<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

        ZTC4/ZTA15/ZTi60鈦合金精密鑄造技術在航空航天領域的應用進展

        發布時間: 2025-05-04 15:38:36    瀏覽次數:

        為滿足航空航天飛行器升級換代對高性能金屬結構件的需求,零部件生產技術和材料不斷進步革新[1]。鈦合金具備密度低、比強度高、耐腐蝕強和耐高溫性等特性,被廣泛應用于航空航天領域的關鍵承力結構件,且使用量不斷增長[2-3]。然而,鈦合金零件生產過程中存在切削力大、易磨損等問題,導致加工效率低、成本高[4],限制了鈦合金零部件在低空飛行器、兵器船舶領域的推廣應用。熔模精密鑄造技術是解決大尺寸、薄壁、復雜結構鈦合金構件一體化成型難題、降低制造成本的有效手段[5]。

        熔模精密鑄造技術從我國傳統的失蠟法發展而來,從20世紀60年代開始,美國最早開展了鈦合金熔模精密鑄造技術開發和優化工作,首先將鈦合金熔模精鑄件應用于低承力的非關鍵靜止結構件上,如發動機罩、隔板、油路導管等;隨著精密鑄造技術的不斷進步,鈦合金精鑄件性能不斷提高,逐步應用于發動機機匣等關鍵承力結構件。經過數十年的發展,當前航空航天工業中90%以上的鈦合金鑄件生產均采用熔模精密鑄造技術。

        在鈦合金熔模精密鑄件質量控制中,主要難點在于形狀尺寸和缺陷控制,鈦金屬在高溫下化學活性極高,容易與坩堝、型殼發生反應,大量放氣或欠鑄,導致產品報廢。鑄件形狀和尺寸控制涉及到蠟模變形、型殼變形破裂、鑄件凝固變形、熱處理/熱等靜壓變形、焊接變形等,鑄件缺陷控制涉及到材料特性、澆注系統設計、模殼材料及工藝、澆注工藝和后處理工藝等。在高性能鈦合金材料開發方面,主要難點在于如何同時兼顧合金的高鑄造性能和高使用性能。

        隨著航空發動機壓氣機使用溫度升高,ZTC4鈦合金已無法滿足航空航天零部件日益提高的耐高溫力學性能需求,因此需要開發550~650℃高溫鑄造鈦合金,同時解決合金焊接開裂的工藝難題,提高熱強性和熱穩定性[6]。鈦合金的鑄造性能和力學性能很大程度上受合金成分影響,通過成分優化可實現高鑄造性能和高力學性能的鈦基合金材料,從而滿足精密鑄件需求[7]。

        目前,航空航天飛行器結構件逐漸向大型化、整體化、薄壁化發展,我國已突破航空發動機中介機匣、圓轉方機匣、油箱骨架等鈦合金精密鑄件,具備生產Φ1500mm以上大尺寸、薄壁、復雜結構鈦合金精鑄件的能力,隨著冶金質量和尺寸控制能力提升,未來鈦合金精密鑄件應用前景廣闊。但是,我國的鈦合金精密鑄造技術起步較晚,與美英等西方國家航空航天業幾十年來積累的先進技術相比,在生產能力、成本控制和交付周期等方面均有很大差距,這也導致我國鈦合金精密鑄件在國際航空航天供應鏈中占比較小,鈦合金精密鑄件市場被美國PCC等企業長期壟斷。

        航空航天是精密鑄造最核心的市場,占據了約39%的市場份額,拉動了50%的增量需求,未來的市場競爭也將更加激烈。

        當前,我國航空航天產業處于快速發展階段,國產化在近年錯綜復雜的國際局勢下加速推進,預計未來國內航空航天產業精密鑄造市場總需求量將突破千億,其中鈦合金精密鑄造市場將超過100億元,而目前國內各家鈦合金精密鑄件產值不超過25億元,未來我國鈦合金精密鑄造還有很大的發展空間。本文綜述了近年來鈦合金精密鑄造在航空航天領域的應用現狀,介紹了國內外鈦合金精密鑄造工藝發展、材料開發和產品應用,總結了目前存在的問題并提出了展望,本文可為提高國產鈦合金精密鑄件質量和市場競爭力提供一定的指導。

        1、鈦合金精密鑄造工藝發展

        近年來,隨鑄件質量需求提高和精密鑄造設備升級,鈦合金精密鑄造已向結構一體化、成形精確化與過程控制智能化發展。如圖1所示[8],鈦合金熔模精鑄件的生產流程主要有蠟模制作-模殼制作-熔煉澆注-后處理。首先,將計算機輔助設計軟件設計的鑄件模型用模具(或增材制造設備)制作出蠟模,在其表面包裹多層耐火材料形成模殼,加熱模殼使蠟融化流出;然后,通過高溫使模殼燒結陶瓷化后,將熔化的鈦合金液體澆注到模殼內,待金屬液凝固并冷卻后破壞模殼,取出鑄件及澆注系統;最后,對鑄件及澆注系統進行切割澆冒系統、吹砂打磨、檢測、酸洗、修補等后處理工藝后,獲得最終鑄件產品。對于大型復雜異構件的熔模精密鑄造技術研發,工藝流程則更為復雜,對前期澆注系統及鑄造工藝設計、制模設備、模殼工藝、熔煉設備的要求也更高。如表1所示,與其他精密成形技術相比,鈦合金精密鑄造技術具有短流程、低成本、高精度、一體化的特點。

        1.png

        b1.png

        1.1制模工藝發展

        制模工序作為精密鑄造最前端的生產環節,蠟模質量對后續工藝流程和最終鑄件質量有根本性的影響。蠟模尺寸超差對鑄件尺寸超差的影響顯著,壓型-蠟料、蠟模-陶瓷鑄 型、陶瓷鑄型-合金三類變形系統的尺寸變化規律如圖2所示[9]。隨著石油化工、數控技術和計算機輔助設計的發展,蠟模材料及其模型生產工藝在近年來不斷改進創新。在蠟模料方面目前主要有蠟模料石蠟系和樹脂系兩種,為提升其環境抗力、強度和尺寸精度等性能,需要加入一些添加劑形成混合物。在模型生產工藝方面,為提升產品研發效率,蠟模生產已從傳統的沖壓成型發展到3D打印與模具沖壓成型相結合。

        2.png

        許多學者對蠟模料配方進行了研究,改良蠟模料的性能。尤暢等[10]研究了不同添加劑改性松香和PE1000對石蠟-硬脂酸二元蠟模料性能的影響,隨改性松香含量上升,固態蠟 料抗彎強度及熔點下降,石蠟-硬脂酸中改性松香和聚乙烯質量分數都為5%時,獲得綜合性能最佳,抗彎強度、針入度、體系均質性、軟化溫度區間得到極大改善。程姣姣[11] 研究了光敏樹脂、聚苯乙烯及蠟類熔模粗糙度、變形度和水性涂料的涂覆性能,發現光敏樹脂模蠟模表面粗糙度最小、尺寸變形度也最小;聚苯乙烯模表面潤濕效果最優,光敏樹脂模最差,光敏樹脂經表面活化處理后可達到30~45mg/cm2涂層厚度。

        目前,制蠟模技術已從模具沖壓成型轉變為增材制造與模具沖壓成型相結合的局面。傳統的制蠟模方法是將熔融蠟料注入金屬模具中成形,這需要定制金屬模具,單一產品對應 專門模具,模具生產周期長、適應性差、容錯率低、成本高。隨著鑄件產品型號迭代速度加快,開發金屬模具的模式無法適應大量新產品的研發。

        為滿足新鑄件產品的快速開發需求,近年來興起了快速鑄造技術,該技術將快速成形技術與傳統鑄造技術相融合。快速成形技術主要應用于蠟模、型芯和模殼制備,其中,快速成形蠟模主要是利用增材制造技術使特殊的蠟料相互粘接或直接固化,然后再使用傳統的制殼、澆注和后處理工藝生產出鈦合金精密鑄件[12]。計算機輔助設計的增材制造技術極大地縮短了新產品蠟模設計、制造周期,從而有效地縮短了新產品交付周期。目前,針對制蠟模的增材制造技術有激光立體光固化(Stereo lithography appearance,SLA)、選區激光燒結(Selective laser sintering,SLS)、三維打印(Three dimensional printing,3DP)和分層實體制造(Laminated object manufacturing,LOM)等,圖3 所示為4種常用的蠟模增材制造技術示意圖[13]。如表2所示[14],不同的增材制造技術優缺點各不相同,實際生產過程中往往會結合產品需求進行選擇。目前,航空航天復雜結構件研發已大量采用激光立體光固化和樹脂微滴噴射技術生產蠟模,樹脂微滴噴射技術面層掃描速度較快、精度高,適配中小型鑄件的蠟模制備;激光立體光固化技術生產的蠟模表面光潔度高、強度高、制殼難度低[15],適配大型鑄件的蠟模制備。

        3.png

        b2.png

        1.2制殼工藝發展

        決定熔模鑄件質量的關鍵在于型殼的制備,面層模殼與金屬液直接接觸,其性能高低決定了鑄件質量的好壞。這是因為鈦合金的澆注溫度在1600℃以上,金屬液與模殼溫度差可達1000℃,即使將澆注速度控制得足夠慢,澆注時金屬液仍會對面層型殼產生很大的熱沖擊。然而,模殼總體強度不能過大,一般要求模殼能夠在金屬液凝固過程中逐漸破裂、 潰散,減少對鑄件的約束,降低鑄件內應力、抑制開裂等問題。此外,若型殼面層粗糙度控制不佳,會傳導至鑄件的表面質量,增加后處理工序,嚴重降低生產效率。因此,面層不僅要有良好的抗熱震性防止開裂,同時需要有一定的潰散性,此外還要保證面層粗糙度能夠匹配產品表面粗糙度需求。通過模殼材料配方優化及其制殼工藝,開發可實現高性能模殼制備。

        表3所示為不同型殼面層材料的優缺點對比[16-22]。目前,鈦合金熔模精鑄件的模殼主要是可溶性金屬氧化物燒結而成的耐火陶瓷型殼,其中ZrO2和Y2O3應用最為廣泛,航空航天熔模精密鑄件生產大多采用這兩種金屬氧化物作為耐火材料。與石墨耐火材料和難熔金屬材料相比,耐火陶瓷型殼的傳熱效率更低,澆注過程中金屬液不易產生激冷效應,從而更好地抑制鑄件表面形成微裂紋、冷隔、流痕、裂紋等缺陷。此外,通過模殼控溫冷卻和澆注工藝參數優化,控制鑄件冷卻速率,可以避免開裂問題。通過優選耐火陶瓷面層配方和制備工藝,能夠保證鑄件的表面粗糙度和尺寸精度要求。另外,有學者開展了耐火陶瓷和金屬復合鑄型研究。

        b3.png

        沈陽鑄造研究所陳曉明等[22]采用等離子噴涂法將氧化釔粉末涂覆至模具鋼鑄型表面,制備了陶瓷/金屬復合鑄型,用于澆注ZTA15合金舵軸鑄件,表面質量優于同類石墨型鑄 件,鑄件內部缺陷、表面質量、化學成分、力學性能均符合技術要求。常化強等[23]對比研究了氧化釔涂覆球墨鑄鐵復合鑄型和球墨鑄鐵鑄型澆注的ZTC4和ZTA2鑄件,復合鑄型的鑄件內部缺陷好于球墨鑄鐵鑄型,而表面擴散層厚度相當。

        1.3熔煉澆注工藝發展

        近幾十年來真空冶煉和澆注設備迭代升級,鈦合金熔煉澆注工藝也不斷創新,數字化、自動化和可視化澆注得以實現,鑄件冶金質量不斷提升。鈦合金的真空熔煉技術已發展完善,目前熔煉和鑄造鈦及鈦合金的設備主要有真空自耗電極電弧凝殼爐、等離子電弧爐、電子束凝殼爐和感應懸浮熔煉爐等,熔煉爐的熔煉方法如圖4所示[24-25]。凝殼爐的基本原理是,在真空環境中,借助直流電弧的電流把鈦合金自耗電極進行高溫加熱,形成熔池重新熔煉。目前,絕大部分航空航天鈦合金精密鑄件生產均采用真空自耗凝殼爐熔煉澆鑄,凝殼爐與澆注裝置集成,完成母合金重熔后立即開始鑄件澆注。

        4.png

        從20世紀30年代開始,各國開始對真空感應水冷銅坩堝凝殼爐、懸浮熔煉爐及其熔鑄工藝進行研究及應用。圖5所示為幾種典型的大型鈦合金真空熔鑄設備。水冷銅坩堝 凝殼爐原理為利用電磁感應在金屬內產生渦流加熱爐料來進行熔煉,已被證明是一種有發展前途的鈦合金鑄造熔鑄設備及工藝。與真空自耗電極電弧凝殼爐相比,其具有原材料 形狀要求低、無需制作電極、合金成分和熔池溫度均勻、高純凈無夾雜、可在熔煉過程中添加合金元素、熔池保溫時間長等優點。感應懸浮熔煉爐在凝殼爐的基礎上,還增加了磁場對金屬液的強烈攪拌作用,有助于進一步提高爐料的均勻性,近年來隨著高質量合金需求不斷增長,感應懸浮熔煉技術應用更加廣泛[26]。目前,感應懸浮熔煉爐可澆注的金屬量有0.5kg、5kg、20kg和50kg級4種,使用最多的是20kg級感應懸浮熔煉爐,可用于小尺寸鈦合金精密鑄件的批量化生產。國內中國科學院金屬研究所、北京航材院、沈陽鑄造所和重慶兩航等單位已具備50kg級大型感應懸浮熔煉鑄造能力,可開展最大尺寸為Φ600mm的鈦合金鑄件研發及批產。

        5.png

        在鑄造工藝方面,重力鑄造和離心鑄造是航空航天領域最常用的鈦合金熔模鑄造技術,已大量應用于制造葉輪、艙體、機匣等關鍵結構件[27-30]。

        一般重力鑄造結構件的平均硬度大于離心鑄造,且重力鑄造機匣強度高,本體組織更為細小,但對于低流動性合金和復雜型腔鑄件的澆注,需要更高的澆注溫度和更大的輔助澆 注系統,容易導致澆注跑火風險升高、鑄件表面質量下降、晶粒粗大、出品率低。離心鑄造可以提高低流動性鈦合金填充復雜型腔的能力,實現低過熱溫度澆注,獲得性能優異、完整充型的復雜薄壁鈦合金鑄件。但是,離心澆注對離心工裝、模殼強度要求較高,還有較大的成分偏析風險。目前,采用重力鑄造和離心鑄造的鈦合金鑄件尺寸不斷增大,從最大輪廓尺寸Φ900mm以下的發動機機匣,發展到離心鑄造生產最大輪廓尺寸1600mm以上、最小壁厚1.5mm以下的鈦合金異形結構件;重力鑄造可生產最大輪廓尺寸2500mm以上的整體鈦合金機匣。

        模擬仿真是提升鑄造工藝水平的有效手段。在鈦合金熔模精鑄件產品研發和改良階段,由于單次熔煉澆注的時間和材料成本高,為獲得最佳工藝參數、提升澆注成功率,在實際澆注前會利用Procast、MagmaSoft、AnyCasting、華鑄CAE等軟件對澆注過程進行模擬仿真,獲得欠鑄、縮孔、氣孔等缺陷在鑄件中的分布情況。根據模擬結果,對澆注系統結構設計和熔煉澆注工藝進行優化迭代。劉云超等[18]采用模擬仿真軟件優化了ZTi60鈦合金大型構件熔模精鑄工藝,獲得了完整成形鑄件,無欠注跑火、表面質量好、性能滿足要求。賈國成等[29]通過模擬仿真設計并優化了傾斜式離心鑄造工藝,減少了鑄件內部的縮孔缺陷和表面流痕缺陷。模擬仿真工藝設計+實際澆注驗證已成為鈦合金精密鑄造行業的重要技術開發方法,有效降低了大型鈦合金精密鑄件的研發成本。但是,目前存在鈦合金物性參數不足、工藝參數測量難和控制難等問題,國內精密鑄造模擬仿真結果與實際澆注結果的吻合度不高,尤其是對于采用新型鈦合金的新型鑄件產品,仍主要依靠實際澆注驗證模型設計和鑄造工藝。

        1.4鑄造后處理工藝發展

        (1)熱處理工藝。

        雖然采用陶瓷型殼澆注的鈦合金鑄件內應力較小,但為了提高強度/塑性,保證鑄件安裝和使用時不發生變形或開裂等問題,往往還需要進行熱處理。與鍛件熱處理類似,固 溶加熱溫度和冷卻速度是影響鈦合金鑄件性能的關鍵參數。針對α?+?β型鈦合金鑄件,一般選用兩相區下部溫度退火,減少鑄件內應力,可為熱等靜壓和焊接做前處理;加熱溫度不宜超過β單相區,否則會引起β相晶粒急劇長大,晶界α粗化,嚴重降低強塑性。ZTC4鈦合金去應力退火溫度在500~600℃,退火溫度為700~800℃[31]。一般的鈦合金鑄件不進行固溶時效處理,進行固溶處理的鑄件固溶溫度也在α?+?β兩相區,固溶處理后的時效溫度一般在500~600℃之間。趙紅霞等[32]對ZTC4合金經過固溶時效處理之后,發現粗大的連續晶界α可被細化和分割開,片狀α束域能夠得到細化,從而使強度大幅度提高,同時保持較好的塑性。劉小花等[33]對鑄造Ti-6Al-2Sn-2Zr-2Cr-2Mo-2Nb鈦合金進行固溶時效處理,發現室溫及高溫強度隨固溶溫度的升高而增加,室溫塑性隨固溶溫度升高而下降。

        (2)熱等靜壓工藝(HIP,Hotisostaticpressing)。

        由于模殼吸附氣體、合金凝固收縮特性等鑄造固有特性,鑄造過程中的熔煉澆注階段往往會在鑄件內部引入氣孔、縮孔、縮松等缺陷。這些缺陷肉眼不可見,通過X射線成像后

        可被觀察到。熱等靜壓處理時,內部孔洞與疏松被擠壓至閉合,合金組織隨之開始演變。熱等靜壓工藝規范取決于合金在不同溫度下的屈服極限,工藝溫度一般要比相變點低30℃左右,保壓壓力在120MPa左右。以ZTC4合金為例,其規范的HIP溫度、壓強、保溫保壓時間分別為920℃、110MPa和2h,采用的介質通常用純度為99.90%的氬氣。一般熱等靜壓后鑄件強度會出現一定下降,但塑性會得到較大改善[34]。圖6所示為典型的熱等靜壓對TC4合金鑄件氣孔及強塑性的影響[35]。

        6.jpg

        (3)焊接修補工藝。

        熱等靜壓可以消除鑄件內部缺陷,但是無法消除鑄件表面缺陷,甚至還會將內部孔隙轉移至鑄件表面。所以,在熱等靜壓處理后,往往需要對鈦鑄件表面和內部進行檢測,若表 面存在凹坑缺陷,內部存在夾雜等,需要采用焊接進行修補。惰性氣體鎢弧焊是鈦合金焊接常用的工藝,此外還有激光焊接、等離子焊和電子束焊接等工藝也被用于鈦合金精鑄 件的焊接。大部分的鈦合金具有較好的可焊性,焊接修補后的鈦合金鑄件仍具有優良的強塑性和疲勞性能。

        但是,焊接過程中還需注意焊前準備,保證焊縫質量和抑制焊接變形開裂。焊縫質量主要通過控制保護氣體氛圍和提高焊接區域表面清潔度實現。典型合金元素對鈦合金焊接 性能的影響如表4所示[36]。焊接過程中熔化的鈦合金可能與鑄件表面或氣體氛圍中的C、O、N、H發生反應,導致焊區脆性增強、韌性下降或開裂等問題。同時,鈦合金自身成分和鑄件結構也會對焊接質量產生很大影響。高溫鈦合金中添加的Al、Sn、Si等元素在焊接過程中發生非平衡態凝固,析出脆性有序相會降低鑄件焊接接頭的塑韌性[37-39]。此外,由于鑄件不同位置結構不同、厚薄不均勻,溫度場變化不均勻時產生的熱應力導致不同位置塑性應變不同,從而造成了焊接區或焊接區周圍出現裂紋。

        b4-5.png

        2、精密鑄造鈦合金材料發展

        鈦合金精密鑄造技術的發展與鑄造鈦合金材料的發展是相輔相成的。為充分發揮鈦合金材料的特性,適配合金材料的較差鑄造性能,需要開發針對性的鑄造技術并不斷改進。

        此外,為降低鑄造難度、控制成本,需要調整鈦合金成分,在最大程度保證使用性能不下降的前提下,使合金成分更有利于鑄造成形和后處理。在這種螺旋上升的態勢下,鈦合金精密鑄造技術和鑄造鈦合金材料都獲得了很大的進步,常規鑄造鈦合金的鑄造技術不斷完善,新型、高性能鑄造鈦合金材料也不斷被開發出來。

        2.1常規鑄造鈦合金

        目前,在航空航天領域應用的鑄造鈦合金主要是α+β型鈦合金和近α鈦合金,常規的鑄造鈦合金及其力學性能見表5。國內外應用范圍最廣、使用量最大的α+β型鈦合金是 ZTC4,ZTC4與TC4的合金成分基本相同。近α鈦合金中,ZTA15合金的使用量最多,但明顯低于ZTC4鈦合金,ZTA15合金成分與TA15相近,來源于俄羅斯BT20鈦合金。目前,我國研制和生產的航空航天用鈦合金精密鑄件中,ZTC4和ZTA15合金的總使用量超過了80%。

        國內外科研院所和高校研究團隊開展了大量鑄造鈦合金的成分調控研究,鈦合金中典型合金元素添加對鑄造性能和使用性能的影響如表6所示[39-45]。在ZTC4研究方面,除主元素Al外,主要針對間隙元素進行調控,間隙元素C、O、N、H等對ZTC4性能有較大影響,圖7所示為氧、氮、氫三種氣體元素對ZTC4力學性能的影響規律,研究發現氫0.010%~0.012%、氮0.01%~0.02%、氧0.10%~0.15%(質量分數)有利于同時提高ZTC4鑄件的強塑性[46]。針對高損傷容性需求的鑄件,一般會采用低間隙ZTC4合金(ZTC4ELI)。研究表明,微量Fe(<0.24%)對低間隙TC4具有較好的固溶強化作用,可在斷裂韌性不變的前提下提高抗拉強度[47]。

        b6.png

        近幾十年來,為滿足航空發動機機匣和葉片等鑄件對高溫蠕變及高溫強度等需求,多種鑄造高溫鈦合金被開發出來。表7所示為典型的高溫高強鈦合金牌號及力學性能。耐 550℃高溫鈦合金較多,國內外合金牌號主要有Ti1100、IMI834、Ti6242、ZTi55和ZTi60等。其中,高溫鈦合金大多是Ti-Al-Sn-Zr-Mo-Si體系合金,其中Ti1100、IMI834和ZTi60使用溫度可達600℃。北京鋼研院和西北工業大學等開展了ZTi55和ZTi60油箱骨架的熔模鑄造工藝和后處理工藝研究,通過澆注系統優化,實現了高速飛行器油箱骨架件的完整充型,并解決了焊接易開裂問題,附鑄試棒和鑄件本體力學性能滿足指標要求。中國科學院金屬所在ZTi55和ZTi60合金鑄造工藝及鑄件性能調控方面進行了系統研究[48],結果表明,ZTi55和ZTi60合金的鑄態組織明顯較Ti-6Al-4V細小,鑄態β晶粒尺寸與其母合金鍛造后β熱處理組織的晶粒尺寸相當。ZTi55合金的拉伸性 能明顯優于ZTC4和ZTA15合金,600℃/400MPa/30min下蠕變殘余變形僅為0.2%;ZTi60合金鑄態組織塑性較好,但強度偏低。鑄造β鈦合金有Ti153、β-21S、BT35等,雖然使用溫度達不到500℃,但其室溫屈服強度可超過1000MPa,高溫強度和抗蠕變性能也較好[49]。相較于近α鈦合金,近年來鑄造β鈦合金的研究和應用極少。鑄造近α高溫鈦合金有輕質、耐高溫、高強塑性及低成本優勢,在航空航天大型復雜結構件上有廣闊的應用前景,是耐高溫鈦基合金的重要發展方向之一。

        7.jpg

        b7.png

        2.2耐600℃以上鑄造鈦基合金

        隨著航空航天領域對飛行器飛行速度和距離需求的不斷提高,對零部件耐高溫和輕量化的要求也不斷提升。飛行器超音速飛行使零部件氣動升溫,對耐高溫要求已超過鈦合金熱障溫度600℃,常規鈦合金無法滿足如此高溫性能要求。當前,絕大部分耐600℃以上高溫零部件一般采用耐熱溫度高于700℃的鎳基高溫合金材料,但其密度達到8.4g/cm3,比鈦合金的密度高86%,但比強度不及鈦合金[50]。近年來,耐600℃以上高溫的近α鈦合金、鈦鋁合金和Ti2AlNb合金取得了長足發展,新牌號、新成分不斷被開發出來。表8[51-58]所示為不同高溫鈦基合金的高溫力學性能。

        目前,耐600℃以上鑄造鈦合金較少,目前只有中國科學院金屬所開發的耐650℃高溫ZTi65鈦合金。ZTi65合金是從鍛造Ti65合金成分改良而來,與鍛造Ti65合金相比,ZTi65合金的Ta和W含量減半,其他合金元素基本不變,雖然犧牲了一定的高溫強度,但較大地提升了鑄造性能,目前可澆注最大輪廓已超過1200mm的發動機機匣和油箱骨架等產品。然而,ZTi65合金焊接性能較差,大型薄壁異構件的焊接開裂傾向嚴重,焊接工藝不成熟,熱處理和熱等靜壓等后處理工藝還未形成標準化。

        TiAl合金密度比常規鈦合金更小(約4g/cm3),具有優異的高溫抗蠕變和抗氧化性能[59],可替代鎳基高溫合金在航空發動機600~1000℃高溫區服役。但是,鈦鋁合金比一般鈦合金的熱加工難度更大,熱變形開裂傾向大,機械加工更加困難,這些問題使得精密鑄造技術成為TiAl合金精密成形的更優選擇。目前工業化應用中主要是二代TiAl合金,集中于Ti-4822合金(Ti-48Al-2Cr-2Nb)、45XD合金(Ti-45Al-2Mn-2Nb-1B)、RNT650合金、JG1101合金,其中,Ti-4822、45XD合金使用量最大。

        Howmet公司和PCC公司采用Ti-4822合金和熔模鑄造工藝生產航空發動機葉片和機匣類部件[28]。國內也具備生產中小尺寸TiAl合金鑄件能力,如中國科學院金屬所生產的45XD合金低壓渦輪葉片和西北工業大學采用熔模鑄造工藝研發的TNM合金航天飛行器格柵。由于TiAl合金鑄造工藝不成熟,目前尚未見Φ1000mm尺寸TiAl合金精鑄件應用的公開報道。

        TiAl合金精密鑄件的研制及批量化生產需要解決許多問題。TiAl合金在熔融狀態下活性高、流動性差、凝固收縮率大、凝固過程易開裂,這些特性為復雜薄壁構件的尺寸精度 控制、表面質量、內部缺陷控制提出了較大挑戰。有研究表明,對于基礎尺寸為10~80mm的鑄件,Ti-4822合金的自由線收縮率為3.11%~2.09%,是常規ZTC4合金的2倍左右[60],收縮率大導致TiAl合金鑄件尺寸難以控制、殘余應力大、易開裂報廢。此外,若TiAl合金沿用常規鈦合金鑄型用硅溶膠作為面層型殼的粘結劑,澆注過程中熔融TiAl合金容易與面層型殼中的SiO2反應[61],再加上為提高流動性的高型殼預熱溫度[62],型殼面層極易剝落。因此,TiAl合金需要采用惰性極佳的釔溶膠作為粘結劑以及Y2O3作為耐火材料。總之,提升TiAl合金熔模鑄造質量需要同時控制好凝固收縮與表面質量,優選耐火材料、優化粘結劑并定制燒結工藝,同時提高陶瓷型殼的退讓性,并且降低陶瓷型殼的化學活性。

        Ti2AlNb合金比大多數TiAl合金高溫強塑性和抗蠕變性能更好,其使用溫度高達800℃,具有很大的替代鑄造鎳基高溫合金的潛力。由于Ti2AlNb合金熔點高、流動性差等 問題,目前僅有少數科研單位,如北京鋼研院和北京航材院等開展了中小型Ti2AlNb精鑄件產品研發,尚無Ti2AlNb合金鑄件的工程化應用。目前只有Ti2AlNb基合金的鍛件應用于一些低風險的航空航天部件中,如導彈發動機噴嘴、導彈軌控發動機噴管連接件、衛星發動機構件、航空發動機機匣試驗件等。研究發現,采用常規鑄造法制備的Ti2AlNb合金鑄件,存在組織粗大、塑性變形能力差,難以進一步機械加工等問題。黃東等[63]對Ti2AlNb合金的鑄造工藝存在縮孔和縮松等缺陷的問題開展了熱等靜壓試驗,有效消除了鑄造缺陷,并提高鑄件致密度,改善鑄件性能。但是,針對Ti2AlNb合金鑄造性能及工藝研究的公開報道鮮見,尚無Ti2AlNb合金大型熔模精鑄件工程化應用的實例。

        b8.png

        3、鈦合金精鑄件在航空航天飛行器上的應用現狀

        經過幾十年的發展,鈦合金精鑄件已經廣泛應用于航空航天飛行器的關鍵結構件,尤其是整體精鑄件的使用為飛行器結構穩定性提升、延長機體壽命、整體減重、減少裝配 難度、降低制造成本都做出了重要貢獻。常規鈦合金精密鑄件在航空飛行器上的應用最為突出。1972年起,鑄造鈦合金開始正式應用于飛機上,首先被用于受力不大的非關鍵靜止結構件上,如發動機罩、隔板、油路導管等。隨著鑄件性能的提升,鈦合金精密鑄件也開始用于一些關鍵的承力部位,美國PCC、Howmet等公司采用Ti6Al4V鈦合金及精密鑄造技術生產了CF6-80發動機安裝吊架精密鑄件、GE90發動機風扇輪轂、F117發動機燃燒室前部鑄件、波音777發動機后安裝框架、A380客機剎車扭力管、Bell-BoeingV-22傾轉式旋翼機上的轉接座、F-22戰斗機機翼上的側機身接頭垂尾方向舵作動筒支座等。

        美國F-22戰斗機上使用的鈦合金鑄件大約有76件左右,包括傾斜隔板、輔助動力裝置入口框、座艙面板、主機翼組件、方向舵鉸鏈副等。我國殲20也大量采用了鈦合金精密鑄件,其中尾翼垂尾即采用鈦合金整體精密鑄件。北京航材院已成為空客CFM56-7發動機支板的主要供應商,并成為LEAP-1A、1B、1C發動機的鈦合金鑄件供應商。鈦合金精密鑄件的大量使用減少了航空發動機螺栓機械連接的數量,降低了制造成本和工藝難度,提升了機體壽命。

        除了常規鈦合金精密鑄件外,TiAl合金精密鑄件在航空飛行器上的應用也有較大突破。早在20世紀90年代,NASA民用超音速飛機的發動機排氣噴嘴翼板和支撐梁便采用熔模鑄造TiAl合金打造。1993年,美國Howmet公司首次采用Ti4822合金鑄造出低壓渦輪葉片,并在CF6-80C發動機試車。2006年,PCC公司通過熔模精密鑄造將Ti4822 應用到GE公司最新一代發動機GEnx低壓渦輪的最后2級葉片上,并陸續裝配波音787和747-8s客機上,首次實現了TiAl合金在航空發動機中的規模化應用,使發動機質 量減輕約180kg。中國科學院金屬所、北京航材院、西北工業大學、哈爾濱工業大學研制了TiAl合金擴壓器、葉片和增壓器渦輪等鑄件[64]。中國科學院金屬所生產的45XD合金低壓渦輪葉片已完成英國羅·羅公司的TrentXWB大推力、大涵道比發動機考核驗證,未來還將用于國產大飛機C919的長江發動機上。沈陽鑄造研究所采用熔模精密鑄造技術,成功研制出最大尺寸為800mm的薄壁TiAl合金彈翼骨架,大力推動了TiAl合金鑄件在航天領域的應用[65]。

        鈦合金在低溫條件下保持了較高的強度、韌性,其耐疲勞、無磁性等特性滿足宇宙空間極端服役環境要求,因此在航天飛行器上也有較多應用。鈦合金鑄件在導彈上使用比較普遍,有尾翼、彈頭殼體、火箭殼體及連接座等。航天飛行器和人造衛星使用的鈦合金鑄件主要是一些支座、板架與接頭等結構件和人造衛星上照相機框架等。圖8所示為幾種典 型的航空航天飛行器用鈦合金精密鑄件[66]。

        8.png

        4、結論與展望

        本文綜述了近年來鈦合金精密鑄造技術、材料和產品在航空航天領域的應用進展。我國在鑄造鈦合金材料開發上已走在世界前列,鈦合金精密鑄造技術基本實現國產化,并大批量應用于航空航天飛行器關鍵結構件上;但是我國鈦合金精密鑄造技術企業與美國先進精密鑄造企業相比仍有一定差距,鈦合金精鑄件應用方面也存在一些亟待解決的難題。

        (1)新型鑄造鈦合金推廣應用遲緩。目前航空航天領域應用最廣泛的鑄造鈦合金仍為ZTC4和ZTA15兩種,新型鑄造鈦合金如ZTi65、TiAl合金等的應用仍未取得突破性進展。

        新型鑄造鈦合金一般從鍛造鈦合金成分改良而來,鍛造工藝性能和力學性能數據無法適用于鑄造,開發新型鑄造鈦合金精密鑄件的周期長、成本高、應用范圍較窄,這些因素都制約了新型鑄造鈦合金的推廣應用。

        (2)鈦合金精密鑄造生產成本下降難。精密鑄造原材料、技術和市場共同作用導致成本難以下降,鈦合金型殼材料價格昂貴且為一次性使用,真空熔煉環節對設備要求高,且 生產效率較低,鑄件結構日趨復雜化、多流程工藝控制難,導致鑄件良品率低。企業獲得國家重大項目訂單存在較高的技術壁壘和資質壁壘,研發成本居高不下,投入產出回報周 期長。

        (3)鈦合金精密鑄造模擬仿真技術落后。目前鈦合金精密鑄造的模擬仿真技術還存在國產軟件使用率低,國外模擬仿真軟件壟斷等問題。此外,大量鑄造生產過程參數無法直接測量,或測量準確性差,模擬仿真工藝參數與實際生產的工藝參數不匹配,材料基礎數據庫更新與新材料開發進展嚴重脫節,鑄造模擬仿真人才匱乏,仿真軟件使用和二次開發等進展緩慢。

        (4)鈦合金增材制造崛起的強力競爭。與精密鑄造類似,鈦合金增材制造也是近凈成形技術,而且成形精度高、生產周期短、強度高,目前已經在航空航天領域得到了一定應用。雖然很長時間內受粉體價格高、產能不足等問題所限,增材制造的價格比精密鑄造更高,市場推廣應用受阻,但隨粉體價格的不斷下探、設備供給日益充足,增材制造鈦合金零部件的市場競爭力逐漸顯現。

        為解決我國鈦合金精密鑄造發展中存在的難題,提升鈦合金精密鑄造的應用水平,可以從如下幾個方面進行改進。

        (1)建立新型鑄造鈦合金成分-鑄造性能-力學性能數據庫。通過對影響合金流動性的熱物理參數進行熱力學計算、數值模擬試驗,結合流動性驗證試驗,獲得有利于提高流 動性的成分。通過高通量第一性原理計算,建立合金基本物性及電子特征參量數據庫,結合數據挖掘與機器學習技術,獲得不同力學性能梯度的合金成分并開展澆注驗證。耦合提 高鑄造性能和力學性能的影響機制,從成分設計到試驗驗證,再到綜合優化,逐步建立合金成分-鑄造性能-力學性能數據庫。

        (2)利用數字孿生技術降低生產成本。對現有設備進行數字化改造,量化蠟模、模殼和鑄件質量,開展工藝數據統計、精細化成本計算。在大批量鑄件產品工藝、質量數據基礎 上,研究鑄造全流程關鍵工藝參數對鑄件表面質量、尺寸精度、力學性能的影響規律,利用數字孿生技術進行關鍵工藝參數的智能決策,輔助新產品鑄造工藝開發,從而縮短新產品研發周期、降低廢品率,進而降低生產成本。

        (3)大力發展國產鑄造模擬軟件。鑄造模擬軟件是鑄造行業的底層基礎,目前鑄造模擬軟件被法國Procast、韓國Anycasting等長期壟斷,國產軟件由于數據庫不足、功能缺 失、預測準確度差,市場滲透率較低。我國應大力發展國產鑄造模擬軟件,通過軟件公司-鑄造企業-高等院校聯合攻關,開發及優化核心算法,完善鑄造材料數據庫,培養專業人才隊伍,合力提升國產鑄造模擬軟件的技術水平。

        參考文獻

        [1] 陸子川, 張緒虎, 微石, 等. 航天用鈦合金及其精密成形技術研究進展[J]. 宇航材料工藝, 2020, 50(4): 1-7.

        LU Zichuan, ZHANG Xuhu, WEI Shi, et al. Research progresses of titanium alloys and relevant precision forming technology for the aerospace industry[J]. Aerospace Materials & Technology, 2020, 50(4): 1-7.

        [2] NAJAFIZADEH M, YAZDI S, BOZORG?M,?et?al.?Classi?cation?and?applications?of titanium and its alloys: A review[J]. Journal of Alloys and Compounds Communications, 2024, 3: 100019.

        [3] 王前, 秦翔陽, 劉曉宇, 等. 熱積累對不同特征尺寸TA15鈦合金選區激光熔化組織的影響[J]. 鑄造技術, 2022, 43(11): 964-969.

        WANG Qian, QIN Xiangyang, LIU Xiaoyu,?et?al.?E?ect?of?heat?accumulation?during?selective laser melting on the microstructure of TA15 titanium alloy with different geometry characteristics[J]. Foundry Technology, 2022, 43(11): 964-969.

        [4] 沈昀, 鄭功, 馮辰銘. 熔模精密鑄造技術研究進展[J]. 精密成形工程, 2019, 11(1): 54-62.

        S H E N Yu n , Z H E N G G o n g , F E N G Chenming. Research progress of investment casting technology[J]. Journal of Netshape Forming Engineering, 2019, 11(1): 54-62.

        [5] 呂維潔, 張荻, 韓遠飛, 等. 耐熱鈦基復合材料制備加工及應用綜述[J]. 航空制造技術, 2023, 66(4): 38-47, 71.

        Lü Weijie, ZHANG Di, HAN Yuanfei, et al. A review of fabrication, processing and application of heat-resistant titanium matrix composites[J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2023, 66(4): 38-47, 71.

        [6] 王冰, 相志磊, 周宗熠, 等. 耐600 ℃及以上高溫鈦合金研究進展[J]. 鋼鐵釩鈦, 2024, 45(2): 42-50, 71.

        WANG Bing, XIANG Zhilei, ZHOU Zongyi, et al. Research status and prospect of titanium alloys resistant to high temperature of 600 ℃ and above[J]. Iron Steel Vanadium Titanium, 2024, 45(2): 42-50, 71.

        [7] RAJI S A, POPOOLA A P I, PITYANA S L, et al. Characteristic effects of alloying elements on β solidifying titanium aluminides: A review[J]. Heliyon, 2020, 6(7): e04463.

        [8] A m e r i c a n C a s t i n g C o m p a n y. Investment casting process steps (lost wax)[EB/OL]. [2024-11-20]. https://americancastingco.com/investment-casting-process/.

        [9] CANNELL N, SABAU A S. Predicting pattern tooling and casting dimensions for investment casting, phase Ⅱ[R]. United States: U.S. Department of Energy Office of Scientific and Technical Information, 2005.

        [10] 尤暢, 程姣姣, 史昆, 等. 兩種添加劑對石蠟- 硬脂酸蠟料性能的影響[J]. 材料導報, 2024, 38(S1): 566-571.

        YOU Chang, CHENG Jiaojiao, SHI Kun, et al. Effects of two additives on properties of paraffin-stearic?acid?pattern[J].?Materials?Reports,?2024, 38(S1): 566-571.

        [11] 程姣姣. 模料特性對鈦合金鑄造質量的影響及配方優化[D]. 北京: 中國機械科學研究總院集團有限公司, 2022.

        CHENG?Jiaojiao.?In?uence?of?mold?material?characteristics on casting quality of titanium alloy and formula optimization[D]. Beijing: China Academy of Machinery Science and Technology Group Co., Ltd., 2022.

        [12] 孫旋. 增材制造技術在精密鑄造熔模制備中的應用[J]. 鑄造技術, 2018, 39(12): 2781-2783, 2786.

        SUN Xuan. Application of additive manufacturing technology in the application of precision casting investment preparation[J]. Foundry Technology, 2018, 39(12): 2781-2783, 2786.

        [13] BANDYOPADHYAY A, BOSE S. Additive manufacturing[M]. Ohio: CRC Press, 2015.

        [14] 樊自田, 楊力, 唐世艷. 增材制造技術在鑄造中的應用[J]. 鑄造, 2022, 71(1): 1-16.

        FAN Zitian, YANG Li, TANG Shiyan. Additive manufacturing technology and its application to casting[J]. Foundry, 2022, 71(1): 1-16.

        [15] 胡可輝, 趙鵬程, 呂志剛. 光固化增材制造技術在熔模鑄造中的應用[J]. 鑄造, 2021, 70(2): 155-159.

        HU Kehui, ZHAO Pengcheng, Lü Zhigang. Application of stereolithography technology to investment casting[J]. Foundry, 2021, 70(2): 155-159.

        [16] 李婷. 鈦合金熔模鑄造用氧化物陶瓷型殼的制備工藝研究[D]. 南京: 南京航空航天大學, 2013.

        LI Ting. Study on preparation technology of oxide ceramic shell for titanium alloy investment casting[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2013.

        [17] 王迪, 李九霄, 董安平, 等. 熔模鑄造型殼用材料研究進展[J]. 精密成形工程, 2023, 15(4): 205-216.

        WANG Di, LI Jiuxiao, DONG Anping, et al. Research progress of materials for investment casting molding shells[J]. Journal of Netshape Forming Engineering, 2023, 15(4): 205-216.

        [18] 劉云超, 李弘, 劉珍君, 等. ZTi60鈦合金大型構件熔模精鑄工藝及組織性能研究[J]. 鑄造技術, 2024, 45(10): 994-1003.

        LIU Yunchao, LI Hong, LIU Zhenjun, et al. Study on the investment casting process, microstructure and mechanical properties of largesized structural components in ZTi60 titanium alloy[J]. Foundry Technology, 2024, 45(10): 994-1003.

        [19] FASHU S, LOTOTSKYY M, DAVIDS M W, et al. A review on crucibles for induction melting of titanium alloys[J]. Materials & Design, 2020, 186: 108295.

        [20] DUAN B H, MAO L, Lü M R, et al. Interface interaction during the preparation of TiAl-(Nb,V) quaternary intermetallic single crystals?by?directional?solidi?cation?based?on?Y2O3 doped BaZrO3/Al2O3 composite ceramic mold[J]. Journal of the European Ceramic Society, 2023, 43(11): 5032-5043.

        [21] CHEN G Y, GAO P Y, KANG J Y, et al. Improved stability of BaZrO3 refractory with Y2O3 additive and its interaction with titanium melts[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2017, 726: 403-409.

        [22] 陳曉明, 張愛博, 侯斌, 等. 鈦合金鑄造用金屬鑄型研究[J]. 鑄造, 2022, 71(10): 1289-1294.

        CHEN Xiaoming, ZHANG Aibo, HOU Bin, et al. Research on metal mold technology for titanium alloy casting[J]. Foundry, 2022, 71(10): 1289-1294.

        [23] 常化強, 孫冰, 孫宏喆, 等. 涂層在鈦合金金屬型鑄造中的應用研究[J]. 鑄造工程, 2023, 47(4): 1-4.

        CHANG Huaqiang, SUN Bing, SUN Hongzhe, et al. Application of coating technology on metal mold casting of titanium alloy[J]. Foundry Engineering, 2023, 47(4): 1-4.

        [24] GüTHER V, ALLEN M, KLOSE J, et al. Metallurgical processing of titanium aluminides on industrial scale[J]. Intermetallics, 2018, 103: 12-22.

        [25] CHAMORRO X, HERRERODORCAN, BERNAL D, et al. Induction skull melting of Ti-6Al-4V: Process control and effciency?optimization[J].?Metals,?2019,?9(5):?539.

        [26] 嚴建強, 白志宇, 張志勇, 等. 真空感應懸浮熔煉技術在高純材料制備中的應用[J]. 鑄造, 2024, 73(2): 253-256.

        YAN Jianqiang, BAI Zhiyu, ZHANG Zhiyong, et al. Application of vacuum induction suspension melting technology in the preparation of high-purity materials[J]. Foundry, 2024, 73(2): 253-256.

        [27] 王晨旭, 丁鑫, 王新秀, 等. 立式離心澆注精密鑄造技術研究進展[J]. 鑄造技術, 2024, 45(10): 932-944.

        WANG Chenxu, DING Xin, WANG Xinxiu, et al. Research progress in vertical centrifugal casting precision casting technology[J]. Foundry Technology, 2024, 45(10): 932-944.

        [28] 樊洪智, 董紅瑞, 趙天聞, 等. TiAl合金葉片類構件成形工藝研究進展[J]. 塑性工程學報, 2024, 31(8): 1-13.

        FAN Hongzhi, DONG Hongrui, ZHAO Tianwen, et al. Research progress on forming process of TiAl alloy blade components[J]. Journal of Plasticity Engineering, 2024, 31(8): 1-13.

        [29] 賈國成, 麻毅, 常化強, 等. 傾斜式離心鑄造對鈦合金鑄件質量的優化[J]. 鑄造技術, 2022, 43(5): 385-388.

        JIA Guocheng, MA Yi, CHANG Huaqiang, et al. Quality optimization of titanium alloy castings by inclined centrifugal casting[J]. Foundry Technology, 2022, 43(5): 385-388.

        [30] 朱小平. 大重量高精度復雜鈦合金機匣整體鑄造技術研究[D]. 北京: 北京科技大學, 2023.

        ZHU Xiaoping. Study on integral casting technology of large weight and high precision complex titanium alloy casing[D]. Beijing: University of Science and Technology Beijing, 2023.

        [31] 陳凱, 田雪勇, 石鵬. 不同熱處理狀態ZTC4的鑄件組織演變與性能研究[J]. 鑄造工程, 2023, 47(S1): 13-17.

        CHEN Kai, TIAN Xueyong, SHI Peng. Study on the microstructure evolution and properties of ZTC4 castings in different heat treatment states[J]. Foundry Engineering, 2023, 47(S1): 13-17.

        [32] 趙紅霞, 南海, 沙愛學. 鑄造鈦合金BT22與ZTC4的組織和性能對比分析[J]. 鑄造工程, 2022, 46(5): 1-5.

        ZHAO Hongxia, NAN Hai, SHA Aixue. Comparisons of structures and properties between cast titanium alloy BT22 and ZTC4[J]. Foundry Engineering, 2022, 46(5): 1-5.

        [33] 劉小花, 范李鵬, 張利軍, 等. 固溶時效對鑄造Ti-6Al-2Sn-2Zr-2Cr-2Mo-2Nb鈦合金組織和性能的影響[J]. 材料導報, 2022, 36(S2): 328-331.

        LIU Xiaohua, FAN Lipeng, ZHANG Lijun, et al. Effects of solution-aging heat treatment on microstructures and properties of cast Ti-6Al-2Sn-2Zr-2Cr-2Mo-2Nb titanium alloy[J]. Materials Reports, 2022, 36(S2): 328-331.

        [34] 王紅紅, 劉振軍, 王紅. 鈦合金鑄件的應用及發展[J]. 新材料產業, 2009(11): 25-30.

        WANG Honghong, LIU Zhenjun, WANG Hong. Application and development of titaniumalloy castings[J]. Advanced Materials Industry, 2009(11): 25-30.

        [35]? XU?Q,?LI?W,?YIN?Y?J,?et?al.?E?ect?of?hot isostatic pressing on the cast Ti6Al4V alloy with shrinkage cavities inside: Healing behavior, microstructure evolution and tensile property[J]. Materials Science and Engineering: A, 2022, 832: 142496.

        [36] 李廣東, 石岳良. 鑄造鈦合金補焊技術研究進展[J]. 精密成形工程, 2018, 10(3): 105-109.

        LI Guangdong, SHI Yueliang. Progress in research on cast titanium alloy welding repair[J]. Journal of Netshape Forming Engineering, 2018, 10(3): 105-109.

        [37] 閆飛昊, 王崗, 范金偉, 等. 高溫鈦合金焊接研究現狀及展望[J]. 材料開發與應用, 2021, 36(6): 97-102.

        YAN Feihao, WANG Gang, FAN Jinwei, et al. Review and prospect of high temperature titanium alloy welding[J]. Development and Application of Materials, 2021, 36(6): 97-102.

        [38] 汪欣朝, 杜坤, 王毅, 等. 基于機器視覺的鈦合金焊接過程非平衡凝固組織性能智能控制[J]. 鑄造技術, 2023, 44(2): 169-184.

        WANG Xinzhao, DU Kun, WANG Yi, et al. Graphic learning enabled intelligent optimizations of the non-equilibrium solidified microstructure and properties of welded titanium alloy[J]. Foundry Technology, 2023, 44(2): 169-184.

        [39] ZHAO E T, SUN S C, ZHANG Y. Recent advances in silicon containing high temperature titanium alloys[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2021, 14: 3029-3042.

        [40] DAI J J, ZHU J Y, CHEN C Z, et al. High temperature oxidation behavior and research?status?of?modi?cations?on?improving?high?temperature oxidation resistance of titanium alloys and titanium aluminides: A review[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2016, 685: 784-798.

        [41] ZHANG J, ZHANG X W, WANG H W, et al. Study on improving the fluidity of Ti2AlNb alloy[J]. Calphad, 2023, 83: 102621.

        [42] 袁璐愷, 王理林, 丁漢林, 等. 激光直接能量沉積Ti6242S-0.75Ni-1.65Fe-0.05B合金的組織及力學性能各向異性研究[J]. 鑄造技術, 2023, 44(3): 233-239.

        YUAN Lukai, WANG Lilin, DING Hanlin, et al. Study on the microstructure and mechanical property anisotropy of Ti6242S-0.75Ni-1.65Fe-0.05B alloy by laser direct energy deposition[J]. Foundry Technology, 2023, 44(3): 233-239.

        [43] 戚運蓮, 曾立英, 侯智敏, 等. 微量元素對ZTC4 顯微組織與力學性能影響[J]. 鑄造, 2014, 63(11): 1102-1105.

        QI Yunlian, ZENG Liying, HOU Zhimin, et al. Effect of trace element on the microstructure and mechanical properties of as-cast ZTC4[J]. Foundry, 2014, 63(11): 1102-1105.

        [44] ZHANG L B, WANG K Z, XU L J, et al. Effect of Nb addition on microstructure, mechanical properties and castability of β-type TiMoalloys[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2015, 25(7): 2214-2220.

        [45] LI J, JEFFS S, WHITTAKER M, et al. Boride formation behaviour and their effect on tensile ductility in cast TiAl-based alloys[J]. Materials & Design, 2020, 195: 109064.

        [46] 劉宏宇, 趙軍, 謝華生, 等. 氣體元素對ZTC4鑄造鈦合金力學性能的影響[J]. 鑄造, 2012, 61(9): 1006-1008, 1014.

        LIU Hongyu, ZHAO Jun, XIE Huasheng, et al. Effect of gas elements on mechanical properties of ZTC4 cast titanium alloy[J]. Foundry, 2012, 61(9): 1006-1008, 1014.

        [47] 梁恩泉, 黃森森, 馬英杰, 等. Fe 對Ti-6Al-4V ELI 合金力學性能的影響[J]. 材料研究學報, 2016, 30(4): 299-306.

        L I A N G E n q u a n , H U A N G S e n s e n , MA Yingjie, et al. The influence of Fe on the mechanical properties of Ti-6Al-4V ELI alloy[J]. Chinese Journal of Materials Research, 2016, 30(4): 299-306.

        [48] 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): 1-26.

        WANG Qingjiang, LIU Jianrong, YANG Rui. High temperature titanium alloys: Status and perspective[J]. Journal of Aeronautical Materials, 2014, 34(4): 1-26.

        [49] 閆平, 王利, 趙軍, 等. 高強度鑄造鈦合金的應用及發展[J]. 鑄造, 2007, 56(5): 451-454.

        YAN Ping, WANG Li, ZHAO Jun, et al. Development and applications of the highstrengthcast titanium alloy[J]. Foundry, 2007, 56(5): 451-454.

        [50] PERRUT M, CARON P, THOMAS M, et al. High temperature materials for aerospace applications: Ni-based superalloys and γ-TiAl alloys[J]. Comptes Rendus Physique, 2018, 19(8): 657-671.

        [51] ZHANG H Y, YAN N, LIANG H Y, et al. Phase transformation and microstructure control of Ti2AlNb-based alloys: A review[J]. Journal of Materials Science & Technology, 2021, 80: 203-216.

        [52] SUI X C, LIN J, CHENG S, et al. Controlling the tensile properties of a highstrength-ductilityTi2AlNb alloy by hot rolling[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2024, 33: 1846-1859.

        [53] WANG W, ZENG W D, LI D, et al. Microstructural evolution and tensile behavior of Ti2AlNb alloys based α2-phase decomposition[J]. Materials Science and Engineering: A, 2016, 662: 120-128.

        [54] XIA Z Z, CUI Y Y, SHEN Y Y, et al. Tensile properties of Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy having similarly oriented lamellae with fine lamellar spacing facilitated by suction casting[J]. Materials Science and Engineering: A, 2022, 830: 142303.

        [55] GAO Z T, YANG J R, WU Y L, et al. A newly generated nearly lamellar microstructure in cast Ti-48Al-2Nb-2Cr alloy for hightemperature strengthening[J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 2019, 50(12): 5839-5852.

        [56] SCHWAIGHOFER E, CLEMENS H, MAYER S, et al. Microstructural design and mechanical properties of a cast and heat-treated intermetallic multi-phase γ-TiAl based alloy[J]. Intermetallics, 2014, 44: 128-140.

        [57] CHLUPOVá A, HECZKO M, OBRTLíK K, et al. Mechanical properties of high niobium TiAl alloys doped with Mo and C[J]. Materials & Design, 2016, 99: 284-292.

        [58] BURTSCHER M, KLEIN T, LINDEMANN J, et al. An advanced TiAl alloy for high-performance racing applications[J]. Materials, 2020, 13(21): 4720.

        [59] GENC O, UNAL R. Development of gamma titanium aluminide (γ-TiAl) alloys: A review[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2022, 929: 167262.

        [60] 魏戰雷, 任貴娟, 李建崇, 等. Ti-48Al-2Nb-2Cr 合金鑄造收縮特性研究[J]. 精密成形工程, 2018, 10(3): 18-21.

        WEI Zhanlei, REN Guijuan, LI Jianchong, et al. Contraction characteristics of Ti-48Al-2Nb-2Cr casting alloy[J]. Journal of Netshape Forming Engineering, 2018, 10(3): 18-21.

        [61] 樊江磊, 梁柳博, 李瑩, 等. TiAl 合金熔體與鑄型界面反應研究進展[J]. 輕工學報, 2020, 35(6): 68-83.

        FAN Jianglei, LIANG Liubo, LI Ying, et al. Research status of interfacial reaction between TiAl alloy melt and mold materials[J]. Journal of Light Industry, 2020, 35(6): 68-83.

        [62] YUAN C, CHENG X, HOLT G S, et al. Investment casting of Ti-46Al-8Nb-1B alloyusing moulds with CaO-stabilized zirconia face coat at various mould pre-heat temperatures[J]. Ceramics International, 2015, 41(3): 4129-4139.

        [63] 黃東, 魏戰雷, 朱郎平, 等. 熱等靜壓對Ti2AlNb 合金組織和力學性能的影響[J]. 特種鑄造及有色合金, 2018, 38(8): 835-837.

        HUANG Dong, WEI Zhanlei, ZHU Langping, et al. Influence of HIP process on mechanical properties of Ti2AlNb alloy castings[J]. Special Casting & Nonferrous Alloys, 2018, 38(8): 835-837.

        [64] ZHAO J, ZHANG Z Y, LIU S B, et al. Elimination of misrun and gas hole defects of investment casting TiAl alloy turbocharger based on numerical simulation and experimental study[J]. China Foundry, 2020, 17(1): 29-34.

        [65] 謝華生, 劉時兵, 趙軍, 等. TiAl 合金精密成形技術發展現狀及展望[J]. 精密成形工程, 2022, 14(1): 44-54.

        XIE Huasheng, LIU Shibing, ZHAO Jun, et al. Development status and prospect of precision forming technology for TiAl alloy[J]. Journal of Netshape Forming Engineering, 2022, 14(1): 44-54.

        [66] HARDING R A, WICKINS M, WANG H, et al. Development of a turbulencefreecasting technique for titanium aluminides[J]. Intermetallics, 2011, 19(6): 805-813.

        通信作者:李金山,教授,博士,主要從事航空航天高性能金屬結構材料及其精確熱成形技術的研究。

        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: 义胆群英国语高清| 陆贞传奇33| 浪漫满屋泰国版| 满天星在线高清电影免费看| 天使之恋纯爱物语| 年轻人在线观看| 插曲的痛30集全免费观看第二部| 海贼王480| 斗罗大陆第171集免费观看| 施公奇案2下载| 电视剧水上游击队| 铿铿铿锵锵锵锵免费观看人民| 山城的灯光战胜了火光| 爱心萌可第一季免费观看| 漂亮的小瘦子3最新| 含泪活着下载| 坎贝奇的《品味人生》免费完整版 | 《花子vs倔强驱魔师》的| 韩国萌娃| 王海相声| 待我醒来时| 三八大案| 酒店1-100集全集| 六扇门之双面人| 金银梅2008版电影尼姑| 姐姐真漂亮高清BD| 《父债女偿还》完整版| 《女销售的销售秘密》2| 电视剧神隐在线播放最新| 《爸爸种子2》电影| 岁末一过举世欢打一四字祝福语| 平凡职业造就世界最强樱花动漫 | 方谬神探结局| 西游降魔篇高清完整版| 《鬼咬鬼》高清国语版| 快递员的美味2中字在线观看| 最好的我们电视剧免费观看| 赤板丽主演的《千金小姐》在线观看| 决战食神| 宝莲灯免费| 私人女子监狱最新版本更新内容| 跟着书本去旅行纪录片观看完整版 | 爱我几何电影完整版| 唐诡奇谭全集完整版| 一盘大棋电影| 激战丛林未删减完整版在线观看| 里番牝教师 淫辱yy4180| 屋顶工拉片叫什么电影| 佐野美铃| 沧元图 前传:东宁府的夏天未删减| 漂亮的小瘦了7| 欢天喜地七仙女38集| 加勒比海盗女海盗1在线看免费完整版| 高清《美少女动漫》免费观看| 《灵魂摆渡十年》免费| 人猿泰山1995版时长多少| 爱上他的漂亮妈妈| 韩国伦理水电工| 电视剧神隐在线播放最新| 夏家三千金第一部| 哑巴薛之谦| 电视剧流水迢迢| 男性按摩师| 欢乐颂5在线观看免费版| 街头俏妞| 赛伦渔夫的老婆意大利| 小蜜桃电视剧免费观看软件| 电影《少爷与女佣》法国版| 八千里路云和月电视剧| 需要爸爸播种 - 在线追剧| 陈情令电视剧全集免费观看| 佛陀1—54集国语版电视剧佛陀传| 玩命追踪在线观看| 乱世儿女国语版| 高压监狱2019伦理法国| 苍井空演的电影| 新常态电影| 胡军版天龙八部| 360大佬爱上我第二季免费 | 航天员蔡旭哲首次出舱:感觉良好| 工藤拉拉大片在线观看| 爱情公寓9| 《火蓝刀锋》| 电影需要爸爸播种子完整版免费在线观看 | 九品芝麻官免费| 凶降喜讯| 醉打金枝电视剧| 朝国年经继拇4免费| 《主播女孩重度依赖》| 日本战狼6免费完整版| 玛丽亚凯莉| 需要爸爸播种籽2》在线| 网球王子电视剧| 《新来的私人瑜伽教练》完整版| 三德和尚与舂米六免费观看| 《需要爸爸播种》在线播放| 离婚前规则主题曲| 嘻嘻哈哈四重奏| 青青河边草高清免费版新闻刘涛| 英雄虎胆电影| 沉香如屑电视剧40集全免费观看| 孤岛飞鹰迅雷下载| 波多野结衣高清全集| 电影指环王1| 姐姐的男友2字ID| 年轻的女士2在线观看| 曹查理《怒火狂花》电影版| 天降女子在线免费观看| 《快递员4:特殊待遇》在线播放 | 天行健在线观看| 壮志凌云 满天星在线观看| 008电影网| 魔域企鹅| 拆弹专家2免费观看完整版| 年轻的阿姨5在观整有限中字| 金刚川免费| 铃木美恵子| 《真爱墨菲定律》泰剧| 罪恶斗争电影在线播放| 寻梦环游记中文版| 朋友的妈妈2020中字| 情谜睡美人之欲望的姐妹| 壮志凌云在线观看完整免费高清| 五一趣事作文| 桃色三国| 断箭电视剧免费高清完整版在线观看| 新生电影| 脱口秀演员李昊石被警方立案调查 | 车水马龙电影免费版| 欧美1| 出包女王 第2季| 电影 情书| 美丽的谎言泰剧| 国防部说我们从来不吃这一套| 尸妖在线观看| 大江大河350集高清免费观看| 《法国空乘11》| 僵尸道长2全集| 三年成全影视全集| 异形2电影| 二对一商务模式2聚集| 变态研讨会| 漂亮的妈妈中字开头7个字| 思春期动漫| 《特殊游泳教练》免费观看下拉| 他是谁电影免费观看完整版高清 | 高清《芭比之美人鱼》| 河南坠子呼延庆打擂| 忧郁的蓝色手机论坛| 凹凸世界第四季全集免费| 灵契动漫无删减第一季| 善良的老师3完有限中字木瓜| 《黑暗森林》莱娜安德森| 芈月传电视剧全集下载| 热辣滚烫电影完整版| 生与死5| 租借女友第二季免费观看全集| 新版笑傲江湖| 苍狼之特战突击电视剧| 知情人韩剧在线观看完整版免费| 奔跑吧第一季免费完整版在线观看| 艺校女生2| 通天书院| 天气| 任达华电影全集国语高清| 建国门枪击事件| 东北往事之黑道风云20年第五部| 咸丰县| 我要买彩票| 步步惊心高清在线观看免费| 建党伟业之践行者| 年轻人完整版在线观看| 魔法咪路迷路| 舍我其谁电视剧| 畸形的母爱| 电视剧布衣神相| 齐天大圣张卫健| 电影不忠结局在线观看免费高清| 放学后屋顶| 小人物在线观看| 情爱游戏 韩国| 维修工的艳遇HD2| 变异巨蟒在线播放| 韩国教授女儿修灯泡| 凯特的外遇日记| 爱几何完整版| 我的漂亮姐姐韩剧完整版中文| 束缚游戏免费看| 人世间在线观看免费完整版高清| 青涩体现意大利| 剿匪英雄全集在线观看| 银鞋1980美国满天星| 春色寄情人电视剧全部免费版| 高清周四推理俱乐部未删减| 古惑仔之江湖新秩序| 县委大院电视剧全集免费观看| 幸福密码40集完整版| 有你才有家免费观看全集完整版| 回不去的夜晚| 李卫当官第一部免费高清在线观看| 翁虹 青楼十二| POREN 18大学生| 监狱生活电影| 龙云镇怪谈电影免费观看完整版| 两个女人的房间韩剧| 幸存者1937在线观看| 学霸女神全集免费| 霜花店qvod| 《总统夫人》星克莱尔1997年满天星在线免费观看 | 一生一世谢霆锋高圆圆| 韩国电影《修理工的艳遇》中文字幕| 水鬼电影| 成全动漫高清全集免费看| 潇洒走一回曲谱| 女超人麦乐迪在线播放完整版电影 | 西游降魔篇粤语高清| 喜爱夜蒲3国语完整版| 纤纤电影| 大叔小馆第1季完整版| 折腰电视剧全集免费| 傲雷雷神2| 法警小队 第一季未删减| 开心鬼上错身女主角| 捉妖记免费观看完整版| 消失的厨神短剧免费观看| 戴拿奥特曼在线观看| 下女在线免费观看| 小凤新婚下集| 胶囊旅馆未删减版樱花| 《屈强退魔师》-国语自产影视大全视频-B032AV | 《女超人》麦乐迪版剧情| 家有公婆在线观看| 《醉酒,被夺走》在线观看| 天涯杂谈| 钟汉良唐嫣同框| 烽火少年电视剧免费观看全集| 成人导航在线观看| 爸爸的种子第二季全集免费看| 新婚太太精油按摩电影| 我和女部长一起去旅行的电影| 美国BGM大片| 七彩云端APP下载安装| 无主之花电影在线观看完整版| 学渣逆袭短剧全集| 命运航班第一季| 警方解救63只小熊猫| 决胜21天在线观看| 天启Z完结的起点| 杨门虎将全集完整版免费观看| 火线三兄弟高清全集| 超能陆战队免费观看| 私人航空在线完整版| 动画片小美人鱼| 白峰电影高清免费观看平台| 于婕 台北晚九朝五| 义姐不是良妈动漫在线观看| 妹之荒在线观看完整版| 女子私人监狱免费观看全集剧情介绍 | 狙击手电影免费观看完整版| 本乡爱电影在线观看免费最新版大全| 牌坊下的女人全集| 法国电影空乘4| 猎钻缉凶电影在线观看完整版高清| 特别酒店2日本索立信| 女世子电视剧在线观看免费| 玄女心经3高清| 兵临城下美版电影| 9.1免费电影| 反恐电影《沙漠》| 冢本在线播放| 双探电视剧在线观看| 区。| 老友记第三季| 电影东方| 除恶电视剧| 浩劫妙冤家| 最后征战电视剧| 间谍过家家第三季免费观看| 拉拉安斋电影完整版| 十分十二寸| 向井蓝之特殊治疗医护工作内容与背 | 《朋友夫妇:交换》4| 青年夏洛克未删减| 青蛇未删减| 韩版毒战2女毒枭免费观看| 高清江湖夜雨十年灯| 麻豆《维修艳遇》在线 | 我的美女姐姐欧洲。| 北上电视剧13| 凯帕克电影在线观看免费播放| 尸体派对2| 特派外卖员在线视频免费观看| 瑜伽学院 电影| 玄女心经二免费观看| 迈瑞 待遇| 奇怪的美发沙拉龙中文配 | 电影 搜索| 女版战狼6免费观看西瓜视频在线| 带球跑宝:虐渣超神全集免费| 湘乡市| 新埃及艳后| 劳斯莱斯娇娃| 二人台寡妇上坟| 寻秦记电视剧| 公浮之手中字9谁演的| 死亡笔记电影| 和部长出差的日子电影完整版| 你是我的荣耀免费观看完整版西瓜 | 情越海岸线粤语版| 《夫妻一场》大结局| 保定女找男| 妻子做社长秘书偿还债务| 铁梨花剧情介绍| 《酒店V》第一季在线观看| 战狼六女版免费观看| 枞阳县| 我兄弟的母亲免费观看电视剧| 隔山有眼3免费观看完整版高清| 哪吒闹海动画片| 大胸继拇特殊服务4| 知几未来| 性极强的岳让我满足的导演| 泰国鬼片《黑煞女》在线观看免费| 神印王座全集免费观看完整版| 生活中的玛利亚韩国电影免费| 胭脂第45集电视剧在线观看| 被可怕的科长欺负| 情深深雾蒙蒙| 东京塔之越南俘虏营电影完整| 浏阳河歌曲| 天后手册短剧免费观看| 神医喜来乐传奇电视剧| 高清《老师·好》| 八戒八戒在线观看10| 白百何益达广告完整版| 热辣披萨女孩电影高清版在线观看| 聊斋艳谭五通神| 小小影视免费| 姐姐来了在线免费观看| 对讲机爆炸事件再次上演| 隐形帽| 四川孃孃51岁拿下电竞冠军| 《丈夫不在家维修工人上门维修》电| 高清《一路向北》完整版 | 一起愁愁电视剧40集免费播放| 6708杏色水蜜桃| 韩国健美赛| 《王牌对王牌》第二季| 如懿传全87集免费播放| 哈利波特5凤凰社普通话版在线观看 | 平西王是谁| 电影《少爷与女佣》法国版| 财经郎眼2016| 善良的嫂子同居的日子| 新员工2中字ID| 三年大片免费观看| 青草青在线| 年轻的嫂子2免费电影在线观看 | 母亲5免费完整版全集电视剧| 色戒无删减高清免费观看| 美国wwwwxxxx69| 蜜桃电影网| 男子被关押1349天后无罪释放| 麦丽丝梦游辣境在线观看| 《年轻的女保险销售员》电影全集在线播放 - 泡剧网 | 男艺妓回忆录| 东陵大盗电影全集| 《overflower》动漫第一季免费观看全集| 绝代双骄梁朝伟| 电影《寡妇村》海外版| 嫂子的特殊职业| 欧美激情五月天| 博格丹和女飞行员徐枫灿合影敬礼| 孟瑶 三级| 无言原唱是谁| 出差遇到渣男前任完整版在线观看 | 新婚夜全集免费观看电视剧| 道士下山免费完整版在线观看| 被义子侵犯的继拇HD| 马云谈台湾问题| 职业替身泰剧| 卢龙县| 娃娃脸5中文版| 高圆圆回应网友说她老了| 我们彼此相爱泰剧在线观看免费| 儿媳的滋味| 美景之屋1在线未删减| 人世间电视剧全集免费观看41集| 名侦探柯南普通话版| 黑寡妇第2| 入青云免费观看全集完整版| 高清《最长的一天》电影在线观看| 妈妈的职业5韩剧结局原声| 就是闹着玩| 授她以柄电视剧免费播放| 南极厨师| 男人和女人愁愁愁电视剧全集免费| 高清年少有为| 子夜电视剧| 痕迹电视剧| 妈妈的学生5字id| 情迷夜中环| 流浪地球2完整版在线看观看免费| 狂鼠列车完整版| 邓家佳除却巫山无删减版| 小夫妻的新婚夜免费播放第5季| 鬼女之家全集观看| 善良的小峓子 线上看| xl司令第二季全集免费观看动漫 | 韩剧我为你着迷| 白峰601在线观看免费版电视剧大全| 今生最爱| 酒店服务生动漫免费看| 此时此刻在线观看| 《维修师傅的艳遇HD》| 桑德拉拉索满天星版| 天赋异禀美剧| 国家宝藏1国语高清| 台剧《黛比浪漫女家教》哪年上映| 延禧攻略电视剧免费观看完整版| 爱情公寓免费观看完整版在线观看| 送审样片| 女友的妈妈女主演员是谁| 姐妹姐妹在线播放| 致命弯道5 电影| 流星蝴蝶剑联网| 人猿泰山1995版中文版 | 电视剧别问我是谁| 天蝎座之夜3完整版免费版| 维修工的艳遇 中字| 滹沱儿女电视剧| 不要向下看| 幻城 电视剧| 卖房子的女销售在线播放| 奈奈和熏| 有一种爱叫无法弥补| 八岁龙爷闹东京 电视剧| 无憾坎贝尔电影免费播放| 爸爸当家综艺完整版免费观看 | 韩国电影免费完整版高清在线观看| 老爸待嫁| 《一对二》韩剧姜汉娜免费观看全集| 龙者罗拉| 绝密1950在线观看| 高压监狱法版1小时45分第二部 | 幸福到万家电视剧免费观看完整版 | 《激战丛林》完整版在线观看| 扬门虎将| 猪猪侠之超星萌宠3| 满清十大酷刑电影| 电影在线观看完整免费高清原声满天星原名 | 欲望酒店 百度影音| 电影草原英雄小姐妹| 女版战狼10国语版| 庆余年第二季免费| 《梦境》电影| 丛林肉搏嘎嘣脆特效| 牝教师| 突如其来的假期电视剧免费观看| 秘密潜入2完整版| 画心师免费观看全集20| 张警官三部曲高清免费播放| 克莱尔的觉醒满天星免费观看| 人与野兽免费观看全集完整版| 平凡职业造就世界最强第二季| 黑白配高清国语完整版| xl司令全集免费| 韩剧没有你活不下去| 濑户之花嫁| 情不自禁高清无删减在线观看 | 茶啊二中电影| 别扭合租房电视剧免费观看策腾| 免费播放白峰美羽救赎治愈电影视频| 相逢是首歌| 双人舞茶山情歌| 火影忍者全集土豆网| 黑白配HD1080完整版版| 人马配速90分钟电视剧| 卿卿日常在线观看免费高清| 爱没那么简单 黄小琥| 血战到底全集| 金银梅普通话版在线播放 | 和部长一起出差韩国电影| 小妹妹导航| 高清《好好的时光》电视剧| 长生俱乐部| 日本金银1-5普通话版| 三国演义全集在线观看| 扫毒风暴高清完整版免费观看电影| 黄金瞳56集免费看完整版| 大兵的寝室| 女超人麦乐迪在线云播放| 黄百鸣粤语电影| 杨贵妃_完整电影| 樱桃红了第二部| 坎贝奇的电影在线观看 1080P| 春花厌电视剧免费观看| 我的中国心 伴奏| 好母亲3| 诱感| 厨房激战2最新集预告| 卓君最新机械舞| 小蝌蚪找妈妈电影| 法国满天星《律师事务所》| 桑德拉·拉索《满天星》女店主| 流行曲谱| 华豫之门鉴宝| 我最亲爱的妈妈短剧免费观看 | 蓝精灵动画片| 镀金时代第二季| 灵魂摆渡在线观看免费完整版| 凯登克罗斯Hd版在线观看| 电影《千金奴》免费观看全集高清| 烈火军校电视剧免费版| 亲爱的妈妈韩国电影完整版| 贝尔法斯特天堂路电视剧| 哇嘎嘎电影高清完整视频在线观看 | 常在你左右免费观看国语| 甜蜜惩罚3未增删带翻译整集| 需要爸爸播种美国第二季| 韩国情书复古舞| 法证先锋5电视剧全集在线观看| 女大学生的按摩房| 黑白配免费播放高清中文版电影| 插曲疼高清电影免费播放| 铠甲勇士 帝皇侠| 龙三和他的七人党| 喵绅hcmoic网页入口| 香醇的绣感在线观看完整版| 行政体制改革的动力| 蓝宇 电影| 隋唐英雄传张卫健版全集| 美国式家庭的忌讳1-7| 《娃娃脸》MV| 《克里斯蒂的秘密》电影在线观看| 电视剧明天我不是羔羊| 风声电视剧免费完整版观看| 塔日酒店在线观看高清完整版 | 新任女教师的凌脣教室bd| 电竞高校2| 情定三生全集| 黄雀在后电影免费观看全集高清版 | 赖猫的狮子倒影免费观看| 昆山事件| 电视剧捍卫者在线观看 | 纵有疾风起在线播放| 幸福的面包| 冒牌老爸高清下载| 北碚区| 特邀快递员2023电影| 冲上云霄国语| 樱桃红袖珍妈妈全集| 我的黑帮大佬第2季免费播放美剧| 八戒八戒10免费观看完整版| 《要听爸爸的话》第4集| 粉碎机全集观看| 黑白配1080p高清| 长相思杨紫免费观看电视剧全集| 惊弦电视剧在线观看全集| 朴诗妍《爱的释放》电视剧在线观看 | 沉沦肉欲的娇妻第十一章| 情非情 电视剧| 姐妹牙医免费观看| 万古尊上短剧免费观看| 电影借种| 六月的日记| 兼并电视剧在线观看| 莫妮卡演过巜生殖按摩电影吗| 吴奇隆前妻| 回响电视剧剧情介绍| 香港版红楼梦免费看| 不纽扣女孩电影| 河南曲剧卷席筒| 问心电视剧免费观看完整版| 满清十大酷刑2凌迟处死| 幸得相遇离婚时免费播放| 八仙饭店2高清免费播放| 请和我老公结婚 日剧| 只因我们天生一对泰剧| 《局内人》电影完整版在线观看 | 原罪免费在线观看| 日剧《特殊的家政》| 坚持翁立友| 青柠免费观看在线高清电视剧| 陆贞传奇33| 森泽佳奈《和部长一起去出差旅》| 韩国电影被水电工诱奸免费观看 | 瓜达卢佩的玫瑰| 二十一世纪爱情指南| 毛泽东电影| 雷速登闪电冲线第3部全集| 狼狈电影完整版| 空乘法国4| 四名少妇按摩记电影| 甜蜜惩罚免费观看第一季全集| 黑暗荣耀电视剧| 逃跑新郎| aj网站大全免费| 韩剧《美妙人生》| 后天2末日天火| 斗罗大陆209| 我的妹妹哪有这么可爱| 《法国少女》2| 越南电影性的暴行哪里可以看| 镖行天下前传| 年轻的母亲韩剧电视剧全集| 以爱为营在线观看免费全集电视剧| 电影《牙医姐妹》完整版免费播放国| 乡村小媳妇全集免费| 韩国女主播种子下载| 鱼跃在冬季国语| 兄嫂动漫在线观看第一集免费| 《急诊护士》法国版电影在线播放| 油压按摩| 现场dj舞曲| 曹查理 风流电影| 台湾甘露粉红色的梦| 国风按摩院免费观看| 梦魇绝镇第二季| 善良的岳母| 明朗少女成功记| 王李丹妮《维修工》| 天海翼短发女教师| 新还珠格格燕儿翩翩飞| 梦断紫禁城电视剧全集在线观看| 弹钢琴的盲童| 特殊客房1983经典版本介绍| 美丽小蜜桃五| 母亲3免费高清电视剧在线| 反恐电影《沙漠》| 盲井百度影音| 《高级女特工满天星》电影免费观看 | 爸爸去哪儿第四季| 迷人的保姆触摸秘密的在线观看| 美景之屋6未增减版本| 巨鳄风暴完整版电影免费观看 | 日剧《特殊的家政》| 战狼6欧式少女版资源百度云战| 春闺梦里人电视剧免费完整版观看| 出轨的女人粤语| 品三国mp3| 香港三级片桃色凶器| 莱纳安德森《黑暗森林》在线播放欢| 原始战争电影| 模特魅影快播| 葡萄美酒夜光杯的下一句是| 美丽的小蜜蜂4| 成人版巜女超人H| 消失的十一层免费观看| 电影好久没做| 夫妻那些事苏珊| 新版金银梅5普通话主题曲叫什么| 醉酒的玫瑰电影完整版| 歌手当打之年第十期| 奔跑吧兄弟2023免费观看| 冬至电视剧36集黄景瑜免费看| 临沭县| 《可疑诊疗室:特殊待遇》中文版| 冠军勋章怎么用| 下一个奇迹百度影音| 特攻联盟| 你妈妈也一样| 德田重男电影免费观看中文版 | 身为超人弟弟的我却成了祖国人| 一起愁愁高清版在线看正版| 镖行天下前传之| 大唐诡事录2免费观看完整版 | 小早川玲子A V电影| 人间世第二季| 11分钟模拟成结动画在线观看免费| 猎金·游戏未删减| 新洗冤录| 做aj的电视剧免费观看| 一路向西国语在线观看| 破冰行动多少集| 韩国电影诱惑| 临江仙在线观看| 娃娃脸9西班牙版| 农民伯伯下乡记| 陈雪凝回应抄袭汪苏泷| 相思原唱| 就爱小姐姐| 青梅竹马是消防一季未增删| lovefou| 赵本山41岁大女儿近照曝光| 云南虫谷| 韩国 艳舞| 灵与肉电视剧| 私人航空完整版在线观看| 花子vs倔强驱魔师全集免费看| 李一桐免费观看全集| 火箭军司令员李玉超| 小欢喜电视剧完整版免费观看| 千金肉奴完整版赤坂丽| 男女在一起愁愁| 仙逆128全集观看| 爱的保镖全集| 圆月弯刀古天乐国语| 通缉玉面飞狐| 麦子交换3普通话版本在线观看| 小辣椒3美国伦理-MKV高清视频全集-FD202AV | 公的浮之手免费版在线观看| 使徒行者3粤语电视剧| 网球王子真人| 三门峡金燕| 武媚娘传奇未删版全集大结局 | 一路向西完整版在线播放| 天地争霸美猴王免费观看完整版 | 公的浮之手中完整版免费观看| 烟花巷里禁忌之恋| 暗线全集在线观看| 刚结婚陪部长出差的日子泰国电影| 一帘幽梦大结局| 浴火危城电视剧| 《overflower》动漫第1季 | 《锦月如歌》免费观看| 安娜1980满天星英文| 《驯服小峓子》中字板在线观看| 逃狱兄弟在线播放完整版| 韩国伦理片爱人| 逆转未来 彩蛋| 墨水心下载| 男女一起愁愁愁免费在线观看| 美食的俘虏中文| 电视剧繁花在线观看全集| 张卫健西游记国语| 于正版神雕侠侣| 按摩3-4| 美国电影《沟壑难填》女主角是谁| 邻居漂亮的妻子5| 韩国理论电影老公没在家别人修灯的电影 | 壮志凌云女版满天星法版剧情介绍| 20世纪性格与X爱情免费| 被闺蜜强啪百合小说H| 终结者6:黑暗命运| 无间电视剧在线观看免费版完整| 韩剧玻璃鞋| 险恶的绣感未册版经| 年轻漂亮的保姆.6| 电竞高校2| 乱世丽人行 电视剧| 文豪野犬第一季免费高清视频| 年轻漂亮的邻居瘦子4 | 召唤恶魔阿萨谢尔| 高清《狙击手6》在线观看高清| 鹰隼大队电视剧| 正阳门下36集全免费| 法国空乘10| 年轻的邻居天美| 事物的秘密在线观看| 雪中悍刀行全集| 第八个嫌疑人| 苏迪曼杯2023赛程| 公之浮手中字8| 美国电影交换上司的秘书| 没有玫瑰的花店下载| 花与蛇4下载| 电影《影》| 爱情公寓第五季观看免费| 满天星电影免费观看完整版高清| 《爱我几何》免费版| 电影竹夫人在线免费国语完整版| 海上孟府电视剧全集| 有求必应在线观看| 大王饶命动漫全集免费观看| 新的上任秘书| 大笑江湖电影全集| 二胡独奏曲赛马| 《花子vs驱魔师》第1集免费观看视频| 《建国大业》| 《合租房的激情》在线观看| 水门桥在线观看完整版高清| 渔女实战2观看| 水手服饲养120分钟原版| 电视剧我的土匪老婆| 《授课到天亮》动漫免费观看全集| 麻辣隔壁电视剧| 新水浒传第26集| 姑娘荷尔蒙6| 女超人法国无删减版电影免费观看| 高清《情人》大尺度片段| 爱情回来了39| 魔道祖师第三季动漫| 怒火威龙国语| 灯草花和灯免费完整版| 公之浮之5HD高清版| 《熊出没·重启未来》电影| 一个朋友的母亲| 蜜桃成熟时1997完整版| 加勒比海盗4在线| 保姆的日常工作3| 做aj的电视剧大全国外欧美 | 大漠苍狼电视剧| 单数绝配| 许你情深深似海| 《被可怕的科长欺负的新人| 特殊的保险推销员8中文| 再向虎山行国语40集| 隋唐英雄第三部全集| 故乡的泥土全剧免费观看| 分手的决心在线观看| 私人航空在线观看| 莫妮卡《爱我几何》电影免费无删减 | 浮之手HD版免费观看了| 越南版《女兵俘虏》完整版| 朱墙青云路短剧免费观看| 爱寻迷完整版电影在线观看| 三年成全在线观看免费国语| 铁探粤语版在线观看| 美国禁忌睫毛膏4完整版她说视频 女超人麦乐迪在线播放完整版电影 | 不扣纽扣女孩免费观看完整电影| 国家宝藏4| 饺子电影| 嵩明县| 妻子替弟还债全集免费观看| 我的表妹电影| 香烟爱上火柴dj| 单立文金瓶梅| 电视剧前妻回家| 国家宝藏1高清| 姐妹牙医完整版| 男生和女生一起愁愁愁在线观看| 斗龙战士之星印罗盘| 乡村爱情圆舞曲百度影音| 疯狂外星人| 天降艳福| 贵州省| 韩国女教师索立信售楼小姐| 日本空乘3免费高清原声满天星奔跑吧| 复仇千金:手撕渣男贱女短剧全集| 苍井空电影在线观看| 流星花园 泰版观看全集| 金瓶风月国语| 《圣特罗佩姑娘们》在线观看| 伊波拉2病毒完整国语版免费| 西安大学生兼职网| 一路向西下载| 重生之商业帝国| 车票 电影| 夜天子电视剧免费观看全集| 《xl司令》在线观看完整版动漫| 台版1987渔夫荒野蒋玲玲在哪能看 | 少年包青天1在线观看免费完整版| 按摩3-4| 美容是特殊待遇7| 国王在冬眠在线观看 | 吞噬星空动漫免费| 虎胆龙威4高清百度影音| 俄罗斯女儿国2完整版| 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 | yellow视频在线免费观看|