• <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 ?

    葉片激光三維熔覆與釬焊合金片工藝質量的比較研究

    2014-07-19 11:11:10姚建華潘世明楊龍興
    動力工程學報 2014年12期
    關鍵詞:覆層釬焊汽輪機

    姚建華, 潘世明, 楊龍興, 董 剛

    (1.浙江工業(yè)大學 激光加工技術工程研究中心,杭州 310014;2.杭州博華激光技術有限公司,杭州 310019; 3.青島捷能汽輪機集團股份有限公司,山東青島 266042; 4.無錫陽工機械制造有限公司,江蘇無錫 214177)

    葉片激光三維熔覆與釬焊合金片工藝質量的比較研究

    姚建華1,2, 潘世明3, 楊龍興4, 董 剛1

    (1.浙江工業(yè)大學 激光加工技術工程研究中心,杭州 310014;2.杭州博華激光技術有限公司,杭州 310019; 3.青島捷能汽輪機集團股份有限公司,山東青島 266042; 4.無錫陽工機械制造有限公司,江蘇無錫 214177)

    為克服釬焊合金片與基體結合不牢固的缺點,采用半導體激光器在汽輪機葉片進汽邊熔覆專用鈷基合金.對比了激光熔覆和釬焊合金片葉片的斷面組織結構、顯微硬度分布以及激光熔覆層和釬焊Stellite合金片與基體之間的結合強度.結果表明:激光熔覆層與基體呈冶金結合,在拉伸試驗中結合區(qū)沒有斷開,其平均抗拉強度達699 MPa,熔覆層組織均勻無缺陷,從熔覆層到基體硬度呈階梯式分布;而釬焊試樣釬焊層有氣孔,厚薄不均勻,從合金片到基體硬度差異較大,拉伸試樣最小抗拉強度僅為206 MPa;激光熔覆層與葉片基體的結合強度至少為釬焊Stellite合金片工藝的3倍以上.

    激光三維熔覆; 汽輪機葉片; 釬焊; 結合強度; 抗拉強度

    由于末級動葉片工作在濕蒸汽區(qū),蒸汽在運行中易凝結成小水滴,在運轉過程中,小水滴高速沖擊葉片末端并發(fā)生爆破,長期受此沖擊爆破力作用,葉片末端將產(chǎn)生疲勞裂紋[1].大功率凝汽式汽輪機末級的排汽濕度一般高達9%~14%,末級葉片輪周速度達到300 m/s以上.汽流中攜帶有大量的水滴,在很高的輪周速度和沖擊爆破力作用下,葉片頂部進汽邊容易產(chǎn)生水蝕而失效,葉片抗水蝕能力的高低直接影響汽輪機的工作效率和安全運行[2].

    防水蝕的方法有很多,歸納起來有2個方面:一是從設計上改進葉片的型線,以減少水滴的形成或盡量減小水滴的幾何尺寸;二是減緩末級葉片的水蝕速度,這是目前普遍采用的方法[3].一般采取的措施是在葉片進汽邊的上部背弧側進行表面強化處理,如局部高頻淬硬、電火花強化、氮化、噴涂、焊硬質合金和激光強化處理等[4].最常用的工藝是在葉片進汽邊水蝕最嚴重的部位釬焊一層Stellite合金片,但這種方法存在著合金片與基體結合不牢、易早期脫落、焊層形狀與葉片形狀吻合不好以及釬焊質量不穩(wěn)定等缺點[5].

    近年來,國內外已將激光熔覆技術應用于葉片的保護.在汽輪機末級葉片進汽邊熔覆鈷基合金以提高其抗水蝕能力,處理成功的葉片已裝機運行,這表明激光熔覆技術可在汽輪機末級葉片的生產(chǎn)中推廣應用[6].此外,激光熔覆層與葉片基體之間能夠形成良好的冶金結合,結合強度高,不易脫落[7],基體熱變形和熱效應都比較小[8].但是,有關激光熔覆涂層與葉片之間結合強度的研究至今未見報道.因此,筆者通過拉伸測試比較了激光熔覆涂層和釬焊合金片與基體葉片之間的結合強度,為實際應用提供關鍵理論依據(jù)和性能測試數(shù)據(jù).

    1 試驗材料和試驗方法

    1.1 試驗材料

    本試驗所用葉片材料均為調質態(tài)2Cr13低碳馬氏體不銹鋼,其成分見表1.激光熔覆拉伸試樣基體采用與葉片相同的材料制備,激光熔覆層材料采用實驗室自制的抗氣蝕專用鈷基合金材料.釬焊合金片拉伸試樣釬焊的合金層截取自常用的Stellite合金片,成分見表2,連接板材料為與葉片相同材料的2Cr13低碳馬氏體不銹鋼,釬料為銀銅鋅釬料.

    表1 2Cr13鋼的化學成分

    表2 Stellite合金的化學成分

    1.2 試驗方法

    1.2.1 試驗設備

    本試驗采用半導體柔性光纖耦合激光器,輸出波長為900~1 030 nm,最高輸出功率為2 kW;運動裝置采用6自由度機器人.根據(jù)葉片形狀編程,熔覆位置為葉片進汽邊圓弧處從圓弧邊緣往內寬12 mm、長115 mm的區(qū)域.葉片處理區(qū)域清理完畢后,采用同步送粉激光熔覆工藝方法在氬氣保護下進行激光熔覆.試樣處理完畢后,在處理區(qū)取樣,測定其組織和力學性能.采用4XC光學顯微鏡檢測其金相顯微組織;采用HMV 1T型顯微硬度計測定其表面和截面顯微硬度.經(jīng)優(yōu)化,選定的激光功率密度為18~22 W/mm2,掃描速度為6~10 mm/s.拉伸試樣均在WEW型微機液壓萬能試驗機上進行拉伸測試.

    1.2.2 激光熔覆拉伸試樣設計

    為測試激光熔覆層與基體之間的結合強度,使試樣的抗拉強度能真實地反映熔覆層與基體之間的結合強度,必須設計出合理的拉伸試樣.選取尺寸為145 mm×47 mm×13 mm的矩形2Cr13低碳馬氏體不銹鋼板材為基體,在基體寬面中心處垂直于長度方向線切割出下底寬度為2 mm、上底寬度為6 mm、高為4 mm的梯形槽,梯形槽長度與板材寬度一致,見圖1(a).采用2 mm激光光斑、同軸送粉的激光熔覆方式,在經(jīng)表面清洗處理的梯形槽底部首先熔覆一道,然后偏轉熔覆頭角度,使光路始終保持與熔覆表面垂直,再在梯形槽的2個側面分別熔覆2道,提高熔覆層1 mm后再重復上述過程,直至整個梯形槽充滿熔覆層,梯形開槽處回復到原有尺寸為止.將熔覆后的試樣放入烘箱中保溫4 h以去除應力.將熔覆好的矩形試塊根據(jù)國標GB/T 228.1—2010 《金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》制備出標準的拉伸試樣(圖1(b)),并保證熔覆層與基體的結合面處于拉伸斷面上.

    (a) 梯形槽開槽位置及尺寸

    (b) 拉伸試樣尺寸

    1.2.3 釬焊拉伸試樣設計

    圖2給出了釬焊Stellite合金片拉伸試樣的零件圖.為了測試釬焊合金片與葉片之間的結合力,將試樣做成T形拉伸試樣,圖2(a)為整個零件圖,圖2(b)為T形頭部局部放大圖.連接板與葉片材料相同,Stellite合金片釬焊于連接板的一端,釬焊方式和工藝與在葉片上釬焊完全一樣,以保證其結合力一致.釬焊拉伸試樣與抓持端照片見圖3.圖3左側為T形試樣抓持部件,可循環(huán)使用.

    (a)

    (b)

    圖3 釬焊Stellite合金片拉伸試樣

    2 試驗結果與分析

    2.1 葉片宏觀形貌

    圖4給出了激光熔覆和釬焊合金片葉片的宏觀形貌.圖4(a)為釬焊Stellite合金片的葉片打磨后的宏觀形貌,從圖4(a)中可以清晰地看出鑲嵌合金片的輪廓,在其輪廓處可以看出釬焊層的存在.圖4(b)為激光熔覆后葉片的宏觀形貌,從圖4(b)中可以看出,熔覆層無裂紋、氣孔存在,且與基體結合良好.激光熔覆層經(jīng)磨床加工后與基體渾然一體,幾乎沒有清晰的分界線,呈現(xiàn)良好的無中間層的冶金結合.圖5為激光熔覆層著色滲透探傷后的葉片照片.從圖5也可以看出,熔覆后的涂層無裂紋顯示.

    (a) 釬焊Stellite合金片

    (b) 激光三維熔覆

    圖5 葉片的著色探傷

    2.2 葉片斷面形貌

    圖6(a)為釬焊Stellite合金片葉片的局部橫斷面形貌.從圖6(a)可以看出,Stellite合金片與葉片之間有一層釬焊層,且厚薄不均勻,有氣孔存在.并且實際釬焊過程中,由于釬焊的不致密性,不可避免地會產(chǎn)生一些缺陷.造成釬焊不致密的原因有2方面:一是由于間隙內部金屬表面不可能絕對平齊,且表面清潔度有所差異,加之液態(tài)釬劑和釬料與金屬表面的物理化學作用影響,使得其在填縫時常以不整齊的前沿向前推進,形成小包圍現(xiàn)象,導致各種不致密性缺陷;另一方面,由于熔化釬料在釬縫外圍流動的速度常常大于其在間隙內部的填縫速度,可能會造成釬料對間隙內部的氣體或釬劑的大包圍現(xiàn)象,使得釬縫中形成大塊的氣孔和夾渣等缺陷,這些都會降低Stellite合金片和葉片之間的結合強度.另外,有文獻[9]報道葉片在釬焊Stellite合金的過程中還會產(chǎn)生微區(qū)貧鉻的焊接缺陷.這個焊接缺陷在水蒸氣介質中無法抵御高溫氧化和其他形式的破壞,造成焊接缺陷處出現(xiàn)碳、氧和氯的有害元素富集,進而形成點狀小坑.

    圖6(b)為激光熔覆專用合金涂層的葉片局部斷面照片.從圖6(b)可以看出,激光熔覆層與葉片之間結合良好,結合面從微觀上看呈現(xiàn)微小的波浪狀,熔覆層與葉片之間已經(jīng)完全熔合在一起.激光熔覆過程中試樣表面一定厚度的基體和粉末同時熔化,在表面形成熔池,只要控制好工藝參數(shù)就能保證熔池中的氣體和雜質上浮從熔池中溢出,而不是保留在凝固后的組織中.因此,激光熔覆層和基體之間的結合處無氣孔缺陷,為冶金級結合.

    (a) 釬焊

    (b) 激光熔覆

    2.3 斷面微觀組織與硬度

    2.3.1 激光熔覆和釬焊試樣橫斷面顯微組織

    圖7給出了激光熔覆和釬焊試樣橫斷面的顯微組織圖像.由圖7(a)可知,激光熔覆層組織細小均勻,無氣孔、夾雜等缺陷,且上側為熔覆層,下側為基體(淬硬區(qū)).熔覆層和基體的界面為一條光滑平整的平面晶帶,說明二者之間呈良好的冶金結合.圖7(b)中上側為合金片,下側為釬焊層,從圖7(b)可以看出,Stellite合金片與釬焊層沒有形成像激光熔覆層與基體那樣光滑的冶金結合帶.由于釬焊Stellite合金片利用的是熔點比母材熔點低的焊料,在低于母材熔點、高于釬料熔點的溫度下,利用液態(tài)釬料在母材表面潤濕、鋪展,在母材間隙中填縫,與母材相互溶解與擴散,實現(xiàn)零件間的連接.釬焊時母材不熔化,僅釬料熔化.因此,釬焊的Stellite合金片和釬焊層、釬焊層和葉片間的結合強度應該低于激光熔覆層和葉片之間的結合強度.

    (a) 激光熔覆層

    (b) 釬焊Stellite合金片

    2.3.2 激光熔覆和釬焊試樣橫斷面顯微硬度

    圖8為葉片激光熔覆和釬焊試樣橫截面的顯微硬度分布曲線.從圖8(a)可以看出,激光熔覆層平均硬度約為634HV0.2(相當于56HRC),遠高于基體(未處理區(qū))的硬度285HV0.2,從熔覆層表面到基體,顯微硬度逐漸降低,但是在整個熔覆層中顯微硬度波動不大,這說明熔覆層組織比較均勻;從熔覆層到基體的硬度逐漸降低,呈現(xiàn)明顯的階梯式分布,分別對應于熔覆層、淬火區(qū)和基體.圖8(b)為釬焊Stellite合金片試樣從基體中任意一點開始到釬焊Stellite合金片表面的硬度分布曲線.從圖8(b)可以看出,釬焊Stellite合金片的硬度在400~480 HV0.2,比激光熔覆層硬度低,釬焊層的硬度僅為120HV0.2左右,且從合金片到釬焊層硬度變化比較大,沒有過渡區(qū).當葉片在運行過程中由于應力造成彎曲、振動時,這種硬度的突變會造成變形量的差異,致使釬焊的Stellite合金片從葉片上脫落下來.

    (a) 激光熔覆

    (b) 釬焊

    2.4 激光熔覆與釬焊試樣結合面抗拉強度

    圖9為激光熔覆拉伸試樣的拉伸力-伸長量曲線圖.從圖9可以看出,試樣在拉伸過程中存在明顯的塑性變形,其斷裂不在熔覆層與基體結合處,熔覆層與基體結合部位在拉伸試樣中部寬4 mm的區(qū)域內,而試樣斷裂處偏向于一端.這說明激光熔覆層與基體之間的結合強度大于基體的抗拉強度.由于熔覆層晶粒細小、組織致密、強度高,因此頸縮斷裂不易發(fā)生在熔覆層.圖10為釬焊試樣的拉伸力-伸長量曲線圖.從圖10可以看出,拉伸試樣幾乎沒有收縮變形,均為脆斷,而且試樣斷裂在釬焊層.

    圖9 激光熔覆試樣的拉伸力-伸長量曲線

    圖10 釬焊試樣的拉伸力-伸長量曲線

    表3為經(jīng)過換算的激光熔覆和釬焊試樣結合面抗拉強度值,每種工藝取3個試樣做測試,最后取平均值.在基體熱處理狀態(tài)相同的情況下,激光熔覆試樣抗拉強度均達到或超過了基體2Cr13不銹鋼的抗拉強度,而且數(shù)值比較均勻,平均抗拉強度為699 MPa.從斷裂方式來看,拉伸試樣斷裂在非激光熔覆處,因此可以推斷激光熔覆層與基體的結合強度高于激光熔覆層的平均抗拉強度.釬焊試樣的抗拉強度受釬焊工藝穩(wěn)定性的影響,測試強度數(shù)值起伏較大,其平均抗拉強度為234 MPa,最小抗拉強度為206 MPa.因此,激光熔覆層與葉片基體的結合強度至少為釬焊Stellite合金工藝的3倍.

    表3 激光熔覆和釬焊試樣結合面抗拉強度

    Tab.3 Tensile strength of bonding area between laser cladding/alloy brazing layer and substrate MPa

    3 結 論

    (1) 激光熔覆鈷基合金層為典型的鑄態(tài)組織形貌,熔覆層組織細小均勻,無氣孔、夾雜等缺陷,熔覆層和基體之間呈良好的冶金結合.而采用釬焊Stellite合金工藝時,葉片與釬料之間僅靠表面相互溶解擴散,形成很薄的合金層相互嵌合在一起,釬焊層厚薄不均勻,有氣孔存在,直接影響其結合強度.

    (2) 葉片激光熔覆鈷基合金層平均硬度為634 HV0.2,明顯高于基體(未處理區(qū))的硬度285 HV0.2,且硬度呈階梯式分布.釬焊合金片的硬度為400~480HV0.2,釬焊層的硬度僅為120HV0.2左右,低于基體硬度,且從合金片到釬焊層硬度變化較大,沒有過渡區(qū).

    (3) 激光熔覆層與基體之間的結合力遠大于釬焊合金片與基體之間的結合力,在拉伸試驗中結合處斷裂在母材.激光熔覆層的平均抗拉強度為699 MPa,高于基體2Cr13不銹鋼的抗拉強度;而釬焊試樣平均抗拉強度為234 MPa,最小抗拉強度為206 MPa.激光熔覆層與葉片之間的結合力至少為釬焊Stellite合金工藝的3倍以上.

    (4) 與釬焊合金片工藝相比,激光熔覆技術具有較大的優(yōu)勢.激光熔覆替代釬焊工藝顯著增加了合金與葉片基體的結合強度和可靠性.該工藝技術已應用于多臺機組,從2010年裝機至今相關機組運行平穩(wěn).

    [1] 姚建華,葉鐘,沈紅衛(wèi).激光加工技術在汽輪機葉片制造中的應用[J].激光與光電子學進展,2012(3):108-113.

    YAO Jianhua, YE Zhong, SHEN Hongwei. Application of laser processing technologies on turbine blades[J].Laser & Optoelectronics Progress, 2012(3): 108-113.

    [2] 劉中華,宋思遠,徐志明,等.汽輪機末級葉片激光熔覆的研究[J].熱力透平,2010,39(2):113-115.

    LIU Zhonghua, SONG Siyuan, XU Zhiming,etal. Study on laser-cladding for last stage blades of steam turbines [J].Thermal Turbine, 2010, 39(2): 113-115.

    [3] 劉中華,宋思遠,徐志明,等.汽輪機末級葉片防水蝕技術研究進展[J].東方電氣評論,2010,24(1):11-14.

    LIU Zhonghua, SONG Siyuan, XU Zhiming,etal. Development of anti-erosion technology used in last stage blades of steam turbine [J]. Dongfang Electric Review, 2010, 24(1): 11-14.

    [4] 高德偉.彈珠對汽輪機效率及葉片斷裂、水蝕的影響[J].動力工程學報,2012,32(10): 779-785.

    GAO Dewei. Influence of water marbles on efficiency, blade fracture and water erosion of steam turbines [J]. Journal of Chinese Society of Power Engineering, 2012, 32(10): 779-785.

    [5] 朱蓓蒂,曾曉雁,胡項,等.汽輪機末級葉片的激光熔覆研究[J].中國激光,1994,21(6): 526-529.

    ZHU Beidi, ZENG Xiaoyan, HU Xiang,etal. Laser cladding of moving blades in the lower pressure-last stage of steam turbines [J]. Chinese Journal of Lasers, 1994, 21(6): 526-529.

    [6] 楊膠溪,閆婷,王喜兵,等.汽輪機汽蝕葉片的激光寬帶熔覆修復[J].應用激光,2007,27(3):205-212.

    YANG Jiaoxi, YAN Ting, WANG Xibing,etal. Wide-strip laser clad repairing water-eroded steam turbine blades[J]. Applied Laser,2007, 27(3): 205-212.

    [7] BENDEICH P, ALAM N, BRANDT M,etal. Residual stress measurements in laser clad repaired low pressure turbine blades for the power industry [J]. Materials Science and Engineering:A, 2006, 437(1): 70-74.

    [8] KATHURIA Y P. Some aspects of laser surface cladding in the turbine industry[J].Surface and Coatings Technology, 2000, 132(2/3): 262-269.

    [9] 鄧素娟.汽輪機末級葉片斷裂原因分析及改進[J].熱加工工藝,2013,42(17): 226-228.

    DENG Sujuan. Analysis and improvement of steam turbine last-stage blade fracture[J].Hot Working Technology, 2013, 42(17): 226-228.

    Comparative Study of Strengthened Layer on Blade Surface by 3D Laser Cladding and Alloy Sheet Brazing

    YAOJianhua1,2,PANShiming3,YANGLongxing4,DONGGang1

    (1.Research Center of Laser Processing Technology and Engineering, Zhejiang University of Technology, br />Hangzhou 310014, China; 2. Hangzhou Bohua Laser Technology Co., Ltd., Hangzhou 310019, China;3.Qingdao Jieneng Steam Turbine Group Co., Ltd., Qingdao 266042, Shandong Province, China;4.Wuxi Yanggong Machinery Manufacture Co., Ltd., Wuxi 214177, Jiangsu Province, China)

    To overcome the weakness of poor adhesion between stellite alloy layer and substrate during brazing process, diode laser was adopt to clad the special cobalt-based alloy on the inlet edge of turbine blade. The cross-sectional structure, micro-hardness distribution and bonding strength of inlet edge respectively reinforced by stellite alloy brazing and laser cladding were studied. Results show that metallurgical bonding is achieved between laser cladding layer and substrate, and the bonding area does not break in the tensile test due to an average tensile strength is 699 MPa; the laser cladding layer has a homogeneous structure without any defects, and the micro-hardness shows a gradient distribution from cladding layer to the substrate. Whereas in the brazing specimen, gas pores are found in the brazing layer, which is uneven in thickness, different in hardness from brazing layer to substrate, with a minimum tensile strength of only 206 MPa. The bonding strength between laser cladding layer and substrate is at least twice higher than that between alloy brazing layer and substrate.

    3D laser cladding; turbine blade; brazing; bonding strength; tensile strength

    1674-7607(2014)12-0997-06

    TK266

    A

    470.30

    2013-12-02

    2014-03-25

    國家國際科技合作資助項目(2011DFR71030);浙江省公益技術研究工業(yè)資助項目(2014C31122)

    姚建華(1965-),男,浙江余杭人,教授,博士生導師,主要從事激光加工方面的研究.電話(Tel.):0571-88320383; E-mail:laser@zjut.edu.cn.

    猜你喜歡
    覆層釬焊汽輪機
    WC含量及熱處理對WC-Fe60熔覆層組織與性能的影響
    圓盤鋸超硬質耐磨被覆層下方防磨損措施
    石材(2020年11期)2021-01-08 09:21:48
    東汽百萬等級汽輪機低壓軸承偏載治理研究
    能源工程(2020年5期)2021-01-04 01:29:00
    鋁合金表面激光熔覆Re+Ni60電化學腐蝕性能研究
    釬焊
    工程塑料表面金屬覆層的激光定域精細去除
    淺析給水泵汽輪機跳閘回路改造
    廣西電力(2016年4期)2016-07-10 10:23:38
    汽輪機排汽缸噴水量計算
    SiC_p/2024Al復合材料與SiC陶瓷的軟釬焊
    焊接(2016年3期)2016-02-27 13:01:27
    第21屆全國釬焊及特種連接
    焊接(2015年10期)2015-07-18 11:04:46
    插逼视频在线观看| 一本久久精品| 五月伊人婷婷丁香| 日韩成人伦理影院| 婷婷色av中文字幕| 免费观看的影片在线观看| 久久久久精品久久久久真实原创| 高清毛片免费看| 丝袜美腿在线中文| 少妇丰满av| 亚洲精品亚洲一区二区| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲综合精品二区| 久久久国产一区二区| 波野结衣二区三区在线| 国产伦精品一区二区三区四那| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 一级黄片播放器| 美女主播在线视频| 免费看日本二区| 日日干狠狠操夜夜爽| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产不卡一卡二| 大陆偷拍与自拍| 成人性生交大片免费视频hd| 国产精品精品国产色婷婷| 欧美一区二区亚洲| 国产三级在线视频| 欧美不卡视频在线免费观看| 欧美97在线视频| 久热久热在线精品观看| 成人无遮挡网站| 国产精品精品国产色婷婷| 天堂√8在线中文| 免费看a级黄色片| 国产精品久久久久久久电影| 直男gayav资源| 春色校园在线视频观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 中文欧美无线码| 两个人的视频大全免费| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 国产精品一二三区在线看| 国产亚洲91精品色在线| 3wmmmm亚洲av在线观看| 我的老师免费观看完整版| kizo精华| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 免费看日本二区| 色播亚洲综合网| 26uuu在线亚洲综合色| 99视频精品全部免费 在线| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产精品久久久久久av不卡| 久久久久久久午夜电影| 日日啪夜夜撸| 伊人久久精品亚洲午夜| 欧美高清成人免费视频www| 一级毛片aaaaaa免费看小| 久久久久久久久久久丰满| 成年免费大片在线观看| 国产精品一区www在线观看| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲最大成人av| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲乱码一区二区免费版| 免费人成在线观看视频色| 特大巨黑吊av在线直播| 国产中年淑女户外野战色| 能在线免费看毛片的网站| 免费观看无遮挡的男女| 成人国产麻豆网| 91久久精品电影网| 人体艺术视频欧美日本| 免费大片黄手机在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 中文在线观看免费www的网站| 干丝袜人妻中文字幕| 久久国内精品自在自线图片| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产黄频视频在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 在线 av 中文字幕| 国产黄片视频在线免费观看| 国产亚洲最大av| 激情五月婷婷亚洲| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 永久网站在线| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久久久网色| 国内精品宾馆在线| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲高清免费不卡视频| 国产精品久久久久久av不卡| 国产免费视频播放在线视频 | 深爱激情五月婷婷| 日日撸夜夜添| 搡女人真爽免费视频火全软件| 少妇被粗大猛烈的视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 插逼视频在线观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 国产不卡一卡二| 少妇被粗大猛烈的视频| av免费观看日本| 久久精品人妻少妇| av.在线天堂| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 青青草视频在线视频观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产三级在线视频| 国产不卡一卡二| 国产黄色免费在线视频| 身体一侧抽搐| 高清午夜精品一区二区三区| 精品不卡国产一区二区三区| 精品不卡国产一区二区三区| 大陆偷拍与自拍| 在线天堂最新版资源| 看免费成人av毛片| 尾随美女入室| 99久久精品一区二区三区| 国产久久久一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产精品熟女久久久久浪| 69av精品久久久久久| 国产黄色小视频在线观看| 嫩草影院精品99| 91久久精品国产一区二区三区| 国产一区亚洲一区在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 日本午夜av视频| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 久久热精品热| 身体一侧抽搐| 国产成人精品久久久久久| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 日日啪夜夜爽| 国产精品久久久久久久久免| 欧美 日韩 精品 国产| 久久精品国产亚洲av天美| 久久久久久久国产电影| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产淫片久久久久久久久| 少妇熟女欧美另类| 听说在线观看完整版免费高清| 日本爱情动作片www.在线观看| 嫩草影院入口| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 午夜老司机福利剧场| 大香蕉97超碰在线| 水蜜桃什么品种好| 简卡轻食公司| 久久97久久精品| 18禁在线播放成人免费| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 午夜亚洲福利在线播放| videossex国产| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 久久久久网色| 日韩亚洲欧美综合| 久久久久网色| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 一级黄片播放器| 色尼玛亚洲综合影院| 欧美97在线视频| 国产淫语在线视频| 成人综合一区亚洲| 久久久欧美国产精品| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久久久国产网址| 亚洲av二区三区四区| 搞女人的毛片| 亚洲精品一二三| 91精品一卡2卡3卡4卡| 大香蕉久久网| 久久精品国产亚洲网站| 深爱激情五月婷婷| 免费观看无遮挡的男女| 男插女下体视频免费在线播放| 久99久视频精品免费| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 色综合亚洲欧美另类图片| 免费av毛片视频| 亚洲精品乱久久久久久| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 777米奇影视久久| 亚洲精品国产成人久久av| 超碰av人人做人人爽久久| 成人午夜高清在线视频| 午夜福利视频精品| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 性色avwww在线观看| 成年人午夜在线观看视频 | 直男gayav资源| 成人美女网站在线观看视频| 成年女人在线观看亚洲视频 | a级一级毛片免费在线观看| 中文字幕av在线有码专区| 十八禁网站网址无遮挡 | www.av在线官网国产| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 成人综合一区亚洲| 中文字幕久久专区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 精品酒店卫生间| 人妻夜夜爽99麻豆av| 日本与韩国留学比较| 男女下面进入的视频免费午夜| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 2018国产大陆天天弄谢| 免费看美女性在线毛片视频| 六月丁香七月| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 一区二区三区四区激情视频| 一级毛片我不卡| 欧美精品国产亚洲| 精品久久久久久久久av| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 日日啪夜夜爽| 高清毛片免费看| 国产伦精品一区二区三区四那| 少妇高潮的动态图| 亚洲电影在线观看av| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲国产欧美在线一区| 一级毛片电影观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产69精品久久久久777片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲人成网站高清观看| 国产又色又爽无遮挡免| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲乱码一区二区免费版| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 免费观看性生交大片5| 久久国内精品自在自线图片| 久久久久九九精品影院| 免费在线观看成人毛片| 欧美成人午夜免费资源| 97超碰精品成人国产| 我的老师免费观看完整版| 亚洲欧美日韩无卡精品| 日韩三级伦理在线观看| 国产黄色小视频在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 晚上一个人看的免费电影| 日韩视频在线欧美| 国产精品.久久久| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 少妇丰满av| 精品午夜福利在线看| 青青草视频在线视频观看| 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲天堂国产精品一区在线| 午夜免费男女啪啪视频观看| av天堂中文字幕网| 国产爱豆传媒在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 久久久国产一区二区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 麻豆成人午夜福利视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 日产精品乱码卡一卡2卡三| 婷婷六月久久综合丁香| 深夜a级毛片| 一边亲一边摸免费视频| 久久国内精品自在自线图片| 久久草成人影院| 中文在线观看免费www的网站| 黄色配什么色好看| 国产免费福利视频在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 乱人视频在线观看| 高清欧美精品videossex| 免费看日本二区| 联通29元200g的流量卡| 国产熟女欧美一区二区| 日韩伦理黄色片| 国产精品日韩av在线免费观看| 观看美女的网站| 亚洲精品日本国产第一区| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 特级一级黄色大片| 亚洲精品视频女| 一级毛片电影观看| 一本一本综合久久| 久久99热6这里只有精品| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 亚洲精品,欧美精品| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 能在线免费看毛片的网站| 国产91av在线免费观看| 国产精品99久久久久久久久| 久久热精品热| 精品午夜福利在线看| 最后的刺客免费高清国语| 欧美极品一区二区三区四区| 波多野结衣巨乳人妻| 日本-黄色视频高清免费观看| 看非洲黑人一级黄片| 两个人视频免费观看高清| 水蜜桃什么品种好| 男人和女人高潮做爰伦理| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 伦精品一区二区三区| 亚洲真实伦在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产精品国产三级国产专区5o| 成年女人在线观看亚洲视频 | 国产毛片a区久久久久| 国产黄频视频在线观看| or卡值多少钱| 少妇人妻精品综合一区二区| 波多野结衣巨乳人妻| 成人毛片60女人毛片免费| av免费在线看不卡| 能在线免费看毛片的网站| 成年av动漫网址| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产三级在线视频| a级毛片免费高清观看在线播放| 老司机影院成人| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产高清不卡午夜福利| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产综合精华液| 青春草国产在线视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 成人毛片60女人毛片免费| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 卡戴珊不雅视频在线播放| 又爽又黄无遮挡网站| 中文资源天堂在线| 男女啪啪激烈高潮av片| 日韩欧美三级三区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 99久国产av精品| 伦精品一区二区三区| 国产精品av视频在线免费观看| 免费观看性生交大片5| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 精品国内亚洲2022精品成人| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲国产av新网站| 国产亚洲精品久久久com| 国产一区有黄有色的免费视频 | 全区人妻精品视频| 久久久久久久久大av| 2021少妇久久久久久久久久久| av在线老鸭窝| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产视频首页在线观看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产欧美日韩精品一区二区| 欧美三级亚洲精品| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 亚洲精品第二区| 内射极品少妇av片p| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲综合精品二区| av线在线观看网站| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 久久人人爽人人爽人人片va| 麻豆成人午夜福利视频| 中文字幕av在线有码专区| 国产精品福利在线免费观看| 免费观看性生交大片5| 亚洲国产精品国产精品| 成年女人看的毛片在线观看| 精品久久国产蜜桃| 亚洲国产精品成人久久小说| 欧美潮喷喷水| 男女啪啪激烈高潮av片| 嫩草影院精品99| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | av在线天堂中文字幕| 嘟嘟电影网在线观看| 九草在线视频观看| 91av网一区二区| 亚洲精品久久午夜乱码| 蜜桃久久精品国产亚洲av| av.在线天堂| 综合色av麻豆| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产男女超爽视频在线观看| 尾随美女入室| av免费观看日本| av国产久精品久网站免费入址| 国产色爽女视频免费观看| 国产爱豆传媒在线观看| 国产精品女同一区二区软件| 极品教师在线视频| 欧美日韩综合久久久久久| 国产精品一区二区三区四区久久| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产成人freesex在线| 日本午夜av视频| 一级毛片我不卡| 免费人成在线观看视频色| 国产乱人视频| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲精品456在线播放app| 国产毛片a区久久久久| 美女国产视频在线观看| 好男人在线观看高清免费视频| 午夜视频国产福利| 精品人妻视频免费看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 一级爰片在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 校园人妻丝袜中文字幕| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国内精品美女久久久久久| 搡老乐熟女国产| 午夜精品国产一区二区电影 | 中文字幕亚洲精品专区| 天堂中文最新版在线下载 | 免费观看av网站的网址| 丰满乱子伦码专区| 欧美3d第一页| 高清午夜精品一区二区三区| 亚洲精品国产成人久久av| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产免费一级a男人的天堂| 欧美一区二区亚洲| 亚洲图色成人| 久久久亚洲精品成人影院| 亚洲经典国产精华液单| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产亚洲最大av| 久久久久久久久久久丰满| 男女边摸边吃奶| 国产精品久久久久久av不卡| 人人妻人人看人人澡| 日韩制服骚丝袜av| 在线免费观看不下载黄p国产| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 爱豆传媒免费全集在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产 一区 欧美 日韩| av在线观看视频网站免费| 在线观看免费高清a一片| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 欧美日韩精品成人综合77777| 高清欧美精品videossex| 高清视频免费观看一区二区 | 青春草国产在线视频| 国产免费福利视频在线观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产在视频线在精品| 一个人看的www免费观看视频| 免费电影在线观看免费观看| 久久久色成人| 亚洲在线自拍视频| 亚洲真实伦在线观看| 一本一本综合久久| 国产熟女欧美一区二区| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| av免费在线看不卡| 美女高潮的动态| 国产一级毛片七仙女欲春2| 久久97久久精品| 一级毛片aaaaaa免费看小| 久久久久久久久大av| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 成人一区二区视频在线观看| 欧美bdsm另类| 久久精品夜色国产| 成人亚洲欧美一区二区av| 搡老乐熟女国产| 乱码一卡2卡4卡精品| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲最大成人手机在线| 亚洲最大成人中文| 有码 亚洲区| 亚洲av在线观看美女高潮| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 亚洲精品国产av蜜桃| 中文字幕av成人在线电影| 最后的刺客免费高清国语| 国产成人一区二区在线| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 久久精品人妻少妇| 亚洲欧美清纯卡通| 看十八女毛片水多多多| 日韩强制内射视频| 成人美女网站在线观看视频| 看非洲黑人一级黄片| 乱系列少妇在线播放| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产高清有码在线观看视频| 午夜视频国产福利| 国产成年人精品一区二区| 内地一区二区视频在线| 国产精品无大码| 免费黄色在线免费观看| 精品熟女少妇av免费看| 在线观看免费高清a一片| 伦精品一区二区三区| 亚洲欧洲日产国产| 在线观看人妻少妇| 男女下面进入的视频免费午夜| 久久99热6这里只有精品| 欧美三级亚洲精品| 午夜福利视频精品| 18+在线观看网站| 国产亚洲91精品色在线| 99热这里只有是精品50| 高清av免费在线| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 高清毛片免费看| eeuss影院久久| 婷婷色av中文字幕| 亚洲av中文av极速乱| 在线 av 中文字幕| 欧美三级亚洲精品| 天天躁日日操中文字幕| 久久精品国产亚洲av涩爱| 舔av片在线| 波多野结衣巨乳人妻| 久久人人爽人人爽人人片va| 99热这里只有是精品50| 我的女老师完整版在线观看| 嘟嘟电影网在线观看| 久久久午夜欧美精品| 亚洲成人久久爱视频| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲综合精品二区| 国产精品一区二区在线观看99 | 国产黄色视频一区二区在线观看| 成年女人看的毛片在线观看| 亚洲高清免费不卡视频| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 深爱激情五月婷婷| 免费av观看视频| 久久久久久久午夜电影| 成人欧美大片| 精品久久久久久久久av| 日韩电影二区| 亚洲av成人av| 日本一本二区三区精品| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产在视频线在精品| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲精品456在线播放app| 国产精品福利在线免费观看| 久久久久性生活片| 黄片无遮挡物在线观看| 美女高潮的动态| 只有这里有精品99| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 免费高清在线观看视频在线观看| 久久人人爽人人片av| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 精品亚洲乱码少妇综合久久| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 直男gayav资源| 久久久久久伊人网av| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 草草在线视频免费看| 色尼玛亚洲综合影院| 99久久精品热视频| 伊人久久国产一区二区| 美女国产视频在线观看| 精品久久久久久久久久久久久| 日韩精品有码人妻一区| 精品久久久久久成人av| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 久久久久精品久久久久真实原创| 中文字幕制服av| 最新中文字幕久久久久| 亚洲美女搞黄在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产乱人偷精品视频| 国产成人免费观看mmmm| 真实男女啪啪啪动态图| 国产精品人妻久久久影院| 国产色婷婷99| 国产黄a三级三级三级人| 秋霞伦理黄片| 搡老乐熟女国产| 亚洲,欧美,日韩| 久久精品久久精品一区二区三区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| av在线播放精品| 久久久久久久久久久免费av| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产熟女欧美一区二区|