• <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 ?

    葉脈仿生分形紋理化金剛石砂輪磨削氧化鋯陶瓷試驗評價

    2024-07-13 00:00:00張曉紅何田仲森溫東東李超王卓然龍翼翔
    金剛石與磨料磨具工程 2024年3期

    摘要" 針對氧化鋯陶瓷在傳統(tǒng)砂輪磨削過程中存在的磨削力大、加工質(zhì)量較差等問題,根據(jù)葉脈分形結(jié)構(gòu)在減阻導(dǎo)流與散熱傳質(zhì)方面的優(yōu)異性能,建立葉脈分形角模型,設(shè)計30.0°、45.0°和60.0° 3種不同分形角度的葉脈仿生分形紋理化金剛石砂輪,對比分析原始砂輪與3種仿生分形砂輪對氧化鋯陶瓷磨削表面粗糙度Ra、磨削力和磨削力比的影響。結(jié)果表明:仿生分形砂輪比原始砂輪具有更好的磨削性能;與原始砂輪相比,仿生分形砂輪的法向磨削力降低了12.7%~55.8%,切向磨削力降低了8.1%~40.3%,且其對表面粗糙度Ra影響不明顯;當(dāng)分形角為30.0°時,獲得的磨削力比最小值為1.4~3.0,表面粗糙度Ra最小值為1.824 μm。

    關(guān)鍵詞" 葉脈仿生分形結(jié)構(gòu);分形角;激光紋理化;氧化鋯陶瓷;磨削性能

    硬脆材料及其制品在航空航天、醫(yī)療器材、軍工、電子工業(yè)和機械工業(yè)等領(lǐng)域已經(jīng)被廣泛應(yīng)用[1],其中的氧化鋯陶瓷材料因具有較高的耐磨性在較高工作溫度的環(huán)境條件下具有巨大的應(yīng)用潛力[2]。但其具有較高的剛度和脆性,導(dǎo)致加工時的材料去除率低;同時,在受到超過自身彈性臨界值的載荷時,工件表面會產(chǎn)生較差的形貌而影響表面質(zhì)量等[3]。在各種加工方法中,金剛石砂輪磨削被認(rèn)為是一種高效且實用的技術(shù)[4-6],其中青銅結(jié)合劑金剛石砂輪是目前使用效果較好的砂輪之一。但是,青銅結(jié)合劑金剛石砂輪硬度較高,導(dǎo)致其在磨削過程中易產(chǎn)生磨削力過大、徑向跳動大和金剛石磨粒脫落等問題,制約了其在硬脆材料加工中的進一步應(yīng)用[7]。

    目前,結(jié)構(gòu)化砂輪因其具有的獨特加工優(yōu)勢而成為學(xué)者關(guān)注的重點,其中的激光結(jié)構(gòu)磨削作為一種創(chuàng)新的磨削方法已被用于氧化鋯陶瓷的加工中[8-9]。在該方法中,結(jié)構(gòu)化砂輪既能減小磨削力,又能提高磨削效率。ZHANG等[10]利用脈沖激光在金剛石砂輪表面燒蝕規(guī)則圖案,并對結(jié)構(gòu)化砂輪的磨削性能和磨損行為進行了測試,結(jié)果表明激光宏觀結(jié)構(gòu)化砂輪的磨削力減少了24.5%。WEN等[11]用激光制成了具有仿生鳥羽溝槽的青銅結(jié)合劑金剛石砂輪,試驗結(jié)果表明其法向磨削力和切向磨削力減少了56.3%和47.7%。BUTLER-SMITH等[12]利用激光能量束將厚膜金剛石分成大小相同的微陣列,以增強切削作用,結(jié)果表明結(jié)構(gòu)化砂輪極大地改善了Ti-6Al-4V工件的表面粗糙度與平面度。WALTER等[13-14]提出了一種使用皮秒激光的新型激光結(jié)構(gòu)化方法,在混合黏結(jié)的金屬玻璃化CBN磨具表面上燒蝕出各種微圖案,使其磨削力降低了25%~54%。雖然許多學(xué)者已經(jīng)證明,結(jié)構(gòu)化砂輪對減小磨削力、提高磨削效率有良好效果,但無論是宏觀結(jié)構(gòu)還是微觀結(jié)構(gòu)都不能較好地解決散熱問題。

    由于磨削加工時冷卻液不能充分流入接觸區(qū),導(dǎo)致接觸區(qū)溫度升高,造成磨削燒傷。為了解決這一問題,YU等[15]設(shè)計了一種葉序磨料砂輪,并基于生物學(xué)葉根趨向性理論定義了磨料顆粒的簇狀模式。分析表明:該磨料排列結(jié)構(gòu)可以使更多的冷卻流進入磨削區(qū),從而提高砂輪的磨削性能。但如何將植物結(jié)構(gòu)應(yīng)用于仿生砂輪是近年來的一個創(chuàng)新研究課題。而在相應(yīng)的仿生結(jié)構(gòu)研究中,許多研究者將分形葉脈類結(jié)構(gòu)作為降低流動阻力的優(yōu)化結(jié)構(gòu)[16],結(jié)果表明葉脈分形結(jié)構(gòu)有利于整個葉區(qū)的溫度傳導(dǎo)和耗散。然而,對葉脈分形結(jié)構(gòu)與砂輪結(jié)構(gòu)結(jié)合后的砂輪磨削區(qū)內(nèi)磨削液的流動特性及其對潤滑、冷卻性能的影響,以及結(jié)構(gòu)幾何參數(shù)對砂輪容屑空間和排屑能力等特性的影響規(guī)律仍認(rèn)識不足。

    因此,利用葉脈仿生分形結(jié)構(gòu)來提高砂輪的潤滑和冷卻性能,降低磨削力,提高工件的加工質(zhì)量。同時,設(shè)計一種基于葉脈結(jié)構(gòu)的仿生分形砂輪,并采用其激光結(jié)構(gòu)磨削加工氧化鋯陶瓷,從磨削表面形貌、磨削力、磨削力比、磨削表面粗糙度Ra等方面評價砂輪的磨削性能。

    1" 試驗

    1.1" 葉脈仿生分形紋理化金剛石砂輪制備

    激光紋理化試驗平臺如圖1所示,該平臺由旋轉(zhuǎn)夾緊平臺、IPG脈沖光纖激光器(型號為YCP-1-120-50-50-HC-RG)和計算機等組成。激光器激光功率最高為50 W,脈沖頻率最高為200 kHz,脈沖寬度為0.2~25.0 ms,波長為1 064 nm,激光的能量輸出具有近似的高斯分布。

    激光紋理化是指在激光的熱影響下去除青銅結(jié)合劑和金剛石磨粒,最終使砂輪表面達到預(yù)定尺寸的宏觀流道與微觀溝槽的過程。通過預(yù)試驗獲得激光參數(shù),將設(shè)定的30.0°、45.0°、60.0° 3種不同分形角的圖案刻蝕到待激光紋理化的青銅結(jié)合劑金剛石砂輪表面,使其分別達到主脈與側(cè)脈設(shè)定的深度與寬度。激光紋理化方法示意圖如圖2所示,具體的激光參數(shù)如表1所示。

    試驗用青銅結(jié)合劑金剛石砂輪包括金剛石磨料,以銅粉為主、其他改性材料為輔的青銅結(jié)合劑,最后放置在圓形腔模具中壓制燒結(jié)成型。砂輪具體參數(shù)如表2所示,在此青銅結(jié)合劑金剛石砂輪上進行葉脈仿生分形結(jié)構(gòu)的幾何參數(shù)設(shè)計。

    砂輪上所產(chǎn)生的圖案及尺寸如圖3所示。定義主脈寬度為D1,側(cè)脈寬度為D2。同時,定義整體間距為l,同側(cè)的側(cè)脈間距為h1,異側(cè)的側(cè)脈間距為h2,間歇式紋理化結(jié)構(gòu)之間的間距為p,θ1、θ2、θ3為分形角,其值分別為30.0°、45.0°和60.0°。為了避免影響工件形貌,設(shè)定主脈與砂輪旋轉(zhuǎn)方向夾角θ=2°。

    1.2" 磨削試驗

    磨削試驗裝置如圖4所示,磨削試驗平臺由MGK7120 × 6/F數(shù)控高精度臥軸矩臺平面磨床與Kistler 9257B型測力儀組成。工件加工時將流速為25 L/min的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%的水基冷卻劑溶液噴入青銅結(jié)合劑砂輪和工件之間的接觸區(qū)域,氧化鋯陶瓷材料工件的尺寸為25 mm × 25 mm × 7 mm。為了保證試驗中加工表面性能參數(shù)的一致性,首先對氧化鋯陶瓷進行預(yù)處理,先磨除一定厚度;再使用裝滿丙酮的超聲波清洗機清洗工件4 min,以去除其表面雜質(zhì),并烘干。氧化鋯在環(huán)境溫度下的機械特性列于表3中。

    為使砂輪在磨削過程中保持平衡,在磨削前需使砂輪達到靜平衡。同時,為防止砂輪發(fā)生徑向跳動,需對砂輪進行修銳,一方面可以提高磨削質(zhì)量,另一方面可使試驗結(jié)果更加準(zhǔn)確。修銳的具體過程為:使用粒度代號為F24、熱膨脹系數(shù)為4.5 × 10?6/°C的綠碳化硅油石,對已制備的葉脈仿生分形紋理化結(jié)構(gòu)砂輪進行修銳,單次修銳深度為2 μm,直到把油石磨削平整。使用VHX-5000超景深顯微鏡觀察預(yù)設(shè)計的砂輪形貌;使用OLS5100激光掃描共聚焦顯微鏡測量氧化鋯陶瓷的表面粗糙度Ra;使用SH-400掃描電子顯微鏡測量氧化鋯陶瓷的表面形貌。

    使用原青銅結(jié)合劑金剛石砂輪(稱為普通砂輪)及已經(jīng)制備好的葉脈仿生分形紋理化砂輪對氧化鋯陶瓷表面進行磨削試驗,在試驗過程中按照不同磨削深度分別測量其磨削力等。磨削試驗參數(shù)如表4所示。

    2" 試驗結(jié)果與分析

    2.1" 金剛石砂輪的表面形貌

    圖5為不同分形角度時的葉脈仿生分形紋理化金剛石砂輪表面形貌。圖5中:由于砂輪中的結(jié)合劑和磨粒在高溫效應(yīng)下分別發(fā)生氧化反應(yīng)形成了黑色的氧化銅和石墨化的磨粒,流道底部的顏色發(fā)生了顯著變化;同時深度燒蝕時深度不均,導(dǎo)致分形結(jié)構(gòu)的內(nèi)部形貌不平整。當(dāng)激光光束作用于砂輪表面時,青銅結(jié)合劑對激光能量的吸收率大于金剛石的,青銅結(jié)合劑的導(dǎo)熱率、氣化溫度相對較大,導(dǎo)致青銅結(jié)合劑最先被去除,從而使砂輪表面上的金剛石與青銅結(jié)合劑的燒蝕深度不同[17]。且從主脈與側(cè)脈整體形貌來看,未發(fā)現(xiàn)明顯的裂紋和磨粒未完全去除等現(xiàn)象,激光燒蝕后葉脈分形結(jié)構(gòu)的質(zhì)量較好,符合砂輪精準(zhǔn)制備的要求,這表明激光參數(shù)相對合適。激光燒蝕后主脈的寬度為1.967 mm,與設(shè)定值為2.000 mm相差1.65%。側(cè)脈的寬度為0.286 mm,與設(shè)定值0.300 mm相差4.67%。

    2.2" 金剛石砂輪的磨削力及磨削力比

    2.2.1" 分形角對磨削力的影響

    圖6和圖7顯示了在表4參數(shù)下不同分形角度對葉脈仿生分形紋理化金剛石砂輪的法向磨削力、切向磨削力的影響。由圖6和圖7可知:與普通砂輪相比,葉脈仿生分形砂輪的法向磨削力降低了12.7%~55.8%,切向磨削力降低了8.1%~40.3%。原因是葉脈仿生分形結(jié)構(gòu)減少了砂輪總靜態(tài)磨削刃的數(shù)量,導(dǎo)致磨削區(qū)瞬時參與接觸磨料數(shù)量減少,從而降低了磨削力。此外,葉脈仿生分形砂輪上的分形結(jié)構(gòu)有效降低了冷卻液的阻力,提高了冷卻液流動能力,改善了磨削冷卻潤滑條件。

    同時,隨著葉脈仿生分形砂輪的分形角增大,磨削力也呈現(xiàn)出相同增長的趨勢。30.0°分形角的葉脈仿生分形砂輪的磨削力低于其他砂輪的磨削力。根據(jù)UYLINGS等[18-19]推導(dǎo)出的血管系統(tǒng)最佳分形角度方程,簡單分形的最小理論角度為37.5°。當(dāng)前研究中的最佳分形角與MURRAY等[20-21]獲得的理論分形角大致相同,這表明在該角度下的磨削過程,冷卻液的流動是理想的。

    2.2.2" 分形角對磨削力比的影響

    圖8為不同磨削深度下分形角對磨削力比的影響。如圖8所示:在各磨削深度下,普通砂輪的磨削力比最大,為2.0~3.5;分形角為30.0°時磨削力比最小,為1.4~3.0。葉脈仿生分形結(jié)構(gòu)提高了冷卻液的流動性能,且由于主脈和側(cè)脈的寬度都大于金剛石磨粒的寬度,磨削過程中產(chǎn)生的磨屑與脫落的金剛石能順利地被排除,減少了對工件表面的二次損傷。因此,葉脈仿生分形砂輪的潤滑效果是優(yōu)于普通砂輪的。

    2.3nbsp; 金剛石砂輪磨削后工件的表面質(zhì)量

    2.3.1" 對工件表面粗糙度Ra的影響

    圖9顯示了4組氧化鋯陶瓷在20 μm磨削深度下,用3種分形角的砂輪和普通砂輪磨削后的表面粗糙度Ra和三維形貌。如圖9所示:30.0°分形角的葉脈仿生分形砂輪磨削后的工件表面粗糙度Ra最低,為1.824 μm。因為葉脈分形結(jié)構(gòu)具有尺度不同的主脈、側(cè)脈,冷卻液在磨削接觸區(qū)域可以更好地流動,且不同尺度的主脈和側(cè)脈可以實現(xiàn)定向的冷卻液運動,提高了收集和去除磨屑的能力。

    隨著葉脈仿生分形砂輪的分形角從30.0°增加到45.0°,Ra從1.824 μm增加到1.837 μm,Ra增加了0.71%;當(dāng)分形角從45.0°增加到60.0°時,Ra從1.837 μm增加到1.860 μm,增加了1.25%。值得注意的是,60°分形角的葉脈仿生分形砂輪磨削后工件的表面粗糙度Ra比普通砂輪磨削后工件的表面粗糙度Ra更高,Ra從1.841 μm增加到1.860 μm,增加了1.03%,但相差不大。這可能是因為隨著葉脈分形角的增大,葉脈微觀溝槽延伸的方向與磨削的方向相對垂直,相比其他兩組葉脈仿生分形砂輪造成了更大的工件與砂輪溝槽之間的沖擊,但沖擊所帶來的消極影響強于葉脈仿生分形結(jié)構(gòu)的潤滑效果,造成了其磨削后氧化鋯陶瓷表面粗糙度Ra略微增加。

    2.3.2" 分形角對工件表面形貌的影響

    圖10顯示了不同分形角砂輪磨削后的工件SEM形貌,4種砂輪磨削后的工件表面都存在刮傷。如圖10a所示:30.0°葉脈仿生分形砂輪磨削后的工件表面所顯示出的表面形貌最好,材料表面上的空腔和碎屑最少。表明在整個磨削過程中,30.0°葉脈仿生分形結(jié)構(gòu)具有最好的潤滑冷卻性能和磨削區(qū)的碎屑處理能力。如圖10b和圖10c所示:與普通砂輪相比(圖10d),45.0°與60.0°葉脈仿生分形砂輪磨削后的工件表面的碎屑同樣較少,大部分碎屑被分形結(jié)構(gòu)捕獲和去除。但相比于30°葉脈仿生分形砂輪磨削后的工件表面,表面上的空腔數(shù)量更多。同時,在圖10c中觀察到工件表面出現(xiàn)一些裂紋,且隨著磨削過程的進行,陶瓷內(nèi)部出現(xiàn)的裂紋開始擴展,當(dāng)裂紋同時擴展到材料的表面和內(nèi)部時,就會形成空腔。如圖10d所示:普通砂輪磨削后的工件表面上可以清晰地觀察到刮傷、溝槽、空腔和碎屑,且碎屑和空腔的數(shù)量也明顯多于30.0°葉脈仿生分形砂輪磨削后的工件表面。由于磨削中的磨粒在潤滑不足的情況下,會使工件材料發(fā)生塑性變形,從而產(chǎn)生溝槽。

    3" 結(jié)論

    將葉脈分形學(xué)原理與工程實際問題相結(jié)合,分析葉脈分形結(jié)構(gòu)的生長規(guī)則,建立基于葉脈結(jié)構(gòu)的主脈和側(cè)脈分布的分形角模型,確定理論上的最佳分形角,最終設(shè)計了3種不同角度的葉脈仿生分形紋理化砂輪,并對3種不同的葉脈仿生分形砂輪和普通砂輪的磨削性能進行評估,得出以下結(jié)論:

    (1)對比普通砂輪,3種不同分形角的葉脈仿生分形砂輪的磨削力都有所降低,其中法向磨削力有效降低了12.7%~55.8%,切向磨削力有效降低了8.1%~40.3%。30°分形角的葉脈仿生分形砂輪的磨削力最小。普通砂輪的磨削力比在各磨削深度下都比其他3種葉脈仿生分形砂輪更大,為2.0~3.5。30°分形角的葉脈仿生分形砂輪在各磨削深度下磨削力比最小,為1.4~3.0。

    (2)隨著葉脈仿生分形砂輪的分形角從30.0°增加到45.0°,氧化鋯陶瓷表面的Ra從1.824 μm增加到1.837 μm,增加了0.71%;當(dāng)分形角從45.0°增加到60.0°時,其Ra從1.837 μm增加到1.860 μm,增加了1.25%。葉脈仿生分形砂輪對表面粗糙度Ra的影響不明顯。

    (3)相比普通砂輪,3種葉脈仿生砂輪磨削后工件表面碎屑都有所減少,表明碎屑有效被葉脈仿生分形結(jié)構(gòu)捕獲和去除。其中,30°葉脈仿生分形砂輪磨削后工件表面形貌最好。

    參考文獻:

    [1]張云龍. SiC/SiC復(fù)合材料微孔激光--化學(xué)復(fù)合加工技術(shù)研究 [D]. 山東: 青島理工大學(xué), 2022

    ZHANG Yunlong. Research on microporous laser-chemical composite processing technology for SiC/SiC composite materials [D]. Shandong: Qingdao University of Technology, 2022.

    [2]廖燕玲, 張鳳林, 李凱江, 等. 微結(jié)構(gòu)砂輪對不同陶瓷的磨削性能 [J]. 金剛石與磨料磨具工程,2022,42(3):290-299.

    LIAO Yanling, ZHANG Fenglin, LI Kaijiang, et al. Grinding performance of micro-texured grinding wheel on different ceramic materials [J]. Diamond and Abrasives Engineering,2022,42(3):290-299.

    [3]PANG J Z, JI X, NIU Y, et al. Experimental investigation of grinding force and materialremoval mechanism of laser-structured zirconia ceramics [J]. Micromachines,2022,13(5):710.

    [4]DENG H, WU X S, YUCHI G Z, et al. Research on laser preparation and grinding performance of hydrophilic structured grinding wheels [J]. Ceramics International,2023,49(5):7649-7661.

    [5]ALI S M, JONHNSIN N N, MADHAVADAS V, et al. Investigation on the effect of grinding wheel for grinding of AISI D3 tool steel under different conditions [J]. Engineering Research Express,2022,4(4):045036.

    [6]MA Z L, WANG Q H, CHEN H, et al. Surface prediction in laser-assisted grinding process considering temperature-dependent mechanical properties of zirconia ceramic [J]. Journal of Manufacturing Processes,2022,80:491-503.

    [7]CHEN Z, ZHANG X H, WEN D D, et al. Improved grinding performance of SiC using an innovative bionic vein-like structured grinding wheel optimized by hydrodynamics [J]. Journal of Manufacturing Processes,2023(101):195-207.

    [8]ZHANG X H, KANG Z X, LI S, et al. Grinding force modelling for ductile-brittle transition in laser macro-micro-structured grinding of zirconia ceramics [J]. Ceramics International,2019,45(15):18487-18500.

    [9]MA Z L, WANG Z, WANG X Z, et al. Effects of laser-assisted grinding on surface integrity of zirconia ceramic [J]. Ceramics International,2020,46(1):921-929.

    [10]ZHANG X H, LI S, KANG Z X, et al. Experimental investigations on the impact of different laser macro-structured diamond grinding wheels on alumina ceramic [J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2018(96):5-8.

    [11]WEN D D, WAN LL, ZHANG X H, et al. Grinding performance evaluation of SiC ceramic by bird feather-like structure diamond grinding wheel [J]. Journal of Manufacturing Processes,2023(95):382-391.

    [12]BUTLER-SMITH P W, AXINTE D A, DAINE M. Ordered diamond micro-arrays for ultraprecision grinding—An evaluation in Ti-6Al-4V [J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture. 2010, 51 (1): 54-66.

    [13]WALTER C, KOMISCHKE T, KUSTER F, et al. Laser-structured grinding tools—Generation of prototype patterns and performance evaluation [J]. Journal of Materials Processing Technology,2014,214(4):951-961.

    [14]WALTER C, KOMISCHKE T, WEINGARTNER E, et al. Structuring of CBN grinding tools by ultrashort pulse laser ablation [J]. Procedia CIRP,2014(14):31-36.

    [15]YU H Y, LU Y S, WANG J. Study on wear of the grinding wheel with an abrasive phyllotactic pattern [J]. Wear,2016(358/359):89-96.

    [16]LI S, YUCHI G Z, ZHANG X H, et al. Grinding behavior of biomimetic fractal-branched silicon carbide ceramic inspired from leaf-vein structure [J]. Ceramics International,2022,48(13):18212-18223.

    [17]ANTONIO F M. Constructal branching design for fluid flow and heat transfer [J]. International Journal of Heat and Mass Transfer,2018(122):204-211.

    [18]UYLINGS H B M. Optimization of diameters and bifurcation angles in lung and vascular tree structures [J]. Bulletin of Mathematical Biology,1977,39(5):509-520.

    [19]DENG H, CHEN G, HE J, et al. Online, efficient and precision laser profiling of bronze-bonded diamond grinding wheels based on a single-layer deep-cutting intermittent feeding method [J]. Optics and Laser Technology,2016(80):41-50.

    [20]MURRAY C D. The physiological principle of minimum work: I. The vascular system and the cost of blood volume [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,1926,12(3):207-214.

    [21]MURRAY C D. The physiological principle of minimum work applied to the angle of branching of arteries [J]. The Journal of General Physiology,1926,9(6):835-841.

    国产精品日韩av在线免费观看 | 身体一侧抽搐| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 免费高清在线观看日韩| 99香蕉大伊视频| 日本三级黄在线观看| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 午夜影院日韩av| 久久久国产精品麻豆| 国产色视频综合| 亚洲第一电影网av| 久久香蕉精品热| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 无人区码免费观看不卡| 一区二区三区国产精品乱码| 午夜视频精品福利| 天堂动漫精品| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲中文日韩欧美视频| 一进一出抽搐gif免费好疼| 99热只有精品国产| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲熟女毛片儿| 在线永久观看黄色视频| 电影成人av| 亚洲avbb在线观看| 又紧又爽又黄一区二区| 欧美午夜高清在线| 午夜精品在线福利| 国产1区2区3区精品| 国产精品综合久久久久久久免费 | 多毛熟女@视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 91成人精品电影| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 亚洲欧美精品综合久久99| 一本综合久久免费| 午夜福利18| 91成年电影在线观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 精品国产国语对白av| 人人澡人人妻人| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 久久青草综合色| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久久久久久午夜电影| 国产麻豆成人av免费视频| 脱女人内裤的视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久香蕉国产精品| 桃色一区二区三区在线观看| 亚洲专区字幕在线| 亚洲片人在线观看| 午夜福利视频1000在线观看 | 午夜福利免费观看在线| 免费不卡黄色视频| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲视频免费观看视频| 桃红色精品国产亚洲av| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲成人久久性| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 日本五十路高清| 亚洲性夜色夜夜综合| 日本vs欧美在线观看视频| 91在线观看av| 男女下面进入的视频免费午夜 | 亚洲精华国产精华精| 久久伊人香网站| 一级黄色大片毛片| 久久香蕉国产精品| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产在线观看jvid| av超薄肉色丝袜交足视频| 色尼玛亚洲综合影院| 在线观看免费视频日本深夜| 国产一区二区在线av高清观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久精品91无色码中文字幕| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲美女黄片视频| 亚洲精华国产精华精| 九色国产91popny在线| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 亚洲熟妇熟女久久| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 91精品国产国语对白视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 黄频高清免费视频| 午夜成年电影在线免费观看| 国产精品亚洲一级av第二区| 在线天堂中文资源库| 波多野结衣一区麻豆| 精品国产乱子伦一区二区三区| 在线观看www视频免费| 免费在线观看完整版高清| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产成人免费无遮挡视频| 欧美一区二区精品小视频在线| 99在线人妻在线中文字幕| 在线观看日韩欧美| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 桃红色精品国产亚洲av| 91老司机精品| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 人人妻人人澡人人看| 日日爽夜夜爽网站| www.自偷自拍.com| 日本a在线网址| 亚洲av电影不卡..在线观看| 一二三四在线观看免费中文在| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 日本 欧美在线| 国产精品一区二区在线不卡| 91字幕亚洲| 天天添夜夜摸| 久久伊人香网站| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 首页视频小说图片口味搜索| 激情在线观看视频在线高清| 国产一卡二卡三卡精品| 久久九九热精品免费| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产精品久久视频播放| 窝窝影院91人妻| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| av超薄肉色丝袜交足视频| 正在播放国产对白刺激| 精品电影一区二区在线| av在线天堂中文字幕| 校园春色视频在线观看| 黄色 视频免费看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| √禁漫天堂资源中文www| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲免费av在线视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 欧美午夜高清在线| 国产国语露脸激情在线看| 搞女人的毛片| 99精品欧美一区二区三区四区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| АⅤ资源中文在线天堂| 国产成人啪精品午夜网站| 动漫黄色视频在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 18禁观看日本| 在线观看午夜福利视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 精品高清国产在线一区| 国产欧美日韩一区二区三| 欧美日韩一级在线毛片| 在线观看66精品国产| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 亚洲一区高清亚洲精品| 色综合婷婷激情| 国产精品1区2区在线观看.| 人人澡人人妻人| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产精品久久久av美女十八| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲五月天丁香| 老司机午夜十八禁免费视频| 最新美女视频免费是黄的| 一级a爱视频在线免费观看| 在线视频色国产色| 俄罗斯特黄特色一大片| 免费在线观看亚洲国产| 正在播放国产对白刺激| 真人做人爱边吃奶动态| 999精品在线视频| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 免费看a级黄色片| 国产三级黄色录像| 国产色视频综合| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 91字幕亚洲| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 一区二区三区精品91| 国产亚洲精品av在线| 在线永久观看黄色视频| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲av电影在线进入| 国产成人啪精品午夜网站| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 麻豆久久精品国产亚洲av| 免费观看人在逋| 最近最新中文字幕大全电影3 | 国产精品香港三级国产av潘金莲| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲七黄色美女视频| 欧美一级a爱片免费观看看 | 日本欧美视频一区| 久99久视频精品免费| 欧美不卡视频在线免费观看 | 日韩欧美三级三区| 成人亚洲精品av一区二区| 一区二区三区高清视频在线| 日本 欧美在线| 亚洲av片天天在线观看| 99国产精品免费福利视频| 中出人妻视频一区二区| 乱人伦中国视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产一区二区三区综合在线观看| 伦理电影免费视频| 久久狼人影院| av片东京热男人的天堂| 老熟妇仑乱视频hdxx| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 午夜福利高清视频| 久久亚洲真实| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 色综合站精品国产| 看免费av毛片| 18禁国产床啪视频网站| 首页视频小说图片口味搜索| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产精华一区二区三区| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久久精品欧美日韩精品| 久久国产精品人妻蜜桃| 婷婷六月久久综合丁香| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产成人欧美| 一本久久中文字幕| 午夜激情av网站| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产在线精品亚洲第一网站| 婷婷六月久久综合丁香| 国产亚洲欧美精品永久| 国产成人系列免费观看| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲国产精品成人综合色| 精品卡一卡二卡四卡免费| 精品乱码久久久久久99久播| 色尼玛亚洲综合影院| 国产亚洲精品第一综合不卡| 很黄的视频免费| 在线观看www视频免费| 99国产精品一区二区蜜桃av| 一本综合久久免费| 天天添夜夜摸| 久久久久久久久中文| 国产精品,欧美在线| 中文字幕色久视频| 最好的美女福利视频网| 免费在线观看亚洲国产| 久久人人97超碰香蕉20202| 午夜免费激情av| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 日日夜夜操网爽| 丰满的人妻完整版| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产麻豆成人av免费视频| 一区二区三区激情视频| 中国美女看黄片| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产亚洲欧美在线一区二区| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 欧美av亚洲av综合av国产av| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲专区中文字幕在线| 在线观看免费午夜福利视频| 黄色 视频免费看| 在线观看午夜福利视频| 又紧又爽又黄一区二区| 1024视频免费在线观看| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 久久久久久久久中文| 免费高清视频大片| 亚洲在线自拍视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产精品一区二区免费欧美| 免费在线观看完整版高清| 多毛熟女@视频| 国产又爽黄色视频| 久久草成人影院| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产色视频综合| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 中国美女看黄片| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 久久精品国产综合久久久| 国产黄a三级三级三级人| 欧美久久黑人一区二区| 国产精品,欧美在线| 亚洲国产精品久久男人天堂| 男女下面进入的视频免费午夜 | 最新美女视频免费是黄的| 久热这里只有精品99| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 亚洲少妇的诱惑av| 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲一区二区三区色噜噜| 丝袜人妻中文字幕| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 色精品久久人妻99蜜桃| 久热爱精品视频在线9| 日韩av在线大香蕉| 曰老女人黄片| 一级a爱片免费观看的视频| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲专区中文字幕在线| 美女 人体艺术 gogo| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产精华一区二区三区| 在线观看免费视频日本深夜| 一区二区三区精品91| 精品不卡国产一区二区三区| 国产成人影院久久av| 国产精品一区二区精品视频观看| 电影成人av| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| а√天堂www在线а√下载| 一本大道久久a久久精品| 日韩三级视频一区二区三区| 精品一区二区三区av网在线观看| www.999成人在线观看| 黄片播放在线免费| 亚洲,欧美精品.| 午夜久久久久精精品| 久久婷婷人人爽人人干人人爱 | 亚洲熟妇熟女久久| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 欧美性长视频在线观看| 两个人视频免费观看高清| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 欧美激情高清一区二区三区| 91在线观看av| 久久人妻熟女aⅴ| 国产免费男女视频| 欧美在线一区亚洲| 精品不卡国产一区二区三区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 十八禁人妻一区二区| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 香蕉国产在线看| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 好男人在线观看高清免费视频 | 在线天堂中文资源库| 免费观看精品视频网站| 国产三级黄色录像| 国产熟女xx| 日韩欧美免费精品| 亚洲国产精品合色在线| 国产精品久久视频播放| 激情视频va一区二区三区| 香蕉国产在线看| 黄色 视频免费看| 99精品久久久久人妻精品| 国产99白浆流出| 男人操女人黄网站| 亚洲全国av大片| 国产成人av教育| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产精品亚洲av一区麻豆| 91成人精品电影| 狂野欧美激情性xxxx| 国产真人三级小视频在线观看| 成人三级做爰电影| 国产主播在线观看一区二区| 最近最新中文字幕大全电影3 | 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲专区字幕在线| av网站免费在线观看视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 18美女黄网站色大片免费观看| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲五月婷婷丁香| 18禁观看日本| 首页视频小说图片口味搜索| 啦啦啦免费观看视频1| 老司机福利观看| 一级a爱片免费观看的视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 精品人妻在线不人妻| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产私拍福利视频在线观看| 久久青草综合色| 久久久国产精品麻豆| 欧美乱码精品一区二区三区| 久久久久久久精品吃奶| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产麻豆69| 久久久国产欧美日韩av| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲男人天堂网一区| 免费观看精品视频网站| 国产av精品麻豆| 亚洲专区字幕在线| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲三区欧美一区| 国产国语露脸激情在线看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 88av欧美| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 久久久国产精品麻豆| 成人永久免费在线观看视频| av网站免费在线观看视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 在线观看舔阴道视频| 午夜福利免费观看在线| 一本大道久久a久久精品| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 一进一出好大好爽视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 嫩草影院精品99| 天天一区二区日本电影三级 | 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产亚洲欧美98| 美女午夜性视频免费| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 精品久久久精品久久久| 亚洲精华国产精华精| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 无遮挡黄片免费观看| 国产成人啪精品午夜网站| 深夜精品福利| 91在线观看av| 国产精品 国内视频| 国产99白浆流出| 久久这里只有精品19| 国产xxxxx性猛交| 最新美女视频免费是黄的| 国产一区二区激情短视频| 国产精品亚洲美女久久久| 电影成人av| 黄色 视频免费看| 国产亚洲欧美98| 日韩欧美一区视频在线观看| 脱女人内裤的视频| 搡老妇女老女人老熟妇| 一区二区三区激情视频| 日本vs欧美在线观看视频| 一a级毛片在线观看| 九色国产91popny在线| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 欧美性长视频在线观看| 午夜福利视频1000在线观看 | 午夜久久久在线观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 久久亚洲真实| 一进一出抽搐gif免费好疼| 少妇的丰满在线观看| 1024香蕉在线观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 日韩av在线大香蕉| 丝袜在线中文字幕| 国产精品亚洲av一区麻豆| 丰满的人妻完整版| 久久久久久久久中文| 69av精品久久久久久| 亚洲精品在线美女| 夜夜夜夜夜久久久久| 午夜福利一区二区在线看| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 亚洲中文字幕日韩| 国产亚洲欧美98| 国产精品久久久久久精品电影 | 国产精品影院久久| 国产精品 欧美亚洲| 欧美激情极品国产一区二区三区| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 麻豆国产av国片精品| 色在线成人网| 欧美久久黑人一区二区| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 亚洲中文字幕日韩| 国产区一区二久久| 在线免费观看的www视频| 亚洲av成人一区二区三| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲 国产 在线| 校园春色视频在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美激情久久久久久爽电影 | 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲在线自拍视频| www.自偷自拍.com| 国产精品永久免费网站| 欧美日本中文国产一区发布| www日本在线高清视频| 给我免费播放毛片高清在线观看| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产日韩一区二区三区精品不卡| av在线天堂中文字幕| 午夜两性在线视频| 在线av久久热| 国产成年人精品一区二区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 两性夫妻黄色片| 亚洲国产精品999在线| 国产成人av激情在线播放| 免费观看人在逋| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲成国产人片在线观看| 88av欧美| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 波多野结衣一区麻豆| 国产xxxxx性猛交| 啦啦啦韩国在线观看视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲中文av在线| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 99久久国产精品久久久| 在线永久观看黄色视频| 国产熟女xx| 青草久久国产| 啦啦啦免费观看视频1| 99精品在免费线老司机午夜| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 纯流量卡能插随身wifi吗| 美女扒开内裤让男人捅视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 日本欧美视频一区| 国产99久久九九免费精品| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产午夜精品久久久久久| 曰老女人黄片| 久久这里只有精品19| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 99在线视频只有这里精品首页| 午夜a级毛片| 在线国产一区二区在线| 在线观看免费日韩欧美大片| 美女免费视频网站| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 99国产精品一区二区蜜桃av| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 制服人妻中文乱码| 51午夜福利影视在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 成人18禁在线播放| 香蕉丝袜av| 免费在线观看影片大全网站| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 久久久久久免费高清国产稀缺| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产精品爽爽va在线观看网站 | av中文乱码字幕在线| 精品久久久久久久久久免费视频| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产精品影院久久| 黄片播放在线免费| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 久久久久亚洲av毛片大全| 久久热在线av| 亚洲av熟女| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 欧美久久黑人一区二区| 国产成人精品久久二区二区91| 成人国产一区最新在线观看| 两个人看的免费小视频| 99国产精品一区二区蜜桃av| 亚洲伊人色综图| 高潮久久久久久久久久久不卡| 一级片免费观看大全| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 我的亚洲天堂| 老鸭窝网址在线观看| 精品人妻1区二区| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 免费人成视频x8x8入口观看| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 亚洲av电影在线进入| 不卡一级毛片| 色尼玛亚洲综合影院| 男女之事视频高清在线观看|