成人一区二区在线_69视频免费看_av成人在线观看_国产一区观看_成人欧美一区二区三区视频网页_国产真实乱偷精品视频免

全國服務熱線

0917-312584915891077471

鈦合金鍛件·鈦合金棒鈦加工件生產制造商
航空航天用鈦合金表面工程技術研究進展
搜索:
當前所在位置:首頁 >> 新聞資訊 >> 技術資料

航空航天用鈦合金表面工程技術研究進展

發布時間 :2024-10-28 09:37:36 瀏覽次數 :

航空航天技術是高度綜合的現代科學技術,也是國家最高工業水平的體現之一。航空航天器在運行過程中需克服重力,且在高溫、高速等復雜環境中服役,因此,該領域部件的輕質化要求非常高。

鈦合金具有高比強度、低密度的優點,可在室溫到中高溫環境服役,是航空航天零件應用的重要材料。飛機/直升機的各類框、梁、機翼壁板、槳轂等,現役航空發動機的風扇/壓氣機轉定子、壓氣機機匣、中介機匣等,航天用容器、承力結構、緊固件等采用鈦合金材料制造,可謂應用廣泛。

與此同時,相比結構鋼或鎳基高溫合金,鈦合金也存在硬度低、耐磨性差、高溫氧化抗力差等問題,表面應力集中敏感導致的機械疲勞問題(簡稱疲勞)也較突出。

       綜合來說,航空航天領域的鈦合金零件長壽命高可靠服役需要克服3大問題——磨損、腐蝕和疲勞

01
鈦合金耐磨損涂層

鈦合金硬度低、耐磨性較差是工業界共識,然而,為輕量化和耐室溫腐蝕的需求,鈦合金零件較多地應用于可能發生摩擦磨損的環境下,比較典型的應用為鈦合金起落架活塞桿。工業界采用各種手段將硬質涂層鍍覆在鈦合金表面,形成“硬殼軟芯”結構,同時滿足耐磨和受載的需求。


1

沉積、噴涂涂層

采用物理方法在較軟的鈦合金表面制備硬質涂層,是國內外工程界公認的耐磨方法。
Hong等利用電火花沉積技術在鈦合金TC11表面鍍覆TiN涂層,通過厚度、TiN含量和空隙率等分析了工藝參數對涂微觀結構和耐磨性的影響,獲得了優化沉積工藝和涂層磨損失效機制。
在TC4基體表面,曹鑫等采用物理氣相沉積的方法制備了TiN/Ti梯度涂層,分析了梯度涂層結構在沙塵沖蝕損傷的影響,發現TiN∶Ti=1∶3時,實現強韌性匹配,耐沖蝕性能最佳。
Richard等利用熱噴涂法在鈦合金表面制備ZrO2–Al2O3–TiO2納米陶瓷涂層,該涂層相比單一ZrO2涂層具有更佳的摩擦系數、耐磨性和耐蝕性。
在VT6鈦合金表面,Koshuro等采用等離子噴涂氧化鋁結合后續微弧氧化方法制備金屬氧化物涂層,硬度提高到1640 HV。
Liu等利用爆炸噴涂方法在Ti–Al–Zr合金表面制備了HV1800(壓頭載荷5 g)WC–Co涂層,在25~400 ℃的較寬溫域提高了微動疲勞性能。
Pawlak等利用反應電弧沉積制備Ti–C–N底層后利用磁控濺射制備WC–C面層,使得TC4 鈦合金耐磨性提高94%。
王俊等采用等離子噴涂在鈦合金表面制備氧化物涂層,接著采用激光熔覆方法提高了氧化物涂層硬度。部分涂層結構如圖1所示。
圖片
圖1 鈦合金用部分表層典型耐磨涂層示意圖

2

激光熔覆涂層


預涂粉末混合干燥后進行激光熔覆的方法在鈦合金表面產生硬質耐磨涂層,同樣是國內外研究的熱點。

Mohazzab和Wu等采用激光表面處理方法在純鈦或鈦合金表面制備了TiC和Ti–Si硬質層,硬度可達到1000 HV0.1以上,以提高硬度和耐磨性。

Wang等在TC4合金表面制備了耐磨性能更佳的精細片層結構純鈦涂層,認為激光熔覆過程的細晶強化作用是提高耐磨性的主要原因。

高霽等分別在鈦合金表面制備CBN、Ti–O–N、Ti–Al–Nb、WC–Co、Ti–Si–C、Ti–B或多元素復合(如摻Ni)硬質耐磨層,以引入更高的顯微硬度和摩擦磨損性能。

Ye等在粉末中分別加入碳納米管和h–BN(六方氮化硼),在涂層中形成了軟硬混合的相結構,起到了良好的耐磨減磨性能。

以上研究中,部分采用了脈沖能量較大的脈沖激光器(如Nb–YAG),有的采用了連續的光纖激光器。該類涂層的共同特點是具有熔覆區–結合區–熱影響區–基體等多層過渡結構。

為分析涂層種類帶來的表面硬度梯度差別,將部分文獻報道的涂層特性列入表1。

表1 鈦合金表層激光熔覆涂層特性


圖片

3

滲層與鍍層


沈志超等采用無氰鍍銅方法使鈦合金TC4表面摩擦系數由0.52降低到0.38。

田曉東等利用輝光離子滲在TC4鈦合金表面形成MoS2–Mo滲層,表層減磨,次表層硬化,形成硬度梯度結構。

Zhao等在激光選區熔化制造的鈦合金零件表面進行氣體滲氮,使其納米硬度從5.2 GPa提高到13.3 GPa,并降低了摩擦系數。

此外,有些研究采用復合處理來提高鈦合金耐微動磨損性能。李瑞冬等認為噴丸+CuNiIn涂層可以改善微動磨損性能。劉道新等采用離子滲氮后噴丸的方法,更好地提高了TC4合金抗微動磨損和疲勞性能。


4

鈦合金耐磨損涂層技術展望


從以上文獻分析,耐磨涂層的發展存在以下幾個趨勢:

(1) 多元、多工藝復合處理,利用制備工藝特點,制造多元或多層復合結構,在保障涂層硬度的同時,增加韌性,實現強韌化匹配;

(2) 加強涂層力學性能設計,通過計算仿真手段,獲得外載下內應力低、結合力好且結構可靠的耐磨涂層體系。


另外,工業界應在保障涂層結構分析的基礎上,加強涂層的模擬服役性能試驗,在實踐中獲得真知,加快研究結果應用。
02
鈦合金抗氧化和阻燃涂層


在室溫下,鈦合金表面可以形成致密的氧化膜,故具有良好的室溫耐腐蝕性能。部分航空航天器使用的鈦合金零件需要在中溫甚至高溫下使用,而該條件下形成的氧化膜是多孔的TiO2,無法有效抵御氧原子向內擴散。

另一方面,鈦合金的燃點低于熔點。當航空發動機高速運動的鈦合金零件因某些原因(如變形、斷裂等)發生位移時,部件間相對運動(如轉定子)高速摩擦生熱可能點燃鈦合金而發生鈦火事故,嚴重危及航空航天器安全使用。


因此,國內外積極開展了鈦合金抗氧化涂層和阻燃涂層的研制。通過兩類涂層改變鈦合金表面氧化和溫升機制是一種可靠的方法。

1

抗氧化涂層

Du等首先制備微弧氧化TiO2膜,接著采用磁控濺射方法在膜表面鍍覆純鋁,最終利用階梯式擴散熱處理提高了上述兩層的冶金結合;該方法制備的復合涂層(主要成分α–Al2O3)具有良好的阻氧擴散能力,在973~1073 K條件下顯著降低了鈦合金的氧化增重。
Maliutina等采用激光熔覆方式在TiAl合金表面制備Ti48Al2Cr2Nb涂層,在700~900 ℃氧化過程中,其中Nb和Cr抑制了TiO2的生長,涂層表面形成以Al2O3為主的多層氧化膜。
在工業純鈦表面,Shugurov等采用直流磁控濺射制備了Ti1–x–yAlxTayN涂層,該涂層提高了850 ℃氧化抗力,但無法提高950 ℃氧化性能,隨著Ta元素含量增加,950 ℃氧化性能逐漸變差。
Yin的研究表明,LaB6的適度添加可以細化激光熔覆TiC+TiBx涂層,提高氧化性能。
Yu等研究了不同MoO3含量的玻璃陶瓷涂層(硼鋁硅酸鹽微晶玻璃)在850~1050 ℃溫度范圍內沉積在TA2工業純鈦上的抗氧化行為,認為富Mo層起到良好抗氧化效果。
Zhang等采用電弧鍍或離子鍍方法在鈦合金表面制備含鋁涂層,單曉浩等采用激光熔覆制備Nb–Al–Ti涂層,利用Al2O3良好的阻氧擴散能力提高鈦合金氧化抗力。
除了以上的涂層技術外,表面改性方法也應用于鈦合金抗氧化。Kanjer等在純鈦表面采用WC珠、Al2O3珠和玻璃珠進行超聲噴丸,降低了700 ℃/100 h和3000 h的氧化增重,認為噴丸樣品形成的連續富氮層起到了阻氧擴散避免剝落分層的作用;He等利用激光噴丸在Ti2AlNb表面產生細晶層和高位錯密度,提高了720 ℃氧化性能。部分涂層結構如圖2所示。
圖片
圖2 鈦合金抗氧化涂層截面結構

2

阻燃涂層


針對鈦火問題,Anderson等提出物理氣相沉積Pt/Cu/Ni復合涂層,王長亮等采用熱噴涂鋁涂層,利用涂層元素良好的導熱性避免鈦合金零件局部溫升。Freling和Kosing等提出采用ZrO2涂層用于阻燃,則利用了ZrO2較低的熱導率。Li等采用Ti–Cr和Ti–Cu等多元金屬涂層,通過涂層燃燒不敏感實現阻燃。

近年來,鈦合金阻燃涂層的一個研究熱點是多層結構。彌光寶等提出熱噴涂方法制備YSZ+NiCrAl-B.e復合涂層,實現其臨界著火氧濃度提高至鈦合金基體的2.3倍,YSZ產生了良好的阻隔熱量傳輸的作用。汪瑞軍等提出微弧離子表面改性和熱噴涂工藝技術在TC11基體上制備復合阻燃涂層,分別利用Ti–Zr非晶和YSZ實現吸收能量和隔熱,部分涂層結構如圖3所示。


圖片
圖3 鈦合金阻燃涂層結構

3

鈦合金抗氧化和阻燃涂層技術展望


從以上文獻看,抗氧化涂層的主要目的是阻氧擴散,而阻燃涂層在阻氧擴散的基礎上,還需要實現隔熱和能量吸收。那么,對于上述涂層的發展要求一般為:

(1) 具有良好結合力;

(2) 具有包覆性、連續且具有一定厚度的阻氧擴散層(如α–Al2O3、TiN等);

(3) 具備氧化層穩定成分(如富Mo層),使得氧化層形成后能夠保持穩定,減少和避免剝落或分層;

(4) 在工藝和成分控制上,盡可能減小孔洞,避免氧原子直接快速進入基體;

(5) 向多元、多層結構發展,同時實現吸收能量和隔絕熱量等多重目的。


03
鈦合金抗疲勞表面改性

在滿足航空航天器輕量化需求的同時,鈦合金零件還需要滿足長壽命與高可靠性需求,這就要求鈦合金零件具有良好的疲勞抗力。

然而,鈦合金是種典型的難加工材料,加工過程刀具可能發生粘著磨損使得表面應力復雜,加之其導熱性較差導致局部溫升,因此鈦合金零件加工后表面完整性控制困難。

工業界大量使用抗疲勞表面改性(或表面形變強化技術)來提高鈦合金零件表面完整性狀態,進而實現長壽命高可靠性要求。

在抗疲勞表面改性中,機械噴丸和激光沖擊強化(激光噴丸)結構適應性強,被業界廣泛研究。部分適應特殊結構的表面強化工藝技術,如適應孔結構的冷擠壓強化和適應焊接結構的超聲噴丸強化,也開展了系列研究。

1

機械拋丸

機械噴丸對表面完整性的影響主要為表面形貌、表層組織性能與殘余應力。
Ma等利用離心式噴丸機研究了Ti1023鈦合金大尺寸彈丸噴丸后的梯度組織。
Unal等對純鈦進行高能噴丸,分析了具有更高納米硬度的形變超細晶組織。
Wen等對TiB+TiC增強鈦基復合材料的噴丸試驗結果表明,增強相和基體界面由于噴丸擠壓作用產生納米結構和高位錯密度。
Yao等對TB6合金表面完整性的研究認為銑削+拋光+噴丸+拋光工藝可獲得最佳表面形貌、殘余應力和顯微硬度狀態(即表面完整性狀態),最大程度提高構件疲勞性能。
高玉魁等分析了噴丸對TC4和TC21合金組織結構的影響,認為表層應變硬化和宏觀殘余壓應力是噴丸強化的重要原因。
馮寶香和蘇雷等分別從試驗和數值模擬入手研究了噴丸對鈦合金殘余應力的影響。部分文獻報道了噴丸強化層的金相,對比如圖4所示。

圖片

圖4 鈦及鈦合金噴丸強化截面組織

機械噴丸的主要作用是提高鈦合金構件疲勞性能,在工藝應用方面,國內學者開展了大量研究。
由于噴丸后表面粗糙度升高可能會影響葉片氣動效率,Shi等發現噴丸后進行光飾處理能夠降低表面粗糙度,更好地提高疲勞性能。
戴全春等采用噴丸+電磁場復合處理技術,使TC11鈦合金最大殘余壓應力提高了7.7%,疲勞強度提高了33%。
王強等研究了TC18合金孔結構擠壓強化對表面完整性和疲勞性能的影響,認為對于該合金孔結構,噴丸較冷擠壓疲勞增益幅度更大,達到3倍以上。
張彩珍等對鈦合金葉片殘余應力與變形情況的研究表明,殘余壓應力是產生整體形變的主要原因,而采用預變形和校正方法可以解決葉片整體變形問題。
鄧瑛等認為應根據壁厚區分鈦合金零件噴丸要求以實現工藝構件匹配。
杜東興等研究表明噴丸對吹砂–超音速火焰噴涂TC21合金零件的疲勞性能弱化具有彌補作用。
噴丸參數對TC4、Ti60、TC18等合金疲勞性能影響研究認為,在一定服役周期后噴丸可以進一步補充表面強化層,延長服役壽命。

張少平等對比了彈丸對TC17合金疲勞性能的影響,認為玻璃丸噴丸疲勞增益幅度最大。

2

激光拋丸(激光沖擊強化)

Che等對TC21鈦合金進行高能激光強化,強化后鈦合金表面硬度提高16%并且粗糙度Ra小于0.8 μm。
Wang等對于TC6激光強化研究認為該工藝產生的強化層具有良好的熱穩定性。
殘余壓應力場深度大是激光噴丸與機械噴丸的重要差別。Zhang等認為只有在較大的殘余壓應力作用下,疲勞裂紋擴展才會受到抑制;Sun等從數值模擬角度分析了殘余壓應力對裂紋擴展的阻礙作用;李啟鵬等建立了支持向量機理論的殘余應力松弛模型;Shi等研究了3 mm薄壁鈦合金焊接結構激光噴丸,發現激光噴丸改變了熱影響區的應力狀態,產生深層殘余壓應力場,使疲勞強度提高了19%。

為了對比噴丸與激光強化的表面完整性特征差別,將部分文獻報道的表面形貌和殘余應力場特征分別列入表2和圖5。

表2 噴丸和激光強化鈦合金表面壓應力、最大殘余壓應力和壓應力場深度對比

圖片

圖片

圖5 經過表面強化的表面形貌

疲勞性能的增益作用是激光噴丸研究的根本目的。Luo等對比了激光/機械噴丸對TC4鈦合金4點彎曲疲勞性能的影響,并通過對比深入解析了疲勞性能增益的原因。
Nie等建立了綜合考慮等效殘余壓應力和FINDLEY模型,在兩倍誤差范圍內成功預測了激光噴丸TC4鈦合金試樣的高周疲勞壽命。
利用激光增材制造零件是當前工業界快速制造的重要方向,在應用上,該技術產生大量內部缺陷的問題也同樣引起工業界的關注。
Aguado Montero對比研究了機械、激光噴丸和機械噴丸+表面化學處理對增材制造TC4疲勞性能的影響,發現3種情況下疲勞強度都遠高于未經表面處理的參考組。
賴夢琪等對比了鍛造和增材制造TC4合金激光強化后的表面完整性狀態,認為激光強化提高了增材制造TC4合金致密度,但因內部疏松的緣故使得殘余壓應力數值小于鍛造態強化。
Jiang等針對激光選區融化制造構件的超高周疲勞研究發現激光噴丸后疲勞性能更低,原因是該型疲勞試驗疲勞斷口起源于大深度缺陷處。
無保護(吸收)層激光噴丸(LSPwC)和改變環境溫度的激光噴丸(溫激光噴丸或深冷激光噴丸)等新方法研究豐富了激光噴丸技術樹。
Petroni等對比了有無保護層激光強化鈦合金微觀結構和性能,發現有保護層情況下表面粗糙度更低。
Pan等對比了室溫和300 ℃激光噴丸后鈦合金組織,特別的是一些在室溫下一般不開動的孿晶(如{10–12})可在溫激光噴丸過程開動產生。
Feng等對于鈦合金焊接結構溫噴丸研究結果表明,疲勞極限提高了40%以上。

周建忠等采用在極低溫度下進行激光噴丸,以產生數值更大的殘余壓應力。

3

其他表面強化技術

為了建立良好的連接,銷釘孔結構是航空器鈦合金零件的重要連接方式,同時,也引入結構弱點(應力集中),導致該位置的疲勞性能薄弱,亟待加強。
對于銷釘孔結構,艾瑩珺等針對TC17、TC4–DT、TB6鈦合金研究了適宜的冷擠壓系列方法,主要優化的工藝參數包括擠壓方式、過盈量、導端角等對孔壁粗糙度、殘余應力分布、疲勞性能的影響。
除冷擠壓強化外,超聲噴丸也是近年來鈦合金表面強化研究的熱點之一。Zhu等 認為超聲噴丸使純鈦表面發生劇烈形變,可形成納米+非晶的復合表層。Kumar和 Mordyuk等也認為超聲噴丸后將導致表面納米化。
劉德波等的研究表明,降低氣孔疏松等缺陷,引入強化層是超聲沖擊處理焊縫的主要強化作用。
蔡晉等通過建立有限元模型,分析了超聲強化腔體與零件待強化區域的關系,并對比了TC4合金噴丸和超聲噴丸殘余應力差別。

王謐等開展了超聲噴丸多彈丸仿真。以上研究如能配合實際試驗驗證將更能夠推進工藝應用。

4

鈦合金抗疲勞表面改性技術展望

根據以上問題,認為鈦合金抗疲勞表面改性技術主要有以下3個發展需求: 
(1) 加強零件結構適應性。對于薄壁以及對于表面粗糙度等有特殊要求的零件,需提供專用表面強化手段或工藝參數,在控制變形和表面完整性狀態的前提下實現抗疲勞強化。
(2) 表面改性層高能化、深層化和均勻化。目前高能深層是表面形變強化領域的普遍共識,而均勻化是工業界保障疲勞性能提高的關鍵,這方面容易被學術領域忽略。
(3) 提高成本可控性。這主要來自于表面工程技術的應用需求。在工業上,在實施表面改性技術后,如何有效表征鈦合金構件的疲勞性能,探索建立表面完整性–試樣疲勞性能–構件疲勞性能的內在聯系,將是一個研究難點。
04
結論


       從目前發達國家航空航天零件使用材料的發展趨勢看,比強度高、密度小的鈦合金材料在很長的一段時間內仍將是航空航天使用的主要金屬材料。解決該合金磨損、氧化和疲勞問題是保障鈦合金零件在航空航天器可靠服役的關鍵。

以耐磨涂層、抗氧化涂層和表面改性技術為代表的表面工程技術以其低成本、高效和不增重(或少增重)的特點,成為了解決3大問題的鑰匙。

       隨著我國國力逐步增強,航空航天技術將進一步快速發展,鈦合金表面工程技術發展機遇巨大,同樣也面臨著基礎研究和工藝應用帶來的巨大挑戰,有待廣大表面工程科技工作者深入研究解決。

作者:王欣,羅學昆,宇波 ,湯智慧 來源:應力與變形控制


無相關信息
在線客服
客服電話

全國免費服務熱線
0917 - 3125849
掃一掃

bjjwtai.com
巨偉鈦業手機網

返回頂部
主站蜘蛛池模板: 国产欧美日本 | 日本一区二区高清不卡 | 视频在线一区 | 99精品视频免费在线观看 | 欧美三级视频 | 国产精品无码久久久久 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 日韩在线视频免费 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 九九99九九精彩46 | 欧美精品久久一区 | 999国产在线 | 一区二区三区在线播放 | 麻豆91在线观看 | 久久五月视频 | 毛片毛片毛片 | 久在线视频| 碰在线视频| 伊人短视频| 亚洲精品天堂 | 91视频在线免费观看 | 国产精品一区二区无线 | 成人男女激情免费视频 | 看亚洲a级一级毛片 | 亚洲精品成人网 | 中文字幕亚洲二区 | 日韩午夜在线视频 | 无码国模国产在线观看 | 91精品国产综合久久国产大片 | 青青草网 | 日本黄色免费播放 | 日韩精品一区二区三区在线观看 | 色猫猫国产区一区二在线视频 | www.日韩.com| 一区二区三区在线视频播放 | 国产一区二区影院 | 成人精品久久 | 日韩欧美在线综合 | 久久久天堂国产精品女人 | 日韩三级在线 | 国产一区二区精品在线观看 | 一区二区三区自拍 | 成人精品一区二区三区 | 欧美一级在线免费观看 | 日日干夜夜操 | 手机久久看片 | av2014天堂网| 国产精品久久久久一区二区三区 | 国产日韩视频在线观看 | 精品久久久久久久久久久 | 欧美日本韩国一区二区 | av在线一区二区 | 日韩黄色片免费看 | 国产午夜精品一区二区三区 | 精品一区av| 亚洲视频在线视频 | 成人在线网 | 日韩免费一区二区 | 欧洲美女性开放视频 | 午夜资源 | 久久中文在线观看 | 国产最新视频 | 亚洲一区中文字幕在线观看 | 日韩精品免费在线视频 | 羞视频在线观看 | 激情久久久久 | 日本成年人免费网站 | 自拍偷拍第一页 | 中文久久| 日韩av在线一区 | 久久三区 | 青青草91在线视频 | 99爱精品在线 | 亚洲精品一二三四五区 | 久久久精品久久 | 岛国免费av| 免费v片| 欧美在线不卡 | 精品久久久久久国产 | 先锋资源在线观看 | 国产99在线 | 亚洲 | 中文字幕亚洲综合 | 一区二区三区四区精品 | 亚洲夜幕久久日韩精品一区 | 欧美综合激情 | 成人午夜精品 | 午夜免费小视频 | 男女羞羞视频在线观看 | 福利视频一区二区三区 | 久久久久久久久久久久久九 | 久久全国免费视频 | 在线国产一区二区 | 成人a在线观看 | 91免费看网站 | 簧片av| av在线网址观看 | 国产亚洲欧美一区二区三区 | 国产一区免费 | 黄p在线看 | 91国内外精品自在线播放 | av免费网站在线观看 | 亚洲成a人 | 国产伦精品一区二区三区在线 | 国产一区二区三区四区在线观看 | 中文字幕综合在线 | 国产福利一区二区三区视频 | 91精品一区二区三区久久久久久 | 一级毛片免费一级 | 1区2区视频| 日韩精品一区二区三区中文字幕 | 欧美精品在线看 | 日韩美女av在线 | h片在线免费观看 | 色综合中文 | 亚洲福利片 | 最新国产毛片 | 色婷婷国产精品久久包臀 | 日本不卡免费新一二三区 | av一区二区三区 | 久草视频在线播放 | 天天操,夜夜操 | 激情999 | 亚洲精品国产电影 | 久久久久久久久久久久福利 | 亚洲精品在线免费观看视频 | 亚洲特级| 欧美激情伊人 | 中文字幕在线免费 | 在线播放国产一区二区三区 | 久久伊人官网 | av中文字幕在线观看 | 激情久久av一区av二区av三区 | 91久久精品一区二区别 | 欧美日韩一区二区三区免费视频 | 欧美成年黄网站色视频 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 亚洲视频在线免费观看 | 国产一区二区成人 | 日一日干一干 | 亚洲国产aⅴ成人精品无吗 国产精品永久在线观看 | 91精品久久久久久久久久入口 | 久久涩 | 君岛美绪一区二区三区在线视频 | 国精产品一区一区三区免费完 | 国产乱码精品一品二品 | 久久久久久久久国产 | 免费在线看a | 最新国产在线 | 操人网 | 日韩欧洲亚洲 | 秋霞在线一区 | 日韩精品一区二区三区视频播放 | 亚洲欧洲精品视频在线观看 | 国产精品嫩草55av | 成人精品久久久 | 夜夜夜操操操 | 精品二区| 久久久久国产精品视频 | 亚洲 欧美日韩 国产 中文 | 亚洲免费在线播放 | 亚洲h| 九色影院 | 日韩91| 亚洲精品一区二区三区在线 | 日韩一区欧美一区 | 奇米影视奇米色777欧美 | 亚洲精选久久 | 日本一区二区不卡 | 中文字幕婷婷 | 日韩一区二区福利视频 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 欧美日韩中文在线 | www日批 | 欧美精品一二三区 | 国产中文在线播放 | 欧美成人影院在线 | 国产欧美精品一区二区三区四区 | 国产精品视频专区 | 成人免费毛片高清视频 | 99精品网站| 欧美日韩国产一区二区三区不卡 | 在线国产视频 | av在线天堂 | 一级电影免费看 | 欧美一区二区三区男人的天堂 | 精品视频一区二区三区 | 久久久国产精品 | 久久久久久久 | 欧美成人免费在线观看 | 91精品国产综合久久久久久漫画 | 亚洲免费观看视频 | 国产综合在线视频 | 日本黄色免费播放 | 色综合99 | 午夜精品福利在线观看 | 欧美亚洲日本 | 国产偷录视频叫床高潮对白 | 一区二区三区精品视频 | 久久久久黄 | 伊人激情综合网 | 日本精品一区 | www.788.com色淫免费 | 日韩精品一区二区三区 | 亚洲精品二区 | 国产一区二区在线免费观看 | 中文字幕在线观看精品视频 | 国产区福利 | 草比网站 | 欧美一区2区三区3区公司 | 看真人视频a级毛片 | 激情欧美日韩一区二区 | 欧美精品亚洲精品日韩精品 | 久久人人爽人人爽 | 国产a区 | 日韩精品一区二区在线观看 | 二区三区在线 | 亚洲欧洲一区二区三区 | 亚洲色域网| 国产亚洲精品久久久456 | 可以看的毛片网站 | 国产人妖一区二区 | 欧美高清国产 | 日本a视频 | 伊人春色在线播放 | 亚洲一区av在线 | 久久久久久久久久一区二区 | 国产欧美综合一区 | 久久久久久亚洲国产 | 国产欧美一区二区精品性色 | 久久亚洲欧美日韩精品专区 | 欧美久久久久久久 | 综合久久网 | 欧美日韩一区二区三区在线观看 | 欧美一二三四成人免费视频 | 亚洲精品久久 | 日韩有码在线观看 | 国产妇女乱码一区二区三区 | 亚洲高清免费 | 日韩视频一区二区三区四区 | 一区二区三区精品视频 | 99精品欧美一区二区三区 | 99视频在线| 久久精品网 | www.国产91| 影音先锋在线看片资源 | 成人黄色片网站 | 日韩靠逼| www,四虎 | 亚洲精品毛片一区二区 | www.成人 | 性高湖久久久久久久久aaaaa | 中文字幕视频三区 | 亚洲综合婷婷 | 国产综合视频在线播放 | 久久久久国产精品一区二区 | 91高清视频在线观看 | 国产麻豆乱码精品一区二区三区 | 亚洲欧美电影 | 欧美激情欧美激情在线五月 | 久久综合九色综合欧美狠狠 | 成人深夜在线观看 | 91亚洲成人 | 久久久久久99 | 国产精品日产欧美久久久久 | 亚洲最大的黄色网 | 91在线视频观看 | 欧美78videosex性欧美 | 一级黄色国产 | 日韩国伦理久久一区 | 久久久久久久久久久久久av | 国产精品激情在线观看 | 国产成人精品一区二区三区视频 | www.久久.com | 狠狠操天天干 | 久久久久精 | 精品国产髙清在线看国产毛片 | 日韩欧洲亚洲 | 热久久这里只有精品 | 中文字幕在线不卡 | 日韩欧美视频 | 国产精彩视频 | 国产日韩亚洲欧美 | 免费久久99精品国产婷婷六月 | 特级理论片 | 国产精品一区二区三区在线播放 | 噜噜噜在线 | 色综合欧美 | 久久久久亚洲精品 | 久草天堂 | 精品国产黄a∨片高清在线 激情网站免费 | 国产精品一区电影 | 久久久久久久91 | 久久久一区二区 | 国产亚洲欧美一区二区三区 | 国外成人在线视频网站 | a中文字幕 | 亚洲综合在线播放 | 无码日韩精品一区二区免费 | 97久久香蕉国产线看观看 | 国产精品免费一区二区 | 午夜午夜精品一区二区三区文 | 欧美精品一 | 国产在线精品一区二区三区 | 亚洲精品久久久久一区二区三区 | av中文网| 亚洲区在线 | www日韩| 中文字幕视频在线 | 国产欧美精品一区二区 | 欧美日韩国产一区二区三区在线观看 | 亚洲一区综合 | 3bmm在线观看视频免费 | 国产1级片 | 精品久久久久久久久久久久久久 | 91精彩视频在线观看 | 亚洲天堂久久 | 中文字幕国产在线视频 | 国产精品成人一区二区三区 | 色香阁99久久精品久久久 | 蜜桃官网 | 精品成人免费一区二区在线播放 | 亚洲电影免费 | 国产99在线播放 | 亚洲天堂久久 | 超黄视频在线观看 | 成人欧美 | 成人看片在线 | 红桃av一区二区 | 国产高清视频在线观看 | 欧美在线观看一区 | 久久久久久九九九九九九 | 在线看av网址| 欧美 中文字幕 | 成人国产精品久久 | 中文久久 | 狠狠av| 日本精品久久久一区二区三区 | 81精品国产乱码久久久久久 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 欧美一级二级视频 | 成人影音| 久久精品国产亚卅av嘿嘿 | 成人h漫在线观看 | 亚洲一区二区免费在线观看 | √天堂在线 | 一区二区不卡视频 | 一区二区三区四区av | 在线播放国产一区二区三区 | 国产精品入口久久 | 男女国产网站 | 成人在线观看h | 国产精品久久久久久久久污网站 | 香蕉久久一区二区不卡无毒影院 | 国产区最新 | 538在线精品 | 一级片免费视频 | 亚洲一区视频在线 | 欧洲成人一区 | 欧美一区二区三区视频在线观看 | 亚洲国产精品区 | 国产另类ts人妖一区二区 | 欧美自拍一区 | 亚洲精品电影网在线观看 | 99草草| 日韩成人一区二区 | 国产69精品久久久久观看黑料 | 91精品国产综合久久久久久 | 天堂久久久久 | 一二三区字幕免费观看av | av一区二区三区 | 久久黄视频 | 成人影院在线 | 影音先锋中文字幕在线 | 成人免费在线看片 | 日韩精品无码一区二区三区 | 精品一区二区免费视频 | 国产一区二区三区免费 | 欧美精品综合 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 天天操网 | 亚洲97 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 欧美成人一区二区三区 | 欧美中文字幕一区二区 | 欧美一级毛片免费观看 | 亚洲免费视频在线观看 | 欧美日韩亚洲视频 | 国产成人精 | 欧美精品一区二区三区一线天视频 | 久久青青 | 天堂一区二区三区 | 成av人片在线观看www | 天天天天爽| 在线日韩视频 | www.fefe66.com| 欧美一级免费高清 | 国产精品成人在线 | 一级免费毛片 | 大象视频成人在线观看 | 国产精品资源在线 | 狠狠搞狠狠干 | 欧美一级网站 | 亚洲成人免费影院 | 精品一区av | 国产超碰人人模人人爽人人添 | 亚洲成av人片一区二区三区 | 久久久国产一区 | 黑人巨大精品欧美一区免费视频 | 国产精品久久久久久二区 | 色一级 | 久久婷婷色| 亚洲精品视频在线免费播放 | 久久人人爽人人爽 | 午夜精品久久久久久久久久久久久 | 精品视频一区二区 | 伊人超碰 | 久久伦理电影 | 久久精品一区二区三区四区 | 久久天堂 | 亚洲国内精品 | 玖玖精品 | 一区二区免费在线 | 国产成人免费视频网站高清观看视频 | 欧美午夜视频在线观看 | 亚洲欧美日韩国产综合精品二区 | 亚洲免费视频网站 | 特黄特黄视频 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 狠狠爱www人成狠狠爱综合网 | 精品伊人久久 | 91免费在线 | 国产成人综合一区 | 亚洲视频在线观看免费 | 精品国产一区一区二区三亚瑟 | 久久久久久久久久一区二区 | 国产一区二区三区久久久 | 在线观看日韩av | 久久久久国产精品免费免费搜索 | 午夜影院黄色 | 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 99re6热在线精品视频播放 | 国产美女网站视频 | 精品一区二区三区免费 | 国产一区二区三区免费观看 | 亚洲精品视频在线免费 | 久久不卡日韩美女 | 国产一区二区三区在线视频 | 中文字幕一区二区三区四区不卡 | 色综合成人 | 精品免费久久久久久久苍 | 午夜精品久久久久久久 | 操操操操操操操操操操操操操操 | 亚洲成人另类 | 黄色电影在线免费观看 | 中文字幕av亚洲精品一部二部 | 日韩免费激情视频 | 美女精品视频在线 | 亚洲国产精品久久久久久 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 国产色| 婷婷在线视频 | 精品国产1区2区3区 在线国产视频 | 中文字幕亚洲在线 | 国产精品高清一区二区 | 玖玖国产精品视频 | 特级做a爰片毛片免费看108 | 欧美亚洲二区 | 欧美日韩国产一区二区三区 | 国产精品久久嫩一区二区 免费 | 欧美激情第二页 | 九九久久精品 | 国产精品久久久久久久久久妇女 | 一区二区三区国产在线观看 | 91色在线观看 | jav成人av免费播放 | 不卡一区二区三区四区 | 性生活毛片 | 中文字幕在线第一页 | 日韩成人在线观看 | 日韩电影一区 | 成人精品一区二区三区中文字幕 | 国产免费一区 | 99久久婷婷国产综合亚洲 | 91免费视频在线 | 视频成人免费 | 亚洲欧美成人影院 | 亚洲精品自拍 | 国产精品久久久久久久久久久杏吧 | 99这里只有精品视频 | 精品国产一区二区三区成人影院 | 亚洲午夜激情网 | 色播久久久 | 久久线视频 | 成人在线免费 | 国产日韩欧美精品 | 中文字幕天堂在线 | 五月婷婷导航 | 国产精品不卡 | 成人国产电影 | 日韩中文字幕av在线 | 九九视频这里只有精品 | 成人免费在线视频观看 | 另类二区 | 日本一区二区三区免费观看 | 国产亚洲一区二区三区在线观看 | 成人在线免费电影 | 国产日韩欧美在线 | 欧美11一13sex性hd| 免费视频爱爱太爽了 | 日韩免费在线 | 日韩精品免费看 | 成人黄色一级网站 | 欧美成人免费在线视频 | 91资源在线 | 日日爱视频 | 夜夜操导航 | 午夜私人影院 | 久草网站| 精品天堂| 国产一级片儿 | 免费毛片一区二区三区久久久 | 91中文字幕在线 | 欧美日本精品 | 精品久| 综合五月激情 | 日韩avav| 国产精品午夜电影 | 精品国产黄a∨片高清在线 日韩一区二 | 亚洲伊人久久网 | 日韩和的一区二在线 | 美女毛片| 看毛片网 | 亚洲色图88| 日韩在线免费 | 国产网站在线播放 | 久久视频一区 | 男女视频免费看 | 国偷自产av一区二区三区 | 一级黄色片网站 | 日韩精品在线观看一区 | 国产一区免费 | 欧美一区二区三区精品 | 欧美国产在线一区 | 精品国产成人 | 国产视频一区二区 | 亚洲热av | 日韩精品2区 | t66y最新地址一地址二69 | 日韩第1页| 免费在线成人 | 亚洲av毛片一区二二区三三区 | 黄色毛片一级 | 亚洲精品视频在线 | 欧美成人一区二免费视频软件 | 精品亚洲一区二区三区 | 日韩午夜激情 | 日本一区二区精品 | 老司机午夜免费精品视频 | 一区二区三区精品视频 | 久久夜色精品国产 | 狠狠躁夜夜躁人人爽视频 | 91av官网| 欧美一区二区三区在线 | 午夜男人视频 | 91午夜激情| 久久久久a| 国产精品久久久久久久久久东京 | 日韩国产精品视频 | 成人看的羞羞视频免费观看 | 久久精品一 | av电影一区二区 | 九九re | 人人干操 | 国产精品99一区二区三区 | 免费成人av网 | 人人爱人人草 | 国产精品高潮呻吟 | 狠狠狠干 | 一区二区三区日韩精品 | 黄色片免费观看网站 | 国产精品女教师av久久 | 九九九视频 | 99精品国产高清一区二区麻豆 | 久久99这里只有精品 | 尹人成人 | av片网| 国产精品一区二区在线 | 97爱爱爱 | 日日干夜夜骑 | 四虎影院在线免费播放 | 国产精品一区二区三区免费 | 精品一区二区三区四区五区 | 国外成人在线视频网站 | 久草成人网 | 91久久九色 | 夜夜春精品视频高清69式 | 久久草视频 | 亚洲国产字幕 | 国产日韩欧美精品一区二区三区 | 日韩在线视频观看 | 久久综合久久久 | 久久香蕉国产 | 欧美成人精品一区 | 国产在线播 | 婷婷在线视频 | 91看片官网 | 97免费在线观看视频 | 成人在线看片 | 国产精品久久久久久久久 | 国产一区二区视频在线 | 精品一区二区久久久久久久网站 | 一级毛片免费播放 | 国产午夜久久 | 蜜桃视频网站在线观看 | 成人高清视频在线观看 |