色呦呦网址在线观看,久久久久久久久福利精品,国产欧美1区2区3区,国产日韩av一区二区在线

1. Die widersprüchlichen Eigenschaften des traditionellen einheitlichen Karbids

Hartmetall ist ein typisches spr?des Material. Das traditionelle einheitliche Hartmetall, das Material der verschiedenen Teile der einheitlichen Zusammensetzung und Organisation, die Legierung ist durchweg homogen, ihre Leistung ist gleichbleibend. Die Hauptkomponenten von Hartmetall umfassen verschiedene harte Phasen und Bindungsphasen. Harte Phasen wie Phasen und feste L?sungen spielen eine wichtige Rolle für die H?rte und Verschlei?festigkeit von Legierungen. Die Verklebung hat einen wichtigen Einfluss auf die Festigkeit und Z?higkeit von Legierungen.
Im Allgemeinen erh?ht das Erh?hen der WC-Korngr??e oder das Erh?hen des Co-Gehalts die Bindungsphasendicke der Legierung und verbessert die Legierungsplastizit?t. Bei Legierungen mit guter Duktilit?t k?nnen lokale konzentrierte Spannungen die Legierungen mit geringer Plastizit?t aufgrund von Verformung entspannen. Rissinitiierung und -ausbreitung werden durch Spannungsrelaxation induziert, was zu Rissen in der Legierung führt.
Daher besteht die traditionelle Methode darin, die Legierung zu erh?hen. Der Gehalt und die Erh?hung der Korngr??e dienen als Richtung zur Erh?hung der Z?higkeit der Hartlegierung. Gleichzeitig werden jedoch die H?rte und die Verschlei?festigkeit verringert. Umgekehrt k?nnen H?rte und Verschlei?festigkeit erh?ht werden, ohne die Biegefestigkeit und Schlagz?higkeit zu beeintr?chtigen. Daher besteht ein scharfer Widerspruch zwischen der H?rte und Z?higkeit von Hartmetallmaterialien, und es ist nicht einfach, ein herk?mmliches gleichm??iges Hartmetall mit gleichzeitig hoher H?rte und Z?higkeit zu erhalten. Unter vielen Betriebsbedingungen weist die Anwendung herk?mmlicher gleichm??iger Hartlegierungen bestimmte Einschr?nkungen auf. Wenn beispielsweise die Gesteinsbohrkugel und der Kobaltkopf arbeiten, sind sie nicht nur Sto?- und Torsionsbelastungen ausgesetzt, sondern müssen auch vom Gestein ernsthaft abgenutzt werden.
Dies erfordert, dass die Kobaltz?hne nicht nur eine ausreichende Schlagz?higkeit aufweisen, sondern auch eine hohe Verschlei?festigkeit aufweisen. Bei der Verwendung in der synthetischen Diamantsynthese werden Hartmetall-Spitzenh?mmer einer hohen Temperatur und einem hohen Druck ausgesetzt, einige Teile werden einer Druckspannung ausgesetzt und einige Teile werden einer Zugspannung oder einer Scherbeanspruchung ausgesetzt. Verschiedene Teile haben Anforderungen.
Unterschiedliche Leistung und Funktionen. Auf diese Weise schr?nkt der Konflikt zwischen der H?rte und Z?higkeit der traditionellen Hartlegierung mit einheitlicher Struktur die weitere Ausdehnung ihres Anwendungsbereichs ein, es ist schwierig, die Anforderungen an die ?doppelte hohe“ hohe H?rte und hohe Z?higkeit für die Entwicklung der modernen Gesellschaft zu erfüllen. so explore Die neuartige Hartmetalllegierung macht es besonders wichtig, dass verschiedene Teile des Werkzeugs unterschiedliche funktionale Anforderungen haben.

Eigenschaften und Anwendung von Gradientenzementkarbid 1

2. Neue Fortschritte bei Hartmetall

Die Materialwissenschaftler verschiedener L?nder der Welt versuchen, die oben genannten Widersprüche in der traditionellen einheitlichen Hartlegierung auf verschiedene effektive Weise zu l?sen, die Produktions- und Verwendungskosten zu senken und ihre umfassende Leistung zu verbessern. Derzeit gibt es haupts?chlich ultrafeine und nanoharte Legierungen (sogenanntes ultrafeines Hartmetall ist eine Legierung mit einer Wolframcarbidkorngr??e von 0,2 bis 0,5 μm und eine nanoharte Legierung ist eine Legierung mit Wolframcarbid Korngr??e von weniger als 0,2 & mgr; m), pl?ttchengeh?rtetes Carbid, beschichtetes Carbid und funktionelles Gradientencarbid und andere Richtungen k?nnen diesen Widerspruch wirksam l?sen. Wenn beispielsweise der Kobaltgehalt der Hartlegierung in Nanogr??e hoch ist, weist sie nicht nur eine gute Bruchleistung auf, sondern weist auch eine hohe H?rte auf, wodurch die beste Kombination aus Legierungsz?higkeit und H?rte erreicht wird, indem der funktionelle Gradientencarbid hergestellt wird, indem die Bindemittelphase oder -hart gemacht wird Die Phase entlang einer Richtung nimmt zu oder ab, um den verschiedenen Teilen der Legierung unterschiedliche Eigenschaften zu verleihen, so dass die Kombination aus Z?higkeit und Verschlei?festigkeit bei der Verwendung des Carbids vollst?ndig erreicht werden kann. Das Folgende ist eine kurze Einführung in den neuen Fortschritt von Gradienten-Hartmetall.
Funktionell abgestuftes Hartmetall

3. Gradientencarbid vorgeschlagen

Abrupte ?nderungen der Materialzusammensetzung und der Eigenschaften des Bauteils führen h?ufig zu signifikanten lokalen Spannungskonzentrationen, unabh?ngig davon, ob es sich um interne oder externe Spannungen handelt. Wenn der übergang von einem Material zu einem anderen schrittweise durchgeführt wird, steigen diese Spannungskonzentrationen stark an. reduzieren.
Diese überlegungen bilden das logische Grundelement der meisten funktional abgestuften Materialien. Japanische Wissenschaftler schlugen zun?chst funktional abgestufte Materialien vor, die durch die Einführung allm?hlicher ?nderungen der Mikrostruktur und / oder Zusammensetzung eines Bauteils, die allm?hliche ?nderung seiner Mikrostruktur und / oder Zusammensetzung im Raum sowie die physikalischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften von gekennzeichnet sind das Material.
Die Leistung weist eine entsprechende Gradienten?nderung im Raum auf, so dass sie unterschiedliche Leistungsanforderungen an verschiedenen Stellen in der Komponente erfüllt, wodurch die Komponente als Ganzes die besten Ergebnisse erzielt.
Diese Konstruktionsidee wurde Mitte bis Ende der 1980er Jahre auf dem Gebiet des Hartmetalls eingeführt, und es wurde ein Gradienten-Hartmetall vorgeschlagen, und es wurde schnell eine rasche Entwicklung erreicht. Bei der tats?chlichen Verwendung von Hartmetall haben unterschiedliche Arbeitsst?tten h?ufig unterschiedliche Leistungsanforderungen. Beispielsweise erfordert der Kobaltkopf aus Hartmetall eine hohe Oberfl?chenverschlei?festigkeit und Gesamtschlagfestigkeit.
Es ist denkbar, dass, wenn ein neuer Typ von Hartmetallmaterial entwickelt werden kann, das strukturelle Merkmal dieses Materials darin besteht, dass die Oberfl?chenschicht eine Struktur mit einer niedrigen Bindemittelphase ist und der Bindemittelphasengehalt des Kerns ein Durchschnittswert zwischen dem ist Oberfl?chenschicht und der Kern. Es ist eine übergangsschicht mit einem hohen Bindungsgehalt und einer kontinuierlichen Verteilung. Bei dieser Art von Struktur ist aufgrund der unterschiedlichen Verteilung der Bindungsphase in jedem Teil der Gehalt der Bindungsschicht in der Legierungsoberfl?che niedriger als der Durchschnittswert in jedem Teil mit hoher H?rte und guter Verschlei?festigkeit und der Bindungsschicht Inhalt in der übergangsschicht. Hoch, kann gute Z?higkeit und Schlagfestigkeit erfüllen.

4. Eigenschaften von Gradienten-Hartmetall

In der Zweiphasenstruktur ist der Kobaltgehalt der Oberfl?chenschicht niedriger als der nominale Kobaltgehalt der Legierung, der Kobaltgehalt der Zwischenschicht ist h?her als der nominale Kobaltgehalt der Legierung und der Kobaltgehalt des Kerns Die η-Phase enth?lt den nominalen Kobaltgehalt der Legierung. Da der Kobaltgehalt der Legierung eine Gradienten?nderung zeigt, spiegelt die H?rte der verschiedenen Teile der Legierung auch die entsprechenden Gesetze wider. Darüber hinaus macht die Gradientenverteilung des Kobaltgehalts die Sinterschrumpfung in verschiedenen Teilen des Querschnitts ungleichm??ig, was zu einer Restspannung in der Legierung führt. Aufgrund des geringen Kobaltgehalts in der Oberfl?chenschicht der Legierung und des hohen Gehalts an WC + Co + η weist die Oberfl?che der Legierung eine sehr hohe H?rte und eine sehr gute Verschlei?festigkeit auf. In der mittleren Schicht der Legierung ist der Kobaltgehalt h?her als der Nenngehalt der Legierung, und daher weist die Schicht eine gute Z?higkeit und Plastizit?t auf, so dass die Legierung h?heren Belastungen standhalten kann. Die η-Phasenstruktur innerhalb der Legierung weist eine gute Steifigkeit auf. Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass die Verschlei?festigkeit und Z?higkeit der DP-Legierung offensichtlich besser sind als die der herk?mmlichen gleichm??igen Hartlegierung. Die Verwendung einer DP-Legierung kann offensichtlich die Effizienz des Gesteinsbohrens verbessern und die Bergbaukosten senken.
Nach dem aktuellen Forschungsstand von Gradientenmaterialien in verschiedenen L?ndern gibt es haupts?chlich drei Arten von Gradienten-Hartmetallen mit gebundener Phasenzusammensetzung wie Legierungen, Hartphasen-Zusammensetzungsgradienten-Hartmetall (wie die als Beschichtungsmatrix verwendete β-Schicht) Hartmetall) und Hartphasen-Korngr??engradient Hartmetall (wie z. B. Hartmetall-Hartmetall-Tophammer).

5. Gradientenbildungsmechanismus

Der Gesichtspunkt des Bildungsmechanismus der Gradientenverteilung der Kobaltphase, der durch die gerichtete Wanderung der flüssigen Bindemittelphase in der Legierung nach dem Aufkohlen verursacht wird, ist noch nicht gekl?rt. Aktuellen Forschungsberichten zufolge umfasst die gerichtete Migration der flüssigen Phase haupts?chlich die Massenmigration, die durch drei verschiedene Arten von flüssigen Phasen verursacht wird, die Orientierungsmigration der Bindemittelphase, die durch unterschiedliche WC-Partikelgr??en verursacht wird, und die Migration der flüssigen Phase, die durch unterschiedliche Kohlenstoffgehalte verursacht wird. Beispielsweise überlappen sich zwei YG-Legierungen mit dem gleichen WC-Kohlenstoffgehalt, der einheitlichen Teilchengr??e und dem unterschiedlichen Bindemittelkobaltgehalt und werden für einen bestimmten Zeitraum auf der Flüssigphasentemperatur gehalten. Infolgedessen verschiebt sich die gebundene Kobaltphase von einem hohen Kobaltgehalt zu einem niedrigen Kobaltgehalt. Eine Seite der Migration.
Beispielsweise ist eine von verschiedenen Teilchengr??en feine Teilchen, und das andere sind grobe Teilchen, denen das gleiche Kobalt zugesetzt wird, um zwei Arten von Gemischen zu bilden, und die zum Vakuumsintern in eine Doppelschichtlegierung gepresst werden. Die flüssige Bindungsphase scheint von einer Seite zur anderen fein zu sein. Die Getreideseite wandert. W?hrend das kohlenstoffreiche Hartmetall in der Entkohlungsatmosph?re entkohlt wird, wandert die flüssige Bindungsphase von innen zur Oberfl?che der Probe, w?hrend die kohlenstoffarme Legierung nach der Bindungsphase der Aufkohlungsbehandlung in die Mitte wandert.
Das Ph?nomen der Migration, das durch den Unterschied im Kohlenstoffgehalt verursacht wird, wird durch den Unterschied in der Menge der flüssigen Phase in den verschiedenen Teilen der Legierung verursacht. Diese Art von entkohlter oder aufgekohlter Legierung hat einen ungleichen inneren Kohlenstoffgehalt, und der Kohlenstoffgehalt ist in Regionen mit hohem Kohlenstoffgehalt relativ hoch. In Regionen mit niedrigerem Kohlenstoffgehalt wandert die flüssige Phase von Gebieten mit hohem Kohlenstoffgehalt in Gebiete mit niedrigem Kohlenstoffgehalt. Zusammengenommen sind die Hauptmechanismen der Flüssigphasenmigration:
Die Bindemittelphase wandert vom grobk?rnigen Carbidbereich zum feink?rnigen Carbidbereich, und die treibende Kraft für die Migration ist die Kapillardruckdifferenz, dh die Wirkung der Kapillarkraft. Die Bindungsphase wandert vom Bereich mit hoher flüssiger Phase in den Bereich mit niedriger flüssiger Phase und wandert. Die treibende Kraft ist die Druckdifferenz in der flüssigen Phase, dh die Rolle der Volumenexpansion oder -kontraktion zur Erzeugung von Druck, wenn sich der Zustand der Substanz in der Flüssigphasen-Volumendifferenz ?ndert.

Eigenschaften und Anwendung von Gradientenzementkarbid 2

6. Anwendung von Gradient Cemented Carbide

Gradienten-Sintercarbid l?st erfolgreich den Widerspruch zwischen H?rte und Z?higkeit, der bei herk?mmlichem homogenem Sintercarbid besteht. Die Entwicklung dieses neuen Materials gilt als die wichtigste in der Geschichte des Hartmetalls seit den 1950er Jahren. Innovation." Aufgrund der einzigartigen Mikrostruktur und Eigenschaften von Gradienten-Hartmetall ist es zu einem wichtigen Forschungsinhalt auf dem Gebiet der Gradienten-Funktionsmaterialien und Hartlegierungen geworden. Derzeit ist es weit verbreitet bei der Beschichtung von Substraten, Hartmetall-Schneidwerkzeugen, Bergbau- und Gesteinsbohrwerkzeugen, Streckmatrizen und Stanzwerkzeugen, und seine Anwendungsgebiete werden st?ndig erweitert.
(1) Wird als Beschichtungssubstrat verwendet
Aufgrund der unterschiedlichen W?rmeausdehnungskoeffizienten verschiedener Materialien k?nnen Beschichtungswerkzeugmaterialien aufgrund thermischer Beanspruchung w?hrend des Abkühlens Risse bekommen. Als Matrix wird Hartmetall mit Gradientenstruktur verwendet, dh die mit Gradienten gesinterte Beschichtungsmatrix bildet einen duktilen Bereich ohne kubische Carbide und Carbonitride im Oberfl?chenbereich, wodurch wirksam verhindert werden kann, dass sich in der Beschichtung gebildete Risse in das Innere der Legierung ausdehnen . , Verbesserung der Grenzfl?chenbindungsst?rke und Verringerung der Grenzfl?chenspannungskonzentration, wodurch die Leistung von Hartmetallschneidwerkzeugen verbessert wird.
(2) Wird als Hartmetallwerkzeug verwendet
?ndern Sie das traditionelle Hartmetall. Das Modell mit konstantem Anteil wird verwendet, um eine Hartlegierung mit abgestufter Struktur mit geringem Oberfl?chengehalt und hohem Kerngehalt herzustellen, so dass die Oberfl?chenschicht eine hohe H?rte und eine gute Verschlei?festigkeit aufweist, w?hrend der Kern eine hohe Festigkeit und eine gute Schlagz?higkeit aufweist, was die Festigkeit ausmacht und Z?higkeit der Legierung. Es ist gut koordiniert und kann daher zur Herstellung von Schneidwerkzeugen mit Verschlei?festigkeit und Z?higkeit verwendet werden.
(3) Bergbau- und Gesteinsbohrwerkzeuge Bergbau- und Gesteinsbohrwerkzeuge
Die Verwendung von Kugelz?hnen erfordert einen gr??eren Verschlei? und Schlag w?hrend des Betriebs, was erfordert, dass die Legierung eine hohe Oberfl?chenverschlei?festigkeit und eine hohe Festigkeit aufweist. Herk?mmliche gleichm??ige Legierungen sind schwierig, diese Anforderung zu erfüllen. Sowohl die Verschlei?festigkeit als auch die Z?higkeit sind deutlich besser als bei herk?mmlichen einheitlichen Karbiden.
(4) Wird als Stanzwerkzeug verwendet
Blech wird normalerweise durch Stanzen oder Stanzen hergestellt. Bei dieser Methode wird das Material zwischen einander zugewandten Arbeitskanten gebrochen. W?hrend des Stanzens bewegt sich der Stempel in einer Richtung senkrecht zur Metallplatte durch die Matrize und stanzt die Metallplatte. Der Versagensmodus des Stempels ist normalerweise auf den Verschlei? der Arbeitskante zurückzuführen und führt schlie?lich dazu, dass die Schneidkante des Stempels konisch wird, wodurch die Reibungskraft w?hrend des Stanzens erh?ht wird und schlie?lich die Stanzqualit?t abnimmt. Um die Lebensdauer des Gradientencarbid-Schneidwerkzeugs so weit wie m?glich zu verl?ngern, sollte ein abgestuftes Hartmetall mit einem zentralen η-Phasenbereich verwendet werden, der von einem kernfreien Umgebungsbereich umgeben ist und eine freiliegende Arbeitsfl?che des η aufweist -Phase. Unter Verwendung von Hartmetall als Stempel betr?gt die Korngr??e von WC 2-3 um, die Anzahl der Stanzzeiten für Standard-Hartmetall betr?gt nur das 15-fache und die Anzahl des Stanzens und Scherens von Hartmetall für die Gradientenstruktur betr?gt das 64.000-fache. w?hrend die des Stahlstempelns Die Zahl ist ungef?hr 7231 mal. Es ist ersichtlich, dass Gradienten-Hartmetall als Stanzwerkzeug die Lebensdauer des Werkzeugs erheblich verbessern kann.
Die Untersuchung von Gradienten-Hartmetall besteht aus drei Teilen: Materialdesign, Materialvorbereitung und Bewertung der Eigenschaften. Diese drei Teile erg?nzen sich und sind unverzichtbar. Die Materialvorbereitung ist der Kern der Gradienten-Hartmetallforschung. Das Materialdesign bietet die beste Zusammensetzung und Gradientenverteilung der Struktur. Um zu beurteilen, ob das entworfene und vorbereitete Material die vorgegebene Funktion erfüllt, muss eine Leistungsbewertung durchgeführt werden.

7. Gradient-Hartmetall-Design

Gradient-Hartmetall-Design, sollte im Allgemeinen die folgenden verschiedenen Verbindungen durchlaufen. Ziehen Sie zun?chst anhand der strukturellen Form der Komponenten und der tats?chlichen Verwendungsbedingungen die thermodynamischen Randbedingungen aus der vorhandenen Materialsynthese- und Leistungsdatenbank und w?hlen Sie die m?gliche Metallsynthese aus. Keramik Materialkombinationssystem und Herstellungsverfahren Nehmen Sie das Kombinationsverh?ltnis und die Verteilungsregel der Bindemittelphase und der harten Phase an und verwenden Sie das Materialmikrostruktur-Mischgesetz, um die ?quivalenten physikalischen Parameter der Materialstruktur unter Verwendung der thermoelastischen Theorie und der Berechnungsmathematikmethode abzuleiten. Die Verteilungsfunktion der Gradientenkomponenten der Materialstruktur wird durch Temperaturverteilung und durch thermische Beanspruchung simuliert, und die optimale Zusammensetzungsverteilung und das optimale Materialsystem werden entworfen. Die Kernarbeit der Gradienten-Hartmetallkonstruktion besteht aus den folgenden drei Teilen:
(1) Erstellen Sie ein geeignetes Modell für die Verteilung der Gradientenkomponenten, damit das entworfene Gradientenfunktionsmaterial den Leistungsanforderungen entspricht
(2) Absch?tzung der physikalischen Eigenschaften von Gradientenmaterialien
(3) Berechnung des Temperaturfeldes und der thermischen Beanspruchung von funktional abgestuften Materialien
Sehen Sie sich unsere Wolframcarbid-Mining-Knopfbits an Hier

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht ver?ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

免费十八禁一区二区三区-国产精品一区二区三区99-在线一区二区三区男男视频观看-精品欧美一区二区三区人妖| 亚洲精品色国语对白在线-黄片毛片av在线免费观看-久久精品有码av天堂-日韩一区二区三区高清视频| 国产高清三级自拍视频-最近日本免费播放视频午夜-日本女优一级片中文字幕-在线播放深夜精品三级| 青青青视频蜜桃一区二区-粗大挺进人妻中文字幕-国产小视频在线看不卡-国产精品一区免费在线观看| 中文字幕在线永在少妇-97免费公开在线视频-国产三级自拍视频在线播放-黄色aaa三级三级三级| 欧美日韩在线视频一区不卡-高清自拍最新国产精品-亚洲自偷精品视频自拍-日韩在线不卡中文字幕| 午夜福利国产在线播放-中文字幕日产乱码久久正宗-亚洲精品成人久久69-99精品国产免费久久| 亚洲天堂成人av影院-日韩精品国产一区在线久草-欧美国产另类久久久精品-91午夜精品久久香蕉| 欧美亚洲午夜综合一区二区-亚洲大香蕉视频在线观看-国产综合激情人妻91麻豆-国产精品国产三级国产专不| 不卡一区二区三区视频-国产亚洲91精品色在线观看-国产精品青草久久福利不卡-国产黄色免费精品网站| 精品淑女少妇av久久免费-欧美激情亚洲精品一区-九九热在线视频观看精品-亚洲天堂激情av在线| 大奶人妻丝袜中出在线-亚洲一区久久中文字幕-国产成人av剧情自拍网站-嫩草伊人久久精品少妇av| 深夜福利在线观看日韩-国产成人夜色高潮在线观看-熟女人妻少妇精品视频-97在线观看完整免费| 白白色视频国产在线观看-美女高潮无套内谢视频日韩-成人能看的性生活视频大全-中文字字幕在线亚洲乱码| 成人精品av一区二区三区-日本久久精品在线视频-亚洲精品自拍资源在线播放-青青草原在线视频资源| 国产午夜亚洲精品福利-日韩精品中文字幕在线免费-亚洲久久精品中文字幕-狠狠亚洲婷婷综合色香五月加勒比| 激情性插进去视频伦理-成人黄网站免费永久在线观看-青草视频在线观看这里只有精品-国产精品高潮久久呻吟av| 中文字幕在线永在少妇-97免费公开在线视频-国产三级自拍视频在线播放-黄色aaa三级三级三级| 国产韩国精品一区二区三区-久久精品人妻一区二区三区av-黄片视频在线观看欧美-国产成人自拍在线视频| 国产美女高潮久久精品-国产成人精品十八禁在线播放-成在线人视频免费视频-97超级视频在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠85麻豆-操美女逼视频免费软件-国产精品一区二区在线观看-一区二区三区免费观看视频在线| 久久亚洲av综合悠悠色-91手机精品免费在线播放-午夜福利一区二区三区在线播放-97在线精品观看视频| 一区二区三区四区五区黄色-色哟哟精品免费专区在线-很色精品99在线观看-亚洲一区二区三区精品久久| 欧美国产日本韩国一区二区-麻豆天美东精91厂制片-亚洲成人自拍视频在线观看-娇妻互换享受高潮91九色| 精品人妻一区二区三区四区石在线-国产精品国产三级国产三级人妇-午夜激情精品在线观看-一本久道视频蜜臀视频| 亚洲成人av综合在线-日韩精品久久久中文字幕人妻-国产精品无套白嫩剧情-五月婷婷久久激情综合| 欧美日韩精品视频免费下载-中文字幕一区二区三区伦理-一级特黄大片亚洲高清-午夜欧美日韩精品久久久久| 九九久久精品国产婷婷-亚洲少妇视频在线观看-国产网友精品自拍视频-超碰在线成人免费精品| 黑人精品视频一区二区三区-在线播放免费av大片-在线免费观看日韩精品-日本av在线观看一区二区三区| 亚洲综合另类精品小说-国产不卡一区二区三区观看评价-亚洲中文字幕有码道一-一个成人永久免费视频| 亚洲少妇视频免费观看高清-亚洲午夜福利在线播放-偷拍偷窥精品视频在线-黄色大片国产免费永久网站| 91精品欧美人妻一区二区-日本女人体内射精视频-欧美一级一片内射少妇-久久99国产综合精品女人| 日本大黄高清不卡视频在线-亚洲色图视频在线观看免费-国内精品自拍视频在线观看-av免费在线观看看看| 国产一级r片内射视频播放-中文字幕最新精品资源-久久青青草原精品国产麻豆综合-深夜成人在线免费视频| 国产精品色哟哟在线观看-亚洲精品国产自在现线-国产成人精品免费播放视频不卡-国产精品高潮呻吟av久久黄| 日本一区二区三区四区高清-91久久香蕉国产熟女-久久精品99国产日本精品-国产粉嫩一区二区三区在线观看| 色婷婷av一区二区三区网-日韩在线不卡一二视频-中文字幕乱码免费在线视频-黄片欧美免费在线观看| 午夜性福福利视频一区二区三区-午夜福利在线看片在线-欧洲内射免费人文艺术-亚洲天堂成人av在线| 亚洲黄色美女视频大全-成上人色爱av综合网-亚洲一区二区三区激情在线观看-久久91精品国产一区二区| 中文字幕在线永在少妇-97免费公开在线视频-国产三级自拍视频在线播放-黄色aaa三级三级三级| 91精品久久综合熟女蜜臀-美女扒开内裤露出p毛-日韩欧美一区二区三区四区在线视频-亚洲成人网日韩精品在线观看|