• <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 ?

    渦輪增壓器壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速數(shù)值分析與試驗研究

    2020-05-25 03:00:10王文鼎陳世凡
    工程設(shè)計學報 2020年2期
    關(guān)鍵詞:壓氣弱化彈塑性

    王文鼎,周 東,2,陳世凡,2,劉 揚,袁 源

    (1.重慶江增船舶重工有限公司,重慶402284;2.船舶與海洋工程動力系統(tǒng)國家工程實驗室——增壓器實驗室,重慶402284)

    渦輪增壓器是內(nèi)燃機的核心部件[1-2],隨著內(nèi)燃機不斷向高效率、大功率、智能化方向發(fā)展,渦輪增壓器逐漸向高壓比、高轉(zhuǎn)速、大流量方向邁進。由于渦輪增壓器壓氣葉輪轉(zhuǎn)速非常高,若壓氣葉輪爆裂而引發(fā)非包容性事故,將會對內(nèi)燃機運行安全及人身安全造成極大的危害[3-4],因此,研究渦輪增壓器壓氣葉輪的爆裂轉(zhuǎn)速和包容性對保障渦輪增壓器長期安全運行至關(guān)重要。

    傳統(tǒng)渦輪增壓器壓氣葉輪的材料為高溫鑄造鋁合金,其延展性較差(為3%~5%),目前新型的高強度鋁合金具有較好的延展性[5],可達10%,雖然高溫鑄造鋁合金延性較低,但在破壞之前仍會累積大量的塑性變形。許多學者對旋轉(zhuǎn)機械葉輪的強度進行了理論計算與分析[6-8],但大多數(shù)學者僅考慮材料的線彈性行為,未考慮材料的彈塑性行為,基于線彈性材料模型計算得到的最大von-Mises等效應力偏大,使得葉輪強度校核結(jié)果偏保守,從而導致材料的性能無法完全發(fā)揮出來[9]。若對旋轉(zhuǎn)機械葉輪進行彈塑性分析,則可精確描述材料應力水平超過屈服強度以后的應力—應變關(guān)系,可為材料性能發(fā)揮至極限提供合理的依據(jù)[2]。

    1 壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速計算理論

    渦輪增壓器壓氣葉輪受力情況較為復雜,主要受高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力的作用。由于壓氣葉輪與氣體摩擦產(chǎn)生的熱量較小,則壓氣葉輪的溫升以及氣動力較小,因此不考慮溫升與氣動力的影響[10]。同樣,由于壓氣葉輪軸向尺寸比徑向小,不考慮葉片產(chǎn)生的彎曲載荷。此外,壓氣葉輪為典型的空間軸對稱結(jié)構(gòu),則作用在壓氣葉輪上的離心載荷和約束也是軸對稱的。

    1.1 壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速有限元計算理論

    在實際工程中,常用有限元法求解壓氣葉輪在離心載荷作用下的應力[11]。運用有限元法求解壓氣葉輪應力時,先以壓氣葉輪有限元模型中各單元的節(jié)點位移為基本未知量,引入插值函數(shù)對單元進行力學分析,建立其節(jié)點力與節(jié)點位移的關(guān)系;然后通過節(jié)點平衡,建立整個有限元模型內(nèi)所有單元的節(jié)點力與節(jié)點位移的關(guān)系;最后通過求解線性代數(shù)方程組,得到壓氣葉輪應力分析結(jié)果。

    壓氣葉輪有限元模型中某三角形單元e的應變分量為:

    式中:εx、εr、εθ分別為x、r、θ三個方向(x為軸向,r為徑向,θ為周向)的應變;γxr為剪應變;u、v為單元e的變形量。

    式(1)可簡化為:

    其中:

    則單元e的應力分量為:

    式中:σx、σr、σθ分別為x、r、θ三個方向的應力;τxr為剪應力;E為彈性模量;μ為泊松比。

    根據(jù)彈性力學中應力與應變關(guān)系[11],可得:

    式中:D為與材料相關(guān)的彈性矩陣。

    單元e的節(jié)點力等于單元剛度矩陣與節(jié)點位移的乘積,即“胡克定律”,表示為:

    式中:Fe為單元e的節(jié)點力矩陣;k為單元剛度矩陣。

    整個壓氣葉輪有限元模型由n個單元構(gòu)成,基于單元e的節(jié)點力與節(jié)點位移的關(guān)系,建立整個壓氣葉輪有限元模型內(nèi)所有單元的節(jié)點力與節(jié)點位移的關(guān)系:

    壓氣葉輪高速旋轉(zhuǎn)時,所受的外力為徑向離心力。當壓氣葉輪的角速度為ω,半徑為R,材料密度為ρ時,單元e的單位體積離心力為:

    式中:Px、Pr分別為軸向、徑向離心力。

    壓氣葉輪勻速轉(zhuǎn)動時處處保持平衡,即任意單元的內(nèi)力和外力均滿足平衡條件:Fe=Pe,則整個壓氣葉輪有限元模型中所有單元的力平衡方程為:

    聯(lián)立式(1)至(4),求解出壓氣葉輪有限元模型中某單元的應力,之后通過單元形函數(shù)插值法[9]求得整個壓氣葉輪有限元模型中所有單元的應力。

    1.2 壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速的彈塑性分析準則

    1)屈服準則選取。

    基于von-Mises屈服準則,比較計算得到的壓氣葉輪最大von-Mises 等效應力σe與材料的屈服強度σy:若σe<σy,則認為材料處于線彈性階段;若σe>σy,則認為材料發(fā)生屈服,此時壓氣葉輪產(chǎn)生局部塑性變形,在離心力作用下塑性變形逐漸擴張,最后導致葉輪破壞[12-14]。

    2)破壞準則選取。

    壓氣葉輪輪轂破裂起始于塑性區(qū),引發(fā)材料屈服的主要因素是形狀改變能密度,無論材料處于何種狀態(tài),只要其形狀改變能密度達到單向受力屈服時的形狀改變能密度,就認為材料屈服,即:在進行有限元計算時,當壓氣葉輪內(nèi)任意一點的最大von-Mises等效應力達到材料抗拉強度時即認為葉輪爆裂[15]。

    在實際計算中,先采用三維CAD(computer aided design,計算機輔助設(shè)計)軟件建立壓氣葉輪幾何模型,再用ANSYS Workbench軟件設(shè)置符合工程實際的邊界條件并進行有限元求解,將壓氣葉輪最大von-Mises等效應力大于材料抗拉強度時的轉(zhuǎn)速看作爆裂轉(zhuǎn)速。為準確模擬壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速,基于線彈性材料模型和雙線性等向強化彈塑性材料模型(下文簡稱為彈塑性材料模型)對壓氣葉輪的爆裂轉(zhuǎn)速進行分析。

    2 壓氣葉輪有限元模型建立

    2.1 壓氣葉輪材料性能參數(shù)

    渦輪增壓器壓氣葉輪采用的材料為ZL105A,其性能參數(shù)如表1所示。

    表1 ZL105A材料性能參數(shù)Table 1 Performance parameters of ZL105A material

    圖1 所示的基于彈塑性材料模型的ZL105A 材料的應力—應變曲線包含彈性斜率和塑性斜率,體現(xiàn)了材料的包辛格效應[11],說明彈塑性材料模型適用于壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速數(shù)值分析。

    圖1 ZL105A材料的應力—應變曲線Fig.1 Stress-strain curve of ZL105A material

    2.2 壓氣葉輪幾何模型

    采用三維CAD軟件建立壓氣葉輪幾何模型。為精確分析壓氣葉輪的爆裂轉(zhuǎn)速,分別對完整壓氣葉輪及弱化處理壓氣葉輪進行模擬。圖2(a)所示為完整壓氣葉輪的幾何模型,圖2(b)和2(c)分別為弱化處理壓氣葉輪及其局部放大幾何示意圖。壓氣葉輪弱化處理是指通過一定的方法對壓氣葉輪von-Mise等效應力最大處進行弱化,造成局部應力集中。本文采用的弱化方式為沿葉輪軸孔軸向加工不同深度和不同寬度的預制槽。以往的計算結(jié)果表明,壓氣葉輪最大von-Mises等效應力集中在其軸孔處,在軸孔處開槽并控制開槽的尺寸(槽寬、槽深)即可實現(xiàn)壓氣葉輪在不同轉(zhuǎn)速下爆裂。

    圖2 壓氣葉輪幾何模型及幾何示意圖Fig.2 Geometric model and geometric diagram of compressor impeller

    2.3 壓氣葉輪有限元模型及邊界條件

    將采用三維CAD軟件建立的壓氣葉輪幾何模型導入ANSYS Workbench,選用Solid187 高階單元進行網(wǎng)格劃分,壓氣葉輪有限元模型如圖3所示,其邊界條件為葉輪端面軸向約束、徑向自由[16-17],整個葉輪施加轉(zhuǎn)速,邊界條件設(shè)置如圖4所示。

    圖3 壓氣葉輪有限元模型Fig.3 Finite element model of compressor impeller

    圖4 壓氣葉輪有限元模型邊界條件設(shè)置Fig.4 Boundary condition setting of compressor impeller finite element model

    3 壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速及應力的數(shù)值分析

    3.1 基于線彈性材料模型的完整壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速

    基于線彈性材料模型,對完整壓氣葉輪進行數(shù)值分析,得到其von-Mises等效應力分布云圖,如圖5所示。有限元結(jié)果表明,無論加載多大的轉(zhuǎn)速,完整壓氣葉輪的最大von-Mises 等效應力均出現(xiàn)在靠近輪背側(cè)的軸孔處,不同轉(zhuǎn)速下完整壓氣葉輪的最大von-Mises等效應力如表2所示。由表2可知:當轉(zhuǎn)速為156 400 r/min 時,完整壓氣葉輪的最大von-Mises等效應力為333.51 MPa,大于壓氣葉輪材料的抗拉強度330 MPa,由此可得運用線彈性材料模型計算得到的完整壓氣葉輪的爆裂轉(zhuǎn)速為156 400 r/min。

    圖5 基于線彈性材料模型的完整壓氣葉輪von-Mises 等效應力分布云圖Fig.5 Von-Mises equivalent stress distribution cloud diagram of complete compressor impeller based on linear elastic material model

    3.2 基于彈塑性材料模型的完整壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速

    基于彈塑性材料模型,對完整壓氣葉輪進行數(shù)值分析,得到其von-Mises等效應力分布云圖,如圖6所示。加載不同轉(zhuǎn)速時,完整壓氣葉輪的最大von-Mises 等效應力出現(xiàn)的位置與基于線彈性材料模型的分析結(jié)果相同,即最大von-Mises等效應力均出現(xiàn)在靠近輪背側(cè)的軸孔處。

    表2 不同轉(zhuǎn)速下完整壓氣葉輪的最大von-Mises等效應力Table 2 Maximum von-Mises stress of complete compressor impeller under different rotational velocities

    圖6 基于彈塑性材料模型的完整壓氣葉輪von-Mises 等效應力分布云圖Fig.6 Von-Mises equivalent stress distribution cloud diagram of complete compressor impeller based on elastolplastic material model

    當加載轉(zhuǎn)速為182 000 r/min 時,完整壓氣葉輪的最大von-Mises 等效應力為339.7 MPa,已超過壓氣葉輪材料的拉伸強度330 MPa,由此可得運用彈塑性材料模型計算得到的完整壓氣葉輪的爆裂轉(zhuǎn)速為182 000 r/min。

    3.3 基于線彈性材料模型的弱化處理壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速

    基于線彈性材料模型對弱化處理壓氣葉輪進行數(shù)值分析,表3為不同弱化處理方式所對應的壓氣葉輪預制槽的具體尺寸,圖7所示為2種弱化處理壓氣葉輪的von-Mises等效應力分布云圖。

    由圖7可知,無論采用弱化處理方式I還是弱化處理方式Ⅱ,壓氣葉輪的最大von-Mises 等效應力均集中在壓氣葉輪軸孔開槽處,這驗證了在壓氣葉輪軸孔處開槽可使壓氣葉輪局部應力集中,從而使壓氣葉輪爆裂。同時,還可以發(fā)現(xiàn)von-Mises等效應力沿壓氣葉輪徑向、軸向急劇衰減。

    表3 弱化處理壓氣葉輪預制槽尺寸Table 3 Size of prefabricated groove of weakened compressor impeller 單位:mm

    圖7 基于線彈性材料模型的弱化處理壓氣葉輪von-Mises等效應力分布云圖Fig.7 Von-Mises equivalent stress distribution cloud diagram of weakened compressor impeller based on linear elastic material model

    基于線彈性材料模型的2種弱化處理壓氣葉輪的最大von-Mises等效應力如表4所示。

    表4 基于線彈性材料模型的弱化處理壓氣葉輪的最大von-Mises等效應力Table 4 Maximum von-Mises equivalent stress of weakened compressor impeller based on linear elastic material model

    3.4 基于彈塑性材料模型的弱化處理壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速

    基于彈塑性材料模型,對弱化處理壓氣葉輪進行數(shù)值分析,其von-Mises 等效應力分布云圖如圖8所示。由圖8 可知,弱化處理壓氣葉輪的最大von-Mises等效應力集中在壓氣葉輪軸孔開槽處,并沿徑向及軸向迅速衰減。對比圖7和圖8發(fā)現(xiàn),基于線彈性材料模型的弱化處理壓氣葉輪的von-Mises 等效應力衰減得更為明顯。

    圖8 基于彈塑性材料模型的弱化處理壓氣葉輪von-Mises等效應力分布云圖Fig.8 Von-Mises equivalent stress distribution cloud diagram of weakened compressor impeller based on elastolplastic material model

    基于彈塑性材料模型的2種弱化處理壓氣葉輪的最大von-Mises等效應力如表5所示。

    表5 基于彈塑性材料模型的弱化處理壓氣葉輪的最大von-Mises等效應力Table 5 Maximum von-Mises equivalent stress of weakened compressor impeller based on elastoplastic material model

    基于線彈性材料模型和彈塑性材料模型,對4種弱化處理壓氣葉輪進行數(shù)值分析,得到的最大von-Mises等效應力和爆裂轉(zhuǎn)速如圖9所示,圖中虛線為壓氣葉輪材料的抗拉強度。

    圖9 4 種弱化處理壓氣葉輪的最大von-Mises 等效應力和爆裂轉(zhuǎn)速Fig.9 Maximum von-Mises equivalent stress and bursting rotational velocity of four weakened compressor impellers

    從圖9中可以發(fā)現(xiàn),采用弱化處理方式I、Ⅱ的壓氣葉輪的最大von-Mises 等效應力均大于330 MPa,而采用弱化處理方式Ⅲ、Ⅳ的壓氣葉輪的最大von-Mises等效應力均接近330 MPa,由此可確定壓氣葉輪的最佳開槽尺寸。同時,還可以發(fā)現(xiàn)隨著槽深增大,壓氣葉輪的爆裂轉(zhuǎn)速和最大von-Mises等效應力均增大;隨著槽寬減小,壓氣葉輪的爆裂轉(zhuǎn)速和最大von-Mises等效應力也增大。這表明增大槽深和減小槽寬均能使壓氣葉輪局部應力集中并爆裂,因此通過控制開槽的尺寸(槽寬、槽深)即可實現(xiàn)壓氣葉輪在不同轉(zhuǎn)速下爆裂。

    3.5 壓氣葉輪von-Mises等效應力

    3.5.1 壓氣葉輪徑向von-Mises等效應力

    提取基于彈塑性材料模型的完整壓氣葉輪、2種弱化處理(I、Ⅱ)壓氣葉輪的徑向von-Mises等效應力,結(jié)果如圖10所示。

    由圖10可知,3種壓氣葉輪的徑向von-Mises等效應力均呈減小趨勢,軸孔徑向2 mm范圍內(nèi)無論有無開槽,壓氣葉輪的von-Mises等效應力均先快速減小再緩慢減小,最后在出氣邊尾櫞處極速減小。這是因為壓氣葉輪軸孔及開槽均會引起局部應力集中,而開槽使應力集中更加明顯。壓氣葉輪尾櫞處von-Mises 等效應力極速減小是因為尾櫞處葉片與輪轂交界處結(jié)構(gòu)存在突變[18]。

    3.5.2 壓氣葉輪軸向von-Mises等效應力

    提取基于彈塑性材料模型的完整壓氣葉輪、2種弱化處理(I、Ⅱ)壓氣葉輪的軸向von-Mises等效應力,結(jié)果如圖11所示。

    由圖11可知,完整壓氣葉輪軸向von-Mises等效應力呈逐漸減小的趨勢,在短葉片處等效應力急速減小,而2 種弱化處理壓氣葉輪的von-Mises等效應力的變化趨勢一致。開槽導致壓氣葉輪軸向von-Mises等效應力先增大后減小,使得壓氣葉輪von-Mises等效應力最大的位置發(fā)生變化,還使得壓氣葉輪軸向von-Mises等效應力的衰減速度比完整壓氣葉輪慢。

    圖10 壓氣葉輪徑向von-Mises等效應力Fig.10 Radial von-Mises equivalent stress of compressor impeller

    圖11 壓氣葉輪軸向von-Mises等效應力Fig.11 Axial von-Mises equivalent stress of compressor impeller

    4 壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速試驗研究

    分別對完整壓氣葉輪、2 種弱化處理(I、Ⅱ)壓氣葉輪進行臺架試驗,試驗現(xiàn)場如圖12所示。

    圖12 壓氣葉輪臺架試驗現(xiàn)場Fig.12 Compressor impeller bench test site

    4.1 完整壓氣葉輪爆裂狀態(tài)

    圖13所示為完整壓氣葉輪爆裂狀態(tài),當轉(zhuǎn)速為185 000 r/min 時,完整壓氣葉輪爆裂。由圖13 可看出,完整壓氣葉輪在離心力的作用下均勻爆裂成3塊,壓氣葉輪葉片與葉輪罩殼等發(fā)生激烈碰撞,致使壓氣葉輪葉片全部斷裂,這與其他學者的研究結(jié)果一致[17,19-21]。

    圖13 完整壓氣葉輪爆裂狀態(tài)Fig.13 Bursting state of complete compressor impeller

    4.2 弱化處理壓氣葉輪爆裂狀態(tài)

    圖14 所示為2 種弱化處理壓氣葉輪的爆裂狀態(tài)。由圖14可看出,弱化處理壓氣葉輪均從開槽處斷裂為均勻的兩部分,這是因為開槽處較為薄弱,在離心力的作用下易斷裂;同時弱化處理壓氣葉輪的葉片均被撞斷。

    4.3 壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速計算值與試驗值對比

    提取完整壓氣葉輪及弱化處理壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速的計算值和試驗值,結(jié)果如圖15所示。

    由圖15可知,無論是完整壓氣葉輪還是弱化處理壓氣葉輪,基于線彈性材料模型的爆裂轉(zhuǎn)速計算值遠小于試驗值,基于彈塑性材料模型的爆裂轉(zhuǎn)速計算值接近試驗值。

    圖14 弱化處理壓氣葉輪爆裂狀態(tài)Fig.14 Bursting state of weakened compressor impeller

    圖15 壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速計算值與試驗值對比Fig.15 Comparison of calculated values and experimental values of bursting rotational velocity of compressor impeller

    為更直觀地說明彈塑性材料模型在分析壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速時的準確性,計算基于線彈性材料模型和彈塑性材料模型的壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速計算值與試驗值的誤差(轉(zhuǎn)速誤差1和2);計算基于彈塑性材料模型的壓氣葉輪最大von-Mises 等效應力與壓氣葉輪材料抗拉強度的誤差(應力誤差1),同時,將爆裂轉(zhuǎn)速試驗值代入彈塑性材料模型,計算壓氣葉輪的最大von-Mises等效應力,并計算它與壓氣葉輪材料抗拉強度的誤差(應力誤差2),結(jié)果如圖16所示。

    由圖16可知:基于線彈性材料模型的壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速計算值與試驗值的誤差較大,約為16%;基于彈塑性材料模型的壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速計算值與試驗值的誤差較小,約為2%;基于彈塑性材料模型的壓氣葉輪最大von-Mises 等效應力與材料理論抗拉強度的誤差約為2%;代入爆裂轉(zhuǎn)速試驗值后計算得到最大von-Mises 等效應力與材料理論抗拉強度的誤差約為4%,這是因缺乏材料應力與應變試驗數(shù)據(jù)而采用模型進行簡化處理所引起的誤差。

    圖16 壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速及最大von-Mises等效應力的誤差Fig.16 Error of bursting rotational velocity and von-Mises equivalent stress of compressor impeller

    5 結(jié) 論

    1)通過計算完整壓氣葉輪、弱化處理壓氣葉輪的爆裂轉(zhuǎn)速及von-Mises等效應力,確定了開槽尺寸與爆裂轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系,并通過試驗驗證了壓氣葉輪弱化方式的合理性與準確性,為后續(xù)壓氣葉輪包容性分析奠定了基礎(chǔ)。

    2)對比基于線彈性材料模型和彈塑性材料模型的壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速計算值與試驗值,其誤差分別約為16%和2%,說明彈塑性材料模型更適用于壓氣葉輪的強度校核和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

    3)基于彈塑性材料模型計算得到的壓氣葉輪最大von-Mises等效應力與材料理論抗拉強度相比,誤差在5%以內(nèi),說明利用彈塑性理論分析壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速等非線性問題更為準確。

    4)壓氣葉輪爆裂轉(zhuǎn)速數(shù)值分析結(jié)果和試驗結(jié)果的吻合度較高,但由于彈塑性材料模型與材料真實的應力應變關(guān)系存在一定誤差,后續(xù)應考慮通過材料拉伸試驗獲得更加精確的應力與應變關(guān)系,使得數(shù)值分析結(jié)果更加貼近工程實際。

    猜你喜歡
    壓氣弱化彈塑性
    小棚蝦“壓氣頭”現(xiàn)象分析及探究
    長輸天然氣管道壓氣站運行分析
    矮塔斜拉橋彈塑性地震響應分析
    彈塑性分析在超高層結(jié)構(gòu)設(shè)計中的應用研究
    江西建材(2018年4期)2018-04-10 12:36:52
    如何解決果樹盆景弱化的問題
    基于ANSYS的硬塑氣囊蓋板弱化研究
    中國塑料(2017年2期)2017-05-17 06:13:25
    長輸天然氣壓氣站進出站管道應力分析
    自然主義是一種需要弱化的社會科學綱領(lǐng)
    哲學評論(2016年2期)2016-03-01 03:42:51
    動載荷作用下冪硬化彈塑性彎曲裂紋塑性區(qū)
    寫字教學的弱化與拯救
    国产精品一二三区在线看| 日本vs欧美在线观看视频| 少妇人妻久久综合中文| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 高清欧美精品videossex| 亚洲av综合色区一区| 97在线人人人人妻| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲九九香蕉| 日韩制服骚丝袜av| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲欧美激情在线| 国产成人系列免费观看| 久久女婷五月综合色啪小说| 99热国产这里只有精品6| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| netflix在线观看网站| 老司机靠b影院| kizo精华| 国产精品成人在线| 国产精品一区二区免费欧美 | 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产精品九九99| 又大又爽又粗| 欧美国产精品一级二级三级| 久久精品久久久久久久性| 丝袜喷水一区| 国产免费福利视频在线观看| 免费不卡黄色视频| 日韩av免费高清视频| 亚洲,一卡二卡三卡| 日日爽夜夜爽网站| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久ye,这里只有精品| a 毛片基地| 天天影视国产精品| 男女下面插进去视频免费观看| 亚洲精品乱久久久久久| 女性被躁到高潮视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 考比视频在线观看| 99国产精品免费福利视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产精品久久久av美女十八| 国产野战对白在线观看| 亚洲伊人色综图| 国产一级毛片在线| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久人人爽人人片av| 亚洲中文字幕日韩| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 精品免费久久久久久久清纯 | 涩涩av久久男人的天堂| 成在线人永久免费视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 成年动漫av网址| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 美女扒开内裤让男人捅视频| 欧美成人午夜精品| 91精品三级在线观看| 亚洲美女黄色视频免费看| 久久午夜综合久久蜜桃| 婷婷色av中文字幕| 亚洲久久久国产精品| 成人手机av| 9色porny在线观看| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 男女高潮啪啪啪动态图| 美女视频免费永久观看网站| 午夜福利在线免费观看网站| 亚洲国产中文字幕在线视频| 一区二区三区激情视频| 波野结衣二区三区在线| 成年女人毛片免费观看观看9 | 老司机影院毛片| 久久这里只有精品19| 国产成人精品久久二区二区免费| 一个人免费看片子| 这个男人来自地球电影免费观看| 免费在线观看日本一区| 午夜免费成人在线视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 少妇人妻久久综合中文| 日本vs欧美在线观看视频| 国产精品一二三区在线看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 高清视频免费观看一区二区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 国产精品一国产av| 久久久国产一区二区| 无限看片的www在线观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 午夜日韩欧美国产| 老司机在亚洲福利影院| 成年av动漫网址| 亚洲精品一二三| 性色av乱码一区二区三区2| 嫁个100分男人电影在线观看 | 国产野战对白在线观看| 男女床上黄色一级片免费看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产成人影院久久av| 成人国产av品久久久| 欧美黑人欧美精品刺激| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲精品国产一区二区精华液| 在线观看免费高清a一片| 少妇 在线观看| www.自偷自拍.com| 女性生殖器流出的白浆| 视频在线观看一区二区三区| 国产成人一区二区三区免费视频网站 | 婷婷色av中文字幕| 午夜福利视频在线观看免费| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 国产精品 国内视频| 日本wwww免费看| 日韩中文字幕视频在线看片| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 脱女人内裤的视频| 亚洲成人手机| 一区二区三区激情视频| 91成人精品电影| www.999成人在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产精品成人在线| 婷婷丁香在线五月| 国产高清国产精品国产三级| 精品少妇内射三级| tube8黄色片| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲五月婷婷丁香| 一本大道久久a久久精品| 欧美亚洲日本最大视频资源| 看免费成人av毛片| 亚洲国产中文字幕在线视频| 韩国精品一区二区三区| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 午夜福利视频在线观看免费| 婷婷色麻豆天堂久久| 看免费av毛片| 欧美97在线视频| 日韩大码丰满熟妇| 91九色精品人成在线观看| 国产淫语在线视频| 日本一区二区免费在线视频| 丝袜脚勾引网站| 91精品三级在线观看| 两人在一起打扑克的视频| 曰老女人黄片| 免费高清在线观看日韩| 国产视频首页在线观看| 丁香六月天网| 国产熟女午夜一区二区三区| 不卡av一区二区三区| 1024香蕉在线观看| 国产成人影院久久av| 视频区图区小说| 一本大道久久a久久精品| 国产精品久久久人人做人人爽| 免费高清在线观看视频在线观看| 美国免费a级毛片| 一区二区日韩欧美中文字幕| av片东京热男人的天堂| 免费看av在线观看网站| 男女之事视频高清在线观看 | 国产爽快片一区二区三区| 亚洲欧美精品自产自拍| 看免费av毛片| 少妇被粗大的猛进出69影院| 成人国语在线视频| 免费在线观看影片大全网站 | 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲第一av免费看| 大香蕉久久成人网| 热99国产精品久久久久久7| 热99久久久久精品小说推荐| 色婷婷av一区二区三区视频| 黄色 视频免费看| 99国产综合亚洲精品| 亚洲精品国产色婷婷电影| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产高清videossex| 婷婷色av中文字幕| 成年美女黄网站色视频大全免费| 日本av手机在线免费观看| 91成人精品电影| 在线观看免费日韩欧美大片| 免费日韩欧美在线观看| 女性生殖器流出的白浆| 国产高清videossex| 亚洲精品一区蜜桃| 大香蕉久久成人网| 水蜜桃什么品种好| 性色av乱码一区二区三区2| 青青草视频在线视频观看| 国产野战对白在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 高清视频免费观看一区二区| 免费av中文字幕在线| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲黑人精品在线| 免费av中文字幕在线| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 搡老乐熟女国产| www.自偷自拍.com| 男人操女人黄网站| 国产亚洲av高清不卡| 国产欧美亚洲国产| 国产精品一区二区免费欧美 | 人成视频在线观看免费观看| 色播在线永久视频| 日本黄色日本黄色录像| 久久国产精品人妻蜜桃| avwww免费| 久久这里只有精品19| 秋霞在线观看毛片| 亚洲av日韩在线播放| 脱女人内裤的视频| 久久av网站| 777米奇影视久久| 久久久久久免费高清国产稀缺| 51午夜福利影视在线观看| 国产99久久九九免费精品| 日韩欧美一区视频在线观看| 在线av久久热| 亚洲精品一区蜜桃| 99热国产这里只有精品6| 一级a爱视频在线免费观看| 国产免费现黄频在线看| 久久精品久久精品一区二区三区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲精品国产一区二区精华液| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲中文日韩欧美视频| 丁香六月天网| 大香蕉久久网| 精品视频人人做人人爽| 大型av网站在线播放| 最黄视频免费看| 国产成人91sexporn| 一级片'在线观看视频| netflix在线观看网站| 男女午夜视频在线观看| av天堂在线播放| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 亚洲精品国产一区二区精华液| 欧美国产精品va在线观看不卡| 乱人伦中国视频| 国产精品一区二区在线观看99| 国产成人免费观看mmmm| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 乱人伦中国视频| 久久人妻熟女aⅴ| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产欧美亚洲国产| 国产男人的电影天堂91| 热99国产精品久久久久久7| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲av电影在线进入| 亚洲欧美成人综合另类久久久| av国产久精品久网站免费入址| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美激情极品国产一区二区三区| 成人黄色视频免费在线看| 天堂8中文在线网| 秋霞在线观看毛片| 国产一区二区三区综合在线观看| 中文欧美无线码| av一本久久久久| 97精品久久久久久久久久精品| 欧美变态另类bdsm刘玥| 精品福利永久在线观看| 大片电影免费在线观看免费| a级毛片黄视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 日本色播在线视频| 国产成人av激情在线播放| av天堂在线播放| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 久久久欧美国产精品| 成年女人毛片免费观看观看9 | av福利片在线| 久久精品久久久久久久性| 久久免费观看电影| 五月天丁香电影| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 中文字幕av电影在线播放| kizo精华| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产免费又黄又爽又色| 一级片'在线观看视频| 日本91视频免费播放| 国产麻豆69| 超碰97精品在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看| 欧美日韩精品网址| 国产精品 国内视频| 热99国产精品久久久久久7| 国产精品av久久久久免费| 亚洲 欧美一区二区三区| 蜜桃在线观看..| 一级片'在线观看视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| e午夜精品久久久久久久| 自线自在国产av| 一区二区三区精品91| 女性被躁到高潮视频| 国产伦人伦偷精品视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 人妻一区二区av| 男女国产视频网站| 欧美精品高潮呻吟av久久| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 亚洲av美国av| 久久这里只有精品19| 亚洲国产精品成人久久小说| 尾随美女入室| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 一二三四在线观看免费中文在| 久久久欧美国产精品| 色婷婷av一区二区三区视频| 激情视频va一区二区三区| 视频区欧美日本亚洲| 后天国语完整版免费观看| 久久 成人 亚洲| h视频一区二区三区| 美女主播在线视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 啦啦啦 在线观看视频| 午夜激情久久久久久久| 婷婷成人精品国产| 久久中文字幕一级| 人人澡人人妻人| 亚洲成人免费av在线播放| 99热网站在线观看| 国产成人系列免费观看| 国产亚洲欧美精品永久| 精品人妻在线不人妻| 成人国语在线视频| 欧美97在线视频| 久久久国产一区二区| 美女中出高潮动态图| 亚洲av男天堂| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 桃花免费在线播放| 国产免费又黄又爽又色| 欧美另类一区| kizo精华| 看免费av毛片| 久久女婷五月综合色啪小说| 午夜福利影视在线免费观看| 成年美女黄网站色视频大全免费| 国产精品久久久久久精品电影小说| 日本a在线网址| 欧美另类一区| 高清视频免费观看一区二区| 高清不卡的av网站| 99精国产麻豆久久婷婷| 老司机影院成人| 天天操日日干夜夜撸| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 高清欧美精品videossex| 成年美女黄网站色视频大全免费| 精品福利观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产精品成人在线| 男人舔女人的私密视频| 日韩大片免费观看网站| av欧美777| 久久久久精品国产欧美久久久 | 女性生殖器流出的白浆| 欧美乱码精品一区二区三区| 久久99一区二区三区| 欧美日韩精品网址| 大香蕉久久成人网| 18禁观看日本| 首页视频小说图片口味搜索 | 91老司机精品| 国产一区二区激情短视频 | 国产野战对白在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 热99久久久久精品小说推荐| 精品少妇久久久久久888优播| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲国产最新在线播放| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产亚洲一区二区精品| 中国美女看黄片| 免费日韩欧美在线观看| 国产av精品麻豆| 国精品久久久久久国模美| 国产xxxxx性猛交| 国产极品粉嫩免费观看在线| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 精品第一国产精品| 日韩视频在线欧美| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 性色av一级| 久久久亚洲精品成人影院| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 婷婷色综合www| 国产欧美日韩一区二区三 | 亚洲久久久国产精品| av天堂久久9| av欧美777| 啦啦啦在线观看免费高清www| 久久久国产欧美日韩av| 久久精品亚洲av国产电影网| 97人妻天天添夜夜摸| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 脱女人内裤的视频| 国产av一区二区精品久久| 久久久国产一区二区| 97在线人人人人妻| av福利片在线| 蜜桃国产av成人99| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲一区中文字幕在线| videosex国产| 黄片播放在线免费| 另类亚洲欧美激情| 一本色道久久久久久精品综合| 性色av一级| 日韩av在线免费看完整版不卡| 水蜜桃什么品种好| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 另类精品久久| 大香蕉久久成人网| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 最近手机中文字幕大全| 国产在线视频一区二区| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 尾随美女入室| 成人影院久久| h视频一区二区三区| 91麻豆av在线| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产精品一二三区在线看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 99国产精品免费福利视频| 人人澡人人妻人| 国产伦理片在线播放av一区| 欧美国产精品一级二级三级| 国产不卡av网站在线观看| 高清不卡的av网站| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 午夜两性在线视频| 老司机午夜十八禁免费视频| 人妻 亚洲 视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 91精品三级在线观看| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产成人欧美| 亚洲伊人久久精品综合| 成年动漫av网址| 久久综合国产亚洲精品| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产黄色视频一区二区在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲欧美色中文字幕在线| 久久影院123| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 中文字幕制服av| 成人国产av品久久久| 少妇粗大呻吟视频| 777米奇影视久久| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 9191精品国产免费久久| av网站免费在线观看视频| 悠悠久久av| 久久久久视频综合| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 嫩草影视91久久| 亚洲综合色网址| 捣出白浆h1v1| 亚洲精品日本国产第一区| 欧美精品一区二区免费开放| tube8黄色片| 欧美久久黑人一区二区| 国产亚洲欧美在线一区二区| 欧美日韩精品网址| 视频区图区小说| 午夜免费观看性视频| 久久久久久久精品精品| 国产精品.久久久| 91九色精品人成在线观看| 18在线观看网站| 水蜜桃什么品种好| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产黄频视频在线观看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 视频在线观看一区二区三区| 麻豆乱淫一区二区| 成年人黄色毛片网站| 丰满饥渴人妻一区二区三| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 一级a爱视频在线免费观看| 国产黄色免费在线视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 18在线观看网站| 另类精品久久| 最黄视频免费看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 99久久精品国产亚洲精品| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 成人国语在线视频| 精品视频人人做人人爽| 伦理电影免费视频| 午夜福利,免费看| 一区二区三区四区激情视频| 国产三级黄色录像| 精品久久久精品久久久| 51午夜福利影视在线观看| 黄色视频在线播放观看不卡| 久久99精品国语久久久| 国产高清视频在线播放一区 | 亚洲综合色网址| 国产91精品成人一区二区三区 | 国产精品成人在线| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 精品国产一区二区久久| 亚洲 国产 在线| 国产成人91sexporn| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产伦理片在线播放av一区| 高清不卡的av网站| 国产精品.久久久| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 在线看a的网站| 九色亚洲精品在线播放| 免费高清在线观看视频在线观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 免费在线观看黄色视频的| 新久久久久国产一级毛片| 啦啦啦在线观看免费高清www| 成人午夜精彩视频在线观看| 精品一区二区三区av网在线观看 | 精品国产一区二区久久| 国产精品久久久av美女十八| 国产精品免费大片| 国产成人一区二区在线| 丝袜美足系列| 黄色片一级片一级黄色片| 麻豆乱淫一区二区| 日韩大码丰满熟妇| 欧美日韩黄片免| 亚洲综合色网址| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产视频一区二区在线看| 成年女人毛片免费观看观看9 | 午夜免费鲁丝| 母亲3免费完整高清在线观看| 成人国产一区最新在线观看 | 波野结衣二区三区在线| 啦啦啦啦在线视频资源| 婷婷丁香在线五月| 久久女婷五月综合色啪小说| 免费看av在线观看网站| 亚洲欧洲日产国产| 精品国产乱码久久久久久男人| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 伦理电影免费视频| 欧美xxⅹ黑人| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 搡老乐熟女国产| 最近最新中文字幕大全免费视频 | av网站在线播放免费| 午夜福利在线免费观看网站| 亚洲熟女毛片儿| 极品人妻少妇av视频| 久久久精品免费免费高清| 免费一级毛片在线播放高清视频 | av视频免费观看在线观看| 中文字幕精品免费在线观看视频| 免费观看a级毛片全部|