• <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 ?

    FDM型3D打印機噴嘴多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計

    2022-09-15 10:01:02任禮白海清鮑駿賈仕奎秦望安熠蔚
    機床與液壓 2022年11期
    關(guān)鍵詞:熔體遺傳算法流體

    任禮,白海清,2,鮑駿,賈仕奎,秦望,安熠蔚

    (1.陜西理工大學(xué)機械工程學(xué)院,陜西漢中 723001;2.陜西省工業(yè)自動化重點實驗室, 陜西漢中 723001;3.陜西理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,陜西漢中 723001)

    0 前言

    3D打印技術(shù)于20世紀(jì)80年代后期興起,美國某公司于2013年發(fā)布了題為“展望2025”的報告,稱3D打印技術(shù)屬于決定未來經(jīng)濟的顛覆性技術(shù)。雖然國內(nèi)該項技術(shù)起步較晚,總體水平仍落后于歐美國家,但近些年來,相關(guān)政府部門已出臺了一系列促進3D打印技術(shù)在國內(nèi)發(fā)展的政策。目前,該項技術(shù)已是智能制造領(lǐng)域的重點研發(fā)方向之一。其中,熔融沉積(Fused Deposition Modeling,F(xiàn)DM)成型技術(shù)是3D打印技術(shù)的重要分支。其成型原理:將熱熔性材料加熱至熔融狀態(tài)后經(jīng)細小的噴嘴擠出,物料逐層堆疊固化后最終成型。由于FDM型技術(shù)能夠更好地應(yīng)用于個性化生產(chǎn),成本低、耗材較為清潔且后處理便捷,因而得到了廣泛應(yīng)用。但由于FDM型噴頭易堵塞,高精度噴頭被國外壟斷,導(dǎo)致高精度打印設(shè)備價格高昂,維護困難。為解決此類問題,學(xué)者們進行了許多研究。賈永臻等通過仿真試驗分析了噴嘴堵塞的成因,通過噴頭保溫措施有效改善了壓力分布。朱黎立等設(shè)計了3D打印機的冷卻裝置,以應(yīng)對材料提前軟化和成型件冷卻不及時等問題,結(jié)合仿真分析與試驗驗證,提升了噴頭導(dǎo)絲性能和成型件精度。王利等人基于仿真模擬對FDM型打印機噴嘴的溫度場與應(yīng)力場進行了分析,提出了防止噴嘴堵塞的具體措施。任翀等人基于FLUENT軟件對多種規(guī)格噴嘴進行了數(shù)值模擬,分析了不同送絲速率下的溫度場、速度場和壓力場。高強等人進行了正交仿真試驗,提出了噴嘴結(jié)構(gòu)設(shè)計的最優(yōu)方案。相關(guān)文獻對噴嘴的設(shè)計均提供了參考,但仿真試驗多設(shè)置為等溫分析或物料黏度為常量的情況,且個別結(jié)構(gòu)一定程度上存在噴嘴微小孔加工精度難以保障等問題。然而,F(xiàn)DM型3D打印機噴嘴出口處流道結(jié)構(gòu)存在突變,且噴嘴溫度對物料狀態(tài)也有直接影響,二者均能使熔體發(fā)生改變進而影響噴嘴的性能。目前,結(jié)構(gòu)與溫度共同影響下,關(guān)于FDM型3D打印機噴嘴流固耦合傳熱分析與多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計的公開文獻相對較少,因而該方面的研究具有一定價值。

    本文作者針對上述問題,將噴嘴結(jié)構(gòu)特征與溫度作為變量,設(shè)計FDM型3D打印機噴嘴流固耦合傳熱正交仿真試驗;闡明試驗的設(shè)計方案以及結(jié)果;對噴嘴出口速度穩(wěn)定性、流道熔體黏度以及出口壓力進行優(yōu)化分析。使用極差分析法直觀地分析單因素影響下各指標(biāo)的變化趨勢和影響程度,進一步采用Pareto遺傳算法對此多目標(biāo)優(yōu)化問題進行求解,并獲得能實現(xiàn)較優(yōu)指標(biāo)打印的噴嘴結(jié)構(gòu)與工作溫度范圍。

    1 數(shù)學(xué)模型與物理模型

    1.1 數(shù)學(xué)模型

    由于聚合物熔體流變行為的復(fù)雜性,建立描述流場的微分方程需要將部分微小影響因素忽略。假設(shè)如下:熔體充滿流道;熔體不可壓縮;忽略慣性力影響;忽略重力影響。

    根據(jù)假設(shè)條件實現(xiàn)問題的簡化后,描述流場的微分方程如式(1)—(3)。

    連續(xù)性方程:

    (1)

    運動方程:

    (2)

    能量方程:

    (3)

    高聚物熔體的表觀黏度受剪切速率與溫度的共同影響,在FDM型3D打印工況下,噴嘴流道在出口處變小會使剪切速率大幅度提高,同時,噴嘴的溫度會影響分子無規(guī)則熱運動的程度,二者均對熔體黏度造成影響。因此,同時考慮剪切速率與溫度對熔體的影響才能準(zhǔn)確描述噴嘴熔體的行為。為此,本文作者以Carreau模型描述熔體黏度隨剪切速率的變化規(guī)律,如式(4)所示。在此基礎(chǔ)上,以Approximate Arrhenius定律進行溫度修正,如式(5)所示,進而得到如式(6)所示的高聚物熔體度模型,并以聚丙烯(PP)為對象完成參數(shù)設(shè)置。

    (4)

    ()=exp[-(-)]

    (5)

    (6)

    式中:為表觀黏度,Pa·s;為零表觀黏度,為26 470 Pa·s;為剪切速率影響下的物料黏度,Pa·s;為松弛時間,為2.15 s;為冪律指數(shù),為0.38;為參考溫度,為473 K;為熱敏系數(shù),為0.02 K。

    1.2 物理模型

    在基于螺桿擠出技術(shù)的FDM型3D打印過程中,熔體經(jīng)過螺桿后以穩(wěn)定的流率進入噴嘴并最終實現(xiàn)擠出。如圖1所示,根據(jù)噴嘴的結(jié)構(gòu)特征,將影響熔體出口速度穩(wěn)定性、黏度以及壓力損失的影響因素歸結(jié)為流道直徑、收縮角以及噴嘴溫度。為出口流道長度,使用較長時易造成噴嘴堵塞,它接近0時噴嘴加工精度難以保障且易磨損。綜合考慮,文中確定為0.5 mm,其余對流道影響微小的參數(shù)在試驗過程中亦保持恒定。

    圖1 噴嘴結(jié)構(gòu)

    2 正交仿真試驗

    2.1 試驗設(shè)計

    為通過較少的試驗次數(shù)探究噴嘴結(jié)構(gòu)參數(shù)與噴嘴溫度對熔體出口速度穩(wěn)定性、流道流體黏度以及出口壓力的影響規(guī)律,根據(jù)噴頭規(guī)格與聚丙烯材料特性設(shè)計正交試驗,因素水平如表1所示。

    表1 正交試驗因素水平

    2.2 仿真試驗

    2.2.1 網(wǎng)格劃分

    建立正交試驗所需的9組合理簡化的噴嘴模型,圖2所示為其中1組試驗對應(yīng)的模型和網(wǎng)格。在網(wǎng)格劃分過程中使流體與固體網(wǎng)格相耦合,由于二者結(jié)構(gòu)均相對復(fù)雜,均以四面體進行劃分。對流體的外壁面設(shè)置膨脹層,對熔體出口位置進行進一步網(wǎng)格細化,最終形成如圖2所示的網(wǎng)格狀態(tài)。

    圖2 模型與網(wǎng)格

    2.2.2 邊界條件設(shè)置

    邊界條件分為流體域的運動邊界條件和熱邊界條件。

    (1)運動邊界條件。參考傳統(tǒng)打印噴嘴結(jié)構(gòu)設(shè)計,當(dāng)出口直徑為0.4 mm、入口直徑為2 mm的噴嘴模型以0.1 mm厚度進行較高精度分層打印時,送絲速度為0.5 mm/s。通過式(7)得出對應(yīng)流率為1.57 mm/s,并將它設(shè)定為入口邊界條件;設(shè)置流體外壁面無滑移;出口條件為法向力與切向速度為0。

    (7)

    式中:為體積流率,mm/s;為送絲速率,mm/s;為噴嘴入口直徑,mm。

    (2)熱邊界條件。設(shè)置流體入口溫度與噴嘴溫度相同,流體與固體交界面溫度與熱通量連續(xù),流體出口無傳導(dǎo)熱通量;設(shè)置噴嘴材料為黃銅,熱導(dǎo)率為130 W/m· ℃;設(shè)置固體與料筒接觸面的溫度為常量,其余壁面與20 ℃室溫對流換熱。

    3 仿真試驗結(jié)果與極差分析

    3.1 試驗結(jié)果

    正交仿真試驗結(jié)果如表2所示,在試驗結(jié)果的后處理中,重點以噴嘴出口面的速度分布、流道中心位置黏度均值以及出口面壓力值為研究對象。9組仿真試驗結(jié)果所形成的壓力場、速度場、黏度場、溫度場以及剪切速率場分布狀態(tài)趨同。以試驗1為例,結(jié)果如圖3所示??梢钥闯觯撼隹诿媪黧w壓力總體穩(wěn)定,與此同時,隨熔體流向出口的沿程壓力逐漸降低。由圖(c)可以看出:流體速度呈現(xiàn)中心高、周圍較低的分布狀態(tài)。結(jié)合圖(d)與圖(f)可以看出:狹小的流道剪切作用變強,因而熔體沿擠出方向總體呈降低趨勢,且由于靠近壁面的流體剪切速率較高,靠近壁面的熔體黏度明顯小于遠離壁面的熔體。由圖(e)可知:由于噴嘴與空氣對流傳熱程度小且黃銅的導(dǎo)熱系數(shù)較高,噴嘴溫度降低不明顯。

    表2 正交試驗結(jié)果

    圖3 試驗1結(jié)果

    3.2 試驗結(jié)果極差分析

    極差分析法又稱“直觀分析法”,操作便捷、實用性強,可快速確定因素對指標(biāo)的影響程度與規(guī)律。計算公式為

    (8)

    (9)

    3.2.1 出口速度方差值分析

    通過公式(8)(9)計算得到出口速度方差值的極差分析表如表3所示。可以看出:對出口速度穩(wěn)定性影響最大的因素是流道直徑,隨流道直徑的增加,出口速度方差先增大而后趨于平穩(wěn),說明較小的流道直徑有利于保證噴嘴出口截面上速率整體穩(wěn)定,但考慮到噴嘴制造的工藝性與避免噴嘴堵塞,流道直徑不宜小于1 mm。同時,收縮角的大小與噴嘴處的溫度對出口速度方差的影響不明顯。

    表3 出口速度方差值極差分析結(jié)果

    3.2.2 流道熔體黏度分析

    同理可得,流道熔體黏度的極差分析結(jié)果如表4所示??梢钥闯觯喝蛩氐淖儎泳鶎α鞯懒黧w黏度有較大的影響,影響程度由大到小依次為噴嘴溫度、流道直徑、收縮角。熔體黏度隨溫度上升而下降,隨其余兩因素增加而增加。分析可得,分子無規(guī)則熱運動隨溫度上升而加劇,從而使分子間距增大,材料內(nèi)部形成了更多的自由體積,從而使高分子鏈段更容易活動,因而黏度降低。而流道直徑和收縮角的增加,使得由壁面產(chǎn)生的剪切作用降低,因而黏度升高。

    表4 流道流體黏度均值極差分析結(jié)果

    3.2.3 出口壓力分析

    同理可得,出口壓力的極差分析結(jié)果如表5所示,可以看出:相比其他因素,噴嘴溫度對出口壓力具有顯著影響,當(dāng)溫度上升時出口壓力下降。在流率恒定的情況下,溫度升高會產(chǎn)生較大的壓力損失,使出口壓力降低。

    表5 出口壓力值極差分析結(jié)果

    通過以上分析可得,出口速度方差、流道流體黏度以及出口壓力受試驗因素的影響程度各異。綜合考慮,以低出口速度方差、較低流道流體黏度以及較高出口壓力為優(yōu)化目標(biāo),通過Pareto遺傳算法進行此多目標(biāo)優(yōu)化問題的求解。

    4 基于Pareto遺傳算法的多目標(biāo)優(yōu)化

    4.1 遺傳算法原理

    遺傳算法依托生物進化過程中優(yōu)勝劣汰的進化理論,實現(xiàn)優(yōu)化問題中目標(biāo)函數(shù)向優(yōu)化解逼近的過程。通過選擇、交叉和變異的方法對群體進行更新,最終獲得滿足適應(yīng)度函數(shù)的最優(yōu)解。遺傳算法的運算流程如圖4所示。

    圖4 遺傳算法流程

    4.2 多目標(biāo)優(yōu)化方法

    求解多目標(biāo)優(yōu)化問題是工程領(lǐng)域的常見需求。由于多目標(biāo)優(yōu)化過程中各目標(biāo)往往相互限制,很難同時達到最優(yōu)。而遺傳算法能夠在充分考慮各因素的影響下,得出各指標(biāo)都相對具有優(yōu)勢的解集,進而為工程領(lǐng)域問題提供參考。定義多目標(biāo)優(yōu)化問題如式(10)—(11)所示:

    min()=[(),(),…,()]∈

    (10)

    s.t.()≤0=1,2,…,

    式中:=[,,…,]∈,為維決策變量;()為維目標(biāo)函數(shù);()為單個目標(biāo)與自變量的關(guān)系表達式,即適應(yīng)度函數(shù),=1,2,…,,∈;≤0為第個不等式約束條件;為不等式約束個數(shù)。

    4.3 構(gòu)建適應(yīng)度函數(shù)

    使用遺傳算法進行優(yōu)化計算時需要構(gòu)建適應(yīng)度函數(shù)。與自然界中更適應(yīng)環(huán)境的物種易于繁殖的原理類似,遺傳算法中以適應(yīng)度的概念來度量優(yōu)化計算過程中每個個體可能達到、接近或有助于找到最優(yōu)解的優(yōu)良程度。

    試驗中優(yōu)化目標(biāo)為出口速度方差、流道熔體黏度以及出口壓力,基于最小二乘原理,使用MATLAB軟件通過多項式擬合法對9組正交試驗數(shù)據(jù)進行擬合。為獲得擬合程度良好的回歸方程,將最高次項提高為三次。進而,分別得到自變量為、和的3個回歸方程,并將它們作為遺傳算法計算使用的適應(yīng)度函數(shù)。

    建立出口速度方差值回歸模型:

    =3330 6-0677 8+0018 9+0010 4-

    0028 1-0000 000 657-0000 020 7-

    0000 004 58

    (11)

    使用檢驗法對回歸方程進行檢驗,(7,1)=14 312.8,遠大于臨界值(7,1)=236.8,回歸方程可以使用。

    建立流道熔體黏度模型:

    =1 415726 4+93 609931 9-641755 3+

    0253 8-1 517371 1+28232 4+

    0994 7-0120 5

    (12)

    同理,(7,1)=131 648,遠大于臨界值(7,1)=236.8,回歸方程可以使用。

    建立出口壓力值回歸模型:

    =292 914112 8+5 137209 1-

    2 055001 7+47025 1-32168 3+

    2864 5-1651 1+3953 6

    (13)

    同理,(7,1)=17 811.3,遠大于臨界值(7,1)=236.8,回歸方程可以使用。

    4.4 目標(biāo)函數(shù)

    構(gòu)建自變量優(yōu)化模型矢量表達式如式(14)所示,目標(biāo)優(yōu)化的自變量分別為流道直徑、收縮角以及溫度。

    (14)

    記出口速度、流道流體黏度以及出口壓力回歸方程分別為()、()與(),以較小的出口速度方差與流道流體黏度以及較大的出口壓力為優(yōu)指標(biāo),使用求解最小值的優(yōu)化法,因而出口速度方差與流道流體黏度取最小值,即為min()、min(),出口壓力求取為min(-())。優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)如式(15)所示:

    (15)

    4.5 約束條件

    基于正交試驗參數(shù)的選取范圍對自變量、、取值范圍進行約束,分別為流道直徑范圍約束如式(16)所示,收縮角范圍約束如式(17)所示以及噴嘴溫度約束如式(18)所示。

    (16)

    (17)

    (18)

    因而,自變量、、取值的邊界約束條件如式(19)所示:

    ()=[(),(),()]

    (19)

    綜上所述,噴嘴結(jié)構(gòu)參數(shù)的多目標(biāo)優(yōu)化模型為

    (20)

    4.6 求解優(yōu)化模型

    根據(jù)噴嘴規(guī)格以及聚丙烯材料擠出加工特性,確定噴嘴結(jié)構(gòu)參數(shù)以及噴嘴溫度取值范圍如式(21)所示。基于遺傳算法,使用MATLAB軟件編寫M文件進行求解,所得Pareto前端三維解集如圖5所示。

    圖5 Pareto前端解集

    (21)

    5 優(yōu)選結(jié)果

    分析結(jié)果可得,解集中的優(yōu)選參數(shù)產(chǎn)生在噴嘴流道直徑為1 mm、收縮角為30°、溫度為200~210 ℃的情況下。表6中列舉了優(yōu)選參數(shù)的仿真結(jié)果??芍喝垠w出口面速度方差處于較低水平,出口面速度保持較為均一的水平,提高了打印精度;與此同時,流道內(nèi)部較低的熔體黏度以及較高的出口壓力能夠保證噴嘴熔體擠出時具有較好的流動性,有利于打印過程的穩(wěn)定進行。

    表6 3組試驗結(jié)果對比

    6 結(jié)語

    使用Polyflow軟件,進行了FDM型3D打印機噴嘴流固耦合傳熱正交仿真試驗。以提高打印精度和噴嘴熔體流動性為目標(biāo),以流道直徑、收縮角與噴嘴溫度為試驗變量,并以較小的噴嘴出口速度方差、較小的流道熔體黏度以及較大出口壓力值作為優(yōu)化指標(biāo),通過分析流場云圖,得出噴嘴熔體壓力場、速度場、黏度場、溫度場以及剪切速率場的分布趨勢;進一步,通過對流場各項數(shù)據(jù)的提取與分析,可以得到以下結(jié)論:

    (1)通過對正交仿真試驗結(jié)果的極差分析,可以分別得出三因素作用下每個指標(biāo)的變化程度,其中,流道直徑是出口速度方差最顯著的影響因素,流道熔體黏度與出口壓力兩指標(biāo)最顯著的影響因素是熔體溫度;

    (2)基于遺傳算法對打印機噴嘴的多目標(biāo)優(yōu)化問題進行求解,并考慮噴嘴實際的工藝性,得出具有1 mm直徑的流道、30°收縮角的噴嘴在200~210 ℃工作時,打印聚丙烯熔體能夠?qū)崿F(xiàn)較優(yōu)的綜合指標(biāo)。

    猜你喜歡
    熔體遺傳算法流體
    流體壓強知多少
    山雨欲來風(fēng)滿樓之流體壓強與流速
    基于自適應(yīng)遺傳算法的CSAMT一維反演
    等效流體體積模量直接反演的流體識別方法
    一種基于遺傳算法的聚類分析方法在DNA序列比較中的應(yīng)用
    基于遺傳算法和LS-SVM的財務(wù)危機預(yù)測
    聚合物熔體脈振傳遞過程的協(xié)同學(xué)研究
    中國塑料(2016年4期)2016-06-27 06:33:48
    注射保壓過程中O2/N2分子在PMMA熔體內(nèi)部的擴散行為
    中國塑料(2016年3期)2016-06-15 20:30:01
    基于改進的遺傳算法的模糊聚類算法
    含硅芳炔樹脂及其共混物熔體的流變性能
    久久香蕉国产精品| 免费在线观看亚洲国产| 免费在线观看黄色视频的| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲成av人片免费观看| 香蕉国产在线看| 午夜精品久久久久久毛片777| tocl精华| 欧美成狂野欧美在线观看| 麻豆国产av国片精品| 女警被强在线播放| 女警被强在线播放| 成年免费大片在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 精品欧美一区二区三区在线| 成年女人毛片免费观看观看9| xxxwww97欧美| 国产亚洲欧美98| 色综合欧美亚洲国产小说| 99久久综合精品五月天人人| 午夜福利成人在线免费观看| 伦理电影免费视频| 精品一区二区三区av网在线观看| 成人欧美大片| 9191精品国产免费久久| 国产伦在线观看视频一区| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 一区二区三区激情视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 91字幕亚洲| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 久久99热这里只有精品18| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美黄色片欧美黄色片| 色综合站精品国产| 久久中文字幕人妻熟女| 久久精品国产亚洲av高清一级| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 特级一级黄色大片| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 亚洲全国av大片| 人人妻人人澡欧美一区二区| 欧美在线黄色| 在线永久观看黄色视频| 日韩欧美三级三区| 国产亚洲欧美在线一区二区| 亚洲性夜色夜夜综合| 99国产精品一区二区蜜桃av| 十八禁人妻一区二区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 99久久精品国产亚洲精品| 99久久综合精品五月天人人| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲 欧美一区二区三区| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 成人特级黄色片久久久久久久| 一区二区三区高清视频在线| 久久欧美精品欧美久久欧美| 美女午夜性视频免费| 丰满的人妻完整版| 天堂√8在线中文| 亚洲av电影在线进入| 亚洲av熟女| 午夜精品在线福利| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产精品免费视频内射| 三级国产精品欧美在线观看 | 男女下面进入的视频免费午夜| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产精品爽爽va在线观看网站| 日韩av在线大香蕉| 精品欧美国产一区二区三| 在线看三级毛片| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| 在线观看66精品国产| 成人一区二区视频在线观看| 日日夜夜操网爽| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 欧美成人午夜精品| 91字幕亚洲| 久久这里只有精品中国| 十八禁网站免费在线| 我要搜黄色片| 日韩大码丰满熟妇| 午夜激情福利司机影院| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲av成人一区二区三| 手机成人av网站| 一区二区三区高清视频在线| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲精品色激情综合| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 男人的好看免费观看在线视频 | 亚洲美女黄片视频| 他把我摸到了高潮在线观看| 久久精品综合一区二区三区| 大型av网站在线播放| 久9热在线精品视频| 成熟少妇高潮喷水视频| 看免费av毛片| 亚洲最大成人中文| 日韩欧美 国产精品| 一a级毛片在线观看| 九色成人免费人妻av| 啪啪无遮挡十八禁网站| 日本一区二区免费在线视频| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国产三级中文精品| 免费av毛片视频| 香蕉丝袜av| 成年人黄色毛片网站| 少妇的丰满在线观看| 久久久久久久久中文| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 五月玫瑰六月丁香| 性色av乱码一区二区三区2| 欧美乱妇无乱码| 欧美一级毛片孕妇| 啦啦啦韩国在线观看视频| 欧美不卡视频在线免费观看 | 日韩有码中文字幕| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 18禁国产床啪视频网站| 国产精品av久久久久免费| 欧美乱妇无乱码| 亚洲av电影不卡..在线观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| av福利片在线观看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 岛国视频午夜一区免费看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久久久久久久中文| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 久久九九热精品免费| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 正在播放国产对白刺激| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 女同久久另类99精品国产91| 午夜影院日韩av| 天堂√8在线中文| 久久精品91无色码中文字幕| av片东京热男人的天堂| 高潮久久久久久久久久久不卡| 岛国在线观看网站| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产91精品成人一区二区三区| 制服丝袜大香蕉在线| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 999久久久国产精品视频| 91麻豆精品激情在线观看国产| 黄频高清免费视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 男人舔奶头视频| 久久精品影院6| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲avbb在线观看| 国产亚洲精品av在线| 999精品在线视频| 一进一出好大好爽视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国内精品久久久久精免费| 在线观看66精品国产| 亚洲国产看品久久| av在线天堂中文字幕| 日韩有码中文字幕| 精品久久久久久久久久免费视频| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲成人中文字幕在线播放| 91成年电影在线观看| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲第一电影网av| 搞女人的毛片| 男人舔奶头视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 在线a可以看的网站| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 五月玫瑰六月丁香| 1024视频免费在线观看| www国产在线视频色| 看黄色毛片网站| 国产高清视频在线播放一区| 18禁国产床啪视频网站| 日韩av在线大香蕉| 国产单亲对白刺激| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 日韩精品青青久久久久久| 日韩三级视频一区二区三区| 日本一二三区视频观看| 在线播放国产精品三级| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲美女黄片视频| 丝袜美腿诱惑在线| 午夜激情福利司机影院| 国产精品电影一区二区三区| 在线观看www视频免费| 欧美午夜高清在线| 午夜福利在线观看吧| 亚洲avbb在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影| av国产免费在线观看| 一个人免费在线观看电影 | 欧美中文综合在线视频| 国产精品国产高清国产av| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产欧美日韩一区二区三| 免费看十八禁软件| 日韩欧美国产在线观看| 在线观看免费视频日本深夜| 日韩欧美一区二区三区在线观看| a级毛片在线看网站| 欧美另类亚洲清纯唯美| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 搡老岳熟女国产| 51午夜福利影视在线观看| 少妇的丰满在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产成人系列免费观看| а√天堂www在线а√下载| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 成人永久免费在线观看视频| 男女午夜视频在线观看| 极品教师在线免费播放| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲一区二区三区不卡视频| 村上凉子中文字幕在线| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 欧美3d第一页| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲avbb在线观看| 婷婷精品国产亚洲av| 在线永久观看黄色视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲第一电影网av| 中文亚洲av片在线观看爽| 深夜精品福利| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 高潮久久久久久久久久久不卡| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲国产欧美人成| 免费在线观看亚洲国产| 国产午夜精品论理片| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产成人精品无人区| 国产久久久一区二区三区| 国产亚洲av高清不卡| 深夜精品福利| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲精品av麻豆狂野| 97碰自拍视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产免费av片在线观看野外av| 日韩大码丰满熟妇| 日本一本二区三区精品| 一区二区三区高清视频在线| 九九热线精品视视频播放| 在线看三级毛片| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 又大又爽又粗| 黄色a级毛片大全视频| 18禁观看日本| 我要搜黄色片| www.精华液| 成人特级黄色片久久久久久久| 免费高清视频大片| 国产成人av教育| 国产午夜精品论理片| 国产一区二区在线观看日韩 | 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 久久人妻福利社区极品人妻图片| 人妻久久中文字幕网| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 国产高清视频在线观看网站| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产午夜精品论理片| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 中国美女看黄片| 免费观看精品视频网站| 国产精品影院久久| 狠狠狠狠99中文字幕| www.熟女人妻精品国产| 老司机靠b影院| 听说在线观看完整版免费高清| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产亚洲av高清不卡| 日韩三级视频一区二区三区| e午夜精品久久久久久久| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲男人天堂网一区| 久久这里只有精品19| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产私拍福利视频在线观看| 国产精品一区二区精品视频观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 黄色毛片三级朝国网站| 国产野战对白在线观看| 色播亚洲综合网| 亚洲av成人精品一区久久| 男人舔奶头视频| 大型av网站在线播放| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 欧美一区二区精品小视频在线| 日本免费a在线| 级片在线观看| 老司机靠b影院| 黄频高清免费视频| 制服人妻中文乱码| 国产精品影院久久| 色播亚洲综合网| 国内精品久久久久精免费| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产精品 国内视频| 看免费av毛片| 无遮挡黄片免费观看| 久久精品91无色码中文字幕| 一级毛片精品| 午夜福利欧美成人| 后天国语完整版免费观看| 香蕉久久夜色| 国产精品一及| 亚洲欧美激情综合另类| 国产精品1区2区在线观看.| 国产精品九九99| 亚洲欧美精品综合久久99| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| av片东京热男人的天堂| 亚洲专区国产一区二区| 国产一区二区激情短视频| 成人三级做爰电影| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 丁香欧美五月| 91国产中文字幕| 无限看片的www在线观看| 宅男免费午夜| 成年免费大片在线观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 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| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 免费在线观看日本一区| 搡老岳熟女国产| 真人一进一出gif抽搐免费| 一本大道久久a久久精品| 香蕉av资源在线| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 黄色成人免费大全| 欧美性猛交黑人性爽| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 精品电影一区二区在线| 岛国在线免费视频观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 精品欧美国产一区二区三| 99国产精品一区二区三区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 精品日产1卡2卡| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| cao死你这个sao货| 免费在线观看日本一区| 国产精品香港三级国产av潘金莲| av福利片在线| 婷婷精品国产亚洲av| 九九热线精品视视频播放| 天堂影院成人在线观看| 国产三级在线视频| 给我免费播放毛片高清在线观看| 日韩国内少妇激情av| 亚洲av成人av| 中出人妻视频一区二区| 色哟哟哟哟哟哟| 国产成人精品久久二区二区91| 丁香六月欧美| 日韩欧美一区二区三区在线观看| aaaaa片日本免费| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产精品一区二区免费欧美| 一级a爱片免费观看的视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 欧美性长视频在线观看| www.999成人在线观看| www国产在线视频色| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产精品日韩av在线免费观看| 99热这里只有精品一区 | 9191精品国产免费久久| 一级a爱片免费观看的视频| 麻豆国产av国片精品| 亚洲色图av天堂| 叶爱在线成人免费视频播放| 黄色a级毛片大全视频| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 真人做人爱边吃奶动态| 一进一出好大好爽视频| 又爽又黄无遮挡网站| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 一级片免费观看大全| 欧美日韩国产亚洲二区| 亚洲av成人av| 国产av一区在线观看免费| 无遮挡黄片免费观看| 久久性视频一级片| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 日韩欧美精品v在线| 日本一二三区视频观看| 亚洲国产精品合色在线| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 看免费av毛片| 亚洲激情在线av| 国产v大片淫在线免费观看| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 久久久久国产一级毛片高清牌| 欧美+亚洲+日韩+国产| 欧美乱妇无乱码| 国产精品1区2区在线观看.| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产精品电影一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区三| av片东京热男人的天堂| ponron亚洲| 欧美成狂野欧美在线观看| 在线观看66精品国产| 国产高清有码在线观看视频 | 日韩欧美精品v在线| 午夜激情福利司机影院| 免费在线观看影片大全网站| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 色老头精品视频在线观看| 舔av片在线| 国产激情欧美一区二区| 香蕉av资源在线| 91麻豆av在线| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲国产精品成人综合色| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产一区二区在线av高清观看| 男女那种视频在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产成人欧美在线观看| 久久欧美精品欧美久久欧美| 久9热在线精品视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 欧美黑人巨大hd| 岛国在线观看网站| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| bbb黄色大片| 国产高清视频在线播放一区| 桃红色精品国产亚洲av| 国产黄片美女视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产成+人综合+亚洲专区| 听说在线观看完整版免费高清| 久久 成人 亚洲| 久久久水蜜桃国产精品网| 观看免费一级毛片| 1024香蕉在线观看| 国产高清videossex| 久久这里只有精品中国| 亚洲男人的天堂狠狠| 村上凉子中文字幕在线| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲 国产 在线| 在线观看日韩欧美| 人妻夜夜爽99麻豆av| 男人的好看免费观看在线视频 | 1024视频免费在线观看| 午夜激情av网站| 99久久无色码亚洲精品果冻| 色老头精品视频在线观看| 岛国在线免费视频观看| 日本熟妇午夜| 狠狠狠狠99中文字幕| 超碰成人久久| 18禁美女被吸乳视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产精品精品国产色婷婷| 韩国av一区二区三区四区| 精品久久久久久久毛片微露脸| 日韩欧美在线乱码| 嫩草影院精品99| 91九色精品人成在线观看| 九九热线精品视视频播放| 国产精品野战在线观看| 久久久久久久午夜电影| 看片在线看免费视频| 久久久国产精品麻豆| 丁香六月欧美| 久久久久久国产a免费观看| 麻豆一二三区av精品| 欧美性猛交黑人性爽| 真人做人爱边吃奶动态| 久久精品综合一区二区三区| 午夜日韩欧美国产| 99国产综合亚洲精品| 搞女人的毛片| 成人午夜高清在线视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 两个人视频免费观看高清| 国产午夜精品论理片| 午夜亚洲福利在线播放| 搡老熟女国产l中国老女人| 制服丝袜大香蕉在线| 国内精品一区二区在线观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国产精品久久视频播放| 午夜两性在线视频| 久久九九热精品免费| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲成人久久爱视频| 波多野结衣高清无吗| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲国产精品999在线| 亚洲avbb在线观看| 色综合亚洲欧美另类图片| 久久国产精品人妻蜜桃| АⅤ资源中文在线天堂| 成人精品一区二区免费| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 搡老妇女老女人老熟妇| 手机成人av网站| a在线观看视频网站| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 亚洲中文日韩欧美视频| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲专区字幕在线| 人成视频在线观看免费观看| 一二三四在线观看免费中文在| 国产精华一区二区三区| 999久久久国产精品视频| av片东京热男人的天堂| 精华霜和精华液先用哪个| 99热这里只有精品一区 | 此物有八面人人有两片| av片东京热男人的天堂| 亚洲国产看品久久| 日韩欧美国产在线观看| 天堂√8在线中文| 久久久久久久久中文| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 国产精品99久久99久久久不卡| 91国产中文字幕| 999久久久国产精品视频| 欧美丝袜亚洲另类 | 全区人妻精品视频| 欧美日韩一级在线毛片| 久久久国产欧美日韩av| √禁漫天堂资源中文www| 欧美黄色片欧美黄色片| 一级毛片高清免费大全| 午夜亚洲福利在线播放| 一二三四在线观看免费中文在| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲精品在线观看二区| 婷婷丁香在线五月| 国产精品一及| 麻豆一二三区av精品| 一个人免费在线观看电影 | 少妇粗大呻吟视频| 国产区一区二久久| 国产精品av视频在线免费观看| 99热这里只有是精品50| a级毛片a级免费在线| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 一本久久中文字幕| 嫩草影视91久久| 成人三级做爰电影| 欧美黑人欧美精品刺激| 99久久99久久久精品蜜桃| 色播亚洲综合网| 老汉色∧v一级毛片| 成年免费大片在线观看| 99久久精品热视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产黄色小视频在线观看|