• <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 ?

    GH536高溫合金焊接接頭疲勞裂紋萌生與擴(kuò)展原位試驗(yàn)研究

    2016-02-15 02:07:00魏振偉劉昌奎顧玉麗陶春虎
    失效分析與預(yù)防 2016年6期
    關(guān)鍵詞:尖端晶界原位

    魏振偉,劉昌奎,顧玉麗,陶春虎

    (1.北京航空材料研究院 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司失效分析中心,北京 100095;2.航空材料檢測(cè)與評(píng)價(jià)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100095;3. 材料檢測(cè)與評(píng)價(jià)航空科技重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100095)

    GH536高溫合金焊接接頭疲勞裂紋萌生與擴(kuò)展原位試驗(yàn)研究

    魏振偉1,2,3,劉昌奎1,2,3,顧玉麗1,2,3,陶春虎1,2,3

    (1.北京航空材料研究院 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司失效分析中心,北京 100095;2.航空材料檢測(cè)與評(píng)價(jià)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100095;3. 材料檢測(cè)與評(píng)價(jià)航空科技重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100095)

    采用原位疲勞試驗(yàn)方法,實(shí)時(shí)觀察了GH536焊接接頭疲勞裂紋的萌生和擴(kuò)展行為,從而揭示了GH536焊接接頭疲勞裂紋的萌生和擴(kuò)展機(jī)制:疲勞加載過(guò)程中,位錯(cuò)沿滑移帶在晶界前沿塞積,晶界阻礙位錯(cuò)運(yùn)動(dòng),裂紋沿滑移帶開(kāi)裂,萌生疲勞裂紋;疲勞裂紋擴(kuò)展初期,受單滑移的交替作用,裂紋呈“Z”字型向前擴(kuò)展,隨后裂紋的擴(kuò)展逐漸以主應(yīng)力控制為主,垂直于加載方向、平直向前擴(kuò)展;GH536合金焊接接頭組織中的晶界和碳化物會(huì)阻礙疲勞裂紋的擴(kuò)展。

    疲勞;裂紋萌生;裂紋擴(kuò)展;焊接接頭;原位

    0 引言

    GH536(Hastelloy X)是一種以Ni-Cr-Fe為基的固溶強(qiáng)化型高溫合金,主要的固溶強(qiáng)化元素為Mo、W和Co,在高溫下具有良好的耐蝕性能、抗氧化性能及強(qiáng)度,冷熱加工性能及焊接性能良好。由于其良好的高溫性能,被廣泛應(yīng)用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒室部件、壓氣機(jī)盤(pán)、風(fēng)扇、葉片及其他高溫部件的生產(chǎn)加工中[1-5]。其非常適合用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)焊接導(dǎo)管的生產(chǎn)。

    發(fā)動(dòng)機(jī)在工作過(guò)程中,各部件的疲勞失效是發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生故障的一個(gè)主要原因。在疲勞加載過(guò)程中,由于應(yīng)力集中裂紋通常在試樣表面萌生,而應(yīng)力集中主要是由于組織不均勻所造成的。焊接接頭組織具有明顯的不均勻性[6-7],組織不均勻性會(huì)影響接頭的疲勞性能,如疲勞壽命[8]、疲勞裂紋擴(kuò)展速率[9-10]及疲勞裂紋擴(kuò)展路徑[11]等。目前對(duì)于GH536原材料組織和性能方面進(jìn)行了大量的研究,固溶組織組成[12-13],溫度和應(yīng)變速率對(duì)Hastelloy X流變性能的影響[2],加工性能[4]、塑性畸變[14-15]、時(shí)效硬化機(jī)制[13]、疲勞性能[3,14]以及蠕變性能[16]等。Graneix等研究了Hastlloy X和Haynes 188之間的焊接組織和性能[17]。對(duì)于GH536焊接接頭高周疲勞裂紋的萌生和擴(kuò)展研究未見(jiàn)有相關(guān)報(bào)道。

    本研究采用原位疲勞試驗(yàn)方法,在掃描電鏡內(nèi)進(jìn)行疲勞試驗(yàn),實(shí)時(shí)觀察疲勞裂紋的萌生和擴(kuò)展過(guò)程,揭示GH536焊接接頭疲勞裂紋的萌生和擴(kuò)展機(jī)制。為研究高溫合金焊接接頭的疲勞性能提供理論基礎(chǔ)。

    1 試驗(yàn)材料及方法

    試驗(yàn)中GH536焊接將用于發(fā)動(dòng)機(jī)輸油管,因此選擇了外徑φ50 mm、壁厚2.5 mm管材作為試驗(yàn)材料。焊絲φ2 mm,合金牌號(hào)與試驗(yàn)用管材牌號(hào)相同。GH536高溫合金的化學(xué)成分見(jiàn)表1。

    表1 GH536高溫合金化學(xué)成分 (質(zhì)量分?jǐn)?shù) /%)

    GH536管材坡口形式為單邊V型坡口,坡口角度為45°,鈍邊高度為0.5 mm,焊接前使用丙酮和稀酸清洗焊接表面,保證表面無(wú)灰塵、殘留氧化物等。將管材使用專(zhuān)用卡具夾持在焊接自動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)上,接頭形式為對(duì)接,無(wú)間隙。焊接設(shè)備為美國(guó)Miller Syncrowave 350LX焊機(jī),采用手工鎢極氬弧焊方法進(jìn)行單面焊。焊接完成后進(jìn)行980 ℃×2 h的去應(yīng)力退火處理。按照?qǐng)D1所示尺寸加工成原位疲勞試樣,疲勞試樣需要兩面磨拋,制備成金相試樣,試樣最終厚度為0.5 mm。金相腐蝕采用Kalling試劑(CuCl2、HCl、C2H5OH分別為5 g、100 mL、100 mL)。原位試驗(yàn)在島津SEM-SERVO 550帶掃描電子顯微鏡的疲勞試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行。試驗(yàn)在室溫、真空條件下,在掃描電鏡的觀察腔內(nèi)進(jìn)行。試驗(yàn)為應(yīng)力控制,軸向拉伸,應(yīng)力比為0.1。

    圖1 原位試樣尺寸Fig.1 Dimension of in-situ specimen

    2 結(jié)果與分析

    2.1 疲勞裂紋萌生

    當(dāng)疲勞循環(huán)達(dá)到469 881周次時(shí),在圖2a所示黑線的右側(cè)出現(xiàn)了微裂紋,從圖2a中可以看到,黑線兩側(cè)的組織取向明顯不同。放大后觀察發(fā)現(xiàn),裂紋主要存在3種形態(tài):一是裂紋方向沿著滑移方向,位于晶界一側(cè)(橢圓內(nèi)所示),試樣表面可見(jiàn)大量滑移線,晶界兩側(cè)滑移方向明顯不同(圖2b);二是裂紋沿著滑移方向,穿過(guò)晶界,試樣表面可見(jiàn)大量滑移線,晶界兩側(cè)的滑移線也明顯不同,且晶界右側(cè)的滑移線更加明顯(圖2c);三是裂紋穿過(guò)晶界,裂紋存在明顯的彎折,裂紋尖端前緣可見(jiàn)明顯的滑移線(圖2d)。

    在疲勞加載過(guò)程中,由于應(yīng)力集中裂紋通常在試樣表面萌生,而應(yīng)力集中主要是由于組織不均勻所造成的。在多晶材料中,由于彈、塑性變形的不均勻性性,在晶界或相界容易萌生疲勞裂紋[18]。疲勞加載過(guò)程中,從圖2b可以看到,GH536合金焊接接頭的疲勞裂紋在晶界附近萌生,沿滑移帶開(kāi)裂,形成穿晶裂紋。疲勞加載過(guò)程中,大量位錯(cuò)滑移形成滑移帶,而位錯(cuò)的滑移被晶界所阻擋,位錯(cuò)在晶界前塞積,形成應(yīng)力集中,因此可以在圖2c中晶界右側(cè)看到大量明顯的滑移帶。當(dāng)晶界為小角度晶界時(shí),晶界對(duì)位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)的阻礙較小,位錯(cuò)能夠穿過(guò)晶界繼續(xù)滑移;當(dāng)晶界為大角度晶界時(shí),晶界兩側(cè)的基體的滑移方向明顯不同,晶界對(duì)位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)的阻礙較大,位錯(cuò)在晶界前沿著滑移帶塞積,隨著應(yīng)力集中的加劇,滑移帶開(kāi)裂,疲勞裂紋萌生,示意圖見(jiàn)圖3。

    2.2 疲勞裂紋擴(kuò)展

    由于裂紋萌生位置不是試樣的邊緣,因此分別觀察了裂紋向兩側(cè)擴(kuò)展的過(guò)程。裂紋左側(cè)尖端擴(kuò)展過(guò)程如圖4所示:裂紋尖端較細(xì),以“Z”字型向前擴(kuò)展,在裂紋兩側(cè)可見(jiàn)方向相互交叉的滑移帶,裂紋擴(kuò)展依然沿著兩側(cè)的滑移方向前進(jìn),但裂紋的“Z”字型幅度逐漸變小(圖4a、圖4b);隨著疲勞加載次數(shù)的增加,當(dāng)循環(huán)510 407周次時(shí),在裂紋尖端出現(xiàn)垂直于加載方向、水平的裂紋,裂紋兩側(cè)依然可見(jiàn)交叉分布的滑移帶(圖4c);隨后裂紋一直平直向前擴(kuò)展,兩側(cè)依然可見(jiàn)方向交叉的滑移帶(圖4d)。

    圖2 疲勞裂紋的萌生Fig.2 Fatigue cracks initiation

    圖3 位錯(cuò)在晶界附近的運(yùn)動(dòng)Fig.3 Dislocation movement near grain boundaries

    裂紋右側(cè)尖端擴(kuò)展過(guò)程如圖5所示:裂紋同左側(cè)一樣以“Z”字型向前擴(kuò)展(圖5a);當(dāng)循環(huán)510 407周次時(shí),在裂紋尖端出現(xiàn)碳化物(圖5b);隨著疲勞加載的繼續(xù),裂紋轉(zhuǎn)向碳化物的邊緣(圖5c);當(dāng)循環(huán)606 774周次時(shí),裂紋從碳化物邊緣繞過(guò),仍以“Z”字型向前擴(kuò)展(圖5d)。碳化物的存在延長(zhǎng)了疲勞裂紋的擴(kuò)展路徑,其提高了GH536焊接接頭的疲勞性能。

    疲勞裂紋擴(kuò)展初期,裂紋尖端的塑性應(yīng)變區(qū)較小,裂紋的擴(kuò)展方向受材料滑移方向的影響較大。在圖4a、圖4b中可以看到,裂紋尖端的擴(kuò)展方向沿著滑移帶的方向,裂紋尖端兩側(cè)受位錯(cuò)交替的單滑移作用,形成了“Z”字型裂紋。隨著裂紋的擴(kuò)展,裂紋尖端塑性影響區(qū)逐漸增大,裂紋的擴(kuò)展受滑移的影響逐漸減小,裂紋的擴(kuò)展主要受主應(yīng)力控制,裂紋垂直與應(yīng)力加載方向平直向前擴(kuò)展,進(jìn)入Paris裂紋擴(kuò)展階段,見(jiàn)圖4c、圖4d。Paris裂紋擴(kuò)展階段的典型模型為larid模型:加載過(guò)程中,分別與加載方向成一定角度的兩個(gè)滑移系使裂紋尖端鈍化;而卸載過(guò)程中,加載產(chǎn)生的塑性變形不能夠完全恢復(fù),導(dǎo)致裂紋尖端重新銳化,

    圖4 裂紋左側(cè)擴(kuò)展形貌(箭頭表示滑移方向)Fig.4 Appearance of crack propagation at the left

    圖5 裂紋右側(cè)擴(kuò)展形貌Fig.5 Appearance of crack propagation at the right

    裂紋前進(jìn)了Δa,而在斷口上留下一條疲勞條帶[18]。在圖4c、圖4d能夠看到,裂紋兩側(cè)存在呈一定角度分布的滑移帶,滑移方向?yàn)榍袘?yīng)力的最大方向。

    3 結(jié)論

    1)GH536合金焊接接頭疲勞加載過(guò)程中,位錯(cuò)沿滑移帶在晶界前沿塞積,大角度晶界阻礙位錯(cuò)運(yùn)動(dòng),應(yīng)力集中程度增加,當(dāng)應(yīng)力集中達(dá)到一定程度時(shí),裂紋沿滑移帶開(kāi)裂萌生疲勞裂紋。

    2)疲勞裂紋擴(kuò)展初期,受單滑移的交替作用,裂紋呈“Z”字型向前擴(kuò)展,隨后裂紋的擴(kuò)展逐漸受主應(yīng)力控制為主,垂直于加載方向、平直向前擴(kuò)展,進(jìn)入疲勞裂紋擴(kuò)展的Paris階段。

    3)GH536合金焊接接頭組織中的晶界和碳化物會(huì)阻礙位錯(cuò)的滑移,從而阻礙疲勞裂紋的擴(kuò)展。

    [1] 趙樹(shù)生,許鴻吉,謝明,等. GH536高溫合金氬弧焊接頭力學(xué)性能及組織[J]. 大連交通大學(xué)學(xué)報(bào),2010,31(5):47-49.

    [2] Tomus D, Jarvis T, Wu X, et al. Controlling the microstructure of Hastelloy-X components manufactured by selective laser melting[J]. Physics Procedia,2013,41:823-827.

    [3] Sakthivel T, Laha K, Nandagopal M, et al. Effect of temperature and strain rate on serrated flow behaviour of Hastelloy X[J]. Materials Science and Engineering A,2012,534(3):580-587.

    [4] Hong H U, Kim I S, Choi B G, et al. Effects of temperature and strain range on fatigue cracking behavior in Hastelloy X[J]. Materials Letters,2008,62(28):4351-4353.

    [5] Aghaie-Khafri M, Golarzi N. Forming behavior and workability of Hastelloy X superalloy during hot deformation[J]. Materials Science and Engineering A,2008,486(1-2):641-647.

    [6] 劉金合,李華倫,張津生,等. 新型航空發(fā)動(dòng)機(jī)前后冷氣導(dǎo)管CO2激光焊研究[J]. 材料工程,1999(6):22-23.

    [7] Nematzadeh F, Akbarpour M R, Parvizi S, et al. Effect of welding parameters on microstructure, mechanical properties and hot cracking phenomenon in Udimet 520 superalloy[J]. Materials and Design,2012,36:94-99.

    [8] 李清華,胡樹(shù)兵,李行志,等. TC4鈦合金焊接接頭組織不均勻性與疲勞性能[J]. 材料工程,2010(1):62-68.

    [9] 李行志,胡樹(shù)兵,肖建中,等. 組織不均勻性對(duì)TA15電子束焊接接頭疲勞裂紋擴(kuò)展的影響[J].中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào),2010,20(12):2313-2319.

    [10] Jang C, Cho P Y, Kim M, et al. Effects of microstructure and residual stress on fatigue crack growth of stainless steel narrow gap welds[J]. Materials and Design,2010,31(4):1862-1870.

    [11] Trudel A, Lévesque M, Brochu M, et al. Microstructural effects on the fatigue crack growth resistance of a stainless steel CA6NM weld[J]. Engineering Fracture Mechanics,2014,115(1):60-72.

    [12] Reddy G V P, Harini P, Sandhy R, et al. On dual-slope linear cyclic hardening of Hastelloy X[J]. Materials Science and Engineering A,2010,527(16):3848-3851.

    [13] Miner R V, Castelli M G. Hardening mechanisms in a dynamic strain aging alloy, HASTELLOY X, during isothermal and thermomechanical cyclic deformation[J]. Metallurgical and materials transactions A,1992,23(2):551-561.

    [14] Abuzaid W, Sehitoglu H, Lambros J. Plastic strain localization and fatigue micro-crack formation in Hastelloy X[J]. Materials Science & Engineering A,2013,561(3):507-519.

    [15] Abuzaid W Z, Sangid M D, Carroll J D, et al. Slip transfer and plastic strain accumulation across grain boundaries in Hastelloy X[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids,2012,60(6):1201-1220.

    [16] Kim W G, Yin S N, Kim Y W, et al. Creep characterization of a Ni-based Hastelloy-X alloy by using theta projection method[J]. Engineering Fracture Mechanics,2008,75(17):4985- 4995.

    [17] Graneix J, Beguin J D, Pardheillan F, et al. Weldability of the superalloys Haynes 188 and Hastelloy X by Nd: YAG[C]. MATEC Web of Conferences,2014:13006.

    [18] Krupp U. Fatigue crack propagation in metals and alloys: Microstructural aspectsand modelling concepts[M].WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,Weinheim,2007:99,148.

    In-situ Study of Fatigue Crack Initiation and Propagation in Welded Joint of GH536 Superalloy

    WEI Zhen-wei1,2,3,LIU Chang-kui1,2,3,GU Yu-li1,2,3,Tao Chun-hu1,2,3

    (1.AVICFailureAnalysisCenter,BeijingInstituteofAeronauticalMaterials,Beijing100095,China;2.BeijingKeyLaboratoryofAeronauticalMaterialsTestingandEvaluation,Beijing100095,China;3.AviationKeyLaboratoryofScienceandTechnologyonMaterialsTestingandEvaluation,Beijing100095,China)

    Behavior of fatigue crack initiation and propagation in GH536 superalloy welded joint was real-timely observed by in-situ fatigue experiment. And the mechanism of fatigue crack initiation and propagation was analyzed. During fatigue cycle loading, dislocations move along slip bands and pile up in front of grain boundaries. Grain boundaries hinder the movement of dislocations, eventually causing slip-bands separation and transgranular fatigue crack initiation. At the beginning of crack propagation, crack tip extends in the pattern of “Z” under the alternate effect of single slip systems; and then crack tip extends perpendicularly to the loading direction under the effect of main stress. Grain boundaries and carbides hinder the extending of fatigue cracks.

    fatigue; crack initiation; crack propagation; welded joint; in-situ

    2016年9月30日

    2016年11月15日

    魏振偉(1986年-),男,博士,工程師,主要從事失效分析及金屬材料微觀物理方面研究。

    TG113

    A

    10.3969/j.issn.1673-6214.2016.06.001

    1673-6214(2016)06-0335-05

    猜你喜歡
    尖端晶界原位
    物歸原位
    幼兒100(2024年19期)2024-05-29 07:43:34
    晶界工程對(duì)316L不銹鋼晶界形貌影響的三維研究
    上海金屬(2022年4期)2022-08-03 09:52:00
    基于截?cái)嗲驙钅P偷腇e扭轉(zhuǎn)晶界的能量計(jì)算
    鐵/鎳基奧氏體多晶合金晶界彎曲研究進(jìn)展
    科學(xué)中國(guó)人(2018年8期)2018-07-23 02:26:56
    未培養(yǎng)微生物原位培養(yǎng)技術(shù)研究進(jìn)展
    Inconel 600 合金的晶界工程工藝及晶界處碳化物的析出形貌
    上海金屬(2015年6期)2015-11-29 01:09:02
    鏡頭看展
    基于位移相關(guān)法的重復(fù)壓裂裂縫尖端應(yīng)力場(chǎng)研究
    斷塊油氣田(2014年5期)2014-03-11 15:33:49
    加速尖端機(jī)床國(guó)產(chǎn)化
    x7x7x7水蜜桃| 亚洲国产色片| 久久久久亚洲av毛片大全| 在线播放无遮挡| 久久久久久久久中文| 观看免费一级毛片| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产av一区在线观看免费| 人妻久久中文字幕网| 亚洲avbb在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 一级作爱视频免费观看| 国产精华一区二区三区| 午夜福利在线观看吧| av视频在线观看入口| 亚洲av免费高清在线观看| 在线观看免费午夜福利视频| 少妇人妻精品综合一区二区 | 男人的好看免费观看在线视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产成人影院久久av| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 精品久久久久久久末码| 欧美激情在线99| 国产精品女同一区二区软件 | 看黄色毛片网站| 免费看光身美女| 又黄又爽又免费观看的视频| 全区人妻精品视频| 国产乱人视频| 亚洲成人中文字幕在线播放| 黄片小视频在线播放| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 99久久精品热视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 欧美日韩乱码在线| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 成年人黄色毛片网站| e午夜精品久久久久久久| www国产在线视频色| 国产中年淑女户外野战色| 国产麻豆成人av免费视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 十八禁人妻一区二区| 成人性生交大片免费视频hd| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲精华国产精华精| 午夜精品在线福利| 男人的好看免费观看在线视频| 91麻豆av在线| 91麻豆av在线| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 精品福利观看| 动漫黄色视频在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产精品av视频在线免费观看| 精品国产三级普通话版| 一进一出好大好爽视频| 亚洲国产欧美网| 成人永久免费在线观看视频| 一级黄色大片毛片| 亚洲精品亚洲一区二区| 欧美bdsm另类| www.999成人在线观看| 国产黄色小视频在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 91麻豆av在线| 天堂网av新在线| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| h日本视频在线播放| 亚洲一区二区三区色噜噜| 久久国产乱子伦精品免费另类| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 丰满乱子伦码专区| 天美传媒精品一区二区| 国产亚洲av嫩草精品影院| 老司机午夜福利在线观看视频| 最近最新中文字幕大全电影3| 怎么达到女性高潮| 99久久成人亚洲精品观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 久久精品国产综合久久久| 国语自产精品视频在线第100页| 日本黄大片高清| 国产三级在线视频| 他把我摸到了高潮在线观看| www.999成人在线观看| 欧美日韩乱码在线| 夜夜爽天天搞| 亚洲五月婷婷丁香| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 99久国产av精品| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产成人啪精品午夜网站| a级一级毛片免费在线观看| 免费一级毛片在线播放高清视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 岛国在线观看网站| 精品不卡国产一区二区三区| 精品久久久久久,| av欧美777| 国产成人福利小说| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 最近最新免费中文字幕在线| 在线观看免费午夜福利视频| 国产久久久一区二区三区| 18+在线观看网站| 伊人久久精品亚洲午夜| 久久香蕉精品热| 精品久久久久久,| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 日韩高清综合在线| 好男人在线观看高清免费视频| av女优亚洲男人天堂| 欧美中文日本在线观看视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 熟女电影av网| 婷婷六月久久综合丁香| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 久久久久久国产a免费观看| 久久亚洲真实| 在线观看午夜福利视频| 午夜激情欧美在线| 亚洲国产中文字幕在线视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲国产欧美网| 成人av一区二区三区在线看| 国产真人三级小视频在线观看| av在线天堂中文字幕| 免费观看的影片在线观看| bbb黄色大片| 高潮久久久久久久久久久不卡| 久久香蕉精品热| 啦啦啦免费观看视频1| 国产av不卡久久| 十八禁人妻一区二区| 成人亚洲精品av一区二区| 国产激情偷乱视频一区二区| 欧美日韩综合久久久久久 | 亚洲性夜色夜夜综合| 性色avwww在线观看| 人妻久久中文字幕网| 亚洲国产欧美网| 国产男靠女视频免费网站| 少妇的逼好多水| 日韩av在线大香蕉| 老司机午夜十八禁免费视频| 可以在线观看毛片的网站| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲国产精品999在线| 国产私拍福利视频在线观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 久9热在线精品视频| 国产精品久久电影中文字幕| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 成人鲁丝片一二三区免费| www.熟女人妻精品国产| a级一级毛片免费在线观看| 在线观看免费视频日本深夜| 久久久久久九九精品二区国产| 久久久成人免费电影| 舔av片在线| 国产淫片久久久久久久久 | 午夜福利欧美成人| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产97色在线日韩免费| 男女那种视频在线观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 最好的美女福利视频网| 亚洲内射少妇av| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 中文字幕久久专区| 一级黄色大片毛片| 久久亚洲精品不卡| 国产三级黄色录像| 欧美成人a在线观看| 国产成人欧美在线观看| 午夜日韩欧美国产| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产精品影院久久| 啦啦啦免费观看视频1| 九九热线精品视视频播放| 黄片大片在线免费观看| 老司机福利观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 亚洲中文字幕日韩| www日本黄色视频网| 久久久国产精品麻豆| 成人av在线播放网站| 国产在视频线在精品| 欧美精品啪啪一区二区三区| 午夜免费成人在线视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久久久久久精品吃奶| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 在线观看免费视频日本深夜| 美女免费视频网站| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产视频内射| 啦啦啦韩国在线观看视频| 一区二区三区激情视频| 国产精品,欧美在线| 亚洲av第一区精品v没综合| 很黄的视频免费| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 九九在线视频观看精品| 日本 av在线| 天美传媒精品一区二区| 无人区码免费观看不卡| 91在线观看av| 欧美日韩黄片免| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 久久精品综合一区二区三区| 禁无遮挡网站| 亚洲男人的天堂狠狠| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲欧美日韩高清专用| 欧美大码av| 成人特级黄色片久久久久久久| 成人三级黄色视频| 变态另类丝袜制服| 午夜精品久久久久久毛片777| 成人欧美大片| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 久久6这里有精品| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产成+人综合+亚洲专区| 成人三级黄色视频| 性色av乱码一区二区三区2| 国产成人aa在线观看| 国产 一区 欧美 日韩| 激情在线观看视频在线高清| 在线视频色国产色| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产单亲对白刺激| 伊人久久精品亚洲午夜| 无遮挡黄片免费观看| 欧美在线一区亚洲| 色综合欧美亚洲国产小说| 精品久久久久久久久久久久久| 亚洲av五月六月丁香网| 久久精品人妻少妇| 97超视频在线观看视频| 一区二区三区免费毛片| 欧美大码av| 全区人妻精品视频| 国产一区二区激情短视频| 性欧美人与动物交配| 国产精品乱码一区二三区的特点| www日本黄色视频网| 午夜福利在线观看吧| 精品久久久久久久久久久久久| 久久香蕉精品热| 免费电影在线观看免费观看| 久久久国产成人免费| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 日本 av在线| 欧美日韩福利视频一区二区| 搞女人的毛片| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲精品456在线播放app | 一夜夜www| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产探花极品一区二区| 久久久成人免费电影| 精品欧美国产一区二区三| 色尼玛亚洲综合影院| 国产极品精品免费视频能看的| 亚洲av成人av| aaaaa片日本免费| 在线国产一区二区在线| 五月伊人婷婷丁香| av片东京热男人的天堂| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 欧美三级亚洲精品| 久久精品国产自在天天线| 国产精品爽爽va在线观看网站| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 久久欧美精品欧美久久欧美| 欧美日韩乱码在线| 亚洲人成网站在线播| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 亚洲欧美日韩东京热| 午夜a级毛片| 一个人观看的视频www高清免费观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 黄色日韩在线| 一进一出好大好爽视频| 麻豆成人午夜福利视频| 18+在线观看网站| 美女免费视频网站| 日韩高清综合在线| 日韩大尺度精品在线看网址| 色哟哟哟哟哟哟| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 俺也久久电影网| 99精品在免费线老司机午夜| 97碰自拍视频| 久久久久久国产a免费观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 又黄又粗又硬又大视频| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 日本a在线网址| 内地一区二区视频在线| 久久国产精品影院| 国产精品一区二区三区四区久久| 热99re8久久精品国产| 午夜视频国产福利| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 久久久久久久午夜电影| 99久久无色码亚洲精品果冻| 可以在线观看的亚洲视频| 内地一区二区视频在线| 国产精品野战在线观看| ponron亚洲| 久久久国产精品麻豆| 国产亚洲欧美98| 又黄又粗又硬又大视频| 日韩欧美精品v在线| 51午夜福利影视在线观看| 国产精品久久久久久久久免 | 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲在线自拍视频| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产精品精品国产色婷婷| 99久国产av精品| 在线天堂最新版资源| 五月玫瑰六月丁香| 女警被强在线播放| 国产成+人综合+亚洲专区| 欧美bdsm另类| 欧美成人a在线观看| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 欧美又色又爽又黄视频| 制服丝袜大香蕉在线| 99久久综合精品五月天人人| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 午夜精品在线福利| 级片在线观看| 熟女电影av网| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产69精品久久久久777片| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产高清视频在线观看网站| 两人在一起打扑克的视频| 国产精品国产高清国产av| 免费高清视频大片| 美女高潮的动态| 日韩中文字幕欧美一区二区| 天堂√8在线中文| 国产成人啪精品午夜网站| 我的老师免费观看完整版| 精品久久久久久久末码| 看黄色毛片网站| 国产91精品成人一区二区三区| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 观看美女的网站| 国产成人av激情在线播放| 最好的美女福利视频网| 亚洲av免费高清在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 90打野战视频偷拍视频| 高清在线国产一区| 国产三级中文精品| 亚洲av熟女| 脱女人内裤的视频| 日韩欧美精品v在线| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产伦精品一区二区三区四那| 男女下面进入的视频免费午夜| 一级黄片播放器| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产不卡一卡二| 老司机午夜十八禁免费视频| 岛国在线观看网站| 国产欧美日韩精品亚洲av| 欧美成人免费av一区二区三区| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 久久香蕉国产精品| 夜夜夜夜夜久久久久| 老司机在亚洲福利影院| 老汉色av国产亚洲站长工具| 免费在线观看成人毛片| 午夜两性在线视频| 亚洲av成人av| xxxwww97欧美| 欧美日韩综合久久久久久 | 亚洲av电影不卡..在线观看| 色哟哟哟哟哟哟| 99久久无色码亚洲精品果冻| 高潮久久久久久久久久久不卡| 久久人人精品亚洲av| 日韩欧美精品免费久久 | www.熟女人妻精品国产| 免费看a级黄色片| 毛片女人毛片| 香蕉久久夜色| 波多野结衣高清作品| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 搞女人的毛片| 美女黄网站色视频| aaaaa片日本免费| 国产精品亚洲一级av第二区| 极品教师在线免费播放| 黑人欧美特级aaaaaa片| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 国产成人av教育| 在线观看免费视频日本深夜| 久久亚洲精品不卡| 一进一出抽搐动态| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产精品爽爽va在线观看网站| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 成人国产一区最新在线观看| 最近最新免费中文字幕在线| 人人妻人人看人人澡| 欧美在线黄色| 老司机福利观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 成人三级黄色视频| 精品国产三级普通话版| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 精品国产亚洲在线| 长腿黑丝高跟| 国产麻豆成人av免费视频| 不卡一级毛片| av女优亚洲男人天堂| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 亚洲最大成人手机在线| 亚洲成人久久性| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产美女午夜福利| 好男人电影高清在线观看| 亚洲人成伊人成综合网2020| 在线视频色国产色| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产真实伦视频高清在线观看 | 精品久久久久久成人av| 久久亚洲精品不卡| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 少妇丰满av| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 国产高清三级在线| 少妇丰满av| 两个人看的免费小视频| 精品国产美女av久久久久小说| 99久久综合精品五月天人人| 亚洲国产精品sss在线观看| 午夜福利成人在线免费观看| 久久久成人免费电影| 欧美中文日本在线观看视频| eeuss影院久久| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产精品久久久久久久久免 | 一进一出好大好爽视频| 亚洲人成网站高清观看| 久久久国产精品麻豆| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 99视频精品全部免费 在线| 成年人黄色毛片网站| 成人av一区二区三区在线看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产日本99.免费观看| 成人三级黄色视频| 国产 一区 欧美 日韩| 亚洲激情在线av| 天堂网av新在线| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 91在线观看av| 欧美激情在线99| 免费av不卡在线播放| 久久久色成人| 国内精品美女久久久久久| 无人区码免费观看不卡| 熟女电影av网| 亚洲熟妇熟女久久| 在线看三级毛片| 午夜两性在线视频| 综合色av麻豆| 校园春色视频在线观看| 成年版毛片免费区| 国产精品女同一区二区软件 | 人妻夜夜爽99麻豆av| 一夜夜www| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 久久久成人免费电影| aaaaa片日本免费| 在线天堂最新版资源| 精品免费久久久久久久清纯| 99久久精品一区二区三区| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产中年淑女户外野战色| 熟女电影av网| 一夜夜www| 久久精品国产综合久久久| 久久久成人免费电影| 亚洲一区高清亚洲精品| 老汉色∧v一级毛片| 日韩欧美免费精品| 最近最新中文字幕大全电影3| 日本免费一区二区三区高清不卡| 桃红色精品国产亚洲av| 日韩精品青青久久久久久| 性欧美人与动物交配| 精品国产三级普通话版| a级一级毛片免费在线观看| 男女之事视频高清在线观看| 久久香蕉精品热| bbb黄色大片| 一级黄色大片毛片| 午夜福利免费观看在线| 亚洲第一电影网av| 精品人妻偷拍中文字幕| 99国产综合亚洲精品| 一本精品99久久精品77| 亚洲美女黄片视频| 一进一出抽搐动态| 在线观看免费视频日本深夜| 香蕉丝袜av| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 亚洲精品一区av在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲中文日韩欧美视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 欧美成人免费av一区二区三区| 两个人的视频大全免费| 一本久久中文字幕| 国产精品1区2区在线观看.| 国产精品女同一区二区软件 | 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产免费一级a男人的天堂| 男女视频在线观看网站免费| 欧美乱色亚洲激情| 淫秽高清视频在线观看| 99热精品在线国产| 床上黄色一级片| 一级毛片女人18水好多| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 亚洲av不卡在线观看| 国产成人av激情在线播放| 日韩成人在线观看一区二区三区| 成人av在线播放网站| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 禁无遮挡网站| 可以在线观看毛片的网站| 99热只有精品国产| 色av中文字幕| 免费无遮挡裸体视频| 午夜亚洲福利在线播放| 黑人欧美特级aaaaaa片| ponron亚洲| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 看免费av毛片| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 性色avwww在线观看| 婷婷亚洲欧美| 18禁在线播放成人免费| 中文字幕高清在线视频| 久久精品国产清高在天天线| 日韩欧美在线二视频| 亚洲 国产 在线| 1024手机看黄色片| 小说图片视频综合网站| 国产高清有码在线观看视频| 国内精品久久久久精免费| 午夜福利欧美成人| 亚洲成av人片免费观看| 久久久久久久久中文| 国产av在哪里看| 久久久色成人| 精品熟女少妇八av免费久了| 白带黄色成豆腐渣| 老鸭窝网址在线观看| 精品人妻1区二区| 最新在线观看一区二区三区| 午夜福利高清视频| tocl精华| 婷婷精品国产亚洲av| 超碰av人人做人人爽久久 | 日韩有码中文字幕| 手机成人av网站| 午夜免费观看网址| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 免费看a级黄色片| 很黄的视频免费| 欧美+亚洲+日韩+国产| 好男人在线观看高清免费视频| 免费av不卡在线播放| 男女视频在线观看网站免费| 成人国产一区最新在线观看|