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(wǎng)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(jī)構(gòu)

社會關(guān)注

分享: 冷噴涂顆粒臨界速度預(yù)測的數(shù)值模擬

返回列表 來源:國檢檢測 查看手機(jī)網(wǎng)址
掃一掃!分享: 冷噴涂顆粒臨界速度預(yù)測的數(shù)值模擬掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2024-12-24 13:57:59【

冷噴涂過程中固態(tài)金屬顆粒碰撞基體表面,經(jīng)過局部塑性變形與基體形成緊密的機(jī)械咬合與冶金結(jié)合,最后逐漸形成涂層。在此過程中顆粒只有當(dāng)其速度超過臨界速度,才能與基體發(fā)生變形結(jié)合,因此研究臨界速度對冷噴涂涂層制備具有重要意義。 

目前,國內(nèi)外學(xué)者對冷噴涂過程中顆粒臨界速度開展了一系列研究,并在預(yù)測顆粒臨界速度方便積累了一些研究成果,研究內(nèi)容大多集中在采用拉格朗日模型[1-3]、數(shù)學(xué)模型[4-6]和歐拉模型[7-15]數(shù)值模擬顆粒碰撞行為,進(jìn)而預(yù)測臨界速度。ASSADI等[1]使用拉格朗日模型對顆粒的沖擊變形進(jìn)行數(shù)值模擬,將是否發(fā)生絕熱剪切失穩(wěn)作為顆粒能否與基體有效結(jié)合的判據(jù),并推導(dǎo)出顆粒臨界速度經(jīng)驗公式。李文亞等[11]通過建立歐拉模型研究了銅粒子噴涂銅基體的碰撞過程,并提出了相應(yīng)的預(yù)測顆粒臨界速度的方法。然而,拉格朗日模型存在高速沖擊時網(wǎng)格變形過大和形狀變形不現(xiàn)實的問題;歐拉模型存在計算成本較高的問題。通過結(jié)合歐拉模型和拉格朗日模型建立的耦合歐拉–拉格朗日(CEL)模型可以解決以上兩個問題。然而,目前針對CEL模型預(yù)測顆粒臨界速度的研究較少。為此,作者采用ABAQUS軟件建立了顆粒撞擊基體的CEL四分之一模型,提出了一種基于模型模擬顆粒形狀變化和等效塑性應(yīng)變分布協(xié)同預(yù)測顆粒臨界速度的方法,研究了顆粒粒徑、顆粒和基體初始溫度對臨界速度的影響,并進(jìn)行了數(shù)據(jù)有效性驗證。 

建立有限元模型對鈦或鋁顆粒撞擊7B04鋁合金基體進(jìn)行模擬。基體尺寸至少為顆粒粒徑的10倍,以更好地消除應(yīng)力波在邊界處的回彈,從而確保模擬準(zhǔn)確性;設(shè)置鈦和鋁顆粒的平均粒徑分別為25,30 μm,7B04鋁合金基體的尺寸為?300 μm×150 μm,歐拉體為尺寸30 μm×30 μm×60 μm的長方體,歐拉體下端嵌入基體的長度為20 μm。為了更好地觀察顆粒沉積形貌變化并降低計算成本,采用ABAQUS顯式有限元分析軟件建立單顆粒撞擊基體的CEL四分之一模型,如圖1所示。歐拉體網(wǎng)格單元尺寸為0.6 μm,基體采用局部細(xì)化網(wǎng)格,60 μm半徑內(nèi)采用0.6 μm單元,其他區(qū)域變疏,單元類型均為C3D8RT,設(shè)置顆粒和基體初始溫度均為298 K,單顆粒沉積時間為60 ns。 

圖  1  單顆粒撞擊基體的CEL四分之一模型
Figure  1.  CEL quarter model of single particle impacting matrix

鈦、鋁顆粒和7B04鋁合金的熱物性參數(shù)設(shè)置參考文獻(xiàn)[16-17]。采用彈性模量和泊松比來定義材料彈性,采用Johnson-Cook(J-C)模型[18]定義材料塑性,J-C模型參數(shù)通過將單顆粒碰撞模擬結(jié)果與先進(jìn)激光誘導(dǎo)彈丸碰撞(α-LIPIT)試驗[19]測試的變形粒子形狀進(jìn)行最小二乘曲線擬合得到的,材料等效塑性應(yīng)力的計算公式[20]為 

?=[?+???][1+????˙?˙0][1-(?-??????-????)?] (1)

式中:σ,ε,,分別為等效塑性應(yīng)力、等效塑性應(yīng)變、等效塑性應(yīng)變率和參考等效塑性應(yīng)變率;A,B,C,n,m均為材料常數(shù);Tm,Tref,T分別為材料熔融溫度、參考溫度和當(dāng)前溫度。具體參數(shù)值參考文獻(xiàn)[21-22]。 

采用“通用接觸”來定義顆粒與基體之間的相互作用:法向行為性質(zhì)采用“硬”接觸模型表征,并允許接觸后分離;切向行為性質(zhì)采用庫侖摩擦定律描述,并采用摩擦懲罰公式計算處理。對于冷噴涂顆粒高速碰撞基體模擬,一般采用較小的摩擦因數(shù),為0.3。 

圖2可見:當(dāng)撞擊速度為600~650 m·s−1時,粒徑25 μm鈦顆粒的應(yīng)力均呈對稱分布且連續(xù)性較好;當(dāng)撞擊速度為700~800 m·s−1時,應(yīng)力呈非對稱分布,這是因為高速碰撞下顆粒變形較為嚴(yán)重,顆粒與基體接觸界面處的節(jié)點發(fā)生相互滲透;此外,隨著撞擊速度增加,鈦顆粒形狀變化始終不明顯,這是因為鈦顆粒熔點和強度高,高速碰撞下也不會出現(xiàn)顯著軟化,鈦顆粒撞擊基體產(chǎn)生的絕熱剪切現(xiàn)象不明顯,所以形狀變化較小。 

圖  2  模擬得到不同撞擊速度下沉積24 ns后粒徑25 μm鈦顆粒的應(yīng)力分布
Figure  2.  Simulated stress distribution of titanium particles with size of 25 μm deposited for 24 ns at different impact velocities

圖3可見:隨著撞擊速度增加,鈦顆粒對基體的撞擊效應(yīng)逐漸顯著;當(dāng)撞擊速度為700 m·s−1時,基板出現(xiàn)沖蝕現(xiàn)象,但不明顯,當(dāng)撞擊速度超過700 m·s−1后沖蝕現(xiàn)象逐漸明顯,這說明鈦顆粒臨界速度在700 m·s−1以下。 

圖  3  模擬得到不同撞擊速度下沉積24 ns后粒徑25 μm鈦顆粒與基板的形狀變化
Figure  3.  Simulated shape changes of titanium particles with size of 25 μm deposited for 24 ns at different impact velocities and matrix plate

僅通過顆粒變形無法準(zhǔn)確預(yù)測臨界速度,需結(jié)合等效塑性應(yīng)變分析。由圖4可見:隨著撞擊速度增加,鈦顆粒等效塑性應(yīng)變分布發(fā)生明顯變化,當(dāng)撞擊速度超過700 m·s−1后等效塑性應(yīng)變分布趨于不變。這是因為撞擊速度小于700 m·s−1時,鈦顆粒與基體的碰撞過程不完全,隨著撞擊速度繼續(xù)增加,碰撞過程逐漸完成,應(yīng)變分布趨于不變。這說明鈦顆粒臨界速度小于700 m·s−1。 

圖  4  模擬得到不同撞擊速度下沉積24 ns后粒徑25 μm鈦顆粒的等效塑性應(yīng)變分布
Figure  4.  Simulated equivalent plastic strain distribution of titanium particles with size of 25 μm deposited for 24 ns at different impact velocities

在鈦顆粒下表面單元選點,提取不同撞擊速度下沉積不同時間后鈦顆粒的等效塑性應(yīng)變。由圖5可見:不同撞擊速度下沉積0~12 ns內(nèi),鈦顆粒的等效塑性應(yīng)變均保持穩(wěn)定不變,這是因為此時鈦顆粒與基體的溫差不足以引起塑性變形;不同撞擊速度下沉積12~30 ns內(nèi),等效塑性應(yīng)變均先線性增大后減小,等效塑性應(yīng)變在此階段達(dá)到峰值,隨著撞擊速度增加,峰值等效應(yīng)變對應(yīng)的沉積時間有一定延后;不同撞擊速度下沉積30~60 ns內(nèi),等效塑性應(yīng)變增大并逐漸趨于穩(wěn)定,這是因為鈦顆粒在碰撞基體后減速,此時存儲在顆粒中的彈性能遠(yuǎn)小于存儲在基體中的彈性能,顆粒會從基體回彈,從而釋放彈性能,而基體由于邊界條件設(shè)定無法反彈,從而導(dǎo)致了等效塑性應(yīng)變先增大后趨于穩(wěn)定。 

圖  5  不同撞擊速度下粒徑25 μm鈦顆粒等效塑性應(yīng)變隨沉積時間的變化曲線
Figure  5.  Variation curves of equivalent plastic strain vs deposited times of titanium particles with size of 25 μm at different impact velocities: (a) large speed interval and (b) small speed interval

此外,相比撞擊速度為600 m·s−1時,撞擊速度超過650 m·s−1后鈦顆粒的等效塑性應(yīng)變顯著增大,峰值應(yīng)變增加了36%,這說明此時鈦顆粒在與基體的結(jié)合過程中發(fā)生了絕熱剪切失穩(wěn);當(dāng)撞擊速度為680 m·s−1時等效塑性應(yīng)變開始出現(xiàn)顯著變化,峰值應(yīng)變增加了26%。綜上,鈦顆粒臨界速度為680 m·s−1,即當(dāng)撞擊速度超過680 m·s−1時鈦顆粒才能與基體形成有效結(jié)合。 

圖6可見:粒徑30 μm鋁顆粒的應(yīng)力分布與鈦顆粒相似,當(dāng)撞擊速度為600~650 m·s−1時應(yīng)力呈中心對稱分布,當(dāng)撞擊速度為700~800 m·s−1時應(yīng)力呈非對稱分布;隨著撞擊速度增加,鋁顆粒形狀發(fā)生明顯變化,由球體逐漸變形為橢球體,這是因為鋁顆粒熔點和強度低,高速碰撞下出現(xiàn)顯著軟化,絕熱剪切現(xiàn)象明顯,所以形狀變化較大。 

圖  6  模擬得到不同撞擊速度下沉積24 ns后粒徑30 μm鋁顆粒的應(yīng)力分布
Figure  6.  Simulated stress distribution of aluminium particles with size of 30 μm deposited for 24 ns at different impact velocities

圖7可見:當(dāng)撞擊速度為700 m·s−1時,鋁顆粒/基體界面外部區(qū)域變形為小而薄的射流區(qū)域,說明鋁顆粒臨界速度在700 m·s−1以下;當(dāng)撞擊速度超過700 m·s−1后,射流區(qū)域長度增加且更加鋒利,射流現(xiàn)象更明顯。 

圖  7  模擬得到不同撞擊速度下沉積24 ns后粒徑30 μm鋁顆粒與基板的形狀變化
Figure  7.  Simulated shape changes of aluminium particles with size of 30 μm deposited for 24 ns at different impact velocities and matrix plate

圖8可見:在600~700 m·s−1速度下沉積24 ns時,隨著撞擊速度增加,鋁顆粒等效塑性應(yīng)變分布發(fā)生明顯變化,當(dāng)撞擊速度超過700 m·s−1后等效塑性應(yīng)變分布趨于不變,這與鈦顆粒等效塑性應(yīng)變演變相似,說明鋁顆粒的臨界速度小于700 m·s−1。 

圖  8  模擬得到不同撞擊速度下沉積24 ns后粒徑30 μm鋁顆粒的等效塑性應(yīng)變分布
Figure  8.  Simulated equivalent plastic strain distribution of aluminium particles with size of 30 μm deposited for 24 ns at different impact velocities

在鋁顆粒下表面選取節(jié)點,提取不同撞擊速度下沉積不同時間后的等效塑性應(yīng)變。由圖9可見:不同撞擊速度下沉積0~8 ns內(nèi),鋁顆粒的等效塑性應(yīng)變均保持穩(wěn)定不變,沉積8~28 ns內(nèi),等效塑性應(yīng)變先迅速呈線性增大后增速變緩最后緩慢減小,峰值等效塑性應(yīng)變隨著撞擊速度增加對應(yīng)的沉積時間有一定延后,沉積28~60 ns內(nèi),等效塑性應(yīng)變均增大并逐漸趨于穩(wěn)定。對比可知,鋁顆粒的等效塑性應(yīng)變隨沉積時間的變化趨勢與鈦顆粒相似。相比撞擊速度為650 m·s−1時,撞擊速度為700 m·s−1時鋁顆粒的等效塑性應(yīng)變顯著增大,峰值應(yīng)變增加了33%,這說明此時鋁顆粒在與基體的結(jié)合過程中發(fā)生了絕熱剪切失穩(wěn);但當(dāng)撞擊速度為710 m·s−1時,鋁顆粒的等效塑性應(yīng)變顯著降低。因此,鋁顆粒的臨界速度為700 m·s−1,即當(dāng)撞擊速度超過700 m·s−1時鋁顆粒才能與基體形成有效結(jié)合。 

圖  9  不同撞擊速度下粒徑30 μm鋁顆粒的等效塑性應(yīng)變隨沉積時間的變化曲線
Figure  9.  Variation curves of equivalent plastic strain vs deposited times of aluminium particles with size of 30 μm at different impact velocities: (a) large speed interval and (b) small speed interval

綜上所述,基于顆粒形狀變化和塑性應(yīng)變分布預(yù)測得到粒徑為25 μm的鈦顆粒臨界速度為680 m·s−1,粒徑為30 μm的鋁顆粒臨界速度為700 m·s−1。 

將建立的模型模擬結(jié)果與文獻(xiàn)[23]中模擬結(jié)果進(jìn)行對比,二者的模型尺寸、材質(zhì)和邊界條件設(shè)置等相同。對比可得,在顆粒和基體初始溫度均為298 K、撞擊速度為600 m·s−1下,粒徑為30 μm的鋁顆粒等效塑性應(yīng)變隨沉積時間的變化與文獻(xiàn)[23]的模擬結(jié)果相近,相對誤差為0.12,說明模型可靠。 

采用ASSADI等[1]推導(dǎo)的顆粒臨界速度經(jīng)驗關(guān)系式來獲得臨界速度的估算值,與CEL模型預(yù)測的鈦、鋁顆粒臨界速度進(jìn)行對比。臨界速度經(jīng)驗關(guān)系式為 

??=667-14??+0.08??+0.1??-0.4?? (2)

式中:vc為顆粒的臨界速度,m·s−1;ρp為顆粒密度,g·cm−3;Qm為顆粒熔點,℃;σµ為顆粒材料抗拉強度,MPa;Qe為顆粒初始溫度,℃。 

根據(jù)式(2)可計算出顆粒和基體初始溫度為298 K,鈦、鋁顆粒粒徑分別為25,30 μm時的臨界速度估算值。由表1可以看出,由模型預(yù)測得到的鈦、鋁顆粒臨界速度與式(2)計算得到的具有較高的一致性,相對誤差分別為10.6%,2.1%,這說明該顆粒臨界速度預(yù)測方法準(zhǔn)確。 

表  1  顆粒和基體初始溫度均為298 K時25 μm鈦顆粒、30 μm鋁顆粒的臨界速度估算值與預(yù)測值及相對誤差
Table  1.  Estimating and predicting critical velocities and their relative errors of 25 μm titanium and 30 μm aluminium particles under particles and matrix initial temperature of 298 K
顆粒 粒徑/μm 臨界速度/(m·s−1) 相對誤差/%
式(2) 模擬
25 760.86 680.00 10.6
30 685.48 700.00 2.1

圖10可見:當(dāng)顆粒和基體初始溫度均為298 K時,隨著顆粒粒徑增加,臨界速度增大,粒徑每增加5 μm,臨界速度約增大15 m·s−1。這是因為顆粒粒徑越大,撞擊基體后與基體形成良好機(jī)械咬合所需要的動能也越大,所以臨界速度增大。相同條件下鈦顆粒比鋁顆粒的臨界速度大,這是因為鈦顆粒的熱導(dǎo)率遠(yuǎn)小于鋁顆粒,導(dǎo)致接觸界面上的熱軟化作用減弱,鈦顆粒需要更多的動能轉(zhuǎn)化成內(nèi)能,才能使基體軟化變形,使顆粒更好地與基體形成機(jī)械咬合。 

圖  10  顆粒和基體初始溫度均為298 K時鈦、鋁顆粒臨界速度隨顆粒粒徑的變化曲線
Figure  10.  Variation curves of critical velocity vs particle size of titanium and aluminium particles under particle and matrix initial temperature of 298 K

圖11可見:當(dāng)基體初始溫度為298 K,鈦、鋁顆粒粒徑分別為25,30 μm時,隨著顆粒初始溫度的提高,臨界速度降低,顆粒初始溫度每提高100 K,臨界速度降低約10 m·s−1。這是因為顆粒初始溫度提高會造成顆粒軟化,使得顆粒更容易發(fā)生變形,有利于碰撞界面溫度的升高及局部剪切失穩(wěn)發(fā)生,使顆粒與基體形成有效結(jié)合所需的臨界速度減小[24]。 

圖  11  基體初始溫度為298 K時鈦、鋁顆粒臨界速度隨顆粒初始溫度的變化曲線
Figure  11.  Variation curves of critical velocity vs particle initial temperature of titanium and aluminium particle under matrix initial temperature of 298 K

圖12可見:當(dāng)顆粒初始溫度為298 K,鈦、鋁顆粒粒徑分別為25,30 μm時,隨著基體初始溫度的提高,臨界速度降低,基體初始溫度每提高100 K,臨界速度降低約20 m·s−1。這是因為基體溫度的提高有利于碰撞界面溫度提高,更容易使得顆粒發(fā)生變形和局部剪切失穩(wěn),從而減小臨界速度[25]。 

圖  12  顆粒初始溫度為298 K時25 μm鈦顆粒、30 μm鋁顆粒臨界速度隨基體初始溫度變化曲線
Figure  12.  Variation curves of critical velocity vs matrix initial temperature of 25 μm titanium particle and 30 μm aluminium particle with initial temperature of 298 K

由上可見,顆粒臨界速度不僅取決于噴涂材料的性質(zhì),還與顆粒粒徑、顆粒初始溫度和基體初始溫度有關(guān),顆粒初始溫度對臨界速度影響較小,但顆粒粒徑和基體初始溫度影響很顯著。 

(1)模擬得到當(dāng)粒徑25 μm鈦顆粒的撞擊速度增加至700 m·s−1后,7B04鋁合金基體開始出現(xiàn)沖蝕現(xiàn)象并隨鈦顆粒撞擊速度增大逐漸明顯,等效塑性應(yīng)變分布趨于不變,當(dāng)撞擊速度為680 m·s−1時等效塑性應(yīng)變相比相鄰速度下顯著突變,說明鈦顆粒臨界速度為680 m·s−1。同理,基于模型模擬顆粒形狀變化和等效塑性應(yīng)變分布協(xié)同預(yù)測得到粒徑30 μm鋁顆粒臨界速度為700 m·s−1。預(yù)測得到的臨界速度與采用經(jīng)驗公式計算的結(jié)果具有較高的一致性,相對誤差分別為10.6%,2.1%。 

(2)模擬得到隨著顆粒粒徑增加、顆粒初始溫度降低、基體初始溫度降低,臨界速度增大;顆粒初始溫度對臨界速度影響較小,顆粒粒徑和基體初始溫度影響顯著。




文章來源——材料與測試網(wǎng)

推薦閱讀

    【本文標(biāo)簽】:固態(tài)金屬 塑性檢測 金屬材料檢測 緊固件檢測 涂層檢測 檢測公司 第三方檢測機(jī)構(gòu)
    【責(zé)任編輯】:國檢檢測版權(quán)所有:轉(zhuǎn)載請注明出處

    最新資訊文章

    關(guān)閉
    關(guān)閉
    申報2024年度寧波市科學(xué)技術(shù)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
    99久久99久久综合| 国产不卡视频在线观看| 日本免费新一区视频| 免费不卡在线视频| 免费美女久久99| 国产一区 二区 三区一级| 成人动漫在线一区| 蜜臀av一区二区| 成人黄色a**站在线观看| 免费观看在线综合色| 国产91富婆露脸刺激对白| 日本最新不卡在线| 成人免费视频caoporn| 美女高潮久久久| 99久久精品国产观看| 极品少妇一区二区| 日韩国产精品91| 成人性色生活片| 韩国毛片一区二区三区| 日韩影院免费视频| www.色综合.com| 国产一区二区看久久| 三级一区在线视频先锋| 成人性生交大片免费看视频在线| 成a人片国产精品| 国产揄拍国内精品对白| 日本va欧美va精品| 91美女视频网站| 国产91丝袜在线观看| 极品美女销魂一区二区三区免费| 91啦中文在线观看| 99久久综合精品| 丁香另类激情小说| 国产成人精品免费| 国产一区啦啦啦在线观看| 男人的天堂久久精品| 丝袜亚洲另类欧美综合| 成人美女在线视频| 成人免费高清在线观看| 国产成人综合视频| 国产精品18久久久久久久久久久久| 麻豆成人久久精品二区三区小说| 97久久人人超碰| 97超碰欧美中文字幕| 成人av网站在线| 成人亚洲一区二区一| 国产一区二区不卡在线| 国产一区二区三区免费观看| 蜜乳av一区二区三区| 日本欧美在线观看| 美女看a上一区| 免费成人在线视频观看| 久久99精品一区二区三区三区| 日韩av电影免费观看高清完整版| 日本午夜一区二区| 久久精品国产99| 国产一区二区在线视频| 国产一区二区三区四区在线观看| 国内不卡的二区三区中文字幕 | 久久福利资源站| 免费看日韩精品| 久久超碰97中文字幕| 麻豆精品视频在线观看视频| 九一久久久久久| 国产综合久久久久久久久久久久| 国产乱码精品1区2区3区| 国产成人精品三级| www.色综合.com| 麻豆成人久久精品二区三区小说| 国内精品伊人久久久久影院对白| 国产精品66部| 99麻豆久久久国产精品免费 | 日精品一区二区| 奇米一区二区三区av| 精品一区二区精品| 成人性生交大合| 免费高清成人在线| 国产黄色成人av| 日韩激情中文字幕| 国产精品99久久久久久有的能看| 粉嫩久久99精品久久久久久夜| 99久久久久久99| 久久99国产精品尤物| 成人免费视频免费观看| 免费成人在线观看视频| 丁香桃色午夜亚洲一区二区三区| 91日韩精品一区| 国内精品视频一区二区三区八戒| 成人av午夜电影| 国产一区美女在线| 日韩电影免费在线看| 国产高清不卡二三区| 首页国产欧美日韩丝袜| 国产高清久久久| 蜜桃精品视频在线观看| 懂色av中文字幕一区二区三区 | 麻豆成人av在线| 成人精品免费视频| 国内精品自线一区二区三区视频| 日韩高清不卡一区| 不卡视频一二三四| 国产精品1区2区3区| 青椒成人免费视频| 97精品超碰一区二区三区| 国产成人免费在线视频| 精品一区二区三区欧美| 日韩av二区在线播放| www.66久久| 国产成人在线观看| 国内精品免费**视频| 蜜桃视频在线观看一区二区| eeuss鲁片一区二区三区在线观看| 久久国产欧美日韩精品| 美女视频网站久久| 秋霞电影网一区二区| 91美女在线观看| 91一区一区三区| 99天天综合性| 99久久国产免费看| 99免费精品视频| 91丨九色丨尤物| av电影一区二区| gogogo免费视频观看亚洲一| 成人美女视频在线看| 国产99精品国产| 国产99久久久国产精品免费看| 国产成人午夜精品影院观看视频 | 懂色av一区二区三区蜜臀| 国产精品99久久久久久久女警| 国产中文字幕精品| 国产一区二区三区久久悠悠色av| 麻豆视频一区二区| 久久99九九99精品| 国产激情视频一区二区在线观看| 国产精品正在播放| 国产999精品久久久久久绿帽| 国产mv日韩mv欧美| 99精品欧美一区二区三区综合在线| 成人免费av网站| 三级在线观看一区二区| 麻豆精品久久精品色综合| 久久91精品久久久久久秒播| 精品制服美女久久| 国产福利精品导航| 97国产一区二区| 日本成人在线一区| 韩国成人精品a∨在线观看| 国产久卡久卡久卡久卡视频精品| 国产精品99久久久久久宅男| 成人深夜福利app| 日韩精品1区2区3区| 奇米精品一区二区三区在线观看一| 蜜芽一区二区三区| 国产一区二区三区免费在线观看| 丁香婷婷深情五月亚洲| 日本视频在线一区| 国产米奇在线777精品观看| 丁香一区二区三区| 蜜桃av噜噜一区| 成人在线视频一区| 日韩电影在线一区| 国产精品中文字幕日韩精品| 丝袜诱惑制服诱惑色一区在线观看| 精品一区二区三区影院在线午夜| 成人性生交大片免费| 蜜桃视频在线一区| 成人午夜免费视频| 麻豆成人av在线| 日韩不卡一区二区三区 | 国产综合成人久久大片91| 成人丝袜高跟foot| 久久精品国产一区二区| 成人av电影在线播放| 久久99国产精品免费| 97久久精品人人做人人爽50路| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 成人91在线观看| 激情成人综合网| 91美女片黄在线观看| 国产精品一区二区在线看| 日韩激情视频网站| 国产91精品一区二区| 久久aⅴ国产欧美74aaa| 99久久er热在这里只有精品15| 国产一区二区三区香蕉 | 日本亚洲欧美天堂免费| 成人福利电影精品一区二区在线观看 | 久草精品在线观看| 日韩成人免费看| 94色蜜桃网一区二区三区| 国产乱人伦偷精品视频免下载| 蜜桃av一区二区在线观看| 99国产精品一区| 成人三级伦理片| 国产91精品露脸国语对白| 国产一区二区三区免费观看| 久久国产精品露脸对白| 美女视频一区二区| 日本欧美一区二区三区| 99久久精品99国产精品| 成人av在线资源| 高清在线成人网| 国产河南妇女毛片精品久久久| 老色鬼精品视频在线观看播放| 日本女优在线视频一区二区| 91网站在线播放| 99国内精品久久| av在线播放成人| 成人av网站免费| av不卡在线播放| 91在线视频在线| 视频在线观看国产精品| 日韩高清不卡在线| 日本伊人精品一区二区三区观看方式| 99久久99久久精品国产片果冻| 成人av网站在线观看| av不卡免费在线观看| caoporn国产精品| 日韩一区精品视频| 日韩福利电影在线| 麻豆91在线看| 国模少妇一区二区三区| 国产成人在线视频网站| 国产98色在线|日韩| 成人99免费视频| 日韩福利视频网| 精品一区二区免费在线观看| 成人av在线资源网站| 99国产精品99久久久久久| 日日夜夜免费精品视频| 青青草伊人久久| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 激情欧美一区二区| 国产福利91精品一区| 9l国产精品久久久久麻豆| 99国产精品一区| 蜜桃av一区二区| 国产福利一区二区三区视频| 99视频超级精品| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 国内一区二区视频| 成人av电影在线网| 麻豆久久久久久| 成人一区二区三区中文字幕| 日韩中文字幕av电影| 激情久久五月天| 99re视频精品| 国产一区二区伦理片| 91香蕉视频mp4| 国产精品中文欧美| 丝袜美腿亚洲一区| 国产精品一区二区久久精品爱涩| 黄色精品一二区| 99久久久无码国产精品| 国内精品在线播放| 91麻豆福利精品推荐| 国内精品免费**视频| 日韩精品免费专区| 国产东北露脸精品视频| 蜜桃av一区二区在线观看| 成人午夜又粗又硬又大| 黑人精品欧美一区二区蜜桃 | 国产美女主播视频一区| 日韩在线一区二区| 成人午夜精品一区二区三区| 麻豆国产一区二区| 91老司机福利 在线| 粉嫩一区二区三区在线看| 国产精品一二二区| 另类小说一区二区三区| 高清不卡在线观看| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 国产成人av电影在线观看| 日本不卡视频在线观看| 成人高清视频在线| 韩国精品久久久| 蜜桃传媒麻豆第一区在线观看| av不卡一区二区三区| 懂色av中文字幕一区二区三区| 寂寞少妇一区二区三区| 成人av午夜影院| 国产精品88av| 久久99精品久久久久久国产越南 | 国产精品影音先锋| 另类中文字幕网| 麻豆一区二区99久久久久| 日本美女一区二区三区| 视频一区国产视频| 视频在线在亚洲| 日韩av电影一区| 日本大胆欧美人术艺术动态| 日韩精品国产精品| 日本成人在线不卡视频| 人人狠狠综合久久亚洲| 天堂午夜影视日韩欧美一区二区| jiyouzz国产精品久久| 99久久国产综合精品色伊| av中文字幕在线不卡| av中文一区二区三区| 波多野结衣一区二区三区| 成人h动漫精品一区二区| 波多野结衣视频一区| 99久久婷婷国产综合精品| 91免费在线视频观看| 日韩国产欧美一区二区三区| 麻豆久久久久久久| 国产一区二区三区免费播放 | 国产精品99久久久久久有的能看 | 国产乱码精品一区二区三| 国产电影精品久久禁18| jlzzjlzz国产精品久久| 日韩国产精品久久久| 久久精品国产成人一区二区三区| 久久99久久精品| 国产成人免费xxxxxxxx| 成人黄色网址在线观看| 日本伊人精品一区二区三区观看方式| 蜜桃视频在线观看一区| 国产成人免费在线观看不卡| 成人成人成人在线视频| 青青草97国产精品免费观看| 国产麻豆精品theporn| 成人综合在线网站| 日本中文一区二区三区| 国产一区二区三区在线看麻豆| 成人小视频在线| 免费高清视频精品| 国内精品久久久久影院薰衣草 | 免费成人av在线| 国产麻豆成人精品| 91原创在线视频| 国产精品一区二区91| 日韩主播视频在线| 国产成人99久久亚洲综合精品| 91蜜桃视频在线| 国产福利一区二区| 蜜臀av在线播放一区二区三区| 国产一区二区三区久久悠悠色av| 99久久精品免费看国产免费软件| 久久成人18免费观看| 91亚洲午夜精品久久久久久| 久久99精品久久久久婷婷| 99久久免费精品高清特色大片| 国产综合成人久久大片91| 视频在线观看国产精品| 懂色一区二区三区免费观看| 久久99精品国产91久久来源| 99这里只有精品| 国产91丝袜在线播放九色| 久久国产精品第一页| 91丨porny丨首页| 岛国精品在线播放| 国产麻豆视频一区二区| 老司机午夜精品| 91美女在线观看| 成人av资源网站| 国产精品一区三区| 久热成人在线视频| 日本中文字幕一区二区视频| 99久久99久久精品国产片果冻| 国产精品系列在线播放| 精品在线播放免费| 免费视频一区二区| 91老师片黄在线观看| 99久久精品免费看| 成人性视频免费网站| 国产盗摄视频一区二区三区| 久久aⅴ国产欧美74aaa| 蜜桃av一区二区在线观看| 日韩精品亚洲一区| 97精品电影院| 91影院在线观看| 99国产精品国产精品久久| caoporen国产精品视频| 成人高清伦理免费影院在线观看| 国产精品77777| 国产成人精品三级| 国产福利一区二区| 国产精品资源网| 国产91丝袜在线播放0| 国产黄色成人av| 大尺度一区二区| 成人h动漫精品| 99国产精品一区| 日韩电影在线观看网站| 日本视频免费一区| 看电视剧不卡顿的网站| 欧美a级理论片| 天堂影院一区二区| 成人福利在线看| 成人国产精品免费网站| 国产91在线观看| 成人免费福利片| av中文字幕不卡| 三级成人在线视频| 免费的国产精品| 精品一区二区三区免费毛片爱| 国产综合色在线视频区| 国产精品亚洲а∨天堂免在线| 国产不卡视频在线播放|