• <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 ?

    變幅載荷對高溫合金裂紋萌生及擴展壽命的影響

    2016-10-25 10:04:52初金陽申秀麗毛建興胡殿印王榮橋
    航空發(fā)動機 2016年4期
    關(guān)鍵詞:變幅壽命合金

    初金陽,申秀麗,毛建興,胡殿印,王榮橋

    (1.北京航空航天大學(xué)能源與動力工程學(xué)院,北京100191;2.先進航空發(fā)動機協(xié)同創(chuàng)新中心,北京100191;3.中航工業(yè)商用發(fā)動機有限責(zé)任公司,上海200241)

    變幅載荷對高溫合金裂紋萌生及擴展壽命的影響

    初金陽1,3,申秀麗1,2,毛建興1,胡殿印1,2,王榮橋1,2

    (1.北京航空航天大學(xué)能源與動力工程學(xué)院,北京100191;2.先進航空發(fā)動機協(xié)同創(chuàng)新中心,北京100191;3.中航工業(yè)商用發(fā)動機有限責(zé)任公司,上海200241)

    為了更好地分析航空發(fā)動機用高溫合金裂紋萌生階段的變幅載荷對高溫材料的低周疲勞裂紋萌生及擴展壽命的影響,將低周疲勞的裂紋萌生過程視作損傷累積過程,基于連續(xù)損傷力學(xué)建立了低周疲勞損傷累積模型。結(jié)合室溫下G Q G H 4169合金的裂紋擴展試驗數(shù)據(jù),通過有限元建模計算和數(shù)值分析方法確定了模型中具體的損傷參數(shù)數(shù)值,并對裂紋萌生壽命進行了預(yù)測。結(jié)果表明:該方法不但能準確地預(yù)測變幅加載下CT試樣的裂紋萌生壽命,而且能很好地反映萌生階段變幅載荷對裂紋擴展壽命的影響,而且降低了試驗成本。

    變幅載荷;裂紋萌生;裂紋擴展;連續(xù)損傷力學(xué);高溫合金;低周疲勞;航空發(fā)動機

    0 引言

    低周疲勞一直是航空航天領(lǐng)域的一大難題,其主要表現(xiàn)形式為長裂紋擴展引起的結(jié)構(gòu)件斷裂。材料的疲勞壽命一般由裂紋的萌生壽命和裂紋擴展壽命組成[1]。對于航空發(fā)動機等受力情況復(fù)雜的構(gòu)件,裂紋在萌生及擴展階段都受到變幅載荷的影響。通過試驗可知,不同受力情況下萌生的裂紋在擴展階段的擴展速率差異明顯,影響材料的整體低周疲勞壽命。因此,分析裂紋萌生階段變幅載荷對裂紋萌生壽命及擴展壽命的影響是非常有必要的。

    目前大量使用的高溫合金主要是鐵基、鎳基和鈷基高溫合金[2-3]。由于GH4169合金在650℃以下有塑性好、屈服強度高、高溫抗氧化性好、耐腐蝕性強等優(yōu)點,在航空發(fā)動機中主要用于制作渦輪盤、葉片、耐高溫緊固件等關(guān)鍵結(jié)構(gòu)部件[4]。而GQGH4169合金是目前中國應(yīng)用較為廣泛的高溫高強度航空類合金,以該材料為例研究變幅載荷對低周疲勞壽命的影響。

    目前,求解裂紋萌生壽命廣泛應(yīng)用的是Manson[5]與Coffin[6]各自獨立提出的材料疲勞壽命的經(jīng)驗關(guān)系式,即Manson-Coffin方程。該方程揭示了塑性應(yīng)變幅和疲勞壽命之間的經(jīng)驗關(guān)系。求解裂紋擴展壽命廣泛應(yīng)用的是Paris定律[7],該定律揭示了裂紋擴展速率與應(yīng)力強度因子之間的關(guān)系。Manson-Coffin方程和Paris定律雖然能分別準確地預(yù)測裂紋萌生壽命和裂紋擴展壽命,但不能很好地反映變幅載荷對2種壽命的影響。

    本文基于連續(xù)損傷力學(xué),建立了低周疲勞損傷累積模型。結(jié)合試驗數(shù)據(jù),采用Paris公式進行擬合,利用裂紋閉合效應(yīng)和損傷原理分析了裂紋萌生階段的變幅載荷對裂紋在擴展階段的影響。

    1 材料和試驗

    1.1材料和試樣

    試樣采用的GQGH4169合金在室溫時的基本力學(xué)參數(shù)[8]見表1。

    表1 GH4169合金的力學(xué)參數(shù)

    裂紋擴展試樣取自渦輪盤鍛件,弦向取樣。采用標準緊湊拉伸(Compact Tension,CT)試樣,具體尺寸如圖1所示。

    圖1 CT試樣尺寸

    1.2試驗方案

    試驗在SDS100型電液伺服疲勞機上進行,采用電子顯微鏡進行實時觀察,通過數(shù)顯表記錄裂紋的實時長度。按照GB/T6398—2000《金屬材料疲勞裂紋擴展速率試驗方法》的要求進行試驗。為了準確分析變幅載荷對試樣疲勞壽命的影響,采用了控制變量法。試驗溫度為室溫20℃,采用三角波加載,頻率f=10 Hz,應(yīng)力比R= 0.1,通過改變最大加載載荷進行試驗。試驗分為2步:第1步預(yù)制裂紋擴展到0.2 mm左右,第2步加載至試件斷裂,加載情況見表2。

    表2中5、6試驗組為變幅載荷預(yù)制疲勞裂紋,每個載荷的加載周期為300 cycles。

    表2 CT試樣加載數(shù)據(jù)

    2 低周疲勞損傷累積模型

    2.1連續(xù)損傷力學(xué)基本原理

    根據(jù)熱力學(xué)定義:在等溫過程中,封閉系統(tǒng)對外作功等于或小于系統(tǒng)Helmholtz自由能的減少。故對于等溫?zé)o窮小變形(無熱量交換)過程,Clausius-Duhamel不等式可表示為

    式中:σij為Cauchy應(yīng)力張量;為無窮小應(yīng)變張量;為Helmholtz自由能密度的變化率[9]。

    假設(shè)材料損傷過程中是彈性且各向同性的,則Helmholtz自由能可看作應(yīng)變能。標量損傷變量可定義為

    式中:E為材料的彈性模量;E'為損傷后的彈性模量。忽略其它變量只用損傷變量D和應(yīng)變張量εij來描述損傷狀態(tài)時,Helmholtz自由能密度表示為

    式中:2個內(nèi)變量σij和Y分別為εij和D的對偶變量。

    根據(jù)內(nèi)變量的正交流動法則[9],Lemaitre提出損傷演化方程[10]為

    其中Helmholtz自由能密度對D的釋放率Y定義為

    3軸因子st表示為

    式中:σH為靜水壓力;σeq為Von Mises等效應(yīng)力;v為泊松比。

    2.2損傷模型的建立

    Miner準則描述的線性損傷累積原理被廣泛應(yīng)用。認為在相同受力情況下,損傷變量D與加載循環(huán)數(shù)成正比

    但它并不能反映變載荷情況下加載次序?qū)Σ牧掀趬勖挠绊?,且預(yù)測精度較低。

    各向同性材料的耗散勢可以表示為[11]

    聯(lián)立式(5)、(6)和(9)可以得到非線性損傷演化方程

    材料受到循環(huán)載荷時,往往會發(fā)生循環(huán)硬化或循環(huán)軟化。對于低周疲勞,連續(xù)損傷力學(xué)中將累積塑性變形看作損傷形成的主要原因。隨著累積塑性變形的增大會產(chǎn)生循環(huán)軟化,并影響其變化率。因此,可以把材料的循化軟化看作疲勞損傷過程[12]。穩(wěn)定的循環(huán)軟化過程采用通用金屬循環(huán)應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系來描述

    式中:k'為循環(huán)強度系數(shù),n'為循環(huán)硬化指數(shù);等號右半部分別為循環(huán)軟化穩(wěn)定時每循環(huán)的彈性應(yīng)變和塑性應(yīng)變,塑性應(yīng)變對應(yīng)力求導(dǎo)可以得到

    假設(shè)循環(huán)為比例加載,且每個循環(huán)過程中損傷程度不變,可以通過對式(10)進行積分得到損傷累積模型。根據(jù)D的定義可知,材料無損傷時,D=0,裂紋萌生時,D=1[13]。由彈性模量定義可知其在材料損傷過程中不斷減小,為了簡化計算,采取有效應(yīng)力法,即假設(shè)損傷過程中彈性模量不變,用損傷等效應(yīng)力來描述損傷處的受力狀態(tài)。無損傷時,單軸受載下材料局部所受應(yīng)力σ=σeq。根據(jù)式(6)、(9),裂紋萌生處的受力狀態(tài)可以用損傷等效應(yīng)力表示:,即。

    對于GH4169合金,從開始加載到穩(wěn)定循環(huán)軟化階段,通常為十幾至幾十個循環(huán)[12]。忽略此階段,裂紋萌生過程可以近似看作穩(wěn)定循環(huán)軟化過程,可得到材料低周裂紋萌生壽命方程為

    3 變幅載荷對疲勞壽命的影響

    3.1有限元建模及分析

    根據(jù)文獻[14],當(dāng)GH4169合金的裂紋尺寸達到0.2 mm后,擴展速率明顯提升,將0.2 mm定為裂紋萌生尺寸。GQGH4169合金在常溫下力學(xué)性能與GH4169合金的十分相近。通過試驗看出:裂紋擴展速率首次明顯提升也是在0.2 mm左右,可認為此時的循環(huán)數(shù)為裂紋萌生壽命。進而通過有限元方法分析CT試樣裂紋萌生處的局部載荷。采用有限元軟件ANSYS用平面單元Solid182建模并計算,網(wǎng)格結(jié)果如圖2、3所示。

    對裂紋萌生處進行了局部網(wǎng)格細化:對模型的右半底邊施加對稱約束;將圓孔上半圓弧的節(jié)點進行Y方向耦合;在頂點施加Y方向載荷并對其進行X軸約束。試驗結(jié)果及有限元計算結(jié)果見表3。

    圖2 CT試樣網(wǎng)格劃分

    圖3 裂紋萌生處網(wǎng)格細分

    表3 不同受力狀態(tài)的裂紋萌生壽命

    3.2變幅載荷對裂紋萌生的影響

    由前文所述,等幅加載下的裂紋萌生壽命可通過式(14)求出。但對于GQGH4169合金,方程中的損傷參數(shù)尚無法確定,損傷強度是材料常數(shù),β可看作是最大損傷等效應(yīng)力的冪函數(shù)[15]。結(jié)合試驗數(shù)據(jù)進行擬合可以確定未知參數(shù)。

    根據(jù)式(10)可知材料損傷程度為D時對應(yīng)的加載循環(huán)數(shù)為

    將上式與式(14)相除可得

    假設(shè)加載過程中每次循環(huán)的損傷為Di,則有

    當(dāng)材料承受多級載荷時,應(yīng)把之前加載受到的損傷進行累計。因此,在承受第i級載荷時造成的損傷變量可以定義

    式中:Ni和ni分別為第i-1級載荷造成的累積損傷轉(zhuǎn)化為第i級載荷時對應(yīng)的循環(huán)數(shù)和第i級載荷加載下的循環(huán)數(shù)。

    將之前的累積損傷轉(zhuǎn)化為第i級載荷加載下造成的損傷即

    引入中間變量

    縣域電力通信網(wǎng)規(guī)劃與建設(shè)受經(jīng)濟發(fā)展水平、負荷發(fā)展水平、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)需求等多種因素影響??h域電力通信網(wǎng)的建設(shè)應(yīng)遵循“統(tǒng)籌規(guī)劃、適度超前、技術(shù)合理、因地制宜、安全可靠、經(jīng)濟高效”的原則。對于中國而言,發(fā)展縣域電力通信網(wǎng),可以有效提高農(nóng)網(wǎng)供電可靠性,促進農(nóng)網(wǎng)智能化。

    式(19)可以表示為

    結(jié)合表3中的等幅加載數(shù)據(jù)和任1組變幅加載數(shù)據(jù),可以通過MATLAB進行擬合得出式(14)中未知參數(shù)的數(shù)值,進而對另1組變幅加載條件下的萌生壽命進行預(yù)測。擬合結(jié)果:損傷強度的數(shù)值為1.05e-3,等幅加載對應(yīng)的β值見表4。

    表4 不同受力狀態(tài)下的β值

    因此,在不同受力狀態(tài)下的裂紋萌生壽命可以通過以上確定的參數(shù)代入損傷模型中進行預(yù)估,降低了試驗成本。變幅載荷的裂紋萌生壽命預(yù)測結(jié)果見表5。

    表5 變幅載荷下裂紋萌生壽命預(yù)測結(jié)果

    從表中可見,非線性損傷累積模型不但能反映變載荷情況下加載次序?qū)γ壬鷫勖挠绊?,而且相對線性損傷原則對變幅加載的裂紋萌生壽命的預(yù)測精度更高。

    3.3變幅載荷對裂紋擴展的影響

    求解裂紋擴展壽命,常選用Paris公式

    式中:Y為形狀修正因子,與裂紋的結(jié)構(gòu)形式有關(guān)。

    裂紋尖端擴展速率表示為

    簡化為

    從式(25)中可見,等幅加載的裂紋擴展壽命是a的指數(shù)函數(shù)。裂紋擴展階段最大載荷為5、6 kN時的擬合結(jié)果如圖4、5所示。圖中各試樣在裂紋萌生階段又都承受不同的最大載荷F1max。

    圖4 最大擴展載荷為5 kN的擬合曲線結(jié)果

    圖5 最大擴展載荷為6 kN的擬合曲線結(jié)果

    從圖中可見,相對于等幅加載,變幅加載的圖像都有明顯轉(zhuǎn)折。該現(xiàn)象可以通過裂紋閉合效應(yīng)解釋:裂紋擴展過程的本質(zhì)影響參數(shù)是有效應(yīng)力強度因子幅度△keff,從式(23)看出載荷由高到低時其數(shù)值會先減小,但裂紋擴展門檻值△kth也會減小,短裂紋階段有如下關(guān)系

    可知有效應(yīng)力強度因子幅度又會增大。因此,裂紋擴展速率先減小后增大,反之亦然。從圖5中可見,裂紋萌生階段降序變幅加載時裂紋擴展階段的裂紋閉合效應(yīng)影響最小,其次是升序變幅加載,最后是等幅加載。從圖4、5中均可見,相同擴展載荷F2max時,隨著裂紋長度的增加,各自的擴展速率逐漸接近,當(dāng)試樣斷裂時接近相等。這是由于隨裂紋擴展的進行,裂紋閉合效應(yīng)逐漸減弱、最后消失而造成的。

    以上現(xiàn)象也可以從損傷角度進行解釋。如前文所述,試驗中裂紋萌生尺寸都接近0.2 mm,但在不同受力情況下該處的裂紋擴展速率并不相同。由于裂紋擴展速率變化趨勢與損傷變量變化率相同,顯然裂紋萌生壽命越短,裂紋擴展速率就越大,反之亦然。因此,當(dāng)用式(23)描述裂紋擴展時,公式右邊的a值在變幅情況下小于等幅情況的數(shù)值。故當(dāng)同樣用式(23)表示時,u值會增大。由此可以得到相同裂紋擴展載荷加載時,u值與裂紋萌生壽命的變化趨勢相反。式(23)中的t值則與裂紋萌生時的應(yīng)力幅值的變化趨勢相同。以上規(guī)律不但與如圖4、5中所示t、u的變化趨勢完全相同而且與裂紋閉合效應(yīng)描述得相一致。

    結(jié)合圖4、5和表3中的數(shù)據(jù),可知裂紋萌生階段的變幅載荷對裂紋萌生壽命和裂紋擴展壽命影響一致。在最大載荷相同時,等幅加載下的疲勞壽命最短;其次為降序變幅加載;最后為升序變幅加載。

    4 結(jié)論

    (1)結(jié)合試驗結(jié)果,可以通過少量試驗數(shù)據(jù)結(jié)合低周疲勞損傷累積模型利用數(shù)值方法確定模型中損傷參數(shù)的具體數(shù)值,進而實現(xiàn)對不同受力情況下裂紋萌生壽命的預(yù)估,從而降低試驗成本。

    (2)結(jié)合低周疲勞損傷累積模型對變幅載荷下CT試樣的裂紋萌生壽命進行了預(yù)測,預(yù)測結(jié)果與試驗數(shù)據(jù)十分吻合。

    (3)結(jié)合Paris公式對試驗數(shù)據(jù)進行了擬合,分別從裂紋閉合效應(yīng)和損傷原理2個角度分析了變幅載荷對裂紋擴展階段的影響。從試驗結(jié)果可見,裂紋萌生階段的變幅載荷對其裂紋萌生壽命和裂紋擴展壽命的影響一致:等幅加載時的疲勞壽命小于變幅加載的疲勞壽命;且升序變幅加載時的疲勞壽命大于降序變幅加載的疲勞壽命。

    [1]Kunz L,Luká? P,Kone ná R.Initiation and propagation of fatigue cracks in cast IN713LC superalloy[J].Engineering Fracture Mechanics,2010,77(11):2008-2015.

    [2]Andersson H,Persson C,Hansson T.Crack growth in IN718 at high temperature[J].International Journal of Fatigue,2006,23:817-827.

    [3]Burger J L,Biederman R R,Couts W H.The effects of starting condition and the aging response of as-forged alloy 718[C]//Proceedings of the International Symposium on the Metallurgyand and Applications of Superalloy 718,Tms,2004:207-217.

    [4]Sundararaman M,Mukhopadhyay P,Banerjee S.Precipitation and room temperature deformation behavior of Inconel 718[C]//Proceedings of the International Symposium on Superalloys 718,625,706 and Various Dervatives S.Tms,1994:419-440.

    [5]Manson S S.Behavior of materials under conditions of thermal stress[M].Washington:NACA,1953:636-370.

    [6]Coffin L F Jr.A study of the effect of cyclic thermal stresses on a ductile metal[M].New York:Knolls Atomic Power Lab,1954,76:931-950.

    [7]伍穎.斷裂與疲勞[M].武漢:中國地質(zhì)大學(xué)出版社,2008:93-101. WU Ying.Fracture and fatigue[M].Wuhan:China University of Geosciences Press,2008:93-101.(in Chinese)

    [8]中國航空材料手冊編輯委員會.中國航空材料手冊[M].北京:中國標準出版社,2012:323-359. Editorial Board of China Aeronautical Materials Handbook.China aeronautical materials handbook[M].Beijing:China Standard Press,2012:323-359.(in Chinese)

    [9]劉新東,郝際平.連續(xù)介質(zhì)損傷力學(xué)[M].北京:國防工業(yè)出版社,2011:180-210. LIU Xindong,HAO Jiping.Continuum damage mechanics[M].Beijing:National Defense Industry Press,2011:180-210.(in Chinese)

    [10]Lemaitre J.Evaluation of dissipation and damage in metals submitted to dynamic loading[J].Mechanical Behavior of Materials,1972,76(6):540-549.

    [11]Deguang S,Weixing Y.Study on nonlinear continue damage cumulative model for uniaxial fatigue fatigue[J].Acta Aeronauticaet Astronautica Sinica,1998,19(6):647-656.

    [12]魏大盛,王延榮,王相平,等.基于應(yīng)力循環(huán)特征的裂紋萌生壽命預(yù)測方法[J].航空動力學(xué)報,2012,27(10):2342-2347. WEI Dasheng,WANG Yanrong,WANG Xiangping,et al.Life prediction method based on characteristic of cyclic stress[J].Journal of Aerospace Power,2012,27(10):2342-2347.(in Chinese)

    [13]Rabotnov Y N.On the equation of state of creep[C]//Proceedings of the Institutionof Mechanical Engineers.Los Angles:SAGE Publications,1963:2117-2122.

    [14]Deng G J,Tu S T,Zhang X C,et al.Grain size effect on the small fatigue crack initiation and growth mechanisms of nickel-based superalloy GH4169[J].Engineering Fracture Mechanics,2015,134:433-450.

    [15]Liu N,Gong Z,Tang Y,et al.A study on fatigue damage accumulation based on continuum damage mechanics[C]//Internation Conference on Quality,Reliability,Risk,Maintenance,and Safety Engineering(ICQR2MSE),Chengdu:IEEE,2012:867-870.

    (編輯:栗樞)

    Effect of Crack Initiation and Propagation Life of High Temperature Alloy under Variable Amplitude

    CHU Jin-yang1,SHEN Xiu-li1,2,MAO Jian-xing1,HU Dian-yin1,2,WANG Rong-qiao1,2
    (1.School of Energy and Power Engineering,Beihang University,Beijing 100191,China;2.Collaboration Innovation Center of Advanced Aero-engine,Beijing 100191,China;3.AVIC Commercial Aircraft Engine Co.,Ltd.,Shanghai 200241,China)

    The low cycle fatigue crack initiation life was regarded as a process of damage accumulation,based on the continuum damage mechanics,a damage accumulation model was established to analyze the influence of variable amplitude at the crack initiation stage of high temperature alloys on the low cycle fatigue crack initiation and propagation life of high temperature materials.With the crack propagation parameters of GQGH4169 alloy at normal temperature,the specific value of damage parameter was determined by finite element and numerical analysis method.Then,crack initiation life predictions were carried out.The results show that the approach can not only predict the crack initiation life of CT specimen accurately,but also reflect a definite influence of crack propagation life under variable amplitude,and the application reduces the cost.

    variable amplitude;crack initiation;crack propagation;continuum damage mechanics;high temperature alloy;low-cycle fatigue;aeroengine

    V 232.3

    A

    10.13477/j.cnki.aeroengine.2016.04.014

    2015-12-29基金項目:國家自然科學(xué)基金(51305012,51375031)資助

    初金陽(1990),男,碩士,研究方向為航空發(fā)動機結(jié)構(gòu)強度;E-mail:1129388292@qq.com。

    引用格式:初金陽,申秀麗,毛建興,等.變幅載荷對高溫合金裂紋萌生及擴展壽命的影響[J].航空發(fā)動機,2016,42(4):70-75.CHUJinyang,SHENXiuli,MAOJianxing,etal.Effectofcrackinitiationandpropagationlifeofhightemperaturealloyundervariableamplitude[J].Aeroengine,2016,42(4):70-75.

    猜你喜歡
    變幅壽命合金
    人類壽命極限應(yīng)在120~150歲之間
    中老年保健(2021年8期)2021-12-02 23:55:49
    基于超聲振動加工變幅桿的優(yōu)化設(shè)計
    鉬鎢合金燒結(jié)致密化行為
    倉鼠的壽命知多少
    大端接圓柱桿的復(fù)合圓錐形變幅桿設(shè)計及應(yīng)用
    馬烈光養(yǎng)生之悟 自靜其心延壽命
    華人時刊(2018年17期)2018-12-07 01:02:20
    Zr-Nb-Fe合金在LiOH溶液中的腐蝕行為
    人類正常壽命為175歲
    奧秘(2017年12期)2017-07-04 11:37:14
    雙排斜槽縱-扭復(fù)合振動變幅桿仿真設(shè)計
    Hastelloy C-2000合金的焊接工藝
    焊接(2016年8期)2016-02-27 13:05:16
    国产精品嫩草影院av在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 久久久亚洲精品成人影院| 久久这里有精品视频免费| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲国产精品成人综合色| 变态另类丝袜制服| 亚洲av成人av| 日本wwww免费看| 国产毛片a区久久久久| 大香蕉97超碰在线| 69av精品久久久久久| 青青草视频在线视频观看| 国产成人a∨麻豆精品| 26uuu在线亚洲综合色| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲国产精品合色在线| 级片在线观看| 人妻系列 视频| 男插女下体视频免费在线播放| 青青草视频在线视频观看| 嫩草影院精品99| 一个人免费在线观看电影| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 中国国产av一级| 亚洲av福利一区| 精品久久久久久久久亚洲| 成人三级黄色视频| 精品人妻视频免费看| 只有这里有精品99| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 美女被艹到高潮喷水动态| 欧美成人免费av一区二区三区| 少妇熟女欧美另类| 亚洲综合精品二区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 超碰av人人做人人爽久久| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲综合色惰| 3wmmmm亚洲av在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 一级黄色大片毛片| 免费看光身美女| 久久精品国产亚洲av天美| 国产中年淑女户外野战色| 国产亚洲精品久久久com| 国产成人精品婷婷| av免费在线看不卡| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 日本免费一区二区三区高清不卡| 在线观看66精品国产| 欧美人与善性xxx| 国产伦一二天堂av在线观看| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲四区av| 中文字幕熟女人妻在线| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲中文字幕日韩| 国产精品国产高清国产av| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产黄色小视频在线观看| 国模一区二区三区四区视频| 久久精品国产自在天天线| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产极品天堂在线| 欧美成人a在线观看| 欧美性猛交黑人性爽| 99在线人妻在线中文字幕| 国产精品一及| 3wmmmm亚洲av在线观看| 久久欧美精品欧美久久欧美| 在线观看av片永久免费下载| 高清午夜精品一区二区三区| 国产毛片a区久久久久| 亚洲无线观看免费| 国产欧美日韩精品一区二区| 成人综合一区亚洲| 青春草视频在线免费观看| 又爽又黄a免费视频| 内地一区二区视频在线| 成年免费大片在线观看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 免费观看的影片在线观看| 好男人视频免费观看在线| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产精品精品国产色婷婷| 丰满乱子伦码专区| 日韩中字成人| 热99在线观看视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲精品成人久久久久久| 午夜福利在线在线| 麻豆久久精品国产亚洲av| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 日本午夜av视频| 免费看a级黄色片| 午夜福利高清视频| 永久网站在线| 亚洲欧美精品自产自拍| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 嫩草影院新地址| av视频在线观看入口| 亚洲最大成人av| 国国产精品蜜臀av免费| 国产亚洲最大av| 久久久久久大精品| 国产成人福利小说| 色哟哟·www| 亚洲国产欧美在线一区| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 七月丁香在线播放| 99热网站在线观看| 色综合亚洲欧美另类图片| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲第一区二区三区不卡| 老司机影院毛片| 成年版毛片免费区| 看免费成人av毛片| 国产av码专区亚洲av| av天堂中文字幕网| 老司机影院毛片| 亚洲国产高清在线一区二区三| 人体艺术视频欧美日本| 欧美区成人在线视频| 高清视频免费观看一区二区 | 青春草国产在线视频| 99久久无色码亚洲精品果冻| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 国产亚洲91精品色在线| 亚洲自偷自拍三级| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲18禁久久av| 精品久久久久久久久av| 国产成人福利小说| 变态另类丝袜制服| 91久久精品国产一区二区三区| 18禁在线播放成人免费| 国产免费视频播放在线视频 | 乱人视频在线观看| 久久综合国产亚洲精品| 两个人视频免费观看高清| 久久6这里有精品| 亚洲五月天丁香| 如何舔出高潮| 国产乱人偷精品视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲,欧美,日韩| 大话2 男鬼变身卡| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久久久久九九精品二区国产| 久久精品人妻少妇| 久久99精品国语久久久| 亚洲精品日韩av片在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲av福利一区| 日韩成人av中文字幕在线观看| 一级毛片久久久久久久久女| 丝袜美腿在线中文| 最后的刺客免费高清国语| 性色avwww在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 最近2019中文字幕mv第一页| 久久人人爽人人片av| 久热久热在线精品观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 国产精品久久视频播放| 免费观看的影片在线观看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产单亲对白刺激| 亚洲国产精品国产精品| 青春草视频在线免费观看| 国产伦理片在线播放av一区| 日本免费在线观看一区| 日本-黄色视频高清免费观看| 亚洲综合色惰| 久久午夜福利片| 99热这里只有精品一区| 国产亚洲精品av在线| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产精品,欧美在线| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 亚洲欧美精品综合久久99| 中文资源天堂在线| 午夜福利高清视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 一级毛片久久久久久久久女| 国产美女午夜福利| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产精品国产高清国产av| 蜜臀久久99精品久久宅男| 99久久中文字幕三级久久日本| 超碰av人人做人人爽久久| 在线免费十八禁| 丝袜喷水一区| 成人亚洲欧美一区二区av| 精品人妻视频免费看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 在线免费十八禁| 国产乱人偷精品视频| 91精品一卡2卡3卡4卡| 国产av码专区亚洲av| 国产精品av视频在线免费观看| 精品久久久久久久久av| 欧美成人a在线观看| 韩国av在线不卡| 色5月婷婷丁香| 22中文网久久字幕| 国产成人91sexporn| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 91久久精品国产一区二区成人| 日韩欧美精品v在线| 色吧在线观看| 两个人视频免费观看高清| 成人性生交大片免费视频hd| 国产v大片淫在线免费观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 美女内射精品一级片tv| 又爽又黄无遮挡网站| 国产美女午夜福利| 亚洲国产成人一精品久久久| 中文字幕亚洲精品专区| 男女那种视频在线观看| 伦理电影大哥的女人| 在线观看av片永久免费下载| 草草在线视频免费看| av在线天堂中文字幕| 99在线视频只有这里精品首页| 极品教师在线视频| 在线播放无遮挡| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲国产欧美在线一区| 一个人观看的视频www高清免费观看| 51国产日韩欧美| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产成人a区在线观看| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲精品自拍成人| 亚洲精品色激情综合| 国产精品嫩草影院av在线观看| 成人一区二区视频在线观看| 亚洲国产精品合色在线| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲自偷自拍三级| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 白带黄色成豆腐渣| 日本五十路高清| 久久99蜜桃精品久久| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲国产最新在线播放| 亚洲av不卡在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 美女内射精品一级片tv| 99热6这里只有精品| 久久久精品大字幕| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 欧美xxxx性猛交bbbb| 精品国内亚洲2022精品成人| 精品一区二区三区人妻视频| 久久这里只有精品中国| 青青草视频在线视频观看| 99热6这里只有精品| 99久久精品一区二区三区| 一级黄色大片毛片| 日韩欧美精品v在线| 日本爱情动作片www.在线观看| 午夜爱爱视频在线播放| 99久久精品一区二区三区| 一区二区三区高清视频在线| 国产黄a三级三级三级人| 国模一区二区三区四区视频| 嘟嘟电影网在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 美女黄网站色视频| 一区二区三区四区激情视频| 男女那种视频在线观看| 成人无遮挡网站| 欧美3d第一页| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 高清日韩中文字幕在线| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲在久久综合| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 欧美一级a爱片免费观看看| 国产午夜福利久久久久久| 最新中文字幕久久久久| 视频中文字幕在线观看| 国产麻豆成人av免费视频| 国产在线一区二区三区精 | 国产一区二区在线观看日韩| 日韩av在线大香蕉| 亚洲美女搞黄在线观看| 一级黄色大片毛片| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲av免费高清在线观看| 成人欧美大片| 婷婷色麻豆天堂久久 | 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产亚洲5aaaaa淫片| 成人午夜高清在线视频| 99热这里只有精品一区| 国产老妇女一区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲国产色片| 日韩欧美在线乱码| 亚洲国产精品sss在线观看| 69av精品久久久久久| 级片在线观看| 两个人的视频大全免费| 国产黄a三级三级三级人| 一本一本综合久久| 中文字幕久久专区| 久久99精品国语久久久| 视频中文字幕在线观看| 国产单亲对白刺激| 99久久九九国产精品国产免费| 免费电影在线观看免费观看| 久久久色成人| 美女被艹到高潮喷水动态| 2022亚洲国产成人精品| 免费观看性生交大片5| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 九色成人免费人妻av| 在线免费十八禁| 伦精品一区二区三区| 黄片wwwwww| 美女内射精品一级片tv| 观看免费一级毛片| 午夜福利在线在线| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 美女cb高潮喷水在线观看| 一级黄片播放器| 国产精品99久久久久久久久| 高清午夜精品一区二区三区| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 一区二区三区免费毛片| 男女那种视频在线观看| ponron亚洲| 淫秽高清视频在线观看| 免费看av在线观看网站| 久久精品国产亚洲av涩爱| 日韩精品有码人妻一区| 一级毛片我不卡| 亚洲在线自拍视频| 边亲边吃奶的免费视频| 麻豆国产97在线/欧美| 免费在线观看成人毛片| 国产伦一二天堂av在线观看| 欧美bdsm另类| 日韩欧美精品免费久久| 免费观看精品视频网站| 国产 一区精品| 视频中文字幕在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 国产精品久久电影中文字幕| 小说图片视频综合网站| 日日撸夜夜添| 亚洲美女视频黄频| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲在线自拍视频| 久久99蜜桃精品久久| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产高清有码在线观看视频| 99久久人妻综合| 国产精品综合久久久久久久免费| 欧美性猛交黑人性爽| 成人二区视频| h日本视频在线播放| 美女黄网站色视频| 精品人妻熟女av久视频| 欧美日本视频| 欧美bdsm另类| 美女cb高潮喷水在线观看| a级一级毛片免费在线观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产高清不卡午夜福利| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产淫片久久久久久久久| 久久久久久久久中文| 国产一区二区三区av在线| 欧美zozozo另类| 老女人水多毛片| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | www日本黄色视频网| 国产精品熟女久久久久浪| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产亚洲91精品色在线| 在线播放国产精品三级| 久久99精品国语久久久| 亚洲高清免费不卡视频| 秋霞伦理黄片| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 亚洲电影在线观看av| 深爱激情五月婷婷| 高清在线视频一区二区三区 | 美女xxoo啪啪120秒动态图| 蜜桃久久精品国产亚洲av| ponron亚洲| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲人成网站高清观看| eeuss影院久久| av女优亚洲男人天堂| 看十八女毛片水多多多| 国产成人福利小说| 亚洲国产精品久久男人天堂| 男人舔奶头视频| 六月丁香七月| 日韩成人伦理影院| av免费在线看不卡| a级毛色黄片| 日本免费在线观看一区| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 免费av不卡在线播放| 我要看日韩黄色一级片| 十八禁国产超污无遮挡网站| 91av网一区二区| av女优亚洲男人天堂| 亚洲经典国产精华液单| 激情 狠狠 欧美| 精品人妻视频免费看| 欧美日本视频| 长腿黑丝高跟| 在线播放国产精品三级| 日韩一本色道免费dvd| av国产久精品久网站免费入址| 中文字幕av在线有码专区| 精品国产三级普通话版| 在线免费观看不下载黄p国产| 黄色日韩在线| 91久久精品电影网| 青春草亚洲视频在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 日本五十路高清| 一本久久精品| 久久久久久久久久成人| 亚洲av福利一区| 中文字幕制服av| 麻豆久久精品国产亚洲av| 一区二区三区四区激情视频| 一级毛片aaaaaa免费看小| 精品国产三级普通话版| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产精品1区2区在线观看.| 国产视频首页在线观看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 日韩欧美 国产精品| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 国产伦精品一区二区三区视频9| 最近的中文字幕免费完整| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 男女边吃奶边做爰视频| 别揉我奶头 嗯啊视频| 亚洲精品亚洲一区二区| 成人无遮挡网站| 岛国毛片在线播放| 久久久久久久午夜电影| 久久久久久久久久久丰满| 只有这里有精品99| 国产精品嫩草影院av在线观看| 日本熟妇午夜| 久久久久久久午夜电影| 亚洲天堂国产精品一区在线| 欧美日韩在线观看h| 久久久国产成人免费| 欧美不卡视频在线免费观看| 国产av不卡久久| 成年av动漫网址| 久久久午夜欧美精品| 亚洲精品国产av成人精品| 国产成人freesex在线| 久久久久久久午夜电影| 观看免费一级毛片| eeuss影院久久| 国产大屁股一区二区在线视频| 精品国内亚洲2022精品成人| 久久这里只有精品中国| 秋霞在线观看毛片| 中文亚洲av片在线观看爽| 一本一本综合久久| 伦理电影大哥的女人| 国产亚洲最大av| 成人综合一区亚洲| 国产精品久久久久久精品电影| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 91久久精品国产一区二区三区| 国产精品永久免费网站| 国产精品福利在线免费观看| 久久久久网色| av天堂中文字幕网| 久久精品久久精品一区二区三区| 麻豆一二三区av精品| 色吧在线观看| 久久久久久久国产电影| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产探花极品一区二区| 久久久久久大精品| 夜夜爽夜夜爽视频| 亚洲精品成人久久久久久| 精品无人区乱码1区二区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 免费搜索国产男女视频| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲最大成人av| 午夜精品一区二区三区免费看| 婷婷六月久久综合丁香| 一级av片app| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 97超视频在线观看视频| 亚洲av电影不卡..在线观看| 只有这里有精品99| 国产精品一区www在线观看| 在线天堂最新版资源| 嫩草影院入口| 久久久久国产网址| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产激情偷乱视频一区二区| 色吧在线观看| 直男gayav资源| 91aial.com中文字幕在线观看| 青春草国产在线视频| 男女啪啪激烈高潮av片| 人妻少妇偷人精品九色| 1000部很黄的大片| 日本一二三区视频观看| 色网站视频免费| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲欧美日韩东京热| 综合色丁香网| 久久久久免费精品人妻一区二区| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 99热这里只有是精品50| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 欧美bdsm另类| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 久久99精品国语久久久| 精品无人区乱码1区二区| 男的添女的下面高潮视频| 午夜福利视频1000在线观看| 在线a可以看的网站| 69人妻影院| 国产精品乱码一区二三区的特点| 一级毛片久久久久久久久女| 午夜免费男女啪啪视频观看| 色综合站精品国产| 波多野结衣巨乳人妻| 国产精品日韩av在线免费观看| 可以在线观看毛片的网站| 久久精品影院6| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚州av有码| 黄色欧美视频在线观看| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产成人精品一,二区| 欧美日韩精品成人综合77777| 久久人人爽人人片av| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲va在线va天堂va国产| 欧美最新免费一区二区三区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产伦在线观看视频一区| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产探花在线观看一区二区| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 国产精品人妻久久久影院| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 久久久久精品久久久久真实原创| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 国产毛片a区久久久久| 91久久精品国产一区二区成人| 白带黄色成豆腐渣| av卡一久久| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲精品影视一区二区三区av| 一级黄色大片毛片| 国产在视频线精品| 欧美三级亚洲精品| 午夜精品在线福利| 寂寞人妻少妇视频99o| 三级毛片av免费| 亚洲国产精品sss在线观看| 麻豆av噜噜一区二区三区| 亚洲无线观看免费| 女人久久www免费人成看片 | 国产大屁股一区二区在线视频| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 色吧在线观看|