• <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 ?

    基于等離子堆焊技術(shù)的礦用截齒的耐磨性能研究

    2017-08-07 05:20:53石亦琨王洪福
    關(guān)鍵詞:磨料磨損量堆焊

    成 博, 張 巖, 石亦琨, 董 磊, 王洪福

    (1. 中北大學(xué) 機械與動力工程學(xué)院, 山西 太原 030051; 2. 首都航天機械公司, 北京 100076)

    基于等離子堆焊技術(shù)的礦用截齒的耐磨性能研究

    成 博1, 張 巖1, 石亦琨2, 董 磊1, 王洪福1

    (1. 中北大學(xué) 機械與動力工程學(xué)院, 山西 太原 030051; 2. 首都航天機械公司, 北京 100076)

    針對目前礦用截齒的齒頭磨損在煤礦惡劣的實際工作環(huán)境中所造成的采煤效率低和開發(fā)成本高的現(xiàn)狀, 利用等離子堆焊的工藝方法, 在截齒表面制備了一種可以提高其耐磨性能的等離子堆焊涂層. 該方法以轉(zhuǎn)移型等離子弧作為熱源, 利用壓縮等離子弧瞬間產(chǎn)生的高溫使具有耐磨損性能的金屬混合粉末熔化, 與基體形成冶金結(jié)合, 可以獲得耐磨性更強的涂層, 進而提高零部件的耐磨性能及使用壽命. 通過對4種不同配比合金粉末的堆焊層的耐磨性能研究, 結(jié)果表明隨著合金粉末中TiC含量的增加, 該礦用截齒涂層的耐磨性能得到了明顯的提高.

    礦用截齒; 磨損; 等離子堆焊; 耐磨性能; 合金涂層

    礦用截齒作為采煤機械上用來割煤、 鑿巖的刀具, 其質(zhì)量和機械性能的優(yōu)劣直接影響著采煤效率和開發(fā)成本[1]. 在煤礦惡劣的工作環(huán)境下, 截齒的失效比較嚴(yán)重, 當(dāng)采煤機截齒失效后, 必須進行修復(fù)或更換[2]. 研究表明, 礦用截齒的主要失效形式有: 磨損、 崩刃及碎裂、 合金斷裂[3-4], 其中磨損失效是齒頭失效的最主要形式, 約占70%以上. 目前國內(nèi)外通常采用等離子噴涂、 激光熔覆等方法來提高截齒的使用壽命[5]. 其中等離子噴涂工藝得到的涂層屬于機械結(jié)合, 結(jié)合強度較低, 激光熔覆工藝的溫度過高導(dǎo)致基體變形大. 因此, 為了能夠節(jié)省采煤成本, 減緩采煤機截齒的失效, 提高采煤效率, 減少能耗, 并提出相應(yīng)的改進措施來提高截齒的壽命具有重要意義[6-7].

    在生產(chǎn)實際中, 沖擊磨料磨損[8]是一種特殊的磨損方式,它是沖擊及滑動磨料磨損兩個過程的復(fù)合, 兩者缺一不可. 其過程是: 在沖擊瞬間, 上試樣以一定的高度自由下落與被磨料覆蓋的正在旋轉(zhuǎn)的下試樣碰撞并產(chǎn)生相對滑動; 當(dāng)沖擊結(jié)束時, 上試樣被提起一定高度脫離下試樣進入下一次沖擊磨損過程, 如此往復(fù)循環(huán)形成持續(xù)運轉(zhuǎn)的沖擊磨料磨損. 在磨損的所有分類中, 沖擊磨料磨損工況極其惡劣,在該工況下工作的零件磨損嚴(yán)重, 容易失效損壞, 使用壽命較短[9].

    近年來, 發(fā)展了一種新的等離子堆焊工藝方法[10-11], 在基體材料表面按照要求制備一定厚度的等離子堆焊冶金結(jié)合的涂層, 以轉(zhuǎn)移型等離子弧作為熱源, 利用壓縮等離子弧瞬間產(chǎn)生的高溫使具有耐磨損性能的金屬混合粉末熔化, 與基體形成冶金結(jié)合, 可以獲得耐磨性更強的涂層, 進而提高零部件的耐磨性能及使用壽命. 本文即采用此種等離子堆焊工藝方法, 制備4種不同配比合金粉末的堆焊層試樣, 通過沖擊磨料磨損實驗來進行不同配比合金粉末堆焊層的耐磨性能研究.

    1 實驗材料及方案

    1.1 基體材料

    42CrMo 鋼屬于Cr-Mo系(化學(xué)成分見表 1), 是截齒材料中最為典型的鋼種[12]. 42CrMo材質(zhì)齒體常規(guī)的熱處理工藝為840 ℃油淬+360~400 ℃ 回火, 熱處理后所得組織為回火馬氏體, 其強度、 硬度及抗沖擊性能均有所提高.

    表 1 截齒齒體材料化學(xué)成分

    1.2 堆焊材料

    本文設(shè)計了4種合金粉末, 每種合金粉末是將Ni60與Cr3C2, WC, TiC按照一定質(zhì)量比例混合, 具體如表 2 所示. 每種合金粉末的質(zhì)量為300 g.

    表 2 實驗合金粉末成分

    1.3 等離子堆焊實驗

    采用等離子堆焊技術(shù)(等離子堆焊工藝參數(shù)見表 3, 需要指出的是, 等離子堆焊工程是對基體進行持續(xù)加熱的工程, 基體的溫度會持續(xù)升高, 所以為了降低基體的溫度差, 堆焊前必須對基體預(yù)熱, 以保證堆焊質(zhì)量), 在42CrMo中低碳合金鋼表面堆焊合金粉末, 在基體表面形成合金堆焊層. 合金粉末是以Ni60自熔性合金粉末為基礎(chǔ), 分別按照一定比例與Cr3C2、 WC和TiC粉末混合. 因不同粉末的密度不同, 采用混粉機將混合粉末均勻混合, 保證堆焊層成分分布均勻. 堆焊后, 制備成長、 寬、 高尺寸分別為10 mm×10 mm×30 mm的試樣.

    表 3 等離子堆焊工藝參數(shù)

    1.4 試樣制備

    實驗在42CrMo鋼板上進行堆焊. 等離子堆焊之前首先需要對42CrMo進行熱處理: 800油淬+360~400 ℃回火. 熱處理之后, 還需要對42CrMo鋼板表面進行預(yù)處理: 先使用打磨機清除工件鐵銹, 再使用稀硝酸擦拭工件表面去除油污. 在整個堆焊工程中, 火星四濺并伴隨刺眼的強光, 需要工作人員戴上墨鏡或者透過堆焊設(shè)備的隔光玻璃觀察堆焊情況.

    1.5 堆焊后處理

    為了能夠很好地對堆焊層進行耐磨性實驗, 需要首先對堆焊層進行線切割. 然后, 采用合肥工業(yè)大學(xué)設(shè)計的沖擊磨粒磨損設(shè)備對堆焊層進行耐磨性能測試. 磨損實驗機原理圖, 如圖 1 所示.

    圖 1 實驗設(shè)備原理圖Fig.1 The schematic diagram of experimental equipment

    上試樣是實驗材料, 如1, 2, 3, 4號試樣. 上試樣被固定在與沖錘連接在一起的卡盤上, 實驗過程中, 沖錘以一定的高度自由下落, 使用精制的石英砂作為磨料并以一定的速度進料. 砂粒散落在下試樣表面, 下試樣由馬達(dá)驅(qū)動并以一定的速度旋轉(zhuǎn). 上試樣沖撞在被磨料覆蓋的正在旋轉(zhuǎn)的下試樣上, 然后沖錘重新被提起一定高度進入下一次沖擊磨損過程, 如此往復(fù)循環(huán). 在上下試樣發(fā)生沖撞的瞬間, 上、 下試樣與磨料之間還發(fā)生相對滑動磨損. 記錄每個試樣堆焊層沖擊磨損后質(zhì)量的損失量. 正式磨損實驗開始前, 對上下試樣用酒精進行表面處理, 去除銹跡、 油污等. 清洗后, 將試樣放置在的烘干爐里進行烘干, 時間為20 min. 之后使用天平對試樣進行稱重, 記為實驗前質(zhì)量. 根據(jù)實驗要求, 設(shè)置實驗參數(shù), 進行磨損實驗. 磨損實驗結(jié)束后, 同樣進行清洗、 烘干、 稱重, 記為實驗后質(zhì)量. 所以, 磨損量=實驗前質(zhì)量—實驗后質(zhì)量. 對各個試樣進行3次實驗, 以確保實驗可靠性.

    本文參考礦用截齒的實際服役工況, 對上述4個試件的堆焊層進行沖擊磨料磨損實驗. 實驗參數(shù)如表 4 所示.

    表 4 沖擊磨損實驗設(shè)備實驗參數(shù)

    2 結(jié)果與分析

    2.1 沖擊磨料磨損質(zhì)量損失對比分析

    在實驗中, 分別對1~4號試樣進行質(zhì)量磨損量的對比實驗, 在磨損工況一致的情況下, 對比因堆焊層材料配比不同而造成的質(zhì)量磨損的差異. 每個試樣均磨損1.5 h, 所得具體數(shù)據(jù)如表 5 所示.

    表 5 試件質(zhì)量磨損實驗數(shù)據(jù)

    由沖擊磨粒磨損實驗可以看出, 實驗中4個試樣的工況相同, 但由于試件堆焊層材料配比的不同, 導(dǎo)致試樣的質(zhì)量磨損量具有明顯的差異, 如圖 2 所示.

    圖 2 試樣的質(zhì)量磨損量Fig.2 Number of mass loss of samples

    由圖 2 可以看出, 1號試樣的磨損量最大, 4號試樣的磨損量最小(即3號試樣的耐磨性最強), 2號和3號試件的耐磨性基本一致.

    2.2 沖擊磨料磨損質(zhì)量磨量累積數(shù)據(jù)分析

    沖擊磨料磨損是一項非常復(fù)雜的過程, 為了詳細(xì)了解試樣磨損過程中不同時段的磨損量, 本文實驗每間隔20 min記錄一次磨損量, 詳細(xì)數(shù)據(jù)如表 6 所示.

    表 6 試樣質(zhì)量磨量累積數(shù)據(jù)表

    由上述的磨損累積質(zhì)量損失實驗過程, 可以看出, 隨著時間的增加, 4個試樣的質(zhì)量磨損量逐漸增加. 同一個試件每20 min 的質(zhì)量磨損量明顯不同, 每個試樣出現(xiàn)劇烈磨損點的時間段也不相同(本次實驗中, 判斷劇烈磨損點的依據(jù)是以該時間段的質(zhì)量磨損量是前一次時間段質(zhì)量磨損量的2倍以上[13]), 如圖 3 所示. 由圖 3 可以看出, 4個試樣總體表現(xiàn)為: 前期質(zhì)量磨損量小, 中期質(zhì)量磨損量大, 后期質(zhì)量磨損量小, 劇烈磨損點均出現(xiàn)在磨損中期. 磨損前期, 堆焊層表層硬度高, 磨粒不易壓入, 所以前期的磨損量小. 而后期磨損量小的原因是試樣的熔合區(qū)含有大量的針狀馬氏體及少量奧氏體, 當(dāng)受到一定的沖擊時, 殘余奧氏體轉(zhuǎn)變成馬氏體并形成硬化層, 具有較高的硬度, 提高試樣的耐磨性能[14]. 1號試樣在60 min 開始劇烈磨損, 在140 min出現(xiàn)基體. 與1號試樣相比, 2號試樣磨損失重增長較為平緩, 沒有出現(xiàn)劇烈摩擦, 在160 min 出現(xiàn)基體. 4號與3號試樣在磨損前期趨勢基本一致, 在80 min同時出現(xiàn)劇烈摩擦, 在180 min同時出現(xiàn)基體, 但4是號試樣的累積磨損量明顯低于3號試樣. 在20~40 min時間段, 1~4號試樣的磨損量依次為: 1>2>3>4, 即4號試樣耐磨性最強, 主要是因為4號試樣堆焊層碳化鈦含量較高, 硬度高, 耐磨性較強. 2~4號試樣在磨損后期最后20 min內(nèi)的磨損量分別為112 mg, 77 mg, 59 mg, 即4號試樣堆焊層的內(nèi)層耐磨性最強. 在磨損中期100~140 min時間段, 3號試樣的磨損量為355 mg, 明顯低于4號試樣的磨損量473 mg, 這是因為3號試樣堆焊層中部含有大量奧氏體組織, 磨損過程大量奧氏體轉(zhuǎn)變成馬氏體并形成硬化層, 增強耐磨性. 另一方面, 一些少量的未轉(zhuǎn)變的殘余奧氏體可以吸收一些沖擊能量并防止裂紋擴展, 降低磨損量[15].

    圖 3 試樣累計失重與時間的關(guān)系Fig.3 Relationship between the accumulated mass loss and time

    2.3 堆焊層磨損形貌分析

    2.3.1 宏觀形貌分析

    圖 4 為磨損后的試樣, 其中圖4(a)為磨損過程中, 堆焊層與基體脫落現(xiàn)象, 主要出現(xiàn)在1和2號試樣中, 這是由于堆焊層與基體結(jié)合強度低造成的, 圖4(b)為堆焊層出現(xiàn)崩刃的現(xiàn)象, 1~4號試樣在磨損過程中均存在這種現(xiàn)象, 其中3號和4號試樣出現(xiàn)得較少. 圖4(c)為磨損后, 較為理想的形貌.

    2.3.2 微觀形貌分析

    沖擊磨粒磨損屬于典型的三體磨損, 即兩個表面中有第三物體充當(dāng)硬質(zhì)體, 硬質(zhì)體通常是夾在兩表面間的硬度較高的小顆粒, 使一個或兩個面產(chǎn)生磨損. 在沖擊磨損期間, 試樣樣品周期性地撞擊正在旋轉(zhuǎn)的下試樣. 同時, 它們之間不斷地流入石英砂顆粒. 研磨顆粒在高接觸壓力下擠壓到表面中, 進而出現(xiàn)刨削的過程. 由于表面上磨料的滑動摩擦而形成犁溝, 并形成有少量的溝槽和切屑, 如圖5(a)和(b)所示. 此外, 犁溝的存在, 還會造成磨粒磨損[16]. 溝槽和切屑的產(chǎn)生, 被認(rèn)為是造成質(zhì)量損失的主要原因, 溝槽變形導(dǎo)致塑性疲勞磨損, 切割導(dǎo)致材料直接磨損[17]. 除了上述特征外, 還有碳化物的脫落[18], 如圖5(c)所示. 碳化物脫離基體后就會形成脫落坑, 如圖5(d)所示. 此外, 在強剪切和拉伸條件下, 磨損表面上還有許多微裂紋, 如圖5(e)所示, 微裂紋產(chǎn)生是由板條邊界開始, 然后逐漸延伸, 最后引起表面裂紋, 如圖5(f)所示. 此外, 疲勞磨損也是常常出現(xiàn)在磨損過程中的機制, 持續(xù)的疲勞磨損會使表面撕裂進而產(chǎn)生疲勞微裂紋, 如圖5(g)所示. 在磨損過程中, 磨粒的局部高應(yīng)力作用也會使脆性表面產(chǎn)生裂紋. 當(dāng)這些脆性裂紋擴展交匯時便會有顆粒脫落形成脫落坑, 而脫落的顆粒在強烈的摩擦作用下多數(shù)形成磨屑,少數(shù)被壓入表面, 如圖5(h)所示, 此外, 部分磨粒在高接觸壓力作用下也會被擠壓到表面中. 磨損過程中, 磨損表面存在很多的粘著點, 如圖5(i)所示, 這種磨損機理屬于粘著磨損, 這些粘著點周圍部分區(qū)域相比其它區(qū)域比較平坦, 這是由于持續(xù)的磨損使接觸面發(fā)生一定的硬化從而被磨平.

    圖 4 試樣磨損后宏觀形貌Fig.4 Macroscopic morphology of samples after wear

    圖 5 試樣磨損過程中的表面掃描電鏡圖片F(xiàn)ig.5 SEM image of surface of samples after wear

    3 結(jié) 論

    通過等離子堆焊工藝方法制備的4種不同配比合金粉末堆焊試樣的耐磨性實驗表明: 4組試樣, 隨著時間的進行, 磨損量不斷增加, 其中1號磨損量最大, 為1 035 mg; 2號和3號試樣磨損量較少, 分別為926 mg和907 mg, 耐磨性較強; 4號試樣磨損量最少, 為812 mg , 耐磨性最強. 可能是由于其堆焊層內(nèi)碳化鈦含量較高, 因而導(dǎo)致其耐磨性較強. 通過掃描電子顯微鏡觀察, 堆焊層磨損機制以磨粒磨損、 疲勞磨損及粘著磨損為主, 磨損過程中, 試樣表面還存在犁溝, 裂紋和脫落坑等磨損缺陷, 這些缺陷加速了試樣的磨損.

    [1]謝錫純, 李曉豁. 礦山機械與設(shè)備[M]. 徐州: 中國礦業(yè)大學(xué)出版社, 2002.

    [2]譚永生, 蔡和平, 馬寶鈿, 等. 采煤機截齒用WC-Co合金的磨損、 強度與斷裂[J]. 稀有金屬材料與工程, 1996, 25(6): 7-13. Tan Yongsheng, Cai Heping, Ma Baoxi, et al. Wear, strength and fracture of WC-Co cemented carbides used for cutter in coaling mining machine[J]. Rare Metal Materials and Engineering. 1996, 25(6): 7-13. (in Chinese)

    [3]Torres Y, Tarrago J M, Coureaux D, et al. Fracture and fatigue of rock bit cemented carbides: mechanics and mechanisms of crack growth resistance under monotonic and cyclic loading[J]. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2014, (45): 179-188.

    [4]李喬非, 沈大東, 吳書琴, 等. 煤礦鎬形截齒的失效形式與對策[J]. 佳木斯大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2011, 29(5): 710-712. Li Qiaofei, Shen Dadong, Wu Shuqin, et al. Failure modes and solutions of the mining round shaft chisel[J]. Journal of Jiamusi University (Natural Science Edition), 2011, 29(5): 710-712. (in Chinese)

    [5]陳麗梅, 李強. 等離子噴涂技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展[J]. 熱處理技術(shù)與裝備, 2006(1): 1-5. Chen Limei, Li Qiang. The present status and development of plasma spraying technology[J]. Rechuli Jishu Yu Zhuangbei, 2006(1): 1-5. (in Chinese)

    [6]馬壯, 牛曉南. 采煤機截齒齒體耐磨性對比分析[J]. 煤礦機械, 2008, 29(2): 52-54. Ma Zhuang, Niu Xiaonan. Contradistinctive analysis with abrasion resistance of coal mining machine bit tooth[J]. Coal Mine Machinery, 2008, 29(2): 52-54. (in Chinese)

    [7]張建廣, 馮家鵬. 采掘機械用截齒磨損的研究進展[J]. 煤礦機械, 2017(2): 12-15. Zhang Jianguang, Feng Jiapeng. Review on research of picks wear for mining equipment[J]. Coal Mine Machinery, 2017(2): 12-15. (in Chinese)

    [8]關(guān)成君, 陳再良. 機械產(chǎn)品的磨損——磨料磨損失效分析[J]. 理化檢驗(物理分冊), 2006(1): 50-54. Guan Chengjun, Chen Zailiang. Abrasive wear failure analysis for mechanical produces[J]. PTCA (Part: A Phys. Test.), 2006(1): 50-54. (in Chinese)

    [9]宇文利, 劉秀麗, 李偉華. 等離子堆焊Ni基合金粉末熔覆層性能研究[J]. 金屬熱處理, 2006, 31(10): 41-43. Yu Wenli, Liu Xiuli, Li Weihua. Study on properties of melt-coated layers with Nickel-based alloy powders by plasma arc surfacing welding[J]. Heat Treatment of Metals, 2006, 31(10): 41-43. (in Chinese)

    [10]鄧德偉, 陳蕊, 張洪潮. 等離子堆焊技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 機械工程學(xué)報, 2013(7): 106-112. Deng Dewei, Chen Rui, Zhang Hongchao. Present status and development tendency of plasma transferred arc welding[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2013(7): 106-122. (in Chinese)

    [11]張見全. 采煤機截齒耐磨堆焊研究[D]. 徐州: 中國礦業(yè)大學(xué), 2014.

    [12]趙云才, 唐果寧. 采煤機截齒齒體材料及工藝分析[J]. 礦山機械, 1999(12): 22-23. Zhao Yuncai, Tang Guoning. Materials and heat treatment process of pick in cong wall shearer[J]. Mining and Processing Equipment, 1999(12): 22-23. (in Chinese)

    [13]王猷. 沖擊磨料磨損機理研究[D]. 昆明: 昆明理工大學(xué), 2003.

    [14]周秋沙, 周錫容, 楊啟明, 等. 沖擊磨料磨損機理研究[J]. 西南石油大學(xué)學(xué)報自然科學(xué)版, 1996, 18(3): 82-88. Zhou Qiusha, Zhou Xirong, Yang Qiming, et al. Mechanism research of abrasive wear under impacting condition[J]. Journal of Southwestern Petroleum Institute, 1996, 18(3): 82-88. (in Chinese)

    [15]Bag A, Ray K K, Dwarkadasa E S. Influence of martensite content and morphology on the toughness and fatigue behavior of high-martensite dual-phase steels[J]. Metall Mater Trans, 1999, 30(A): 1193-202.

    [16]李閃. 等離子堆焊鎳基合金的組織及其磨損性能[D]. 大連: 大連理工大學(xué), 2012.

    [17]Zeng Z, Wang L, Chen L, et al. The correlation between the hardness and tribological behaviour of electroplated chromium coatings sliding against ceramic and steel counterparts[J]. Surface & Coatings Technology, 2006, 201(6): 2282-2288.

    [18]Efremenko V G, Shimizu K, Noguchi T, et al. Impact-abrasive-corrosion wear of Fe-based alloys: Influence of microstructure and chemical composition upon wear resistance[J]. Wear, 2013, 305(1-2): 155-165.

    Wear Resistance Research of the Plasma Surfacing-Based Mining Picks

    CHENG Bo1, ZHANG Yan1, SHI Yi-kun2, DONG Lei1, WANG Hong-fu1

    (1. School of Mechanical and Power Engineering, North University of China, Taiyuan 030051, China; 2. China Capital Aerospace Machinery Company,Beijing 100076, China)

    In terms of the current problem, which is the serious effects of the wear of the mining pick heads to the efficiency of coal mining and the cost in the actual working environments, a coating with mixed alloy powders on the surface of picks was prepared by using the plasma surfacing method. In this method, with the transfer plasma arc as the heat source, the mixed metal powder with the wear resistance was melted at the high temperature produced by the compressed plasma arc, and then combined with the matrix to form the alloy coating. Thus, the alloy coating with higher wear resistance was obtained, which can further increase the wear resistance and the working life of the mining picks. By comparing the wear resistance of four different coatings with different matching of alloy powders, it is found, with the increase of TiC content in the alloy powder, the wear resistance of coating is significantly enhanced.

    mining picks; wear; plasma surfacing; wear resistance; alloy coating

    1673-3193(2017)04-0446-06

    2017-03-21

    國家自然科學(xué)基金資助項目(21604074)

    成 博(1988-), 男, 講師, 博士, 主要從事表面工程、 生物納米力學(xué)的研究.

    TB333

    A

    10.3969/j.issn.1673-3193.2017.04.009

    猜你喜歡
    磨料磨損量堆焊
    磁懸浮列車制動閘片磨損行為及其剩余壽命預(yù)測研究
    基于輪廓提取的刀具磨損量檢測研究
    曳引輪不均勻磨損量的檢測
    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
    40Cr熱噴涂件抗植物磨料磨損性能試驗
    關(guān)節(jié)軸承壽命試驗機在線磨損量檢測綜合誤差建模
    西部耐磨堆焊服務(wù)引領(lǐng)者
    磨料水射流技術(shù)及其在水下結(jié)構(gòu)物切割中的應(yīng)用
    焊接(2015年5期)2015-07-18 11:03:40
    Fe-Cr-C系耐磨堆焊合金研究進展
    磨料水射流作用下混凝土損傷場的數(shù)值模擬
    777米奇影视久久| 国产成人av激情在线播放| 久久人妻熟女aⅴ| 久久人人97超碰香蕉20202| 超碰97精品在线观看| 下体分泌物呈黄色| 久久久久久久久免费视频了| 免费av中文字幕在线| 午夜久久久在线观看| 中文字幕色久视频| 国产精品偷伦视频观看了| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 成人免费观看视频高清| 99re6热这里在线精品视频| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 男人舔女人的私密视频| 嫩草影视91久久| 日本黄色视频三级网站网址 | 日韩人妻精品一区2区三区| 极品教师在线免费播放| av有码第一页| 国产在线视频一区二区| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 久久天堂一区二区三区四区| av在线播放免费不卡| 一区二区日韩欧美中文字幕| 飞空精品影院首页| 亚洲精品中文字幕在线视频| 欧美日韩一级在线毛片| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久久久久久精品吃奶| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲国产看品久久| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产精品国产高清国产av | 一本一本久久a久久精品综合妖精| 丰满饥渴人妻一区二区三| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 日韩免费av在线播放| 咕卡用的链子| 人人澡人人妻人| 精品国产一区二区久久| 性高湖久久久久久久久免费观看| 大型黄色视频在线免费观看| 手机成人av网站| 啪啪无遮挡十八禁网站| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 9191精品国产免费久久| 成人18禁在线播放| 久久久国产成人免费| 欧美激情极品国产一区二区三区| 午夜福利一区二区在线看| 12—13女人毛片做爰片一| 一本大道久久a久久精品| 高清av免费在线| 波多野结衣一区麻豆| 18禁美女被吸乳视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 老司机深夜福利视频在线观看| 大型av网站在线播放| 国产真人三级小视频在线观看| 国产视频一区二区在线看| 国产精品电影一区二区三区 | 亚洲国产av新网站| 亚洲性夜色夜夜综合| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 美女视频免费永久观看网站| 中文字幕精品免费在线观看视频| 天堂8中文在线网| 中亚洲国语对白在线视频| 一二三四社区在线视频社区8| 大型黄色视频在线免费观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 极品人妻少妇av视频| 在线看a的网站| 99国产精品免费福利视频| 丝袜喷水一区| 飞空精品影院首页| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 午夜日韩欧美国产| 亚洲情色 制服丝袜| 最新在线观看一区二区三区| 90打野战视频偷拍视频| 久久中文看片网| 男女午夜视频在线观看| 天堂8中文在线网| 亚洲综合色网址| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲七黄色美女视频| 另类亚洲欧美激情| 天天影视国产精品| 纯流量卡能插随身wifi吗| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 国产真人三级小视频在线观看| 在线观看免费视频日本深夜| 精品卡一卡二卡四卡免费| 黄色丝袜av网址大全| 女人精品久久久久毛片| 69精品国产乱码久久久| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲精品在线美女| 亚洲国产欧美网| av一本久久久久| 国产成人免费观看mmmm| 男人操女人黄网站| 国产色视频综合| 91国产中文字幕| 99riav亚洲国产免费| 免费观看人在逋| 国产一区二区三区综合在线观看| 成年动漫av网址| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产精品免费视频内射| 香蕉久久夜色| 一区二区三区国产精品乱码| 黑人欧美特级aaaaaa片| 高清在线国产一区| 久久久精品94久久精品| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 又大又爽又粗| 满18在线观看网站| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产成人欧美| 麻豆乱淫一区二区| 欧美大码av| 色尼玛亚洲综合影院| 777米奇影视久久| 色婷婷av一区二区三区视频| 免费观看a级毛片全部| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 51午夜福利影视在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 老司机影院毛片| 午夜福利在线免费观看网站| 日韩欧美三级三区| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 天堂动漫精品| 色在线成人网| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 日韩欧美国产一区二区入口| 午夜免费成人在线视频| 黄色视频在线播放观看不卡| 99久久99久久久精品蜜桃| 黄色a级毛片大全视频| 欧美精品av麻豆av| 首页视频小说图片口味搜索| 成人国语在线视频| 日韩大片免费观看网站| 女人精品久久久久毛片| 国产成人免费观看mmmm| 一进一出抽搐动态| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲精品自拍成人| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 两个人免费观看高清视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久av网站| 满18在线观看网站| 国产一区二区在线观看av| 国产高清国产精品国产三级| 看免费av毛片| 老司机在亚洲福利影院| 日本五十路高清| 免费在线观看完整版高清| 99精国产麻豆久久婷婷| a在线观看视频网站| 国产麻豆69| 国产精品一区二区在线不卡| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产成+人综合+亚洲专区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 欧美性长视频在线观看| 人人澡人人妻人| 91精品国产国语对白视频| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 午夜日韩欧美国产| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲av片天天在线观看| 在线观看舔阴道视频| 夫妻午夜视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 欧美人与性动交α欧美软件| 曰老女人黄片| 欧美激情久久久久久爽电影 | 亚洲 国产 在线| 男人舔女人的私密视频| 飞空精品影院首页| 青青草视频在线视频观看| 在线av久久热| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲国产中文字幕在线视频| 午夜成年电影在线免费观看| 狂野欧美激情性xxxx| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产区一区二久久| 国产色视频综合| 啪啪无遮挡十八禁网站| 久久国产精品大桥未久av| 满18在线观看网站| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产成人精品无人区| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 精品久久久久久久毛片微露脸| 90打野战视频偷拍视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 黄色视频不卡| 欧美午夜高清在线| 精品乱码久久久久久99久播| 黄片小视频在线播放| 精品乱码久久久久久99久播| 老汉色av国产亚洲站长工具| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲精品美女久久av网站| 女人久久www免费人成看片| 久久久国产精品麻豆| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 精品久久久精品久久久| 脱女人内裤的视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 无限看片的www在线观看| 97人妻天天添夜夜摸| 亚洲午夜理论影院| av不卡在线播放| av免费在线观看网站| 激情视频va一区二区三区| 国产精品熟女久久久久浪| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 91字幕亚洲| 大型黄色视频在线免费观看| 波多野结衣av一区二区av| 国产真人三级小视频在线观看| av在线播放免费不卡| 男人舔女人的私密视频| 丁香六月天网| 蜜桃在线观看..| 18禁国产床啪视频网站| 免费看a级黄色片| 动漫黄色视频在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 国产日韩欧美亚洲二区| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产成人系列免费观看| 午夜福利乱码中文字幕| 女人久久www免费人成看片| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 高清毛片免费观看视频网站 | 在线观看免费视频日本深夜| 一级黄色大片毛片| 亚洲精品国产区一区二| 亚洲美女黄片视频| 中文字幕制服av| 亚洲国产欧美网| 大香蕉久久成人网| av电影中文网址| 日韩视频一区二区在线观看| 咕卡用的链子| 女警被强在线播放| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲精品国产色婷婷电影| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久久久视频综合| 久久ye,这里只有精品| 久久精品国产综合久久久| 久久久久久人人人人人| 一二三四社区在线视频社区8| 黄色成人免费大全| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产av一区二区精品久久| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 久久午夜亚洲精品久久| 精品国产亚洲在线| 亚洲精品一二三| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲情色 制服丝袜| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产在线视频一区二区| 久9热在线精品视频| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 午夜视频精品福利| 美女高潮到喷水免费观看| 国产成人av教育| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 91字幕亚洲| 国产午夜精品久久久久久| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 黄色毛片三级朝国网站| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 露出奶头的视频| 国产单亲对白刺激| 免费日韩欧美在线观看| 丁香欧美五月| cao死你这个sao货| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产精品国产高清国产av | 精品亚洲成a人片在线观看| 久久精品国产亚洲av高清一级| 大片电影免费在线观看免费| 欧美日韩精品网址| 久久久欧美国产精品| 成人手机av| 色视频在线一区二区三区| 999久久久国产精品视频| 午夜福利免费观看在线| 亚洲国产av影院在线观看| 精品高清国产在线一区| 老熟女久久久| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 中文字幕色久视频| 又紧又爽又黄一区二区| 日韩精品免费视频一区二区三区| cao死你这个sao货| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 婷婷成人精品国产| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 免费不卡黄色视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 精品一区二区三卡| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 久久99热这里只频精品6学生| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 成人国语在线视频| 黄色成人免费大全| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产视频一区二区在线看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲 欧美一区二区三区| 乱人伦中国视频| 在线看a的网站| 91大片在线观看| 中文字幕制服av| 免费观看av网站的网址| 免费av中文字幕在线| 亚洲精品在线美女| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 亚洲成国产人片在线观看| 女性被躁到高潮视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 69精品国产乱码久久久| av电影中文网址| 国产欧美日韩一区二区三| 国产欧美日韩一区二区精品| 午夜日韩欧美国产| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 高潮久久久久久久久久久不卡| 日本黄色视频三级网站网址 | 久久av网站| 日本wwww免费看| 757午夜福利合集在线观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 十八禁网站网址无遮挡| 一区二区av电影网| 精品福利观看| 久久久欧美国产精品| 美女主播在线视频| 一区二区三区乱码不卡18| 午夜福利一区二区在线看| 欧美成狂野欧美在线观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 精品人妻1区二区| 亚洲国产欧美一区二区综合| 久久久久精品国产欧美久久久| 12—13女人毛片做爰片一| 露出奶头的视频| √禁漫天堂资源中文www| 国产精品久久久久久精品古装| 成人免费观看视频高清| av网站在线播放免费| 成人特级黄色片久久久久久久 | 久久性视频一级片| 丁香六月欧美| 天天影视国产精品| 国产av又大| 国产亚洲精品一区二区www | 考比视频在线观看| 亚洲天堂av无毛| 搡老熟女国产l中国老女人| 精品人妻在线不人妻| 午夜老司机福利片| 9热在线视频观看99| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 成人国产av品久久久| 在线观看一区二区三区激情| 国产精品 国内视频| 久久青草综合色| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 99香蕉大伊视频| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产91精品成人一区二区三区 | 亚洲精品在线美女| 国产精品二区激情视频| 日本wwww免费看| 成年版毛片免费区| 国产欧美亚洲国产| 考比视频在线观看| 久久性视频一级片| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产av一区二区精品久久| 视频区图区小说| 欧美日韩精品网址| 午夜福利欧美成人| 国产黄频视频在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 狂野欧美激情性xxxx| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| xxxhd国产人妻xxx| 国产高清激情床上av| 两性夫妻黄色片| 国产精品熟女久久久久浪| 日本黄色日本黄色录像| 777米奇影视久久| 12—13女人毛片做爰片一| 日韩人妻精品一区2区三区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 在线观看免费视频网站a站| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久国产精品大桥未久av| 黄色丝袜av网址大全| 成人国产一区最新在线观看| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲av成人一区二区三| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 高清av免费在线| 精品亚洲成国产av| 日本wwww免费看| 999精品在线视频| 国产黄频视频在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线 | 蜜桃国产av成人99| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 9色porny在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 国产熟女午夜一区二区三区| 精品福利观看| 国产伦人伦偷精品视频| 精品国产乱子伦一区二区三区| 搡老岳熟女国产| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲精品在线美女| 99国产精品一区二区蜜桃av | 久久久久久久久免费视频了| 美女午夜性视频免费| 99香蕉大伊视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产成人精品无人区| 91精品国产国语对白视频| 黄片小视频在线播放| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 黄色视频,在线免费观看| 国产99久久九九免费精品| 国产精品免费一区二区三区在线 | 久久免费观看电影| 亚洲专区字幕在线| 国产在线免费精品| 国产激情久久老熟女| 精品亚洲成a人片在线观看| 久久九九热精品免费| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产精品免费大片| 亚洲欧美色中文字幕在线| 国产极品粉嫩免费观看在线| 成人特级黄色片久久久久久久 | 成人国产av品久久久| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | kizo精华| www.精华液| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲色图av天堂| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产精品电影一区二区三区 | 99re6热这里在线精品视频| 国产高清videossex| 亚洲欧美色中文字幕在线| 亚洲人成伊人成综合网2020| 飞空精品影院首页| 久久精品亚洲av国产电影网| 少妇 在线观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产精品久久久久成人av| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产av国产精品国产| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产精品欧美亚洲77777| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| av片东京热男人的天堂| 自线自在国产av| av福利片在线| 好男人电影高清在线观看| 亚洲av国产av综合av卡| 下体分泌物呈黄色| 精品福利永久在线观看| 欧美人与性动交α欧美软件| 一个人免费在线观看的高清视频| 精品国内亚洲2022精品成人 | 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产免费福利视频在线观看| 女性被躁到高潮视频| 一级片免费观看大全| 成年版毛片免费区| 日韩人妻精品一区2区三区| 欧美精品亚洲一区二区| 一夜夜www| 国产成+人综合+亚洲专区| 日韩视频一区二区在线观看| 大片免费播放器 马上看| 午夜福利免费观看在线| 91精品国产国语对白视频| 国产精品九九99| xxxhd国产人妻xxx| 精品少妇黑人巨大在线播放| 9色porny在线观看| 亚洲,欧美精品.| 怎么达到女性高潮| 亚洲精品美女久久av网站| 看免费av毛片| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 久久久久久久久免费视频了| 欧美黄色片欧美黄色片| 精品久久久久久电影网| 悠悠久久av| 国产av又大| 亚洲国产成人一精品久久久| 成年人黄色毛片网站| 日韩中文字幕欧美一区二区| 十八禁人妻一区二区| 少妇 在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 老鸭窝网址在线观看| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲国产欧美一区二区综合| 一级a爱视频在线免费观看| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲五月色婷婷综合| 又大又爽又粗| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 嫁个100分男人电影在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| a级毛片在线看网站| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 又大又爽又粗| 动漫黄色视频在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 悠悠久久av| 99香蕉大伊视频| 丝瓜视频免费看黄片| 免费不卡黄色视频| 天天影视国产精品| www.精华液| 久久中文看片网| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲av美国av| 国产99久久九九免费精品| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 99久久99久久久精品蜜桃| 91av网站免费观看| 在线 av 中文字幕| 欧美在线一区亚洲| 水蜜桃什么品种好| 免费看十八禁软件| 一边摸一边做爽爽视频免费| 欧美乱妇无乱码| 不卡一级毛片| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 高清毛片免费观看视频网站 | 国产免费现黄频在线看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 俄罗斯特黄特色一大片| 咕卡用的链子| 男女下面插进去视频免费观看| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲精华国产精华精| 另类精品久久| 热99re8久久精品国产| 欧美av亚洲av综合av国产av| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 欧美变态另类bdsm刘玥| 黄片播放在线免费| 午夜福利免费观看在线| 我要看黄色一级片免费的| 久久亚洲真实| 一区二区三区激情视频| av福利片在线| 久久久国产欧美日韩av| 国产激情久久老熟女| 午夜福利,免费看| 午夜福利视频精品| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲专区国产一区二区| 成人手机av| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 女人精品久久久久毛片| avwww免费| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产精品.久久久| 色综合婷婷激情| 一夜夜www|