• <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 ?

    層狀雙金屬復合材料激光穿透焊 工藝及質量控制研究與展望

    2020-09-10 07:22:44張小凡張建勛
    電焊機 2020年9期

    張小凡 張建勛

    摘要:基于激光穿透焊的熔池流動行為特征提出的層狀雙金屬復合材料激光穿透焊技術,能實現層狀雙金屬復合材料的一次焊接成形,同時可降低基層金屬對復層金屬的稀釋和對其功能性能的破壞,在提高層狀雙金屬復合材料焊接質量和推廣應用等方面具有極大潛力。綜述了層狀雙金屬復合材料焊接相關的研究成果,闡明了激光穿透焊技術原理、特點以及工藝條件對焊接接頭組織性能的影響規(guī)律,并對其未來發(fā)展方向進行了展望。

    關鍵詞:層狀雙金屬;激光穿透焊;Marangoni對流

    中圖分類號:TG456.7? ? ? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? ?文章編號:1001-2003(2020)09-0079-08

    DOI:10.7512/j.issn.1001-2303.2020.09.08

    0? ? 前言

    層狀雙金屬復合材料是將兩種金屬材料,通過爆炸焊、軋制等方法復合在一起,形成機械結合或冶金結合的一種材料,可通過爆炸焊、軋制法、爆炸+軋制法、噴射沉積+軋制法等方法制備。層狀雙金屬復合材料在充分發(fā)揮兩種材料各自特性的同時可以兼具經濟性,降低設備和結構的制造成本,在石油化工等許多領域得到廣泛應用[1-3]。

    由于層狀雙金屬復合材料基層和復層兩種材料的化學成分、熱物理性能、組織構成等都不相同,其焊接比均質材料復雜,是限制其應用和推廣的關鍵因素。目前對于層狀雙金屬復合材料的焊接,國內外采用的技術方案大多為:通過小熱輸入的鎢極氬弧焊對薄復層進行焊接,再在基層和復層之間填入適當的過渡層并通過TIG或MIG方式焊接,以防止焊縫基層金屬對復層金屬的稀釋和破壞,最后采用大熱輸入的MAG等方式對厚度較大的基層進行焊接[4-7]。幾種常見的層狀雙金屬材料焊接方案如圖1所示,總體為使用多層多道的方式分別焊接復層、過渡層、基層,工序多且復雜,焊接效率低下。

    基于激光穿透焊接的熔池流動特性,張建勛等人[8]首次提出了層狀雙金屬激光共熔池穿透焊接技術,可實現層狀雙金屬材料的一次焊接成形,提高焊接效率,對層狀雙金屬復合材料的推廣應用具有重要意義。

    1 激光穿透焊技術原理

    激光穿透焊接時,被焊接材料在激光作用下迅速熔化和氣化,在金屬蒸氣的作用下形成一個充滿高溫金屬蒸氣和等離子體的小孔。在激光的持續(xù)作用下,熔池不斷向下延展,小孔不斷向下延伸,最終形成一個貫穿型的通孔。貫穿小孔形成后,在小孔內部,高溫金屬蒸氣從上、下孔口噴射而出,熔池上部和下部的熔融金屬在蒸氣摩擦力的驅動下分別向上、向下流動;在熔池表面,小孔區(qū)域熔融金屬溫度高,表面張力小,熔池邊緣熔融金屬體溫度低,表面張力大,熔池上、下表面的液態(tài)金屬在表面張力梯度牽引作用下分別向內流回熔池,在金屬蒸氣摩擦力和表面張力梯度的共同作用下,最終在熔池上部和下部分別形成Marangoni對流區(qū),兩個對流區(qū)彼此之間相對獨立[9-10]。

    基于激光穿透焊接的這種流動行為特征,張建勛等人[8]提出了使用激光穿透焊接實現層狀雙金屬復合材料的單道對接焊的新思路。其焊接原理如圖2所示,在激光穿透焊過程中,層狀雙金屬材料的基層和復層分別處于熔池上、下兩個部分的Marangoni對流區(qū)內,利用兩個Marangoni對流區(qū)之間相對獨立的特性,減少焊接過程中基層金屬與復層金屬間的對流交換,從而降低基層金屬對復層金屬的稀釋和破壞,最大限度保留復層金屬的成分和功能性能[12]。

    2 激光穿透焊研究現狀

    2.1 激光穿透焊機理與特征

    茍寧年等[12-18]進行了DSS2205/X65層狀雙金屬復合材料激光穿透焊接研究。圖3和圖4分別為在激光功率4 000 W、焊接速度1.2 m/min,離焦量0 mm,氬氣保護下獲得的焊接接頭宏觀形貌和微觀組織,呈現層狀雙金屬復合材料激光穿透焊接接頭的典型特征。由圖3可知,層狀雙金屬復合材料激光穿透焊縫輪廓呈兩頭寬、中間窄的“X”形貌;在厚度方向上,焊縫組織存在明顯的界限,呈與母材相近的分層特征。焊縫的上、下兩部分組織分別與母材基層、復層相近,而焊縫中部兩種組織同時存在,呈交錯混合的狀態(tài)。

    圖4為雙金屬激光焊焊接接頭的微觀組織。圖4b從左到右分別為焊縫上部、焊縫區(qū)、熱影響區(qū)、母材區(qū)的顯微組織,由圖4b1可見,接頭上部的焊縫區(qū)域存在貝氏體和馬氏體,圖4b2、4b3分別為熱影響區(qū)細晶區(qū)和粗晶區(qū)的顯微組織,由針葉鐵素體、多邊形鐵素體以及貝氏體組成,圖4b4為母材基層組織,由貝氏體和多邊形狀鐵素體組成。圖4c為接頭下部的顯微組織,圖4c1為焊縫復層區(qū)組織,由大量具有方向性的鐵素體柱狀晶及在其晶間和晶內析出的羽毛狀、點狀奧氏體組成,圖4c2則為接頭復層側的熱影響區(qū),其組織主要由多邊形鐵素體及在其晶間不連續(xù)析出的奧氏體組成,圖4c3則為母材復層的顯微組織,由含量相近的鐵素體和奧氏體組成。圖4d為焊縫中部顯微組織,可以看到焊縫中部組織存在兩種組織,分別與焊縫上部和下部相同,兩種組織之間有清晰的界面,由圖4d2可見,界面的厚度約為10 μm。

    焊縫選區(qū)EDS能譜和元素含量的統(tǒng)計結果分別如圖5和表1所示??梢钥吹胶缚p的基層和復層區(qū)域成分有明顯差別,分別與母材基層、復層相近,但焊縫復層的鐵元素含量從母材的69.5%增至71.5%,Cr元素含量則由22%降至15%,Ni、Mo等其他元素含量也有明顯的下降。

    表1的成分分布特征表明,焊接過程中熔池上、下兩部分的液態(tài)金屬流動符合Marangoni對流特征,但熔池中的基層金屬和復層金屬仍發(fā)生了少量相互對流,造成復層區(qū)域Cr、Ni等貴金屬元素含量的流失。

    接頭復層側電化學測試結果如圖6所示,可以看出,雙金屬激光穿透焊接頭復層側與母材DSS2205相比,具有相當的自腐蝕電位,但點蝕電位明顯降低,說明其耐腐蝕性能與母材復層相當,但耐點蝕性能明顯降低。一方面,激光焊接過快的冷卻速度導致復層區(qū)奧氏體含量急劇下降,破壞了DSS2205奧氏體與鐵素體之比接近1∶1的平衡組織,影響了鈍化膜的生成;另一方面,由于Cr、Ni等貴金屬元素的流失,鈍化膜穩(wěn)定性下降,最終導致接頭耐點蝕性能的下降。

    針對雙金屬激光穿透焊所存在的復層貴金屬元素流失、耐腐蝕性能降低等問題,張建勛、茍寧年等人研究了光斑直徑、復合板基層位置和厚度、焊接工藝參數、串聯(lián)MIG焊等對雙金屬復合材料激光穿透焊接頭組織性能的影響。

    2.2 激光光斑直徑對組織性能的影響

    茍寧年等[14]選取了0.6、0.3 mm兩組光斑直徑分別進行DSS2205/X65的激光共熔池穿透焊接,研究結果表明,在激光功率相同時,0.3 mm組激光功率密度較0.6 mm組更高,焊接過程中可達到的峰值溫度也更高,在焊后冷卻過程中,焊縫停留在奧氏體形核和長大溫度區(qū)間的時間更長,生成的奧氏體含量更多,奧氏體、鐵素體兩相更接近于1∶1的平衡比例,接頭復層區(qū)具有更好的耐點蝕性能。同時,對不同試驗組不同區(qū)域的EDS成分掃描結果表明,小光斑直徑更利于焊縫復層區(qū)的元素保留。

    2.3 基層厚度和位置對組織性能的影響

    茍寧年等[14]加工了基層、復層均為2 mm的DSS2205/X65雙金屬復合板,分別采取基層在上、復層在上兩種方式進行焊接。研究結果表明,相比于復層金屬在下方,基層金屬在下方時焊縫復層區(qū)保留了更多的Cr元素,說明層狀雙金屬激光穿透焊接過程中,熔池中的液態(tài)金屬在蒸氣摩擦力的驅動下,更趨于向上運動。

    張小凡等[15]加工了基層厚度分別為0.8 mm、1.2 mm、1.6 mm,復層金屬厚度為2 mm的雙金屬復合板,以基層金屬厚度、激光功率和焊接速度為變量設計了3水平3因素的正交試驗,對焊后接頭進行了焊縫復層區(qū)EDS分析、奧氏體含量測量、接頭復層側電化學、性能測試。研究結果表明,隨著基層金屬厚度減小,熔池中部基層液態(tài)金屬占比減小,其對復層金屬的稀釋作用隨之減弱,焊縫復層區(qū)因此可以保留更多的貴金屬元素;但當基層金屬厚度過小,部分復層金屬將接近頂部液態(tài)金屬流動速度較快的 Marangoni 對流區(qū)甚至包含在其中,與基層金屬發(fā)生較多的對流交換,從而導致焊縫復層區(qū)貴金屬元素保留量下降。

    2.4 焊接工藝參數對組織性能的影響

    茍寧年等[16]研究了不同焊接速度對層狀雙金屬激光焊接接頭耐腐蝕性能的影響,研究結果表明,隨著焊接速度的增大,熔池中基層與復層的金屬對流交換減少,熔池更加穩(wěn)定,焊縫復層區(qū)的鐵素體與奧氏體的比例更接近于1∶1,接頭有更好的耐點蝕性能。

    張建勛等[12]將基層金屬厚度減薄至1 mm,以激光功率、焊接速度、離焦量、背保護氣N2含量作為變量,設計了4因素4水平的正交試驗,以復層Cr、Ni含量為參量,分析各因素對復層貴金屬含量的影響規(guī)律,如圖7所示,最終獲得的優(yōu)化工藝為:焊接速度2.5 m/min,激光功率3 000 W,離焦量-1 mm,背保護氣氮氣含量5%,在優(yōu)化工藝下進行焊接后對焊縫復層側進行EDS成分檢測,得到復層側Cr、Ni含量分別為21.4%和4.5%,復層貴金屬元素的流失率降至3%。對優(yōu)化工藝下獲得的接頭復層側耐腐蝕性能進行研究,結果表明雖然焊縫復層區(qū)貴金屬元素得以極大保留,但由于激光焊接冷卻速度過快,母材復層奧氏體含量降低,母材的鐵素體、奧氏體組織的相比例平衡被打破,接頭復層側耐點蝕性能與母材復層相比仍明顯下降。

    2.4 激光-MIG復合焊接

    Gou N. N.等[17]采取激光-MIG復合焊接的方式對X65/DSS2205雙金屬復合板進行焊接,其原理如圖8所示,MIG焊一方面起到對基層金屬底部的填充連接作用,另一方面通過電弧的再加熱作用,延長焊縫組織冷卻時在奧氏體轉變區(qū)間的停留時間,從而提高奧氏體含量,改善接頭的耐蝕性能。

    將激光焊接工藝固定為2.3節(jié)中所述的優(yōu)化工藝,以MIG焊的焊接電流和激光-MIG焊間距作為變量,研究串聯(lián)的MIG焊接對雙金屬激光焊接接頭組織性能的影響。結果表明,在適當的MIG焊電流和激光-MIG間距條件下,可以在保留復層貴金屬元素的基礎上,提高復層奧氏體含量至50%左右,使焊縫復層區(qū)組織達到1∶1左右的平衡比例,將接頭的耐腐蝕性能提升至與母材相當的水平。

    3 研究與應用展望

    3.1 對焊縫中間層的調控和研究

    在目前已發(fā)表的相關研究中,對雙金屬材料激光穿透焊縫成分、組織與性能的研究多集中在焊縫上、下兩部分,分別與母材基層、復層相近的均勻組織部分,而對于在焊縫中部兩種組織同時存在的中間層區(qū)域的研究相對較少。與中間層兩種組織同時存在、界限分明而又交錯混合的特征相對應,在焊縫中間區(qū)域的成分、組織、性能理應有類似的特點,具有較大的不均勻性,可能會影響整個接頭的組織性能,因此,對焊縫中間層的調控和研究是對雙金屬激光穿透焊接接頭組織性能調控和研究的一個重要內容。

    3.2 雙金屬激光共熔池流動行為探究

    在雙金屬復合材料激光穿透焊接過程中,其熔池為兩種金屬共同存在的共熔池,其流動行為與焊縫成形直接相關,是解釋雙金屬復合材料激光焊接接頭組織性能的重要途徑。但目前在國內外的相關研究中,尚無對激光共熔池流動行為的直接研究。張建勛的團隊目前正通過兩方面的工作探索雙金屬激光共熔池的流動行為:一方面通過高速攝影和金相組織分析相結合的方式,對雙金屬激光共熔池的流動行為進行直接觀察和分析;另一方面,嘗試通過流體行為的數值模擬和實驗相結合的方式,研究雙金屬激光共熔池的流動行為及其對接頭凝固組織的影響。

    3.3 電磁輔助雙金屬激光焊接

    電磁輔助方法作為一種無污染、施加方便、組合多樣的輔助方法,近年來被越來越多的研究者用于輔助激光焊接,通過外加的電磁場與激光焊接熔池中的電流相互作用,影響熔池的流動行為,改變熔池中的傳熱傳質過程,從而影響焊接接頭成形,改善接頭的組織與性能[18]。張建勛等[19]基于磁場的這種特性,構思了使用穩(wěn)態(tài)磁場對雙金屬復合材料激光穿透焊縫中間層進行調控的新思路,研究結果表明,在磁場條件適當的條件下,可以實現中間層厚度減小等有益效果,證明了電磁輔助方法是實現層狀雙金屬復合材料激光焊焊接接頭組織性能調控的一種有效方法。

    3.4 在新材料中的應用

    鄭祖山等[20]以冷軋鈦/鋼層狀雙金屬復合板為試驗對象,通過激光穿透焊的方式獲得了性能良好的焊接接頭,其研究成果說明,層狀雙金屬激光穿透焊技術可以應用于更多的層狀雙金屬材料的焊接,隨著在更多材料中的研究和應用,層狀雙金屬材料激光穿透焊技術將不斷完善,最終走向成熟。

    4 結論

    (1)層狀雙金屬復合材料激光穿透焊技術基于激光穿透焊接的熔池流動行為特征,亦即在熔池上下表面存在的相對獨立的Marangoni對流區(qū),在實現層狀雙金屬材料的單道焊接成形的同時,可以降低基層金屬對復層金屬的稀釋與破壞。

    (2)通過激光穿透焊工藝,如光斑直徑、復合板基層位置和厚度、焊接工藝參數、激光-MIG焊接等對層狀雙金屬材料激光焊焊接接頭的影響規(guī)律試驗研究,獲得了組織性能良好的焊接接頭。

    (3)作為一種新技術,激光穿透焊進一步的研究方向包括焊縫中間層組織性能的調控和研究、雙金屬激光共熔池流動行為探究、電磁輔助雙金屬激光穿透焊研究以及在更多復合材料中的應用。

    參考文獻

    [1] Rommerskirchen I. New progress caps 10 years of workwith bubi pipes[J]. World Oil, 2005, 226(7): 69-70.

    [2] 劉建彬, 王揚, 錢進森, 等.耐蝕合金復合管的生產與發(fā)展現狀[J]. 鋼管, 2014, 43(5): 1-7.

    [3] 王永飛, 趙升噸, 張晨陽.雙金屬復合管成形工藝研究現狀及發(fā)展[J]. 鍛壓裝備與制造技術, 2015(3): 84-89.

    [4] Elrefaey A, Tillmann W. Solid state diffusion bond-ing of titanium tosteel using a copper base alloy as interlayer[J]. J. MaterProcess Technol., 2009(209): 2746-2752.

    [5] Chu Q, Zhang M, Li J, et al. Experimental investiga-tion of explosion-welded CP-Ti/Q345 bimetallic sheet filled with Cu/V based flux-cored wire[J]. Mater Des, 2015(67): 606-614.

    [6] Bi Z Y, Yang J, Liu H Z, et al. Ivestigation on the weldingprocess and microstructure and mechanical pro-perties of butt joint of TA1/X65 clad plates panels[J].Acta Metall Sin., 2016(52):1017-1024.

    [7] Ning J, Zhang L J, Jiang G C, et al. Narrow gap multi-pass laser butt welding of explosion welded CP-Ti/Q235B bimetallic sheet by using a copper interlayer[J]. J. Alloy Compd., 2017(701): 587-602.

    [8] 張建勛, 茍寧年, 李振崗,等. 一種層狀雙金屬復合材料高效對接激光焊接方法[P].中國專利: 201410 113925.7, 2014-06-25.

    [9] Semak V V, Hopkins J A, Mccay MH, et al. Melt pool?dynamics during laser welding[J]. J. Phys. D: Appl . Phys., 1995, 28(12): 2443-2450.

    [10] Pang S Y, Chen L L, Zhou J X, et al. A three dimen-sional sharp interface model for self-consistent keyhole and weld pool dynamics in deep penetration laser welding[J]. J. Phys. D: Appl. Phys., 2011(44): 025301.

    [11] Zhang L J, Zhang J X, Gumenyuk A, et al. Numericalsimulation of full penetration laser welding of thick steel plate with high power high brightness laser[J]. J. Mater Process Tech., 2014, 214(8): 1710-1720.

    [12] 張建勛, 茍寧年. 層狀金屬復合材料激光穿透共熔池焊接研究[J]. 航空制造技術, 2018, 61(17): 16-22.

    [13] GOU N N, ZHANG J X, ZHANG L J, et al. Single?PassFiber Laser Butt Welding of Explosively Welded 2205/X65 Bimetallic Sheets and Study on the Pro-perties of the Welded Joint[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2016, 86(9/10/11/12): 2539-2549.

    [14] 茍寧年, 張建勛, 李振崗. 雙金屬復合板光纖激光焊接及其接頭腐蝕性能分析[J]. 稀有金屬材料與工程, 2016, 45(7): 1760-1764.

    [15] 張小凡, 楊壽康, 張建勛. 復合板基層厚度對激光焊接頭腐蝕性能的影響[J].精密成形工程, 2020, 12(01): 52-59.

    [16] 茍寧年, 張建勛, 李振崗, 等. 焊接速度對復合板激光對接接頭腐蝕性能的影響[J]. 焊接學報, 2017, 38(7): 17-20.

    [17] Gou N N, Zhang L J, Zhang J X. Increased quality andwelding efficiency of laser butt welding of 2205/X65 bimetallic sheets with a lagging MIG arc[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2017: S0924013617303473.

    [18] 翟璐璐, 班春燕, 張峻巍. 激光焊接過程中電磁場作用機理的研究現狀[J]. 熱加工工藝, 2019, 48(15): 12-17+21.

    [19] 張建勛, 張小凡, 殷咸青, 等. 一種調控層狀雙金屬復合材料激光熔透焊縫中間層的方法[P]. 中國專利: CN110385523A, 2019-10-29.

    [20] 鄭祖山. 冷軋鈦/鋼層狀復合板激光焊接工藝與力學性能研究[D]. 江蘇: 蘇州大學, 2018.

    Research and prospect of laser penetration welding technology

    and quality control for layered bimetal composites

    ZHANG Xiaofan, ZHANG Jianxun

    (State Key Laboratory of Metal Material Strength, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

    Abstract: Based on the characteristics of molten pool flow behavior of laser penetration welding, the laser penetration welding technology of layered bimetallic composites is proposed, which can realize the one-time welding forming of layered bimetallic composites, reduce the dilution of base metal to clad metal and damage its functional properties, which has great potential in improving the welding quality of layered bimetallic composites and promoting its application power. In this paper, the research results related to the welding of layered bimetallic composites are reviewed. The principle and characteristics of laser penetration welding technology and the influence of process conditions on the microstructure and properties of welded joints are expounded. The future development direction of laser penetration welding is prospected.

    Keywords: lamellar bimetallic; laser penetration welding; Marangoni convection;

    欧美成人午夜精品| 精品国产国语对白av| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 欧美精品亚洲一区二区| 午夜福利视频在线观看免费| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美久久黑人一区二区| 一级a爱视频在线免费观看| 自线自在国产av| 亚洲成人国产一区在线观看| 亚洲人成电影观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 午夜日韩欧美国产| 中文字幕制服av| kizo精华| 亚洲av国产av综合av卡| 黄色丝袜av网址大全| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产在线一区二区三区精| 另类亚洲欧美激情| 1024视频免费在线观看| av天堂久久9| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 性少妇av在线| 韩国精品一区二区三区| 免费看a级黄色片| 美女午夜性视频免费| 国产xxxxx性猛交| 成年动漫av网址| 日本黄色日本黄色录像| 国产成人精品无人区| 久久午夜亚洲精品久久| 无人区码免费观看不卡 | 国产激情久久老熟女| 丰满迷人的少妇在线观看| 窝窝影院91人妻| 一本久久精品| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲 国产 在线| 国产成人系列免费观看| 1024香蕉在线观看| 亚洲中文av在线| 亚洲一码二码三码区别大吗| 在线观看免费日韩欧美大片| 免费不卡黄色视频| 久久久国产一区二区| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 久久人妻福利社区极品人妻图片| 成年女人毛片免费观看观看9 | 水蜜桃什么品种好| 国产一卡二卡三卡精品| 久久精品亚洲av国产电影网| 国精品久久久久久国模美| 午夜视频精品福利| 亚洲av电影在线进入| 午夜老司机福利片| 欧美人与性动交α欧美软件| 少妇被粗大的猛进出69影院| 桃红色精品国产亚洲av| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 另类精品久久| 亚洲久久久国产精品| 久久九九热精品免费| 9色porny在线观看| 妹子高潮喷水视频| 午夜福利在线免费观看网站| 欧美黄色淫秽网站| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲第一av免费看| 欧美在线一区亚洲| 搡老乐熟女国产| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 性高湖久久久久久久久免费观看| 性少妇av在线| 美女国产高潮福利片在线看| 国产不卡av网站在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| av网站在线播放免费| 99国产精品一区二区三区| 18禁观看日本| 亚洲欧美色中文字幕在线| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 视频区欧美日本亚洲| 国产一区二区三区综合在线观看| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产黄色免费在线视频| 性少妇av在线| 国产在线精品亚洲第一网站| 无限看片的www在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久久精品免费免费高清| 午夜福利免费观看在线| 麻豆av在线久日| 日本vs欧美在线观看视频| 伦理电影免费视频| 99国产精品99久久久久| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产黄频视频在线观看| 久9热在线精品视频| 精品久久久久久电影网| 午夜老司机福利片| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 国产精品欧美亚洲77777| 9色porny在线观看| 老司机亚洲免费影院| 精品国产亚洲在线| 啦啦啦免费观看视频1| 成人免费观看视频高清| a级毛片在线看网站| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产成人啪精品午夜网站| 国产免费视频播放在线视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲,欧美精品.| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产精品.久久久| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲少妇的诱惑av| 黄片小视频在线播放| 国产亚洲精品久久久久5区| 免费看十八禁软件| av又黄又爽大尺度在线免费看| 一级毛片精品| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲美女黄片视频| 国产欧美亚洲国产| 男女边摸边吃奶| 亚洲精品乱久久久久久| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲欧美激情在线| 国产主播在线观看一区二区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 成人国语在线视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| www.999成人在线观看| 日本一区二区免费在线视频| 高清欧美精品videossex| 一区福利在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 考比视频在线观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| a级毛片黄视频| 在线永久观看黄色视频| 视频区图区小说| 高清欧美精品videossex| 午夜福利一区二区在线看| 一区二区三区精品91| 真人做人爱边吃奶动态| 午夜福利乱码中文字幕| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲成人国产一区在线观看| e午夜精品久久久久久久| 欧美精品啪啪一区二区三区| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 在线av久久热| 妹子高潮喷水视频| cao死你这个sao货| 久久99热这里只频精品6学生| 久久婷婷成人综合色麻豆| 亚洲性夜色夜夜综合| 日韩中文字幕视频在线看片| 久久久久久久大尺度免费视频| 午夜福利免费观看在线| 国产人伦9x9x在线观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 亚洲一区二区三区欧美精品| 黄片播放在线免费| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 超色免费av| 成人精品一区二区免费| 国产一卡二卡三卡精品| 亚洲国产欧美在线一区| 另类精品久久| 精品福利永久在线观看| 看免费av毛片| 男女无遮挡免费网站观看| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 久久中文看片网| 精品一区二区三区四区五区乱码| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产精品欧美亚洲77777| 久久久久久人人人人人| 国产精品 国内视频| 日日爽夜夜爽网站| 国产一卡二卡三卡精品| 欧美成人免费av一区二区三区 | 欧美黄色淫秽网站| 亚洲色图av天堂| 国产在线视频一区二区| 免费av中文字幕在线| 大型黄色视频在线免费观看| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 大型黄色视频在线免费观看| 这个男人来自地球电影免费观看| 中文字幕精品免费在线观看视频| 十八禁高潮呻吟视频| 国产精品av久久久久免费| 久久久精品区二区三区| 亚洲 国产 在线| 在线天堂中文资源库| 69精品国产乱码久久久| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲视频免费观看视频| 久久香蕉激情| 亚洲国产中文字幕在线视频| 丰满少妇做爰视频| 91字幕亚洲| 性高湖久久久久久久久免费观看| 无人区码免费观看不卡 | 亚洲第一av免费看| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产成人免费观看mmmm| 搡老熟女国产l中国老女人| 91字幕亚洲| 国产av精品麻豆| e午夜精品久久久久久久| 国产精品久久久久成人av| 国产在线观看jvid| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 搡老熟女国产l中国老女人| 另类亚洲欧美激情| 老司机福利观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲九九香蕉| 窝窝影院91人妻| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 久久久精品94久久精品| av不卡在线播放| 国产精品 国内视频| 91老司机精品| 久久婷婷成人综合色麻豆| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 美女主播在线视频| 午夜91福利影院| 国产不卡一卡二| 黄片大片在线免费观看| 成人精品一区二区免费| 国产日韩欧美亚洲二区| 黑丝袜美女国产一区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产福利在线免费观看视频| 久久人妻av系列| 精品人妻1区二区| 中文字幕人妻丝袜制服| 一本色道久久久久久精品综合| 一区二区三区乱码不卡18| 男女午夜视频在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 91麻豆av在线| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 18在线观看网站| 淫妇啪啪啪对白视频| 久久久久网色| 国产真人三级小视频在线观看| 人成视频在线观看免费观看| 国产男女内射视频| 又紧又爽又黄一区二区| 男女床上黄色一级片免费看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲第一av免费看| 18在线观看网站| 亚洲 欧美一区二区三区| 自线自在国产av| 国产伦理片在线播放av一区| 国产福利在线免费观看视频| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲精品成人av观看孕妇| 午夜福利欧美成人| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲国产欧美在线一区| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产一区二区三区综合在线观看| 久久久久久久久免费视频了| 午夜福利欧美成人| a在线观看视频网站| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲少妇的诱惑av| 18禁美女被吸乳视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 大香蕉久久成人网| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久久久久久国产电影| 黄色视频,在线免费观看| av片东京热男人的天堂| 色婷婷久久久亚洲欧美| 两个人免费观看高清视频| 免费看十八禁软件| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 少妇 在线观看| 天天添夜夜摸| www.精华液| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 国产在线视频一区二区| 99热国产这里只有精品6| 在线观看舔阴道视频| 国产真人三级小视频在线观看| 麻豆av在线久日| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 十八禁高潮呻吟视频| 老鸭窝网址在线观看| 黄片播放在线免费| 亚洲少妇的诱惑av| 国产精品 国内视频| 久久青草综合色| 亚洲伊人色综图| 99国产精品一区二区蜜桃av | 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 视频在线观看一区二区三区| 天堂8中文在线网| 亚洲第一av免费看| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 亚洲专区中文字幕在线| 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲精品在线美女| 两性夫妻黄色片| 国产视频一区二区在线看| 日韩三级视频一区二区三区| 女人精品久久久久毛片| 精品一区二区三区av网在线观看 | 最新在线观看一区二区三区| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 久久久精品免费免费高清| 最黄视频免费看| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 久久中文看片网| 国产区一区二久久| 欧美成人午夜精品| 国产精品一区二区在线观看99| 2018国产大陆天天弄谢| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲欧洲日产国产| 少妇粗大呻吟视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 91老司机精品| 欧美av亚洲av综合av国产av| 大香蕉久久成人网| 精品久久久精品久久久| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 精品国内亚洲2022精品成人 | 1024香蕉在线观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 久久国产精品人妻蜜桃| 蜜桃在线观看..| 久久久久精品国产欧美久久久| 成年动漫av网址| 欧美另类亚洲清纯唯美| 久久久精品免费免费高清| www.精华液| 在线观看免费视频网站a站| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 亚洲三区欧美一区| 大香蕉久久成人网| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 好男人电影高清在线观看| bbb黄色大片| 91字幕亚洲| 一进一出抽搐动态| 99久久人妻综合| 精品久久久久久电影网| 亚洲成人免费av在线播放| 日本wwww免费看| 久久人人97超碰香蕉20202| 精品熟女少妇八av免费久了| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 夜夜夜夜夜久久久久| 99国产极品粉嫩在线观看| 无人区码免费观看不卡 | 精品欧美一区二区三区在线| 在线观看免费视频网站a站| 国产精品免费大片| 亚洲精品一二三| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲伊人久久精品综合| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲av电影在线进入| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久av网站| 亚洲综合色网址| 久热爱精品视频在线9| 国产亚洲欧美在线一区二区| 亚洲成国产人片在线观看| 国产视频一区二区在线看| 国产有黄有色有爽视频| 免费不卡黄色视频| 高清欧美精品videossex| 性高湖久久久久久久久免费观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 精品一品国产午夜福利视频| 69精品国产乱码久久久| 岛国在线观看网站| 视频区欧美日本亚洲| 久久久久精品国产欧美久久久| tube8黄色片| 日本av免费视频播放| 一级毛片女人18水好多| 国产亚洲精品第一综合不卡| 久久香蕉激情| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 香蕉丝袜av| 国产99久久九九免费精品| 精品人妻在线不人妻| 成人国语在线视频| 亚洲专区中文字幕在线| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产精品国产高清国产av | 超色免费av| 欧美亚洲日本最大视频资源| 极品人妻少妇av视频| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲国产欧美在线一区| 蜜桃在线观看..| 午夜免费鲁丝| 老司机影院毛片| 一本大道久久a久久精品| 男女下面插进去视频免费观看| 一级a爱视频在线免费观看| 成人手机av| 12—13女人毛片做爰片一| 午夜老司机福利片| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产成人啪精品午夜网站| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲色图综合在线观看| 久久精品人人爽人人爽视色| 欧美精品啪啪一区二区三区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 超碰97精品在线观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 一个人免费看片子| 高清在线国产一区| 啦啦啦 在线观看视频| 真人做人爱边吃奶动态| 18禁美女被吸乳视频| 一二三四在线观看免费中文在| 国产色视频综合| 亚洲国产成人一精品久久久| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲欧美色中文字幕在线| 成人18禁在线播放| 日本黄色日本黄色录像| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 丰满饥渴人妻一区二区三| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 波多野结衣av一区二区av| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 久久av网站| 热re99久久国产66热| 久久精品国产亚洲av高清一级| 又紧又爽又黄一区二区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 成人影院久久| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 免费人妻精品一区二区三区视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 大码成人一级视频| 午夜福利,免费看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 免费观看人在逋| 久久国产精品影院| 日韩有码中文字幕| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 捣出白浆h1v1| 一本综合久久免费| 日韩大码丰满熟妇| 大型黄色视频在线免费观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 99精品久久久久人妻精品| 色在线成人网| 最近最新中文字幕大全电影3 | 久久人妻福利社区极品人妻图片| 午夜激情av网站| 久9热在线精品视频| 亚洲精品国产区一区二| 久久精品亚洲av国产电影网| 丰满饥渴人妻一区二区三| 免费看十八禁软件| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产精品一区二区在线观看99| 国精品久久久久久国模美| 捣出白浆h1v1| 精品少妇久久久久久888优播| 免费在线观看完整版高清| 亚洲精品国产色婷婷电影| 欧美变态另类bdsm刘玥| 高清在线国产一区| 国产一卡二卡三卡精品| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产男女内射视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 夫妻午夜视频| 热99久久久久精品小说推荐| 高清在线国产一区| 国产一卡二卡三卡精品| 丰满迷人的少妇在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 久久热在线av| 国产欧美日韩精品亚洲av| 精品国内亚洲2022精品成人 | 亚洲,欧美精品.| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 激情视频va一区二区三区| 亚洲伊人久久精品综合| 国产不卡av网站在线观看| 色播在线永久视频| 电影成人av| 好男人电影高清在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲精品粉嫩美女一区| 下体分泌物呈黄色| 国产极品粉嫩免费观看在线| 精品人妻在线不人妻| 在线观看免费高清a一片| 夜夜爽天天搞| 自线自在国产av| 黑人猛操日本美女一级片| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲专区国产一区二区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产高清激情床上av| 日日爽夜夜爽网站| 母亲3免费完整高清在线观看| 999久久久国产精品视频| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 九色亚洲精品在线播放| 精品久久久久久电影网| 国产精品免费一区二区三区在线 | 757午夜福利合集在线观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 精品一区二区三卡| 久久 成人 亚洲| 久久免费观看电影| 国产深夜福利视频在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 日韩欧美免费精品| 妹子高潮喷水视频| 成人三级做爰电影| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 91成人精品电影| av天堂久久9| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 法律面前人人平等表现在哪些方面| 成人免费观看视频高清| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 桃花免费在线播放| 精品少妇黑人巨大在线播放| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 欧美日韩一级在线毛片| 欧美变态另类bdsm刘玥| av电影中文网址| 中文欧美无线码| 美女午夜性视频免费| 一级毛片精品| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 性色av乱码一区二区三区2| 999精品在线视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 精品久久久久久久毛片微露脸| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 最新美女视频免费是黄的| 黄频高清免费视频| 欧美 日韩 精品 国产| 免费av中文字幕在线| 久久中文字幕人妻熟女| 国产一区二区三区视频了| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 成人免费观看视频高清| 亚洲熟女毛片儿| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产日韩欧美视频二区| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产一区二区激情短视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 大码成人一级视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 大片免费播放器 马上看| 国产色视频综合| avwww免费| 91九色精品人成在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 午夜福利乱码中文字幕| 一区二区三区乱码不卡18| 美女主播在线视频| 久久毛片免费看一区二区三区|