• <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 ?

    高性能金屬零件激光增材制造技術(shù)研究進(jìn)展*

    2016-05-30 06:30:41
    航空制造技術(shù) 2016年22期
    關(guān)鍵詞:增材梯度成形

    (西安交通大學(xué)機(jī)械制造系統(tǒng)工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西安 710054)

    增材制造(Additive Manufacturing,AM)是依據(jù)三維模型數(shù)據(jù)將材料連接制作成物體的過程,相對(duì)于減法制造,它通常是逐層累加的過程[1],是通過添加材料直接從三維數(shù)學(xué)模型獲得三維物理模型的所有制造技術(shù)的總稱,集機(jī)械工程、CAD、逆向工程技術(shù)、分層制造技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、材料科學(xué)、電子束、激光等技術(shù)于一身,可以自動(dòng)、直接、快速、精確地將設(shè)計(jì)思想轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂幸欢üδ艿脑突蛑苯又圃炝慵?,從而為零件原型制作、新設(shè)計(jì)思想的校驗(yàn)等方面提供了一種高效低成本的實(shí)現(xiàn)手段。學(xué)術(shù)界稱之為“增材制造”,大眾和傳媒界稱之為“3D打印”。

    20世紀(jì)80年代末,增材制造技術(shù)逐步發(fā)展,而且是在全世界多個(gè)研究機(jī)構(gòu)相對(duì)獨(dú)立地發(fā)展起來,因此被不同機(jī)構(gòu)賦予了不同名稱:英國(guó)利物浦大學(xué)和美國(guó)密西根大學(xué) Direct Metal Deposition(DMD)[2-3];加拿大國(guó)家研究委員會(huì)集成制造技術(shù)研究所 Laser Consolidation(LC)[4];瑞士洛桑理工學(xué)院 Laser Metal Forming(LMF)[5];美國(guó) Sandia國(guó)家實(shí)驗(yàn)室Laser Engineered Net Shaping(LENS)[6];美國(guó) Los-Alamos國(guó)家實(shí)驗(yàn)室 Directed Light Fabrication(DLF)[7];美國(guó)Aeromet公司 Laser Forming(LF)或者Laser Additive Manufacturing (LAM)[8];美國(guó)賓州大學(xué) Laser Free-Form Fabrication(LFFF);英國(guó)伯明翰大學(xué) Direct Laser Fabrication(DLF)[9]。名稱雖然不同,但基本的技術(shù)原理卻是完全相同的,即都是基于同步送粉(送絲)的數(shù)字化增材制造技術(shù)。

    AM技術(shù)主要具有以下幾個(gè)突出的特點(diǎn):(1)直接。從原材料的粉材、絲材直接成形出來,形狀可以是任意復(fù)雜的三維零件,直接跨越了傳統(tǒng)的鑄造、鍛造、焊接等工藝,還跨越了粗加工的過程,直接到精加工,這是AM技術(shù)最主要的特點(diǎn);(2)快速。物流環(huán)節(jié)少,制造工序少,制造周期加快;(3)綠色。跟“直接”密切相關(guān),中間的過程少了,基礎(chǔ)零件不再被反復(fù)地加熱、冷卻,所以能耗就低了;(4)柔性。AM技術(shù)可以充分發(fā)揮設(shè)計(jì)師的想象力,設(shè)計(jì)師的自由度大,可以設(shè)計(jì)出任意結(jié)構(gòu)的零件;(5)數(shù)字化、智能化為制造業(yè)的變革帶來了可能,因?yàn)锳M技術(shù)發(fā)展使傳統(tǒng)的流水線、大工廠生產(chǎn)模式有網(wǎng)絡(luò)化的可能性。故把這種新技術(shù)說成是具有直接、快速、綠色、柔性、數(shù)字化、智能化特點(diǎn)的AM技術(shù)。

    兩種典型LAM技術(shù)的成形原理及其特點(diǎn)

    LAM技術(shù)按其成形原理可分為兩類:(1)以同步送粉為技術(shù)特征的激光熔覆沉積(Laser Cladding Deposition,LCD)技術(shù);(2)以粉床鋪粉為技術(shù)特征的選區(qū)激光熔化(Selective Laser Melting,SLM)技術(shù)。下面著重概述這兩種典型LAM技術(shù)的成形原理及其特點(diǎn)。

    1 LCD技術(shù)成形原理及特點(diǎn)

    LCD技術(shù)是快速成形技術(shù)的“疊層累加”原理和激光熔覆技術(shù)的有機(jī)結(jié)合,以金屬粉末為成形原材料,以高能束的激光作為熱源,根據(jù)成形零件CAD模型分層切片信息的加工路徑,將同步送給的金屬粉末進(jìn)行逐層熔化、快速凝固、逐層沉積,從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)金屬零件的直接制造。LCD系統(tǒng)主要包括:激光器、冷水機(jī)、CNC數(shù)控工作臺(tái)、同軸送粉噴嘴、送粉器及其他輔助裝置。

    LCD技術(shù)集成了快速成形技術(shù)和激光熔覆技術(shù)的特點(diǎn),具有以下優(yōu)點(diǎn)[10]:(1)無需模具,可生產(chǎn)用傳統(tǒng)方法難以生產(chǎn)甚至不能生產(chǎn)的復(fù)雜形狀的零件;(2)宏觀結(jié)構(gòu)與微觀組織同步制造,力學(xué)性能達(dá)到鍛件水平;(3)成形尺寸不受限制,可實(shí)現(xiàn)大尺寸零件的制造;(4)既可定制化制造生物假體,又可制造功能梯度零件;(5)可對(duì)失效和受損零件實(shí)現(xiàn)快速修復(fù),并可實(shí)現(xiàn)定向組織的修復(fù)與制造。主要缺點(diǎn):(1)制造成本高;(2)制造效率低;(3)制造精度較差,懸臂結(jié)構(gòu)需要添加相應(yīng)的支撐結(jié)構(gòu)。

    2 SLM技術(shù)成形原理和特點(diǎn)

    SLM技術(shù)是以快速原型制造技術(shù)為基本原理發(fā)展起來的先進(jìn)激光增材制造技術(shù)。通過專用軟件對(duì)零件三維數(shù)模進(jìn)行切片分層,獲得各截面的輪廓數(shù)據(jù)后,利用高能激光束根據(jù)輪廓數(shù)據(jù)逐層選擇性地熔化金屬粉末,通過逐層鋪粉,逐層熔化凝固堆積的方式,實(shí)現(xiàn)三維實(shí)體金屬零件制造。選區(qū)激光熔化系統(tǒng)主要由激光器及輔助設(shè)備、氣體凈化系統(tǒng)、鋪粉系統(tǒng)、控制系統(tǒng)4部分組成。

    SLM技術(shù)具有以下優(yōu)點(diǎn):(1)成形原料一般為金屬粉末,主要包括不銹鋼、鎳基高溫合金、鈦合金、鈷-鉻合金、高強(qiáng)鋁合金以及難熔金屬等;(2)成形零件精度高,表面稍經(jīng)打磨、噴砂等簡(jiǎn)單后處理即可達(dá)到使用精度要求;(3)適用于打印小件;(4)成形零件的力學(xué)性能良好,一般力學(xué)性能優(yōu)于鑄件,不如鍛件。主要缺點(diǎn):(1)層厚和光斑直徑很小,導(dǎo)致成形效率很低;(2)零件大小會(huì)受到鋪粉工作箱大小的限制,不適合制造大型的整體零件;(3)無法制造梯度功能材料,也無法成形定向晶組織,不適合對(duì)失效零件的修復(fù)。

    國(guó)內(nèi)外激光增材制造技術(shù)的最新研究進(jìn)展

    1 國(guó)內(nèi)外LCD技術(shù)最新研究進(jìn)展

    國(guó)內(nèi)外對(duì)于LCD技術(shù)的工藝研究主要集中在如何改善組織和提高性能。美國(guó)OPTOMEC公司和Los Alomos實(shí)驗(yàn)室、歐洲宇航防務(wù)集團(tuán)EADS等研究機(jī)構(gòu)針對(duì)不同的材料(如鈦合金、鎳基高溫合金和鐵基合金等)進(jìn)行了工藝優(yōu)化研究,使成形件缺陷大大減少,致密度增加,性能接近甚至超過同種材料鍛造水平。例如,美國(guó)空軍研究實(shí)驗(yàn)室Kobryn等[11]對(duì)Ti6Al4V激光熔覆沉積成形工藝進(jìn)行了優(yōu)化,并研究了熱處理和熱等靜壓對(duì)成形件微觀組織和性能的影響,大大降低了組織內(nèi)應(yīng)力,消除了層間氣孔等缺陷,使成形件沿沉積方向的韌性和高周疲勞性能達(dá)到了鍛件水平。德國(guó)漢諾威激光研究中心Rottwinkel等[12-13]利用感應(yīng)加熱對(duì)基體提前預(yù)熱的方法解決了高溫合金成形過程熔覆層開裂的問題,并應(yīng)用于高溫合金葉片的成形和修復(fù)。在國(guó)內(nèi),北京航空航天大學(xué)陳博等[14]主要研究了鈦合金零件的LCD工藝,并通過熱處理制度的優(yōu)化,使鈦合金成形件組織得到細(xì)化,性能明顯提高,成功應(yīng)用于飛機(jī)大型承力結(jié)構(gòu)件的制造,西安交通大學(xué)葛江波、張安峰和李滌塵等[15]則通過單道-多道-實(shí)體遞進(jìn)成形試驗(yàn),研究了工藝參數(shù)對(duì)鐵基合金和鎳基合金材料成形件的尺寸精度、微觀組織和力學(xué)性能的影響規(guī)律,并實(shí)現(xiàn)了對(duì)成形零件的精確成形和高性能成性一體化“控形控性”制造。

    LCD技術(shù)在零件修復(fù)領(lǐng)域也得到了廣泛應(yīng)用,美國(guó)Sandia國(guó)家實(shí)驗(yàn)室和空軍研究實(shí)驗(yàn)室、英國(guó)Rolls-Royce公司、法國(guó)Alstom公司以及德國(guó)Fraunhofer研究所等均對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪葉片和燃?xì)廨啓C(jī)葉片的激光熔覆修復(fù)工藝進(jìn)行了研究并成功實(shí)現(xiàn)了定向晶葉片的修復(fù),如圖1(a)所示。此外,美國(guó)國(guó)防部研發(fā)的“移動(dòng)零件醫(yī)院”,如圖 1(b),將 LCD技術(shù)應(yīng)用于戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境,可以對(duì)戰(zhàn)場(chǎng)破損零件(如坦克鏈輪、傳動(dòng)齒輪和軸類零件等)進(jìn)行實(shí)時(shí)修復(fù),大大提高了戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境下的機(jī)動(dòng)性。

    同時(shí),利用LCD技術(shù),通過混合粉末或控制噴嘴同時(shí)輸送不同的粉末,可以成形金屬-金屬和金屬-陶瓷等功能梯度材料。美國(guó)里海大學(xué)的Fredrick等[16]研究了利用LCD技術(shù)制造Cu與AISI 1013工具鋼梯度功能材料的可行性,通過工藝優(yōu)化以及利用Ni作為中間過渡層材料,解決了梯度材料成形過程中兩相不相容和熔覆層開裂的問題。美國(guó)南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué)的MultiFab實(shí)驗(yàn)室利用LCD技術(shù)成功制造了同時(shí)具有縱向和橫向梯度的金屬-陶瓷復(fù)合材料零件,如圖2(a)所示。斯洛文尼亞馬里堡大學(xué)也對(duì)Cu/H13梯度材料的LCD工藝進(jìn)行了研究,得到了無裂紋的Cu/H13梯度材料,且試樣拉伸強(qiáng)度高于普通鑄造銅,如圖2(b)所示。此外,美國(guó)Sandia國(guó)家實(shí)驗(yàn)室和密蘇里科技大學(xué)等[17]研究機(jī)構(gòu)也分別研究了Ti/TiC、Ti6Al4V/In 625和In 718/Al2O3等不同材料的功能梯度零件LCD成形工藝。國(guó)內(nèi)方面,西北工業(yè)大學(xué)楊海鷗、黃衛(wèi)東等[18]研究了316L/Rene 88DT梯度材料的LCD成形工藝,并總結(jié)了熔覆層微觀組織和硬度隨著梯度材料不同成分含量變化而變化的規(guī)律。西安交通大學(xué)解航、張安峰等進(jìn)行了Ti6Al4V/CoCrMo功能梯度材料的LCD研究[19]。此外,北京有色金屬研究院席明哲等[20]研究了316L/鎳基合金/Ti6Al4V的成形工藝,沈陽理工大學(xué)田鳳杰等[21]則研究了梯度材料LCD成形同軸送粉噴嘴的設(shè)計(jì)。

    圖1 LCD修復(fù)技術(shù)實(shí)例Fig.1 Examples of laser cladding deposition repair technology

    LCD設(shè)備的升級(jí)和改進(jìn)也是國(guó)內(nèi)外研究的熱點(diǎn)之一。美國(guó)密蘇里科技大學(xué)Tarak等[22]開發(fā)了LAMP加工系統(tǒng),將LCD技術(shù)和CNC切削技術(shù)結(jié)合,在機(jī)床主軸上安裝激光頭,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)熔覆成形后的零件實(shí)時(shí)加工,提高了生產(chǎn)效率,同時(shí)保證了零件精度。同樣來自美國(guó)南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué)MultiFab實(shí)驗(yàn)室的研究人員將五軸聯(lián)動(dòng)技術(shù)應(yīng)用于LCD,通過工作臺(tái)擺動(dòng)旋轉(zhuǎn)調(diào)整,從而克服懸臂件加工支撐的問題,可以成形各類復(fù)雜懸臂零件。德國(guó)DMG MORI公司開發(fā)的LaserTec 65同樣將五軸聯(lián)動(dòng)切削加工與LCD結(jié)合起來,用于復(fù)雜形狀模具、航空異形冷卻流道等零件的加工制造。國(guó)內(nèi)對(duì)于LCD設(shè)備的研究較少,目前西安交通大學(xué)正在研制一臺(tái)五軸聯(lián)動(dòng)激光增材-減材一體化成形機(jī)。

    2 國(guó)內(nèi)外SLM技術(shù)最新研究進(jìn)展

    在SLM成形工藝方面,國(guó)內(nèi)外研究者在缺陷控制、應(yīng)力控制、成形微觀組織演變和提高成形件力學(xué)性能等方面開展了大量研究工作。德國(guó)弗朗霍弗研究所(Fraunhofer, ILT)研究人員[23]在SLM成形不同臂厚的AlSi10Mg雙懸臂梁時(shí),對(duì)基板進(jìn)行預(yù)熱,發(fā)現(xiàn)當(dāng)預(yù)熱溫度為250℃時(shí),有效地降低了因溫度梯度產(chǎn)生的熱應(yīng)力,將成形件與基板分離后,不同臂厚的雙懸臂梁均未發(fā)生變形和開裂。利茲大學(xué)的Olakanmi等[24]總結(jié)了近年來世界范圍內(nèi)針對(duì)鋁合金SLM成形的工藝、微觀組織和力學(xué)性能的研究成果。曼徹斯特大學(xué)的Majumdar等[25]研究了316L不銹鋼粉末SLM成形過程中微觀組織的變化規(guī)律,發(fā)現(xiàn)試件上表面由于熱量沿各個(gè)方向散熱為等軸晶顯微組織,試件下部由于熱積累效應(yīng)生長(zhǎng)為粗大柱狀組織,且能量密度越大,晶粒越大。拉夫堡大學(xué)的Mumtaz等[26]在SLM成形Inconel625薄壁件時(shí),采用脈沖整形技術(shù)改變脈沖周期內(nèi)的能量分布,有效減少了成形過程中的粉末飛濺,改善了成形件的表面質(zhì)量。國(guó)內(nèi)華南理工大學(xué)、華中科技大學(xué)、西安交通大學(xué)和蘇州大學(xué)等在SLM成形工藝方面也做了大量研究。例如,蘇州大學(xué)的錢德宇等[27]對(duì)SLM成形多孔鋁合金進(jìn)行了研究,分析了多孔鋁合金的表面形貌、孔隙率、顯微組織、相組成及微觀力學(xué)性能,發(fā)現(xiàn)激光功率為130W時(shí),孔隙率最大且多孔鋁合金晶粒尺度達(dá)到納米級(jí)別;激光功率變化對(duì)多孔鋁合金的納米硬度影響較大。華南理工大學(xué)的劉洋等[28]采用SLM成形了間隙尺寸為0.2mm的一系列傾斜角度的間隙特征,研究了成形厚度、傾斜角度和能量輸入等工藝參數(shù)對(duì)間隙大小的影響,并成形了免組裝的折疊算盤,如圖3所示。

    圖2 功能梯度材料零件Fig.2 Parts of functionally gradient materials

    同時(shí),國(guó)內(nèi)外增材制造相關(guān)研究機(jī)構(gòu)及企業(yè)也一直在致力于SLM設(shè)備的研發(fā)。自德國(guó)Fockele &Schwarze (F&S)與德國(guó)弗朗霍弗研究所(Fraunhofer, ILT)聯(lián)合研制出第一臺(tái)SLM設(shè)備以來,SLM技術(shù)及設(shè)備研發(fā)得到迅速發(fā)展。國(guó)外對(duì)SLM設(shè)備的研發(fā)主要集中在德國(guó)、美國(guó)、日本等國(guó)家,目前這些國(guó)家均有專業(yè)生產(chǎn)SLM設(shè)備的公司,如德國(guó)的EOS、SLM Solutions、Concept Laser公司;美國(guó)的3D Systems公司和日本的Matsuura公司等。德國(guó)EOS公司推出了EOS M100/M290/M400、EOSINT M280、PRECIOUS M080型SLM設(shè)備,其中EOS M400型SLM設(shè)備最大成形尺寸為400mm×400mm×400mm。SLM Solutions公司研發(fā)的SLM 500HL型SLM設(shè)備最大成形尺寸 為 500mm×280mm×365mm。2015年,德國(guó)弗朗霍夫研究所(Fraunhofer, ILT)和Concept Laser公司聯(lián)合研發(fā)出Xline2000R型SLM設(shè)備,其最大成形尺寸達(dá)到800×400mm×500mm。目前,日本Matsuura公司研制出了金屬光造型復(fù)合加工設(shè)備LUMEX Avance-25,該設(shè)備將金屬激光成形和切削加工結(jié)合在一起,激光熔化一定層數(shù)粉末后,高速銑削一次,反復(fù)進(jìn)行這樣的工序,直至整個(gè)零件加工完成,從而提高了成形件的表面質(zhì)量和尺寸精度,與單純的金屬粉末激光選區(qū)熔化技術(shù)相比,其加工尺寸精度小于±5μm,圖4為金屬光造型復(fù)合加工原理示意圖,圖5為SLM技術(shù)與SLM+銑削加工復(fù)合技術(shù)成形結(jié)果對(duì)比。國(guó)內(nèi)方面,華中科技大學(xué)、華南理工大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)和西安交通大學(xué)等高校在SLM設(shè)備的研發(fā)方面做了大量的研究工作。其中,華南理工大學(xué)激光加工實(shí)驗(yàn)室與北京隆源公司合作研制了最新一款DiMetal-100型SLM設(shè)備,成形致密度近乎100%的金屬零件,表面粗糙度Ra小于15μm,尺寸精度達(dá)0.1mm/100mm。2016年,華中科技大學(xué)武漢光電國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的激光先進(jìn)制造研究團(tuán)隊(duì)率先在國(guó)際上研制出成形尺寸為500mm×500mm×530mm的4光束大尺寸SLM設(shè)備,首次在SLM設(shè)備中引入雙向鋪粉技術(shù),成形效率高出同類設(shè)備20%~40%。

    圖3 SLM直接成形折疊算盤Fig.3 Collapsible abacus directly manufactured by SLM

    圖4 金屬光造型復(fù)合加工原理示意Fig.4 Schematic of metal laser sintering hybrid manufacturing

    圖5 SLM技術(shù)與SLM+銑削加工復(fù)合技術(shù)成形結(jié)果對(duì)比Fig.5 Comparison of SLM and SLM+Milling technology

    高性能金屬零件激光增材制造技術(shù)的最新研究進(jìn)展

    1 超聲振動(dòng)輔助LCD對(duì)IN718沉積態(tài)組織與性能的影響

    LCD是最為重要的增材制造技術(shù)之一,然而高溫合金和高強(qiáng)度鋼等材料的LCD零件內(nèi)部容易產(chǎn)生應(yīng)力、微氣孔和微裂紋等缺陷,這些問題嚴(yán)重制約了其在航空航天、生物醫(yī)療等領(lǐng)域的應(yīng)用步伐。借鑒超聲振動(dòng)在鑄造、焊接領(lǐng)域中的除氣、細(xì)化晶粒、均勻組織成分、減小殘余應(yīng)力的作用,超聲振動(dòng)被引入到LCD系統(tǒng)中,以獲得高性能的金屬成形件。圖6為超聲振動(dòng)輔助LCD系統(tǒng)示意圖。

    超聲振動(dòng)輔助LCD IN718的試驗(yàn)結(jié)果表明:施加超聲振動(dòng)后,成形件的表面粗糙度和殘余應(yīng)力得到顯著改善,微觀組織得到細(xì)化,其抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度得到提高;與未施加超聲振動(dòng)相比,當(dāng)超聲頻率為17kHz、超聲功率為44W時(shí),在x和y兩個(gè)方向上殘余應(yīng)力分別降低了47.8%和61.6%,屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度略有提高,延伸率和斷面收縮率分別達(dá)到29.2%和45.0%,即延伸率和斷面收縮率分別是鍛件標(biāo)準(zhǔn)的2.4倍和3倍。這些結(jié)果表明超聲振動(dòng)輔助LCD為獲得高質(zhì)量和高性能的LCD件提供了一種有效途徑。

    2 感應(yīng)輔助LCD DD4定向晶修復(fù)DZ125L葉片的研究

    LCD高溫合金時(shí),高溫合金具有很高的裂紋敏感性,裂紋一般表現(xiàn)為沿晶界開裂,并順著沉積方向擴(kuò)展,嚴(yán)重影響高溫合金的力學(xué)性能。而利用感應(yīng)加熱來輔助LCD能夠很好地解決這些問題。通過感應(yīng)加熱可有效減小基體與熔覆層之間的溫度梯度,一方面可以消除微觀缺陷(微氣孔和夾渣等);另一方面可以有效消除高溫合金裂紋的形成。故感應(yīng)輔助LCD技術(shù)可有效提高高溫合金定向凝固組織的性能(見圖7)。

    通過感應(yīng)加熱來控制DD4實(shí)體成形過程中的散熱方向和正溫度梯度,可以獲得完整均勻外延生長(zhǎng)的DD4柱狀定向晶。此外,在感應(yīng)加熱輔助LCD DD4實(shí)體成形過程中,柱狀晶一次枝晶間距的大小也發(fā)生了顯著的變化,如圖8所示,感應(yīng)加熱1200℃時(shí),柱狀晶一次枝晶平均間距為15.2μm,無感應(yīng)加熱時(shí)經(jīng)歷的柱狀晶一次枝晶平均間距為2.5μm,柱狀晶一次枝晶間距增大了5倍,且柱狀晶一次枝晶之間的橫向晶界和裂紋完全消失,這對(duì)于提高DD4定向晶修復(fù)DZ125L葉片的高溫性能具有重要意義,因?yàn)閷?duì)于高溫合金DD4在1200℃高溫下,柱狀晶一次枝晶間距變大,晶界減少,對(duì)提高DD4高溫性能是非常有利的,為L(zhǎng)CD DD4柱狀晶修復(fù)DZ125L定向晶葉片奠定了基礎(chǔ)。

    圖6 超聲振動(dòng)輔助LCD系統(tǒng)示意圖Fig.6 Schematic diagram of the ultrasonic vibration assisted laser cladding deposition system

    3 CuW功能梯度復(fù)合材料的LCD工藝研究

    用傳統(tǒng)熔滲法或混粉燒結(jié)法生產(chǎn)的銅鎢電觸頭,在使用過程中存在的一個(gè)主要問題是疲勞裂紋及掉渣現(xiàn)象(見圖9),即抗電弧侵蝕能力較差。從銅和鎢兩種材料的物理性質(zhì)而言,雖然銅的熔點(diǎn)僅為1083℃,沸點(diǎn)為2595℃,但銅對(duì)激光具有高反射高導(dǎo)熱的特點(diǎn);而鎢的熔點(diǎn)則高達(dá)3422℃,沸點(diǎn)為5655℃。銅鎢兩者的熱物理特性相差太大,鎢的密度和沸點(diǎn)是銅的兩倍多,鎢的熔點(diǎn)是銅的3倍多,在鎢還未熔化時(shí),銅已經(jīng)汽化了,需要足夠高的功率密度才能進(jìn)行銅和鎢的LCD試驗(yàn)。因此,采用感應(yīng)輔助LCD技術(shù),可成形CuW功能梯度材料零件(見圖10),成形零件具有良好的綜合力學(xué)性能。本試驗(yàn)重點(diǎn)研究CuW復(fù)合材料感應(yīng)輔助LCD的成形工藝,解決Cu的高導(dǎo)熱、對(duì)激光的高反射率問題,研究CuW材料LCD的潤(rùn)濕機(jī)制、缺陷形成機(jī)制,使成形的CuW復(fù)合材料滿足使用的力學(xué)性能和電學(xué)性能要求。

    試驗(yàn)結(jié)果顯示,在感應(yīng)加熱溫度為400℃的條件下,試樣的成形質(zhì)量最好。隨后在400℃預(yù)熱銅基板上成形W的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別 為50%、60%、70% 和80%的CuW復(fù)合材料(見 圖 11),以及在CuW復(fù)合材料成形工藝參數(shù)的基礎(chǔ)上,成形了CuW功能梯度材料,并分析了CuW梯度復(fù)合材料的顯微組織和W顆粒分布的均勻性。掃描電鏡照片顯示在W的含量為70%和80%時(shí),W顆粒分布比較均勻,但所有成形試樣中都存在極少量微氣孔,進(jìn)一步試驗(yàn)表明,激光表面重熔工藝可以有效減少成形試樣中的氣孔。

    圖7 感應(yīng)輔助LCD技術(shù)示意圖Fig.7 Schematic diagram of the inductionassisted laser cladding deposition technology

    圖8 無感應(yīng)加熱和感應(yīng)加熱1200℃下DD4熔覆層定向晶顯微組織Fig.8 Directional crystal mictrostructures of the DD4 cladding layers with no induction heating and 1200℃ induction heating

    4 送粉氣純度對(duì)激光熔覆Fe314修復(fù)40Cr組織與性能的影響

    與惰性氣體相比,氮?dú)饪梢酝ㄟ^氮?dú)獍l(fā)生器從空氣中制取,更適用于野外、工礦、能源動(dòng)力等多變復(fù)雜環(huán)境下失效零件的快速應(yīng)急修復(fù),使設(shè)備快速恢復(fù)正常使用,可以節(jié)約資源、降低經(jīng)濟(jì)損失,具有重要的工程應(yīng)用價(jià)值。選用99.999%N2、99.5%N2、98%N23 種不同純度的氮?dú)馑头郏跓o保護(hù)的大氣環(huán)境中進(jìn)行激光熔覆Fe314修復(fù)40Cr試驗(yàn),探討送粉氣的純度對(duì)修復(fù)零件組織與性能的影響,為熔覆修復(fù)系統(tǒng)選擇合適純度氮?dú)獍l(fā)生器確定科學(xué)依據(jù)。

    試驗(yàn)結(jié)果表明:在一定范圍內(nèi),隨著氮?dú)饧兌鹊慕档?,熔覆層組織殘留的夾渣物略有增加,但對(duì)修復(fù)后的力學(xué)性能影響很小,采用純度98%~99.5%的氮?dú)獍l(fā)生器完全滿足修復(fù)性能要求。3種不同純度氮?dú)馑头蹥鈼l件下Fe314修復(fù)40Cr試樣的抗拉強(qiáng)度均不低于1001MPa,延伸率不低于10%,硬度約HV0.2430,均超過基體的力學(xué)性能。圖12為采用Fe314激光熔覆修復(fù)40Cr中碳鋼齒輪零件的案例,熔覆層與基體為冶金結(jié)合,結(jié)合面處力學(xué)性能大于40Cr本體,可以實(shí)現(xiàn)野外及工況環(huán)境下齒類件零件的快速應(yīng)急修復(fù)。

    圖9 CuW電觸頭表面龜裂失效形貌Fig.9 Surface crack morphology of CuW electrical contacts

    圖10 CuW功能梯度材料電觸頭示意Fig.10 Schematic diagram of the CuW functionally gradient composites electrical contacts

    圖11 LCD CuW梯度材料顯微組織形貌Fig.11 Microstructures of the CuW functionally gradient materials by laser cladding deposition

    圖12 激光熔覆Fe314修復(fù)40Cr齒輪斷齒照片F(xiàn)ig.12 Broken teeth repair of 40Cr gear with Fe314 by laser cladding

    結(jié)束語

    高性能金屬零件LAM技術(shù)作為一種兼顧精確成形和高性能成性需求的一體化制造技術(shù),已經(jīng)在航空航天、生物醫(yī)學(xué)、汽車高鐵、產(chǎn)品開發(fā)等領(lǐng)域顯示了廣闊和不可替代的應(yīng)用前景。但是,相比于傳統(tǒng)鑄鍛焊等熱加工技術(shù)和機(jī)械加工等冷加工技術(shù),LAM技術(shù)的發(fā)展歷史畢竟才30年,還存在制造成本高、效率低、精度較差、工藝裝備研發(fā)尚不完善等問題,尚未進(jìn)入大規(guī)模工業(yè)應(yīng)用,其技術(shù)成熟度相比傳統(tǒng)技術(shù)還有很大差距。特別是LAM專用合金開發(fā)的滯后、LAM構(gòu)件無損檢測(cè)方法的不完善以及相關(guān)LAM技術(shù)系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的不足,在很大程度上制約了LAM技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。除此之外,LAM合金的力學(xué)性能和成形幾何精度控制也遠(yuǎn)未達(dá)到理想狀態(tài),這一方面來自于對(duì)這些合金在LAM和后續(xù)熱處理過程中的控形和控性機(jī)理的研究和認(rèn)識(shí)不夠系統(tǒng)深入,另一方面來自于對(duì)LAM過程的控制不夠精細(xì)。這也意味著,對(duì)于LAM技術(shù),仍有大量的基礎(chǔ)和應(yīng)用研究工作有待進(jìn)一步完善。增材制造以其制造原理的突出優(yōu)勢(shì)成為具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ南冗M(jìn)制造技術(shù),隨著增材制造設(shè)備質(zhì)量的大幅度提高,應(yīng)用材料種類的擴(kuò)展和制造效率與精度的提高,LAM技術(shù)必將給制造技術(shù)帶來革命性的發(fā)展。

    [1]盧秉恒, 李滌塵.增材制造(3D打?。┘夹g(shù)發(fā)展[J].機(jī)械制造與自動(dòng)化, 2013,42(4): 1-4.

    LU Bingheng,LI Dichen.Development of the additive manufacturing (3D printing)technology[J].Machine Building and Automation,2013, 42(4): 1-4.

    [2]KOCH J L, MAZUMDER J.Rapid prototyping by laser cladding[C]// Laser material processings of ICALEO’ 93.Orlanda: Spie2306,1993: 556-557.

    [3]MURPHY M L, STEEN W M, LEE C A novel prototyping technique for the manufacture of metallic components[C]// Proceeding of ICALEO’1994.Orlanda: Laser Institute of America, 1994: 31-40.

    [4]XUE L, ISLAM M.Free-form laser consolidation for production functional metallic components[C]// Proceeding of ICALEO’1998.Orlando: Laser Institute of America, 1998: 15-24.

    [5]GREMAUD M, WAGMIERE J D,ZRYD A, et al.Laser metal forming: process fundamentals [J].Surface Engineering, 1996,12(3): 251-259.

    [6]GRIFFITH M L, KEICHER D M,ATwood C L, et al.Freeform fabrication of metallic components using laser engineered net shaping LENS[C]// Solid freeform fabrication symposium proceedings.Austin, TX: University of Texas at Austin Publishers, 1996: 125.

    [7]MAH R.Directed light fabrication[J].Advanced Materials & Processes, 1997, 151(3):31-33.

    [8]ABBOTT D H, ARCELLA F G.Laser forming titanium components[J].Advanced Materials and Processes, 1998(5): 29-30.

    [9]WU X, SHARMAN R, MEI J, et al.Direct laser fabricationand microstructure of a burn-resistant Ti alloy[J].Materials and Design,2002, 23(3): 239-247.

    [10]PI G, ZHANG A F, ZHU G X, et al.Research on the forming process of threedimensional metal parts fabricated by laser direct metal forming[J].International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2011,57(9-12): 481-487.

    [11]KOBRYN P A, SEMIATIN S L, et al.Mechanical properties of laser-deposited Ti-6Al-4V, Air Force Research Laboratory/0704-0188[R].Ohio: Wright-Patterson Air Force Base,2006.

    [12]ROTTWINKEL B, N?LKE C,KAIERLE S, et al.Crack repair of single crystal turbine blades using laser cladding technology[J].Procedia CIPR, 2014, 22: 263-267.

    [13]ROTTWINKEl B, N?LKE C,KAIERLE S, et al.Challenges for single-crystal(SX) crack cladding[J].Physics Procedia, 2014,56: 301-308.

    [14]陳博,邵冰,劉棟,等.熱處理對(duì)激光熔化沉積TC17鈦合金顯微組織及力學(xué)性能的影響[J].中國(guó)激光, 2014, 41(4):49-55.

    CHEN Bo, SHAO Bing, LIU Dong, et al.Effect of heat treatment on microstructure and mechanical properties of laser melting deposited TC17 titanium alloy[J].Chinese Journal of Lasers,2014, 41(4): 49-55.

    [15]葛江波,張安峰,李滌塵,等.激光金屬直接成形DZ125L高溫合金零件工藝的研究[J].中國(guó)激光, 2011, 38(7): 119-125.

    GE Jiangbo, ZHANG Anfeng, LI Dichen, et al.Process research on DZ125L superalloy parts by laser metal direct forming[J].Chinese Journal of Lasers, 2011, 38(7): 119-125.

    [16]FREDRICK F, NOECKER II,JOHN N, et al.Microstructural development and solidification cracking susceptibility of Cu deposits on steel: part Ι[J].Journal of Materials Science, 2007, 42(2): 495-509.

    [17]JACQUELYN K S N, FRANK W L.Manufacturing system[M].Rijeka: InTech, 2012:223-247.

    [18]楊海鷗,林鑫,陳靜,等.利用激光快速成形技術(shù)制造高溫合金-不銹鋼梯度材料[J].中國(guó)激光, 2005, 32(4): 567-570.

    YANG Haiou, LIN Xin, CHEN Jing, et al.Functionally gradient materials prepared with laser rapid forming [J].Chinese Journal of Lasers,2005, 32(4): 567-570.

    [19]解航, 張安峰, 李滌塵,等.激光金屬直接成形Ti6Al4V-CoCrMo梯度材料開裂研究[J].中國(guó)激光, 2013, 40(11): 89-95.

    XIE Hang, ZHANG Anfeng, LI Dichen, et al.Research on the cracking of Ti6Al4V-CoCrMo gradient material fabricated by laser metal direct forming[J].Chinese Journal of Lasers, 2013,40(11): 89-95.

    [20]席明哲,張永忠,涂義,等.激光快速成形316L不銹鋼/鎳基合金/Ti6Al4V 梯度材料[J].金屬學(xué)報(bào), 2008, 44(7): 826-830.

    XI Mingzhe, ZHANG Yongzhong, TU Yi, et al.316L stainless steel/Ni-based alloy/Ti6Al4V gradient materials prepared by laser rapid forming process[J].Acta Metallurgica Sinica, 2008, 44(7):826-830.

    [21]田鳳杰,韓輝.功能梯度材料激光快速成形同軸送粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].沈陽理工大學(xué)學(xué)報(bào), 2008, 27(6): 48-50.

    TIAN Fengjie, HAN Hui.Design of coaxial powder feeding system for FGM laser rapid shaping[J].Transactions of Shenyang Ligong University, 2008, 27(6): 48-50.

    [22]TARAK A A, TODD E S, FRANK L.A strategy for fabricating complex structures via a hybrid manufacturing process[C]// The 21st Annual Solid Freeform Fabrication Symposium.Austin: University of Texas Press, 2011:175-184.

    [23]SEBASTIAN B, WILHELM M, ANDREI D.Selective laser melting-a manufacturing technology for the future[J].Laser Technik Journal, 2012,9(2):33-38.

    [24]OLAKANMI E O, COCHRANE R F, DALGARNO K W.A review on selective laser sintering/melting (SLS/SLM) of aluminium alloy powders: processing, microstructure, and properties[J].Progress in Materials Science,2015,74:401-477.

    [25]MAJUMDAR J D, PINKERTON A, LIU Z, et al.Microstructure characterisation and process optimization of laser assisted rapid fabrication of 316L stainless steel[J].Applied Surface Science, 2005, 247:320-327.

    [26]MUMTAZ K A, HOPKINSON N.Selective laser melting of thin wall parts using pulse shaping[J].Journal of Materials Processing Technology, 2010,210(2):279-287.

    [27]錢德宇, 陳長(zhǎng)軍, 張敏,等.選區(qū)激光熔化成形多孔鋁合金的顯微組織及微觀力學(xué)性能研究[J].中國(guó)激光, 2016,43(4):60-67.

    QIAN Deyu, CHEN Changjun, ZHANG Min, et al.Study on microstructure and micromechanical properties of porous aluminum alloy fabricated by selective laser melting[J].Chinese Journal of Lasers, 2016, 43(4): 60-67.

    [28]劉洋, 楊永強(qiáng), 王迪,等.激光選區(qū)熔化成型免組裝機(jī)構(gòu)的間隙特征研究[J].中國(guó)激光, 2014, 41(11): 88-95.

    LIU Yang, YANG Yongqiang, WANG Di,et al.Study on the clearance feature of nonassembly mechanism manufactured by selective laser melting[J].Chinese Journal of Lasers, 2014,41(11): 88-95.

    猜你喜歡
    增材梯度成形
    石材增材制造技術(shù)研究
    石材(2022年4期)2022-06-15 08:55:02
    一個(gè)改進(jìn)的WYL型三項(xiàng)共軛梯度法
    一種自適應(yīng)Dai-Liao共軛梯度法
    MFC2019首屆汽車?yán)鋸?滾壓與拉彎)成形技術(shù)論壇成功舉辦
    模具制造(2019年4期)2019-12-29 05:18:58
    CR1 500HF熱成形鋼開發(fā)及應(yīng)用
    山東冶金(2019年5期)2019-11-16 09:09:08
    激光增材制造仿真過程分析
    我國(guó)增材制造技術(shù)的應(yīng)用方向及未來發(fā)展趨勢(shì)
    一類扭積形式的梯度近Ricci孤立子
    法蘭軸零件的冷擠鐓成形工藝及模具設(shè)計(jì)
    人生若只如初見
    滇池(2017年5期)2017-05-19 03:23:19
    亚洲一区二区三区欧美精品 | 一级毛片 在线播放| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久久久久久大尺度免费视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 高清欧美精品videossex| 日韩 亚洲 欧美在线| 久久97久久精品| 国产免费视频播放在线视频| 国产精品精品国产色婷婷| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产精品精品国产色婷婷| 超碰av人人做人人爽久久| 午夜亚洲福利在线播放| 久久久精品欧美日韩精品| 国产av不卡久久| 国产成年人精品一区二区| 一边亲一边摸免费视频| 亚洲av国产av综合av卡| 日日啪夜夜撸| 亚洲国产高清在线一区二区三| 老司机影院毛片| 日本-黄色视频高清免费观看| 我的老师免费观看完整版| 欧美日韩精品成人综合77777| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产精品无大码| 亚洲欧美日韩无卡精品| 在线观看一区二区三区| 亚洲国产欧美人成| 日韩强制内射视频| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产老妇伦熟女老妇高清| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 久久99热6这里只有精品| 国产中年淑女户外野战色| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 男女边摸边吃奶| 少妇人妻一区二区三区视频| 免费观看av网站的网址| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲精品亚洲一区二区| 深夜a级毛片| 久久久久久国产a免费观看| 国产黄片视频在线免费观看| 国产精品久久久久久av不卡| 日本欧美国产在线视频| 干丝袜人妻中文字幕| 久久这里有精品视频免费| 亚洲电影在线观看av| 成人国产麻豆网| 嫩草影院新地址| 日韩一区二区三区影片| a级一级毛片免费在线观看| 成年女人看的毛片在线观看| 99热网站在线观看| 丝袜美腿在线中文| 国产v大片淫在线免费观看| 中文资源天堂在线| 中文字幕av成人在线电影| 久久久国产一区二区| 美女cb高潮喷水在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲美女搞黄在线观看| 熟女av电影| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 交换朋友夫妻互换小说| 草草在线视频免费看| 日韩大片免费观看网站| www.色视频.com| 视频中文字幕在线观看| 欧美成人一区二区免费高清观看| 99热全是精品| 久久久久久久大尺度免费视频| 成人亚洲精品av一区二区| videos熟女内射| 成人综合一区亚洲| 美女被艹到高潮喷水动态| 91精品一卡2卡3卡4卡| av专区在线播放| 国产欧美亚洲国产| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 永久免费av网站大全| 国产一区二区三区av在线| 精品一区二区免费观看| 五月玫瑰六月丁香| 黄色怎么调成土黄色| 婷婷色综合www| 午夜福利视频1000在线观看| 乱系列少妇在线播放| 国产美女午夜福利| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 日韩成人av中文字幕在线观看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 亚洲av免费高清在线观看| 极品教师在线视频| 国产免费又黄又爽又色| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 赤兔流量卡办理| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲精品aⅴ在线观看| 黄片wwwwww| av免费观看日本| 久久ye,这里只有精品| 欧美激情在线99| 乱系列少妇在线播放| 亚洲国产精品国产精品| tube8黄色片| 97超碰精品成人国产| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲欧美成人精品一区二区| 网址你懂的国产日韩在线| 中文天堂在线官网| 日韩精品有码人妻一区| xxx大片免费视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 欧美成人一区二区免费高清观看| 在线观看免费高清a一片| 亚洲四区av| 如何舔出高潮| 青春草视频在线免费观看| 五月开心婷婷网| 中文字幕av成人在线电影| 日日撸夜夜添| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 一级毛片久久久久久久久女| 久久99热这里只频精品6学生| 嫩草影院入口| 99热6这里只有精品| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产又色又爽无遮挡免| 99精国产麻豆久久婷婷| 有码 亚洲区| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 看免费成人av毛片| 日韩三级伦理在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 99久久精品热视频| 午夜激情福利司机影院| 伦精品一区二区三区| 久久久久精品久久久久真实原创| 国产成人aa在线观看| 欧美+日韩+精品| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产亚洲av嫩草精品影院| av专区在线播放| 街头女战士在线观看网站| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 在现免费观看毛片| 精品午夜福利在线看| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲国产精品成人久久小说| 美女高潮的动态| 日本一本二区三区精品| 免费av不卡在线播放| 国产永久视频网站| 国产精品av视频在线免费观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 在现免费观看毛片| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 99久久中文字幕三级久久日本| 色播亚洲综合网| 在线免费十八禁| 国产男女内射视频| av一本久久久久| 国产69精品久久久久777片| 中文资源天堂在线| 亚洲成人精品中文字幕电影| 最近中文字幕高清免费大全6| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲人成网站在线观看播放| 在线观看av片永久免费下载| 精品午夜福利在线看| 一本一本综合久久| 免费黄网站久久成人精品| 国产黄片美女视频| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲综合精品二区| videos熟女内射| 黄色日韩在线| 日本wwww免费看| 国产成人a∨麻豆精品| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲,欧美,日韩| 欧美日韩在线观看h| 69人妻影院| 久久久久久久大尺度免费视频| 久久久久久久久久人人人人人人| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲精品日本国产第一区| 国产高清三级在线| 国产高潮美女av| 有码 亚洲区| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产伦理片在线播放av一区| 日本色播在线视频| 免费观看无遮挡的男女| 欧美高清性xxxxhd video| 女人久久www免费人成看片| av播播在线观看一区| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 天天一区二区日本电影三级| 久久精品国产自在天天线| av国产久精品久网站免费入址| 熟妇人妻不卡中文字幕| 精品久久久噜噜| 99精国产麻豆久久婷婷| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲精品日本国产第一区| 欧美潮喷喷水| 永久网站在线| 美女内射精品一级片tv| 欧美激情国产日韩精品一区| 久久久久久久午夜电影| 丝瓜视频免费看黄片| 中文字幕av成人在线电影| av卡一久久| 国产又色又爽无遮挡免| 大码成人一级视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产真实伦视频高清在线观看| 午夜福利视频1000在线观看| 看十八女毛片水多多多| 听说在线观看完整版免费高清| videos熟女内射| 久久99蜜桃精品久久| 婷婷色综合www| 亚洲在久久综合| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久精品国产亚洲av天美| 中文字幕av成人在线电影| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 中国美白少妇内射xxxbb| 97超视频在线观看视频| 欧美高清性xxxxhd video| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲在久久综合| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久精品国产a三级三级三级| 婷婷色综合www| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久久午夜欧美精品| 亚洲av免费在线观看| 国产 精品1| 欧美高清成人免费视频www| 国产精品偷伦视频观看了| 免费观看无遮挡的男女| 99热这里只有是精品在线观看| 久久这里有精品视频免费| 精品人妻视频免费看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 男女那种视频在线观看| 国产亚洲5aaaaa淫片| 午夜福利视频精品| 亚洲丝袜综合中文字幕| 男的添女的下面高潮视频| 嫩草影院精品99| 久久精品久久久久久久性| 熟妇人妻不卡中文字幕| 在线a可以看的网站| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产69精品久久久久777片| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 久久精品国产自在天天线| 亚洲,一卡二卡三卡| 亚洲三级黄色毛片| 中文欧美无线码| 18禁在线播放成人免费| 国产久久久一区二区三区| av.在线天堂| 91久久精品国产一区二区三区| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 91aial.com中文字幕在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 热re99久久精品国产66热6| 人妻 亚洲 视频| 国产av码专区亚洲av| 日韩伦理黄色片| 99九九线精品视频在线观看视频| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 伦理电影大哥的女人| 一级毛片 在线播放| 秋霞在线观看毛片| 五月开心婷婷网| 九色成人免费人妻av| 国产中年淑女户外野战色| 免费av不卡在线播放| 夫妻午夜视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 青青草视频在线视频观看| 又爽又黄a免费视频| 日日啪夜夜撸| 深爱激情五月婷婷| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 卡戴珊不雅视频在线播放| 欧美高清性xxxxhd video| 成人亚洲精品一区在线观看 | freevideosex欧美| 成人特级av手机在线观看| 香蕉精品网在线| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久韩国三级中文字幕| 99re6热这里在线精品视频| 久久精品综合一区二区三区| 久久久精品免费免费高清| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲欧洲国产日韩| 成年av动漫网址| 深夜a级毛片| 99热全是精品| 亚洲真实伦在线观看| 午夜爱爱视频在线播放| 1000部很黄的大片| 在线 av 中文字幕| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲欧美清纯卡通| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 久久久久九九精品影院| 熟女电影av网| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 岛国毛片在线播放| 亚洲色图综合在线观看| 尾随美女入室| 日韩强制内射视频| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久影院123| 日韩一区二区视频免费看| 在线观看三级黄色| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲av在线观看美女高潮| 3wmmmm亚洲av在线观看| 中文字幕制服av| 精品人妻视频免费看| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 看免费成人av毛片| 一二三四中文在线观看免费高清| 伦理电影大哥的女人| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产成人一区二区在线| 久久影院123| 日韩在线高清观看一区二区三区| 一级二级三级毛片免费看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 久久久精品欧美日韩精品| 国产精品国产av在线观看| 亚洲欧洲日产国产| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 有码 亚洲区| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产成人福利小说| 看黄色毛片网站| 欧美国产精品一级二级三级 | 国产 一区 欧美 日韩| 美女国产视频在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 一级毛片 在线播放| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲精品乱久久久久久| 成人美女网站在线观看视频| 亚洲av福利一区| 精品久久久噜噜| 国产男人的电影天堂91| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 免费少妇av软件| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 内地一区二区视频在线| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 国产探花在线观看一区二区| 大片电影免费在线观看免费| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 一级毛片电影观看| 国产成人一区二区在线| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产成人精品福利久久| 国模一区二区三区四区视频| 天堂中文最新版在线下载 | 国产白丝娇喘喷水9色精品| 欧美zozozo另类| 少妇高潮的动态图| 精品久久久久久久末码| 日本-黄色视频高清免费观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 22中文网久久字幕| 秋霞在线观看毛片| av播播在线观看一区| 一级av片app| 国产一区二区在线观看日韩| 久久精品国产亚洲av天美| 99热网站在线观看| 中文字幕久久专区| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲精品一二三| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产成人freesex在线| 91在线精品国自产拍蜜月| 看免费成人av毛片| 天天躁日日操中文字幕| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 久久国产乱子免费精品| 高清毛片免费看| 一级毛片 在线播放| 亚洲在线观看片| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 观看美女的网站| 亚洲欧美日韩东京热| 男男h啪啪无遮挡| 最近中文字幕2019免费版| 婷婷色综合www| 永久免费av网站大全| 亚洲精品成人av观看孕妇| 只有这里有精品99| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 一级毛片aaaaaa免费看小| 亚洲最大成人av| 欧美人与善性xxx| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲成人av在线免费| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| av.在线天堂| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲自拍偷在线| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 久久久久久伊人网av| 成人美女网站在线观看视频| 亚洲最大成人av| 亚洲最大成人中文| 一区二区三区乱码不卡18| 制服丝袜香蕉在线| a级毛色黄片| eeuss影院久久| 直男gayav资源| 在线观看三级黄色| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲,一卡二卡三卡| 最近中文字幕2019免费版| 成年人午夜在线观看视频| 久久久午夜欧美精品| 成人国产av品久久久| 少妇丰满av| 97在线人人人人妻| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲国产日韩一区二区| 色播亚洲综合网| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产大屁股一区二区在线视频| 久久久国产一区二区| 日韩成人伦理影院| 大片免费播放器 马上看| 国产免费福利视频在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 日韩中字成人| 最近最新中文字幕大全电影3| 蜜臀久久99精品久久宅男| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产精品国产三级专区第一集| 国产视频内射| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 免费av毛片视频| 国产人妻一区二区三区在| 老司机影院毛片| 亚洲,一卡二卡三卡| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲真实伦在线观看| 免费看av在线观看网站| 91aial.com中文字幕在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 国产有黄有色有爽视频| 一级毛片我不卡| 欧美日韩综合久久久久久| 男男h啪啪无遮挡| 观看免费一级毛片| 日韩中字成人| 特级一级黄色大片| 午夜亚洲福利在线播放| 男人添女人高潮全过程视频| 日日撸夜夜添| 国产大屁股一区二区在线视频| 美女国产视频在线观看| 亚洲精品一区蜜桃| 2022亚洲国产成人精品| 国产精品国产三级国产专区5o| 男女边摸边吃奶| 国产亚洲一区二区精品| 免费观看a级毛片全部| 成人亚洲精品av一区二区| 久久久成人免费电影| 又爽又黄a免费视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产爽快片一区二区三区| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 如何舔出高潮| 美女国产视频在线观看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| eeuss影院久久| 欧美日韩亚洲高清精品| 视频区图区小说| 老女人水多毛片| 精品久久国产蜜桃| 亚洲无线观看免费| 日日摸夜夜添夜夜爱| 精品国产露脸久久av麻豆| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 久久精品久久久久久久性| 婷婷色综合大香蕉| av黄色大香蕉| 五月玫瑰六月丁香| 黄色欧美视频在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 伊人久久国产一区二区| 免费av毛片视频| 精品久久久噜噜| 久久ye,这里只有精品| 麻豆成人av视频| 色视频在线一区二区三区| 内射极品少妇av片p| av卡一久久| 寂寞人妻少妇视频99o| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲精品一区蜜桃| 国产成人精品婷婷| 国产精品国产av在线观看| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产老妇女一区| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 日韩视频在线欧美| 久久ye,这里只有精品| 久热这里只有精品99| 超碰av人人做人人爽久久| 亚洲av二区三区四区| 五月天丁香电影| 国产爱豆传媒在线观看| 一级毛片我不卡| 天堂中文最新版在线下载 | 亚洲丝袜综合中文字幕| 欧美一区二区亚洲| 黄色日韩在线| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产精品国产三级专区第一集| 国产91av在线免费观看| 日韩三级伦理在线观看| 日韩电影二区| 中国国产av一级| 亚洲最大成人中文| 日韩免费高清中文字幕av| 成人毛片60女人毛片免费| 水蜜桃什么品种好| 久久99蜜桃精品久久| 超碰97精品在线观看| 91aial.com中文字幕在线观看| 久久久久久久国产电影| 我的女老师完整版在线观看| 成人欧美大片| 综合色丁香网| 夫妻性生交免费视频一级片| 精品一区二区三区视频在线| 日韩欧美精品v在线| 国产乱人偷精品视频| 色哟哟·www| 内射极品少妇av片p| 精品久久久久久久末码| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 日韩伦理黄色片| 亚洲三级黄色毛片| 日本欧美国产在线视频| 精品熟女少妇av免费看| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产一区二区三区av在线| 亚洲av在线观看美女高潮| 久久久成人免费电影| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产亚洲最大av| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产av国产精品国产| 亚洲av二区三区四区| 禁无遮挡网站| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲成人一二三区av| 日韩精品有码人妻一区| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 一级毛片电影观看| 国产探花极品一区二区| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产美女午夜福利| 久久久久精品久久久久真实原创| kizo精华| 在线 av 中文字幕| 日韩制服骚丝袜av| 在线精品无人区一区二区三 | 亚洲三级黄色毛片| 久久午夜福利片| 久久国产乱子免费精品| a级一级毛片免费在线观看| 国产免费视频播放在线视频| 一区二区三区精品91|