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:汽車車輪用高擴孔率熱軋復相鋼帶的研制

2024-11-21 09:55:31 

汽車輕量化技術正處于快速發展階段,鋼制車輪是汽車的重要零部件,也向著高強度、薄規格方向發展,采用強度為600 MPa級的高強度鋼鐵材料制成的車輪較原普通低合金、高強度車輪減重10%以上[1]。浙江市場上汽車車輪用鋼年需求量近10萬噸,市場容量較大,但普遍強度在500 MPa以下。傳統高強度汽車車輪用鋼已經開始用于制造汽車輪輻,但汽車輪輞的制造仍存在技術瓶頸,主要體現在對焊部位擴口開裂[2]、輪輞滾壓成型開裂、輪輻和輪輞組合焊接熱影響部位疲勞強度不足等。制造輪輞對高強度鋼的局部成形性和焊接性能要求極高,鑒于此,研究并制造出同時適合輪輞和輪輻生產工藝的高強度級別、延伸凸緣性能的經濟型熱軋車輪用鋼,可以增加國內汽車車輪用鋼的品種,提高其質量,以滿足汽車輕量減薄的發展趨勢。

先進高強鋼(AHSS)兼具高強度和較好的成形性能,廣泛應用于車身的結構件和安全件中[3]。復相(CP)鋼是熱軋先進高強鋼的一種,其顯微組織主要由鐵素體和貝氏體組成,這種混合組織比雙相鋼的馬氏體+鐵素體組織具有更小的相間硬度差[4],使復相鋼的高擴孔率與延伸凸緣性能提升。WANG等[5]利用鈦沉淀硬化和晶粒細化強化研究了貝氏體-鐵素體多相鋼;代曉莉等[6]研究了Nb、V、Ti元素微合金化的580 MPa級高擴孔鋼,并認為貝氏體能夠起到防止裂紋擴展的作用;宋振官[1]研制了Cr微合金化汽車輪輻用鋼,并驗證了其具有良好的成形性。目前,復相鋼普遍添加了較多的貴重合金元素,雖然可以獲得鐵素體+貝氏體組織,但成本較高,同時實際很少有同時適用于輪輞和輪輻生產工藝的熱軋車輪用鋼。

筆者結合下游汽車車輪制造工藝的特點,將車輪用鋼Cr、Nb微合金化,并優化調整Si元素含量,實現了對汽車車輪用鋼基體組織、表面質量的控制,研制并開發了600 MPa級高擴孔率熱軋復相鋼的工業產品。

高擴孔率熱軋復相鋼應具有較高的強度、優異的局部成形性和良好的抗疲勞性和焊接性能,根據用戶對鋼制車輪鋼板的要求,高擴孔率熱軋復相鋼的參數如表1所示,拉伸試驗規定值適用于縱向試樣,原始標距L0=80mm,截面寬度b=20mm,屈服現象不明顯時采用RP0.2(規定塑性延伸率為0.2%時的應力)。

Table 1.高擴孔率熱軋復相鋼的參數

高擴孔率熱軋復相鋼試制產品的化學成分如表2所示。該鋼采用低碳設計,C元素的強化作用十分明顯,可以顯著提高鋼材的強度,但是C元素含量過高將會顯著降低鋼材的韌性、冷成形性及焊接性能,同時,防止C元素富集于亞穩奧氏體區域而避免其析出,是獲得復相組織的保證,工業試制時將C元素的質量分數控制為0.06%~0.10%。

Table 2.高擴孔率熱軋復相鋼試制產品的化學成分%

設計時需要合理選擇Si、Mn元素的含量,Si元素能增大鐵素體基體的硬度,縮小鐵素體與貝氏體兩相之間的硬度差[7],從而提高鋼材的擴孔率。然而,Si元素含量過高會導致熱軋帶鋼表面紅銹增多,同時影響鋼材的疲勞性能,工業試制時將Si元素的質量分數控制為0.15%~0.30%。Mn元素是重要的固溶強化元素和奧氏體穩定化元素,Mn元素含量過低將造成奧氏體穩定性和鋼的強度不足,Mn元素含量過高會使鋼的塑性和焊接性能降低,因此Mn元素含量不能過高,Mn元素的質量分數優先選擇0.80%~1.50%。

在鋼中添加Cr、Nb微合金元素可得到析出強化及固溶強化的良好匹配效果,其中Cr元素會使連續冷卻轉變(CCT)曲線中珠光體和鐵素體的孕育期延長,抑制珠光體和鐵素體的形成[8],有利于貝氏體組織的形成,最終有利于強度和擴孔率的升高。由于Cr元素的質量分數小于0.15%時,對CCT曲線影響不顯著,故設計時將Cr元素的質量分數控制為0.20%~0.40%。Nb元素是重要的析出強化和細晶強化元素之一,在軋制結束的冷卻中及卷取后,Nb元素以細小析出的形式存在。利用Nb元素的析出強化來提高鋼的強度和韌性,縮小鐵素體和貝氏體基體之間的強度差,有利于擴孔率的提升,工業試制時將Nb元素的質量分數控制為0.025%~0.060%。

試制產品時應嚴格控制硫元素及其硫化物含量,降低以MnS為代表的帶狀硫化物等非金屬夾雜物對鋼材延伸凸緣性能的不良影響,并控制S元素的質量分數不大于0.007%。

高擴孔率熱軋復相鋼的生產工藝路線為:鐵水預處理→轉爐冶煉→吹氬→LF(鋼包精煉爐)精煉→連鑄→加熱→軋制→層流冷卻→卷取→噴印標記→檢驗→入庫。在LF精煉脫硫結束后增加鈣處理工藝,將鋼水中的夾雜物改性,改善殘留的硫化物等非金屬夾雜物形態,減少對鋼材延伸凸緣性等性能的影響。

高擴孔率熱軋復相鋼熱軋工藝過程如圖1所示,采用熱裝熱送模式將板坯裝入加熱爐,將出鋼溫度控制為1 200~1 240℃,避免發生Si元素含量較高而使成品表面產生氧化鐵皮缺陷的問題。設計6道次粗軋工藝,精軋階段采用7機架連軋,精軋開軋溫度為980~1 060℃,終軋溫度為840~920℃,同時保證6道次除鱗,各道次除鱗的高壓除鱗水壓力不低于18 MPa。

圖 1高擴孔率熱軋復相鋼熱軋工藝過程

研究表明,溫度是最重要的調節鋼鐵材料組織的參數之一,所以軋后冷卻策略是工業試制的重點。在試制鋼板軋制結束后采用兩段水冷模式,實施穩定、易行的冷卻工藝方案:結合Cr、Nb元素微合金化特點,第一段水冷采用密集冷卻或快冷,冷卻速率大于30℃/s,目標溫度為660~720℃,溫度波動控制為±15℃,以控制鐵素體的尺寸與生成量,對試制產品的屈服強度、斷后伸長率有顯著影響。隨后將試樣空冷2~4 s,第二段水冷平均冷卻速率大于20℃/s,實現卷取溫度為460~520℃,溫度過高或過低將影響貝氏體的生成量[9],從而影響鋼材的擴孔性能和抗拉強度。

試制鋼板取樣位置如圖2所示,在4.8mm厚度熱軋態鋼板尾部,沿板寬方向在中間部位、寬度1/4處、邊部切取尺寸(長度×寬度)為20mm×20mm的金相試樣,將試樣機械研磨和拋光后,用體積分數為4%的硝酸乙醇溶液腐蝕,根據GB/T 13298—2015《金屬顯微組織檢驗方法》、GB/T 6394—2017《金屬平均晶粒度測定方法》,在光學顯微鏡下觀察試樣的顯微組織。

圖 2試制鋼板取樣位置示意

沿熱軋態鋼板縱向切取原始標距為80mm的拉伸試樣,根據GB/T 228.1—2021《金屬材料 拉伸試驗第1部分:室溫試驗方法》,利用600 kN電液伺服萬能試驗機測試鋼板的強度和斷后伸長率。擴孔試樣尺寸(長度×寬度)為100mm×100mm,根據GB/T 24524—2021《金屬材料 薄板和薄帶 擴孔試驗方法》,利用擴孔試驗機,在溫度為23℃,相對濕度為60%的環境下,測定熱軋態鋼板的擴孔率,取3個試樣擴孔試驗的平均值,擴孔率λ

式中:df為出現破斷時的孔徑;d0為初始孔徑。

熱軋態試制鋼板的顯微組織形貌如圖3所示。由圖3可知:試制產品的顯微組織主要由鐵素體+貝氏體組成,其中主要為粒狀貝氏體,并伴隨有少量的馬氏體和殘余奧氏體。粒狀貝氏體中,在鐵素體基體內分布著很多由馬氏體、殘余奧氏體組成的小島,起到了第二相強化作用[10],進一步提升了鋼板的強度。

圖 3熱軋態試制鋼板的顯微組織形貌

從晶粒尺寸上分析,試樣b和c的晶粒度均為12級,晶粒尺寸較小,因采取Cr、Nb元素微合金化,隨著Cr元素含量的增加,貝氏體轉變速率減小,晶粒度等級則逐漸提高[11],而固溶狀態Nb的應變誘導析出延遲了熱變形過程中靜態和動態再結晶,提高了非再結晶溫度,細化了鐵素體晶粒。其中,試樣c出現了等軸狀的鐵素體,綜合性能將更好。而試樣a的晶粒度為14級,相比試樣b和試樣c,試樣a的晶粒度更大,晶粒更細,這主要是因為鋼板邊部的冷卻速率更快,晶核生成的臨界半徑越小,原子的擴散速率受到溫度的影響,并隨之減小,晶粒不易長大,獲得更細小的晶粒。

熱軋態試制鋼板的力學性能測試結果如表3所示。由表3可知:試制產品的力學性能均達到設計要求,其中斷后伸長率為24%~30%,有較大的富余量,擴孔率達到80%以上。

Table 3.熱軋態試制鋼板的力學性能測試結果

沿板寬方向不同位置的試制鋼擴孔率檢測結果如表4所示。由表4可知:熱軋態鋼板中間部位和寬度1/4處的擴孔性能較為穩定,試樣c和b的擴孔率分別達到91.8%和88.8%,但邊部擴孔率較低,試樣a的擴孔率平均值僅為81.8%,這個現象與該鋼的顯微組織對應,工業試制過程中,產品邊部溫度降低速率較快,這雖然有利于鐵素體晶粒的細化,但在促進鐵素體相變的同時,也使得貝氏體的體積分數降低,同時微合金碳氮化物的析出量增大,對產品的擴孔能力產生影響。

Table 4.沿板寬方向不同位置的試制鋼擴孔率檢測結果

工業試制過程中,雖然試制產品的力學性能均達到設計要求,但熱軋鋼帶表面產生氧化鐵皮,且部分區域比較多,酸洗后產品表面容易出現條狀色差缺陷[12],在影響成品表面質量的同時,客戶會提出質量異議。對不同Si元素含量的高擴孔率熱軋復相鋼試制產品氧化鐵皮情況進行分析,結果如表5所示。不同Si元素含量試樣的表面氧化鐵皮分布如圖4所示。由圖4可知:1號試樣表面情況較好,2號試樣邊部出現氧化鐵皮,3號試樣和4號試樣表面均有氧化鐵皮,特別是4號試樣上表面的氧化鐵皮比較多。

Table 5.不同Si元素含量的熱軋態試制鋼板氧化鐵皮情況
圖 4不同Si元素含量試樣的表面氧化鐵皮分布

采用掃描電子顯微鏡(SEM)對不同Si元素含量試制產品的氧化鐵皮截面形貌進行分析,結果如圖5所示。由圖5可知:1號試樣和2號試樣氧化鐵皮厚度約為6~8μm,3號試樣和4號試樣氧化鐵皮厚度約為9~13μm;氧化鐵皮與基體界面不規則,呈凹凸狀,這是因為隨著Si元素含量的增加,生成FeSiO4[13],產生釘扎效應,氧化鐵皮變厚且不能完全除鱗,在隨后的軋制過程中,氧化鐵皮變形破碎,進一步發生氧化反應生成Fe2O3

圖 5不同Si元素含量試樣的氧化鐵皮截面SEM形貌

不同Si元素含量試制產品的力學性能也不同,如圖6所示。由圖6可知:Si元素含量越大,產品屈服強度和抗拉強度越大,其中Si元素含量最小的1號試樣的屈服強度和抗拉強度分別為520 MPa和610 MPa,Si元素含量最大的4號試樣的屈服強度和抗拉強度分別增大了21 MPa和9 MPa,這是由于Si元素增大了碳在奧氏體中的活度和鐵素體的形核率,起到有效的細晶強化作用,能提升鐵素體的基體強度,顯著提高屈服強度。

圖 6不同硅元素含量試制產品的力學性能

不同Si元素含量試制產品的擴孔率如圖7所示。由圖7可知:試制產品的擴孔率隨著Si元素含量的增大而增大,Si元素可以縮小鐵素體與貝氏體兩相之間的硬度差,使兩相在塑性變形階段表現出一定的相容性,改善鋼的塑性和韌性,有利于擴孔率的增大。為了使試制產品具有較好的表面質量和良好的力學性能,將Si元素的質量分數控制在0.20%左右較為合適。

圖 7不同Si元素含量試制產品的擴孔率

國內某車輪廠將4.8mm厚度的熱軋態鋼板進行多道次成形加工,輪輞滾壓成形較好。將成形后的輪輻與輪輞焊接合成,并選取兩件產品進行彎曲疲勞壽命檢測,疲勞試驗的承載力為1 700 N·m,第一件的疲勞壽命為67萬次,第二件的疲勞壽命為61萬次,優于傳統高強度汽車車輪用鋼的疲勞壽命(不足40萬次),滿足高端車輪用戶的使用要求。

(1)高擴孔率熱軋復相鋼是在鋼含碳量較低的情況下,添加了Cr、Nb微合金元素,有利于貝氏體的形成,使鋼板的高擴孔率與延伸凸緣性能得到提升。根據產線實際情況,采用密集冷卻(冷卻速率大于30℃/s)的軋后冷卻策略和中溫(490℃左右)卷取工藝,能較好地保障成品顯微組織中鐵素體與貝氏體的比例,實現產品的屈服強度為520 MPa以上,抗拉強度為610 MPa以上,其斷后伸長率超過了24%,擴孔率達到83%以上,沿板寬方向的擴孔率波動在10%以內,同時需注意邊部軋后冷卻策略的控制。

(2)增加Si元素含量能明顯改善擴孔性能,但需注意熱軋鋼帶表面氧化鐵皮的厚度和紅銹的控制,將Si元素質量分數控制在0.20%左右較為合適。

(3)工業性生產及下游車輪用戶的試用實踐表明,高擴孔率熱軋復相鋼的成形性能優異,未發生擴口開裂、成形開裂,焊縫質量良好,車輪彎曲疲勞壽命達到60萬次以上,具有較高的推廣應用價值。



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
国产在线一区二区综合免费视频| 蜜臀国产一区二区三区在线播放| 97久久超碰国产精品电影| 成人av网站在线观看| 日本伊人色综合网| 国产91精品久久久久久久网曝门| 日韩中文字幕不卡| 国产999精品久久| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 国产成人aaa| 另类综合日韩欧美亚洲| av不卡一区二区三区| 狠狠色丁香婷婷综合久久片| 99麻豆久久久国产精品免费| 国产老妇另类xxxxx| 日本在线不卡一区| 成人精品视频一区| 国产九色精品成人porny| 日韩精品国产欧美| jlzzjlzz国产精品久久| 国产精品1024| 激情六月婷婷久久| 日本欧美在线观看| 99久久综合精品| 丰满放荡岳乱妇91ww| 久久精品国产精品亚洲红杏| 91免费在线看| jlzzjlzz亚洲日本少妇| 东方欧美亚洲色图在线| 国产高清在线精品| 国产一区二区福利视频| 另类小说一区二区三区| 91网站黄www| 99精品国产91久久久久久| 国产精品18久久久久| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草| 日本成人中文字幕| 日本不卡在线视频| 日韩成人免费看| 日本大胆欧美人术艺术动态| 日本91福利区| 美女精品自拍一二三四| 美女在线视频一区| 久久精品99国产精品日本| 麻豆国产精品视频| 九九在线精品视频| 狠狠色丁香九九婷婷综合五月| 麻豆91在线播放| 国内欧美视频一区二区| 国产精品一品二品| 成人午夜电影小说| 91麻豆免费看片| 水野朝阳av一区二区三区| 日韩电影一区二区三区| 久久精品国产精品青草| 国产福利一区二区| www.欧美色图| 免费国产亚洲视频| 国产一区二区三区不卡在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频青涩| 国产乱码一区二区三区| 成人午夜激情在线| 日本va欧美va精品| 国产精品亚洲综合一区在线观看| 成人午夜视频福利| 日韩和欧美一区二区三区| 麻豆精品国产传媒mv男同| 国产一区二区美女| 北岛玲一区二区三区四区| 91在线精品秘密一区二区| 99久久精品国产一区| 三级久久三级久久久| 九九在线精品视频| www.欧美色图| 黑人精品欧美一区二区蜜桃 | 秋霞午夜av一区二区三区| 日本不卡免费在线视频| 国产精品亚洲午夜一区二区三区| 成人亚洲一区二区一| 日本aⅴ亚洲精品中文乱码| 精品一区二区三区的国产在线播放| 国产精品1024| 麻豆精品国产传媒mv男同| 粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 日韩电影在线免费看| 国产精品一卡二卡在线观看| 91视频一区二区三区| 精品一区二区三区在线观看 | 成人va在线观看| 美女脱光内衣内裤视频久久网站| 国产激情视频一区二区三区欧美 | 国产成都精品91一区二区三| 日本午夜一本久久久综合| 国产成人免费网站| 美美哒免费高清在线观看视频一区二区| 国产酒店精品激情| 美日韩一级片在线观看| 91亚洲国产成人精品一区二三| 极品美女销魂一区二区三区免费| av在线综合网| 国产精品18久久久| 激情综合色丁香一区二区| 91污片在线观看| 成人一级黄色片| 国产伦精品一区二区三区在线观看 | 国产成人免费在线视频| 精品中文字幕一区二区| 日本不卡免费在线视频| 91在线高清观看| fc2成人免费人成在线观看播放| 久久国产精品99精品国产 | 丝袜亚洲另类丝袜在线| 成人毛片在线观看| 国产一区在线观看麻豆| 精品写真视频在线观看| 久久精品噜噜噜成人av农村| 日本麻豆一区二区三区视频| 99re8在线精品视频免费播放| 国产不卡视频一区二区三区| 国产成人在线视频免费播放| 韩国欧美国产一区| 极品少妇xxxx偷拍精品少妇| 极品尤物av久久免费看| 国内精品视频666| 激情另类小说区图片区视频区| 美美哒免费高清在线观看视频一区二区| 日韩精品一二三四| 日本麻豆一区二区三区视频| 奇米影视一区二区三区| 青青草97国产精品免费观看无弹窗版| 日本欧美久久久久免费播放网| 视频在线观看一区二区三区| 日韩国产欧美在线播放| 免费在线成人网| 久久成人免费网| 韩国v欧美v日本v亚洲v| 国产福利91精品一区| 粉嫩久久99精品久久久久久夜 | 日本美女一区二区| 久久精品国产亚洲a| 九九视频精品免费| 国产二区国产一区在线观看| 成人一二三区视频| 日韩精品一二区| 精彩视频一区二区| 懂色av一区二区三区免费观看| 99久久免费国产| 奇米影视一区二区三区| 大桥未久av一区二区三区中文| 波多野结衣亚洲一区| 日日噜噜夜夜狠狠视频欧美人| 奇米影视一区二区三区小说| 国产呦精品一区二区三区网站| 成人深夜视频在线观看| 日韩精品一区第一页| 黑人巨大精品欧美一区| 成人的网站免费观看| 免费在线观看精品| 国产成人av福利| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 国产激情91久久精品导航 | 美女www一区二区| 国产福利精品一区| 91啪九色porn原创视频在线观看| 久久99精品国产| 成人av免费观看| 美女视频一区二区| www.成人网.com| 久久99精品国产.久久久久久| 成人免费福利片| 九九国产精品视频| 91理论电影在线观看| 国产精品一区在线观看乱码| 视频在线观看国产精品| 成人亚洲一区二区一| 精品一区二区三区在线视频| 天堂在线亚洲视频| 国产成人啪免费观看软件| 日本不卡在线视频| 91一区二区在线| 国产成人精品一区二区三区四区 | 91免费国产在线观看| 国产伦理精品不卡| 另类欧美日韩国产在线| 91麻豆精东视频| 成人一区在线看| 国产自产高清不卡| 麻豆久久久久久| 972aa.com艺术欧美| 国产成人高清视频| 国产一区二区三区香蕉| 美国三级日本三级久久99| 视频一区在线播放| www.欧美亚洲| 大桥未久av一区二区三区中文| 国产一区二区三区久久久| 久久er99精品| 奇米色777欧美一区二区| 99re8在线精品视频免费播放| 国产jizzjizz一区二区| 国产精品综合在线视频| 狠狠网亚洲精品| 久久99久久99精品免视看婷婷 | 国产乱码精品一区二区三区av | 国产高清一区日本| 国产在线麻豆精品观看| 久国产精品韩国三级视频| 日本欧美韩国一区三区| 热久久一区二区| 美女一区二区三区在线观看| 日本va欧美va欧美va精品| 日韩av中文字幕一区二区| 日韩高清在线不卡| 男人的j进女人的j一区| 蜜臀99久久精品久久久久久软件| 日本在线播放一区二区三区| 日韩高清一区在线| 久久99热这里只有精品| 国产在线视视频有精品| 国产成人亚洲综合a∨婷婷| 国产99久久久国产精品潘金网站| 国产91富婆露脸刺激对白| 岛国一区二区三区| 91在线观看污| 免费成人av在线播放| 韩国女主播成人在线观看| 国产精品综合视频| 丁香激情综合五月| 91在线看国产| 精品午夜久久福利影院| 国产·精品毛片| 91麻豆国产在线观看| 蜜桃一区二区三区四区| 国产美女一区二区| 成人综合婷婷国产精品久久蜜臀 | 成人app下载| 免费看欧美女人艹b| 麻豆成人av在线| 国产成人在线视频网站| 91在线免费视频观看| 美日韩一区二区三区| 国产sm精品调教视频网站| 91日韩一区二区三区| 国产自产高清不卡| 99久久精品国产毛片| 久久99最新地址| 成人高清视频免费观看| 美腿丝袜亚洲色图| 成人av网站大全| 久久99最新地址| gogo大胆日本视频一区| 久久超碰97中文字幕| 懂色av中文字幕一区二区三区 | 久久精品久久久精品美女| 懂色av一区二区夜夜嗨| 美女一区二区久久| 99视频超级精品| 国产真实乱偷精品视频免| 91美女精品福利| 夫妻av一区二区| 久久精品国产免费看久久精品| av中文字幕在线不卡| 国产麻豆日韩欧美久久| 免费黄网站欧美| 91亚洲精品久久久蜜桃| 丁香婷婷综合网| 国产精品 欧美精品| 精品一区二区综合| 日韩精品一二三| av在线不卡免费看| 国产91综合一区在线观看| 久久精品国产一区二区三| 91麻豆免费观看| caoporm超碰国产精品| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡| 日日噜噜夜夜狠狠视频欧美人| 国产99久久久国产精品潘金| 91首页免费视频| 国产黄人亚洲片| 国产真实精品久久二三区| 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精| 天堂一区二区在线| 99re成人在线| 99精品视频在线观看| 成人黄色一级视频| 国产suv精品一区二区6| 国产激情视频一区二区三区欧美| 国产一区视频在线看| 国产一区二区在线影院| 国产一区二区精品久久91| 激情av综合网| 国产精品自拍av| 国产一区二区三区四区五区入口 | 99久久99久久精品国产片果冻 | 91视视频在线观看入口直接观看www | 久久精品国产亚洲aⅴ| 日本91福利区| 麻豆国产91在线播放| 久久爱另类一区二区小说| 捆绑变态av一区二区三区| 日韩va亚洲va欧美va久久| 日本aⅴ精品一区二区三区 | 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 高清在线观看日韩| 成人精品免费看| 99精品视频一区二区三区| av电影天堂一区二区在线| 91视频观看免费| 久久爱www久久做| 国产精品77777| eeuss国产一区二区三区 | 免费一级片91| 国产一区二区免费在线| 国产不卡免费视频| 99精品视频一区二区| 蜜臀a∨国产成人精品| 国产一区二区在线观看视频| 粉嫩在线一区二区三区视频| 91在线视频网址| 久久电影网电视剧免费观看| 国产精品自拍在线| 91视频91自| 国产在线精品一区二区不卡了| 成人涩涩免费视频| 日韩中文字幕1| 国产一区二区三区黄视频| 99精品视频一区二区| 九九**精品视频免费播放| 不卡的av在线播放| 精品无人码麻豆乱码1区2区 | 岛国精品在线播放| 精品一区二区免费看| 国产精品一区二区无线| 国产99久久久国产精品潘金网站| 成人aa视频在线观看| 美女精品自拍一二三四| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 97精品久久久午夜一区二区三区 | 久久精品国产第一区二区三区| 国产乱码精品一区二区三 | 国产老肥熟一区二区三区| heyzo一本久久综合| 久久99国内精品| 91在线视频观看| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 久久99精品久久久久久| www.日本不卡| 国产精品影视在线观看| 日韩精品福利网| 成人小视频在线观看| 久草精品在线观看| 日韩精品亚洲一区二区三区免费| 国产精品一区二区久久不卡| 美女在线视频一区| 91麻豆蜜桃一区二区三区| 成人夜色视频网站在线观看| 国产在线视频精品一区| 男女视频一区二区| 99精品国产91久久久久久| 国产69精品久久久久毛片| 久久www免费人成看片高清| 91丨porny丨首页| 不卡的看片网站| 国产高清精品网站| 精品一区二区三区不卡| 青青青爽久久午夜综合久久午夜| 99精品视频一区| 成人福利在线看| 国产91富婆露脸刺激对白| 国产精品一区在线| 国产在线播放一区二区三区| 久久国产综合精品| 看片网站欧美日韩| 老司机免费视频一区二区三区| 日本不卡一区二区三区高清视频| 97se亚洲国产综合自在线观| av亚洲精华国产精华| 成人av在线网站| 成人国产精品免费观看动漫| 成人久久18免费网站麻豆| 成人午夜激情影院| 粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 国产成人精品一区二| 国产成人精品网址| 成人综合在线观看| 成人av网站在线观看| av在线播放一区二区三区| 91丨porny丨在线| 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精| 奇米影视7777精品一区二区| 美日韩一区二区三区| 精品一区二区三区香蕉蜜桃| 激情亚洲综合在线| 丁香另类激情小说| 91欧美一区二区| 久久er99热精品一区二区| 激情综合色播激情啊| 处破女av一区二区|