黄色一级毛片-波多野结衣人妻-99视频网站-欧美激情视频一区二区-久久综合久久鬼-91桃色在线观看-成人免费视屏-亚洲成人观看-亚洲精品伊人-精品欧美激情精品一区-久久久久久久久免费视频-91视频看看-欧美日韩在线视频一区二区-日韩专区欧美专区-精品国产97

阿里店鋪|凱澤店鋪|凱澤順企網(wǎng)|凱澤靶材店鋪   寶雞市凱澤金屬材料有限公司官網(wǎng)!
全國(guó)服務(wù)熱線

0917-337617013759765500

微信客服 微信客服

首頁(yè) >> 新聞資訊 >> 技術(shù)資料

激光增材制造鈦合金微觀組織和力學(xué)性能研究進(jìn)展

發(fā)布時(shí)間:2024-04-12 09:37:25 瀏覽次數(shù) :

由于鈦合金有著比強(qiáng)度較高、生物相容性較好以及耐腐蝕性能好的優(yōu)勢(shì),因此在全球范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)療與航空領(lǐng)域[1-2]。主要使用的鈦合金包括Ti6Al4V(TC4),TC4 是一種 α+β 型兩相鈦合金,因?yàn)槠渚哂辛己玫膹?qiáng)度質(zhì)量比和出色的耐腐蝕性,這種輕質(zhì)合金在重載機(jī)身結(jié)構(gòu)、噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)等領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位[3-4]。鈦合金材料需要在摩擦學(xué)與疲勞性能上進(jìn)行改進(jìn),以滿足其零部件在服役性能方面的要求,因此如何制備高性能鈦合金復(fù)雜結(jié)構(gòu)件成為制造技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題。

目前主要的 2 種金屬結(jié)構(gòu)件制造工藝與成形技術(shù)分別是等材制造工藝與減材制造工藝。等材制造工藝是在加工過(guò)程中無(wú)需添加額外的材料,以鍛造、鍛造附加焊接的工藝為代表;減材制造工藝是在加工過(guò)程中不斷去除材料以得到最終零件,主要以車、銑、刨、磨等機(jī)械加工為代表。在傳統(tǒng)的制造工藝過(guò)程中,存在材料浪費(fèi)、組織缺陷以及加工后表面質(zhì)量差等問(wèn)題,并且傳統(tǒng)鍛造需要使用大型的鍛壓設(shè)備和專用夾具,嚴(yán)重阻礙了更深層次的發(fā)展[5-7]。增材制造技術(shù)(AM)在 20 世紀(jì) 90 年代興起,并自此不斷發(fā)展。

該技術(shù)使用了快速成形技術(shù)“離散+堆積”的增材制造思想,粉末原料通過(guò)激光逐層熔覆,然后在零件表面生成熔凝組織,最后完成整個(gè)實(shí)體零件的建造[8]。它提供了較高的設(shè)計(jì)自由度和新型幾何形狀的制造方法,并且在成形過(guò)程中不需要任何刀具或夾具,這是傳統(tǒng)加工方法很難完成的。

激光選區(qū)熔化技術(shù)(SLM)和激光熔化沉積技術(shù)(LMD)作為增材制造技術(shù)中的 2 種技術(shù),由于其制造的鈦合金性能與鍛件的性能越來(lái)越接近,越來(lái)越多的技術(shù)人員了解并選擇上述 2 種技術(shù)進(jìn)行制造鈦合金零件[9-11]。在 SLM 和 LMD 成形過(guò)程中,無(wú)需添加任何黏結(jié)材料,在高能激光束的照射下,粉末經(jīng)歷了從固態(tài)變?yōu)橐簯B(tài)、再變?yōu)楣虘B(tài)的非穩(wěn)態(tài)的相變過(guò)程[12-14]。

由于在成形過(guò)程中局部環(huán)境的差異會(huì)導(dǎo)致晶粒的擇優(yōu)取向,且基體中會(huì)產(chǎn)生大量的晶體學(xué)缺陷,最終產(chǎn)生的孔隙與缺陷會(huì)影響構(gòu)件的力學(xué)性能,制約了上述2 種技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。本文對(duì)鈦合金在 SLM 和LMD 技術(shù)成形過(guò)程中加工參數(shù)、掃描策略等因素對(duì)組織和力學(xué)性能的影響進(jìn)行了比較,以及對(duì)工藝處理后鈦合金微觀組織和力學(xué)性能的變化進(jìn)行了總結(jié)。

1 、SLM 和 LMD 工藝原理

在 SLM 與 LMD 成形過(guò)程中,任何復(fù)雜的三維零件均可通過(guò)計(jì)算機(jī)劃分為簡(jiǎn)單的二維平面,并逐層制造。這種降維制造的方式能夠簡(jiǎn)化加工步驟,為復(fù)雜精密的金屬零件提供了較好的技術(shù)解決方案[15],2種增材制造技術(shù)及其參數(shù)見(jiàn)圖 1 和表 1。

t1-b1.jpg

SLM 技術(shù)通過(guò)計(jì)算機(jī)定制設(shè)計(jì) CAD 模型,將三維模型分為逐層二維平面,刮板在基板上覆蓋一層粉末原料,利用高能激光束作為熱源,按規(guī)劃好的路徑照射粉末原料,使其發(fā)生熔化、凝固,形成沉積層[16-17]。

整個(gè)成形過(guò)程置于惰性氣體保護(hù)氛圍中,常用的惰性氣體有氮?dú)狻鍤鈁18-19]。SLM 技術(shù)可以通過(guò)特定的支撐結(jié)構(gòu)制造復(fù)雜精密零件,同時(shí)提高了成形精度,也解決了傳統(tǒng)減材和等材制造受限于零件復(fù)雜精密結(jié)構(gòu)的問(wèn)題[20-21]。基于上述原理,SLM 技術(shù)具有以下優(yōu)勢(shì),由于其在基板上提前覆蓋了金屬粉末,在激光照射、熔化粉末后,熔池周圍存在部分未完全熔化的粉末,可支撐和固定中部的熔池。因此,從理論上而言,該技術(shù)可以成形具有傾角結(jié)構(gòu)的零件。此外,由于 SLM 技術(shù)的鋪粉厚度可以小于 LMD 技術(shù)的沉積厚度,因此可以選擇更小的激光光斑直徑,成形構(gòu)件的表面質(zhì)量與尺寸精度可以得到提升。

與 SLM 技術(shù)類似,LMD 技術(shù)也是通過(guò)計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)的 CAD 模型。激光會(huì)根據(jù)每層的加工數(shù)據(jù)在基板上移動(dòng),并且金屬粉末通過(guò)噴嘴進(jìn)料同步送到激光焦點(diǎn)處,對(duì)金屬粉末進(jìn)行熔化冷卻,整個(gè)成形過(guò)程置于惰性氣體保護(hù)下進(jìn)行[22-24]。由于 LMD 技術(shù)采用同軸送粉的方式,使其可以隨時(shí)調(diào)整粉末的配比,而且加工速度更快,比較適合制造中大型金屬零件。基于上述原理,LMD 技術(shù)主要具有的優(yōu)勢(shì),由于其采用同步送粉,加工余量少,材料利用率高;其次激光能量密度比 SLM 技術(shù)更高,可復(fù)合多種合金材料的成形,以及制造功能梯度零件[25-26]。

綜上所述,SLM 和 LMD 制造工藝均屬于增材制造的熱成形制造技術(shù),能克服傳統(tǒng)加工制造所遇到的異形復(fù)雜零件、特種材料難加工的問(wèn)題,而且也是“等材”和“減材”加工工藝的補(bǔ)充。因此,SLM 和 LMD技術(shù)適用于新產(chǎn)品零件進(jìn)行快速制造及其小批量、個(gè)性化的生產(chǎn)需求,能滿足航空航天、生物醫(yī)療領(lǐng)域的服役性能要求。

2、 成形工藝參數(shù)對(duì)組織和力學(xué)性能影響

TC4 鈦合金在 SLM 和 LMD 增材制造過(guò)程時(shí)伴隨著頻繁的加熱和冷卻過(guò)程,導(dǎo)致零件內(nèi)部的溫度梯度較大,從而會(huì)導(dǎo)致金屬零件的熱變形不均勻,產(chǎn)生殘余熱應(yīng)力,因此在金屬零件表面會(huì)出現(xiàn)裂縫、孔隙度大和表面粗糙度差的情況。通過(guò)調(diào)整制造時(shí)機(jī)器的加工方式和工藝參數(shù),可以在一定程度上減少這些障礙。參數(shù)優(yōu)化的研究主要集中在零件的力學(xué)性能與表面質(zhì)量上,最有效的工藝參數(shù)是激光功率、掃描速度、掃描間距、粉末層厚以及掃描角度等。這些參數(shù)的不同水平通過(guò)改變微觀結(jié)構(gòu)與相變,從而改變材料的特性,呈現(xiàn)出表面粗糙度、硬度、靜力學(xué)以及動(dòng)態(tài)力學(xué)性能等方面的差異[27]。除了這些工藝參數(shù)各自的影響外,還有綜合效應(yīng),通過(guò)輸入能量密度來(lái)表示,可用以式(1)定義。


式中:E 為輸入能量密度,J/mm2;P 為激光功率,W;v 為掃描速度,mm/s;H 為掃描間距,mm;e 為粉末厚度,mm[28]。除了激光功率、掃描速度以及掃描間距包括在表面能量密度公式中,掃描角度與粉末層厚度也是影響材料特性的重要參數(shù),因此分別討論每個(gè)工藝參數(shù)對(duì)零件性能的影響。

2.1 SLM 成形工藝參數(shù)

2.1.1 激光功率

激光功率是 SLM 成形技術(shù)的一個(gè)主要控制參數(shù),一般激光功率的變化會(huì)影響粉末原料熔化程度、表面的孔洞數(shù)量以及成形樣品的表面質(zhì)量。楊立軍等[28]使用不同的激光功率(120~200 W)進(jìn)行了樣品成形,成形件的孔隙率逐漸降低,硬度逐漸增大,表面粗糙度得到降低,并發(fā)現(xiàn)激光功率是影響樣品表面粗糙度的主要因素。李吉帥等[29]探究了不同激光功率(300~450 W)對(duì) SLMed TC4 成形性能的影響,如圖 2 所示。當(dāng)激光功率從 300 W 增加至 450 W 時(shí),樣品表面的孔洞數(shù)量減少,存在極少數(shù)未融化的粉末,同時(shí)材料的顯微硬度提高。李學(xué)偉等[30]發(fā)現(xiàn),TC4合金隨著激光能量密度的提高,材料顯微硬度、致密度以及成形質(zhì)量呈現(xiàn)出先增加、后下降的趨勢(shì),激光能量密度達(dá)到 0.21 J/mm 時(shí),材料的各項(xiàng)性能最佳。

t2.jpg

綜上所述,適當(dāng)提高激光功率有利于粉末的充分熔化,可以減少零件的孔隙率,從而提升合金的致密度,改善成形件的表面質(zhì)量與性能。當(dāng)激光功率較低時(shí),熔池表面單位面積接受的能量減少,粉末不能夠充分熔化,在表面凝結(jié)成不連續(xù)的熔滴,使樣品表面質(zhì)量變差;當(dāng)激光功率過(guò)大時(shí),熔池溫度升高,會(huì)出現(xiàn)熔融的金屬球飛濺到熔池中,不利于 SLM 成形,并且產(chǎn)生較多的裂紋和氣孔,降低了成形樣品表面質(zhì)量。

2.1.2 激光掃描速度

掃描速度影響了激光在熔化區(qū)停留時(shí)間的長(zhǎng)短,對(duì)能量輸入大小具有重要的調(diào)節(jié)作用,決定了粉末顆粒能否充分熔化。Wang 等[31]發(fā)現(xiàn),在 850~1 450 mm/s時(shí),可獲得尺寸精度與粗糙度最佳的表面,并且隨著掃描速度逐漸提高,顯微組織從等軸晶變化為等軸晶和柱狀晶的混合物。當(dāng)掃描速度超過(guò) 850 mm/s 時(shí),顯微組織完全轉(zhuǎn)化為柱狀晶,并且針狀結(jié)構(gòu)逐漸細(xì)化,并從 α(α′)+β 相逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)?α′相,同時(shí)顯微硬度逐漸下降,如圖 3 所示。Sun 等[32]發(fā)現(xiàn),當(dāng)掃描速度提高時(shí),表面掃描軌跡的形態(tài)由清晰均勻變?yōu)闊o(wú)序分布,而降低掃描速度與適當(dāng)提高激光功率可以提高成形試樣的致密度,并提升預(yù)制件的拉伸性能,如圖 4所示。施承坤等[33]發(fā)現(xiàn),當(dāng)掃描速度為 1 200、1 300、1 400 mm/s 時(shí),隨著掃描速度的增加,SLM 成形 TC4鈦合金制件的氣孔和裂紋得到改善,提高了制件的力學(xué)性能,在 1 400 mm/s 時(shí),試樣的抗拉強(qiáng)度最高。

t3.jpg

t4.jpg

Kruth 等[34]使用了 225、380 mm/s 的掃描速度進(jìn)行樣品成形,發(fā)現(xiàn)較低的掃描速度,降低熱梯度的變化,可以減少熱應(yīng)力,但過(guò)高的掃描速度會(huì)導(dǎo)致殘余應(yīng)力的增加。

激光束在熔池上停留的時(shí)間長(zhǎng)短取決于掃描速度的快慢,合適的掃描速度能夠提供充足的能量,使粉末充分熔化。當(dāng)掃描速度較快時(shí),單位時(shí)間內(nèi)激光與粉末作用的時(shí)間較短,能量輸入不足,熔化路徑上的粉末不能完全融化,部分顆粒分散在試樣內(nèi)部,從而形成孔隙;當(dāng)掃描速度較低時(shí),激光束在粉末顆粒上停留的時(shí)間增加,導(dǎo)致形成的熔體不穩(wěn)定,成形樣品具有較多的孔洞,并出現(xiàn)雜質(zhì)與裂紋。

2.1.3 激光掃描間距

掃描間距同樣是 SLM 成形過(guò)程中的重要參數(shù),掃描間距的不同同樣會(huì)導(dǎo)致能量密度不同。這會(huì)影響掃描線之間是否發(fā)生重疊,從而影響粉末熔化部分的熔道搭建面積,而合適的熔道搭建面積是成形致密度較好的必要條件[37]。黃建國(guó)[35]通過(guò)比較 0.05、0.07、0.11 mm 等 3 組不同的掃描間距對(duì)試樣成形質(zhì)量的影響,發(fā)現(xiàn)當(dāng)激光掃描間距為 0.05 mm 時(shí),致密度出現(xiàn)最低值;當(dāng)掃描間距為 0.11 mm 時(shí),由于掃描間距較大,產(chǎn)生較多的未熔或半熔粉末顆粒,從而形成縫隙和孔洞等缺陷。王小龍[36]同樣發(fā)現(xiàn),隨著掃描間距的

不斷增加,成形零件的致密度先逐漸增大,隨后逐漸減小,在 0.09 mm 時(shí)達(dá)到最大。王沛[37]發(fā)現(xiàn),當(dāng)掃描間距為 0.05 mm 時(shí),由于掃描線重疊的搭接率較高,能量得到充分輸入,激光作用的區(qū)域出現(xiàn)多次熔化和凝固,以及粉末缺失不足,產(chǎn)生孔洞等現(xiàn)象,降低了成形效率。當(dāng)掃描間距為 0.1 mm 時(shí),掃描線之間搭接率繼續(xù)降低,甚至分離,導(dǎo)致掃描區(qū)中的金屬粉末融合較差,出現(xiàn)較大的孔洞現(xiàn)象,影響成形質(zhì)量。

綜上所述,相關(guān)學(xué)者的研究表明,當(dāng)掃描間距為0.05~0.09 mm 時(shí),在掃描路徑上能夠充分熔化粉末顆粒,樣品的成形質(zhì)量較好。當(dāng)間距較小時(shí),雖然不容易形成孔洞等缺陷,但會(huì)發(fā)生金屬粉末重熔的現(xiàn)象,零件的相對(duì)密度會(huì)降低。若掃描間距過(guò)大,在掃描間隔區(qū)域的粉末顆粒不能未完全熔化,從而形成表面缺陷。掃描間距除了在一定程度上影響了激光選區(qū)熔化的成形質(zhì)量外,對(duì)零件的加工周期也有影響。

2.1.4 鋪粉厚度

王沛[37]和 Qiu 等[38-39]發(fā)現(xiàn),當(dāng)鋪粉厚度為 0.02 mm時(shí),激光掃描軌道分布均勻,且成形試樣的空隙率較低;當(dāng)鋪粉厚度提高至 0.06 mm 時(shí),掃描軌跡發(fā)生錯(cuò)位,洞狀空隙數(shù)量急劇上升,成形質(zhì)量變差;隨著鋪粉厚度繼續(xù)增加,掃描軌跡趨于不規(guī)則,熔體的流動(dòng)趨于不穩(wěn)定,試樣表面起伏增大。Nguyen 等[40]發(fā)現(xiàn),當(dāng)粉層厚度為 0.02~0.05 mm 時(shí),較低的鋪粉厚度能夠提高成形試樣的相對(duì)密度與表面質(zhì)量(如圖 5 所示),從而獲得較高的抗拉強(qiáng)度和顯微硬度。Sun 等[41]通過(guò)比較 0.02~0.08 mm 范圍內(nèi)的鋪粉厚度同樣發(fā)現(xiàn),粉末厚度的增加將導(dǎo)致熔體的不均勻,同時(shí)降低了成形試樣的致密度。

t5.jpg

由于在 SLM 成形過(guò)程中需要在基板上層層鋪粉再進(jìn)行熔化,而激光照射的能量是一定的,鋪粉厚度將影響熔池的深度,從而決定成形質(zhì)量。大量學(xué)者通過(guò)研究不同鋪粉層厚度的成形零件,得出在鋪粉層較小時(shí),單位體積內(nèi)的能量密度相對(duì)較大,粉末得到充分熔化,從而提高了成形試樣的致密度與表面質(zhì)量;而在較高的鋪粉層厚度下,單位體積的能量密度相對(duì)較小,未熔化的粉末顆粒較多,從而提高了成形件的孔隙率。

2.1.5 其余參數(shù)

除了一些主要工藝參數(shù)對(duì)樣品的影響,還有成形方向、粉床溫度以及加工變量等參數(shù)對(duì) SLM 成形過(guò)程存在一定的影響。孫東升[42]發(fā)現(xiàn),不同成形方向會(huì)引起熱積累的差異性,繼而導(dǎo)致成形試樣的致密化程度以及顯微組織演變的差異,XZ 成形方向的板狀時(shí)間致密化程度和拉伸性能明顯大于 XY 成形方向的板狀試件。Xu 等[43]發(fā)現(xiàn),較短的夾層時(shí)間、較大的層厚、較少的支撐結(jié)構(gòu)、較大的零件尺寸和較少的接觸有利于馬氏體的分解,且分解產(chǎn)生的 α+β 微觀結(jié)構(gòu)取決于相變溫度和停留時(shí)間。Ali 等[44]將粉床溫度提高到 570 ℃時(shí),可使 α'馬氏體分解為平衡的 α+β 微觀結(jié)構(gòu),顯著減少 SLM 成形 TC4 鈦合金內(nèi)部殘余應(yīng)力的形成,提高了成形件的屈服強(qiáng)度、延展性以及顯微硬度,如圖 6 所示。Mercelis 等[45]、Miao 等[46]、Chen等[47]同樣發(fā)現(xiàn),基板的加熱使溫度梯度得到降低,從而降低了部件的各向殘余應(yīng)力(如圖 7 所示),但在大多數(shù)商用 SLM 機(jī)器上很難實(shí)現(xiàn)高的預(yù)熱溫度。Xu等[48]通過(guò)改變一系列的加工變量(包括層厚、能量密度和焦點(diǎn)偏移距離),使非平衡的馬氏體原位分解為新型的超細(xì)片狀 α+β 結(jié)構(gòu),提高了試樣的拉伸伸長(zhǎng)率和屈服強(qiáng)度,性能優(yōu)于具有 α'馬氏體的 SLM 成形 TC4鈦合金。上述實(shí)驗(yàn)表明,通過(guò)優(yōu)化試樣的成形方向,適當(dāng)?shù)靥嵘鄞矞囟龋s短夾層時(shí)間等工藝方法,SLM 成形工藝可以獲得拉伸性能優(yōu)異的試件。

t6-7.jpg

2.2 LMD 成形工藝參數(shù)

2.2.1 激光功率

激光功率是 LMD 成形過(guò)程中的主要控制參數(shù)之一,通過(guò)調(diào)控不同數(shù)值的激光功率,能夠得到不同的微觀組織,并且激光功率對(duì)熔覆層熔融效果的影響較大。Mahamood 等[49-50]發(fā)現(xiàn),當(dāng)激光功率在 1 500~3 100 W 時(shí),增大激光功率能夠降低 LMD 成形 TC4鈦合金的孔隙率,從而提高其表面質(zhì)量,如圖 8~10所示。此外,在較高的激光功率下,適度提高顯微硬度能夠改善 LMD 成形 TC4 鈦合金的抗腐蝕性能。

t8-10.jpg

Ravi 等[51]發(fā)現(xiàn),激光功率對(duì)沉積態(tài) TC4 鈦合金的晶體結(jié)構(gòu)有很大的影響,較高的激光功率會(huì)導(dǎo)致試樣產(chǎn)生更大尺寸的晶粒和更粗的微觀結(jié)構(gòu)。傅道健[52]發(fā)現(xiàn),TC4 粉末熔融效率隨著激光功率的增大而升高,當(dāng)激光功率降低時(shí),試樣易出現(xiàn)層間未融化的缺陷,使原本垂直外延生長(zhǎng)的柱狀晶產(chǎn)生傾斜;當(dāng)激光功率升高時(shí),成形試樣的微觀組織截面呈現(xiàn)等軸狀 β 晶粒與垂直生長(zhǎng)的柱狀 β 晶粒。

從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可見(jiàn),通過(guò)適當(dāng)增大激光功率,從而增大熔覆層的深度與寬度,可提高粉末的熔融效率。同時(shí),掃描單道之間的寬度減小,成形試樣的孔隙率得到降低,從而提高了試件的成形質(zhì)量。通過(guò)研究總結(jié)得到適合不同應(yīng)用場(chǎng)景且穩(wěn)定高效的激光功率參數(shù),可以在激光熔化沉積過(guò)程中得到均勻、細(xì)化的微觀組織結(jié)構(gòu)。

2.2.2 激光掃描速度

相比于激光功率,掃描速度對(duì)微觀組織結(jié)構(gòu)的影響更明顯,尤其是對(duì)晶粒結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變與尺寸的影響較為明顯。Mahamood 等[53-54]探究了 20~120 mm/s 的掃描速度對(duì)試樣性能的影響,發(fā)現(xiàn)隨著掃描速度的增加,成形零件的凝固速度也得到了提高,從較軟的魏氏 α晶粒結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)檩^硬的馬氏體 α 晶粒結(jié)構(gòu),而且成形試樣的顯微硬度和表面粗糙度均隨著掃描速度的提高而增大,如圖 11 所示。為了達(dá)到最小的表面粗糙度,同時(shí)保持適中的顯微硬度,最佳的掃描速度約為630 mm/s。李俐群等[55]發(fā)現(xiàn),隨著掃描速度的降低,熱積累越明顯,從而引起柱狀晶寬度的增大。當(dāng)掃描速度降低到一定數(shù)值時(shí),柱狀晶轉(zhuǎn)變?yōu)榧?xì)小的等軸晶。在低掃描速度下,激光與粉末的相互作用時(shí)間較長(zhǎng),融化粉末材料需要耗費(fèi)更多的時(shí)間,沉積的粉末會(huì)產(chǎn)生較大的熔池,從而導(dǎo)致較低的顯微硬度,而較大的熔池需要更長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)凝固與冷卻,基材表面的熔化程度較高;在高掃描速度下,快速冷卻可能會(huì)導(dǎo)致沉積樣品表面形成片狀形貌,這可能是表面粗糙度較高的原因。

t11.jpg

2.2.3 送粉速率

與掃描速度類似,送粉速率在一定程度上也會(huì)影響金屬的成形速率和成形質(zhì)量。在 LMD 工藝中,常用的送粉速率為 1~10 g/min。Zhong 等[56]總結(jié)得到Ti6Al4V 的 LMD 沉積速率通常低于 8.4 g/min,送粉速率的增加會(huì)導(dǎo)致顯微硬度和表面粗糙度的增加。時(shí)國(guó)浩[57]發(fā)現(xiàn),隨著粉末輸送速率的增加,試樣的致密度呈現(xiàn)出逐漸減小的趨勢(shì)。由于送粉速率較小時(shí),過(guò)剩的能量輸入使熔體具有較高的過(guò)熱度,熔體中的氣體逸出熔體表面,從而提高試樣的致密度;較高的送粉速率會(huì)使熔體中的氣體難以逸出熔體表面,從而導(dǎo)致氣孔數(shù)量增加。

綜上所述,在能量輸入不變的條件下,熔池的面積變化不大。當(dāng)送粉速率較低時(shí),粉末層寬度與厚度較低,適當(dāng)增大送粉速率可以使更多的粉末得到充分融化。當(dāng)送粉速率較大時(shí),多余的粉末也不會(huì)被熔池熔化,而粉末沉積在試樣中會(huì)產(chǎn)生未融合的缺陷。此外,過(guò)高的送粉速率也會(huì)導(dǎo)致材料的浪費(fèi),大大提高LMD 技術(shù)的成本。

2.3 SLM 與 LMD 的掃描策略影響

除了不同工藝參數(shù)外,結(jié)合理想的掃描策略可以顯著提高打印部件的力學(xué)性能。目前,在成形過(guò)程中,常見(jiàn)的掃描方式可分為同層掃描和異層掃描,其中同層掃描包括島式和 S 形掃描等方式,而異層掃描主要是不同掃描方向的成形方式,主要的掃描策略如圖12 所示。在 SLM 成形過(guò)程中,Ali 等[58]發(fā)現(xiàn),采用90°交替掃描策略的 SLMed TC4 鈦合金零件的殘余應(yīng)力積累最低。采用棋盤式掃描時(shí)(如圖 9a 所示),隨著棋盤塊大小(掃描矢量長(zhǎng)度)的增加,殘余應(yīng)力呈上升趨勢(shì)。郝云波等[58]比較了單向掃描與往復(fù)掃描成形 TC4 鈦合金,發(fā)現(xiàn)單向掃描在成形過(guò)程中易引起誤差累積;在往復(fù)掃描時(shí),由于掃描方向不斷變化,因此可以消除掃描層間的高度差,可使試樣表面平整,從而提升其表面質(zhì)量。徐浩然等[60]發(fā)現(xiàn),層間同向正交掃描策略能得到更好的層間溫度分布,提高零件質(zhì)量;而采用層間異向掃描策略時(shí),在掃描路徑末端會(huì)出現(xiàn)局部高溫現(xiàn)象。Ni 等[61-62]采用 3 種角度的異層掃描策略,發(fā)現(xiàn) 0°和 90° SLMed Ti6Al4V 合金頂面的表面質(zhì)量明顯好于前表面,而 67.5° SLMed Ti6Al4V合金前表面的表面質(zhì)量略好于頂面。

t12.jpg

LMD 成形過(guò)程中,萬(wàn)樂(lè)[63]發(fā)現(xiàn),采用普通式、棋盤式和條帶式的單層掃描方式時(shí),LMD 成形試樣的表面質(zhì)量相差不大,但正交式由于每層掃描 2 次,導(dǎo)致試樣成形過(guò)程的整體熱循環(huán)發(fā)生變化。回形式在掃描直角時(shí),激光束的掃描速度會(huì)降低,導(dǎo)致直角處的能量密度升高,從而影響直角處的試樣表面形貌。

單奇博等[64]發(fā)現(xiàn),不同掃描策略下,網(wǎng)籃組織形態(tài)存在差異,從而影響了 LMDed TC4 合金的力學(xué)性能。在回旋掃描策略下的拉伸強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度要大于單向掃描策略,分區(qū)回旋掃描所得的殘余應(yīng)力分布更均勻,4 種掃描策略及其殘余應(yīng)力結(jié)果如圖 13 所示。

t13.jpg

不同掃描策略會(huì)引起掃描路徑上熔池的冷卻時(shí)間、激光輸入位置、溫度梯度等發(fā)生變化[63]。同層掃描方式由于包含單向掃描、往復(fù)掃描以及回旋掃描等掃描方式,得到的柱狀晶形態(tài)與排列方向具有很大差異,單向掃描中的柱狀晶較為稀疏,且晶界分明,往復(fù)掃描中的柱狀晶密集,且晶界較為雜亂,而回旋掃描中的柱狀晶晶粒較小,且方向變化較大,這也導(dǎo)致了不同掃描方式之間的力學(xué)性能存在較大的差異。異層掃描由于不同成形方向掃描角度的差異,層與層之間掃描方向的變化,成形試樣的不同,表面微觀組織與力學(xué)性能存在較大的差異,具有較強(qiáng)的各向異性特點(diǎn)。因此,對(duì)于不同成形要求的構(gòu)件需要采用與之匹配的掃描策略,尋找合適的掃描方式優(yōu)化零件的成形效果,同時(shí)提高增材制造成形零件的表面質(zhì)量與力學(xué)性能。

3 、熱處理對(duì)鈦合金組織與力學(xué)性能的影響

在使用 SLM 和 LMD 工藝成形 TC4 鈦合金零件時(shí),常受到復(fù)雜熱交互和飛濺等因素的影響,導(dǎo)致成形零件出現(xiàn)較大的孔隙、粗糙度和殘余應(yīng)力等[65]。熱處理是改善金屬材料微觀組織和力學(xué)性能常用的方法之一。合適的熱處理可以極大地減小快速凝固中產(chǎn)生的殘余應(yīng)力,改變相的形狀和大小等,從而優(yōu)化微觀組織,提高力學(xué)性能。目前常用的熱處理方法包括退火、固溶與固溶時(shí)效,在加熱升溫過(guò)程中,使原子重新排列組合,使亞穩(wěn)定非平衡組織轉(zhuǎn)變?yōu)槠胶饨M織,減少晶粒間的聚集效應(yīng),從而減小試樣的殘余應(yīng)力[66]。

因此,對(duì)鈦合金零部件進(jìn)行不同方法的熱處理可一定程度上解決上述問(wèn)題。不同熱處理工藝下 SLMed TC4鈦合金的力學(xué)性能見(jiàn)表 2。

b2.jpg

Frkan 等[67]發(fā)現(xiàn),在 740 ℃熱處理后,SLM 成形 TC4 鈦合金的微觀結(jié)構(gòu)顯示出由 α 和 β 相形成的兩相結(jié)構(gòu),在 900 ℃下熱處理的試樣,顯示出以 α'的細(xì)針為特征的微觀結(jié)構(gòu),900 ℃熱處理后的組織結(jié)構(gòu)更均勻,而且略高于 740 ℃的疲勞強(qiáng)度,如圖 14a、b 所示。肖振楠等[68]發(fā)現(xiàn),未熱處理的整體組織主要是分布均勻的針狀 α'馬氏體,β 相含量很少。試樣經(jīng)過(guò)退火處理后,α 相發(fā)生粗化,并且發(fā)生積聚。試樣經(jīng)過(guò)固溶處理后,形成了交錯(cuò)的網(wǎng)籃組織,β 相含量增多,部分 α 相發(fā)生彎曲現(xiàn)象,如圖 15c 所示。經(jīng)過(guò)固溶時(shí)效處理后,整體組織由均勻彌散的(α+β)相構(gòu)成,條狀 α 相發(fā)生粗化,而且 β 相晶界更加清晰。

t14.jpg

經(jīng)測(cè)定,這 3 種熱處理方式降低了試樣的強(qiáng)度和殘余應(yīng)力,同時(shí)提高了試樣的塑性。Huang 等[69]發(fā)現(xiàn),亞固溶熱處理與超固溶熱處理、混合處理相比,會(huì)產(chǎn)生籃狀的微觀結(jié)構(gòu)和更好的力學(xué)性能,但不能改變?cè)笑?晶粒的形態(tài)。肖美立等[70]發(fā)現(xiàn),SLMed TC4 鈦合金沉積態(tài)金相組織保留了明顯的 β 柱狀晶界,而針狀 α'馬氏體近似 45°方向排列。經(jīng)過(guò)退火處理后,原始 β柱狀晶界消失,晶粒更趨向于等軸化,α'馬氏體沒(méi)有發(fā)生粗化,而向短軸化方向演變,如圖 15e 所示。退火態(tài)試樣與沉積態(tài)試樣相比,其室溫的拉伸強(qiáng)度發(fā)生降低,但斷后伸長(zhǎng)率明顯提高,因此塑性得到提升,如圖 15f 所示。王舒等[71]發(fā)現(xiàn),經(jīng)過(guò) 780 ℃×2 h 退火熱處理后,結(jié)合區(qū) TC4 鈦合金的身長(zhǎng)率與斷面收縮率比增材制造區(qū)與鍛造區(qū)都有所降低,而屈服強(qiáng)度與抗拉強(qiáng)度處于增材制造區(qū)和鍛造區(qū)之間。梁曉康等[72-73]發(fā)現(xiàn),沉積態(tài) TC4 鈦合金的抗拉強(qiáng)度與硬度隨著退火溫度的升高而降低,而塑性得到提升,如圖 14d 所示。這是由于退火處理后針狀 α 相的含量增加,且 α板條發(fā)生一定的粗化,同時(shí) β 相含量增加,又因 β 相強(qiáng)度低于 α 相,而塑性高于 α 相,從而使試樣強(qiáng)度降低,塑性得到提高。樂(lè)方賓[74]發(fā)現(xiàn),隨著熱處理溫度從 850 ℃提升至 1 050 ℃,SLMed TC4 鈦合金的顯微硬度也隨之增加。這是由于 850、900 ℃熱處理后,針狀馬氏體結(jié)構(gòu)被消除,形成的 α 板條粗化導(dǎo)致較低的硬度值,而 1 050 ℃熱處理組形成的 α 相具有精細(xì)的結(jié)構(gòu),其硬度值遠(yuǎn)高于另外 2 組。可見(jiàn),經(jīng)過(guò)一定的退火、固溶以及固溶時(shí)效處理,原 SLMed TC4 鈦合金中 α+β 相組織發(fā)生轉(zhuǎn)變,從而使 SLMed TC4 鈦合金的拉壓強(qiáng)度降低,而塑性得到大幅提升,同時(shí)致密度可以達(dá)到鍛件水平,綜合性能得到改善。

t15.jpg

與 SLMed TC4 鈦合金類似,提升 LMDed TC4鈦合金力學(xué)性能的關(guān)鍵在于對(duì)其組織的調(diào)控。除了在加工過(guò)程中可以通過(guò)工藝參數(shù)的調(diào)整實(shí)現(xiàn)對(duì)微觀結(jié)構(gòu)的控制外,對(duì)成形零件進(jìn)行熱處理來(lái)也可實(shí)現(xiàn)微觀組織的優(yōu)化。陳志茹等[75]發(fā)現(xiàn),熱等靜壓后,LMDed TC4 合金組織為網(wǎng)籃組織,α 相寬度增加,長(zhǎng)寬比較小;固溶時(shí)效后,合金組織主要由雜亂短棒狀的 α 相組成,如圖 16f 所示。同時(shí),其抗拉強(qiáng)度達(dá)到 1 022 MPa,屈服強(qiáng)度達(dá)到 909 MPa,拉伸性能達(dá)到了鍛件標(biāo)準(zhǔn)。

t16.jpg

Wei 等[76]發(fā)現(xiàn),正火溫度對(duì) LMDed TC4 的室溫拉伸和硬度有顯著的影響。當(dāng)正火溫度為 990 ℃時(shí),由于溫度較高,在空氣冷卻時(shí)冷卻速度非常快,使得 β相在冷卻過(guò)程中未完全轉(zhuǎn)變?yōu)?α 相,同時(shí)形成極細(xì) α相,從而導(dǎo)致試件硬度明顯增加,如圖 17b 所示。初生 α-Ti 相的長(zhǎng)寬比與含量隨著正火溫度的升高而逐漸降低,在 930 ℃和 990 ℃時(shí),β-Ti 相不僅存在于α-Ti 相之間,而且還存在于板條狀 α-Ti 相的網(wǎng)絡(luò)中,如圖 16g、h 所示。欽蘭云等[77]發(fā)現(xiàn),LMDed TC4 鈦合金隨著退火溫度的升高,組織中的 α 片層寬度逐漸增大,如圖 16a、b 所示。當(dāng) TC4 鈦合金在 960 ℃以上高溫退火處理時(shí),與室溫形成較大的溫度梯度,空冷狀態(tài)下,冷卻速率較快,從而發(fā)生了 β 相向 α'相和α''相的轉(zhuǎn)變,形成馬氏體,如圖 16c、d 所示。退火溫度對(duì)試樣室溫拉伸性能的各向異性具有一定影響,如圖 17c、d 所示。可見(jiàn),當(dāng) LMDedTC4 鈦合金熱處理溫度在 β 相相變點(diǎn)之下進(jìn)行時(shí),現(xiàn)有的柱狀初生 β晶形態(tài)和大小都不會(huì)發(fā)生變化,而內(nèi)部的 α 晶粒則會(huì)發(fā)生改變;當(dāng)熱處理溫度在 β 相相變點(diǎn)之上進(jìn)行時(shí),初生的柱狀 β 晶將會(huì)重新生長(zhǎng),內(nèi)部的 α 相會(huì)完全轉(zhuǎn)變?yōu)?β 相。

t17.jpg

上述研究中的結(jié)果表明,采用不同的熱處理工藝會(huì)使材料表現(xiàn)出不同的微觀和性能特點(diǎn),通過(guò)不同的熱處理工藝能夠使微觀組織更均勻,從而提高材料的塑性,同時(shí)一定程度上降低材料的強(qiáng)度與硬度。此外,合理選擇熱處理的溫度和時(shí)間是改善其力學(xué)性能的關(guān)鍵因素。

4 、結(jié)論

合理的激光成形參數(shù)和適當(dāng)?shù)暮筇幚砜梢允?TC4鈦合金粉末充分熔化,減少成形時(shí)的孔洞現(xiàn)象,使非平衡組織重新排列組合,從而減小零件的殘余應(yīng)力,并提高力學(xué)性能。目前一些 SLM 與 LMD 成形鈦合金結(jié)構(gòu)件強(qiáng)度已經(jīng)高于鍛件水平,但塑性較差,其性能還不能滿足一些使用環(huán)境的要求。本文通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)進(jìn)行研究分析,主要結(jié)論如下:

1)影響 SLM 成形 TC4 鈦合金組織性能的主要參數(shù)包括激光功率、掃描速度、掃描間距、鋪粉厚度以及粉床溫度等。在其他參數(shù)相同的情況下,較高的激光功率能夠充分熔化粉末,從而提高試樣表面質(zhì)量;而較高的掃描速度會(huì)使晶粒逐漸細(xì)化,α+β 相轉(zhuǎn)變?yōu)?α′相,降低了零件的顯微硬度,拉伸性能變差;隨著激光掃描間距的增加,試樣的致密度先發(fā)生增大再減小;較低的鋪粉厚度能夠提高試樣的相對(duì)密度,提高其抗拉強(qiáng)度與顯微硬度;提高一定的粉床溫度可優(yōu)化成形件的屈服強(qiáng)度及延展性。

2)影響 LMD 成形 TC4 鈦合金組織性能的主要參數(shù)包括激光功率、掃描速度以及送粉速率等。提高成形過(guò)程中的激光功率,能夠降低成形試樣的孔隙率,從而改善其表面粗糙度與抗腐蝕性能;隨著掃描速度增加,顯微硬度和表面粗糙度得到提高,而且激光功率與掃描速度之間有較大的關(guān)聯(lián)性,可采取較低的激光功率和較高的掃描速度進(jìn)行組合,從而得到顯微硬度較高的試樣;隨著送粉速率提高,試樣致密度呈現(xiàn)先提高后降低的趨勢(shì)。

3)激光選區(qū)熔化 TC4 鈦合金隨著退火溫度的升高,α 相轉(zhuǎn)變?yōu)?β 相,β 相含量顯著提高,由于 β 相強(qiáng)度低于 α 相,而塑性高于 α 相,從而降低了試樣的強(qiáng)度同時(shí)提高了試樣的塑性。根據(jù)已有研究,選擇920~940 ℃進(jìn)行固溶處理,會(huì)形成(α+β)網(wǎng)籃組織,使鈦合金試樣強(qiáng)度降低,塑性提高。目前已有研究人員將退火與固溶時(shí)效 2 種熱處理手段相結(jié)合,更好地平衡了強(qiáng)度與塑性。與 SLM 成形技術(shù)類似,隨著熱處理溫度適當(dāng)?shù)奶岣撸嫉尼槧铖R氏體結(jié)構(gòu)被消除,從而提高了 LMD 成形 TC4 鈦合金的力學(xué)性能。

4)目前,對(duì)于如何通過(guò)調(diào)控合理的工藝參數(shù),同時(shí)匹配合適的熱處理方法,并明晰其內(nèi)在機(jī)理的研究比較少,而匹配合理的 SLM 與 LMD 工藝參數(shù)和熱處理方法是獲得優(yōu)異力學(xué)性能鈦合金的最佳選擇。

因此,需要進(jìn)一步探索工藝參數(shù)、掃描策略以及熱處理對(duì) SLM 與 LMD 成形鈦合金的微觀結(jié)構(gòu)與性能的影響。在不同的工藝參數(shù)中,激光功率和掃描速度對(duì)成形件的成形質(zhì)量影響最大。因此,在選擇這 2 個(gè)工藝參數(shù)時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎,從而盡可能減少缺陷。此外,不同熱處理方法的組合也是提升 SLM 與 LMD 成形鈦合金構(gòu)件組織性能的方式,通過(guò)探索不同熱處理方法的組合以減少缺陷并提高鈦合金在不同工程應(yīng)用中的性能。

參考文獻(xiàn):

[1]PUSHP P, DASHARATH S M, ARATI C. Classification and Applications of Titanium and Its Alloys[J]. Materials Today: Proceedings, 2022, 54: 537-542.

[2]張蕾濤, 劉德鑫, 張偉檣, 等. 鈦合金表面激光熔覆涂層的研究進(jìn)展[J]. 表面技術(shù), 2020, 49(8): 97-104.

ZHANG L T, LIU D X, ZHANG W Q, et al. Research Progress of Laser Cladding Coating on Titanium Alloy Surface[J]. Surface Technology, 2020, 49(8): 97-104.

[3]李俊峰, 魏正英, 盧秉恒. 鈦及鈦合金激光選區(qū)熔化技術(shù)的研究進(jìn)展[J]. 激光與光電子學(xué)進(jìn)展, 2018, 55(1):011403.

LI J F, WEI Z Y, LU B H. Research Progress on Technology of Selective Laser Melting of Titanium and Titanium Alloys[J]. Laser & Optoelectronics Progress,2018, 55(1): 011403.

[4]NIE X F, HE W F, ZHOU L C, et al. Experiment Inves-tigation of Laser Shock Peening on TC6 Titanium Alloy to Improve High Cycle Fatigue Performance[J]. Materials Science and Engineering: A, 2014, 594: 161-167.

[5]LAN L, XIN R Y, JIN X Y, et al. Effects of Laser Shock Peening on Microstructure and Properties of Ti-6Al-4V Titanium Alloy Fabricated via Selective Laser Melting[J].Materials, 2020, 13(15): 3261.

[6]張群森, 李崇桂, 李帥, 等. 鈦合金激光增材制造技術(shù)研究現(xiàn)狀及展望[J]. 熱加工工藝, 2018, 47(12): 21-24.

ZHANG Q S, LI C G, LI S, et al. Research Status and Prospect of Laser Additive Manufacturing Technology for Titanium Alloy[J]. Hot Working Technology, 2018, 47(12):21-24.

[7]董凱輝, 宋影偉, 韓恩厚. 鈦合金耐磨微弧氧化制備技術(shù)的研究進(jìn)展[J]. 表面技術(shù), 2021, 50(7): 57-65.

DONG K H, SONG Y W, HAN E H. Research Progress on the Preparation of Wear-Resistant Micro-Arc Oxidation Coatings on Titanium Alloys[J]. Surface Technology,2021, 50(7): 57-65.

[8]VILARO T, COLIN C, BARTOUT J D. As-Fabricated and Heat-Treated Microstructures of the Ti-6Al-4V Alloy Processed by Selective Laser Melting[J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 2011, 42(10): 3190-3199.

[9]CAO F, ZHANG T T, RYDER M A, et al. A Review of the Fatigue Properties of Additively Manufactured Ti-6Al-4V[J]. JOM, 2018, 70(3): 349-357.

[10]SUN W B, MA Y E, HUANG W, et al. Effects of Build Direction on Tensile and Fatigue Performance of Selec-tive Laser Melting Ti6Al4V Titanium Alloy[J]. Interna-tional Journal of Fatigue, 2020, 130: 105260.

[11]PALMERI D, BUFFA G, POLLARA G, et al. The Effect of Building Direction on Microstructure and Microhar-dness during Selective Laser Melting of Ti6Al4V TitaniumAlloy[J]. Journal of Materials Engineering and Perfor-mance, 2021, 30(12): 8725-8734.

[12]趙劍峰, 馬智勇, 謝德巧, 等. 金屬增材制造技術(shù)[J].南京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào), 2014, 46(5): 675-683.

ZHAO J F, MA Z Y, XIE D Q, et al. Metal Additive Manufacturing Technique[J]. Journal of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, 2014, 46(5): 675-683.

[13]孫京麗, 柯林達(dá), 肖美立, 等. 選區(qū)激光熔化 TC4 合金微觀組織研究進(jìn)展[J]. 金屬熱處理, 2021, 46(2): 30-36.

SUN J L, KE L D, XIAO M L, et al. Research Progress on Microstructure of Selective Laser Melted TC4 Titanium Alloy[J]. Heat Treatment of Metals, 2021, 46(2): 30-36.

[14]劉家赫, 朱海紅, 胡志恒, 等. 激光選區(qū)熔化成形邊緣堆高控制[J]. 中國(guó)激光, 2017, 44(12): 1202007.

LIU J H, ZHU H H, HU Z H, et al. Control of Elevated Edge in Selective Laser Melt Molding[J]. Chinese Journal of Lasers, 2017, 44(12): 1202007.

[15]SINGLA A K, BANERJEE M, SHARMA A, et al.Selective Laser Melting of Ti6Al4V Alloy: Process Parameters, Defects and Post-Treatments[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2021, 64: 161-187.

[16]ZHU Y, ZOU J, YANG H Y. Wear Performance of Metal Parts Fabricated by Selective Laser Melting: A Literature Review[J]. Journal of Zhejiang University: Science A,2018, 19(2): 95-110.

[17]CAI C, WU X, LIU W, et al. Selective Laser Melting of Near-α Titanium Alloy Ti-6Al-2Zr-1Mo-1V: Parameter Optimization, Heat Treatment and Mechanical Perfor-mance[J]. Journal of Materials Science & Technology,2020, 57: 51-64.

[18]鄧賢輝, 楊治軍. 鈦合金增材制造技術(shù)研究現(xiàn)狀及展望[J]. 材料開發(fā)與應(yīng)用, 2014, 29(5): 113-120.

DENG X H, YANG Z J. Current Situation and Prospect of Titanium Alloy Additive Manufacturing Technology[J]. Development and Application of Materials, 2014, 29(5):113-120.

[19]謝樂(lè)春, 劉兵亮, 孫軒, 等. 激光熔化沉積鈦合金及其復(fù)合材料組織力學(xué)性能研究進(jìn)展[J]. 航空制造技術(shù),2022, 65(S1): 49-66.

XIE L C, LIU B L, SUN X, et al. Research Progress on Microstructure and Mechanical Properties of Titanium Alloy and Titanium Matrix Composites by Laser Melting Deposition[J]. Aeronautical Manufacturing Technology,2022, 65(S1): 49-66.

[20]TSHEPHE T S, AKINWAMIDE S O, OLEVSKY E, et al.Additive Manufacturing of Titanium-Based Alloys- a Review of Methods, Properties, Challenges, and Prospects[J]. Heliyon, 2022, 8(3): e09041.

[21]DURAI MURUGAN P, VIJAYANANTH S, NATARAJAN M P, et al. A Current State of Metal Additive Manu-facturing Methods: A Review[J]. Materials Today: Pro-ceedings, 2022, 59: 1277-1283.

[22]李培真. 選區(qū)激光熔化成形 316L 不銹鋼和鈦合金工藝與性能研究[D]. 濟(jì)南: 山東大學(xué), 2020.

LI P Z. Research on Selective Laser Melting Process and Properties of 316L Stainless-Steel and Titanium Alloys [D]. Jinan: Shandong University, 2020.

[23]馬明明. 兩種典型金屬零部件激光增材制造技術(shù)基礎(chǔ)比較研究[D]. 武漢: 華中科技大學(xué), 2016.

MA M M. A Comparative Study on Fundamentals of Two Typical Laser Additive Manufacturing Technologies of Metallic Components[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2016.

[24]GALY C, LE GUEN E, LACOSTE E, et al. Main Defects Observed in Aluminum Alloy Parts Produced by SLM:From Causes to Consequences[J]. Additive Manufacturing,2018, 22: 165-175.

[25]WAN H Y, LUO Y W, ZHANG B, et al. Effects of Surface Roughness and Build Thickness on Fatigue Properties of Selective Laser Melted Inconel 718 at 650 ℃[J]. International Journal of Fatigue, 2020, 137:105654.

[26]HARUN W S W, KAMARIAH M S I N, MUHAMAD N, et al. A Review of Powder Additive Manufacturing Processes for Metallic Biomaterials[J]. Powder Technology,2018, 327: 128-151.

[27]TOPTAN F, ALVES A C, CARVALHO ó, et al. Corrosion and Tribocorrosion Behaviour of Ti6Al4V Produced by Selective Laser Melting and Hot Pressing in Comparison with the Commercial Alloy[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2019, 266: 239-245.

[28]楊立軍, 燕珂, 鄧亞輝, 等. 激光選區(qū)熔化 TC4 鈦合金工藝參數(shù)對(duì)成形件表面質(zhì)量的影響[J]. 應(yīng)用激光, 2022,42(5): 43-50.

YANG L J, YAN K, DENG Y H, et al. Effect of Process Parameters on Surface Quality of TC4 Alloy by Laser Selective Melting[J]. Applied Laser, 2022, 42(5): 43-50.

[29]李吉帥, 戚文軍, 李亞江, 等. 選區(qū)激光熔化工藝參數(shù)對(duì) Ti-6Al-4V 成形質(zhì)量的影響[J]. 材料導(dǎo)報(bào), 2017,31(10): 65-69.

LI J S, QI W J, LI Y J, et al. Influence of Process Parameters of Forming Characteristics on Ti-6Al-4V Fabricated by Selective Laser Melting[J]. Materials Review, 2017, 31(10): 65-69.

[30]李學(xué)偉, 孫福久, 劉錦輝, 等. 選擇性激光快速熔化TC4 合金成形工藝及性能[J]. 黑龍江科技大學(xué)學(xué)報(bào),2016, 26(5): 536-540.

LI X W, SUN F J, LIU J H, et al. Research on Forming Process and Performance of TC4 Alloy by Selective Laser Melting[J]. Journal of Heilongjiang University of Science and Technology, 2016, 26(5): 536-540.

[31]WANG Z, XIAO Z Y, TSE Y, et al. Optimization of Processing Parameters and Establishment of a Rela-tionship between Microstructure and Mechanical Pro-perties of SLM Titanium Alloy[J]. Optics & Laser Technology, 2019, 112: 159-167.

[32]SUN D S, GU D D, LIN K J, et al. Selective Laser Melting of Titanium Parts: Influence of Laser Process Parameters on Macro- and Microstructures and Tensile Property[J]. Powder Technology, 2019, 342: 371-379.

[33]施承坤, 袁艷萍, 李震, 等. 選區(qū)激光熔化成形 Ti6Al4V 制件的斷裂機(jī)制研究[J]. 應(yīng)用激光, 2021, 41(6): 1215-1222.

SHI C K, YUAN Y P, LI Z, et al. Fracture Mechanism of Ti6Al4V Alloy Parts Fabricated by Selective Laser Melting[J]. Applied Laser, 2021, 41(6): 1215-1222.

[34]KRUTH J P, DECKERS J, YASA E, et al. Assessing and Comparing Influencing Factors of Residual Stresses in Selective Laser Melting Using a Novel Analysis Method [J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers,Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2012, 226(6):980-991.

[35]黃建國(guó). TC4 合金選區(qū)激光熔化(SLM)成形的微觀組織及性能研究[D]. 南昌: 南昌航空大學(xué), 2018.

HUANG J G. Study of Microstructure and Properties of TC4 Alloy by Selective Laser Melting[D]. Nanchang:Nanchang Hangkong University, 2018.

[36]王小龍. 鈦合金激光選區(qū)熔化工藝優(yōu)化與性能研究[D].廣州: 華南理工大學(xué), 2016.

WANG X L. Study on Process Optimization and Property of Titanium Alloy Manufactured by Selective Laser Melting[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2016.

[37]王沛. 不銹鋼和鈦合金選區(qū)激光熔化成形工藝與性能研究[D]. 西安: 西安理工大學(xué), 2017.

WANG P. Study on Forming Technology and Performance of Stainless Stell and Titanium Alloy by Selective Laser Melting[D]. Xi'an: Xi'an University of Technology, 2017.

[38]QIU C L, PANWISAWAS C, WARD M, et al. On the Role of Melt Flow into the Surface Structure and Porosity Development during Selective Laser Melting[J]. Acta Materialia, 2015, 96: 72-79.

[39]PANWISAWAS C, QIU C L, SOVANI Y, et al. On the Role of Thermal Fluid Dynamics into the Evolution of Porosity during Selective Laser Melting[J]. Scripta Materialia, 2015, 105: 14-17.

[40]NGUYEN Q B, LUU D N, NAI S M L, et al. The Role of Powder Layer Thickness on the Quality of SLM Printed Parts[J]. Archives of Civil and Mechanical Engineering,2018, 18(3): 948-955.

[41]SUN J F, YANG Y Q, WANG D. Parametric Optimization of Selective Laser Melting for Forming Ti6Al4V Samples by Taguchi Method[J]. Optics & Laser Technology, 2013,49: 118-124.

[42]孫東升. 鈦合金選區(qū)激光熔化增材制造工藝及性能調(diào)控研究[D]. 南京: 南京航空航天大學(xué), 2019.

SUN D S. Process and Property Control of Selective Laser Melting Additive Manufacturing of Titanium Alloy[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2019.

[43]XU W, LUI E W, PATERAS A, et al. In Situ Tailoring Microstructure in Additively Manufactured Ti-6Al-4V for Superior Mechanical Performance[J]. Acta Materialia,2017, 125: 390-400.

[44]ALI H, MA L, GHADBEIGI H, et al. In-Situ Residual Stress Reduction, Martensitic Decomposition and Mechanical Properties Enhancement through High Temperature Powder Bed Pre-Heating of Selective Laser Melted Ti6Al4V[J]. Materials Science and Engineering: A, 2017,695: 211-220.

[45]MERCELIS P, KRUTH J P. Residual Stresses in Selective Laser Sintering and Selective Laser Melting[J]. Rapid Prototyping Journal, 2006, 12(5): 254-265.

[46]MIAO X J, WU M P, HAN J T, et al. Effect of Laser Rescanning on the Characteristics and Residual Stress of Selective Laser Melted Titanium Ti6Al4V Alloy[J]. Materials,2020, 13(18): 3940.

[47]CHEN C P, YIN J, ZHU H H, et al. Effect of Overlap Rate and Pattern on Residual Stress in Selective Laser Melting[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2019, 145: 103433.

[48]XU W, SUN S, ELAMBASSERIL J, et al. Ti-6Al-4V Additively Manufactured by Selective Laser Melting with Superior Mechanical Properties[J]. JOM, 2015, 67(3):668-673.

[49]MAHAMOOD R M. Effect of Laser Power and Gas Flow Rate on Properties of Directed Energy Deposition of Titanium Alloy[J]. Lasers in Manufacturing and Materials Processing, 2018, 5(1): 42-52.

[50]MAHAMOOD R M, AKINLABI E T. Corrosion Behavior of Laser Additive Manufactured Titanium Alloy [J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, 99(5): 1545-1552.

[51]RAVI G A, QIU C L, ATTALLAH M M. Microstructural Control in a Ti-Based Alloy by Changing Laser Processing Mode and Power during Direct Laser Deposition[J].Materials Letters, 2016, 179: 104-108.

[52]傅道健. TC4 鈦合金與 30CrNi2MoVA 鋼激光熔化沉積工藝及性能的研究[D]. 廣州: 華南理工大學(xué), 2020.

FU D J. Study on the Process and Properties of Laser Melting Deposited TC4 Titanium Alloy and 30CrNi2MoVASteel[D]. Guangzhou: South China University of Tech- nology, 2020.

[53]MAHAMOOD R M, AKINLABI E T. Scanning Speed and Powder Flow Rate Influence on the Properties of Laser Metal Deposition of Titanium Alloy[J]. The Inter-national Journal of Advanced Manufacturing Technology,2017, 91(5): 2419-2426.

[54]MAHAMOOD R M, AKINLABI E T, AKINLABI S.Laser Power and Scanning Speed Influence on the Mechanical Property of Laser Metal Deposited Titanium-Alloy[J]. Lasers in Manufacturing and Materials Processing,2015, 2(1): 43-55.

[55]李俐群, 王建東, 吳潮潮, 等. Ti6Al4V 激光熔化沉積熔池溫度場(chǎng)與微觀組織特性[J]. 中國(guó)激光, 2017, 44(3):0302009.

LI L Q, WANG J D, WU C C, et al. Temperature Field of Molten Pool and Microstructure Property in Laser Melting Depositions of Ti6Al4V[J]. Chinese Journal of Lasers, 2017, 44(3): 0302009.

[56]ZHONG C L, LIU J N, ZHAO T, et al. Laser Metal Deposition of Ti6Al4V—A Brief Review[J]. Applied Sciences, 2020, 10(3): 764.

[57]時(shí)國(guó)浩. 激光熔化沉積工藝參數(shù)對(duì) Ti6Al4V 合金組織與性能影響的研究[D]. 哈爾濱: 哈爾濱工業(yè)大學(xué), 2021.

SHI G H. Effect of Laser Melting Deposition Parameters Om Microstructure and Properties of Ti6Al4V Alloy[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2021.

[58]ALI H, GHADBEIGI H, MUMTAZ K. Effect of Scanning Strategies on Residual Stress and Mechanical Properties of Selective Laser Melted Ti6Al4V[J]. Materials Science and Engineering: A, 2018, 712: 175-187.

[59]郝云波, 母天翼, 錢明明, 等. 激光熔化沉積鈦合金工藝 及組織和性能研究[J]. 應(yīng)用激光, 2021, 41(4): 805-813.

HAO Y B, MU T Y, QIAN M M, et al. Research on Forming Process, Microstructure and Properties of Laser Melting Deposited Titanium Alloy[J]. Applied Laser,2021, 41(4): 805-813.

[60]徐浩然, 李寶寬, 劉中秋, 等. 不同掃描策略下鈦合金選擇性激光熔化過(guò)程層間溫度場(chǎng)的數(shù)值模擬[J]. 材料與冶金學(xué)報(bào), 2022, 21(1): 66-73.

XU H R, LI B K, LIU Z Q, et al. Numerical Simulation of Interlayer Temperature Field during Selective Laser Meltingof Titanium Alloy under Different Scanning Strategies[J]. Journal of Materials and Metallurgy, 2022, 21(1): 66-73.

[61]NI C B, ZHU L D, ZHENG Z P, et al. Effects of Machining Surface and Laser Beam Scanning Strategy on Machinability of Selective Laser Melted Ti6Al4V Alloy in Milling[J]. Materials & Design, 2020, 194: 108880.

[62]CHENG B, SHRESTHA S, CHOU K. Stress and Deformation Evaluations of Scanning Strategy Effect in Selective Laser Melting[J]. Additive Manufacturing,2016, 12: 240-251.

[63]萬(wàn)樂(lè). 基于分區(qū)掃描策略的選區(qū)激光熔化 Ti6Al4V 鈦合金成形質(zhì)量研究[D]. 昆明: 昆明理工大學(xué), 2018.

WAN L. Study on Forming Quality of Selective Laser Melting Ti6Al4V Titanium Alloy Based on Partition Scanning Strategy[D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology, 2018.

[64]單奇博, 劉忱, 姚靜, 等. 掃描策略對(duì)激光熔化沉積態(tài)TC4 鈦合金組織性能及殘余應(yīng)力的影響[J]. 激光與光電子學(xué)進(jìn)展, 2021, 58(11): 1114002.

SHAN Q B, LIU C, YAO J, et al. Effects of Scanning Strategy on the Microstructure, Properties, and Residual Stress of TC4 Titanium Alloy Prepared by Laser Melting Deposition[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2021,58(11): 1114002.

[65]XIAO Z X, CHEN C P, HU Z H, et al. Effect of Rescanning Cycles on the Characteristics of Selective Laser Melting of Ti6Al4V[J]. Optics & Laser Technology,2020, 122: 105890.

[66]SALIKHYANOV D, VESELOVA V, VOLKOV V. Flow Behavior and Microstructure Evolution of Ti-6Al-4V Titanium Alloy Produced by Selective Laser Melting Compared to Wrought[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2022, 119(1):953-967.

[67]FRKAN M, KONECNA R, NICOLETTO G, et al. Mic-rostructure and Fatigue Performance of SLM-Fabricated Ti6Al4V Alloy after Different Stress-Relief Heat Treat-ments[J]. Transportation Research Procedia, 2019, 40: 24-29.

[68]肖振楠, 劉婷婷, 廖文和, 等. 激光選區(qū)熔化成形 TC4鈦合金熱處理后微觀組織和力學(xué)性能[J]. 中國(guó)激光,2017, 44(9): 0902001.

XIAO Z N, LIU T T, LIAO W H, et al. Microstructure and Mechanical Properties of TC4 Titanium Alloy Formed by Selective Laser Melting after Heat Treatment[J].Chinese Journal of Lasers, 2017, 44(9): 0902001.

[69]HUANG Q L, LIU X J, YANG X, et al. Specific Heat Treatment of Selective Laser Melted Ti6Al4V for Biomedical Applications[J]. Frontiers of Materials Science,2015, 9(4): 373-381.

[70]肖美立, 柯林達(dá), 賴彩芳, 等. SLM 成形 TC4 鈦合金高溫拉伸力學(xué)性能及斷裂機(jī)制分析[J]. 應(yīng)用激光, 2021,41(2): 350-356.

XIAO M L, KE L D, LAI C F, et al. High-Temperature Tensile Properties and Fracture Morphology Analysis of TC4 Titanium Alloy Formed by Selective Laser Melting [J]. Applied Laser, 2021, 41(2): 350-356.

[71]王舒, 王志敏, 錢婷婷, 等. TC4 鈦合金鍛造/SLM 增材組合制造結(jié)合區(qū)組織調(diào)控與力學(xué)行為研究[J]. 新技術(shù)新工藝, 2021(9): 70-75.

WANG S, WANG Z M, QIAN T T, et al. Microstructure Control and Mechanical Behavior of Bonding Zone of TC4 Titanium Alloy Fabricated by Forging/SLM Combined Manufacturing[J]. New Technology & New Process, 2021(9): 70-75.

[72]梁曉康, 董鵬, 陳濟(jì)輪, 等. 激光選區(qū)熔化成形 Ti-6Al-4V 鈦合金的顯微組織及性能[J]. 應(yīng)用激光, 2014,14(2): 101-104.

LIANG X K, DONG P, CHEN J L, et al. Microstructure and Mechanical Properties of Selective Laser Melting Ti-6Al-4V Alloy[J]. Applied Laser, 2014, 14(2): 101-104.

[73]蔡雨升, 吉海賓, 雷家峰, 等. 熱處理對(duì)激光選區(qū)熔化TC4 鈦合金顯微組織和力學(xué)性能的影響[J]. 鈦工業(yè)進(jìn)展, 2020, 37(1): 9-16.

CAI Y S, JI H B, LEI J F, et al. Influence of Heat Treatment on Microstructure and Mechanical Properties of TC4 Titanium Alloy Fabricated by Selective Laser Melting[J]. Titanium Industry Progress, 2020, 37(1): 9-16.

[74]樂(lè)方賓. 激光熔化沉積 TC4 鈦合金組織與疲勞裂紋擴(kuò)展行為研究[D]. 南昌: 南昌大學(xué), 2021.

LE F B. Microstructure and Fatigue Crack Growth Behavior of Ti-6Al-4V Alloy Fabricated via Laser Melting Deposition[D]. Nanchang: Nanchang University, 2021.

[75]陳志茹, 計(jì)霞, 楚瑞坤, 等. 熱處理工藝對(duì)激光熔化沉積 TC4 鈦合金組織性能的影響[J]. 金屬熱處理, 2018,43(11): 144-149.

CHEN Z R, JI X, CHU R K, et al. Effect of Heat Treatment on Microstructure and Properties of TC4 Titanium Alloy by Laser Melting Deposition[J]. Heat Treatment of Metals, 2018, 43(11): 144-149.

[76]WANG W, XU X W, MA R X, et al. The Influence of Heat Treatment Temperature on Microstructures and Mechanical Properties of Titanium Alloy Fabricated by Laser Melting Deposition[J]. Materials, 2020, 13(18):4087.

[77]欽蘭云, 何曉娣, 李明東, 等. 退火處理對(duì)激光沉積制造 TC4 鈦合金組織及力學(xué)性能影響[J]. 材料工程,2020, 48(2): 148-155.

QIN L Y, HE X D, LI M D, et al. Effect of Annealing Treatment on Microstructures and Mechanical Properties of TC4 Titanium Alloy Manufactured by Laser Deposi-tion[J]. Journal of Materials Engineering, 2020, 48(2):148-155.

[78]SRIVATSAN T, SUDARSHAN T. Additive Manufac-turing: Innovations, Advances, and Applications[M]. Florida:CRC Press, 2015.

無(wú)相關(guān)信息
Copyright ? 2022 寶雞市凱澤金屬材料有限公司 版權(quán)所有    陜ICP備19019567號(hào)    在線統(tǒng)計(jì)
? 2022 寶雞市凱澤金屬材料有限公司 版權(quán)所有
在線客服
客服電話

全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
0917 - 3376170
掃一掃

kzjsbc.com
凱澤金屬手機(jī)網(wǎng)

返回頂部
国产精品日韩 | 春色网站 | 国产无套粉嫩白浆内谢 | 中文字幕免费在线 | 日韩一区二区三区在线 | 国产精品大片 | 亚洲日本一区二区三区 | 国产又粗又猛又爽又黄的 | 精品9999| 亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜桃 | 中文字幕一区二区三区5566 | 少妇搡bbbb搡bbb搡澳门 | 亚洲精品久久久 | 日韩在线精品视频 | 亚洲激情图 | 日韩少妇视频 | 国产精品亚洲一区 | 国产欧美日韩在线观看 | 好吊操这里只有精品 | 中文字幕免费观看 | 亚洲福利一区 | 激情网五月天 | 欧美一级在线观看 | 日韩精品毛片 | 免费做a爰片77777 | 天天干天 | a级片在线观看 | 精品国产99 | 电影91久久久 | 一边摸一边抽搐一进一出视频 | 国产精品久久久久久久9999 | 欧洲一区二区三区 | 欧美作爱视频 | 黄片一区二区 | 免费视频91蜜桃 | 涩涩五月天| 亚洲涩涩 | 九九视频在线观看 | 日本三级吃奶头添泬无码苍井空 | 九九色 | 欧美精品一级 | 亚洲成人精品在线观看 | 国产精品视频一区二区三区, | 国内自拍第一页 | 人妻熟女一区二区三区 | 午夜电影网站 | 欧美日韩三区 | 先锋av资源| 色多多视频在线观看 | 亚洲激情图片 | 日批视频网站 | 美女扒开尿口让男人桶 | 成人毛片网 | 毛片在线免费 | 青青草超碰 | 国产福利在线 | 中文字幕欧美激情 | 91精彩视频 | 夜夜撸| 一级黄色av| 黄色网页在线观看 | 色呦呦视频 | 经典杯子蛋糕日剧在线观看免费 | av中文在线观看 | 久久另类ts人妖一区二区 | 香蕉视频官网 | 欧美一级片在线观看 | 日韩中文字幕视频 | 我要看一级片 | 天天干b | 欧美肥老妇 | 欧美特级黄色片 | 韩国大度电影免费版在线看 | 极品白嫩少妇无套内谢 | 黄色成人在线观看 | 欧美激情性做爰免费视频 | 国产乡下妇女做爰 | 91精品国自产在线观看 | 美女露胸无遮挡 | 艳母免费在线观看 | 久草免费福利视频 | 亚洲国产中文字幕 | 欧美在线a | 插曲在线观看免费播放 | 精品一区二区三区在线观看 | 免费成人美女女 | 日本免费小视频 | 韩国伦理大片 | 欧美a视频| 亚洲综合免费观看高清完整版在线 | 欧美黄色一级 | 国产成人无码一区二区在线观看 | 精品国产伦一区二区三区 | 亚洲成人av电影 | 国产精品无码白浆高潮 | 亚洲色图15p| 亚洲国产精品自拍 | 黄色动漫在线观看 | 黄色网址在线播放 | 怡红院日本 | 欧美一卡二卡 | 精品国产av色一区二区深夜久久 | 成人免费视频观看 | 国产做爰视频免费播放 | 女上男下动态图 | 午夜精品视频在线观看 | 国产午夜精品福利 | 毛片久久久 | 国产精品久久久久久久久久久免费看 | 一区二区影院 | 一区二区三区精品 | 人人艹人人 | 中文字幕在线观看视频www | 日本精品一区二区三区四区的功能 | 国产福利小视频 | 五月婷婷六月丁香 | 色播五月婷婷 | 日韩av导航 | 国产一区二区波多野结衣 | 伊人欧美| 亚洲精品成人 | 青青草91 | 黄色一级片黄色一级片 | 男女啊啊啊 | 日本在线一区 | 久久午夜夜伦鲁鲁一区二区 | 又黄又爽的视频 | 97伊人| 91老师片黄在线观看 | 一级片在线 | 欧美丰满美乳xxⅹ高潮www | 国产高清免费视频 | 亚洲视频三区 | 三级网站 | 91一区二区 | 一级片免费在线观看 | 中文av字幕 | 麻豆国产91在线播放 | 免费在线观看av | 亚洲天堂网在线观看 | 日本香蕉视频 | 欧美日韩色 | 91调教打屁股xxxx网站 | 蜜桃视频在线播放 | 日本女人毛茸茸 | 黄色精品网站 | 国产91丝袜在线播放 | 欧美九九 | 久久国产一区二区 | 欧美在线小视频 | 国产精品1区2区3区 白浆在线 | 晨勃顶到尿h1v1 | 中文字幕黄色片 | 人妻夜夜爽天天爽三区麻豆av网站 | 欧美做爰全过程免费观看 | 91蝌蚪91九色白浆 | 色姑娘综合网 | 久久无码人妻精品一区二区三区 | 成人午夜又粗又硬又大 | 国产在线视频一区 | 人人草人人干 | 在线播放亚洲 | 麻豆一级片 | 69视频网| 亚洲天堂男人 | 91av在线免费观看 | 91在线观看18 | 国产视频99 | 五月天婷婷综合 | 嫩草网站 | 久久国产一区二区 | 国产精品成人在线 | 光明影院手机版在线观看免费 | 黄色网在线 | 男人激烈吮乳吃奶爽文 | 亚洲一区二区 | 高h校园不许穿内裤h调教 | 91你懂的 | 福利小视频 | 小珊的性放荡羞辱日记 | 日本大尺度床戏揉捏胸 | 麻豆毛片| 91精品国产欧美一区二区成人 | 老妇高潮潮喷到猛进猛出 | 日本亚洲天堂 | 免费中文字幕日韩欧美 | 日本中文字幕在线观看 | 亚洲成人av电影 | 三度诱惑免费版电影在线观看 | 午夜免费视频 | 欧美精品在线视频 | 一区二区在线免费观看 | 久久精品国产亚洲 | 日日夜夜综合 | 牛av在线 | 色综合天天综合网国产成人网 | 日本电影大尺度免费观看 | 国产精品久久99 | 九九久久免费视频 | 1000部做爰免费视频 | av片免费看| 秋霞一区二区三区 | 青青草原亚洲 | 一级特黄毛片 | 国产对白videos麻豆高潮 | 高清不卡av | 97福利视频 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 日本电影大尺度免费观看 | 乖乖女的野男人们np | 69免费视频 | 亚洲97| 精品一区二区三区四区 | 91看黄| av一区在线观看 | 日韩中文视频 | 91视频播放 | 日韩一区二区不卡 | 中文字字幕一区二区三区四区五区 | 欧美乱码精品一区二区三区 | 国产av毛片| 日韩欧美网站 | 免费处女在线破视频 | 九九热精品在线 | 免费91视频 | 日韩毛片 | 大尺度做爰床戏呻吟舒畅 | 色九九 | 91麻豆产精品久久久久久夏晴子 | 亚洲日日夜夜 | 伊人激情 | 看片地址 | 日韩一区二区三区四区 | 91精品人妻一区二区三区蜜桃欧美 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 九九精品免费视频 | 污污的视频在线观看 | 欧美第二页 | 久草热视频 | 亚洲精品久久久久中文字幕二区 | 天天干在线观看 | 91性视频| 久久美女视频 | 成人毛片在线观看 | 久久久精品中文字幕麻豆发布 | 99re视频| 亚洲黄色小视频 | 久操视频在线 | 韩国久久久| 美女日批视频 | 欧美日韩高清在线 | 日韩视频在线观看免费 | 污视频在线观看免费 | 国产一卡二卡三卡 | 免费的性爱视频 | 日韩在线视频网站 | 午夜精品久久 | 精品国产乱码久久久 | 免费麻豆 | 成人黄色小电影 | 日产久久视频 | 欧美一区二区三区四区五区 | 欧美国产综合 | 日本人做爰全过程 | 日本在线一区 | 综合成人| 宝贝乖~胸罩脱了让我揉你的胸 | 夜夜操夜夜爽 | 91成人短视频 | 国产免费黄色 | 91桃色视频 | 少妇一级淫片免费放 | 亚洲狠狠爱 | 一级做a视频 | 久久久精品免费 | 亚洲一区二区av | 91网页版| 日韩在线播放视频 | 色呦呦在线 | 天天操天天舔 | 国产丝袜视频 | 香蕉伊人 | 久久高清无码视频 | 欧美激情在线 | 亚洲一区二区久久 | 欧美三根一起进三p | 91快色| 日本丰满大乳奶做爰 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 亚洲精品97久久中文字幕无码 | 亚洲成人av在线播放 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 视频在线观看免费高清完整版在线观看 | 超碰伊人| 91视频一区二区 | 91在线视频免费观看 | a级免费毛片| 欧美一级在线观看 | 麻豆传媒在线播放 | 久久久久久国产精品三级玉女聊斋 | 男人日女人逼 | 国产不卡在线观看 | 欧美1区| 日韩一页| 极品一区| 久久精品在线观看 | 天天舔天天操 | 午夜色播 | 成人在线免费播放 | 国模一区二区三区 | 亚洲同性gay激情无套 | 在线国产视频 | 日韩av导航 | 秋霞在线观看视频 | 成人免费看片'在线观看 | 婷婷中文字幕 | 韩国av| 看毛片网站 | 亚洲综合一区二区 | 久久久激情 | 日本不卡在线视频 | 老熟妇一区二区三区啪啪 | 日韩欧美视频在线 | 日日夜夜精品免费视频 | 国产高清一区二区三区 | 日本黄色三级 | 色图综合 | 天天插天天操 | 奇米影视在线观看 | a级片在线免费观看 | 天天精品| 欧美高清在线 | 少妇xxxx69 | 成年人视频网站 | 成人黄色在线视频 | 成人免费毛片app | 色婷婷网 | 亚洲一区二区视频在线观看 | 在线观看成人av | 香蕉视频网站 | 大尺度做爰呻吟舌吻网站 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜桃 | 国产成人一区 | 狠狠干影院 | 亚洲视频一区 | 一级特黄毛片 | 污污的视频在线观看 | 久久久久精 | 91在线视频观看 | 三级av片 | 亚洲视频在线观看免费 | 日韩人妻一区二区三区 | 视频二区 | 成人精品av | 久久五月婷 | 欧美第二页 | 亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜桃 | 三级av片 | 国产成人av在线 | 亚洲jizzjizz日本少妇 | 精品人伦一区二区三区 | 欧美精品综合 | 97在线观看免费高清 | 女人裸体又黄 | 色中色综合 | 99久久精品国产毛片 | 男女激情大尺度做爰视频 | 朝桐光在线播放 | 国产一卡二卡三卡 | 欧美日韩国产一区 | 久久国产一区 | 思思99热| 韩国伦理大全 | 中国一级黄色 | 大地资源在线观看免费高清版粤语 | 黄污视频 | 日韩国产在线观看 | 中文字幕电影 | 97精品国产97久久久久久免费 | 无套内谢少妇高潮免费 | 欧美一区视频 | 女人高潮潮呻吟喷水 | 中国黄色一级片 | 久久久久一区 | 成人日韩| 天天摸夜夜操 | gogogogo高清免费完整版视频 | 国产伦精品一区二区三区四区视频 | 日韩在线观看免费 | 天天爽天天干 | 久久99久久99精品免观看软件 | 99视频免费在线观看 | 黄色成人av | 色播久久 | 国产福利91精品一区二区三区 | 人人插人人射 | 精品爆乳一区二区三区无码av | 哺乳期喷奶水丰满少妇 | 亚洲一区在线视频 | 国产激情视频在线 | 日韩免费观看视频 | 男男裸体gay猛交gay | 色男人的天堂 | 欧美乱淫 | 精品一区国产 | 深夜福利影院 | 亚洲熟女一区 | 婷婷av在线 | 天天色av| 国产精品网站在线观看 | 欧美亚洲一区 | 五月伊人网 | 欧美乱码精品一区二区三区 | 91好色先生 | 国产在线成人 | 国产三级视频 | 国产精品乱码一区二区三区 | 日本不卡一区二区 | 国产精品毛片 | 99热99| 国产人成一区二区三区影院 | 欧美成人乱码一区二区三区 | 日日干日日操 | 一二三四区视频 | 国产第1页 | 日本黄a三级三级三级 | 一起草av| 视频一区二区三区在线观看 | 天天操夜夜爽 | 国产精品无码久久久久 | 午夜888| 国产h视频| 亚洲涩涩| 欧美精品久久久久久久 | 黄色综合 | 男生操女生网站 | 伊人av在线 | 久久精品国产精品 | 日本特黄 | 久久精品欧美 | 天堂网www | 日韩成人免费电影 | 精品国产99 | 制服丝袜一区 | 99热视 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 91视频一区 | 色综合色 | 高清乱码免费看污 | 五月婷婷六月丁香 | 黄色精品 | 成年人免费在线观看 | h在线播放 | www.欧美| 欧美激情综合 | 免费黄色片网站 | 91麻豆精品国产91久久久久久久久 | aaaa级片 | 狠狠干影院 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 五月天婷婷在线观看 | 成人免费视频国产在线观看 | 少妇一级淫片免费看 | 久久久少妇 | 久久理论片 | 久久久毛片| 99在线免费视频 | av怡红院 | 91在线精品李宗瑞 | 蜜色视频 | 一区二区黄色 | 91福利在线观看 | 亚洲亚裔videos黑人hd | 精品国产99 | 色哟哟av | 黄色大片视频 | 视频在线一区 | 久久国内精品 | 中文字幕在线免费观看 | 欧美日韩视频一区二区 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 玉足女爽爽91 | 成人片在线播放 | 中文二区 | 免费国产网站 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 日韩一区二区三区四区五区 | 三级免费网站 | 成人三级在线观看 | 中文字幕专区 | 中文字幕+乱码+中文字幕一区 | 久久久久久网 | 久久99久久99精品免视看婷婷 | 日韩a级片| 国产人妻人伦精品1国产 | 黄色性视频 | 成人黄色小视频 | 亚洲av毛片| 一区二区三区毛片 | 日日夜夜狠狠 | 少妇综合 | 福利小视频 | 高清不卡av | 黄色综合网 | 成人mv| 艳妇乳肉豪妇荡乳av无码福利 | 日韩一二三四区 | 久久只有精品 | 黄色一级视频 | 国产三级在线 | 日本亚洲欧美 | 黄视频网站在线观看 | 中国一级黄色大片 | v天堂在线 | 久久无码人妻精品一区二区三区 | 国产人人干 | 日韩av成人 | 国产激情在线视频 | 亚洲不卡视频 | 国产美女啪啪 | 亚洲一区二区在线播放 | 国产免费一区二区 | 影音先锋制服丝袜 | 丰满少妇xoxoxo视频 | 在线日韩视频 | av福利在线观看 | 国产精品久久777777 | 日韩欧美国产高清91 | 欧美一二区| 粗口调教gay2022.com | 日韩在线免费 | 国产真实乱人偷精品人妻 | 中文字幕亚洲天堂 | 国产一级片视频 | 91精品又粗又猛又爽 | 91在线观看免费高清 | 熟女肥臀白浆大屁股一区二区 | 在线观看国产精品入口男同 | 免费观看黄色网址 | 秋霞在线观看视频 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 在线看片你懂的 | 日韩av第一页 | 在线精品国产 | 极品白嫩少妇无套内谢 | 大尺度做爰呻吟舌吻情头 | 黄色片大全 | 乳色吐息在线观看 | 四虎永久免费 | 欧美1区2区3区 | 清纯唯美激情 | 波多野结衣电影免费观看 | 97国产| 久久久高清 | 国产不卡在线视频 | 91视频免费在线观看 | 秋霞一区二区三区 | 天天干天天舔 | 成人免费看片' | 天天干视频 | 无码视频一区二区三区 | 国产1区2区 | 久久综合久色欧美综合狠狠 | 精品成人18 | 国产区在线观看 | 亚洲午夜剧场 | 亚洲区欧美区 | 亚洲欧美自拍偷拍 | 亚洲午夜av久久乱码 | 国产av一区二区三区 | 麻豆传媒在线观看 | 免费一级大片 | 亚洲激情一区二区 | 无码人妻久久一区二区三区蜜桃 | 中日韩一级片 | 精品人妻午夜一区二区三区四区 | 成人在线观看免费爱爱 | 丰满人妻一区二区三区免费 | 三级电影网址 | 国产高清视频 | 麻豆成人网| 亚洲精品字幕在线观看 | 极品白嫩少妇无套内谢 | 亚洲free性xxxx护士白浆 | 国产av一区二区三区 | av加勒比 | 五月天婷婷综合网 | 不许穿内裤随时挨c调教h苏绵 | 91丝袜一区二区三区 | 成全影视在线观看第8季 | 色婷婷精品国产一区二区三区 | www.婷婷| 人人cao| www.日本色| 这里只有精品在线观看 | 午夜性视频 | 精品久久久久久久久久久久 | 国产卡一卡二 | 国产毛片在线看 | 伊人五月天 | 日韩高清一区 | 乳女教师の诱惑julia | 初尝情欲h名器av | 久久青草视频 | 国产精品欧美日韩 | 亚洲成人av在线 | 色先锋av| 国产午夜视频在线观看 | 国产超帅gaychina男同 | 成人av免费看 | 日韩精品视频一区二区 | 神马影院午夜伦理片 | 日韩激情在线观看 | 在线观看你懂得 | 性做久久久 | 一级特黄视频 | 中文字幕一区二区三区人妻在线视频 | 亚洲黄色影院 | 丁香综合 | 日本三级视频在线观看 | 欧美被狂躁喷白浆精品 | 久久久夜色精品亚洲 | 成人免费毛片入口 | 亚洲成人一区 | 免费av观看 | 精品视频网 | 女人性做爰24姿势视频 | 又黄又爽视频 | 精品欧美| 成人精品 | 国产无套内射普通话对白 | 五月天激情小说 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 熟女俱乐部一区二区视频在线 | 国产美女网站 | 国产黑丝在线观看 | 国产精品无码在线 | 香蕉视频国产 | 国产一区二区在线视频 | 中日韩一级片 | 欧美日韩视频在线 | 成人在线网址 | 999久久久 | 日韩福利片 | 欧美三级a做爰在线观看 | 91老师片黄在线观看 | 久久最新 | 丰满熟妇人妻中文字幕 | www.国产一区 | 日韩成人在线观看 | 国产中文视频 | 免费看毛片网站 | 毛片毛片毛片 | 操碰在线视频 | 操碰视频 | 狠狠操狠狠操 | 麻豆射区 | av手机天堂网 | 欧美精品在线免费观看 | 天天干天天干天天干 | 黄瓜视频在线免费观看 | 古装做爰无遮挡三级 | 成人在线小视频 | 国产在线一区二区 | 日韩看片 | 肥婆大荫蒂欧美另类 | 亚洲快播 | 欧美aaaaaa| 成人精品一区二区三区 | 污污动态图| 中文字幕久久精品 | 欧美日韩在线一区二区 | 黄色大片视频 | 精品毛片| 青青草福利视频 | 女女调教被c哭捆绑喷水百合 | 樱桃视频污 | 日本欧美在线 | 久久精品小视频 | 五月综合激情 | 亚洲大尺度 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | www.av在线| 久久青青 | 青青草社区 | 中文字幕一区二区久久人妻 | 狠狠干狠狠爱 | 久久在线免费视频 | 牛牛在线视频 | 国产第1页| 激情综合五月 | 欧美精品黑人猛交高潮 | 超碰99在线 | 国产伦子伦对白视频 | 成年人免费在线观看 | 红桃视频在线播放 | 欧美日韩大片 | 成年人免费网站 | 97国产成人无码精品久久久 | 97人人爱| 欧美乱轮 | 激情 小说 亚洲 图片 伦 | 日本中文字幕在线 | 色翁荡息又大又硬又粗又爽 | 国产主播福利 | 亚洲成人免费视频 | 视频网站在线观看18 | 天天射视频 | 野外吮她的花蒂高h在线观看 | 亚洲精品小视频 | 久久久久久国产精品 | 亚洲经典一区二区三区 | 在线观看黄网站 | 国产性色av | 欧美大浪妇猛交饥渴大叫 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 天天操天天操天天操 | 蜜桃视频一区 | 伊人五月 | 午夜免费小视频 | 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女 | 久久久久久免费 | 一区二区中文字幕 | 成人看片网站 | 亚洲一级大片 | 国产美女自拍视频 | 国产传媒在线播放 | 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 影音先锋一区 | 超碰九七| 人人爽人人爽人人片av | 婷婷视频在线 | 久久理论片| 中文字幕在线免费看线人 | 欧美精品一二三 | 欧美日韩国产精品 | 日本不卡三区 | 亚洲黄色av | 操操网站 | 亚洲精品资源 | 穿扒开跪着折磨屁股视频 | www.欧美日韩| 亚洲成人国产 | www.国产精品| 国内特级毛片 | 日本理论片| 亚洲成人av | 日韩不卡一区 | 成人a毛片 | 美女福利视频 | 少妇高潮一区二区三区69 | 开心激情网站 | 亚洲高清视频在线观看 | 日韩中文字幕在线观看 | 欧美激情一区二区三区 | 一区二区av| 牛av在线| 日韩一区二区三区精品 | 91在线观看免费高清完整版在线观看 | 嫩草嫩草嫩草 | 日韩欧美一区二区三区 | 一二三区视频 | 一本色道久久综合亚洲精品按摩 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 自拍偷拍国产 | 色综合色综合 | 色中色av | 美女又爽又黄 | 成人在线免费播放 | 在线观看av片 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 久久99久久99精品免观看软件 | 日韩综合av| 99久久久无码国产精品性波多 | 久久欧美| 老司机午夜免费精品视频 | 黄色一级一片免费播放 | 亚洲激情图 | 久久国产综合 | a级片免费 | 日本精品一区二区 | 大尺度做爰呻吟舌吻情头 | 午夜三级电影 | 91偷拍视频| 午夜精品久久 | 三级av片| 在线播放www| 免费三级网站 | 女人床技48动态图 | 小yoyo萝li交精品导航 | 亚洲欧洲日韩 | 超碰国产在线 | 韩国黄色一级片 | 风流少妇 | 日本熟妇一区二区三区 | 97精品国产97久久久久久免费 | 欧美精品综合 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 欧美精品久久久久 | 国产伦精品一区二区三区妓女下载 | 天天插天天 | 国产ts丝袜人妖系列视频 | 久久99精品国产.久久久久 | 久热在线视频 | 婷婷导航| 在线观看亚洲 | 巨骚综合 | 亚洲激情视频 | 青青草原av | 好男人www| 香蕉久久国产av一区二区 | 枫花恋在线观看 | 91视频成人 | 国产精选视频 | 中文字幕av在线 | 国产乱轮视频 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 爆操少妇| 一区二区高清 | 波多野结衣伦理 | 夜夜精品视频 | 欧美精品影院 | 91极品身材尤物theporn | 99久热| 日韩激情av | aaa一级片 | 色综合小说 | 欧美一级在线观看 | 亚洲精品在线视频 | 夜夜操天天干 | 无码视频一区二区三区 | 超碰99在线 | 国产小视频在线播放 | av一区在线| 捆绑少妇玩各种sm调教 | 波多野结衣影片 | 成人做爰www看视频软件 | 亚洲无码一区二区三区 | 玩弄人妻少妇500系列视频 | 95566电视影片免费观看 | 久久久精品国产sm调教网站 | 中文字幕无码毛片免费看 | 国产成人在线免费观看 | 久久精品久久精品 | 伊人久久影院 | 色中色综合 | 日韩黄色小视频 | 天堂网视频 | 在线观看特色大片免费网站 | 狠狠干综合网 | 91桃色视频| 国产日韩一区二区 | 久久国产精品无码一级毛片 | 黄色av网| 久久久久久久久久久久久久 | 一区二区在线免费观看 | 视频网站在线观看18 | 激情网页 | 一区二区三区不卡视频 | 国产黄色免费视频 | 樱花视频在线观看 | 91在线观看免费高清 | 欧美视频在线观看 | 日韩一区二区三区四区 | 亚洲一区二区av | 天海翼av | 日韩三级在线播放 | 亚洲香蕉视频 | 99视频免费在线观看 | 日本理论片午伦夜理片在线观看 | 国产精品电影网 | 亚洲精品在线免费 | 三级网站 | 中国极品少妇xxxxx | 精品日韩一区 | 午夜视频在线免费观看 | 亚洲精品国产精品国自产在线 | 91视频一区二区三区 | 国产精品123区 | 国产中文字幕在线播放 | 91精品婷婷国产综合久久蝌蚪 | 欧美一级淫片bbb一84 | 黄色裸体视频 | 成人小视频在线观看 | 在线日韩av | 久久毛片视频 | 在线高清观看免费观看 | 韩国电影大尺度在线观看 | 日韩一二三区 | 让男按摩师摸好爽 | 99国产视频 | 免费看v片 | 精品久久久久久久久久久久久久久 | 久在线视频| 无套中出丰满人妻无码 | 久久久免费 | www.天天干| 国产你懂的| 一区二区免费在线观看 | 北条麻妃一区二区三区免费 | 日韩电影院 | 久久久久电影 | 欧美大片免费 | 久久精品欧美 | 一区二区免费视频 | 丁香花电影免费播放电影| 夜色资源网 | 日韩在线视频网站 | 91成人看片 | 日本超碰 | 97人人爱 | 狼人综合网 | 日本香蕉视频 | 欧美综合网 | 亚洲av无码乱码在线观看性色 | 成人在线小视频 | 强伦人妻一区二区三区 | 亚州国产| 少妇免费直播 | 91在线视频播放 | 另类ts人妖一区二区三区 | 欧美mv日韩mv国产网站 | 男生插女生视频 | 欧美在线免费 | 国产精品乱码一区二区 | 久热在线视频 | 亚洲久久久 | 国内自拍xxxx18 | 国产九九九 | 日韩欧美精品一区 | 无码少妇一区二区三区 | 欧美高清性xxxxhdvideosex | 日韩视频中文字幕 | 国产又黄又大又粗的视频 | 成人漫画网站 | 亚洲精品中文字幕在线观看 | 欧美成人精品激情在线观看 | 麻豆国产91在线播放 | 国产精品免费在线 | 久久另类ts人妖一区二区 | 一本加勒比北条麻妃 | 免费h片| 国产乱码一区二区三区 | 一区二区免费在线观看 | 黄色一级片视频 | 强开小受嫩苞第一次免费视频 | 欧美三区 | 视色影院 | 国产四区| 一本色道久久加勒比精品 | 无码人妻一区二区三区线 | 国产又黄又爽 | 亚洲欧美另类图片 | 狠狠插狠狠干 | 亚洲一区二区在线视频 | 蜜桃精品噜噜噜成人av | 天天看天天爽 | 96日本xxxxxⅹxxx48| 亚洲激情综合网 | 国产乱码一区二区三区 | 草莓视频黄版 | 成人三级做爰av | 精产国品一二三产区m553麻豆 | 四虎精品| 男女www| 黄色国产 | 爱福利视频网 | 夜夜操天天干 | 久草免费在线视频 | 丁香花电影免费播放在线观看 | 国产1区2区 | 五月婷丁香| 人人草人人| 欧美成人毛片 | 成人精品免费 | 在线成人免费视频 | 毛片视频免费观看 | 蜜桃av色偷偷av老熟女 | 成年人在线观看视频 | 欧美日韩国产在线播放 | 欧洲女性下面有没有毛发 | 天天操综合网 | 国产真实乱人偷精品人妻 | 男女日皮视频 | 欧美中文字幕 | 91免费视频观看 | 麻豆免费网站 | 免费的一级片 | 美女在线播放 | 久久av高潮av无码av喷吹 | 成人免费看片视频 | 日韩精品人妻中文字幕有码 | 四虎影院www| 亚洲三级av | 狂躁美女大bbbbbb黑人 | 波多野结衣av在线观看 | 免费污视频 | 亚洲 欧美 激情 小说 另类 | 看片黄全部免费 | 欧美久久久久 | 国产午夜精品久久久 | av手机版 | 丰满岳乱妇一区二区三区 | 国产无人区码熟妇毛片多 | 日本在线免费 | 高h视频在线观看 | 极品美女高潮出白浆 | 色妞视频 | 日韩99 | 草莓视频app在线观看 | 在线观看日韩 | 久久日av | 山村淫强伦寡妇 | 欧美福利在线观看 | 捆绑调教sm束缚网站 | 日本视频一区二区三区 | 国产精品视频免费观看 | 91视频久久 | 欧美精品第一页 | 五月天堂网 | 精品欧美| 亚洲视频精品 | 久热伊人 | 亚洲播放| 欧美aaaaaa| 秋霞午夜鲁丝一区二区 | 嫩草在线 | 欧美大片高清免费观看 | av成人在线观看 | 欧美乱性 | gogogo日本免费观看电视剧的软件 | 大地二资源在线观看高清国语版 | 淫辱的世界(调教sm)by | 邻居少妇张开双腿让我爽一夜 | 天堂资源 | 欧美毛茸茸 | 成人片在线播放 | 久久神马| 99热这里都是精品 | 久久精品免费 | 久久国内精品 | 中文在线一区 | 国产精品久久久久久 | 欧美激情图片 | 老妇高潮潮喷到猛进猛出 | 插曲在线高清免费观看 | 国产精品国产成人国产三级 | 久久成人精品视频 | 免费av观看 | 少妇被狂c下部羞羞漫画 | 德国空姐2电影在线观看 | 中国极品少妇xxxxx | 亚洲天堂一区二区 | 91福利网 | 人妻精品久久久久中文字幕69 | 最好看的电影2019中文字幕 | 又色又爽又黄18网站 | 日日干日日 | 欧美三级a做爰在线观看 | 丰满少妇一区二区三区 | 短裙公车被强好爽h吃奶视频 | 国产激情在线视频 | 国产一区二区三区18 | 国产精成人品 | 欧洲精品一区 | 操比网站| 国产做爰xxxⅹ久久久精华液 | 色婷婷基地 | 男人激烈吮乳吃奶爽文 | 狂野欧美性猛交xxⅹ李丽珍 | 极度诱惑香港电影完整 | 国产九色91回来了 | 黑人精品一区二区 | 扩阴视频| 欧美国产一区二区 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 欧美在线播放 | 欧美午夜精品 | 日本在线免费观看视频 | 亚洲色图图片 | 日本一级黄| 日韩中文字幕视频 | 三级伦理片 | 男男大尺度 | 午夜视频网 | 亚洲一区二区在线视频 | 国产调教 | 韩日av在线 | 成人一二三区 | 亚洲色图在线观看 | 五月婷婷中文字幕 | 欧美日批 | 国产黄色录像 | 黄色片免费看 | 成人无码av片在线观看 | 狠狠躁夜夜躁 | 成人羞羞国产免费 | 亚洲小说春色综合另类 | 久久久一区二区三区 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊 | xxx综合网| 黄瓜视频在线播放 | 欧美日韩在线视频 | 一道本av| 在线你懂得 | 草草视频在线观看 | 日韩国产在线观看 | 国产精品123区| 中文在线字幕免费观看 | 丰满少妇一区二区三区 | 亚洲午夜剧场 | 青青青操 | 永久视频| 少妇真人直播免费视频 | 午夜成人在线视频 | 亚洲码无人客一区二区三区 | 成人性生交大片免费卡看 | 国产精品一区一区三区 | 亚洲系列| 日韩电影一区二区三区 | 99这里只有精品 | 午夜成人影视 | 久久丫精品久久丫 | 欧美黄色一级大片 | 狠狠操天天操 | 欧美精品乱码视频一二专区 | 天堂资源网 | 免费中文字幕 | 中文字幕在线观看第一页 | 亚洲国产精品久久 | 免费中文字幕日韩欧美 | 亚洲日本在线观看 | 亚洲小视频 | 91一起草 | 99re久久| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕 | 欧洲精品一区 | 人人爱人人爽 | 淫僧荡尼巨乳(h)小说 | 大咪咪dvd | 欧美黄色一级视频 | 黄色在线观看免费 | 国产一区二区三区免费播放 | 国产做爰免费视频观看 | 亚洲精品国产精品国自产观看 | 日韩精品网 | 免费a视频 | 成人免费视频国产在线观看 | 美女爆吸乳羞羞免费网站妖精 | 一区二区三区免费观看 | 日韩视频免费观看高清完整版在线观看 | 91亚色视频 | 国产精品午夜福利 | 伊人在线 | 久久国产99 | 特黄aaaaaaa片免费视频 | 国产精品人人妻人人爽 | 女人裸体又黄 | 亚洲激情影院 | 米奇影院7777免费观看高清完整喜剧电影 | 国产精品h| 91在线无精精品入口 | 国产天天操 | 波多野吉衣一区二区 | 成人免费毛片男人用品 | 91玉足脚交嫩脚丫在线播放 | 欧美不卡一区二区 | 风间由美av | 欧美理论 | 中文字幕在线视频观看 | 999国产精品 | 美女视频一区二区 | 亚洲欧洲日韩 | 夫妻露脸自拍[30p] | 一本加勒比北条麻妃 | 黄色成人在线 | 成人视频在线观看 | 亚洲免费婷婷 | 欧美亚洲日本 | 免费污视频| 国产精品久久久久久中文字 | 成年人在线免费观看 | 国产成人在线播放 | 美日韩av| 激情小说五月天 | 中国少妇色 | 国产又粗又大又黄 | 91午夜视频| 91色漫| 丰满熟妇人妻中文字幕 | 男人午夜影院 | 91麻豆精品国产91久久久久久 | 日韩人妻一区二区三区 | 国产一卡二卡三卡 | 天堂va蜜桃一区二区三区 | 国产精品二区三区 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 色视频在线观看 | 噜噜噜色| 91日韩在线 | 99这里都是精品 | 白丝校花扒腿让我c | 激情视频网 | 亚洲精品综合 | 91麻豆国产 | av久久| 国产欧美精品一区二区色综合 | 午夜99| 乱h伦h女h在线视频 黑料网在线观看 | 久久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 一区二区中文字幕 | 69av视频| 国产精品果冻传媒潘 | 黄色一及片 | 狠狠操天天操 | 日本人妻丰满熟妇久久久久久 | 久久午夜夜伦鲁鲁一区二区 | 欧美理伦 | 亚洲jizzjizz日本少妇 | 校草调教喷水沦为肉奴高h视频 | 黄色成人在线观看 | 黄色网址在线免费观看 | 日韩va| 日韩午夜剧场 | 欧美超碰在线 | 日韩午夜在线 | 成年人免费视频网站 | 欧美一区二区在线视频 | 福利视频网 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 大尺度在线观看 | xxx性欧美| 精品在线一区二区 | 强开乳罩摸双乳吃奶羞羞www | 亚洲熟女一区二区三区 | 女子spa高潮呻吟抽搐 | 精品999久久久一级毛片 | 久久国产精品一区二区 | 看黄色一级片 | 91在线无精精品白丝 | 欧美性受xxxx黑人xyx性爽 | 国产在线免费观看 | 日本私人影院 | 国产精品乱码一区二区 | 亚洲午夜av久久乱码 | 日日干天天干 | 人人澡人人看 | av大帝 | 奇米狠狠干 | 黄色三级带 | 97久久精品 | 完美搭档在线观看 | 日韩av小说 | 青青青视频在线 | 国产黄色免费视频 | 日韩精品在线免费观看 | 日本午夜视频 | 性史性dvd影片农村毛片 | 成年人视频在线免费观看 | 超碰人人艹 | 成人免费观看视频 | 精品少妇3p | 91中文字幕在线观看 | 免费黄色一级片 | 神马影院午夜伦理片 | 日日夜夜av | 苍老师诊所电影完整版观看 | 草莓视频污在线观看 | av手机天堂网 | 黄网在线免费观看 | 人人看人人干 | 男人天堂 | 少妇xxx | 国产精品1区2区3区 白浆在线 | 欧美精品三区 | 成都4电影免费高清 | 久久波多野结衣 | 欧美激情性做爰免费视频 | www一区二区 | 91偷拍视频 | 亚洲国产精品久久 | 日韩中文字幕一区二区 | 人妻丰满熟妇aⅴ无码 | 国产色哟哟 | 色乱码一区二区三区在线男奴 | 国产18照片色桃 | 久久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 成全世界免费高清观看 | 熟女人妻一区二区三区免费看 | 日日爽夜夜爽 | 天堂中文网 | 韩日视频 | 我和公激情中文字幕 | 日韩有码电影 | 亚洲国产精品一区二区三区 | 免费的黄色片 | 久久精品 | 91亚洲国产 | 摸摸大奶子 | 波多野结衣视频网站 | 人人干人人爱 | 法国空姐电影在线观看 | 日本成人免费 | 国产精品无码久久久久 | 牲欲强的熟妇农村老妇女视频 | 国产色av| 五月婷婷在线视频 | 福利视频一区二区三区 | 亚洲天天| 日日夜夜精品免费视频 | 国产黄色免费看 | 久久久无码人妻精品无码 | 欧美一级二级三级 | 在线观看亚洲 | 日韩av在线免费观看 | 日韩成人免费 | 亚洲欧美日韩综合 | www久久久| 日日夜夜av | 国产传媒在线 | 亚洲男人av | 毛片毛片毛片毛片 | 夜夜操天天干 | 欧美大片91 | 欧美色图第一页 | 日韩精品一区二区三区四区 | 99自拍| 日本视频免费 | 强迫凌虐淫辱の牝奴在线观看 | 亚洲第十页 | 女子spa高潮呻吟抽搐 | 久久露脸国语精品国产91 | 免费在线成人 | 在线亚洲精品 | 亚洲精品久久久久中文字幕二区 | 日本伊人网 | 黄瓜视频在线观看 | 国产精品视频 | 日日夜夜艹 | 91麻豆产精品久久久久久夏晴子 | 黄色小说在线播放 | 日韩看片 | 欧美精品一区二区三区四区 | 中国少妇色 | 97香蕉碰碰人妻国产欧美 | 99热99| 99视频在线免费观看 | 自拍第一页 | 欧美激情久久久 | 成人免费视频视频 | 在线麻豆 | 成人免费视频网站 | 视频一区二区三区在线观看 | 韩国三级在线 | 日韩免费视频 | 久久久精品网站 | 精品一区国产 | 成人片免费看 | 国产深夜福利 | 国产suv精品一区二区6 | 在线观看免费毛片 | 手机看片欧美 | 亚洲视频二区 | 欧美成人精品一区 | 精品少妇3p | 日本做爰三级床戏 | 我要看一级片 | 99re在线| 国产精品一区在线 | 99热在线免费观看 | 九九热在线观看 | 国产精品区二区三区日本 | 久久久黄色片 | 欧美精品在线观看 | 四虎影成人精品a片 | 中国白嫩丰满人妻videos | 一二三四在线视频 | 一区二区三区日韩 | 奇米影视首页 | 最近中文字幕免费 | 亚洲精品一区 | 中文字幕免费视频 | 九一九色国产 | 女生隐私免费看 | 亚洲综合日韩在线 | 欧美人妻日韩精品 | 黑帮大佬和我的三百六十五天 | 国产精品久久久久久久午夜 | 可以免费观看的av | 怡红院在线播放 | 久草视频观看 | 91丨porny丨尤物 | 中文字幕伊人 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 99久久99 | 亚洲成人毛片 | 靠逼动漫 | 午夜视频网站 | 国产精品天美传媒沈樵 | 成人在线免费播放 | www.黄色片 | 玩偶姐姐在线看 | 麻豆国产av超爽剧情系列 | 日韩中文字幕在线观看 | 久久久久久国产精品三级玉女聊斋 | 人妻少妇被猛烈进入中文字幕 | 波多野结衣久久 | 夜夜欢天天干 | 日本一级黄 | 亚洲无码精品在线观看 | 可以免费观看的av | 成人av电影在线观看 | 国产精品二区三区 | 日韩色区| 婷婷综合五月天 | 伊人久操| 精品人妻一区二区三区浪潮在线 | 国产99精品 | 久久久精品一区二区涩爱 | 日本一区不卡 | 香港大片大全免费 | 免费成人深夜小野草 | 乱h伦h女h在线视频 黑料网在线观看 | 国产一级自拍 | 91porny九色91啦中文 | 日韩精品一区在线观看 | 秋霞国产 | 久久久精品久久久 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 久久激情网 | 国产精品一 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 欧美aaaaaa| 日本一区二区不卡 | 免费视频一区 | 免费av片 | 日本免费在线观看 | 好吊一区二区三区 | 久久久精品一区 | 三级网站 | 欧美日韩a| 青青草视频在线免费观看 | 精品一区二区视频 | 天天看天天操 | 精品一区二区三区四区 | 九九热精品在线 | 亚洲色图欧美 | 日本丰满熟妇bbxbbxhd | 亚洲砖区区免费 | 中国字幕在线观看免费国语版 | 欧美日韩在线播放 | 中文字幕在线观看一区二区 | 天堂网视频| 男人在线天堂 | 天天操夜夜骑 | 做爰无遮挡三级 | 国产69精品久久久久久 | 免费在线看视频 | 午夜福利电影 | 国产伦精品一区三区精东 | 国产精品久久久久久久 | 99热最新| 日韩高清一区二区 | 日韩五月天 | 强迫凌虐淫辱の牝奴在线观看 | 国产中文视频 | 欧美一区二区在线 | 视频一区二区在线观看 | 亚洲激情视频在线观看 | av手机天堂网 | 手机av在线 | 精品99视频 | 亚州激情| 中国字幕在线观看免费国语版 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 99在线精品视频 | 免费的毛片 | 波多野结衣一区 | 狠狠人妻久久久久久综合 | 青草网 | 日韩不卡av | 9.1人网站免费 | 日韩久久电影 | 成人免费毛片果冻 | 三度诱惑免费版电影在线观看 | 一本大道久久久久精品嫩草 | 天天摸夜夜操 | 欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃 | 欧美乱妇日本无乱码特黄大片 | 一本色道久久综合无码人妻 | 操日本美女 | 国产免费看 | 免费毛片基地 | 国产全肉乱妇杂乱视频 | 久久在线视频 | 黄色小电影网址 | 日本精品久久 | 成人久久精品 | 日日夜夜狠狠干 | 性巴克成人免费网站 | 国产精品96久久久久久 | 久久极品 | free性丰满69性欧美 | 国产丝袜在线 | 久久亚洲精品视频 | 自拍偷拍网 | 激情视频在线播放 | 亚洲av无一区二区三区久久 | 日本一级黄色大片 | 婷婷精品 | 国产成人免费观看 | 天天操天天操天天操 | 性色av一区二区三区 | 亚洲成人av在线播放 | 欧美三级电影在线观看 | 欧美激情网站 | 激情丁香| 亚洲成人精品在线 | 成人黄色一级片 | 国产精品一区二区在线观看 | 欧美自拍偷拍 | 狠狠av| 亚洲经典一区二区三区 | 久久有精品| 国精产品一区二区三区 | 猛1被调教成公厕尿便失禁网站 | 男生女生插插插 | 久久精品影视 | 亚洲电影在线观看 | 黄色香蕉视频 | 久久国产精品电影 | 欧美视频免费在线观看 | 国产99久久九九精品无码免费 | 久久久午夜 | 中文字幕在线电影 | 狠狠干av | 久久神马 | 一区二区中文字幕 | 调教撅屁股啪调教打臀缝av | 狠狠操狠狠操 | 欧美激情网站 | 久久精品6| 加勒比一区二区 | 精品一区二区免费视频 | 香蕉视频A | 闷骚老干部cao个爽 91中文 | 尤物在线播放 | 偷拍亚洲| 日韩黄色一级片 | 91免费看片 | 日本免费高清视频 | 国产三级在线观看 | 有码一区二区 | 五月天丁香网 | 日本毛片在线观看 | 成人av免费观看 | 九九成人 | av高清在线观看 | 伊人啪啪 | 亚洲精品免费看 | 岳乳丰满一区二区三区 | 亚洲成人av在线播放 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 午夜视频免费在线观看 | 国产精品无码一区二区三区免费 | 欧美老肥妇做.爰bbww视频 | 中文字幕在线免费看线人 | 国产精成人品 | 韩国伦理在线 | 日本理论片午伦夜理片在线观看 | 高清乱码免费 | 国产一区二区精品 | 91一区二区| 国产一区二区精品 | 精品人妻一区二区三区日产 | 色就是色欧美 | 国产成人综合网 | 亚洲性天堂| 国产精品成人无码 | 伊人久久影院 | 饥渴放荡受np公车奶牛 | 操日本女人 | 女人脱了内裤趴开腿让男躁 | 成人免费视频网站在线看 | 精品人妻一区二区三区日产乱码卜 | 97人人澡 | 黄色小说在线免费观看 | 天天视频国产 | 毛片传媒 | 日本免费黄色网址 | 国产精品一区二区在线 | 强开乳罩摸双乳吃奶羞羞www | 久久艳片www.17c.com | 夜夜精品视频 | 亚洲亚裔videos黑人hd | 视频二区 | 住在隔壁的她动漫免费观看全集下载 | 国产一卡二卡三卡 | 91禁看片 | 午夜视频 | 国产va | 精品厕拍 | 亚洲视频在线观看 | 欧美日韩在线免费观看 | 奇米四色影视 | 亚洲av无码乱码在线观看性色 | 中文字幕在线电影 | 中文在线一区 | 日本一区二区不卡 | 日韩av影片 | 亚洲激情图 | 国产一级视频 | 亚洲经典一区二区三区 | 后宫秀女调教(高h,np) | 亚洲欧洲一区 | 国内老熟妇对白xxxxhd | 国产精品一卡二卡 | 男女日批视频 | 蜜臀一区二区 | 天天干视频| 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 中文字幕免费观看 | 三级中文字幕 | 天天躁日日躁狠狠很躁 | 丁香激情网| 自拍偷拍中文字幕 | 婷婷导航 | 韩国伦理片在线播放 | 亚洲精品成人无码 | 成人做爰69片免费 | 麻豆传媒网站 | 亚洲精品免费在线观看 | 国内精品视频在线 | 日韩在线中文字幕 | 夜夜福利 | 性久久久久 | 四虎成人网 | 蜜臀av一区二区 | 一级伦理片 | 国产aⅴ激情无码久久久无码 | 国产精品一区在线观看 | 春色网站| 国产精品毛片 | 欧美久久久 | 毛片大全 | 波多野结衣av电影 | 欧美日韩免费在线观看 | 亚洲第一福利视频 | www久久| 福利小视频 | 爱爱91| www黄色 | 国产一区在线视频 | 亚洲激情网 | 一区二区免费看 | 红杏出墙记| 国产午夜精品久久久 | 日韩二区 | 国产成人在线观看免费网站 | 久久久久999 | 最近中文字幕在线观看 | 少妇高潮灌满白浆毛片免费看 | 中文在线字幕 | 成年人免费在线观看 | 无套内谢少妇高潮免费 | 高h乱l高辣h文短篇h | 一区二区三区免费观看 | av免费在线播放 | 黄在线观看 | 国产又大又粗又长 | 欧美激情一区二区 | 免费看裸体网站视频 | 自拍偷拍第二页 | 久久综合国产 | 国产毛片在线看 | 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁 | 日日操夜夜干 | 精东影业一区二区三区 | 久久久综合网 | 九九久久精品 | 日韩中文字幕一区 | 男人的天堂在线视频 | 日韩中文在线观看 | 天天色视频| 久久午夜精品 | 中文字幕av久久爽一区 | 中文字幕一区二区三区人妻在线视频 | 亚洲免费观看高清完整版在线观看 | 蜜桃成人无码区免费视频网站 | 亚洲精品网站在线播放gif | 欧洲熟妇的性久久久久久 | 久久久国产精品视频 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 | 亚洲成人一区二区 | 裸体的日本在线观看 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 日本私人影院 | av免费网 | 粗大黑人巨茎大战欧美成人免费看 | 精产国品一二三产区m553麻豆 | 麻豆影院在线观看 | 相亲对象是问题学生动漫免费观看 | 人人爽人人 | 欧美日韩大片 | 黄瓜视频在线免费观看 | 欧美脚交 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 一区二区三区在线播放 | 婷婷在线播放 | 天天干天天草 | 国产丝袜在线 | 欧美性受xxxx黑人xyx性爽 | 九九久久精品 | 日本色综合| 日本黄网 | www.污污| 男女午夜视频 | 欧美成人精品一区二区三区 | 韩日一区二区 | 午夜性色 | 亚洲图片在线观看 | 91天天综合 | 蘑菇福利视频一区播放 | 免费av在线播放 | 91老师片黄在线观看 | 久久久久久免费视频 | 麻豆精品久久久久久久99蜜桃 | 蜜桃av网站 | 911视频高清完整版在线观看 | 性史性dvd影片农村毛片 | 国产一区二区 | 久久天堂网 | 欧美激精品 | 麻豆91精品91久久久 | 欧美资源 | 国产乱人伦 | 久草网在线 | 91麻豆产精品久久久久久夏晴子 | 蜜臀av在线观看 | 天天躁日日躁狠狠很躁 | 日韩视频在线观看免费 | 国产精品乱码一区二区三区 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 欧美毛茸茸 | 99视频在线免费观看 | 午夜视频免费在线观看 | 久久综合国产 | 久久理论片 | 亚洲视频欧美视频 | 成人片网址 | 精品久久久久久久久久久久久久久 | 高h视频在线 | 又白又嫩毛又多15p 黄免费看 | 一级黄色免费视频 | 高清不卡av| 色综合99久久久无码国产精品 | 91看片淫黄大片 | 国产一区在线播放 | 在线观看日本 | 亚洲欧美高清 | 欧美一区二区在线 | 日日干夜夜操 | 日韩视频网 | 黄色三级网| 久久99久久99精品免观看软件 | 男女视频在线观看 | 在线观看国产视频 | 色婷婷精品国产一区二区三区 | 日韩一区二区不卡 | 岛国av在线播放 | 亚洲熟女乱色综合亚洲av | 色爱天堂 | 邻居校草天天肉我h1v1 | 国产免费看| 亚洲精品第一 | 美国一级黄色大片 | 欧美成人激情 | 91亚洲一线产区二线产区 | 国产农村妇女精品一二区 | 国产最新av | 亚洲免费专区 | 让男按摩师摸好爽视频 | 国产精品主播 | 伊人影院在线观看 | 精品人妻一区二区三区四区不卡 | 国产一级黄色电影 | 丁香花电影免费播放在线观看 | 九九久久精品 | 日韩大片在线观看 | 在线视频99 | 精品久久99 | 韩国伦理片在线播放 | 高h乱l高辣h文短篇h | 欧美激情中文字幕 | 五月色综合 | 波多野结衣网站 | 第一福利视频 | 国产做爰视频免费播放 | 日韩99 | 国产一区二区在线看 | 国产精品自拍一区 | 中文字幕国产精品 | 日韩免费 | 亚洲综合影院 | 国产主播在线播放 | 波多野结衣 在线 | 亚洲国产日韩欧美 | 成人黄色在线 | 三度诱惑免费版电影在线观看 | 麻豆传媒在线播放 | 久久久精品一区二区 | 老司机福利在线观看 | 成人黄色在线观看 | 国产一级片| 无码精品在线观看 | 一级片免费在线观看 | 日本私人影院 | 国精产品一区一区三区有限公司杨 | 日韩一区二区三区四区五区 | 久草视频免费看 | 丰满少妇av | 亚洲激情五月 | 国产老头和老头xxxx× | 成人黄色大片 | 在线视频第一页 | 国产精品日日摸天天碰 | 一区二区三区视频在线观看 | 欧美你懂的| 亚洲激情文学 | av片免费看 | 日本在线免费观看 | 亚洲精品成人无码 | 久久久久久国产 | 少妇扒开粉嫩小泬视频 | 爱爱视频免费看 | 老女人av | 精品国产乱码久久久 | 国产精品久久久久久久久久免费看 | 日韩av在线看 | 99久久99久久久精品棕色圆 | 天天干天天干天天干 | 欧美操穴 | 快猫成人短视频 | 日本成人在线播放 | 国产香蕉av| 婷婷五月在线视频 | 国产二级片 | 天天艹| 色综合久久88色综合天天 | 欧美日韩性 | 久久水蜜桃 | 香蕉视频在线看 | 亚洲第一色| 在线观看视频一区二区 | 国产午夜无码视频在线观看 | 欧美激情亚洲 | 日本污网站 | 四虎在线观看 | 经典杯子蛋糕日剧在线观看免费 | 日本理论片午伦夜理片在线观看 | 亚洲激情五月 | 黄色小视频免费看 | 色综网| 日韩中文字幕无砖 | 中文字幕91 | 国产欧美综合一区二区三区 | 一二三四在线视频 | 丁香花完整视频在线观看 | av怡红院 | 91偷拍网| 国产真人无遮挡作爱免费视频 | 永久免费54看片 | 午夜在线观看视频网站 | 欧美精品一区二区三区蜜臀 | 尤物av在线 | 日韩精品久久久久久久酒店 | h网站在线| 91玉足脚交嫩脚丫在线播放 | 麻豆精品视频在线观看 | 国产精品无码一区二区三 | 久久三级视频 | 午夜视频在线看 | 欧美成人综合 | 欧美精品久久久久久久 | 欧美精品久久久 | 国产精品久久久久毛片大屁完整版 | 日韩精品在线免费观看 | 日本黄a三级三级三级 | 日韩视频一区二区 | 饥渴放荡受np公车奶牛 | 国产精品免费无遮挡无码永久视频 | 国产精品成人国产乱 | 日本精品一区二区三区四区的功能 | 国产在线观看一区二区 | 快播日韩 | 国产一区二区精品 | 一级片毛片 | 日韩免费在线观看视频 | 亚洲免费在线观看 | 国产在线观看一区 | 丁香花电影在线观看免费高清 | 蜜臀在线观看 | 成人激情在线 | 美女黄色一级片 | gogogo日本免费观看电视剧_第17集 | 爱爱动态图 | 日本吃奶摸下激烈网站动漫 | 视频在线观看免费 | 精品国产人妻一区二区三区 | 天天操天天操天天操 | 日韩午夜激情 | 黄色av毛片| 国产高潮白浆 | 欧美一区| 99久热| 性生活毛片 | 黄色香蕉视频 | 免费一级黄色片 | 韩国大度电影免费版在线看 | 在线观看亚洲视频 | 亚洲精品一区二区 | 波多野结衣一二三区 | 日本一区二区在线播放 | 午夜视频免费观看 | 欧美999| 亚洲综合网站 | 日韩精品极品视频在线观看免费 | 亚洲精品一区二区三区不卡 | 日本精品在线播放 | 七七88色 | 天天插天天射 | 在厨房拨开内裤进入毛片 | av片在线免费观看 | 欧美极品在线 | 精品蜜桃一区二区三区 | 捆绑调教视频网站 | 丰满少妇在线观看网站 | 亚洲爱爱网 | 18在线观看免费入口 | av一区在线 | 日本丰满熟妇bbxbbxhd | 国产精品久久久久久精 | 欧美精品一二三区 | 成人漫画网站 | 穿扒开跪着折磨屁股视频 | 黄色激情网站 | 中文字字幕在线中文 | 日韩精品在线免费观看 | 99re这里只有| 青娱乐av| 欧美视频免费在线观看 | 亚洲图片欧美色图 | 污在线观看 | 在线免费观看毛片 | 中文字幕日本在线 | 亚洲精品中文字幕在线观看 | 国产做受高潮动漫 | 黄色一级大片 | 亚洲色图第一页 | 91视频福利| 天天久久| 男人天堂网av | 国产中文字幕在线播放 | 在线观看亚洲 | 成人在线网 | 成人免费看片' | 男女黄色片 | 久久国产精品视频 | 性欧美xxxx | 成人av一区| 黄色小说在线播放 | 亚洲天天 | 五月网站 | 91免费在线看| 欧美黑人猛交 | 伊人在线| 爽躁多水快深点触手 | 欧美一区| 波多野结衣一二三区 | 18视频在线观看男男 | 污视频在线观看网站 | 哺乳期喷奶水丰满少妇 | 黄色裸体视频 | 日韩精品在线看 | 无码人妻黑人中文字幕 | av在线播放网址 | 免费精品视频 | 欧美日韩在线视频 | 99久久久无码国产精品性波多 | 国产日韩欧美一区 | 欧美肥老妇视频九色 | 嫩草嫩草嫩草 | 欧美久久久久 | 99综合| 亚洲在线一区二区 | av免费观看网站 | 中文字幕乱妇无码av在线 |