• <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 ?

    單晶葉片型殼漿料粘度對型殼參數(shù)的影響研究

    2024-09-26 00:00:00趙洪晨曹國強
    機電信息 2024年18期

    摘要:深入探討了單晶葉片型殼漿料粘度對型殼參數(shù)及其最終產(chǎn)品性能的影響。鑒于單晶葉片在航空發(fā)動機中的關(guān)鍵作用,其型殼的質(zhì)量直接影響發(fā)動機的效率和安全。鑒于此,通過對漿料粘度關(guān)鍵物理化學性質(zhì)的詳細分析,探討了其如何影響型殼的常溫強度、焙燒強度、熱擴散系數(shù)等性能。通過實驗,評估了耐火材料、粘結(jié)劑和附加物等不同組成元素對漿料粘度的影響,并特別關(guān)注了Al2O3粉體粒度分布、硅溶膠濃度和粉液比這三個主要因素。實驗結(jié)果表明,通過精確控制漿料粘度,可有效提高型殼的均勻性和最終產(chǎn)品的質(zhì)量,從而顯著提升產(chǎn)品的合格率。該研究為單晶葉片型殼漿料的粘度控制提供了科學依據(jù),對于優(yōu)化鑄造工藝和提高航空發(fā)動機性能具有重要的實際應用價值。

    關(guān)鍵詞:液體粘度;陶瓷型殼;單晶葉片;型殼漿料

    中圖分類號:TG241 文獻標志碼:A 文章編號:1671-0797(2024)18-0020-06

    DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2024.18.006

    0 引言

    航空發(fā)動機葉片是航空發(fā)動機的關(guān)鍵核心部件[1],體現(xiàn)了一個國家的工業(yè)能力,其中,單晶葉片在高溫環(huán)境下的卓越性能使其成為渦輪空心葉片的理想選擇。作為工業(yè)產(chǎn)品中的精華,航空發(fā)動機代表了當今科技的最高成就,核心技術(shù)門檻極高,涉及的理論知識深奧,整體結(jié)構(gòu)復雜。因此,高性能飛機發(fā)動機葉片的制造必須采用先進材料、創(chuàng)新結(jié)構(gòu)和精密制造工藝,這對單晶葉片型殼制備所用材料的性能提出了更高的要求。

    在定向和單晶葉片精密鑄造中,陶瓷型殼的制備是一項至關(guān)重要的技術(shù)。在葉片的定向凝固過程中,型殼不僅需要在高溫和熱應力作用下保持形狀穩(wěn)定,還要求內(nèi)腔具有高度的化學穩(wěn)定性[2],以避免在高溫條件下與母合金發(fā)生化學反應。隨著定向、單晶合金和定向凝固技術(shù)的發(fā)展,對型殼質(zhì)量的要求日益提高[3]。

    在脫蠟階段,型殼必須能承受高溫水蒸氣的蒸煮;在焙燒階段,型殼必須能長時間承受900 ℃以上的高溫;在澆注階段,高溫型殼還需承受熱沖擊和金屬液體的機械沖擊[4-6]。因此,型殼的性能直接影響到發(fā)動機的效率和安全。現(xiàn)有文獻中單晶葉片型殼漿料粘度對型殼性能的研究較少,因此本文針對單晶葉片型殼漿料粘度的影響因素及粘度對型殼性能的影響進行深入研究。

    1 粘度影響因素的研究

    精密鑄造型殼漿料的核心組成元素包括耐火材料、粘結(jié)劑以及附加物,它們共同構(gòu)成了型殼制備的基礎(chǔ)[7]。在陶瓷型殼的生產(chǎn)流程中,氧化物類耐火材料發(fā)揮著核心作用,約占型殼總質(zhì)量的90%。在航空渦輪葉片鑄造中,常用的耐高溫材料包括二氧化硅、氧化鋁、氧化鎂、氧化鈣和氧化鋯等。對于高性能鎳基合金葉片的鑄造,選用的耐火砂型材料通常包括白剛玉、再利用煤渣和鋁酸鈷等。上述三種耐火材料的主要成分均為Al2O3,占比均在80%以上,因此其特性有可能成為影響漿料粘度的因素。

    1.1 Al2O3粉體粒度分布對粘度的影響

    面層材料選用三種不同粒度的Al2O3粉,其粒度分布如表1所示,粘結(jié)劑均選用30%含量的硅溶膠,礦化劑均為Al2O3-SiO2-CaO系礦化劑。

    經(jīng)過實驗驗證,精密鑄造表層覆蓋物形成了高粉末與液體比例的懸浮混合物。這種涂層的粘度主要由內(nèi)部微粒在流動過程中相互碰撞和摩擦引起,這些相互作用導致了系統(tǒng)內(nèi)部的流動阻力增加。在懸浮混合物中,粒子間隙內(nèi)的受限液體在流動時相對于顆粒表面呈現(xiàn)出穩(wěn)態(tài)流動,而顆粒間隙外的自由液體則起到潤滑作用。因此,自由液體的量對漿料的粘度起著決定性作用。剪切應力與剪切速率的關(guān)系如圖1所示,展現(xiàn)了涂層在不同剪切條件下的流變行為,這對于理解和控制涂層的應用性能至關(guān)重要。

    1.2 硅溶膠濃度對粘度的影響

    Al2O3粉在硅溶膠中的分散機理屬于靜電位阻穩(wěn)定,其在硅溶膠中的分散與硅溶膠的濃度密切相關(guān),硅溶膠的粘度可以用Mooney方程來描述。

    ln ηrel= (1)

    式中:ηrel為相對粘度,即懸浮體相對分散介質(zhì)的粘度;φ為粒子的體積分數(shù)。

    從公式(1)得出,硅溶膠的粘度隨著濃度的增加而上升。這一現(xiàn)象可以通過硅溶膠分子間相互作用力的增強來解釋。然而,當硅溶膠作為分散介質(zhì)使用時,漿料的粘度變化并不完全符合此規(guī)律。根據(jù)現(xiàn)有文獻[8],在硅溶膠濃度較低時,漿料的粘度實際上會隨著硅溶膠濃度的增加而下降,尤其是當濃度在5%至10%之間時,漿料的粘度會降至最低。但是,當硅溶膠濃度繼續(xù)增加時,過多的硅溶膠分子會導致系統(tǒng)過于粘稠,從而使?jié){料的粘度呈現(xiàn)上升趨勢。

    在本次實驗中,本文設定了硅溶膠的濃度為20%、25%和30%,同時保持漿料的粉液體積比(即漿料的固相體積)為30%。這樣設置的目的在于探究在較高的硅溶膠濃度下,漿料的流變性質(zhì)如何變化。通過分析圖2所展示的涂料剪切速率與剪切應力的關(guān)系圖,發(fā)現(xiàn)在相同剪切速率下,硅溶膠濃度的增加導致剪切應力相應增加。這些觀察結(jié)果對于理解硅溶膠濃度如何影響涂料的粘度和剪切應力具有重要意義,對于優(yōu)化涂料的應用性能提供了有價值的參考。

    1.3 粉液比對粘度的影響

    在漿料配置過程中,不同的固相體積對漿料粘度的影響顯著,如圖3所示。

    在相同硅溶膠濃度條件下,觀察到隨著固相體積的增加,漿料粘度逐漸上升。具體來說,當硅溶膠濃度為30%并且固相體積在10%~40%范圍內(nèi)時,粘度的增長較為緩慢,然而,當固相體積超過40%后,漿料粘度開始迅速上升,固相體積達到50%時,漿料粘度升至985 mPa·s。若固相體積比繼續(xù)增加至55%,漿料粘度進一步升至1.85 Pa·s。對于24%的硅溶膠濃度,當固相體積達到50%時,漿料粘度上升至900 mPa·s,固相體積繼續(xù)增加至55%時,漿料粘度為1.72 Pa·s。而在硅溶膠濃度為20%的情況下,當固相體積達到50%時,漿料粘度為842 mPa·s,固相體積增至55%時,漿料粘度為1.56 Pa·s。此后,漿料失去流動性。

    2 漿料粘度對單晶葉片型殼性能的影響

    2.1 漿料粘度對單晶葉片型殼強度的影響

    在鑄造脫蠟階段,陶瓷型殼的室溫抗壓能力確保了其在制備與脫蠟步驟中的結(jié)構(gòu)穩(wěn)固性,避免了破損或因受熱而造成的形變和開裂。陶瓷型殼的濕態(tài)強度主要依賴于硅溶膠粘結(jié)劑的脫水和膠凝作用,在硅溶膠吸水過程中,陶瓷型殼內(nèi)外部濕度差促使硅溶膠內(nèi)的膠粒從分散態(tài)逐步析落并通過氫鍵互相連接,形成結(jié)構(gòu)框架和毛細管網(wǎng)絡,從而失去流動特性[9],通過進一步增強耐火材料,賦予陶瓷型殼所需的濕態(tài)強度。在本文研究中,高溫鑄造過程中,使用經(jīng)過預熱的陶瓷型殼至關(guān)重要,因為這些型殼在高溫下的性能直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。實驗中,將預熱過的陶瓷型殼樣品加熱至既定溫度,并在該溫度下維持10 min后進行性能測試,以評估其在高溫下的強度表現(xiàn)[10]。

    2.2 漿料粘度對單晶葉片型殼熱擴散系數(shù)的影響

    單晶葉片型殼主要通過熱輻射、熱傳導和熱對流這三種方式進行熱交換[11]。在陶瓷型殼的工作過程中,熱量傳遞的效率對成品葉片的成型至關(guān)重要。陶瓷型殼的熱擴散能力不僅與所用材料的種類密切相關(guān),還受到型殼溫度、耐火材料顆粒度以及漿料粘度的影響[12]。熱擴散系數(shù)是衡量陶瓷型殼在相同位置改變溫度能力的指標,它反映了型殼熱量擴散的效率。在散熱過程中,陶瓷型殼首先向外部環(huán)境傳遞熱量,其次,脫水后的內(nèi)部空隙通過熱輻射改變型殼本身的熱量[13],最后,空氣的熱對流作用吸收型殼的熱量,這三種機制共同決定了型殼的熱傳遞性能。

    3 實驗討論與結(jié)果

    3.1 實驗設備與方法

    1)本文選用相同Al2O3含量的白剛玉粉,主要成分如表2所示,30%濃度的硅溶膠作為粘結(jié)劑,并加入一定比例的礦化劑,礦化劑成分如表3所示,用快速分散設備攪拌2 h,轉(zhuǎn)移至連續(xù)攪拌機中繼續(xù)攪拌24 h。漿料具體比例如表4所示。采用雨淋式撒砂機、逐層涂覆的方式進行型殼制備,涂掛層數(shù)為7層,撒砂順序為2層80#白剛玉砂、1層46#白剛玉砂、3層24#白剛玉砂,最后一層只沾漿不撒砂。采用高壓蒸汽脫蠟釜進行脫蠟,脫蠟壓力為900 kPa(9 bar),脫蠟時間10 min。采用高溫箱式電阻爐進行型殼焙燒,焙燒溫度為900 ℃,焙燒時間2 h。型殼制備結(jié)束后封存?zhèn)溆?,如圖4所示。

    2)本文設置A、B、C三組作為對照實驗,每組12個型殼。A組在型殼制備過程中,對漿料粘度進行控制,使其面層粘度控制在(411.64±12)mPa·s,過渡層粘度維持在(278.59±8)mPa·s,背層粘度控制在(11.81±0.5)mPa·s,并使用機械手進行沾漿撒砂動作;B組在型殼制備過程中,采用人工手動制殼的方式,即人工完成涂掛撒砂的動作,人工測量和調(diào)節(jié)漿料粘度,分別將三種漿料粘度控制在40、20、1.5 mPa·s的范圍內(nèi);C組在型殼制備過程中,采用機械手制殼的方式,即機械手完成涂掛撒砂動作,分別將三種漿料粘度控制在40、20、1.5 mPa·s的范圍內(nèi)。

    3)比較三組實驗型殼在室溫和高溫下的型殼強度及熱擴散系數(shù)的情況。

    3.2 實驗結(jié)果與討論

    粉料的自由液分布是決定面層漿料流動性的關(guān)鍵。面層漿料不僅能確保型殼內(nèi)表面的平整、光滑和致密,而且能夠精確地覆蓋蠟模表面,完整復現(xiàn)其所有細節(jié)。因此,漿料粘度和涂掛性能對于保證質(zhì)量至關(guān)重要。對于形狀復雜的模具,涂料的粘度必須適中:過高的粘度會阻礙涂料進入蠟模的細小部位,如阻尼臺、窄槽、深孔等,導致漏涂,進而可能使鑄件廢棄;而過低的粘度則可能導致漿料在蠟模表面的黏附性不足,造成涂掛不均勻,最終可能出現(xiàn)鑄件的毛刺和夾雜等缺陷。

    圖5為型殼焙燒結(jié)束后,A、B、C三組制殼陶瓷型殼內(nèi)表面形貌照片。

    從形貌照片中可以觀察到,型殼的內(nèi)表面并非完全致密,其表面散布著不同大小的孔隙,其中一些孔隙的尺寸甚至超過了10 μm。放大圖像揭示了型殼光滑區(qū)域的皸裂狀組織形態(tài),這種孔隙狀結(jié)構(gòu)的形成主要是因為在確保涂料流動性的前提下,固含量通常不超過85%。在型殼焙燒過程中,面層涂料中的水分、有機物質(zhì)和礦化劑等會揮發(fā)或燃燒,從而留下孔隙。相比B組,A組和C組的孔隙尺寸有所減小,這是由于在沾漿和撒砂過程中,漿料和砂子的涂掛更為均勻,從而減少了物理缺陷的產(chǎn)生。

    圖6和圖7展示了不同面層材料型殼試樣的力學性能對比分析。

    從圖6的室溫抗彎強度數(shù)據(jù)可以觀察到,B組和C組的型殼強度基本相同,每組平均為12.5 MPa,而A組的型殼強度略高,每組平均為12.96 MPa。這些室溫強度數(shù)據(jù)表明,三種型殼之間的差異并不顯著。然而,與A組相比,B組和C組的型殼強度波動較大。A組的型殼強度偏差約為10%,B組約為25%,C組約為18%。B組在常溫下的型殼強度波動明顯,這可能是因為在型殼制備過程中,人工操作無法精確控制漿料的涂掛量和砂子的附著量,也無法將漿料粘度嚴格控制在A組要求的范圍內(nèi)。因此,同一批次型殼的涂掛重量和相鄰層數(shù)的型殼厚度不一致,進而導致了陶瓷型殼強度的波動。

    從圖7的高溫強度數(shù)據(jù)觀察到,在1 540 ℃的條件下,B組型殼的平均強度為1.58 MPa,A組型殼的平均強度增加到2.56 MPa,而C組型殼的平均強度增加到2.15 MPa。然而,與A組相比,B組和C組的型殼強度波動較大。A組型殼的強度偏差約為9%,B組為30%,C組為15%。型殼強度的增加對于防止因高溫金屬液體造成的型殼破損和漏鋼現(xiàn)象至關(guān)重要。

    隨著溫度的升高,陶瓷型殼的熱擴散系數(shù)也隨之改變。實驗測試結(jié)果如圖8所示。

    圖8中,300~1 100 K溫度范圍內(nèi)的熱擴散率測試曲線顯示,三種型殼的熱擴散系數(shù)均呈現(xiàn)先下降后緩慢上升的趨勢。隨著溫度的升高,型殼內(nèi)部物質(zhì)相態(tài)的變化表明,水分的逐漸流失和空間的擴大導致熱阻增加。當溫度進一步上升,正硅酸鋯等物質(zhì)含量的增加使型殼結(jié)構(gòu)通過燒結(jié)變得更加密實,從而使熱擴散率緩慢上升。在更高溫度下,型殼的相變化更為頻繁,導致內(nèi)部擴散的相與介質(zhì)的屬性差異增大,增強了熱擴散能力。觀察圖8可見,A組型殼的熱擴散性能相對較低,明顯低于B組和C組。這可能是因為A組型殼多孔且不夠密實,而固態(tài)物質(zhì)的導熱能力最強,液體次之,空氣導熱能力最弱。隨著漿料粘度的增加,陶瓷型殼的體積密度提高,其結(jié)構(gòu)緊密性也在增強,這導致原本由導熱性較弱的空氣填充的小孔被導熱性更優(yōu)的固態(tài)材料所替代,形成了更加致密的結(jié)構(gòu)。

    4 結(jié)論

    本研究深入探討了單晶葉片型殼漿料粘度的關(guān)鍵影響因素以及這些因素如何影響型殼的性能和最終產(chǎn)品的質(zhì)量。通過系統(tǒng)的實驗分析發(fā)現(xiàn),粉液比和硅溶膠濃度是決定漿料粘度的兩個主要因素,而Al2O3粉體粒度分布的影響相對較小。研究結(jié)果表明,通過精確控制漿料粘度,可有效提升型殼的常溫和高溫強度,同時優(yōu)化熱擴散系數(shù),從而顯著提高單晶葉片產(chǎn)品的合格率和一致性。通過對不同粘度控制條件下制備的型殼進行力學性能測試和微觀結(jié)構(gòu)分析,本文揭示了粘度對型殼性能演變的影響機制。盡管本研究在單晶葉片型殼漿料粘度控制方面取得了顯著進展,但未來的研究工作仍需進一步探索不同類型耐火材料和粘結(jié)劑對漿料粘度的影響,以及這些因素如何影響型殼的微觀結(jié)構(gòu)和宏觀性能。本研究的發(fā)現(xiàn)為優(yōu)化鑄造工藝和提高航空發(fā)動機性能提供了重要的科學依據(jù),具有重要的實際應用價值。

    [參考文獻]

    [1] 孫濤,皮志超,劉佳歡,等.航空發(fā)動機葉片型面葉展輪廓度CMM測量及評價技術(shù)[J].制造業(yè)自動化,2023,45(5):113-117.

    [2] 肖克.單晶葉片型殼工藝探討[J].鑄造技術(shù),2011,32(10):1358-1360.

    [3] 中國鑄造協(xié)會.熔模鑄造手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2002.

    [4] 趙紅亮,翁康榮,關(guān)紹康,等.空心葉片用陶瓷型芯[J].特種鑄造及有色合金,2004(5):38-40.

    [5] GUAZZATO M,ALBAKRY M,RINGER P S,et al.Strength, fracture toughness and microstructure of a selec-tion of all-ceramic materials.Part I.Pressable and alumina glass-infiltrated ceramics[J].Dental Materials,2004,20(5):441-448.

    [6] HAALAND R S.Impregnated Ceramic Core and Method of Making:US6720028B1[P].2004-04-13.

    [7] 姚建省.陶瓷型殼的制備及其與定向合金的界面反應研究[D].天津:天津大學,2009.

    [8] 施慶珊,王計偉,歐陽友生,等.非牛頓流體粘度測定方法研究進展[J].發(fā)酵科技通訊,2011,40(2):42-45.

    [9] 王珍,季曉玲,翟麗莉,等.硅溶膠熔模鑄造型殼的微觀結(jié)構(gòu)分析[J].有機硅材料,2010,24(3):180-183.

    [10] 李倩,劉智鵬,趙巍,等.精密鑄造陶瓷型殼用硅溶膠研究進展[J].鑄造技術(shù),2022,43(11):989-995.

    [11] 陳邦浪.聚丙烯腈基碳纖維及其混雜纖維對硅溶膠精鑄型殼性能的影響[D].南昌:南昌航空大學,2021.

    [12] 曾洪,趙代銀,張松泉,等.熔模精密鑄造陶瓷型殼面層脫落研究[J].東方汽輪機,2019(4):53-55.

    [13] 樊振中,徐秀利,王玉靈,等.熔模精密鑄造技術(shù)在航空工業(yè)的應用及發(fā)展[J].特種鑄造及有色合金,2014,34(3):285-289.

    收稿日期:2024-05-24

    作者簡介:趙洪晨(1999—),男,遼寧遼陽人,碩士研究生,研究方向:航空航天科學與工程。

    通信作者:曹國強(1969—),男,遼寧沈陽人,教授,碩士研究生導師,研究方向:金屬學及金屬工藝。

    美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久精品综合一区二区三区| 少妇被粗大的猛进出69影院| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲成人久久性| 日韩中文字幕欧美一区二区| 一级黄色大片毛片| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 中文字幕高清在线视频| 黄色毛片三级朝国网站| 国产成人精品久久二区二区免费| 免费一级毛片在线播放高清视频| 精品久久久久久久久久免费视频| 制服人妻中文乱码| 午夜久久久久精精品| 在线视频色国产色| 午夜福利在线在线| 亚洲专区字幕在线| 亚洲中文日韩欧美视频| 人人妻人人看人人澡| 99国产精品99久久久久| 两个人看的免费小视频| 久久人妻av系列| 免费观看精品视频网站| 可以在线观看毛片的网站| 一级毛片精品| 精品高清国产在线一区| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产熟女xx| 特级一级黄色大片| 国产午夜精品论理片| 国产亚洲精品一区二区www| 曰老女人黄片| 国产精品国产高清国产av| 手机成人av网站| 久热爱精品视频在线9| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 色老头精品视频在线观看| 国产亚洲av高清不卡| 日本黄色视频三级网站网址| 999久久久国产精品视频| 国产高清视频在线播放一区| 日本成人三级电影网站| 国产视频一区二区在线看| 久久婷婷成人综合色麻豆| av天堂在线播放| 亚洲欧美日韩无卡精品| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 搡老岳熟女国产| av天堂在线播放| av欧美777| 岛国视频午夜一区免费看| www.999成人在线观看| 久久精品影院6| 国产精品九九99| 叶爱在线成人免费视频播放| 99国产精品一区二区蜜桃av| 精品久久久久久久末码| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲黑人精品在线| 日韩大码丰满熟妇| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 首页视频小说图片口味搜索| 中出人妻视频一区二区| 国产精品永久免费网站| 亚洲在线自拍视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲国产精品合色在线| 欧美精品亚洲一区二区| 欧美激情久久久久久爽电影| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 欧美大码av| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 麻豆一二三区av精品| 无限看片的www在线观看| 一本大道久久a久久精品| 黄色成人免费大全| 国产视频一区二区在线看| 久久精品人妻少妇| 午夜福利18| 两个人免费观看高清视频| 亚洲成人国产一区在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 夜夜爽天天搞| 久9热在线精品视频| 夜夜夜夜夜久久久久| 级片在线观看| 99国产精品99久久久久| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 黄色 视频免费看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 日韩精品免费视频一区二区三区| 少妇被粗大的猛进出69影院| 天堂动漫精品| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 人成视频在线观看免费观看| 午夜福利视频1000在线观看| 精品一区二区三区四区五区乱码| 欧美一级毛片孕妇| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 真人做人爱边吃奶动态| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 岛国在线观看网站| 亚洲电影在线观看av| 午夜免费成人在线视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 床上黄色一级片| 一夜夜www| 午夜精品久久久久久毛片777| 欧美丝袜亚洲另类 | 老司机在亚洲福利影院| 国产高清视频在线播放一区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 久久久久久久久久黄片| 老熟妇仑乱视频hdxx| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 丁香欧美五月| 亚洲男人天堂网一区| 精华霜和精华液先用哪个| 天堂动漫精品| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产成年人精品一区二区| 老汉色av国产亚洲站长工具| 中文字幕熟女人妻在线| 国模一区二区三区四区视频 | 在线看三级毛片| 欧美久久黑人一区二区| 国产精品国产高清国产av| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 丰满的人妻完整版| 亚洲一码二码三码区别大吗| bbb黄色大片| 亚洲国产中文字幕在线视频| 中文字幕av在线有码专区| 日本成人三级电影网站| 日韩免费av在线播放| 香蕉av资源在线| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 99精品久久久久人妻精品| 成人亚洲精品av一区二区| 欧美高清成人免费视频www| 午夜两性在线视频| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产精品一及| 哪里可以看免费的av片| 久久精品91无色码中文字幕| 婷婷丁香在线五月| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲午夜理论影院| 日韩国内少妇激情av| 人妻夜夜爽99麻豆av| 一a级毛片在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 成年人黄色毛片网站| e午夜精品久久久久久久| 精品一区二区三区av网在线观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 日韩欧美 国产精品| 国产免费av片在线观看野外av| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 青草久久国产| 欧美另类亚洲清纯唯美| 麻豆一二三区av精品| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 免费看a级黄色片| 岛国视频午夜一区免费看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 在线看三级毛片| 亚洲 欧美一区二区三区| 精品福利观看| 亚洲国产精品999在线| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 久久久久国内视频| 99久久精品国产亚洲精品| 日本一本二区三区精品| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 男人舔女人的私密视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 精品国产乱码久久久久久男人| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲人成网站高清观看| 精品福利观看| 一级a爱片免费观看的视频| 天堂√8在线中文| 日本一二三区视频观看| 伦理电影免费视频| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 一进一出抽搐gif免费好疼| 久久99热这里只有精品18| 黄色视频,在线免费观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 91大片在线观看| 亚洲欧美日韩东京热| 久久人人精品亚洲av| 国产精品九九99| 制服诱惑二区| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲午夜理论影院| 老熟妇仑乱视频hdxx| 五月玫瑰六月丁香| 精品久久久久久久末码| www.精华液| 欧美日本视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产精品,欧美在线| 最近最新免费中文字幕在线| 国产v大片淫在线免费观看| 欧美久久黑人一区二区| 日韩中文字幕欧美一区二区| 午夜福利欧美成人| 精品免费久久久久久久清纯| 国产成人av教育| 高潮久久久久久久久久久不卡| 欧美精品亚洲一区二区| 午夜免费成人在线视频| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 老鸭窝网址在线观看| 校园春色视频在线观看| 欧美乱色亚洲激情| 国产精品影院久久| 欧美黄色片欧美黄色片| 18禁美女被吸乳视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 怎么达到女性高潮| 成人特级黄色片久久久久久久| 一a级毛片在线观看| 性色av乱码一区二区三区2| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 国产熟女xx| 嫩草影视91久久| 变态另类丝袜制服| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 女同久久另类99精品国产91| 久久亚洲精品不卡| 亚洲九九香蕉| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产熟女xx| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 99在线视频只有这里精品首页| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产精品久久久人人做人人爽| 狠狠狠狠99中文字幕| 免费看日本二区| 在线观看舔阴道视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 两性夫妻黄色片| 久久热在线av| 国产视频一区二区在线看| 久久中文看片网| 一本一本综合久久| 国产激情偷乱视频一区二区| 神马国产精品三级电影在线观看 | 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 欧美性长视频在线观看| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 香蕉丝袜av| www国产在线视频色| 色老头精品视频在线观看| 色噜噜av男人的天堂激情| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 日日爽夜夜爽网站| 日韩欧美 国产精品| 久久久久久国产a免费观看| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产乱人伦免费视频| 99久久精品热视频| 黄片大片在线免费观看| 91大片在线观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 久久久久久久久久黄片| 制服诱惑二区| 中文字幕久久专区| 成人av一区二区三区在线看| 国产av不卡久久| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲av片天天在线观看| 国产男靠女视频免费网站| 久久中文字幕人妻熟女| www国产在线视频色| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产高清激情床上av| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 校园春色视频在线观看| 国产精品免费视频内射| 美女黄网站色视频| 日本 欧美在线| xxx96com| 免费在线观看影片大全网站| 一二三四社区在线视频社区8| 麻豆国产av国片精品| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 天堂√8在线中文| 日韩高清综合在线| 欧美大码av| 人妻夜夜爽99麻豆av| 色综合站精品国产| 后天国语完整版免费观看| 日日夜夜操网爽| 老汉色∧v一级毛片| 一二三四社区在线视频社区8| 热99re8久久精品国产| 中文资源天堂在线| 午夜福利欧美成人| 中国美女看黄片| 亚洲人成网站高清观看| 久久久久久九九精品二区国产 | 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 婷婷精品国产亚洲av在线| 午夜亚洲福利在线播放| 99热6这里只有精品| 黄色毛片三级朝国网站| 午夜免费成人在线视频| 69av精品久久久久久| 国产高清videossex| 日本黄色视频三级网站网址| videosex国产| 校园春色视频在线观看| 亚洲熟女毛片儿| 国产精品精品国产色婷婷| 久久久久国产一级毛片高清牌| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 9191精品国产免费久久| 在线观看一区二区三区| 1024视频免费在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 老司机靠b影院| 欧美性猛交黑人性爽| 狂野欧美激情性xxxx| 一级黄色大片毛片| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 很黄的视频免费| 成人国产综合亚洲| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 免费在线观看黄色视频的| 天天一区二区日本电影三级| 精品国产美女av久久久久小说| tocl精华| 亚洲午夜理论影院| 久久人人精品亚洲av| a在线观看视频网站| 男男h啪啪无遮挡| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 午夜免费激情av| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国模一区二区三区四区视频 | 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 免费看十八禁软件| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产免费男女视频| 亚洲精品中文字幕在线视频| 午夜福利欧美成人| 丝袜美腿诱惑在线| 制服诱惑二区| www.熟女人妻精品国产| 亚洲成av人片在线播放无| 在线观看www视频免费| 亚洲成人中文字幕在线播放| 久久精品综合一区二区三区| 午夜福利视频1000在线观看| av片东京热男人的天堂| 麻豆一二三区av精品| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 国产不卡一卡二| 中文字幕熟女人妻在线| 给我免费播放毛片高清在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 日韩欧美在线乱码| 久久婷婷成人综合色麻豆| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产伦人伦偷精品视频| 国内精品久久久久久久电影| 淫妇啪啪啪对白视频| 麻豆成人av在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 夜夜夜夜夜久久久久| 日本成人三级电影网站| or卡值多少钱| 国产精品一区二区免费欧美| 美女免费视频网站| 成人手机av| 黑人操中国人逼视频| 国产精品一及| 久久草成人影院| 久久久久久九九精品二区国产 | 成人国产综合亚洲| 床上黄色一级片| 黄色丝袜av网址大全| 国产男靠女视频免费网站| 免费在线观看黄色视频的| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 成在线人永久免费视频| 国产高清videossex| 国产av在哪里看| 久久午夜亚洲精品久久| 国产乱人伦免费视频| 露出奶头的视频| 国产高清videossex| 亚洲国产精品sss在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 女同久久另类99精品国产91| 国产高清有码在线观看视频 | 2021天堂中文幕一二区在线观| 午夜福利视频1000在线观看| 不卡av一区二区三区| 亚洲国产欧美人成| 91老司机精品| 久久99热这里只有精品18| 首页视频小说图片口味搜索| 12—13女人毛片做爰片一| 午夜福利在线观看吧| 国产免费男女视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产真人三级小视频在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 在线永久观看黄色视频| www国产在线视频色| 18禁观看日本| 久久午夜亚洲精品久久| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 性色av乱码一区二区三区2| 黄色毛片三级朝国网站| 久久中文看片网| 亚洲国产中文字幕在线视频| 搡老岳熟女国产| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲熟女毛片儿| 99久久无色码亚洲精品果冻| 在线国产一区二区在线| 日韩欧美三级三区| 精品日产1卡2卡| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产欧美日韩一区二区精品| 在线观看免费视频日本深夜| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 一级毛片高清免费大全| 精品乱码久久久久久99久播| 国产成人啪精品午夜网站| 成人三级黄色视频| 国内精品久久久久久久电影| 色哟哟哟哟哟哟| 老鸭窝网址在线观看| 超碰成人久久| 久久中文字幕人妻熟女| 国产1区2区3区精品| 国产精品一区二区三区四区久久| 久久伊人香网站| 国产亚洲精品第一综合不卡| 可以在线观看的亚洲视频| 妹子高潮喷水视频| 国产精品精品国产色婷婷| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产一区在线观看成人免费| 国产区一区二久久| 免费在线观看影片大全网站| 久久午夜亚洲精品久久| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 亚洲国产精品成人综合色| 欧美最黄视频在线播放免费| 深夜精品福利| 男女那种视频在线观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 99精品在免费线老司机午夜| 国产av一区二区精品久久| 亚洲av电影不卡..在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 啪啪无遮挡十八禁网站| 天天一区二区日本电影三级| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 真人做人爱边吃奶动态| АⅤ资源中文在线天堂| 精品第一国产精品| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 成年女人毛片免费观看观看9| 午夜福利在线在线| 1024手机看黄色片| 国内精品一区二区在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 91在线观看av| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 免费观看精品视频网站| 波多野结衣高清作品| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲美女视频黄频| 女人被狂操c到高潮| 久久久国产欧美日韩av| 成年免费大片在线观看| 婷婷精品国产亚洲av在线| 老司机午夜十八禁免费视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 一级作爱视频免费观看| 久久婷婷成人综合色麻豆| 91国产中文字幕| 国产精品98久久久久久宅男小说| 一夜夜www| 国产伦一二天堂av在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 99久久99久久久精品蜜桃| 最近视频中文字幕2019在线8| 精品高清国产在线一区| 视频区欧美日本亚洲| 亚洲国产欧美网| 亚洲国产欧美人成| 亚洲精品av麻豆狂野| 床上黄色一级片| 中文字幕久久专区| 天堂√8在线中文| 免费在线观看日本一区| 精品乱码久久久久久99久播| 两个人看的免费小视频| 亚洲男人天堂网一区| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产免费av片在线观看野外av| 国产成人啪精品午夜网站| 丰满的人妻完整版| 日本在线视频免费播放| 丰满的人妻完整版| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产精品久久久人人做人人爽| 久久久久精品国产欧美久久久| 宅男免费午夜| 高清在线国产一区| 国产私拍福利视频在线观看| 国产成人av激情在线播放| 床上黄色一级片| 精品高清国产在线一区| 亚洲性夜色夜夜综合| 欧美日韩国产亚洲二区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产成人精品久久二区二区91| 曰老女人黄片| 国产精品久久视频播放| 欧美日韩精品网址| 丝袜人妻中文字幕| 久热爱精品视频在线9| 欧美zozozo另类| 欧美不卡视频在线免费观看 | 欧美性长视频在线观看| 国产成人精品无人区| 国产精品国产高清国产av| 久久亚洲真实| 成人特级黄色片久久久久久久| 久久九九热精品免费| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产成人av教育| 免费看a级黄色片| 成熟少妇高潮喷水视频| 一区福利在线观看| 天堂影院成人在线观看| 国产高清视频在线观看网站| 看免费av毛片| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 在线观看舔阴道视频| 日本a在线网址| 成年版毛片免费区| 男女之事视频高清在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 免费看十八禁软件| 三级国产精品欧美在线观看 | bbb黄色大片| 无遮挡黄片免费观看| 午夜成年电影在线免费观看| 国产精品一及| 脱女人内裤的视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 一进一出抽搐动态| 亚洲美女黄片视频| 国产成人啪精品午夜网站| 日韩欧美三级三区| 麻豆一二三区av精品| 久久中文字幕一级| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产精品久久视频播放| 999精品在线视频| 99热6这里只有精品| 亚洲国产精品sss在线观看| 欧美国产日韩亚洲一区| av欧美777| 国产人伦9x9x在线观看| 国产高清视频在线观看网站| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产精品av久久久久免费| 婷婷亚洲欧美| 又大又爽又粗| 欧美一区二区精品小视频在线|