• <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 ?

    增材制造中滾筒鋪粉工藝參數(shù)對尼龍粉體鋪展性的影響研究1)

    2021-11-10 09:48:46張江濤譚援強紀財源肖湘武姜勝強
    力學學報 2021年9期
    關鍵詞:粉體滾筒粉末

    張江濤 譚援強 ,2) 紀財源 肖湘武 姜勝強

    * (華僑大學制造工程研究院,福建廈門 361021)

    ? (湘潭大學機械工程學院,湖南湘潭 411105)

    引言

    基于粉床的增材制造(additive manufacturing,AM)技術在工業(yè)上被廣泛應用[1-2],鋪粉工藝是該增材制造技術的關鍵工序之一[3-4],鋪展出平整均勻的高密度粉床是制備優(yōu)良性能零件的前提條件.在薄層粉末(粉層厚度通常在200 μm 以下)的鋪展過程中,由于微米級顆粒的粘附團聚和堵塞[5],造成粉床的均勻性和密度較差,并導致零件表面精度低和內(nèi)部孔隙等問題的出現(xiàn)[6].

    粉體的鋪展性與粉體的流動性緊密相關但又不同[7-8].粉體流動性的定義在學術界并未統(tǒng)一.目前運用較多的粉體流動性的表征方法有:休止角法[9]、質(zhì)量流率法[10]、Hausner 指數(shù)法[8]、剪切法[11]等.休止角法和質(zhì)量流率法適用于自由流動的粉體,由于增材制造粉體粒徑一般小于100 μm,而粉末粘附和粉末對壁面的摩擦導致粉末很難流過流量計的小孔[8].因此,休止角法和質(zhì)量流率法不適用于增材制造粉體的流動性表征.FT4 粉體流變儀[12]和Revolution粉體分析儀[13]可以表征粉體在動態(tài)條件下的流動性,在一定程度上有助于了解粉體的動態(tài)流動行為.但是,粉體的流動行為取決于其顆粒特性(粒徑分布、顆粒形狀和顆粒表面紋理)和外部條件(環(huán)境濕度、溫度和應力條件).而現(xiàn)有的測試方法不是針對薄層粉體鋪展過程的,使得它們難以精確預測AM過程中的粉體鋪展性[14].

    近幾年,粉體流動性和粉體鋪展性的測量和定量表征已被確定為增材制造的關鍵技術.Snow 等[15]嘗試建立粉體鋪展性指標,研究表明覆蓋率、沉積速率和雪崩角變化速率可定量評估粉體的鋪展性.Cordova 等[16]通過測量粉層密度來表征粉體的鋪展性.然而,鋪粉實驗耗時且需要消耗大量昂貴的粉體材料,也難以深入揭示粉體鋪展過程的微觀機理.離散元法(discrete element method,DEM)在模擬顆粒物質(zhì)運動方面具有獨特的優(yōu)勢[17-18],已被用于模擬增材制造鋪粉過程[19-23].國內(nèi)外學者從顆粒動力學[19-20]、粉床質(zhì)量[21-22]以及鋪粉器的結(jié)構(gòu)優(yōu)化[23]等方面揭示鋪粉過程的物理機制.針對粉體鋪展性的研究,Ahmed 等[19]通過測量粉層空斑來評估粉體的鋪展性,DEM 仿真和實驗圖像分析的結(jié)果吻合良好.

    粉體的鋪展性指標可分為粉層質(zhì)量(粉層密度、覆蓋率和空斑)和粉體流動形態(tài)(沉積速率和雪崩角變化率).Escano 等[24]通過X 射線成像研究了粉體鋪展過程中的顆粒動力學行為.研究表明在粉體鋪展過程,雪崩角幾乎沒有變化,而這與Snow 等[15]的研究結(jié)果相矛盾.粉體鋪展性不僅與粉體的粒徑粒形有關,而且與鋪粉工藝參數(shù)密切相關.鋪粉器的結(jié)構(gòu)和速度都會影響粉體的鋪展性[5,15].但是,鋪粉工藝參數(shù)對粉體鋪展性的影響研究相對較少.滾筒鋪粉工藝參數(shù)包括鋪粉層厚、滾筒直徑、滾筒的旋轉(zhuǎn)速度和平移速度[3,5].滾筒的鋪粉工藝參數(shù)相對復雜,通過經(jīng)驗和繁瑣的實驗來優(yōu)化鋪粉過程是不可取的.因此,有必要優(yōu)化滾筒鋪粉工藝參數(shù)來提高粉體的鋪展性.隨著優(yōu)化方法的發(fā)展,響應曲面法(response surface methodology,RSM)和遺傳算法等智能算法被用于優(yōu)化參數(shù)以解決工程問題[25].RSM方法通過多項式擬合因子和響應之間的關系,分析單因素和交互因素對響應指標的影響,并獲得最佳參數(shù),是一種可靠且有效的優(yōu)化方法.

    本文采用DEM 模擬尼龍粉末的滾筒鋪展過程.選擇鋪粉層厚、滾筒直徑、滾筒旋轉(zhuǎn)速度和平移速度作為變量因子.建立沉積分數(shù)、覆蓋率和沉積速率3 個鋪展性指標.采用中心復合設計(central composite design,CCD)生成30 組案例,建立3 個指標的回歸模型.根據(jù)方差分析(analysis of variance,ANOVA),確定單因素及交互作用對響應指標的影響.最后,以鋪展性指標為優(yōu)化目標,進行了滾筒鋪粉參數(shù)的多目標優(yōu)化,并通過實驗驗證了優(yōu)化結(jié)果.本研究有助于優(yōu)化滾筒鋪粉工藝參數(shù)以提高粉體鋪展性.

    1 研究方法

    1.1 離散元模型

    在DEM 模型中,顆粒有兩種運動,即平移運動和旋轉(zhuǎn)運動,根據(jù)牛頓第二運動定律來描述顆粒的運動方程[26]

    Hertz?Mindlin 接觸模型考慮了顆粒接觸力[27],而JKR (Johnson?Kendall?Roberts)理論在Hertz?Mindlin 接觸模型的基礎上考慮了接觸區(qū)域內(nèi)的黏附力[28]

    式中R?,E?,γ 和α 分別是等效半徑、等效楊氏模量、表面能密度和接觸半徑.

    接觸半徑 α 和法向重疊 δn之間的關系為[29]

    根據(jù)式(3)和式(4),即使顆粒非接觸時,黏附力仍然存在.JKR 模型提供了顆粒間非接觸狀態(tài)下黏附力的計算方法.顆粒之間的臨界間隙 δn,c和臨界接觸半徑 αc通過下式計算[28]

    當顆粒之間的間隙大于臨界間隙時,黏附力為零.當顆粒未接觸且間隙小于臨界間隙時,JKR 模型提供了黏附力的最大值Fpullout,其計算公式為[28-29]

    關于JKR 接觸模型的信息詳見參考文獻[28-29],為了簡潔起見,本文不予贅述.

    1.2 鋪粉工藝模型

    尼龍粉末是選擇性激光燒結(jié)(selective laser sintering,SLS)中廣泛使用的材料.本文所用尼龍粉末為湖南華曙高科技有限責任公司產(chǎn)品(PA3300).在測試粉體有關參數(shù)前,將尼龍粉末放在80 °C 的真空爐中干燥12 h.通過動態(tài)顆粒分析儀(德國萊馳科技有限公司,Retsch Camsizer X2)測量顆粒的粒徑分布,測得粒徑D50為49 μm,如圖1 所示.使用掃描電子顯微鏡(日本電子科技有限公司,JSM-IT500LA)觀察粉末的微觀形態(tài),如圖2 所示.從圖2中可以看出尼龍顆粒是近球形的.因此,在DEM 仿真中將尼龍粉末簡化成球形顆粒.DEM 參數(shù)包括物性參數(shù)(顆粒密度、楊氏模量、泊松比和表面能)和接觸參數(shù)(靜摩擦系數(shù)、滾動摩擦系數(shù)和恢復系數(shù)).DEM模型參數(shù)的選取詳見參考文獻[30-31],仿真中的DEM 模型參數(shù)如表1 所示.如圖3 所示,滾筒鋪粉模型包含滾筒、送粉缸和基板.送粉缸和基板的寬度和長度均為3 mm 和18 mm.由于Y方向上顆粒的流動對模擬結(jié)果的影響很小,因此在Y方向的兩側(cè)設置周期性邊界條件,以降低計算成本.首先,產(chǎn)生100 000 個顆粒,在送粉缸的上面形成粉床.其次,滾筒沿X軸的正方向以平移速度V并逆時針旋轉(zhuǎn)運動形成鋪粉層(第一層粉末).送粉缸上升一個鋪粉層厚H,而基板下降一個相同的鋪粉層厚H.最后,滾筒再次沿X軸的正方向并 逆時針旋轉(zhuǎn)運動形成鋪粉層(第二層粉末).

    圖1 尼龍粉末的粒徑分布Fig.1 Particle size distribution of nylon powders

    圖2 尼龍粉末的微觀形貌圖Fig.2 Micro topography of nylon powders

    表1 仿真中的DEM 參數(shù)Table 1 DEM parameters in simulation

    圖3 滾筒鋪粉過程的DEM 模擬Fig.3 DEM simulation of roller-spreading processes

    1.3 可鋪展性指標

    本文采用沉積分數(shù)、覆蓋率和沉積速率3 個指標來量化評價粉體的可鋪展性.在SLS 工藝中,通過逐層鋪粉、逐層掃描燒結(jié)的方式直接制造零件.只有第一層粉末鋪展在上基板,而后續(xù)的粉層鋪展在先前的粉層上.激光每次燒結(jié)一層粉末,因此只關注單層粉末的鋪展性.故而本文所建立的指標是基于第二層粉末.采用粉層的沉積分數(shù)表征粉層密度,沉積分數(shù)φ的計算公式為

    式中,Ri為顆粒i的半徑,L和W為基板的長度和寬度,H為鋪粉層厚,n是第二層鋪粉中顆粒的總數(shù)量.

    當鋪粉完成后,第一層粉末和第二層粉末分別標記為藍色和橙色,如圖4 所示.根據(jù)圖像灰度閾值計算藍色和橙色像素的面積[32].橙色像素與藍色和橙色像素之和的比值定義為覆蓋率

    圖4 第一層粉末和第二層粉末分別被標記為藍色和橙色Fig.4 The first and the second powder layer are marked by blue and orange colors,respectively

    式中,Sblue和Sorange分別是第一層粉末和第二層粉末的像素面積.

    粉末鋪展過程中,在滾筒的前面會形成粉堆.鋪展過程分為粉末積累階段和粉末沉積階段.如圖5所示,粉末累積階段對應于滾筒的初始移動階段,粉末不斷在滾筒前面累積.粉末沉積階段對應于滾筒的持續(xù)移動階段,粉末連續(xù)沉積在粉床上,粉堆的面積隨滾筒的移動不斷減少,如圖6 所示.在最后階段,由于粉堆被推出計算域,粉堆的質(zhì)量會隨著滾筒的移動而顯著降低.忽略最后階段對沉積速率的影響,粉末沉積速率定義為

    圖5 粉堆的質(zhì)量隨滾筒在X 方向上位移的關系Fig.5 Mass of the powder pile as a function of roller’s displacement in the X direction

    式中,ρa粉堆的表觀密度[33],dA/dx是粉堆面積隨滾筒在X方向上位移的變化率.dm表征了滾筒前面的粉堆質(zhì)量隨滾筒在X方向上位移的變化速率.

    1.4 響應曲面法

    由Box 和Wilson[34]提出的RSM 是一種優(yōu)化隨機過程的統(tǒng)計方法,在因子和響應指標之間擬合多元回歸方程來探索響應指標和因子之間的定量規(guī)律.通常,二階多項式獲得的回歸方程可用于分析和優(yōu)化多元問題,其定義為[35]

    式中,y,B0,Bi,Bii和Bij分別是響應項、常數(shù)項、線性系數(shù)、二次項系數(shù)和交互項系數(shù).k,xi和ε分別是變量數(shù)、輸入因子和隨機誤差.

    根據(jù)文獻[3,5] 和實際工程中滾筒的鋪粉工藝參數(shù),選擇鋪粉層厚H,滾筒直徑D,滾筒的旋轉(zhuǎn)速度ω和平移速度V作為變量因子.因素和水平如表2所示.采用RSM 的CCD 模型生成30 個案例.沉積分數(shù)φ、覆蓋率C和沉積速率dm的響應指標可通過方程式(8)~ 式(10)計算,響應指標的結(jié)果如表3所示.

    表2 響應面分析因子及水平表Table 2 Response surface analysis factors and levels

    2 結(jié)果和討論

    2.1 方差分析和回歸模型

    根據(jù)表3 的數(shù)據(jù),對獲得的數(shù)據(jù)進行方差分析和擬合回歸方程,通常認為P值小于0.05,F值較大則表明該模型顯著,R2預測值越接近于1,表示模型預測性越好[35].采用Design-Expert 軟件對3 個響應指標和因子之間的回歸模型進行分析,得到3 個指標的回歸方程

    沉積積分數(shù)、覆蓋率和沉積速率模型的ANOVA 結(jié)果如表4 所示.3 個模型的P值均小于0.0001,且3 個模型的F值均有效,表明這3 個模型是顯著的.3 個模型的R2預測值都大于0.80,表明這3 個模型具有良好的預測能力.

    表4 回歸模型的方差分析Table 4 Variance analysis of regression models

    2.2 鋪粉工藝參數(shù)對粉體鋪展性指標的影響

    根據(jù)方差分析和回歸方程中因素系數(shù)的大小,參數(shù)H,D,ω,V,HV,DV,H2,D2和V2對沉積分數(shù)有重要影響,參數(shù)H,ω,V,HV,H2和V2對覆蓋率有重要影響,而參數(shù)H,D,ω,V,HV,DV,D2和V2對沉積速率有重要影響.在4 個影響因素中,H是最大的影響因素,V是次要的影響因素,D和ω對粉體鋪展性指標影響較小.HV和DV的交互作用對粉體鋪展性指標具有重要影響,而其他交互作用影響則可以忽略不計.因此,將進一步分析這些因素對粉體鋪展性指標的影響.

    當D為20 mm,ω為150 r/min 時,HV對粉體鋪展性指標的影響如圖7 所示.隨著鋪粉層厚的增加和平移速度的降低,φ,C和dm的值顯著增加.鋪粉層厚和平移速度與沉積分數(shù)、覆蓋率和沉積速率呈二次拋物線關系,這表明鋪粉層厚與平移速度之間存在交互作用.3 個指標從粉層質(zhì)量(沉積分數(shù)和覆蓋率)和粉末流動形態(tài)(沉積速率)的角度揭示了粉體鋪展性.通常,較高的沉積分數(shù)、覆蓋率和沉積速率意味著良好的鋪展性.當鋪粉層厚較小時,由于機械拱起和顆粒堵塞[4,22],顆粒難以通過滾筒與粉床之間的間隙,導致3 個指標值減少.穿過滾筒與粉床之間間隙的顆粒由于其慣性將移動一定距離[22],最后沉積在粉床上形成鋪粉層.當平移速度增加時,穿過間隙的顆粒速度會增加,導致顆粒移動更長的距離,造成沉積在粉床上的顆粒數(shù)減少,導致較差的粉體鋪展性.這與文獻[5] 的研究結(jié)果相一致,表明本文研究結(jié)果的可信度.

    圖7 H?V 相互作用對粉體鋪展性指標的影響(D=20 mm 和 ω=150 r/min)Fig.7 Interaction effect of H?V on powder spreadability indicators(D=20 mm 和 ω=150 r/min)

    當鋪粉層厚較高且平移速度較低時,沉積分數(shù)和沉積速率值較大.在低鋪粉層厚下,覆蓋率隨平移速度的降低而增加.但是,當鋪粉層厚在180?200 μm時,平移速度對覆蓋率影響很小,因為覆蓋率已經(jīng)接近飽和值100%.表3 中覆蓋率的R2預測值為0.899 0,預測精度小于其他兩個指標,主要是由于在較大鋪粉層厚下,覆蓋率接近飽和值100%.此時,該指標將失去判別精度.

    當鋪粉層厚較大時,覆蓋率的判別精度較低,因此回歸模型中DV對覆蓋率的影響并不顯著.當H為150 μm,ω為150 r/min 時,DV對沉積分數(shù)和沉積速率的影響如圖8 所示.從等高線圖可以看出因素之間的相互作用.當滾筒的平移速度較高時,沉積分數(shù)和沉積速率兩個指標隨滾筒直徑的增加而增加,但此時平移速度和滾筒直徑之間的相互作用比較微弱.在較低的滾筒平移速度下,輪廓線幾乎是橢圓形的.表明平移速度和滾筒直徑之間的相互作用是顯著的.當滾筒直徑范圍為15?22 mm 時,指標可以達到較大值.文獻[3] 的研究也表明,在一定范圍內(nèi)增加滾筒直徑,會加強滾筒對粉末的壓實效應,從而提高粉體的鋪展性.

    圖8 D?V 相互作用對粉體鋪展性指標的影響(H=150 μm 和 ω=150 r/min)Fig.8 Interaction effect of D?V on powder spreadability indicators(H=150 μm 和 ω=150 r/min)

    2.3 多目標優(yōu)化

    滾筒鋪粉工藝參數(shù)非常復雜,且參數(shù)之間的相互作用也會影響粉體的鋪展性.因此,有必要通過整合多個鋪展性指標來獲得最佳的滾筒鋪粉參數(shù)組合.由Derringer 和Suich[36]開發(fā)的期望值法被用于多目標優(yōu)化,該方法以響應變量的滿意程度為基礎,將估計的響應變量轉(zhuǎn)化為滿意度函數(shù)[36]

    式中,yi是響應變量,ui和li分別為響應的最大值和最小值,wti為權重.

    在建立單個響應滿意度函數(shù)的基礎上,構(gòu)造總體滿意度函數(shù)來衡量所有響應的總體滿意度[36]

    式中,ei是每個響應的期望值,ri是ei的權重,N是響應的數(shù)量.

    參數(shù)的取值范圍都在表2 的設計范圍內(nèi),3 個指標具有同等的重要性.在Design-Expert 軟件將沉積分數(shù)、覆蓋率和沉積速率設置為最大值,使用期望值法,獲得了預測的最優(yōu)參數(shù)組合和最優(yōu)指標組合.最佳參數(shù)組合:鋪粉層厚H為198 μm,滾筒直徑D為22 mm,滾筒的旋轉(zhuǎn)速度ω為64 r/min,平移速度V為135 mm/s.預測的最佳指標:沉積分數(shù)、覆蓋率和沉積速率分別為0.444 0,98.40%和0.266 0 mg/mm.

    3 實驗驗證

    采用湖南華曙高科技有限責任公司的HS403P設備進行沉積分數(shù)實驗.首先,使用最常見的激光參數(shù)燒結(jié)9 個15 mm × 15 mm × 15 mm 的尼龍實驗包,壁厚為2 mm,如圖9 所示.考慮到粉末會粘附在實驗包的內(nèi)表面,很難將粉末完全收集.因此,用精密天平(分辨率0.01 mg)稱量裝有粉末的實驗包.然后,除去實驗包中的粉末,并超聲清洗實驗包.最后,通過精密天平稱量實驗包.通過粉末和實驗包的質(zhì)量之和減去實驗包的質(zhì)量可以獲得粉末的質(zhì)量.沉積分數(shù)的計算公式為

    圖9 用于測量沉積分數(shù)的實驗包Fig.9 Experimental packages for measuring deposition fraction

    式中,mp是實驗包中尼龍粉末的質(zhì)量,ρ是尼龍粉末的材料密度,a是實驗包的邊長.

    由于在商用設備中難以在線監(jiān)測粉體的鋪展過程,因此,基于SLS 設備的鋪粉裝置搭建鋪粉實驗平臺,如圖10 所示.鋪粉實驗平臺包括送粉缸、成型缸和滾筒.送粉缸上升一個鋪粉層厚,而成型缸下降一個相同的鋪粉層厚.缸的上下運動由伺服電機控制.滾筒的直徑為22 mm,滾筒沿X軸的正方向以平移速度V并逆時針旋轉(zhuǎn)運動形成鋪粉層.

    圖10 鋪粉實驗平臺Fig.10 Powder spreadability device

    由于相同顏色的粉末將無法區(qū)分像素.因此,在開展覆蓋率的鋪粉實驗中,第一層粉末是白色尼龍粉末,第二層黑色尼龍粉末.白色和黑色尼龍粉末來自同一生產(chǎn)廠家,具有相似的材料特性,只是顏色不同.將攝像機(杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司,MVLMF2528M)固定在基板上,并從正上方拍攝粉層的表面形態(tài),如圖11 所示.通過灰度處理和閾值分割,使圖像變?yōu)楹诎锥祷瘓D像.最后,計算黑色和白色像素的面積,黑色像素與黑色像素和白色像素之和的比值作為覆蓋率.

    圖11 覆蓋率的實驗方法Fig.11 Experimental method for percent coverage

    為了監(jiān)測鋪粉過程的流動形態(tài),將微型攝像頭(中國臺灣安鵬科技股份有限公司,AM7013MZT)安裝在滾筒支架的側(cè)面,并隨滾筒在X方向上移動.將微型攝像頭調(diào)整到合適的位置和放大倍數(shù).在每次實驗中,采集鋪粉過程的粉體流動形態(tài),如圖12 所示.采集粉體不同時刻的流動形態(tài),根據(jù)圖像分割法計算粉堆的面積[37],然后根據(jù)式(10)計算沉積速率.

    圖12 鋪粉過程的粉末流動形態(tài)Fig.12 Powder flow pattern during powder spreading

    為了減少實驗誤差,將每個指標的實驗重復9 次以獲得平均值.沉積分數(shù)、覆蓋率和沉積速率的實驗平均值分別為0.416 1,94.12%和0.282 3 mg/mm,具體結(jié)果如表5 所示.沉積分數(shù)、覆蓋率和沉積速率的預測結(jié)果與實驗結(jié)果之間的誤差分別為6.28%,4.35%和6.13%.誤差在合理范圍內(nèi),表明所建立的預測模型是可信的.

    表5 粉體鋪展性的優(yōu)化結(jié)果Table 5 Optimal results for powder spreadability

    4 結(jié)論

    本文采用DEM 和RSM 方法優(yōu)化滾筒鋪粉工藝參數(shù)以提高粉體的鋪展性,并通過實驗驗證了優(yōu)化結(jié)果.主要結(jié)論如下:

    (1)通過RSM 建立了沉積分數(shù)、覆蓋率和沉積速率3 個粉體鋪展性指標的回歸模型.根據(jù)方差分析驗證了這3 個模型可用于粉體鋪展性的預測和優(yōu)化;

    (2)在評價粉體鋪展特性時,鋪粉層厚H是主要的影響因素,滾筒的平移速度V是次要的影響因素,滾筒的直徑D和滾筒的轉(zhuǎn)速ω對粉體鋪展性指標的影響較小.HV和DV為影響粉體鋪展性指標的主要交互因素;

    (3)以粉體鋪展性為優(yōu)化目標,進行了滾筒鋪粉工藝參數(shù)的多目標優(yōu)化,并通過實驗驗證了優(yōu)化結(jié)果,粉體鋪展性指標的預測結(jié)果與實驗結(jié)果吻合良好.

    猜你喜歡
    粉體滾筒粉末
    我們成功了
    《中國粉體技術》期刊入選WJCI
    ZrC粉末制備技術的研究進展
    山東陶瓷(2021年5期)2022-01-17 02:35:46
    復合剪刃滾筒飛剪開發(fā)應用
    冶金設備(2021年1期)2021-06-09 09:35:28
    氮化鋁粉末制備與應用研究進展
    陶瓷學報(2021年1期)2021-04-13 01:33:08
    包裹型SiO2/Al復合粉體的制備及燒結(jié)性能研究
    超細鉬銅復合粉體及細晶鉬銅合金的制備
    基于改進蟻群算法的滾筒截割軌跡規(guī)劃
    測控技術(2018年6期)2018-11-25 09:49:58
    白及粉末入藥歷史沿革概述
    中成藥(2018年1期)2018-02-02 07:20:14
    除鐵器皮帶滾筒調(diào)偏措施
    欧美一级a爱片免费观看看 | 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 亚洲熟妇熟女久久| 久久久久久免费高清国产稀缺| 中文在线观看免费www的网站 | 真人做人爱边吃奶动态| 一级作爱视频免费观看| 嫩草影院精品99| 免费看a级黄色片| 欧美不卡视频在线免费观看 | 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲专区国产一区二区| 久久热在线av| av片东京热男人的天堂| 欧美在线一区亚洲| 黄色视频不卡| 国产精品,欧美在线| 丁香欧美五月| 2021天堂中文幕一二区在线观| 欧美三级亚洲精品| 嫩草影视91久久| 亚洲精品在线美女| 九色国产91popny在线| 三级毛片av免费| 亚洲av熟女| 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲国产精品999在线| 免费在线观看影片大全网站| 一边摸一边做爽爽视频免费| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 欧美久久黑人一区二区| 中文在线观看免费www的网站 | 韩国av一区二区三区四区| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 一本一本综合久久| 免费观看人在逋| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 1024手机看黄色片| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲中文av在线| 天堂动漫精品| 五月伊人婷婷丁香| 大型黄色视频在线免费观看| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲人成网站高清观看| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 俄罗斯特黄特色一大片| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲av五月六月丁香网| 99热这里只有精品一区 | 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 很黄的视频免费| 俺也久久电影网| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 成人三级黄色视频| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久久久久久久中文| 国产片内射在线| 欧美黄色淫秽网站| 日本免费a在线| 欧美一区二区国产精品久久精品 | 岛国视频午夜一区免费看| 国产又色又爽无遮挡免费看| 亚洲全国av大片| 精品国产亚洲在线| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 一级毛片女人18水好多| 最新美女视频免费是黄的| 国产单亲对白刺激| 免费看十八禁软件| 99国产精品一区二区蜜桃av| 免费高清视频大片| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲自拍偷在线| 一二三四在线观看免费中文在| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产又黄又爽又无遮挡在线| svipshipincom国产片| 欧美一级毛片孕妇| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲九九香蕉| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲av美国av| 天堂√8在线中文| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 成人欧美大片| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 成人av在线播放网站| 制服丝袜大香蕉在线| www.999成人在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 此物有八面人人有两片| 日韩中文字幕欧美一区二区| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 中文在线观看免费www的网站 | 日韩欧美在线乱码| www.熟女人妻精品国产| 91麻豆av在线| 99久久精品国产亚洲精品| 欧美日韩一级在线毛片| 一本一本综合久久| 一本久久中文字幕| 亚洲成人久久爱视频| 制服丝袜大香蕉在线| 久久国产乱子伦精品免费另类| 我的老师免费观看完整版| 中出人妻视频一区二区| 一进一出抽搐动态| 18美女黄网站色大片免费观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产精品野战在线观看| 两个人看的免费小视频| 精品日产1卡2卡| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产亚洲精品av在线| 亚洲最大成人中文| 成年版毛片免费区| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲成人久久性| 国产精品影院久久| 2021天堂中文幕一二区在线观| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲精品在线观看二区| 久久欧美精品欧美久久欧美| 久久久国产欧美日韩av| 在线观看一区二区三区| 此物有八面人人有两片| 亚洲精品一区av在线观看| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产在线观看jvid| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 一二三四社区在线视频社区8| 国产精品一及| 深夜精品福利| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 免费在线观看完整版高清| 99在线人妻在线中文字幕| 一个人免费在线观看的高清视频| 69av精品久久久久久| av视频在线观看入口| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲成人国产一区在线观看| 色在线成人网| 午夜精品久久久久久毛片777| 午夜成年电影在线免费观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 伦理电影免费视频| 国内精品久久久久精免费| 国产成人精品久久二区二区免费| 特级一级黄色大片| 国产视频一区二区在线看| 嫩草影视91久久| 波多野结衣高清无吗| 日本免费一区二区三区高清不卡| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产成人系列免费观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 小说图片视频综合网站| 日韩中文字幕欧美一区二区| 999久久久精品免费观看国产| 日本免费一区二区三区高清不卡| 又粗又爽又猛毛片免费看| 午夜福利18| 他把我摸到了高潮在线观看| 日韩欧美三级三区| 听说在线观看完整版免费高清| 国产伦人伦偷精品视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 久久久国产成人免费| 国产69精品久久久久777片 | 成人国语在线视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 一区二区三区国产精品乱码| 白带黄色成豆腐渣| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲 国产 在线| 国产一区在线观看成人免费| 美女黄网站色视频| 免费在线观看完整版高清| 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲国产精品成人综合色| 久久久国产成人免费| 国产精品一区二区免费欧美| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 久热爱精品视频在线9| 老司机靠b影院| 在线视频色国产色| 在线免费观看的www视频| 日本免费a在线| 高清毛片免费观看视频网站| 久99久视频精品免费| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产激情偷乱视频一区二区| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产精品影院久久| 亚洲,欧美精品.| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 午夜免费激情av| 少妇的丰满在线观看| 看片在线看免费视频| 国产亚洲av高清不卡| 最好的美女福利视频网| 女人被狂操c到高潮| 国产av麻豆久久久久久久| 欧美不卡视频在线免费观看 | 国产成人精品久久二区二区91| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲国产精品久久男人天堂| 无限看片的www在线观看| 三级国产精品欧美在线观看 | 国产一区二区在线观看日韩 | 午夜福利视频1000在线观看| 91av网站免费观看| 亚洲黑人精品在线| 很黄的视频免费| 精品久久久久久久久久久久久| 怎么达到女性高潮| 国产精品98久久久久久宅男小说| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲片人在线观看| 精品免费久久久久久久清纯| 99热6这里只有精品| 两个人看的免费小视频| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 亚洲一区二区三区色噜噜| 村上凉子中文字幕在线| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久天堂一区二区三区四区| 午夜a级毛片| 亚洲性夜色夜夜综合| 在线观看免费日韩欧美大片| 中出人妻视频一区二区| 亚洲精品av麻豆狂野| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产又色又爽无遮挡免费看| 俄罗斯特黄特色一大片| 日韩有码中文字幕| 午夜久久久久精精品| 国语自产精品视频在线第100页| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产91精品成人一区二区三区| 午夜福利免费观看在线| 后天国语完整版免费观看| 久久伊人香网站| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲成人久久性| 精品久久久久久,| 变态另类丝袜制服| 国产精品久久视频播放| 国产v大片淫在线免费观看| 99精品在免费线老司机午夜| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 全区人妻精品视频| 国产精品久久久av美女十八| 一个人免费在线观看的高清视频| tocl精华| 久久午夜综合久久蜜桃| 757午夜福利合集在线观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 免费高清视频大片| 老鸭窝网址在线观看| 成年女人毛片免费观看观看9| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 两个人的视频大全免费| 99精品欧美一区二区三区四区| 免费搜索国产男女视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 久久国产精品影院| 男女下面进入的视频免费午夜| 大型av网站在线播放| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 91在线观看av| 欧美+亚洲+日韩+国产| 99在线人妻在线中文字幕| 丝袜人妻中文字幕| 精品久久蜜臀av无| 搞女人的毛片| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 黄片小视频在线播放| 日韩欧美免费精品| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 一级黄色大片毛片| 国产主播在线观看一区二区| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 久久香蕉激情| 九色国产91popny在线| 久热爱精品视频在线9| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产成人精品久久二区二区91| 精品日产1卡2卡| 国产乱人伦免费视频| 欧美黑人精品巨大| 搡老妇女老女人老熟妇| 少妇的丰满在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 搡老妇女老女人老熟妇| 在线观看免费午夜福利视频| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 欧美在线一区亚洲| 99久久综合精品五月天人人| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲一码二码三码区别大吗| svipshipincom国产片| 婷婷精品国产亚洲av| 色综合亚洲欧美另类图片| 青草久久国产| xxx96com| av免费在线观看网站| 一区福利在线观看| 国产成人影院久久av| 国产精品 欧美亚洲| 成年版毛片免费区| 久久精品国产清高在天天线| 一区二区三区国产精品乱码| 国产亚洲精品第一综合不卡| 在线观看午夜福利视频| 在线观看免费视频日本深夜| 丝袜人妻中文字幕| 日本黄色视频三级网站网址| 色精品久久人妻99蜜桃| 在线观看免费视频日本深夜| 嫁个100分男人电影在线观看| 又紧又爽又黄一区二区| 又大又爽又粗| 欧美三级亚洲精品| 好男人在线观看高清免费视频| 日本黄色视频三级网站网址| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 后天国语完整版免费观看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产一区二区三区视频了| 给我免费播放毛片高清在线观看| 亚洲电影在线观看av| 一本久久中文字幕| 国产99白浆流出| 高清毛片免费观看视频网站| 久久久久久免费高清国产稀缺| 久久性视频一级片| 午夜两性在线视频| 成人手机av| 999久久久精品免费观看国产| 国产精华一区二区三区| 老汉色∧v一级毛片| 欧美乱妇无乱码| 999久久久精品免费观看国产| 毛片女人毛片| 国产精品综合久久久久久久免费| 操出白浆在线播放| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国内精品久久久久久久电影| 最好的美女福利视频网| 欧美一级毛片孕妇| 婷婷六月久久综合丁香| 观看免费一级毛片| 日本精品一区二区三区蜜桃| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲国产欧美人成| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 久久99热这里只有精品18| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 久久99热这里只有精品18| 黄色丝袜av网址大全| 国产精品一及| 脱女人内裤的视频| 中文字幕熟女人妻在线| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 成年版毛片免费区| 桃红色精品国产亚洲av| 一进一出抽搐gif免费好疼| 可以在线观看的亚洲视频| 97碰自拍视频| 国产单亲对白刺激| 草草在线视频免费看| www.熟女人妻精品国产| 天堂动漫精品| 精品高清国产在线一区| 国产精品av久久久久免费| 搞女人的毛片| 亚洲五月天丁香| 一边摸一边做爽爽视频免费| 欧美色视频一区免费| 国产高清视频在线播放一区| 国产视频内射| 国产一区二区在线观看日韩 | 亚洲精品久久国产高清桃花| 三级国产精品欧美在线观看 | 中文字幕高清在线视频| 国产亚洲精品久久久久5区| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 这个男人来自地球电影免费观看| 老司机靠b影院| 三级毛片av免费| 国产三级在线视频| 国产精品久久电影中文字幕| 在线免费观看的www视频| 免费观看精品视频网站| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 超碰成人久久| 一边摸一边抽搐一进一小说| 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久香蕉激情| 午夜福利18| 成熟少妇高潮喷水视频| 丰满人妻一区二区三区视频av | 99久久国产精品久久久| 村上凉子中文字幕在线| 久久伊人香网站| 日韩欧美三级三区| 中文字幕av在线有码专区| 精品国产乱码久久久久久男人| 成人高潮视频无遮挡免费网站| a级毛片在线看网站| 欧美三级亚洲精品| 午夜老司机福利片| 国产真人三级小视频在线观看| 国产精品久久电影中文字幕| 五月玫瑰六月丁香| 在线观看舔阴道视频| 欧美成人性av电影在线观看| 亚洲成人免费电影在线观看| 无人区码免费观看不卡| 国产一区在线观看成人免费| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产男靠女视频免费网站| 老司机午夜福利在线观看视频| 两个人免费观看高清视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产av不卡久久| 91在线观看av| 老鸭窝网址在线观看| 在线观看www视频免费| 99久久国产精品久久久| 国产一区二区在线观看日韩 | 午夜精品在线福利| 此物有八面人人有两片| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 美女黄网站色视频| 午夜日韩欧美国产| 免费搜索国产男女视频| 一区二区三区激情视频| 一进一出抽搐动态| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产高清视频在线观看网站| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 免费在线观看亚洲国产| 男人舔女人下体高潮全视频| 国内精品久久久久精免费| 嫩草影院精品99| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 男人舔女人下体高潮全视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清| a级毛片a级免费在线| 在线观看舔阴道视频| av视频在线观看入口| 欧美成人午夜精品| 国产麻豆成人av免费视频| 国产真人三级小视频在线观看| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产精品爽爽va在线观看网站| 婷婷亚洲欧美| 久久午夜亚洲精品久久| 最好的美女福利视频网| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲18禁久久av| 亚洲av成人一区二区三| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 搞女人的毛片| 青草久久国产| 日韩成人在线观看一区二区三区| 制服人妻中文乱码| 久久久精品欧美日韩精品| 午夜激情av网站| 一级作爱视频免费观看| 亚洲国产精品999在线| 中文在线观看免费www的网站 | 老司机在亚洲福利影院| 麻豆成人午夜福利视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产亚洲欧美在线一区二区| 老司机在亚洲福利影院| 女警被强在线播放| 国产主播在线观看一区二区| 国产精品野战在线观看| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 国产精品99久久99久久久不卡| 国产激情欧美一区二区| 我要搜黄色片| 亚洲中文字幕日韩| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲美女视频黄频| 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲五月天丁香| 久久精品人妻少妇| www.精华液| 变态另类丝袜制服| 曰老女人黄片| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 日韩欧美三级三区| 一本大道久久a久久精品| 成人手机av| 久久国产乱子伦精品免费另类| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 成在线人永久免费视频| 国产精品久久久久久久电影 | 欧美乱妇无乱码| 日韩成人在线观看一区二区三区| 精品一区二区三区av网在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 一边摸一边抽搐一进一小说| 午夜免费成人在线视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 久久中文字幕人妻熟女| 妹子高潮喷水视频| 婷婷丁香在线五月| 国产精品九九99| 日韩精品中文字幕看吧| 麻豆成人午夜福利视频| 一区福利在线观看| 午夜日韩欧美国产| a在线观看视频网站| 最好的美女福利视频网| 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲成人久久性| 精品久久久久久成人av| 久久久久久大精品| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲一区中文字幕在线| 精品熟女少妇八av免费久了| 99久久精品热视频| 亚洲av片天天在线观看| 日本一二三区视频观看| 亚洲自拍偷在线| 亚洲av成人精品一区久久| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产爱豆传媒在线观看 | 欧美一区二区国产精品久久精品 | 国产成人精品久久二区二区91| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 在线观看免费视频日本深夜| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲精品美女久久av网站| 欧美日韩精品网址| 国内精品久久久久久久电影| 久久久久久久久久黄片| 国内精品一区二区在线观看| 操出白浆在线播放| 国产精品一及| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 亚洲人成电影免费在线| 国产欧美日韩一区二区三| 又黄又粗又硬又大视频| 欧美色视频一区免费| 久久这里只有精品中国| 搡老熟女国产l中国老女人| 毛片女人毛片| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 午夜日韩欧美国产| 毛片女人毛片| av欧美777| 亚洲av片天天在线观看| 成年人黄色毛片网站| 99re在线观看精品视频| 在线国产一区二区在线| 欧美成狂野欧美在线观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 国产一区二区激情短视频| 国产乱人伦免费视频| 桃色一区二区三区在线观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 午夜激情av网站| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产精品免费视频内射| 久久久国产成人精品二区| 日韩三级视频一区二区三区| 久久国产精品影院| 精品欧美一区二区三区在线| 亚洲精品美女久久av网站| 精品不卡国产一区二区三区| 精品久久蜜臀av无| 午夜福利免费观看在线| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 久久人妻av系列| 亚洲黑人精品在线|