久久av中文字幕片_国产成人精品一区二_美女脱光内衣内裤视频久久影院_日韩国产欧美在线播放_九一九一国产精品_日本最新不卡在线_99久久久久久99_另类人妖一区二区av_99久久精品一区_免费成人av资源网

國檢檢測歡迎您!

微信公眾號|騰訊微博|網站地圖

您可能還在搜: 無損檢測緊固件檢測軸承檢測浙江綜合實驗機構

社會關注

分享:基于正交試驗研究自潤滑襯墊摩擦磨損性能

返回列表 來源:國檢檢測 查看手機網址
掃一掃!分享:基于正交試驗研究自潤滑襯墊摩擦磨損性能掃一掃!
瀏覽:- 發布日期:2025-10-16 15:20:56【

自潤滑關節軸承因具有結構緊湊、自潤滑、耐沖擊、高承載、耐腐蝕和免維護等優點,廣泛應用于航空航天等高端裝備領域[]。自潤滑襯墊作為自潤滑關節軸承的關鍵部件,其摩擦磨損性能直接影響軸承的運行穩定性和服役壽命。聚四氟乙烯(PTFE)纖維織物復合材料作為自潤滑襯墊材料之一,以其突出的剪切強度、斷裂韌性、自潤滑性和耐腐蝕性,表現出其他材料無可比擬的使用性能[],而其中的PTFE/Nomex纖維織物復合材料應用最為廣泛[]。PTFE/Nomex纖維織物復合材料的摩擦磨損性能是學者們研究的熱點,且主要集中在影響因素和磨損機制方面[-]。 

摩擦磨損性能不屬于材料的固有屬性,受到對磨材料、接觸形式、運動方式、使用工況、應用環境等多方面因素的影響。載荷決定了摩擦副的宏觀應力場,直接影響疲勞裂紋的萌生和擴展,因此通常被認為是決定部件服役壽命的基本因素[]。過高的環境溫度、滑動速度、摩擦往復頻率和載荷會增加摩擦熱,導致樹脂基體氧化、降解,從而減弱自潤滑織物襯墊的承載能力與摩擦磨損性能[-]。隨著技術發展,軸承使用環境越來越復雜,其性能影響因素日趨多元化。為了研究多種因素對PTFE/Nomex纖維織物復合材料摩擦磨損性能的綜合影響,作者以PTFE/Nomex纖維混合編織型自潤滑襯墊為研究對象,選取壓力、往復頻率、溫度三個因素,設計L9(33)三因素三水平正交試驗,采用矩陣分析法分析壓力、往復頻率、溫度對自潤滑襯墊摩擦磨損性能的交互影響。 

試驗所用自潤滑襯墊選用PTFE/Nomex纖維混合編織型襯墊,其表層樹脂選用耐磨酚醛合成樹脂體系。如圖1所示,采用螺栓擰緊的方式對襯墊進行加壓固化,PTFE板主要起防粘與控制襯墊表面質量的作用。在50 MPa、180 ℃條件下將襯墊與鋼板進行4 h的恒溫熱壓粘接。粘接前需使用丙酮或無水乙醇清洗粘接鋼板表面,粘接后襯墊與鋼板之間的黏結強度不小于0.35 N·mm−1。加壓固化后襯墊的表面微觀形貌如圖2所示,可知襯墊由纖維束經緯向編織而成,編織結點處向下凹陷導致表面凹凸不平。 

圖 1 襯墊加壓固化示意
圖  1  襯墊加壓固化示意
Figure  1.  Schematic of pressurizing curing of liner
圖 2 加壓固化后襯墊表面形貌
圖  2  加壓固化后襯墊表面形貌
Figure  2.  Surface morphology of liner after pressurizing curing

采用MicroTest-4003型摩擦磨損試驗機以線性往復的方式沿襯墊編織結構斜45°的方向進行摩擦磨損試驗,選用球-盤接觸形式,貼有襯墊的鋼盤作為摩擦盤,對磨鋼球選用直徑3.175 mm的G95Cr18不銹鋼球,鋼球表面粗糙度Ra不大于0.025 μm。摩擦磨損試驗在大氣環境中進行,環境溫度為(20±5)℃,環境相對濕度為(50±10)%,摩擦行程為10 mm,磨損時間為6 h,施加載荷為2,10,22 N,對應的壓力分別為50,100,150 MPa,摩擦往復頻率為0.1,0.3,0.5 Hz,溫度為20,71,163 ℃。以上述壓力、溫度和往復頻率為因素水平設計L9(33)正交試驗方案,如表1所示。摩擦因數由主控計算機實時采集,以試驗結束前10 min內的平均摩擦因數為響應指標。采用ZEISS Imager.M2m型正置光學顯微鏡觀察磨痕形貌,采用Nanofocus型3D共聚焦顯微鏡及其自帶的分析軟件獲取襯墊磨痕中心區域的三維形貌與截面二維輪廓曲線,其中用于觀察三維形貌的區域表面尺寸為0.78 mm×1.48 mm。通過對磨痕截面二維輪廓曲線積分求得磨痕截面積,計算體積磨損率,公式如下: 

表  1  正交試驗方案
Table  1.  Orthogonal experiment scheme
編號 壓力/MPa 往復頻率/Hz 溫度/℃
N1 50 0.1 20
N2 0.3 71
N3 0.5 163
N4 100 0.1 163
N5 0.3 20
N6 0.5 71
N7 150 0.1 71
N8 0.3 163
N9 0.5 20

式中:v為襯墊的體積磨損率,mm3·N−1·m−1S為磨痕截面積,mm3l為磨痕長度,10 mm;F為施加的外力,N;L為摩擦行程,m;f為往復頻率,Hz;t為磨損時間,s。 

矩陣分析法是通過建立一個三層遞階層次結構模型,對正交試驗中的單指標數據進行矩陣計算后得出各因素的權重大小,從而得出適用條件的方法[]。以摩擦因數、體積磨損率為矩陣計算中的數據,建立指標層矩陣M、因素層矩陣T和水平層矩陣E,三層矩陣相乘得出一個權矩陣ω;權矩陣代表正交試驗中各因素的權重大小。矩陣MTE公式如下: 

圖3可以看出:在50 MPa低壓力條件(N1,N2,N3試驗條件)下,襯墊的摩擦磨損過程僅經歷了磨合期,摩擦因數相對較大且隨著摩擦時間的延長不斷增大;在100 MPa中壓力條件(N4,N5,N6試驗條件)下,襯墊的摩擦磨損過程經歷了磨合期與穩定磨損期,摩擦因數隨磨損時間的延長先略微減小后趨于穩定,磨合期相較低載條件明顯縮短;在150 MPa高壓力條件(N7,N8,N9測試條件)下,襯墊的摩擦磨損過程經歷了急速磨合期、短時穩定磨損期與長時劇烈磨損期,摩擦因數隨磨損時間的延長先減小后緩慢增大。襯墊的摩擦因數整體隨著壓力的增加先減小后增大。 

圖 3 不同試驗條件下襯墊的摩擦因數曲線與平均摩擦因數
圖  3  不同試驗條件下襯墊的摩擦因數曲線與平均摩擦因數
Figure  3.  Friction coefficient curves (a) and average friction coefficient (b) of liner under different test conditions

圖4中箭頭所示位置為截面二維輪廓測試位置。由圖4圖5可以看出:在50 MPa低壓力條件下,襯墊的磨損以承載較差的PTFE纖維塑性變形及其表面樹脂磨損為主,磨痕深度隨著往復頻率與溫度的增加而逐漸加深,但磨痕依然僅存在于PTFE纖維表面,整體深度小于20 μm。在100 MPa中壓力條件下,起增強作用的Nomex纖維開始變形并參與磨損,襯墊磨痕表面由局部凹陷轉變為連續整體凹陷;N4試驗條件下的磨痕深度約為31.9 μm;N5試驗條件下的磨痕深度則達到45.2 μm,磨痕邊緣出現明顯的細碎磨屑堆積;N6試驗條件下的磨痕深度約為52.5 μm,除邊緣磨屑堆積外還在磨痕寬度方向的中部位置發現明顯斷裂的纖維絲。在150 MPa高壓力條件下,襯墊表層樹脂與淺層PTFE纖維被快速擠壓破碎,減摩作用較弱的Nomex纖維開始參與磨損并發生剪切斷裂;N7,N8和N9試驗條件下的磨痕深度分別約為106.5,146.6,149.5 μm,N8和N9條件下磨痕深度相近,但N9試驗條件下的磨痕明顯加寬。中低壓力下的體積磨損率整體相差不大,但高壓力明顯加速了襯墊的磨損,體積磨損率較大。在低壓力條件下,襯墊的磨損為磨合磨損,這是主要發生在大接觸點上的磨損。在中壓力條件下,襯墊磨損表面的大量PTFE纖維通過形成轉移膜的形式,有效降低了摩擦和磨損,因此雖然PTFE的耐磨性差,但此時的體積磨損率與低壓力條件下相差不大[]。但在較大壓力的作用下PTFE纖維易發生擠壓變形、斷裂并被推出磨痕表面,無法形成穩定的轉移膜,因此高壓力條件下襯墊磨損加劇。 

圖 4 不同試驗條件下襯墊的表面磨痕三維形貌
圖  4  不同試驗條件下襯墊的表面磨痕三維形貌
Figure  4.  Three-dimensional morphology of wear scar on surface of liner under different test conditions
圖 5 不同試驗條件下襯墊的磨痕截面輪廓曲線與體積磨損率
圖  5  不同試驗條件下襯墊的磨痕截面輪廓曲線與體積磨損率
Figure  5.  Profile curves of wear scar (a) and volume wear rate (b) of liner under different test conditions

圖6可以看出:N1,N2,N3試驗條件下,襯墊磨損表面平整,纖維未發生明顯的磨損和裸露,但PTFE纖維表層樹脂出現碾碎現象,且樹脂碾碎程度隨著往復頻率的增加與溫度的升高略有增大,Nomex纖維基本未磨損;N4試驗條件下,表層樹脂磨屑呈片狀,襯墊主要發生PTFE纖維與樹脂的磨損,Nomex纖維基本未磨損;N5試驗條件下,表層樹脂磨屑由片狀轉變為粉末狀,PTFE纖維被碾碎,增強Nomex纖維開始顯露并參與磨損;N6試驗條件下,裸露的部分增強Nomex纖維在失去樹脂的保護后,被對磨鋼球拔出和剪切,因此,襯墊表面除PTFE纖維磨損外,還出現單根Nomex纖維的疲勞斷裂;N7,N8,N9試驗條件下,樹脂和PTFE纖維嚴重磨損,磨痕區域已基本無PTFE纖維。此外,N7試驗條件下的Nomex纖維絲斷裂翹曲于磨痕兩邊;N8試驗條件下的Nomex纖維束被剪斷并繼續參與磨損;N9試驗條件下的斷裂Nomex纖維束被二次碾壓,雜亂地平鋪于磨痕底部,但磨痕底部平整度明顯高于N8試驗條件下,說明襯墊已接近磨穿。在50 MPa低壓力條件下,PTFE纖維表層的樹脂在正應力與剪切應力的雙重作用下被碾碎,整體磨損為表層樹脂的輕微磨損,磨損形式為磨粒磨損。在100 MPa中壓力條件下,壓力的增加使得襯墊受到更加強烈的壓縮和剪切作用,增強Nomex纖維開始參與磨損,說明該條件已趨于增強Nomex纖維表層樹脂所能承受的極限條件。在150 MPa高壓力條件下,壓縮和剪切作用進一步增強,襯墊表層樹脂被快速碾碎,無法對編織纖維起到應有的固定作用,導致PTFE纖維與樹脂被擠出磨損區域堆積于磨痕兩側,無法形成穩定的轉移膜,Nomex纖維在長時間的剪切作用下斷裂。襯墊在磨合期的磨損主要發生在對磨球與表層樹脂之間,穩定磨損主要發生在對磨球與PFFE纖維之間,劇烈磨損則主要發生在對磨球與Nomex纖維之間;劇烈磨損是襯墊失效特征出現的階段。壓力主要通過加快樹脂的破碎來縮短磨合期,壓力增大也會加速PTFE纖維的擠壓剝落從而縮短穩定磨損期。往復頻率的增加使磨損表面產生更多的摩擦熱,從而對纖維和樹脂性能造成影響,并最終對襯墊的摩擦磨損性能產生影響。溫度的升高則會降低纖維與樹脂的承載和抗剪切性能,加速轉移膜形成,從而影響襯墊的摩擦磨損性能。 

圖 6 不同試驗條件下襯墊的表面磨痕形貌
圖  6  不同試驗條件下襯墊的表面磨痕形貌
Figure  6.  Wear scar morphology on surface of liners under different test conditions

對不同試驗條件下襯墊的摩擦因數與體積磨損率這2個指標分別進行極差分析,結果如表2所示。由表2可知:壓力對襯墊摩擦因數和體積磨損率的影響最大,往復頻率次之,溫度的影響最小,壓力更能影響自潤滑襯墊的摩擦磨損性能。 

表  2  極差分析結果
Table  2.  Range analysis results
指標 參數 因素
壓力 往復頻率 溫度
摩擦因數 K11 0.240 0.118 0.147
K12 0.075 0.144 0.129
K13 0.121 0.174 0.160
R1 0.166 0.056 0.031
體積磨損率 K21 1.623 4.232 2.156
K22 1.952 2.293 3.462
K23 4.860 1.910 2.817
R2 3.237 2.323 1.306

將極差分析結果經過處理后代入式(3)~式(5),得到摩擦因數對應各因素的權矩陣ω1、體積磨損率對應各因素的權矩陣ω2以及摩擦因數和體積磨損率對應各因素的權矩陣ω,結果如下:


?=[?1100?0?1200?0??????1?00?00?210?00?220?0?????0?2?0?0?????000???1000???2?????000????]
(3)

式中:e為因素的數量;f為水平的數量;Kij為因素i在第j個水平上指標和的平均值的倒數。

式(6)~(8)中A,B,C分別代表壓力、往復頻率和溫度,下標1,2,3代表水平。可知,按照對襯墊摩擦因數和體積磨損率影響程度由大到小排序為壓力、往復頻率、溫度。摩擦因數隨著壓力的增加或溫度升高均先減小再增大,隨著擺動頻率的增加而增大,體積磨損率隨著壓力的增加而增大,隨著往復頻率的增加而減小,隨著溫度的升高先增大后減小,高溫下體積磨損率的減小與以增強Nomex纖維為主的黏結面開始參與磨損有關。當壓力為100 MPa、往復頻率為0.1 Hz、溫度為71 ℃時,襯墊的摩擦因數最小;當壓力為50 MPa、往復頻率為0.5 Hz、溫度為20 ℃時,體積磨損率最小;當壓力為100 MPa、往復頻率為0.5 Hz、溫度為20 ℃時,摩擦因數與體積磨損率的綜合值最小。增加壓力會導致襯墊承受更強烈的壓縮和剪切應力,但過小的壓力又無法保證有足夠的起減摩作用的PTFE參與磨損[];往復頻率的增加會在滑動界面處產生并累積大量的摩擦熱,導致界面溫度急劇升高,而過高溫度會加速樹脂的老化和脆性斷裂,削弱纖維織物復合材料的力學性能[];適當的溫度則可加速轉移膜的形成,降低摩擦因數[]。 

(1)50 MPa低壓力條件磨損6 h時襯墊處于磨合期,摩擦因數持續增大,100 MPa中壓力條件下襯墊經歷磨合期和穩定磨損期,摩擦因數先略微減小后穩定,150 MPa高壓力條件下襯墊經歷急速磨合、短時穩定磨損和長期劇烈磨損,摩擦因數先減小后緩慢增大。平均摩擦因數整體隨著壓力的增加先減小后增大。中低壓力下的體積磨損率整體相差不大,但高壓力下的體積磨損率明顯增大。 

(2)低壓力條件下襯墊以表層樹脂磨損為主,中壓力條件下襯墊除存在表層樹脂磨損外,還存在PTFE纖維與Nomex纖維的磨損,高壓力條件下襯墊表層樹脂被快速碾碎,無法對編織纖維起到固定作用,PTFE纖維與Nomex纖維斷裂。 

(3)影響襯墊摩擦因數和體積磨損率的主次因素依次為壓力、往復頻率、溫度。摩擦因數隨著壓力的增加或溫度升高均先減小再增大,隨著擺動頻率的增加而增大,體積磨損率隨著壓力的增加而增大,隨著往復頻率的增加而減小,隨著溫度的升高先增大后減小。當壓力為100 MPa、往復頻率為0.5 Hz、溫度為20 ℃時,摩擦因數與體積磨損率的綜合值最小。




文章來源——材料與測試網

推薦閱讀

    【本文標簽】:自潤滑襯墊 正交試驗 摩擦磨損性能 矩陣分析
    【責任編輯】:國檢檢測版權所有:轉載請注明出處

    最新資訊文章

    關閉
    關閉
    申報2024年度寧波市科學技術獎的公示
    久久av中文字幕片_国产成人精品一区二_美女脱光内衣内裤视频久久影院_日韩国产欧美在线播放_九一九一国产精品_日本最新不卡在线_99久久久久久99_另类人妖一区二区av_99久久精品一区_免费成人av资源网
    91蜜桃网址入口| 国产福利不卡视频| 精品一区免费av| 精品亚洲成a人在线观看| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 97超碰欧美中文字幕| 秋霞国产午夜精品免费视频 | 看片的网站亚洲| 国产成人午夜高潮毛片| 日日夜夜免费精品视频| 久草这里只有精品视频| 成人99免费视频| 国产真实精品久久二三区| caoporen国产精品视频| 精品一区二区三区免费观看 | 99久久精品国产麻豆演员表| 极品少妇一区二区三区精品视频| 99在线精品视频| 国产成人午夜精品影院观看视频| 日韩va亚洲va欧美va久久| 国产91在线观看| 久久99久久99小草精品免视看| 成人美女在线视频| 国产精品一区不卡| 91在线播放网址| 国产98色在线|日韩| 韩国av一区二区三区在线观看| 91蜜桃在线免费视频| 成人久久18免费网站麻豆| 黑人巨大精品欧美黑白配亚洲| 91视频你懂的| 成人av综合在线| 国产剧情一区在线| 精品无人码麻豆乱码1区2区 | 日本美女视频一区二区| caoporn国产一区二区| 东方欧美亚洲色图在线| 国产电影一区在线| 国产一二三精品| 经典三级在线一区| 久久97超碰国产精品超碰| 麻豆精品新av中文字幕| 蜜臀av性久久久久蜜臀av麻豆| 91视频一区二区三区| 91在线云播放| 日韩电影在线看| 青青青爽久久午夜综合久久午夜| 日产欧产美韩系列久久99| 日韩影院精彩在线| 日本亚洲最大的色成网站www| 视频一区二区三区中文字幕| 日韩二区三区四区| 老司机免费视频一区二区| 蜜乳av一区二区| 国模少妇一区二区三区| 韩国毛片一区二区三区| 国产福利一区二区| 99精品视频在线免费观看| 91美女精品福利| 天堂在线亚洲视频| 日韩专区中文字幕一区二区| 免费观看久久久4p| 韩国成人在线视频| 不卡电影一区二区三区| 日韩精品久久理论片| 韩国三级在线一区| 国产99久久久国产精品免费看| 成人国产精品免费网站| 91免费国产在线| 久久精品国产秦先生| 91美女片黄在线| 久久精品国产精品亚洲综合| 国产麻豆视频一区| av资源网一区| 另类调教123区| 国产精品香蕉一区二区三区| 成人av影院在线| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 精品一区二区三区av| 国产成人激情av| 三级在线观看一区二区| 国内外成人在线| 93久久精品日日躁夜夜躁欧美| 免费成人在线观看视频| 国产不卡视频一区二区三区| 日韩精品一级中文字幕精品视频免费观看 | 波多野结衣视频一区| 免费欧美在线视频| 国产伦精品一区二区三区在线观看| 成人黄色av网站在线| 精品制服美女久久| 91在线视频官网| 国产剧情av麻豆香蕉精品| 日韩在线播放一区二区| 国产1区2区3区精品美女| 免费视频最近日韩| 99视频精品全部免费在线| 韩国欧美国产一区| 奇米一区二区三区av| 丁香婷婷深情五月亚洲| 久久99精品视频| av亚洲精华国产精华| 国产一区二区网址| 七七婷婷婷婷精品国产| av电影在线观看一区| 国产一区91精品张津瑜| 琪琪一区二区三区| 91毛片在线观看| 成人av在线资源网站| 韩国一区二区在线观看| 免费久久精品视频| 99久久伊人久久99| 成人午夜私人影院| 国产高清精品在线| 国产精品18久久久| 国产一区二区日韩精品| 美女一区二区久久| 免费精品视频最新在线| 日本在线不卡一区| 日本一不卡视频| 视频一区欧美日韩| 日韩主播视频在线| 天堂成人免费av电影一区| aaa国产一区| 成av人片一区二区| jlzzjlzz亚洲日本少妇| av在线不卡免费看| 97se亚洲国产综合自在线不卡| jlzzjlzz亚洲日本少妇| 不卡一区二区在线| 99久久久国产精品| 91丨porny丨国产| 日韩国产在线观看| 六月丁香婷婷色狠狠久久| 蜜臀av一区二区三区| 麻豆国产精品777777在线| 蜜桃精品视频在线| 精品在线观看免费| 国产成人精品aa毛片| 波多野结衣亚洲一区| 91亚洲国产成人精品一区二区三| 97久久精品人人澡人人爽| 91丨porny丨在线| 久久精品国产999大香线蕉| 久久99最新地址| 国产91精品一区二区麻豆网站 | 久久狠狠亚洲综合| 九九国产精品视频| 国产成人精品一区二区三区四区| 国产不卡视频一区| 99久久精品免费| 国产精品亚洲午夜一区二区三区 | 久草精品在线观看| 国产一区二区中文字幕| 高清国产一区二区三区| 天堂资源在线中文精品| 久久99在线观看| 国产高清不卡一区| 国模大尺度一区二区三区| 久久成人免费日本黄色| 国产老妇另类xxxxx| av电影天堂一区二区在线观看| 日本 国产 欧美色综合| 国产一区二区在线看| 99久久伊人精品| 狠狠色丁香九九婷婷综合五月| 成人午夜视频网站| 老司机精品视频在线| 成人久久18免费网站麻豆| 日韩精品亚洲专区| 国产精品99久久久久久久vr| 91污在线观看| 国产98色在线|日韩| 免费av成人在线| 高清日韩电视剧大全免费| 日本特黄久久久高潮| 国产精品资源网| 日本 国产 欧美色综合| 成人午夜电影久久影院| 久久精品国产99国产| 成人免费毛片嘿嘿连载视频| 老司机午夜精品99久久| 91丝袜美腿高跟国产极品老师 | 99久久免费国产| 国产麻豆精品在线观看| 美女久久久精品| 99免费精品在线观看| 国产精品性做久久久久久| 美女视频免费一区| 91免费视频网| 波多野结衣一区二区三区 | 国产综合色在线| 日本网站在线观看一区二区三区| 成人av资源在线观看| 国产乱码精品1区2区3区| 美女脱光内衣内裤视频久久网站| 波多野洁衣一区| 成人听书哪个软件好| 国产精品一区二区久久不卡| 麻豆一区二区三| 日韩国产欧美在线观看| 91丨porny丨国产| 99久久国产综合精品色伊| 国产91精品久久久久久久网曝门| 国产一区二区三区四区五区美女 | 日韩高清国产一区在线| 91一区二区在线| 91蜜桃网址入口| 视频一区二区中文字幕| 91免费在线视频观看| 日韩精品亚洲专区| 热久久久久久久| 老司机精品视频导航| 久色婷婷小香蕉久久| 毛片一区二区三区| 久久66热偷产精品| 国产一二精品视频| 国产高清精品久久久久| 成人激情小说乱人伦| www.欧美日韩| 日精品一区二区三区| 青青草国产精品97视觉盛宴| 看电视剧不卡顿的网站| 狠狠色丁香久久婷婷综合丁香| 国产一区二区三区黄视频 | 国产精品 欧美精品| 国产成人午夜精品影院观看视频| 国产成人在线视频网址| caoporn国产精品| 日日夜夜精品视频天天综合网| 奇米在线7777在线精品| 国产乱码精品一区二区三| 高清免费成人av| 91一区二区在线| 九九久久精品视频 | 国产不卡免费视频| 99久久婷婷国产综合精品电影| 91免费视频大全| 精品在线你懂的| 处破女av一区二区| 91在线精品一区二区| 久久99久久99| 丁香啪啪综合成人亚洲小说 | 精品亚洲免费视频| 成人精品免费视频| 日韩激情视频网站| 国产一区美女在线| 97国产精品videossex| 久久精品国产99国产精品| 高清国产午夜精品久久久久久| 91丨porny丨最新| 国产一区二区0| 日韩精品一级中文字幕精品视频免费观看 | 麻豆91在线观看| 国产成人丝袜美腿| 99re热这里只有精品免费视频| 美女国产一区二区三区| 高清国产一区二区三区| 免费一区二区视频| 成人免费观看av| 久久99热狠狠色一区二区| 成人h动漫精品| 国内精品第一页| 日日摸夜夜添夜夜添亚洲女人| 国产精选一区二区三区| 日韩电影免费在线| 岛国av在线一区| 国产一区二区在线电影| 青青草成人在线观看| 99视频精品在线| 91色九色蝌蚪| 国产黄人亚洲片| 老司机精品视频导航| 91片黄在线观看| 高清视频一区二区| 国产精品自拍三区| 美女脱光内衣内裤视频久久影院| av不卡在线播放| 成人午夜激情影院| 国产高清不卡一区二区| 久久草av在线| 免费不卡在线观看| 日韩国产高清在线| av中文字幕亚洲| 成人avav影音| 丁香五精品蜜臀久久久久99网站 | 韩国av一区二区三区四区| 日本中文一区二区三区| 91麻豆免费看片| eeuss影院一区二区三区| 成人高清av在线| 成人一区在线看| 高清成人免费视频| 成人精品高清在线| 成人精品国产福利| 99在线视频精品| 91香蕉视频在线| 欧美a级一区二区| 青椒成人免费视频| 免费成人av在线播放| 麻豆精品视频在线| 韩国精品一区二区| 国产美女视频91| 国产精品一区二区91| 国产成人a级片| 成人爱爱电影网址| av亚洲精华国产精华| 91在线视频免费91| 日av在线不卡| 久久99国产精品成人| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 日日嗨av一区二区三区四区| 91麻豆文化传媒在线观看| 97精品超碰一区二区三区| 日韩精品色哟哟| 久久成人免费日本黄色| 国产精品资源网站| 国产成人亚洲综合a∨婷婷| 成人毛片视频在线观看| 91在线播放网址| 精品一二三四在线| 国产高清精品在线| 91免费国产在线| 久久se精品一区精品二区| 国产成人亚洲综合a∨婷婷图片| 99久久婷婷国产综合精品电影| 日本欧美加勒比视频| 国产久卡久卡久卡久卡视频精品| 成人激情午夜影院| 六月丁香综合在线视频| 大尺度一区二区| 蜜臂av日日欢夜夜爽一区| 国产经典欧美精品| 天堂影院一区二区| 国产精品一区二区久激情瑜伽 | 99久久综合色| 毛片av中文字幕一区二区| 国产xxx精品视频大全| 石原莉奈一区二区三区在线观看| 国内精品视频666| 91在线观看下载| 激情成人午夜视频| 95精品视频在线| 国产精一区二区三区| 日本成人在线不卡视频| 国产91精品在线观看| 麻豆91精品视频| 91丨porny丨最新| 国产91对白在线观看九色| 美女在线观看视频一区二区| 成人av动漫在线| 国产精品一级在线| 美女视频网站久久| 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | 肉丝袜脚交视频一区二区| 国产精品小仙女| 久久国产视频网| 日韩不卡一二三区| 99视频超级精品| 成人妖精视频yjsp地址| 激情综合五月婷婷| 蜜桃一区二区三区四区| av午夜一区麻豆| 成人av网站免费| 国产福利视频一区二区三区| 精品一区二区精品| 毛片av一区二区| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清 | 成人av动漫在线| 国产精品99久| 国产一区二区三区久久久| 久久国产精品99久久人人澡| 视频一区二区中文字幕| 99v久久综合狠狠综合久久| 成人视屏免费看| 国产91丝袜在线播放0| 国产福利精品一区二区| 国产麻豆精品95视频| 国产乱一区二区| 国产精品一区一区| 国产高清不卡一区| 国产成人精品一区二| 丰满白嫩尤物一区二区| 国产成人在线电影| 成人午夜看片网址| 99久久精品情趣| 91麻豆国产自产在线观看| 91麻豆国产在线观看| 日韩高清在线观看| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎 | 日本sm残虐另类| 免费人成精品欧美精品| 久久精品国产精品青草| 精品一区二区国语对白| 国产美女精品一区二区三区| 国产69精品一区二区亚洲孕妇| www.亚洲在线| 日韩av成人高清| 国产综合成人久久大片91| 国产剧情av麻豆香蕉精品|