• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    TC11鈦合金微動(dòng)疲勞裂紋萌生預(yù)測分析

    2014-02-28 09:32:24石煒溫衛(wèi)東崔海濤
    燃?xì)鉁u輪試驗(yàn)與研究 2014年6期
    關(guān)鍵詞:微動(dòng)參量鈦合金

    石煒,溫衛(wèi)東,崔海濤

    (1.中國燃?xì)鉁u輪研究院航空發(fā)動(dòng)機(jī)高空模擬技術(shù)國防科技重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川江油621703;2.南京航空航天大學(xué)能源與動(dòng)力學(xué)院,江蘇南京210016)

    TC11鈦合金微動(dòng)疲勞裂紋萌生預(yù)測分析

    石煒1,溫衛(wèi)東2,崔海濤2

    (1.中國燃?xì)鉁u輪研究院航空發(fā)動(dòng)機(jī)高空模擬技術(shù)國防科技重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川江油621703;2.南京航空航天大學(xué)能源與動(dòng)力學(xué)院,江蘇南京210016)

    針對航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片與盤榫連接結(jié)構(gòu)簡化模型的微動(dòng)失效形式,建立了基于臨界平面法預(yù)測微動(dòng)疲勞裂紋萌生的控制模型。該模型引入綜合考慮多種微動(dòng)疲勞影響因素的微動(dòng)損傷參量CSE(微動(dòng)綜合損傷參量),建立了微動(dòng)疲勞特性的分析流程,對微動(dòng)疲勞裂紋的萌生方向、位置和壽命進(jìn)行了估算。應(yīng)用CSE控制模型,對失效的TC11鈦合金微動(dòng)疲勞試件的裂紋萌生進(jìn)行預(yù)測,通過比較不同損傷參量的預(yù)測結(jié)果,驗(yàn)證了CSE預(yù)測裂紋萌生的有效性。

    鈦合金;多軸疲勞;榫連接;臨界平面法;微動(dòng)疲勞;裂紋萌生;失效預(yù)測

    1 引言

    鈦合金具有高比強(qiáng)度、較寬的工作溫度范圍和優(yōu)異的抗腐蝕能力,是目前先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)壓氣機(jī)盤、葉片及機(jī)匣等的主要制造材料。隨著航空技術(shù)的不斷發(fā)展和發(fā)動(dòng)機(jī)各項(xiàng)性能指標(biāo)的大幅提高,由疲勞損傷引起的各種問題越來越突出。其中,由葉片與盤榫連接結(jié)構(gòu)失效所造成的航空發(fā)動(dòng)機(jī)故障中,微動(dòng)疲勞失效為主要原因[1-2]。研究[3]表明,美國空軍軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)高周疲勞失效事故中的16.7%,與榫連接結(jié)構(gòu)的微動(dòng)疲勞密切相關(guān)。因此,要充分發(fā)揮鈦合金的應(yīng)用潛力,需深入研究其微動(dòng)疲勞特性,建立相關(guān)定量化的微動(dòng)疲勞壽命預(yù)測模型。

    本文采用微動(dòng)綜合損傷參量(CSE)臨界平面法,開展TC11鈦合金微動(dòng)疲勞特性研究,對裂紋萌生方向及位置進(jìn)行了預(yù)測分析,并建立了相關(guān)的壽命預(yù)測模型,最后對微動(dòng)疲勞壽命預(yù)測結(jié)果進(jìn)行了驗(yàn)證。

    2 TC11鈦合金微動(dòng)疲勞試驗(yàn)

    航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片與盤的榫連接,是一種典型的接觸連接結(jié)構(gòu)方式。Leiva認(rèn)為[3]:榫連接結(jié)構(gòu)的宏觀接觸可近似為二維線接觸,且葉片與盤接觸表面之間粗糙的凹凸壓痕,在微觀尺度上可用圓柱或球體壓在平面上的Hertz接觸模擬。本文采用光滑試件試驗(yàn),來進(jìn)行榫連接結(jié)構(gòu)微動(dòng)疲勞實(shí)驗(yàn)室模擬[4],其結(jié)構(gòu)如圖1所示。

    圖1 榫連接結(jié)構(gòu)微動(dòng)疲勞實(shí)驗(yàn)室模擬Fig.1 Fretting fatigue test principle

    光滑試件和微動(dòng)墊的材料均為鈦合金TC11。根據(jù)選定的工況進(jìn)行微動(dòng)疲勞試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果[4]如表1所示。

    表1 TC11微動(dòng)疲勞壽命試驗(yàn)結(jié)果Table 1 Results of TC11 fretting fatigue experiments

    3 基于臨界平面法的CSE參量

    單純從所受應(yīng)力狀態(tài)分析,疲勞大體上可分為單軸疲勞和多軸疲勞。多軸疲勞研究中常用三種壽命估算方法,即由靜強(qiáng)度準(zhǔn)則引申出的等效應(yīng)力(應(yīng)變)法、能量法和臨界平面法[5-6]。微動(dòng)疲勞裂紋生長方向預(yù)測多采用臨界平面法。研究者根據(jù)對疲勞破壞主要因素的判定及試驗(yàn)觀察,提出了相應(yīng)的臨界平面定義,如根據(jù)最大剪應(yīng)變平面、最大正應(yīng)變平面及應(yīng)力或應(yīng)變某一線性組合最大的平面等來確定臨界平面。

    為得到臨界平面上的應(yīng)力應(yīng)變,可從單元中任取一斜截面作為臨界平面,來推導(dǎo)相應(yīng)的應(yīng)力應(yīng)變計(jì)算公式,如圖2所示。則三角塊ABC任意斜截面BC上的正應(yīng)力和剪應(yīng)力的計(jì)算公式為:

    圖2 任意斜截面上的應(yīng)力Fig.2 Stress on arbitrary inclined section

    將應(yīng)力替換成應(yīng)變,可得到斜截面BC上的正應(yīng)變和剪應(yīng)變的計(jì)算公式:

    典型的臨界平面參量有:CCB、FIN、FSK、McD、MSSR、SOC、SSR和SWT等[7]。本文作者認(rèn)為:微動(dòng)損傷是結(jié)構(gòu)在輸入?yún)⒘坑绊懴碌南到y(tǒng)響應(yīng),即微動(dòng)損傷與材料性能、疲勞載荷、法向載荷、表面狀況、應(yīng)力比及材料幾何尺寸等因素有關(guān)。綜合考慮以上因素,提出一個(gè)新的微動(dòng)綜合損傷參量CSE,并將其定義為[4]:

    式中:β為表面狀況對微動(dòng)疲勞的影響系數(shù),εa為臨界平面(SWT平面)法向應(yīng)變幅值,a為微動(dòng)接觸區(qū)域半寬度,δ為滑移幅值,σeqv為微動(dòng)接觸區(qū)域最大的Von Mises等效應(yīng)力,σmax為臨界平面法向最大應(yīng)力,k和w為材料常數(shù)。另外,項(xiàng)為參照Doner[8]定義的一種應(yīng)力表示。

    借鑒Basquin公式中用應(yīng)力來描述普通疲勞壽命,可建立CSE參量與微動(dòng)疲勞壽命之間的關(guān)系:

    因此,式(4)建立了微動(dòng)疲勞壽命預(yù)測模型,采用普通疲勞的相關(guān)數(shù)據(jù)來估算微動(dòng)疲勞壽命,即與普通疲勞壽命方法進(jìn)行關(guān)聯(lián)來對微動(dòng)疲勞現(xiàn)象進(jìn)行描述,其壽命預(yù)測流程如圖3所示。另外,在預(yù)測流程中,各節(jié)點(diǎn)最大CSE值及臨界平面方向,即為使用臨界平面法來確定裂紋萌生方向和位置。

    圖3 基于損傷參量CSE的微動(dòng)疲勞壽命預(yù)測流程Fig.3 The flow of fretting fatigue life prediction based on damage parameter CSE

    4 微動(dòng)疲勞裂紋萌生預(yù)測

    4.1 微動(dòng)疲勞裂紋萌生方向預(yù)測

    首先,根據(jù)有限元接觸分析,獲得不同工況下接觸區(qū)域各節(jié)點(diǎn)的應(yīng)力應(yīng)變值,通過式(1)和式(2)求解按一定角度增量變化的節(jié)點(diǎn)應(yīng)力應(yīng)變值。然后,按照CSE模型臨界平面的定義(最大法向應(yīng)力與法向應(yīng)變幅值的乘積),計(jì)算不同方向的臨界平面值,并找到每個(gè)節(jié)點(diǎn)沿特定方向的最大臨界平面值。最后,比較所有計(jì)算節(jié)點(diǎn)的最大臨界平面值,找出最大值,從而確定其對應(yīng)的節(jié)點(diǎn)和裂紋生長方向。表2為9種工況下接觸區(qū)各微動(dòng)損傷參量(SOC、FIN、 CCB和CSE)臨界平面值及其方向。

    分別選取工況TC_6、TC_7下的兩根試件A和B,進(jìn)行斷口區(qū)域裂紋萌生角度測量,測量值均為9°,如圖4所示。

    表2 各工況微動(dòng)損傷參量值以及臨界平面角度Table 2 Results of crack initiation angle assessment

    圖4 TC11微動(dòng)疲勞裂紋生長方向Fig.4 Crack initiation orientation of TC11 fretting fatigue

    兩根試件的試驗(yàn)工況不同,對兩種工況下裂紋萌生角度的預(yù)測進(jìn)行校核,以裂紋萌生角度的預(yù)測誤差在±10°范圍內(nèi)為準(zhǔn),不同微動(dòng)損傷參量的預(yù)測效果如表3所示??梢?,在對微動(dòng)疲勞裂紋生長方向的預(yù)測中,參量CSE和FIN的預(yù)測效果比較理想,優(yōu)于參量SOC和CCB。

    表3 TC11各微動(dòng)損傷參量裂紋萌生角度預(yù)測情況Table 3 Comparison of crack initiation angle

    4.2 微動(dòng)疲勞裂紋萌生位置預(yù)測

    微動(dòng)疲勞試驗(yàn)過程中,實(shí)際觀察到裂紋萌生于接觸區(qū)域邊緣,如圖5所示。

    圖5 TC11裂紋萌生與中心線的距離Fig.5 Crack initiation location

    以微動(dòng)墊與微動(dòng)試件在無載荷施加初始裝配時(shí)的接觸區(qū)域中心為原點(diǎn),則四種微動(dòng)損傷參量最大值所在節(jié)點(diǎn)與原點(diǎn)的距離如表4所示??梢姡捎玫乃姆N微動(dòng)損傷參量,均可有效預(yù)測裂紋萌生位置,且參量CSE和SOC的預(yù)測略優(yōu)于FIN和CCB。

    表4 TC11 TC_1工況各微動(dòng)損傷參量裂紋位置預(yù)測值與實(shí)測值Table 4 Crack initiation location prediction and actual measurements of TC11 specimen

    4.3 微動(dòng)疲勞裂紋萌生壽命預(yù)測

    針對不同工況建立TC11/TC11配對接觸的有限元模型并進(jìn)行計(jì)算分析,得到微動(dòng)疲勞壽命預(yù)測模型中微動(dòng)綜合損傷參量所需要的應(yīng)力應(yīng)變和位移,如表5所示。

    從表1選取6種工況的數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析,確定式(4)的常數(shù)值,得β=0.11,k=0.70,w=0.30,則微動(dòng)疲勞壽命預(yù)測模型可表示為:

    表5 TC11預(yù)測模型各計(jì)算參數(shù)值Table 5 Parameters of TC11 life prediction model

    式中:TC11的普通疲勞數(shù)據(jù)由材料手冊[9]查得,σf′= 1 568 MPa,εf′=0.469,b=-0.10,c=-0.88。

    參考Farris[7]通用壽命模型D=ANf-m(式中,D為微動(dòng)損傷參量,A和m為材料常數(shù)),選取常用的SWT、CCB、SOC和FIN壽命模型來預(yù)測TC11的微動(dòng)疲勞壽命,并與壽命模型的預(yù)測結(jié)果進(jìn)行比較,結(jié)果如圖6所示??梢?,CSE模型的預(yù)測結(jié)果,優(yōu)于SWT、CCB、SOC和FIN壽命模型的預(yù)測結(jié)果,能較好地預(yù)測TC11試件的微動(dòng)疲勞壽命,且誤差分散帶在2倍因子以內(nèi)(普通疲勞壽命預(yù)測誤差分散帶,一般在10倍因子以內(nèi))。

    圖6 TC11光滑試件的微動(dòng)疲勞壽命Fig.6 TC11 specimen fretting fatigue life

    5 結(jié)論

    (1)由于考慮了疲勞損傷眾多影響因素,并與當(dāng)前研究熱點(diǎn)之一的臨界平面法相關(guān)聯(lián),微動(dòng)損傷參量CSE能較好地描述TC11鈦合金的微動(dòng)疲勞行為,可用于預(yù)測其微動(dòng)疲勞裂紋的萌生方向和位置,以及微動(dòng)疲勞壽命,且誤差分散帶在2倍因子以內(nèi)。

    (2)后續(xù)研究中,需補(bǔ)充一系列微動(dòng)疲勞試驗(yàn),并根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,進(jìn)一步分析和探討壽命預(yù)測CSE模型中,材料常數(shù)和表面狀態(tài)對微動(dòng)疲勞影響系數(shù)的確定及分布規(guī)律,提高壽命預(yù)測模型預(yù)測精度。

    [1]陶春虎,劉慶瑔,曹春曉,等.航空用鈦合金的失效及其預(yù)防[M].北京:國防工業(yè)出版社,2002.

    [2]何明鑒.機(jī)械構(gòu)件的微動(dòng)疲勞[M].北京:國防工業(yè)出版社,1994.

    [3]Leiva O.Effects of Shear Load on Fretting Fatigue Behav? ior of Ti-6Al-4V[D].USA:University of Dayton,2003.

    [4]石煒,溫衛(wèi)東,崔海濤.榫連接結(jié)構(gòu)微動(dòng)疲勞壽命研究[J].航空動(dòng)力學(xué)報(bào),2014,29(1):104—110.

    [5]Socie D F,Marquis G B.Multiaxial Fatigue[M].Warrenda?le,PA:Society of Automotive Engineers,Inc.,1999.

    [6]王雷,王德俊.多軸疲勞壽命預(yù)測及驗(yàn)證[J].東北大學(xué)學(xué)報(bào),2002,23(2):174—177.

    [7]Farris T N,Murthy H.Fundamentals of Fretting Applied to Anisotropic Materials:High-Temperature Fretting Fatigue of Single-Crystal Nickel[R].AFRL-ML-WP-TR-2006-4081,2005.

    [8]Doner M,Bain K B,Adams H J.Evaluation of Methods for the Treatment of Mean Stress Effects on Low-Cycle Fa?tigue[J].Journal of Engineering for Power,1982,104:403—411.

    [9]《中國航空材料手冊》編輯委員會(huì).中國航空材料手冊:第4卷鈦合金銅合金[M].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2001.

    Prediction and Analysis on Fretting Fatigue Crack Initiation of Titanium Alloy TC11

    SHI Wei1,WEN Wei-dong2,CUI Hai-tao2
    (1.National Key Laboratory of Science and Technology on Aero-engine Altitude Technology,China Gas Turbine Establishment,Jiangyou 621703,China;2.College of Energy and Power Engineering,Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,Nanjing 210016,China)

    In order to solve the fretting fatigue failure problem of dovetail joints between blade and disk in aero-engine,a prediction model was introduced to predict the fretting fatigue crack initiation location,orien?tation,and life.Based on the critical plane theory and the damage mechanism,a fretting damage parameter CSE was proposed by taking consideration of the dominant factors.The control parameter CSE predicted crack initiation of a fretting specimen,and the results confirmed the validity of the prediction model by the comparison of the predicted and the actual failure situations of titanium alloy TC11 specimen.

    titanium alloy;multi-axial fatigue;dovetail joint;critical plane;fretting fatigue;crack initiation;failure prediction

    V231.95;V250.3

    :A

    :1672-2620(2014)06-037-04

    2014-03-14;

    :2014-07-07

    石煒(1980-),男,湖北蘄春人,工程師,博士,主要從事結(jié)構(gòu)疲勞與斷裂研究。

    猜你喜歡
    微動(dòng)參量鈦合金
    基于RID序列的微動(dòng)目標(biāo)高分辨三維成像方法
    “神的金屬”鈦合金SHINE YOUR LIFE
    中國自行車(2018年8期)2018-09-26 06:53:32
    基于稀疏時(shí)頻分解的空中目標(biāo)微動(dòng)特征分析
    鈦合金板鍛造的工藝實(shí)踐
    四川冶金(2017年6期)2017-09-21 00:52:30
    醫(yī)用鈦合金的研究與應(yīng)用
    微動(dòng)橋橋足距離對微動(dòng)裂紋萌生特性的影響
    環(huán)形光的形成與參量的依賴關(guān)系
    含雙參量的p-拉普拉斯邊值問題的多重解
    鎖定放大技術(shù)在參量接收陣中的應(yīng)用
    基于DMFT的空間目標(biāo)微動(dòng)特征提取
    嫁个100分男人电影在线观看 | 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 大香蕉久久网| 亚洲人成电影观看| 国产97色在线日韩免费| 国产成人欧美在线观看 | 中文字幕高清在线视频| 国产精品三级大全| 狂野欧美激情性xxxx| 欧美日韩一级在线毛片| 欧美精品一区二区免费开放| 免费高清在线观看视频在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 麻豆国产av国片精品| 大香蕉久久成人网| 波多野结衣一区麻豆| 99香蕉大伊视频| 国产成人一区二区三区免费视频网站 | 人成视频在线观看免费观看| av网站免费在线观看视频| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲国产精品成人久久小说| 欧美日韩视频精品一区| 一本色道久久久久久精品综合| 国产麻豆69| 一级片'在线观看视频| 爱豆传媒免费全集在线观看| 婷婷丁香在线五月| 国产精品一区二区免费欧美 | 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 黑人猛操日本美女一级片| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久热在线av| 1024视频免费在线观看| 好男人电影高清在线观看| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 久久青草综合色| 国产一区亚洲一区在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 涩涩av久久男人的天堂| av在线app专区| 亚洲伊人色综图| 91字幕亚洲| 男人舔女人的私密视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 啦啦啦啦在线视频资源| 成年av动漫网址| www.自偷自拍.com| 国产成人精品在线电影| 欧美日韩福利视频一区二区| 久久久久久久精品精品| 啦啦啦啦在线视频资源| 日韩电影二区| 大话2 男鬼变身卡| 婷婷丁香在线五月| 婷婷色综合www| 久久久久久久国产电影| 捣出白浆h1v1| 又大又爽又粗| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产精品久久久久成人av| 少妇粗大呻吟视频| www.999成人在线观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 午夜激情久久久久久久| 午夜激情av网站| 精品亚洲成国产av| 欧美激情高清一区二区三区| 视频区图区小说| 天堂8中文在线网| 狂野欧美激情性bbbbbb| 赤兔流量卡办理| 国产成人精品久久久久久| 日韩制服骚丝袜av| 精品国产国语对白av| 午夜精品国产一区二区电影| 深夜精品福利| 中文欧美无线码| 欧美国产精品一级二级三级| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 男人舔女人的私密视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 精品熟女少妇八av免费久了| 日日摸夜夜添夜夜爱| 在线观看www视频免费| 热99久久久久精品小说推荐| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 日本欧美国产在线视频| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 美女主播在线视频| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 久久久久久免费高清国产稀缺| 美女中出高潮动态图| 国产高清不卡午夜福利| e午夜精品久久久久久久| 亚洲色图综合在线观看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 久久久久精品人妻al黑| 视频区图区小说| 亚洲色图综合在线观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产欧美亚洲国产| 99热国产这里只有精品6| 黄色怎么调成土黄色| 韩国高清视频一区二区三区| 99re6热这里在线精品视频| 视频在线观看一区二区三区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 一边摸一边做爽爽视频免费| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美日韩成人在线一区二区| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲 国产 在线| 午夜影院在线不卡| 波野结衣二区三区在线| 各种免费的搞黄视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 老熟女久久久| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 日韩大片免费观看网站| 欧美日韩av久久| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 成年人免费黄色播放视频| 国产精品国产三级专区第一集| 国产亚洲欧美精品永久| 国产免费视频播放在线视频| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美日韩黄片免| 国产成人一区二区三区免费视频网站 | 国产成人系列免费观看| 免费观看av网站的网址| 性少妇av在线| 大话2 男鬼变身卡| 国产高清不卡午夜福利| 深夜精品福利| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产欧美亚洲国产| 午夜福利在线免费观看网站| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 超色免费av| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 首页视频小说图片口味搜索 | 好男人视频免费观看在线| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 久久99热这里只频精品6学生| 999精品在线视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 香蕉丝袜av| 一级毛片 在线播放| 人妻人人澡人人爽人人| 在线观看免费视频网站a站| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产高清不卡午夜福利| 九草在线视频观看| 国产午夜精品一二区理论片| a级片在线免费高清观看视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产高清不卡午夜福利| 欧美在线一区亚洲| 精品国产乱码久久久久久小说| 91麻豆av在线| 亚洲国产精品一区三区| 9191精品国产免费久久| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲精品一区蜜桃| 赤兔流量卡办理| 亚洲人成77777在线视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 男女边摸边吃奶| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产成人免费观看mmmm| av国产精品久久久久影院| 一级a爱视频在线免费观看| 波多野结衣av一区二区av| 大香蕉久久网| 一级,二级,三级黄色视频| 两人在一起打扑克的视频| 午夜免费鲁丝| 中文字幕精品免费在线观看视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 激情视频va一区二区三区| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 精品人妻一区二区三区麻豆| av视频免费观看在线观看| 看免费成人av毛片| 成年美女黄网站色视频大全免费| 欧美精品一区二区免费开放| 中文字幕色久视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲精品日本国产第一区| 久久久久久久大尺度免费视频| 欧美在线黄色| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产黄色免费在线视频| 精品国产国语对白av| 亚洲第一av免费看| 制服诱惑二区| 丝袜美足系列| 精品一品国产午夜福利视频| 波多野结衣一区麻豆| 大片免费播放器 马上看| 少妇精品久久久久久久| cao死你这个sao货| 中文字幕最新亚洲高清| 新久久久久国产一级毛片| 在线看a的网站| 搡老乐熟女国产| 免费在线观看影片大全网站 | 成年人黄色毛片网站| 啦啦啦在线免费观看视频4| 丝袜在线中文字幕| 男女之事视频高清在线观看 | 婷婷色av中文字幕| 91精品三级在线观看| 性少妇av在线| 一边摸一边做爽爽视频免费| 大陆偷拍与自拍| 777米奇影视久久| 久久人人爽人人片av| 十八禁网站网址无遮挡| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产精品久久久久成人av| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲国产av新网站| 下体分泌物呈黄色| 十八禁网站网址无遮挡| 成人三级做爰电影| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产男女超爽视频在线观看| av一本久久久久| 一级黄片播放器| 国产91精品成人一区二区三区 | 青春草亚洲视频在线观看| 日本色播在线视频| 夫妻午夜视频| 日日爽夜夜爽网站| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产免费又黄又爽又色| 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产在视频线精品| 丰满饥渴人妻一区二区三| 成年av动漫网址| 久久国产精品人妻蜜桃| 91九色精品人成在线观看| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 成年动漫av网址| 国产精品二区激情视频| 老鸭窝网址在线观看| 精品国产乱码久久久久久小说| 久久久久精品国产欧美久久久 | 国产三级黄色录像| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 国产有黄有色有爽视频| 一本久久精品| 97在线人人人人妻| 国产伦人伦偷精品视频| 成人国语在线视频| 久久99热这里只频精品6学生| 精品久久蜜臀av无| 色综合欧美亚洲国产小说| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 一级黄色大片毛片| 日本欧美视频一区| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 亚洲精品乱久久久久久| 搡老乐熟女国产| 中文字幕人妻熟女乱码| 一级片'在线观看视频| 黄色视频在线播放观看不卡| 欧美性长视频在线观看| 日韩视频在线欧美| 黄频高清免费视频| 一边亲一边摸免费视频| 五月天丁香电影| 自线自在国产av| 99re6热这里在线精品视频| 丝袜人妻中文字幕| 夫妻午夜视频| 手机成人av网站| 欧美人与善性xxx| 亚洲av欧美aⅴ国产| 在线观看国产h片| 久久人人爽人人片av| 亚洲第一青青草原| 中文欧美无线码| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 热re99久久精品国产66热6| www.av在线官网国产| 日本vs欧美在线观看视频| 老司机深夜福利视频在线观看 | 91精品伊人久久大香线蕉| 日韩一区二区三区影片| 一区二区日韩欧美中文字幕| 成人手机av| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 成人亚洲欧美一区二区av| 成人国产av品久久久| 午夜福利乱码中文字幕| 亚洲人成电影观看| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲精品一区蜜桃| 99国产精品一区二区蜜桃av | 成年动漫av网址| 日韩大码丰满熟妇| 黄色怎么调成土黄色| 中文字幕亚洲精品专区| 看免费成人av毛片| 欧美日韩一级在线毛片| 美国免费a级毛片| 国产xxxxx性猛交| 国产成人影院久久av| 秋霞在线观看毛片| 亚洲第一青青草原| av片东京热男人的天堂| 久久精品久久久久久久性| 免费观看av网站的网址| 91精品国产国语对白视频| 欧美在线黄色| 伊人亚洲综合成人网| 丰满迷人的少妇在线观看| 乱人伦中国视频| 国产精品 国内视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 两个人免费观看高清视频| 少妇人妻 视频| 日韩一区二区三区影片| 久久免费观看电影| av电影中文网址| 精品少妇黑人巨大在线播放| www.熟女人妻精品国产| tube8黄色片| 黄色片一级片一级黄色片| 一级黄片播放器| 性色av乱码一区二区三区2| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲国产中文字幕在线视频| 精品亚洲成国产av| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产视频一区二区在线看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲,一卡二卡三卡| 少妇被粗大的猛进出69影院| 在线观看免费午夜福利视频| 黄片播放在线免费| 国产精品三级大全| 99国产精品一区二区三区| 搡老岳熟女国产| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 极品人妻少妇av视频| av电影中文网址| av欧美777| 好男人电影高清在线观看| 色94色欧美一区二区| 首页视频小说图片口味搜索 | 国产深夜福利视频在线观看| 大香蕉久久网| 午夜久久久在线观看| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 男人爽女人下面视频在线观看| 一级a爱视频在线免费观看| 欧美人与善性xxx| 桃花免费在线播放| 在线观看免费高清a一片| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲国产日韩一区二区| 国产成人免费观看mmmm| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 国产国语露脸激情在线看| 午夜福利视频精品| 18禁观看日本| 久久中文字幕一级| 国产亚洲欧美精品永久| 水蜜桃什么品种好| 国产欧美日韩精品亚洲av| 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 黄片小视频在线播放| 欧美日韩视频精品一区| 丝袜美足系列| 欧美97在线视频| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 午夜老司机福利片| 日本欧美国产在线视频| 国产欧美日韩一区二区三 | 亚洲精品在线美女| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 免费黄频网站在线观看国产| 香蕉丝袜av| 久久久国产一区二区| 国产精品99久久99久久久不卡| 99国产精品免费福利视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美人与性动交α欧美软件| 久久久精品免费免费高清| 99精品久久久久人妻精品| 99国产精品一区二区三区| 熟女av电影| 免费不卡黄色视频| 一区二区三区激情视频| 满18在线观看网站| 国产1区2区3区精品| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产一区二区在线观看av| 麻豆乱淫一区二区| 成年美女黄网站色视频大全免费| 丁香六月欧美| a级片在线免费高清观看视频| 桃花免费在线播放| 午夜精品国产一区二区电影| 午夜福利在线免费观看网站| 一级片'在线观看视频| 午夜两性在线视频| 国产在线免费精品| 少妇人妻久久综合中文| 99国产精品一区二区三区| 日本91视频免费播放| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 多毛熟女@视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产成人精品久久久久久| 中国国产av一级| 亚洲少妇的诱惑av| 成人手机av| 又黄又粗又硬又大视频| 深夜精品福利| 女人精品久久久久毛片| 久久人人爽人人片av| 久热这里只有精品99| 这个男人来自地球电影免费观看| 99国产精品99久久久久| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 中国美女看黄片| 国产1区2区3区精品| 日韩欧美一区视频在线观看| 99精品久久久久人妻精品| a级毛片黄视频| 久久精品久久精品一区二区三区| 老司机影院成人| 新久久久久国产一级毛片| 国产黄色免费在线视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 久久天堂一区二区三区四区| 激情五月婷婷亚洲| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 五月开心婷婷网| 天堂8中文在线网| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产av国产精品国产| av有码第一页| 9191精品国产免费久久| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 无限看片的www在线观看| 久久中文字幕一级| 九色亚洲精品在线播放| 丝袜人妻中文字幕| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲精品美女久久av网站| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产一级毛片在线| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲中文字幕日韩| 99精品久久久久人妻精品| 嫩草影视91久久| 操美女的视频在线观看| 少妇精品久久久久久久| 一级片'在线观看视频| 黄片小视频在线播放| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 美女高潮到喷水免费观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 午夜日韩欧美国产| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 成年人午夜在线观看视频| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲五月婷婷丁香| 中文字幕亚洲精品专区| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲 国产 在线| 精品久久蜜臀av无| 日韩欧美一区视频在线观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲熟女精品中文字幕| 欧美日韩黄片免| 欧美日韩一级在线毛片| 波多野结衣av一区二区av| 国产一区亚洲一区在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 成年人免费黄色播放视频| 精品国产国语对白av| 欧美xxⅹ黑人| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产av精品麻豆| www.精华液| 日本欧美视频一区| 国产精品三级大全| 天天影视国产精品| 少妇人妻久久综合中文| 中文字幕亚洲精品专区| 午夜av观看不卡| 久久国产精品影院| 欧美精品一区二区大全| 丝袜美足系列| 欧美性长视频在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 日韩大码丰满熟妇| 美女国产高潮福利片在线看| 五月开心婷婷网| www.精华液| videos熟女内射| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久精品久久久久久久性| 伊人亚洲综合成人网| 咕卡用的链子| 国产亚洲欧美在线一区二区| 黄片播放在线免费| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 丝瓜视频免费看黄片| 久久99精品国语久久久| 国产精品99久久99久久久不卡| 性色av乱码一区二区三区2| 久久精品国产综合久久久| 大香蕉久久网| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲,欧美精品.| 搡老乐熟女国产| 免费看不卡的av| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 妹子高潮喷水视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产精品99久久99久久久不卡| 香蕉丝袜av| 热re99久久国产66热| 精品少妇黑人巨大在线播放| 青青草视频在线视频观看| 亚洲,欧美精品.| 91麻豆av在线| 亚洲第一青青草原| 99久久综合免费| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲精品国产区一区二| 国产97色在线日韩免费| 国产精品久久久人人做人人爽| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 精品国产乱码久久久久久男人| 成年人午夜在线观看视频| 国产精品成人在线| 精品人妻1区二区| 久久久精品94久久精品| 国产欧美亚洲国产| 婷婷色综合www| 又大又爽又粗| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 日韩中文字幕视频在线看片| 成人午夜精彩视频在线观看| 天堂8中文在线网| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产片内射在线| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 在现免费观看毛片| 久久久亚洲精品成人影院| 久久久久久久大尺度免费视频| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产午夜精品一二区理论片| 成人三级做爰电影| 蜜桃在线观看..| 国产成人免费无遮挡视频| 久久精品成人免费网站| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲精品自拍成人| 国产野战对白在线观看| 脱女人内裤的视频| 久久免费观看电影| 午夜福利视频在线观看免费| 久久99热这里只频精品6学生| 一级片免费观看大全| 精品亚洲成国产av| 国产av国产精品国产| 婷婷色麻豆天堂久久| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲成人手机| 制服诱惑二区| 午夜福利一区二区在线看| 高清欧美精品videossex| 日韩伦理黄色片| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 久久久国产欧美日韩av| 免费在线观看日本一区| 中国美女看黄片|