• <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 ?

    玻璃及玻璃/鎢復合材料藥型罩的靜破甲特性研究

    2021-05-19 03:13:06馬雪亞王迎春程興旺李樹奎高沖
    北京理工大學學報 2021年4期
    關(guān)鍵詞:藥型罩靶板彈道

    馬雪亞, 王迎春, 程興旺, 李樹奎, 高沖

    (北京理工大學 材料學院,北京 100081)

    藥型罩是聚能裝藥破甲彈的關(guān)鍵部件之一. 利用聚能效應(yīng),藥型罩在爆轟波的作用下壓垮、閉合、形成高速射流侵徹目標[1-2]. 根據(jù)侵徹流體動力學理論,射流侵徹深度與射流長度和藥型罩材料密度的平方根成正比. 因此,為獲得良好的穿深,藥型罩材料應(yīng)具備高密度、高聲速和良好的塑性等特點[3-5].

    純Cu因具有良好的塑性和較高的聲速已在藥型罩上實際應(yīng)用,然而有研究表明,在爆炸加載條件下,玻璃可以形成更具延性的射流,其長度遠遠超過純Cu[6]. 但作為藥型罩材料,玻璃的密度偏低,僅2.0~5.0 g/cm3,因此破甲穿深有限. 為了提高射流密度,可以在玻璃中添加高密度的金屬鎢,制備出比純銅密度更高的玻璃/鎢復合材料用作藥型罩材料,結(jié)合鎢的高密度和爆炸加載下玻璃高延性的優(yōu)勢,預期可以提高藥型罩的破甲威力.

    一般認為,聚能裝藥破甲彈的侵徹威力,除了與射流長度、射流密度有關(guān)外,還與射流與靶板之間的交互作用直接相關(guān). 射流在侵徹靶板的過程中處在一個高溫、高壓和高應(yīng)變率加載條件下,射流與靶板之間有可能發(fā)生一定程度的反應(yīng). 近年來,有研究者對純W及W合金藥型罩與靶板之間的彈靶作用進行了相關(guān)研究,結(jié)果表明,射流與靶板之間反應(yīng)與否,對射流的破甲特性具有較大的影響[7-9]. 如W-Ni-Fe合金射流在對45鋼靶板侵徹過程中,射流與靶板存在劇烈的相互作用,彈坑表面殘余大量射流,且形成了高硬的Fe-W相,阻礙了射流對靶板的進一步侵徹[8]. 有報道對比了純W、W-Ni-Fe合金及W-Cu合金藥型罩對45鋼靶板的破甲特性及機理,認為純W及W-Ni-Fe合金藥型罩與靶板之間反應(yīng)生成了硬質(zhì)相,而W-Cu藥型罩與靶板之間不發(fā)生反應(yīng),因而W-Cu射流的破甲深度明顯高于純W及W-Ni-Fe[9]. 由此可見,射流在侵徹過程中與靶板是否反應(yīng)以及如何反應(yīng)對其破甲性能有直接的影響.

    為了探索玻璃/鎢復合材料作為藥型罩材料的可能性,本文分別對玻璃/鎢復合材料及其基體材料-玻璃制備的藥型罩進行靜破甲試驗,隨后對穿孔靶板的孔壁進行組織觀察和硬度測試,對比分析玻璃及玻璃/鎢復合材料藥型罩與鋼靶的彈靶作用和破甲機理.

    1 試驗材料及方法

    試驗所用玻璃藥型罩由硼硅玻璃經(jīng)吹制而成,其密度為2.56 g/cm3. 玻璃/鎢復合材料藥型罩采用粉末冶金法制備,其原材料為顆粒尺寸5~10 μm的鎢粉以及顆粒尺寸5~15 μm的硼硅玻璃粉. 將玻璃粉與鎢粉按體積比1∶1的配比稱量,然后經(jīng)過球磨混粉,再經(jīng)20 MPa壓力、800 ℃下保溫1 h熱壓燒結(jié)直接制備出凈成型的藥型罩樣品. 兩種材料的藥型罩錐角45°,口徑60±3 mm,玻璃罩壁厚3 mm,玻璃/鎢復合材料壁厚2 mm. 熱壓燒結(jié)后復合材料微觀組織如圖1(a)所示,可以看出鎢顆粒均勻地分布在玻璃基體上. 用阿基米德原理測得的密度為10.47 g/cm3. 將玻璃及玻璃/鎢復合材料藥型罩分別對45鋼靶材進行靜破甲試驗. 45鋼材原始組織為珠光體和鐵素體的混合組織,如圖1(b)所示.

    圖1 玻璃/鎢復合材料與45鋼靶材微觀組織

    靜破甲試驗后,將兩種藥型罩破甲后的靶板沿平行射流入射方向剖開,首先測量穿深,觀察彈道宏觀特征,再選取兩種藥型罩獲得相同破甲穿深時的靶板,對其射流入口、彈道中部及底部分別切取試樣,對其垂直于射流侵徹方向的截面采用光學電子顯微鏡(OM)及S-4800場發(fā)射掃描電子顯微鏡(SEM)進行組織觀察. 利用X 射線能譜儀(EDS)裝置分析射流與靶板作用區(qū)域中的元素組成. 采用維氏顯微硬度計測試靶板不同區(qū)域的顯微硬度,硬度測定載荷設(shè)定為100 gf,試驗力保持時間為15 s.

    2 結(jié)果與分析

    2.1 藥型罩的破甲性能

    對玻璃及玻璃/鎢復合材料藥型罩進行靜破甲試驗,玻璃藥型罩在炸高3.5~22.0倍罩徑范圍內(nèi),穿深隨著炸高的增加先增加后減小,最大穿深在8倍炸高條件下獲得,約為101 mm;玻璃/鎢復合材料藥型罩在炸高2~5倍罩徑時,穿深隨著炸高的增加逐漸減小,2倍炸高時穿深為~100 mm,而到5倍炸高時,穿深降為~50 mm. 相比較而言,玻璃藥型罩比較適合在較大炸高條件下使用,而復合材料藥型罩適合在小炸高條件下使用. 另外,盡管玻璃的密度遠小于玻璃/鎢復合材料,但試驗條件下二者最大穿深相當.

    2.2 彈道形貌表征

    為了對比研究兩種材料藥型罩的破甲特性,對穿深約為100 mm的玻璃罩與玻璃/鎢復合材料罩靜破甲試驗后的靶板進行分析. 圖2為玻璃射流侵徹后45鋼靶板彈道宏觀形貌和微觀組織. 從圖2(a)可以看出,玻璃射流侵徹的靶板前半部分彈道入口直徑達到~30 mm,隨著穿深的增加,靶板彈道孔徑明顯減小,直至孔徑達到~10 mm,并以球形底收尾. 圖2(b)~2(d)分別為彈道近入口處、中部及底部在光學顯微鏡下的微觀形貌. 由于沿彈道徑向由表及里組織特征不同,自彈道表面向靶板內(nèi)部將靶板分為4個區(qū)域:殘余射流區(qū)、熱影響區(qū)、變形區(qū)與原始組織區(qū). 分析表明在彈道的不同部位,各個區(qū)域所占的比例不同. 彈道近入口處殘余射流區(qū)厚度約~480 μm,彈道中部殘余射流較少,約~120 μm,而靶板底部沒有明顯的殘余射流. 近入口處、中部及底部的熱影響區(qū)平均寬度約~30 ,~120 及~150 μm,變形區(qū)寬度分別為4.1,1.6,1.6 mm. 相比較而言,玻璃射流侵徹靶板前期,彈道中殘余射流較多,孔徑較大,對靶板橫向擠壓變形也較大;隨著侵徹的深入,孔壁殘余射流減少,孔徑減小,靶板橫向擠壓變形影響區(qū)減小.

    對射流侵徹后彈道入口處、中部及底部的微觀組織進行放大分析,分別如圖2(e)2(f)2(g)所示,可以看出靶板底部存在少量殘余射流,僅為~3 μm,且不同位置殘余射流處均無組織形貌. 對殘余射流區(qū)中黑色框內(nèi)部分進行元素分析,結(jié)果表明該區(qū)域主要組成元素均為O、Na、Al和Si,說明該區(qū)域成分為玻璃. 由圖2(e)可以看出,近入口處熱影響區(qū)尺寸較小,對其進一步放大,如圖2(h)所示,可以清晰地看到馬氏體特征形貌. 由于鋼基體組織為珠光體和鐵素體(圖1(b)所示),可以推測在射流侵徹過程中,與射流接觸的45鋼局部被加熱到奧氏體化相變點770 ℃以上,侵徹結(jié)束后由于該處與靶板其他部分存在極大溫差而發(fā)生急冷,導致馬氏體相變發(fā)生. 隨著穿深的增加,靶板中部熱影響區(qū)尺寸增大,且由局部放大圖(圖2(i))可以看出,靠近表面處鐵素體與珠光體組織均發(fā)生了馬氏體相變. 射流到達靶板底部時,如圖2(g)所示,近表面~40 μm內(nèi)組織全部轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體組織,其放大圖如圖2(j)所示,距表面40~120 μm距離內(nèi),組織為馬氏體+鐵素體,分析認為侵徹過程中此處溫度在奧氏體和鐵素體兩相區(qū). 從圖中還可以看出,射流到達靶板底部時與靶板結(jié)合的界面出現(xiàn)孔洞和微裂紋,這可能是由于玻璃射流到達靶板底部時仍然具有較高的頭部速度沖擊靶板所致.

    圖3為玻璃/鎢復合材料射流侵徹后45鋼靶彈道宏觀形貌和彈道不同部位的微觀組織. 觀察圖3(a)所示的彈道宏觀形貌可以看出,玻璃/鎢復合材料射流侵徹靶板入口處孔徑為~18 mm,隨著射流進一步侵徹,彈道孔徑逐漸降低,至彈道底端孔徑大約10 mm. 與玻璃射流侵徹后的彈道(圖2(a))相比,入口孔徑較小,但穿孔末端尺寸和形狀相近.

    圖3(b)~3(d)分別為射流近入口處、靶板中部及底部在光學顯微鏡下的微觀形貌,可以看出,彈道表面均存在一條淺色亮帶,稱之為反應(yīng)區(qū). 自彈道表面向里可將靶板分為4個區(qū)域:反應(yīng)區(qū)、熱影響區(qū)、變形區(qū)與原始組織區(qū),且反應(yīng)區(qū)寬度分別為~60,~110及~60 μm. 由圖3(b)可以看出近入口處不存在明顯的熱影響區(qū),而中部及底部熱影響區(qū)分別為~120 μm及~110μm,變形區(qū)寬度分別為~3.4,~1.8,~1.6 mm,即入口處變形區(qū)尺寸遠遠大于中部及底部. 圖3(e)為圖3(b)中反應(yīng)區(qū)至變形區(qū)的放大形貌,可以看出,熱影響區(qū)厚度約~25 μm,反應(yīng)區(qū)組織比較疏松,由深色顆粒與淺色顆粒分布在灰色基體上的組織組成. 能譜分析表明,其中約5~10 μm淺色球形顆粒為鎢顆粒,黑灰色顆粒區(qū)域所含元素為 O、Na、Al、Si,即為玻璃,而基體成分主要為Fe與W,其原子分數(shù)分別為81.7%與18.3%. 對黑框內(nèi)組織進一步放大,如右上角所示,可以看出右側(cè)靶板可以清晰地看到馬氏體特征組織. 與圖1(a)藥型罩的原始組織相比,入口處射流與靶板發(fā)生了不完全反應(yīng),少量鎢顆粒以原始尺寸大小保留下來,大部分鎢與基體中的Fe發(fā)生了反應(yīng),形成了一種Fe-W相,原始組織中的玻璃相則以較小的體積分數(shù)殘留在生成的Fe-W基體中.

    圖3(f)3(g)分別為彈道中部及底部反應(yīng)區(qū)至變形區(qū)放大后的微觀組織,圖中反應(yīng)區(qū)組織非常致密且鎢顆粒已完全不可見. 對其進一步放大,如圖中右上角組織所示,反應(yīng)區(qū)組織主要由呈網(wǎng)狀分布的淺灰色區(qū)域和被網(wǎng)狀包圍的深灰色區(qū)域組成,對這種組織進行能譜分析,結(jié)果表明該組織為Fe、W含量分別為80%及20%的Fe-W相,根據(jù)Fe-W相圖可以判斷,淺灰色網(wǎng)狀區(qū)域應(yīng)為Fe2W化合物,而被網(wǎng)狀包圍的區(qū)域為Fe-W固溶體. 由此可見,射流在侵徹的過程中,其中的鎢相與靶板發(fā)生了完全反應(yīng)[8-10]. 另外反應(yīng)區(qū)組織中還有極少量尺寸小于0.3 μm的球形顆粒,能譜測試結(jié)果表明為玻璃相殘留. 此外,對比圖3(f)3(g)還可以看出,隨著射流的進一步侵徹,反應(yīng)形成的兩相組織更加細小,殘留的玻璃也越來越少. 圖3(f)3(g)中熱影響區(qū)也為以板條為主的馬氏體組織+鐵素體,表明穿孔表面淺層均發(fā)生了馬氏體相變.

    (a)為宏觀形貌;(b)(e)(h)為近入口處;(c)(f)(i)為彈道中部;(d)(g)(j)為彈道底部. 靶板為兩塊45鋼塊疊加,兩塊靶的原始組織均為平衡組織(P+F),但晶粒存在差異,故(b)與(c)(d)組織中晶粒尺寸不同

    (a)為宏觀形貌;(b)(e)為近入口處;(c)(f)為彈道中部;(d)(g)為彈道底部

    2.3 彈孔表面硬度分析

    圖4(a)4(b)分別為玻璃及玻璃/鎢復合材料射流侵徹后45鋼靶彈道近入口處、中部及底部由表及里的顯微硬度測試結(jié)果,每組數(shù)據(jù)為4個數(shù)據(jù)的算術(shù)平均值. 圖4(a)為玻璃射流侵徹的彈道自熱影響區(qū)至靶板內(nèi)部的顯微硬度,可以看出,近入口處硬度最高為800 HV,此處為熱影響區(qū)與變形區(qū)的交界處,隨著距表面距離的增加,硬度呈逐漸下降并趨于穩(wěn)定的趨勢. 靶板中部及底部的硬度呈現(xiàn)出相似的變化規(guī)律,即從表面至距表面~80 μm范圍內(nèi)硬度較高,硬度值在1 000~1 150 HV之間,此區(qū)域為熱影響區(qū),由于發(fā)生了馬氏體轉(zhuǎn)變而導致硬度較高. 隨后在距離表面~80~1 000 μm范圍內(nèi),隨著距離表面越遠,硬度先快速下降繼而緩慢下降,此區(qū)域為大變形區(qū). 隨著距離彈道表面越遠,變形程度減小,形變硬化程度也隨之降低. 超過1 000 μm之后,硬度趨于穩(wěn)定,為300~350 HV,即隨著距離越遠,變形量很小并逐漸過渡到未變形區(qū),因此硬度為基體硬度. 此外,在距表面300~700 μm深度范圍內(nèi),射流近入口處硬度略高于中部及底部,這是由于入口附近穿孔較大導致變形區(qū)較寬,由大變形引起的加工硬化區(qū)寬度相應(yīng)增大.

    圖4(b)為玻璃/鎢復合材料射流侵徹后自反應(yīng)區(qū)至靶板內(nèi)部顯微硬度測試結(jié)果. 彈孔不同位置處由表及里的硬度變化均呈先上升后下降,最后平穩(wěn)的趨勢. 從圖中可以看出,反應(yīng)區(qū)的硬度達到~800 HV,其中彈孔近射流入口處由于鎢和基體反應(yīng)不充分,起始點硬度僅為~700 HV. 彈孔近射流入口處熱影響區(qū)硬度也較低,為700~800 HV,而彈孔中段和底部熱影響區(qū)的硬度相當,達到1 100~1 250 HV,這說明近入口處由于射流中鎢相與基體反應(yīng)不完全,對基體的熱影響也較小,因而熱影響區(qū)尺寸較小. 而中部和底部由于射流與基體發(fā)生完全反應(yīng)導致溫度升高,同時由于含鎢顆粒的射流在穿靶過程中與靶板可能存在劇烈的摩擦也會導致溫升,因而熱影響區(qū)的馬氏體轉(zhuǎn)變更完全,該區(qū)域硬度也較高.

    圖4 射流侵徹彈道表層顯微硬度與距表面距離的關(guān)系

    2.4 破甲特性及破甲機理分析

    射流在侵徹靶板時具有較高的頭部速度,在開坑階段具有較大的橫向作用力,隨著射流進一步侵徹裝甲,頭部速度逐漸下降,射流對靶板的橫向作用力也隨之下降,因此,玻璃罩由于炸高大,射流頭部速度高,使得射流對靶板開孔孔徑較大. 隨后,隨著穿深的增加,彈道孔徑減小. 由能譜分析結(jié)果可知,殘余射流中成分只有玻璃,未發(fā)現(xiàn)Fe原子,可見玻璃與靶板之間不發(fā)生化學反應(yīng). 圖2(a)表明在開坑之后有較多殘余射流與彈孔粘合,隨著穿深增大,射流體積減少,故靶板中部及底部孔壁上殘余射流較少. 射流侵徹靶板后的彈道孔徑是在兩方面作用下形成的[11]:一方面,在彈靶交匯處,射流處于相當高的應(yīng)力水平,射流頭部出現(xiàn)蘑菇狀的變形,在該變形下射流頭部消耗自身能量以克服靶板阻力產(chǎn)生一定孔徑;另一方面,射流中粒子與靶板相互作用導致射流徑向流動,進而進一步增加彈道孔徑. 玻璃射流侵徹靶板過程中與靶板之間不發(fā)生化學反應(yīng),故孔徑主要由射流消耗自身能量形成. 綜上所述,由于玻璃高溫延性好,適合大炸高條件,因此可以獲得較高的頭部速度,這樣即使射流密度較低,仍可以獲得一定的穿深. 另外,玻璃射流的穿深與射流在侵徹過程中的損耗有關(guān),因此推測若要獲得更大的破甲穿深,增加玻璃藥型罩的口徑或者壁厚以增加射流體積是一個合理有效的途徑.

    玻璃/鎢復合材料射流侵徹靶板時,射流與靶板之間發(fā)生了劇烈的反應(yīng),射流中的W相與靶板反應(yīng)生成了Fe-W化合物及固溶體,這一過程阻礙了射流的進一步侵徹,并導致能量持續(xù)橫向耗散,最終造成沿射流侵徹方向彈道直徑變化不大. 由試驗可知,玻璃/鎢復合材料比較適合低炸高條件,這是由于玻璃中摻入體積分數(shù)50%的鎢之后,玻璃的延性受到一定影響,當炸高較大時,射流可能易于斷裂,導致其穿甲能力降低. 另外,由于鎢相在侵徹過程中與鋼質(zhì)靶板反應(yīng),導致射流橫向耗散嚴重,破甲深度有限,但彈靶反應(yīng)有利于提高破孔直徑. 因此,在實際攻堅戰(zhàn)斗中,可根據(jù)目標裝甲的材質(zhì)以及毀傷的目的,來選用不同材質(zhì)的藥型罩,從而實現(xiàn)對目標裝甲的較大毀傷.

    3 結(jié) 論

    ① 為了獲得最佳侵徹威力,玻璃罩適合較大炸高靜爆,玻璃/鎢藥型罩適合低炸高靜爆.

    ② 玻璃射流與45鋼靶板之間不發(fā)生反應(yīng),隨著侵徹的深入,射流體積減小,因此彈道孔徑呈減小的趨勢. 玻璃/鎢射流在侵徹45鋼靶的過程中,射流與靶板之間發(fā)生了反應(yīng),在彈道表面形成了高硬的Fe-W相,阻礙了射流的進一步穿深,使得射流能量用于橫向耗散,致使破孔孔徑變化不大.

    ③ 試驗條件下,玻璃及玻璃/鎢在侵徹過程中均會引起與靶板接觸的局部區(qū)域溫度達到770 ℃以上,導致彈孔表面發(fā)生馬氏體相變. 隨著侵徹的深入,玻璃與玻璃/鎢復合材料射流溫度均呈升高的趨勢,致使靶板底部馬氏體相變相變區(qū)域?qū)挾仍黾?

    猜你喜歡
    藥型罩靶板彈道
    彈道——打勝仗的奧秘
    銅基非晶合金雙層藥型罩射流形成及侵徹性能
    疊合雙層靶抗球形破片的侵徹能耗
    藥型罩材料對三層串聯(lián)EFP成型影響研究*
    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
    一維彈道修正彈無線通信系統(tǒng)研制
    電子制作(2019年7期)2019-04-25 13:17:48
    新型復合藥型罩設(shè)計研究
    藥型罩切分方式對射流形成影響的數(shù)值模擬
    火炸藥學報(2017年5期)2017-11-01 14:49:08
    基于PID控制的二維彈道修正彈仿真
    制導與引信(2016年3期)2016-03-20 16:02:02
    国产伦在线观看视频一区| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 麻豆国产97在线/欧美| 精品少妇久久久久久888优播| 国模一区二区三区四区视频| 国产乱来视频区| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲欧美成人精品一区二区| 我的老师免费观看完整版| 国产精品成人在线| 亚洲内射少妇av| 国产免费视频播放在线视频| 男人狂女人下面高潮的视频| 日韩成人伦理影院| 我的老师免费观看完整版| 亚洲国产av新网站| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产精品一区www在线观看| 18禁动态无遮挡网站| 成人午夜精彩视频在线观看| 边亲边吃奶的免费视频| 国产成人福利小说| 免费观看的影片在线观看| 如何舔出高潮| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 欧美精品国产亚洲| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 乱系列少妇在线播放| 韩国高清视频一区二区三区| 人妻 亚洲 视频| 成人综合一区亚洲| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 国产精品久久久久久精品电影| 又大又黄又爽视频免费| 高清日韩中文字幕在线| 一边亲一边摸免费视频| 中国国产av一级| 丰满乱子伦码专区| 中国国产av一级| 中国国产av一级| 一级二级三级毛片免费看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 亚洲精品一二三| 中文字幕亚洲精品专区| 女人被狂操c到高潮| 日日啪夜夜爽| 男人添女人高潮全过程视频| 日韩视频在线欧美| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日本黄色片子视频| 国产在视频线精品| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久久色成人| 国产精品一二三区在线看| 亚洲美女搞黄在线观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产伦精品一区二区三区四那| 中国美白少妇内射xxxbb| 白带黄色成豆腐渣| 大话2 男鬼变身卡| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 搡女人真爽免费视频火全软件| 高清av免费在线| 亚洲av福利一区| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 嘟嘟电影网在线观看| 国产精品一区www在线观看| 一级片'在线观看视频| 99久久中文字幕三级久久日本| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲自偷自拍三级| 国产高清国产精品国产三级 | 久久国产乱子免费精品| 成人国产麻豆网| 爱豆传媒免费全集在线观看| 激情五月婷婷亚洲| 国精品久久久久久国模美| 91在线精品国自产拍蜜月| 久久久久九九精品影院| 美女高潮的动态| av在线app专区| 搞女人的毛片| 少妇人妻 视频| 亚洲,一卡二卡三卡| 少妇 在线观看| 人人妻人人看人人澡| 国产免费福利视频在线观看| 国产精品一及| 久久久久精品性色| 久久亚洲国产成人精品v| 久久久午夜欧美精品| 国产亚洲最大av| 久久久久国产精品人妻一区二区| 91狼人影院| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国精品久久久久久国模美| 中文字幕亚洲精品专区| 国产精品久久久久久久电影| 2018国产大陆天天弄谢| 性色av一级| 亚洲,欧美,日韩| av免费观看日本| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产精品蜜桃在线观看| 伦理电影大哥的女人| 国产精品av视频在线免费观看| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产精品国产三级国产专区5o| kizo精华| 最新中文字幕久久久久| 高清欧美精品videossex| 观看免费一级毛片| av在线蜜桃| 国产av不卡久久| 在线 av 中文字幕| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 一区二区av电影网| 五月天丁香电影| 99久久精品一区二区三区| 久久久午夜欧美精品| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 成人免费观看视频高清| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲综合精品二区| 国产又色又爽无遮挡免| 美女主播在线视频| 免费观看的影片在线观看| 国产探花在线观看一区二区| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲av一区综合| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲第一区二区三区不卡| 啦啦啦在线观看免费高清www| 男人爽女人下面视频在线观看| 美女被艹到高潮喷水动态| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 嘟嘟电影网在线观看| 成人亚洲精品一区在线观看 | 欧美精品国产亚洲| 婷婷色av中文字幕| 三级经典国产精品| 一边亲一边摸免费视频| 日韩成人伦理影院| 3wmmmm亚洲av在线观看| 好男人在线观看高清免费视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 日韩中字成人| 99久国产av精品国产电影| av专区在线播放| 免费av不卡在线播放| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲av免费高清在线观看| 可以在线观看毛片的网站| 神马国产精品三级电影在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 丝袜喷水一区| av在线观看视频网站免费| 久久久久久久精品精品| 国产高清三级在线| 老司机影院毛片| 99热国产这里只有精品6| 亚洲在线观看片| 中文在线观看免费www的网站| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久久亚洲精品成人影院| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 成人午夜精彩视频在线观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 一区二区av电影网| 18禁在线播放成人免费| 国产片特级美女逼逼视频| 国产乱人偷精品视频| 色综合色国产| 日本色播在线视频| 亚洲最大成人av| 国产精品熟女久久久久浪| 国产爽快片一区二区三区| 精品少妇黑人巨大在线播放| 在线观看av片永久免费下载| 国内揄拍国产精品人妻在线| 2018国产大陆天天弄谢| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 亚洲欧美日韩卡通动漫| 中文在线观看免费www的网站| av网站免费在线观看视频| 精品久久久久久久久av| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 欧美激情在线99| 日日啪夜夜爽| 男女边摸边吃奶| 免费观看性生交大片5| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 寂寞人妻少妇视频99o| 91久久精品国产一区二区三区| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| 国产爽快片一区二区三区| 波野结衣二区三区在线| 亚洲真实伦在线观看| 国产精品国产av在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 午夜精品国产一区二区电影 | 亚洲精品自拍成人| 精品少妇久久久久久888优播| 丝瓜视频免费看黄片| .国产精品久久| 国产伦精品一区二区三区视频9| 在线观看美女被高潮喷水网站| 欧美成人午夜免费资源| av天堂中文字幕网| 最新中文字幕久久久久| 国产成人a∨麻豆精品| 99久久人妻综合| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 一级毛片 在线播放| 在线 av 中文字幕| 日韩欧美一区视频在线观看 | 国产精品一二三区在线看| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产 一区精品| 日韩av免费高清视频| 国精品久久久久久国模美| 色视频www国产| 日本av手机在线免费观看| 亚洲国产精品专区欧美| 深爱激情五月婷婷| 香蕉精品网在线| h日本视频在线播放| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产美女午夜福利| 日韩电影二区| 国产精品福利在线免费观看| 久久6这里有精品| 别揉我奶头 嗯啊视频| av.在线天堂| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 91久久精品国产一区二区成人| 好男人在线观看高清免费视频| 中文字幕制服av| 九草在线视频观看| 亚洲怡红院男人天堂| 男人和女人高潮做爰伦理| 看黄色毛片网站| 两个人的视频大全免费| 亚洲av中文av极速乱| 日本av手机在线免费观看| 97在线人人人人妻| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 视频区图区小说| 插阴视频在线观看视频| 久久久久久久亚洲中文字幕| 看十八女毛片水多多多| 搡女人真爽免费视频火全软件| 精品久久久久久久末码| 国产色爽女视频免费观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 丰满人妻一区二区三区视频av| 春色校园在线视频观看| 男人爽女人下面视频在线观看| 少妇 在线观看| 亚洲在线观看片| 三级国产精品欧美在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 下体分泌物呈黄色| av在线亚洲专区| 日日撸夜夜添| 久久久久国产精品人妻一区二区| 少妇的逼水好多| 亚洲精品,欧美精品| 久久6这里有精品| a级毛色黄片| 久久久精品免费免费高清| 尾随美女入室| 夫妻性生交免费视频一级片| 成人无遮挡网站| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲高清免费不卡视频| 国产永久视频网站| 亚洲成色77777| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 99热国产这里只有精品6| 久久久久网色| 免费观看av网站的网址| 欧美成人一区二区免费高清观看| 黄色配什么色好看| 在线观看三级黄色| 久久久久性生活片| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲av二区三区四区| 深夜a级毛片| 丝袜美腿在线中文| 国产成人精品一,二区| 国产免费一级a男人的天堂| 国产成年人精品一区二区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 午夜激情福利司机影院| 一级爰片在线观看| 我的老师免费观看完整版| 久久久久久久午夜电影| 日本黄色片子视频| 网址你懂的国产日韩在线| 中国三级夫妇交换| 国产人妻一区二区三区在| a级一级毛片免费在线观看| 久久99蜜桃精品久久| 丝袜美腿在线中文| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 男的添女的下面高潮视频| 中国国产av一级| 中文字幕亚洲精品专区| 成人亚洲欧美一区二区av| 97超视频在线观看视频| 亚洲av不卡在线观看| 日韩一本色道免费dvd| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 久久久久国产网址| 久久精品久久精品一区二区三区| 在线精品无人区一区二区三 | 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产淫语在线视频| 大片电影免费在线观看免费| 日韩视频在线欧美| 高清日韩中文字幕在线| 又爽又黄a免费视频| 男女下面进入的视频免费午夜| 久久精品久久久久久久性| 国产永久视频网站| 水蜜桃什么品种好| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 婷婷色综合www| 国产男女超爽视频在线观看| 一个人观看的视频www高清免费观看| 91狼人影院| 91久久精品国产一区二区三区| 男女无遮挡免费网站观看| 亚洲综合色惰| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 又大又黄又爽视频免费| 九九爱精品视频在线观看| 日韩欧美精品v在线| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 久久精品人妻少妇| 免费黄色在线免费观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久精品夜色国产| 婷婷色麻豆天堂久久| 人妻少妇偷人精品九色| 国产永久视频网站| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 婷婷色综合www| 成人亚洲欧美一区二区av| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲最大成人中文| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 99re6热这里在线精品视频| 18禁在线播放成人免费| 欧美+日韩+精品| 国国产精品蜜臀av免费| 国产伦精品一区二区三区四那| 一级片'在线观看视频| 天堂网av新在线| 丰满人妻一区二区三区视频av| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 男人舔奶头视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 婷婷色麻豆天堂久久| 水蜜桃什么品种好| 男女边摸边吃奶| 黄色视频在线播放观看不卡| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲四区av| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产成人精品福利久久| 国产精品久久久久久av不卡| 夫妻性生交免费视频一级片| 最近手机中文字幕大全| 国产精品一区二区性色av| 2021少妇久久久久久久久久久| 欧美区成人在线视频| 国精品久久久久久国模美| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 青青草视频在线视频观看| 国产又色又爽无遮挡免| 国产精品精品国产色婷婷| 熟女av电影| 综合色av麻豆| 欧美+日韩+精品| 激情 狠狠 欧美| 国产又色又爽无遮挡免| 超碰av人人做人人爽久久| 亚洲欧美成人精品一区二区| 青春草亚洲视频在线观看| 国产淫语在线视频| 综合色av麻豆| 特级一级黄色大片| 一二三四中文在线观看免费高清| 老司机影院毛片| 午夜老司机福利剧场| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 成人无遮挡网站| 在线天堂最新版资源| 一区二区三区乱码不卡18| 国产精品久久久久久久电影| 国产淫片久久久久久久久| 久久久久久九九精品二区国产| 水蜜桃什么品种好| 国产黄频视频在线观看| 中文字幕制服av| 少妇人妻 视频| 日日啪夜夜爽| 亚洲精品色激情综合| 成人综合一区亚洲| 夫妻午夜视频| 伦精品一区二区三区| 免费观看性生交大片5| 大香蕉久久网| 日韩免费高清中文字幕av| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 欧美日韩亚洲高清精品| 欧美3d第一页| 少妇人妻 视频| 中文在线观看免费www的网站| 日韩三级伦理在线观看| 一级爰片在线观看| 丰满乱子伦码专区| 亚洲,欧美,日韩| 男女边吃奶边做爰视频| 天堂网av新在线| 精品久久久久久久久av| 国产毛片在线视频| 久久韩国三级中文字幕| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 麻豆成人午夜福利视频| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 如何舔出高潮| 我的女老师完整版在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 久久影院123| 伦精品一区二区三区| 免费观看无遮挡的男女| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 成年免费大片在线观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 少妇人妻 视频| 九九在线视频观看精品| 日韩av免费高清视频| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲av.av天堂| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产高清有码在线观看视频| 精品视频人人做人人爽| 国产精品久久久久久精品电影| 欧美高清性xxxxhd video| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产色爽女视频免费观看| 大片电影免费在线观看免费| 91狼人影院| 色播亚洲综合网| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 2022亚洲国产成人精品| 国产精品蜜桃在线观看| 高清日韩中文字幕在线| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产av国产精品国产| av福利片在线观看| 久久久久网色| 亚洲自拍偷在线| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产精品人妻久久久影院| 婷婷色综合www| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 久久久久久国产a免费观看| 91精品一卡2卡3卡4卡| 欧美激情在线99| 日本免费在线观看一区| 亚洲精品第二区| 日本色播在线视频| av在线老鸭窝| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 十八禁网站网址无遮挡 | 视频中文字幕在线观看| 最近中文字幕2019免费版| 国产淫片久久久久久久久| 亚洲欧美精品专区久久| 久久精品国产亚洲av天美| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产精品99久久久久久久久| 插阴视频在线观看视频| 久久久午夜欧美精品| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产成年人精品一区二区| 亚洲精品一二三| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲av日韩在线播放| 99热全是精品| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 青春草亚洲视频在线观看| h日本视频在线播放| 麻豆成人午夜福利视频| av免费观看日本| tube8黄色片| 久久影院123| av福利片在线观看| 少妇 在线观看| 成人国产麻豆网| 成人一区二区视频在线观看| 最近中文字幕高清免费大全6| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 日韩一区二区三区影片| 亚洲av成人精品一二三区| 一级毛片aaaaaa免费看小| 精品少妇久久久久久888优播| 全区人妻精品视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 精品久久久久久电影网| 国产精品国产av在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 成人毛片a级毛片在线播放| 如何舔出高潮| 啦啦啦在线观看免费高清www| 99re6热这里在线精品视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 婷婷色av中文字幕| 精品午夜福利在线看| 久久久久久久久久成人| 最近手机中文字幕大全| 国产黄频视频在线观看| 老女人水多毛片| 久久ye,这里只有精品| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 少妇的逼好多水| 国产欧美亚洲国产| 国产人妻一区二区三区在| 国产一区二区在线观看日韩| 亚洲丝袜综合中文字幕| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 免费看日本二区| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲最大成人中文| 在线免费十八禁| 亚洲真实伦在线观看| 国产大屁股一区二区在线视频| 精品午夜福利在线看| 免费看光身美女| 国产淫片久久久久久久久| 26uuu在线亚洲综合色| 男人添女人高潮全过程视频| 欧美激情在线99| 在线观看av片永久免费下载| 别揉我奶头 嗯啊视频| 亚洲最大成人av| 熟女电影av网| 干丝袜人妻中文字幕| 在线观看三级黄色| 国产毛片a区久久久久| 久久久久精品性色| 草草在线视频免费看| 国产精品人妻久久久久久| 性色avwww在线观看| 91aial.com中文字幕在线观看| 成人美女网站在线观看视频| 国精品久久久久久国模美| 久久热精品热| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 深爱激情五月婷婷| 大话2 男鬼变身卡| 国产爽快片一区二区三区| 久久久精品94久久精品| 波野结衣二区三区在线| 国产精品一二三区在线看| 国产精品人妻久久久影院| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 精品人妻熟女av久视频| 国产精品久久久久久精品电影| 色5月婷婷丁香| 好男人在线观看高清免费视频| 又大又黄又爽视频免费| kizo精华| 亚洲av免费高清在线观看| 久久精品国产自在天天线| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲综合精品二区| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| av在线播放精品| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 最近最新中文字幕大全电影3| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产永久视频网站| 中文在线观看免费www的网站| 成人漫画全彩无遮挡| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久精品国产亚洲av天美| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 天堂中文最新版在线下载 | 男女边摸边吃奶| 真实男女啪啪啪动态图| 国产高清有码在线观看视频| 午夜日本视频在线|