• <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 ?

    車用柱塞泵配流副徑向表面輪廓對穩(wěn)態(tài)潤滑特性影響的研究*

    2017-08-09 02:31:09苑士華周俊杰
    汽車工程 2017年7期
    關(guān)鍵詞:配流動壓缸體

    許 路,苑士華,魏 超,周俊杰

    (1.北京航天發(fā)射技術(shù)研究所,北京 100076; 2.北京理工大學(xué),車輛傳動國家重點實驗室,北京 100081)

    ?

    車用柱塞泵配流副徑向表面輪廓對穩(wěn)態(tài)潤滑特性影響的研究*

    許 路1,苑士華2,魏 超2,周俊杰2

    (1.北京航天發(fā)射技術(shù)研究所,北京 100076; 2.北京理工大學(xué),車輛傳動國家重點實驗室,北京 100081)

    使用表面形貌儀實際測量了配流盤徑向表面輪廓,同時假設(shè)缸體徑向表面輪廓具有理想型、內(nèi)凹型和內(nèi)凸型3種類型,并使用傾斜方位描述法建立了考慮徑向表面輪廓的油膜厚度模型;結(jié)合柱坐標(biāo)系下穩(wěn)態(tài)潤滑控制方程,對比分析3種徑向表面輪廓對偶形式配流副的動壓力分布及其效果,最后搭建穩(wěn)態(tài)潤滑試驗臺進(jìn)行試驗驗證。試驗與仿真結(jié)果表明:與實測配流盤配合的理想平整缸體動壓生成能力最強,但因加工問題無法實際應(yīng)用,內(nèi)凹型缸體動壓能力次之,可應(yīng)用于配流副工程設(shè)計,而內(nèi)凸型缸體生成動壓能力最差;內(nèi)凹型缸體-實測配流盤對偶的配流副摩擦因數(shù)符合經(jīng)典Stribeck曲線,其反映潤滑狀態(tài)轉(zhuǎn)變的臨界速度隨負(fù)載的增大而升高。

    車用柱塞泵;配流副;徑向表面輪廓;對偶形式;穩(wěn)態(tài)潤滑特性

    前言

    配流副是斜盤式柱塞泵3大關(guān)鍵摩擦副之一,其摩擦與潤滑特性直接制約著柱塞泵壓力等級和工作轉(zhuǎn)速的提高。配流副一般采用剩余壓緊式方法設(shè)計,雖然動壓作用力占總支撐力的比例很小但決定了配流副摩擦和潤滑特性。

    穩(wěn)態(tài)潤滑模型的研究:文獻(xiàn)[1]中基于平行間隙假設(shè),推導(dǎo)配流盤的密封帶徑向靜壓力,但忽略了高低壓槽間區(qū)域的壓力分布;文獻(xiàn)[2]~文獻(xiàn)[4]中采用坐標(biāo)變換處理配流副油膜復(fù)雜幾何形狀,同時考慮缸體與配流盤相對位置的變化,研究了穩(wěn)態(tài)配流副壓力場分布和分離力系數(shù),并分別與文獻(xiàn)[5]中導(dǎo)電紙試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行了對比驗證;文獻(xiàn)[6]和文獻(xiàn)[7]中通過引入油膜因子和考慮主軸彈性支承建立了缸體動力學(xué)模型,并預(yù)測了油膜壓力場。動態(tài)潤滑模型的研究:文獻(xiàn)[8]中建立CAPPA模型應(yīng)用在Bathfp樣機中;文獻(xiàn)[9]和文獻(xiàn)[10]中開發(fā)Pump樣機,用來計算柱塞泵的動態(tài)潤滑摩擦特性;文獻(xiàn)[11]~文獻(xiàn)[13]中建立考慮油液黏壓、黏溫特性、柱塞腔壓力波動變化、壓力彈性變形和熱變形等物理因素的CASPAR模型,能對配流副摩擦潤滑特性、泄漏特性及溫度場分布等進(jìn)行研究。油液參數(shù)影響的研究:文獻(xiàn)[14]中使用有限元法求解分離力,發(fā)現(xiàn)工作壓力為25MPa時考慮油液黏度變化的分離計算結(jié)果減小約4%~6%。結(jié)構(gòu)變形影響的研究:文獻(xiàn)[15]中用有限元法計算了63CY14-Bl型軸向柱塞泵配流盤的結(jié)構(gòu)變形,發(fā)現(xiàn)配流盤端面產(chǎn)生翹曲變形,高壓區(qū)最大變形差值為微米級與油膜厚度相當(dāng);文獻(xiàn)[16]中計算柱塞泵缸體和配流盤變形量得到了類似的結(jié)論。表面形貌影響的研究:文獻(xiàn)[17]和文獻(xiàn)[18]中數(shù)值分析了低壓區(qū)域加工微凹坑對配流副潤滑特性的影響,并進(jìn)行穩(wěn)態(tài)磨損試驗,結(jié)果表明微凹坑可減小配流副摩擦因數(shù),并降低磨損量且磨損區(qū)域比較均勻。雖然前人對配流副潤滑特性已經(jīng)做了大量工作,但徑向表面輪廓對偶形式對配流副動壓潤滑特性的研究較少。徑向表面輪廓是指沿配流副配合端面徑向方向的表面輪廓。由于配流副油膜厚度為微米級,配流副徑向表面輪廓可顯著改變油膜形狀進(jìn)而影響配流副潤滑特性。

    本文中使用形貌儀測量了配流盤徑向表面輪廓,并假設(shè)3種徑向表面輪廓缸體與之配合,利用傾斜方位膜厚描述法建立考慮徑向輪廓對偶形式的配流副油膜厚度方程,在此基礎(chǔ)上建立了考慮徑向輪廓的穩(wěn)態(tài)潤滑模型,并搭建配流副穩(wěn)態(tài)潤滑試驗臺進(jìn)行試驗驗證。

    1 數(shù)學(xué)模型

    1.1 配流副幾何結(jié)構(gòu)

    軸向柱塞泵配流副是由旋轉(zhuǎn)缸體和固定配流盤組成的一對摩擦副。薩奧-丹佛斯S90-130型柱塞泵配流副幾何結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要由高/低壓腰型槽、阻尼槽、內(nèi)/外密封帶、輔助支撐帶和泄油槽組成。

    圖1 配流副結(jié)構(gòu)示意圖

    1.2 配流副油膜厚度描述模型

    正常工況下配流副間存在完整油膜,受高壓油液及柱塞傾覆力矩作用,缸體傾斜于配流盤造成油膜形狀為楔形。

    (1) 配流副理想油膜厚度描述

    圖2 配流副理想油膜厚度描述

    配流副理想油膜厚度可用傾斜方位法描述,如圖2所示,其利用中心油膜厚度h0、傾斜角γ和方位角ζ3個參數(shù)表征了配流副油膜形狀。

    由于浮動缸體傾斜角度非常小,約為10-5rad量級,理想油膜厚度h可表示為

    h=h0-rγcos(θ-ζ)

    (1)

    式中:r為極徑;θ為極角。

    (2) 考慮徑向表面輪廓配流副膜厚

    配流副徑向表面輪廓由缸體徑向表面輪廓和配流盤徑向表面輪廓兩部分配合組成。配流盤的徑向表面輪廓可由表面形貌儀實際測得,如圖3所示,但因為缸體尺寸較大,無法由試驗直接獲得其徑向表面輪廓,因此假設(shè)缸體的徑向表面輪廓有3種:理想平整型、內(nèi)凹型和內(nèi)凸型。表1分別給出不同徑向表面輪廓對偶形式配流副的膜厚示意。

    圖3 配流盤實測徑向輪廓

    對偶形式膜厚示意理想缸體-實測配流盤內(nèi)凹型缸體-實測配流盤內(nèi)凸型缸體-實測配流盤

    利用NanoMap-500LS表面形貌儀測得的配流盤的徑向表面輪廓呈現(xiàn)“中間凸兩邊凹”的特征(見圖3),經(jīng)多項式擬合,其徑向輪廓δ1r為

    δ1r(r)=-0.003497r2+0.0003779r-1.0209×10-5

    (2)

    考慮徑向輪廓對偶形式的配流副油膜厚度方程為

    hsr(r,θ)=h0-rγcos(θ-ζ)-δ1r(r)+δ2r(r)

    (3)式中:δ1r為配流盤表面某點到最高點的距離,始終為負(fù)值;δ2r為缸體表面某點到最高點的距離,始終為正。

    1.3 穩(wěn)態(tài)潤滑控制方程

    配流副油膜厚度為微米級,其雷諾數(shù)較低,油液流態(tài)為層流,因而配流副內(nèi)/外密封帶和輔助支撐帶的油膜壓力分布規(guī)律可由雷諾方程描述,其極坐標(biāo)系形式表示為

    (4)

    式中:p為油膜任一點壓力;μ為油液動力黏度;ρ為油液黏度;ω為缸體角速度。式(4)的邊界條件為

    p(r1,θ)=p(r2,θ)=p(r3,θ)=p(r4,θ)=

    p(r5,θ)=p(r6,θ)=pe

    p(r,0)=p(r,2π)

    采用雷諾邊界條件描述油膜空化區(qū)的壓力,在油膜破裂邊界上有:

    使用有限體積法對式(4)數(shù)值離散,通過Gauss-Seidel超松弛迭代法求解離散方程組,控制兩輪迭代相對偏差判斷迭代的收斂。配流副動壓作用力和力矩為

    (5)

    式中:F為動壓力;Mx和My分別為繞x軸和y軸力矩。

    2 仿真結(jié)果分析

    (1) 微小膜厚工況

    微小膜厚工況可反映配流副迅速形成動壓的能力。取h0=0.1μm,γ=1×10-9rad,ζ=0,n=500r/min。圖4為微小膜厚工況3種對偶形式配流副動壓力場分布。由圖4(a)可見,理想平整缸體-實測配流盤對偶形式的配流副動壓區(qū)域主要位于外密封帶與輔助支撐帶內(nèi)側(cè),動壓力等級為105Pa,動壓效果最強;由圖4(b)可見,內(nèi)凹型缸體-實測配流盤對偶形式的配流副動壓區(qū)域分布在輔助支撐帶,并由輔助支撐帶中間沿徑向往內(nèi)外衰減,由于內(nèi)凹型缸體可在一定程度上增加傾斜角但同時增加了油膜厚度,綜合作用下其動壓效果小于圖4(a)的理想缸體;由圖4(c)可見,內(nèi)凸型缸體-實測配流盤對偶形式配流副動壓區(qū)域較多,輔助支撐帶是主要區(qū)域,內(nèi)密封帶次之,同時部分外密封帶與加強筋也可產(chǎn)生動壓,但是動壓力等級僅為103Pa,幾乎無法承受載荷,雖然內(nèi)凸型缸體也可在一定程度上增大傾斜角同時增加油膜厚度且動壓區(qū)域內(nèi)移,多種因素共同作用導(dǎo)致動壓生成能力最差,且不能應(yīng)用在配流副工程設(shè)計,因此下面只比較前兩種對偶形式配流副動壓作用的效果。

    圖4 微小膜厚配流副動壓力場

    (2) 一般膜厚工況

    取h0=12μm,γ=4×10-5rad,ζ=0,n=1000r/min。圖5為此工況下兩種對偶形式配流副動壓力場分布。由于油膜厚度較大,配流副徑向表面輪廓對油膜形狀的影響比較小,因而兩種對偶形式配流副的動壓區(qū)域和分布規(guī)律較為相似,外輔助支撐帶是主要產(chǎn)生動壓的區(qū)域且壓力等級皆為105Pa,但前者最大值稍大。

    圖5 一般膜厚配流副動壓力場

    表2比較了不同工況下3種對偶形式配流副動壓力和力矩。由表可見:與實測配流盤配合的理想平整缸體動壓生成能力最強,內(nèi)凹型缸體次之,內(nèi)凸型缸體最差。因而平面配流副工程設(shè)計中需把缸體徑向表面輪廓加工為內(nèi)凹性。

    表2 配流副動壓作用力對比

    3 試驗驗證

    為驗證穩(wěn)態(tài)潤滑模型的結(jié)果,建造模擬配流副穩(wěn)態(tài)潤滑特性的試驗臺架,如圖6所示。利用銅環(huán)模擬缸體,并加工出內(nèi)凸型/內(nèi)凹型兩種類型徑向表面輪廓。選用SAE15W/40CD液壓油,40℃時其動力黏度為0.38Pa·s,密度為882kg/m3。

    圖6 試驗臺架與零件

    (1) 內(nèi)凸型缸體-實測配流盤潤滑試驗

    分別在300,600,900和1 200r/min 4種轉(zhuǎn)速下進(jìn)行試驗,一旦施加載荷,各工況下配流副的摩擦轉(zhuǎn)矩急劇升高,試驗結(jié)果說明該對偶形式的配流副無法形成有效的動壓支撐力,造成配流副金屬粗糙峰接觸并發(fā)生磨損,從而驗證內(nèi)凸型缸體動壓生成能力較差的仿真結(jié)果。

    (2) 內(nèi)凹型缸體-實測配流盤潤滑試驗

    選取1 650.2,2 656.7和3 097.5N 3組載荷進(jìn)行試驗,工作轉(zhuǎn)速則從300r/min以300r/min間隔增加至3 000r/min且各轉(zhuǎn)速持續(xù)運行1min。圖7給出了3種載荷下配流副摩擦因數(shù)隨轉(zhuǎn)速而變化的曲線。配流副摩擦因數(shù)fs可表示為

    (6)

    式中:Ts為配流副摩擦力矩,由轉(zhuǎn)矩儀直接測得;Re為配流副等效半徑,取50mm;Fz為負(fù)載。

    由圖可見,摩擦因數(shù)符合經(jīng)典Stribeck曲線的變化規(guī)律,反映了配流副潤滑狀態(tài)的變化過程。在低轉(zhuǎn)速段,相對較大的摩擦因數(shù)說明配流副處在混合潤滑狀態(tài),此時油膜動壓力不足以完全承擔(dān)外載荷,其余載荷則由粗糙峰承受,因而粗糙峰之間產(chǎn)生了較大固體摩擦力造成摩擦因數(shù)較大;隨著轉(zhuǎn)速的提高,油膜動壓承載力增強、粗糙峰接觸載荷逐漸減小使摩擦因數(shù)迅速降低。當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到混合摩擦與流體潤滑狀態(tài)的臨界速度時摩擦因數(shù)達(dá)到最小值。當(dāng)轉(zhuǎn)速大于該臨界轉(zhuǎn)速后,該階段配流副處于全液流體潤滑狀態(tài),配流副摩擦力由油膜內(nèi)摩擦力提供,因而隨著轉(zhuǎn)速的提升摩擦因數(shù)有所升高。載荷為1 650.2和2 656.7N的臨界轉(zhuǎn)速約為600r/min,3 097.5N時的臨界轉(zhuǎn)速約為900r/min,臨界轉(zhuǎn)速隨著載荷的增加而有所增加。此外,在全液流體潤滑狀態(tài)摩擦因數(shù)會隨著載荷的增大而減小。由于試驗中配流副為富油潤滑工況,故配流副潤滑狀態(tài)較好,油液溫升不明顯,油液溫度保持在40℃附近。

    圖7 內(nèi)凹型缸體—實測配流盤摩擦因數(shù)

    (3) 理論模型與試驗?zāi)Σ烈驍?shù)對比

    為保證仿真和試驗工況均處于全液流體潤滑狀態(tài),配流副載荷控制在3 050N以內(nèi)且設(shè)定工作轉(zhuǎn)速為1 000r/min。給定潤滑模型中心膜厚和傾斜角,由潤滑模型計算得到油膜動壓力,把該動壓支撐力與力矩作為試驗負(fù)載,測量不同工況下配流副的摩擦力矩并算得摩擦因數(shù)。理論上,某一中心膜厚與傾斜角條件下,配流副產(chǎn)生的動壓力和力矩是唯一確定的,那么同樣的動壓力和力矩也只能由唯一確定的中心膜厚與傾斜角產(chǎn)生,因此油膜形狀與動壓力和力矩是一一對應(yīng)的;試驗中的油膜厚度是負(fù)載與配流副動壓力和力矩平衡的結(jié)果,因而配流副能夠承擔(dān)的負(fù)載與中心膜厚與傾斜角也是一一對應(yīng)的。研究中曾嘗試使用微米級位移傳感器測量配流副油膜厚度,但由于油膜厚度非常小且測量易受多種因素影響很難準(zhǔn)確測量。雖然試驗與理論模型中的微觀參數(shù)油膜厚度存在一定偏差,但反映潤滑特性的宏觀參數(shù)摩擦因數(shù)比較一致。理論模型與穩(wěn)態(tài)試驗的摩擦因數(shù)對比曲線見圖8。由圖可見,仿真與試驗結(jié)果具有一致的變化規(guī)律,兩者都隨載荷的增加而減小。載荷由300.6增加到3 016.9N時,試驗?zāi)Σ烈驍?shù)由0.056 0減小到0.008 7,仿真摩擦因數(shù)由0.048 9減小為0.007 5。試驗?zāi)Σ烈驍?shù)都略大于仿真結(jié)果,這主要是各工況摩擦轉(zhuǎn)矩基準(zhǔn)誤差造成的。

    圖8 仿真與試驗?zāi)Σ烈驍?shù)比較

    此外,由于試驗與仿真都為全液流體潤滑狀態(tài),其摩擦力由油膜內(nèi)摩擦力提供且數(shù)量級為101N,而載荷的數(shù)量級為102~103N。載荷的增大程度遠(yuǎn)大于油膜內(nèi)摩擦力,因此摩擦因數(shù)隨載荷增大而變小。

    4 結(jié)論

    (1) 徑向表面輪廓對配流副動壓生成能力影響顯著。與實測配流盤配合的理想平整型缸體動壓能力最強,其次為內(nèi)凹型缸體而內(nèi)凸型缸體幾乎不產(chǎn)生動壓力,因而缸體徑向表面輪廓應(yīng)加工成內(nèi)凹型。

    (2) 建立的考慮徑向表面輪廓的油膜厚度模型和穩(wěn)態(tài)潤滑模型可準(zhǔn)確分析徑向表面輪廓對配流副動壓潤滑特性的影響。

    (3) 內(nèi)凹型缸體-實測配流盤對偶形式配流副的摩擦因數(shù)變化符合經(jīng)典Stribeck曲線。隨著轉(zhuǎn)速的提高摩擦狀態(tài)由混合摩擦轉(zhuǎn)變?yōu)槿毫黧w潤滑狀態(tài),且載荷越大臨界轉(zhuǎn)速越高。

    [1] FRANCO N. Pump design by force balance[J]. Hydraulics Pneumatic,1961,14(11):101-107.

    [2] PAN H C, SHENG J C, LU Y X. Finite difference computation of valve plate fluid film flows in axial piston machines[J]. International Journal of Mechanical Science,1989,31(10):779-791.

    [3] 潘華辰,盛敬超.軸向柱塞機械配流盤油膜計算方法[J].浙江大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版),1988(S1):21-27.

    [4] 潘華辰.膜厚為常數(shù)時的軸向柱塞泵配流副油膜穩(wěn)態(tài)壓力場的計算[J].流體機械,1989(3):27-31.

    [5] SHUTE N A, TURNBULL D E. The hydrostatic pressure distribution across the lands of a valve plate of an axial piston machine, Part Ⅰ: No heat loss[R]. British Hydromechanics Research Association,1964.

    [6] YAMAGUCHI A. Pressure distribution on valve plate of axial plunger pumps and motors[D]. Yokohama National University,1966.

    [7] YAMAGUCHI A, FUJITANI Y, ISODA Y, et al. Characteristics of fluid film between a valve plate and a cylinder block of axial piston pumps and motors[J]. Japan Hydraulics and Pneumatics Society,1984,15(4):314-322.

    [8] HARRIS R M. The CAPPA suite-bathfp model reference guide for computer aided pump performance analysis[D]. University of Bath,1996.

    [9] DEEKEN M. Displacement unit simulation in DSHplus[J]. ?lhydraulikund Pneumatik,2001,45:6-13.

    [10] DEEKEN M. Using modern CAE tools to simulate hydrostatic displacement units[J]. ?lhydraulikund Pneumatik,2005,10:1-12.

    [11] IVANTYSYNOVA M, BAKER J. Power loss in the lubrication gap between cylinder block and valve plate[J]. International Journal of Fluid Power,2009,10(2):29-43.

    [12] ZECCHI M, IVANTYSYNOVA M. A novel approach to predict the cylinder block/valve plate interface performance in swash plate type axial piston machines[C]. ASME/Bath Symposium on Fluid Power Motion and Control,2012:13-28.

    [13] ZECCHI M, IVANTYSYNOVA M. A novel approach to predict the steady state temperature in ports and case of swash plate type axial piston machines[C]. The 13th Scandinaian International Conference on Fluid Power,2013.

    [14] 陳卓如,范莉,金朝銘,等.液壓馬達(dá)新型端面配流副液壓分離力的數(shù)值求解及分析[J].機床與液壓,2000(2):7-9.

    [15] 鄭煒,禤有雄,馮洪江.柱塞泵配油盤變形的有限元計算[J].機床與液壓,1990(3):23-24.

    [16] PETER A J, MARC P A. Deformation effects of the load carrying capacity of the barrel bearing in axial piston pumps and motors[C]. Proceedings of IMECE,2006:132-136.

    [17] 鄧海順,祁勝,于海武,等.軸向柱塞泵配流副低壓區(qū)織構(gòu)化數(shù)值分析[J].農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2011,42(6):203-207.

    [18] 鄧海順,于海武,王曉雷.周向柱塞泵配流副低壓區(qū)織構(gòu)化試驗研究[J].華中科技大學(xué)學(xué)報,2012,40(6):16-19.

    A Study on the Effects of Radial Surface Profile on the Steady LubricationCharacteristics of Cylinder/Valve Plate Pair in Vehicle Plunger Pump

    Xu Lu1, Yuan Shihua2, Wei Chao2& Zhou Junjie2

    1.BeijingInstituteofSpaceLaunchTechnology,Beijing100076;2.BeijingInstituteofTechnology,ScienceandTechnologyonVehicleTransmissionLaboratory,Beijing100081

    The radial surface profile of valve plate is measured using a surface motpholigy instrument and with an assumption that the radial surface profile of cylinder has ideal, inner convex and inner concave three types, an oil film thickness model with considerstion of radial surface profile is built with inclined azimuth description method. Then combined with the steady lubrication control equation under cylindrical coordinates, the dynamic pressure distribution and its effects of cylinder/valve plate pair for three mating types of radial surface profiles are comparatively analyzed. Finally a steady lubrication tester is constructed to perform verification test. The results of simulation and test show that though the ideal smooth cylinder matched with valve plate tested has most strong ability in generating dynamic pressure, but can not be practically applied due to manufacturing difficulty; next to it is inner concave cylinder with a reasonable ability in generating dynamic pressure and can be applied to the engieneering design of cylinder/valve plate pair; while inner convex cylinder is most inferior in terms of dynamic pressure generation ability. The friction coefficient of inner cobcave cylinder / valve plte tested pair is in accordance with classical Stribeck curve, demonstrating the critical velocity reflecting the transformation of lubrication states rises with the increase of load.

    vehicle plunger pump; cylinder/valve plate pair; radial surface profile; mating type; steady lubrication characteristics

    10.19562/j.chinasae.qcgc.2017.07.013

    *國家自然科學(xué)基金(51105031)和國防基礎(chǔ)創(chuàng)新項目(VTDP3303)資助。

    魏超,副教授,E-mail:bitweichao@126.com。

    原稿收到日期為2016年7月10日,修改稿收到日期為2016年9月26日。

    猜你喜歡
    配流動壓缸體
    重載柱塞泵球面配流副承載特性研究*
    機電工程(2022年12期)2022-12-26 08:21:14
    國內(nèi)首個現(xiàn)代箔片氣體動壓軸承技術(shù)培訓(xùn)班在長沙成功舉辦
    如何消除灰鑄鐵缸體麻點缺陷
    缸體頂面輪廓度加工能力提升分析
    鑄鐵缸體新型電機孔粗鏜刀具的應(yīng)用
    微觀織構(gòu)配流副熱-流-固耦合潤滑特性
    交通網(wǎng)絡(luò)平衡配流模型算法研究★
    山西建筑(2019年3期)2019-01-19 07:15:36
    缸體鑄件清理打磨自動化輸送線設(shè)計
    南屯煤礦深部泵房硐室群動壓失穩(wěn)機理及控制對策
    強烈動壓巷道支護(hù)技術(shù)探討
    国内精品一区二区在线观看| 亚洲成人免费电影在线观看| 女警被强在线播放| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 国产色婷婷99| 两人在一起打扑克的视频| 一夜夜www| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 老熟妇仑乱视频hdxx| 看片在线看免费视频| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 欧美日韩综合久久久久久 | 日韩欧美国产在线观看| 一区二区三区免费毛片| 亚洲熟妇熟女久久| 免费av毛片视频| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 欧美3d第一页| 国产淫片久久久久久久久 | 麻豆久久精品国产亚洲av| 内射极品少妇av片p| 日日夜夜操网爽| 国产av麻豆久久久久久久| 中文在线观看免费www的网站| 欧美3d第一页| 最近在线观看免费完整版| 欧美zozozo另类| 哪里可以看免费的av片| 99久久精品热视频| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲精品在线美女| 欧美区成人在线视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲成人久久爱视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 给我免费播放毛片高清在线观看| 观看美女的网站| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲 国产 在线| 国产精品综合久久久久久久免费| 精品不卡国产一区二区三区| 久久国产精品影院| 白带黄色成豆腐渣| 国语自产精品视频在线第100页| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产激情偷乱视频一区二区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 两人在一起打扑克的视频| 国产成人aa在线观看| 青草久久国产| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲内射少妇av| 亚洲精品一区av在线观看| 一级黄色大片毛片| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产亚洲精品久久久com| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 久久精品国产自在天天线| 99视频精品全部免费 在线| 国产亚洲精品av在线| 午夜精品一区二区三区免费看| 天堂网av新在线| 国产v大片淫在线免费观看| 午夜福利欧美成人| 此物有八面人人有两片| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产三级中文精品| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 日本成人三级电影网站| 日本成人三级电影网站| 婷婷亚洲欧美| 老司机在亚洲福利影院| 国产精品99久久久久久久久| 欧美高清成人免费视频www| 麻豆一二三区av精品| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 看片在线看免费视频| 午夜视频国产福利| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲在线自拍视频| a级一级毛片免费在线观看| 亚洲在线观看片| 国产精品 欧美亚洲| 午夜福利成人在线免费观看| 美女 人体艺术 gogo| 真人一进一出gif抽搐免费| www.www免费av| 岛国在线免费视频观看| 深爱激情五月婷婷| 天美传媒精品一区二区| 亚洲精品影视一区二区三区av| 色精品久久人妻99蜜桃| 欧美在线一区亚洲| 99久久无色码亚洲精品果冻| 日本a在线网址| 一个人观看的视频www高清免费观看| 丰满乱子伦码专区| 天堂√8在线中文| 日本精品一区二区三区蜜桃| 久久精品国产清高在天天线| 久久精品国产自在天天线| 一区福利在线观看| av欧美777| 婷婷六月久久综合丁香| 免费av毛片视频| 波多野结衣高清作品| 老汉色av国产亚洲站长工具| 88av欧美| 国产欧美日韩精品亚洲av| 宅男免费午夜| 哪里可以看免费的av片| 亚洲18禁久久av| 日韩欧美三级三区| 麻豆国产97在线/欧美| 九九热线精品视视频播放| 欧美一区二区亚洲| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲av熟女| 色播亚洲综合网| 一本一本综合久久| 在线观看日韩欧美| 午夜激情欧美在线| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 成人18禁在线播放| 制服人妻中文乱码| 99热精品在线国产| 少妇的逼水好多| 亚洲最大成人中文| 色老头精品视频在线观看| 亚洲av二区三区四区| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 一进一出抽搐gif免费好疼| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲国产精品sss在线观看| 婷婷六月久久综合丁香| 国产成人福利小说| 国产黄色小视频在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 久久九九热精品免费| 无人区码免费观看不卡| 最新在线观看一区二区三区| 国产精品亚洲av一区麻豆| 日本三级黄在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产av麻豆久久久久久久| 日韩国内少妇激情av| 全区人妻精品视频| 日韩免费av在线播放| 国产成人系列免费观看| 丰满人妻一区二区三区视频av | 色播亚洲综合网| 午夜福利在线观看吧| 久99久视频精品免费| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| av黄色大香蕉| 一级毛片高清免费大全| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 黄色日韩在线| 中文资源天堂在线| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产成人系列免费观看| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲av电影在线进入| 又粗又爽又猛毛片免费看| av福利片在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 神马国产精品三级电影在线观看| 色在线成人网| 日韩欧美三级三区| 免费看美女性在线毛片视频| 性色avwww在线观看| 午夜激情欧美在线| 内地一区二区视频在线| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 搞女人的毛片| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 此物有八面人人有两片| 男人舔女人下体高潮全视频| 一二三四社区在线视频社区8| 九色成人免费人妻av| 观看美女的网站| 亚洲成av人片免费观看| 国产69精品久久久久777片| 国产精品永久免费网站| 99久久99久久久精品蜜桃| 欧美最新免费一区二区三区 | 国产成人av激情在线播放| 国产熟女xx| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲真实伦在线观看| 草草在线视频免费看| 国产精品三级大全| 69av精品久久久久久| 观看美女的网站| 免费观看的影片在线观看| 美女高潮的动态| 99热精品在线国产| 亚洲av二区三区四区| 久久久久久九九精品二区国产| 在线视频色国产色| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲av熟女| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产精品久久久久久久久免 | 天美传媒精品一区二区| 日韩av在线大香蕉| 成人性生交大片免费视频hd| 91麻豆av在线| 午夜精品一区二区三区免费看| 免费看光身美女| 国产精品综合久久久久久久免费| 午夜a级毛片| 久久精品综合一区二区三区| 性色avwww在线观看| 两人在一起打扑克的视频| 欧美一级a爱片免费观看看| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 老熟妇仑乱视频hdxx| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 99久久无色码亚洲精品果冻| 午夜激情欧美在线| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 色综合站精品国产| 天天躁日日操中文字幕| 欧美丝袜亚洲另类 | 日韩成人在线观看一区二区三区| 久久久久久久久久黄片| av视频在线观看入口| 久久午夜亚洲精品久久| 婷婷丁香在线五月| 国产激情偷乱视频一区二区| 又紧又爽又黄一区二区| 男女午夜视频在线观看| 免费高清视频大片| 天天躁日日操中文字幕| 老司机福利观看| 国产av麻豆久久久久久久| 精品福利观看| 91字幕亚洲| 国产精品av视频在线免费观看| 亚洲熟妇熟女久久| 两个人视频免费观看高清| 精品欧美国产一区二区三| 免费看日本二区| 成人欧美大片| 一本综合久久免费| 又紧又爽又黄一区二区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 国产成人福利小说| 国产精品 国内视频| 99精品久久久久人妻精品| 国产精品久久电影中文字幕| 午夜视频国产福利| 国产亚洲精品久久久久久毛片| www日本黄色视频网| 亚洲国产欧美人成| 亚洲黑人精品在线| 国产69精品久久久久777片| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲av二区三区四区| 久久99热这里只有精品18| 小说图片视频综合网站| 内地一区二区视频在线| 在线国产一区二区在线| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 精品久久久久久,| 国产欧美日韩精品亚洲av| 日日干狠狠操夜夜爽| 麻豆国产av国片精品| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲一区二区三区不卡视频| 亚洲电影在线观看av| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 国产精品影院久久| 免费高清视频大片| 在线观看午夜福利视频| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲无线观看免费| 波多野结衣高清无吗| 欧美一区二区国产精品久久精品| 午夜精品在线福利| 国产成人啪精品午夜网站| 欧美+日韩+精品| 此物有八面人人有两片| 色综合站精品国产| 无人区码免费观看不卡| 国产激情欧美一区二区| 亚洲成人久久性| 岛国视频午夜一区免费看| 高清毛片免费观看视频网站| 高清在线国产一区| 一个人看视频在线观看www免费 | 男插女下体视频免费在线播放| 成人18禁在线播放| 黄色成人免费大全| 久久这里只有精品中国| 亚洲av第一区精品v没综合| 很黄的视频免费| 韩国av一区二区三区四区| 老汉色∧v一级毛片| 国产精品免费一区二区三区在线| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 色av中文字幕| 99久久九九国产精品国产免费| av国产免费在线观看| 国产高清有码在线观看视频| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲无线观看免费| 国产男靠女视频免费网站| 国产亚洲欧美在线一区二区| 久久久国产成人免费| 国产综合懂色| 久久国产精品影院| 黄片小视频在线播放| 免费观看的影片在线观看| 亚洲人成网站高清观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 老汉色av国产亚洲站长工具| 麻豆成人午夜福利视频| 国产精品野战在线观看| 精品电影一区二区在线| 午夜福利免费观看在线| av片东京热男人的天堂| 国产毛片a区久久久久| 欧美在线黄色| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产精品一区二区免费欧美| 精品一区二区三区人妻视频| 90打野战视频偷拍视频| 色视频www国产| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 欧美激情在线99| 内地一区二区视频在线| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲成人中文字幕在线播放| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产精品久久久久久久久免 | 久久人人精品亚洲av| 亚洲av一区综合| 校园春色视频在线观看| av福利片在线观看| 国产精品av视频在线免费观看| 午夜老司机福利剧场| 怎么达到女性高潮| 欧美又色又爽又黄视频| 欧美日韩乱码在线| 又爽又黄无遮挡网站| 伊人久久精品亚洲午夜| 啦啦啦免费观看视频1| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 成人18禁在线播放| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 亚洲av免费在线观看| 俺也久久电影网| 国产综合懂色| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 男女床上黄色一级片免费看| 1024手机看黄色片| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 日本与韩国留学比较| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 国产亚洲欧美在线一区二区| aaaaa片日本免费| 亚洲最大成人中文| 色吧在线观看| 免费观看的影片在线观看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲 国产 在线| 日本免费a在线| 天堂影院成人在线观看| 国产高清视频在线播放一区| 精品久久久久久久毛片微露脸| 成人亚洲精品av一区二区| 国产精品久久久久久久电影 | 亚洲av电影不卡..在线观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 97超视频在线观看视频| 操出白浆在线播放| 看片在线看免费视频| 国产不卡一卡二| 嫁个100分男人电影在线观看| 免费观看精品视频网站| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 天天躁日日操中文字幕| 人人妻,人人澡人人爽秒播| av视频在线观看入口| 精品久久久久久成人av| 日本黄大片高清| 99在线人妻在线中文字幕| 三级毛片av免费| 99国产精品一区二区三区| 亚洲精品色激情综合| 国产真实乱freesex| 日韩国内少妇激情av| 丰满人妻一区二区三区视频av | 国产成人av激情在线播放| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 欧美zozozo另类| 亚洲在线自拍视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 久久亚洲真实| 欧美一级a爱片免费观看看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 夜夜爽天天搞| 国内精品久久久久精免费| 国产三级在线视频| 日韩欧美精品免费久久 | 黑人欧美特级aaaaaa片| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产高清有码在线观看视频| 级片在线观看| 国产爱豆传媒在线观看| 亚洲av熟女| 久久久精品大字幕| 大型黄色视频在线免费观看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产麻豆成人av免费视频| 精品福利观看| 特级一级黄色大片| 一二三四社区在线视频社区8| 一级作爱视频免费观看| 国产熟女xx| 久久久久久久久大av| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 成人国产综合亚洲| 国产成人福利小说| 亚洲av不卡在线观看| av在线蜜桃| 亚洲av熟女| 啦啦啦韩国在线观看视频| 美女免费视频网站| 久久久国产成人免费| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产精品,欧美在线| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 欧美一区二区亚洲| 最新美女视频免费是黄的| 村上凉子中文字幕在线| 午夜老司机福利剧场| 91九色精品人成在线观看| 久久精品国产清高在天天线| 午夜激情福利司机影院| 免费av不卡在线播放| 国产精品女同一区二区软件 | 熟女电影av网| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产精品永久免费网站| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产精品 国内视频| 亚洲成av人片在线播放无| 精品乱码久久久久久99久播| 成人鲁丝片一二三区免费| 欧美日韩综合久久久久久 | 久久中文看片网| 欧美日本亚洲视频在线播放| 日本a在线网址| 99精品在免费线老司机午夜| 一级毛片高清免费大全| 免费一级毛片在线播放高清视频| 内地一区二区视频在线| 高清在线国产一区| 在线观看舔阴道视频| 一区福利在线观看| x7x7x7水蜜桃| 国产精品久久久久久久电影 | 麻豆一二三区av精品| 他把我摸到了高潮在线观看| 欧美3d第一页| 老汉色∧v一级毛片| 欧美黑人巨大hd| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产一区二区激情短视频| svipshipincom国产片| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久久色成人| 黄色日韩在线| 超碰av人人做人人爽久久 | 小说图片视频综合网站| 99国产综合亚洲精品| 成人一区二区视频在线观看| 久久99热这里只有精品18| 女人被狂操c到高潮| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲精品影视一区二区三区av| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 午夜久久久久精精品| 91av网一区二区| 熟女人妻精品中文字幕| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲国产欧美网| 日本精品一区二区三区蜜桃| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产真实乱freesex| 熟女电影av网| 男女视频在线观看网站免费| 国产精品99久久久久久久久| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 高清在线国产一区| 色噜噜av男人的天堂激情| 老司机午夜福利在线观看视频| 午夜福利在线在线| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲av五月六月丁香网| 午夜亚洲福利在线播放| 免费av观看视频| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 久久伊人香网站| 精华霜和精华液先用哪个| 很黄的视频免费| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 99久久精品国产亚洲精品| 身体一侧抽搐| 免费观看的影片在线观看| av福利片在线观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 成人永久免费在线观看视频| 免费高清视频大片| 久久国产精品人妻蜜桃| 黄色女人牲交| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产日本99.免费观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| 免费看十八禁软件| 国产乱人伦免费视频| 午夜亚洲福利在线播放| 18+在线观看网站| 国产三级黄色录像| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 久久欧美精品欧美久久欧美| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 中国美女看黄片| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 两个人视频免费观看高清| 国产伦一二天堂av在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 9191精品国产免费久久| 久久香蕉国产精品| 亚洲人成网站高清观看| 色综合亚洲欧美另类图片| svipshipincom国产片| 国产精品久久久人人做人人爽| 日韩欧美在线二视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 成人亚洲精品av一区二区| av国产免费在线观看| 色视频www国产| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 禁无遮挡网站| 精品一区二区三区人妻视频| 欧美色视频一区免费| 国产精品久久久久久久电影 | 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 欧美成人性av电影在线观看| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 狠狠狠狠99中文字幕| 18+在线观看网站| 丰满的人妻完整版| 国产v大片淫在线免费观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 午夜老司机福利剧场| 亚洲一区二区三区不卡视频| 听说在线观看完整版免费高清| 免费av观看视频| 国产一区二区激情短视频| 日日夜夜操网爽| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 90打野战视频偷拍视频| 中文资源天堂在线| 免费观看人在逋| 内射极品少妇av片p| 欧美成人性av电影在线观看| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲五月天丁香| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲欧美日韩高清专用| 精品电影一区二区在线| 少妇人妻精品综合一区二区 | 十八禁人妻一区二区| 我的老师免费观看完整版| 国产成人aa在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲片人在线观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲av免费在线观看| 成人欧美大片| a级毛片a级免费在线| 国产伦一二天堂av在线观看| а√天堂www在线а√下载| 国产黄片美女视频| 黄片大片在线免费观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲成a人片在线一区二区| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 国产精品久久电影中文字幕| 久久中文看片网| 窝窝影院91人妻| 听说在线观看完整版免费高清| 国产精品乱码一区二三区的特点| 欧美黑人巨大hd|