自拍偷拍在线不卡_大象传媒二三三三区_人人爱综合色_亚洲欧美中文字幕第一页_求手机能在线看的黄色网址 _免费AAA级黄色视频网址_干人妻久久_小黄片在线资源_人人妻人人操人人摸_日韩操女操逼_91cao99cao_男人扒开女人的屁股猛操_婷婷激情成人另类小说_亚洲男人av天天无码免费_人人人操摸

粉末冶金 >> 新聞中心 >> 技術(shù)分享

高能效粉末融金的研發(fā)趨勢(shì)

作者:翔宇粉末冶金制品

發(fā)布時(shí)間:2020-08-21 00:00:00

來(lái)源:本站 閱讀數(shù)量:2238次 點(diǎn)贊數(shù)量:1829次

導(dǎo)讀:翔宇粉末冶金制品有限公司為您提供粉末冶金技術(shù)、粉末冶金知識(shí),讓客戶對(duì)粉末冶金制品的技術(shù)與知識(shí)有所了解。

  鎳基粉末高溫合金因具有組織均勻、無(wú)偏析、晶粒細(xì)小、屈服強(qiáng)度高、疲勞性能好等優(yōu)點(diǎn),是制備高推重比先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪盤的首選材料。鎳基粉末高溫合金自上世紀(jì)60年代誕生以來(lái),國(guó)外已經(jīng)歷了3代粉末高溫合金的研制,分別以Ren95為代表的第1代高強(qiáng)型和Ren88DT為代表的第2代損傷容限型粉末高溫合金及強(qiáng)度與損傷容限性能兼優(yōu)的第3代粉末高溫合金,包括美國(guó)的Alloy10,ME3和LSHR(LowSolvus,HighRefractory)等合金及法國(guó)的NR3,NR6等合金。

高能效粉末融金的研發(fā)趨勢(shì)

  相應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪盤也發(fā)展到第4代雙性能粉末盤,這種盤的盤心為細(xì)晶組織,抗疲勞性能好,盤緣則是粗晶組織,抗蠕變性能好。為很好地滿足渦輪盤服役期間的工況實(shí)際及充分發(fā)揮材料性能的潛力,需要進(jìn)一步優(yōu)化渦輪盤結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),減輕盤件重量和提高發(fā)動(dòng)機(jī)的推重比,所以,加強(qiáng)研究和完善雙性能粉末盤的制造工藝成為現(xiàn)今粉末高溫合金領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一。

  本文綜合分析了國(guó)外第3代粉末高溫合金發(fā)展概況,以便掌握新型渦輪盤用高性能粉末高溫合金的研發(fā)現(xiàn)狀,在此基礎(chǔ)上,重點(diǎn)介紹作者課題組與鋼鐵研究總院合作在國(guó)內(nèi)率先進(jìn)行的我國(guó)新型第3代高性能粉末高溫合金的初期研究工作與成果,并提出了研制新型高性能粉末高溫合金的重點(diǎn)研究方向,以期促進(jìn)我國(guó)粉末高溫合金的發(fā)展。

  2第3代粉末高溫合金的綜合分析目前,美國(guó)、俄羅斯、英國(guó)和法國(guó)等已研發(fā)出系列的粉末高溫合金并建立了自己的合金體系,如美國(guó)的Ren(95,88DT,104)和法國(guó)的NRx系列等。隨著發(fā)動(dòng)機(jī)推重比提高,粉末高溫合金的設(shè)計(jì)工作溫度從650增加到750以上,相應(yīng)合金的高溫性能,特別是損傷容限性能得到很大的提高,如a所示。從1974年研制成功的IN100合金到2006年得到應(yīng)用的Ren104(ME3)合金,在650MPa,1000h斷裂的溫度提高了50,與前兩代合金相比,第3代合金有更高的蠕變強(qiáng)度和更低的疲勞裂紋擴(kuò)展速率,使渦輪盤的熱時(shí)壽命得以大幅度延長(zhǎng)。

  現(xiàn)今,已公開的渦輪盤用粉末高溫合金牌號(hào)有近20種,給出了國(guó)外典型第3代粉末高溫合金的成分。因每種元素的特性和其對(duì)合金平衡相的影響程度不同,導(dǎo)致合金的性能存在一定差別。以下分別從第3代粉末高溫合金的化學(xué)成分、顯微組織、點(diǎn)陣常數(shù)等方面進(jìn)行了綜合分析。

  21合金的成分總體而言,第3代粉末高溫合金的合金化程度更高,元素的添加比例更合理,從而使合金的性能有整體而全面的提高。研制渦輪盤用粉末高溫合金,最需關(guān)注的是在不斷提高的工作溫度下合金仍具有優(yōu)良的綜合性能,這就需從鎳基高溫合金的3種基本強(qiáng)化機(jī)制即固溶強(qiáng)化(主要作用元素有Co,Cr,Mo,W等)、析出相沉淀強(qiáng)化(主要作用元素有A,lT,iNb,Ta等)和晶界強(qiáng)化(主要作用元素有C,B,Zr等)進(jìn)行綜合考慮。在合金成分設(shè)計(jì)時(shí),需了解各合金元素的相互關(guān)系及對(duì)合金性能的作用與影響,以便圍繞上述的強(qiáng)化機(jī)制和對(duì)合金的具體性能要求來(lái)選擇合金元素并調(diào)整其添加量。

  211固溶強(qiáng)化Co和Cr是固溶強(qiáng)化的主要元素,從中可看到,兩者添加量一般都超過(guò)10,特別是Co,能與Ni形成連續(xù)置換固溶體而變成(N,iCo)3(A,lTi),可以提高合金的高溫性能。Co降低了基體的堆垛層錯(cuò)能,降低A,lTi在基體中的溶解度,從而在一定范圍內(nèi)增加相數(shù)量和提高相固溶溫度,如是可提高合金的蠕變抗力。日本HHarada研究小組也發(fā)現(xiàn):高的Co含量可使合金擁有高的強(qiáng)度和抗蠕變性能。因此,第3代合金通常添加更多量Co(一般15),且更高含量Co還可降低相固溶溫度,如Ren104合金中Co含量達(dá)到206,相固溶溫度為1157,比Alloy10合金降低約20,可提高熱處理工藝的靈活性,盡可能減少熱誘導(dǎo)孔洞的產(chǎn)生。Cr與Ni形成具有一定溶解度的有限固溶體,Cr主要固溶強(qiáng)化基體,但過(guò)多的Cr會(huì)降低合金的高溫強(qiáng)度,因Cr的高溫強(qiáng)化效果遠(yuǎn)低于W,Mo等難熔元素,故要進(jìn)一步提高合金的高溫強(qiáng)度,就要降低Cr量并增加難熔元素的含量。在新合金設(shè)計(jì)中,人們有強(qiáng)烈降低Cr含量的傾向:英國(guó)羅-羅公司在設(shè)計(jì)RR1000合金時(shí)加入15的Cr,而Ren104合金Cr含量?jī)H為13,這與避免高溫下Cr促使相形成有關(guān)。另外,通過(guò)對(duì)美國(guó)第1、2代和第3代粉末高溫合金代表Ren95、Ren88DT與Ren104(ME3)的成分進(jìn)行對(duì)比可知,Ren104合金最顯著的成分特點(diǎn)之一是:增Co降Cr.因Cr,Co均為固溶強(qiáng)化元素,降Cr對(duì)合金強(qiáng)度的影響可通過(guò)增Co來(lái)補(bǔ)償。綜合考慮合金中相的穩(wěn)定性、合金的高溫強(qiáng)度及防止高溫TCP相的析出,增Co降Cr是新型高性能粉末高溫合金成分設(shè)計(jì)的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。

  W,Mo是鎳基粉末高溫合金的固溶強(qiáng)化元素,它們?cè)谙嘀杏休^大的固溶度。根據(jù)維加德定律,由于Mo相對(duì)W在相中有更大的維加德系數(shù),將引起相的點(diǎn)陣常數(shù)和彈性模量有更大的變化,導(dǎo)致Mo對(duì)固溶體的強(qiáng)化效果更為明顯。從中看出,每種合金均有不同量的Mo,且隨著Mo含量的增加,合金的強(qiáng)度也逐漸提高。GaydaJ等在研究W對(duì)CH98合金性能的影響時(shí)發(fā)現(xiàn),添加W對(duì)合金塑性和靜態(tài)裂紋擴(kuò)展速率影響不大,但可提高合金的屈服強(qiáng)度和拉伸強(qiáng)度,尤其可顯著提高合金的蠕變強(qiáng)度,因此,高溫抗蠕變型Alloy10合金的W含量達(dá)到62.W對(duì)合金的缺口敏感性影響也很大,隨著W含量增加,合金的缺口敏感性劇烈增加。W和Mo還能減緩A,lT,iCr的高溫?cái)U(kuò)散速度,增加蠕變的擴(kuò)散激活能,從而加強(qiáng)原子間的結(jié)合力,減緩高溫合金的蠕變軟化速度。但過(guò)高的W和Mo是不適宜的,因?yàn)閃和Mo是促進(jìn)TCP相(相)形成的元素,且當(dāng)加入等量W和Mo時(shí),Mo形成相的傾向大于W.因此,Mo,W的最佳添加量和相對(duì)比例是新型高性能粉末高溫合金成分設(shè)計(jì)的重要內(nèi)容。

  212相析出強(qiáng)化相是鎳基粉末高溫合金的主要析出強(qiáng)化相,其體積分?jǐn)?shù)、固溶溫度、與基體之間的錯(cuò)配度、結(jié)合強(qiáng)度以及穩(wěn)定性都受到合金元素不同程度的影響。因第3代合金強(qiáng)調(diào)強(qiáng)度和損傷容限性能的平衡,相的體積分?jǐn)?shù)通常在4055.統(tǒng)計(jì)分析第3代粉末高溫合金中Al Ti含量對(duì)相體積分?jǐn)?shù)和固溶溫度的影響,不難發(fā)現(xiàn)增加Al Ti總量可明顯提高相的體積分?jǐn)?shù),相的固溶溫度隨體積分?jǐn)?shù)的增加而升高。粉末高溫合金的高溫強(qiáng)度除取決于A,lTi的加入量外,還與Ti/Al比有關(guān)。合適的Ti/Al比對(duì)獲得理想合金性能非常重要:當(dāng)Ti/Al比值較大時(shí),形成的強(qiáng)化相穩(wěn)定性低,長(zhǎng)期時(shí)效有強(qiáng)烈轉(zhuǎn)化為相(Ni3Ti)的趨勢(shì);逐漸減小Ti/Al比,以取得較好的熱強(qiáng)度和熱穩(wěn)定性配合;當(dāng)Al量超過(guò)上限時(shí),可能出現(xiàn)有害的NiAl相。且相固溶溫度隨Ti/Al比增大先升高后降低,在Ti/Al比1時(shí),相固溶溫度最高,表明在高溫條件下相穩(wěn)定性最好。第3代合金尤其注重Ti和Al元素的平衡,NASA格倫研究中心基于平衡力學(xué)性能的系列實(shí)驗(yàn)所設(shè)計(jì)的LSHR合金也證實(shí)了Ti/Al比在1106之間較合適。

  Nb大量進(jìn)入相形成Ni3(A,lT,iNb)而提高相溶解度和延緩相的聚集長(zhǎng)大過(guò)程,從而提高合金的高溫強(qiáng)度。RadavichJ等研究發(fā)現(xiàn)Nb的作用體現(xiàn)為:Nb可促進(jìn)形成更多相,導(dǎo)致合金的相固溶溫度升高;其次,Nb增大相的反向疇(APB)能,提高合金的高溫強(qiáng)度。但加入過(guò)多Nb會(huì)增加合金的缺口敏感性,也會(huì)嚴(yán)重?fù)p壞合金抗氧化性能,導(dǎo)致高溫條件下的疲勞裂紋擴(kuò)展速率增大。Ta是近年來(lái)引起人們特別關(guān)注的一種合金元素。由于Ta的原子半徑較大,其維加德系數(shù)僅次于Hf和Zr,因此,可明顯增加相的點(diǎn)陣常數(shù),提高相的強(qiáng)化效果。Ta的加入被認(rèn)為是第3代粉末高溫合金提高裂紋擴(kuò)展抗力的重要因素。20世紀(jì)90年代,NASA聯(lián)合GE和PW公司制定了開發(fā)用于高速民用運(yùn)輸機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)計(jì)劃(簡(jiǎn)稱EPM計(jì)劃),Ta對(duì)合金裂紋擴(kuò)展速率的影響正是在該計(jì)劃的研究中被注意到:加入Ta,既不影響合金塑性,還可提高合金的抗蠕變強(qiáng)度,最重要的是,可明顯降低704的保時(shí)疲勞裂紋擴(kuò)展速率。但在設(shè)計(jì)RR1000合金時(shí)發(fā)現(xiàn),加入過(guò)量的Ta卻又降低合金的裂紋擴(kuò)展抗力,因此Ta的添加控制在215以內(nèi)。Nb/Ta比也是高性能粉末高溫合金成分設(shè)計(jì)的一個(gè)重要內(nèi)容。TelesmanJ等研究了Alloy10合金中Nb/Ta比對(duì)合金性能的影響,發(fā)現(xiàn)隨著Nb/Ta比增大,其屈服和拉伸強(qiáng)度增大,這個(gè)結(jié)論和JonesJ等采用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)Nb/Ta比對(duì)合金的強(qiáng)化效果顯著一致。對(duì)Alloy10來(lái)說(shuō),Nb/Ta大于21,因更多Nb的加入可提高合金的拉伸強(qiáng)度;對(duì)Ren104合金,元素Ta的含量大約是Nb的3倍,故該合金具有更好的裂紋擴(kuò)展抗力;LSHR合金則強(qiáng)調(diào)Nb/Ta比的平衡,從而保證獲得更加優(yōu)異的綜合性能。

  213晶界強(qiáng)化晶界作為高溫合金的薄弱環(huán)節(jié),一直都是合金設(shè)計(jì)中的重點(diǎn)考慮環(huán)節(jié)。由可知,所有的第3代粉末高溫合金中均有不同量的C,B和Zr,這些晶界微量元素偏聚到晶界處,可提高晶間結(jié)合力,強(qiáng)化晶界,從而提高合金的蠕變強(qiáng)度、塑性和低周循環(huán)疲勞壽命。鎳基粉末高溫合金中形成的碳化物主要是MC,M6C和M23C6,硼化物相主要是M3B2。M3B2比MC更穩(wěn)定。由于碳化物和硼化物固結(jié)一定量的TCP相形成元素,因此C和B是高溫合金顯微組織的穩(wěn)定劑,且B的穩(wěn)定作用更強(qiáng)。

  C,B因與Ni的原子尺寸差異大而形成小溶解度的間隙固溶體。因B的加入會(huì)降低C的溶解度而影響到晶界碳化物的析出,所以在考慮晶界碳化物對(duì)熱強(qiáng)性的影響時(shí),應(yīng)把C和B綜合起來(lái)考慮。C的有利作用是在晶界析出鏈狀、斷續(xù)碳化物來(lái)強(qiáng)化晶界;B則在晶界偏聚造成局部合金化,強(qiáng)烈改變晶界狀態(tài),降低元素在晶界的擴(kuò)散過(guò)程而強(qiáng)化晶界,B還能抑制晶界碳化物或金屬間化合物以不利的片層狀或胞狀析出并改善晶界碳化物密集不均勻分布狀態(tài),因而對(duì)熱強(qiáng)性有利。然而,研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)這些元素添加過(guò)量時(shí),促進(jìn)C(B)化物的析出,合金的性能并未得到進(jìn)一步提高。GabbT等在KM4合金中研究得到,在相同測(cè)試環(huán)境下,低B(0014)合金的低周循環(huán)疲勞壽命是高B(0027)合金的2倍,主要是因?yàn)樘砑哟罅康腂會(huì)導(dǎo)致晶間(Cr,Mo)3B2的析出。Zr最初是用于強(qiáng)化晶界的微量添加元素,加入量通常小于01;但近年中科院金屬所的研究表明,Zr是降低固相線和擴(kuò)大固溶相線間溫度區(qū)間的元素。為了提高合金的使用溫度,有降Zr的趨勢(shì)。

  SKJain等在U720Li合金中研究了C含量一定時(shí)(0025),不同的B(0004)和Zr含量(00350070)對(duì)合金性能的影響,發(fā)現(xiàn)適當(dāng)增大B或Zr元素添加量有利于延長(zhǎng)低周疲勞壽命,當(dāng)B和Zr同時(shí)加入時(shí),合金的性能最好。由此可知,為改善合金的晶界狀態(tài),提高晶界強(qiáng)度,在合金中加入適量的晶界強(qiáng)化元素C,B和Zr是必要的。另外,Hf作為一種特殊元素,主要是因它有很大的原子半徑,維加德系數(shù)是最大的,因此可明顯增加相或相的點(diǎn)陣常數(shù)以強(qiáng)化合金。Hf不僅可進(jìn)入相和相中,還可與O結(jié)合,凈化晶界,同時(shí)促進(jìn)包含有Mo,T,iCr等碳化物的形成,強(qiáng)化晶界。因此,Hf在鎳基粉末高溫合金中廣泛應(yīng)用,全面提高了合金的綜合性能。

  22合金的組織鎳基粉末高溫合金的性能取決于顯微組織,主要指晶粒度和相。許多研究表明,晶粒度大小對(duì)合金性能有顯著影響:細(xì)晶有高的合金強(qiáng)度和高的低周疲勞壽命,而粗晶對(duì)蠕變和損傷容限性能有利。值得注意的是,這種特性在高溫和低應(yīng)力下更為明顯。近年來(lái),通過(guò)特殊工藝來(lái)制備單合金雙晶粒組織(盤緣為粗晶組織、盤心為細(xì)晶組織)渦輪盤備受關(guān)注。其關(guān)鍵是在盤件的不同部位形成溫度梯度,使盤心溫度低于相固溶溫度而獲得細(xì)晶組織,盤緣高于相固溶溫度而獲得粗晶組織。這種盤件符合渦輪盤實(shí)際的工況條件,可充分發(fā)揮材料的性能潛力,提高發(fā)動(dòng)機(jī)的推重比,具有極大的應(yīng)用潛力。雙重組織熱處理(DMHT)工藝經(jīng)過(guò)在第3代合金的反復(fù)實(shí)踐,逐漸成熟與完善,Ladish公司發(fā)明的自動(dòng)超冷卻設(shè)備,加快了雙晶組織盤工業(yè)化批量生產(chǎn)的進(jìn)程。DMHT工藝已成為第3代合金的標(biāo)準(zhǔn)熱處理工藝,這就要求合金具有良好的晶粒尺寸控制性,便于實(shí)施雙重組織熱處理,使合金優(yōu)良的高溫性能得以最終體現(xiàn)和完全發(fā)揮。鎳基粉末高溫合金的高溫性能還取決于相的析出強(qiáng)化效果,包括相的形態(tài)、尺寸、數(shù)量和分布。在鎳基粉末高溫合金中,可以觀察到3種不同類型的相:除主要分布在晶界上的大初始相外,晶內(nèi)還有尺寸相對(duì)較小的二次和三次相。二次相是在固溶處理冷卻過(guò)程中的初期析出,三次相則指在冷卻過(guò)程后期及時(shí)效過(guò)程中補(bǔ)充析出的相。

  渦輪盤合金在基體上有2種尺寸和雙峰分布的相時(shí)有最優(yōu)異的性能。二次相的析出強(qiáng)烈依賴于冷卻速度,特別是對(duì)于過(guò)固溶熱處理。而二次相約占相總量的6080,因此選擇合適的淬火冷卻介質(zhì)至關(guān)重要,這對(duì)三次相的析出也有一定影響。研究發(fā)現(xiàn),合金的蠕變性能高度敏感于三次相的尺寸和數(shù)量,這對(duì)未來(lái)開發(fā)合適的熱處理提出了挑戰(zhàn),那就是如何選擇冷卻介質(zhì)或路徑以達(dá)到相的合理尺寸匹配和分布,尤其是經(jīng)時(shí)效處理獲得理想三次相以保證合金優(yōu)異的抗蠕變強(qiáng)度,這對(duì)設(shè)計(jì)使用溫度更高的高性能粉末高溫合金十分重要。

  23合金的點(diǎn)陣常數(shù)與錯(cuò)配度在鎳基粉末高溫合金中,相的點(diǎn)陣常數(shù)a和相的點(diǎn)陣常數(shù)a隨成分而異,可用a來(lái)表示兩者之間的點(diǎn)陣錯(cuò)配度,其用如下的經(jīng)驗(yàn)公式來(lái)進(jìn)行計(jì)算:a=a-a=0043-0130CCr-0024CCo-0193CAl [0156CTi-0360CTi] [0248(CMo CW)-0421(CMo CW)] 0372(CNb CTa)(1)式中,C和C分別是各元素在相和相中的原子分?jǐn)?shù)。由式(1)可知,Nb,Ta增大兩相的點(diǎn)陣錯(cuò)配度,Cr,Co,Mo,W和低Ti/Al比均減少錯(cuò)配度。一般認(rèn)為,共格應(yīng)力強(qiáng)化作用在650700以下有效(約06Tm);在高溫下,點(diǎn)陣錯(cuò)配度大的相其不穩(wěn)定性傾向通過(guò)聚集長(zhǎng)大和改變?yōu)槲诲e(cuò)型界面結(jié)構(gòu)而松弛彈性應(yīng)力。對(duì)更高溫度下(>750)使用的高溫合金,相與相的點(diǎn)陣常數(shù)差越小,相越難長(zhǎng)大,相越穩(wěn)定,合金才有更好的高溫強(qiáng)度,否則要產(chǎn)生過(guò)時(shí)效,使高溫強(qiáng)度有所下降。利用熱力學(xué)軟件ThermoCalc的計(jì)算值并結(jié)合式(1)可得國(guó)外第3代粉末高溫合金的點(diǎn)陣常數(shù)以及錯(cuò)配度,分析發(fā)現(xiàn),合金的a值越小,其使用溫度越高。新型高性能粉末高溫合金建議通過(guò)調(diào)節(jié)合金元素含量以獲得較小的點(diǎn)陣錯(cuò)配度。

  24新型高性能粉末高溫合金的研發(fā)趨勢(shì)新型高性能粉末高溫合金應(yīng)具備三高一低特點(diǎn),即高的工作溫度、高的強(qiáng)度、高的相穩(wěn)定性和低的疲勞裂紋擴(kuò)展速率。綜合以上對(duì)國(guó)外第3代粉末高溫合金的綜合分析可知,就新型高性能粉末高溫合金的成分設(shè)計(jì)而言,合金元素的添加原則可考慮以下搭配范圍:15  3我國(guó)新型第3代粉末高溫合金的研究為了滿足我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪盤用材料日益增長(zhǎng)的性能要求,強(qiáng)度和損傷容限兼優(yōu)、使用溫度為750800的新型第3代粉末高溫合金的研制工作勢(shì)在必行,北京科技大學(xué),鋼鐵研究總院和北京航空材料研究院等多家單位正在開展我國(guó)第3代粉末高溫合金的研制工作?;谏鲜隹偨Y(jié)出的新型高性能粉末高溫合金的研發(fā)趨勢(shì),本文重點(diǎn)介紹在武器裝備預(yù)先研究基金項(xiàng)目等資助下,北京科技大學(xué)與鋼鐵研究總院合作,在國(guó)內(nèi)率先進(jìn)行我國(guó)新型第3代粉末高溫合金FGH98的初期研究工作與取得的成果。

  31FGH98合金的成分設(shè)計(jì)國(guó)內(nèi)外鎳基高溫合金的傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法可分為3大類:計(jì)算機(jī)輔助高溫合金設(shè)計(jì)方法:多元回歸法、離散變分法和集團(tuán)變分法;人工智能高溫合金設(shè)計(jì)方法:專家系統(tǒng)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及兩者的結(jié)合;最優(yōu)化高溫合金設(shè)計(jì)方法:MonteCarlo約束優(yōu)化法、遺傳算法與分子動(dòng)力學(xué)結(jié)合等。但是這些方法在實(shí)際應(yīng)用中存在一定的誤差和使用限制,需要進(jìn)一步地加以改進(jìn)。20世紀(jì)60年代初,相計(jì)算(PHACOMP)技術(shù)開始在鎳基高溫合金成分設(shè)計(jì)上得到應(yīng)用。在70年代出現(xiàn)了相圖計(jì)算法(CALPHAD),并得到實(shí)驗(yàn)的驗(yàn)證。尤其需指出,RR1000合金的成分是英國(guó)羅-羅公司通過(guò)將熱力學(xué)模型化并理解了元素添加量對(duì)高溫合金力學(xué)性能的作用與關(guān)聯(lián)而設(shè)計(jì)所得。

  本文作者參照了Alloy10,ME3和LSHR等合金的公開成分,基于材料熱力學(xué)相圖計(jì)算軟件ThermoCalc計(jì)算結(jié)果和d電子理論對(duì)新型第3代FGH98合金進(jìn)行了成分優(yōu)化設(shè)計(jì),篩選出最佳成分范圍:12-14Cr,20-22Co,25-29Mo,36-40W,33-37A,l33-37T,i13-17Nb,14-19Ta,004-006C,002-004B,004-006Zr,015-03H,f余量為Ni(均為質(zhì)量百分?jǐn)?shù))。與前兩代粉末高溫合金相比,增Co降Cr,注重Al/Ti和Nb/Ta比平衡,以使合金有好的組織穩(wěn)定性與平衡的力學(xué)性能,加入Hf提高合金的綜合性能,同時(shí)保證晶界強(qiáng)化元素Zr的添加,以期獲得使用溫度為750800、強(qiáng)度與損傷容限性能兼優(yōu)的渦輪盤用材料。

  32FGH98合金的熱變形國(guó)外相關(guān)研究表明,第3代粉末高溫合金因合金化程度更高,熱變形變得更困難,同時(shí)其力學(xué)性能也對(duì)熱變形的組織演變高度敏感。目前,對(duì)FGH98合金熱變形工藝的研究還不充分,限制了FGH98合金性能潛力的發(fā)揮。為了更好地控制其組織與性能,避免變形開裂等失穩(wěn)現(xiàn)象的產(chǎn)生,必須深入研究FGH98合金的熱變形行為。這里對(duì)新型第3代粉末高溫合金FGH98在變形溫度為9501150,應(yīng)變速率為000031s-1條件下熱變形行為進(jìn)行了研究。結(jié)果表明:當(dāng)應(yīng)變量為05時(shí),在變形溫度10501150,應(yīng)變速率011s-1范圍內(nèi),值為3640,呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)再結(jié)晶特征,晶粒度為8590級(jí);在變形溫度為10001060,應(yīng)變速率000030001s-1范圍內(nèi),值為3640,達(dá)到峰值,發(fā)生動(dòng)態(tài)再結(jié)晶,晶粒度為1112級(jí)。在變形溫度10801150,應(yīng)變速率000030001s-1范圍內(nèi),發(fā)生晶粒長(zhǎng)大,晶粒度為6065級(jí)。在變形溫度9501050,應(yīng)變速率011s-1范圍內(nèi),值小于36,此區(qū)為流動(dòng)失穩(wěn)區(qū),合金出現(xiàn)了剪切開裂、縱向開裂和混合型開裂;當(dāng)應(yīng)變量為0105,F(xiàn)GH98合金熱加工圖均存在有兩個(gè)峰區(qū),而當(dāng)應(yīng)變量大于05,在低應(yīng)變速率區(qū)域的峰區(qū)消失,建議FGH98合金鍛造的一火變形量控制在40(真應(yīng)變?yōu)?5)。該研究結(jié)果已應(yīng)用于FGH98合金實(shí)際等溫鍛造工藝中,并成功獲得縮壓比190mm盤坯。

  33FGH98合金的熱處理目前,實(shí)現(xiàn)單一合金雙性能粉末盤的主要方法是進(jìn)行熱機(jī)械處理和雙重組織熱處理,后者因所需工裝條件相對(duì)簡(jiǎn)單,易操作而倍受青睞。因FGH98合金的最終成型工藝是等溫鍛造,這里通過(guò)鍛態(tài)小試樣的模擬實(shí)驗(yàn),研究該合金熱處理過(guò)程中晶粒度和相變轉(zhuǎn)變規(guī)律及溫度的影響,為后續(xù)熱處理獲得雙重晶粒組織提供重要的實(shí)驗(yàn)依據(jù)與參考。結(jié)果表明:相對(duì)晶粒長(zhǎng)大有顯著阻礙作用;在低于相固溶溫度熱處理時(shí),大量未溶解相使晶粒長(zhǎng)大緩慢;在高于相固溶溫度時(shí),合金為單相奧氏體組織,晶粒隨溫度升高快速長(zhǎng)大,晶粒生長(zhǎng)指數(shù)隨熱處理溫度的升高而增加。晶粒長(zhǎng)大主要由純Ni的自擴(kuò)散過(guò)程控制,還受到殘余枝晶的影響,導(dǎo)致FGH98合金實(shí)際晶粒長(zhǎng)大溫度高于相固溶溫度。制備雙性能盤的關(guān)鍵是對(duì)鍛造盤坯進(jìn)行雙重組織熱處理,其具體步驟如下:FGH98合金鍛造盤坯的輪心采用絕熱材料包覆,輪緣外露,將整個(gè)盤坯置于高于FGH98合金相固溶溫度的普通熱處理爐中,輪緣部位和輪心部位的溫度用Pt2Rh熱電偶監(jiān)測(cè)。由于盤緣完全暴露在爐中,在熱輻射與熱對(duì)流的作用下得到快速加熱;盤心被絕熱材料保護(hù),主要靠熱傳導(dǎo)來(lái)加熱,升溫較為緩慢。當(dāng)盤心熱電偶監(jiān)測(cè)已達(dá)到設(shè)定溫度時(shí)(低于Cc相溶解溫度),將整個(gè)工裝從爐中移出并淬火冷卻,獲得了無(wú)開裂FGH98?合金盤件,此法實(shí)現(xiàn)了FGH98?合金盤緣和盤心部位溫度的不同,以期在不同部位獲得不同晶粒尺寸。

  314FGH98?合金的組織與性能31411FGH98?合金的組織對(duì)FGH98?合金雙重組織熱處理盤不同部位(輪緣、過(guò)渡區(qū)、輪心)的組織觀察如。晶粒度統(tǒng)計(jì)與評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)依照美國(guó)ASTME112來(lái)進(jìn)行。由可知,F(xiàn)GH98?合金盤件不同部位獲得了雙重組織:輪緣為粗晶組織,晶粒度為ASTM6-7級(jí);輪心部位仍保持細(xì)晶組織,晶粒度為ASTM11-12級(jí),過(guò)渡區(qū)的晶粒組織介于輪緣和輪心之間且晶粒度為ASTM9-10級(jí)。

  通過(guò)對(duì)FGH98?合金盤件不同部位的晶粒度進(jìn)行評(píng)級(jí)后發(fā)現(xiàn),其輪緣和輪心部位之間過(guò)渡區(qū)域晶粒組織過(guò)渡明顯,無(wú)明顯分層現(xiàn)象。值得指出的是,F(xiàn)GH98?

  合金雙重組織盤的晶粒組織無(wú)異常晶粒長(zhǎng)大發(fā)生。由于FGH98?合金是Cc相析出強(qiáng)化型粉末高溫合金且Cc相含量約為55,其在高溫下的力學(xué)性能不僅與晶粒度有關(guān),也與Cc相的體積含量有著密切聯(lián)系。FGH98?

  合金雙重組織熱處理盤件不同部位(輪緣、過(guò)渡區(qū)、輪心)的Cc相形貌如。輪緣的Cc相主要為兩種尺寸分布,其中大Cc相尺寸為4070nm,小Cc相尺寸小于20nm;過(guò)渡區(qū)的Cc相形貌和輪緣不同,存在大、中、小3種尺寸的Cc相,大初次Cc相尺寸為13Lm,中尺寸Cc相為80120nm,小Cc相尺寸為2070nm,且小尺寸Cc相所占比例最高。輪心部位Cc相形貌與過(guò)渡區(qū)相似,但僅存在有大初次Cc相和中等尺寸的二次Cc相;大初次Cc相的尺寸比過(guò)渡區(qū)稍大稍多些,中等尺寸Cc相大小為40150nm.這種在FGH98?合金盤件不同區(qū)域的晶粒度與Cc相的差異是其具有雙性能的基礎(chǔ)與保證。

  31412FGH98?合金的性能FGH98?合金盤件經(jīng)雙重組織熱處理后,切取試樣檢驗(yàn)其各種力學(xué)性能。結(jié)果表明:從FGH98?合金雙重組織盤輪心部位拉伸性能與國(guó)內(nèi)外第3代合金性能的比較來(lái)看,F(xiàn)GH98?合金的強(qiáng)度與FGH95相當(dāng)?shù)苄月院?,其?qiáng)度明顯好于FGH96,F(xiàn)GH98?合金的強(qiáng)塑性與LSHR,Alloy10接近,強(qiáng)度優(yōu)于ME3合金;FGH98?合金雙重組織盤輪緣部位750e/480MPa的蠕變性能比FGH95合金700e/490MPa的蠕變性能要好,也比亞固溶LSHR合金760e/448MPa和ME3合金(輪心)704e/690MPa的蠕變性能要好,與ME3合金(輪緣)704e/690MPa的蠕變性能相當(dāng)。FGH98?合金雙重組織盤輪緣部位750e/680MPa的光滑持久壽命是FGH95合金700e/700MPa光滑持久壽命的37倍,是FGH96合金750e/650MPa光滑持久壽命的616倍。由此可見,F(xiàn)GH98?合金雙重組織盤有著優(yōu)異的綜合力學(xué)性能。

  4新型高性能粉末高溫合金的研究方向北京科技大學(xué)粉末高溫合金渦輪盤研究組與鋼鐵研究總院自主研發(fā)了我國(guó)第3代使用溫度為750e以上新型渦輪盤用粉末高溫合金FGH98?,其性能技術(shù)指標(biāo)與美國(guó)已公布第3代粉末高溫合金的性能指標(biāo)大致相當(dāng)或略好,但由于粉末高溫合金的制備過(guò)程復(fù)雜,影響因素眾多,欲進(jìn)一步發(fā)揮FGH98?合金的性能潛力以及開發(fā)一系列新型高性能的粉末高溫合金,今后的具體發(fā)展與研究方向包括如下。

  411粉末制備粉末的制備包括制粉和粉末處理。高溫合金粉末的夾雜物數(shù)量和尺寸直接影響渦輪盤的強(qiáng)度和使用壽命,獲得高純凈高溫合金粉末是十分必要的。由于粉末中的夾雜物主要來(lái)源于母合金,夾雜物主要是陶瓷夾雜物和熔渣。因此,要得到高純凈的粉末,可通過(guò)雙聯(lián)或三聯(lián)冶煉工藝來(lái)降低母合金中的夾雜物含量。目前,國(guó)內(nèi)外的主要制粉工藝如氬氣霧化法和等離子旋轉(zhuǎn)電極法都在積極改進(jìn)工藝,盡量減小粉末粒度和降低雜質(zhì)含量,國(guó)內(nèi)還新近發(fā)展了火花等離子體放電(SparkPlasmaDis2charge,SPD)制備高溫合金細(xì)粉技術(shù),均是沿著制造超純凈細(xì)粉方向發(fā)展。另外,通過(guò)采用粉末的表面凈化和預(yù)熱處理技術(shù),可以有效地解決原始顆粒邊界和熱誘導(dǎo)孔洞缺陷問(wèn)題,使熱等靜壓合金的顆粒界面得到韌化,從而提高壓實(shí)盤坯的致密度和改善材料的強(qiáng)塑性,并減少熱變形和熱處理時(shí)開裂等缺陷的產(chǎn)生。

  412熱處理工藝因航空發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪盤等部件具有復(fù)雜的形狀和不同厚度的截面,不同區(qū)域厚度之差可達(dá)220cm,在后續(xù)熱處理冷卻時(shí)因產(chǎn)生熱應(yīng)力不同而導(dǎo)致部件局部開裂,需要開發(fā)合理的冷卻工藝,以便在確保高溫強(qiáng)度的同時(shí),解決合金塑性較差和淬火開裂兩大問(wèn)題,為此,國(guó)內(nèi)外曾先后嘗試并開發(fā)了多種冷卻介質(zhì),如吹風(fēng)冷卻,它提供一個(gè)比中等偏慢冷卻(如空冷)略快些的冷卻速度;而稍快的冷卻速度(如水冷、油冷和一次熔融鹽浴冷)雖提高了合金的強(qiáng)度,但也增加了淬裂、變形的可能性;其它還有如采用噴射液體和氣體方法進(jìn)行不同厚度截面的冷卻等。盡管這些方法在一定程度上收到了良好的效果,在一定范圍內(nèi)得到應(yīng)用,但仍常發(fā)生合金抗拉強(qiáng)度不穩(wěn)定和殘余應(yīng)力過(guò)大導(dǎo)致的局部開裂。因此,研制和開發(fā)能滿足新型粉末高溫合金雙性能渦輪盤的適宜冷卻介質(zhì),改進(jìn)冷卻工藝將是今后粉末高溫合金熱處理工藝的研究重點(diǎn)。

  413計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)正逐漸成為粉末高溫合金中重要的研究?jī)?nèi)容。目前,在歐美國(guó)家,計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)在粉末盤生產(chǎn)的全過(guò)程中得到了應(yīng)用,如利用計(jì)算機(jī)模擬優(yōu)化設(shè)計(jì)合金成分、熱等靜壓包套、鍛造模具、預(yù)測(cè)淬火過(guò)程的溫度以及應(yīng)力分布和相場(chǎng)法模擬Cc析出相情況等。北京科技大學(xué)與鋼鐵研究總院合作研制FGH98合金是我國(guó)近年來(lái)將計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)與材料緊密結(jié)合的示例。隨著計(jì)算機(jī)模擬與粉末高溫合金技術(shù)的不斷發(fā)展,兩者的結(jié)合性應(yīng)用將會(huì)越來(lái)越多,計(jì)算機(jī)模擬研究將會(huì)成為新型高性能粉末高溫合金研制的重要組成部分。

  414微量元素的研究相關(guān)研究表明,添加合適的微量元素Ta,Hf和Zr明顯改善鎳基粉末高溫合金的性能。Ta是第3代粉末高溫合金提高裂紋擴(kuò)展抗力的重要因素,但加入過(guò)量的Ta卻又降低合金的裂紋擴(kuò)展抗力。RadavichJ等

  在研究含Hf的EP741NP合金時(shí)發(fā)現(xiàn),在Cc相剛開始析出時(shí)Hf進(jìn)入Cc相中,但是在低溫下又回溶到C相中,保留在Cc和C兩相中,這個(gè)現(xiàn)象值得進(jìn)一步地探討,有利于今后在設(shè)計(jì)新合金時(shí)掌握加入Hf量及分配規(guī)則。Zr既有晶界強(qiáng)化的效果又能降低固相線和擴(kuò)大固溶相線間溫度區(qū)間。作為粉末高溫合金中維加德系數(shù)最大的3種元素,Ta,Hf和Zr的各自及相互間的作用與存在的組織形態(tài)是新型高性能粉末高溫合金的研究重點(diǎn)。

  415長(zhǎng)期組織穩(wěn)定性由于新型高性能粉末高溫合金主要用于先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的熱端部件上,其在高溫長(zhǎng)期服役(時(shí)效)過(guò)程中的組織穩(wěn)定性至關(guān)重要。國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)第1代和第2代的組織穩(wěn)定性進(jìn)行了研究,其主要集中于對(duì)合金長(zhǎng)期時(shí)效過(guò)程中Cc相穩(wěn)定性和析出TCP相等脆性相的研究,后者對(duì)合金性能惡化有明顯的作用。改善組織穩(wěn)定性的措施包括調(diào)整合金的成分和熱處理制度。北京科技大學(xué)與鋼鐵研究總院合作研制FGH98?合金即是注重考慮合金的長(zhǎng)時(shí)組織穩(wěn)定性來(lái)進(jìn)行成分優(yōu)化設(shè)計(jì),其結(jié)果有待對(duì)后續(xù)長(zhǎng)時(shí)熱處理試樣的組織與性能的進(jìn)一步觀察驗(yàn)證??傊L(zhǎng)期組織穩(wěn)定性也是今后新型高性能粉末高溫合金的重點(diǎn)研究方向。

  5結(jié)語(yǔ)隨著計(jì)算機(jī)模擬和粉末高溫合金技術(shù)的不斷發(fā)展,研制新型高性能粉末高溫合金從過(guò)去反復(fù)性嘗試試驗(yàn)、研究周期長(zhǎng)、耗資大的研究模式走向計(jì)算機(jī)模擬設(shè)計(jì)與科學(xué)實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的道路,使新合金的研制過(guò)程大幅度加快。我國(guó)自上世紀(jì)70年代末開展高性能粉末高溫合金的研究以來(lái),取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步;但就目前來(lái)說(shuō),我國(guó)在粉末渦輪盤材料的設(shè)計(jì)和研究上與國(guó)外的差距依然很大。相信通過(guò)不斷地努力,在綜合分析國(guó)外的先進(jìn)粉末高溫合金的基礎(chǔ)上,提升自身的研發(fā)水平,并及時(shí)介紹各研究單位的工作與經(jīng)驗(yàn),使研究同仁們少走彎路、少做重復(fù)性工作,我們會(huì)逐漸縮小與國(guó)外間的差距,不斷開發(fā)出綜合性能優(yōu)異的新型粉末高溫合金,最終實(shí)現(xiàn)我國(guó)高性能粉末盤的工程化應(yīng)用。


相關(guān)閱讀

最近更新

熱門閱讀

亚洲精品激情| 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频| AV天堂婷婷五月天| 99视频精品全部观看10| 欧美 日韩 成人 在线| 九九在线精点品| 婷婷丁香综合网| 99热久久日本| 熟女五月天久久综合| 欧美日本一区二区三区| 中文成人在线| 麻豆AV一区二区三区| 五月天久久综合婷婷| 午夜爱爱网站| 婷婷新网址| 五月天婷婷爱| 精品网站99| av中文网站| 天堂久久婷婷| 五月综合激情啪啪啪啪啪| 成片免费观看大全| 六月丁香五月激情亚洲AV| 色婷五月| 亚洲旡码| 9|在线观看视频| 99激情在线| 天天干天天玩天天夜天天射天天操天天日蜜臀少妇 | 亚洲欧洲自拍图片专区五月天| 激情性五月天免费小说视频| 婷色五月天| 乱岳熟女50岁| 婷婷五月激情欧美| 79色色| 色五月天丁香婷婷| 久操香蕉| 丁香五月激情啪啪| 久久成人人妻| 色婷婷视频| av网站免费在线| WWW.99热| 丁香五月激情在线| 六月综合婷婷开心伊人| 久久丁香九| 色欲Av五月天| 久狠狠狠| 操97在线观看| 婷婷五月天中文字幕.| 六月婷婷久久大全| 精品人妻午夜一区二区三区四区| 久草丁香婷婷五月天婷| 天天婷婷天天| 久久久久久久久99精品| 黄色网址五月婷婷| 色色综合色视频| 亚洲狠狠狠| 色伊人婷婷| 182无码| 婷婷五月色| 99久在线精品| 亚洲人人操BD| 大香蕉婷婷| 99日视频在线| 伊人午夜综合色啪| 色综合天天综合成人网| 色色色色综合| 99热色婷婷| 色五月五月天| 婷婷五月色| 色五月丁香A欧美com| 五月天激情小说| 五月激情六月综合| 国产偷人爽久久久久久老妇APP| 综合狠狠干| 久热中文字幕在线线观看| 久久九九爽| 丁香五月婷婷高清| 亚洲天堂AAA| 国产67194| 九月av在线| 婷婷激情五月天亚洲综合| 91超碰在线观看| 久久婷婷五月综合色天| 久久人妻伊人| 六月色丁香婷婷| 97色色色色色色色| 午夜九九九九九九九九九九九九九| www91色网站| 久久婷婷丁香五月一二三| 丁香婷婷综合激情五月色| 1级欧美日韩| 色情五月丁香婷婷网| 国产古装妇女野外A片| 婷婷五月激情在线| www.五月瑟| 香蕉人妻AV久久久久天天| 操操啪| 激情五月婷婷五月丁香五月开心五月| 日本三级第一页| 夜夜www| 五月婷婷啪啪网| 大香人妻| 热99只有里视频| 五月开心播播网| 五月天婷综合网站| 综合色播| 丁香九月婷婷综合| 超碰人人99| 97日日碰碰| 夜夜爽天操| 丁香性爱在线视频| 我要看激情五月天| 影音先锋91在线资源站| 五月色无码| 五月婷婷六月丁香综合在线| 妇激情基地| 丁香婷婷五月综合| 97色女人在线| 色五月AV| 在线99精品| 欧美色爱五月天| 97干在线观看视频| 99狠狠色| 丁香网站| 九九久久99精品免费观看www| 丁香五月av| 九九精品re免费视频| 日日夜夜小色哥| 色五月天婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷婷 | 日日天天干| jiqingtaose五月天| 武则天精品久久| 久久五月激情| 久久久香| 色婷婷色99国产综合精品| 五月丁香啪啪综合| 99热爱爱干干日| 色婷婷欧美| 九九色99| 色五月激情五月开心五月| 六月色婷婷色| 天天爽天天干| 五月丁香综合精品| 操大屄五月天视频| 99re这里只有精品视频了| 韩国中文字幕91| 丁香婷婷六月激情综合| 这里只有精品96| 99久久综合精品五月天| 日韩在线视频9色| 啪色综合| 在线观看av网站| 91seav| 色综合久久天天综合网| 秋霞免费三级片| 色五月激情五月| 狠狠狠婷婷五月综合| 五月丁香偷拍| 人人干天天操五月丁香| 色亚洲欧洲| 久久98| 婷婷色女| 少妇性按摩无码中文A片| 五月婷婷丁香五月亚洲色| 97在线视频观看| 五月天停停成人网| 97超碰99热99| 丁香激情网| 五月花婷婷在线精品视频| 这里只有精品视频| 天天射夜夜骑| 丁香六月婷婷色XXXXX| 99色精品| 91九色在线| 26uuu国产| 婷婷五月激情欧美大胆视频| 碰人人97| 亚洲精品亚洲人成人网| 97激情五月天| 92久久久| 天天操无码| 人人爽在线视频综合网| 爆乳熟妇一区二区三区四区| 夜夜躁爽日| 欧美三日本三级少妇三99| 丁香五月婷婷啪啪| 婷婷丁香五月六月激情| 婷婷玖玖丁香| 色婷婷综合网站| 五月天婷婷网站| 丁香五月激情五月色综合| 外国人做爰又粗又大IM| 亚洲AV成人无码精品| 色婷婷成人五月| 97香蕉久久超级碰碰高清版 | 国产热精品| www.九月婷婷丁香.com| 亚洲不卡欧洲| 婷婷色五月久久| 888久久久| 亚洲最大在线| 五月丁香 啪啪啪| 亚洲人人艹| 日韩av在线免费观看| 五月丁香日本片| 综合久久十三| 日韩黄色电影| 亚洲五月天综合色| 97狠狠碰| 99啪啪| 五月天婷婷乱| 人妻AV在线观看| 午夜天堂一区人妻| 97干97色| 九九一区| AA丁香综合激情| 婷婷免费无视频| 吊色AV男人的天堂| 国产精品久久久久久久久久免费| 色五月婷婷亚洲| 五月婷婷黄色| 色亭亭丁香五月天| 人人摸人人| 五月丁香六月激情综合欧美| 精品婷婷五| 激情综合丁香| 亚洲色网络| 另类激情五月天| 久久久中文| 中文字幕人妻一区二区| 五月婷婷之综合激情| 99热日本| 综合久久97| 狠狠久久婷五月综合色| 超碰在线人人| 另类小说五月天| 九久久九精品视频| 亚洲高清在线| 狠色色狠网| 欧美情月伍月天| 99在线爽| 无码人妻丰满熟妇奶水区码| 丁香激情四射| 这里只有精品网| 久综合网| 久艹久| 激情五月综合| 中字幕视频在线永久在线观看免费| 久久6这里只有精品| 中文字幕av亚洲| 亚洲天堂婷婷丁香| 久久激情网| 欧美激情综合五月色丁香| 丁香五月天信号| 久久视频婷婷| 中国无码av| 久久综合中文| 五五月丁香花激情综合网| 超碰色女| 久久婷婷丁香花综合网| 99热这里只有精品22| 婷婷成人五月天成人文学小说| 做爱夜夜干天天操| 婷婷五月色综合| 丁香伍月婷电影全集| 91九色精品女同系列| 色色AV色色色东莞| 深爱五月亚洲| 天天综合.com| 久久久久9999| 任我鲁这里有精品视频| 五月婷婷,六月婷婷| 99热久久这里只有精品 | 天天做 天天爱| 久婷婷五月激情| 激情亚洲婷婷| 夜夜AVV| 色欲一区二区三区精品A片| 五月婷婷激情| 99热网站| 二级黄色毛片| 97人妻碰碰碰碰碰久久久久久| 欧美日韩成人| 中文字幕 中文字幕明步| 99热这里| 丁香五月天婷婷中文字幕| 99视频热| 玖操97| WWW.五月天9999| 超碰91av| 99色日本| 狠狠草网| 欧美三级视频下载| 国内9l视频自拍老熟女九色| www,黄色在线,con| 成人无码髙潮喷水A片| 婷婷五月丁香综合| 色五月婷婷操逼| 丁五月激情视频免费| 天天做天天爱天天玩夜夜爽 | 99热这里| 日韩av在线免费观看| 丁香六月婷婷激情综合| 97精品欧美91久久久久久久| 激情綜合網址| 伊人婷婷五月天av| 大香久久伊人网| 日韩小视频在线99| 狠狠色噜噜狠狠狠777奇米| 色色三级视频| 伊人婷婷福利网| 色噜噜狠狠色综合日日| 日本欧美成人片AAAA| 99热首页| 国产在这里只有精品| 亚洲色综合| 成人AV在线网站| 五月婷婷激情性爱| 色情五月婷| 婷婷五月激情的图片| 97干婷婷| 69久久99精品久久久久婷婷| 亚洲婷婷91丁香| 日韩高清成人| 99re热在线视频| 国产激情AV| 爱草视频在线| 欧美五月丁香在线观看| 五月丁香六月婷婷综合伊人| 99re这里只有精品在线观看| 日本成人小说婷婷六月| 婷婷激情五月天在线| 亚洲综合色棒| 五月丁香六月婷婷激情视频在线观看免费| 99热九九热| 日夜夜久久| 婷婷五月天视频亚洲| 天天摸天天舔| 日本色色网站| 91碰| 亚洲精品午夜国产va久久成人| 99在线观看| 婷婷五月天丁香花| 99热国产免费| 亚洲综合在线视频| 六六久久黄色| 一级性感毛片| 九九自拍网| 五月天婷婷基地| 五月丁香爱婷婷深深| 亚洲情欲久久| 26uuu偷拍亚洲欧洲综合| 久久香视频| 99热精品超碰| 五月丁香久人妻中文| 久久婷婷亚洲| 五月婷婷五月天激情视频| 在线五月色播| 五月综合色播播丁香婷婷| 国产精品色婷婷AV综合色色| 久久婷婷五月综合| 亚洲天堂热| 色五月婷婷网| 五月天社区婷婷| 青青草原爱爱网| 国产精品色婷婷99久久精品| 婷婷五月激情网站| 影音先锋 91工厂| 久久小片| 亚洲视频操| 六月婷婷中文字幕| 五月丁香色停停啪啪啪| 9 9 9色色| 久久婷婷网站| 九九热青青草| 天天日日夜夜| 操九色| 五月丁香婷婷啪啪| 精品婷婷五月视| 五月综合色播播丁香婷婷| 另类激情中文| 五月丁香婷婷基地| αv中文字幕在线观| 色护士综合| 久操激情| 激情综合激情五月| 国产成人亚洲综合A∨婷婷| 天堂综合久| 99热这里只有精品8| 亚洲狠狠爱婷婷| 天堂色色色| 婷婷五月四狠狠| 91人妻视频| 激情网婷婷五月天| 久久a热| 色吧网91| 人妻久热| 色狠狠综合入口| 91欧美| 丁香五月天啪啪激情综合网| 99爱视频| 国产精品a无线| 人人97操| 99热最新精品| 婷婷情色激情| 久久性爱视频| 国产jd1024基地手机看国产| 婷婷免费无马| 亚洲激情丁香五月基地| www.婷婷六月天| 五月成人综合| 大香蕉婷婷五月天| 色综合视频在线| 久久久99视频| 米奇影视资源婷婷狠狠色激情欧美五月丁香 | jiZZdr| 99热只有| 人人干女人| 婷丁五月| 婷婷成人五月天成人文学| 色色亚洲| 婷婷五月a| www.激情在线| 天天色天天日天天舔| 99精彩视频| 免费啪啪啪网站| 五月婷婷伦理| 四月婷婷五月丁香| 激情五月天婷婷在线网址发给我| 色爱综合网| 91久久免费| 天天狠狠插| 婷婷久久精品| 99热综合在线观看| 97人人操人人爽| 毛片毛片毛片毛片| 色婷婷亚洲婷婷| 91丨九色丨老农村| 26uuuavcom| 久久9视频欧美| 色色综合五月| 五月天婷婷在线啪啪视频| 成人在线视频一区| 雪千夏麻豆| 色综合色婷婷色伊人| 色五月五月婷婷| 天天日天天插| 亚洲综人色综网| 婷婷国产成人| 秋霞av吧| 日本色噜| 婷婷五月大香蕉| 五月天婷婷Av| 久久人妻乱子伦| 激情av在线| 97婷婷五月丁香| 日本熟女视频一区二区| 5月色婷婷| 久久色亭亭五月天| 欧美色激情四射| 婷婷色五月综合丁香| 色久影院| 九九超碰人人| www.ppypp| 99ER热精品视频| 99欧州偷拍视频| 欧美xx激情视频在线观看| 色五月网址| www.天天色综合| 久久婷婷亚洲| 超碰丁香五月| 影音先锋人妻出差| 欧美精品XXXXBBBB| 欧亚洲在线高清视频| 五月丁香六月色| 欧美精品A片一区在线观看| 久99热| 五月综合激情啪啪啪啪啪| 狠狠人人| 内射爽无广熟女亚洲| 五月天丁香六月综合| 久热 91| 色五月婷婷综合在线| 婷婷六月丁香欧美视频在线| 九九成年视频| 3www激情| 香蕉曰比| 欧美久久婷婷| 成人五月天丁香婷| 97精品在线| 天天搞天天色综合| 丁香婷婷黄网站| 七七九色| 成人av中文字幕| 五月天婷婷伊人| 大香蕉婷婷久久| www97| 91ncm视频| 婷婷狠狠97| 9福利性视频欧美| 停停五月色宗合| 日韩黄色网络| 91九色熟女| 99色综合网| 丁香六月婷婷综合激情欧美| 91狠狠综合久久| 大香蕉五月天婷婷| 思思热闹这里只有精品| 日韩一区二区A片免费观看| 欧洲亚洲免费视频9| 日产精品久久久久久久蜜臀| 狠狠干五月丁香| www.久久| 一本伊人色婷| 狠狠综合久久综合| 99久热| 六月婷欧美| 永久免费视频| 99久热在线精品| 色情五月综合婷婷| 婷婷丁香五另类网站| 97人妻超级碰碰碰碰碰| 韩国久久少妇视屏| 日韩有码久久| 9月色婷婷| 五月天激情影院| 99爱在线免费视频| 日韩无码人妻一区二区三区综合| 久久性综合| 天天做天天爱天天做| 九九九九九九九九九九九九九国产精品| 99热精品在这里| 色七七九九| 99热这里是精品| 五月久久噜噜| 99久操视频| 99A片| 99在线公开视频| 久久久97| WWW.桔色成人.COM入口| 婷婷综合在线网| 五月综合视频| 99精品在线播放| 亚洲中文字幕在线观看| 婷婷五月深深爱| 婷婷爱五月| 99碰碰| 狠狠狠激情网| 黄色99热| 99熟女| 五月婷婷六月激情网| 自拍视频在线观看9| 黄网在线观看免费| 99热6这里只有精品6| 超91热| 婷婷五月天社区| AA丁香综合激情| 涩涩五月天| 99热这里只有精品4| 97碰啪啪| 伊人五月天| 99热这里只有精品青草| 亚洲操操| 99久久综合狠狠综合久久| 99热综合| 丁香五月综合激情久久潮喷| 五月 婷 久| 综激情网| 丁香五月丁香伊人| 91色在线| 亚洲激情AV| 国产美女视频久| 五月婷婷在线视频免费观看| 五月做爱| 色婷婷综合视频| 丁香色五月婷婷91桃色| 丁香九九九九| 精品欧美性爱超级爽| 狠狠的射| 色天天综合色| 国产成人AV在线播放| 亚洲色五月| 九九热在线视频观看| 五月丁香A片| 婷婷丁香五月在线观看91| 婷婷成人综合| 性天天中文网| 日本色色网| 五月天久久小说| 中文无码婷婷| 五月开行婷婷色五月| 亚洲综合视频在线| 99@久久@99精品视频| 超碰免费成人| 永久AⅤ1| 九九热只有这里精品| 超爽内射| 国产又粗又大又爽又黄| 婷婷丁香五月综合激情小说| 99久久久久| 热久久999| 久碰婷婷视频| 丁香五月婷婷欧美成人色图| 综合久久综合| 97色干在线观看| 婷婷色五月开心五月| 97久久香草精品视频| 激情文学第四色婷婷丁香五月| 成AV人片一区二区三区久久| 丁香五月天婷婷中文字幕| 蜘蛛女免费观看完整版高清电影| 色色色色色色色色色色色色色五月天| 午夜精品久久久久久久爽| 五月激情六月综合| 99热精在线九九久久保| 日韩在线一级| 91.www综合| 日韩av在线电影| 五月丁香色婷婷综合| 大香蕉AV在线| 久热re在线视频| 久99热| 久9无码视频| 九九九九九九九热| 看婷婷五月天网| 中文成人在线| 激情五月天综合网| 日日干天天射| 五月丁香综合在线| 先锋资源996| 色五月激情| 玖玖九九9999在线观看视频精品| 中文字幕日产A片在线看| 久久九精品| 天天操天天日天天操| 热久久77777| 美欧日韩国产成人在战| 欧美日韩国产一二区| 日韩少妇内射免费播放| 成人丁香色| 五月综合婷婷五月| 天天天添天天操| 99re这里只有精品9| 伊人9在线| 91日婷婷在线| 99热在线观看| 涩五月婷婷| 日熟女| 久久色情综合免费网站| 午夜爱爱爱成人| 久久久人妻不卡| 日韩99视频| 天天久久婷婷| 五月丁香在线| 亚洲乱码日产精品BD| 日本久久婷婷| 辣椒视频| 狠狠干夜夜干| 人妻久久久久久久久久久| 狠色狠色狠色狠色狠色网| 久久久人妻人伦| 99在线资源| 99视频在线观看视频| www,setingting| 日本熟妇乱妇熟色A片蜜桃| 午夜大香蕉| 免费国产视频| 五月四房| 五月婷精品| 婷婷中文字幕版| 五月天无码视屏播放| 99视频内射三四| 久久HD| 五月天婷婷基地综合网| 偷拍九九五月丁香婷婷| 涩婷婷视频快播人妻| 老司机视频lsj爱就色| 色色婷| 国产精品第一国产精品| 天天干天天干天天| 99热这里只有精品中文字幕| 久久激情综合| 91碰在线| 99re免费精品视频| 五月丁香啪综合| 日韩高清成人| 色99色| 艳妇野外情欲放荡HD| 熟女激情五月天 | 亚洲精品色色| 色婷视频| 91碰碰碰| 亚洲另类电影| 久9久9久9久9久9久9| 久久久精品AV| 欧洲亚洲午夜| 久久99久久99精品免观看粉| 久9无码视频| 国产老熟妇亲子乱对白| 免费AV在线| 色婷婷综合综合网| 久久人人九| 第五婷婷伊人丁香色| 偷偷操99| 大香蕉伊人99| 99九九精品视频| 婷婷五月AV| 综合网色| 99热这里在线精品| 九九综合精品| 五月久久噜噜| 丁香五月激情六月综合| 六月婷婷影院| 五月丁香六月婷婷视频| 丁香婷婷色| 婷婷综合激情| h在线看免费版在线看| 夜夜躁婷婷AV| 超碰免费99| 这里只有精品视频99| 久久性爱视频网站| 99无码精品| 色一情一乱一乱一区91Av| 久热免费视频| 九九久久色| 国产伊人大香蕉| 色婷婷超碰| 激情综合五月天| 99视频这里只有免费精品| 色狠狠999综合网| 伊人五月人妻精品| 思思热久久爱| 婷婷九月丁香| 91九色精品| 26uuu| 国产伦亲子伦亲子视频观看| 婷婷五月丁香激情| 国产a视频| 久久刺激网| 一起草av| 色播播之激情五月婷婷| 99热这里只有精品 搜| 天天日天天干天天天| 日本精品人妻无码77777| 五月婷婷色影院| 国产JK精品白丝AV在线观看| 又大又粗九一在线| 久99久视频精选| 色丁香五月| 五月婷婷新网站| 天天日夜夜夜操操操操| 五月色色激情网| 疯狂做受XXXX高潮A片| 综合色久| 97很鲁在线视频| www.久9| 婷婷五月丁香六月| 五月激情精品视频| 色五开心五月五月深深爱| 久久9热| 极品人妻VideOssS人妻| 久久婷婷一级片| 三级毛片7979| 色A网| 色综合天天天天做夜夜| 久久伦乱| 国产精品99久久久久久久女警| 中文婷婷狠狠| 色婷婷88| 管管補管管紱| 熟女激情五月天| 亚洲欧美成人在线| 久久婷婷五月天| 啪啪五月婷婷| 五月婷婷大香蕉| 亚洲久久婷婷丁香五月天| 五月婷婷六月色| 久热这里只有精品6| 操逼电影免费看| WWW.久久久久久久| 久久狠色噜噜狠狠狠狠97| 亚美欧色影院| 天天精品视频免费观看| 九九精品9| 超碰人人操人人干| 五月天自拍视频| 五月天伊人久久久久| 国产亚洲精品久久久久久郑州| 欧美男女婷婷| 天天色月| 99精品福利视频| 另类天堂| 国产超碰av| 婷婷六月色| 激情99在线视频| 超碰AV在线| 日本久碰| 激情婷婷五月久久| 婷婷五月天激情文学| 超碰成人免费| 亚洲视频1区| 五月丁香婷成人网| 婷婷五月激情图片| 97精品人人A片免费看| 色色婷婷丁香五月天| 国产欧美婷婷五月| 五月婷丁香| 日韩黄在免| 96精品久久久久久久久| 丁香五月亚洲婷婷| 色婷婷伊人| 久久久久视剧HD| a色色色色色| 久久性爱视频网站| 国产精品第一国产精品| 免费黄色AV| 亚洲免费av在线| 欧美综合丁香网| 五月丁香花视频| 大香蕉婷婷婷| 丁香婷婷精品视频| 色五月成人| 国产五月视频| 精品五月视频婷婷在线观看| 这里只有久久精99| CHINESE熟女老女人HD视频| 踪合专区啪啪| 五月综合精品| 丁香六月欧美| 亚洲性爱电影| 丁香六月婷婷综合啪啪| 裸睡玩奶头(高H)| 99久在线观看| 五月天五月天激情网| 亚洲精品又粗又大又爽A片| 91精品无码久久久久久五月天| 开心五月婷婷99| 99久在线精品99re8热| 五月婷婷|欧美| www.夜夜騎夜夜狠| 婷婷色情 | 久久色五月| 婷婷五月天激情诱惑| 青青草视频免费观看| 97影院一级片| 色五月激情婷婷| 五月综合激情网| 日本三级日本三级三级人妇四虎| 色婷婷丁香五月在线观看| 一级操逼大片| 人人色人人摸人人看| 99热99美国在线观看| www91色网站| 九九热这里只有精品12| 超碰狠狠操| 91色色色18| 综合久久五月天| 色五月综合激情网| 亚洲色色在线| 大香蕉520| 久9热视频| 色噜噜狠狠一区二区三区| 伊人在线视频| 99这里只有精品国产| 亚洲中文字幕av| 色色色区| 久久久免费精彩视频| 97操在线| 少妇口诉沐足视频播放器网址| 91综合在线| 秋霞A V毛片| 爽天天天天天天天| 五月天婷婷激情四射综合| 五月婷丁香久久久| 极品少妇高潮啪啪AV无码| 丁香五月香蕉在线| 婷婷情色五月天| av激情在线| 五月婷婷五月丁香| 婷婷久久婷婷色五月| 亚洲九九99精品视频在线播放| 国产黄大片在线观看画质优化| 天搞天天天天天| 久久精品4| enecarbon-materials.com污K127封锁请涟系@wip1688 | 国产精品大香蕉| 五月丁香色婷婷色| 色婷婷久久视屏| 天天摸天天做天天爱天天爽| 久久久久久久久久久久久久久久一道本| 丁香婷婷人妻综合网| 深爱激情五月网| 国产乱码久久| 大香蕉婷婷五月| 九九综合网色全集| 99精品免费视频| 五月婷婷亚洲色图| 婷婷深爱五月丁香| 激情五月天色色色| 色五月激情婷婷| 丁香五月色情av| 久热这里只有精品在线| 色五月婷婷在线观看第一页舔| 五月丁香婷婷激情在线| 黄桃AV无码免费一区二区三区| 五月婷婷深深爱爱| 天天干电影| 人妻操逼| 丁香六月啪啪| 激情丁香五月激情婷婷| 艹B高清无码| 五月四色婷婷| 婷婷激情六月中文| 色六月视频| 色 噜噜 九月 婷婷| 久久婷婷五月天蜜桃| 色综合久久8| 五月激情影视| 国内久久亭亭| 99re热在线观看| 九九热10| 狠狠综合| 激情综合网,婷婷| 国产精品涩涩涩视频网站| 五月天婷婷激情小说| 色五月婷婷五月天| 日本熟女一区二区| 丁香影院五月综合| 久久这里只有精品99| 91肏| 变态另类9| 99色色热| 丰满少妇乱A片无码| 亚洲色欲AAAAAA| 日韩一级淫乱片一区二区三区| 婷婷丁香五月在线播放| 91色干| 无人区码一码二码三码医生系列| 中文字幕av久久爽一区| 欧美99| 日韩狠狠色婷婷| www.9操| 夜丁香五月婷婷| 99伊人婷婷在线| 无套内谢少妇毛片A片樱花| 99自拍网| 99热在线只有精品| 丁香五月综合在线| 色婷婷五月天久久| 99视频热99| 九色自拍| 97色色综合| 97色五月婷婷在线| 丁香六月婷婷激情| 色女人久久| 免费视频99| 欧洲激情五月天| 色五月激情综合网站| 天天日日夜夜| 日本婷婷色| 丁香五月综合在线播放| 超碰在线观看三级片| 99视频这里只有久久精品| 日本色色色色色色色色一色二色| 婷婷五月开心中文字幕在线| 99久| 十月丁香九月婷婷综合| 99ri国产精品| 99视频在线| 九九热99免费视频| 香蕉综合在线| 99热最新精品| 久久国产一区二区三区| 无码G高清天| 综合久久十三| 激情VA视频| 亚洲成人九九九| 五月婷婷丁香大陆免费| 色婷婷伊人| 思思热视频在线观看| tingting五月天亚洲| 丁香色婷婷五月天| 亚洲色图81p| 天堂综合久| 成人五月天综合网| 强辱丰满人妻HD中文字幕| 九九视频精品在线免费| 丁香五月激情五月| 婷婷国产成人| 激情九月婷婷| 日本人妻伦在线中文字幕| 五月丁香在线婷婷蜜桃| 婷婷五月天黄色| 夜夜爽日日躁| 五月婷婷成人| 亚洲视频一区| 婷婷色五月丁香六月欧美啪| 国产 码在线成人网站| 日本一级一级一级一级| 这里只有精品视频免费在线观看| 在线播放成人网站| 97操碰98| 日韩啪啪视频| 嫩草AV久久伊人妇女超级a| 欧美婷婷日本| 九九热免费视频| 99人妻碰碰碰久久久久视| 美女要搞搞天天搞搞搞网站| 99碰在线视频| 99精品偷自拍| 亚洲色无码A片中文字幕| 五月天色婷伊人| 婷婷五月综合色中文字幕| 79精品视频在线观看,| 五月婷婷丁香俺日污视频| 婷婷欧美激情综合| 91主播在线| 婷婷五月天av| 婷婷五月天福利| 五月色无码| 丁香婷婷五月综合影院| 欧美69久成人做爰视频| 极品另类| 五月成人网天天| 激情另类综合| 亚洲国产成人AV在线| 狠狠色成人影片| 色屌丝中文字幕| 另类图片 五月激情| 99手机在线精品视频| 91蝌蚪窝视频在线| 亚洲AV成人片无码网站| 夜夜综合色| 色色色在线播放| 伊人www22综合色| 日本在线观看99| 激情五月丁香婷婷| 九九热视频网站| 久九九热| 人人人操 超碰| 色五月成人| 五月丁香婷婷成人网| 夜夜天天久久婷婷| 亚洲日本韩国| 精品国产va久久久| 久热超碰| 五月激情综合婷婷| 大香蕉五月丁香| www.色五月| 26UUU欧美激情一区二区| 涩婷婷五月天| 99热这里只有精品10| 丁香六月婷婷久久高清| 大香蕉婷婷婷| 99国产精品久久久久久久久久久| 激情影院丁香五月| 丁香五月婷婷老师网站| 亚洲第一黄网| 五月丁香婷婷成人综合网| 轮奸综合网| 日本欧美啪啪| 丰满老熟妇BBBBB搡BBB| 久久视频婷婷| 天天综合永久| 日本色色网| 六月婷婷AV| 香蕉AV777XXX色综合一区| 爽爽影院免费观看| 欧洲高清免费久久| 色五月天激情| 激情九九九九| 国产美女无遮挡裸体毛片A片| 婷婷99狠狠| 欧美va| 婷婷和五月天| 亚洲婷婷丁香五月| www.99色| 99热99色| 激情五月天电影| 激情综合网激情五月网| 色婷婷婷婷| 婷婷淫淫狠狠六月| 激情综合五月.....| 精品国产AV色一区二区深夜久久| 丁香五月激情五月| 青草热视频这里只有精品| 九九热欧美| 成人网页在线观看| 色五月亚洲| 综合婷婷| 日本大胆欧美人术艺术| 五月丁香婷婷三级| 狠色狠色狠狠色综合网| 午夜爱爱网站| 91伦| 欧美精品XXXXBBBB| 九九热黄色| 婷婷五月激情中文字幕| 五月丁香婷中文字幕| 激情五月开心五月在线视频| 中文字幕日产A片在线看| 色婷婷五月综合在线| 色丁香五月婷婷| 丁香五月在线观看| 婷婷噜噜| 色丁香影院| 夜丁香五月婷婷| 天天成人综合视频| 久久草婷婷丁香网站| 中国AV性爱观看| 久久久久综合激动五月天| 99热这里只有精品国产免费| 99久久久国产大片区| 操人无码| www.99视频| 久久精彩综合视频| 色婷婷狠| 丁香五月最新地址| 午夜九九九九九九九九九九九九九| 丁香五月婷婷亚洲另类| 丁香花五月天社区| 欧洲区自拍| 五月丁香视频色色| 久久国产AV| 激情宗合 激情宗合| 99热丁香五月| 国产操肏网站| 综合色影院| 五月婷婷色综图片| 99福利导航| 伊人激情啪啪| 成人在线日韩| 成人五月天婷婷| 欧美成性色| tingting五月天亚洲| 五月婷久久| 狠狠五月丁香色婷| 精品99网站| 激情五月婷婷在线| 五月婷婷福利| 玖玖热视频| 婷婷五月天视频免费在线观看| 色五月情| 婷婷五月六月丁香综合| 亚艹艹| 久久婷婷成人| 色色综合激情| 天天插天天干| 色婷婷综合影院| 996er热| 伊人9999| 日本情色一区二区| 激情综合丁香| 色八戒操婷婷| 五月丁香A∨在线| 婷婷九月丁香中文| 97超碰99热99| 一级黄色操B| WWW色色色COM| 一区二区三区四区牛| 91精品国产综合久久蜜芽解析速度|