• <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 ?

    固結樹脂金剛石工具拋光鈦合金葉片葉緣工藝

    2024-12-06 00:00:00張萬一徐成宇季冬鋒張?zhí)禅?/span>朱永偉秦鳳鳴
    金剛石與磨料磨具工程 2024年6期
    關鍵詞:表面粗糙度

    摘要 葉緣作為航空發(fā)動機葉片的關鍵部位,其加工精度直接影響葉片的氣動性能,降低葉緣表面粗糙度和輪廓度對延長發(fā)動機服役壽命至關重要。為此,設計并開發(fā)了固結樹脂金剛石彈性拋光輪,基于機器人平臺研究鈦合金葉片葉緣的拋光工藝。采用正交試驗法探索主軸轉速、進給速度、加工壓力、磨料粒徑 4 個主要工藝參數(shù)對葉緣表面粗糙度及輪廓度的影響規(guī)律。試驗確定的最佳工藝參數(shù)組合是:主軸轉速為800 r/min,進給速度為 6 mm/min,加工壓力為 4 N,磨料粒徑為 10~14 μm。在此最佳參數(shù)組合下,鈦合金葉片葉緣拋光的綜合效果較好,其表面形貌得到改善,面型精度提高,表面粗糙度由初始的 1.165 μm 降為 0.213 μm ,輪廓度由初始的 0.048 mm 降為 0.016 mm,可滿足使用要求。

    關鍵詞 金剛石彈性拋光輪;葉緣拋光;表面粗糙度;面型精度

    中圖分類號 TG58; TG74 文獻標志碼 A

    文章編號 1006-852X(2024)06-0807-09

    DOI 碼 10.13394/j.cnki.jgszz.2023.0272

    收稿日期 2023-12-14 修回日期 2024-01-22

    鈦合金葉片是事關航空發(fā)動機安全性能的重要零部件,屬于薄壁零件,面型復雜。而葉片的葉緣是空氣流動的出入口,直接影響葉片的使用壽命和發(fā)動機的效率[1-2] 。

    拋光作為葉片成型的最終工序,決定了葉片的表面質量與幾何精度[3] 。一般來說,加工后要求葉緣的圓角 半 徑< 0.3 mm, 輪 廓 度 < 0.07 mm, 表 面 粗 糙 度R a <0.4 μm[4] 。目前,國內外葉緣拋光主要有輪式工具拋光、砂帶拋光、磁性磨料拋光等。因砂帶自銳性好且有一定彈性,可更好地貼合葉緣,砂帶拋光可實現(xiàn)葉緣的高精度加工,但存在定位精度低、力控不準確等問題[5] 。磁性磨料拋光屬于柔性加工,具有加工表面質量好、溫升小等特點,但存在加工不均勻、去除效率低等問題[6] 。輪式工具拋光具有耐磨性好、加工效率高、加工精度好的優(yōu)點,但如果工具彈性低,與葉片是剛性接觸,容易產生葉緣過拋或葉片變形[7] 。

    為實現(xiàn)葉緣的高精度拋光,對機器人磨拋工藝開展了理論與技術研究[8] 。為提高砂帶磨削葉片葉緣的精度,趙歡等[5]采用力控與包絡式磨拋葉緣工藝,使葉緣的輪廓誤差由?0.060~0.070 mm 提高到?0.015~0.050 mm,表面粗糙度由 3.200 μm 下降到 0.175 μm。琚春等[4]使用百葉輪對葉緣進行加工并分析磨拋過程中百葉輪壓縮量與拋磨力的關系,磨拋后的葉緣表面粗糙度 R a <0.4 μm,輪廓誤差<0.08 mm。邱陽[9]使用固結磨料粘貼到海綿上制作了彈性固結磨料拋光輪,由于其具有高彈性,可以完全貼合葉片曲面進行加工,加工后葉緣的表面粗糙度 R a 為 0.307 μm,輪廓度為0.035 mm。王健杰[10]采用固結磨料技術設計了固結磨料磨頭,其由樹脂與金剛石磨?;旌稀⒐袒降稐U上成型,在三軸雕刻機床上使用該磨頭研磨 TC4 鈦合金,對研磨時的進給速度、磨料粒徑、磨頭轉速等工藝參數(shù)進行優(yōu)化,經最優(yōu)工藝參數(shù)試驗發(fā)現(xiàn) TC4 鈦合金表面粗糙度為 0.7 μm。劉紀東[11]基于固結磨料技術制作了親水性固結磨料柔性拋光工具,工具采用球形設計,以聚氨酯基體保證工具的彈性,且球冠處粘貼一層磨料,其拋光后葉片的表面粗糙度值達到 0.217 μm。

    目前,葉緣拋光技術還存在表面質量差、欠拋導致的輪廓度過高、表面粗糙度與輪廓度不能同時考慮的問題。因此,提出一種固結樹脂金剛石彈性拋光輪來拋光葉緣。由彈性基體制作的彈性拋光輪借助其彈性實現(xiàn)貼合工件曲面的加工,尤其是設計開發(fā)出與葉緣曲率變化大、型面復雜特點相適應的彈性拋光輪,是實現(xiàn)葉緣良好拋光的關鍵。另外,聚集體金剛石磨料具有耐磨性好、強度高、鋒利度高、自銳性好等特點,采用聚集體金剛石固結磨料拋光技術在材料加工尤其在鈦合金等難加工材料中的應用效果極好[12] 。但固結磨料工具彈性較小,不能很好地貼合工件自由曲面。因此,將固結磨料技術與彈性拋光技術結合,制作固結樹脂金剛石彈性拋光輪,并在 6R 機器人拋光平臺上探索彈性拋光輪拋光葉片葉緣的工藝可行性。在此基礎上,探索工藝參數(shù)對固結樹脂金剛石彈性拋光輪拋光葉片葉緣的表面粗糙度及輪廓度的影響,并對加工工藝參數(shù)進行優(yōu)化。

    1

    固結金剛石彈性拋光輪設計與制備

    葉片葉緣是一種復雜曲面,其圓角半徑較小且精度要求高,直接拋光難以達到期望要求。要求合格的葉緣輪廓均在上下極限輪廓內,但如果拋光工藝不合理則會產生不合格的工件形狀,如圖 1 所示的尖頭形狀、鈍頭形狀等。

    圖 2 為固結金剛石彈性拋光輪模型及實物圖。結合葉緣的形狀特點設計如圖 2a、圖 2b 所示的彈性拋光輪,圖中的坐標系為工具原坐標系,拋光輪的彈性主要通過高彈性樹脂基體實現(xiàn)。要拋光的葉片長度約為 70mm,寬度約為 35 mm,考慮到葉片尺寸以及防止加工過程中發(fā)生干涉,拋光輪設計尺寸如圖 2c 所示,拋光輪拋光區(qū)域直徑在 40 mm 左右。由于拋光輪使用時需夾裝到電動主軸下方,所以拋光輪中間留有輪柄的位置,將拋光輪固結到輪柄上。輪柄直徑根據(jù)機器人拋光平臺參數(shù)選擇為 8 mm。在加工過程中,彈性拋光輪的拋光區(qū)域會產生彈性變形,使拋光輪與葉緣實際形成面接觸,更好地貼合葉緣的型面結構。

    拋光輪使用周面加工葉緣,葉緣受到壓力后與其形成接觸區(qū)域,而當曲面工件與凹形拋光輪接觸時,其接觸區(qū)域可近似為橢圓。拋光輪與葉緣接觸區(qū)域示意圖如圖 3 所示。

    制作拋光輪需要用樹脂為基體,還需要金剛石磨料、成孔劑、固化劑、偶聯(lián)劑等,其制作流程如圖 4 所示。拋光輪具體制作過程為:首先采用樹脂為基體,根據(jù)樹脂的質量按比例稱量磨料和各添加劑的質量(各組分配比如表 1 所示),其中添加偶聯(lián)劑以增加樹脂與磨料之間的結合強度;所有物料稱量后放入攪拌機充分攪拌,攪拌均勻后將混合料注入模具,模具需提前噴脫模劑便于脫模;之后按照表 2 的制備參數(shù)放入硫化機熱固化成型;脫模時將上下模分離之后再將拋光輪取出。

    2

    試驗設計

    2.1

    葉緣拋光試驗設計

    選用不同磨料基本顆粒尺寸(簡稱磨料粒徑)的金剛石,分別制作不同的拋光輪。拋光輪組分中金剛石的添加比例是由試驗確定的,既保證了加工效率還防止了磨料對樹脂基體的彈性產生太大的影響。除此之外,還需對進給速度、主軸轉速和加工壓力等工藝參數(shù)進行控制。因此,設計了 4 因素 3 水平正交試驗,以拋光后葉緣的表面粗糙度和輪廓度為評價指標對試驗結果進行分析,并進行工藝參數(shù)優(yōu)化。根據(jù)前期準備工作中的單因素實驗,選定每個因素對應的 3 個水平。各參數(shù)的因素與水平如表 3 所示,使用 L 9 ( 34 ) 正交試驗表進行方案設計。

    拋光試驗在 6 自由度機器人拋光平臺上進行,拋光試驗裝置如圖 5 所示。拋光輪外觀呈凹形,輪柄裝夾在機器人末端的電動主軸上,鈦合金葉片固定在平口鉗上,平口鉗固定在加工平臺上防止葉片移動產生加工誤差。拋光輪按照規(guī)劃的軌跡進行運動,同時在電主軸的帶動下按照設定的轉速轉動。機器人平臺安裝了力傳感器,采集力信號并反饋給電腦端的 Force-Control 軟件,實時進行末端執(zhí)行部分的恒力控制。

    2.2

    性能評價指標

    葉緣輪廓度和表面粗糙度 R a 是評價加工性能的主要指標。通過 KEYENCE VR-6000 型激光光譜共聚焦顯微鏡檢測加工后的葉緣輪廓形狀及輪廓度,當輪廓形狀符合標準要求的形狀時,才可以證明基于機器人平臺的固結金剛石工具拋光鈦合金葉片葉緣有效,且通過檢測的葉緣輪廓度和表面粗糙度驗證設計的固結金剛石拋光輪是否滿足葉緣拋光要求。

    3

    結果與分析

    3.1

    葉緣輪廓分析

    圖 6 是通過葉片三維模型中的輪廓截面坐標提取并使用 Matlab 擬合后的葉緣理想輪廓二維輪廓圖。圖 7 是使用激光光譜共聚集顯微鏡拍攝的未加工葉片葉緣的三維輪廓以及二維輪廓。經過對比發(fā)現(xiàn):原始葉緣中間輪廓峰值較高,且輪廓度較大,為 0.048 mm;而要求加工的葉片較小,葉緣半徑在 0.3 mm 左右。因此,在加工時要注意不能出現(xiàn)去除量過大現(xiàn)象,否則會造成葉緣缺陷或報廢。

    使用試驗設計的 3 種粒徑的金剛石磨料分別制作3 種拋光輪進行正交試驗,表 4 為正交試驗獲得的葉緣拋光后的輪廓度以及各因素極差分析結果。根據(jù)表 4的極差分析結果可得:在彈性拋光輪拋光葉緣試驗研究的 4 個工藝參數(shù)中,進給速度(B)對葉緣輪廓度的影響最大,其次是主軸轉速(A)和加工壓力(C),影響最小的為磨料粒徑(D)。最優(yōu)的工藝參數(shù)組合為A 2 B 1 C 2 D 3 ,即主軸轉速為 700 r/min,進給速度為 6 mm/min,加工壓力為 4 N ,磨料粒徑為 10~14 μm。

    圖 8 為各因素對葉緣拋光后輪廓度的影響趨勢。由圖 8 可以看出:隨著主軸轉速增大,葉緣拋光后的輪廓度先大幅降低再略有升高;主軸轉速增大會使材料去除更快,但由于拋光輪有一定彈性,拋光輪旋轉時的接觸區(qū)域并不是嚴格的圓周運動從而產生輕微晃動,當轉速最大時加工區(qū)域略微不均勻,輪廓度增大。且輪廓曲面同時也會因為材料去除量大,產生了輕微過拋現(xiàn)象導致輪廓度略有增大。隨著進給速度增大,葉緣拋光后的輪廓度呈持續(xù)上升趨勢;進給速度越小,拋光區(qū)域單位面積的有效拋光時間越長,材料去除更充分,所以輪廓度越小,反之輪廓度越大。隨著加工壓力增大,拋光輪的拋光能力越強,輪廓度先降后升;當壓力最小時,拋光輪不能很好地貼合曲面,工件輪廓度大;當增大一定壓力時,拋光輪貼合工件曲面較好,拋光效果好,其輪廓度降低;但當壓力增大到一定程度后,會使電主軸的扭矩變大導致轉速減小,從而使加工效果下降,工件的輪廓度反而上升。隨著磨料粒徑減小,葉緣輪廓度呈現(xiàn)下降趨勢且下降趨勢較為明顯。大粒徑磨料切削深度與去除量都較大,不易控制面型加工精度,工件的輪廓度變大。反之,小粒徑磨料材料去除量小,容易控制面型加工精度,拋光后工件的輪廓度下降。

    表 4 的 9 組葉緣工件經過拋光后的輪廓及與理想輪廓對比如圖 9 所示,圖 9 中的藍色為理想輪廓線,黃色為上極限線,紫色為下極限線,淺褐色為輪廓實測線。從圖 9 可以明顯看出:9 組試驗后的葉緣輪廓都在上下極限線范圍內且沒有出現(xiàn)如圖 1 所示的葉緣缺陷特征,因此屬于標準型輪廓,符合葉緣拋光對輪廓形狀與輪廓度的要求。

    3.2

    葉緣表面粗糙度分析

    表 5 所示為正交試驗獲得的葉緣拋光后的表面粗糙度以及各因素極差分析結果。根據(jù)表 5 的極差結果分析可得:金剛石彈性拋光輪拋光葉緣試驗的 4 個工藝參數(shù)中,進給速度(B)對葉緣表面粗糙度影響最大,其次是磨料粒徑(D)和主軸轉速(A),影響最小的為加工壓力(C)。最優(yōu)的工藝參數(shù)組合為 A 3 B 1 C 2 D 3 ,即主軸轉速為 800 r/min,進給速度為 6 mm/min,加工壓力為 4 N ,磨料粒徑為 10~14 μm。

    圖 10 為各因素對葉緣拋光后表面粗糙度的影響趨勢。由圖 10 可以看出:隨著主軸轉速增大,葉緣表面粗糙度持續(xù)降低。主軸轉速越大,單位時間內經過葉緣表面的磨粒越多,可以有效去除其表面缺陷,對于葉緣表面具有較好的光整效果。隨著進給速度增大,葉緣拋光后的表面粗糙度呈持續(xù)上升趨勢;進給速度越小,拋光區(qū)域單位面積的有效拋光時間越長,材料去除量增加,表面粗糙度降低;且進給速度增大,拋光不充分,原始缺陷殘留較多,表面粗糙度較高。隨著加工壓力增大,葉緣表面粗糙度先下降后上升;當加工壓力較小時,磨粒切削深度較小,隨著加工壓力增大切削深度加深,更有效地去除工件表面凹痕和突起,降低了其表面粗糙度;當壓力達到 6 N 時,磨粒切削深度最大,劃痕深度最深,表面粗糙度增大;同時可能導致過度去除表面材料,造成表面損傷。隨著磨料粒徑減小,葉緣表面粗糙度呈下降趨勢。因為小粒徑磨粒的切削深度更小,更容易控制工件表面的粗糙度。小粒徑的磨料顆粒在與工件表面接觸時的接觸區(qū)域較小,降低了在接觸區(qū)域內的局部壓力,減少了切削過程中的微觀不規(guī)則性。同時,小粒徑磨粒的拋光過程中產生的熱量較少,減小了工件表面變形和殘余應力產生的可能性,從而有助于降低工件表面粗糙度。但磨料太細容易被磨屑堵塞,會使拋光輪導熱情況變差而導致工件燒傷,所以使用小粒徑拋光輪加工時要進行修銳。

    3.3

    加工工藝參數(shù)優(yōu)化

    對鈦合金葉片葉緣進行拋光試驗,研究各個工藝參數(shù)對拋光后葉緣的表面粗糙度以及輪廓度的影響[9] 。

    通過優(yōu)化這些工藝參數(shù),降低葉緣表面粗糙度和輪廓度,從而提高發(fā)動機性能。

    在試驗中,主軸轉速(A)作為影響因素被評估。對于表面粗糙度而言,A 屬于次要影響因素,最優(yōu)水平選擇為 A 3 ;對于輪廓度而言,A 屬于主要影響因素,最優(yōu)水平選擇為 A 2 。從 A 2 到 A 3 時,表面粗糙度降低 8.4%,輪廓度增加 4.2%。雖然 A 2 水平對于降低輪廓度效果較好,但 A 2 與 A 3 水平差距并不明顯,同時 A 3 水平加工后的輪廓度依然符合要求。并且從對表面粗糙度影響的角度來看,A 3 水平對降低表面粗糙度影響更大,因此主要參考表面粗糙度指標,選擇 A 3 為最優(yōu)水平。

    另一工藝參數(shù)進給速度(B)被發(fā)現(xiàn)對葉緣表面粗糙度和輪廓度都為主要影響因素。同時很明顯可以看出 B 因素對表面粗糙度影響更大,從 B 1 到 B 3 時,表面粗糙度增加 55.0%,輪廓度增加 78.9%,因此選擇 B 1為最優(yōu)水平。

    對于第 3 個工藝參數(shù)加工壓力(C),明顯可以看出 C 因素對于兩者影響都較小,為次要影響因素,但對于均勻拋光還是必不可少。從 C 1 到 C 2 時,表面粗糙度降低1.3%,輪廓度降低4.0%,因此選擇C 2 為最優(yōu)水平。最后一個工藝參數(shù)磨料粒徑(D)對表面粗糙度的 影 響 為 主 要 因 素; 對 于 輪 廓 度 來 說 , D 為 次 要影響因素。從實驗數(shù)據(jù)看,從D 1 到D 3 時,工件表面粗糙度降低 15.3%,輪廓度降低 7.4%,因此最優(yōu)水平選擇為 D 3 。

    3.4

    優(yōu)化結果的實驗驗證

    根據(jù)優(yōu)化結果得到的最優(yōu)參數(shù)組合是 A 3 B 1 C 2 D 3 ,即主軸轉速為 800 r/min、進給速度為 6 mm/min、加工壓力為 4 N、磨料粒徑為 10~14 μm。在此參數(shù)下進行拋光試驗,拋光后葉緣的表面粗糙度由初始的 1.165μm 降 為 0.213 μm, 輪 廓 度 由 初 始 的 0.048 mm 降 為0.016 mm,能夠獲得葉緣表面精度、輪廓度符合要求的鈦合金葉片。

    葉緣加工前后的微觀形貌對比如圖 11 所示。

    葉緣加工前后的三維輪廓對比如圖 12 所示。由圖 12 可知:拋光前輪廓形狀不規(guī)則,輪廓度較高,表面存在凹坑和不規(guī)則突起(圖 12a 中的圓圈標注部位);拋光后的輪廓形狀符合標準型,表面缺陷被去除,輪廓度降低(圖 12b)。

    4

    結論

    本研究創(chuàng)新性地設計了一種與葉緣曲率變化大、型面復雜的特點相適應的新型拋光工具,結合固結磨料技術與彈性拋光技術,提出固結金剛石彈性拋光輪,并采用該工具在 6R 機器人拋光平臺上進行葉片葉緣的拋光試驗,探索彈性拋光輪拋光葉片葉緣的工藝可行性。在此基礎上,探索工藝參數(shù)對固結金剛石彈性拋光輪拋光葉片葉緣的表面粗糙度以及輪廓度的影響,并進行加工工藝參數(shù)優(yōu)化。通過分析正交試驗結果證明:設計并開發(fā)的彈性拋光輪適用于拋光鈦合金葉片的葉緣,加工后葉緣的表面粗糙度與輪廓度均能滿足需求。對正交試驗結果進行工藝參數(shù)優(yōu)化后發(fā)現(xiàn):當主軸轉速為 800 r/min、進給速度為 6 mm/min、加工壓力為 4 N、磨料粒徑為 10~14 μm 時葉緣的綜合拋光效果最好,拋光后葉緣的表面粗糙度 R a 由初始的1.165 μm 降為 0.213 μm,輪廓度由初始的 0.048 mm 降為 0.016 mm,獲得了葉緣表面粗糙度低、輪廓度高的鈦合金葉片。

    參考文獻:

    [1]喬志杰. 工業(yè)機器人輔助拋磨葉片工藝規(guī)劃及實驗研究 [D]. 太原: 太原理工大學, 2022.

    QIAO Zhijie. Industrial robot-assisted blade polishing process planning

    and experimental research [D]. Taiyuan: Taiyuan University of

    Technology, 2022.

    [2]陳雷, 李大力, 王婧雯, 等. 航空發(fā)動機葉片進排氣邊緣形狀自動評價方法 [J]. 航空動力學報,2023,38(4):986-993.

    CHEN Lei, LI Dali, WANG Jingwen, et al. Automatic shape evaluation

    method of aeroengine blade inlet and exhaust edges [J]. Journal of

    Aerospace Power,2023,38(4):986-993.

    [3]張軍鋒. 整體葉盤葉片前后緣柔性拋光工藝及參數(shù)優(yōu)化 [D]. 西安: 西北工業(yè)大學, 2018.

    ZHANG Junfeng. Flexible polishing technology and parameters

    optimization for the leading and trailing edges of blisk blade [D]. Xi′an:

    Northwestern Polytechnical University, 2018.

    [4]琚春, 劉佳, 楊勝強, 等. 葉片前后緣識別及百葉輪拋磨工藝研究 [J].中國機械工程,2023,34(22):2674-2683, 2692.

    JU Chun, LIU Jia, YANG Shengqiang, et al. Identification of blade

    leading edge and trailing edge and study on polishing process by flag

    wheel [J]. China Mechanical Engineering, 2023, 34(22): 2674-2683,2692.

    [5]趙歡, 姜宗民, 丁漢. 航空發(fā)動機葉片葉緣隨形磨拋刀路規(guī)劃 [J]. 航空學報,2021,42(10):256-266.

    ZHAO Huan, JIANG Zongmin, DING Han. Tool path planning for

    profiling grinding of aero-engine blade edge [J]. Acta Aeronautica et

    Astronautica Sinica,2021,42(10):256-266.

    [6]任澤, 朱永偉, 董彥輝, 等. 彈性磁極磨頭磁力研磨 TC4 鈦合金的工藝優(yōu)化 [J]. 金剛石與磨料磨具工程,2023,43(2):257-264.

    REN Ze, ZHU Yongwei, DONG Yanhui, et al. Process optimization of

    magnetic grinding TC4 titanium alloy with elastic magnetic pole grinding

    head [J]. Diamond amp; Abrasives Engineering,2023,43(2):257-264.

    [7]劉明佳. 鎳基合金葉片葉尖精密磨削實驗及其振動特性影響研究 [D].長沙: 湖南大學, 2020.

    LIU Mingjia. Study on precision grinding experiment of nickel-based

    superalloy blade tip and its effect of vibration characteristics [D].

    Changsha: Hunan University, 2020.

    [8]王洋. 葉片自適應磨拋工具系統(tǒng)研制及實驗研究 [D]. 長春: 吉林大學,2023.

    WANG Yang. Development and experimental study of blade adaptive

    grinding and polishing tool system [D]. Changchun: Jilin University,2023.

    [9]邱陽. TC4 鈦合金曲面固結磨料拋光研究 [D]. 南京: 南京航空航天大學, 2023.

    QIU Yang. Research on fixed abrasive polishing for TC4 titanium alloy

    curved surface [D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and

    Astronautics, 2023.

    [10]王健杰. 固結磨料研磨 TC4 鈦合金的材料去除機理研究 [D]. 南京: 南京航空航天大學, 2020.

    WANG Jianjie. Material removal mechanism of lapping TC4 titanium

    alloy by fixed abrasive [D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics

    and Astronautics, 2020.

    [11]劉紀東. 機器人固結磨料工具拋光葉片軌跡規(guī)劃 [D]. 南京: 南京航空航天大學, 2021.

    LIU Jidong. Robotic trajectory planning of polishing blade with fixed

    abrasive tool [D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and

    Astronautics, 2021.

    [12]盛鑫, 朱永偉, 任闖, 等. 固結硅基聚集體金剛石磨料墊的研磨性能 [J].

    光學精密工程,2023,31(6):839-848.

    SHENG Xin, ZHU Yongwei, REN Chuang, et al. Lapping performance

    of fixed silicon-based agglomerated diamond abrasive pad [J]. Optics and

    Precision Engineering,2023,31(6):839-848.

    作者簡介

    通信作者: 朱永偉,男,1967 年生,教授、博士生導師。主要研究方向:精密超精密加工、表面工程等。

    E-mail:meeywzhu@nuaa.edu.cn

    (編輯:周萬里)

    Polishing"process"of"titanium"alloy"blade"edges"using"bonded-resin"diamond"tools

    ZHANG Wanyi

    1 , XU Chengyu 1 , JI Dongfeng 1 , ZHANG Tianhong 1 , ZHU Yongwei 1 , QIN Fengming 2

    (1. College of Mechanical and Electrical Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,

    Nanjing 210016, China)

    (2. State Key Laboratory for High Performance Tools, Zhengzhou Research Institute for Abrasives and Grinding Co.,

    Ltd., Zhengzhou 450001, China)

    Abstract

    Objectives: Aero engine blades are important components in engines, and the machining accuracy of theblade edge directly affects the aerodynamic performance of the blade. Improving the surface roughness and the profileaccuracy of the blade edge are crucial to improving the service life and the performance of the engine. However, thecurvature radius of the blade edge surface varies greatly to even less than 0.05 mm, which puts higher requirements onprocessing equipment and technology. Therefore, the polishing process of blade edges is studied and a fixed resin dia-mond elastic polishing wheel adapting to the shape of the blade edge is developed to explore its feasibility on a 6R ro-bot polishing platform when polishing blade edges. Methods: The fixed resin diamond elastic polishing wheel is de-veloped based on the characteristics of small curvature radius and complex surface shape of the blade edge, and a robotpolishing platform is built to study the polishing process of Ti alloy blade edges. Firstly, by combining UG secondarydevelopment with robot kinematics, the polishing path of the wheel based on the robot platform for polishing bladeedges is planned. Secondly, the orthogonal experimental method is used to explore the influences of four main processparameters, namely spindle speed (A), feed rate (B), machining pressure (C), and abrasive particle size (D), on the sur-face roughness and contour of the blade edge. The optimal combination of process parameters is then obtained. Finally,the titanium alloy blade edge workpiece is polished using the optimal parameter combination, and the surface roughnessand the contour of the workpiece after polishing are measured to determine whether the polishing quality of the work-piece meets the requirements for use. Results: The orthogonal experiments are conducted on titanium alloy blade edgepolishing using the fixed resin diamond elastic polishing wheel on the 6R robot polishing platform. The experimentaldata show that: (1) Among the four process parameters A, B, C and D, B has the greatest impact on the blade edge pro-file with a range R 1 of 0.015. The second greatest influences are from A and C, and the least influence is from D. The op-timal combination of process parameters is A 2 B 1 C 2 D 3 , that is, the spindle speed is 700 r/min, the feed speed is 6 mm/min,the processing pressure is 4 N, and the abrasive particle size is 10~14 μm. (2) B has the greatest effect on the surfaceroughness of the blade edge, with its range R 2 being 0.136, which is much higher than that of other parameters. Thesecond greatest influences are from D and A, and the least influence is from C. The optimal combination of processparameters is A 3 B 1 C 2 D 3 , that is, the spindle speed is 800 r/min, the feed speed is 6 mm/min, the processing pressure is 4N, and the abrasive particle size is 10~14 μm. Conclusions: A new type of resin diamond elastic polishing wheel is in-novatively designed by combining fixed abrasive technology and elastic polishing technology, which is suitable for thecharacteristics of large curvature changes and complex surfaces of the blade edge. It is used for orthogonal experimentsof blade edge polishing on the 6R robot polishing platform. The experimental results show that the designed and de-veloped elastic polishing wheel is suitable for polishing the edges of titanium alloy blades, and the surface roughnessand profile accuracy of the processed edges can meet the requirements for use. At the same time, the optimized processparameter combination for polishing the edge of titanium alloy blades is A 3 B 1 C 2 D 3 , which includes a spindle speed of800 r/min, a feed rate of 6 mm/min, a processing pressure of 4 N, and an abrasive particle size of 10~14 μm. Underthese parameters, the overall effect of blade edge polishing is the best, with the surface roughness R a decreasing from theinitial 1.165 μm to 0.213 μm, and the profile decreasing from the initial 0.048 mm to 0.016 mm.

    Key"words

    diamond elastic polishing wheel;blade edge polishing;surface roughness;surface flatness

    猜你喜歡
    表面粗糙度
    超低速連續(xù)回轉電液伺服馬達內泄漏研究
    超低速連續(xù)回轉電液伺服馬達內泄漏研究
    談鉗工操作中的四個關鍵點
    一種重型液壓油缸加工工藝的研究
    普通車床上車削螺紋常見故障
    FDM技術原理特點及成型質量分析
    科技視界(2016年26期)2016-12-17 15:52:31
    影響機械加工表面粗糙度的原因及改進措施
    超聲振動銑削光學玻璃材料表面質量研究
    圓錐滾子磨加工表面粗糙度影響因素的分析
    葉片難拋光區(qū)域粗糙度對壓氣機性能的影響
    制服诱惑二区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 日韩制服骚丝袜av| 各种免费的搞黄视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 两个人看的免费小视频| 亚洲国产欧美网| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲国产欧美日韩在线播放| av在线app专区| av欧美777| 日韩三级视频一区二区三区| 成人亚洲精品一区在线观看| 男女下面插进去视频免费观看| 后天国语完整版免费观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 多毛熟女@视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产亚洲精品一区二区www | 国产有黄有色有爽视频| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 夜夜夜夜夜久久久久| 成年女人毛片免费观看观看9 | 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 男女下面插进去视频免费观看| 日本一区二区免费在线视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面 | 精品第一国产精品| 国产亚洲精品一区二区www | 免费高清在线观看日韩| 亚洲av日韩在线播放| 男女床上黄色一级片免费看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲一区二区三区欧美精品| 日本vs欧美在线观看视频| 国产成人欧美在线观看 | 久久女婷五月综合色啪小说| 一级片免费观看大全| 午夜精品久久久久久毛片777| av片东京热男人的天堂| 亚洲精品国产色婷婷电影| 午夜激情久久久久久久| 欧美久久黑人一区二区| 免费在线观看日本一区| 热99国产精品久久久久久7| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲精品美女久久av网站| 久久99一区二区三区| 免费观看a级毛片全部| 亚洲av男天堂| 一本色道久久久久久精品综合| 免费av中文字幕在线| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 久久 成人 亚洲| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲精品国产区一区二| 天天影视国产精品| 在线精品无人区一区二区三| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 午夜福利乱码中文字幕| 超色免费av| 搡老乐熟女国产| 一边摸一边做爽爽视频免费| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 男人操女人黄网站| 在线观看免费高清a一片| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 午夜福利免费观看在线| 在线av久久热| 一二三四在线观看免费中文在| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 亚洲人成77777在线视频| 久久这里只有精品19| netflix在线观看网站| 99国产极品粉嫩在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 日本vs欧美在线观看视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产亚洲精品第一综合不卡| 母亲3免费完整高清在线观看| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 成人黄色视频免费在线看| 黄色怎么调成土黄色| 悠悠久久av| 大香蕉久久网| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 欧美性长视频在线观看| 亚洲第一青青草原| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产免费视频播放在线视频| 久久久久久久国产电影| 国产在线观看jvid| 中国美女看黄片| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 9热在线视频观看99| 性色av一级| 午夜福利,免费看| 国产精品av久久久久免费| 亚洲熟女精品中文字幕| 久久久国产成人免费| 国产在线观看jvid| 国产又色又爽无遮挡免| 五月开心婷婷网| 国产福利在线免费观看视频| 麻豆国产av国片精品| 亚洲综合色网址| 国产成人a∨麻豆精品| 99热全是精品| 免费黄频网站在线观看国产| 在线天堂中文资源库| 女警被强在线播放| 在线 av 中文字幕| 考比视频在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 国产成人精品久久二区二区免费| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久人妻熟女aⅴ| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产在线免费精品| 777米奇影视久久| 久热爱精品视频在线9| 99国产精品免费福利视频| 黄色片一级片一级黄色片| av电影中文网址| 国产真人三级小视频在线观看| 久久免费观看电影| 91精品伊人久久大香线蕉| 丁香六月天网| 大香蕉久久成人网| 亚洲精品国产av成人精品| 青春草视频在线免费观看| 亚洲av国产av综合av卡| 国产av国产精品国产| 精品亚洲成国产av| 久久久久国内视频| 国精品久久久久久国模美| 日本五十路高清| 天天操日日干夜夜撸| 欧美精品av麻豆av| 成人av一区二区三区在线看 | 久久久久久久久免费视频了| 97在线人人人人妻| 交换朋友夫妻互换小说| 久久久久久久精品精品| 欧美97在线视频| 黄片大片在线免费观看| 一本久久精品| 男女无遮挡免费网站观看| 一级,二级,三级黄色视频| xxxhd国产人妻xxx| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产一区二区三区av在线| 99久久综合免费| 搡老岳熟女国产| 国产黄色免费在线视频| 午夜日韩欧美国产| 欧美在线黄色| 99精品久久久久人妻精品| 高清欧美精品videossex| av视频免费观看在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 青青草视频在线视频观看| av天堂在线播放| 国产福利在线免费观看视频| 久久 成人 亚洲| 免费少妇av软件| 国产精品成人在线| 国产在视频线精品| 99国产精品免费福利视频| 桃花免费在线播放| 又紧又爽又黄一区二区| 日韩三级视频一区二区三区| 国产精品 欧美亚洲| 999精品在线视频| 国产精品一区二区在线观看99| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 丝袜在线中文字幕| 国产成人精品无人区| 黄色a级毛片大全视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 最新的欧美精品一区二区| 中文字幕高清在线视频| av视频免费观看在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 少妇 在线观看| 国产免费现黄频在线看| 午夜激情久久久久久久| 亚洲一区中文字幕在线| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲色图综合在线观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲久久久国产精品| 啦啦啦啦在线视频资源| 男女无遮挡免费网站观看| 欧美精品一区二区大全| 男女高潮啪啪啪动态图| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 一进一出抽搐动态| 一本综合久久免费| 午夜福利一区二区在线看| 色精品久久人妻99蜜桃| 久久热在线av| 三上悠亚av全集在线观看| av天堂在线播放| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 中文字幕色久视频| 两个人看的免费小视频| 久久久精品区二区三区| 亚洲久久久国产精品| 久久99一区二区三区| 亚洲av国产av综合av卡| 老司机午夜福利在线观看视频 | 欧美精品高潮呻吟av久久| 中文字幕高清在线视频| 99久久人妻综合| 国产1区2区3区精品| 超碰97精品在线观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 日本wwww免费看| 91九色精品人成在线观看| 十八禁高潮呻吟视频| 久久青草综合色| 成年女人毛片免费观看观看9 | 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲av男天堂| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 亚洲伊人久久精品综合| av一本久久久久| 色婷婷久久久亚洲欧美| av不卡在线播放| 一本综合久久免费| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲精品一区蜜桃| 在线永久观看黄色视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| tocl精华| 夫妻午夜视频| 一本综合久久免费| 一级黄色大片毛片| 不卡一级毛片| 十八禁高潮呻吟视频| 国产精品二区激情视频| 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲九九香蕉| 欧美日韩一级在线毛片| 欧美黄色淫秽网站| 搡老乐熟女国产| 超碰成人久久| 欧美av亚洲av综合av国产av| 考比视频在线观看| 日本a在线网址| 欧美另类亚洲清纯唯美| 美女国产高潮福利片在线看| 国产日韩欧美在线精品| 天天添夜夜摸| 欧美日韩一级在线毛片| 午夜免费鲁丝| 免费av中文字幕在线| 欧美国产精品va在线观看不卡| 精品人妻一区二区三区麻豆| 女性生殖器流出的白浆| 国产成人影院久久av| 国产高清videossex| 欧美性长视频在线观看| 在线 av 中文字幕| 在线观看人妻少妇| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 中国美女看黄片| 桃红色精品国产亚洲av| 午夜激情久久久久久久| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 一二三四在线观看免费中文在| 性色av一级| 亚洲成人国产一区在线观看| av超薄肉色丝袜交足视频| 三级毛片av免费| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲成人免费av在线播放| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 久久亚洲精品不卡| 天天添夜夜摸| 国产精品亚洲av一区麻豆| 我的亚洲天堂| 9色porny在线观看| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 在线永久观看黄色视频| 青草久久国产| 日本wwww免费看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久久精品区二区三区| 久久久国产欧美日韩av| 99精国产麻豆久久婷婷| 日韩大片免费观看网站| 精品国内亚洲2022精品成人 | 久久久国产成人免费| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 黄色视频不卡| 午夜老司机福利片| 日韩免费高清中文字幕av| 水蜜桃什么品种好| 青春草视频在线免费观看| 在线观看免费视频网站a站| 99国产精品免费福利视频| 久久精品成人免费网站| 高清在线国产一区| 男人爽女人下面视频在线观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国产深夜福利视频在线观看| 在线精品无人区一区二区三| 日韩有码中文字幕| 最新在线观看一区二区三区| 丝袜美足系列| 在线 av 中文字幕| 激情视频va一区二区三区| av有码第一页| 国产色视频综合| svipshipincom国产片| 国产亚洲av高清不卡| 99热全是精品| 亚洲 国产 在线| www.999成人在线观看| 麻豆国产av国片精品| 午夜日韩欧美国产| 久久国产精品影院| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 国产精品一区二区在线观看99| e午夜精品久久久久久久| 97人妻天天添夜夜摸| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 丝袜在线中文字幕| 韩国高清视频一区二区三区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 午夜老司机福利片| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 日本91视频免费播放| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 欧美亚洲日本最大视频资源| 精品少妇黑人巨大在线播放| 91国产中文字幕| 午夜福利视频精品| 国产成人系列免费观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 久久久久国产一级毛片高清牌| av在线播放精品| av天堂在线播放| 国产免费av片在线观看野外av| 久久99一区二区三区| 欧美一级毛片孕妇| 超碰成人久久| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 男女无遮挡免费网站观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产精品一区二区免费欧美 | 久9热在线精品视频| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 五月天丁香电影| 国产不卡av网站在线观看| 大香蕉久久成人网| 亚洲中文日韩欧美视频| 啦啦啦免费观看视频1| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久人人97超碰香蕉20202| 18禁国产床啪视频网站| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 免费不卡黄色视频| 99热全是精品| 国产精品 国内视频| 精品久久久精品久久久| 青春草视频在线免费观看| 男人操女人黄网站| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲一区二区三区欧美精品| netflix在线观看网站| 天天添夜夜摸| 老司机亚洲免费影院| 亚洲欧美精品自产自拍| 欧美日韩av久久| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 欧美成人午夜精品| 国产一区二区三区av在线| 婷婷成人精品国产| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 老熟女久久久| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 美女午夜性视频免费| 国产精品 欧美亚洲| 国产精品久久久人人做人人爽| av一本久久久久| 黄片小视频在线播放| 久久香蕉激情| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲av男天堂| avwww免费| √禁漫天堂资源中文www| 国产不卡av网站在线观看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 成人免费观看视频高清| 老司机深夜福利视频在线观看 | 欧美日韩黄片免| 国产熟女午夜一区二区三区| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲国产看品久久| 高清在线国产一区| 亚洲第一青青草原| 搡老乐熟女国产| 久久毛片免费看一区二区三区| 性色av乱码一区二区三区2| 欧美激情久久久久久爽电影 | 人妻一区二区av| 国产一区二区 视频在线| 日韩电影二区| 99久久精品国产亚洲精品| 精品亚洲成国产av| 午夜老司机福利片| 国产精品久久久av美女十八| 极品人妻少妇av视频| 免费黄频网站在线观看国产| 欧美日韩视频精品一区| 国产在线一区二区三区精| 国产熟女午夜一区二区三区| netflix在线观看网站| 日本a在线网址| 美国免费a级毛片| 精品免费久久久久久久清纯 | 日本vs欧美在线观看视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 日韩欧美免费精品| 亚洲国产精品成人久久小说| h视频一区二区三区| 精品国产一区二区久久| 纯流量卡能插随身wifi吗| 99久久精品国产亚洲精品| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲成国产人片在线观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产男人的电影天堂91| www.自偷自拍.com| 国产男人的电影天堂91| 宅男免费午夜| 丰满迷人的少妇在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 久久午夜综合久久蜜桃| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲色图综合在线观看| 丝袜美腿诱惑在线| 国产成人精品久久二区二区免费| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 久久久久久人人人人人| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 18禁观看日本| 精品国产乱码久久久久久小说| 午夜福利视频在线观看免费| 欧美黄色淫秽网站| 嫩草影视91久久| av又黄又爽大尺度在线免费看| 在线观看人妻少妇| 国产人伦9x9x在线观看| 国产免费av片在线观看野外av| 国产99久久九九免费精品| 在线精品无人区一区二区三| 精品久久久精品久久久| 亚洲九九香蕉| 国产99久久九九免费精品| 妹子高潮喷水视频| 男人操女人黄网站| 美女视频免费永久观看网站| 首页视频小说图片口味搜索| 丝袜喷水一区| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲第一青青草原| 大型av网站在线播放| 久久久久久久精品精品| 日本黄色日本黄色录像| 又黄又粗又硬又大视频| av网站免费在线观看视频| 欧美激情久久久久久爽电影 | 99精品久久久久人妻精品| 不卡一级毛片| 少妇的丰满在线观看| 男女午夜视频在线观看| av一本久久久久| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| av天堂久久9| 亚洲伊人色综图| 91麻豆av在线| 午夜影院在线不卡| 精品第一国产精品| 一区二区日韩欧美中文字幕| 丁香六月欧美| 国产成人精品久久二区二区91| 久久久久网色| 国产欧美日韩一区二区精品| 久久久久久久国产电影| 亚洲综合色网址| 日本欧美视频一区| 色视频在线一区二区三区| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲av成人一区二区三| 男女边摸边吃奶| 秋霞在线观看毛片| 亚洲国产av影院在线观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| av一本久久久久| 欧美激情 高清一区二区三区| 9191精品国产免费久久| 亚洲性夜色夜夜综合| 一边摸一边做爽爽视频免费| 电影成人av| 欧美+亚洲+日韩+国产| 色婷婷av一区二区三区视频| 免费少妇av软件| 一级毛片女人18水好多| 国产三级黄色录像| 国产精品免费视频内射| 美女大奶头黄色视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 人妻久久中文字幕网| 午夜福利乱码中文字幕| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久精品人人爽人人爽视色| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲人成电影免费在线| 人人妻,人人澡人人爽秒播| av福利片在线| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| svipshipincom国产片| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲七黄色美女视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 日韩三级视频一区二区三区| 国产男人的电影天堂91| 1024香蕉在线观看| 国产片内射在线| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 91老司机精品| 免费高清在线观看日韩| 黄色a级毛片大全视频| 90打野战视频偷拍视频| 日本av手机在线免费观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 日日爽夜夜爽网站| 十八禁网站网址无遮挡| √禁漫天堂资源中文www| 国产av一区二区精品久久| 日韩大码丰满熟妇| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲人成电影免费在线| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 成在线人永久免费视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 黄色视频不卡| 国产精品一区二区在线不卡| 免费在线观看完整版高清| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久亚洲国产成人精品v| 国产一区二区 视频在线| av有码第一页| 91精品国产国语对白视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| av国产精品久久久久影院| 五月开心婷婷网| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲精品美女久久av网站| 精品第一国产精品| 国产欧美亚洲国产| 青青草视频在线视频观看| av有码第一页| 国产成人免费无遮挡视频| 老司机影院毛片| 国产成人精品久久二区二区免费| 欧美激情高清一区二区三区| 精品久久久精品久久久| 啪啪无遮挡十八禁网站| 老熟妇乱子伦视频在线观看 | 亚洲av电影在线进入| 亚洲中文日韩欧美视频| 天堂中文最新版在线下载| 欧美国产精品va在线观看不卡| 老鸭窝网址在线观看| 色老头精品视频在线观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲精品成人av观看孕妇| tocl精华| 中文字幕制服av| 国产区一区二久久|