亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        核電用大型餅類鍛件排砧工藝的研究

        2016-03-17 08:17:23丁燕青高錦張王興中馬武江
        鍛壓裝備與制造技術(shù) 2016年1期
        關(guān)鍵詞:壓下率坯料鍛件

        丁燕青,高錦張,王興中,馬武江

        (1.東南大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇 南京 211189;2.上海新閔重型鍛造股份有限公司,江蘇 東臺(tái) 224200)

        核電用大型餅類鍛件排砧工藝的研究

        丁燕青1,高錦張1,王興中2,馬武江2

        (1.東南大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇 南京 211189;2.上海新閔重型鍛造股份有限公司,江蘇 東臺(tái) 224200)

        為了解決大型餅類鍛件成形過程中因鍛件變形不均勻引起的層狀裂紋缺陷,通過DEFORM-3D有限元軟件建立了排砧工藝的有限元模型,對(duì)傳統(tǒng)下平臺(tái)的排砧工藝進(jìn)行了改進(jìn),提出了上下平砧的對(duì)稱排砧工藝。模擬結(jié)果表明使用上下平砧且相鄰道次錯(cuò)砧的對(duì)稱排砧工藝方案能夠較大提高鍛件的應(yīng)變均勻程度,減小裂紋傾向;在該工藝方案下采用15%壓下率和400mm進(jìn)砧量的工藝參數(shù)可在鍛件心部獲得穩(wěn)定的壓應(yīng)力狀態(tài),同時(shí)具有較高的均勻變形率。通過產(chǎn)品試制和批量生產(chǎn)驗(yàn)證了該工藝方案的合理性。

        大型餅類鍛件;對(duì)稱排砧工藝;數(shù)值模擬

        核電大型餅類鍛件主要用于核反應(yīng)堆中心筒支承端蓋、蒸發(fā)器管板、封頭等主要部件,工作環(huán)境惡劣,對(duì)鍛件的綜合機(jī)械性能要求很高[1]。該類鍛件的鍛造過程主要由開坯和成形兩部分組成,開坯鍛造通過多次鐓拔打碎粗大的鑄態(tài)組織并鍛合鑄造缺陷,成形工序通過整體鐓粗或局部鐓粗得到目標(biāo)鍛件。在普通平板鐓粗成形過程中,與上下平砧接觸的端面存在較大的難變形區(qū),鍛件在軸線方向上變形不均勻,造成層狀的剪切裂紋,廢品率高[2]。解決這類問題的主要方法是提高鍛件在成形過程中的變形均勻程度,避免鍛件內(nèi)部裂紋的產(chǎn)生。

        核電大型餅類鍛件在實(shí)際生產(chǎn)中常用的成形方案主要分為兩類:①改變工具形狀,包括壓窩法[3]和錐形砧鐓粗法[4]等,需要特殊的上砧且鍛造過程中需要換砧;②改變布砧方式,采用小平砧進(jìn)行局部成形工藝,包括旋轉(zhuǎn)進(jìn)砧法和排砧法等,鍛造過程不需換砧,操作簡(jiǎn)便。旋轉(zhuǎn)進(jìn)砧法和排砧法都屬于平砧成形工藝,是整體變形工藝基于局部成形提高鍛件變形均勻性的思想,在坯料端面局部壓下,上砧與坯料接觸面的減小,減小了難變形區(qū)域,能夠較大地提高變形均勻性。

        本文利用有限元軟件對(duì)大型餅類鍛件的排砧工藝進(jìn)行數(shù)值模擬,分析成形工具、錯(cuò)砧方式、進(jìn)砧量和壓下率等鍛造工藝參數(shù)對(duì)排砧工藝的影響,并通過產(chǎn)品試制驗(yàn)證改進(jìn)工藝方案的合理性。

        1 排砧工藝

        傳統(tǒng)的排砧工藝為上平砧、下平臺(tái)的鍛造方式,但心部大變形量會(huì)加劇裂紋的產(chǎn)生[5],同時(shí)由于心部變形集中,很難通過錯(cuò)砧來提高其均勻變形率,因此仍需改進(jìn)。為了增大變形的均勻程度,提高整體機(jī)械性能,減小裂紋萌生傾向,提出了類似于平砧拔長(zhǎng),使用上、下對(duì)稱平砧鍛造方式的新型排砧工藝。與傳統(tǒng)的排砧工藝不同,由于其成形工具對(duì)稱,上下端面同時(shí)進(jìn)行局部變形,心部應(yīng)變不集中,可通過錯(cuò)砧進(jìn)一步提高鍛件的變形均勻性。兩種排砧工藝的鍛造方式如圖1所示。

        圖1 排砧工藝的有限元模型

        不同于旋轉(zhuǎn)壓下工藝,排砧工藝特點(diǎn)是相鄰兩個(gè)工步的平砧平行排布,平砧壓完一個(gè)平面稱為一個(gè)道次,對(duì)于不同坯料直徑和進(jìn)砧量,每道次所需的工步不同,以每個(gè)面平砧壓下四個(gè)工步為例,平砧排布順序如圖2所示。傳統(tǒng)排砧工藝其單方向的平砧排布會(huì)造成鍛件為橢圓形,可使前后道次之間平砧排布方向垂直以保證最終工件為規(guī)則圓形從而減少后期整形工序。

        圖2 平砧排布順序

        2 模型建立及模擬參數(shù)設(shè)置

        本文以DEFORM-3D軟件作為仿真模擬平臺(tái),初始坯料和上、下模的有限元模型如圖1所示,采用自適應(yīng)四面體網(wǎng)格。初始坯料為18MnD5[6],主要成分如表1所示,尺寸為?1350mm×800mm;上、下模材料為AISI-H13(H13),平砧砧寬800mm,下平臺(tái)尺寸為?2500mm×500mm。坯料為剛塑性材料模型,上下模為剛性材料模型,具體模擬參數(shù)如表2所示。

        表1 18MnD5的化學(xué)成分/(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

        表2 模擬參數(shù)設(shè)置

        3 排砧工藝模擬方案

        圖3 道次間的平砧排布方向

        針對(duì)成形工具、平砧排布方式及錯(cuò)砧提出了四種成形工藝方案并進(jìn)行數(shù)值模擬,前三種工藝方案為對(duì)稱排砧工藝,第四種以傳統(tǒng)的排砧工藝作為對(duì)比。均采用四道次壓下,圖3所示道次間的平砧排布方向分為兩類:相鄰道次間平砧排布方向平行,只在2、3道次間坯料旋轉(zhuǎn)90°;間隔道次間平砧排布方向平行,即每道次間的坯料均旋轉(zhuǎn)90°。只有道次間平砧排布方向平行時(shí)才能錯(cuò)砧,因此前者對(duì)應(yīng)相鄰道次錯(cuò)砧方式即1、2道次錯(cuò)砧,3、4道次錯(cuò)砧;后者對(duì)應(yīng)間隔道次錯(cuò)砧方式,即1、3道次錯(cuò)砧,2、4道次錯(cuò)砧;錯(cuò)砧量均為進(jìn)砧量的1/2。四種工藝方案壓下率均為15%,每道次的壓下量分別為120mm、100mm、90mm、70mm,進(jìn)砧量為450mm。四種排砧工藝方案如下。

        方案1:上、下平砧的排砧工藝方案,有錯(cuò)砧;1、2道次1/2錯(cuò)砧,3、4道次1/2錯(cuò)砧,為保證鍛件形狀規(guī)則,2、3道次之間鍛件沿軸線旋轉(zhuǎn)90°。

        方案2:上、下平砧的排砧工藝方案,有錯(cuò)砧;1、3道次1/2錯(cuò)砧,2、4道次1/2錯(cuò)砧,為保證鍛件形狀規(guī)則,每道次之間鍛件沿軸線旋轉(zhuǎn)90°。

        方案3:上、下平砧的排砧工藝方案,無錯(cuò)砧;每道次之間鍛件沿軸線旋轉(zhuǎn)90°。

        方案4:上平砧、下平臺(tái)的排砧工藝方案,無錯(cuò)砧;每道次之間鍛件沿軸線旋轉(zhuǎn)90°,2道次后沿水平方向旋轉(zhuǎn)180°,以相同方式壓另一端面。

        4 模擬結(jié)果及分析

        4.1 工藝方案對(duì)應(yīng)變均勻程度的影響

        在大型餅類鍛件鍛造過程中,開坯階段的多次大比例鐓拔已經(jīng)最大程度上改善了毛坯的質(zhì)量,因此在成形階段不需要大的變形程度,此時(shí)應(yīng)盡量提高鍛件的應(yīng)變均勻程度以避免成形過程中形成層狀剪切裂紋,從而保證鍛件綜合機(jī)械性能,提高鍛件質(zhì)量。

        4.1.1 鍛件中心剖面應(yīng)變分析

        圖4為四種工藝方案終鍛完成時(shí)沿徑向中心剖面的等效應(yīng)變?cè)茍D,對(duì)比發(fā)現(xiàn)方案1的等效應(yīng)變均勻程度明顯大于方案2、方案3和方案4。在接砧區(qū)域,四種方案的鍛件表面均存在不同程度的應(yīng)變集中現(xiàn)象,但方案1和方案2并不明顯,而方案3和方案4較為明顯。由于方案3無錯(cuò)砧,造成前后兩個(gè)道次的接砧位置相同,引起大應(yīng)變區(qū)域重合而造成應(yīng)變集中;在相同壓下量下,由于方案4靠近下平臺(tái)位置鍛件幾乎不發(fā)生變形,鍛造過程中變形集中在上平砧壓下區(qū)域,單面壓下量是其他方案的2倍,因此在表面區(qū)域會(huì)因變形疊加而產(chǎn)生應(yīng)變集中區(qū)域。

        圖4 中心剖面的等效應(yīng)變?cè)茍D

        圖5 水平中心線上的等效應(yīng)變

        圖5給出了各鍛件水平中心線上的等效應(yīng)變分布規(guī)律,對(duì)比發(fā)現(xiàn)方案1應(yīng)變最為均勻,方案2次之,方案3由于不存在錯(cuò)砧,變形較不均勻,接砧位置中部變形較小。在方案4中,由于采用上平砧、下平臺(tái)的鍛造方式,上下端面的鍛造工具不對(duì)稱,變形主要集中在上平砧處,同時(shí)前兩道次的壓下量最大,其變形區(qū)域主要集中在一側(cè)端面,另一端面變形程度較小,造成變形不均勻;另外,鍛件邊緣位置應(yīng)變相對(duì)中心區(qū)域應(yīng)變較小,中部應(yīng)變集中。對(duì)比前3種方案可以發(fā)現(xiàn),錯(cuò)砧能夠有效減小心部應(yīng)變的不均勻性并消除表面應(yīng)變集中。方案1等效應(yīng)變分布較方案2更為均勻,表明相鄰道次間錯(cuò)砧比間隔道次間錯(cuò)砧更為有利。圖6為各鍛件沿中心軸線上的等效應(yīng)變分布圖,表明方案1在軸線上變形最為均勻,能夠抑制層狀剪切裂紋的產(chǎn)生,方案3和方案4軸線上變形不均勻,應(yīng)變梯度較大,心部易產(chǎn)生裂紋等缺陷。

        圖6 中心軸線上的等效應(yīng)變

        4.1.2 鍛件整體應(yīng)變分析

        為了更全面地判斷鍛件整體的變形均勻程度,通過DEFORM-3D后處理輸出所有單元的等效應(yīng)變,計(jì)算其平均等效應(yīng)變和等效應(yīng)變離散系數(shù)。對(duì)于一個(gè)分布不均勻的應(yīng)變場(chǎng),中等變形區(qū)域占總變形區(qū)域的比值為此應(yīng)變場(chǎng)的均勻變形率,中等變形區(qū)域臨界值由公式ε=α(εmax-εmin)決定[7]。ε為臨界值系數(shù)因子,定義當(dāng)0.6<α<0.9時(shí)的應(yīng)變區(qū)域?yàn)橹械茸冃螀^(qū)域。表3給出了4種方案的平均等效應(yīng)變、等效應(yīng)變離散系數(shù)及均勻變形率。

        表3 四種方案的數(shù)據(jù)比較

        在相同壓下率和進(jìn)砧量下,四種工藝方案的平均等效應(yīng)變都在0.72~0.76之間,差距較小,但等效應(yīng)變離散系數(shù)和均勻變形率有較大差別。方案1和方案2的均勻變形率遠(yuǎn)大于方案3和方案4,其中等變形區(qū)域所占比例較大,變形較均勻,相應(yīng)的離散系數(shù)也較小,從整體變形上說明了錯(cuò)砧的優(yōu)點(diǎn);同時(shí),方案1的均勻變形率相對(duì)于方案2進(jìn)一步提高,表明相鄰道次錯(cuò)砧更為有利;方案3比方案4的均勻變形率有較大提高,表明上、下平砧的成形方式更為有利。

        4.1.3 對(duì)稱排砧工藝提高變形程度的機(jī)制分析

        在鍛造過程中,由于上、下平砧鍛造方式的成形工具是對(duì)稱排布的,鍛件變形主要位于中部,相鄰工步之間應(yīng)變疊加極小,在接砧位置心部出現(xiàn)小應(yīng)變區(qū)域,如圖7a所示,可通過前后道次之間的錯(cuò)砧來消除內(nèi)部應(yīng)變的不均勻性。而在上平砧、下平臺(tái)的鍛造方式中,坯料受到下平臺(tái)的影響,整體受力,大應(yīng)變區(qū)域集中在中上部導(dǎo)致相鄰工步之間應(yīng)變產(chǎn)生疊加,如圖7b所示,經(jīng)多道次壓下后中部出現(xiàn)較大的應(yīng)變集中(如圖4方案4所示),因此變形不均勻且無法通過錯(cuò)砧來改善,很難提高變形均勻程度。

        圖7 兩種鍛造方式第1道次、第2工步的等效應(yīng)變

        綜上所述,通過對(duì)四種工藝方案中心剖面及鍛件整體應(yīng)變分布的對(duì)比,可得方案1相鄰道次平砧平行排布且錯(cuò)砧的對(duì)稱排砧工藝方案的變形均勻程度最大,產(chǎn)生層狀剪切裂紋的可能性最小。

        4.2 工藝參數(shù)對(duì)對(duì)稱排砧工藝的影響

        局部鍛造過程中存在變形區(qū)的自由端和非變形區(qū)的剛性端,金屬應(yīng)力狀態(tài)除了受工具的影響外,還受未變形金屬的影響[8]。當(dāng)平砧壓坯料邊緣(每一道次的第一工步和最后工步)時(shí),外側(cè)坯料的金屬流動(dòng)未受到阻礙,金屬沿徑向流動(dòng)較為明顯,對(duì)內(nèi)側(cè)金屬產(chǎn)生了拖拽作用,產(chǎn)生徑向拉應(yīng)力;這對(duì)鍛件的應(yīng)力狀態(tài)十分不利,因此主要研究此時(shí)進(jìn)砧量和壓下率對(duì)鍛件的靜水應(yīng)力分布和徑向應(yīng)力狀態(tài)的影響。

        圖8 壓下量為15%時(shí),不同進(jìn)砧量下的靜水應(yīng)力分布

        圖8給出了第1道次、第一工步時(shí)鍛件沿徑向中心剖面上的靜水應(yīng)力分布,隨著進(jìn)砧量的增大,大靜水壓應(yīng)力區(qū)域比例(-11.2~-22.5MPa)逐漸增大。靜水拉應(yīng)力區(qū)域則隨著進(jìn)砧量的增大而向另一端移動(dòng),同時(shí)平砧下的靜水壓應(yīng)力區(qū)域逐漸增大,心部區(qū)域的靜水壓應(yīng)力區(qū)域也相應(yīng)擴(kuò)展,因此可通過增大進(jìn)砧量使靜水拉應(yīng)力區(qū)域偏移心部從而讓心部區(qū)域進(jìn)入靜水壓應(yīng)力狀態(tài),有利于抑制心部裂紋的萌生和擴(kuò)展。

        圖9 鍛件心部靜水應(yīng)力

        圖10 鍛件心部徑向應(yīng)力

        圖9、圖10分別為第一道次、第一工步時(shí)不同進(jìn)砧量下鍛件中心點(diǎn)(P1點(diǎn))的靜水應(yīng)力-壓下率曲線和徑向應(yīng)力-壓下率曲線。當(dāng)進(jìn)砧量大于320mm時(shí)且壓下率大于10%時(shí),鍛件心部處于靜水壓應(yīng)力狀態(tài),隨著進(jìn)砧量的增大,心部靜水壓應(yīng)力(絕對(duì)值)增大。當(dāng)進(jìn)砧量大于400mm且壓下率大于10%時(shí),心部徑向應(yīng)力始終為壓應(yīng)力,且隨著進(jìn)砧量增大,徑向壓應(yīng)力(絕對(duì)值)增大。分析靜水應(yīng)力和徑向應(yīng)力的變化趨勢(shì)發(fā)現(xiàn)當(dāng)壓下率大于15%時(shí),壓應(yīng)力增大速率變緩,因此壓下率宜大于15%。

        圖11 不同進(jìn)砧量下均勻變形率-壓下率曲線

        圖11給出了鍛造完成后不同進(jìn)砧量和壓下率下的均勻變形率,此時(shí)的壓下率為每一道次坯料整體的壓下量。對(duì)于同一總壓下量380mm,當(dāng)壓下率分別取10%、15%、20%、25%時(shí)所對(duì)應(yīng)的平砧壓下道次分別為6、4、3、2道次。均勻變形率與壓下率呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,這是由于壓下率小時(shí),單個(gè)工步下的應(yīng)變較小,可通過多次小變形的積累來提高均勻變形率。同時(shí)平砧壓下道次越多,錯(cuò)砧的次數(shù)也越多,進(jìn)一步消除前后道次之間的應(yīng)變差。當(dāng)壓下率超過15%時(shí),均勻變形率下降較快,因此壓下率不宜大于15%。同理,均勻變形率隨進(jìn)砧量的增大而減小,為了保證較大的均勻變形率,同時(shí)考慮鍛件心部壓應(yīng)力的影響,進(jìn)砧量取400mm為宜。

        綜合分析壓下率、進(jìn)砧量對(duì)應(yīng)力、應(yīng)變狀態(tài)的影響規(guī)律,對(duì)于尺寸為?1350 mm×800mm的坯料,壓下率選取15%較為適宜,進(jìn)砧量取400mm較為適宜。

        5 產(chǎn)品試制

        通過對(duì)排砧工藝的數(shù)值模擬得到了合理的工藝方案和工藝參數(shù),在60MN鍛造設(shè)備上采用方案1和15%壓下量,400mm進(jìn)砧量的參數(shù)進(jìn)行餅類鍛件的試制,坯料尺寸、溫度以及液壓機(jī)設(shè)置均與模擬參數(shù)一致。圖12為鍛造完成后機(jī)械加工至目標(biāo)尺寸的大型餅類鍛件。對(duì)于常用的傳統(tǒng)排砧工藝方案的管板鍛造完成經(jīng)超聲波平面探測(cè)后,發(fā)現(xiàn)密集缺陷(陰影部分),如圖13所示,最大當(dāng)量為?4mm,單個(gè)缺陷最大?4mm+13dB,超出標(biāo)準(zhǔn);缺陷深度為180mm~220mm左右,與方案4的應(yīng)變集中區(qū)域基本重合。而方案1未發(fā)現(xiàn)有大于?4mm的密集缺陷,符合標(biāo)準(zhǔn)。該工藝方案下鍛件棒料試樣的力學(xué)性能和組織性能均能夠滿足AP1000核反應(yīng)堆支承端蓋的使用要求。目前該工藝已進(jìn)入批量生產(chǎn)階段,產(chǎn)品合格率較傳統(tǒng)的排砧工藝提升了50%左右。

        圖12 機(jī)加工后的餅類鍛件

        圖13 傳統(tǒng)排砧工藝的缺陷分布

        6 結(jié)論

        通過對(duì)核電大型餅類鍛件排砧工藝的數(shù)值模擬,研究了成形工具、平砧排布方式、錯(cuò)砧、進(jìn)砧量和壓下率等工藝參數(shù)對(duì)鍛件應(yīng)力應(yīng)變場(chǎng)的影響規(guī)律并進(jìn)行了產(chǎn)品試制,得到如下結(jié)論:

        (1)對(duì)稱排砧工藝比傳統(tǒng)的排砧工藝的變形均勻性大;相鄰道次平砧平行排布且錯(cuò)砧的對(duì)稱排砧工藝方案能夠極大提高鍛件的均勻變形程度,有效降低產(chǎn)生剪切裂紋的可能性。

        (2)對(duì)于對(duì)稱排砧工藝,坯料尺寸為?1350 mm× 800mm、壓下率在15%左右、進(jìn)砧量在400mm左右時(shí)較為合理,此時(shí)鍛件心部有較大的靜水壓應(yīng)力且無徑向拉應(yīng)力,同時(shí)有相對(duì)較大的變形均勻程度。

        (3)通過產(chǎn)品試制和批量生產(chǎn)驗(yàn)證了該工藝方案的合理性,無損檢測(cè)結(jié)果表明該方案可有效抑制裂紋產(chǎn)生,能夠提高產(chǎn)品合格率。

        [1]李 向.核電大型鍛件技術(shù)特點(diǎn)及現(xiàn)狀[J].裝備機(jī)械,2010,(4):49-54.

        [2]李學(xué)通,張 沛,王敏婷,等.大型餅類鍛件鐓粗夾層裂紋缺陷形成機(jī)理研究[J].固體力學(xué)學(xué)報(bào),2012,33(3):273-278.

        [3]任 猛,王中安,史翔煒,等.大型圓餅類鍛件的鍛造工藝及應(yīng)用[J].大型鑄鍛件,2013,(6):22-24.

        [4]劉助柏,張 慶,王連東,等.鍛造理論與工藝的進(jìn)展[J].燕山大學(xué)學(xué)報(bào),2000,24(4):294-301.

        [5]韓靜濤,張永軍,趙中里,等.控制大型餅類鍛件夾雜性缺陷的鍛造工藝及應(yīng)用[J].大型鑄鍛件,2007,(2):34-36.

        [6]門正興,李 其,陽(yáng) 鶴,等.18MnD5鋼動(dòng)態(tài)再結(jié)晶模型研究[J].大型鑄鍛件,2013,(2):4-6.

        [7]咸業(yè)磊,高錦張,王元華,等。芯軸拔長(zhǎng)接砧區(qū)域工藝參數(shù)的研究[J].機(jī)械設(shè)計(jì)與制造工程,2014,(1):10-14.

        [8]呂 炎.鍛壓成形理論與工藝[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1991.

        Research on parallel anvil process for heavy disk forgings used in nuclear power plant

        DING Yanqing1,GAO Jinzhang1,WANG Xingzhong2,MA Wujiang2
        (1.School of Materials Science and Engineering,Southeast University,Nanjing 211189,Jiangsu China;2.Shanghai Xinmin Heavy Forging Co.,Ltd.,Dongtai 224200,Jiangsu China)

        In order to solve the laminated crack in heavy disk forgings caused by inhomogeneous deformation,the traditional parallel anvil process was improved and the symmetrical parallel anvil process was proposed.The process was modeled and simulated by DEFORM-3D finite element software;simulation indicated the strain uniformity was significantly improved by symmetrical parallel anvil process with crossing configuration in adjacent pass; the forging parameters of 15%reduction ratio and 400mm feed value resulted in homogeneous deformation and compressive stress state in forging center.The process was verified by the trial and volume production.

        heavy disk forgings;symmetrical parallel anvil process;numerical simulation

        TG316

        A

        10.16316/j.issn.1672-0121.2016.01.027

        1672-0121(2016)01-0092-05

        2015-11-06;

        2015-12-27

        丁燕青(1991-),男,碩士在讀,從事核電大型鍛件鍛造工藝研究。E-mail:drd.0412@aliyun.com

        猜你喜歡
        壓下率坯料鍛件
        壓下率對(duì)冷軋及退火純鈦板材織構(gòu)的影響
        軸承套圈坯料螺旋孔型斜軋成形數(shù)值模擬及分析
        軸承(2022年5期)2022-06-08 05:05:42
        某壓力容器模擬鍛件制造工藝
        4032鋁合金轎車活塞擠壓坯料形狀優(yōu)化與試驗(yàn)研究*
        熱軋7075/AZ31B復(fù)合板的顯微組織及結(jié)合性能
        Archaeological Discovery Confirms the Ancient Past of Yin County
        文化交流(2019年3期)2019-03-18 02:00:12
        亞溫正火在大型鍛件中的應(yīng)用
        大型鑄鍛件(2015年1期)2016-01-12 06:33:37
        提高20Mn2鋼鍛件屈服強(qiáng)度的實(shí)用技術(shù)
        大型鑄鍛件(2015年1期)2016-01-12 06:32:49
        20MnMoNb鍛件超標(biāo)缺陷解剖分析
        大型鑄鍛件(2015年5期)2015-12-16 11:43:22
        GH3230鍛件毛坯數(shù)值模擬優(yōu)化
        亚洲无码夜夜操| 国内精品久久久久伊人av| 日日碰狠狠添天天爽无码| 亚洲依依成人综合在线网址| 亚洲日产国无码| 精品亚洲国产日韩av一二三四区| 久久久国产精品va麻豆| 精品无码一区二区三区亚洲桃色| 青青青伊人色综合久久亚洲综合| 亚洲精品中文字幕熟女| 中国孕妇变态孕交xxxx| 国产亚洲精品aaaaaaa片| 久久综合视频网站| 女同在线视频一区二区| 国产精品婷婷久久爽一下| 国产精品久久久久久久免费看 | 欧美片欧美日韩国产综合片| 国产极品大奶在线视频| 亚洲欧美乱日韩乱国产| 亚洲AV无码一区二区三区日日强| 中文乱码字幕在线中文乱码| 亚洲天堂av在线网站| 日本免费a级毛一片| 人妻少妇不满足中文字幕| 国产精品美女自在线观看| 国产欧美综合一区二区三区| 亚洲av永久无码精品国产精品| 天天干夜夜躁| 中文字幕日本av网站| 疯狂做受xxxx高潮视频免费| 国产人妻黑人一区二区三区| 亲少妇摸少妇和少妇啪啪| 自拍偷自拍亚洲一区二区| 50岁退休熟女露脸高潮| 中字无码av电影在线观看网站| 亚洲国产av精品一区二| 人与人性恔配视频免费| 人妻少妇精品视中文字幕国语| 永久免费毛片在线播放| 精品国产自在现线看久久| 99久久精品国产一区二区三区|