• <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 ?

    溫濕度致編織碳纖維復合材料車體結(jié)構性能劣化及機理研究

    2022-06-26 00:40:00金煒張穎川陽光武陳勁松王明猛李戈輝
    中南大學學報(自然科學版) 2022年5期
    關鍵詞:干態(tài)常溫車體

    金煒,張穎川,陽光武,陳勁松,王明猛,李戈輝

    (1.中國鐵道科學研究院集團有限公司機車車輛研究所,北京,100081;2.北京縱橫機電科技有限公司,北京 100094;3.西南交通大學牽引動力國家重點實驗室,四川成都,610031)

    近年來,碳纖維復合材料(carbon fiber reinforced plastic,CFRP)因其優(yōu)異的力學性能、可設計性和輕量化效果,被越來越多地應用于軌道交通領域[1-3]。我國軌道交通系統(tǒng)貫穿南北,橫跨東西,覆蓋我國主要氣候帶,車體材料在服役過程中會受到不同氣候環(huán)境例如低溫、高溫和濕態(tài)的影響,因此,在復合材料車體設計時應充分考慮環(huán)境因素的影響,使其更好地適應高鐵全天候運營的機制。馮振宇等[4-5]采用掃描電鏡對不同環(huán)境下CFRP單向板拉伸試驗的斷口微觀形貌進行了分析,發(fā)現(xiàn)干燥環(huán)境能在一定程度上增強環(huán)氧樹脂對纖維的保護作用,而在高溫高濕下,界面熱應力與濕應力增加[6-7],基體遭到破壞,單向板拉伸強度下降。譚偉等[8-10]發(fā)現(xiàn)長時間的高溫環(huán)境會使CFRP內(nèi)樹脂發(fā)生老化,同時,樹脂與纖維絲的界面結(jié)合力顯著下降。于倩倩等[11]發(fā)現(xiàn)熱老化對CFRP 具有增強和破壞2 種相互競爭的作用關系,在140 ℃時,拉伸和壓縮力學性能對熱老化不敏感,但彎曲力學性能對熱老化敏感。既有研究表明,CFRP 裝備對服役環(huán)境較為敏感,對CFRP 復合材料層合板而言,環(huán)境變化會明顯影響其基體的強度;對夾層(膠接或者混合連接)結(jié)構而言,環(huán)境變化可能會降低膠層的剪切和剝離強度[12];對碳纖維復材和金屬件連接的部位而言,環(huán)境變化還會導致電化學腐蝕[4]。然而,目前該方面仍缺乏系統(tǒng)研究,還沒有形成一套可以有效考慮環(huán)境因素影響的CFRP軌道交通裝備設計規(guī)范,缺少適用于我國高速列車車體的CFRP 環(huán)境疊加的評估體系。因此,結(jié)合我國服役環(huán)境和高速列車自身特點,開展軌道交通常用的編織CFRP在環(huán)境疊加下的力學性能試驗和結(jié)構設計研究,對CFRP復合材料裝備的設計和安全應用具有重要意義[13]。本文作者對工程常用的編織CFRP層合板開展不同溫濕度環(huán)境下的拉伸、壓縮和剪切力學性能試驗,通過應力-應變試驗曲線分析,揭示材料性能劣化成因。考慮濕熱和低溫環(huán)境對CFRP 力學性能的影響,采用環(huán)境疊加的驗證方法,計算不同環(huán)境因素下某型號高速磁浮碳纖維車體的靜強度和剛度,對比分析其影響機制,為CFRP在高速列車領域的應用與校核提供參考。

    1 編織碳纖維復合材料力學性能試驗

    1.1 試驗條件和試樣制備

    試件制備采用編織型預浸料和模壓成型工藝[14],組分為HF10 型纖維絲(纖維絲束3K)和EM119 型阻燃環(huán)氧樹脂。采用中溫固化工藝制備成單層厚度為0.2 mm 的試件。用于拉伸、壓縮和剪切測試的層合板鋪層方案及試件尺寸依據(jù)GB/T 3354—2014,GB/T 3856—2005和GB/T 3355—2014進行,如圖1 所示。圖1 中:L為試件長度;W為試件寬度;L0為補強片長度;B為補強片厚度;H為層合板厚度;X和Y方向為鋪層面內(nèi)編織纖維方向,Z方向為試件厚度方向;拉伸和壓縮試件為[0/90]鋪層,剪切試件為[±45]鋪層。層合板的模壓設備為XLB-D 型平板硫化機;加載和采集設備包括MTS809.52 型拉扭試驗機和DH5922D 型動態(tài)信號測試分析系統(tǒng);環(huán)境設備包括高低溫試驗箱及拉伸、壓縮和剪切試驗所對應的加載夾具。試驗過程中采用單邊加載方式,設置低溫-30 ℃、標準實驗室環(huán)境25 ℃和高溫80 ℃共3種環(huán)境溫度對比組,設置標準實驗室干態(tài)環(huán)境(相對濕度(55±10)%)和濕態(tài)環(huán)境(相對濕度(85±5)%)共2種濕度對比組,組合成4種試驗環(huán)境,即低溫干態(tài)、常溫干態(tài)、高溫干態(tài)和高溫濕態(tài),分別進行拉伸、壓縮和剪切力學性能試驗,如表1 所示。每組試驗的加載速率均為2 mm/min。拉伸和壓縮試驗至試件完全失效后停止,剪切試驗至試件完全破壞或應變超過5%后停止試驗,得到力-位移和時間-應變曲線,依據(jù)標準計算不同環(huán)境下的模量、強度、泊松比等參數(shù)并用于后續(xù)對比分析。

    圖1 試件示意圖Fig.1 Diagram of the test pieces

    表1 試驗環(huán)境Table 1 Experimental conditions

    1.2 試驗結(jié)果與討論

    如圖2 所示為CFRP 在各溫濕度環(huán)境和應力狀態(tài)下的應力-應變曲線。從圖2(a)可以看出,拉伸試驗的應力-應變曲線在一定應變范圍內(nèi)均呈明顯的線性變化趨勢。從圖2(b)可見:相比拉伸曲線,壓縮試驗的應力-應變曲線走勢分散性明顯增大[5,15]。這是由于纖維在壓縮時會發(fā)生局部的屈曲變形;從圖2(c)可見,剪切試驗的應力-應變曲線具有明顯的非線性,且各個環(huán)境下的曲線趨勢相同。

    圖2 不同試驗環(huán)境下的應力-應變曲線Fig.2 Street-strain curves under different experimental environments

    材料模型參數(shù)擬合時,每組取5個數(shù)據(jù)的平均值作為實測值,并給出每組數(shù)據(jù)的樣本標準差[15-18],得到低溫干態(tài)、常溫干態(tài)、高溫干態(tài)和高溫濕態(tài)環(huán)境下CFRP 的模量和強度,如表2 所示。從表2可知,一方面,在低溫干態(tài)環(huán)境下,材料的剪切性能比其拉伸性能和壓縮性能劣化更為顯著,相比常溫干態(tài)環(huán)境,其剪切模量下降16.30%,剪切強度下降23.94%,壓縮性能最為穩(wěn)定,壓縮模量僅下降2.45%,壓縮強度下降7.36%;在高溫干態(tài)和高溫濕態(tài)環(huán)境下,剪切應力狀態(tài)同樣受劣化影響最為顯著,此時,壓縮模量受影響很小,相比常溫干態(tài)環(huán)境,分別下降了1.90%和2.70%,但是壓縮強度發(fā)生了較大下降,相比低溫干態(tài)環(huán)境,分別下降了20.85%和21.86%。結(jié)果表明,該編織復合材料剪切力學性能的環(huán)境敏感性最高,壓縮力學性能的環(huán)境敏感度最低。另一方面,經(jīng)過低溫、高溫或者濕態(tài)處理后,層合板的拉伸、壓縮和剪切性能均呈下降趨勢。在拉伸狀態(tài)下,最惡劣環(huán)境為低溫干態(tài),相比常溫干態(tài)試樣,低溫干態(tài)試樣拉伸強度下降了30.79%,拉伸模量下降了10.76%。在壓縮狀態(tài)下,最惡劣環(huán)境為高溫濕態(tài),相比常溫干態(tài)試樣,高溫濕態(tài)試樣的壓縮強度下降了21.96%,壓縮模量下降了2.59%。在剪切狀態(tài)下,最惡劣環(huán)境為高溫濕態(tài),相比常溫干態(tài)試樣,高溫濕態(tài)試樣的剪切強度下降了43.59%,其剪切模量下降了17.10%。這是因為,在低溫環(huán)境下,基體因應力集中產(chǎn)生微裂紋,不利于載荷傳遞和平衡局部應力,因此,拉伸強度發(fā)生顯著劣化[7]。高溫會造成基體熱分解和氧化,因此,濕熱環(huán)境會明顯降低基體控制的力學性能尤其是剪切性能。在濕熱狀態(tài)下,樹脂基體吸濕損傷,同時,水分的進人還會使纖維與基體間界面發(fā)生水解,造成界面失效,因此,壓縮性能受濕熱環(huán)境的影響較為顯著[15]。本文試驗結(jié)果與文獻[16,19]中的結(jié)果相符。由于采用的復合材料面內(nèi)X方向和Y方向、由相同性能的纖維束編織而成,因此,僅進行1個方向的面內(nèi)拉伸和壓縮試驗。

    表2 不同溫濕度環(huán)境下CFRP材料參數(shù)Table 2 Material parameters of CFRP under different temperature and humidity environments

    2 高速磁懸浮碳纖維車體結(jié)構有限元仿真模型

    根據(jù)4 種溫濕度環(huán)境下的材料性能試驗數(shù)據(jù),針對某型號的磁懸浮碳纖維車體結(jié)構進行有限元仿真,研究不同環(huán)境對結(jié)構性能的影響。磁浮車體主要包括車廂結(jié)構和設備夾層結(jié)構,車廂殼體型腔結(jié)構分為車頂、側(cè)墻、底架和端墻,如圖3(a)所示;設備夾層采用6005A-T6 型鋁合金擠壓型材,其結(jié)構如圖3(b)所示;有限元模型采用完整的車體模型,包括1731901 個SHELL91 單元、542676個SHELL181單元、341694個SOLID185單元及連接和簡化用的1d單元,如圖3(c)所示。

    自由模態(tài)驗證時整體無約束,通過車體結(jié)構固有的振動特性反映不同環(huán)境作用下結(jié)構剛度的特點。沖擊靜強度驗證時,依據(jù)標準IEC61373—1999 中的載荷工況進行,在車體縱向(x方向)、橫向(y方向)、垂向(z方向)上分別施加加速度激勵,組合成6種沖擊工況,如表3所示。沖擊工況需要約束,在設備夾層下部約束板處約束y和z方向自由度,在牽引拉桿安裝處約束x方向自由度,邊界條件如圖3(d)所示。由于本試驗未測定面外力學性能,且結(jié)構各部件厚度遠小于長度和寬度,材料面外力學性能對結(jié)果影響微小,因此,仿真過程中使用的面外材料參數(shù)采用文獻[20]中數(shù)據(jù),該文獻與本文均采用了環(huán)氧系列樹脂,相關參數(shù)如表3所示。

    表3 沖擊工況與部分材料參數(shù)Table 3 Load cases and material parameters

    圖3 碳纖維磁懸浮車體有限元模型Fig.3 Finite element models of magnetic CFRP carbody

    3 車體性能仿真結(jié)果

    3.1 溫濕度對車體模態(tài)的影響

    圖4所示為各溫濕度環(huán)境影響下車體結(jié)構的自由模態(tài)振型云圖,圖中紅色表示結(jié)構變形最大位置,該位置剛度最小。由圖4可知,在各溫濕度環(huán)境下,一階振型均表現(xiàn)為車廂菱形形變,這是因為車窗開口降低了側(cè)墻的局部剛度,因此,離窗邊最近的側(cè)墻與車頂連接處易發(fā)生較大橫向位移,成為結(jié)構的剛度薄弱位置。在常溫干態(tài)環(huán)境下,二階振型為整體的一階垂彎,底板及側(cè)墻中部發(fā)生較大垂向位移;但考慮溫濕度影響后,結(jié)構的抗扭剛度下降,車體二階振型變?yōu)槔@x軸的扭轉(zhuǎn)變形,兩端部分別繞x軸產(chǎn)生了相反的扭轉(zhuǎn)。表4所示為車體結(jié)構自由模態(tài)對比。從表4可知,在常溫干態(tài)環(huán)境下,車廂的一階自由模態(tài)頻率為11.86 Hz,當考慮溫濕度影響后,低溫干態(tài)、高溫干態(tài)和高溫濕態(tài)環(huán)境下一階頻率分別下降了5.40%,4.30%和4.81%;對二階模態(tài)頻率影響最大的是高溫濕態(tài),相比常溫干態(tài)環(huán)境下,其頻率下降了6.25%,對三階模態(tài)頻率影響最大的是低溫干態(tài),相比常溫干態(tài)環(huán)境下,其頻率下降了6.64%。由此可見,惡劣環(huán)境會削弱結(jié)構的剛度,并且在高階模態(tài)中,環(huán)境疊加的作用對結(jié)構剛度的影響會愈加明顯,甚至改變振型。因此,在對剛度變化敏感或者剛度裕度較小的CFRP結(jié)構進行設計時,設計者需考慮環(huán)境疊加的影響以獲得更加安全可靠的結(jié)果。

    表4 磁懸浮車體自由模態(tài)分析結(jié)果Table 4 Free modes analysis results of maglev carbody

    圖4 不同溫濕度環(huán)境下的磁懸浮車體自由模態(tài)Fig.4 Free modes of maglev carbody under different temperature and humidity environments

    3.2 溫濕度對車體沖擊靜強度的影響

    在6 種沖擊工況下,縱向±5g和垂向±3g工況對碳纖維復合材料車廂整車結(jié)構的影響較小,Tsai-Wu應力強度因子均遠低于0.1,遠小于失效強度指標1;而橫向-3g工況對整車結(jié)構的影響較大,因此,主要對最惡劣的工況4 的仿真結(jié)果進行分析。圖5 所示為沖擊工況4 條件下整車變形云圖。圖6 所示為工況4 條件下整車的Tsai-Wu 強度指標分布云圖,為突出沖擊工況下結(jié)構的應力校核最危險位置,圖中局部放大云圖忽略了結(jié)構微小損傷。采用的三維應力狀態(tài)下的Tsai-Wu失效準則如式(1)所示:

    圖6 沖擊工況4條件下Tsai-Wu強度因子分布云圖Fig.6 Distribution of Tsai-Wu strength factor under impact condition 4

    式中:ξ為三維Tsai-Wu 失效準則值;σX,σY,σZ,σXY,σYZ和σXZ為任意一點應力分量,MPa;CXY,CYZ和CXZ為Tsai-Wu耦合系數(shù),一般均取-1。

    從圖5可知:在常溫干態(tài)下,車廂結(jié)構最危險工況為工況4,此時,最大組合變形為12.17 mm。與常溫干態(tài)相比,低溫干態(tài)、高溫干態(tài)和高溫濕態(tài)環(huán)境下的最大組合變形分別增大了11.47%,9.36%和10.32%,因此,最危險狀態(tài)為低溫干態(tài)。在4種環(huán)境下,最大變形位置均為車廂側(cè)墻門框上部。這是由于門框在側(cè)墻產(chǎn)生了開口,而碳纖維復合材料對于靜強度的缺口敏感性相當高,因此,門框周圍就成為了結(jié)構整體的沖擊剛度薄弱位置,進而導致車廂沿橫截面產(chǎn)生菱形變位,結(jié)果符合橫向沖擊工況下的實際變形情況。從圖5(e)可以看出,多處開口(門、窗)的存在使得側(cè)墻始終是整車結(jié)構的薄弱位置;且各部件中,底架在不同溫濕度環(huán)境下的剛度最大,穩(wěn)定性最好,相比常溫干態(tài),低溫干態(tài)時沖擊位移增量為9.27%;車頂對溫濕度環(huán)境變化的敏感性最高,相比于常溫干態(tài),低溫干態(tài)時沖擊位移最大增量達到了11.44%。這是由于車頂為長大單板結(jié)構,溫濕度環(huán)境對CFRP材料剛度的削弱作用更易體現(xiàn);而底架中部開口避免了大面積單板的結(jié)構形式,且左右底板通過隔板連接增加了局部自由度,使得底板薄弱位置只在局部體現(xiàn),因此,降低了材料剛度削弱所帶來的影響。

    圖5 沖擊工況4條件下整車變形結(jié)果Fig.5 Predicted results of the whole vehicle under impact condition 4

    采用Tsai-Wu 失效準則計算的CFRP 車廂結(jié)構的應力強度指標及危險位置如表5所示,常溫干態(tài)時,最大Tsai-Wu 強度因子為0.11,與之相比,低溫干態(tài)、高溫干態(tài)和高溫濕態(tài)環(huán)境分別增大了45.45%,127.27%和190.91%,各溫濕度環(huán)境下的最危險位置均在碳纖維車廂側(cè)墻與底板相接處的底板燕尾槽上。當溫濕度變化時,在相同載荷下,變形和應力強度因子均明顯增大,導致車廂安全性降低。由于環(huán)境對材料極限強度的退化作用遠大于其對模量的退化作用,使車廂Tsai-Wu強度因子最危險時增加了190.91%,遠大于位移變形的11.41%,因此,在工程應用中對碳纖維結(jié)構評估時,應充分考慮溫濕度的影響,惡劣的溫濕度會使材料極限強度顯著退化,結(jié)構安全裕度降低。

    表5 溫濕度影響下磁懸浮車廂沖擊工況分析結(jié)果Table 5 Predicted results of maglev carbody under impact condition 4 with different temperature and humidity

    4 結(jié)論

    1)CFRP編織復合材料試件經(jīng)過低溫、高溫或濕態(tài)處理后,拉伸、壓縮和剪切性能均下降。在拉伸狀態(tài)下,最惡劣環(huán)境為低溫干態(tài),相比常溫干態(tài)試樣,低溫干態(tài)試樣的拉伸強度下降了30.79%;在壓縮狀態(tài)下,最惡劣環(huán)境為高溫濕態(tài),相比常溫干態(tài)試樣,高溫濕態(tài)試樣的壓縮強度下降了21.96%;在剪切狀態(tài)下,最惡劣環(huán)境為高溫濕態(tài),相比常溫干態(tài)試樣,高溫濕態(tài)的剪切強度下降了43.59%。表明該編織復合材料剪切力學性能的環(huán)境敏感性最高,壓縮力學性能的環(huán)境敏感度最低。

    2)溫濕度環(huán)境的變化會削弱碳纖維復合材料結(jié)構的剛度,導致模態(tài)頻率降低,并且在高階模態(tài)中影響會愈加明顯,甚至會改變高階模態(tài)的振型。

    3)在相同載荷下,溫濕度環(huán)境的變化使得碳纖維磁懸浮車體結(jié)構的組合位移變形和應力強度因子明顯增大,且應力強度因子的變化率遠大于位移的變化率。這是因為低溫干態(tài)、高溫干態(tài)和高溫濕態(tài)等惡劣溫濕度環(huán)境會導致材料極限強度產(chǎn)生顯著的退化,從而降低結(jié)構的安全裕度。

    4)采用上述環(huán)境疊加的CFRP 結(jié)構評估方法時,工程結(jié)構除了滿足25 ℃常溫、(55±10)%干態(tài)環(huán)境規(guī)范,還應充分考慮服役所處的溫濕度環(huán)境,校核在-30 ℃低溫/(55±10)%干態(tài)或者80 ℃高溫/(85±5)%濕態(tài)等惡劣溫濕度環(huán)境下的性能,以保證工程結(jié)構在服役于非標準溫濕度環(huán)境下時具有充足的安全性和可靠性。

    猜你喜歡
    干態(tài)常溫車體
    “干態(tài)”下的懸臂式多級離心泵響應性能研究
    滲透固結(jié)型環(huán)氧樹脂基油氣井常溫固泥材料
    630MW超臨界鍋爐啟動時壁溫控制
    常溫發(fā)黑工藝在軸承工裝上的應用
    哈爾濱軸承(2021年1期)2021-07-21 05:43:14
    不同介質(zhì)作用下輪軌摩擦性能研究
    科技風(2020年4期)2020-02-24 06:53:08
    國信揚電#4機組干態(tài)深度調(diào)峰的實施
    常溫磷化工藝技術漫談
    動車組過分相的車體最佳接地技術分析
    MIG—V工作站在高速動車鋁合金車體側(cè)墻焊接中的應用
    焊接(2015年1期)2015-07-18 11:07:33
    滲透檢測在鋁合金車體中的實際應用
    焊接(2015年1期)2015-07-18 11:07:33
    2021天堂中文幕一二区在线观| 床上黄色一级片| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲电影在线观看av| 欧美+日韩+精品| 啦啦啦韩国在线观看视频| 校园春色视频在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 久久精品影院6| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | av.在线天堂| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 久久99热6这里只有精品| 三级毛片av免费| 亚洲欧美日韩高清专用| 久久6这里有精品| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | av天堂中文字幕网| 少妇的逼水好多| 级片在线观看| 91精品国产九色| 日韩亚洲欧美综合| 成人无遮挡网站| 亚洲国产欧美人成| 国产成年人精品一区二区| av中文乱码字幕在线| 成人国产一区最新在线观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 搞女人的毛片| 看片在线看免费视频| 99久久精品一区二区三区| 天堂网av新在线| 99热这里只有精品一区| 国产真实乱freesex| 一本久久中文字幕| 国产精华一区二区三区| 嫩草影院入口| 一夜夜www| 亚洲精品色激情综合| 高清日韩中文字幕在线| 精品国产三级普通话版| 一区福利在线观看| 久久国产乱子免费精品| 亚洲国产精品sss在线观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 在线观看免费视频日本深夜| 少妇高潮的动态图| 成人国产综合亚洲| 91在线观看av| 久久久久精品国产欧美久久久| 内地一区二区视频在线| 日本三级黄在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 精品久久久噜噜| 女人被狂操c到高潮| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲av免费高清在线观看| 最近最新免费中文字幕在线| 黄色视频,在线免费观看| 深爱激情五月婷婷| 深爱激情五月婷婷| 亚洲av一区综合| 狠狠狠狠99中文字幕| 日本a在线网址| 欧美一区二区亚洲| 欧美一区二区亚洲| 一级毛片久久久久久久久女| 国产精品女同一区二区软件 | 老女人水多毛片| 免费人成在线观看视频色| 99久久中文字幕三级久久日本| 悠悠久久av| 一进一出抽搐gif免费好疼| 日韩欧美 国产精品| 日韩欧美 国产精品| 成人毛片a级毛片在线播放| av天堂中文字幕网| 99视频精品全部免费 在线| 日本黄色视频三级网站网址| 永久网站在线| 日韩欧美 国产精品| 久久精品人妻少妇| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲第一区二区三区不卡| 人妻夜夜爽99麻豆av| 日韩欧美 国产精品| 久久精品91蜜桃| 欧美一级a爱片免费观看看| 日日夜夜操网爽| 国内精品久久久久精免费| 国产在视频线在精品| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产探花在线观看一区二区| 午夜日韩欧美国产| 国产毛片a区久久久久| 亚洲色图av天堂| 日本黄大片高清| 97碰自拍视频| 国产av在哪里看| 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲av.av天堂| 天堂√8在线中文| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 我要搜黄色片| 亚洲黑人精品在线| 午夜老司机福利剧场| 天天躁日日操中文字幕| a在线观看视频网站| 中国美女看黄片| 亚洲四区av| 好男人在线观看高清免费视频| 国产中年淑女户外野战色| 无人区码免费观看不卡| 99热这里只有是精品在线观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲一区高清亚洲精品| 免费在线观看成人毛片| 男人狂女人下面高潮的视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产美女午夜福利| 国产69精品久久久久777片| 国产单亲对白刺激| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 国产免费一级a男人的天堂| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲成人中文字幕在线播放| 日日撸夜夜添| 久久精品影院6| 一级毛片久久久久久久久女| 69人妻影院| 一本一本综合久久| 热99re8久久精品国产| 免费看av在线观看网站| 免费看av在线观看网站| 最近最新免费中文字幕在线| 精品午夜福利在线看| 免费看a级黄色片| 国产视频一区二区在线看| 精品一区二区三区av网在线观看| 韩国av在线不卡| 男女视频在线观看网站免费| 欧美精品国产亚洲| 精华霜和精华液先用哪个| 又紧又爽又黄一区二区| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产成人影院久久av| 舔av片在线| 99热网站在线观看| 日韩人妻高清精品专区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 成人综合一区亚洲| 老司机深夜福利视频在线观看| 在线观看66精品国产| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲精品成人久久久久久| 精品一区二区免费观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 精品久久久久久久末码| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲不卡免费看| 免费观看精品视频网站| 波多野结衣巨乳人妻| 成年版毛片免费区| 成人毛片a级毛片在线播放| 日韩精品有码人妻一区| 波多野结衣高清作品| 免费大片18禁| 成人性生交大片免费视频hd| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 精品久久久久久成人av| 国产探花在线观看一区二区| 伦理电影大哥的女人| 身体一侧抽搐| 日本五十路高清| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 99久久成人亚洲精品观看| 人人妻人人看人人澡| 久久精品91蜜桃| 少妇丰满av| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 美女cb高潮喷水在线观看| 美女 人体艺术 gogo| 别揉我奶头 嗯啊视频| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产av在哪里看| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 免费看美女性在线毛片视频| 日韩高清综合在线| av女优亚洲男人天堂| 别揉我奶头 嗯啊视频| 18+在线观看网站| 欧美激情久久久久久爽电影| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 18禁在线播放成人免费| 国产亚洲av嫩草精品影院| 欧美中文日本在线观看视频| 九九爱精品视频在线观看| 美女被艹到高潮喷水动态| 少妇熟女aⅴ在线视频| 中文字幕av成人在线电影| 久久中文看片网| av视频在线观看入口| 简卡轻食公司| 亚洲av不卡在线观看| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 三级毛片av免费| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 美女黄网站色视频| 国产真实伦视频高清在线观看 | 嫩草影院新地址| 极品教师在线免费播放| 亚洲熟妇熟女久久| 国产一区二区激情短视频| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲精品色激情综合| 精品久久国产蜜桃| 国产亚洲91精品色在线| 一区二区三区免费毛片| 欧美丝袜亚洲另类 | 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 两个人视频免费观看高清| 国内精品久久久久久久电影| 免费观看精品视频网站| 黄色日韩在线| 精品久久久久久久久亚洲 | a级一级毛片免费在线观看| 日韩中文字幕欧美一区二区| 男人舔女人下体高潮全视频| 淫秽高清视频在线观看| 好男人在线观看高清免费视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产伦一二天堂av在线观看| 成人国产一区最新在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久国内精品自在自线图片| 久久精品国产亚洲av天美| 国产免费男女视频| 12—13女人毛片做爰片一| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久午夜福利片| 亚洲久久久久久中文字幕| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲自拍偷在线| 在线观看美女被高潮喷水网站| 夜夜夜夜夜久久久久| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲精华国产精华精| 色尼玛亚洲综合影院| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 亚洲美女黄片视频| 日韩强制内射视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 人人妻人人看人人澡| 91久久精品电影网| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 精品无人区乱码1区二区| 可以在线观看毛片的网站| 波野结衣二区三区在线| av天堂在线播放| 丰满人妻一区二区三区视频av| 色播亚洲综合网| 黄色丝袜av网址大全| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 身体一侧抽搐| 国产亚洲精品av在线| 三级国产精品欧美在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产色爽女视频免费观看| 尾随美女入室| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 成人三级黄色视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 久久九九热精品免费| 联通29元200g的流量卡| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 最近在线观看免费完整版| av专区在线播放| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲无线在线观看| 两人在一起打扑克的视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 色在线成人网| 校园人妻丝袜中文字幕| 免费黄网站久久成人精品| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 草草在线视频免费看| 日本欧美国产在线视频| 窝窝影院91人妻| 神马国产精品三级电影在线观看| 极品教师在线免费播放| 国产视频内射| 日韩国内少妇激情av| 精品人妻1区二区| 国产精品精品国产色婷婷| 亚洲一区高清亚洲精品| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 中文字幕熟女人妻在线| 又爽又黄无遮挡网站| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 最好的美女福利视频网| 偷拍熟女少妇极品色| xxxwww97欧美| 免费看光身美女| 国产免费av片在线观看野外av| 精品久久久久久久末码| av在线老鸭窝| 我的老师免费观看完整版| 国产一区二区在线av高清观看| 99热这里只有是精品在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 色噜噜av男人的天堂激情| 性色avwww在线观看| 男女那种视频在线观看| 国产精品一区二区性色av| 有码 亚洲区| 欧美中文日本在线观看视频| 成年版毛片免费区| 国产精品人妻久久久影院| 欧美xxxx性猛交bbbb| 一个人看视频在线观看www免费| avwww免费| 亚洲av免费高清在线观看| 在线观看舔阴道视频| 黄片wwwwww| 国产精品久久视频播放| 国内精品久久久久精免费| 99国产极品粉嫩在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 最近最新中文字幕大全电影3| 22中文网久久字幕| 国产精品精品国产色婷婷| 亚洲男人的天堂狠狠| 日本黄色视频三级网站网址| 欧美性猛交黑人性爽| 极品教师在线视频| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| or卡值多少钱| 亚洲av不卡在线观看| 免费观看在线日韩| 成人特级av手机在线观看| 久久久国产成人精品二区| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久精品影院6| 国产精品伦人一区二区| 欧美激情久久久久久爽电影| 丰满人妻一区二区三区视频av| 免费在线观看成人毛片| 又黄又爽又免费观看的视频| 高清日韩中文字幕在线| 人妻少妇偷人精品九色| 不卡视频在线观看欧美| 丰满人妻一区二区三区视频av| 欧美色欧美亚洲另类二区| 欧美最新免费一区二区三区| 国产精品三级大全| 久久草成人影院| 九九在线视频观看精品| 国产精品精品国产色婷婷| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚洲专区中文字幕在线| 一区二区三区四区激情视频 | 九色成人免费人妻av| 麻豆av噜噜一区二区三区| 欧美区成人在线视频| 国产成年人精品一区二区| 国产单亲对白刺激| 国产精品98久久久久久宅男小说| 99在线人妻在线中文字幕| 国产精品伦人一区二区| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 精品欧美国产一区二区三| 变态另类丝袜制服| 麻豆久久精品国产亚洲av| 精品久久久久久成人av| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 中国美女看黄片| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲精品成人久久久久久| 在现免费观看毛片| 亚洲最大成人中文| 国产av不卡久久| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产精品久久久久久久电影| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 色av中文字幕| 亚洲电影在线观看av| 九九热线精品视视频播放| 麻豆av噜噜一区二区三区| 久久久久久久久久成人| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 精品人妻熟女av久视频| 午夜日韩欧美国产| h日本视频在线播放| 国产真实伦视频高清在线观看 | 我的女老师完整版在线观看| 成人无遮挡网站| 日日夜夜操网爽| 国产免费一级a男人的天堂| 校园人妻丝袜中文字幕| 如何舔出高潮| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产高清视频在线观看网站| 中出人妻视频一区二区| 亚洲av二区三区四区| 免费看a级黄色片| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 噜噜噜噜噜久久久久久91| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲乱码一区二区免费版| 91在线精品国自产拍蜜月| av专区在线播放| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 夜夜爽天天搞| 国产av一区在线观看免费| av天堂在线播放| 日日干狠狠操夜夜爽| 97热精品久久久久久| 日本三级黄在线观看| 国产精品亚洲一级av第二区| 久久精品综合一区二区三区| 精品欧美国产一区二区三| 少妇熟女aⅴ在线视频| 精品一区二区免费观看| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产成人一区二区在线| 亚洲自偷自拍三级| 精品人妻熟女av久视频| 美女被艹到高潮喷水动态| 丰满的人妻完整版| 日韩欧美精品免费久久| 波多野结衣巨乳人妻| 精品久久久久久,| 午夜精品在线福利| 国产精品电影一区二区三区| av在线观看视频网站免费| 亚洲色图av天堂| 久久亚洲精品不卡| 亚洲人成伊人成综合网2020| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 最后的刺客免费高清国语| 免费看光身美女| 久久久成人免费电影| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲欧美日韩东京热| 露出奶头的视频| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲电影在线观看av| 99九九线精品视频在线观看视频| 联通29元200g的流量卡| 日韩精品青青久久久久久| 97热精品久久久久久| 窝窝影院91人妻| 欧美日韩精品成人综合77777| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产v大片淫在线免费观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 偷拍熟女少妇极品色| 看片在线看免费视频| 成人三级黄色视频| 精品无人区乱码1区二区| 国产精品国产高清国产av| 18禁在线播放成人免费| 国产久久久一区二区三区| 成人三级黄色视频| 俺也久久电影网| 全区人妻精品视频| 我要看日韩黄色一级片| 日日夜夜操网爽| 国产高清激情床上av| 国产69精品久久久久777片| 不卡视频在线观看欧美| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 成人亚洲精品av一区二区| 国产男靠女视频免费网站| 久久久久国内视频| 伦理电影大哥的女人| 国产男人的电影天堂91| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产精品综合久久久久久久免费| 男人的好看免费观看在线视频| av专区在线播放| 欧美日韩精品成人综合77777| 一本一本综合久久| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲精品亚洲一区二区| 一本久久中文字幕| 韩国av一区二区三区四区| 一a级毛片在线观看| 中出人妻视频一区二区| 白带黄色成豆腐渣| 最近中文字幕高清免费大全6 | 欧美色视频一区免费| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 久久久久久久精品吃奶| 国产 一区 欧美 日韩| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 一级黄片播放器| 久久久久久九九精品二区国产| 校园人妻丝袜中文字幕| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产爱豆传媒在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲性久久影院| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 黄色丝袜av网址大全| 日日撸夜夜添| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲欧美日韩无卡精品| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产老妇女一区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 日韩欧美在线乱码| 国产精品一及| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 麻豆成人午夜福利视频| 欧美日本视频| or卡值多少钱| 极品教师在线视频| 亚洲国产精品sss在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 黄色配什么色好看| 久久6这里有精品| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产精品,欧美在线| 老司机午夜福利在线观看视频| 午夜福利18| 亚洲精品久久国产高清桃花| 一个人看的www免费观看视频| 亚洲最大成人av| av在线亚洲专区| 精品乱码久久久久久99久播| 九色国产91popny在线| 国产三级中文精品| 无人区码免费观看不卡| 黄色一级大片看看| 综合色av麻豆| 99热这里只有是精品50| 免费在线观看影片大全网站| 国产精品久久久久久av不卡| 色综合色国产| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产精品一区二区三区四区久久| av在线老鸭窝| 91av网一区二区| 亚洲久久久久久中文字幕| 日本与韩国留学比较| 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 | 国产三级中文精品| 日本 欧美在线| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 九九热线精品视视频播放| 欧美日本视频| 久久精品综合一区二区三区| 国产在线男女| 国产精品av视频在线免费观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品 | 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产亚洲精品av在线| 国产精品一及| 干丝袜人妻中文字幕| 黄片wwwwww| 日本黄色片子视频| 精华霜和精华液先用哪个| 夜夜夜夜夜久久久久| 婷婷色综合大香蕉| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产高清视频在线播放一区| 中亚洲国语对白在线视频| 国产熟女欧美一区二区| 成年女人永久免费观看视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 午夜免费成人在线视频| 中出人妻视频一区二区| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲无线观看免费| 国产一区二区激情短视频| 亚洲午夜理论影院| 变态另类丝袜制服| 亚洲成av人片在线播放无| 亚洲av成人av| 国产精品人妻久久久久久| 色哟哟·www| 国产伦一二天堂av在线观看| 午夜福利18| 国产v大片淫在线免费观看| 日韩精品青青久久久久久| 日本黄色片子视频| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 久久精品人妻少妇|