<cite id="gig3j"></cite>
<pre id="gig3j"><fieldset id="gig3j"></fieldset></pre>

    1. <pre id="gig3j"></pre>

        潘粤明前妻,九品芝麻官电影,兰若寺电影,旗开得胜集体舞,玩命追踪国语,濑户之花嫁,消失的夫妻照片本人长得如何,shameless第三季免费观看

        激光粉末床熔融(LPBF)成形TA15鈦合金薄壁結構500℃/470MPa高溫持久性能的多因素耦合調控與機理研究——系統探究厚度/高度/加載取向對初生β晶粒尺寸,闡明組織-性能耦合關系,為航空航天輕量化高可靠高溫構件設計提供理論支撐

        發布時間: 2025-11-18 16:56:00    瀏覽次數:

        1、引言

        TA15(Ti-6.5Al-2Zr-Mo-V)是一種獨特的近?鈦合金,高含量的?固溶元素Al[1]所帶來的 固溶強化效果為合金提供了顯著的高溫強度和蠕變抗力[2, 3]。這些特性使其成為航空航天領 域關鍵部件的理想選擇[4, 5],廣泛應用于飛機發動機壓氣機盤、承力結構件、起落架部件[6]以及需要在450℃ – 500℃長期服役的零部件[7]。薄壁結構作為航空航天領域典型的特征結 構,能夠實現輕量化和功能性的完美平衡,傳統制造工藝在加工薄壁結構時面臨耗時、昂貴、 精度低等諸多挑戰,而增材制造(Additive Manufacturing, AM)技術正逐步成為突破傳統工 藝瓶頸的關鍵解決方案。激光粉末床熔融(Laser Powder Bed Fusion, LPBF)是一種通過高 精度激光束逐層熔化金屬粉末,直接成形復雜三維零件的AM技術[8]。相較于傳統減材制造, 其能夠實現復雜幾何結構、輕量化設計及內部特征優化[9],同時允許在加工過程中精確調控 成分和微觀組織,從而獲得傳統工藝難以實現的優異性能[10-12]。所以AM技術,尤其是LPBF技術,正在革新鈦合金構件的制造方式。

        TA15合金的工作溫度范圍高達500℃,因此對于大多數工業應用,評估其在使用溫度下的力學性能更有參考價值[13, 14]。而對于長時間在高溫環境中服役的鈦合金部件來說,其 高溫蠕變或持久性能將直接決定部件的服役壽命和可靠性。鈦合金的蠕變與持久性能與其微 觀組織特征密切相關,已成為該領域的研究共識。Omprakash等[15]的研究表明,近鈦合金在600℃條件下合金內部初生?相和?trans基體界面上孔洞的形核、生長和合并最終會導致蠕變 斷裂現象的發生。對Ti-6Al-4V鈦合金的研究表明,片層組織可有效提升鈦合金的蠕變性能, 而雙態組織結構中隨片層組織的增多也可在一定程度上提升鈦合金的蠕變性能[16]。這表明, 鈦合金的蠕變性能與其內部微觀組織存在明顯的依賴性。大多數研究表明,片層組織中初生?晶粒和集束的尺寸以及片層的寬度[17, 18]、雙態組織中初生相的體積分數[19]和等軸組織中相 的尺寸[20],均會對鈦合金的蠕變性能造成影響。Kim等[21]發現經熱處理的激光選區熔化Ti-6Al-4V合金具有較低的蠕變應變和穩態蠕變速率;聶先等[22]在Ti-5Al-5Mo-5V-1Fe-1Cr合 金 中 也 發 現 片 層 組 織 的 抗 蠕 變 性 能 優 于 等 軸 組 織 ; 楊 建 凱 等[23]在 研 究Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr-2Sn-0.5Fe合金時也得出類似結論,即由β基體與片狀α相組成的組織 蠕變性能更佳。李學雄等[24]對TC6合金的研究還表明,合金的穩態蠕變速率隨溫度及應力 的升高而增加,且蠕變受位錯滑移、擴散及晶界滑移共同調控。值得注意的是,LPBF等AM技術因其獨特的熱循環和凝固特性,顯著影響了試樣的微觀結構。大量研究表明,LPBF獨特的成形工藝使得成形厚度、取向、高度的變化均會引起合金微觀組織尺度發生改變,最 終導致力學性能的差異[25-30]。例如,Barba等人[30]系統研究了成形厚度和取向對Ti-6Al-4V合金力學性能、微觀結構、化學成分和表面質量的影響。他們發現隨著試樣尺寸的減小,試 樣的強度增加,韌性降低。然而,目前對LPBF成形TA15鈦合金在高溫長時載荷下的持久 性能研究仍較為缺乏。盡管前述研究在傳統制造鈦合金方面積累了重要認識,但對于LPBF成形TA15合金,其特有的織構、超細片層組織及潛在缺陷如何耦合影響高溫持久性能,尚 不明確。特別是在不同幾何尺度的薄壁結構下,組織與性能的對應關系及尺寸效應規律仍有 待揭示。因此,對于長時間在高溫環境中服役的TA15合金部件來說,探究厚度、高度及取 向對其高溫持久性能的影響對于保障部件的服役可靠性尤為重要。

        因此,本研究以LPBF成形TA15合金為研究對象,設計了4種厚度、3種高度、2種 取向的薄壁試樣,以實際服役環境為出發點,旨在系統性的研究合金的厚度、高度及加載取 向對其微觀組織結構和500℃/470 MPa條件下高溫持久性能的影響。本研究通過系統探究LPBF成形薄壁結構微觀組織演變規律與高溫力學性能的關聯性,深入揭示其在熱力耦合作 用下的成形機制與性能調控原理,為航空航天領域輕量化、高可靠性薄壁構件的創新設計提 供關鍵理論依據和工藝優化指導。

        2、實驗方法

        2.1材料制備及熱處理

        本文選用LPBF成形設備EP-M300制備厚度分別為1 mm、2 mm、3 mm及4 mm的四 種厚度TA15合金薄壁結構,除壁厚不同外,所有薄壁結構的寬均為100 mm,高均為130 mm。 四種厚度薄壁結構具體成形參數為:激光功率320 W、光斑尺寸71 mm、掃描速度1200 mm/s、 熔池間距120?m、鋪粉層厚50?m、相鄰層旋轉67°。選用的TA15合金粉末的具體化學成 分如表1所示。制備完成后,對所有薄壁結構進行800℃/4 h的去應力退火處理,文獻報到 該熱處理工藝能有效消除LPBF成形的TA15[14]和Ti-6Al-4V[31-33]合金中的殘余應力。

        表 1 TA15 合金粉末的化學成分(質量分數,%)

        TiAlZrVMoFeOC
        Bal.6.381.931.61.110.030.0630.008

        2.2缺陷及微觀組織表征

        首先,從1 mm – 4 mm不同厚度TA15合金薄壁結構半高處(距基板65 mm)相同部位 切取矩形表征試樣,考察薄壁結構的缺陷/組織特征隨厚度的演變規律;以2 mm厚薄壁結 構為例,從薄壁結構距離基板25 mm和45 mm處切取矩形表征試樣,考察薄壁結構的缺陷/組織特征隨高度的演變規律。然后,對所有表征試樣表面進行機械拋光,采用立式倒置顯 微鏡(OM:Olympus,DP71)進行缺陷觀察;使用Kroll’s試劑(3% HF+6% HNO3+91% H2O) 對拋光后的試樣進行腐蝕,腐蝕時間為10 - 15 s,再采用OM對合金的初生柱狀β晶粒進行 觀察;對試樣表面進行機械和電解拋光,電解拋光液為60% CH4O + 30% C4H10O + 10% HClO4,電解拋光參數為:電壓20 V,溫度- 20℃,時間30 s。采用裝配有EBSD附件的場 發射掃描電子顯微鏡(SEM:GEMINISEM 300, Germany)對合金的晶粒結構及晶體學取向 進行觀察。最后,在持久性能測試后,通過SEM對持久試樣縱截面進行表征觀察。

        2.3高溫持久性能測試

        首先,為考察合金高溫持久性能隨厚度演變規律,用電火花線切割(EDM)從不同厚 度薄壁結構相同位置沿成形方向取樣(LD//BD,LD:Loading Direction; BD: Building Direction),試樣中心位于薄壁結構半高處(距基板65 mm),并將從1 mm、2 mm、3 mm和4 mm厚薄壁結構中切取的薄壁試樣分別命名為T1-V、T2-V、T3-V、T4-V;為考察合金 高溫持久性能的各向異性,從2 mm厚薄壁結構距基板65 mm處沿著垂直于成形方向取樣 (LD⊥BD),并將試樣命名為T2-H-Top;為考察合金持久性能隨高度演變規律,分別從2 mm厚薄壁結構距基板25 mm和45 mm處沿著垂直于成形方向取樣(LD⊥BD),并將試樣分別 命名為T2-H-Bottom和T2-H-Middle,具體取樣位置及試樣尺寸示意圖如圖1所示(T2-V和T2-H-Top為同一個表征試樣)。隨后,在高溫持久性能測試前對所有試樣進行機械磨拋和電 解拋光處理,以排除表面粗糙度對持久性能的影響。最后,依據GB/T 2039標準,在500℃/470 MPa下利用CSS-3905商用蠕變測試設備對試樣開展高溫持久性能測試,每種條件試樣各2個,持久實驗過程中,采用電阻爐對試樣進行加熱并保溫。

        截圖20251125160845.png

        3、實驗結果

        3.1缺陷

        圖2(a)-(d)及(e)-(f)所示分別為不同厚度及2 mm厚不同高度試樣縱截面缺陷OM照片。 由圖2(a)-(d)可見,不同厚度TA15合金縱截面雖偶有個別近球形缺陷,但總體來看缺陷數 量均較少。由圖2(b)、(e)和(f)可見,與距基板45 mm及65 mm高度處不同,25 mm高度處 缺陷含量略多,且有蠕蟲狀的大尺寸未熔合缺陷。隨后,基于金相法,由Image Pro Plus軟件根據缺陷與基體的不同對比度,通過將10張OM照片中的所有缺陷面積相加并除以圖像 總面積而得到所有試樣的致密度均在99.9%以上,致密度均較高。

        3.2微觀結構

        圖3(a)-(d)及(e)-(f)所示分別為不同厚度及2 mm厚不同高度試樣縱截面微觀組織OM照 片。由圖可見,在不同厚度及2 mm厚不同高度試樣的縱截面存在大量沿打印方向定向生長 的柱狀初生β晶粒。基于大量OM照片對β晶粒寬度進行統計的結果表明,初生β晶粒的 平均寬度隨厚度的減薄先由4 mm厚時的101.8 ± 19.5 μm輕微增加至2 mm厚時的123.7 ± 14.1 μm,再突變式增長到1 mm厚時的189.2 ± 41.3 μm;隨高度的升高由25 mm處時的105.9 ± 37.8 μm先升高至45 mm處時的141.3 ± 59.2 μm,再略微降低至65 mm處時的123.7 ± 14.1 μm。

        截圖20251125160927.png

        截圖20251125160953.png

        圖4(a)-(d)及(e)-(f)所示分別為不同厚度及2 mm厚不同高度試樣縱截面微觀組織EBSD照片。由圖可見,在不同厚度及2 mm厚不同高度試樣的縱截面可以看到明顯的板條狀組織 結構,這些α板條狀結構呈網籃狀交錯分布,具有多種不同的晶粒取向。從圖4(f)縱截面中 可以觀察到初生β晶界,初生β晶界兩側的α板條取向明顯不同,說明了α?馬氏體只會在母 相初生β晶粒內形核并長大,不會越過β晶界延伸至臨近的β晶粒。在退火處理過程中,從α?馬氏體轉變為α板條時存在記憶效應或者說是組織遺傳性,不同取向的α板條彼此交錯, 形成了α集束。基于大量EBSD照片對α板條寬度進行統計的結果表明,LPBF成形1 mm – 4 mm厚TA15合金薄壁結構的α板條平均寬度隨著厚度的增加略有增加;隨著高度的增加α板條的平均尺寸先增大后趨于穩定。LPBF成形TA15合金薄壁結構不同厚度及高度試樣 微觀組織具體尺寸分別見表2和3。

        截圖20251125161014.png

        表 2 不同厚度薄壁試樣微觀結構尺寸

        SamplesPrior β grain diameter/μmα lath thickness/μm
        T?-V189.2 ± 41.30.89 ± 0.32
        T?-V123.7 ± 14.10.98 ± 0.43
        T?-V109.5 ± 17.21.12 ± 0.36
        T?-V101.8 ± 19.51.19 ± 0.42

        表 3 不同高度薄壁試樣微觀結構尺寸

        SamplesPrior β grain diameter/μmα lath thickness/μm
        T?-H-Top123.7 ± 14.10.98 ± 0.43
        T?-H-Middle141.3 ± 59.21.06 ± 0.41
        T?-H-Bottom105.9 ± 37.80.68 ± 0.31

        3.3高溫持久性能

        圖5(a)和(b)所示分別為在500℃/470 MPa條件下不同厚度薄壁試樣(LD//BD)和2 mm厚不同高度薄壁試樣(LD?BD)的持久性能對比圖。由圖5(a)可見,在LD//BD條件下,3 mm及4 mm厚薄壁試樣持久壽命及塑性相近,但隨著厚度的進一步下降,薄壁試樣的持久壽命 有所升高但塑性下降。1 mm厚薄壁試樣的持久壽命和塑性相較于4 mm厚薄壁試樣分別提 升了~13.4%和下降了40.9%。由圖5(b)可見,在LD⊥BD條件下,T2-H-Middle和T2-H-Top試樣的持久壽命(~175 h)和塑性(~30%)相差不大。而隨距基板高度的下降,T2-H-Bottom試樣相較于其它高度,雖平均塑性(~27%)相近,但持久壽命(~130 h)顯著下降,相較 于T2-H-Top試樣,其壽命下降了~26.3%。圖5(c)所示為LPBF成形TA15合金薄壁試樣持久 壽命與塑性匹配圖。首先,本研究中LPBF成形TA15合金薄壁試樣在500℃/470 MPa條件 下的高溫持久壽命均可優于國家標準GB/T 38916-2020[34]。其次,整體來看,隨厚度的增加 薄壁試樣的持久壽命降低而塑性上升(圖中灰色陰影所示);隨高度的升高薄壁試樣的持久 壽命升高而塑性相近(圖中紅色陰影所示),但不同高度試樣數據分散性較大,尤其是T2-H-Bottom試樣的持久塑性;對于2 mm厚薄壁試樣來說,合金的高溫持久性能具有明顯 的各向異性,LD//BD時合金的持久壽命及塑性均高于LD⊥BD時。

        截圖20251125161048.png

        3.4高溫持久損傷行為

        圖6(a-c)和(d-f)所示分別為2 mm厚薄壁試樣相同高度(距基板65 mm)處沿著成形方 向(LD//BD)和垂直于成形方向(LD?BD)在500℃/470 MPa條件下持久斷后試樣縱截面 距斷口由遠及近不同位置處SEM形貌圖。首先,由圖6(a)和(d)可見,對于不同取向的試樣 來說,在遠離斷口處均觀察到孔洞優先在α/β界面處萌生。當逐漸靠近斷口,由圖6(b)和(e)可見,隨著應變的持續累加,孔洞有所長大并且相鄰孔洞互相連接形成微裂紋。在斷口附近, 由圖6(c)和(f)可見,在LD//BD條件下,此時初生柱狀晶粒的長軸與加載方向平行,晶內含有大量與加載方向呈近90的微裂紋,裂紋分布均勻且密度較高;在LD⊥BD條件下,此時 初生晶粒的長軸與加載方向垂直,斷口附近存在明顯的與加載方向呈近90°的深裂紋,裂紋 密度明顯下降且局部開裂更為明顯。

        截圖20251125161106.png

        4、分析與討論

        4.1高溫持久損傷機制及各向異性

        孔洞形核和裂紋擴展是持久失效過程中的兩個主要時期,在高溫持久條件下,晶界作為 變形過程中的薄弱位置,使得孔洞易于在此類位置處優先形核,并隨著時間的延長,孔洞逐 漸長大并相連形成微裂紋,而后逐漸擴展導致材料的持久失效。通常,在高溫持久過程中, 外加應力促使晶體內部的位錯啟動并滑移。隨著時間推移,位錯不斷增殖,并在相界和晶界 處發生塞積。塞積群產生的長程應力場隨位錯數量增加而增強,并產生顯著的局部應力集中, 這種應力集中是微孔洞在α/β界面形核的直接驅動力。由于位錯增殖速率顯著高于其湮滅速 率,導致合金中位錯密度持續上升,并引發加工硬化效應,使蠕變過程進入減速階段。隨著 應變能不斷累積,同時高溫環境促進了原子振動與空位擴散,為位錯越過障礙提供了熱激活 條件,刃型位錯通過攀移,螺型位錯通過交滑移在熱激活輔助下跨越相界和晶界[23],該過 程使塞積群的應力集中得以松弛。在外加應力保持恒定的條件下,位錯源可重新激活,持續 產生新的可動位錯,使材料內部維持一定的有效位錯密度。當加工硬化與動態回復達到平衡 時,蠕變過程即進入穩態階段[24]。隨著應變的持續累加,孔洞有所長大并且相鄰孔洞互相 連接形成微裂紋,微裂紋沿著晶界或者相界擴展,最終導致試樣的失效斷裂。基于圖6對不同加載方向持久斷后試樣縱截面的損傷演變觀察,本文總結了如圖7所示的LPBF成形TA15合金薄壁結構在500℃/470 MPa條件下的高溫持久損傷機制:首先,對于LD//BD條件下而 言,初生柱狀?晶粒的長軸與加載方向平行,此時孔洞易于在?/?界面處形核,隨著應變的增 加,孔洞長大并且相鄰的孔洞連接形成微裂紋。應變持續累積,形成的諸多微裂紋中與載荷 垂直的微裂紋傾向于繼續擴展長大,形成貫穿初生?晶粒的主裂紋,最終導致材料的穿晶斷 裂失效(圖7(a)和(b))。而對于LD⊥BD條件下而言,初生柱狀?晶粒的長軸與加載方向垂 直,此時孔洞除在α/β界面處形核外,因?晶界承受I型張開應力,孔洞也易于在β晶界處形 核。隨著應變的持續累積,因沿著初生β晶界擴展的微裂紋擴展阻力不足,因此其優先繼續 擴展,并發展為尺寸大,破壞性強的主裂紋,最終造成試樣的沿晶斷裂失效(圖7(c)和(d))。持久性能研究結果表明,2 mm厚薄壁試樣持久性能存在明顯的各向異性,LD//BD條 件下的持久壽命明顯優于LD⊥BD條件下。基于上述分析可知,T2-H試樣(LD⊥BD)的 加載方向垂直于柱狀初生<100>取向的β晶粒的長軸,此時柱狀晶界承受Ⅰ型張開拉應力,晶 界上的孔洞動力學更快,裂紋沿著初生β柱狀晶界擴展,路徑平直,擴展速率更高。此外,T2-V試樣(LD//BD)在裂紋擴展過程中,由于相鄰?板條界面的阻擋,裂紋擴展路徑較為 曲折。據文獻報道,裂紋擴展過程中持續的偏折會在相鄰晶粒間的裂紋表面引入摩擦應力, 減緩裂紋擴展速率[35],因此T2-V試樣(LD//BD)的裂紋擴展速率會有所下降,使得其具有 更高的持久壽命。同時,由于T2-V試樣(LD//BD)裂紋擴展阻力更高,所以在試樣中形成 更多的微裂紋(如圖6(c)所示),裂紋密度的增多導致T2-V試樣(LD//BD)具有更高的持 久塑性。

        未標題-1.jpg

        4.2厚度對高溫持久性能的影響

        持久性能研究結果表明,不同厚度薄壁試樣的持久壽命呈現出隨厚度增大先下降后平穩 的趨勢。對于鈦合金而言,基體組織的微觀結構參數會影響材料的抗蠕變性能。Sahoo等人[36]的研究結果表明,片層組織中初始β晶粒尺寸越大及?板條的寬度越小,則合金的穩態蠕 變速率越低,即材料的抗蠕變性能越好。首先,對于不同厚度薄壁試樣而言,隨著厚度的減 薄,合金內部初生β晶粒的寬度有所提升,尤其是當厚度減薄到1 mm時,初生β晶粒的寬度 由4 mm厚時的101.8 ± 19.5μm突變式增長到189.2 ± 41.3μm。這意味著,與4 mm厚試樣 相比,1 mm厚試樣將具有更好的抗蠕變性能。其次,在持久應力的作用下,可動位錯在α板條內部開始滑動。有研究表明,對于具有片層組織的Ti-6Al-4V合金來說,α片層尺度的 下降也會使得合金的穩態蠕變速率減緩[31]。對于不同厚度薄壁試樣而言,隨著厚度的減薄, 初生β晶粒內部的α板條寬度也略有下降。這意味著,除大尺寸初生β晶粒所引起的穩態蠕變 速率的降低外,因位錯在α板條內部滑移距離的減小,1 mm厚試樣的穩態蠕變速率將進一步下降。而隨著時間的延長,位錯在α板條內部不斷累積并在α/β界面處塞積,從而引起應 力集中,最終使得孔洞在α/β界面處形核。最后,隨著應變的累積,孔洞逐漸相連形成微裂 紋并逐步擴展。在LD//BD條件下,α板條對裂紋擴展具有明顯的阻礙作用。α板條尺度越小 對裂紋擴展阻力越大,同時較大的β晶粒尺寸也使得裂紋在穿過整個晶粒時所遇到的α/β界 面更多。這意味著,較大的初生β晶粒和較小的?板條除會減緩穩態蠕變速率外,在裂紋擴 展階段也會提升合金的抗裂紋擴展能力。因此,1 mm厚薄壁試樣具有更為優異的持久性能。 而隨著初生β晶粒尺寸的減小及?板條寬度的增厚,合金的持久壽命呈現出隨厚度增大先下 降后平穩的趨勢。

        綜上所述,較小的β晶粒尺寸和較寬的α板條寬度使得較厚試樣的持久壽命低于較薄試 樣。而隨著試樣厚度的增大,初生β晶粒尺寸有所下降。在LPBF成形過程中,合金的微觀 組織結構主要受熔池內部溫度梯度(G)和凝固速率(R)共同控制[37-39]。根據凝固理論,G/R比值越低,越有利于等軸晶的形成;而冷卻速率(G × R)越高,則晶粒細化效果越顯 著。一般而言,凝固速率R與掃描速度直接相關。本文中對不同厚度試樣均采用同一組工 藝參數,因此可假定各試樣在凝固過程中的R值基本一致。在此條件下,溫度梯度G成為 導致不同厚度試樣組織差異的主導因素。Liu等[40]通過耦合溫度場演變的有限元模型與晶粒 生長的相場模型研究發現,較厚試樣中熱場分布更為穩定且溫度梯度方向較為一致;而薄壁 試樣受限于幾何尺寸與散熱條件,熱流方向易發生偏轉。同時,本文中由于所有試樣高度相 同,因此厚度較小的試樣完成單層掃描所需時間更短,層間停留時間相應減少,導致已凝固 層在下一層鋪設前未能充分冷卻,層間熱累積加劇。最終,熱流方向的偏轉及層間熱累積的 加劇使得上層熔體與底層固體之間的溫度梯度G有所降低。因此,盡管R值相近,1 mm厚 度試樣的冷卻速率(G × R)仍顯著低于4 mm厚度試樣。最終表現為初生?晶粒尺寸隨厚度 增加而減小。此外,隨著試樣厚度的增大,初生β晶粒內部α板條寬度有所增大。這主要可 能是由于在熱處理過程中較薄試樣表面積更大,散熱更快冷卻速率更高,最終呈現出α板條 寬度隨厚度降低而下降的趨勢。

        4.3高度對高溫持久性能的影響

        持久性能研究結果表明,2 mm厚薄壁結構靠近基板的T2-H-Bottom試樣的持久壽命及 塑性明顯低于其它兩個高度的試樣。首先,對于不同高度薄壁試樣而言,隨著距基板高度的 下降,合金內部初生β晶粒的寬度有所下降,靠近基板的T2-H-Bottom試樣的初生β晶粒尺寸 明顯小于其它兩個高度,因此合金的抗蠕變性能也隨之降低。其次,雖然T2-H-Bottom試樣初生β晶粒內部的α板條尺寸低于其它兩個高度,但在LD⊥BD條件下,加載方向垂直于柱 狀初生<100>取向的β晶粒的長軸,此時柱狀晶界承受Ⅰ型張開拉應力,晶界上的孔洞動力學 更快,孔洞易于在β晶界處形核、相連后快速擴展。T2-H-Bottom試樣初生β晶粒寬度最小, 這意味著薄壁試樣內部具有更多垂直于加載方向的β晶界,因此導致試樣內部孔洞形核的有 利位置增多,進而使得孔洞的過早形核,劣化其持久性能。同時,T2-H-Bottom試樣內部存 在較大尺寸的未熔合缺陷(圖2(f))。這意味著裂紋在擴展過程中遇到未熔合缺陷后迅速失 穩擴展導致試樣斷裂失效的幾率更大。因此,在多因素的綜合影響下,最終造成了T2-H-Bottom試樣持久壽命有所降低且持久塑性分散性較大。

        綜上所述,較細小的組織及缺陷的存在使得薄壁試樣的持久壽命隨著高度的下降而降低, 且存在明顯的分散性。而隨距基板高度的下降,薄壁試樣的β晶粒尺寸隨之下降。這主要是 由于越接近基板,導熱系數更高,高冷卻速率抑制晶粒的生長,導致初生β晶粒尺寸最小。Liu等[40]基于模擬及實驗也發現,在沉積初始階段近基板區域因冷卻速率極高,首先形成細 小等軸晶;隨沉積高度增加,熱場趨于穩定,外延生長機制逐漸主導凝固過程,晶粒沿最大 熱梯度方向發生競爭性生長,最終形成典型的柱狀晶組織。因此,隨具基板高度的升高,穩 態熱循環逐漸建立,散熱條件改善,冷卻速率降低,初生β晶粒尺寸有所增大。

        5、結論

        本研究通過系統實驗與機理分析,揭示了激光粉末床熔融(LPBF)成形TA15合金薄 壁結構在高溫持久載荷下的失效機制與性能調控規律。研究結果表明,持久壽命受厚度、位 置與取向三因素耦合作用,呈現顯著的多尺度協同效應。在厚度方面,持久壽命隨厚度增加 呈先下降后平穩的趨勢,1 mm試樣因具有粗大初生β晶粒和細小α板條,不僅顯著降低穩 態蠕變速率,還因α/β界面的增多而有效阻礙裂紋擴展,故表現出最優持久性能;而較厚試 樣因晶粒細化和板條粗化導致抗蠕變與抗裂紋能力同步下降。在位置方面,近基板區T2-H-Bottom試樣因初生β晶粒更細小、β晶界密度更高,且在垂直加載條件下晶界承受I型張開應力,促使孔洞更易形核和擴展,加之該區域存在未熔合缺陷進一步加速失穩斷裂, 導致其持久壽命及塑性顯著降低且分散性增大。在取向方面,持久性能表現出強烈各向異性: 當加載方向平行于成形方向(LD//BD)時,裂紋擴展路徑曲折、阻力大,表現為穿晶斷裂, 持久壽命和塑性更高;而當加載方向垂直于成形方向(LD?BD)時,裂紋沿平直β晶界快 速擴展,呈現沿晶斷裂特征,性能顯著劣化。綜合來看,對持久性能影響的重要性排序為:取向>厚度>位置,其中取向主導裂紋擴展機制與損傷模式,厚度調控蠕變抗力和裂紋 擴展路徑,位置則通過局部組織細化與缺陷分布引入性能波動。微觀組織(晶粒/板條尺寸) 和工藝缺陷作為內在因素,通過調制孔洞形核與裂紋擴展行為,間接介導了上述宏觀力學性 能的演變規律。本研究闡明了微觀組織與高溫持久性能的內在聯系,為航空航天領域高可靠 輕量化構件的材料設計與工藝優化提供了重要的理論依據和調控策略。

        參考文獻

        [1] Ma B, Wu X, Li X, et al. Investigation on the hot formability of TA15 titanium alloy sheet[J]. Materials & Design, 2016, 94: 9-16.

        [2] Zhao A M, Yang H, Fan X G, et al. The flow behavior and microstructure evolution during (α + β) deformation of β wrought TA15 titanium alloy[J]. Materials & Design, 2016, 109: 112-122.

        [3] Sun Q J, Xie X. Microstructure and mechanical properties of TA15 alloy after thermo-mechanical processing[J]. Materials Science and Engineering: A, 2018, 724:

        493-501.

        [4] Wu X, Cai C, Yang L, et al. Enhanced mechanical properties of Ti-6Al-2Zr-1Mo-1V with ultrafine crystallites and nano-scale twins fabricated by selective laser melting[J]. Materials Science and Engineering: A, 2018, 738: 10-14.

        [5] Jiang J, Ren Z, Ma Z, et al. Mechanical properties and microstructural evolution of TA15 Ti alloy processed by selective laser melting before and after annealing[J]. Materials Science and Engineering: A, 2020, 772: 138742.

        [6] Zhao B, Ding W, Shan Z, et al. Collaborative manufacturing technologies of structure shape and surface integrity for complex thin-walled components of aero-engine: Status, challenge and tendency[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2023, 36: 1-24.

        [7] Nesterenkov V, Akhonin S, Klochkov I, et al. High cyclic fatigue behavior of 3D-printed titanium alloy TA15[J]. Welding in the World, 2025, 69: 717-725.

        [8] Liu Y, Yang Y, Mai S, et al. Investigation into spatter behavior during selective laser melting of AISI 316L stainless steel powder[J]. Materials & Design, 2015, 87:797-806.

        [9] Thomas D. Costs, benefits, and adoption of additive manufacturing: a supply chain perspective[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015, 85: 1857-1876.

        [10] Pothala S, Jagannadha Raju M V. Recent advances of metallic bio-materials in additive manufacturing in biomedical implants–A review[J]. Materials Today: Proceedings, 2023.

        [11] Madigana C S, Vaddula A, Yerramsetti S D, et al. Additive manufacturing of titanium and nickel- based superalloys: A review[J]. Materials Today: Proceedings, 2023.

        [12] Li K, Yang T, Gong N, et al. Additive manufacturing of ultra-high strength steels: A review[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2023, 965: 171390.

        [13] Rizwan M, Lu J, Chen F, et al. Microstructure Evolution and Mechanical Behavior of Laser Melting Deposited TA15 Alloy at 500 °C under In-Situ Tension in SEM[J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2021, 34: 1201-1212.

        [14] Huang S, Sun B and Guo S. Microstructure and property evaluation of TA15 titanium alloy fabricated by selective laser melting after heat treatment[J]. Optics & Laser Technology, 2021, 144: 107422.

        [15] Omprakash C M, Satyanarayana D V V and Kumar V. Effect of microstructure on creep and creep crack growth behaviour of titanium alloy[J]. Transactions of the Indian Institute of Metals, 2010, 63: 457-459.

        [16] Nie X, Liu H Q, Zhou X Z, et al. Creep of Ti-5Al-5Mo-5V-1Fe-1Cr alloy with equiaxed and lamellar microstructures[J]. Materials Science and Engineering A, 2016, 651: 37-44.

        [17] Sugahara T, Reis D A P, Neto C M, et al. The Effect of Widmanstatten and Equiaxed Microstructures of Ti-6Al-4V on the Oxidation Rate and Creep Behavior[J]. Materials Science Forum, 2010, 636-637: 656-662.

        [18] Oliveira V M C A, Vazquez A M, Aguiar C, et al. Nitride coatings improve Ti-6Al-4V alloy behavior in creep tests[J]. Materials Science and Engineering A, 2016, 670: 357-368.

        [19] Xiao L, Tian S G, Bao X Y, et al. Influence of heat treatment on microstructure and creep properties of hot continuous rolled Ti-6Al-4V alloy[J]. Materials Science and Engineering A, 2013, 559: 401-406.

        [20] Liu P, Zong Y Y, Shan D B, et al. Relationship between constant-load creep, decreasing-load creep and stress relaxation of titanium alloy[J]. Materials Science and Engineering A, 2015, 638: 106-113.

        [21] Kim Y K, Park S H, Yu J H, et al. Improvement in the hightemperature creep properties via heat treatment of Ti-6Al-4V alloy manufactured by selective laser melting[J]. Materials Science & Engineering A, 2018, 715: 33-40.

        [22] Nie X, Liu H Q, Zhou X Z, et al. Creep of Ti-5Al-5Mo-5V-1Fe-1Cr alloy with equiaxed and lamellar microstructures [J]. Materials Science & Engineering A, 2016, 651: 37-44.

        [23] Yang J K, Liang Z Q, Xiao S L, et al. Effect of heat treatment on microstructure and creep behavior of β high-strength titanium alloy Ti-3.5Al-5Mo-6V-3Cr-2Sn-0.5Fe[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2025, 35: 2259-2272.

        [24] 李學雄,夏長清,戚延齡,等. TC6鈦合金的高溫拉伸蠕變行為研究[J]. 稀有金屬材料與工程, 2013, 42(9): 1901-1904.

        Li X X, Xia C Q, Qi Y L, et al. Tensile creep behavior at high temperature of TC6 alloy[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2013, 42(9): 1901-1904.

        [25] Chlebus E, Ku?nicka B, Kurzynowski T, et al. Microstructure and mechanical behaviour of Ti―6Al―7Nb alloy produced by selective laser melting[J]. Materials Characterization, 2011, 62: 488-495.

        [26] Antonysamy A A, Meyer J and Prangnell P B. Effect of build geometry on the β-grain structure and texture in additive manufacture of Ti6Al4V by selective electron beam melting[J]. Materials Characterization, 2013, 84: 153-168.

        [27] Simonelli M, Tse Y Y, Tuck C. Effect of the build orientation on the mechanical properties and fracture modes of SLM Ti–6Al–4V[J]. Materials Science and Engineering: A, 2014, 616: 1-11.

        [28] Wauthle R, Vrancken B, Beynaerts B, et al. Effects of build orientation and heat treatment on the microstructure and mechanical properties of selective laser melted Ti6Al4V lattice structures[J]. Additive Manufacturing, 2015, 5: 77-84.

        [29] Zhao X, Li S, Zhang M, et al. Comparison of the microstructures and mechanical properties of Ti–6Al–4V fabricated by selective laser melting and electron beam melting[J]. Materials & Design, 2016, 95: 21-31.

        [30] Barba D, Alabort C, Tang Y T, et al. On the size and orientation effect in additive manufactured Ti-6Al-4V[J]. Materials & Design, 2020, 186: 108235.

        [31] Wu S Q, Lu Y J, Gan Y L, et al. Microstructural evolution and microhardness of a selective-laser-melted Ti–6Al–4V alloy after post heat treatments[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2016, 672: 643-652.

        [32] Cao S, Chu R, Zhou X, et al. Role of martensite decomposition in tensile properties of selective laser melted Ti-6Al-4V[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2018, 744: 357-363.

        [33] Kumar P, Ramamurty U. Microstructural optimization through heat treatment for enhancing the fracture toughness and fatigue crack growth resistance of selective laser melted Ti 6Al 4V alloy[J]. Acta Materialia, 2019, 169: 45-59.

        [34] 全國有色金屬標準化技術委員會(SAC/TC 243). 航空航天用高溫鈦合金板材: GB/T 38916-2020[S]. 北京: 中國標準出版社, 2020.

        [35] Koyama, Motomichi, Zhang, et al. Bone-like crack resistance in hierarchical metastable nanolaminate steels[J]. Science, 2017, 6329(335): 1055-1057.

        [36] Sahoo R, Jha B B and Sahoo T K. Effect of Microstructure on the Creep Properties of Ti-6Al-4V Alloys: An Analysis[J]. Transactions of the Indian Institute of Metals, 2018, 71: 1573-1582.

        [37] Wan H Y, Zhou Z J, Li C P, et al. Effect of scanning strategy on grain structure and crystallographic texture of Inconel 718 processed by slective laser melting[J]. Journal of Materials Science & Technology, 2018, 34(10): 1799-1804.

        [38] Nadammal N, Mishurova T, Fritsch T, et al. Critical role of scan strategies on the development of microstructure, texture, and residual stress during laser powder bed fusion additive manufacturing[J]. Additive Manufacturing, 2020, 38(5): 101792.

        [39] DebRoy T, Wei H L, Zuback J S, et al. Additive manufacturing of metallic components - Process, structure and properties[J]. Progress in Materials Science, 2018, 92: 112-224.

        [40] Liu P W, Ji Y A, Wang Z, et al. Investigation on evolution mechanisms of site-specific grain structures during metal additive manufacturing[J]. Journal of Materials Processing Tech, 2018, 257: 191-202.

        (注,原文標題:激光粉末床熔融成形TA15合金薄壁結構高溫持久性能研究)

        相關鏈接

        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: 茶馆 电视剧| 亚当君挣扎吧第9集在线观看| 电影《夺冠》| 老有所依40集免费看完整版| 韩国短剧神奇的眼镜| 快刀斩乱麻成语| 灌篮高手大电影免费观看完整版| 特殊保险公司推销员8| 泰罗奥特曼国语版| 倚天屠龙记之九阳神功 电影| 聚会的目的1在观完整有限中字| 《女仆姐姐2》动漫第一集观看| 战狼6免费下载高清资源| 致美丽的你| 不惑之旅连续剧| 韩国维修师的艳遇BD金山丽| 电影黄河绝恋| 新乱世佳人电影完整版| 攀登者在线观看| 高清百鬼夜行抄未删减| 渔夫荒野全集| 三年高清在线观看免费大全韩剧| 中国驻英领馆遭冲闯| 21世纪在线观看免费播放| 1500美元等于多少人民币| 詹姆斯十佳扣篮| 怀玉格格| id002最经典热门电影| 销冠的秘密2| 包粽子手法教程| 姑娘爱情郎铃声| 艺校女生2| 银魂262| 桃色成人| 青歌赛2013决赛| 美丽的小樱桃意大利| 关东棋王| 女版唐三藏2免费资源| 超级马里奥世界2| 《悬崖绝壁》| 正在播放: JUQ-150 五日无夫,命禁欲至初一夜。不想要的政治联姻,岳父的目标是 | 小欢喜免费观看| 冰火厨房| 黑鹰坠落满天星女版| 七虹香电击大作战| 坎贝奇无憾| 深入敌后3| 玄奘之路纪录片| 《分娩按摩2》在线看| 金殿斗智| 儿歌大全连续播放| 《四大美人之杨玉环》| 分手后程医生哭出鼻涕泡短剧免费 | 妈妈的男朋友5线观看 高清| 白蛇:缘起1免费观看完整版| 种其因者须食其果短剧结局| 高清咒术回战 第三季未删减| 女朋友63中汉字三义的背景故事视频 | 高清《葬送的芙莉莲》| 法国监狱的电影| 三更2之饺子普通话版| 月球正在冷却收缩| 麦乐迪满天星电影| 火影忍者剧场版失落之塔| 冰河世纪2高清国语版免费播放| 法国电影《女销售》的剧情简介| 暗算电视剧免费高清完整版在线观看| 《法国空乘5》无删减观看 | 哇嘎电影大全免费看| 氪金玩家的3d动漫| 水手服饰育1982年| 军人使命| 丰满的女学生3| 尸体派对2| 牙医姐妹1986日语版在线观看| 兰陵王的歌曲| 电影《粉红大白菜》完整版| 电视剧精英律师48集全免费 | 向井蓝之特殊治疗医护免费看| 善良的嫂子2韩国| 朋友的妈妈在线完整免费| 嘘 国王在冬眠| 霍元甲全集| 妖精的尾巴53| 赤狐书生在线观看| 樱桃红电视剧免费全集在线播放| 《禁忌》1未删减版| 盛夏晚晴天电视剧| 梁小菊的春天全集| 紫菜汤和清蒸鱼哪个蛋白质高| 电影花魁杜十娘| 莫莉特别的酒店| 杨思敏版金梅瓶1一5集迅雷| 12周岁女洗澡免费观看| 八妻子影院免费观看电视剧高清| 名门望族粤语| 日本电影 和讨厌的部长一起出差 最棒的爱人诏免费观看 | 黑社会之龙城岁月| 嫂嫂太漂亮了电视剧免费观看| 赐予护女神的祝福| 中国家庭第一部电视剧免费观看| 《overflower》第一季动漫 | 最新西游记| 妓房乱动事件| 江奈挠脚心丨ⅴk| 大侦探福尔摩斯| 老公的私房钱电视剧剧情免费观看| 迷茫的爱 郭玲| 电影追影| 铿锵锵锵锵免费下载完整版| 单身即地狱综艺在线观看 | 牝教师4免费在线观看| 叶子楣 女机械人| 《美丽妻子替夫还债》有奈美剧吗| 假面骑士REVICE第五集| 泌尿科电影| 无人区在线观看免费| 星光美丽电视剧全集在线观看免费| 《西部通缉令》| 花的勇气ppt| 如果还有明天第三季 | 《束缚游戏》第一季免费观看真人版台漫 | 不平凡之路电视剧免费观看| 胜女的代价优酷| 荷兰VICTORYDAY极品| 潘多拉魔镜 满天星| 迪加奥特曼动画片| 神龙斗士第三部国语全集| 《overflower》真人版第一季| 冰激凌怎么画最好看| 公主和妓女星克莱尔版在线观看| 公元前2000年| 妻子的秘密韩国电视剧| 建昌县| 电影加勒比海盗4| 《女学生的滋味》HD| 追你而来电影完整版免费观看| 十三号星期五| 暗黑者2| 一主二仆电视剧| 3d柔铺团之极宝乐鉴宝鉴电影虞书欣| 特种兵之火凤| 真咲惠美| 吉普赛女王| 慈禧秘密生活电影| 《Overflower》动漫全集免费观看| 矿哥矿嫂的平凡生活| 夫妻按摩隔帘电影合法吗| 《李宗瑞1—32全集》电影 | 莫妮卡爱我几何原版免费观看| 樱桃电视剧高清在线观看| 兵变1938电视剧| 冰河剧集两个妈妈| 电视剧红玫瑰黑玫瑰| 性能之巅1-5| 我成了他的班主任| 杨幂的421事件| 唐红的恋歌| 火星上的维纳斯| 金银梅1-5普通话免费观看完整版国语尼姑| 凭本事单身免费观看电视剧全集| 军事不当行为电影完整版免费观看 | 高清《聊斋志异》| 三国连太郎| 师门大反派短剧免费观看| 阳光正好电视剧免费观看全集| 我们曾经是战士在线看免费完整版| 余罪第二季迅雷下载| 九月风暴全集| 隔壁邻居很美味在线观看| 都市的法则| 公主和妓女星克莱尔版在线观看 | 最强车模| 伤心太平洋作曲| 姐妹牙医无删减版| 武汉十七中事件| 倔强的驱魔| 异形舞台第一季在线观看| 电影英雄下载| 年轻女保险销售员2| 疯狂动物城衍生剧在线观看| 女版壮志凌云2011| 沉香如屑电视剧免费观看55集| 满天星HD版女超人麦乐迪| 记忆的证明电视剧在线观看| 双世宠妃3免费观看完整版电视剧| 梁小菊的春天全集| 透视安吉拉怀特版| 湘西诡案电影完整版免费播放| 绝望写手 第五季| 中国式离婚 电视剧| 周生如故在线播放免费观看 | 拳击手2罗莎版完整版| 秘密花园 韩版| 猫和老鼠四川方言版| 免费观看老妇人的电视剧大全 | 绿色逍遥社区| 枝村电影| 有兽焉第二季动画免费观看 | 《杀人者报告》| 釜山行2正片观看| 《欢乐家长群第二季》| 美国禁忌之恋| 需要爸爸播种籽第二季| 大夏龙帝短剧免费观看| 日韩电影《女律师的坠落》| 万圣节糖果被吃光了| 蝙蝠侠传奇第二季| 苍空高清完整版在线观看| 马东锡乌有之地| 韩国三级男按摩师在线观看| 布兰妮不雅照| 快乐星球第一部全集| 安妮日记| 星际穿越电影完整版| 保罗和雪莉一家第一部| 离婚大战| 《女学生的滋味》伦理HD| 公主她不装了:摊牌是大佬全集免费 | 寻秦记免费完整版全集在线观看| 远程遇害| 高清《四大美人之貂蝉》| jizz日本| 恋爱恐惧症| 越南战场满天星| 大漠苍狼电视剧| 需要爸爸的种子电影在线观看 | 战狼6欧美少女免费版| 《勇敢的心》完整版免费观看 | 维斯塔小镇家长会2免费观看| 战狼6之强奸费国语| 小卖部开悬崖上| 电影《霸占》在线观看| 坎贝奇在线观看| 韩剧初恋| 《继牳3理伦片》在线| 孤独一掷在线观看免费2023| 三级片替夫还债的家庖妇女 | 恶女花魁| 双飞娘俩国语版电视剧免费播放| 电视剧捍卫者在线观看| 美人心计35集| 贵阳市| 净最新影片在线看| 总统夫人星克莱尔1997满天星| 一元一串的钵钵鸡是什么梗| 《伊波拉病毒2》国语版| 闪亮爱大结局| 瓜达卢佩的玫瑰在线观看免费| 韩国萌娃| 特聘外卖员| 神探夏洛克 第三季| 盗墓笔记动漫| 高清《民国大侦探》免费观看| 黄土高天电视剧| 绽放的许开心全集免费观看高清| 坎贝奇品味人生无憾在线观看全集| 小call 宅之小恶魔| 朝国年轻继拇6免费| 秒速5厘米| 中国惊奇先生14| 武契奇联大痛斥北约| 年轻的妈妈5在完整有限中| 野花电影手机免费观看| 新施公案优酷有全集| 幸福到万家免费完整版在线观看| 电视连续剧甄嬛传免费高清观看| 掐曲30分钟的痛| 关晓彤在好先生的翘臀| 战狼6欧美版战狼6| 播放女流氓完整版电影| 丰乳肥臀| 阿娇张开双腿实干十三分钟| 《欧式少女》16集全完整在线观看| 勇者传说粤语| \私人女人监狱免费看| 第一滴血1| 春咲梓美| 长歌行电视剧全49集完整版| 小伙爱上兄弟妈妈原版| 火影剧场版7| 斗破苍穹年番47集| 爱情公寓第五季观看免费| 人间水蜜桃6免费观看电视剧| 如沐爱河| 心动的信号第七季免费播放| 赛仑《渔夫的老婆》| 插翅难飞豆瓣| 麦乐迪《女超人》2013 | 唐朝禁宫秘史在线观看| 破坏之王 电影| 高清新干线惊爆倒数| 沉香如屑免费观看| 一路向西在线观看完整版免费| 墓地亡灵| 暗红1936电视剧全集| 满清十大酷刑完整片| 正在播放: JUL-945 在没有丈夫的平日里,我被打工归来的无与伦比的岳父强奸,直 | 满清禁宫秘史下载| 旋风小子| 谍战深海之惊蛰免费观看45集| 大叔在线观看| 隐形人魔| 果冻三剑客2| 活命直播电影完整版免费观看国语 | 酒店1-90集在线观看免费高清 | 三生三世枕书电视剧全集免费观看| 黑鬼寄宿无删减版在线观看网站| 踏日酒店电影完整版在线观看| 疯狂试爱荷尔蒙6| 白峰美羽《被讨厌的上司》完整版 | 还珠格格二部全集播放免费观看| 高松惠理| 柳岩热舞| 左爱右欲电影| 老爸当家电视剧| 一首情歌 任重| 十八楼c座| 临潭县| 钟丽缇电影晚娘| 日本年轻的继拇3| 移山倒海樊梨花全集| 俄罗斯伦理电影爸爷需要博种| 爱的罗曼史无删减在线观看| 禁忌5在线免费观看| 美丽教师未删减完整免费观看| 《麦乐迪女超人》正版在线观看| 世界第一初恋剧场版| 爱丫爱丫免费国语高清电影| 万古仙穹动漫第二季| 韩国好姑娘免费视屏播放| 龙门飞甲电影| 《驯服小峓子》完成版| 糖醋咕噜肉是哪个地方的菜| 罪嫁短剧在线观看免费版| 探索新境纪录片在线观看免费| 性迷宫 电影 1999| 幽灵公主在线观看高清完整| 结局万万没想到全集观看| 情定三生 电视剧| 风云传奇剧情介绍| 巴黎圣母| 姨母家的客厅| 黑狐之风影| 火口的两个人 在哪看| 银瓶梅电视剧免费观看| 煎饼侠百度影音| 水润女人在线观看免费高清电视剧| 飞驰人生2免费观看全集完整版| 木下檀檩子《女婿》| 移动迷宫西瓜影音| 青瓶梅电视剧正版观看平台| 遥远时空中2| 异世界献身第1季动漫观看| 和讨厌的前任一起去差旅| 坎贝奇无憾电影免费观看| 画皮2电视剧全集| 《私人女性监狱》hd免费高清在线观看 | 。金银15美国欧式少妇16集全电视| 单数绝配| 八丈夫人意大利电影免费观看| 非亲兄弟电影| 流落荒岛的兄妹电影在线观看免费| 重逢丈夫的下属是初恋在线观看| 做aj的电视剧大全免费观看中国国语 | 小叔子看我喂奶他硬了| 女人的战争电视剧韩剧免费观看| 美容院:待遇服务,保姆| 长筒袜电影| 金钱帝国 电影| 惊天大劫案电视剧全集在线观看| 日本电影《牙医姐妹》在线| 事物的水池秘密吸奶头| 高清21世纪大君夫人未删减| 好姑娘1免费观看| 诺亚方舟漂流记 电影| 罗曼蒂克地下室骑马多少分钟| 人尽可夫电影| 末日狂花钱电影在线观看免费高清| 同在屋檐下电视剧全集在线观看 | 爱我就别想太多全集在线| 快乐再出发第一季免费完整版观看| 酒店实行生| 忽悠女老板| 三国陈建斌版国语免费观看| 3d柔铺团2电影完整版| 电视剧丈母娘来了全集免费观看| 异国恋爱浪漫谭| 锹里奏鸣曲| 越狱兔前传| 黑镜 第一季| 星克莱尔《豪门贵妇》在线观看| 《萌萌妈妈》动漫全集| 古墓丽影特别版| 变形金刚2国语版全集| 酒店1-80集| 欲望中的女人 电影在线观看| 杜十娘电影| 酒店1至75集免费观看| 一路繁花综艺| 火影忍者剧场| 战毒在线观看| 木下檀檩子无删减中文字幕| 神印王座免费完整观看| 三年大片高清免费观看完整版| 十七岁在线观看完整版高清| 海员记录在杜苏芮影响下航行遭遇 | 重生之逆转人生短剧全集| 韩国电影中文字幕美国片我要爸爸播种| 东成西就国语版完整版免费观看| 奇妙大营救| 2对1:女性3对1体检| 电影飞驰人生2免费观看| 法网柔情剧情| 自动取精| 需要爸爸播种子在线免费观看| 神犬奇兵下载| 触手捕获魔法少女动画| 蛇姬恋电影高清完整版| 《花开半夏》电视剧| 电影《霸占》在线观看| 好日子在线观看免费播放| 《执行秘书》2016| 法言人电视剧粤语在线观看| 空姐郭玮| 肾好不好睡一觉就知道了| abo成结模拟| 男子火车上拒换座被辱骂| 黑白配中文在线观看免费高清电影| 交谊舞中四舞曲| 瑜伽老师诱惑2| 小猪佩奇100集免费完整版| 错点鸳鸯电视剧全集优酷| 出差与部长同房希岛爱里在线电影 | 古惑仔之庙街12少| 华夏人寿怎么样| 韩国电影售楼部的女销售| 圣杯之战游戏| 玩命追踪在线观看| 《爱你几何》高清完整版下载| 绝对权势韩剧免费播放| 地下偶像| 我在他乡挺好的更新时间| 刺杀小说家下载| 销冠的秘密3在线| 聊斋艳谭之艳魔大战| 满天星版《超女麦乐迪》| 爱人韩剧免费观看电视剧| 星汉灿烂电视剧高清免费观看全集| 《女的心愿》台湾原版| 艰难爱情全集| 爱我生活| 杨敏思版1-5集电视剧免费看 | 王华买父| 暴风雨所诞生的| 《乌云之上》在线观看| 熟睡中被义子侵犯电影| 动漫《我的妈妈》泰语第二集| 电视剧破密免费观看完整版高清| 男人和女人愁愁愁愁愁愁愁电视剧免| 职员到老板:打工人短剧全集| 午间天气预报| 爸爸的种子2| 强袭魔女第三季| 冰糖炖雪梨电视剧免费观看| 村枝(高清版)| 爸爸向前走| 无间道电影| 卖房子的女销售员在线 | 公子不可求| 美丽的夜晚 beast| 千金小姐赤子板栗| 一家子插我B啊| 豪门弃少全集免费| 杰西简凌云壮志无删减在线观看| 长月烬明电视剧免费| 封神传奇 电影| 年轻的的小保 5| 张杰我想演唱会| 电视剧百万新娘之爱无悔| 美容室的待遇7| 虎虎虎电影下载| 你有没有听到我| 法国空乘十三| 《碟中谍5:神秘国度》| 被砍死柯基的女主人发声| 法国护士长全集免费看| 最新黑社会电影| 小猪佩奇爆笑版视频| 伊波拉病毒未减测版在线观看免费| 男生和女生一起愁愁愁免费观看全集高清完整版电视剧 | 电视剧掌门女婿| xl司令免费高清全集| 乞丐王子央视版全集| 幻影行动| 女超人麦乐迪无删减版迅雷 | 搞笑一家人中文版全集| 男生女生向前冲2023| 罗志祥演唱会| 熊熊帮帮团| 乒乓球男团决赛完整版| 吕良伟版包青天| 无敌猪哥聊天室| 歼灭天际线1-66全集| 善恶的彼岸| 《卖楼销售员》在线观看| 特殊精油按摩在线观看| 叛逆者免费| 簧色电影| 还珠格格风儿阵阵吹| 思春期动漫| 江山如此多骄电视剧| 特邀外卖员电影完整版免费高清| 追光的日子| 意大利电影短情欲在线播放| 《亲爱的》在线观看电视剧免费 | 刘老根第三部| 江苏两名男子在公园落水身亡| 极品教师第六季免费观看完整版| 派克式左轮| 十八岁的小妹叫29岁叫什么| 女老板电影| melody在线电影免费观看| 吃鸡的段位等级排列顺序| 永远的母亲| 天蝎座之夜3完整版免费版| 部长大人来家做客韩国在线播放| 猫眼三姐妹中文版全集| 权利的诞生| 电视剧布衣神相| 凯帕克主演的电影在线观看 | 台湾渔夫| 李胜基演过的电影| 依家有喜电视剧| 迎风青春电视剧免费观看| 小凤新婚下集免费观看全集| 爱的二八定律在线观看| 外景拍照姿势| 千金奴隶| 快递员的特殊待遇2| 冬暖花会开电视剧全集免费观看| 时寒冰经济大棋局| 爱的阶梯电视剧全集免费观看| jizz日本一| 爱情悠悠药草香电视剧全集| 无人区高清在线观看免费| 醉酒被义子电影| 公主日记电影| 剃刀边缘电视剧全集| 周生如故分集剧情介绍| 回复术士的重启人生在线观看高清| 孤注一掷在线观看高清免费张艺兴| 海狼行动| 斗罗大陆178集| 斯巴达女勇士hr版 在线观看| 情事2014韩世雅电影在线观看| 蜜桃成熟时1997国语搜狗| 电视剧乌云之上在线观看| 甜蜜蜜26集全免费播放| 0verflwer第一季无码| 《曼娜艳荡性史》| 姐姐韩国电影免费观看 电影中文| 进击的巨人第二季第四集| 早春二月| 白雪公主成人H欧美| 小屁孩日记2| 传奇大掌柜剧情| 肆一的生活记录最新视频| 《热血》免费观看| 四个贵妇精油按摩在线| 春来定风波大结局| 二龙湖爱情故事2021在线观看| 公之浮之4 | 神奇 电影| 高清《佐佐木与宫野》| 《巨乳女学生| 二龙湖爱情故事3| 岳云鹏的歌曲| 女版战狼10国语版| 美国大选 直播| 裸体按摩电影| 女子私人监狱法版免费| 湾仔之虎| 韩剧玻璃鞋国语版| 爱上黑道女友完整版| 莉娜安德森《满天星》电影在线观看 | 平成假面骑士| 田野上的白发 阅读答案| 杰西简牺牲最大的电影| 青春环游记第二季综艺| 半甜欲水1V6| 平阳县| 战狼6欧式少女全集资源百度云 | 替身父亲短剧全集免费观看| 私人航空在线播放| star467| 加勒比女海盗h成版手机在线| 你的婚礼免费看| 苍空电影完整版未删减版在线观看| 大宅门里的丫鬟们| 御前四宝高清下载| 南来北往电视剧剧情介绍| 地下偶像在线观看免费高清全集| 小蜜桃3美丽人生完整版| 烽火佳人电视剧全集在线观看| 年轻的保姆5线观高清多鱼| 美女战争| 妈妈照顾儿子同学电影免费观看| 少狼 第四季| 老友记 中英文字幕| 青年医生电视剧全集| 于婕 台北晚九朝五| 全开女孩| 1996版杨敏1-5电视剧免费播放| 新版射雕英雄传2024| 高清《血疫》电影| 未来日记迅雷下载| 日本空姐2019满天星法版:星辉照耀下的 | 西班牙电视剧《爱的释放》 | 玻璃假面| 越南《性的暴行》电影| 猫愿三角恋第二季| 临终老人要走的6个手势| 女员工的付出中字太开心 | 靳东当选全国政协委员| 保罗和雪莉一家第一部| 美丽又紧致凯帕克电影在线| 山2狙击手在线观看完整视频| 能帮我弄干净吗?| 《需要爸爸播种美国》意大利演员名| 我为衣狂| 我不做潘金莲| 英雄时代| 电影心灵奇旅| 人猿泰山理伦完整版| 天国神族| 日在校园h| 需要爸爸播种子完整版| 异形2电影| 羽泉邓超| 三年成全观看完整观看国语| 要过好日子下载| 冷案第二部免费观看| 高压监狱3法国电影在线观看完整免费| 光辉岁月独奏吉他谱| 完美搭档在线观看| 哈德威尔| 异形庇护所第一季| 以家人之名在线| 需要爸爸播种到美国的电影 | 疯狂之血| 大江大河3免费看全集技巧| 逆转裁判电影| 太空部队第二季| 被害空姐| 蜈蚣咒未删减版完整版恐怖电影 | 高清盐沼之下| 春江水暖| 巜变态性刑房3| 播放_刚结婚陪部长出差的日子免费在线观看_看星星电影 | 电视剧糟糠之妻| 初体验5在线观看| 好妈妈8全集在线观看| 大决战一共多少集| 小蜜蜂电影| 蓝山县| 牙医姐妹完整版在线观看| 盛夏晚晴天优酷| 史努比动画片| 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 | 佩奇小猪佩奇动画片免费观看| 义姐是不是良喂养1~2| 下降头的电影| 高清《失窃的女孩》电视剧| 阿朱外卖三部曲| 我和我的传奇| 水门桥在线观看完整版高清| 与女部长一起去研修电影| 惹火少女劳拉在线观看| 告密者在线观看| 麦乐迪完整版| 赛尔号4动画片全集| 我们一起来看流星雨| 酒店1-80集全集免费观看高清 | 荒岛女儿国满天星版本演员表 | 漂亮书生在线观看| 战狼6免费观看高清完整版| 《秘密列车》电视剧| 娇妻被黑人夹了三明治| 返老还童的电影| 女员工的特殊待遇电影| 一线高清在线观看| 终末的女武神第三季观看全集| 《渔夫的老婆》赛仑版叫什么| 健康之路直播| 电视剧小日子免费观看完整版高清| 食来孕转电视剧| MSD-005 欧妮 维修工的心跳艳遇(下) 疼痛凌辱高潮快感-在线观看-338TV | 《从前的光景》| 仓井空的电影| 年轻的继拇3| 羚羊号历险记| 烈火英雄电影| 电视剧亲家| 替夫还债的电影完整版| 金甁梅电视剧高清版| 姑娘国语高清在线观看| 她是神短剧免费观看全集高清| 刘宝瑞相声全集| 《暴辱に屈した若妻》| 意大利法国空乘4中字| 名侦探柯南600| 孟瑶 三级| 小小影视大全在线观看电视剧免费| 谢通门县| 电影《屠宰餐厅》原版| 毛线袜套的织法| 亮剑黄志忠版电视剧| 各位游客请注意| 瞒天过海:美人计| 牛鞭擦进女人下身| 快递员预测新规实施或引发离职潮| 搞笑一家人第2部| 哪吒在线观看| 准备好纸巾的舞蹈加抖| 学生妈妈5| 女巨人1984满天星版在线观看 | 老金照顾两个儿媳妇慧珍和宝拉的电| 法国肉寇之香| 北漂电影| 老师去学生家家访的电影| 快乐大本营2011年全集在线观看| 公的浮之手中字舅舅| 外卖特派员电影免费观看| 都是天使惹的祸剧照| 步步深陷短剧全集免费观看| 新梁祝传奇 电视剧| 廖学秋潘金莲| 日本新金银悔1—5普通话| 年代秀20130315| 他说爱情已迟暮短剧免费观看| 刘老根3在线观看| 棕眼之谜免费观看全集| 漂亮的小瘦子7| 时光大盗| 《伪装者》全集免费高清在线观看 | 爸爸我要你的种子| 低俗小说电影| 一路向西 国语| 特殊保险公司推销员8| 我与黑帮大佬| 行尸走肉第一季完整版| 夏家三千金全集第二部| 别墅轮换3攻略完整版观看| 前任四电影免费观看| 金瓶梅2爱的奴隶下载| 海天盛筵电影| 需要爸爸播的种子| 春宫妖姬青鸟影院| 丁禹兮长乐曲电视剧免费观看| 看了又看第三部| 二手4500| 新员工2电影免费观看完整版高清| 夏范动画| 《欲乱上班族》在线观看| 金装鬼打鬼未删减版观看| 电影姜汉娜《一对一》| 秘密花园国语版免费| 第五套广播体操音乐| HD版《激战丛林》类似的电影| 恋情望你察觉动漫在线观看第一集| 死亡包裹| 日月神剑电视剧| 丽卡驯服2普通话版| 三大队电视剧免费观看高清| 未满十八岁禁入视频网站在线观看| 周生如故电视剧| 坎贝奇无憾全集在线看| 大闹天宫甄子丹完整版哪里可以看| 继母17岁| 内衣公司动漫第4集| 无颜之月在线观看全集电视剧高清| 俄罗斯版《女儿国》2| 特聘外卖员| 凶间疑影| 美国《不忠》原版| 战姬绝唱| 美容店的待遇5HD| 日剧和部长一起去出差| 《魔法蓝精灵》| 灵契动漫第一季| 心动的信号7全集免费观看| 皮卡丘动画片| 法国空少| 酋长的女儿2满天星版叫什么| 粉嫩小女生| 我愿意 孙红雷| 书卷一梦电视剧免费观看完整版| 难得一身好本领| 激战酒店1-9集全部播放时间| 妈妈打电话6| 电影《猎金游戏》在线观看| 我的姐姐免费在线观看完整版资源 | 特珠的精华油5| 一起愁愁30全集免费播放 | 时光正好短剧免费完整版| 火箭军高层间谍是谁| 二人转 搞笑| 男人和女人一愁愁愁电视剧在线| 让你妹飞2| 刺激战场雪地地图| 沈阳真爱现场| 年轻漂亮的妺妺2电影| 永泰县| 法国空姐11完整版第一部| 绝地枪王2| 鉴证实录3免费国语版在线观看| 寻龙诀电影完整版下载| 中国特警全集| 美版灭火宝贝2监狱在哪里| 军事不当行啄木鸟布兰迪| 猴子历险记| 突围全集| 爱情睡醒了28| 比特铃手机diy大师| 爱我几何完整版免费观看在线播放| 凌云壮志女版(法国)斯托亚| 平步青云| 《孤岛惊魂》| 漂亮的瘦子 4| 仙尊的掌心宠全集免费| 嫡女毒妃:重生飒爽短剧全集| 高清《倩女幽魂》| 韩国电影四个已婚妇女去按摩 | 八角笼中免费观看全集| 丁宝桢电视剧免费观看| 嘻哈四重奏 第五季| 贝蒂的农场1980| 回复术士118集真人版免费| 风流女管家满天星电视剧在线观看| 没羞没臊| 斗罗大陆226集在线观看| 局长从后面握住我的奶| 木兰从军免费| 被部长欺负| 千金与仆人电影完整免费观看| 争艳女王| 赵本山小品就差钱| 和尚爱上女子日剧的电视剧| 姐姐免费观看国语电影| 中文字Dl幕岳 和女|