• <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 ?

    低壓冷噴涂鎳基金屬陶瓷復合涂層的摩擦學性能研究

    2021-08-03 08:12:38張濤成波李文生范祥娟李建軍黃曉龍
    表面技術(shù) 2021年7期
    關(guān)鍵詞:磨痕磨損率因數(shù)

    張濤,成波,李文生,范祥娟,李建軍,黃曉龍

    (蘭州理工大學 有色金屬先進加工與再利用國家重點實驗室,蘭州 730050)

    泥漿泵是石油鉆探的三大關(guān)鍵設(shè)備之一[1-2],其核心部件(活塞與缸套)長期服役于磨損、腐蝕等苛刻環(huán)境中,配合尺寸精度下降,產(chǎn)生泥漿漏失現(xiàn)象,喪失排泥功能,最終導致泥漿泵報廢,嚴重制約著泥漿泵的服役壽命和工作穩(wěn)定性[3-6]。因此,利用表面工程技術(shù)在零部件表面制備耐磨涂層(如鎳及鎳基涂層),對提高泥漿泵服役壽命及工作穩(wěn)定性具有重要意義。

    鎳及鎳基涂層因其良好的耐磨性、耐蝕性、高溫自潤滑作用等優(yōu)點,被廣泛應(yīng)用于磨損、腐蝕及熱疲勞交互環(huán)境下服役的關(guān)鍵構(gòu)件表面[7-9],能夠延長構(gòu)件壽命,保證其安全穩(wěn)定服役。純鎳及鎳合金涂層硬度較低,難以滿足泥漿泵缸套服役的高載荷與腐蝕環(huán)境交互作用的嚴酷工況[10]。通過結(jié)構(gòu)設(shè)計,將金屬的高塑韌性與陶瓷顆粒的高硬度結(jié)合,已成為改善純鎳涂層綜合性能的有效手段之一。He Long[11]采用等離子噴涂技術(shù),制備了TiO2顆粒增強鎳基復合涂層,通過合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計和工藝優(yōu)化,發(fā)現(xiàn)TiO2增強涂層的硬度最高達到624HV0.2,較純鎳涂層提高了13.5%,摩擦因數(shù)降低了3.8%,磨損失重下降了 36.5%。Cai Bin[12]同樣采用等離子噴涂技術(shù),制備了TiC 顆粒增強鎳基復合涂層,當TiC 添加量(以體積分數(shù)計)為30%時,涂層的摩擦因數(shù)達到最低值0.33,磨損率為3×10–4mm3/(N·m),是純鎳基合金熔覆層的1/3。吳有伍等人[13]利用超音速火焰噴涂技術(shù),制備了WC 顆粒增強鎳基涂層,研究結(jié)果表明,涂層硬度和耐磨性隨WC 含量的增多,呈現(xiàn)先升后降的趨勢,且當WC 為35%(以質(zhì)量分數(shù)計)時,涂層的硬度和耐磨性最好。Zhang 等[14-15]通過激光熔覆技術(shù)制備了Ni-Cr3C2復合涂層,結(jié)果表明,在鎳基涂層中加入Cr3C2顆粒后,涂層的耐磨性能提高1.7 倍,涂層耐腐蝕磨損性能提高1 倍。以上研究表明,通過熱噴涂技術(shù)將陶瓷顆粒和金屬鎳及鎳基合金復合制備的鎳基復合涂層,耐磨和耐蝕性能明顯改善,最終實現(xiàn)關(guān)鍵部件的長壽命服役。

    泥漿泵等大型外場施工設(shè)備的施工現(xiàn)場經(jīng)常位于偏遠山區(qū),核心設(shè)備的磨損失效會導致設(shè)備停滯,影響生產(chǎn)進度,甚至誘發(fā)重大安全事故。磨損件的現(xiàn)場實時修復,可極大節(jié)約時間及成本,也為外場施工設(shè)備穩(wěn)定服役提供安全保障。然而,盡管等離子噴涂、超音速火焰噴涂等熱噴涂技術(shù)制備的涂層應(yīng)用范圍廣,涂層質(zhì)量較高,但是嚴重依賴熱源(氣體燃燒熱源、氣體放電熱源、其他熱源等),且噴涂系統(tǒng)的輔助設(shè)備繁雜[16],面向泥漿泵等大型外場施工設(shè)備易損件的現(xiàn)場修復具有很大的局限性。相對于熱噴涂技術(shù),低壓冷噴涂是通過低溫(<600 ℃)、高速(300~700 m/s)固態(tài)金屬粒子的塑性變形而沉積涂層[17-18],具有設(shè)備體積小、攜帶方便、工藝簡易、能耗低等優(yōu)點[19-21],在施工現(xiàn)場修復大型設(shè)備的磨損件上具有極大的優(yōu)勢。利用低壓冷噴涂技術(shù)將具有優(yōu)異耐磨及自潤滑性能的鎳基粉末沉積于關(guān)鍵部件表面,可明顯改善關(guān)鍵部件的耐磨性能,并兼顧現(xiàn)場修復的便利性。

    本研究采用低壓冷噴涂工藝,制備不同Al2O3、ZrO2含量的Ni 基金屬陶瓷復合涂層,探究了Al2O3、ZrO2的含量變化對涂層摩擦磨損性能的影響,以期為泥漿泵關(guān)鍵部件表面修復提供實驗與理論依據(jù)。

    1 實驗

    1.1 實驗材料及涂層制備

    實驗選用Ni 粉、Al2O3粉和ZrO2粉(均為商用粉末),采用三維式混料機將Ni 粉和Al2O3(ZrO2)粉末按體積比10∶1、10∶2、10∶3、10∶4、10∶5(其中Al2O3(ZrO2)占總體積的9%、17%、23%、29%和33%)混合均勻,作為噴涂喂料。33%Al2O3和33%ZrO2混合粉末的形貌如圖1 所示。

    圖1 混合粉末形貌圖Fig.1 Morphology of mixed powder

    基體選用Q235 鋼,尺寸為20 mm×20 mm×5 mm。制備涂層前,用砂紙打磨基體,并用丙酮除去油污,隨后對表面用冷噴涂機噴砂粗化及活化處理,表面粗糙度Ra約為2 μm。采用GDU-3-15 冷噴涂裝置(白俄羅斯)制備不同Al2O3、ZrO2含量的Ni-Al2O3、Ni-ZrO2復合涂層,其噴涂參數(shù)如表1 所示。

    表1 低壓冷噴涂工藝參數(shù)Tab.1 Low pressure cold spray process parameters

    1.2 性能測試

    采用HV-1000 型維氏顯微硬度儀測試涂層硬度,載荷為100 g,保壓時間為10 s,測試10 組并取其平均值。

    利用HT-1000 型摩擦磨損實驗機測試涂層在室溫下的摩擦學性能,其中載荷為5 N,摩擦速度為0.25 m/s,摩擦副為Al2O3(φ6 mm),滑動時間為20 min。采用MT-500 探針式表面磨痕測量儀測量磨損體積,磨損率計算如式(1)。

    式中:V為材料磨損體積(mm3),F(xiàn)為外加載荷(N),S為滑動距離(m)。所有摩擦磨損性能測試均進行3 次,取平均值。

    采用X 射線衍射儀(D/MAX250)分析粉末和涂層的物相組成。選用附有能譜分析儀(EDS)的FEG-450型場發(fā)射掃描電子顯微鏡(SEM)表征粉末、涂層及磨痕的元素分布和顯微形貌。使用Image J 圖像分析軟件測量涂層截面中顆粒尺寸大小,每組測量30 個顆粒。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 粉末成分對涂層力學性能的影響

    圖2 為Ni-Al2O3、Ni-ZrO2復合涂層表面的XRD分析結(jié)果。由圖2a 可看出,Ni-Al2O3涂層由純Ni 相和氧化鋁硬質(zhì)相組成,組織中無新的反應(yīng)相生成。從圖2b 發(fā)現(xiàn),Ni-ZrO2復合涂層的組成與Ni-Al2O3涂層類似,也是純Ni 相和氧化鋯硬質(zhì)相,組織中無新的反應(yīng)相生成。通過實驗結(jié)果可知,涂層中僅有Ni 與硬質(zhì)顆粒兩種相,無其他新結(jié)構(gòu)相產(chǎn)生,這表明采用低壓冷噴涂技術(shù)成功制備了無相變的鎳基金屬陶瓷復合涂層。其中,硬質(zhì)顆粒相的衍射峰不太明顯,但由局部放大圖可以看出,確實存在硬質(zhì)顆粒相。造成這一現(xiàn)象的原因是,該譜圖是涂層表面的XRD 譜圖,結(jié)合截面形貌(圖3)可知,大部分陶瓷顆粒距涂層表面較遠,XRD 掃描深度有限,因此顆粒相在涂層表面的衍射峰不太明顯。

    圖2 復合涂層表面XRD 衍射圖譜Fig.2 X-ray diffraction patterns of composite coating surface

    圖3 復合涂層截面形貌Fig.3 Cross section morphology of composite coating

    圖3 為23% Al2O3和23% ZrO2復合涂層截面形貌圖。復合涂層結(jié)合強度大約在30~40 MPa[22-23],從圖3 可以看出,涂層和基體結(jié)合效果好。由圖3a、3b 可以看出,涂層由深灰色(黑色)相和灰色相兩部分組成。結(jié)合涂層表面XRD 結(jié)果推測可知,深灰色(黑色)相為硬質(zhì)顆粒Al2O3(ZrO2),灰色相為Ni。利用Image J 軟件測量涂層中硬質(zhì)顆粒尺寸大小,發(fā)現(xiàn)大多數(shù)硬質(zhì)顆粒尺寸小于初始態(tài),說明在沉積過程中,有碎裂現(xiàn)象出現(xiàn)。由表2 可知,Al2O3顆粒尺寸減小了20%~80%,而ZrO2減小了10%~60%,說明沉積過程中,ZrO2顆粒碎裂現(xiàn)象比較輕微。

    表2 復合涂層沉積后陶瓷顆粒尺寸Tab.2 Size of ceramic particles after composite coating deposition

    圖4 為復合涂層硬度隨Al2O3、ZrO2含量的變化曲線。從圖4a 可看出,Ni-Al2O3涂層硬度隨硬質(zhì)相氧化鋁含量的增加,呈現(xiàn)先增后減的趨勢,氧化鋁為23%時,硬度達到最大值190.54HV0.1。由圖4b可知,Ni-ZrO2涂層硬度隨硬質(zhì)相氧化鋯含量的增加,呈現(xiàn)先減后增的趨勢,氧化鋯為23%時,硬度達到最小值173.57HV0.1。

    圖4 復合涂層硬度與陶瓷顆粒含量的關(guān)系Fig.4 Relationship between the hardness of the composite coating and the content of ceramic particles

    噴涂喂料中,加入少量Al2O3陶瓷顆粒,由于Al2O3顆粒的噴丸效應(yīng)[24],促進Ni 和Al2O3的變形,從而起到夯實作用,使涂層致密度提高,且沉積顆粒的塑性變形也提高了加工硬化程度,涂層硬度上升。當Al2O3顆粒超過某一值時,Al2O3顆粒間的相互作用占主導作用。Al2O3顆粒間的相互作用隨Al2O3含量的增加而增強,Ni 的變形不足以容納Al2O3顆粒,粉末沉積率下降,Ni 顆粒之間的塑性變形程度減弱,且涂層中硬質(zhì)相含量減少,導致涂層硬度下降。

    相較于Al2O3陶瓷顆粒,ZrO2陶瓷顆粒的加入,使涂層性能出現(xiàn)相反趨勢。分析認為,涂層硬度下降是由于陶瓷顆粒在涂層中沉積的尺度效應(yīng)引起的。ZrO2的密度、顆粒尺寸分別約是Al2O3的2 倍與4 倍,使顆粒沉積在基體前的運動動量大,沖擊基體后,ZrO2的承載能力下降,且扁平化程度低,形成的涂層致密度低,導致涂層硬度降低。M. Kouzeli 等[25]和K. J. Hodder 等人[26]研究表明,顆粒間平均自由路程對涂層硬度有顯著影響,顆粒間的自由路程減小,涂層硬度上升。ZrO2顆粒增多,沖擊作用增強,使大尺寸ZrO2顆粒的碎裂程度加劇并促進小顆粒間的相互運動,相鄰顆粒之間的距離減小或顆粒間的平均自由路程減小,使涂層硬度上升。此實驗結(jié)果表明,添加陶瓷顆??筛纳频蛪豪鋰娡苛W拥某练e行為,但顆粒粒徑因素對涂層的硬度也有較大的影響。

    2.2 粉末成分對涂層摩擦磨損性能的影響

    圖5 為Ni-Al2O3、Ni-ZrO2復合涂層和基體的摩擦因數(shù)曲線。由圖5a 可知,隨著噴涂喂料中Al2O3含量的增加,Ni-Al2O3復合涂層的摩擦因數(shù)大致呈現(xiàn)先減后增的趨勢,當Al2O3為23%時,摩擦因數(shù)最小,為0.149。這說明,Al2O3的加入能有效降低復合涂層的摩擦因數(shù),且Al2O3的用量存在最佳值(23%)。加入適量Al2O3陶瓷顆粒,一方面提高了涂層致密度,使表面粗糙度下降,摩擦因數(shù)降低;另一方面,由于摩擦過程的剪切力,使部分顆粒脫落,脫落的Al2O3顆粒使得摩擦形式由滑動摩擦轉(zhuǎn)變?yōu)榛瑒雍蜐L動的復合摩擦,再結(jié)合斯特里貝克曲線,也會減小摩擦因數(shù)。當沉積在涂層表面的Al2O3顆粒超過臨界值之后,因硬質(zhì)顆粒碎裂,涂層表面粗糙度增加,其機械變形阻力的增加使摩擦因數(shù)升高。由圖 5b 可知,與Ni-Al2O3相比,Ni-ZrO2摩擦因數(shù)曲線整體較為穩(wěn)定,ZrO2在9%~33%變化時,涂層的摩擦因數(shù)變化幅度較小,在小范圍內(nèi)呈現(xiàn)先增后減的趨勢,但整體基本穩(wěn)定在0.2 左右。一是,由于摩擦副是Al2O3小球,ZrO2的硬度比其低;二是,大顆粒ZrO2沖擊基體后,承載能力下降,摩擦過程中易使磨屑的產(chǎn)生與溢出達到平衡,所以涂層的摩擦因數(shù)波動較小。由圖5c 可知,復合涂層的摩擦因數(shù)遠遠低于基體,說明復合涂層對基體具有較好的保護作用。

    圖5 復合涂層及基體摩擦因數(shù)曲線Fig.5 Friction coefficient curves of composite coatings and substrate: c) substrate

    圖6 為涂層磨損率隨Al2O3、ZrO2含量變化的曲線。由圖6a 可知,隨著噴涂喂料中Al2O3含量的增加,復合涂層的磨損率呈現(xiàn)先減后增的趨勢。當Al2O3為23%時,磨損率達最低,為3.18×10–5mm3/(N·m)。由圖6b 可知,添加9%~33%ZrO2的涂層,磨損率均在10–5mm3/(N·m)數(shù)量級范圍,隨粉末中ZrO2含量的增加而呈現(xiàn)先增后減的現(xiàn)象,與Ni-Al2O3涂層的規(guī)律相反。當 ZrO2為 23%時,磨損率達最高,為7.85×10–5mm3/(N·m)。當ZrO2由29%升高到33%時,復合涂層磨損率開始緩慢下降。兩種復合涂層的磨損率均比基體的磨損率4.05×10–4mm3/(N·m)低。實驗結(jié)果表明,陶瓷顆粒(Al2O3/ZrO2)的加入能有效改善涂層的耐磨性能,結(jié)合圖4 可知,復合涂層磨損率與其硬度成反比,與W. Rabinowicz 的磨損率與硬度模型[27]結(jié)論相一致。因此,提高涂層的硬度可提高其耐磨性能。

    圖6 復合涂層磨損率與陶瓷顆粒含量的關(guān)系Fig.6 Relationship between the wear rate of composite coating and the content of ceramic particles

    圖7 為復合涂層及基體的磨痕輪廓圖。由圖7a可看出,隨著氧化鋁含量的增加,磨痕深度呈現(xiàn)先減后增的趨勢,23% Al2O3涂層對應(yīng)的磨痕最淺。磨痕寬度基本一致,磨痕周邊的擠壓凸起較少,但磨痕底部有較多凸起,尤其是33%Al2O3涂層,這是摩擦過程中塑性變形引起的。此外,隨著Al2O3顆粒的加入,由于噴丸效應(yīng),涂層致密高,再結(jié)合涂層硬度可知,23%Al2O3復合涂層硬度最高,抵抗形變的能力最強,因此塑性變形程度低,即擠壓凸起較少。由圖7b 可知,隨著氧化鋯含量的增加,磨痕深度呈現(xiàn)先增后減的趨勢,23%ZrO2涂層的磨痕最深,磨痕基本與氧化鋁涂層的一致,但底部凸起較多。由圖7c 可以看出,相對于復合涂層,基體磨痕較寬、磨痕較深,深度為27 μm。由實驗結(jié)果可知,加入硬質(zhì)顆粒可改善涂層的耐磨性能。再結(jié)合圖4 和圖6 發(fā)現(xiàn),磨痕輪廓圖從側(cè)面證實提高涂層硬度可提高其耐磨性能。

    圖7 復合涂層及基體的磨痕輪廓圖Fig.7 Scratch profile of composite coating and substrate: c) substrate

    圖8 為Ni-Al2O3復合涂層及基體磨痕表面形貌的SEM 照片。圖8a—e 依次是添加9%、17%、23%、29%、33%Al2O3粉末所制備的涂層磨痕形貌圖,可以看出,隨著Al2O3含量的增加,磨損形貌具有明顯差異。圖8f 為基體磨痕形貌圖,可以看出磨損較為嚴重,犁溝較深。當Al2O3顆粒為9%時,涂層表面磨損形貌主要為犁溝、塑性變形和少量的剝落,如圖8a 所示;隨著Al2O3含量的增加,涂層磨損表面犁溝和剝落痕跡減弱,如圖8b、8c 所示。由圖8b 和8c可以看出,涂層表面磨損面積減小,且在圖8b 中存在較多白色區(qū)域,該區(qū)域的涂層表層已剝落,而在8c 中,這種情況相對較少,這表明涂層剝落現(xiàn)象減弱。當添加量增至33%時,涂層磨損表面粗糙且存在較多裂紋,剝落和撕脫現(xiàn)象嚴重,并伴隨有裂紋,如圖8d、8e 所示。因為在噴涂喂料過程中,當Al2O3顆粒添加較少時,涂層成分主要是鎳,涂層硬度低,所以磨損表面主要是犁溝和塑性變形,而且摩擦副接觸面積較大,磨損剪切力增強,易使涂層表面產(chǎn)生剝落。隨著噴涂喂料中Al2O3含量的增加,磨損凸出的硬質(zhì)顆粒能顯著降低摩擦副的實際接觸面積,從而有效抑制氧化鋁小球表面微凸體對涂層的犁溝作用,且均勻分布的Al2O3使發(fā)生粘著效應(yīng)的有效接觸面積減少,所以磨損表面的犁溝和剝落痕跡減弱。Al2O3顆粒繼續(xù)增加,涂層硬度降低,抵抗形變的能力降低,導致部分凸出的Al2O3顆粒拔出,形成磨粒磨損,脫落的磨粒使磨損表面粗糙度增加,機械形變阻力增強,在剪切力的作用下,導致涂層剝落以及撕脫。所以,涂層的磨損形式以粘著磨損和磨粒磨損為主。

    圖8 Ni-Al2O3 復合涂層及基體磨痕形貌Fig.8 Morphology of wear tracks of composite coating Ni-Al2O3 and substrate: f) substrate

    圖9 為Ni-ZrO2復合涂層磨痕表面形貌的SEM照片。圖9a—e 依次是添加9%、17%、23%、29%、33%ZrO2粉末所制備的涂層磨痕形貌圖。當ZrO2顆粒添加較少時,涂層表面磨損形貌主要為犁溝和剝落坑,如圖9a 所示。隨著ZrO2顆粒的增多,涂層磨損表面剝落嚴重且存在較多磨粒,如圖9b、9c 所示。當噴涂喂料中的ZrO2含量持續(xù)增至33%時,涂層磨損表面剝落痕跡減弱,并伴隨著細小的裂紋和磨粒,如圖9d、9e 所示。由于加入少量ZrO2顆粒時,涂層與對磨摩擦副接觸面積較大,且其表面微凸體對涂層產(chǎn)生較強的犁溝作用,所以存在較多溝壑。隨著噴涂喂料中ZrO2顆粒的增加,涂層致密度下降,且因ZrO2顆粒沖擊基體,承載力下降,所以在摩擦過程中,在剪切力的作用下,易使凸出的大尺度ZrO2顆粒與磨損表面剝落,因此涂層磨損表面存在嚴重的剝落痕跡和磨粒。ZrO2顆粒的添加量持續(xù)增加,涂層因小尺寸ZrO2顆粒間的相互作用,致密度和硬度有所提升,抵抗形變的能力增強,犁溝效應(yīng)略有降低,所以磨損表面的剝落痕跡減少。此外,小尺寸ZrO2顆粒能起到較好的支撐作用,從而緩解磨損,所以剝落現(xiàn)象減弱并伴隨細小的裂紋。

    圖9 Ni-ZrO2 復合涂層磨痕形貌Fig.9 Morphology of wear tracks of composite coating Ni-ZrO2

    綜上所述,Ni-Al2O3與Ni-ZrO2兩種復合涂層的摩擦機制一致,其摩擦磨損機理如圖10 所示。涂層中均勻分布的高硬度陶瓷顆粒(Al2O3/ZrO2),一方面可以改變涂層致密度,進而提升涂層硬度及耐磨性能;另一方面,摩擦過程中,被磨出的陶瓷顆粒能有效降低摩擦副的實際接觸面積,能承受更大的接觸應(yīng)力而不易屈服,從而起到耐磨的作用。鎳是面心立方結(jié)構(gòu),具有良好的塑性,在承受摩擦磨損過程中易發(fā)生塑性變形,形成連續(xù)的塑性變形層,起到減磨作用。Al2O3(ZrO2)顆粒不與金屬鎳結(jié)合,這促進了鎳的塑性變形和相互結(jié)合,涂層結(jié)合強度提升,耐磨性也隨之提升。而變形的鎳顆粒加劇了Al2O3(ZrO2)顆粒的碎裂和運動,顆粒間的自由路程減小,加工硬化程度提升,抵抗形變的能力增強,耐磨性能提升。與ZrO2相比,加入Al2O3顆粒對涂層耐磨性能有較好的提升,尤其是加入23%Al2O3顆粒時,涂層具有很低的摩擦因數(shù),低至0.149,磨損率為3.18×10–5mm3/(N·m)。

    圖10 復合涂層磨損機理示意圖Fig.10 Schematic diagram of wear mechanism of composite coating

    3 結(jié)論

    1)低壓冷噴涂中,陶瓷顆粒的加入可明顯改善Ni 基金屬涂層的綜合性能,且陶瓷顆粒在涂層中的沉積尺寸直接影響了低壓冷噴涂涂層的致密度。

    2)添加9%~33%的Al2O3陶瓷顆??墒筃i 基金屬陶瓷復合涂層的硬度最高達到190.54HV0.1,在添加范圍內(nèi),隨Al2O3含量增加,復合涂層的硬度呈現(xiàn)先增后減的趨勢;而添加9%~33%的ZrO2陶瓷顆??墒?Ni 基金屬陶瓷復合涂層的硬度最高達到198.46HV0.1,隨ZrO2含量增加,復合涂層的硬度呈現(xiàn)先減后增的趨勢。

    3)Al2O3、ZrO2陶瓷顆粒的加入有效提升了Ni基金屬陶瓷復合涂層的摩擦學性能。添加 23%的Al2O3顆粒時,復合涂層摩擦因數(shù)與磨損率分別低至0.149 與3.18×10–5mm3/(N·m)。Ni 基金屬陶瓷復合涂層的摩擦學性能隨Al2O3顆粒添加量增加,呈現(xiàn)先減后增的規(guī)律,隨ZrO2顆粒添加量的增加,呈現(xiàn)先增后減的規(guī)律。

    猜你喜歡
    磨痕磨損率因數(shù)
    借助因數(shù)巧妙拆分
    Si3N4/PTFE復合材料轉(zhuǎn)移膜形貌與磨損率定量分析
    結(jié)構(gòu)參數(shù)對水力旋流器壁面磨損的影響研究
    煤炭工程(2024年1期)2024-02-22 11:17:46
    關(guān)于J.Warburton方法的鋼絲交叉磨痕體積計算及誤差分析
    空間組合彎頭氣固兩相流動磨損特性的數(shù)值模擬
    P2離合器摩擦片磨損率臺架測試方法
    因數(shù)是11的巧算
    “積”和“因數(shù)”的關(guān)系
    水介質(zhì)下打磨磨痕對鋼軌疲勞損傷的影響
    減少GDX2包裝機組“磨痕”煙包的數(shù)量
    欧美乱码精品一区二区三区| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 99香蕉大伊视频| 国产野战对白在线观看| 亚洲av男天堂| 精品国产一区二区三区四区第35| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产精品 欧美亚洲| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 91精品三级在线观看| av在线app专区| 黄色 视频免费看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 在线看a的网站| 成年人免费黄色播放视频| 国产免费又黄又爽又色| 久久久久久久国产电影| 欧美激情 高清一区二区三区| 久久久久久久久久久免费av| 黑丝袜美女国产一区| 国产亚洲精品第一综合不卡| 精品卡一卡二卡四卡免费| 伊人亚洲综合成人网| 成人免费观看视频高清| 午夜福利,免费看| 成人亚洲精品一区在线观看| av网站免费在线观看视频| 热99久久久久精品小说推荐| 在线 av 中文字幕| 看非洲黑人一级黄片| 中文字幕人妻丝袜制服| 成人免费观看视频高清| 男女床上黄色一级片免费看| 国产伦理片在线播放av一区| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 叶爱在线成人免费视频播放| 夫妻性生交免费视频一级片| 99re6热这里在线精品视频| 久久久久网色| 观看美女的网站| 中国三级夫妇交换| 中文字幕人妻熟女乱码| 视频区图区小说| 2018国产大陆天天弄谢| av天堂久久9| 亚洲成国产人片在线观看| 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 97精品久久久久久久久久精品| 国产精品久久久久久精品古装| 男女无遮挡免费网站观看| a级片在线免费高清观看视频| 午夜免费观看性视频| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产亚洲欧美精品永久| 又大又爽又粗| 国产精品二区激情视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产精品 国内视频| 这个男人来自地球电影免费观看 | 国产一级毛片在线| 欧美97在线视频| 国产午夜精品一二区理论片| av线在线观看网站| 青春草国产在线视频| 妹子高潮喷水视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 超碰97精品在线观看| 欧美日韩av久久| 丝袜脚勾引网站| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲图色成人| 男女床上黄色一级片免费看| 51午夜福利影视在线观看| 黑丝袜美女国产一区| 男女床上黄色一级片免费看| 国产av一区二区精品久久| videos熟女内射| 涩涩av久久男人的天堂| 九九爱精品视频在线观看| 男人添女人高潮全过程视频| 欧美xxⅹ黑人| 男女高潮啪啪啪动态图| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 欧美日韩综合久久久久久| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产精品久久久久久精品电影小说| 久久久久国产精品人妻一区二区| 一区二区三区乱码不卡18| 天美传媒精品一区二区| 久久久久精品国产欧美久久久 | 欧美日韩av久久| 亚洲精品第二区| 精品人妻一区二区三区麻豆| 捣出白浆h1v1| 免费观看av网站的网址| 国产成人精品久久二区二区91 | 国产男女超爽视频在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 亚洲综合精品二区| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 伦理电影大哥的女人| 亚洲av中文av极速乱| 爱豆传媒免费全集在线观看| 9色porny在线观看| 精品少妇内射三级| 久热爱精品视频在线9| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲视频免费观看视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| e午夜精品久久久久久久| 天堂8中文在线网| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲在久久综合| 亚洲七黄色美女视频| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲精品国产一区二区精华液| 看免费av毛片| a 毛片基地| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产又色又爽无遮挡免| 精品国产露脸久久av麻豆| av免费观看日本| 午夜久久久在线观看| 精品少妇内射三级| 超碰97精品在线观看| 一区福利在线观看| 女性生殖器流出的白浆| 久久精品亚洲av国产电影网| 高清av免费在线| 性少妇av在线| 一级片'在线观看视频| 制服人妻中文乱码| 中文字幕精品免费在线观看视频| 欧美精品亚洲一区二区| 国产亚洲精品第一综合不卡| 欧美人与善性xxx| 宅男免费午夜| 免费观看人在逋| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 久久影院123| 妹子高潮喷水视频| 男女之事视频高清在线观看 | 午夜久久久在线观看| 国产日韩欧美视频二区| 黄色视频不卡| 美女扒开内裤让男人捅视频| 超碰97精品在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 高清av免费在线| 亚洲欧美激情在线| 国产男女超爽视频在线观看| svipshipincom国产片| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 精品国产露脸久久av麻豆| 欧美另类一区| 国产野战对白在线观看| 午夜av观看不卡| 99久久综合免费| 丁香六月天网| 日韩av不卡免费在线播放| 一区二区av电影网| 嫩草影院入口| 亚洲伊人色综图| 成年美女黄网站色视频大全免费| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产又爽黄色视频| 波多野结衣一区麻豆| 99久久99久久久精品蜜桃| 免费少妇av软件| 母亲3免费完整高清在线观看| 免费av中文字幕在线| 天堂俺去俺来也www色官网| 欧美人与善性xxx| 久久精品亚洲av国产电影网| 各种免费的搞黄视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲国产成人一精品久久久| 成人午夜精彩视频在线观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 一边亲一边摸免费视频| 久久久精品免费免费高清| 熟女av电影| 国产精品.久久久| 久久久久久久久久久久大奶| 精品国产一区二区久久| 天堂8中文在线网| 国产成人免费无遮挡视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 亚洲成人免费av在线播放| 成人免费观看视频高清| 欧美久久黑人一区二区| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲国产av影院在线观看| 一区二区三区四区激情视频| 最黄视频免费看| 99热网站在线观看| 精品少妇内射三级| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产一区二区三区av在线| 午夜91福利影院| 男人添女人高潮全过程视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 超色免费av| 热99久久久久精品小说推荐| 黑丝袜美女国产一区| 国产黄频视频在线观看| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲专区中文字幕在线 | 多毛熟女@视频| 亚洲成人手机| 曰老女人黄片| 国产亚洲av高清不卡| 久久久久精品人妻al黑| 久久免费观看电影| 中文字幕色久视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 欧美最新免费一区二区三区| 国产精品国产av在线观看| 免费观看av网站的网址| 一级片'在线观看视频| 女性被躁到高潮视频| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产麻豆69| 一本久久精品| 韩国精品一区二区三区| 大陆偷拍与自拍| 亚洲免费av在线视频| 日韩av免费高清视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产有黄有色有爽视频| 国产精品欧美亚洲77777| 一级黄片播放器| 黄色视频不卡| 日日撸夜夜添| 亚洲国产精品成人久久小说| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产男人的电影天堂91| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲在久久综合| av福利片在线| 久久久久精品性色| 丝袜美腿诱惑在线| 夫妻午夜视频| 91成人精品电影| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲精品av麻豆狂野| 嫩草影视91久久| 波野结衣二区三区在线| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 美女视频免费永久观看网站| 男女床上黄色一级片免费看| 少妇的丰满在线观看| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲视频免费观看视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 午夜免费男女啪啪视频观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲av综合色区一区| 亚洲,欧美,日韩| 在线观看免费午夜福利视频| 老司机深夜福利视频在线观看 | 男男h啪啪无遮挡| 精品亚洲成a人片在线观看| 69精品国产乱码久久久| 国产1区2区3区精品| 国产野战对白在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| 最近手机中文字幕大全| 国产又色又爽无遮挡免| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产成人欧美| 精品国产乱码久久久久久男人| 女人精品久久久久毛片| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲成色77777| xxx大片免费视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 成人亚洲欧美一区二区av| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲一码二码三码区别大吗| 伊人亚洲综合成人网| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 一本大道久久a久久精品| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲中文av在线| 久久久久视频综合| 极品少妇高潮喷水抽搐| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 97在线人人人人妻| 日本vs欧美在线观看视频| 美女国产高潮福利片在线看| 国产淫语在线视频| 日韩伦理黄色片| 9热在线视频观看99| 成年人免费黄色播放视频| 岛国毛片在线播放| 久久ye,这里只有精品| 久久久久久久大尺度免费视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲国产欧美一区二区综合| 精品一区在线观看国产| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲国产av新网站| 精品久久蜜臀av无| 欧美日韩精品网址| 午夜福利一区二区在线看| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲av综合色区一区| 久久久久久久久久久免费av| 热re99久久国产66热| avwww免费| 一本色道久久久久久精品综合| 久久久久网色| 男的添女的下面高潮视频| 91老司机精品| 久久久久久久大尺度免费视频| 黄片无遮挡物在线观看| 好男人视频免费观看在线| 男女床上黄色一级片免费看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 91成人精品电影| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 一级a爱视频在线免费观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 99热国产这里只有精品6| 啦啦啦啦在线视频资源| 男女之事视频高清在线观看 | 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 91精品国产国语对白视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 99久久精品国产亚洲精品| 老司机影院成人| 国产av精品麻豆| 久久久精品94久久精品| 自线自在国产av| 国产免费现黄频在线看| av卡一久久| 在线观看免费视频网站a站| 成人手机av| 国产亚洲av高清不卡| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 天天添夜夜摸| 久久久久国产一级毛片高清牌| 一级a爱视频在线免费观看| 熟女av电影| 成人毛片60女人毛片免费| 99久国产av精品国产电影| 亚洲在久久综合| 各种免费的搞黄视频| 波多野结衣av一区二区av| 十八禁人妻一区二区| 好男人视频免费观看在线| 久久狼人影院| 国产男人的电影天堂91| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| a级毛片在线看网站| 久久久久精品性色| 叶爱在线成人免费视频播放| 色视频在线一区二区三区| 91精品三级在线观看| 亚洲精品乱久久久久久| 飞空精品影院首页| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产免费一区二区三区四区乱码| 嫩草影视91久久| 国产黄色免费在线视频| 午夜福利视频精品| 国产精品.久久久| 免费av中文字幕在线| 久久久久久人妻| 免费在线观看黄色视频的| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 久久亚洲国产成人精品v| 成人影院久久| 国产成人系列免费观看| 日韩人妻精品一区2区三区| av电影中文网址| 国产伦人伦偷精品视频| 高清不卡的av网站| 人体艺术视频欧美日本| 精品一区在线观看国产| 99国产精品免费福利视频| 国产视频首页在线观看| 欧美97在线视频| 国产精品免费大片| 一个人免费看片子| 亚洲av福利一区| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 人人妻人人澡人人看| 国产乱来视频区| 久久99精品国语久久久| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 久久久国产一区二区| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产有黄有色有爽视频| 91精品国产国语对白视频| 欧美最新免费一区二区三区| 久久精品久久精品一区二区三区| videosex国产| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 不卡视频在线观看欧美| 欧美国产精品一级二级三级| 欧美黑人欧美精品刺激| 天天添夜夜摸| 精品第一国产精品| 亚洲成人免费av在线播放| 啦啦啦在线观看免费高清www| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 亚洲人成网站在线观看播放| 久久午夜综合久久蜜桃| 日韩一区二区视频免费看| 在线观看国产h片| 涩涩av久久男人的天堂| 国产精品三级大全| 乱人伦中国视频| 女人精品久久久久毛片| 韩国精品一区二区三区| 亚洲国产欧美在线一区| 丁香六月天网| 欧美少妇被猛烈插入视频| 精品亚洲成a人片在线观看| 777米奇影视久久| 国产亚洲精品第一综合不卡| 日韩精品有码人妻一区| 在线观看www视频免费| 一区在线观看完整版| 九色亚洲精品在线播放| 中文欧美无线码| 校园人妻丝袜中文字幕| 自线自在国产av| 男男h啪啪无遮挡| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲精品视频女| 啦啦啦在线观看免费高清www| 美国免费a级毛片| 免费黄网站久久成人精品| 这个男人来自地球电影免费观看 | 日日爽夜夜爽网站| 成年av动漫网址| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 三上悠亚av全集在线观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美国产精品va在线观看不卡| av又黄又爽大尺度在线免费看| av国产精品久久久久影院| 国产在线一区二区三区精| 国产熟女午夜一区二区三区| 99九九在线精品视频| 一级爰片在线观看| 操出白浆在线播放| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 搡老岳熟女国产| 日韩制服骚丝袜av| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 老司机影院毛片| 亚洲一区中文字幕在线| 99re6热这里在线精品视频| 色播在线永久视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 最近中文字幕高清免费大全6| 在线观看人妻少妇| 日韩制服骚丝袜av| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲伊人久久精品综合| 精品视频人人做人人爽| av网站在线播放免费| 蜜桃在线观看..| 国产av国产精品国产| 午夜福利乱码中文字幕| 国产视频首页在线观看| 赤兔流量卡办理| 久久青草综合色| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产成人a∨麻豆精品| 纯流量卡能插随身wifi吗| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲欧美一区二区三区国产| 男人操女人黄网站| 99九九在线精品视频| 夫妻性生交免费视频一级片| 看免费av毛片| 欧美av亚洲av综合av国产av | 亚洲国产av新网站| 各种免费的搞黄视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产片内射在线| 丝瓜视频免费看黄片| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 欧美精品高潮呻吟av久久| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲一区中文字幕在线| 成人黄色视频免费在线看| 九色亚洲精品在线播放| 99热国产这里只有精品6| 妹子高潮喷水视频| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 成人午夜精彩视频在线观看| 一区二区av电影网| 国产精品蜜桃在线观看| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产有黄有色有爽视频| 国产av国产精品国产| 欧美激情 高清一区二区三区| 久久99一区二区三区| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产精品国产av在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 伊人久久国产一区二区| 国产成人精品福利久久| 日本vs欧美在线观看视频| 日韩一区二区三区影片| 久久久久精品人妻al黑| 丰满迷人的少妇在线观看| 男人舔女人的私密视频| 男女免费视频国产| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 嫩草影视91久久| 亚洲av日韩在线播放| 久久久久久久久免费视频了| 校园人妻丝袜中文字幕| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲av欧美aⅴ国产| 久久久久久久国产电影| 久久久久视频综合| 国产色婷婷99| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 午夜福利,免费看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产一区二区三区综合在线观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产精品99久久99久久久不卡 | 精品一区在线观看国产| 久久亚洲国产成人精品v| 精品久久久精品久久久| 免费不卡黄色视频| av女优亚洲男人天堂| 永久免费av网站大全| 亚洲国产成人一精品久久久| 欧美在线一区亚洲| 纯流量卡能插随身wifi吗| 一区二区三区精品91| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 极品人妻少妇av视频| 青春草视频在线免费观看| 国产成人免费无遮挡视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| av不卡在线播放| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 免费看av在线观看网站| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 国产精品国产av在线观看| av卡一久久| 国产精品av久久久久免费| 免费看av在线观看网站| 大香蕉久久成人网| 国产免费又黄又爽又色| 卡戴珊不雅视频在线播放| 大陆偷拍与自拍| 欧美日韩av久久| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产精品熟女久久久久浪| 午夜福利乱码中文字幕| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产成人免费观看mmmm| 国产野战对白在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 久久性视频一级片| 9191精品国产免费久久| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 中国三级夫妇交换| 晚上一个人看的免费电影| 香蕉国产在线看| 欧美日韩亚洲高清精品| www.精华液| 亚洲,欧美精品.| 国产精品久久久久成人av| 久久久久久久久久久久大奶| 曰老女人黄片| 国产成人91sexporn| 天天影视国产精品| 午夜福利视频精品| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 飞空精品影院首页| 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲国产看品久久| 成人影院久久| 国产精品久久久av美女十八| 久久97久久精品| 亚洲成色77777| 另类精品久久| 99香蕉大伊视频| 嫩草影视91久久| 久久久久久久久免费视频了| 久久鲁丝午夜福利片| 97人妻天天添夜夜摸| 亚洲人成电影观看| 国产成人系列免费观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 妹子高潮喷水视频| 亚洲av成人精品一二三区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片|