• <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 ?

    碳纖維與鋁合金螺栓連接拉伸失效仿真研究

    2023-04-29 00:44:03徐中皓王新宇谷衛(wèi)敏張海倫莊蔚敏
    汽車工藝與材料 2023年4期
    關(guān)鍵詞:車輛工程

    徐中皓 王新宇 谷衛(wèi)敏 張海倫 莊蔚敏

    摘要:通過有限元軟件ABAQUS中Explicit模塊建立碳纖維增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料(CFRP)與鋁合金螺栓連接接頭的有限元仿真三維模型,并進(jìn)行了相對應(yīng)的單釘單剪拉伸試驗(yàn)研究。結(jié)合試驗(yàn)和仿真結(jié)果,獲得了螺栓連接接頭在單軸拉伸載荷下的損傷失效模式。鋁合金失效基于延展性(Ductile)金屬失效準(zhǔn)則,CFRP失效準(zhǔn)則基于Hashin準(zhǔn)則,可以表現(xiàn)復(fù)合材料在纖維拉伸壓縮、基體拉伸壓縮、法向分層拉伸壓縮和纖維與基體剪切模式下的7種失效形式,復(fù)合材料起始失效后采用剛度折減規(guī)則實(shí)現(xiàn)剛度退化。結(jié)果表明,螺栓失效過程分為3個階段,即線彈性階段、CFRP損傷起始階段、接頭失效階段。對比仿真和試驗(yàn)結(jié)果,以接頭強(qiáng)度角度考慮,仿真結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果誤差為6.3%,說明了有限元仿真模型的有效性。通過有限元仿真結(jié)果分析發(fā)現(xiàn),在螺栓接頭失效過程中,CFRP失效發(fā)生在基體拉伸和壓縮模式以及法向分層壓縮模式上,鋁合金表現(xiàn)出了明顯的延展性損傷形式。

    關(guān)鍵詞:車輛工程 CFRP-鋁合金螺栓連接 CFRP損傷模式 單釘單剪接頭

    中圖分類號:U465.6? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B? ?DOI: 10.19710/J.cnki.1003-8817.20220250

    Abstract: Based on Explicit simulation environment of ABAQUS, the finite element simulation 3D model of CFRP-Aluminum alloy bolted joint was established, and the corresponding single nail and single shear tensile experimental research were carried out. Combined with the experimental and simulation results, the damage failure modes of the bolted joint under uniaxial tensile loading were obtained. The aluminum alloy failure was based on the Ductile metal failure criterion, the CFRP failure criterion adopted the Hashin criterion modified by Shokrieh, which can represent 7 failure modes of the CFRP in fiber tensile and compression, matrix tensile and compression, delamination tensile and compression, as well as fiber-matrix shear modes, and the stiffness degradation of CFRP was achieved after the initial failure of the CFRP using the stiffness reduction rule. The results showed that the bolted joints failure process was divided into 3 phases, the linear elastic phase, the damage initiation phase of the CFRP, and the failure phase of the bolted joint. Comparing the simulation and experimental results, the error between them was 6.3% when considering the strength of the joint, indicating the validity of the finite element simulation model. The analysis of the finite element simulation results revealed that during the failure of the bolted joint, the failure of the CFRP occurred in matrix tensile and compression failure modes as well as delamination compression failure mode, and the damage of the aluminum alloy exhibited significant ductility.

    Key words: Vehicle engineering, CFRP-Aluminum alloy bolted joint, CFRP damage mode, Single nail and single shear joint

    1 前言

    輕量化技術(shù)始終是汽車領(lǐng)域的熱點(diǎn)研究方向。在輕質(zhì)材料中,因碳纖維增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料(Carbon Fiber Reinforced Plastic,CFRP)具有良好的力學(xué)性能,具有提高結(jié)構(gòu)整體強(qiáng)度的優(yōu)越條件[1-2],且使用壽命較長,維修費(fèi)用較低,在汽車零部件應(yīng)用中具有突出的優(yōu)勢。復(fù)合材料整體結(jié)構(gòu)中局部結(jié)構(gòu)的連接極限承載能力可以直接決定該整體結(jié)構(gòu)的承載上限,因此進(jìn)行接頭力學(xué)性能分析對結(jié)構(gòu)整體性能設(shè)計(jì)非常重要。

    螺栓連接是CFRP與金屬連接的常用方式之一。局部連接接頭中,由于復(fù)合材料性能受到鋪疊方式、載荷方式、制作工藝和環(huán)境因素的影響,局部接頭連接可靠性一直是國內(nèi)外學(xué)者研究的重點(diǎn)。Gray等人[3]在飛行器等大規(guī)模建模中提出了復(fù)合材料螺栓連接的全局建模方法。Dano等人[4]通過試驗(yàn),研究了復(fù)合材料螺栓接頭的失效模式和應(yīng)力分布。趙麗濱等人[5-6]采用基于漸進(jìn)損傷強(qiáng)度包線方法預(yù)測復(fù)合材料螺栓接頭的強(qiáng)度。此外,趙麗濱等[5-6]也研究了單釘單搭和單釘雙搭接頭在二次彎曲效應(yīng)下的力學(xué)性能,發(fā)現(xiàn)由于在載荷施加過程中單搭接頭和層合板的接觸面積減少速度大于雙搭接頭,因此單搭接頭的損壞快于雙搭接頭。B?hm等人[7]通過試驗(yàn)和數(shù)值分析方法,研究了嵌入銷釘式機(jī)械連接可以加強(qiáng)復(fù)合材料厚度方向上的強(qiáng)度,但是缺點(diǎn)是削弱了層合板抗彎性能。Ireman等人[8]采用了一種新的方法研究了復(fù)合材料局部連接接頭,在準(zhǔn)靜態(tài)循環(huán)加載狀態(tài)下,使用X射線、聲法射、應(yīng)變測試和顯微鏡觀察等方式檢測局部連接孔周邊的損傷擴(kuò)展。Winter等人[9]對機(jī)械連接進(jìn)行了大量的試驗(yàn)測試,討論了板材材料、板材厚度及邊距變量對螺栓接頭的影響,并總結(jié)了4種載荷下不同失效模式的解析公式,為隨后的試驗(yàn)研究提供了寶貴的參考經(jīng)驗(yàn)。

    本研究通過試驗(yàn)和仿真分析CFRP層合板和鋁合金板單釘單剪接頭的失效模式。建立了螺栓連接接頭的三維有限元模型。復(fù)合材料失效準(zhǔn)則采用Shokrieh等人[10-11]在Hashin準(zhǔn)則[12-13]的基礎(chǔ)上演化而來的失效準(zhǔn)則,考慮了復(fù)合材料的對稱性及各個應(yīng)力分量對每種破壞模式的影響。另外,在層合板的面外方向建立法向失效分層模式代替一般性研究中常采用的基于零厚度的內(nèi)聚力模型(Cohesive Zone Model, CZM)預(yù)測CFRP界面失效和膠層損傷失效過程,這樣有助于分析復(fù)合材料層合板厚度方向上的力學(xué)性能表現(xiàn)。最后通過試驗(yàn)和有限元仿真結(jié)果分析獲得復(fù)合材料和鋁合金螺接失效模式和極限承載能力。

    2 試驗(yàn)方法

    2.1 試件

    復(fù)合材料試件型號為T300/2300的CFRP層合板,該板材是由單向碳纖維和環(huán)氧樹脂組成的預(yù)浸料按照一定鋪層順序經(jīng)高壓釜固化工藝而制成,固化溫度為125 ℃,時間為90 min。圖1為CFRP層合板與鋁合金板單釘單剪螺栓連接接頭示意圖。CFRP層合板長度L1為135 mm,寬度W為36 mm,孔中心到端距的距離e為18 mm,層合板總厚度t1為1.848 mm(每層0.132 mm),從結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、減少泊松比和熱應(yīng)力及避免樹脂直接受載考慮,層合板設(shè)計(jì)中包含4種角度鋪層;從主應(yīng)力原則考慮,在結(jié)構(gòu)拉伸和壓縮方向需要有0°纖維鋪層進(jìn)行承載,為了使復(fù)合材料基體在各個方向均不承受主要載荷,較少使用90°鋪層;層合板外部表面宜選用±45°的鋪層,并采用對稱鋪設(shè)以降低拉彎耦合等引起的結(jié)構(gòu)翹曲;因此鋪層順序設(shè)置為[45/0/-45/90/45/0/-45]s,以7層為一組,對稱鋪層,兩組共14層。鋁合金材料型號為AA5754,長度L2為135 mm,厚度t2為2 mm。螺栓直徑d為6 mm,采用12.9級M423合金鋼,施加螺栓扭矩值為4 N·m。碳纖維復(fù)合材料和鋁合金的材料參數(shù)如表1和表2所示。

    2.2 試驗(yàn)

    依據(jù)ASTM D5961[14]進(jìn)行單軸拉伸試驗(yàn)。試件兩端裝有加強(qiáng)片防止打滑,并被夾持在電子萬能拉伸機(jī)的夾頭上。螺栓連接接頭試件的下端為固定支座,上端按速度為0.5 mm/min施加向上移動的準(zhǔn)靜態(tài)位移載荷,并通過電腦采集拉伸過程中的載荷-位移數(shù)據(jù)。另外通過三維非接觸式應(yīng)變測量系統(tǒng)VIC-3D,記錄接頭周圍孔徑區(qū)域的應(yīng)變場變化。圖2所示為螺栓連接接頭的單軸拉伸試驗(yàn)和非接觸全場應(yīng)變測量系統(tǒng)。對螺栓連接接頭進(jìn)行5組拉伸試驗(yàn),取平均值作為有效結(jié)果。

    3 仿真方法

    3.1 損傷力學(xué)模型

    3.1.1 CFRP失效準(zhǔn)則

    復(fù)合材料失效模式很復(fù)雜,包括纖維斷裂、基體開裂、層間分層等多種失效方式。本文基于Shokrieh等人在Hashin準(zhǔn)則基礎(chǔ)上演化而來的三維失效準(zhǔn)則[10-11],包括纖維拉伸壓縮失效、基體拉伸壓縮失效、法向分層拉伸壓縮失效以及纖維-基體剪切失效模式,共7種失效模式,表達(dá)式如下:

    式中,[σ11、σ22、σ33]為單向板中纖維、基體、厚度方向的正應(yīng)力分量;[σ12、σ13、σ23]為3個平面內(nèi)的剪切應(yīng)力分量;[XT、XC]為單向板中纖維方向拉伸、壓縮強(qiáng)度;[YT、YC]為單向板中基體方向的拉伸、壓縮強(qiáng)度;[ZT、ZC]為單向板中厚度方向的拉伸、壓縮強(qiáng)度;[S12、S13、S23]為3個平面內(nèi)的剪切強(qiáng)度。

    公式(1)~公式(7)的值達(dá)到1時,材料在該模式下開始失效,實(shí)際上復(fù)合材料結(jié)構(gòu)在加載過程中當(dāng)出現(xiàn)局部破壞后,一般不會直接失去所有的承受載荷能力,所以通常用退化模型表現(xiàn)復(fù)合材料失效后的性能。單向碳纖維板為線彈性脆性材料,在達(dá)到最大強(qiáng)度時,應(yīng)力急劇下降。因此本文通過ABAQUS用戶自定義VUMAT子程序?qū)崿F(xiàn)7種失效模式的突降退化模型,即失效后的復(fù)合材料進(jìn)行剛度折減,并采用剛度衰減準(zhǔn)則[15],如表3所示。該退化準(zhǔn)則在一個單元內(nèi)只對該單元剛度特性有影響,即剛度退化是在單元的基礎(chǔ)上進(jìn)行,假設(shè)在具有一個積分點(diǎn)的單元剛度退化僅限于該點(diǎn)鄰域。

    3.1.2 鋁合金損傷模式

    鋁合金采用Ductile失效模式[16]。Ductile失效準(zhǔn)則是用于預(yù)測具有延展性的金屬中空洞和裂紋的形成及演化而引起的損傷模型。該損傷模型假設(shè)等效塑形應(yīng)變?yōu)閼?yīng)力三軸度和應(yīng)變率的函數(shù),失效準(zhǔn)則如下:

    [ωD=dεplεplDη,εpl=1]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (8)

    式中,[εplD]為等效塑形應(yīng)變,[εpl]為等效塑形應(yīng)變率,[η]為應(yīng)力三軸度,[ωD]為描述Ductile失效準(zhǔn)則狀態(tài)變量,是無量綱參數(shù),當(dāng)達(dá)到1時,鋁合金材料開始發(fā)生損傷。

    3.2 有限元模型建立

    通過ABAQUS建立CFRP與鋁合金材料螺栓連接接頭三維有限元模型,相比于二維模型,三維模型可以更好地對復(fù)合材料厚度方向上力學(xué)表現(xiàn)進(jìn)行預(yù)測,并且有利于表征螺栓接頭孔徑周圍區(qū)域變化。

    如圖3所示,模型當(dāng)中復(fù)合材料模型中單元尺寸為2.5 mm×2 mm×0.132 mm,厚度方向上建立14層單向板。鋁合金材料模型中單元尺寸為2.5 mm×2 mm×0.67 mm。為了更好地觀察孔壁周圍區(qū)域與碳纖維鋪層損傷的演化規(guī)律,對孔徑周圍單元進(jìn)行了細(xì)化。全局網(wǎng)格劃分中使用六面體縮減積分單元類型C3D8R。邊界條件為左端夾持端節(jié)點(diǎn)為完全固定,右端建立參考點(diǎn),使得右端夾持端上的節(jié)點(diǎn)與該參考點(diǎn)耦合,并施加準(zhǔn)靜態(tài)位移載荷。全局接觸性能中剪切行為采用“罰函數(shù)”,摩擦因數(shù)為0.3,法向行為采用“硬接觸”。

    4 結(jié)果分析

    4.1 試驗(yàn)與仿真結(jié)果對比分析

    試驗(yàn)中試樣單軸拉伸之后得到的載荷與位移曲線和有限元仿真結(jié)果對比結(jié)果如圖4所示。由圖4可以看出,CFRP與鋁合金螺栓連接的單釘單剪接頭承載過程與仿真結(jié)果表現(xiàn)出較好的一致性,整個承載特征大致可以分為3個階段:第一階段為彈性階段,即A-B階段,隨著位移載荷增加,螺栓連接接頭的承載力線性增加,表現(xiàn)出較強(qiáng)的彈性特征,仿真結(jié)果斜率略高于試驗(yàn)結(jié)果,這是由于試驗(yàn)中螺栓與孔徑之間存在一定的縫隙,載荷力需要先克服CFRP與鋁合金之間的摩擦力,使得螺栓與孔壁相互接觸并傳遞載荷,而有限元建模采用十分理想的模型,所以仿真結(jié)果斜率略高于試驗(yàn)結(jié)果;第二個階段為CFRP損傷起始階段,即B-C階段,隨著載荷位移的繼續(xù)加載,出現(xiàn)了接頭承載力急劇下降。由于CFRP為線彈性脆性材料,當(dāng)載荷達(dá)到一定程度,CFRP內(nèi)部會出現(xiàn)纖維斷裂、基體損傷、法向上分層和纖維與基體剪切失效等損傷因素,并不會出現(xiàn)類似金屬的延展性損傷,而是突發(fā)性損傷,因此出現(xiàn)載荷力突降現(xiàn)象;第三個階段為接頭的失效階段,即C-D階段,當(dāng)位移載荷繼續(xù)增加,CFRP與鋁合金螺栓連接接頭的承載力逐漸下降,在這個階段由于螺栓的擠壓,鋁合金板的孔徑周圍出現(xiàn)明顯壓縮延展性損傷,同時由于CFRP層合板內(nèi)纖維、基體和法向上分層損傷繼續(xù)演化,連接接頭整體剛度逐漸下降,進(jìn)而表現(xiàn)為螺栓連接接頭的承載能力逐漸下降直到接頭完全失效。

    由于CFRP層合板制作過程中存在不確定性和材料損傷過程的復(fù)雜性,仿真結(jié)果和試驗(yàn)結(jié)果在損傷階段存在較大的誤差,但是兩者的整體趨勢表現(xiàn)基本保持一致。為了更好地對比仿真與試驗(yàn)的結(jié)果,通過接頭強(qiáng)度對比它們之間的差距,接頭的強(qiáng)度公式[1]如下:

    式中,A為層合板端面面積;Pmax為接頭最大承載能力。計(jì)算得到試驗(yàn)和仿真結(jié)果的連接強(qiáng)度分別為43.39 MPa、40.66 MPa。以連接強(qiáng)度為標(biāo)準(zhǔn),試驗(yàn)結(jié)果與仿真結(jié)果的誤差為6.3%,在10%以內(nèi)的誤差可以說明該仿真結(jié)果是可靠的。

    4.2 試驗(yàn)及仿真結(jié)果分析

    在CFRP與鋁合金螺栓連接拉伸試驗(yàn)中,如圖5和圖6所示,在拉伸位移載荷的作用下,CFRP層合板產(chǎn)生移動,導(dǎo)致螺栓產(chǎn)生傾斜,螺帽壓潰CFRP層合板表面,CFRP層合板表面生成明顯破損裂紋。表面鋪層方向?yàn)?5°,因此裂紋方向?yàn)?5°方向。在螺栓連接背面可以發(fā)現(xiàn),由于螺栓傾斜,螺母壓潰鋁板也產(chǎn)生很大形變。

    對螺栓連接接頭有限元仿真結(jié)果進(jìn)行分析,可以進(jìn)一步研究接頭損傷發(fā)生過程及損傷演化的規(guī)律變化。取圖4中接頭損傷階段E點(diǎn)時刻下的仿真結(jié)果作為分析對象。

    螺栓連接接頭中鋁合金板孔徑周圍的損傷形式如圖7所示。當(dāng)拉伸量為2.6 mm時,通過求解式(8),能夠獲得鋁合金板的初始失效狀態(tài),即當(dāng)式(8)計(jì)算值等于1時,單元出現(xiàn)損傷。損傷發(fā)生后,可以繼續(xù)觀察到單元的損傷演化程度,當(dāng)式(8)為≥1時,單元完全損傷失去承載能力,隨后被刪除。在位移載荷增加過程中,CFRP層合板和鋁合金板上下反向運(yùn)動造成螺栓中軸線傾斜,進(jìn)而壓潰鋁合金板孔徑周圍單元。在螺栓擠壓作用下,單元出現(xiàn)損傷萌發(fā)和其演化過程,剛度逐漸降低直到最后完全失效,整個接頭失效過程中,鋁合金展現(xiàn)出很明顯的延展性損傷特性。

    在螺栓連接接頭中CFRP層合板的損傷形式如圖8所示,圖中的失效損傷狀態(tài)屬于無量綱參數(shù),數(shù)值≥1時,單元則出現(xiàn)損傷失效。從有限元仿真結(jié)果可以看出,在纖維拉伸和壓縮模式、法向拉伸分層模式及纖維-基體剪切模式下沒有出現(xiàn)失效單元。CFRP層合板孔徑周圍失效發(fā)生在基體拉伸模式、基體壓縮模式和法向壓縮分層模式下,其中基體拉伸模式為主要失效模式。當(dāng)螺栓傾斜擠壓CFRP層合板孔徑周圍的單元時,在加載方向上和層合板的厚度方向上,由于纖維強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于基體強(qiáng)度,因此這種擠壓形式導(dǎo)致層合板在基體拉伸壓縮以及法向壓縮模式下產(chǎn)生失效。

    5 結(jié)論

    通過CFRP與鋁合金螺栓連接接頭的試驗(yàn)研究和建立其相對應(yīng)的有限元仿真模型進(jìn)行對比,得出以下結(jié)論。

    a.建立CFRP與鋁合金螺栓連接的單釘單剪接頭有限元仿真三維模型,鋁合金板采用Ductile損傷準(zhǔn)則,CFRP層合板采用基于7種損傷形式和剛度折減規(guī)則的失效模式,可以很好地表現(xiàn)CFRP線彈性脆性特性和螺栓接頭失效過程形變及局部損傷。

    b.螺栓連接接頭失效過程分為3個階段:第一階段為線彈性階段,在該階段載荷和位移基本展現(xiàn)出線性關(guān)系;第二階段為CFRP損傷起始階段,由于CFRP是線彈性脆性材料,當(dāng)發(fā)生起始失效時,載荷出現(xiàn)突然下降;第三個階段為接頭失效階段,該階段出現(xiàn)金屬損傷和CFRP損傷演化相結(jié)合的過程,接頭整體剛度逐漸降低。

    c.以螺栓接頭強(qiáng)度為標(biāo)準(zhǔn),仿真結(jié)果和試驗(yàn)結(jié)果誤差為6.3%,可以說明了有限元仿真模型的有效性。

    d.螺栓接頭失效過程中,CFRP失效發(fā)生在基體拉伸和壓縮模式以及法向分層壓縮模式上,鋁合金表現(xiàn)出了明顯的延展性損傷形式。

    參考文獻(xiàn):

    [1] LIU X, GU W M, LIU Q W, et al.Damage of Hygrothermally Conditioned Carbon Epoxy Composites under High-Velocity Impact[J].Material 2018, 11(12): 2525.

    [2] 莊蔚敏,陳沈,吳迪. 碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料包裹強(qiáng)化形式對鋼管橫向沖擊性能的影響[J]. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào),2022,52(4): 819-828.

    [3] GRAY P J, MCCARTHY C T. A highly efficient user-defined finite element for load distribution analysis of large-scale bolted composite structures[J]. Composites Science and Technology. 2011, 71(12): 1517-1527.

    [4] DANO M, GENDRON G, PICARD A. Stress and failure analysis of mechanically fastened joints in composite laminates[J]. Composite Structures, 2000, 50(3): 287-296.

    [5] 趙麗濱,秦田亮,山美娟,等. 基于漸進(jìn)損傷分析的復(fù)合材料螺栓連接強(qiáng)度包線法研究[J]. 復(fù)合材料學(xué)報(bào), 2015, 32(3): 823-830.

    [6] ZHAO L B, XIN A, LIU F R, et al. Secondary bending effects in progressively damaged single-lap, single-bolt composite joints[J]. Results in Physics, 2016, 6: 704-711.

    [7] B?HM H, ZHANG H L, GR?GER B, et al. Characterization and numerical modelling of through-thickness metallic-pin-reinforced fiber/thermoplastic composite under bending loading [J]. Journal of Composites Science, 2020, 4, 188: 1-12.

    [8] IREMAN T, GENDROM G, ERIKSSON I. On damage development in mechanically fastened composite laminates [J]. Composite Structures. 2000, 49(2): 151-171.

    [9] WINTER G. Tests on bolted connection in light gage steel [J]. Journal of Structural Division, 1956, 82(2): 920-1-25.

    [10] LESSARD L B, SHOKRIEH M M. Two-dimensional modeling of composite pinned-joint failure[J]. Journal of Composite Materials, 1995, 29(5): 671-697.

    [11] SHOKRIEH M M, LESSARD L B. Effects of material nonlinearity on the three-dimensional stress state of pin-loaded composite laminates[J]. Journal of Composite Materials, 1996, 30(7): 839-861.

    [12] HASHIN Z, ROTEM A. A fatigue failure criterion for fiber reinforced materials[J]. Journal of Composite Materials, 1973, 7: 448-464.

    [13] HASHIN Z. Failure criteria for unidirectional fiber composite[J]. Journal of Applied Mechanics, 1980, 47: 329-334.

    [14] AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS INTERNATIONAL. Standard test method for bearing response of polymer matrix composite laminates:ASTM D5961/D5961M-13 [S]. West Conshohocken, PA: ASTM International, 2013.

    [15] TSERPES K I, LABEAS G, PAPANIKOS P, et al. Strength prediction of bolted joints in graphite/epoxy composite laminates[J]. Composites Part B: Engineering, 2002, 33: 521-529.

    [16] GUO Y Q, SAANOUIN K, CHEROUAT A, et al. Two methodologies for the simulation of ductile damage in sheet metal forming processes[J].Journal of Plasticity Engineering, 2002, 9(12): 3227-3237.

    猜你喜歡
    車輛工程
    應(yīng)用型大學(xué)車輛工程專業(yè)機(jī)械原理課程教學(xué)方法改革初探
    東方教育(2016年8期)2017-01-17 20:26:10
    車輛工程專業(yè)工程人才培養(yǎng)模式改革之實(shí)驗(yàn)室開放探討
    基于卓越工程師培養(yǎng)的車輛工程專業(yè)企業(yè)培養(yǎng)方案研究
    智能控制技術(shù)在車輛工程的應(yīng)用
    本科生導(dǎo)師制在應(yīng)用型高校車輛工程專業(yè)初探
    考試周刊(2016年76期)2016-10-09 10:00:15
    協(xié)同創(chuàng)新模式下車輛工程專業(yè)人才培養(yǎng)模式改革初探
    車輛工程本科專業(yè)課程設(shè)計(jì)的改革與創(chuàng)新
    獨(dú)立院校車輛工程專業(yè)課程設(shè)計(jì)改革的探索與實(shí)踐
    考試周刊(2016年48期)2016-06-29 07:39:46
    應(yīng)用型本科院校車輛工程專業(yè)課程設(shè)置的研究
    車輛工程專業(yè)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心建設(shè)的必要性探討
    科技視界(2015年35期)2016-01-04 10:14:17
    99久久国产精品久久久| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 欧美午夜高清在线| 久久中文字幕人妻熟女| 桃色一区二区三区在线观看| 久久久久久久久中文| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲成人中文字幕在线播放| 岛国在线免费视频观看| 久久草成人影院| 国产99久久九九免费精品| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产精品,欧美在线| 亚洲七黄色美女视频| e午夜精品久久久久久久| 久久 成人 亚洲| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产主播在线观看一区二区| 最近最新免费中文字幕在线| 校园春色视频在线观看| av免费在线观看网站| 啦啦啦免费观看视频1| av在线天堂中文字幕| 久久久国产成人免费| 久久人妻av系列| av免费在线观看网站| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲免费av在线视频| 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 欧美在线一区亚洲| 校园春色视频在线观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 精品国产美女av久久久久小说| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产69精品久久久久777片 | 午夜福利18| 久久久精品欧美日韩精品| 在线观看日韩欧美| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产午夜福利久久久久久| 1024香蕉在线观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 亚洲五月天丁香| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 午夜日韩欧美国产| 午夜影院日韩av| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 热99re8久久精品国产| 国产99久久九九免费精品| 欧美三级亚洲精品| 19禁男女啪啪无遮挡网站| tocl精华| 日韩欧美在线乱码| 无遮挡黄片免费观看| 国产精品精品国产色婷婷| 99久久国产精品久久久| 中文字幕高清在线视频| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 最近在线观看免费完整版| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲专区中文字幕在线| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 欧美乱妇无乱码| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 一区二区三区国产精品乱码| 久久久久久久久中文| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 女人被狂操c到高潮| 99国产精品99久久久久| 白带黄色成豆腐渣| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 欧美一区二区国产精品久久精品 | 成年人黄色毛片网站| 99热6这里只有精品| 免费观看精品视频网站| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲性夜色夜夜综合| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 午夜久久久久精精品| 搡老熟女国产l中国老女人| 欧美乱码精品一区二区三区| 窝窝影院91人妻| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 两个人的视频大全免费| 午夜福利在线在线| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲中文av在线| 啪啪无遮挡十八禁网站| 精品一区二区三区四区五区乱码| 制服人妻中文乱码| 国产乱人伦免费视频| av中文乱码字幕在线| 亚洲18禁久久av| 人成视频在线观看免费观看| 黄色片一级片一级黄色片| 国产精品永久免费网站| 黑人操中国人逼视频| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产精品亚洲av一区麻豆| 黄色毛片三级朝国网站| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 老汉色av国产亚洲站长工具| bbb黄色大片| 9191精品国产免费久久| 婷婷六月久久综合丁香| 在线观看免费午夜福利视频| 久久精品国产综合久久久| 久久欧美精品欧美久久欧美| 日本 欧美在线| 中文字幕最新亚洲高清| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 免费看美女性在线毛片视频| 日本在线视频免费播放| www.自偷自拍.com| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 一本综合久久免费| 婷婷六月久久综合丁香| 热99re8久久精品国产| 一本综合久久免费| 他把我摸到了高潮在线观看| 国产麻豆成人av免费视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 国产成人啪精品午夜网站| 精品不卡国产一区二区三区| 久久久久久大精品| 国产精品 欧美亚洲| 精品不卡国产一区二区三区| 久久久精品欧美日韩精品| 色综合欧美亚洲国产小说| 日本成人三级电影网站| 亚洲国产欧美人成| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产主播在线观看一区二区| 最近在线观看免费完整版| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 99国产极品粉嫩在线观看| 性色av乱码一区二区三区2| 99热这里只有精品一区 | av天堂在线播放| 狠狠狠狠99中文字幕| www.熟女人妻精品国产| 久久久久亚洲av毛片大全| 岛国在线免费视频观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 午夜福利18| 精品久久久久久久末码| 亚洲av成人一区二区三| 宅男免费午夜| 香蕉国产在线看| 亚洲免费av在线视频| 在线观看一区二区三区| 国产精品,欧美在线| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 精品久久久久久久末码| 一进一出抽搐动态| xxx96com| 中文亚洲av片在线观看爽| 欧美av亚洲av综合av国产av| 九九热线精品视视频播放| 成年人黄色毛片网站| 亚洲国产精品久久男人天堂| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 999久久久国产精品视频| 国产高清视频在线观看网站| 色播亚洲综合网| 狂野欧美激情性xxxx| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 午夜影院日韩av| 免费看美女性在线毛片视频| 精品一区二区三区四区五区乱码| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 黄片小视频在线播放| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 日韩精品中文字幕看吧| 变态另类丝袜制服| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 俺也久久电影网| 中文字幕av在线有码专区| 国产成人系列免费观看| 一级作爱视频免费观看| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产黄a三级三级三级人| 国产69精品久久久久777片 | av天堂在线播放| 亚洲五月天丁香| 免费一级毛片在线播放高清视频| 丰满的人妻完整版| 成人国语在线视频| 午夜视频精品福利| 99国产精品一区二区蜜桃av| 中文字幕高清在线视频| 黄片小视频在线播放| 桃色一区二区三区在线观看| 老汉色∧v一级毛片| 性色av乱码一区二区三区2| 久久久久久久久免费视频了| www日本黄色视频网| 久久久久九九精品影院| 日本三级黄在线观看| 天天一区二区日本电影三级| 久久久久久人人人人人| 麻豆国产97在线/欧美 | 香蕉久久夜色| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产精品av久久久久免费| 久久香蕉激情| 老司机福利观看| 国产成人精品久久二区二区免费| 久久精品人妻少妇| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 在线观看日韩欧美| 成人精品一区二区免费| 久久精品人妻少妇| 淫秽高清视频在线观看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 久久久久免费精品人妻一区二区| 色在线成人网| 黄频高清免费视频| 亚洲avbb在线观看| 国语自产精品视频在线第100页| 国产精品久久久久久精品电影| 久久久久国内视频| 国产精品乱码一区二三区的特点| 久久精品综合一区二区三区| 国产成人av激情在线播放| 在线视频色国产色| 黄色片一级片一级黄色片| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 黄色a级毛片大全视频| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 一本久久中文字幕| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 亚洲美女黄片视频| 欧美在线一区亚洲| 在线播放国产精品三级| 国产乱人伦免费视频| 美女免费视频网站| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 热99re8久久精品国产| 在线观看舔阴道视频| 精品人妻1区二区| 免费看美女性在线毛片视频| 国产v大片淫在线免费观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 俺也久久电影网| 黄色女人牲交| а√天堂www在线а√下载| 特大巨黑吊av在线直播| 99热这里只有是精品50| 欧美乱色亚洲激情| 黄色女人牲交| 亚洲精品国产一区二区精华液| 欧美+亚洲+日韩+国产| 一边摸一边抽搐一进一小说| 成人国产综合亚洲| 搡老妇女老女人老熟妇| 久久精品国产综合久久久| 99精品欧美一区二区三区四区| 91麻豆av在线| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产成人aa在线观看| 又紧又爽又黄一区二区| 性色av乱码一区二区三区2| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲激情在线av| 亚洲欧美精品综合久久99| 久久久久久九九精品二区国产 | 在线观看www视频免费| 两个人视频免费观看高清| 看黄色毛片网站| 男女床上黄色一级片免费看| 日韩欧美国产在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 欧美日韩一级在线毛片| 9191精品国产免费久久| 在线视频色国产色| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲av五月六月丁香网| 九色成人免费人妻av| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲一区二区三区不卡视频| 久久99热这里只有精品18| 高清毛片免费观看视频网站| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 精品国产美女av久久久久小说| 亚洲成av人片免费观看| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲美女黄片视频| 亚洲五月天丁香| 午夜精品一区二区三区免费看| 午夜福利在线在线| 欧美黑人巨大hd| 亚洲在线自拍视频| 日韩精品青青久久久久久| 狠狠狠狠99中文字幕| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲 国产 在线| 搡老妇女老女人老熟妇| 黑人欧美特级aaaaaa片| 免费看a级黄色片| 色播亚洲综合网| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产三级中文精品| 日本一区二区免费在线视频| 好男人电影高清在线观看| 午夜精品在线福利| 动漫黄色视频在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 久久国产精品影院| 国产精品久久视频播放| 又紧又爽又黄一区二区| 色播亚洲综合网| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲九九香蕉| 老司机深夜福利视频在线观看| 天天添夜夜摸| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲精品粉嫩美女一区| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 香蕉av资源在线| 久久伊人香网站| av在线播放免费不卡| 免费看日本二区| 男女午夜视频在线观看| 久久久国产成人精品二区| 亚洲精品一区av在线观看| 三级毛片av免费| 亚洲全国av大片| 欧美日韩一级在线毛片| 91字幕亚洲| 99精品久久久久人妻精品| 久久久久久免费高清国产稀缺| 日韩高清综合在线| 欧美三级亚洲精品| 国产欧美日韩一区二区精品| ponron亚洲| 制服诱惑二区| 久久久久久人人人人人| 一进一出抽搐动态| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 三级毛片av免费| 999久久久国产精品视频| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 婷婷精品国产亚洲av在线| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 黄色 视频免费看| 欧美色视频一区免费| 老汉色∧v一级毛片| 后天国语完整版免费观看| 日本黄大片高清| 一本一本综合久久| 欧美日韩黄片免| 一本一本综合久久| 精品电影一区二区在线| 老司机午夜十八禁免费视频| 日韩成人在线观看一区二区三区| 免费看日本二区| 亚洲国产精品999在线| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 村上凉子中文字幕在线| 精品欧美一区二区三区在线| 一a级毛片在线观看| 欧美极品一区二区三区四区| 国产精品av视频在线免费观看| 欧美中文综合在线视频| 欧美午夜高清在线| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 久久香蕉国产精品| netflix在线观看网站| 听说在线观看完整版免费高清| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 757午夜福利合集在线观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 色综合站精品国产| 国产亚洲精品一区二区www| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 又黄又爽又免费观看的视频| 国模一区二区三区四区视频 | 国产精品久久久久久精品电影| 国产高清videossex| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 精品久久久久久久久久久久久| 18禁国产床啪视频网站| 脱女人内裤的视频| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美日韩国产亚洲二区| 亚洲av熟女| 亚洲av五月六月丁香网| 桃红色精品国产亚洲av| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 首页视频小说图片口味搜索| 国产真人三级小视频在线观看| 成熟少妇高潮喷水视频| 1024香蕉在线观看| 窝窝影院91人妻| 一个人免费在线观看的高清视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 欧美久久黑人一区二区| 床上黄色一级片| 一区二区三区国产精品乱码| 国产黄色小视频在线观看| 色老头精品视频在线观看| 国产精品 国内视频| 熟女电影av网| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲美女黄片视频| 1024视频免费在线观看| 一区二区三区激情视频| 好男人在线观看高清免费视频| 18禁观看日本| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久久久久精品国产欧美久久久| 88av欧美| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 日韩中文字幕欧美一区二区| 1024手机看黄色片| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲成人国产一区在线观看| 看片在线看免费视频| 91成年电影在线观看| 一本综合久久免费| 精品久久久久久久末码| 12—13女人毛片做爰片一| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 在线视频色国产色| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 久久久久久久久久黄片| 男男h啪啪无遮挡| 我要搜黄色片| 欧美精品亚洲一区二区| 最近在线观看免费完整版| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 成人三级做爰电影| 深夜精品福利| 中文字幕av在线有码专区| 一夜夜www| 国产精品1区2区在线观看.| 俺也久久电影网| 午夜福利高清视频| 精品欧美一区二区三区在线| 亚洲,欧美精品.| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 午夜亚洲福利在线播放| 在线观看66精品国产| 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲国产中文字幕在线视频| 长腿黑丝高跟| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 十八禁人妻一区二区| 亚洲全国av大片| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产精品av视频在线免费观看| 黄色a级毛片大全视频| 亚洲人成77777在线视频| 成人国产综合亚洲| 欧美色视频一区免费| 最好的美女福利视频网| 国产片内射在线| 黄色视频不卡| 岛国在线观看网站| tocl精华| 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲第一电影网av| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产成人啪精品午夜网站| 国产欧美日韩精品亚洲av| 一本综合久久免费| 久久久久九九精品影院| av天堂在线播放| svipshipincom国产片| 变态另类丝袜制服| 国内精品一区二区在线观看| 国产av又大| 亚洲自拍偷在线| 一本精品99久久精品77| 中文字幕熟女人妻在线| 欧美日韩精品网址| 免费在线观看黄色视频的| 啦啦啦免费观看视频1| 精品久久久久久久久久免费视频| 香蕉丝袜av| 久久香蕉精品热| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 国产精品久久久久久精品电影| 国产av麻豆久久久久久久| 一个人免费在线观看电影 | www.999成人在线观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 黄片大片在线免费观看| 最好的美女福利视频网| 91大片在线观看| 成在线人永久免费视频| 麻豆成人av在线观看| 午夜激情福利司机影院| 少妇被粗大的猛进出69影院| 成人精品一区二区免费| 久久精品91无色码中文字幕| 此物有八面人人有两片| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲中文av在线| 午夜激情av网站| 可以在线观看的亚洲视频| av在线播放免费不卡| 窝窝影院91人妻| 日韩av在线大香蕉| 亚洲全国av大片| www.精华液| 亚洲国产欧美人成| 欧美精品亚洲一区二区| 午夜激情福利司机影院| 他把我摸到了高潮在线观看| 国产亚洲精品av在线| 日韩高清综合在线| 亚洲自拍偷在线| 亚洲在线自拍视频| 国产高清有码在线观看视频 | 十八禁人妻一区二区| 人人妻人人澡欧美一区二区| 两个人看的免费小视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 精品久久久久久久末码| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 天堂影院成人在线观看| 舔av片在线| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产成人欧美在线观看| 天堂√8在线中文| 国产精品乱码一区二三区的特点| 99在线视频只有这里精品首页| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 日日夜夜操网爽| 18禁美女被吸乳视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 桃红色精品国产亚洲av| 12—13女人毛片做爰片一| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产男靠女视频免费网站| 国产69精品久久久久777片 | 一区福利在线观看| 精品久久久久久久久久久久久| 亚洲精品色激情综合| 可以在线观看毛片的网站| a级毛片a级免费在线| 中文资源天堂在线| 制服丝袜大香蕉在线| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 18禁美女被吸乳视频| 成年版毛片免费区| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| av福利片在线| 亚洲美女黄片视频| 99热这里只有精品一区 | 999久久久国产精品视频| 国产69精品久久久久777片 | 免费电影在线观看免费观看| 免费在线观看日本一区| 久久久久久大精品| 欧美精品啪啪一区二区三区| 日韩高清综合在线| 少妇粗大呻吟视频| 久久久国产成人精品二区| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 黑人欧美特级aaaaaa片| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 特级一级黄色大片| 午夜福利在线观看吧| 日韩欧美 国产精品| 欧美黄色淫秽网站| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 精品国产乱子伦一区二区三区| 淫秽高清视频在线观看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 日本 欧美在线| 国产午夜福利久久久久久| 午夜老司机福利片| 搡老岳熟女国产| 国产aⅴ精品一区二区三区波| АⅤ资源中文在线天堂| 在线观看舔阴道视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | av超薄肉色丝袜交足视频| 神马国产精品三级电影在线观看 | av在线天堂中文字幕| 人妻夜夜爽99麻豆av| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产爱豆传媒在线观看 | 欧美性猛交╳xxx乱大交人|