• <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 ?

    縫合結(jié)構(gòu)對氧化鋁涂層織物接縫性能的影響

    2023-08-02 16:22:46黃叢趙興祖張賀官思佳劉可帥劉洋
    現(xiàn)代紡織技術(shù) 2023年4期

    黃叢 趙興祖 張賀 官思佳 劉可帥 劉洋

    摘 要:為了探究氧化鋁涂層織物的縫合性能和接縫效率,采用氧化鋁縫紉線對氧化鋁涂層織物進(jìn)行縫合,通過調(diào)控縫紉線的股數(shù)、條數(shù)、間距和針距探究縫合結(jié)構(gòu)對接縫力學(xué)性能的影響,同時測試氧化鋁織物涂層前后的力學(xué)性能,分析接縫效率的變化規(guī)律。結(jié)果表明:氧化鋁織物涂層前與涂層后的拉伸斷裂強(qiáng)度分別為586.5、638.7 N/cm。縫紉線股數(shù)為單股和雙股時,氧化鋁涂層織物的接縫強(qiáng)度為37.1、47.0 N/cm,采用雙股縫合的接縫強(qiáng)度比單股高出27%??p線間距分別為5、10、20 mm時,織物的接縫強(qiáng)度分別為49.1、47.0、59.1 N/cm。縫紉線條數(shù)分別為1、2、3條時,織物的接縫強(qiáng)度分別為35.0、47.0、99.5 N/cm??p紉線針距分別為3、5、10 mm時,織物的接縫強(qiáng)度為73.3、47.0、26.6 N/cm。氧化鋁涂層織物接縫效率在4.2%~15.6%??傊?,為使氧化鋁涂層織物接縫強(qiáng)度達(dá)到最優(yōu),應(yīng)選雙股線、多條數(shù)、大間距,在工況條件和生產(chǎn)效率允許的范圍內(nèi),盡可能減小針距但不宜小于3 mm。

    關(guān)鍵詞:氧化鋁涂層織物;氧化鋁縫紉線;縫合結(jié)構(gòu);接縫強(qiáng)度;接縫效率

    中圖分類號:TS102.4

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    文章編號:1009-265X(2023)04-0148-07

    收稿日期:2023-01-10

    網(wǎng)絡(luò)首發(fā)日期:2023-03-23

    基金項(xiàng)目:國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(52203373)

    作者簡介:黃叢(1985—),男,黑龍江齊齊哈爾人,高級工程師,碩士,主要從事航天先進(jìn)材料及產(chǎn)業(yè)推廣方面的研究。

    通信作者:劉洋,E-mail: liuyang2014_cool@163.com

    氧化鋁纖維主要成分為三氧化二鋁(Al2O3),具有耐高溫、高溫抗氧化、高強(qiáng)度、高模量、耐腐蝕和電絕緣等優(yōu)異性能[1]。經(jīng)過甩絲法制備的氧化鋁纖維短纖可以加工成纖維氈,廣泛應(yīng)用于汽車尾氣管[2]、高溫爐、航天航空隔熱器件等耐高溫隔熱領(lǐng)域。通過溶膠-凝膠法制備的連續(xù)氧化鋁纖維長絲,可以加工成紗線、織物,作為柔性熱力防護(hù)外表面材料[3-4]。用于加工纖維氈和織物的氧化鋁纖維主要成份通常為70% Al2O3和28% SiO2,氧化鋁晶型為γ型。而應(yīng)用于航天航空剛性熱力結(jié)構(gòu)件的氧化鋁陶瓷復(fù)合材料領(lǐng)域,氧化鋁纖維中Al2O3含量在85%以上,晶型為α型氧化鋁[5-6]。

    氧化鋁纖維織物作為柔性熱承力耐高溫材料,是新型柔性熱防護(hù)系統(tǒng)研發(fā)的最有潛力材料之一。柔性熱防護(hù)系統(tǒng)通常由大尺寸的多層多種材料組成,同種材料之間、異種材料之間需要依靠縫合連接成型[7]。張麗娟等[8]研究了縫紉線種類、針距、縫合方式對芳綸織物接縫性能的影響。蔣培清等[9]研究了不同縫合類型對亞麻織物撕裂破壞影響。傅海洪等[10]研究了接縫角度和針距對滌棉面料接縫性能的影響。李猛等[11]通過改變縫合方式與結(jié)構(gòu)來對比分析航天服層織物的縫合性能與接縫效率。孫現(xiàn)凱等[12]將氧化鋁纖維紙、氧化硅氣凝膠和石墨紙進(jìn)行縫合制備出柔性隔熱材料。楊霞等[13]采用Vectran囊體材料,通過縫合、熱合等制作工藝分別設(shè)計(jì)出不同的搭接面結(jié)構(gòu),通過控制縫合和熱合工藝來對9種結(jié)構(gòu)搭接面進(jìn)行力學(xué)性能測試。相對于普通織物,涂層織物既保留了柔韌性,又具有較好的阻氣熱防護(hù)性能。目前研究工作主要聚焦于有機(jī)纖維織物的縫合性能研究,針對耐高溫?zé)o機(jī)纖維的氧化鋁織物涂層縫合性能的探究較少。此外氧化鋁纖維模量高、脆性大,經(jīng)過縫合后氧化鋁涂層織物的力學(xué)性能與破壞模式急需了解。為此,本文通過對比氧化鋁織物涂層前后力學(xué)性能,設(shè)計(jì)多種縫合結(jié)構(gòu)方案對涂層織物進(jìn)行縫合,進(jìn)行接縫力學(xué)性能探究,希望為氧化鋁織物基航天航空柔性熱防護(hù)材料的研發(fā)提供新的技術(shù)途徑。

    1 實(shí) 驗(yàn)

    1.1 實(shí)驗(yàn)材料

    國產(chǎn)氧化鋁纖維(198 tex)、氧化鋁縫紉線由航天科工空間工程發(fā)展有限公司提供,涂料SF46-1(A)、SF46-2(B)由航天科工集團(tuán)第六研究院四十六所提供,石油醚(分析純、國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司)。氧化鋁織物采用半自動小樣織機(jī)織造、經(jīng)密/(80根·(10 cm)-1)、緯密/(75根·(10 cm)-1),織物組織均為1上/3下破斜紋。

    1.2 織物涂層整理

    1.2.1 涂層劑的制備

    將涂料SF46-1(A)、SF46-2(B)與石油醚按質(zhì)量比為110∶1∶222依次加入燒杯中,使用玻璃棒攪拌30 min,使得SF46-1(A)與SF46-2(B)完全溶解在石油醚中。

    1.2.2 涂層工藝

    將所配制的涂層劑采用毛刷均勻涂覆到氧化鋁織物表面,織物涂層后放入烘箱中,40 ℃烘干2 h、70 ℃烘干4 h、120 ℃烘干4 h。

    1.3 織物縫合方案

    縫紉線縫合是織物材料的主要連接方式之一,通過縫紉線縫合為織物組織結(jié)構(gòu)提供從一片織物到另一片織物的應(yīng)力傳遞,且保持了織物的完整性。因氧化鋁涂層織物主要應(yīng)用于航空航天極端高溫環(huán)境,氧化鋁涂層織物的縫合需要采用與之材質(zhì)和耐高溫性能匹配的縫紉線,因此本文采用氧化鋁縫紉線進(jìn)行縫合。氧化鋁涂層織物縫合結(jié)構(gòu)方案如表1所示,織物縫合試樣如圖1所示。通過改變縫線股線(單、雙股)、縫線間距(5、10、20 mm)、縫線條數(shù)(1、2、3條)和縫線針距(3、5、10 mm)來進(jìn)行接縫強(qiáng)度的研究??p線間距為相鄰兩條縫合跡線之間的距離??p線針距為縫合時兩個針眼之間的長度。

    1.4 測試與表征

    1.4.1 織物與縫合試樣拉伸性能試驗(yàn)方法

    參照國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 13773.1—2008《紡織品 織物及其制品的接縫拉伸性能 第1部分:條樣法接縫強(qiáng)力的測定》,采用英斯特朗電子萬能試驗(yàn)機(jī)(INSTRON 5967)進(jìn)行拉伸測試,氧化鋁織物與縫合試樣均采用30 kN載荷傳感器,有效測試長度為100 mm、寬度為50 mm,加載速率為20 mm/min。試樣兩端粘貼硬紙片作為加強(qiáng)片來防止打滑。為進(jìn)一步分析試樣接縫牢固程度,采用式(1)計(jì)算接縫效率:

    U/%=FF0×100(1)

    式中:U為接縫效率;F為縫合試樣拉伸斷裂強(qiáng)度,N/cm;F0為涂層織物斷裂強(qiáng)度,N/cm。

    1.4.2 織物涂層比例測定

    采用電子天平稱重氧化織物的重量與涂層烘干后的重量。采用式(2)計(jì)算織物涂層比例:

    P/%=W1-W2W1×100(2)

    式中:P為織物涂層比例;W1為織物涂層烘干后的重量,g;W2為織物涂層前的重量,g。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 氧化鋁織物涂層前后力學(xué)性能

    氧化鋁織物經(jīng)過涂料涂層后,由式(2)計(jì)算可知織物涂層比例為織物總質(zhì)量的33%。圖2為氧化鋁織物涂層前后拉伸強(qiáng)度-應(yīng)變曲線。氧化鋁織物的拉伸斷裂強(qiáng)度為(586.5±39.2) N/cm,經(jīng)過涂層后,氧化鋁涂層織物拉伸斷裂強(qiáng)度提升至(638.7±81.3) N/cm,涂層使得織物力學(xué)性能提高8.9%。在拉伸強(qiáng)度-應(yīng)變曲線起始階段,涂層前氧化鋁織物拉伸強(qiáng)度隨著應(yīng)變的增加而緩慢增加,此時為屈曲紗線伸直過程;涂層后氧化鋁織物拉伸斷裂強(qiáng)度隨著應(yīng)變的增加而快速增加,主要是涂層黏結(jié)了氧化鋁纖維,限制了氧化鋁紗線之間的滑移,氧化鋁織物變得較為硬挺。隨著應(yīng)變繼續(xù)增加,兩種織物拉伸強(qiáng)度均呈直線迅速增加,直至強(qiáng)度達(dá)到最大值,紗線發(fā)生斷裂,拉伸強(qiáng)度開始明顯下降,表現(xiàn)為脆性斷裂破壞特征,涂層后氧化鋁織物拉伸強(qiáng)度下降更快速,表明涂層后織物的脆性斷裂特征比涂層前更明顯一些。

    2.2 氧化鋁涂層織物縫合力學(xué)性能

    采用表1中的縫合結(jié)構(gòu)方案對氧化鋁涂層織物進(jìn)行縫合,測試氧化鋁涂層織物的接縫拉伸性能,其縫合性能結(jié)果總結(jié)如表2所示。

    2.2.1 縫線股數(shù)對接縫性能的影響

    由表2可知,當(dāng)縫線條數(shù)為2條、縫線間距為5 mm、縫線針距為5 mm時,縫線股數(shù)采用單股縫紉線、雙股縫紉線縫合時氧化鋁涂層織物的斷裂強(qiáng)度分別為37.1、47.0 N/cm,接縫效率分別為5.8%和7.4%。采用雙股縫紉線要比單股縫紉線斷裂強(qiáng)度高27%。圖3為氧化鋁涂層織物縫合縫紉線為單、雙股時接縫拉伸強(qiáng)度-應(yīng)變曲線。由圖3可看出,接縫拉伸強(qiáng)度-應(yīng)變曲線整體變化趨勢為先直線上升,后產(chǎn)生一定的震蕩幅度緩慢上升,當(dāng)上升至最大值后,單股縫線曲線開始直線下降,雙股縫線曲線由震蕩上升轉(zhuǎn)變?yōu)檎鹗幭陆?。起始階段,拉伸應(yīng)變相同時,雙股縫紉線的接縫強(qiáng)度大于單股縫紉線,表明單股縫紉線接縫拉伸模量低于雙股縫紉線接縫拉伸模量。直線上升階段,兩條曲線均保持直線上升,直至斷裂拉伸強(qiáng)度達(dá)到最大值。在曲線后半段,兩條曲線都發(fā)生震蕩,雙股震蕩頻率比單股大,此階段織物的破壞模式為氧化鋁縫紉線的斷裂、由縫紉線剪切織物中紗線造成的斷裂,總體表現(xiàn)為紗線不同時斷裂。但單股縫線震蕩過后發(fā)生直線下降,表明單股縫合的接縫抵抗外力損傷能力不如雙股線縫合的接縫。因?yàn)閱喂煽p紉線的細(xì)度為雙股的一半,隨著拉伸應(yīng)變逐步變大,縫紉線越細(xì),對織物的剪切作用越明顯,導(dǎo)致織物中紗線斷裂越嚴(yán)重。這也是斷裂強(qiáng)度都達(dá)到最大值時,單股縫線的斷裂應(yīng)變比雙股縫線低的主要原因。

    2.2.2 縫線間距對接縫性能的影響

    由表2可知:當(dāng)雙股縫線、縫線條數(shù)為2條、縫線針距為5 mm時,縫線間距為5 、10 mm和20 mm時的斷裂強(qiáng)度分別為49.1、47.0 N/cm和59.1 N/cm,接縫效率分別為7.7%、7.4%和9.3%。當(dāng)縫紉線間距為5 mm和10 mm,織物接縫強(qiáng)度差距較小。在間距增大為20 mm后,接縫強(qiáng)度有明顯提高,達(dá)到59.1 N/cm,相對前兩種縫合結(jié)構(gòu)提高20%左右。

    圖4為氧化鋁涂層織物縫線間距為5、10 mm和20 mm的拉伸強(qiáng)度-應(yīng)變曲線。由圖4可看出,3條拉伸強(qiáng)度-應(yīng)變曲線整體變化趨勢和圖3一致,先直線上升、震蕩緩慢上升、后震蕩下降。間距20 mm的試樣模量最大、斷裂應(yīng)變?yōu)?%左右,間距5 mm和間距10 mm斷裂應(yīng)變都在10%。間距越大,縫線中間部分緯紗越多,縫線帶動緯紗滑移越困難,拉伸強(qiáng)度就越高,斷裂應(yīng)變越小。

    2.2.3 縫線條數(shù)對接縫性能的影響

    由表2可知:當(dāng)雙股縫線、縫線間距為10 mm、縫線針距為5 mm時,縫線條數(shù)為1條時接縫強(qiáng)度為35.0 N/cm;縫合條數(shù)為2條時接縫強(qiáng)度達(dá)到47.0 N/cm,相對于一條縫線的接縫強(qiáng)度提升34%;當(dāng)縫合條數(shù)為3條時,接縫強(qiáng)度達(dá)到99.5 N/cm,相對兩條縫線的接縫強(qiáng)度再次提高112%。當(dāng)縫線條數(shù)增加后,接縫強(qiáng)度明顯提高,表明縫合條數(shù)對接縫強(qiáng)度的影響較大。但接縫效率最高僅為15.6%,明顯低于滌綸織物74%的接縫效率[11]。接縫受到拉伸加載時,縫紉線與織物中紗線發(fā)生相互剪切作用,氧化鋁耐剪切性能差,導(dǎo)致接縫效率明顯低于滌綸一類的有機(jī)纖維織物。

    圖5為氧化鋁涂層織物不同縫線條數(shù)時接縫拉伸強(qiáng)度-應(yīng)變曲線。由圖5可看出,3條曲線整體變化趨勢為先直線上升,當(dāng)上升至最大值后,1條縫線曲線開始直線下降,縫線切割織物發(fā)生破壞、斷裂,此時沒有剩余縫線繼續(xù)承載力的傳遞,導(dǎo)致強(qiáng)度下降,氧化鋁涂層織物接縫表現(xiàn)為崩潰式破壞。2條縫線曲線發(fā)生震蕩下降,同樣發(fā)生織物中紗線被切割斷裂,但并不是同時發(fā)生,所以曲線呈現(xiàn)震蕩下降現(xiàn)象,接縫處紗線的斷裂不同時性比1條縫線縫合時增加。3條縫線曲線由小幅度震蕩上升轉(zhuǎn)變?yōu)榇蠓日鹗幧仙?、最后下降,接縫處紗線先少量斷裂,織物中緯紗在縫線的作用下滑移、聚集,緯紗聚集到一定程度導(dǎo)致接縫強(qiáng)度輕微上升,最后縫紉線和織物中紗線發(fā)生大量斷裂。接縫處破壞模式由1條縫線時的崩潰式破壞轉(zhuǎn)變?yōu)?條縫線的震蕩式緩慢破壞,這種破壞模式的轉(zhuǎn)變與其他影響因素也相關(guān),但是縫線條數(shù)對破壞模式的轉(zhuǎn)變最為明顯。

    2.2.4 縫線針距對接縫性能的影響

    由表2可知:當(dāng)雙股縫線、縫線間距為10 mm、縫線條數(shù)為2條,縫線針距為3 、5 mm和10 mm時接縫拉伸斷裂強(qiáng)度分別為73.3、47.0 N/cm和26.6 N/cm。隨著針距逐漸減小,縫合試樣的斷裂強(qiáng)度逐漸增大,3 mm針距時接縫拉伸斷裂強(qiáng)度是10 mm針距接縫的2.7倍。

    圖6為氧化鋁涂層織物縫線針距為3 、5 mm和10 mm的拉伸強(qiáng)度-應(yīng)變曲線。由圖6可以看出,曲線整體變化趨勢為先直線上升、微小震蕩幅度上升、后振動下降。3 mm針距曲線在最上方,5mm針距曲線在中間,10 mm針距曲線在最下方,表明3 mm針距接縫拉伸模量、強(qiáng)度均大于5 mm和10 mm針距。主要原因縫線針距減小,單位長度上的縫合點(diǎn)越多,在拉伸過程中,紗線之間的承力越大、力傳遞作用越明顯,承力紗線越多,拉伸強(qiáng)力也越大。

    2.2.5 縫合織物拉伸前后形貌

    氧化鋁涂層織物接縫拉伸斷裂前后的形貌如圖7所示。由圖7可以看出,縫合織物拉伸前形貌較為平整,涂層均勻涂覆在織物表面,由于氧化鋁纖維脆性大、耐剪切性差,通過顯微鏡放大可看出織物中氧化鋁紗線因縫針的穿插而發(fā)生部分?jǐn)嗔?,通過掃描電子顯微鏡(SEM)進(jìn)一步放大紗線表面可看出,纖維被涂層均勻覆蓋。拉伸受力前縫線位于織物表面,當(dāng)受力拉伸后,紗線受到縫線拉伸擠壓而產(chǎn)生嚴(yán)重變形,部分紗線因變形過大而使纖維與涂層均發(fā)生斷裂,導(dǎo)致織物接縫強(qiáng)度下降,并且紗線也由織物表面位移至織物內(nèi)部。由此可見,采用氧化鋁縫紉線對氧化鋁涂層織物縫合時,氧化鋁縫紉線與織物中氧化鋁紗線之間的擠壓、剪切破壞作用較為明顯,由于氧化鋁纖維耐剪切性差,導(dǎo)致縫合接縫效率較低(見表2)。

    3 結(jié) 論

    采用氧化鋁縫紉線對氧化鋁涂層織物進(jìn)行手工縫合,通過調(diào)控縫合結(jié)構(gòu)參數(shù),探究縫合結(jié)構(gòu)對接縫力學(xué)性能和接縫效率的影響,分析接縫破壞模式,主要結(jié)論如下:

    a) 氧化鋁織物在涂層整理后拉伸強(qiáng)度和模量均有所提高,且織物變得較為硬挺。

    b) 采用雙股縫紉線縫合時,氧化鋁涂層織物接縫拉伸強(qiáng)度高于單股縫紉線縫合的接縫強(qiáng)度,且采用雙股縫紉線能夠增加接縫處紗線斷裂的不同時性。

    c) 選用較大的縫線間距(20 mm)進(jìn)行縫合,可提高氧化鋁涂層織物的接縫強(qiáng)度。

    d) 縫線條數(shù)越多,氧化鋁涂層織物接縫拉伸強(qiáng)度越大;隨著縫線條數(shù)的增加,接縫處破壞模式由崩潰式轉(zhuǎn)變?yōu)檎鹗幨骄徛茐?,承力紗線增多,紗線的斷裂不同時性明顯增加。

    e) 縫線針距越?。ǖ灰诵∮? mm),縫合密度越大,在拉伸過程中,紗線之間滑移阻力大、力的傳遞就越明顯,抵抗外力的紗線越多,接縫拉伸強(qiáng)度越大。

    參考文獻(xiàn):

    [1]LI L, LIU X L, WANG G, et al. Research progress of ultrafine alumina fiber prepared by Sol-gel method: A review[J]. Chemical Engineering Journal, 2021, 421: 127744.

    [2]LIU H Y, WU N, ZHANG X S,et al. Research progress on electrospun high-strength micro/nano ceramic fibers[J]. Ceramics International. 2022, 48(23): 34169-34183.

    [3]陳代榮,韓偉健,李思維,等.連續(xù)陶瓷纖維的制備、結(jié)構(gòu)、性能和應(yīng)用:研究現(xiàn)狀及發(fā)展方向[J].現(xiàn)代技術(shù)陶瓷,2018,39(3):151-222.

    CHEN Dairong, HAN Weijian, LI Siwei, et al. Fabri-cation, microstructure, properties and applications of continuous ceramic fibers:A review of present status and further directions[J]. Advanced Ceramics, 2018, 39(3): 151-222.

    [4]謝治云,李文斌,張賀,等.連續(xù)氧化鋁紗線及其織物力學(xué)性能[J].現(xiàn)代紡織技術(shù),2022,30(6):88-94.

    XIE Zhiyun, LI Wenbin, ZHANG He, et al. Mechanical properties of continuous alumina yarns and fabrics[J]. Advanced Textile Technology, 2022, 30(6): 88-94.

    [5]ZHU C X, CAO F, XIANG Y, et al. Effects of sintering temperature on mechanical properties of alumina fiber reinforced alumina matrix composites[J]. Journal Of Sol-gel Science And Technology, 2020, 93(1): 185-192.

    [6]VENUGOPAL S, KARIKALAN L. A review paper on aluminium-alumina arrangement of composite materials in automotive brakes[J]. Materials Today: Proceedings, 2020, 21: 320-323.

    [7]張亮儒,尉寄望,盧晨,等.氧化鋁長絲織物的開發(fā)[J].棉紡織技術(shù),2022,50(S1):53-56.

    ZHANG Liangru, WEI Jiwang, LU Chen, et al. Develop-ment of alumina filament fabric[J]. Cotton Textile Technology, 2022, 50(S1): 53-56.

    [8]張麗娟,李向紅.干態(tài)下織物接縫斷裂強(qiáng)力影響因素研究[J].上海紡織科技,2017,45(8):17-18,55.

    ZHANG Lijuan, LI Xianghong, Influencing factors of seam breaking strength in the dry state[J]. Shanghai Textile Science & Technology, 2017, 45 (8): 17-18,55

    [9]蔣培清,李珂悅.不同縫合線跡類型對亞麻織物接縫開裂影響的探討[J].紡織導(dǎo)報(bào),2014(6):156-158.

    JIANG Peiqing, LI Keyue. Discussion on seam slippage of linen fabric with different stitch types[J]. China Textile Leader, 2014 (6): 156-158.

    [10]傅海洪,葛彥,顧聞彥.接縫角度和針距對滌棉面料接縫強(qiáng)力指標(biāo)的影響[J].南通大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2014,13(2):48-53.

    FU Haihong, GE Yan, GU Wenyan. Infleunce of seam angle and needle distance on seam strength of the T/C fabric [J]. Journal of Nantong University (Natural Science Edition), 2014, 13 (2): 48-53.

    [11]李猛,劉洪靜,尚坤,等.航天服限制層織物縫合性能與接縫效率研究[J].載人航天,2021,27(3):282-289.

    LI Meng, LIU Hongjing, SHANG Kun, et al. Study on fabrics stitching strength and seam efficiency of spacesuit restraint layer[J]. Manned Spaceflight, 2021, 27(3): 282-289.

    [12]孫現(xiàn)凱,張世超,吳蔚,等.氧化鋁纖維/氧化硅氣凝膠/石墨紙多層縫合柔性隔熱材料制備及隔熱性能研究[J].陶瓷學(xué)報(bào),2018,39(1):59-63.

    SUN Xiankai, ZHANG Shichao, WU Wei, et al. Preparation and thermal insulation effect of stitched alumina fiber/ silica aerogel/graphite paper multi-layer flexible composites[J]. Journal of Ceramics, 2018,39 (1): 59-63.

    [13]楊霞,李少騰,賈賀,等.深空大載荷航天器軟著陸氣囊制造技術(shù)[J].深空探測學(xué)報(bào)(中英文),2021,8(3):324-332.

    YANG Xia, LI Shaoteng, JIA He, et al. Manufacturing technology for large load spacecraft soft landing airbag[J]. Journal of Deep Space Exploration, 2021, 8 (3): 324-332.

    Effect of the stitching structure on seam performance of coated alumina fabrics

    HUANG Cong1,2,3, ZHAO Xingzu2, ZHANG He1,3,4, GUAN Sijia1,3, LIU Keshuai2, LIU Yang2

    (1.CASIC Space Engineer Development Co., Ltd., Beijing 100854, China; 2.State Key Laboratory of New Textile Materials

    and Advanced Processing Technologies, Wuhan Textile University, Wuhan 430200, China; 3.General Space Engineering

    Department of China Aerospace Science and Industry Corporation, Beijing 100854, China; 4.School of Materials Science

    and Engineering,Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China)

    Abstract:

    Facing the needs of planetary exploration and landing, flexible inflatable vehicle technology has become one of the most potential key technologies. Flexible inflatable aircraft require high temperature resistance and large size, and it is usually stitched by high-performance and high-temperature resistant fiber fabrics to form complex curved surface structures. Alumina fibers, with the characteristics of high modulus and good high temperature resistance, have become one of the most potential materials for thermal protection materials of flexible inflatable aircraft. After the alumina fibers are made into a fabric, the bending resistance is poor, and the surface coating treatment makes the fabric have better flexibility, gas barrier and heat insulation properties and mechanical properties. However, there is a lack of knowledge about the seaming method, seam performance, and seam failure mechanism of alumina-coated fabrics.

    In order to explore the seaming performance and seam efficiency of alumina-coated fabrics, alumina-coated fabrics were sewn with alumina sewing threads. The effects of the stitch structure on the mechanical properties of the seam were explored by adjusting the number of strands, stripes, spacing and needle spacing of the sewing threads, and the changing rule of the seam efficiency was analyzed. The results show that the tensile breaking strengths of the alumina fabric before and after coating finishing are 586.5 and 638.7 N/cm, respectively. The coating improves the mechanical properties of the alumina-coated fabric, and the mechanical failure of the alumina-coated fabric shows brittle fracture. When the number of stitching strands is one and two, the seam strength of coated alumina fabric is 37.1 and 47.0 N/cm, respectively, and the seam strength of double strand stitching is 27% higher than that of the single strand. Double strand sewing can increase non-simultaneity of yarn breakage at seams. When the sewing spacing is 5 and 10 mm, the difference in seam strength is small. As the sewing pitch gradually increases to 20 mm, the seam strength improves significantly and the breaking strain of the fabric gradually decreases. When the number of sewing lines is 1, 2 and 3, the seam strengths of the fabrics are 35.0, 47.0 and 99.5 N/cm, respectively. With the increase of the number of seams lines, the seam strength of the alumina-coated fabrics increases significantly, indicating that the number of seams has great influence on the seam strength. With the increase in the number of sewing lines, the failure mode of the seam changes from collapse failure to slow oscillation failure, the load-bearing yarns increase, and the non-simultaneity of yarn breakage increases significantly. The seam strengths of the fabrics are 73.3, 47.0 and 26.6 N/cm when the stitching lengths of the thread are 3, 5 and 10 mm, respectively. The smaller the stitching length, the greater the stitching density, and the greater the resistance to slipping is between yarns during stretching. The seam efficiency of coated alumina fabric ranges from 4.2% to 15.6%.

    Based on the above results, it can be seen that in order to optimize the seam strength of coated alumina fabrics, double strands, multiple threads, and large spacing should be selected, and the stitching spacing should be reduced as much as possible within the allowable range of working conditions and production efficiency.

    Keywords:

    coated alumina fabrics; alumina stitching thread; stitching structure; seam strength; seam efficiency

    国产av一区二区精品久久| 蜜桃在线观看..| 黄色视频在线播放观看不卡| 天堂俺去俺来也www色官网| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 赤兔流量卡办理| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 国产精品蜜桃在线观看| 如何舔出高潮| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产成人一区二区在线| 夫妻性生交免费视频一级片| 久久精品国产亚洲av高清一级| 又大又爽又粗| 亚洲国产欧美一区二区综合| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 人人妻人人澡人人看| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲七黄色美女视频| 美女中出高潮动态图| 丁香六月天网| 久久精品久久久久久久性| 欧美人与性动交α欧美软件| 中文字幕高清在线视频| 极品人妻少妇av视频| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲成人免费av在线播放| 日韩一区二区三区影片| 中国国产av一级| 日本午夜av视频| 波野结衣二区三区在线| 两个人免费观看高清视频| 色视频在线一区二区三区| 十分钟在线观看高清视频www| av在线app专区| a级毛片黄视频| 青青草视频在线视频观看| 久久精品亚洲av国产电影网| 丝袜人妻中文字幕| 精品少妇黑人巨大在线播放| 另类精品久久| xxxhd国产人妻xxx| 久久久久国产精品人妻一区二区| 波多野结衣av一区二区av| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 午夜福利乱码中文字幕| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲,欧美精品.| 久久国产精品大桥未久av| 一级片免费观看大全| 观看av在线不卡| 在线观看三级黄色| 国产片内射在线| 大片免费播放器 马上看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 美国免费a级毛片| 久久久久精品性色| 婷婷色av中文字幕| 亚洲三区欧美一区| 免费黄频网站在线观看国产| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 国产 一区精品| 日韩精品有码人妻一区| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产成人a∨麻豆精品| 国产精品久久久久久精品电影小说| 最近的中文字幕免费完整| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲精品在线美女| 精品国产一区二区三区四区第35| 精品酒店卫生间| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 一本色道久久久久久精品综合| 久久午夜综合久久蜜桃| 9热在线视频观看99| 日本91视频免费播放| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产精品欧美亚洲77777| 高清欧美精品videossex| 熟妇人妻不卡中文字幕| 美女高潮到喷水免费观看| 成人手机av| 欧美精品av麻豆av| 99热全是精品| 亚洲国产精品999| 1024视频免费在线观看| 欧美精品av麻豆av| 久久久久网色| 欧美日韩av久久| 免费av中文字幕在线| 一本大道久久a久久精品| 国产一区二区在线观看av| 性少妇av在线| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲国产成人一精品久久久| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产福利在线免费观看视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久99热这里只频精品6学生| 操出白浆在线播放| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 午夜日本视频在线| 女人久久www免费人成看片| 免费在线观看完整版高清| 大香蕉久久网| 这个男人来自地球电影免费观看 | 丰满少妇做爰视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产乱人偷精品视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久99精品国语久久久| 国产精品欧美亚洲77777| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲国产精品国产精品| 久久精品人人爽人人爽视色| 免费在线观看黄色视频的| 国产人伦9x9x在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 黄色 视频免费看| av视频免费观看在线观看| 欧美xxⅹ黑人| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久久久久久精品精品| 午夜福利在线免费观看网站| 我要看黄色一级片免费的| 99国产综合亚洲精品| 色精品久久人妻99蜜桃| 在线观看三级黄色| 免费日韩欧美在线观看| 婷婷成人精品国产| 亚洲久久久国产精品| 亚洲一区二区三区欧美精品| 在线观看三级黄色| 婷婷色综合www| 女性被躁到高潮视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 啦啦啦 在线观看视频| 国产极品天堂在线| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产免费现黄频在线看| 免费人妻精品一区二区三区视频| 国产精品女同一区二区软件| 水蜜桃什么品种好| 午夜影院在线不卡| 国产毛片在线视频| 伊人亚洲综合成人网| 99久久综合免费| 亚洲精品成人av观看孕妇| 91成人精品电影| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲欧洲国产日韩| 国产成人啪精品午夜网站| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲精品国产区一区二| 久久久欧美国产精品| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 桃花免费在线播放| netflix在线观看网站| 久久久精品区二区三区| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 在线观看免费午夜福利视频| 中国国产av一级| 国产精品熟女久久久久浪| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲,欧美,日韩| 久久久久久久久久久久大奶| 久久久久视频综合| 亚洲,一卡二卡三卡| 亚洲国产最新在线播放| 亚洲图色成人| 国产一区二区三区综合在线观看| 久久久久久久久久久久大奶| 欧美精品av麻豆av| 老司机在亚洲福利影院| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 精品一区二区三区av网在线观看 | 欧美人与善性xxx| a级毛片在线看网站| 2018国产大陆天天弄谢| 久热爱精品视频在线9| 99re6热这里在线精品视频| 极品人妻少妇av视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲精品在线美女| 看免费成人av毛片| 亚洲av成人精品一二三区| 精品一区二区三区av网在线观看 | 欧美黑人欧美精品刺激| 国产精品三级大全| 亚洲欧洲日产国产| 日日摸夜夜添夜夜爱| 日本欧美国产在线视频| 另类亚洲欧美激情| 日韩精品有码人妻一区| www日本在线高清视频| 尾随美女入室| 亚洲国产欧美在线一区| 久久久久久人人人人人| av网站免费在线观看视频| 一级毛片电影观看| 日韩制服丝袜自拍偷拍| av在线观看视频网站免费| 国产1区2区3区精品| 国产一区有黄有色的免费视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲视频免费观看视频| 色吧在线观看| 国产一级毛片在线| 久久人妻熟女aⅴ| 久久久久人妻精品一区果冻| 日本91视频免费播放| 亚洲人成电影观看| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 午夜免费男女啪啪视频观看| 七月丁香在线播放| 亚洲精品国产区一区二| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 午夜日韩欧美国产| 国产精品久久久久久精品古装| 久久久国产欧美日韩av| 日韩精品有码人妻一区| 伦理电影免费视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 久久久精品区二区三区| 无遮挡黄片免费观看| 男女无遮挡免费网站观看| 久久久欧美国产精品| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲综合色网址| 欧美久久黑人一区二区| 精品久久久精品久久久| 老司机靠b影院| 在线观看免费视频网站a站| 久久久精品免费免费高清| 天天操日日干夜夜撸| 男女国产视频网站| 欧美日韩精品网址| 捣出白浆h1v1| xxx大片免费视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 永久免费av网站大全| 久久韩国三级中文字幕| 国产一卡二卡三卡精品 | 国产在视频线精品| 在线天堂中文资源库| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 乱人伦中国视频| 国产极品天堂在线| 成年人午夜在线观看视频| av有码第一页| 亚洲精品日韩在线中文字幕| av不卡在线播放| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲欧洲日产国产| 男女无遮挡免费网站观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 午夜激情av网站| 国产成人精品在线电影| 亚洲精品国产色婷婷电影| 伊人久久国产一区二区| 91国产中文字幕| 女性被躁到高潮视频| 国产精品.久久久| 欧美精品av麻豆av| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 久久久久精品久久久久真实原创| 97精品久久久久久久久久精品| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 久久狼人影院| 大码成人一级视频| 在线观看人妻少妇| 婷婷色综合大香蕉| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 成年美女黄网站色视频大全免费| av卡一久久| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲欧洲日产国产| 一区福利在线观看| 亚洲成国产人片在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| av在线观看视频网站免费| 国产精品嫩草影院av在线观看| www.av在线官网国产| 欧美另类一区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 男女下面插进去视频免费观看| 午夜激情久久久久久久| 韩国高清视频一区二区三区| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | √禁漫天堂资源中文www| 丝瓜视频免费看黄片| 久久99精品国语久久久| 99热全是精品| 视频在线观看一区二区三区| 久久久久精品性色| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲欧美清纯卡通| 精品国产露脸久久av麻豆| 久久久久久久精品精品| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 精品一区在线观看国产| www.自偷自拍.com| 91aial.com中文字幕在线观看| 最近的中文字幕免费完整| 免费观看人在逋| 久久97久久精品| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 中国国产av一级| h视频一区二区三区| 少妇的丰满在线观看| 亚洲专区中文字幕在线 | 九九爱精品视频在线观看| 欧美精品一区二区免费开放| 韩国av在线不卡| 大话2 男鬼变身卡| 国产精品久久久久成人av| 亚洲人成77777在线视频| av国产精品久久久久影院| 热99久久久久精品小说推荐| 国产高清国产精品国产三级| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 成人国产av品久久久| 国产熟女午夜一区二区三区| 丰满饥渴人妻一区二区三| 交换朋友夫妻互换小说| 国产片特级美女逼逼视频| 国产有黄有色有爽视频| 午夜福利影视在线免费观看| 欧美日韩综合久久久久久| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲中文av在线| 黄片播放在线免费| 午夜福利,免费看| 亚洲精品国产色婷婷电影| h视频一区二区三区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产在线一区二区三区精| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 久久久亚洲精品成人影院| 黄色视频在线播放观看不卡| a级毛片在线看网站| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 亚洲七黄色美女视频| av电影中文网址| 国产高清不卡午夜福利| 大片免费播放器 马上看| 伦理电影大哥的女人| 777米奇影视久久| 99久久99久久久精品蜜桃| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 精品国产国语对白av| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 男女之事视频高清在线观看 | 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲国产av影院在线观看| 999久久久国产精品视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产精品免费视频内射| 又大又爽又粗| 另类精品久久| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 99热全是精品| 亚洲成人av在线免费| 大片电影免费在线观看免费| 免费av中文字幕在线| 最近最新中文字幕免费大全7| 成人漫画全彩无遮挡| 嫩草影视91久久| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲第一av免费看| 亚洲国产欧美一区二区综合| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲图色成人| 中文欧美无线码| 丝袜脚勾引网站| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产成人精品无人区| 免费av中文字幕在线| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产在线视频一区二区| 亚洲av男天堂| 在线 av 中文字幕| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 一区二区三区精品91| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲成人免费av在线播放| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产片内射在线| 国产xxxxx性猛交| 午夜激情久久久久久久| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 精品一区二区三区av网在线观看 | 日韩不卡一区二区三区视频在线| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 青草久久国产| 久久久久久人人人人人| 最新在线观看一区二区三区 | 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 天美传媒精品一区二区| 岛国毛片在线播放| 亚洲欧美清纯卡通| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 巨乳人妻的诱惑在线观看| 在线观看三级黄色| av视频免费观看在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 成年人免费黄色播放视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲久久久国产精品| 亚洲,一卡二卡三卡| 天天添夜夜摸| 五月天丁香电影| 国产精品 国内视频| 一区二区三区激情视频| 一区在线观看完整版| 国产爽快片一区二区三区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产成人av激情在线播放| 两性夫妻黄色片| 欧美乱码精品一区二区三区| 午夜福利,免费看| 亚洲av男天堂| av片东京热男人的天堂| 久久久久久久久免费视频了| 午夜福利视频在线观看免费| 只有这里有精品99| 在现免费观看毛片| 高清视频免费观看一区二区| 日韩中文字幕视频在线看片| 如何舔出高潮| 波野结衣二区三区在线| 综合色丁香网| 国产色婷婷99| 极品人妻少妇av视频| 亚洲精品在线美女| 亚洲一码二码三码区别大吗| 黄色毛片三级朝国网站| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲综合色网址| 纯流量卡能插随身wifi吗| 又大又爽又粗| 五月天丁香电影| 亚洲成色77777| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产一区有黄有色的免费视频| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲精品日本国产第一区| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 欧美成人精品欧美一级黄| 午夜日本视频在线| 五月天丁香电影| 欧美激情极品国产一区二区三区| 日韩大片免费观看网站| 18禁动态无遮挡网站| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 欧美av亚洲av综合av国产av | 精品人妻一区二区三区麻豆| 午夜激情久久久久久久| 日本欧美视频一区| 国产视频首页在线观看| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 黄频高清免费视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲精品,欧美精品| 久久久久久久国产电影| 亚洲精品乱久久久久久| 国产精品国产av在线观看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产男女超爽视频在线观看| 欧美人与性动交α欧美软件| 麻豆av在线久日| 18禁观看日本| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 男人操女人黄网站| www.自偷自拍.com| 成人三级做爰电影| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲成人手机| 欧美在线一区亚洲| 国产精品蜜桃在线观看| 一本色道久久久久久精品综合| 另类亚洲欧美激情| av卡一久久| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲av综合色区一区| 免费不卡黄色视频| 精品一区二区三卡| 中文字幕色久视频| videos熟女内射| 欧美另类一区| 国产成人精品福利久久| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲国产精品999| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产福利在线免费观看视频| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 午夜福利视频精品| 交换朋友夫妻互换小说| 老司机靠b影院| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 亚洲欧洲国产日韩| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 欧美成人精品欧美一级黄| 各种免费的搞黄视频| 国产成人一区二区在线| 99久久99久久久精品蜜桃| 电影成人av| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 午夜久久久在线观看| 国产探花极品一区二区| 色婷婷久久久亚洲欧美| 美女大奶头黄色视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲av国产av综合av卡| 午夜av观看不卡| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 欧美97在线视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| av在线老鸭窝| 国产成人免费观看mmmm| 新久久久久国产一级毛片| 精品久久久久久电影网| av线在线观看网站| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产精品久久久人人做人人爽| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 天天影视国产精品| 久久久久国产一级毛片高清牌| 日本91视频免费播放| 最新在线观看一区二区三区 | 亚洲精品在线美女| 亚洲美女黄色视频免费看| 亚洲欧美激情在线| 免费人妻精品一区二区三区视频| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲精品成人av观看孕妇| 麻豆av在线久日| 免费看av在线观看网站| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 丰满饥渴人妻一区二区三| 爱豆传媒免费全集在线观看| 在线精品无人区一区二区三| 日本欧美国产在线视频| 操出白浆在线播放| 日韩欧美一区视频在线观看| 99九九在线精品视频| 国产黄色免费在线视频| 十八禁高潮呻吟视频| 青春草亚洲视频在线观看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 久久久久视频综合| 欧美日本中文国产一区发布| 曰老女人黄片| 极品人妻少妇av视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 无限看片的www在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲成人手机| 成人手机av| 美女午夜性视频免费| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 精品一区二区免费观看| 黄片小视频在线播放| 99久国产av精品国产电影| av免费观看日本| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲国产最新在线播放| www.自偷自拍.com| 国产视频首页在线观看| 精品免费久久久久久久清纯 | 波野结衣二区三区在线| 性色av一级| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 1024香蕉在线观看| 婷婷色综合www| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 宅男免费午夜| 男人爽女人下面视频在线观看| 少妇人妻久久综合中文| 捣出白浆h1v1| 国产精品久久久久久精品电影小说| 成人国产麻豆网|