• <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 ?

    鈦合金筋板類(lèi)構(gòu)件局部加載成形有限元仿真分析中的摩擦及其影響

    2017-05-16 01:48:27
    航空制造技術(shù) 2017年4期
    關(guān)鍵詞:庫(kù)倫筋板鈦合金

    (西安交通大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,西安 710049)

    高筋薄腹的鈦合金大型整體筋板構(gòu)件,有效地提高結(jié)構(gòu)效率、減輕裝備重量、縮短生產(chǎn)周期并且具有優(yōu)異的服役性能,在航空航天工業(yè)中的應(yīng)用日益廣泛[1-3]。由于構(gòu)件尺寸巨大、材料難變形、成形質(zhì)量要求高,傳統(tǒng)整體加載成形大型鈦合金筋板類(lèi)構(gòu)件需要復(fù)雜的預(yù)成形坯料,載荷大、周期長(zhǎng)、成本高。等溫成形技術(shù)可顯著降低材料流動(dòng)應(yīng)力,在特定條件下還可在等溫成形工藝中獲得超塑性效應(yīng)[4]。局部加載可通過(guò)控制不均勻變形提高材料成形極限,并可有效降低鍛造載荷、拓展成形構(gòu)件的尺寸范圍[5]。將二者有機(jī)結(jié)合集成創(chuàng)新的局部加載等溫成形技術(shù)并輔以適合簡(jiǎn)單不等厚坯料為鈦合金大型復(fù)雜整體構(gòu)件的成形制造提供了一條新的可選擇的途徑[2-3,6-7]。哈爾濱工業(yè)大學(xué)通過(guò)增加中間墊板實(shí)現(xiàn)單面帶筋的鎂合金、鋁合金筋板構(gòu)件局部加載成形[8-9],西北工業(yè)大學(xué)通過(guò)模具分區(qū)實(shí)現(xiàn)雙面帶筋的鈦合金構(gòu)件筋板構(gòu)件局部加載成形[1-2]。

    大型復(fù)雜筋板類(lèi)構(gòu)件不僅形狀復(fù)雜,還具有極端尺寸配合特征,并且局部加載等溫成形是局部區(qū)域施加載荷、并不斷變換加載區(qū),通過(guò)局部變形以及加載區(qū)與未加載區(qū)之間的不均勻變形協(xié)調(diào)實(shí)現(xiàn)整體構(gòu)件的成形制造。變形過(guò)程中材料要經(jīng)歷多工步、多場(chǎng)、多因素耦合作用下的高度非線性不均勻變形,容易出現(xiàn)充不滿、流線紊亂、折疊等成形缺陷,并使成形過(guò)程中的材料流動(dòng)十分復(fù)雜,且難以預(yù)測(cè)。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、CAD技術(shù)以及CAE技術(shù)的發(fā)展,有限元數(shù)值模擬已成為分析、優(yōu)化復(fù)雜成形問(wèn)題的高效、經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)有力工具之一[10-11]。而高性能精確成形過(guò)程的建模仿真與優(yōu)化也是我國(guó)高性能精確成形制造領(lǐng)域的研究前沿之一[12]。

    摩擦是影響金屬成形工藝的重要的物理現(xiàn)象之一,而描述摩擦的模型是有限元模擬中的重要輸入邊界條件之一。在金屬成形工藝的有限元分析中,庫(kù)侖摩擦模型和剪切摩擦模型常被采用,基于這兩種的模型的一些改進(jìn)模型也被發(fā)展[13-18]。而目前關(guān)于鈦合金構(gòu)件局部加載成形過(guò)程數(shù)值仿真研究多關(guān)注于大型復(fù)雜鈦合金構(gòu)件等溫局部加載成形仿真建模[19-21]、材料流動(dòng)[22-23]、成形缺陷[24-28]等。較少的文獻(xiàn)研究局部加載成形中摩擦大小[29]和摩擦模型[30]的影響。因此文本主要闡述了鈦合金筋板類(lèi)構(gòu)件局部加載成形有限元仿真分析中的適用的摩擦模型及摩擦條件對(duì)局部加載成形過(guò)程的影響,研究結(jié)果表明:剪切摩擦模型適用于筋板類(lèi)構(gòu)件局部加載成形過(guò)程建模仿真,局部加載狀態(tài)下增大摩擦有利于增加筋型腔充填,在保證成形順利進(jìn)行的條件下,可通過(guò)調(diào)整摩擦條件和局部加載條件控制材料流動(dòng)以改善充填、減少缺陷。

    筋板類(lèi)構(gòu)件局部加載成形特征

    間歇式的加載方式使斷續(xù)局部加載成形柔性高、加載方式可控自由度多,在非規(guī)則、大型、復(fù)雜整體構(gòu)件塑性成形領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景,更適用于非對(duì)稱(chēng)、不規(guī)則的大型復(fù)雜構(gòu)件,如具有高筋薄腹結(jié)構(gòu)的鈦合金隔框構(gòu)件。通過(guò)模具分區(qū)實(shí)現(xiàn)局部加載成形筋板類(lèi)構(gòu)件的基本原理[3]如圖1所示。成形過(guò)程可分多個(gè)道次,每個(gè)道次中有多個(gè)局部加載步,在一個(gè)局部加載步中,只有部分模具施加載荷,其他模具對(duì)未加載區(qū)施加約束。通過(guò)多個(gè)局部加載步、多個(gè)道次的不斷協(xié)調(diào)和累積局部變形,最終實(shí)現(xiàn)整個(gè)構(gòu)件的整體成形。

    圖1 筋板類(lèi)構(gòu)件局部加載示意圖Fig.1 Sketch of local loading process for rib-web component

    鈦合金大型筋板類(lèi)構(gòu)件具有高筋薄腹的結(jié)構(gòu)特征,不僅物理尺寸大、結(jié)構(gòu)形狀復(fù)雜,并具有極端尺寸配合特征。如圖2所示構(gòu)件[20],其長(zhǎng)寬大于1000mm,而筋腹板處的過(guò)渡圓角半徑僅有5mm。在成形過(guò)程中由于已成形筋條的“釘扎”作用,使得跨越已成形筋條的遠(yuǎn)程材料流動(dòng)十分困難,并且越過(guò)已成形型腔的材料流動(dòng)會(huì)產(chǎn)生成形缺陷[31-32]。為了保證型腔充填、避免成形缺陷,需要改變坯料厚度分布以獲得初步的體積分配。一般為了減少無(wú)益的材料流動(dòng),坯料在水平面內(nèi)的投影形狀應(yīng)當(dāng)接近于鍛件投影形狀。并根據(jù)體積分配,改變局部坯料厚度以保證型腔充滿、不產(chǎn)生成形缺陷。

    圖2 TA15鈦合金筋板類(lèi)構(gòu)件Fig.2 Rib-web component of TA15 titanium alloy

    采用不等厚坯料的局部加載成形過(guò)程中存在加載區(qū)(加載模具對(duì)應(yīng)區(qū)域)和未加載區(qū)(未加載模具對(duì)應(yīng)區(qū)域),未加載區(qū)沒(méi)有施加載荷是自由邊界。加載區(qū)內(nèi)仍然存在多個(gè)筋型腔,由于坯料和模具的幾何結(jié)構(gòu)特征,在特定的成形階段加載區(qū)內(nèi)也會(huì)存在自由邊界,表現(xiàn)出局部加載特征。根據(jù)不等厚坯、模具的幾何結(jié)構(gòu)特征,局部加載成形過(guò)程中存在3種局部加載狀態(tài),成形后期在加載區(qū)內(nèi)也會(huì)表現(xiàn)出整體加載狀態(tài)[33]。3種局部加載狀態(tài)分別由模具分區(qū)、腹板型腔表面落差、坯料變厚度區(qū)引起的,前兩類(lèi)局部加載狀態(tài)是由模具幾何參數(shù)(Geometric Parameter of Die,GPD)引起的,后一類(lèi)是由坯料幾何參數(shù)(Geometric Parameter of Billet,GPB)引起的,在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了兩類(lèi)T型特征結(jié)構(gòu)的成形來(lái)描述局部加載特征[34],如圖3所示。

    圖3 多筋構(gòu)件及T型構(gòu)件局部加載成形Fig.3 Local loading processes of multi-ribs and T-shaped components

    鈦合金局部加載成形分析中的摩擦模型

    1 摩擦模型

    庫(kù)倫摩擦模型(公式(1))、剪切摩擦模型(公式(2))以及二者的混合庫(kù)倫-剪切摩擦模型(公式(3))和庫(kù)倫-粘著摩擦模型(公式(4))在體積成形中都有所應(yīng)用。剪切摩擦模型理論簡(jiǎn)單、易數(shù)值化已被廣泛用于體積成形的數(shù)值模擬[14]。雖然庫(kù)侖摩擦模型更適用于彈性接觸,但在金屬體積成形的仿真分析中也得到廣泛應(yīng)用[16,35]。混合兩者特點(diǎn)的摩擦模型也被用于成形過(guò)程接觸面上局部區(qū)域壓力較低存在滑動(dòng),而局部區(qū)域存在較高壓力的情況[36-38]。在一些工藝分析中,根據(jù)變形特征和模具工件幾何參數(shù),在不同區(qū)域采用不同的摩擦模型(庫(kù)倫或剪切摩擦模型)[39-40]。

    式中,τ是摩擦剪應(yīng)力、μ是庫(kù)倫摩擦系數(shù)、p是正應(yīng)力、m是剪切摩擦因子、K是材料剪切屈服應(yīng)力。

    2 摩擦參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系

    在鈦合金筋板類(lèi)構(gòu)件局部加載成形過(guò)程的解析[34,41-44]和數(shù)值[19-29]分析中都采用了剪切摩擦模型。文獻(xiàn) [30]采用公式(1)~(3)摩擦模型分析反映模具幾何參數(shù)引起局部加載特征的T型構(gòu)件局部加載成形,比較不同摩擦模型下的結(jié)果。如何確定庫(kù)倫摩擦系數(shù)對(duì)應(yīng)的剪切摩擦因子,是比較不同摩擦模型特別是應(yīng)用庫(kù)倫-剪切摩擦模型時(shí)首先要解決的問(wèn)題。一般剪切摩擦因子取值范圍為0≤m≤1;而庫(kù)倫摩擦系數(shù)的理論上限值取決于所選的屈服準(zhǔn)則,對(duì)于米塞斯屈服準(zhǔn)則,其上限值為0.577。考慮理論上限值的大小,可采用公式(5)來(lái)描述摩擦系數(shù)對(duì)應(yīng)的摩擦因子:

    公式(5)被用于描述剪切摩擦因子對(duì)應(yīng)的庫(kù)倫摩擦系數(shù)[45],以及確定庫(kù)倫-剪切摩擦模型中摩擦條件之間的關(guān)系[30,37]。然而實(shí)際金屬成形過(guò)程中庫(kù)倫摩擦系數(shù)一般小于上限值[46],試驗(yàn)研究也表明鈦合金熱成形中干摩擦條件下的剪切摩擦因子也小于1[47-48]。采用有限元法繪制圓環(huán)壓縮試驗(yàn)中摩擦條件校準(zhǔn)曲線,可以考慮庫(kù)倫摩擦模型和剪切摩擦模型之間的區(qū)別。通過(guò)比較摩擦條件校準(zhǔn)曲線,確定剪切摩擦因子對(duì)應(yīng)的庫(kù)倫摩擦系數(shù)[14]。采用這種方法可以確定庫(kù)倫摩擦系數(shù)和剪切摩擦因子之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系[17],庫(kù)倫摩擦系數(shù)和剪切摩擦因子之間比值k隨摩擦因子的變化如圖4[17]所示,其中熱成形條件下的摩擦條件關(guān)聯(lián)模型為公式(6)。

    根據(jù)剪切摩擦因子,采用公式(6)計(jì)算庫(kù)倫摩擦系數(shù),其TA15鈦合金圓環(huán)壓縮試驗(yàn)不同摩擦模型的摩擦條件校準(zhǔn)曲線和試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示,吻合較好。摩擦條件關(guān)聯(lián)模型公式(6),適用于TA15鈦合金等溫成形過(guò)程中相對(duì)應(yīng)的庫(kù)倫摩擦系數(shù)和剪切摩擦因子確定。

    3 摩擦模型數(shù)值化

    有限元法的理論基礎(chǔ)是Markov變分原理,它以能量積分的形式把偏微分方程組的求解問(wèn)題變成了泛函極值問(wèn)題。在金屬塑性成形有限元分析中,將體積不可壓縮條件和摩擦條件引入構(gòu)成新的泛函求解。例如,在采用罰函數(shù)法描述體積不變的剛塑性有限元列式中引入摩擦條件后,新的泛函表示為[15,36]:

    式中,等效應(yīng)力等效應(yīng)變速率,V由表面SU(其上給定速度ui)和SF(其上給定表面力Fi)限定的剛塑性體,α是大的正常數(shù)運(yùn)動(dòng)容許速度場(chǎng)的約束,ur相對(duì)速度,SC接觸面。

    圖4 摩擦參數(shù)之間關(guān)系Fig.4 Relationship between friction parameters

    圖5 不同摩擦模型校準(zhǔn)曲線和試驗(yàn)結(jié)果Fig.5 Calibration curves under different friction model and experimental result

    但是,在圓環(huán)壓縮、鍛造、軋制等體積成形問(wèn)題中,模具坯料接觸面上的相對(duì)滑動(dòng)速度方向是不確定的,在模具坯料接觸面上存在一速度分流點(diǎn)或速度分流區(qū)域,此處變形材料相對(duì)速度為零。在速度分流位置,摩擦剪應(yīng)力的方向突然改變。當(dāng)采用公式(1)~(4)時(shí),速度分流位置附近摩擦剪應(yīng)力的突然換向會(huì)給有限元列式公式(7)帶來(lái)數(shù)值問(wèn)題。在有限元分析中為了處理這一情況,在靠近中性點(diǎn)或中性區(qū)域的地方,通常采用與速度相關(guān)的摩擦應(yīng)力,對(duì)于剪切摩擦模型其表示為[13]:

    式中,u0是遠(yuǎn)小于相對(duì)速度的任意常數(shù)。

    相應(yīng)地,庫(kù)倫摩擦模型可以表示為[15-16]:

    對(duì)于混合摩擦模型的有限元列式,可以綜合運(yùn)用公式(8)、公式(9)。

    摩擦模型及條件對(duì)筋板類(lèi)構(gòu)件局部加載成形的影響

    1 研究對(duì)象及有限元模型

    文獻(xiàn) [30]采用公式(1)~(3)摩擦模型分析反映模具幾何參數(shù)引起局部加載特征的等厚坯T型構(gòu)件局部加載成形(圖3(c)),結(jié)果表明剪切摩擦模型是適用于局部加載成形過(guò)程分析的。而在采用不等厚坯料的大型筋板類(lèi)構(gòu)件成形過(guò)程中,坯料變厚度區(qū)引起的局部加載狀態(tài)分布區(qū)域更廣泛,而且其成形過(guò)程中加載狀態(tài)會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)檎w加載狀態(tài)。本節(jié)以反映坯料幾何參數(shù)引起局部加載特征的不等厚坯T型構(gòu)件局部加載成形,圖3(b)所示,研究摩擦模型對(duì)局部加載條件下的成形仿真分析結(jié)果的影響。同時(shí)采用能夠反映筋板類(lèi)構(gòu)件局部加載成形特征的圖3(a)所示局部加載成形過(guò)程以及圖2所示構(gòu)件的局部加載成形過(guò)程研究摩擦條件對(duì)成形過(guò)程的影響,其局部加載工藝均具有兩個(gè)局部加載步。

    圖3(b)所示成形過(guò)程局部加載寬度(l)不斷增加,成形后期轉(zhuǎn)變?yōu)檎w加載狀態(tài)。根據(jù)變厚度區(qū)附近坯料同上下模的接觸情況,成形過(guò)程可以分為3個(gè)階段,成形載荷在不同階段變化顯著,如圖6所示,圖中δl為局部加載寬度的增量。第一階段是局部加載狀態(tài),坯料厚度差減小,局部加載寬度速度增加;第二階段局部加載狀態(tài)向整體加載狀態(tài)過(guò)渡,坯料和模具間形成封閉的近似三角的空腔,該空腔在此階段或消失或形成折疊缺陷;第三階段整體加載狀態(tài)。

    圖6 圖3(b)所示成形過(guò)程載荷及局部加載寬度演變Fig.6 Load and evolution of local loading width in forming process shown in Fig.3(b)

    圖7 不同加載狀態(tài)下的應(yīng)力分布Fig.7 Distributions of effective stress under different loading states

    950℃以上的鈦合金成形采用鎳基高溫合金作為模具材料,鈦合金和鎳基高溫合金都相當(dāng)昂貴,高溫(等溫)條件下局部加載成形實(shí)驗(yàn)十分復(fù)雜,需要高性能的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,實(shí)驗(yàn)周期長(zhǎng)。除了真實(shí)過(guò)程的實(shí)驗(yàn)研究,物理模擬實(shí)驗(yàn)方法也廣泛應(yīng)用于金屬成形領(lǐng)域,并成為塑性加工研究與生產(chǎn)的有效手段。姚澤坤等[49]通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究指出:室溫下鉛的變形規(guī)律同高溫下Ti-1023鈦合金的變形規(guī)律相吻合。對(duì)于圖3(c)所示的局部加載成形過(guò)程的有限元分析表明[41]:室溫條件下鉛的局部加載過(guò)程中應(yīng)變分布同Ti-6Al-4V在950℃下局部加載等溫成形過(guò)程中的應(yīng)變分布相似。因此也采用鉛作為模擬材料對(duì)圖3(b)所示成形過(guò)程進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,以驗(yàn)證特征結(jié)構(gòu)的仿真分析。

    基于DEFORM軟件環(huán)境建立,采用不同摩擦模型建立上述不同局部加載成形過(guò)程的有限元模型。采用玻璃潤(rùn)滑劑的鈦合金熱成形過(guò)程中的剪切摩擦因子一般在0.1~0.3之間[13]。而國(guó)內(nèi)大型鈦合金構(gòu)件工業(yè)生產(chǎn)中采用的玻璃潤(rùn)滑劑往往配入石墨以降低成本[48],實(shí)際測(cè)量剪切摩擦因子也往往大于0.3[47-48],但采用僅含玻璃粉的潤(rùn)滑劑可以獲得m=0.1~0.2的潤(rùn)滑條件[48]。因此不做特別聲明,有限元模型中的摩擦條件通常為m=0.3,在公式(1)~(4)中對(duì)應(yīng)的庫(kù)倫摩擦系數(shù)根據(jù)公式(6)計(jì)算。采用的鈦合金材料為T(mén)A15鈦合金。

    2 摩擦模型對(duì)局部加載成形仿真分析的影響

    圖3(b)所示局部加載成形過(guò)程中局部加載和整體加載狀態(tài)下典型階段的等效應(yīng)力分布如圖7所示。不同摩擦模型下和不同加載狀態(tài)下的應(yīng)力分布都有明顯區(qū)別,高應(yīng)力區(qū)域主要在筋型腔對(duì)應(yīng)區(qū)域。雖然整體加載條件的筋型腔對(duì)應(yīng)區(qū)域高應(yīng)力區(qū)(>62.5MPa)較大,但在下模垂直側(cè)壁的底部也存在了明顯的變形死區(qū)(等效應(yīng)力小于12.5MPa)。采用不同摩擦模型的預(yù)測(cè)結(jié)果都反映上述特征,只是應(yīng)力分布形狀不同。

    剪切摩擦模型下的應(yīng)力分布特征明顯不同于庫(kù)倫摩擦模型下的。不論局部加載狀態(tài)還是整體加載狀態(tài),剪切摩擦模型下筋型腔對(duì)應(yīng)區(qū)域的應(yīng)力明顯要小于采用庫(kù)倫摩擦模型的預(yù)測(cè)結(jié)果,而且腹板區(qū)域分布的低應(yīng)力區(qū)也較多。采用庫(kù)倫-剪切摩擦模型的應(yīng)力分布預(yù)測(cè)結(jié)果在局部和整體加載狀態(tài)下都和剪切摩擦模型預(yù)測(cè)結(jié)果一致。解析分析也表明,局部加載條件下,庫(kù)倫-剪切摩擦模型退化為剪切摩擦模型[30]。庫(kù)倫-粘著摩擦模型的預(yù)測(cè)結(jié)果和采用庫(kù)倫摩擦模型的預(yù)測(cè)結(jié)果比較接近,有退化為庫(kù)倫摩擦模型的趨勢(shì),局部加載狀態(tài)的低應(yīng)力區(qū)類(lèi)似于剪切摩擦模型的預(yù)測(cè)結(jié)果,整體加載狀態(tài)下的低應(yīng)力區(qū)分要小于其他摩擦模型預(yù)測(cè)的結(jié)果。

    采用不同摩擦模型預(yù)測(cè)的筋型腔充填情況如圖8所示,其區(qū)別主要體現(xiàn)在局部加載成形狀態(tài)下。圖8 (a)中有限元分析采用的材料為T(mén)A15鈦合金,圖8(b)中有限元分析和實(shí)驗(yàn)中的材料均勻?yàn)槲锢砟M材料,二者變化趨勢(shì)類(lèi)似。局部加載狀態(tài)下部分材料流向筋型腔,而整體加載狀態(tài)下幾乎所有材料都充填筋型腔,筋高變化僅與上摸壓下行程相關(guān)。故有限元預(yù)測(cè)筋高變化呈現(xiàn)出圖8所示現(xiàn)象,整體加載后筋高迅速增加,最終成形筋高相差不多。

    庫(kù)倫-剪切摩擦模型退化為剪切摩擦模型,期預(yù)測(cè)筋高幾乎完全一致,這和應(yīng)力分布特征結(jié)果是一致的。同樣預(yù)測(cè)筋高的比較也表明庫(kù)倫-粘著摩擦模型有退化為庫(kù)倫摩擦模型的趨勢(shì)。從圖8可以看出局部加載狀態(tài)下庫(kù)倫摩擦模型預(yù)測(cè)的筋高要大于剪切摩擦模型下的預(yù)測(cè)筋高。坯料變厚度區(qū)引起局部加載狀態(tài)下,分流以?xún)?nèi)的材料充填筋型腔,以外的材料一部分增加局部加載寬度,一部分增加坯料厚度[34]。從而庫(kù)倫摩擦模型下分流層以外的材料會(huì)減少,采用剪切摩擦摩擦的仿真結(jié)果表明其進(jìn)入整體加載狀態(tài)的時(shí)間要早于采用庫(kù)倫摩擦模型的仿真分析。和物理模擬實(shí)驗(yàn)結(jié)果的比較表明,剪切摩擦模型的預(yù)測(cè)結(jié)果更接近與實(shí)驗(yàn)結(jié)果。故下一小節(jié)討論中數(shù)值模擬結(jié)果都是基于采用剪切摩擦模型的仿真分析。

    圖8 不同摩擦模型下預(yù)測(cè)筋高Fig.8 Predicted rib height by different friction models

    3 摩擦條件對(duì)筋板類(lèi)構(gòu)件局部加載成形的影響

    一般認(rèn)為摩擦條件對(duì)成形載荷的直接影響在5%左右,然而摩擦條件的改變會(huì)改變成形過(guò)程中約束條件以及變形區(qū)應(yīng)力狀態(tài)等影響成形載荷的其他因素。而摩擦條件對(duì)約束條件、應(yīng)力狀態(tài)的影響隨著成形工藝及成形條件的變化而變化。因此摩擦條件對(duì)成形載荷及成形過(guò)程的影響是直接和間接作用下的綜合結(jié)果。圖2所示TA15鈦合金的局部加載成形有兩個(gè)局部加載步,通過(guò)模具結(jié)構(gòu)在普通液壓機(jī)上實(shí)現(xiàn)局部加載,如圖9所示。具體地,上模分為兩個(gè)子模具,第一局部加載步中,子模具1和上模座之間加墊塊,上模下壓時(shí)僅子模具1施加載荷,如圖9 (a)所示;第二局部加載步中,移除墊塊,上模下壓時(shí),子模具1對(duì)應(yīng)區(qū)域已成形,主要是子模具2施加載荷,如圖9(b)所示。其第二局部加載步中的載荷變化如圖10所示,不同摩擦條件下的數(shù)值模擬預(yù)測(cè)載荷相差較大。

    圖9 圖2所示鈦合金構(gòu)件局部加載示意Fig.9 Sketch of local loading forming of component shown in Fig. 2

    采用玻璃潤(rùn)滑劑的鈦合金熱成形過(guò)程中的剪切摩擦因子一般在0.1~0.3之間[13]。而數(shù)值模擬分析采用摩擦因子m=0.3時(shí),不僅預(yù)測(cè)結(jié)果同實(shí)驗(yàn)值有較大的誤差(>30%),其成形過(guò)程中載荷變化趨勢(shì)也有區(qū)別,如圖10所示。根據(jù)圓環(huán)壓縮實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)所用潤(rùn)滑劑達(dá)到的潤(rùn)滑效果m=0.5[48],采用確定的摩擦因子值進(jìn)行模擬時(shí),成形載荷最大誤差可降至15%左右,成形過(guò)程中載荷變化趨勢(shì)也與實(shí)驗(yàn)相符。進(jìn)一步考慮拔模斜度(γ)引起的微小尺寸變化,數(shù)值模擬結(jié)果可降至10%以?xún)?nèi)。

    局部加載條件下,隨著摩擦值增大,成形筋高增加,這是因?yàn)樵黾幽Σ练至鲗油庖芠29]。在能夠保證體積成形順利進(jìn)行的摩擦范圍內(nèi)(m=0.2~0.5),選 用m=0.2、0.3、0.5 3個(gè)值用于數(shù)值模擬研究。本文定義不同摩擦條件下筋高變化絕對(duì)值(公式(10))和相對(duì)值(公式(11))以便于定量分析摩擦條件對(duì)成形筋高的影響。

    式中,hLi是局部加載階段成形筋高、ΔhLi是相對(duì)于m=0.2下成形筋高變化絕對(duì)值、RhLi是相對(duì)于m=0.2下成形筋高變化相對(duì)值、摩擦條件下標(biāo)i=0.2、0.3、0.5。

    圖10 圖9(b)所示加載步中載荷Fig.10 Load in the second local loading step shown in Fig.9(b)

    圖11 局部加載條件下不同摩擦條件的筋高Fig.11 Rib heights for different friction conditions under local loading

    圖12 局部摩擦條件調(diào)控改善成形質(zhì)量Fig.12 Improvement of forming quality by controlling local friction condition

    對(duì)圖3(a)所示局部加載成形第一局部加載步中,不同摩擦條件下Rib1的筋高變化如圖11所示。從m=0.2增加至m=0.5,局部加載階段的成形筋高增加了15%左右。因此在局部加載條件下,適當(dāng)調(diào)控摩擦條件可以控制材料流動(dòng)改善筋型腔充填、降低不當(dāng)材料流動(dòng)導(dǎo)致的成形缺陷,如圖12所示。通過(guò)調(diào)控玻璃潤(rùn)滑劑成分,在一定范圍那可適當(dāng)改變摩擦條件。

    結(jié)論

    (1)在鈦合金筋板構(gòu)件局部加載成形過(guò)程數(shù)值模擬中,庫(kù)倫-剪切摩擦模型退化為剪切摩擦模型,庫(kù)倫-粘著摩擦模型預(yù)測(cè)結(jié)果接近庫(kù)倫摩擦模型預(yù)測(cè)結(jié)果,預(yù)測(cè)筋高比較表明剪切摩擦模型適用于局部加載成形過(guò)程的仿真分析。

    (2)摩擦條件直接影響成形載荷,此外通過(guò)改變成形過(guò)程中約束條件以及變形區(qū)應(yīng)力狀態(tài)等影響成形載荷的其他因素間接影響成形載荷。在某大型筋板類(lèi)構(gòu)件仿真分析中,采用實(shí)驗(yàn)確定的比較接近實(shí)際的摩擦條件,使載荷預(yù)測(cè)誤差降低15%以上。

    (3)增加摩擦條件可顯著增加局部加載狀態(tài)下的筋型腔充填,可通過(guò)調(diào)控摩擦條件控制材料流動(dòng)改善筋型腔充填、降低不當(dāng)材料流動(dòng)導(dǎo)致的成形缺陷。

    參考文獻(xiàn)

    [1] YANG H, FAN X G, SUN Z C, et al. Recent developments in plastic forming technology of titanium alloys[J]. Science China Technological Science, 2011,54 (2):490-501.

    [2] YANG H, LI H W, FAN X G, et al.Technologies for advanced forming of large-scale complex-structure titanium components[C]//Proceedings of the 10th International Conference on Technology of Plasticity, ICTP2011. Germany:Aachen, 2011:115-120.

    [3] 張大偉, 楊合. 大型鈦合金整體隔框鍛件局部加載等溫成形技術(shù)[J]. 鍛造與沖壓, 2012(21):32-38.

    ZHANG Dawei, YANG He. Isothermal local loading forming technology of large-scale integral titanium alloy bulkhead[J]. Forging &Metalforming, 2012(21):32-38.

    [4] RUSZ S, SINCZAK J, LAPKOWSKI W.Isothermal plastic forming of high-carbon steel[J].Materials Science and Engineering A, 1997,234-236:430-433.

    [5] 楊合, 孫志超, 詹梅, 等. 局部加載控制不均勻變形與精確塑性成形研究進(jìn)展[J].塑性工程學(xué)報(bào), 2008,15(2):6-14.

    YANG He, SUN Zhichao, ZHAN Mei, et al. Advances in control of unequal deformation by locally loading and theories related to precision plastic forming[J]. Journal of Plasticity Engineering, 2008,15(2):6-14.

    [6] ZHANG D W, YANG H. Preform design for large-scale bulkhead of TA15 titanium alloy based on local loading features[J].International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2013,67(9):2551-2562.

    [7] 張大偉. 鈦合金復(fù)雜大件局部加載等溫成形規(guī)律及坯料設(shè)計(jì)[D]. 西安: 西北工業(yè)大學(xué), 2012.

    ZHANG Dawei. Forming regulation and preform design of large-scale complex titanium alloy component in isothermal local loading process[D]. Xi’an: Northwestern Polytechnical University, 2012.

    [8] SHAN D B, HAO N H, LU Y. Research on isothermal precision forging processes of a magnesium-alloy upper housing[C]//AIP Conference Proceedings. New York: American Institute of Physics, 2004,712(1):636-641.

    [9] SHAN D B, XU W C, SI C H, et al. Research on local loading method for an aluminium-alloy hatch with cross ribs and thin webs[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2007,187-188:480-485.

    [10] WAGONER R H, CHENOT J L.Metal forming analysis[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

    [11] YANG H, ZHAN M, LIU Y L, et al.Some advanced plastic processing technologies and their numerical simulation[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2004, 151(1-3):63-69.

    [12] 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)工程與材料科學(xué)部. 機(jī)械工程學(xué)科發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告(2011~2020)[M]. 北京 : 科學(xué)出版社 , 2010.

    Department of Engineering & Materials Sciences of National Natural Science Foundation of China. Development strategy report of mechanical engineering discipline (2011-2020)[M]. Beijing: Science Press, 2010.

    [13] KOBAYASHI S, OH S I, ALTAN T.Metal forming and the finite-element method[M].New York: Oxford University Press, 1989.

    [14] JOUN M S, MOON H G, CHOI I S, et al. Effects of friction laws on metal forming processes[J]. Tribology International,2009,42(2):311-319.

    [15] TAN X. Comparisons of friction models in bulk metal forming[J]. Tribology International, 2002,35(6):385-393.

    [16] WANG L, YANG H. Friction in aluminium extrusion - part 2: A review of friction models for aluminium extrusion[J]. Tribology International, 2012, 56: 99-106.

    [17] ZHANG D W, OU H G. Relationship between friction parameters in Coulomb-Tresca friction model for bulk metal forming[J]. Tribology International, 2016,95:13-18.

    [18] 孟麗芬, 胡成亮, 趙震. 金屬塑性成形中摩擦模型的研究進(jìn)展[J]. 模具工業(yè),2014,40(4):1-7.

    MENG Lifen, HU Chengliang, ZHAO Zhen. Research progress of friction model in metal plastic forming[J]. Die & Mould Industry,2014,40(4):1-7.

    [19] 張大偉, 楊合, 孫志超, 等. 大型復(fù)雜筋板類(lèi)構(gòu)件局部加載等溫成形宏微觀模型[C]//第三屆全國(guó)精密鍛造學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集. 北京: 中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)塑性工程分會(huì),2008:104-111.

    ZHANG Dawei, YANG He, SUN Zhichao, et al. Marco-microcosmic modeling of large-scale and complex rib-web components isothermal forming under local loading[C]//Proceedings of the 3rd National Conference on Precision Forging of China. Beijing: Plasticity Technology Institution of CMES, 2008:104-111.

    [20] ZHANG D W, YANG H, SUN Z C,et al. A new FE modeling method for isothermal local loading process of large-scale complex titanium alloy components based on DEFORM-3D[C]//AIP Conference Proceedings, New York:American Institute of Physics, 2010,1252(1):439-446.

    [21] FAN X G, YANG H, GAO P F.Through-process macro-micro finite element modeling of local loading forming of largescale complex titanium alloy component for microstructure prediction[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2014,214(2):253-266.

    [22] ZHANG D W, YANG H. Distribution of metal flowing into unloaded area in the local loading process of titanium alloy ribweb component[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2014,43(2):296-300.

    [23] GAO P F, YANG H, FAN X G.Quantitative analysis of the material flow in transitional region during isothermal local loading forming of Ti-alloy rib-web component[J].International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2014,75(9-12):1339-1347.

    [24] ZHANG D W, YANG H, SUN Z C, et al. Deformation behavior under die partitioning boundary during titanium alloy large-scale ribweb component forming by isothermal local loading[C]//Proceedings of the 12th World Conference on Titanium. Beijing, 2012:328-332.

    [25] ZHANG D W, YANG H, SUN Z C,et al. Deformation behavior of variable-thickness region of billet in rib-web component isothermal local loading process[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2012,63(1):1-12.

    [26] GAO P F, YANG H, FAN X G,et al. Forming defects control in transitional region during isothermal local loading of Tialloy rib-web component[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2015,76(5):857-868.

    [27] GAO P F, YANG H, FAN X G,et al. Quick prediction of the folding defect in transitional region during isothermal local loading forming of titanium alloy large-scale rib-web component based on folding index[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2015,219:101-111.

    [28] GAO P F, YANG H, FAN X G, et al.Forming limit of local loading of Ti-alloy largescale rib-web component considering defects in transitional region[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015,80(5):1015-1026.

    [29] ZHANG D W, YANG H. Numerical study of the friction effects on the metal flow under local loading way[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2013,68(5):1339-1350

    [30] ZHANG D W, YANG H. Analytical and numerical analyses of local loading forming process of T-shape component by using Coulomb,shear and hybrid friction models[J]. Tribology International, 2015,92:259-271.

    [31] 阿爾坦 T. 現(xiàn)代鍛造——設(shè)備、材料和工藝[M]. 陸索, 譯. 北京: 國(guó)防工業(yè)出版社,1982.

    ALTAN T. Modern forging: Equipment,materials and process[M]. LU Suo translated.Beijing: Defence Industrial Press, 1982.

    [32] SUN Z C, YANG H. Mechanism of unequal deformation during large-scale complex integral component isothermal local loading forming[J]. Steel Research International.2008,79(1):601-608.

    [33] ZHANG D W, YANG H. Loading state in local loading forming process of large sized complicated rib-web component[J].Aircraft Engineering and Aerospace Technology,2015,87(3):206-217.

    [34] ZHANG D W, YANG H. Metal flow characteristics of local loading forming process for rib-web component with unequal-thickness billet[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2013,68(9):1949-1965.

    [35] Han X, Hua L. Friction behaviors in cold rotary forging of 20CrMnTi alloy[J]. Tribology International, 2012,55:29-39.

    [36] PETERSEN S B, MARTINS P A F,BAY N. Friction in bulk metal forming: a general friction model vs. the law of constant friction[J].Journal of Materials Processing Technology,1997,66(1-3):186-194.

    [37] GHASSEMALI E, TAN M J, Ander E W, et al. Progressive microforming process:towards the mass production of micro-parts using sheet metal [J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2013,66(5):611-621.

    [38] TZOU G Y, HUANG M N. Analytical modified model of the cold bond rolling of unbounded double-layer sheet considering hybrid friction[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2003, 140(1-3):622-627.

    [39] GAVRUS A, FRANCILLETTE H,PHAM D T. An optimal forward extrusion device proposed for numerical and experiment analysis of materials tribological properties corresponding to bulk forming processes[J]. Tribology International,2012, 47: 105-121.

    [40] Zhang D W, Li Y T, Fu J H, et al.Mechanics analysis on precise forming process of external spline cold rolling[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2007,20(3):54-58.

    [41] ZHANG D W, YANG H, SUN Z C.Analysis of local loading forming for titaniumalloy T-shaped components using slab method[J].Journal of Materials Processing Technology,2010,210(2):258-266.

    [42] ZHANG D W, YANG H, SUN Z C, et al. Influences of fillet radius and draft angle on the local loading process of titanium alloy T-shaped components [J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011,21(12):2693-2074.

    [4 3] Z H A N G D W, Y A N G H.Development of transition condition for the region with variable-thickness in isothermal local loading process[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2014,24(4):1101-1108.

    [44] ZHANG D W, YANG H. Fast analysis on metal flow in isothermal local loading process for multi-ribs component using slab method[J].International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015,79 (9-12):1805-1820.

    [45] 俞漢清, 陳金德. 金屬塑性成形原理[M]. 北京: 機(jī)械工業(yè)出版社, 1999.

    YU Hanqing, CHEN Jinde. Principle of metal plastic forming[M]. Beijing: China Machine Press, 1999.

    [46] LEU D K. A simple dry friction model for metal forming process[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2009,209(5):2361-2368.

    [47] ZHU Y, ZENG W, MA X, et al.Determination of the friction factor of Ti-6Al-4V titanium alloy in hot forging by means of ring-compression test using FEM[J]. Tribology International, 2011,44(12):2074-2080.

    [48] ZHANG D W, YANG H, LI H W, et al. Friction factor evaluation by FEM and experiment for TA15 titanium alloy in isothermal forming process[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2012,60(5):527-536.

    [49] 姚澤坤, 蘭芳, 馮鵬發(fā), 等. 王字形變厚度筋鈦合金結(jié)構(gòu)件熱模鍛過(guò)程的物理模擬[J]. 鍛壓技術(shù), 1999, 24(6): 13-16.

    YAO Zekun, LAN Fang, FENG Pengfa, et al. Physical simulation of hot forging process of titanium alloy component with Chinese “Wang”shaped variable-thickness rib[J]. Forging &Stamping Technology, 1999,24(6):13-16.

    猜你喜歡
    庫(kù)倫筋板鈦合金
    2023中國(guó)摩托車(chē)越野錦標(biāo)賽(庫(kù)倫站)正式啟動(dòng)
    薄壁扇形筋板擠壓成形開(kāi)裂抑制及翻轉(zhuǎn)展寬策略
    “神的金屬”鈦合金SHINE YOUR LIFE
    鈦合金板鍛造的工藝實(shí)踐
    四川冶金(2017年6期)2017-09-21 00:52:30
    醫(yī)用鈦合金的研究與應(yīng)用
    低速?zèng)_擊下復(fù)合材料加筋板的損傷阻抗性能
    庫(kù)倫興源寺建筑及其文化蘊(yùn)含
    黑龍江史志(2014年1期)2014-11-11 03:30:19
    1806年,胎死腹中的中俄外交
    TC17鈦合金超大規(guī)格棒材的制備
    基于板梁組合理論的正交加筋板聲振特性分析
    亚洲精品日韩在线中文字幕| 黑丝袜美女国产一区| 五月开心婷婷网| 18在线观看网站| 成年女人毛片免费观看观看9 | 我要看黄色一级片免费的| 久久国产精品影院| 国产一卡二卡三卡精品| 国产伦人伦偷精品视频| 99热网站在线观看| 亚洲,一卡二卡三卡| 国产精品一二三区在线看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 午夜福利在线免费观看网站| 免费不卡黄色视频| 中文字幕av电影在线播放| 久久精品久久久久久久性| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 男女免费视频国产| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 精品一区二区三区av网在线观看 | 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | av网站在线播放免费| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 男女免费视频国产| 777米奇影视久久| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲男人天堂网一区| cao死你这个sao货| 国产激情久久老熟女| 欧美性长视频在线观看| avwww免费| 天堂中文最新版在线下载| 极品人妻少妇av视频| 啦啦啦在线免费观看视频4| 在线观看www视频免费| 久久天堂一区二区三区四区| 制服诱惑二区| 久久热在线av| 黄色 视频免费看| 国产伦理片在线播放av一区| 丝袜人妻中文字幕| 天堂8中文在线网| 亚洲熟女毛片儿| 国产欧美日韩一区二区三 | 成人亚洲欧美一区二区av| 乱人伦中国视频| 另类亚洲欧美激情| 99re6热这里在线精品视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 在线观看人妻少妇| 美女视频免费永久观看网站| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 久久久国产一区二区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲五月婷婷丁香| 国产黄色免费在线视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 美女主播在线视频| 成人手机av| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲av欧美aⅴ国产| 91精品三级在线观看| 久久久久久久久久久久大奶| 在线观看免费日韩欧美大片| 成人手机av| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 精品熟女少妇八av免费久了| 操美女的视频在线观看| 久久久久久久精品精品| 男人爽女人下面视频在线观看| a 毛片基地| 一级毛片女人18水好多 | av天堂久久9| 日本午夜av视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 欧美黄色淫秽网站| 免费av中文字幕在线| 男女高潮啪啪啪动态图| 久久青草综合色| 国产99久久九九免费精品| 99久久综合免费| 水蜜桃什么品种好| 国产成人一区二区在线| 国产麻豆69| 9191精品国产免费久久| 精品人妻在线不人妻| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产99久久九九免费精品| 亚洲精品国产av蜜桃| 女人久久www免费人成看片| 国产国语露脸激情在线看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 一级毛片我不卡| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 一级,二级,三级黄色视频| 国产精品一区二区在线不卡| 国产爽快片一区二区三区| 大陆偷拍与自拍| 一级毛片 在线播放| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产真人三级小视频在线观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 久久久国产一区二区| 97精品久久久久久久久久精品| 久久亚洲国产成人精品v| 久9热在线精品视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 丝瓜视频免费看黄片| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲欧美激情在线| 色94色欧美一区二区| av片东京热男人的天堂| 国产精品免费视频内射| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲av成人精品一二三区| 精品久久久精品久久久| avwww免费| 久久99精品国语久久久| 9191精品国产免费久久| 午夜免费男女啪啪视频观看| 黄色片一级片一级黄色片| 一区二区三区乱码不卡18| 精品一区二区三卡| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 一区二区日韩欧美中文字幕| 操出白浆在线播放| 在线 av 中文字幕| 一二三四社区在线视频社区8| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 免费黄频网站在线观看国产| 国产成人影院久久av| 亚洲情色 制服丝袜| 久久久精品区二区三区| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 搡老乐熟女国产| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 91精品三级在线观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产亚洲欧美精品永久| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产一区二区激情短视频 | 日韩中文字幕视频在线看片| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 成在线人永久免费视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 老汉色∧v一级毛片| 成人亚洲精品一区在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产精品三级大全| 99久久人妻综合| 高清黄色对白视频在线免费看| 中国国产av一级| 18禁观看日本| 成年美女黄网站色视频大全免费| 日日夜夜操网爽| av天堂在线播放| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 欧美久久黑人一区二区| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲天堂av无毛| 一区二区三区乱码不卡18| 精品人妻在线不人妻| 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美性长视频在线观看| 黄色视频不卡| 免费av中文字幕在线| 国产高清视频在线播放一区 | 国产97色在线日韩免费| 欧美日韩黄片免| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产精品三级大全| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 成年人黄色毛片网站| 欧美日韩国产mv在线观看视频| h视频一区二区三区| 久9热在线精品视频| 无限看片的www在线观看| 另类亚洲欧美激情| 久久久久视频综合| 少妇粗大呻吟视频| 精品免费久久久久久久清纯 | 夫妻性生交免费视频一级片| 久久久久精品国产欧美久久久 | 搡老岳熟女国产| 青草久久国产| 欧美国产精品va在线观看不卡| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 香蕉国产在线看| 亚洲国产精品一区三区| 免费看av在线观看网站| 成年人免费黄色播放视频| 99香蕉大伊视频| 丝袜美足系列| 午夜福利视频在线观看免费| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 性少妇av在线| 欧美性长视频在线观看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 成人国产av品久久久| 大话2 男鬼变身卡| 久久久久视频综合| 久久久久国产精品人妻一区二区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| a级毛片在线看网站| 青青草视频在线视频观看| 丝袜在线中文字幕| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产精品国产三级专区第一集| 午夜久久久在线观看| 不卡av一区二区三区| 亚洲图色成人| 亚洲精品美女久久av网站| 午夜av观看不卡| 日本av手机在线免费观看| 97在线人人人人妻| 久久性视频一级片| 又黄又粗又硬又大视频| 女性生殖器流出的白浆| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 日本wwww免费看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 永久免费av网站大全| 免费在线观看日本一区| 午夜福利一区二区在线看| 黄色片一级片一级黄色片| 一二三四在线观看免费中文在| 女人久久www免费人成看片| 777米奇影视久久| 999久久久国产精品视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| 精品高清国产在线一区| 一本一本久久a久久精品综合妖精| e午夜精品久久久久久久| 一边摸一边做爽爽视频免费| 在线看a的网站| 一区二区三区四区激情视频| kizo精华| 2018国产大陆天天弄谢| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产免费福利视频在线观看| 久久青草综合色| 国产淫语在线视频| 成年女人毛片免费观看观看9 | 日韩一本色道免费dvd| av天堂久久9| 超碰97精品在线观看| 天天操日日干夜夜撸| 久久国产亚洲av麻豆专区| kizo精华| 男女高潮啪啪啪动态图| 欧美97在线视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 韩国高清视频一区二区三区| a级毛片在线看网站| 美国免费a级毛片| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲国产精品999| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产精品一二三区在线看| 99国产精品一区二区蜜桃av | 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲国产最新在线播放| 90打野战视频偷拍视频| 两个人看的免费小视频| 亚洲第一av免费看| 日本wwww免费看| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 国产精品久久久久久精品古装| 国产福利在线免费观看视频| 午夜91福利影院| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 精品第一国产精品| 热99久久久久精品小说推荐| 夫妻午夜视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 中文字幕制服av| 最新的欧美精品一区二区| 五月天丁香电影| 午夜福利在线免费观看网站| 丁香六月欧美| 99re6热这里在线精品视频| 国产精品 欧美亚洲| 日本91视频免费播放| 欧美日韩一级在线毛片| 免费看av在线观看网站| 两性夫妻黄色片| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| av国产精品久久久久影院| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 久久这里只有精品19| 免费在线观看日本一区| 国产91精品成人一区二区三区 | 欧美精品啪啪一区二区三区 | 人妻 亚洲 视频| 美女主播在线视频| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产97色在线日韩免费| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 两个人免费观看高清视频| 最新的欧美精品一区二区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产又爽黄色视频| 日本vs欧美在线观看视频| 女性被躁到高潮视频| 亚洲久久久国产精品| 国产男女内射视频| 久久久国产欧美日韩av| 黄色片一级片一级黄色片| 一级毛片我不卡| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 黑人猛操日本美女一级片| 国产亚洲精品第一综合不卡| 免费观看a级毛片全部| 国产在视频线精品| 女性生殖器流出的白浆| 国产成人av激情在线播放| 欧美97在线视频| 精品久久久久久电影网| 国产成人欧美| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 国产男女超爽视频在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 成年女人毛片免费观看观看9 | 免费高清在线观看日韩| 日日摸夜夜添夜夜爱| 男女床上黄色一级片免费看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 一二三四在线观看免费中文在| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产又色又爽无遮挡免| a级片在线免费高清观看视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产深夜福利视频在线观看| 一区在线观看完整版| 又紧又爽又黄一区二区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 高清欧美精品videossex| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 日韩中文字幕欧美一区二区 | 激情视频va一区二区三区| 伊人亚洲综合成人网| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲成色77777| 脱女人内裤的视频| 捣出白浆h1v1| 久久99热这里只频精品6学生| 午夜免费男女啪啪视频观看| 男女国产视频网站| 欧美变态另类bdsm刘玥| av天堂久久9| 久热这里只有精品99| 精品欧美一区二区三区在线| 亚洲第一av免费看| 少妇人妻久久综合中文| 亚洲少妇的诱惑av| 日本vs欧美在线观看视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 黄色 视频免费看| 国产黄频视频在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 91国产中文字幕| 欧美成人午夜精品| 久久99精品国语久久久| 激情视频va一区二区三区| 一区二区三区精品91| 亚洲专区国产一区二区| 视频在线观看一区二区三区| 一级黄片播放器| 男女边摸边吃奶| 九色亚洲精品在线播放| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 秋霞在线观看毛片| 十八禁人妻一区二区| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 久久久亚洲精品成人影院| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲av日韩在线播放| 高清欧美精品videossex| 免费观看av网站的网址| 在现免费观看毛片| a级毛片在线看网站| 黄色视频在线播放观看不卡| 男女边摸边吃奶| 亚洲五月色婷婷综合| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 十八禁人妻一区二区| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 麻豆av在线久日| 亚洲专区国产一区二区| 91国产中文字幕| 老汉色∧v一级毛片| 成年人黄色毛片网站| 另类精品久久| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲图色成人| 成人国产av品久久久| 丁香六月欧美| 亚洲成色77777| 美国免费a级毛片| 国产精品国产av在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 咕卡用的链子| 亚洲,一卡二卡三卡| 青青草视频在线视频观看| 另类精品久久| 久久狼人影院| 成人亚洲欧美一区二区av| 日韩av在线免费看完整版不卡| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲国产欧美在线一区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 乱人伦中国视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产淫语在线视频| 国产精品一区二区在线不卡| 欧美激情极品国产一区二区三区| av国产久精品久网站免费入址| 国产熟女欧美一区二区| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 高清黄色对白视频在线免费看| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲精品自拍成人| 一级毛片 在线播放| 老熟女久久久| 国产一区亚洲一区在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| 国精品久久久久久国模美| 90打野战视频偷拍视频| 老司机深夜福利视频在线观看 | 多毛熟女@视频| 久久亚洲国产成人精品v| xxxhd国产人妻xxx| 国产高清不卡午夜福利| 老司机影院成人| 日韩一本色道免费dvd| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 后天国语完整版免费观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| av又黄又爽大尺度在线免费看| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲情色 制服丝袜| 岛国毛片在线播放| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲av日韩在线播放| 国产日韩欧美视频二区| 欧美日韩一级在线毛片| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 一级片'在线观看视频| 亚洲视频免费观看视频| 丁香六月欧美| 满18在线观看网站| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 免费在线观看黄色视频的| 涩涩av久久男人的天堂| 男女边吃奶边做爰视频| 黄色视频不卡| 又黄又粗又硬又大视频| 视频在线观看一区二区三区| 成年av动漫网址| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久久毛片免费看一区二区三区| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲人成77777在线视频| 在现免费观看毛片| 制服诱惑二区| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| 欧美黑人欧美精品刺激| 精品少妇内射三级| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 蜜桃国产av成人99| av片东京热男人的天堂| 人妻 亚洲 视频| 午夜免费鲁丝| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 国产免费福利视频在线观看| 亚洲欧美激情在线| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| h视频一区二区三区| 免费黄频网站在线观看国产| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 人妻一区二区av| 大片免费播放器 马上看| 美女大奶头黄色视频| 亚洲欧美激情在线| 操美女的视频在线观看| 国产av一区二区精品久久| 久久青草综合色| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 精品久久久久久电影网| 久久久欧美国产精品| 中文字幕av电影在线播放| 国产伦人伦偷精品视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 日韩制服骚丝袜av| av欧美777| 久久久久久久精品精品| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产精品一二三区在线看| 国产麻豆69| 精品一品国产午夜福利视频| 国产成人免费无遮挡视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 国产精品国产av在线观看| 中文字幕高清在线视频| 久久久久久久久久久久大奶| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 不卡av一区二区三区| 成人手机av| 精品亚洲成a人片在线观看| 久久影院123| 天天添夜夜摸| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 七月丁香在线播放| 人妻一区二区av| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲国产最新在线播放| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产一区有黄有色的免费视频| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 欧美xxⅹ黑人| 午夜视频精品福利| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 只有这里有精品99| 涩涩av久久男人的天堂| 91老司机精品| 国产伦人伦偷精品视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 婷婷丁香在线五月| 捣出白浆h1v1| 欧美日韩精品网址| 亚洲国产av影院在线观看| av视频免费观看在线观看| 在线观看免费高清a一片| 美女大奶头黄色视频| 国产深夜福利视频在线观看| av天堂久久9| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲精品国产区一区二| 精品欧美一区二区三区在线| 黄色一级大片看看| 午夜激情av网站| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲精品一二三| 一本久久精品| 日本av免费视频播放| 午夜影院在线不卡| 久久国产亚洲av麻豆专区| 一级片免费观看大全| 自线自在国产av| 搡老乐熟女国产| 久久人妻熟女aⅴ| 999精品在线视频| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 看免费成人av毛片| 午夜激情av网站| av片东京热男人的天堂| 精品少妇黑人巨大在线播放| a 毛片基地| 精品国产一区二区久久| 蜜桃在线观看..| 亚洲欧美清纯卡通| 成人黄色视频免费在线看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 一区二区三区四区激情视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲精品自拍成人| 波多野结衣av一区二区av| 精品少妇久久久久久888优播| 欧美xxⅹ黑人| 嫩草影视91久久| 黄片播放在线免费| 高清黄色对白视频在线免费看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产精品一区二区免费欧美 | 国产精品人妻久久久影院| 国产亚洲欧美在线一区二区| 亚洲精品第二区| 亚洲国产欧美在线一区| 国产成人精品在线电影| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 国产欧美日韩精品亚洲av| 老司机在亚洲福利影院| 精品久久久久久电影网| 人妻一区二区av|