• <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 ?

    油膜破裂條件下柱塞泵配流副摩擦磨損性能研究

    2024-02-29 09:24:28何恒索吳懷超
    機械設(shè)計與制造 2024年2期
    關(guān)鍵詞:配流缸體油膜

    何恒索,吳懷超,曹 剛

    (貴州大學(xué)機械工程學(xué)院,貴州 貴陽 550025)

    1 引言

    在高速重載的情況下,除非潤滑狀態(tài)始終保持良好,磨損可由表面疲勞所致,但大部分情況下磨損還是起因于潤滑膜局部破裂處的粘附。由于潤滑膜的局部破裂,導(dǎo)致配流副會處于短暫的邊界潤滑狀態(tài)。在邊界潤滑下配流副所受的摩擦應(yīng)力較大,從而引起配流副的黏著磨損和燒傷,摩擦表面迅速升溫,降低其使用壽命和可靠性。

    綜上,針對軸向柱塞泵配流副油膜潤滑下油液仿真[1-5]及磨損預(yù)測模型[6-11]已經(jīng)相當成熟。然而配流副不可能一直處于油膜潤滑條件下,油膜破裂導(dǎo)致配流副表面接觸處于短暫邊界潤滑條件。在邊界潤滑下,配流盤與缸體接觸,配流副所受的摩擦力矩較大,從而引起配流副的黏著磨損和燒傷。且局部區(qū)域輸入熱流密度增大溫度升高,導(dǎo)致配流盤表面出現(xiàn)熱擠壓變形,影響接觸表面的摩擦狀態(tài)。所以配流副的熱接觸摩擦行為是溫度場與應(yīng)力場的耦合問題。這是降低配流副使用壽命和可靠性的根本原因。但現(xiàn)階段對配流副短暫處于邊界潤滑條件下仿真模型及磨損預(yù)測模型少之又少。這里根據(jù)配流副在實際工況進行建模,分析邊界潤滑條件(油膜破裂)下配流副溫升、應(yīng)力、應(yīng)變及磨損。

    2 模型建立

    本節(jié)將針對配流副真實工況下,對正常油膜條件及油膜破裂條件下進行建模。并對油膜破裂時磨損量進行預(yù)測。

    2.1 配流副模型及參數(shù)設(shè)置

    分析軸向柱塞泵配流副真實工況,建立單向熱-流-固耦合模型,如圖1所示。包括了流體域分析模型、瞬態(tài)熱分析模型和瞬態(tài)動力學(xué)模型三個部分組成。根據(jù)最終數(shù)據(jù)結(jié)果得到該工況下配流副變形、應(yīng)力和溫升。再根據(jù)得到的應(yīng)力變化計算表面磨損情況。

    圖1 流-熱-固耦合模型Fig.1 Fluid-Heat-Solid Coupling Model

    2.2 配流副熱-力耦合計算模型

    本節(jié)將對熱力耦合模型的建立進行具體分析。在高速旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下,缸體在配流盤表面相對轉(zhuǎn)動。配流盤與缸體摩擦生熱,使得配流副的輸入熱流密度快速增大。配流副因受熱膨脹產(chǎn)生變形,進而影響配流副接觸表面應(yīng)力場和溫度場的分布。由此產(chǎn)生的熱彈性變形改變了配流副接觸壓力分布,從而影響摩擦熱的分布。

    2.2.1 輸入熱流密度模型

    假設(shè)配流副摩擦所做的功全部轉(zhuǎn)化為熱,并將摩擦熱作為輸入熱流密度,則摩擦表面輸入熱流密度公式為:

    式中:q(x,y,t)—輸入熱流密度;P(x,y,t)—接觸壓力;μ—摩擦因數(shù);v(x,y,t)—滑動速度。

    根據(jù)實際工況,配流盤固定在箱體上,而缸體相對配流盤轉(zhuǎn)動,滑靴和斜盤因滑動摩擦所生成的熱量與熱分配系數(shù)K可表示為:

    式中:ρ1、ρ2—配流盤和缸體的材料密度;c1、c2—配流盤和缸體的比熱;λ1、λ2—配流盤和缸體的導(dǎo)熱率。

    配流盤和缸體的接觸面輸入熱流密度分別為:

    式中:q1、q2—配流盤和缸體的輸入熱流密度。

    2.2.2 配流副接觸面溫度場模型

    根據(jù)熱力學(xué)第二定律可知,有溫差就會有傳熱。由于配流副的傳熱系數(shù)及所處溫度場散熱不一樣,因此需要分區(qū)域?qū)ε淞鞲笔┘觽鳠徇吔鐥l件。配流副溫度場模型,分析了配流副各部分對流換熱和熱傳導(dǎo),如圖2所示。

    圖2 配流副溫度場Fig.2 Temperature Field of Distribution Pair

    配流盤下表面散熱場:配流盤主要通過熱傳導(dǎo)將熱傳遞給機箱。機箱通過內(nèi)壁與油液進行對流換熱,通過外壁與空氣進行對流換熱。可將能量轉(zhuǎn)換等效為熱阻網(wǎng)絡(luò)圖的形式,如圖3所示。

    圖3 配流盤下表面散熱及熱阻示意圖Fig.3 Schematic Diagram of Heat Dissipation and Thermal Resistance on the Lower Surface of the Valve Plate

    導(dǎo)熱公式如下:

    對流換熱公式如下:

    由此可得配流盤下表面的傳導(dǎo)熱量和等效導(dǎo)熱/對流系數(shù):

    2.2.3 配流副應(yīng)力與應(yīng)變計算

    若摩擦副材料處于彈性變形階段,根據(jù)第四強度理論材料等效應(yīng)力為:

    式中:σ—材料屈服極限;σ、1σ2、σ3—三個主應(yīng)力。

    2.3 磨損量預(yù)測模型

    磨損作為不可逆的變化過程,伴隨著摩擦和溫度的變化。根據(jù)熱力學(xué)第二定律,這種轉(zhuǎn)變產(chǎn)生不可逆熵。將磨損視作退化過程,應(yīng)用熱力學(xué)原理,通過引入退化系數(shù)B。根據(jù)式(9),可以得到磨損體積率和熵產(chǎn)生之間的直接關(guān)系,而熵產(chǎn)生又與摩擦力和接觸溫度相關(guān)。

    根據(jù)磨損體積率可以得到磨損量:

    式中:B—退化系數(shù);v—磨損體積率;V—滑動速度;f—摩擦力,Δm—磨損量;ρ—材料密度;t—磨損時間。

    3 計算結(jié)果

    本節(jié)通過對流體進行計算得到油膜潤滑下油膜溫度和壓力場,將油膜溫度載入到配流副溫度場得到配流副油膜潤滑下表面溫度。再通過熱-力耦合得到邊界潤滑(油膜破裂)下,配流副的溫升、應(yīng)力、應(yīng)變和磨損情況。

    3.1 油膜潤滑下溫升結(jié)果

    將流體域分析得到的油液溫度導(dǎo)入溫度場模型,得到油膜潤滑條件下配流副表面溫度分布,如圖4所示。由于油膜潤滑下,配流副不發(fā)生接觸,溫升主要由粘性摩擦產(chǎn)生。工作一段時間后,配流副會達到熱平衡。達到熱平衡后配流盤上最大溫度為37.952℃,最高溫度出現(xiàn)在配流副出油口。而進油口溫度最低,溫度為32℃。根據(jù)配流副溫度場模型可以分析得到,其原因是油液粘性摩擦所產(chǎn)生的輸入熱流密度隨油液壓力升高而增加,高壓區(qū)油液壓力遠高于低壓區(qū),由此高壓區(qū)產(chǎn)生的輸入熱流密度明顯高于低壓區(qū)。油液通過對流換熱將熱量傳入配流副,從而改變配流副溫度。隨著配流副溫度升高,配流副與環(huán)境間油液對流換熱系數(shù)增大,與機箱熱傳導(dǎo)系數(shù)增大,最終達到熱穩(wěn)定狀態(tài)。

    圖4 油膜潤滑下配流副表面溫度Fig.4 Surface Temperature of Valve Pair Under Oil Film Lubrication

    3.2 油膜破裂溫升結(jié)果

    油膜破裂配流副在邊界潤滑下旋轉(zhuǎn)360°后的溫升情況,如圖5所示。在邊界潤滑下,配流副所處散熱環(huán)境不變。其輸入熱流有油液粘性摩擦生熱轉(zhuǎn)變?yōu)榕淞鞲北砻嬷苯咏佑|發(fā)生粘著磨損,而產(chǎn)生輸入熱流密度。配流副直接接觸熱流密度遠大于油液粘性摩擦,從而導(dǎo)致配流副溫度升高。高壓區(qū)溫度延半徑方向逐漸增大,呈放射分布。低壓區(qū)應(yīng)力基本一致。這是由于高低壓區(qū)存在應(yīng)力差值較大,接觸過程中缸體高壓區(qū)與配流盤表面產(chǎn)生偏磨。從而導(dǎo)致高壓區(qū)溫度從37.952℃升至68.512 ℃。

    圖5 油膜破裂下配流副表面溫升Fig.5 Surface Temperature Rise of Distribution Pair Under Oil Film Rupture

    3.3 油膜破裂接觸應(yīng)力結(jié)果

    配流副邊界潤滑(油膜破裂)下旋轉(zhuǎn)360°(0.02s)后的應(yīng)力分布情況,如圖6所示。高壓區(qū)應(yīng)力從中心延半徑方向逐漸增大,呈放射分布。低壓區(qū)應(yīng)力基本一致。高低壓區(qū)存在應(yīng)力差值較大,這是由于缸體與配流盤表面并非是的貼合,油液壓力作用下使缸體與配流盤表面有一個楔形角,配流盤邊緣首先接觸缸體。接觸過程中缸體高壓區(qū)與配流盤表面產(chǎn)生偏磨和彈性變形,從而產(chǎn)生較大應(yīng)力。配流盤最大應(yīng)力為90.046MPa發(fā)生在高壓區(qū)邊緣,最小應(yīng)變?yōu)?5.124MPa。缸體最大應(yīng)變?yōu)?3.255MPa,最小應(yīng)力為8.086MPa。配流盤最大應(yīng)力大于缸體。這是由于在配流盤表面積較缸體表面積小,配流盤表面發(fā)生應(yīng)力集中,由此配流盤應(yīng)力大于缸體應(yīng)力。

    圖6 油膜破裂下配流副應(yīng)力分布Fig.6 Stress Distribution of Distribution Pair Under Oil Film Rupture

    3.4 油膜破裂配流副應(yīng)變結(jié)果

    油膜破裂配流副在邊界潤滑下旋轉(zhuǎn)360°后的應(yīng)變分布情況,如圖7所示。高壓區(qū)變形從中心油腔延半徑方向逐漸增大,呈放射分布。低壓區(qū)應(yīng)變基本一致。高低壓區(qū)存在應(yīng)變差值較大,這是由于油液壓力作用下使缸體與配流盤表面有一個楔形角,缸體與配流盤邊緣接觸應(yīng)力較大,從而產(chǎn)生應(yīng)變量大。

    圖7 油膜破裂下配流副應(yīng)變Fig.7 Strain of Distribution Pair Under Oil Film Rupture

    配流盤最大應(yīng)變?yōu)?.00041mm/mm發(fā)生在高壓區(qū)邊緣,最小應(yīng)變?yōu)?.00007mm/mm。缸體最大應(yīng)變?yōu)?.00065mm/mm 發(fā)生在高壓區(qū)邊緣,最小應(yīng)變?yōu)?.00010mm/mm。缸體應(yīng)變大于配流盤應(yīng)變。這是由于在彈性變形階段,應(yīng)變與彈性模量呈反比,缸體材料彈性模量較配流盤材料彈性模量小,由此缸體應(yīng)變比配流盤應(yīng)變量大。

    3.5 油膜破裂缸體磨損結(jié)果

    柱塞泵缸體與配流盤的摩擦應(yīng)力及測試點溫升情況,如圖8所示。

    圖8 油膜破裂下配流副摩擦應(yīng)力及溫升Fig.8 Frictional Stress and Temperature Rise of Valve Pair Under Oil Film Rupture

    將預(yù)測溫升情況和受力情況帶入式(9)和式(10)計算出預(yù)測磨損量,當配流副在3000r/min,35MPa 油壓下旋轉(zhuǎn)360°將磨損0.0042mg。

    4 討論

    本節(jié)將對配流副油膜破裂下溫升對應(yīng)力、應(yīng)變及磨損的影響進行討論分析,并對配流盤各點溫度分布、應(yīng)力分布及應(yīng)變分布進行討論分析。得到配流副短暫油膜破裂對摩擦磨損的影響。

    4.1 油膜破裂溫升對配流副的影響

    油膜破裂時,配流副表面溫升情況,如圖9所示??梢缘玫脚淞鞲本植繙厣^大,整體溫升較小。由此導(dǎo)致配流盤表面溫差較大。

    圖9 油膜破裂下配流副接觸面溫升Fig.9 Temperature Rise of Port Pair Contact Surface Under Oil Film Rupture

    軸向柱塞泵配流副處于油膜破裂條件下,配流盤應(yīng)力變化曲線,如圖10所示。由圖可以得到,考慮溫升與不考慮溫升平均應(yīng)力曲線類似。

    圖10 油膜破裂下配流盤接觸面應(yīng)力Fig.10 Stress on the Contact Surface of the Valve Plate Under Oil Film Rupture

    考慮溫升時,最大的應(yīng)力曲線波動幅度較大,最大應(yīng)力值為90.046MPa。不考慮溫升時,波動的幅度較小,最大應(yīng)力值為68.736MPa。這是因為配流副接觸過程中高壓區(qū)溫度快速升高,高壓區(qū)受熱膨脹使得接觸應(yīng)力增大。

    周向柱塞泵配流副處于油膜破裂條件下,配流盤應(yīng)變變化曲線,如圖11所示。由圖可以得到,考慮溫升與不考慮溫升平均應(yīng)變曲線類似??紤]溫升時,最大應(yīng)變曲線波動幅度較大,最大應(yīng)變?yōu)?.00041mm/mm。不考慮溫升時,波動幅度較小,最大應(yīng)變?yōu)?.00031mm/mm。這是因為配流副接觸過程中高壓區(qū)溫度快速升高,高壓區(qū)受熱膨脹使得接觸應(yīng)力增大,接觸應(yīng)力增大進而使得應(yīng)變增大。

    圖11 油膜破裂下配流盤接觸面應(yīng)變Fig.11 Strain of Contact Surface of Valve Plate Under Oil Film Rupture

    缸體與配流盤不考慮溫升的摩擦應(yīng)力情況,如圖12所示。將預(yù)測受力情況帶入式(9)和式(10)計算出不考慮溫升預(yù)測磨損量,缸體旋轉(zhuǎn)360°將磨損0.0033mg。由此可得,溫升加劇了油膜破裂時的磨損量,溫升使得缸體磨損增大了0.0009mg。因此,在選配材料時應(yīng)選擇導(dǎo)熱、比熱容較好的材料,將有利于提高材料耐磨性。

    圖12 油膜破裂下配流副摩擦應(yīng)力Fig.12 Frictional Stress of Valve Pair Under Oil Film Rupture

    4.2 油膜破裂時溫升、應(yīng)力和應(yīng)變規(guī)律

    配流盤預(yù)測區(qū)域和節(jié)點,如圖13所示。由于熱量傳遞需要一定的時間,導(dǎo)致配流盤內(nèi)部溫度存在差異,由此在配流盤軸向截取3 個剖面,每個剖面間距為0.5mm(Surface1、Surface2 and Surface3)。將每個剖面外圓邊定義為Edge1、Edge2 and Edge3。對每個剖面、邊進行分析,得到各剖面溫度、應(yīng)力和應(yīng)變規(guī)律。

    圖13 配流盤預(yù)測區(qū)域和邊Fig.13 Prediction Area and Edge of Distribution Plate

    配流盤各剖面外圓溫度曲線,如圖14所示。配流副摩擦產(chǎn)生熱量驟增使得傳熱速度低于產(chǎn)熱速度,且僅摩擦接觸區(qū)域才產(chǎn)生大量熱流。使得越靠近接觸摩擦區(qū)域時配流盤的溫度就越高,波動幅度就越大。其次,配流盤的表面溫度軸向存在溫度梯度。表明輸入熱流密度與摩擦材料的厚度成反比。

    圖14 配流盤不同區(qū)域邊緣溫度Fig.14 Edge Temperature of Different Areas of the Valve Plate

    配流盤應(yīng)力曲線,如圖15所示。由于工作時間較短,配流盤的表面溫度高于內(nèi)部溫度,在半徑和軸線方向上產(chǎn)生溫差,導(dǎo)致配流盤應(yīng)力分布的不均勻。且配流盤應(yīng)力與柱塞腔壓力以及配流盤表面溫度存在耦合關(guān)系。由于配流盤柱塞腔壓力呈周期性變化,使得配流盤應(yīng)力呈周期性變化。配流盤受到輸入熱流密度和溫度分布不均勻的影響,越靠近接觸摩擦表面,配流盤應(yīng)力波動越強烈,容易造成配流盤表面出現(xiàn)壓力沖擊損傷。配流盤邊緣的z向變形曲線,如圖16所示。在柱塞腔壓力作用下,配流盤產(chǎn)生軸向擠壓變形。由于配流盤內(nèi)部的溫度和受力分布不均勻,軸向應(yīng)力明顯分層,引起配流盤內(nèi)部節(jié)點發(fā)生不同程度的翹曲變形,且配流盤的最大翹曲變形出現(xiàn)在靠近接觸摩擦區(qū)域配流盤邊緣處。

    圖15 配流盤不同區(qū)域邊緣應(yīng)力Fig.15 Edge Stress in Different Areas of the Valve Plate

    圖16 配流盤不同區(qū)域邊緣應(yīng)變Fig.16 Edge Strain in Different Areas of the Valve Plate

    配流盤的軸向應(yīng)變隨缸體轉(zhuǎn)角呈周期性變化。在(90~270)°范圍內(nèi),配流盤處于泵的排油區(qū)時,配流盤所受的壓緊力較大,其原因是配流盤沿軸向的溫度和壓力載荷存在差異,軸向應(yīng)力分層顯著,導(dǎo)致配流盤的變形分化,引起配流盤的翹曲變形,且越靠近接觸摩擦區(qū)域時配流盤的軸向變形越大,變形分化程度越高。在(0~90)°,(270~360)°范圍內(nèi),配流盤處于泵的吸油區(qū)時,配流盤所受的壓緊力較小,配流盤的軸向應(yīng)變處于一致階段,變形較小。

    5 總結(jié)

    (1)油膜破裂后,配流副局部溫升較大,但整體溫升較小。由此導(dǎo)致配流盤表面溫差較大。使得高壓區(qū)受熱膨脹接觸應(yīng)力增大,進而使得應(yīng)變增大,配流副接觸表面的應(yīng)力波動越強烈并造成熱沖擊,加劇配流副表面的微切削和擠壓變形,使得接觸磨損區(qū)域集中在配流副邊緣。(2)通過分析溫升對配流副的影響,得到選配材料時應(yīng)選擇導(dǎo)熱、比熱容較好的材料,將有利于提高材料耐磨性。(3)配流盤的軸向應(yīng)力存在分層現(xiàn)象,容易引起配流盤的軸向變形分化。越靠近滑靴的摩擦接觸表面區(qū)域,滑靴邊緣的變形量越大,變形分化程度越顯著。

    猜你喜歡
    配流缸體油膜
    重載柱塞泵球面配流副承載特性研究*
    機電工程(2022年12期)2022-12-26 08:21:14
    長城油膜軸承油在高速棒材生產(chǎn)線的應(yīng)用
    石油商技(2021年1期)2021-03-29 02:36:04
    如何消除灰鑄鐵缸體麻點缺陷
    缸體頂面輪廓度加工能力提升分析
    鑄鐵缸體新型電機孔粗鏜刀具的應(yīng)用
    微觀織構(gòu)配流副熱-流-固耦合潤滑特性
    缸體鑄件清理打磨自動化輸送線設(shè)計
    大型數(shù)控立式磨床靜壓轉(zhuǎn)臺油膜熱特性仿真及其實驗分析
    冷軋軋機油膜軸承系統(tǒng)故障分析與對策
    新疆鋼鐵(2016年4期)2016-05-25 00:37:38
    鐵路編組站動態(tài)配流分層模型
    久久久久亚洲av毛片大全| av视频免费观看在线观看| 亚洲片人在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产成人欧美在线观看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 亚洲专区中文字幕在线| 欧美日本中文国产一区发布| 国产精品偷伦视频观看了| 欧美丝袜亚洲另类 | 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 一级黄色大片毛片| 一a级毛片在线观看| 国产有黄有色有爽视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 丝袜美足系列| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲视频免费观看视频| 18美女黄网站色大片免费观看| 99久久综合精品五月天人人| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲片人在线观看| 久久久久九九精品影院| svipshipincom国产片| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 亚洲av成人av| 欧美日韩一级在线毛片| 美女福利国产在线| 亚洲精品一区av在线观看| 久久久久久久午夜电影 | 国产野战对白在线观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 最新在线观看一区二区三区| 中文字幕精品免费在线观看视频| 日本 av在线| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲免费av在线视频| 看黄色毛片网站| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 淫秽高清视频在线观看| 欧美丝袜亚洲另类 | 日本欧美视频一区| 日本免费a在线| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产精品九九99| 麻豆国产av国片精品| 丰满迷人的少妇在线观看| 九色亚洲精品在线播放| 在线免费观看的www视频| 最近最新免费中文字幕在线| 国产精品一区二区免费欧美| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲熟妇熟女久久| 极品人妻少妇av视频| 一级毛片高清免费大全| 久久人人精品亚洲av| 日韩视频一区二区在线观看| aaaaa片日本免费| 成人精品一区二区免费| 男人舔女人的私密视频| 成在线人永久免费视频| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 午夜福利欧美成人| 久久99一区二区三区| 狂野欧美激情性xxxx| 99国产精品一区二区三区| 亚洲自拍偷在线| 欧美激情高清一区二区三区| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 97人妻天天添夜夜摸| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲成人久久性| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲国产欧美一区二区综合| 久久伊人香网站| 激情在线观看视频在线高清| a级片在线免费高清观看视频| 国产成人影院久久av| 伦理电影免费视频| 妹子高潮喷水视频| 淫秽高清视频在线观看| 成年女人毛片免费观看观看9| xxxhd国产人妻xxx| 久热爱精品视频在线9| 国产又色又爽无遮挡免费看| 久久久国产精品麻豆| 波多野结衣一区麻豆| 一级毛片女人18水好多| 国产av在哪里看| 欧美激情高清一区二区三区| 国产亚洲欧美精品永久| 老司机在亚洲福利影院| 宅男免费午夜| 国产国语露脸激情在线看| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | svipshipincom国产片| 一边摸一边做爽爽视频免费| 露出奶头的视频| 99久久精品国产亚洲精品| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲一区高清亚洲精品| 色老头精品视频在线观看| 成人三级黄色视频| 日韩高清综合在线| 亚洲精品久久午夜乱码| 好男人电影高清在线观看| 日韩视频一区二区在线观看| 免费av中文字幕在线| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产麻豆69| 美国免费a级毛片| 亚洲国产精品999在线| 满18在线观看网站| 久久热在线av| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲中文av在线| 国产国语露脸激情在线看| 国产伦一二天堂av在线观看| 精品一区二区三卡| av福利片在线| 无限看片的www在线观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲| cao死你这个sao货| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 亚洲专区国产一区二区| 国产精品日韩av在线免费观看 | 咕卡用的链子| 免费av毛片视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲国产欧美网| 美女午夜性视频免费| 麻豆av在线久日| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产高清视频在线播放一区| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 成人18禁在线播放| 少妇粗大呻吟视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 少妇的丰满在线观看| 亚洲色图av天堂| 亚洲,欧美精品.| 欧美午夜高清在线| 亚洲国产欧美一区二区综合| 淫妇啪啪啪对白视频| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 久久影院123| 精品电影一区二区在线| 在线看a的网站| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 超碰97精品在线观看| 日韩视频一区二区在线观看| www.精华液| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 首页视频小说图片口味搜索| 身体一侧抽搐| 99国产综合亚洲精品| 一级片'在线观看视频| 又紧又爽又黄一区二区| 成人亚洲精品一区在线观看| 女人精品久久久久毛片| 亚洲精品国产区一区二| 天堂中文最新版在线下载| 久久伊人香网站| 999精品在线视频| 国产精品日韩av在线免费观看 | 又黄又爽又免费观看的视频| 久久久久久久午夜电影 | 99国产精品免费福利视频| 三级毛片av免费| 日韩免费高清中文字幕av| 国产免费av片在线观看野外av| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产免费男女视频| 一二三四社区在线视频社区8| 老司机午夜十八禁免费视频| 午夜两性在线视频| 国产亚洲精品久久久久5区| www.熟女人妻精品国产| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲人成77777在线视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产成人av激情在线播放| 岛国在线观看网站| 亚洲自拍偷在线| 欧美在线一区亚洲| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲国产精品999在线| 黄片大片在线免费观看| 国产熟女xx| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产国语露脸激情在线看| а√天堂www在线а√下载| 精品午夜福利视频在线观看一区| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 免费搜索国产男女视频| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 一个人观看的视频www高清免费观看 | 精品国产乱子伦一区二区三区| 欧美+亚洲+日韩+国产| 老鸭窝网址在线观看| 91老司机精品| 国产在线观看jvid| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 中文字幕精品免费在线观看视频| av有码第一页| 久久影院123| 亚洲成人免费av在线播放| 午夜免费激情av| 午夜福利影视在线免费观看| 国产一区二区三区综合在线观看| 天堂影院成人在线观看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 91国产中文字幕| 国产精品久久久久成人av| 午夜福利,免费看| 国产亚洲欧美98| 在线观看免费视频日本深夜| 一夜夜www| 黑人欧美特级aaaaaa片| avwww免费| 精品国产一区二区久久| 动漫黄色视频在线观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 人人妻人人澡人人看| 又黄又爽又免费观看的视频| 丝袜美腿诱惑在线| 一级毛片精品| 在线免费观看的www视频| 国产区一区二久久| 色哟哟哟哟哟哟| 日韩av在线大香蕉| 美国免费a级毛片| 天堂动漫精品| 欧美大码av| 久久久久亚洲av毛片大全| 最近最新免费中文字幕在线| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 90打野战视频偷拍视频| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 久99久视频精品免费| 国产乱人伦免费视频| 日韩视频一区二区在线观看| 黄色毛片三级朝国网站| 在线免费观看的www视频| 91麻豆av在线| 国产男靠女视频免费网站| 大香蕉久久成人网| 午夜激情av网站| 午夜福利免费观看在线| 丰满迷人的少妇在线观看| 日本欧美视频一区| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 咕卡用的链子| 中文字幕人妻丝袜一区二区| av天堂久久9| 波多野结衣高清无吗| 国产免费av片在线观看野外av| 午夜福利欧美成人| 国产高清视频在线播放一区| 久久精品人人爽人人爽视色| 十分钟在线观看高清视频www| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 在线播放国产精品三级| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 99国产精品免费福利视频| 成人黄色视频免费在线看| 成人精品一区二区免费| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产一区二区激情短视频| bbb黄色大片| 亚洲午夜理论影院| 成人三级黄色视频| 亚洲精华国产精华精| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 欧美亚洲日本最大视频资源| 午夜福利,免费看| 日本一区二区免费在线视频| 亚洲av片天天在线观看| 亚洲少妇的诱惑av| 最近最新中文字幕大全免费视频| 多毛熟女@视频| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 18禁国产床啪视频网站| 国产精华一区二区三区| 国产成人免费无遮挡视频| 欧美日本亚洲视频在线播放| 人成视频在线观看免费观看| 成人18禁在线播放| 热re99久久精品国产66热6| 欧美激情极品国产一区二区三区| 久久这里只有精品19| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲第一av免费看| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 成人三级做爰电影| 9热在线视频观看99| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产精品亚洲一级av第二区| 宅男免费午夜| 又大又爽又粗| 精品国内亚洲2022精品成人| 妹子高潮喷水视频| 国产一区二区激情短视频| 亚洲欧美激情综合另类| 国产亚洲精品一区二区www| 男女下面进入的视频免费午夜 | 亚洲中文日韩欧美视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 叶爱在线成人免费视频播放| 成人亚洲精品av一区二区 | 亚洲五月婷婷丁香| 国产1区2区3区精品| 国产又爽黄色视频| 丝袜人妻中文字幕| 日韩大尺度精品在线看网址 | 天天影视国产精品| 色精品久久人妻99蜜桃| 久久热在线av| 亚洲精品国产色婷婷电影| 色综合婷婷激情| 久久欧美精品欧美久久欧美| 一夜夜www| √禁漫天堂资源中文www| 999久久久精品免费观看国产| 国产亚洲欧美在线一区二区| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲色图av天堂| 亚洲熟妇熟女久久| 性少妇av在线| 又黄又粗又硬又大视频| 欧美午夜高清在线| 热99re8久久精品国产| 国产精品国产高清国产av| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲午夜理论影院| 国产xxxxx性猛交| 一边摸一边抽搐一进一小说| 黄色怎么调成土黄色| 免费看a级黄色片| 国产黄色免费在线视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲一区二区三区不卡视频| 色在线成人网| 国产精品香港三级国产av潘金莲| www.www免费av| 色综合婷婷激情| 久热这里只有精品99| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 国产成人精品无人区| 91老司机精品| 久久久国产欧美日韩av| 在线看a的网站| 日日夜夜操网爽| 久久国产乱子伦精品免费另类| 日韩人妻精品一区2区三区| 无限看片的www在线观看| av有码第一页| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲伊人色综图| 国产成人影院久久av| 无限看片的www在线观看| 国产精品二区激情视频| 国产成人欧美在线观看| 身体一侧抽搐| 男女下面插进去视频免费观看| www.熟女人妻精品国产| 免费看a级黄色片| 午夜免费激情av| 成人永久免费在线观看视频| 久久天堂一区二区三区四区| 免费不卡黄色视频| 97人妻天天添夜夜摸| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产97色在线日韩免费| 欧美亚洲日本最大视频资源| 满18在线观看网站| 中文字幕av电影在线播放| 精品人妻在线不人妻| 免费在线观看亚洲国产| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 岛国视频午夜一区免费看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 激情在线观看视频在线高清| 日本精品一区二区三区蜜桃| 大码成人一级视频| 色哟哟哟哟哟哟| cao死你这个sao货| 99久久99久久久精品蜜桃| 1024香蕉在线观看| x7x7x7水蜜桃| 超碰成人久久| 啦啦啦 在线观看视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 日本免费一区二区三区高清不卡 | a级毛片在线看网站| 国产成人av激情在线播放| 国产一区在线观看成人免费| 无人区码免费观看不卡| 老司机在亚洲福利影院| 中文字幕人妻丝袜制服| 一级毛片女人18水好多| 美女大奶头视频| 一进一出抽搐动态| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产三级黄色录像| 男女高潮啪啪啪动态图| 嫩草影视91久久| 精品免费久久久久久久清纯| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 久久国产乱子伦精品免费另类| 久久九九热精品免费| 手机成人av网站| 91成年电影在线观看| 高清av免费在线| av中文乱码字幕在线| 午夜精品在线福利| 9热在线视频观看99| 欧美激情极品国产一区二区三区| 午夜久久久在线观看| 国产三级在线视频| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产精品1区2区在线观看.| 欧美激情高清一区二区三区| 精品久久蜜臀av无| 亚洲 国产 在线| 精品福利永久在线观看| 亚洲午夜理论影院| 欧美午夜高清在线| 一级片'在线观看视频| 波多野结衣高清无吗| 两性夫妻黄色片| 国产视频一区二区在线看| 成人亚洲精品一区在线观看| av天堂久久9| 啦啦啦免费观看视频1| 亚洲人成伊人成综合网2020| 免费av中文字幕在线| 亚洲午夜理论影院| 久久香蕉国产精品| 91老司机精品| 搡老岳熟女国产| 黄色片一级片一级黄色片| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 大型黄色视频在线免费观看| 免费搜索国产男女视频| 亚洲专区字幕在线| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 淫妇啪啪啪对白视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 精品久久久久久电影网| 亚洲专区中文字幕在线| 91老司机精品| 精品国产一区二区三区四区第35| 制服诱惑二区| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 欧美在线一区亚洲| 在线十欧美十亚洲十日本专区| videosex国产| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲男人天堂网一区| 国产成人啪精品午夜网站| 午夜影院日韩av| 三级毛片av免费| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久精品亚洲av国产电影网| 国产精品98久久久久久宅男小说| 久久久国产精品麻豆| 免费观看精品视频网站| 18禁国产床啪视频网站| 免费av中文字幕在线| 在线观看免费视频网站a站| 欧美一级毛片孕妇| 久久人人97超碰香蕉20202| 一区在线观看完整版| 一边摸一边做爽爽视频免费| 久久99一区二区三区| 黑人操中国人逼视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 一级毛片女人18水好多| 亚洲精品一二三| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲人成电影免费在线| 久久精品91蜜桃| 日韩人妻精品一区2区三区| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 亚洲中文av在线| 怎么达到女性高潮| 久久中文看片网| 国产精品 欧美亚洲| 精品一区二区三卡| 国产亚洲欧美98| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产熟女午夜一区二区三区| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 日韩av在线大香蕉| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产免费现黄频在线看| 看片在线看免费视频| 亚洲久久久国产精品| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲全国av大片| 波多野结衣一区麻豆| 热re99久久精品国产66热6| av超薄肉色丝袜交足视频| 欧美不卡视频在线免费观看 | 真人一进一出gif抽搐免费| 一级a爱视频在线免费观看| 国产精品av久久久久免费| 看片在线看免费视频| 国产午夜精品久久久久久| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 日本精品一区二区三区蜜桃| av天堂久久9| 1024香蕉在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 国产色视频综合| 天堂俺去俺来也www色官网| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产精品国产高清国产av| 欧美在线一区亚洲| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 好男人电影高清在线观看| 99久久国产精品久久久| 97碰自拍视频| 欧美日韩一级在线毛片| 麻豆久久精品国产亚洲av | 在线观看www视频免费| 日韩高清综合在线| 国产亚洲av高清不卡| 男人的好看免费观看在线视频 | 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 精品久久久久久成人av| 国产主播在线观看一区二区| 男女高潮啪啪啪动态图| av欧美777| √禁漫天堂资源中文www| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产精品永久免费网站| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 伦理电影免费视频| 午夜福利,免费看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 日韩大尺度精品在线看网址 | 免费高清在线观看日韩| 韩国av一区二区三区四区| 91av网站免费观看| 搡老熟女国产l中国老女人| 大陆偷拍与自拍| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 欧美不卡视频在线免费观看 | 久久久国产成人精品二区 | 亚洲成a人片在线一区二区| 91成人精品电影| av网站在线播放免费| 男人舔女人下体高潮全视频| 狂野欧美激情性xxxx| 在线观看免费视频网站a站| 大码成人一级视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| av天堂久久9| 老汉色av国产亚洲站长工具| 一级毛片女人18水好多| 成人免费观看视频高清| 午夜91福利影院| 国产成人精品无人区| 国产精品免费视频内射| 超色免费av| 身体一侧抽搐| 国产成人av教育| 无遮挡黄片免费观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产主播在线观看一区二区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 天堂√8在线中文| 看黄色毛片网站| 国产精品av久久久久免费| 欧美日韩av久久| 久久精品亚洲av国产电影网| 成人av一区二区三区在线看| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲自拍偷在线| 夫妻午夜视频| 99国产精品免费福利视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 天天添夜夜摸| 手机成人av网站| 久久精品亚洲av国产电影网| 国产精品综合久久久久久久免费 | 亚洲五月天丁香| 国产视频一区二区在线看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲美女黄片视频| 多毛熟女@视频| www.999成人在线观看| av电影中文网址|