<menu id="rkn3r"></menu>
    <small id="rkn3r"></small>
    <label id="rkn3r"><form id="rkn3r"></form></label>
    <dfn id="rkn3r"></dfn>
  • 暴躁媳妇完整版,朴雅珍《隐身帽》在线,小欢喜2,《我们的秘密》插曲,后宫甄嬛传64,《浮沉》在线观看免费,世界上最长的桥是哪一座桥,《公的浮之手中字》在线免费视频

    面向航空航天異質(zhì)鈦合金構(gòu)件界面可靠性設(shè)計(jì)的沉積順序優(yōu)化準(zhǔn)則——基于TC4-TA15復(fù)合材料拉伸斷口形貌演變、磨痕輪廓三維量化及磨損表面物相深度解析的綜合實(shí)驗(yàn)論證

    發(fā)布時(shí)間: 2026-06-23 20:21:24    瀏覽次數(shù):

    1、引言

    TC4(Ti-6Al-4V)、TA15(Ti-6.5Al-2Zr-1Mo-1V)等鈦合金因具備高比強(qiáng)度[1-2]、優(yōu)異的耐腐蝕性與高溫穩(wěn)定性,被廣泛應(yīng)用于航空航天、生物醫(yī)學(xué)等高端領(lǐng)域[3]。擴(kuò)散焊、電子束焊等傳統(tǒng)焊接技術(shù)雖能實(shí)現(xiàn)鈦合金的異質(zhì)連接,卻難以避免熱影響區(qū)脆化、殘余應(yīng)力集中等問(wèn)題[4]。激光增材制造技術(shù)憑借逐層熔融沉積的特點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)材料成分-結(jié)構(gòu)的梯度化設(shè)計(jì),因此得到了廣泛應(yīng)用[5]。然而,異質(zhì)鈦合金復(fù)合材料的界面結(jié)合強(qiáng)度、耐磨性等常因界面處成分與組織的突變發(fā)生劣化,成為制約其使用可靠性的關(guān)鍵瓶頸[6]。Zhao等[7]研究發(fā)現(xiàn),Ti/Ni/Ti異質(zhì)結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出類(lèi)似加工硬化的特性,而Ni/Ti/Ni結(jié)構(gòu)的層間流變差異較為顯著,易破壞鍵合界面并降低界面結(jié)合質(zhì)量。黃宏康等[8]制備TiC/TC4復(fù)合材料時(shí)發(fā)現(xiàn),材料中的TiC主要以未溶TiC、共晶TiC及沉淀析出TiC三種形態(tài)存在,且熔池內(nèi)外TiC的尺寸與數(shù)量差異顯著,其中共晶TiC與β-Ti之間沒(méi)有明顯的取向關(guān)系,而共晶TiC、晶粒內(nèi)TiC均與α'-Ti存在顯著的取向關(guān)系。

    此外,摩擦學(xué)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人類(lèi)文明進(jìn)步中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。高摩擦系數(shù)材料在摩擦傳動(dòng)、防滑制動(dòng)等領(lǐng)域中的應(yīng)用,對(duì)社會(huì)發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。Zhang等[10]采用一次軋制工藝制備出AlCrTiN/6061"砂漿-磚"型層狀復(fù)合材料,其摩擦系數(shù)處于0.379~0.437區(qū)間,可滿(mǎn)足汽車(chē)輕量化與高性能制動(dòng)的應(yīng)用需求。Li等[11]制備了新型MoB/Cu層狀復(fù)合材料,研究發(fā)現(xiàn)MoB陶瓷層能顯著改善銅基復(fù)合材料的摩擦磨損性能,且摩擦過(guò)程中生成的潤(rùn)滑膜主要由MoO?、Al?O?和Fe?O?組成。黃飛龍等[12]在TC4鈦合金表面上制備了Ti-Al-N涂層。該復(fù)合涂層的顯微硬度可達(dá)基體的2.14倍,涂層中的增強(qiáng)相有效提升了基體的耐磨性能,使材料磨損率較TC4基體降低41.34%。

    近年來(lái),關(guān)于異質(zhì)界面性能優(yōu)化的相關(guān)研究多聚焦于單一材料體系、涂層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)[13-15]或僅關(guān)注異質(zhì)界面的力學(xué)性能表征[16-17],而關(guān)于鈦合金異質(zhì)界面在沉積順序調(diào)控下的拉伸與磨損性能協(xié)同優(yōu)化,目前仍缺乏系統(tǒng)性研究。現(xiàn)有研究結(jié)果表明,沉積順序可通過(guò)影響熔池?zé)崃W(xué)條件與元素?cái)U(kuò)散行為,改變界面相組成及缺陷分布特征。Iams等[18]采用定向能量沉積技術(shù)制備了兩種不同沉積順序的GRCop-42/Alloy718雙金屬材料。研究發(fā)現(xiàn):當(dāng)先沉積Alloy718合金時(shí),稀釋作用與對(duì)流混合會(huì)導(dǎo)致GRCop-42沉積層中的Ni、Fe元素含量升高,有利于α-Cr固定相的形成;當(dāng)沉積順序反轉(zhuǎn)時(shí),可在GRCop-42材料中觀察到Nb沉淀物。Jiao等[19]采用激光熔融沉積法制備了層狀結(jié)構(gòu)的TC4-(TiB+TiC)/TC4復(fù)合材料。結(jié)果表明:當(dāng)將(TiB+TiC)/TC4層沉積于TC4層之上時(shí),液態(tài)鈦既會(huì)在增強(qiáng)相(TiB晶須、TiC顆粒)表面發(fā)生異質(zhì)形核,也會(huì)發(fā)生均勻形核,大幅促進(jìn)了柱狀晶向等軸晶的轉(zhuǎn)變,最終形成界面清晰、無(wú)明顯過(guò)渡層的形貌;反之,當(dāng)將TC4層沉積于(TiB+TiC)/TC4層之上時(shí),熔池底層會(huì)出現(xiàn)少量分布不均的(TiB+TiC)形核顆粒,形成了區(qū)別于TC4層與(TiB+TiC)/TC4層的層間過(guò)渡層,進(jìn)而促進(jìn)了等軸組織的形成。盡管已有上述研究,但沉積順序如何通過(guò)調(diào)控界面微觀結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)界面強(qiáng)韌性與耐磨性的協(xié)同提升,仍是目前亟待解決的科學(xué)問(wèn)題。

    本文以TC4-TA15異質(zhì)鈦合金為研究對(duì)象,系統(tǒng)對(duì)比了I型(TC4/TA15)與II型(TA15/TC4)兩種沉積順序?qū)Σ牧辖缑胬煨阅芗澳Σ聊p行為的影響,揭示了沉積順序-微觀結(jié)構(gòu)-磨損機(jī)制的跨尺度關(guān)聯(lián)規(guī)律。本研究的創(chuàng)新點(diǎn)主要體現(xiàn)在兩方面:1)構(gòu)建了界面梯度遞增模型,為異質(zhì)材料界面磨損性能的測(cè)定提供了新的技術(shù)策略;2)提出了沉積順序調(diào)控的跨尺度理論模型,明確了沉積順序-元素?cái)U(kuò)散-界面性能之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)。

    2、材料和方法

    2.1 樣品制備

    本試驗(yàn)所用材料為鍛造TC4合金基材、鍛造TA15合金基材,以及氣霧法制備的TC4合金球形粉末、TA15合金球形粉末,所有粉末的粒度范圍均為53~150 μm。其中,圖1(a)、(b)為T(mén)C4粉末的掃描電鏡(SEM)形貌與粒度分布結(jié)果,圖1(c)、(d)為T(mén)A15粉末的SEM形貌與粒度分布結(jié)果。由圖1可清晰觀察到,所用粉末球形度良好、表面光滑。該形貌特征保障粉末具備優(yōu)異的流動(dòng)性能。兩種鈦合金粉末的詳細(xì)化學(xué)成分如表1所示。在增材制造試驗(yàn)前,對(duì)基板表面進(jìn)行打磨處理,以提升沉積層與基板的結(jié)合強(qiáng)度;同時(shí)將粉末置于惰性氣氛中,在100 ℃條件下烘干6 h,完成粉末預(yù)處理。

    1.jpg

    表1 TC4和TA15材料的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

    材料AlVZrMoTi
    TC4 powder5.5-6.83.5-4.5<1.8<1.2余量
    TA15 powder5.5-7.11.8-3.71.5-2.50.5-2.0余量

    本研究采用YLS-2000型光纖激光器(聚焦光斑直徑為4 mm),在氬氣保護(hù)氣氛下利用矩形波紋管結(jié)構(gòu)開(kāi)展增材制造試驗(yàn)。試驗(yàn)設(shè)備如圖2(a)所示,激光噴嘴結(jié)構(gòu)示意圖如圖2(c)所示。試驗(yàn)設(shè)定激光功率為2400 W、掃描速度為10 mm/s,沉積層單層高度為0.6 mm。基于上述工藝參數(shù)與試驗(yàn)設(shè)備制備了不同沉積順序下的TC4-TA15異質(zhì)鈦合金復(fù)合材料,具體為在TA15基板上沉積TC4粉末制得TC4/TA15復(fù)合材料、在TC4基板上沉積TA15粉末制得TA15/TC4復(fù)合材料。為便于后續(xù)區(qū)分與分析,將TC4/TA15復(fù)合材料命名為I型材料,TA15/TC4復(fù)合材料命名為II型材料。

    2.jpg

    2.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    激光熔融沉積法復(fù)合兩種異質(zhì)合金時(shí),基板表面會(huì)形成熔池與熱影響區(qū),導(dǎo)致異質(zhì)合金的實(shí)際界面發(fā)生偏移與扭曲。因此在理論界面上下各0.5 mm的范圍內(nèi),采用梯度切割方式制取摩擦磨損試樣,沿沉積方向每0.25 mm截取一個(gè)梯度試樣,取樣策略如圖2(c)所示,同時(shí)選取基板試樣與沉積試樣作為對(duì)照組。基于此,針對(duì)TC4/TA15即I型復(fù)合材料共制取7個(gè)摩擦磨損試樣開(kāi)展試驗(yàn),沿沉積方向?qū)⑵湟来蚊麨镮-1、I-2、…、I-7,完整取樣示意圖如圖2(d)所示,其中線條標(biāo)注的是摩擦磨損試驗(yàn)的測(cè)試表面。同理,II型復(fù)合材料的試樣依次命名為II-1、II-2、…、II-7。磨損試驗(yàn)采用功率為1.5 kW的MMQ-02G型球盤(pán)式摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)完成,試驗(yàn)示意圖如圖3所示。試驗(yàn)參數(shù)設(shè)定如下:電機(jī)轉(zhuǎn)速(ω)為560 r/min,施加載荷為10 N,磨損半徑為3 mm,單件試樣的磨損時(shí)長(zhǎng)為30 min,對(duì)磨副選用直徑為5 mm的Si?N?陶瓷球。采用萊州知金HV-5/10/30/50E型維氏硬度計(jì)對(duì)磨損后的試樣進(jìn)行維氏硬度測(cè)試,測(cè)試載荷為5 N,保荷時(shí)間為15 s。為減小測(cè)試誤差,在每個(gè)磨損表面上選取12個(gè)測(cè)試點(diǎn)進(jìn)行測(cè)定。沿沉積方向切割拉伸試樣,試樣尺寸如圖2(b)所示。采用長(zhǎng)春新特電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)在室溫下開(kāi)展拉伸試驗(yàn),拉伸速率設(shè)定為0.5 mm/min。為降低試驗(yàn)誤差,每組試驗(yàn)均測(cè)試4個(gè)試件。

    3.png

    2.3 結(jié)構(gòu)表征

    對(duì)制備完成的拉伸試樣表面進(jìn)行研磨和拋光處理,隨后采用鈦合金金相腐蝕劑(HF、CH?COOH、H?O的體積比為1∶1∶4)刻蝕約10 s。分別利用金相顯微鏡(OM, SOPTOP RX50M)、日本電子JSM-7800F型場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡及能譜儀(EDS),對(duì)試樣的表面形貌與元素組成進(jìn)行系統(tǒng)分析和表征。在試樣拉伸斷裂后,通過(guò)掃描電子顯微鏡觀察其拉伸斷口形貌及斷裂部位的微觀組織,以此確定具體斷裂位置。

    在摩擦磨損試驗(yàn)前先對(duì)試樣進(jìn)行打磨處理,保證試樣表面平整,且試驗(yàn)以摩擦系數(shù)與磨損體積作為耐磨性能評(píng)價(jià)指標(biāo)。采用掃描電鏡觀察磨痕的微觀形貌,借助PhaseShift Micro XAM型白光干涉表面輪廓儀表征磨損表面的三維形貌與磨損體積。同時(shí)選取磨損性能最優(yōu)的部位,利用ESCALAB QXi型多功能X射線光電子能譜儀(XPS)對(duì)摩擦磨損區(qū)域進(jìn)行物相分析,明確試樣中存在的物相類(lèi)型及磨損過(guò)程中生成的氧化物類(lèi)型。

    3、結(jié)果

    3.1 界面微觀形貌

    圖4為兩種界面的SEM形貌及線掃描分析結(jié)果。其中圖4(a)、(b)為I型界面的測(cè)試結(jié)果,可觀察到該界面處呈現(xiàn)等軸晶與柱狀晶共存的組織特征。在激光熔覆過(guò)程中,熔池內(nèi)極高的溫度梯度會(huì)抑制均勻形核,致使晶粒優(yōu)先沿?zé)崃鞣较蛲庋由L(zhǎng),最終形成外部柱狀晶、內(nèi)部等軸晶的混合組織形態(tài)。對(duì)該界面進(jìn)行線掃描分析未發(fā)現(xiàn)明顯的元素?cái)U(kuò)散現(xiàn)象,這一結(jié)果或與兩種鈦合金的成分差異較小相關(guān)。

    圖4(c)為II型界面的測(cè)試結(jié)果,可見(jiàn)其界面處形成了寬度約為30 μm的元素過(guò)渡層。由圖4(d)可知,界面處Zr、Mo元素的相對(duì)含量呈小幅上升趨勢(shì)。由此可推斷,中性元素Zr在界面區(qū)域發(fā)生偏聚,通過(guò)Zener釘扎效應(yīng)抑制α/β相粗化并降低界面能,進(jìn)而促成了該過(guò)渡層的形成。此類(lèi)由沉積順序差異引發(fā)的界面形態(tài)不同的現(xiàn)象已被諸多研究證實(shí)。由此表明,沉積順序可通過(guò)調(diào)控熔池形核條件與化學(xué)勢(shì)場(chǎng)(元素分配),主導(dǎo)異質(zhì)界面的形核模式與相組成分布特征。

    4.jpg

    3.2 拉伸性能

    圖5為I型沉積順序試樣的SEM形貌圖。經(jīng)腐蝕處理后,試樣沉積層區(qū)域呈現(xiàn)出層狀分布的條狀界面特征,如圖5(a)所示。沉積層TC4的微觀組織形貌如圖5(b)~(d)所示,可見(jiàn)其為細(xì)小的針狀馬氏體組織,α相與β相無(wú)規(guī)則交錯(cuò)分布并形成網(wǎng)籃狀結(jié)構(gòu)。基板TA15的微觀組織則表現(xiàn)為規(guī)則的等軸晶結(jié)構(gòu),α相呈近圓形,β相圍繞α相生長(zhǎng)分布,如圖5(e)~(g)所示。

    5.png

    圖6為II型沉積順序試樣的SEM表征結(jié)果。其中圖6(b)~(d)為沉積層TA15的微觀組織,該組織呈網(wǎng)籃狀結(jié)構(gòu)。相較于TC4沉積層,TA15沉積層的組織排布更規(guī)整有序,α相呈短粗狀,為片狀馬氏體結(jié)構(gòu),且組織間生成大量晶界,晶界兩側(cè)的組織生長(zhǎng)方向與形貌均存在明顯差異。圖6(e)~(g)為T(mén)C4基板的SEM表征結(jié)果,其微觀組織以等軸結(jié)構(gòu)為主,且組織生長(zhǎng)方向與界面呈約45°夾角。該現(xiàn)象可能是激光熔融過(guò)程中熔池的熱影響所致。

    6.png

    圖7為兩種沉積順序試樣的拉伸試驗(yàn)結(jié)果,可見(jiàn)兩類(lèi)試樣的屈服強(qiáng)度與極限抗拉強(qiáng)度相近,而斷后伸長(zhǎng)率存在顯著差異。由圖7(c)可知,I型試樣的斷后伸長(zhǎng)率較II型試樣高出約49.13%。

    7.jpg

    圖8為試樣拉伸斷裂后的SEM表征結(jié)果。圖8(a)為I型試樣拉伸斷裂部位的組織形貌,可見(jiàn)斷裂處均以網(wǎng)籃組織為主,由此可知該試樣的斷裂位置位于TC4沉積區(qū)。圖8(b)為II型試樣斷裂部位的微觀形貌,其斷裂處組織為傾斜的等軸組織,說(shuō)明II型試樣的斷裂位置處于TC4基板區(qū)。從兩類(lèi)試樣的縮頸現(xiàn)象也可觀察到,I型試樣的縮頸效應(yīng)顯著,這也是其斷后伸長(zhǎng)率更高的原因。上述結(jié)果也很好地解釋了兩種沉積順序試樣具有相近屈服強(qiáng)度與極限抗拉強(qiáng)度的原因:兩類(lèi)試樣均在TC4區(qū)域發(fā)生斷裂,TC4區(qū)域?yàn)樵摦愘|(zhì)鈦合金復(fù)合材料的力學(xué)薄弱區(qū)。

    8.jpg

    表2為圖8中測(cè)點(diǎn)的EDS分析結(jié)果,可見(jiàn)在板材與增材制備的TC4材料中,α相均以Ti、Al元素為主,β相中的V元素含量則有所升高。增材制造工藝易在材料中引入孔隙、未熔合等缺陷并產(chǎn)生殘余應(yīng)力,易造成局部應(yīng)力集中并降低材料延展性,因此增材TC4的斷后伸長(zhǎng)率低于板材TC4。從微觀角度來(lái)看,增材TC4經(jīng)快速凝固后形成了細(xì)小的α馬氏體組織,這也是其硬度較高但塑性較差的原因。

    表2 圖8中選點(diǎn)的EDS結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

    元素Spot-1Spot-2Spot-3Spot-4
    Al6.156.137.786.08
    Zr0.290.270.350.30
    Mo0.250.290.250.28
    Ti88.7286.2587.5784.06
    V4.597.064.059.28

    3.3 摩擦磨損性能

    圖9為I型材料界面區(qū)域的梯度試樣(含上下梯度分布)及對(duì)照組的磨損性能測(cè)試結(jié)果,其摩擦系數(shù)演化曲線呈現(xiàn)明顯的兩階段特征:初始階段(0~255 s)摩擦系數(shù)呈快速上升趨勢(shì),該階段以黏著磨損為主要機(jī)制,表現(xiàn)為材料表面微凸體接觸引發(fā)的塑性變形與局部黏著效應(yīng);后續(xù)進(jìn)入穩(wěn)態(tài)階段(255~1800 s),磨損機(jī)制轉(zhuǎn)變?yōu)槟チDp主導(dǎo),磨屑的第三體作用與硬質(zhì)相的犁削效應(yīng)成為主要的能量耗散形式。值得注意的是,界面下0.5 mm區(qū)域的試樣展現(xiàn)出最優(yōu)的摩擦學(xué)性能,其平均摩擦系數(shù)(μ)為0.324,相較于TA15基體材料(0.423)降低23.4%,但顯著高于TC4沉積層(0.303)。該現(xiàn)象或源于I型沉積順序下界面區(qū)域α/β相分布的亞穩(wěn)態(tài)特征與殘余應(yīng)力的累積效應(yīng),因此其耐磨性能仍劣于單一成分的增材TC4材料。

    9.png

    圖10為II型沉積順序試樣的摩擦系數(shù)變化曲線,其摩擦磨損過(guò)程同樣呈現(xiàn)兩階段特征:初始階段(0~242 s)以黏著磨損為主要機(jī)制,后續(xù)進(jìn)入穩(wěn)態(tài)磨損階段(242~1800 s),磨損機(jī)制轉(zhuǎn)變?yōu)槟チDp主導(dǎo)。其中理論界面下0.25 mm處的試樣表現(xiàn)出最優(yōu)的耐磨性能,其穩(wěn)態(tài)摩擦系數(shù)為0.277,相較于TC4基板(0.353)、TA15沉積層(0.321)分別降低21.53%、13.71%。此外,理論界面0 mm處的試樣也展現(xiàn)出優(yōu)異的摩擦學(xué)性能,摩擦系數(shù)低至0.285,優(yōu)于其余對(duì)照組試樣。該現(xiàn)象可歸因于II型沉積順序下界面擴(kuò)散層(厚度約為30 μm)的致密化效應(yīng),以及氧偏聚引發(fā)的表面硬化行為。對(duì)比所有磨損試樣的測(cè)試結(jié)果可見(jiàn),II型沉積順序下各試樣的摩擦系數(shù)整體均處于較低水平,說(shuō)明該沉積順序可顯著提升界面區(qū)域的耐磨性能,而I型沉積順序下界面區(qū)域的耐磨性能則劣于其沉積層材料。

    10.png

    3.4 磨損表面形貌

    圖11展示了I型材料界面處典型磨損表面的形貌特征,以及磨屑的SEM和EDS分析結(jié)果。圖11(a)、(b)的SEM圖像顯示,磨損表面的碎屑易發(fā)生堆積并形成粗糙表面,呈現(xiàn)出顯著的黏著磨損特征。由圖11(d)、(e)可見(jiàn),磨損表面表現(xiàn)出溝槽狀磨損形貌,且伴隨有與滑動(dòng)方向平行的塑性變形。犁溝之間存在平整光滑的區(qū)域,其周邊散布著剝落坑。該類(lèi)剝落坑是磨損球在往復(fù)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中剝離材料表面顆粒形成的。此外,摩擦法向應(yīng)力引發(fā)的微切削效應(yīng),在光滑的摩擦表面上產(chǎn)生了分散的磨屑。圖11(c)、(f)的EDS分析結(jié)果表明,磨屑的成分主要為磨損球、鈦合金基體及氧化物。上述結(jié)果證實(shí),該材料在磨損過(guò)程中同時(shí)發(fā)生了黏著磨損、磨粒磨損與氧化磨損,其中磨粒在滑動(dòng)過(guò)程中對(duì)摩擦表面產(chǎn)生切削作用,進(jìn)而形成溝槽形貌。同時(shí),在磨損表面觀測(cè)到微觀裂紋,該裂紋的產(chǎn)生可能與磨損過(guò)程中積聚的殘余應(yīng)力相關(guān)。變形區(qū)微裂紋擴(kuò)展引發(fā)的分層剝落現(xiàn)象。片層狀磨屑的堆積及局部材料的碎片化特征表明,該界面區(qū)域的磨損過(guò)程中存在顯著的脆性斷裂與第三體磨損的協(xié)同作用。

    11.png

    如圖12(a)、(b)所示,II型界面典型磨損表面的SEM表征結(jié)果顯示,其微觀磨損形貌與I型界面相似,均呈現(xiàn)出明顯的磨粒磨損特征。在磨損表面可觀察到沿對(duì)磨球滑動(dòng)軌跡定向分布的連續(xù)犁溝,并伴隨塑性變形區(qū)微裂紋擴(kuò)展引發(fā)的分層剝落現(xiàn)象。圖12(c)中磨損表面分布的白色氧化物碎屑的EDS點(diǎn)掃分析結(jié)果(表3)顯示,其氧元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)8.54%,較基體提升90.2%,同時(shí)該區(qū)域富集N(質(zhì)量分?jǐn)?shù)為6.99%)與Si(質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.65%)元素,據(jù)此推測(cè)該氧化物為摩擦熱誘導(dǎo)原位生成的Si?N?與SiO?復(fù)合氧化物。該結(jié)論與圖12(d)的面掃描結(jié)果(碎屑區(qū)域O元素出現(xiàn)明顯偏聚)高度吻合,證實(shí)了該磨損過(guò)程中存在氧化磨損與磨粒磨損的耦合作用機(jī)制。

    12a.jpg

    表3 圖12(c1)中所選點(diǎn)的EDS結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

    元素ONSiAlZrMoTiV
    Spot-18.546.990.656.540.370.3372.823.76
    Spot-24.496.320.446.750.390.3877.363.88

    圖13(a)為I型材料磨損區(qū)橫截面的二維輪廓形貌,可見(jiàn)其界面過(guò)渡區(qū)呈現(xiàn)出顯著的非均勻塑性變形特征。經(jīng)定量輪廓分析[圖13(b)]可得,TC4沉積層的平均磨損深度與寬度分別為42.716 μm和1173.220 μm,而在理論界面位置,磨損深度與寬度則急劇增至112.675 μm和1503.941 μm,較TC4沉積層分別提升163.7%和28.2%,且顯著高于TA15基體材料(磨損深度為74.739 μm、寬度為1471.300 μm)。該現(xiàn)象可歸因于:I型沉積順序下界面梯度區(qū)的微觀結(jié)構(gòu)發(fā)生劣化,界面區(qū)域α相平均晶粒尺寸粗化、β相體積分?jǐn)?shù)降低,進(jìn)而導(dǎo)致Hall-Petch強(qiáng)化效應(yīng)減弱,這一規(guī)律在Li等[21]的相關(guān)研究中也得到了驗(yàn)證。上述結(jié)果充分表明,I型沉積順序下界面區(qū)域的耐磨性能顯著劣于均質(zhì)TC4沉積層與TA15基體材料。

    圖13(c)為II型材料磨損區(qū)橫截面的二維輪廓曲線,圖13(d)為各試樣磨痕深度與寬度的定量分析數(shù)據(jù)。在14組梯度試樣中,II-3試樣展現(xiàn)出最優(yōu)的耐磨性能,其平均磨痕深度與寬度分別為32.615 μm和885.664 μm,相較于磨損量最大的II-1試樣分別降低55.87%和44.07%,相較于I型界面的I-4試樣則分別降低70.05%和41.11%,充分體現(xiàn)出II型沉積順序在界面強(qiáng)化方面的優(yōu)勢(shì)。該現(xiàn)象的成因可歸結(jié)為:磨損表面原位生成的氧化層,能夠有效阻斷磨粒的犁削路徑,進(jìn)而提升材料的抗磨損能力。

    13.jpg

    3.5 磨損表面的XPS分析

    圖14為兩種材料磨損表面的XPS能譜圖。其中,圖14(a)~(c)的Ti 2p能譜顯示,I型界面磨損形成的摩擦膜主要化學(xué)組分為T(mén)iO?與Ti?O?,在465.0 eV(Ti??)、459.4 eV(Ti 2p?/?)和454.3 eV處存在三個(gè)特征主峰,且硅的氧化物以SiO?為主。從圖14(d)~(f)的能譜可看出,II型界面處摩擦膜的化學(xué)組分主要為高能Si 2p、SiO?、Ti 2p?/?及TiO?,其中不同峰區(qū)代表對(duì)應(yīng)特征峰相關(guān)氧化物的相對(duì)豐度。圖14(g)~(i)為兩個(gè)磨損表面的全譜對(duì)比結(jié)果,可見(jiàn)兩種界面的能譜變化趨勢(shì)大體一致,但I(xiàn)I型界面磨損表面的O、Ti、Si元素含量均高于I型界面。上述結(jié)果表明,II型摩擦界面的反應(yīng)更易生成更多的高能Si 2p類(lèi)氧化物與Ti 2p?/?類(lèi)氧化物。另外,在界面過(guò)渡層的作用下,Ti??的形成可能受到抑制,進(jìn)而導(dǎo)致摩擦膜內(nèi)Ti??的相對(duì)豐度有所降低。

    14.jpg

    3.6 磨損表面的硬度分析

    圖15為I型與II型沉積順序下界面梯度區(qū)域的維氏硬度分布。其中,圖15(a)為I型界面的硬度分布,結(jié)果顯示TC4沉積層硬度為(368.717±13.142)HV,TA15基體硬度為(327.783±8.451)HV,而理論界面處硬度降至(321.133±15.282)HV,整體硬度呈現(xiàn)上升-下降-上升的變化趨勢(shì)。圖15(b)為II型界面的硬度分布,TA15沉積層硬度為(392.517±14.354)HV,TC4基體硬度為(309.456±15.509)HV,其界面過(guò)渡區(qū)[Z=(0±0.25)mm]硬度呈先上升后下降的變化趨勢(shì),硬度峰值達(dá)(393.067±8.032)HV,較I型界面的最高硬度提升10.43%。II型界面的高硬度特性可有效阻礙磨粒侵入,使其磨損體積降至2.88×10?? mm3。上述硬度分布的顯著差異表明,沉積順序?qū)Ξ愘|(zhì)合金界面結(jié)合區(qū)域的硬度分布具有重要調(diào)控作用。

    15.png

    4、討論

    本研究系統(tǒng)探究了I型(TC4/TA15)與II型(TA15/TC4)兩種沉積順序?qū)Ξ愘|(zhì)鈦合金復(fù)合材料界面結(jié)合性能及摩擦磨損特性的影響規(guī)律,明確了界面微觀結(jié)構(gòu)、相組成與材料力學(xué)行為之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)機(jī)制。下文結(jié)合試驗(yàn)結(jié)果與現(xiàn)有理論展開(kāi)具體討論。

    I型試樣的斷后伸長(zhǎng)率較II型顯著高49.13%,但兩類(lèi)試樣的斷裂位置均處于TC4區(qū)域,表明TC4為該異質(zhì)鈦合金復(fù)合材料的力學(xué)薄弱區(qū)。兩種沉積順序試樣均在強(qiáng)度更低的TC4區(qū)發(fā)生斷裂,說(shuō)明界面結(jié)合強(qiáng)度遠(yuǎn)高于TC4基材本身,這一結(jié)果進(jìn)一步驗(yàn)證了該增材制造工藝在異質(zhì)合金結(jié)合中的技術(shù)優(yōu)越性。該現(xiàn)象可歸因于增材制造TC4的快速凝固特性,其內(nèi)部生成的細(xì)小α馬氏體與網(wǎng)籃狀組織會(huì)阻礙位錯(cuò)運(yùn)動(dòng),同時(shí)增材工藝引入的未熔合孔隙與殘余拉應(yīng)力易促進(jìn)裂紋形核,這與Ghanavati等關(guān)于增材制造異質(zhì)合金脆性斷裂的研究結(jié)論相一致。相較而言,II型試樣通過(guò)TA15沉積層的短粗片狀馬氏體與TC4基體的等軸晶結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)良好結(jié)合,且界面過(guò)渡區(qū)發(fā)生晶粒細(xì)化,顯著增強(qiáng)了界面結(jié)合強(qiáng)度,但其斷后伸長(zhǎng)率仍受限于界面過(guò)渡區(qū)β相富集所引發(fā)的位錯(cuò)塞積效應(yīng)。

    圖16為層間形核行為與微觀組織演化的示意圖。其中,圖16(a)顯示,在TA15基板上沉積TC4層時(shí),基板為等軸晶組織。激光熔覆沉積過(guò)程中的快速加熱與快速冷卻會(huì)導(dǎo)致熔池內(nèi)的均勻形核速率顯著降低,進(jìn)而促使TC4沉積層以柱狀晶形式生長(zhǎng)。在高溫熔池環(huán)境中,熔池底部未完全熔化的TA15基材顆粒(富含Ti-V與Ti-Al固溶體)為晶體凝固提供了現(xiàn)成的晶體學(xué)基底,成為外延生長(zhǎng)的形核起點(diǎn)。高溫條件下晶粒的競(jìng)爭(zhēng)性生長(zhǎng)機(jī)制主導(dǎo)了后續(xù)的晶體生長(zhǎng)過(guò)程,最終造成粗大柱狀晶粒的持續(xù)性生長(zhǎng),使得界面處形成邊緣柱狀晶與中心等軸晶共存的混合組織形態(tài)。同時(shí),TC4沉積層中Al、V原子的引入會(huì)引發(fā)界面處的元素?cái)U(kuò)散反應(yīng),但由于TA15基材本身已含有較高濃度的Al、Mo和V元素,其微觀組織對(duì)額外擴(kuò)散進(jìn)來(lái)的V元素不敏感,TA15基材側(cè)微觀組織未發(fā)生顯著變化,因此TC4/TA15界面處的組織對(duì)比度較低。

    16.jpg

    與之相反,圖16(b)為在TC4基板上沉積TA15粉末的層間形核與組織演化示意圖。TA15粉末表面分布有Mo、V、Al增強(qiáng)顆粒,熔池底部的Ti-V與Ti-Al固溶體在TA15沉積過(guò)程中充當(dāng)晶體學(xué)形核基底。在熔池冷卻過(guò)程中,α穩(wěn)定元素Al發(fā)生偏聚并富集于α相,β穩(wěn)定元素V、Mo與中性元素Zr則向β相聚集。其中,Zr元素固溶于β相后,可有效抑制冷卻過(guò)程中β相的分解,小幅延緩α相的析出進(jìn)程,進(jìn)而促進(jìn)晶粒細(xì)化,提升兩相界面的結(jié)合強(qiáng)度。上述元素偏聚與晶粒細(xì)化的協(xié)同作用,最終在界面處形成了富含β穩(wěn)定元素且殘留少量β相的寬幅致密擴(kuò)散過(guò)渡區(qū),而熔池頂部則形成了增材制造工藝典型的柱狀晶組織。

    圖17為該異質(zhì)鈦合金復(fù)合材料的磨損作用原理示意圖。在該磨損模型中,Si?N?對(duì)磨球承受摩擦方向的往復(fù)載荷時(shí),高局部接觸應(yīng)力會(huì)在接觸區(qū)域形成高溫區(qū),且大氣環(huán)境中的O元素參與了材料表面的磨損反應(yīng)過(guò)程。摩擦表面形成的潤(rùn)滑膜層主要由Al?O?、TiO?和SiO?組成。該表面膜層能有效緩解磨粒在摩擦過(guò)程中引發(fā)的磨損失效。I型界面處的磨損深度與寬度較TC4沉積層分別增加163.7%和28.2%,表明其耐磨性能顯著劣化,核心原因包括兩方面:一是界面區(qū)域α相晶粒粗化、β相體積分?jǐn)?shù)降低,Hall-Petch強(qiáng)化效應(yīng)被削弱,導(dǎo)致材料剪切抗力不足;二是界面區(qū)的殘余拉應(yīng)力易與摩擦剪切應(yīng)力疊加,加速微裂紋的萌生與擴(kuò)展,這一結(jié)論與Zhang等關(guān)于梯度材料磨損的應(yīng)力敏感性研究結(jié)果相一致。II型界面下0.25 mm處展現(xiàn)出最優(yōu)的摩擦學(xué)性能,穩(wěn)態(tài)摩擦系數(shù)低至0.277,其作用機(jī)理為:該沉積順序促使界面處形成特征過(guò)渡層,過(guò)渡區(qū)域內(nèi)α相晶粒細(xì)化、晶界數(shù)量增多,材料抵抗外部破壞的能力顯著提升;同時(shí),在摩擦熱的誘導(dǎo)作用下,接觸界面原位生成以TiO?-SiO?為主的復(fù)合氧化層。這一過(guò)程使磨損主導(dǎo)機(jī)制從對(duì)磨球與基體直接接觸的二體磨損,轉(zhuǎn)變?yōu)橐匝趸瘜幽バ紴榻缑娼橘|(zhì)的三體磨損。該轉(zhuǎn)變有效隔離了磨球與基體的直接接觸,氧化層通過(guò)自身的承載與潤(rùn)滑雙重效應(yīng)實(shí)現(xiàn)了減摩抗磨的作用[24]。上述結(jié)果表明,合理設(shè)計(jì)沉積順序是提升異質(zhì)鈦合金復(fù)合材料界面磨損可靠性的關(guān)鍵途徑。

    17.png

    5、結(jié)論

    本研究系統(tǒng)探究了沉積順序?qū)す馊廴诔练e制備TC4-TA15異質(zhì)鈦合金復(fù)合材料界面結(jié)合強(qiáng)度與摩擦磨損性能的影響規(guī)律,主要研究結(jié)論如下:

    (1) 異質(zhì)界面的引入有效提升了TC4基材的拉伸性能,不同沉積順序制備的復(fù)合材料力學(xué)性能存在顯著差異。I型(TC4/TA15)復(fù)合材料的斷后伸長(zhǎng)率顯著高于II型(TA15/TC4),而II型復(fù)合材料通過(guò)Zr、Al、V、Mo元素在界面處的擴(kuò)散與固溶,形成了寬度約為30 μm的連續(xù)擴(kuò)散過(guò)渡區(qū)。該區(qū)域可延緩α相析出并實(shí)現(xiàn)α相晶粒細(xì)化,同時(shí)伴隨β相富集與晶界數(shù)量增加,展現(xiàn)出更高的界面結(jié)合強(qiáng)度。I型復(fù)合材料界面區(qū)域的硬度最低,僅為321.33 HV,對(duì)應(yīng)其耐磨性能表現(xiàn)最差。II型復(fù)合材料界面區(qū)域的硬度較TC4基體提升21.06%,最優(yōu)硬度性能與TA15沉積層相當(dāng)。

    (2) II型復(fù)合材料界面區(qū)域展現(xiàn)出優(yōu)異的耐磨性能,其穩(wěn)態(tài)平均摩擦系數(shù)低至0.277,較TC4基板、TA15沉積層分別降低21.53%、13.71%;平均磨損深度與寬度分別為32.615 μm、885.664 μm,較I型復(fù)合材料界面最優(yōu)樣品分別降低70.05%、41.11%。該優(yōu)異耐磨性能的成因主要為:II型界面形成的晶粒細(xì)化過(guò)渡層結(jié)構(gòu)可有效抵抗外部磨粒的破壞作用,同時(shí)摩擦熱誘導(dǎo)生成的TiO?-SiO?復(fù)合氧化物磨屑可對(duì)材料表面形成防護(hù),雙重作用下復(fù)合材料的耐磨性能得到顯著改善。

    (3) 沉積順序?qū)C4-TA15復(fù)合材料的界面微觀結(jié)構(gòu)與磨損性能具有顯著調(diào)控作用。II型沉積順序通過(guò)細(xì)化界面晶粒、形成連續(xù)擴(kuò)散過(guò)渡層及促進(jìn)界面β相富集,大幅提升了復(fù)合材料的界面硬度與耐磨性能,驗(yàn)證了沉積順序設(shè)計(jì)在提升異質(zhì)鈦合金復(fù)合材料界面服役可靠性中的關(guān)鍵作用。

    綜上,II型沉積順序(TA15/TC4)制備的復(fù)合材料,在界面結(jié)合強(qiáng)度與耐磨性能方面均表現(xiàn)更優(yōu)。研究結(jié)果為高性能異質(zhì)鈦合金復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與制備工藝優(yōu)化提供了重要的參考。

    參考文獻(xiàn)

    [1] Zheng Y, Xiong R Z, Zhao Z H, et al. Laser melting deposition of in situ (TiB+TiC) hybrid reinforced TC4 composites: preparation, microstructure and room/high-temperature corrosion behaviour[J]. Journal of Materials Science & Technology, 2025, 228: 137-154.

    [2] 王倩倩, 張凌峰, 于華, 等. 激光沖擊強(qiáng)化對(duì)不同組織TA15鈦合金耐蝕性的影響[J]. 中國(guó)激光, 2025, 52(20): 1202207.

    [3] Li S, Yuan J J, Liu W F, et al. Underlying toughening mechanisms of TB9/TC4 laminated composite suffering impact load[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2025, 1022: 179872.

    [4] Tanwar R S, Jhavar S. Ti based alloys for aerospace and biomedical applications fabricated through wire+arc additive manufacturing(WAAM)[J]. Materials Today: Proceedings, 2024, 98: 226-232.

    [5] 姚俊卿, 劉鑫旺, 劉潔, 等. 鈦合金激光送絲沉積增材制造技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 激光與光電子學(xué)進(jìn)展, 2025, 62(9): 0900002.

    [6] Kesarwani S, Yuvaraj N, Niranjan M S. Impact of depositional direction and current on microstructure and mechanical properties of the bimetallic wall of ER5356/ER4043 fabricated by cold metal transfer based wire arc additive manufacturing[J]. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 2024, 53: 17-33.

    [7] Zhao J, Zhang B, Zhao T L, et al. Effects of stacking sequence of the layers on deformation behavior and microstructure evolution of Ti/Ni laminated metal composites[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2025, 34: 2298-2313.

    [8] 黃宏康, 羅霞, 戴玉宏, 等. 選區(qū)激光熔化成形TiC/TC4復(fù)合材料的工藝參數(shù)與組織演變研究[J]. 中國(guó)激光, 2024, 51(16): 1602301.

    [9] Turkday? M, Kavasoglu Y S, Kovac? H. Increasing the friction and wear performance of AISI 316L under dry, aqueous and oil lubricated sliding conditions with surface textures fabricated by laser-powder bed fusion(L-PBF)[J]. Tribology International, 2024, 200: 110135.

    [10] Zhang M L, Zhang J, Yang Z, et al. Interface of AlCrTiN/6061 laminated composite fabricated by one-pass rolling and its tribological properties[J]. Materials Characterization, 2024, 216: 114299.

    [11] Li H S, Li Y F, Zheng Q L, et al. Study on the tribological properties of MoB/Cu laminated composite materials fabricated by hot-pressing process[J]. Materials Letters, 2024, 366: 136500.

    [12] 黃飛龍, 肖華強(qiáng), 林波, 等. 激光熔覆AlN/TiAl制備Ti-Al-N復(fù)合涂層及其摩擦性能研究[J]. 激光技術(shù), 2025, 49(2): 188-194.

    [13] He J Y, Xie F Q, Wu X Q, et al. Preparation and friction wear performance of ZrO?/MoS? PEO composite coating[J]. Tribology International, 2025, 202: 110312.

    [14] Li G, Zhang W K, Liu Y, et al. Effect of ultrasonic surface rolling on fretting friction and wear properties of heat-treated hot isostatic pressing Ti-6Al-4V alloy[J]. Journal of Materials Engineering and Performance, 2022, 31(5): 3859-3871.

    [15] Rashi R, Lee S Y, Singh S S, et al. Friction and wear maps of Mg-Er alloys with varying Er content[J]. Tribology International, 2025, 202: 110337.

    [16] Li P F, Gong Y D, Xu Y C, et al. Inconel-steel functionally bimetal materials by hybrid directed energy deposition and thermal milling: microstructure and mechanical properties[J]. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2019, 19(3): 820-831.

    [17] 高佳麗, 汪徐, 郝云波, 等. Ti6Al4V/NiTi異質(zhì)功能材料原位梯度增材成形與界面組織演化[J]. 中國(guó)激光, 2024, 51(10): 1002313.

    [18] Iams A D, Lienert T J, Otazo D A, et al. Effects of deposition sequence on microstructural evolution in additively manufactured Cu-Cr-Nb alloy/superalloy bimetallic structures[J]. Additive Manufacturing Letters, 2023, 6: 100151.

    [19] Jiao T, Jiang T, Dai G Q, et al. The microstructure evolution of TC4-(TiB+TiC)/TC4 laminated composites by laser melting deposition[J]. Materials Characterization, 2023, 197: 112665.

    [20] Chen N N, Khan H A, Wan Z X, et al. Microstructural characteristics and crack formation in additively manufactured bimetal material of 316L stainless steel and Inconel 625[J]. Additive Manufacturing, 2020, 32: 101037.

    [21] Li P F, Wang S L, Li X D, et al. Preparation of TC4-TA15 bimetallic materials by laser melting deposition: microstructure and mechanical properties at the interfacial union[J]. JOM, 2025, 77(4): 1873-1884.

    [22] Ghanavati R, Naffakh-Moosavy H, Moradi M, et al. Residual stresses and distortion in additively-manufactured SS316L-IN718 multi-material by laser-directed energy deposition: a validated numerical-statistical approach[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2023, 108: 292-309.

    [23] Zhang G Q, Qu H T, Yang K, et al. Interface structure and tensile failure behaviour of novel SiC/Ti-Ti?AlNb hybrid laminated composite material[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2024, 28: 2163-2176.

    [24] 楊朋飛, 趙偉, 孫磊, 等. 不同溫度下激光選區(qū)熔化與鍛態(tài)TC4合金的磨損性能對(duì)比研究[J/OL]. 摩擦學(xué)學(xué)報(bào): 1-18[2025-06-13]. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=MCXX20250612001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ.

    (注,原文標(biāo)題:不同沉積順序的TC4-TA15異質(zhì)界面拉伸磨損性能分析)

    相關(guān)鏈接

    在線客服
    客服電話

    全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
    0917 - 3388692
    掃一掃

    bjliti.cn
    利泰金屬手機(jī)網(wǎng)

    返回頂部

    ↑

    主站蜘蛛池模板: 厨房激战4电影完整版| 小宇宙33号| 桃色胸器| 双雄电影| 同学的母亲中字id息子| 仁粹大妃| 百媚千娇全集在线观看| 美版《荒岛女儿国》在线观看完整版 | 电击小子3季| 老爸102岁| 《漂亮妻子被社长侵犯》| 长津湖西瓜免费播放| 坎贝奇《品味人生》哪里能看| 女虐电影| 蜡笔小新3| 美味的性百度影音| 淄博一夜情| 朝国年经继4免费| 《借种》电影| 需要爸爸的种子中文| 前途海量电影免费观看完整版| 欢乐颂1| 铜铜钢锵锵锵免费观看观看| 隔壁邻居很美味电视剧在线观看免费高清 | 游客夜爬泰山隔空开强光互射对骂| 暴躁46集正版在线观看| 亲戚交换乱小说txt| 姐姐的朋友3在完整有限中字第5| 新走西口广场舞| 某天成为王的女儿| 和部长一起去出差旅日本电影简介 | 中国在线观看完整版免费| 大奉打更人免费电视剧免费看| 不老山异事| 《性的暴行》1在线观看| 阿凡达3免费完整观看| 极限追捕| 薄冰电视剧| 电视剧六指琴魔| 胜者为王4争霸| 丧服未亡人被义子侵犯| 迷你宝贝| 花木兰2动画片国语| 女律师是的坠落| 超级富豪| 哇嘎全集免费看| 彷徨之刃免费观看完整版| 六姊妹在线观看| 分界线电视剧全集免费观看完整版| 咒怨1日版| 孤岛飞鹰 电视剧| 江塘集中营电视剧| 维修工的艳遇韩国电影在线看 | 特种部队2普通话国语免费播放| 妈妈的女儿1| 肉欲继拇| 女孩不平凡电影| 还好 璀璨人生| 美乃雀替夫还债完整版| 破产姐妹2| 大侦探第十一季| 蛇蝎美人百度影音| 特朗普假新闻传遍全网| 黑暗侵袭3全集高清免费播放| 电视剧一生为奴| 瓜达卢佩的玫瑰麻烦发看| 猫和老鼠东北方言版全集| 爹地追来了第二季免费看| 移山倒海樊梨花全集| 《蜜桃成熟时2》| 贤妻良母完整版| 我的青梅竹马是消防员 第一季 | 动漫xl司令第一季全集在线观看完整版| 我唾弃你的坟墓 在线| 《相逢时节》| 屠宰呕吐娃娃全集在线观看 | 娃娃脸5之温莎的复仇| 紫钗奇缘高清全集| 短剧合集金牌销售| 《惊变28年》| 继妹麦乐迪无删减版| 街头霸王之春丽传| 虎胆龙威5百度影音| 早春二月| 三女片免费观看电视剧杨贵妃传| 号手就位免费观看完整版在线观看| 色即是空3 韩国完整| 爱丫爱丫兄妹在线影院电视剧,声声入| 剃须然后捡到女高中生| 日本电影《姐妹牙医》1986在线播放 | 哥哥的老婆韩国电影| 入青云电视剧免费观看| 高清爱你的基蒂 第三季未删减 | 于东来连发11条动态| 高清《千与千寻》| 觉醒年代 电视剧| 翁虹版《一代妖后》| 巴青县| 生化危机5惩罚完整版| 17·3电影免费观看高清| 丁冬影视| 哒哒哒在线观看播放免费| 国家审计电视剧全集| 影城大亨粤语| 新金银5—1手机版| 怒火街头1| 需要爸爸播种的视频| 夫妻免费观看全集完整版| 私人女性监狱变态版在线观看| 鹰什么大队| 女儿国满天星版1988| 电视剧危情杜鹃| 沧元图全集免费观看| 牧马人电影在线观看| 鞠婧祎免费造梦在线观看| 《苹果》| 莲花楼电视剧免费观看| 月生沧海电视剧免费观看完整版| 爹地追来了短剧全集| 《总统夫人》星克莱尔| 裂痕短剧电视剧免费观看完整版| 陪看:孙颖莎王曼昱巅峰对决| 美国式禁忌3:做爰| 九重紫电视剧哪里可以看| 妻子6免费观看完整版高清电视剧| 错点鸳鸯电视剧50集免费播放| 阿部夏树电影免费观看正片| 氪金玩家第一季免费播放| 瓜达卢佩的玫瑰演员表| 一拳超人在线观看| 被公公操怀孕白峰美羽在线免费观看| 唯舞独尊mv| 暴躁老姐免费观看40集电视剧| 第九区在线观看| 乘龙怪婿第一部| 北宁市| 小蜜桃在线| 1987版《娃娃脸》满天星| 青楼十2房在线观看| 《需要爸爸播种》全集演员表| 华人城另类小说| 0verflower第一季免费观看| 爱你所以离开你| 法国监狱2在线观看完整版| 许我耀眼在线免费观看| 意大利95版电影《人猿泰山》劳拉| 直击运20掠过雪山绝美场面| 疯狂荷尔蒙6| 落花时节又逢君40集免费观看 | 四位少妇按摩记在线观看| 《邻家姐姐》免费观看电视剧中字 | 《欲乱上班族》在线观看| 做aj大全免费观看国语| 《东北剿匪记》电视剧| 西部通缉令180分钟| 伪装者48集全集免费| 特殊美容院的待遇韩国| 高清《潜艇行动》电影| 女律师的陨落免费观看| 许嵩 山水之间| 隐形帽子电影完整版在线观看| 介子鬼城| 电影壮志凌云在线观看完整版免费| 韩版花样男子国语版| 美国电影《需要爸爸播种》免费观看| 王牌保镖1在线观看原声| 德田重男电影免费观看中文版 | 电影天海翼匿名侦探免费观看| 肉蒲团在线看| ovoerflower动漫第一季免费观看中文版 | 四角关系高清在线观看| 夜班经理 迅雷下载| 小唐璜感情史1在线观看| 黄金传说| 刀剑乱舞花丸| 薛仁贵传奇之薛丁山| 慈禧太后秘密生活| 吴质不眠倚桂树的下一句是什么| 月光宝盒免费高清观看| 盛夏晚晴天优酷| 韩国电影我的妻子| 女教师的滋味在线播放| 美女吃男生的肌| 争宠攻略全集免费| 仁心解码2粤语优酷| 《村妓HD高清| 恶魔奶爸第二部| 非凡医者演员表| 猜心之人心可畏| 荣耀守则满天星免费观看高清版| 人间中毒简介| 锰钾电影| 皮带家族是谁| 需要爸爸的播种 在线观看 | 黑衣人2高清完整版国语| 伟大征程导演| 一代枭雄43| 芭蕾舞剧金瓶梅| 末代御医粤语| 最近免费观看的电影完整版| 玩命快递| 高清婚姻剧毒| 车168胖哥| 姜汉娜《完美邻居》姜汉娜姜扮演者mm| 爱情公寓5免费观看完整版| 战狼6女版免费观看在线播放下载| 三年国语版免费高清观看| 不良义姐第一季在线观看免费全集高清 | 蜜桃成熟时3d| 和维修工做爱在线观看| 公民凯恩电影| 插曲的痛30集全集免费| 看了又看第三部| 战狼9欧式少女全集| 地铁惊魂2009| 太仓市| 什么嗨曲好听| 秦岭神树在线观看| 偷香在线观看完整版高清中文| 布莱泽奥特曼在线观看| 我为情狂| 文豪野犬第六季在线观看| 色情版巜劳拉性放荡ID剧情| 一生一世白鹿免费观看| 爱妻电影网| 霜花店未删减版在线观看高清| 我为情狂| 听爸爸的话| 少年歌行电视剧在线观看免费全集| 一人客栈| 私人家教在线观看免费完整版| 电影《金钱和我》国语版| 《法国空乘4》免费完整版| 大南迁全集在线观看| 圣特罗佩姑娘们满天星电影| 宝贝宝贝我爱你 陈兴瑜| 战狼9欧式少女高清资源下载| 名门望族粤语| 银瓶梅电视剧在线观看| 死神来了5 qvod| 冲上云霄电影| 回不去的夜晚| 长相思第三部免费播放| 贾南风电影在线播放免费观看| 《坚如磐石》电影| 德国女子监狱满天星剧| 我邻居的妻子| 插曲的痛30全集免费观看高清版第二期 | 继续被义子侵犯完整版| 伯虎为卿狂国语| 遂昌县| 黑档案 东北第一黑帮覆灭记| 女人生小孩全过程| 德国禁忌1| 妻子8免费完整版高清在线观看全集| 老婆大人1| 神探狄仁杰4部全集| 都市剧集在线电视剧免费观看| 何洁门照艳全集| dasd-409| 热辣滚烫电影免费观看| 好心作怪粤语24| 潜望镜1979| 妈妈的男朋友完整版| 毛驴县令之一奶同胞| 小鲤鱼跳龙门免费| 打狗棍电视剧在线观看| 复仇千金:渣男贱女都完蛋短剧全集 | 除却巫山| 以家人之名电视剧全集免费| 人世间 纪录片| 谍影重重3国语| 越南版《女兵俘虏》完整版| 《overflower》真人版动漫全集免费! | 吞噬星空动漫免费| 插曲的痛60集全集免费播放西瓜影音 | 琉璃电视剧免费观看完整版| 漂亮的小瘦子3完整版| 梦想三国原版电视剧在线观看免费| 棒棒影院| 一仆二主电视剧 全集| 《她被搬运工侵犯》在线看| 狂飙电视剧免费完整版| 铿锵铿锵铿铿锵免费观看| 含泪活着下载| 铿铿铿锵免费观看| 韩剧天使的诱惑| 《需要爸爸播种美国》演员全集| 私じゃなかったんだね谐音| 壮志凌云女版满天星| 白夜破晓第二季在线观看免费| 灯草和尚qvod| 少年的你豆瓣| 新常态电影| 麦乐迪家庭矛盾完整版| 电影登山的目的| 《女同学的滋味2在线观看》剧情1080P最新全集观看 -全集偶像剧 -黑蚂蚁影院 | 粤语版青花瓷| 特殊精油按摩电影| 刀剑神域优酷| 女老师电影在线观看| 屌丝男士第4季全集爱奇艺| 《售楼小姐》1的秘密| 叶问 粤语| 哇嘎在线免费观看| 天魔异种| 美国娃娃脸4| 高清卷卷初恋未删减| 初恋时间免费观看全集| 《最后的凶手》免费观看| 中国春节 bbc 记录片| 阿朱无删减版HD免费观看| 人鬼神 电影| 《越南女兵满天星| 皇后进宫电视剧| 好妈妈33在线观看免费版电视剧的注意事项 | 女明星的绯闻| 妈妈的男朋友电影| 女保险公司推销员8| 假面骑士decade主题曲| 《溢出》第一季免费观看全集高清版 | 战狼8欧式少女全部剧情| 奇妙萌可第4集免费观看| 桐城市| 荆轲刺秦王电影| 说不出来的爱| 史上最窝囊丈夫| 武打电影免费观看高清完整 | 万万没想到免费观看| 荷东第一集| 需要爸爸的种子HD中字| 流浪地球2| 激情丛杕| 橘梨纱 快播| 我的游泳池工作2| 滚滚红尘免费| 不惧风暴观看免费完整高清| 史蒂夫全集观看| 校墓处国语版| 入室女职工被强行糟蹋在线观看| 天上掉下个猪八戒全集 | 卑触家的规矩全集免费观看| 原野免费| 至尊兵王:市井隐藏短剧全集| 苏菲的抉择| 变身动漫| 新编西游记| 水润女人韩剧免费观看| 黑袍纠察队4| (已屏蔽)| 我是一名教师电影完整版| 大江大河第一部免费完整版在线观看| 罗娜艳情录经典电影免费观看| 花与罪电影在线观看免费高清完整版| 办公室特殊服务在线观看 | 我需要爸爸播种子| 美食俘虏| 涡阳县| 赌命威龙| 小敏家全集免费观看电视剧| abo成结动画模拟| 神龙赌圣| 美国式的家庭忌讳3大结局| 塞外奇侠传| 密山市| 破刃电视剧全集免费观看| 丈夫升职妻子陪上司吃饭| 初恋这些小事| 高清《掩耳盗邻 第二季》电视剧| 郝板栗黑丝袜诱惑人的电影| 黄凯芹经典歌曲| 《需要爸爸播种美国》演员中文名 | 亲爱的他们电视剧免费观看全集 | 光环 第一季| 美少爷之恋泰剧免费观看第一季| 陈雅伦快播| 瓜达卢佩的玫瑰演员表| 灵动鬼影实录2| 《爱我几何》原版| 学生的妈妈2中韩双字多鱼1| 我的父亲母亲的婚姻电视剧| 安斋拉拉在线观看免费版全集高清| 宫锁珠帘27| 铁猴子传奇之怒火狼牙| 熊出没之回家过年| 电影《分娩按摩2》在线看| 借种在线观看| 豪放大兵1999电视剧免费观看全集意大 | 二人房间荷尔蒙爆发原声一集| 追在线观看| 女超人麦乐迪版的| 风流少年唐伯虎2| 咒电影完整版高清免费观看| 蜡笔小新粤语| 小妈妈电影| 播种完整版美国| 绝对隐私| 浅井舞香的电影| 追我魂魄| 高清雷霆特攻队*| 1995激战丛林洛可·希佛帝| 星河影片| 夏河县| 我家有个赵大咪主题曲| 少林俗家弟子电影在线观看免费| 三生三世枕上 书| 北越暴行电影正版观看| 拥抱春天的罗曼史2| 麦乐迪女超人在线观看完整电影| 玫瑰的故事电视剧全集第一集| 听说你喜欢我免费观看完整版| 贵妇人精油按摩伦理电影| 潜伏电视剧在线观看| 杰西简全集在线播放免费观看 | HD版《人猿泰山H版》完整版意大利 | 湿润的继拇HD中文3| 日期 初恋这件小事| 蓝色隐形帽子电影免费| 动画片猫和老鼠大全| 完美婚姻| 罪罚在线观看完整版全集40| 好迪代言人李玟| 麦乐迪和爸爸的电影| 迈阿密风云完整版| 诗歌朗诵伴奏| 父母爱情电视剧在线看高清全集免费 | 女友的妈妈女主演员是谁| 九岁神探短剧| 小丈夫电视剧全集免费| 《混血摇篮曲》在线播放| 电视剧六姊妹剧情| 刘智贤主演的《水润女人》| 追球在线观看| 东京少年电影| 《出差遇到前任》全集在线观看| 《原始人》电影免费观看| 姐姐6免费完整高清电视剧在线看| 世界之战| 天宇一号| 暴躁老妈46集免费观看中文版| 警察故事四之简单任务| 三生三世枕上书56集免费观看| 花便当未删减| 囡囡 在线观看| 《美丽的侯丽》| 山西被害男孩在生父村庄下葬| 朝国年经继4| 外出在线观看| radio star 神话| 美国爸爸的种子免费观看电视剧| 特殊精油按摩在线观看| 《新金银悔1—5普通话》第21集| 爱情有点蓝| 绽放 孙佳仁| 韩国特殊美发店| 年轻保姆1韩国| 新大秦帝国第二部之纵横| 大胸母亲理伦片| 清潭国际高中第一部| 女超人-麦乐迪版| 张杰抄袭| 喋血双雄电影在线观看完整版| 巴达卢佩的玫瑰在线播放| 怪医文三块高清全集| 韩国理伦片驯服小峓子2在线观看| 12138影院| 新娘之真爱| 木下檩檩子的电影全集| 色之恶鬼| 韩国少妇厨房激情做爰| 乱肉杂交怀孕系列小说BL| 一扑二主全集| 酒店实生3美国满天星| 一念永恒第三季全集| 斗罗大陆在线观看218| 欧美金银1-5国语普通话美国| 一代名相陈廷敬演员表| 英超| 《奔跑吧兄弟第一季》综艺| 大香交伊人| 《美容院特殊待遇》在线| 影子战士| 电视剧六指琴魔| 《社长夫人的美貌》全集免费资源| 寄生兽电影迅雷下载| 招远市| 丁度巴拉斯 欲望疯狂| 不文女学堂快播| 木下檀檀子《女邻居》| 乔家的儿女36集免费播放| 射雕英雄传免费观看| 美女在线观看完整版电视剧| 老范雷哥| 睫毛膏4美国中文版| 神雕侠侣动画版国语| 长津湖手机免费高清| 时空陷阱| 眼泪知道 温岚| 《姐妹牙医》在线观电影| 电视剧潜渊免费观看全集完整版| 女侯爷:朝野无敌全集免费| 菠萝蜜视频免费观看| 吧l啦啦小魔仙之彩虹心石| 邻居少妇太爽了A片无码小说| 战狼9欧式少女全部视频| 蜜桃成熟时3d| 强奸快播| 站着再来一次30集全免费高清 | 什么是常任理事国| 万里归途电影免费看| 阎立品秦雪梅见夫灵悲声大放 | 那年花开月正圆 迅雷下载| 功夫周星驰国语高清| 黄飞鸿与十三姨| 《家政老师2》完整版在线观看 | 西瓜拼盘| 塔斯尼帝复仇2成电影6月12| 女海盗1成版人免费观看播放| 电视剧好好说话| 私人航空2高清在线观看| 公交车邱雨晴| 电影天堂之囚| 越南女兵满天星电影免费播放| 猎鹰行动| 我心永恒原唱| 爱情电影完整版朴诗妍| 狂欲的庄园| 中国好声音第四季冠军| 城中之城电视剧全集在线观看免费| 泰剧4分钟在线观看| 《战争之暴行女囚》电影在线观看纳 | 夏家三千金电视剧全集免费| 法国炸天小姐1983| 剑来动漫片尾曲叫什么名字| 孽欲狐仙| 我的亲爱的瘦子8| 拆弹专家2完整版播放网站 | 品味人生无憾在线观看| 断背山电影高清版免费观看| 周弘版《村姑》完整版| 朋友的朋友韩国| 镜月如歌全集免费观看| 困惑的浪漫2| 麦乐迪马克斯女超人| 生化危机5:惩罚| 网购迪士尼套餐最终民警护送入园| 义子侵犯电影看| 胡军版天龙八部| 胆小鬼一共多少集| 午夜寂寞影院安卓| 翠湖未删减| 心静则明| 国产在线观看免费全集电视剧网站有| 王国北方的阿信| 《希望的大地》电视剧| 神印王座动漫免费观看| 罪域15| 《瓜达卢佩的玫瑰》| 《自由的她们》完整版免费观看| 刘羽琦喜爱夜蒲2| 香港三级片桃色凶器| 摆渡人电影下载| 爱在门把手| 好姑娘1第二部免费观看| 新网球王子4| 满清十大酷邢| 伦理《女律师的堕落》| 八戒八戒电影在线观看| 守龙者国语版免费观看| 《卖房子的女销售| 画皮真爱无悔| 都铎王朝完整版第一季| 金庸武侠世界免费观看| 秋蝉电视剧全集免费观看| 神奇海盗团qvod| 老婆爱上我免费版观看电视剧| 珠江人家一共多少集| 好姑娘1第二部| 守活寡如饥似渴电视剧在线观看 | 超级警察3在线国语完整版| 维克托 科瓦茨| 金刚葫芦娃动漫| 私密按摩师中文在线观看| 修理工的艳遇韩国电影| 吃鸡的段位等级排列顺序| 古墓丽影3电影| 公公之浮之手中字| 需要爸爸播种籽2电影完整版免费 罗丽星克莱尔《迷宫》 | 激战丛林美国未删减完整版在线观看| 怨妇2电影免费中文字幕看完整版| 爱情麻辣烫免费| 两个妻子国语版| 那刻的怦然心动| 电影《种马猎人》免费看| 解放海南岛39| 三国95| 特殊的保险销售员2| 奥本海默在线原版免费| 新乌托邦韩剧在线观看| 战狼6免费观看高清完整版| 二人转短剧不孝儿女| 最后的幸存者电影免费完整版 | 终极斗罗第二季| 《需要爸爸播种子》电影免费在线观看,高清完整版美国倫理片_屠夫电影网 | 暴躁老姐免费观看40集电视剧 | 死神来了3完整版| 京香电视剧全集免费观看| 九叔归来| 拆弹专家2免费观看完整版| 双人调情按摩师免费观看 | 电视剧借命而生在线观看| 霍元甲电视剧1983老版| 张响神枪电视剧全集| 《售楼小姐的秘密》的秘密| 爱的精灵在线观看| 杨门虎将全集完整版免费观看| 特邀送货员4| 《法国空乘5》电影| 反抗之真心英雄剧情| 牙医诊所赤坂丽电影在线观看| 同班同学在线电影免费观看完整版| 意大利电影免费看| 想回到过去| 特殊保险推销员中字8| 小巷人家电视剧免费版| 活着电视剧| 《狙击精英巅峰对决》电影 | 妈妈爱上儿子同学电影完整版| 白莲花 电视剧| 中途岛之战 电影| 意大利三部曲满天星| 小蓝电影| 电视剧我的后半生全集在线观看| 高压监狱在线观看完整免费高清原声满天星奔跑吧式叫庆 | 《孔雀舞曲》| 轮到你了19| 需要爸爸的种子在线观看 | 大鹏电影大赢家免费观看| 美国大片国语配音| 专治各种不服| 神秘博士第二季| 六姊妹在线观看| 为歌而赞第二季在哪看| 叶罗丽精灵梦第二季全集| 美国女大兵的艳遇2| 《法官李汉英》| 进击的巨人6| 女律师的坠落在线观看免费版电视剧 | 《时间静止》完整版| 信义电视剧| 极度兽性在线观看| 漂亮的瘦子3大结局| 野花免费观看高清视频| 影音资源网| 潮与虎粤语| 以家人之名免费版观看全集| 性奴触手道具玉柱调教-《丰满的继牳3》无删减-成人AV | 护士的秘密电外国| 斗罗大陆樱花动漫观看第26集| 近代国士| 房产销售电影在线观看| 甜性涩ai| 花季在线免费观看| 楼上的邻居在线| 奇妙儿媳妇苏玥是谁| 做aj的电视剧免费观看英国| 拜托了机长国语版| 平凡的世界电影| 平原县| 捷克满天星A片在线观看| 斗罗大陆免费全集| 鲁邦三世:钱形与两个鲁邦未删减| 魔镜号中文字幕| 是男人就把它搞大| 童话村最新电影| 战狼6免费观看完整版下载| 人间四月天在线播放| 让爱回家| 电视剧封神榜| 1987岑梦凡《粉红大白菜》| 《妓院里的中国姑娘》BD高清高清在线| 辐射美剧| 军事不当行为啄木鸟法版| 少年包青天3高清| 法国空姐4| 《交换上司的秘书2》| 大力女子姜南顺电视剧| 圣斗士传说| 维修工人的培训电影| 天降女子动漫| 爱情真可怕迅雷下载| 金牌得主 第二季电视剧| 小麻薯手帐贴纸教程| 林师傅在首尔剧情介绍| 伸冤人3| 安徽泗县地图| 禁忌5在线观看电视剧完整版免费| 青木玄德| 英雄电视连续剧| 美国《私人女性监狱》| 小学生高清电影免费观看| 瑜伽室的激情| 《私人航空》法国电影在线播放视频| 微微一笑很倾城30集全集| 台剧浪漫女家教在线播放| 香山叶正红电视剧| 被拒绝的爱:无尽篇未删减| 《迷宫1997版》星克莱尔| 受益人 电影| 雪中悍刀行50集免费观看2季| 斗罗大陆176免费完整观看| 哇嘎电影免费播放网站大全| 朱棣电视剧50集免费观看| 宫锁连城63集| 法国私人航空在线观看| 爱转角遇到爱全集| 良医第一季在线观看免费完整版| 十二封信电视剧| 朋友的闺蜜id中字| 香瓜七兄弟全集爱奇艺| 密爱 优酷| 电影《姐妹牙医》完整版在线看| 电影《爱与自由》在线观看免费| 何赛飞获金鸡奖最佳女主角| 日本差旅电影| 大年三十去哪儿了| 幻影忍者动画片| 郝板栗牙医无删减版百度云| 妈妈说带套可以给我| 电视剧长沙保卫战全集在线观看 | 《女超人麦乐迪满天星版》| 易中天品三国16| 爱你几何免费观看完整版| 将军夫人:战神夫君超护短短剧全集| 这就是生活电视剧| 情义英雄武二郎| 正在播放: DRPT-048 春药曝露性爱 仓田真央带乳头导线与前女友相见 十年来同 | 火凤凰传奇电视剧| 《露营地》宋孝敏| 终结的炽天使 动漫| 妻子的秘密电视剧免费下载| 给社长当秘书替老公还债 | 贴身情人之贴身恋| 法国电影《女超人》在线观看免费 | 刀锋战士3免费完整版在线观看| 台湾《电影小凤新婚下》| 美人心计全集在线观看| 莉娜安德森《满天星》电影在线观看 | 女生黏糊糊的水哄睡| 绝夜潜行| 大岛优香被义子侵犯| 别叫我情圣在线观看| 电视剧小娘惹全集观看| 国内成品油价迎牛年首涨| 日本大学生的特殊按摩师电影| 宝藏歌手| 伦理《法国护士长》在线观看| 色戒完整版| 租借女友动漫| 千古风流人物第三季| 菠萝蜜电影免费观看| 杨门女将国语| 和平精英火箭小子攻略| 哥斯拉帝王计划| 灰姑娘啄木鸟满天星版| 僧侣之夜在线观看影片| 禁室培欲下载| 《刺激的瑜伽教练3》 | 花琉璃电视剧免费观看完整版高清| 《最高の爱人诏》演员介绍| 我的老师中韩双字ID| 他夏了夏天什么意思| 格莱美金曲| 电影《少爷与女佣》法国版| 《被拒绝的爱》泰剧免费观看| 蜜桃熟了| 风调雨顺歌谱| 动漫xlx| 玉女聊斋1998 免费观看| 铸匠电视剧| 美国式禁忌睫毛膏4完整版| 思念是一种病mv| 电视剧好好说话| 更衣人偶坠入爱河樱花动漫| 激战丛林1995免费播放| 冬至电视剧全集免费观看完整版高清 | 写的比较细的开车故事| 偿还债务妻子5免费观看电视剧| 日本三级片我和保姆阿姨| 小巷人家40集全免费| 爱我就别想太多在线观看| 《束缚游戏》| 你是我的荣耀电视剧全集免费观看| 《特殊飞行》电影| 泰山电影完整版播放| 欧美黑白配在线| 变异编年史好看吗| 妖怪都市阴阳师完整版在线观看| 梦精记下载| 陈雅伦曹查理《我为卿痴狂》在哪里| 美国电影需要爸爸播种| 《妻子2》在线观看免费版电视剧| 铁血使命第2部全集| 女战狼10高清完整版在线观看视频| 《朋友的娇妻》HD| 电视剧22条婚规| 黑帮老大的365天第一部未删减| 我的好兄弟的女朋友| 要爸爸的种子美国电视剧| 《恋爱舞台》动漫| 白色月光电视剧免费观看| 义姐是不是良妈妈动画片| 妻子的姐姐1| 23部人禽伦交| 猛鬼食人胎国语版免费观看| 哇嘎在线观看完整版| 床上里拉| 女人公敌第四季| 更好的生活| 陈家洛出场音乐| 热带暴风雨行动满天星版| 视频在线看| 夫妇联欢回不去的晚会 | 来自星星的你在线| 巜电车痴汉玩弄人妻HD| 李彩潭在线| 驱魔师vs花子| 深空失忆电影| 勿谓言之不预也中国用了几次 | 正在播放:丈夫不在家的5天之间,被命令禁欲直到初夜为止的我身心都被性豪的公 | v酒店第二季电影在线观看| 阿尔卑斯山在哪| 逆风而行电视剧全集免费版| 风流韵事在线观看| 私人航空未删减版在线观看免费| 王海相声| 高清《狼人游戏》歌曲原唱| 善意的谎言电视剧全集免费观看| 《花与蛇·1》| 女和尚满天星第三季在线观看 | 趾高气扬造句| 《金牌销售的秘密3》| 芜湖电梯女战神| caoliuluntan| 偷窥邻居做爰2| 酒店1—60全集观看在线看| 镜中人在线观看完整版免费| 聚会的目的2中字谜给看电影| 三毛学生意| 凉婚薄爱 千亿总裁求放过| 青瓶梅电视剧1-38集全免费看|