工程,2014,(7):28-33.

    LIU D S,LIU R P,WEI Y H.Effect of graphite on the properties of slag-free self-shielded flux cored wires[J].Journal of Material Engineering,2014,(7):28-33.

    [12] YUKSEL N,SAHIN S.Wear behavior-hardness-microstructure relation of Fe-Cr-C and Fe-Cr-C-B based hardfacing alloys[J].Materials and Design,2014,58:491-498.

    [13] ZAHIRI R,SUNDARAMOORTHY R,LYSZ P,et al.Hardfacing using ferro-alloy powder mixtures by submerged arc welding[J].Surface and Coatings Technology,2014,260:220-229.

    [14] LIU D S,LIU R P,WEI Y H,et al.Microstructure and wear properties of Fe-15Cr-2.5Ti-2C-xB wt.% hardfacing alloys[J].Applied Surface Science,2013,271:253-259.

    [15] 龔建勛,丁芬,唐天順,等.硅對(duì)自保護(hù)明弧堆焊合金Fe-Cr-C-B顯微組織及性能的影響[J].焊接學(xué)報(bào),2013,34(7):17-20.

    GONG J X,DING F,TANG T S,et al.Effect of Si on microstructure and properties of Fe-Cr-C-B self-shielded open arc hardfacing alloys[J].Transactions of the China Welding Institution,2013,34(7):17-20.

    [16] DELAGNES D,LAMESLE P,MATHON M H,et al.Influence of silicon content on the precipitation of secondary carbides and fatigue properties of a 5%Cr tempered martensitic steel[J].Materials Science and Engineering:A,2005,394(1-2):435-444.

    [17] MOUAYD A A,KOLTSOV A,SUTTER E,et al.Effect of silicon content in steel and oxidation temperature on scale growth and morphology[J].Materials Chemistry and Physics,2014,143 (3):996-1004.

    [18] AZIMI G,SHAMANIAN M.Effects of silicon content on the microstructure and corrosion behavior of Fe-Cr-C hardfacing alloys[J].Journal of Alloys and Compounds,2010,505(2):598-603.

    [19] ZHU L J,WU D,ZHAO X M.Effect of silicon content on thermodynamics of austenite decomposition in C-Si-Mn TRIP steels[J].Journal of Iron and Steel Research,2006,13(3):57-60,73.

    [20] 龔建勛,李丹,肖逸鋒,等.Fe-Cr-B-C堆焊合金的顯微組織及耐磨性[J].材料熱處理學(xué)報(bào),2010,31(3):136-141.

    GONG J X,LI D,XIAO Y F,et al.Microstructure and wear resistance of Fe-Cr-B-C hardfacing alloys[J].Transactions of Materials and Heat Treatment,2010,31(3):136-141.

    (本文責(zé)編:王 晶)

    Effect of Silicon onM7C3Phases and Abrasion Resistance of Open Arc Hardfacing Alloys

    TIAN Bing,GONG Jian-xun,LIU Jiang-qing,WU Hui-jian

    (School of Mechanical Engineering,Xiangtan University,Xiangtan 411105,Hunan,China)

    Fe-17Cr-4C-2V-Mn-Si-Ti complex system hardfacing alloys were deposited by using flux-cored wire self-shielded open arc welding. The effects of silicon on theirM7C3(M=Fe, Cr, V, Mn) phases and abrasion resistance were investigated by OM, XRD and SEM. The results show that, with silicon content increasing from 0.6%(mass fraction) to 2.4%, the size of primaryM7C3carbides gradually reduces and transites from rod-like shape to block-like shape in dispersion distributing state. γ-Fe phases, which adjacent to those primaryM7C3grains, progressively reduce until disappear. It dues to that silicon can change the precursor of primaryM7C3nucleates in nature,e.g. liquid high carbon atom clusters and it results in the change of their morphology, distribution and size. The wear test results indicate that the abrasion resistance of open arc hardfacing alloys improves firstly and then reduces when silicon content increases from 0.6% to 2.4%. The optimum abrasion resistance is acquired at 1.5%Si. The analysis on the surface worn morphologies show that the micro-cutting and micro-spalling wearing mechanisms coexist.

    open arc;hardfacing;complex;microstructure;abrasion resistance

    10.11868/j.issn.1001-4381.2015.001223

    TB333

    A

    1001-4381(2017)04-0034-07

    湖南省自然科學(xué)湘潭聯(lián)合基金資助項(xiàng)目(2015JJ5031); 國(guó)家自然科學(xué)基金面上資助項(xiàng)目(51271158)

    2015-10-12;

    2016-05-20

    龔建勛(1973-),男,副教授,博士,從事材料表面工程和功能薄膜方向的研究工作,聯(lián)系地址:湖南省湘潭市雨湖區(qū)湘潭大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院(411105),E-mail:gong309@tom.com

    猜你喜歡
    耐磨性堆焊碳化物
    改善高碳鉻軸承鋼碳化物均勻性研究
    上海金屬(2022年6期)2022-11-25 12:24:20
    La2O3含量對(duì)氣壓燒結(jié)Si3N4陶瓷耐磨性的影響
    42CrMo托輥裂紋的堆焊修復(fù)
    山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:06
    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
    Nb微合金鋼中碳化物高溫溶解行為研究
    上海金屬(2016年4期)2016-11-23 05:38:50
    SDC90鋼CrTiAlN和AlTiN涂層承載能力和耐磨性的研究
    上海金屬(2016年1期)2016-11-23 05:17:29
    西部耐磨堆焊服務(wù)引領(lǐng)者
    一種耐磨性膨脹石墨增強(qiáng)橡膠復(fù)合材料的制備方法
    增強(qiáng)密煉機(jī)加料倉(cāng)、上頂栓重錘耐磨性方案
    Fe-Cr-C系耐磨堆焊合金研究進(jìn)展
    一边摸一边做爽爽视频免费| 国产日本99.免费观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 人成视频在线观看免费观看| 国产成人aa在线观看| 黄色丝袜av网址大全| 超碰成人久久| 久久国产乱子伦精品免费另类| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 99riav亚洲国产免费| 女人被狂操c到高潮| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 999久久久精品免费观看国产| 中文字幕人成人乱码亚洲影| а√天堂www在线а√下载| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 狂野欧美激情性xxxx| 9191精品国产免费久久| 好男人电影高清在线观看| 国产高清视频在线观看网站| 青草久久国产| 国产99久久九九免费精品| 动漫黄色视频在线观看| 99在线人妻在线中文字幕| 成人手机av| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 国产亚洲精品av在线| 亚洲精品在线美女| 国产欧美日韩精品亚洲av| 给我免费播放毛片高清在线观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产99白浆流出| 宅男免费午夜| 一级作爱视频免费观看| 男男h啪啪无遮挡| 999久久久国产精品视频| 哪里可以看免费的av片| 午夜老司机福利片| 搞女人的毛片| 国产精品av视频在线免费观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 国产午夜精品久久久久久| 91国产中文字幕| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产乱人伦免费视频| 亚洲成人中文字幕在线播放| cao死你这个sao货| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 身体一侧抽搐| 他把我摸到了高潮在线观看| 国产三级中文精品| 亚洲免费av在线视频| 在线观看免费午夜福利视频| 少妇的丰满在线观看| 国产高清videossex| 观看免费一级毛片| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 麻豆一二三区av精品| 岛国在线观看网站| 亚洲精品在线美女| 村上凉子中文字幕在线| 1024香蕉在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲成av人片免费观看| 成年免费大片在线观看| 国产av一区在线观看免费| 中文字幕av在线有码专区| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲真实伦在线观看| 日本 av在线| 亚洲国产中文字幕在线视频| 老司机福利观看| 欧美成人免费av一区二区三区| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 老司机深夜福利视频在线观看| 精品国产亚洲在线| 日韩欧美国产一区二区入口| 久久99热这里只有精品18| av有码第一页| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产激情欧美一区二区| 国产精品99久久99久久久不卡| 婷婷六月久久综合丁香| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 99国产精品99久久久久| 国产三级在线视频| 免费看十八禁软件| 人人妻人人看人人澡| 日韩免费av在线播放| av天堂在线播放| 色av中文字幕| 亚洲男人的天堂狠狠| 欧美另类亚洲清纯唯美| 中文字幕高清在线视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 欧美一区二区精品小视频在线| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产成人精品久久二区二区91| av福利片在线| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 日韩欧美国产一区二区入口| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| a级毛片在线看网站| 午夜久久久久精精品| 不卡一级毛片| 久久精品国产亚洲av高清一级| 日本三级黄在线观看| 日本黄色视频三级网站网址| 日韩三级视频一区二区三区| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 一本大道久久a久久精品| 久久精品91蜜桃| 在线免费观看的www视频| 欧美色视频一区免费| 一区二区三区国产精品乱码| 男人舔女人下体高潮全视频| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲色图av天堂| 精品乱码久久久久久99久播| 成人国语在线视频| 欧美激情久久久久久爽电影| 神马国产精品三级电影在线观看 | 欧美不卡视频在线免费观看 | 精品无人区乱码1区二区| 在线观看免费午夜福利视频| 在线看三级毛片| 国产精品 欧美亚洲| 欧美乱色亚洲激情| 欧美三级亚洲精品| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产午夜精品久久久久久| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 欧美在线黄色| av福利片在线| 日韩精品中文字幕看吧| 免费电影在线观看免费观看| 性欧美人与动物交配| 黄色成人免费大全| 日本精品一区二区三区蜜桃| 免费在线观看亚洲国产| 在线观看免费视频日本深夜| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲人成网站高清观看| 免费看a级黄色片| 啪啪无遮挡十八禁网站| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久久国产欧美日韩av| 两性夫妻黄色片| 亚洲国产欧美网| 欧美在线黄色| 亚洲人与动物交配视频| 久久国产精品影院| 久久中文字幕人妻熟女| 两个人看的免费小视频| 美女免费视频网站| 在线观看日韩欧美| www日本在线高清视频| 婷婷六月久久综合丁香| 两人在一起打扑克的视频| www日本在线高清视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 中出人妻视频一区二区| 一区二区三区激情视频| 成人午夜高清在线视频| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 两性夫妻黄色片| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 久久99热这里只有精品18| 操出白浆在线播放| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久久久久大精品| 成人av在线播放网站| 中文字幕最新亚洲高清| 757午夜福利合集在线观看| 大型黄色视频在线免费观看| av在线播放免费不卡| 狠狠狠狠99中文字幕| av片东京热男人的天堂| 中文字幕av在线有码专区| 一区二区三区高清视频在线| 国产三级黄色录像| 无人区码免费观看不卡| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产午夜福利久久久久久| 国产精品一区二区三区四区久久| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 免费在线观看日本一区| 亚洲熟女毛片儿| 免费在线观看完整版高清| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产一级毛片七仙女欲春2| 男人舔奶头视频| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲av片天天在线观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 欧美午夜高清在线| 嫩草影院精品99| 亚洲成人久久爱视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产高清视频在线观看网站| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产精品电影一区二区三区| 午夜福利欧美成人| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产探花在线观看一区二区| 久久久久亚洲av毛片大全| 久久久精品欧美日韩精品| 99久久精品热视频| 国产av在哪里看| 在线免费观看的www视频| 国产亚洲av嫩草精品影院| 久久热在线av| 国产免费男女视频| 日韩欧美精品v在线| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲人成伊人成综合网2020| 成人永久免费在线观看视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 久久这里只有精品19| 精品不卡国产一区二区三区| 黄频高清免费视频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 草草在线视频免费看| 亚洲人成伊人成综合网2020| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲精华国产精华精| 91九色精品人成在线观看| 99热只有精品国产| svipshipincom国产片| av中文乱码字幕在线| 黄片大片在线免费观看| av免费在线观看网站| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 久久久精品大字幕| 一本精品99久久精品77| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | av天堂在线播放| 成在线人永久免费视频| 日韩欧美在线二视频| 免费看a级黄色片| 久9热在线精品视频| 曰老女人黄片| 两个人视频免费观看高清| 丁香六月欧美| 长腿黑丝高跟| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产男靠女视频免费网站| 久久午夜亚洲精品久久| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 日本免费a在线| 成人欧美大片| 长腿黑丝高跟| 两个人看的免费小视频| 日韩免费av在线播放| 91av网站免费观看| 国产在线观看jvid| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 精品欧美国产一区二区三| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 亚洲专区字幕在线| 日本五十路高清| 欧美日韩乱码在线| 成人亚洲精品av一区二区| 成人国产综合亚洲| 国产精品免费一区二区三区在线| 欧美日韩一级在线毛片| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲av第一区精品v没综合| 一区二区三区国产精品乱码| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 老汉色∧v一级毛片| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美性猛交黑人性爽| 天天添夜夜摸| 成人国语在线视频| 亚洲一区二区三区色噜噜| 色综合站精品国产| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产黄片美女视频| 色综合站精品国产| 高清在线国产一区| 两个人的视频大全免费| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产精品野战在线观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| 岛国在线免费视频观看| 国产激情久久老熟女| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲精品粉嫩美女一区| 一本久久中文字幕| 国产在线精品亚洲第一网站| 97碰自拍视频| cao死你这个sao货| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 999久久久国产精品视频| 嫁个100分男人电影在线观看| 国语自产精品视频在线第100页| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 麻豆一二三区av精品| 免费高清视频大片| 国产99久久九九免费精品| 欧美黄色片欧美黄色片| 淫妇啪啪啪对白视频| 久久99热这里只有精品18| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 亚洲熟女毛片儿| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 日韩精品青青久久久久久| 最好的美女福利视频网| 老汉色av国产亚洲站长工具| 色播亚洲综合网| 最近最新中文字幕大全电影3| 熟女电影av网| 日本 av在线| 亚洲五月天丁香| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产一区二区三区视频了| 亚洲人成77777在线视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 欧美乱色亚洲激情| 国产免费av片在线观看野外av| 中国美女看黄片| 正在播放国产对白刺激| 黄色 视频免费看| 最近视频中文字幕2019在线8| 久久久久国产一级毛片高清牌| 一二三四在线观看免费中文在| 黄色视频不卡| www国产在线视频色| 日本成人三级电影网站| 久久精品综合一区二区三区| 国产成人av激情在线播放| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲人成伊人成综合网2020| 一二三四在线观看免费中文在| 哪里可以看免费的av片| 国产日本99.免费观看| 国产熟女xx| 亚洲国产精品sss在线观看| 性色av乱码一区二区三区2| 婷婷丁香在线五月| 国语自产精品视频在线第100页| 他把我摸到了高潮在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 日日干狠狠操夜夜爽| 欧美一级a爱片免费观看看 | 人妻久久中文字幕网| 午夜两性在线视频| 在线免费观看的www视频| 国产亚洲av嫩草精品影院| 最新美女视频免费是黄的| 在线观看66精品国产| 国产黄a三级三级三级人| 国产成人av教育| 香蕉久久夜色| 香蕉av资源在线| aaaaa片日本免费| 国产精品国产高清国产av| 黄色视频不卡| 国产精品永久免费网站| 日本五十路高清| 久久九九热精品免费| 搞女人的毛片| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲国产精品久久男人天堂| 波多野结衣高清无吗| 男插女下体视频免费在线播放| 国产熟女xx| 男女午夜视频在线观看| 日本a在线网址| 亚洲国产中文字幕在线视频| 麻豆成人av在线观看| 香蕉丝袜av| 精品午夜福利视频在线观看一区| 久久久久久免费高清国产稀缺| 99国产综合亚洲精品| 亚洲天堂国产精品一区在线| a在线观看视频网站| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 日韩高清综合在线| 成人手机av| 一级作爱视频免费观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 深夜精品福利| 国产av一区在线观看免费| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 又大又爽又粗| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲av电影不卡..在线观看| 免费电影在线观看免费观看| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产精品日韩av在线免费观看| netflix在线观看网站| 黄频高清免费视频| 麻豆成人av在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产精品综合久久久久久久免费| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲美女视频黄频| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 激情在线观看视频在线高清| 青草久久国产| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 久久久久国产一级毛片高清牌| 色综合亚洲欧美另类图片| 精品日产1卡2卡| 国产免费av片在线观看野外av| 久久国产精品人妻蜜桃| 麻豆国产97在线/欧美 | 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲一区二区三区不卡视频| 免费搜索国产男女视频| 国产一区二区三区视频了| 国产成人av教育| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 精品久久久久久久久久久久久| 在线免费观看的www视频| 国产精品野战在线观看| 精品免费久久久久久久清纯| 久久香蕉精品热| 午夜精品久久久久久毛片777| 婷婷精品国产亚洲av在线| 亚洲欧美精品综合久久99| 色综合亚洲欧美另类图片| 怎么达到女性高潮| 香蕉丝袜av| 婷婷精品国产亚洲av| 日本一二三区视频观看| 欧美又色又爽又黄视频| 精品久久久久久成人av| 国产精品一区二区三区四区久久| 久久久久免费精品人妻一区二区| 欧美在线一区亚洲| 日本黄大片高清| 亚洲欧美激情综合另类| 国产高清激情床上av| 精品一区二区三区av网在线观看| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲av五月六月丁香网| 1024手机看黄色片| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产av一区在线观看免费| 久久久水蜜桃国产精品网| 中文资源天堂在线| 日本 欧美在线| 两个人的视频大全免费| 狂野欧美激情性xxxx| 一进一出好大好爽视频| 一级毛片精品| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 日韩精品免费视频一区二区三区| 精品一区二区三区av网在线观看| 丝袜美腿诱惑在线| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲人成伊人成综合网2020| 两个人免费观看高清视频| 啦啦啦韩国在线观看视频| 免费看美女性在线毛片视频| 午夜两性在线视频| 欧美色欧美亚洲另类二区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 欧美最黄视频在线播放免费| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲电影在线观看av| 在线看三级毛片| 黄色女人牲交| 中文字幕高清在线视频| 老鸭窝网址在线观看| 久久久久久人人人人人| 精品日产1卡2卡| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 黄片大片在线免费观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 级片在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 久久国产精品影院| 精品无人区乱码1区二区| 搡老岳熟女国产| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲中文av在线| 婷婷亚洲欧美| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲成人中文字幕在线播放| 怎么达到女性高潮| 国产高清有码在线观看视频 | 老鸭窝网址在线观看| 少妇粗大呻吟视频| 校园春色视频在线观看| 精品国产美女av久久久久小说| 中文在线观看免费www的网站 | 一级毛片女人18水好多| 亚洲成人国产一区在线观看| 欧美大码av| 深夜精品福利| 久久久久久久久免费视频了| 波多野结衣高清作品| 看免费av毛片| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产黄a三级三级三级人| 国产av麻豆久久久久久久| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 成人精品一区二区免费| 九九热线精品视视频播放| 9191精品国产免费久久| 香蕉丝袜av| 色老头精品视频在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 妹子高潮喷水视频| 91麻豆av在线| 床上黄色一级片| 手机成人av网站| 免费在线观看黄色视频的| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 美女黄网站色视频| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 一本一本综合久久| 国产真人三级小视频在线观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 色播亚洲综合网| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产片内射在线| 嫩草影院精品99| 日本黄色视频三级网站网址| 精品久久蜜臀av无| 一进一出好大好爽视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲激情在线av| 亚洲无线在线观看| 国产精品野战在线观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 亚洲成av人片在线播放无| 免费观看人在逋| av福利片在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 婷婷精品国产亚洲av在线| 午夜福利成人在线免费观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 欧美大码av| 90打野战视频偷拍视频| 不卡av一区二区三区| a在线观看视频网站| 两个人的视频大全免费| 两人在一起打扑克的视频| 国产高清激情床上av| 免费观看精品视频网站| av有码第一页| 国产精品亚洲美女久久久| 国产精品 国内视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 午夜老司机福利片| 亚洲成人久久性| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲专区中文字幕在线| 国产区一区二久久| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 男女那种视频在线观看| 麻豆国产97在线/欧美 | 精品国产超薄肉色丝袜足j| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 午夜福利欧美成人| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 老司机在亚洲福利影院| 久久香蕉激情| 亚洲国产看品久久| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 午夜日韩欧美国产| 我要搜黄色片| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 最近在线观看免费完整版| 久久久久久九九精品二区国产 | 男人舔女人的私密视频| 国产97色在线日韩免费| 99久久精品热视频| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产伦人伦偷精品视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲 国产 在线| 国产成人av教育| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 欧美极品一区二区三区四区| 精品乱码久久久久久99久播|