• <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 ?

    Ti-6Al-4V鈦合金彎曲疲勞行為與損傷機(jī)理研究

    2021-06-01 00:02:48荊洪陽潘勝豪徐連勇韓永典
    關(guān)鍵詞:壓氣機(jī)鈦合金斷口

    荊洪陽,潘勝豪,徐連勇,趙?雷,韓永典

    Ti-6Al-4V鈦合金彎曲疲勞行為與損傷機(jī)理研究

    荊洪陽1, 2,潘勝豪1, 2,徐連勇1, 2,趙?雷1, 2,韓永典1, 2

    (1. 天津大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,天津 300072;2. 天津市現(xiàn)代連接技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,天津 300072)

    研究了Ti-6Al-4V(TC4)鈦合金在不受軸向拉應(yīng)力作用下的彎曲疲勞行為,設(shè)計(jì)了懸臂梁彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)對(duì)TC4鈦合金進(jìn)行彎曲疲勞試驗(yàn),利用ABAQUS有限元模擬軟件結(jié)合損傷模型模擬預(yù)測(cè)TC4鈦合金的彎曲疲勞壽命.通過對(duì)TC4鈦合金進(jìn)行7種不同彎曲疲勞幅值下的試驗(yàn)與模擬,研究了TC4鈦合金在彎曲疲勞過程中的應(yīng)力分布與損傷斷裂機(jī)理,利用掃描電子顯微鏡(SEM)分析了TC4鈦合金的疲勞斷口,研究了TC4鈦合金在不同彎曲疲勞幅值下的斷裂方式.結(jié)果表明:彎曲疲勞數(shù)值計(jì)算壽命與試驗(yàn)結(jié)果處于2倍分散帶內(nèi),計(jì)算斷裂位置與試驗(yàn)斷裂位置均處于應(yīng)力最大截面,偏離圓弧段中心截面1mm處;彎曲疲勞裂紋萌生和擴(kuò)展主要受應(yīng)力控制,裂紋起源于上下表面應(yīng)力最大處,并逐漸向試樣中心發(fā)展,直至試樣斷裂;當(dāng)彎曲幅值較小時(shí),彎曲疲勞試樣的疲勞斷口上存在著大量的撕裂棱和二次裂紋,為明顯的準(zhǔn)解理斷裂特征;當(dāng)彎曲幅值進(jìn)一步增大,材料內(nèi)部變形提高,試樣承受應(yīng)力增加,疲勞斷口上存在著明顯的韌窩,試驗(yàn)轉(zhuǎn)變?yōu)轫g性斷裂.

    彎曲疲勞;有限元模擬;疲勞壽命預(yù)測(cè);疲勞斷口

    航空發(fā)動(dòng)機(jī)是航空設(shè)備的核心,為航空設(shè)備提供飛行動(dòng)力,壓氣機(jī)處于航空發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣端,為發(fā)動(dòng)機(jī)引入空氣,來推動(dòng)設(shè)備正常運(yùn)行.但壓氣機(jī)葉片工作環(huán)境惡劣,所受載荷復(fù)雜,是壓氣機(jī)中最容易發(fā)生斷裂失效的零件(在航空發(fā)動(dòng)機(jī)故障失效分析中,葉片的斷裂失效占到總故障率的40%以上),而疲勞斷裂是壓氣機(jī)葉片斷裂的主要形式[1-3].其中,壓氣機(jī)葉片轉(zhuǎn)動(dòng)所產(chǎn)生的離心力、氣流在葉片表面產(chǎn)生的氣動(dòng)載荷以及高速流動(dòng)的氣體對(duì)葉片的沖擊作用是導(dǎo)致壓氣機(jī)葉片疲勞失效的主要受力方式.

    在實(shí)際工況中,高速流動(dòng)的氣體由壓氣機(jī)引入燃燒室,對(duì)壓氣機(jī)葉片表面產(chǎn)生強(qiáng)烈的沖擊作用使葉片發(fā)生彎曲變形,由于氣流的不穩(wěn)定性和葉片的轉(zhuǎn)動(dòng),在長(zhǎng)時(shí)間的工作過程中葉片發(fā)生彎曲疲勞失效,壓氣機(jī)葉片的斷裂失效嚴(yán)重影響飛行安全.對(duì)于壓氣機(jī)葉片所受的離心力、氣動(dòng)載荷及其共同作用現(xiàn)已有較多研究[4-5],而高速流動(dòng)的氣體對(duì)葉片沖擊所產(chǎn)生的彎曲疲勞仍然是一個(gè)熱點(diǎn)問題.申景生等[6]和李全通?等[7]設(shè)計(jì)了懸臂梁彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī),研究了TC17材料不同應(yīng)力幅值下彎曲疲勞壽命、超高周彎曲疲勞行為和裂紋萌生方式.Sakin[8]設(shè)計(jì)了多功能懸臂梁彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)來測(cè)試AA1100和AA1050鋁板沿不同軋制方向的彎曲疲勞壽命.Kulkarni等[9]設(shè)計(jì)改進(jìn)彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī),為研究復(fù)合材料的彎曲疲勞行為提供解決辦法.Ellyson等[10]研究了TC4鈦合金線束沉積增材制造的彎曲振動(dòng)疲勞性能,探究出合適的工藝參數(shù)滿足TC4鈦合金在實(shí)際工況中的彎曲性能要求.此外,由于彎曲疲勞過程復(fù)雜、應(yīng)力狀態(tài)及損傷過程難以分析,為了更好地研究彎曲疲勞,許多學(xué)者提出了不同的損傷模型,如TC4鈦合金低周疲勞連續(xù)損傷模型、基于連續(xù)非線性損傷航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片損傷模型等,結(jié)合有限元模擬的方法分析不同時(shí)刻材料的應(yīng)力狀態(tài)及損傷程度[11-14].

    本文為了研究高速流動(dòng)的氣流對(duì)Ti-6Al-4V (TC4)鈦合金葉片造成的彎曲疲勞失效,探明TC4鈦合金彎曲疲勞損傷機(jī)理,利用改進(jìn)的懸臂梁彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)對(duì)TC4鈦合金進(jìn)行彎曲疲勞試驗(yàn),結(jié)合損傷力學(xué)模型的有限元模擬方法研究TC4鈦合金變形過程中的應(yīng)力變化以及疲勞損傷累積與疲勞壽命的關(guān)系,并分析了TC4鈦合金彎曲疲勞的斷裂機(jī)理.

    1?TC4鈦合金彎曲疲勞試驗(yàn)

    1.1?彎曲疲勞試驗(yàn)

    TC4鈦合金因?yàn)楸葟?qiáng)度高、屈強(qiáng)比高、耐熱耐腐蝕性好[1],是制造壓氣機(jī)葉片的主要材料,本文主要研究TC4鈦合金的彎曲疲勞性能,其化學(xué)成分和力學(xué)性能如表1、表2所示.

    表1?TC4鈦合金化學(xué)成分 %

    Tab.1 Chemical composition of the TC4titanium alloy

    表2?TC4鈦合金力學(xué)性能

    Tab.2?Mechanical properties of the TC4 titanium alloy

    根據(jù)航空標(biāo)準(zhǔn)《發(fā)動(dòng)機(jī)葉片及材料振動(dòng)疲勞試驗(yàn)方法》(HB 5277—1984)設(shè)計(jì)彎曲疲勞試樣,如圖1所示.試樣厚度為1.5mm,試樣中直徑為3mm的孔用于固定彎曲試樣施加載荷,9mm的兩個(gè)孔用來固定夾持試樣.試驗(yàn)前保證試樣表面沒有劃痕、缺口等缺陷,避免缺陷對(duì)疲勞壽命的影響.

    本文采用特制的懸臂梁彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行TC4材料的彎曲疲勞試驗(yàn),如圖2所示.將彎曲疲勞試樣固定在試驗(yàn)機(jī)上,通過主軸施加豎直方向的位移載荷,彎曲試樣的上下彎曲幅值保持一致.為保證試樣不受軸向拉應(yīng)力作用,受力端通過轉(zhuǎn)頭轉(zhuǎn)動(dòng)使彎曲試樣只受垂直于表面的應(yīng)力作用,避免軸向拉應(yīng)力對(duì)彎曲疲勞壽命的影響,在任意時(shí)刻轉(zhuǎn)頭截面的法線始終垂直于試樣的運(yùn)動(dòng)方向使試樣沿著圓弧轉(zhuǎn)動(dòng).

    圖2?彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)

    1.2?試驗(yàn)方法及結(jié)果

    試樣彎曲可以簡(jiǎn)化成試樣繞著轉(zhuǎn)動(dòng)中心沿著圓弧做往復(fù)的彎曲轉(zhuǎn)動(dòng)過程.如圖3所示,在一個(gè)周期內(nèi),試樣的運(yùn)動(dòng)軌跡為半徑為的圓弧,試樣從水平位置1沿圓弧運(yùn)動(dòng)到位置2,再回到位置1,反方向運(yùn)動(dòng)到位置3,最后回到位置1.

    圖3?彎曲疲勞運(yùn)動(dòng)示意

    試驗(yàn)過程中,在水平位置上先將試樣固定在試驗(yàn)機(jī)上,在豎直方向上施加位移載荷,豎直方向的幅值分別為16mm、15mm、14mm、13mm、12mm、11mm、10mm,頻率為5Hz,彎曲試樣受力端的豎直方向位移隨時(shí)間的變化為

    式中:為豎直方向位移;為豎直方向幅值.每組幅值進(jìn)行3組平行試驗(yàn).

    由于壓氣機(jī)葉片在實(shí)際工作過程中會(huì)受到高速流動(dòng)氣流的沖擊作用使葉片發(fā)生彎曲變形,持續(xù)的彎曲變形會(huì)使葉片產(chǎn)生裂紋導(dǎo)致葉片失效.根據(jù)低周疲勞壽命取值范圍,選取試樣斷裂時(shí)彎曲疲勞壽命小于105對(duì)應(yīng)的彎曲幅值為初始幅值,當(dāng)試樣疲勞壽命超過105時(shí)認(rèn)為試樣不會(huì)斷裂,當(dāng)試樣疲勞壽命低于105時(shí),試驗(yàn)一直做到斷裂為止,認(rèn)為試樣失效.進(jìn)行7組不同幅值下的彎曲疲勞試驗(yàn),得出不同彎曲幅值下對(duì)應(yīng)的疲勞壽命.表3為通過懸臂梁彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)測(cè)得不同彎曲幅值下試樣發(fā)生斷裂失效時(shí)的疲勞壽命,隨著幅值的降低,疲勞壽命逐漸增加.劉存等[15]研究了不同彎曲幅值下試樣的受力狀態(tài),即

    式中:0為彎曲撓度;為彈性模量;為板厚;0為板長(zhǎng).試樣所受應(yīng)力與彎曲幅值成正比,幅值越大,試樣所受的應(yīng)力越大,材料的損傷累積就越快,加速材料的斷裂失效,疲勞壽命越短.圖4為試樣最終的斷后圖,不同幅值下試樣的斷裂位置相同.最終斷裂位置在圓弧段中心偏右約1mm,試樣從上下兩個(gè)表面起裂,在斷口上可以看見兩個(gè)明顯的斷裂擴(kuò)展面,裂紋從外表面逐漸向試樣內(nèi)部擴(kuò)展,隨著裂紋擴(kuò)展長(zhǎng)度增加,裂紋逐漸向試樣厚度中間發(fā)展,同時(shí)造成試樣可承載面積降低,試樣內(nèi)部應(yīng)力增大,最終導(dǎo)致試樣從板厚的中間位置斷裂.

    表3?彎曲疲勞試驗(yàn)結(jié)果

    Tab.3?Results of the bending fatigue test

    圖4?彎曲試樣斷后圖

    2?損傷模型

    根據(jù)周勝田等[16]對(duì)TC4鈦合金疲勞損傷模型的研究,提出彎曲疲勞的損傷模型為

    損傷模型中涉及的材料參數(shù)如表4所示

    表4?TC4鈦合金材料參數(shù)

    Tab.4?Material parameters of the TC4 titanium alloy

    3?有限元數(shù)值模擬

    3.1?彎曲疲勞模型建立及加載方式

    使用ABAQUS有限元模擬軟件進(jìn)行彎曲疲勞的有限元分析.針對(duì)彎曲疲勞試樣建立三維有限元模型,如圖5所示.為保證計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性,在圓弧段對(duì)網(wǎng)格進(jìn)行細(xì)化,最小單元尺寸為0.5mm;圓弧段以外部分采用逐漸過渡的網(wǎng)格形式,最大單元尺寸為2mm,單元類型都為C3D8R.根據(jù)懸臂梁彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)的運(yùn)動(dòng)方式,如圖6所示,在試樣端面建立參考點(diǎn),采用Coupling指令將端面與參考點(diǎn)耦合;選擇Hinge鉸接指令,連接端面與轉(zhuǎn)動(dòng)中心,在耦合點(diǎn)上施加垂直于鉸接線的受力,對(duì)試樣的固定端進(jìn)行全約束,保證試樣的運(yùn)動(dòng)形式是以固定端為轉(zhuǎn)動(dòng)中心、鉸接線為轉(zhuǎn)動(dòng)半徑的圓弧運(yùn)動(dòng),根據(jù)不同的彎曲幅值,對(duì)試樣施加的位移載荷如式(1)所示.

    圖5?有限元模型

    圖6?彎曲疲勞加載圖

    3.2?模擬結(jié)果

    彎曲疲勞的實(shí)際過程可以理解為上下表面一直進(jìn)行循環(huán)往復(fù)的拉壓過程,如圖3所示,當(dāng)運(yùn)動(dòng)到位置2時(shí),試樣上表面受壓,下表面受拉;運(yùn)動(dòng)到位置3時(shí),上表面受拉,下表面受壓,中心截面應(yīng)力最?。邢拊?jì)算的不同幅值下峰值應(yīng)力在試樣表面上的分布如圖7所示,結(jié)果表明不同彎曲幅值下應(yīng)力分布狀態(tài)基本相同:在圓弧段處應(yīng)力最大,兩端應(yīng)力較小.從應(yīng)力云圖和不同幅值下圓弧段應(yīng)力曲線(圖7(a))可知,最大應(yīng)力位置偏離圓弧段的中心截面約1mm,與試樣斷裂位置(圖4)相同.在最大應(yīng)力截面兩端,即上下表面應(yīng)力最大,失效單元最先在此產(chǎn)生,逐漸向內(nèi)部擴(kuò)展.圖7(b)為圓弧段應(yīng)力三軸度分布曲線,不同彎曲幅值下最終斷裂區(qū)都處于較高的應(yīng)力三軸度狀態(tài).隨著彎曲幅值的改變,應(yīng)力三軸度不變,但應(yīng)力變化明顯,應(yīng)力對(duì)彎曲疲勞過程中的單元失效起著主導(dǎo)作用,最終導(dǎo)致試樣的斷裂失效,如圖8所示,等效應(yīng)力幅與疲勞壽命的關(guān)系為

    在應(yīng)力三軸度的定義中,靜水壓力導(dǎo)致體積變化,等效Mises應(yīng)力反映了形狀的改變,彎曲過程中單元體積變化可忽略,在最大應(yīng)力截面處單元形狀變化大于中間截面,根據(jù)式(5)可知,中間截面處的應(yīng)力三軸度大于最大應(yīng)力截面處(圖7(b)),在整個(gè)彎曲疲勞過程,中間截面處應(yīng)力三軸度最大.

    圖7?彎曲疲勞最大應(yīng)力-應(yīng)力三軸度分布

    圖8?等效應(yīng)力幅與疲勞壽命曲線

    圖9所示為彎曲疲勞試樣的模擬斷裂圖和試驗(yàn)斷裂圖.彎曲疲勞模擬與試驗(yàn)的斷裂位置均在偏離圓弧段中心截面約1mm處,和峰值應(yīng)力分布位置吻合(如圖7所示).圖10、圖11分別為最大應(yīng)力所在截面上沿著試樣寬度方向(圖例中軸方向)不同時(shí)刻應(yīng)力和損傷分布情況.從圖中可以看出,裂紋最開始在試樣上下表面處萌生,上下表面應(yīng)力最大,損傷也最大,失效單元(紅色單元)最開始出現(xiàn)在上下表面;裂紋萌生后,逐漸向試樣的中間擴(kuò)展,當(dāng)上下表面的裂紋連在一起后,導(dǎo)致整個(gè)試樣的斷裂.

    圖9?彎曲疲勞試樣斷裂圖

    圖10?最大應(yīng)力橫截面上應(yīng)力與損傷分布曲線

    (a)0.5f損傷分布

    (b)0.9f損傷分布

    圖11?彎曲疲勞試樣損傷分布圖

    Fig.11?Damage of bending fatigue specimens

    表5為不同幅值下彎曲疲勞斷裂壽命有限元模擬結(jié)果,與試驗(yàn)結(jié)果相比,兩者變化趨勢(shì)相同:隨著幅值增大,彎曲截面所受應(yīng)力增大,損傷累積變快.對(duì)比彎曲疲勞的模擬結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果,循環(huán)壽命落在2倍分散帶內(nèi)(圖12).由彎曲疲勞損傷累積圖(圖13)可知,隨著幅值的增加,損傷累積越快,循環(huán)壽命越短:當(dāng)幅值為16mm時(shí),疲勞壽命為16000次;當(dāng)幅值為10mm時(shí),疲勞壽命為189500次.彎曲幅值減小6mm,斷裂壽命增加近11倍,彎曲幅值對(duì)斷裂壽命有著較大的影響.

    表5?彎曲疲勞模擬結(jié)果

    Tab.5?Simulation results of bending fatigue

    圖12?試驗(yàn)-模擬結(jié)果

    4?彎曲疲勞微觀斷口分析

    采用掃描電子顯微鏡(SEM)Gemini 500 觀察不同幅值下的疲勞斷口,其疲勞源區(qū)產(chǎn)生方式相同,圖14(a)、(b)為幅值10mm時(shí)彎曲疲勞試樣的疲勞源區(qū),彎曲疲勞過程中上下表面變形程度最大且變形程度形同,所以上下表面都會(huì)產(chǎn)生疲勞源區(qū),損傷最先開始,進(jìn)而向內(nèi)部擴(kuò)展,與有限元計(jì)算裂紋擴(kuò)展方式一致,如圖11所示.

    圖14?彎曲幅值為10mm疲勞斷口圖

    圖14(c)~(h)為彎曲幅值10mm時(shí)的疲勞斷口圖,疲勞擴(kuò)展區(qū)能明顯地觀察到疲勞條紋,顯示了疲勞的擴(kuò)展方向.不同彎曲幅值下,疲勞斷口主要區(qū)別是斷裂機(jī)理不同:當(dāng)幅值為10mm、11mm、12mm、13mm時(shí),如圖14(g)、(h)所示,在疲勞斷口上存在大量的撕裂棱和二次裂紋,為明顯的準(zhǔn)解理斷裂特征.當(dāng)幅值為14mm、15mm、16mm時(shí),如圖15所示,在疲勞斷口上存在大量韌窩,為韌性斷裂.導(dǎo)致兩種不同斷裂方式的主要原因是不同幅值下試樣所受載荷大小不同,當(dāng)幅值較小時(shí),試樣變形小,此時(shí)所受應(yīng)力較小,在低應(yīng)力水平下產(chǎn)生較多撕裂棱和二次裂紋;當(dāng)幅值較大時(shí),試樣變形較大,此時(shí)所受應(yīng)力較大,在高應(yīng)力水平下出現(xiàn)較多的韌窩,產(chǎn)生韌性斷裂特征.林有智等[17]研究了不同幅值下鈦合金拉伸疲勞機(jī)理,試樣的疲勞斷口有明顯的準(zhǔn)解理特征和韌性斷裂特征.謝洪吉等[18]研究不同應(yīng)力比下材料的斷裂方式:在低應(yīng)力比下,試樣承受的平均應(yīng)力較小,試樣為準(zhǔn)解理斷裂;在高應(yīng)力比下,試樣的承受的平均應(yīng)力較大,試樣有明顯的韌窩,為韌性斷裂.

    圖15?彎曲幅值為16mm疲勞斷口圖

    5?結(jié)?論

    (1) 利用改進(jìn)的懸臂梁彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行TC4鈦合金彎曲疲勞試驗(yàn),使試樣能繞著轉(zhuǎn)動(dòng)中心沿圓弧運(yùn)動(dòng),利用轉(zhuǎn)頭消除了軸向拉應(yīng)力的影響.通過7組不同幅值下的彎曲疲勞試驗(yàn)與有限元模擬可知,隨著彎曲幅值的減小,試樣疲勞壽命增加,當(dāng)彎曲幅值由16mm降低到10mm時(shí),疲勞壽命增加11倍.

    (2) 通過結(jié)合損傷模型的彎曲疲勞數(shù)值模擬分析,彎曲疲勞數(shù)值計(jì)算壽命與試驗(yàn)結(jié)果吻合良好;同時(shí)計(jì)算斷裂位置與試驗(yàn)斷裂位置相同,主要是由于斷裂位置處應(yīng)力最大;彎曲疲勞裂紋萌生和擴(kuò)展主要受應(yīng)力控制,上下表面應(yīng)力最大,裂紋在此先萌生,逐漸向試樣中心發(fā)展,與彎曲疲勞斷口觀察結(jié)果一致.

    (3) 通過彎曲疲勞斷口的顯微分析,發(fā)現(xiàn)不同幅值下彎曲疲勞裂紋萌生區(qū)域起源于試樣的上下兩個(gè)表面,并逐漸向內(nèi)部擴(kuò)展.當(dāng)彎曲幅值較小時(shí),試樣變形較小,疲勞斷口上存在撕裂棱、二次裂紋等明顯的準(zhǔn)解理斷裂特征;當(dāng)彎曲幅值進(jìn)一步增大,材料內(nèi)部變形提高,疲勞斷口上存在大量韌窩,斷裂方式轉(zhuǎn)變?yōu)轫g性斷裂.

    [1] Wen G D,Ma T J,Li W Y,et al. Strain-controlled fatigue properties of linear friction welded dissimilar joints between Ti-6Al-4V and Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si alloys[J]. Materials Science and Engineering:A,2014,612:80-88.

    [2] 宋?松,韓永典,徐連勇. 基于混合硬化模型的Ti-6Al-4V低周疲勞損傷分析[J]. 焊接學(xué)報(bào),2019,40(1):43-48,163.

    Song Song,Han Yongdian,Xu Lianyong. The research of low cycle fatigue damage of Ti-6Al-4V titanium alloy based on combined hardening model[J]. Transactions of the China Welding Institution,2019,40(1):43-48,163(in Chinese).

    [3] 舒?暢,程?銘,許?煜. 航空發(fā)動(dòng)機(jī)壓氣機(jī)葉片外物損傷規(guī)律研究[J]. 機(jī)械工程學(xué)報(bào),2019,55(13):87-94.

    Shu Chang,Cheng Ming,Xu Yu. Study on FORTRA neign object damage regular pattern of aero engine compressor blades[J]. Journal of Mechanical Engineering,2019,55(13):87-94(in Chinese).

    [4] 呂小青,張夢(mèng)龍,徐連勇,等. 焊槍自轉(zhuǎn)角對(duì)焊接機(jī)器人能量消耗的影響[J]. 天津大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)與工程技術(shù)版,2020,53(11):1191-1196.

    Lü Xiaoqing,Zhang Menglong,Xu Lianyong,et al. Influence of welding-gun rotation angle on energy consumption of welding robot[J]. Journal of Tianjin University: Science and Technology,2020,53(11):1191-1196(in Chinese).

    [5] 傅國(guó)如,禹澤民,王洪偉. 航空渦噴發(fā)動(dòng)機(jī)壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子葉片常見失效模式的特點(diǎn)與規(guī)律[J]. 失效分析與預(yù)防,2006,1(1):18-24.

    Fu Guoru,Yu Zemin,Wang Hongwei. Main failure attributes and rule of compressor-blades in aero-engines [J]. Failure Analysis and Prevention,2006,1(1):18-24(in Chinese).

    [6] 申景生,李全通,吳曉峰. 鈦合金超高周彎曲振動(dòng)疲勞性能試驗(yàn)[J]. 鋼鐵釩鈦,2011,32(3):12-15.

    Shen Jingsheng,Li Quantong,Wu Xiaofeng. Study on the ultra high cycle bending vibration fatigue test of titanium alloys[J]. Iron Steel Vanadium Titanium,2011,32(3):12-15(in Chinese).

    [7] 李全通,劉青川,申景生. TC17鈦合金超高周彎曲振動(dòng)疲勞試驗(yàn)[J]. 航空動(dòng)力學(xué)報(bào),2012,27(3):617-622.

    Li Quantong,Liu Qinchuan,Shen Jingsheng. Experiment on ultra-high cycle bending vibration fatigue of titanium alloy TC17[J]. Journal of Aerospace Power,2012,27(3):617-622(in Chinese).

    [8] Sakin R. Investigation of bending fatigue-life of aluminum sheets based on rolling direction[J]. Alexandria Engineering Journal,2018,57(1):35-47.

    [9] Kulkarni P V,Sawant P J,Kulkarni V V. Design and development of plane bending fatigue testing machine for composite material[J]. Materials Today:Proceedings,2018,5(5):11563-11568.

    [10] Ellyson B,Chekir N,Brochu M,et al. Characterization of bending vibration fatigue of WBD fabricated Ti-6Al-4V[J]. International Journal of Fatigue,2017,101:36-44.

    [11] Frederick C O,Armstrong P J. A mathematical representation of the multiaxial Bauschinger effect[J]. High Temperature Technology,2007,24(1):1-26.

    [12] Chaboche J L. A review of some plasticity and viscoplasticity constitutive theories[J]. International Journal of Plasticity,2008,24(10):1642-1693.

    [13] 劉瀟然,孫?秦. 基于損傷力學(xué)模型的概率疲勞壽命預(yù)測(cè)方法[J]. 西北工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2016,34(3):424-430.

    Liu Xiaoran,Sun Qin. The prediction of probability fatigue life based on damage mechanics model[J]. Journal of Northwestern Polytechnical University,2016,34(3):424-430(in Chinese).

    [14] 林杰威,張俊紅,張桂昌. 基于連續(xù)非線性損傷的航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片疲勞研究[J]. 機(jī)械工程學(xué)報(bào),2010,46(18):66-70.

    Lin Jiewei,Zhang Junhong,Zhang Guichang,et al. Study on fatigue damage of aero-engine blade based on non-linear continuum damage model[J]. Journal of Mechanical Engineering,2010,46(18):66-70(in Chinese).

    [15] 劉?存,趙衛(wèi)民,信若飛. 懸臂梁往復(fù)彎曲腐蝕疲勞試驗(yàn)機(jī)的設(shè)計(jì)[J]. 腐蝕科學(xué)與防護(hù)技術(shù),2010,22(3):238-242.

    Liu Cun,Zhao Weimin,Xin Ruofei. Design of a canrilever beam reversed bending and corrosion fatigue testing machine[J]. Corrosion Science and Protection Technology,2010,22(3):238-242(in Chinese).

    [16] 周勝田,劉?均,黃寶宗. 鈦合金TC4低周疲勞連續(xù)損傷力學(xué)研究[J]. 機(jī)械強(qiáng)度,2008,30(5):798-803.

    Zhou Shengtian,Liu Jun,Huang Baozong. Continuum damage mechanics study on low-cycle fatigue damage of Ti alloy TC4[J]. Journal of Mechanical Strength,2008,30(5):798-803(in Chinese).

    [17] 林有智,傅高升,曹?睿. 船舶焊接鈦合金拉伸疲勞斷裂機(jī)理的研究[J]. 船舶工程,2013,35(4):78-81,89.

    Lin Youzhi,F(xiàn)u Gaosheng,Cao Rui. Research on fracture mechanism of fatigue tensile for titanium alloy joints used for vessel[J]. Ship Engineering,2013,35(4):78-81,89(in Chinese).

    [18] 謝洪吉,李嘉榮,韓?梅. 應(yīng)力比對(duì)單晶高溫合金高周疲勞行為的影響[J]. 稀有金屬材料與工程,2018,47(11):3381-3386.

    Xie Hongji,Li Jiarong,Han Mei. Effect of stress ratio on high cycle fatigue behavior of a single crystal superalloy [J]. Rare Metal Materials and Engineering,2018,47(11):3381-3386(in Chinese).

    Bending Fatigue Behavior and Damage Mechanism of the Ti-6Al-4V Titanium Alloy

    Jing Hongyang1, 2,Pan Shenghao1, 2,Xu Lianyong1, 2,Zhao Lei1, 2,Han Yongdian1, 2

    (1. School of Materials Science and Engineering,Tianjin University,Tianjin 300072,China;2. Tianjin Key Laboratory of Advanced Joining Technology,Tianjin 300072,China)

    The bending fatigue behavior of Ti-6Al-4V(TC4)titanium alloy without the effect of axial tensile stress was studied. A cantilever bending fatigue testing machine was designed to perform a bending fatigue test on TC4 titanium alloy. The ABAQUS finite element simulation software combined with a damage model was employed to predict the life of TC4 bending fatigue. Through the test and simulation of seven different bending fatigue amplitudes of TC4 titanium alloy,the stress distribution and mechanism of the damage and fracture of TC4 titanium alloy during bending fatigue were studied. The fracture mode of TC4 titanium alloy under different bending fatigue amplitudes was analyzed by scanning electron microscopy(SEM). The results showed that the bending fatigue lives obtained by the numerical simulation and test were within the double dispersion band. The fracture positions of the numerical simulation and test were located at the maximum stress section,1 mm away from the central section of the arc section. The initiation and propagation of bending fatigue cracks were mainly controlled by stress. The cracks originated from the maximum stress on the upper and lower surfaces and gradually developed toward the specimen center until the specimen broke. When the bending amplitude was small,a large number of tearing ridges and secondary cracks existed on the fatigue fracture of the specimen,which were quasi-cleavage fracture characteristics. When the bending amplitude was further increased,the internal deformation of the material was enhanced,the stress of the sample was increased,dimple characteristics occurred on the fatigue fracture,and the fracture mode changed to ductile fracture.

    bending fatigue;finite element simulation;fatigue life prediction;fatigue fracture

    O346.5

    A

    0493-2137(2021)09-0942-08

    10.11784/tdxbz202006023

    2020-06-09;

    2020-07-13.

    荊洪陽(1966—??),男,博士,教授.

    徐連勇,xulianyong@tju.edu.cn.

    國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51975405).

    Supported by the National Natural Science Foundation of China(No. 51975405).

    (責(zé)任編輯:田?軍)

    猜你喜歡
    壓氣機(jī)鈦合金斷口
    42CrMo4鋼斷口藍(lán)化效果的影響因素
    126 kV三斷口串聯(lián)真空斷路器電容和斷口分壓的量化研究
    寧夏電力(2022年1期)2022-04-29 03:49:18
    軸流壓氣機(jī)效率評(píng)定方法
    Microstructure and crystallographic evolution of ruthenium powder during biaxial vacuum hot pressing at different temperatures
    貴金屬(2021年1期)2021-07-26 00:39:14
    重型燃?xì)廨啓C(jī)壓氣機(jī)第一級(jí)轉(zhuǎn)子葉片斷裂分析
    壓氣機(jī)緊湊S形過渡段內(nèi)周向彎靜子性能數(shù)值計(jì)算
    “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
    高壓比離心壓氣機(jī)設(shè)計(jì)及試驗(yàn)驗(yàn)證
    亚洲人成电影观看| 久久久久久久国产电影| 真人做人爱边吃奶动态| 一本大道久久a久久精品| 一二三四在线观看免费中文在| 老司机靠b影院| 99久久人妻综合| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 99国产精品免费福利视频| 久久中文字幕人妻熟女| 日韩大码丰满熟妇| 精品久久久久久电影网| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲av成人一区二区三| 日日爽夜夜爽网站| av不卡在线播放| 美女视频免费永久观看网站| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美日本中文国产一区发布| 国产成人精品无人区| 99精品久久久久人妻精品| bbb黄色大片| 国产单亲对白刺激| 欧美大码av| 操美女的视频在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 一进一出抽搐动态| 在线观看午夜福利视频| 国产精华一区二区三区| 青草久久国产| 精品福利永久在线观看| 亚洲精品自拍成人| 久久午夜亚洲精品久久| 1024视频免费在线观看| 69av精品久久久久久| 交换朋友夫妻互换小说| 国产黄色免费在线视频| 露出奶头的视频| 999精品在线视频| 精品国内亚洲2022精品成人 | 亚洲综合色网址| 久久影院123| 成熟少妇高潮喷水视频| 黄色怎么调成土黄色| 午夜免费鲁丝| 国产精品电影一区二区三区 | 欧美激情极品国产一区二区三区| 五月开心婷婷网| 国产欧美亚洲国产| 黄频高清免费视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 18在线观看网站| 欧美日韩一级在线毛片| 免费观看a级毛片全部| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲avbb在线观看| xxx96com| 亚洲欧美一区二区三区久久| av电影中文网址| 欧美成人午夜精品| 不卡一级毛片| 久久香蕉精品热| 久久香蕉精品热| av线在线观看网站| 无遮挡黄片免费观看| 村上凉子中文字幕在线| av欧美777| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 无人区码免费观看不卡| 久久久久精品国产欧美久久久| 日日夜夜操网爽| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 国产成人精品久久二区二区91| 18在线观看网站| 成年人黄色毛片网站| 99久久综合精品五月天人人| 精品卡一卡二卡四卡免费| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲三区欧美一区| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 欧美成人免费av一区二区三区 | 精品国产一区二区三区久久久樱花| 日本vs欧美在线观看视频| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲欧美色中文字幕在线| 69av精品久久久久久| 国产精品 欧美亚洲| 一级a爱视频在线免费观看| 丰满的人妻完整版| 国产精华一区二区三区| 看黄色毛片网站| 无遮挡黄片免费观看| 99国产精品一区二区蜜桃av | 天堂√8在线中文| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲成人手机| 飞空精品影院首页| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 99国产精品99久久久久| 9191精品国产免费久久| 757午夜福利合集在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人 | 国产高清视频在线播放一区| 亚洲情色 制服丝袜| 91字幕亚洲| 无限看片的www在线观看| www.熟女人妻精品国产| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 日韩成人在线观看一区二区三区| 久久中文字幕人妻熟女| 成人三级做爰电影| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲av美国av| 在线观看免费午夜福利视频| 高清欧美精品videossex| av中文乱码字幕在线| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 动漫黄色视频在线观看| 99热国产这里只有精品6| 久久九九热精品免费| 亚洲精华国产精华精| 久久久久久久精品吃奶| 9色porny在线观看| 婷婷精品国产亚洲av在线 | 757午夜福利合集在线观看| 欧美在线黄色| 亚洲人成77777在线视频| 村上凉子中文字幕在线| 国产成人啪精品午夜网站| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产精品 国内视频| 天天影视国产精品| www.熟女人妻精品国产| 窝窝影院91人妻| 看黄色毛片网站| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 日本a在线网址| 免费人成视频x8x8入口观看| 91国产中文字幕| 成人手机av| 国产区一区二久久| 多毛熟女@视频| av免费在线观看网站| 人妻久久中文字幕网| 桃红色精品国产亚洲av| 午夜福利乱码中文字幕| bbb黄色大片| 欧美性长视频在线观看| 动漫黄色视频在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产亚洲一区二区精品| 最近最新中文字幕大全免费视频| 一级a爱视频在线免费观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 天天影视国产精品| 伦理电影免费视频| tube8黄色片| 母亲3免费完整高清在线观看| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久午夜综合久久蜜桃| 免费在线观看亚洲国产| 高清在线国产一区| 精品第一国产精品| 一级毛片精品| 亚洲精品久久午夜乱码| 精品国内亚洲2022精品成人 | 老熟妇乱子伦视频在线观看| 欧美人与性动交α欧美软件| 日韩欧美在线二视频 | 午夜视频精品福利| 老司机深夜福利视频在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 曰老女人黄片| 国产一区二区三区视频了| 久久久久久久国产电影| 午夜亚洲福利在线播放| 黄色a级毛片大全视频| 韩国精品一区二区三区| a级毛片在线看网站| 淫妇啪啪啪对白视频| 丝瓜视频免费看黄片| 天天操日日干夜夜撸| 人人澡人人妻人| 日韩欧美国产一区二区入口| 久久精品成人免费网站| 在线观看舔阴道视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 一进一出抽搐动态| 国产视频一区二区在线看| 色94色欧美一区二区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 欧美不卡视频在线免费观看 | 亚洲专区国产一区二区| 日本黄色视频三级网站网址 | 国产麻豆69| 日日夜夜操网爽| 国产精品综合久久久久久久免费 | 黄色毛片三级朝国网站| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 老司机午夜福利在线观看视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 热re99久久精品国产66热6| 他把我摸到了高潮在线观看| 久久人妻熟女aⅴ| 一区在线观看完整版| 91麻豆av在线| 看免费av毛片| 精品卡一卡二卡四卡免费| 真人做人爱边吃奶动态| 91在线观看av| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久影院123| 色尼玛亚洲综合影院| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 精品久久蜜臀av无| 91麻豆av在线| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 一级a爱片免费观看的视频| 性色av乱码一区二区三区2| 久久久国产成人精品二区 | 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲视频免费观看视频| 丝袜人妻中文字幕| 制服人妻中文乱码| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产精品久久久av美女十八| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 高清在线国产一区| 一级a爱视频在线免费观看| 午夜福利欧美成人| 男女之事视频高清在线观看| 热99re8久久精品国产| 男男h啪啪无遮挡| 十八禁高潮呻吟视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | av天堂久久9| 亚洲三区欧美一区| 美女午夜性视频免费| 免费观看人在逋| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| av电影中文网址| 十八禁高潮呻吟视频| 日韩欧美免费精品| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 亚洲精品美女久久av网站| 国产精品久久电影中文字幕 | 69精品国产乱码久久久| 精品国产亚洲在线| 色精品久久人妻99蜜桃| 欧美国产精品va在线观看不卡| 日韩欧美三级三区| 国产成人av教育| 国产精品九九99| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产精品永久免费网站| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产在线一区二区三区精| 叶爱在线成人免费视频播放| 欧美一级毛片孕妇| 国产精品99久久99久久久不卡| 一区二区日韩欧美中文字幕| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| www.自偷自拍.com| 久久精品成人免费网站| 黄色成人免费大全| 久久中文字幕一级| 国产片内射在线| 国产在视频线精品| 午夜老司机福利片| 国产99久久九九免费精品| 欧美日韩精品网址| av免费在线观看网站| 欧美日韩av久久| 午夜福利,免费看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 黄色毛片三级朝国网站| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲,欧美精品.| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 日韩欧美三级三区| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 欧美日韩精品网址| 欧美激情极品国产一区二区三区| 最新在线观看一区二区三区| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产欧美日韩一区二区三| 极品人妻少妇av视频| 手机成人av网站| 精品久久久久久,| 一级片免费观看大全| 国产99久久九九免费精品| 午夜福利欧美成人| 69精品国产乱码久久久| 757午夜福利合集在线观看| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 人人妻人人澡人人看| 一本大道久久a久久精品| 日韩精品免费视频一区二区三区| 又大又爽又粗| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 嫩草影视91久久| 性色av乱码一区二区三区2| 9色porny在线观看| 午夜免费成人在线视频| 国产精品偷伦视频观看了| 精品久久久精品久久久| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 亚洲精品乱久久久久久| 妹子高潮喷水视频| 国产亚洲精品久久久久5区| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产视频一区二区在线看| 捣出白浆h1v1| 久久这里只有精品19| 欧美国产精品va在线观看不卡| av欧美777| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 老司机亚洲免费影院| 国产欧美日韩精品亚洲av| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产激情久久老熟女| 9热在线视频观看99| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 757午夜福利合集在线观看| 国产又色又爽无遮挡免费看| cao死你这个sao货| 亚洲avbb在线观看| 超碰97精品在线观看| 国产有黄有色有爽视频| 国产精品永久免费网站| 色在线成人网| 亚洲熟女精品中文字幕| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 露出奶头的视频| 丁香六月欧美| 久久久久久久午夜电影 | 最近最新中文字幕大全电影3 | x7x7x7水蜜桃| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲全国av大片| 精品免费久久久久久久清纯 | 日韩三级视频一区二区三区| 极品人妻少妇av视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 大陆偷拍与自拍| 久久久久国产一级毛片高清牌| 婷婷成人精品国产| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产男女内射视频| av免费在线观看网站| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 99久久综合精品五月天人人| 亚洲精品国产区一区二| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 免费观看精品视频网站| 精品视频人人做人人爽| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产一区二区三区视频了| av超薄肉色丝袜交足视频| netflix在线观看网站| 亚洲成人国产一区在线观看| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲专区中文字幕在线| 欧美成狂野欧美在线观看| 不卡av一区二区三区| 美女高潮到喷水免费观看| 黑人猛操日本美女一级片| 日本五十路高清| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 又紧又爽又黄一区二区| 久久人妻熟女aⅴ| 中文字幕高清在线视频| 高清视频免费观看一区二区| 婷婷丁香在线五月| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 麻豆av在线久日| 一本大道久久a久久精品| 国产亚洲欧美在线一区二区| www.熟女人妻精品国产| 精品视频人人做人人爽| 国产亚洲欧美98| 亚洲专区中文字幕在线| 国产色视频综合| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久人妻熟女aⅴ| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产91精品成人一区二区三区| 欧美中文综合在线视频| 男女午夜视频在线观看| 久久香蕉激情| 亚洲熟女毛片儿| 啪啪无遮挡十八禁网站| 高清欧美精品videossex| 亚洲av电影在线进入| 黄色a级毛片大全视频| 欧美午夜高清在线| 免费在线观看亚洲国产| 老司机靠b影院| 免费人成视频x8x8入口观看| av电影中文网址| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 黄色a级毛片大全视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 极品人妻少妇av视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 黄片大片在线免费观看| 国产乱人伦免费视频| 一夜夜www| 欧美乱码精品一区二区三区| 久久久国产精品麻豆| 人妻丰满熟妇av一区二区三区 | 男人操女人黄网站| av免费在线观看网站| 在线看a的网站| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 午夜成年电影在线免费观看| 国产精品久久久av美女十八| 精品久久久久久电影网| 老司机靠b影院| 在线观看免费日韩欧美大片| 欧美日韩av久久| 91av网站免费观看| 一级毛片精品| 国产精品二区激情视频| 中文字幕最新亚洲高清| 在线观看免费视频网站a站| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 在线观看一区二区三区激情| 99香蕉大伊视频| 欧美日韩黄片免| 超色免费av| 欧美成人午夜精品| 中国美女看黄片| av免费在线观看网站| 国产精品久久久人人做人人爽| 成熟少妇高潮喷水视频| 免费黄频网站在线观看国产| x7x7x7水蜜桃| 成人国产一区最新在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 999久久久精品免费观看国产| 欧美在线一区亚洲| 精品国产国语对白av| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 99re在线观看精品视频| 国产亚洲欧美98| 日本五十路高清| 亚洲国产欧美一区二区综合| 下体分泌物呈黄色| 91av网站免费观看| 黄色毛片三级朝国网站| www.999成人在线观看| 国产高清国产精品国产三级| 欧美在线黄色| 首页视频小说图片口味搜索| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| a在线观看视频网站| 国产精品98久久久久久宅男小说| 满18在线观看网站| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产在线精品亚洲第一网站| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产成人啪精品午夜网站| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产男靠女视频免费网站| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 精品人妻1区二区| 很黄的视频免费| 午夜视频精品福利| 操出白浆在线播放| 国产99白浆流出| 午夜精品在线福利| 亚洲全国av大片| 色婷婷av一区二区三区视频| 久久久国产欧美日韩av| 国产麻豆69| 成人特级黄色片久久久久久久| 男女之事视频高清在线观看| 99国产精品99久久久久| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产99久久九九免费精品| 在线天堂中文资源库| 国产精品一区二区免费欧美| 欧美黄色片欧美黄色片| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产不卡av网站在线观看| 最新美女视频免费是黄的| 啦啦啦免费观看视频1| 国产单亲对白刺激| 99re在线观看精品视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 99国产极品粉嫩在线观看| 免费不卡黄色视频| 新久久久久国产一级毛片| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲少妇的诱惑av| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 免费看a级黄色片| 欧美黄色淫秽网站| 国产一区有黄有色的免费视频| 精品欧美一区二区三区在线| 99re在线观看精品视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | videos熟女内射| 久久久国产成人精品二区 | 国产91精品成人一区二区三区| 久久影院123| 欧美黄色片欧美黄色片| 怎么达到女性高潮| 国产欧美亚洲国产| 99国产精品99久久久久| 叶爱在线成人免费视频播放| 老司机深夜福利视频在线观看| 欧美在线一区亚洲| 一二三四在线观看免费中文在| 日韩大码丰满熟妇| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲成人免费电影在线观看| 黄片大片在线免费观看| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产色视频综合| 日韩免费av在线播放| e午夜精品久久久久久久| 日本欧美视频一区| 成人三级做爰电影| 久久亚洲精品不卡| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲,欧美精品.| 国产成人av激情在线播放| 大香蕉久久网| 丁香六月欧美| 极品教师在线免费播放| 热re99久久国产66热| 丝袜美腿诱惑在线| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 交换朋友夫妻互换小说| 黄色成人免费大全| 午夜精品在线福利| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 精品一区二区三卡| 大片电影免费在线观看免费| 久久久精品免费免费高清| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| a级片在线免费高清观看视频| 国产成人av激情在线播放| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲午夜理论影院| 精品免费久久久久久久清纯 | 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲三区欧美一区| 欧美日韩福利视频一区二区| 99国产极品粉嫩在线观看| 大码成人一级视频| 午夜免费观看网址| 亚洲色图综合在线观看| 国产精品av久久久久免费| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 热re99久久精品国产66热6| 国产成人av教育| 国产xxxxx性猛交| 正在播放国产对白刺激| 成年人免费黄色播放视频| 国产亚洲精品一区二区www | 亚洲国产精品合色在线| 亚洲精华国产精华精| 国产精品1区2区在线观看. | 国产成人精品久久二区二区免费| 精品国产乱码久久久久久男人| a级毛片黄视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 乱人伦中国视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产不卡av网站在线观看| 黄色毛片三级朝国网站| 男女之事视频高清在线观看| 国产精品亚洲一级av第二区| 99香蕉大伊视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| svipshipincom国产片| 亚洲av成人av| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲五月天丁香| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产亚洲欧美98| 亚洲视频免费观看视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 男女免费视频国产| 国产视频一区二区在线看|