• <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 ?

    微織構刀具切削性能及減摩效果的仿真分析

    2022-03-03 01:16:56劉偉劉順梁桂強袁厚才
    表面技術 2022年2期
    關鍵詞:微織構切削性能背向

    劉偉,劉順,梁桂強,袁厚才

    微織構刀具切削性能及減摩效果的仿真分析

    劉偉1,劉順1,梁桂強2,袁厚才1

    (1.湖南科技大學 難加工材料高效精密加工湖南省重點實驗室,湖南 湘潭 411201;2.湖南領航科創(chuàng)教育科技有限公司,湖南 湘潭 411100)

    研究3種不同類型微織構在鈦合金(TC4)切削過程中對刀具切削性能的影響?;谟邢拊治鲕浖谟操|合金刀具的前刀面上設計半圓凹型微織構、半圓凸型微織構以及梯形槽微織構3種不同類型的微織構,通過改變微織構直徑或寬度、微織構間距和微織構覆蓋長度,研究微織構刀具對背向力、切削溫度以及摩擦力的影響。對背向力而言,半圓凹型微織構刀具、半圓凸型微織構刀具、梯型槽微織構刀具在最佳微織構參數(shù)下可分別降低14.0%、13.9%、18.6%;但半圓凸型微織構直徑大于8 μm時,背向力超過了無織構刀具。對切削溫度而言,3種微織構刀具在最佳微織構參數(shù)下可分別降低5.9%、10.7%、9.6%。對刀具所受摩擦力而言,3種微織構刀具在最佳微織構參數(shù)下可分別降低23.0%、27.7%、21.9%。合理的表面微織構能夠改善刀具的切削性能。梯型槽微織構刀具降低背向力效果最佳;半圓凸型微織構刀具降溫和減摩效果最佳。刀具切削性能隨微織構直徑和微織構間距的增加呈先減小后增大的趨勢,且存在最優(yōu)的微織構參數(shù)。在刀-屑接觸長度范圍內,微織構覆蓋長度越長,減摩效果越好。

    微織構;有限元仿真;鈦合金;背向力;切削溫度;減摩特性

    隨著仿生學的不斷發(fā)展,研究人員發(fā)現(xiàn)某些動植物表面具有微小的紋理結構,這些表面微結構具有摩擦因數(shù)低、潤滑性良好等特點[1]。刀具表面微織構是指參照仿生學原理,在刀具表面加工出尺寸為微米級的凹坑、凹槽、凸包、橢圓、圓形以及魚鱗狀等結構,可以提升刀具的切削性能以及摩擦特性[2]。采用激光、電火花等工藝將刀具參與切削的表面制成一定的微織構,有助于提高刀具的潤滑性能,減緩刀具磨損[3-6]。

    國內外學者對微織構刀具切削性能做了大量實驗研究。楊立軍等[4]應用飛秒激光技術在硬質合金車刀前刀面加工出平行凹槽紋理和垂直凹槽紋理,并研究了2種微紋理對切削性能的影響,發(fā)現(xiàn)具有特定尺寸參數(shù)的平行凹槽可以顯著地提高切削性能,有利于主切削力、摩擦因數(shù)的改善。劉鑫等[5]用微織構拉刀和常規(guī)拉刀進行了干法拉削實驗,微織構拉刀能有效降低拉削力,極大提高工件表面質量。Devaraj等[6]用具有微織構的車刀對金屬基復合材料進行了加工,結果表明微織構能夠有效保留潤滑劑,從而提高潤滑效果,使表面粗糙度降低,切削功耗減小。Pratap等[7]采用微電放電加工工藝在多晶金剛石(PCD)磨刀的端面加工出微織構,使刀具磨削區(qū)域上的切屑粘附和磨損明顯減少。Rajbongshi等[8]比較了點紋織構、溝槽織構和無織構涂層硬質合金刀具的切削性能,其中織構刀能夠有效減少刀具側翼磨損,點紋織構刀具具有更好的耐磨性。

    復雜刀具制造困難,試驗周期長,且微織構加工成本較高,故許多研究人員采用有限元模擬方法來研究微織構刀具的性能。Ma等[9]利用有限元軟件模擬了微槽寬度、邊緣距離和寬深比3種織構參數(shù)對鈦合金三維車削時主切削力和切屑形態(tài)的影響,得到了主切削力最小的織構參數(shù)范圍。王曉明等[10]設計了等間距、不等間距以及混合型3種微織構刀具模型,進行有限元分析,發(fā)現(xiàn)3種織構刀具能夠減小前刀面溫度、降低主切削力,微織構間距分布對刀具減摩效果有一定影響。Arulkirubakaran等[11]利用有限元仿真研究了交叉紋理微織構、平行紋理微織構以及垂直紋理微織構刀具切削性能,其中垂直紋理微織構刀具的切削性能最佳,切屑更易卷曲。Kang等[12]采用有限元方法研究了不同幾何形狀的微織構鉆頭在高溫合金加工中的性能,織構刀具最高溫度可降低4.6%~8.9%,切削力可下降12.3%~ 32.1%,增加微織構的寬度可避免二次切削現(xiàn)象。

    對于微織構刀具仿真研究,多數(shù)學者研究了同一織構在特定參數(shù)下的微織構分布,對于不同微織構類型在同一系列參數(shù)下的研究較少。為此設計了3種不同類型的硬質合金微織構刀具,在同一裝配模型、相同切削參數(shù)下,進行有限元分析對比,從背向力、切削溫度、減摩效果等方面研究了微織構刀具的不同織構參數(shù)對鈦合金的切削加工性能的影響,為制備微織構刀具提供理論依據(jù)。

    1 有限元仿真模型及微織構刀具設計

    1.1 幾何模型的建立

    設置刀具前角=3°,后角=13°,刀尖鈍圓半徑=0.01 mm,如圖1所示。為減小有限元模型計算規(guī)模,取工件尺寸為0.8 mm×0.4 mm,如圖2所示,限制工件的6個自由度,使底面完全固定;工件網(wǎng)格采用四面體(Quard)單元,網(wǎng)格上密下疏,上半部分切削區(qū)域網(wǎng)格尺寸為4 μm。刀具限制5個自由度,按設定速度進行切削;刀具網(wǎng)格采用三角形(Tri)單元,刀尖及前后刀面網(wǎng)格密,刀尖網(wǎng)格大小為4 μm,由刀尖過渡到刀體的網(wǎng)格漸疏,織構刀具前刀面織構部分進行網(wǎng)格密化,網(wǎng)格大小為2 μm。

    圖1 刀具模型尺寸

    圖2 有限元模型

    1.2 材料本構模型的設定

    Johnson-Cook模型認為材料在高應變速率下表現(xiàn)為應變硬化、應變速率硬化和熱軟化效應,其本構方程為[13]:

    刀具材料為硬質合金,其主要力學性能見表1。工件材料為鈦合金TC4,選用Johnson-Cook本構模型。鈦合金TC4的Johnson-Cook本構模型參數(shù)設置見表2[13]。

    1.3 切屑分離準則的設定

    在切削仿真過程中,需根據(jù)材料屬性設定切屑分離準則,以便材料的去除。對于金屬材料采用Johnson-Cook剪切失效準則,失效參數(shù)的定義為:

    表1 硬質合金刀具物理及力學性能

    Tab.1 Physical and mechanical properties of hard alloy tool

    表2 工件(TC4)的Johnson-Cook本構模型參數(shù)

    Tab.2 Parameters of Johnson-Cook constitutive model of workpiece TC4

    表3 工件(TC4)的Johnson-Cook剪切失效模型參數(shù)

    Tab.3 Parameters of Johnson-Cook shear failure model of workpiece TC4

    1.4 微織構刀具設計

    以無織構刀具(T0)為對照組,設計了3種微織構刀具,分別為半圓凹型微織構刀具(T1)、半圓凸型微織構刀具(T2)和梯型槽微織構刀具(T3)。在切削速度為1000 mm/s、切削深度為0.1 mm、摩擦因數(shù)為0.2的工況下進行有限元仿真,從背向力、切削溫度和摩擦力等方面探討3種微織構的不同參數(shù)組合對刀具切削性能的影響。刀具織構類型及網(wǎng)格劃分如圖3所示,仿真模型刀具參數(shù)設置見表4。

    圖3 微織構刀具結構及其網(wǎng)格劃分

    表4 仿真模型刀具參數(shù)

    Tab.4 Tool parameters of simulation model

    2 有限元仿真結果與分析

    2.1 不同微織構刀具對背向力的影響

    切削力示意圖如圖4所示,c為沿切削速度方向的主切削力,p為背向力,為兩者的合力。通過圖像處理軟件Origin進行濾波以及平滑處理后的主切削力和背向力隨時間變化曲線如圖5a和5b所示。鈦合金切屑形態(tài)呈明顯的鋸齒狀,切削力也隨之發(fā)生波動,與文獻[14]的實驗結果吻合。其中主切削力較大,但各刀具間主切削力差距不明顯,故取穩(wěn)定切削階段(0.002~0.006 s)的背向力進行研究分析。

    圖4 切削力示意

    圖6為3種不同微織構刀具在不同微織構直徑/寬度、微織構間距以及微織構覆蓋長度時的背向力仿真結果對比。圖6a為微織構間距為20 μm,覆蓋長度為300 μm時背向力隨微織構直徑/寬度變化的仿真結果。對半圓凹型微織構和梯型槽微織構而言,微織構直徑/寬度=6 μm時2種刀具背向力最小,當微織構直徑從6 μm增加到12 μm時背向力逐漸增大,但仍低于無織構刀具,最佳微織構直徑為4~8 μm。對半圓凸型微織構而言,隨著微織構直徑的變化,其趨勢與半圓凹型和梯型槽微織構大致相同,均為先減小后增大,但當半圓凸型微織構刀具微織構直徑大于8 μm時,背向力超過了無織構刀具。圖6b為微織構直徑/寬度為8 μm,覆蓋長度為300 μm時背向力隨微織構間距變化的仿真結果。隨著微織構直徑/寬度以及微織構間距的增加,3種微織構刀具背向力均先減小后增大,但半圓凸型微織構減小背向力的效果不佳。對比圖6a可知,相對于微織構直徑/寬度對背向力的影響,微織構間距對背向力的影響幅度較小。圖6c為微織構直徑/寬度為8 μm,間距為20 μm時背向力隨微織構覆蓋長度變化的仿真結果。隨著微織構覆蓋長度的增加,半圓凹型微織構和梯形微織構刀具的背向力逐漸減小,微織構覆蓋長度進一步增加,背向力降低的幅度逐漸減?。欢雸A凸型微織構刀具隨著微織構覆蓋長度的增加先減小后增大。

    總體而言,3種微織構刀具在合理的織構尺寸下均有降低背向力的作用。半圓凸型微織構結構設計不合理時易導致背向力過大,這是由于半圓凸型微織構刀具的微凸起使二次切削作用[12]加劇,背向力增大;因此實際加工時,半圓凸型微織構的織構尺寸不宜過大。與無織構刀具相比,半圓凹型織構刀具B2的最大背向力可降低14.0%,梯型槽微織構刀具D3的最大背向力可降低18.6%;梯形槽微織構刀具降低背向力的效果最佳,半圓凹型微織構刀具次之。

    圖5 切削力隨時間變化曲線

    圖6 背向力仿真結果對比

    2.2 不同微織構刀具對切削溫度的影響

    對表4中各組不同類型及尺寸的模型進行仿真計算,得到刀具切削過程的溫度云圖。圖7為無織構刀具T0、半圓凹型微織構刀具B3、半圓凸型微織構刀具C3和梯型槽微織構刀具D3穩(wěn)定切削時刻的溫度云圖??梢钥闯龅毒咦罡邷囟染霈F(xiàn)在刀尖附近,微織構對刀具溫度分布影響不大,溫度梯度均呈圓弧狀向外發(fā)散,但在一定程度上降低了切削溫度。如圖7a所示,標記了刀具刀尖高溫區(qū)的3個節(jié)點,分別提取穩(wěn)定切削時刻各刀具刀尖3點溫度并取平均值進行對比分析,切削溫度仿真結果如圖8所示。

    隨著微織構直徑/寬度以及微織構間距的增加,3種微織構刀具溫度均呈先減小后增加的趨勢,其中半圓凹型微織構刀具切削溫度的變化幅度很小,降溫效果較差;隨著微織構覆蓋長度的增加,切削溫度逐漸減小,當微織構覆蓋長度增加到一定程度后趨于平緩。與無織構刀具相比,半圓凹型微織構刀具最高溫度可降低5.9%,半圓凸型微織構刀具最高溫度可降低10.7%,梯型槽微織構刀具的最高溫度可降低9.6%,半圓凸型織構和梯形槽微織構刀具的散熱效果相對明顯。由于微凹槽及微凸起的存在,減小了刀-屑接觸面積,同時也減少了工件與刀具的熱傳導;微織構與切屑之間間隙的存在提供了更多的散熱空間,提高了對流散熱效果。此外,圖6表明合理的微織構能夠有效減少背向力,故切削過程中消耗的能量較少,這也可以減少熱量的產(chǎn)生,這些因素共同導致了切削溫度的降低。合理的微織構能夠有效降低切削溫度,降溫效果依次為:半圓凸型微織構刀具>梯型槽微織構刀具>半圓凹型微織構刀具。

    2.3 不同微織構刀具對摩擦力的影響

    鈦合金切削時易發(fā)生粘刀現(xiàn)象,加劇磨損,合理微織構的存在能夠減小刀具磨損,提高刀具使用壽命[3]。現(xiàn)對仿真過程刀-屑摩擦力進行分析,研究不同微織構分布對刀具減摩效果的影響,仿真結果如圖9所示。

    刀-屑間摩擦力隨微織構直徑/寬度的變化如圖9a所示。從仿真結果可知,3種微織構刀具摩擦力隨微織構直徑/寬度的變化趨勢相似,均呈先減小后增加的趨勢。微織構刀具所受摩擦力均小于無織構刀具,這意味著在此范圍內的微織構對減小摩擦力是有效的,3種微織構刀具均存在最佳微織構直徑/寬度。刀-屑間摩擦力隨織間距的變化如圖9b所示。隨著微織構間距的增加,半圓凹型微織構刀具所受摩擦力略有波動,大致呈增加的趨勢,半圓凸型微織構刀具和梯型槽微織構刀具所受摩擦力先減小后增加;對半圓凹型微織構刀具而言,微織構間距為10 μm時摩擦力最小,對半圓凸型微織構刀具而言,微織構間距為20 μm時摩擦力最小,對半圓梯型槽微織構刀具而言,微織構間距為15 μm時摩擦力最小,由曲線變化趨勢可以推測3種微織構刀具均存在最優(yōu)的織構間距,這將顯著降低刀具所受摩擦力,提高刀具壽命。刀-屑間摩擦力隨微織構覆蓋長度的變化如圖9c所示。隨著微織構覆蓋長度的增加,刀具所受摩擦力逐漸減小。微織構覆蓋長度從0增大到200 μm左右時,摩擦力降低效果明顯;圖10為半圓凹形微織構覆蓋長度為200 μm(刀具B11)以及微織構覆蓋長度為300 μm(刀具B3)在穩(wěn)定切削時刻的切屑形態(tài)示意圖,當微織構覆蓋長度進一步增加時,由于切屑的卷曲,刀具前刀面與切屑的接觸長度不再增加,故摩擦力無明顯變化。與無織構刀具相比,3種微織構刀具皆能有效減小摩擦力以及刀具磨損,半圓凹型微織構刀具B6的摩擦力降低了23.0%,半圓凸型微織構刀具C12的摩擦力降低了27.7%,梯型槽微織構刀具D4的摩擦力降低21.9%,故半圓凸型微織構刀具減摩效果最佳。

    圖7 刀具溫度分布云圖

    圖8 切削溫度仿真結果對比

    圖9 摩擦力仿真結果對比

    為探究微織構刀具減摩效果與刀-屑接觸面積的關系,對3種微織構各自減摩效果最佳的刀具B6、C12、D4切削過程中的刀-屑接觸面積與無織構刀具T0進行對比,圖11為4種刀具刀-屑接觸面積仿真結果。3種刀具的刀-屑接觸面積均比無織構刀具小,半圓凸型微織構刀具C12刀-屑接觸面積最小,半圓凹型微織構刀具B6次之,梯型槽微織構刀具D4最大??梢哉J為摩擦力大小與刀-屑接觸面積成正比,因此減小刀-屑接觸面積有利于提高微織構刀具的減摩效果。

    圖10 切屑形態(tài)

    圖11 刀-屑接觸面積

    Fig.11Knife-chip contact area

    3 結論

    通過創(chuàng)建不同微織構類型的刀具并進行鈦合金切削仿真計算,得到如下結論。

    1)與無織構刀具的切削仿真過程進行對比,發(fā)現(xiàn)半圓凹型微織構和梯形槽微織構刀具降低背向力效果較好,半圓凹型微織構刀具最大背向力可降低14.0%,梯型槽微織構刀具最大背向力可降低18.6%,當半圓凸型微織構刀具的微織構直徑大于8 μm時,二次切削作用超過了微織構降低背向力作用,使背向力超過了無織構刀具。

    2)微織構刀具能夠有效降低切削溫度,降溫效果是由刀-屑接觸面積、能耗等多種因素共同影響,3種微織構刀具散熱效果依次為:半圓凸型微織構刀具>梯型槽微織構刀具>半圓凹型微織構刀具。

    3)微織構刀具的減摩效果與刀-屑接觸面積成正比,3種微織構刀具均能減小摩擦力,半圓凸型微織構刀具減摩效果最佳,刀具所受摩擦力可減小27.7%。

    4)綜合切削力、切削溫度及減摩效果來看,當半圓凸型微織構的織構直徑為4~8 μm時,其切削性能最佳。

    [1] 楊超, 劉小君, 楊海東, 等. 表面織構對刀具切削性能及前刀面摩擦特性的影響[J]. 摩擦學學報, 2015, 35(2): 228-235.

    YANG Chao, LIU Xiao-jun, YANG Hai-dong, et al. Effect of the Textured Surface on the Cutting Performance of the Tool and the Friction Property for the Rake Face[J]. Tribology, 2015, 35(2): 228-235.

    [2] 郝秀清, 宋曉路, 李亮. 表面織構化刀具的研究現(xiàn)狀與進展[J]. 表面技術, 2016, 45(9): 170-181.

    HAO Xiu-qing, SONG Xiao-lu, LI Liang. Development and Perspective of Surface Texturing Tools[J]. Surface technology, 2016, 45(9): 170-181.

    [3] 唐聯(lián)耀, 唐玲艷, 李鵬南, 等. 微織構刀具切削鈦合金的研究進展[J]. 宇航材料工藝, 2020, 50(4): 8-12.

    TANG Lian-yao, TANG Ling-yan, LI Peng-nan, et al. Research Progress of Texture Tool in Titanium Alloy Cutting[J]. Aerospace Materials & Technology, 2020, 50(4): 8-12.

    [4] YANG L J, DING Y, CHENG B, et al. Investigations on Femtosecond Laser Modified Micro-Textured Surface with Anti-Friction Property on Bearing Steel GCr15[J]. Applied Surface Science, 2018, 434: 831-842.

    [5] LIU X, LIU Y, LI L, et al. Performances of Micro- Textured WC-10Ni3Al Cemented Carbides Cutting Tool in Turning of Ti6Al4V[J]. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2019, 84: 104987.

    [6] DEVARAJ S, MALKAPURAM R, SINGARAVEL B. Performance Analysis of Micro Textured Cutting Insert Design Parameters on Machining of Al-MMC in Turning Process[J]. International Journal of Lightweight Materials and Manufacture, 2021, 4(2): 210-217.

    [7] PRATAP A, PATRA K, DYAKONOV A A. On-Machine Texturing of PCD Micro-Tools for Dry Micro-Slot Grinding of BK7 Glass[J]. Precision Engineering, 2018, 55: 491-502.

    [8] SANJIB K R, DEBA K S. Performance Parameters Studies in Machining of AISI D2 Steel with Dot-Textured, Groove-Textured & Non-Textured Cutting Tool at the Flank Face[J]. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2019, 83: 104970.

    [9] MA Jian-feng, DUONG N H, LEI Shu-ting. 3D Numerical Investigation of the Performance of Microgroove Textured Cutting Tool in Dry Machining of Ti-6Al-4V[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015, 79(5/6/7/8): 1313-1323.

    [10] 王曉明, 曹同坤, 孫何, 等. 織構分布對刀具切削性能影響的有限元分析[J]. 表面技術, 2017, 46(9): 258-263.

    WANG Xiao-ming, CAO Tong-kun, SUN He, et al. Finite Element Analysis of Texture Distribution on Tools Properties[J]. Surface Technology, 2017, 46(9): 258-263.

    [11] ARULKIRUBAKARAN D, SENTHILKUMAR V, KU-M-AWAT V. Effect of Micro-Textured Tools on Machining of Ti-6Al-4V Alloy: an Experimental and Numerical App-roach[J]. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2016, 54: 165-177.

    [12] PANG K, WANG D Z. Study on the Performances of the Drilling Process of Nickel-Based Superalloy Inconel 718 with Differently Micro-Textured Drilling Tools[J]. Intern-ational Journal of Mechanical Sciences, 2020, 180: 105658.

    [13] WU H B, ZHANG S J. 3D FEM Simulation of Milling Process for Titanium Alloy Ti6Al4V[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2014, 71(5/6/7/8): 1319-1326.

    [14] 劉東. TC4鈦合金切削中切屑塑性變形分析[J]. 宇航材料工藝, 2017, 44(4): 71-74.

    LIU Dong. Analysis of Chip Plastic Deformation during Machining of Titanium Alloy TC4[J]. Aerospace Mater-ials & Technology, 2017, 44(4): 71-74.

    [15] 王國榮, 廖代勝, 鐘林, 等. 溝槽形表面織構對柱塞密封副摩擦性能的影響[J]. 表面技術, 2019, 48(12): 165- 173.

    WANG Guo-rong, LIAO Dai-sheng, ZHONG Lin, et al. Effect of Groove-Like Surface Texture on Friction Perfor-mance of Plunger Seal Pair[J]. Surface Technology, 2019, 48(12): 165-173.

    [16] 梁志強, 李蒙招, 陳碧沖, 等. 基于微磨削方法的微織構刀具制備與切削性能研究[J]. 表面技術, 2020, 49(2): 143-150.

    LIANG Zhi-qiang, LI Meng-zhao, CHEN Bi-chong, et al. Fabrication and Cutting Performance of Micro-Textured Tools Based on Micro-Grinding[J]. Surface Technology, 2020, 49(2): 143-150.

    [17] 張文泉, 馮益華, 田園, 等. 微織構Al2O3-TiC陶瓷刀具切削性能仿真研究[J]. 工具技術, 2017, 51(2): 25-30.

    ZHANG Wen-quan, FENG Yi-hua, TIAN Yuan, et al. Simu-lation of Micro Texture Al2O3-TiC Ceramic Tool's Cutting Performance[J]. Tool Engineering, 2017, 51(2): 25-30.

    [18] 徐明剛, 宋恩禹, 張海旭, 等. 具有溝槽微織構的超硬材料刀具切削仿真與實驗研究[J]. 表面技術, 2021, 50(2): 363-370.

    XU Ming-gang, SONG En-yu, ZHANG Hai-xu, et al. Research on the Cutting Simulation and Experiment of Super-Hard Material Tool with Grooved Micro Texture[J]. Surface Technology, 2021, 50(2): 363-370.

    [19] 張輝, 劉洋, 王偉, 等. 織構化表面設計及其摩擦學應用[J]. 機械工程學報, 2019, 55(17): 85-93.

    ZHANG Hui, LIU Yang, WANG Wei, et al. Surface Texture Design and Its Tribological Application[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2019, 55(17): 85-93.

    [20] 張娜, 楊發(fā)展, 姜芙林. 刀具表面不同角度正弦型溝槽織構的數(shù)值模擬與實驗研究[J]. 表面技術, 2019, 48(8): 83-89.

    ZHANG Na, YANG Fa-zhan, JIANG Fu-lin. Numerical Simulation and Experiment on Sinusoidal Grooved Texture with Different Angles on Tool Surface[J]. Surface Technology, 2019, 48(8): 83-89.

    [21] DUAN R, DENG J, LEI S T, et al. Effect of Derivative Cutting on Machining Performance of Micro Textured Tools[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2019, 45: 544-556.

    [22] 蘇永生, 李亮, 王建彬, 等. 超硬織構化刀具高速切削鈦合金試驗研究[J]. 表面技術, 2018, 47(2): 249-254.

    SU Yong-sheng, LI Liang, WANG Jian-bin, et al. Super-Hard Textured Tools in High Speed Machining Test of Titanium Alloy[J]. Surface Technology, 2018, 47(2): 249-254.

    [23] CHEN G,LU L P,KE Z H, et al. Influence of Const-itutive Models on Finite Element Simulation of Chip Formation in Orthogonal Cutting of Ti-6Al-4V Alloy[J]. Procedia Manufacturing, 2019, 33: 530-537.

    [24] LIU G L, HUANG C Z, SU R, et al. 3D FEM Simulation of the Turning Process of Stainless Steel 17-4PH with Differently Texturized Cutting Tools[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2019, 155: 417-429.

    [25] KIM D M, BAJPAI V, KIM B H, et al. Finite Element Modeling of Hard Turning Process via a Micro-Textured Tool[J]. The International Journal of Advanced Manufa-cturing Technology, 2015, 78(9/10/11/12): 1393-1405.

    [26] 常秋英, 齊燁, 王斌, 等. 激光表面織構對45鋼干摩擦性能的影響[J]. 機械工程學報, 2017, 53(3): 148-154.

    CHANG Qiu-ying, QI Ye, WANG Bin, et al. Tribological Influence of Laser Surface Textures on 45 Steel under Dry Sliding[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2017, 53(3): 148-154.

    Finite Element Analysis on Cutting Performance and Friction Reduction Effect of Micro-Texture Tools

    1,1,2,1

    (1. Hunan Provincial Key Laboratory of High Efficiency and Precision Machining of Difficult-to-Cut Material, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China; 2. Hunan Linghang Kechuang Education Science & Technology Company, Xiangtan 411100, China)

    The work aims to study the effects of three different types of micro-textures on cutting performance of titanium alloy (TC4). Based on the finite element analysis software, the semicircular concave micro-texture, semicircular convex micro-texture and trapezoidal groove micro-texture were designed on the rake face of cemented carbide tool. The effects of micro-texture tool on radial thrust force, cutting temperature and friction force were studied by changing the micro-texture parameters, such as diameter or width, micro-texture spacing and covering length. Under the best micro-texture parameters, the radial thrust force of the semicircular concave micro-texture tool, semicircular convex micro-texture tool, and trapezoidal groove micro-texture tool was respectively reduced by 14.0%, 13.9%, and 18.6%. However, when the diameter of convex micro-texture was larger than 8 μm, the radial thrust force was greater than that of non-textured tool. The cutting temperature of three micro-texture tools was respectively reduced by 5.9%, 10.7% and 9.6%. The friction force of the three micro-texture tools was respectively reduced by 23.0%, 27.7% and 21.9%. Reasonable surface texture can improve the cutting performance of the tool. Trapezoidal groove micro-texture tool has the best effect of reducing radial thrust force. The semicircular convex micro-texture tool has the best effect of reducing cutting temperature and friction. With the increase of micro-texture diameter and spacing, the cutting performance of tools decreases firstly and then increases. And there are optimal texture parameters. In the range of the tool-chip contact length, the longer the textured covering length, the better the antifriction capability of micro-texture tool.

    micro-texture; finite element simulation; titanium alloy; radial thrust force; cutting temperature; frictional characteristics

    TG71

    A

    1001-3660(2022)02-0338-09

    10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2022.02.034

    2021-05-02;

    2021-07-21

    2021-05-02;

    2021-07-21

    湖南省自然科學基金(2020JJ5178);湖南省教育廳科學研究資助(20A202,18A182);湖南省電磁裝備設計與制造重點實驗室開放基金(DC201901)

    Supported by the Natural Science Foundation of Hunan Province (2020JJ5178); Scientific Research Fund of Hunan Provincial Education Department (20A202, 18A182); the Open Foundation of Hunan Key Laboratory of Design and Manufacture of Electromagnetic Equipment (DC201901)

    劉偉(1986—),男,博士,副教授,主要研究方向為難加工材料高效精密智能磨削。

    LIU Wei (1986—), Male, Doctor, Associate professor, Research focus: high efficiency, precision and intelligent grinding of difficult- to-cut materials.

    劉偉, 劉順, 梁桂強, 等. 微織構刀具切削性能及減摩效果的仿真分析[J]. 表面技術, 2022, 51(2): 338-346.

    LIU Wei, LIU Shun, LIANG Gui-qiang, et al. Finite Element Analysis on Cutting Performance and Friction Reduction Effect of Micro-texture Tools[J]. Surface Technology, 2022, 51(2): 338-346.

    猜你喜歡
    微織構切削性能背向
    施加TiC涂層材料的微織構刀具切削AISI1045的研究
    獻給有機稻種植者
    CrAlN納米梯度涂層的切削性能研究
    高速銑削模具鋼Sialon梯度陶瓷刀具切削性能研究
    微織構對鋼制導軌表面摩擦性能的影響
    微織構刀具及其切削加工
    淺析如何提高背向滑步推鉛球的教學效果
    青春歲月(2016年5期)2016-10-21 13:32:53
    Na3PO4和Cu、Ti對Al—18Si合金切削性能的影響
    微織構特征對徑向滑動軸承動特性的影響
    背水一戰(zhàn)
    av.在线天堂| av福利片在线观看| 综合色av麻豆| 在线观看一区二区三区| av在线亚洲专区| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲成人av在线免费| 男女那种视频在线观看| 人妻系列 视频| 国产精品久久久久久av不卡| 免费大片18禁| 爱豆传媒免费全集在线观看| 悠悠久久av| 国产毛片a区久久久久| 国产av麻豆久久久久久久| 欧美高清性xxxxhd video| 男插女下体视频免费在线播放| 长腿黑丝高跟| 亚洲成人精品中文字幕电影| 欧美不卡视频在线免费观看| 内地一区二区视频在线| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产麻豆成人av免费视频| 两个人视频免费观看高清| 国产一级毛片在线| 午夜爱爱视频在线播放| 美女国产视频在线观看| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产毛片a区久久久久| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 久久人妻av系列| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 最近视频中文字幕2019在线8| av免费在线看不卡| 日本色播在线视频| 精品人妻偷拍中文字幕| 成人毛片60女人毛片免费| 在线观看66精品国产| 国产精品国产高清国产av| 国产成人一区二区在线| 国产日韩欧美在线精品| 青春草国产在线视频 | 亚洲激情五月婷婷啪啪| 日韩成人伦理影院| 国产精品久久久久久久久免| 国产亚洲精品久久久com| 精品久久国产蜜桃| 草草在线视频免费看| 久久久午夜欧美精品| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 成人特级av手机在线观看| 三级经典国产精品| 91精品一卡2卡3卡4卡| 欧美丝袜亚洲另类| 免费搜索国产男女视频| 欧美成人a在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| 麻豆国产97在线/欧美| 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲真实伦在线观看| 三级经典国产精品| 免费av观看视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 少妇的逼水好多| 国产综合懂色| 99久久人妻综合| 国产视频内射| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 国产精品久久久久久精品电影小说 | 欧美性感艳星| 91aial.com中文字幕在线观看| 全区人妻精品视频| 国产伦一二天堂av在线观看| 最近最新中文字幕大全电影3| 人妻系列 视频| 99久久精品国产国产毛片| a级毛片免费高清观看在线播放| 一区福利在线观看| 欧美一区二区精品小视频在线| 成年版毛片免费区| 成人永久免费在线观看视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 精品日产1卡2卡| 国产精品一区www在线观看| 成人无遮挡网站| 成人午夜高清在线视频| а√天堂www在线а√下载| 97在线视频观看| 有码 亚洲区| 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲最大成人av| 少妇的逼好多水| 长腿黑丝高跟| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产精品福利在线免费观看| 美女大奶头视频| 大型黄色视频在线免费观看| h日本视频在线播放| 一本精品99久久精品77| 如何舔出高潮| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲久久久久久中文字幕| 亚洲成av人片在线播放无| 久久精品影院6| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 一个人免费在线观看电影| 亚洲国产色片| 午夜精品国产一区二区电影 | 亚洲18禁久久av| 男女下面进入的视频免费午夜| 特级一级黄色大片| 九草在线视频观看| 成人综合一区亚洲| 亚洲高清免费不卡视频| 久久人人精品亚洲av| 久久久欧美国产精品| 久久草成人影院| 欧美极品一区二区三区四区| 精品人妻一区二区三区麻豆| 一区二区三区免费毛片| 日本免费a在线| 热99在线观看视频| 看十八女毛片水多多多| 舔av片在线| 波多野结衣高清无吗| 中文亚洲av片在线观看爽| 真实男女啪啪啪动态图| 最近2019中文字幕mv第一页| 乱系列少妇在线播放| 在线观看午夜福利视频| 国产爱豆传媒在线观看| 人人妻人人看人人澡| 一本久久中文字幕| 美女内射精品一级片tv| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 精品久久久久久久久久免费视频| 真实男女啪啪啪动态图| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产 一区精品| 亚洲电影在线观看av| 亚洲丝袜综合中文字幕| 久99久视频精品免费| 国产高清有码在线观看视频| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 免费黄网站久久成人精品| 色视频www国产| 国产精品野战在线观看| 一进一出抽搐动态| 长腿黑丝高跟| 欧美日本亚洲视频在线播放| 日韩亚洲欧美综合| 黄色视频,在线免费观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 99久久成人亚洲精品观看| a级毛片a级免费在线| 久久亚洲精品不卡| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 精品无人区乱码1区二区| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲欧美日韩无卡精品| 天天一区二区日本电影三级| 国产在线男女| 51国产日韩欧美| 美女cb高潮喷水在线观看| 99热只有精品国产| 亚洲乱码一区二区免费版| 午夜爱爱视频在线播放| 久久九九热精品免费| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产精品,欧美在线| 免费观看在线日韩| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产精品一区www在线观看| 国产精品女同一区二区软件| 久久这里只有精品中国| 2022亚洲国产成人精品| 色哟哟哟哟哟哟| 久久精品夜色国产| 一进一出抽搐动态| 高清毛片免费看| 日本在线视频免费播放| 在线天堂最新版资源| 免费人成在线观看视频色| 午夜精品在线福利| 两个人视频免费观看高清| 日本爱情动作片www.在线观看| 嫩草影院精品99| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 有码 亚洲区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 日韩av不卡免费在线播放| 久久久久久九九精品二区国产| 久久亚洲国产成人精品v| 久久久精品大字幕| 日韩一区二区三区影片| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产大屁股一区二区在线视频| 精品久久久久久成人av| 69人妻影院| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 黄色视频,在线免费观看| 我要看日韩黄色一级片| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产黄a三级三级三级人| 1000部很黄的大片| 日本黄色视频三级网站网址| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| www.av在线官网国产| 色5月婷婷丁香| 国产成人一区二区在线| av天堂中文字幕网| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 精品日产1卡2卡| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 午夜福利在线观看吧| 高清毛片免费观看视频网站| 久久午夜福利片| 九色成人免费人妻av| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲av.av天堂| 免费电影在线观看免费观看| 此物有八面人人有两片| 欧美三级亚洲精品| 两个人的视频大全免费| 不卡视频在线观看欧美| 18+在线观看网站| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 观看免费一级毛片| 最近最新中文字幕大全电影3| 日韩欧美在线乱码| 亚洲在久久综合| 欧美精品一区二区大全| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲乱码一区二区免费版| 一进一出抽搐gif免费好疼| 日韩欧美 国产精品| 精品熟女少妇av免费看| 国产精品1区2区在线观看.| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 最近最新中文字幕大全电影3| 99热这里只有是精品在线观看| 午夜福利成人在线免费观看| 精品日产1卡2卡| 久久精品国产亚洲av天美| 欧美在线一区亚洲| 亚洲精品456在线播放app| 午夜福利高清视频| 我要看日韩黄色一级片| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲综合色惰| 久久久久久大精品| 卡戴珊不雅视频在线播放| 插阴视频在线观看视频| 免费看日本二区| 一本精品99久久精品77| 国产乱人偷精品视频| 国产成人精品一,二区 | 嫩草影院新地址| 日韩中字成人| 99久久精品热视频| 日韩av不卡免费在线播放| 国产精品1区2区在线观看.| 日韩一区二区视频免费看| 国产91av在线免费观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 婷婷色av中文字幕| 国产v大片淫在线免费观看| 免费黄网站久久成人精品| 国产精品电影一区二区三区| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 看片在线看免费视频| 亚洲不卡免费看| 1024手机看黄色片| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产三级在线视频| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 九九在线视频观看精品| av在线亚洲专区| 色吧在线观看| 久久精品国产清高在天天线| 成人国产麻豆网| 午夜激情福利司机影院| 亚洲国产精品成人综合色| 中国国产av一级| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲av免费在线观看| 黑人高潮一二区| 波多野结衣巨乳人妻| 日本欧美国产在线视频| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 欧美3d第一页| 成人性生交大片免费视频hd| 欧美丝袜亚洲另类| 毛片女人毛片| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 日韩中字成人| 熟女人妻精品中文字幕| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 免费av毛片视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲av熟女| 看非洲黑人一级黄片| 午夜视频国产福利| 亚洲国产欧美在线一区| 中文字幕av在线有码专区| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久精品久久久久久久性| 国产 一区精品| 美女被艹到高潮喷水动态| 一边亲一边摸免费视频| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产精品一区二区三区四区久久| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产男人的电影天堂91| 99久久精品一区二区三区| 少妇的逼好多水| 欧美又色又爽又黄视频| 97超碰精品成人国产| 久久国内精品自在自线图片| 欧美又色又爽又黄视频| 麻豆成人av视频| 99久国产av精品| 精品久久久久久久末码| 精品一区二区免费观看| 91精品一卡2卡3卡4卡| 日韩 亚洲 欧美在线| 久久6这里有精品| 丰满的人妻完整版| 日韩欧美 国产精品| 久久久久久久亚洲中文字幕| 99久国产av精品| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 可以在线观看的亚洲视频| 午夜福利视频1000在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 日韩强制内射视频| 午夜a级毛片| 两个人的视频大全免费| 好男人视频免费观看在线| 午夜福利在线在线| 亚洲av二区三区四区| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产单亲对白刺激| 禁无遮挡网站| 欧美日韩乱码在线| 丰满的人妻完整版| 久久欧美精品欧美久久欧美| 伊人久久精品亚洲午夜| 十八禁国产超污无遮挡网站| 精品人妻熟女av久视频| 亚洲无线在线观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 亚洲成av人片在线播放无| 1024手机看黄色片| 一区二区三区免费毛片| 国产成人影院久久av| 91久久精品国产一区二区三区| 国产精品久久久久久久电影| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 成人av在线播放网站| 婷婷六月久久综合丁香| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 晚上一个人看的免费电影| 久久韩国三级中文字幕| 国产 一区精品| 欧美日本视频| 午夜精品一区二区三区免费看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 又粗又硬又长又爽又黄的视频 | 国产精品乱码一区二三区的特点| 毛片女人毛片| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久精品夜色国产| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 黑人高潮一二区| eeuss影院久久| 大型黄色视频在线免费观看| 婷婷亚洲欧美| 午夜免费男女啪啪视频观看| 如何舔出高潮| 亚洲国产精品久久男人天堂| 欧美成人精品欧美一级黄| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 久久人人精品亚洲av| 国产av不卡久久| 日韩欧美精品免费久久| 美女高潮的动态| 联通29元200g的流量卡| 久久精品国产自在天天线| 91在线精品国自产拍蜜月| 麻豆国产av国片精品| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 免费看美女性在线毛片视频| 久久韩国三级中文字幕| 国产一区二区激情短视频| 又爽又黄无遮挡网站| 少妇高潮的动态图| 亚洲18禁久久av| 极品教师在线视频| 99视频精品全部免费 在线| 国产视频首页在线观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 免费av不卡在线播放| 日日撸夜夜添| 乱系列少妇在线播放| 欧美+日韩+精品| 日韩三级伦理在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲成人久久性| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产成人a区在线观看| av.在线天堂| 亚洲美女视频黄频| 18禁在线播放成人免费| 国产美女午夜福利| 搞女人的毛片| 美女黄网站色视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 18+在线观看网站| 一区二区三区高清视频在线| 在线观看美女被高潮喷水网站| av卡一久久| 免费黄网站久久成人精品| 日韩大尺度精品在线看网址| av福利片在线观看| 免费av毛片视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 看黄色毛片网站| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲人与动物交配视频| 成人欧美大片| av国产免费在线观看| 日韩av在线大香蕉| 亚洲第一电影网av| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产 一区精品| 日韩成人av中文字幕在线观看| 久久精品夜色国产| 在线播放无遮挡| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 免费看日本二区| 久久鲁丝午夜福利片| 草草在线视频免费看| 日韩av在线大香蕉| 国产欧美日韩精品一区二区| 色哟哟哟哟哟哟| 色哟哟·www| 精品一区二区三区视频在线| 日本熟妇午夜| 日本五十路高清| 我要看日韩黄色一级片| 亚洲高清免费不卡视频| 国产在视频线在精品| h日本视频在线播放| 国产精品女同一区二区软件| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产伦在线观看视频一区| 国产一区二区三区av在线 | 毛片一级片免费看久久久久| a级毛色黄片| 岛国毛片在线播放| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 久久精品国产亚洲网站| 久久久久久久久久久丰满| 国语自产精品视频在线第100页| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 波多野结衣巨乳人妻| 国内精品美女久久久久久| 有码 亚洲区| 青春草国产在线视频 | 级片在线观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 久久精品影院6| 亚洲va在线va天堂va国产| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 精品一区二区三区人妻视频| 99riav亚洲国产免费| 亚洲人与动物交配视频| 99精品在免费线老司机午夜| 久久精品人妻少妇| 亚洲精品粉嫩美女一区| 又爽又黄a免费视频| 亚洲精品亚洲一区二区| 午夜福利视频1000在线观看| 一个人看的www免费观看视频| av在线播放精品| kizo精华| 精品久久国产蜜桃| 国内精品久久久久精免费| 久久久久久伊人网av| 一本精品99久久精品77| 美女黄网站色视频| 中出人妻视频一区二区| 波多野结衣高清无吗| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲国产精品国产精品| 国产极品精品免费视频能看的| 性插视频无遮挡在线免费观看| 天堂网av新在线| ponron亚洲| 听说在线观看完整版免费高清| 久久精品夜色国产| 身体一侧抽搐| 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲第一电影网av| 不卡一级毛片| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 深夜a级毛片| 99热这里只有是精品在线观看| 国语自产精品视频在线第100页| 天堂√8在线中文| 久久99热6这里只有精品| 国产爱豆传媒在线观看| 国产精品精品国产色婷婷| 中文字幕免费在线视频6| 悠悠久久av| 午夜爱爱视频在线播放| 伦精品一区二区三区| 热99在线观看视频| 国产精品一二三区在线看| 一个人看的www免费观看视频| 色哟哟·www| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲国产高清在线一区二区三| 午夜福利视频1000在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 精品日产1卡2卡| av.在线天堂| 六月丁香七月| 欧美区成人在线视频| 黄色视频,在线免费观看| 人人妻人人看人人澡| 欧美bdsm另类| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲av成人精品一区久久| 久久中文看片网| 亚洲av电影不卡..在线观看| 只有这里有精品99| 一夜夜www| 欧美极品一区二区三区四区| 99视频精品全部免费 在线| 99riav亚洲国产免费| 欧美一级a爱片免费观看看| 日本与韩国留学比较| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 免费看光身美女| 深夜精品福利| 亚洲va在线va天堂va国产| 欧美日韩国产亚洲二区| 国产成人91sexporn| 久久九九热精品免费| 午夜视频国产福利| 嫩草影院精品99| 久久久a久久爽久久v久久| eeuss影院久久| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产精品福利在线免费观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 欧美区成人在线视频| 成人午夜高清在线视频| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久久久久国产a免费观看| 九九爱精品视频在线观看| 日韩人妻高清精品专区| 美女 人体艺术 gogo| 色哟哟哟哟哟哟| 热99re8久久精品国产| 欧美激情久久久久久爽电影| 偷拍熟女少妇极品色| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 成熟少妇高潮喷水视频| 久久亚洲精品不卡| 久久久久性生活片| 我的老师免费观看完整版| 久久久国产成人免费| 日本成人三级电影网站| 日本av手机在线免费观看| 国产91av在线免费观看| 深夜a级毛片| 亚洲不卡免费看| 国产精品无大码| 亚洲不卡免费看| 久久热精品热| 欧美成人一区二区免费高清观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 久久久午夜欧美精品| 国产淫片久久久久久久久| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 69人妻影院| 18+在线观看网站| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 女人被狂操c到高潮| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 久久久国产成人精品二区| 亚洲中文字幕日韩| 午夜亚洲福利在线播放|