• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    空間望遠(yuǎn)鏡可展開(kāi)次鏡支撐桁架綜述

    2017-08-01 11:10:21李志來(lái)楊利偉徐宏董得義曹乃亮袁野
    航天返回與遙感 2017年3期
    關(guān)鍵詞:次鏡望遠(yuǎn)鏡桁架

    李志來(lái) 楊利偉 徐宏 董得義 曹乃亮 袁野

    (中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所,長(zhǎng)春 130033)

    空間望遠(yuǎn)鏡可展開(kāi)次鏡支撐桁架綜述

    李志來(lái) 楊利偉 徐宏 董得義 曹乃亮 袁野

    (中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所,長(zhǎng)春 130033)

    為了獲取更高的分辨率,空間望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)的尺寸變得越來(lái)越大,以至于這些光學(xué)儀器無(wú)法裝入現(xiàn)存運(yùn)載器的內(nèi)包絡(luò)。采用可展開(kāi)結(jié)構(gòu)或分瓣式光學(xué)元件是克服內(nèi)包絡(luò)限制的一種有效手段,目前,國(guó)際上許多航天型號(hào)任務(wù)正積極采用這樣的設(shè)計(jì)方案。與傳統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng)不同的是,可展開(kāi)光學(xué)系統(tǒng)將依賴于展開(kāi)機(jī)構(gòu)的重復(fù)性和可靠性,以及多光學(xué)元件的主動(dòng)共相來(lái)滿足光學(xué)系統(tǒng)的成像需求。可展開(kāi)次鏡支撐桁架是可展開(kāi)光學(xué)系統(tǒng)的重要組成部分,其展開(kāi)精度直接影響光學(xué)系統(tǒng)的性能。為了了解該類(lèi)展開(kāi)機(jī)構(gòu)的發(fā)展現(xiàn)狀,文章對(duì)可展開(kāi)望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)進(jìn)行了充分的調(diào)研與分析,從結(jié)構(gòu)形式、展開(kāi)機(jī)構(gòu)、驅(qū)動(dòng)方式等角度討論了幾種典型的可展開(kāi)次鏡支撐桁架的特點(diǎn),并對(duì)其中的關(guān)鍵技術(shù),如鉸鏈的非線性特性抑制技術(shù)、高重復(fù)性和穩(wěn)定性在軌展開(kāi)鎖定技術(shù)及地面重力卸載技術(shù)等進(jìn)行了分析與總結(jié)。最后歸納了可展開(kāi)次鏡支撐桁架的一些設(shè)計(jì)原則。

    可展開(kāi)次鏡支撐桁架 關(guān)鍵技術(shù) 設(shè)計(jì)原則 空間望遠(yuǎn)鏡 航天遙感

    Key wordsDeployable secondary mirror support truss; Key technology; Design principles; Space telescope; Space remote sensing

    0 引言

    為實(shí)現(xiàn)高分辨率成像,空間望遠(yuǎn)鏡需要極大的口徑與極長(zhǎng)的焦距,例如NASA在研項(xiàng)目詹姆斯·韋伯空間望遠(yuǎn)鏡(James Web Space Telescope,JWST),其有效口徑就達(dá)到了6.5m。未來(lái)的空間望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目需要更大的口徑與更長(zhǎng)的焦距,這對(duì)于火箭的運(yùn)載能力(包括尺寸、質(zhì)量等)來(lái)說(shuō)將是一個(gè)極大的挑戰(zhàn)。雖然各國(guó)正在設(shè)計(jì)更大的運(yùn)載器整流罩,將放寬一些對(duì)光學(xué)系統(tǒng)口徑的限制,但是在許多方面仍然無(wú)法滿足空間任務(wù)的需求。而空間可展開(kāi)光學(xué)系統(tǒng)可以有效解決日益增長(zhǎng)的望遠(yuǎn)鏡口徑與焦距同運(yùn)載火箭外包絡(luò)尺寸的矛盾,使研制更大口徑(大于3m)、更高空間分辨能力的光學(xué)望遠(yuǎn)系統(tǒng)成為可能[1-2]。

    次鏡是光學(xué)系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,其面形及位置精度直接影響光學(xué)系統(tǒng)的成像質(zhì)量。而可展開(kāi)次鏡支撐桁架是光機(jī)結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵部件,其尺寸精度及穩(wěn)定性直接影響次鏡的位置精度。超大空間望遠(yuǎn)鏡焦距一般比較長(zhǎng),與運(yùn)載器長(zhǎng)度方向的包絡(luò)尺寸相比,主次鏡間隔過(guò)大,無(wú)法滿足運(yùn)載條件的要求,需對(duì)其進(jìn)行三維空間內(nèi)的立體折疊和展開(kāi)。如何選擇合理的折疊機(jī)構(gòu),并保證折疊組合體空間展開(kāi)后的位置精度及穩(wěn)定性,是超大口徑空間望遠(yuǎn)鏡研制的關(guān)鍵技術(shù)。

    本文對(duì)可展開(kāi)次鏡支撐桁架的發(fā)展?fàn)顟B(tài)進(jìn)行了概述,從不同角度討論幾種典型的可展開(kāi)次鏡支撐桁架的特點(diǎn),分析與總結(jié)了其中的關(guān)鍵技術(shù),并給出了一些設(shè)計(jì)原則。

    1 空間望遠(yuǎn)鏡可展開(kāi)次鏡支撐桁架概況

    次鏡支撐桁架按照結(jié)構(gòu)形式分類(lèi),可分為三角架、六角架、次鏡塔等;按照展開(kāi)機(jī)構(gòu)的形式分類(lèi),可分為連桿式、套筒式、機(jī)械臂式等;按照驅(qū)動(dòng)方式分類(lèi),又可分為電機(jī)驅(qū)動(dòng),應(yīng)變能驅(qū)動(dòng)、混合驅(qū)動(dòng)等。不同的結(jié)構(gòu)形式具有不同的力學(xué)特性,而不同的展開(kāi)機(jī)構(gòu)又具有不同的運(yùn)動(dòng)學(xué)特性,其各自的優(yōu)缺點(diǎn)也不盡相同。

    1.1 JWST可展開(kāi)次鏡

    JWST是 NASA主導(dǎo)的新一代空間望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)。它的次鏡支撐結(jié)構(gòu)(Secondary Mirror Support Structure,SMSS)被設(shè)計(jì)成一個(gè)可展開(kāi)的三腳支架形式,如圖1所示。由于該支撐結(jié)構(gòu)屬于靜定結(jié)構(gòu),因此具有優(yōu)越的動(dòng)力學(xué)穩(wěn)定性和較輕的質(zhì)量。整個(gè)展開(kāi)系統(tǒng)是通過(guò)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)四連桿機(jī)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。次鏡支撐結(jié)構(gòu)使用了極低熱膨脹系數(shù)的復(fù)合材料,以避免次鏡離焦導(dǎo)致的波前誤差。發(fā)射時(shí),次鏡支撐桁架折疊起來(lái),固定在光學(xué)基座上;入軌后,鎖定機(jī)構(gòu)解鎖,電機(jī)驅(qū)動(dòng)整個(gè)支架展開(kāi);完全展開(kāi)后,中間鉸鏈鎖定,形成一個(gè)剛性桿;整個(gè)展開(kāi)過(guò)程如圖2所示。為了保證可展開(kāi)次鏡支撐桁架在鎖定狀態(tài)下不會(huì)出現(xiàn)失穩(wěn)現(xiàn)象,研制人員設(shè)計(jì)和加工了一套鉸鏈和鎖定機(jī)構(gòu),并用高分辨率距離測(cè)試設(shè)備對(duì)其進(jìn)行了測(cè)試。測(cè)試結(jié)果表明:被測(cè)件在承受了300倍的預(yù)期運(yùn)行載荷后,并沒(méi)有出現(xiàn)失穩(wěn)現(xiàn)象[3-6]。

    與之類(lèi)似的一個(gè)設(shè)計(jì)方案是 ATLAST-9.2m空間望遠(yuǎn)鏡的可展開(kāi)次鏡支撐桁架。該望遠(yuǎn)鏡由美國(guó)空間望遠(yuǎn)鏡科學(xué)研究所(Space Telescope Science Institute)提出,用于觀測(cè)紫外線、可見(jiàn)光和近紅外。它的次鏡組件可展開(kāi)結(jié)構(gòu)的形式與JWST幾乎完全一致。其折疊和展開(kāi)狀態(tài)如圖3所示[7-8]。

    1.2 國(guó)際X射線觀測(cè)站(International X-ray Observatory,IXO)可展開(kāi)次鏡

    IXO是歐空局2015—2025計(jì)劃中規(guī)劃的一個(gè)超大口徑望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目,并與美國(guó)NASA和日本JAXA(Japan Aerospace Exploration Agency)進(jìn)行合作研制開(kāi)發(fā),該望遠(yuǎn)鏡需要將主結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度方向從8m展開(kāi)到至少20m。2010年左右,可展開(kāi)次鏡支撐桁架有兩種傾向性設(shè)計(jì)方案,一種為三機(jī)械臂展開(kāi)機(jī)構(gòu),由三組相互獨(dú)立的機(jī)械臂組成,如圖4(a)所示。發(fā)射時(shí),機(jī)械臂成折疊狀態(tài),入軌后,三組機(jī)械臂在電機(jī)的驅(qū)動(dòng)下各自展開(kāi);另一種為張拉整體展開(kāi)結(jié)構(gòu)(也稱張拉整體伸展臂,根據(jù)連續(xù)張拉,不連續(xù)受壓的原理研制而成),主要由兩個(gè)伸縮套筒和若干條張緊線組成,如圖4(b)所示;在伸縮套筒展開(kāi)過(guò)程中,張緊線不對(duì)伸縮套筒施加載荷,一旦伸縮套筒完全展開(kāi)并鎖定,張緊線在促動(dòng)器的作用下張緊,使整個(gè)結(jié)構(gòu)成為一個(gè)堅(jiān)固、穩(wěn)定的整體[9-12]。

    1.3 可展開(kāi)光學(xué)望遠(yuǎn)鏡(Deployable Optical Telescope,DOT)次鏡

    DOT系統(tǒng)是美國(guó)空軍研究實(shí)驗(yàn)室(Air Force Research Laboratory,AFRL)于2000年左右主導(dǎo)的空間望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng),它的可展開(kāi)次鏡支撐桁架采用的是套筒式次鏡塔結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)被粘接在總體結(jié)構(gòu)的中心,它的折疊狀態(tài)長(zhǎng)度為2.25m,展開(kāi)狀態(tài)長(zhǎng)度為3.74m,有效折疊長(zhǎng)度約為1.5m。次鏡組件安裝了六自由度平臺(tái),用于實(shí)現(xiàn)次鏡塔展開(kāi)后的次鏡定位。整個(gè)次鏡塔結(jié)構(gòu)如圖5所示。其展開(kāi)機(jī)構(gòu)包括固定套筒、滑動(dòng)套筒、驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、鎖定機(jī)構(gòu),滑動(dòng)套筒的展開(kāi)依靠驅(qū)動(dòng)電機(jī)、繩索、滑套來(lái)實(shí)現(xiàn)[13-14]。

    1.4 類(lèi)地行星發(fā)現(xiàn)者(Terrestrial Planet Finder,TPF)可展開(kāi)次鏡

    TPF是NASA于2003年至2011年間主導(dǎo)的一個(gè)望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng),用于探測(cè)地外行星。其概念設(shè)計(jì)如圖6所示。該望遠(yuǎn)鏡采用了離軸式光學(xué)系統(tǒng),主次鏡間隔為10m量級(jí),主鏡位于飛行器設(shè)備支撐面板上,次鏡安裝在可展開(kāi)次鏡塔的頂端??烧归_(kāi)次鏡塔采用的是機(jī)械臂式展開(kāi)機(jī)構(gòu),有三個(gè)折疊鉸鏈,鉸鏈軸線彼此正交,可實(shí)現(xiàn)次鏡塔的三維折疊,其折疊與展開(kāi)狀態(tài)如圖7所示。次鏡擁有一個(gè)六自由度調(diào)整機(jī)構(gòu),用于實(shí)現(xiàn)展開(kāi)后的次鏡位置調(diào)整[15-18]。

    1.5 細(xì)孔徑光線收集器(Thin Aperture Light Collector,TALC)可展開(kāi)次鏡

    TALC是一個(gè)法國(guó)和英國(guó)于2014年主導(dǎo)的20m口徑的空間觀測(cè)站項(xiàng)目。該項(xiàng)目試圖探索一些非常規(guī)的光學(xué)望遠(yuǎn)鏡解決方案。它的主鏡采用堆棧式折疊方案(如圖8所示),而次鏡和焦平面組件作為一個(gè)模塊安裝在可展開(kāi)主軸的頂端。該主軸包含兩種展開(kāi)機(jī)構(gòu):一種是伸縮套筒機(jī)構(gòu),另一種是機(jī)械臂機(jī)構(gòu),如圖9所示[19-20]。

    1.6 其他設(shè)計(jì)方案

    2004 年左右,美國(guó)約翰斯?霍普金斯大學(xué)的 Bradley G. Boone等人研究了一種能應(yīng)用于大口徑(m級(jí))望遠(yuǎn)鏡(Large Aperture (meter-class) Optical Telescopes,LAOT)的可展開(kāi)次鏡支撐桁架。與其他采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)的展開(kāi)結(jié)構(gòu)不同,該展開(kāi)結(jié)構(gòu)利用了材料的應(yīng)變能進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。研究團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了基于施密特-卡塞格林系統(tǒng)的望遠(yuǎn)鏡樣機(jī)結(jié)構(gòu)并進(jìn)行試驗(yàn),主鏡口徑355.6mm,主次鏡間隔654mm,次鏡通過(guò)四根帶狀彈簧連接,每根帶狀彈簧長(zhǎng)635mm、寬22.7mm、厚0.2mm,結(jié)構(gòu)如圖10所示。試驗(yàn)時(shí),利用布置在主鏡周?chē)乃膫€(gè)激光器射出的光束測(cè)量主次鏡間的對(duì)準(zhǔn)情況,并利用促動(dòng)器進(jìn)行準(zhǔn)靜態(tài)偏移校正和動(dòng)態(tài)運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償[21]。

    2010 年左右,NASA與圣何塞州立大學(xué)、美國(guó)黑人工程師協(xié)會(huì)等幾家研究機(jī)構(gòu)開(kāi)展了一個(gè)名為可折疊多布森空間望遠(yuǎn)鏡(Collapsible Dobson Space Telescope,CDST)的研究計(jì)劃,該計(jì)劃的目的是確定一個(gè)直徑為150~200mm、用于地球觀測(cè)的空間望遠(yuǎn)鏡的可行性。該望遠(yuǎn)鏡位于一個(gè)質(zhì)量只有10kg的微小衛(wèi)星平臺(tái)上,發(fā)射時(shí)處于折疊狀態(tài),入軌后展開(kāi)。通過(guò)對(duì)幾種展開(kāi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比,一種應(yīng)變能展開(kāi)方案最終被研究人員采納,其結(jié)構(gòu)形式如圖11所示,這種結(jié)構(gòu)形式的展開(kāi)/折疊比可達(dá)6.76。次鏡處設(shè)有微位移調(diào)整裝置,可以補(bǔ)償由于展開(kāi)誤差及熱變形引起的次鏡失調(diào)量[22]。

    2004年左右,意大利那不勒斯第二大學(xué)的 Roberto Gardi等人基于MITAR(Micro Telescope,High Resolution)項(xiàng)目,研究了一種能夠應(yīng)用在微小衛(wèi)星平臺(tái)上,并能在400km高度獲得1 m分辨率的新型可展開(kāi)望遠(yuǎn)鏡。研究人員提出了一種可展開(kāi)八邊形桁架結(jié)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)次鏡的展開(kāi)。該結(jié)構(gòu)主要由多個(gè)八邊形剛體單元組成,剛體單元之間串聯(lián),相鄰的剛體單元由八根帶狀彈簧進(jìn)行連接,每根帶狀彈簧由兩根相同的彈簧利用粘彈性聚合物膠粘而成。另外為了克服帶狀彈簧邊緣與八邊形剛體單元之間初始摩擦力以實(shí)現(xiàn)自行展開(kāi),結(jié)構(gòu)中引入了扭轉(zhuǎn)彈簧。圖12所示為展開(kāi)結(jié)構(gòu)的原理樣機(jī)[23]。

    2 方案對(duì)比

    從結(jié)構(gòu)復(fù)雜性、收攏率、展開(kāi)精度、展開(kāi)剛度、承載能力、可靠性等方面對(duì)各種方案的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了討論,結(jié)果見(jiàn)表1。通過(guò)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),JWST的三角架結(jié)構(gòu)+四連桿展開(kāi)機(jī)構(gòu)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、展開(kāi)精度高、可靠性高等優(yōu)點(diǎn),是比較理想的方案。

    表1 幾種可展開(kāi)次鏡支撐桁架方案對(duì)比Tab.1 Comparison among a few types of deployable secondary mirror support trusses

    3 關(guān)鍵技術(shù)分析

    傳統(tǒng)的空間望遠(yuǎn)鏡結(jié)構(gòu)屬于光機(jī)結(jié)構(gòu)的范疇,涉及到靜力學(xué)、運(yùn)動(dòng)學(xué)、熱學(xué)、材料學(xué)等學(xué)科,需根據(jù)光機(jī)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)光學(xué)元件的運(yùn)動(dòng)學(xué)支撐結(jié)構(gòu)及定位裝置進(jìn)行設(shè)計(jì)??臻g可展開(kāi)機(jī)構(gòu)屬于空間機(jī)構(gòu)的范疇,涉及到運(yùn)動(dòng)學(xué)、摩擦學(xué)、材料學(xué)、電子學(xué)等學(xué)科,需根據(jù)空間機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)定位精度要求不高的展開(kāi)機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)。而空間望遠(yuǎn)鏡可展開(kāi)機(jī)構(gòu)既屬于光機(jī)結(jié)構(gòu)的范疇,又屬于空間機(jī)構(gòu)的范疇,因此在進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),需同時(shí)考慮光機(jī)結(jié)構(gòu)及空間機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則。兩大應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)合給可展開(kāi)望遠(yuǎn)鏡的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)帶來(lái)了諸多困難,需突破一些關(guān)鍵技術(shù),才能使空間望遠(yuǎn)鏡可展開(kāi)機(jī)構(gòu)既滿足空間可展開(kāi)機(jī)構(gòu)的要求,又滿足光學(xué)系統(tǒng)的要求[24]??烧归_(kāi)望遠(yuǎn)鏡結(jié)構(gòu)包括可展開(kāi)主鏡、可展開(kāi)次鏡支撐桁架等。本文對(duì)可展開(kāi)次鏡支撐桁架的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了歸納總結(jié),主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

    3.1 鉸鏈的非線性特性抑制技術(shù)

    傳統(tǒng)的鉸鏈會(huì)呈現(xiàn)出一定的非線性特性,例如空行程、變剛度及滯后性等[25-27]。這些非線性特性的存在,不僅給航天器機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)帶來(lái)許多不確定度,而且會(huì)使運(yùn)動(dòng)精度及定位精度降低。當(dāng)這些鉸鏈用于定位精度要求很高的望遠(yuǎn)鏡展開(kāi)機(jī)構(gòu)時(shí),這些非線性特性帶來(lái)的負(fù)面影響更加明顯。而這種非線性特性是很難用仿真分析軟件進(jìn)行分析的。因此,在次鏡展開(kāi)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)中,需采取適當(dāng)?shù)拇胧种七@些非線性特性,提高展開(kāi)機(jī)構(gòu)的定位精度。

    3.2 高重復(fù)性和穩(wěn)定性在軌展開(kāi)鎖定技術(shù)

    為滿足光學(xué)系統(tǒng)對(duì)反射鏡位置精度提出的要求,傳統(tǒng)望遠(yuǎn)鏡與可展開(kāi)望遠(yuǎn)鏡采用的是不同的解決方案。前者依靠低密度、高模量的材料設(shè)計(jì)出高比剛度反射鏡及支撐結(jié)構(gòu)來(lái)滿足光學(xué)系統(tǒng)提出的要求,而后者依靠的是展開(kāi)鎖定機(jī)構(gòu)的重復(fù)性和穩(wěn)定性,以及多光學(xué)表面的共相。例如,某些光學(xué)元件重復(fù)定位精度必須在1mm范圍內(nèi),而在望遠(yuǎn)鏡長(zhǎng)期的運(yùn)行過(guò)程中,光學(xué)元件的位置精度必須穩(wěn)定在20nm以內(nèi)[28-29]。這些重復(fù)定位精度及穩(wěn)定性要求對(duì)展開(kāi)機(jī)構(gòu)的在軌展開(kāi)鎖定提出了更高的要求。傳統(tǒng)的展開(kāi)鎖定方案主要有兩種:被動(dòng)式鎖定機(jī)構(gòu)和主動(dòng)式鎖定機(jī)構(gòu)。被動(dòng)式鎖定機(jī)構(gòu)是指利用彈簧等具有應(yīng)變能的元件實(shí)現(xiàn)壓緊鎖定的機(jī)構(gòu),它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠性高等優(yōu)點(diǎn),但重復(fù)性及穩(wěn)定性略低。主動(dòng)式鎖定機(jī)構(gòu)是指利用電機(jī)驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)壓緊鎖定的機(jī)構(gòu),具有重復(fù)性及穩(wěn)定性高的優(yōu)點(diǎn),但結(jié)構(gòu)復(fù)雜,可靠性比被動(dòng)式略低。如何在保證展開(kāi)鎖定機(jī)構(gòu)高重復(fù)性和穩(wěn)定性的同時(shí),又能實(shí)現(xiàn)高可靠性,是可展開(kāi)次鏡支撐桁架研究中的難點(diǎn)和重點(diǎn)所在。

    3.3 地面重力卸載技術(shù)

    空間可展開(kāi)結(jié)構(gòu)通常剛度較低,有時(shí)甚至無(wú)法支撐它們的自重,在地面進(jìn)行折疊與展開(kāi)實(shí)驗(yàn)的過(guò)程中,需要采取相應(yīng)的重力卸載措施。重力卸載技術(shù)是一個(gè)長(zhǎng)期困擾人們的難題。傳統(tǒng)的解決方案有兩種:氦氣球卸載方法和機(jī)械式配重卸載方法。例如,配重卸載方法是將一個(gè)可以在水平面內(nèi)移動(dòng)的小車(chē)放置在載荷的上方,通過(guò)繩索與載荷連接,當(dāng)載荷展開(kāi)時(shí),小車(chē)用來(lái)卸載載荷的重量。很多情況下,是載荷拉著小車(chē)前進(jìn),而不是載荷與小車(chē)同時(shí)前進(jìn)。這種方法不僅人為地限制了垂直方向的自由度,而且會(huì)對(duì)載荷施加側(cè)向的拉力[30]。當(dāng)展開(kāi)結(jié)構(gòu)為望遠(yuǎn)鏡光機(jī)結(jié)構(gòu)時(shí),光學(xué)系統(tǒng)對(duì)展開(kāi)精度的嚴(yán)格要求又是對(duì)傳統(tǒng)重力卸載方案的一個(gè)挑戰(zhàn)。因此,如何開(kāi)展重力卸載試驗(yàn),既能使望遠(yuǎn)鏡可展開(kāi)結(jié)構(gòu)的重力得到完全的卸載,又能使重復(fù)定位精度滿足設(shè)計(jì)要求,是可展開(kāi)次鏡支撐桁架研制過(guò)程中的關(guān)鍵技術(shù)之一。

    4 可展開(kāi)次鏡支撐桁架設(shè)計(jì)原則

    通過(guò)對(duì)目前國(guó)外可展開(kāi)次鏡支撐桁架發(fā)展現(xiàn)狀的討論,結(jié)合對(duì)其關(guān)鍵技術(shù)的分析,可展開(kāi)次鏡支撐桁架設(shè)計(jì)原則主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面[24,27,31-32]:

    1)首先應(yīng)判斷展開(kāi)運(yùn)動(dòng)的可行性,在保證可行性的前提下,盡可能采用簡(jiǎn)單的運(yùn)動(dòng)形式實(shí)現(xiàn)展開(kāi),并進(jìn)行模擬仿真進(jìn)行驗(yàn)證;

    2)保證驅(qū)動(dòng)力的裕度。一般情況下,驅(qū)動(dòng)力與展開(kāi)阻力之比不小于200%,在質(zhì)量和體積允許的情況下,應(yīng)考慮設(shè)置驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)的備份;

    3)設(shè)置次鏡微位移調(diào)整機(jī)構(gòu)。由于展開(kāi)機(jī)構(gòu)的重復(fù)定位誤差及熱變形等原因,在軌展開(kāi)后,次鏡相對(duì)于主鏡的位置可能會(huì)發(fā)生變化,設(shè)置微位移調(diào)整機(jī)構(gòu),可以補(bǔ)償由于上述原因?qū)е碌拇午R失調(diào)量;

    4)展開(kāi)機(jī)構(gòu)在飛行階段應(yīng)可靠鎖緊,保證鎖緊剛度,同時(shí)應(yīng)處理好鎖緊與釋放的矛盾,確保在可靠鎖緊的情況下,能夠可靠釋放;

    5)對(duì)鉸鏈中的軸承施加預(yù)載荷,以減小軸承間隙,提高軸承的支撐剛度及運(yùn)動(dòng)精度;

    6)為了使滯后效應(yīng)及相關(guān)不穩(wěn)定性最小,可展開(kāi)次鏡支撐桁架應(yīng)盡可能采用靜定的支撐結(jié)構(gòu);

    7)次鏡桁架桿應(yīng)選用高模量、低線脹的空間結(jié)構(gòu)材料,以提高可展開(kāi)次鏡支撐桁架的整體剛度及尺寸穩(wěn)定性,減小外部振源擾動(dòng)及溫度變化對(duì)次鏡的影響。

    5 結(jié)束語(yǔ)

    未來(lái)的空間望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)必將向著更大口徑、更長(zhǎng)焦距的方向發(fā)展,來(lái)滿足空間科學(xué)與工程任務(wù)的需要。運(yùn)載火箭的整流罩尺寸限制了空間望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)發(fā)射時(shí)的尺寸,因此,需研究具有高展開(kāi)精度、高展開(kāi)剛度及高可靠性的可展開(kāi)機(jī)構(gòu),以滿足未來(lái)更大口徑空間望遠(yuǎn)鏡的使用需求??臻g望遠(yuǎn)鏡的展開(kāi)機(jī)構(gòu)既屬于光機(jī)結(jié)構(gòu)領(lǐng)域,又屬于空間機(jī)構(gòu)領(lǐng)域,兩大應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)合給可展開(kāi)望遠(yuǎn)鏡的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)帶來(lái)了諸多困難,需突破一些關(guān)鍵技術(shù),才能使空間望遠(yuǎn)鏡可展開(kāi)機(jī)構(gòu)滿足使用要求,因此在進(jìn)行可展開(kāi)次鏡支撐桁架設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)同時(shí)考慮這兩個(gè)領(lǐng)域的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則。

    References)

    [1]李瀛搏, 傅丹鷹, 王永輝, 等. 空間光學(xué)精密展開(kāi)機(jī)構(gòu)展開(kāi)方法的初步探討[J]. 航天返回與遙感, 2007, 28(3): 11-18. LI Yingbo, FU Danying, WANG Yonghui, et al. The Preliminary Discussion on Deployment Approach of Space Optical-precision Deployable Mechanisms[J]. Spacecraft Recovery & Remote Sensing, 2007, 28(3): 11-18. (in Chinese)

    [2]CLAMPIN M. Recent Progress with the JWST Observatory[J]. SPIE, 2014, 102(3): 914302-1-914302-5.

    [3]HADAWAY J B, CHANEY D M, CAREY L B. The Optical Metrology System for Cryogenic Testing of the JWST Primary Mirror Segments[J]. SPIE, 2011, 8126(1): 50-58.

    [4]GREENHOUSE M A. The JWST Science Instrument Payload: Mission Context and Status[J]. Spie Optics & Photonics, 2015, 9143(1): 91430701-91430712.

    [5]MATTHEWS G W, KENNARD S H, BROCCOLO R T, et al. JWST Pathfinder Telescope Integration[J]. SPIE, 2015, 9575:957504-1-957504-16.

    [6]ATKINSON C, TEXTER S, KESKIKUHA R, et al. Status of the JWST Optical Telescope Element[J]. SPIE, 2006, 9143(2):990403.

    [7]OEGERLE W R, FEINBERG L D, PURVES L R, et al. ATLAST-9.2m: A Large-aperture Deployable Space Telescope[J]. SPIE, 2010, 7731(2): 52-56.

    [8]REDDING D C, FEINBERG L, POSTMAN M, et al. Beyond JWST: Performance Requirements for a Future Large UVOIR Space Telescope[J]. Spie Astronomical Telescopes & Instrumentation, 2014, 9143: 914312-1-914312-10.

    [9]RANDO N, MARTIN D, LUMB D, et al. ESA Assessment Study Activities on the International X-ray Observatory[J]. SPIE, 2010: 7732(1): 739.

    [10]MARTIN D, RANDO N, LUMB D, et al. Payload Study Activities on the International X-ray Observatory[J]. SPIE Astronomical Telescopes & Instrumentation, 2010, 42: 572.

    [11]DANNER R, DAILEY D, LILLIE C, et al. Enhancing the International X-ray Observatory[J]. SPIE Astronomical Telescopes & Instrumentation, 2010, 42: 572.

    [12]DANNER R, PELLEGRINO S, DAILEY D, et al. Precision-deployable, Stable, Optical Benches for Cost-effective Space Telescopes[EB/OL]. http://pcos.gsfc.nasa.gov/studies/rfi/Danner_Rolf_RFI.pdf.

    [13]BELL K O, MOSER R L, POWERS M K, et al. A Deployable Optical Telescope Ground Demonstration[J]. SPIE, 2000, 4013:559-567.

    [14]SCHRADER K N, FETNER R H, GRIFFIN S F, et al. Development of a Sparse-aperture Testbed for Optomechanical Control of Space-deployable Structures[J]. SPIE, 2002, 4849: 384-395.

    [15]FORD V G, HULL A, SHAKLAN S, et al. Terrestrial Planet Finder Coronagraph[J]. SPIE, 2003, 5170: 1-12.

    [16]WHITE M, SHAKLAN S, LISMAN P D, et al. Design and Performance of the Terrestrial Planet Finder Coronagraph[J]. SPIE, 2004, 5487: 1234-1245.

    [17]KISSIL A, KWACK E, HO T, et al. Structural Modeling for the Terrestrial Planet Finder Mission[J]. SPIE, 2004, 5528: 10-21.

    [18]SMITH A M, BLAUROCK C, KRIM M, et al. Integration and Verification of the Terrestrial Planet Finder Coronagraphic Observatory[J]. SPIE, 2005, 29(3): 1307-1312.

    [19]DURAND G, BONNET M S, et al. TALC: A new Deployable Concept for a 20-m Far-infrared Space Telescope[J]. SPIE, 2014, 9143: 91431A-1-91431A-11.

    [20]SAUVAGE M, CHANIAL P, DURAND G A, et al. The Science Case and Data Processing Strategy for the Thinned Aperture Light Collector (TALC): a Project for a 20m Far-infrared Space Telescope[J]. SPIE, 2014, 9143: 91431B-1-91431B-14.

    [21]BOONE B G, BRUZZI J R, KLUGA B E, et al. Development and Testing of an Actively-controlled Large-aperture Cassegrain Telescope for Spacecraft Deployment [J]. SPIE, 2004, 5487: 1042-1053.

    [22]Collapsible Dobson Space Telescope: Study to Determine the Feasibility of an Earth Observing Telescope Payload for a 6u Nanosatellite [EB/OL]. NASA, 2010. http://www.nasa.gov/pdf/499454main_arc_hines_collapsible_dobson_space_telescope.pdf.

    [23]GARDI R, PICA G. Realization and Preliminary Tests on an Innovative Deployable Structure for a High Resolution Telescope for Microsatellite[J]. Remote Sensing, 2004, (4): 165-171.

    [24]LAKE M S, HACHKOWSKI M R. Mechanism Design Principle for Optical-precision, Deployable Instruments[EB/OL]. NASA, 2000, (2004-08-24). http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20040086761.pdf.

    [25]SHIH C, KUO C. Dynamic Characteristics of Joint Dominated Space Trusses[J]. SPIE, 1991, 1532: 91-102.

    [26]WHITE C V, LEVINE M B. Microdynamic Issues in Large Deployable Space Telescopes[J]. SPIE, 2001, 4198: 163-171.

    [27]LAKE M S, HACHKOWSKI M R. Design of Mechanisms for Deployable, Optical Instruments: Guidelines for Reducing Hysteresis[EB/OL]. NASA, 2000, (2000-04-28). http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20000032952.pdf.

    [28]CARRIER A, AUBRUN J, CLAPPIER R, et al. Development and Microdynamics Characterization of a Deployable Petal Assembly at Full Scale[J]. SPIE, 2003, 4850: 254-273.

    [29]CARRIER A, AUBRUN J, CHAMPAGNE P, et al. Development and Demonstration of a Precision Latch for Deployable Optical Systems[J]. SPIE, 2003, 52(4): 67-86.

    [30]HAN O, KIENHOLZ D, JANZEN P, et al. Gravity-offloading System for Large-displacement Ground Testing of Spacecraft Mechanisms[EB/OL]. USA:NASA, 2010, (2010-06-15). http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20100021948.pdf.

    [31]PATON B E. Space: Technologies, Materials and Structures[M]. London and New York: Tailor & Francis, 2003: 474-475.

    [32]于登云, 楊建中. 航天器機(jī)構(gòu)技術(shù)[M]. 北京: 中國(guó)科學(xué)技術(shù)出版社, 2011: 116-117. YU Dengyun, YANG Jianzhong. The Spacecraft Mechanism Technology[M]. Beijing: China Science and Technology Press, 2011: 116-117.(in Chinese)

    Overview of Deployable Secondary Mirror Support Truss for Space Telescope

    LI Zhilai YANG Liwei XU Hong DONG Deyi CAO Nailiang YUAN Ye
    (Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130033, China)

    In the quest for higher resolution, the size of space telescope systems has increased to a point where these instruments no longer fit within the fairing of existing launch vehicles. Using deployable or segmented optics is one way to overcome these envelope limitations and such a design scheme is now adopted by a number of space missions across the world. Unlike conventional optical systems, deployable optical systems rely upon the repeatability and the reliability of the deployment mechanisms, as well as active phasing of various optical components to meet those requirements. Deployable secondary mirror support trusses are critical parts of optical system, whose precision define optical performance. For the purpose of understanding the development status of the deployable secondary mirror support trusses, an overall investigation and analysis for deployable optical telescope is done. Some typical deployable secondary mirror support trusses are discussed in terms of structure types, deployment mechanisms and driving methods, and key technologies among them are analyzed and summarized, such as suppression technology for nonlinear behavior of hinges, high-precision latch for in-orbit deployment and ground gravity-offloading technology. In the end, some design principles for deployable secondary mirror support trusses are summarized.

    V447; V423.6

    A

    1009-8518(2017)03-0058-10

    10.3969/j.issn.1009-8518.2017.03.007

    李志來(lái),男,1965年生,1986年獲吉林工學(xué)院學(xué)士學(xué)位,研究員。研究方向?yàn)榭臻g光學(xué)遙感器結(jié)構(gòu)技術(shù)及精密機(jī)械研究。E-mail:lizl2004@sohu.com。

    (編輯:龐冰)

    2016-12-19

    國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(No. 2016YFB0500100)

    猜你喜歡
    次鏡望遠(yuǎn)鏡桁架
    基于彗差和像點(diǎn)偏移的大口徑望遠(yuǎn)鏡次鏡姿態(tài)校正
    桁架式吸泥機(jī)改造
    神奇的“千里眼”——望遠(yuǎn)鏡
    擺臂式復(fù)合桁架機(jī)器人的開(kāi)發(fā)
    神奇的千里眼——望遠(yuǎn)鏡
    打造最大望遠(yuǎn)鏡
    空間相機(jī)次鏡在軌校正仿真分析
    Loader軸在雙機(jī)桁架機(jī)械手上的應(yīng)用
    超級(jí)望遠(yuǎn)鏡頭
    大型光學(xué)載荷次鏡調(diào)整機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)及誤差分配
    亚洲综合精品二区| kizo精华| www.av在线官网国产| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 只有这里有精品99| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 日韩欧美精品免费久久| 久久人人97超碰香蕉20202| 尾随美女入室| 日韩人妻精品一区2区三区| 少妇的丰满在线观看| 嫩草影院入口| 新久久久久国产一级毛片| 在线天堂中文资源库| av在线观看视频网站免费| 久久久国产一区二区| 一本久久精品| 久久久久久人妻| 久久精品国产亚洲av涩爱| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲av福利一区| 一二三四中文在线观看免费高清| 婷婷色av中文字幕| 亚洲男人天堂网一区| 这个男人来自地球电影免费观看 | avwww免费| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 午夜av观看不卡| 成人漫画全彩无遮挡| 免费少妇av软件| 色网站视频免费| 欧美日韩一级在线毛片| 精品国产国语对白av| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 91精品三级在线观看| 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| www.精华液| 久久久久网色| 精品国产一区二区三区四区第35| 久久99一区二区三区| 亚洲精品乱久久久久久| 热99国产精品久久久久久7| 男女午夜视频在线观看| 久久人妻熟女aⅴ| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 大香蕉久久成人网| 久久99热这里只频精品6学生| 一级毛片我不卡| 男男h啪啪无遮挡| 成人国产麻豆网| 晚上一个人看的免费电影| 老司机靠b影院| 国产深夜福利视频在线观看| 考比视频在线观看| 亚洲成人国产一区在线观看 | 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 久久人人97超碰香蕉20202| 久久天堂一区二区三区四区| 女人久久www免费人成看片| 久久性视频一级片| 多毛熟女@视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 女性被躁到高潮视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 999久久久国产精品视频| 亚洲视频免费观看视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 看免费成人av毛片| 不卡视频在线观看欧美| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲欧美色中文字幕在线| 午夜免费男女啪啪视频观看| 日本黄色日本黄色录像| 丝袜美腿诱惑在线| 国产精品国产三级专区第一集| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲伊人久久精品综合| 99热网站在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 视频区图区小说| 777米奇影视久久| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲国产精品一区三区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 欧美精品亚洲一区二区| 国产精品蜜桃在线观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产日韩欧美在线精品| 免费看不卡的av| videosex国产| 亚洲七黄色美女视频| 视频区图区小说| 精品少妇内射三级| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 男女下面插进去视频免费观看| 一本色道久久久久久精品综合| 一本大道久久a久久精品| 国产成人系列免费观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 久久久久视频综合| 狂野欧美激情性bbbbbb| 久久久久精品人妻al黑| 色吧在线观看| 国产乱来视频区| 国产一卡二卡三卡精品 | 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产一级毛片在线| 看免费成人av毛片| 欧美日韩福利视频一区二区| 午夜福利影视在线免费观看| 精品一区二区三卡| 香蕉国产在线看| 日日爽夜夜爽网站| av在线老鸭窝| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 乱人伦中国视频| 免费观看人在逋| 亚洲综合色网址| 一级a爱视频在线免费观看| 18禁国产床啪视频网站| 人人妻人人澡人人看| 99九九在线精品视频| 少妇精品久久久久久久| 日韩av在线免费看完整版不卡| 黑人猛操日本美女一级片| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 日本一区二区免费在线视频| 五月天丁香电影| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产黄色免费在线视频| 国产av国产精品国产| 极品少妇高潮喷水抽搐| 十八禁人妻一区二区| 校园人妻丝袜中文字幕| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 一级,二级,三级黄色视频| 观看美女的网站| 亚洲美女搞黄在线观看| 久久99一区二区三区| 国产亚洲最大av| 日韩一区二区三区影片| 亚洲国产日韩一区二区| 国产男人的电影天堂91| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲中文av在线| 爱豆传媒免费全集在线观看| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 一区二区三区四区激情视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 男女免费视频国产| 亚洲精品久久午夜乱码| 男人添女人高潮全过程视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲欧美色中文字幕在线| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲av综合色区一区| 90打野战视频偷拍视频| 丰满乱子伦码专区| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲七黄色美女视频| 搡老乐熟女国产| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产成人精品无人区| 91老司机精品| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 免费高清在线观看视频在线观看| 午夜日韩欧美国产| 国产一卡二卡三卡精品 | 水蜜桃什么品种好| 老汉色av国产亚洲站长工具| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 九色亚洲精品在线播放| 波野结衣二区三区在线| 人人澡人人妻人| 亚洲av在线观看美女高潮| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 青春草国产在线视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 久久国产亚洲av麻豆专区| 美女午夜性视频免费| 中文欧美无线码| 国产成人a∨麻豆精品| 国产亚洲精品第一综合不卡| 男人操女人黄网站| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 中文欧美无线码| 丝袜美足系列| 国产伦理片在线播放av一区| 一级毛片 在线播放| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 99国产精品免费福利视频| 成年女人毛片免费观看观看9 | 亚洲精品国产区一区二| 男女下面插进去视频免费观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲av国产av综合av卡| 国产精品熟女久久久久浪| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲三区欧美一区| 在线看a的网站| 久久精品久久精品一区二区三区| 日本欧美视频一区| 这个男人来自地球电影免费观看 | 色婷婷久久久亚洲欧美| 熟妇人妻不卡中文字幕| 无遮挡黄片免费观看| 在线天堂最新版资源| 只有这里有精品99| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产成人欧美在线观看 | 日韩欧美一区视频在线观看| 99国产综合亚洲精品| 人人妻人人澡人人看| 欧美久久黑人一区二区| 青春草国产在线视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 亚洲欧洲日产国产| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产精品.久久久| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产免费一区二区三区四区乱码| 亚洲欧美成人精品一区二区| 狂野欧美激情性xxxx| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲精品aⅴ在线观看| 天美传媒精品一区二区| 另类亚洲欧美激情| 成人三级做爰电影| 丁香六月天网| 日本wwww免费看| 水蜜桃什么品种好| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲成人手机| 捣出白浆h1v1| 久久ye,这里只有精品| 在线观看人妻少妇| 欧美日韩视频精品一区| 日韩一区二区三区影片| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲人成网站在线观看播放| 爱豆传媒免费全集在线观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 男女免费视频国产| 91精品伊人久久大香线蕉| 日韩电影二区| 亚洲免费av在线视频| 免费看av在线观看网站| 国产精品 国内视频| 亚洲国产最新在线播放| 捣出白浆h1v1| 青青草视频在线视频观看| 国产野战对白在线观看| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久人妻熟女aⅴ| 国产成人免费无遮挡视频| 国产又色又爽无遮挡免| 女人精品久久久久毛片| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美精品一区二区免费开放| 免费黄色在线免费观看| 满18在线观看网站| 99久久99久久久精品蜜桃| 午夜福利,免费看| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲精品中文字幕在线视频| 一区二区三区精品91| 亚洲国产精品成人久久小说| 99re6热这里在线精品视频| 69精品国产乱码久久久| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 精品一区二区三区四区五区乱码 | 叶爱在线成人免费视频播放| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 亚洲国产看品久久| 亚洲国产欧美一区二区综合| 两个人看的免费小视频| 午夜激情av网站| 精品一品国产午夜福利视频| 午夜福利网站1000一区二区三区| 嫩草影院入口| 999精品在线视频| videosex国产| 少妇的丰满在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产精品一区二区在线观看99| e午夜精品久久久久久久| 在线 av 中文字幕| av视频免费观看在线观看| 午夜日本视频在线| 国产精品一国产av| 国产成人免费无遮挡视频| 精品少妇内射三级| 亚洲国产成人一精品久久久| 深夜精品福利| 操出白浆在线播放| 久久99热这里只频精品6学生| 美女视频免费永久观看网站| 国产高清不卡午夜福利| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲三区欧美一区| 久久久国产精品麻豆| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 人妻一区二区av| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 欧美日韩精品网址| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 青草久久国产| netflix在线观看网站| 精品一品国产午夜福利视频| 日本一区二区免费在线视频| a 毛片基地| 亚洲中文av在线| 国产成人欧美在线观看 | 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲国产精品国产精品| 久久免费观看电影| 在线观看免费高清a一片| 美女中出高潮动态图| 欧美日韩一级在线毛片| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产在线视频一区二区| 天美传媒精品一区二区| 午夜福利乱码中文字幕| svipshipincom国产片| 国产成人系列免费观看| 免费不卡黄色视频| 日本91视频免费播放| 国产熟女午夜一区二区三区| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 伊人亚洲综合成人网| 欧美人与性动交α欧美软件| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲国产欧美网| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 一本久久精品| 欧美最新免费一区二区三区| 国产成人免费无遮挡视频| 啦啦啦 在线观看视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 一级毛片电影观看| 午夜福利乱码中文字幕| 亚洲伊人久久精品综合| 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 国产精品 国内视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 超碰97精品在线观看| av有码第一页| 日本午夜av视频| 在线观看免费高清a一片| 精品人妻一区二区三区麻豆| 午夜福利在线免费观看网站| 国产精品人妻久久久影院| 一级a爱视频在线免费观看| 午夜免费观看性视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 大片免费播放器 马上看| 人妻 亚洲 视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 热re99久久国产66热| 日韩精品免费视频一区二区三区| 一级,二级,三级黄色视频| av在线播放精品| 熟妇人妻不卡中文字幕| 精品福利永久在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产日韩欧美在线精品| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲国产欧美网| 亚洲第一青青草原| 少妇人妻 视频| 日韩欧美精品免费久久| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 性少妇av在线| 欧美成人午夜精品| 色网站视频免费| 美女扒开内裤让男人捅视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 飞空精品影院首页| 九色亚洲精品在线播放| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 日日撸夜夜添| 最近的中文字幕免费完整| 最近中文字幕2019免费版| 精品一区二区三区av网在线观看 | netflix在线观看网站| 在线天堂中文资源库| 久久久久久久精品精品| 国产野战对白在线观看| 99久久精品国产亚洲精品| 免费黄网站久久成人精品| 丝袜人妻中文字幕| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产成人精品在线电影| 天美传媒精品一区二区| 亚洲男人天堂网一区| 久久久精品94久久精品| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 大码成人一级视频| 亚洲图色成人| 两性夫妻黄色片| 一边摸一边做爽爽视频免费| 制服丝袜香蕉在线| 成人三级做爰电影| 韩国精品一区二区三区| 成人免费观看视频高清| 精品国产乱码久久久久久男人| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 成年av动漫网址| 超色免费av| 亚洲国产精品成人久久小说| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 久久国产亚洲av麻豆专区| 日本一区二区免费在线视频| 亚洲色图综合在线观看| 尾随美女入室| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 哪个播放器可以免费观看大片| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产精品久久久久成人av| 性高湖久久久久久久久免费观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产精品久久久人人做人人爽| 最新的欧美精品一区二区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 咕卡用的链子| 丝袜美腿诱惑在线| 一区二区三区四区激情视频| 午夜福利一区二区在线看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产成人系列免费观看| 免费不卡黄色视频| 午夜精品国产一区二区电影| 日本一区二区免费在线视频| 三上悠亚av全集在线观看| 午夜av观看不卡| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 黑丝袜美女国产一区| 99九九在线精品视频| 国产高清不卡午夜福利| 国精品久久久久久国模美| 午夜福利免费观看在线| 美女福利国产在线| 久久久国产精品麻豆| 久久 成人 亚洲| 亚洲国产日韩一区二区| 免费观看性生交大片5| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久久国产一区二区| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲免费av在线视频| tube8黄色片| 一本色道久久久久久精品综合| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 精品国产乱码久久久久久小说| 啦啦啦啦在线视频资源| 免费高清在线观看视频在线观看| 午夜激情av网站| 1024视频免费在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 高清欧美精品videossex| 成年美女黄网站色视频大全免费| 久久韩国三级中文字幕| 国产在线视频一区二区| 午夜免费鲁丝| 久久久久精品人妻al黑| xxxhd国产人妻xxx| 久久鲁丝午夜福利片| 人人澡人人妻人| 国产毛片在线视频| 91老司机精品| 日本黄色日本黄色录像| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久鲁丝午夜福利片| 午夜免费鲁丝| 性高湖久久久久久久久免费观看| 黄色毛片三级朝国网站| 国产成人精品在线电影| 好男人视频免费观看在线| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 精品少妇内射三级| 成人亚洲欧美一区二区av| 美女福利国产在线| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 久久久国产精品麻豆| av卡一久久| 午夜免费观看性视频| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产不卡av网站在线观看| 日韩成人av中文字幕在线观看| kizo精华| 国产精品女同一区二区软件| 精品一品国产午夜福利视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 午夜免费观看性视频| 搡老乐熟女国产| 国产精品二区激情视频| av国产精品久久久久影院| 亚洲久久久国产精品| 国产人伦9x9x在线观看| 91成人精品电影| 2018国产大陆天天弄谢| 波多野结衣av一区二区av| 美女主播在线视频| 在线观看www视频免费| 日本午夜av视频| 黄色怎么调成土黄色| 国产色婷婷99| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 亚洲国产成人一精品久久久| 这个男人来自地球电影免费观看 | 亚洲av日韩在线播放| 成人漫画全彩无遮挡| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 999久久久国产精品视频| 极品人妻少妇av视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产成人91sexporn| 日本91视频免费播放| 欧美少妇被猛烈插入视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| netflix在线观看网站| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲精品一区蜜桃| 国产成人91sexporn| 国产又爽黄色视频| 中国国产av一级| 久久鲁丝午夜福利片| 午夜日韩欧美国产| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 日本色播在线视频| 丝瓜视频免费看黄片| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产老妇伦熟女老妇高清| a级毛片在线看网站| 妹子高潮喷水视频| 亚洲av男天堂| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 欧美精品av麻豆av| videosex国产| av女优亚洲男人天堂| 中文欧美无线码| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 日本wwww免费看| 午夜福利视频在线观看免费| av一本久久久久| 国产一区二区激情短视频 | 大香蕉久久成人网| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产男人的电影天堂91| 午夜免费男女啪啪视频观看| 青青草视频在线视频观看| 女人久久www免费人成看片| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 久久人人爽人人片av| av免费观看日本| 国产在线一区二区三区精| 国产激情久久老熟女| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 午夜福利视频精品| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲五月色婷婷综合| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 十分钟在线观看高清视频www| 欧美av亚洲av综合av国产av | 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日韩精品有码人妻一区| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲国产精品成人久久小说| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久久久网色| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 9热在线视频观看99| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲熟女毛片儿| 只有这里有精品99| 青春草国产在线视频| 成人手机av| 美女视频免费永久观看网站| 街头女战士在线观看网站|