• <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 ?

    鍛造TC4組織超聲波調(diào)制特性研究

    2020-03-23 13:21:22邰文彬張全紅鄔冠華
    兵器裝備工程學(xué)報(bào) 2020年2期
    關(guān)鍵詞:金相縱波聲速

    邰文彬,吳 偉,張全紅,鄔冠華

    (南昌航空大學(xué),南昌 330063)

    為滿足提高航空效率和降低成本的要求,減輕航空材料的密度和提高性能變得越來(lái)越重要。材料密度的降低可提高飛機(jī)的推重比,增加飛行距離和減少燃料費(fèi)用。飛機(jī)結(jié)構(gòu)件的一種主要減重方法是采用比強(qiáng)度高、綜合性能好的鈦合金替換原材料,可減輕質(zhì)量10%或更多[1]。其中TC4合金的總產(chǎn)量占全部鈦合金產(chǎn)品的50%,占全部鈦合金加工件的95%[2]。自從該合金出現(xiàn)以后,對(duì)它的研究一直持續(xù)不斷。由于對(duì)其長(zhǎng)時(shí)間的深人研究,所以其加工技術(shù)現(xiàn)在已經(jīng)較為成熟。但這些年由于設(shè)計(jì)概念的變化,由過(guò)去單純的靜強(qiáng)度設(shè)計(jì)思想轉(zhuǎn)變?yōu)槠茡p-安全設(shè)計(jì)概念和損傷容限設(shè)計(jì)準(zhǔn)則[3],以及對(duì)新的應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)發(fā),從而對(duì)它的研究又掀起了高潮。目前已對(duì)該合金的顯微組織、織構(gòu)、熱處理、截面大小、加載方向、應(yīng)力比、表面狀態(tài)及腐蝕環(huán)境對(duì)合金疲勞性能的影響規(guī)律及影響機(jī)理開(kāi)展了大量研究工作,使TC4再度成為新的應(yīng)用材料。

    鈦合金的常規(guī)鍛造溫度是在相變點(diǎn)以下40~50 ℃,加熱變形得到等軸晶組織,但高溫性能、斷裂韌性和抗裂紋擴(kuò)展的能力較差[4]。在相變點(diǎn)以上鍛造得到網(wǎng)籃組織,它的高溫性能(蠕變和持久性能)、斷裂韌性和抗裂紋擴(kuò)展的能力較好,但塑性和熱穩(wěn)定性嚴(yán)重下降[5]。在相變點(diǎn)45~75 ℃以近β鍛造,可獲得三態(tài)組織—等軸α+條狀α+β+β轉(zhuǎn)變基體。這種組織在不降低塑性,熱穩(wěn)定性的條件下,提高了材料的屈服強(qiáng)度、高溫蠕變性能、低周疲勞壽命、斷裂韌性和抗裂紋擴(kuò)展能力,并能提高使用溫度[6]。因此鍛造鈦合金組織決定其性能,如果能夠通過(guò)無(wú)損檢測(cè)方法判斷鍛造鈦合金組織,預(yù)測(cè)其性能,將更有利于鍛造產(chǎn)品的質(zhì)量控制。

    1 超聲組織評(píng)價(jià)原理及研究基礎(chǔ)

    超聲波與材料相互作用,若遇到非均質(zhì)介質(zhì),如聲阻抗不同兩種介質(zhì)分界面、缺陷等,超聲波的傳播方向或特征會(huì)發(fā)生改變;檢測(cè)設(shè)備接收到改變后的超聲波信號(hào),根據(jù)波形等特征便可分析工件內(nèi)部“非均質(zhì)介質(zhì)”的特性[7]。

    超聲縱波聲速:

    (1)

    超聲橫波速度:

    (2)

    式(1)和式(2)為超聲波聲速物理公式,式中:E為楊氏彈性模量(N/m2),G為剪切彈性模量,σ為泊松比,ρ為介質(zhì)密度(kg/m3),λ、μ為介質(zhì)彈性常數(shù)。彈性模量是描述材料在彈性階段力學(xué)性能的參數(shù),它決定了材料的一系列的機(jī)械性能。材料的組織結(jié)構(gòu)對(duì)彈性模量的影響表現(xiàn)在原子間距和原子間作用力與彈性模量有關(guān),而原子間距與材料的組織結(jié)構(gòu)關(guān)系密切,材料的組織結(jié)構(gòu)改變對(duì)彈性模量也會(huì)造成一定的影響。材料手冊(cè)中[8]鈦合金的彈性模量105~120 GPa,取TC4泊松比σ=0.32,密度ρ=4.51 g/cm2,取E=120 GPa,聲速為6 170 m/s。

    依照非線性聲學(xué)理論,有應(yīng)力的超聲縱波聲速表達(dá)式如式(3)所示:

    (3)

    式中:C為有應(yīng)力作用超聲波縱波聲速;CL為無(wú)應(yīng)力作用無(wú)限大介質(zhì)超聲波縱波聲速;σ為應(yīng)力(拉應(yīng)力為正號(hào),壓應(yīng)力為負(fù)號(hào));ρ0為介質(zhì)密度;λ′、μ′為材料的拉曼常數(shù);J、m為材料的三階彈性常數(shù)。

    超聲檢測(cè)在材料中的衰減通常是指散射衰減和吸收衰減。超聲波的衰減是指超聲波在介質(zhì)中傳播時(shí),隨著傳播距離的增加能量逐漸減小的現(xiàn)象。材料晶粒度對(duì)超聲檢測(cè)的影響表現(xiàn)在散射和衰減兩個(gè)方面[9-10]。根據(jù)多晶體材料的超聲散射理論,超聲散射可分為3種類型,即瑞利散射,隨機(jī)散射和漫散射。散射類型與晶粒平均直徑之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系如圖1所示。一般來(lái)說(shuō),當(dāng)晶粒平均直徑d與波長(zhǎng)λ的比值小于0.1時(shí),散射現(xiàn)象微弱,對(duì)超聲檢測(cè)不會(huì)造成大的影響;而當(dāng)比值大于0.1時(shí),散射現(xiàn)象將顯著增強(qiáng),超聲檢測(cè)的信噪比降低,靈敏度下降。

    圖1 晶粒平均直徑與三種散射類型的對(duì)應(yīng)關(guān)系曲線

    超聲衰減的主要原因:

    吸收衰減:介質(zhì)質(zhì)點(diǎn)的內(nèi)摩擦、熱傳導(dǎo)、材料中的位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)、磁疇運(yùn)動(dòng)等都是導(dǎo)致吸收衰減的原因。吸收衰減與頻率的關(guān)系為αa=c1f;

    散射衰減:材料中的晶?;蚱渌⑿☆w粒對(duì)聲波的散射。對(duì)于粗晶材料,超聲波的散射尤為嚴(yán)重。超聲波的散射與晶粒的尺寸、各向異性的程度和超聲波的頻率關(guān)系存在以下三種情況:

    當(dāng)d<<λ時(shí),as=c2Fd3f4,稱為晶粒的瑞利散射;

    當(dāng)d≈λ時(shí),as=c3Fdf2,稱為隨機(jī)散射;

    當(dāng)d>>λ時(shí),as=c4F/d為擴(kuò)散散射;其中d為晶粒平均直徑,λ為波長(zhǎng),as為散射系數(shù),c2、c3、c4為常數(shù),F(xiàn)為各向異性系數(shù),f為超聲波頻率。

    聲速6 170 m/s,檢測(cè)頻率10 MHz,波長(zhǎng)0.6 mm,晶粒尺寸0.01~0.1 mm之間,超聲探傷中常用的頻率為20 MHz以下,散射情況主要由瑞利散射與隨機(jī)散射決定??梢?jiàn)散射引起的晶粒噪聲具有強(qiáng)烈的頻率依賴性,隨著超聲頻率的降低,散射系數(shù)急劇變小。

    散射作用定量表達(dá)如式(4),對(duì)于表面粗糙度為2 μm的情況,每次反射損失約為0.5±0.5 dB。

    (4)

    式中:α為衰減系數(shù)(dB/mm);B1、B2為第一、二次底波高度;d為試樣厚度(mm);δ為底面反射損失。

    聲速和衰減關(guān)系進(jìn)一步描述:

    (5)

    式中:kL為縱波波數(shù)(k=2π/λ);kT為橫波波數(shù);Cl為縱波聲速;CT為橫波聲速;Δρ為組織中不同相的密度差;Δμ為組織中不同相的彈性模量差;ρ0為材料密度;a為平均晶粒半徑。

    材料組織結(jié)構(gòu)和性能的超聲評(píng)價(jià)在國(guó)外早已被重視[11],Kwun H等[12]采用超聲信號(hào)的反射衰減來(lái)測(cè)量粒度,其研究表明:在相同奧氏體晶粒尺度下,超聲波在貝氏體中的衰減大于馬氏體中的衰減。Shyne[13]研究了顯微組織對(duì)超聲波在4140鋼(0.4%C)中的傳播速度與衰減的影響,結(jié)果表明:聲速在珠光體/鐵素體組織中最高,貝氏體次之,馬氏體聲速最低。Smith[14]研究發(fā)現(xiàn)超聲波的衰減與晶粒度和晶粒尺寸密切相關(guān),但是從特定的衰減-頻率曲線上找不到對(duì)應(yīng)的晶粒尺寸分布規(guī)律。Ambardar等[15]發(fā)現(xiàn)在鋁銅鑄造合金中,縱波聲速隨著晶粒尺寸的增加而增大。Gronau等[16]研究了TiAl粉末擠壓成型合金的顯微組織不均勻性與超聲聲速和聲波衰減的關(guān)系。

    國(guó)內(nèi)夏紀(jì)真等[17]通過(guò)超聲衰減法測(cè)量了鍛模材料的晶粒度,并建議采用液浸法測(cè)量,以減少接觸法測(cè)量帶來(lái)的誤差。Wang等[18]通過(guò)研究發(fā)現(xiàn),影響聲速的主要因素是晶粒的取向,而影響衰減的主要因素是晶粒尺寸。錢鑫源[19]經(jīng)過(guò)大量實(shí)驗(yàn)研究表明,鈦合金冶金過(guò)程中產(chǎn)生的組織不均勻性會(huì)產(chǎn)生超聲雜波信號(hào)。陳建忠[20]研究建立了超聲縱波聲速與低碳鋼Q235平均晶粒直徑的關(guān)系,為超聲聲速法無(wú)損評(píng)價(jià)低碳鋼的晶粒尺寸提供了依據(jù)。盧超等[21]通過(guò)改變熱處理工藝,測(cè)量了不同狀態(tài)下的船用TA2合金的超聲縱波聲速和晶粒尺寸的關(guān)系,結(jié)果表明TA2合金隨著晶粒尺寸的增大,縱波聲速增大。毛江虹[22]發(fā)現(xiàn)當(dāng)TM50合金中含有較大成分的鈮(Nb),即富鈮偏析時(shí),由于鈮元素的彈性模量和密度很大,導(dǎo)致材料的聲阻抗增大,超聲衰減嚴(yán)重,會(huì)加大超聲檢測(cè)的難度,采用高頻、小晶片探頭可降低雜波水平,提高檢測(cè)靈敏度。郝靜燕[23]采用超聲聲速法研究了超聲波參量與材料彈性性能間的關(guān)系。毛江虹等[24]發(fā)現(xiàn)TC4鈦合金棒材成分偏析類缺陷會(huì)影響一次底波與等邊三角波之間的波形。

    馬小懷[25]用V109探頭(5 MHz)對(duì)55 mm厚度板材研究得到:TC11棒材中片狀α組織,雜波φ1.2-(3~6)dB網(wǎng)狀組織φ1.2 -(5~8)dB,等軸α+β轉(zhuǎn)φ1.2 -12 dB,局部φ1.2 -9 dB。張永紅[26]研究α+β型(如TC4)鈦合金比α型(如 TA1)鈦合金易產(chǎn)生雜波信號(hào),雜波低晶粒組織均勻、細(xì)小,α相與β 相均勻分布(等軸近圓形α和α+β均勻片層)。雜波高,晶粒組織粗大,α相組織長(zhǎng)條狀割裂了基體組織,且分布極為不均勻。梁菁、史亦韋[27],等指出TC11小直徑棒材中超聲檢測(cè)雜波水平與金相組織之間存在著一定的關(guān)系;棒材中α片層集束尺寸較大、β晶粒破碎不足是高雜波水平產(chǎn)生的重要原因。

    綜上所述,常規(guī)超聲檢測(cè)利用超聲波幅度檢測(cè)已經(jīng)很好解決工程材料缺陷檢測(cè)檢測(cè)問(wèn)題,利用超聲波噪聲檢測(cè)剔除超標(biāo)組織(評(píng)價(jià)合格和不合格),隨航空發(fā)動(dòng)機(jī)性能的提高,航空鍛件的材料組織控制要求進(jìn)一步提高,在鍛件超聲檢測(cè)中,如何利用超聲參數(shù)評(píng)價(jià)材料細(xì)化要求的金相組織的技術(shù),成了提高航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造水平的關(guān)鍵技術(shù)。

    2 材料試樣及金相分析

    根據(jù)Ti-Al-V三元合金平衡相圖6%Al垂直截面(參見(jiàn)圖2)可知,TC4典型組織隨鍛造溫度和鍛造變形量增加,從α-β組織(拉長(zhǎng)α初生相和片層α2-β相),轉(zhuǎn)變到β組織(α初生相和片層α2-β相,片層α2相可能被β割斷);雙態(tài)組織(初生α相+片層α2相)向網(wǎng)籃組織甚至是魏氏體組織變化。TC4鍛造試塊如圖3所示,TC4合金不同鍛造溫度和變形量的金相組織如圖4所示。

    圖2 Ti-Al-V三元合金相圖6%Al垂直截面

    圖3 鍛造TC4試塊

    從金相組織觀察中,初生α相的大小和面積百分比隨鍛造溫度的提高和變形量的提高而減小,次生α相由短棒狀向片層狀演變,在TC4相變點(diǎn)附近形成網(wǎng)籃組織。用自編的金相分析軟件,獲得的TC4金相組織參數(shù)(初生α相面積百分比,初生α相平均直徑、長(zhǎng)短軸比)與鍛造溫度和變形量的關(guān)系曲線,如圖5,其中“■”為變形量在23%~26%,“□”為變形量38%~42%。采用SPPS統(tǒng)計(jì)分析軟件作相關(guān)性分析的結(jié)果見(jiàn)表1~表3。

    圖4 TC4合金不同鍛造溫度和變形量的金相組織

    圖5 初生α相組織分布與鍛造溫度和變形量的關(guān)系曲線

    表1 鍛造溫度與初生α相面積比相關(guān)性分析

    **在0.01 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。

    表2 鍛造溫度與初生α相平均直徑相關(guān)性分析

    *在 0.05 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。

    表3 初生α相面積比與初生α相長(zhǎng)短軸比相關(guān)性分析

    **在0.01 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。*在 0.05 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。

    結(jié)果表明,TC4合金在920~990 ℃溫度范圍內(nèi)鍛造時(shí),初生α相的面積百分比隨鍛造溫度和鍛造變形量提高而降低,變形量在23%~26%規(guī)律性好于變形量38%~42%變形量。38%~42%變形量鍛造中,初生α相平均晶粒直徑、初生α相長(zhǎng)短軸比隨鍛造溫度提高而降低,晶粒更圓,排除相變點(diǎn)附近及相變點(diǎn)以上數(shù)據(jù),初生α相的面積百分比和初生α相長(zhǎng)短軸比密切相關(guān),面積比增減,長(zhǎng)短軸比減小。

    3 TC4鍛造組織的超聲特征參數(shù)測(cè)量及分析

    利用Olympus生產(chǎn)的信號(hào)發(fā)生/接收器5077來(lái)控制發(fā)出和接收信號(hào),超聲探頭采用的是奧林巴斯生產(chǎn)的型號(hào)為A112S 10/0.25單晶10 MHz直探頭信號(hào)的采集用Picoscope3027采集卡,并使用采集卡自帶的信號(hào)采集軟件Picoscope6.0顯示和保存波形數(shù)據(jù),自編軟件作參數(shù)分析。

    3.1 鍛造參數(shù)與超聲參數(shù)的關(guān)系

    TC4合金β轉(zhuǎn)變點(diǎn)溫度在980~1 100 ℃左右,不同鍛造參數(shù)條件下獲得的超聲參數(shù)測(cè)量結(jié)果如圖6所示。

    TC4超聲聲速和鍛造溫度及鍛造變形量SPPS統(tǒng)計(jì)軟件相關(guān)性分析結(jié)果見(jiàn)表4,說(shuō)明鍛造參數(shù)和超聲聲速密切相關(guān)。

    圖6 TC4鍛造組織的超聲特征參數(shù)測(cè)量結(jié)果

    表4 TC4超聲聲速下鍛造溫度及鍛造變形量的相關(guān)性分析

    **在 0.01 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。*在 0.05 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。

    3.2 鍛造TC4組織金相參數(shù)與超聲參數(shù)的關(guān)系

    超聲縱波聲速(V)和超聲縱波衰減系數(shù)(A)TC4金相組織參數(shù)[初生α相面積百分比(Aero),初生α相平均直徑(D)、長(zhǎng)軸平均長(zhǎng)度(L)、長(zhǎng)短軸比(Lmax/Lmin)]的相關(guān)性分析見(jiàn)表5(排除相變點(diǎn)左右和以上數(shù)據(jù)),結(jié)果表明,超聲縱波聲速和初生α相面積百分比、初生α相長(zhǎng)短軸比以及衰減相關(guān),超聲衰減與初生α相長(zhǎng)短軸比和縱波聲速相關(guān),其中聲速和聲衰減相關(guān)表明沒(méi)有殘余應(yīng)力或者殘余應(yīng)力均勻一致。

    表5 超聲縱波聲速(V)和衰減(A)TC4金相組織參數(shù)相關(guān)性分析

    *在 0.05 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。**在 0.01 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。

    3.3 超聲縱波聲速與鍛造TC4組織金相參數(shù)的關(guān)系

    超聲縱波參數(shù)和TC4金相參數(shù)相關(guān)性分析見(jiàn)表6,表明縱波聲速?zèng)Q定于初生α相面積百分?jǐn)?shù)。

    表6 不同鍛造變形量TC4初生α相面積百分?jǐn)?shù)與超聲聲速及衰減的相關(guān)性分析

    **在0.01 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。*在 0.05 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)

    進(jìn)一步分析,≥980 ℃的TC4鍛造接近或超過(guò)β相變點(diǎn)溫度,將920~970 ℃溫度鍛造和980~990 ℃的初生α相面積百分?jǐn)?shù)和超聲聲速的關(guān)系進(jìn)行分析,結(jié)果見(jiàn)圖7,說(shuō)明相變點(diǎn)以下,聲速隨初生α相面積百分?jǐn)?shù)增加而增加,相變點(diǎn)以上,聲速隨初生α相面積百分?jǐn)?shù)增加而減小。

    在920~970 ℃鍛造組織為初生α相和(α次生相+β)組成,初生α相晶體為密排六方結(jié)構(gòu),比β相的面心立方結(jié)構(gòu)更難塑性變形,力學(xué)性能上具有顯著各向異性,彈性模量高于β相。初生α相面積比降低,已知α相的彈性模量和β相的彈性模量,簡(jiǎn)單使用機(jī)械混合物的彈性模量計(jì)算公式(6),沒(méi)有考慮次生α相片層結(jié)構(gòu)對(duì)彈性模量的提高,得到α相總含量80%時(shí),聲速6 100 m/s,α相總含量100%,聲速6 170 m/s,與實(shí)際聲速非常接近。

    圖7 TC4不同鍛造溫度下的初生α相面積百分?jǐn)?shù)和超聲聲速的關(guān)系曲線

    (6)

    其中Eα,Eβ為α和β彈性模量,Sα,Sβ為α和β所占面積百分比。

    李萍等[28]研究表明,規(guī)則片層組織彈性模量大,聲速高,因此TC4金相組織中α次生相+β相組成的片層組織,聲速高相對(duì)α初生相高,解釋了圖6b結(jié)果,相變點(diǎn)附近及以上鍛造,縱波聲速?zèng)Q定于α次生相+β相片層組織。

    3.4 超聲縱波衰減與鍛造TC4組織金相參數(shù)的關(guān)系

    超聲縱波衰減系數(shù)和鍛造溫度和鍛造變形量關(guān)系密切,如圖8所示,縱波衰減與金相參數(shù)相關(guān)分析結(jié)果見(jiàn)表7,衰減系數(shù)主要決定于初生α相的平均晶粒大小。聲速6 100 m/s,檢測(cè)頻率10 MHz,波長(zhǎng)610 μm,晶粒尺寸在15±6 μm左右,d<<λ,as=c2Fd3f4,衰減主要是晶粒的瑞利散射,衰減隨初生α相的平均晶粒大小增減而增大。

    圖8 縱波衰減與金相參數(shù)相關(guān)曲線

    表7 超聲縱波衰減系數(shù)和TC4金相參數(shù)相關(guān)性分析

    **在0.01 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。

    進(jìn)一步分析,鍛造變形量大的TC4金相組織,在相同溫度下,初生α相的面積百分?jǐn)?shù)變化不大(圖4(a)),變化大的在(α2+β)片層組織,隨鍛造溫度的提高(≥960 ℃),小變形量的(α2+β)片層組織發(fā)育完善,隨片層厚度增加,衰減系數(shù)增大。大變形量(α2+β)片層組織發(fā)育完善,隨片層厚度增加衰減系數(shù)減小。

    3.5 超聲縱波二次底波頻偏與鍛造TC4組織金相參數(shù)的關(guān)系

    用超聲縱波二次底波頻率偏移表達(dá)與鍛造TC4組織金相參數(shù)關(guān)系,如圖9所示,相關(guān)性分析結(jié)果見(jiàn)表8。

    圖9 二次底波頻率偏移與金相參數(shù)相關(guān)曲線

    表8 超聲縱波二次底波頻率偏移表達(dá)與鍛造TC4組織金相參數(shù)

    *在 0.05水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。

    分析得出鍛造溫度大于等于960 ℃,超聲縱波二次底波頻率偏移決定(α2+β)片層組織發(fā)育程度,發(fā)育程度高,底波頻率偏移大。

    4 結(jié)論

    1)超聲縱波聲速在920~970 ℃溫度鍛造時(shí)決定于TC4合金中初生α相面積百分比,隨面積比提高而提高,在980~990 ℃鍛造時(shí),決定于(α2+β)片層發(fā)育程度,發(fā)育程度好,聲速高;

    2)超聲波縱波衰減在920~970 ℃溫度鍛造時(shí)決定于TC4合金中初生α相晶粒平均直徑,隨平均直徑增加而增加,在980~990 ℃鍛造時(shí),決定于(α2+β)片層發(fā)育程度,發(fā)育程度好,衰減小;

    3)超聲縱波二次底波頻偏在920~970 ℃溫度鍛造時(shí)決定于TC4合金中初生α相面積百分比,隨面積比提高而降低,在980~990 ℃鍛造時(shí),決定于(α2+β)片層發(fā)育程度,發(fā)育程度好,頻偏高。

    猜你喜歡
    金相縱波聲速
    融合異質(zhì)刺激過(guò)濾的金相圖像等軸α相識(shí)別
    純鋯顯微組織的顯示方法
    黃257井區(qū)疊前縱波方位各向異性裂縫分布預(yù)測(cè)
    球墨鑄鐵件金相組織分析與控制
    聲速是如何測(cè)定的
    跨聲速風(fēng)洞全模顫振試驗(yàn)技術(shù)
    機(jī)翼跨聲速抖振研究進(jìn)展
    變截面階梯桿中的縱波傳播特性實(shí)驗(yàn)
    W18Cr4V鋼的退火工藝研究
    西沙海槽海域聲速特點(diǎn)分析
    亚洲精品中文字幕在线视频| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 99久久人妻综合| a级毛片黄视频| 免费黄频网站在线观看国产| 免费黄色在线免费观看| www日本在线高清视频| 嫩草影院入口| 久久热在线av| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产精品免费大片| 国产成人免费观看mmmm| 日韩中字成人| 五月伊人婷婷丁香| 久久精品亚洲av国产电影网| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲中文av在线| 亚洲精品一二三| 成人午夜精彩视频在线观看| av线在线观看网站| 婷婷色av中文字幕| 成人二区视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产成人av激情在线播放| 午夜激情久久久久久久| 亚洲美女视频黄频| 亚洲熟女精品中文字幕| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 午夜福利在线免费观看网站| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲少妇的诱惑av| 麻豆乱淫一区二区| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 少妇 在线观看| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲av免费高清在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 一本久久精品| 高清欧美精品videossex| 嫩草影院入口| 高清不卡的av网站| 亚洲国产欧美网| 亚洲精品av麻豆狂野| 日韩成人av中文字幕在线观看| 一本色道久久久久久精品综合| 国产极品粉嫩免费观看在线| 在线观看免费日韩欧美大片| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 亚洲精品国产一区二区精华液| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 女人精品久久久久毛片| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 日韩制服骚丝袜av| 成人国产av品久久久| 丰满迷人的少妇在线观看| 午夜激情久久久久久久| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲伊人久久精品综合| 国产97色在线日韩免费| 国产一区亚洲一区在线观看| 欧美精品国产亚洲| 啦啦啦在线观看免费高清www| 有码 亚洲区| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 色视频在线一区二区三区| 午夜日韩欧美国产| 超碰成人久久| 午夜老司机福利剧场| 好男人视频免费观看在线| 男男h啪啪无遮挡| 中文字幕av电影在线播放| 久久ye,这里只有精品| 国产片内射在线| 国产高清国产精品国产三级| 久久综合国产亚洲精品| 黄色怎么调成土黄色| 午夜福利视频精品| 大片免费播放器 马上看| 青春草亚洲视频在线观看| 青春草亚洲视频在线观看| 久久97久久精品| 热re99久久国产66热| 咕卡用的链子| 水蜜桃什么品种好| 热re99久久精品国产66热6| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产精品久久久av美女十八| 午夜福利一区二区在线看| 国产探花极品一区二区| videosex国产| 亚洲欧美精品自产自拍| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 青青草视频在线视频观看| 嫩草影院入口| 9热在线视频观看99| 欧美成人午夜精品| 欧美亚洲日本最大视频资源| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲图色成人| 一级爰片在线观看| 久久久精品免费免费高清| 深夜精品福利| 午夜福利,免费看| 国产精品.久久久| 精品国产乱码久久久久久男人| 男女下面插进去视频免费观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 18在线观看网站| 亚洲美女视频黄频| 高清av免费在线| 观看美女的网站| 美国免费a级毛片| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲成人一二三区av| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日韩一区二区视频免费看| 久久av网站| 丝袜美腿诱惑在线| 免费观看在线日韩| 国产精品 国内视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲精品,欧美精品| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 91久久精品国产一区二区三区| 成人漫画全彩无遮挡| 99久久综合免费| 2021少妇久久久久久久久久久| 欧美成人午夜精品| 晚上一个人看的免费电影| 久久久国产欧美日韩av| 波多野结衣av一区二区av| 国产精品国产av在线观看| 国产在线免费精品| 久久人妻熟女aⅴ| 一区二区三区精品91| 欧美bdsm另类| 国产精品三级大全| 精品少妇久久久久久888优播| 美女福利国产在线| 亚洲欧美清纯卡通| 欧美日韩av久久| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲图色成人| 精品人妻在线不人妻| 免费大片黄手机在线观看| 99国产综合亚洲精品| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 成人黄色视频免费在线看| 国产97色在线日韩免费| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 中国国产av一级| av国产久精品久网站免费入址| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 韩国高清视频一区二区三区| av在线老鸭窝| 深夜精品福利| 国产av精品麻豆| 超色免费av| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| av天堂久久9| 午夜福利影视在线免费观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 久久久久久久国产电影| 国产野战对白在线观看| 国产不卡av网站在线观看| 欧美+日韩+精品| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 久久精品亚洲av国产电影网| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 男人操女人黄网站| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 久久久精品94久久精品| 毛片一级片免费看久久久久| 国产精品免费视频内射| 自线自在国产av| 亚洲人成网站在线观看播放| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲精品,欧美精品| 日韩三级伦理在线观看| 我的亚洲天堂| 99久国产av精品国产电影| 久久久久久久大尺度免费视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 波野结衣二区三区在线| 久久99蜜桃精品久久| 极品人妻少妇av视频| 国产视频首页在线观看| 欧美人与性动交α欧美软件| 一二三四在线观看免费中文在| 久久久久久久国产电影| 日韩视频在线欧美| 99国产精品免费福利视频| 成人毛片60女人毛片免费| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产亚洲最大av| 在线 av 中文字幕| 免费黄网站久久成人精品| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 黄片小视频在线播放| 黄频高清免费视频| 青草久久国产| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| av在线播放精品| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 看十八女毛片水多多多| freevideosex欧美| 各种免费的搞黄视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产精品99久久99久久久不卡 | av女优亚洲男人天堂| 99久久人妻综合| 捣出白浆h1v1| 麻豆av在线久日| 亚洲综合色网址| 一区二区三区乱码不卡18| 国产精品久久久久久久久免| 两个人免费观看高清视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 成人漫画全彩无遮挡| 在现免费观看毛片| 精品亚洲成国产av| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲综合色惰| av卡一久久| 丝袜在线中文字幕| 老汉色av国产亚洲站长工具| 边亲边吃奶的免费视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 免费观看无遮挡的男女| 欧美成人午夜精品| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产精品av久久久久免费| 看非洲黑人一级黄片| 久久影院123| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产xxxxx性猛交| 熟女电影av网| 国产精品偷伦视频观看了| 国产激情久久老熟女| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 九九爱精品视频在线观看| 欧美激情 高清一区二区三区| 男女啪啪激烈高潮av片| 欧美精品国产亚洲| 日韩免费高清中文字幕av| 国产成人欧美| 热99久久久久精品小说推荐| 国产成人精品久久二区二区91 | 午夜福利在线免费观看网站| 日本av免费视频播放| 91久久精品国产一区二区三区| 热99国产精品久久久久久7| 极品少妇高潮喷水抽搐| 女人久久www免费人成看片| av网站免费在线观看视频| 精品午夜福利在线看| 嫩草影院入口| 亚洲伊人色综图| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产精品 国内视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 男男h啪啪无遮挡| 国产亚洲一区二区精品| 尾随美女入室| 久久久亚洲精品成人影院| 夫妻午夜视频| 99久国产av精品国产电影| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 女性生殖器流出的白浆| 久久久久精品久久久久真实原创| 黄片播放在线免费| 免费看av在线观看网站| 欧美激情 高清一区二区三区| 青草久久国产| 制服人妻中文乱码| 国产精品免费视频内射| 人妻 亚洲 视频| 久久免费观看电影| 亚洲精品国产一区二区精华液| 中文字幕精品免费在线观看视频| 日日啪夜夜爽| 国产精品一区二区在线观看99| 日韩精品有码人妻一区| 国产免费视频播放在线视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 黄色配什么色好看| 成人毛片60女人毛片免费| 爱豆传媒免费全集在线观看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 美女午夜性视频免费| 人成视频在线观看免费观看| 国产亚洲欧美精品永久| 老司机亚洲免费影院| 国产又爽黄色视频| 黑丝袜美女国产一区| 国产一区二区在线观看av| 久久精品国产综合久久久| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 看免费成人av毛片| 一区在线观看完整版| 人人澡人人妻人| 香蕉精品网在线| 不卡视频在线观看欧美| 国产 一区精品| 在线观看美女被高潮喷水网站| 性色av一级| 成年人免费黄色播放视频| 欧美bdsm另类| videossex国产| 国产一区有黄有色的免费视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 女人精品久久久久毛片| av国产久精品久网站免费入址| 涩涩av久久男人的天堂| av.在线天堂| 大片电影免费在线观看免费| 一级a爱视频在线免费观看| 国产又色又爽无遮挡免| 日本av免费视频播放| 日日爽夜夜爽网站| 国产精品一二三区在线看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 日韩 亚洲 欧美在线| 国产av一区二区精品久久| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲色图综合在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 久久久久国产网址| 中国三级夫妇交换| 国产黄色视频一区二区在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 午夜av观看不卡| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久久a久久爽久久v久久| 久久免费观看电影| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产精品一二三区在线看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 日韩视频在线欧美| 日韩人妻精品一区2区三区| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲精品在线美女| 久久久国产精品麻豆| 亚洲综合色惰| 久久久久国产精品人妻一区二区| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲国产av新网站| 免费日韩欧美在线观看| 免费看不卡的av| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 精品少妇内射三级| 亚洲国产看品久久| 久久精品亚洲av国产电影网| 男男h啪啪无遮挡| 国产色婷婷99| 午夜日本视频在线| 久久韩国三级中文字幕| 欧美精品高潮呻吟av久久| av.在线天堂| 搡老乐熟女国产| 九九爱精品视频在线观看| 国产成人精品久久久久久| 一级毛片电影观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产精品av久久久久免费| 精品久久蜜臀av无| 亚洲三区欧美一区| 国产欧美亚洲国产| 女人精品久久久久毛片| 下体分泌物呈黄色| 欧美+日韩+精品| 日韩伦理黄色片| a级毛片黄视频| 在线精品无人区一区二区三| 日韩制服骚丝袜av| 9热在线视频观看99| 国产一区二区三区综合在线观看| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 黑丝袜美女国产一区| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲熟女精品中文字幕| 免费看av在线观看网站| 亚洲欧美色中文字幕在线| 久久久久久久久久久久大奶| 校园人妻丝袜中文字幕| 99久久人妻综合| 男女啪啪激烈高潮av片| 黄色毛片三级朝国网站| 一区福利在线观看| 亚洲天堂av无毛| 99久久精品国产国产毛片| 黄片小视频在线播放| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产在线免费精品| 欧美精品国产亚洲| 飞空精品影院首页| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲精品久久午夜乱码| 在线观看人妻少妇| 国产黄频视频在线观看| 最近手机中文字幕大全| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 中文字幕色久视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产有黄有色有爽视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 少妇精品久久久久久久| 久久精品亚洲av国产电影网| av电影中文网址| 免费在线观看完整版高清| 大码成人一级视频| 欧美 日韩 精品 国产| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久青草综合色| 成年动漫av网址| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 97人妻天天添夜夜摸| 国产男女超爽视频在线观看| 国产高清国产精品国产三级| av线在线观看网站| 最新的欧美精品一区二区| 美国免费a级毛片| 国产精品二区激情视频| 99热网站在线观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 精品国产露脸久久av麻豆| 91在线精品国自产拍蜜月| 男女无遮挡免费网站观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲三区欧美一区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 美女福利国产在线| 亚洲视频免费观看视频| 亚洲成国产人片在线观看| 一区在线观看完整版| 精品久久久精品久久久| 高清视频免费观看一区二区| 成人国语在线视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 精品人妻偷拍中文字幕| 日韩欧美精品免费久久| 日本黄色日本黄色录像| 男女下面插进去视频免费观看| 一区二区三区四区激情视频| 免费看不卡的av| 色吧在线观看| 国产一级毛片在线| a级毛片在线看网站| 我要看黄色一级片免费的| av有码第一页| 在线观看美女被高潮喷水网站| 成年动漫av网址| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产精品蜜桃在线观看| 免费高清在线观看视频在线观看| 一本大道久久a久久精品| 性高湖久久久久久久久免费观看| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲少妇的诱惑av| av福利片在线| 国产乱来视频区| 一级片免费观看大全| 国产在视频线精品| 久久久久久久久久人人人人人人| 日本av手机在线免费观看| 熟女av电影| 精品一区在线观看国产| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 免费看av在线观看网站| 国产精品 国内视频| 亚洲精品日本国产第一区| 99国产综合亚洲精品| 午夜日韩欧美国产| 性高湖久久久久久久久免费观看| 人人澡人人妻人| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产男女内射视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲精品自拍成人| 国产精品免费视频内射| 黄频高清免费视频| 性色avwww在线观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 天堂8中文在线网| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 高清在线视频一区二区三区| 美女主播在线视频| 亚洲精品在线美女| 视频在线观看一区二区三区| 成年人午夜在线观看视频| 永久免费av网站大全| 亚洲欧美清纯卡通| av有码第一页| 亚洲 欧美一区二区三区| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲国产精品一区三区| 久久久欧美国产精品| av一本久久久久| 国产av一区二区精品久久| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 日韩视频在线欧美| 大码成人一级视频| 久久狼人影院| 国产亚洲欧美精品永久| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 99久久中文字幕三级久久日本| 精品人妻一区二区三区麻豆| 少妇人妻久久综合中文| 自线自在国产av| 国产一区二区在线观看av| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 欧美日韩精品成人综合77777| 晚上一个人看的免费电影| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲天堂av无毛| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲天堂av无毛| 久热久热在线精品观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 秋霞在线观看毛片| 成人手机av| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产黄频视频在线观看| 性色av一级| 只有这里有精品99| 国产精品久久久久久精品古装| 国产一区二区三区av在线| 欧美成人精品欧美一级黄| 99香蕉大伊视频| 999久久久国产精品视频| 看非洲黑人一级黄片| 久久久久久久国产电影| 欧美日韩一级在线毛片| 久久久久久久大尺度免费视频| 欧美日韩一级在线毛片| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 日韩精品有码人妻一区| 99久久人妻综合| 日本黄色日本黄色录像| 男女国产视频网站| 亚洲精品一二三| 9色porny在线观看| 1024香蕉在线观看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 18禁国产床啪视频网站| 人人澡人人妻人| 久久鲁丝午夜福利片| 免费观看无遮挡的男女| 国产探花极品一区二区| 久久久久久久精品精品| 伦精品一区二区三区| 亚洲 欧美一区二区三区| 免费大片黄手机在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| 国产男女超爽视频在线观看| 高清欧美精品videossex| 男女下面插进去视频免费观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 搡女人真爽免费视频火全软件| videos熟女内射| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产又色又爽无遮挡免| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 老汉色av国产亚洲站长工具| 毛片一级片免费看久久久久| 最近中文字幕2019免费版| 国产精品熟女久久久久浪| 电影成人av| 婷婷成人精品国产| 亚洲国产av新网站| 新久久久久国产一级毛片| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 成人午夜精彩视频在线观看| 青春草亚洲视频在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 精品少妇内射三级| 国产熟女欧美一区二区| 美国免费a级毛片| 亚洲av日韩在线播放| 九色亚洲精品在线播放| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产亚洲一区二区精品| 永久网站在线| 春色校园在线视频观看| 天天操日日干夜夜撸| 九色亚洲精品在线播放| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲精品在线美女| 美女主播在线视频| www.自偷自拍.com| 国产男人的电影天堂91| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久精品久久精品一区二区三区|