• <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 ?

    基于成形角度分配優(yōu)化函數(shù)的輥彎成形邊波及縱向彎曲缺陷研究

    2022-02-22 05:16:44孫達蘇春建張志國
    精密成形工程 2022年2期
    關(guān)鍵詞:形件邊界條件板材

    孫達,蘇春建,張志國

    基于成形角度分配優(yōu)化函數(shù)的輥彎成形邊波及縱向彎曲缺陷研究

    孫達1,蘇春建2,張志國2

    (1. 煙臺世杰汽車配件有限公司,山東 煙臺 264006;2. 山東科技大學(xué) 機電學(xué)院,山東 青島 266590)

    研究板材輥彎成形中彎曲角的分配方式,改善輥彎過程中出現(xiàn)的邊波和縱向彎曲等各種缺陷,提高成形精度與質(zhì)量。以小截面型材帽形輥彎件為研究對象,首先提出五邊界條件成形角分配函數(shù),并進行成形角度優(yōu)化,得到最優(yōu)的成形角分配方法。其次研究各彎曲角度分配方式對板材產(chǎn)生的主要缺陷如邊波及縱向彎曲的影響規(guī)律,并進行輥彎成形實驗驗證。經(jīng)過實驗驗證基于四邊界條件的輥彎峰值縱向應(yīng)變從4.15%降低到基于五邊界條件的1.18%。驗證了θ/3=33%×0時輥彎成形角度分配的合理性?;趦?yōu)化的彎曲角分配方式的縱向應(yīng)變、翹曲波動量和偏差值、最大高度偏差都小于其他分配方式的相應(yīng)值,表現(xiàn)出其在成形工藝上的優(yōu)越性。研究結(jié)果為合理設(shè)計類似帽形件或復(fù)雜截面形件的輥彎工藝提供一定的理論指導(dǎo)。

    輥彎;角度分配函數(shù);邊波;縱向彎曲

    彎曲角度是造成輥彎成形彎曲缺陷最重要的參數(shù),其分配優(yōu)劣直接影響了成形件的成形質(zhì)量[1]。目前,成形角度的分配仍由生產(chǎn)經(jīng)驗而定,缺乏完善的成形理論指導(dǎo)。所以為了優(yōu)化輥彎成形角度,研究一種有效的彎曲角度分配方法是很有必要的。

    Hiroshi等[2-3]假設(shè)帶鋼邊緣變形遵循三次曲線,并提出了一個理想的彎曲角分布理論。日本學(xué)者小奈弘教授[4]提出輥彎成形彎曲角度分配式,并假設(shè)板材立邊端部水平面投影遵循一元三次方程。Han等[5]建立了一種B3-spline finite strip method來研究成形參數(shù)在冷軋成形過程中的影響。蘇春建等[6]在其基礎(chǔ)上提出了四邊界分配函數(shù),用來指導(dǎo)輥彎成形角度的分配。

    輥彎過程中的缺陷主要有縱向彎曲及邊波等。Bidabadi等[7]通過研究表明影響縱向彎曲最大的成形參數(shù)是道次間的成形角度。Tehrani等[8]認為邊波是由被加工部分縱向應(yīng)變的變化導(dǎo)致的,而在輥彎過程中成形角度的分配會對縱向應(yīng)變產(chǎn)生很大的影響。通過分配函數(shù)的優(yōu)化,取得最合理的成形角度分配,可有效減少縱向彎曲及邊波缺陷。眾多學(xué)者通過建立有限元模型進行模擬以及實驗等方法來驗證成形角度分配的合理性,期望能夠有效避免應(yīng)力集中,改善回彈、縱向彎曲等產(chǎn)品缺陷,提高板材成形精度[9-10]。燕山大學(xué)付志強[11-12]、杜鳳山[13]和北方工業(yè)大學(xué)閻昱[14]、王海波[15]、艾正清[16]教授等建立了輥彎成形有限元模型,為最終成形尺寸精度的預(yù)測和輥彎成形工藝參數(shù)的設(shè)置提供了理論依據(jù)。

    文中以小截面型材帽形輥彎件為研究對象,在日本學(xué)者小奈弘教授成形函數(shù)基礎(chǔ)上進一步提出五邊界條件成形角分配函數(shù),并進行成形角度優(yōu)化,得到最優(yōu)的成形角分配方法;研究了各彎曲角度分配方式對板材產(chǎn)生的邊波缺陷及縱向彎曲缺陷的影響規(guī)律,并進行了輥彎成形實驗驗證。結(jié)果顯示基于五邊界條件成形角度分配方式進行輥彎成形時,板材的縱向應(yīng)變、翹曲波動量、偏差值和最大高度偏差都小于其他分配方式的相應(yīng)值,表現(xiàn)出五邊界優(yōu)化函數(shù)在輥彎成形工藝上的優(yōu)越性。

    1 輥彎成形實驗

    1.1 五邊界條件彎曲角度分配函數(shù)的輥彎成形理論

    1.1.1 五邊界條件成形角度分配方式的提出

    圖1 立邊端部水平面投影軌跡

    一般在輥彎過程中前1/3道次的彎曲角度應(yīng)小于最終彎曲角度的50%,此時可以為輥彎成形彎曲角度分配函數(shù)做出第5個邊界條件假設(shè),即y/3=cosθ/3,結(jié)合原先4個邊界條件(見式(1)),構(gòu)造基于五邊界條件的輥彎彎曲角度分配函數(shù)。

    式中:為總道次數(shù);為角度;為方向板料寬度,如圖1所示。

    假設(shè)板材輥彎成形過程中的端部水平面投影軌跡為一元四次方程的一部分,構(gòu)建表達式如下:

    當/3,即cosθ/3時,可得式(2)的5個邊界條件為:

    式中:為總道次數(shù);為角度;為方向板料寬度,如圖1所示。

    在=,y=cosθ時,結(jié)合式(2)與(3)可以得到五邊界條件下輥彎成形彎曲角度分配函數(shù)在第道次的彎曲角度θ

    式中:為道次數(shù);為角度。

    (1)本區(qū)含礦偉晶巖脈與燕山期黑云母花崗巖體有著密切的關(guān)系,在空間上主要分布在距花崗巖外接觸帶1~7千米的范圍內(nèi)。

    1.1.2 輥彎過程模擬

    本節(jié)對基于四邊界條件成形角度分配方式、五邊界條件成形角度分配方式和增量角度取為10°的輥彎過程進行有限元模擬。使用的軟件為DataM Copra RF v2005 SR1(軋輥冷彎成形設(shè)計軟件),選取的成形板料為Q235鋼,其彈性模量為212 GPa、密度為7.86×103kg/m3、屈服強度s為235 MPa、泊松比為0.288、板材厚度為1.5 mm,設(shè)置機架間距為500 mm。

    根據(jù)日本學(xué)者小奈弘教授提出的基于四邊界條件輥彎成形角度分配方法,四邊界條件成形角度分配公式見式(5),由式(5)可得到9個道次(=1,2,...,9)的輥彎成形角度,其依次為15.0°,19.1°,42.2°,54.3°,65.4°,75.0°,82.7°,88.0°,90.0°。

    式中:為道次數(shù);為角度;為總道次數(shù)。

    依據(jù)式(5)算得的成形角度對輥彎過程進行模擬,得到輥彎成形峰值縱向應(yīng)變,如圖2所示。同時可以得到不同道次之間的峰值縱向應(yīng)變數(shù)據(jù),整理并記錄。從圖2可以看出第1道次產(chǎn)生的縱向應(yīng)變過大(約為4.66%),而且在整個成形過程中,應(yīng)變變化程度劇烈,容易使板材產(chǎn)生缺陷。

    圖2 四邊界條件下峰值縱向應(yīng)變模擬

    根據(jù)之前研究,在五邊界條件下輥彎成形角度最優(yōu)區(qū)間為30%×0≤θ/3≤35%×0,在這一最優(yōu)區(qū)間內(nèi)對成形角度繼續(xù)進行優(yōu)化,將區(qū)間進行分割,取=1,2,...,9代入式(4),可計算出不同θ/3下的各道次成形角度的分配結(jié)果,如表1所示。

    表1 不同3下的各道次彎曲成形角度分配結(jié)果

    Tab.1 Forming angle distribution results for each pass of different θN/3

    根據(jù)表1中分配的成形角度,用同樣步驟進行輥彎成形模擬,得到不同道次之間峰值縱向應(yīng)變數(shù)據(jù),將在四邊界條件與五邊界條件下得到的峰值縱向應(yīng)變數(shù)據(jù)結(jié)合起來繪制應(yīng)變折線圖,如圖3所示。從圖3可以看出,33%×0折線代表的成形過程相對平穩(wěn),成形角的分配遵循成形開始與末尾道次成形角度小的原則。由此可以得出,θ3=33%×0時得到的成形角度分配更為合理。

    為了和憑經(jīng)驗分配輥彎成形角度的傳統(tǒng)情形進行進一步對比,在對四邊界和五邊界成形角度分配方式進行輥彎成形模擬之外,在文中增加一組輥彎成形進行模擬:將輥彎成形過程中的成形角度增量取為10°,其他參數(shù)不變,得到板材的應(yīng)力和等效塑性應(yīng)變。

    1.2 Abaqus有限元模擬方法

    文中運用Abaqus軟件進行模擬,材料選取Q235鋼,建立的輥彎成形有限元模型如圖4,板材劃分的網(wǎng)格情況如圖5所示,為使模擬結(jié)果更精確,對成形角區(qū)域進行網(wǎng)格細化。

    圖3 道次間峰值縱向應(yīng)變的比較

    1.3 輥彎成形帽形件實驗

    圖6為文中所用的輥彎成形實驗設(shè)備及輥彎成形的實際帽形件,輥彎成形機設(shè)置為9道次。

    圖4 輥彎成形有限元模型

    圖5 板材網(wǎng)格劃分

    圖6 輥彎成形實驗設(shè)備及輥彎成形實際帽形件

    為了量化缺陷,在實驗中利用三維坐標測量儀對成形件腹板中部及翼緣邊部的向坐標進行測量,并計算了帽形件翼緣邊部翹曲波動量Δ的實驗值、向坐標最大偏差的實驗值以及最大高度偏差,記錄相關(guān)實驗數(shù)據(jù)。腹板中部的31個輥彎成形測量點與翼緣邊部的30個測量點如圖7所示。

    圖7 輥彎成形帽形件的測量點及測量方式

    2 結(jié)果與分析

    2.1 帽形件z向位移模擬

    本節(jié)模擬與實驗參數(shù)的選擇與上文相同,著重分析板材完全成形后向坐標的變化。圖8為帽形件在3種成形角分配方式下得到的向位移云圖,采集各節(jié)點坐標數(shù)據(jù)并進行整理記錄。

    圖8 3種成形角度分配方式下的z向位移云圖

    2.2 不同成形角度分配方式對邊波缺陷的影響

    為了簡潔明了地對比帽形件翼緣邊部向位移的波動情況,依據(jù)數(shù)據(jù)繪制出翼緣邊部縱向節(jié)點的輪廓曲線,如圖9所示。

    為了評估翹曲缺陷,計算出帽形件翼緣邊部的翹曲波動量Δ和軸坐標的最大偏差¢,并繪制出數(shù)值對比圖,如圖10所示。結(jié)果表明,在五邊界條件下,帽形件翼緣邊部的輪廓曲線最為光滑,坐標的波動范圍最小,同時翹曲波動量與最大偏差值也較小。圖10中Δ實驗值與模擬值的相關(guān)系數(shù)為0.9984,¢實驗值與模擬值的相關(guān)系數(shù)為0.9668,實驗結(jié)果與模擬數(shù)據(jù)的趨勢相一致,證明了模擬的有效性。

    圖9 翼緣邊部輪廓曲線的模擬與實驗數(shù)據(jù)對比

    2.3 不同成形角度分配方式對縱向彎曲缺陷的影響

    為了評估不同成形角度分配方式對縱向彎曲缺陷的影響,繪制出成形件腹板中部輪廓曲線的模擬與實驗數(shù)據(jù)對比圖(見圖11)、成形件最大高度偏差的模擬與實驗數(shù)據(jù)對比圖(見圖12)。結(jié)果表明,在五邊界條件下成形件腹板中部輪廓曲線的向坐標起伏最小,最大高度偏差值最小,即在五邊界條件下輥彎成形件的輪廓曲線最平穩(wěn),產(chǎn)生的縱向彎曲缺陷最小。

    圖10 翹曲波動量Δz及最大偏差z'的模擬與實驗數(shù)據(jù)對比

    圖11 成形件腹板中部輪廓曲線的模擬與實驗數(shù)據(jù)對比

    圖12 成形件最大高度偏差h模擬與實驗數(shù)據(jù)對比

    由2.2節(jié)和2.3節(jié)可以看出,對于減少邊波及縱向彎曲缺陷,優(yōu)化后的五邊界條件成形角分配方式都是效果最好的。

    3 結(jié)論

    以小斷面型材帽形件為研究對象,通過計算及有限元模擬探索最佳成形角度分配方法,主要結(jié)論如下。

    1)針對輥彎成形彎曲角度分配缺乏科學(xué)理論指導(dǎo),導(dǎo)致成形過程中容易出現(xiàn)各種缺陷的問題,提出和優(yōu)化了五邊界條件成形角度分配函數(shù),并找到了最優(yōu)解。

    2)在基于優(yōu)化后的最佳成形角度分配方法下,通過ABAQUS有限元模擬研究分析了各種成形角度分配方式產(chǎn)生邊波缺陷及縱向彎曲缺陷的規(guī)律,并進行了輥彎實驗驗證,證明了優(yōu)化后的五邊界彎曲成形角度分配方式是幾種成形角度分配方式中成形質(zhì)量最好的一種。

    3)模擬與實驗的結(jié)果相吻合,驗證了模擬結(jié)果的正確性。模擬結(jié)果數(shù)據(jù)與實驗結(jié)果數(shù)據(jù)之間存在一定的偏差,造成這種現(xiàn)象的原因是在實際生產(chǎn)中機器和環(huán)境方面存在無可避免的外部因素以及測量時的人工誤差等。

    [1] 韓飛, 李榮健. 超高強鋼多道次輥彎成形回彈規(guī)律研究[J]. 機械工程學(xué)報, 2019, 55(2): 73-81.

    HAN Fei, LI Rong-jian. Springback Law of Ultra High Strength Steel in Multiple Stands Roll Forming Process[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2019, 55(2): 73-81.

    [2] KOBAYASHI H, TOZUKA H, WATARI H. Estimation of Cold Roll Forming Characteristics of Wrought Magnesium Alloy with Tension-Compression Asymmetry[J]. Key Engineering Materials, 2020, 841: 346-352.

    [3] 王宇, 韓靜濤, 路瑞龍, 等. 基于數(shù)值模擬和田口方法的V型鋼輥彎成形工藝參數(shù)研究[C]// 第十五屆全國塑性工程學(xué)會年會暨第七屆全球華人塑性加工技術(shù)交流會學(xué)術(shù)會議論文集, 濟南, 2017: 593-596.

    WANG Yu, HAN Jing-tao, LU Rui-long, et al. Research on the Roll Forming Process Parameters for a Vsection Profile Based on Numerical Simulation and Taguchi Method[C]// Proceedings of the 15th National Plastic Engineering Society Annual Conference and the 7th Global Chinese Plastic Processing Technology Exchange Conference, Jinan, 2017: 593-596.

    [4] BIDABADI B S, NAEINI H M, TAFTI R A, et al. Experimental Investigation of the Ovality of Holes on Pre-Notched Channel Products in the Cold Roll Forming Process[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2015, 225: 213-220.

    [5] HAN Zhi-wu, LIU Cai, LU Wei-ping, et al. The Effects of Forming Parameters in the Roll-Forming of a Channel Section with an Outer Edge[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2001, 116(2): 205-210.

    [6] ONA H, JI M A T, KOZONO H , et al. Computer-Aided Design for Cold Roll Forming of Light-Gauge Steel Members[J]. JSME International Journal, 1990, 33(2): 220-226.

    [7] SHIRANI B B, MOSLEMI N H, AZIZI T R, et al. Experimental Study of Bowing Defects in Pre-Notched Channel Section Products in the Cold Roll Forming Process[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2016, 87(1/2/3/4): 997-1011.

    [8] SALMANI T M, HARTLEY P, MOSLEMI N H, et al. Localised Edge Buckling in Cold Roll-Forming of Symmetric Channel Section[J]. Thin-Walled Structures, 2006, 44: 184-196.

    [9] SU Chun-jian, YANG Long-yun, LOU Shu-mei, et al. Optimized Bending Angle Distribution Function of Contour Plate Roll Forming[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, 97(5/6/7/8): 1787-1799.

    [10] SU Chun-jian, YANG Long-yun, LOU Shu-mei, et al. Research on Roll Forming Process Based on Five- Boundary Condition Forming Angle Distribution Function[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2019, 102(9/10/11/12): 3767- 3779.

    [11] 付志強, 安子軍, 杜鳳山, 等. 方矩形管連續(xù)輥彎成型延伸規(guī)律[J]. 吉林大學(xué)學(xué)報: 工學(xué)版, 2015, 45(2): 487-493.

    FU Zhi-qiang, AN Zi-jun, DU Feng-shan, et al. Elongation of Rectangular Tube in Continuous Roll Forming[J]. Journal of Jilin University: Engineering and Technology Edition, 2015, 45(2): 487-493.

    [12] 付志強. 異形管連續(xù)輥彎成型工藝及計算機輔助設(shè)計系統(tǒng)研究[D]. 秦皇島: 燕山大學(xué), 2017: 17-38.

    FU Zhi-qiang. Research on Continuous Roll Forming Process and the Computer Aided Design System of Shape Tube[D]. Qinhuangdao: Yanshan University, 2017: 17-38.

    [13] 杜鳳山, 付志強, 于輝. 矩形管冷彎成形的輥花設(shè)計及成形規(guī)律[J]. 中國機械工程, 2016, 27(21): 2841- 2845.

    DU Feng-shan, FU Zhi-qiang, YU Hui. Roll Flower Design and Forming Mechanism of Rectangular Tubes in Cold Roll Forming Processes[J]. China Mechanical Engineering, 2016, 27(21): 2841-2845.

    [14] 閻昱, 王海波, 趙溦. 與應(yīng)變速率相關(guān)的DP980高強度鋼板輥彎成形的本構(gòu)模型建立[J]. 上海交通大學(xué)學(xué)報, 2015, 49(1): 7-11.

    YAN Yu, WANG Hai-bo, ZHAO Wei. Establishment of Strain Rate Dependent Constitutive Model for Roll Forming Process[J]. Journal of Shanghai Jiao Tong University, 2015, 49(1): 7-11.

    [15] 王海波, 萬敏, 閻昱, 等. 參數(shù)求解方法對屈服準則的各向異性行為描述能力的影響[J]. 機械工程學(xué)報, 2013, 49(24): 45-53.

    WANG Hai-bo, WAN Min, YAN Yu, et al. Effect of the Solving Method of Parameters on the Description Ability of the Yield Criterion about the Anisotropic Behavior[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2013, 49(24): 45-53.

    [16] 艾正青. 新型建筑模板型材冷彎成型關(guān)鍵技術(shù)的開發(fā)與研究[D]. 北京: 北方工業(yè)大學(xué), 2009: 55-62.

    AI Zheng-qing. Research and Development on the Key Technology of Rolling-Forming of Frame Section Used for New-Type of Construction Formwork[D]. Beijing: North China University of Technology, 2009: 55-62.

    Edge and Longitudinal Bending Defects in Roll Bending Forming Based on Forming Angle Allocation Optimization Function

    SUN Da1, SU Chun-jian2, ZHANG Zhi-guo2

    (1. Yantai SJM Co., Ltd., Yantai 264006, China; 2. College of Mechanical and Electronic Engineering, Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, China)

    The work aims to study the distribution method of bending angle in roll bending forming of sheet, solve different defects such as edge and longitudinal bending in roll bending and improve the forming precision and quality. With hat-shaped bending part of small cross section as object, the forming angle distribution function under five boundary conditions was proposed and the forming angle was optimized to obtain the optimal forming angle distribution method. Secondly, the effects of the distribution of bending angles on the main defects such as edge and longitudinal bending were studied, and the roll bending experiments were carried out to verify the results. Experimental verification showed that the peak longitudinal strain based on four boundary conditions decreased from 4.15% to 1.18% based on five boundary conditions. The rationality of forming angle distribution during roll bending whenθ/3=33%0was verified. The results show that the longitudinal strain, warpage fluctuation and deviation and maximum height deviation of the optimized bending angle allocation method are all smaller than those of other allocation methods, which shows its superiority in forming process. The research results provide theoretical guidance for rational design of roll bending process of similar hat-shaped parts or complex section shaped parts.

    roll bending; angle distribution function; edge;longitudinal bending

    10.3969/j.issn.1674-6457.2022.02.017

    TG306

    A

    1674-6457(2022)02-0110-07

    2021-09-27

    國家自然科學(xué)基金(51305241);山東省自然科學(xué)基金(ZR2018MEE022);山東省高校青年創(chuàng)新技術(shù)支持計劃(2019KJB015)

    孫達(1976—),男,碩士,工程師,主要研究方向為機械設(shè)計及制造。

    猜你喜歡
    形件邊界條件板材
    一類帶有Stieltjes積分邊界條件的分數(shù)階微分方程邊值問題正解
    帶有積分邊界條件的奇異攝動邊值問題的漸近解
    澆注系統(tǒng)對離心鑄造TiAl合金桿形件縮孔缺陷的影響
    高盒形件拉深計算及坯料展開方法
    板材滿足設(shè)計
    基于PSO-BP和灰色關(guān)聯(lián)度分析的盒形件成形工藝參數(shù)反求
    到2022年北美復(fù)合板材市場將有強勁增長
    板材利用率提高之研究
    23Co14Ni12Cr3Mo筒形件熱擠壓成形工藝研究
    帶Robin邊界條件的2維隨機Ginzburg-Landau方程的吸引子
    欧美激情极品国产一区二区三区 | 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 亚洲精品自拍成人| 精品国产一区二区久久| 欧美精品国产亚洲| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产在线免费精品| 这个男人来自地球电影免费观看 | 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲人与动物交配视频| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 99久久精品一区二区三区| 波野结衣二区三区在线| 国产伦精品一区二区三区视频9| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久人人爽人人片av| av在线app专区| 成人免费观看视频高清| 中文欧美无线码| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 日韩免费高清中文字幕av| 免费黄网站久久成人精品| 国产伦理片在线播放av一区| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 欧美成人午夜免费资源| 国产成人精品福利久久| av在线观看视频网站免费| 2018国产大陆天天弄谢| 日韩免费高清中文字幕av| 成年av动漫网址| 国产探花极品一区二区| 国产精品偷伦视频观看了| 欧美另类一区| 少妇人妻精品综合一区二区| 免费看不卡的av| 边亲边吃奶的免费视频| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 一级毛片我不卡| 亚洲美女搞黄在线观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 欧美日韩在线观看h| 精品一区在线观看国产| 老司机影院成人| 一个人免费看片子| 免费观看av网站的网址| 国产男人的电影天堂91| 男人和女人高潮做爰伦理| 日日啪夜夜爽| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 一二三四中文在线观看免费高清| 色视频www国产| a级一级毛片免费在线观看| 91久久精品电影网| 午夜激情久久久久久久| 麻豆成人午夜福利视频| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 欧美日韩综合久久久久久| 婷婷色综合大香蕉| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 免费看日本二区| 久久av网站| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲欧洲日产国产| 熟女人妻精品中文字幕| 久久婷婷青草| 国产永久视频网站| 国产精品三级大全| 国产中年淑女户外野战色| 一个人免费看片子| 两个人的视频大全免费| 亚洲欧洲日产国产| 人妻系列 视频| 两个人免费观看高清视频 | 午夜精品国产一区二区电影| 黄色配什么色好看| 少妇丰满av| 久久青草综合色| 国产精品久久久久久精品古装| 内射极品少妇av片p| 欧美日韩在线观看h| 久久综合国产亚洲精品| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 午夜视频国产福利| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产亚洲最大av| 一级黄片播放器| 两个人免费观看高清视频 | 另类精品久久| 欧美激情国产日韩精品一区| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 久久影院123| 久久精品夜色国产| 熟女av电影| 这个男人来自地球电影免费观看 | 在线免费观看不下载黄p国产| 黄色欧美视频在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产毛片在线视频| 街头女战士在线观看网站| 日韩强制内射视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 日韩欧美一区视频在线观看 | 一级av片app| 亚洲,欧美,日韩| 国产精品福利在线免费观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 欧美bdsm另类| 一区二区三区四区激情视频| 午夜精品国产一区二区电影| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 精品午夜福利在线看| 国产精品熟女久久久久浪| 日本91视频免费播放| 老司机影院毛片| 亚洲国产精品专区欧美| 曰老女人黄片| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 日韩欧美 国产精品| 亚洲自偷自拍三级| 最近2019中文字幕mv第一页| 中文资源天堂在线| av免费观看日本| 久久精品久久精品一区二区三区| 久久久久久久国产电影| 欧美三级亚洲精品| 国产男女内射视频| 国产69精品久久久久777片| 亚洲在久久综合| 久久精品国产自在天天线| 一区二区三区免费毛片| 午夜影院在线不卡| 男女边摸边吃奶| 成人漫画全彩无遮挡| 国产乱来视频区| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产一区二区三区av在线| 91在线精品国自产拍蜜月| 内地一区二区视频在线| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 乱系列少妇在线播放| 少妇的逼水好多| 亚洲av欧美aⅴ国产| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 热re99久久精品国产66热6| 成年人免费黄色播放视频 | 免费在线观看成人毛片| 国产一区二区三区综合在线观看 | 久久久午夜欧美精品| 亚洲精品国产成人久久av| 韩国高清视频一区二区三区| 国产精品.久久久| 草草在线视频免费看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 在线观看一区二区三区激情| 2022亚洲国产成人精品| 高清不卡的av网站| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 中文天堂在线官网| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 97在线人人人人妻| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产av国产精品国产| 十八禁高潮呻吟视频 | 韩国高清视频一区二区三区| av天堂中文字幕网| 国产精品三级大全| 国产91av在线免费观看| 大话2 男鬼变身卡| 日本av手机在线免费观看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产精品久久久久久久电影| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产在线一区二区三区精| 成人毛片60女人毛片免费| 国产视频首页在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 天堂中文最新版在线下载| 国国产精品蜜臀av免费| 中文字幕亚洲精品专区| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 亚洲国产精品国产精品| 亚洲精品视频女| 最近中文字幕高清免费大全6| av黄色大香蕉| 亚洲精品,欧美精品| 精品少妇内射三级| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产精品偷伦视频观看了| 久久久久人妻精品一区果冻| 在线 av 中文字幕| tube8黄色片| 久久热精品热| 一二三四中文在线观看免费高清| av专区在线播放| 精华霜和精华液先用哪个| 国模一区二区三区四区视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 精品一区二区三区视频在线| 大香蕉久久网| 亚洲内射少妇av| 国产精品久久久久久精品古装| 九九在线视频观看精品| 国产精品一区二区在线不卡| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产精品无大码| 精品久久久精品久久久| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 成人国产av品久久久| 99热全是精品| 看十八女毛片水多多多| 精品久久久久久久久av| 国产爽快片一区二区三区| 国产免费一级a男人的天堂| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 国产日韩欧美在线精品| 中文欧美无线码| 成人无遮挡网站| 日韩电影二区| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲国产精品成人久久小说| 欧美人与善性xxx| 99热网站在线观看| 韩国高清视频一区二区三区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 精品少妇久久久久久888优播| videos熟女内射| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 嫩草影院新地址| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产黄片视频在线免费观看| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 免费大片黄手机在线观看| 黑人高潮一二区| 国产精品一二三区在线看| 三级经典国产精品| 有码 亚洲区| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 亚洲精品乱久久久久久| 99热这里只有是精品在线观看| 九草在线视频观看| 成人特级av手机在线观看| 九九爱精品视频在线观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 免费少妇av软件| 亚洲精品日韩av片在线观看| a 毛片基地| 女人久久www免费人成看片| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 如何舔出高潮| 亚洲av国产av综合av卡| 国产精品久久久久成人av| 欧美人与善性xxx| 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产精品国产三级专区第一集| 性色avwww在线观看| 亚洲国产精品999| 五月玫瑰六月丁香| 久久久久久久久久久丰满| 国产亚洲5aaaaa淫片| 亚洲精品国产av成人精品| 一个人看视频在线观看www免费| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产精品蜜桃在线观看| freevideosex欧美| 女性被躁到高潮视频| 五月开心婷婷网| 欧美少妇被猛烈插入视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产淫片久久久久久久久| 亚洲av二区三区四区| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产欧美日韩精品一区二区| 97超视频在线观看视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲va在线va天堂va国产| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲欧洲日产国产| 中文在线观看免费www的网站| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲精品第二区| 国产精品一区二区在线观看99| 日韩中文字幕视频在线看片| 内地一区二区视频在线| 久久久亚洲精品成人影院| 国模一区二区三区四区视频| 国产一区二区三区综合在线观看 | 日韩精品有码人妻一区| 亚洲精品456在线播放app| 国产成人精品无人区| 国产免费视频播放在线视频| 熟女av电影| 五月玫瑰六月丁香| 久久久国产欧美日韩av| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 丝袜在线中文字幕| 国产精品成人在线| 最近的中文字幕免费完整| 欧美日韩综合久久久久久| 天堂8中文在线网| 久热这里只有精品99| 少妇人妻久久综合中文| 极品教师在线视频| 在线观看免费日韩欧美大片 | av视频免费观看在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 久久精品夜色国产| 永久免费av网站大全| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲欧美日韩东京热| 激情五月婷婷亚洲| 国产欧美日韩精品一区二区| 五月玫瑰六月丁香| 高清在线视频一区二区三区| 国产一区二区在线观看日韩| 久久精品国产亚洲网站| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲四区av| 国产成人精品福利久久| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 九九爱精品视频在线观看| 美女主播在线视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | videossex国产| 国产在线免费精品| av卡一久久| 欧美激情国产日韩精品一区| 午夜免费鲁丝| 亚洲国产日韩一区二区| 91在线精品国自产拍蜜月| 99re6热这里在线精品视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲色图综合在线观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国精品久久久久久国模美| 亚洲在久久综合| 免费大片18禁| 国产成人freesex在线| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 久久鲁丝午夜福利片| 免费大片18禁| 国产欧美亚洲国产| 亚洲高清免费不卡视频| 国产av码专区亚洲av| 国产免费一区二区三区四区乱码| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产免费一区二区三区四区乱码| 欧美最新免费一区二区三区| 日韩欧美精品免费久久| 永久网站在线| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 三级国产精品欧美在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡 | av一本久久久久| 赤兔流量卡办理| 97在线视频观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产精品欧美亚洲77777| 男女无遮挡免费网站观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 精品一区二区三卡| 男女边吃奶边做爰视频| 人人妻人人看人人澡| 伦理电影免费视频| 国产成人一区二区在线| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲欧美日韩东京热| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 久久鲁丝午夜福利片| 日日爽夜夜爽网站| 99精国产麻豆久久婷婷| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲精品视频女| 三级国产精品片| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲人成网站在线播| 少妇人妻 视频| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 又大又黄又爽视频免费| 在线观看人妻少妇| 国产精品免费大片| 国产伦理片在线播放av一区| 久久精品久久精品一区二区三区| 黄色日韩在线| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 欧美丝袜亚洲另类| 日韩精品有码人妻一区| 精品亚洲成a人片在线观看| 黑人高潮一二区| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲美女黄色视频免费看| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲经典国产精华液单| 国产免费一区二区三区四区乱码| 大话2 男鬼变身卡| 少妇熟女欧美另类| 两个人的视频大全免费| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲真实伦在线观看| 国产一级毛片在线| 亚洲美女黄色视频免费看| 亚洲av不卡在线观看| 日日啪夜夜撸| 如何舔出高潮| 免费观看a级毛片全部| 亚洲精品456在线播放app| av福利片在线| 欧美日韩亚洲高清精品| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 精品亚洲成a人片在线观看| 99久久精品热视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲国产av新网站| 精品久久久噜噜| 日本wwww免费看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 中文在线观看免费www的网站| 啦啦啦在线观看免费高清www| av在线老鸭窝| 久久久精品94久久精品| 99久久精品一区二区三区| 搡老乐熟女国产| 国产在线男女| 国产黄片视频在线免费观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 一区二区三区乱码不卡18| av视频免费观看在线观看| 搡老乐熟女国产| 国产深夜福利视频在线观看| 国产成人91sexporn| 在线观看一区二区三区激情| av又黄又爽大尺度在线免费看| 午夜免费观看性视频| 国产精品伦人一区二区| 大话2 男鬼变身卡| 丰满饥渴人妻一区二区三| 视频区图区小说| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 97超视频在线观看视频| 亚洲av不卡在线观看| 日日撸夜夜添| 日韩欧美一区视频在线观看 | 男女无遮挡免费网站观看| 大码成人一级视频| 中文资源天堂在线| 黑人高潮一二区| 免费看不卡的av| 亚洲情色 制服丝袜| 中国美白少妇内射xxxbb| 高清不卡的av网站| 久久国产精品大桥未久av | 在线看a的网站| 免费黄色在线免费观看| 22中文网久久字幕| 丝袜在线中文字幕| 日韩中字成人| 国产日韩欧美在线精品| 777米奇影视久久| 亚洲人成网站在线观看播放| 精品少妇久久久久久888优播| 伊人久久精品亚洲午夜| 大香蕉97超碰在线| 男女免费视频国产| 热re99久久精品国产66热6| 国产成人91sexporn| 极品少妇高潮喷水抽搐| 免费av中文字幕在线| 中文字幕久久专区| 日韩成人av中文字幕在线观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 久久午夜综合久久蜜桃| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产成人aa在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 美女视频免费永久观看网站| 日韩中文字幕视频在线看片| 免费少妇av软件| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 在线精品无人区一区二区三| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲电影在线观看av| 国产精品国产三级国产专区5o| 久久99蜜桃精品久久| 十八禁高潮呻吟视频 | 少妇被粗大的猛进出69影院 | 精品熟女少妇av免费看| 丰满少妇做爰视频| 免费观看a级毛片全部| 亚洲国产色片| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产伦精品一区二区三区四那| 少妇的逼好多水| 亚洲国产日韩一区二区| 91精品国产国语对白视频| 边亲边吃奶的免费视频| 国产中年淑女户外野战色| 边亲边吃奶的免费视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日本与韩国留学比较| 老女人水多毛片| 亚洲精品色激情综合| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 人妻 亚洲 视频| 免费av中文字幕在线| 人妻 亚洲 视频| 免费观看无遮挡的男女| 99视频精品全部免费 在线| 久久精品国产亚洲网站| 久久99精品国语久久久| 涩涩av久久男人的天堂| 高清av免费在线| 黄色一级大片看看| av女优亚洲男人天堂| 高清黄色对白视频在线免费看 | 26uuu在线亚洲综合色| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 九色成人免费人妻av| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲国产最新在线播放| 日本与韩国留学比较| 少妇精品久久久久久久| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 99久久综合免费| 最新的欧美精品一区二区| 精品亚洲成a人片在线观看| 一级片'在线观看视频| 大香蕉久久网| 成人无遮挡网站| 国产黄色免费在线视频| 91成人精品电影| 有码 亚洲区| 久久女婷五月综合色啪小说| 久久人人爽人人片av| 日本午夜av视频| h视频一区二区三区| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产成人一区二区在线| 久久 成人 亚洲| 波野结衣二区三区在线| 99热全是精品| 在线观看av片永久免费下载| 国产黄色视频一区二区在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 最近手机中文字幕大全| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 色5月婷婷丁香| 久久 成人 亚洲| 三级国产精品欧美在线观看| 三级国产精品片| 国产一区亚洲一区在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 黄色日韩在线| 一级黄片播放器| 国产 一区精品| 中文字幕久久专区| 中国国产av一级| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲精品成人av观看孕妇| 各种免费的搞黄视频| 久热这里只有精品99| 一级毛片我不卡| 久久热精品热| 丁香六月天网| 高清av免费在线| 老司机影院毛片| 亚洲成人一二三区av| 亚洲av男天堂| 欧美人与善性xxx| 丰满少妇做爰视频| 亚洲天堂av无毛| 新久久久久国产一级毛片| 国产综合精华液| 全区人妻精品视频| 如何舔出高潮| 草草在线视频免费看| 青春草视频在线免费观看| 亚洲成人手机| 男女免费视频国产| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 午夜激情久久久久久久| 夫妻性生交免费视频一级片| 曰老女人黄片| 女人精品久久久久毛片| 亚洲精品一区蜜桃| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲av二区三区四区| 超碰97精品在线观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产精品不卡视频一区二区| 大香蕉97超碰在线| 日本与韩国留学比较| 亚洲丝袜综合中文字幕|