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

浙江國檢檢測

首頁 檢測百科

分享: 冷噴涂顆粒臨界速度預測的數值模擬

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,經過局部塑性變形與基體形成緊密的機械咬合與冶金結合,最后逐漸形成涂層。在此過程中顆粒只有當其速度超過臨界速度,才能與基體發(fā)生變形結合,因此研究臨界速度對冷噴涂涂層制備具有重要意義。

目前,國內外學者對冷噴涂過程中顆粒臨界速度開展了一系列研究,并在預測顆粒臨界速度方便積累了一些研究成果,研究內容大多集中在采用拉格朗日模型[1-3]、數學模型[4-6]和歐拉模型[7-15]數值模擬顆粒碰撞行為,進而預測臨界速度。ASSADI等[1]使用拉格朗日模型對顆粒的沖擊變形進行數值模擬,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合的判據,并推導出顆粒臨界速度經驗公式。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,并提出了相應的預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格變形過大和形狀變形不現實的問題;歐拉模型存在計算成本較高的問題。通過結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變分布協(xié)同預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,并進行了數據有效性驗證。

建立有限元模型對鈦或鋁顆粒撞擊7B04鋁合金基體進行模擬。基體尺寸至少為顆粒粒徑的10倍,以更好地消除應力波在邊界處的回彈,從而確保模擬準確性;設置鈦和鋁顆粒的平均粒徑分別為25,30μm,7B04鋁合金基體的尺寸為?300μm×150μm,歐拉體為尺寸30μm×30μm×60μm的長方體,歐拉體下端嵌入基體的長度為20μm。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。歐拉體網格單元尺寸為0.6μm,基體采用局部細化網格,60μm半徑內采用0.6μm單元,其他區(qū)域變疏,單元類型均為C3D8RT,設置顆粒和基體初始溫度均為298K,單顆粒沉積時間為60ns。

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設置參考文獻[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模型參數通過將單顆粒碰撞模擬結果與先進激光誘導彈丸碰撞(α-LIPIT)試驗[19]測試的變形粒子形狀進行最小二乘曲線擬合得到的,材料等效塑性應力的計算公式[20]

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

采用“通用接觸”來定義顆粒與基體之間的相互作用:法向行為性質采用“硬”接觸模型表征,并允許接觸后分離;切向行為性質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,為0.3。

圖2可見:當撞擊速度為600~650m·s−1時,粒徑25μm鈦顆粒的應力均呈對稱分布且連續(xù)性較好;當撞擊速度為700~800m·s−1時,應力呈非對稱分布,這是因為高速碰撞下顆粒變形較為嚴重,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顯著軟化,鈦顆粒撞擊基體產生的絕熱剪切現象不明顯,所以形狀變化較小。

圖 2模擬得到不同撞擊速度下沉積24ns后粒徑25μm鈦顆粒的應力分布
Figure 2.Simulated stress distribution of titanium particles with size of 25μm deposited for 24ns 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逐漸顯著;當撞擊速度為700m·s−1時,基板出現沖蝕現象,但不明顯,當撞擊速度超過700m·s−1后沖蝕現象逐漸明顯,這說明鈦顆粒臨界速度在700m·s−1以下。

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

僅通過顆粒變形無法準確預測臨界速度,需結合等效塑性應變分析。由圖4可見:隨著撞擊速度增加,鈦顆粒等效塑性應變分布發(fā)生明顯變化,當撞擊速度超過700m·s−1后等效塑性應變分布趨于不變。這是因為撞擊速度小于700m·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,應變分布趨于不變。這說明鈦顆粒臨界速度小于700m·s−1

圖 4模擬得到不同撞擊速度下沉積24ns后粒徑25μm鈦顆粒的等效塑性應變分布
Figure 4.Simulated equivalent plastic strain distribution of titanium particles with size of 25μm deposited for 24ns 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變。由圖5可見:不同撞擊速度下沉積0~12ns內,鈦顆粒的等效塑性應變均保持穩(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12~30ns內,等效塑性應變均先線性增大后減小,等效塑性應變在此階段達到峰值,隨著撞擊速度增加,峰值等效應變對應的沉積時間有一定延后;不同撞擊速度下沉積30~60ns內,等效塑性應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定無法反彈,從而導致了等效塑性應變先增大后趨于穩(wěn)定。

圖 5不同撞擊速度下粒徑25μm鈦顆粒等效塑性應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 25μm at different impact velocities: (a) large speed interval and (b) small speed interval

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

圖6可見:粒徑30μm鋁顆粒的應力分布與鈦顆粒相似,當撞擊速度為600~650m·s−1時應力呈中心對稱分布,當撞擊速度為700~800m·s−1時應力呈非對稱分布;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,高速碰撞下出現顯著軟化,絕熱剪切現象明顯,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30μm鋁顆粒的應力分布
Figure 6.Simulated stress distribution of aluminium particles with size of 30μm deposited for 24 ns at different impact velocities

圖7可見:當撞擊速度為700m·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700m·s−1以下;當撞擊速度超過700m·s−1后,射流區(qū)域長度增加且更加鋒利,射流現象更明顯。

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

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

圖 8模擬得到不同撞擊速度下沉積24ns后粒徑30μm鋁顆粒的等效塑性應變分布
Figure 8.Simulated equivalent plastic strain distribution of aluminium particles with size of 30μm deposited for 24ns 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變。由圖9可見:不同撞擊速度下沉積0~8ns內,鋁顆粒的等效塑性應變均保持穩(wěn)定不變,沉積8~28ns內,等效塑性應變先迅速呈線性增大后增速變緩最后緩慢減小,峰值等效塑性應變隨著撞擊速度增加對應的沉積時間有一定延后,沉積28~60ns內,等效塑性應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變隨沉積時間的變化趨勢與鈦顆粒相似。相比撞擊速度為650m·s−1時,撞擊速度為700m·s−1時鋁顆粒的等效塑性應變顯著增大,峰值應變增加了33%,這說明此時鋁顆粒在與基體的結合過程中發(fā)生了絕熱剪切失穩(wěn);但當撞擊速度為710m·s−1時,鋁顆粒的等效塑性應變顯著降低。因此,鋁顆粒的臨界速度為700m·s−1,即當撞擊速度超過700m·s−1時鋁顆粒才能與基體形成有效結合。

圖 9不同撞擊速度下粒徑30μm鋁顆粒的等效塑性應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 30μm 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變分布預測得到粒徑為25μm的鈦顆粒臨界速度為680m·s−1,粒徑為30μm的鋁顆粒臨界速度為700m·s−1

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

采用ASSADI等[1]推導的顆粒臨界速度經驗關系式來獲得臨界速度的估算值,與CEL模型預測的鈦、鋁顆粒臨界速度進行對比。臨界速度經驗關系式為

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

根據式(2)可計算出顆粒和基體初始溫度為298K,鈦、鋁顆粒粒徑分別為25,30μm時的臨界速度估算值。由表1可以看出,由模型預測得到的鈦、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測方法準確。

表 1顆粒和基體初始溫度均為298K時25μm鈦顆粒、30μm鋁顆粒的臨界速度估算值與預測值及相對誤差
Table 1.Estimating and predicting critical velocities and their relative errors of 25μm titanium and 30μm aluminium particles under particles and matrix initial temperature of 298K

圖10可見:當顆粒和基體初始溫度均為298K時,隨著顆粒粒徑增加,臨界速度增大,粒徑每增加5μm,臨界速度約增大15m·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率遠小于鋁顆粒,導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化成內能,才能使基體軟化變形,使顆粒更好地與基體形成機械咬合。

圖 10顆粒和基體初始溫度均為298K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 298K

圖11可見:當基體初始溫度為298K,鈦、鋁顆粒粒徑分別為25,30μm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100K,臨界速度降低約10m·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合所需的臨界速度減小[24]

圖 11基體初始溫度為298K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:當顆粒初始溫度為298K,鈦、鋁顆粒粒徑分別為25,30μm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100K,臨界速度降低約20m·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25μm鈦顆粒、30μm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 25μm titanium particle and 30μm 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,還與顆粒粒徑、顆粒初始溫度和基體初始溫度有關,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)模擬得到當粒徑25 μm鈦顆粒的撞擊速度增加至700m·s−1后,7B04鋁合金基體開始出現沖蝕現象并隨鈦顆粒撞擊速度增大逐漸明顯,等效塑性應變分布趨于不變,當撞擊速度為680m·s−1時等效塑性應變相比相鄰速度下顯著突變,說明鈦顆粒臨界速度為680m·s−1。同理,基于模型模擬顆粒形狀變化和等效塑性應變分布協(xié)同預測得到粒徑30μm鋁顆粒臨界速度為700m·s−1。預測得到的臨界速度與采用經驗公式計算的結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

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
久久91精品久久久久久秒播| 国产一区亚洲一区| 视频一区视频二区中文字幕| 91亚洲男人天堂| 99国产精品视频免费观看| 蜜桃av噜噜一区二区三区小说| 久久国产成人午夜av影院| 成人性生交大片免费看中文| av午夜一区麻豆| 另类综合日韩欧美亚洲| 成人av资源在线观看| 看电视剧不卡顿的网站| 97精品久久久久中文字幕| 国产中文一区二区三区| 日韩中文欧美在线| 成人在线综合网| 韩国欧美国产一区| 国产一区 二区 三区一级| 国产精品一区二区三区乱码| 成人综合在线观看| 美腿丝袜亚洲三区| 99久久久精品| 国模少妇一区二区三区| 91麻豆精东视频| 懂色av中文一区二区三区| 美国三级日本三级久久99| 97精品超碰一区二区三区| 国产毛片精品视频| 久久国产精品一区二区| 秋霞电影一区二区| 91老师国产黑色丝袜在线| 国产成人免费视| 国产在线精品一区二区不卡了| 91免费看片在线观看| 成人丝袜高跟foot| 韩日欧美一区二区三区| 精品系列免费在线观看| 视频在线观看一区二区三区| 99久久婷婷国产综合精品电影| 国产99久久久精品| 国产精品69久久久久水密桃 | 国产不卡视频一区| 极品少妇xxxx偷拍精品少妇| 日本中文一区二区三区| 国产毛片精品国产一区二区三区| 激情偷乱视频一区二区三区| 91麻豆.com| 日本中文在线一区| 免费高清视频精品| 免费不卡在线视频| 另类成人小视频在线| 免费成人在线观看| 蜜臀a∨国产成人精品| 青草av.久久免费一区| 日韩av电影免费观看高清完整版| 韩国成人福利片在线播放| 久久66热偷产精品| 国产剧情av麻豆香蕉精品| 国产一区999| 国产大陆a不卡| 成人免费不卡视频| 91免费在线播放| 日本最新不卡在线| 久草热8精品视频在线观看| 久久国产精品99久久久久久老狼| 精品一区二区三区不卡| 国产专区综合网| 韩国v欧美v亚洲v日本v| 成人精品一区二区三区四区| 国产麻豆9l精品三级站| 国产91高潮流白浆在线麻豆 | 蜜桃在线一区二区三区| 美女一区二区视频| 日韩高清欧美激情| 日韩成人精品在线| 91麻豆视频网站| 男女男精品视频| 国产精品乡下勾搭老头1| 粉嫩av一区二区三区在线播放| 国产精品一区二区三区乱码| 91蝌蚪国产九色| 精品综合久久久久久8888| 国产激情偷乱视频一区二区三区 | 美女www一区二区| 国产成人av福利| 91在线云播放| 国产一区二区在线视频| 狠狠色2019综合网| 奇米888四色在线精品| 久草中文综合在线| 99久久国产综合精品色伊| 麻豆国产精品一区二区三区 | va亚洲va日韩不卡在线观看| 91蝌蚪国产九色| 国产成人免费视频网站高清观看视频| 99re这里只有精品视频首页| 久久国产欧美日韩精品| 91丨porny丨蝌蚪视频| 狠狠久久亚洲欧美| 91蝌蚪porny| 国产自产视频一区二区三区| 日本怡春院一区二区| 国产精品一区三区| 青青青伊人色综合久久| 国产成人免费视频精品含羞草妖精| 热久久国产精品| av不卡在线观看| 国产精品一级二级三级| 国产盗摄女厕一区二区三区| 国产呦萝稀缺另类资源| 精品综合免费视频观看| 毛片av一区二区| 日韩成人伦理电影在线观看| 全国精品久久少妇| 91视频在线看| av电影一区二区| 成人做爰69片免费看网站| 国产麻豆精品视频| 国产呦萝稀缺另类资源| 国内精品伊人久久久久av一坑| www.欧美精品一二区| 国产99久久久国产精品潘金| 国产jizzjizz一区二区| 成人小视频免费观看| 国产在线一区二区| 国产一区二区女| 国产精品影视天天线| 国产毛片精品视频| 国产mv日韩mv欧美| 国v精品久久久网| 国产成人精品在线看| 国产精品白丝av| 国产馆精品极品| 国产乱一区二区| 国产精品白丝jk白祙喷水网站| 国产另类ts人妖一区二区| 国产精品一区二区91| 国产精品乡下勾搭老头1| 国产一区二区三区av电影| 国产精品自拍三区| 国产成人免费视频网站| 成人午夜碰碰视频| jizz一区二区| 99国产麻豆精品| 日韩在线一区二区| av午夜一区麻豆| 99精品欧美一区二区三区小说| 成人夜色视频网站在线观看| 成人av在线播放网址| gogogo免费视频观看亚洲一| 波多野结衣一区二区三区| 粉嫩av亚洲一区二区图片| 成人小视频在线| 日本伊人午夜精品| 美国十次了思思久久精品导航| 99精品视频一区二区三区| 青青草国产精品亚洲专区无| 精品无码三级在线观看视频| 成人午夜电影小说| 三级欧美韩日大片在线看| 麻豆成人免费电影| 日日欢夜夜爽一区| 国产精品一区三区| 91色porny在线视频| 日韩1区2区3区| 狠狠色狠狠色综合系列| 高清免费成人av| 免费人成黄页网站在线一区二区 | 91在线观看地址| 日本亚洲欧美天堂免费| 精品一区二区三区免费| 99麻豆久久久国产精品免费优播| 毛片av一区二区| 99久久久精品| 国产激情一区二区三区桃花岛亚洲 | 99精品黄色片免费大全| 久久激情五月婷婷| 不卡的av网站| 国产风韵犹存在线视精品| av一区二区不卡| 国产成人亚洲综合a∨婷婷| 奇米影视一区二区三区| 不卡视频一二三四| 国产精品自拍三区| 精品一区二区三区在线视频| 视频一区二区三区在线| 成人一区二区在线观看| 国产精品一区在线| 久久精品72免费观看| 91麻豆免费看| fc2成人免费人成在线观看播放| 国产毛片精品国产一区二区三区| 美日韩一区二区| 日日夜夜免费精品| 波多野结衣在线一区| 成人综合婷婷国产精品久久 | 成人av在线影院| 国产成人免费在线视频| 老司机免费视频一区二区| 国产精品1区2区3区在线观看| 久久精品国产久精国产爱| 日本不卡视频在线观看| 91蜜桃免费观看视频| 成人av网站在线| 福利一区在线观看| 国产91精品在线观看| 国产suv精品一区二区三区| 国产精品99久| 懂色av中文字幕一区二区三区| 免费观看日韩电影| 日韩中文字幕av电影| 日韩精品免费专区| 91色婷婷久久久久合中文| 视频一区国产视频| 免费观看一级特黄欧美大片| 免费精品视频最新在线| 久久99热狠狠色一区二区| 久久se这里有精品| 国产一区二区三区久久悠悠色av| 美女脱光内衣内裤视频久久网站 | 日日骚欧美日韩| 日韩精品91亚洲二区在线观看| 91一区一区三区| 视频在线观看91| 丝袜美腿亚洲综合| 精品无人码麻豆乱码1区2区 | 精品一区二区三区av| 久久99久久精品欧美| 日韩中文字幕一区二区三区| 99国产精品视频免费观看| jlzzjlzz国产精品久久| 91一区二区在线| 免费美女久久99| 国产主播一区二区| 粉嫩一区二区三区性色av| 成人v精品蜜桃久久一区| 日韩有码一区二区三区| 麻豆一区二区三区| 激情丁香综合五月| 国产成都精品91一区二区三| 国产呦精品一区二区三区网站| 国产在线不卡一区| k8久久久一区二区三区| 奇米精品一区二区三区在线观看一| 久久精品国产精品青草| 成人免费的视频| 日本欧美在线看| 国产成人啪免费观看软件| 91色在线porny| 国内不卡的二区三区中文字幕| 国产成人在线免费| 日产欧产美韩系列久久99| 精品亚洲国内自在自线福利| 丰满放荡岳乱妇91ww| 免费久久精品视频| 国产成人精品三级| 日本午夜精品视频在线观看| 国产精品一区二区你懂的| 日欧美一区二区| 国产成人免费视| 蜜臀a∨国产成人精品| 国产成人av影院| 美女任你摸久久| 成人综合在线网站| 激情五月播播久久久精品| 91丨九色丨蝌蚪丨老版| 国产黄人亚洲片| 久久成人免费电影| 石原莉奈在线亚洲三区| 国产又黄又大久久| 蜜臀精品久久久久久蜜臀| 成人av网站在线观看| 国产精品自拍三区| 久久精品噜噜噜成人av农村| 91免费在线看| 成人a免费在线看| 国产精品一区在线观看你懂的| 日本午夜精品视频在线观看| 99国产精品视频免费观看| 国产在线精品国自产拍免费| 免费成人美女在线观看| 日韩精品五月天| 99视频精品在线| 国产成人啪免费观看软件| 久久se精品一区精品二区| 91首页免费视频| av在线播放成人| av不卡一区二区三区| 成人午夜碰碰视频| 国产91精品一区二区麻豆网站| 国产美女主播视频一区| 国产在线精品免费| 麻豆成人免费电影| 久久99久久精品| 高清久久久久久| 国产成人精品亚洲777人妖| 国产精品99久久久久久似苏梦涵| 国产自产2019最新不卡| 国产毛片精品视频| 国产精品亚洲午夜一区二区三区| 国产一级精品在线| 国产成人99久久亚洲综合精品| 成人综合婷婷国产精品久久蜜臀 | 国产99久久久久久免费看农村| 国产精品原创巨作av| 国产成人在线网站| 成人永久aaa| 9久草视频在线视频精品| av成人老司机| 免费观看30秒视频久久| 蜜桃久久久久久久| 国产揄拍国内精品对白| 高潮精品一区videoshd| 99久久伊人网影院| 欧美aaa在线| 国产一区不卡视频| 成人av电影在线网| 日韩和的一区二区| 精品一区二区三区不卡 | eeuss国产一区二区三区 | 国产精选一区二区三区| 国产69精品久久久久毛片| 不卡一区二区在线| 日韩高清在线一区| 国产综合色在线| 成人动漫一区二区三区| 日本视频中文字幕一区二区三区| 看国产成人h片视频| 狠狠网亚洲精品| 成人福利视频在线| 麻豆91在线看| 成人精品视频.| 蜜臀av一级做a爰片久久| 国产一区二区在线免费观看| 国产91综合网| 麻豆精品久久久| 国产 欧美在线| 青椒成人免费视频| 国产河南妇女毛片精品久久久| 成人黄色av电影| 久久国内精品自在自线400部| 国产成a人亚洲精品| 毛片av中文字幕一区二区| 成人精品免费看| 极品少妇一区二区三区精品视频| jvid福利写真一区二区三区| 激情欧美日韩一区二区| 91在线你懂得| 国产另类ts人妖一区二区| 青青草精品视频| 成人av中文字幕| 国产成人av一区二区三区在线观看| 天堂一区二区在线| www.欧美日韩国产在线| 成人小视频在线| 日本成人在线不卡视频| 日韩精品成人一区二区在线| 久久国产精品99精品国产| 国产精品一二二区| 91蜜桃传媒精品久久久一区二区| 国产一区二区伦理| 日本三级亚洲精品| 成人精品免费网站| 国产一区二区三区在线观看精品 | 精品一区二区三区不卡| 99在线精品视频| 国产成人精品一区二| 激情综合色播激情啊| 日本va欧美va瓶| 91麻豆视频网站| 99re热这里只有精品视频| 国产精品综合网| 韩国视频一区二区| 久久精品国产99久久6| 日产国产高清一区二区三区| aa级大片欧美| 成人av网站大全| 国产99久久久久| 韩国v欧美v日本v亚洲v| 99在线精品观看| 91在线视频18| 国产综合成人久久大片91| 国产成人精品1024| 精久久久久久久久久久| 波多野结衣在线一区| 国产99久久精品| 国产成人综合网站| 国产精品小仙女| 国产电影一区二区三区| 国产乱码精品1区2区3区| 国产麻豆精品95视频| 国产一区二区三区国产| 国产裸体歌舞团一区二区| 国产一区美女在线| 国产精品一区不卡| 高清不卡一区二区在线| www.日韩大片| 日本v片在线高清不卡在线观看| 99久久婷婷国产综合精品电影| av午夜精品一区二区三区|