Berka Márta Debreceni Egyetem Kolloid és Környezetkémiai Tanszék

Hasonló dokumentumok
Berka Márta Debreceni Egyetem Kolloid és Környezetkémiai Tanszék

Reológia, a koherens rendszerek tulajdonságai

Reológia Mérési technikák

Reológia, a koherens (nem-koherens) rendszerek tulajdonságai

Polimerek reológiája

Polimerek reológiája

A gyógyszertechnológia reológiai alapjai Bevezetés. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok Agricultural Engineering Research MŰANYAG CSOMAGOLÓ- ÉS TAKARÓ FÓLIÁK REOLÓGIAI VIZSGÁLATA

egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem

Berka Márta Debreceni Egyetem Kolloid és Környezetkémiai Tanszék

3. POLIMEREK DINAMIKUS MECHANIKAI VIZSGÁLATA (DMA )

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Play Wellness Panzió

SEMMELWEIS EGYETEM. Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai Kutatócsoport. Zrínyi Miklós

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

A kerámiaipar struktúrája napjainkban Magyarországon

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Határfelületi reológia vizsgálata cseppalak analízissel

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Vérkeringés. A szív munkája

Correlation & Linear Regression in SPSS

merevség engedékeny merev rugalmasság rugalmatlan rugalmas képlékenység nem képlékeny képlékeny alakíthatóság nem alakítható, törékeny alakítható

Szilárd testek rugalmassága

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINTEN SZÓBELI TÉMAKÖRÖK május - június

Szilárd testek rugalmas alakváltozásai Nyú y j ú tás y j Hooke törvény, Hooke törvén E E o Y un un modulus a f eszültség ffeszültség

A talajok összenyomódásának vizsgálata

Környezeti kémia: A termodinamika főtételei, a kémiai egyensúly

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Molekulák, folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

Szilárd anyagok mechanikája. Karádi Kristóf Fogorvosi biofizika Biofizikai Intézet, PTE ÁOK

GEOTECHNIKA I. LGB-SE TALAJOK SZILÁRDSÁGI JELLEMZŐI

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2.

Correlation & Linear Regression in SPSS

5. gy. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

Hidrosztatikus hajtások, BMEGEVGAG11 Munkafolyadékok

Molekuláris dinamika I. 10. előadás

Folyadékok és gázok mechanikája

Transzportjelenségek

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

Transzportfolyamatok. összefoglalás, általánosítás Onsager egyenlet I V J V. (m/s) áramvonal. turbulens áramlás = kaotikusan gomolygó áramlás

Mechanika IV.: Hidrosztatika és hidrodinamika. Vizsgatétel. Folyadékok fizikája. Folyadékok alaptulajdonságai

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk es kiadás

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Correlation & Linear. Petra Petrovics.

Szilikonolaj nemlineáris viszkoelasztikus tulajdonságainak mérése és modellezése

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

Diffúzió 2003 március 28

Folyadékáramlás vérkeringés

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Kerámiák mechanikája és technológiája Mechanics and Processing of Ceramics

Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál

Kolloidstabilitás. Berka Márta 2010/2011/II

Merev testek kinematikája

Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. II.

Reológiai jellemzők vizsgálata a geotechnikában

Folyadékáramlás vérkeringés

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Felületi feszültség: cseppfolyós-gáz határfelületen a vonzerő kiegyensúlyozatlan: rugalmas hártyaként viselkedik.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

Ábragyűjtemény levelező hallgatók számára

Construction of a cube given with its centre and a sideline

TÁMOP F-14/1/KONV Élelmiszeripari műveletek gyakorlati alkalmazásai

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

Lemez- és gerendaalapok méretezése

Talajmechanika. Aradi László

Anyagok az energetikában

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INOX RÚDMIXER. Modell: OHBIN-9805

On The Number Of Slim Semimodular Lattices

Kvázisztatikus határeset Kritikus állapot Couette-teszt

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

Hogyan folyik a szemcsés anyag?

Kúszás BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK POLIMEREK IDŐFÜGGŐ MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI

4. gyakorlat POLIMER GÉLEK VISZKOZITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA ROTÁCIÓS VISZKOZIMETRIÁVAL

FAMILY STRUCTURES THROUGH THE LIFE CYCLE

A keverés fogalma és csoportosítása

Reológia Nagy, Roland, Pannon Egyetem

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1

ORIGINÁL ÉS RECIKLÁLT PET KEVERÉKEK FOLYÁSI TULAJDONSÁGAINAK TANULMÁNYOZÁSA INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF ORIGINAL AND RECYCLED PET RAW MATERIAL

Supplementary Table 1. Cystometric parameters in sham-operated wild type and Trpv4 -/- rats during saline infusion and

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

Orvosi Fizika 10. Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

LINEÁRIS AKTUÁTOROK LINEAR ACTUATORS

Fizika-Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS Október 22. Vig Andrea PTE ÁOK Biofizikai Intézet

A TERMODINAMIKA I. AXIÓMÁJA. Egyszerű rendszerek egyensúlya. Első észrevétel: egyszerű rendszerekről beszélünk.

A kolloidika alapjai. 4. Fluid határfelületek

MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

Golden oak Water oak Nut Mahagony Dark oak - 04

Átírás:

Reológia. Berka Márta Debreceni Egyetem Kolloid és Környezetkémiai Tanszék http://dragon.unideb.hu/~kolloid/

A reológia az anyagok folyását és deformációját tanulmányozza külső feszültségek (erők) hatására. Rheology (a görög, panta rhei = minden folyik, Herakletosz) az anyag deformációjának és folyásának a tudománya. Különböző anyagok eltérően deformálódnak ugyanolyan feszültség alatt. Deformáció a test pontjainak relatív elmozdulása, két típus: 1. Folyás a deformáció irreverzibilis része: amikor a feszültség megszűnése után az anyag nem nyeri vissza az eredeti alakját (a munka hővé alakul). 2. Elasztikus vagy reverzibilis deformáció. (A munkát visszanyerjük és a test felveszi eredeti alakját.) 3 fő fogalom úgymint az erő, a deformáció és az idő

Az anyag halmazállapotai Szilárd: megtartja az alakját, nem folyik, rugalmas deformáció Folyadékok : Erő hatására folyik, felveszi az edény alakját. (Folyás állandó deformáció sebesség. ) Az anyag halmazállapota az időskála és az erőhatástól függ. (time scale and the magnitude of exerted forces). Kis erő vagy nagyon rövid idejű hatás rugalmas deformáció. Nagy erők vagy nagyon hosszú idejű erők folyás (hegyek elmozdulása) Közepes idők és erők viscoelasticitás (viscoelastic liquid -liquid like behaviour, viscoelastic solid - solid like behaviour)? Cream, butter, ketchup liquids or solids? Keep their shape if the forces are weaker than cohesive interaction. Deborah number: az anyag válasz ideje/a vizsgálat ideje relaxationtime 1 observationtime << relaxationtime 1 observationtime relaxationtime >> ~1 observationtime Viscous deformation, fluid-like behaviour Elastic deformation, solid-like behaviour Viscoelasticity

Reológia Eugene Bingham 1920. Herakletosz: panta rei 1. Ideálisan rugalmas (elasztikus) anyag ideálisan rugalmas (Hooke- megnyúlási törvény: ε = const*σ e ; relatív megnyúlás (strain) arányos a feszültséggel (stress) 2. Ideálisan viszkózis : Newton-i (viszkózus folyadék) 3. Ideálisan képlékeny (plasztikus) anyagok 4. Viszkoelasztikus anyagok: ez a reológia valódi tárgya empirikus összefüggések az anyag állapota és viszkozitása között Nem Newtoni folyadékok Nem rugalmas anyagok

Általános definíciók η η s e nyírófeszültség τ = = sebességgradiens & γ húzó feszültség = = nyúlási sebességgradiens σ e & ε η = τ D & γ D sebesség gradiens A viszkozitás az áramlási ellenállás a külső, áramlást előidéző hatással szemben

1. Tökéletesen rugalmas (elasztikus) test F A u d σ ε & ε e e e Hook ideálisan rugalmas testek statikus egyensúlyára = = = F A u d dε dt nyújtási feszültség nyúlási deformáció nyújtási sebesség ε e = konstσ e Akkor tökéletes ha reverzíbilis ε e = const*σ e, A relatív megnyúlás (strain) arányos a feszültséggel (stress)

ideálisan viszkózus testek, dinamikus azaz stacionárius egyensúly 2. Ideálisan viszkózus Nyírás (folyékony anyagra is alkalmazható) u F A tangenciális d τ = ηd F τ = nyíró feszültség A u dx γ = nyírási deformáció d dy dγ dx & γ = nyírási deformáció sebessége dt dydt sebesség gradiens & γ D = dv/ dy

z 0 y Viszkozitás: Newtoni folyadék v 0 v = dx/ dt x dv F = η A d y F A dv = η = τ dy -2 [ η] = N m s A felület mozog x irányba v 0 sebességgel F erő hatására állandó deformáció, (azaz folyás v 0 sebességgel ) a sebesség változik az az y irányban, ez a sebesség gradiens D s -1. A Newtoni folyadék vízszerű folyadék a nyírási feszültség (τ N/m 2 ) arányos a sebesség gradienssel ( shear rate ) amely merőleges a nyírási síkra τ = ηdv / dy = ηd & γ D = Az arányossági tényező a viszkozitás (a folyással szembeni ellenállás) η mértékegység Pas dv / dy

Viszkozitás: Newtoni folyadék Shear rate is proportional to the stress (force) linear Newtonian liquid shear stress τ η = viscosity = = shear rate D Pa s η D tg alfa: η τ = ηd τ flow τ vagy D resistance α β interchangeable plotting β α tg alfa: η τ γ` or D shear rate D & γ D = dv / dy

η Viszkozitás-anyagszerkezet τ = = & γ η ( CT,, pt, ) Szerkezet, koncentráció, méret, alak Hőmérséklet Nyomás Idő Nyírási sebesség & γ D

Szerkezeti hatás A nem-newtoni folyadék viszkozitása változik a deformáció sebességével. Nincs jól definiált viszkozitása, csak látszólagos. Példák: méz, keményítő-víz, liszt- víz Lassú keverési sebességnél folyadék, gyorsnál szilárd. nyírásra vastagodó (műanyagok. nedves homok) nyírásra vékonyodó (festékek)

Szerkezeti hatás A nem-newtoni folyadék viszkozitása változik a deformáció sebességével. Nincs jól definiált viszkozitása, csak látszólagos. nyírásra vastagodó (műanyagok. nedves homok) nyírásra vékonyodó (festékek) Weissenberg hatás Newtoni folyadék Viszkoelasztikus folyadék? olaj, méz, tészta? Nagy viszkozitású kis viszkozitású dilatáns

Stacionárius jelenségek Nyírási vékonyodás vagy szerkezeti viszkózitás v. hígulás csökken a viszkozitás a sebesség gradiens növekedésével, aggregátumok széttörése, a szerkezet változása a kötött víz szabaddá válása, orientáció Nyírási vastagodás vagy dilatáns anyagok ahol eleve kevés víz van, és a szerkezet megtörése után nem lesz közegfilm (tömény keményitő oldat, nedves homok, ugróragacs - silly putty ) Plasztikusság folyási határ (gyurma, agyag) alatt szilárd, felette deformáció Tixotróp (nyírásra vékonyodó) vagy reopektikus (nyírásra vastagodó)

Időfüggő és irreverzíbilis jelenségek Tixotrópia olyan nyírási vékonyodás ami visszaáll idővel a hiszterézis jellemzi: polimerek tömény oldata (kigabalyodás, orientáció), agyag, festék Viszkoelasztikus viselkedés deformálódás egy idő után véglegessé válik, és folyási jelenségeket mutat, pl.: üveg, műanyagok, aszfalt feltorlódik

Reológiai mérések Általában a a reológiai méréseket a gyógyszer és kozmetikai iparban a következő okból végezzük: 1) megérteni az anyag alapvető természetét; 2), termékek, alapanyagok, folyamatok (pl keverés, szivattyúzás, csomagolás, töltés) minőség ellenőrzése; 3) Tanulmányozni a különböző paraméterek hatását, pl. tárolási idő, hm., minőségi előírások, szabványok a végtermékre.

Nem-newtoni viselkedés A viszkozitás függ a nyiró feszültségtől η = ( τ ) n D A viszkozitás a mikro szerkezettel függ amely változik az erő hatására igy változik a viszkozitás- következtethetünk a mikro szerkezetre. Szerkezeti viszkozitás Nyírásra vékonyodó Dilatancia Nyírásra vastagodó n<1 n>1 τ nyiró feszültség, η viszkozitás, γ`vagy D deformáció sebesség gradiens Forgási kúp eltérő

Shear thinning behaviors Structural changes due to the forces changes in viscosity: order Effect of anisometry and time! ( τ ) n η = n<1 D

Shear thickening behaviours Structural changes due to the forces changes in viscosity, disorder Nedves homok, nincs szabad víz, a hidrát burkok torzítása nagyobb erőt igényel ( τ ) n η = n>1 D

Typical shear viscosity curves Steady shear flow curves The colloidal structure breaks down while shear rate increases, displaying reduced viscosity. 1. shear thinning or pseudoplastic 2. Newtonian fluids, 3. shear-thickening or dilatant, 4. Bingham type body, 5. Tixotropic, 6. Rheopectic. t 0 yield value. Newtonian: water, low molecular oils Shear thinning: Polymer melts, emulsions, ceramics Shear thickening: wet sand, PVC plastisols, silly putty

Ideális plasztikus anyagok Bingham-plasztikus folyadék Ideálisan plasztikus anyag nem igazán létezik Egy minimum nyirási stressz szükséges a folyáshoz. Mechanikai analóg csúszás egy lejtőn, addig nincs mozgás amig egy értéket (súrlódás) meg nem halad. (Silly putty a saját súlya alatt.) Tégla csúszása lejtőn τ τ 0 η = D

folyáshatár Tixotróp anyagok, alsó folyás határ, nyírásra vékonyodó, hiszterézis, idő függés Bingham test és tixotróp Where τ shear stress, η viscosity, γ`or D shear rate D τ η* = τ τ ( ) D 0 n Kártyavár szerkezet

Gél szerkezet és tixotróp sajátság Tixotróp anyagok, alsó folyáshatár, nyírásra vékonyodó sajátság, hiszterézis, idő függés Small deformation V sec < 1~2 kt ~ yield value Nő a kötéspontok száma, szilárdabb a gél, nő az alsó folyáshatár a yield value

Hiszterézis Szerkezeti viszkozitású anyagokra jellemző, azaz a nyirásra vékonyodó és tixotróp D degradation recovering τ Its original orientation can be restored over a period of time after the external force is removed. There is a delay in time for the structure to recover completely. A hysteresis loop, the region between curves for the increasing and decreasing shear rate ramps.

Determination of Yield stress The concept of yield stress, the minimum shear stresses required to cause flow, is only an approximation since this stress value is experimental time dependent. Ketchup Salad Dressing Lithographic Ink Mayonnaise Skin Cream Hair Gel 15 Pa 30 Pa 40 Pa 100 Pa 110 Pa 135 Pa Pseudoplastic or shear thinning fluids, The yield stress is crucial in determining not only their shelf life but also in application for the end user.

Látszólagos viszkozitás time concentration Influences on viscosity η* = τ τ ( ) D 0 n If the shear rate changes during an application, the internal structure of the sample will change and the change in stress or viscosity can then be seen. Shape, orientation, attraction between particles

Linear polymer solution A thixotropic loop, the region between curves for the increasing and decreasing shear rate ramps folyásgörbe 0.9 1400 0.8 D, s -1 1200 1000 800 600, Pas 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 viszkozitás görbe 400 0.2 200 0.1 0 0 20 40 60 80 100 120 140 τ, Pa 0.0 0 20 40 60 80 100 120 140 τ, Pa the orientation of the structure s molecules or particles will change to align with the flow direction. Its original orientation can be restored over a period of time after the external force is removed. There is a delay in time for the structure to recover completely -- loop

Krémek η = τ τ ( ) D 0 n η, Pas 0.3 0.2 0ml 5ml 10ml 15ml D, s - 1 140 120 100 80 60 +water,ml 0ml 5ml 10ml 15ml 0.1 40 20 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 τ, Pa 0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 τ, Pa Folyás és viszkozitás görbék változása a higitással

Hidrogél: a bemutatott minta kb 5% PVA és 5% bórax plasztikus Dilatáns, szilárd viszkózus elasztikus http://nepszerukemia.elte.hu/alkimia_szalayr.pdf Keményítő dilatáns http://www.youtube.com/watch?v=f2xq97xhjvw&feature=related

Kis koncentrációnál van elég közeg a részecskék között hogy az anyag folyjon mint egy folyadék. Nagy koncentrációknál, a részecskék nagyobb térfogatot töltenek ki egymásba ütköznek növelve a viszkozitást. Nagyon nagy koncentrációnál a részecskék érintkeznek és a rendszer ugy viselkedik mintha szilárd lenne. A vonzás közöttük legyőzhető töltéssel vagy polimer burkolással. A stabilizáló réteg jelenléte növeli a részecskék effektív térfogatát, és így a viszkozitást az ideálishoz képest. Pálcika alakú részecskék nem pakolhatók olyan hatékonyan mint a gömbök és összekuszálódnak az áramláskor, ezért nagyobb viszkozitásuk van ugyanolyan koncentrációnál. Nem stabil részecskék vonzzák egymást klasztereket képeznek amely csapdába ejti az oldószer egy részét. Ez szintén növeli a koncentrációt növelve a viszkozitást. Ahogyan a klaszterek nőnek térhálót képezhetnek, ez amit gélnek nevezünk. A gél inkább szilárd anyagként viselkedik, nagyon nagy a viszkozitása.

Einstein: Oldatok viszkozitása η= η 0 (1+kφ) k=2,5 φ=v r /V liofób, merev gömbök, melyekhez képest az oldat kontinuum eg. spórák, gombák, PS-polymer spheres eltérése: nem merev, alakja változik nem gömb, orientálódik tömény oldat, saját gátlás szolvatáció, töltés, zéta potenciál η = η + η φ+ η φ + 2 0 0k 0 b...

Ideal (linear) behaviour if φ< 0.1 More example Macromolecular solutions, non-ideal ηr = + kφ+ k φ + 2 1 1 2... φ or concentration η spec = η 1 r η spec c 2 [ η] kc kc = + 2 + 2... 250 200 η spec /c ηspec 1 limc 0 = [ η] = 2.5 c ρ c 150 ρ c coil density 100 50 ln η rel /c a [ η ] = KM 0 0 0.02 0.04 0.06 c, g/ml K, a constants, M molar mass

Mérés

Real materials Combination: of viscous, elastic and plastic properties Viscoelastic, real plastic materials If a sample is sheared it may start to break down, therefore we use tiny perturbation to measure the viscoelastic structure, so called dynamic measurements: τ oscillating small constant τ small single deformation Creep kúszás, Strain feszites, terhelés, húzás, deformacio, stress feszültség

Dynamic measurements: Thixotropy Time-dependent flow measures the increase or decrease in viscosity with time, while a constant shear is applied. degradation The flow is called thixotropic if viscosity decreases with time, or rheopetic if it increases. Thixotropic behavior describes a degradation of the structure during the loaded phase, particles will change to align with the flow direction. recovering

Pharmaceutical and cosmetic materials range in consistency from fluid to solid. Semisolid products are the most difficult materials to characterize rheologically because they combine both liquid and solid properties within the same material. (viscoelastic nature ) The majority of pharmaceutical materials are ointments, creams, pastes, and gels all semisolids.

Dynamic measurements show the elastic and permanent deformation Irreversible macro Brown motion Elastic recoil, reversible micro Brown motion (flexibility) and orientation (rod shape)

Dynamic measurements Stress relaxation (recoil, loosen up, be tired out) Small oscillation stress and strain shift D Elastic term in phase (δ=0), viscous term out of phase (δ=90 ), viscoelastic (δ~45 )

Ajánlott videók http://www.youtube.com/watch?v=npzzlgkjs0i http://www.youtube.com/watch?v=qfhw6i_ubqg&nr=1 http://www.youtube.com/watch?v=3zotkxxnqiu&nr=1&feature=fvwp http://www.youtube.com/watch?v=s5sgiws5l6i http://media.efluids.com/galleries/complex?medium=56 http://www.youtube.com/watch?v=f2xq97xhjvw http://media.efluids.com/galleries/complex?medium=593 http://media.efluids.com/galleries/complex?medium=1 http://www.youtube.com/watch?v=uu7iuj98frq http://www.youtube.com/watch?v=wmux-1o3lzs