• <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 ?

    考慮控制電路失諧的葉盤結(jié)構(gòu)振動控制研究

    2011-01-29 08:47:56王艾倫
    中國機械工程 2011年12期
    關(guān)鍵詞:葉盤控制電路壓電

    王艾倫 李 林

    中南大學現(xiàn)代復雜設(shè)備設(shè)計與極端制造教育部重點實驗室,長沙,410083

    考慮控制電路失諧的葉盤結(jié)構(gòu)振動控制研究

    王艾倫 李 林

    中南大學現(xiàn)代復雜設(shè)備設(shè)計與極端制造教育部重點實驗室,長沙,410083

    以適用于多能域系統(tǒng)建模的功率鍵合圖為工具,建立了葉盤結(jié)構(gòu)與壓電回路耦合動力學模型,研究了電路參數(shù)失諧對葉盤結(jié)構(gòu)振動特性的影響規(guī)律,并進行了驗證。研究結(jié)果表明:控制電路失諧會使葉盤結(jié)構(gòu)的動力學特性受到影響,且其影響大小與失諧支路離失諧葉片的距離有關(guān),距離越遠影響越小;在同一支路的各個參數(shù)中,電阻失諧對葉盤結(jié)構(gòu)的最大振幅影響最大,電容失諧不影響葉盤最大振幅。此外,研究發(fā)現(xiàn):控制電路失諧不一定會加劇葉盤結(jié)構(gòu)振動局部化,在某些電路失諧模式下,葉盤結(jié)構(gòu)振動局部化程度反而減小,說明諧調(diào)壓電循環(huán)周期電路對失諧葉盤結(jié)構(gòu)振動的控制效果并非最佳,而設(shè)計適當失諧的壓電控制電路反而能得到更好的振動控制效果。

    葉盤結(jié)構(gòu);振動主動控制;壓電回路;失諧

    0 引言

    葉盤結(jié)構(gòu)是典型的循環(huán)周期結(jié)構(gòu),由于加工誤差及不均勻磨損等原因,葉片的外形、質(zhì)量和剛度等結(jié)構(gòu)參數(shù)不可避免地存在著差異,這種差異稱為失諧。失諧會導致葉盤結(jié)構(gòu)的模態(tài)振型沿周向分布不均,某些葉片模態(tài)將遠大于其他葉片模態(tài),即振動局部化[1],這將造成少數(shù)葉片在共振區(qū)內(nèi)的振動應(yīng)力過大,從而大大增加了葉盤結(jié)構(gòu)高周循環(huán)疲勞破壞的風險[2]。

    目前,失諧葉盤結(jié)構(gòu)的相關(guān)研究集中在對振動局部化成因的探索,以及對局部化響應(yīng)的理論計算方面,對失諧葉盤結(jié)構(gòu)振動局部化的控制方法的研究極少,且已有的控制方法絕大多數(shù)是利用壓電材料的力電耦合特性來實現(xiàn)對失諧葉盤結(jié)構(gòu)振動局部化控制的。文獻[3-4]利用壓電材料的壓電特性,提出一種降低失諧周期結(jié)構(gòu)振動局部化的新方法。在各個葉片的根部嵌入壓電片,用電回路將各壓電片連接,他們發(fā)現(xiàn)此時葉片間的耦合強度增大,失諧葉盤結(jié)構(gòu)的振動局部化程度降低。文獻[5-7]在此基礎(chǔ)上對電路形式進行改進,設(shè)計了一種與葉盤結(jié)構(gòu)相耦合的壓電循環(huán)周期電路,并驗證了這一方法的有效性。這些研究都基于電路系統(tǒng)諧調(diào)這一前提,但實際上在這種控制方法中,電路系統(tǒng)是由分支電路構(gòu)成的循環(huán)周期結(jié)構(gòu)。同樣由于電子元件制造等原因,電路系統(tǒng)也必然存在失諧。研究電路失諧對葉盤結(jié)構(gòu)振動特性的影響規(guī)律對壓電回路的設(shè)計具有指導意義。

    此外,葉盤結(jié)構(gòu)和壓電回路構(gòu)成了多能域耦合系統(tǒng),由于機械系統(tǒng)和電路系統(tǒng)有各自的一套理論、概念、符號和量綱,在采用一般的動力學建模方法建模時,建立的數(shù)學模型不能夠清晰地表達這種多能域耦合關(guān)系。鍵合圖方法具有多能域間符號、概念高度統(tǒng)一性及高度規(guī)范性等優(yōu)點[8],用鍵合圖方法建立葉盤結(jié)構(gòu)與壓電回路耦合系統(tǒng)的動力學模型,能夠直觀、清晰地反映它們之間的耦合關(guān)系。

    本文以功率鍵合圖方法為工具,研究基于壓電阻尼技術(shù)的失諧葉盤結(jié)構(gòu)振動控制方法中控制電路失諧對葉盤結(jié)構(gòu)動力學特性的影響規(guī)律。分析不同分支電路各個電參數(shù)的失諧量對控制效果的影響,探討控制電路失諧形式對葉盤結(jié)構(gòu)振動特性的影響規(guī)律,為葉盤結(jié)構(gòu)振動控制設(shè)計提供理論指導。

    1 系統(tǒng)模型及動力學方程

    1.1 系統(tǒng)模型

    圖1所示為葉盤結(jié)構(gòu)和壓電回路系統(tǒng)的物理模型。葉盤結(jié)構(gòu)由 N個沿周向分布的完全相同的葉片構(gòu)成。在各葉片根部嵌入壓電片,壓電片間通過循環(huán)周期電路連接。分支電路由電感L、電阻R組成,各分支電路之間通過電容C a耦合。為方便分析,分別對葉片及分支電路進行了編號。

    圖1 葉盤結(jié)構(gòu)-壓電回路系統(tǒng)物理模型

    為建立葉盤結(jié)構(gòu)的鍵合圖模型,必須先將其物理模型離散化,才能得到圖2a所示的集中參數(shù)模型。圖2中,m和K分別為葉片的質(zhì)量和剛度,K s和C分別為相鄰子結(jié)構(gòu)間的剛度和阻尼,F為外部激勵。由集中參數(shù)模型可以方便地建立圖2b所示的葉盤結(jié)構(gòu)鍵合圖模型。

    在本控制系統(tǒng)中,壓電片利用壓電材料的正負壓電效應(yīng),使系統(tǒng)的一部分能量在電能與機械能間轉(zhuǎn)換,故可將壓電片視作轉(zhuǎn)換器及電容的組合,其鍵合圖模型可寫為。于是可以得到圖3所示的壓電回路的鍵合圖模型。

    圖2 葉盤結(jié)構(gòu)集中參數(shù)模型和鍵合圖模型

    圖3 壓電回路鍵合圖模型

    合并圖2和圖3可以得到圖4所示的葉盤結(jié)構(gòu)-壓電回路系統(tǒng)耦合鍵合圖模型,圖中內(nèi)外環(huán)分別對應(yīng)葉盤結(jié)構(gòu)和壓電回路。對比圖1和圖4可以看出,鍵合圖模型與物理模型之間具有完全確定的拓撲對應(yīng)關(guān)系。

    圖4 葉盤結(jié)構(gòu)-壓電回路系統(tǒng)鍵合圖模型

    1.2 動力學方程

    根據(jù)圖4所示的鍵合圖模型可以得到葉盤結(jié)構(gòu)-電回路系統(tǒng)的動力學狀態(tài)方程:

    X為狀態(tài)矩陣,Xj(j=1,2,…,N)為6維向量,包括第j個葉片的1個動量變量和2個變位變量,以及第j條分支電路的1個動量變量和2個變位變量。各葉片的振幅可以根據(jù)葉片的動量計算得到。

    式中,Sej為葉片所受的氣流作用力;j為葉片序號;F0為激振力幅值;ω為激勵頻率;E為激勵階次。

    2 諧調(diào)電路參數(shù)值的選取

    設(shè)圖1的循環(huán)周期結(jié)構(gòu)為12葉片葉盤結(jié)構(gòu),考慮葉片剛度隨機失諧,其他結(jié)構(gòu)參數(shù)不失諧。記:

    式中,Ra為分支電路間量綱一耦合強度;ε為葉盤結(jié)構(gòu)與電路系統(tǒng)間的耦合強度;ζr為電路模態(tài)阻尼比。

    例如,對“氨基酸脫水縮合”的概念,筆記可促進學生建立與“單糖形成二糖,甘油、脂肪酸形成脂肪,ATP的合成與水解,DNA的合成與水解”等知識的聯(lián)系,其實質(zhì)是學生原有的知識與有機化學中的“酯化反應(yīng)”相聯(lián)系,從而實現(xiàn)學生跨學科知識的融合,有利于學生更好地運用知識解釋生活中的生物學現(xiàn)象。

    為了便于分析,將控制效果量化表示,定義控制性能因子:

    式中,Am、Ame分別為控制前后失諧葉盤結(jié)構(gòu)葉片最大振幅,從定義式可以看出,性能因子越小,控制效果越好。

    圖5、圖6所示為電路頻率調(diào)諧比 δ為 0.90、0.95、1.00、1.05、1.10時模態(tài)阻尼比和耦合電容的取值對性能因子的影響。由圖5、圖6可知,電路頻率調(diào)諧比δ=1時,性能因子最小,這是因為電路的固有頻率等于葉片的固有頻率時,系統(tǒng)能量在機械能與電能之間最大程度地轉(zhuǎn)換,機械子結(jié)構(gòu)和電路子結(jié)構(gòu)間耦合度最大;當δ=1,電路模態(tài)阻尼比ζr取值在0.04~0.08之間,耦合電容R a取值在0.1~0.2之間時,性能因子最小,控制效果最好。故將諧調(diào)電路的各參數(shù)取值為δ=1,ζr=0.055,R a=0.16。

    圖5 模態(tài)阻尼比對控制性能的影響

    圖6 耦合電容對控制性能的影響

    3 電路失諧對葉盤結(jié)構(gòu)最大振幅的影響

    葉盤最大振幅反映了失諧葉盤結(jié)構(gòu)的振動局部化程度,且最大振幅直接影響結(jié)構(gòu)的工作壽命,本節(jié)研究控制電路失諧對葉盤結(jié)構(gòu)最大振幅的影響。

    假設(shè)葉盤結(jié)構(gòu)第3個葉片剛度失諧,失諧量為2%,其余葉片諧調(diào)。由于電子元件的制造誤差較大,考慮電參數(shù)最大失諧量為5%。圖7所示為不同分支電路參數(shù)失諧對葉盤最大振幅的影響,從圖中可知,支路 Ⅲ參數(shù)失諧對葉盤最大振幅影響最大,支路 Ⅴ失諧影響最小。說明與失諧葉片(葉片3)耦合的支路的失諧對葉盤最大振幅影響最大,離失諧葉片越遠的分支電路的失諧對葉盤最大振幅的影響越小。

    圖7 電路參數(shù)失諧對葉盤結(jié)構(gòu)最大振幅的影響

    從圖7a可以看出,在支路Ⅲ各參數(shù)中,葉盤最大振幅對電阻失諧最為敏感,電阻失諧量為5%時,最大振幅有最大值,此時相比電路諧調(diào)時增大近5%,振動控制效果極大減弱;電容失諧對葉盤最大振幅的影響曲線為一條水平直線,說明電容失諧不會影響葉盤最大振幅。

    此外,從圖7可知:當支路Ⅲ的電阻失諧量為-4.1%~0,電感失諧量為-6%~0時,葉盤結(jié)構(gòu)的最大振幅相比電路諧調(diào)時明顯減小,支路Ⅳ在電阻失諧量為0~2%和電感失諧量為-2%~0時亦有類似規(guī)律。說明諧調(diào)控制電路對失諧葉盤結(jié)構(gòu)的控制效果并非最佳,設(shè)計失諧量適當?shù)氖еC電路能起到更好的振動控制效果。

    4 電路不同失諧模式下葉盤最大振幅響應(yīng)

    4.1 理論計算分析

    假設(shè)葉片3剛度失諧,其失諧量為2%。從前述可知,相比支路 Ⅲ參數(shù)失諧,支路 Ⅳ、Ⅴ的失諧對葉片振幅影響很小,所以只考慮支路 Ⅲ失諧下葉片振動響應(yīng)。圖8所示為葉盤最大振幅頻率響應(yīng)。從圖8可以看出,相比電路諧調(diào),電路失諧形式為表1模式一時葉片最大振幅極大增大,當量綱一激勵頻率為1.035時,葉片最大振幅超過50%;而電路失諧形式為表1模式二時,葉片最大振幅減小,說明此時能量在局部葉片的聚集程度降低,葉盤結(jié)構(gòu)振動局部化程度減弱,這與葉盤結(jié)構(gòu)自身結(jié)構(gòu)參數(shù)失諧對振動局部化的影響規(guī)律不同。從這一結(jié)論可知,相比控制電路諧調(diào),設(shè)計適當?shù)氖еC控制電路能夠更有效地降低失諧葉盤結(jié)構(gòu)的振動局部化程度。

    圖8 葉盤最大振幅頻率響應(yīng)

    表1 電路失諧模式

    4.2 試驗對比分析

    本試驗以12葉片葉盤結(jié)構(gòu)及其控制電路為試驗對象,葉盤結(jié)構(gòu)和壓電片的幾何參數(shù)及材料屬性分別如表2、表3所示。

    表2 葉盤結(jié)構(gòu)幾何參數(shù) mm

    葉片可以看作懸臂梁,根據(jù)懸臂梁彎曲振動固有頻率計算公式,可得葉片振動的第一階固有頻率:

    表3 壓電片幾何參數(shù)及材料屬性

    試取模態(tài)阻尼比ζr=0.055,R a=0.16,由δ=1可計算得各電路元件值:R=11.8Ω,Ca=128.9nF,L=75.7m H。查電元件標準,選擇諧調(diào)電路各參數(shù)為 R=11.8Ω,C a=120nF,L=68mH。電路失諧形式分別為失諧模式一、二時,支路 Ⅲ各元件的參數(shù)值如表4所示。

    表4 失諧支路元件參數(shù)值

    試驗采用壓電激振法[9],利用LMS振動測試儀對葉片振幅信號進行采集,在同一激勵頻率下取5次測量平均值,測得的不同失諧模式下的葉片最大振幅響應(yīng)如圖9所示。

    圖9 葉盤最大振幅響應(yīng)實測值

    從圖9可知,控制電路失諧會對葉盤結(jié)構(gòu)的動力學特性產(chǎn)生影響,但其影響并不是具備規(guī)律性,控制電路的失諧模式不同,葉盤最大振幅響應(yīng)受到的影響亦不同。當電路失諧量為ΔR=5.08%,ΔL=4.85%,ΔCa=0 時,葉盤最大振幅相比電路諧調(diào)時增大;當電路失諧量為ΔR=-2.5%,ΔL=-2.94%,ΔC a=0 時,葉盤最大振幅則減小,振動局部化程度減弱,說明相比電路諧調(diào)時,失諧模式二下的壓電回路有更好的控制效果,這與理論分析結(jié)果一致。

    5 結(jié)論

    (1)葉盤結(jié)構(gòu)的最大振幅對與失諧葉片耦合的分支電路的失諧最為敏感,失諧分支電路離失諧葉片越遠,葉盤結(jié)構(gòu)最大振幅受影響越小。

    (2)在同一支路的各個參數(shù)中,電阻的失諧對葉盤結(jié)構(gòu)最大振幅影響最大,電容失諧則不會影響葉盤最大振幅。

    (3)與葉盤結(jié)構(gòu)自身結(jié)構(gòu)參數(shù)失諧對振動局部化的影響規(guī)律不同,電路參數(shù)失諧不一定會加劇葉盤結(jié)構(gòu)的振動局部化,在某些電路失諧模式下,葉盤結(jié)構(gòu)振動局部化程度反而減小,說明相比諧調(diào)壓電周期電路,失諧模式適當?shù)膲弘娍刂齐娐穼θ~盤結(jié)構(gòu)振動的控制效果更佳。

    [1] Hodges C H,Confinement of Vibration by Structural Irregu larity[J].Journal of Sound and Vibration.1982,82(3):411-424.

    [2] Kenyon J A,Griffin J H,Feiner D M.Maximum Bladed Disk Forced Response from Distortion o f a Structural Mode[J].ASME Journal o f Turbomachinery,2003,425(2):352-363.

    [3] Cox A M,Agnes G S.A Statistical Analysis o f Space Structure Mode Localization[C]//Proceedings o f the 1999 IAA/ASM E/ASCE/AHS/ASC Structures,Structural Dynam ics,and Materials Conference and Exhibition,St.Louis:AIAA,1999:3123-3133.

    [4] Agnes G S.Piezoelectric Coup ling of Bladed-disk Assemblies[J].Proceedings of SPIE,1999,3672:94-103.

    [5] Tang J,W ang K W.Vibration Controlof Rotationally Periodic Structures Using Passive Piezoelectric Shunt Netw orks and A ctive Com pensation[J].Journalof Vibration and Acousticst,1999,121(3):379-390.

    [6] Zhang J,W ang K W.Electromechanical Tailoring o f Piezoelectric Netw orks for V ibration Delocalization and Suppression o f Nearly Periodic Structures[C]//Proceedings of the 13th International Conference on Adaptive Structures and Technologies.Berlin:ICAST,2002:199-212.

    [7] Yu H,W ang K W.Vibration Suppression of M istuned Coup led-b lade-disk System s Using Piezoelectric Circuitry Network[J].Journal of Vibration and Acousticst,2009,131(2):021008

    [8] 王艾倫,鐘掘.模態(tài)分析的一種新方法——鍵合圖法[J].振動工程學報,2003,16(4):463-467.

    [9] H ohl A,Neubauer M.Modelling of Shunted Piezoceram ic A ctuators with Substructure Techniques and Application to a Bladed Disk Model[C]//2009 IEEE/ASME Internationa l Conference on Advanced Intelligent Mechatronics.Singapore:ASME,2009:1088-1093.

    Study on Vibration Control of Bladed Disk Structure Considering CircuitM istuning

    W ang Ailun Li Lin
    Key Laboratory o f Modern Comp lex Equipment Design and Ex treme Manufacturing(Central South University),Changsha,410083

    A dynamicmodelofbladed disk structurew ith coup led piezoelectric network wasestablished based on bond graph,which is an effective tool for modeling of system w ith multi-energy dom ains.The effects of circuit mistuning on vibration characteristics o f b laded disk w ere investigated.Then an experimentwas design to validate the conclusion.The resu lts show that circuitmistuning will influence the dynamic characteristics of bladed disk,the effect is related to the distance between the blade and mistuned shunt circuit,the greater the distance the sm aller the impact.A nd resistancemistuningmakes the greatest effect on blade maximum amp litude,while capacitancemistuning has no effect.Additionally,the study indicates that circuitm istune doesnotalways aggravate vibration localization in b laded disk,w hich m ay be decreased under certain circuit mistune mode.It indicates that com pared to tuned piezoelectric netw ork,an app rop riatem istuned network can supp ress b laded disk vibration better.

    bladed disk structure;active vibration control;piezoelectric network;m istuning

    TK 261;TH 113.1;O328

    1004—132X(2011)12—1387—06

    2010—08—09

    國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃(973計劃)資助項目(2007CB707706)

    (編輯 何成根)

    王艾倫,男,1959年生。中南大學機電工程學院副院長、教授、博士研究生導師。主要研究方向為機械動力學和高等機構(gòu)學。參編專著2部。發(fā)表論文60余篇。李 林,男,1985年生。中南大學機電工程學院碩士研究生。

    猜你喜歡
    葉盤控制電路壓電
    2017款本田雅閣車控制電路(二)
    《壓電與聲光》征稿啟事
    壓電與聲光(2019年1期)2019-02-22 09:46:06
    2014款雷克薩斯CT200h車控制電路(一)
    新型壓電疊堆泵設(shè)計及仿真
    2018款別克GL8車控制電路(二)
    2016款邁騰B8L車控制電路(一)
    某型航空發(fā)動機整體葉盤強度分析*
    基于壓電激振的彈性模量測量方法
    壓電復合懸臂梁非線性模型及求解
    基于FE-ERSM航空發(fā)動機葉盤結(jié)構(gòu)可靠性研究
    videossex国产| 18禁动态无遮挡网站| 欧美丝袜亚洲另类| 色视频www国产| 18禁动态无遮挡网站| 国产一区有黄有色的免费视频| 日本熟妇午夜| 精品人妻偷拍中文字幕| 成人国产av品久久久| 成人综合一区亚洲| 国产高清不卡午夜福利| 中文欧美无线码| 激情五月婷婷亚洲| 毛片女人毛片| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产成人freesex在线| 久久久午夜欧美精品| 久久久国产一区二区| 最后的刺客免费高清国语| 内地一区二区视频在线| 色5月婷婷丁香| 亚洲精品视频女| 麻豆国产97在线/欧美| 亚洲四区av| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲最大成人中文| 日本与韩国留学比较| 欧美另类一区| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产日韩欧美在线精品| 高清午夜精品一区二区三区| 日韩中字成人| 黄色怎么调成土黄色| 国产乱来视频区| 午夜免费男女啪啪视频观看| 91久久精品电影网| 欧美精品国产亚洲| 国产亚洲精品久久久com| 极品少妇高潮喷水抽搐| 看十八女毛片水多多多| 黄片wwwwww| 69人妻影院| 免费看av在线观看网站| 熟女av电影| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 日日啪夜夜撸| 欧美另类一区| 亚洲精品第二区| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 交换朋友夫妻互换小说| 国产av不卡久久| 2021少妇久久久久久久久久久| 老女人水多毛片| 免费av不卡在线播放| 黄片wwwwww| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 99久久精品热视频| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 中文欧美无线码| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲最大成人av| 色播亚洲综合网| 秋霞在线观看毛片| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 身体一侧抽搐| 国产极品天堂在线| 国产精品av视频在线免费观看| 一边亲一边摸免费视频| 嫩草影院入口| 亚洲精品一区蜜桃| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲怡红院男人天堂| 六月丁香七月| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 在线天堂最新版资源| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频 | 久久久亚洲精品成人影院| 亚洲国产欧美人成| 少妇 在线观看| 日韩成人伦理影院| 国产一区二区三区av在线| 久久精品久久精品一区二区三区| 嘟嘟电影网在线观看| 高清视频免费观看一区二区| 国产一区二区三区av在线| 91在线精品国自产拍蜜月| 99热这里只有精品一区| 三级经典国产精品| 久久久成人免费电影| 一本久久精品| 国产成人精品一,二区| 99久久精品一区二区三区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 成人国产麻豆网| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 涩涩av久久男人的天堂| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 在线观看av片永久免费下载| 国产v大片淫在线免费观看| 特大巨黑吊av在线直播| tube8黄色片| 大香蕉久久网| 国产黄片美女视频| 成人毛片60女人毛片免费| 只有这里有精品99| av免费观看日本| 亚洲欧洲国产日韩| 大片电影免费在线观看免费| 国产一区亚洲一区在线观看| 欧美性感艳星| 亚洲最大成人手机在线| 日日啪夜夜爽| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产精品一二三区在线看| tube8黄色片| 国产探花极品一区二区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 日本wwww免费看| 深爱激情五月婷婷| 久久久久精品性色| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 男女下面插进去视频免费观看| 日韩伦理黄色片| 男女边吃奶边做爰视频| 我要看黄色一级片免费的| 久久久久久久大尺度免费视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲av成人精品一二三区| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 国产免费又黄又爽又色| 国产高清不卡午夜福利| 又大又黄又爽视频免费| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲欧美一区二区三区久久| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 妹子高潮喷水视频| 国产精品一二三区在线看| 新久久久久国产一级毛片| 久久狼人影院| 在线天堂最新版资源| 日韩伦理黄色片| 观看美女的网站| 亚洲五月色婷婷综合| 日本欧美视频一区| 欧美日韩综合久久久久久| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 伦理电影免费视频| 国产片特级美女逼逼视频| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 亚洲七黄色美女视频| 少妇人妻久久综合中文| 91精品国产国语对白视频| 国产精品久久久av美女十八| 1024视频免费在线观看| 日韩成人av中文字幕在线观看| 高清在线视频一区二区三区| 国产成人精品久久二区二区91 | 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 高清不卡的av网站| 少妇精品久久久久久久| 最新的欧美精品一区二区| 啦啦啦在线免费观看视频4| videos熟女内射| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产爽快片一区二区三区| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 日韩,欧美,国产一区二区三区| netflix在线观看网站| 韩国高清视频一区二区三区| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产精品国产三级国产专区5o| 老司机亚洲免费影院| 精品国产国语对白av| 亚洲av综合色区一区| 晚上一个人看的免费电影| 美女中出高潮动态图| 亚洲成人国产一区在线观看 | 国产男女超爽视频在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲五月色婷婷综合| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 制服丝袜香蕉在线| 国产97色在线日韩免费| 久久精品国产综合久久久| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲中文av在线| 国产精品 国内视频| av在线播放精品| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 中文欧美无线码| 婷婷色综合www| 1024香蕉在线观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产欧美亚洲国产| 色综合欧美亚洲国产小说| 丝袜在线中文字幕| 天堂中文最新版在线下载| 我的亚洲天堂| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲成色77777| 男女国产视频网站| 日日啪夜夜爽| 最新的欧美精品一区二区| 午夜91福利影院| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产麻豆69| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲成人av在线免费| av天堂久久9| 精品亚洲成a人片在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 尾随美女入室| 精品久久蜜臀av无| 天堂俺去俺来也www色官网| 丝袜美腿诱惑在线| 久久久久久久久免费视频了| 午夜影院在线不卡| 婷婷色综合大香蕉| 97人妻天天添夜夜摸| 国产精品一区二区在线观看99| 国产亚洲最大av| 99久久人妻综合| 国产黄色免费在线视频| 咕卡用的链子| 高清视频免费观看一区二区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 欧美成人精品欧美一级黄| 天天操日日干夜夜撸| 国产免费视频播放在线视频| 国产精品国产av在线观看| 亚洲美女视频黄频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 香蕉丝袜av| 精品少妇久久久久久888优播| 欧美在线黄色| 亚洲美女视频黄频| 亚洲三区欧美一区| 天天添夜夜摸| 亚洲情色 制服丝袜| 国产又爽黄色视频| 午夜老司机福利片| 亚洲三区欧美一区| 国产成人精品久久二区二区91 | 亚洲,欧美,日韩| 大码成人一级视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲四区av| 国产又色又爽无遮挡免| 母亲3免费完整高清在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 中文字幕色久视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 蜜桃在线观看..| 99香蕉大伊视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产又爽黄色视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 十八禁人妻一区二区| 色综合欧美亚洲国产小说| 99九九在线精品视频| 黄色 视频免费看| 伦理电影大哥的女人| 亚洲免费av在线视频| www日本在线高清视频| 赤兔流量卡办理| 国产 一区精品| 毛片一级片免费看久久久久| 欧美av亚洲av综合av国产av | 中文字幕精品免费在线观看视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 午夜日本视频在线| 亚洲国产精品一区三区| 妹子高潮喷水视频| 亚洲av电影在线进入| 精品第一国产精品| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产精品国产三级专区第一集| 2021少妇久久久久久久久久久| videosex国产| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产又色又爽无遮挡免| 大片电影免费在线观看免费| 精品亚洲成国产av| 99热国产这里只有精品6| 秋霞在线观看毛片| 欧美精品一区二区大全| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 成人亚洲精品一区在线观看| 观看美女的网站| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 久久久国产一区二区| 在线观看人妻少妇| 日本wwww免费看| 18禁动态无遮挡网站| 国产精品偷伦视频观看了| 国产精品99久久99久久久不卡 | 啦啦啦啦在线视频资源| 一级,二级,三级黄色视频| www日本在线高清视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 91精品伊人久久大香线蕉| 欧美黑人欧美精品刺激| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产男女内射视频| 女性生殖器流出的白浆| 老司机影院毛片| 国产精品国产三级专区第一集| av国产精品久久久久影院| 欧美日韩亚洲高清精品| 叶爱在线成人免费视频播放| 在线观看三级黄色| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久久久精品人妻al黑| 精品一区二区免费观看| 欧美人与性动交α欧美软件| 午夜免费观看性视频| 午夜av观看不卡| 欧美成人午夜精品| 亚洲av中文av极速乱| 欧美精品亚洲一区二区| 在线看a的网站| 我要看黄色一级片免费的| 欧美日韩综合久久久久久| 中文字幕高清在线视频| 黄色视频不卡| 久久精品久久精品一区二区三区| 午夜福利,免费看| 激情五月婷婷亚洲| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 高清av免费在线| 日韩视频在线欧美| 色综合欧美亚洲国产小说| 午夜影院在线不卡| xxx大片免费视频| 日本91视频免费播放| 精品久久久久久电影网| 亚洲成人一二三区av| 国产黄频视频在线观看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 日韩一本色道免费dvd| 下体分泌物呈黄色| av网站免费在线观看视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 免费日韩欧美在线观看| 制服丝袜香蕉在线| 国产精品嫩草影院av在线观看| av.在线天堂| 欧美人与性动交α欧美软件| 成年美女黄网站色视频大全免费| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 免费观看av网站的网址| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 久久99一区二区三区| 日本欧美国产在线视频| 在线看a的网站| 国产精品人妻久久久影院| 久久久久精品性色| 久久鲁丝午夜福利片| 色吧在线观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲在久久综合| 成人国产av品久久久| 丰满迷人的少妇在线观看| 伊人久久国产一区二区| 成人国产麻豆网| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 久久精品亚洲av国产电影网| 国产在视频线精品| 国产精品二区激情视频| 国产97色在线日韩免费| 自线自在国产av| 国产极品天堂在线| 久久韩国三级中文字幕| 精品视频人人做人人爽| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 丰满饥渴人妻一区二区三| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 人人澡人人妻人| 国产xxxxx性猛交| 精品久久久久久电影网| 韩国av在线不卡| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 亚洲情色 制服丝袜| 国产淫语在线视频| 99热网站在线观看| 在线观看www视频免费| 国产精品 国内视频| 国产在视频线精品| 国产欧美亚洲国产| 欧美另类一区| 搡老岳熟女国产| 日本一区二区免费在线视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 伦理电影大哥的女人| 亚洲情色 制服丝袜| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 97人妻天天添夜夜摸| 国产成人精品福利久久| 精品少妇久久久久久888优播| avwww免费| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲成人一二三区av| 成年美女黄网站色视频大全免费| 亚洲国产最新在线播放| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 国产精品 欧美亚洲| 日日啪夜夜爽| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 日本一区二区免费在线视频| 老汉色∧v一级毛片| 精品免费久久久久久久清纯 | 午夜日本视频在线| 亚洲精品国产av成人精品| 国产不卡av网站在线观看| 成人国产av品久久久| 日本91视频免费播放| 亚洲熟女精品中文字幕| 中文字幕精品免费在线观看视频| 久久久久精品人妻al黑| 欧美少妇被猛烈插入视频| www.自偷自拍.com| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产成人a∨麻豆精品| 尾随美女入室| 高清av免费在线| 男女午夜视频在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产精品国产三级专区第一集| 国产一级毛片在线| 精品一区二区免费观看| 精品视频人人做人人爽| 亚洲情色 制服丝袜| 成人免费观看视频高清| 99久国产av精品国产电影| 美女大奶头黄色视频| 一区二区三区激情视频| 午夜老司机福利片| 国产色婷婷99| 精品第一国产精品| 90打野战视频偷拍视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 免费人妻精品一区二区三区视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 色视频在线一区二区三区| 久久久久久久久免费视频了| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 在线观看免费高清a一片| 久久毛片免费看一区二区三区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久久精品国产a三级三级三级| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | av福利片在线| 国产一级毛片在线| 一区二区三区精品91| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产精品熟女久久久久浪| 天天添夜夜摸| 国产免费一区二区三区四区乱码| 美女高潮到喷水免费观看| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲视频免费观看视频| 一级毛片电影观看| 欧美黑人精品巨大| 欧美精品一区二区免费开放| 欧美精品av麻豆av| 伊人久久国产一区二区| 麻豆av在线久日| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 满18在线观看网站| 日韩免费高清中文字幕av| 国产有黄有色有爽视频| 色播在线永久视频| 90打野战视频偷拍视频| 中文字幕高清在线视频| videosex国产| 久久青草综合色| 精品酒店卫生间| 亚洲成人手机| 夫妻性生交免费视频一级片| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 尾随美女入室| 黑人欧美特级aaaaaa片| 18禁国产床啪视频网站| av天堂久久9| 国产成人午夜福利电影在线观看| svipshipincom国产片| 国产av一区二区精品久久| 欧美中文综合在线视频| 国产av一区二区精品久久| 丰满乱子伦码专区| 亚洲视频免费观看视频| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产精品免费大片| 精品视频人人做人人爽| 多毛熟女@视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 欧美另类一区| 1024香蕉在线观看| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲成人国产一区在线观看 | 中文字幕精品免费在线观看视频| 91国产中文字幕| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产亚洲最大av| 亚洲中文av在线| 国产精品久久久久久精品电影小说| 美女主播在线视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲国产欧美一区二区综合| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 久久久精品94久久精品| 老司机影院毛片| 日韩一区二区三区影片| 成人国语在线视频| 在线精品无人区一区二区三| 在现免费观看毛片| 中文字幕人妻熟女乱码| 在线观看免费视频网站a站| 一二三四中文在线观看免费高清| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 九九爱精品视频在线观看| svipshipincom国产片| 亚洲成色77777| 国产亚洲av高清不卡| 七月丁香在线播放| 国产精品二区激情视频| 五月天丁香电影| 欧美日韩福利视频一区二区| 久久久精品免费免费高清| 午夜日韩欧美国产| 超色免费av| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 久久久久久人妻| 激情五月婷婷亚洲| 99国产综合亚洲精品| 啦啦啦啦在线视频资源| 午夜激情久久久久久久| 九草在线视频观看| a级毛片黄视频| 亚洲av成人精品一二三区| 蜜桃在线观看..| 一本大道久久a久久精品| 两性夫妻黄色片| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 一二三四中文在线观看免费高清| 视频在线观看一区二区三区| 免费黄频网站在线观看国产| 看免费av毛片| 色网站视频免费| 曰老女人黄片| 乱人伦中国视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久人人爽人人片av| 久久久久久久久久久久大奶| 97人妻天天添夜夜摸| 亚洲国产欧美一区二区综合| 一二三四在线观看免费中文在| 丝袜人妻中文字幕| 老汉色∧v一级毛片| 少妇人妻久久综合中文| 久热这里只有精品99| 青春草亚洲视频在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 亚洲国产精品999| 久久热在线av| 亚洲成人国产一区在线观看 | 9191精品国产免费久久| 欧美在线一区亚洲| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 一本色道久久久久久精品综合| 人妻 亚洲 视频| 国产成人av激情在线播放| 看十八女毛片水多多多| 老司机深夜福利视频在线观看 | 亚洲视频免费观看视频| 高清欧美精品videossex| 操出白浆在线播放| 18禁国产床啪视频网站| 久久久久网色| 国产成人91sexporn| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 亚洲视频免费观看视频| 国产精品熟女久久久久浪| 精品国产一区二区久久| 国产毛片在线视频| 国产 精品1| 一本色道久久久久久精品综合| 美女高潮到喷水免费观看| 天堂俺去俺来也www色官网|