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

國檢檢測歡迎您!

微信公眾號|騰訊微博|網站地圖

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

社會關注

分享:塑性變形對低合金鋼拉伸性能的影響

返回列表 來源:國檢檢測 查看手機網址
掃一掃!分享:塑性變形對低合金鋼拉伸性能的影響掃一掃!
瀏覽:- 發布日期:2024-11-06 09:57:56【

低合金鋼具有高強度、高韌性、優良的綜合力學性能、較好的冷熱加工性以及良好的焊接性和耐腐蝕性等優點,被廣泛應用于船舶、壓力容器、橋梁等承受較高載荷的結構件中[1]。低合金鋼在艦艇上的應用極其廣泛,例如潛艇的耐壓殼體、艦船的船體結構件和特種裝置等,低合金鋼的應用極大減輕了艦艇結構的質量,提高了艦艇的結構強度、耐腐蝕性和作戰性能。在實際服役過程中,多變的海洋環境、各種復雜的戰術動作等因素會使部件產生局部塑性變形,進而縮短艦艇的服役壽命。 

目前,國內外研究學者對塑性變形與材料力學性能之間的關系進行了大量研究。楊鋼等[2]對奧氏體不銹鋼在不同塑性變形處理后的力學性能進行了研究,發現用不同塑性變形方法獲得試樣的晶粒尺寸及屈服強度具有明顯差異,常規塑性變形后,試樣的屈服強度隨著晶粒的細化而不斷增大,而超大塑性變形方法獲得試樣的屈服強度隨著晶粒的細化而不斷降低。李桂榮等[3]研究了微塑性變形對TC4合金的組織及力學性能的影響,發現隨著微塑性變形程度的增加,材料中的位錯密度逐漸增大,變形后試樣的彈性模量提高了34.4%。LOU等[4]研究了AZ31鎂合金的動態塑性變形對其力學性能的影響機制,發現隨著動態塑性變形量的增加,材料的屈服強度逐漸增大,時效熱處理后材料的屈服強度和抗拉強度明顯增大,時效熱處理可以提高動態塑性變形后AZ31鎂合金的強度。BAKHSHI等[5]對7005鋁合金在大塑性變形處理和時效熱處理后的力學性能進行了研究,發現對7005鋁合金試樣進行大塑性變形處理+自然時效處理后,試樣的力學性能優于常規的固溶+人工時效處理的試樣,大塑性變形處理后試樣的屈服強度可以提高到400 MPa以上。目前,關于塑性變形處理對艦艇用低合金結構鋼力學性能的影響及損傷機制的研究較少。因此,研究塑性變形對艦艇用低合金結構鋼拉伸性能的影響,建立塑性變形與材料拉伸參數之間的關系模型,對于保證低合金結構鋼在艦艇中的安全應用具有重要意義。 

筆者對10CrNi3MoV型低合金結構鋼進行不同塑性變形處理,并對變形后不同時效溫度處理后的材料進行拉伸試驗,獲得塑性變形和時效熱處理對材料拉伸性能的影響規律,隨后建立塑性變形量與材料拉伸參數之間的關系模型,為該型低合金結構鋼的工程應用提供技術支持。 

試驗所用材料為10CrNi3MoV低合金結構鋼,其組織為回火索氏體(見圖1)。依據GB/T 228.1—2021 《金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》對拉伸試樣進行加工,拉伸試樣的尺寸結構如圖2所示。 

圖  1  10CrNi3MoV低合金鋼顯微組織形貌
圖  2  拉伸試樣尺寸結構示意

依據GB/T 228.1—2021對試樣進行拉伸試驗,獲得試樣的屈服強度、抗拉強度、斷后伸長率、最大力總應變和彈性模量。試驗速率為0.45 mm/min,試驗設備精度為0.5級,使用精度為0.5級的引伸計對拉伸全過程的應力-應變曲線進行測試并記錄,獲得原始試樣的最大力總應變。分別對原始試樣進行塑性變形率r為最大力總應變的10%,30%,50%,70%,100%的塑性變形預處理,預處理速率為0.45 mm/min。使用千分尺對預變形后試樣的直徑進行測量,隨后對預變形后的試樣進行拉伸試驗,獲得不同塑性變形后試樣的應力-應變曲線。塑性變形率的計算方法如式(1)所示。 

(1)

式中:εT為預變形過程中的總應變;εgt為原始材料最大力時的總應變。 

為了探究時效溫度對塑性變形的影響規律,使用馬弗爐對30%和70%塑性變形后的試樣分別在400,500,600 ℃溫度下進行24 h時效熱處理,將時效后的試樣按照上述條件進行測試。使用掃描電子顯微鏡(SEM)觀察不同塑性變形后試樣的斷口形貌。 

不同塑性變形預處理后試樣的應力-應變曲線如圖3所示,試樣的拉伸試驗結果如表1所示。由圖3表1可知:預變形過程中,隨著塑性變形率的增大,再次拉伸時試樣的應力-應變會表現出較大的差異,即塑性變形對材料的力學性能有較大的影響;隨著塑性變形率的增大,材料屈服時的平臺應力會逐漸增大,當試樣的塑性變形率超過原始試樣最大力總延伸率的50%時,試樣的屈服平臺會消失;再次拉伸時,應力-應變曲線在彈性段時達到最大值,然后迅速下降,直至試樣發生斷裂。 

圖  3  不同塑性變形預處理后試樣的應力-應變曲線
Table  1.  不同塑性變形預處理后試樣的拉伸試驗結果
試樣狀態 屈服強度/MPa 拉伸強度/MPa 斷后伸長率/% 最大力總延伸率/% 彈性模量/GPa
原始試樣 510 603 27.5 12.2 188
517 608 27.5 12.3 204
10%預變形 520 608 25.5 10.7 186
509 607 28.0 10.8 204
30%預變形 578 620 27.0 8.5 192
571 612 29.0 8.4 179
50%預變形 627 636 21.5 5.4 167
618 628 24.5 6.6 173
70%預變形 656 656 18.5 0.5 172
651 651 19.0 0.6 165
100%預變形 673 673 18.0 0.5 163
675 675 17.0 0.5 170

為了探究預變形處理過程中塑性變形率對拉伸過程中各指標的影響規律,繪制了屈服強度、抗拉強度、斷后伸長率、最大力總延伸率、彈性模量與塑性變形率之間的關系曲線(見圖4)。由圖4a),4b)可知:隨著塑性變形率的增大,材料的屈服強度和抗拉強度會逐漸增大,當塑性變形率為10%時,材料的屈服強度和抗拉強度與原始材料之間的差異較小;當塑性變形率大于10%時,材料的屈服強度和抗拉強度會隨著塑性變形率的增大而快速增大;當塑性變形率大于50%時,材料的屈服強度與抗拉強度基本相等,因為在塑性變形過程中,材料內部產生了較大的應變硬化,導致材料在拉伸過程中的均勻塑性變形能力降低;當塑性變形率為100%時,材料的屈服強度和抗拉強度均達到最大值,約為675 MPa,相比于原始材料試樣屈服強度提高約30%,抗拉強度提高約10%。 

圖  4  拉伸參數與塑性變形率之間的關系曲線

圖4c),4d)可知:隨著塑性變形率的增加,材料的斷后伸長率和最大力總延伸率均逐漸降低;當塑性變形率達到70%時,最大力總延伸率約為0.5%,拉伸過程中材料的均勻塑性變形能力基本消失,此時試樣的變形主要是由拉伸過程中產生的頸縮變形引起;當塑性變形率為100%時,斷后伸長率和最大力總延伸率均達到最小值,分別約為17%和0.5%,比原始材料試樣分別下降38%和94%。 

圖4e)可知:隨著塑性變形率的增大,材料的彈性模量逐漸減小,當塑性變形率為100%時,彈性模量達到最小值,約為166 GPa,比原始材料降低15%,即較大的塑性變形會導致材料的彈性模量下降。 

在拉伸過程中,試樣的直徑會隨著塑性變形量的增大而不斷減小,因此測得的應力和應變小于拉伸過程中試樣在某一瞬時的真實應力和應變,為了探究塑性變形率對材料真應力及真應變的影響規律,需要對試驗測得的應力-應變曲線進行修正。試樣在均勻變形階段真應力、真應變與實測應力、實測應變的關系如式(2),(3)所示。 

(2)

(3)

式中:σt為真應力;εt為真應變;σ為實測應力;ε為實測應變。 

將實測應力、實測應變數據分別代入式(2)和式(3),獲得不同塑性變形條件下試樣在均勻變形階段的真應力-真應變曲線,結果如圖5所示。由圖5可知:不同塑性變形預處理后試樣的真應力-真應變曲線在彈性變形階段的曲線斜率基本相同;隨著塑性變形率的增大,材料的真抗拉強度略有增大;當塑性變形率為100%時,真抗拉強度為690 MPa,其增大幅度小于實測抗拉強度,即塑性變形對真抗拉強度的強化效果相對較弱。 

圖  5  不同塑性變形條件下試樣均勻變形階段的真應力-真應變曲線

為了定量表征預變形過程中的變形量對屈服強度的影響規律,基于應變硬化-指數硬化模型(ESH),建立塑性變形率與屈服強度的關系模型,如式(4)所示。 

(4)

式中:σp,s為塑性變形預處理后試樣的屈服強度;σs為原始試樣的屈服強度;k1為形變強化系數;m為形變強化指數。 

結合式(1)和式(4)即可獲得拉伸過程中的塑性變形率與屈服強度的關系模型,式中k=0.039,m=0.312。使用該模型對不同塑性變形條件下的屈服強度進行計算,理論數據與實測數據的對比情況如圖6所示。由圖6可知:使用該模型得出的理論數據與實測數據的相關系數為0.99,兩者的吻合度較高。因此建立的塑性變形率與屈服強度關系模型可以對不同塑性變形條件下材料的屈服強度進行計算。 

圖  6  理論屈服強度與實測屈服強度對比

基于ESH模型,建立塑性變形率與屈服強度、抗拉強度、均勻延伸率之間的關系模型,如式(5)和式(6)所示。 

彈性階段: 

(5)

塑性階段: 

(6)

式中:σp,t為塑性變形后拉伸時的真應力;σp,tb為塑性變形后的真抗拉強度;σp,ts為塑性變形后的真屈服強度;εp,t為塑性變形后拉伸時的真應變;Ep,t為塑性變形后拉伸時的彈性模量;k2為硬化系數;n為應變硬化指數。 

使用該模型對不同塑性變形條件下試樣的真應力-真應變曲線進行計算,結果如圖7所示。由圖7可知:不同塑性變形條件下,使用該模型計算得出的理論數據與實測數據具有較好的相關性,因此該模型可以用于對塑性變形后材料的應力-應變關系進行計算。 

圖  7  真應力-真應變曲線的理論與實測數據對比

時效熱處理后試樣的實測應力-實測應變曲線及真應力-真應變曲線分別如圖8,9所示。由圖8,9可知:試樣在塑性變形預處理后的再次拉伸過程中,從應力-應變曲線上看,材料并未出現明顯的屈服現象,但是經過時效熱處理后,應力-應變曲線中的屈服平臺較為明顯,即時效熱處理可以有效消除因冷變形引起的應變硬化現象,從而提高材料的塑性變形能力。 

圖  8  時效熱處理后實測應力-實測應變曲線
圖  9  時效熱處理后真應力-真應變曲線

時效熱處理后試樣的拉伸試驗結果如表2所示。為了探究時效熱處理對拉伸過程中各指標的影響規律,繪制屈服強度、抗拉強度、斷后伸長率和最大力總延伸率與時效熱處理溫度之間的關系曲線,結果如圖10所示。由圖10表2可知:當塑性變形率為30%時,隨著時效溫度的升高,試樣的屈服強度和抗拉強度均呈先增大后減小的趨勢,試樣的斷后伸長率呈先減小后增大的趨勢;當時效溫度為400 ℃時,屈服強度和抗拉強度達到最大值,分別為595 MPa和636 MPa,相比于未進行時效熱處理的試樣分別提高了3.5%和3.3%;當時效溫度為600 ℃時,屈服強度和抗拉強度達到最小值,分別為495 MPa和585 MPa,相比于未進行時效熱處理的試樣分別下降了14%和5%;當塑性變形率為70%時,隨著時效溫度的升高,試樣的屈服強度和抗拉強度整體呈逐漸減小的趨勢,時效溫度為600 ℃時達到最小值,分別為501 MPa和582 MPa,相比于未進行時效熱處理的試樣分別下降了23%和11%;試樣的斷后伸長率和最大力總延伸率隨著時效溫度的升高而逐漸增大,600 ℃時達到最大值,分別由最初的19.0%和0.5%增大至25.5%和11.5%。因此時效熱處理可以消除因塑性變形而產生的塑性降低現象。 

Table  2.  時效熱處理后試樣的拉伸試驗結果
試樣狀態 熱處理溫度/℃ 屈服強度/MPa 抗拉強度/MPa 斷后伸長率/% 最大力總延伸率/% 彈性模量/GPa
30%預變形 25 578 620 26.96 8.54 192
571 612 29.08 8.44 179
400 596 636 23.32 9.27 208
594 637 23.28 9.49 216
500 535 614 25.80 11.01 193
537 615 26.52 10.32 213
600 494 579 26.72 12.42 183
497 592 26.00 11.37 207
70%預變形 25 656 656 18.44 0.55 172
651 651 19.08 0.56 165
400 637 666 22.96 8.02 203
625 650 21.92 8.18 192
500 564 634 26.00 10.61 199
568 637 23.28 9.31 193
600 502 581 26.64 12.39 177
501 583 23.88 11.09 196
圖  10  拉伸參數與時效溫度之間的關系曲線

不同塑性變形處理后試樣斷口SEM形貌如圖11所示。由圖11可知:不同塑性變形處理后試樣斷口均具有纖維區、輻射區和剪切唇區3個典型區域,且試樣的斷口存在大量韌窩,因此試樣的斷裂形式均為韌性斷裂;在纖維區的邊緣存在較多裂紋,因為在拉伸過程中,最大主應力位于試樣的中心區域,該區域的微缺陷處率先產生微孔;隨著應力的不斷增大,微孔在中心區域長大聚合形成微裂紋,在力的作用下裂紋沿垂直于拉應力的方向擴展,使試樣的中心區域率先斷裂,形成纖維區;裂紋由纖維區向試樣表面擴展,形成輻射區,裂紋到達試樣表面時迅速擴展,直至剪切斷開,形成剪切唇;隨著塑性變形率的增大,纖維區產生的裂紋尺寸先增大后減小,當塑性變形率為30%時,裂紋尺寸達到最大值,當塑性變形率超過70%時,試樣的斷口區域不再產生裂紋。 

圖  11  不同塑性變形后試樣斷口SEM形貌

(1) 隨著塑性變形率的增大,材料的屈服強度和抗拉強度逐漸增大,斷后伸長率和最大力總延伸率逐漸減小。當塑性變形率大于50%時,材料的屈服強度與抗拉強度基本相等,拉伸過程中材料的均勻塑性變形能力基本消失,此時試樣的變形主要是由拉伸過程中產生的頸縮變形引起。當塑性變形率為100%時,屈服強度和抗拉強度均達到最大值,約為675 MPa,相比原始試樣的屈服強度提高約30%,抗拉強度提高約10%,斷后伸長率和最大力總延伸率分別約為17%和0.5%,比原始試樣分別下降38%和94%。 

(2) 基于ESH模型,建立了塑性變形率與材料的屈服強度、抗拉強度、斷后伸長率、最大力總延伸率之間的關系模型,使用該模型對不同塑性變形條件下材料的屈服強度及真應力-真應變曲線進行計算,理論數據與實測數據具有較好的相關性,該模型可用于預測不同塑性變形后材料的拉伸性能。 

(3) 隨著時效溫度的升高,材料的屈服強度和抗拉強度均呈先增大后減小的變化趨勢,400 ℃時達到最大值,材料的最大力總延伸率隨著時效溫度的升高不斷增大,即時效熱處理可以消除因冷變形引起的應變硬化,提高材料的塑性變形能力。 

(4) 隨著塑性變形率的增大,纖維區產生的裂紋尺寸先增大后減小。當塑性變形率為30%時,裂紋尺寸達到最大值。當塑性變形率超過70%時,試樣斷口區域不再產生裂紋。不同塑性變形后試樣的斷口均存在大量韌窩,斷裂形式均為韌性斷裂。



文章來源——材料與測試網

推薦閱讀

    【本文標簽】:低合金鋼 合金鋼檢測 拉伸性能 力學性能檢測 服役環境 環境檢測 可靠性檢測
    【責任編輯】:國檢檢測版權所有:轉載請注明出處

    最新資訊文章

    關閉
    關閉
    申報2024年度寧波市科學技術獎的公示
    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
    国产精品99久久久久久似苏梦涵 | 日韩成人一级大片| 日本不卡在线视频| 国产成人免费在线视频| 91看片淫黄大片一级在线观看| 久久99在线观看| 成人免费黄色在线| 精品在线播放午夜| 日韩精品电影在线观看| 懂色av一区二区三区免费观看| 日韩电影在线免费观看| 成人免费毛片a| 国产尤物一区二区在线| 日韩福利视频网| 成人性色生活片免费看爆迷你毛片| 视频在线观看国产精品| 成人免费av网站| 美女看a上一区| 92国产精品观看| 顶级嫩模精品视频在线看| 精彩视频一区二区三区| 日韩国产一区二| 91影院在线观看| 成人夜色视频网站在线观看| 国产一区二区三区国产| 免费在线成人网| 91视频com| 99re热视频精品| thepron国产精品| 国产91色综合久久免费分享| 国产一区二区三区在线看麻豆| 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精| 日本在线不卡视频| 成人国产精品免费网站| 成人午夜电影小说| 国产高清视频一区| 国产成人自拍网| 国产经典欧美精品| 国产精品影音先锋| 国产电影精品久久禁18| 国产成人a级片| 风间由美性色一区二区三区| 国产一区不卡在线| 国产传媒日韩欧美成人| 国产 日韩 欧美大片| 国产不卡视频在线观看| 成人免费看视频| 99免费精品在线观看| av在线不卡网| 日韩专区中文字幕一区二区| 日本欧洲一区二区| 美女视频黄 久久| 国产一区亚洲一区| 丁香六月综合激情| 94色蜜桃网一区二区三区| 视频一区二区三区中文字幕| 日韩激情中文字幕| 不卡电影一区二区三区| 97精品国产97久久久久久久久久久久| www.久久精品| 久久99深爱久久99精品| 懂色av一区二区夜夜嗨| av网站免费线看精品| 国产91精品久久久久久久网曝门 | 国产精品一级在线| 丁香啪啪综合成人亚洲小说| 国产98色在线|日韩| av成人动漫在线观看| 日韩二区三区在线观看| 国产资源在线一区| 成人免费视频app| 日韩av高清在线观看| 激情综合网天天干| av在线不卡观看免费观看| 免费在线观看日韩欧美| 国产福利精品一区| 日韩av电影天堂| 国产成人综合视频| 奇米精品一区二区三区在线观看 | 麻豆成人免费电影| 豆国产96在线|亚洲| 日韩av中文字幕一区二区三区| 精品一二三四在线| 99久久精品免费| 国内精品在线播放| 91视频一区二区| 国产精品2024| 美女视频黄频大全不卡视频在线播放| 国产成人av在线影院| 日韩vs国产vs欧美| 成人av网站在线观看免费| 看电视剧不卡顿的网站| jlzzjlzz亚洲日本少妇| 国产一区二区女| 日本vs亚洲vs韩国一区三区二区| 成人午夜在线免费| 国产制服丝袜一区| 三级不卡在线观看| 成人深夜福利app| 国产一区啦啦啦在线观看| 日韩在线卡一卡二| 99久久国产综合精品女不卡| 老司机精品视频在线| aaa亚洲精品一二三区| 狠狠色综合播放一区二区| 日韩成人伦理电影在线观看| 国产成a人亚洲精品| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 三级在线观看一区二区| 99久久久久免费精品国产| 风间由美一区二区三区在线观看| 国产乱码一区二区三区| 久久精品国产久精国产| 青青草国产成人av片免费| 91尤物视频在线观看| 日本成人在线电影网| 99热99精品| 99久久精品一区二区| 97精品视频在线观看自产线路二| 国产91色综合久久免费分享| 国产成人在线色| 国产成人精品影院| 高清日韩电视剧大全免费| 国产精品1区2区3区在线观看| 国产精品亚洲第一| 国产成人免费av在线| 粉嫩av一区二区三区在线播放 | 国产一区二区三区综合| 国产九色精品成人porny | 久久精品国产一区二区| 免费成人你懂的| 美女爽到高潮91| 九九国产精品视频| 国产一区二区伦理| 国产成人av电影免费在线观看| 国产91精品欧美| 99久久777色| 日韩专区中文字幕一区二区| 蜜桃视频一区二区| 国产在线一区观看| 成人性生交大合| 99re热视频这里只精品| 免费高清不卡av| 国产精品一区二区在线播放| 成人自拍视频在线| 天堂在线亚洲视频| 久久福利视频一区二区| 国产成人久久精品77777最新版本| 国产1区2区3区精品美女| 波多野结衣精品在线| 日韩成人av影视| 国产精品一区二区久激情瑜伽| 成人免费va视频| www.日本不卡| 黄页视频在线91| 成人av资源站| 老司机一区二区| 国产成人精品影院| 免费在线欧美视频| 国产高清精品网站| 日韩电影在线一区二区三区| 国产乱理伦片在线观看夜一区| 成人av电影在线网| 久久成人羞羞网站| a亚洲天堂av| 日本三级亚洲精品| 成人免费视频网站在线观看| 全部av―极品视觉盛宴亚洲| 国产乱子伦一区二区三区国色天香 | 国产99久久精品| 91在线视频网址| 国产一区二区精品久久| 天堂资源在线中文精品| 丝袜亚洲另类丝袜在线| 国产sm精品调教视频网站| 91毛片在线观看| 国产v综合v亚洲欧| 激情综合色综合久久| 成人精品视频一区二区三区尤物| 麻豆国产欧美一区二区三区| 国产成人精品免费网站| 毛片av中文字幕一区二区| 粉嫩久久99精品久久久久久夜| 久草热8精品视频在线观看| 国产成人免费网站| 精品中文字幕一区二区| gogogo免费视频观看亚洲一| 久久精品国产99国产| 91麻豆视频网站| 成人激情视频网站| 国产福利一区在线| 国产一区二区福利| 麻豆91小视频| 蜜桃av噜噜一区| 日韩一区精品视频| 丝袜诱惑制服诱惑色一区在线观看| 成人综合在线视频| 国产一区二区免费视频| 国产综合久久久久久久久久久久| 蜜臀精品久久久久久蜜臀 | 成人蜜臀av电影| 懂色av中文字幕一区二区三区 | 国产在线不卡一卡二卡三卡四卡| 日韩黄色免费电影| 日韩av中文在线观看| 日韩中文字幕1| 日韩成人精品在线| 青青青爽久久午夜综合久久午夜| 日日夜夜精品免费视频| 肉色丝袜一区二区| 蜜桃视频第一区免费观看| 麻豆精品在线看| 极品少妇一区二区三区精品视频 | 精品一区二区三区在线播放| 麻豆91小视频| 国内外成人在线| 国产成人精品影院| 不卡一卡二卡三乱码免费网站| 99精品久久99久久久久| 日韩电影网1区2区| 久久99精品久久久久久| 国产美女精品人人做人人爽| 国产mv日韩mv欧美| 99re成人在线| 男女男精品视频| 国产综合色在线视频区| 高清shemale亚洲人妖| 成人av网站免费观看| 日韩不卡免费视频| 国产一区二区三区免费| 成人动漫一区二区| 蜜桃视频免费观看一区| 国产一区二区免费视频| av资源网一区| 精彩视频一区二区三区| 成人午夜免费av| 日韩激情av在线| 国产一区二区女| 国产一区视频网站| 国产九九视频一区二区三区| 成人免费av网站| 美国一区二区三区在线播放 | 成人免费视频国产在线观看| 91一区在线观看| 精品在线一区二区| a美女胸又www黄视频久久| 麻豆成人久久精品二区三区红 | 国产高清不卡一区| 日韩中文欧美在线| 国产成人av电影在线播放| 日韩黄色免费电影| 丰满岳乱妇一区二区三区| 喷水一区二区三区| 成人国产精品免费观看| 久久99精品久久久久久久久久久久| 粉嫩av一区二区三区粉嫩| 免费观看在线综合色| 成人综合在线视频| 精品一区二区久久| 三级一区在线视频先锋| 粉嫩久久99精品久久久久久夜| 免费成人av在线播放| 99久久99久久免费精品蜜臀| 激情综合一区二区三区| 日本女人一区二区三区| 99久久精品国产观看| 国产一区二区网址| 久热成人在线视频| 日韩精品电影在线| 99精品视频在线播放观看| 国产v综合v亚洲欧| 国产酒店精品激情| 精品一区二区国语对白| 蜜臀久久99精品久久久久宅男| 99久久夜色精品国产网站| 粉嫩在线一区二区三区视频| 激情六月婷婷综合| 久久99精品国产麻豆婷婷| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 91理论电影在线观看| 成年人国产精品| 国产91露脸合集magnet| 国产成人综合亚洲91猫咪| 国产资源在线一区| 国产美女娇喘av呻吟久久| 精品午夜久久福利影院| 精品一区二区三区免费播放| 捆绑变态av一区二区三区| 蜜臀久久99精品久久久久宅男| 日本特黄久久久高潮| 男人的j进女人的j一区| 秋霞电影网一区二区| 麻豆一区二区在线| 麻豆精品久久久| 紧缚奴在线一区二区三区| 久久99精品久久久久久国产越南| 久久精品国产免费| 国产一区二区三区在线观看精品 | 国产精品123区| 国产成人午夜精品5599| 国产成人精品免费网站| 成人国产电影网| 视频一区视频二区在线观看| 日本不卡视频一二三区| 精品影视av免费| 国产一区二区三区国产| 国产**成人网毛片九色| 99久久精品国产毛片| 日韩国产精品久久久久久亚洲| 日本成人中文字幕| 精品在线一区二区| 风流少妇一区二区| 91亚洲资源网| 免费观看日韩av| 国产精品一区二区三区网站| 成人18视频在线播放| 人人超碰91尤物精品国产| 激情图区综合网| 成人看片黄a免费看在线| 91丨九色丨国产丨porny| 免费人成在线不卡| 国产伦精品一区二区三区视频青涩 | 国产精品一区在线| 99re热这里只有精品视频| 麻豆视频观看网址久久| 国产馆精品极品| 热久久国产精品| 国产精品亚洲а∨天堂免在线| 99久久久久久| 国产在线一区二区| av资源网一区| 精品一区二区久久久| 成人av在线播放网址| 美国毛片一区二区三区| 成人久久久精品乱码一区二区三区 | 国内精品伊人久久久久影院对白| 粉嫩蜜臀av国产精品网站| 日本中文字幕不卡| 成人一二三区视频| 久久69国产一区二区蜜臀| 波多野结衣91| 国产一区高清在线| 七七婷婷婷婷精品国产| a在线欧美一区| 国产盗摄视频一区二区三区| 麻豆一区二区三| 视频一区欧美日韩| 成人精品小蝌蚪| 国产在线精品一区二区不卡了 | 国产成人午夜电影网| 美女看a上一区| 91在线视频播放地址| 国产精品123区| 激情国产一区二区| 蜜臀精品久久久久久蜜臀| 97精品视频在线观看自产线路二| 国产成人午夜高潮毛片| 国内精品视频一区二区三区八戒| 日本午夜精品视频在线观看 | 精品一区二区三区视频| 日韩高清欧美激情| 91一区二区三区在线播放| 成人美女视频在线观看18| 国产福利91精品| 国产精品中文字幕欧美| 激情国产一区二区| 精品一区在线看| 精品在线免费视频| 精品一区二区三区久久久| 美国一区二区三区在线播放| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 日韩福利视频导航| 日韩av网站免费在线| 免费av成人在线| 久色婷婷小香蕉久久| 裸体一区二区三区| 久久超级碰视频| 久草精品在线观看| 国产一区二区在线观看视频| 国产综合色在线| 国产精品一区二区91| 国产一区二区免费看| 国产精品亚洲专一区二区三区| 国产一区二区三区四区五区美女| 久久电影网电视剧免费观看| 狠狠久久亚洲欧美| 国产麻豆9l精品三级站| 国产99久久久国产精品潘金| 成人一二三区视频| 91在线观看高清| 男人的天堂亚洲一区| 精品一区二区三区影院在线午夜| 国产在线国偷精品免费看| 国产精品69毛片高清亚洲| 成人毛片视频在线观看| 97久久人人超碰| 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 三级在线观看一区二区| 蜜桃精品视频在线| 国产一区二区三区黄视频|