• <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 ?

    孔邊倒角和預腐蝕作用下航空鋁合金疲勞性能及斷裂機理研究

    2016-08-16 00:57:32楊林青
    材料工程 2016年6期
    關鍵詞:孔邊雙孔倒角

    周 松,王 磊,馬 闖,楊林青,許 良,回 麗

    (1 沈陽航空航天大學 航空制造工藝數(shù)字化國防重點學科實驗室,沈陽 110136;2 東北大學 機械工程與自動化學院,沈陽 110004)

    ?

    孔邊倒角和預腐蝕作用下航空鋁合金疲勞性能及斷裂機理研究

    周松1,2,王磊1,馬闖1,楊林青1,許良1,回麗1

    (1 沈陽航空航天大學 航空制造工藝數(shù)字化國防重點學科實驗室,沈陽 110136;2 東北大學 機械工程與自動化學院,沈陽 110004)

    基于航空鋁合金帶孔結構材料在服役過程中常因腐蝕損傷而導致疲勞斷裂問題,通過對未腐蝕和預腐蝕24h后的7075鋁合金雙孔未倒角和雙孔倒角試樣進行疲勞實驗研究,分析腐蝕預損傷和孔邊倒角對試件疲勞性能的影響及疲勞斷裂特性差異。結果表明:腐蝕預損傷對7075鋁合金材料疲勞壽命的影響顯著,雙孔未倒角和倒角試樣預腐蝕24h后試樣中值疲勞壽命比未腐蝕試樣最大下降了31.74%和26.92%;孔邊倒角對材料疲勞壽命有一定的影響,未腐蝕和預腐蝕24h孔邊倒角試樣中值疲勞壽命比未倒角試樣最大下降了28.02%和15.36%,主要原因是由于孔邊倒角過程中產(chǎn)生加工刀痕,引入了“預損傷”,且倒角后疲勞裂紋萌生位置變多,導致材料發(fā)生疲勞斷裂的概率變大。

    鋁合金;孔邊倒角;腐蝕預損傷;腐蝕坑;疲勞;斷裂

    飛機在實際服役過程中會受到有害環(huán)境的嚴重影響[1],特別是沿海一帶服役的軍機,隨著服役時間的增加,腐蝕對其造成的損傷越來越嚴重[2]。大量飛機失效分析實例表明,腐蝕和疲勞是飛機兩類最主要的損傷形式,而腐蝕損傷和破壞又常發(fā)生在機械連接部位、孔邊和應力集中處等[3,4]。

    近年來,國內外學者對腐蝕損傷問題從多方面進行了廣泛的研究。Sankaran等[5],Pao等[6],陳躍良等[7],張有宏等[8]研究了腐蝕預損傷對航空鋁合金疲勞行為的影響,結果得出坑蝕使材料疲勞壽命大幅下降,并初步建立了腐蝕損傷與疲勞壽命間的關系。Duquesnay等[9],Dolley等[10]建立了腐蝕坑的幾何尺寸與疲勞壽命之間的關系。Gruenberg等[11,12]對鋁合金在不同預腐蝕時間、不同應力水平和不同取向的疲勞壽命進行實驗研究,并基于斷裂力學理論對其進行預測,預測的結果和實驗結果相比偏于保守。Malki等[13],Ramana等[14]對航空鋁合金單腐蝕坑和多腐蝕坑的萌生和發(fā)展進行數(shù)值模擬。Kimberli等[15]研究了兩種厚度2024鋁合金不同程度腐蝕預損傷對疲勞短裂紋增長速率的影響。劉建中等[16]系統(tǒng)研究了腐蝕預損傷對2024-T62鋁合金疲勞S-N曲線及長短裂紋擴展行為的影響。但上述研究的疲勞試樣主要是標準試樣,沒有考慮飛機實際結構中存在大量的帶孔結構(包括倒角與未倒角),如機翼、起落架和機身長銜、梁緣條及蒙皮等構件,因此研究腐蝕預損傷對帶孔試樣鋁合金疲勞行為的影響具有重要的實際應用價值。

    本工作以飛機常用7075鋁合金為研究對象,通過實驗深入研究腐蝕損傷與孔邊倒角對雙孔試樣疲勞性能的影響及其斷裂機理,為結構件的實際服役壽命設計與精確預測提供依據(jù)。

    1 實驗

    1.1材料

    實驗材料選用厚度為1.6mm高強鋁合金7075板材,化學成分與實測力學性能見表1和表2。

    表1 7075鋁合金化學成分 (質量分數(shù)/%)

    表2 7075鋁合金板材力學性能

    1.2試樣

    疲勞試樣采用雙孔(DFRbase)試樣,取樣方向為L向,具體尺寸如圖1所示。一組試樣未倒角,另一種試樣對雙孔進行雙面30°倒角(即孔邊倒角試樣)。

    圖1 雙孔疲勞試樣Fig.1 Fatigue specimen of double hole

    1.3實驗過程與方法

    疲勞加載前參考ASTM G34—2001標準,采用3.5%NaCl水溶液對部分試樣進行全浸加速預腐蝕實驗,實驗溫度為25℃±5℃,預腐蝕時間為24h。預腐蝕后用KEYENCE VHX-5000三維顯微系統(tǒng)觀測腐蝕深度和點蝕坑開口面積。

    依據(jù)HB 5287—1996,利用MTS 810電液伺服疲勞試驗機對未腐蝕和預腐蝕試樣分別進行空氣環(huán)境下的疲勞實驗,實驗溫度為室溫25℃±5℃,濕度為RH<50%,加載頻率為20Hz,波形為正弦波,應力比R取0.06。之后用Nano SEM 450掃描電鏡對疲勞斷口進行觀測分析。

    2 實驗結果與分析

    2.1腐蝕形態(tài)

    全浸預腐蝕實驗后對實驗件進行損傷程度的測量和分析。圖2為7075鋁合金腐蝕24h的雙孔未倒角及倒角試樣在孔邊附近區(qū)域隨機拍攝的3D照片。從圖2可以看出,7075鋁合金在鹽水環(huán)境下主要是以點蝕為主,且分布不均,有的孔邊上只有一個單腐蝕坑(圖2(a)和圖2(c)),有的孔邊大小腐蝕坑交織在一起形成更大的腐蝕坑(圖2(b)和圖2(d))。

    圖2 預腐蝕24h下不同試樣的腐蝕損傷形貌顯微照片(a)未倒角試樣孔邊單腐蝕坑;(b)未倒角試樣孔邊腐蝕坑連成片;(c)倒角試樣孔邊單腐蝕坑;(d)倒角試樣孔邊腐蝕坑連成片F(xiàn)ig.2 Micrographs of corrosion damage morphology for pre-corrosion damage at 24h in different samples(a)orifice unchamfered samples with single corrosion pit;(b)orifice unchamfered samples with a piece of corrosion pit;(c)orifice chamfered samples with single corrosion pit;(d)orifice chamfered samples with a piece of corrosion pit

    圖3 腐蝕預損傷對材料疲勞S-N性能的影響(a)雙孔未倒角試樣;(b)雙孔孔邊倒角試樣Fig.3 The influence of pre-corrosion damage on the materials’ S-N fatigue performance(a)unchamfered samples with double orifice;(b)chamfered samples with double orifice

    2.2腐蝕預損傷對材料疲勞S-N曲線的影響

    圖3為預腐蝕24h不同試樣的疲勞S-N曲線,由圖3可以看出預腐蝕損傷導致試樣疲勞壽命顯著降低。預腐蝕24h雙孔未倒角試樣,最大循環(huán)應力為220,150,80,68MPa時所對應的中值疲勞壽命比未腐蝕試樣分別下降了31.74%,29.75%,20.57%和30.54%。預腐蝕24h雙孔孔邊倒角試樣,最大循環(huán)應力為220,140,90,68MPa時所對應的中值疲勞壽命比未腐蝕試樣分別下降了17.47%,23.33%,26.92%和13.69%。預腐蝕24h試樣的疲勞壽命實驗數(shù)據(jù)比未腐蝕試樣具有更大的分散性,這是由于腐蝕造成了材料預損傷(腐蝕坑),而腐蝕坑的大小和位置具有隨機性。當腐蝕坑處于試樣應力集中最大處(孔邊)時,材料疲勞壽命最短,而腐蝕坑距孔邊越遠時,材料的壽命相對也越大。

    2.3孔邊倒角對材料疲勞S-N曲線的影響

    圖4為孔邊倒角對雙孔試樣疲勞S-N曲線的影響,孔邊倒角導致試樣的疲勞壽命略微降低。未腐蝕孔邊倒角試樣在最大循環(huán)應力為220,150,80,68MPa時所對應的中值疲勞壽命比未倒角試樣分別下降了18.20%,15.73%,5.64%和28.02%。預腐蝕24h后,孔邊倒角試樣在最大循環(huán)應力為220,120,80,68MPa時所對應的中值疲勞壽命比未倒角試樣分別下降了1.10%,15.36%,7.96%和10.57%??走叺菇窃嚇拥钠趬勖鼘嶒灁?shù)據(jù)比孔邊未倒角試樣更分散,原因主要是孔邊倒角試樣在倒角過程中會造成材料表面的輕微損傷(如圖5所示),一方面增加了疲勞數(shù)據(jù)的分散性,同時也造成倒角試樣疲勞壽命的降低。預腐蝕后孔邊倒角對壽命的影響相比未腐蝕試樣效果降低,這主要是由于預腐蝕損傷相比倒角過程造成的表面損傷對疲勞壽命的影響更為顯著,因此,在同樣的預腐蝕條件下,倒角與未倒角試樣S-N曲線非常接近。

    圖4 孔邊倒角對材料疲勞S-N性能的影響(a)未腐蝕試樣;(b)預腐蝕24h試樣Fig.4 Influence of orifice chamfer on the materials’ S-N fatigue performance(a)uncorroded sample;(b)pre-corroded samples for 24h

    圖5 孔邊倒角過程中產(chǎn)生的刀痕Fig.5 Cutting marks during the orifice chamfer process

    2.4分析討論

    未腐蝕情況下,掃描電鏡疲勞斷口觀測發(fā)現(xiàn)孔邊未倒角試樣的疲勞裂紋源主要萌生于孔邊,而孔邊倒角試樣的疲勞裂紋源主要位于孔邊及倒角的邊上,圖6給出了不同試樣裂紋萌生位置的示意圖,可以發(fā)現(xiàn)孔邊倒角試樣裂紋萌生位置變多,導致材料發(fā)生疲勞斷裂的概率變大。

    圖7為未腐蝕雙孔未倒角及倒角試樣的典型疲勞斷口(最大應力為80MPa)。由圖7可以看出,未腐蝕試樣的疲勞裂紋源萌生于孔邊,通過滑移擠入/擠出而產(chǎn)生疲勞裂紋源,存在明顯的滑移導致的平面(圖7(a),(c)),其形成是由于裂紋萌生于試樣表面滑移帶中局部應力最大處,之后沿面心立方金屬{111}面滑移向金屬內部擴展,此滑移面的取向大致與正應力成45°交角。裂紋沿著該滑移面擴展一定距離(0.05mm)后改變方向,沿著與正應力垂直的方向擴展,即進入裂紋擴展的第二階段,圖7中A箭頭所指的位置為第一階段向第二階段的轉化區(qū)。裂紋源局部放大圖如圖7(b)所示,可以發(fā)現(xiàn)清晰細密的滑移線,類似擦傷痕跡。B箭頭所指位置清楚顯示類解理河流、臺階花樣及滑移特征,其交角大約60°。這些臺階是由“解理面”不平行的另外兩組{111}面上的二次裂紋所造成,臺階的方向即為{110}方向。

    圖6 不同試樣裂紋萌生位置示意圖(a)孔邊未倒角試樣;(b)孔邊倒角試樣Fig.6 Different samples of crack initiation location(a)orifice unchamfered sample;(b)orifice chamfered sample

    圖8為腐蝕24h雙孔未倒角及倒角試樣的典型疲勞斷口(最大應力為80MPa)。由圖8可以看出,預腐蝕后試樣的疲勞裂紋萌生在腐蝕坑處,萌生后以半橢圓輪廓線向前擴展,并產(chǎn)生與裂紋擴展方向一致的放射臺階和條紋。

    通過觀察未腐蝕與腐蝕24h雙孔未倒角及倒角試樣裂紋穩(wěn)定擴展區(qū)和瞬斷區(qū)的斷口形貌,發(fā)現(xiàn)它們具有相同的特征,圖9為典型的裂紋穩(wěn)定擴展區(qū)和瞬斷區(qū)斷口形貌。圖9(a)中清晰顯示了在不同平面和不同方向上的塑性疲勞條帶,這是由于相鄰的晶粒取向不同,裂紋擴展由一個平面轉移至另一個平面,疲勞條帶分布在高低、方向不同的平面上,具有明顯的晶體學特征。圖中白色箭頭表示裂紋擴展方向,黑色箭頭指示處為晶界,紅色箭頭指示處為二次裂紋。從圖9(b)中可以看出,瞬斷區(qū)斷口由大量的大小不等的韌窩及空洞組成,部分韌窩內存在破碎的第二相粒子,韌窩由撕裂棱連接,撕裂棱呈小平面。從該圖中可以發(fā)現(xiàn)7075鋁合金以靜態(tài)失效模式發(fā)生突發(fā)性的疲勞失效呈典型的韌性斷裂。

    圖7 雙孔未腐蝕疲勞試樣SEM斷口形貌(a)孔邊未倒角試樣;(b)圖7(a)中A區(qū)的放大;(c)孔邊倒角試樣Fig.7 SEM fracture morphology of the specimens with different pre-corrosion damage(a)orifice unchamfered sample;(b)the magnification of region A in fig.7(a);(c)orifice chamfered sample

    圖8 雙孔預腐蝕24h疲勞試樣SEM斷口形貌 (a)孔邊未倒角試樣;(b)孔邊倒角試樣Fig.8 SEM fracture morphology of the specimens with pre-corrosion double orifices for 24h(a)orifice unchamfered sample;(b)orifice chamfered sample

    圖9 雙孔疲勞試樣裂紋擴展區(qū)和瞬斷區(qū)斷口形貌 (a)疲勞條帶;(b)韌窩Fig.9 SEM fracture morphology of the specimens with double orifices in propagation areas and rupture regions(a)fatigue striation; (b) toughness cavity

    從圖7~9中可以看出,未腐蝕試樣的疲勞裂紋萌生機制為平面位錯滑移機制,而預腐蝕試樣的裂紋由腐蝕坑處萌生,將導致裂紋萌生壽命顯著降低;所有試樣疲勞裂紋第二階段的斷口形貌基本相似,裂紋沿著阻力最小的晶面方向擴展呈現(xiàn)河流狀花樣,表現(xiàn)為穿晶斷裂特征。斷口表面可以觀察到一些面積大小不一、高低不等的小平面和解理臺階等,這些小平面之間大多是以撕裂棱連接。

    3 結論

    (1)在3.5%NaCl鹽水中,7075雙孔鋁合金試樣易于在孔邊表面產(chǎn)生腐蝕坑形成分布不均的腐蝕損傷。

    (2)腐蝕預損傷對雙孔7075鋁合金試樣的疲勞壽命影響顯著。在雙孔未倒角試樣中,預腐蝕24h試樣最大循環(huán)應力為220,150,80,68MPa時所對應的中值疲勞壽命比未腐蝕試樣分別下降了31.74%,29.75%,20.57%和30.54%。在雙孔孔邊倒角試樣中,預腐蝕24h試樣最大循環(huán)應力為220,140,90,68MPa時所對應的中值疲勞壽命比未腐蝕試樣分別下降了17.47%,23.33%,26.92%和13.69%。

    (3)孔邊倒角對材料疲勞壽命有一定的影響,在未腐蝕和預腐蝕24h試樣中,孔邊倒角試樣中值疲勞壽命比未倒角試樣最大下降了28.02%和15.36%,主要原因是由于孔邊倒角過程中產(chǎn)生刀痕,引入了“預損傷”,裂紋更易于萌生而導致疲勞壽命下降。

    [1]周松,謝里陽,回麗,等. 噴丸強化對2XXX鋁合金疲勞壽命的影響[J].材料工程,2014,(12):86-91.

    ZHOU S, XIE L Y, HUI L, et al. Influence of shot peening on fatigue life of 2xxx aluminum alloy[J]. Journal of Materials Engineering, 2014,(12):86-91.

    [2]馬少華,回麗,周松,等. 腐蝕環(huán)境對預腐蝕鋁合金腐蝕疲勞性能的影響[J].材料工程,2015,43(2):91-95.

    MA S H, HUI L, ZHOU S, et al. Influence of corrosion environments on corrosion fatigue property of pre-corroded aluminum alloy[J]. Journal of Materials Engineering, 2015,43(2):91-95.

    [3]陳躍良,卞貴學,郁大照. 預腐蝕鋁合金典型螺栓單搭接件疲勞壽命研究[J]. 工程力學,2012,29(5): 251-256.

    CHEN Y L, BIAN G X, YU D Z. Study on fatigue life of pre-corrosion aluminum alloy typical single bolted lap joints[J]. Engineering Mechanics,2012,29(5): 251-256.

    [4]胡本潤,馬少俊,童第華,等. 7050鋁合金鍛件缺陷容限值試驗方法研究[J].航空材料學報,2015,35(1):82-86.

    HU B R, MA S J, TONG D H, et al. Test methods for determining flaw tolerance value of 7050 aluminum alloy forging[J]. Journal of Aeronautical Materials, 2015,35(1):82-86.

    [5]SANKARAN K K, PEREZ R, JATA K V. Effects of pitting corrosion on the fatigue behavior of aluminum alloy 7075-T6:modeling and experimental studies[J]. Materials Science and Engineering, 2001, 297(1):223-229.

    [6]PAO P S, GILL S J, FENG C R. On fatigue crack initiation from corrosion pits in 7075-T7351 aluminum alloy [J].Scripta Materialia, 2000, 43(5):391-396.

    [7]胡家林,陳躍良,張玎,等. 基于圖像的腐蝕損傷及疲勞壽命研究[J]. 航空學報,2010,31(1):131-135.

    HU J L, CHEN Y L, ZHAN D, et al. Analysis of corrosion damage and fatigue life based on corrosion image [J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2010,31(1):131-135.

    [8]張有宏,呂國志,陳躍良. LY12-CZ鋁合金預腐蝕及疲勞損傷研究[J].航空學報,2005,26(6):779-782.

    ZHANG Y H, LU G Z, CHEN Y L. Predicting fatigue life from precorrosion LY12-CZ aluminium test [J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2005,26(6):779-782.

    [9]DUQUESNAY D L, UNDERHILL P R, BRITT H J. Fatigue crack growth from corrosion damage in 7075-T6511 aluminum alloy under aircraft loading[J]. International Journal of Fatigue, 2003,25: 371-377.

    [10]DOLLEY E J,LEE B,WEI R P. Effect of pitting corrosion on fatigue life[J]. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures,2000,23(7):555-560.

    [11]GRUENBERG K M, CRAIG B A, HILLBERRY B M, et al. Predicting fatigue life of pre-corrosion 2024-T3 aluminum[J]. International Journal of Fatigue, 2004, 26(6):629-640.

    [12]GRUENBERG K M, CRAIG B A, HILLBERRY B M, et al. Predicting fatigue life of pre-corrosion 2024-T3 aluminum from breaking load tests[J]. International Journal of Fatigue, 2004, 26(6):615-627.

    [13]MALKI B, BAROUX B. Computer simulation of the corrosion pit growth [J].Corrosion Science, 2005, 47(1):171-182.

    [14]RAMANA M P, LONG F, MATHEW J P. Computational simulation of multi-pit corrosion process in materials[J]. Computational Materials Science, 2008, 41(3): 255-265.

    [15]KIMBERLI J, SACHIN R S, PAUL N C, et al. Effect of prior corrosion on short crack behavior in 2024-T3 aluminum alloy[J]. Corrosion Science, 2008,50(9):2588-2595.

    [16]劉建中,陳勃,葉序彬,等.含腐蝕預損傷鋁合金2024-T62的疲勞斷裂行為及基于斷裂力學的壽命預測[J].航空學報,2011,32(1):107-116.

    LIU J Z, CHEN B, YE X B, et al. Fatigue and crack growth behavior of pre-corrosion aluminum alloy 2024-T62 and its life prediction based on fracture mechanics [J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2011, 32(1):107-116.

    Fatigue Properties and Fracture Mechanism of Aluminum Alloy with Orifice Chamfer and Pre-corrosion Damage

    ZHOU Song1,2,WANG Lei1,MA Chuang1,YANG Lin-qing1,XU Liang1,HUI Li1

    (1 Key Laboratory of Fundamental Science for National Defense of Aeronautical Digital Manufacturing Process,Shenyang Aerospace University, Shenyang 110136,China; 2 Department of Mechanical Engineering and Automation,Northeastern University,Shenyang 110004,China)

    Fatigue fracture often occurs because of the corrosion damage to aerospace structural aluminum alloy with holes. Fatigue tests of 7075 aluminum alloy of both unchamfered and chamfered double-hole specimens under uncorrosion and 24h pre-corrosion were carried out. The influence of both pre-corrosion damage and orifice chamferer on fatigue properties and the differences of fatigue fracture characteristics were analyzed. The results show that the effect on fatigue life of pre-corrosion damage is significant. Median fatigue lives of both unchamfered and chamfered double-hole specimens under 24h pre-corrosion decrease about 31.74% and 26.92% compared with uncorrosion specimens. The orifice chamferer have a certain effect on fatigue life of both uncorrosion and 24h pre-corrosion specimens, with median fatigue lives decreased about 28.02% and 15.36% compared with unchamfered specimens, the main reason is due to the stress concentration after orifice chamfered, on the other hand, cutting marks lead to pre-damage during the orifice chamfering process which will result in an increase of the fatigue crack initiation sites and the fracture probability.

    aluminum alloy; orifice chamfer; pre-corrosion damage; corrosion pit; fatigue; fracture

    回麗(1965-),女,教授,博士后,從事結構強度及完整性評定方面的研究,聯(lián)系地址:遼寧省沈陽市沈北新區(qū)道義南大街37號 沈陽航空航天大學航空制造工藝數(shù)字化國防重點學科實驗室(110136),E-mail:syhuili@126.com

    10.11868/j.issn.1001-4381.2016.06.015

    V252;V216

    A

    1001-4381(2016)06-0098-06

    國家自然科學青年基金(51405309);沈陽航空航天大學航空制造工藝數(shù)字化國防重點學科實驗室開放基金(SHSYS2015002) ;沈陽航空航天大學青年自選基金(201305Y)

    2015-05-15;

    2015-09-06

    猜你喜歡
    孔邊雙孔倒角
    箱涵埋深對雙孔箱涵結構計算的影響分析
    箱梁三面倒角的作圖方法
    復合材料開口有限元建模方法研究
    環(huán)路熱管用雙孔毛細芯的制備與性能研究
    陶瓷學報(2019年6期)2019-10-27 01:18:58
    正交各向異性板帶有一般孔形時應力分析
    關于機械設計與制造中的零件倒角問題分析
    基于機械設計與制造中的零件倒角研究
    雙孔腹腔鏡與B超引導下穿刺引流治療闌尾周圍膿腫的對比分析
    采用倒角坯改善鑄坯邊直裂缺陷的研究
    上海金屬(2016年2期)2016-11-23 05:34:40
    東北地區(qū)雙孔石刀研究
    日日干狠狠操夜夜爽| 欧美三级亚洲精品| 在线永久观看黄色视频| 一级片免费观看大全| 欧美中文日本在线观看视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 一区二区三区高清视频在线| 在线天堂中文资源库| 色播亚洲综合网| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 久久久久亚洲av毛片大全| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 久久性视频一级片| 精品第一国产精品| 亚洲中文字幕日韩| 免费高清视频大片| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 久久国产乱子伦精品免费另类| 色综合站精品国产| 美女 人体艺术 gogo| 免费在线观看日本一区| 妹子高潮喷水视频| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产欧美日韩一区二区精品| 久久国产亚洲av麻豆专区| 不卡一级毛片| 亚洲中文av在线| 最近在线观看免费完整版| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 黄片小视频在线播放| 久久精品成人免费网站| 级片在线观看| 黄色 视频免费看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 最好的美女福利视频网| 亚洲七黄色美女视频| 国产成人欧美在线观看| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲成人国产一区在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 香蕉国产在线看| 欧美久久黑人一区二区| 欧美亚洲日本最大视频资源| 成人免费观看视频高清| 欧美中文日本在线观看视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产高清激情床上av| 啪啪无遮挡十八禁网站| xxx96com| 97碰自拍视频| 精品免费久久久久久久清纯| 国产av一区在线观看免费| 亚洲专区国产一区二区| 色综合亚洲欧美另类图片| 免费搜索国产男女视频| 精品久久久久久久久久免费视频| 12—13女人毛片做爰片一| 国产欧美日韩精品亚洲av| 1024手机看黄色片| 日日爽夜夜爽网站| 自线自在国产av| 成人免费观看视频高清| 国内精品久久久久久久电影| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 丁香欧美五月| 最近最新免费中文字幕在线| 怎么达到女性高潮| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产成人精品久久二区二区91| 特大巨黑吊av在线直播 | 亚洲国产欧美一区二区综合| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 久久久久久久精品吃奶| 国产人伦9x9x在线观看| 久久久久久九九精品二区国产 | 久久这里只有精品19| 免费一级毛片在线播放高清视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 麻豆av在线久日| 日韩欧美国产在线观看| 97碰自拍视频| 欧美日韩乱码在线| 国产片内射在线| 亚洲成人免费电影在线观看| 久久久国产精品麻豆| av片东京热男人的天堂| 757午夜福利合集在线观看| 午夜福利欧美成人| tocl精华| 一本综合久久免费| 久久99热这里只有精品18| 俺也久久电影网| 精品久久久久久久久久免费视频| 日本五十路高清| 欧美日韩乱码在线| 两个人看的免费小视频| www.自偷自拍.com| 免费人成视频x8x8入口观看| 日本一本二区三区精品| 欧美又色又爽又黄视频| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 夜夜爽天天搞| 成人欧美大片| 99re在线观看精品视频| 久久精品91无色码中文字幕| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 一进一出抽搐gif免费好疼| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 亚洲成a人片在线一区二区| 中文字幕精品免费在线观看视频| 免费av毛片视频| 香蕉国产在线看| 精品高清国产在线一区| 在线观看一区二区三区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 久久欧美精品欧美久久欧美| 18禁美女被吸乳视频| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 婷婷精品国产亚洲av| 88av欧美| 精品久久蜜臀av无| 999久久久精品免费观看国产| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 草草在线视频免费看| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲午夜理论影院| www日本黄色视频网| 18美女黄网站色大片免费观看| 我的亚洲天堂| 欧美又色又爽又黄视频| 18美女黄网站色大片免费观看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲欧美日韩无卡精品| 嫁个100分男人电影在线观看| 久久国产精品人妻蜜桃| 成人午夜高清在线视频 | 欧美日韩精品网址| 国产视频一区二区在线看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 在线视频色国产色| 国产精品,欧美在线| videosex国产| 最近在线观看免费完整版| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 午夜激情av网站| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲一区二区三区色噜噜| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 在线国产一区二区在线| 色在线成人网| 国产野战对白在线观看| 亚洲成人久久性| 久久精品影院6| 国产真实乱freesex| 亚洲欧美精品综合久久99| 一级毛片高清免费大全| 神马国产精品三级电影在线观看 | 国产麻豆成人av免费视频| 高清在线国产一区| 婷婷精品国产亚洲av| 国产精品久久久av美女十八| 啪啪无遮挡十八禁网站| 99精品在免费线老司机午夜| 美女免费视频网站| 国产成人影院久久av| 一级毛片女人18水好多| 国产精品久久久av美女十八| 久9热在线精品视频| 看黄色毛片网站| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 欧美黑人巨大hd| 91老司机精品| 亚洲国产精品999在线| 色精品久久人妻99蜜桃| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲美女黄片视频| 成人手机av| 可以在线观看毛片的网站| av天堂在线播放| 满18在线观看网站| 欧美最黄视频在线播放免费| 欧美在线黄色| 午夜精品久久久久久毛片777| 在线观看舔阴道视频| 亚洲国产看品久久| 亚洲九九香蕉| 两个人看的免费小视频| 亚洲国产精品sss在线观看| 1024视频免费在线观看| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产又爽黄色视频| av福利片在线| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲av美国av| 久久久久国产一级毛片高清牌| 精品不卡国产一区二区三区| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 久久伊人香网站| 亚洲精品中文字幕在线视频| av视频在线观看入口| 欧美国产日韩亚洲一区| 97碰自拍视频| 高清毛片免费观看视频网站| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产色视频综合| 在线观看舔阴道视频| 免费av毛片视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 欧美日韩精品网址| 天天添夜夜摸| 黄片播放在线免费| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 国产黄片美女视频| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 人人妻人人澡欧美一区二区| 给我免费播放毛片高清在线观看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 久久久国产精品麻豆| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产99白浆流出| 久久中文字幕一级| 精品国内亚洲2022精品成人| 久热这里只有精品99| 欧美日韩一级在线毛片| 在线观看66精品国产| 成人免费观看视频高清| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产三级在线视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 久久国产精品影院| 制服丝袜大香蕉在线| 久久人妻av系列| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 真人一进一出gif抽搐免费| 欧美乱色亚洲激情| 黄色视频不卡| 欧美大码av| 精品久久久久久,| 国产精华一区二区三区| 成人国产综合亚洲| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 九色国产91popny在线| 男女午夜视频在线观看| 久久香蕉激情| 麻豆成人av在线观看| 免费高清在线观看日韩| 欧美一级a爱片免费观看看 | 一边摸一边抽搐一进一小说| 一本大道久久a久久精品| 免费在线观看完整版高清| 女人被狂操c到高潮| 动漫黄色视频在线观看| 久久亚洲真实| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产精品九九99| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 男人舔女人的私密视频| 国产色视频综合| 不卡av一区二区三区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 久久伊人香网站| 男女午夜视频在线观看| 国产成人av教育| 亚洲五月色婷婷综合| 俄罗斯特黄特色一大片| 日日爽夜夜爽网站| 久久久久久久久久黄片| 正在播放国产对白刺激| 国产主播在线观看一区二区| 两人在一起打扑克的视频| 美女国产高潮福利片在线看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 操出白浆在线播放| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 久久久久亚洲av毛片大全| www.www免费av| 免费观看人在逋| 午夜免费鲁丝| 香蕉av资源在线| 性欧美人与动物交配| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲午夜理论影院| 色综合亚洲欧美另类图片| 成年免费大片在线观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 黄片大片在线免费观看| av免费在线观看网站| 午夜福利免费观看在线| 日日夜夜操网爽| 久久99热这里只有精品18| 国产亚洲欧美98| 白带黄色成豆腐渣| 搡老妇女老女人老熟妇| 91在线观看av| 女性生殖器流出的白浆| 脱女人内裤的视频| 岛国视频午夜一区免费看| 成人亚洲精品av一区二区| 国产精品影院久久| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 视频区欧美日本亚洲| 亚洲人成伊人成综合网2020| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 成在线人永久免费视频| 亚洲国产欧美网| 在线天堂中文资源库| 正在播放国产对白刺激| 免费av毛片视频| 色av中文字幕| 99re在线观看精品视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲美女黄片视频| 少妇的丰满在线观看| 波多野结衣高清无吗| 国产欧美日韩一区二区精品| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 日本三级黄在线观看| 色在线成人网| 精品久久蜜臀av无| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 久久婷婷成人综合色麻豆| 嫁个100分男人电影在线观看| 女性被躁到高潮视频| 黄频高清免费视频| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲一码二码三码区别大吗| 色老头精品视频在线观看| 18禁美女被吸乳视频| 国产亚洲精品av在线| 在线天堂中文资源库| 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲激情在线av| 国产激情久久老熟女| 搡老岳熟女国产| 夜夜夜夜夜久久久久| 自线自在国产av| 在线观看日韩欧美| 韩国精品一区二区三区| x7x7x7水蜜桃| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产单亲对白刺激| 一a级毛片在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产野战对白在线观看| 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲精品一区av在线观看| 国产成人av教育| 亚洲全国av大片| 午夜精品久久久久久毛片777| 久久婷婷成人综合色麻豆| 精品欧美国产一区二区三| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 青草久久国产| 老熟妇仑乱视频hdxx| 日韩有码中文字幕| 成人国产一区最新在线观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 精品电影一区二区在线| 精品无人区乱码1区二区| 大型黄色视频在线免费观看| 午夜老司机福利片| av天堂在线播放| av片东京热男人的天堂| 亚洲自拍偷在线| 精品无人区乱码1区二区| 99国产极品粉嫩在线观看| 99热6这里只有精品| 亚洲 国产 在线| 免费在线观看黄色视频的| 18禁观看日本| 亚洲欧美激情综合另类| 成人三级黄色视频| 成熟少妇高潮喷水视频| 他把我摸到了高潮在线观看| 观看免费一级毛片| 亚洲熟妇熟女久久| 在线国产一区二区在线| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| www.www免费av| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 大香蕉久久成人网| 国产爱豆传媒在线观看 | 亚洲av成人一区二区三| 99国产综合亚洲精品| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 91av网站免费观看| 又黄又爽又免费观看的视频| 最近最新免费中文字幕在线| 中文亚洲av片在线观看爽| a在线观看视频网站| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 成人欧美大片| 俄罗斯特黄特色一大片| 婷婷亚洲欧美| 久久精品成人免费网站| 不卡一级毛片| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲真实伦在线观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产一区在线观看成人免费| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲成人国产一区在线观看| 一级毛片精品| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 久久久久久久久中文| 日韩视频一区二区在线观看| 天天一区二区日本电影三级| 欧美在线一区亚洲| 在线观看免费视频日本深夜| 香蕉国产在线看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 女警被强在线播放| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 亚洲,欧美精品.| 国产精品一区二区免费欧美| 久久久久久大精品| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 1024视频免费在线观看| 少妇粗大呻吟视频| xxxwww97欧美| 在线观看一区二区三区| 91老司机精品| 亚洲性夜色夜夜综合| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 一级片免费观看大全| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产真实乱freesex| 亚洲真实伦在线观看| 婷婷丁香在线五月| 国产欧美日韩一区二区三| 91老司机精品| 国产精品精品国产色婷婷| 岛国在线观看网站| 99riav亚洲国产免费| 不卡一级毛片| 亚洲免费av在线视频| www日本黄色视频网| 欧美国产日韩亚洲一区| 日韩三级视频一区二区三区| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 久久香蕉精品热| 日韩欧美国产在线观看| 999久久久国产精品视频| 成人手机av| 熟女电影av网| 精品久久久久久久末码| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 久久精品影院6| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 精华霜和精华液先用哪个| 午夜老司机福利片| 不卡一级毛片| 国产成人影院久久av| 欧美精品亚洲一区二区| 大型av网站在线播放| 国产精品亚洲美女久久久| av有码第一页| 我的亚洲天堂| 久久天堂一区二区三区四区| 99热这里只有精品一区 | 国产成人一区二区三区免费视频网站| 悠悠久久av| 国产色视频综合| 亚洲精品在线美女| 成年人黄色毛片网站| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 最新在线观看一区二区三区| 欧美午夜高清在线| 国产1区2区3区精品| 欧美激情高清一区二区三区| 少妇 在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 精品久久久久久,| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲熟妇熟女久久| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产精华一区二区三区| 国产三级在线视频| 午夜久久久久精精品| 成人亚洲精品一区在线观看| 欧美精品亚洲一区二区| 久99久视频精品免费| 在线视频色国产色| 中文在线观看免费www的网站 | 热99re8久久精品国产| 国产又爽黄色视频| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 在线观看66精品国产| 国产国语露脸激情在线看| 一a级毛片在线观看| 免费在线观看日本一区| 国产伦人伦偷精品视频| 999久久久精品免费观看国产| 免费在线观看亚洲国产| 国产主播在线观看一区二区| 久久 成人 亚洲| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 麻豆久久精品国产亚洲av| 最新在线观看一区二区三区| 在线免费观看的www视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 俺也久久电影网| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| www.精华液| av有码第一页| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲人成电影免费在线| 午夜福利欧美成人| 脱女人内裤的视频| 人成视频在线观看免费观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | av片东京热男人的天堂| 国产精品,欧美在线| 精品卡一卡二卡四卡免费| 18美女黄网站色大片免费观看| 国产99白浆流出| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲精品一区av在线观看| 黄色片一级片一级黄色片| 午夜福利高清视频| tocl精华| 国产99白浆流出| 久久香蕉激情| 久久久久亚洲av毛片大全| 十分钟在线观看高清视频www| 国产av在哪里看| av片东京热男人的天堂| 日韩成人在线观看一区二区三区| 性欧美人与动物交配| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲avbb在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区| www.精华液| 亚洲,欧美精品.| 国产99久久九九免费精品| 欧美性猛交黑人性爽| 国产成+人综合+亚洲专区| 51午夜福利影视在线观看| 手机成人av网站| 精品久久久久久久末码| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 精品久久久久久久久久免费视频| 午夜亚洲福利在线播放| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 亚洲精品在线美女| 亚洲av电影不卡..在线观看| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 美女国产高潮福利片在线看| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 两性夫妻黄色片| 丁香欧美五月| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 午夜福利在线观看吧| 久久人人精品亚洲av| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 久久精品国产亚洲av高清一级| 日本免费一区二区三区高清不卡| 日本三级黄在线观看| 极品教师在线免费播放| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 色av中文字幕| or卡值多少钱| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 老司机福利观看| 淫秽高清视频在线观看| 久久香蕉精品热| 精品欧美一区二区三区在线| 久久久久久久午夜电影| 午夜两性在线视频| 国产单亲对白刺激| 美女高潮到喷水免费观看| 国产精品免费视频内射| 久久久国产成人精品二区| 亚洲av成人av| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产成人欧美在线观看| 变态另类丝袜制服| 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 婷婷丁香在线五月| 亚洲中文av在线| 国产精品亚洲一级av第二区| 少妇的丰满在线观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 日韩精品中文字幕看吧| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 免费在线观看完整版高清| 亚洲av五月六月丁香网| x7x7x7水蜜桃| 国产欧美日韩精品亚洲av|