• <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 ?

    真空玻璃的應力分析及強度設計

    2022-05-13 12:02:22劉小根孫與康
    硅酸鹽通報 2022年4期
    關鍵詞:支撐物基片溫差

    劉小根,齊 爽,孫與康

    (1.中國建筑材料科學研究總院有限公司,綠色建筑材料國家重點實驗室,北京 100024;2.中國國檢測試控股集團股份有限公司,北京 100024)

    0 引 言

    建筑幕墻和門窗玻璃區(qū)域是能量損耗最嚴重的部位(約占60%)[1],因此,提高門窗幕墻玻璃的保溫隔熱性能是降低建筑能耗的重要舉措之一。真空玻璃采用熱水瓶原理,基本去除了空氣傳導和對流帶來的熱傳輸,提高了玻璃構件的隔熱性能,其產(chǎn)品是繼單片玻璃、中空玻璃之后,備受國際推崇的第三代門窗節(jié)能玻璃,是近期和未來玻璃領域重要發(fā)展戰(zhàn)略之一[2]。

    因真空玻璃結構特殊,制備后的真空玻璃產(chǎn)品本身存在殘余應力,造成了其原始強度降低。在服役過程中,真空玻璃還受到環(huán)境溫度、風載荷、振動及沖擊載荷等作用,在以上多重載荷作用下,易造成真空玻璃破裂失效。據(jù)統(tǒng)計,建筑物上的真空玻璃破裂率往往高于其他玻璃品種(圖1為真空玻璃服役過程中的典型破裂形貌),這給真空玻璃生產(chǎn)與工程應用造成了較大損失,甚至對其推廣應用造成較大負面影響。

    圖1 典型真空玻璃破裂形貌

    合理的結構設計可以優(yōu)化真空玻璃內(nèi)部應力,降低其不利影響。針對應力誘導真空玻璃破裂的這一問題,悉尼大學[3]真空玻璃團隊早在20世紀90年代就對真空玻璃在大氣壓差和溫差作用下的應力進行了一系列的理論分析、數(shù)值模擬和實驗驗證。英國 Ulster 大學Simko等[4]構建了含有支撐和封邊的完整有限元模型,分析了低溫封邊技術在真空玻璃內(nèi)部產(chǎn)生的應力。Wullschleger等[5]采用三種不同類型鋼化真空玻璃模型,研究了支撐物對鋼化真空玻璃橫向剪切剛度和撓度的影響。藺海曉等[6]采用赫茲接觸理論,對鋼化真空玻璃球形支撐壓痕應力場進行了分析。蔡冬等[7]基于彈性理論和ANSYS分析了支撐物缺位對弧面鋼化真空玻璃支撐應力的影響。李彥兵等[8]分析了支撐點間距對鋼化真空玻璃力學特性的影響。劉小根等[9-13]對真空玻璃的支撐壓痕控制準則、溫差作用應力、風壓作用應力、支撐物缺位影響及真空玻璃結構優(yōu)化及工程應用理論等方面也進行了較詳細探討,有力支撐了真空玻璃新產(chǎn)品研發(fā)及其結構優(yōu)化與工程應用,但以上分析結果均未考慮持久應力作用下真空玻璃強度設計問題。

    本文根據(jù)真空玻璃結構特征,分析了大氣壓差、溫差及風載荷作用下真空玻璃的應力分布,給出了最大彎曲拉應力定量計算公式。基于結構抗力設計方法,分析了長期和短期應力協(xié)同作用下真空玻璃的承載性能及強度設計,以指導真空玻璃工程安全可靠應用。

    1 真空玻璃應力理論分析

    1.1 大氣壓作用下真空玻璃應力分布

    真空玻璃兩基片之間存在許多支撐物,以抵御外界大氣壓作用下兩基片產(chǎn)生的過大變形,防止其相互接觸。在此情況下,會在真空玻璃內(nèi)部產(chǎn)生應力,其中分布在支撐點處玻璃板上(外)表面處的彎曲拉應力最大[13]。假設支撐物橫豎支撐陣列間距均為定值a,以任一支撐物為中心,取出一個正方形單元,且其邊長為a。根據(jù)其對稱性及變形特征,可將正方形玻璃單元受力特征視為四邊固支彈性矩形薄板,且空氣面受一個大氣壓q0作用,真空面受支撐物集中應力F作用,受力分析圖如圖2所示。根據(jù)彈性薄板理論,玻璃單元最大彎曲拉應力分布在支撐點處玻璃上表面,計算公式如下[13]:

    圖2 玻璃單元受力分析示意圖

    (1)

    式中:σa為大氣壓差作用下玻璃的最大彎曲拉應力;F=q0a2;h為真空玻璃基片厚度;v為玻璃的泊松比,取值為0.24;d為支撐物直徑。

    1.2 溫差誘導真空玻璃應力分布

    服役過程中,由于真空腔體隔斷了熱流的傳導,使得真空玻璃內(nèi)、外兩基片存在較大的溫差,導致其膨脹長度不匹配。因真空玻璃的內(nèi)、外兩片玻璃四周被低熔點玻璃熔封在一起,兩片玻璃邊緣伸縮時相互制約,從而造成真空玻璃整體產(chǎn)生球面彎曲變形并產(chǎn)生彎曲拉應力。

    設真空玻璃內(nèi)、外兩片玻璃溫差為ΔT,玻璃基片線膨脹系數(shù)為α。在溫差作用下,任取彎曲球面真空玻璃內(nèi)片玻璃的單位長度dl為研究對象,與該長度(彎曲角度θ)對應的外片玻璃的長度為dl+αΔTdl。設內(nèi)片玻璃橫截面中心距球面球心O的距離為R(球面的曲率半徑),忽略真空玻璃間隙層厚度(間隙層厚度遠小于玻璃基片厚度),則外片玻璃橫截面中心距球心O的距離為R+h(見圖3)。

    圖3 溫差作用下真空玻璃內(nèi)、外片變形協(xié)調(diào)示意圖

    根據(jù)變形協(xié)調(diào)關系,同時考慮玻璃板的泊松效應,則真空玻璃內(nèi)、外片玻璃在任一方向的單位長度的變形協(xié)調(diào)滿足如下關系:

    (2)

    式(2)可簡化為:

    (3)

    由式(3)可以看出,真空玻璃的彎曲曲率半徑與玻璃基片的厚度成正比,與玻璃基片的線膨脹系數(shù)及內(nèi)、外片溫差成反比,與真空玻璃的長、寬尺寸無關,曲率半徑越小,說明真空玻璃彎曲越厲害,造成的危害就越大。

    真空玻璃發(fā)生球面彎曲,其最大彎曲拉應力發(fā)生在溫度較高一面的玻璃凸面,因彎曲曲率相同,所以最大彎曲拉應力也處處相等。如果不考慮封邊焊料的作用,真空玻璃彎曲曲率與彎矩滿足公式(4)[10]:

    (4)

    式中:M為玻璃基片的彎曲截面系數(shù);I和W分別為真空玻璃基片的截面慣性矩和抗彎截面系數(shù);E為玻璃的彈性模量(鋼化玻璃一般取值為72 GPa);σT為溫差作用下玻璃的最大彎曲拉應力。

    將式(3)代入式(4),得到:

    (5)

    1.3 風壓作用下真空玻璃應力分布

    應用于建筑物上的真空玻璃,風壓致?lián)p是一個需要重點關注的問題。對于真空玻璃這種特殊結構,由于其厚度方向上非連續(xù)(兩片玻璃之間有間隙層),所以在進行彎曲拉應力或撓度計算時,不能采用其名義厚度(兩基片厚度加真空層厚度)代入已有公式進行計算。對于邊緣支承的真空玻璃,其彎曲特性具有如下特征:(1)真空玻璃兩片玻璃變形協(xié)調(diào),且每片玻璃均有彎曲中性軸;(2)風載荷作用下最大彎曲拉應力分布在真空玻璃凸面的板中心位置;(3)彎曲狀態(tài)下,兩基片之間的支撐物不傳遞剪力,但基片邊緣封接玻璃粉具有傳遞剪力作用。

    不同開口形狀與開口不同的加強形式的應力集中程度如圖7所示,開口位置的主要載荷形式為拉壓載荷,說明風機塔筒結構主要受彎曲載荷作用。從圖7可以看出,在孔邊緣焊接加強結構會大幅度降低開孔邊緣的應力峰值,但是對開口結構的疲勞強度卻未必有改善。不同開口的應力集中情況與疲勞損傷大小如表5所示,從表中可以看出,雖然增加套筒降低了開孔邊緣的應力集中,但是疲勞壽命卻降低了,主要原因是引入了焊接,增加了開口結構疲勞開裂的風險。所以一旦出現(xiàn)疲勞強度不足時,除非考慮優(yōu)化開口形式,很難找到其他更加經(jīng)濟的方法,所以在單樁基礎上開口,需要對疲勞強度做細致的分析,確保開口結構具有足夠的疲勞強度。

    為便于計算,實際工程計算時,仍把真空玻璃簡化為一塊平板,其厚度按等效厚度計算,對于四邊支承的真空玻璃板,風載荷作用下,其最大彎曲拉應力分布在板中心,計算公式如下[11]:

    (6)

    其中:σw為風載荷作用下玻璃的最大彎曲拉應力;q為作用在真空玻璃上的風載荷值;teq為真空玻璃等效厚度;φ為彎曲系數(shù),與邊長比l/b有關,l為矩形真空玻璃板短邊邊長,b為真空玻璃板的長邊邊長,邊長比按表1選取。

    表1 φ值

    2 結果與討論

    2.1 支撐物支撐間距及基片厚度對大氣壓作用下真空玻璃應力影響

    以直徑d為0.3 mm的支撐物為計算對象,通過改變真空玻璃基片厚度及支撐物支撐間距,按式(1)計算得到了不同基片厚度及不同支撐間距下的玻璃表面最大彎曲拉應力變化(見圖4)。由圖4(a)可以看出,在給定基片厚度情況下,隨著支撐間距的增大,其玻璃表面最大彎曲拉應力也呈近似線性關系增長。由圖4(b)可以看出,在支撐物間距不變情況下,玻璃表面最大彎曲拉應力隨基片厚度增大呈指數(shù)式下降趨勢。顯然,增大玻璃基片厚度,能明顯降低玻璃表面最大彎曲拉應力。因此,玻璃基片越厚,其支撐物布放間距可以適當提高,從而有利于進一步降低真空玻璃因支撐物帶來的熱傳導。

    圖4 支撐間距及基片厚度對真空玻璃最大彎曲拉應力影響關系曲線

    2.2 溫差對真空玻璃應力影響

    由式(5)可以看出,溫差引起的最大彎曲拉應力與玻璃基片厚度及長寬尺寸無關,但與膨脹系數(shù)有關。溫差與其引發(fā)的玻璃最大彎曲拉應力呈線性關系。

    為驗證理論分析結果的準確性,選擇厚度為5 mm+5 mm,長寬尺寸為800 mm×800 mm的真空玻璃試樣進行試驗。將真空玻璃置于控溫箱上,通過調(diào)節(jié)控溫箱溫度以加熱真空玻璃一面,真空玻璃另一面朝室溫面。在真空玻璃兩面板中心位置貼上應變片和熱電偶,以測量真空玻璃兩面溫差和因溫差引起的應力。圖5為由式(5)計算及試驗測試結果獲得的不同溫差下的最大彎曲拉應力變化,顯示了理論與測試結果基本吻合,且溫差值與其引發(fā)的真空玻璃最大彎曲拉應力呈線性關系。雖然基片厚度對溫差引起的最大拉應力無影響,但增大基片厚度,有利于降低溫差引起的球面彎曲變形,從而降低因溫差導致的真空玻璃邊緣變形量,以減小真空玻璃邊緣與支承槽口之間因相互擠壓而引發(fā)的附加應力。

    圖5 溫差引起的真空玻璃最大彎曲拉應力理論和試驗結果對比

    2.3 真空玻璃抗風壓性能及等效厚度

    風壓作用下,可按式(6)計算四邊支承的真空玻璃最大彎曲拉應力,計算時采用了等效厚度概念。在同樣條件下,真空玻璃產(chǎn)生的最大彎曲拉應力或變形與單片玻璃相同,此時單片玻璃的厚度即為該真空玻璃的等效厚度。

    圖6為分別采用長寬尺寸均為1 000 mm×1 000 mm,6 mm厚的單片玻璃、8 mm厚的單片玻璃、4 mm+4 mm厚的真空玻璃及4 mm+1.52 mm PVB膠片+4 mm夾層玻璃,在四邊支承情況下進行均布負壓試驗,獲得的板中心最大彎曲拉應力。由圖6可以看出,在同樣載荷作用下,夾層玻璃表面最大彎曲拉應力最小,真空玻璃最大彎曲拉應力最大,說明外載作用下真空玻璃承載性能不如其他兩種玻璃。

    圖6 均布負壓作用下不同玻璃表面最大彎曲拉應力

    真空玻璃結構特殊,難以通過理論準確確定其等效厚度,但通過試驗可以準確確定其等效厚度,等效厚度可按式(1)計算:

    (7)

    式中:teq為真空玻璃等效厚度;σp和σv分別為相同條件下獲得的單片玻璃和真空玻璃的最大彎曲拉應力;t為單片玻璃的厚度。

    根據(jù)圖6測量的結果,按照式(7)進行計算,4 mm+4 mm真空玻璃的等效厚度約為7.5 mm,其他規(guī)格的真空玻璃等效厚度均可按上述方法獲得。將真空玻璃等效厚度代入式(6),即可得到給定風壓作用下真空玻璃的最大彎曲拉應力。

    2.4 長期和短期載荷協(xié)同作用下真空玻璃強度設計

    按照現(xiàn)行國家標準《建筑結構可靠性設計統(tǒng)一標準》(GB 50068—2018)[14]的規(guī)定,結構承載能力的極限狀態(tài)設計及正常使用極限狀態(tài)設計均應區(qū)分不同的設計狀況以進行作用(荷載)組合或作用(荷載)效應組合,并取最不利的效應設計值進行結構設計。真空玻璃在服役過程中,會受到大氣壓差、溫差及風壓作用形成的應力協(xié)同作用,這三種應力在板中心及邊部的疊加應力可超過玻璃強度設計值。按我國香港地區(qū)現(xiàn)行標準《Code of Practice for Structural Use of Glass》[15]規(guī)定,載荷持續(xù)時間超過1 d,則可定為長期載荷作用,大氣壓差及溫差導致的應力為長期作用;風載荷作用時間一般為3 s,其導致的應力為短期作用。因此,真空玻璃受長期和短期應力協(xié)同作用。

    對于任何應力的協(xié)同作用,其導致的玻璃損傷均可進行累加。長期應力作用下,會導致玻璃產(chǎn)生靜態(tài)疲勞,造成玻璃強度值下降。對于承受不同應力作用時間的玻璃構件,宜分別計算其效應設計值,并按式(8)校核:

    (8)

    式中:σ短、σ長分別為玻璃構件受到短期應力和長期應力時的設計值;f短、f長分別為玻璃構件在短期載荷和長期載荷作用下的強度設計值,其取值見表2[16]。

    表2 玻璃的強度設計值

    將式(1)及式(5)計算的應力之和代入式(8)中的σ長,將式(6)計算的應力代入式(8)中的σ短,即可判斷真空玻璃強度或承載性能是否滿足要求。

    3 結 論

    (1)在給定基片厚度情況下,隨著支撐間距的增大,真空玻璃最大彎曲拉應力呈近似線性增長,在支撐物間距不變情況下,真空玻璃最大彎曲拉應力隨基片厚度增大呈指數(shù)式下降趨勢。

    (2)溫差引起的最大彎曲拉應力與玻璃基片厚度及長寬尺寸無關,但與膨脹系數(shù)有關,溫差值與其引發(fā)的真空玻璃最大彎曲拉應力呈線性關系。

    (3)相同條件下,真空玻璃抗風壓性能弱于與其等厚度的單片玻璃,實際工程計算時,宜把真空玻璃簡化為一塊平板,其厚度按等效厚度計算。真空玻璃等效厚度可通過試驗確定,4 mm+4 mm規(guī)格真空玻璃等效厚度約為7.5 mm。

    (4)長期和短期應力協(xié)同作用下,宜分別計算不同應力作用時間下真空玻璃的效應設計值進行校核。

    猜你喜歡
    支撐物基片溫差
    手表與溫差
    支撐物參數(shù)對全鋼化真空玻璃等效應力和變形量的影響
    硅酸鹽通報(2023年9期)2023-09-22 14:41:24
    支撐物對鋼化真空玻璃傳熱影響的研究
    Si和316L基片上TiN薄膜微觀結構和應力的對比分析
    表面技術(2022年3期)2022-03-31 05:48:24
    北方冬季養(yǎng)豬當心“四差”
    溫差“催甜”等
    低級熱溫差發(fā)電器的開發(fā)應用研究
    電子制作(2018年23期)2018-12-26 01:01:20
    具有穩(wěn)定顯氣孔率和滲透通量的氧化鋁膜基片制備工藝優(yōu)化
    陶瓷學報(2015年4期)2015-12-17 12:45:02
    AL2O3陶瓷化學鍍Ni—P工藝研究
    植物的“眼睛”
    中學科技(2014年8期)2014-09-27 07:26:29
    中文在线观看免费www的网站| 我的老师免费观看完整版| 五月天丁香电影| 中国国产av一级| 久久久久久久久大av| 亚洲18禁久久av| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 在线观看一区二区三区| 久久久久久久久久久免费av| 欧美97在线视频| 精品一区二区三区视频在线| 欧美一区二区亚洲| 青春草亚洲视频在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 精品久久久精品久久久| 在现免费观看毛片| 精品一区二区三区视频在线| 99久国产av精品国产电影| 高清欧美精品videossex| 欧美zozozo另类| 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲内射少妇av| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 最新中文字幕久久久久| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久久久久久久久成人| 少妇熟女aⅴ在线视频| 啦啦啦韩国在线观看视频| 日韩欧美国产在线观看| 老女人水多毛片| 老女人水多毛片| 欧美97在线视频| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 精品国内亚洲2022精品成人| 18+在线观看网站| 日韩国内少妇激情av| 天堂网av新在线| 一级毛片aaaaaa免费看小| 国产成人一区二区在线| 黄色配什么色好看| 中文资源天堂在线| 18+在线观看网站| 免费看光身美女| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产成人精品福利久久| av福利片在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 两个人的视频大全免费| av网站免费在线观看视频 | 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 精品久久国产蜜桃| 91久久精品国产一区二区三区| 国产精品爽爽va在线观看网站| 99九九线精品视频在线观看视频| 成人漫画全彩无遮挡| 深爱激情五月婷婷| 观看美女的网站| 日日干狠狠操夜夜爽| 午夜爱爱视频在线播放| 国产在线一区二区三区精| 成人美女网站在线观看视频| 国产成人精品福利久久| 中文字幕av成人在线电影| 国产黄频视频在线观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 欧美不卡视频在线免费观看| 午夜日本视频在线| xxx大片免费视频| 好男人视频免费观看在线| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 欧美一级a爱片免费观看看| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产精品精品国产色婷婷| 午夜免费激情av| 婷婷色av中文字幕| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 99视频精品全部免费 在线| av在线观看视频网站免费| 国产 亚洲一区二区三区 | 国产亚洲最大av| 亚洲综合精品二区| 亚洲国产精品国产精品| 黄色配什么色好看| 国产真实伦视频高清在线观看| 久久久久久久午夜电影| 亚洲精品日本国产第一区| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 在线播放无遮挡| 在线观看av片永久免费下载| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产在视频线精品| 精品久久久久久久久久久久久| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲乱码一区二区免费版| 精品午夜福利在线看| 国产在视频线精品| 国产久久久一区二区三区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 爱豆传媒免费全集在线观看| 一区二区三区免费毛片| 午夜精品在线福利| 青春草国产在线视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 十八禁国产超污无遮挡网站| 欧美激情国产日韩精品一区| 91久久精品电影网| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 国产精品国产三级国产av玫瑰| av国产久精品久网站免费入址| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产男人的电影天堂91| 午夜免费激情av| 免费看日本二区| 欧美潮喷喷水| 少妇的逼水好多| 日韩欧美 国产精品| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 好男人视频免费观看在线| 亚洲人成网站在线播| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产黄色免费在线视频| 2018国产大陆天天弄谢| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 免费看av在线观看网站| 亚洲丝袜综合中文字幕| 大香蕉久久网| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲国产欧美人成| 偷拍熟女少妇极品色| 日本免费a在线| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产av国产精品国产| 午夜福利在线观看吧| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产黄片视频在线免费观看| 色播亚洲综合网| 91久久精品国产一区二区成人| 毛片一级片免费看久久久久| 欧美zozozo另类| 男女视频在线观看网站免费| 国产精品一区www在线观看| 毛片一级片免费看久久久久| 久久人人爽人人片av| 日本黄色片子视频| 韩国av在线不卡| 亚洲国产色片| 国产视频内射| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产免费又黄又爽又色| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲,欧美,日韩| 99视频精品全部免费 在线| 欧美xxⅹ黑人| 在线天堂最新版资源| 亚洲人成网站在线观看播放| 夜夜爽夜夜爽视频| 一级毛片aaaaaa免费看小| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 大陆偷拍与自拍| 免费看a级黄色片| 亚洲欧洲日产国产| 好男人视频免费观看在线| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲av不卡在线观看| 免费看av在线观看网站| 亚洲国产成人一精品久久久| 日本三级黄在线观看| 国产综合懂色| 韩国高清视频一区二区三区| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 超碰av人人做人人爽久久| 午夜激情久久久久久久| 久久久午夜欧美精品| 国产精品综合久久久久久久免费| 三级国产精品欧美在线观看| ponron亚洲| 午夜福利高清视频| 人人妻人人看人人澡| 国产乱人偷精品视频| 精品久久久久久久久久久久久| 国产免费又黄又爽又色| 欧美潮喷喷水| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 看十八女毛片水多多多| 国产有黄有色有爽视频| 午夜福利在线在线| 亚洲成人中文字幕在线播放| 成人国产麻豆网| 国产 亚洲一区二区三区 | 国产 一区精品| 成人国产麻豆网| 色哟哟·www| av在线天堂中文字幕| 丝袜美腿在线中文| 日韩欧美精品免费久久| 男人和女人高潮做爰伦理| 99久国产av精品国产电影| 欧美成人精品欧美一级黄| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| av在线蜜桃| 久久久久久久久久黄片| 国产精品日韩av在线免费观看| 激情五月婷婷亚洲| 综合色丁香网| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 99久久精品国产国产毛片| 秋霞在线观看毛片| 欧美极品一区二区三区四区| 中文在线观看免费www的网站| 久久久久久久久中文| 免费大片黄手机在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲伊人久久精品综合| 男女国产视频网站| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 在现免费观看毛片| 久久精品久久久久久久性| 九九爱精品视频在线观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 色5月婷婷丁香| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲精品视频女| 久久久久久久久大av| 国产黄a三级三级三级人| 日本av手机在线免费观看| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲av不卡在线观看| 十八禁国产超污无遮挡网站| 看黄色毛片网站| 亚洲经典国产精华液单| 中文字幕av成人在线电影| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 丰满人妻一区二区三区视频av| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 插阴视频在线观看视频| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 人妻系列 视频| 精品久久久久久久久久久久久| a级一级毛片免费在线观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 爱豆传媒免费全集在线观看| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲久久久久久中文字幕| 亚洲精品一二三| 欧美精品一区二区大全| 国产一区二区三区av在线| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲综合色惰| 国产黄片视频在线免费观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲精品一区蜜桃| 搞女人的毛片| 欧美精品一区二区大全| 日日撸夜夜添| 91在线精品国自产拍蜜月| 午夜激情福利司机影院| 亚洲在线观看片| 国产精品久久久久久久电影| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 一个人免费在线观看电影| 国产美女午夜福利| videos熟女内射| 成年版毛片免费区| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产精品精品国产色婷婷| 精品久久久精品久久久| 久久99热6这里只有精品| 真实男女啪啪啪动态图| 看免费成人av毛片| av网站免费在线观看视频 | 一夜夜www| 秋霞在线观看毛片| 秋霞伦理黄片| 午夜福利高清视频| av免费在线看不卡| 舔av片在线| 简卡轻食公司| 内地一区二区视频在线| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产精品三级大全| 午夜免费激情av| 成年免费大片在线观看| 国产在视频线在精品| 亚洲在久久综合| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲av中文av极速乱| 爱豆传媒免费全集在线观看| 色播亚洲综合网| 伊人久久国产一区二区| 亚洲色图av天堂| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 综合色av麻豆| 亚洲欧美一区二区三区国产| 久久这里有精品视频免费| 人体艺术视频欧美日本| 久久久成人免费电影| 在线观看免费高清a一片| 日韩一区二区三区影片| 中文字幕久久专区| 欧美三级亚洲精品| 在线观看一区二区三区| 免费观看性生交大片5| 麻豆乱淫一区二区| kizo精华| 亚洲国产精品sss在线观看| 欧美成人一区二区免费高清观看| 中文在线观看免费www的网站| 大陆偷拍与自拍| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲自偷自拍三级| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲成人一二三区av| 日韩在线高清观看一区二区三区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 少妇丰满av| 69人妻影院| 干丝袜人妻中文字幕| 中文资源天堂在线| eeuss影院久久| 美女内射精品一级片tv| 国产在线一区二区三区精| 不卡视频在线观看欧美| 日韩人妻高清精品专区| 国产精品日韩av在线免费观看| 午夜免费激情av| 真实男女啪啪啪动态图| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲精品日韩av片在线观看| 日韩av免费高清视频| 99久国产av精品国产电影| 天堂网av新在线| 国产高潮美女av| 激情五月婷婷亚洲| 简卡轻食公司| 国产日韩欧美在线精品| 国产成人精品久久久久久| 久久久国产一区二区| 国产淫片久久久久久久久| 日韩视频在线欧美| 人体艺术视频欧美日本| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 一级a做视频免费观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 日日啪夜夜爽| 99视频精品全部免费 在线| 丰满人妻一区二区三区视频av| 日本欧美国产在线视频| 国产日韩欧美在线精品| 日韩欧美 国产精品| 青青草视频在线视频观看| 天堂俺去俺来也www色官网 | 国产毛片a区久久久久| 久久精品人妻少妇| 亚洲欧美日韩无卡精品| 深爱激情五月婷婷| 91精品国产九色| 国产精品人妻久久久久久| 神马国产精品三级电影在线观看| 九色成人免费人妻av| 日本欧美国产在线视频| 夜夜爽夜夜爽视频| 男的添女的下面高潮视频| 成人漫画全彩无遮挡| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 女人久久www免费人成看片| 欧美bdsm另类| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产成人精品一,二区| 日韩一本色道免费dvd| 搡老妇女老女人老熟妇| 日韩欧美国产在线观看| 日韩欧美 国产精品| 亚洲av一区综合| 又爽又黄a免费视频| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 亚洲精品色激情综合| 亚洲欧美一区二区三区国产| 伊人久久精品亚洲午夜| 我的女老师完整版在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲色图av天堂| 成人国产麻豆网| videossex国产| 别揉我奶头 嗯啊视频| 网址你懂的国产日韩在线| 国产成人91sexporn| 久久久久九九精品影院| 直男gayav资源| 最近中文字幕2019免费版| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 日韩欧美精品免费久久| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲精品aⅴ在线观看| 综合色av麻豆| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 成年版毛片免费区| xxx大片免费视频| 免费黄色在线免费观看| 亚洲性久久影院| 久久精品国产自在天天线| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产淫语在线视频| 午夜福利高清视频| 亚洲av一区综合| 亚洲图色成人| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 日韩人妻高清精品专区| 综合色av麻豆| 51国产日韩欧美| 日本熟妇午夜| 亚洲av.av天堂| 国产人妻一区二区三区在| 久久久久久久久久成人| 国产成人91sexporn| 日韩亚洲欧美综合| 在线播放无遮挡| 亚洲欧洲国产日韩| 一本一本综合久久| 日韩成人伦理影院| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲综合精品二区| 国产又色又爽无遮挡免| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲精品国产av成人精品| 国产免费又黄又爽又色| av在线观看视频网站免费| 在线观看免费高清a一片| 亚洲av成人精品一区久久| 国产av在哪里看| 国产精品久久久久久av不卡| 一级毛片aaaaaa免费看小| 精品人妻视频免费看| 天天躁日日操中文字幕| 久久亚洲国产成人精品v| 高清av免费在线| 亚洲av不卡在线观看| 男女边摸边吃奶| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲va在线va天堂va国产| 欧美激情国产日韩精品一区| 日韩三级伦理在线观看| 久久99热6这里只有精品| 熟女电影av网| 亚洲av一区综合| 夜夜爽夜夜爽视频| 久久精品国产自在天天线| 简卡轻食公司| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 搡老乐熟女国产| videos熟女内射| 久久精品国产自在天天线| 亚洲精品第二区| av福利片在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产中年淑女户外野战色| 亚洲第一区二区三区不卡| 久久99热这里只频精品6学生| 免费少妇av软件| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲精品日本国产第一区| 伦理电影大哥的女人| av一本久久久久| 观看免费一级毛片| 国产 一区精品| 秋霞在线观看毛片| 大话2 男鬼变身卡| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲最大成人中文| 久久久精品欧美日韩精品| 中文字幕久久专区| 日韩大片免费观看网站| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| freevideosex欧美| 国内精品宾馆在线| 国产精品1区2区在线观看.| 精品一区在线观看国产| 久久久a久久爽久久v久久| 美女主播在线视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 九九在线视频观看精品| 国精品久久久久久国模美| 人人妻人人看人人澡| 黑人高潮一二区| 老女人水多毛片| 美女黄网站色视频| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 蜜臀久久99精品久久宅男| 美女cb高潮喷水在线观看| 色网站视频免费| 青青草视频在线视频观看| 国产探花在线观看一区二区| 日韩欧美三级三区| 亚洲国产精品国产精品| 国产一区二区在线观看日韩| 麻豆乱淫一区二区| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产亚洲精品久久久com| 黄色一级大片看看| 一个人免费在线观看电影| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲av成人av| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲成人精品中文字幕电影| 人妻少妇偷人精品九色| 国产一级毛片七仙女欲春2| 嫩草影院入口| 99re6热这里在线精品视频| 少妇的逼好多水| 男女那种视频在线观看| 亚洲怡红院男人天堂| 一级av片app| av在线观看视频网站免费| 秋霞在线观看毛片| 中文天堂在线官网| 高清欧美精品videossex| 全区人妻精品视频| 成人无遮挡网站| 看十八女毛片水多多多| 久久精品久久精品一区二区三区| 中国美白少妇内射xxxbb| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产精品伦人一区二区| 人人妻人人澡欧美一区二区| 久久人人爽人人片av| 亚洲电影在线观看av| 91精品伊人久久大香线蕉| 91狼人影院| 舔av片在线| av在线亚洲专区| av在线播放精品| 黄色日韩在线| 好男人视频免费观看在线| 免费av不卡在线播放| 一二三四中文在线观看免费高清| 免费少妇av软件| 国产精品一区二区三区四区久久| 日韩视频在线欧美| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 联通29元200g的流量卡| 国产精品一区二区三区四区久久| 晚上一个人看的免费电影| 中文欧美无线码| 国产视频内射| 国产三级在线视频| 51国产日韩欧美| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲成色77777| 国产 一区精品| 能在线免费看毛片的网站| 免费看光身美女| 超碰av人人做人人爽久久| 精品少妇黑人巨大在线播放| 视频中文字幕在线观看| 色5月婷婷丁香| av在线天堂中文字幕| 国产精品不卡视频一区二区| 激情五月婷婷亚洲| 成人午夜精彩视频在线观看| 天堂√8在线中文| 国产免费又黄又爽又色| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲在线自拍视频| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产色爽女视频免费观看| 色吧在线观看| 国产免费又黄又爽又色| 日韩av免费高清视频| 久久久精品免费免费高清| 亚洲国产欧美人成| 可以在线观看毛片的网站| 一边亲一边摸免费视频| 国产淫语在线视频| 天堂√8在线中文| 久久久久久久久中文| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 特级一级黄色大片| 亚洲国产精品成人综合色| 成人亚洲欧美一区二区av| 免费观看的影片在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产乱来视频区| 精华霜和精华液先用哪个| 内地一区二区视频在线| 国产伦精品一区二区三区视频9| 亚洲国产精品国产精品| www.色视频.com| 免费黄频网站在线观看国产| 日韩三级伦理在线观看| 99热这里只有是精品50| 精品午夜福利在线看| 国产激情偷乱视频一区二区| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 一本久久精品| 国产成人精品久久久久久| 午夜激情欧美在线|