蜜桃视频韩日免费播放丨www.色日本丨中文字幕永久在线播放丨久久久国产99久久国产久麻豆丨欧美射射射丨一级真人免费毛片丨揄拍成人国产精品视频丨亚洲男女在线观看丨精品国产专区丨www91成人丨野外做受又硬又粗又大视频√丨国产色视频一区二区三区丨99国产精品久久久久久久夜丨97视频在线看丨youjizz自拍丨日韩av网址大全丨国产女性无套免费看网站丨爱射影院丨奇米影视亚洲狠狠色丨少妇高潮一区二区三区丨亚洲已满18点击进入在线看片丨综合精品视频丨亚洲 暴爽 av人人爽日日碰丨亚洲春色在线丨yy6080午夜八戒国产亚洲

阿里店鋪|慧聰?shù)赇?/a>|順企網(wǎng)|English   寶雞旭隆有色金屬有限公司官網(wǎng)!
全國服務(wù)熱線

0917-356918813369216168

微信客服 微信客服

首頁 >> 新聞資訊 >> 公司動態(tài)

激光粉末床熔融成形TC4鈦合金疲勞與斷裂韌性研究進(jìn)展

發(fā)布時間:2024-08-13 16:34:58 瀏覽次數(shù) :

鈦合金具有低密度、比強(qiáng)度大、耐高溫和耐腐蝕等特點,因此在航空航天領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。在航空航天領(lǐng)域,TC4 鈦合金應(yīng)用量占整個鈦合金應(yīng)用量的 50%以上 [1] 。然而,切削、鍛造、鑄造等傳統(tǒng)加工方法不僅工藝繁雜,難以成形復(fù)雜結(jié)構(gòu),且材料的重復(fù)利用率低,加工成本高。與傳統(tǒng)加工方法相比,增材制造(additive manufacturing,AM)在鈦合金加工方面具有研制周期短、無需模具與大型設(shè)備、可一體化成形復(fù)雜結(jié)構(gòu)等優(yōu)點。

目前對于 LPBF 成形的 TC4 合金的研究主要集中在組織、缺陷以及靜態(tài)的拉伸性能上。但隨著增材制造 TC4 的應(yīng)用面不斷拓展,疲勞性能和斷裂韌性等動態(tài)力學(xué)性能開始得到人們的關(guān)注。尤其是在航空航天領(lǐng)域,隨著飛行器性能的提高與結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化,早年間以靜強(qiáng)度和剛度為標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)設(shè)計已無法滿足強(qiáng)度要求,目前的 TC4 結(jié)構(gòu)件設(shè)計注重于使用中的疲勞壽命與斷裂韌性這類動態(tài)力學(xué)指標(biāo)。

考慮到 TC4 常用作航空航天領(lǐng)域中的復(fù)雜結(jié)構(gòu)件,對于打印的精度有較高的要求。在常見的金屬增材制造技術(shù)中,激光粉末床熔融(laser powder bed fusion,LPBF)技術(shù)由于有優(yōu)良的成形精度、構(gòu)件表面質(zhì)量以及較為簡單的打印環(huán)境,成為了增材制造 TC4 的不二之選。本文從 LPBF 成形 TC4 的特征出發(fā),總結(jié)了其對拉伸性能的影響,并以此為基礎(chǔ)重點綜述了國內(nèi)外在疲勞和斷裂韌性方面的研究進(jìn)展,提出了未來可能的研究方向。

1 、激光粉末床熔融 TC4 合金組織與缺陷

1.1 沉積態(tài)組織特征

LPBF 過程中的高冷卻速率以及分層制造過程的重熔導(dǎo)致沉積態(tài) TC4 試樣在橫截面(XOY 面)和縱截面(XOZ 面)上具有不同的組織特征。XOY面的組織主要為初生 β 相和其內(nèi)部的針狀與板條狀馬氏體 α′。LPBF 過程中產(chǎn)生的熔池冷卻速率極快,可達(dá) 10 4 K/s,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了發(fā)生馬氏體相變所需的410 K/s,所以 β 相中析出了馬氏體 α′相。XOY 面的組織形貌受工藝參數(shù)和掃描策略的影響較大。孫靖等 [2] 的研究結(jié)果表明,保持激光功率不變時 β 相及內(nèi)部的馬氏體 α′相會隨著掃描速度的下降而逐漸粗化。谷雪忠 [3] 對比了不同熔覆層間掃描角度為90°和 67°的情況。掃描角度為 90°時 β 晶粒間以相互垂直的棋盤網(wǎng)格分布,而掃描角度為 67°時網(wǎng)格則近似六邊形,這種差異是不同熔覆層之間熔道交叉形狀的差異導(dǎo)致的。

同時,LPBF 成形過程中不同高度的熱輸入和熱循環(huán)狀況也存在較大的差異,導(dǎo)致不同熔覆層之間 XOY 面的組織形貌也不盡相同。Xu 等 [4] 研究發(fā)現(xiàn)靠近基板的部位因為積累的熱量更多,馬氏體 α′相會分解產(chǎn)為 α+β 相,組織為板條狀 α+β 且較為粗大,而靠近頂端的部分熱量累積少,組織為 β 相和針狀馬氏體 α′。對于熱循環(huán)次數(shù),馬堯 [5] 的研究結(jié)果表明,試樣底部由于經(jīng)歷的熱循環(huán)次數(shù)最多可生成四次馬氏體 α′相,不同批次的馬氏體分別與上一級的馬氏體垂直析出而一次馬氏體相與 β 相垂直析出。越接近頂部經(jīng)歷的熱循環(huán)次數(shù)越少,馬氏體的種類與體積也隨之減少。

XOZ 面的組織為穿過多個粉層的 β 相柱狀晶,其內(nèi)部分布有針狀馬氏體 α′。這是激光打印過程中對上一層的粉層的重熔導(dǎo)致的,先前存在的柱狀晶會沿熔池邊界外延生長,最終形成沿沉積方向的粗大柱狀晶。柱狀晶內(nèi)部的針狀馬氏體 α′常與柱狀晶呈特定角度生長且針狀馬氏體之間相互平行或垂直,這種位相關(guān)系由馬氏體的成核難度和最大熱通量的方向共同決定。XOZ 面的組織形貌主要受工藝參數(shù)影響,谷雪忠 [3] 研究了 52 J/mm 3 和 23.8 J/mm 3兩種能量密度下 LPBF 成形 TC4 XOZ 面的組織形貌,發(fā)現(xiàn)當(dāng)能量密度足夠使上一層粉層達(dá)到 β 相變溫度時,β 柱狀晶可以跨粉層連續(xù)生長,反之則難以形成粗大且連續(xù)的柱狀晶。

1.2 缺陷

LPBF 過程中常會出現(xiàn)球形的氣孔、不規(guī)則的未熔合區(qū)域以及裂紋,這三種常見的缺陷形貌如圖1(c)~(e)所示。Hojjatzadeh 等 [6] 驗證了 LPBF過程中氣孔形成的六種機(jī)制,包括原始粉末中就存在的氣孔無法逃逸、易揮發(fā)元素形成的蒸汽無法逃逸、金屬蒸汽的對熔池的反沖壓力使熔池振蕩形成了氣孔、金屬液滴飛濺下落到熔池時產(chǎn)生了氣孔、已存在裂紋的基體重熔時由裂紋釋放出氣孔、匙孔底部的氣體由于激光能量過大無法逃逸。此外 Zhou等 [7] 發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng) LPBF 過程中作為保護(hù)氣氛的惰性氣體也會進(jìn)入基體形成氣孔,將打印的環(huán)境由惰性氣體變?yōu)檎婵湛山档?LPBF 成形 TC4 的孔隙率。未熔合區(qū)域常存在較多未熔化的顆粒,同時容易形成鋒利的邊緣,其成因主要為激光的能量密度不足,無法形成連續(xù)的熔體。裂紋指成型件內(nèi)部的小裂紋,張升等 [8] 認(rèn)為是高溫度梯度產(chǎn)生的殘余應(yīng)力導(dǎo)致了裂紋的產(chǎn)生,這也是目前較為普遍的觀點。

在此基礎(chǔ)上 Zhu 等 [9] 認(rèn)為夾雜、熔合不良、氣孔等部位容易造成應(yīng)力集中從而形成裂紋源。蔡偉軍等[10] 發(fā)現(xiàn) P 與 Si 等元素會產(chǎn)生晶間的液態(tài)薄膜成為熱裂紋的誘因。

研究發(fā)現(xiàn),通過調(diào)整工藝參數(shù),上述三種缺陷均可得到一定的改善。趙春玲等 [11] 發(fā)現(xiàn)隨著激光能量密度增加,缺陷逐漸由不規(guī)則形轉(zhuǎn)向球形,缺陷的尺寸先減小后增加,這證明 LPBF 成形 TC4 的能量密度存在一個最佳工藝窗口。Zhou 等 [7] 的研究結(jié)果表明在真空(1 Pa)條件下的工藝窗口為 800-1333J/mm 3 。對于傳統(tǒng)的 LPBF 成形 TC4,段偉 [12] 發(fā)現(xiàn)能量密度在 19.49-58.48 J/mm 3 范圍內(nèi)時,試樣的致密度可達(dá) 99%以上,且在 29.24 J/ mm 3 附近致密度大于 99.9%。除調(diào)整打印參數(shù)外,熱等靜壓(hot isostatic pressing,HIP)也是改善 LPBF 成形件缺陷狀況的常用手段。HIP 通過高溫高壓可以使工件中大部分的孔隙和裂紋閉合,呂周晉等 [13] 對致密度99.4%LPBF 成形 TC4 試樣進(jìn)行 HIP 處理后,致密度超過 99.8%,材料密度達(dá)到 4.415 g/cm 3 以上,已經(jīng)接近 TC4 的理論密度。HIP 雖然能消除絕大部分缺陷,但其造成的組織粗化會減弱 TC4 的抗疲勞性能 [14]。

1.3 殘余應(yīng)力

LPBF 成形的加熱和冷卻過程都極快,成形過程中不同部位之間會形成較大的溫度梯度,當(dāng)不同部位的膨脹和收縮不一致時便會產(chǎn)生殘余應(yīng)力。殘余應(yīng)力會使零件容易開裂甚至斷裂 [15] ,因此需要設(shè)法減小乃至消除 LPBF 過程產(chǎn)生的殘余應(yīng)力。

減小溫度梯度最簡單的解決方法是對基板進(jìn)行預(yù)熱。Roberts [16] 通過有限元模擬發(fā)現(xiàn),將預(yù)熱溫度從40℃提高到300℃可以使TC4上表面的殘余拉應(yīng)力從 737.8 MPa 降低至 355.9 MPa,減少了 50%以上。而 Ali 等 [17] 將預(yù)熱溫提高到 770℃時發(fā)現(xiàn) TC4零件上表面的殘余應(yīng)力基本消失。熱處理也是減少殘余應(yīng)力的常見手段,其可以將亞穩(wěn)組織轉(zhuǎn)變?yōu)槠胶饨M織,消除晶粒間的位錯聚集,從而減小了殘余應(yīng)力。Leuders 等 [18] 通過 800 ℃兩小時的退火處理將 LPBF 成形 TC4 表面沿沉積方向和掃描方向的殘余應(yīng)力分別由 230 MPa 和 120 MPa 降低到了 10MPa和5 MPa。張霜銀等 [19] 通過去應(yīng)力退火將LPBF成形 TC4 Y 方向和 Z 方向的平均殘余應(yīng)力分別由-114.88 MPa和-82.34 MPa降低至-49.01 MPa和0.52MPa,降幅達(dá) 59.8%與 72.3%。此外 LPBF 的工藝參數(shù) 也 會 對 殘 余 應(yīng) 力 造 成 影 響 。 Levkulich [20] 與Vrancken [21] 發(fā)現(xiàn)隨著激光功率的增加,LPBF 成形的 TC4 試樣的殘余應(yīng)力會降低,其認(rèn)為是冷卻速率隨著激光功率增加而降低導(dǎo)致的。但激光能量過高則會增加與相鄰層的溫度梯度,反而會產(chǎn)生較大的殘余應(yīng)力 [22] 。此外梁曉康等 [23] 發(fā)現(xiàn) TC4 試樣在沉積方向上有較大的殘余拉應(yīng)力,Anderson 等 [24] 的實驗結(jié)果也表明在 x 方向和 z 方向上應(yīng)力值近似拋物線分布,若改變每層的掃描路徑則可使層與層之間的應(yīng)力狀態(tài)相等。孫新發(fā) [25] 對旋轉(zhuǎn)角為 0°,67°和 90°的掃描策略進(jìn)行了數(shù)值仿真,其中旋轉(zhuǎn)角為67°時應(yīng)力的各向異性最低。

2 激光粉末床熔融 TC4 合金拉伸性能與傳統(tǒng)工藝制備的 TC4 合金相比,LPBF 成形的 TC4 合金具有高強(qiáng)度低塑性的特點。LPBF 過程中遠(yuǎn)超傳統(tǒng)工藝的冷卻速率形成了大量的針狀馬氏體 α′,與傳統(tǒng) TC4 合金中的 α+β 相相比有著更高的硬度與強(qiáng)度但塑性很低 [26] 。

沉積態(tài)的 TC4 合金拉伸性能主要受打印參數(shù)的影響。吳慧敏等 [27] 和雷蕾 [28] 都對激光功率和掃描速度對拉伸性能的影響進(jìn)行了研究,結(jié)果表明LPBF 成形 TC4 合金的拉伸性能由內(nèi)部缺陷決定,致密度最高、缺陷最少的試樣不論是抗拉強(qiáng)度還是斷后延伸率都要高于其他試樣。LPBF 成形 TC4 合金 XOY 面與 XOZ 面的組織形貌存在明顯差異,導(dǎo)致其拉伸性能也表現(xiàn)出明顯的各向異性。焦?jié)奢x等[29] 測量了水平和垂直方向的拉伸性能,其中水平拉伸試樣的抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度都要高于垂直拉伸試樣而斷后延伸率差別不大。這是因為水平方向 β 晶界的數(shù)量要多于垂直方向,對位錯滑移的阻礙更大[30] ,且水平拉力的方向垂直于 β 柱狀晶而垂直拉伸力的方向與柱狀晶平行;另一方面垂直方向為試樣的沉積方向,層間的結(jié)合強(qiáng)度會小于層內(nèi)的結(jié)合強(qiáng)度,也導(dǎo)致了垂直拉伸性能不如水平拉伸性能。各向異性可以通過后續(xù)的熱處理消除,竇振等 [31] 通過固溶時效處理使拉伸性能的各向異性水平≤1.2%。

沉積態(tài) TC4 塑性的提升主要依靠后續(xù)的熱處理。目前主流的研究方向為退火處理和固溶時效處理。退火處理時,隨著退火溫度的升高,馬氏體 α′會逐漸分解為 α 相和 β 相,當(dāng)溫度越接近 β 轉(zhuǎn)變溫度時,β 相含量越多 [32] 。由于 Al 和 O 等強(qiáng)化元素會在 α 相中富集 [33] ,β 相的強(qiáng)度會低于 α 相;同時β 相為 BCC 結(jié)構(gòu)而 α 相為 HCP 結(jié)構(gòu),β 相的滑移系多于 α 相,變形協(xié)調(diào)能力更強(qiáng)。因此退火溫度越高試樣的強(qiáng)度越低塑性越強(qiáng)。但崔麗等 [32] 發(fā)現(xiàn)隨溫度上升,斷后延伸率先增加后下降,其原因可能為高溫時 α 相粗化嚴(yán)重且容易形成集束,降低了塑性變形的抗力。通常來說退火溫度在 800 ℃左右時有較好的強(qiáng)度塑性比。固溶時效處理通常會在固溶過后進(jìn)行水冷來獲得獲得馬氏體 α′,在時效過程中馬氏體 α′會分解成 β 相和彌散 α 相。由于組織大體上保留了原本的 α+β 相的形貌,具有較好的延伸率。同時細(xì)小的彌散 α 相不僅能阻礙位錯的運動,還能減少位錯滑移的啟動,從而提高了強(qiáng)度 [34] 。高星等 [35]指出固溶時間不宜過長,否則會使 α 片層過度粗化從而降低塑性。孫兵兵等 [34] 通過 940 ℃和 900 ℃兩次固溶水冷處理來控制 α 片層的尺寸,再經(jīng)過600℃的時效處理后試樣的抗拉強(qiáng)度為 1158 MPa,伸長率為 11.3%,均大于 940 ℃爐冷試樣的 1061.5MPa 和 10.8%。通過固溶和時效過程分別調(diào)節(jié)片層α 相和彌散 α 相的大小可以使 TC4 合金獲得良好的強(qiáng)度塑性比。但其認(rèn)為粗的 α 片層有利于協(xié)調(diào)變形和位錯增殖從而提高試樣的塑性,這與前文崔麗和高星等人的觀點有所出入,因此具體的強(qiáng)度塑性調(diào)節(jié)機(jī)制還有待進(jìn)一步研究。

通過系統(tǒng)分析現(xiàn)階段激光粉末床熔融成形 TC4合金的研究,可以明顯看出,TC4 的拉伸性能與延伸率總體上呈現(xiàn)反比趨勢,如下圖 1(a)所示。圖1(b)為不同工藝下 TC4 抗拉強(qiáng)度和伸長率的上下限,從圖中可以看出沉積態(tài)的 TC4 強(qiáng)度高塑性低,所有的沉積態(tài)強(qiáng)度都達(dá)到了 1000 MPa 以上,但其延伸率的上下限均為最低;單獨的固溶處理效果與退火處理類似,但與退火相比會造成更明顯的強(qiáng)度下降;在固溶的基礎(chǔ)上增加時效處理則可以增強(qiáng)其強(qiáng)度,在圖 1(a)中表現(xiàn)為伸長率相近時,固溶+時效處理的試樣強(qiáng)度大多都高于單獨的固溶處理試樣;從圖 1(b)中可以看出,循環(huán)熱處理由于加熱時間充分,大多都擁有較高的延伸率,其強(qiáng)度范圍與退火及固溶+時效處理相近,但反復(fù)的升溫和降溫過程不僅增加了熱處理所需的時間,而且會使流程十分繁瑣,因此應(yīng)用并不廣泛。從工藝的復(fù)雜度和強(qiáng)塑性的結(jié)合度來考慮,退火和固溶+時效兩種熱處理方式為目前 LPBF TC4 合金的首選。

1.jpg

3、 激光粉末床熔融 TC4 合金疲勞性能

疲勞性能最常用的表征為疲勞極限 σ f (即試樣在 1×107次循環(huán)周次后仍不會發(fā)生斷裂的最大應(yīng)力),對于不同增材制造方式下制件的疲勞強(qiáng)度如表1 所示。疲勞性能作為動態(tài)力學(xué)性能,與靜態(tài)的拉伸性能存在一定區(qū)別。首先,缺陷的形貌對于疲勞性能的影響要更顯著。武亮亮等 [47] 發(fā)現(xiàn) 800 ℃退火后垂直試樣和水平試樣的疲勞極限存在較大的各向異性,其分別為 543MPa 和 439MPa。通過采用Murakami 的等效面積法 [48] 對缺陷進(jìn)行處理后,其發(fā)現(xiàn)水平方向的缺陷尺寸要大于垂直方向,產(chǎn)生了疲勞性能的各向異性。對水平和垂直試樣進(jìn)行 HIP處理后由于缺陷的減少,各向異性的現(xiàn)象得到了改善,垂直試樣和水平試樣的疲勞極限分別為 498MPa 和 447 MPa。

b1.jpg

此外,試樣的疲勞性能還受表面狀況的影響。董登科等 [49] 比較了沉積表明和機(jī)加工表面狀態(tài)下TC4 的疲勞斷口,結(jié)果表明粗糙的沉積表面由于存在微缺陷會產(chǎn)生較高的應(yīng)力集中,疲勞源萌生于試樣表面;機(jī)加工試樣表面不僅更光滑,其引入了殘余壓應(yīng)力會使裂紋從內(nèi)部萌生,進(jìn)一步疲勞性能。易 敏 等[50] 則 采 用 激 光 沖 擊 強(qiáng) 化 ( laser shock peening,LSP)來進(jìn)行表面改性。LSP 在大幅降低表面孔隙的同時還能形成納米晶、形變孿晶、等軸晶等組織來改善表面組織性能,并且和機(jī)加工一樣能引入殘余壓應(yīng)力,共同提高疲勞性能。

沉積態(tài)的 TC4 具有硬而脆的特點,其疲勞強(qiáng)度也小于傳統(tǒng) TC4 合金,仍需要通過熱處理來改善性能。Yu 等 [51] 測量了沉積態(tài)、高溫退火和 HIP 三種條件下 LPBF 成形 TC4 的疲勞強(qiáng)度,其中沉積態(tài)的疲勞極限低于 300 MPa,而 HIP 處理的試樣疲勞極限達(dá)到了 450~500 MPa,與鍛造退火后的 TC4 相當(dāng)。

其原理為 HIP 粗化了板條 α 的同時降低了試樣的孔隙率,增長了裂紋的擴(kuò)展路徑而且減少了裂紋源。劉劍汶 [45] 進(jìn)一步提高了熱處理的溫度,其發(fā)現(xiàn)950 ℃試樣斷面的疲勞輝紋之間的寬度為(0.53±0.21) μm 小于 850 ℃試樣的(1.07±0.21) μm。850 ℃試樣中存在的連續(xù)的晶界 α 相在循環(huán)加載過程中造成了應(yīng)力集中,而在 950 ℃時晶界 α 相變得破碎的同時板條 α 相也會發(fā)生粗化,兩者共同阻礙了裂紋的擴(kuò)展,從而改善了疲勞性能。Qu 等 [14] 利用相變與晶界生長不同步的特點發(fā)明了純凈增材制造 工 藝 ( net-additive manufacturing process ,NAMP),使激光打印 TC4 試樣在消除絕大部分孔隙的同時保留了近似沉積態(tài)的組織,其極為細(xì)小的α 相不僅不會成為裂紋源而且還可以有效抑制滑移帶與晶粒作用造成的疲勞損害,與沉積態(tài)相比疲勞強(qiáng)度提升了 106%,達(dá)到了 978 MPa,且抗拉強(qiáng)度與沉積態(tài)相近,約為 1230 MPa。目前主流的 TC4 增材制造工藝為 LPBF 與 EBM(Electron Beam Melting,電子束熔化),其疲勞性能如圖 2(a),(b)所示,可以看出 LPBF 成形的 TC4 抗拉強(qiáng)度總體上要大于 EBM,其成因可能為 EBM 的冷卻速率低于LPBF,高溫下的 β 會向(α+β)組織轉(zhuǎn)變而非成馬氏體 α′,因而抗拉強(qiáng)度更低 [52] 。在不同后處理工藝下二者的疲勞強(qiáng)度相近但均未超過 800 MPa,可能是因為未經(jīng) HIP 處理的 LPBF 和 EBM 試樣的疲勞性能主要受增材制造過程中形成的孔隙決定,而經(jīng)過 HIP 處理后二者的組織均為(α+β)組織 [53,54] ,因而總體上疲勞強(qiáng)度差距不大。

2.jpg

目前傳統(tǒng)的熱處理方式對于 LPBF TC4 的疲勞強(qiáng)度提升較為有限,在此基礎(chǔ)上還會降低其原本的抗拉強(qiáng)度;而進(jìn)行了 NAMP 處理后的 TC4 不僅保留了與沉積態(tài)相近的抗拉強(qiáng)度,而且還具有極高的疲勞強(qiáng)度,是一種實用性較強(qiáng)的新型熱處理手段。除此之外,諸如 LSP 等表面加工手段對于疲勞強(qiáng)度的提升也較為明顯,為熱處理之外的優(yōu)秀后處理方式。

4、 激光粉末床熔融 TC4 合金斷裂韌性

由于馬氏體 α′的脆性與不穩(wěn)定性以及對裂紋擴(kuò)展的抵抗性弱,LPBF 成形 TC4 合金的斷裂韌性也低于傳統(tǒng)的鍛造和鑄造 TC4 合金 [77] ,常見的增材制造TC4合金斷裂韌性如表 2所示。與拉伸性能類似,沉積態(tài) TC4 合金的斷裂韌性也表現(xiàn)出了各向異性。

b2.jpg

Cain 等 [78] 對沉積態(tài) TC4 合金不同方向上的斷裂韌性進(jìn)行了研究,如圖 3 所示,斷裂韌性的大小為 XY>XZ>ZX(K IC 分別為(28±2) MPa·m 1/2 ,(23±1) MPa·m 1/2 和(16±1) MPa·m 1/2 ),這是 β 柱狀晶和殘余應(yīng)力共同作用的結(jié)果。若只考慮組織形貌 XZ 試樣中裂紋擴(kuò)展方向平行于 β 柱狀晶,其斷裂韌性應(yīng)小于裂紋擴(kuò)展方向垂直于 β 柱狀晶的 ZX試樣,但 Vrancken 等 [79] 發(fā)現(xiàn) ZX 試樣斷面的周圍存在較高的殘余拉應(yīng)力,這使得 ZX 試樣在靠近自由表面的部分(即靠近 XOZ 面)會更容易產(chǎn)生裂紋且裂紋擴(kuò)展速度更快,從而導(dǎo)致斷裂韌性的降低;而XY 試樣斷裂韌性高于 XZ 試樣則是因為 β 柱狀晶在前者方向上的裂紋擴(kuò)展抗性更強(qiáng)。

3.jpg

熱處理是消除 LPBF TC4 合金各向異性和改善斷裂韌性性能的有效手段,現(xiàn)階段研究者主要針對退火和固溶兩類工藝進(jìn)行了一定的探索研究。Leuders 等 [18] 對沉積態(tài) TC4 試樣進(jìn)行了 800 ℃/2 h的退火處理后 x 軸和 y 軸方向的平均殘余應(yīng)力分別由 105 MPa 和 225 MPa 下降到 0 MPa 和 2.5 MPa,但當(dāng)溫度繼續(xù)提高時不會使殘余應(yīng)力更進(jìn)一步地降低。Cain 等 [78] 在進(jìn)行了 650 ℃的去應(yīng)力退火后發(fā)現(xiàn) β 柱狀晶的結(jié)構(gòu)仍然存在,但熱處理改變了晶粒之間接觸面的平面性,從而減小了各向異性。李玉海 等[77]在 500 ℃ 的 去 應(yīng) 力 退 火 后 進(jìn) 行 了700~950 ℃一系列的退火與固溶處理,研究結(jié)果表明隨著第二步熱處理溫度的升高板條 α 相會發(fā)生粗化,裂紋擴(kuò)展路徑因而變得更曲折,斷裂韌性上升;當(dāng)溫度達(dá)到 900 ℃和 950 ℃時粗化的板條 α 相會形成集束使裂紋擴(kuò)展路徑長度增加,同時 β 相比例上升導(dǎo)致 α/β 相界數(shù)目增加,裂紋易在結(jié)合力較弱的相界處生成二次裂紋,進(jìn)一步增大了裂紋擴(kuò)展的能量損耗,從而再次提高了斷裂韌性。左柏強(qiáng) [81]以及 Kumar [82] 等人分別對 LPBF TC4 進(jìn)行了兩相區(qū)退火與固溶時效處理,其斷裂韌性分別為 108MPa·m 1/2 與 106 MPa·m 1/2 。Zhang 等 [54] 通過 940 ℃/125 MPa/1.5 h 的熱等靜壓處理在粗化組織的同時減小了 TC4 內(nèi)部缺陷的含量,處理后試樣的 K C 從沉積態(tài)的(48.43±11.24) MPa·m 1/2 提升至(137.26±6.54) MPa·m 1/2 ,達(dá)到了沉積態(tài)的近三倍。目前 TC4 斷裂韌性的研究多集中于傳統(tǒng)工藝,熱軋的TC4經(jīng)過兩相區(qū)固溶時效處理以及 β固溶時效處理后斷裂韌性分別為 61.45 MPa·m 1/2 與 95.13MPa·m 1/2[85] ,而鍛造成形的 TC4 進(jìn)行上述兩種熱處理后其斷裂韌性分別可達(dá) 75.8 MPa·m 1/2 與 109 MPa·m 1/2[86] ,這與 LPBF 成形的 TC4 相近。關(guān)于其他增材制造方式,童邵輝等 [87] 對 EBM 成形 TC4 的斷裂韌性進(jìn)行了研究,在將基板預(yù)熱到 700℃后其制件根據(jù)打印方向不同斷裂韌性在 85.33~101.45MPa·m 1/2 之間,與熱處理后的 LPBF 制件接近,但EBM 的真空環(huán)境以及 700 ℃的基板預(yù)熱溫度對設(shè)備要求較高;薛蕾等 [88] 測量了激光立體成形(laser solid forming,LSF)TC4 的斷裂韌性,其范圍在52.6~62.7 MPa·m 1/2 ,高于沉積態(tài) LPBF 試樣,但 LSF精度低于 LPBF;與其類似的還有電弧增材制造技術(shù)(wire arc additive manufacturing,WAAM),ZHANG 等 [84] 通過振蕩沉積策略使得沉積態(tài)的WAAM 制件斷裂韌性最高可達(dá) 82.1 MPa·m 1/2 ,但WAAM 相比 LPBF 也存在精度不足的問題。

對于 LPBF 工藝,由于 HIP 在進(jìn)行熱處理的同時能減少試樣中的缺陷,對斷裂韌性這類動態(tài)力學(xué)性能提升較大,是目前提升 LPBF TC4 斷裂韌性的最佳方案。但實際使用時還要考慮零件所要求的損傷容限性能,在滿足損傷容限的情況下,采用工藝更為簡單的退火或固溶時效處理也是可以的。

5 、結(jié)束語

隨著激光粉末床熔融 TC4 制件在航空領(lǐng)域中的應(yīng)用日漸廣泛,其動態(tài)力學(xué)性能的重要性愈發(fā)突出。激光粉末床熔融成形的 TC4 合金具有良好的抗拉強(qiáng)度,但其疲勞性能和斷裂韌性較差,通常需要經(jīng)過后續(xù)的熱處理來提升其疲勞強(qiáng)度和斷裂韌性。

然而常見的高溫退火、固溶時效以及熱等靜壓等手段在提高疲勞強(qiáng)度與斷裂韌性的同時均會伴隨不同程度的抗拉強(qiáng)度下降,如何減少抗拉強(qiáng)度降低的程度將會成為未來研究的一個方向。因此本文總結(jié)了激光粉末床熔融成形 TC4 合金的特點與相應(yīng)的處理方法,并對其拉伸性能、疲勞性能和斷裂韌性進(jìn)行了具體分析。為獲得更高的力學(xué)性能可以從以下兩點入手:( 1) NAMP(Net-Additive Manufacturing Process)多步熱處理方案由于保留了激光粉末床熔融 TC4 特有的針狀結(jié)構(gòu),在大幅提升疲勞強(qiáng)度的同時只犧牲了一小部

分抗拉強(qiáng)度,該熱處理方案對于斷裂韌性的影響可進(jìn)行進(jìn)一步的研究。(2)激光沖擊強(qiáng)化等手段表明材料的表面狀況對其力學(xué)性能有一定影響,在熱處理后進(jìn)行表面加工可以進(jìn)一步提升其力學(xué)性能。對這些方面展開研究能有效拓寬激光粉末床熔融成形TC4 合金的應(yīng)用場景,為各行各業(yè),尤其是航空航天行業(yè)提供有力的技術(shù)保障。

參考文獻(xiàn)

[1] UHLMANN E,KERSTING R,KLEIN T B,et al.Additive Manufacturing of Titanium Alloy for Aircraft Components[J]. Procedia CIRP,2015,35:55-60.

[2] 孫靖,李鵬,朱小剛,等. 激光選區(qū)熔化制備 TC4 鈦合金的組織演變[J]. 應(yīng)用激光,2018,38(6):908-14.

SUN J,LI P,ZHU X G,et al. Microstructure evolution of TC4 titanium alloy prepared by selective laser melting[J]. Applied Laser,2018,38(6):908-14.

[3] 谷雪忠. 3D 打印 TC4 合金的組織與缺口高周疲勞性能[D]. 沈陽:沈陽工業(yè)大學(xué),2023.

GU X Z. Microstructure and notch high-cycle fatigue properties of 3D printed TC4 alloy[D]. Shenyang:Shenyang University of Technology,2023.

[4] XU W , BRANDT M , SUN S , et al. Additive manufacturing of strong and ductile Ti–6Al–4V by selective laser melting via in situ martensite decomposition[J]. Acta Materialia,2015,85:74-84.

[5] 馬堯. SLM 成形 TC4 鈦合金不同高度處微觀組織演變[J]. 應(yīng)用激光,2020,40(5):790-794.

MA Y. The microstructure transformation of selective laser melting processed TC4 at different heights[J].Applied laser,2020,40(5):790-794.

[6] HOJJATZADEH S M H,PARAB N D,GUO Q,et al.Direct observation of pore formation mechanisms during LPBF additive manufacturing process and high energy density laser welding[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture,2020,153:103555.

[7] ZHOU B,ZHOU J,LI H,et al. A study of the microstructures and mechanical properties of Ti6Al4V fabricated by SLM under vacuum[J]. Materials Science and Engineering:A,2018,724:1-10.

[8] 張升,桂睿智,魏青松,等. 選擇性激光熔化成形 TC4鈦合金開裂行為及其機(jī)理研究[J]. 機(jī)械工程學(xué)報,2013,49(23):21-27.

ZHANG S,GUI R Z,WEI Q S,et al. Cracking behavior and formation mechanism of TC4 alloy formed by selective laser melting. Journal of Mechanical Engineering,2013,49(23):21-27.

[9] ZHU M,XUAN F. Fatigue crack initiation potential from defects in terms of local stress analysis[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering ,2014,27(3): 496-503.

[10] 蔡偉軍. 18Ni-300 粉末激光選區(qū)熔化成型工藝及成型件性能研究[D]. 蘭州:蘭州理工大學(xué),2018.

CAI W J. Research on process and property of 18Ni-300 alloy manufactured by selective laser melting[D]. Lanzhou:Lanzhou University of Technology,2018.

[11] 趙春玲,李維,王強(qiáng),等. 激光選區(qū)熔化成形鈦合金內(nèi)部缺陷及其演化規(guī)律研究[J]. 稀有金屬材料與工程,2021,50(8):2841-2849.

ZHAO C L,LI W,WANG Q,et al. Investigation on relationship between defects and paramates for titanium alloy fabricated by selective laser melting[J]. Rare Metal Materials and Engineering,2021,50(8):2841-2849.

[12] 段偉. TC4 合金 SLM 成形過程溫度場數(shù)值模擬及缺陷、組織與力學(xué)性能的研究[D]. 武漢:華中科技大學(xué),2022.

DUAN W. Temperature field simulation , defect ,microstructure and mechanical property of TC4 alloy by selective laser melting[D]. Wuhan: Huazhong University of Science & Technology,2022.

[13] 呂周晉,李好峰,車立達(dá),等. HIP 溫度對 SLM 制備TC4 鈦合金組織和力學(xué)性能的影響[J]. 金屬熱處理,2022,47(6):138-42.

Lü Z J,LI H F,CHE L D,et al. Effect of HIP temperature on microstructure and mechanical properties of TC4 titanium alloy prepared by SLM[J]. Heat Treatment of Metals,2022,47(6):138-42.

[14] QU Z,ZHANG Z,LIU R,et al. High fatigue resistance in a titanium alloy via near-void-free 3D printing [J].Nature,2024,626(8001):999-1004.

[15] HUASHAN Y,YUSHENG S,WENXIAN Z,et al.Numerical simulation of the temperature field in selective laser melting[J]. Applied Laser,2007,27(6):456-460.

[16] ROBERTS I. Investigation of residual stresses in the laser melting of metal powders in additive layer manufacturing[D]. Wolverhampton: University of Wolverhampton,2012.

[17] 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,2017,695:211-20.

[18] LEUDERS S,TH?NE M,RIEMER A,et al. On the mechanical behaviour of titanium alloy TiAl6V4 manufactured by selective laser melting : fatigue resistance and crack growth performance[J]. International Journal of Fatigue,2013,48:300-307.

[19] 張霜銀,林鑫,陳靜,等. 熱處理對激光立體成形 TC4殘余應(yīng)力的影響[J]. 稀有金屬材料與工程,2009,38(5):5.

ZHANG S Y,LIN X,CHEN J,et al. Influence of heat treatment on residual stress of Ti-6Al-4V alloy by laser solid forming[J]. Rare Metal Materials and Engineering,2009,38(5):5.

[20] LEVKULICH N C,SEMIATIN S L,GOCKEL J E,et al.The effect of process parameters on residual stress evolution and distortion in the laser powder bed fusion of Ti-6Al-4V[J]. Additive Manufacturing ,2019, 28:475-484.

[21] VRANCKEN B. Study of Residual Stresses in Selective Laser Melting[D]. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven,2016.

[22] 杜暢,張津,連勇,等. 激光增材制造殘余應(yīng)力研究現(xiàn)狀[J]. 表面技術(shù),2019,48(1):200-7.

DU C,ZHANG J,LIAN Y,et al. Research progress on residual stress in laser additive manufacturing[J]. Surface Technology,2019,48(1):200-7.

[23] 梁曉康,陳濟(jì)輪,嚴(yán)振宇,等. 激光選區(qū)熔化成形 TC4鈦合金表面粘粉及殘余應(yīng)力研究[J]. 電加工與模具,2016(5):52-55.

LIANG X K,CHEN J L,YAN Z Y,et al. Study on surface adhension and residual stress of TC4 titanium alloy by selective laser melting[J]. Electromachining & Mould,2016(5):52-55.

[24] ANDERSON L S,VENTER A M,VRANCKEN B,et al.Investigating the residual stress distribution in selective laser melting produced Ti-6Al-4V using neutron diffraction[C]//Mater. Res. Proc. 2018,4:73-78.

[25] 孫新發(fā). 3D 打印鈦合金器件中殘余應(yīng)力演變規(guī)律與調(diào)控機(jī)理[D]. 徐州:中國礦業(yè)大學(xué),2023.

SUN X F. Evolution and regulation mechanism of residual stress in 3D printed titanium alloy parts[D]. Xuzhou:China University of Mining and Technology, 2023.

[26] GALARRAGA H,WARREN R J,LADOS D A,et al.Effects of heat treatments on microstructure and properties of Ti-6Al-4V ELI alloy fabricated by electron beam melting (EBM)[J]. Materials Science and Engineering:A,2017,685:417-428.

[27] 吳慧敏,羅志強(qiáng),金勝然. 激光功率和掃描速度對選區(qū)激光熔化成形 TC4 鈦合金組織和性能的影響[J]. 機(jī)械工程材料,2021,45(9):51-7.

WU H M,LUO Z Q,JIN S R. Effects of laser power and laser scanning speed on microstructure and property of TC4 titanium alloy formed by selective laser melting[J].Materials for Mechanical Engineering,2021,45(9):51-7.

[28] 雷蕾. 選區(qū)激光熔化成形 Ti6Al4V 合金及其復(fù)合材料的組織和性能研究[D]. 哈爾濱:哈爾濱工程大學(xué),2022.

LEI L. Microstructure and properties of Ti6Al4V alloy and its composites formed by selective laser melting[D]. Harbin:Harbin Engineering University,2022.

[29] 焦?jié)奢x,于慧臣,吳學(xué)仁,等. 激光選區(qū)熔化 TC4 鈦合金的室溫及高溫拉伸各向異性與斷裂機(jī)制研究[J].材料導(dǎo)報,2023,37(增刊 2):439-444.

JIAO Z H,YU H C,WU X R,et al. Study on tnesile anisotropy and fracture mechanism at room and elevated temperature of the selective laser melted TC4 titanium alloy[J]. Materials Reports,2023,37(Suppl 2):439-444.

[30] LIU Z,ZHAO Z,LIU J,et al. Effect of α texture on the tensile deformation behavior of Ti–6Al–4V alloy produced via electron beam rapid manufacturing[J]. Materials Science and Engineering:A,2019,742:508-16.

[31] 竇振,王豫躍,張安峰,等. 不同熱處理對 SLM TC4組織性能及各向異性的影響[J]. 中國激光,2022,49(8):97-108.

DOU Z,WANG Y Y,ZHANG A F,et al. Effect of different heat treatment on microstructure,properties,and anisotropy of SLM TC4[J]. Chinese Journal of Lasers,2022,49(8):97-108.

[32] 崔麗,武德凡,楊澤卿,等. 熱處理對 SLM 成形 TC4合金組織及性能的影響[J]. 北京工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2023,49(9):970-979.

CUI L,WU D F,YANG Z Q,et al. Effect of heat treatment on microstructure and properties of TC4 alloys fabricated by selective laser melting[J]. Journal of Beijing University of Technology,2023,49(9):970-979.

[33] 黃正陽,郭子靜,文光平,等. 不同工藝退火后 TC4合金的力學(xué)性能[J]. 金屬熱處理,2015,40(9):175-9.

HUANG Z Y,GUO Z J,WEN G P,et al. Mechanical properties of TC4 alloy annealed with different processes[J]. Heat Treatment of Metals,2015,40(9): 175-179.

[34] 孫兵兵,閆泰起,陳冰清,等. 選區(qū)激光熔化 TC4 鈦合金組織性能調(diào)控?zé)崽幚砉に嘯J]. 焊接技術(shù),2023,52(6):1-6.

SUN B B,YAN T Q,CHEN B Q,et al. Heat treatment process for optimization of microstructure and mechanical properties of selective laser melting TC4 titanium alloy[J]. Welding Technology,2023,52(6):1-6.

[35] 高星,張寧,丁燕,等. 熱處理時間對激光選區(qū)成形TC4 鈦合金組織及力學(xué)性能的影響[J]. 金屬熱處理,2022,47(9):12-7.

GAO X,ZHANG N,DING Y,et al. Effect of heat treatment time on microstructure and mechanical properties of TC4 titanium alloy fabricated by selective laser melting[J]. Heat Treatment of Metals,2022,47(9):12-7.

[36] 李偉. SLM 增材制造 TC4 合金微觀組織與力學(xué)性能研究[D]. 北京:北京工業(yè)大學(xué),2023.

LI W. A study on the microstructure and mechanical properties of TC4 alloy produced by SLM additive manufacturing[D]. Beijing : Beijing University of Technology,2023.

[37] 白紅杰. 激光選區(qū)熔化TC4和TC18鈦合金的成形工藝與組織性能研究[D]. 南京:南京理工大學(xué),2024.

HONG B J. Manufacturing process and structural performance of TC4 and TC18 titanium alloy fabricated by the selective laser melting(SLM)[D]. Nanjing:Nanjing University of Science & Technology,2024.

[38] 鞏建強(qiáng),杜文強(qiáng),張璐,等. 經(jīng) SLM 打印成型的 TC4合金熱處理研究[J]. 應(yīng)用激光,2020,40(03):404-408.

GONG J Q,DU W Q,ZHANG L,et al. Study on heat treatment of TC4 alloy formed by SLM printing[J].Applied Laser,2020,40(03):404-408.

[39] 葉坤. 后處理工藝對選區(qū)激光熔化 TC4 鈦合金組織與性能的影響[D]. 南昌:南昌大學(xué),2022.

YE K. Influence of post-treatment process on the microstructure and properties of selective laser melted TC4 titanium alloy[D]. Nanchang:Nanchang University, 2022.

[40] 蔡雨升,吉海賓,雷家峰,等. 熱處理對激光選區(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.

[41] 李敬, 劉敏, 馬文有, 等. 工藝參數(shù)及熱處理對選區(qū)激光熔化 Ti6Al4V 性能的影響研究[J]. 應(yīng)用激光,2017,37(6):779-786.

LI J,LIU M,MA W Y,et al. Effects of process parameters and post-heat treatment on the properties of selective laser melted Ti6Al4V[J]. Applied Laser,2017, 37(6):779-786.

[42] 朱加雷,王凱,馬桂殿,等. TC4 鈦合金激光選區(qū)熔化成形性能研究[J]. 應(yīng)用激光,2017,37(6):793-800. 

ZHU J L,WANG K,MA G D,et al. Study on TC4 titanium alloy selective laser melting forming mechanical properties[J]. Applied Laser,2017,37(6):793-800.

[43] 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]. 中國激光,2017,44(9):87-95.

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):87-95.

[44] 李文賢,易丹青,劉會群,等. 熱處理制度對選擇性激光熔化成形 TC4 鈦合金的組織與力學(xué)性能的影響[J].粉末冶金材料科學(xué)與工程,2017,22(1):70-78.

LI W X,YI D Q,LIU H Q,et al. Effect of the heat treatment process on microstructure and mechanical properties of the TC4 alloy processed by selective laser melting[J]. Materials Science and Engineering of Powder Metallurgy,2017,22(1):70-78.

[45] 劉劍汶. 熱處理對 SLM 成形 Ti6Al4V 晶界 α 相的演變及力學(xué)性能的影響[D]. 上海:上海理工大學(xué),2022.

LIU J W. Effect of heat treatment on evolution of grain boundary α-phase and mechanical properties in SLM processed Ti6Al4V[D]. Shanghai:University of Shanghai for Science & Technology,2022.

[46] 李穎,彭霜,張婷,等. 選區(qū)激光熔化制備 Ti-6Al-4V合金的熱處理工藝及力學(xué)性能[J]. 金屬熱處理,2022,47(09):175-181.

LI Y,PENG S,ZHANG T,et al. Heat treatment process and mechanical properties of selective laser melted Ti-6Al-4V alloy[J]. Heat Treatment of Metals,2022, 47(9):175-181.

[47] 武亮亮,許瑞達(dá),焦?jié)奢x,等. 激光選區(qū)熔化 TC4 合金的高周疲勞行為[J]. 材料工程,2024,52(3):61-70.

WU L L,XU R D,JIAO Z H,et al. High cycle fatigue behavior of selective laser melting TC4 alloy[J]. Journal of Materials Engineering,2024,52(3):61-70.

[48] MURAKAMI Y,USUKI H. Quantitative evaluation of effects of non-metallic inclusions on fatigue strength of high strength steels. II:Fatigue limit evaluation based on statistics for extreme values of inclusion size[J].International Journal of Fatigue,1989,11(5):299-307.

[49] 董登科,陳安,李小飛,等. 表面粗糙度對激光選區(qū)熔化 TC4 鈦合金疲勞性能的影響[J]. 機(jī)械強(qiáng)度,2020,42(05):1094-8.

DONG D K,CHEN A,LI X F,et al. Effect of surface roughness on fatigue property of TC4 titanium alloy by selective laser melting[J]. Journal of Mechanical Strength,2020,42(05):1094-8.

[50] 易敏,張璇,胡文軒,等. 激光沖擊強(qiáng)化改善增材制造金屬疲勞性能[J]. 航空制造技術(shù),2023,66(20):38-49.

YI M,ZHANG X,HU W X,et al. Laser shock peening enhances the fatigue resistance of metals fabricated by additive manufacturing[J]. Aeronautical Manufacturing Technology,2023,66(20):38-49.

[51] YU H,LI F,WANG Z,et al. Fatigue performances of selective laser melted Ti-6Al-4V alloy:Influence of surface finishing, hot isostatic pressing and heat treatments[J]. International Journal of Fatigue,2019,120:175-83.

[52] BERTSCH K M,VOISIN T,F(xiàn)ORIEN J B,et al. Critical differences between electron beam melted and selective laser melted Ti-6Al-4 V[J]. Materials & Design,2022,216:110533.

[53] MOHAMMADHOSSEINI A,F(xiàn)RASER D,MASOOD S H,et al. Microstructure and mechanical properties of Ti–6Al–4V manufactured by electron beam melting process[J]. Materials Research Innovations , 2013 ,17(Suppl 2):106-112.

[54] ZHANG H,DONG D,SU S,et al. Experimental study of effect of post processing on fracture toughness and fatigue crack growth performance of selective laser melting Ti-6Al-4V[J]. Chinese Journal of Aeronautics,2019,32(10):2383-93 .

[55] JIANG Q,LI S,ZHOU C,et al. Effects of laser shock peening on the ultra-high cycle fatigue performance of additively manufactured Ti6Al4V alloy[J]. Optics & Laser Technology,2021,144:107391.

[56] 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: 668-673.

[57] ALEGRE J M,DíAZ A,GARCíA R,et al. Effect of HIP post-processing at 850° C/200 MPa in the fatigue behavior of Ti-6Al-4V alloy fabricated by Selective Laser Melting[J]. International Journal of Fatigue,2022,163:107097.

[58] GREITEMEIER D,PALM F,SYASSEN F,et al. Fatigue performance of additive manufactured TiAl6V4 using electron and laser beam melting[J]. International Journal of Fatigue,2017,94:211-217.

[59] GONG H,RAFI K,GU H,et al. Influence of defects on mechanical properties of Ti–6Al–4V components produced by selective laser melting and electron beam melting[J]. Materials & Design,2015,86:545-554.

[60] BRANDL E , LEYENS C , PALM F. Mechanical properties of additive manufactured Ti-6Al-4V using wire and powder based processes[C]//IOP conference series:materials science and engineering. IOP Publishing,2011,26(1):012004.

[61] BISWAL R,ZHANG X,SYED A K,et al. Criticality of porosity defects on the fatigue performance of wire+ arc additive manufactured titanium alloy[J]. International Journal of Fatigue,2019,122:208-217.

[62] STERLING A J,TORRIES B,SHAMSAEI N,et al. Fatigue behavior and failure mechanisms of direct laser deposited Ti–6Al–4V[J]. Materials Science and Engineering:A,2016,655:100-112.

[63] GEROV M V,VLADISLAVSKAYA E Y,TERENT’EV V F,et al. Fatigue strength of a Ti–6Al–4V alloy produced by selective laser melting[J]. Russian Metallurgy (Metally),2016,2016:935-941.

[64] RAFI H K,STARR T L,STUCKER B E. A comparison of the tensile , fatigue , and fracture behavior of Ti–6Al–4V and 15-5 PH stainless steel parts made by selective laser melting[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology , 2013 , 69 :1299-1309.

[65] WYCISK E,EMMELMANN C,SIDDIQUE S,et al. High cycle fatigue (HCF) performance of Ti-6Al-4V alloy processed by selective laser melting[J]. Advanced materials research,2013,816:134-139.

[66] REKEDAL K,LIU D. Fatigue life of selective laser melted and hot isostatically pressed Ti-6Al-4V absent of surface machining[C]//56th AIAA/ASCE/AHS/ASC Structures , Structural Dynamics , and Materials Conference. 2015:0894.

[67] ZHAO X,LI S,ZHANG M,et al. Comparison of the microstructures and mechanical properties of Ti–6Al–4V fabricated by selective laser melting and electron beam melting[J]. Materials & Design,2016,95:21-31.

[68] BENEDETTI M,F(xiàn)ONTANARI V,BANDINI M,et al.Low-and high-cycle fatigue resistance of Ti-6Al-4V ELI additively manufactured via selective laser melting: Mean stress and defect sensitivity[J]. International journal of fatigue,2018,107:96-109.

[69] HU Y N,WU S C,WITHERS P J,et al. The effect of manufacturing defects on the fatigue life of selective laser melted Ti-6Al-4V structures[J]. Materials & Design,2020,192:108708.

[70] KASPEROVICH G,HAUSMANN J. Improvement of fatigue resistance and ductility of TiAl6V4 processed by selective laser melting[J]. Journal of Materials Processing Technology,2015,220:202-214.

[71] LE V D,PESSARD E,MOREL F,et al. Fatigue behaviour of additively manufactured Ti-6Al-4V alloy:The role of defects on scatter and statistical size effect[J]. International Journal of Fatigue,2020,140:105811.

[72] AGUADO-MONTERO S,NAVARRO C,VáZQUEZ J,et al. Fatigue behaviour of PBF additive manufactured TI6AL4V alloy after shot and laser peening[J]. International Journal of Fatigue,2022,154:106536.

[73] KAHLIN M,ANSELL H,BASU D,et al. Improved fatigue strength of additively manufactured Ti6Al4V by surface post processing[J]. International Journal of Fatigue,2020,134:105497.

[74] HRABE N,GN?UPEL-HEROLD T,QUINN T. Fatigue properties of a titanium alloy (Ti–6Al–4V) fabricated via electron beam melting (EBM):Effects of internal defects and residual stress[J]. International Journal of Fatigue,2017,94:202-210.

[75] SHUI X,YAMANAKA K,MORI M,et al. Effects of post-processing on cyclic fatigue response of a titanium alloy additively manufactured by electron beam melting[J]. Materials Science and Engineering:A,2017,680:239-248.

[76] SUO H,CHEN Z,LIU J,et al. Microstructure and mechanical properties of Ti-6Al-4V by electron beam rapid manufacturing[J]. Rare Metal Materials and Engineering,2014,43(4):780-785.

[77] 李玉海,左柏強(qiáng),蔡雨升,等. 低高溫雙重?zé)崽幚韺す膺x區(qū)熔化 TC4 鈦合金斷裂韌性影響[J]. 稀有金屬材料與工程,2022,51(5):1864-1872.

LI Y H,ZUO B Q,CAI Y S,et al. Effect of low and high double hear treatment on fracture toughness of TC4 titanium alloy fabricated by selective laser melting[J]. Rare Metal Materials and Engineering,2022,51(5):1864-1872.

[78] CAIN V,THIJS L,VAN HUMBEECK J,et al. Crack propagation and fracture toughness of Ti6Al4V alloy produced by selective laser melting[J]. Additive Manufacturing,2015,5:68-76.

[79] VRANCKEN B,CAIN V,KNUTSEN R,et al. Residual stress via the contour method in compact tension specimens produced via selective laser melting[J]. Scripta Materialia,2014,87:29-32.

[80] VAN HOOREWEDER B,MOENS D,BOONEN R,et al. Analysis of fracture toughness and crack propagation of Ti6Al4V produced by selective laser melting[J]. Advanced Engineering Materials,2012,14(1‐2):92-97.

[81] 左柏強(qiáng). 熱處理對3D打印TC4鈦合金斷裂韌性的影響[D]. 沈陽:沈陽理工大學(xué),2022.

ZUO B Q. Effect of heat treatment on fracture toughness of 3D printed TC4 titanium alloy[D]. Shenyang :Shenyang Ligong University,2022.

[82] KUMAR P , RAMAMURTY U. Microstructural optimization through heat treatment for enhancing the fracture toughness and fatigue crack growth resistance of selective laser melted Ti6Al4V alloy[J]. Acta Materialia,2019,169:45-59.

[83] GALARRAGA H,WARREN R J,LADOS D A,et al.Fatigue crack growth mechanisms at the microstructure scale in as-fabricated and heat treated Ti-6Al-4V ELI manufactured by electron beam melting (EBM)[J].Engineering Fracture Mechanics,2017,176:263-280.

[84] ZHANG X,MARTINA F,DING J,et al. Fracture toughness and fatigue crack growth rate properties in wire+ arc additive manufactured Ti‐6Al‐4V[J]. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures,2017,40(5):790-803.

[85] 吳幫煒. 顯微組織對 TC4 鈦合金斷裂韌性與疲勞裂紋擴(kuò)展速率的影響[D]. 沈陽:東北大學(xué),2022.

WU B W. Effect of microstructure on fracture toughness and fatigue crack growth rate of TC4 titanium alloy[D].Shenyang:Northeastern University,2022.

[86] 郭萍,趙永慶,洪權(quán),等. 損傷容限型 TC4-DT 鈦合金性能[J]. 稀有金屬材料與工程, 2013,42(11):2367-2370.

GUO P,ZHAO Y Q,HONG Q,et al. Properties of damage tolerance TC4-DT titanium alloy[J]. Rare Metal Materials and Engineering,2013,42(11):2367-2370.

[87] 童邵輝,李東,鄧增輝,等. 電子束快速成形 TC4 合金的組織與斷裂性能[J]. 材料工程,2019,47(01):125-130.

TONG S H,LI D,DENG Z H,et al. Microstructure and fracture property of electron beam rapidly manufactured TC4 alloy[J]. Journal of Materials Engineering,2019,47(01):125-130.

[88] 薛蕾,陳靜,虞文軍,等. Ti-6Al-4V 合金激光立體成形沉積態(tài)的平面應(yīng)變斷裂韌度[J]. 中國激光,2009,36(12):3210-3214.

XUE L,CHEN J,YU W J,et al. Investigation on K IC of as-deposited Ti-6Al-4V alloy fabricated by laser solid forming[J]. Chinese Journal of Lasers,2009,36(12): 3210-3214.

基金項目:跨尺度微結(jié)構(gòu)/缺陷形態(tài)對增材制造構(gòu)件長壽命服役行為的影響機(jī)制研究基金項目(2022YFB4601002);上海市青年科技啟明星計劃資助(22QB1401300)

通訊作者:張亮(1985—),男,研究員,博士,研究方向為金屬增材制造,聯(lián)系地址:上海市虹口區(qū)邯鄲路 99 號上海材料研究所(200437),E-mail:zhangliang@srim.com.cn

相關(guān)鏈接

Copyright @ 2020 寶雞旭隆有色金屬有限公司 版權(quán)所有    ICP備案號:陜ICP備18014777號    鈦管鈦棒網(wǎng)站在線統(tǒng)計
@ 2020 寶雞旭隆有色金屬有限公司 版權(quán)所有
在線客服
客服電話

全國免費服務(wù)熱線
0917 - 3569188
掃一掃

sxxlti.com
旭隆金屬手機(jī)網(wǎng)

返回頂部
日韩欧美一级视频| 69视频网站| 国产成人精选视频在线观看不卡| 亚洲一区二区三区中文字幂| 一级中国毛片| 国产精品jk白丝蜜臀av小说| 中文字幕少妇在线三级hd| 一本之道久| 中文字幕在线网址| 日日色av| 亚洲国产区男人本色在线观看| 久久免费片| 国产精品久久久久无码av| 亚洲色成人网站www永久四虎| 麻豆黄色网址| 中文字幕首页| 免费不卡毛片| 一级黄色美女视频| 黄色一级大片在线免费看国产一| 亚洲аv电影天堂网| 人妻无码中文专区久久av| 国产91精品欧美| 人人摸人人搞人人透| 在线看片免费人成视频国产片| 一级片黄色毛片| 日本免费无遮挡毛片的意义| 国产一区二区三区四区精华| 欧美毛片在线观看| 我把护士日出水了视频90分钟| 亚洲国产欧美视频| 欧美成人久久久免费播放| 国产精品51| 中文字幕乱码一区二区三区四区| 99黄色网| 丝袜性爱视频| 亚洲国产精品无码中文字满| 五月天婷婷在线观看| 国产伦精品一区二区三区免费观看| 亚洲精品二| 成人av在线影视| 国产偷伦视频| 日韩免费一区二区三区| 推油少妇久久99久久99久久| 亚洲一区二区免费视频| 国产精品青青在线观看爽香蕉| 三上悠亚精品二区| 欧美日韩va| 欧美激情在线观看| 日韩成人无码v清免费| 成人在线综合网| 亚洲人成网址在线播放小说| 亚洲人成自拍网站在线观看| av拍拍拍| 国产精品亚洲色婷婷99久久精品| 免费视频中文字幕| 成年人看的黄色| 九色蝌蚪国产| 精产国品一二三产品蜜桃| 日本大人吃奶视频xxxx| 天天做天天爱夜夜爽毛片| 日韩黄色免费看| 亚洲另类交| 欧美日韩综合在线| 在线蜜桃| 粗大的内捧猛烈进出少妇视频| 成人一区二区三区久久精品嫩草| 人妻少妇伦在线无码| 玖玖伊人| 丁香五月亚洲中文字幕| 欧美亚洲色倩在线观看| 欧亚av在线| aa免费视频| 叼嘿视频在线免费观看| 亚洲综合另类小说色区一| 国语对白做受xxxxx在线| 国产又粗又硬视频| 久久人人爽爽人人片av| 亚洲国产视频网站| 18禁无遮挡啪啪无码网站| 亚洲高清在线视频| 无套内谢孕妇毛片免费看| 美女嘘嘘嘘aaaaaaaa级| 亚洲第一页在线观看| 亚洲做爰日本做爰| 一区二区三区小说| 国模大尺度一区二区三区| 香蕉狠狠爱视频| 国产成人a人亚洲精品无码| 成人午夜大片| 一本无码久本草在线中文字幕dvd| 福利视频91| 少妇三级全黄| 国产资源久久| 水蜜桃无码视频在线观看| 小猪佩奇第七季中文免费版| 国产免费一区二区三区不卡| 美国三级欧美一级| 欧美成人小视频| 999精品嫩草久久久久久99| 成人天堂| 国产成人剧情av麻豆果冻| 成人一区二区在线| 亚洲国产精品久久久久久无码| 日本真人做爰免费视频120秒| 丁香九月婷婷| 美女隐私免费观看视频| 成人网在线看| 国产精品久久久久久不卡盗摄| 国产在线观看网站| 伊人久久大香线蕉av一区| 久久精品第九区免费观看| 奇米网88狠狠狠| 毛片啪啪啪| 女人被狂躁到高潮视频免费软件| 夜夜夜操| 成人做爰高潮片免费视频| 日本公与熄乱理在线播放| 久久9国产偷伦| 国产夫妻一区| 日韩中文一区二区三区| 亚洲成a人片777777| 成人性生交大片免费看r老牛网站| a级毛片国产| 草草网站影院白丝内射| 国产网红女主播精品视频| 色视频网站在线| 日本五十肥熟交尾| 欧美激情日韩| 欧美国产日韩a在线视频下载| 美女网站黄频| 国产成人无码免费网站| 免费国产午夜理论片不卡| 国产视频导航| 好吊一二三区| 国产男生夜间福利免费网站| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃| 国产精品av久久久久久久久久 | 全国露性器r级最禁片| 男人猛躁女人网站| 成人乱人伦精品小说| 香蕉视频99| 日韩精品视频在线看| 97熟女毛毛多熟妇人妻aⅴ| 一区二区观看| 电车痴汉在线观看| 欧美黄色影院| 国产性天天综合网| 亚洲激情av| 午夜理论电影在线观看亚洲| 日产学生妹在线观看| 在线天堂资源www中文| 亚洲一区 国产精品| 黄色中文字幕在线观看| 国产区一区二区| 亚洲人成网站在线播放2020| 99国产精品久久久久久久久久 | 国产亚洲欧美日韩俺去了| 亚洲va欧美va人人爽春色影视| 超碰在线人人| 巨大乳做爰视频在线看| 免费国产va在线观看视频| 久久99精品久久久久久无毒不卡8| 欧美精品一区二区久久久| 激情www| 风流老熟女一区二区三区| 精品久久久久久国产| 黄色大片儿.| www色av| 狠狠亚洲超碰狼人久久| 天天躁夜夜躁狠狠躁2021牛牛| 亚洲国产精品无码久久久秋霞1| 理论片高清免费理论片毛毛片| 日韩99在线 | 中文| 日韩人妻无码免费视频一二区| 深夜在线免费视频| 天天视频色| 天堂中文8| 农村人伦偷精品视频a人人澡| 日韩一级性生活片| 色妞av永久一区二区国产av开| 成年美女黄网站色奶头大全| 国产一区小视频| 在线色av| 国产一区二区三区免费观看在线| 叶山小百合av一区二区| 精品一区二区三区三区| 亚洲第一成人网站在线播放| 永久免费看动漫黄址| 国产午夜精品久久久久久久| 国产亚洲精品久久久ai换| 久久91视频| 中文乱码字慕人妻熟女人妻| 欧美成人h版| 色悠久久久久综合欧美99| 国产1区在线| 亚洲男人第一av网站| 婷婷五月综合色视频| 日本理伦片午夜理伦片| 又粗又黄又猛又爽大片免费| 日产日韩亚洲欧美综合下载| 看看黄色片| www激情| 久久视频在线看| 天天躁日日躁狠狠躁婷婷| 国产成a人亚洲精v品无码| av网站地址| 成人免费区一区二区三区| 免费最爽乱淫无遮挡| 欧美一区综合| 尤物国精品午夜福利视频| 亚洲精品在线网站| 久久av无码精品人妻系列果冻| 夜夜春亚洲嫩草影院| 自拍偷拍欧美| 人妻中出受孕 中文字幕在线| 亚洲成a v人片在线观看| 黄色午夜网站| 中国大陆精品视频xxxx| 另类 欧美 日韩 国产 在线| 女女同性女同一区二区三区91| 国产精品美女久久久久| 中品极品少妇xxx| 一本精品99久久精品77| 国产色一区| 国产天堂久久| 色中文字幕| 日韩在线观看你懂的| 99精品大学生啪啪自拍| 肉肉视频在线观看| 女人让男人桶爽30分钟网站| 女人18毛片水最多| 爱情岛论坛线路一区二区| 狠狠草视频| 田中瞳av| 4399理论片午午伦夜理片| 日日夜夜伊人| 中文字幕文字暮| ,亚洲人成毛片在线播放| 97色伦图片| 亚洲精品成av人片天堂无码| 国产精品成人一区二区| av大片免费| 无码专区heyzo色欲av| 欧美乱强伦xxxx孕妇| 午夜爽爽久久久毛片| 天天舔天天爱| 女同亚洲一区二区无线码| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻| 激情97综合亚洲色婷婷五| 国产小视频91| 无码天堂亚洲国产av麻豆| 巨大欧美黑人xxxxbbbb| 秋霞在线中文字幕| 黄色网址你懂得| 午夜亚洲视频| 亚洲熟女久久色| 黑人一级女人全片| 性欧美18—19sex性高清| 少妇高潮太爽了在线观看| 欧美性受xxxx黑人猛交| 香蕉在线看| 免费无码av一区二区| 色射色| 日韩a一级| 国产精品ww| 国产成人亚洲精品无码h在线| 精品久久久久中文字幕日本| 午夜三级做爰视频在线看| 女同舌吻互慰一区二区| 18禁美女黄网站色大片免费看 | 无遮挡18禁啪啪免费观看| 亚洲综合p| 含羞草传媒mv免费观看视频| 欧美日本一区二区三区 | 中文字幕无码视频手机免费看| 中国少妇毛片| 国产精品刮毛| 免费看无码午夜福利片| 国产男男无套激情11069| 国产美女精品自在线拍免费| 午夜视频91| 日韩av无码免费播放| 日韩经典在线| 欧美 亚洲 另类 丝袜 自拍 动漫 亚洲午夜久久久久久噜噜噜 | 在线播放免费播放av片| 日韩免费视频一区| 欧美色图19p| 久久精品久久久久观看99水蜜桃 | 日本高清免费毛片久久| 美女把尿囗扒开让男人添| 国产精品综合在线| 久久久资源| 99精品国产福久久久久久| 毛片大全在线播放| www.色午夜.com| 另类一区二区| 性色a∨人人爽网站| 韩国 欧美 日产 国产精品| 精品a在线| 处破痛哭a√18成年片免费| 二区三区在线| 秘密爱大尺度做爰呻吟| 伦理一级片| 日本精品巨爆乳无码大乳巨| 日韩欧美国产三级| 69麻豆天美精东蜜桃传媒潘甜甜 | 在线观看免费网页欧美成| 99精产国品一二三产区nba| 国产一区二区三区四区三区四| 最近的中文字幕免费完整版| 在线视频91| 少妇视频在线观看| 最新精品视频2020在线视频| 北条麻妃一区二区三区中文字幕| mm1313亚洲国产精品无码试看| 免费黄色一级| 九九激情视频| 超碰在线观看免费版| 久久久久久99av无码免费网站 | 在线va亚洲va天堂中文字幕| 日韩欧美国产一区精品| 黄色毛片在线播放| 色网在线| 99热这里只有精品国产免费免费| 伊人99re| 老牛嫩草一区二区三区消防| 91久久视频| 精品三级在线观看| 国产一级免费av| 毛片内射-百度| h片在线观看免费| 欲香欲色天天综合久久| 青青操影院| 中文字幕人妻无码专区app | 午夜综合| 成人一区在线观看| 成人国产1314www色视频| 久久性av| 欧美草b| 懂色av粉嫩av蜜乳av| 图片区小说区区国产明星| 天堂在线一区| 国产成人av大片在线观看| 人妻无码不卡中文字幕在线视频| 日本白嫩少妇hdtube| 国产精品亚洲а∨天堂网不卡| 亚洲妇熟xx妇色黄蜜桃| 免费人成在线观看vr网站| 性按摩无码中文| 亚洲 自拍 色综合图区av| 中国三级视频| 精品免费久久久国产一区| 国产女同疯狂激烈互摸| 欧美成人三级在线| 日产有线一区2区三区| 微拍 福利 视频 国产| 俺来也俺去啦久久综合网| 国产精品久久久久久久久久三级| 天海翼一区二区三区四区演员表| 黄色片在线看| 99国产精品视频免费观看| 天天在线免费视频| 欧美亚洲日本日韩在线| 日本大尺度吃奶做爰久久久绯色| 国产一级黄| 欧美亚洲伦理| 久9视频这里只有精品| 国产精品久久久久久久免费软件| 国产女人第一次做爰视频| 久久午夜夜伦鲁鲁片免费无码影视 | 久久精品国产亚洲精品| 成人黄色小说视频| 黄久久久| 日本在线看片免费人成视频| 欧美天天搞| 免费成人看视频| 国内精品自国内精品66j影院| 大江大河第三部50集在线观看旭豪| 中文字幕午夜精品一区二区三区| 日本不无在线一区二区三区 | 成人调教视频| av资源网站| 男人的天堂欧美| 天堂亚洲免费视频| 日本高清视频www夜色资源| 羞羞影院午夜男女爽爽| 久久都是精品| 精品国产乱码久久久软件下载| 初尝人妻少妇中文字幕| 久久国产欧美| 亚洲熟女综合色一区二区三区| 日韩a片无码毛片免费看| xxxxwww69| 午夜国产精品视频| 96国产xxxx免费视频| 成人日b视频| 日本免费a视频| 日本国产在线播放| 亚洲人成伊人成综合网76| 91精品91久久久中77777老牛| 精品国产一二三区| 久综合| 亚洲4444| 黄色大片在线播放| 日韩激情在线| 欧美日韩黄色一级片| jiizzyou欧美2| 高潮久久久| 国产免费拔擦拔擦8x网址| 国产 高清 无码 在线播放| V 国产在线国偷精品免费看| 日韩第1页| 色偷偷免费视频| 免费国产a国产片高清网站| 人人澡人人爽夜欢视频| 精精国产xxxx视频在线| 国产乱人对白| 午夜精品福利视频| 国产亚洲黄色片| 亚洲精品国产品国语在线观看| 亚洲熟妇无码一区二区三区| 婷婷成人在线| 二区在线观看| 亚洲影院天堂中文av色| 人人澡人摸人人添| 久久久久99| 久久a毛片| 不卡中文一二三区| 2015www永久免费观看播放| 久久久久香蕉国产线看观看伊| 国产精品老熟女露脸视频| 不卡国产一区二区三区四区| 五月丁香花| 一区二区三区国产| 日本真人边吃奶边做爽免费视频| 欧美z0zo人禽交免费观看99| 快色污| 国产福利第一视频在线播放| 亚洲综合情| 亚洲欧美日本韩国| 欧美老人巨大xxxx做受视频 | 青青操国产| 91国产在线免费观看| 337p日本欧洲亚大胆精80| 中文字幕乱码一二三区| 澳门av网站| 99久久精品午夜一区二区小说| 另类 专区 欧美 制服| 黄色大片网| 奇米777国产在线视频| 吃奶呻吟打开双腿做受视频 | 国产96在线 | 韩国| 国产乱码av| 国产欲女高潮正在播放| 无人区码一码二码三码区别新月| 黄色成人在线观看| 欧产日产国产蜜网站| av国产在线观看| 欧美野外猛男的大粗鳮台湾同胞| ass亚洲曰本人体私拍ass| 91精品国产手机| 国产小视频自拍| 亚洲国产wwwccc36天堂| xxx国产精品| 欧美乱做爰xxxⅹ久久久| 刘亦菲毛片一区二区三区| 狠狠综合久久av| 免费在线小视频| 欧美亚色| 无码人妻一区二区三区免费n鬼沢| 国产97在线 | 美洲| 在线观看亚洲专区| 婷婷综合缴情亚洲狠狠小说| 欧美亚洲影院| 久草色香蕉| 成人黄色免费网址| 精品国产自在精品国产浪潮 | 国产自产一区二区| 亚洲精品午睡沙发系列| 一区二区三区不卡在线观看| 久久久国产视频| 不卡av在线| 国产精品videos麻豆| 国产成人精品日本亚洲网站| 亚洲一级伦理| 国产精品福利片| 成年人av| 久久99热这里只频精品6| 国产精品乱码一区二区| 警花系列乱肉辣文小说| 色噜噜狠狠爱综合视频| 色午夜ww久久久久生女学生| 国产a三级| 天堂成人| 天天干夜夜骑| 亚洲熟女综合色一区二区三区| 久久永久免费专区人妻精品| 亚洲五月综合缴情在线观看| 亚洲狠狠丁香婷婷综合久久久| 成人影片一区免费观看| 免费视频爱爱太爽了网站| 免费看国产一级片| 亚洲成av人片在线观看一区二区三区| 一本久道中文无码字幕av| av资源共享| 亚洲乱码国产乱码精品精不卡| 国产精品一区二区在线播放| 欧美麻豆视频| 99久久精品久久久久久ai换脸| 国产98在线 | 免费| 男女又爽又黄视频| 真人性囗交69视频| 茄子在线看片免费人成视频| 亚洲成av人在线观看天堂无码| 国产免费人成视频在线观看| 91精品久久久久久久久中文字幕| 91色多多| 暴雨入室侵犯进出肉体免费观看| 综合久久精品| 国产又色又爽又黄又免费文章| 人妻无二区码区三区免费| 久久人人爽人人爽人人片av免费| 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区| 亚洲夜色噜噜av在线观看| 国产第一页浮力影院入口| 天天摸天天做天天爽天天弄| 成人动漫久久| 精品免费在线| 97久久人澡人人添人人爽| 色狠狠一区二区三区| 亚洲xx网| 一级a性色生活片久久毛片明星| 国产人交视频xxxcom| 日日天干夜夜人人添| 日本污ww视频网站| 欧美色图影院| avtt中文字幕| 中文字幕在线播出| 青草成人免费视频| 国产一区网址| 99久久久国产精品免费调教网站| 久久品| 国产一区二区三区久久久久久久 | 欧美色欧美亚洲国产熟妇| 精品日韩一区二区三区免费视频| 天天插伊人| 亚洲人成伊人成综合网无码| 精品视频在线一区二区| 好吊妞这里只有精品| 久久无码字幕中文久久无码| 天堂av国产夫妇精品自在线| 国产成 人 综合 亚洲奶水| 国产精品第1页| www奇米影视com| 永久免费未满视频| 国产在线一区二区在线视频| jizz4国产| 欧美黑人与白人精品a片| 美女爽到呻吟久久久久| 美女撒尿aaaaa级| 涩涩鲁亚洲精品一区二区| 青青爽无码视频在线观看| 欧美精品18videosex性欧美| 成人深夜福利| 亚洲欧美综合精品久久成人网| av理伦片| 青青草91| 国产精品国产三级国产普通话蜜臀| 国产精品久久久久蜜芽| 久久综合久久88| 国产精品99久久久久久动医院| 午夜小视频在线免费观看| 久久综合亚洲鲁鲁九月天| 午夜国产精品视频在线| 99热免费精品| 亚洲精品欧美综合二区| 亚州毛片| 欧美丰满少妇xxⅹ| 成人片国产精品亚洲| 污网站在线免费| 国产做爰xxxⅹ久久久精华液| 国产一级黄色录像| 欧美成人精品一区二区综合a片| 三级三级三级a级全黄网站| 日韩精品――中文字幕| 99久热re在线精品视频| 91手机在线视频| www天堂avcom| 永久中文字幕免费视频网站| 波多野一区| 亚洲 在线| 精品系列无码一区二区三区| 色小姐综合网| 天天综合网国产| xxxx69黄大片| 国产精品爽爽久久久久久蜜臀| 大尺度舌吻呻吟声| 久久婷婷综合色丁香五月| 成人资源在线| 欧美综合专区| 美女被抽插到哭内射视频免费| 狂野欧美性猛交bbbb| 亚洲精品a| 日本丰满白嫩大屁股ass| 精品国产免费久久久久久婷婷 | 中国无码人妻丰满熟妇啪啪软件| 色综合久久无码五十路人妻| www国产91| 少妇把腿扒开让我爽爽视频| 伊人情人成综合| 国产免费不卡| 成年人网站在线观看视频| 成人在线视频网| 国产视频一区二区三区四区| 日本中文字幕一区二区有码在线| www亚洲精品久久久| 亚洲青涩网| 国产精品人人妻人人爽麻豆| 18禁超污无遮挡无码免费网站国产| 久久永久免费人妻精品直播| 久草日韩| 香蕉视频官方网站| 午夜肉伦伦影院九七影网| 99久久久国产精品免费牛牛| 国产精品亚洲аv无码播放| 日韩中文字幕国产| 精品伊人久久久大香线蕉天堂| 91国产丝袜播放在线| 亚洲欧美v| 91激情视频在线观看| 天躁夜夜躁狼狠躁| 免费成人蒂法网站| 亚洲一区二区三区婷婷| 午夜在线免费观看视频| 国产a一区| 亚洲一区二区播放| 99热网站| 欧美在线xxx| 国产特黄毛片| 精品无人区无码乱码大片国产 | 日韩国产高清在线| 一区二区三区在线视频播放| 国产一卡2卡3卡4卡精品| 欧美深夜在线| 亚洲成人黄| 色一情一狱一爱一乱| 日本久久激情| 野外少妇愉情中文字幕| 精品久久久久久久久久国产潘金莲 | 日本太爽了受不了xxx| 菲律宾黄色片| 真人做人试看60分钟免费| 91成人久久| 久草在线2| 精品国产18久久久久久| 美女丝袜合集| 国产成人亚洲在线观看| 在线免费观看av不卡| 一级大片免费看| 国产77777| 97精品免费视频| 国产免费人做人爱午夜视频| 国产免费一区二区三区在线观看| 日韩av无码中文字幕| 总受合集lunjian双性h| 麻豆精品免费视频| www欧美在线观看| 国产精品9x捆绑调教视频| 国产精品21p| 亚洲国产精品无码中文字满| 高h1v1翁妇肉乱怀孕| 国产aⅴ夜夜欢一区二区三区| 日本综合视频| 午夜爽爽爽视频| www91视频com| 中国xxxxx性按摩店| 玖玖热麻豆国产精品图片| 免费av免费看| 亚洲变态另类天堂av手机版| 日韩欧美群交p片內射中文| 人人九九| 和漂亮岳做爰3中文字幕| 成品人片a91观看入口888| 亚洲免费视| 老湿机69福利| 日本黄视频网站| 亚洲中文无码av永久不收费| 日韩精品人妻系列一区二区三区| 国产一本一道久久香蕉| а√天堂8资源在线官网| 99国产在线观看| 97狠狠干| 欧美成人精品高清在线播放| 99re在线观看视频| 国产图片区| 日韩片在线观看| 国产裸体歌舞一区二区| 亚洲性人人天天夜夜摸18禁止| 欧美激情3p| 亚洲国产成在人网站天堂| 国产精品亚洲欧美大片在线观看 | 国产日产亚洲系列最新| 国产成人欧美一区二区三区一色天| 亚洲成av人片天堂网老年人| 国产freexxxx性播放麻豆 | 久草视频2| 国产在线无码一区二区三区| 四虎av在线播放| 亚洲区av| 91成人亚洲| 日本极品少妇videossexhd| 色情无码www视频无码区澳门| 性讥渴的黄蓉与老汉| 一区二区三区四区在线| 北条麻妃一区二区三区中文字幕| 午夜av在线播放| 绯色av蜜臀一区二区中文字幕| 国产精品久久久久久久免费| 人妻熟女一区二区aⅴ清水理纱| 日本熟妇乱子伦xxxx| 特黄 大片做受又粗又硬又大| 国产精品人人| 色欲色香天天天综合无码| 国产精品一区二区在线播放| 性xxx法国hd极品| 高潮好爽视频在线观看| 国产在线无码视频一区| 人妻精品无码一区二区三区| 国产成人精品日本亚洲专区61 | 国产亲子私乱av| 无码人妻av一区二区三区波多野| 亚洲色图制服丝袜| 久久久久99人妻一区二区三区| 中文国产| 久久国产精华液| 亚洲精品av一区在线观看| 高h肉辣民工文| 欧美大片免费| 91成熟丰满女人少妇| 综合久久久久久久久| 色噜噜狠狠一区二区三区 | 99在线观看| 精品国产一区二区三区久久| 久久精品国产9久久综合| 欧美视频在线不卡| 欧美成人精品三级在线观看播放| 热re99久久精品国产66热| 欧美国产免费| 337p粉嫩大胆色噜噜噜噜| 人人人插人人费| 久久久久亚洲精品无码网址蜜桃| 在线h网站| 亚色九九九全国免费视频| 久久免费视频播放| 青青草免费在线视频| 污污网站免费在线观看| 又粗又爽又猛高潮的在线视频| 亚洲国产一区二区精品无码| 亚洲综合一二三| 成人美女黄网站色大色费全看 | 少妇与大狼拘作爱性a| 成人免费看片视频| 黄色日b片| ,国产精品国产三级国产| 欧美刺激性大交| 97精品| 欧美黑人猛猛猛| 国内精品视频一区| 久久久99国产精品免费| 18黄暴禁片在线观看| 欧美三级在线播放线观看| 精品午夜福利在线视在亚洲| 国产精品成人一区二区| 国产丝袜视频在线观看| 欧美成在线观看| 九热精品| 火车卧铺高h肉辣文虐| 奴色虐av一区二区三区| 1024av在线| 亚洲一级一区| 女人毛片a毛片久久人人| 丰满少妇熟女高潮流白浆| 无码人妻丝袜视频在线播免费| 日本乱论视频| 国产精品乱码一区| 欧美交a欧美精品喷水| 欧美亚洲高清| 人妻人人添人妻人人爱| 91禁在线观看| 人妻精品丝袜一区二区无码av| 久久精品av麻豆| 在线看片国产| 国产不卡av在线| 亚洲精品亚洲| 久久6视频| 国产精品99久久久久人最新消息| 国产妇女馒头高清泬20p多| 免费av毛片| av男女| 亚洲第一色区| 2019国产品在线视频| 日日鲁夜夜如影院| 99在线视频免费| 91禁外国网站| 久久久久有精品国产麻豆| 中文天堂最新版资源www官网| 国产精品成人一区| 国产精品久久无码不卡黑寡妇| 婷婷在线免费视频| 国内精品免费午夜又爽又色愉情| 亚洲综合av色婷婷五月蜜臀| 97视频在线| 成人性做爰av片免费看| 操操久久| 国产无遮挡又黄又爽网站| 国产三区二区| a天堂av| 国产精品sm捆绑调教视频| 一本加勒比hezyo综合| 久久爱涩涩www| 久久婷婷色五月综合图区| 色女人综合| 久久精品人人爽人人爽| 色妞网欧美| 国产三级毛片| 色琪琪丁香婷婷综合久久| 免费不卡无码av在线观看| 欧洲hdxxxx女同av性恋| 又黄又硬又湿又刺激视频免费| 69av片| 玖玖玖香蕉精品视频在线观看| 中文在线天堂网www| 国产av寂寞骚妇| 成熟人妻av无码专区a片| 国产淫语对白| 久久精品国产72国产精| 久久亚洲综合| 日韩av线上| 麻豆文化传媒精品一区二区| 8090av| 免费日批视频| 吸咬奶头狂揉60分钟视频| 在线播放免费播放av片| 精品一卡2卡3卡4卡新区在线| 国产露脸ⅹxxxⅹ高清hd| 午夜激情视频在线播放| 亚洲成aⅴ人片久青草影院按摩| 亚洲剧情av| 老色批永久免费网站www| 国内毛片毛片毛片毛片毛片 | 老子影院午夜精品无码| 国产成人精品777| 人人搞人人干| 好男人在线社区www在线观看视频| 91久久久久久久国产欧美日韩-| 成人a在线观看| 久久丫免费无码一区二区| 国产亚洲无| 亚洲精品av无码重口另类| 无码少妇一区二区三区浪潮av| 毛片无码高潮喷液视频| 久久av高潮av无码av| 欧美不卡一区| 国产成人无码手机在线观看| 久久一级视频| av在线有码| 国产99久久九九精品的功能介绍| 中文字幕久久久久| 91国产丝袜在线播放| 无码国产午夜福利| 亚洲热妇无码av在线播放| 内射精品无码中文字幕| 日本极品级片| 99精品国产自在现线10页| 91桃色网站| 午夜福利视频一区二区手机免费看| 国产精品区一区二区三在线播放| 亚洲精品一线二线| 天堂av男人在线播放| 男女爆操视频| 久久婷综合| 第五色婷婷| 男女啪啪网站| 国产免费又色又爽粗视频| 麻豆区1免费| 豆国产95在线 | 亚洲| 毛片大全免费看| 久久久久视| 玖玖资源站亚洲最大的网站| 亚洲天堂777| 亚洲精品综合一区二区三区在线| 国产乱来乱子视频| 福利姬国产精品一区在线| 麻豆av一区二区三区 | 国产亚洲91| 国产精品久久久久久人妻精品| 久久久精品久久久久久96| 黄色一级欧美| 精品欧美一区二区三区在线观看| 国产精品妇女一二三区| 国产精品久久自在自线青柠| 国产女主播在线喷水呻吟| 中文字幕人妻高清乱码| 69堂精品| 一级做a爱高潮免费视频| 日韩成人福利视频| 久在线精品视频线观看| 人伦片无码中文字幕| 欧美性猛交xxxx免费视频软件| 亚洲人成电影网站在线播放| 四虎看黄| 青青免费视频| 欧美色吊丝| 国产亚洲精品a在线看| 欧美大尺度做爰啪啪免费| 999国产精品视频免费| 一本大道卡一卡二卡三乱码全集资源| 日本女优在线看| 国产九九热| 97精产国品一二三产区在线| 无遮挡黄色| 久久人人爽人人片| 拔萝卜视频在线观看高清版| 女色综合| 寡妇亲子伦一区二区三区四区| 天天躁夜夜躁狠狠躁2020色戒| 美女网站黄频| 免费看久久妇女高潮a| 日韩人妻无码一本二本三本 | 精品人妻av区| 国产一区二区三区四区五区tv| 成人免费毛片男人用品| 久久精品国产99久久久| 国产特级毛片aaaaaa| 精品黄色网| 热99精品香蕉视频| 97se亚洲国产综合自在线尤物| 国产激情无码一区二区app| 国产成人无码精品一区不卡| 国产不卡a| 秋霞在线观看片无码免费不卡| 国产成人久久精品流白浆| 免费最爽乱淫无遮挡| 国产极品一区| 成人婷婷| 97超碰自拍| 德国做爰xxxⅹ性| 久精品在线观看| 91伦理视频| 日本sm一区二区三区调教| 夜夜艹天天干| 亚洲精选一区二区| 色就是色亚洲色图| 综合久久五月天| 精品国产一区二区三区四区vr| 伊人资源| 又黄又粗又爽免费观看| 曰韩欧美群交p片内射| 17c在线视频| 久久国产福利国产秒拍飘飘网| 熟女少妇精品一区二区| 国产免费视频精品视频| 国产成人久久精品激情| 国产又色又爽又黄的| 国产成人一区二区三区| 村上凉子在线播放69xx| 亚洲欧美婷婷六月色综合| 久久久精品中文字幕| 日韩免费精品| www.久久久| 日本黄色录相| 偷窥自拍亚洲| 亚洲愉拍99热成人精品| 亚洲成av人片在线观看天堂无 | 久久福利网站| 欧美日韩一级大片| 亚洲美女一区| 久久成人免费| 亚洲精品网站日本xxxxxxx| 99re在线视频精品| 国产精品噜噜噜66网站| 九色琪琪久久综合网天天| 亚洲精品一区二三区不卡| 极品美女一线天粉嫩| 国产第一页浮力影院草草影视| 色视频一区| 国产中文| 69堂免费视频| 91av片| 久久精品国产99国产精品澳门| 香蕉911| 伊人888| 五月婷婷俺也去| 色婷婷久久一区二区三区麻豆| 裸体一区二区三区| 福利视频免费| av免费大片| 日韩网站在线播放| 久久精品3| 日日艹| 九九热久久免费视频| 在线天堂资源www| 欧美.com| 色视频在线网站| 91久久中文字幕| 日韩精品综合| 国产在线视频网站| 久久精品久久久| 国产极品视觉盛宴| 久久和欧洲码一码二码三码| 一本色道久久hezyo加勒比| 成年女人片免费视频播放a| 日日干夜夜操| 亚洲国产熟妇在线视频| 丁香美女社区| 欧洲亚洲精品| 亚洲中文字幕无码乱线| 亚洲精品国产精品国产自| 5566先锋影音夜色资源站在线观看| 久久成人一区| 亚洲成av人无码不卡影片| 欧美精品久久一区二区| 极品美女啪啪| 好爽毛片一区二区三区四| 欧美一级精品| 毛片一级视频| 久久久久国内精品影院| 三浦步美一区二区三区| 亚洲一二区视频| av资源首页| 刺激性视频黄页| 尼姑福利影院| 国产精品xxxx喷水欧美| 日本www黄| 亚洲中文字幕伊人久久无码| 国产精品88| 真人三级毛片| 久久99精品久久久久久国产越南| 欧美一级片在线播放| 人人插人人插人人爽| 国产看色免费| 亚洲国产综合另类视频| 乌克兰极品少妇xxxx做受小说| 加勒比一本heyzo高清视频| 国产高清在线免费视频| 8ⅹ8x擦拨擦拨成人免费视频| 少妇一级淫片| 伊人av超碰伊人久久久| 国产影音先锋| 一区二区精品国产| 午夜爱爱网站| 夜夜躁狠狠躁日日躁2002| 日韩你懂的| 在线观看免费成人| 成人毛片一区二区| 少妇粉嫩小泬白浆流出| 91视频综合网| 噢美一级片| 日本三级高清视频| 免费在线观看黄色网址| 成年人在线视频观看| 曰韩少妇内射免费播放| 婷婷丁香综合| 国产真人无码作爱免费视频app| 久久精品导航| 鲁大师影院在线观看| 亚洲美女一区| 看国产一级毛片| 久久久美女视频| 8x国产精品视频| 把插八插露脸对白内射| 日本高清aⅴ毛片免费| 国产卡一卡2卡3精品推荐 | 门国产乱子视频观看| 99精品久久久久久久| 日本五十路岳乱在线观看| 亚洲人成人网站18禁| 亚洲欧美成人一区二区在线| 依人综合| 天天做天天爱天天操| 国内精品偷拍视频| 国产一级生活片| 韩日a级片| 免费观看日本污污ww网站| 国产 日韩 欧美 制服丝袜| 欧美猛交xxx| 岛国a视频| 国产高清一级片| 婷婷六月网| 日韩一片| 精品人伦一区二区三区蜜桃网站| 在线精品视频免费观看| 中国猛少妇色xxxxx| 色av专区无码影音先锋| 亚洲国产天堂久久综合| avtt香蕉久久| 亚洲女人天堂网| 2020最新国产在线不卡a| 中字幕一区二区三区乱码| 成年人看的羞羞网站| 国产麻豆91欧美一区二区| 特级西西444www大精品视频| 国产精品婷婷| 欧美综合自拍亚洲综合图| 少妇厨房愉情理伦片视频在线观看| 韩国19禁无遮挡啪啪无码网站| 亚洲高清最新av网站| 午夜男女无遮掩免费视频| 日韩免费特黄一二三区| 一个人看的毛片| 久久久久久色| 最新日本一道免费一区二区| 毛片在线看片| 91av久久久| 超碰97人人模人人爽人人喊| 午夜精品喷水| 国产高清精品一区| 美女扒开奶罩露出奶头视频网站| 国产无吗一区二区三区在线欢| 4567少妇伦理| 亚洲色欲色欲综合网站| 欧美黑人一级| 伊人久在线观看视频| 久久精品无码一区二区app | 性欧美video另类hd尤物| 亚洲精品卡一卡2卡3卡4卡| 免费精品| 免费在线色视频| 福利在线国产| 亚洲国产高清av网站| 久久精品91| 亚洲熟伦熟女新五十路熟妇| 国产精品久久自在自线不| www.亚色| 中文字幕精品久久久| 成人在线免费看视频| 久久精品国产字幕高潮| 亚洲v天堂| 狼群精品一卡二卡3卡四卡网站| 欧美不卡二区| 91成人福利视频| 岛国视频一区| 国产又黄又爽又色的免费视频| 夜夜夜夜猛噜噜噜噜噜试看| 熟透的岳跟岳弄了69视频| 五月天青青草| 免费黡色av| 特级黄录像视频| 黄色大片在线看| 亚洲欧美日韩一级| 巨熟乳波霸若妻在线播放| 免费视频黄色| 国产一级做a爱片久久毛片a| 人人婷婷人人澡人人爽| 色欧洲| 免费无码又爽又刺激激情视频软件 | 国产精品国产精品国产专区不蜜| 成人免费网站www网站高清| 久久av综合| 中文字幕ipx696希岛あい| 国产 中文 字幕 日韩 在线| 色啊色| 在线精品亚洲观看不卡欧| 91蝌蚪在线| 亚洲自拍p| 久久高清毛片| 成人国产亚洲| 久久嫩| 手机av永久免费| 亚洲伊人久久成人综合网| 精品丰满人妻无套内射| 久久久综合亚洲91久久98| 男人天堂网在线| 无码免费伦费影视在线观看| 免费久久日韩aaaaa大片| 欧美日韩精品在线播放| 全黄久久久久a级全毛片| 午夜爽爽久久久毛片| 国产v亚洲| 国产女人高潮叫床免费视频 | 亚欧在线视频| 国内自拍视频一区二区三区| 国产久青青青青在线观看| 99视频30精品视频在线观看23245| 久久久久人妻一区精品下载| 人妻少妇邻居少妇好多水在线| 亚洲欧美日韩久久| 色五月色开心色婷婷色丁香| 亚洲韩国精品无码一区二区三区 | av免费在线观看网站 | 日韩av资源在线| 欧美一区二区三区影院| 中文字幕人妻无码系列第三区| 中文字幕第一页久久| 大尺度av| 狠狠色综合7777久夜色撩人ⅰ| 久久99er热精品免费播| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 99精品福利视频| 美女一级黄色片| 亚洲三区在线观看无套内射| 日本 欧美 制服 中文 国产| 中文久久字幕| 人妻少妇乱子伦精品无码专区电影| 91黄色毛片| 日日av色欲香天天综合网| 久热在线| av福利在线看| av黄网站| 91精品国产综合久久福利软件| 久久无码喷吹高潮播放不卡| 4480yy私人精品国产| 免费观看亚洲视频| 日韩精品视频在线观看一区二区三区| 日韩中文字幕在线一区二区三区| 扒开腿狂躁女人爽出白浆| xxxx69动漫| 强奷乱码中文字幕| 午夜黄色小视频| 爱情岛论坛成人av| 国产精品一区二区免费| 四虎影视亚洲精品一区二区| 成 人 黄 色 片 在线播放| 国产精品入口66mio男同| 黄色免费视频| 大桥未久av在线| 国产成人在线免费观看| 欧美精品网站| 成人wwxx视频免费男女| 91爱爱网站| 成人美女视频| 日本japanesexxx人妖| 成人理论影院| 亚洲淫欲| 国产精品久久久毛片| 久久久久久成人综合网| 欧美三级自拍| 免费观看国产黄色片| 爱爱爱免费视频| 特黄少妇60分钟在线观看播放| 久久免费高清视频| 久久久久久影视| 国产女主播视频一区二区三区| 国产67194| 免费av看| 夜夜添无码试看一区二区三区| 午夜视频体内射.com.com| 成人污污www网站免费丝瓜| 天堂中文网在线| 又色又爽又黄的gif动态图 | 成人综合区| 亚洲天堂五月天| 成人三级图片| 伊人亚洲大杳蕉色无码| 69久久久成人看片免费一区二| 九色丨9lpony丨国产| 78成人天堂久久成人| 欧美乱大交xxxxx潮喷| 色综综| 日本免费一区二区三区| 国产高清视频在线免费观看| 亚洲成人av免费观看| 亚洲乱码中文论理电影| 国产理论一区二区三区| 日本大香伊一区二区三区 | 亚洲精品乱码久久久久久v| 在线观看的av免费网站| 欧美日韩毛片| 一区二区三区精品| 欧美日本一本| 国产精品视频久久久久久久| 国产手机在线视频| 动漫精品啪啪一区二区三区| 乡村美女户外勾搭av| 国产成人精品三级在线影院| 国产激情大臿免费视频| 日韩午夜高清| 女性裸体无遮挡无遮掩视频蜜芽| 亚洲网站免费观看| 少妇做爰水狂喷| 亚洲αv无码一区二区三区四区| 成人精品视频在线观看不卡 | 国产jk制服精品无码视频| 日日夜夜艹| 亚洲伦理久久| 99热成人精品国产免费| 国产午夜伦理| av观看免费| www色人阁| 亚洲中文综合网五月俺也去| 免费小视频在线观看| 夜夜爽爽爽久久久久久魔女| 欧美a级黄| 亚洲综合色在线| 天堂中文视频在线| 97热视频| 视频在线不卡| 好爽好舒服要高潮了视频| 午夜影皖精品av在线播放| 日韩欧美高清视频| 特黄毛片杨钰莹| 激情网色| 蜜桃精品视频在线| 国产亚洲精品麻豆一区二区| 狠狠干2017| 日韩性插| 夜夜高潮次次欢爽av女| 国产成人精品一区二区三区视频 | 亚洲欧美视频在线观看| 白嫩丰满少妇xxxxx性视频| 久久亚洲色www成人欧美| 2019自拍偷拍| 人人爽人人添人人超| 在线播放人成视频观看| 日本女人hd| 国产精品社区| 男女互操视频网站| 98精品国产综合久久久久久欧美| 亚洲视频在线免费观看| 成人免费看片98| a黄色大片| 草1024榴社区成人| 国产色综合视频| 色香蕉av| 中文字幕无线码一区二区| 人人干夜夜操| 成人日批视频| 91美女在线观看| 怡红院精品视频| 国产精品午睡沙发系列| 成人羞羞视频在线观看免费| 亚洲色大成成人网站久久| 精品国产一区二区三区国产区| 国产一在线精品一区在线观看| 成人亚欧欧美激情在线观看| 成人免费看片又大又黄| 国产97在线观看| 日本中文字幕有码| 二区三区| 免费动漫吸乳羞羞网站视| 中文字幕1区| 可以看av的网站| 国产成人无码av在线播放dvd| 国产大屁股喷水视频在线观看 | 欧美韩中文精品有码视频在线| 一二三区国产| 91黄瓜视频| 丰满人妻熟妇乱又伦精品视频三| 玖玖玖香蕉精品视频在线观看| 免费国精产品—品二品| 欧洲美色妇ⅹxxxxx欧美| 超碰在线| av大帝在线观看| 最近中文字幕在线| 特级黄色毛片| 国产偷伦视频| 亚洲日本韩国欧美云霸高清| 亚洲精品无码国产片| 在线观看高清av| 精品国产这么小也不放过| 国产亚洲aⅴ在线电影| 精品国产毛片| 阿v天堂2017| 亚洲高清免费观看| 亚洲裸体大白屁股xxx| 丝袜国偷自产中文字幕| 91中文字幕在线观看| 国产精品资源在线| 69精品久久久久| 日韩av片在线播放| 国内野外强奷在线视频| 日韩大片免费观看视频播放| 114一级片| 成人三级晚上看| 手机在线看a| 中国少妇偷人hd| 国产精品色婷婷久久99精品| 久久精品国产只有精品2020| 一区三区视频| 那里可以看毛片| 国产免费a∨片在线观看不卡| 国产成人精品免费午夜app| 亚洲欧美日韩另类| 亚洲天堂二区| 太粗太深了太紧太爽了动态图| 青青草黄色| 无码av中文字幕一区二区三区| 小sao货揉揉你的奶真大电影| 久久精品私人影院免费看| 久久久日韩精品一区二区| 色香蕉网站| 中文天堂在线资源www| 青青久操| 日本成人一区二区| 无码8090精品久久一区| 黄色一级一级| 亚洲情侣偷拍激情在线播放| 久久久久网址| 中文字幕人成无码人妻综合社区| www17ccom小草影视| 国产精品三级在线观看无码| 91青青草| 日韩欧美视频| 天堂www中文在线| 午夜精品久久久久久久久日韩欧美| 99久久久无码国产精品aaa| 国产精选免费进入| 激情婷婷六月天| 久久久久久久久久一级| 欧美啪啪网| 亚洲国产综合人成综合网站| 欧美丰满熟妇vaideos| 妇女性内射冈站hdwwwooo| 免费污片网站| 久久精品无码一区二区软件| 亚洲一区二区三区无码久久| 岛国4k人妻一区二区三区| 亚洲一区二区三区偷拍女厕| 国产精品久久综合免费| 正在播放强揉爆乳女教师| 亚洲欧洲无码av电影在线观看| 熟女人妻aⅴ一区二区三区60路| 最新的国产成人精品2021| 亚洲国产成人久久精品99| 天天爽天天爽天天片a| 中文字幕一区二区三区四区五区| 91中文字幕在线| 95香蕉视频| 各种少妇正面bbw撒尿| 国产午夜片| 免费观看成人在线视频| 免费观看v片3738cc| 国产精品jizz在线观看老狼| 伊人久久综合给合综合久久 | 欧美精品aa| V 97人妻无码专区| 两性午夜免费视频| 撕开奶罩揉吮奶头高潮av| 男女裸交免费无遮挡全过程| 在线观看成人无码中文av天堂不卡 | 国产精品自拍在线| 日本毛片在线看| 无码伊人66久久大杳蕉网站谷歌| 午夜成人影视| 九九色| 成人涩涩网| 久久久久综合精品福利啪啪| 日韩av高清在线看片| 欧美韩日精品| 欧美性狂猛bbbbbbxxxxxx精品| 日韩福利网| 伊人久久大香线蕉av仙人| 夜夜动漫| 成人乱人伦精品小说| 日本少妇又色又爽又高潮| 国产在线精品无码av不卡顿| 日韩精品欧美在线视频在线| 91视频高清| 97se亚洲国产综合在线| 亚洲中文久久精品无码浏不卡| 农村少妇吞精夜夜爽视频| 亚洲国产成人aⅴ毛片大全密桃| 97久久久人妻一区精品| 国产好吊看视频在线观看| 天天弄天天模| 午夜婷婷丁香| 一个人在线免费观看www| 对白刺激国产子与伦| 成人夜晚看片| 国产av一区最新精品| 亚洲色图插插插| 色36cccwww在线播放| 色网在线观看| 韩国三级hd中文字幕三义| 真实国产乱子伦精品视频| 欧美色插| 婷婷深爱| 爱情岛成人www永久地址| 国产精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 自拍偷自拍亚洲精品牛影院| 天堂av免费| 99久久一区二区| 天堂av网址| 2021亚洲va在线va天堂va国产| 五月天狠狠操| 午夜在线欧美蜜桃| www.色网站| 在线不卡日本| 四虎网址在线| 久久97超碰色中文字幕| 黄色在线免费网站| 精品无人区一码二码三码四码| av在线你懂的| 国产在线无码精品无码| 午夜精品久久久久久中宇| 黄色网址最新| 中国美女黄色| 成人性生活免费看| 欧美日韩国产综合草草| 激情文学另类小说亚洲图片| 视频久久精品| 国产做a爰片久久毛片a我的朋友| 亚洲另类天堂| 爱情岛论坛成人av| 精品不卡一区二区| 丁香色综合| 成人妖精视频yjsp地址| 日本妞一区| 欧美特黄一级大片| 韩国午夜激情| 高潮久久久| 新疆少妇xxxx做受| 色国产精品一区在线观看| 精品三级在线观看| 奇米777四色影视在线看| 人善交video另类hd国产片| 久久天堂视频| 性xxxxxxxxx18欧美| 色视频在线观看免费| 小镇姑娘高清在线观看| 美女翘臀少妇啪啪呻吟流水| 成人免费看片视频| 国产国产乱老熟女视频网站97| 日本人三级| 婷婷丁香五月亚洲中文字幕| 国产午夜av秒播在线观看| 狠狠欧美| 亚洲91网| 九九福利视频| 日本爽妇网| 久久婷婷五月综合色精品| 嫩草欧美曰韩国产大片| 国产主播专区| 欧美黑人异族videos| 亚洲成av人片高潮喷水| 免费看成人av| 99视频偷窥在线精品国自产拍| 中文激情网| 亚洲涩涩| 日日噜噜夜夜狠狠久久av小说| 伊人春色av| 日韩精品av一区二区三区| 亚洲最新av| 永久不封国产av毛片| 丁香激情视频| 日本青青草视频| 国v精品久久久网| 国产一级片视频| 国产精品人妻系列21p| 图片区小说区视频区综合| www.com久久| 久久久一区二区三区四区| 揄拍成人国产精品视频| 日啪| 国产精品女同一区二区| 91嫩草精品| 手机天堂av| 久久久久久久香蕉国产30分钟| 三级日本 三级韩国 三级欧美| 双乳奶水饱满少妇视频| 欧美日韩一区二区成人午夜电影| 豆花视频在线| 欧美三级免费看| 国产成人av在线免播放观看新| 成人动漫在线免费观看| 国产乱人伦偷精品视频免| 国产精品久久亚洲| 欧美一区二区三区在线免费观看| 免费一级网站| 亚洲国产av无码精品色午夜| 免费国产a国产片高清| 69婷婷国产精品入口| 337p大胆啪啪私拍人体| 四虎com| 99国内精品久久久久影院| 综合图区亚洲欧美另类图片| 免费xxxxx大片在线观看网站| 青青五月天| 二区在线观看| 久久久久青草大香综合精品| 色噜噜狠狠一区二区三区狼国成人 | 国产破苞第一次| 羞国产在线拍揄自揄视频 | 天堂av成年av影视| 国产亚洲精品久久久久久国| 88av在线播放| 欧美一级成人| 欧美狠狠| 性欧美熟妇视频免费观看| 一级特黄性色生活片| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 亚洲最大成人网 色香蕉| 久久精品日日躁夜夜躁| 一级做a视频| 免费看国产成人无码a片| 亚洲人成人伊人成综合网无码| 久久久高清| 热久久中文| 亚欧成人在线| 欧洲色播| 天堂√最新版中文在线地址| 国产v亚洲v天堂a无码| 狠狠色噜噜狠狠狠8888在| www91com国产91| 91免费官网| 超碰aⅴ人人做人人爽| 欧美三级韩国三级少妇99| 四虎激情| 成人无码专区免费播放三区| 97成人碰碰久久人人超级碰oo| 禁果av一区二区三区| 美女三级视频| 巨肉高h文从头做到尾肉短文| 亚洲国产成人精品无码区花野真一| 国产九色蝌蚪| 日韩av无码中文字幕| 久色视频在线| 久久人人97超碰国产公开| 裸体女人高潮毛片| 91免费 看片| 亚洲色欧美在线影院| 亚洲欧美在线一区中文字幕| 亚洲国产综合精品2020| 午夜视频成人| 久久艹国产精品| 理论片亚洲| 国产高清在线观看视频| 91蝌蚪少妇| 波多野结衣一区二区三区高清| 无遮挡很爽很污很黄的网站| 91字幕网| a级毛片黄免费观看 m| 成年人免费看黄| 翘臀少妇后进一区二区| 俄罗斯a级毛片| 中文字幕一区二| 91亚洲视频| 少妇无内裤下蹲露大唇92| 中国黄色网页| 精品色综合| 99久久久无码国产精品性| 黑人老外猛进华人美女| 成人免费视频在线观看地区免下载| 三级毛片在线| 国产精品无码a∨果冻传媒| 色综合中文综合网| 四川50岁熟妇大白屁股真爽| 日本一区精品视频| 国产精品久久久久久亚洲伦| 成年日韩片av在线网站| 久久接色| 肉丝美脚视频一区二区| 中文字幕一区二区三区乱码图片| 最近中文av字幕在线中文| 日本熟妇毛茸茸丰满| 久久亚洲日韩av一区二区三区| 韩国三级毛片| 久国产精品韩国三级视频| 18进禁男女爱免费视频| 精品视频m3u8在线播放| 成人性生活毛片| av大片免费观看| 国产女人40精品一区毛片视频| 8090yy成人免费看片| 亚洲色大成网站www久久九九| 蜜色av| 亚洲精品美女| 精品国产高清自在线一区二区 | 亚洲国产成人精品无码区在线观看| 国产精品久久久久久无毒不卡| 国产亚洲欧洲日韩在线...| 国产熟妇高潮叫床视频播放| 国产伦精品一区二区三区视频免费| 亚洲国产精品久久久就秋霞| 久久网页| 欧美日a| 日韩网站免费| 亚洲区欧美| 久久久极品| 国产福利免费视频不卡| 亚洲精品欧美一区二区三区| 91精品91久久久中77777| 国产专区在线视频| 自拍偷拍激情| www日本在线播放| 欧美极品videos精品| 欧美精品一区二区三区久久久竹菊| 天天操夜夜草| 97成人在线观看| 国产欧美精品一区二区| 四虎影视永久免费观看在线| 国产人免费视频在线观看| 日本深夜福利| 欧美午夜精品一区二区| 久久久精品久久久| 午夜爱爱网站| 青青青伊人色综合久久| 山村大伦淫第1部分阅读小说| 亚洲日批视频| 国产精品福利自产拍久久| 日本三级在线| 亚洲国产成人精品无码区在线秒播| 四虎永久在线精品884aa| 久久精品国产免费观看三人同眠| 日本亚洲精品色婷婷在线影院| 欧美精品一区二区久久| 欧美久久久久久久久久| 性欧美牲交xxxxx视频| 日本中文字幕网| 8888四色奇米在线观看| 嫩草视频| 国产老熟女狂叫对白| 成人无码看片在线观看免费| 无尽夜久久久久久久久久| wwwzzzyyy成人免费| 动漫av纯肉无码av在线播放| 四虎在线精品| 亚洲 欧美 国产 日韩 精品| 中文字幕日韩三级| 69视频国产| juliaannxxxxx高清| 午夜男女刺激爽爽影院| 国产亚洲视频在线| 真人黄色毛片| 国产99久久久国产精品下药| 天天天天色综合| 中文字幕国产专区| 国产成人午夜在线视频a站| 欧美肥妇多毛bbw| 成人日韩熟女高清视频一区| 一本一道中文字幕无码东京热| 激情网婷婷| 国产免费mv大全视频网站| av人摸人人人澡人人超碰下载| 国产精品无码无在线观看| 亚洲人成电影网站色www两男一女 亚洲精品乱码一区二区三区 | 国产又爽又黄又不遮挡视频| 麻豆成人传媒一区二区| 国产免费a视频| 西西人体大胆www44he七| 都市乱淫| 国产卡一卡二卡三卡免费| 久久久成人精品av四区| 国产精品67人妻无码久久| 在线观看黄网| 每日av更新| 免费人成在线观看网站品善网| 五月婷婷丁香网| www69堂| 国产精品视频成人| 忘忧草日本在线www| 国产饥渴孕妇在线播放| 色男人网| 性欧美又大又长又硬| 成人性生交大片免费看冫视频| 亚洲成人中文字幕| 国产免费无码一区二区三区| 成人羞羞网站入口免费| 国产做受高潮漫动| 小早川怜子avhd肉厚一区| 中文字幕在线资源| 91嫩草国产露脸精品国产| 欧美色射| 爱爱免费视频网址| 欧美两根一起进3p在线观看| 天天摸天天添| 无码一区二区三区在线| 尤物97国产精品久久精品国产| 男人的天堂网av| 鲁丝久久久精品av论理电影网| 狠狠色噜噜狠狠狠狠av不卡| 无码综合天天久久综合网色吧影院| 91原创视频在线观看| 一区二区在线视频播放| 日本大尺度激情做爰hd| 国产在线观看无码的免费网站| v天堂中文在线| 亚洲色欧美另类| 先锋影音男人av资源| 91嫩草国产线观看亚洲一区二区| 俄罗斯老熟妇色xxxx| 日韩激情小说| 亚洲乱码国产乱码| 欧美亚洲精品一区二区| 欧美一区二区最爽乱淫视频免费看| 欧美一级淫片| 一本色道久久综合狠狠躁的推荐| 亚洲天堂一区在线| 欧美成人精品激情在线观看| 午夜爱爱影院| 绿帽刺激高潮对白| 美丽人妻系列无码专区| 欧美人妻体内射射| 国产目拍亚洲精品二区| 国产成人毛毛毛片| 2021精品国产自在现线看| 极品少妇被后入内射视| 久久视频一区二区| 亚洲三级视频| 国产成人69视频午夜福利在线观看| 免费看黄色一级视频| 国产2| yy111111少妇无码影院| 精品九九视频| 性高潮久久久久久| 久久综合久久爱香蕉网| 国产人妻精品一区二区三首| 午夜影院在线播放| 精精国产xxxx视频在线野外| 国产天堂视频| 黄色a一级| 99热国产在线手机精品| 黄色福利视频| 伊人激情在线| 亚洲激情午夜| 亚洲欧美日韩国产综合在线一区 | 国产精品一区二区三区不卡| 爆操白虎逼| 亚洲男女一区二区三区| 永久免费精品精品永久-夜色| 所有明星裸露影片合集在线播放| 麻豆久久久9性大片| 麻豆日韩| 亚洲日本中文字幕天天更新| 国产白嫩漂亮美女在线观看| 欧美激情免费在线| 欧美精品日韩少妇| 日本高清视频wwww色| 欧美性插b在线视频网站| 国产亚洲精品欧洲在线视频| 久久免费看少妇| 亚洲欧洲综合| 国产第一页浮力影院草草| 中文字幕无线观看不卡网站| 亚洲成av人片在线观看麦芽| 精品无码久久久久国产app| 粉嫩极品国产在线观看| 91嫩草国产露脸精品国产 | 欧美一区久久| 超碰97人人做人人爱少妇| 欧美夫妇交换xxx| 日本三级2018| 日韩毛片一区| 玩弄放荡人妇系列av在线网站| 欧美性猛交xxxxx水多| 亚洲色帝国综合婷婷久久| 国产精品户露av在线户外直播| 亚洲精品视频久久久| 亚洲免费影院| 日本少妇高潮叫床声一区二| 亚洲熟妇丰满xxxxx小品| 在线不卡av片免费观看| 久艹视频在线观看| 91 高清 在线 制服 偷拍| 国产真人做爰免费视频| 亚洲一级av毛片| 99国产在线精品视频| 无码人妻熟妇av又粗又大| 国产成人亚洲精品无码电影不卡| 成人亚洲欧美| 国产精品久久久久婷婷| 久久精品国产精品国产一区| 黑人巨大videos极度另类 | 亚洲宗合网| 欧美巨大黑人精品videos| 日本在线| 国产人妻aⅴ色偷| 阿v免费在线观看| 无码国产精品一区二区免费虚拟vr| 亚洲欧洲自拍拍偷精品 美利坚| 在线观看国产区| 欧美成人播放| 久久成人18免费网站| av网站导航| 国产成人亚洲精品无码青| 欧美疯狂做受xxxx| 99ri国产| 狠狠欧美| 亲子乱一区二区三区| 日本狂喷奶水在线播放212| 99久| 99久久爱re热6在播放| 午夜三区| 欧美黑人精品一区二区不卡| 山东熟女啪啪哦哦叫| 800av在线视频| 国产原创av中文在线观看| 天天草夜夜草| 亚洲精品久久久蜜桃动漫| 免费欧三a大片| www午夜精品男人的天堂| 日本乱码伦午夜福利在线| 成年美女看的黄网站色戒| 国产又黄又爽又色的免费视频| 久久亚洲精品ab无码播放| 成人无码av网站在线观看| 影音先锋中文字幕在线视频| 黄色三级网| 成人黄网站片免费视频| 免费色av| 肉版如懿传高h| 日韩精品一卡2卡3卡4卡乱码的功能| 日韩在线观看第一页| 视频在线观看一区二区| 国产同性野外打野战| 国久久久| 国产成人无码www免费视频播放| 无码被窝影院午夜看片爽爽jk| 色婷婷亚洲一区二区三区| 大桥未久亚洲精品久久久强制中出| 亚洲欧美日韩在线码| 丝袜脚交国产在线观看| 国产精品成人亚洲777| 国内自拍xxxx18| 国产精品久久久久9999小说| 麻豆视频91| 中文字幕亚洲综合久久筱田步美| 午夜福利体验免费体验区| 日本理伦片午夜理伦片| 91成人在线免费观看| 欧美综合久久久| 岛国av在线免费观看| 鲁一鲁在线| 国产福利视频| 国产免费无遮挡吃奶视频| 精品久久国产视频| 日韩精美视频| 国产三级在线观看视频| 国产欧美亚洲精品第1页青草| 日本国产网站| 色一情一伦一区二区三| 体内射精日本视频免费看| 先锋影音av最新资源| 久久无码av一区二区三区电影网 | 国产日韩欧美激情| 手机看片久久国产永久免费| 国产日本欧美在线| 国内精品久久久久久久97牛牛| 亚洲国产精品lv| 日韩成人性视频| 精品国产aⅴ| 乱淫a裸体xxxⅹ| 色琪琪丁香婷婷综合久久| 欧美一级淫片免费视频欧美辣图| 欧美巨乳在线| 欧美人与物ⅴideos另类| 色玖玖在线| 国产毛片儿| 久久视频在线免费观看| www.精品在线| www一区二区www免费| 精品国产一二三产品区别在哪| 蜜臀av片在线观看| 国内精品一区二区三区不卡| 欧美成人精品一区二区三区在线看| 欧美性性欧美| 国产精品国产三级国av在线观看| 人成免费在线视频| 超污网站在线观看| caoporn国产| 极品av麻豆国产在线观看| 91精品国产欧美一区二区成人| 麻豆综合| 情趣内衣a∨片在线观看| 一区二区小说| 女人18毛片水最多| 好吊爽在线播放视频| 天天草综合| 亚色综合| 色网站在线| 久久熟妇人妻午夜寂寞影院| 五月天中文字幕| 大黄专集在线观看| 成人免费午夜a大片app| 国产aa视频| 人妻 丝袜美腿 中文字幕 | 性色av香蕉一区二区| 国产偷国产偷av亚洲清高| 欧美肥妇bwbwbwbxx| 日韩精品在线一区| 欧美放荡性医生videos| 日日拍拍| 国产极品91| 国产农村1级毛片| 国产免费黄色录像| 人妻av无码专区| 国产乱人伦偷精品视频不卡| 美女av一区二区| 特级毛片全部免费播放 | 日日草草| 亚洲综合色区另类av| 国产一区二区福利| 欧美日韩一卡2卡三卡4卡 乱码欧美孕交 | 伊人色影院| 99re66在线观看精品免费| 美女国产一区| 国产毛片农村妇女系列bd| 99re6在线视频精品免费下载| 国产视频你懂的| 国产农村妇女精品久久| 国产tscd人妖同性另类调教| 免费成人高清视频| 国产成人亚洲在线观看| 免费网站观看www在线观| 这里只有精品9| 综合久久亚洲| 色哟哟哟www精品视频观看软件 | 欧美精品a∨在线观看| 粉嫩av一区二区三区免费野| h在线网站| 中文字幕av无码不卡免费| 色屁屁视频| 日本熟妇色一本在线看| www.在线视频| 国产在线资源| www.日日干| 日韩影视一区二区三区| 香蕉网在线视频| 99久久成人| 精品国产欧美一区二区| 成年女人免费视频播放体验区| 成人av片在线观看| 久久99精品国产麻豆宅宅| 久久天天躁狠狠躁夜夜不卡| 久久精品国产99国产精品澳门| 国产免费黄色网址| 影音先锋新男人av资源站| av网站在线免费| 波多野结衣一区二区三区四区| 亚州中文字幕| 麻豆精品免费| 成人黄色一级片| 欧美美女性视频| 国产午夜a理论毛片| 欧美激情15p| 欧美性猛交xxxⅹ乱大交小说一| 亚洲黄v| 色午夜| 久久精品无码一区二区软件| 日韩精品亚洲人成在线观看| 六月天婷婷| 免费欧美一级| 狠狠色狠狠色综合网| 亚洲国产剧情| 欧美毛片视频| 亚洲 欧美 激情 另类 校园| 国产高颜值大学生情侣酒店| 在线亚洲韩国日本高清二区| 欧美 日产 国产在线观看 | 国自产拍偷拍精品|