• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    釬焊熱循環(huán)對DD6單晶合金微觀組織的影響

    2021-12-12 13:41:00馮洪亮任海水李文文熊華平程耀永
    航空材料學報 2021年6期
    關(guān)鍵詞:熱循環(huán)枝晶偏析

    馮洪亮,陳 波*,任海水,李文文,毛 唯,熊華平,程耀永,陳 昊

    (1. 中國航發(fā)北京航空材料研究院, 北京 100095;2. 北京市航空發(fā)動機先進焊接工程技術(shù)研究中心, 北京 100095;3. 空軍裝備部駐北京地區(qū)第六軍事代表室, 北京 100095)

    DD6合金是我國自主研發(fā)的第二代單晶高溫合金,與第一代單晶合金DD3相比,具有更高的耐熱溫度及高溫性能,且合金中Re元素與國外同等材料相比較含量更低,降低了制造成本[1-3]。DD6合金同時還具有優(yōu)良的抗疲勞性、抗氧化性和可鑄造性等特點,其總體性能與國外第二代單晶合金水平相當,目前已在多種航空發(fā)動機渦輪葉片的研制中獲得應(yīng)用[3-8]。

    單晶合金葉片主要應(yīng)用于發(fā)動機渦輪端,工作環(huán)境苛刻,長期服役后個別葉片的局部區(qū)域會出現(xiàn)燒蝕、裂紋等缺陷。為了降低制造成本,需要采用焊接的方法對缺陷進行修復。目前主要采用釬焊、激光熔覆等焊接技術(shù)對葉片等高溫合金渦輪部件進行焊接修復,并取得了較好的效果[9-11]。然而,由于單晶高溫合金易再結(jié)晶及采用單晶制造的葉片結(jié)構(gòu)復雜等特點,特別對于導向葉片上的缺陷,采用熔焊方法往往難以修復,通常選擇釬焊方法。釬焊是利用液態(tài)釬料與母材的潤濕來填充母材之間的間隙,并與母材發(fā)生冶金反應(yīng)實現(xiàn)連接的焊接方法,具有工藝簡單、對母材損傷小、焊接效率高等一系列優(yōu)點,適用于難熔異質(zhì)材料及復雜精密零部件焊接制造[12-17]。使用釬焊的方法修復單晶合金缺陷時需要特別關(guān)注兩個問題:一是避免釬焊熱循環(huán)對母材組織和性能產(chǎn)生大的影響,更不能導致單晶葉片出現(xiàn)再結(jié)晶;二是選用的釬料及釬焊修復工藝要能夠獲得高性能水平接頭,滿足葉片的實際使用工況要求。目前關(guān)于DD6單晶合金的釬焊和過渡液相擴散焊已經(jīng)進行了研究,并取得了良好的效果[18-20],但是缺少釬焊或修復熱循環(huán)對母材組織和性能影響的研究。

    本工作對DD6單晶合金進行連續(xù)三次釬焊熱循環(huán)實驗,分析釬焊熱循環(huán)對母材枝晶干和枝晶間區(qū)域成分偏析的影響,重點研究釬焊熱循環(huán)次數(shù)對合金組織的影響,分析該過程γ基體和γ′相的演變規(guī)律,確定一定條件下的指導性釬焊修復參數(shù),并對釬焊熱循環(huán)后母材的高溫持久性能進行研究。

    1 實驗材料及方法

    1.1 實驗材料

    釬焊熱循環(huán)用合金為經(jīng)過標準熱處理的DD6單晶試棒,規(guī)格為?15 mm的圓棒,生長取向為[001]方向。釬焊熱循環(huán)的試樣是從DD6單晶試棒上連續(xù)切割下來的尺寸為?15 mm×5 mm的圓形試片。試片原始態(tài)組織的基體通道中無二次γ′相,γ′相立方化程度良好。

    1.2 實驗方法

    DD6合金釬焊熱循環(huán)過程在真空釬焊爐中進行。DD6合金γ′相的完全回溶溫度為1307.8 ℃,而大量回溶的溫度為1270.1 ℃[21],在此溫度的平衡態(tài)γ′相回溶質(zhì)量分數(shù)在90%以上。為了避免γ′相的過多回溶,獲得盡可能高的釬焊修復接頭性能,同時DD6合金的使用溫度可達1100 ℃,而釬焊溫度一般要高于釬料的熔化溫度30~50 ℃,釬料的熔化溫度還要高于服役溫度30~50 ℃,這樣釬焊溫度一般高于服役溫度100 ℃左右,因此本研究選擇釬焊熱循環(huán)溫度為1220 ℃,每一次熱循環(huán)保溫時間均為30 min,保溫結(jié)束后隨爐冷卻,共進行三次釬焊熱循環(huán)實驗(圖1為三次釬焊熱循環(huán)工藝曲線示意圖)。

    圖1 三次釬焊熱循環(huán)工藝曲線示意圖Fig. 1 Process curves of repeated brazing thermal cycles

    將釬焊熱循環(huán)的試樣進行標記,并采用電火花線切割方法沿著圓柱試片的徑向切開,然后鑲嵌并磨拋。磨拋后的試樣表面分別采用化學和電解的方法進行侵蝕,侵蝕后的表面用清水和乙醇清洗后吹干進行掃描電鏡觀察。

    利用場發(fā)射掃描電子顯微鏡(FESEM)對侵蝕后的試樣形貌進行觀察和分析,其中釬焊熱循環(huán)試樣組織的觀察位置位于圓心附近區(qū)域。采用電子探針(EPMA)對枝晶干區(qū)域和枝晶間區(qū)域背散射形貌進行觀察,并采用自帶的波譜儀(WDS)對枝晶干區(qū)域和近鄰枝晶間區(qū)域的成分進行分析,波普束斑直徑大小選擇為?10 μm,采樣位置位于試樣圓心附近區(qū)域,分析前需對樣品表面進行拋光處理。

    采用高溫持久試驗機對原始態(tài)和經(jīng)釬焊熱循環(huán)后的DD6合金高溫持久性能進行測試,觀察其是否能夠達到工程應(yīng)用的技術(shù)標準,并研究特定加載條件下的持久壽命。持久性能測試條件為:溫度980 ℃,初始應(yīng)力250 MPa,加載100 h,之后每10 h增加應(yīng)力25 MPa,直至拉斷,測量持久壽命。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 釬焊熱循環(huán)對DD6單晶合金枝晶干/間區(qū)域成分的影響

    在1220 ℃/30 min條件下對DD6單晶合金進行連續(xù)三次釬焊熱循環(huán),分析每次熱循環(huán)后枝晶干區(qū)域和枝晶間區(qū)域元素成分的變化。有研究表明固溶處理后的DD6單晶合金的枝晶干區(qū)域主要的富集元素是W、Re、Mo等高熔點元素,而枝晶間區(qū)域主要的富集元素是Al、Ta、Nb等[22],這些元素是γ′相的主要形成元素。本實驗采用EPMA對試樣中心區(qū)域的枝晶進行觀察,其背散射圖像如圖2所示,可見連續(xù)三次釬焊熱循環(huán)前后枝晶干和枝晶間區(qū)域的整體形貌差異不大。

    圖2 不同次數(shù)釬焊熱循環(huán)后的DD6單晶合金枝晶組織背散射圖像 (a) 原始狀態(tài);(b) 一次熱循環(huán);(c) 二次熱循環(huán);(d)三次熱循環(huán)Fig. 2 Backscattered electron images of dendrite microstructure of single crystal alloy DD6 after different brazing thermal cycles (a) original state; (b) one thermal cycle;(c) two thermal cycles; (d) three thermal cycles

    元素的偏析度定義為XD/XI=K,其中XD為枝晶干區(qū)域的某一元素的成分,XI為枝晶間區(qū)域?qū)?yīng)該元素的成分,K為該元素的偏析度。本研究的方法是對每一次熱循環(huán)后的合金采用EPMA自帶WDS測量三組枝晶干和與其近鄰枝晶間區(qū)域元素成分,取平均并計算。枝晶干和枝晶間區(qū)域元素成分的偏析程度和同一次熱循環(huán)下各元素偏析度的大小排序如圖3所示。與標準熱處理態(tài)的DD6單晶合金中元素的偏析程度進行對比能夠發(fā)現(xiàn),經(jīng)過不同次數(shù)釬焊熱循環(huán)后的DD6單晶合金在枝晶干區(qū)域W、Re、Mo元素的含量仍然偏高,偏析最嚴重的元素是Re元素,在枝晶間區(qū)域Al、Ni、Nb、Ta元素的含量仍然偏高,偏析較重的是Ta元素,與合金原始態(tài)各元素的偏析度相比差異不大。由此表明上述釬焊熱循環(huán)后,枝晶成分偏析依然存在,對成分均勻性影響并不明顯。這一現(xiàn)象產(chǎn)生的原因主要是由于進行釬焊熱循環(huán)的母材已經(jīng)固溶時效處理,干/間成分已經(jīng)較為均勻,再進一步擴散均勻化較為困難。另外,在1220 ℃相對低的釬焊溫度,合金依然是固態(tài),內(nèi)部又無大角度晶界,在枝晶干/間相對較遠的距離上,較重的元素繼續(xù)均勻化擴散也較為緩慢。

    圖3 不同次數(shù)釬焊熱循環(huán)后枝晶偏析情況 (a)偏析度;(b) 同一次熱循環(huán)下各元素偏析度大小排序Fig. 3 Dendrite segregation after different brazing thermal cycles (a) segregation coefficient; (b) ranking of segregation coefficient of each element under the same cycle.

    上述分析表明,DD6單晶合金經(jīng)過1220 ℃/30 min并隨爐冷卻的連續(xù)三次釬焊熱循環(huán)后,元素在枝晶干區(qū)域和近鄰枝晶間區(qū)域的偏析仍然存在,并且不同循環(huán)次數(shù)的枝晶干和近鄰枝晶間區(qū)域各元素成分的偏析度無十分明顯的變化,該釬焊工藝條件對枝晶干和枝晶間成分的均勻性影響不明顯。

    2.2 釬焊熱循環(huán)對DD6單晶合金組織的影響

    DD6單晶合金經(jīng)過1220 ℃/30 min保溫并隨爐冷卻的連續(xù)釬焊熱循環(huán)后,用化學腐蝕的方法對其進行侵蝕,侵蝕后微觀組織形貌如圖4所示。經(jīng)三次熱循環(huán)后的合金整體變化特點是無論在枝晶干區(qū)域還是在枝晶間區(qū)域隨著釬焊熱循環(huán)次數(shù)的增加,原始γ′強化相逐漸長大,并且在經(jīng)過第二、三次釬焊熱循環(huán)后出現(xiàn)了較為明顯的合并和擴展現(xiàn)象。其中,在枝晶干區(qū)域合并的和未合并的γ′相分布較為均勻;而在枝晶間區(qū)域,合并的和未合并的γ′相分布不均勻。這些不均勻的區(qū)域主要出現(xiàn)在枝晶間γ′相較為錯亂、不規(guī)則的位置,由此表明排列狀態(tài)不整齊、錯亂的γ′相區(qū)域更容易出現(xiàn)γ′相長大和合并。

    圖4 不同次數(shù)釬焊熱循環(huán)后的DD6單晶合金經(jīng)化學侵蝕后的微觀組織SEM圖像 (a) 原始狀態(tài);(b) 一次;(c)二次;(d)三次; (1)枝晶干;(2)枝晶間Fig. 4 SEM images of the microstructures of the single crystal alloy DD6 with chemical corrosion after different brazing thermal cycles (a) original state;(b) one cycle;(c) two cycles ; (d) three cycles;(1) dendritic core ; (2)interdendritic region

    為了進一步觀察γ′相在釬焊熱循環(huán)中的變化特點,特別是原始γ′相邊緣和基體通道內(nèi)的形貌特點,將相同工藝條件下的試樣再進行電解腐蝕并放大觀察,結(jié)果如圖5所示。當DD6合金經(jīng)過第一次釬焊熱循環(huán)后,與原始態(tài)(如圖5(a-1)和(a-2))對比,在枝晶干區(qū)域和枝晶間區(qū)域的γ′相除了粗化變大外,部分γ基體通道略有變寬,部分基體通道明顯變窄形成細縫,變窄的基體通道使γ′相緊密相連在一起(見圖5(b-1)和5(b-2)),少量γ′相邊緣略微出現(xiàn)了參差不齊的現(xiàn)象。

    圖5 不同次數(shù)釬焊熱循環(huán)后的DD6單晶合金經(jīng)電解侵蝕后的微觀組織局部放大SEM圖像 (a) 原始狀態(tài),(b) 一次,(c)二次,(d) 三次;(1)枝晶干(2)枝晶間Fig. 5 SEM images of microstructures of the single crystal alloy DD6 with electrochemical corrosion after different brazing thermal cycles (a) original state; (b) one cycle;(c) two cycles ;(d) three cycles;(1) dendritic core;(2)interdendritic region

    當DD6單晶合金經(jīng)過第二次重復熱循環(huán)后,枝晶干和枝晶間區(qū)域微觀組織形貌如圖5(c-1)和(c-2)所示。這一過程相當于合金中原始γ′相經(jīng)過上次回溶析出后,又經(jīng)歷了一次再回溶和析出。在枝晶干區(qū)域,部分γ基體通道進一步變寬變長,原始的γ′相出現(xiàn)較明顯的合并和擴展現(xiàn)象,部分γ′相邊緣形成較為明顯的鋸齒化,有序性和立方化程度明顯降低。在枝晶間區(qū)域,原始的γ′相進一步粗化,也出現(xiàn)了緊密連接在一起的合并現(xiàn)象,立方化程度下降,部分γ′相邊緣也出現(xiàn)了明顯的鋸齒化。

    DD6單晶合金經(jīng)過第三次熱循環(huán),即再經(jīng)歷一次回溶和再析出過程,枝晶干和枝晶間區(qū)域組織變化都較大,如圖5(d-1)和(d-2)所示。在枝晶干區(qū)域,從侵蝕掉的γ基體痕跡來看,剩下的原始γ′相粗化嚴重,尺寸變大更加明顯,并存在較為嚴重的合并,同時在局部γ′相附近觀察到碎化的γ′相,γ′相與基體的界面鋸齒化程度進一步加重。在枝晶間區(qū)域,同樣能夠觀察到γ′相的粗化變大,局部也出現(xiàn)了較重的合并現(xiàn)象,并且局部還出現(xiàn)了γ′相碎化,γ′相的一致性進一步降低。

    從上述DD6單晶合金的組織變化來看,經(jīng)過一次釬焊熱循環(huán)后原始γ′相雖然明顯變大,但仍然保持相對較好的立方度,經(jīng)過兩次和三次釬焊熱循環(huán)后,γ′相的立方化程度降低較為明顯,因此經(jīng)歷三次1220 ℃/30 min并隨爐冷卻的釬焊熱循環(huán)后,母材立方化結(jié)構(gòu)保持較好的修復次數(shù)不應(yīng)超過一次。若需進一步降低工藝強度對母材組織的影響,熱循環(huán)中的保溫時間可調(diào)整少于30 min。

    為了進一步分析合金經(jīng)過不同次數(shù)釬焊熱循環(huán)后的γ′相的形貌及其附近的γ基體通道的形態(tài)(一般把基體通道中細小的γ′相稱為二次γ′相[23],本研究不加區(qū)分不同次數(shù)熱循環(huán)產(chǎn)生的二次γ′相),將局部組織形貌進一步放大觀察,結(jié)果如圖6所示。由圖6可清晰地看到,當經(jīng)過第一次熱循環(huán),枝晶干區(qū)域的γ基體通道部分明顯變寬,部分明顯變窄形成細縫,變窄的基體通道使γ′相擠壓相連在一起,枝晶間具有相似特點,如圖6(b-1)和6(b-2)所示。在隨后循環(huán)過程中,這種γ′相長大擠壓相連的現(xiàn)象更加嚴重,出現(xiàn)明顯合并,如圖6(c-1)和6(c-2)所示。局部γ′相邊緣的參差不齊狀態(tài)逐漸加重,并向鋸齒化轉(zhuǎn)變,后期出現(xiàn)鋸齒化邊緣突出的小γ′相從其邊緣分離的現(xiàn)象,如圖6(d-1)和6(d-2)所示。在冷卻過程中,來不及傳輸至γ′相附近的元素在過飽和的基體通道中析出形成小的二次γ′相。在每次釬焊熱循環(huán)后,無論是枝晶干區(qū)域還是枝晶間區(qū)域,γ基體通道內(nèi)均形成了許多細小的二次γ′相。

    圖6 對應(yīng)于圖5中的局部區(qū)域進一步放大的圖像 (a) 原始狀態(tài);(b) 一次; (c) 二次;(d) 三次;(1)枝晶干區(qū)域形貌;(2)枝晶間區(qū)域形貌Fig. 6 Magnification image of the microstructures corresponding to Fig. 5 (a) original state;(b) one cycle;(c) two cycles;(d)three cycles;(1) dendritic core;(2)interdendritic region

    上述研究表明,連續(xù)釬焊熱循環(huán)對于相對宏觀的枝晶干區(qū)域和枝晶間區(qū)域偏析元素的均勻化影響并不大,但對于更微觀的γ′相和近鄰γ基體之間的元素傳輸和擴散應(yīng)是有較大影響的,因為γ′相的長大是從回溶后的γ基體中獲取Ni和Al元素的,這些元素必然要擴散傳輸?shù)溅谩湎嘟缑娓浇拍軌蚴功谩湎嚅L大。研究表明,一般情況下鎳基高溫合金的γ′相溶解和析出長大遵循Ostwald規(guī)律,即較小的γ′相溶解,而較大的γ′相長大,從而降低系統(tǒng)的總能量。如果由元素的擴散控制,則符合LSW理論生長,γ′相的生長時間與γ′相在該時刻半徑的平均值成三次方關(guān)系[24-25]。如果在較高的溫度條件下則還需同時計入彈性能和界面能共同對γ′相生長的作用,這時γ′相將向著總能量減小的方向優(yōu)先生長,即沿著(011)面較快生長[21,26],使后期觀察到的γ′相界面呈鋸齒狀。因此,在上述三次連續(xù)釬焊熱循環(huán)過程中,微觀組織的演變過程可近似的歸結(jié)為γ′相經(jīng)歷三次連續(xù)的回溶再析出的長大過程,并且這一演變過程可通過圖7的反復回溶和再析出示意圖來描述。其中,圖7(a)為標準熱處理后的DD6合金原始態(tài)組織,γ′相立方化程度非常好,邊緣平直,通道內(nèi)沒有二次γ′相。圖7(b)表示經(jīng)過一次熱循環(huán)后,γ′相長大,局部邊緣稍有參差不齊,γ′相的整體立方度較好。通道中出現(xiàn)了細小的二次γ′相。圖7(c)表示經(jīng)過兩次的回溶再析出,小的γ′相回溶,大的γ′相進一步長大并出現(xiàn)明顯地合并和鋸齒化,冷卻后再次析出細小的二次γ′相。圖7(d)表示經(jīng)過三次回溶再析出,大的γ′相進一步長大合并,邊緣出現(xiàn)較重的鋸齒化,基體通道中形成細小的二次γ′相。

    圖7 DD6單晶合金經(jīng)不同次數(shù)釬焊熱循環(huán)的組織演變示意圖 (a) 原始狀態(tài);(b) 一次; (c) 二次;(d) 三次Fig. 7 Schematic diagram of the microstructural evolution for single crystal alloy DD6 during brazing thermal cycles (a) original state;(b) one cycle;(c) two cycles ;(d) three cycles

    2.3 釬焊熱循環(huán)對DD6單晶合金力學性能的影響

    對原始態(tài)和經(jīng)連續(xù)三次釬焊熱循環(huán)后的DD6單晶合金高溫持久性能進行測試和對比,評價釬焊熱循環(huán)對母材性能的影響,結(jié)果如表1所示??梢姡?jīng)過第一、二和三次釬焊熱循環(huán)后的母材在980 ℃、初始應(yīng)力250 MPa加載下,持續(xù)時間均能達到100 h的航空標準要求,并在100 h后每間隔10 h增加25 MPa應(yīng)力,直至斷裂,持久壽命可達到133 ~135 h之間,與原始態(tài)相當,表明熱循環(huán)次數(shù)的增加對合金持久壽命并無明顯的影響。但是隨著熱循環(huán)次數(shù)的增加,持久試樣的斷面收縮率和斷后伸長率在逐漸的增加,伸長率從原始態(tài)的29.28%增加至44.52%,特別是經(jīng)過第二次和第三次熱循環(huán)后合金伸長率變化較大,母材的塑性變形較為明顯,但仍處于較高的性能水平。

    表1 經(jīng)不同次數(shù)釬焊熱循環(huán)的DD6單晶合金高溫持久性能Table 1 High temperature stress rupture properties of the single crystal alloy DD6 after different brazing thermal cycles

    雖然釬焊熱循環(huán)對單晶母材組織和性能有影響,但母材性能還處于較高水平,接頭區(qū)由于受釬料成分及釬焊工藝限制,仍是性能最薄弱區(qū)域,所以決定釬焊修復接頭性能的不是母材而應(yīng)是接頭區(qū)本身。

    3 結(jié)論

    (1)DD6單晶合金經(jīng)過1220 ℃/30 min并隨爐冷卻的連續(xù)三次釬焊熱循環(huán)后,元素在枝晶干區(qū)域和枝晶間區(qū)域的偏析仍然存在,Re、W、Ta等重元素的偏析仍然較重,枝晶干和枝晶間區(qū)域各元素成分的偏析度與原始合金相比變化并不明顯,此釬焊工藝條件對枝晶干/間區(qū)域成分的均勻性影響較小。

    (2)DD6單晶合金經(jīng)過第一次釬焊熱循環(huán)后γ′相雖然長大較明顯,但仍然保持較好程度的立方度,經(jīng)過第二次和第三次釬焊熱循環(huán)后,γ′相長大、合并以及立方化程度降低較為明顯,因此在1220 ℃/30 min條件下釬焊修復,母材立方化結(jié)構(gòu)保持較好的修復次數(shù)不應(yīng)超過一次。在三次連續(xù)釬焊熱循環(huán)中,部分γ′相邊緣形貌由原始平直狀態(tài)向略微參差不齊狀態(tài)轉(zhuǎn)變,并逐漸鋸齒化。每一次釬焊熱循環(huán)后,無論是枝晶干區(qū)域還是枝晶間區(qū)域,在γ基體通道內(nèi)均形成許多細小的二次γ′相。

    (3)經(jīng)釬焊熱循環(huán)的DD6單晶合金在980 ℃、初始應(yīng)力加載250 MPa的條件下,均能夠保持100 h,之后每隔10 h增加25 MPa應(yīng)力,最終持久壽命與原始態(tài)母材相比基本相當,但是斷面收縮率和伸長率卻在逐漸增加,伸長率從原始態(tài)的29.28%增加至44.52%,特別是經(jīng)過第二次和第三次熱循環(huán)后,變化較為明顯。

    猜你喜歡
    熱循環(huán)枝晶偏析
    高溫熱循環(huán)作用下大理巖三軸壓縮力學特性
    壁厚對X80管線鋼焊接熱循環(huán)參數(shù)的影響
    A356合金近液相線半固態(tài)鑄造非枝晶組織與模鍛成形性能
    改善60Si2MnA彈簧鋼小方坯中心碳偏析的研究
    上海金屬(2016年4期)2016-11-23 05:39:12
    石墨烯鍍層輔助快速熱循環(huán)注射成型方法的研究
    中國塑料(2016年10期)2016-06-27 06:35:28
    熱循環(huán)下Sn2.5Ag0.7Cu0.1RExNi/Cu釬焊焊點組織與性能研究
    焊接(2016年5期)2016-02-27 13:04:44
    原鋁旋轉(zhuǎn)偏析法凈化工藝
    改善82B 小方坯碳偏析的連鑄工藝研究
    新疆鋼鐵(2015年1期)2015-11-07 03:11:03
    SWRH82B小方坯中心偏析的改善
    上海金屬(2014年1期)2014-12-18 06:52:12
    不同形狀橫向限制對枝晶間距影響作用的相場法模擬
    一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 在线天堂最新版资源| 欧美人与善性xxx| av在线蜜桃| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 午夜福利在线观看吧| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产精品永久免费网站| av在线亚洲专区| 网址你懂的国产日韩在线| 欧美日本亚洲视频在线播放| 88av欧美| 18禁在线播放成人免费| 男女视频在线观看网站免费| 级片在线观看| 日韩在线高清观看一区二区三区 | 3wmmmm亚洲av在线观看| 在线免费观看的www视频| 亚州av有码| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 丰满人妻一区二区三区视频av| 男女边吃奶边做爰视频| 真人一进一出gif抽搐免费| 韩国av在线不卡| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产精品国产高清国产av| 亚洲国产高清在线一区二区三| 日本五十路高清| 99在线人妻在线中文字幕| 最近视频中文字幕2019在线8| 一个人免费在线观看电影| 一边摸一边抽搐一进一小说| 成人av在线播放网站| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 特级一级黄色大片| 人人妻人人澡欧美一区二区| 日日啪夜夜撸| 亚洲av免费在线观看| 亚州av有码| 国产私拍福利视频在线观看| a级毛片免费高清观看在线播放| 99热只有精品国产| 舔av片在线| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美3d第一页| av在线老鸭窝| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 男人舔奶头视频| 午夜a级毛片| 久久亚洲精品不卡| 91久久精品国产一区二区成人| 成人性生交大片免费视频hd| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 少妇高潮的动态图| 神马国产精品三级电影在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 好男人在线观看高清免费视频| 欧美3d第一页| 黄色欧美视频在线观看| ponron亚洲| 一区福利在线观看| 超碰av人人做人人爽久久| 最新在线观看一区二区三区| 天堂网av新在线| 国产激情偷乱视频一区二区| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 我的女老师完整版在线观看| 欧美在线一区亚洲| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲真实伦在线观看| 日韩欧美三级三区| 久久亚洲真实| 国产av一区在线观看免费| 国产精品不卡视频一区二区| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 美女cb高潮喷水在线观看| 天美传媒精品一区二区| 天堂影院成人在线观看| 网址你懂的国产日韩在线| 精品一区二区三区视频在线| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 久久国内精品自在自线图片| 欧美中文日本在线观看视频| 国产在线男女| av国产免费在线观看| 久久精品影院6| 男人的好看免费观看在线视频| 国产69精品久久久久777片| 国产高清三级在线| 成年女人看的毛片在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲精品国产成人久久av| 九色成人免费人妻av| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 亚洲在线观看片| 欧美日韩国产亚洲二区| 久久人人精品亚洲av| 亚洲熟妇熟女久久| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| av黄色大香蕉| 中国美白少妇内射xxxbb| 亚洲美女黄片视频| or卡值多少钱| 欧美成人一区二区免费高清观看| 欧美一级a爱片免费观看看| 一个人看视频在线观看www免费| 999久久久精品免费观看国产| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 精品久久久久久久久av| 亚洲五月天丁香| 天堂影院成人在线观看| 亚洲国产精品合色在线| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产91精品成人一区二区三区| 欧美日韩乱码在线| 国产精品久久久久久久久免| 午夜日韩欧美国产| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 午夜精品久久久久久毛片777| 很黄的视频免费| 国产精品亚洲美女久久久| 永久网站在线| 热99在线观看视频| 好男人在线观看高清免费视频| 九九爱精品视频在线观看| 天堂网av新在线| 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲av.av天堂| 国产成人福利小说| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产三级中文精品| 国产老妇女一区| 亚洲av免费在线观看| bbb黄色大片| 内地一区二区视频在线| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲精品在线观看二区| 欧美一区二区亚洲| 亚洲一区高清亚洲精品| 中国美白少妇内射xxxbb| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久6这里有精品| 久久精品国产亚洲网站| 欧美不卡视频在线免费观看| 国产精品无大码| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 欧美激情在线99| 黄色丝袜av网址大全| 国产免费男女视频| 国产真实伦视频高清在线观看 | 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产男靠女视频免费网站| 久久久成人免费电影| 精品久久国产蜜桃| 搡老妇女老女人老熟妇| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| av天堂中文字幕网| 露出奶头的视频| 人妻少妇偷人精品九色| 精品久久久噜噜| 在线天堂最新版资源| av国产免费在线观看| 亚洲最大成人av| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产在线男女| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲第一电影网av| 欧美日韩综合久久久久久 | 国产精品女同一区二区软件 | 国产高清视频在线播放一区| 深夜精品福利| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲av不卡在线观看| 91狼人影院| 国产一级毛片七仙女欲春2| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 日本爱情动作片www.在线观看 | 日本在线视频免费播放| 亚洲av中文av极速乱 | 18+在线观看网站| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 国内揄拍国产精品人妻在线| 精品免费久久久久久久清纯| 老司机福利观看| 欧美区成人在线视频| 草草在线视频免费看| 最近中文字幕高清免费大全6 | 婷婷精品国产亚洲av| 国产三级在线视频| 成年人黄色毛片网站| 国产av一区在线观看免费| 亚洲国产精品合色在线| 国产一区二区激情短视频| 最近在线观看免费完整版| 女人被狂操c到高潮| 亚洲中文字幕日韩| 久久精品影院6| 99在线视频只有这里精品首页| 黄色欧美视频在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 变态另类丝袜制服| 国产视频内射| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 中文亚洲av片在线观看爽| 丰满的人妻完整版| 男人和女人高潮做爰伦理| 久久久久久久久久成人| 色噜噜av男人的天堂激情| 校园人妻丝袜中文字幕| 欧美潮喷喷水| 午夜福利在线在线| 嫩草影院入口| 观看免费一级毛片| 亚洲av五月六月丁香网| 日韩强制内射视频| 性欧美人与动物交配| 国产午夜福利久久久久久| 国产男人的电影天堂91| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 久久精品国产亚洲网站| 一个人看的www免费观看视频| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 成人鲁丝片一二三区免费| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 日日撸夜夜添| 亚洲精品久久国产高清桃花| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 成人精品一区二区免费| 国产真实伦视频高清在线观看 | 黄色配什么色好看| 国产精品日韩av在线免费观看| 简卡轻食公司| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 久久久久久久久大av| 性色avwww在线观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 大型黄色视频在线免费观看| 天美传媒精品一区二区| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲欧美日韩高清专用| 一个人看的www免费观看视频| 亚洲综合色惰| 好男人在线观看高清免费视频| 午夜视频国产福利| 亚洲av免费在线观看| 如何舔出高潮| 最近视频中文字幕2019在线8| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产精华一区二区三区| 免费无遮挡裸体视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲人成网站在线播| 国产乱人视频| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 乱人视频在线观看| 成人一区二区视频在线观看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 极品教师在线免费播放| 国产精品永久免费网站| 精品国产三级普通话版| 性欧美人与动物交配| 老熟妇仑乱视频hdxx| 色精品久久人妻99蜜桃| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 成人特级av手机在线观看| 高清在线国产一区| 国产不卡一卡二| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 动漫黄色视频在线观看| videossex国产| 91精品国产九色| 精品久久久久久久久亚洲 | 性插视频无遮挡在线免费观看| 成人综合一区亚洲| 国产成年人精品一区二区| 欧美丝袜亚洲另类 | 欧美丝袜亚洲另类 | 久久草成人影院| 日韩人妻高清精品专区| 在现免费观看毛片| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲国产精品成人综合色| 在线国产一区二区在线| 麻豆国产97在线/欧美| 黄色丝袜av网址大全| 一级a爱片免费观看的视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲成人免费电影在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 婷婷精品国产亚洲av| 天美传媒精品一区二区| 国产免费男女视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产伦精品一区二区三区四那| 91麻豆精品激情在线观看国产| 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲 国产 在线| 成人午夜高清在线视频| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲性夜色夜夜综合| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 亚洲四区av| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产私拍福利视频在线观看| 在现免费观看毛片| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 一区福利在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 亚洲人与动物交配视频| 亚洲欧美日韩东京热| 偷拍熟女少妇极品色| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲乱码一区二区免费版| 亚洲精华国产精华精| 欧美最黄视频在线播放免费| 久久久久久久久久黄片| 男人狂女人下面高潮的视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产精品野战在线观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| videossex国产| 亚洲av五月六月丁香网| 成人特级av手机在线观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 国产美女午夜福利| 全区人妻精品视频| 综合色av麻豆| 波多野结衣巨乳人妻| av国产免费在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 在线天堂最新版资源| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 色av中文字幕| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 岛国在线免费视频观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产精品一区二区三区四区久久| 极品教师在线视频| 免费观看在线日韩| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 国产av一区在线观看免费| 亚洲美女视频黄频| 国产中年淑女户外野战色| 亚洲成av人片在线播放无| 久久久成人免费电影| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产成人影院久久av| 欧美日韩综合久久久久久 | 99九九线精品视频在线观看视频| 国产精品野战在线观看| 香蕉av资源在线| 亚洲图色成人| av天堂在线播放| 免费搜索国产男女视频| 人人妻人人看人人澡| 久久久久久伊人网av| 午夜激情欧美在线| 成人三级黄色视频| 日韩亚洲欧美综合| 日本一本二区三区精品| 亚洲内射少妇av| 亚洲久久久久久中文字幕| avwww免费| 午夜爱爱视频在线播放| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲黑人精品在线| 男女那种视频在线观看| 精华霜和精华液先用哪个| 久久亚洲真实| 成人特级黄色片久久久久久久| 舔av片在线| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 黄色欧美视频在线观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 欧美成人免费av一区二区三区| 12—13女人毛片做爰片一| 国内精品宾馆在线| h日本视频在线播放| 九色成人免费人妻av| a级一级毛片免费在线观看| 在线观看一区二区三区| 精品久久久久久久久久久久久| 午夜福利在线在线| 久久午夜亚洲精品久久| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 日韩强制内射视频| 一本精品99久久精品77| 午夜免费成人在线视频| 床上黄色一级片| 免费人成在线观看视频色| 久久精品影院6| 看片在线看免费视频| 天堂动漫精品| 最近最新中文字幕大全电影3| 美女黄网站色视频| 特大巨黑吊av在线直播| 欧美一区二区精品小视频在线| 性色avwww在线观看| 人人妻人人看人人澡| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 精品久久久久久久久久免费视频| 欧美精品国产亚洲| 又爽又黄无遮挡网站| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲av免费高清在线观看| 在线国产一区二区在线| 一个人免费在线观看电影| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 国产精品一区二区免费欧美| 日韩欧美国产一区二区入口| 午夜福利视频1000在线观看| 婷婷精品国产亚洲av| 日韩欧美免费精品| .国产精品久久| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲最大成人中文| 欧美性感艳星| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 舔av片在线| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 神马国产精品三级电影在线观看| 欧美中文日本在线观看视频| 久久久午夜欧美精品| 欧美3d第一页| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久久国产成人精品二区| 日日啪夜夜撸| 午夜激情福利司机影院| 男女啪啪激烈高潮av片| 一级av片app| 国产爱豆传媒在线观看| 久久精品综合一区二区三区| 九色国产91popny在线| 有码 亚洲区| 最近最新中文字幕大全电影3| 免费高清视频大片| 成人鲁丝片一二三区免费| 男女视频在线观看网站免费| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 欧美成人性av电影在线观看| 日韩在线高清观看一区二区三区 | 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产一区二区激情短视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲内射少妇av| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 少妇丰满av| 国产综合懂色| 欧美bdsm另类| 老女人水多毛片| 日韩精品有码人妻一区| 国产综合懂色| 99热只有精品国产| 欧美高清成人免费视频www| 99在线人妻在线中文字幕| 成人亚洲精品av一区二区| 久久久久久伊人网av| 国产精品久久电影中文字幕| 久久人人爽人人爽人人片va| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲无线在线观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产精品野战在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 久久久久免费精品人妻一区二区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产午夜精品论理片| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲性久久影院| 舔av片在线| h日本视频在线播放| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 一区二区三区激情视频| 日本一二三区视频观看| 嫩草影视91久久| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 国产一区二区三区av在线 | 亚洲自拍偷在线| 春色校园在线视频观看| 中国美白少妇内射xxxbb| 99久久无色码亚洲精品果冻| 麻豆一二三区av精品| 日本a在线网址| 国产成人一区二区在线| 色精品久久人妻99蜜桃| 麻豆成人av在线观看| 精品人妻熟女av久视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 春色校园在线视频观看| 熟女电影av网| 欧美黑人巨大hd| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲七黄色美女视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 99riav亚洲国产免费| 亚洲精品在线观看二区| 99热这里只有是精品在线观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 午夜久久久久精精品| 九九热线精品视视频播放| 91在线观看av| 一本久久中文字幕| 九九在线视频观看精品| 国产亚洲欧美98| 又粗又爽又猛毛片免费看| 成人亚洲精品av一区二区| 国产一区二区在线观看日韩| 成人美女网站在线观看视频| 天堂√8在线中文| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 亚洲色图av天堂| 午夜亚洲福利在线播放| 国产精品亚洲一级av第二区| 99热6这里只有精品| 亚洲精品亚洲一区二区| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 美女免费视频网站| 亚洲人成网站高清观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲国产精品久久男人天堂| 综合色av麻豆| av在线亚洲专区| 国产精华一区二区三区| 亚洲经典国产精华液单| 久久精品国产亚洲网站| 免费av毛片视频| 99热这里只有是精品50| 欧美日韩乱码在线| 国产亚洲精品av在线| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产精品乱码一区二三区的特点| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产黄片美女视频| 亚洲欧美清纯卡通| 免费av不卡在线播放| 最后的刺客免费高清国语| 不卡视频在线观看欧美| 午夜爱爱视频在线播放| 99久久精品热视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 色综合站精品国产| 免费av不卡在线播放| 免费观看的影片在线观看| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 亚洲精品成人久久久久久| 国产欧美日韩一区二区精品| 一区福利在线观看| 赤兔流量卡办理| 欧美日韩乱码在线| 一区二区三区高清视频在线| 在现免费观看毛片| 精品国产三级普通话版| 欧美日本视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 1000部很黄的大片| 干丝袜人妻中文字幕| 日本 av在线| 免费一级毛片在线播放高清视频| a级毛片a级免费在线| 日韩精品中文字幕看吧| a在线观看视频网站| 欧美+亚洲+日韩+国产| 最近在线观看免费完整版| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 婷婷丁香在线五月| 在线免费观看的www视频| 窝窝影院91人妻| 精品午夜福利在线看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 久久久久久久午夜电影| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲av熟女| 日韩人妻高清精品专区| 一本一本综合久久| 国产三级在线视频| x7x7x7水蜜桃| 五月玫瑰六月丁香| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 日韩高清综合在线| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲真实伦在线观看| 免费在线观看日本一区| 精品乱码久久久久久99久播| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 久久九九热精品免费| 久久这里只有精品中国| 欧美人与善性xxx|