国产中文字字幕乱码无限,天天草综合网,不卡一区二区av,另类 综合 日韩 欧美 亚洲,极品视频一区二区

產品中心PRODUCTS CENTER
技術文章您現在的位置:首頁 > 技術文章 > 無損檢測技術及其應用簡介

無損檢測技術及其應用簡介

更新時間:2015-07-29   點擊次數:2440次

損檢測技術的基礎是物質的各種物理性質或它們的組合以及與物質相互作用的物理現象。迄今為止,包括在工業領域已獲得實際應用的和已在實驗室階段獲得成功的無損檢測方法已達五、六十種甚至更多,隨著工業生產與科學技術的發展,還將會出現更多的無損檢測方法與種類。本書僅能就幾個主要方面作簡單扼要的介紹。除了對于工業上已經廣泛應用的五大常規無損檢測技術(超聲波檢測、磁粉檢測、渦流檢測、滲透檢測和射線照相檢測)給予一定的工藝介紹外,對其他方法僅作概念性介紹。若需對其中某項方法作深入了解時,應查閱相應方法的專業技術介紹資料。 
§2.1 利用聲學特性的無損檢測技術    
§2.1.1 超聲波檢測技術 
什么是超聲波?超聲波有什么特性? 
聲波是指人耳能感受到的一種縱波,其頻率范圍為16Hz~2KHz。當聲波的頻率低于16Hz時就叫做次聲波,高于2KHz則稱為超聲波。一般把頻率在2KHz到25MHz范圍的聲波叫做超聲波。它是由機械振動源在彈性介質中激發的一種機械振動波,其實質是以應力波的形式傳遞振動能量,其必要條件是要有振動源和能傳遞機械振動的彈性介質(實際上包括了幾乎所有的氣體、液體和固體),它能透入物體內部并可以在物體中傳播。利用超聲波在物體中的多種傳播特性,例如反射與折射、衍射與散射、衰減、諧振以及聲速等的變化,可以測知許多物體的尺寸、表面與內部缺陷、組織變化等等,因此是應用zui廣泛的一種重要的無損檢測技術--超聲檢測技術。例如用于醫療上的超聲診斷(如B超)、海洋學中的聲納、魚群探測、海底形貌探測、海洋測深、地質構造探測、工業材料及制品上的缺陷探測、硬度測量、測厚、顯微組織評價、混凝土構件檢測、陶瓷土坯的濕度測定、氣體介質特性分析、密度測定……等等。 
超聲波具有如下特性: 
1)超聲波可在氣體、液體、固體、固熔體等介質中有效傳播。 
2)超聲波可傳遞很強的能量。 
3)超聲波會產生反射、干涉、疊加和共振現象。 
4)超聲波在液體介質中傳播時,達到一定程度的聲功率就可在液體中的物體界面上產生強烈的沖擊(基于“空化現象")--從而引出了“功率超聲應用“技術--例如“超聲波清洗"、“超聲波鉆孔"、“超聲波去毛刺"(統稱“超聲波加工")等。 
5)利用強功率超聲波的振動作用,還可用于例如塑料等材料的“超聲波焊接"。 
工業無損檢測技術中應用的超聲波檢測(Ultrasonic Testing,簡稱UT)是無損檢測技術中發展zui快、應用zui廣泛的無損檢測技術,占有非常重要的地位。 
在超聲波檢測技術中用以產生和接收超聲波的方法zui主要利用的是某些晶體的壓電效應,即壓電晶體(例如石英晶體、鈦酸鋇及鋯鈦酸鉛等壓電陶瓷)在外力作用下發生變形時,將有電極化現象產生,即其電荷分布將發生變化(正壓電效應),反之,當向壓電晶體施加電荷時,壓電晶體將會發生應變,亦即彈性變形(逆壓電效應)。因此,利用壓電晶體制成超聲波換能器(探頭),對其輸入高頻電脈沖,則探頭將以相同頻率產生超聲波發射到被檢物體中去,在接收超聲波時,探頭則產生相同頻率的高頻電信號用于檢測顯示。 httP://www.1718show。。cn 

除了利用壓電效應以外,在某些情況下也利用磁致伸縮效應(強磁材料在磁化時會發生變形的現象,可用作振源或用于應變測量),也有利用電動力學方法(例如本章后面敘述的電磁-聲或渦流-聲方法)。 
超聲波在彈性介質中傳播時,視介質支點的振動型式與超聲波傳播方向的關系,可以把超聲波分為以下幾種波型: 
(1)縱波(Longitudional Wave,簡稱L波,又稱作壓縮波、疏密波)-縱波的特點是傳聲介質的質點振動方向與超聲波的傳播方向相同(見右圖所示) 
(2)橫波(Shear Wave,簡稱S波,又稱作Transverse wave,簡稱T波,也稱為切變波或剪切波)-橫波的特點是傳聲介質的質點振動方向與超聲波的傳播方向垂直,并且視質點振動平面與超聲波傳播方向的關系又分為垂直偏振橫波(SV波,這是工業超聲檢測中zui常應用的橫波)和水平偏振橫波(SH波,也稱為Love Wave-樂甫波,實際上就是地震波的震動模式)(見下左圖所示) 
縱波 



橫波 

樂甫波 

瑞利波 
(3)表面波(Surface Wave)-在工業超聲檢測中應用的表面波主要是指超聲波沿介質表面傳遞,而傳聲介質的質點沿橢圓形軌跡振動的瑞利波(Rayleigh Wave,簡稱R波,如左圖所示),瑞利波在介質上的有效透入深度只有一個波長的范圍,因此只能用于檢查介質表面的缺陷,不能像縱波與橫波那樣 

深入介質內部傳播,從而可以檢查介質內部的缺陷。此外,水平偏振橫波(SH波,也稱為Love Wave-樂甫波)也是一種沿表面層傳播的表面波,實際上就是地震波的振動模式,不過目前在工業超聲檢測中尚未獲得實際應用。 
(4)蘭姆波(Lamb Wave)-這是一種由縱波與橫波疊加合成,以特定頻率被封閉在特定有限空間時產生的制導波(guide Wave)。在工業超聲檢測中,主要利用蘭姆波來檢測厚度與波長相當的薄金屬板材,因此也稱為板波(Plate Wave,簡稱P波)。蘭姆波在薄板中傳遞時,薄板上下表面層質點沿橢圓形軌跡振動,而薄板中層的質點將以縱波分量或橫波分量形式振動,從而構成全板振動,這是蘭姆波檢測的顯著特征。根據薄板中層的質點是以縱波分量或橫波分量形式振動,可以分為S模式(對稱型)和A模式(非對稱型)兩種模式的蘭姆波(如右圖所示)。 
在細棒和薄壁管中也能激發出蘭姆波,此時稱為扭曲波、膨脹波等。 


除了上述四種主要的應用波型外,現在已經發展應用的還有頭波(Head Wave)和爬波(Creeping Longitudional Wave,又稱作爬行縱波),特別是后者能夠以縱波的速度在介質表面下傳遞,適合用于檢測表面特別粗糙,或者表面存在不銹鋼堆焊層等情況下的近表層缺陷檢測。 

超聲波在介質中的傳播速度C(與介質、波型等有關)、振動頻率f(單位時間內完成全振動的次數,以每秒一次為1個赫茲-Hz)和超聲波的波長λ(超聲波完成一次全振動時所傳遞的距離)三者有如下關系:C=λ·f 
應當注意在不同介質中以及不同的超聲波波型具有不同的傳播速度。 
超聲波具有波長短、沿直線傳播(在許多場合可應用幾何聲學關系進行分析研究)、指向性好,能在固體中傳播,并能進行波型轉換等特點,其傳播特性包括反射與折射、衍射與散射、衰減、諧振、聲速等多種變化,因此其適用范圍非常廣泛,包括了金屬、非金屬,鍛件、鑄件、焊接件、型材、膠接結構與復合材料、緊固件等等。 
超聲波檢測的優點是穿透力強、設備輕便、檢測成本低、檢測效率高,能即時知道檢測結果(實時檢測),能實現自動化檢測和實現*性記錄,在缺陷檢測中對危害性較大的裂紋類缺陷特別敏感等等。 
超聲波檢測的缺點是通常需要耦合介質使聲能透入被檢物,需要有參考評定標準,特別是顯示的檢測結果不直觀,因而對操作人員的技術水平有較高要求等等,此外,對于小而薄或者形狀較復雜,以及粗晶材料等的工件檢測還存在一定困難。 
下面以超聲波的傳播特性為線索來分別敘述其應用。 
§2.1.1.1 超聲波的反射與折射特性      httP://www.1718show。。cn
在彈性介質中傳播的超聲波遇到異質界面時會發生反射與折射,并有波型轉換發生。 
在超聲波檢測中利用超聲波在界面上的折射特性主要用于達到波型轉換的目的,例如把一般壓電晶體產生的縱波轉換成橫波、瑞利波、蘭姆波等,以適應不同工件及不同情況下的檢測,其轉換條件與界面兩側解職的聲速比(折射率)和入射、折射角度(正弦函數)相關:sinα/C1=sinβ/C2(見右圖所示:α為入射角,C1為*介質中入射超聲波的速度;β為反射或折射角,C2為在*介質中反射或者在第二介質中折射超聲波的速度。在相同介質中相同波型有相同的波速,因此對于L反的反射角β與L的入射角α相同,在同一介質中橫波的速度小于縱波速度,因此對于反射橫波S反的反射角β小于L的入射角α;從折射情況來看,也同樣是由于在同一介質中橫波的速度小于縱波速度,因此折射橫波S折的折射角小于折射縱波L折的折射角,上面所述的數學式也稱為斯涅爾定律-折射定律)。 
在超聲波檢測中利用超聲波的反射特性主要用于探測材料中的缺陷。下面以zui常用的A型顯示(波形顯示)的超聲脈沖反射法探測為例: 
超聲波反射與折射時的 
波型轉換 



超聲脈沖反射法檢測原理        httP://www.1718show。。cn
示意圖 
超聲波探傷儀的高頻脈沖電路產生高頻脈沖振蕩電流施加到超聲換能器(探頭)中的壓電晶體上,激發出超聲波并傳入被檢工件,超聲波在被檢工件中傳播時,若在聲路(超聲波的傳播路徑)上遇到缺陷(異質)時,將會在界面上產生反射,反射回波被探頭接收轉換成高頻脈沖電信號輸入探傷儀的接收放大電路,經過處理后在探傷儀的顯示屏上顯示出與回波聲壓大小成正比的回波波形(圖形),根據顯示的回波幅度大小可以評估缺陷大小,顯示屏上的水平掃描線(時基線)可以調整為與超聲波在該介質中傳播時間(距離)成正比(俗稱“定標"),然后就可以根據回波在顯示屏水平掃描線上的位置判定缺陷在工件中的位置。利用工件底面回波在水平掃描線上的位置,還可用于測定工件的厚度(如左圖所示)。 
超聲波所占的空間稱為超聲場,其結構如下右圖所示,它包括近場(N為近場長度)和遠場兩個部分。在近場區中的聲壓分布是不均勻的,而在遠場區中的聲壓則隨著距離的增大呈單調下降變化。近場區的長度與換能器的晶片直徑和超聲波的波長有關,在近場區的超聲波束呈收斂 


狀態,在近場區末端,亦即從近場區進入遠場區的過渡點上聲束直徑zui小(故也將此點稱作自然焦點),進入遠場區后聲束將以一定角度發散,聲束邊緣的斜度以半擴散角θ表示,聲束的半擴散角同樣與換能器的晶片直徑和超聲波的波長有關。 
因此,在超聲檢測中為了能根據回波幅度大小評估缺陷大小,當被檢工件尺寸較小,落在近場區范圍時,通常需要采用參考對比試塊進行比較評定,參考試塊的材料、狀態(聲學特性)應與被檢物相同或相近,并且含有已知尺寸的特定人工反射體(例如平底孔、橫孔、柱孔、刻槽等),將發現的缺陷回波幅度與相同聲程(超聲波傳播路程)的人工反射體回波幅度比較,得到以人工反射體尺寸表示的缺陷當量大小。 
超聲場結構示意圖 


在遠場檢測時,由于工件尺寸較大,要預先制作相應尺寸的試塊有困難,而且搬運、使用均很不方便。鑒于遠場中的聲壓隨著距離的增大呈單調下降變化,各種人工反射體的回波聲壓變化是有規律可循的,因此可以采用計算方法或事先測繪制作的距離-波幅曲線(稱作AVG法或DGS法)來確定檢測靈敏度以及評定缺陷的當量大小。 
必須指出:超聲檢測中評定的缺陷當量大小,是指缺陷的回波幅度與一定尺寸的人工反射體的回波幅度相同,但是缺陷的實際尺寸與標準人工反射體的尺寸并不相同,這是因為缺陷的回波幅度大小受被檢工件的材料以及缺陷本身的性質、大小、形狀、取向、表面狀態等多種因素的影響,同時還與超聲波的自身特性有關,因此引入了“當量"-相當的量這個概念作為定量衡量缺陷大小的標準。例如我們說經過超聲檢測發現被檢工件內的某個位置處存在Φ2mm直徑平底孔當量的缺陷,就是指該缺陷的回波幅度與工件內相同位置處Φ2mm直徑平底孔(平底孔的孔底面與超聲束軸線垂直,并且同軸)的回波幅度相同,然而該缺陷的實際面積尺寸往往大于Φ2mm直徑平底孔的底面面積。 
此外,根據超聲檢測的結果判斷缺陷的性質(定性)問題尚未很好解決,目前還主要是依靠檢測人員的實踐經驗、技術水平以及對被檢工件的材料特性、加工工藝特點、使用狀況等的了解來進行綜合的主觀判斷。 
超聲脈沖反射法檢測攻堅的一般步驟是: 
(1)超聲檢測面的選擇-當超聲束與工件中缺陷延伸方向垂直,或者說與缺陷面垂直時,能獲得*反射,此時缺陷檢出率zui高。因此,在被檢工件上應選擇能使超聲束盡量與可能存在的缺陷其延伸方向垂直的工件表面作為檢測面,右圖給出了常見工件的超聲檢測面示意圖。 
(2)檢測面的制備-超聲波是通過被檢工件表面進入工件內部的,檢測面光潔度的優劣影響聲能的透射效果并可能產生干擾,因而對超聲檢測結果的準確性與可靠性有很大影響。下面給出了不同超聲檢測方法對檢測面光潔度的一般要求: 
方法 檢測面光潔度要求 
接觸法縱波檢測 ≤3.2μm 
水浸法縱波檢測 ≤6.3μm 
接觸法橫波檢測 ≤3.2μm 
接觸法瑞利波(表面波)檢測 ≤0.8μm 
接觸法蘭姆波(板波)檢測 ≤1.6μm 
如被檢件表面光潔度不能滿足檢測要求時,應進行專門的表面加工制備,或采取特殊的補救措施(例如采用特殊的耦合方法或靈敏度補償) 


超聲檢測面示意圖 


(3)耦合方法的確定-超聲探頭與被檢工件之間存在空氣時,超聲波將被反射而無法進入被檢工件,因此在它們之間需要使用耦合介質,視耦合方式的不同,可以分為: 
接觸法-超聲探頭與工件檢測面直接接觸,其間以機油、變壓器油、潤滑脂、甘油、水玻璃(硅酸鈉Na2SiO3)或者工業膠水、化學漿糊等作為耦合劑,或者是商品化的超聲檢測耦合劑。 
水浸法-超聲探頭與工件檢測面之間有一定厚度的水層,水層厚度視工件厚度、材料聲速以及檢測要求而異,但是水質必須清潔、無氣泡和雜質,對工件有潤濕能力,其溫度應與被檢工件相同,否則會對超聲檢測造成較大干擾。 
接觸法和水浸法是超聲檢測中zui主要應用的兩種耦合方式,此外還有水間隙法、噴水柱法、溢水法、地毯法、滾輪法等多種特殊的耦合方式。 
(4)檢測條件的準備-選擇適當的超聲探傷儀、超聲探頭、參考標準試塊(或者采用計算法時的計算程序或距離-波幅曲線、AVG或DGS曲線等),以及在檢測前對儀器的校準(時基線校正、起始靈敏度設定等)。 
(5)檢測掃查-在被檢工件的檢測面上使用超聲探頭進行掃查,應確保超聲束能覆蓋所有被檢查的區域。 
(6)缺陷評定-對發現的缺陷進行定位(缺陷在工件中的埋藏深度與水平位置)、定量(缺陷大小、面積、長度)的評定并作出標記,必要時還需要判定缺陷的性質或種類,亦即定性評定。 
(7)記錄與判斷-記錄檢測結果,對照技術條件和驗收標準作出合格與否的判斷,得出檢測結論,簽發檢測報告。 
(8)處理-將檢測發現問題的工件作出標記,隔離待處理,對合格工件給予合格標記轉入下道生產工序或周轉程序。 
以上是超聲脈沖反射法檢測的zui基本程序,在實際產品的檢測中還應該根據具體的檢測規范或檢測工藝規程等的要求具體實施檢測。 
超聲脈沖反射檢測法是超聲檢測中應用zui廣泛的方法,不僅是在工業超聲檢測中,就是在其他領域,例如測厚、魚群探測、水下聲納、海洋測深、海底形貌及地質構造探測、醫用超聲診斷等等,也都廣泛利用著超聲波的反射特性。 
§2.1.1.2 超聲波的衍射與散射特性 
超聲波在介質中傳播時,遇到異質界面(例如缺陷),根據惠更斯原理,在其邊緣會有衍射現象發生,產生新激發的衍射波。或者從表觀上看,能使原來的超聲波繞過缺陷繼續前進,但在缺陷后面會形成聲影(沒有超聲波的空間)。利用這種新生的衍射波,可以用來評定工件的表面裂紋深度或內部裂紋的高度,在我國把這種方法稱為棱邊再生波法,國外稱作衍射波法(TOFD法),如右面圖左所示。 
利用聲影形成的現象,則被用于超聲穿透法檢測,即根據超聲波在其聲路上遇到缺陷時,由于有反射、衍射、散射等現象發生,以及因為被檢工件材料顯微組織異常,將造成超聲波傳播能量的衰減,使得在聲路的另一端接收到的聲能低于正常情況下接收到的聲能,利用超聲探傷儀顯示屏或者直接利用電表指示反映這種變化差異,即可用作檢測評定的依據,如右面圖右所示。 
超聲穿透法檢測可用于板材、復合材料或膠接結構等的缺陷檢測,如分層、脫粘、未粘合等,也可用于小型電器開關的 


利用裂紋的超聲波衍射(棱邊再生波)確定裂紋深度 
超聲穿透法檢測示意圖 


鍍銀觸點質量檢測等等。其優點是容易實現自動化檢測,但是缺點是無法確知缺陷的面積大小及缺陷所處的位置,并且發-收兩個探頭的相對位置有嚴格要求。 
超聲波在介質中傳播時,其自身的波前擴散會造成隨著傳播距離的增大而垂直于聲束傳播方向的單位面積通過的聲能減小,即稱為擴散衰減,這是超聲波自身的特性所決定的,它與聲束擴散角2θ(θ為超聲束的半擴散角)有關。 
此外,超聲波在材料中的晶界、相質點,或者媒介物中的懸浮粒子、雜質、氣泡等聲阻抗(數值上等于聲速與密度的乘積)有差異(哪怕是微小的差異)的區域會有散射現象發生。其散射狀態與超聲波的波長及散射質點(例如平均晶粒直徑)的大小有關。在金屬材料中,以波長λ和晶粒平均直徑 之比可以劃分為三種散射狀況: 
瑞利散射:《λ時,其散射程度與頻率的四次方成正比,這是金屬中大多數的情況; 
隨機散射:≈λ時,其散射程度與頻率的平方成正比,例如通常在粗晶鑄件中容易出現這種情況; 
漫散射:≥λ時,其散射程度與 成反比,這往往表現在被檢工件檢測面表面粗糙的情況下,導致入射聲能在界面上的漫散射損失。這種情況的類似比喻可以像在大霧天氣中汽車燈光被散射而無法透過霧氣照射到前面一樣。 
由于散射現象的存在,使得垂直于聲路上的單位面積通過的聲能減少,亦即造成散射衰減。盡管在超聲脈沖反射法檢測中這種散射現象的存在不但使得超聲波的穿透能力降低,而且還對回波判別帶來干擾,但是也可以利用在金屬材料中散射超聲波的疊加混響返回到超聲探頭并被接收后,在超聲探傷儀顯示屏上以雜草狀回波形式(雜波)顯示,通過對雜波水平的評定,可以判斷和評價金屬材料的顯微組織狀態。特別是在航空工業中,雜波水平的評定已經成為例如鈦合金鍛件超聲檢測驗收標準中的一項重要指標。 
§2.1.1.3 超聲波的衰減特性 
除了上一節中所述的散射衰減外,超聲波在材料中傳遞時,能量衰減的另一個重要原因是內吸收造成的衰減,它與材料的粘滯性、熱傳導、邊界摩擦、弛豫現象有關,使得超聲能量以熱和溶質原子遷移等形式被消耗掉,此外,還有位錯運動(如位錯密度、長度的變化,空穴與雜質的存在)以及磁疇壁運動、殘余應力造成聲場紊亂...等等,這些都能導致超聲能量的衰減,和上節中的散射衰減相對應,我們把這些原因所導致的超聲能量衰減統稱為吸收衰減。 
由此可見,超聲波在材料中的衰減機理很復雜,我們以綜合衰減來考慮,假定距離振源X=0處的聲壓振幅為P0,經過距離X后的聲壓振幅為PX,則:PX=P0·e-αx,式中的α稱為衰減系數,它可以被分為兩部分,即:α=αs+αa,式中的αs為散射衰減系數,αa為吸收衰減系數。因此,以α表示的衰減系數是一個材料的綜合性參數,它一般會隨超聲頻率的提高而增大。 
在超聲檢測中,可以測定超聲波通過材料后聲能的減小程度(例如超聲脈沖反射法中工件底面反射回波波幅降低程度的評定-稱為底波損失評定或簡稱底反射損失,或者如超聲波穿透法檢測),可用以評定材料顯微組織的性質、形態及分布,例如檢測金屬材料的粗晶、過熱與過燒、魏氏組織(金屬鍛件中的一種過熱組織)、碳化物不均勻度、球墨鑄鐵的碳化物球化率、碳鋼的室溫拉伸強度以及應Σ舛ǖ鵲取?/font>已有資料介紹利用因為散射造成的雜波顯示及回波波幅的衰減評定來判斷機車車輪(含碳量0.53~0.61%的珠光體鋼)的珠光體組織中滲碳體片層間距,從而輔助判斷車輪的屈服極限與耐磨性。還有資料報道把超聲衰減特性用于材料的疲勞試驗(在疲勞試驗中,試件內部的自身摩擦和晶格畸變能導致超聲波散射,破斷面的局部塑性變形能導致超聲能量的被吸收)以及用于鋼的斷裂韌性評價。把超聲衰減特性與聲速特性相結合,已經可以用于測定例如鈦合金中的含氫量(降低鈦合金發生氫脆的危險性)以及評定鋁合金的時效質量等等。 
§2.1.1.4 超聲波的速度特性 
同一波型的超聲波在不同材料中有不同的傳播速度,而在同一材料中,不同波型的超聲波也有不同的傳播速度。當材料的成分、顯微組織、密度、內含物比例、濃度、聚合物轉化率、強度、溫度、濕度、壓強(應力)、流速等等存在差異或發生變化時,其聲速也將出現差異。 
利用專門的聲速測定儀或利用普通的超聲脈沖反射型探傷儀或測厚儀,將未知聲速的材料與已知聲速的標準試樣比較,從而可以測出材料的聲速或者聲速變化,可以應用于: 
(1)材料物理常數的測定,如: 
根據物理學中的關系式,一般有:聲速C=(E/ρ)1/2,式中的ρ為材料密度,E為材料的彈性模量。由于聲速受材質的各向異性、形狀及界面的影響,并且根據超聲波的振動形式不同而要分別采用各自的彈性模量,因此: 
在氣體和液體中的縱波速度(氣體和液體中只能存在縱波)有:CL=(K/ρ0)1/2,式中的K為材料的容變彈性模量(體積彈性模量),ρ0為無聲波存在時介質的原靜止密度。 
在固體中: 
直徑小于超聲波波長的細棒中軸向傳播的超聲縱波速度有:Cl=(E/ρ)1/2,式中的E為材料的楊氏彈性模量,ρ為材料密度 
直徑大于超聲波波長的粗棒中軸向傳播的超聲縱波速度有:CL=1/2=1/2 
式中的K為材料的容變彈性模量(體積彈性模量),G為材料的切變彈性模量,σ為材料的泊松比(材料在力的方向上出現縱向應變的同時,在垂直方向上也會產生橫向應變,它們之間的比率稱為泊松比,這是材料的物理特性之一)。 
橫波聲速有:Cs=(G/ρ)1/2=1/2 
瑞利波聲速有:CR=[(0.87+1.12σ)/(1+σ)]·(G/ρ)1/2 
它們之間的相互關系有: 
Cl/CL=[(1+σ)(1-2σ)/(1-σ)]1/2;Cs/CL=1/2;CR/Cs=(0.87+1.12σ)/(1+σ);

E=Cl2·ρ·[(1+σ)(1-2σ)/(1-σ)];G=Cs2·ρ;E=2G(1+σ);...等等 
httP://www.1718show。。cn 

利用這些關系式,在測定了聲速并已知另一參數時,即可計算得到其他的參數。 
(2)測量溫度:介質中的聲速與介質的溫度相關,利用這一特性可以用于非接觸測量介質溫度,還可進一步用于指示介質的熔點、沸點以及相變,測量介質的比熱、熔解熱、反應熱和燃燒熱,測量介質的純度和分子量等等。 
(3)測量流量:超聲波在流動介質中傳播時(例如氣體、液體或含有一定比例固體顆粒的流體傳送管道,或者水渠等),相對于固定坐標系統,其傳播速度與靜態條件下的速度不同而與介質的流速有關,因而可以根據聲速的變化確定流速并進一步確定流量(流通著的流體橫截面積x流速)。 
(4)測量液體的粘度η:根據切變聲阻抗Z與(η·ρ)1/2(η為液體的粘度,ρ為液體的密度)存在正比關系,而聲阻抗Z=ρ·C,因此通過測量聲速并確定了液體的密度后,即可確定液體的密度。 
(5)應力測量:超聲波在材料中的傳播速度隨外加應力有近似線性的變化(稱為超聲應力效應),因此可以利用來測量混凝土預應力構件的強度、金屬的強度和殘余應力、緊固件(例如緊固螺栓)上的拉伸應力等等。 
(6)硬度測量:利用瑞利波在金屬表面淬硬層中的速度變化特性,可以確定金屬表面的硬度或者硬化層的深度。 
(7)測定金屬表面裂紋的深度:利用瑞利波沿金屬表面直接傳遞和存在表面裂紋時瑞利波繞過裂紋傳遞的時間之間存在的差異,根據瑞利波的傳播速度,可以計算得出裂紋的深度。這種方法稱作時間延遲法或渡越時間法、△t法,見右圖所示。 
(8)測量厚度:根據超聲波傳播距離X與聲速C、傳遞時間t的關系:X=C·t,例如在采用超聲脈沖反射法測厚時,就有:工件厚度d=C·t/2,這里使用分母2的原因是超聲探頭發射超聲脈沖至工件底面并反射返回探頭被接收,因此其聲路經過了兩倍的工件厚度。 
利用超聲波的速度特性,還可應用于例如球墨鑄鐵的強度及石墨球化度的測量、確定陶瓷土坯的濕度以確定進窯焙燒的時機、氣體介質的特性分析(例如工業用氧氣及氮氣的純度、動物呼吸的新陳代謝速率、氣體中某一組分的含量變化等),以及測量石油餾分的密度、氯丁橡膠乳 

超聲時間延遲法測定 
表面裂紋深度 

液的密度等等。總之,超聲速度特性的應用,特別是在工業測量技術中的應用是很多的。 
§2.1.1.5 超聲波的諧振特性 
超聲波是一種機械振動波,我們可以利用超聲諧振儀把頻率可調的超聲波(主要利用縱波)入射到被檢工件中,當超聲波與工件的固有頻率發生頻率共振時,相向傳播的入射波與反射波互相疊加形成駐波,此即縱波垂直入射的厚度共振,如右圖所示。 
利用這種諧振特性,可以應用于: 
(1)測厚: 
試樣厚度為d,在其中傳播的超聲波波長為λ,則在發生諧振時得到:d=λ1/2=2λ2/2=3λ3/2=...=n·λn/2,式中n為任意正整數,亦即此時被檢工件的厚度等于諧振超聲波半波長的整數倍。 
當試件材料的超聲波速C為已知時,根據聲速、波長和頻率的關系式:C=λ·f,可以得到在厚度共振時的超聲波頻率:fn=C/λn=n·C/2d,當n=1時,f1=C/2d,這f1就是厚度共振的基頻,由于任何兩個相鄰諧波的頻率之差等于基頻,則有:fn-fn-1=nf1-(n-1)f1=f1,因此可以利用諧振儀確定厚度共振時兩個相鄰諧波的頻率,則工件厚度為:d=C/[2(fn-fn-1)],或者在兩個不相鄰諧波的頻率分別為fm和fn時,由于:fm-fn=(m-n)f1,因此d=(m-n)·C/[2(fm-fn)] 
(2)檢測缺陷: 
當被檢工件中存在缺陷時,與無缺陷的相同工件相比,其國有頻率將會發生改變,因而諧振狀態也會發生變化(諧振頻率改變),從而可以據此檢測出缺陷的存在。例如用于測定金屬的硬度、檢查薄板點焊的質量,特別是用于復合材料及膠接結構的膠接缺陷(如未粘合、脫粘、貧膠等)以及膠接強度的檢測,成為專門用于檢查膠接質量的“聲振檢測法"。 

試件的駐波 

超聲波諧振特性的一個典型應用是超聲硬度計,它是借助超聲傳感器桿諧振頻率的變化來測量硬度,主要用于測定金屬的洛氏硬度,采用比較法也可用于其他測量。超聲硬度測量的優點是對試件表面的破壞極小、測量速度很快、操作程序簡單,特別適合于成品工件檢驗,并且可以手握測頭直接對工件檢測,特別適合于不易移動的大型工件、不易拆卸的部件進行測量。下面以營口儀器廠生產的“HC-IB型超聲硬度計"為例做簡介: 
在均勻的接觸壓力下,傳感器桿*的壓頭與試件表面接觸,則傳感器桿的諧振頻率會隨試件的硬度而改變,通過測量傳感器桿的這種諧振頻率變化,即可確定試件的硬度。 


測頭中的傳感器桿一端和一個大質量剛體固定在一起,另一端鑲有金剛石壓頭,當壓頭與試件不接觸時(左圖a),壓頭處于自由狀態。在形成縱向振動后,傳感器桿的固定端是振動的波節點,壓頭端由于振幅zui大而成為振動的波腹點,因此桿的長度等于振動波長的1/4,此時的頻率是傳感器處于自由狀態下的諧振頻率。 
當傳感器的壓頭端*被試件與大質量剛體緊固地夾住時(左圖c),這是理想情況下,傳感器桿的兩端都將成為振動的波節點,則桿的長度等于振動波長的1/2,這時的諧振頻率等于壓頭端處于自由狀態時起始頻率的兩倍。 
當壓頭被壓到試件上,一般是介于上述兩者之間(左圖1),在固定負荷作用下,對于彈性模量相同的試件來說,若試件的硬度越低,則壓頭與其表面的接觸面積愈大,使傳感器桿的壓頭端被夾緊的程度也愈大,于是此端振動幅度也愈小,相應的振動波腹點愈向桿的固定端方向移動,因此振動波長就愈小,即桿的諧振頻率也就愈高。通過測量傳感器桿諧振頻率的變化,就可確定試件的硬度。 
試件的彈性模量不同,也會影響接觸面積的大小,即影響傳感器桿諧振頻率的變化。因此,超聲硬度試驗法是一種比較測量的方法,需要以彈性模量和被測試件相同的試塊作為校準試塊來消除這種影響。 
在測頭中有一個具有磁致伸縮效應的傳感器桿,一端焊到一個鋼圓柱體上,此圓柱體質量要比傳感器大得多,另一端鑲有136金剛石角錐壓頭,激勵線圈繞在傳感器桿上,在靠近傳感器桿與圓柱體的連接處固定上壓電晶體片。 
傳感器桿作為一個機械諧振子,插入到激勵放大器的反饋電路中,在激勵線圈的 



作用下,使傳感器桿產生縱向超聲振動,由壓電晶片檢出這個信號,正反饋到激勵放大器的輸入端,構成一個自激振蕩器,其振蕩頻率就是傳感器桿的諧振頻率,反映了試件的硬度。 
從激勵放大器輸出一個信號,饋送到脈沖電路中,形成一個重復頻率,是上述振蕩頻率1/2的方波脈沖,經脈沖功率放大器放大,啟動鑒頻器。在鑒頻器中,把反映不同硬度的頻率變化轉換成直流電流的變化,然后用一個直接用硬度單位標度的直流微安表指示出來。在硬度刻度事先用標準試塊校準后,就可從指示表上直接讀出試件的硬度值。 
作為該型超聲硬度計還采用充電裝置來直接由220V交流電對電池組充電,用穩壓器消除工作過程中電池組電壓下降對示值穩定性的影響。 
按照目前的電子技術發展而言,以上的超聲硬度計應該可以實現數字化,從而進一步提高測量的精度、穩定性與可靠性。 

超聲檢測技術應用的方法是多種多樣的,并且還在不斷探索和發展新的應用方法和開拓新的應用領域,如現在已經發展的超聲頻譜分析法,這是根據超聲反射回波的頻譜特性分析,用以檢查評估材料的顯微組織形態,評估缺陷的形狀、種類和性質,以及評定膠接結構的膠接質量等等。此外還有超聲波計算機層析掃描技術、超聲全息技術等等。特別應該指出,隨著計算機技術的飛躍發展,超聲檢測信號的數字化處理、分析與顯示,更為超聲檢測技術的應用與拓展提供了更大的空間,具有很大的發展潛力。 

狠狠狠狠狠| 久久久这里只有精品官方| 99久热| 97人人射| 亚洲有码中文字幕欧美探花| 欧美亚洲日韩九九| 免费丝袜肏屄| 中文精品人妻| 人人干人人操人人摸人人| 久久9视频| av一区在线网址| 91热,熟女.人妻| 五月婷婷五月天| 激情综合五月| 99热网站| 强奸乱轮片中文二区| 26uuu国产| 无码天堂网在线| 99热只有精品在线观看| 做爱视频18禁止| 日本三级韩三级99久久| 三级片com日本| 啊啊啊,欧美18禁| 天天干婷婷天天婷婷| 亚洲AV无码成人精品区八戒| 浪潮AV牛牛AV| 久久人妻精品| 国产亚洲成人久久| 婷婷色中文字幕| 五月婷婷激情| 男女爱爱十八岁免费视频| 精品无码一区久久久| 高潮毛片无遮盖免费| 五月婷在线| 99久久久久久久| 久久人妻蜜穴插入| Av唯爱网| 国产熟女与老外啪啪| 91 久久网| 国产探花精品酒店电影在线| 黄片免费视频新2024年| 91字幕在线人妻| 玩广西的熟女91| 97色色视频| 五十路婷婷一| 婷婷五月天成人网| 热久久区| 爆操91美女| 吊钟乳v99Av| 久久综合五月天| 三级a片在播| 免费观看的性爱| 果冻酒店啪啪视频| 欧美一区日本五十路| 殴美性爱一区二区在线观看| 波多野无码蜜桃视频| 国产乱码乱伦| 上海国模人妻精品| 亚洲熟女丨国产熟女 在线| 亚洲高清无码在线黄色影院| 欧美性爱人妻淑女| 情趣网站一区二区三区| 啊v欧美资源在线播放| av 入口| 九九热免费视频| 午夜A√啪啪啪| 伊人综合网激情网| 中文手机在线视频日韩| 色www亚洲国产阿娇| 亚洲无线在观看| 91chinese在线| 最爱乱伦色片不卡免费| 国产午夜男女爽爽爽视频无遮挡| 国产午夜探花偷拍精品视频一区二区三区 | 99性爱视频| 九九碰九九爱97超碰| www.久久久性| 日韩性图精品在线| 婷婷导航| 干又视频免费看| 91超级碰碰碰| 一区 青青 欧美| 狠狠操夜夜添视频| 中国性愛一级片| 西欧熟妇没射| 日逼亚洲无码13p| 能看的av| 91操比网站| 中文字幕www动漫| 免费黄片com| 色色五月天婷婷| 国产精品色色| 91视频入口国产武则天| 岛国av大片一区二区| 日本a片操逼| 亚洲精品无限播放| 亚洲日本韩国久久熟女| 色日 V| 牛牛精品免费视频| 日本三级韩三级99久久| 亚洲一区中文字幕在线观看视频| w w w操逼视频| aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa黄片| 人人操人人摸日一日| 淫淫色色综合欧美大香蕉| 边操边看毛逼| 韩日自拍偷拍我| 人人操,人人摸,人人搞| 密乳AV无码影视| 在线播放www在线一区二区啊宝| 亚洲欧洲另类| 狼人久草| 久艹大| 婷婷丁香五月天另类天堂 | 日本操逼视频安装| 亚洲小说日韩欧美呦呦| 五月婷婷丁香| 日韩欧美第八页| 趴趴AV电影| 亚欧AV网站| 91亚洲国产成人久久精| 操逼麻烦视频| 大黄片.xom| 免费的黄色无码性爱视频| 日本驲屄视频看| 亚洲皇冠av在线| 日屄视观看视频| 伊人三级| 天天拍天天插| 成人啪啪| 人人插人人操人人搞| 久久久97| 国产精品av无码| 五月婷婷丁香六月| 97色色网| 99人人干| 亚洲久热| 无码人妻精品一二三区免费百度| 边操逼边说骚话手机观看视频网站 | 蜜臀色欲| 久久国产精品美女| 中文乱伦导航| avvvvv在线| 免费.αv在线| av在线国产快递| 欧美一二三地区不播放 | 思思国产热最新在线观看| 韩国AAA级| 另类图片五月天| 人妻91porn| 17国产熟女乱轮| 日韩xx83| 免费观看性爱视频网址| 日韩性爱永久域名| 日韩无码性爱一级视频免费| 人人摸人人操人人奸| 乱伦小说网址视频| www,激情,COm,日本| 婷婷九月| 欧美一起区二区自慰爆操91麻豆 | 国产哟在线| 我要无码操逼| 亚l洲乱伦Av| 九九色色| 欧美一二三地区不播放| 青操网站| 日韩 国产 精品 亚洲| 日本黄色三级A片| 日本操逼视频安装| 农村妇女久久| 孰女乱伦第一区| 99啪啪视频| 久久色情| 岛国αV在线免费看| 欧美顶级AAAAAAAA| 国产大a黄| 国产熟女推荐| 91精品久久久久久综合五月天| 大香蕉手机视频| 九九99wcom| 97国产熟女乱伦视频| 五月丁香激情综合| 美日韩日屄视频| 大陆成人小电影| 成人电影一区| 黄色av免费观看| 小日子操Virgin 激情视频| 婷婷丁香在线| 91网友拍自| 欧美,日韩精品| 正在播放熟女好久99| A片日本麻豆| 黑香蕉操三级精品综合| AV高清无码乱伦| 日日干免费| 最新日韩性爱在线观看| 的福利操逼视频| 亚洲性爱极品| 97色碰| 九九操精品视频| 久久久精品免费| 能看的免费黄色网| 啪拍AV| 五月激情小说| 黄色毛片在线播放A片个| 操逼逼逼操逼逼逼逼操操逼逼视频| 大荫蒂毛荫荫的黑森林| 亚洲无码专区在线免费视频| 九九精品90| 日AAA黄片| 人妻激情五月天一级a片| 一区二区乱交| 九九热在线精品视频| 日本老汉操 嫩逼二三区| 色婷婷激情| www狠狠操| 黄色AV八戒| 天天摸B天天操| 五月丁香激情综合| www.色婷婷| 免费岛国AV| 伊人网日日操| 日本最黄视频护士| 超淫荡的网站| 无码人妻欧美日韩精品一区二区三区 | 免费啪啪一区二区三区| 岛国A V无码在线| 欧美色综网| 国产日韩精品中文字幕乱伦不卡| 亚洲超碰Zp| 超碰超湿| 欧美性爱一级视频免费看| 人人人看人人摸| 亚洲区一精品| 色9999日韩国产| 大香蕉手机视频| 99性爱视频| 色播综合| 久久国产精品成人区| 亚洲黄色影视| 丰满人妻熟妇人伦精品| 黄色片在线免费看高清无码| 啊v视频在线观看| 婷婷色婷婷| 性爱AV 在线免费观看| 日韩精品一区二区三区三区在线| 美女在线发骚嗷嗷叫成人漫画免费观看国产精品 | 8x8ⅹ国产精品一区二区二区| 国产3p性爱| 好吊妞操的视频这里有| 久久九九99| 国产女人淫叫spw| 操壁无码国产| 99热婷婷| 艹艹国产艹艹国产艹艹国产老师| 热久久大黑| 霞AV成人在线| 日本成人色情电影网| 国产av噜噜| 精品国产免费Av无码久久久| 内射婷婷| A插洞一区| 日韩无码高清高跟| 五月激情小说| 日本私人网站三级片儿| 五月婷婷久久综合| 久操再线视频| 日韩人妻精品影视| 国产美女无码网站| 综合色99| 开心激情站| 欧美熟女屌操屄| 爱威奶AV在线看片| 人人操人人摸人人操97| 亚洲黄片第一aaa级| 无码精品少妇一区二区免费| 国产成人精品九九九高清无码| 91乱轮图片亚洲| 亚洲强奸乱伦性爱网| 老熟女重口味色情一区二区| 五月丁香啪啪| www.婷婷| 国产精品亚欧快播视频| 日本一级爱爱| 蜜乳国产无码av| 人人人插人人人| 亚洲欧美成人在线| 日日日日日| 人妻a v5566| 成人偷窥自拍去干网| 国内成人性爱视频| 中国老老妇淫乱一二三区| 久久婷婷五月综合| www.最新国产av| 无码乱人伦| 97人人超| 天天草婷婷蕉蕉操| 国产无码在线观看视频黄色| 五月香婷婷| 超碰无码HD| 国产一区二区三区精品视频在线观看| 殴美少妇| 黄色性爱99| 亚洲AV成人在线| 一级Av性爱免费| 麻豆Aⅴ96性欧美| 草视频操逼逼啊| 亚洲日韩精品在线一区二区我| 91日韩在线| 性爱网站欧美| 超碰免费操| 国产亚洲色婷婷九九久久精品91 | 日韩乱仑AV| 欧美古典色欲| 777奇米人爽| 熟女啪啪声| 欧美国产18禁A v| 黄色电影福利| AV色欲蜜臀| 18禁资源在线| 中文字幕在线日亚洲9| 五月丁香综合| 最新亚洲无码性| 日本色婷婷| 久操性爱不卡| 久久人妻精品中文字幕一区二区| 黄色操逼AV| 欧美激情一级片68视频| 亚洲操操操| 黄色一级aaaaa。| 成品人片a91直接观看入口动漫| 精品人妻毛片网| 密乳av网页版| 超碰九九九国产| 欧美久久成人性爱手机视频| 色欲人妻久久| 国产x7x7x7x7x7 性价比分析| 中出乱伦一二三区| 超碰91在线| 又粗又硬插曲插进去无码| 无码人妻欧美日韩精品一区二区三区 | 做爱视频站| 狠狠干,狠狠操| 中文在线视频人妻| 无码黄色视频网址| 丝袜操比一区二区| 九九Av| 丝袜高跟足交国产在线| 久久久这里只有精品官方| 丁香六月婷婷久久综合| 日本无码a片免费网站| 色8久久人人97超碰香蕉987| 91足交视频免费看| 色丁香五月天| 午夜AAA视频| 啊v欧美资源在线播放| 日本无码天天操| 久久久亚州无码精品| 黄色毛片在线播放A片个| 久久aⅴ无码| 日韩cao逼视频| www.操逼.c| 久久久中文| 精品乱伦色| 日韩情节性爱| 亚洲一区二区精品中文| 久久精品国产亚洲AV无码艳娇| 91操比网站| 久操国产精品视频| 激情啪啪秋霞欧美| 日本男女逼逼免费播放1000| 欧美性爱,日韩精品| AV自扣黄色网址| a操逼网站| 精品在线一区二区三区| 久久99网站| 激情综合网激情五月天| 五月丁香啪| 国产亚洲色婷婷久久99精品91| 十八禁激情视频网站| 操笔无码网址| 亚洲日韩26uuu| 亚洲两性激情| 午夜免费呦呦视频线观看| 成人av三四久久久| 高潮精品无遮挡高清| 一级免费经典乱乱片基地| 精品一区啪啪视频| 9久久精品| 俺去也婷婷| 国产av无码有码| 72av成人性爱视频| 亚洲 中文 自拍 强奸乱伦 | 日韩性爱免费看视频| 精品美女久久| 黄色A電影| www黄色/com| 日本国产三级片网站| 欧美成人免费在线观看性爱视频| 超碰av中出| 中出乱伦一二三区| 3D久久久久无码AV| 亚洲国产精品成人久久久久久 | 成人性爱免费视频大全| 欧美一级色| 自拍偷拍 欧美 日韩 清纯| 久久久这里只有精品官方| 大香蕉情爱二区| 思思热思思干视频网站| N老操逼视频com| 久久99热这里只频精品6学生| 一体一道久久色合综合网| 欧美性爱宗合| 亚州网站二| 精品刮子伦一区二区三区电影 | 黄色性爱视频高清无码| 五月丁香六月激情综合| 久久视频操B视频。| 密乳AV.com| 久久婷婷视频| 一级α性爱免费视频| 欧美国产18禁A v| 色激情五月天| 啪啪啪综合网| 三男一女不戴套的A片免费看| 巨乳美女内射喷白浆网站| 看黄片.ccom| 亚洲国产成人精品女人久久久,国产精品美女 | 天天插天天干| 欧美日韩淫乱视频大全| 丁香五月色| 欧美久久久噜噜噜久久| 成人性爱视频年费观看| 黄色AV八戒| 欧美16~18在线精品| 2024国产免费黄色国产视频自拍| 青娱乐综合网| 无码精品人妻一区二区三刘亦菲| 操人人扦人人| 人人模人操| 免费乱片| 秋霞网欧美久久久| 2024年中国女门口黄片| av在线国产快递| 天天肏夜夜肏| 丁香五月婷婷基地| 男女18禁网站国外| 乱伦二区三区| 日韩与亚洲精品中文字幕| 欧美69视频40页| 岛国高清无码视频二| 亚洲精品娱乐网| 精品日韩性爱一区二区| 不卡操逼免费视频| 亚洲高清无码综合视频| 中国性愛一级片| 色婷视频| 91色五十路熟女| 国产精品大香蕉| 五月间天堂av| 大奶乱伦性爱一区| 婷婷午夜| 99只有精品| 少妇中文字幕地址免费| 色综合啦啦啦| 偷拍区,日韩区,欧美区| 久久久久久久AV无码| 岛国A V无码在线| 日韩一区二区色欲| 亚洲成人无码高清影视| 人人人人操人人人人干| 啪啪啪大香蕉| 十八禁网站在线观看欧美| 在线免费一区黑人| 男女18禁网站国外| 凹凸人妻视频一二三区| 偷拍自拍视频网站导航| 日本国产无码三| 九月婷婷综合丁香| 操逼应用视频国产| 久久久久久超碰偷拍| 一色屋av| 国产午夜探花偷拍精品视频一区二区三区 | 国产精品久久久久久无码AV网 | 欧美在线干| 男女网站免费高清| 国产精品色| 阿v网站在线观看| 操逼应用视频国产| 久碰资源| 婷婷久久大香蕉| 91字幕在线人妻| 自拍偷拍大陆高清| 色欲久久精品| 99热66| 手机在线黄片观看| 任我操任我爽任我摸视频| 欧美18十| 性爱综合网| 操B视频免费看久久| 蜜臀色欲| 韩国AAA级| 色av尤物| 久久亚洲精品成人av无码网站| 伊人2222综合| 国产尤物熟妇AV| 亚洲狼狼一二三区四毛毛片| 日本熟好在线观看| 日本韩国性爱视频在线观看| 翔田千里一区二区蜜臀| 六月丁香啪啪激情四射| 抽插伦腻大香蕉| 五月丁香六月激情| 亚洲性爱2024| 岛国大片国产精品| 2024最新涩涩网站| 国产成人凹凸视频在线观看不卡| 天天躁日日躁AAAAXxxx| 日本3a大片| 成人啪啪啪啪在线观看| 色老头亚洲区| 美国高清A V在线| 色久综合导航| 色噜噜狠狠色综无码久久合欧美| 销魂骚妇一级无码毛片| 一级全黄60分钟气费| 九操精品免费视频播放| 日本五十路网址| 日韩精品一线二线三线三上悠亚 | 秋霞视频黄色| 欧美一区二区自拍偷拍| 9l视频自拍9l九色成人| 日本操逼123| 黑人精品综合一区二区| 俄罗斯欧美日韩AAAA一级| 能看的免费黄色网| 五月激情影院| AV翔田千里在线| 啪啪视频电影| 偷拍自拍在线视频| 三上悠娅一区二区| 综合色久| 无码色色视频免费| 亚洲人人操| 爱啪啪精品三区| A片毛坯免费视频观看| 欧美偷拍免费| XX亚洲熟女XX99| 迷奸乱伦视频网| 日韩精品人妻视频一二区在线观看| 天堂操逼视频| 立川理惠无码馆| 91超级碰碰| 全部免费色视频| 天天做天天爽| 精品国产成人av无码久久| A V观看在线| 国模视频一区二区三区| 中国黄色片女护士网站| www.狠狠| 欧美高清a片激情| 婷婷99| www两三个在炒菜看黄片视频| 国产一级aAA一级国产aaaaa | www.五月天| 久久久无码AV国产成人| 玖玖久久九九99| 国内精品k频道| 岛国秘密在线观看片| 欧美浓阴熟屄午夜色性| 色吧 性| 丁香色五月 97干| 国产日韩浪潮操逼视频| 强奷漂亮脱肉丝袜无码视频 _国产精品综合一区二区,最新精品国偷自产在线, | 日韩欧美性爱娇嫩| 色妞AV基地| 欧美精品一区二区三区四区-chinese探花videos| 欧美黄色性视頻| A片成人片麻豆| 欧美乱伦aaa一二三| 美女被操亚洲超碰人| 啊啊啊,欧美18禁| 欧美性爱精品试镜| 五月婷婷丁香| 国产尤物视频一区二区三区| 狠狠色丁香| 91中文在线| www久久久| 五月丁香| 一级全黄60分钟气费| 久州av男人天堂| 丁香六月啪啪| 欧美日韩中国操逼视频| 人人靠人人插| 操我啊啊啊黑人无码| 精品人妻一区二| a网站免费观看| 日本一本成人A| 欧美精品一区二区三区四区-chinese探花videos| 综合色图区| 国产A片影院| 亚洲综合免费热播视频| 人妻视频一区二区三区四区| 日韩性一爱| 国产成人综合欧美亚| 国产精品色熟女| 啪啪啪香蕉视频| 婷婷久草| 人与性动交在线网址| 亚洲系列欧美系列第一页| 中文字幕日本美国| 五月婷婷色| 亚洲 欧美 日韩 成人综合在线| 暴力调教一区二区三区四区五区| 美女内射黄色电影一区四区| 在线99热| 日本免费一级棒| 男女18禁视频网| 绿色操逼视频| 中文字幕手机在线观看免费| 天天综合网站| 中文字幕精品四区| 噜噜在线| AV无码免费网站强奸| 高清成人传媒| 人人操人人干人人乐人人摸人人操| 久久九九99| 美女裸体无遮挡肏尻| 99热久| 探花 视频 亚洲| 水多多 在线 欧美| 欧美日韩操逼季| 岛国大片国产精品| 伊人五月天| 亚洲擦逼网| 72av成人性爱视频| 久久爱欲| 久久久网站| 9xx无圣光| 粉嫩AV.COMAV大本营| 日韩情节性爱| 91插插插影库永久免费 - 温婉人妻沉迷于技师的大肉棒 | 日韩欧美国产操逼视频| 精品久久久久久美女面试| 国产成人无码免费精品久久| 99啪啪视频| 欧美大香蕉二区| 边亲边操| 18岁成人啪啪免费看| ji鈥唓ing鈥唝i鈥唓u| 伊人2222综合| 亚欧成人在线观看视频Ⅹ××| 丁香激情综合五月天| 五月丁香网站| 狠狠干,狠狠操| 国产激情片五十二区| 丝袜操逼hd| 操逼,com| 欧美性爱无码三区| 男女18禁视频网| 亚洲综合高清成人在线| 大香蕉国产毛片| 91足交视频免费看| 亚洲黄片第一aaa级| 超碰激情伦理人妻| 人人操人人爱插入| 18禁啪啪啪成人免费观看| 日韩不卡五十路六十路熟女视频| 亚洲传媒无码高清专区| h0930熟女人妻影音网站| aaa 1级黄色视频| 黄色电影一级大香蕉| jj日本操操操| 日本日b视频道| 国产3p性爱| 无码乱伦强奸小视频| SESE无码| 18禁无码永久免费无限制网站| 美日韩操粉嫩av| 99熟女| 国产大a黄| 麻豆亚洲A√熟女国产| 极品尤物粉嫩馒头p,手机在线观看你懂的高清完整视频_自拍欧美在线视频一区_国 | 亚洲第一精品人妻| 婷婷五月天在线观看| 五月丁香六月激情| 久久香蕉影院| 人人操人人艹人人艹| 国产高跟视频高清无码在线观看| 亚洲两性激情| A V熟女乱伦| 日韩情无码| 免费久久黄片| 色呦呦欧美大片| 婷婷久草五月丁香花开网在线观看| 国模精品自拍| 男女91视频| 国内A V欧美| 中文字幕手机在线观看免费| 字幕在线视频国产有有有| 亚洲 欧美 小说 国产 图片| 国产乱仑毛片视频| 天天看天天干天天弄天天曰天天操天天插| 国产精品久久无码无码| 啪啪视频啪啪免费6| 亚洲AⅤ乱伦| A A A级香蕉视频| 特级黄色Tv| 激情九月婷婷丁香| 超碰av中出| 国产传媒的推荐视频| 色老汉综合三区在线| av国产香蕉| 午夜看片夜夜爽| 日韩AV大片手机在线| 操逼靠逼操逼操逼靠逼操逼操逼| 亚洲VAV| 人妻诱惑国产亚洲| 乱伦强暴影音先锋| 九九热精品在线| 日韩无码精品网站| 女在线黄色| 黄色大片大全网站| 日韩在线观看亚洲精品| 五月天开心网| 人人艹黄色片| 日逼小视频正品福利| 秋霞成人免费看片A片| 日韩人妻视频成人| 超碰离开进入| 日韩精品一区二区三区三区在线| 五月婷婷AV| 大香蕉在线君视频| 凹凸肥婆做爱| 毛片6699| 五月婷婷丁香| 九九久久综合| 99综合视频一体| 国产精品高潮无码久久AV| 操笔AV在线| 乱伦av区| 色欲蜜臀亚洲AV成人网站| 人妻中文字幕在线一区二区三区四区| 2001狠狠操| 中文字幕人妻互换一区二区三区| 一级黄色A视频夫妻按摩| 黄色片在线免费| 香伊人网| 97人人草| 男女日韩操逼| 人人上人人插| 亚洲免费看片| 大陆国内乱轮性爱网站| 亚洲国产久久久久久| 啪啪一区| 麻豆女神沈娜娜免费观看| 大桥未久色情A片在线播放| 操逼的视频网站| 国产黑人一区二区| 九九日精品| 黑人极品精品一区二区| www黄色大片下载| 欧韩高清性爱网站| 亚洲中文视频二区| 操逼毛片免费看| 这里只有精品在线首页| 久久草大香蕉| 自怕自拍偷拍视频一区二区| 久久久婷| 丝袜高跟足交视频在线播放| 91人人操小说| 91导航福利入口| 国产亚洲精品久久yy5000| 九九碰九九爱97| 日本操B片直接看| 淫女二区三区四区| 99碰碰| 色老头AV老人| 国产一级片一区二区三区腾讯导航| 成人做爱性18禁网站| 麻豆Aⅴ96性欧美| 久草五月| 健康av在线| 香蕉人人免费网站| .青娱乐中文视频| 干妞7777| 婷婷丁香六月天| 91Chinese在线| 日韩极品尤物女神午夜写真免费电影| 国产av懂色| www.人人操人人操人人操人人操| 高潮精品无遮挡高清| 人人爽人人操人人操人人操人人爽 | 少妇在线激情。| 中文字幕,日韩精品,国产精品,强奸乱伦| 操操逼了| 久久性免费流畅| 国产精品P3| 中文线一区二区完整版| 经典国产操逼| 搜索历史奇米777久久| 真操乱伦av| 色欧综合| 91丨PORNY丨少妇八戒| 日本us影院| 黄片免费免费下载| 禁18免费男女| 最新亚洲无码性| 精品国产一区二区三区免费胖女 | 性爱黄色xx网站| 欧美精品高清操逼| 色操色揉| 26uuu久天堂在线| 人妻2婚礼91| 九九99| 性一交一性一乱一区| 综合www.色| 丁香激情.五月天| 人妻在线中文字幕一区| av在线aaaa| 欧美日韩综合精三区| 国产人人操人人摸www| 国产品精久久| 操逼福利视频猛| 人人干人人操人人摸人人| 大香蕉免费欧美老年人变态春药| 91中文字幕在线人妻| 亚洲第一综合| 色色综合一区无码高潮| 精品天堂一区在线观看| 激情久久久| 国产成人无码精品久久九| 欧美日韩性爱操逼视频| 少妇3p在线观看视频免费网站| 91啪啪视频| 一级黄色视频在线| 欧美操B的视频| 操逼福利视频痛| 日本三A级做爰片无码在线观看| 91操碰| 很黄的网站免费| Av小草影院| 黄片av影院| 三级片com日本| 免费操逼午夜视频| 操你啦,狠狠操,使劲操,夜夜操| 日本啪啪性爱网站| 成人男女黄色一级A片三男两女大尺度视频在线 | 亚洲天堂4| 无码精品少妇一区二区免费| 日韩影音在线| 18video性欧美19sex高清 - V999AV| 日本操日本大逼| 都是激情丝袜激情亚洲无码| 丁香五月天堂| 亚洲可干人妻中文字暮| 69无码免费视频| 五月天成人综合| 婷婷色无码在线观看| 在线观看免费草莓视频| 人人操人人贱人人爱| 经典国产操逼| 中文字幕日韩在线亚洲精品| 97色婷| 欧美一区传媒| 日本夫妻一级性爱免费视频| 免费人人干人人摸黄色视频| 小日子我操| 亚洲AY永久无码国产精品| 日韩人妻视频精品在线| 久久久精品熟女| 五月花婷婷| 剧情人妻91| 肥熟国产| 免费操逼午夜视频| 2018天天干精品| 欧美日韩无码操妣大片| 黑人一区二区精品无码| 日韩欧美自拍视频| 国产九九播| 天天天天天天天天草| 手机黄片com| 中文字幕,日韩精品,国产精品,强奸乱伦| 亚洲无码无线码| 草久av| 亚欧成人在底高清免费视频网站| 绿帽 探花 国产| 性一次一交一乱一乱一视频| 美女网站很黄| 精品免费强推性啪啪视频| 亚洲欧美视频视频无码视频| 私拍网址| 中国人免费看的黄色大片| 91色婷婷电影| av中文在线| 视频一区 探花| 这里只有极品| 日AAA黄片| 久久精品国产亚洲AV无码艳娇| 国产福利懂色| 最新日韩性爱在线观看| 日韩丝袜无码一二三区| 不卡操逼免费视频| 性做久久久久久免费观看18| 日韩精品视频播放二区| 日本色婷婷| 牛牛操逼免费视频网站| 亚洲AV无码逼逼| 中文字幕在线观看一区精品| av在线国产快递| 人人操黄色一级片| 日本这里只有精品视频| 操吉林无毛熟女| 蜜 穴 黑人 av| 操你啦,狠狠操,使劲操,夜夜操 | 超碰导航福利| 日逼亚洲无码13p| 日本一级婬片A片免费放桃| 人妻人久久精品中文字幕| 干操欧美美女| 月国产黄色大片| 用罐拨B在日B视频| 国产成人无码免费精品久久 | 五月婷婷基地| 欧美 岛国| www.狠狠| 日本日逼啊啊| 国产高清无码一区二区舔逼玩逼伊人| 狠狠欧美| 午夜成人电影爽爽爽| 视频一区二区中文字幕日韩版| 亚洲一道免费视 ,| 操逼视频成| 国产一级片一区二区三区腾讯导航| 体验一区二区三区视频| 午夜成人电影爽爽爽| 日韩性爱在线观看视频| 午夜大香蕉| 网站黄免费看| 媚药A片一二三区| 亚洲av极品尤物| 99久久网站| 亚洲AV三张| 凹凸人妻视频一二三区| 成人日本三级网站| 超碰av在线| 日本无料动画操逼| 无码乱伦强奸小视频| 荷兰AV一区| 日日干夜夜干| 99日韩| 无码av在线操逼| 中国黄色片子免费| 亚洲精品毛片日本铁汉柔情机车| 国产操逼傳媒| 思思国产热最新在线观看| 九九久久99| 艹艹逼无码| 两人性爱免费视频大全| 欧美日韩操视频| 中文字幕另类熟女| 风韵熟女啪啪啪啪| 秒播午夜91s| 日韩免费强奸乱伦视频| 人妻系列中文字幕在线视频| 荷兰AV一区| 99热色精品| 无码天堂网在线| 久久久超碰9| 超碰log| 天天干天天自拍| 翔田千里全部视频| 春游一区| 一婬妇片A片AAA毛片秋霞 www.litai-wj.com | 色婷婷电影网| 午夜大香蕉| 青娱乐自拍视频网址| 老熟女A级毛片90岁高清乱伦免费视频| 亚洲午夜精品色图撸撸撸管| 五月天激情婷婷小说网| 玖玖久久九九99| 特级黄色Tv| 丁香五月大香蕉| 来射吧这里只有精品| 欧美爱爱高清观看免费网站| 黄片视屏免费观看| 自偷自偷亚洲| www.婷婷| 国产日韩一区二区欢迎你| www操 com| 婷婷五月天激情网| 国产最新成人无码精品| 蜜乳AV韩国| 国产亚洲精品视频无码久久无码| 激情五月天婷婷| 人人摸人人草人人爱| 亚洲六十路老熟女俱乐部不卡一区二区三区| 久久精品产亚洲AV金莲| A一级免费性爱视频| 国产日韩一区二区欢迎你| 动漫激情网站视频| 九九热免费视频| 超碰免费久久久久久久久久久99991| www两三个在炒菜看黄片视频 | www黄片在线看| 人妻趴趴| 又粗又硬插曲插进去无码| 青青黄色片| 日小女逼| 日韩精品一区影音先锋| 日韩视频第一页液液嗨| 日韩免费一区三区四区视频 | 九九黄色网| 欧日韩乱伦中文| 天天操天天插| 精品久久久久久美女面试| 日韩欧美亚洲综合在线观看的,,,| 日韩在线高清偷拍| 成人AV性爱网站| 亚洲另类电影| 黄色AV八戒| 色香蕉婷婷丁香亚洲综合网| aV中文日欧在线| 私拍网址| 欧美日韩免费观看ααα| 超碰免费在线| 免费黄色大片‘| 国产高清无码操逼美女| 亚洲综合精品动漫| 激情丁香五月| 人人要,人人搞,人人操,人人插| 一个人午夜看的在线高清无码A级特黄大片 | 免费观看成人性爱电影| 网红抽插一区二区黑人| 久久激情综合| 99二区超碰| 国产成人精品无码av亚洲精品| yy6080亚洲人久久精品第一区| 日韩亚成人性爱大全| 年轻一区二区三区视频| 国产传媒的推荐视频| 狠狠撸黄色视频| 人人草 人人摸| 麻豆视频国产亚,洲中文熟一女丝,,,| 婷婷三级片久久| 在线观看免费观看日韩女教师性爱| 亚洲皇冠av在线| 亚洲TV性爱| 翔田千里全部视频| 男女操逼日韩| 亚洲性爰卡一卡二| 黄片AAAAAAAAAAAaaaa| 欧洲激情无码| 可以在线观看的黄色AV网站| 日本成人在线三级| 99色拍| 情趣网站一区二区三区| 亚洲综合成人亚洲| 国产高清无码操逼美女| 免费的在线观看的黄色的网站| 天天操欧洲年青美女r| 日韩啪啪免费在线观看| 日本无码天天操| 国产精品色| 草莓视频在线观看一区| 天天日夜夜操老熟女| 岛国激情一区在线| 人人摸人人c| 91丨九色丨熟女高潮| 九九成人| 国产传媒 日韩欧美 | 国产精品超碰91Av| V日本无码| 五月婷婷基地| 天堂日本a二区| 国产精品av无码| 五月婷在线| 性爱无码/区二区| 视频一区二区中文字幕日韩版| 18禁啪啪啪成人免费观看| 大香蕉婷婷| 国产九九播| 99r在线视频播放| 天天干丁香五月天先锋影音| 使劲操日本熟妇| 大香蕉手机视频| 久久99性生活| 九九综合久久| 欧美一二三地区不播放| 婷婷六月色开 | 国产亚洲99久久精品| 国产免费观看操逼精品视频| 欧州成熟的熟妇做爱XXX| 黄色一级操肏片| 情色片视频免费| 啪啪 b 人妻一区二区| 色色a片| 五月丁香婷婷综合| 国产 熟女 在线 观看| 可以免费观看的AV| 黄片不用下载免费看。| 激情伊人影院| 精品懂色AV| 欧美熟女屌操屄| 色欲v人妻一区二区三区| 日本天堂A V| 亚洲二区 中文字幕 | 人人操人人爱人人谢| 人人噜噜噜‘| 偷拍自拍视频网站导航| 26uuu久天堂在线| 激情文学无码| 欧美成人精品A片免费一区99| 日B干爽| 亚欧无码精品无码精品观看| 可以看的av| 免费无码高清操逼视频| 阿v网站在线观看| 亚洲日本黄色一级片XXXXXXAAAAA| 婷婷五月天av| 99r在线视频播放| 天天日三极片| www黄色大片下载| 无码嫩草| 性色αv蜜臀αⅤ色欲αV| 91电影操逼| 综合色色婷婷| 岛国片深夜激情在线| 色区导航| 色域伊人影视| A V新资源在线| 97超人人操人人操人人人人人人| 国产日韩精品在下你| 啊99 操老师,视频在线免费观看.| 欧美日韩成人| 干又视频免费看| 国产操逼的视频免费不花钱| 中文字幕在线观看视频www| 午夜色婷婷| 久久久激情| 超碰久久久精品| 欧美呦呦在线观看| 男女操逼日韩| 超级AV无码高清| 中文字幕 91 乱伦| 请播放岛国一级片| 日本老汉操 嫩逼二三区| 国产精品久操AV| 91九色首页| 性色av资源站| 亚欧性爱久久久| lula精品A片一区二区三区| 日韩人妻凹凸在线| 婷婷色在线| 欧美黄色性爱网址| 最黄Av片资源无码免费看| αⅴ在线视频| 狠狠色婷婷7777久| 色老头免费视频一三区| 久久九九久久网|