• <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 ?

    制動管一體式法蘭接頭熱鐓擠成形工藝仿真分析

    2022-07-26 03:00:42楊昌群高金杰馮智彥趙升噸王永飛
    精密成形工程 2022年7期
    關鍵詞:管件坯料本構

    楊昌群,高金杰,馮智彥,趙升噸,王永飛

    制動管一體式法蘭接頭熱鐓擠成形工藝仿真分析

    楊昌群1,高金杰2,馮智彥2,趙升噸2,王永飛2

    (1.國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司華南分公司,廣州 510000;2.西安交通大學 機械工程學院,西安 710049)

    針對鐵路貨車空氣管路制動系統(tǒng)中焊接法蘭接頭連接質量不佳的問題,提出一種制動管一體式法蘭接頭熱鐓擠工藝。分析了制動管用AISI 321不銹鋼的高溫變形行為并構建了本構方程,并通過DEFORM–2D軟件對制動管件法蘭接頭熱鐓擠工藝進行了數(shù)值模擬。應力–應變曲線在低應變速率時呈現(xiàn)穩(wěn)態(tài)流動,但在高應變速率下會出現(xiàn)明顯的波動。本構方程得到的應力計算值與試驗真實值的相關系數(shù)為0.986,平均相對誤差為6.7%。在熱鐓擠工藝成形法蘭接頭過程中,擠壓階段的最大應力位于制動管擴徑的圓錐面處;鐓粗階段的最大應力位于法蘭接頭平面成形處,并最終轉移至法蘭接頭的圓角處。建立的本構方程能夠反映AISI 321不銹鋼真實應力–真實應變的關系,可用于描述該材料在熱鐓擠成形工藝中的塑性變形行為。在該制動管一體式法蘭接頭熱鐓擠成形過程的鐓粗階段,摩擦因數(shù)保持在0.3以下能夠有效降低鐓粗力。

    制動管件;熱鐓擠;本構方程;數(shù)值模擬

    目前,國內鐵路貨車制動管系的連接方式主要有螺紋連接、法蘭連接及半剛性的壓緊式快裝管接頭連接,其中法蘭連接的用途最廣泛[1]。圖1為傳統(tǒng)制動管法蘭連接原理示意圖,傳統(tǒng)制動管法蘭連接主要是采用螺栓對焊接在管件端部的接頭體進行緊固連接。長期行車產生的振動容易使法蘭連接松動而導致壓縮空氣泄漏[2],制動管件法蘭處氣體泄漏的問題已占制動系統(tǒng)故障總數(shù)的18.9%,特別是在低溫環(huán)境下,接頭處焊接部位容易產生裂紋,導致法蘭接頭漏泄嚴重,甚至會無法發(fā)車[3]。因此,接頭處質量的好壞很大意義上決定了制動系統(tǒng)的安全與否。

    針對制動系統(tǒng)管系法蘭連接處氣體泄漏的問題,王力等[4]提出了制動管系柔性連接技術,該技術減輕了車輛振動、變形對制動管系連接密封的影響,提高了管系連接密封的可靠性。伊松年等[5]采用了有唇邊結構和具有自密封特性的新型密封墊圈,使法蘭變形時制動管連接處仍能保持良好的密封性能。劉新等[6]提出了雙密封法蘭接頭,在接頭體上增加O型橡膠密封圈與原有E型橡膠密封圈配合,形成雙密封結構。但是上述方案僅對現(xiàn)有法蘭連接結構進行適當改進以減少氣體泄漏量,并沒有解決法蘭連接處氣體泄漏的根本問題。

    為了解決管件與接頭體之間連接質量不佳的問題,文中提出了一種管件一體式法蘭接頭熱鐓擠工藝,利用高溫下先擠壓后鐓粗的思想,直接在管件端部成形一體式法蘭接頭,完全取代接頭體與管件的焊接結構,從而避免了因焊接質量不良引起開裂或因連接剛性不夠最終導致管件內壓縮空氣泄漏的問題。以常見的制動系統(tǒng)管件材料AISI 321不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)為研究對象,先采用熱模擬壓縮試驗分析其熱變形行為,建立該材料的本構方程,然后將該本構方程導入到DEFORM–2D有限元軟件中,對熱鐓擠工藝過程的應力情況以及不同工藝參數(shù)對成形力的影響進行數(shù)值分析,為進一步的實驗研究提供一定的理論依據(jù)。

    1 制動管一體式法蘭接頭熱鐓擠工藝

    1.1 成形件及熱鐓擠工藝原理

    圖2為利用DN32型AISI 321不銹鋼管(內徑36 mm,外徑24 mm)成形的制動管一體式法蘭接頭的形狀與尺寸,熱鐓擠成形工藝原理如圖3所示,該工藝過程分為擠壓和鐓粗2個階段。在擠壓階段,夾具夾持著預熱管件坯料以速度1進給,而擠壓內模具以比1略小的速度2同向運動,使管件末端擠壓變形,填滿因擠壓內模具運動而不斷變大的型腔,達到聚料的目的。在鐓粗階段,夾具固定坯料,鐓粗內模具以速度3將管件端部的聚料鐓粗為法蘭接頭。

    圖1 傳統(tǒng)制動管件法蘭連接原理[2]

    圖2 管件端部法蘭接頭的形狀與尺寸(mm)

    Fig.2 Shape and size of flange joint at pipe end (mm)

    1.2 熱模擬壓縮試驗設計

    文中通過熱模擬壓縮試驗獲取AISI 321不銹鋼真應力–應變曲線的工藝過程,其工藝過程如下:將AISI 321不銹鋼試樣(8 mm×12 mm)加熱到不同溫度(900、1 000、1 100、1 200 ℃),保溫5 min后,分別在不同應變速率(1、10、20、50 s?1)下進行變形量為60%的壓縮試驗,同時記錄相應的真應力–應變曲線。當試樣達到預設變形量后,取出試樣并水冷至室溫。

    圖3 熱鐓擠成形工藝原理

    Fig.3 Principle of hot upsetting-extruding process

    1.3 數(shù)值分析參數(shù)設置

    在熱鐓擠工藝成形一體式法蘭接頭的DEFORM數(shù)值模擬過程中,選用熱模擬壓縮試驗獲得的應力–應變曲線構建材料本構模型,并選取軸對稱分析方式、Newton–Raphson迭代方式和Lagrangian Inceremental求解類型進行分析。其中擠壓過程第1階段只有坯料運動,設置步數(shù)為107,步長為0.005 s,此時坯料進給速度為+方向30 mm/s;第2階段坯料和內模具同向運動,設置步數(shù)為500,步長為0.005 s,此時坯料速度保持30 mm/s不變,根據(jù)定速比=2.89,計算得到內模具速度為10.37 mm/s。在鐓粗階段,內模具運動速度為沿?方向10 mm/s,設置步數(shù)為1 080,步長為0.001 s。其他參數(shù)見表1。

    表1 熱鐓擠成形模擬參數(shù)

    Tab.1 Simulation parameters of hot upsetting-extruding process

    2 AISI 321不銹鋼本構方程的建立

    2.1 應力–應變曲線分析

    不同成形溫度、應變速率下AISI 321不銹鋼的真實應力–應變曲線如圖4所示,由圖4可以看出,壓縮時AISI 321不銹鋼的真實應力隨著應變速率的增大而增大,隨著成形溫度的升高而減小。加工硬化效應和動態(tài)軟化效應在壓縮過程中相互作用,共同決定了應力–應變曲線的趨勢[7-8]。在初始變形階段,塑性變形產生的位錯密度迅速增加,加工硬化效應占主導地位,而動態(tài)軟化效應非常有限,AISI 321不銹鋼的真實應力迅速上升直至達到峰值應力。但是隨著成形溫度的升高,達到峰值應力所需的真實應變逐漸減小,這是由于溫升降低了材料的臨界剪切應力,促進了位錯的交滑移和攀移,導致動態(tài)再結晶所需的臨界真實應變逐漸減小[9-10]。隨著變形的繼續(xù),位錯的相互抵消和重排現(xiàn)象加劇,動態(tài)軟化效應逐漸明顯。真應力–真應變曲線表現(xiàn)出明顯的穩(wěn)定甚至下降的趨勢。在低應變速率下,AISI 321不銹鋼真應力–應變曲線呈現(xiàn)穩(wěn)態(tài)流動,如圖4a和b所示;而在高應變速率下,真應力–應變曲線出現(xiàn)了明顯的波動,特別是在50 s?1時最為明顯,如圖4d所示,高應變速率促進位錯大量形成,高密度位錯阻礙了位錯運動、動態(tài)回復和再結晶行為,因此真實應力會增大。同時,變形過程中產生的孿晶變形改變了晶粒取向,使材料在沿著晶粒有利的取向方向上繼續(xù)變形,因此,真實應力降低,如此反復作用形成真應力–應變曲線的波動現(xiàn)象[11-12]。

    2.2 本構方程求解及驗證

    金屬材料熱成形時真實應力與成形溫度、應變速率、真實應變之間的關系可用Arrhenius方程[13-15]描述,如式(1)所示。成形溫度、應變速率對材料塑性變形行為的影響可通過Zener–Hollomon參數(shù)表示,如式(2)所示。在式(1)中,冪指數(shù)規(guī)律適用于低應力水平的情況,如式(3)所示,而指數(shù)規(guī)律適用于高應力水平的情況,如式(4)所示,而在整個變形范圍內,Arrhenius方程中的雙曲正弦規(guī)律則更為適用[16-18],如式(5)所示。

    圖4 不同成形溫度、應變速率下AISI 321不銹鋼的真實應力–應變曲線

    Fig.4 True stress-true strain curves of AISI 321 stainless steel at different forming temperature and strain rates

    圖5 真實應變?yōu)?.5時真實應力與應變速率的關系

    圖6 真實應變0.5時ln[sinh(ασ)]與、T的關系

    將已獲得的參數(shù)=2.085 7×1018、2=7.915 2、=0.004 57、=440.63 kJ/mol代入式(5),得到AISI 321不銹鋼在熱成形溫度下的本構方程,如式(9)所示,根據(jù)雙曲正弦函數(shù)的定義,真實應力可以表達為Zener–Hollomon參數(shù)的函數(shù)[20],如式(10)所示。采用Zener–Hollomon參數(shù)表達AISI 321不銹鋼的本構方程,如式(11)所示。

    圖7為AISI 321不銹鋼本構方程預測值與=0.5時的真實應力值的比較結果,二者的相關系數(shù)達0.986,平均相對誤差為6.7%,可見該本構方程能夠反映AISI 321不銹鋼真實應力–真實應變的關系,可用于描述該材料熱鐓擠成形工藝中的塑性變形行為。

    圖7 AISI 321不銹鋼本構方程預測值與試驗值的相關性

    3 一體式法蘭熱鐓擠過程的數(shù)值分析

    3.1 應力分析

    一體式法蘭熱鐓擠過程中坯料的等效應力變化如圖8所示。在擠壓階段(見圖8a—d),坯料在剛進入型腔時受到內模具的阻力開始擴徑,在坯料頂端區(qū)域出現(xiàn)應力集中,最大值為219 MPa(見圖8a)。隨著內模具開始與坯料同向運動,坯料頂端區(qū)域的應力值迅速減小,最大等效應力轉移到圓錐面處,如圖8b所示。隨著擠壓變形的加劇,坯料的等效應力仍然主要分布在圓錐面處,如圖8c和d所示。但是坯料溫度的降低導致金屬流動阻力增加,同時變形坯料在模具型腔的堆積也使坯料與內外模具間的摩擦力不斷增大,最終導致擠壓階段坯料的等效應力最大值增大至506 MPa。在鐓粗階段開始時,坯料的等效應力主要集中在坯料頂端與內模具接觸區(qū)域,應力值為120~180 MPa,如圖8e和f所示。當鐓粗進行到1 500步時,頂端坯料受到外模具凸臺的徑向限制,等效應力略有增大。坯料的內徑與模具接觸區(qū)域的等效應力迅速增大,最大值達到193 MPa,如圖8g所示。在鐓粗結束階段,坯料在鐓粗外模具凸臺的擠壓下形成法蘭接頭,等效應力主要集中在法蘭接頭的圓角處,最大值達到269 MPa。

    圖8 鐓粗階段和擠壓階段1/2坯料等效應力分布

    3.2 不同參數(shù)對擠壓力及鐓粗力的影響

    在傳統(tǒng)零件熱鍛生產成形過程中,模具預熱溫度一般為200~300 ℃,文中為進一步優(yōu)化模具預熱溫度,對模具在室溫以及更高預熱溫度下進行仿真研究。模具預熱溫度分別為20、100、300、500、700 ℃時的擠壓力曲線如圖9所示,由圖9可以看出,擠壓力的增長趨勢基本相同。坯料剛接觸內模具圓錐面時(0.5 s),坯料開始擴徑,擠壓力直線增大;隨后內模具開始和坯料同向運動,這導致擠壓力小幅下降后逐漸增大至最大值,但是隨著模具預熱溫度由20 ℃上升至100、300、500、700 ℃,最大擠壓力由650 kN降至599、476、369、266 kN,降幅分別為7.8%、27%、43%、59%,說明較高的模具預熱溫度可以有效降低擠壓力。模具的溫度越高,坯料與模具接觸耗散的熱量越少;坯料溫度越高,流動阻力越小,成形力相應就會越小,但是過高的模具預熱溫度對模具材料及加熱設備要求較高。

    圖9 不同模具預熱溫度對擠壓力的影響

    Fig.9 Effect of mould preheating temperature on extrusion force

    同理,保持其他參數(shù)不變,當坯料與模具間的剪切摩擦因數(shù)分別為0.1、0.2、0.3時,擠壓力及鐓粗力曲線如圖10所示。由圖10a可知,不同摩擦因數(shù)下擠壓力隨時間的變化趨勢基本相同,但是當摩擦因數(shù)從0.1增長到0.2、0.3時,擠壓力最大值從369 kN上升到了406 kN、450 kN。因此,為了降低擠壓力,坯料與模具間必須采用適當?shù)臐櫥越档湍Σ亮?。不同摩擦因?shù)下鐓粗力的變化趨勢如圖10b所示。在鐓粗初始階段,模具與坯料接觸后,成形力迅速直線上升至一個固定值。當坯料前端彎曲到貼緊外模具的內壁時,管件末端發(fā)生了劇烈變形,成形力也隨時間的增加而穩(wěn)定上升,但是當模具型腔即將充滿時,成形力迅速增大至最大值。當摩擦因數(shù)從0.1增大到0.2時,鐓粗力雖略有增大,但是區(qū)別并不明顯;當摩擦因數(shù)增大到0.3時,鐓粗力明顯增大。因此,鐓粗階段摩擦因數(shù)保持在0.3以下能夠有效降低鐓粗力。

    圖10 不同摩擦因數(shù)對擠壓力和鐓粗力的影響

    Fig.10Effect of different frictional coefficient on extrusion force and upsetting force

    4 結論

    針對鐵路貨車空氣管路制動系統(tǒng)中焊接法蘭接頭連接質量不佳的問題,提出了一種制動管一體式法蘭接頭熱鐓擠工藝。分析了制動管用AISI 321不銹鋼的高溫變形行為,并構建了該材料的本構方程。在此基礎上,采用DEFORM–2D軟件對制動管一體式法蘭接頭熱鐓擠工藝進行了數(shù)值模擬,分析了熱鐓擠過程中坯料的等效應力變化情況,揭示了不同參數(shù)對擠壓力及鐓粗力的影響,從中獲得的結論如下。

    1)AISI 321不銹鋼材料的真實應力–應變曲線在低應變速率時呈現(xiàn)穩(wěn)態(tài)流動,但在高應變速率下會出現(xiàn)明顯的波動;建立的材料本構方程的應力計算值與試驗真實值的相關系數(shù)為0.986,平均相對誤差為6.7%。

    2)在熱鐓擠工藝成形法蘭接頭過程中,擠壓階段的最大應力位于制動管擴徑的圓錐面處;鐓粗階段的最大應力位于法蘭接頭平面成形處,并最終轉移至法蘭接頭的圓角處。

    [1] 孟旭.利用水射流技術清洗鐵路貨車制動管系內壁的工藝研究[J]. 機車車輛工藝, 2021(4): 32-34.

    MENG Xu. Cleaning the Inner Wall of Brake Piping System on Freight Car with Water Jet Technology[J]. Locomotive & Rolling Stock Technology, 2021(4): 32-34.

    [2] 陳虎, 陳波. 關于鐵路貨車制動管系漏泄原因分析及對策建議[J]. 內燃機與配件, 2020(10): 185-186.

    CHEN Hu, CHEN Bo. Cause Analysis and Countermeasures on Leakage of Railway Freight Car Brake Pipe System[J]. Internal Combustion Engine & Parts, 2020(10): 185-186.

    [3] 王俊龍. 160 km/h快速鐵路貨車制動系統(tǒng)關鍵技術研究[D]. 大連: 大連交通大學, 2008: 1-10.

    WANG Jun-long. Key Technology Research of Braking System on 160 km/h Rapid Railway Freight Car[D]. Dalian: Dalian Jiaotong University, 2008: 1-10.

    [4] 王力, 陳時虎, 李雪. 貨車制動管系柔性連接技術研究[J]. 鐵道車輛, 2014, 52(9): 13-15.

    WANG Li, CHEN Shi-hu, LI Xue. Research on the Flexible Coupling Technique for Braking Pipeline on Freight Cars[J]. Rolling Stock, 2014, 52(9): 13-15.

    [5] 伊松年, 呂英, 郭靜云. 鐵路貨車制動管系法蘭接頭的研制[J]. 鐵道車輛, 2007, 45(10): 9-12.

    YI Song-nian, LYU Ying, GUO Jing-yun. Development of the Flange Joints in Braking Pipeline System for Railway Freight Cars[J]. Rolling Stock, 2007, 45(10): 9-12.

    [6] 劉新, 汪明棟. 新造貨車雙密封法蘭接頭設計[J]. 鐵道車輛, 2013, 51(4): 21-24.

    LIU Xin, WANG Ming-dong. Design of the Double-Sealing Flange Fitting for New Freight Cars[J]. Rolling Stock, 2013, 51(4): 21-24.

    [7] 季慧玲, 呂金嶧, 張義偉, 等. 13Cr超級馬氏體不銹鋼熱壓縮變形行為與組織演變[J]. 金屬熱處理, 2021, 46(3): 159-166.

    JI Hui-ling, LYU Jin-yi, ZHANG Yi-wei, et al. Hot Compression Deformation Behavior and Microstructure Evolution of 13Cr Super Martensitic Stainless Steel[J]. Heat Treatment of Metals, 2021, 46(3): 159-166.

    [8] WANG Hai, LIU Dong, WANG Jian-guo, et al. Characterization of Hot Deformation Behavior of 30Si2MnCrMoVE Low-Alloying Ultra-High-Strength Steel by Constitutive Equations and Processing Maps[J]. Journal of Iron and Steel Research, International, 2020, 27(7): 807-819.

    [9] WANG Zhi-guo, GAO Fei, ZHANG Wei-na, et al. Transitional Behavior for Dynamic Recrystallization in Nuclear Grade 316H Stainless Steel during Hot Deformation[J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 2022, 53: 523-534.

    [10] LIU Jia-chen, CHEN Hui-qin. Nucleation and Grain Boundary Evolution in Dynamic Recrystallization of 316LN Steel during Hot Deformation[J]. Frontiers in Materials, 2019, 6: 209-218.

    [11] 李泳嶧. 花鍵軸的軸向推進滾軋累積塑性變形機理及流動行為研究[D]. 西安: 西安交通大學, 2014: 23-32.

    LI Yong-yi. Accumulative Plastic Deformation Mechanism and Flow Behavior during the Axial-Infeed Incremental Rolling Process of Spline Shaft[D]. Xi'an: Xi'an Jiaotong University, 2014: 23-32.

    [12] ZHENG Qi, CHEN Le-li, LUO Rui, et al. Critical Dynamic Recrystallization Model and Nucleation Mechanisms of an Alumina-Forming Austenitic Stainless Steel during Hot Deformation[J]. Transactions of the Indian Institute of Metals, 2020, 73: 1-9.

    [13] BELYAKOV A, TIKHONOVA M, DOLZHENKO P, et al. On Kinetics of Grain Refinement and Strengthening by Dynamic Recrystallization[J]. Advanced Engineering Materials, 2019, 21(1): 1800104-1800112.

    [14] CHEN Gang, JIN Yu, WANG Jing, et al. Dislocation Density-Based Constitutive Model and Processing Map for T2 Copper during Isothermal and Time-Variant Deformation[J]. Metals and Materials International, 2022, https://doi.org/10.1007/s12540-021-01109-0.

    [15] ASHTIANI H R, PARSA M, BISADI H. Constitutive Equations for Elevated Temperature Flow Behavior of Commercial Purity Aluminum[J]. Materials Science & Engineering A, 2012, 545: 61-67.

    [16] KIM J H, KIM S K, LEE C S, et al. A Constitutive Equation for Predicting the Material Nonlinear Behavior of AISI316L, 321, and 347 Stainless Steel under Low Temperature Conditions[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2014, 87: 218-225.

    [17] LI Yong-yi, ZHAO Sheng-dun, FAN Shu-qin, et al. Study on the Material Characteristic and Process Parameters of the Open-Die Warm Extrusion Process of Spline Shaft with 42CrMo Steel[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2013, 571:12-20.

    [18] HEMANT J, DP M, GAURAV G, et al. Effect of Compressive Strain Rate on the Deformation Behaviour of Austenitic Stainless Steel Foam Produced by Space Holder Technique[J]. Materials Chemistry and Physics, 2021, 259: 124010.

    [19] ISAKOV M, HIERMAIER S, KUOKKALA V T. Effect of Strain Rate on the Martensitic Transformation during Plastic Deformation of an Austenitic Stainless Steel[J]. Metallurgical and Materials Transactions, 2015, 46(6): 2352-2355.

    [20] LICHTENFELD J A, TYNE C J, MATAYA M C. Effect of Strain Rate on Stress-Strain Behavior of Alloy 309 and 304L Austenitic Stainless Steel[J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 2006, 37(1): 147-161.

    Numerical Analysis of Hot Upsetting-extruding Process for Integrated Flange Fitting on Brake Pipe

    YANG Chang-qun1, GAO Jin-jie2, FENG Zhi-yan2, ZHAO Sheng-dun2, WANG Yong-fei2

    (1. South China Branch of National Petroleum and Natural Gas Pipeline Network Group Co., Ltd., Guangzhou 510000, China; 2. School of Mechanical Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

    The work aims to propose ahot upsetting-extruding process for integrated flange fitting on brake pipe to solve the poor connection quality of welded flange on the brake pipeline system of the freight train. The high temperature deformation behavior of AISI 321 stainless steel for brake pipe was analyzed and the corresponding constitutive equations was established. Then the numerical analysis of the hot upsetting-extruding process for flange fitting on brake pipe was conducted with DEFORM-2D software. Results showed that the stress-strain curve presented steady flow at lower strain rates, but had obvious fluctuation at higher strain rates. The correlation coefficient between the calculated stress and the experimental stress of constitutive equation was 0.986 and the average relative error was 6.7%. During the hot upsetting-extruding process to form the flange fitting, the maximal stress of the extruding process was located at the conical surface of the tube expanding part; while the maximal stress of the upsetting process was placed at the flat surface of the integrated flange fitting and finally transferred to the rounded corners of the flange fitting. The established constitutive equation can reflect the relationship between real stress and real strain of AISI 321 stainless steel, and can be used to describe the plastic deformation behavior of this material during hot upsetting-extrusion. In the upsetting stage of the hot upsetting-extruding of integrated flange fitting on brake pipe, keeping the friction coefficient below 0.3 can effectively reduce the upsetting force.

    brake pipe; hot upsetting-extruding; constitutive equation; numerical analysis

    10.3969/j.issn.1674-6457.2022.07.009

    TG249.9

    A

    1674-6457(2022)07-0064-08

    2021–03–16

    航天科技創(chuàng)新應用研究項目(1A0A9FC6);航天先進制造技術研究聯(lián)合基金重點項目(U1937203);陜西省液壓技術重點實驗室開放基金(YYJS2022KF 06)

    楊昌群(1967—),男,高級專家,主要研究方向為儀表自動化及其智能制造。

    王永飛(1988—),男,博士,副教授,主要研究方向為先進塑性精確成形技術及其智能裝備。

    責任編輯:蔣紅晨

    猜你喜歡
    管件坯料本構
    軸承套圈坯料螺旋孔型斜軋成形數(shù)值模擬及分析
    軸承(2022年5期)2022-06-08 05:05:42
    4032鋁合金轎車活塞擠壓坯料形狀優(yōu)化與試驗研究*
    離心SC柱混凝土本構模型比較研究
    工程與建設(2019年3期)2019-10-10 01:40:44
    Archaeological Discovery Confirms the Ancient Past of Yin County
    文化交流(2019年3期)2019-03-18 02:00:12
    Mn-Ni-Mo鋼埋弧焊增材制造管件的性能和組織研究
    鋸齒形結構面剪切流變及非線性本構模型分析
    細長薄壁管件車削變形誤差控制研究
    一種新型超固結土三維本構模型
    GH3230鍛件毛坯數(shù)值模擬優(yōu)化
    45°彎頭管件注塑模設計
    中國塑料(2015年7期)2015-10-14 01:02:52
    亚洲人成网站在线播放欧美日韩| tocl精华| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产综合懂色| 免费av不卡在线播放| 91字幕亚洲| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产精品免费一区二区三区在线| 偷拍熟女少妇极品色| 精品欧美国产一区二区三| 色尼玛亚洲综合影院| 少妇的逼水好多| 午夜日韩欧美国产| 男女那种视频在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 在线看三级毛片| 欧美色欧美亚洲另类二区| 99热6这里只有精品| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲成人久久爱视频| 热99re8久久精品国产| 国产成人av教育| 欧美中文日本在线观看视频| 国产单亲对白刺激| 久久国产精品人妻蜜桃| 免费在线观看日本一区| 亚洲国产精品合色在线| 精品无人区乱码1区二区| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 欧美bdsm另类| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 91麻豆精品激情在线观看国产| 少妇的逼好多水| or卡值多少钱| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 国产探花极品一区二区| 伊人久久精品亚洲午夜| 一区二区三区高清视频在线| 美女免费视频网站| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 午夜福利视频1000在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 成年免费大片在线观看| 亚洲不卡免费看| 淫妇啪啪啪对白视频| 少妇的逼水好多| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲自拍偷在线| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 亚洲av成人av| 69人妻影院| 在线观看日韩欧美| 色av中文字幕| 少妇的逼好多水| 国产一区在线观看成人免费| 一a级毛片在线观看| 香蕉av资源在线| 国产精品一区二区三区四区久久| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 欧美性感艳星| 色播亚洲综合网| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产精品亚洲av一区麻豆| 欧美大码av| av专区在线播放| 成人国产综合亚洲| 成年女人看的毛片在线观看| 亚洲自拍偷在线| 国产av不卡久久| a级毛片a级免费在线| 51国产日韩欧美| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 深爱激情五月婷婷| 在线播放国产精品三级| 精品国产亚洲在线| 亚洲无线在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区| 日韩精品中文字幕看吧| 美女黄网站色视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 韩国av一区二区三区四区| 精品久久久久久,| 欧美日韩乱码在线| 99久久成人亚洲精品观看| 又紧又爽又黄一区二区| 久久久久久国产a免费观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 亚洲欧美日韩高清专用| 人人妻人人看人人澡| 欧美又色又爽又黄视频| 免费搜索国产男女视频| 啦啦啦韩国在线观看视频| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 12—13女人毛片做爰片一| 床上黄色一级片| 操出白浆在线播放| 又黄又爽又免费观看的视频| 他把我摸到了高潮在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 色综合婷婷激情| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲av第一区精品v没综合| 精品日产1卡2卡| 亚洲色图av天堂| 高清日韩中文字幕在线| 国产欧美日韩一区二区精品| 久久久久久久久中文| 男女午夜视频在线观看| 久久6这里有精品| 国产久久久一区二区三区| 又紧又爽又黄一区二区| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 午夜激情福利司机影院| 手机成人av网站| 精品国产美女av久久久久小说| 美女cb高潮喷水在线观看| 免费观看精品视频网站| 日韩欧美精品v在线| а√天堂www在线а√下载| 精品久久久久久成人av| 一进一出抽搐gif免费好疼| 久久精品综合一区二区三区| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 特级一级黄色大片| 热99在线观看视频| 成人性生交大片免费视频hd| 一本综合久久免费| 香蕉av资源在线| 一本久久中文字幕| 两个人看的免费小视频| 免费看a级黄色片| 色播亚洲综合网| 最新美女视频免费是黄的| 国产精品综合久久久久久久免费| 极品教师在线免费播放| 久久久久精品国产欧美久久久| 女同久久另类99精品国产91| 国产黄a三级三级三级人| 国产麻豆成人av免费视频| 91九色精品人成在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 日韩欧美三级三区| 亚洲精品影视一区二区三区av| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲成人久久性| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 黄色片一级片一级黄色片| 99热精品在线国产| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| www.999成人在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 成年女人毛片免费观看观看9| 欧美日本视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲 国产 在线| 久久中文看片网| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 在线看三级毛片| 日本一本二区三区精品| 国产乱人伦免费视频| 久久人人精品亚洲av| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 十八禁网站免费在线| 制服丝袜大香蕉在线| tocl精华| 日日夜夜操网爽| 久久久久久九九精品二区国产| 久久中文看片网| 免费看美女性在线毛片视频| 在线观看日韩欧美| 国产伦精品一区二区三区四那| 成人av一区二区三区在线看| av天堂在线播放| 少妇的逼好多水| 午夜老司机福利剧场| 三级毛片av免费| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲av五月六月丁香网| 欧美bdsm另类| 久久亚洲真实| 99久久成人亚洲精品观看| 国产毛片a区久久久久| 日韩中文字幕欧美一区二区| 久久亚洲精品不卡| 亚洲av第一区精品v没综合| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲国产精品合色在线| 91久久精品电影网| 国产高清视频在线观看网站| 性色avwww在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 婷婷亚洲欧美| 啦啦啦免费观看视频1| 成人午夜高清在线视频| 国产麻豆成人av免费视频| 麻豆一二三区av精品| 日韩免费av在线播放| 久久久久久久午夜电影| 很黄的视频免费| 搡老熟女国产l中国老女人| 两个人的视频大全免费| 深夜精品福利| 男女视频在线观看网站免费| 狂野欧美激情性xxxx| 国产熟女xx| 1000部很黄的大片| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 1024手机看黄色片| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 日本黄色视频三级网站网址| 他把我摸到了高潮在线观看| 日韩高清综合在线| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 在线天堂最新版资源| 99久久精品热视频| а√天堂www在线а√下载| 亚洲avbb在线观看| 日韩国内少妇激情av| 亚洲美女黄片视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 我要搜黄色片| 18美女黄网站色大片免费观看| 亚洲成av人片免费观看| 精品日产1卡2卡| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 免费无遮挡裸体视频| 无遮挡黄片免费观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产精品女同一区二区软件 | 2021天堂中文幕一二区在线观| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 操出白浆在线播放| 99精品在免费线老司机午夜| 99视频精品全部免费 在线| 男人舔女人下体高潮全视频| 欧美zozozo另类| 国产成人av激情在线播放| 91av网一区二区| 午夜福利视频1000在线观看| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲av美国av| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 丝袜美腿在线中文| 99久久精品一区二区三区| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲成av人片免费观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 舔av片在线| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 嫩草影视91久久| 成人无遮挡网站| 日韩欧美在线乱码| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| x7x7x7水蜜桃| 我的老师免费观看完整版| 丝袜美腿在线中文| 亚洲最大成人中文| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 精品久久久久久久久久免费视频| av欧美777| 女警被强在线播放| av天堂中文字幕网| 狠狠狠狠99中文字幕| a级一级毛片免费在线观看| 精品国产三级普通话版| 欧美丝袜亚洲另类 | 免费人成视频x8x8入口观看| 免费观看精品视频网站| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 日韩有码中文字幕| 成人永久免费在线观看视频| 亚洲18禁久久av| 国产真实乱freesex| 一级毛片高清免费大全| 美女黄网站色视频| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 午夜福利18| 99在线视频只有这里精品首页| 成年版毛片免费区| 51午夜福利影视在线观看| 国产探花在线观看一区二区| 久久久久久久久大av| www国产在线视频色| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产精品 国内视频| 丁香六月欧美| 亚洲av美国av| 国产av一区在线观看免费| 亚洲美女黄片视频| 免费在线观看亚洲国产| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 夜夜夜夜夜久久久久| 午夜视频国产福利| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 哪里可以看免费的av片| 亚洲五月婷婷丁香| 中文在线观看免费www的网站| 国产乱人伦免费视频| 在线免费观看的www视频| tocl精华| 在线国产一区二区在线| 亚洲自拍偷在线| 亚洲五月天丁香| 欧美最黄视频在线播放免费| 男人舔奶头视频| 69人妻影院| 最新美女视频免费是黄的| 精品电影一区二区在线| 欧美日韩乱码在线| 欧美国产日韩亚洲一区| 人妻夜夜爽99麻豆av| a级毛片a级免费在线| 特大巨黑吊av在线直播| 成年女人看的毛片在线观看| 嫩草影院精品99| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲美女视频黄频| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲真实伦在线观看| 最近在线观看免费完整版| 国产精品98久久久久久宅男小说| 欧美在线一区亚洲| 欧美激情久久久久久爽电影| 免费大片18禁| 免费一级毛片在线播放高清视频| 久久香蕉国产精品| 日日夜夜操网爽| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲精品成人久久久久久| 在线免费观看不下载黄p国产 | 国产伦精品一区二区三区四那| 丰满人妻一区二区三区视频av | 久久人人精品亚洲av| 黄色片一级片一级黄色片| 欧美日韩黄片免| 两个人视频免费观看高清| xxx96com| 久久国产精品影院| 岛国在线观看网站| 色综合亚洲欧美另类图片| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 精品久久久久久,| 国产精华一区二区三区| 欧美+日韩+精品| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 在线免费观看不下载黄p国产 | 午夜亚洲福利在线播放| 一级毛片女人18水好多| 在线观看一区二区三区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产老妇女一区| 国产一区二区激情短视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 少妇熟女aⅴ在线视频| 哪里可以看免费的av片| 国产久久久一区二区三区| 国产精品综合久久久久久久免费| 久久6这里有精品| 亚洲人成网站高清观看| 成人国产一区最新在线观看| 欧美一区二区国产精品久久精品| 久久草成人影院| 波野结衣二区三区在线 | 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 日韩国内少妇激情av| 十八禁网站免费在线| 精品午夜福利视频在线观看一区| 不卡一级毛片| 观看美女的网站| 国内精品久久久久精免费| 亚洲成人中文字幕在线播放| 国产精华一区二区三区| 香蕉久久夜色| 丰满人妻一区二区三区视频av | 国语自产精品视频在线第100页| 欧美一区二区亚洲| 国产午夜精品论理片| 性色av乱码一区二区三区2| 香蕉久久夜色| 岛国在线免费视频观看| 又紧又爽又黄一区二区| 国产亚洲精品久久久com| 日本黄色视频三级网站网址| 一本一本综合久久| 午夜福利高清视频| 一级黄片播放器| 男女午夜视频在线观看| 99久久综合精品五月天人人| 精品国产三级普通话版| xxx96com| 亚洲内射少妇av| 脱女人内裤的视频| 淫秽高清视频在线观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 亚洲国产欧美人成| 久久精品国产综合久久久| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 婷婷精品国产亚洲av| 免费搜索国产男女视频| 99视频精品全部免费 在线| 黄片大片在线免费观看| 不卡一级毛片| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 日本五十路高清| 久久久久性生活片| 国产三级在线视频| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 久久久成人免费电影| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 高清日韩中文字幕在线| 午夜精品一区二区三区免费看| 深夜精品福利| av专区在线播放| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产亚洲精品av在线| 综合色av麻豆| 免费搜索国产男女视频| 女同久久另类99精品国产91| 成人性生交大片免费视频hd| 午夜免费成人在线视频| 婷婷丁香在线五月| 黄色女人牲交| 观看免费一级毛片| 久久香蕉国产精品| 免费看光身美女| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲精品久久国产高清桃花| av在线蜜桃| 国内精品久久久久久久电影| 搡老岳熟女国产| 国产精品久久电影中文字幕| 久久中文看片网| 国产探花在线观看一区二区| 深爱激情五月婷婷| 亚洲av五月六月丁香网| 久久久久九九精品影院| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 欧美日本亚洲视频在线播放| svipshipincom国产片| 久久精品国产清高在天天线| 怎么达到女性高潮| 国产精品精品国产色婷婷| 国产亚洲精品一区二区www| 一夜夜www| 在线观看66精品国产| 国产亚洲av嫩草精品影院| av国产免费在线观看| 日本熟妇午夜| 哪里可以看免费的av片| 国产精品 欧美亚洲| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久性视频一级片| 内射极品少妇av片p| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | 亚洲国产欧美网| 国产精品一及| 国产精品 欧美亚洲| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 热99re8久久精品国产| 成人av一区二区三区在线看| 午夜激情福利司机影院| 一区福利在线观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲精品粉嫩美女一区| 香蕉久久夜色| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产探花极品一区二区| a级毛片a级免费在线| 欧美3d第一页| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 一二三四社区在线视频社区8| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产私拍福利视频在线观看| 欧美中文综合在线视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 久99久视频精品免费| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| av视频在线观看入口| 99视频精品全部免费 在线| 青草久久国产| 亚洲精品在线观看二区| 国产成人欧美在线观看| 丰满的人妻完整版| 国产成人av激情在线播放| 国产精品,欧美在线| 欧美国产日韩亚洲一区| eeuss影院久久| xxxwww97欧美| 国产高潮美女av| 久久久久九九精品影院| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| а√天堂www在线а√下载| 在线a可以看的网站| 熟女人妻精品中文字幕| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 欧美国产日韩亚洲一区| 少妇的逼好多水| 国产亚洲精品一区二区www| 欧美激情在线99| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 99热6这里只有精品| 国产一区在线观看成人免费| 亚洲在线自拍视频| 亚洲av一区综合| 麻豆成人av在线观看| 在线观看日韩欧美| 一区福利在线观看| 国产精品电影一区二区三区| 免费大片18禁| 黄色日韩在线| 国产成人aa在线观看| 亚洲精品成人久久久久久| 国产成人av激情在线播放| 叶爱在线成人免费视频播放| 欧美最新免费一区二区三区 | 久久性视频一级片| 亚洲精品一区av在线观看| 女人被狂操c到高潮| 99久久精品热视频| a级一级毛片免费在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产99白浆流出| www国产在线视频色| 亚洲,欧美精品.| 亚洲午夜理论影院| 亚洲精华国产精华精| 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 久久精品影院6| 特级一级黄色大片| 久久性视频一级片| 色在线成人网| 两个人看的免费小视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产极品精品免费视频能看的| 久久久久性生活片| 精品国产美女av久久久久小说| 波多野结衣巨乳人妻| 欧美成人a在线观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产av一区在线观看免费| 露出奶头的视频| 黄色成人免费大全| 无人区码免费观看不卡| 91麻豆精品激情在线观看国产| 免费av观看视频| 老鸭窝网址在线观看| 大型黄色视频在线免费观看| 午夜福利成人在线免费观看| 免费高清视频大片| 网址你懂的国产日韩在线| 成人性生交大片免费视频hd| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 欧美最黄视频在线播放免费| 91久久精品国产一区二区成人 | 毛片女人毛片| 欧美av亚洲av综合av国产av| 怎么达到女性高潮| 久久6这里有精品| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲av电影不卡..在线观看| 成人特级av手机在线观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 99热6这里只有精品| 午夜免费观看网址| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲成av人片免费观看| av国产免费在线观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 一区二区三区免费毛片| 一进一出抽搐gif免费好疼| 美女 人体艺术 gogo| 久久精品人妻少妇| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 97碰自拍视频| 狂野欧美激情性xxxx| 美女免费视频网站| 欧美极品一区二区三区四区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 最新美女视频免费是黄的| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 看黄色毛片网站| 男女之事视频高清在线观看| 亚洲色图av天堂| 久久性视频一级片| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产成人欧美在线观看| 日本 av在线| 亚洲人成网站高清观看| 久久精品综合一区二区三区| 无限看片的www在线观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 精品不卡国产一区二区三区| 1024手机看黄色片| 午夜福利在线在线| 内地一区二区视频在线| 亚洲精品色激情综合| 波多野结衣巨乳人妻| 国产黄色小视频在线观看| 一级黄色大片毛片|