• <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 ?

    基于載荷譜提升轉(zhuǎn)向架構(gòu)架疲勞可靠性研究

    2019-03-14 07:43:12王斌杰孫守光
    鐵道學(xué)報 2019年2期
    關(guān)鍵詞:構(gòu)架轉(zhuǎn)向架測點

    王斌杰,孫守光,李 強,唐 琦

    (北京交通大學(xué)機械與電子控制工程學(xué)院,北京 100044)

    本文的研究對象209P型轉(zhuǎn)向架構(gòu)架是目前國內(nèi)120 km/h速度等級干線線路客車用主型轉(zhuǎn)向架之一,運行性能良好,易于維護。一些車輛檢修單位執(zhí)行修程的過程中,在橫側(cè)梁連接部發(fā)現(xiàn)疲勞裂紋。對該區(qū)域?qū)嵤┝硕喾N補強方案并開展了基于線路動應(yīng)力測試的構(gòu)架疲勞強度評估,評估區(qū)域如圖1所示。結(jié)果表明,局部結(jié)構(gòu)補強盡管降低了開裂位置的應(yīng)力(位于橫側(cè)梁連接部外側(cè)),但引起了構(gòu)架其他部位應(yīng)力的明顯增大(圖2),制動吊座區(qū)ZD44測點等效應(yīng)力超出了疲勞許用應(yīng)力,不能滿足構(gòu)架全壽命安全運用要求。

    圖1 構(gòu)架關(guān)鍵部位圖示

    圖2 構(gòu)架等效應(yīng)力散點圖

    分析裂紋發(fā)生原因,此構(gòu)架在抗疲勞設(shè)計和疲勞可靠性試驗驗證時,采用的載荷條件符合國際通用的技術(shù)規(guī)范[1-3],疲勞強度驗證結(jié)果滿足安全運用要求。之所以出現(xiàn)裂紋,是由于在構(gòu)架設(shè)計和疲勞可靠性驗證時未明確實際線路工況和運用特征所決定的構(gòu)架真實載荷輸入,導(dǎo)致不能準(zhǔn)確獲得構(gòu)架的疲勞損傷狀況。

    發(fā)生裂紋后進行優(yōu)化改進難度大的原因為,橫側(cè)梁連接部是構(gòu)架上最主要的連接區(qū)域,具有極強的重要性和復(fù)雜性,體現(xiàn)在:構(gòu)架所受到的線路載荷均對該區(qū)域產(chǎn)生作用,在該處造成疲勞損傷;該區(qū)域連接剛度高,局部結(jié)構(gòu)補強難以完全影響其應(yīng)力分布;該區(qū)域關(guān)聯(lián)性強,牽一發(fā)而動全身。

    為保障209P構(gòu)架運用安全,但又缺乏載荷輸入條件,改進區(qū)域又極為復(fù)雜,迫切需要在明確構(gòu)架運用載荷條件的基礎(chǔ)上,對構(gòu)架結(jié)構(gòu)進行全局改進優(yōu)化,系統(tǒng)性提升構(gòu)架疲勞可靠性。近年來,在對車輛真實動態(tài)載荷的識別、研究方面,文獻[4-5]采用有限元方法和聲振技術(shù)研究了多種時域載荷識別方法。北美鐵路聯(lián)盟[6]對鐵路貨車車體和轉(zhuǎn)向架載荷進行了大量車輛結(jié)構(gòu)載荷的研究。文獻[7-9]對運行速度較高的動車組動態(tài)載荷進行了研究,分析了直線、曲線及進出庫工況下的構(gòu)架部分載荷特性。文獻[10]對動車組懸掛結(jié)構(gòu)疲勞載荷譜進行了研究。文獻[11]研究了長大交路條件下的C70型貨車轉(zhuǎn)向架載荷特性。上述研究僅針對轉(zhuǎn)向架的部分結(jié)構(gòu),同時體現(xiàn)了真實運行環(huán)境下轉(zhuǎn)向架載荷有別于國際規(guī)范的自身特性,也表明構(gòu)架在運用中的真實載荷條件在進一步確保構(gòu)架運用安全方面的重要性。

    載荷條件的合理表述方式是建立能夠再現(xiàn)實際服役條件下構(gòu)架損傷狀況的載荷譜,即滿足損傷一致準(zhǔn)則,載荷譜是真實運用環(huán)境、運用里程條件下,載荷類型、大小、作用頻次的集成表述。本文將提速客車構(gòu)架標(biāo)定為測力構(gòu)架,開展實際運用車輛的構(gòu)架載荷與疲勞控制部位應(yīng)力測試,建立與線路運用損傷一致的載荷譜。依據(jù)載荷譜在橫側(cè)梁連接部、制動吊座處施加并細(xì)化補強結(jié)構(gòu),進行抗疲勞設(shè)計改進,最終對改進結(jié)果進行試驗驗證。

    1 測力構(gòu)架與載荷系-損傷傳遞關(guān)系建立

    209P型轉(zhuǎn)向架構(gòu)架為拖車構(gòu)架,按載荷作用方向方式分為垂向載荷、橫向載荷、牽引載荷、菱形載荷、制動載荷。按照車輛運動和承載特征[12-13],依據(jù)復(fù)雜結(jié)構(gòu)載荷識別的系統(tǒng)性[14-16],將所有局部載荷重構(gòu)為作用于構(gòu)架整體的7載荷系,分別為:作用于構(gòu)架1位、2位、3位、4位的浮沉載荷系、側(cè)滾載荷系和扭轉(zhuǎn)載荷系;由車輪傳遞到構(gòu)架的橫向載荷系和菱形載荷系;驅(qū)動系統(tǒng)牽引引起的牽引載荷系;制動系統(tǒng)引起的制動載荷系。如圖3所示。

    圖3 構(gòu)架載荷系

    獲得載荷系實際作用大小及頻次最為理想的方法是將轉(zhuǎn)向架構(gòu)架轉(zhuǎn)變?yōu)闇y力傳感器,開展載荷的線路直接測試。搭建試驗臺開展載荷作用下的結(jié)構(gòu)應(yīng)力響應(yīng)測試在文獻[17-18]中有具體描述,本文立足于此的測力構(gòu)架原理是基于應(yīng)變響應(yīng)的準(zhǔn)靜態(tài)法,認(rèn)為構(gòu)架因變形產(chǎn)生的應(yīng)力、應(yīng)變響應(yīng)與外部載荷(系)成線性傳遞關(guān)系,載荷與應(yīng)力的傳遞關(guān)系為

    σ(t)=kF(t)

    ( 1 )

    式中:σ(t)為構(gòu)架的應(yīng)力響應(yīng);k為載荷-應(yīng)力傳遞系數(shù);F(t)為外部載荷。當(dāng)構(gòu)架由多個載荷共同作用時,構(gòu)架的應(yīng)力響應(yīng)可能由多個載荷引起,此時式( 1 )可以表示為

    ( 2 )

    式中:σm為構(gòu)架第m個測點的應(yīng)力響應(yīng);kmn為第n個載荷對第m個應(yīng)力測點的傳遞系數(shù);Fn為第n個外部載荷。

    式( 2 )可以轉(zhuǎn)換為矩陣形式為

    σm=KmnFn

    ( 3 )

    式中:σm為應(yīng)力矩陣;Kmn為載荷-應(yīng)力傳遞關(guān)系矩陣;Fn為外部載荷矩陣。其中,σ由應(yīng)變采集系統(tǒng)直接測得;K為單位載荷作用下的構(gòu)架應(yīng)變響應(yīng);F為待求量。若使式( 3 )中的外部載荷獲得準(zhǔn)確解析解,最為有效的方法為在多次加載的基礎(chǔ)上,尋求合適的應(yīng)力響應(yīng)位置,通過組橋解耦消除應(yīng)力響應(yīng)的載荷耦合影響,建立各載荷系與載荷測試部位應(yīng)力的一一對應(yīng)關(guān)系,即制作高精度測力構(gòu)架。

    本文研究采用搭建惠斯通全橋橋路測試載荷的方式,如圖4所示。圖4(a)中,A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)和D區(qū)分別位于梁的上下左右4個面。在四面中按照各自的應(yīng)力分布特征尋找最優(yōu)組橋方式,圖4(b)給出了一種組橋方式。建立與梁受載后變形形式精準(zhǔn)對應(yīng)的應(yīng)變測試方法,使得由特定測量位置構(gòu)建的橋路對特定載荷的應(yīng)變輸出響應(yīng)足夠大,又能排除其他載荷的影響,完成載荷系測試時的高精度解耦,見式(4)。例如:橫向載荷系的測試通道直接測得的數(shù)據(jù)僅為構(gòu)架承受橫向力后的應(yīng)變反應(yīng),而不包含其他載荷,其他載荷系識別采用了類似方法。本文在上千次加載的基礎(chǔ)上研究制作完成了高精度測力構(gòu)架,該項工作支撐了線路測試中能夠直接且準(zhǔn)確地獲得構(gòu)架所承受的7種載荷系。

    (a)梁形結(jié)構(gòu)布置應(yīng)變片區(qū)域

    (b)組橋方案示意圖4 載荷系測試應(yīng)變片布置示意

    ( 4 )

    為根據(jù)外載準(zhǔn)確地進行構(gòu)架疲勞控制部位的損傷計算,還需準(zhǔn)確獲得各載荷系作用時疲勞控制部位的應(yīng)力(應(yīng)變)響應(yīng)。在試驗臺模擬構(gòu)架安裝條件,獲得疲勞控制部位在單位載荷系作用下的輸出應(yīng)變,本文稱為載荷-應(yīng)變傳遞關(guān)系。

    ε=kF

    ( 5 )

    式中:ε為應(yīng)力測點在各載荷系作用下的應(yīng)變分量矩陣;k為標(biāo)定所得載荷系-應(yīng)變傳遞系數(shù)矩陣;F為輸入的載荷系矩陣。

    將式( 5 )展開可得

    ( 6 )

    式中:εij為第j個載荷對第i個應(yīng)力測點作用的應(yīng)變分量;Fj為第j個輸入載荷;kij為第j個載荷對于第i個測點的載荷-應(yīng)變傳遞系數(shù)。

    2 實測等效應(yīng)力與實測載荷譜

    2.1 等效應(yīng)力計算

    將該構(gòu)架換裝于現(xiàn)車,在裂紋發(fā)生率較高的線路測試5 800余公里。大量而全面的數(shù)據(jù)涵蓋了車輛全運營工況,包括正線運行、進出車站、出入車輛段走行等。實測的應(yīng)力-時間歷程經(jīng)雨流計數(shù)后獲得各測點的應(yīng)力譜,與S-N曲線相對應(yīng),采用Miner累積損傷法由式( 7 )求得對應(yīng)于構(gòu)架全壽命周期的200萬次作用等效應(yīng)力。

    ( 7 )

    式中:σaeq為等效應(yīng)力;L為全壽命要求運用公里數(shù);L1為實測公里數(shù);ni為各級應(yīng)力幅值的循環(huán)次數(shù);σai為各級應(yīng)力幅;m為材料或焊接接頭S-N曲線常數(shù)。

    2.2 實測載荷譜

    測試構(gòu)架的全部載荷系-時間歷程,利用雨流計數(shù)法進行數(shù)據(jù)處理后,編制的實測載荷譜如圖5所示。由圖5可知,7種載荷系均表現(xiàn)為高幅值載荷作用頻次低,低幅值載荷作用頻次高。

    圖5 載荷系直接測試載荷譜

    3 載荷相關(guān)性

    車輛運行中,各載荷系的時域特征、頻域特征、雨流計數(shù)后的累積作用頻次明顯不同,載荷系-時間歷程存在作用頻次和相位的差異。但從車輛系統(tǒng)的載荷傳遞特征與運行行為角度出發(fā),構(gòu)架載荷系可能并非獨立發(fā)生,部分載荷系間具備耦合行為。

    本文研究中,取200萬次應(yīng)力循環(huán)所對應(yīng)的應(yīng)力幅用于計算損傷與等效應(yīng)力,對于實測載荷系-時間歷程,同樣等效為200萬次的橫幅載荷,用于計算載荷作用下的應(yīng)力響應(yīng)。在載荷作用次數(shù)相同的情況下,載荷系的耦合行為體現(xiàn)為載荷系之間在時域信號中所體現(xiàn)的相關(guān)程度。若一些載荷系間相關(guān)程度高,則表明在車輛運用中這些相關(guān)的載荷系同時作用于構(gòu)架,后續(xù)載荷譜建立中將其作為載荷系簇同時加載;若載荷系間相關(guān)程度低,則在載荷譜建立中將這些載荷單獨使用。

    ρ為Pearson相關(guān)系數(shù),用來反映兩個變量X,Y相關(guān)程度的統(tǒng)計量,見式( 8 )。相關(guān)系數(shù)的絕對值越接近于1,相關(guān)度越強;相關(guān)系數(shù)越接近于0,相關(guān)度越弱。相關(guān)系數(shù)0.8~1.0表示極強相關(guān),0.6~0.8表示強相關(guān),0.4~0.6表示中等程度相關(guān),0.2~0.4表示弱相關(guān),0.0~0.2表示極弱相關(guān)或不相關(guān)。

    ( 8 )

    基于第二部分同步、同頻率采集的載荷-時間歷程,采用式( 8 )兩兩計算所有載荷系實測數(shù)據(jù)序列的相關(guān)系數(shù),式( 8 )中X和Y分別表示兩個載荷系-時間歷程,計算過程如圖6、圖7所示。

    圖6 數(shù)據(jù)逐步提取示意

    圖7 信號提取及相關(guān)性計算

    (1)對同步采集獲得的不同數(shù)據(jù)序列,提取出特征子序列,即載荷幅值較大、作用明顯的段落(圖6中黑色幅度較大的線段)。

    (2)實際的載荷-時間歷程并不只包含幅值變化較大的數(shù)據(jù),同時包含大量的幅值較小、難以直接辨認(rèn)的數(shù)據(jù)。同步讀取載荷序列的數(shù)據(jù)點,利用式( 8 )在截取出的數(shù)據(jù)序列前后進行擴展(圖6中幅度較大曲線段兩側(cè)紅色的線段),擴展時,保留相關(guān)度大于0.4的數(shù)據(jù),獲得更多的子序列[19-20]。

    (3)利用式( 9 )和式(10)計算每個數(shù)據(jù)序列所提取出的數(shù)據(jù)占比。其中,n為整個信號的數(shù)據(jù)點數(shù),N1,N2,N3,N4代表依據(jù)信號特征所提取出的特征信號個數(shù),P1和P2表示特征數(shù)據(jù)占比。

    (4)記錄兩個數(shù)據(jù)序列同步包含的特征數(shù)據(jù)點數(shù),取兩個數(shù)據(jù)序列中的最小特征點數(shù),采用Pearson相關(guān)系數(shù)的算法計算兩個數(shù)據(jù)序列的相關(guān)系數(shù),見式(11)。

    拓展數(shù)據(jù)序列的百分比P:

    對于序列L1

    ( 9 )

    對于序列L2

    (10)

    由于相比較的兩段信號數(shù)據(jù)點數(shù)相同,提取出的同步信號Pearson相關(guān)系數(shù)ρ為

    (11)

    式中:M為相關(guān)數(shù)據(jù)的長度。

    最終的載荷相關(guān)性計算結(jié)果包含兩部分結(jié)果,由式( 9 )和式(10)計算獲得相關(guān)的數(shù)據(jù)占總數(shù)據(jù)量的百分比;由式(11)計算獲得相關(guān)數(shù)據(jù)之間的Pearson相關(guān)系數(shù)。實測數(shù)據(jù)提取相關(guān)數(shù)據(jù)序列并計算相關(guān)性,如圖7所示。圖7中,用初始序列1和初始序列2描述實測的兩個載荷-時間歷程,提取特征子序列的結(jié)果為圖7中的上面兩條曲線,最終對提取后數(shù)據(jù)進行相關(guān)性計算。

    7種載荷系相關(guān)性計算結(jié)果見表1,單元格中第一個數(shù)代表數(shù)據(jù)占比,第二個數(shù)代表相關(guān)系數(shù),“-”表示不相關(guān)或弱相關(guān),“×”表示載荷系自身不計算相關(guān)性。

    由表1可見,菱形載荷系與扭轉(zhuǎn)載荷系為極強相關(guān),相關(guān)的數(shù)據(jù)占總數(shù)據(jù)量的80%;橫向載荷系與側(cè)滾載荷系為強相關(guān),相關(guān)數(shù)據(jù)占數(shù)據(jù)總量80%;側(cè)滾載荷系與扭轉(zhuǎn)載荷系為中等程度相關(guān),相關(guān)數(shù)據(jù)占數(shù)據(jù)總量50%;橫向載荷系與菱形載荷系為中等程度相關(guān),相關(guān)數(shù)據(jù)占數(shù)據(jù)總量30%。以上結(jié)果表明,菱形載荷系與扭轉(zhuǎn)載荷系、橫向載荷系與側(cè)滾載荷系是兩組具有強相關(guān)的載荷系簇,在建立載荷譜時的損傷計算中同時施加載荷。而其他載荷系的相關(guān)度較低,應(yīng)單獨施加載荷計算其損傷。

    表1 7種載荷系相關(guān)性計算結(jié)果

    4 損傷一致載荷譜

    基于2.1節(jié)的結(jié)果,計算疲勞控制部位實測損傷Dap;基于2.2節(jié)與表1的結(jié)果,根據(jù)載荷系-應(yīng)變傳遞系數(shù),計算疲勞控制部位在載荷系作用下同等里程的疲勞累積損傷,即實測載荷譜損傷Dbp;采用數(shù)學(xué)方法尋找最優(yōu)的載荷修正系數(shù),使得Dap接近并覆蓋Dbp,稱之為損傷一致性校準(zhǔn),校準(zhǔn)后的載荷譜稱之為損傷一致載荷譜。

    實測應(yīng)力譜損傷為

    (12)

    式中:L1為全壽命要求運用公里數(shù);N1為200萬次;σ0為焊接接頭許用疲勞極限;l1為實際走行公里數(shù);σpu為第p個測點在實測應(yīng)力譜中第u級的應(yīng)力幅值;n1pu為第p個測點在實測應(yīng)力譜中第u級的頻次;m為S-N曲線參數(shù)。

    實測載荷系損傷為

    (13)

    σij=KEεij=KEkijFj

    (14)

    式中:N1=200萬次;σ0為焊接接頭許用疲勞極限;σij為第j個載荷作用于第i個測點的應(yīng)力分量;n2jw為第j種載荷在實測載荷譜中w級的頻次;m為S-N曲線參數(shù),焊縫取值3.5;kij為應(yīng)力測點的載荷-應(yīng)變傳遞系數(shù);K為動態(tài)應(yīng)變儀在啟車調(diào)平衡時設(shè)定的動態(tài)靈敏度系數(shù);E為材料彈性模量;Fj為第j種實測載荷。

    構(gòu)建目標(biāo)函數(shù)

    (15)

    約束條件

    Dap≤Dcp

    (16)

    循環(huán)計算式(15)的最小值,結(jié)合載荷系間相關(guān)系數(shù),要求強相關(guān)和極強相關(guān)的載荷系間載荷修正系數(shù)為同變化關(guān)系,求解優(yōu)化問題得出各載荷系的校準(zhǔn)系數(shù)(表2)。將各載荷系校準(zhǔn)系數(shù)代入實測載荷譜,可得損傷一致性載荷譜(圖8)。對比損傷一致載荷譜造成的所有疲勞關(guān)鍵點應(yīng)力與實測應(yīng)力,如圖9所示。

    表2 各載荷校準(zhǔn)系數(shù)

    圖8 修正后的載荷譜

    圖9 校準(zhǔn)譜應(yīng)力和實測應(yīng)力比較

    由圖9可見,經(jīng)損傷一致性校準(zhǔn)后的載荷譜,在構(gòu)架產(chǎn)生的應(yīng)力大于同部位的實測應(yīng)力,應(yīng)力比均大于1,分布于1~2范圍內(nèi),滿足損傷一致性要求。說明校準(zhǔn)后的載荷譜可以作為構(gòu)架改進優(yōu)化的載荷輸入條件。利用損傷一致載荷譜開展構(gòu)架系統(tǒng)性改進的優(yōu)勢在于:能夠準(zhǔn)確找到需提升疲勞可靠性的區(qū)域或部位;能夠發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)中的應(yīng)力變化規(guī)律,滿足結(jié)構(gòu)系統(tǒng)性改進需求??梢员苊庥捎谔嵘龣M側(cè)梁連接部的疲勞可靠性而忽略或降低制動吊座處疲勞可靠性的不足。

    5 構(gòu)架結(jié)構(gòu)系統(tǒng)性改進與結(jié)果驗證

    5.1 構(gòu)架結(jié)構(gòu)系統(tǒng)性改進

    按照實際運用要求,構(gòu)架的疲勞可靠性提升只可在不改變構(gòu)架與其他轉(zhuǎn)向架部件間安裝接口的條件下進行。本文的思路與方法為:以損傷一致載荷譜為載荷輸入條件,全局性挖掘構(gòu)架需補強的部位,優(yōu)化補強結(jié)構(gòu)的幾何細(xì)節(jié)尺寸,制定關(guān)鍵焊接接頭的打磨外形,獲得構(gòu)架疲勞控制部位的應(yīng)力狀態(tài),實現(xiàn)構(gòu)架多次改進優(yōu)化,形成了最終方案。圖10為最終優(yōu)化結(jié)構(gòu)中所采用的結(jié)構(gòu)改進優(yōu)化方式。

    (a)橫側(cè)梁連接內(nèi)側(cè)

    (b)橫側(cè)梁連接外側(cè)

    (c)制動吊座上蓋板內(nèi)側(cè)ZD41

    (d)制動吊座上蓋板外側(cè)ZD44圖10 構(gòu)架最終優(yōu)化方案改進細(xì)節(jié)

    5.2 線路驗證試驗

    按照圖10的結(jié)構(gòu)要求對原構(gòu)架進行改進優(yōu)化,再次進行本文第2部分中相同運用條件的線路實測,獲得對應(yīng)于疲勞控制部位全壽命周期的200萬次等效應(yīng)力列于表3??梢姡械刃?yīng)力均低于99%可靠度的疲勞許用應(yīng)力70 MPa,構(gòu)架改進方案滿足安全性要求。

    表3 優(yōu)化構(gòu)架關(guān)鍵部位測試結(jié)果

    6 結(jié)論

    為完成209P轉(zhuǎn)向架構(gòu)架的疲勞可靠性提升,確保運用安全,本文開展了基于載荷譜的結(jié)構(gòu)改進優(yōu)化,得到以下結(jié)論:

    (1)基于上千次加載,實現(xiàn)載荷測試方法的高精度解耦,完成測力構(gòu)架,從而能夠直接獲得構(gòu)架在運用中的真實載荷條件。

    (2)準(zhǔn)確獲得載荷系-疲勞控制部位應(yīng)力的傳遞關(guān)系,是完成損傷一致校準(zhǔn)的關(guān)鍵基礎(chǔ)。

    (3)在車輛運行中,菱形載荷系與扭轉(zhuǎn)載荷系、橫向載荷系與側(cè)滾載荷系是兩組具有強相關(guān)的載荷系簇,在建立載荷譜的損傷計算過程中應(yīng)同時施加載荷系簇。

    (4)損傷一致載荷譜能夠再現(xiàn)運用條件下構(gòu)架的損傷狀況,定量規(guī)定了構(gòu)架在線路運行過程中的載荷輸入條件。

    (5)在不改變構(gòu)架與轉(zhuǎn)向架系統(tǒng)其余部件接口的基礎(chǔ)上,基于損傷一致載荷譜完成了構(gòu)架疲勞可靠性提升,改進后的構(gòu)架滿足安全運用要求。

    在后續(xù)研究中,將繼續(xù)深入開展軌道車輛轉(zhuǎn)向架構(gòu)架載荷譜的深入研究工作,為有效開展構(gòu)架抗疲勞設(shè)計、保障運用安全提供基礎(chǔ)。

    猜你喜歡
    構(gòu)架轉(zhuǎn)向架測點
    液壓支架整機靜強度試驗及等效應(yīng)力分析
    建筑安裝造價控制核心要點構(gòu)架
    基于CATIA的汽車測點批量開發(fā)的研究與應(yīng)用
    急診PCI治療急性心肌梗死的護理探索構(gòu)架
    20t軸重米軌轉(zhuǎn)向架裝用搖枕的研制
    基于SPS模式的轉(zhuǎn)向架軸箱裝配線仿真研究
    基于結(jié)構(gòu)應(yīng)力的轉(zhuǎn)向架構(gòu)架焊縫疲勞強度研究
    高可靠全平臺ICT超融合云構(gòu)架的設(shè)計與實現(xiàn)
    電子制作(2018年17期)2018-09-28 01:56:54
    略論意象間的主體構(gòu)架
    中華詩詞(2018年1期)2018-06-26 08:46:42
    209 P型轉(zhuǎn)向架軸箱彈簧斷裂的原因及預(yù)防
    久久久久九九精品影院| 一进一出好大好爽视频| 黑人操中国人逼视频| 中文字幕久久专区| 精品国内亚洲2022精品成人| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 很黄的视频免费| 一夜夜www| 国产精品久久久久久精品电影 | 美女午夜性视频免费| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 欧美日本视频| 日韩国内少妇激情av| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 一本大道久久a久久精品| 亚洲一区二区三区不卡视频| 亚洲最大成人中文| 婷婷亚洲欧美| 999精品在线视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲成人久久性| 好男人电影高清在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| av欧美777| 亚洲美女黄片视频| 99热只有精品国产| 亚洲精品美女久久av网站| 国产伦人伦偷精品视频| 国产精品日韩av在线免费观看| 99国产精品一区二区蜜桃av| 后天国语完整版免费观看| 1024手机看黄色片| 欧美日韩福利视频一区二区| 操出白浆在线播放| 精品无人区乱码1区二区| 国产精品亚洲av一区麻豆| 午夜激情福利司机影院| 久久伊人香网站| 一级毛片精品| 亚洲国产精品合色在线| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲全国av大片| 美女午夜性视频免费| 久久精品国产清高在天天线| 欧美激情极品国产一区二区三区| 18禁美女被吸乳视频| 午夜免费激情av| 热99re8久久精品国产| 久久久国产成人精品二区| 午夜久久久久精精品| 波多野结衣巨乳人妻| 岛国在线观看网站| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产亚洲精品第一综合不卡| 丰满的人妻完整版| 久久久国产精品麻豆| 最近最新中文字幕大全免费视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 久久久国产成人精品二区| 免费搜索国产男女视频| 91成人精品电影| 此物有八面人人有两片| 一a级毛片在线观看| 啦啦啦 在线观看视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片| a级毛片在线看网站| 久久香蕉激情| 国产亚洲欧美精品永久| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲自拍偷在线| 亚洲第一青青草原| 免费观看人在逋| 高清毛片免费观看视频网站| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 一级毛片女人18水好多| 欧美日韩精品网址| 婷婷精品国产亚洲av在线| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲无线在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 日日爽夜夜爽网站| 日本五十路高清| 制服丝袜大香蕉在线| 老司机午夜福利在线观看视频| 一本综合久久免费| 国产精品久久久久久精品电影 | 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 成人国产一区最新在线观看| 香蕉丝袜av| 女人被狂操c到高潮| 一本综合久久免费| 久久天堂一区二区三区四区| 午夜精品久久久久久毛片777| 日本一本二区三区精品| 日韩欧美国产一区二区入口| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 男人舔奶头视频| 国产精品精品国产色婷婷| 欧美黄色淫秽网站| 久久香蕉精品热| 亚洲第一青青草原| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| av欧美777| 国产成人影院久久av| 久久久久久久久免费视频了| 黄色 视频免费看| 国产三级黄色录像| 成人国语在线视频| 午夜两性在线视频| 90打野战视频偷拍视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 女性生殖器流出的白浆| 校园春色视频在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 黄色毛片三级朝国网站| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 大型av网站在线播放| 级片在线观看| www.自偷自拍.com| 日本 欧美在线| 日本一本二区三区精品| 嫩草影视91久久| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 久久国产精品人妻蜜桃| 人人妻人人澡欧美一区二区| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲国产精品合色在线| 天堂动漫精品| 精品欧美一区二区三区在线| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 手机成人av网站| 1024香蕉在线观看| 亚洲人成电影免费在线| 超碰成人久久| 亚洲,欧美精品.| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产乱人伦免费视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 在线观看日韩欧美| 亚洲av五月六月丁香网| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 亚洲成国产人片在线观看| 国语自产精品视频在线第100页| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 久久午夜亚洲精品久久| 女性被躁到高潮视频| 香蕉av资源在线| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 黄片小视频在线播放| 日本一区二区免费在线视频| www日本在线高清视频| 久久天堂一区二区三区四区| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 1024香蕉在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| av免费在线观看网站| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 日本 av在线| 久久久久国内视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国内精品久久久久精免费| 又黄又粗又硬又大视频| 白带黄色成豆腐渣| 午夜影院日韩av| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 久久久久九九精品影院| 亚洲国产中文字幕在线视频| 又黄又爽又免费观看的视频| 精品久久久久久,| 美女高潮到喷水免费观看| 男人操女人黄网站| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产精品免费视频内射| 一级a爱片免费观看的视频| 天天添夜夜摸| xxxwww97欧美| 丝袜在线中文字幕| 免费搜索国产男女视频| 香蕉久久夜色| 国产免费av片在线观看野外av| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产亚洲av高清不卡| 免费高清在线观看日韩| 久久久久久久久免费视频了| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 午夜激情福利司机影院| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久久亚洲真实| 国产伦一二天堂av在线观看| АⅤ资源中文在线天堂| 国产av一区在线观看免费| 亚洲 国产 在线| 国产成人精品无人区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 无遮挡黄片免费观看| 午夜福利视频1000在线观看| 岛国在线观看网站| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 天堂影院成人在线观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 一本久久中文字幕| 手机成人av网站| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久婷婷成人综合色麻豆| 国产亚洲精品久久久久5区| 两个人看的免费小视频| 国产不卡一卡二| 1024手机看黄色片| 婷婷亚洲欧美| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 免费一级毛片在线播放高清视频| 香蕉av资源在线| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 久久久久久九九精品二区国产 | 亚洲国产精品久久男人天堂| 波多野结衣av一区二区av| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲五月色婷婷综合| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 最好的美女福利视频网| 久久久久国内视频| 日日夜夜操网爽| 最好的美女福利视频网| 18美女黄网站色大片免费观看| 午夜免费鲁丝| av欧美777| 亚洲人成伊人成综合网2020| 免费在线观看影片大全网站| 中国美女看黄片| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲成人国产一区在线观看| av片东京热男人的天堂| 亚洲精品中文字幕在线视频| 日韩高清综合在线| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲人成77777在线视频| 欧美大码av| av中文乱码字幕在线| 俺也久久电影网| 一本综合久久免费| a级毛片a级免费在线| www.精华液| 97碰自拍视频| 久99久视频精品免费| 在线观看免费视频日本深夜| 制服丝袜大香蕉在线| 国产精品电影一区二区三区| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲精品中文字幕在线视频| 黄片大片在线免费观看| 日韩精品中文字幕看吧| 黄频高清免费视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲精品色激情综合| 欧美另类亚洲清纯唯美| av中文乱码字幕在线| 后天国语完整版免费观看| 欧美精品亚洲一区二区| cao死你这个sao货| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 99国产精品99久久久久| 日韩三级视频一区二区三区| 久久午夜综合久久蜜桃| 久热这里只有精品99| 在线av久久热| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 999精品在线视频| 中国美女看黄片| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 男女那种视频在线观看| 黄片小视频在线播放| 精品久久久久久成人av| 亚洲国产看品久久| www国产在线视频色| 日韩欧美国产一区二区入口| 99久久国产精品久久久| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 午夜福利在线观看吧| 一本综合久久免费| 亚洲男人天堂网一区| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 国产精品久久久久久精品电影 | 老司机福利观看| 99久久99久久久精品蜜桃| 久久精品人妻少妇| 免费高清视频大片| 操出白浆在线播放| 亚洲av片天天在线观看| 少妇粗大呻吟视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 免费在线观看成人毛片| 美国免费a级毛片| av欧美777| 欧美色视频一区免费| 黄片播放在线免费| 久久久久久人人人人人| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 黑人操中国人逼视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产高清有码在线观看视频 | 香蕉av资源在线| 国产精品久久视频播放| 中文字幕最新亚洲高清| 一区二区三区激情视频| 变态另类丝袜制服| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲午夜理论影院| 欧美黑人精品巨大| 亚洲五月婷婷丁香| 我的亚洲天堂| 国产又爽黄色视频| 午夜精品在线福利| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲成av人片免费观看| 国产精品电影一区二区三区| 久久人人精品亚洲av| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 婷婷精品国产亚洲av在线| 香蕉av资源在线| 色播亚洲综合网| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲精品国产区一区二| 亚洲精品色激情综合| 成年女人毛片免费观看观看9| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲全国av大片| 日韩欧美免费精品| 欧美另类亚洲清纯唯美| 999久久久精品免费观看国产| 在线免费观看的www视频| 午夜激情福利司机影院| 动漫黄色视频在线观看| 免费高清在线观看日韩| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲熟女毛片儿| 欧美性猛交黑人性爽| 国产单亲对白刺激| 亚洲国产精品合色在线| 88av欧美| 夜夜夜夜夜久久久久| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产午夜精品久久久久久| svipshipincom国产片| 亚洲精品中文字幕在线视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 一级毛片女人18水好多| 一区二区三区高清视频在线| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 成人三级做爰电影| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产精品二区激情视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 好男人电影高清在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 国内精品久久久久精免费| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 欧美色视频一区免费| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 黄频高清免费视频| 国产激情欧美一区二区| 91成人精品电影| 日本 欧美在线| 欧美一级a爱片免费观看看 | 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲欧美激情综合另类| 黄色成人免费大全| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产v大片淫在线免费观看| 曰老女人黄片| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 99精品久久久久人妻精品| 男男h啪啪无遮挡| 丁香欧美五月| 亚洲精华国产精华精| 国产高清videossex| 999精品在线视频| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产高清videossex| 亚洲三区欧美一区| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 欧美日韩一级在线毛片| 91九色精品人成在线观看| av中文乱码字幕在线| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 热re99久久国产66热| 亚洲,欧美精品.| 一本一本综合久久| 中文字幕久久专区| 午夜免费成人在线视频| 免费观看人在逋| √禁漫天堂资源中文www| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 91麻豆精品激情在线观看国产| 亚洲成av人片免费观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产亚洲精品第一综合不卡| 成人午夜高清在线视频 | 国产精品乱码一区二三区的特点| 亚洲国产看品久久| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲中文日韩欧美视频| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲性夜色夜夜综合| 女人被狂操c到高潮| 麻豆成人av在线观看| 长腿黑丝高跟| 国产国语露脸激情在线看| 麻豆一二三区av精品| av天堂在线播放| 大型av网站在线播放| 午夜久久久在线观看| 黄色成人免费大全| 欧美一级a爱片免费观看看 | 欧美最黄视频在线播放免费| 日韩欧美国产一区二区入口| 成人午夜高清在线视频 | 国内揄拍国产精品人妻在线 | 成人18禁在线播放| 悠悠久久av| 国产黄色小视频在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久| 一进一出抽搐gif免费好疼| 欧美日韩乱码在线| 最近最新中文字幕大全电影3 | 日韩欧美三级三区| 99热6这里只有精品| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 啦啦啦 在线观看视频| 久久久国产成人精品二区| 久久香蕉精品热| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产激情久久老熟女| 亚洲精品在线美女| 国产精品av久久久久免费| 午夜久久久久精精品| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 美国免费a级毛片| 精品久久久久久久毛片微露脸| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产私拍福利视频在线观看| 国产亚洲欧美精品永久| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 久久午夜亚洲精品久久| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 日日爽夜夜爽网站| 久久天堂一区二区三区四区| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 悠悠久久av| 视频在线观看一区二区三区| av电影中文网址| 久久精品影院6| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产在线观看jvid| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 一二三四在线观看免费中文在| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 看黄色毛片网站| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 特大巨黑吊av在线直播 | 99精品久久久久人妻精品| 日本成人三级电影网站| 18禁美女被吸乳视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 天堂√8在线中文| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 香蕉国产在线看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产精品av久久久久免费| 中文字幕av电影在线播放| 免费在线观看完整版高清| 黄色丝袜av网址大全| 久久狼人影院| 女人被狂操c到高潮| 91字幕亚洲| 青草久久国产| 国产精品免费视频内射| 久久精品国产亚洲av高清一级| 中文资源天堂在线| 国产一区二区在线av高清观看| 最近最新中文字幕大全电影3 | 国产精品日韩av在线免费观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 自线自在国产av| 好男人在线观看高清免费视频 | 18美女黄网站色大片免费观看| 国产乱人伦免费视频| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲av中文字字幕乱码综合 | 制服人妻中文乱码| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 亚洲性夜色夜夜综合| 一级毛片女人18水好多| 久久天堂一区二区三区四区| 欧美另类亚洲清纯唯美| 欧美av亚洲av综合av国产av| 精品熟女少妇八av免费久了| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 男女视频在线观看网站免费 | 欧美不卡视频在线免费观看 | 欧美在线一区亚洲| 成人永久免费在线观看视频| 黄色视频不卡| 看免费av毛片| 十八禁网站免费在线| xxx96com| 欧美午夜高清在线| 午夜久久久在线观看| 午夜影院日韩av| e午夜精品久久久久久久| 大型黄色视频在线免费观看| 久9热在线精品视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 久久亚洲真实| av免费在线观看网站| 欧美zozozo另类| 欧美乱色亚洲激情| 欧美日韩乱码在线| 欧美乱色亚洲激情| 欧美激情高清一区二区三区| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 精品久久蜜臀av无| 亚洲成人精品中文字幕电影| 午夜激情福利司机影院| 嫩草影视91久久| 午夜老司机福利片| 麻豆久久精品国产亚洲av| a在线观看视频网站| 国产乱人伦免费视频| 黄频高清免费视频| av电影中文网址| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产精品亚洲美女久久久| 久久中文字幕人妻熟女| 中文资源天堂在线| av在线天堂中文字幕| 久久国产亚洲av麻豆专区| av有码第一页| 99精品在免费线老司机午夜| 深夜精品福利| 脱女人内裤的视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 正在播放国产对白刺激| 国产91精品成人一区二区三区| 国产片内射在线| 两个人免费观看高清视频| 正在播放国产对白刺激| 他把我摸到了高潮在线观看| 午夜久久久久精精品| 国产一卡二卡三卡精品| svipshipincom国产片| 免费在线观看完整版高清| 欧美一级a爱片免费观看看 | www日本黄色视频网| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产在线观看jvid| 日韩欧美在线二视频| 99re在线观看精品视频| 女警被强在线播放| 亚洲一区二区三区色噜噜| 可以在线观看的亚洲视频| 午夜福利在线在线| 欧美中文日本在线观看视频| 国产在线观看jvid| 老司机福利观看| 国产在线观看jvid| 最新在线观看一区二区三区| 久久国产乱子伦精品免费另类| 欧美黄色淫秽网站| av欧美777| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 欧美久久黑人一区二区| 欧美黑人欧美精品刺激| 中文字幕av电影在线播放| 久久久精品欧美日韩精品| 91九色精品人成在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 男人操女人黄网站| www.自偷自拍.com|