1. 《情感价值》,沧元图第二季免费观看,赛尔号4动画片全集,挚爱游戏,扑通扑通,美容院特殊待遇在线,小蓝视频勇敢做自己,觉醒的她短剧

      Ti60合金板材的室溫強度與其顯微組織和織構的關系

      發布時間: 2024-07-12 10:20:37    瀏覽次數:

      近 α 型高溫鈦合金具有優于高溫合金和鋼的比強度以及優良的高溫性能,是航空航天制造領域的重要 高溫結構材料,可用于制造服役溫度高達600℃的零部件 [1~4] 。Ti60鈦合金是我國自主研發的一種600℃ 高溫鈦合金,其棒材、鍛件和板材的生產已具備工業化批量供貨能力 [5~12] 。

      鈦合金具有對稱性較低的密排六方結構,容易啟動的滑移系有限,在軋制過程中晶粒趨于形成相近的取 向,即容易形成織構。鈦合金板材中最常見的兩類織構是晶體學 c 軸集中于板材橫向(Trans-verse Direction,TD方向)的T型織構和和{0001}基面接近平行于板面的B型織構 [13] 。目前針對鈦合金板材織構 的研究,主要集中在純鈦和Ti-6Al-4V合金。Williams D.N.等 [14] 研究了純鈦的軋制織構,認為冷軋織構 的形成是滑移變形和 {112 - 2} 孿晶共同作用的結果;對于熱軋的Ti-6Al-4V合金,在不同溫度下軋制形成 的織構類型有較大的差異,隨著軋制溫度的升高{0001}晶面逐漸偏向板材橫向,即形成T型織構 [15] 。 Frederick等研究發現,換向軋制形成穩定的B型織構 [16] 。織構的存在,使材料的腐蝕性能 [17] 、超聲 波傳導速率 [18] 等物理化學性能和各項力學性能 [18, 19]表現出明顯的各向異性。這方面的研究主要集 中在常用的Ti-6Al-4V合金。T型織構較強的板材橫向表現出較高的屈服強度、彎曲強度以及較高的疲勞壽命 ,但是拉伸和彎曲塑性較低 [20, 21] ;由于疲勞裂紋擴展時傾向于沿[10 1ˉ 0]晶向,與軋制方向呈不同 夾角的試樣中疲勞裂紋與加載軸的角度也不同 [22] ;織構還導致板材不同方向上的斷裂韌性出現差異,當 柱面<a>滑移{10 1ˉ 0}<11 2 ˉ 0>和錐面<a+c>滑移{11 2ˉ 2}<11 2 ˉ 3>與 平面應變狀態下的最大剪應力平面平行時, K 1c 值較高 [23] 。這表明,織構對鈦合金的各項性能有重要 的影響,是鈦合金生產和實際應用中不可忽視的因素。

      但是目前使用溫度在500℃及其以上的高溫鈦合金主要是近 α 型鈦合金,如俄羅斯的 BT25y(550℃)、 美國的Ti6242(520℃)和Ti1100(600℃)、英國的 IMI834(600℃)及中國的 Ti55(550℃)和 Ti60(600℃)等。 這類合金與純鈦和Ti-6Al-4V合金都有較為明顯的差別:與純鈦相比,由于其Al當量較高,在變形過程中沒 有明顯的孿晶變形;與Ti-6Al-4V合金相比,由于 β 穩定元素含量非常低,主要在高溫下軋制成形,隨著 軋制工藝尤其是溫度的變化變形織構和轉變織構的相對比例變化更大,對組織和性能的影響較為復雜。目前 針對近 α 型高溫鈦合金板材織構的相關研究工作,文獻報道比較少 [24] 。由于高溫鈦合金板材主要用于 制造先進航空發動機和超高聲速飛行器的高溫承力結構,其組織和性能的均勻性對零件的使役性能有重要的 影響。為了保證高溫鈦合金板材質量,有必要對其顯微組織、織構類型及其與力學性能的關系開展深入的研 究。本文研究不同熱處理條件下的強T型織構Ti60鈦合金板材的顯微組織、織構類型演化規律和力學性能, 以明確其力學性能與顯微組織和織構的內在聯系。

      1、 實驗方法

      實驗用Ti60合金的名義成分為Ti-5.7Al-4.0Sn-3.5Zr-0.9Mo-0.4Nb-1.0Ta-0.4Si(%,質量分數)。合金 經二次真空自耗熔煉,用金相法測得的 β 轉變溫度為1040?C。鑄錠制成板坯后,在 β 單相區軋制減薄至 厚度 20 mm,然后在 1030℃沿同一方向軋制為5 mm厚板材。

      采用700℃/5h/AC、980℃/2h/AC、1030℃/2h/AC和1050℃/15 min/AC四種工藝對板材進行熱處理,分別 對應 α 單相區、低兩相區、高兩相區和 β 單相區,對應編號分別為HT- α 、HT- αβ L、HT- αβ H 和HT- β 。對軋態和四種熱處理態的板材均進行顯微組織和織構分析,觀察位置均為板面(R-T 面)1/2 厚 度處。試樣表面經預磨、精磨、拋光后使用體積比為HF:HNO 3 :H 2 O=1:1:50 的金相腐蝕劑腐蝕,用 Axio-vert 200MAT金相顯微鏡觀察顯微組織,用D8 Dis-cover X射線衍射儀檢測分析板材織構。由于Ti60合 金在室溫下僅殘留極少量 β 相,因而只測定 α 相{0002}、{10 1ˉ 0}和{10 1 ˉ 1}晶面的不完全極圖 ,再歸一化得到全極圖。沿板材TD和RD方向分別取樣,加工標距段直徑為3 mm、長度15 mm的拉伸試樣,研 究板材的各向異性。拉伸試驗在Zwick Z050電子拉伸機上進行,加載速率為150 MPa/min。

      使用帶有Oxford EBSD探頭的ZEISS MERLINCompact場發射掃描電鏡采集板材EBSD數據,使用Channel 5 軟件分析數據。將試樣表面用2000#水磨砂紙打磨平整后使用50 nm SiO 2 乳濁液拋光,隨后用金相腐蝕劑 進行深度腐蝕,再重復拋光后用離子刻蝕方法去除表面應力。

      2、 實驗結果

      2.1 顯微組織隨熱處理溫度的變化規律

      圖1給出了不同熱處理狀態板材的顯微組織。

      由圖 1a 和圖 1b 可見,軋態組織和 α 單相區熱處理(HT- α )組織沒有明顯的差別,均為由等軸或 拉長的 α相、細條狀 α 相和殘留 β 相組成的混合組織。這種組織是兩相區變形的結果,可認為是變形 態的雙態組織;在低兩相區熱處理(HT- αβ L)后,板材組織轉變為典型的雙態組織,在板材的原始組織中 等軸或拉長的 α 相鋸齒狀邊緣變平滑,并發生明顯的球化、長大;等軸 α 相的數量明顯增加,大小發生 分化;新出現的細小等軸 α 相為軋態組織中板條狀 α 相再結晶的結果 — — 部分發生再結晶后等軸化 ,其余轉化為β 相,在冷卻過程中發生 β → α 相變,生成黑色襯度的由細小條狀 α 相和殘余 β 相 組成的 β 轉變組織;在高兩相區熱處理后(HT- αβ H)板材中等軸 α 相體積分數減少到約5%,大多數等 軸 α 相存在于原始 β 晶界及其附近區域,原始 β 晶粒尺寸在400 μ m到800 μ m之間,較HT- αβ L 板材明顯增大;在 β 相區熱處理(HT- β )后板材的組織為片層組織,沒有等軸 α 相,原始 β 晶粒尺 寸與HT- αβ H板材接近,可觀察到連續的晶界 α相。綜上所述,軋態和HT- α 板材為變形態的雙態組織 ,HT- αβ L和HT- αβ H板材為熱處理再結晶雙態組織,HT- β 板材為片層組織。

      1.jpg

      圖1 不同熱處理狀態Ti60鈦合金板材的顯微組織

      Fig.1 Microstructures of as-rolled and heat treated Ti60 plates (a) as-rolled, (b) HT- α , (c) HT- αβ L,(d) HT- αβ H, (e) HT- β

      2.2 織構隨熱處理溫度的變化規律

      圖2給出了不同熱處理條件下板材的{0002}極圖。由圖2a~c可見,軋態板材經HT- α 和HT- αβ L處理 后織構類型和強度基本未發生改變,{0002}晶面法向(即晶體學c軸方向)在TD方向附近形成集中取向,為典 型的T型織構,最大極密度值在8.9~10,表明織構較強;經HT- αβ H處理后TD方向仍然有較為集中的 {0002}晶面取向,最大極密度值約為6,織構強度較軋態、HT- α 和 HT- αβ L 處理的板材有所降低。同時,在板面法向ND附近形成較強的 {0002}集中取向,c軸方向偏離ND向RD方向20~30?,最大極密度值可達8.56,屬于B型織構特征,板材整體表 現為由T型織構成分和近B型織構成分組成的混合織構類型;HT- β 處理后板材ND方向附近的近B型織構成分 與HT- αβ H處理后的情況相似,但是在板材TD方向未觀察到{0002}集中取向,而在RD方向出現{0002}集中取向,最大極密度值約為6.8。為了區 別于前述常見的T型織構,本文將這種在RD方向出現的{0002}集中取向稱為R型織構。由此可見,隨著熱處理 溫度由 α 相區(HT- α )升高到 β 相區(HT- β )板材中的T型織構成分逐漸消失,并逐漸形成近B型織構 成分和R型織構成分。

      2.jpg

      圖2 不同熱處理狀態Ti60鈦合金板材的{0002}極圖

      Fig.2 (0002) pole figures of as-rolled and heat treated Ti60 plates (a) as-rolled, (b) HT- α , (c) HT- αβ L,(d) HT- αβ H, (e) HT- β

      2.3 室溫強度隨著熱處理制度的變化

      圖3給出了不同狀態Ti60鈦合金板材的室溫強度。與軋態板材相比,HT- α 板材的屈服強度 (YieldStress,YS)和抗拉強度(UltimateTensileStress,UTS)基本保持不變;在兩相區熱處理后(HT- αβ L和HT- αβ H)板材的屈服強度和抗拉強度比軋態明顯降低,相同方向上(RD或TD)屈服強度降低140 MPa以 上,抗拉強度降低可達 200 MPa 左右;但是 HT- αβ L 和 HT-αβ H板材室溫強度水平相當,后者只比 前者高出20MPa左右,表明 α + β 兩相區熱處理雙態組織初生 α相體積分數變化對強度影響不大,與文 獻[25]的結果一致;熱處理溫度超過 β 相變點后,HT- β 板材RD方向上的屈服和抗拉強度與HT- αβ H 相比相當或略有提高,但是TD方向屈服和抗拉強度與HT- αβ H比明顯降低,下降幅度近100 MPa。

      3.jpg

      圖3 不同熱處理狀態Ti60鈦合金板材TD和RD方向室溫強度

      Fig.3 Tensile properties at room temperature of Ti60 plates after different heat treatment (a) Yield stress,(b) Ultimate tensile stress, (c) YS TD -YS RD , (d) UTS TD -UTS RD

      圖3c和d為分別給出了TD和RD兩個方向屈服和抗拉強度差隨熱處理溫度升高的變化規律。可以看出,除 HT- β 板材外,其余板材均表現為TD方向強度高于RD方向。由圖3c可見,軋態和HT- α 板材TD與RD方向上 屈服強度的差值僅約為20 MPa,而HT- αβ L和HT- αβ H板材兩個方向上的差值均約為100 MPa,熱處理 溫度超過 β 相區后板材的各向異性現象發生反轉,HT- β 板材 RD 方向的屈服和抗拉強度變得高于TD方 向,TD與RD方向強度差值約為-35 MPa左右。抗拉強度的差值也表現出相似的變化趨勢(圖3d)。這表明,在 兩相區及以上高溫熱處理對板材室溫強度的各向異性有明顯的影響。

      3、 討論

      3.1 熱處理溫度對織構的影響

      從圖1顯微組織變化規律和圖2織構的演化規律可以發現,兩者存在明顯的相關性:與軋態組織相比,顯 微組織未發生明顯的變化(HT- α )或雙態組織中等軸初生 α 相體積分數較高(HT- αβ L)時,織構類型 和強度基本保持不變;當發生明顯的 α → β → α相變時即顯微組織中等軸初生 α 相體積分數明顯降 低, β 轉變組織體積分數明顯增加時織構類型發生明顯的變化。由此可推斷,板材中織構發生改變的主要 原因是 β → α 相變生成的次生 α 相形成了新的取向。

      4.jpg

      圖4 HT- αβ L和HT- αβ H熱處理后板材組織的EBSD分析

      Fig.4 EBSD analysis results of HT- αβ and HT- αβ H plates (a) FSD map of HT- αβ L plate, (b) IPF map of HT- αβ L plate, (c) FSD map of HT- αβ H plate, (d) IPF map of HT- αβ H plate

      為了明確熱處理過程中 β → α 相變對織構影響的具體機制,對HT- αβ L和HT- αβ H板材進行了 EBSD分析,觀察位置仍為R-T面1/2厚度處。圖4給出了HT- αβ L和HT- αβ H板材EBSD觀察區域的前置背 散射探頭(Fore Scatter Diodes, FSD)成像形貌圖和反極圖分布圖(Inverse Pole Figuremap, IPF)。由圖 4a可見,HT- αβ L熱處理后形成的雙態組織中僅有少量由 β → α 相變生成的片層狀次生 α 相。圖4a 中隨機選取了兩個區域(圖中白色虛線圓圈),與圖4b中對應位置的IPF分布圖比較表明,新生成的片層狀次 生 α相取向與周圍的等軸 α 相取向非常接近。這表明,在低兩相區熱處理過程中高溫 β 相體積分數較 低且被大量初生 α 相包圍,冷卻過程中發生 β → α 相變時形成與周圍初生 α 相相近的取向;在該熱 處理條件下初生 α 相主要表現為長大和球化,其取向必然與原狀態一致,因此板材織構基本保持不變;經 HT- αβ H處理后板材中絕大多數 α 相轉變為 β 相,剩余體積分數約5%(圖1d)。圖4c中有3個原始 β 晶粒,在對應的IPF分布圖(圖4d)中3條原始 β 晶界用黑色虛線標 出,分別標記為A、B、C。在圖4c晶界B附近有等軸初生 α 相(白色虛線圈內所示),由IPF圖可見,晶粒2中 與該等軸初生 α 相顆粒相鄰的次生 α 相集束與之保持了相同的取向,但與晶粒2內其它次生 α 相集束 的取向差較大,集束間取向差最大約為90?。晶粒3中箭頭所示初生 α 相與其周圍的次生 α 相也保持了相 同取向;晶粒3與晶粒2中兩個等軸初生 α 相顆粒存在較大取向差,使兩個原始 β 晶粒內對應區域的次生 α 相也出現較大的取向差。晶界C兩側不存在初生 α 相,在其兩側的晶內形成了多種取向的次生 α相集 束。綜合以上結果,與原始 β 晶界毗鄰的初生 α相強烈影響次生 α 相的變體選擇,二者傾向于形成相 同或相近的取向;而當原始 β 晶界處不存在初生 α相時變體選擇較弱,容易形成多種取向的次生 α 相 集束,表現為新織構成分的出現。

      結合圖2d可知,HT- αβ H處理后新形成的近B型織構強度較高,表明不受初生 α 相影響的次生 α 相也傾向于形成相近的特定取向。根據Burgers取向關系:{110} β //{0001} α ,[111] β //[11 2ˉ 0] α ,β 相轉變為 α相時有12種變體,這12種變體c軸的夾角與 β 相中{110}晶面間的夾角一致,有0? 、60?和90?三種情況 [26] ,但是 β 相織構會對變體選擇產生重要影響 [27,28] 。當相鄰 β 晶粒{110} 晶面取向比較接近時,次生 α 相將選擇形成{0001}面與兩側晶粒{110}晶面取向差最小的取向。由于 β -Ti為bcc結構在軋制過程中容易形成{110}面平行于板面的織構,在冷卻至室溫時殘留的 β 相保留高溫變形時形成的取向。多項研究表 明,在熱處理條件下形成的 β 相與室溫下原始組織中的 β 相取向相近。這意味著,熱處理形成的β相將 重現其高溫軋制結束時的織構。由此可推斷,本文中HT- αβ H處理后新形成的近B型織構極可能源于高溫 軋制變形產生的 β 相變形織構。但是,由于Ti60合金為近 α 型鈦合金,保留到室溫的 β 相極少,很難 用XRD或EBSD測定其取向,而高溫 β 相的取向也難以直接測定。

      綜上所述,Ti60合金板材在熱處理過程中織構的演變與 α → β → α 相變密切相關,熱處理溫度下 的初生 α 相含量是決定是否形成新織構成分的主要因素,初生 α 相周圍的次生 α 相會形成與之相同或 接近的取向,不存在初生 α 相的原始 β 晶界生成的次生 α 相可形成多種取向的集束,本文中近B型織 構的出現很可能與高溫軋制過程中產生的 β 相的織構有關。

      3.2 熱處理影響室溫強度的內在機制

      本文中熱處理溫度對板材室溫強度的影響主要表現在兩個方面:1)對板材室溫強度變化幅度的影響。板 材室溫強度經 α 單相區熱處理后基本不變,兩相區熱處理后明顯降低, β 相區熱處理后進一步降低。根 據強度降低的幅度,單相區到兩相區過渡強度降低幅度最大;兩相區初生 α 相體積分數由高到低變化,強 度變化幅度不大; β 單相區熱處理后TD

      方向強度再次出現較大幅度降低,但是小于 α 單相區到 α + β 兩相區強度降低幅度。根據鈦合金 顯微組織類型的定義,圖1中除(e)為片層組織外,其余四種組織均可歸屬于雙態組織。對雙相鈦合金固溶熱 處理的研究發現,雙態組織中初生 α 相的體積分數對室溫強度的影響不大 [25] ,但是 α 相板條厚度的 影響較大 [29~31] 。本文中各熱處理板材顯微組織和室溫強度的變化表明,在兩相區和 β 相區熱處理后 的板材室溫強度變化情況與文獻結果相符; α 相區到兩相區過渡,顯微組織及織構類型并未發生重大改變 ,室溫強度大幅下降且降幅超過兩相區過渡到到 β 單相區后強度的降低幅度。很明顯,僅用顯微組織類型 和織構的變化不能合理解釋該現象。2)對板材各向異性程度的影響。在熱處理溫度較高的板材中室溫強度的 各向異性更明顯一些。各向異性是織構引起的,而圖2表明,HT- αβ L板材與軋態和HT- α 板材中織構類 型及強度基本一致,但是其TD和RD兩個方向室溫強度的差值卻明顯高于HT- α 板材(圖3c和d)。對比HT- α β L板材、HT- αβ H板材和HT- β 板材又發現,雖然三種板材顯微組織和織構均 較大的差異,但是TD和 RD方向強度差的變化與強度的變化趨勢相同(圖3a~d)。這表明,板材各向異性變化也不能僅由顯微組織類型 變化及織構變化解釋。

      除了顯微組織和織構兩個比較明顯影響因素外,一個比較容易忽略的因素是晶內亞結構。晶內亞結構存 在于變形組織中,是滑移啟動和位錯運動需要克服的首要阻礙。本文中板材強度最大幅度的降低出現在單相 區到兩相區熱處理的過渡階段,TD和RD方向強度差值由小變大,也出現在這個區域,該區域也是晶內亞結構 由大量存在到消除的過渡區,因此分析強度和各向異性的異常變化,晶內亞結構是首先應當考慮的因素。

      為了研究晶內亞結構,采用EBSD技術對軋態、HT- α 、HT- αβ L和HT- αβ H四種狀態板材中隨機 選擇的區域進行了局部取向差(Local Misorientation, LM)分析。由于LM值是將一個像素點的取向與周圍8 個像素點比較得出平均取向差,其實質上表征的是晶內取向差(圖 5)。由 LM 值分布圖可見,軋態和HT- α 板材中LM值在1-5?之間呈接近正態分布,而HT- αβ L板材和HT- αβ H板材中LM值集中于小于1?的區間。晶內取向差小于1?時不存在亞結構,而 取向差在1~10?之間時存在亞晶。由此可見,軋態和HT- α板材晶粒內部存在明顯的亞晶結構,而HT- αβ L 板材和HT- αβ H板材中由于高溫熱處理消除了亞晶結構,導致 α 單相區到 α + β 熱處理過渡階段室 溫強度顯著降低;這表明,晶內亞結構是導致HT- αβ L板材室溫強度較軋態和 HT- α 板材明顯降低的主 要原因。同時,軋態和HT- α 板材中的晶內亞結構使RD方向本應容易開動的柱面a->滑移受到阻礙變得 難以啟動,或在啟動后很快受到晶內亞結構的阻礙,使原本應該較低的室溫強度升高,而TD方向上的滑移依 然由于Schmid因子較小的緣故難以啟動滑移,因而縮小了兩個方向上的強度差值;而在HT- αβ L板材和 HT- αβ H板材中晶內亞結構的作用可以不考慮,a ->滑移 容易啟動,板材表現出應有的各向異性水平。由此可見,晶內亞結構的另一個作用是減弱了織構導致的各向 異性。

      5.jpg

      圖5 含T型織構Ti60鈦合金板材的LM分析結果

      Fig.5 LM results of Ti60 titanium alloy plates containing T-type textures (a) as-rolled, (b) HT- α ,(c) HT- αβ L, (d) HT- αβ H

      在 α + β 兩相區到 β 單相區熱處理變化過程中,Ti60合金板材RD和TD方向的室溫強度表現出不同 的變化趨勢:TD方向強度先小幅升高、超過 β 相變點后顯著降低,而RD方向屈服強度基本保持不變、抗拉 強度表現出升高的趨勢,以至于在HT- β 條件下,RD方向強度甚至高于TD方向45 MPa左右(圖3)。

      該現象主要與熱處理溫度升高后引起的織構變化有關。具有雙態組織的 α + β 或近 α 鈦合金,隨 著初生α相體積分數的降低強度微幅升高的現象在很多文獻中均有報道 [25] ;在 β 相變點以上熱處理, 由于原始晶粒尺寸急劇長大,強度出現小幅降低、塑性出現較大幅度的降低也是可以預期的。由于高度合金 化,Ti60合金在拉伸過程中極少出現孿晶,變形主要依靠{100}<110>柱面滑移和{0001}<110> 基面滑移兩個滑移系,在不考慮晶體缺陷的情況下,滑移啟動的難易程度主要由Schmid因子決定。由于柱面 和基面滑移的滑移方向均為<110>,當加載方向與c軸接近平行時其Schmid因子都很低,不利于滑移開 動,強度較高,而當加載方向與c軸接近垂直時柱面滑移容易開動,強度較低。根據圖2的織構分析結果, HT- β 板RD方向強度高于TD方向、其它板材TD方向強度高于RD方向,均緣于拉伸加載方向與集中取向晶粒 的c軸接近平行。HT- β 熱處理后RD方向為 α 晶粒c軸取向集中方向,使該方向室溫強度保持了與 α + β 兩相區熱處理相當的水平,而TD方向為與c軸集中取向垂直的方向,低Schmid因子和粗大原始 β 晶粒兩 個因素的雙重作用使室溫強度再次出現較大幅度降低。

      這些結果表明,晶內亞結構是決定Ti60合金板材室溫強度水平的主要因素,軋態和HT- α 處理板材中 存在明顯的亞結構,二者的室溫拉伸強度基本相同,明顯高于不存在亞結構的HT- αβ L、HT- αβ H和 HT- β 板材;在兩相區熱處理,隨著溫度的升高板材強度小幅提高,主要歸因于顯微組織中初生 α 相體 積分數減少使 β 轉變組織得到Al元素的固溶強化; 織構和粗大 β 晶粒的共同作用使HT- β 熱處理后TD方向強度明顯降低;織構是導致板材TD和RD兩個 方向上強度存在差異的主要原因,但是晶內的亞結構對容易啟動的阻礙滑移系形成阻礙,減弱其各向異性。

      4 、結論

      (1) 熱處理溫度對強T型織構的Ti60鈦合金板材的顯微組織和織構類型有顯著的影響。在 α 單相區熱 處理后,板材顯微組織和織構基本不變;隨著熱處理溫度由 α + β 兩相區升高到 β 單相區等軸初生 α 相的體積分數減少直至完全轉變為片層次生 α 相,T型織構成分逐漸消失并形成新的織構。

      (2) 熱處理溫度下的初生 α 相含量是決定能否形成新織構成分的主要因素:初生 α 相的大量存在使 新生成的次生 α 相的取向與之相近;初生 α 相較少對次生 α 相的取向選擇影響減弱,次生 α 相的 {0001}晶面易形成新的集中取向,與高溫軋制形成的 β 相織構有關。

      (3) 板材的室溫強度主要受晶內亞結構的影響:α 單相區熱處理未消除軋態板材中的晶內亞結構,室 溫強度基本保持不變; α + β 兩相區和 β 單相區熱處理消除了晶內亞結構,室溫強度明顯下降。兩相 區和 β 單相區熱處理后板材室溫強度的變化,受顯微組織中次生 α 相的影響較大。

      (4) 織構是導致板材TD和RD兩個方向上強度產生差異的主要原因,晶內亞結構阻礙容易啟動滑移系的啟 動,從而降低其各向異性。

      參 考 文 獻

      [1] Boyer R R. An overview on the use of titanium in the aerospace in-dustry [J]. Mater. Sci. Eng., 1996, 213A: 103

      [2] Banerjee D, Williams J C. Perspectives on titanium science and technology [J].Acta Mater., 2013, 61: 844

      [3] Wang Q J, Liu J R, Yang R. High temperature titanium alloys: sta-tus and perspective [J]. J.Aeronaut. Mater., 2014, 34(4): 1

      (王清江, 劉建榮, 楊 銳. 高溫鈦合金的現狀與前景 [J]. 航空材料學報, 2014, 34(4): 1)

      [4] Jin H X, Wei K X, Li J M, et al. Research development of titanium alloy in aerospace industry [J]. Chin. J. Nonfer. Metals, 2015, 25:280

      (金和喜, 魏克湘, 李建明等. 航空用鈦合金研究進展 [J]. 中國有色金屬學報, 2015, 25: 280)

      [5] Li M Q, Lin YY. Grain refinement in near alpha Ti60 titanium alloy by the thermohydrogenation treatment [J]. Int. J. Hydrogen Energy,2007, 32: 626

      [6] Jia W J, Zeng W D, Zhou Y G, et al. High-temperature deformation behavior of Ti60 titanium alloy [J]. Mater. Sci. Eng., 2011, 528A:4068

      [7] Sun F, Li J S, Kou H C, et al. β phase transformation kinetics in Ti60 alloy during continuous cooling [J]. J. Alloy. Compd., 2013,576: 108

      [8] Peng W W, Zeng W D, Wang Q J, et al. Comparative study on con-stitutive relationship of as-cast Ti60 titanium alloy during hot defor-mation based on Arrhenius-type and artificial neural network mod-els [J]. Mater. Des., 2013, 51: 195

      [9] Yang L N, Liu J R, Tan J, et al. Dwell and normal cyclic fatigue be-haviours of Ti60 alloy [J]. J. Mater. Sci. Technol., 2014, 30: 706

      [10] Jia W J, Zeng W D, Yu H Q. Effect of aging on the tensile proper-ties and microstructures of a near-alpha titanium alloy [J]. Mater.Des., 2014, 58: 108

      [11] Zhao Z B, Wang Q J, Liu J R, et al. Texture of Ti60 alloy precision bars and its effect on tensile properties [J]. Acta Metall. Sin.,2015, 51: 561

      (趙子博, 王清江, 劉建榮等. Ti60合金棒材中的織構及其對拉伸性能的影響 [J]. 金屬學報, 2015, 51: 561)

      [12] Zhao L, Liu J R, Wang Q J, et al. Effect of precipitates on the high temperature creep and creep rupture properties of Ti60 alloy [J].Chin. J. Mater. Res., 2009, 23: 1

      (趙 亮, 劉建榮, 王清江等. 析出相對Ti60鈦合金蠕變和持久性能的影響 [J]. 材料研究學報, 2009, 23: 1)

      [13] Wang Y N, Huang J C. Texture analysis in hexagonal materials [J].Mater. Chem. Phys., 2003, 81: 11

      [14] Williams D N, Eppelsheimer D S. Origin of the deformation tex-tures of titanium [J]. Nature, 1952, 170: 146

      [15] Dillamore I L, Roberts W T. Preferred orientation in wrought and annealed metals [J]. Metall. Rev., 1965, 10: 271

      [16] Frederick S F, Lenning G A. Producing basal textured Ti-6Al-4V sheet [J]. Metall. Trans., 1975, 6B: 601

      [17] Green J A S. Influence of texture on the corrosion and film forma-tion of a titanium single crystal [J]. Corrosion, 1974, 30: 175

      [18] AndersonAJ,ThompsonRB,CookCS.Ultrasonicmeasurementof the Kearns texture factors in zircaloy, zirconium, and titanium [J].Metall. Mater. Trans., 1999, 30A: 1981

      [19] Leyens C, Peters M. Titanium and Titanium Alloys [M]. Wein-heim: Wiley, 2003

      [20] Bache M R, Evans W J. Impact of texture on mechanical proper-ties in an advanced titanium alloy [J]. Mater. Sci. Eng., 2001, 319-321A: 409

      [21] Bache M R, Evans W J, Suddell B, et al. The effects of texture in titanium alloys for engineering components under fatigue [J]. Int.J. Fatigue, 2001, 23(Suppl.): 153

      [22] Bowen A W. The influence of crystallographic orientation on the fracture toughness of strongly textured Ti- 6Al- 4V [J]. Acta Metall., 1978, 26: 1423

      [23] Tchorzewski R M, Hutchinson W B. Effect of texture on fatigue crack path in titanium-6Al-4V [J]. Met. Sci., 1978, 12: 109

      [24] Li W Y, Chen Z Y, Liu J R, et al. Effect of texture on anisotropy at 600℃ in a near- α titanium alloy Ti60 plate [J]. Mater. Sci. Eng.,2017, 688A: 322

      [25] Yang L N. Dwell fatigue behavior and damage mechanism of Ti60 alloy [D]. Beijing: University of Chinese Academy of Sciences,2013

      (楊麗娜. Ti60合金保載疲勞行為及損傷機制研究 [D]. 北京: 中國科學院大學, 2013)

      [26] Cayron C. Importance of the α→β transformation in the variant se-lection mechanisms of thermomechanically processed titanium al-loys [J]. Scr. Mater., 2008, 59: 570

      [27] Zhao Z B, Wang Q J, Hu Q M, et al. Effect of β (110) texture inten-sity on α - variant selection and microstructure morphology during β → α phase transformation in near α titanium alloy [J]. Acta Ma-ter., 2007, 126: 372

      [28] Lee E, Banerjee R, Kar S, et al. Selection of α variants during mi-crostructural evolution in α/β titanium alloys [J]. Philos. Mag.,2007, 87: 3615

      [29] Zong Y Y, Xue K M, Shan D B, et al. Effect of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of BT14 titanium al-loy [J]. Mater. Sci. Technol., 2004, 12: 546

      (宗影影, 薛克敏, 單德彬等. 熱處理對BT14鈦合金顯微組織和力學性能的影響 [J]. 材料科學與工藝, 2004, 12: 546)

      [30] Chen X W, Zhang S H, Wang Z T, et al. Effects of heat treatment conditions on microstructure and mechanical properties of TC11 ti-tanium alloy [J]. Heat Treat. Met., 2007, 32(10): 48

      (陳學偉, 張士宏, 王忠堂等. 熱處理工藝對TC11鈦合金組織及性能的影響 [J]. 金屬熱處理, 2007, 32(10): 48)

      [31] Wang Z H, Xia C Q, Peng X M, et al. Effect of heat treatment on microstructure and mechanical properties of Ti62421s high tem-perature titanium alloy [J]. Chin. J. Nonfer. Met., 2010, 20: 2298

      (王志輝, 夏長清, 彭小敏等. 熱處理工藝對Ti62421s高溫鈦合金組織與力學性能的影響 [J]. 中國有 色金屬學報, 2010, 20: 2298)

      無相關信息
      在線客服
      客服電話

      全國免費服務熱線
      0917 - 3388692
      掃一掃

      bjliti.cn
      利泰金屬手機網

      返回頂部

      ↑

      主站蜘蛛池模板: 高清《善良的她》大结局| 捍卫者电影| 驯服小峓子2韩国| 金玉满堂电视剧| 原始战争电影| 排毒500在线观看完整版 | 以家人之名电视剧在线观看免费 | 迷惘的爱| 加勒比女海盗1免费在线观看| 大鱼海棠| 美术老师的放羊班| 新还珠格格全集| 电视剧迷雾重重| 瓜达卢佩的玫瑰麻烦发看| 三姐妹电影版| 雪中悍刀行免费观看完整版| 生殖按摩伦理剧情电影在线观看| 东厂西厂短剧全集免费播放| 冠军勋章怎么用| 满天星《瓜达卢佩的玫瑰》| 巡回检察组在线观看全集| 奋斗电视剧| 《诱感》韩国电影| 高清《除却巫山》未删减版邓家佳| 《拳击手2》在线观看| 迷你世界星球版本| 亢奋第二季第七集| 性的暴行在线观看| 吕布戏貂蝉| 密室大逃脱第2季| 牝教师4免费在线观看| 美国妈妈需要播种在线电影吗| 上门赘婿:老婆我超有钱短剧全集| 女篮坎贝奇无憾 在线观看 | 二胡教程| 《千金小姐》完整观看| 兵团岁月电视剧| 魅惑电影全集免费观看| 枪械师电视剧全集| 爱的色放3| 黄色哇嘎免费看| 亲爱的妈妈韩国电影完整版| 加菲猫家族国语版免费观看| 戒爱电影在线观看完整版免费| 魔具少女| 《性的暴行》BD版| 新九品芝麻官| 满清禁宫奇案百度影音| 五十路亲子中出在线观看| 密桃成熟时粤语| 韩国电影和部长出差| 剑蝶电视剧全集| 枪侠电视剧| 菁菁和公公| 唐禹哲电视剧| 美国大片国语普通话| 韩剧我为你着迷| 李碧华鬼魅系列:迷离夜| 年轻的母亲节2| 白鹿原电视剧完整版| 女员工的付出中字1230| 电影恶行之外| 善良的女秘书| 彰武县| 湖南卫视好好生活| 多田有花义母的写作背景和背景介绍 | 舌尖上的中国空间站| 美人谋律第一季| 儋州市| 甄嬛传74集| 花井美纱在线观看| 法国最年轻总统呼之欲出 | 奇妙萌可第一季免费观看| 《迷宫1997版》星克莱尔| 一又二分之一的夏天| 年轻的女朋友在线观看| 新白发魔女全集| 台湾街舞| 空间神医农女:医术惊天下全集免费 | 江南锄奸剧情| 1995版《泰山和珍妮丛林》免费观看在| 电影《珍妮弗》完整版| 美丽人妻在超市被春药| 与凤行电视剧全40集免费观看| 猎罪图鉴2免费版观看| 吾家有姐满天星版| 狙击手拉苏尔电影免费观看完整版 | 上海上海电视剧| 《刺激的瑜伽教练3》 | 天美激情影院| 兽魂觉醒动漫免费观看高清| 妈妈的朋友3电影在线观看| 超速绯闻短剧在线观看免费完整版| 总理和我| 娃娃脸3在线观看完整免费高清原声满天星百 | 老舅1-27集免费看| 牙医郝板栗未删减版| 雷神公司副董事坠机身亡| 《部长夫人的美貌》的日剧叫什么| 免费中文在线播放电视剧推荐| 女神枪手电视剧全集| 高清《秘密囚禁》完整版| 凯蒂猫的灰姑娘| 德川幕府三部曲水月篇| 高清《狙击手6》在线观看高清 | 张版西游记| 姐妹牙医全集免费看| 哥谭高中| 《女子地狱》免费完整版| 加勒比海盗在线观看| 刺青鬼步舞| 禁忌4年转一代中文字母| 《淋漓尽致3》| 孤注电影完整版免费观看| 韩国美人在线观看| 生死线在线观看| 许艺昌最新电影《隔壁男孩》| 男生女生一愁愁愁电视剧在线观30分钟| 《再会~沉默的真相~》| 安姨电影在线观看| 你是我的命中注定全集| 人猿泰山1995成人版意大利在线观看完| 华晨宇尚雯婕小星星| 嗨放派第一季完整版全集| 好事成双电视剧免费| 一吻定情 日剧| 插曲的痛30集免费观看第二季| 韩剧树大根深| 盛唐风流国语版免费播放| 巴啦啦小魔仙之彩虹心石11| 美容院特殊的待遇5| 孤军英雄的电视剧全集| 斗罗大陆208集免费观看完整版| 危险关系在线观看| 绿箭侠第三季| 《需要爸爸播种美国》英文版演员全 | 特别酒店l984美国| 欢乐颂38| 《法国空乘2004法版》| 超星五灵侠第七季免费观看 | 给我豹豹迷羊| 公之浮| 傲剑至尊国语| 倔强的驱魔师1-4集免费观看 | 中字hd的丈夫的下属的成就与贡献| 张雨筱人体| 《娃娃脸3》电影| 回复术士重启在免费观看 | 爱神一号| 撩乱的舞曲| 一场风花雪月的事电视剧| 灵山县| 初婚电视剧| 坎贝奇品味人生完整版免费| 电影《断金》| 特殊的诊疗室6| 道士下山 豆瓣| 囧妈在线播放高清| 韩国漂亮妈妈| 小土豆歌曲完整版| 战狼6女版免费播放| 送给不值一提的过去是什么歌| 狂赌之渊第一季在线全集免费观看| 风与行电视剧免费| 电影 戏梦巴黎| 绍兴市| 可不可以挽留| 电影《透视》在线观看| 综艺节目 女体探秘| 《xl司令》第一季动漫免费观看| 赵本山小品就差钱| 痴电汉| 龙棺古墓电影免费观看| 阮清槐薄斯珩| 秘社第1季电视剧| 棱镜恋曲| 美丽的水蜜桃2英文翻译300字| 瓢虫贝贝| 欢乐颂电视剧| 绝世武功 微电影| 《麦乐迪女超人》完整版在线观看| 极度召唤| 盛唐风流完整免费观看| 哪吒2之魔童闹海| 需要爸爸播种子第二季在线免费观看 | 昔有琉璃瓦| 2对一商务服务| 天注定高清在线观看| 儿媳份的味道| 女仆小姐的贪吃日常全集观看| 激战丛林hd版意大利| 高清暗夜情报员 第三季未删减| 谈判官电视剧免费观看完整版| 幸福一家人电视剧| 女人生殖下面欣赏SAWW性| 高头大马| 电锯魔术失误| 欧美年轻的继拇3| 大人物免费观看完整版| 4个已婚妇女去按摩| 巴厘岛的故事电视剧免费观看全集| 已婚妇女的下午电影| 如果我不曾见过太阳第二季| 华丽的外出电视剧全集免费观看| 爱丫爱丫歌词| 四大名捕大结局下载| 二人世界高清免费观看完整| 实力至上主义教室第三季| 澳门风云粤语高清| 《私人航空》在线看| 绝对隐私| 需要爸爸来播种| 善良的女秘书免费| 落魄的贵族琉璃川在线观看免费完整版| 爱情是什么在线观看国语版全集| 花与蛇4之白衣牙医| 为歌而赞| 老杨解说| 有你才有家| 天龙八部电视剧| 女子秘密会所| 电视剧《轻年》32集完整版| 风语者国语| 与凤行在线| 销售的销售秘密2HD中字国| 蒂法3d在线观看| 老婆6免费完整版电视剧| 司藤电视剧免费观看全集| 正在播放:JUL-601 你真的是处男吗?因为发现丈夫出轨被自称童贞的男子欺骗身心 | 女婿回家| 阿基米德大战| 咱村书记是明星| 深海x异种| 高清火烧天堂镇未删减| 善良美丽女邻居4| 宫心计电视剧| 韶华若锦电视剧| 情圣终结者下载| 爆裂飞车之晶码迷踪2024| 卖房子的女销售2| 出逃的公主国语版全集| 盛唐风流电影免费观看在线播放| 我的不靠谱白马王子| 韩国短剧《隐形帽子》| 快色视频在线观看| 浴火奔腾浴火红免费观看电视连续剧 | 三年中国中文高清免费观看| 高清《一路向北》完整版| 日本2017《当着丈夫的面被耍了》| 溪暮悦影短剧免费播放大全 | 猫和老鼠陕西方言版全集| 大宅门第二部全集| 潮童假期| 凤凰传奇北京演唱会| 铠甲勇士百度影音| 不良人第七季| 幸存者挑战| 老公不知情电影| 《overflower》动漫第1季免费观看全集 | 《卢旺达的玫瑰》完整版| 高清《双刃》短剧免费观看| 钓鱼台国宴| 伊丽莎白坎贝奇的三部曲在线完整版| 爱情与灵药完整版| 美国式家庭1-4集免费观看电视剧大全 | 《和讨厌的部长出差旅》日本电影观 | 开物成务的正确解释| 暗夜与黎明免费播放在线观看| 《爱在空气中特别篇》| 激战百度影音| 心跳源计划在线观看| 烬相思免费观看全集完整版| 反对自由主义全文| 免费视频电影免费完整版观看| 疯狂外星人免费观看完整版国语版 | 年轻女教师HD中字| 卖房销售完整版| 樱蓝高校男公关部| 太原地震百科| 竹升妹之以牙还牙免费| 赌圣之上海滩粤语| 电影伦理片高压监狱免费| 外国女人是这样洗澡的| 扫黑风暴电影免费播放| 克里斯托弗·米洛尼| 史前巨鳄2| 凯登克罗斯合集| 来不及说我爱你免费观看完整版 | 天若有情3| 杨贵妃秘史演员表| 44毛网| 恩娇 电影| 暴躁老妈1-46集全免费观| 猎金·游戏未删减| 东京塔之越南女子行动队在线观看 | 刑名师爷演员表| 爸爸播种子,电视剧免费观看| 长江七号电影免费完整版在线观看| 《需要爸爸播种子》免费观看在线播放_HD/未删减_1080P高清电影完整版 - 天堂 | 维奥莱特| 金三角风云| 高清《烧酒战争》电影| 星克莱尔电影在线| 狂蟒之灾2024在线观看| 第一滴血8| 灭火宝贝在线观看高清| 老人街头散钱66万无人要| 超人麦乐迪| 1992在线观看| 一江春水向东流在线观看| 日本混血儿精油按摩bd| 古惑仔之少年激斗| 欢乐颂电视剧| 男男少年乖H调教跪趴SM主| 我知道我爱你免费观看| 《执行秘书》2016| 幸福演算法全集观看韩剧| 攻击鬼魂13号电影| 盗墓笔记动漫| 爱在初春惊变时| 瓜达卢佩的玫瑰无删版| 司藤电视剧全集免费版在线观看| 你给老子不上班| 满清十大酷刑之极乐之星完整版| 韩剧妈妈爱上儿子同学剧情| 女战狼10免费高清资源| 电热毯可以折叠使用吗| 甘肃天水麻辣烫如何接住这泼天富贵| 品味人生在线观看免费高清电视剧坎 | 塞伦意大利1997地爆天星| 奇怪的她电影| 八匹狼在线电影| 老公的下属电影| 伟大征程导演| 腓尼基计划未删减| 正在缩小的男人电影| 按摩乳房的电影| 法网狙击 粤语| 黑道大佬第一季免费观看国语版| 妈妈的职业2观看全集免费高清在线| 跪下吃他胯下的体育生H| 万古神帝全集| 色戒无删减高清免费观看| 韩国美容院特殊5遇电影| 第一女儿电影| 四平青年第一季高清| 九九电视剧全集| 酒店1—60集全集免费高清| 甜蜜家园3第三季电视剧在线观看| 半斤八两动画片全集| 一起愁愁愁免费观看在线播放 | 周弘《村姑》1994年版| 宿舍2大尺度挑战| 切尔诺贝利 纪录片| 我是特种兵2全集在线观看| 快乐之家1980意大利版| 《农场保卫战》满天星| 《无憾》完整版免费观看| 无名之辈电影高清免费| 不文女学堂蒙嘉慧| 高压监狱原声满天星2019| 如意芳霏在线观看| 黑暗圣经1| 美丽的他第六集在线观看| 落魄贵族琉璃川在线看免费| 维生素爱香水| 电影需要爸爸的种子| 功夫熊猫四| ujizz在线播放| 可疑的美容院2| 法国空姐2024年免费完整版| 动画情侣剧烈做运动的表情包| yellow视频在线免费观看 | 欧锦棠电视剧| 恶少的爱妻| 爱的色放韩国电影| 巜人妻初次按摩2在线播放| 全职猎人 99| 鉴宝女王:古玩市场我称霸全集免费| 烈爱短剧全集免费观看 | 韩剧怪物| 暗线电视剧| 战狼6欧式少女版资源百度云| 我的名字韩剧| 爱情呼叫转移电影| 女超人:麦乐迪在线播放免费观看| 鹿晗脸上的疤| 《卖房子的女销售》台湾 | 守龙者国语版免费观看| 电视剧大过年全集免费观看| 春潮烂漫海棠红下载| 明成皇后国语版| 《第一次经历秘密》刘智贤| 《白发魔女传》大结局| 太极拳加长版音乐大全| 芭比之森林公主| 《黏黏糊糊的你》免费观看全集| 漂亮的保姆韩国高清| 齐天大剩| 一个好妈妈9中字头强华驿的演员表 | 姐姐的秘密免费观看完整版| 《亲爱的楼秘书》全集哪里看| 不义联盟 人间之神| 霜花店qvod| 木下檀檩子电影2024免费观看 | 浮生如梦 一晌贪欢免费阅读| 宝贝宝贝我爱你 陈兴瑜| 酒店1-75全集免费观看国语| 电影克莱尔的迷宫在线观看| 上司的强迫HD中字在线观看| 奥特曼动漫| 人生之路电视剧全部免费观看| 三河市| 美国式家庭忌讳| 水元优奈| 可疑的美容院在线| 韩国小电影男子获得遥控器控制女领导 | 神话故事女娲造人| 私人女性监狱免费| 水饺皇后| 大兵日记全集| 玉观音孙俪版| 欧式少女第16集全集剧情介绍| 《狙击手-斯莫希军官》| 电影婚戒| 切漫画韩剧| XXXX 美国| 电视剧军刺| 高清以猫饲爱未删减| 女帝的男妃们短剧全集| 需要爸爸播种子电影免费播放英文| 许我耀眼16集| 阿罗汉国语| 美丽的小蜜蜂3美丽人生 | 儿女情更长电视剧全集| 杨思敏 金瓶梅| 花蝴蝶4免费版大全多少集天气 | 强殖装甲动画| 女版水浒传hd版免费观看| 木下檀檩子伦理电影| 达斡尔族歌曲| 挡不住的风情在线观看| 芭比之森林公主| 修车艳遇在线观看| 高清好好的时光| 哈哈哈哈哈哈三季| 宫锁沉香电视剧| 女超人法国无删减版麦乐迪| 倾城雪全集在线观看| 舞出我人生2高清下载| 双人调情按摩| 像小强一样活着电影| 《兽行日寇》电影完整版免费观看| 恰似你的温柔原唱| 《女仆日记》法国版| 我来也高清| 西班牙电影《掌中之物》正版平台 | 百年党史| 法国监狱女狱警2免费观看| 湖南卫视我是歌手现场直播| 李采潭主演的电影在线视频播放| 课外授业完整电影高清免费看| 壮志凌云女版满天星在线观看完整免费高清 | 性解密 电影 | 毒爱泰剧| 乘胜狙击粤语在线观看| 战狼6欧式少女版资源| 《战狼4》免费观看完整版高清国语| 监狱学园动漫全集观看| 仓井空电影网| 义姐不是良妈动漫在线观看| 土地公土地婆 电视剧 | 请你原谅我分集剧情| 牙医姐妹86日版免费看| 新西厢记电视剧| 热恋2015| 出轨的同学会| melody女超人| 终极格斗士| 母亲的眼睛电影| 神话成龙版| 《激战丛林》完整版在线观看 | 破坏之王电影免费观看完整版国语| 《女警察坠落2》| 变成黑皮辣妹后朋友做了无石头的梦| 初次尝鲜免费观看全集完整版| 食人鱼3d电影| 三年中国在线高清观看观看| 女婿爱上母娘免费版电视剧2| 地爆天星无删减版免费观看| 电影《马女》完整版观看| 哇嘎| 图书馆的女朋友第二季在线观看完整免费版电视剧第五集 | 我的绝色女房客| 广场舞爱本无罪| 我是传奇2高清| 英国式家庭禁忌结局-3| 灭火宝贝3电影免费观看完整版| 爱情与灵药| 阿罗汉国语| 二环十三郎| 巨茎挺进李淑芬小泬| 小舍得电视剧免费观看完整版| 莆仙戏二团| 老邱解说史诗战争模拟器| 《女装正太2》| 鸣鸟不飞动漫| 免费观看50分钟高清电视| 布兰迪洛夫《不当军事行为》2017免费| 不能错过的只有你电影免费观看完整| 兄弟的嫂子和小姨子| 以她之韧 电视剧 在线观看| 大波女唐三藏免费观看电视剧西瓜| 二人台寡妇上坟| 我是路人甲电影下载| 韶华若锦全集在线观看| jiZZ日本| 《500排毒》电影叫什么| 《绝对臣服》短剧赵振栋| 神勇武工队传奇主题曲| 鞍海快客车祸| 美国一级伦理巜生殖按摩| 3d肉蒲团之极乐宝鉴在线观看| 盛李豪全红婵合体打羽毛球| 电视剧夜深沉| 娃娃脸9在线观看完整| 天堂口下载| 不磨灭的番号| 秋蝉电视剧全集免费观看| 《渔夫的荒野史记》在线观看免费| 男生女生愁愁愁电视剧在线观看网站| 高校教师赤子板栗| 邻居的老婆完整版电视剧免费观看| 凌云壮志2011凯登克劳斯电影免费 | 女人的滋味3| 能出没之逆转时空| 幸福爱人电视剧全集| 全城热恋2011| 入室女职工被强行糟蹋| 坎贝奇的《品味人生》免费完整版 | 妖艳女忍者百度影音| 伦理《法国护士长》在线播放| 拜托小姐一共多少集| 搞笑一家人国语配音| 高清《暗战1》电影在线观看| 俘虏之锁1-2集免费观看| 国风按摩院 在线| 美丽传说| 狙击手拉苏尔电影免费观看完整版| 免费看情人网站| 公的浮之手中文字幕高清版| 特种兵火凤凰| 小猪佩奇的动画片| 特利迦奥特曼第7集| 男女一起愁愁愁在线观看全集高清开下载 | 特殊的美容院5 韩国| 天书奇谈动画片| 米奇电影| 阿凡达 国语| 法国航空4电视剧| 特邀送货员在线播放| 心里的声音 迅雷下载| 电视剧火线三兄弟在线观看| 大电影赛尔号| 《掌中之物》西班牙| 汶川灵异事件绝密档案| 野兽迷宫电影免费播放在线观看| 美国式保罗2| 春天在线观看| 平凡的世界免费电视剧| 南康市| 回心转意伴奏| 彭于晏真帅是什么瓜| 鉴宝女王:古玩称霸完整版观看| 黑白配高清在线观看免费观看| 东北奇缘在线观看完整版| 无人区国语高清电影免费| 哪吒闹海2之魔童闹海免费观看| 山丹丹开花红艳艳简谱| 塔日酒店在线| 一不小心爱上你剧情简介| 一误东风辞崔羽| 女版战狼10国语版| 无影良贼| 打脸亲戚:穷亲戚变豪门短剧全集| site:yalan365.com| 苗阜王声2016春晚| 王妃她又在装柔弱短剧全集| 超级警察免费观看完整版| 陪读妈妈的交换在线观看| 爱我几何莫妮卡原版免费观看| 美式忌讳1~2| 电影大刀王五| 味道云南 纪录片| 战狼6免费观看完整版| pppd-258| 韩剧 白雪公主| 死亡山地| 推油电影| 电影《北纬三十八度》| 特战荣耀在线观看免费完整版高清| 白峰电影高清免费观看平台| 怀孕小常识| 蓝精灵在线观看| 电影晁盖| 做aj的电视剧大全免费观看大陆| 大男当婚全集免费观看| 浪漫满屋全集| 娃娃脸5| 寻找同桌的你| 人生大事朱一龙电影高清在线观看| 台湾新婚之喜| 哲仁皇后| 法国女子高压监狱完整版在线观看完整免费高清原声 | 踏血寻梅| 奸魔者| 荒野求生 贝尔| 老和尚与小姑娘的人物性格| 木下檩檩子的电影全集| 建党伟业观后感范文| 韩剧《邻家女孩》免费观看| 急诊护士电影在线观看| 九号平衡车nano| 修真高手在校园短剧全集| 执掌大权:豪门弃少短剧全集| 美乃雀电影免费观看| 符文密码| 好事多磨19楼| 女超人满天星版| 主君的太阳第八集插曲| 性教育电影下载| 幸福的眼泪电视剧| 萌宝当家爹地妈咪是特工| 国风推拿院在线观看| 金钱帝国粤语| 超级教师3免费版电视剧| 木匠奇事电视剧在线观看| 现在就出发3综艺免费观看完整版| 壮志凌云 满天星在线观看| 千山暮雪续集全集在线观看| 想你21集| 法国电影高压监狱第二部完整视频| 电影南京照相馆完整版免费观看 | 妈妈儿子的同学| 摩绪电视剧| 胜利事件牵扯明星| 新金银悔5一10普| 满天星麦乐迪电影在线观看| 一战再战全集观看| 恋恋红尘在线观看电视剧免费| 《魔力宝贝监狱》| 游彩虚村| 电视剧爷们儿| 金助理为何那样 漫画| 酒店第1-100集全集观看| 富婆的秘密免费观看电视剧| 中文在线翻译| 人鱼小姐全集| 电影古墓丽影满天星法版| 李思思离职央视后迎来综艺首秀| 致哀和志哀意思区别| 爱上女主播韩剧国语| 律师堕落日本| 萌探探探案免费观看西瓜影视| 中国玉米市场网| 小燕子一家人| 酒店实拍1-5集| 《爱我几何》免费观看完整版下载| 地铁笨蛋4视频| 朋友的姐姐线观高清3中语| 宜州市| 战狼6在线观看高清版免费完整版| 辽宁舰试飞牺牲了多少人| 一不小心捡到爱免费| 乱世三义全集| 公之孚中字13| 神印王座52集免费| 善良秘书的目的在线观看| 湖口县| 金银梅5普通话版| 情爱游戏 韩国| 璀璨人生有多少集| 向往的生活第五季第三期免费观看| 日本片空姐2019| 兄弟来家做客和老婆PK文字| 星克莱尔魔术师在线看| 因为不想吃亏韩剧| 电视剧武则天全集| 妻子的反攻| 女版《壮志凌云》杰西| 欲在线观看| 摇滚狂花电视剧免费观看| 斗罗大陆2绝世唐门免费观看第四季| 漂亮妈妈7中字开头7个字| 新奥特曼 在线观看| 绝杀在线观看| 动画片排行榜| 蓝色帽子电影在线观看| 赛车手张岩| 包青天之打龙袍| 中国机长| 银瓶梅电视剧在线观看| 我的巴比伦恋人在线观看| 乔迪-加森| 夜行神龙| 《束缚游戏》| Overflower在线观看| 《曼娜艳荡性史》| 绝对权力剧情| JUL-945丈夫不在的三天| 我的失语症妹妹韩剧在线播放| 奇妙萌可第四季免费观看| 斗破苍穹第| 超级教师3免费观看电视剧下载| 日历女孩在线版完整免费观看中文| 电视剧娘心| 刘大明白改命师全集| 不会起名吧| 真白蛇传| 战狼6电影免费播放西瓜视频| 走过柳源电视连续剧全集播放| 龙之谷夏萝莉的照片| 芈月传1至81全集免费观看| 我是刑警免费观看| 播种女儿| 《Wan etd 西部通緝令》| 出轨同学会 电影| 网红乞丐哥被抓| 天际浩劫国语| 恨透爱情恨透你| 柔术满天星电影在线播放| 劳德家族| 水落石出第一部高清| 义姐是不是良妈妈动画片| 驱魔道长 电影| 恨锁金瓶在线观看| 陪部长一起去出差电影叫什么名字| 战狼4完整免费观看在线播放版| 禁止的爱善良的小峓子韩剧观看| 泽村レイコ| 欧美战狼6妈妈最美| 谁是真凶| 向风而行全集40集| 磐石影院| 何以为家| 少狼第一季| 清流租房| 美妙发型屋韩国完整版| 功夫状元全集| 高清隐身的名字未删减| 莺长的女儿| xl号司令动漫全集免费在线观看| 哈利 波特7| 大漠苍狼电视剧| 不可饶恕 美国| 破局电影在线观看免费完整版高清| 夫妻隔帘按摩妻子被精油按摩视频免费在线播放 | 《熟睡被义子侵犯电影| 萌学园之萌骑士传奇全集| 合成大西瓜网页版链接| 我的大叔韩剧免费观看| 未来日记 日剧| 薄冰电视剧全集免费观看完整版| 春晚贺电| 成全高清完整版免费动漫| 暮海情深泰剧 电视剧在线观看| 刘罗锅电视剧| 亚塞诺瓦茨电影完整版在线观看| 《美容院1特殊待遇》| 新上海滩 张国荣| 天才与白痴国语| 八八戒7| 狂飙电视剧在线观看免费完整版| 在线观看神雕侠侣| 娱乐百分百20120122| 安斋拉拉躲雨电影免费观| 将女为凰短剧免费观看| 我的错误电影在线观看免费| 斗破苍穹动漫第一季| 牙医姊妹电影在线| 抉择在线观看| 《塔蒂亞娜2》完整版| 上饶县| 白峰美羽主演的为父报仇在线观看视 | 女明星的绯闻| 雪恋电影在线观看| 隋唐英雄未删减版全集| 活佛济公3全集| 交换温度4| 《娃娃脸》MV| 爱上黑道女| 镖行天下之至尊国宝| 歌唱二小放牛郎电影| 暖婚短剧全集免费观看| 战狼12欧式少女全部视频 | 木棉花的春天电视剧免费播放 | 法国女超人电影版在线| 警察锅哥第二季免费观看| 性感乳房裸体电影按摩| 同在屋檐下电视剧全集在线观看| 不可磨灭的番号| 安吉拉·怀特| 坎贝奇的电影在线观看 1080P| 锁清秋电视剧| 刘德华上海演唱会2013| 鬼话怪谈祥云寺| 伊丽莎白坎贝奇的《品味人生》| pppd-258| 妈祖全集| 隋唐英雄第三部全集| 电视剧霸道总裁推荐| 斗破苍穹160集全免费播放地址| 女子私人监狱美国版电影免费观看全 | 高清《僵尸先生3》免费观看| 邮差电影| 爱我几何在线免费观看| 何炅王嘉尔曾预言白敬亭宋轶| 外国美女热舞| 日军屠杀慰安妇影像| 粗口二人转全集| 桐梓县| 俘虏之锁动漫1-2季全集在线观看| 九零弃少:创业成商业巨头全集免费| 金子轻松出来吧下载| 大湾区晚会2024节目单| 超级飞侠动画片| 爸妈离婚女儿做了父亲的女人| 荷尔蒙6完整版免费看| 《睫毛膏4》美国电影在线观看 | 美女人体粉鲍艺朮| v-hotel啄木鸟第一季全集在线观看| 需要爸爸来播种在线观看完整版中文版 | 喵请许愿在线观看| 电影女佣| 晚星予你| 需要爸爸的种子播种| xl司令第真人版| 韩国理论片OK电影天堂| 叶问 粤语| 世界第一初恋剧场版| 棋魂国语版| 《爱我几何》完整版在线观看| 用我的手指打扰你| 篮球少年1| 三A级做爰片免费观看玉蒲团视频| 《无法抗拒的温柔》大结局| 电视剧孤舟免费观看全集高清| 奥特曼大电影超银河传说2国语版| 侄女的开发日记免费动漫观看| 影音先锋 日本资源| 差不多小姐和完美先生电视剧剧情|