• <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 ?

    超高分子量聚乙烯纖維層合板抗侵徹性能的一種數(shù)值分析方法

    2021-03-30 01:33:38曹銘津
    含能材料 2021年2期
    關鍵詞:合板靶板彈體

    曹銘津,陳 力,方 秦

    (1. 陸軍工程大學 爆炸沖擊防災減災國家重點實驗室,江蘇 南京 210007;2. 東南大學 爆炸安全防護教育部工程研究中心,江蘇 南京 211189)

    1 前言

    纖維增強復合材料層合板(fiber reinforced polymer laminate,F(xiàn)RPL),具有高比強度和高比模量,耐腐蝕性強且抗疲勞性好等優(yōu)點,廣泛應用于航空航天,機械制造與軍事防護等領域[1]。超高分子量聚乙烯纖維層合板(ultrahigh molecular weight polyethylene laminate,UHMWPEL)作為FRPL 的一種,通常由若干層UHMWPE纖維增強樹脂基單層板薄膜經堆疊并熱壓加工而成,其與玻璃纖維層合板(GFRPL)、芳綸纖維層合板(AFRPL)以及碳纖維層合板(CFRPL)相比具備更高的比強度、比模量[2]和更優(yōu)異的抗沖擊侵徹性能[3-4],一直是防護工程領域研究的熱點。目前用于分析FRPL 抗侵徹性能的主要方法有試驗測試法[5-6]、解析模型分析法[7]和數(shù)值分析法[8]。隨著商用有限元軟件的不斷進步,數(shù)值計算逐漸成為一種適用于FRPL 損傷失效分析的有效且經濟的手段。推動FRPL 的數(shù)值計算的發(fā)展,對于提高科研人員研究效率,降低研究成本,具有重要的意義。

    Menna 等[9]通 過LS-DYNA 軟 件 分 析 了兩種厚度GFRPL 在低速沖擊荷載作用下的力-位移曲線,發(fā)現(xiàn)層間損傷是GFRPL 的一種主要失效模式。鮑盤盤[10]基于ABAQUS 進行子程序二次開發(fā),計算了不同厚度GFRPL 的彈道極限速度v50,結果誤差均小于10%,但其采用的損傷演化準則為試算法,缺少具體的物理機制支撐。古興瑾等[11-12]基于粘彈性用戶子程序模型對Kevlar/epoxy 層合板抗侵徹性能開展了研究,得出了侵徹過程中彈體直徑與剩余速度、能量吸收之間的關系;發(fā)現(xiàn)提高纖維的強度可以顯著提高層合板的抗侵徹性能,而提高基體強度則有利于降低損傷面積;粘彈性模型方法準確性相對較高,但是材料參數(shù)多而復雜,標定難度大。López-Puente 等[13]基于ABAQUS/Explicit 研究了圓球彈侵徹速度與層合板損傷面積的關系,給出了彈體侵徹貫穿碳纖維層合薄板的過程中初始速度與殘余速度之間的關系。秦建兵等[8]研究了不同彈頭形狀對層合板抗侵徹性能的影響規(guī)律,指出平頭彈破壞最嚴重,球頭彈居中,而錐頭彈破壞程度最低,其模型中采用了殼單元,忽略了厚度方向的應力且未考慮分 層影響。Lassig 等[14]基于AUTODYN 研究了UHMWPEL 在直徑6 mm 的鋁球超高速沖擊作用下的破壞狀態(tài)和殘余速度,但是對分層破壞機理未作詳細 探 討。Nguyen 等[15]采 用AUTODYN 對 彈 體 在300~1000 m?s-1沖擊速度范圍內UHMWPEL 的損傷狀態(tài)進行了數(shù)值研究,但其所采用的分層模型未考慮損傷演化且未考慮法向壓應力對分層的抑制作用。已有的研究成果表明,對彈丸沖擊侵徹層合板的數(shù)值模擬是一個較為復雜的過程,已有的數(shù)值計算模型各有其自身的局限性,例如材料損傷演化模擬缺少物理支撐[10],材料參數(shù)難以獲取[11-12],二維殼模型難以模擬分層破壞現(xiàn)象[8]以及對層合板分層破壞描述過于簡化[14-15]等問題。

    針對已有研究成果的不足,本研究采用三維準宏觀分析尺度建模,將層合板離散為若干單層板以及cohesive 黏結層兩部分,同時考慮UHMWPEL 基于斷裂韌性的漸進損傷演化物理機制,發(fā)展了一種用于分析UHMWPEL 彈道性能的精細化數(shù)值建模方法。

    2 材料模型VUMAT 開發(fā)

    2.1 單層材料損傷起始和演化

    (1)損傷起始準則

    層合板損傷破壞可分為單層板損傷破壞和界面層損傷破壞兩個部分。針對FRP 單層板的損傷起始準則,國內外學者已做了大量的研究[18-19]。本研究選取工程上應用較廣、精度可靠的3D Hashin 準則[20]來描述UHMWPE 單層板材料,該準則將單層板的損傷失效分為:纖維拉斷、纖維壓斷、基體拉裂和基體壓裂四種形式,當fi≥1 時,損傷開始發(fā)生:

    纖維拉壞(σ1≥0)

    纖維壓壞(σ1<0)

    基體拉壞(σ2+ σ3≥0)

    纖維壓壞(σ2+ σ3<0)

    式中,fi的下標i 代表了單層板對應的損傷失效模式,當i=1,2,3,4 時分別對應纖維拉壞、纖維壓壞、基體拉壞和基體壓壞。

    (2)損傷演化準則

    Chen 等[21]對單向UHMWPEL 進行了動態(tài)拉伸試驗,發(fā)現(xiàn)其應力—應變關系曲線具有如圖1 所示的典型雙線性特征。因此,單層板選取雙線性模型。在材料未損傷之前,材料應力隨應變呈線性變化,當材料到達損傷起始點后,隨著荷載繼續(xù)增加,單層板內部產生裂紋和孔隙等微觀缺陷,導致剛度退化,應力隨應變呈線性下降。材料在變形過程中,應力應變曲線與坐標系圍成的面積即為材料漸進破壞過程中所耗散的斷裂能,當滿足損傷起始準則的單元在漸進破壞的過程中消耗的能量達到斷裂能的臨界值時,認為材料發(fā)生破壞。Balzani[22]已 研 究 證 明 雙 線 性 模 型針 對FRPL 類 材料完全能夠兼顧求解效率和精度。

    圖1 單層板損傷本構關系Fig.1 Constitutive equation of single lamina

    基于連續(xù)介質損傷力學,定義損傷變量為di(i=1,2,3,4),

    由于裂紋擴展單位面積所需斷裂能的大小是材料的固有屬性,因此采用斷裂能的方法計算單元的失效應變,同時為了降低網格相關性,引入單元特征長度[24]:

    式中,l 為單元特征長度,mm;ABAQUS 軟件默認其值大小為單元體積的立方根;Gic為單層板臨界斷裂能,

    由于纖維在單層板某一方向的增強,使單層板具有典型的正交各向異性關系,損傷后的應力-應變關系可表示為[20]:

    式中,Cij和Gij分別為損傷后的剛度張量,MPa,i = j = 1時,Cij中的dm為0;上標0 代表無損狀態(tài);υij為泊松比張量;δij為克羅內克符號;df和dm分別為纖維和基體總損傷變量;smt和smc分別為損傷控制系數(shù),參考Lee[26]取smt= 0.9,smc= 0.5。

    2.2 Cohesive-Zone 界面層損傷起始和演化

    UHMWPEL 由單層板材熱壓而成[5],由于厚度方向缺少增強機制,分層是層合板在沖擊荷載下的主要破壞模式之一。在沖擊荷載作用下,由于壓縮波在層合板背部自由面反射為拉伸波,由此產生的拉應力會加劇層合板的分層破壞,因此通常的二維模型已不能滿足要求,需要采用三維模型來提高分析精度。本研究采用共節(jié)點cohesive-zone 界面單元來模擬分層現(xiàn)象,采用二次應力準則[27]作為界面單元損傷起始準則;采用B-K 準則[28]計算界面層損傷擴展。為了方便改進材料模型,同樣將含損傷演化的cohesive 本構編入用戶子程序VUMAT。

    Cohesive-zone 方法基于斷裂力學和損傷力學,最早 由Dugdale[29]和Barenblatt 等[30]提出,該法既可以預測裂紋的發(fā)生,又可以預測裂紋擴展,具有顯著的優(yōu)越性[27],但對網格尺寸有一定要求[31]。黏結層通過具有一定厚度的黏結單元實現(xiàn),其與上下單層板單元之間通過共節(jié)點連接,黏結單元本構關系為,

    式中,σn,σs和σt分別為界面層法向應力和兩個面內剪應力,MPa;εn,γs和γt分別為法向應變和兩個剪切應變,Enn,Ess和Ett為剛度參數(shù),MPa。

    Quads[27]損傷起始準則為:

    當界面單元受力狀態(tài)滿足損傷起始準則后,隨著荷載的繼續(xù)增加纖維材料將發(fā)生損傷,Balzani[22]已證明線性損傷模型對于FRPL 具有較高準確性,因此這里同樣采用線性損傷模型,定義損傷變量D 為:

    式中,ε0,εf和ε 分別為損傷起始等效應變,損傷失效等效應變和在損傷累積中達到的最大真實等效應變且應滿足ε >ε0,εf采用B-K 準則[28]基于斷裂能求得,具體可參考文獻[32]。

    損傷后的界面單元本構關系為:

    當D = 1時,界面單元破壞刪除,單層板發(fā)生分層。

    3 UHMWPEL 有限元模型的建立

    3.1 試驗介紹

    UHMWPEL抗FSP侵徹的試驗案例來自于Nguyen等[5,15]開展的相關試驗。試驗標準依據MIL-STD-662F[33]進行,UHMWPEL 靶板呈[0/90]ns正交鋪設,尺寸為300mm×300mm×10mm和300mm×300mm×20mm,密度為0.98 g?cm-3,靶板厚度方向平行于地面放置且上下兩端通過鋼板夾持,背面懸空無支撐[5],示意圖如圖2a 所示;楔形圓柱體FSP[34]直徑20 mm,長24 mm,洛氏硬度為30,密度7.88 g?cm-3,通過調整發(fā)射裝置實現(xiàn)FSP 以不同速度垂直正沖擊靶板[5],采用彈體測速裝置獲取FSP 初始速度以及殘余速度,采用高速攝像機觀測靶板變形破壞狀態(tài)。試驗操作其他細節(jié)及試驗中UHMWPEL 變形破壞過程詳見文獻[5],彈體初始速度以及殘余速將在4.1 節(jié)給出,詳見文獻[15]。

    圖2 邊界條件及網格大小示意圖Fig.2 Diagrams of boundary condition and element size

    3.2 有限元模型

    有限元模型單元劃分方法:單層板采用線性縮減積分六面體單元C3D8R,單元尺寸為2 mm×2 mm×2 mm,沿厚度方向劃分為5 層,勾選組合沙漏控制[35]以及單元刪除;每兩層單層板之間通過單元共節(jié)點加入一層cohesive 單 元(COH3D8),如 圖3a 和 圖3b 所 示;cohesive 單元作為一種黏性單元,受面內法向拉、壓及面內兩個方向的剪切作用,如圖3c 所示;cohesive 單元的幾何厚度為0.01 mm,物理厚度為1 mm,其中幾何厚度僅用于模型顯示,物理厚度參與模型計算;cohesive 單元面內尺寸與單層板相同,勾選單元刪除。由于彈體變形很小,因此采用離散剛體,網格尺寸2 mm。有限元模型邊界條件:層合板上下兩端限制位移;對子彈施加沿板厚方向的初始速度,約束其他方向的位移及轉動。接觸類型為通用接觸。有限元模型邊界條件及網格大小如圖2 所示。單層板以及界面層的材料參數(shù)[14-15,36]見表1、表2。其中表1 為單層板的材料參數(shù),單層板的臨界斷裂能根據文獻[15]中單元本構曲線近似反推得到,為了使分層破壞通過界面cohesive 單元實現(xiàn),單層板厚度方向的拉壓強度取一近似無窮大值;界面層密度近似取1.0 g?cm-3,表2 為界面層材料參數(shù),界面層單元的臨界斷裂能參考文獻[37]確定。

    圖3 黏結層示意圖Fig.3 Sketch map of cohesive

    表1 UHMWPE 單層板材料性能參數(shù)Table 1 Material properties of single layer lamina

    表2 cohesive 界面單元性能參數(shù)Table 2 Material properties of cohesive interface layer

    4 FSP 侵徹計算結果驗證和討論

    4.1 侵徹破壞過程模擬

    采用2.1 節(jié)、2.2 節(jié) 所述的UHMWPEL 本 構 以及3.2 的有限元模型計算文獻[5]試驗中UHMWPEL 抗侵徹破壞過程,結果如圖4 所示。

    圖4 彈速接近彈道極限速度時UHMWPEL 抗侵徹破壞過程Fig.4 Penetration failure process of UHMWPEL when FSP velocity approaches v50

    由圖4a 可知,當FSP 沖擊速度接近層合板彈道極限速度v50(396 m?s-1)時,F(xiàn)SP 沖擊厚層合靶板的破壞過程主要分為兩個階段:第一階段如圖4a 中10 μs 和60 μs 所示,彈體沖切進入靶板,如10 μs 時彈靶已經發(fā)生沖切接觸,但此時靶板背面無明顯鼓包,隨著彈體沖切進入靶板一定深度后,繼而背部產生較小的鼓包,沖切破壞后的單層板基本喪失承載能力;為了驗證并直觀觀察這一破壞模式,截取彈靶接觸位置處單層板片層破壞有限元計算圖,如圖5a 中黑色箭頭所指示位置,層合板沿FSP 鋒利邊緣處發(fā)生了明顯的沖剪破壞。

    沖切過程中彈體速度快速降低(如圖6a 中曲線S1階段),沖擊荷載主要由靶體局部承受,分層破壞現(xiàn)象主要集中在沖擊部位,局部破壞效應非常明顯。第二階段如圖4a 中100~300 μs 所示,靶板沖切破壞后已經吸收掉部分彈體動能,此后彈體速度降低并且降速逐漸減緩,如圖6a 中曲線S2 階段,靶體破壞模式由沖切破壞轉為纖維拉伸破壞以及黏結界面處分層擴展,靶體背部產生較大鼓包;由100 μs 時的破壞形態(tài)發(fā)現(xiàn),此時彈體前方的單層板內纖維的應力狀態(tài)未達到其破壞應力,能量耗散主要通過各單層板的變形以及界面層的失效破壞實現(xiàn);隨著彈體動能繼續(xù)耗散,界面層的損傷逐步擴展,直到不再具有承載能力,層合板發(fā)生嚴重的分層破壞,如200 μs 的計算結果所示;此時彈體的剩余動能由單層板繼續(xù)吸收,由于約束了層合板上下邊界的位移,限制了單層板的完全剝離,最終通過單層板中纖維拉伸斷裂完成了對FSP 能量的消耗,成功攔截了彈體。文獻[5]顯示,當UHMWPEL 靶板厚度小于10 mm 時,由于侵徹貫穿過程十分短暫,難以成功捕捉到破壞全過程畫面,而通過本研究提出的數(shù)值模擬方法,則可以再現(xiàn)其出攻擊破壞過程,揭示其侵徹破壞機理,數(shù)值模擬的層合板變形破壞過程與試驗觀測基本一致。

    同樣,當FSP 以接近20 mm 厚UHMWPEL 彈道極限速度的初始速度(545 m?s-1)沖擊20 mm 厚UHMWPEL 時,層合板同樣表現(xiàn)出與10 mm 層合板類似的兩階段侵徹破壞特性:首先是沖塞剪切破壞和局部鼓包,如圖4b 中25,70 μs 及圖6b 中S1 階段所示;第二階段為分層擴展及大范圍鼓包階段,纖維受到明顯的拉伸作用,如圖4b中110~310 μs及圖6b中S2階段所示。

    圖5 UHMWPEL 沖切破壞Fig.5 Shear failure of UHMWPEL

    圖6 給出了不同沖擊速度FSP 侵徹UHMWPEL 靶板的速度變化過程??梢园l(fā)現(xiàn),當FSP 以396 m?s-1和397 m?s-1侵徹10 mm 層合板時,彈體速度變化曲線經歷了較長的下降段(S1+S2),應力波(尤其是橫波)在靶板面內方向得以廣泛傳播,UHMWPEL 發(fā)生顯著的凸起變形、分層,纖維出現(xiàn)大量拉伸斷裂破壞(如圖4a),吸收了幾乎全部的彈體動能,充分發(fā)揮了層合板的抗沖擊性能。而當FSP 以470~985 m?s-1侵徹10 mm 層合板時,沖擊過程速度變化曲線下降段近似線性且很短(小于100 μs),UHMWPEL 被迅速貫穿。例如985 m?s-1時靶板穿透時程約15 μs,靶板穿透破壞如圖7a 所示,靶板鼓包變形很小,分層僅集中在穿孔小范圍附近。在470~985 m?s-1初始彈體范圍內,F(xiàn)SP 侵徹過程速度變化曲線線形高度相似(圖6a),表明其速度衰減規(guī)律相同,層合板侵徹破壞的機理相近,故而僅給出985 m?s-1時UHMWPEL 破壞示意圖。同理,類似的現(xiàn)象也出現(xiàn)在20 mm 厚UHMWPEL 中,如圖6b 和圖7b。當彈速接近層合板彈道極限速度時沖擊UHMWPEL,彈速變化曲線經歷了較長的下降段,UHMWPEL 發(fā)揮了其大變形耗能特性,而當彈速明顯高于層合板彈道極限速度時,彈速變化曲線下降段近似線性且很短,UHMWPEL 被迅速穿透,破壞模式單一,材料的性能未被充分發(fā)揮。可見,當彈體沖擊速度大幅超過UHMWPEL 彈道極限速度時,UHMWPEL 局部破壞嚴重,纖維的強拉伸耗能以及層間大面積分層的優(yōu)勢未得到充分發(fā)揮,因此在抗高速侵徹時可設計多材料復合型靶板并將UHMWPEL 設置在復合靶板的中部或背部,由前部的靶板將彈體鐓粗或將彈速降至UHMWPEL 彈道極限速度附近,以充分發(fā)揮UHMWPEL 的分層破壞及凸起變形吸能特性。

    圖6 彈體沖擊UHMWPEL 速度變化過程Fig.6 Velocity changes of FSPs during impacting UHMWPEL

    圖7 UHMWPEL 高速侵徹局部效應計算圖Fig.7 Local effects of high speed penetration of UHMWPEL

    4.2 彈體殘余速度預測

    采用2.1 節(jié)、2.2 節(jié) 所述的UHMWPEL 本 構 以及3.2 節(jié)的有限元模型計算出的文獻[15]試驗中20 mm口徑FSP 侵徹10,20 mm 厚UHMWPEL 后的彈體殘余速度見表3 和表4。

    表3 10 mm 厚UHMWPEL 殘余速度預測Table 3 Prediction of residual velocities of 10 mm thick UHMWPEL

    表4 20 mm 厚UHMWPEL 殘余速度預測Table 4 Prediction of residual velocities of 20 mm thick UHMWPEL

    UHMWPEL 彈道極限速度v50的計算參考GB/T32497-2016[38],規(guī)范中要求:兩發(fā)彈體有效命中時,若兩發(fā)子彈速度差不大于15 m?s-1且存在一發(fā)穿透和一發(fā)阻斷,則取這兩發(fā)的測點彈速的算術平均值作為層合板的彈道極限速度v50。10 mm 厚UHMWPEL彈道極限速度v50的試驗值為394 m?s-1,數(shù)值計算結果為396.5 m?s-1,誤差約0.6%,20 mm 厚UHMWPEL彈道極限速度v50的試驗值為620 m?s-1,數(shù)值計算值為550.0 m?s-1,計算結果偏保守,誤差約11.3%??梢?,本研究所采用的本構模型以及有限元模型對UHMWPEL 彈道極限速度的預測精度具有一定可靠性,對UHMWPEL材料防彈抗沖擊的防護設計具有參考價值。表3 和表4 中FSP 殘余速度vr數(shù)值模擬結果的負值,表示彈體被靶板攔截后發(fā)生反向彈射,如圖6 中的rebound 階段。vr試驗值的符號“-”表示缺少試驗值,此處目的僅是通過數(shù)值模擬手段計算出層合靶體彈道極限速度,因此不需要真實的vr試驗值。如表3 和表4 所示,采用本研究方法計算的兩種厚度UHMWPEL 在FSP 以不同初始速度侵徹貫穿后的殘余速度預測誤差最大不超過15%,與試驗值吻合較好,進一步驗證了提出的數(shù)值模擬方法的可靠性。

    5 結論

    基于ABAQUS 平臺進行用戶動態(tài)材料子程序VUMAT 的二次開發(fā),考慮了分層破壞特性,發(fā)展了一種適用于三維復合材料層合板沖擊侵徹計算的數(shù)值分析方法,建立了基于斷裂能的UHMWPEL 抗侵徹有限元計算模型,模擬計算了FSP 沖擊靶板的損傷破壞過程并預測了彈體的殘余速度,計算結果得到了試驗驗證,主要結論為:

    (1)采用正交各向異性的單層板本構、Cohesive-Zone 黏性界面層以及基于斷裂韌性損傷演化的組合模型方法,能夠準確預測UHMWPEL 的變形破壞過程及抗侵徹性能。

    (2)提出的數(shù)值分析模型對10 mm 厚UHMWPEL彈道極限速度預測誤差約為0.6%,對20 mm 厚UHMWPEL 彈道極限速度預測誤差約為11.3%。對彈體殘余速度預測值的最大誤差不超過14.2%。

    (3)模擬結果揭示了UHMWPEL 的抗侵徹作用機理,與已有試驗吻合。當彈體速度小于或接近UHMWPEL 彈道極限速度時,靶板的沖擊破壞過程具有典型的兩階段特性,第一階段為層合板沖切破壞及局部鼓包,第二階段為大范圍鼓包、整體性分層以及纖維拉伸破壞。當彈體速度明顯大于UHMWPEL 彈道極限速度時,靶板的沖擊破壞特性為單一的通透性沖切穿孔,并在開孔周邊很小范圍內形成局部分層。

    (4)鼓包變形(纖維拉伸)以及分層破壞是UHMWPEL 消耗彈體動能的重要方式,因此UHMWPEL 適合抵抗接近或小于其彈道極限速度的彈體沖擊。當彈體速度顯著超過UHMWPE 彈道極限速度時,設計多材料復合型靶板并主要將UHMWPEL 作為背襯材料來抵抗彈體的高速、超高速沖擊是UHMWPEL 重要的推廣應用方向。

    猜你喜歡
    合板靶板彈體
    尾錐角對彈體斜侵徹過程中姿態(tài)的影響研究
    橢圓截面彈體斜侵徹金屬靶體彈道研究*
    爆炸與沖擊(2022年2期)2022-03-17 07:28:44
    疊合雙層靶抗球形破片的侵徹能耗
    具有攻角的鎢合金彈侵徹運動靶板的數(shù)值模擬研究
    彈丸斜撞擊間隔靶板的數(shù)值模擬
    STOPAQ粘彈體技術在管道施工中的應用
    上海煤氣(2018年6期)2018-03-07 01:03:22
    層合板上層建筑側壁抗空爆性能研究
    基于玻璃纖維增強隔音復合材料的層合板的隔音性能
    濕熱環(huán)境對CCF300復合材料層合板的載荷放大系數(shù)影響
    單釘機械連接孔邊應力及失效分析
    教練機(2014年3期)2014-12-02 06:16:02
    男女那种视频在线观看| av在线天堂中文字幕| 久久性视频一级片| svipshipincom国产片| 搡老熟女国产l中国老女人| 免费在线观看影片大全网站| 欧美黑人欧美精品刺激| 久9热在线精品视频| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 麻豆成人av在线观看| 国产男靠女视频免费网站| 国产一区二区在线av高清观看| 青草久久国产| 国产探花在线观看一区二区| 国产精品综合久久久久久久免费| 欧美性猛交黑人性爽| 欧美色视频一区免费| 亚洲国产中文字幕在线视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲美女黄片视频| 偷拍熟女少妇极品色| 热99re8久久精品国产| 免费人成在线观看视频色| 久久香蕉精品热| 丰满的人妻完整版| 美女cb高潮喷水在线观看| 在线播放国产精品三级| 国产黄片美女视频| 国产私拍福利视频在线观看| 69av精品久久久久久| 成年女人毛片免费观看观看9| 欧美乱码精品一区二区三区| 美女大奶头视频| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 男女之事视频高清在线观看| 国产一区二区激情短视频| 国产精品国产高清国产av| 欧美不卡视频在线免费观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 免费看光身美女| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲中文字幕日韩| 国产老妇女一区| 我的老师免费观看完整版| 国产高清视频在线播放一区| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产高清视频在线播放一区| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 国产真人三级小视频在线观看| 88av欧美| 欧美日韩一级在线毛片| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 免费看日本二区| 欧美+日韩+精品| 亚洲自拍偷在线| 日韩欧美免费精品| 国产成人啪精品午夜网站| 99久久九九国产精品国产免费| www日本黄色视频网| 日日干狠狠操夜夜爽| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久亚洲精品不卡| 亚洲五月婷婷丁香| 一级毛片女人18水好多| 波多野结衣高清无吗| 90打野战视频偷拍视频| 麻豆国产97在线/欧美| 一本一本综合久久| xxx96com| 成人国产一区最新在线观看| 偷拍熟女少妇极品色| 成年女人毛片免费观看观看9| 一本综合久久免费| 国产主播在线观看一区二区| 制服丝袜大香蕉在线| 国产亚洲av嫩草精品影院| 成人亚洲精品av一区二区| 国产 一区 欧美 日韩| 日韩中文字幕欧美一区二区| 美女黄网站色视频| 可以在线观看的亚洲视频| 天堂av国产一区二区熟女人妻| av在线蜜桃| 亚洲18禁久久av| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 1024手机看黄色片| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲乱码一区二区免费版| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 欧美中文综合在线视频| 国产老妇女一区| 岛国视频午夜一区免费看| 午夜精品在线福利| 日韩欧美在线乱码| 少妇丰满av| 欧美黑人巨大hd| www.熟女人妻精品国产| 欧美日韩黄片免| 国产欧美日韩精品亚洲av| 午夜精品久久久久久毛片777| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 日本五十路高清| 欧美日韩乱码在线| 高清在线国产一区| 国产高潮美女av| 亚洲av电影在线进入| 最新在线观看一区二区三区| 女同久久另类99精品国产91| 色综合站精品国产| 99久国产av精品| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲激情在线av| 久久午夜亚洲精品久久| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产成人影院久久av| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产色婷婷99| 美女大奶头视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产欧美日韩精品一区二区| www日本黄色视频网| 国模一区二区三区四区视频| 色综合婷婷激情| 色在线成人网| 桃红色精品国产亚洲av| 国产精品亚洲美女久久久| www日本黄色视频网| 最后的刺客免费高清国语| 国内精品久久久久精免费| 好男人电影高清在线观看| 免费观看人在逋| 亚洲男人的天堂狠狠| 99视频精品全部免费 在线| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 无人区码免费观看不卡| 757午夜福利合集在线观看| 久久亚洲精品不卡| 午夜激情欧美在线| 国产精品乱码一区二三区的特点| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲av二区三区四区| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 中出人妻视频一区二区| 麻豆成人av在线观看| 床上黄色一级片| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲欧美日韩东京热| 国产欧美日韩一区二区三| 国产淫片久久久久久久久 | 国产精品国产高清国产av| 美女黄网站色视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 日韩欧美 国产精品| 成人特级av手机在线观看| 少妇的丰满在线观看| av天堂中文字幕网| or卡值多少钱| 亚洲avbb在线观看| 国产乱人视频| 精品久久久久久久末码| 亚洲成av人片在线播放无| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 美女cb高潮喷水在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 免费一级毛片在线播放高清视频| 午夜福利欧美成人| bbb黄色大片| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 天堂√8在线中文| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产老妇女一区| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 色综合欧美亚洲国产小说| 欧美三级亚洲精品| 欧美一区二区亚洲| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产野战对白在线观看| 亚洲精品久久国产高清桃花| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 婷婷六月久久综合丁香| 女警被强在线播放| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 欧美一区二区亚洲| 久久人妻av系列| 亚洲精品一区av在线观看| 一区二区三区免费毛片| 欧美+日韩+精品| 久久久久久久久久黄片| 日韩大尺度精品在线看网址| 免费在线观看影片大全网站| 18美女黄网站色大片免费观看| 99久久精品一区二区三区| 国产一区二区在线观看日韩 | 在线a可以看的网站| 亚洲国产欧美人成| 国产又黄又爽又无遮挡在线| av国产免费在线观看| 熟女电影av网| 国产伦人伦偷精品视频| 怎么达到女性高潮| 国产主播在线观看一区二区| 无人区码免费观看不卡| 欧美日韩黄片免| 最新中文字幕久久久久| 天堂√8在线中文| e午夜精品久久久久久久| 一级黄色大片毛片| 免费观看人在逋| 精品一区二区三区av网在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 可以在线观看的亚洲视频| 手机成人av网站| 成年女人永久免费观看视频| 内地一区二区视频在线| av中文乱码字幕在线| 99riav亚洲国产免费| 亚洲国产欧美网| 色综合亚洲欧美另类图片| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲av二区三区四区| or卡值多少钱| 欧美最黄视频在线播放免费| 国内揄拍国产精品人妻在线| 性欧美人与动物交配| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 色播亚洲综合网| 窝窝影院91人妻| 亚洲片人在线观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产视频一区二区在线看| 18禁在线播放成人免费| 国产av麻豆久久久久久久| 久久久成人免费电影| 一级黄片播放器| 国产精品久久久久久久电影 | 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 综合色av麻豆| 免费人成在线观看视频色| 草草在线视频免费看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 国产视频一区二区在线看| 天美传媒精品一区二区| 欧美高清成人免费视频www| 久久久久久久久久黄片| 精品久久久久久久久久久久久| 2021天堂中文幕一二区在线观| 桃红色精品国产亚洲av| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 丝袜美腿在线中文| 搞女人的毛片| 亚洲内射少妇av| 亚洲不卡免费看| 亚洲 国产 在线| 久久久久国内视频| 一个人看视频在线观看www免费 | 变态另类成人亚洲欧美熟女| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 少妇的逼水好多| 久久中文看片网| 欧美一级毛片孕妇| 久久人人精品亚洲av| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 中文在线观看免费www的网站| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲真实伦在线观看| 真人一进一出gif抽搐免费| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产aⅴ精品一区二区三区波| 欧美日本亚洲视频在线播放| aaaaa片日本免费| 999久久久精品免费观看国产| 欧美zozozo另类| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 亚洲国产欧美人成| 窝窝影院91人妻| 美女黄网站色视频| 中文在线观看免费www的网站| 国产一区在线观看成人免费| 国产成人欧美在线观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 真人一进一出gif抽搐免费| 欧美最新免费一区二区三区 | 国产精华一区二区三区| 国产精品99久久99久久久不卡| 偷拍熟女少妇极品色| 真人做人爱边吃奶动态| 国产一区二区激情短视频| xxx96com| 99热只有精品国产| 亚洲avbb在线观看| 色噜噜av男人的天堂激情| 成年免费大片在线观看| 国产av在哪里看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 成人午夜高清在线视频| 国产精品乱码一区二三区的特点| 一夜夜www| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 丰满的人妻完整版| 精品久久久久久久久久久久久| 欧美bdsm另类| 精品日产1卡2卡| 午夜免费成人在线视频| 精品熟女少妇八av免费久了| 成人av一区二区三区在线看| 最近在线观看免费完整版| 欧美区成人在线视频| 久久久久久久精品吃奶| 国产精品国产高清国产av| 亚洲av一区综合| 亚洲中文日韩欧美视频| a级毛片a级免费在线| 成人一区二区视频在线观看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 最新美女视频免费是黄的| 最新中文字幕久久久久| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 欧美av亚洲av综合av国产av| 国产v大片淫在线免费观看| 免费看a级黄色片| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产一级毛片七仙女欲春2| 一区二区三区免费毛片| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 亚洲精品影视一区二区三区av| 成人国产综合亚洲| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 久久久久久人人人人人| 1024手机看黄色片| 日本黄大片高清| 久久久久久久精品吃奶| 少妇熟女aⅴ在线视频| 18禁在线播放成人免费| 老司机深夜福利视频在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 中文资源天堂在线| 国产亚洲欧美在线一区二区| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| netflix在线观看网站| 波多野结衣高清作品| 国内精品久久久久久久电影| 日本熟妇午夜| 国产成人福利小说| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲国产精品999在线| 两人在一起打扑克的视频| 波多野结衣高清无吗| 热99re8久久精品国产| 嫩草影视91久久| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 日韩人妻高清精品专区| 国产成人aa在线观看| 日韩免费av在线播放| 精品一区二区三区视频在线 | 热99re8久久精品国产| 91字幕亚洲| 欧美日韩福利视频一区二区| 好男人电影高清在线观看| 国产成人av教育| 日韩精品青青久久久久久| 国产麻豆成人av免费视频| 大型黄色视频在线免费观看| 熟女人妻精品中文字幕| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲国产精品999在线| 国产精品久久久久久久久免 | 亚洲精品色激情综合| 日本一本二区三区精品| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产激情偷乱视频一区二区| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 搡老妇女老女人老熟妇| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 欧美日韩黄片免| av女优亚洲男人天堂| ponron亚洲| 女警被强在线播放| 午夜影院日韩av| 久久草成人影院| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲第一电影网av| 美女黄网站色视频| 丁香六月欧美| 18禁在线播放成人免费| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产亚洲精品av在线| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 欧美+日韩+精品| 久久6这里有精品| 国产精品1区2区在线观看.| 欧美在线一区亚洲| 熟女电影av网| 熟女人妻精品中文字幕| 色在线成人网| 亚洲不卡免费看| 色吧在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 综合色av麻豆| www日本在线高清视频| 日韩av在线大香蕉| 亚洲国产高清在线一区二区三| 1024手机看黄色片| 午夜免费成人在线视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 久久久成人免费电影| 真实男女啪啪啪动态图| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 在线播放无遮挡| 国产伦人伦偷精品视频| 欧美最新免费一区二区三区 | 欧美丝袜亚洲另类 | 精品人妻1区二区| 国产单亲对白刺激| 色综合亚洲欧美另类图片| 日本一本二区三区精品| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲国产精品合色在线| 俺也久久电影网| 12—13女人毛片做爰片一| 免费人成在线观看视频色| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 免费av观看视频| 一夜夜www| 亚洲av二区三区四区| 免费观看的影片在线观看| 欧美三级亚洲精品| 国模一区二区三区四区视频| 国产精品国产高清国产av| 18禁在线播放成人免费| 在线国产一区二区在线| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国内精品久久久久精免费| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 亚洲精品在线美女| 国内精品久久久久久久电影| 色噜噜av男人的天堂激情| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 一边摸一边抽搐一进一小说| ponron亚洲| 成年免费大片在线观看| 草草在线视频免费看| 国产成人av激情在线播放| 97超视频在线观看视频| 中文在线观看免费www的网站| 99久久精品热视频| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲精品在线观看二区| 黄片大片在线免费观看| 亚洲色图av天堂| 日本a在线网址| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | av专区在线播放| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 久久人妻av系列| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 高清在线国产一区| 国产主播在线观看一区二区| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产男靠女视频免费网站| 热99re8久久精品国产| 一进一出抽搐gif免费好疼| 青草久久国产| 好男人电影高清在线观看| 91麻豆av在线| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲精华国产精华精| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 成年免费大片在线观看| 高清日韩中文字幕在线| 久久久久久久久中文| 91在线精品国自产拍蜜月 | 欧美色欧美亚洲另类二区| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 亚洲,欧美精品.| 看黄色毛片网站| 欧美在线一区亚洲| 国产精品综合久久久久久久免费| 婷婷丁香在线五月| 天堂√8在线中文| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 午夜福利视频1000在线观看| 久久久久久九九精品二区国产| 亚洲精品456在线播放app | 热99在线观看视频| 99精品在免费线老司机午夜| 91在线精品国自产拍蜜月 | 女人被狂操c到高潮| 国产私拍福利视频在线观看| 免费av观看视频| 嫩草影院入口| 97碰自拍视频| 高清在线国产一区| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲人成电影免费在线| 日韩免费av在线播放| 免费看日本二区| 欧美黄色片欧美黄色片| 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 久久久久久久久中文| 午夜福利免费观看在线| 人人妻人人看人人澡| 听说在线观看完整版免费高清| 国产精品乱码一区二三区的特点| 毛片女人毛片| 此物有八面人人有两片| svipshipincom国产片| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲色图av天堂| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 国产不卡一卡二| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 男女之事视频高清在线观看| 精品一区二区三区人妻视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产av不卡久久| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 青草久久国产| 一级a爱片免费观看的视频| 99热这里只有是精品50| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲一区二区三区色噜噜| www国产在线视频色| 欧美黑人欧美精品刺激| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲国产色片| 男女下面进入的视频免费午夜| av专区在线播放| 母亲3免费完整高清在线观看| 大型黄色视频在线免费观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 久久久久久久午夜电影| 欧美最新免费一区二区三区 | 亚洲国产精品久久男人天堂| 午夜福利免费观看在线| 99视频精品全部免费 在线| 国产亚洲欧美98| 男女床上黄色一级片免费看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 成人av在线播放网站| 最新中文字幕久久久久| 看黄色毛片网站| a在线观看视频网站| 午夜福利18| 男女那种视频在线观看| 69人妻影院| 精品人妻偷拍中文字幕| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 一区二区三区国产精品乱码| 欧美成人一区二区免费高清观看| 男女午夜视频在线观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 99国产精品一区二区蜜桃av| 成人国产一区最新在线观看| 中文在线观看免费www的网站| 免费观看人在逋| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲欧美激情综合另类| 美女黄网站色视频| 91在线观看av| 中亚洲国语对白在线视频| 不卡一级毛片| e午夜精品久久久久久久| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 亚洲国产欧美网| 给我免费播放毛片高清在线观看| 丁香欧美五月| 国产激情欧美一区二区| 国产精品久久视频播放| 色在线成人网| 成人欧美大片| www.www免费av| 亚洲成人中文字幕在线播放| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 在线观看午夜福利视频| 国产真实伦视频高清在线观看 | 国产 一区 欧美 日韩| 亚洲七黄色美女视频| 日本免费一区二区三区高清不卡| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 哪里可以看免费的av片| 国产亚洲精品av在线| 亚洲精品影视一区二区三区av| 身体一侧抽搐| 69人妻影院| 亚洲av成人精品一区久久| 精品久久久久久久毛片微露脸| 国产午夜精品论理片| 嫩草影院入口| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 日韩欧美国产一区二区入口| 狂野欧美激情性xxxx| 美女黄网站色视频|