• <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 ?

    服役條件對表面織構(gòu)摩擦學性能影響的研究進展*

    2016-05-17 03:38:12羅京帥邢志國王海斗崔秀芳
    功能材料 2016年1期
    關(guān)鍵詞:摩擦學

    羅京帥,邢志國,王海斗,金 國,崔秀芳,譚 娜

    (1. 哈爾濱工程大學 材料科學與化學工程學院表界面科學與技術(shù)研究所, 哈爾濱 150001;

    2. 裝甲兵工程學院 裝備再制造技術(shù)國防科技重點實驗室,北京 100072)

    ?

    服役條件對表面織構(gòu)摩擦學性能影響的研究進展*

    羅京帥1,2,邢志國2,王海斗2,金國1,崔秀芳1,譚娜1

    (1. 哈爾濱工程大學 材料科學與化學工程學院表界面科學與技術(shù)研究所, 哈爾濱 150001;

    2. 裝甲兵工程學院 裝備再制造技術(shù)國防科技重點實驗室,北京 100072)

    摘要:通過某種工藝或多種工藝在零件表面獲得一定的表面織構(gòu),是改善零件摩擦學性能的有效手段。綜合國內(nèi)外表面織構(gòu)的研究,側(cè)重分析了速度、載荷、潤滑狀態(tài)、滑動取向等服役條件對摩擦學性能的影響機制,并對未來表面織構(gòu)的研究熱點進行展望,對未來零件表面織構(gòu)的設(shè)計與摩擦學性能的研究具有非常重要的參考價值。

    關(guān)鍵詞:表面織構(gòu);摩擦學;減摩

    1引言

    表面摩擦磨損是多數(shù)零件報廢的主要原因,據(jù)統(tǒng)計大約有80%的零件損壞是由于各種形式的磨損所引起,磨損不僅消耗能源和材料,而且加速設(shè)備報廢、導(dǎo)致頻繁更換零件,對經(jīng)濟造成極大的損失[1]。傳統(tǒng)的摩擦學認為,兩個相互接觸的表面越光滑,摩擦學性能就越優(yōu)越。近年來的最新研究證明,表面并不是越光滑,摩擦學性能就越好;相反,具有一定形貌的表面反而表現(xiàn)出更好的摩擦學特性[2-4]。在摩擦副表面進行微造型的表面織構(gòu)技術(shù),已被證實具有提高表面摩擦學性能的效果,并且受到了廣泛的關(guān)注[5-8]。

    合理的表面織構(gòu)設(shè)計可以顯著提高摩擦副表面的摩擦學性能,已有研究表明,表面織構(gòu)具有降低摩擦、減小磨損和提高表面承載力等特性[9-18]。零件表面摩擦學性能,在織構(gòu)參數(shù)一定的情況下還會受到很多因素的影響[19-21]。本文重點闡述了速度、載荷、潤滑狀態(tài)、滑動取向等服役條件對表面織構(gòu)摩擦學性能的影響機制[22-27],總結(jié)了服役條件對表面織構(gòu)摩擦學性能影響的主要研究成果,并對未來表面織構(gòu)研究的發(fā)展趨勢做出了展望和預(yù)測,以期為表面織構(gòu)和摩擦學的研究提供一定的參考。

    2速度與載荷

    速度與載荷,是表面織構(gòu)化零件在服役條件中比較重要的影響因素。例如,采用激光加工方法在WC-Co硬質(zhì)合金材料表面制作出微坑陣列,研究表面織構(gòu)在刀具減磨技術(shù)方面的應(yīng)用。如圖1(a)所示為織構(gòu)化表面在不同載荷和速度下的摩擦系數(shù)曲線,發(fā)現(xiàn)在微量潤滑條件下,織構(gòu)化合金材料表面摩擦系數(shù)隨著轉(zhuǎn)速的提高逐漸減小。載荷越大,摩擦系數(shù)減小得越快。其中,載荷為100 N時,摩擦系數(shù)隨著速度增大而減小的速率最快,這表明隨著速度的增加,相對滑動產(chǎn)生的流體動壓潤滑效果逐漸加強,減摩的效果更加明顯;隨著速度的增大,摩擦系數(shù)趨向穩(wěn)定,說明表面織構(gòu)對穩(wěn)定材料表面摩擦學性能方面有著重要作用。

    圖1織構(gòu)化表面在不同載荷和速度下的摩擦系數(shù)曲線和微織構(gòu)對摩擦系數(shù)的影響圖[28]

    Fig 1 Friction coefficient of textured surface under the different loading and velocity, the effect of texture on friction coefficient[28]

    圖1(b)為相同試驗條件下,織構(gòu)化試樣相對于無織構(gòu)化試樣摩擦系數(shù)的減小量(Δμ)。在低速高載荷和高速中載荷時的Δμ較大,其摩擦系數(shù)的降低幅度可達15%左右,表明表面織構(gòu)的減摩效果較好;低速高載荷時,微坑中的潤滑油在高壓條件下發(fā)揮作用,減小摩擦副之間的摩擦力。高速中載荷時,滑動速度的提高使得潤滑油能夠很好地產(chǎn)生流體動壓潤滑效果,充分發(fā)揮潤滑油的減摩作用;同時微坑能夠收集摩擦過程中產(chǎn)生的磨屑等微小雜質(zhì),提高潤滑質(zhì)量,從而達到減摩效果;而在低載荷和高速高載荷時減摩效果一般,這是因為微坑的儲油作用發(fā)揮有限,二次潤滑效果不夠明顯,從而織構(gòu)化材料表面的摩擦系數(shù)降低較少[28]。

    符永宏等[29]采用優(yōu)化的激光工藝參數(shù)和相應(yīng)輔助工藝措施,加工出不同幾何尺寸和分布的球冠狀激光織構(gòu)化形貌,研究了3種不同工況下的摩擦學性能。其中,在低速重載工況下,微凸體直徑為550 μm的試樣比微凸體直徑為800 μm試樣摩擦系數(shù)大54%,而在中速中載、高速輕載兩種工況下,微凸體直徑為550和800 μm的織構(gòu)化試樣的摩擦系數(shù)差別相對較小,前者比后者分別大14%和12%。在變速的情況下,隨著速度增加,激光織構(gòu)化形貌的流體動壓潤滑效果相對于未造型表面更加明顯,摩擦系數(shù)下降較快。另外,有關(guān)不同密度的表面織構(gòu)化鋼盤在不同滑動速度下的研究表明,在較低滑動速度條件下,隨著速度增加,試樣的摩擦系數(shù)逐漸降低,光滑盤和低密度織構(gòu)盤的表面粗糙度相近。這是因為摩擦系數(shù)主要受潤滑油膜的影響,表面織構(gòu)增加了油膜厚度,因此其摩擦系數(shù)比光滑盤低,但高密度織構(gòu)使其表面粗糙度增大而產(chǎn)生嚴重磨損。在較高滑動速度條件下,隨著速度增加,接觸表面進入完全流體潤滑狀態(tài),油膜厚度不再增加,激光織構(gòu)化鋼盤和光滑鋼盤表面的摩擦行為相似;織構(gòu)化鋼盤在高速、高載和高粘度潤滑油的條件下,具有更好的摩擦學性能[30]。

    由于表面織構(gòu)可組合種類太多,只有選擇合適的組合類型才能體現(xiàn)出表面織構(gòu)的減摩效果。在一定的條件下,表面織構(gòu)的摩擦系數(shù)隨滑動速度或載荷的增大,逐漸降低,最終趨于某一定值。速度越大,流體動壓潤滑效果越明顯;載荷越大,二次潤滑效果越明顯。在不同潤滑條件下,滑動速度對表面織構(gòu)的摩擦學性能的影響效果也不同,在彈流潤滑條件下,摩擦系數(shù)隨著表面相對滑動速度的降低而減小;在混合潤滑條件下,摩擦系數(shù)隨著表面相對滑動速度的降低而增大;在邊界潤滑條件下,摩擦系數(shù)隨著表面相對滑動速度的降低變化很小并趨于某一定值[31]。

    3潤滑狀態(tài)

    根據(jù)以往的研究發(fā)現(xiàn),表面織構(gòu)可以在干摩擦條件、高速輕載摩擦條件、低速重載摩擦條件等幾乎所有的摩擦條件下起到減摩的效果[32-35]。有研究發(fā)現(xiàn),經(jīng)過表面織構(gòu)化處理的表面只有在潤滑劑條件下的摩擦學性能比無織構(gòu)表面優(yōu)越,但在沒有潤滑劑的情況下摩擦學性能并沒有明顯的改善。這是因為在潤滑條件下,織構(gòu)表面具有較強的貯存潤滑油及形成油膜的能力[36-37]。

    固體潤滑劑在摩擦副表面上成膜被認為是降低摩擦系數(shù)的主要原因。由于干膜潤滑劑壽命較短,硬度低,磨損率較高,其應(yīng)用受到了一定限制[38-39]。表面織構(gòu)化使摩擦表面分布微孔,存儲潤滑劑,有助于提高MoS2膜的使用壽命[40-41]。將固體潤滑劑技術(shù)與表面織構(gòu)相結(jié)合來改善界面間的摩擦磨損情況,研究其對摩擦學性能的協(xié)同作用,也是一個切實可行的研究方案。如圖2(a)所示,是采用熱壓燒結(jié)成型方法在激光織構(gòu)化表面制備了MoS2固體潤滑膜涂層,并研究了制備方法和織構(gòu)密度對MoS2涂層摩擦學性能的影響。

    圖2織構(gòu)化基體表面熱壓成型MoS2涂層SEM圖像和拋光薄膜與熱壓成型涂層試樣的摩擦系數(shù)曲線對比[25]

    Fig 2 SEM micrograph of MoS2coatings by hot pressing on the textured surface, the comparison of friction coefficient curves of the samples with burnished and hot pressed coatings[25]

    如圖2(b)所示為拋光薄膜與熱壓燒結(jié)成型涂層試樣的摩擦系數(shù)曲線對比圖,發(fā)現(xiàn)與織構(gòu)化基體表面光滑涂層相比,在基體織構(gòu)化表面熱壓燒結(jié)成型制備的MoS2固體潤滑膜涂層的摩擦系數(shù)明顯更小,其摩擦系數(shù)大約為0.05,磨損壽命得到顯著提升;其優(yōu)越的摩擦學性能,是由于其較薄且致密涂層與織構(gòu)化基體具有較強的結(jié)合力造成的。8.5%織構(gòu)化密度的熱壓燒結(jié)成型涂層的磨損壽命比光滑涂層的更長,且熱壓燒結(jié)成型涂層的磨損壽命,隨著基體表面織構(gòu)化密度的增大而顯著提升?;w表面的高密度織構(gòu)使得固體潤滑膜的儲量明顯增加,接觸表面涂層壽命更長,最優(yōu)的織構(gòu)化密度可以提供充足的潤滑劑儲存量,并且擁有相對較低的表面粗糙度[25]。另外,使用脈沖激光在鎳基復(fù)合材料上進行的激光表面織構(gòu)化研究表明,通過激光表面織構(gòu)化和填充MoS2粉末,在室溫~400 ℃的溫度范圍內(nèi),能夠得到數(shù)值大約為0.1的較低的摩擦系數(shù)[42]。

    在摩擦副中導(dǎo)入軟固體顆粒,使摩擦副中間充滿固體顆粒第三體,在一些情況下,可以增強潤滑效果[43]。邵天敏等[44]利用電加工的方法在45鋼表面制備了條紋狀織構(gòu),使用SRV往復(fù)式摩擦磨損試驗機分別考察了在純液體石蠟和添加Cu顆粒液體石蠟潤滑條件下摩擦副的摩擦系數(shù)和磨損情況。研究Cu顆粒和條紋織構(gòu)的協(xié)同作用對摩擦副摩擦磨損性能的影響,發(fā)現(xiàn)摩擦系數(shù)與條紋織構(gòu)的面積率以及施加的載荷密切相關(guān),在較大的載荷條件下,表面織構(gòu)與Cu顆粒的協(xié)同作用可以有效降低摩擦系數(shù),載荷越大,降低摩擦系數(shù)所需要的織構(gòu)面積率越大。在摩擦磨損過程中,垂直于摩擦方向的條紋狀織構(gòu)一方面使表面摩擦系數(shù)增大,但同時也起到了容納磨屑的作用,從而遏制磨損區(qū)域的進一步擴大;在Cu顆粒和條紋織構(gòu)的協(xié)同作用下,大顆粒磨屑被條紋織構(gòu)容納后不再破壞表面,而被大顆粒劃傷的表面被Cu顆粒修復(fù),Cu顆粒的添加能夠有效改善表面的摩擦磨損性能。

    荷葉效應(yīng),即荷葉的自清潔性,源于其粗糙表面上微納米復(fù)合結(jié)構(gòu)和低表面能蠟狀物質(zhì)的共同作用。研究表明,通過在基體表面構(gòu)筑仿荷葉效應(yīng)的微米階層結(jié)構(gòu)并輔以低表面能物質(zhì)修飾,可以獲得具有疏水甚至超疏水性能的表面,這類表面在自清潔、流體減阻、防腐蝕等方面具有廣闊應(yīng)用前景[45]。王莉[46]通過激光加工在錫青銅(ZQSn6.5-0.1)和軸承鋼(GCr15)表面制備了微結(jié)構(gòu)陣列織構(gòu),并進行低表面能處理,得到了兩種金屬雙疏(疏水/疏油)表面。對制備的試樣進行摩擦學性能實驗研究發(fā)現(xiàn),在相同潤滑條件下,錫青銅和軸承鋼雙疏表面摩擦系數(shù)均比各自光滑試樣表面低,最低分別為0.137和0.026;速度對金屬雙疏表面摩擦系數(shù)的影響符合stribeck曲線理論,即隨著速度的增加,錫青銅與軸承鋼試樣的摩擦系數(shù)均先減小后增大。但摩擦進入流體潤滑狀態(tài)后,由于雙疏表面的界面滑移特性,仍具有減摩效果,具有微結(jié)構(gòu)圖形的金屬雙疏表面能顯著降低摩擦系數(shù),減少磨損,微結(jié)構(gòu)圖形為圓凹坑的試樣減摩效果最好。

    目前,單一的工藝方法對于提高材料性能的能力有限,而與其它工藝方法、處理手段相結(jié)合的復(fù)合工藝,對于提高材料性能、節(jié)能環(huán)保、提高生產(chǎn)利用率等方面,卻會產(chǎn)生很好的效果。比如,將表面織構(gòu)化與固體潤滑劑相結(jié)合,與潤滑油的添加劑技術(shù)相結(jié)合,與表面修飾技術(shù)相結(jié)合,與表面涂層技術(shù)相結(jié)合,與熱處理、滲碳滲氮等表面改性技術(shù)相結(jié)合等,研究其對摩擦學性能的積極作用。對于從事摩擦學和潤滑材料的研究學者來說,如何把織構(gòu)化與其它技術(shù)手段很好地結(jié)合起來,以改善表界面的摩擦學行為將是一個很有前景的研究方向。

    4滑動取向

    表面織構(gòu)的滑動取向即摩擦副與表面織構(gòu)的相對運動方向,滑動取向的選擇對織構(gòu)化表面的摩擦學效果具有一定的影響。表面織構(gòu)滑動取向的研究主要針對凹槽型織構(gòu),平行和垂直于滑動方向是凹槽型織構(gòu)兩個比較極端的情況;研究表明,其它滑動取向的凹槽型織構(gòu)性能介于這兩種極端情況之間[3]。如圖3(a)所示為采用光刻-電解刻蝕技術(shù),在鑄鐵表面加工出寬度為100 μm,織構(gòu)化密度為10%,深度分別為7和19 μm的凹槽,來研究表面微凹槽的滑動取向?qū)ζ淠Σ翆W性能的影響。

    圖3上試樣微凹槽的光學顯微圖像以及取向?qū)Σ煌疾郾砻婺Σ料禂?shù)影響[47]

    Fig 3 Optical microscope image of the micro-grooves on the upper specimen, orientation effect of different micro-grooves[47]

    如圖3(b)所示為取向?qū)Σ煌疾郾砻婺Σ料禂?shù)影響,當表面接觸應(yīng)力為0.5 MPa時,與垂直和平行方向相比,選取相對于滑動方向垂直和平行方向之間任意角度的凹槽更有優(yōu)勢,因為它通??梢栽诖蠖鄶?shù)情況下起到減摩的效果;與無織構(gòu)表面相比,19 μm深的凹槽織構(gòu)在選取最優(yōu)滑動取向時的摩擦系數(shù)可以減小到44%。然而,當接觸應(yīng)力較小時,7 μm深的凹槽,垂直于滑動方向比平行方向有更好的減摩效果,與無織構(gòu)表面相比,其摩擦力減小到了38.2%;當接觸應(yīng)力較大時,19 μm深的凹槽,平行于滑動方向比垂直方向有更好的減摩效果,是因為其產(chǎn)生的額外應(yīng)力提供了潤滑油對摩擦表面的供給。表面微凹槽的滑動取向?qū)ζ淠Σ翆W性能有很強的影響,在不同的接觸應(yīng)力條件下,不同滑動取向的效果會隨凹槽織構(gòu)深度的不同而有所不同[47]。

    對織構(gòu)化密度和運動方向的相關(guān)研究也得出,在富油潤滑條件下,由于低面積率的圓形凹坑織構(gòu)能夠存儲潤滑油的體積有限,無法通過改善表面的潤滑效果來顯著提高表面的摩擦學性能;而較高織構(gòu)密度的條狀溝槽(25%),垂直于運動方向時,條狀溝槽的潤滑油存儲器效應(yīng)引發(fā)了微觀彈性流體動壓潤滑機制,摩擦系數(shù)大大減?。黄叫杏谶\動方向時,由于潤滑劑沿著條狀溝槽的不斷損失,摩擦系數(shù)不僅增大,且耐磨性差[48]。Moronuki[49]也得出了相似的試驗結(jié)果,分析認為在較低載荷條件下,潤滑劑的毛細作用更強,粘著力更大,垂直于凹槽型織構(gòu)滑動時可以最大限度地降低粘著力的摩擦阻力效果,從而起到降低摩擦的作用。在邊界潤滑條件下,針對表面織構(gòu)對滑動接觸表面的影響進行的研究表明,相互接觸的兩物體表面的摩擦學性能不但與表面織構(gòu)形狀大小有關(guān),還與兩摩擦表面的相互運動方向存在一定的聯(lián)系,運動方向與凹痕方向平行時耐磨性最差[50]。另外H.L.Costa[51]通過研究油潤滑條件下,線接觸摩擦副往復(fù)運動的摩擦學性能得出不同的研究結(jié)果,在較低載荷條件下(12 N),垂直于滑動方向凹槽型織構(gòu)試樣比其它滑動取向的試樣的摩擦學性能更差;在較高載荷條件下,垂直于滑動方向凹槽型織構(gòu)試樣表現(xiàn)出了最好的摩擦學性能,油膜厚度也最大。分析認為,當載荷較大時,接觸區(qū)域面積更大,凹槽型織構(gòu)平行于滑動方向,潤滑油更容易被排擠出接觸區(qū)域,表現(xiàn)出更差的潤滑效果。

    針對點接觸摩擦條件,在不同的載荷和凹槽深度情況下,凹槽型織構(gòu)最優(yōu)滑動取向的研究成果如表1所示。

    表1不同條件下的最優(yōu)滑動取向

    Table 1 The optimalsliding orientation under different conditions

    滑動取向低載荷中載荷高載荷淺凹槽90°0~90°0~90°深凹槽0~90°0~90°0

    5結(jié)語

    目前,國內(nèi)外關(guān)于表面織構(gòu)提高摩擦學性能方面的研究和應(yīng)用較多,已經(jīng)取得了豐碩的研究成果,但是還需要進行系統(tǒng)性和綜合性的研究和突破。

    (1)在干摩擦條件下,表面織構(gòu)能夠儲存磨粒、減少犁溝,提高摩擦副的耐磨性;在有潤滑劑的條件下,有利于形成流體動壓潤滑,起到提高表面承載力、耐磨性以及降低摩擦系數(shù)等作用。但其作用機理的研究仍缺乏系統(tǒng)性和通用性,有的甚至具有爭議性。實驗研究能解決的問題依然有限,很多問題需要通過與理論配合來解決。

    (2)速度、載荷、潤滑狀態(tài)、滑動取向等服役條件對摩擦副的摩擦學性能有很大的影響。由于表面織構(gòu)可組合種類太多,包括織構(gòu)的形貌類型、幾何參數(shù)、摩擦工況、接觸方式、界面材料、潤滑劑以及環(huán)境影響等因素,目前尚無一定的最優(yōu)的織構(gòu)方案,只是針對不同的材料存在不同的最優(yōu)設(shè)計,并且大都以實驗為主,缺乏較好的理論解釋。

    (3)目前,單一的工藝方法對于提高材料性能的能力有限,而與其它工藝方法、處理手段相結(jié)合的復(fù)合工藝,比如,將表面織構(gòu)化與固體潤滑劑相結(jié)合,與潤滑油的添加劑技術(shù)相結(jié)合,與表面修飾技術(shù)相結(jié)合,與表面涂層技術(shù)相結(jié)合,與熱處理、滲碳滲氮等表面改性技術(shù)相結(jié)合等,對于從事摩擦學和潤滑材料的研究學者來說將是一個很有前景的研究方向。

    參考文獻:

    [1]Qian Zhenhua, Zuo Xiqing. The application of laser texturing in the surface treatment of friction units [J]. Surface Technology, 2008, 37(1): 86-88.

    [2]Shinkarenko A, Kligerman Y, Etsion I. The effect of surface texturing in soft slasto-hydrodynamic lubrication [J]. Tribology International, 2009, 42(2): 284-292.

    [3]He B, Chen W, Wang Q J. Surface texture on friction of a micro-textured poly (dimethylsiloxane) (PDMS) [J].Tribology Letters, 2008, 31: 187-197.

    [4]Waldemar Koszela, Lidia Galda, Andrzej Dzierwa, et al. The effect of surface texturing on seizure resistance of a steel-bronze assembly [J]. Tribology International, 2010, 43: 1933-1942.

    [5]Grabon W, Koszela W, Pawlus P, et al. Improving tribological behaviour of piston ring-cylinder liner frictional pair by liner surface texturing [J]. Tribology International, 2013, 61(2): 102-108.

    [6]Auezhan Amanov, Ryo Tsuboi, Hironobu Oe, et al. The influence of bulges produced by laser surface texturing on the sliding friction and wear behavior [J]. Tribology International, 2013, 60: 216-223.

    [7]Andersson P, Koskinen J, Varjus S, et al. Microlubrication effect by laser-textured steel surfaces [J]. Wear, 2007, 262: 369-379.

    [8]Li Gan, Shen Mingxue, Meng Xiangkai, et al. An experimental study on tribological properties of groove-textured surfaces of 316L stainless steel [J]. Journal of Functional Materials, 2015, 46(2): 02033-02037.

    [9]Li D Q. Characterization of surface topography and reasearch on tribological properties of laser texturing surface [D]. Hefei: Hefei University of Technology, 2009.

    [10]Chouquet C, Gavillet J, Ducros C, et al. Effect of DLC surface texturing on friction and wear during lubricated sliding [J]. Materials Chemistry and Physics, 2010, 123: 367-371.

    [11]Surya P Mishra, Andreas A Polycarpou. Tribological studies of unpolished laser surface textures under starved lubrication conditions for use in air-conditioning and refrigeration compressors [J]. Tribology International, 2011, 44: 1890-1901.

    [12]Hiroki Yamakiri, Shinya Sasaki, Tsuneo Kurita, et al. Effects of laser surface texturing on friction behavior of silicon nitride under lubrication with water [J]. Tribology International, 2011, 44: 579-584.

    [13]Andriy Kovalchenko, Oyelayo Ajayi, Ali Erdemir, et al. Friction and wear behavior of laser textured surface under lubricated initial point contact [J]. Wear, 2011, 271: 1719-1725.

    [14]Qiu Y, Khonsari M M. Experimental investigation of tribological performance of laser textured stainless steel rings [J]. Tribology International, 2011, 44: 635-644.

    [15]Peng X D, Du D B, Li J Y. Effect of different section profile micro-pores on seal performance of a laser surface textured mechanical seal [J]. Tribology, 2006, 26(4): 367-371.

    [16]Wang X L, Han W F, Jiang Su. Surface texture optimal design for silicon carbide under water lubrication [J]. China Mechanical Engineering, 2006, 19(4): 457-460.

    [17]Wang X L, Liu W, Zhou F, et al. Preliminary investigation of the effect of dimple size on friction in line contacts [J]. Tribology International, 2009, 42(7): 1118-1123.

    [18]Feng Beibei, Wang Jiadao, Chen Darong. Fabrication and drag reduction property of film with micron-scale riblet surface [J]. Journal of Functional Materials, 2012, 43(9): 1173-1176.

    [19]Ashwin Ramesh, Wasim Akram, Surya P Mishra, et al. Friction characteristics of microtextured surfaces under mixed and hydrodynamic lubrication [J]. Tribology International, 2013, 57: 170-176.

    [20]Xing Youqiang,Deng Jianxin,Feng Xiuting,et al. Effect of laser surface texturing on Si3N4/TiC ceramic sliding against steel under dry friction [J]. Materials and Design, 2013, 52: 234-245.

    [21]Auezhan Amanov, Tsukasa Watabe, Ryo Tsuboi, et al. Improvement in the tribological characteristics of Si-DLC coating by laser surface texturing under oil-lubricated point contacts at various temperatures [J]. Surface & Coatings Technology, 2013, 232: 549-560.

    [22]Tang Wei, Zhou Yuankai, Zhu Hua, et al. The effect of surface texturing on reducing the friction and wear of steel under lubricated sliding contact [J]. Applied Surface Science, 2013, 273: 199-204.

    [23]Meng Fanming, Zhou Rui, Tiffany Davis, et al. Study on effect of dimples on friction of parallel surfaces under different sliding conditions [J]. Applied Surface Science, 2010, 256: 2863-2875.

    [24]Wu Ze, Deng Jianxin, Zhang Hui, et al. Tribological behavior of textured cemented carbide filled with solid lubricants in dry sliding with titanium alloys [J]. Wear, 2012, 292-293: 135-143.

    [25]Hu Tianchang, Zhang Yongsheng, Hu Litian. Tribological investigation of MoS2coatings deposited on the laser textured surface [J]. Wear, 2012, 278-279: 77-82.

    [26]Dawit Zenebe Segu, Jong-Hyoung Kim, Si Geun Choi, et al. Application of Taguchi techniques to study friction and wear properties of MoS2coatings deposited on laser textured surface [J]. Surface & Coatings Technology, 2013, 232: 504-514.

    [27]Hu Tianchang, Hu Litian, Ding Qi. Effective solution for the tribological problems of Ti-6Al-4V: combination of laser surface texturing and solid lubricant film [J]. Surface & Coatings Technology, 2012, 206: 5060-5066.

    [28]Wang Z, Li L, Qi B Y, et al. Effect of micro-texture on surface frictional properties of cemented carbide [J]. Tool Engineering, 2011, 45(1): 13-16.

    [29]Fu Yonghong, Shi Yufeng, Hua Xijun, et al. Study on tribological performances of laser textured surfaces [J]. China Mechanical Engineering, 2011, 22(19): 2269-2274.

    [30]Kovalchenko A, Ajayi O, Erdemir A, et al. The effect of laser surface texturing on transitions in lubrication regimes during unidirectional sliding contact [J]. Tribology International, 2005, 38: 219-225.

    [31]Ma G L, Wang X L, Jiang L, et al. Lubrication properties of textured polydimethylsiloxane surfaces with different roughness [J]. Journal of Xi’an Jiaotong University, 2010, 44(9): 87-92.

    [32]Huang Wei, Jiang Liang, Zhou Chuanxi, et al. The lubricant retaining effect of micro-dimples on the sliding surface of PDMS [J]. Tribology International, 2012, 52: 87-93.

    [33]Huang Wei, Liao Sijie, Wang Xiaolei. Wettability and friction coefficient of micro-magnet arrayed surface [J]. Applied Surface Science, 2012, 258: 3062-3067.

    [34]Bom Sok Kim, Woo Yooung Chung, Meung-Ho Rhee, et al. Studies on the application of laser surface texturing to improve the tribological performance of AlCrSiN-coated surfaces [J]. Met Mater Int, 2012, 18(6): 1023-1027.

    [35]Shum P W, Zhou Z F, Li K Y. To increase the hydro-phobicity and wear resistance of diamond-like carbon coatings by surface texturing using laser ablation process [J]. Thin Solid Films, 2013, 544: 472-476.

    [36]Deng B Q, Ren L Q, Su Y, et al. Tribological study on bionically unsmoothed surface modeling piston-cylinder friction pair [J]. Journal of Jilin University of Technology, 2004, 34(1): 79-84.

    [37]Pradeep L Menezes, Kishore, Satish V Kailas. Influence of surface texture on coefficient of friction and transfer layer formation during sliding of pure magnesium pin on 080 M40 (EN8) steel plate [J]. Wear, 2006, 261: 578-591.

    [38]Rapoport L, Moshkovich A, Perfilyev V, et al. Friction and wear of MoS2films on laser textured steel surfaces [J]. Surface & Coatings Technology, 2008, 202: 3332-3340.

    [39]Hu Zhide, Yan Hua, Wang Xuemei, et al. The influence of solid lubricants on friction property of magnetorheological fluid [J]. Journal of Functional Materials, 2013, 18(44): 2645-2649.

    [40]Voevodin A A, Zabinski J S. Laser surface texturing for adaptive solid lubrication [J]. Wear, 2006, 261(11/12): 1285-1292.

    [41]Koszela W, Pawlus P, Galda L. The effect of oil pockets size and distribution on wear in lubricated sliding [J]. Wear, 2007, 263: 1585-1592.

    [42]Li Jianliang, Xiong Dangsheng, Dai Jihui. Effect of surface laser texture on friction properties of nickel based composite [J]. Tribology International, 2010, 43: 1193-1199.

    [43]Md Abdul Mannan, Masamitsu Nagano, Tetsuya Kida, et al. Characterization of BCN films synthesized by radiofrequency plasma enhanced chemical vapor deposition [J]. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2009, 70: 20-25.

    [44]Zhou J,Shao T M. Influence of synergistic effect of Cu particles and striated surface texture on tribological properties [J].Chinese Surface Enigineering, 2009, 22: 20-25.

    [45]Kurban A, Yildirim S. Analysis of a hydrodynamic thrust bearing with elastic deformation using a recurrent neural network [J]. Tribology International, 2003, 36:943-948.

    [46]Wang Li, Yan Chengping, Wang Quandai, et al. study on the tribological properties of the amphiphobic textured metal surface [J]. J Huazhong Univ of Sci & Tech: Natural Science Edition, 2012, 40(Sup. Ⅱ):21-25.

    [47]Yuan Sihuan, Huang Wei, Wang Xiaolei. Orientation effects of micro-grooves on sliding surfaces [J]. Tribology International, 2011, 44: 1047-1054.

    [48]Costa H L, Hutchings I M. Effect of die surface patterning on lubrication in strip drawing [J]. Journal of Materials processing Technology, 2009, 209(3): 1175-1180.

    [49]Moronuki N, Furukawa Y. Frictional properties of the micro-textured surface of anisotropically etched silicon [J]. Cirp Annals-Manufacturing Technology, 2003, 52:471-484.

    [50]Ulrika Pettersson, Staffan Jacobson. Influence of surface texture on boundary lubricated sliding contacts [J]. Tribology International, 2003, 36: 857-864.

    [51]Costa H L, Hutchings I M. Hydrodynamic lubrication of textured steel surfaces under reciprocating sliding conditions [J]. Tribology International, 2007, 40:1227-1238.

    Effects of commission condition on the tribological properties of surface texture: a review

    LUO Jingshuai1, 2, XING Zhiguo2, WANG Haidou2, JIN Guo1, CUI Xiufang1, TAN Na1

    (1. Institute of Surface/Interface Science and Technology, School of Materials Science and Chemical Engineering, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China;2. National Key Laboratory for Remanufacturing,Academy of Armored Forces Engineering, Beijing 100072, China)

    Abstract:Obtaining the surface texture on the parts surface using a process or a variety of techniques was effective to increase the tribological properties. In this paper, the research on the surface texture domestic and overseas were synthesized, the mechanisms of the effects of the commission condition on tribological properties were analysed importantly, such as velocity, loading, lubrication state and the sliding orientation. And the future research hotspots were predicted to provide very important reference value for the design of the surface texture on the parts and the study of the tribological properties in the future.

    DOI:10.3969/j.issn.1001-9731.2016.01.006

    文獻標識碼:A

    中圖分類號:TH117.3

    作者簡介:羅京帥(1990-),男,河南許昌人,在讀碩士,師承王海斗教授,研究方向為表面工程。

    基金項目:國家自然科學基金資助項目(51475473);國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃(973計劃)資助項目(2011CB013405);北京市自然科學基金重大資助項目(3120001)

    文章編號:1001-9731(2016)01-01028-06

    Key words:rosin; carboxylation; polymer microspheres; suspension polymerization surface texture; tribology; antifriction

    收到初稿日期:2015-02-10 收到修改稿日期:2015-11-03 通訊作者:王海斗,E-mail: wanghaidou@aliyun.com

    猜你喜歡
    摩擦學
    第十五屆全國摩擦學大會暨全國青年摩擦學學術(shù)會議將在蘭州召開
    潤滑與密封(2023年2期)2023-04-06 07:03:06
    論喬斯特的摩擦學學術(shù)思想
    ——紀念摩擦學創(chuàng)始人喬斯特博士誕生100周年
    潤滑與密封(2021年3期)2021-02-28 19:51:44
    摩擦學分會再獲殊榮
    潤滑與密封(2020年9期)2020-12-10 04:04:49
    2019年11月10~13日 廣東廣州(第一輪通知)
    潤滑與密封(2019年3期)2019-12-22 01:42:44
    央視《大家》欄目:摩擦學家雒建斌
    a-C基底對WSx 薄膜組織結(jié)構(gòu)及摩擦學性能的影響
    輪胎模具DLC涂層摩擦學性能研究
    第十三屆全國摩擦學大會暨2017年全國青年摩擦學學術(shù)會議將在南京召開
    鈦酸鉀晶須和硫酸鈣晶須增強PA66/PVDF的摩擦學行為研究
    中國塑料(2015年1期)2015-10-14 00:58:36
    降低汽車燃油耗的摩擦學技術(shù)
    国产精品99久久99久久久不卡| 国产亚洲精品久久久久5区| 久久人妻熟女aⅴ| 久9热在线精品视频| 国产精品 欧美亚洲| 又黄又粗又硬又大视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产一区二区激情短视频| 男人的好看免费观看在线视频 | 日本一区二区免费在线视频| av国产精品久久久久影院| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 欧美大码av| 色老头精品视频在线观看| 色在线成人网| 国产伦人伦偷精品视频| 国产区一区二久久| 久久精品国产综合久久久| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产精品久久视频播放| 国产高清videossex| 国产精品国产高清国产av | av天堂久久9| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 十八禁高潮呻吟视频| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 99riav亚洲国产免费| 人妻久久中文字幕网| 黑人操中国人逼视频| 成人国产一区最新在线观看| 极品教师在线免费播放| av片东京热男人的天堂| 国产在视频线精品| 国产又色又爽无遮挡免费看| 一级片免费观看大全| 大片电影免费在线观看免费| 成年版毛片免费区| 亚洲精品一二三| 日韩人妻精品一区2区三区| 高清av免费在线| 欧美乱色亚洲激情| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 最近最新中文字幕大全免费视频| 777米奇影视久久| 亚洲专区字幕在线| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产av精品麻豆| 精品一区二区三区四区五区乱码| 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲全国av大片| 国产一区二区激情短视频| 精品熟女少妇八av免费久了| 91在线观看av| 免费少妇av软件| 狠狠狠狠99中文字幕| 精品久久蜜臀av无| 精品福利观看| 一进一出好大好爽视频| 又大又爽又粗| 久久ye,这里只有精品| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲av日韩在线播放| 精品久久蜜臀av无| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产不卡av网站在线观看| 中国美女看黄片| av欧美777| 高清黄色对白视频在线免费看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 激情在线观看视频在线高清 | 久久国产精品人妻蜜桃| 妹子高潮喷水视频| 午夜久久久在线观看| a级毛片黄视频| 国产xxxxx性猛交| 亚洲七黄色美女视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 99国产极品粉嫩在线观看| 成人免费观看视频高清| 极品人妻少妇av视频| 丝袜美足系列| 精品视频人人做人人爽| 桃红色精品国产亚洲av| 精品国内亚洲2022精品成人 | cao死你这个sao货| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 9热在线视频观看99| 精品视频人人做人人爽| 成年人黄色毛片网站| 午夜免费鲁丝| 午夜免费成人在线视频| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 91麻豆av在线| 中文亚洲av片在线观看爽 | 午夜91福利影院| 午夜免费成人在线视频| 亚洲精华国产精华精| 久久ye,这里只有精品| 国产99白浆流出| 亚洲精品粉嫩美女一区| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 成年人午夜在线观看视频| 一区福利在线观看| 国产精华一区二区三区| 色综合婷婷激情| 午夜影院日韩av| 一夜夜www| 亚洲精品国产一区二区精华液| 97人妻天天添夜夜摸| 他把我摸到了高潮在线观看| 操出白浆在线播放| 女性被躁到高潮视频| 人妻 亚洲 视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 我的亚洲天堂| 精品久久久久久,| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 天堂俺去俺来也www色官网| 91精品三级在线观看| 69精品国产乱码久久久| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲欧美色中文字幕在线| 欧美激情高清一区二区三区| 女性生殖器流出的白浆| 后天国语完整版免费观看| 成人精品一区二区免费| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲 国产 在线| www.精华液| 亚洲人成电影观看| av国产精品久久久久影院| 亚洲精品在线观看二区| 在线看a的网站| 国产高清videossex| 悠悠久久av| 露出奶头的视频| 在线av久久热| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲人成电影观看| 欧美乱色亚洲激情| 一二三四社区在线视频社区8| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 一进一出抽搐动态| 女同久久另类99精品国产91| 五月开心婷婷网| 亚洲免费av在线视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 天堂动漫精品| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 又紧又爽又黄一区二区| 一级毛片高清免费大全| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲av欧美aⅴ国产| 午夜免费鲁丝| 久久久国产欧美日韩av| 欧美日韩视频精品一区| 色老头精品视频在线观看| 日韩欧美三级三区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 女性被躁到高潮视频| 亚洲av美国av| 极品人妻少妇av视频| 曰老女人黄片| 国产免费现黄频在线看| 国产人伦9x9x在线观看| 午夜影院日韩av| 免费看十八禁软件| 国产精品久久久久成人av| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 中文字幕高清在线视频| 欧美午夜高清在线| 亚洲成国产人片在线观看| 久热爱精品视频在线9| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 久久久久久久国产电影| 久久99一区二区三区| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲成人免费av在线播放| 视频在线观看一区二区三区| 超碰成人久久| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 很黄的视频免费| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 大陆偷拍与自拍| www.精华液| 欧美人与性动交α欧美软件| 午夜免费观看网址| 波多野结衣一区麻豆| 成人影院久久| 久久香蕉精品热| 亚洲av电影在线进入| 亚洲国产中文字幕在线视频| av天堂在线播放| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 电影成人av| 91精品国产国语对白视频| 午夜福利欧美成人| 99热网站在线观看| 悠悠久久av| 国产成人精品无人区| 免费观看精品视频网站| 亚洲国产看品久久| 精品久久久久久电影网| 国产精品1区2区在线观看. | 亚洲av成人一区二区三| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 高清av免费在线| 精品电影一区二区在线| 亚洲五月婷婷丁香| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 久久久水蜜桃国产精品网| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 欧美 日韩 精品 国产| cao死你这个sao货| 亚洲专区字幕在线| 啦啦啦 在线观看视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 波多野结衣av一区二区av| 男人操女人黄网站| 久久香蕉精品热| 精品国产乱码久久久久久男人| 9色porny在线观看| 精品人妻在线不人妻| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲精品中文字幕在线视频| 最新的欧美精品一区二区| 久久精品国产综合久久久| 精品乱码久久久久久99久播| 国产男女内射视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| 后天国语完整版免费观看| a级毛片黄视频| 午夜福利免费观看在线| 99精品在免费线老司机午夜| 人妻一区二区av| 成年女人毛片免费观看观看9 | 一边摸一边抽搐一进一小说 | 亚洲人成电影观看| 欧美日韩精品网址| 天天添夜夜摸| 国产成人免费无遮挡视频| 午夜福利一区二区在线看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲中文字幕日韩| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 咕卡用的链子| 视频区欧美日本亚洲| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久久久国产欧美日韩av| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产亚洲一区二区精品| 国产成人精品无人区| 色播在线永久视频| 国产三级黄色录像| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 久久亚洲精品不卡| 老司机午夜福利在线观看视频| 日韩免费av在线播放| 丝袜人妻中文字幕| 手机成人av网站| 极品教师在线免费播放| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 少妇被粗大的猛进出69影院| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲成人免费av在线播放| av福利片在线| 免费在线观看影片大全网站| 欧美成狂野欧美在线观看| a级毛片黄视频| 免费高清在线观看日韩| 男男h啪啪无遮挡| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产高清videossex| 日本欧美视频一区| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产精品成人在线| 丰满饥渴人妻一区二区三| 欧美在线一区亚洲| 不卡av一区二区三区| av有码第一页| 久久国产亚洲av麻豆专区| 黄片小视频在线播放| 高清av免费在线| 亚洲成人免费av在线播放| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 妹子高潮喷水视频| 十八禁人妻一区二区| 亚洲一区中文字幕在线| 午夜亚洲福利在线播放| 无限看片的www在线观看| 久久精品人人爽人人爽视色| 99国产精品99久久久久| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产欧美日韩精品亚洲av| 午夜成年电影在线免费观看| 国产不卡一卡二| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 中文字幕制服av| 欧美日韩成人在线一区二区| 久久国产精品影院| 亚洲五月天丁香| www日本在线高清视频| 国产男女超爽视频在线观看| 中文字幕高清在线视频| 国产成人精品在线电影| 99久久99久久久精品蜜桃| 岛国毛片在线播放| 看片在线看免费视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产成人免费观看mmmm| 精品亚洲成国产av| 少妇的丰满在线观看| 国产精品1区2区在线观看. | 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产免费现黄频在线看| 亚洲国产欧美网| 老汉色av国产亚洲站长工具| 黄色a级毛片大全视频| 18禁国产床啪视频网站| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久久国产欧美日韩av| 中出人妻视频一区二区| 丁香欧美五月| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 99热只有精品国产| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 精品视频人人做人人爽| 多毛熟女@视频| 涩涩av久久男人的天堂| 免费在线观看亚洲国产| 精品人妻1区二区| tocl精华| 黄色 视频免费看| 国产精品偷伦视频观看了| 一级a爱视频在线免费观看| 久久久久久久精品吃奶| 激情在线观看视频在线高清 | 久久婷婷成人综合色麻豆| av网站免费在线观看视频| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 老鸭窝网址在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲熟女毛片儿| 丝袜人妻中文字幕| 妹子高潮喷水视频| 欧美日韩一级在线毛片| 嫩草影视91久久| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 99久久国产精品久久久| 精品亚洲成a人片在线观看| 日本wwww免费看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产97色在线日韩免费| 国产真人三级小视频在线观看| 欧美一级毛片孕妇| 成年动漫av网址| 国产成人啪精品午夜网站| 午夜福利乱码中文字幕| 久久ye,这里只有精品| 亚洲成人国产一区在线观看| 午夜免费鲁丝| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 91精品国产国语对白视频| 视频区欧美日本亚洲| 色播在线永久视频| 国产伦人伦偷精品视频| 精品福利观看| 大香蕉久久成人网| 老司机靠b影院| 精品熟女少妇八av免费久了| 精品人妻1区二区| 国产97色在线日韩免费| 午夜福利欧美成人| 久久ye,这里只有精品| 黄片小视频在线播放| 最新美女视频免费是黄的| 欧美午夜高清在线| 看免费av毛片| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲一区二区三区不卡视频| 久久99一区二区三区| 9热在线视频观看99| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 这个男人来自地球电影免费观看| 热re99久久精品国产66热6| 国产av又大| 久久久久久人人人人人| 热99re8久久精品国产| 亚洲专区中文字幕在线| 国产区一区二久久| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 男女高潮啪啪啪动态图| 久久精品国产清高在天天线| 黄色a级毛片大全视频| 99国产精品免费福利视频| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产一区二区激情短视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久久久久久午夜电影 | 亚洲伊人色综图| 首页视频小说图片口味搜索| 欧美黑人精品巨大| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 午夜福利,免费看| 91大片在线观看| 亚洲,欧美精品.| 亚洲 欧美一区二区三区| 成年人免费黄色播放视频| 美女福利国产在线| 久久香蕉国产精品| 午夜日韩欧美国产| 男女免费视频国产| 午夜两性在线视频| 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲精品在线观看二区| 一级片'在线观看视频| 亚洲片人在线观看| 精品第一国产精品| 国产一区二区激情短视频| 午夜91福利影院| 亚洲av熟女| av免费在线观看网站| 国产精品成人在线| 亚洲伊人色综图| 婷婷丁香在线五月| 国产不卡av网站在线观看| xxxhd国产人妻xxx| 俄罗斯特黄特色一大片| 美女国产高潮福利片在线看| 成人手机av| 亚洲 国产 在线| 久久久国产成人精品二区 | 午夜亚洲福利在线播放| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产精品av久久久久免费| 757午夜福利合集在线观看| 麻豆av在线久日| 国产成人欧美| 女人被狂操c到高潮| 天天影视国产精品| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 在线永久观看黄色视频| av一本久久久久| 亚洲久久久国产精品| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲av欧美aⅴ国产| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 亚洲av欧美aⅴ国产| 激情视频va一区二区三区| 精品熟女少妇八av免费久了| 在线观看一区二区三区激情| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 日韩欧美一区视频在线观看| 麻豆国产av国片精品| 身体一侧抽搐| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲成人国产一区在线观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 女警被强在线播放| 国产又爽黄色视频| 伦理电影免费视频| 国产免费现黄频在线看| 欧美日韩av久久| 青草久久国产| 免费看a级黄色片| 国产精品欧美亚洲77777| 高清视频免费观看一区二区| 9191精品国产免费久久| 中亚洲国语对白在线视频| 成人av一区二区三区在线看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲成人国产一区在线观看| 亚洲av成人一区二区三| 一级,二级,三级黄色视频| 中文字幕制服av| 91麻豆av在线| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 亚洲欧美一区二区三区久久| 一级片免费观看大全| 飞空精品影院首页| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 亚洲av美国av| 成人永久免费在线观看视频| 丝袜人妻中文字幕| av天堂在线播放| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 久久香蕉国产精品| 曰老女人黄片| 久99久视频精品免费| 美女午夜性视频免费| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产亚洲av高清不卡| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产高清激情床上av| 精品少妇久久久久久888优播| 91av网站免费观看| 在线观看www视频免费| 两人在一起打扑克的视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 丝袜美足系列| 久久精品成人免费网站| 精品人妻1区二区| av一本久久久久| 91成年电影在线观看| av免费在线观看网站| 视频区图区小说| 国产淫语在线视频| 国精品久久久久久国模美| 51午夜福利影视在线观看| 天堂动漫精品| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产精华一区二区三区| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产成人av激情在线播放| 91av网站免费观看| 欧美日韩黄片免| 大码成人一级视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 丁香欧美五月| 精品少妇久久久久久888优播| 18禁美女被吸乳视频| 国产成人欧美| 美女扒开内裤让男人捅视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 久久性视频一级片| 欧美精品高潮呻吟av久久| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| www.精华液| 国产免费现黄频在线看| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲一区高清亚洲精品| www.999成人在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 男人操女人黄网站| 精品亚洲成a人片在线观看| 精品第一国产精品| 天堂中文最新版在线下载| 美女视频免费永久观看网站| 欧美丝袜亚洲另类 | 日韩成人在线观看一区二区三区| 精品第一国产精品| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产精品欧美亚洲77777| 精品久久久久久久毛片微露脸| a级毛片黄视频| 三级毛片av免费| 1024香蕉在线观看| 国产成+人综合+亚洲专区| 欧美日韩视频精品一区| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 一区二区三区国产精品乱码| 国产成人影院久久av| videos熟女内射| 高潮久久久久久久久久久不卡| а√天堂www在线а√下载 | 熟女少妇亚洲综合色aaa.| av有码第一页| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 日韩欧美三级三区| 免费日韩欧美在线观看| bbb黄色大片| 国产一卡二卡三卡精品| av不卡在线播放| 欧美日韩一级在线毛片| 国产精品国产av在线观看| 亚洲一区二区三区不卡视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产高清激情床上av| 欧美乱码精品一区二区三区| 成人黄色视频免费在线看| 欧美黑人精品巨大| 国产亚洲精品一区二区www | 免费少妇av软件| 真人做人爱边吃奶动态| 日韩大码丰满熟妇| 啦啦啦免费观看视频1| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 黑丝袜美女国产一区| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲中文字幕日韩| 国产亚洲欧美精品永久| 成人亚洲精品一区在线观看| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 午夜老司机福利片| 国产一卡二卡三卡精品| 岛国在线观看网站| 亚洲人成伊人成综合网2020| 精品乱码久久久久久99久播| 欧美不卡视频在线免费观看 | 热99国产精品久久久久久7| 精品熟女少妇八av免费久了|