• <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 ?

    ПРИМЕНЕНИЕТЕМПЕРАТУРНО-МОЩНОСТНОГОКРИТЕРИЯДЛЯОПРЕДЕЛЕНИЯЗОНЫВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙОБРАБОТКИТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХМАТЕРИАЛОВ

    2015-11-10 01:32:11СеребренниковаАнжелаГеннадьевна,ЧжанДань,БреевСергейВалерьевич,КозловаМарияАндреевна
    黑龍江科技大學學報 2015年4期
    關鍵詞:共青城張丹

    Серебренникова Анжела Геннадьевна, Чжан Дань,Бреев Сергей Валерьевич, Козлова Мария Андреевна

    (ИКПМТО, Комсомольский-на-Амуре государственный технический Университет, гКомсомольск-на-Амуре 681013, Россия)

    ?

    ПРИМЕНЕНИЕТЕМПЕРАТУРНО-МОЩНОСТНОГОКРИТЕРИЯДЛЯОПРЕДЕЛЕНИЯЗОНЫВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙОБРАБОТКИТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХМАТЕРИАЛОВ

    Серебренникова Анжела Геннадьевна, Чжан Дань,Бреев Сергей Валерьевич, Козлова Мария Андреевна

    (ИКПМТО, Комсомольский-на-Амуре государственный технический Университет, гКомсомольск-на-Амуре 681013, Россия)

    Abstract:A large proportion of the cost of the tool in the treatment of intractable materials, poses the problem of production, optimize processing due to the use of such treatment regimes that would allow faster processing, but leave operable cutting tool. Article is devoted to the problem of handling difficult materials, the search processing modes with the search criteria, which would allow to describe the processes occurring in the treatment area and suggest new treatment regimens.

    Key words:machining; high-speed machining; hard materials; cutting conditions; cutting power; tempreatura in cutting area

    0 Введение

    Рост научно-технического прогресса нераз-рывно связан с развитием ведущих отраслей машиностроения-авиационной, ракетной, косм-ической, электронной и атомной техники, энергетического и химического машиностроения, где используются детали из труднообрабатываемых материалов (титановые сплавы, жаростойкие, коррозионностойкие стали) со специальными физико-химическими свойствами, сочетающими высокие прочность, ударную вязкость и корро-зионную стойкость.

    Обработка резанием является основным мет-одом получения различных деталей и составляет до 80% от общей трудоемкости изготовления различных изделий. Доля затрат на инструмент в структуре себестоимости детали из трудноо-брабатываемых материалов доходит до 42%.В денежном выражении это составляет сотни тысяч рублей, поэтому повышение эффективности обработки труднообрабатываемых материалов является важной и актуальной задачей, как с практической, так и с научной точки зрения. Одним из методов такого повышения эффекти-вности является использование высокоскоростной обработки (ВСО).

    К основным проблемам ВСО труднообраб-атываемых материалов относятся:

    низкая производительность (т.е. объем мат-ериала, удаляемый в единицу времени) обработи;

    повышенные затраты на инструмент из-за низкой стойкости инструмента;

    применение специального оборудования и режущего инструмента[2].

    Для решения вышеуказанных проблем необ-ходимо понимать физико-механические и химические свойства материалов. Классификация труднообрабатываемых материалов[7]по обрабат-ываемости, в каждой из которых объединены стали и сплавы примерно одинакового химиче-ского состава, подразделяется на 8 групп, в скобках приведены примеры каждой из групп:

    теплостойкие хромистые, хромоникелевые и хромомолибденовые стали перлитного, мартенситно-ферритного и мартенситного классов (34ХН3М);

    коррозионно-стойкие и сложнолегирова-нные стали ферритного, мартенситно-ферритно-го и мартенситных классов (12Х3, 14Х17Н2);

    коррозионно-стойкие, кислостойкие, жаро-стойкие хромоникелевые стали аустенитного, аустенитно-ферритного и аустенитно-марте-нситного классов (12Х18Н10Т, 07Х16Н6)

    жаропрочные, жаростойкие, кислотостойкое хромоникелевые, хромоникеламарганцевые слож-нолегированные стали аустенитного и аустенитно-ферритного классов (10Х11Н20Т3МР,08Х15Н24В4ТР);

    жаропрочные деформируемые сплавы на железоникелевой и никелевой основах (36НТЮ, ХН60МВТЮ);

    окалиностойкие и жаропрочные литейные сплавы никелевой и хромовой основах (ВЖ36-Л2, АНВ-300);

    сплавы на титановой основе (ВТ3, ОТ4);

    высокопрочные стали (28Х3СНМВФА, Н18К9М5Т).

    Согласно классификации[7], для исследования выбраны аустенитные стали третьей группы и сплавы на титановой основе седьмой группы как сплавы, широко применяемые в различных отраслях промышленности, в частности авиа- и кораблестроении.

    Стали третьей группы применяются почти во всех отраслях промышленности для изготовления деталей, работающих в условиях, которые вызывают коррозию металла и при условиях высоких температур, которые достигают 800 ℃. Стали данной группы кислостойкие, жаростойки и коррозионностойки. Химический состав в общем виде можно представить как: хром (более 15%), никель (более 5%), небольшое количество других легирующих элементов, таких как титан, кремний и др.

    Сплавы и стали седьмой группы состоят более чем из 30 различных марок с широким диапа-зоном обрабатываемости, зависящим в основном от предела прочности сплавов.Трудоемкость механической обработки титановых сплавов в 4 раза больше, чем для углеродистых сталей, и в 15-20 раз выше, чем для алюминиевых сплавов. Титановые сплавы отличаются высоким отношением предела текучести к временному сопротивлению разрыва-показатель способности материала к деформационному упрочнению. Это соотношение составляет для титановых сплавов 0.85-0.95, в то время как для сталей оно равно 0.65-0.75. В итоге при механической обработке титановых сплавов возникают большие удельные усилия, что приводит к высоким температурам в зоне резания, обусловленным так же низкой тепло- и температуропроводностью титана и его сплавов, затрудняющей отвод тепла из зоны резания. Из-за сильной адгезии и высоких температур титановые сплавы склонны к налипанию на режущий инструмент, что вызывает значительные силы трения. Температура в зоне резания наиболее сильно повышается с увеличением скорости резания, в меньшей степени—с увеличением подачи. Глубина резания по сравнению со скоростью и подачей оказывает еще меньшее влияние.

    Для обработки труднообрабатываемых мате-риалов выбор режущего инструмента и режимы резания играют ключевую роль. Основные требования к инструментальному материалу, которые были сформулированы Бобровым В.Ф.[6], это:высокая твердость,высокая механическая прочность,высокая теплостойкость, высокая износостойкость, высокая

    теплопроводность.

    Дон Грэхэм в своей статье[5]Жаропрочные сплавы - работа с материалами класса S по ISO, выделил основные направления развития режуще-го инструмента для обработки труднооб-рабатываемых материалов в ближайшем будущем. К ним относятся:

    Использование режущего инструмента, спроектированного таким образом, что его можно использовать при увеличенной скорости и подачи. Конструкция подобного инструмента состоит из высокоструктурированных сплавов с хорошей прочностью и красностойкостью режу-щей кромки и обладают высоким сопротивлением деформации и износу.

    Необходимо использовать режущие инстру-менты с более острой заточкой режущих кромок, тем самым предотвращая накопление теплоты.

    Минимизация числа проходов для уменьшения упрочнения сплавов при механической обработке.

    При выборе марки твердосплавного инстру-мента рекомендуют руководствоваться следующим правилом[6](с 25):чем тяжелее условия работы инструмента в силовом отношении, тем больше кобальта должен содержать сплав, и чем легче силовой режим, тем больше в сплавах должно содержаться карбидов титана и вольфрама.

    Важным аспектом, влияющим на прочность твердых сплавов, является размер зерна карбида вольфрама. Чем больше размер зерен (до определенного предела), тем больше прочность, т.к. с ростом размера зерна увеличивается прослойка цементирующей фазы. Уменьшение же размеров зерен, хотя и снижает прочность, влечет за собой повышение твердости и износостойкости. Также необходимо учитывать, что твердость контактных поверхностей инструмента при обработке должна превосходить твердость обрабатываемого материала. Поэтому, в ходе научно-исследовательской работы для проведения экспериментов был выбран сплав VP15-TF фирмы Mitsubishi, аналог российско-го ВК8ОМ.

    Выбор основывался на условиях того, что Т15К6 содержит 79 % карбида вольфрама, что на 13 % меньше чем у сплава ВК8, и 15 % карбида титана 15 %. Сплав Т15К6 незначительно тверже сплава ВК8 (90 HRA и 87,5 НRA соответственно) но обладает почти в 2 раза меньшей теплопроводностью, что приближает сплав Т15К6 по значению к теплопроводности быстрорежу-щей стали.

    Общепринятым параметром, который теоре-тически обосновывает высокоскоростную обработку, являются так называемые кривые Соломона (рисунок 1), которые показывают снижение сил резания в некотором диапазоне скоростей[1].

    В самом начале 30-х годов прошлого века на заводах Круппа в Германии была проведена серия научных изысканий в области повышения скоро-сти обработки. Осуществлял эти эксперименты Карл (в других источниках - Герман) Соломон. Результат исследований Соломона - кривые зависимости силы от скорости резания (кривые Соломона) показывают снижение силы резания в некотором диапазоне скоростей. Эффект от снижения силы резания сказывается в снижении температуры в зоне резания.

    Все свои эксперименты Соломон проводил, используя дисковые пилы сравнительно большого диаметра, которые и позволили достичь высоких скоростей резания. Для фрез относительно малого диаметра такие скорости были тогда недостижимы-станков с подобными характеристиками в то время еще не существовало. Вероятно, открытие Соломона значительно опередило свое время и именно поэтому первоначально не получило широкого распространения, уступив место другим концепциям.

    Рис. 1. Кривые Соломона

    В последующие годы изучением этого вопроса занимались многие ученые, в их опытах на баллистических установках были зафикси-рованы гораздо более высокие скорости резания (Кузнецов, 1 947 г, 50 000 м/мин; Кроненберг, 1 958 г, 72 000 м/мин; Арндт, 1 972 г, 132 000 м/мин) и предложены физические и мате-матические модели, объясняющие этот эффект.

    Применительно к фрезерованию впервые эффект ВСО был реализован в 1 979 г в Техни-ческом университете Дармштадта (Германия), где с использованием шпинделя на магнитных подшипниках была достигнута скорость резания 4 700 м/мин. Группой сотрудников университета под руководством профессора Г. Шульца была предложена теория процессов ВСО и изучена возможность промышленного внедрения этого эффекта. Физическая природа высокоскоростного резания исследуется и российскими учеными на основе изучения фундаментальных закономерно-стей процессов в зоне стружкообразования.

    1Оптимизации параметры режущий процесса инструмента

    1.1Определения зона обработки

    Увеличение скорости резания влечет за собой увеличение температуры в зоне обработки, а основным местом концентрации выделенной теплоты должна являться стружка. Так при обычной обработке в стружку отводится около 80% теплоты, тогда как при ВСО около 95%-97% тепла. Для максимизации потока теплоты в стружку, она должна иметь минимальные размеры, что и определяет основные параметры ВСО: высокая частота вращения шпинделя в сочетании с минимально возможными глубиной резания и подачей на оборот (рисунок 2). При таких условиях меняется механизм снятия стружки. Так как область первичных деформаций является основным источником выделения энергии, при уменьшении зоны контакта инструмента и заготовки (толщина срезаемого слоя) уменьшается зона выделения энергии, переходя в плоскостное определение, и тепловая волна не успевает достичь инструмента.

    1.2Математической модели мощностирезания

    Мощность резания является основным параметром, определяющим количество теплоты, выделенное в процессе резания, и может выступить критерием, описывающим процесс высокоскоростной обработки. Так как сила резания зависит от скорости, то зависимость мощности от силы резания рассчитывается по формуле:

    (1)

    где-P-сила резания,N; V-скорость резания,m/s[3].

    Рис. 2 Схема формирования стружки

    Из математического анализа известно, что при произведении монотонно убывающей функции на аргумент, получается монотонно возрастающая функция, при этом скорость возрастания уменьшается при стремлении аргумента к бесконечности. Так как зависимость силы резания от скорости имеетпадающийхарактер (рис 3. а), то мощность резания при значительном увеличении скорости будет возрастать незначительно (рис 3.б), а, следо-вательно, будет незначительно возрастать и коли-чество теплоты в зоне обработки.

    Однако на практике этого не происходит: при значительном увеличении силы резания значительно возрастает и температура в зоне обработки, что приводит к катастрофическому падению стойкости и разрушению перегретой режущей кромки. Следовательно, существуютграницы-значения мощности, между которыми температура стабильна, т.е. либо убывает, либо возрастает незначительно.

    Теоретически такой расчет на данном этапе развития науки о резании невозможен из-за необходимости учета множества явлений, для которых еще не созданы математические модели (например, адгезия, наростообразование, учет структурных изменений в материалах режущего инструмента и заготовки), поэтому наиболее эффективным путем исследования зависимости температуры от мощности является экспер-имен-

    тальный.

    Рис. 3    Обобщенные графики падающей

    2Экспериментальные исследования отношений между температурой и мощностью

    2.1процесс экспериментов

    Для получения такой зависимости был разработан и проведен ряд экспериментов на токарном станке с использованием лабораторного стенда STD.201-2. Лабораторный стенд (рисунок 4) предназначен для проведения научно-исследовательских и лабораторных работ с целью изучения динамических и тепловых процессов, протекающих при резании металлов в различных режимах токарных станков.

    Функционально стенд состоит из головки-резцедержателя, интерфейсного блока, персо-нального компьютера и комплекта кабелей. Габа-ритные размеры головки резцедержателя (рису-нок 5) позволяют использовать на станке 16К20.

    Рис. 4    Схема расположения элементов стенда STD.201-2

    Рис. 5 Внешний вид головки-резцедержателя

    На рисунке 6 представлен используемый в ходе эксперимента режущий инструмент:

    Рис. 6 режущий инструмент

    Обработка велась на токарном станке 16К20 при поперечном точении диска (материалы дисков: стали 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, тита-новый сплав ВТ-20) начальным диаметром 180 мм и толщиной 3 мм резцом, ширина режущей кромки которого больше толщины диска, для непрерывного изменения скорости резания. Число оборотов (от 100 до 250 мин-1) и подача (от 0.07 до 0.22 мм/об) подбирались в зависи-мости от марки обрабатываемого мате-риала. Обработка велась без применения смазывающе-охлаждающих технологических сред. В процессе резания с помощью выше-указанного стенда фиксировались координатные составляющие силы резания и температура в зоне контакта. На рисунке 7 представлены фотографии хода эксперимента.

    Рис. 7 Проведение эксперимента

    Для обработки полученных данных были разработан алгоритм и программа, позволяющая значительно снизить время анализа полученных значений. Для проведения анализа и обеспечения объективности полученных данных, опыт в каждой точке повторялся 3 раза. Дальнейшая обработка результатов подтвердила воспроизводи-мость эксперимента по G-критерию Кохрена.

    2.2Результаты экспериментов и анализ

    На рисунке 8 представлена полученная зависимость усредненных по трем опытам значений (на примере материала 12Х18Н10Т): точками обозначены усредненные экспериме-нтальные значения, а линией-их аппрокси-мация полиномом третьего порядка.

    Рис. 8 Зависимость температура-мощность

    Полученные результаты подтверждают гипо-тезу о падении температуры при повышении мощности на некотором интервале. Исходя из значений, полученных путем анализа аппрок-симирующей зависимости, нижняя граница мощно-сти (начало мощностного интервала ВСО) 558.7±1.8 Вт, верхняя граница мощности (конец интервала ВСО) 951.8±2.1 Вт. Данные границы определяются по методике анализа функции, заключающиеся в решении уравнения, получаемого из условия равенства нулю первой производной исходной функции[8-10].

    Снижение температуры при увеличении мощности, на первый взгляд противоречит законам термодинамики. Однако, необходимо учитывать, что измерение температуры прои-сходило непосредственно в зоне обработки, следовательно большая часть тепловой энергии направлялась в стружку и эффективно отводилась из зоны обработки, что и привело к сниже-нию температуры.

    Интервал мощности, в котором наблюдается снижение температуры в зоне контакта, не позволяет однозначно вычислить интервал скоро-сти резания (в соответствии с формулой (1)), которая может быть рекомендована для ВСО стали 12Х18Н10Т. Однако, полученные экспери-ментальные результаты показывают, что интервал мощности ВСО располагается в зоне скоростей выше традиционной (112-118 м/мин и 56-78 м/мин соответственно).

    3 Выводы

    Проделанная работа позволяет сформули-ровать следующие выводы:

    Определен однозначный критерий границ высокоскоростной обработки для труднооб-рабатываемых материалов-интервал мощности, в котором, температура в зоне обработки подчиняется определенному закону распределения и имеет квазистабильный либо падающий характер.

    Разработана методика определения границ интервала ВСО для различных труднооб-рабатываемых материалов, заключающаяся в анализе зависимости температуры в зоне обработки от мощности резания и определения точек экстремума из условия равенства нулю первой производной функции T(W), полученной аппроксимацией экспериментальных данных полиномом третьего порядка.

    Определены границы мощности резания, при которой возможна реализация эффектов ВСО: для стали 12Х18Н10Т от 558.7±1.8 до 951.8±2.1 Вт; для стали 08Х18Н10Т от 558.7±1.8 до 9 518±2.1 Вт; для стали 12Х18Н10Т от 5 587±1.8 до 951.8±2.1 Вт.

    Литература:

    [1]БреевС В,Серебренникова А Г.Науки о природе и технике,Комсомольск-на-Амуре:ФГБОУ ВПО[J].КнАГТУ, 2013№3-1(15)с: 52-60.

    [2]Бреев С В,СеребренниковаА Г.Науки о природе и технике,Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО[J]. КнАГТУ, 2013№4-1(16)с: 59-66.

    [3]Бреев С В, Серебренникова А Г. Науки о природе и технике,Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО[J]. КнАГТУ, 2013№1-1(17)с: 47-52.

    [4]Резников А Н, Резников Л А.Тепловые процессы в техноло-гических системах[М]. Машиностроение, 1990(288)с: ил.

    [5]Жаропрочные сплавы, официальный сайт интернет журнала[M]. Твердый сплав, URL: http://tverdysplav.ru/zharoprochnye-splavy-rabota-s-materialami-klassa-s-po-iso/(дата обращения: 05.09.2014).

    [6]Бобров В Ф. Основы теории резания металлов[М]. Маши-ностроение, 1975, с: 344-348.

    [7]Гуревич Я Л, Горохов М В, Захаров В И. и др2-е изд.Перераб и доп[М]. Машиностроение, 1986, с: 240-245.

    [8]Бреев С В, Бреев С В, Серебренникова А Г.Межотраслевой институт[J]. Наука и образование,Екатеренбург, 2013(3): 27-32.

    [9]Бреев С В, Серебренникова А Г, Козлова М А.Применение температурно-мощностного критерия для определение зоны высокоскоростной обработки труднообрабатываемых материалов[J]. Сборник научных трудов SWorld,Одесса,2013(3): 76-83.

    [10]Бреев С В, Серебренникова А Г, Козлова М А, Бреев С В, Теоретическое обоснование высокоскоростной обработки труднообрабатываемых материалов,Сборник научных трудов SWorld, Одесса, 2013(3): 30-34.

    (編輯張丹劉揚)

    Для проблемы высокой стоимости режущий труднообрабатываемых материалов,производили оптимизации параметров процесса режущий инструмента, получили технологический процесс резкитруднообрабатываемых материалов, улучшение производительности инструме-нттруднообрабатываемых материалов, создалимоделипараметров процесса резки, наконец получитьтехнологический процесс труднообрабатываемых материалов.

    механическая обработка; высокоскоростная обработка; труднообра-батываемые материалы; условия резания; силы резания; температуры резания

    High efficient processing area of difficult-to-machine materials by using temperature-horsepower criterion

    ANGELASG,ZHANGDan,SERGEYBV,MARINAKA

    (Komsomolsk-on-Amur State Technical University, Komsomolsk-on-Amur 681013, Russia)

    2095-7262(2015)04-0386-08 Document code:A

    2015-01-16;

    2015-06-10

    簡介: 謝列布列尼科娃 安熱拉 根納季耶夫娜(1969-),女,俄羅斯阿穆爾-共青城人,副教授,工學副博士,研究方向:金屬切削動力學,E-mail:angel@kmscom.ru。

    10.3969/j.issn.2095-7262.2015.04.008

    CLC:TG506

    猜你喜歡
    共青城張丹
    共青城市蘇家垱鄉(xiāng):共繪美麗鄉(xiāng)村新畫卷
    一個不等式在一類條件最值問題中的應用
    有心圓錐曲線中與斜率有關的一個有趣性質
    聚焦重點工作 抓好監(jiān)督的再監(jiān)督
    ——駐省審計廳紀檢監(jiān)察組組長羅偉華對省廳赴共青城市審計組和共青城市人口普查工作進行督導調研
    介詞的時間搭配
    共青城 紅土地上的創(chuàng)造
    中華兒女(2019年16期)2019-08-30 08:23:58
    Probing Nonclassicality of Two-Mode SU(2)Generator Based on Quantum Fisher Information?
    Application of Communicative Approach to Junior English Teaching
    嚇人奶奶,新年快樂
    共青城高新區(qū):高揚共青城雙創(chuàng)風帆打造新時代發(fā)展樣板
    亚洲电影在线观看av| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产成人91sexporn| 国产视频首页在线观看| 国产人妻一区二区三区在| 久久精品夜色国产| 亚洲国产色片| 又爽又黄无遮挡网站| 一区二区av电影网| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 欧美最新免费一区二区三区| 在线观看一区二区三区| 天天躁日日操中文字幕| 中文字幕亚洲精品专区| 九草在线视频观看| 国产精品av视频在线免费观看| 午夜亚洲福利在线播放| 美女高潮的动态| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产淫语在线视频| 国产黄片美女视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久97久久精品| 欧美3d第一页| 男女无遮挡免费网站观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 日本熟妇午夜| 91狼人影院| 亚洲欧美日韩东京热| 欧美日本视频| 亚洲,欧美,日韩| 午夜福利在线在线| 午夜亚洲福利在线播放| 如何舔出高潮| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 久热久热在线精品观看| 韩国高清视频一区二区三区| 三级国产精品片| 少妇 在线观看| 国产人妻一区二区三区在| 国产淫片久久久久久久久| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 国产伦精品一区二区三区视频9| 天美传媒精品一区二区| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 伊人久久精品亚洲午夜| 一区二区av电影网| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 高清毛片免费看| 亚洲成色77777| 日本wwww免费看| 国产成人a∨麻豆精品| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日本熟妇午夜| 亚洲国产精品专区欧美| 日本欧美国产在线视频| 亚洲三级黄色毛片| 岛国毛片在线播放| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产精品爽爽va在线观看网站| 51国产日韩欧美| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲精品aⅴ在线观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲综合色惰| 插阴视频在线观看视频| 亚洲成人一二三区av| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产色爽女视频免费观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产成人一区二区在线| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲色图av天堂| 亚洲av二区三区四区| 国产熟女欧美一区二区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 欧美变态另类bdsm刘玥| 欧美日韩视频精品一区| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产精品成人在线| 少妇人妻久久综合中文| 国产免费又黄又爽又色| 不卡视频在线观看欧美| 男女边摸边吃奶| 午夜激情久久久久久久| 在线观看免费高清a一片| 午夜激情福利司机影院| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 精品一区二区三卡| 国产熟女欧美一区二区| 国产极品天堂在线| 一区二区av电影网| 国产成人福利小说| 女人被狂操c到高潮| 岛国毛片在线播放| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 在线免费十八禁| 18+在线观看网站| 国产黄频视频在线观看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 亚洲国产精品国产精品| 日韩av不卡免费在线播放| 激情五月婷婷亚洲| 欧美成人午夜免费资源| 永久免费av网站大全| a级毛片免费高清观看在线播放| 青春草国产在线视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| 精品久久久久久久久亚洲| 久久影院123| 在线观看国产h片| 99久久精品国产国产毛片| 18禁动态无遮挡网站| 精品视频人人做人人爽| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产 一区精品| 日韩av在线免费看完整版不卡| 免费高清在线观看视频在线观看| 18禁在线播放成人免费| 国产美女午夜福利| 岛国毛片在线播放| 成人国产av品久久久| 黄色日韩在线| 中国三级夫妇交换| 国产视频内射| 国产男女超爽视频在线观看| av一本久久久久| 成人鲁丝片一二三区免费| 黄色配什么色好看| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲人与动物交配视频| 成人亚洲精品一区在线观看 | 精品一区在线观看国产| 特大巨黑吊av在线直播| 欧美xxⅹ黑人| 免费观看性生交大片5| 久久精品国产a三级三级三级| 欧美xxⅹ黑人| 欧美精品国产亚洲| 欧美成人一区二区免费高清观看| 午夜爱爱视频在线播放| 亚洲图色成人| 日韩电影二区| 国产av国产精品国产| 丰满少妇做爰视频| 女人被狂操c到高潮| 日韩一区二区视频免费看| 三级经典国产精品| 寂寞人妻少妇视频99o| 男女下面进入的视频免费午夜| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲精品久久午夜乱码| 下体分泌物呈黄色| 成年av动漫网址| 大陆偷拍与自拍| 国产成人精品婷婷| 特大巨黑吊av在线直播| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产色爽女视频免费观看| 在线观看av片永久免费下载| 国产免费一区二区三区四区乱码| 亚洲欧美成人精品一区二区| 丰满人妻一区二区三区视频av| 最近2019中文字幕mv第一页| 在线a可以看的网站| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 成人国产av品久久久| 久久97久久精品| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 日韩欧美 国产精品| 一级毛片久久久久久久久女| 免费少妇av软件| av播播在线观看一区| 美女内射精品一级片tv| 亚洲欧美成人精品一区二区| 黑人高潮一二区| 久久精品国产亚洲网站| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 激情五月婷婷亚洲| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产精品国产三级专区第一集| 精品久久久久久久末码| 国产精品人妻久久久久久| 最新中文字幕久久久久| 男人爽女人下面视频在线观看| 一个人看视频在线观看www免费| 丰满人妻一区二区三区视频av| 日韩一区二区三区影片| 亚洲第一区二区三区不卡| 在线观看国产h片| 日日啪夜夜爽| 欧美日韩视频精品一区| 国产精品熟女久久久久浪| 欧美日本视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 青春草亚洲视频在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| 国产一级毛片在线| 一个人看视频在线观看www免费| 亚洲av成人精品一二三区| 久久久久精品性色| 精品国产露脸久久av麻豆| 激情五月婷婷亚洲| 精品人妻一区二区三区麻豆| 欧美日韩视频精品一区| 最近的中文字幕免费完整| 国产精品.久久久| 一边亲一边摸免费视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 国内精品美女久久久久久| 久久久久久久精品精品| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲av免费在线观看| 成人二区视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 热99国产精品久久久久久7| 内射极品少妇av片p| 国产成年人精品一区二区| 成人鲁丝片一二三区免费| av.在线天堂| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产 一区 欧美 日韩| av在线观看视频网站免费| 一级毛片我不卡| 中文资源天堂在线| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲成人一二三区av| 天天一区二区日本电影三级| 国产精品无大码| 亚洲最大成人av| 韩国高清视频一区二区三区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 免费观看无遮挡的男女| 欧美+日韩+精品| xxx大片免费视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 边亲边吃奶的免费视频| 男插女下体视频免费在线播放| 在线精品无人区一区二区三 | 精品一区二区免费观看| 亚洲国产最新在线播放| 久久鲁丝午夜福利片| 久久人人爽人人爽人人片va| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产黄频视频在线观看| 久久精品夜色国产| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| av卡一久久| 男人舔奶头视频| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲精品自拍成人| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 免费人成在线观看视频色| 色综合色国产| 99久久精品热视频| 精品久久久久久久末码| 熟女av电影| 在线观看三级黄色| 成年av动漫网址| 亚洲av二区三区四区| 日韩av免费高清视频| 如何舔出高潮| 亚洲欧美精品自产自拍| 国精品久久久久久国模美| 国产精品人妻久久久久久| 国产成年人精品一区二区| 熟妇人妻不卡中文字幕| av国产免费在线观看| 99热6这里只有精品| 国产有黄有色有爽视频| 免费观看性生交大片5| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 免费电影在线观看免费观看| 欧美成人午夜免费资源| 久久久久精品久久久久真实原创| a级毛色黄片| 国产免费一级a男人的天堂| 大片免费播放器 马上看| 国产伦在线观看视频一区| 大片电影免费在线观看免费| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 精品久久久久久久久亚洲| 免费在线观看成人毛片| 日韩人妻高清精品专区| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产伦精品一区二区三区视频9| 女人被狂操c到高潮| 日韩一本色道免费dvd| 大香蕉97超碰在线| 国产精品久久久久久久电影| 国模一区二区三区四区视频| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产成人a∨麻豆精品| 高清视频免费观看一区二区| 欧美一区二区亚洲| 欧美日本视频| 听说在线观看完整版免费高清| 可以在线观看毛片的网站| 丰满人妻一区二区三区视频av| 内地一区二区视频在线| 男女下面进入的视频免费午夜| 欧美丝袜亚洲另类| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 久久久久精品性色| av网站免费在线观看视频| 亚洲欧美清纯卡通| 精品熟女少妇av免费看| 国产亚洲精品久久久com| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲精品久久午夜乱码| 日本熟妇午夜| 国产av国产精品国产| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 男女啪啪激烈高潮av片| 国产美女午夜福利| 22中文网久久字幕| 最近的中文字幕免费完整| 1000部很黄的大片| 久久久久精品性色| 国产永久视频网站| 水蜜桃什么品种好| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 人体艺术视频欧美日本| 性色avwww在线观看| 久久女婷五月综合色啪小说 | 熟女av电影| 男女国产视频网站| 国产精品人妻久久久久久| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲精品视频女| 插阴视频在线观看视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| 欧美性感艳星| 精品少妇黑人巨大在线播放| 一级毛片久久久久久久久女| 十八禁网站网址无遮挡 | 精品午夜福利在线看| 中文在线观看免费www的网站| 国产精品av视频在线免费观看| 久久久久久久国产电影| 国产伦精品一区二区三区视频9| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| eeuss影院久久| 国产精品蜜桃在线观看| 久久精品国产自在天天线| 国产乱来视频区| 老司机影院毛片| 综合色av麻豆| 天天躁日日操中文字幕| 国产淫片久久久久久久久| 国产综合懂色| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲国产欧美人成| av在线老鸭窝| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲国产色片| 国产av码专区亚洲av| 亚洲精品国产色婷婷电影| 伊人久久国产一区二区| 中文字幕免费在线视频6| 免费观看av网站的网址| 精品一区在线观看国产| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产精品无大码| 久久久久网色| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 欧美少妇被猛烈插入视频| 高清毛片免费看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国内精品宾馆在线| 成年版毛片免费区| a级毛片免费高清观看在线播放| 中文在线观看免费www的网站| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲av免费高清在线观看| 女人久久www免费人成看片| 亚洲最大成人av| 一级爰片在线观看| 日韩中字成人| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲经典国产精华液单| 青春草亚洲视频在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看| 视频区图区小说| 国产乱来视频区| 1000部很黄的大片| 国模一区二区三区四区视频| 内射极品少妇av片p| 久久久久久国产a免费观看| 日日啪夜夜爽| 免费观看a级毛片全部| 最近的中文字幕免费完整| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产精品人妻久久久影院| 中文字幕亚洲精品专区| 午夜福利在线在线| 久久久色成人| 成人免费观看视频高清| 偷拍熟女少妇极品色| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产成人91sexporn| 日韩欧美精品免费久久| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产成人精品一,二区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产视频首页在线观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 成人午夜精彩视频在线观看| 99热网站在线观看| 国产爽快片一区二区三区| 只有这里有精品99| 午夜爱爱视频在线播放| 熟女电影av网| 免费观看无遮挡的男女| 人妻一区二区av| 久久久精品94久久精品| 国产高清三级在线| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 成年免费大片在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲精品国产av成人精品| 看十八女毛片水多多多| 午夜免费鲁丝| 看黄色毛片网站| 高清av免费在线| 中文在线观看免费www的网站| 男女下面进入的视频免费午夜| 久久99热6这里只有精品| 在线观看av片永久免费下载| 毛片女人毛片| 欧美区成人在线视频| av国产精品久久久久影院| 亚洲天堂国产精品一区在线| 美女主播在线视频| 国产69精品久久久久777片| 日韩人妻高清精品专区| 欧美成人一区二区免费高清观看| 天天一区二区日本电影三级| 舔av片在线| 国产在线男女| 九色成人免费人妻av| 99热这里只有是精品50| 国产精品久久久久久精品电影| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产精品成人在线| 亚洲精品成人av观看孕妇| 永久免费av网站大全| 大香蕉97超碰在线| 插逼视频在线观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 久久久久精品久久久久真实原创| 少妇人妻久久综合中文| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 日本wwww免费看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产真实伦视频高清在线观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产一区二区三区av在线| 久久精品国产亚洲网站| 男人舔奶头视频| 国产视频内射| 中文欧美无线码| 成人二区视频| 国产亚洲5aaaaa淫片| 国产乱来视频区| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 国产乱人视频| 秋霞在线观看毛片| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 国产视频内射| 国产精品福利在线免费观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产真实伦视频高清在线观看| 女人被狂操c到高潮| 中文欧美无线码| 成人鲁丝片一二三区免费| 免费高清在线观看视频在线观看| 少妇 在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 丝袜脚勾引网站| 中文字幕av成人在线电影| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲精品视频女| 亚洲精品第二区| 日日啪夜夜撸| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲国产高清在线一区二区三| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 日本免费在线观看一区| 性色avwww在线观看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 插阴视频在线观看视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 男人和女人高潮做爰伦理| 欧美日韩综合久久久久久| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲国产日韩一区二区| 国产成人a∨麻豆精品| 网址你懂的国产日韩在线| 久久午夜福利片| 欧美三级亚洲精品| 国产亚洲av嫩草精品影院| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国内精品宾馆在线| 1000部很黄的大片| 人妻少妇偷人精品九色| 中文天堂在线官网| 精品人妻熟女av久视频| 亚洲精品亚洲一区二区| 99热全是精品| 国产 一区精品| 国产爽快片一区二区三区| 男插女下体视频免费在线播放| 天天一区二区日本电影三级| 日韩强制内射视频| 亚洲在线观看片| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产成人a区在线观看| 97超视频在线观看视频| 国产日韩欧美在线精品| 午夜激情久久久久久久| 国产日韩欧美在线精品| 五月玫瑰六月丁香| 成人综合一区亚洲| 久久人人爽人人爽人人片va| 男人添女人高潮全过程视频| 啦啦啦在线观看免费高清www| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 少妇的逼好多水| 久热这里只有精品99| av一本久久久久| 亚洲国产精品999| 日本爱情动作片www.在线观看| 日本熟妇午夜| 国产精品久久久久久av不卡| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 一区二区三区乱码不卡18| 插逼视频在线观看| 最近手机中文字幕大全| 国产精品一区二区在线观看99| 97热精品久久久久久| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲av日韩在线播放| 丝袜脚勾引网站| 亚洲精品自拍成人| 国产乱来视频区| 欧美日韩精品成人综合77777| av线在线观看网站| www.色视频.com| 99热这里只有是精品50| 夫妻午夜视频| 高清视频免费观看一区二区| 国产精品三级大全| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 久久ye,这里只有精品| 伦精品一区二区三区| 卡戴珊不雅视频在线播放| 欧美日韩综合久久久久久| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲av欧美aⅴ国产| 99热全是精品| 黄片wwwwww| 国产综合懂色| 有码 亚洲区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 91久久精品国产一区二区成人| 全区人妻精品视频| 老司机影院成人| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 啦啦啦啦在线视频资源| 精品久久久久久电影网| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲av一区综合| 大陆偷拍与自拍| 亚洲国产色片| 深夜a级毛片| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲天堂av无毛| 伊人久久国产一区二区| 精品午夜福利在线看| 日韩一区二区视频免费看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 伦理电影大哥的女人| 国产亚洲av嫩草精品影院| 成年女人看的毛片在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 成人黄色视频免费在线看| 国产在线一区二区三区精| 国产亚洲91精品色在线| 日韩成人伦理影院| 男男h啪啪无遮挡| 国产精品一区二区性色av| 色视频www国产| 日本wwww免费看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产成人精品福利久久| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站|