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

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構(gòu)

社會關(guān)注

分享:合金在高低載荷比下裂紋擴展過程中的裂尖塑性變形行為

返回列表 來源:國檢檢測 查看手機網(wǎng)址
掃一掃!分享:合金在高低載荷比下裂紋擴展過程中的裂尖塑性變形行為掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2025-08-14 13:32:15【

裂紋擴展過程中的裂紋尖端(簡稱裂尖)塑性變形一直是斷裂力學(xué)領(lǐng)域的研究熱點。對于工程中的大多數(shù)彈塑性材料,裂尖應(yīng)力集中產(chǎn)生的塑性變形為疲勞裂紋擴展提供驅(qū)動力[1]。材料的力學(xué)性能和所處的應(yīng)力狀態(tài)決定了裂尖塑性區(qū)的尺寸,而塑性區(qū)的尺寸會影響疲勞裂紋的擴展速率[2-3]。目前,關(guān)于裂尖塑性區(qū)尺寸的理論模型主要包括Irwin、Dugdale等模型,這些模型對于塑性區(qū)尺寸的評估受限于小屈服條件或無限寬板的裂紋[4-5]。 

數(shù)字圖像相關(guān)(DIC)技術(shù)作為一種操作簡單、非接觸式的光學(xué)位移、應(yīng)變場測試方法,已被應(yīng)用于疲勞裂紋尖端變形場的檢測中[6-7]。研究人員利用DIC技術(shù)對裂尖的應(yīng)變場、塑性區(qū)尺寸、J積分、應(yīng)力強度因子、裂紋尖端張開位移等影響裂紋擴展行為的參量進行了大量研究[8-13]。研究[14-15]表明,載荷比對裂紋擴展行為具有較大影響。但是,目前有關(guān)高低載荷比(載荷比不低于0.7為高載荷比,載荷比低于0.5為低載荷比)下疲勞裂紋擴展過程中裂尖塑性變形行為的研究較少,特別是應(yīng)用DIC技術(shù)實時監(jiān)測裂尖塑性變形演變的研究更少。基于此,作者以TC4ELI合金為研究對象,利用DIC技術(shù)分析高低載荷比下裂尖的單調(diào)和循環(huán)塑性變形以及單調(diào)塑性區(qū)與循環(huán)塑性區(qū)對裂紋擴展的作用。研究結(jié)果有助于高低載荷比條件下考慮塑性變形的疲勞裂紋擴展速率的預(yù)測,對于延長結(jié)構(gòu)的使用壽命具有參考意義。 

試驗材料為TC4ELI合金,化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%)為5.9Al,3.75V,0.03Fe,<0.01C,0.01N,0.003H,0.09O,余Ti,顯微組織如圖1(a)所示,為α+β雙相組織;由單軸拉伸試驗和低周疲勞試驗測得合金的彈性模量為121 GPa,屈服強度為890 MPa,應(yīng)變硬化指數(shù)為0.064 4,強度系數(shù)為1 207.10,循環(huán)屈服強度為729 MPa,循環(huán)應(yīng)變硬化指數(shù)為0.103 6,循環(huán)強度系數(shù)為1 445.24 MPa。通過線切割加工并打磨、拋光出如圖1(b)所示的標(biāo)準(zhǔn)緊湊拉伸(CT)試樣,試樣厚度B為5 mm,寬度W為25 mm,a為裂紋總長度(缺口長度與裂紋擴展長度之和)。 

圖  1  TC4ELI合金的顯微組織及CT試樣的形狀和尺寸
Figure  1.  Microstructure of TC4ELI alloy (a) and shape and size of CT specimen (b)

采用由控制系統(tǒng)、ZDZ-20型疲勞試驗機、分析系統(tǒng)、顯微觀察系統(tǒng)組成的試驗平臺進行疲勞裂紋擴展試驗。在試驗前利用氧化鈷乙醇混合液制作散斑,通過0.3 mm口徑噴槍將混合液噴在試樣表面,獲得均勻隨機散斑圖案。在疲勞裂紋擴展試驗過程中載荷波形為正弦波,載荷幅Fa恒定為0.63 kN,最大載荷Fmax分別為4.2,1.4 kN,載荷比R分別為0.7,0.1,試樣斷裂失效后停止加載。加載前手動采集5張未變形圖片作為DIC分析的參考圖像。在加載過程中利用DIC原位追蹤測量裂尖變形場,利用顯微鏡觀察裂紋擴展長度。記錄裂紋長度時加載系統(tǒng)的頻率由10 Hz降為0.01 Hz,同時觸發(fā)Vic-Snap采集每個循環(huán)周期的變形圖片作為DIC分析的目標(biāo)圖像。在裂紋擴展方向上取A1,A2,A3,A4,A5 5個點(A1點距裂紋尖端小于0.01 mm,其他相鄰兩點之間的距離為0.5 mm)研究裂尖附近循環(huán)應(yīng)變隨循環(huán)加載的演變;在裂紋尖端沿裂紋擴展方向取路徑L研究裂紋尖端的應(yīng)變梯度演變。參考文獻[4],通過DIC獲得的等效應(yīng)變和等效應(yīng)變范圍計算單調(diào)塑性區(qū)和循環(huán)塑性區(qū)尺寸,涉及的計算公式如下: 

Δ?eq=?max-eq-?min-eq (1)
?=?e+?p=??+(??)1? (2)
Δ?2=Δ?2E+(Δ?2?)1? (3)

式中:Δεeq為等效應(yīng)變范圍;εmax-eq為最大載荷處的等效應(yīng)變;εmin-eq為最小載荷處的等效應(yīng)變;ε為應(yīng)變;εe為彈性應(yīng)變;εp為塑性應(yīng)變;σ為應(yīng)力;E為彈性模量;H為強度系數(shù);n為應(yīng)變硬化指數(shù);Δε為循環(huán)應(yīng)變范圍;Δσ為循環(huán)應(yīng)力范圍;H'為循環(huán)強度系數(shù);n'為循環(huán)應(yīng)變硬化指數(shù)。 

將試驗得到的屈服強度代入式(2)計算出的應(yīng)變即為屈服應(yīng)變,等效應(yīng)變不小于屈服應(yīng)變的區(qū)域即為單調(diào)塑性區(qū)。將循環(huán)屈服強度代入式(3)計算出的應(yīng)變范圍即為屈服應(yīng)變范圍,等效應(yīng)變范圍不小于循環(huán)屈服應(yīng)變的區(qū)域即為循環(huán)塑性區(qū)。 

圖2εeqεr-eqεa-eq分別為等效應(yīng)變、棘輪應(yīng)變(最大載荷和最小載荷處的等效應(yīng)變差值的1/2)和等效應(yīng)變幅(等效應(yīng)變范圍的1/2)。由圖2可以看出,距離裂尖較近的A1,A2兩點處在0.7高載荷比下的等效應(yīng)變較0.1低載荷比高,距離裂尖較遠(yuǎn)的A3,A4,A5三點處在2種載荷比下的等效應(yīng)變幾乎相同,這表明載荷比對裂尖附近的應(yīng)變影響較大,對遠(yuǎn)離裂尖區(qū)域的應(yīng)變影響較小。當(dāng)載荷幅相同時,高載荷比的平均載荷較大,因此裂尖附近的應(yīng)變也更高。高載荷比下的棘輪應(yīng)變大于低載荷比下,而低載荷比下的等效應(yīng)變幅大于高載荷比下,這進一步說明在相同的裂紋長度時高載荷比下的單調(diào)塑性變形程度更大,應(yīng)變累積更快,而低載荷比下的循環(huán)塑性變形更明顯。可以推測,在高載荷比下,應(yīng)力水平較高,單調(diào)損傷(靜態(tài)損傷)對裂紋擴展貢獻更大,而在低載荷比下,循環(huán)損傷對裂紋擴展的貢獻更大,與文獻[14]中的結(jié)論一致。 

圖  2  兩種載荷比下裂紋擴展方向上不同位置的等效應(yīng)變、棘輪應(yīng)變和等效應(yīng)變幅隨循環(huán)次數(shù)的變化曲線(裂紋長度14.00 mm)
Figure  2.  Curves of equivalent strain (a), ratchet strain (b) and equivalent strain amplitude (c) vs number of cycles of different positions in crack growth direction under two load ratios (crack length of 14.00 mm)

通過裂尖附近某點應(yīng)變環(huán)的形狀可推測該點在裂紋擴展過程中的塑性變形狀態(tài)[16]圖3F為載荷,Fmax為最大載荷。由圖3可知,在高低載荷比下,A1點處于循環(huán)塑性區(qū)內(nèi),A2點處于單調(diào)塑性區(qū)內(nèi),A3,A4,A5點均處于彈性區(qū)。各點在高載荷比和低載荷比下所處塑性區(qū)域相同,但是塑性變形程度不同。低載荷比下A1點的應(yīng)變環(huán)所包圍的面積更大,說明此時的循環(huán)塑性變形程度更高[10]。 

圖  3  兩種載荷比下裂紋擴展方向上不同位置的應(yīng)變環(huán)(裂紋長度14.00 mm)
Figure  3.  Strain rings of different positions in crack growth direction under two load ratios (crack length of 14.00 mm)

應(yīng)變云圖可以定性反映裂尖附近的彈塑性變形程度。由圖4可以看出,高載荷比下的高應(yīng)變區(qū)域面積較大,呈蝴蝶形狀,低載荷比下的高應(yīng)變區(qū)域面積相對較小。另外,由于高載荷比下的應(yīng)力水平較高,試樣的整體應(yīng)變水平也更高。由圖5可以看出,在卸載過程中2種載荷比下試樣的高應(yīng)變區(qū)域面積相差較小。 

圖  4  不同載荷比下循環(huán)加載至最大載荷時試樣的等效應(yīng)變云圖(裂紋長度14.00 mm)
Figure  4.  Equivalent strain cloud map at maximum load of samples in cyclic loading under different load ratios (crack length of 14.00 mm)
圖  5  不同載荷比下試樣在卸載過程中的等效應(yīng)變范圍云圖(裂紋長度14.00 mm)
Figure  5.  Equivalent strain range cloud map of samples during unloading under different load ratios (crack length of 14.00 mm)

圖6可以看出,高載荷比下試樣的棘輪應(yīng)變和等效應(yīng)變幅梯度均比低載荷比下大,表明高載荷比下裂尖的應(yīng)變更集中。與低載荷比下相比,高載荷比下裂尖附近的棘輪應(yīng)變更大,表明高載荷比下裂尖附近的單調(diào)塑性變形程度更大。高載荷比下僅裂尖處極小范圍的等效應(yīng)變幅比低載荷比下大,而對于裂尖附近的大部分區(qū)域,低載荷比下的等效應(yīng)變幅大于高載荷比下,表明高載荷比下裂尖附近的循環(huán)塑性變形程度較小,與前文裂尖附近應(yīng)變隨循環(huán)載荷的演變結(jié)果一致。 

圖  6  棘輪應(yīng)變和等效應(yīng)變幅沿裂紋擴展方向路徑L的變化(裂紋長度14.00 mm)
Figure  6.  Evolution of ratchet strain (a) and equivalent strain amplitude (b) on path L in crack propagation direction (crack length of 14.00 mm)

圖7圖8可以看出:隨著循環(huán)次數(shù)的增加,即裂紋的擴展,2種載荷比下裂尖的塑性區(qū)逐漸變?yōu)楹螤睿c大多數(shù)文獻中的形狀相吻合[816];隨著裂紋的擴展,高低載荷比下的塑性區(qū)尺寸和形狀存在很大區(qū)別。將由DIC方法得到的裂尖塑性區(qū)面積等效為當(dāng)量圓的面積,換算得到當(dāng)量圓的直徑,以此作為與塑性區(qū)面積等效的塑性區(qū)尺寸[17]。 

圖  7  不同載荷比下裂紋尖端單調(diào)塑性區(qū)形狀演變
Figure  7.  Evolution of shape of monotonic plastic zone at crack tip under different load ratios
圖  8  不同載荷比下裂紋尖端循環(huán)塑性區(qū)形狀演變
Figure  8.  Evolution of shape of cyclic plastic zone at crack tip under different load ratios

理想線彈性斷裂力學(xué)最為經(jīng)典的塑性區(qū)尺寸理論模型為Irwin模型[18],該模型如下: 

?pm=1π(?max?ys)2 (4)
?pc=1π(Δ?2?cys)2 (5)

式中:rpm為單調(diào)塑性區(qū)尺寸;rpc為循環(huán)塑性區(qū)尺寸;Kmax,ΔK分別為最大應(yīng)力強度因子和應(yīng)力強度因子幅;σys為屈服強度;σcys為循環(huán)屈服強度。 

Irwin模型主要研究裂紋延長線上的塑性區(qū),并未考慮塑性區(qū)形狀帶來的影響[18],也未考慮高低載荷比的影響,得到的塑性區(qū)尺寸相對偏保守。將由DIC方法得到的裂尖單調(diào)塑性區(qū)、循環(huán)塑性區(qū)尺寸隨裂紋長度a的變化與采用Irwin模型計算得到的結(jié)果進行對比。由圖9可以看出,DIC方法得到的2種塑性區(qū)尺寸明顯高于Irwin模型計算的結(jié)果。2種載荷比下的塑性區(qū)尺寸均隨著裂紋長度的增加而增大,在相同裂紋長度下,高載荷比下的單調(diào)塑性區(qū)尺寸更大。由Irwin模型計算得到的不同載荷比下循環(huán)塑性區(qū)尺寸隨裂紋長度的變化基本重合,這是由于Irwin模型未考慮載荷比效應(yīng)的影響,在相同載荷幅下,所得循環(huán)塑性區(qū)尺寸不受載荷比影響。由DIC方法得到,低載荷比下的循環(huán)塑性區(qū)尺寸隨裂紋擴展增長更快,與高載荷比下的循環(huán)塑性區(qū)尺寸差距增大,該結(jié)果與前文裂尖附近低載荷比下應(yīng)變幅更大的結(jié)論相吻合,說明材料在低載荷比下的循環(huán)軟化效果相比高載荷比下更顯著。 

圖  9  Irwin模型和DIC方法得到的不同載荷比下單調(diào)塑性區(qū)和循環(huán)塑性區(qū)尺寸
Figure  9.  Monotonic plastic zone size (a) and cyclic plastic zone size (b) under different load ratios obtained by Irwin model and DIC method

參考文獻[4]計算Kmax和ΔK,得到不同載荷比下單調(diào)塑性區(qū)尺寸隨最大應(yīng)力強度因子的變化關(guān)系以及循環(huán)塑性區(qū)尺寸隨應(yīng)力強度因子幅的變化關(guān)系。由圖10可以看出,單調(diào)塑性區(qū)尺寸與最大應(yīng)力強度因子以及循環(huán)塑性區(qū)尺寸與應(yīng)力強度因子幅之間均呈冪函數(shù)關(guān)系,關(guān)系式如下: 

?pm=?m(?max)?m (6)
?pc=?c(Δ?)?c (7)

式中:fmfc分別為與σysσcys相關(guān)的系數(shù);kmkc為與載荷比相關(guān)的指數(shù)。 

圖  10  Irwin模型和DIC方法得到不同載荷比下rpm-KmaxrpcK關(guān)系
Figure  10.  Relationship of rpm-Kmax and rpcK under different load ratios obtained by Irwin model and DIC method

Irwin模型未考慮載荷比的影響,因此不同載荷比下的指數(shù)kmkc均為2.000 0。DIC方法得到的kmkc不相等,受載荷比的影響:當(dāng)載荷比為0.1時,kmkc分別為1.838 8,1.877 8,當(dāng)載荷比為0.7時,kmkc分別為2.189 2,0.964 9。低載荷比下km小于kc,而高載荷比下km大于kc,表明低載荷比下裂尖循環(huán)塑性變形對裂紋擴展影響更大,而高載荷比下裂尖單調(diào)塑性變形對裂紋擴展的影響更顯著。 

圖11可以看出:Irwin模型得到的rpc/rpm不隨裂紋長度a和裂紋擴展速率(da/dNN為循環(huán)次數(shù))的變化而變化,而DIC方法得到的rpc/rpm隨裂紋長度或裂紋擴展速率的增加而減小;高載荷比下的rpc/rpm更小,隨裂紋長度或裂紋擴展速率增加而降低的梯度更大。可知,隨著裂紋長度的增加,循環(huán)塑性變形對裂紋擴展的主導(dǎo)作用減弱,單調(diào)塑性變形逐漸對裂紋擴展起主導(dǎo)作用,且載荷比越高,單調(diào)塑性變形的主導(dǎo)作用增加越快。 

圖  11  Irwin模型和DIC方法得到不同載荷比下循環(huán)塑性區(qū)和單調(diào)塑性區(qū)尺寸比隨裂紋長度和裂紋擴展速率的變化
Figure  11.  Variation of ratio of cyclic plastic zone size to monotonic plastic zone size with crack length (a) and crack growth rate (b) under different load ratios obtained by Irwin model and DIC method

(1)0.7高載荷比下試樣的棘輪應(yīng)變和裂尖單調(diào)塑性變形程度更大,應(yīng)變累積更快;0.1低載荷比下的等效應(yīng)變幅更大,循環(huán)塑性變形更明顯。高載荷比下的棘輪應(yīng)變與等效應(yīng)變幅梯度均比低載荷比下大,裂尖的應(yīng)變更集中。 

(2)裂尖單調(diào)塑性區(qū)尺寸與最大應(yīng)力強度因子以及循環(huán)塑性區(qū)尺寸與應(yīng)力強度因子幅之間均呈冪函數(shù)關(guān)系。高載荷比下單調(diào)塑性區(qū)尺寸與最大應(yīng)力強度因子間的冪指數(shù)較大,此時單調(diào)塑性變形對裂紋擴展影響更大,而低載荷比下循環(huán)塑性區(qū)尺寸與應(yīng)力強度因子幅間的冪指數(shù)較大,此時循環(huán)塑性變形對裂紋擴展的影響更大。 

(3)循環(huán)塑性區(qū)和單調(diào)塑性區(qū)尺寸比隨裂紋長度或裂紋擴展速率的增加而減小;高載荷比下的循環(huán)塑性區(qū)和單調(diào)塑性區(qū)尺寸比更小,隨裂紋長度或裂紋擴展速率增加而降低的梯度更大。隨裂紋長度增加,循環(huán)塑性變形對裂紋擴展的作用減弱,單調(diào)塑性變形對裂紋擴展的作用增加,且載荷比越高,單調(diào)塑性變形的主導(dǎo)作用增加越快。




文章來源——材料與測試網(wǎng)

推薦閱讀

    【本文標(biāo)簽】:合金材料檢測 疲勞裂紋擴展 裂尖應(yīng)變場 塑性區(qū)尺寸 裂紋擴展速率 合金檢測
    【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久久综合色| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ| 成人免费av网站| 暴力调教一区二区三区| 日欧美一区二区| 精品一区二区日韩| 丁香五精品蜜臀久久久久99网站| 高潮精品一区videoshd| 波多野结衣一区二区三区 | 奇米影视7777精品一区二区| 久99久精品视频免费观看| 国产成人啪免费观看软件 | 94色蜜桃网一区二区三区| 久久99热国产| 91免费国产在线观看| 国产一区欧美日韩| 日本欧美在线观看| 高清不卡在线观看| 精品系列免费在线观看| 日韩精品五月天| 丁香六月综合激情| 国产又黄又大久久| 日本在线播放一区二区三区| 福利一区福利二区| 国产在线视频精品一区| 免费人成在线不卡| 91在线精品秘密一区二区| 国产精品一区专区| 久久99这里只有精品| 91麻豆国产自产在线观看| 成人h动漫精品| 国产精品综合av一区二区国产馆| 日本最新不卡在线| 石原莉奈在线亚洲三区| 9i在线看片成人免费| 国产高清亚洲一区| 国产精品自拍毛片| 国产一区二区视频在线| 久久se精品一区精品二区| 蜜桃久久av一区| 日本人妖一区二区| 不卡区在线中文字幕| 韩国女主播成人在线| 国产精品1区2区| 另类中文字幕网| 91免费看`日韩一区二区| 大桥未久av一区二区三区中文| 国产综合色在线视频区| 麻豆视频一区二区| 美女视频黄免费的久久| 蜜臀精品一区二区三区在线观看| 日韩不卡免费视频| 日本在线播放一区二区三区| 美女一区二区久久| 国产一区二区免费视频| 国产又粗又猛又爽又黄91精品| 国精品**一区二区三区在线蜜桃| 国产精一品亚洲二区在线视频| 高清shemale亚洲人妖| av午夜精品一区二区三区| 91小视频免费看| 日本免费新一区视频| 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼| 久久电影网电视剧免费观看| 韩国精品久久久| 福利电影一区二区| 国产91在线观看| 国产久卡久卡久卡久卡视频精品| 国产精品一卡二卡在线观看| 国产精品一品视频| 99久久精品免费| 日韩二区在线观看| 精品在线免费视频| 国产成人精品影院| 99精品久久99久久久久| 蜜桃av一区二区在线观看 | 91蜜桃视频在线| 日韩av高清在线观看| 精彩视频一区二区| 成人永久看片免费视频天堂| 日韩国产欧美一区二区三区| 狠狠网亚洲精品| 白白色 亚洲乱淫| 捆绑变态av一区二区三区| 国产乱色国产精品免费视频| 91视频一区二区| 狠狠色综合播放一区二区| 成人免费不卡视频| 久久精品国产网站| 不卡大黄网站免费看| 国产馆精品极品| 99久久精品国产一区二区三区| 日日夜夜精品视频免费| 国产一区二区福利| 日韩有码一区二区三区| 国产精品一二三区| 天堂精品中文字幕在线| 国产成人啪免费观看软件| 奇米影视一区二区三区小说| 成人动漫中文字幕| 精品一区二区三区久久久| 99视频热这里只有精品免费| 国产伦精品一区二区三区免费迷 | 成人免费观看男女羞羞视频| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍 | 天堂av在线一区| 九一九一国产精品| 日日摸夜夜添夜夜添精品视频 | 91小视频在线免费看| 日本欧美一区二区三区乱码| 国产精品一区二区黑丝| 国产在线视频不卡二| 91视频在线看| 99在线精品一区二区三区| 国产精品亚洲第一| 极品少妇xxxx精品少妇偷拍| 91女人视频在线观看| 国产精品2024| 国产一区二区网址| 免费xxxx性欧美18vr| 丝袜亚洲精品中文字幕一区| 成人手机在线视频| 国产成a人亚洲精品| 久久99精品久久久久| 美国毛片一区二区| 久久精品久久久精品美女| 日本网站在线观看一区二区三区| 99国内精品久久| av欧美精品.com| 国产91精品一区二区| 国产大片一区二区| 国产成a人亚洲精| 国产盗摄一区二区三区| 丁香六月综合激情| 丁香激情综合国产| 成人av电影在线| av电影在线观看一区| 成人精品视频一区| 91网上在线视频| 91网上在线视频| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎 | 人人爽香蕉精品| 日韩成人一区二区| 狠狠色伊人亚洲综合成人| 国产精品1区二区.| eeuss国产一区二区三区| 9人人澡人人爽人人精品| 日韩经典一区二区| 久久99精品国产麻豆不卡| 国产美女精品人人做人人爽| 国产一区二区电影| 99精品欧美一区| 免费欧美日韩国产三级电影| 久久精品国产在热久久| 国产成人免费视频| 99久久综合色| 日本成人在线一区| 国产一区在线观看麻豆| 成人av资源网站| 日本系列欧美系列| 风流少妇一区二区| 石原莉奈一区二区三区在线观看| 男人的j进女人的j一区| 国产成人综合自拍| 97久久精品人人澡人人爽| 久久se精品一区二区| 波多野结衣视频一区| 国产自产v一区二区三区c| 波多野结衣在线aⅴ中文字幕不卡| 国产一区二区毛片| 国产一区二区三区黄视频| 波多野结衣在线aⅴ中文字幕不卡| 青青草精品视频| 成人污视频在线观看| 久久99精品视频| 99re视频精品| 国产精品88av| 麻豆国产精品视频| 国产福利不卡视频| 国产成人一区在线| 日本视频一区二区三区| 成人午夜av在线| 激情综合色播五月| 91蜜桃视频在线| 成人h动漫精品一区二| 国产麻豆日韩欧美久久| 免费的国产精品| 91小视频免费观看| 成人丝袜高跟foot| 国产精品一区专区| 国内成人自拍视频| 蜜乳av一区二区| 天堂蜜桃91精品| 成人丝袜18视频在线观看| 国产乱色国产精品免费视频| 麻豆精品新av中文字幕| 天堂一区二区在线免费观看| 不卡视频在线看| 国产成人自拍网| 国产精品123| 国产在线不卡视频| 国产一区二区三区黄视频 | 99久久国产免费看| 国产电影一区二区三区| 国产一区二区三区观看| 国产综合色精品一区二区三区| 乱一区二区av| 蜜桃在线一区二区三区| 日韩激情一二三区| 丝袜国产日韩另类美女| 99视频有精品| 91美女片黄在线观看| 91免费看`日韩一区二区| 日韩综合小视频| 日韩一区精品视频| 日韩黄色免费网站| 99久久精品国产一区二区三区| 99精品欧美一区二区三区综合在线| 不卡的看片网站| 91麻豆国产自产在线观看| 91看片淫黄大片一级在线观看| 国产成人午夜视频| 国产·精品毛片| 99久久婷婷国产精品综合| 视频一区二区欧美| 久久精品国产一区二区| 精品中文字幕一区二区小辣椒 | 麻豆精品精品国产自在97香蕉 | 精品亚洲成av人在线观看| 久久99国产精品久久99果冻传媒| 麻豆成人在线观看| 国产一区在线视频| 成人免费视频视频在线观看免费 | 国产69精品久久777的优势| 成人免费观看男女羞羞视频| 91天堂素人约啪| 精油按摩中文字幕久久| 成人午夜短视频| 蜜桃av一区二区| 成人一区在线看| 青青草国产成人av片免费| 国产精品中文字幕一区二区三区| 99久久伊人久久99| 久久99精品久久久久久久久久久久| 国产成人h网站| 日本午夜一本久久久综合| 国产精品一二三四| 日韩精品91亚洲二区在线观看 | av电影一区二区| 麻豆精品在线看| 成人午夜伦理影院| 久久精品国产精品亚洲综合| 成人一级片在线观看| 免费人成在线不卡| 日韩制服丝袜先锋影音| 高清不卡在线观看av| 日韩精品乱码av一区二区| 国产综合久久久久影院| 91香蕉视频mp4| 国产乱子轮精品视频| 91麻豆国产精品久久| 国产一区在线精品| 日韩av不卡在线观看| 国产精品99久久久| 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频| 丁香啪啪综合成人亚洲小说 | 成人精品视频网站| 国产在线观看一区二区| 日韩**一区毛片| 成人高清免费观看| 九九视频精品免费| 懂色av中文字幕一区二区三区| 国产综合久久久久久久久久久久 | 91在线观看一区二区| 日韩不卡一二三区| www.欧美色图| 国产精品中文欧美| 精品制服美女丁香| 热久久一区二区| 91视频精品在这里| 成人蜜臀av电影| 国产精品一二三| 黄页网站大全一区二区| 免费观看久久久4p| 日韩制服丝袜先锋影音| 99re热这里只有精品视频| 成人网在线播放| 国产成人精品三级麻豆| 国内精品视频666| 麻豆精品久久精品色综合| 奇米影视一区二区三区小说| 日日摸夜夜添夜夜添国产精品 | 黑人精品欧美一区二区蜜桃| 青娱乐精品视频在线| 91社区在线播放| 99免费精品在线| 成人精品电影在线观看| 高清国产午夜精品久久久久久| 国产成人免费视频一区| 国产盗摄视频一区二区三区| 国产成人aaa| 成人午夜精品一区二区三区| 成人av免费在线| 99精品国产视频| 日韩不卡一二三区| 蜜臀精品一区二区三区在线观看| 免费精品视频最新在线| 国产在线播放一区| 成人性视频免费网站| 91丨九色丨蝌蚪丨老版| 日韩精品一级二级 | 秋霞电影网一区二区| 毛片av一区二区三区| 国内精品写真在线观看| 岛国一区二区三区| 91美女福利视频| 久久国产福利国产秒拍| 国产精品亚洲视频| yourporn久久国产精品| 日韩影院在线观看| 国产在线日韩欧美| 国产不卡在线一区| av在线不卡免费看| 日本欧美一区二区在线观看| 韩国一区二区三区| 成人av资源站| 日本欧美一区二区| 国产经典欧美精品| 成人一区二区视频| 91老司机福利 在线| 精久久久久久久久久久| 成人性生交大片免费看中文| 首页亚洲欧美制服丝腿| 久久国产剧场电影| 成人污污视频在线观看| 美女网站一区二区| 成人av网站免费| 九九久久精品视频| 99re这里都是精品| 精品一区二区在线观看| 99视频一区二区三区| 国内成+人亚洲+欧美+综合在线| 成人av电影免费观看| 极品美女销魂一区二区三区| 99久久国产综合精品女不卡| 国产一区二区网址| 免费日本视频一区| 99re66热这里只有精品3直播 | 成人18精品视频| 精品午夜久久福利影院| 91捆绑美女网站| 成人毛片老司机大片| 国产一区二三区好的| 免费看精品久久片| 99re视频这里只有精品| 福利91精品一区二区三区| 精品一区二区综合| 蜜臀精品一区二区三区在线观看| www.日韩在线| 国产成人免费视频| 国精产品一区一区三区mba桃花| 日韩成人精品视频| 99久久综合99久久综合网站| 国产成人免费视频| 国产精品小仙女| 久久99热这里只有精品| 日本美女一区二区三区视频| 成人18精品视频| 成人免费观看视频| 成人小视频免费观看| 国产成a人亚洲精| 国产传媒欧美日韩成人| 国产麻豆视频一区| 国产精品资源在线看| 国产一区亚洲一区| 韩国三级中文字幕hd久久精品| 久久精品99国产精品日本| 日韩avvvv在线播放| 国产精品资源网| 激情欧美一区二区三区在线观看| 免费在线看一区| 久久99深爱久久99精品| 精品一区二区三区在线播放视频| 免费成人av在线播放| 美腿丝袜亚洲一区| 精品在线观看免费| 精品一二线国产| 国产盗摄一区二区三区| 国产jizzjizz一区二区| 国产精品18久久久久久久久久久久| 国产在线视频一区二区| 国产福利精品导航| 成人av一区二区三区| 成人动漫一区二区| 91污片在线观看| 日韩av一区二| 国产又粗又猛又爽又黄91精品| 国产很黄免费观看久久| www..com久久爱| 91美女视频网站|