• <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 ?

    磁場輔助激光熔覆鋁基金屬玻璃覆層

    2018-11-30 05:28:28王曉明朱勝楊柏俊張垚徐安陽
    航空學報 2018年11期
    關(guān)鍵詞:旋轉(zhuǎn)磁場晶化覆層

    王曉明,朱勝,,楊柏俊, 張垚, 徐安陽

    1.陸軍裝甲兵學院 裝備再制造技術(shù)國防科技重點實驗室,北京 100072 2.中國科學院金屬研究所 沈陽材料科學國家聯(lián)合實驗室,沈陽 110016

    鋁及其合金在具有密度低、剛度高、強度高、導電性好等優(yōu)點的同時,其零件的表面性能較差[1-2](如硬度低、耐腐蝕性和抗磨損性差等),一般通過制造表面防護層解決這一難題,如化學鍍層[3]、陽極氧化層[4]、噴涂修復層[5]、堆焊修復層[6]以及激光熔覆層[7]等。其中激光熔覆技術(shù)具有基材變形小、稀釋率可控等優(yōu)點[8],應用最為廣泛,但是熔覆層內(nèi)部的裂紋、氣孔、夾雜等對防護質(zhì)量造成很大影響,不利于激光熔覆在防護涂層方面的應用。為此,國內(nèi)外學者做了大量研究。如,Dubourg等[9]在鋁合金表面預置Fe、Cu粉末并進行激光熔覆發(fā)現(xiàn)熔覆層顯微硬度可達370 HV,主要是由于熔覆層中A12Cu和A17Cu2Fe金屬相。Schneider等[10]通過加入磁場,使激光熔池成分均勻、氣體溢出徹底并降低了表面粗糙度。Lindeuau等[11]研究發(fā)現(xiàn),當外加磁場垂直焊接方向時,熔覆率提高約50%。劉洪喜等[12]研究表明,外加磁場能使熔覆層的晶粒細化,平均顯微硬度提高10%,磨損失重降低34%。Yue等[13]采用激光熔覆制備了厚度約1.5 mm的Zr-Al-Ni-Cu非晶合金涂層,表面至深度1.1 mm處具備較完整的非晶結(jié)構(gòu)。李現(xiàn)勤等[14]研究發(fā)現(xiàn),在激光熔覆制備的Ni-Cr-Al熔覆層中存在非晶組織。Liang和Su[15]在鋁硅合金表面制備了分布著大量無定形過共晶結(jié)構(gòu)Ni-Cr-Al熔覆層,極大提高了鋁合金的耐磨性。于瑋[16]和陳曉娟[17]采用普通Al-Ni-Y系粉末,在鋁基體上制備激光熔覆A1基非晶覆層,結(jié)果表明,物相以α-Al相及Al、Ni組成的金屬化合物為主,沒有出現(xiàn)非晶結(jié)構(gòu),表明利用上述粉末制備鋁基非晶覆層仍有一定問題。

    鋁基金屬玻璃是指由熔體連續(xù)冷卻得到的非晶態(tài)固體[18],具接近理論值的高強度、高彈性極限,優(yōu)異的磁各向同性和耐腐蝕性能[19-21]等,是鋁合金零件表面熔覆的理想防護材料。傳統(tǒng)的激光熔覆由于持續(xù)的熱作用,重熔過程中會使非晶成分晶化,失去金屬玻璃特有性能。

    為此本文提出通過向激光熔覆中引入磁場的方法,抑制熔覆過程中的晶化現(xiàn)象,提高非晶相含量,在鋁合金表面制造鋁基金屬玻璃覆層,提高鋁合金零件表面性能。

    1 試驗材料及原理

    試驗基體材料為5083鋁合金,為便于熔覆過程中基體充分散熱,尺寸為選150 mm×50 mm×15 mm,元素組成如表1所示。試驗前將試樣表面用400#砂紙磨光,并用丙酮超聲清洗15 min。熔覆粉末元素配比為Al86Ni6Y4.5Co2La1.5氣霧化合金粉末,粒徑為37.5~100 μm,顆粒分布較為均勻,大部分呈球狀。熔覆前基體預熱至150 ℃。

    磁場輔助激光熔覆成形設(shè)備如圖1所示,包括激光發(fā)生系統(tǒng)和旋轉(zhuǎn)磁場發(fā)生裝置兩部分。將待熔覆工件置于自行設(shè)計的環(huán)形磁場工作臺上進行試驗,通過控制電流和頻率控制磁場的強度及轉(zhuǎn)速。采用如下工藝參數(shù)以及相同條件未加磁場作用分別制備相近厚度的熔覆層,運用多種現(xiàn)代材料分析技術(shù),研究熔覆層內(nèi)部及多層堆積與多道搭接之間的組織結(jié)構(gòu),測試熔覆層的顯微硬度、殘余應力及抗拉強度等部分力學性能。激光器功率為1.8 kW,掃描速度為300 mm/min,光斑直徑為3 mm,搭接量為30%,送粉速率為7.5 g/min,熔覆時間為10~15 s,熔覆間隔為120~180 s,勵磁電流為30 A,勵磁頻率為25 Hz,采用側(cè)吹氬氣對熔池進行保護。

    試驗后,采用日本理學12 kW Rigaku型X射線衍射儀(XRD)對熔覆層進行物相分析;采用德國產(chǎn)Netzsch-404C型高溫Differential Scanning Calorimeter測試熔覆層的晶化行為;采用荷蘭Quangta 200型環(huán)境掃描電子顯微鏡(SEM)及其配備的能譜儀(EDS)觀察和分析熔覆層表面及截面的組織形貌、拉伸試樣斷裂后的斷口形貌;采用HXD-1000型顯微硬度儀測試熔覆層的顯微硬度,載荷100 g,保載時間為10 s;采用愛斯特公司的X-350A X射線應力測試儀測試熔覆層的應力分布。

    表1 5083鋁合金基體成分Table 1 Matrix composition of 5083 aluminum alloy

    圖1 磁場輔助激光熔覆成形設(shè)備Fig.1 Forming equipment for magnetic field assisted laser cladding

    2 實驗結(jié)果及分析

    2.1 熔覆層物相分析

    由圖2(a)外加旋轉(zhuǎn)磁場攪拌制備的熔覆層1與未加磁場的熔覆層2以及非晶條帶的XRD衍射圖譜可知,熔覆層的X射線衍射峰由表征非晶相的漫散峰上疊加尖銳的晶化峰組成,經(jīng)過衍射峰標定后判定其主要由α-Al相以及Al4NiY等金屬間化合物相組成,而且熔覆層1較熔覆層2漫散射峰強度更高。圖2(b)所示為成分為Al86Ni6Y4.5Co2La1.5的完全非晶條帶的DSC曲線,根據(jù)楊柏俊[18]的研究結(jié)果,前2個晶化峰分別是納米fcc-Al由非晶基體的沉淀過程和隨后的長大過程。而第3個放熱峰則是由于某些金屬間化合物的形成,如Al3Ni、Al2Y。因此對于相同的合金成分,非晶相的體積分數(shù)與加熱過程中樣品晶化焓的大小成正比,非晶相的體積分數(shù)可由式(1)計算

    (1)

    式中:ΔΗcomp為部分晶化后的熱焓值;ΔΗamorph為完全非晶態(tài)的熱焓值。

    由圖2(c)熔覆層1與熔覆層2的DSC掃描圖譜可知,熔覆層1存在3個較為明顯的晶化放熱峰,其強度較完全非晶帶材的有所降低,而熔覆層2只檢測到1個放熱峰,已發(fā)生嚴重晶化。根據(jù)式(1)計算熔覆層的非晶相含量分別為30.7%和10.2%。這主要是由于電磁場對熔池有較強的上下攪拌作用,釋放熱量降低了晶化趨勢和速度,同時攪拌帶動熔融材料相對流動,也抑制了晶化過程和晶化速度。

    圖2 熔覆層物相分析Fig.2 Analysis of cladding layer phase

    2.2 熔覆層顯微形貌分析

    2.2.1 搭接區(qū)形貌(平行掃描方向)

    圖3為熔覆層1與熔覆層2表面金相顯微組織。熔覆層2搭接區(qū)如圖3(b)所示,有長條狀枝晶形成,其尺寸增大明顯。這主要是由于在重熔-凝固過程中,搭接區(qū)與前道熔覆層結(jié)合處溫度梯度較大,且本身晶粒尺寸較大、成分偏析,極易在已有的枝晶基礎(chǔ)上形成金屬間化合物并沿元素偏析區(qū)域不斷長大,并向搭接區(qū)內(nèi)部生長,最終形成相互連接貫通整個搭接區(qū)域的長條狀粗大枝晶組織。該組織脆性大,易斷裂產(chǎn)生裂紋。

    熔覆層1搭接區(qū)如圖3(a)所示,有深色的塊狀晶粒沿網(wǎng)狀組織交界處生成,尺寸較小,未發(fā)生明顯長大,在網(wǎng)狀組織交界處形成的塊狀晶粒生長受到明顯抑制,保持了整個熔覆層組織結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。

    圖3 熔覆層多道間搭接區(qū)域組織Fig.3 Microstructure of horizontal multi-lap lapped area of cladding layer

    2.2.2 截面組織形貌(垂直于掃描方向)

    圖4為2種熔覆層的截面金相顯微組織,由圖4(b)可知,在第1層與基體熔覆過程中,由于熔覆層底部溫度梯度大,凝固速度大,形成了一層平面晶組織。而沿著熔池向上,溫度梯度減小,凝固速度不斷降低,不穩(wěn)定的平面生長方式轉(zhuǎn)變?yōu)榉€(wěn)定的胞狀生長方式,最后生長為樹枝晶。在隨后多層疊加中,由于激光的熱輸入使已凝固的熔覆層頂部組織重熔,并與新的熔覆層形成良好的冶金結(jié)合,而靠下的熔覆層組織也受到激光掃描的熱影響,晶粒組織不斷長大,最終形成貫穿層與層之間的條狀晶組織。

    對熔覆層1不同區(qū)域組織進行劃分如圖4(a)所示。由圖4(a)中1處可知,熔覆層最頂部組織特征與單道熔覆層相似,由較亮的非晶網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)與包裹的球狀α-Al顆粒組成。由圖4(a)中2處可知,1次重熔區(qū)的組織與熔覆層頂部組織無明顯區(qū)別,表明在多層疊加過程中,前1層的熔覆層頂部區(qū)域再次熔化后由于受到旋轉(zhuǎn)磁場的攪拌作用,有效抑制了成分的偏析和晶粒的長大,使整個熔覆層組織結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定,有利于多層大厚度鋁基金屬玻璃覆層的制備。在圖4(a)中3處所示的2次重熔區(qū),產(chǎn)生了部分沿散熱方向生長的枝晶組織,但整體組織結(jié)構(gòu)未發(fā)生明顯的改變。圖4(a)中4處所示的熔覆層與基體結(jié)合區(qū)域的細長枝晶組織與圖4(b)熔覆層2所示的2次熱影響區(qū)相似,表明旋轉(zhuǎn)磁場的攪拌作用對受2次熱影響區(qū)域的組織產(chǎn)生影響較小。圖4(a)中5處所示的多道搭接與基體結(jié)合區(qū)域也表明由于激光掃描的2次熱影響,生成了部分條狀和塊狀枝晶。圖4(a)中3、4、5處都表明旋轉(zhuǎn)磁場對2次重熔組織影響較小,后續(xù)的熱作用會促進前1道,甚至幾道的熔覆層材料晶化。

    圖4 熔覆層截面顯微組織Fig.4 Cross-section microstructure of cladding layer

    2.3 熔覆層殘余應力分析

    熔覆層內(nèi)部殘余應力是影響內(nèi)部裂紋萌生、抗疲勞以及耐腐蝕等性能的關(guān)鍵因素,除了與熔覆材料有關(guān)外,還受熔池的凝固過程、熱量積累等影響。由圖5熔覆層表面至基體殘余應力分布可得,殘余應力均表現(xiàn)為拉應力,且均沿厚度方向逐漸增大,基體則主要承受壓應力。熔覆層1的殘余應力較熔覆層2有所降低,且分布波動較小。

    從熱量積累分析,熔覆層在堆積成形過程中,激光每掃描一次,后續(xù)形成的熔覆層會對已成形熔覆層有一次熱量累積,處于底部最先成形的熔覆層受影響最大,而且由于基體溫度相對較低,熔覆層與基體之間形成較大溫度梯度,且熔覆層的熱膨脹系數(shù)大于基體,因此當熔池部位被急劇加熱或冷卻時,熔覆層表面受到基體較大的拉應力作用。由于越晚形成的熔覆層受到的熱累積影響越弱,產(chǎn)生的熱應力也相對較小。因此熔覆層殘余應力和晶粒大小隨著熱量累積的增強而增強和長大。

    圖5 殘余應力分布Fig.5 Residual stress distribution

    加入旋轉(zhuǎn)磁場攪拌作用后,一方面能顯著降低熔池的溫度梯度,利于殘余應力的釋放,降低界面處的拉應力。另一方面能夠顯著細化組織,減少局部的應力集中。

    2.4 熔覆層顯微硬度分析

    由圖6熔覆層表面和截面顯微硬度值分布可得,熔覆層1表面平均顯微硬度值為335 HV0.1,且均在300 HV0.1以上,最高可達355 HV0.1,分布較為均勻。熔覆層2表面的平均顯微硬度值為278 HV0.1,最高為300 HV0.1,分布波動較大。

    出現(xiàn)圖6(b)熔覆層截面顯微硬度,在熔覆層底部有所降低,之后逐漸增大,直到近表層達到最大的分布曲線,是由于5083鋁合金基體的顯微硬度較低,約為75HV0.1,熔合區(qū)附近由于受傳熱作用影響,顯微硬度有所提高。熔覆層在界面處開始成形時,溫度梯度很大,在界面處形成部分粗大柱狀晶組織,故顯微硬度相對較低,而在初始熔覆的多層組織中,由于受到激光掃描的二次熱影響,導致長條狀枝晶形成,顯微硬度有所降低,隨著熔覆層組織的細化,顯微硬度逐漸升高并趨于穩(wěn)定,在近表層達到最大值。

    圖6 熔覆層顯微硬度Fig.6 Microhardness of cladding layer

    2.5 室溫拉伸性測試與分析

    2.5.1 抗拉強度測試

    采用圖7所示的熔覆層拉伸試樣制備方法,制備熔覆層拉伸試樣并進行拉伸試驗,得到熔覆層1、熔覆層2和基體的抗拉強度和伸長率如表2所示。熔覆層2的平均抗拉強度為基體的86.9%,平均伸長率為基體的12.9%。熔覆層1的平均抗拉強度為基體的110.2%,平均伸長率為基體的33.1%。

    根據(jù)式(2)顯微硬度與強度的關(guān)系,可估算出樣品的強度為600~1 000 MPa。

    σ=Hv/3

    (2)

    式中:σ為強度(GPa或MPa);Hv為顯微硬度。

    實際測量的熔覆層試樣的抗拉強度與理論值有很大差距,而且塑性較基體有顯著降低。這與制備的熔覆層內(nèi)部缺陷有關(guān)。

    圖7 拉伸試樣制備Fig.7 Tensile specimen preparation

    表2 熔覆層拉伸性能對比Table 2 Comparison of cladding layer tensile properties

    2.5.2 拉伸斷口分析

    由圖8(a)基體試樣拉伸斷口形貌可得,斷口主要由韌窩構(gòu)成,尺寸較大且較深,呈較規(guī)則的圓形,韌窩底部有薄片狀和顆粒狀的第二相粒子,局部出現(xiàn)撕裂棱,表明基體試樣的塑性變形能力較好,屬于典型的微孔聚集型韌窩斷裂。由圖8(b)可知,熔覆層1的斷口形貌主要由小而淺的韌窩構(gòu)成,在拉伸過程中,球狀α-Al相塑性變形形成微孔,而韌窩周圍出現(xiàn)了解理平臺和沿晶斷裂的特征。表明拉伸試驗過程中經(jīng)歷了韌性斷裂與準解理斷裂,屬于混合型斷裂,在拉伸過程中接頭表現(xiàn)出一定的塑性,但塑性相比基體明顯降低。主要是由于外加旋轉(zhuǎn)磁場攪拌作用對熔覆層晶粒的細化、對雜質(zhì)的凈化作用及形成的網(wǎng)狀非晶組織結(jié)構(gòu)能夠有效阻礙裂紋的萌生和擴展,因此抗拉強度較熔覆層2和基體有所提高。由圖8(c)所示可知,未加磁場作用的熔覆層2拉伸試樣斷口起伏較大,結(jié)構(gòu)分化嚴重,局部區(qū)域存在少量較淺的韌窩,該區(qū)域存在大量晶粒尺寸大小的解理平面以及不同高度的相互平行的解理面組成的臺階,表現(xiàn)為解理斷裂的特征。因此熔覆層2拉伸試樣的塑性較基體顯著降低。而且從圖9(b)可以看出,在拉伸過程中,一方面試樣邊緣存在的金屬間化合物脆性相得不到有效支撐,極易脆性斷裂而剝離材料從而造成缺陷,而另一方面熔覆層內(nèi)的夾雜物會造成局部應力集中,裂紋則從試樣邊緣缺陷處開始萌生,并沿著晶界和缺陷處向試樣內(nèi)部迅速擴展,因此導致拉伸試樣迅速斷裂破壞,嚴重影響了試樣抗拉強度的提高。

    圖8 拉伸斷口SEM形貌Fig.8 Tensile fracture SEM morphology

    觀察熔覆層1試樣拉伸斷口形貌時發(fā)現(xiàn)局部區(qū)域存在如圖9(a)所示的半球形凹坑,表面平滑,未發(fā)現(xiàn)韌窩、撕裂棱等斷裂特征,其可能是在熔覆過程中由于冷卻速率過快導致熔池內(nèi)的氣體來不及溢出而形成的氣孔。氣孔周圍斷口存在大量解理小面,表明其主要以解理斷裂為主。因此,這些氣孔不僅會造成局部區(qū)域應力集中,也改變了熔覆層的斷裂形式,使其局部極易發(fā)生脆性斷裂進而影響整體的抗拉強度。

    圖9 熔覆層拉伸斷口SEM形貌Fig.9 Tensile fracture SEM morphology of cladding layer

    3 結(jié) 論

    1) 熔覆層主要由非晶相、α-Al相以及Al4NiY等金屬間化合物相組成,旋轉(zhuǎn)磁場的攪拌作用使熔覆層非晶相含量由10.2%提高到30.7%,并有效抑制了多道搭接和多層堆積中重熔區(qū)晶粒的長大,釋放殘余應力,使得熔覆層整體組織結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。

    2) 旋轉(zhuǎn)磁場攪拌作用能細化組織,減少局部應力集中,提高顯微硬度及韌性,使其平均顯微硬度從278 HV0.1提高至335 HV0.1,波動較小。

    3) 外加旋轉(zhuǎn)磁場攪拌作用的熔覆層平均抗拉強度為303 MPa,為基體的110.2%,平均伸長率為6.79%,是基體的33.1%。

    猜你喜歡
    旋轉(zhuǎn)磁場晶化覆層
    WC含量及熱處理對WC-Fe60熔覆層組織與性能的影響
    不同環(huán)境下粉煤灰合成A型分子篩的研究
    遼寧化工(2022年8期)2022-08-27 06:02:54
    玻璃冷卻速率和鋰鋁硅微晶玻璃晶化行為、結(jié)構(gòu)相關(guān)性
    圓盤鋸超硬質(zhì)耐磨被覆層下方防磨損措施
    石材(2020年11期)2021-01-08 09:21:48
    晶核劑對燒結(jié)法制備Li2O-A12O3-SiO2系微晶玻璃晶化過程的影響
    陶瓷學報(2019年6期)2019-10-27 01:18:38
    鋁合金表面激光熔覆Re+Ni60電化學腐蝕性能研究
    中學物理·高中(2017年9期)2017-11-07 12:53:53
    應用旋轉(zhuǎn)磁場編碼器實現(xiàn)角度測量
    工程塑料表面金屬覆層的激光定域精細去除
    旋轉(zhuǎn)磁場對老齡小鼠腦、心、腎脂褐素及心、腎、胸腺抗氧化酶含量的影響
    国产一区二区在线av高清观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 在线观看舔阴道视频| 91麻豆av在线| 在线播放无遮挡| 一级黄色大片毛片| 无遮挡黄片免费观看| 国产成年人精品一区二区| 久久亚洲真实| 又爽又黄a免费视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 欧美bdsm另类| 啪啪无遮挡十八禁网站| 在线播放国产精品三级| 国产黄片美女视频| 少妇丰满av| 最近视频中文字幕2019在线8| 99精品久久久久人妻精品| 日本一本二区三区精品| av福利片在线观看| 99久久精品热视频| 国产亚洲av嫩草精品影院| 久久精品国产亚洲av天美| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 深爱激情五月婷婷| 最新在线观看一区二区三区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 欧美日本亚洲视频在线播放| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 国产av一区在线观看免费| 国产精品99久久久久久久久| 欧美bdsm另类| 十八禁人妻一区二区| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产精品久久久久久久电影| 国产欧美日韩精品亚洲av| 青草久久国产| av专区在线播放| 一进一出抽搐gif免费好疼| 深夜精品福利| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产精品电影一区二区三区| 此物有八面人人有两片| 我要搜黄色片| 久久草成人影院| 精品无人区乱码1区二区| 免费看a级黄色片| 国产精品一区二区性色av| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 深爱激情五月婷婷| 久久久久九九精品影院| 亚洲人成电影免费在线| 性欧美人与动物交配| 色综合欧美亚洲国产小说| 午夜激情福利司机影院| 久久久久性生活片| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲国产精品久久男人天堂| 脱女人内裤的视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 色吧在线观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 美女cb高潮喷水在线观看| 久久99热6这里只有精品| 久久国产精品人妻蜜桃| 老司机深夜福利视频在线观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 男人舔奶头视频| 亚洲综合色惰| 亚洲av熟女| 在线免费观看不下载黄p国产 | 我要看日韩黄色一级片| 中文字幕熟女人妻在线| 国产伦人伦偷精品视频| 男女视频在线观看网站免费| 高清毛片免费观看视频网站| 久久久久国内视频| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 观看免费一级毛片| 99久久99久久久精品蜜桃| 麻豆成人av在线观看| 男人舔奶头视频| 日本 av在线| 久久精品国产清高在天天线| 中文在线观看免费www的网站| 99热精品在线国产| 亚洲第一区二区三区不卡| 天堂动漫精品| 一进一出抽搐动态| 99热这里只有是精品50| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产精品女同一区二区软件 | 波多野结衣高清作品| 哪里可以看免费的av片| 日韩高清综合在线| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产亚洲欧美98| 午夜久久久久精精品| 欧美潮喷喷水| 9191精品国产免费久久| 91狼人影院| 三级毛片av免费| 禁无遮挡网站| 国产69精品久久久久777片| 直男gayav资源| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲男人的天堂狠狠| 免费人成在线观看视频色| 国产精品98久久久久久宅男小说| 久久欧美精品欧美久久欧美| 日韩成人在线观看一区二区三区| 久久久久久久久中文| 脱女人内裤的视频| 99视频精品全部免费 在线| 精品国产三级普通话版| 成年女人永久免费观看视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图 | 日本一二三区视频观看| 久久草成人影院| 中文字幕av在线有码专区| 国产黄片美女视频| 日韩欧美精品v在线| 亚洲性夜色夜夜综合| 在线免费观看不下载黄p国产 | 成年版毛片免费区| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 一本一本综合久久| 国产精品久久电影中文字幕| 99久久精品国产亚洲精品| 中出人妻视频一区二区| 99精品在免费线老司机午夜| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 男人舔奶头视频| 国产一区二区激情短视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产欧美日韩精品一区二区| 两个人的视频大全免费| 国产主播在线观看一区二区| 国产黄色小视频在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 黄色女人牲交| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产高清有码在线观看视频| 最近最新免费中文字幕在线| 无人区码免费观看不卡| 久久人妻av系列| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 老熟妇仑乱视频hdxx| 在线免费观看的www视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国内精品久久久久久久电影| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 午夜福利高清视频| 听说在线观看完整版免费高清| 可以在线观看的亚洲视频| 久久国产精品人妻蜜桃| 又紧又爽又黄一区二区| 小说图片视频综合网站| 午夜免费成人在线视频| АⅤ资源中文在线天堂| 欧美zozozo另类| 又爽又黄无遮挡网站| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 黄色日韩在线| eeuss影院久久| 国产高清有码在线观看视频| 国产精品久久久久久久久免 | 午夜免费男女啪啪视频观看 | 国产真实伦视频高清在线观看 | 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 男人的好看免费观看在线视频| 精品日产1卡2卡| 99久久久亚洲精品蜜臀av| www日本黄色视频网| 男人的好看免费观看在线视频| 午夜日韩欧美国产| 色吧在线观看| 99久国产av精品| 久久精品91蜜桃| 国产精品爽爽va在线观看网站| 欧美另类亚洲清纯唯美| 日韩人妻高清精品专区| 久久久精品欧美日韩精品| 两人在一起打扑克的视频| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 中文字幕av在线有码专区| 日韩欧美在线乱码| 桃红色精品国产亚洲av| 毛片女人毛片| 简卡轻食公司| 亚洲在线自拍视频| 九九在线视频观看精品| 一级a爱片免费观看的视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久九九热精品免费| 精品久久久久久久久久免费视频| 老司机深夜福利视频在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲专区国产一区二区| 无遮挡黄片免费观看| 婷婷色综合大香蕉| or卡值多少钱| 男女视频在线观看网站免费| 色精品久久人妻99蜜桃| 高清毛片免费观看视频网站| 老女人水多毛片| 成人av一区二区三区在线看| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产精品爽爽va在线观看网站| 美女 人体艺术 gogo| 免费人成在线观看视频色| 午夜福利高清视频| 久久精品影院6| 1024手机看黄色片| 国产成人啪精品午夜网站| 一个人看的www免费观看视频| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产日本99.免费观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 嫩草影院精品99| 国产又黄又爽又无遮挡在线| eeuss影院久久| 日韩 亚洲 欧美在线| 欧美不卡视频在线免费观看| 一级毛片久久久久久久久女| 午夜视频国产福利| 久久人人爽人人爽人人片va | 国产乱人伦免费视频| 床上黄色一级片| aaaaa片日本免费| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 99国产精品一区二区三区| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久亚洲精品不卡| 超碰av人人做人人爽久久| 午夜免费激情av| 色综合欧美亚洲国产小说| 欧美不卡视频在线免费观看| 久久这里只有精品中国| 深爱激情五月婷婷| 赤兔流量卡办理| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 美女 人体艺术 gogo| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲av第一区精品v没综合| 99热精品在线国产| 天堂动漫精品| 国产高清三级在线| 久久久久久久久大av| 最新在线观看一区二区三区| 欧美又色又爽又黄视频| 禁无遮挡网站| 全区人妻精品视频| www.www免费av| 亚洲欧美日韩东京热| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲成人中文字幕在线播放| 久久久国产成人精品二区| 国产高清视频在线播放一区| 日韩高清综合在线| 麻豆成人av在线观看| 国产黄色小视频在线观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 色吧在线观看| www.熟女人妻精品国产| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产真实乱freesex| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 免费观看人在逋| 麻豆一二三区av精品| 国产精品,欧美在线| 婷婷丁香在线五月| 亚洲乱码一区二区免费版| 简卡轻食公司| 一区二区三区高清视频在线| 禁无遮挡网站| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 日韩高清综合在线| 在线观看免费视频日本深夜| 久久午夜福利片| 少妇熟女aⅴ在线视频| 嫩草影院精品99| 国产精品电影一区二区三区| 哪里可以看免费的av片| 免费观看精品视频网站| 国产欧美日韩精品亚洲av| 精品久久久久久久久久久久久| 精品人妻视频免费看| 精品无人区乱码1区二区| av在线蜜桃| 日韩高清综合在线| 熟女电影av网| 亚洲五月婷婷丁香| 动漫黄色视频在线观看| 日本一二三区视频观看| 动漫黄色视频在线观看| 成年人黄色毛片网站| 又紧又爽又黄一区二区| 久久久久国内视频| 午夜两性在线视频| 欧美成人一区二区免费高清观看| 免费av不卡在线播放| 欧美成人性av电影在线观看| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产亚洲精品久久久com| 一个人看的www免费观看视频| 制服丝袜大香蕉在线| 在线国产一区二区在线| 亚洲最大成人av| 丁香六月欧美| 国产亚洲欧美在线一区二区| a级一级毛片免费在线观看| 亚州av有码| www.熟女人妻精品国产| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 观看美女的网站| 9191精品国产免费久久| 欧美性感艳星| 欧美+日韩+精品| 乱人视频在线观看| 亚洲,欧美,日韩| 舔av片在线| 赤兔流量卡办理| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 啦啦啦韩国在线观看视频| 久久中文看片网| 精品久久久久久久久久久久久| 国产精品av视频在线免费观看| 麻豆av噜噜一区二区三区| 三级国产精品欧美在线观看| 极品教师在线免费播放| 日本在线视频免费播放| 午夜两性在线视频| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 日韩欧美精品免费久久 | 欧美日韩综合久久久久久 | 免费在线观看亚洲国产| 看免费av毛片| 此物有八面人人有两片| 日本免费a在线| 日本在线视频免费播放| 在线观看av片永久免费下载| 男女之事视频高清在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| www.999成人在线观看| 成年女人毛片免费观看观看9| 日韩欧美国产一区二区入口| 免费观看的影片在线观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 90打野战视频偷拍视频| 男女那种视频在线观看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 乱码一卡2卡4卡精品| 宅男免费午夜| 中文字幕久久专区| 成人特级av手机在线观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 听说在线观看完整版免费高清| 在线播放无遮挡| 美女xxoo啪啪120秒动态图 | 最后的刺客免费高清国语| 亚洲专区国产一区二区| 国产亚洲精品久久久com| 成年女人看的毛片在线观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 99热6这里只有精品| 日本五十路高清| 色视频www国产| 亚洲国产精品999在线| 亚洲欧美精品综合久久99| 欧美在线黄色| 亚洲不卡免费看| 亚洲片人在线观看| 久久人妻av系列| 亚洲18禁久久av| 99精品在免费线老司机午夜| 我要看日韩黄色一级片| 少妇熟女aⅴ在线视频| 91久久精品国产一区二区成人| 看十八女毛片水多多多| 亚洲欧美清纯卡通| 国产高潮美女av| 日韩 亚洲 欧美在线| 男人舔奶头视频| 桃色一区二区三区在线观看| av国产免费在线观看| 校园春色视频在线观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲精品粉嫩美女一区| 搡老熟女国产l中国老女人| 男女之事视频高清在线观看| 波野结衣二区三区在线| 久久性视频一级片| 欧美+亚洲+日韩+国产| 夜夜夜夜夜久久久久| 精品久久久久久,| 麻豆av噜噜一区二区三区| 精华霜和精华液先用哪个| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 精品午夜福利在线看| 国产av麻豆久久久久久久| 久久久精品欧美日韩精品| 国产免费男女视频| 中国美女看黄片| 国产极品精品免费视频能看的| 国产真实乱freesex| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产高清激情床上av| 国产 一区 欧美 日韩| 免费高清视频大片| 欧美高清成人免费视频www| 欧美日韩乱码在线| 免费av不卡在线播放| 亚洲最大成人手机在线| 好男人电影高清在线观看| 99久久精品国产亚洲精品| 精华霜和精华液先用哪个| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲av免费在线观看| 国产av麻豆久久久久久久| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 97超视频在线观看视频| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲avbb在线观看| 国产视频一区二区在线看| 欧美激情在线99| 91在线观看av| 国产精品,欧美在线| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 日本与韩国留学比较| 欧美色视频一区免费| 亚洲,欧美,日韩| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 久久国产乱子伦精品免费另类| 三级毛片av免费| 色综合亚洲欧美另类图片| av中文乱码字幕在线| 俺也久久电影网| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 成人特级av手机在线观看| 天堂网av新在线| 我的女老师完整版在线观看| 国产成人啪精品午夜网站| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产69精品久久久久777片| 神马国产精品三级电影在线观看| 免费一级毛片在线播放高清视频| 99国产综合亚洲精品| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 男人的好看免费观看在线视频| 国产高潮美女av| 夜夜夜夜夜久久久久| 男女下面进入的视频免费午夜| 久久国产精品人妻蜜桃| 午夜福利免费观看在线| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产精品综合久久久久久久免费| 欧美黄色淫秽网站| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 久久久久久大精品| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 禁无遮挡网站| 亚洲精品一区av在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 精品乱码久久久久久99久播| 国产精品人妻久久久久久| 最近中文字幕高清免费大全6 | 国产黄片美女视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 一级黄色大片毛片| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 少妇丰满av| 天堂网av新在线| 一级毛片久久久久久久久女| 日韩中文字幕欧美一区二区| 桃色一区二区三区在线观看| 日本与韩国留学比较| 麻豆av噜噜一区二区三区| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产欧美日韩一区二区精品| 老司机福利观看| 久久人人精品亚洲av| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 能在线免费观看的黄片| 免费在线观看影片大全网站| 午夜精品久久久久久毛片777| 国内精品美女久久久久久| 欧美色视频一区免费| 亚洲成人久久性| 能在线免费观看的黄片| 好男人电影高清在线观看| 午夜激情福利司机影院| 久久久久亚洲av毛片大全| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲精品一区av在线观看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 精品国产三级普通话版| 高潮久久久久久久久久久不卡| 天美传媒精品一区二区| 日本黄大片高清| 国产精品久久久久久久久免 | 日韩欧美免费精品| 日韩国内少妇激情av| 亚洲五月天丁香| 在线天堂最新版资源| 欧美乱妇无乱码| 国产乱人视频| 麻豆av噜噜一区二区三区| 日韩欧美精品v在线| 亚洲不卡免费看| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产精品电影一区二区三区| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 色精品久久人妻99蜜桃| 999久久久精品免费观看国产| 热99re8久久精品国产| 精品久久久久久,| 直男gayav资源| 精品午夜福利在线看| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 日韩成人在线观看一区二区三区| 亚洲男人的天堂狠狠| 亚洲av美国av| 看片在线看免费视频| 亚洲av一区综合| 看十八女毛片水多多多| 成年人黄色毛片网站| 此物有八面人人有两片| 亚洲欧美精品综合久久99| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲在线自拍视频| 亚洲国产欧美人成| 一本综合久久免费| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 免费av不卡在线播放| av女优亚洲男人天堂| 2021天堂中文幕一二区在线观| 人妻久久中文字幕网| 精品乱码久久久久久99久播| 看片在线看免费视频| 嫩草影院新地址| av福利片在线观看| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲国产色片| 亚洲色图av天堂| 性色av乱码一区二区三区2| 国产成+人综合+亚洲专区| 欧美在线一区亚洲| 中文亚洲av片在线观看爽| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 亚洲在线观看片| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 嫁个100分男人电影在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲国产精品sss在线观看| 欧美中文日本在线观看视频| 精华霜和精华液先用哪个| 高清在线国产一区| 亚洲自偷自拍三级| 国产在线男女| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产精品亚洲美女久久久| 日韩高清综合在线| 婷婷精品国产亚洲av在线| 日本在线视频免费播放| 精品午夜福利在线看| 国产精品不卡视频一区二区 | 十八禁国产超污无遮挡网站| 网址你懂的国产日韩在线| 午夜老司机福利剧场| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲经典国产精华液单 | 日本黄大片高清| 亚洲精品456在线播放app | 亚洲av熟女| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 免费在线观看成人毛片| 午夜a级毛片| 久久国产精品人妻蜜桃| 露出奶头的视频| 在线a可以看的网站| 国产麻豆成人av免费视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产 一区 欧美 日韩| 露出奶头的视频| 亚洲国产精品合色在线| 1024手机看黄色片| eeuss影院久久| 日韩大尺度精品在线看网址| 性色av乱码一区二区三区2| 在线a可以看的网站|