• <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 ?

    鐵素體/奧氏體雙相不銹鋼高能量密度焊接研究現(xiàn)狀

    2023-01-15 07:13:47張志強徐譽桐張?zhí)靹?/span>張宇航
    機械工程材料 2022年4期
    關(guān)鍵詞:高能量電子束雙相

    張志強,徐譽桐,張?zhí)靹?,張宇航,?浩,楊 凡

    (中國民航大學(xué)1.航空工程學(xué)院, 2.中歐航空工程師學(xué)院, 天津 300300;3.天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)機械工程學(xué)院, 天津 300222)

    0 引 言

    鐵素體(δ)/奧氏體(γ)雙相不銹鋼結(jié)合了奧氏體不銹鋼良好的塑韌性和耐均勻腐蝕性能以及鐵素體不銹鋼的高強度和耐氯化物應(yīng)力腐蝕性能,且與奧氏體不銹鋼和鎳基合金相比節(jié)約了稀缺資源鎳,在海洋工程、石油化工等多個國家重點領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景[1-3]。焊接是雙相不銹鋼應(yīng)用推廣中不可或缺的加工制造環(huán)節(jié)[4]。以前雙相不銹鋼通常采用低能量密度電弧熔焊的方法進(jìn)行焊接,如手工電弧焊(shielded metal arc welding,SMAW)、鎢極氬弧焊(gas tungsten arc welding,GTAW)、藥芯焊絲電弧焊(flux cored arc welding,F(xiàn)CAW)等。SMAW適用于全位置焊接,是雙相不銹鋼早期使用的焊接技術(shù),缺點是焊條利用率低、焊工勞動強度大。GTAW的主要優(yōu)點是焊接質(zhì)量高、接頭綜合力學(xué)性能優(yōu)異,缺點是單道熔覆量少、焊接效率低。MAKHDOOM等[5]研究表明,雙相不銹鋼SMAW焊縫的力學(xué)性能和耐腐蝕性能均低于GTAW焊縫。包曄峰等[6]研究表明,UNS S32205雙相不銹鋼GTAW焊縫的耐點蝕性能與母材相當(dāng)。與GTAW相比,F(xiàn)CAW可顯著提高雙相不銹鋼的焊接效率,但是焊縫中易引入夾雜,從而降低其韌性和耐點蝕性能[7-10]。

    在采用低能量密度焊接方法焊接雙相不銹鋼厚板時,最突出的問題是焊前需開設(shè)坡口以及焊接過程中需要多個道次及焊條或焊絲填充才能完成連接。與SMAW和GTAW相比,雖然FCAW顯著提高了焊接效率,但其焊接效率仍然較低。低能量密度焊接接頭組織的主要缺陷是高溫?zé)嵊绊憛^(qū)中含有過量的鐵素體和大量的氮化物,這會顯著惡化其低溫韌性和耐局部腐蝕性能。此外,在雙相不銹鋼厚板多層多道焊接過程中,多次熱循環(huán)導(dǎo)致貧鉻和鉬元素的二次奧氏體(γ2)產(chǎn)生[11]。與一次奧氏體(γ1)和鐵素體相比,γ2具有較低的耐點蝕指數(shù),因此γ2優(yōu)先發(fā)生選擇性腐蝕,這會削弱焊接接頭的耐局部腐蝕性能。激光焊(laser beam welding,LBW)、等離子弧焊(plasma arc welding,PAW)、電子束焊(electron beam welding,EBW)等高能量密度焊接技術(shù)非常適合厚板的一次焊接成形且不需要填充金屬,同時還具有焊接速度快、生產(chǎn)效率高、焊縫深寬比大、焊接變形小、殘余應(yīng)力低等優(yōu)點,近年來引起了各國研究學(xué)者和生產(chǎn)企業(yè)的高度關(guān)注[12-13]。RAMKUMAR等[14]、MOURAD等[15]研究發(fā)現(xiàn),雙相不銹鋼LBW、EBW接頭具有比母材更高的強度。王子龍等[16]研究發(fā)現(xiàn),相比GTAW,PAW可極大提高雙相不銹鋼的焊接效率。然而,與低能量密度電弧熔焊方法相比,LBW、PAW和EBW等高能量密度焊接技術(shù)的熱輸入低、焊后冷卻速率快,會導(dǎo)致焊縫中極易出現(xiàn)過量的鐵素體組織并析出有害的二次相,進(jìn)而惡化雙相不銹鋼的韌性和耐局部腐蝕性能。目前,雙相不銹鋼高能量密度焊接研究的熱點是通過優(yōu)化焊接工藝、改變焊接特性(如散焦和離焦焊)、添加富鎳或氮元素的焊材、應(yīng)用復(fù)合焊接等方法改善接頭組織,進(jìn)而提高其力學(xué)性能和耐局部腐蝕性能。為了給相關(guān)研究人員提供參考,作者綜述了雙相不銹鋼高能量密度焊接技術(shù)的研究進(jìn)展,重點論述了高能量密度焊接和焊后熱處理對焊接接頭組織和性能的影響,并提出了目前存在的問題與未來的研究方向。

    1 高能量密度焊接技術(shù)

    1.1 焊接方法

    雙相不銹鋼高能量密度焊接采用激光束(功率密度 1051012W·cm-2[17])、等離子弧(102104W·cm-2[18])、電子束(106108W·cm-2[19-20])等高能弧或束流對雙相不銹鋼待連接部位進(jìn)行高能熱輻射和轟擊,使極小的區(qū)域發(fā)生瞬時熔化、再凝固、固態(tài)相變等一系列過程,進(jìn)而實現(xiàn)永久連接的方法。高能量密度焊接技術(shù)在提高焊接效率、改善接頭成形質(zhì)量和性能等方面具有顯著優(yōu)勢,拓展了先進(jìn)材料的連接方式。

    1917年愛因斯坦提出受激輻射概念,1960年美國梅曼發(fā)明了第一臺紅寶石激光器;此后,紅寶石激光器成功應(yīng)用于眼科臨床、厚膜組件生產(chǎn)等方面;1961年,長春光學(xué)精密機械研究所成功研制出我國第一臺紅寶石激光器[21-24]。1980年,英國學(xué)者STEEN[25]研究發(fā)現(xiàn),電弧對激光束能量有增強作用,因而提出了激光與電弧復(fù)合焊的概念。TUSEK等[26]研究發(fā)現(xiàn),激光與電弧復(fù)合焊縫質(zhì)量優(yōu)于普通激光焊縫。20世紀(jì)90年代,WALDUCK等[27]首次提出了激光-等離子弧復(fù)合焊接技術(shù),并進(jìn)行了相關(guān)的探索性工藝試驗研究。2002年,德國Meyer造船廠建成第一條激光-電弧復(fù)合焊接生產(chǎn)線[28],主要用于船梯與加強筋的焊接。2004年,德國某造船廠采用了Nd…YAG激光-熔化極氣體保護復(fù)合焊系統(tǒng)[29],加工得到12 m長龍門架焊縫。鄒江林等[30]研究發(fā)現(xiàn),在光纖激光-鎢極氬弧復(fù)合焊接時,復(fù)合焊等離子體面積大于電弧焊,且焊接過程更加穩(wěn)定。多名學(xué)者已成功實現(xiàn)雙相不銹鋼薄板和厚板的焊接。SARAVANAN等[31]實現(xiàn)了1.5 mm厚UNS S32750超級雙相不銹鋼板的脈沖激光焊接。SIVAKUMAR等[32]采用Nd…YAG激光焊接方法完成了2.5 mm厚LDX 2101雙相不銹鋼板的焊接。MUTHUPANDI等[33]成功進(jìn)行了3 mm厚UNS S31803雙相不銹鋼的激光焊接。MOURAD等[15]和BOLUT等[34]運用光纖激光焊接技術(shù)分別實現(xiàn)了6.4 mm和6 mm厚UNS S32205雙相不銹鋼的連接。此外,激光雙光束焊[35]、激光-攪拌摩擦復(fù)合焊[36]、激光-電/磁復(fù)合焊[37]等復(fù)合焊接技術(shù)也逐漸引起廣大研究學(xué)者和企業(yè)的高度關(guān)注。近年來,隨著信息技術(shù)的高速發(fā)展,焊接過程數(shù)值仿真計算應(yīng)運而生。賴睿等[38]利用Simufact Welding復(fù)合熱源模擬了6 mm厚UNS S32205雙相不銹鋼激光焊接過程,總結(jié)了激光離焦量對焊接溫度場分布規(guī)律的影響,并發(fā)現(xiàn)離焦量對焊縫成形質(zhì)量和合金元素分布具有顯著影響。FREWIN等[39]研究發(fā)現(xiàn),脈沖激光能量分布對焊接接頭形貌具有重要影響。萬海波等[40]通過“一體兩面”的復(fù)合焊接熱源模擬激光全熔透焊的熱輸入特征,得到呈“酒杯狀”和“沙漏狀”的焊縫。

    1909年,德國學(xué)者SCHONNER首次發(fā)明了等離子弧系統(tǒng)[41]。美國學(xué)者GAGE在1953年最先將等離子弧應(yīng)用于焊接技術(shù),并于1957年獲得專利授權(quán)[18]。20世紀(jì)60年代初期,美國Thermal Dynamic公司首先采用直流反極性等離子弧進(jìn)行焊接試驗,發(fā)現(xiàn)金屬焊接質(zhì)量得到顯著改善且生產(chǎn)效率明顯提升。20世紀(jì)70年代,波音公司在西雅基公司制造的變極性方波電源基礎(chǔ)上發(fā)明了變極性等離子弧焊工藝方法[17,42]?,F(xiàn)今,等離子弧焊已經(jīng)逐漸應(yīng)用于包括雙相不銹鋼在內(nèi)的多種金屬材料的焊接研究和實際生產(chǎn)。李國偉等[43]采用變極性等離子弧焊技術(shù)成功實現(xiàn)了10 mm厚7075高強鋁合金焊接。王國強[44]采取等離子弧焊接技術(shù)完成了10 mm厚304奧氏體不銹鋼焊接。ZHANG等[45]提出柔性變極性等離子弧焊方法并成功實現(xiàn)了8 mm厚鋁合金板的連接。PRAMOD等[46]和UREA等[47]采用等離子弧分別完成了1.6 mm和3 mm厚UNS S32205雙相不銹鋼鋼板的焊接。TAN等[48]完成了4 mm厚UNS S32304雙相不銹鋼的等離子弧焊接。TABAN等[49]采用等離子弧焊分別實現(xiàn)了6.5 mm厚UNS S31803和S32750雙相不銹鋼的連接。

    1948年,前西德物理學(xué)家STEIGERWALD首次提出電子束高能焊接的概念[50]。1954年,法國STOHR博士運用電子束流實現(xiàn)了核反應(yīng)堆燃料包殼的連接,此舉標(biāo)志著電子束焊接金屬的成功應(yīng)用。1957年,在法國巴黎舉辦的國際原子能燃料元件技術(shù)大會上,電子束焊作為全新的焊接方法被正式公布和大力推廣。20世紀(jì)60年代后,各國學(xué)者和研究團隊不斷開發(fā)出新的電子束熱源和新工藝,電子束焊接技術(shù)的應(yīng)用更加廣泛,同時我國也開始進(jìn)行電子束焊接的相關(guān)研究。1986年,航天科技集團成功研制出直線型局部真空電子束焊機[51]。隨著電子束焊接技術(shù)的發(fā)展,電子束釬焊、活性劑電子束焊、電子束-等離子弧復(fù)合焊、電子束填絲焊、局部真空電子束焊、電子束掃描焊等焊接方法逐漸引起研究人員及相關(guān)企業(yè)的高度關(guān)注。李少青等[52]對不銹鋼管進(jìn)行電子束釬焊,獲得了均勻圓滑的釬縫。研究[53-54]發(fā)現(xiàn),活性劑種類會對不銹鋼板電子束焊縫成形產(chǎn)生影響,其添加會增加聚焦電流和束流對焊縫熔深的影響。鎖紅波等[55]對1Cr18Ni9Ti不銹鋼板和Q235鋼進(jìn)行電子束填絲焊接,獲得了內(nèi)部無明顯缺陷的焊縫。作者及所在團隊[56-57]采用法國TECHMETA Medard48型真空電子束焊機成功制備了成形質(zhì)量良好的14 mm厚UNS S31803雙相不銹鋼焊接接頭。

    經(jīng)過一個多世紀(jì)的發(fā)展,高能量密度焊接技術(shù)已經(jīng)相對成熟,均可完成雙相不銹鋼的連接。但是,快的加熱和冷卻速率無法保證焊后接頭及整體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量與性能,為滿足接頭服役所需的力學(xué)性能和耐腐蝕性能,仍需要對焊接工藝進(jìn)行優(yōu)化。

    1.2 焊接工藝及其參數(shù)

    通過調(diào)控工藝參數(shù)提高熱輸入可改變高能量密度焊接熱影響區(qū)和焊縫的峰值溫度以及焊后冷卻速率,進(jìn)而改善其組織和性能。熱輸入主要與焊接功率、焊接速度以及焊接熱效率等參數(shù)相關(guān)。與SMAW、GTAW、FCAW等低能量密度焊接相比,高能量密度焊接最顯著的工藝特點是極低的熱輸入和較高的焊接效率。作者及所在團隊[56-57]比較了采用GTAW、FCAW和EBW 3種焊接技術(shù)完成的14 mm厚雙相不銹鋼焊接所需的熱輸入和焊接效率,發(fā)現(xiàn)EBW總熱輸入比多層多道GTAW和FCAW低一個數(shù)量級,焊接效率比GTAW和FCAW高兩個數(shù)量級。通常,熱輸入越低,焊后冷卻速率越快,形成的奧氏體含量越少。研究[57-61]表明,激光和電子束焊接獲得的雙相不銹鋼焊縫中奧氏體質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于30%。但據(jù)NACE MR0175/ISO 15156標(biāo)準(zhǔn),在石油和天然氣行業(yè)中雙相不銹鋼熔焊接頭的奧氏體質(zhì)量分?jǐn)?shù)應(yīng)該維持在30%70%。NORSOK M-601標(biāo)準(zhǔn)推薦雙相不銹鋼管道焊接接頭的奧氏體質(zhì)量分?jǐn)?shù)不應(yīng)低于30%。

    通過調(diào)控工藝參數(shù)提高熱輸入可促使焊縫中形成更多的奧氏體。研究[58,61-62]發(fā)現(xiàn),LBW熱輸入越高,焊后冷卻速率越慢,焊縫中奧氏體含量越高。作者及所在團隊[57]前期也發(fā)現(xiàn)了類似的結(jié)論,隨著LBW熱輸入的提高,雙相不銹鋼晶界奧氏體和晶粒內(nèi)奧氏體含量均增加。通過改變焊接模式、降低焊接速度、縮短噴嘴與工件距離、增加焊接功率、延緩冷卻速率等工藝措施均可增加熱輸入,延長高溫停留時間,降低焊后冷卻速率,促使更多的鐵素體通過固態(tài)相變轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體,進(jìn)而增加接頭中奧氏體含量[63]。RAMKUMAR等[14]指出通過改變焊接速度、加速電壓等方法調(diào)控EBW熱輸入,能夠?qū)NS S32750雙相不銹鋼的焊縫熔深、顯微組織等產(chǎn)生顯著影響。MOURAD等[15]通過優(yōu)化焊接速度、功率、離焦量、保護氣流量等LBW工藝參數(shù)獲得了奧氏體質(zhì)量分?jǐn)?shù)為39%的焊縫。PEKKARINEN等[64]研究表明,傳熱模式LBW較匙孔模式LBW更易于通過改變焊接速度、焦點位置調(diào)控?zé)彷斎牒屠鋮s速率,獲得具有平衡鐵素體/奧氏體兩相組織的雙相不銹鋼焊接接頭。BOLUT等[34]指出,隨著激光焊接速度從1.5 m·min-1降低到1 m·min-1,雙相不銹鋼焊縫中奧氏體質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加5%。王維東等[65]研究了PAW后冷卻方式對雙相不銹鋼接頭奧氏體含量的影響,發(fā)現(xiàn)焊后空冷比水冷形成的奧氏體含量高。

    SARAVANAN等[66]通過減小焊接速度、提高激光功率的方式增加UNS S32750雙相不銹鋼傳熱模式LBW的熱輸入,發(fā)現(xiàn)焊縫熔深、頂部熔寬均隨熱輸入的增加而增大。UREA等[47]通過調(diào)控焊接速度、噴嘴與工件距離、焊接電流和焊接電壓等工藝參數(shù),研究了熱輸入對3 mm厚2205型雙相不銹鋼PAW接頭焊縫熔寬和熔深的影響規(guī)律,發(fā)現(xiàn)PAW焊縫熔寬和熔深隨熱輸入的增加呈不同速率增長。吳向陽等[67]通過構(gòu)建激光-熔化極惰性氣體保護復(fù)合焊接的流體模型,模擬了激光與電弧復(fù)合焊接熔池傳熱和流動規(guī)律,指出激光與電弧前后位置會影響熔池傳熱和流動的規(guī)律。杜偉哲等[68]研究發(fā)現(xiàn),無氣體保護下雙相不銹鋼焊縫表面寬度的均勻程度受功率影響。LI等[69]研究發(fā)現(xiàn),高電流、低功率使脈沖激光-熔化極電弧復(fù)合焊接過程更加穩(wěn)定,同時電弧電流反相調(diào)制獲得的焊縫熔深更大、孔隙率更低并且焊接過程更穩(wěn)定。LEI等[70]指出在激光-冷金屬過渡復(fù)合焊接過程中,高能激光加速了焊絲的熔化,提高了焊接效率。

    研究[57,71]發(fā)現(xiàn),在UNS S32205雙相不銹鋼的EBW過程中,由于焊后冷卻速率極快且奧氏體穩(wěn)定化元素氮嚴(yán)重?zé)龘p,致使接頭組織中的鐵素體過量。ZHANG等[57]研究發(fā)現(xiàn),在保證焊透且避免熔池坍陷的前提下,電子束熱輸入的可調(diào)窗口非常有限,通過優(yōu)化工藝參數(shù)來提高EBW熱輸入對于改善其焊縫組織的效果不明顯。因此,眾多學(xué)者引入了新型電子束焊接技術(shù)以改善焊縫質(zhì)量。KRASNORUTSKYI等[72]采用多道EBW方法增加總熱輸入,降低焊后冷卻速率,促使焊縫中獲得的奧氏體質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到30%。BRTA等[73]通過電子束旋轉(zhuǎn)和往復(fù)掃描的非聚焦方式增加焊接熱輸入,結(jié)果表明電子束旋轉(zhuǎn)模式下所得焊接接頭中奧氏體含量更高。

    在高能量密度焊接過程中,焊縫熔池和高溫?zé)嵊绊憛^(qū)中氮元素的燒損是不可避免的,會導(dǎo)致過量的鐵素體形成并惡化接頭耐點蝕性能,增加氫脆敏感性,降低力學(xué)性能特別是低溫沖擊韌性。WESTIN等[74-76]多次報道了雙相不銹鋼焊縫熔池中氮元素的燒損會致使過量的鐵素體形成和富鉻氮化物析出,最終降低接頭耐點蝕性能。通常,可通過2種途徑補償焊接過程中氮元素的損失:一是在母材熔煉和焊絲制造過程中添加足量的氮元素[77-78];二是在保護氣體中添加適量的N2,高溫下的N2會解離成氮原子,然后固溶到焊縫和高溫?zé)嵊绊憛^(qū)內(nèi)[60,75,79-81]。KESKITALO等[82]研究發(fā)現(xiàn),在雙相不銹鋼LBW過程中,使用N2作為保護氣體可顯著促進(jìn)接頭中奧氏體的形成。LAI等[83]也發(fā)現(xiàn)N2作為保護氣體可明顯補償LBW焊接過程中氮元素的燒損,促使焊縫中更多的奧氏體形成且對熔深沒有明顯影響。BOLUT等[34]研究發(fā)現(xiàn),在N2保護下雙相不銹鋼LBW焊縫中奧氏體含量高于同工藝參數(shù)下Ar保護下的焊縫。研究[84]發(fā)現(xiàn),保護氣類型會對PAW焊縫形貌產(chǎn)生影響,當(dāng)以純Ar作為保護氣體時,焊縫上寬下窄,而在Ar保護氣體中添加體積分?jǐn)?shù)0.5% O2后,焊縫形貌變?yōu)樯险聦挕BW需維持真空環(huán)境,無法通過采用添加N2保護氣體的方法提高奧氏體含量,因此有學(xué)者提出可通過預(yù)置鎳箔/粉的方式增加焊縫中奧氏體穩(wěn)定化元素鎳的含量,進(jìn)而促使焊縫中形成更多的奧氏體。MUTHUPANDI等[33,85]通過預(yù)置富鎳焊絲的方式顯著增加了雙相不銹鋼EBW焊縫的奧氏體含量。 研究[86]發(fā)現(xiàn),鎳的添加能促使UNS S32750雙相不銹鋼脈沖LBW焊縫中獲得近相等含量的鐵素體和奧氏體。綜上可知,無論是保護氣體中添加N2還是富鎳焊絲的使用,均可促進(jìn)高能量密度焊接接頭中奧氏體相的形成。

    2 高能量密度焊接頭的組織與性能

    2.1 焊接態(tài)的組織和性能

    為了保證雙相不銹鋼焊接接頭具備優(yōu)異的力學(xué)性能和耐局部腐蝕性能,要求其焊接接頭具有平衡的鐵素體和奧氏體兩相比例、兩相近似相等的耐腐蝕性能、無二次相析出等特征。TABAN等[49]研究表明,UNS S31803和UNS S32750雙相不銹鋼LBW焊縫的硬度均勻且顯著高于母材。MIRAKHORLI等[87]將脈沖Nd…YAG激光焊后的SAF 2205雙相不銹鋼接頭焊縫截面分為脈沖激光束連續(xù)作用區(qū)域和單道脈沖激光束作用區(qū)域,熔池中心處的顯微硬度最高。SIVAKUMAR等[32]指出Nd…YAG激光焊接冷卻速率快,雙相不銹鋼焊接接頭晶粒得到細(xì)化,接頭的抗拉強度和顯微硬度得到提高。SARAVANAN等[66]對UNS S32750超級雙相不銹鋼進(jìn)行LBW數(shù)值模擬,發(fā)現(xiàn)接頭的顯微硬度和抗拉強度高于母材,拉伸斷口為韌性斷口,同時當(dāng)熱輸入過高時會引起合金元素蒸發(fā)而使接頭中形成大量孔隙,降低接頭的抗拉強度。郭建超等[88]基于數(shù)值模擬技術(shù)研究了雙相不銹鋼LBW接頭拉伸縮頸前非均勻變形的演變過程,發(fā)現(xiàn)接頭各微區(qū)損傷過程與塑性變形有關(guān)。王治宇等[89]指出,激光-熔化極氣體保護復(fù)合焊使UNS S32205雙相不銹鋼獲得了鐵素體/奧氏體兩相比例均衡的焊接接頭,且其顯微硬度、抗拉強度均高于母材,耐點蝕性能與母材相當(dāng)。MOURAD等[15]通過提高熱輸入獲得了奧氏體質(zhì)量分?jǐn)?shù)為39%的雙相不銹鋼LBW焊縫,并且焊縫的耐腐蝕性能優(yōu)于GTAW焊縫。QI等[90]對比研究SAF 2507超級雙相不銹鋼LBW和激光-熔化極氣體保護復(fù)合焊接接頭的組織特征和性能,發(fā)現(xiàn)LBW焊縫中奧氏體主要分布于晶界處,只有少量奧氏體在鐵素體內(nèi)部析出,復(fù)合焊縫中的奧氏體含量明顯高于LBW焊縫,同時LBW接頭熱影響區(qū)中析出了大量的Cr2N,致使LBW接頭的耐點蝕性能降低。焊接接頭的力學(xué)性能和耐腐蝕性能與鐵素體/奧氏體兩相比例緊密相關(guān),在LBW過程中雙相不銹鋼焊縫中不可避免地形成過量的鐵素體和析出大量的Cr2N等二次相,從而提高接頭的硬度和強度,但是LBW過程中氮元素的燒毀和Cr2N析出又會降低接頭的耐腐蝕性能。

    氮、鎳具有與γ-Fe相同的面心立方(FCC)結(jié)構(gòu),作為奧氏體穩(wěn)定化元素添加到雙相不銹鋼中能促進(jìn)更多的奧氏體形成并改善雙相不銹鋼的低溫韌性和耐腐蝕性能[91]。研究[33,85]發(fā)現(xiàn),在LBW過程中使用富鎳焊材可使焊縫中形成更多的奧氏體,奧氏體含量和形態(tài)、殘余應(yīng)力對接頭低溫(-40 ℃)韌性具有顯著影響,但對室溫韌性無明顯影響。MIRAKHORLI等[87]研究發(fā)現(xiàn),鎳箔的添加促使雙相不銹鋼LBW焊縫中形成更多的奧氏體,焊縫中仿晶型、針狀以及魏氏奧氏體含量明顯增多,同時焊縫的塑韌性明顯提高。研究[84]表明,N2作為保護氣體可以補充LBW熔池中氮的燒損,促使焊縫頂部和底部的奧氏體質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到40%,同時顯著改善了接頭的耐腐蝕性能。

    等離子弧能量密度略低于激光和電子束流,因此PAW熱輸入較高,焊后冷卻速率較慢,形成的奧氏體含量較高。與低能量密度焊接技術(shù)相比,PAW可抑制部分有害相的析出,改善接頭耐腐蝕性能。TABAN等[49]研究表明,與UNS S31803和UNS S32750雙相不銹鋼PAW接頭相比,LBW接頭更易于獲得兩相平衡的鐵素體/奧氏體組織。PRAMOD等[46]研究發(fā)現(xiàn),SAF 2205雙相不銹鋼PAW焊縫中奧氏體質(zhì)量分?jǐn)?shù)為45%,與母材相比顯微硬度提高但可加工性能降低。UREA等[47]研究發(fā)現(xiàn),傳熱模式下UNS S32205雙相不銹鋼PAW接頭中鐵素體含量低于匙孔模式,且匙孔模式下的魏氏奧氏體和柱狀鐵素體晶粒生長被抑制,且當(dāng)熱輸入高于3 100 J·cm-1時,焊縫中有金屬間化合物σ相的析出。王子龍等[16]對比研究了UNS S32205雙相不銹鋼PAW和GTAW接頭的組織和耐點蝕性能,結(jié)果表明PAW接頭的晶粒更細(xì)小且組織中無γ2相析出,耐點蝕性能更好。

    與激光和等離子弧相比,電子束流的能量密度更高,具有極低的熱輸入和更快的冷卻速率,焊接效率更高,但會導(dǎo)致焊縫中形成細(xì)小的奧氏體、過量的鐵素體和有害的二次相,從而降低接頭的低溫韌性和耐局部腐蝕性能。研究[33,85]發(fā)現(xiàn),EBW過程中的冷卻速率高于LBW,焊縫中晶界奧氏體更細(xì)小并且無魏氏奧氏體析出。研究[59,92-93]發(fā)現(xiàn),UNS S32205雙相不銹鋼EBW焊縫中奧氏體尺寸受熱輸入影響,但未發(fā)現(xiàn)奧氏體尺寸對接頭硬度有顯著影響。優(yōu)化熱輸入能夠減小雙相不銹鋼EBW焊縫中鐵素體織構(gòu)強度,但無法將其徹底消除[57]。KU等[94]研究發(fā)現(xiàn),SAF 2205雙相不銹鋼EBW接頭中晶界處富集奧氏體穩(wěn)定化元素,奧氏體多在此處析出,通過降低焊接速度或者選擇更高奧氏體穩(wěn)定化元素(如氮)含量的雙相不銹鋼進(jìn)行焊接可促使接頭中更多的奧氏體形成。作者及所在團隊[57]通過斷口形貌觀察發(fā)現(xiàn),雙相不銹鋼EBW焊縫的沖擊韌性低于母材,主要歸因于母材中奧氏體含量高且奧氏體可延緩解理臺階的擴展。SCHMIGALLA等[72]采用多道次的非聚焦電子束預(yù)熱技術(shù)研究了預(yù)熱溫度對17 mm厚UNS S32205雙相不銹鋼板EBW焊縫中奧氏體含量的影響規(guī)律,結(jié)果表明當(dāng)預(yù)熱溫度由200 ℃升高到400 ℃時,奧氏體質(zhì)量分?jǐn)?shù)由21%增加到27%,同時由于預(yù)熱時間短,氮元素擴散不充分,導(dǎo)致焊縫中奧氏體形成不足以及大量Cr2N相的析出。作者及所在團隊[57]借助透射電鏡發(fā)現(xiàn),雙相不銹鋼EBW焊縫中析出大量蠕蟲狀和短棍狀Cr2N二次相,這些二次相主要分布于鐵素體內(nèi)和鐵素體晶界處,Cr2N相的析出會明顯促進(jìn)點蝕的發(fā)生,因此EBW過程嚴(yán)重惡化了接頭的耐點蝕性能。雖然通過使用高鎳的焊材可使雙相不銹鋼EBW焊縫的鐵素體質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低至61%[33],但這會顯著地增加成本。近幾年發(fā)展的多束流EBW技術(shù)在不使用填充金屬的前提下可使EBW焊縫中鐵素體質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至70%[86],但焊接工藝復(fù)雜且不穩(wěn)定。

    2.2 焊后熱處理態(tài)的組織與性能

    在高能量密度焊接過程中,焊接熱輸入低、焊后冷卻速率快使雙相不銹鋼焊縫中鐵素體和奧氏體兩相比例失衡、鐵素體織構(gòu)明顯、大量Cr2N相的析出以及枝晶偏析顯著,嚴(yán)重惡化了焊接接頭的低溫韌性和耐點蝕性能。優(yōu)化熱輸入只能有限地增加高能量密度焊接接頭焊縫中的奧氏體含量、減小枝晶偏析和鐵素體織構(gòu)的程度,但無法抑制Cr2N析出以及細(xì)化鐵素體晶粒尺寸[95-96]。目前,主要通過選擇合適的固溶溫度進(jìn)行焊后熱處理來消除有害組織進(jìn)而改善焊接接頭的性能[97]。KHAFAGY等[98]研究發(fā)現(xiàn),850 ℃等溫焊后熱處理后SAF 2205雙相不銹鋼母材和EBW接頭熔合區(qū)中析出σ和γ2相,且析出量隨熱處理保溫時間的延長而增大。ZHANG等[99]研究表明,UNS S32750雙相不銹鋼EBW焊接接頭經(jīng)1 050 ℃和1 080 ℃固溶處理后均獲得近似相等含量的鐵素體和奧氏體。SARAVANAN等[31]研究發(fā)現(xiàn),脈沖LBW使UNS S32750雙相不銹鋼焊縫中形成了過量的鐵素體(質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于75%),經(jīng)過1 050 ℃×2 h的焊后熱處理,焊縫中奧氏體質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到近50%,從而提高了接頭的耐腐蝕性能。YOUNG等[61]研究發(fā)現(xiàn),LBW使2205型雙相不銹鋼接頭中形成過量鐵素體,但是當(dāng)焊后1 050 ℃固溶處理保溫時間從15 min增至60 min,接頭熔合區(qū)的奧氏體質(zhì)量分?jǐn)?shù)從47%增大至55%,同時沖擊韌性也顯著提高。ZHANG等[92-93]研究發(fā)現(xiàn),1 050,1 080,1 110 ℃保溫15 min的焊后熱處理完全消除了14 mm厚雙相不銹鋼板EBW焊縫和熱影響區(qū)中形成的Cr2N和γ2相,明顯改善了接頭的耐點蝕性能。TAN等[48]研究發(fā)現(xiàn),經(jīng)過1 0201 120 ℃保溫4 min焊后固溶處理后,UNS S32304雙相不銹鋼PAW接頭中析出的Cr2N相溶解,且最佳固溶溫度為1 080 ℃。YANG等[58]研究表明,UNS S31803雙相不銹鋼LBW接頭中有大量Cr2N相在鐵素體處析出,嚴(yán)重惡化了接頭的耐點蝕性能,但經(jīng)1 080 ℃×3 min固溶處理后,接頭獲得了與母材近似相近的耐點蝕性能。ZHANG等[92]研究發(fā)現(xiàn),焊后熱處理不會顯著影響雙相不銹鋼EBW焊縫中鐵素體晶粒的取向分布,但會影響奧氏體的形貌。在固溶溫度一定的條件下,通常隨著保溫時間的延長,雙相不銹鋼高能量密度焊接頭中奧氏體的含量增多,從而改善了接頭的韌性和耐腐蝕性能。

    由于傳統(tǒng)的焊后熱處理耗能費時,因此激光、電子束、感應(yīng)加熱等先進(jìn)熱處理技術(shù)逐漸應(yīng)用于焊后熱處理上。BRTA等[73]采用六道12 mm·s-1、100 mA非聚焦電子束對SAF 2205雙相不銹鋼EBW焊縫進(jìn)行熱處理后,焊縫局部區(qū)域鐵素體質(zhì)量分?jǐn)?shù)由熱處理前的83%變?yōu)?3%,并且晶粒更加細(xì)小。CHAN等[100]先對UNS S32950雙相不銹鋼焊縫進(jìn)行800 ℃等溫?zé)崽幚韥砟M敏化過程,然后再進(jìn)行激光表面處理,獲得了平衡的鐵素體/奧氏體兩相比例并完全消除了M23C6、σ、γ2等二次相,進(jìn)而改善了焊縫的耐腐蝕性能。LIU等[101]對SAF 2205雙相不銹鋼LBW接頭進(jìn)行連續(xù)激光熱處理,發(fā)現(xiàn)有大量γ2相析出,且其析出機制由位錯機制和擴散機制共同作用。雖然電子束和激光束已應(yīng)用于焊接接頭的焊后熱處理方面,但有關(guān)雙相不銹鋼高能量密度焊接頭的研究較少,尚未闡明熱處理工藝參數(shù)與組織特征、力學(xué)性能和耐腐蝕性能的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性。

    3 結(jié)束語

    在單一高能量密度焊接技術(shù)中,主要通過改變焊接速度、功率、電壓、電流等工藝參數(shù)來調(diào)控?zé)彷斎脒M(jìn)而改變接頭的組織與優(yōu)化接頭性能。但是,在保證焊透且避免熔池坍陷的前提下,高能量密度焊接工藝參數(shù)的可調(diào)窗口有限,通過此方法改善雙相不銹鋼焊接接頭沖擊韌性和耐腐蝕性能的效果不明顯。通過高能量密度與低能量密度復(fù)合的焊接技術(shù)有望得到鐵素體和奧氏體相均衡、無二次相析出且性能顯著提升的焊接接頭,但復(fù)合焊接工序較復(fù)雜且繁瑣,目前急需開發(fā)便攜、高效的復(fù)合焊接設(shè)備。高能量密度焊接的焊后冷卻速率快、合金元素?zé)龘p嚴(yán)重,導(dǎo)致焊縫中極易形成過量的鐵素體和析出有害的氮化物,進(jìn)而惡化接頭的低溫韌性和耐局部腐蝕性能。研究高能量密度焊接溫度梯度模型、顯微組織生長規(guī)律、焊接工藝參數(shù)-熔滴過渡行為-顯微組織-性能的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性具有重要的意義。傳統(tǒng)熱處理費時、耗能、效率低、成本高,且在某些復(fù)雜工況下難以實施。隨著高能量密度束流技術(shù)的發(fā)展,激光束、電子束、等離子弧等可用于焊后熱處理。此外,借助電場、磁場、超聲波等輔助技術(shù),也能在焊接過程中以及焊后改善接頭組織、抑制有害相析出。因此,開發(fā)新型、高效、方便的熱處理技術(shù)有望提高焊后熱處理的效率,為改善高能量密度焊接頭組織和性能助力。雙相不銹鋼高能量密度焊接方法與焊接工藝對焊縫質(zhì)量具有顯著影響。隨著人工智能的發(fā)展,焊接工藝數(shù)據(jù)收集、共享將不斷推進(jìn)技術(shù)的革新。因此,優(yōu)化雙相不銹鋼高能量密度焊接工藝參數(shù)、完善焊接接頭質(zhì)量及性能評定標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)而構(gòu)建焊接數(shù)據(jù)庫,將會為相關(guān)工程技術(shù)人員提供極大便利。

    猜你喜歡
    高能量電子束雙相
    熱軋雙相鋼HR450/780DP的開發(fā)與生產(chǎn)
    山東冶金(2022年2期)2022-08-08 01:50:42
    托卡馬克中磁流體不穩(wěn)定性與高能量離子相互作用
    高能量早餐有益心臟健康
    食品與健康(2019年7期)2019-07-18 01:40:55
    基于PCI-1721電子束磁掃描焊接的軟件設(shè)計
    電子測試(2017年12期)2017-12-18 06:35:21
    含變號位勢的ρ-Kirchhoff型方程組無窮多個高能量解的存在性
    S32760超級雙相不銹鋼棒材的生產(chǎn)實踐
    上海金屬(2016年1期)2016-11-23 05:17:28
    高能量密度鋰離子電池正極材料鎳鈷鋁酸鋰技術(shù)發(fā)展
    電子束輻照滅菌用PP材料改性研究
    中國塑料(2016年7期)2016-04-16 05:25:49
    DP600冷軋雙相鋼的激光焊接性
    焊接(2016年8期)2016-02-27 13:05:13
    LDX2404雙相不銹鋼FCAW焊接及存在問題
    焊接(2015年9期)2015-07-18 11:03:52
    婷婷色麻豆天堂久久| cao死你这个sao货| 香蕉国产在线看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| av国产精品久久久久影院| 丝袜脚勾引网站| 日本五十路高清| 欧美日本中文国产一区发布| 母亲3免费完整高清在线观看| 十分钟在线观看高清视频www| 青春草亚洲视频在线观看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 久久精品国产a三级三级三级| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲成国产人片在线观看| 午夜日韩欧美国产| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 麻豆av在线久日| 女人精品久久久久毛片| 一区二区三区乱码不卡18| 成人国产一区最新在线观看 | 国产成人av激情在线播放| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 欧美xxⅹ黑人| 国产精品免费大片| 欧美成人午夜精品| 亚洲男人天堂网一区| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲欧洲日产国产| 久久久精品区二区三区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 免费观看a级毛片全部| 亚洲情色 制服丝袜| 又紧又爽又黄一区二区| 另类亚洲欧美激情| 日韩av在线免费看完整版不卡| 午夜久久久在线观看| 亚洲精品日本国产第一区| 午夜影院在线不卡| 日韩人妻精品一区2区三区| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 久久亚洲精品不卡| 欧美精品一区二区大全| 国产高清videossex| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产成人系列免费观看| 男的添女的下面高潮视频| 啦啦啦在线观看免费高清www| 精品久久久精品久久久| 欧美97在线视频| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 性少妇av在线| 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲精品国产一区二区精华液| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 精品一区二区三卡| 母亲3免费完整高清在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 日韩 亚洲 欧美在线| 成人亚洲精品一区在线观看| av福利片在线| 亚洲,一卡二卡三卡| 另类精品久久| 国产免费现黄频在线看| 中文字幕色久视频| 一二三四在线观看免费中文在| 午夜福利乱码中文字幕| 十八禁人妻一区二区| 久久久久精品国产欧美久久久 | 欧美日韩黄片免| 欧美人与善性xxx| 国产精品国产三级专区第一集| 制服人妻中文乱码| 蜜桃国产av成人99| 国产精品九九99| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲精品日本国产第一区| 在线观看免费视频网站a站| 男的添女的下面高潮视频| 一级毛片电影观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产免费现黄频在线看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 丝袜脚勾引网站| 久久久欧美国产精品| 1024视频免费在线观看| 久久影院123| 在线观看www视频免费| 99国产精品免费福利视频| 男人操女人黄网站| 91九色精品人成在线观看| 91成人精品电影| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 成人午夜精彩视频在线观看| 久久精品亚洲av国产电影网| 精品高清国产在线一区| 精品一品国产午夜福利视频| 国产精品一国产av| 又黄又粗又硬又大视频| 国产又色又爽无遮挡免| 人人妻人人澡人人看| 中文字幕高清在线视频| 在线观看人妻少妇| 一级,二级,三级黄色视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 99久久人妻综合| 叶爱在线成人免费视频播放| 制服人妻中文乱码| av在线app专区| 久久中文字幕一级| 国产精品一区二区在线不卡| 91字幕亚洲| 叶爱在线成人免费视频播放| 久久影院123| 免费在线观看影片大全网站 | 成人影院久久| 亚洲精品在线美女| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 各种免费的搞黄视频| 在现免费观看毛片| 国产成人一区二区在线| 免费观看a级毛片全部| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 亚洲精品国产区一区二| 视频区欧美日本亚洲| 桃花免费在线播放| 欧美成人午夜精品| 国产男女超爽视频在线观看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产成人一区二区在线| 精品国产一区二区久久| 水蜜桃什么品种好| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产精品免费大片| 男人爽女人下面视频在线观看| 男女午夜视频在线观看| 午夜免费观看性视频| 中文字幕高清在线视频| 午夜两性在线视频| 国产91精品成人一区二区三区 | 午夜福利视频精品| 在线观看www视频免费| 欧美97在线视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲天堂av无毛| 国产av国产精品国产| 妹子高潮喷水视频| av在线app专区| 在线天堂中文资源库| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 久久午夜综合久久蜜桃| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲专区中文字幕在线| 国产成人一区二区在线| 国产黄色免费在线视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 成年av动漫网址| 亚洲av电影在线进入| 少妇人妻 视频| 久久99热这里只频精品6学生| 日韩 亚洲 欧美在线| 久久久国产欧美日韩av| 成人亚洲欧美一区二区av| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 一边亲一边摸免费视频| av国产久精品久网站免费入址| 热re99久久精品国产66热6| av在线老鸭窝| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲七黄色美女视频| 99热国产这里只有精品6| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 黄色一级大片看看| 久久精品成人免费网站| 国产激情久久老熟女| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 色94色欧美一区二区| 一级片'在线观看视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲,欧美精品.| 黄色片一级片一级黄色片| 2021少妇久久久久久久久久久| 天天影视国产精品| 一区二区av电影网| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲国产精品一区二区三区在线| av在线播放精品| 无遮挡黄片免费观看| 视频在线观看一区二区三区| 又黄又粗又硬又大视频| 黄色一级大片看看| 国产极品粉嫩免费观看在线| av国产精品久久久久影院| 又紧又爽又黄一区二区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 欧美97在线视频| 在线看a的网站| 美女扒开内裤让男人捅视频| 久久精品国产a三级三级三级| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 亚洲人成77777在线视频| 免费av中文字幕在线| 好男人电影高清在线观看| 欧美在线一区亚洲| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲免费av在线视频| 麻豆乱淫一区二区| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 夫妻性生交免费视频一级片| 青青草视频在线视频观看| 波多野结衣av一区二区av| 老鸭窝网址在线观看| 中文字幕高清在线视频| www.999成人在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 韩国精品一区二区三区| 午夜免费男女啪啪视频观看| 飞空精品影院首页| 国产一区有黄有色的免费视频| 两个人免费观看高清视频| 国产一卡二卡三卡精品| 人体艺术视频欧美日本| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 人人澡人人妻人| 国产亚洲一区二区精品| 91精品三级在线观看| 欧美精品一区二区免费开放| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 精品福利观看| 热99久久久久精品小说推荐| 婷婷色麻豆天堂久久| av一本久久久久| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲成人国产一区在线观看 | 高清欧美精品videossex| 国产成人系列免费观看| av福利片在线| 亚洲精品在线美女| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 最近手机中文字幕大全| 久久久国产精品麻豆| 久久午夜综合久久蜜桃| 午夜福利一区二区在线看| 女人精品久久久久毛片| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产色视频综合| 美女国产高潮福利片在线看| 国产有黄有色有爽视频| 99久久综合免费| 亚洲国产精品999| 色综合欧美亚洲国产小说| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 另类精品久久| 久久精品亚洲av国产电影网| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 日本欧美视频一区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 国产精品秋霞免费鲁丝片| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 男女下面插进去视频免费观看| 亚洲av男天堂| 又黄又粗又硬又大视频| 精品一品国产午夜福利视频| 视频在线观看一区二区三区| 国产视频首页在线观看| 秋霞在线观看毛片| 赤兔流量卡办理| 国产精品一国产av| 美女福利国产在线| 国产在线一区二区三区精| 人体艺术视频欧美日本| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 无限看片的www在线观看| 亚洲精品一区蜜桃| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 啦啦啦在线观看免费高清www| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产91精品成人一区二区三区 | 精品人妻在线不人妻| 日韩大片免费观看网站| videos熟女内射| 99香蕉大伊视频| 亚洲成人免费电影在线观看 | 亚洲国产欧美日韩在线播放| 午夜av观看不卡| 狂野欧美激情性bbbbbb| 久久免费观看电影| a 毛片基地| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产成人a∨麻豆精品| 99re6热这里在线精品视频| svipshipincom国产片| 天天影视国产精品| 大码成人一级视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产深夜福利视频在线观看| 一区二区av电影网| 老熟女久久久| 日本一区二区免费在线视频| 亚洲国产成人一精品久久久| av福利片在线| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 人人妻人人澡人人看| 亚洲av综合色区一区| 丝袜人妻中文字幕| 国产日韩欧美视频二区| 丝袜人妻中文字幕| 国产精品一二三区在线看| 一级片免费观看大全| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 欧美激情高清一区二区三区| 一本大道久久a久久精品| 午夜福利免费观看在线| 在线观看免费视频网站a站| 久久这里只有精品19| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 精品熟女少妇八av免费久了| 午夜视频精品福利| 最黄视频免费看| 超碰97精品在线观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 水蜜桃什么品种好| 亚洲av国产av综合av卡| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 操出白浆在线播放| 91字幕亚洲| 日本一区二区免费在线视频| 国产深夜福利视频在线观看| e午夜精品久久久久久久| 嫩草影视91久久| 国产成人av教育| 国产爽快片一区二区三区| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲国产成人一精品久久久| 一区二区av电影网| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 久久这里只有精品19| www.自偷自拍.com| 免费不卡黄色视频| 丝袜喷水一区| 国产成人欧美在线观看 | 两个人看的免费小视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 日本av手机在线免费观看| 深夜精品福利| 一级毛片女人18水好多 | 亚洲欧美清纯卡通| 男女免费视频国产| 国产精品一区二区精品视频观看| 最新的欧美精品一区二区| 久久人人爽人人片av| 久久精品成人免费网站| 狂野欧美激情性bbbbbb| 一区二区三区精品91| 午夜两性在线视频| 久9热在线精品视频| 欧美 日韩 精品 国产| 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲图色成人| 国产精品亚洲av一区麻豆| 一个人免费看片子| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 91老司机精品| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 五月开心婷婷网| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 午夜福利免费观看在线| 高清欧美精品videossex| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 老司机影院成人| 国产成人精品久久二区二区91| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 美女大奶头黄色视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 久久久久久人人人人人| 久久这里只有精品19| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产亚洲欧美精品永久| 1024香蕉在线观看| 亚洲色图综合在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 电影成人av| 一级a爱视频在线免费观看| 日韩大码丰满熟妇| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产麻豆69| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日韩av免费高清视频| 国产主播在线观看一区二区 | 看十八女毛片水多多多| 午夜福利影视在线免费观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 日韩av在线免费看完整版不卡| 日韩一区二区三区影片| 日韩伦理黄色片| 精品亚洲乱码少妇综合久久| xxx大片免费视频| 两个人免费观看高清视频| 久久影院123| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 天天操日日干夜夜撸| 欧美日韩精品网址| 国产精品成人在线| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 日韩中文字幕视频在线看片| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 欧美大码av| 在线精品无人区一区二区三| 国产免费一区二区三区四区乱码| 99国产精品一区二区蜜桃av | 又大又黄又爽视频免费| 丁香六月天网| 国产激情久久老熟女| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 在线观看免费高清a一片| 99精国产麻豆久久婷婷| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲国产欧美一区二区综合| 一本久久精品| 亚洲成色77777| 我的亚洲天堂| a级片在线免费高清观看视频| 国产精品免费大片| 日本欧美视频一区| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 亚洲伊人色综图| 日韩大片免费观看网站| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产99久久九九免费精品| 波野结衣二区三区在线| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 成人手机av| 纯流量卡能插随身wifi吗| 女人精品久久久久毛片| 80岁老熟妇乱子伦牲交| xxxhd国产人妻xxx| 免费观看人在逋| 97精品久久久久久久久久精品| 一区在线观看完整版| 国产在线一区二区三区精| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产91精品成人一区二区三区 | 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 精品少妇黑人巨大在线播放| av国产久精品久网站免费入址| 永久免费av网站大全| 午夜两性在线视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久| av在线老鸭窝| 丰满迷人的少妇在线观看| 看十八女毛片水多多多| 曰老女人黄片| 在线观看免费日韩欧美大片| 日本五十路高清| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 丝袜喷水一区| 日韩中文字幕视频在线看片| kizo精华| 亚洲成人手机| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| av在线播放精品| 老司机影院毛片| 国产片特级美女逼逼视频| 成人手机av| 男女午夜视频在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 一二三四社区在线视频社区8| av国产久精品久网站免费入址| 美女大奶头黄色视频| 免费在线观看影片大全网站 | 久久人人97超碰香蕉20202| 婷婷丁香在线五月| 精品少妇黑人巨大在线播放| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产精品成人在线| 午夜福利视频在线观看免费| 丰满迷人的少妇在线观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 少妇 在线观看| 最黄视频免费看| 日韩视频在线欧美| 免费在线观看日本一区| 亚洲av日韩在线播放| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 日本欧美视频一区| 色视频在线一区二区三区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 两个人免费观看高清视频| 久久 成人 亚洲| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产精品国产av在线观看| 精品少妇内射三级| 麻豆av在线久日| 国产深夜福利视频在线观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 成人亚洲精品一区在线观看| 少妇 在线观看| 亚洲国产av新网站| 久久天堂一区二区三区四区| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 永久免费av网站大全| 午夜视频精品福利| 欧美中文综合在线视频| 国产精品.久久久| 水蜜桃什么品种好| 国产麻豆69| 国产又色又爽无遮挡免| 丰满少妇做爰视频| 青草久久国产| 在线观看人妻少妇| 国产成人av激情在线播放| 黄频高清免费视频| 亚洲精品国产区一区二| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲国产日韩一区二区| 丝袜脚勾引网站| 亚洲欧洲国产日韩| 免费看不卡的av| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产日韩欧美亚洲二区| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 午夜视频精品福利| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲av电影在线进入| 一级黄片播放器| av片东京热男人的天堂| 深夜精品福利| 久久久久网色| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 午夜免费男女啪啪视频观看| 一本久久精品| 免费观看a级毛片全部| 成年动漫av网址| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | av一本久久久久| 99国产综合亚洲精品| 久久精品久久久久久久性| 亚洲国产欧美在线一区| 五月开心婷婷网| 久久人人爽人人片av| 欧美黄色淫秽网站| www.999成人在线观看| 下体分泌物呈黄色| 极品人妻少妇av视频| 人妻一区二区av| 日本欧美国产在线视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 热99久久久久精品小说推荐| 无限看片的www在线观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 午夜免费观看性视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 日韩电影二区| 午夜91福利影院| 成人黄色视频免费在线看| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 欧美精品一区二区大全| 99久久人妻综合| 人人澡人人妻人| 亚洲黑人精品在线| 久久精品国产a三级三级三级| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲七黄色美女视频| www.自偷自拍.com| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲黑人精品在线| 国产日韩欧美亚洲二区| 久久精品久久精品一区二区三区| 日韩av不卡免费在线播放| 久久久国产欧美日韩av| 日日摸夜夜添夜夜爱| 免费高清在线观看视频在线观看| 美女午夜性视频免费| 国产成人精品久久二区二区免费| 成人手机av| 一区二区日韩欧美中文字幕| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲熟女精品中文字幕| 另类亚洲欧美激情| 免费日韩欧美在线观看|