• <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 ?

    SMA 纖維復(fù)合材料變截面板簧固有頻率特性研究

    2012-09-15 08:12:58徐曉明任勇生杜向紅
    振動與沖擊 2012年14期
    關(guān)鍵詞:板簧鋪層懸架

    徐曉明,任勇生,杜向紅

    (山東科技大學(xué) 機(jī)械電子工程學(xué)院,青島 266510)

    懸架是現(xiàn)代汽車的重要總成之一,起著連接車輪與車架并傳遞其一切力與力矩,緩和不平路面對車身的沖擊載荷,衰減車身振動的作用,保證汽車平順的行駛。半主動懸架減振器的阻尼和彈性元件的剛度可以根據(jù)路面情況進(jìn)行調(diào)節(jié),通過實(shí)時調(diào)節(jié)懸架系統(tǒng)的阻尼和剛度,可以改變減振器的阻尼系數(shù)和系統(tǒng)的固有頻率,降低和避免車輛的共振。半主動懸架相比被動懸架,增加了自動調(diào)節(jié)裝置,通過合適的控制策略調(diào)節(jié)懸架的阻尼和剛度以更好的適應(yīng)路面的變化;相比主動懸架,又是一種無源控制,作動器能耗低,結(jié)構(gòu)簡單,價格低廉,而且控制品質(zhì)接近主動懸架。因此,發(fā)展半主動懸架,特別是基于智能材料的半主動懸架系統(tǒng)的研究與開發(fā),具有重要的理論價值與實(shí)際意義[1]。

    目前智能材料在汽車半主動懸架可調(diào)減振系統(tǒng)中的應(yīng)用研究,絕大多數(shù)采用電、磁流變液為工作介質(zhì),來調(diào)節(jié)減振器的阻尼系數(shù),而以調(diào)節(jié)彈性元件可控環(huán)節(jié)的剛度和固有頻率的研究報道卻相當(dāng)少見。事實(shí)上,電、磁流變半主動懸架還存在性能穩(wěn)定性、維護(hù)等方面的缺陷。

    迄今為止,SMA智能材料在復(fù)合材料梁、板類結(jié)構(gòu)的固有頻率調(diào)節(jié)方面的應(yīng)用研究,已經(jīng)獲得了很大的進(jìn)展。將SMA纖維埋入復(fù)合材料,設(shè)計變截面板簧半主動懸架,在理論與實(shí)踐方面,存在一定的可行性。李磊等[2]建立了具有預(yù)應(yīng)變的SMA纖維復(fù)合材料等截面板簧的分析模型,導(dǎo)出了板簧剛度的數(shù)學(xué)表達(dá)式,并且通過數(shù)值計算得到板簧的剛度隨溫度的升高、SMA纖維體積分?jǐn)?shù)、鋪層方式等參數(shù)的變化曲線。徐曉明等[3]建立了具有預(yù)應(yīng)變的SMA纖維復(fù)合材料變截面板簧的分析模型,用瑞利-里茲法推導(dǎo)出板簧剛度的表達(dá)式,通過計算得到變截面板簧的剛度隨溫度的升高與降低、SMA纖維體積百分?jǐn)?shù)、基體材料鋪層角等參數(shù)的變化曲線。上述研究都是關(guān)于形狀記憶合金復(fù)合材料板簧模型的靜力學(xué)分析,而板簧作為汽車懸架的組成部分,還需要進(jìn)一步研究其振動特性。王洪禮等[4]對帶有SMA智能材料的剛度可調(diào)汽車半主動懸架進(jìn)行隨機(jī)振動的可靠性分析,其中的SMA以螺旋彈簧的形式出現(xiàn),著重研究半主動懸架車輛隨機(jī)振動以及控制策略而不涉及彈簧本身動力性能的研究。固有頻率是結(jié)構(gòu)的重要動力特性之一,確定和計算固有頻率是結(jié)構(gòu)動力分析的一個重要任務(wù)。為避免共振,應(yīng)當(dāng)使激勵頻率與梁的固有頻率盡量分開。在結(jié)構(gòu)振動中,相對更容易發(fā)生的低階固有振動,由于其破壞板簧所需的能量越小,是更容易使板簧受到破壞的振型[5]。因此,板簧的固有頻率,尤其是低階固有頻率的設(shè)計與計算,在理論與實(shí)際中顯得尤為重要。

    本文根據(jù)Brinson提出的SMA本構(gòu)關(guān)系理論,結(jié)合復(fù)合材料的層合理論,建立SMA纖維復(fù)合材料變截面板簧的自由振動分析模型,應(yīng)用瑞利-里茲數(shù)值近似計算方法,計算和分析了板簧固有頻率在一個完整的升溫-降溫過程的變化規(guī)律,以及基體材料纖維鋪層角度、SMA纖維含量和SMA/環(huán)氧鋪層位置的影響,揭示了SMA纖維復(fù)合材料變截面板簧的固有頻率調(diào)節(jié)機(jī)理。

    1 SMA完全約束回復(fù)的Brinson一維本構(gòu)關(guān)系理論

    SMA材料具有“智能”特性,它既有傳感功能(感知和接收應(yīng)力、應(yīng)變、電、熱等信號),又具有驅(qū)動功能(對激勵產(chǎn)生響應(yīng))[6]。使具有初始?xì)堄嘧冃尾⑼耆s束的SMA升溫,會產(chǎn)生很大的形狀回復(fù)力。這個SMA完全約束回復(fù)應(yīng)力可以由Brinson模型描述如下[7],模型中涉及符號的意義如表1所示。

    表1 本構(gòu)方程中的術(shù)語Tab.1 The terminology of constitutive equation

    當(dāng) Aσs≤T ≤Aσf時,溫度誘發(fā)馬氏體向奧氏體的相變:

    升溫和降溫的相變動力學(xué)方程分別為:

    彈性模量與相變張量分別為:

    2 嵌入SMA纖維的復(fù)合材料變截面板簧

    2.1 具有SMA纖維的各向異性層合梁的本構(gòu)方程

    SMA纖維混雜各向異性層合梁的本構(gòu)方程為[8]:

    其中,e0,κ分別表示中面應(yīng)變矢量和曲率矢量,NΔT,MΔT分別為基體材料熱膨脹產(chǎn)生的力和力矩,Nr,Mr分別為SMA纖維回復(fù)時產(chǎn)生的力和力矩。拉伸剛度、耦合剛度和彎曲剛度矩陣A,B和D分別為:

    其中:b表示板簧的寬度,h=h(x)為板簧在軸向x處的厚度。若板簧關(guān)于中面對稱,則Bij為0,彎曲剛度11=D11,否則 Bij不為零,彎曲剛度[9]Q是單層復(fù)合材料經(jīng)轉(zhuǎn)軸變換后的剛度矩陣。Nr、NΔT表述如下[2,8]:

    2.2 單層纖維復(fù)合材料的剛度矩陣

    利用剛度系數(shù)與工程常數(shù)的關(guān)系[9]:

    對于基體本身就是纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的情形,有[8]:

    其中,下標(biāo)m,s分別表示復(fù)合材料基體與SMA纖維。E,G,υ分別表示楊氏模量,剪切模量和泊松比,Vs和Vm分別為形狀記憶合金與基體材料的體積比含量,Vs+Vm=1。

    2.3 轉(zhuǎn)軸變換

    轉(zhuǎn)軸變換矩陣為[9]:

    其中,n=cosθ,m=sinθ,θ為單層材料主方向與板簧軸向的夾角。利用下面的方程可以把單層纖維復(fù)合材料的剛度矩陣變換為以板簧軸向?yàn)閰⒖甲鴺?biāo)方向的層合材料的剛度矩陣:

    通過轉(zhuǎn)軸變換將復(fù)合材料每一層的各參量轉(zhuǎn)換到以板簧軸向?yàn)閰⒖嫉淖鴺?biāo)系上,極大地方便了后續(xù)的推導(dǎo)與計算。

    2.4 溫度對復(fù)合材料基體的影響

    式(12)的NΔT由基體材料熱膨脹產(chǎn)生的力,表述如下:

    其中,α1,α2為基體材料的熱膨脹系數(shù)。

    3 利用瑞利—里茲法求板簧的固有頻率

    對于板簧,其位移邊界條件為:w(0)=w(L)=0。

    其變形[10]表示為:

    其中,a1,a2,…,aN為待定系數(shù),顯然,式(19)滿足板簧的邊界條件。

    下面根據(jù)假定的位移函數(shù)計算板簧自由振動的總勢能Π=U+V。

    其中,U為彎曲應(yīng)變能,V為SMA纖維回復(fù)力與基體材料熱膨脹產(chǎn)生的勢能[11-12]。板簧的動能為[13]:

    其中ρ為軸向坐標(biāo)x處的板簧密度[14]:

    使能量為極小:

    將前兩項(xiàng)合并為廣義剛度矩陣K,第三項(xiàng)為質(zhì)量矩陣M,則上述方程可以寫成下式的特征值問題:

    求解方程(27)便可得到形狀記憶合金變截面板簧的固有頻率ω。

    4 計算結(jié)果及結(jié)論分析

    4.1 基本參數(shù)

    表2為SMA纖維與基體材料的參數(shù),板簧結(jié)構(gòu)尺寸如圖1所示[15],共鋪設(shè)20層,每層厚度1 mm。其中上面等截面部分為12層,下面變截面部分為8層,SMA纖維復(fù)合材料沿板簧軸向鋪設(shè)于等截面部分,并且與石墨/環(huán)氧隔層鋪設(shè),即[θ/00/-θ];石墨/環(huán)氧基體以[θ/-θ]的方式鋪設(shè)其余各層。

    根據(jù)板簧形狀在x方向的對稱性,取一半進(jìn)行計算。對于(18)式彎曲應(yīng)變能U中11的求解,要用到第(10)、(11)式,其中式(11)的h是隨x而變化的,如圖2所示,板簧厚度表達(dá)式為:

    4.2 板簧固有頻率隨溫度的變化規(guī)律

    圖2所示為Vs=0.5,θ=45°,位移方程取5項(xiàng)時板簧前三階固有頻率隨溫度變化的曲線。由于T<和T>時SMA沒有發(fā)生相變,所以各階固有頻率隨溫度的變化不大;在奧氏體相變≤T≤和馬氏體相變≤T≤時,回復(fù)應(yīng)力隨溫度急劇變化,板簧的前三階固有頻率隨溫度的變化也非常明顯。

    圖2 板簧前三階固有頻率隨溫度的變化曲線(N=5)Fig.2 The first three natural frequencies curves of the leaf spring at different temperature(N=5)

    為提高計算精度,同時驗(yàn)證板簧固有頻率隨(19)式截取項(xiàng)數(shù)增加的收斂性,在位移表達(dá)式(19)中,取不同項(xiàng)數(shù)計算并進(jìn)行比較,結(jié)果如圖3所示。由圖3可知,隨著項(xiàng)數(shù)N的增大,板簧的固有頻率-溫度曲線之間越來越接近,說明固有頻率-溫度曲線隨N的增加具有收斂性??紤]到運(yùn)算速度,在后面的計算中取N=5。

    表2 材料參數(shù)表[16]Tab.2 The properties of materials[16]

    圖3 瑞利-里茲法的收斂性Fig.3 Convergence of Rayleigh-Ritz method

    4.3 板簧固有頻率隨鋪層角的變化規(guī)律

    圖4~圖6表示當(dāng)SMA纖維體積含量較高的情況下(Vs=0.5),溫度分別為 30℃,60℃,80℃ (相變過程三個階段的代表溫度)時,升溫過程與降溫過程固有頻率隨鋪層角度變化的曲線。板簧前三階固有頻率分別隨基體材料鋪層角在[0°,90°]區(qū)間的逐漸增大而減小,但變化幅度不大。圖7~圖9為SMA纖維體積含量較低的情況下(Vs=0.001),溫度為 30℃,60℃,80℃時固有頻率隨基體材料鋪層角的變化曲線,可見當(dāng)SMA纖維含量較低時,鋪層角對板簧固有頻率的影響比較明顯,這與板簧的材料組分的彈性模量相對大小有關(guān)。當(dāng)SMA纖維含量較大時,沿著板簧軸向鋪設(shè)的SMA纖維的影響占據(jù)主導(dǎo)地位,因此改變基體中普通纖維的鋪層角對板簧固有頻率影響不大;當(dāng)SMA纖維含量降低時,其影響減弱,此時基體材料對板簧固有頻率的影響占據(jù)主導(dǎo)地位,普通纖維的鋪層角對板簧固有頻率的作用較為明顯。值得注意的是減少SMA纖維含量,板簧的剛度隨之減小,固有頻率也隨之降低,如圖7~圖9所示。另外,T<Aσf,同溫同含量的情況下,降溫過程的各階固有頻率始終比升溫過程的大,這是因?yàn)橥瑴囟葪l件下SMA的受限回復(fù)應(yīng)力在降溫過程比升溫過程大的緣故。

    圖4 30℃升溫與降溫過程的固有頻率隨鋪層角的變化曲線比較(Vs=0.5)Fig.4 The natural frequencies change with ply angle during heating and cooling processes at 30℃ respectively(Vs=0.5)

    圖5 60℃升溫與降溫過程的固有頻率隨鋪層角的變化曲線比較(Vs=0.5)Fig.5 The natural frequencies change with ply angle during heating and cooling processes at 60℃ respectively(Vs=0.5)

    圖6 80℃升溫與降溫過程的固有頻率隨鋪層角的變化曲線比較(Vs=0.5)Fig.6 The natural frequencies change with ply angle during heating and cooling processes at 80℃ respectively(Vs=0.5)

    圖7 30℃升溫與降溫過程的固有頻率隨鋪層角的變化曲線比較(Vs=0.001)Fig.7 The natural frequencies change with ply angle during heating and cooling processes at 30℃ respectively(Vs=0.001)

    圖8 60℃升溫與降溫過程的固有頻率隨鋪層角的變化曲線比較(Vs=0.001)Fig.8 The natural frequencies change with ply angle during heating and cooling processes at 60℃ respectively(Vs=0.001)

    圖9 80℃升溫與降溫過程的固有頻率隨鋪層角的變化曲線比較(Vs=0.001)Fig.9 The natural frequencies change with ply angle during heating and cooling processes at 80℃ respectively(Vs=0.001)

    4.4 板簧固有頻率隨SMA纖維含量的變化規(guī)律

    圖10~圖12表示鋪層角為45°時,不同的SMA纖維體積含量情況下的前三階固有頻率與溫度的關(guān)系曲線。分別取 SMA 纖維含量為0.1,0.3,0.5,可見 SMA纖維含量越大,板簧的固有頻率越高,在SMA相變過程的溫度范圍內(nèi)所表現(xiàn)的固有頻率變化幅度也越大。另外,在升溫過程 T<44.3℃和 T>75.3℃,降溫過程的T>49.5℃時,隨體積含量的增加,SMA產(chǎn)生的形狀回復(fù)力相比基體材料產(chǎn)生的熱膨脹力也越來越大,因此在這個溫度范圍內(nèi),固有頻率-溫度曲線隨SMA纖維體積含量的變大而呈現(xiàn)“上翹”的現(xiàn)象。

    圖10 不同SMA纖維含量情況下的第一階固有頻率隨溫度變化曲線的比較Fig.10 The contrast of the first natural frequency-temperature curves with different SMA fiber contents

    圖11 不同SMA纖維含量情況下的第二階固有頻率隨溫度變化曲線的比較Fig.11 The contrast of the second natural frequency-temperature curves with different SMA fiber contents

    圖12 不同SMA纖維含量情況下的第三階固有頻率隨溫度變化曲線的比較Fig.12 The contrast of the third natural frequency-temperature curves with different SMA fiber contents

    4.5 板簧固有頻率與鋪層方式的關(guān)系探討

    表3 不同鋪層方式下的固有頻率Tab.3 Natural frequency in different lay up conditions

    表3是當(dāng)SMA體積分?jǐn)?shù)取0.5,鋪層角度為45°,溫度取值為60℃時,分別在升溫階段和降溫階段的三種典型鋪層方式下的板簧前三階固有頻率對比。

    其中:

    鋪層方式1:

    石墨/環(huán)氧層與SMA纖維復(fù)合材料層交替鋪設(shè)于板簧等截面部分的12層,如圖1所示。

    鋪層方式2:

    鋪層方式3:

    由表中數(shù)據(jù)可知,鋪層方式1的固有頻率最大,其次是鋪層方式3,再次是鋪層方式2。原因是SMA纖維含量按照上述順序逐步減少,所產(chǎn)生的形狀回復(fù)力也依次減少,因此板簧的固有頻率也隨之依次減小。

    5 結(jié)論

    基于SMA的完全受限回復(fù)本構(gòu)理論,復(fù)合材料結(jié)構(gòu)力學(xué)理論和瑞利-里茲能量法,建立了嵌入SMA纖維的復(fù)合材料變截面板簧的力學(xué)模型,通過數(shù)值計算得到了板簧前三階固有頻率隨溫度的升高和降低的變化規(guī)律,以及給定溫度下鋪層方式和SMA纖維含量對固有頻率的影響。主要結(jié)論如下:

    (1)板簧的固有頻率隨溫度的變化而變化,尤其是在SMA相變的過程中,固有頻率變化更明顯??梢酝ㄟ^改變板簧的溫度,實(shí)現(xiàn)對其固有頻率的有效調(diào)節(jié)。

    (2)SMA纖維含量對板簧固有頻率有重要的影響。增加SMA纖維含量可以顯著提高板簧的各階固有頻率。

    (3)鋪層角對板簧固有頻率的影響與SMA纖維含量有著密切的關(guān)系。當(dāng)SMA纖維含量較低時,鋪層角對板簧固有頻率的影響較為明顯;而當(dāng)SMA纖維含量較高時,鋪層角對板簧固有頻率的影響不大。

    (4)改變鋪層方式能夠顯著地改變SMA纖維復(fù)合材料板簧的固有頻率,從而影響對板簧固有頻率的調(diào)節(jié)效果。

    本文研究結(jié)果對基于SMA智能材料的半主動懸架板簧的動態(tài)設(shè)計、動力性能評估以及半主動振動控制具有一定的參考價值。

    [1]任勇生,周建鵬.汽車半主動懸架技術(shù)研究綜述[J].振動與沖擊,2006,25(3):162-165.

    [2]李 磊,任勇生,孫愛芹,等.SMA纖維復(fù)合材料板簧剛度性能分析[J].機(jī)械設(shè)計與研究,2008,24(3):57-61.

    [3]徐曉明,任勇生,杜向紅.SMA纖維復(fù)合材料變截面板簧的剛度特性研究[J].山東科技大學(xué)學(xué)報,2011,30(1):96-102.

    [4]王洪禮,沈宇航,許 佳,等.帶有形狀記憶合金彈簧的汽車半主動懸架隨機(jī)振動的可靠性和最優(yōu)控制[J].機(jī)械工程學(xué)報,2010,46(12):93 -98.

    [5]胡海巖.機(jī)械振動基礎(chǔ)[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2005.

    [6]任勇生,王世文,李俊寶,等.形狀記憶合金在結(jié)構(gòu)主被動振動控制中的應(yīng)用[J].力學(xué)進(jìn)展,1999,29(1):19 -33.

    [7]付小華.嵌入形狀記憶合金絲復(fù)合材料梁熱屈曲分析[D].蘭州:蘭州理工大學(xué),2003.

    [8]任勇生,孫雙雙.形狀記憶合金纖維正交各向異性層和矩形板的非線性彎曲振動[J].復(fù)合材料學(xué)報,2007,24(4):185-192.

    [9]陳烈民,楊寶寧.復(fù)合材料的力學(xué)分析[M].北京:中國科學(xué)技術(shù)出版社,2006:78-122.

    [10]Tauchert T R,李世昌,譯.結(jié)構(gòu)力學(xué)能量原理[M].北京:人民交通出版社,1984:81-86.

    [11]Ro J,Baz A.Nitinol-reinforced plates:partⅢ.dynamic characteristics[J].Composites Engineering,1995,2(1):91-106.

    [12]付寶連.彈性力學(xué)中的能量原理及其應(yīng)用[M].北京:科學(xué)出版社,2004:134-138.

    [13]Maheri M R,Adams R D.Modal vibration damping of anisotropic FRP laminates using the Rayleigh-Ritz energy minimization scheme[J].Journal of sound and vibration,2003,259(1):17-29.

    [14]邵 兵,任勇生.SMA纖維混雜層合梁的振動分析[J].工程力學(xué),2003,20(4):183-187.

    [15]薛元德,徐詠梅.復(fù)合材料板簧的有限元應(yīng)力分析及其設(shè)計[J].同濟(jì)大學(xué)學(xué)報,1998,26(4):393-395.

    [16]Sun S S,Sun G,Han F,et al.Thermoviscoelastic analysis for a polymeric composite plate with embedded shape memory alloy wires[J].Composite Structures,2002,58:295-302.

    猜你喜歡
    板簧鋪層懸架
    少片根部加強(qiáng)型拋物線板簧的剛度與應(yīng)力解析計算
    車輛拋物線板簧復(fù)合剛度數(shù)值計算方法
    少片鋼板彈簧在重型汽車后懸架的運(yùn)用
    衛(wèi)星天線復(fù)合材料框架的鋪層優(yōu)化設(shè)計
    復(fù)合材料軸結(jié)構(gòu)力學(xué)性能預(yù)測及鋪層方案設(shè)計
    前后懸架抗制動點(diǎn)頭率和抗加速仰頭率計算
    北京汽車(2016年6期)2016-10-13 17:07:50
    皮卡板簧懸架設(shè)計
    基于MATLAB/Simulink的主動懸架仿真研究
    CPD鋪層自動創(chuàng)建技術(shù)
    FIBERSIM軟件在工字梁鋪層設(shè)計上的應(yīng)用
    教練機(jī)(2015年2期)2015-04-03 06:51:48
    404 Not Found

    404 Not Found


    nginx
    久久久久国产一级毛片高清牌| 老司机影院成人| 亚洲国产日韩一区二区| 国产精品一区二区在线不卡| 久久亚洲精品不卡| 亚洲成人国产一区在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲伊人色综图| 亚洲av男天堂| videos熟女内射| 欧美一级毛片孕妇| 日韩电影二区| 男女国产视频网站| 男女边摸边吃奶| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 成在线人永久免费视频| 久久热在线av| 久久久欧美国产精品| 精品一品国产午夜福利视频| 91成人精品电影| 男女午夜视频在线观看| 亚洲中文字幕日韩| 悠悠久久av| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 亚洲第一青青草原| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲国产看品久久| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲三区欧美一区| 激情视频va一区二区三区| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 十八禁高潮呻吟视频| 嫩草影视91久久| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲国产精品成人久久小说| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 热99国产精品久久久久久7| 色94色欧美一区二区| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 国产欧美亚洲国产| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲精品国产区一区二| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲成人免费电影在线观看| 超碰97精品在线观看| 午夜视频精品福利| 十八禁网站免费在线| 中亚洲国语对白在线视频| 亚洲精品乱久久久久久| 免费日韩欧美在线观看| 97在线人人人人妻| 久久中文字幕一级| 桃花免费在线播放| 精品国产国语对白av| 蜜桃国产av成人99| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 69av精品久久久久久 | 男男h啪啪无遮挡| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 两个人免费观看高清视频| 国产伦人伦偷精品视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲av片天天在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 99精品欧美一区二区三区四区| 伊人亚洲综合成人网| 国产成人欧美在线观看 | 久久综合国产亚洲精品| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 欧美午夜高清在线| 国产黄色免费在线视频| av一本久久久久| 成年人午夜在线观看视频| 丁香六月天网| 黄频高清免费视频| 亚洲avbb在线观看| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产又色又爽无遮挡免| 国产精品成人在线| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 欧美激情 高清一区二区三区| 伊人亚洲综合成人网| 成人三级做爰电影| 狂野欧美激情性bbbbbb| 黄片小视频在线播放| 国产黄色免费在线视频| xxxhd国产人妻xxx| 少妇粗大呻吟视频| www.av在线官网国产| 两性夫妻黄色片| 91大片在线观看| 一级a爱视频在线免费观看| 日日爽夜夜爽网站| 97在线人人人人妻| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产高清videossex| 曰老女人黄片| 国产不卡av网站在线观看| 国产精品 国内视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 欧美成人午夜精品| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 亚洲国产精品999| 日韩大码丰满熟妇| 亚洲色图综合在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 女人久久www免费人成看片| 精品熟女少妇八av免费久了| 99国产精品99久久久久| 精品人妻1区二区| 久久女婷五月综合色啪小说| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲欧美清纯卡通| 久久久精品免费免费高清| 精品福利永久在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产日韩欧美视频二区| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产成人精品久久二区二区免费| 男女午夜视频在线观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲国产中文字幕在线视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 十八禁网站网址无遮挡| 精品久久久久久电影网| 亚洲成人手机| 国产又爽黄色视频| 欧美在线一区亚洲| 高潮久久久久久久久久久不卡| 999久久久精品免费观看国产| 99精品欧美一区二区三区四区| 麻豆国产av国片精品| xxxhd国产人妻xxx| 精品亚洲成a人片在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 桃花免费在线播放| 日韩 亚洲 欧美在线| 久久久精品免费免费高清| 丝袜人妻中文字幕| 一级毛片女人18水好多| 极品少妇高潮喷水抽搐| 美女大奶头黄色视频| www.精华液| 一级黄色大片毛片| 五月开心婷婷网| 日本wwww免费看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 久久久国产欧美日韩av| 日韩欧美免费精品| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 精品人妻在线不人妻| 日韩大码丰满熟妇| 国产av国产精品国产| av线在线观看网站| 性色av乱码一区二区三区2| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产精品久久久久久精品电影小说| 人妻 亚洲 视频| 久久精品亚洲av国产电影网| 精品少妇内射三级| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久久久久国内视频| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲国产欧美网| 亚洲精品国产区一区二| 在线观看免费视频网站a站| 高清视频免费观看一区二区| 日韩视频一区二区在线观看| 麻豆av在线久日| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 午夜福利影视在线免费观看| 国产精品1区2区在线观看. | 国产福利在线免费观看视频| 欧美日韩一级在线毛片| 青春草亚洲视频在线观看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲国产av影院在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 精品视频人人做人人爽| 精品熟女少妇八av免费久了| 老司机深夜福利视频在线观看 | 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久久久久久国产电影| 国产成人精品久久二区二区91| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲国产精品成人久久小说| 日本五十路高清| 欧美激情 高清一区二区三区| 狠狠狠狠99中文字幕| tocl精华| 国产精品欧美亚洲77777| 男男h啪啪无遮挡| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产在线视频一区二区| av超薄肉色丝袜交足视频| 国产成人免费观看mmmm| 一级毛片女人18水好多| 国产亚洲av高清不卡| 中文字幕制服av| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久久久精品94久久精品| 欧美性长视频在线观看| 12—13女人毛片做爰片一| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 久久 成人 亚洲| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产精品国产av在线观看| 欧美xxⅹ黑人| 一个人免费看片子| 欧美变态另类bdsm刘玥| videosex国产| 亚洲人成电影观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面 | 在线观看www视频免费| 亚洲中文av在线| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 亚洲熟女毛片儿| 国产在线免费精品| 国产片内射在线| 午夜视频精品福利| 午夜福利在线观看吧| av国产精品久久久久影院| 亚洲欧美色中文字幕在线| 嫁个100分男人电影在线观看| 在线观看免费高清a一片| 欧美精品高潮呻吟av久久| 青草久久国产| 国产精品久久久久久精品电影小说| 十八禁网站免费在线| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产日韩欧美视频二区| 欧美xxⅹ黑人| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产又爽黄色视频| 一进一出抽搐动态| 亚洲成人免费电影在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 我的亚洲天堂| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 香蕉国产在线看| 又黄又粗又硬又大视频| 日韩三级视频一区二区三区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 韩国高清视频一区二区三区| 久久中文字幕一级| 国精品久久久久久国模美| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 一区在线观看完整版| 老司机亚洲免费影院| 久久久久精品人妻al黑| 国产男人的电影天堂91| 亚洲伊人色综图| 国产黄色免费在线视频| 免费日韩欧美在线观看| 国产三级黄色录像| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 一本大道久久a久久精品| 午夜福利,免费看| e午夜精品久久久久久久| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 最近中文字幕2019免费版| 欧美精品av麻豆av| 少妇精品久久久久久久| 亚洲美女黄色视频免费看| 大片免费播放器 马上看| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲精品国产av成人精品| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 欧美国产精品一级二级三级| 国产亚洲精品第一综合不卡| 久久香蕉激情| 国产精品一区二区精品视频观看| 91av网站免费观看| 精品少妇内射三级| 久久久久精品人妻al黑| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲专区中文字幕在线| 成年人黄色毛片网站| 色老头精品视频在线观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 免费日韩欧美在线观看| 天天添夜夜摸| 中文字幕av电影在线播放| 久热这里只有精品99| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久免费观看电影| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 天天添夜夜摸| 久久 成人 亚洲| 亚洲视频免费观看视频| 国产男女内射视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 波多野结衣一区麻豆| 97人妻天天添夜夜摸| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 搡老乐熟女国产| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 美女主播在线视频| 动漫黄色视频在线观看| 一级,二级,三级黄色视频| 99九九在线精品视频| 亚洲男人天堂网一区| 欧美一级毛片孕妇| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 欧美日韩精品网址| 亚洲av日韩在线播放| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲国产精品999| 2018国产大陆天天弄谢| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 女警被强在线播放| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲一区二区三区欧美精品| a 毛片基地| 俄罗斯特黄特色一大片| 中文字幕高清在线视频| 亚洲成人国产一区在线观看| 亚洲欧洲日产国产| 日本欧美视频一区| 国产97色在线日韩免费| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 精品国产乱码久久久久久小说| 麻豆乱淫一区二区| 久久精品成人免费网站| a级毛片黄视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲av片天天在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 黄片播放在线免费| a级片在线免费高清观看视频| 精品久久蜜臀av无| 波多野结衣av一区二区av| 久9热在线精品视频| 国产在视频线精品| 午夜免费成人在线视频| 亚洲欧洲日产国产| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产精品.久久久| 免费不卡黄色视频| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲人成77777在线视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲五月色婷婷综合| 色94色欧美一区二区| svipshipincom国产片| 不卡一级毛片| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲成国产人片在线观看| 手机成人av网站| 免费黄频网站在线观看国产| 在线看a的网站| 日日夜夜操网爽| 欧美黑人精品巨大| 欧美日韩一级在线毛片| 热99国产精品久久久久久7| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲欧美清纯卡通| 久久av网站| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 久久久精品区二区三区| 国产男女超爽视频在线观看| 中国国产av一级| 国产精品久久久av美女十八| 国产精品偷伦视频观看了| 欧美性长视频在线观看| 久久天堂一区二区三区四区| e午夜精品久久久久久久| 超碰97精品在线观看| 欧美在线一区亚洲| 久久青草综合色| 自线自在国产av| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 在线观看www视频免费| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 成人国产一区最新在线观看| 天天操日日干夜夜撸| 午夜免费鲁丝| 精品人妻1区二区| 男女下面插进去视频免费观看| 久久热在线av| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲精华国产精华精| 黄色毛片三级朝国网站| 国产xxxxx性猛交| 国产熟女午夜一区二区三区| 老司机深夜福利视频在线观看 | 国产色视频综合| 人妻人人澡人人爽人人| 宅男免费午夜| 国产成人免费观看mmmm| 日韩一区二区三区影片| 久久久国产精品麻豆| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 飞空精品影院首页| 天天操日日干夜夜撸| 窝窝影院91人妻| h视频一区二区三区| 国产av又大| 一级黄色大片毛片| 超色免费av| 99热全是精品| 国产精品成人在线| 悠悠久久av| 中文欧美无线码| 午夜福利影视在线免费观看| videos熟女内射| 久久久精品区二区三区| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产成人免费观看mmmm| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 视频在线观看一区二区三区| 精品国内亚洲2022精品成人 | 久久人妻福利社区极品人妻图片| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| av天堂在线播放| 亚洲人成电影观看| 高清欧美精品videossex| 欧美日本中文国产一区发布| av网站在线播放免费| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 在线看a的网站| 午夜福利视频精品| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 欧美国产精品一级二级三级| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 精品福利永久在线观看| 又紧又爽又黄一区二区| 中文欧美无线码| 丝袜在线中文字幕| 99久久国产精品久久久| 国产野战对白在线观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 日韩视频在线欧美| 夫妻午夜视频| a级片在线免费高清观看视频| 人人澡人人妻人| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 午夜免费鲁丝| 成人免费观看视频高清| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 免费观看av网站的网址| 黄色视频在线播放观看不卡| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产成人欧美| 国产成人一区二区三区免费视频网站| videos熟女内射| 亚洲国产欧美在线一区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久影院123| 十八禁网站网址无遮挡| 国产成人精品久久二区二区免费| 中文字幕人妻丝袜制服| 久久久久网色| a在线观看视频网站| 婷婷色av中文字幕| 精品国产一区二区久久| 亚洲欧美色中文字幕在线| 欧美中文综合在线视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 黄色a级毛片大全视频| 岛国毛片在线播放| 日韩免费高清中文字幕av| 69av精品久久久久久 | 欧美老熟妇乱子伦牲交| 日日夜夜操网爽| 久久国产精品大桥未久av| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 免费观看人在逋| 女性被躁到高潮视频| 男女边摸边吃奶| 动漫黄色视频在线观看| 热99re8久久精品国产| 一个人免费看片子| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 在线永久观看黄色视频| 我的亚洲天堂| 亚洲性夜色夜夜综合| 欧美激情久久久久久爽电影 | av片东京热男人的天堂| 成年动漫av网址| 国产一区二区 视频在线| 欧美激情极品国产一区二区三区| 一区二区三区乱码不卡18| 天天操日日干夜夜撸| 黄频高清免费视频| 一二三四在线观看免费中文在| 这个男人来自地球电影免费观看| 黄色 视频免费看| 性少妇av在线| 美女中出高潮动态图| 亚洲国产精品一区三区| 久久精品人人爽人人爽视色| 色婷婷久久久亚洲欧美| 免费人妻精品一区二区三区视频| 午夜精品国产一区二区电影| 夜夜夜夜夜久久久久| 午夜福利乱码中文字幕| 日本av手机在线免费观看| 久久女婷五月综合色啪小说| a级毛片黄视频| 久久性视频一级片| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 美女高潮喷水抽搐中文字幕| xxxhd国产人妻xxx| 香蕉丝袜av| 亚洲专区国产一区二区| 最黄视频免费看| 亚洲成人免费av在线播放| 国产精品 欧美亚洲| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲av片天天在线观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 亚洲精品成人av观看孕妇| 成人黄色视频免费在线看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 黑人猛操日本美女一级片| 欧美日本中文国产一区发布| 日韩免费高清中文字幕av| 麻豆av在线久日| 亚洲精品国产av蜜桃| 老司机午夜福利在线观看视频 | 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产精品熟女久久久久浪| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 嫩草影视91久久| 国产亚洲欧美精品永久| 91精品三级在线观看| 美国免费a级毛片| 电影成人av| 少妇粗大呻吟视频| 精品欧美一区二区三区在线| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| a级毛片在线看网站| 中文字幕制服av| 777米奇影视久久| 亚洲av美国av| 亚洲av片天天在线观看| 最近最新免费中文字幕在线| 成人av一区二区三区在线看 | 欧美黄色片欧美黄色片| 丰满少妇做爰视频| 久久久久国内视频| 国产精品影院久久| www.熟女人妻精品国产| 国产免费现黄频在线看| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久狼人影院| 久久99热这里只频精品6学生| 日韩欧美免费精品| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲伊人久久精品综合| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产成人a∨麻豆精品| 国产成人精品久久二区二区91| 蜜桃国产av成人99| 首页视频小说图片口味搜索| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区久久| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产在线一区二区三区精| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 视频区欧美日本亚洲| 国产精品一区二区精品视频观看| 女警被强在线播放| 午夜免费观看性视频| 午夜福利视频精品| 最近最新免费中文字幕在线| 日韩欧美国产一区二区入口| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 色94色欧美一区二区| 一级a爱视频在线免费观看| 精品国产一区二区久久| 另类亚洲欧美激情| 一级毛片女人18水好多| 亚洲人成77777在线视频| 热99国产精品久久久久久7| 久久免费观看电影| 不卡一级毛片| 三级毛片av免费| 少妇被粗大的猛进出69影院| 在线观看免费高清a一片| 久久免费观看电影| 国产在线一区二区三区精| 欧美大码av|