日韩亚洲欧美在线_日本黄色电影网站_美女免费网站_欧美91视频_亚洲欧美激情视频_91福利区_国产又大又黄的视频_怡春院欧美_在线观看日批_啪啪视屏_www.色婷婷.com_亚洲少妇一区_极品少妇xxx_欧洲熟妇的性久久久久久_国产一级生活片

科輝鈦業官網
當前位置:首頁>> 新聞中心>> 技術資料

激光增材制造鈦合金微觀組織和力學性能研究進展


發布日期:2023-8-4 10:53:13

由于鈦合金有著比強度較高、生物相容性較好以及耐腐蝕性能好的優勢,因此在全球范圍內廣泛應用于生物醫療與航空領域[1-2]。主要使用的鈦合金包括 Ti6Al4V(TC4),TC4 是一種 α+β 型兩相鈦合金,因為其具有良好的強度重量比和出色的耐腐蝕性,這種輕質合金在重載機身結構、噴氣發動機、燃氣輪機等領域占據主導地位[3-5]。鈦合金材料需要在摩擦學與疲勞性能上的改進,以滿足其零部件在服役性能方面的要求,因此如何制備高性能鈦合金復雜結構件成為制造技術發展的關鍵問題。

目前主要的兩種金屬結構件制造工藝與成形技術分別是等材制造工藝與減材制造工藝。等材制造工藝是在加工過程中無需添加額外的材料,以鍛造、鍛造附加焊接的工藝為代表;減材制造工藝是在加工過程中不斷去除材料以得到最終零件,主要以車、銑、刨、磨等機械加工為代表。在傳統的制造工藝過程中存在材料浪費、組織缺陷以及加工后表面質量差等問題,并且傳統鍛造需要使用大型的鍛壓設備和專用夾具,嚴重阻礙了更深層次的發展[6-7]。增材制造技術(AM)在二十世紀九十年代興起,并自此不斷發展。該技術使用了快速成型技術“離散+堆積”的增材制造思想,粉末原料通過激光逐層熔覆,然后在零件表面生成熔凝組織,最后完成整個實體零件的建造[8]。它提供了較高的設計自由度和新型幾何形狀的制造方法,并且在成形過程中不需要任何刀具或夾具,這是傳統加工方法很難完成的。

SLM 和 LMD 技術作為增材制造技術(AM)中的兩種技術,由于其制造的鈦合金性能與鍛件的性能越來越接近,越來越多的技術人員了解并選擇上述兩種技術進行制造鈦合金零件[9-11]。在 SLM 和 LMD 成形過程中無需添加任何粘結材料,在高能激光束的照射下,粉末經歷了從固態變為液態再變為固態的非穩態的相變過程[12-14]。由于在成形過程中局部環境的差異會導致晶粒的擇優取向,且基體中會產生大量的晶體學缺陷,最終產生的孔隙與缺陷會影響構件的力學性能,制約了上述兩種技術的發展和應用。本文對鈦合金在 SLM 和 LMD 技術成形過程中加工參數、掃描策略等因素對組織和力學性能的影響進行比較,以及對工藝處理后鈦合金微觀組織和力學性能的變化進行總結。

1 、SLM和LMD工藝原理

在 SLM 與 LMD 成形過程中,任何復雜的三維零件均可通過計算機劃分為簡單的二維平面并逐層制造,這種降維制造的方式能夠簡化加工步驟,為復雜精密的金屬零件提供了較好的技術解決方案[15],兩種增材制造技術及其參數如圖 1 與表 1 所示。

激光選區熔化技術(SLM)通過計算機定制設計 CAD 模型,將三維模型分為逐層二維平面,刮板在基板上覆蓋一層粉末原料,利用高能激光束作為熱源,按規劃好的路徑照射粉末原料,使其發生熔化、凝固,形成沉積層[16-17]。整個成形過程置于惰性氣體保護氛圍中,常用的惰性氣體有氮氣、氬氣[18-19]。SLM 技術可以通過特定的支撐結構制造復雜精密零件,同時提高了成形精度,也解決了傳統減材和等材制造受限于零件復雜精密結構的問題[20-21]。基于上述原理,SLM 技術具有以下優勢:由于其在基板上提前覆蓋了金屬粉末,在激光照射、熔化粉末后熔池周圍存在部分未完全熔化的粉末,可支撐和固定中部的熔池。因此從理論上而言,該技術可以成形具有傾角結構的零件。此外,由于 SLM 技術的鋪粉厚度可以小于 LMD 技術的沉積厚度,因此可以選擇更小的激光光斑直徑,成形構件的表面質量與尺寸精度可以得到提升。

與 SLM 技術類似,激光熔化沉積技術(LMD)技術也是通過計算機設計的 CAD 模型。激光會根據每層的加工數據在基板上移動,并且金屬粉末通過噴嘴進料同步送到激光焦點處,對金屬粉末進行熔化冷卻,整個成形過程置于惰性氣體保護下進行[22-24]。由于 LMD 技術采用同軸送粉的方式,使其可以隨時調整粉末的配比,而且加工速度更快,比較適合制造中大型金屬零件;谏鲜鲈,LMD 技術主要具有的優勢:由于其采用同步送粉,加工余量少,材料利用率高;其次激光能量密度比 SLM 技術更高,可復合多種合金材料的成形以及制造功能梯度零件[25-26]。

綜上所述,SLM 和 LMD 制造工藝均屬于增材制造的熱成形制造技術,能克服傳統加工制造所遇到的異形復雜零件、特種材料難加工的問題,而且也是“等材”和“減材”加工工藝的補充。因此,SLM 和 LMD技術適用于新產品零件進行快速制造及其小批量、個性化的生產需求,能滿足航空航天、生物醫療領域的服役性能要求。

1.jpg

2.jpg

增材制造 TC4 鈦合金在 SLM 和 LMD 增材制造過程時伴隨著頻繁的加熱和冷卻過程,導致零件內部的溫度梯度較大,從而會導致金屬零件的熱變形不均勻,產生殘余熱應力,因此在金屬零件表面會出現裂縫、孔隙度大和表面粗糙度差的情況。通過調整制造時機器的加工方式和工藝參數,可以在一定程度上減少這些障礙。參數優化的研究主要集中在零件的力學性能與表面質量上,最有效的工藝參數是激光功率、掃描速度、掃描間距、粉末層厚以及掃描角度等。這些參數的不同水平通過改變微觀結構與相變,從而改變材料的特性,呈現出表面粗糙度、硬度、靜力學以及動態力學性能等方面的差異[27]。除了這些工藝參數各自的影響外,還有綜合效應通過輸入能量密度來表示,可用以下(1)式定義。

E=P/(V*H*e)   (1)

公式中,E 為輸入能量密度(J/mm2),P 為激光功率(W),V 為掃描速度(mm/s),H 為掃描間距(mm),e 為粉末厚度(mm)[78]。除了激光功率、掃描速度以及掃描間距包括在表面能量密度公式中,掃描角度與粉末層厚度也是影響材料特性的重要參數,因此分別討論每個工藝參數對零件性能的影響。

2.1 SLM 成形工藝參數

2.1.1 激光功率

激光功率是 SLM 成形技術的一個主要控制參數,一般激光功率的變化會影響粉末原料熔化程度、表面的孔洞數量以及成形樣品的表面質量。李立軍等[28]采用了激光功率從 120 W 增加至 160 W 以及 200 W,成形件的孔隙率逐漸降低,硬度逐漸增大,表面粗糙度得到降低,并發現激光功率是影響樣品表面粗糙度的主要因素。李吉帥等[29]探究了不同激光功率(300-450 W)對 SLMed TC4 的成形性能影響,如圖 2 所示。

當激光功率從 300 W 增加至 450 W 時,樣品表面的孔洞數量發生減少,存在極少數未融化的粉末,同時材料的顯微硬度發生提高。李學偉等[30]發現 TC4 合金隨著激光能量密度的提高,材料顯微硬度、致密度以及成形質量呈現出先增加后下降的趨勢,激光能量密度達到 0.21 J/mm 時材料各項性能最佳。

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

3.jpg

2.1.2 激光掃描速度

掃描速度影響了激光在熔化區停留的時間長短,對能量輸入大小具有重要的調節作用,決定了粉末顆粒能否充分熔化。Wang 等[31]發現在 850~1450 mm/s 時可獲得尺寸精度與粗糙度最佳的表面,并且隨著掃描速度逐漸提高,顯微組織從等軸晶變化為等軸晶和柱狀晶的混合物。當掃描速度超過 850 mm/s 時,顯微組織完全轉化為柱狀晶,并且針狀結構逐漸細化,并從 α(α′)+β 相逐漸轉變為 α′相,同時顯微硬度逐漸下降,如圖 3 所示。Sun 等[32]發現當掃描速度提高時表面掃描軌跡的形態由清晰均勻變為無序分布,而降低掃描速度與適當提高激光功率可以提高成形試樣的致密度,并提升預制件的拉伸性能,如圖 4 所示。施承坤等[33]發現當掃描速度為 1200、1300、1400 mm/s 時隨著掃描速度的增加,SLM 成形 TC4 鈦合金制件的氣孔和裂紋得到改善,提高了制件的力學性能,并且在掃描速度為 1400 mm/s 時試樣的抗拉強度最高。Kruth等[34]使用了 225、380 mm/s 的掃描速度進行樣品成形,發現較低的掃描速度,降低熱梯度的變化可以減少熱應力,但過高的掃描速度會導致殘余應力的增加。

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

4.jpg

5.jpg

2.1.3 激光掃描間距

掃描間距同樣是 SLM 成形過程中的重要參數,掃描間距的不同同樣會導致能量密度不同。這會影響掃描線之間是否發生重疊,從而影響粉末熔化部分的熔道搭建面積,而合適的熔道搭建面積是成形致密度較好的必要條件[37]。黃建國[35]通過比較 0.05 mm、0.07 mm 與 0.11 mm 三組不同的掃描間距對試樣成形質量的影響,發現當激光掃描間距為 0.05 mm 時,致密度出現最低值,當掃描間距為 0.11 mm 時,由于掃描間距較大,產生較多的未熔或半熔粉末顆粒,從而形成縫隙和孔洞等缺陷。王小龍[36]同樣發現隨著掃描間距的不斷增加,成形零件的致密度先逐漸增大,隨后逐漸減小,在 0.09 mm 時達到最大。王沛[37]發現當掃描間距為 0.05 mm 時,由于掃描線重疊的搭接率較高,能量得到充分輸入,激光作用的區域出現多次熔化及凝固的現象和粉末缺失不足產生孔洞等現象,降低成形效率。而當掃描間距為 0.1 mm 時,掃描線之間搭接率繼續降低甚至分離,導致掃描區中的金屬粉末融合較差,出現較大的孔洞現象,影響成形質量。

綜上,相關學者的研究表明在掃描間距為 0.05~0.09 mm 左右時,在掃描路徑上能夠充分熔化粉末顆粒,樣品的成形質量較好。當間距較小時,雖然不容易形成孔洞等缺陷,但會發生金屬粉末重熔的現象,零件的相對密度會發生降低。若掃描間距過大,在掃描間隔區域的粉末顆粒會未完全熔化,從而形成表面缺陷。掃描間距除了在一定程度上影響了激光選區熔化的成形質量,對零件的加工周期也有影響。

2.1.4 鋪粉厚度

Qiu 等[38-39]發現當鋪粉厚度為 0.02 mm 時,激光掃描軌道均勻分布且成形試樣的空隙率較低;當鋪粉厚度提高至 0.06 mm 時,掃描軌跡發生錯位,洞狀空隙數量急劇上升,成形質量變差;隨著鋪粉厚度的增加,掃描軌跡趨于不規則,熔體的流動趨于不穩定,試樣表面起伏增大。Nguyen 等[40]發現當粉層厚度為0.02~0.05 mm 的范圍時,較低的鋪粉厚度能夠提高成形試樣的相對密度與表面質量,如圖 5 所示,從而獲得較高的抗拉強度和顯微硬度。Sun 等[41]通過比較 0.02~0.08 mm 范圍內的鋪粉厚度同樣發現粉末厚度的增加將導致熔體的不均勻,同時降低了成形試樣的致密度。

由于在 SLM 成形過程中需要在基板上層層鋪粉再進行熔化,而激光照射的能量是一定的,鋪粉厚度影響了熔池的深度,從而決定了成形質量?梢姶罅繉W者通過研究不同鋪粉層厚度的成形零件,得出在鋪粉層較小時,單位體積內的能量密度相對較大,粉末得到充分熔化,從而提高了成形試樣的致密度與表面質量;而在較高的鋪粉層厚度下,單位體積的能量密度相對較小,未熔化的粉末顆粒較多,從而提高了成形件的孔隙率。

6.jpg

2.1.5 其余參數

除了一些主要工藝參數對樣品的影響,還有成形方向、粉床溫度以及加工變量等參數對 SLM 成形過程存在一定的影響。孫東升[42]發現不同成形方向會引起熱積累的差異性,繼而導致成形試樣的致密化程度以及顯微組織演變的差異,XZ 成形方向的板狀時間致密化程度和拉伸性能明顯大于 XY 成形方向的板狀試件。Xu 等[43]發現較短的夾層時間,較大的層厚、較少的支撐結構、較大的零件尺寸和較少的接觸有利于馬氏體的分解,且分解產生的 α+β 微觀結構取決于相變溫度和停留時間。Ali 等[44]將粉床溫度提高到 570℃ 時,可使 α'馬氏體分解為平衡的 α+β 微觀結構,顯著減少 SLM 成形 TC4 鈦合金內部殘余應力的形成,提高了成形件的屈服強度、延展性以及顯微硬度,如圖 6(a)所示。Mercelis 等[45-47]同樣發現基板的加熱使溫度梯度得到降低,從而降低了部件的各向殘余應力,如圖 6(b)所示,但在大多數商用 SLM 機器上很難實現高的預熱溫度。Xu 等[48]通過改變一系列的加工變量,包括層厚、能量密度和焦點偏移距離,使非平衡的馬氏體原位分解為新型的超細片狀 α+β 結構,提高了試樣的拉伸伸長率和屈服強度,性能優于具有 α'馬氏體的SLM 成形 TC4 鈦合金。上述實驗表明,通過優化試樣的成形方向,適當地提升粉床溫度,縮短夾層時間等工藝方法,SLM 成形工藝可以獲得拉伸性能優異的試件。

7.jpg

2.2 LMD 成形工藝參數

2.2.1 激光功率

激光功率是 LMD 成形過程中的主要控制參數之一,通過調控不同數值的激光功率能夠得到不同的微觀組織,并且激光功率對熔覆層的熔融效果影響較大。Mahamood 等[49-50]發現當激光功率在 1500~3100 W的范圍時,增大激光功率能夠降低 LMD 成形 TC4 鈦合金的孔隙率,從而提高其表面質量,如圖 7 所示。此外,在較高的激光功率下,適度提高顯微硬度能夠改善 LMD 成形 TC4 鈦合金的抗腐蝕性能。Ravi 等[51]發現激光功率對沉積態 TC4 鈦合金的晶體結構有很大的影響,較高的激光功率會導致試樣產生更大尺寸的 晶粒和更粗的微觀結構。傅道健[52]發現TC4粉末熔融效率隨著激光功率的增大而升高,當激光功率降低時,試樣易出現層間未融化的缺陷,使原本垂直外延生長的柱狀晶產生傾斜;當激光功率升高時,成形試樣的微觀組織截面呈現等軸狀 β 晶粒與垂直生長的柱狀 β 晶粒。

從實驗結果可見,通過適當增大激光功率,從而增大了熔覆層的深度與寬度,提高了粉末的熔融效率。同時,掃描單道之間的寬度發生減小,成形試樣的孔隙率得到降低,從而提高了試件的成形質量。通過研究總結得到適合不同應用場景且穩定高效的激光功率參數,可以在激光熔化沉積過程中得到均勻、細化的微觀組織結構。

8.jpg

2.2.2 激光掃描速度

相比于激光功率,掃描速度對微觀組織結構的影響更明顯,尤其是對晶粒結構轉變與尺寸的影響較為明顯。Mahamood 等[53-54]探究了 20~120 mm/s 的掃描速度對試樣性能的影響,發現隨著掃描速度的增加,成形零件的凝固速度也得到了提高,從較軟的魏氏 α 晶粒結構轉變為較硬的馬氏體 α 晶粒結構,而且成形試樣的顯微硬度和表面粗糙度均隨著掃描速度的提高而增大,如圖 8 所示。為了達到最小的表面粗糙度同時保持適中的顯微硬度,最佳的掃描速度為約 630 mm/s。李俐群等[55]發現隨著掃描速度的降低,熱積累越明顯,從而引起柱狀晶的寬度的增大;當掃描速度降低到一定數值時,柱狀晶轉變為細小的等軸晶。

在低掃描速度下,激光與粉末的相互作用時間較長,融化粉末材料需要耗費更多的時間,沉積的粉末會產生較大的熔池,從而導致較低的顯微硬度,而較大的熔池需要更長的時間來凝固與冷卻,基材表面的熔化程度較高;而在高掃描速度下,快速冷卻可能會導致沉積樣品表面形成片狀形貌,這可能是表面粗糙度較高的原因。

9.jpg

2.2.3 送粉速率

與掃描速度類似,送粉速率在一定程度上也會影響金屬成形速率和成形質量,在 LMD 工藝中常用的送粉速率約為 1-10 g/min。Zhong 等[56]總結了 Ti6Al4V 的 LMD 沉積速率通常低于 8.4 g/min,送粉速率的增加會導致顯微硬度和表面粗糙度的增加。時國浩[57]發現隨著粉末輸送速率從 0.6 R/min 增加到 1.4 R/min,試樣的致密度呈現出逐漸減小趨勢。由于送粉速率較小時,過剩的能量輸入使熔體具有較高的過熱度,熔體中的氣體逸出熔體表面,從而提高試樣的致密度;較高的送粉速率會使熔體中的氣體難以逸出熔體表面,從而導致氣孔數量增加。

綜上,在能量輸入不變的條件下,熔池的面積變化不大。當送粉速率較低時,粉末層寬度與厚度較低,適當增大送粉速率可以使更多的粉末得到充分融化。當送粉速率較大時,多余的粉末也不會被熔池熔化,而粉末沉積在試樣中會產生未融合的缺陷。此外,過高的送粉速率也會導致材料的浪費,大大提高 LMD 技術的成本。

2.3 SLM 與 LMD 的掃描策略影響

除了不同工藝參數外,結合理想的掃描策略可以顯著提高打印部件的機械性能。目前,在成形過程中常見的掃描方式可分為同層掃描和異層掃描,其中同層掃描包括島式和 S 型掃描等方式,而異層掃描主要是不同掃描方向的成形方式,主要的掃描策略如圖 9 所示。在 SLM 成形過程中,Ali 等[58]發現采用 90°交替掃描策略的 SLMed TC4 鈦合金零件的殘余應力積累最低。采用棋盤式掃描時,如圖 9(a)所示,隨著棋盤塊大小(掃描矢量長度)的增加,殘余應力呈上升趨勢。郝云波等[59]比較了單向掃描與往復掃描成形 TC4鈦合金,發現單向掃描在成形過程中易引起誤差累積;在往復掃描時由于掃描方向不斷的變化,因此可以消除掃描層間的高度差,可使試樣表面平整從而提升其表面質量。徐浩然等[60]發現了層間同向正交掃描策略能得到更好的層間溫度分布,提高零件質量;而在層間異向掃描策略時,在掃描路徑末端會出現局部高溫現象。Ni 等[61-62]采用三種角度的異層掃描策略,發現 0°和 90°SLMed Ti6Al4V 合金頂面的表面質量明顯好于前表面,而 67.5°SLMed Ti6Al4V 合金前表面的表面質量略好于頂面。

LMD 成形過程中,萬樂[63]發現采用普通式、棋盤式和條帶式的單層掃描方式時 LMD 成形試樣的表面質量相差不大,但正交式由于每層掃描兩次,導致試樣在成形過程的整體熱循環發生變化。而回形式在掃描直角時激光束的掃描速度會降低,導致直角處的能量密度升高,從而影響直角處的試樣表面形貌。單奇博等[64]發現不同掃描策略下網籃組織形態存在差異,從而影響了 LMDed TC4 合金的力學性能,在回旋掃描策略下的拉伸強度和屈服強度要大于單向掃描策略,分區回旋掃描所得的殘余應力分布更均勻,四種掃描策略及其殘余應力結果如圖 10 所示。

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

10.jpg

11.jpg

3、 熱處理對鈦合金組織與力學性能的影響

在使用 SLM 和 LMD 工藝成形 TC4 鈦合金零件時常受到復雜熱交互和飛濺等因素的影響,導致成形零件出現較大的孔隙、粗糙度和殘余應力等[65]。熱處理是改善金屬材料微觀組織和力學性能最常用的方法之一。合適的熱處理可以極大地較小快速凝固中產生的殘余應力。通過改變相的形狀和大小等,從而優化微觀組織,提高力學性能。目前常用的熱處理方法包括退火、固溶與固溶時效,在加熱升溫過程中使原子重新排列組合,使亞穩定非平衡組織轉變為平衡組織,減少了晶粒間的聚集效應,從而減小了試樣的殘余應力[66]。因此對鈦合金零部件進行不同方法的熱處理可一定程度上解決上述問題,表 2 列出了不同熱處理工藝下 SLMed TC4 鈦合金的力學性能。

12.jpg

Frkan 等[67]發現在 740℃熱處理后的 SLM 成形 TC4 鈦合金的微觀結構顯示出由 α 和 β 相形成的兩相結構,在 900℃下熱處理的試樣顯示出以 α'的細針為特征的微觀結構,900℃熱處理后的組織結構更均勻,而且略高于 740℃的疲勞強度,如圖 11(a)、(b)所示。肖振楠等[68]發現未熱處理的整體組織主要是分布均勻的針狀 α'馬氏體,β 相含量很少。試樣經過退火處理后,α 相發生粗化,并且發生積聚。試樣經過固溶處理后,形成了交錯的網籃組織,β 相含量增多,部分 α 相發生彎曲現象,如圖 12(c)所示。經過固溶時效處理后,整體組織由均勻彌散的(α+β)相構成,條狀 α 相發生粗化,而且 β 相晶界更加清晰。經測定這三種熱處理方式降低了試樣的強度和殘余應力,同時提高了試樣的塑性。Huang 等[69]發現亞固溶熱處理與超固溶熱處理、混合處理相比會產生籃狀的微觀結構和更好的力學性能,但不能改變原有 β 晶粒的形態。肖美立等[70]發現 SLMed TC4 鈦合金沉積態金相組織保留了明顯的 β 柱狀晶界,而針狀 α'馬氏體近似 45°方向排列。經過退火處理后,原始 β 柱狀晶界消失,晶粒更趨向于等軸化,α'馬氏體沒有發生粗化而向短軸化方向演變,如圖 12(e)所示。退火態試樣與沉積態試樣相比,其室溫的拉伸強度發生降低,但斷后伸長率明顯提高,因此塑性得到提升如圖 12(f)所示。王舒等[71]發現經過 780℃×2 h 退火熱處理后結合區 TC4 鈦合金的延伸率與斷面收縮率比增材制造區與鍛造區都有所降低,而屈服強度與抗拉強度處于增材制造區和鍛造區之間。梁曉康等[72-73]發現沉積態 TC4 鈦合金的抗拉強度與硬度隨著退火溫度的升高而降低,而塑性得到提升,如圖11(d)所示。這是由于退火處理后針狀 α 相的含量增加且 α 板條發生一定的粗化,同時 β 相含量增加的現象,由于 β 相強度低于 α 相,而塑性高于 α 相,從而使試樣強度發生降低而塑性得到提高。樂方賓[74]發現隨著熱處理溫度從 850℃提升至 1050℃,SLMed TC4 鈦合金的顯微硬度也隨之增加。這是由于 850℃與 900℃兩組熱處理后針狀馬氏體結構被消除,形成的 α 板條粗化導致較低的硬度值,而 1050℃熱處理組形成的 α相具有精細的結構,其硬度值遠高于另外兩組,如圖 14(a)所示。可見經過一定的退火、固溶以及固溶時效處理,原 SLMed TC4 鈦合金中 α+β 相組織發生轉變,從而使 SLMed TC4 鈦合金的拉壓強度發生降低,而塑性得到大幅提升,同時致密度可以達到鍛件水平,綜合性能得到改善。

13.jpg

14.jpg

與 SLMed TC4 鈦合金類似,提升 LMDed TC4 鈦合金的力學性能的關鍵在于對其組織的調控。除了在加工過程中可以通過工藝參數的調整實現對微觀結構的控制,對成形零件進行熱處理來實現微觀組織的優化。陳志茹等[75]發現熱等靜壓后 LMDed TC4 合金組織為網籃組織,α 相寬度增加,長寬比較小;固溶時效后合金組織主要由雜亂短棒狀的 α 相組成,如圖 13(f)所示。同時其抗拉強度達到 1022 Mpa,屈服強度達到909 Mpa,拉伸性能達到了鍛件標準。Wei 等[76]發現正火溫度對 LMDed TC4 的室溫拉伸和硬度有顯著的影響。當正火溫度為 990℃時,由于溫度較高,在空氣冷卻時冷卻速度非?,使得 β 相在冷卻過程中未完全轉變為 α 相同時形成極細 α 相,從而導致試件硬度明顯增加,如圖 14(b)所示。而初生的 α-Ti 相的長寬比與含量隨著正火溫度的升高而逐漸降低,在 930℃和 990℃時 β-Ti 相不僅存在于 α-Ti 相之間,而且還存在于板條狀 α-Ti 相的網絡中,如圖 13(g)、(h)所示。欽蘭云等[77]發現 LMDed TC4 鈦合金隨著退火溫度的升高,組織中的 α 片層寬度逐漸增大,如圖 13(a)、(b)所示。當 TC4 鈦合金在 960℃以上高溫退火處理時,與室溫形成較大的溫度梯度,空冷狀態下,冷卻速率較快,從而發生了 β 相向 α'相和 α''相的轉變,形成馬氏體,如圖 13(c)、(d)所示。而且退火溫度對試樣室溫拉伸性能的各向異性具有一定影響,如圖 14(c)、(d)所示?梢,當 LMDed TC4 鈦合金熱處理溫度在 β 相相變點之下進行時,現有的柱狀初生 β 晶形態和大小都不會發生變化,而內部的 α 晶粒則會發生改變;當熱處理溫度在 β 相相變點之上進行時,初生的柱狀 β晶將會重新生長,內部的 α 相會完全轉變為 β 相。

上述研究中的結果表明,采用不同的熱處理工藝會使材料表現出不同的微觀和性能特點,通過不同的熱處理工藝能夠使微觀組織更均勻,從而提高材料的塑性,同時一定程度上降低材料的強度與硬度。此外,合理選擇熱處理的溫度和時間是改善其力學性能的關鍵因素。

15.jpg

16.jpg

4 、總結

合理的激光成形參數和適當的后處理可以使 TC4 鈦合金粉末充分熔化,減少成形時的孔洞現象,使非平衡組織重新排列組合,從而減小零件的殘余應力并提高力學性能。目前一些 SLM 與 LMD 成形鈦合金結構件強度已經高于鍛件水平,但塑性較差,其性能還不能滿足一些使用環境的要求。本文通過對國內外文獻進行研究分析總結如下:

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

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

3)激光選區熔化 TC4 鈦合金隨著退火溫度的升高,α 相轉變為 β 相,β 相含量顯著提高,由于 β 相強度低于 α 相,而塑性高于 α 相,從而降低了試樣的強度同時提高了試樣的塑性。根據已有研究,選擇 920-940 ℃進行固溶處理,會形成(α+β)網籃組織,使鈦合金試樣強度降低,塑性提高。目前已有研究人員將退火與固溶時效兩種熱處理手段相結合,更好的平衡了強度與塑性。與 SLM 成形技術類似,隨著熱處理溫度適當的提高,原始的針狀馬氏體結構被消除,從而提高了 LMD 成形 TC4 鈦合金的力學性能。

4)目前,對于如何通過調控合理的工藝參數,同時匹配合適的熱處理方法并明晰其內在機理的研究比較少,而匹配合理的 SLM 與 LMD 工藝參數和熱處理方法是獲得優異力學性能鈦合金的最佳選擇,因此需要進一步探索工藝參數、掃描策略以及熱處理對 SLM 與 LMD 成形鈦合金的微觀結構與性能的影響。在不同的工藝參數中,激光功率和掃描速度對成形件的成形質量影響最大。因此,在選擇這兩個工藝參數時應謹慎,從而盡可能減少缺陷。此外,不同熱處理方法的組合也是提升 SLM 與 LMD 成形鈦合金構件組織性能的方式,通過探索不同熱處理方法的組合以減少缺陷并提高鈦合金在不同工程應用中的性能。

參考文獻:

[1] PUSHP P, DASHARATH S M, ARATI C. Classification and applications of titanium and its alloys[J]. Materials Today: Proceedings, 2022.01.008.

[2] 張蕾濤, 劉德鑫, 張偉檣, 等. 鈦合金表面激光熔覆涂層的研究進展[J]. 表面技術, 2020,49(08):97-104.

ZHANG Lei-tao, LIU De-xin, ZHANG Wei-qiang. Research Progress of Laser Cladding Coating on Titanium Alloy Surface. Surface Technology, 2020,49(08):97-104.

[3] 李俊峰, 魏正英, 盧秉恒. 鈦及鈦合金激光選區熔化技術的研究進展[J]. 激光與光電子學進展, 2018,55(1): 011403.

LI Jun-feng, WEI Zheng-ying, LU Bing-heng, et al. Research Progress on Technology of Selective Laser Melting of Titanium and Titanium Alloys[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2018, 55(1): 011403.

[4] NIE X, HE W, ZHOU L, et al. Experiment investigation of laser shock peening on TC6 titanium alloy to improve high cycle fatigue performance[J]. Materials Science and Engineering: A, 2014, 594: 161-167.

[5] LAN L, XIN R, JIN X, et al. Effects of laser shock peening on microstructure and properties of Ti-6Al-4V titanium alloy fabricated via selective laser melting[J]. Materials, 2020, 13(15): 3261.

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

ZHANG Qun-seng, LI Chun-gui, LI Shuai, et al. Research Status and Prospect of Laser Additive Manufacturing Technology[J].Hot Working Technology, 2018, 47(12):21-24.

[7] 董凱輝, 宋影偉, 韓恩厚. 鈦合金耐磨微弧氧化制備技術的研究進展[J]. 表面技術, 2021, 50(07):57-65.

DONG Kai-hui, SONG Ying-wei, HAN En-hou. Research Progress on the Preparation of Wear-resistant Micro-arc Oxidation Coatings on Titanium Alloys[J]. Surface Technology, 2021, 50(07):57-65.

[8] VILARO T, COLIN C, BARTOUT J D. As-fabricated and heat-treated microstructures of the Ti-6Al-4V alloy processed by selective laser melting[J]. Metallurgical and materials transactions A, 2011, 42(10): 3190-3199.

[9] CAO F, ZHANG T T, Ryder M A, et al. A review of the fatigue properties of additively manufactured Ti-6Al-4V[J]. Journal of metals, 2018, 70(3): 349-357.

[10] SUN W, HUANG W, ZHANG W, et al. Effects of build direction on tensile and fatigue performance of selective laser melting Ti6Al4V titanium alloy[J]. International Journal of Fatigue, 2020, 130: 105260.

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

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

ZHAO Jian-feng, MA Zhi-yong, XIE De-qiao, et al. Metal Additive Manufacturing Technique[J]. Journal of Nanjing University of Aeronautics &. Astronautics, 2014, 46(5): 675-683.

[13] 孫京麗, 柯林達, 肖美立, 等. 選區激光熔化 TC4 合金微觀組織研究進展[J]. 金屬熱處理, 2021,46(02):30-36.

SUN Jing-li, KE Lin-da, XIAO Mei-li, et al. Research progress on microstructure of selective laser melted TC4 titanium alloy[J]. Heat Treatment of Metals, 2021, 46(02):30-36.

[14] 劉家赫, 朱海紅, 胡志恒, 等. 激光選區熔化成形邊緣堆高控制[J]. 中國激光, 2017, 44(12):103-111.

LIU Jia-he, ZHU Hai-hong, HU Zhi-heng, et al. Control of Elevated Edge in Selective Laser Melt Molding[J]. Chinese Journal of Lasers , 2017, 44(12):103-111.

[15] SINGLA A K, BANERJEE M, SHARMA A, et al. Selective laser melting of Ti6Al4V alloy: Process parameters,defects and post-treatments[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2021, 64: 161-187.

[16] ZHU Y, ZOU J, YANG H. Wear performance of metal parts fabricated by selective laser melting: a literature review[J]. Journal of Zhejiang University-Science A, 2018, 19(2): 95-110.

[17] CAI C, WU X, LIU W, et al. Selective laser melting of near-α titanium alloy Ti-6Al-2Zr-1Mo-1V: Parameter optimization, heat treatment and mechanical performance[J]. Journal of Materials Science & Technology, 2020, 57:51-64.

[18] 鄧賢輝, 楊治軍. 鈦合金增材制造技術研究現狀及展望[J]. 材料開發與應用, 2014, 29(05):113-120.

DENG Xian-hui, YANG Zhi-jun. Current situation and Prospect of Titanium alloy Additive Manufacturing Technology[J]. Development and Application of Materials, 2014, 29(05):113-120.

[19] 謝樂春, 劉兵亮, 孫軒, 等. 激光熔化沉積鈦合金及其復合材料組織力學性能研究進展[J]. 航空制造技術, 2022, 65(Z1):49-66.

XIE Le-chun LIU Bing-liang, SUN Xuan, et al. Research progress on microstructure and mechanical properties of titanium alloy and titanium matrix composites by laser melting deposition[J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2022, 65(1/2):49–66.

[20] TSHEPHE T S, AKINWAMIDE S O, OLEVSKY E, et al. Additive manufacturing of titanium-based alloys-A review of methods, properties, challenges, and prospects[J]. Heliyon, 2022: e09041.

[21] MURUGAN P D, VIJAYANANTH S, NATARAJAN M P, et al. A current state of metal additive manufacturing methods: A review[J]. Materials Today: Proceedings, 2021.

[22] 李培真. 選區激光熔化成形 316L 不銹鋼和鈦合金工藝與性能研究[D]. 山東大學, 2020.

LI Pei-zhen. Research on Selective Laser Melting Process and Properties of 316LStainless-Steel and Titanium Alloys[D]. ShanDong University, 2020.

[23] 馬明明.兩種典型金屬零部件激光增材制造技術基礎比較研究[D]. 華中科技大學, 2016.

MA Ming-ming. A Comparative Study on Fundamentals of Two Typical Laser Additive Manufacturing Technologies of Metallic Components[D]. Huazhong University of Science & Technology, 2016.

[24] GALY C, LE G E, LACOSTE E, et al. Main defects observed in aluminum alloy parts produced by SLM: From causes to consequences[J]. Additive Manufacturing, 2018, 22: 165-175.

[25] WAN H Y, LUO Y W, ZHANG B, et al. Effects of surface roughness and build thickness on fatigue properties of selective laser melted Inconel 718 at 650° C[J]. International Journal of Fatigue, 2020, 137: 105654.

[26] HARUN W, KAMARIAH M, MUHAMAD N, et al. A review of powder additive manufacturing processes for metallic biomaterials[J]. Powder Technology, 2018, 327: 128-151.

[27] TOPTAN F, ALVES A C, CARVALHO Ó, et al. Corrosion and tribocorrosion behaviour of Ti6Al4V produced by selective laser melting and hot pressing in comparison with the commercial alloy[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2019, 266: 239-245.

[28] 楊立軍, 燕珂, 鄧亞輝, 等.激光選區熔化 TC4 鈦合金工藝參數對成形件表面質量的影響[J]. 應用激光,2022, 42(05):43-50.

YANG Li-jun, YAN Ke, DENG Ya-hui, et al. Effect of Process Parameters on Surface Quality of TC4 Alloy by Laser Selective Melting[J]. Applied Laser, 2020, 44(08):1-4+9.

[29] 李吉帥, 戚文軍, 李亞江, 等. 選區激光熔化工藝參數對 Ti-6Al-4V 成形質量的影響[J]. 材料導報, 2017, 31(10):65-69+91.

LI Ji-shuai, QI Wen-jun, LI Ya-jiang, et al. Influence of Process Parameters of Forming Characteristics on Ti-6Al-4V Fabricated by Selective Laser Melting[J]. Materials Reports, 2017, 31(10):65-69+91.

[30] 李學偉, 孫福久, 劉錦輝, 等. 選擇性激光快速熔化 TC4 合金成形工藝及性能[J]. 黑龍江科技大學學報,2016, 26(05):536-540.

LI Xue-wei, SUN Fu-jiu, LIU Jin-hui, et al. Research on forming process and performance of TC4 alloy by selective laser melting[J]. Journal of Heilongjiang University of Science & Technology, 2016, 26(05):536-540.

[31] WANG Z, XIAO Z, TSE Y, et al. Optimization of processing parameters and establishment of a relationship between microstructure and mechanical properties of SLM titanium alloy[J]. Optics & Laser Technology, 2019, 112:159-167.

[32] SUN D, GU D, LIN K, et al. Selective laser melting of titanium parts: Influence of laser process parameters on macro-and microstructures and tensile property[J]. Powder technology, 2019, 342: 371-379.

[33] 施承坤, 袁艷萍, 李震, 等. 選區激光熔化成形 Ti6Al4V 制件的斷裂機制研究[J]. 應用激光, 2021,41(06):1215-1222.

SHI Cheng-kun, YUAN Yan-ping, LI Zheng, et al. Fracture Mechanism of Ti6Al4V Alloy Parts Fabricated by Selective Laser Melting[J]. Applied Laser, 2021, 41(06):1215-1222.

[34] KRITH J P, DECKERS J, YASA E, et al. Assessing and comparing influencing factors of residual stresses in selective laser melting using a novel analysis method[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers,Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2012, 226(6): 980-991.

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

HUANG Jian-guo. Study of microstructure and properties of TC4 alloy by Selective Laser Melting[D]. Nanchang Hangkong University, 2018.

[36] 王小龍. 鈦合金激光選區熔化工藝優化與性能研究[D]. 華南理工大學, 2016.

WANG Xiao-long. Study on Process Optimization and Property of Titanium Alloy Manufactured by Selective Laser Melting[D]. South China University of Technology, 2016.

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

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

[38] QIU C, PANWISAWAS C, WARD M, et al. On the role of melt flow into the surface structure and porosity development during selective laser melting[J]. Acta Materialia, 2015, 96: 72-79.

[39] PANWISAWAS C, QIU C L, SOVANI Y, et al. On the role of thermal fluid dynamics into the evolution of porosity during selective laser melting[J]. Scripta Materialia, 2015, 105: 14-17.

[40] NGUYEN Q B, LUU D N, NAI S M L, et al. The role of powder layer thickness on the quality of SLM printed parts[J]. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2018, 18(3): 948-955.

[41] SUN J, YANG Y, WANG D. Parametric optimization of selective laser melting for forming Ti6Al4V samples by Taguchi method[J]. Optics & Laser Technology, 2013, 49: 118-124.

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

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

[43] XU W, LUI E W, PATERAS A, et al. In situ tailoring microstructure in additively manufactured Ti-6Al-4V for superior mechanical performance[J]. Acta Materialia, 2017, 125: 390-400.

[44] ALI H, MA L, GHADBEIGI H, et al. In-situ residual stress reduction, martensitic decomposition and mechanical properties enhancement through high temperature powder bed pre-heating of Selective Laser Melted Ti6Al4V[J]. Materials Science and Engineering: A, 2017, 695: 211-220.

[45] MERCELIS P, KRUTH J P. Residual stresses in selective laser sintering and selective laser melting[J]. Rapid prototyping journal, 2006, 254-265.

[46] MIAO X, WU M, HAN J, et al. Effect of laser rescanning on the characteristics and residual stress of selective laser melted titanium Ti6Al4V alloy[J]. Materials, 2020, 13(18): 3940.

[47] CHEN C, YIN J, ZHU H, et al. Effect of overlap rate and pattern on residual stress in selective laser melting[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2019, 145: 103433.

[48] XU W, SUN S, ELAMBASSERIL J, et al. Ti-6Al-4V additively manufactured by selective laser melting with superior mechanical properties[J]. Journal of Metals, 2015, 67(3): 668-673.

[49] MAHAMOOD R M. Effect of laser power and gas flow rate on properties of directed energy deposition of titanium alloy[J]. Lasers in Manufacturing and Materials Processing, 2018, 5(1): 42-52.

[50] MAHAMOOD R M, AKINLABI E T. Corrosion behavior of laser additive manufactured titanium alloy[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, 99(5): 1545-1552.

[51] RAVI G A, QIU C, ATTALLAH M M. Microstructural control in a Ti-based alloy by changing laser processing mode and power during direct laser deposition[J]. Materials Letters, 2016, 179: 104-108.

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

FU Dao-jian. Study on the Process and Properties of Laser Melting Deposited TC4 Titanium Alloy and 30CrNi2MoVA Steel[D]. South China University of Technology, 2020.

[53] MAHAMOOD R M, AKINLABI E T. Scanning speed and powder flow rate influence on the properties of laser metal deposition of titanium alloy[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2017, 91(5): 2419-2426.

[54] MAHAMOOD R M, AKINLABI E T, AKINLABI S. Laser power and scanning speed influence on the mechanical property of laser metal deposited titanium-alloy[J]. Lasers in Manufacturing and Materials Processing,2015, 2(1): 43-55.

[55] 李俐群, 王建東, 吳潮潮, 等. Ti6Al4V 激光熔化沉積熔池溫度場與微觀組織特性[J]. 中國激光, 2017,44(03):119-126.

LI Li-qun, WANG Jian-dong, WU Chao-chao, et al. Temperature Field of Molten Pool and Microstructure Property in Laser Melting Depositions of Ti6A14V[J]. Chinese Journal of Lasers, 2017, 44(03):119-126.

[56] ZHONG C, LIU J, ZHAO T, et al. Laser metal deposition of Ti6Al4V—a brief review[J]. Applied Sciences,2020, 10(3): 764.

[57] 時國浩. 激光熔化沉積工藝參數對 Ti6Al4V 合金組織與性能影響的研究[D]. 哈爾濱工業大學, 2021.

SHI Guo-hao. Effect of Laser Melting deposition parameters on Microstructure and Properties of Ti6Al4V Alloy[D].Harbin Institute of Technology, 2021.

[58] ALI H, GHADBEIGI H, MUMTAZ K. Effect of scanning strategies on residual stress and mechanicalproperties of Selective Laser Melted Ti6Al4V[J]. Materials Science and Engineering: A, 2018, 712: 175-187.

[59] 郝云波, 母天翼, 錢明明, 等. 激光熔化沉積鈦合金工藝及組織和性能研究[J]. 應用激光, 2021, 41(04):805-813.

HAO Yun-bo, MU Tian-yi, QIAN Ming-ming, et al. Research on Forming Process, Microstructure and Properties of Laser Melting Deposited Titanium Alloy[J]. Applied Laser, 2021, 41(04):805-813.

[60] 徐浩然, 李寶寬, 劉中秋, 等. 不同掃描策略下鈦合金選擇性激光熔化過程層間溫度場的數值模擬[J].材料與冶金學報, 2022, 21(01):66-73.

XU Hao-ran, LI Bao-kuan, LIU Zhong-qiu, et al. Numerical simulation of interlayer temperature field during selectivelaser melting of titanium alloy under different scanning strategies[J]. Journal of Materials and Metallurgy,2022, 21(01):66-73.

[61] NI C, ZHU L, ZHENG Z, et al. Effects of machining surface and laser beam scanning strategy on machinability of selective laser melted Ti6Al4V alloy in milling[J]. Materials & Design, 2020, 194: 108880.

[62] CHENG B, SHRESTHA S, CHOU K. Stress and deformation evaluations of scanning strategy effect in selective laser melting[J]. Additive Manufacturing, 2016, 12: 240-251.

[63] 萬樂. 基于分區掃描策略的選區激光熔化 Ti6Al4V 鈦合金成形質量研究[D]. 昆明理工大學, 2018.

WAN Le. Study on forming quality of selective lasermelting Ti6A14V titanium alloy based on partition scanning strategy[D]. Kunming University of Science and Technology, 2018.

[64] 單奇博, 劉忱, 姚靜, 等. 掃描策略對激光熔化沉積態 TC4 鈦合金組織性能及殘余應力的影響[J]. 激光與光電子學進展, 2021, 58(11): 256-264.

SHAN Qi-bo, LIU chen, YAO Jing, et al. Effects of Scanning Strategy on the Microstructure, Properties, and Residual Stress of TC4 Titanium Alloy Prepared by Laser Melting Deposition[J]. Laser & Optoelectronics Progress,2021, 58(11): 256-264.

[65] XIAO Z, CHEN C, HU Z, et al. Effect of rescanning cycles on the characteristics of selective laser melting of Ti6Al4V[J]. Optics & Laser Technology, 2020, 122: 105890.

[66] SALIKHYANOV D, VESELOVA V, VOLKOV V. Flow behavior and microstructure evolution of Ti-6Al-4V titanium alloy produced by selective laser melting compared to wrought[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2022, 119(1): 953-967.

[67] FRKAN M, KONECNA R, NICOLETTO G, et al. Microstructure and fatigue performance of SLM-fabricated Ti6Al4V alloy after different stress-relief heat treatments[J]. Transportation Research Procedia, 2019, 40: 24-29.

[68] 肖振楠, 劉婷婷, 廖文和, 等. 激光選區熔化成形 TC4 鈦合金熱處理后微觀組織和力學性能[J]. 中國激光, 2017, 44(09):87-95.

XIAO Zhen-nan, LIU Ting-ting, LIAO Wen-he, 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(09):87-95.

[69] HUANG Q, LIU X, YANG X, et al. Specific heat treatment of selective laser melted Ti–6Al–4V for biomedical applications[J]. Frontiers of Materials Science, 2015, 9(4): 373-381.

[70] 肖美立, 柯林達, 賴彩芳, 等. SLM 成形 TC4 鈦合金高溫拉伸力學性能及斷裂機制分析[J]. 應用激光,2021, 41(02):350-356.

XIAO Mei-li, KE Lin-da, LAI Cai-fang, et al. High-temperature Tensile Properties and Fracture Morphology Analysis of TC4 Titanium Alloy Formed by Selective Laser Melting[J]. Applied Laser, 2021, 41(02):350-356.

[71] 王舒, 王志敏, 錢婷婷, 等. TC4 鈦合金鍛造/SLM 增材組合制造結合區組織調控與力學行為研究[J]. 新技術新工藝, 2021(09):70-75.

WANG Shu, WNG Zhi-min, QIAN Ting-ting, et al. Microstructure Control and Mechanical Behavior of Bonding Zone of TC4 Titanium Alloy Fabricated by Forging/SLM Combined Manufacturing[J]. New Technology & New Process. 2021(09):70-75.

[72] 梁曉康, 董鵬, 陳濟輪, 等. 激光選區熔化成形 Ti-6Al-4V 鈦合金的顯微組織及性能[J]. 應用激光, 2014,14(02):101-104.

LIANG Xiao-kang, DONG Peng, CHEN Ji-lun, et al. Microstructure and Mechanical Properties of Selective Laser Melting Ti-6AH4V Alloy[J]. Applied Laser, 2014, 14(02):101-104.

[73] 蔡雨升, 吉海賓, 雷家峰, 等. 熱處理對激光選區熔化 TC4 鈦合金顯微組織和力學性能的影響[J]. 鈦工業進展, 2020, 37(01):9-16.

CAI Yu-shen, JI Hai-bin, LEI Jia-feng, 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(01):9-16.

[74] 樂方賓. 激光熔化沉積 TC4 鈦合金組織與疲勞裂紋擴展行為研究[D]. 南昌大學, 2021.

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

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

CHEN Zhi-ru, JI Xia, CHU Rui-kun, et al. Effect of heat treatment on microstructure and properties of TC4 titanium alloy by laser melting deposition[J]. Heat Treatment of Metals, 2018, 43(11):144-149.

[76] WANG W, XU X, MA R, et al. The influence of heat treatment temperature on microstructures and mechanical properties of titanium alloy fabricated by laser melting deposition[J]. Materials, 2020, 13(18): 4087.

[77] 欽蘭云, 何曉娣, 李明東, 等. 退火處理對激光沉積制造 TC4 鈦合金組織及力學性能影響[J]. 材料工程,2020, 48(02):148-155.

QIN Lan-yun, HE Xiao-di, LI Ming-dong,et al. Effect of annealing treatment on microstructures and mechanical properties of TC4 titanium alloy manufactured by laser deposition[J]. Journal of Materials Engineering, 2020,48(02):148-155.

[78] SRIVATSAN T , SUDARSHAN T . Additive Manufacturing: Innovations, Advances, and Applications[J]. Crc Press, 2015, 389-402.


tag標簽:鈦合金


在線客服
客服電話

全國免費服務熱線
0917 - 3381220
掃一掃

掃一掃
科輝鈦業手機網

返回頂部
亚欧日韩 | 黄色片子看看 | 国产欧美在线观看 | 亚洲av无码乱码国产麻豆 | 国产51视频 | 成人h视频在线观看 | 日韩精品一区二区在线 | 日韩欧美国产高清 | 手机电影在线观看 | 亚洲毛片在线观看 | 无码国产精品高潮久久99 | 五月综合色 | 国产精品午夜福利 | 影音先锋国产资源 | 91麻豆国产精品 | av中文字幕网址 | 夜色快播| 日本不卡视频在线 | 拍国产真实乱人偷精品 | 日本美女裸体视频 | 亚洲videos | 毛片a片免费观看 | 黄色在线播放 | 紧身裙女教师三上悠亚红杏 | 天天干天天操天天舔 | 色婷婷一区二区三区四区 | 亚洲日日干 | av黄色小说| 久久久久久久久久av | 丁香六月婷婷激情 | 欧美亚洲一级片 | 亚欧在线观看 | 91亚洲国产成人精品一区 | 久久久久久久久久av | h网站在线看| 疯狂撞击丝袜人妻 | 四虎福利视频 | 国产女人在线 | 韩国毛片网站 | 91蜜桃视频 | 九九色视频 | 久久99国产精品视频 | 国产亚洲精品久久久久久无几年桃 | 黄色一级免费网站 | 成人另类小说 | 日韩精品伦理 | 色综合色综合色综合 | 久久国产在线视频 | 麻豆网站在线观看 | 欧美三级视频在线观看 | 日本成人社区 | 久久久一二三 | 五月婷色 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 日韩免费播放 | 中文字幕国产在线 | 国产一区二区三区视频在线播放 | 美国黄色av| 国产a一区| 奇米影视在线视频 | 久久婷婷亚洲 | 人人艹视频 | 国产精品视频免费播放 | 亚洲国产爱 | 亚洲毛片在线观看 | 日本免费精品视频 | 成年人毛片 | 午夜精品久久久久久久 | 黄色一级片黄色一级片 | 日本高清不卡视频 | 无码免费一区二区三区 | 一区二区三区高清在线观看 | 久久国产免费观看 | 日日燥夜夜燥 | 亚洲精品国产精品乱码桃花 | 国产欧美在线观看 | 日本精品一区二区三区视频 | 99精品视频免费观看 | 日韩精品久久久久久免费 | 中文字幕69 | 伊人蕉久 | 极品美女穴| 亚洲成人中文字幕在线 | 男人的天堂免费视频 | 久久久一二三 | 中文国产字幕 | 夜色快播| 国产视频久久久久久久 | 夜夜躁狠狠躁日日躁av | 日本精品一区二区三区视频 | 日本一本视频 | 国产又黄又爽 | h视频在线免费观看 | 成人网免费视频 | 久久av一区二区三区 | 狠狠操在线 | 日韩丰满少妇 | 在线视频观看 | 天天综合精品 | 艳妇乳肉豪妇荡乳 | 秋霞福利| 欧洲成人精品 | 免费黄色网址在线 | 欧美一级片免费在线观看 | 91视频在线看 | 风间由美一区 | 四虎精品在线 | 午夜影视在线观看 | 中文字幕自拍偷拍 | 国产天天骚 | 动漫av网站| 91快射 | 影音先锋亚洲资源 | 国产精品久久久久久久久免费看 | av片毛片| 2018天天干天天操 | 黄色网址多少 | 在线中文字幕播放 | 亚洲首页| 一区二区在线视频观看 | 免费看黄网址 | 人人澡人人澡人人澡 | 精品国产视频一区二区三区 | 欧美日一区二区三区 | 天堂俺去俺来也www久久婷婷 | 欧美在线视频一区二区三区 | 黑人性生活视频 | 久久天堂| 成人在线黄色电影 | 免费黄色片子 | 欧美无极品 | 毛片在线免费观看视频 | 72种无遮挡啪啪的姿势 | 一区二区三区视频免费观看 | 成人h动漫精品一区二区下载 | 精品国产免费观看 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品 | av黄色在线播放 | 91网视频 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 亚洲区中文字幕 | 五月天综合在线 | 欧美骚 | 日日操av| 一区二区三区在线免费观看视频 | 天天舔天天爱 | 男女视频在线观看 | 欧美极品一区 | 黄色大片网站 | 最新国产视频 | av电影网站在线观看 | 午夜影院久久 | 夜色快播 | 欧美理论片在线观看 | 狠狠干2022| 专业操老外 | 天堂素人 | 西西午夜 | 91久久| 亚洲成人中文字幕在线 | 成年人性生活视频 | 极品美女高潮出白浆 | 亚洲九色 | 一区二区三区亚洲 | 亚洲成人免费在线 | 一级特黄免费视频 | 欧美在线不卡视频 | 欧美成人激情视频 | 一区二区国产精品 | 韩国伦理片观看 | 美女午夜视频 | 超碰伊人| 男人操女人逼逼视频 | av2014天堂 | 日本视频免费 | 狠狠干老司机 | 夫妻精品| 曰批又黄又爽免费视频 | 欧美特级黄色录像 | 天天狠天天干 | 日韩视频在线免费观看 | 亚洲成熟女性毛茸茸 | 国产女人在线 | 亚洲国产精品成人综合 | 国内精品久久久久久久久久 | 久久综合色综合 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 腐女网站bl入口无遮挡h | 91美女在线| 久久精品国产99国产 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 69中文字幕| 久久久久久国产精品 | 日韩精品三区 | 成人羞羞国产免费 | 激情伊人| 日韩精品一区二区在线 | 秋霞福利 | 亚洲毛片在线观看 | 黑人巨大精品欧美黑寡妇 | 无码免费一区二区三区 | 最新91视频 | 99热在线免费 | www色中色 | 91情侣视频 | 色01看片网 | 91色在线播放 | 美攻壮受大胸奶汁(高h) | 粉嫩av渣男av蜜乳av | 欧美日视频 | 国产一级特黄a高潮片 | 国产伦精品一区二区三区四区视频 | 播播网色播播 | 中国女人裸体乱淫 | 91蝌蚪91九色白浆 | 亚洲精品一区二区三 | 成人国产一区二区 | 99热最新 | 国内精品久久久久久久久久 | 青青操在线 | 国产精品视频免费播放 | 日韩精品久久久久久久 | h片在线免费看 | 国产精品视频专区 | 成人av网站在线 | 免费观看国产视频 | 日本a一级片 | 中文字幕第一 | 一区二区三区在线免费观看视频 | 少妇视频网站 | 亚洲国产欧美一区 | 法国伦理少妇愉情 | 草莓香蕉视频 | 五月综合色 | 日韩国产欧美一区二区 | 国产精品a久久久久 | 日韩精品伦理 | 亚洲图片欧美日韩 | 福利精品在线 | 五月天婷婷久久 | 大尺度做爰呻吟舌吻情头 | 草莓视频免费在线观看 | 日本免费网站在线观看 | 影音先锋波多野结衣 | 色涩网站 | 91极品身材尤物theporn | 国产一区二区三区四区视频 | av片毛片| 免费不卡毛片 | 欧美性护士 | 色哟哟入口国产精品 | 好看的中文字幕电影 | 日本激情视频 | 专干老肥女人88av | 免费视频网站在线观看入口 | 自拍偷拍视频在线 | 日韩精品1区 | 国产美女免费视频 | 日韩精品在线观看一区二区 | 男人午夜天堂 | 自拍偷拍视频在线 | 波多野结衣家庭主妇 | 自拍偷拍视频在线 | 国产色在线视频 | 超碰资源| 精品国产视频一区二区三区 | 少妇真人直播免费视频 | 日本高清不卡视频 | 求av网站 | 黑人巨大精品欧美黑寡妇 | 亚洲经典在线观看 | 四虎在线免费播放 | 精品国产一区在线观看 | 亚洲福利在线观看 | 成人激情av| 日本中文字幕在线 | 亚洲视频欧美视频 | 日本黄色录象 | 又紧又大又爽精品一区二区 | 成人另类小说 | 日本高清视频一区 | 亚洲色图久久 | 亚洲精品69| 欧美三级视频在线观看 | 亚洲人免费视频 | 狠狠干老司机 | 国产乱国产乱老熟300部视频 | 男人晚上看的视频 | 日日日噜噜噜 | 五月天激情国产综合婷婷婷 | 美国一级黄色大片 | 午夜资源站 | 亚洲黄色一区 | 在线观看免费视频黄 | 国产男女啪啪 | 一区二区三区视频免费观看 | 欧美亚洲天堂 | 国产精品一区二区免费 | 喷水少妇 | 色屁屁网站| 中文字幕乱码在线观看 | 成人免费看视频 | 丰满肉嫩西川结衣av | 污污的视频软件 | 国产精品久久久一区二区三区 | 亚洲毛茸茸少妇高潮呻吟 | 97在线视频观看 | 日日噜噜夜夜狠狠久久波多野 | 亚一区二区| 国产青草视频 | 性视频播放免费视频 | 天堂av手机版 | 宅男在线视频 | 亚洲福利视频一区二区 | 动漫av网站 | 五月亚洲 | 国产高潮失禁喷水爽到抽搐 | 国产女同一区二区 | 中文在线观看免费 | 亚洲福利视频一区二区 | 橹图极品美女无圣光 | 美女视频污 | 中文字幕精品无码亚 | 99精品视频免费观看 | 影音先锋成人网 | 腐女网站bl入口无遮挡h | 日韩最新在线 | 欧美三级视频在线观看 | 亚洲一级黄色大片 | 欧美区在线 | 国产成人精品一区二区三区 | 无码人妻丰满熟妇区毛片蜜桃精品 | 国产精品福利电影 | 国产精品久久在线观看 | 欧美jizz18性欧美 | 男人操女人逼逼视频 | 国产成人中文字幕 | 亚洲videos | 一区二区三区伦理片 | 女性生殖扒开酷刑vk | 久久久一二三 | 黑人添美女bbb添高潮了 | 五月天婷婷网站 | 在线国产一区二区 | 国产18照片色桃 | 在线a网站| 久草国产精品 | 亚洲手机av | 欧美视频一二三 | 色噜噜视频 | 国产无遮挡aaa片爽爽 | 日本成人福利视频 | 久久国产激情 | 美女考逼| 在线观看成人小视频 | 黄色网址多少 | 成人国产一区二区 | 五月综合色 | 国产精品伦 | 91社区福利 | 国内精品久久久久久久久久 | 99热在线免费 | 欧美激情一区二区三区四区 | 爱爱小黄文 | 在线观看精品国产 | 国产免费av在线 | 成年人视频大全 | 91网站免费| 无码人妻精品一区二区三区温州 | 成人在线观看免费全集高清完整版 | 欧美日本中文字幕 | 曰批又黄又爽免费视频 | 欧美三级中文字幕 | 一级黄色片免费看 | 日本一区二区视频 | 免费观看国产视频 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 美女扒开尿口给男人桶 | 国产精品天美传媒 | 吸咬奶头狂揉60分钟视频 | 久久99久久精品 | 91在线高清| 波多野结衣办公室33分钟 | 久久精品五月天 | 五月婷久久 | 久久精品日韩无码 | 精品国产视频一区二区三区 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 亚洲天堂手机版 | 精品香蕉一区二区三区 | 丰满的女邻居 | 男欢女爱久石 | 人人看人人看 | 四虎在线免费播放 | 草草视频在线 | 欧美丰满美乳xxx高潮www | 色999日韩| 亚洲av成人无码一二三在线观看 | 在线午夜 | 亚洲熟女乱色综合亚洲小说 | 女性生殖扒开酷刑vk | 一级片视频在线观看 | 国产在线啪 | 天天综合入口 | 大尺度舌吻呻吟声 | h网站在线看 | 国产午夜精品福利视频 | 日本丰满少妇做爰爽爽 | 91精品国产综合久久久久久久 | 日韩精品视频免费 | 欧美美女在线 | 精品福利视频导航 | 日本黄色录象 | 日本性猛交 | 黄色一级影院 | 成人夜间视频 | 国产精品乱码 | 欧美在线免费播放 | 在线中文字幕播放 | 精品福利视频导航 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 日韩成人精品在线 | 欧美福利片在线观看 | 中文字幕一区三区 | 久99久视频 | 亚洲无码久久久久 | 原神女裸体看个够无遮挡 | av网站免费看 | 欧美日一区二区三区 | 亚洲色域网 | 久久国产免费观看 | 污污的视频软件 | 91社区福利 | 国产伦精品一区二区三区四区视频 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 国产无遮挡呻吟娇喘视频 | 今天高清视频在线观看播放 | 中文字幕一区三区 | 激情开心网站 | 色综合久久久久久 | 中文在线a∨在线 | 日本黄色三级 | 四虎国产精品永久免费观看视频 | 96av在线 | 日韩欧美激情视频 | 午夜av网站 | 日本精品一区二区三区视频 | 日韩一级高清 | 国产传媒中文字幕 | 一二三区在线观看 | 美女av网 | 在线免费观看 | 日韩欧美自拍偷拍 | 波多野结衣网站 | 91久久| 欧美三级中文字幕 | 天堂资源 | 亚洲视频欧美视频 | 特级黄色一级片 | 麻豆视频一区二区三区 | 亚洲av无码乱码在线观看性色 | 污视频网站免费在线观看 | 欧美极品一区 | 欧美视频a | 中文字幕一区二区久久人妻网站 | 国产亚洲精品久久久久久无几年桃 | 免费黄色在线看 | 男生插女生视频 | 97在线观视频免费观看 | 国精产品一品二品国精品69xx | 污污的视频软件 | 日产电影一区二区三区 | 日韩一级高清 | av2014天堂 | 日韩av手机在线观看 | 精品国产视频一区二区三区 | 美国成人av | 成人啪啪网站 | 偷拍亚洲精品 | 国产日韩精品视频 | 久久视频一区二区 | 国产www在线观看 | 欧美高清免费 | 91色在线播放 | av 高清 尿 小便 嘘嘘 | 亚洲黄在线观看 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 好吊操这里有精品 | 影音先锋亚洲资源 | 毛片一级片| 热逼视频 | 波多野结衣在线观看 | 日本人和亚洲人zjzjhd | 久久午夜夜伦鲁鲁一区二区 | 国产精品福利电影 | 性生活av | 福利姬视频在线观看 | 久久免费高清 | 78日本xxxxxxxxx59| 毛片一级片 | 亚洲激情网站 | 国产精品13p | 午夜视频在线免费看 | 性欧美free | 欧美丰满美乳xxx高潮www | 天天操天天操天天干 | 91色多多 | 日韩成人激情视频 | 日日夜夜网站 | 日韩视频在线观看 | 国产伦精品一区二区三区四区视频 | 天堂网2018| 一本色道久久综合亚洲 | 亚洲一区天堂 | 成年人免费观看视频网站 | 日日夜夜爱 | 午夜在线观看视频18 | 91porny在线 | 久久久99国产精品免费 | 一区二区三区不卡在线观看 | 一区二区三区不卡在线观看 | 中文字幕一区二区久久人妻网站 | 91精品久久久久久久99蜜桃 | 在线看的免费网站 | 日本黄色三级 | 你懂的在线视频网站 | 色涩网站 | 欧美高清69hd| www中文字幕在线观看 | 国产又黄又爽 | 91呦呦| 日本一级大毛片a一 | 亚洲高清在线观看 | 91色在线播放 | 亚洲中文无码av在线 | 色综合精品 | 播播网色播播 | 亚洲电影一区二区三区 | 国产专区一区二区 | 国产在线观看黄色 | 日本妈妈3| 日韩精品久久久久久免费 | 天天躁日日躁狠狠躁免费麻豆 | 先锋成人 | 五十路熟母| bl无遮挡高h动漫 | 男人的av | 无码人妻丰满熟妇区毛片蜜桃精品 | 成人黄色网 | 成人激情四射 | 四色成人av永久网址 | 国产美女免费视频 | 国产片淫乱18一级毛片动态图 | mm131美女视频 | 国产精品第一页在线观看 | 日韩精品人妻中文字幕 | 国产成人精品一区二区三区 | 国产精品综合在线 | 男人午夜天堂 | 欧美日韩高清在线观看 | 天天综合入口 | 97香蕉| 黑人巨大精品欧美黑寡妇 | 日本少妇中出 | 99re久久 | 日韩欧美在线播放 | 青青成人| 超碰91在线观看 | 午夜激情毛片 | 在线播放91 | 91av在线播放 | 污视频网站免费在线观看 | 日人视频| 女女les互磨高潮国产精品 | 一区二区在线视频观看 | 色女人天堂 | 午夜福利三级理论电影 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 日韩一区二区三区四区五区六区 | 天天干夜夜 | 日韩少妇高潮抽搐 | 日韩精品人妻中文字幕 | 91麻豆精品久久久久蜜臀 | 白白色2012年最新视频 | 日日燥夜夜燥 | 天天操天天碰 | 欧美在线小视频 | 日本一区视频 | 国产女同一区二区 | 久草电影网站 | 黄色视屏网站 | 午夜激情福利 | 美女久久久久久久 | 杰克影院在线观看免费播放 | 在线播放黄色网址 | 亚洲一区二区视频在线 | 免费爱爱视频 | 黑人性生活视频 | 午夜在线观看免费视频 | 欧美性吧 | 91狠狠综合| 国产一区二区在线观看视频 | 国内精品久久久久久久久久 | 婷婷在线影院 | 深夜在线视频 | 国产夫妻av | 亚洲精品永久免费 | 免费三级网站 | 闺蜜张开腿让我爽了一夜 | 欧美高清免费 | 天堂资源中文 | 手机看片日韩国产 | 亚洲男人影院 | 高h大肚孕期孕妇play | 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕 | 你懂的在线视频网站 | 久久首页 | www.日日 | 四虎国产精品永久免费观看视频 | 女人高潮娇喘1分47秒 | 精品成人18 | 艳妇乳肉豪妇荡乳 | 色婷婷一区二区三区 | 国产在线视频二区 | 99ri视频 | 日韩三级黄色 | 午夜一区二区三区免费 | 欧美亚洲中文精品字幕 | 久久99国产精品 | 国产精品不卡 | 黄色一级片免费观看 | 一级特黄免费视频 | 婷婷麻豆 | 91美女在线| 国精品人妻无码一区二区三区喝尿 | 欧美日韩一区二区三区在线 | 中文字幕日本人妻久久久免费 | 亚欧在线观看 | 久久久久免费 | 日韩在观看线 | 一道本视频 | 91片黄在线观看喷潮 | 国内精品视频 | 免费看日批视频 | 欧美精 | 欧美人妻一区二区三区 | 超碰资源 | 秘密基地动漫在线观看免费 | igao激情视频 | 91极品身材尤物theporn | 91狠狠综合| 久久一二三四区 | 一二三区在线观看 | 妹子干综合 | 疯狂撞击丝袜人妻 | aaaaa级少妇高潮大片免费看 | 91涩漫成人官网入口 | 成人在线观看免费全集高清完整版 | 好男人www社区 | 日韩三级一区二区三区 | 重囗另类bbwseⅹhd | 激情专区| 亚洲人成无码网站久久99热国产 | 对白刺激theporn | 波多野结衣网站 | 亚洲中文字幕无码一区 | av黄色小说 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 岛国色图 | 超碰97在线免费观看 | 偷自在线 | 夜夜夜夜骑 | 你懂的网站在线观看 | 欧美xxxx性| 丁香六月在线 | 青青操网站 | 免费在线小视频 | 日韩成人黄色 | 国产天堂第一区 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 99看片| 夜夜夜夜骑| 日韩精品一区二区在线 | 天天摸日日操 | 谁有av网址| 草莓视频网址 | 国产手机av| 麻豆av免费在线观看 | 亚洲操操 | 他趴在我两腿中间添得好爽在线看 | 萌白酱在线视频 | 久久av一区二区三区 | 黄色精品| 国产精品系列在线观看 | 秘密基地动漫在线观看免费 | 女儿的朋友在线播放 | 欧美老女人性视频 | 污视频网站免费在线观看 | 美女视频污 | www.国产精品| 91av在线免费 | 在线一区二区观看 | 五月天激情国产综合婷婷婷 | 爱情岛论坛永久入址在线 | 欧美精品99| 天堂网2014av | 色护士影院 | 亚洲av永久无码精品 | 久久调教| 91成人免费网站 | 免费一级毛片麻豆精品 | 亚洲精品在线播放视频 | 一区二区影视 | 91精品久久久久 | 一区二区视频免费看 | 久色视频 | 一区二区国产精品 | 91九色国产视频 | 五月激情在线 | 欧美激情在线观看视频 | 国产成人一区二区三区 | 天天躁日日躁狠狠躁免费麻豆 | 久久久久免费 | 欧美色成人 | 波多野结衣办公室33分钟 | 日本视频在线免费观看 | 日本一区二区视频 | 视色在线 | 一边c岳一边说粗话 | 欧美激情综合色综合啪啪五月 | 久久99国产精品视频 | 国产www在线观看 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 毛片日本 | 伊人伦理 | 欧美福利在线 | 天天躁日日躁aaaaxxxx | 强伦人妻一区二区三区视频18 | 日韩videos| 日本精品免费 | 96av在线 | 亚洲欧美在线播放 | 天天操天天操天天干 | 久久精品爱 | 捆绑少妇玩各种sm调教 | 桃色视频网 | 夜夜看av | 99精品一区二区三区 | 国产a级免费 | 亚洲综合三区 | 人人人干| 美日韩免费视频 | 久热最新| 亚洲成熟女性毛茸茸 | 不卡视频一区二区三区 | 99精品视频免费观看 | 色噜噜影院| 国产无遮挡呻吟娇喘视频 | 亚洲色吧 | 久久久久久久久久免费视频 | 亚洲毛茸茸少妇高潮呻吟 | 国产视频1 | 亚洲视屏| 国产性生活| av黄色在线播放 | 自拍偷拍亚洲 | 日韩精品一区在线 | 影音先锋影院 | 阿v视频在线免费观看 | 国产一区二区在线观看视频 | 国产一线av | 国产精品一区二区免费 | 国产一区二区三区视频在线播放 | 日韩精品伦理 | 成人网免费视频 | 亚洲中文无码av在线 | 日韩av在线免费 | 日韩素人 | 中文字幕乱码在线观看 | 一区二区三区高清在线观看 | 久久这里都是精品 | 日本丰满少妇做爰爽爽 | www.一级片 | 西西人体av| 精品无码在线观看 | 欧美日本韩国在线 | 久草av在线播放 | 国产喷水福利在线视频 | 在线播放91| 国产91熟女高潮一区二区 | 国产欧美在线观看 | 动漫av网站 | 亚洲三级在线视频 | 一区二区三区不卡在线观看 | 艳妇乳肉豪妇荡乳 | 永久免费汤不热视频 | 国产精品第 | 五月婷久久 | 拍国产真实乱人偷精品 | 亚洲图片欧美日韩 | 捆绑少妇玩各种sm调教 | 曰批又黄又爽免费视频 | 蜜桃视频黄色 | 四虎国产精品永久免费观看视频 | 国产视频久久久久久久 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 国产中文自拍 | www.日日 | 91精品国产麻豆 | 日本少妇一区二区三区 | 亚洲精品久久久久久无码色欲四季 | 性视频播放免费视频 | 国产欧美精品一区二区三区 | 一区中文 | 久久国产激情 | 免费激情网 | 日本视频在线 | 在线播放的av | 国内精品视频 | 99精品视频免费观看 | 欧美老女人bb | 在线国产一区二区 | 日韩精品一区在线 | 免费成人高清在线视频 | 护士的小嫩嫩好紧好爽 | 日本不卡视频一区二区 | 国产一级久久久久毛片精品 | h网站在线看 | 91精品又粗又猛又爽 | 人人看人人澡 | 国产区av| 亚洲国产成人一区二区 | 日本不卡视频一区二区 | 成年人免费网站视频 | 免费av在线| 99色播 | 黄色网址在线看 | 亚洲av无码国产综合专区 | 爱情岛论坛亚洲品质自拍 | 波多野结衣在线网站 | 亚洲网站在线播放 | 在线视频资源 | 久久久精品福利 | 亚洲激情欧美激情 | 日本激情视频 | 久久久久久久一区二区 | 国产成人精品一区二区三区 | 亚洲五月花 | 欧美日韩在线观看一区二区 | 五月婷婷中文字幕 | 黄色网免费 | 男女视频在线观看 | 四虎影成人精品a片 | 亚洲综合小说 | 欧美精品一区二区视频 | 草莓视频网址 | 国产色图片 | 久久在线观看 | 黄色精品| 国产免费啪啪 | 在线观看精品 | 国产中文在线视频 | 艳妇乳肉豪妇荡乳 | 一区二区在线视频观看 | 99精品一区二区三区 | 免费看污片的网站 | 四川丰满妇女毛片四川话 | 亚洲一区二区三区欧美 | 久久国产精品波多野结衣av | 欧美区在线| 免费黄色在线看 | 在线播放91 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 久章草视频 | 国产亚洲制服 | 男人j进入女人p | 天堂资源中文 | 欧美一级全黄 | 男人j进入女人p | 亚洲欧洲视频 | 久久这里都是精品 | 国产a级免费 | 日本黄色录象 | 国产日本在线 | 91涩漫成人官网入口 | 国产在线观看黄色 | 国产亚洲小视频 | 免费在线黄色网址 | 99精品视频免费观看 | 女futa攻玩遍整个后宫 | 在线中文字幕播放 | 一区二区在线视频观看 | 紧身裙女教师三上悠亚红杏 | 今天高清视频在线观看播放 | 天堂资源 | 日本人和亚洲人zjzjhd | 国产免费av在线 | 你懂的网站在线观看 | 污视频网站免费在线观看 | 亚洲无码久久久久 | 成人亚洲一区 | 欧美一级全黄 | 美国成人av | 91最新在线视频 | 日本亚洲精品 | 久久久久久九九九九 | 天天爱天天做 | 黄色av电影| 亚洲午夜无码久久久久 | 成人夜间视频 | 99成人精品视频 | 女优在线观看 | 欧美日一区二区三区 | 网站在线免费观看 | 色女仆影院 | 色综合色综合色综合 | www中文字幕在线观看 | 波多野结衣网站 | 欧美人xxxx | 亚州一区二区 | 一二三区视频 | 日韩在观看线 | 黄色片子看看 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 中文字幕在线久一本久 | 2019国产精品 | 在线观看精品国产 | 香蕉视频污在线观看 | 亚洲精品无码一区二区 | 男人操女人网站 | 国产99页| 性欧美ⅴideo另类hd | 精品香蕉一区二区三区 | 国产精品福利电影 | 一区二区三区国产在线 | av免费大片| 变态视频网站 | 亚洲无线视频 | 黑人巨大精品欧美黑寡妇 | 91视频免费 | 蜜桃aaa| 蜜桃aaa | 国产一区二区三区视频 | 免费吃奶摸下激烈视频 | 日本一区二区三区在线视频 | 日本不卡一区 | 特级a毛片 | 男女啪啪在线观看 | 国产美女一区二区三区 | 萌白酱在线视频 | 8x8ⅹ国产精品一区二区 | 人人舔人人干 | 精品国产av 无码一区二区三区 | 自拍第1页 | 草莓视频免费在线观看 | 国产亚洲精品久久久久久无几年桃 | 国产精品视频久久久久 | 精品福利视频导航 | 手机看片日韩国产 | 日韩视频在线观看免费 | 日本不卡视频一区二区 | 成人欧美一区 | 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕 | 欧美大片一级 | 在线a网站 | 日产电影一区二区三区 | 精品中文在线 | 国产一区二区在线观看视频 | 日本视频免费 | 成人午夜大片 | 色婷婷一区二区三区 | 日本视频黄色 | 国产天堂在线观看 | 韩国成人在线 | 红桃视频一区 | 黄视频在线播放 | 三年免费高清大全电影 | 91综合久久 | 精品999 | 国产91沙发系列 | 天堂影视在线观看 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 人人澡人人澡人人澡 | 亚洲国产日韩一区 | mm131美女视频 | 操你啦影院 | 奇米99 | av午夜精品| 福利姬视频在线观看 | 福利视频在线 | 中文av电影 | 日韩色中色 | 欧美一区二区成人 | 日本性猛交 | 成人在线激情视频 | 久精品视频 | 二区在线视频 | 亚洲videos| 亚洲色偷偷色噜噜狠狠99网 | 国产拍拍视频 | 国产视频1 | 亚洲九色 | 色护士影院 | 国产在线视频二区 | 欧美成人激情视频 | 91福利视频在线 | 九色91popny蝌蚪新疆 | 天堂av手机版 | 在线看的免费网站 | 污污的视频软件 | 人人看人人澡 | 欧美少妇喷水 | 黄色免费大片 | 免费看污片的网站 | 污视频网站免费在线观看 | 午夜精品久久久久久久 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 国产女同在线观看 | 国产在线视频第一页 | 中文字幕69| 欧美xxxx黑人xyx性爽 | 黄色片在线播放 | 国产一区二区三区四区五区 | 久久国产精品影视 | 国产8区 | 成人小视频在线 | 天天插天天插 | 成人欧美在线 | 亚洲人交配 | 国产精品制服诱惑 | 日本黄色三级 | 动漫大片 | 9999免费视频| 骚虎免费视频 | 亚洲永久免费精品 | 亚欧日韩av| 韩国成人在线 | 日韩一级一级 | 草莓视频在线观看污 | 亚洲av无码乱码在线观看性色 | 极品美女高潮出白浆 | 96看片| 免费在线黄色网址 | 国产freexxxx性播放麻豆 | 亚洲激情网站 | 人妻少妇偷人精品无码 | 亚洲中文字幕无码一区 | 一区二区三区亚洲 | 成人在线黄色 | 9.1动漫大片 | 成年人视频大全 | 久久久91| 美女久久久久久 | 欧美性天天影院 | 国产中文在线视频 | 天天综合永久入口 | 国产精品第六页 | 日本一级大毛片a一 | 免费看污片的网站 | 国产精品第六页 | 日韩高清欧美 | 夜夜操网站 | 日韩一级高清 | 黄色网址你懂的 | 亚洲宅男天堂 | 香蕉视频污在线观看 | 尤物视频在线播放 | 国产色图片| 国产毛片网 | 中文字幕第15页 | 蜜桃视频黄色 | 成年人免费观看视频网站 | 色综合久久久久久 | 日韩有色| 91综合久久 | 黑人巨大精品欧美黑寡妇 | 天天操天天操天天干 | 婷婷成人在线 | 国产精品福利电影 | 色噜噜视频 | 久久无码人妻一区二区三区 | 天堂俺去俺来也www久久婷婷 | 亚洲美女久久 | 欧美精品在欧美一区二区少妇 | 国产精品第一页在线观看 | 亚洲在线成人 | 日韩色中色 | 国产色图片 | 日本一区二区三区在线视频 | 麻豆传媒91 | 香蕉一级视频 | 91av久久 | 加勒比hezyo黑人专区 | 18精品爽国产白嫩精品 | 成人手机看片 | 中文字幕一区三区 | 国产精品福利电影 | 四虎影院在线播放 | 久久视频一区二区 | 视频一区欧美 | 亚洲无线视频 | 国产精品久久在线观看 | 永久免费汤不热视频 | 不卡视频一区二区三区 | 国产中文在线视频 | 日韩国产欧美一区二区 | 久久精品视频免费看 | 一区二区免费视频 | 欧美在线免费播放 | 色噜噜影院| 国产亚洲福利 | 成年人免费观看视频网站 | 国产高清日韩 | 四色成人av永久网址 | 精品国产av 无码一区二区三区 | 91在线观看免费 | 紧身裙女教师三上悠亚红杏 | 亚洲图片欧美日韩 | 狠狠操在线 | 香蕉视频ios | 久久免费观看视频 | 中文字幕第三页 | 日本www免费 | 级毛片内射视频 | 一起操在线观看 | 国产精品不卡一区 | 亚洲电影一区二区三区 | 国产一区二区在线观看视频 | 日韩理论在线 | 紧身裙女教师三上悠亚红杏 | 国产一级久久久久毛片精品 | 无遮挡在线观看 | 最新91视频 | 日本欧美三级 | 久久伦理网站 | 天天干视频在线观看 | 手机在线成人av | 农村老妇性真猛 | 欧美久久网| 一区二区三区不卡在线观看 | 亚洲最新网址 | 99精品一区二区三区 | 天堂va蜜桃一区二区三区 | 阿v视频在线免费观看 | www中文字幕在线观看 | 日本成人一级片 | 在线观看波多野结衣 | 五月婷婷六月色 | 精品国产视频一区二区三区 | 久久免费高清 | 天天干夜夜夜夜 | 91av视频| 在线观看精品 | 午夜激情在线播放 | 欧美丰满美乳xxx高潮www | 久久精品国产精品 | 亚洲一区二区三区欧美 | 电影二区 | 热久久免费 | 欧美日韩色图 | 国产乱码一区 | 国产一级视频在线 | 日韩精品久久久久久久 | 茄子视频懂你更多在线观看 | 国产精品xxx在线观看 | 日本视频不卡 | 免费av电影网站 | 黄色a级网站 | 久久久久免费 | 欧美日韩小说 | 国产精品a久久久久 | 日韩精品在线观看一区二区 | 美国黄色av | 亚洲经典一区二区 | 9999免费视频| 羞羞在线观看 | 人妻少妇偷人精品无码 | 国产农村熟妇videos | 四虎在线免费播放 | 国产亚洲精品女人久久久久久 | 亚洲每日更新 | 麻豆视频网站在线观看 | 日韩欧美小视频 | 亚洲日本精品 | 国产精品50页 | 黄a免费网络 | 欧美大胆人体视频 | 美女上床网站 | 噜噜色av | 国产freexxxx性播放麻豆 | 秘密基地动漫在线观看免费 | 国产精品一区一区三区 | www.一区二区 | 艳妇乳肉豪妇荡乳 | 青草视频免费在线观看 | 国产精品呻吟 | 久久机 | 亚洲国产成人一区二区 | www.日日| 91爱爱·com| 欧美大胆人体视频 | 久久看看 | 天天干在线观看 | 日本欧美三级 | 美攻壮受大胸奶汁(高h) | 成年人性生活视频 | 国产欧美在线观看 | 国语对白一区 | 激情福利 | 美日韩精品视频 | 人人爽久久涩噜噜噜网站 | 国产精品午夜福利 | 五月婷婷啪啪 | 亚洲毛片在线观看 | 精品中文字幕一区二区 | 男欢女爱久石 | 成人在线观看免费全集高清完整版 | 精品999 | 特级a毛片| 亚洲天堂久久久 | 一区二区三区高清在线观看 | 78日本xxxxxxxxx59| 精品少妇一区二区三区免费观 | 成人公开免费视频 | 日本高清视频一区 | 久久久男人的天堂 | 蜜桃视频黄色 | 依依成人综合网 | 自拍视频网站 | 久久首页 | 偷拍一区二区三区 | 日韩av综合在线 | 精品国产一区在线观看 | 亚洲精品久久久久久无码色欲四季 | 日本少妇一区二区三区 | 欧美亚洲天堂 | 一区二区国产精品 | 在线观看精品国产 | 丝袜脚交免费网站xx | 一区二区在线视频观看 | 国产喷水福利在线视频 | 91精品久久久久久久99蜜桃 | 六月色播 | 亚洲精品无码一区二区 | 毛茸茸日本熟妇高潮 | 麻豆视频一区二区三区 | 他趴在我两腿中间添得好爽在线看 | 91av免费看 | 亚洲日本精品 | 法国伦理少妇愉情 | 人妻少妇偷人精品无码 | www.一级片 | 成人资源在线 | 操女人的逼逼 | 国产精品1区2区3区 四虎影视库 | 国产精品第 | 久久久一二三 | 日本久久久久久久久 | 91久久 | 日韩在观看线 | 偷偷操不一样 | 成人在线观看一区 | 女同爱爱视频 | 91在线无精精品一区二区 | 亚洲色偷偷色噜噜狠狠99网 | 欧美日韩丝袜 | 日韩一区二区三区四区五区六区 | 91久久| 国产精品福利电影 | 青青操在线 | 国产精品久久久久久久久久久免费看 | 日韩精品三区 | 亚洲中文无码av在线 | 午夜视频在线观看免费视频 | 国产一级特黄a高潮片 | 72种无遮挡啪啪的姿势 | 影音先锋亚洲资源 | 亚洲操操| 日韩在线观看 | 国产成人无码一区二区在线观看 | 久草五月 | 久久久久久九九九九 | 日韩欧美在线播放 | 欧美日本中文字幕 | 香蕉视频污在线观看 | 中文字幕国产在线 | 国产www在线观看 | 国产视频久久久久久久 | 国产精品系列在线观看 | 九九热精品在线视频 | 久久这里都是精品 | 夜夜看av| 亚洲av无码乱码在线观看性色 | 欧美日本韩国在线 | 国产一区二区三区四区五区 | 91av久久 | 国产一区二区三区视频在线播放 | 亚洲一区人妻 | 欧美老女人性视频 | 偷拍亚洲精品 | 成年免费视频 | 午夜视频在线观看免费视频 | 国产乱人伦精品一区二区 | 99性视频| 美女上床网站 | 成人激情四射 | 黄色网址在线看 | 成人福利电影 | 亚洲wwwwww| 久久视频一区二区 | 狠狠干2022 | 国产成人在线视频观看 | 91天天 | 九九热精品在线视频 | 国产传媒中文字幕 | 少妇裸体挤奶汁奶水视频 | 韩国毛片网站 | 女儿的朋友在线播放 | 久久精品无码人妻 | 99riav在线| 亚洲成人精品一区 | 日韩视频在线观看免费 | 超碰97在线免费观看 | 91最新在线视频 | www.五月婷婷 | 国产成人无码一区二区在线观看 | 久久婷婷亚洲 | 人妖av在线 | h网站在线看 | 色噜噜狠狠一区二区三区 | 动漫av一区 | 中文字幕日本人妻久久久免费 | 日日操视频 | 久章草视频 | 黄色网免费 | 147人体做爰大胆图片成人 | 欧美性影院 | 韩日精品视频 | 日本视频不卡 | 一级特黄免费视频 | 女优在线观看 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品 | 国产精品久久久一区二区三区 | 久日精品 | 久久久久久久毛片 | 激情开心网站 | 亚洲最大网站 | 乌克兰做爰xxxⅹ性视频 | 国产丝袜在线视频 | 老女人性生活视频 | 日韩不卡在线观看 | 国产美女永久免费 | 黄色污污视频 | 天天干天天操天天舔 | 久草电影网站 | 亚洲欧美日韩精品 | 91av免费看 | 亚洲首页 | 黄色污污视频 | 国产欧美精品一区二区三区 | 国产乱人伦精品一区二区 | 69久久精品无码一区二区 | 色哟哟国产 | mm131美女视频| 奇米影视狠狠干 | 欧美精品在线视频观看 | 久久中文字幕无码 | 日韩一区二区三区四区五区六区 | 性生活av | www.一区二区 | 99看片| 黄漫app | 天天爽一爽| 久久综合久久综合久久综合 | 男女互操网站 | 无码gogo大胆啪啪艺术 | 国产精品午夜福利 | 国产激情自拍 | 91网站免费 | 麻豆视频网站在线观看 | 青青草国产在线观看 | 一级片视频在线观看 | 久久精品国产视频 | 欧美性天天影院 | 特级毛片在线 | 亚洲人体视频 | 久久国产免费观看 | 黄a免费网络 | av网址在线免费观看 | 久草五月 | 欧美香蕉 | 天天干天天爽 | 日本视频在线观看免费 | 亚洲色域网 | 亚洲自拍p | 美女久久久久久久 | 国产精品第六页 | 免费自拍视频 | 黄色精品 | 老牛影视av牛牛影视av | 欧美粗又大 | 污污的视频软件 | 欧美精 | 国产做爰免费视频观看 | 亚洲综合免费观看高清完整版 | 美女污软件 | 欧美在线视频一区二区三区 | 成人免费看视频 | 99精品一区二区三区 | 免费观看黄色一级视频 | 成年人性生活视频 | 欧美激情亚洲 | 欧美偷拍亚洲 | 国产成人精品久久久 | 欧美偷拍亚洲 | 久久99久久精品 | 91美女在线| 欧美高清69hd | 奇米四色网 | 一二三区在线观看 | 婷婷在线影院 | 国产乱国产乱老熟300部视频 | 国产91沙发系列 | 99ri视频 | 久久久精品在线 | 欧美日韩一区二区三 | 法国伦理少妇愉情 | 成人在线黄色 | 久久久久久婷婷 | 国产精品第一页在线观看 | 老牛影视av牛牛影视av | 天天想你在线观看完整版高清 | 91精品国产综合久久久蜜臀 | 视频一区中文字幕 | 欧美福利在线 | 日本黄色www | 天天摸日日摸 | 先锋成人| 亚洲av无码国产精品麻豆天美 | 在线中文字幕播放 | 麻豆传媒一区二区 | 亚洲国产欧美日韩 | 二区在线视频 | 国产免费小视频 | 黑人巨大精品欧美黑寡妇 | 青青操在线 | 国产成人中文字幕 | 中文字幕国产在线 | 成年人毛片 | 免费黄色片子 | 日韩少妇高潮抽搐 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品 | 无码人妻精品一区二区三区温州 | 曰批又黄又爽免费视频 | 国产一区二区三区四区视频 | 国产色在线视频 | 男人a天堂 | 久久99亚洲精品 | 国产精品久久在线观看 | 日韩精品久久久久久久 | 日日麻批 | 久久久久久久久久免费视频 | 西西人体做爰大胆gogo | 浓精喷进老师黑色丝袜在线观看 | 久久久久极品 | 丰满的女邻居 | 波多野结衣在线观看 | 精品国产视频一区二区三区 | 美女福利视频网 | 小柔的淫辱日记(h | a中文字幕 | 2024国产精品视频 | 欧美黄色一区二区 | 91亚洲国产成人精品一区 | 日韩欧美小视频 | 国产精品久久在线观看 | 日本中文字幕免费观看 | 天堂俺去俺来也www久久婷婷 | 免费成人高清在线视频 | 久艹精品 | 亚色综合| 天天操天天碰 | 无码人妻丰满熟妇区毛片蜜桃精品 | 亚洲国产欧美日韩 | 毛片视频网站 | 亚洲一区天堂 | 国产无遮挡aaa片爽爽 | 蜜乳av懂色av粉嫩av | 国产亚洲福利 | 天天综合永久入口 | 日韩黄色录像 | 校园春色第一页 | 久久裸体 | 久日精品 | 国产一区二区三区视频在线播放 | 亚洲经典一区二区 | 欧美日韩一卡二卡 | 日韩免费一级 | 免费看91的网站 | 免费人成在线 | 影音先锋成人网 | 98在线视频 | 日日拍夜夜拍 | 日本视频在线 | 在线观看精品国产 | 国产视频久久久久久久 | 日本一级黄色 | 影音先锋亚洲资源 | 亚洲最新网址 | 一级久久久 | 深夜在线视频 | 国产喷水福利在线视频 | h网站在线看 | 欧美另类日韩 | 一区二区视频免费看 | 成人69视频 | 欧美在线视频一区二区三区 | 免费看污片的网站 | 91蝌蚪91九色白浆 | 亚洲一级黄色大片 | 成人福利视频 | 桃色视频网 | 天天干夜夜夜夜 | 18精品爽国产白嫩精品 | 紧身裙女教师三上悠亚红杏 | 娇喘顶撞深初h1v1 | 韩国精品久久久 | 岛国片在线 | 亚色综合| 在线观看污网站 | 天天想你在线观看完整版高清 | 麻豆视频一区二区三区 | 国产精品呻吟 | 91综合久久 | 色综合小说 | 日本激情视频 | 性欧美ⅴideo另类hd | 极品美女穴 | 亚洲成人少妇 | 国语对白91| 中文字幕777| 欧美精品在欧美一区二区少妇 | 毛片在线观看网站 | 校园春色第一页 | 爱情岛论坛永久入址在线 | 操你啦影院 | 毛片视频网站 | 日韩少妇高潮抽搐 | 日韩欧美自拍偷拍 | 美女福利视频网 | 91久色| 久久久久国产精品无码免费看 | 日韩少妇高潮抽搐 | 亚洲天堂福利 | 欧美小视频在线观看 | 日本美女裸体视频 | 一区二区av在线 | 台湾swag在线观看 | 欧美激情综合色综合啪啪五月 | av中文字幕网址 | 超碰91在线观看 | 国精产品一品二品国精品69xx | 亚洲少妇激情 | 四虎国产精品永久免费观看视频 | 亚洲色图久久 | 亚洲自拍偷拍综合 | 国产www在线观看 | 69成人免费视频 | 激情福利| 91片黄在线观看喷潮 | 亚洲色偷偷色噜噜狠狠99网 | 免费看污片的网站 | 国产精品乱码一区二区三区 | 99自拍| www.日日| 国产精品果冻传媒 | 国产精品视频免费播放 | 久久久久久成人 | 久久精品国产99国产 | 婷婷六月色 | 午夜尤物| 久久中文娱乐网 | 九九色视频| 国产亚洲精品久久久久久无几年桃 | 成人福利视频 | 在线午夜 | 免费黄色网址在线 | 五十路熟母 | 四虎福利视频 | 超碰资源 | 草莓视频在线观看污 | 国产精品白嫩白嫩大学美女 | 一起操在线观看 | 男女视频在线 | 成人久久免费视频 | 欧美大片在线免费观看 | 五月婷婷六月色 | 九色在线播放 | 亚洲天堂手机版 | 日本中文字幕有码 | 亚洲国产日韩一区 | 伊人伦理 | 成人免费av在线 | 国产日皮视频 | 99性视频 | 天天艹夜夜| 日韩视频在线观看免费 | 天堂视频在线免费观看 | 99精品视频免费观看 | 自拍偷拍亚洲 | 精品国产av 无码一区二区三区 | 亚洲成人精品一区 | h网站在线看 | 亚洲av成人无码一二三在线观看 | 欧美激情综合色综合啪啪五月 | 亚州一区二区 | 男人日女人b视频 | 精品人妻无码一区二区三区换脸 | 淫羞阁av导航| 二十四小时在线更新观看 | 国产精品99久久免费黑人人妻 | 毛茸茸日本熟妇高潮 | 久日精品| 草莓视频www | 最新国产视频 | 色婷婷一区二区三区四区 | 日本妈妈3 | 黄色污污视频 | 亚洲国产精品成人综合 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 国产美女一区二区三区 | 国产三级在线免费观看 | 成人国产 | 久久综合色综合 | 亚洲欧美日韩精品 | 亚洲熟女乱色综合亚洲小说 | 美女久久久久久 | 好男人www社区 | 国产亚洲小视频 | 欧美一级片免费在线观看 | www.色偷偷 | 国产精品久久久一区二区三区 | 一区二区三区国产在线 | 亚洲自拍p | 动漫av一区| 美国成人av | 夜夜看av | 亚洲图片欧美日韩 | 亚洲黄色一区 | 日本一级黄色 | 操三八男人的天堂 | 麻豆传媒一区二区 | 18精品爽国产白嫩精品 | 高清不卡毛片 | 国产精品系列在线观看 | 美日韩免费视频 | 涩涩在线观看 | 欧美性网 | 中文字幕五区 | 国产亚洲制服 | 亚洲最大网站 | 成人小视频在线 | 国语对白91 | 欧美日韩高清在线观看 | 日韩理论在线观看 | 天天操天天操天天 | 精品久久久久久久久久久国产字幕 | 日日燥夜夜燥 | 黄色网免费| 欧美精品一二三四 | 免费成人高清在线视频 | 国产精品13p| 人人人干| 不卡视频一区二区三区 | 色屋在线| 波多野结衣家庭主妇 | 在线观看精品国产 | gogo人体做爰大胆裸体 | 成人少妇影院yyyy | 日本成人一级片 | 日本视频黄色 | 日韩黄色录像 | 女同爱爱视频 | 蜜桃成熟时李丽珍在线观看 | 美女av网 | mm131美女视频 | 先锋成人| 成人亚洲一区 | 在线中文字幕播放 | 久久天堂| 国产亚洲精品久久久久久无几年桃 | 天堂av资源在线 | 亚洲成人精品一区 | 欧美人妻一区二区 | 国产乱国产乱老熟300部视频 | 国产亚洲制服 | 美女上床网站 | 久操免费视频 | 日本丰满少妇做爰爽爽 | 亚洲综合三区 | 强开小受嫩苞第一次免费视频 | 黄色网免费 | 黄色网免费 | 日日噜噜夜夜狠狠久久波多野 | 亚洲无线视频 | 你懂的网站在线观看 | 九九九久久久久 | 天堂俺去俺来也www久久婷婷 | 又紧又大又爽精品一区二区 | 国产一区二区三区四区视频 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 天天想你在线观看完整版高清 | 影音先锋波多野结衣 | 欧美小视频在线观看 | 手机免费av | 一区二区三区伦理片 | 网站在线免费观看 | 四川丰满妇女毛片四川话 | 亚洲激情欧美激情 | 黑人添美女bbb添高潮了 | 超碰在线公开免费 | 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕 | 强伦人妻一区二区三区视频18 | 操碰在线观看 | 欧美黑人一区二区三区 | 中文字幕一区二区久久人妻网站 | 日产电影一区二区三区 | 医生强烈淫药h调教小说视频 | 禁欲天堂 | 亚洲最大网站 | 亚洲videos| 欧美日韩网站 | 国产日皮视频 | 色哟哟日韩精品 | 中文字幕日韩亚洲 | 99成人精品视频 | 亚洲午夜无码久久久久 | 蜜桃五月天 | 中文字幕日本人妻久久久免费 | 欧美性吧| 久久国产在线视频 | 精品福利视频导航 | 日韩videos | 男人午夜天堂 | 欧美乱性| 五月婷婷六月色 | 国产a级免费 | 九九成人 | 激情开心网站 | 免费自拍视频 | 久久久亚洲av波多野结衣 | 日本少妇一区二区三区 | 美女福利视频网 | 毛片a片免费观看 | 久久无码人妻一区二区三区 | 一区二区三区伦理片 | 精品久久久久久久久久久国产字幕 | 他趴在我两腿中间添得好爽在线看 | 亚洲免费播放 | 日本人和亚洲人zjzjhd | 人人澡人人澡人人澡 | 在线观看精品国产 | 精品国产av 无码一区二区三区 | 黄色视屏网站 | 久久久精品福利 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 欧洲影院 | 成年人免费网站视频 | 中文字幕第三页 | 黄色av电影 | av网址在线免费观看 | 人人艹视频 | 国产精品不卡一区 | 天堂va蜜桃一区二区三区 | 30一40一50女人毛片 | 欧美一区二区三区色 | 久久久久久影院 | 丝袜一区二区三区 | 国产夫妻av| 亚洲成熟女性毛茸茸 | 日韩一级一级 |