• <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 ?

    微動幅值對Ti-6Al-4V合金摩擦特性的影響

    2016-12-14 02:43:28黃淑梅王運鋒
    鈦工業(yè)進展 2016年5期
    關鍵詞:微動摩擦系數(shù)鈦合金

    郭 薇,李 健,黃淑梅,王運鋒,何 蕾

    (1.西北有色金屬研究院,陜西 西安,710016)(2.西北工業(yè)大學,陜西 西安,710072)

    ?

    微動幅值對Ti-6Al-4V合金摩擦特性的影響

    郭 薇1,李 健2,黃淑梅1,王運鋒1,何 蕾1

    (1.西北有色金屬研究院,陜西 西安,710016)(2.西北工業(yè)大學,陜西 西安,710072)

    鈦合金的微動磨損會加速裂紋萌生及擴展,甚至導致構件提前失效。為了在有限元建模過程中提供更加準確地反映鈦合金摩擦特性的數(shù)據(jù),更好地模擬微動磨損行為,對微動幅值為10~300 μm時,球/平面接觸Ti-6Al-4V合金的微動摩擦特性進行了研究,測量了不同微動幅值下的摩擦系數(shù),對微動斑中心區(qū)域的表面形貌進行了表征,并對接觸界面不同深度處的化學成分進行了檢測。結果表明,微動幅值為100 μm時摩擦系數(shù)最大,不同微動幅值下,摩擦系數(shù)的演變不一致,且摩擦系數(shù)的演變與微動模式有關;微動幅值的不同會導致表面形貌的差異,隨著微動幅值的增大,磨屑顆粒逐漸減小,同時形狀從塊狀逐漸向球形轉變;此外,當微動幅值較大時,鈦合金表面氧化嚴重,并伴隨有氮化物的形成。

    Ti-6Al-4V合金;微動磨損;微動摩擦系數(shù);微動幅值;表面粗糙度

    0 引 言

    機械連接的飛機結構件在服役狀態(tài)下不可避免地會出現(xiàn)微動行為。所謂微動是指緊密接觸的組件間發(fā)生小幅值相對運動,它會加速裂紋萌生及擴展,導致構件咬合松動、噪音,嚴重的甚至導致構件提前失效。現(xiàn)有的研究表明,飛機結構件失效中涉及微動損傷的高達90%[1]。

    鈦合金以其密度低、比強度高、耐腐蝕性能優(yōu)良而被廣泛地用做飛機結構件,但是眾所周知鈦合金的耐磨性能差,因此機械連接的鈦合金結構件的微動磨損引起人們的高度重視。研究人員利用力學測試、金相分析等手段對鈦合金的微動磨損行為、磨損機制以及微動裂紋萌生等進行了大量研究[2-4]。 Zhou等人[5-6]較早研究了金屬的微動損傷現(xiàn)象,并首先利用微動圖(RCFM)以及材料響應圖(MRFM)研究了鈦合金的微動磨損行為。Hager[7]表征了Ti-6Al-4V合金的微動模式處于混合區(qū)及全滑移區(qū)時,臨界載荷與幅值的相互關系,結果表明臨界載荷與位移存在線性關系。相比常規(guī)載荷,Huang[8]則關注大載荷下的微動情況,對高法向載荷時界面的微動磨損行為進行了研究。

    綜上所述,研究人員對鈦合金的微動磨損行為及損傷機理進行了大量研究,并且大部分研究集中在混合及全滑移區(qū)域。而關于微動摩擦特性方面的研究相對較少,特別是對于不同幅值下鈦合金微動摩擦系數(shù)、界面粗糙度以及界面形貌的相關報道較少。研究摩擦特性有利于了解微動磨損行為,其參數(shù)在有限元建模過程中有重要作用(目前鈦合金微動磨損有限元建模過程中摩擦系數(shù)來自于常規(guī)滑動摩擦),因此有必要對其進行研究。本研究主要分析Ti-6Al-4V合金在球/平面接觸下,不同微動幅值對微動摩擦系數(shù)、表面粗糙度以及界面形貌的影響,旨在為鈦合金航空結構件的安全服役提供理論依據(jù)。

    1 實 驗

    1.1 實驗材料

    試驗件及對磨件所用材料均為Ti-6Al-4V合金,其各項性能見表1。

    表1 實驗用Ti-6Al-4V合金的各項性能

    實驗設備及試驗件、對磨件尺寸見圖1。其中,試驗件固定,由微動摩擦磨損試驗機控制對磨件進行往復微動。試驗件為直徑8.00 mm,厚度3.00 mm的圓片,對磨件為圓柱狀,接觸面為球形。實驗前先用砂紙對試驗件和對磨件的接觸界面進行打磨,并用酒精清洗。打磨后表面粗糙度Ra為0.04 μm。

    圖1 微動摩擦磨損試驗機照片及試驗件、對磨件尺寸Fig.1 Photos of fretting friction testing machine and the sizes of test piece and grinding piece

    1.2 實驗過程

    實驗環(huán)境溫度為23±3 ℃,濕度為40% ±5%。實驗過程中,通過微動摩擦磨損試驗機控制微動幅值、法向載荷、往復頻率以及循環(huán)次數(shù),試驗機將自動計算并輸出微動摩擦系數(shù)、切向力。

    實驗選擇的微動幅值為10~300 μm,采用的頻率為10 Hz,法向載荷為40 N,接觸形式為球/平面接觸。利用光學自動對焦三維形貌測量儀分析界面形貌及粗糙度,利用JSM 6460掃描電鏡(SEM)分析顯微形貌,采用SEM自帶的能譜分析設備(EDS)檢測其化學成分。

    2 結果與分析

    2.1 微動摩擦系數(shù)

    微動摩擦系數(shù)是分析摩擦行為的重要參數(shù),微動幅值不同,微動摩擦系數(shù)也不同。圖2為不同微動幅值下Ti-6Al-4V合金試驗件的微動摩擦系數(shù)曲線??梢钥闯觯S著微動幅值的增大,摩擦系數(shù)迅速增大,當達到最大值后,出現(xiàn)下降。本研究中,微動幅值為100 μm時,摩擦系數(shù)最大,出現(xiàn)這種情況主要與微動狀態(tài)有關。當微動幅值較小時,微動狀態(tài)處于部分滑移狀態(tài),即接觸體界面中心區(qū)域主要發(fā)生彈性變形,并發(fā)生微量的相對位移,而外圍區(qū)域處于滑移狀態(tài),此時微動可被視為類似靜摩擦行為。隨著微動幅值增大,靜摩擦力增大,微動摩擦系數(shù)增大。當微動幅值進一步增大時,微動狀態(tài)向混合滑移狀態(tài)轉變,此時具有最大的摩擦系數(shù),這與接觸區(qū)域表面形貌有較大關系。當微動幅值較大時,微動狀態(tài)逐漸轉換為全滑移狀態(tài),摩擦系數(shù)逐漸保持穩(wěn)定,與Pearson等人[9]的研究結果類似。

    圖2 不同微動幅值下Ti-6Al-4V合金試驗件的微動摩擦系數(shù)曲線(N=5 000)Fig.2 Typical N-COF curves with various fretting amplitude of Ti-6Al-4V alloy test pieces

    為了分析摩擦系數(shù)的演變過程,進行了更長時間的微動摩擦磨損實驗。圖3為長時間微動摩擦過程中,不同微動幅值下微動摩擦系數(shù)的變化曲線。從圖中可以看出,微動幅值較低時(10、20 μm),在初始階段,摩擦系數(shù)緩慢下降;當微動幅值為50 μm時,微動摩擦系數(shù)基本保持不變,100 μm時則緩慢上升,200、300 μm時出現(xiàn)了明顯的上升。圖4為不同微動幅值下長時間微動前后Ti-6Al-4V合金試驗件微動摩擦系數(shù)的對比圖。從圖中可以看到,當微動幅值較小時(<100 μm),微動摩擦系數(shù)呈線性迅速增長,而當微動幅值進一步增大時,則緩慢下降。微動摩擦系數(shù)的演變與微動模式和摩擦熱有關。低幅值微動模式為微動疲勞形式,鈦合金表面氧化層在疲勞載荷作用下逐漸剝落,從而降低了摩擦系數(shù)。隨著微動幅值的增大,微動模式由微動疲勞向微動磨損轉變,摩擦耗散能也逐漸增大[6],從而導致表面溫度隨微動幅值的增大而升高,加速了新裸露鈦合金界面的氧化過程,氧化層厚度增大,進而造成微動摩擦系數(shù)增大。需要說明的是,破碎的氧化層可以起到固體潤滑劑的作用,降低摩擦系數(shù),使摩擦系數(shù)最終達到平衡狀態(tài)。

    圖3 不同微動幅值下Ti-6Al-4V合金試驗件的微動摩擦系數(shù)曲線(N=200 000)Fig.3 Typical N-COF curves with various fretting amplitude of Ti-6Al-4V alloy test pieces

    圖4 不同循環(huán)次數(shù)下Ti-6Al-4V合金試驗件的摩擦系數(shù)對比Fig.4 Comparison curves of COF of Ti-6Al-4V alloy test pieces under different cycles

    2.2 微動斑

    微動斑是微動過程特有的現(xiàn)象,對微動斑進行分析有利于了解微動行為。利用自動對焦三維表面測量儀對鈦合金微動斑進行分析,圖5為不同微動幅值下Ti-6Al-4V合金試驗件微動斑的示意圖,其中數(shù)值代表不同的磨損深度,單位為mm。從圖中可以看出,微動幅值為10 μm時,表面磨損深度較為均勻,表明此時處于粘著磨損狀態(tài)。微動幅值為50 μm時,微動斑形成滑移環(huán),為典型的部分滑移狀態(tài),即中間區(qū)域磨損深度較小,處于粘著區(qū),外圍磨損深度大,處于滑移狀態(tài)。而微動幅值為100、200 μm時,則可以看到中心區(qū)域磨損深度最大,結合關于微動摩擦系數(shù)的分析可以知道,當微動幅值為100 μm時,微動模式處于全滑移狀態(tài)與混合滑移狀態(tài)的交界處,即所謂的摩擦轉變區(qū)域(TTR區(qū)域)。而微動幅值為200 μm時微動狀態(tài)為典型的全滑移狀態(tài)。另外對比磨損深度可以看到,隨著微動幅值的增大,相同循環(huán)次數(shù)下,磨損深度逐漸增大。

    圖5 不同微動幅值下Ti-6Al-4V合金試驗件微動斑的示意圖(N=200 000)Fig.5 Sketch of fretting scars of Ti-6Al-4V alloy test pieces under different displacement amplitudes

    2.3 微觀形貌

    表面形貌與微動摩擦系數(shù)有直接聯(lián)系,不同的微動幅值將導致界面形貌的差異。利用掃描電鏡(SEM)對不同微動幅值下Ti-6Al-4V合金試驗件的表面形貌進行了觀察,其表面形貌見圖6。從圖6a可以看出,當微動幅值為10 μm時,表面有大量的裂紋及凹坑,形成了塊狀磨屑顆粒,此時為粘著狀態(tài)。微動過程中表面主要發(fā)生彈性變形,長時間的彈性變形將導致表面發(fā)生疲勞開裂,破碎成小顆粒,并且形成的磨屑顆粒將在切向力的作用下遷移并堆積到接觸界面邊緣。

    從圖6b、c可以看出,當微動幅值為50 μm時,表面存在兩種形貌,即球狀顆粒以及膜狀結構。在微動過程中,球狀磨屑顆粒隨溫度升高而粘著,形成膜狀結構,而摩擦力的作用使膜狀結構發(fā)生撕裂并被帶離微動區(qū)域,從而導致下層的鈦合金裸露出來,并在往復摩擦過程中形成近球形顆粒。

    當微動幅值進一步增大時(圖6d、e),摩擦熱也迅速增加,表面形成的球形顆粒氧化并“燒結”成膜狀的速度也加快。從圖中可以明顯看到表面被膜狀結構覆蓋,同時膜狀結構粘附大量細小顆粒。并且由于幅值增大,在往復微動過程中,形成的瞬時沖擊作用加大,因此表面膜狀結構發(fā)生了撕裂。大量的膜狀結構覆蓋接觸界面也導致該微動幅值下摩擦系數(shù)具有最大值。

    圖6 不同微動幅值下Ti-6Al-4V合金試驗件的表面磨損形貌(N=200 000)Fig.6 Wear surface morphologies of Ti-6Al-4V alloy test pieces under different displacement amplitudes

    為了更好地研究微動磨損行為,對微動幅值為100 μm時,Ti-6Al-4V合金試驗件的剖面形貌進行了分析,結果見圖7。從圖中可以看出,微動磨損機制為逐層剝落,最外層為約10 μm的松散氧化層,次外層為發(fā)生開裂的鈦合金。利用EDS分析了鈦合金不同區(qū)域的元素成分,結果見表2。從表2可以看出,最外層氧含量最高,發(fā)生了嚴重氧化。此外,還形成了含氮化合物。

    圖7 微動幅值為100 μm時Ti-6Al-4V合金試驗件的剖面形貌Fig.7 Wear profile morphology of Ti-6Al-4V alloy test piece under 100 μm displacement amplitude

    區(qū)域ONAlTiVa41.374.713.1450.78-b3.021.666.5085.613.21c1.43-7.0588.293.23d--6.0690.693.26e35.892.914.8254.571.81

    3 結 論

    (1)隨著微動幅值的增大,微動摩擦系數(shù)迅速增大,而后緩慢下降并趨于平穩(wěn)。當微動幅值為100 μm時,微動摩擦系數(shù)最大,此時微動狀態(tài)處于轉變區(qū)。

    (2)不同微動幅值下,摩擦系數(shù)的演化不一致。

    當微動幅值較小(≤20 μm)時,隨著循環(huán)次數(shù)的增加,摩擦系數(shù)緩慢下降;當微動幅值增大到50 μm時,摩擦系數(shù)基本保持穩(wěn)定;當微動幅值進一步增大時(≥100 μm),摩擦系數(shù)增大。摩擦系數(shù)的演變與微動模式有關。

    (3)微動幅值的不同會導致表面形貌的差異,隨著微動幅值的增大,磨屑顆粒逐漸減小,同時形狀從塊狀逐漸向球形轉變。隨著微動幅值的進一步增大,球形顆粒又因摩擦熱而粘結成膜狀結構,膜狀結構的形成提高了微動摩擦系數(shù)。另外,當微動幅值較大時,鈦合金表面氧化嚴重,并伴隨有氮化物形成。

    [1]Nowell D, Dini D, Hills D A. Recent developments in the understanding of fretting fatigue[J]. Engineering Fracture Mechanics, 2006, 73(2): 207-222.

    [2]Wang S, Liao Z, Liu Y, et al. Influence of thermal oxidation duration on the microstructure and fretting wear behavior of Ti6Al4V alloy[J]. Materials Chemistry & Physics, 2015, 159: 139-151.

    [3]Conner B P, Hutson A L, Chambon L. Observations of fretting fatigue micro-damage of Ti-6Al-4V[J]. Wear, 2003, 255: 259-268.

    [4]Zhang X H, Liu D X. Effect of TiN/Ti multilayer on fretting fatigue resistance of Ti-811 alloy at elevated temperature[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2009, 19: 557-562.

    [5]Zhou Z R, Vincent L, Zhou Z R. Cracking Induced by Fretting of Aluminium Alloys[J]. Journal of Tribology, 1997, 119(1): 36-42.

    [6]Zhou Z R, Nakazawa K, Zhu M H, et al. Progress in fretting maps[J]. Tribology International, 2006, 39(10): 1068-1073.

    [7]Hager C H, Sanders J H, Sharma S. Effect of high temperature on the characterization of fretting wear regimes at Ti6Al4V interfaces[J]. Wear, 2006, 260(4): 493-508.

    [8]Huang X, Neu R W. High-load fretting of Ti-6Al-4V interfaces in point contact[J]. Wear, 2008, 265(7): 971-978.

    [9]Pearson S R, Shipway P H. Is the wear coefficient dependent upon slip amplitude in fretting?Vingsbo and S?derberg revisited[J]. Wear, 2015, 330-331: 93-102.

    Effect of Fretting Amplitude on Friction Properties of Ti-6Al-4V Alloy

    Guo Wei1, Li Jian2, Huang Shumei1, Wang Yunfeng1, He Lei1

    (1. Northwest Institute for Nonferrous Metal Research, Xi’an 710016, China) (2. Northwestern Polytechnical University, Xi’an 710072, China)

    Fretting wear can accelerate the crack initiation and propagation of titanium alloy, and even lead to the failure of components. In order to reflect the friction characteristics of titanium alloy in the finite element modeling process more accurately, and to simulate the fretting wear behavior better, an experimental investigation was conducted to determine the effect of displacement amplitude on fretting tribological behavior of Ti-6Al-4V alloy with flat/ball configuration, and the reciprocating amplitudes were varied between 10 μm and 300 μm. The fretting coefficients of friction (COF)were obtained, the fretting scars and surface morphologies were characterized, and the chemical compositions at different depths of the contact interface were also investigated. The results show that the maximum of COF appears at 100 μm and evolutions of friction coefficient are not consistent under various fretting amplitudes. The evolution of COF is related to fretting modes. Fretting amplitude will also lead to the differences in surface morphology, with the increasing of fretting amplitude, the grinding particles decrease gradually, and the shape also gradually changes from bulk to spherical. In addition, when fretting amplitude is large, the surface of titanium alloy oxidizes seriously, accompanied by the formation of nitride.

    Ti-6Al-4V alloy;fretting wear; fretting friction coefficient; fretting amplitude; surface roughness

    2016-06-15

    國家自然科學基金項目(51275410)

    李健(1985—),男,博士研究生。

    TG146.2+3

    A

    1009-9964(2016)05-0016-05

    猜你喜歡
    微動摩擦系數(shù)鈦合金
    隧道內水泥混凝土路面微銑刨后摩擦系數(shù)衰減規(guī)律研究
    中外公路(2022年1期)2022-05-14 08:13:26
    摩擦系數(shù)對直齒輪副振動特性的影響
    基于RID序列的微動目標高分辨三維成像方法
    雷達學報(2018年5期)2018-12-05 03:13:08
    “神的金屬”鈦合金SHINE YOUR LIFE
    中國自行車(2018年8期)2018-09-26 06:53:32
    基于稀疏時頻分解的空中目標微動特征分析
    鈦合金板鍛造的工藝實踐
    四川冶金(2017年6期)2017-09-21 00:52:30
    醫(yī)用鈦合金的研究與應用
    微動橋橋足距離對微動裂紋萌生特性的影響
    CSP生產線摩擦系數(shù)與軋制力模型的研究
    上海金屬(2014年3期)2014-12-19 13:09:12
    測量摩擦系數(shù)的三力平衡裝置研制與應用
    精品一品国产午夜福利视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 丝袜喷水一区| 亚洲少妇的诱惑av| 久热这里只有精品99| 精品一品国产午夜福利视频| 国产探花极品一区二区| 免费高清在线观看日韩| 波野结衣二区三区在线| 免费观看人在逋| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 99国产综合亚洲精品| 黄色视频不卡| 美女福利国产在线| 99久久99久久久精品蜜桃| 日日摸夜夜添夜夜爱| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 高清欧美精品videossex| 曰老女人黄片| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产老妇伦熟女老妇高清| 欧美成人午夜精品| 亚洲精品在线美女| 亚洲av在线观看美女高潮| 午夜福利乱码中文字幕| 黄色 视频免费看| 午夜日本视频在线| 国产高清不卡午夜福利| 午夜福利免费观看在线| 亚洲av电影在线进入| 亚洲第一区二区三区不卡| 成人毛片60女人毛片免费| 成人国产麻豆网| 国产精品女同一区二区软件| 国产在视频线精品| 美女国产高潮福利片在线看| av不卡在线播放| 亚洲熟女毛片儿| 黄色 视频免费看| 高清在线视频一区二区三区| 欧美精品高潮呻吟av久久| 考比视频在线观看| 国产毛片在线视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 欧美xxⅹ黑人| 少妇的丰满在线观看| 高清欧美精品videossex| av在线老鸭窝| 欧美精品一区二区大全| 久久久精品94久久精品| 妹子高潮喷水视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 七月丁香在线播放| 老司机深夜福利视频在线观看 | 久久影院123| 国产乱来视频区| 久久亚洲国产成人精品v| av在线观看视频网站免费| 久久久久人妻精品一区果冻| 韩国av在线不卡| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 操出白浆在线播放| 99久久综合免费| av线在线观看网站| 欧美在线一区亚洲| 精品一区在线观看国产| 性色av一级| 欧美黄色片欧美黄色片| 少妇人妻 视频| 大片免费播放器 马上看| 晚上一个人看的免费电影| 成年人免费黄色播放视频| 中文字幕人妻熟女乱码| 中文字幕精品免费在线观看视频| 久久天堂一区二区三区四区| 中文字幕人妻熟女乱码| 2021少妇久久久久久久久久久| 欧美精品高潮呻吟av久久| 国产成人精品无人区| 国产成人啪精品午夜网站| 一二三四在线观看免费中文在| 成人午夜精彩视频在线观看| 青草久久国产| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 少妇精品久久久久久久| 国产极品天堂在线| 亚洲情色 制服丝袜| 婷婷色av中文字幕| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产成人欧美在线观看 | 一区福利在线观看| 两性夫妻黄色片| 高清不卡的av网站| 精品视频人人做人人爽| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 久久精品久久精品一区二区三区| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 成人毛片60女人毛片免费| 黑人猛操日本美女一级片| 国产精品一区二区精品视频观看| 看免费成人av毛片| 亚洲欧洲国产日韩| 久久久久网色| 不卡视频在线观看欧美| 操美女的视频在线观看| 秋霞在线观看毛片| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲美女视频黄频| 777久久人妻少妇嫩草av网站| kizo精华| 日韩精品有码人妻一区| 久久综合国产亚洲精品| 国精品久久久久久国模美| 成人亚洲精品一区在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 女人久久www免费人成看片| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲综合色网址| 国产精品一区二区在线不卡| 久久综合国产亚洲精品| 国产免费一区二区三区四区乱码| a级毛片黄视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 午夜影院在线不卡| 黄片小视频在线播放| 伦理电影大哥的女人| 母亲3免费完整高清在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 午夜久久久在线观看| 少妇精品久久久久久久| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 大香蕉久久网| 国产有黄有色有爽视频| 只有这里有精品99| 少妇人妻久久综合中文| 一级毛片电影观看| 国产成人a∨麻豆精品| 国产精品久久久久久精品电影小说| 飞空精品影院首页| av在线老鸭窝| 亚洲国产精品999| 午夜福利在线免费观看网站| 中文天堂在线官网| 亚洲av福利一区| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲,欧美,日韩| bbb黄色大片| 免费日韩欧美在线观看| 在线精品无人区一区二区三| 一边亲一边摸免费视频| 免费黄网站久久成人精品| 男女之事视频高清在线观看 | 中国国产av一级| 国产爽快片一区二区三区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 看免费av毛片| 成年动漫av网址| 一区二区三区精品91| 国产1区2区3区精品| 亚洲欧美色中文字幕在线| 国产黄色免费在线视频| av电影中文网址| 久久久欧美国产精品| 99香蕉大伊视频| 亚洲综合精品二区| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲精品国产一区二区精华液| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产免费福利视频在线观看| 久久青草综合色| 老熟女久久久| 久久性视频一级片| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲av中文av极速乱| 又大又爽又粗| 久久久欧美国产精品| 性高湖久久久久久久久免费观看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产一区亚洲一区在线观看| 一级毛片我不卡| 乱人伦中国视频| 伦理电影大哥的女人| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲精品乱久久久久久| 人人澡人人妻人| 欧美精品一区二区大全| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲精品视频女| 免费不卡黄色视频| 成人漫画全彩无遮挡| 丰满少妇做爰视频| 久久精品久久久久久久性| 日本欧美视频一区| 色94色欧美一区二区| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产精品一区二区在线不卡| 国产精品久久久久久精品电影小说| 自线自在国产av| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产av码专区亚洲av| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲国产精品一区三区| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲成人免费av在线播放| 1024视频免费在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 男女床上黄色一级片免费看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲av综合色区一区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 热re99久久国产66热| 午夜免费男女啪啪视频观看| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 久久热在线av| 精品一品国产午夜福利视频| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 亚洲成人一二三区av| 国产免费福利视频在线观看| 在线观看免费高清a一片| h视频一区二区三区| 久久这里只有精品19| 麻豆乱淫一区二区| 国产有黄有色有爽视频| 热re99久久国产66热| 宅男免费午夜| 日韩av免费高清视频| av线在线观看网站| 看非洲黑人一级黄片| 欧美精品亚洲一区二区| 久久人妻熟女aⅴ| 国产片内射在线| 亚洲成人一二三区av| 中文字幕亚洲精品专区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产精品久久久av美女十八| 成人免费观看视频高清| 午夜av观看不卡| 午夜福利视频精品| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 99国产综合亚洲精品| 日韩制服骚丝袜av| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 韩国高清视频一区二区三区| 久热这里只有精品99| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 桃花免费在线播放| 亚洲综合精品二区| 涩涩av久久男人的天堂| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 国产免费视频播放在线视频| 久久人人爽人人片av| avwww免费| 天堂中文最新版在线下载| 日韩中文字幕视频在线看片| 久久久久久人人人人人| 国产免费福利视频在线观看| 午夜日本视频在线| 看免费成人av毛片| 国产精品国产三级专区第一集| 久久精品久久精品一区二区三区| 天天影视国产精品| 女人精品久久久久毛片| 亚洲图色成人| 免费在线观看黄色视频的| 韩国av在线不卡| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 99久久综合免费| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产精品人妻久久久影院| 蜜桃国产av成人99| 色94色欧美一区二区| av网站免费在线观看视频| 大陆偷拍与自拍| 99热网站在线观看| 99九九在线精品视频| 青春草视频在线免费观看| 香蕉国产在线看| 亚洲成人手机| 在线观看人妻少妇| 欧美在线一区亚洲| 国产人伦9x9x在线观看| 丝袜在线中文字幕| 90打野战视频偷拍视频| 成人三级做爰电影| 久久精品久久久久久久性| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产精品久久久久久精品古装| 伦理电影大哥的女人| av片东京热男人的天堂| 不卡av一区二区三区| 日韩电影二区| 麻豆av在线久日| 久久影院123| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产成人精品在线电影| 亚洲av成人精品一二三区| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲一区中文字幕在线| 大话2 男鬼变身卡| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产男女超爽视频在线观看| 久久精品国产综合久久久| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲,一卡二卡三卡| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 中文字幕最新亚洲高清| 国产精品国产av在线观看| 亚洲精品国产一区二区精华液| tube8黄色片| 性少妇av在线| 亚洲成人免费av在线播放| 日韩制服骚丝袜av| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲伊人久久精品综合| 99久久人妻综合| 最黄视频免费看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产亚洲av高清不卡| 日韩一本色道免费dvd| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产熟女欧美一区二区| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产av码专区亚洲av| 国产免费一区二区三区四区乱码| 99精国产麻豆久久婷婷| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 久久久久久免费高清国产稀缺| 欧美 亚洲 国产 日韩一| avwww免费| 极品人妻少妇av视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 国产av一区二区精品久久| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲av福利一区| 9热在线视频观看99| 免费看不卡的av| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产老妇伦熟女老妇高清| 中文字幕人妻丝袜制服| 老司机亚洲免费影院| 成年美女黄网站色视频大全免费| 成年人午夜在线观看视频| 国产免费福利视频在线观看| 丝袜脚勾引网站| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产精品一区二区精品视频观看| 日韩大码丰满熟妇| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产黄频视频在线观看| 久久久精品区二区三区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 亚洲熟女毛片儿| 亚洲精品自拍成人| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 最新的欧美精品一区二区| 免费黄色在线免费观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲精品中文字幕在线视频| 又大又黄又爽视频免费| 国产日韩欧美亚洲二区| 狂野欧美激情性xxxx| 免费黄频网站在线观看国产| 国产亚洲欧美精品永久| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 成人漫画全彩无遮挡| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 久久综合国产亚洲精品| 黄色一级大片看看| 伦理电影免费视频| 丝袜喷水一区| 精品免费久久久久久久清纯 | 亚洲av在线观看美女高潮| 麻豆av在线久日| 日本欧美国产在线视频| 亚洲av电影在线进入| 黄色怎么调成土黄色| 免费黄频网站在线观看国产| 51午夜福利影视在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久 | 亚洲三区欧美一区| 国产 一区精品| 久久久久久人人人人人| 免费不卡黄色视频| 天天影视国产精品| 欧美中文综合在线视频| 国产毛片在线视频| 在线观看免费高清a一片| 天天添夜夜摸| 五月天丁香电影| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 99热全是精品| 亚洲精品,欧美精品| 国产精品久久久久久久久免| 性少妇av在线| 久久狼人影院| 成人漫画全彩无遮挡| 不卡视频在线观看欧美| 久久精品国产综合久久久| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 热99国产精品久久久久久7| av网站免费在线观看视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲精品,欧美精品| 飞空精品影院首页| 桃花免费在线播放| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲精品国产av蜜桃| 一级,二级,三级黄色视频| 日本欧美国产在线视频| 国产伦人伦偷精品视频| 久久久久久久精品精品| 秋霞伦理黄片| 51午夜福利影视在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲第一av免费看| 久久久久视频综合| 国产深夜福利视频在线观看| 久久这里只有精品19| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲天堂av无毛| 国产精品免费视频内射| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产片特级美女逼逼视频| 国产成人精品无人区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 精品免费久久久久久久清纯 | 黄色怎么调成土黄色| 久热这里只有精品99| 少妇的丰满在线观看| 高清在线视频一区二区三区| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产精品一区二区精品视频观看| 免费观看人在逋| 99九九在线精品视频| 性高湖久久久久久久久免费观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲视频免费观看视频| 免费av中文字幕在线| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产精品 欧美亚洲| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 成人黄色视频免费在线看| 国产 精品1| 美女高潮到喷水免费观看| 国产亚洲最大av| 欧美精品高潮呻吟av久久| 久久这里只有精品19| 在线观看www视频免费| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲第一青青草原| 男女国产视频网站| 国产成人午夜福利电影在线观看| 91精品国产国语对白视频| 欧美激情高清一区二区三区 | 一区在线观看完整版| 丰满饥渴人妻一区二区三| 一区二区av电影网| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 精品午夜福利在线看| 色视频在线一区二区三区| 免费黄频网站在线观看国产| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久久精品区二区三区| 91国产中文字幕| 亚洲三区欧美一区| 国产精品 国内视频| 超碰成人久久| 99国产综合亚洲精品| 搡老乐熟女国产| 男女无遮挡免费网站观看| 亚洲av男天堂| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 丝瓜视频免费看黄片| bbb黄色大片| 老司机靠b影院| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产精品久久久久久精品古装| 街头女战士在线观看网站| 亚洲成人一二三区av| 国产精品一国产av| 欧美亚洲日本最大视频资源| 中文字幕人妻熟女乱码| 久久久久久人妻| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲精品一区蜜桃| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲熟女毛片儿| avwww免费| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 日韩视频在线欧美| 丰满乱子伦码专区| 赤兔流量卡办理| 精品一区在线观看国产| 18禁国产床啪视频网站| 欧美精品av麻豆av| 亚洲熟女毛片儿| 免费看不卡的av| av一本久久久久| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 男人舔女人的私密视频| 99国产综合亚洲精品| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 性高湖久久久久久久久免费观看| 日本午夜av视频| 免费观看性生交大片5| 亚洲国产精品999| 91老司机精品| 老汉色av国产亚洲站长工具| 91精品国产国语对白视频| 黄色一级大片看看| 丝袜美足系列| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 丝袜美足系列| 欧美日本中文国产一区发布| 看免费av毛片| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 精品第一国产精品| 国产毛片在线视频| 亚洲伊人久久精品综合| 日日啪夜夜爽| 七月丁香在线播放| 男人舔女人的私密视频| 日本一区二区免费在线视频| 激情视频va一区二区三区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 毛片一级片免费看久久久久| 久久久国产精品麻豆| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产一卡二卡三卡精品 | e午夜精品久久久久久久| 免费黄网站久久成人精品| 欧美日韩福利视频一区二区| 老汉色∧v一级毛片| 两性夫妻黄色片| 另类精品久久| 在线观看免费日韩欧美大片| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 久久久久久人人人人人| 亚洲精品乱久久久久久| 欧美激情 高清一区二区三区| 日日爽夜夜爽网站| 久久精品国产亚洲av高清一级| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 精品国产乱码久久久久久小说| 一级爰片在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| 欧美xxⅹ黑人| 久久久久久久国产电影| 欧美另类一区| 精品国产乱码久久久久久男人| 蜜桃国产av成人99| www.精华液| 欧美最新免费一区二区三区| 激情视频va一区二区三区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 五月开心婷婷网| 韩国av在线不卡| 日韩中文字幕视频在线看片| av有码第一页| 国产精品国产三级国产专区5o| 一级毛片 在线播放| 久久久久精品人妻al黑| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲视频免费观看视频| 国产精品久久久久成人av| 99香蕉大伊视频| 久久久欧美国产精品| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲视频免费观看视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产不卡av网站在线观看| 国产1区2区3区精品| 亚洲人成电影观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 18在线观看网站| 少妇精品久久久久久久| 国产免费视频播放在线视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产色婷婷99| 9191精品国产免费久久| 欧美日韩视频精品一区| 赤兔流量卡办理| 2021少妇久久久久久久久久久| 成人国产麻豆网| 欧美黑人欧美精品刺激| 水蜜桃什么品种好| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 在线 av 中文字幕| 日韩制服骚丝袜av| 不卡视频在线观看欧美| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 观看av在线不卡| 熟女av电影| 曰老女人黄片| 国产精品亚洲av一区麻豆 |