• <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 ?

    焊接工藝對(duì)鎳基焊縫氣孔的影響

    2018-11-25 03:30:00趙曉兵魯艷紅
    有色金屬材料與工程 2018年3期
    關(guān)鍵詞:基合金油污熔池

    趙曉兵 魯艷紅

    摘要:

    針對(duì)鎳基合金鎢極氬弧焊焊縫中氣孔形成的影響因素,采用高速攝像機(jī)、光學(xué)顯微鏡獲得了氣孔在熔池及焊縫中的形態(tài)及分布特征照片,研究了油污、送絲速度、保護(hù)氣體和焊接電流等參數(shù)對(duì)熔池氣泡的影響。結(jié)果表明:采用鎢極氬弧焊對(duì)鎳基合金焊接時(shí),熔池表面有少量的氣泡逸出,證明了焊縫金屬中氣孔源的存在;顯微組織觀察發(fā)現(xiàn),有未及時(shí)逸出的氣泡殘留其中,但是利用UT,RT探傷手段無法檢測(cè)出該類缺陷的存在;送絲速度和焊絲油污對(duì)焊縫金屬中氣孔的形成有明顯的影響;適當(dāng)調(diào)整其他焊接工藝參數(shù)對(duì)氣孔影響均不顯著。

    關(guān)鍵詞:

    鎳基合金; TIG焊; 氣孔

    中圖分類號(hào): TG 445 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A

    Effect of Welding Process on Porosity in Nickel-based Welding Seam

    ZHAO Xiaobing LU Yanhong2

    (1.Shanghai Guanming Industrial Co., Ltd., Shanghai 200129, China;

    2.Shanghai Electric Nuclear Power Equipment Co., Ltd., Shanghai 201306, China)

    Abstract:

    To investigate the formation characteristics of pore in the tungsten inert gas(TIG) welding seam of Ni-based alloy,the morphology and distribution characteristic images of the pore in molten pool and welding seam are observed by high speed camera and optical microscope(OM).The influence of parameters including oil pollution,wire feeding speed,protective gas and welding current on the pore in molten pool is investigated.The results show that a few bubbles escape from the molten pool during welding,which proves the existence of gas source in the welding seam.The pores are observed in microstructure of welding metal,but not detected by UT and RT.The feeding speed and oil pollution of the welding wire show distinct effect on the formation of the pores in welding seam.The pores are rarely changed by adjusting other welding parameters.

    Keywords:

    nickel-based alloy; TIG-welding; pore

    鎳基合金因具有優(yōu)異的耐蝕性、耐熱性和低溫力學(xué)性能,廣泛應(yīng)用于核電設(shè)備的制造,主要包括核反應(yīng)堆壓力容器驅(qū)動(dòng)管座,接管安全端,堆芯支承塊焊接以及蒸汽發(fā)生器管板堆焊和管子管板的焊接[1-7]。低合金鋼與不銹鋼或鎳基合金之間的異種合金焊接被大量采用[8-10]。相對(duì)于不銹鋼材料,鎳基合金具有合金元素含量較高、熱膨脹系數(shù)較小的優(yōu)點(diǎn),因此應(yīng)用于不銹鋼與碳鋼焊接可降低熱膨脹系數(shù)、抑制碳擴(kuò)散以及消除馬氏體層的作用,此外在工藝上可取消不銹鋼過渡層的使用[11]。但是鎳基合金的固液相溫度間距小,流動(dòng)性較差,在焊接快速冷卻的凝固條件下,極易產(chǎn)生焊縫氣孔,形成點(diǎn)狀PT顯示。

    關(guān)于鎳基合金焊接過程中的點(diǎn)狀顯示,已有大量研究。Lee等[12]認(rèn)為,點(diǎn)狀顯示的出現(xiàn)是由于焊縫金屬中氧化物殘留所致,其發(fā)現(xiàn)隨焊縫熔池Ti含量的增加,焊縫熔池的流動(dòng)性變差,焊接過程中形成的氧化物不容易浮出熔池而殘留在焊縫中。在低Ti焊縫金屬中,Ti的燒損量小,焊接過程中產(chǎn)生的氧化物少,氧化物易于浮出焊縫熔池。莫文林[13]認(rèn)為,點(diǎn)狀顯示的形成是由于焊縫中氧化物的形成,焊接過程中Al和Ti作為脫氧劑會(huì)被氧化,形成Al和Ti的氧化物。在鎳基合金中會(huì)有微量的Mg和Ca,Mg和Ca與O的結(jié)合能力非常強(qiáng),在焊接過程中容易形成CaO和MgO[14]。并且Mg和Ca比Al和Ti更容易與O結(jié)合形成穩(wěn)定的氧化物[15]。在焊接熔池劇烈的擾動(dòng)過程中,CaO和MgO很容易和脫氧產(chǎn)物(Al和Ti的氧化物)結(jié)合形成復(fù)合氧化物。

    為進(jìn)一步研究焊接工藝對(duì)鎳基合金焊縫氣孔的影響,本文以鎳基合金焊材鎢極氬弧焊為研究對(duì)象,通過調(diào)整焊接工藝,研究了氣孔在熔池以及焊縫金屬中的形態(tài),進(jìn)一步深入了解鎳基合金焊縫中氣孔的形成機(jī)理。

    1 試驗(yàn)及方法

    1.1 焊接工藝

    鎢極氬弧焊可有效減少合金元素的氧化和燒損,因此,這種方法被廣泛用于鎳基合金的焊接。試驗(yàn)所用設(shè)備為NERTAMATIC 450自動(dòng)等離子焊接系統(tǒng),如圖1所示。

    圖1 焊接設(shè)備

    Fig.1 Welding equipment

    鎢棒直徑為4.0 mm。焊接材料為0.9 mm的ERNiCrFe-7A焊絲。電源為直流正接,保護(hù)氣體為70%氦氣+30%氬氣(體積分?jǐn)?shù)),分內(nèi)外保護(hù)。在核電中常用鎳基合金焊絲焊接低合金鋼與不銹鋼。本試驗(yàn)采用圖2所示的坡口形式,窄間隙氬弧焊焊接,一道多層工藝。

    圖2 焊接坡口形式

    Fig.2 Welding groove type

    焊接工藝參數(shù)如表1所示。為了研究氣孔的形成機(jī)理,在焊接的部分焊縫中人為地在焊絲表面添加油污,以期達(dá)到引入氣孔源的目的。此外,為研究焊接工藝參數(shù)對(duì)焊縫中氣孔的影響,在不同焊道調(diào)整了送絲速度、焊接電流和保護(hù)氣體流量。

    1.2 試驗(yàn)分析

    為觀察焊接過程熔池中氣孔的形態(tài),試驗(yàn)采用Photron FASTCAM SA-X2 1000K M4高速攝像機(jī)對(duì)氣孔進(jìn)行拍攝,該攝像系統(tǒng)在1 024×1 024像素下,最大拍攝速度可達(dá)到12 500 幀/s。將其安裝于焊縫旁邊,對(duì)焊接過程進(jìn)行實(shí)時(shí)觀察并記錄,如圖3所示。為進(jìn)一步觀察氣孔在焊縫金屬中的形態(tài)及分布,對(duì)焊接接頭進(jìn)行金相分析。采用電火花線切割,切取不同位置的焊縫,用于金相分析。對(duì)金相試樣拋光處理后進(jìn)行電解腐蝕。其中電解腐蝕工藝為:10%(體積分?jǐn)?shù))鉻酸,電壓4.5 V下通電2 min,并用4%(體積分?jǐn)?shù))的稀硝酸洗去表面淺黃色腐蝕層。腐蝕后的試樣用酒精清洗,吹干待用。用Axiovert 40MAT光學(xué)顯微鏡(OM)對(duì)焊縫金屬的顯微形貌進(jìn)行觀察。

    表1 焊接工藝參數(shù)

    Tab.1 Welding process parameter

    圖3 焊接過程中熔池動(dòng)態(tài)觀察

    Fig.3 Dynamic observation of welding pool during welding

    2 結(jié)果和討論

    2.1 熔池表征結(jié)果

    焊接過程中,采用高速攝像機(jī)對(duì)熔池的動(dòng)態(tài)變化進(jìn)行了拍攝,結(jié)果如圖4所示。在圖4(a)中可以觀察到,在焊道表面有熔渣形成,這主要是由于焊材中含有Mg,Ca,Al,Ti等元素,其熔點(diǎn)較焊接金屬低,與進(jìn)入熔池中的O形成了氧化物。同時(shí),該氧化物密度較小,故容易浮于焊道表面。由此可知,盡管焊接過程中采用了雙路氣體保護(hù),但無法避免熔渣的形成。由圖4(b)可知,熔池表面存在少量的氣泡,其直徑約為300 μm。在熔池的波動(dòng)及表面張力作用下,氣泡均聚集于側(cè)壁熔合區(qū)域附近。

    氣泡若想逸出,主要是克服了液態(tài)金屬的黏力,同時(shí)其逸出速度必須大于液態(tài)金屬的凝固速度,方可逸出。氣泡逸出速度與氣泡的半徑平方成正比,即:

    Ve=29(ρ1-ρ2)gr2η

    (1)

    式中:Ve為氣泡的溢出速度;ρ1為液態(tài)金屬的密度;ρ2為氣體的密度;g為重力加速度;r為氣泡的半徑;η為液態(tài)金屬的黏度。

    因此,氣泡的半徑越大,氣泡越容易逸出。氣孔實(shí)際上就是氣泡在液態(tài)金屬凝固時(shí)無法及時(shí)排出而殘留在金屬中造成的。形成氣泡的過程主要包括2個(gè)方面,即形核和穩(wěn)定成長(zhǎng)。小氣泡不斷地相互吞并形成大的氣泡,并逐漸上浮,最后逸出焊縫。而沒有發(fā)生吞并或僅少量合并的小氣泡,由于未達(dá)到逸出條件而殘存在焊縫中,最后形成了氣孔。通過高速攝像結(jié)果可以說明焊縫金屬中存在氣孔源,但還不能判斷焊縫中是否存在氣孔。

    2.2 焊接工藝對(duì)氣孔形成的影響

    對(duì)焊后試樣進(jìn)行UT,RT探傷檢測(cè),結(jié)果表明,在焊縫中沒有缺陷。為分析不同的焊接工藝對(duì)焊縫氣孔的影響,分別對(duì)焊接接頭的不同位置取樣,如圖5所示。

    圖4 焊接熔化區(qū)域高速攝像圖片

    Fig.4 Figure of welding pool recorded by high speed camera

    圖5 焊接接頭及金相取樣

    Fig.5 Welding joint and metallographic samples

    沿焊接方向,距離起弧端面30 mm,間距約50 mm,分別線切割出寬度35 mm,厚度10 mm的切片,依次編號(hào)T1~T6,如圖6所示。氣孔產(chǎn)生是由于存在氣體源以及工藝參數(shù)設(shè)置不當(dāng),本文通過人為制造氣孔(在焊接的第7~11層,焊絲上涂了機(jī)油)以及調(diào)整焊接工藝參數(shù)的方法,研究鎳基合金焊縫中存在的氣孔。

    圖6 焊接接頭宏觀形貌

    Fig.6 Macro morphology of welding joint

    2.2.1 油污對(duì)氣孔的影響

    圖7所示為焊絲表面添加油污后的焊縫金屬微觀形貌。由圖7可知,在焊道不同位置,氣孔尺寸從幾微米至幾百微米不等,但氣孔的尺寸較小,這也是UT和RT很難探測(cè)到的原因。此外,在靠近焊接開始的區(qū)域,氣孔的尺寸非常小,直徑約5 μm,基本呈圓點(diǎn)狀,而且密度相對(duì)較大。在單層焊接中間段,氣孔的尺寸變大,直徑約50 μm,但氣孔密度明顯降低。而接近收弧區(qū)域,則發(fā)現(xiàn)了1個(gè)蠕蟲狀氣孔,直徑已達(dá)到300 μm,見圖7(c)。

    圖7 有油污焊絲TIG焊的焊縫微觀形貌

    Fig.7 Microstructure of welding metal fabricated by TIG welding with oil pollution wire

    2.2.2 送絲速度對(duì)氣孔的影響

    為研究送絲速度對(duì)焊縫氣孔的影響,分別將送絲速度增大、減小。將送絲速度增加1倍后,焊縫的截面微觀組織如圖8(a)所示,部分截面上發(fā)現(xiàn)了缺陷,如圖8(a)中白色區(qū)域所示。將送絲速度降至原來的1/2后,焊縫的截面微觀組織如圖8(b)所示。截面上幾乎沒有點(diǎn)缺陷的存在。根據(jù)結(jié)果可知,ERNiCrFe-7A鎳基焊材采用鎢極氬弧焊時(shí),降低送絲速度可有效減少焊縫金屬中氣孔的產(chǎn)生。

    圖8 焊縫微觀形貌

    Fig.8 Microstructure of welding metal

    2.2.3 保護(hù)氣體對(duì)氣孔的影響

    為研究保護(hù)氣對(duì)焊縫氣孔的影響,分別將內(nèi)保護(hù)氣的流量由50 L/min降低至25,15 L/min。減少保護(hù)氣體后,焊縫的截面微觀組織如圖9所示。由圖9可知,有氣孔形成于焊縫的奧氏體組織中,但氣體流量降低后氣孔的尺寸和密度均沒有變化。但考慮到鎢極氬弧焊的焊接特點(diǎn),若繼續(xù)降低保護(hù)氣流量,則會(huì)導(dǎo)致空氣卷入至焊縫中,最終將對(duì)鎢極燒損和焊接質(zhì)量都會(huì)產(chǎn)生影響。

    2.2.4 焊接電流對(duì)氣孔的影響

    增大焊接電流可增加熔池中的熱輸入,提高熔池的流動(dòng)性,從而促進(jìn)氣孔從焊縫金屬中溢出。人為增大焊接電流后,由焊縫的截面微觀組織可知(圖10),焊縫中仍有氣孔存在,但其尺寸與數(shù)量與未增加電流時(shí)沒有明顯變化。

    圖9 減少保護(hù)氣體后的焊縫微觀形貌

    Fig.9 Microstructure of welding metal with the reduced shield gas

    圖10 增大焊接電流后的焊縫微觀形貌

    Fig.10 Microstructure of welding metal with the increased welding current

    根據(jù)以上試驗(yàn)結(jié)果可知,在進(jìn)行鎳基TIG填絲焊時(shí),焊縫中不可避免地存在氣孔,但氣孔的密度較低,均為單個(gè)氣孔。高速攝像結(jié)果表明,大部分氣體都會(huì)以氣泡的形式逸出液態(tài)金屬表面。鎳基合金由于其液相線與固相線溫差較小,熔池中液態(tài)金屬的溫度可快速降低到固相線,從而導(dǎo)致焊縫金屬的流動(dòng)性較差。影響焊縫中氣孔形成的因素是O,Ni及其他合金元素的含量,高溫液態(tài)金屬中可能會(huì)溶解更多的O,而O在高溫時(shí)與Ni易氧化形成NiO,NiO能與液體金屬中的H、C發(fā)生反應(yīng)形成H2O和CO。由于鎳基合金的流動(dòng)性較差,導(dǎo)致H2O和CO氣體在熔池凝固時(shí)來不及逸出,殘留在焊縫中形成氣孔。因此,改變焊接電流、送絲速度和保護(hù)氣流量等雖然可在一定程度上改變焊接熱輸入,但由于鎳基合金固液相線間距小的固有特性,導(dǎo)致通過以上工藝調(diào)整均不能完全去除焊接氣孔。油污直接影響焊縫中氣孔的數(shù)量,尤其是氣孔的尺寸明顯增大,這主要是由于油污在焊接過程中會(huì)發(fā)生分解,形成氣體,從而增加了焊接熔池中的氣孔源。

    3 結(jié) 論

    (1) 焊接過程中,采用高速攝像機(jī)觀察熔池行為,發(fā)現(xiàn)表面存在少量的氣泡逸出。

    (2) 金相結(jié)果表明,焊接接頭中存在氣孔,其密度低、尺寸小。

    (3) 在小范圍內(nèi)調(diào)整焊接電流、改變保護(hù)氣體流量,均不會(huì)對(duì)焊縫中的氣孔有明顯影響。但送絲速度和焊絲表面的油污會(huì)顯著增加焊縫金屬中氣孔。

    參考文獻(xiàn):

    [1] JANG C,LEE J,KIM J S,et al.Mechanical property variation within Inconel 82/182 dissimilar metal weld between low alloy steel and 316 stainless steel[J].International Journal of Pressure Vessels and Piping,2008,85(9):635-646.

    [2] SIREESHA M,ALBERT S K,SHANKAR V,et al.A comparative evaluation of welding consumables for dissimilar welds between 316LN austenitic stainless steel and Alloy 800[J].Journal of Nuclear Materials,2000,279(1):65-76.

    [3] JENG S L,LEE H T,REHBACH W P,et al.Effects of Nb on the microstructure and corrosive property in the Alloy 690-SUS 304L weldment[J].Materials Science and Engineering:A,2005,397(1/2):229-238.

    [4] TORRES E A,PETERNELLA F G,RAMIREZ A J,et al.In-situ high temperature straining tests to study welding solid state cracking phenomena[J].Trends in Welding Research,2009:354-357.

    [5] PHAONIAM R,SHINOZAKI K,YAMAMOTO M,et al.Development of a highly efficient hot-wire laser hybrid process for narrow-gap welding-welding phenomena and their adequate conditions[J].Welding in the World,2013,57(5):607-613.

    [6] KADOI K,SHINOZAKI K,YAMAMOTO M,et al.Development of high-efficiency/high-quality hot-wire laser fillet welding process[J].Quarterly Journal of the Japan Welding Society,2011,29(3):62-65.

    [7] JENG S L,CHANG Y H.The influence of Nb and Mo on the microstructure and mechanical properties of Ni-Cr-Fe GTAW welds[J].Materials Science and Engineering:A,2012,555:1-12.

    [8] KIM J W,LEE K,KIM J S,et al.Local mechanical properties of Alloy 82/182 dissimilar weld joint between SA508 Gr.1a and F316 SS at RT and 320 C[J].Journal of Nuclear Materials,2009,384(3):212-221.

    [9] WANG H T,WANG G Z,XUAN F Z,et al.Fracture mechanism of a dissimilar metal welded joint in nuclear power plant[J].Engineering Failure Analysis,2013,28:134-148.

    [10] HARDY A K,ROWLEY T,WILLIAMS J A.Ferritic steels for fast breeder reactor steam generators[M].London:British Nuclear Energy Society,1978.

    [11] MAS F.Solidification and phase transformations in a dissimilar steel weld 18MND5/309L/308L:evolution of microstructure and mechanical properties[D].Grenoble:Université de Grenoble,2014.

    [12] LEE H T,JENG S L,YEN C H,et al.Dissimilar welding of nickel-based alloy 690 to SUS 304L with Ti addition[J].Journal of Nuclear Materials,2004,335(1):59-69.

    [13] 莫文林.B、Ti和Nb對(duì)鎳基合金焊縫金屬組織、缺陷和性能的影響[D].北京:中國(guó)科學(xué)院大學(xué),2015.

    [14] SUZUKI R O,NAGAI H,OISHI T,et al.Processes to produce superconducting Nb3Sn powders from Nb-Sn oxide[J].Journal of Materials Science,1987,22(6):1999-2005

    [15] RAO Y K.Stoichiometry and thermodynamics of metallurgical processes[M].New York:Cambridge university press,1985.

    猜你喜歡
    基合金油污熔池
    喜歡吃油污的肥皂
    教你一個(gè)小妙招輕松去油污
    樂活老年(2019年4期)2019-01-12 13:38:31
    lncoloy 800鎳基合金加熱管腐蝕性能研究
    上海金屬(2016年3期)2016-11-23 05:19:43
    灶臺(tái)清潔的竅門
    伴侶(2016年8期)2016-08-11 10:57:53
    電弧焊熔池表征與熔透狀態(tài)映射研究
    焊接(2016年10期)2016-02-27 13:05:32
    Alloy20鐵鎳基合金焊接
    焊接(2016年2期)2016-02-27 13:01:16
    一種基于頻域變換的熔池運(yùn)動(dòng)模糊圖像恢復(fù)算法
    焊接(2015年11期)2015-07-18 11:12:46
    高鉻鎳基合金熔敷金屬的組織和性能
    焊接(2015年9期)2015-07-18 11:03:53
    MIG焊接熔池形成與凝固過程數(shù)值模擬
    焊接(2015年9期)2015-07-18 11:03:51
    轉(zhuǎn)爐吹煉后期熔池碳-溫變化軌跡對(duì)脫磷的影響
    上海金屬(2014年4期)2014-12-15 10:40:30
    亚洲成人精品中文字幕电影| 久久久久九九精品影院| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲精品国产一区二区精华液| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲人成电影观看| 国产区一区二久久| 黑人欧美特级aaaaaa片| 成人欧美大片| 少妇 在线观看| 身体一侧抽搐| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 嫩草影视91久久| 免费看a级黄色片| 国产精品综合久久久久久久免费 | 一级毛片精品| 欧美日韩精品网址| 国产视频一区二区在线看| 国产高清视频在线播放一区| 波多野结衣av一区二区av| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 激情在线观看视频在线高清| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 啦啦啦免费观看视频1| 1024香蕉在线观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产精品av久久久久免费| 1024视频免费在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 免费在线观看日本一区| 国产精品免费视频内射| 亚洲精品在线观看二区| 深夜精品福利| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产熟女午夜一区二区三区| 色av中文字幕| 亚洲精品av麻豆狂野| 757午夜福利合集在线观看| 妹子高潮喷水视频| 国产av一区二区精品久久| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲五月婷婷丁香| 成人国语在线视频| 香蕉久久夜色| 激情视频va一区二区三区| 久久国产乱子伦精品免费另类| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久精品人人爽人人爽视色| 最近最新免费中文字幕在线| 国产成人av教育| 99久久综合精品五月天人人| 我的亚洲天堂| 老司机深夜福利视频在线观看| 一区二区三区激情视频| 国产在线观看jvid| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产精品精品国产色婷婷| avwww免费| 999久久久国产精品视频| 亚洲专区国产一区二区| 咕卡用的链子| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 男人的好看免费观看在线视频 | 欧美黄色片欧美黄色片| 1024香蕉在线观看| 亚洲激情在线av| 国产又爽黄色视频| 在线视频色国产色| 成人三级黄色视频| 美女大奶头视频| 国产成年人精品一区二区| 免费看美女性在线毛片视频| 一区在线观看完整版| 99久久综合精品五月天人人| 日日爽夜夜爽网站| 999久久久精品免费观看国产| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 丰满的人妻完整版| 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲黑人精品在线| 日本vs欧美在线观看视频| www.熟女人妻精品国产| 又黄又粗又硬又大视频| 97碰自拍视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 97人妻天天添夜夜摸| 此物有八面人人有两片| 欧美黄色片欧美黄色片| 99久久精品国产亚洲精品| 久久午夜综合久久蜜桃| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲最大成人中文| 他把我摸到了高潮在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲成人久久性| 国产精品九九99| 国产国语露脸激情在线看| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产野战对白在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产人伦9x9x在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 成在线人永久免费视频| 日韩欧美在线二视频| 少妇 在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 麻豆国产av国片精品| 国产精品野战在线观看| 亚洲第一av免费看| 日本免费a在线| 午夜福利成人在线免费观看| 9191精品国产免费久久| 两个人免费观看高清视频| 久久人妻熟女aⅴ| 美女 人体艺术 gogo| 最新在线观看一区二区三区| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 女人被狂操c到高潮| 多毛熟女@视频| 中文字幕精品免费在线观看视频| 日本五十路高清| 十八禁网站免费在线| www.www免费av| 一区在线观看完整版| 亚洲第一电影网av| 欧美日韩精品网址| 一a级毛片在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 操出白浆在线播放| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 免费在线观看黄色视频的| 亚洲精品国产色婷婷电影| 757午夜福利合集在线观看| 欧美日本亚洲视频在线播放| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲人成77777在线视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 久久久国产成人精品二区| 国内精品久久久久精免费| 久久香蕉精品热| 国产一区在线观看成人免费| 俄罗斯特黄特色一大片| www国产在线视频色| 色播在线永久视频| avwww免费| 欧美在线一区亚洲| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲精品粉嫩美女一区| 久9热在线精品视频| 久久久久精品国产欧美久久久| 9热在线视频观看99| 人人妻人人澡欧美一区二区 | 俄罗斯特黄特色一大片| 老司机午夜十八禁免费视频| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲avbb在线观看| 黑人操中国人逼视频| 在线观看舔阴道视频| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 免费看a级黄色片| 欧美日本中文国产一区发布| 精品欧美国产一区二区三| 欧美中文综合在线视频| 超碰成人久久| 波多野结衣av一区二区av| 精品国产乱码久久久久久男人| 高清黄色对白视频在线免费看| 极品人妻少妇av视频| 精品高清国产在线一区| 韩国精品一区二区三区| 日韩av在线大香蕉| 精品欧美一区二区三区在线| 在线观看舔阴道视频| 神马国产精品三级电影在线观看 | 久久人人爽av亚洲精品天堂| 女同久久另类99精品国产91| 精品人妻在线不人妻| 久久人妻熟女aⅴ| 免费在线观看亚洲国产| 高潮久久久久久久久久久不卡| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 欧美色视频一区免费| 欧美大码av| 少妇 在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 99国产精品一区二区蜜桃av| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产精品国产高清国产av| 亚洲精品在线美女| 亚洲男人天堂网一区| 久久精品国产亚洲av高清一级| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 欧美激情 高清一区二区三区| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 久久精品人人爽人人爽视色| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 丁香六月欧美| 欧美不卡视频在线免费观看 | 亚洲中文日韩欧美视频| 老司机靠b影院| 天堂√8在线中文| 久9热在线精品视频| 精品高清国产在线一区| 久久精品91蜜桃| 91麻豆精品激情在线观看国产| 视频在线观看一区二区三区| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲一区中文字幕在线| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 日韩欧美免费精品| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲色图av天堂| 色在线成人网| 两个人视频免费观看高清| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 99久久99久久久精品蜜桃| 一边摸一边做爽爽视频免费| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 久久久国产成人免费| 婷婷丁香在线五月| 午夜激情av网站| 久热这里只有精品99| 日本 欧美在线| 亚洲精品国产色婷婷电影| 激情视频va一区二区三区| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产成人av教育| 9191精品国产免费久久| 久久国产乱子伦精品免费另类| 性色av乱码一区二区三区2| 夜夜夜夜夜久久久久| 无限看片的www在线观看| 一a级毛片在线观看| 午夜福利在线观看吧| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲专区字幕在线| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产成人av教育| 九色亚洲精品在线播放| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产免费av片在线观看野外av| av超薄肉色丝袜交足视频| 日本在线视频免费播放| 亚洲伊人色综图| 在线观看免费日韩欧美大片| 曰老女人黄片| 18禁美女被吸乳视频| 免费在线观看日本一区| 岛国视频午夜一区免费看| 老司机午夜福利在线观看视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲国产欧美一区二区综合| av电影中文网址| 变态另类丝袜制服| 欧美一级a爱片免费观看看 | 久久久久久人人人人人| 桃红色精品国产亚洲av| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲九九香蕉| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 一级作爱视频免费观看| 亚洲中文字幕日韩| 搡老妇女老女人老熟妇| 91在线观看av| 91成年电影在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 久久婷婷人人爽人人干人人爱 | 久久亚洲精品不卡| 精品久久蜜臀av无| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲欧美激情综合另类| 老汉色∧v一级毛片| 久久亚洲真实| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲九九香蕉| 精品久久久精品久久久| 在线天堂中文资源库| 在线播放国产精品三级| 国产又色又爽无遮挡免费看| 中文字幕色久视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| bbb黄色大片| 成人特级黄色片久久久久久久| 欧美成人性av电影在线观看| 国产熟女xx| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产精品 欧美亚洲| 午夜影院日韩av| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久热这里只有精品99| 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲专区中文字幕在线| 日韩有码中文字幕| 12—13女人毛片做爰片一| 中国美女看黄片| 女性被躁到高潮视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 精品第一国产精品| 午夜免费观看网址| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 美女免费视频网站| 首页视频小说图片口味搜索| 久久久久亚洲av毛片大全| 久久香蕉激情| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久午夜亚洲精品久久| 精品国产亚洲在线| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 桃色一区二区三区在线观看| 韩国精品一区二区三区| 精品一区二区三区四区五区乱码| 日韩免费av在线播放| 波多野结衣一区麻豆| 精品不卡国产一区二区三区| 久久精品成人免费网站| 久热爱精品视频在线9| 日日干狠狠操夜夜爽| 欧美日本视频| 丝袜美腿诱惑在线| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产一区二区激情短视频| 久久久久久久久免费视频了| 欧美激情 高清一区二区三区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 日韩精品免费视频一区二区三区| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产单亲对白刺激| 国产精品久久久av美女十八| 欧美黄色淫秽网站| 国产在线观看jvid| 国产亚洲欧美精品永久| 在线观看一区二区三区| 国产精品久久电影中文字幕| 99re在线观看精品视频| 日本vs欧美在线观看视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 热99re8久久精品国产| 悠悠久久av| 好男人在线观看高清免费视频 | 亚洲成av片中文字幕在线观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 午夜福利18| 免费在线观看亚洲国产| 久久国产乱子伦精品免费另类| 夜夜夜夜夜久久久久| 男女午夜视频在线观看| 国内精品久久久久久久电影| 国产亚洲精品第一综合不卡| 成年女人毛片免费观看观看9| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 精品日产1卡2卡| 欧美av亚洲av综合av国产av| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 精品久久久久久,| 首页视频小说图片口味搜索| 国产真人三级小视频在线观看| 性欧美人与动物交配| 人人妻人人澡欧美一区二区 | 亚洲激情在线av| 天堂影院成人在线观看| 亚洲久久久国产精品| 亚洲情色 制服丝袜| 国产私拍福利视频在线观看| 黄色a级毛片大全视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲色图综合在线观看| 精品久久久久久久毛片微露脸| 91精品国产国语对白视频| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 成人欧美大片| 亚洲性夜色夜夜综合| 美国免费a级毛片| 叶爱在线成人免费视频播放| 色婷婷久久久亚洲欧美| 1024视频免费在线观看| 国产午夜福利久久久久久| 一区二区三区精品91| 妹子高潮喷水视频| 女警被强在线播放| 国产av在哪里看| 日本一区二区免费在线视频| 91成人精品电影| 在线av久久热| 国产精品影院久久| 91国产中文字幕| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲av成人av| 亚洲国产精品久久男人天堂| 涩涩av久久男人的天堂| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 久久精品91蜜桃| 免费搜索国产男女视频| 香蕉久久夜色| 亚洲精品粉嫩美女一区| 午夜久久久久精精品| 午夜福利欧美成人| 午夜老司机福利片| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 色综合站精品国产| 中文字幕高清在线视频| 免费看美女性在线毛片视频| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 妹子高潮喷水视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| av天堂在线播放| 亚洲免费av在线视频| 亚洲国产精品sss在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产一卡二卡三卡精品| 可以在线观看毛片的网站| 久久香蕉国产精品| 无限看片的www在线观看| 99国产精品一区二区蜜桃av| 亚洲五月色婷婷综合| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲 国产 在线| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 日本在线视频免费播放| 久久精品影院6| 在线国产一区二区在线| 一夜夜www| 色婷婷久久久亚洲欧美| a在线观看视频网站| 悠悠久久av| 性少妇av在线| 日本 av在线| 亚洲第一电影网av| 免费在线观看完整版高清| 国产99久久九九免费精品| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲av片天天在线观看| а√天堂www在线а√下载| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久久久国内视频| 亚洲成人久久性| 午夜老司机福利片| 国产成人系列免费观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 欧美激情极品国产一区二区三区| 91精品国产国语对白视频| 国产精品精品国产色婷婷| 美女国产高潮福利片在线看| 国产激情欧美一区二区| 久久久久久久午夜电影| 无限看片的www在线观看| 国产精品 国内视频| 色哟哟哟哟哟哟| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 啦啦啦免费观看视频1| 正在播放国产对白刺激| 变态另类丝袜制服| 超碰成人久久| 一本久久中文字幕| 亚洲伊人色综图| 精品久久蜜臀av无| 亚洲第一青青草原| 男男h啪啪无遮挡| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲三区欧美一区| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲天堂国产精品一区在线| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 久久精品91无色码中文字幕| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 老司机午夜十八禁免费视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 免费观看精品视频网站| 午夜亚洲福利在线播放| 一区二区三区激情视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久中文字幕人妻熟女| 久久国产精品影院| 女警被强在线播放| 一区福利在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 99国产精品一区二区蜜桃av| 久久久久久免费高清国产稀缺| 精品国产一区二区久久| 午夜a级毛片| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲第一青青草原| 热re99久久国产66热| 色播亚洲综合网| 亚洲成人久久性| 少妇的丰满在线观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产主播在线观看一区二区| 国产1区2区3区精品| 99国产精品一区二区蜜桃av| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 欧美中文日本在线观看视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 欧美乱色亚洲激情| 桃红色精品国产亚洲av| 久久人人精品亚洲av| 国产精品永久免费网站| 国产成人精品在线电影| 国语自产精品视频在线第100页| 麻豆国产av国片精品| 日本欧美视频一区| 欧美最黄视频在线播放免费| 99国产精品一区二区蜜桃av| 老熟妇仑乱视频hdxx| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 午夜a级毛片| 国产精品野战在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲国产精品久久男人天堂| 久久精品人人爽人人爽视色| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 亚洲国产精品sss在线观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 涩涩av久久男人的天堂| 少妇的丰满在线观看| 国产精品久久久av美女十八| 十分钟在线观看高清视频www| 无遮挡黄片免费观看| 欧美黄色淫秽网站| 国产xxxxx性猛交| 国产精品久久电影中文字幕| 精品人妻在线不人妻| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 午夜a级毛片| 久久伊人香网站| 一区二区日韩欧美中文字幕| 人妻久久中文字幕网| 亚洲片人在线观看| 色尼玛亚洲综合影院| 色综合亚洲欧美另类图片| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久天堂一区二区三区四区| 久久午夜综合久久蜜桃| 欧美激情 高清一区二区三区| 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲久久久国产精品| 日日夜夜操网爽| 国产一区二区激情短视频| 99国产精品99久久久久| 淫秽高清视频在线观看| 女性被躁到高潮视频| 在线观看免费午夜福利视频| 午夜福利一区二区在线看| 热re99久久国产66热| 99riav亚洲国产免费| 亚洲自拍偷在线| 人人澡人人妻人| 亚洲av熟女| ponron亚洲| 高清在线国产一区| 91av网站免费观看| 不卡一级毛片| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 日韩精品青青久久久久久| 级片在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 激情视频va一区二区三区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| av有码第一页| 久久香蕉精品热| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产精品九九99| 在线观看免费视频日本深夜| 少妇的丰满在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 少妇 在线观看| 性欧美人与动物交配| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 精品不卡国产一区二区三区| 中文字幕色久视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 亚洲熟女毛片儿| 欧美中文日本在线观看视频| 久久香蕉国产精品| 久久香蕉精品热| 成人三级做爰电影| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲精品国产区一区二| 亚洲国产精品久久男人天堂| 久久中文字幕一级| 欧美一区二区精品小视频在线| 正在播放国产对白刺激| 51午夜福利影视在线观看| ponron亚洲| 最近最新中文字幕大全电影3 | 国产精华一区二区三区| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 韩国av一区二区三区四区| 一级作爱视频免费观看|