• <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 ?

    高強度細晶粒結(jié)構(gòu)鋼焊接性影響因素綜述

    2023-07-05 10:34:52
    焊管 2023年6期
    關(guān)鍵詞:軟化母材斷口

    孫 咸

    (太原理工大學(xué) 焊接材料研究所,太原 030024)

    0 前 言

    為了應(yīng)對日益增長的對承載結(jié)構(gòu)鋼更高力學(xué)性能的要求,在世界各地,越來越多的大型機械設(shè)備,以及各類輸送、裝卸和起重設(shè)備被投入使用。這類機械需要有效地移動超重載荷,并同時盡可能地降低自重。為此,需要采用高強(屈服強度達690 MPa,如A514F[1]),甚至超高強(屈服強度高達1 100 MPa,如S1100QL[2])鋼材。同時,需要更可靠的焊接材料和焊接工藝,以確保焊接接頭的使用安全性。國際上對屈服強度達690 MPa 和高達1 100 MPa 級的高強度細晶粒結(jié)構(gòu)鋼已經(jīng)制定了相關(guān)標準,如美國ASTM A514F和歐洲標準BS EN 10025-6[3]等。這類鋼中合金元素含量較高,具有明顯的淬硬傾向。雖然一些研究文獻[2]中使用的焊接材料及其配套工藝取得了較為滿意的接頭力學(xué)性能,但是隨著工程應(yīng)用的進一步開展,該類鋼焊接性及其影響因素仍然是生產(chǎn)企業(yè)和用戶關(guān)注的核心問題。迄今為止,所檢索到的涉及高強度細晶粒結(jié)構(gòu)鋼焊接性影響因素的專題性文獻并不多見。為此論文從高強度細晶粒結(jié)構(gòu)鋼焊接性分析入手,將該類鋼焊接性與接頭強度匹配、工藝參數(shù)等相聯(lián)系,探討焊接性影響因素。該項工作對于推動該類鋼焊接材料的創(chuàng)新開發(fā)、配套工藝的優(yōu)化升級,以及工程質(zhì)量的提升,具有參考價值和實用意義。

    1 高強度細晶粒結(jié)構(gòu)鋼及其焊接性分析

    A514F 和S1100QL、XABO?1100、Weldox 1100鋼是經(jīng)調(diào)質(zhì)熱處理后的細晶粒高強度結(jié)構(gòu)鋼,分別屬于低碳貝氏體類和低碳馬氏體+貝氏體類高強鋼。從化學(xué)成分看(見表1[1~9]),鋼中嚴格控制C、Mn元素含量,并用Cr、Ni、Mo、V等元素進行合金化;從力學(xué)性能上看(見表2[1~8]),該類鋼獲得了高強、高韌性的綜合力學(xué)性能。這是由該類鋼的強韌化機理決定的,即除了低C以控制鋼的焊接性,并通過Cr、Ni、Mo 等元素的固溶強化,同時利用微合金化元素如V等的細晶粒強化和析出強化等效應(yīng)之外,最后采用調(diào)質(zhì)熱處理(淬火+高溫回火)工藝的結(jié)果。該類鋼的供貨狀態(tài)為調(diào)質(zhì)處理(淬火+高溫回火),前者(A514F)顯微組織為回火板條貝氏體+回火粒狀貝氏體,后者(S1100QL)顯微組織為細晶粒馬氏體(晶粒直徑1~8 μm)+貝氏體+鐵素體(見圖1[10])。

    圖1 S1100QL鋼供貨狀態(tài)(淬火+回火)的顯微組織

    表1 A514F和S1100QL鋼的化學(xué)成分

    表2 A514F和S1100QL鋼的的力學(xué)性能

    表3 焊接材料的化學(xué)成分

    雖然說該類鋼嚴格控制了C、Mn 元素含量,但鋼中合金元素含量較多,具有相當(dāng)高的空淬特性;同時在調(diào)質(zhì)狀態(tài)下焊接時HAZ 晶粒粗化會影響接頭性能。這就意味著并不是在所有情況下都能獲得滿意的接頭性能,研究表明,該類鋼焊接性的主要問題是:

    (1)冷裂紋傾向大。該類鋼的碳當(dāng)量較高(表1),除了A514F 鋼的碳當(dāng)量為0.40%~0.70%之外,其余屈服強度大于1 100 MPa 鋼的碳當(dāng)量多數(shù)為0.90%以上,甚至高達1.0%以上。鋼的淬硬傾向很大,同時鋼的板厚最高150 mm,自身拘束度又很大,加之焊接過程中不可避免混入一定量的氫。因此,接頭中產(chǎn)生冷裂紋傾向不可低估。

    (2)再熱裂紋敏感性。該類鋼中含有Cr、Mo、V、Nb、Ti等碳化物形成元素,同時也含有B、P、Cu等殘留元素(見表1)。再熱裂紋敏感指數(shù)PSR反映碳化物形成元素對再熱裂紋影響程度的排序為V、Nb、Ti、Mo、Cr、Cu??梢奦 的影響最大,其次是Nb,再次是Mo、Cr等??紤]鋼的板厚最高150 mm,接頭的拘束應(yīng)力很大,也是引發(fā)再熱裂紋重要因素。德國蒂森克虜伯XABO?1100焊接文件中特別指出[6],不建議該鋼焊接后進行消除應(yīng)力熱處理,其理由是消除應(yīng)力熱處理可能導(dǎo)致調(diào)制處理獲得鋼板力學(xué)性能的較大變化。這其中,亦含有防止再熱裂紋產(chǎn)生的提示。

    (3)HAZ脆化傾向。S1100QL鋼焊前的顯微組織為細晶粒馬氏體+貝氏體+鐵素體,其晶粒直徑為1~8 μm,依據(jù)晶粒長大動力學(xué)原理,晶粒越細越容易長大,焊后HAZ 粗晶區(qū)尺寸比原始晶粒大好幾倍。考慮到該鋼碳含量較低約為0.20%,粗晶區(qū)形成低碳馬氏體,對脆性影響有限。對于該類鋼,HAZ晶粒長大是該區(qū)脆化的主因。根據(jù) Hall-Petch 效應(yīng),隨晶粒直徑增大,HAZ 脆性轉(zhuǎn)變溫度VTrs(℃)提高,脆性增加,成為接頭的薄弱環(huán)節(jié)。HAZ 的寬窄與焊接方法、焊接熱輸入,以及母材厚度等因素有關(guān)。焊接熱輸入過大時,高溫停留時間長,HAZ晶粒長大嚴重,脆化明顯。

    (4)HAZ 軟化傾向。調(diào)質(zhì)鋼焊接時,HAZ中硬度最低的部位,其峰值加熱溫度在Ac1附近,硬度降低(軟化)程度與母材焊前熱處理狀態(tài)有關(guān),母材在焊前調(diào)質(zhì)時的回火溫度越低(即強化程度越大),則焊后的軟化程度越大。S1100QL鋼焊前的回火溫度低(為的是獲得高強度),焊接后HAZ 會產(chǎn)生不同程度的軟化和失強。難怪文獻[5]特別強調(diào)“如果熱加工超過220 ℃,則會改變鋼材初始回火(狀態(tài)),從而影響力學(xué)性能(指出現(xiàn)軟化而失強)”。表明該鋼焊接HAZ軟化傾向值得關(guān)注。HAZ 性能的劣化會明顯影響焊接接頭的使用性能(含接頭的力學(xué)性能和疲勞性能),將在下文論述。

    2 高強度細晶粒結(jié)構(gòu)鋼焊接性影響因素

    2.1 焊縫強度匹配對冷裂紋的影響

    圖2[4]是鐵研試件橫截面裂紋部位和形態(tài)實物照片。其中,圖2(a)中母材為ASTM A514F,填充焊絲為ER120S-G,是高強匹配接頭;圖2(b)中母材為EN S1100QL,填充焊絲為ER120S-G,屬于低強匹配接頭。表1[1-9]~表4[11]分別列出了鐵研試驗所用母材和填充材料的化學(xué)成分和力學(xué)性能。表5 是2 種接頭中擴散氫行為的對比分析。

    圖2 鐵研試件中接頭冷裂紋部位及形態(tài)

    表4 焊接材料的力學(xué)性能

    表5 焊縫金屬中擴散氫行為的影響分析

    對于ER120S-G/A514F 組合的高強匹配焊接接頭,由于焊縫金屬的γ→a(M)轉(zhuǎn)變溫度MS(399.89 ℃)高于母材(392.55 ℃)金屬,接頭中氫的擴散方向為焊縫向熱影響區(qū)(WM→HAZ),致使HAZ 成為富氫區(qū)而脆化,在接頭拘束應(yīng)力作用下,裂紋首先在根部應(yīng)力集中區(qū)啟裂,并沿焊縫HAZ 一直向上擴展,在焊縫厚度的2/3 處拐入焊縫并穿透焊縫表面(圖2(a))。對于S1100QL/ER120S-G 組合的低強匹配焊接接頭,轉(zhuǎn)變溫度MS有兩種情況:一種是焊縫金屬的γ →a (M)轉(zhuǎn)變溫度MS(382.27 ℃)低于母材(420.87 ℃,見表1[2]),母材先轉(zhuǎn)變,形成M 為主+B 組織,阻礙焊縫中氫向HAZ 擴散,此時焊縫中的氫只能向后面焊縫(WM→WM)擴散,焊縫金屬成為富氫區(qū)而脆化,在接頭拘束應(yīng)力作用下,兩條裂紋首先在根部應(yīng)力集中區(qū)啟裂,沿焊縫厚度方向穿透擴展(圖2(b));另一種情況,是采用德國蒂森Union X 96 焊絲,焊縫的轉(zhuǎn)變溫度MS(382.27 ℃)高于母材(318.88 ℃,見表1[4];329.36 ℃,見表1[3]),接頭中氫的擴散方向為焊縫向熱影響區(qū)(WM→HAZ),HAZ 成為富氫區(qū)而脆化,裂紋可能在根部應(yīng)力集中區(qū)啟裂,沿焊縫HAZ 向上擴展,其趨勢如圖2 (a)所示。

    在鐵研試驗條件下,接頭裂紋部位的變化,看起來主要取決于接頭中氫的擴散方向,實際上氫的擴散方向是受控于焊縫和母材金屬γ→a(M)轉(zhuǎn)變溫度MS,而轉(zhuǎn)變溫度MS的高低最先是受到焊縫與母材化學(xué)成分所支配??梢钥闯觯鸭y形態(tài)部位差異的內(nèi)在原因是焊縫與母材的化學(xué)成分的差異。

    2.2 焊接接頭硬度分布對接頭拉伸試件斷口部位的影響

    文獻[12]采用數(shù)值模擬方法對S1100QL 鋼焊接接頭橫截面的硬度進行了預(yù)測(圖3[12]),圖4[12]為分析預(yù)測與作者[10]測試數(shù)據(jù)的比較(應(yīng)當(dāng)是采用熱輸入Q=6.0 kJ/cm 時的硬度分布)。至于采用Q=7.0 kJ/cm 時的硬度分布,HAZ 軟化區(qū)的寬度增大,測點硬度大有下降趨勢,但實測數(shù)據(jù)不足,難以認定。僅從圖4 已經(jīng)看出了HAZ 軟化傾向,HAZ 最低硬度為270HV,比母材硬度低50HV,如果繼續(xù)測試,測點硬度仍可能有下降趨勢。再比較圖4(a)與圖4(b),發(fā)現(xiàn)根部比表面軟化傾向更大。這是由于根部高溫停留時間比表面更長,回火程度更大所致。分析圖4(b),焊縫區(qū)和母材區(qū)的平均硬度為320HV,而HAZ 軟化區(qū)的硬度為270HV,顯然成為接頭承載的薄弱環(huán)節(jié)。盡管HAZ軟化區(qū)尺寸很薄,在試件拉伸過程中會產(chǎn)生拘束強化效應(yīng),但在連續(xù)加載狀態(tài)下,軟化區(qū)終因失強而斷裂。

    圖3 焊接接頭的橫截面和硬度測量點[12]

    圖4 S1100QL鋼焊接接頭橫截面的硬度分布

    最后,在焊接熱循環(huán)作用下接頭HAZ 回火形成軟化區(qū),而接頭拉伸試樣斷口亦位于接頭HAZ(而非焊縫區(qū))[10],進一步佐證了HAZ 軟化區(qū)是該類接頭的薄弱環(huán)節(jié)。

    2.3 熱輸入對接頭力學(xué)性能的影響

    為了考查工藝參數(shù)對S1100QL 鋼焊接接頭力學(xué)性能的影響,文獻[10]采用表6、表7 所列參數(shù)及試驗條件,對2 種熱輸入的焊件進行了顯微硬度、接頭拉伸和落錘沖擊以及相關(guān)檢測試驗。表8 列出了2 種熱輸入焊接接頭拉伸試驗結(jié)果,可以看出,熱輸入增大,抗拉和屈服強度均降低,由于HAZ 被回火所致。該接頭屬于低強匹配型,接頭拉伸試件的斷裂部位通常位于焊縫區(qū),但是文獻[10]給出的斷裂部位卻是HAZ, 表明與焊縫相比較,HAZ 更加弱化。從圖5[10]和表9 可以看出,在QGMAW=6.0 kJ/cm 試件中(根部硬度分布曲線),位于右側(cè)HAZ 的270HV 硬度最低值處正是接頭HAZ 軟化區(qū)。盡管該軟化區(qū)很窄,在試樣拉伸過程中會發(fā)生拘束強化效應(yīng),對接頭獲得高于母材的抗拉強度作出了應(yīng)有的貢獻,但在連續(xù)加載狀態(tài)下終因拘束強化效應(yīng)失效(脆化)而導(dǎo)致試件在該處開裂;然而接頭斷裂部位與HAZ 軟化區(qū)較為吻合,這絕不是偶然現(xiàn)象。遺憾的是文獻[10]沒有提供拉伸試件斷口區(qū)弱化導(dǎo)致斷裂結(jié)果的斷口形貌。

    圖5 2種焊接熱輸入試樣橫截面的硬度分布

    表7 試驗用材料的化學(xué)成分和力學(xué)性能

    表8 2種熱輸入焊接接頭拉伸試驗結(jié)果(斷裂部位:HAZ)

    表9 2種熱輸入焊接接頭橫截面根部硬度分布(根據(jù)圖5制作)

    表10[10]是2種熱輸入試件斷口形貌與沖擊吸收能量的關(guān)系??梢钥闯?,較低熱輸入試樣的沖擊吸收能量比較高熱輸入試樣的高一些,即前者的韌性相對好一些。這是由于較低熱輸入使接頭HAZ回火輕微,HAZ硬度未降低,韌性較高。反之,較高熱輸入試樣HAZ被回火,硬度略降低,韌性略差。從2種沖擊試樣斷口形貌(圖6[10])亦可看出熱輸入與HAZ韌性的對應(yīng)關(guān)系,即熱輸入較低的試樣斷口為均勻的韌窩花樣,而熱輸入較高的試樣斷口為不均勻韌窩+坑內(nèi)準解理混合花樣。

    圖6 2種熱輸入焊接試樣的斷口SEM顯微圖像

    表10 2種熱輸入試件落錘斷口形貌與沖擊吸收能量的關(guān)系

    熱輸入對接頭力學(xué)性能的影響可以概括為3方面:一是隨熱輸入增大抗拉和屈服強度均被降低,其中抗拉強度低于標準下限要求(1 187.8 MPa);二是隨熱輸入增大HAZ 軟化區(qū)增大,拉伸過程中的拘束強化效應(yīng)減弱,抗拉強度被降低;三是隨熱輸入增大,焊縫和HAZ 區(qū)的落錘沖擊吸收能量略有減小。

    為了獲得較為滿意的力學(xué)性能,文獻[13]的模擬研究表明,需對該鋼焊接熱輸入進行精確調(diào)整,以避免在快速冷卻時因HAZ 過度硬化而增加冷裂紋發(fā)生的風(fēng)險,以及在過高的焊接熱輸入情況下降低接頭的強韌性能。

    2.4 焊接方法對接頭疲勞性能的影響

    為了考查焊接方法對高強度細晶粒結(jié)構(gòu)鋼焊接接頭疲勞性能的影響,文獻[14]采用表11所列參數(shù)制備的試件進行了疲勞試驗。圖7是疲勞試樣尺寸,圖8是4種疲勞試樣(3種焊接接頭試樣、1種母材試樣)的疲勞壽命試驗結(jié)果(試樣的總應(yīng)變振幅與循環(huán)次數(shù)之間的關(guān)系)??梢钥闯?,MAG試樣隨總應(yīng)變振幅εac減小,試驗循環(huán)次數(shù)Nf增大;大載荷(εac=0.5%)時,MAG 試樣的循環(huán)次數(shù)Nf遠低于L1(激光焊接)試樣;中等載荷(εac=0.3%)時,L1和L2(激光焊接)試樣與母材試樣(PM)的Nf有不小差距(L1試樣Nf=3×103,PM試樣Nf=5×104),而MAG試樣的循環(huán)次數(shù)Nf遠低于激光焊接試樣。試驗還發(fā)現(xiàn),在2種激光焊接接頭試樣中,疲勞壽命較低接頭中的未熔合缺陷總計約為焊縫橫截面的8%,即使這樣,該試樣的壽命與GMAW接頭試樣的壽命相當(dāng)。這是由于激光焊縫表面和根部的有利幾何形狀(可降低應(yīng)力集中),以及較窄的 HAZ所致(無需額外的填充材料,而且熱輸入量較?。?。

    圖7 疲勞試驗試樣尺寸(單位:mm)

    圖8 S1100QL鋼、GMAW 和激光焊接接頭的應(yīng)變與壽命圖

    表11 疲勞試驗用試件制備工藝參數(shù)

    表12 列出了MAG 和L1 兩種試樣的疲勞試驗斷口特征。可以看出,在大載荷(Deac=0.5%)條件下,L1 試樣的疲勞壽命是MAG 試樣的4.3 倍。試樣的斷口形貌特征與接頭壽命具有較好的對應(yīng)性,前者(MAG 試樣)斷裂初始階段的脆性特征及斷裂面的二次裂紋分別見圖9(a)和圖10(a),后者(L1 試樣)裂紋的擴展較為平緩,具有許多斷裂抑制(受阻)空間和脆韌性剪切區(qū),分別見圖9(b)和圖10(b)。

    圖9 Deac=0.5%時2種焊接試樣中裂紋的萌生

    圖10 2種焊接方法焊接接頭中的壓縮疲勞條紋

    表12 兩種試樣疲勞斷口特征

    文獻[14]指出,與沒有焊縫的母材試樣相比,焊接接頭試樣的疲勞壽命降低了 50~60%。具體到激光焊接試樣與GMAW 試樣的疲勞試驗結(jié)果,雖然在大載荷下(Deac=0.5%)激光焊接試樣比GMAW試樣的疲勞壽命高,但與母材的疲勞壽命差距很大。這與焊接接頭試樣HAZ性能被弱化有關(guān)。至于激光焊接試樣的較高壽命則是激光焊接工藝特性(無填充材料、熱輸入小、焊縫窄、HAZ窄、焊縫外觀應(yīng)力集中小等)所決定。

    3 結(jié) 論

    (1)高強度細晶粒結(jié)構(gòu)鋼焊接性主要問題是接頭的冷裂紋敏感性、HAZ 的軟化和脆化傾向,以及再熱裂紋敏感性。

    (2)不同焊縫強度匹配的鐵研試件裂紋形成部位的不同,主要受焊縫與母材的化學(xué)成分決定的相變溫度的差異,以及焊縫中氫的擴散行為所影響。

    (3)焊接接頭硬度分布中呈現(xiàn)的低硬度HAZ軟化區(qū)與接頭拉伸試件斷口部位相一致,表明HAZ軟化區(qū)是該接頭的薄弱環(huán)節(jié)。

    (4)熱輸入對接頭力學(xué)性能的影響表現(xiàn)為隨熱輸入增大抗拉和屈服強度均被降低,其中抗拉強度低于標準下限要求,同時焊縫和HAZ 的沖擊吸收能量略有減小。

    (5)激光焊接試樣的較高疲勞壽命是激光焊接工藝特性(無填充材料、熱輸入小、焊縫窄、HAZ 窄、焊縫外觀應(yīng)力集中小等)所決定。

    猜你喜歡
    軟化母材斷口
    42CrMo4鋼斷口藍化效果的影響因素
    126 kV三斷口串聯(lián)真空斷路器電容和斷口分壓的量化研究
    寧夏電力(2022年1期)2022-04-29 03:49:18
    Microstructure and crystallographic evolution of ruthenium powder during biaxial vacuum hot pressing at different temperatures
    貴金屬(2021年1期)2021-07-26 00:39:14
    銅與不銹鋼激光焊接頭金相組織
    牡丹皮軟化切制工藝的優(yōu)化
    中成藥(2018年10期)2018-10-26 03:41:30
    Sn/Al真空釬焊壓力下母材氧化膜的破碎效果
    母材及焊絲對轉(zhuǎn)向架用耐候鋼焊接接頭性能的影響
    電焊機(2016年8期)2016-12-06 08:28:44
    軟骨延遲增強磁共振成像診斷早期髕骨軟化癥
    雙聯(lián)法冶煉鐵基非晶合金母材的工業(yè)化技術(shù)開發(fā)
    山東冶金(2015年5期)2015-12-10 03:27:40
    髕骨軟化癥的研究進展
    性少妇av在线| 高清欧美精品videossex| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 亚洲第一青青草原| 欧美 日韩 精品 国产| 一区二区三区国产精品乱码| 国产成人av教育| 一夜夜www| 国产高清激情床上av| 久久久久久人人人人人| 日日爽夜夜爽网站| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 久久久精品免费免费高清| 亚洲精品国产区一区二| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲国产欧美在线一区| 啪啪无遮挡十八禁网站| avwww免费| a在线观看视频网站| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 欧美在线黄色| 午夜两性在线视频| 99国产精品99久久久久| 夫妻午夜视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲九九香蕉| 十八禁网站免费在线| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 999精品在线视频| 亚洲色图av天堂| 无限看片的www在线观看| av国产精品久久久久影院| av网站在线播放免费| 一区二区三区精品91| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 久久亚洲精品不卡| 丁香六月天网| 欧美+亚洲+日韩+国产| 成人特级黄色片久久久久久久 | 亚洲自偷自拍图片 自拍| xxxhd国产人妻xxx| 2018国产大陆天天弄谢| 男人操女人黄网站| 国产精品 国内视频| 一夜夜www| 亚洲av电影在线进入| 国产91精品成人一区二区三区 | 国产免费福利视频在线观看| 他把我摸到了高潮在线观看 | 国产精品 国内视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产三级黄色录像| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 曰老女人黄片| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 多毛熟女@视频| 日本wwww免费看| 捣出白浆h1v1| 手机成人av网站| 亚洲成人国产一区在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 在线播放国产精品三级| 午夜久久久在线观看| 国产单亲对白刺激| 成年女人毛片免费观看观看9 | 免费黄频网站在线观看国产| 999久久久国产精品视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 日韩欧美国产一区二区入口| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 久久99热这里只频精品6学生| 夫妻午夜视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 久久99热这里只频精品6学生| 一级毛片电影观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 欧美大码av| 日本av手机在线免费观看| 正在播放国产对白刺激| 人人澡人人妻人| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产一区二区 视频在线| 久久久国产一区二区| 多毛熟女@视频| 人人澡人人妻人| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲精品久久午夜乱码| 黄色a级毛片大全视频| xxxhd国产人妻xxx| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 欧美一级毛片孕妇| e午夜精品久久久久久久| 国产av又大| 欧美精品一区二区免费开放| 中文欧美无线码| 亚洲av国产av综合av卡| 麻豆av在线久日| 99国产精品一区二区蜜桃av | xxxhd国产人妻xxx| 国产精品亚洲av一区麻豆| 女人精品久久久久毛片| 国产国语露脸激情在线看| 国产精品成人在线| 高清毛片免费观看视频网站 | 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 久久中文字幕一级| 日韩视频一区二区在线观看| 精品免费久久久久久久清纯 | 蜜桃在线观看..| 国产又爽黄色视频| av天堂在线播放| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲全国av大片| 另类精品久久| 国产一区二区三区视频了| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 超碰97精品在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 人妻一区二区av| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 十八禁网站免费在线| 亚洲少妇的诱惑av| 精品亚洲成a人片在线观看| 久久精品国产a三级三级三级| 欧美日韩黄片免| 不卡一级毛片| 成人特级黄色片久久久久久久 | 999久久久精品免费观看国产| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产视频一区二区在线看| 热re99久久精品国产66热6| 丰满饥渴人妻一区二区三| 午夜精品国产一区二区电影| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 一区二区三区激情视频| av线在线观看网站| 国产日韩欧美在线精品| 免费在线观看完整版高清| 国产欧美日韩精品亚洲av| 久久 成人 亚洲| 男男h啪啪无遮挡| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 水蜜桃什么品种好| 国产精品99久久99久久久不卡| 激情视频va一区二区三区| 999久久久国产精品视频| 丝袜喷水一区| 无遮挡黄片免费观看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 91成人精品电影| av在线播放免费不卡| 国产精品二区激情视频| 免费高清在线观看日韩| 一级,二级,三级黄色视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 精品久久久久久电影网| 欧美成人免费av一区二区三区 | 视频区欧美日本亚洲| 亚洲精华国产精华精| 超色免费av| 在线av久久热| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产精品熟女久久久久浪| 少妇粗大呻吟视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 日本黄色日本黄色录像| 国产精品 国内视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 三级毛片av免费| 精品国产乱子伦一区二区三区| 精品少妇久久久久久888优播| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲色图av天堂| 国产深夜福利视频在线观看| 男女无遮挡免费网站观看| 国产一区二区激情短视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产欧美日韩一区二区精品| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲欧美一区二区三区久久| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产精品.久久久| 日韩人妻精品一区2区三区| 久久久久国内视频| 后天国语完整版免费观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 91大片在线观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 另类精品久久| 无遮挡黄片免费观看| 国产精品国产av在线观看| 男女床上黄色一级片免费看| 日韩三级视频一区二区三区| 欧美精品一区二区大全| 久久久国产成人免费| 亚洲综合色网址| 久久国产亚洲av麻豆专区| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 在线观看免费视频日本深夜| 一区二区三区激情视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 久久久欧美国产精品| 99国产精品免费福利视频| 最近最新中文字幕大全免费视频| 日本a在线网址| 又大又爽又粗| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 一进一出抽搐动态| 丰满迷人的少妇在线观看| 精品久久久精品久久久| av免费在线观看网站| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲av美国av| 国产av精品麻豆| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 69精品国产乱码久久久| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产精品99久久99久久久不卡| 午夜激情av网站| 乱人伦中国视频| 久久av网站| 天天操日日干夜夜撸| 国产97色在线日韩免费| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 欧美精品亚洲一区二区| 在线观看人妻少妇| 欧美日本中文国产一区发布| 久久亚洲真实| 少妇的丰满在线观看| 9191精品国产免费久久| 国产高清视频在线播放一区| 一进一出好大好爽视频| 狠狠狠狠99中文字幕| e午夜精品久久久久久久| 亚洲欧美一区二区三区久久| 另类精品久久| 一进一出好大好爽视频| 51午夜福利影视在线观看| 国产97色在线日韩免费| 亚洲国产欧美网| 人妻 亚洲 视频| 国产成人精品在线电影| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 99国产精品99久久久久| 又紧又爽又黄一区二区| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| av有码第一页| 免费人妻精品一区二区三区视频| 成人国语在线视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 女同久久另类99精品国产91| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 久久人妻熟女aⅴ| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲精品久久午夜乱码| 欧美成人午夜精品| avwww免费| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 最黄视频免费看| 我的亚洲天堂| 久久国产精品影院| 欧美av亚洲av综合av国产av| 精品久久久久久久毛片微露脸| 欧美成狂野欧美在线观看| 最新美女视频免费是黄的| 欧美成人午夜精品| 一进一出好大好爽视频| 国产成人影院久久av| 老司机午夜福利在线观看视频 | 9热在线视频观看99| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲精品美女久久av网站| 制服诱惑二区| 黄片播放在线免费| 国产亚洲一区二区精品| 日韩欧美一区视频在线观看| 性色av乱码一区二区三区2| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲 欧美一区二区三区| 日韩免费av在线播放| 日本精品一区二区三区蜜桃| 一区二区三区精品91| 高清av免费在线| 亚洲色图av天堂| 一区福利在线观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 两人在一起打扑克的视频| 亚洲av片天天在线观看| 12—13女人毛片做爰片一| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产成人精品久久二区二区91| 女警被强在线播放| 美女福利国产在线| 嫩草影视91久久| 久久国产精品大桥未久av| 精品久久久久久电影网| 久久国产亚洲av麻豆专区| 999久久久国产精品视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产成人精品久久二区二区91| 国产成人欧美在线观看 | 国产成人啪精品午夜网站| www日本在线高清视频| 国产主播在线观看一区二区| 国产精品 国内视频| 久久久精品94久久精品| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 丝瓜视频免费看黄片| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 亚洲五月婷婷丁香| 免费av中文字幕在线| 欧美日韩av久久| 考比视频在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 黄色丝袜av网址大全| 在线观看免费视频日本深夜| 国产xxxxx性猛交| 久久99一区二区三区| 人妻久久中文字幕网| av电影中文网址| 色在线成人网| 欧美在线一区亚洲| svipshipincom国产片| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 丁香六月天网| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲国产av影院在线观看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产亚洲av高清不卡| 午夜福利,免费看| 国产av又大| 99国产精品99久久久久| 国产日韩欧美亚洲二区| 成人亚洲精品一区在线观看| 午夜老司机福利片| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 亚洲第一av免费看| 午夜福利在线观看吧| 淫妇啪啪啪对白视频| 日韩免费av在线播放| 天天添夜夜摸| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 中亚洲国语对白在线视频| 欧美大码av| 老司机靠b影院| 国产欧美亚洲国产| 最新在线观看一区二区三区| 美女国产高潮福利片在线看| 国产一卡二卡三卡精品| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 日本av手机在线免费观看| 亚洲精品在线观看二区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 亚洲中文av在线| 交换朋友夫妻互换小说| 两个人看的免费小视频| 国产深夜福利视频在线观看| 黄色视频,在线免费观看| 婷婷丁香在线五月| 下体分泌物呈黄色| 亚洲成人国产一区在线观看| 男人操女人黄网站| 亚洲成人手机| 欧美黑人精品巨大| 中文欧美无线码| 丝袜美足系列| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产有黄有色有爽视频| 国产精品欧美亚洲77777| 婷婷成人精品国产| 黄色视频,在线免费观看| 国产成人啪精品午夜网站| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 久久久国产精品麻豆| 亚洲国产中文字幕在线视频| 超碰97精品在线观看| 岛国毛片在线播放| 亚洲伊人久久精品综合| 午夜激情av网站| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲国产欧美网| 国产一区有黄有色的免费视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 高清av免费在线| 国产精品亚洲一级av第二区| 99re6热这里在线精品视频| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲色图av天堂| 91精品三级在线观看| 欧美黄色淫秽网站| 午夜激情av网站| 黄色视频不卡| 欧美成人免费av一区二区三区 | 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久中文看片网| 日本wwww免费看| 国产视频一区二区在线看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 大码成人一级视频| 日韩一区二区三区影片| 国产在线免费精品| 婷婷丁香在线五月| 久久久久久久大尺度免费视频| 黄色视频不卡| 亚洲国产av新网站| 精品福利观看| 91成年电影在线观看| 高清在线国产一区| 亚洲伊人色综图| 欧美精品一区二区大全| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲成人免费av在线播放| 久久久久国内视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 人妻一区二区av| 在线av久久热| 一区二区三区激情视频| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产成人av教育| 国产精品1区2区在线观看. | 一级片'在线观看视频| 老司机午夜福利在线观看视频 | 精品国产一区二区三区久久久樱花| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| a级毛片在线看网站| 日本av手机在线免费观看| 免费少妇av软件| 国产av又大| 水蜜桃什么品种好| 国产亚洲精品久久久久5区| 久久青草综合色| 久久久精品免费免费高清| 一区在线观看完整版| 午夜激情av网站| 91成年电影在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 91九色精品人成在线观看| 男女床上黄色一级片免费看| 欧美中文综合在线视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产色视频综合| 成年人午夜在线观看视频| 欧美日本中文国产一区发布| 多毛熟女@视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| av福利片在线| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲九九香蕉| 亚洲 欧美一区二区三区| 在线永久观看黄色视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| 999精品在线视频| 精品福利永久在线观看| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲精品美女久久av网站| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产精品 国内视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲avbb在线观看| 色在线成人网| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产精品免费一区二区三区在线 | 午夜福利免费观看在线| av天堂久久9| av在线播放免费不卡| 极品人妻少妇av视频| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲av国产av综合av卡| 欧美国产精品va在线观看不卡| av有码第一页| 怎么达到女性高潮| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产一区二区在线观看av| 国产亚洲一区二区精品| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲成人手机| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 欧美大码av| 天天影视国产精品| 成人黄色视频免费在线看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产成人影院久久av| 美女国产高潮福利片在线看| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 我的亚洲天堂| 国产精品免费一区二区三区在线 | 国产精品.久久久| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 一区在线观看完整版| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产有黄有色有爽视频| 日日爽夜夜爽网站| 99国产精品免费福利视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲人成伊人成综合网2020| www.自偷自拍.com| 99精品久久久久人妻精品| 悠悠久久av| 国产欧美日韩一区二区精品| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 视频区欧美日本亚洲| av国产精品久久久久影院| 捣出白浆h1v1| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 日韩成人在线观看一区二区三区| 欧美乱妇无乱码| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲七黄色美女视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 在线播放国产精品三级| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产成人免费无遮挡视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产成人啪精品午夜网站| av欧美777| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久香蕉激情| 国产成人欧美| 中文欧美无线码| 热re99久久精品国产66热6| 黄片大片在线免费观看| 亚洲熟女毛片儿| 丝袜人妻中文字幕| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 免费观看av网站的网址| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产精品av久久久久免费| 香蕉久久夜色| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲国产欧美网| 久久中文字幕人妻熟女| 丰满少妇做爰视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 免费在线观看日本一区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 欧美大码av| 一进一出好大好爽视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 在线播放国产精品三级| 国产伦理片在线播放av一区| 黄片播放在线免费| 亚洲熟妇熟女久久| 国产av国产精品国产| 国产在线免费精品| 精品卡一卡二卡四卡免费| 99国产综合亚洲精品| 日韩免费高清中文字幕av| 国产免费福利视频在线观看| a级毛片黄视频| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲中文字幕日韩| 后天国语完整版免费观看| 18禁观看日本| 99热网站在线观看| 久久狼人影院| 亚洲精品国产色婷婷电影| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 黑人猛操日本美女一级片| 国产免费av片在线观看野外av| 午夜成年电影在线免费观看| 黄片小视频在线播放| 窝窝影院91人妻| 老司机影院毛片| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 日韩视频一区二区在线观看| 一本久久精品| 69av精品久久久久久 | 大陆偷拍与自拍| 一区二区三区乱码不卡18| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 欧美精品啪啪一区二区三区| 麻豆av在线久日| 妹子高潮喷水视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 十八禁高潮呻吟视频| 欧美成人免费av一区二区三区 | 中文字幕精品免费在线观看视频| 99国产综合亚洲精品|