亚洲午夜精品久久久久久appI久久久久久女乱国产I亚洲免费福利I黄色aaaaI亚洲精品色婷婷I99久热I国产高潮失禁喷水爽到抽搐I91精品久久久久久久久久久久久I国产伦理自拍I成人做爰在线观看I制服师生在线I日韩专区中文字幕I麻豆影视国产在线观看I中文字幕777I奇米一区二区I久久免费精彩视频I精品视频久久I色噜噜综合I最新中文avI欧美久久久久

咨詢熱線

15353335196

微信客服 微信客服

首頁(yè) >> 新聞資訊 >> 公司動(dòng)態(tài)

鈦合金板材反向粘性介質(zhì)壓力脹形及性能研究

發(fā)布時(shí)間:2024-04-07 11:16:45 瀏覽次數(shù) :

鈦合金具有密度低、 強(qiáng)度高、 屈強(qiáng)比大、 耐高溫以及耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn), 廣泛應(yīng)用于航空航天、 生物醫(yī)學(xué)和石油化工等重要領(lǐng)域。 尤其是在航空航天領(lǐng)域, 鈦合金自 20 世紀(jì) 50 年代首次在飛機(jī)機(jī)身上應(yīng)用以來(lái), 鈦合金零件數(shù)量越來(lái)越多, 結(jié)構(gòu)也愈來(lái)愈復(fù)雜, 鈦合金用量已成為衡量飛機(jī)選材先進(jìn)程度和航空工業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)。 然而, 與傳統(tǒng)金屬材料相比較, 由于鈦合金自身的伸長(zhǎng)率低、 變形抗力大, 室溫下鈦合金板材的塑性變形能力較差, 成形過(guò)程中容易發(fā)生過(guò)度減薄以及破裂等問(wèn)題, 很難成形出復(fù)雜形狀的鈑金零件[1-4]。

為了提高鈦合金的塑性變形能力, 一般多采用一定溫度條件下的熱成形方法, 并借助材料的高溫軟化效應(yīng), 降低變形抗力、 提高塑性變形能力。 現(xiàn)有資料顯示, 在航空制造領(lǐng)域中 80%以上的鈦合金鈑金零件是采用熱成形制造的, 但高溫加熱、 高溫模具、 高溫過(guò)程質(zhì)量控制等也較大幅度地增加了零件的制造難度和生產(chǎn)成本。 然而, 對(duì)于材料塑性變形能力的提高, 除了采用加熱方式外, 還可以通過(guò)改變板材受力狀態(tài)、 優(yōu)化加載路徑等方式, 同時(shí)也可以選擇新的成形工藝等方法[5-8]。

鈦合金板

粘性介質(zhì)壓力成形是近年來(lái)發(fā)展起來(lái)的一種軟模成形工藝, 選用半固態(tài)、 可流動(dòng)及具有一定速率敏感性的高粘度聚合物作為成形用凸模 (或凹模)?,F(xiàn)有研究結(jié)果表明, 復(fù)雜形狀薄壁零件粘性介質(zhì)壓力成形過(guò)程中, 多采用剛性模具作為凹模、 粘性介質(zhì)作為凸模, 在正向粘性介質(zhì)壓力條件下進(jìn)行成形。如高鐵軍等[9]對(duì)復(fù)雜形狀 TA2 鈦合金半管件粘性介質(zhì)壓力成形進(jìn)行了分析, 并成形出滿足條件的零件;汪凱旋等[10]對(duì)底部中空方盒形件粘性介質(zhì)壓力成形進(jìn)行了有限元分析, 得到了坯料預(yù)制孔形狀和尺寸對(duì)其流動(dòng)及變形方式的影響規(guī)律。 而關(guān)于粘性介質(zhì)作為凹模方面的研究較少, 對(duì)于形狀復(fù)雜的錐形、半球形、 拋物線形等深腔類鈑金件, 采用反向壓力的成形質(zhì)量及效果一般要優(yōu)于正向壓力[11-15]。 因此, 本文對(duì)不同反向粘性介質(zhì)壓力條件下的鈦合金板材脹形性能進(jìn)行了系統(tǒng)研究。

1、 實(shí)驗(yàn)方案及材料

1. 1 實(shí)驗(yàn)原理及裝置

圖 1 為反向粘性介質(zhì)壓力脹形原理, 成形過(guò)程中成形坯料置于粘性介質(zhì)與凸模之間, 通過(guò)壓邊圈與介質(zhì)倉(cāng)之間的壓邊筋壓緊, 限制法蘭區(qū)材料流動(dòng),通過(guò)控制凸模向下運(yùn)動(dòng)及反向粘性介質(zhì)壓力之間的耦合作用和變形路徑, 提高板材的脹形性能。 

360截圖16491213818891.jpg

圖 1中, P 為柱塞壓力, S 為凸模下行距離。圖 2 為鈦合金板材反向粘性介質(zhì)壓力脹形裝置及模具, 主要由脹形模具與液壓控制系統(tǒng)兩大部分組成。 脹形模具由脹形凸模、 壓邊圈及凹模等組成, 考慮到零件復(fù)雜程度與脹形性能的關(guān)系,脹形 過(guò) 程 選 取 凸 模 橢 圓 度 η 分 別 為 1. 0、 0. 9、0. 8、 0. 7 和 0. 6, 凸模長(zhǎng)軸固定不變, 為 100mm。

360截圖16270901224030.jpg

反向粘性介質(zhì)壓力大小通過(guò)調(diào)整液壓回路節(jié)流閥進(jìn)行控制。

1. 2 實(shí)驗(yàn)材料及力學(xué)性能

實(shí)驗(yàn)用鈦合金牌號(hào)為 TA1, 該材料鈦的含量較高, 成形性能較為優(yōu)異, 主要用于非承力結(jié)構(gòu)件,如飛機(jī)的內(nèi)蒙皮、 發(fā)動(dòng)機(jī)波紋板等。 實(shí)驗(yàn)用 TA1 鈦合金板材的厚度為 0. 5mm, 通過(guò)單向拉伸實(shí)驗(yàn)得到的真實(shí)應(yīng)力-真實(shí)應(yīng)變曲線如圖 3 所示, 材料的屈服強(qiáng)度為 350MPa、 極限強(qiáng)度為 500MPa、 伸長(zhǎng)率為20%。 同時(shí), 為了便于脹形試件的應(yīng)變分析, 脹形前采用光纖激光標(biāo)刻機(jī)在坯料表面印制直徑為Φ2. 5mm的圓形網(wǎng)格。

360截圖162906109312893.jpg

2、 有限元分析模型

采用有限元軟件 Ansys/ Ls-Dyna 對(duì)鈦合金板材反向粘性介質(zhì)壓力脹形過(guò)程進(jìn)行仿真分析。 建模過(guò)程中考慮到脹形零件及模具結(jié)構(gòu)的對(duì)稱性, 在不影響計(jì)算精度和質(zhì)量的情況下, 為減少運(yùn)算時(shí)間、 提升運(yùn)算效率, 采用 1 / 4 模型輔以約束條件進(jìn)行過(guò)程仿真。 所建立的有限元分析模型如圖 4 所示, 其中粘性介質(zhì)采用 SOLID164 實(shí)體單元, 凸模、 壓邊圈等采用 SHELL163 殼單元, 為保證計(jì)算精度, 所劃分的網(wǎng)格尺寸均為 1. 0mm。 同時(shí)分析過(guò)程中, 對(duì)柱塞分別施加 0、 2、 4、 6 和 8MPa 的 5 種反向粘性介質(zhì)壓力。

360截圖16400225262546.jpg

3、 有限元分析結(jié)果

圖 5 為反向粘性介質(zhì)壓力脹形過(guò)程, 主要包括3 個(gè)階段: 階段Ⅰ, 脹形凸模與板材接觸并保持不動(dòng), 之后通過(guò)柱塞向上加載粘性介質(zhì)使其達(dá)到指定壓力, 此時(shí)脹形試件形狀與傳統(tǒng)剛性凸模脹形不同,表現(xiàn)出一定的預(yù)反脹形效果; 階段Ⅱ, 在指定反向粘性介質(zhì)壓力作用下凸模向下移動(dòng)實(shí)現(xiàn)脹形, 直至預(yù)反脹形形狀消失; 階段Ⅲ, 凸模繼續(xù)向下移動(dòng)進(jìn)行完全脹形, 直至試件破裂。

360截圖166403257977107.jpg

3. 1 橢圓度 η=1. 0 凸模反向粘性介質(zhì)壓力脹形

圖 6 為階段Ⅰ橢圓度 η= 1. 0 時(shí)、 不同反向粘性介質(zhì)壓力下脹形試件的截面及等效應(yīng)力分布情況,其中, h1 ~ h5 為不同反向粘性介質(zhì)壓力下試件預(yù)反脹形高度。 此時(shí), 坯料在反向粘性介質(zhì)壓力作用下,變形主要集中在凸模中心與壓邊圈凹模口之間, 并形成了一定的預(yù)反脹形效果。 不同反向粘性介質(zhì)壓力條件下預(yù)反脹形試件高度分別為 0. 0、 6. 3、 7. 6、 9. 1 和 10. 4mm, 隨著反向粘性介質(zhì)壓力的增大而增大; 預(yù)反脹形試件的最大等效應(yīng)力分別為 0. 0、369. 9、 381. 8、 391. 2 和 398. 3MPa, 隨著反向粘性介質(zhì)壓力的增大而增大, 最大等效應(yīng)力主要位于脹形凸模中心與預(yù)反脹形最高處之間的過(guò)渡區(qū)域。 這是由于板材受到凸模與粘性介質(zhì)的摩擦力以及預(yù)反脹形等因素的影響, 從而使最大等效應(yīng)力由脹形試件中心向外側(cè)偏移。

360截圖16210531645363.jpg

圖 7 為階段Ⅱ橢圓度 η= 1. 0 時(shí)預(yù)反脹形效果消除時(shí)的脹形試件截面形狀及等效應(yīng)力分布情況。 當(dāng)板材完全消除預(yù)反脹形后, 反向粘性介質(zhì)壓力為 0、2、 4、 6 和 8MPa 對(duì)應(yīng)的凸模移動(dòng)距離 S1 ~ S5 分別為 15. 08、 16. 85、 19. 51、 21. 29 和 24. 31mm, 對(duì)應(yīng)的等效應(yīng)力分別為 365. 8、 373. 7、 386. 4、 406. 0和 429. 3MPa。 反向粘性介質(zhì)壓力越大, 消除預(yù)反脹形所需要的凸模移動(dòng)距離越大, 對(duì)應(yīng)的等效應(yīng)力也越大。

360截圖16450706114112127.jpg

圖 8 為階段Ⅲ橢圓度 η= 1. 0 時(shí)不同反向粘性介質(zhì)壓力條件下凸模下行距離與脹形試件最小壁厚分布關(guān)系曲線, 相比剛模脹形, 施加反向粘性介質(zhì)壓力能夠減緩脹形試件壁厚的減薄, 且隨著反向粘性介質(zhì)壓力的增大, 減緩效果有一定的提升。

360截圖16740114607499.jpg

3. 2 不同橢圓度凸模反向粘性介質(zhì)壓力脹形

假設(shè)脹形破裂試件的最小壁厚為 0. 365mm, 那么凸模橢圓度 η 為 1. 0、 0. 9、 0. 8、 0. 7 和 0. 6 時(shí),無(wú)反向粘性介質(zhì)壓力條件下對(duì)應(yīng)的板材脹形高度分別為 28. 0、 26. 6、 25. 2、 23. 5 和 21. 7mm, 隨著凸模橢圓度的降低, 相同最小壁厚條件下的脹形高度不斷下降。 因此, 成形零件的復(fù)雜程度對(duì)板材脹形性能具有極大的影響。

圖 9 為上述不同橢圓度脹形高度條件下施加6MPa 的反向粘性介質(zhì)壓力與無(wú)反向粘性介質(zhì)壓力(0MPa) 脹形試件的最大等效應(yīng)力對(duì)比。 反向粘性介質(zhì)壓力為 0MPa, 橢圓度 η 分別為 1. 0、 0. 9、0. 8、 0. 7 和 0. 6 時(shí), 對(duì)應(yīng)的最大等效應(yīng)力分別為505. 1、 511. 0、 515. 5、 519. 1 和 520. 5MPa。 反向粘性介質(zhì)壓力為 6MPa 時(shí), 對(duì)應(yīng)的最大等效應(yīng)力分別為 476. 2、 486. 6、 490. 9、 494. 6 和 497. 5MPa,隨著橢圓度 η 的減小, 板材所受最大等效應(yīng)力不斷提高, 成形難度增大。 但與無(wú)反向粘性介質(zhì)壓力相比, 6MPa 的反向粘性介質(zhì)壓力下, 板材的最大等效應(yīng)力均有所降低。 這說(shuō)明反向粘性介質(zhì)壓力的存在可以有效降低成形零件的應(yīng)力集中, 抑制成形過(guò)程中板材的破裂。

360截圖16400227104116122.jpg

4 、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證及結(jié)果分析

在 0 和 6MPa 反向粘性介質(zhì)壓力下, 進(jìn)行不同橢圓度凸模脹形并得到成形試件的極限脹形高度對(duì)比如 圖 10 所 示。 當(dāng) 橢 圓 度 η 分 別 為 1. 0、 0. 9、0. 8、 0. 7 和 0. 6 時(shí), 在無(wú)反向粘性介質(zhì)壓力條件下的極限脹形高度分別為 29. 1、 27. 5、 26. 4、 25. 4 和24. 5mm; 施加 6MPa 的反向粘性介質(zhì)壓力后, 對(duì)應(yīng)的極限脹形高度分別為 31. 2、 29. 5、 27. 9、 26. 7 和25. 7mm。 對(duì)比可知, 施加 6MPa 的反向粘性介質(zhì)壓力后, TA1 鈦合金板材不同橢圓度凸模極限脹形高度 分 別 提 高 了 7. 5%、 7. 3%、 5. 7%、 5. 1% 和4. 9%, 隨著橢圓度 η 的減小, 成形難度的增大, 提高幅度有所減小。

圖 11 為通過(guò)應(yīng)變網(wǎng)格法測(cè)量得到的不同反向粘性介質(zhì)壓力下的成形極限曲線, 對(duì)比無(wú)反向粘性介質(zhì)壓力脹形 (0MPa), 施加 6MPa 反向粘性介質(zhì)壓力后的成形極限略有提升, 但幅度小于極限脹形高度的提升幅度。 對(duì)比圖 10 和圖 11 可知, 反向粘性介質(zhì)壓力脹形過(guò)程除了應(yīng)力狀態(tài)外, 變形路徑的改變對(duì)提高極限脹形高度的影響最大。

360截圖16491215558292.jpg

5、 結(jié)論

(1) 鈦合金板材脹形過(guò)程中, 通過(guò)對(duì)鈦合金施加一定大小的反向粘性介質(zhì)壓力, 改變板材的變形路徑和變形規(guī)律, 使板材的變形更加均勻, 從而有效提高了鈦合金板材的脹形性能。

(2) 不同橢圓度凸模反向粘性介質(zhì)壓力脹形研究結(jié)果表明: 隨著脹形凸模橢圓度 η 的減小, 脹形難度增大, 反向粘性介質(zhì)壓力對(duì)鈦合金板材脹形性能的提高幅度有所減小, 需要增大反向粘性介質(zhì)壓力。

(3) 通過(guò)不同反向粘性介質(zhì)壓力極限脹形高度和成形極限圖對(duì)比可知, 相比較應(yīng)力狀態(tài)的改變,反向粘性介質(zhì)壓力大小及對(duì)應(yīng)的變形路徑的改變對(duì)極限脹形高度提高的影響較大。

參考文獻(xiàn):

[1] 李毅,趙永慶,曾衛(wèi)東.航空鈦合金的應(yīng)用及發(fā)展趨勢(shì) [J].材料導(dǎo)報(bào),2020,34 (S1):280-282.

Li Y, Zhao Y Q, Zeng W D. Application and development of aeri- al titanium alloys [J]. Materials Reports, 2020, 34 (S1): 280- 282

[2] 劉志成, 張利軍, 薛祥義. 關(guān)于先進(jìn)戰(zhàn)斗機(jī)結(jié)構(gòu)制造用鈦概述 [J]. 航空制造技術(shù), 2017, (6): 76-83.

Liu Z C, Zhang L J, Xue X Y. Overview about advanced fighter aircraft structure made with titanium [ J]. Aeronautical Manufac- turing Technology, 2017, (6): 76-83.

[3] 劉世鋒, 宋璽, 薛彤, 等. 鈦合金及鈦基復(fù)合材料在航空航天 的應(yīng)用和發(fā)展 [J]. 航空材料學(xué)報(bào), 2020, 40 (3): 77-94.

Liu S F, Song X, Xue T, et al. Application and development of ti-tanium alloy andtitanium matrix composites in aerospace field [J]. Journal of Aeronautical Materials, 2020, 40 (3): 77-94.

[4] Williams J C, Boyer R R. Opportunities and issues in the applica- tion of titanium alloys for aerospace components [ J]. Metals, 2020, 10 (6): 705.

[5] 王玨, 韓穎杰, 謝洪志, 等. TC4 鈦合金雙曲度復(fù)雜航空零件 熱成形工藝研究 [J]. 塑性工程學(xué)報(bào), 2021, 28 (2): 29-37.

Wang J, Hang Y J, Xie H Z. et, al. Research on hot forming process of TC4 titanium alloy hyperbolic complex aviation part [J]. Journal of Plasticity Engineering, 2021, 28 (2): 29-37.

[6] 胡云, 林彬. 鈦合金曲面類零件的熱沖壓工藝 [ J]. 鍛壓技術(shù), 2023, 48 (3): 95-98.

Hu Y, Lin B. Hot stamping process of titanium alloy curved sur-face parts [J]. Forging & Stamping Technology, 2023, 48 (3): 95-98.

[7] 陳燦. TA32 高溫鈦合金復(fù)雜飛機(jī)蒙皮零件熱成形工藝研究 [D]. 南京: 南京航空航天大學(xué), 2018.

Chen C. Research on Thermoforming Process of Complex Aircraft Skin Parts for TA32 Titanium Alloy [D]. Nanjing: Nanjing Uni-  versity of Aeronautics and Astronautics, 2018.

[8] Maeno T, Tomobe M,Mori K, et al. Hot stamping of titanium alloy sheets using partial contact heating [J]. Procedia Manufactur- ing, 2018, 15: 1149-1155.

[9] 高鐵軍, 劉青, 蔡晉,等. 復(fù)雜形狀TA2 鈦合金半管件黏性介質(zhì)壓 力成形 [J]. 中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào), 2016, 26 (4): 790-796.

Gao T J, Liu Q, Cai J, et al. Viscous pressure forming of semipipe parts of complex shape TA2 titanium alloy [J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2016, 26 (4): 790-796.

[10] 汪凱旋, 高鐵軍, 葛蒙召, 等. 底部中空方盒形件粘性介質(zhì)壓 力成形工藝研究 [ J]. 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造, 2023, (4): 144- 147.

Wang K X, Gao T J, Ge M Z, et al.Research on viscous pressure forming of square box-shaped  parts with ahole at the bottom [J]. Machinery Design & Manufacture, 2023,(4): 144-147.

[11] 張佳彬. 基于界面效應(yīng)的鋁合金拼焊覆層板脹形性能研究 [D]. 沈陽(yáng): 沈陽(yáng)航空航天大學(xué), 2022.

Zhang J B. Research on Bulging Performance of Aluminum Alloy Tailor-welded Overlapping Sheets Based on Interface Effect [D]. Shenyang: Shenyang Aerospace University, 2022.

[12] 高鐵軍, 王碩, 王曉康, 等. 界面摩擦對(duì) 5A02 / SUS304 覆層板 脹形性能影響的理論及有限元分析 [ J]. 塑性工程學(xué)報(bào), 2019, 26 (4): 194-199.

Gao T J, Wang S, Wang X K, et al. Theoretical and finite ele- ment analysis of influence of interface friction on bulging perform- ance of 5A02/ SUS304 overlapping sheet [J]. Journal of Plasticity Engineering, 2019, 26 (4): 194-199.

[13] 馮蘇樂(lè). 5A06 鋁合金非對(duì)稱件雙向加壓拉深成形研究 [D]. 哈爾濱: 哈爾濱工業(yè)大學(xué), 2011.

Feng S L. Drawing of 5A06 Aluminum Alloy Chamfered Cup with Double Side Pressure [D]. Harbin: Harbin Institute of Technolo- gy, 2011.

[14] 徐永超, 韓思雨, 劉勝京. 液室壓力加載路徑對(duì) 5A06 鋁合 金錐形件充液拉深成形的影響 [ J]. 鍛壓技術(shù), 2022, 47 (12): 38-43.

Xu Y C, Han S Y, Liu S J. Influence of cavity pressure loading path on hydroforming for 5A06 aluminum alloy conical cups [J]. Forging & Stamping Technology, 2022, 47 (12): 38-43.

[15] Gao T J, Zhang J B, Wang K X. Viscous backpressure forming and feasibility study of hemispherical aluminum alloy parts [ J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2022, 119 (7-8): 5069-5078.

相關(guān)鏈接

Copyright ? 2020 m.gpsmapgis.cn 版權(quán)所有    陜ICP備20000282號(hào)    在線統(tǒng)計(jì)
? 2020 寶雞寶鋯金屬材料有限公司 版權(quán)所有
在線客服
客服電話

全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
0917 - 3370005
掃一掃

bg-zr.com
寶鋯金屬手機(jī)網(wǎng)

返回頂部
主站蜘蛛池模板: 久久久久看片| 国产a级大片| 亚洲黄色自拍| av自拍偷拍| 色人人| 三上悠亚痴汉电车| 一个综合色| 日韩欧美一区二区三区在线| 又粗又长av| jizz欧美18| 操操日日| 操片在线观看| 在线观看国产免费视频| 小泽玛利亚一区二区三区视频| 少妇视频网| 男同毛片| 2020国产在线| 亚洲婷婷在线| 伊人国产视频| 色综合久久久久久久粉嫩| 国产一区二区三区网站| 亚洲成人基地| www黄色| 香蕉大人久久国产成人av| 成都4电影免费高清| 成人午夜网| 久久日韩精品| 成人毛片视频网站| 日本精品在线一区| 污污的视频在线观看| 国产久99| 欧美熟妇交换久久久久久分类| 色五丁香| 视频在线看| 欧美另类亚洲| 亚洲第一福利视频| 国产宾馆自拍| 日韩专区在线| 国产黑丝一区| 99有精品| 成人免费精品动漫网站| 三级黄色av| 亚洲一区二区三区在线| 色视频网站在线观看| 婷婷丁香激情| 骚鸭av| 日本va中文字幕| 用力别停受不了老师漫画视频| 啪啪自拍视频| 永久免费av在线播放| 日本在线观看| 狠狠操91| 亚洲狠狠干| 国产成a人亚洲精v品无码| 欧美不卡三区| 天天五月天| 免费色站| 欧美天天综合网| 又黄又爽视频在线观看| 国产亚洲一区二区三区| 不卡福利| 99re热精品视频国产免费| 亚州欧美精品| 制服诱惑一区| 精品国产一区二区三区久久久蜜臀| 97久久香蕉国产线看观看| 国产精品国产精品国产| 精品人妻人人做人人爽夜夜爽 | 狠狠干影音先锋| 日韩xxxbbb| 在线视频1卡二卡三卡| 色图在线观看| 欧美日韩亚洲二区| 亚洲最大综合网| 欧洲精品在线视频| 国产成人不卡| 日批免费网站| 国产精品日本一区二区在线播放| 亚洲欧洲国产日韩| 男人插女人的网站| 91麻豆国产精品| 日本视频免费观看| 国产福利精品一区二区| 一区二区人妻| 国产乱码一区二区| 在线观看av的网址| 国产欧美视频在线| 国产乱理伦片在线观看| 精品探花| 久草网站| 极品videosvideo喷水| 超碰人人在线| 激情六月综合| 国产视频第一区| 性午夜| 国产无套精品一区二区| 国产精品自拍小视频| 亚洲狼人综合| 蜜桃网av| 亚洲一区电影| 一区二区精品视频在线观看| 日韩脚交footjobhd| 欧美色频| 性国产激情精品| 亚洲第一精品在线| 国产黄色视屏| 精品久久在线| aa亚洲| jav成人av免费播放| 小说肉肉视频| 国产一卡在线| 亚洲18禁av一区二区三区| 97精品国自产拍在线观看| 91麻豆一区二区三区| 玩弄人妻少妇500系列视频| 欧美人与性囗牲恔配| av新天堂| 国产xxxx性hd极品| 91网站永久免费看nba视频| 人人涩| 夜夜操影院| 在线免费观看视频a| 3p在线播放| 久草免费在线观看视频| 一级二级三级国产| 69xxxxx国产| 久久亚| 亚洲色图40p| 三度诱惑免费版电影在线观看| 天天干在线观看| 自拍偷拍精品视频| 97se亚洲综合| 日韩一区二区视频在线| 9191在线视频| 五月婷婷丁香网| 久久久久亚洲av无码专区首jn| sao货撅起你的贱屁股求调教| 成人午夜视频免费在线观看| 毛片网站在线观看| 亚洲调教| 午夜伦理在线观看| 精品xxx| 国产精品14p| 92久久久| 九热精品| 一级黄色大片免费看| 久久成人一区| 久久夜夜操妹子| 大黄毛片| 欧美性做爰毛片| 逼特逼视频在线观看| 中文字幕六十乱码| 乳色吐息免费看| 亚洲xxx视频| 国产经典久久久| 青草av.久久免费一区| 邪恶久久| 日韩av一二区| 国产视频123区| 亚洲蜜桃一区| 欧美日韩五月天| 一级特级片| 亚洲乱亚洲乱妇| 西西毛片| 日本aⅴ视频| 久久伊人久久| 欧美一级一级| 亚洲免费网站在线观看| 91夫妻视频| 久久亚洲精少妇毛片午夜无码| 久久精品久久99| av一级黄色片| 成人黄色激情| 免费一级欧美| 亚洲人精品| 女人扒开屁股让我添| 动漫美女被吸乳奶动漫视频| 日韩欧美99| 欧美人与性动交g欧美精器| 日韩成人在线看| 日本一本高清| 麻豆传媒映画官网| 国产免费二区| 国产亚洲无码精品| www.夜色av.com| 亚洲成人第一区| 欧美激情自拍| 夜夜骑加勒比| 又色又爽又黄无遮挡的免费视频| 亚洲精品~无码抽插| 三级性生活片| 免费黄色成人| 少妇毛片| 老熟妇一区二区三区啪啪| 青草超碰| 婷婷色九月| 亚洲国产剧情av| 日韩一级网站| 99riav国产精品视频| 国产黄色片在线观看| 寂寞人妻瑜伽被教练日| 色婷婷影院| 欧美干干干| 国产午夜麻豆影院在线观看| 亚洲最新网址| 亚洲av女人18毛片水真多 | 999视频精品| 国产a网| 老色驴综合网| 成人在线天堂| 免费欧美一区| 在线观看国产福利片| 中文字幕av资源| 欧美黑粗大| 俺也去av| 天天色综合色| 五月天婷婷丁香| 77777视频| 国产在线日韩欧美| 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看| 中文字幕免费在线观看视频| 国产一级特黄a高潮片| 六月婷婷中文字幕| 欧美激情五月| 国产精品一区在线| 椎名由奈av一区二区三区| 国产精品一二三区视频出来一| 日韩精品偷拍| 亚洲国产精久久久久久久| 国产理论在线观看| 久久女女| 中文字幕日日夜夜| 日韩三级在线| 狠狠干亚洲色图| 精品视频一区二区在线观看| va欧美| 免费人妻一区二区三区| 日韩五码| 永久免费成人| 亚洲精品久久久久久国产精华液| 国产在线视频超频| eeuss影院www在线播放| 欧美一区二区三区的| 亚洲17p| 久久国产电影| 国产一区二区视频免费| 国产无套内射普通话对白| 亚洲最黄网站| av小片| 国产极品福利| 午夜寂寞影视| 日本娇小侵犯hd| 青青草华人在线视频| 西厢记在线观看| 岛国成人在线| 亚洲一区二区天堂| 午夜精品久久久久久不卡8050| 亚洲无码精品中文字幕| 亚洲成人18| 亚洲小视频| 婷婷伊人五月天| 二区视频在线| 在线免费视频一区二区| 欧美理论片在线观看| xxxxx在线视频| 91av官网| 国产精品另类| 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮| 久草精品视频在线观看| 久久久穴| 欧美成人免费高清视频| 亚洲三区视频| 在线理论视频| 91这里只有精品| 日韩免费一区二区三区| 91精品国产91久久综合| 国产春色| 日本五十肥熟交尾| 理论片午午伦夜理片影院99| 欧美精品入口蜜桃| 关之琳三级做爰| 欧美精品一级二级| 久久午夜夜伦鲁鲁一区二区| 91视频导航| 国产欧美在线观看不卡| 午夜影院操| 少妇中文字幕| 亚洲色图欧美激情| 日本美女一区| 久操.com| 红桃视频国产| 成人做受黄大片| 男人的天堂久久| 美女视频91| _级黄色片| 小蝌蚪视频色| 国产精品第9页| 中文字幕丝袜| 97麻豆视频| 日韩精品99久久久久久| 成人黄色录像| 黄网站在线观看视频| 欧美www.| 成在线人免费视频| 被黑人女人30分钟视频app| 激情国产视频| 亲女禁h啪啪宫交| 亚洲天堂久久久久| 五月四房| 国产无人区码熟妇毛片多| 亚洲人妖在线| 2019年中文字幕| 一区www| 天天狠狠| 国产精品扒开腿做爽爽| 性插动态视频| 国精产品一区二区三区| 超碰www| 香蕉视频久久久| 凹凸福利视频| 日日干日日插| 热久久免费| 美女热逼| 激情久久av一区av二区av三区| 久久久com| 毛色毛片| 蜜桃av在线看| 日本亚洲一区二区三区| www天天操| 天天爽天天爽| 欧美理伦片在线播放| 伊人福利在线| 99久久久无码国产精品| 久一久久| 欧美性一区二区| 911香蕉| 2022天天干| 天堂av在线免费观看| 999精品国产| 日韩爱爱爱| 国产一区二区免费看| 春色激情站| 重口味av| 91色国产| 97视频总站| 久久最新精品| 天天免费看av| 黄色网入口| 色婷婷六月天| 国产视频69| www.婷婷.com| 国内自拍网站| 午夜色网| 亚洲自拍偷拍另类| av小片| 精品日韩一区二区三区av动图| 久操成人| 免费福利视频在线观看| 91免费版黄色| 幸福,触手可及| 国产一区二区四区| 羞羞草影院| 中文字幕一区二区三区不卡视频| 69激情网| 国产日产久久欧美清爽| jlzzzjlzzz国产免费观看| 五月开心激情网| 女同性久久产国女同久久98| 懂色一区二区三区| 深爱激情五月婷婷| 少妇被躁爽到高潮无码人狍大战| 亚洲视频在线观看免费| 国产第6页| 丝袜+亚洲+另类+欧美+变态| 香蕉国产在线视频| 国产精自产拍久久久久久蜜| www.射| 国产精品国色综合久久| 国产中出| 国产ts在线观看| 国产精品96久久久久久又黄又硬| 久久精品最新| 亚洲伦理久久| 中文字幕无人区乱码卡一卡二卡| 欧美丝袜视频| 91国产高清| 91ts人妖另类精品系列| 国偷自拍第113页| 亚洲国产精品国自产拍av秋霞| 久久影院av| 波多野结衣一二区| 一本色道综合久久欧美日韩精品| 精品国产专区| av不卡免费观看| 亚洲天堂午夜| 午夜精品久久久久久久四虎美女版| 操久久久| 草碰在线| 亚洲一级片av| 一区二区视频免费| 香蕉视频色| 性少妇vide0exfreexxx片性少妇√ | 一本久草| 欧美精品久久久久性色| 高清欧美性猛交xxxx| 国产精品1区2区3区4区| 91免费观看视频| 91看片在线| 国产毛片欧美毛片久久久| 麻豆婷婷| 国产亚洲av综合人人澡精品| 岛国福利视频| 黑丝一区二区三区| 91原视频| 91免费视| 青青草久久久| 91精选视频| 男人和女人日批视频| 日本japanese丰满白浆| a天堂av| 国产呦小j女精品视频| 入禽太深免费视频| 黄色图片小说| 精品在线小视频| 9999免费视频| 国产美女三级无套内谢| 天天操天天操天天操天天| 国产精品亚洲成在人线| 91久久人澡人人添人人爽欧美| 老司机免费在线视频| 久久精品视频2| 久久综合成人网| 国产区一二| 国产一级黄色| 日本91网站| 黄色大片在线免费观看| 天天干,天天操,天天射| 亚洲激情片| 国产成人无码精品久久久电影| 欧美老熟妇又粗又大| 中文字幕永久在线观看| 日本三级理论片| www.色噜噜| 伊人激情综合网| 久久久新| 白浆导航| 大尺度一区二区| 久草综合网| 久久影片| 99精品视频一区二区三区| 国产偷人妻精品一区二区在线| 91www视频| 日日操日日干| 亚洲AV无码精品自拍| 超碰av男人的天堂| 中文字幕成人在线| 久色在线视频| 蜜臂av| 久久女同互慰一区二区三区| 波多野结衣视频一区二区 | 午夜特片网| 久视频在线观看| 澳门黄色网| 日韩av在线影视| 综合色中色| 一道本伊人| 永久毛片| av在线播放中文字幕| 青春草在线视频观看| 欧美成人专区| 成人动漫在线观看一区二区三区 | 女婴高潮h啪啪| 日韩精品影视| 欧洲另类一二三四区| 亚洲综合日韩精品欧美综合区| 欧美成人怡红院| 日韩av美女| 亚洲丝袜综合| 日韩一卡二卡三卡| 视频在线a| 国产资源在线播放| 日韩欧美亚洲天堂| 成年人晚上看的视频| 亚洲第一大网站| 99热er| 亚洲午夜无码久久久久| 野花社区视频在线观看| 调教驯服丰满美艳麻麻在线视频| www.色妞| 久久婷色| 蜜桃色一区二区三区| 色夜av| 国偷av久久久久久| 五月深爱网| 国产外围在线| 男男车车的车车网站w98免费| 在线观看免费高清| 欧美日本色| 一级视频黄色| 狠狠一区二区|