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

Непрерывно пластически деформируются основные рабочие части и инструменты на прокатном стане. Ролик состоит из корпуса, валика и головки вала. Тело рулона - это средняя часть рулона, которая фактически участвует в прокатке металла. Имеет гладкую цилиндрическую или рифленую поверхность. Шейка вала установлена в подшипнике, и сила качения передается на раму через корпус подшипника и прижимное устройство. Конец вала со стороны передачи соединен с седлом редуктора через соединительный вал и передает вращающий момент двигателя на ролик. Валки могут быть расположены в виде двух, трех, четырех или более рулонов в клети.

1. Краткая история развития ролика

Разнообразие и процесс производства валков продолжали развиваться с развитием металлургических технологий и развитием прокатного оборудования. Использование малопрочных серых чугунных валков при прокатке мягких цветных металлов в средние века. В середине 18 века Великобритания освоила технологию производства чугунных валков для прокатки стальных листов. Во второй половине 19-го века достижения в европейской технологии производства стали требовали прокатки стальных слитков большего тоннажа, независимо от того, была ли прочность серого чугуна или валков из охлажденного чугуна не отвечала требованиям. Углеродистая сталь - это от 0,4% до 0,6% обычных стальных литейных валков. Появление сверхпрочного кузнечного оборудования еще больше повысило ударную вязкость кованых валков этого состава. Введение легирующих элементов и термическая обработка в начале 20-го века значительно улучшили износостойкость и ударную вязкость литых и кованых горячих и холодных валков. Добавление молибдена к чугунным валкам, используемым для горячекатаных полос, улучшает качество поверхности прокатываемых полос.
Состав для полоскания значительно увеличивает прочность сердечника литейного валка. Интенсивное использование легирующих элементов в рулонах происходит после Второй мировой войны. Это более высокое требование к характеристикам валков после того, как прокатное оборудование увеличилось в размерах, непрерывности, высокой скорости, автоматизированной разработке, увеличенной прочности прокатного материала и увеличенном сопротивлении деформации. результат. В течение этого периода появились рулоны из полустали и ковкого чугуна. После 1960-х годов были успешно разработаны порошковые валки из карбида вольфрама. Технология центробежного литья и технология термообработки с дифференциальной температурой для прокатных валков, широко распространенные в Японии и Европе в начале 1970-х годов, значительно улучшили общие характеристики полосовых валков. Композитные чугунные валки с высоким содержанием хрома также успешно используются на станах с горячей полосой. В тот же период в Японии использовались кованые катушки из белого железа и полустали. В 1980-х годах в Европе были введены холоднокатаные валки с валками из высокохромистой стали и слоями сверхглубокой закалки, а также валки из специального сплава чугуна для чистовой обработки малогабаритных сталей и катанки. Развитие современных технологий прокатки стали привело к разработке валков с более высокими характеристиками. Сердечники, изготовленные методом центробежного литья и новыми композитными методами, такими как метод непрерывной разливки (метод CPC), метод напыления (метод Osprey), метод электрошлаковой сварки и метод горячего изостатического прессования, представляют собой кованую сталь с прочной ударной вязкостью или ковкие чернила. Чугун композитные высокоскоростные стальные ролики и металлокерамические ролики были применены на профилях нового поколения, катанках и полосовых станах в Европе и Японии соответственно.

2. Рулонная классификация

Существуют различные методы классификации рулонов, которые: (1) Существуют стальные рулоны, профильные стальные рулоны, проволочные рулоны и т. Д., В зависимости от типа продукта; (2) Существуют заготовки валков, черновые валки и тому подобное в зависимости от положения валков в серии прокатных станов. Отделочные рулоны и т.д .; (3) В соответствии с функцией рулонов имеются сломанные рулоны окалины, перфорированные рулоны, правильные рулоны и т. Д .; (4) валки делятся на стальные, чугунные, твердосплавные, керамические и т.д .; (5) Методы изготовления прессов включают литейные валки, ковочные валки, рулоны для наплавки, вложенные валки и т. Д .; (6) Горячекатаные и холоднокатаные валки делятся в соответствии с состоянием проката. Для придания ролику более определенного значения могут быть объединены различные классификации, такие как центробежные рабочие валки из высокохромистого чугуна для горячей полосы.

3. Выбор ролика

Обычно используемые рулонные материалы и их использование показаны в таблице. Производительность и качество валка, как правило, зависят от его химического состава и способа изготовления и могут оцениваться по его организации, физическим и механическим свойствам и типу остаточных напряжений, присутствующих внутри валка (см. Проверка рулона). Влияние валка в прокатном стане зависит не только от материала валка и его металлургического качества, но также от условий использования, конструкции валка, а также эксплуатации и технического обслуживания. Существуют большие различия в условиях эксплуатации валков разных типов прокатных станов.
Факторы, вызывающие различия:
(1) Условия мельницы. Такие как тип мельницы, конструкция мельницы и валка, конструкция отверстия, условия водяного охлаждения и типы подшипников и т.д .;
(2) условия прокатки, такие как разновидности подвижного состава, технические характеристики и сопротивление деформации, система прессования и система температур, требования к производству и операциям и т. Д .;
(3) Требования к качеству продукции и качеству поверхности.
Поэтому разные типы прокатных станов и прокатных станов одного и того же типа и с использованием разных условий предъявляют разные требования к производительности используемых валков. Например, заготовки и валковые заготовки валков должны иметь хорошую прочность на скручивание и изгиб, ударную вязкость и прикус, стойкость к горячему растрескиванию, стойкость к тепловому удару и истиранию; Тропические отделочные стенды требуют высокой твердости, стойкости к вдавливанию, износостойкости, отслаивания и стойкости к термическому растрескиванию на поверхности валка.
Понимание условий использования валков и режимов выхода из строя валков, используемых в мельнице одного типа, а также понимание текущих характеристик и процессов производства различных валковых материалов позволяет правильно сформулировать технические условия ролика для мельницы и выберите подходящий и экономичный материал ролика.
Наиболее часто используемые методы оценки производительности валков в прокатном стане:
(1) Вес рулона (кг), потребляемый для прокатки 1Т подвижного состава (называемый расходом рулона), выраженный в кг / т;
(2) Уменьшение диаметра на единицу диаметра рулона. Вес рулонного материала выражается в инт / мм.
С модернизацией прокатных станов, углубленным изучением сбоев в использовании валков и улучшением материала и производственного процесса валков среднее потребление валков в промышленно развитых странах сократилось до менее 1 кг / т. ,

4. Требования к производительности рулона
(1) Горячая трещиностойкость
Обычно, необработанный рулон в основном требуется для прочности и устойчивости к тепловым трещинам; вес рабочего валка малого 20-валковой мельнице составляет лишь около 100 граммов, а вес опорного валика для широкой толстой пластины мельницы составляет более 200 тонн. Когда ролик выбирается, во-первых, в соответствии с основными требованиями прочности ролика к ролику, выбираются материалы основного корпуса (чугун, литая сталь или кованая сталь различных марок и т. Д.) Безопасной загрузки.
(2) твердость
Высокая скорость чистового ролика требует определенного качества поверхности для прокатки конечного продукта. Основными требованиями являются твердость и износостойкость. Затем рассмотрите износостойкость ролика при использовании. Поскольку механизм износа ролика является сложным, включая воздействие механического напряжения, тепловое воздействие во время прокатки, охлаждающее действие, химическое воздействие смазочной среды и другие эффекты, единого индикатора для комплексной оценки сопротивления износу валка не существует. Поскольку твердость легко измерить и может отражать износостойкость при определенных условиях, радиальная кривая твердости обычно используется для приблизительного описания показателя износа ролика.
(3) Ударопрочный
Кроме того, к рулону предъявляются особые требования, такие как большой объем редукции, рулон требует сильной клевой способности, более устойчивой к ударам;
(4) Гладкая отделка
При прокатке тонкослойных изделий жесткость валка, однородность структуры и свойств, точность обработки и чистота поверхности более строгие;
(5) производительность резки
При прокатке секций со сложными секциями также должны учитываться свойства обработки рабочего слоя тела валка. При выборе ролика некоторые требования к рабочим характеристикам ролика часто противоположны друг другу. Стоимость покупки и стоимость обслуживания ролика также очень высоки. Поэтому технические и экономические преимущества и недостатки должны быть полностью взвешены, чтобы решить, использовать ли литье или ковку, легированные или нелегированные. Единственный материал - композитный материал.
5. Твердосплавный рулон
Кольцо из карбидного валка (также называемое кольцом из карбида вольфрама) относится к валку, изготовленному методом порошковой металлургии с использованием карбида вольфрама и кобальта в качестве материалов. Валки из цементированного карбида доступны как в моноблочных, так и в комбинированных рулонах. Превосходная производительность, стабильное качество, высокая точность продукта, хорошая износостойкость и высокая ударопрочность.
В условиях все более жесткой конкуренции на рынке качества и цены стальной продукции металлургические предприятия постоянно обновляют собственные технологии оборудования, чтобы постоянно увеличивать скорость прокатки прокатных станов; в то же время, как уменьшить количество остановок прокатных станов и еще больше увеличить эффективную скорость работы прокатных станов. Стать важной темой для инженеров сталепрокатного производства. Использование рулонных материалов с более высоким сроком прокатки является одним из важных средств достижения этой цели.
Твердосплавные валки широко используются при производстве прутков, катанок, арматурных стержней и бесшовных стальных труб благодаря их хорошей износостойкости, высокотемпературной красной твердости, термостойкости и высокой прочности, что значительно повышает эффективность работы мельницы. В соответствии с различиями в рабочей среде каждого рулонного стеллажа были разработаны различные марки твердосплавных рулонных колец.

История и развитие рулонов карбида вольфрама 1

6. История валков из цементированного карбида
Твердосплавный рулон
Кольцо Он родился в 1909 году после зарождения технологии порошковой металлургии с развитием металлообрабатывающей промышленности. С момента введения в Германии в 1918 г. твердосплавных волочильных волок стимулировало изучение твердых сплавов в разных странах. Роллы различного назначения также появлялись один за другим. Однако большое количество применений валков из цементированного карбида приходится на период после 1960 года. В 1964 году компания Morgen запустила первый высокоскоростной бескрутильный проволочный стан, который увеличил скорость окончательной обработки проволоки в четыре раза. Поскольку чистовой прокатный стан работает с высокой скоростью и высоким напряжением, износостойкость валков из чугуна и валков из инструментальной стали низкая, срок службы канавки прокатки короткий, загрузка и разгрузка валков очень частые, и это влияет на эффективность прокатного стана, а чистовое прокатное производство не подходит. Требования были заменены комбинированным валком из цементированного карбида. В мире насчитывается более 200 комплектов прокатных станов типа Моргана, которые потребляют сотни тонн твердосплавных валков.
7. Твердосплавный рулон
Твердосплавный рулон имеет высокую твердость, и его значение твердости мало изменяется с температурой. Значение твердости при 700 ° C в 4 раза выше, чем у быстрорежущей стали; модуль упругости, прочность на сжатие, прочность на изгиб и теплопроводность также в 1 раз больше, чем у инструментальной стали. Из-за высокой теплопроводности валка из твердого сплава эффект рассеивания тепла является хорошим, и время нахождения поверхности валка при высокой температуре короткое, так что время реакции валка с высокой температурой с вредными примесями в вода для охлаждения короткая. Следовательно, рулон из твердого сплава более устойчив к коррозии, усталости от холода и тепла, чем рулон из инструментальной стали.
Валки из цементированного карбида разработаны на основе инструментов из цементированного карбида. Они основаны на соединениях тугоплавких металлов (WC, TaC, TiC, NbC и др.) И переходных металлов (Co, Fe, Ni). Фаза склеивания, металлокерамический инструментальный материал, изготовленный методом порошковой металлургии. Он обладает рядом превосходных свойств, таких как высокая твердость, высокая красная твердость и высокая износостойкость. Иногда для получения коррозионной стойкости добавляют определенное количество никеля, хрома и других элементов.
Производительность валка из цементированного карбида связана с содержанием металлической фазы соединения и фазы матрицы, размером частиц карбида вольфрама. Различное содержание связующего и соответствующий размер частиц карбида вольфрама образуют разные сорта карбида. Сериализированные сорта цементированного карбида были разработаны для различных марок. Карбид вольфрама составляет приблизительно от 70% до 90% от общего состава в цементированных карбидах, а его средний размер частиц составляет от 0,2 до 14 мкм. Если содержание металлического связующего увеличивается или размер частиц карбида вольфрама увеличивается, твердость цементированного карбида уменьшается и ударная вязкость увеличивается. Прочность на изгиб валков из цементированного карбида может достигать более 2200 МПа, ударная вязкость может достигать (4-6) × 106 Дж / м2, а твердость по Роквеллу HRA составляет 78-90.
Валки из цементированного карбида можно разделить на два типа: твердосплавный валок и композитный валок из цементированного карбида. Цельный твердосплавный валок широко использовался в предварительных и чистовых клетях для высокоскоростных прокатных станов (включая рамы с фиксированной редукцией и подставки для прижимных валков) Композитный валок из цементированного карбида состоит из цементированного карбида и других материалов и может быть дополнительно разделен на кольцо из композитного валка из цементированного карбида и композитный вал из твердого карбида. Твердосплавное композитное роликовое кольцо установлено на роликовом валу; твердосплавный композитный ролик используется для заливки кольца из карбидного ролика непосредственно в вал ролика для формирования целого, которое подается на прокатный стан с большой нагрузкой на прокат.
8. Исследование и применение рулонных материалов из цементированного карбида.
Новый процесс производства композитных твердосплавных валков
1. Литьевой состав из твердого сплава, валковое кольцо
Для того чтобы соответствовать требованиям современного прокатного производства, новое композитное твердосплавное валковое литье (CIC, CAST IN CARBIDE). Метод состоит в том, чтобы отлить твердосплавное кольцо с помощью внутренней чугунной втулки. Роликовое кольцо и вал ролика снабжены шпонками. В связи с этим твердосплавный материал с чрезвычайно высокой твердостью и превосходной износостойкостью на внешнем слое композитного валка подвергается воздействию силы качения, а крутящий момент передается от ковкого чугуна с превосходной прочностью и ударной вязкостью во внутренний слой , Конструктивные особенности композитных валков CIC:
(1) Использование композитного слоя повышает прочность и ударную вязкость валкового кольца и может выдерживать большие нагрузки при качении;
(2) Соединение между роликовым кольцом и роликовым валом имеет посадку с натягом, что решает проблему, заключающуюся в том, что нагруженная холодом конструкция легко ломает ключ и делает процесс прокатки более стабильным;
(3) Между контактной поверхностью роликового кольца и валом ролика нет зазора, что позволяет избежать деформации роликового кольца из-за коррозии контактной поверхности, вызванной загрязнениями, содержащими охлаждающую воду.
Развитие технологии литых на месте композитных валков CIC представляет собой новое сочетание технологии порошковой металлургии и технологии литья. Это серьезный прогресс в применении технологии композиционных износостойких материалов на рулонах.
2. Порошковое металлургическое соединение WC рулонное кольцо
Эта технология объединяет кольцо из цементированного карбида со стальной подложкой с порошками Ni и Cr и сочетает их с технологией порошковой металлургии. Основная цель этого процесса заключается в том, чтобы сначала спрессовать и спекать порошок цементированного карбида в кольцо, а затем формовать и спекать с выбранным порошком на основе стали. Существует прочная металлургическая связь между цементированным карбидом и стальной основой. Ключом к этому процессу является освоение температуры спекания 1100-1200 ° C и условий давления 100-120 МПа, а спеченные заготовки подвергаются черновой обработке, снятию напряжений и т. Д., После чего окончательная машина измельчается и образная форма.
При выборе подходящих матричных материалов в сочетании с передовыми процессами и соотношениями остаточное напряжение между цементированным карбидом и стальной подложкой в композитном валковом кольце может быть очень низким. Эта технология порошковой металлургии создала новую эру в производстве рулонных материалов.
Применение твёрдосплавных рулонных колец
В процессе горячей прокатки вальцовое кольцо WC подвергается воздействию высокой температуры, напряжению качения, горячей коррозии и ударной нагрузки. По сравнению с производимыми за рубежом рулонными туалетными кольцами чистота сырья, используемого при производстве валковых колец в Китае, технология обработки и эксплуатационные качества валковых колец Все еще существует определенный разрыв между показателями и другими аспектами. Износостойкость ролика во время использования плохая, и кольцо ролика легко ломается. На основе обычного твердосплавного рулонного кольца было разработано градиентное рулонное кольцо LGM с использованием смазывающего и износостойкого градиентного материала Lubrication Gradient Material (LGM).
Технология заключается в добавлении серы и кислорода к обычным цементированным карбидным материалам с образованием стабильных градуированных оксидов металлов и сульфидов металлов (Co3O4 и CoS соответственно) на поверхности металлических подложек. Co3O4 и CoS имеют хорошую смазку и износостойкость. Промышленные испытания валковых колец LGM показали, что сульфиды и оксиды в градиентном материале могут снизить коэффициент трения во время прокатки, значительно улучшить смазочные характеристики валкового кольца в условиях высокой температуры и большой силы качения, а также уменьшить поперечные трещины. Срок службы вальцового кольца в 1,5 раза больше, чем у обычного твердосплавного вальцового кольца, и это может уменьшить величину шлифования и количество смен валков, и имеет значительные экономические преимущества.
Используя технологию CIC, было разработано мировое кольцо качения из цементированного карбида H6T с наименьшим содержанием связующей фазы, содержание связующей фазы составляет всего 6 %, а твердость и износостойкость значительно выше, чем у сплава обычной марки, особенно износостойкость увеличилась на 50%. При использовании на готовой раме и передней раме готового изделия срок службы рулона в 2 раза больше, чем у обычной марки твердого сплава; это может решить проблему смены рулона вместе с готовой рамой и готовой рамой, что может значительно уменьшить изменение канавки. , изменить количество валков, тем самым увеличив эффективную скорость работы мельницы.
CIC Композитное твердосплавное валковое кольцо использовалось в стальных прокатных станах (средней или предварительной), прутковых (средних и тонких), мельничных профилях (квадратная сталь, сталь с шестигранной пайкой, плоская сталь, угловая сталь и т. Д.) И трех применение системы прокатных станов (например, пруток KOCK, редуктор для бесшовных стальных труб). Когда композитное твердосплавное валковое кольцо используется в чистовой клети высокоскоростной прокатной мельницы или мельницы с небольшим прутом, количество прокатки в одном слоте в 10 раз больше, чем у обычных чугунных валков, и каждая величина измельчения отливается только утюг. Таким образом, от 1/3 до 1/2 валка, по сравнению с обычным чугунным валком, общее количество проката композитного рулона в 20-30 раз больше, чем у обычного рулона. При использовании в раме 3-роликового бесшовного стального редуктора натяжения трубы и рамы подъема трубы, по сравнению с обычным чугунным редуктором натяжения, при прокатке трубы большего диаметра количество прокатки в одной канавке составного валка обычно в 20 раз больше чугунный валок и при прокатке стальной трубы меньшего диаметра количество прокатки с одной канавкой в композитном валке в 40 раз больше, чем у обычного чугунного валка, и качество готового изделия и точность размеров стальной трубы заметно улучшаются.
Чтобы решить проблемы, существующие в прокатных материалах из легированной инструментальной стали и твердого сплава, используемых при производстве стальной проволоки с резьбой, между легированной инструментальной сталью и цементированным карбидом был разработан цементированный карбид GW30. После ковки, механической обработки и термической обработки явление ?мостикования? карбидов в сплаве было ослаблено, а прочность на изгиб и ударная вязкость материала достигли 2672 МПа и 18,0 Дж/см2 соответственно, что позволило предотвратить преждевременное хрупкое разрушение сплава. рулоны. При этом полностью используется износостойкость твердой фазы в твердом сплаве.
При условии, что ударная вязкость ролика сохраняется, поверхность ролика обрабатывается боризацией, так что борированный слой прочно скрепляется со стальной подложкой, а поверхность сплава фиксируется. Микроструктура и свойства имеют тенденцию быть согласованными, так что износостойкость сплава дополнительно улучшается. Результаты промышленных испытаний показывают, что срок службы ролика более чем в десять раз превышает срок службы легированной инструментальной стали, а экономические выгоды значительны.
9. Проблемы, которые существуют
В последние годы твердосплавный валок широко используется в производстве стали из-за его превосходных характеристик. Однако при производстве и использовании валков из твердого сплава все еще существуют следующие проблемы:
(1) Исследование и разработка нового типа валов из цементированного карбида. Поскольку прокатная промышленность постоянно предъявляет новые и повышенные требования к валкам, обычные материалы валков из ковкого чугуна не смогут выдерживать большие силы качения и передавать больший крутящий момент. Для этой цели должны быть разработаны высокопрочные карбидные композитные валки. Материал роликового вала.
(2) В процессе изготовления композитного валка остаточное тепловое напряжение, вызванное рассогласованием теплового расширения между металлом внутреннего слоя и цементированным карбидом внешнего слоя, должно быть максимально уменьшено или устранено. Остаточное тепловое напряжение цементированного карбида является ключевым фактором, влияющим на срок службы композитного валка. Следовательно, разница в коэффициенте теплового расширения между внутренним металлом и внешним цементированным карбидом должна быть как можно меньше. В то же время следует учитывать остаточное тепло кольца. Возможность термической обработки стресса.
(3) Поскольку сила качения, момент качения и теплопроводность разных клетей различны, следует использовать разные марки валков из цементированного карбида. В процессе проектирования рулонных материалов из твердого сплава необходимо обеспечить разумное соответствие прочности, твердости и ударной вязкости валков. База данных различных свойств легирующих материалов должна быть создана для оптимизации конструкции материала валка.
(4) В процессе прокатки износ валка из цементированного карбида зависит не только от внешних условий, таких как температура, давление прокатки и термическая ударная нагрузка, но также от внутренних факторов твердой фазы WC и фазы соединения Co / Со-Ni-. Есть довольно сложные физико-химические реакции между Cr. Это усложняет ситуацию с износом. Для этого необходимо усилить исследования механизма этого аспекта.
10.Conclusion
При прокатке проволоки и прутка использование колец из цементированного карбида для замены традиционных чугунных и легированных стальных валков показало много преимуществ. С непрерывным развитием технологии производства рулонов и технологии использования, использование твердосплавных рулонов будет продолжать расширяться. Его роль в прокатной обработке будет становиться все более важной, и перспективы его применения также будут очень широкими.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

色综合久久中文综合网亚洲-久久精品午夜亚洲av-男人的天堂av日韩亚洲-91欧美激情在线视频| 女生下面粉嫩在线视频-人妻熟女av国产在线-亚洲精品成人一区二区三区-商场偷拍女厕所撒尿视频| 欧亚久久日韩av久久综合-国产性感美女色诱视频-色噜噜人妻丝袜av先锋影院先-二次元中文字幕色在线| 亚洲不卡视频一区二区三区-99久久精品国产成人综合-国内精品熟女亚洲精品熟女-亚洲日本成人在线观看高清| 久久精品中文字幕久久-国产尤物精品在线观看-久久精品久久精品亚洲国产av-熟妇人妻中文字幕在线| 国产免费不卡一区二区-亚洲中文日韩一区二区三区-狂干亚洲老熟女性视频-亚洲精品午夜福利久久| 日本在线有码中文视频-精品亚洲综合一区二区三区-国产午夜福利一级二级三级-天堂三级成人久久av| 黄色永久免费中文字幕-蜜臀av一区二区三区人妻在线-国产精品久久午夜伦鲁鲁-国产欧美日韩亚洲更新| 亚洲美脚一区二区三区-亚洲一区二区三区在线激情-国产精品日韩精品在线-丰满少妇高潮在线观看| 日韩av不卡一区二区-国产白丝精品91久久-午夜福利理论片在线播放-国产粉饼哪个牌子好用| 免费在线观看午夜视频-成人性生交大片免费网站-国产一区二区精品久久胖女人-亚州综合国产精品天码av| 日本淫片一区二区三区-精品亚洲人伦一区二区三区-精品成人短视频在线观看-日韩亚州欧美国产另类| 18禁成人一区二区三区av-亚洲热热日韩精品中文字幕-亚洲中文字幕视频第一二区-亚洲国产日韩精品在线| 日韩有色视频在线观看-久久亚洲精品一区二区三区-风韵犹存久久一区二区三区-日本最黄网站在线观看| 日韩美女一区二区三区不卡顿-日本女优搜查官中文字幕-国产精品中文字幕自拍-欧美日韩天天干夜夜操| 一区二区三区四区蜜桃av-国产av无套内射成人久久-亚洲第一大片一区二区三区三州-国产福利黄色片午夜在线观看| 日本成熟人妻在线看片-亚洲国语精品激情在线-欧美性生活之欧美日韩-成人黄色av在线观看| 亚洲丁香婷婷久久一区二区-少妇高潮乱语对白自拍-99偷拍在线视频精品-天堂精品中文字幕在线| 亚洲精品综合久中文字幕-色老头国产av一区二区三区-久久夜色精品亚洲噜噜国产-资源新版在线天堂偷自拍| 国产精品毛片二区视频播-尤物视频在线看免费观看-亚洲中文字幕亚洲中文字幕-日本黄色成人福利网站| 日韩免费看在线黄色片-国产精品人妇一区二区三区-国产精品网站一区在线观看-国产精品亚洲一区二区三区不卡| 亚洲av午夜精品久久看一区-日韩欧美91麻豆精东-久久一区二区三区在线观看-国产黄色人人爱人人做| 精国产精品亚洲二区在线观看-日韩人妻少妇一区二区三区-久久视频这里只要精品-亚洲精品欧洲综合在线观看| 亚洲欧美日韩另类影院-亚洲一区二区三区精品春色-精品人妻久久一品二品三品-人妻有码av中文字幕久久午夜| 国产很黄免费观看久久-亚洲变态另类一区二区三区-欧美在线免费观看黄片-成人av不卡在线播放| 日韩亚洲分类视频在线-熟妇人妻久久中文字幕电-久久麻传媒亚洲av国产-精品丰满熟妇高潮一区| 免费亚洲毛片在线播放-国产精品国产三级国产专区不卡-亚洲欧美日韩狂野精品-白嫩丰满人妻荫蒂毛茸茸| 午夜视频在线观看免费国产-国产精品91在线视频-欧美黄片在线免费播放-久久综合九色综合婷婷| 日韩亚洲高清在线一区二区三区-国产无遮挡爆操美女老板-伊人久久亚洲精品国产av-国产亚洲综合成人在线| 四虎在线精品视频免费播放-日韩女同av在线观看-av日韩黄片在线播放-日本人体午夜福利视频| 国产美女口爆吞精服务-亚洲无人区码一码二码三码-久久精品99国产精品最新-日本少妇激情在线视频| 久久成人av一区二区三区-人妻一区二区三区久久丰满-日韩在线播放视频不卡-亚洲成熟女人一区二区三区| 欧美日韩激情免费观看-成年大片免费视频观看-俺来也去也网激情五月-在线国产精品自偷自拍| 少妇被爽到高潮喷水在线播放-国产精品中文字幕在线不卡-中文字幕不卡一区二区三区-精品国产一二三区在线观看| 精品国产美女av天堂-狼人av在线免费观看-日韩精品人妻中文字幕有码在线-欧美视频亚洲视频自拍偷拍| 91国自产区一二三区-日韩高清不卡一区二区三区四区-免费欢看欧美黄色国产-成人无遮挡毛片免费看| 日韩精品人妻视频一区二区三区-国产经典一区二区三区四区-亚洲中文视频免费在线观看-美女自拍大秀福利视频| 亚洲成人大片免费观看-国产精品一区二区不卡91-国产卡一卡二在线免费看-动漫美女视频在线看黄| 一本久道热线在线视频-精品人妻在线中文字幕-亚洲av成人av天堂色多多-国产牛奶粉哪个品牌好| 四十如虎的丰满熟妇啪啪-国产三级电影在线免费看-国产综合色香蕉精品五夜婷-免费观看日韩三级视频| 日本厕所偷拍美女尿尿视频-婷婷国产一区综合久久精品-欧美一日韩成人在线视频-四虎精品视频免费在线观看|