• <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 ?

    螺栓預(yù)緊過程的有限元仿真研究

    2021-03-30 05:19:18桂學(xué)文張京東廖日東
    強(qiáng)度與環(huán)境 2021年6期
    關(guān)鍵詞:螺母轉(zhuǎn)角螺紋

    桂學(xué)文 張京東 廖日東

    螺栓預(yù)緊過程的有限元仿真研究

    桂學(xué)文 張京東 廖日東

    (北京理工大學(xué) 機(jī)械與車輛學(xué)院,北京 100081)

    預(yù)緊過程直接關(guān)系到螺栓結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度計(jì)算和松動(dòng)分析,但是螺栓的預(yù)緊過程是一個(gè)復(fù)雜的非線性問題,目前對于預(yù)緊后螺栓的受力狀態(tài)、接觸狀態(tài)以及不同加載方法的差異等方面的認(rèn)識尚不完善。本文建立了精細(xì)的螺栓六面體網(wǎng)格模型,對轉(zhuǎn)角法和預(yù)緊單元法兩種不同加載方法進(jìn)行了仿真研究。基于轉(zhuǎn)角法研究了扭矩、轉(zhuǎn)角、預(yù)緊力之間的關(guān)系,為一些特殊螺紋連接的扭拉關(guān)系研究奠定了基礎(chǔ)。并對比分析了兩種加載方法下螺栓預(yù)緊后的受力和接觸狀態(tài)。結(jié)果表明,本文采用的轉(zhuǎn)角法加載能夠準(zhǔn)確的模擬螺栓的擰緊過程,預(yù)緊單元法只能模擬軸向力的分布,并不能準(zhǔn)確考慮切向力的影響。

    螺栓連接;預(yù)緊過程;扭拉關(guān)系

    0 引言

    螺栓是一種與螺母配合使用的螺紋緊固件,工程中螺栓預(yù)緊一般是對螺母施加扭矩,使之相對螺桿轉(zhuǎn)動(dòng)一定角度,利用螺母和螺桿上內(nèi)外螺紋的相互作用使螺母和螺桿之間發(fā)生相對軸向運(yùn)動(dòng),夾緊被連接件從而實(shí)現(xiàn)緊固作用,這就是所謂的轉(zhuǎn)角法。在一些特殊情況下,如超大規(guī)格螺栓的應(yīng)用時(shí),由于所需扭矩太大不方便施加,也會采用先拉伸螺桿到一定長度后,再將螺母用很小的扭矩?cái)Q緊到位的預(yù)緊方法(簡稱拉伸法)。

    螺栓預(yù)緊過程研究一方面是要探明給定結(jié)構(gòu)條件下,達(dá)到給定預(yù)緊力所需螺母的轉(zhuǎn)動(dòng)角度(扭矩)或者螺栓的拉伸長度,以指導(dǎo)安裝工藝設(shè)計(jì);另一方面是獲得預(yù)緊時(shí)螺栓和螺母的應(yīng)力狀態(tài)和接觸狀態(tài),以支撐強(qiáng)度計(jì)算和松動(dòng)分析。

    但是,由于試驗(yàn)測試的困難,人們對螺栓預(yù)緊狀態(tài)的認(rèn)識以及有關(guān)因素的影響規(guī)律并不深刻。因此,開展螺栓預(yù)緊過程的仿真研究,對加深螺栓預(yù)緊狀態(tài)的認(rèn)識,實(shí)現(xiàn)螺栓結(jié)構(gòu)的預(yù)測設(shè)計(jì)具有重要的理論意義和工程價(jià)值[1]。

    已有針對螺栓預(yù)緊過程的研究主要分為對預(yù)緊力的控制和對載荷分布的研究。機(jī)械設(shè)計(jì)教材一般都給出了螺栓結(jié)構(gòu)的扭拉關(guān)系式,指出螺栓的擰緊扭矩與預(yù)緊力近似滿足線性關(guān)系[2]。這個(gè)關(guān)系式是目前螺紋緊固件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和裝配設(shè)計(jì)中最重要的依據(jù)。但是,這個(gè)關(guān)系式一般只適用于常規(guī)的三角形螺紋、矩形螺紋,對如今一些廣泛使用的新型緊固件,如自鎖螺母,其收口設(shè)計(jì)會使螺紋變形,產(chǎn)生額外的初始自鎖扭矩[3],該關(guān)系式就不再適用。

    研究有關(guān)因素對螺紋連接結(jié)構(gòu)扭拉關(guān)系的影響,實(shí)現(xiàn)對裝配過程更準(zhǔn)確的控制一直是研究人員努力的方向,如大連理工大學(xué)的陳德安[4]研究了幾何偏差對預(yù)緊力和擰緊扭矩的影響,侯博文[5]考慮了接觸表面形貌對擰緊工藝進(jìn)行研究,得到不同參數(shù)下不同擰緊工藝的誤差范圍,徐衛(wèi)秀等人[6]研究了摩擦因數(shù)、結(jié)構(gòu)材料對扭矩系數(shù)等的影響,為實(shí)際裝配的擰緊工藝提供了理論參考。

    對于螺紋結(jié)構(gòu)載荷分布的研究,最重要的工作當(dāng)屬英國國家物理實(shí)驗(yàn)室的Sopwith[7]和東京工業(yè)大學(xué)的山本晃(Yamamoto)[8]給出的螺紋副表面軸向載荷分布的解析結(jié)果。這個(gè)結(jié)果對螺栓受拉螺母受壓的螺紋結(jié)構(gòu)強(qiáng)度設(shè)計(jì)具有重要的啟示意義。但由于該結(jié)果是基于線彈性假設(shè)的,因此難以應(yīng)用在大載荷螺紋結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)計(jì)算上,另外這個(gè)結(jié)果也沒有涉及螺紋結(jié)構(gòu)所受的橫向載荷。曾攀等人[9]通過光彈實(shí)驗(yàn),測得螺母的軸向載荷分布,與解析解吻合,但由于光彈實(shí)驗(yàn)材料的限制,只能適用于很小載荷的情況。

    而實(shí)際也存在一些螺母承受拉力的情況,如使用螺紋張緊器時(shí),大連理工大學(xué)的李志彬[10]采用離散化方法得到螺栓螺母同時(shí)受拉時(shí)的載荷分布解。華北電力大學(xué)的江文強(qiáng)等人[11]則給出受橫向載荷時(shí)螺紋副上的橫向力分布,并以此計(jì)算出螺栓連接的臨界松動(dòng)載荷,但缺乏實(shí)驗(yàn)或仿真的驗(yàn)證,且實(shí)際上軸向載荷也會造成螺紋副上的橫向力的不均勻分布,這也會影響臨界松動(dòng)載荷的計(jì)算。有限元仿真可以獲得螺紋連接接觸面的實(shí)時(shí)力學(xué)行為和相對運(yùn)動(dòng)狀態(tài),更有效的進(jìn)行螺紋連接問題的研究。但螺栓連接結(jié)構(gòu)建模復(fù)雜,時(shí)間成本高。根據(jù)研究的側(cè)重點(diǎn)的不同,通常對模型進(jìn)行不同程度的簡化,對一些關(guān)注重點(diǎn)是整體連接結(jié)構(gòu)的計(jì)算問題,建模時(shí)可以忽略螺紋部分,或者將螺栓簡化成梁單元、剛性單元連接等模型[12]。若進(jìn)行螺栓的強(qiáng)度校核,分析螺紋牙上的承載力分布和變形情況,可以忽略螺旋升角,建立簡化軸對稱模型,將三維問題轉(zhuǎn)化為二維問題[13]。但扭拉關(guān)系、松動(dòng)等問題研究需要考慮螺旋升角產(chǎn)生的扭矩[14],必須建立考慮升程的三維螺紋連接有限元模型。

    但要建立精度和效率俱佳的三維螺紋連接有限元網(wǎng)格模型存在很大的困難。四面體網(wǎng)格劃分的網(wǎng)格質(zhì)量差,將螺紋部分獨(dú)立建模再綁定于螺桿上的方法的計(jì)算結(jié)果不準(zhǔn)確[14]。2008年日本學(xué)者Fukuko[15]提出一種一體化六面體網(wǎng)格劃分方法。該方法利用了螺紋各橫截面的輪廓曲線的一致性,基于輪廓線方程建立二維網(wǎng)格模型,再旋轉(zhuǎn)平移得到不同高度的網(wǎng)格模型,構(gòu)造出完整的六面體網(wǎng)格的螺紋有限元模型。目前學(xué)者建立的精確的螺紋連接模型多采取此種網(wǎng)格劃分方法。

    有限元仿真中預(yù)緊力加載可通過多種方式實(shí)現(xiàn),如溫度載荷法、過盈配合法[16]。這兩種方法需要試算迭代,使用較少,目前多采用的加載方法為預(yù)緊單元法。這些方法可以看作是實(shí)際中拉伸法的仿真模擬。而對實(shí)際的擰緊過程的仿真則需要使用旋轉(zhuǎn)螺母的轉(zhuǎn)角法。但由于計(jì)算效率、仿真結(jié)果的收斂性等原因,轉(zhuǎn)角法仿真的實(shí)現(xiàn)并不簡單,如文獻(xiàn)[17]基于動(dòng)力學(xué)求解器實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)角法加載,得到預(yù)緊力、扭矩、轉(zhuǎn)角關(guān)系并非線性,預(yù)緊力以及轉(zhuǎn)角增加過程有“臺階”現(xiàn)象,這一仿真結(jié)果并不準(zhǔn)確。目前的研究中經(jīng)常采用預(yù)緊單元法代替擰緊過程的預(yù)緊力加載,如文獻(xiàn)[18]、[19]分別用不同的預(yù)緊力加載方法研究了橫向振動(dòng)條件下的松動(dòng)過程,沒有考慮兩種加載方法的差別,只是為了達(dá)到產(chǎn)生夾緊力的效果。

    因此本文利用有限元分析軟件ABAQUS,采用兩種預(yù)緊力加載方法對螺栓的預(yù)緊受力過程進(jìn)行了仿真分析,討論了不同的預(yù)緊力施加方法對結(jié)果的影響,對比分析加載后的受力、接觸狀態(tài)的差異,為今后仿真計(jì)算應(yīng)采取何種預(yù)緊力加載方式提供參考。并基于轉(zhuǎn)角法加載研究了扭矩、轉(zhuǎn)角、預(yù)緊力之間的關(guān)系,得到了沿螺栓螺紋面的接觸應(yīng)力分布,螺紋副的軸向以及橫向載荷的分布規(guī)律。

    1 螺栓連接結(jié)構(gòu)有限元建模

    本文研究的是普通的三角形螺紋連接結(jié)構(gòu),其示意圖如圖1所示,主要的尺寸參數(shù)見表1。該系統(tǒng)由螺栓、螺母和兩塊被夾緊件組成。其中螺栓規(guī)格為M8,內(nèi)外螺紋間隙0.1mm,所有材料均為合金鋼,彈性模量為200GPa,泊松比為0.3,屈服強(qiáng)度為1080MPa,切線模量為1000MPa。

    借助課題組開發(fā)的螺紋結(jié)構(gòu)六面體有限元網(wǎng)格生成軟件[20-21],建立了試驗(yàn)螺栓緊固系統(tǒng)的有限元網(wǎng)格模型,其中單元數(shù)為194400,節(jié)點(diǎn)數(shù)為208787。圖2給出了整體有限元網(wǎng)格模型和螺栓、螺母螺紋部分的局部網(wǎng)格模型。模型中存在四對接觸面:螺栓和螺母之間螺紋副的接觸面、螺母和被連接件之間的接觸面(以下簡稱支承面)、螺栓頭和被連接件之間的接觸面以及兩塊被夾緊件之間的接觸面。對這四對接觸面均分別定義法向和切向接觸模型,其中摩擦因數(shù)取為0.15。

    圖1 螺栓連接結(jié)構(gòu)示意圖

    Fig.1 Schematic diagram of bolted joints

    圖2 螺栓連接結(jié)構(gòu)有限元模型

    Fig.2 Finite element model of bolted joints

    螺栓的擰緊過程可以看作是一個(gè)準(zhǔn)靜態(tài)過程,因此采用靜力學(xué)求解器。為模擬螺母擰緊過程,計(jì)算時(shí)采用了兩步加載。第一載荷步施加順時(shí)針旋轉(zhuǎn)角0.5rad以實(shí)現(xiàn)螺母的擰緊作用,達(dá)到給定轉(zhuǎn)角后保持一段時(shí)間,然后在第二載荷步釋放擰緊時(shí)的加載力矩,線性卸載至0。預(yù)緊單元法需要在光桿段設(shè)置一截面為預(yù)拉截面,定義拉伸方向,在截面處生成預(yù)緊單元,指定螺栓的預(yù)緊力即可[22]。接觸設(shè)置與轉(zhuǎn)角法相同,將預(yù)緊單元法的預(yù)緊載荷與轉(zhuǎn)角法加載得到的預(yù)緊力控制一致。下面對兩種加載方法的結(jié)果進(jìn)行討論分析。

    表1 主要的尺寸參數(shù)

    2 轉(zhuǎn)角法分析

    2.1 扭拉關(guān)系分析

    擰緊過程中加載扭矩與產(chǎn)生的預(yù)緊力之間的關(guān)系是螺栓預(yù)緊過程的一個(gè)重要特征,根據(jù)螺紋結(jié)構(gòu)的幾何特點(diǎn)和力學(xué)分析,可以將該過程等效為斜面滑塊模型,得到扭拉關(guān)系式(1),其中為扭矩系數(shù)[23]

    假設(shè)支承面上的壓力為均勻分布,則有

    其中,h為螺栓孔內(nèi)徑、w為支承面的接觸外徑。

    根據(jù)理論分析可知,扭矩與預(yù)緊力近似成線性關(guān)系。有限元仿真結(jié)果如圖3所示,在加載段扭矩線性加載,預(yù)緊力也線性增加,加載段結(jié)束達(dá)到最大20.84kN;保持段轉(zhuǎn)角保持不變,預(yù)緊力也保持穩(wěn)定;載荷步2的卸載段,轉(zhuǎn)角略有下降,即螺母輕微回轉(zhuǎn),預(yù)緊力略有下降,最終為20.76kN。

    圖3 隨加載歷程的預(yù)緊力和轉(zhuǎn)角變化

    Fig.3 The preload and rotation angle change with the loading process

    2.2 擰緊角分析

    實(shí)際裝配過程中,由于各接觸面有一個(gè)初始貼合的過程,此時(shí)擰緊角與預(yù)緊力呈非線性關(guān)系。本文只考慮貼合過程后的線性段。由于螺栓頭部固定,擰緊角度即為螺母的旋轉(zhuǎn)角度。預(yù)緊過程螺栓受拉,螺母和被夾緊件受壓,由于螺母的剛度相對較大,可忽略螺母的壓縮量,則有

    式中,b、c分別為螺栓和被連接件的剛度。

    根據(jù)德國工程師協(xié)會VDI2230標(biāo)準(zhǔn)[24],可以將螺栓等效為幾段圓柱串聯(lián),如圖1所示,可分為螺栓頭、螺栓光桿段、螺紋未嚙合段、螺紋嚙合段,對每段分別計(jì)算剛度再求得螺栓總剛度為

    其中,b為螺栓的彈性模量,A為各段的等效橫截面積。被連接件的剛度受其總厚度、直徑、半頂角的影響,其壓應(yīng)力在一定范圍內(nèi)呈應(yīng)力錐分布,其半頂角及剛度計(jì)算公式為

    其中,為半頂角,為被夾緊件的外徑,0為被連接件的彈性模量。

    剛度和螺母擰緊角度的仿真和理論解對比見表2。通過仿真計(jì)算出的b、c可以反求出一個(gè)擰緊角度,但會與加載設(shè)置的擰緊角度有所不同。這是由于螺栓和被連接件各位置的變形并不相同,仿真得到的計(jì)算剛度是在主要變形位置取平均所得,存在一定誤差。

    表2 螺栓連接剛度和螺母擰緊角度

    3 兩種預(yù)緊力加載方法結(jié)果對比

    3.1 扭矩分量對比

    預(yù)緊單元法與轉(zhuǎn)角法的受力有明顯差異,下面以斜面滑塊模型,對螺母進(jìn)行受力分析,如圖4所示。

    圖4 兩種預(yù)緊方式的受力分析

    Fig.4 Force analysis of two preloading methods

    轉(zhuǎn)角法模擬實(shí)際轉(zhuǎn)動(dòng)過程,螺栓相對螺母向上運(yùn)動(dòng),螺紋面上的扭矩分量t、p方向相同。且螺紋面上的摩擦為滑動(dòng)摩擦力,方向與運(yùn)動(dòng)方向相反,摩擦力和壓力的向分量tsz、tnz方向相反。而預(yù)緊單元法螺栓螺母沒有發(fā)生宏觀的相對滑動(dòng),螺栓相對螺母有向下運(yùn)動(dòng)的趨勢,此時(shí)的t與p方向相反,大小相等,合扭矩為0。摩擦力和壓力的向分量方向相同。由于摩擦力和壓力的向分量合力即為預(yù)緊力,則預(yù)緊單元法壓力的向分量小于轉(zhuǎn)角法,其法向接觸應(yīng)力小于轉(zhuǎn)角法。

    對轉(zhuǎn)角法螺母所受扭矩進(jìn)行分析,根據(jù)扭矩系數(shù)對應(yīng)的三項(xiàng),可以將擰緊力矩分解為三個(gè)分力矩:支承面上的摩擦力矩w,螺紋配合面上的摩擦力矩t,螺紋配合面上的正壓力所形成的力矩p,也即由于螺距產(chǎn)生的扭矩[25]

    有限元軟件可以直接提取得到接觸面的法向和切向扭矩,仿真得到加載扭矩和各分力矩隨加載歷程的變化如圖5所示,可以看到在載荷步1的加載段,各分力矩與加載扭矩成線性關(guān)系。當(dāng)加載扭矩逐漸卸載時(shí),Tw將明顯下降。當(dāng)Tf

    Fig.5 Torque variation under rotation angle method

    載荷步1結(jié)束時(shí)刻仿真與理論值對比見表3,此時(shí)加載扭矩為34.89N·m。仿真結(jié)果與理論解相對誤差在3%以內(nèi)。

    表3 擰緊過程仿真與理論值對比

    仿真得到預(yù)緊單元法的各扭矩如圖6所示,加載完成時(shí)p=3.81N·m,略小于轉(zhuǎn)角法。由p可以求出摩擦力和壓力的向分量

    而對轉(zhuǎn)角法,這兩個(gè)分量分別為21kN,-0.24kN。

    Fig.6 Torque components of preload element method

    3.2 應(yīng)力分布對比

    轉(zhuǎn)角法卸載階段結(jié)束后的應(yīng)力如圖7所示,圖7 a)為螺栓的VonMises應(yīng)力分布,縱向應(yīng)力分布近似為軸對稱,螺栓螺桿中心區(qū)域應(yīng)力較小,在螺紋牙根部有明顯的應(yīng)力集中現(xiàn)象。圖8、圖9為螺紋牙和橫截面上的應(yīng)力分布,可以看出螺紋小徑應(yīng)力較大,即對應(yīng)螺栓的螺紋牙根部,而螺栓的螺紋牙頂、螺母的螺紋牙根部應(yīng)力較小。結(jié)合螺栓螺母的裝配位置,以支承面為起始位置,沿軸向每移動(dòng)一個(gè)螺距距離記為一圈嚙合螺紋。螺栓最下面幾圈的螺紋牙根部等效應(yīng)力最大,這些螺紋包括未嚙合螺紋和嚙合螺紋的前幾圈,未嚙合螺紋牙不發(fā)生接觸,嚙合螺紋的前三圈承力較大,這些位置的軸向拉力都較大,導(dǎo)致VonMises應(yīng)力較大,是容易發(fā)生強(qiáng)度破壞的位置。

    圖7 轉(zhuǎn)角法的應(yīng)力分布

    Fig.7 Stress distribution of rotation angle method

    圖8 螺紋牙上的應(yīng)力

    Fig.8 Stress distribution on thread

    圖9 橫截面上的應(yīng)力分布

    Fig.9 Stress distribution on cross section

    轉(zhuǎn)角法的法向接觸應(yīng)力分布如圖10所示,可以看到只有螺栓的螺紋下表面有接觸應(yīng)力,只有該區(qū)域和螺母的螺紋上表面發(fā)生了接觸,其他區(qū)域并沒有接觸。如圖11定義一條沿螺紋面螺旋上升的路徑,得到該路徑上節(jié)點(diǎn)的法向接觸應(yīng)力分布曲線,如圖12所示。第一圈螺紋開始接觸應(yīng)力較小,并迅速增大達(dá)到最大值,之后隨著軸向位置增加,法向接觸應(yīng)力不斷減小。

    圖10 法向接觸應(yīng)力分布

    Fig.10 Normal contact stress distribution

    圖11 路徑定義

    Fig.11 Path definition

    圖12 定義路徑上的接觸應(yīng)力分布

    Fig.12 Contact stress distribution on the path

    預(yù)緊單元法的VonMises等效應(yīng)力、扭轉(zhuǎn)切應(yīng)力云圖如圖13所示。與圖7對比可知,預(yù)緊單元法的扭轉(zhuǎn)切應(yīng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于轉(zhuǎn)角法,最大VonMises應(yīng)力略大于轉(zhuǎn)角法。但由于軸向拉力是主要影響因素,VonMises應(yīng)力相差不大。對于一般的以合金鋼為材料的螺栓,可以采用第四強(qiáng)度準(zhǔn)則進(jìn)行強(qiáng)度校核分析,因此可以使用預(yù)緊單元法進(jìn)行強(qiáng)度計(jì)算,提高計(jì)算效率。但對于松動(dòng)問題,必須了解兩種方法的加載方式帶來的差異,預(yù)緊單元法不能準(zhǔn)確模擬螺栓的拉扭復(fù)合作用,受力狀態(tài)、接觸狀態(tài)的不同會影響松動(dòng)過程的計(jì)算。

    圖13 預(yù)緊單元法的應(yīng)力分布

    Fig.13 Stress distribution of preloaded element method

    3.3 載荷分布對比

    由Yamamoto法[7]得到螺栓的螺紋嚙合部分的軸向載荷分布公式為

    式中

    式中,b、n為螺栓和螺母的橫截面面積;b、n為螺栓和螺母的彈性模量,b、n分別為外螺紋和內(nèi)螺紋的剛度系數(shù)。提取不同橫截面上的軸向力,相距一個(gè)螺距的橫截面的軸向力之差即為一圈螺紋牙上的承力。對比各圈螺紋牙的載荷占比如圖14所示。同理可以得到不同加載方式下軸向載荷的分布,如圖15所示。

    圖14 軸向載荷分布占比

    Fig.14 Proportion of axial load distribution

    圖15 軸向載荷分布

    Fig.15 Axial load distribution

    可以看出,兩種加載方式嚙合螺紋承受的軸向載荷分布相似,沿軸向先迅速增大,達(dá)到峰值后逐漸減小。在第二圈載荷占比達(dá)到最高,但第一圈載荷占比明顯低于理論值。文獻(xiàn)[26]中也得到了相似結(jié)論。這是因?yàn)槲覀円灾С忻鏋槠鹗键c(diǎn),由圖10、圖12所示的接觸應(yīng)力分布可知,第一圈螺紋起始段的接觸并不完全,只有部分面積有接觸壓力,且接觸應(yīng)力沿向迅速增大。起始段嚙合面積小,接觸應(yīng)力小,承受的軸向載荷偏小,而理論認(rèn)為各圈螺紋的嚙合狀態(tài)相同,導(dǎo)致載荷占比第一圈最大。后幾牙的分布規(guī)律相似,占比都不斷減小。前三牙承載仍然是軸向載荷的主要占比。

    同理,得到橫截面上的,方向的受力分布,如圖16所示,圖中F、F分別為單位長度橫截面上所受的沿和方向的分力,F為其合力。預(yù)緊單元法的面力遠(yuǎn)小于轉(zhuǎn)角法,兩種方法的曲線都呈衰減的簡諧分布,一個(gè)周期對應(yīng)一個(gè)螺距距離。合力F變化趨勢與軸向載荷類似,隨著軸向位置增加先增大后減小,但方向隨位置不斷變化。分力分布的周期性與螺紋形狀的有關(guān)。每個(gè)高度只有螺紋嚙合部分承力。而從橫向看,由于螺旋升角的影響,螺紋的橫截面并不是嚴(yán)格繞軸的軸對稱,橫截面是由小徑、中徑、大徑三段圓弧組成,小徑的位置隨著軸向位置的增大繞著軸轉(zhuǎn)動(dòng)??梢园l(fā)現(xiàn)其合力方向指向該高度上的螺牙小徑所在方向,因此合力方向也就隨之轉(zhuǎn)動(dòng)。由于力的簡諧分布,使得整個(gè)螺紋牙的橫向力不斷相互平衡抵消,而不是像軸向載荷累加,因此對于整個(gè)螺栓,其所受橫向力很小,只有軸向拉力是主要因素。

    圖16 橫截面內(nèi)的橫向力分布

    Fig.16 Transverse force distribution in cross section

    4 結(jié)束語

    螺栓的預(yù)緊過程是研究螺栓強(qiáng)度和松動(dòng)過程的關(guān)鍵。本文考慮了螺紋細(xì)節(jié),建立了精細(xì)的六面體結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格模型,對比了兩種不同的預(yù)緊力加載方式,結(jié)論如下:1)基于轉(zhuǎn)角法仿真模型,可以準(zhǔn)確模擬標(biāo)準(zhǔn)螺栓的擰緊過程,得到螺栓受力情況、應(yīng)力分布以及變形情況,并得到扭矩-預(yù)緊力-轉(zhuǎn)角三個(gè)工程中的重要參數(shù)之間的關(guān)系,與經(jīng)典扭拉關(guān)系式吻合,為今后一些特殊螺紋連接(如高鎖螺母、楔形螺母)的扭拉關(guān)系、轉(zhuǎn)角關(guān)系研究奠定了基礎(chǔ)。2)對比了轉(zhuǎn)角法和預(yù)緊單元法,結(jié)果表明對于強(qiáng)度校核,為了提高計(jì)算效率可以采用預(yù)緊單元法,但是預(yù)緊單元法沒有準(zhǔn)確考慮螺栓預(yù)緊過程中的切向載荷作用,兩種方法的受力狀態(tài)有所差別,對于松動(dòng)問題的研究,仍有必要基于轉(zhuǎn)角法得到螺栓螺母的初始受力狀態(tài)和接觸狀態(tài)。

    [1] 王楨, 張京東, 丁曉宇, 等.螺紋連接結(jié)構(gòu)松動(dòng)分析方法研究[J].強(qiáng)度與環(huán)境, 2020, 47(6): 8-14.[Wang Zhen, Zhang Jingdong, Ding Xiaoyu, et al.Technique research on looseness analysis of threaded fasteners [J].Structure & Environment Engineering, 2020, 47(6): 8-14.]

    [2] 濮良貴, 陳國定, 吳立言.機(jī)械設(shè)計(jì)(第九版)[M].北京: 高等教育出版社, 2013.

    [3] 吳南星, 成飛, 廖達(dá)海, 等.高鎖螺栓連接力學(xué)參數(shù)關(guān)系的實(shí)驗(yàn)研究[J].機(jī)床與液壓, 2017, 45(1):77-80.[Wu Nanxing, Cheng Fei, Liao Dahai, et al.Experimental study on the relationship between the mechanical parameters of hi-lock bolt connection [J].Machine Tool & Hydraulics, 2017,45(1): 77-80.]

    [4] Chen D, Ma Y, Hou B.Tightening behavior of bolted joint with non-parallel bearing surface[J].International Journal of Mechanical Sciences, 2019: 153-154.

    [5] 侯博文.真實(shí)接觸表面形貌下螺栓連接結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能[D].大連理工大學(xué), 2020.

    [6] 徐衛(wèi)秀, 王淑范, 楊帆, 等.考慮螺紋細(xì)節(jié)的螺栓預(yù)緊過程仿真分析研究[J].宇航總體技術(shù), 2018, 2(5): 50-56.[Xu Weixiu, Wang Shufan, Yang Fan, et al.Study of bolt pre-tightening process based on simulation with thread details [J].Astronautical Systems Engineering Technology, 2018, 2(5): 50-56.]

    [7] Sopwith D G.The distribution of load in screw threads[J].Iust.Mech.Engrs.Appl.Mech.Proc,1948, 159: 373-383.

    [8] 山本晃.螺紋聯(lián)接的理論與計(jì)算[M].上海: 上??茖W(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社, 1984.

    [9] 陳海平, 曾攀, 方剛, 等.螺紋副承載的分布規(guī)律[J].機(jī)械工程學(xué)報(bào), 2010,46(9): 171-178.[Chen Haiping, Zeng Pan, Fang Gang, et al.Load distribution of bolted joint [J].Journal of Mechanical Engineering, 2010, 46(9): 171-178.]

    [10] 李志彬.螺栓連接結(jié)構(gòu)松動(dòng)失效機(jī)理研究[D].大連理工大學(xué), 2019.

    [11] 江文強(qiáng), 墨澤, 安利強(qiáng), 等.考慮螺紋柔性的螺栓連接臨界松動(dòng)載荷計(jì)算方法[J].機(jī)械工程學(xué)報(bào), 2020, 56(15): 238-248.[Jiang Wenqiang, Mo Ze, An Liqiang, et al.Computing method of bolted joint critical loosening load with flexible thread [J].Journal of Mechanical Engineering, 2020, 56(15): 238-248.]

    [12] 賀李平, 任雪梅.螺栓聯(lián)接的有限元建模方法研究[J].北京理工大學(xué)學(xué)報(bào),2020,40(12):1275-1281.[He Liping, Ren Xuemei.Study on finite element modeling method of bolted joints [J].Transactions of Beijing Institute of Technology, 2020, 40(12):1275-1281.]

    [13] Liao Ridong, Sun Yujuan, Zhang Weizheng.Nonlinear analysis of axial-load and stress distribution for threaded connection [J].Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2009, 22(6): 869-875.

    [14] Gong Hao, Liu Jianhua, Ding Xiaoyu.Study on the mechanism of preload decrease of bolted joints subjected to transversal vibration loading [J].Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2019, 233(12): 2320-2329.

    [15] Fukuoka Toshimichi, Nomura Masataka.Proposition of helical thread modeling with accurate geometry and finite element analysis[J].Journal of Pressure Vessel Technology, 2008, 130(1).

    [16] 徐超, 余紹蓉, 鄭曉亞, 等.機(jī)械螺栓法蘭連接的有限元力學(xué)模型比較研究[J].機(jī)械設(shè)計(jì)與制造, 2009(6): 37-39.[Xu Chao, Yu Shaorong, Zheng Xiaoya, et al.Comparative evaluation of finite element models for mechanical structures with bolted joints [J].Machinery Design & Manufacture, 2009(6): 37-39.]

    [17] 王燦, 丁振軍, 韓帥帥, 等.基于精確螺紋建模的螺栓緊固工藝研究[J].工程機(jī)械, 2020, 51(2): 31-39.[Wang Can, Ding Zhenjun, Han Shuaishuai, et al.Research of bolt fastening process based on accurate thread modeling [J].Construction Machinery and Equipment, 2020, 51(2): 31-39.]

    [18] 王傳華, 王文莉, 林清源, 等.基于精確建模的橫向振動(dòng)工況下螺栓松動(dòng)機(jī)理研究[J].宇航總體技術(shù), 2018, 2(4): 43-51,64.[Wang Chuanhua, Wang Wenli, Lin Qingyuan, et al.Study on bolt loosening mechanism in vibration condition based on precise model [J].Astronautical Systems Engineering Technology, 2018, 2(4): 43-51,64.]

    [19] 胡陽, 姜東, 王旻睿, 等.橫向載荷作用下螺栓連接松動(dòng)過程研究[J].振動(dòng)、測試與診斷,2020,40(6):1091-1098.[Hu Yang, Jiang Dong, Wang Minrui, et al.Study on loosening process of bolted joints under transverse load [J].Journal of Vibration, Measurement & Diagnosis, 2020, 40(6): 1091-1098.]

    [20] 侯世遠(yuǎn).螺紋聯(lián)接松動(dòng)機(jī)理研究[D].北京理工大學(xué),2015.

    [21] 鄔杰.螺紋連接結(jié)構(gòu)橫向松動(dòng)壽命預(yù)測模型研究[D].北京理工大學(xué), 2019.

    [22] 陳巖.螺栓松動(dòng)的失效機(jī)理以及對整體結(jié)構(gòu)力學(xué)行為的影響研究[D].大連理工大學(xué),2019.

    [23] Motosh Nabil.Load Distribution on threads of titanium tension nuts and steel bolts[J].Journal of Engineering for Industry, 1975, 97(1): 162-166.

    [24] Ingenieure V D .Systematic calculation of high duty bolted joints joints with one cylindrical bolt [J].Berlin : VDI,2003:171.

    [25] Nassar Sayed A, Yang Xianjie.Novel formulation of the tightening and breakaway torque components in threaded fasteners [J].Journal of Pressure Vessel Technology, 2007, 129(4): 653-663.

    [26] 潘瑞鵬.摩擦系數(shù)對螺栓連接緊固性能的影響研究[D].北京理工大學(xué), 2020.

    Finite Element Simulation of Bolt Pre-Tightening Process

    GUI Xue-wen ZHANG Jing-dong LIAO Ri-dong

    (School of Mechanical and Vehicular Engineering,Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)

    The pre-tightening process is directly related to the strength calculation and loosening analysis of bolted joints.However, the pre-tightening process of bolts is a complex nonlinear problem.At present, the understanding of the stress state, contact state and the differences of different loading methods of bolts after pre-tightening is still unclear.In this paper, a fine bolt hexahedron mesh model is established, and two different loading methods, rotation angle method and preload element method, are simulated.Based on the rotation angle method, the relationship among torque, angle and preload is studied, which lays a foundation for the study of some special threaded connections.The stress and contact state of bolts after preloading under the two loading methods are compared and analyzed.The results show that the rotation angle loading method used in this paper can accurately simulate the tightening process of bolts, and the preloading element method can only simulate the distribution of axial force, but cannot accurately consider the influence of tangential force.

    Bolted joints; Pre-tightening process; Relationship between the preload and tightening torque

    TH122

    A

    1006-3919(2021)06-0009-08

    10.19447/j.cnki.11-1773/v.2021.06.002

    2021-06-23;

    2021-09-17

    科學(xué)挑戰(zhàn)專題項(xiàng)目(TZ018007)

    桂學(xué)文(1998—),男,碩士研究生,研究方向:動(dòng)力機(jī)械結(jié)構(gòu)強(qiáng)度;(100081)北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街5號北京理工大學(xué)發(fā)動(dòng)機(jī)西樓301.

    猜你喜歡
    螺母轉(zhuǎn)角螺紋
    雙螺母防松原理分析及應(yīng)用探討
    玩轉(zhuǎn)角的平分線
    凸焊螺母免加焊免攻牙焊接工藝研究與應(yīng)用
    三種鉚螺母緊固件的應(yīng)用與對比
    鉚螺母安裝工藝的研究
    三次“轉(zhuǎn)角”遇到愛
    解放軍健康(2017年5期)2017-08-01 06:27:42
    螺紋銑刀
    螺紋升角
    永春堂贏在轉(zhuǎn)角
    連接管自動(dòng)脫螺紋注塑模具設(shè)計(jì)
    中國塑料(2015年9期)2015-10-14 01:12:34
    色5月婷婷丁香| av在线亚洲专区| 波野结衣二区三区在线| 国产精品福利在线免费观看| 中文字幕av成人在线电影| 精品国产露脸久久av麻豆 | 看片在线看免费视频| 在线播放无遮挡| 一个人看视频在线观看www免费| 国产探花在线观看一区二区| 99久久成人亚洲精品观看| 成人鲁丝片一二三区免费| 少妇熟女欧美另类| 一级黄片播放器| 色视频www国产| 色综合色国产| 国产伦理片在线播放av一区| 欧美+日韩+精品| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲经典国产精华液单| 成人国产麻豆网| 国产黄色小视频在线观看| 午夜激情欧美在线| 欧美潮喷喷水| 午夜日本视频在线| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲av成人av| 国产真实乱freesex| 十八禁国产超污无遮挡网站| 精品熟女少妇av免费看| 草草在线视频免费看| 色吧在线观看| 中文字幕亚洲精品专区| 99久久精品热视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国内精品美女久久久久久| av在线蜜桃| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产爱豆传媒在线观看| 国产精品一区二区性色av| 男的添女的下面高潮视频| 国产精品国产三级专区第一集| 只有这里有精品99| 国产av在哪里看| 26uuu在线亚洲综合色| 国产精品人妻久久久影院| 日韩高清综合在线| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 欧美区成人在线视频| 最新中文字幕久久久久| 日韩成人av中文字幕在线观看| 午夜激情欧美在线| 看免费成人av毛片| 少妇丰满av| 国产黄片视频在线免费观看| 国产v大片淫在线免费观看| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲精品成人久久久久久| 视频中文字幕在线观看| 免费黄色在线免费观看| 国产伦理片在线播放av一区| 看非洲黑人一级黄片| 精品免费久久久久久久清纯| 日本黄色片子视频| 国产精品一区二区三区四区免费观看| www.色视频.com| 六月丁香七月| 男女那种视频在线观看| 九色成人免费人妻av| 一级毛片我不卡| 久久久久久久久久久丰满| 成年版毛片免费区| 日韩大片免费观看网站 | 欧美+日韩+精品| 日韩欧美精品v在线| 一级二级三级毛片免费看| 久久精品国产亚洲网站| 国产免费男女视频| 亚洲av成人精品一二三区| 国产精品久久久久久av不卡| 老女人水多毛片| 欧美日韩综合久久久久久| 国产伦精品一区二区三区视频9| 99国产精品一区二区蜜桃av| 99久久人妻综合| 黄色配什么色好看| 日日撸夜夜添| 在现免费观看毛片| 99久久精品一区二区三区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 九色成人免费人妻av| 熟女人妻精品中文字幕| 欧美+日韩+精品| 日本午夜av视频| av在线播放精品| 亚洲国产成人一精品久久久| 女人久久www免费人成看片 | 国产在线男女| 中文欧美无线码| 免费观看性生交大片5| 国产v大片淫在线免费观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 91av网一区二区| 岛国在线免费视频观看| av黄色大香蕉| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲内射少妇av| 成人性生交大片免费视频hd| 看片在线看免费视频| 日本五十路高清| 成人漫画全彩无遮挡| 美女高潮的动态| 国内精品一区二区在线观看| 国产精品av视频在线免费观看| 亚洲av一区综合| 在现免费观看毛片| 久久精品国产自在天天线| 国产伦在线观看视频一区| 天天一区二区日本电影三级| 九九在线视频观看精品| 午夜日本视频在线| 欧美bdsm另类| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 综合色av麻豆| 免费搜索国产男女视频| 热99re8久久精品国产| av黄色大香蕉| 国产免费男女视频| 22中文网久久字幕| 久久久色成人| 又爽又黄a免费视频| 国产老妇女一区| 亚洲精品色激情综合| 水蜜桃什么品种好| 高清视频免费观看一区二区 | 亚洲欧洲日产国产| 在线免费观看不下载黄p国产| 欧美日韩国产亚洲二区| 日日撸夜夜添| 成人二区视频| 日本-黄色视频高清免费观看| 高清av免费在线| 久久精品久久久久久久性| 免费无遮挡裸体视频| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 久久草成人影院| 一级黄色大片毛片| 综合色av麻豆| 老女人水多毛片| 欧美又色又爽又黄视频| videossex国产| 青春草视频在线免费观看| 国产精品国产三级专区第一集| 日日摸夜夜添夜夜爱| 久久人妻av系列| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产精品久久视频播放| 久久久久久久久中文| eeuss影院久久| 日韩高清综合在线| 日韩欧美在线乱码| 亚洲欧洲国产日韩| 韩国av在线不卡| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 色综合站精品国产| 中文字幕制服av| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 欧美激情久久久久久爽电影| 国产成人福利小说| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 午夜福利网站1000一区二区三区| 性插视频无遮挡在线免费观看| 联通29元200g的流量卡| 日本午夜av视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 中文字幕av在线有码专区| 最新中文字幕久久久久| 人妻系列 视频| 不卡视频在线观看欧美| 国产高清视频在线观看网站| 嘟嘟电影网在线观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 老司机影院毛片| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 欧美成人午夜免费资源| 国产极品天堂在线| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲18禁久久av| 免费看av在线观看网站| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 国产精品女同一区二区软件| 成人综合一区亚洲| 搡女人真爽免费视频火全软件| 一本久久精品| 日本熟妇午夜| 亚州av有码| 能在线免费观看的黄片| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 人人妻人人澡欧美一区二区| 床上黄色一级片| a级毛色黄片| 亚洲天堂国产精品一区在线| 精品人妻偷拍中文字幕| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 99久久成人亚洲精品观看| 欧美又色又爽又黄视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 夜夜爽夜夜爽视频| 亚洲精品自拍成人| 最近手机中文字幕大全| 午夜视频国产福利| 国产伦精品一区二区三区视频9| 久久午夜福利片| 别揉我奶头 嗯啊视频| 亚洲av二区三区四区| 国产伦精品一区二区三区视频9| 亚洲怡红院男人天堂| 日韩强制内射视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产成人精品久久久久久| 深夜a级毛片| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| av在线老鸭窝| 日韩一本色道免费dvd| 国产精品三级大全| 欧美成人精品欧美一级黄| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲不卡免费看| 九草在线视频观看| or卡值多少钱| 国产69精品久久久久777片| 日本黄色视频三级网站网址| 日韩欧美三级三区| 国产精品永久免费网站| 精品一区二区三区人妻视频| 一本久久精品| 中文字幕久久专区| 亚洲av.av天堂| 免费黄色在线免费观看| 一个人看的www免费观看视频| 久久久久久久午夜电影| 欧美极品一区二区三区四区| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲最大成人av| 国产 一区 欧美 日韩| 国产av码专区亚洲av| 男人舔女人下体高潮全视频| 长腿黑丝高跟| 亚洲av福利一区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 99久国产av精品国产电影| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产色爽女视频免费观看| 欧美人与善性xxx| 熟女电影av网| 久久久久久伊人网av| 精品久久国产蜜桃| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产精品一二三区在线看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 老司机影院毛片| 黄片无遮挡物在线观看| 一区二区三区四区激情视频| 久久人妻av系列| 久久久久精品久久久久真实原创| 18禁动态无遮挡网站| 午夜精品在线福利| 国产乱来视频区| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| av天堂中文字幕网| 亚洲精品色激情综合| 精品久久久久久成人av| 两个人的视频大全免费| 毛片女人毛片| 国产又色又爽无遮挡免| 国产成人福利小说| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 久热久热在线精品观看| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲av熟女| 久热久热在线精品观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 99在线视频只有这里精品首页| 麻豆成人av视频| 国产精品三级大全| 中文字幕亚洲精品专区| 欧美三级亚洲精品| 我要看日韩黄色一级片| 亚洲欧美成人精品一区二区| 免费看a级黄色片| 成人av在线播放网站| 一级毛片aaaaaa免费看小| www.色视频.com| 嘟嘟电影网在线观看| 高清午夜精品一区二区三区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 久久精品综合一区二区三区| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 午夜福利在线在线| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 极品教师在线视频| 中文字幕av成人在线电影| 精品免费久久久久久久清纯| kizo精华| 美女国产视频在线观看| 亚洲国产精品国产精品| 男人舔奶头视频| 国产片特级美女逼逼视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久亚洲精品不卡| 午夜福利成人在线免费观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 久久久久久久亚洲中文字幕| av在线亚洲专区| 少妇丰满av| av视频在线观看入口| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 欧美+日韩+精品| 亚洲欧美精品专区久久| 日韩av在线大香蕉| 美女高潮的动态| 久久久午夜欧美精品| 嫩草影院入口| 99久久九九国产精品国产免费| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲图色成人| 日日啪夜夜撸| 免费黄色在线免费观看| 在线天堂最新版资源| 亚洲精品影视一区二区三区av| 欧美潮喷喷水| 91久久精品国产一区二区三区| 99久久精品一区二区三区| eeuss影院久久| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久久久免费精品人妻一区二区| 嫩草影院精品99| 99久久人妻综合| 草草在线视频免费看| 三级毛片av免费| 91久久精品电影网| 国产精品久久久久久av不卡| 少妇高潮的动态图| 国产精品三级大全| 麻豆av噜噜一区二区三区| 黄色欧美视频在线观看| 中文字幕av成人在线电影| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 干丝袜人妻中文字幕| 欧美区成人在线视频| 亚洲五月天丁香| 久久久欧美国产精品| 久久久精品94久久精品| 午夜福利成人在线免费观看| 99久久精品热视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲一区高清亚洲精品| 精品一区二区三区人妻视频| 国产美女午夜福利| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 看十八女毛片水多多多| 嫩草影院精品99| 国产精品永久免费网站| 久久精品国产自在天天线| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产中年淑女户外野战色| 在线观看av片永久免费下载| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲电影在线观看av| 狠狠狠狠99中文字幕| 日本熟妇午夜| 久久久久久久午夜电影| 国产成人一区二区在线| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲国产精品专区欧美| 久久久久久久亚洲中文字幕| 精品久久国产蜜桃| 真实男女啪啪啪动态图| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 婷婷六月久久综合丁香| 能在线免费观看的黄片| 欧美日本亚洲视频在线播放| 干丝袜人妻中文字幕| 国产免费一级a男人的天堂| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 纵有疾风起免费观看全集完整版 | av视频在线观看入口| 成人一区二区视频在线观看| 激情 狠狠 欧美| 国产 一区 欧美 日韩| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲国产精品专区欧美| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产私拍福利视频在线观看| 真实男女啪啪啪动态图| 久久久久久伊人网av| 国产成人a区在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 欧美高清性xxxxhd video| av在线观看视频网站免费| 99久国产av精品| 1000部很黄的大片| 韩国高清视频一区二区三区| 欧美日本亚洲视频在线播放| 99热6这里只有精品| 亚洲欧美日韩无卡精品| 韩国av在线不卡| 免费观看a级毛片全部| 99久久精品国产国产毛片| 人妻夜夜爽99麻豆av| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产午夜福利久久久久久| 精品一区二区三区视频在线| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产精品99久久久久久久久| 国产成人精品婷婷| 欧美日本视频| 精品久久国产蜜桃| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产又色又爽无遮挡免| 日日摸夜夜添夜夜爱| 尾随美女入室| 精品久久久久久久末码| 欧美区成人在线视频| 欧美zozozo另类| 小说图片视频综合网站| 97热精品久久久久久| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 精品久久国产蜜桃| 国产成人freesex在线| 午夜福利在线观看吧| 内射极品少妇av片p| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 国产成人a区在线观看| 色哟哟·www| 中文资源天堂在线| 亚洲欧洲日产国产| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 欧美bdsm另类| 国产真实乱freesex| 欧美三级亚洲精品| 青春草国产在线视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 99热全是精品| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产精品国产三级国产专区5o | 丰满乱子伦码专区| 日本熟妇午夜| 99久久精品国产国产毛片| 夫妻性生交免费视频一级片| 久久久久网色| 久久久久国产网址| 日韩亚洲欧美综合| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲欧美一区二区三区国产| 日本熟妇午夜| 最近中文字幕高清免费大全6| 欧美日本视频| 男女边吃奶边做爰视频| 精品国内亚洲2022精品成人| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲av免费高清在线观看| 日本五十路高清| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| eeuss影院久久| 成人美女网站在线观看视频| 青春草亚洲视频在线观看| 看黄色毛片网站| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲最大成人中文| 99久国产av精品国产电影| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲一区高清亚洲精品| 美女黄网站色视频| 久久久久久久久中文| 久久久久久国产a免费观看| 久久久久国产网址| 久久国内精品自在自线图片| 国产午夜福利久久久久久| 久久99热6这里只有精品| 国产精品av视频在线免费观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲国产欧美在线一区| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 一个人免费在线观看电影| 国产精品1区2区在线观看.| 岛国在线免费视频观看| 99久久精品一区二区三区| 成人特级av手机在线观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 99在线人妻在线中文字幕| 春色校园在线视频观看| 永久网站在线| 99久国产av精品| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲人成网站在线播| 3wmmmm亚洲av在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产精品久久久久久久电影| 91久久精品国产一区二区三区| 日韩成人伦理影院| 最近视频中文字幕2019在线8| 黄色日韩在线| 一个人免费在线观看电影| 国产极品精品免费视频能看的| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 成人一区二区视频在线观看| 一夜夜www| 一级毛片aaaaaa免费看小| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 欧美三级亚洲精品| 亚洲国产色片| 成人国产麻豆网| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产精品三级大全| 免费av不卡在线播放| 69av精品久久久久久| 成人毛片60女人毛片免费| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲成人中文字幕在线播放| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产精品伦人一区二区| АⅤ资源中文在线天堂| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲高清免费不卡视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 插阴视频在线观看视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲国产精品国产精品| 国产精品女同一区二区软件| 天天一区二区日本电影三级| 精品人妻熟女av久视频| 久久99热这里只有精品18| 久久久久久久久久久丰满| 乱人视频在线观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 中文字幕熟女人妻在线| 欧美日本视频| 日韩欧美三级三区| 美女被艹到高潮喷水动态| 久久久久久大精品| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 日韩强制内射视频| 精品熟女少妇av免费看| 成人亚洲精品av一区二区| 精华霜和精华液先用哪个| 免费观看精品视频网站| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 波野结衣二区三区在线| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产一区亚洲一区在线观看| 少妇的逼水好多| 午夜老司机福利剧场| 欧美日本亚洲视频在线播放| 超碰97精品在线观看| 床上黄色一级片| h日本视频在线播放| 久久久久九九精品影院| 婷婷色综合大香蕉| 一级毛片aaaaaa免费看小| av在线天堂中文字幕| 成年女人看的毛片在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产成人aa在线观看| 国产精品久久久久久久电影| 一个人免费在线观看电影| 女人久久www免费人成看片 | 高清午夜精品一区二区三区| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产真实伦视频高清在线观看| 99热精品在线国产| 我要看日韩黄色一级片| av在线蜜桃| 99久久成人亚洲精品观看| 亚洲av福利一区| 免费av不卡在线播放| 超碰97精品在线观看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产精品人妻久久久久久| 男人和女人高潮做爰伦理| 波多野结衣高清无吗| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产免费视频播放在线视频 | 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产在视频线在精品| 免费观看性生交大片5| 久久精品人妻少妇|