• <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 ?

    提高電磁平衡頭運動平穩(wěn)性的驅(qū)動參數(shù)優(yōu)選方法

    2015-01-25 03:09:16楊婷婷景敏卿樊紅衛(wèi)劉恒
    電機與控制學(xué)報 2015年5期
    關(guān)鍵詞:驅(qū)動電流凸緣步距

    楊婷婷, 景敏卿, 樊紅衛(wèi), 劉恒

    (西安交通大學(xué)機械工程學(xué)院,陜西西安710049)

    0 引言

    對于旋轉(zhuǎn)機械,轉(zhuǎn)子不平衡是最常見故障之一。特別是,高速和超高速磨削中,轉(zhuǎn)子不平衡會使高速旋轉(zhuǎn)的砂輪產(chǎn)生極大的慣性離心力,從而引發(fā)支撐系統(tǒng)的強烈振動,導(dǎo)致刀具——主軸單元的使用壽命和工件的表面質(zhì)量迅速下降。因此,機床主軸需要進行在線自動動平衡以降低同步振動的影響。

    自動平衡裝置是不停機狀態(tài)下轉(zhuǎn)子進行在線動平衡的執(zhí)行機構(gòu)、也是最核心部件。已有的自動平衡裝置主要有機械式[1-2]、注液式[3-4]和仿電機式[5-6]。新型的電磁式自動平衡裝置因其具有非接觸、響應(yīng)快、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計靈活、平衡轉(zhuǎn)速高等特點,已成為自動平衡裝置的主要發(fā)展方向[7]。

    本課題組針對國產(chǎn)170MD12Y16磨削電主軸自主設(shè)計了一款電磁-永磁混合驅(qū)動的平衡頭裝置[8-9]。該平衡頭由動環(huán)和靜環(huán)兩個部分組成,平衡頭的作動主要依賴于線圈通電將齒狀磁性盤磁化后與永磁體之間產(chǎn)生的磁力來推動配重盤轉(zhuǎn)動。配重盤受到的電磁力矩的變化是影響電磁平衡頭作動平穩(wěn)性的主要因素。電磁驅(qū)動力矩的變化主要受磁性齒盤結(jié)構(gòu)和驅(qū)動電流兩方面的影響,因此如何優(yōu)化磁性盤的結(jié)構(gòu)及如何優(yōu)選驅(qū)動電壓的波形參數(shù)是電磁平衡頭運動平穩(wěn)性優(yōu)化的最主要思路。其中,從結(jié)構(gòu)角度來抑制電機的電磁轉(zhuǎn)矩脈動的研究已經(jīng)較多[10-12],為了避免使平衡頭結(jié)構(gòu)復(fù)雜化,本文主要從驅(qū)動角度來討論如何抑制電磁平衡頭的轉(zhuǎn)矩脈動。

    1 電磁平衡頭結(jié)構(gòu)原理及仿真模型

    1.1 配重與平衡原理

    本文所研究的電磁平衡頭實物[8-9]如圖 1所示。

    圖1 電磁平衡頭實物圖Fig.1 Prototype machine of electromagnetic balancer

    圖1 中,平衡頭產(chǎn)生配重的核心結(jié)構(gòu)是配重盤,配重盤具體如圖2所示,其上開有一定數(shù)量配重孔,通過這些配重孔配重盤就能產(chǎn)生一定的平衡質(zhì)量,兩個配重盤的平衡矢量和用于抵消初始不平衡,即平衡原理如圖3所示。

    圖2 配重盤結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Structural diagram of counterweight disc

    圖3 平衡原理示意圖Fig.3 Balancing schematic diagram

    1.2 作動原理[8-9]

    本文研究的平衡頭的磁性盤齒數(shù)為10,永磁體個數(shù)為20且相鄰兩個永磁體極性相反,配重盤轉(zhuǎn)動一步即轉(zhuǎn)過一個齒厚的距離為配重盤一個“步距”,配重盤轉(zhuǎn)動一圈共20個步距。

    為闡述平衡頭作動原理,選擇配重盤上相鄰三個永磁體a、b、c及與配重盤軸向相對的一對齒狀磁極凸緣A、B作為研究對象,永磁體a、b、c充磁方向及齒狀磁極凸緣A、B相對位置如圖4所示。

    當(dāng)配重盤處于不通電的穩(wěn)定自鎖位置(a)時,線圈不通電、齒狀磁極凸緣A、B未磁化,此時與凸緣A、B相對的兩個充磁方向相反的永磁體a、b與兩個凸緣組成的磁路滿足磁阻最小原理。當(dāng)需要配重盤轉(zhuǎn)動時,線圈通電、齒狀磁極被磁化,磁極凸緣A、B的磁化方向如(b)所示,通過“同性相斥、異性相吸”原理,凸緣A、B與永磁體a、b產(chǎn)生作用力,凸緣A、B對永磁體a產(chǎn)生斥力FAa和FBa,其合力為Fa;凸緣A、B對永磁體b產(chǎn)生吸力FAb和FBb,其合力為Fb;配重盤在Fa與Fb沿周向的合力F作用下轉(zhuǎn)動。當(dāng)永磁體b運動到凸緣中心位置時,配重盤沿周向驅(qū)動力幾乎為0,但由于配重盤已具有一定速度,依靠慣性繼續(xù)沿原運動方向轉(zhuǎn)動,如(d)所示;將永磁體b從凸緣中心位置轉(zhuǎn)動到下一穩(wěn)定自鎖位置的過程定義為下半程,此時永磁體a逐漸遠離凸緣A、B,與凸緣A、B的作用力下降,永磁體c逐漸靠近凸緣A、B,與凸緣A、B的作用力上升,但由于此時線圈通電方向、大小未改變,凸緣A、B對應(yīng)的磁化方向也未改變,由于永磁體充磁方向恰好相反,永磁體b受到與運動方向相反的吸力,配重盤在驅(qū)動力作用下減速運動,如(e)所示;當(dāng)配重盤運動到下一穩(wěn)定自鎖位置時,線圈斷電、外加電磁場消失,永磁體b、c與凸緣A、B組成的磁路滿足磁阻最小原理,重新自鎖在新的平衡位置,如(f)所示。這就是配重盤轉(zhuǎn)動一個步距的作動過程。當(dāng)轉(zhuǎn)過一個步距后,同一齒狀磁性盤的齒對應(yīng)的永磁體充磁方向恰好相反,因此要使配重盤沿同一圓周方向連續(xù)轉(zhuǎn)動,就要改變電磁場的磁化方向,因此就需要改變電壓或電流的方向。

    圖4 作動原理示意圖Fig.4 Actuating schematic diagram

    1.3 平衡頭三維仿真簡化模型

    由于磁場分析中存在不可避免的漏磁和飽和問題,這里采用有限元法對平衡頭齒槽轉(zhuǎn)矩和驅(qū)動力矩進行仿真計算。為減小計算量、縮短計算時間,采用1/20模型(即單盤的1/10模型)。簡化的有限元模型及邊界條件等如圖5所示。

    圖5 電磁平衡頭有限元分析簡化模型和邊界條件Fig.5 Simplified model and boundary conditions for electromagnetic balancer's finite element analysis

    2 電磁平衡頭驅(qū)動優(yōu)化研究

    平衡頭的驅(qū)動優(yōu)化主要是選擇合理的驅(qū)動參數(shù),包括驅(qū)動波形、驅(qū)動電流大小和電流作用時間。以下基于配重盤運動過程仿真對平衡頭在不同驅(qū)動參數(shù)下的運動平穩(wěn)性進行理論分析,根據(jù)仿真結(jié)果選擇最佳的驅(qū)動參數(shù)。

    2.1 驅(qū)動波形選擇

    從作動原理可知,要使配重盤連續(xù)轉(zhuǎn)動需給線圈施加正、負極性交替的電壓,根據(jù)歐姆定律,可以確定相應(yīng)的電流形式。這里,采用“場路耦合”分析方法,在仿真過程中對線圈施加如圖6所示的電流形式,主要有三角形、鋸齒形和方波三種。

    仿真基于ANSOFT Maxwell-3D瞬態(tài)磁場求解器進行。首先,定義材料屬性,對鐵磁材料施加線性磁導(dǎo)率,對永磁體材料施加矯頑力和剩磁。然后,在Maxwell Circuit Editor模塊中建立線圈的等效模型,導(dǎo)入主模塊后施加于線圈,如圖6所示。需要說明的是,圖6所示的驅(qū)動電流正好可以讓配重盤連續(xù)轉(zhuǎn)動2步,這里電流施加的時間和斷電的時間設(shè)計為相同。最后,定義配重盤為運動體。在給定材料和激勵后,還需對模型進行網(wǎng)格劃分及定義運動機械屬性,待檢查模型無誤后即可進行瞬態(tài)求解。在所選的三種驅(qū)動電流激勵下,平衡頭配重盤的運動過程如圖7所示。

    從圖7可以看出:驅(qū)動電流為三角波時,配重盤雖然完成了連續(xù)2步轉(zhuǎn)動,但是根據(jù)曲線形狀可知配重盤沒有獲得穩(wěn)定自鎖狀態(tài);驅(qū)動電流為鋸齒波時,配重盤顯然沒有實現(xiàn)連續(xù)2步運動,在轉(zhuǎn)過1步后出現(xiàn)了振蕩現(xiàn)象。因此,這兩種波形都不能使平衡頭實現(xiàn)預(yù)期的運動,如果不能轉(zhuǎn)動到動平衡所需要的位置并可靠地保持住平衡位置,那么平衡頭也就喪失了平衡功能。當(dāng)驅(qū)動電流為方波時,配重盤很好地實現(xiàn)了連續(xù)2步轉(zhuǎn)動,單步運動平穩(wěn)且穩(wěn)定位置能夠保持,因此選擇方波作為驅(qū)動電壓的理想波形。

    圖6 驅(qū)動電流波形Fig.6 Drive current waveform

    圖7 不同驅(qū)動波形下配重盤運動角度Fig.7 Movement angles of counterweight disc under different drive waveforms

    選定驅(qū)動電流波形為方波后,需要選擇其中的參數(shù),如電流大小、驅(qū)動電流持續(xù)時間、斷電時間。為了說明參數(shù),方波示意圖如圖8所示。

    圖8 驅(qū)動電流示意圖Fig.8 Schematic diagram of drive current

    圖中I1表示方波驅(qū)動電流的大小,方波驅(qū)動電流的一個周期分為四個時間段:T為通正電流時間,配重盤沿一個方向轉(zhuǎn)動并最終自鎖在下一個穩(wěn)定位置;時間段T2、T4為不通電時間,這段時間線圈充分放電,配重盤不運動;T3為通負電流時間,配重盤沿同一方向繼續(xù)轉(zhuǎn)動一步并自鎖在下一個穩(wěn)定位置?;谝陨厦枋觯梢钥闯鲵?qū)動電流的大小和通電的時間都會對平衡頭運動狀態(tài)造成影響。

    2.2 驅(qū)動電流大小確定

    驅(qū)動電流大小的仿真采用和波形仿真相同的模型,線圈匝數(shù)設(shè)計為324匝,通過改變單匝線圈電流的大小來改變線圈的總電流。計算得到在不同驅(qū)動電流大小下,配重盤轉(zhuǎn)動一個步距即18°對應(yīng)的驅(qū)動力矩變化趨勢,如圖9所示。

    圖9 配重盤驅(qū)動力矩-位置關(guān)系圖Fig.9 Relationship between drive torque and position of counterweight disc

    從圖9可以看出:當(dāng)單匝線圈電流較小如2.5 A、2.8 A、3 A時,配重盤在9°前及后的轉(zhuǎn)動過程中,驅(qū)動力矩方向都發(fā)生了反向,使配重盤作動過程平穩(wěn)性較差。當(dāng)線圈電流較大如3.5 A、3.8 A、4 A、4.5 A時,配重盤在9°前及后的轉(zhuǎn)動過程中驅(qū)動力矩方向沒有發(fā)生反向,運動較為平穩(wěn)。但是,考慮到大的驅(qū)動電流帶來的大的反向感應(yīng)電動勢和對驅(qū)動電路可靠性的嚴(yán)峻考驗,這里選擇3.5 A作為理想的驅(qū)動電流值。

    2.3 驅(qū)動電流時間確定

    驅(qū)動電流大小確定之后,再對電流的作用時間進行分析。首先,采用直流輸入來確定驅(qū)動電流持續(xù)時間:當(dāng)線圈通以持續(xù)時間較長的直流電流時,在不考慮機械阻尼力矩情況下,配重盤理論上應(yīng)該在一個轉(zhuǎn)動步距范圍內(nèi)往復(fù)運動,由此往復(fù)時間可以確定配重盤轉(zhuǎn)動一個步距所用的時間,進而得到驅(qū)動電流的持續(xù)時間。仿真所用的電路模型如圖10所示,設(shè)置直流3.5 A,線圈電阻通過計算或測試均可得到,為2.7 Ω,線圈靜態(tài)電感為37 mH,在電路上串聯(lián)電流表,在線圈兩端并聯(lián)電壓表。

    圖10 直流驅(qū)動輸入外電路Fig.10 External circuit of DC drive input

    仿真所得配重盤位置隨時間變化曲線如圖11所示。

    圖11 配重盤位置-時間關(guān)系圖Fig.11 Position vs time relationship of counterweight disc

    通過以上仿真,可知配重盤轉(zhuǎn)動一個步距所需的電流持續(xù)時間為64 ms。為進一步研究通電時間對平衡頭作動過程的影響,分別對驅(qū)動電流時間為40 ms(如圖12(a))和80 ms(如圖12(c))兩種情況下配重盤作動過程進行瞬態(tài)仿真。配重盤位置變化曲線如圖12所示。從圖12可以看出,當(dāng)驅(qū)動電流時間較短即40 ms時(斷電時間也為40 ms),配重盤由于線圈放電不充分而出現(xiàn)“跳步”現(xiàn)象,穩(wěn)定的自鎖位置無法獲得;當(dāng)驅(qū)動電流時間較長即80 ms時(斷電時間也為80 ms),由于驅(qū)動電流時間過長,出現(xiàn)了類似直流驅(qū)動的結(jié)果即配重盤在轉(zhuǎn)過一個步距后又反向運動使平衡頭不能實現(xiàn)朝一個方向連續(xù)轉(zhuǎn)動。因此,理想的驅(qū)動電流持續(xù)時間為64 ms(如圖12(b)),此時配重盤既能實現(xiàn)平穩(wěn)的單步轉(zhuǎn)動、穩(wěn)定位置的保持,又能實現(xiàn)朝一個方向的連續(xù)多步轉(zhuǎn)動。當(dāng)然,即使電流參數(shù)選取在合理范圍內(nèi),反向感應(yīng)電動勢帶來的積累效應(yīng)也會在多步轉(zhuǎn)動過程中顯現(xiàn)出來,只要該效應(yīng)不影響平衡頭的平穩(wěn)運行,工程上均是可以接受的。

    3 實驗驗證

    在實驗室建立了如圖13所示的實驗測試系統(tǒng),包括平衡頭驅(qū)動控制模塊、平衡頭本體實驗平臺、CoCo80振動測試儀和EDM數(shù)據(jù)處理軟件。實驗過程是:平衡頭驅(qū)動控制系統(tǒng)發(fā)出指令使平衡頭運動,安裝在實驗臺上的電渦流位移傳感器測取轉(zhuǎn)軸的位移信號,然后將信號傳給CoCo80信號分析儀進行采集與分析,最后通過EDM軟件對數(shù)據(jù)進行特征提取和查看。所用的電渦流位移傳感器為廣州精信公司JX20L系列,靈敏度為4 V/mm。需要說明的是,驅(qū)動電流大小根據(jù)以上分析在實驗中設(shè)定為3.5 A。實驗結(jié)果如表1。

    圖13 實驗系統(tǒng)Fig.13 Experimental system

    表1 軸不轉(zhuǎn)時平衡頭運動過程Table 1 Operation process of balancer when spindle is stationary

    圖14進一步依據(jù)電渦流傳感器的信號分析結(jié)果給出了不同驅(qū)動參數(shù)下的具體位移數(shù)值。

    圖14 不同驅(qū)動電流時間時轉(zhuǎn)軸振動情況Fig.14 Vibration of shaft for different drive times

    從表1和圖14可以看出:電流持續(xù)時間很短或較長時如40 ms、80 ms、90 ms,平衡頭不能實現(xiàn)單步或連續(xù)轉(zhuǎn)動;電流持續(xù)時間選取如50 ms時,配重盤雖能夠?qū)崿F(xiàn)單步和連續(xù)轉(zhuǎn)動,但配重盤在轉(zhuǎn)動一個步距后軸的振動比64 ms更大。因此,電流持續(xù)時間大約為64 ms時,配重盤能夠?qū)崿F(xiàn)平穩(wěn)的單步和連續(xù)轉(zhuǎn)動,且配重盤轉(zhuǎn)動一個步距后振動很小即對軸的動態(tài)特性影響很小。

    4 結(jié)論

    1)闡述了一種新原理電磁平衡頭的結(jié)構(gòu)、配重、平衡原理和作動過程,在此基礎(chǔ)上引出了平衡頭運動平穩(wěn)性的問題。

    2)根據(jù)對自主設(shè)計的電磁平衡頭力分析,提出了三種備選驅(qū)動波形,采用電磁場瞬態(tài)有限元分析得到了各個波形對應(yīng)的運動曲線。結(jié)果表明,簡單的方波驅(qū)動可以實現(xiàn)平衡頭連續(xù)轉(zhuǎn)動。

    3)基于方波方案,采用電磁場有限元穩(wěn)態(tài)分析得到了單步轉(zhuǎn)動過程中平衡頭力矩-位置關(guān)系,據(jù)此選定3.5 A(總電流1 134 A)作為線圈單匝激勵電流。

    4)基于方波和3.5 A電流方案,進一步研究了驅(qū)動電流持續(xù)時間對平衡頭運動過程的影響。在電流占空比為1:1前提下,首先采用直流仿真確定了平衡頭電流持續(xù)時間的合理取值,然后對多個持續(xù)時間進行對比研究。仿真和振動實驗均表明電流持續(xù)時間取64 ms時可使平衡頭獲得平穩(wěn)的運動,此時平衡頭轉(zhuǎn)動對軸振動的影響極小。這就保證了平衡頭的安裝不會對軸帶來負面影響,從而為平衡頭完成平衡動作提供了技術(shù)保障。

    5)本文的創(chuàng)新性在于針對一種新原理的電磁平衡頭從其驅(qū)動能量匹配的角度提出了運動過程的優(yōu)化方法。通過一個實例研究,證實了該方法的可行性和有效性,為該類電磁平衡頭的設(shè)計與開發(fā)提供了必要支撐;同時,也為電機齒槽轉(zhuǎn)矩的抑制提供參考。

    [1]顧超華,曾勝,羅迪威,等.一種機械式在線平衡頭的設(shè)計與實驗研究[J].振動與沖擊,2014,33(12):151-155.GU Chaohua,ZENG Seng,LUO Diwei,et al.Design and experimental study of an on-line balance head mechanical[J].Vibration and Shock,2014,33(12):151 -155.

    [2]張加慶.純機械式在線動平衡系統(tǒng)的研究[D].浙江:浙江大學(xué),2006:18-28.

    [3]賀世正.釋放液體式自動平衡頭的研究[J].浙江大學(xué)學(xué)報:工學(xué)版,2001,35(4):70-74.HE Shizheng.Study of liquid release auto-balancing head[J].Journal of Zhejiang University:Engineering Science,2001,35(4):70-74.

    [4]章云,梅雪松,胡振邦,等.注液式高速切削主軸動平衡裝置設(shè)計及其性能研究[J].西安交通大學(xué)學(xué)報,2013,47(3):13-17,23.ZHANG Yun,MEI Xuesong,HU Zhenbang,et al.Design and performance analysis of hydrojet-typed balancing device for highspeed machine tool spindle[J].Journal of Xi'an Jiaotong University,2013,47(3):13-17,23.

    [5]陶利民.轉(zhuǎn)子高精度動平衡測試與自動平衡技術(shù)研究[D].湖南:國防科學(xué)技術(shù)大學(xué),2006:122-123.

    [6]楊慶坤.高速主軸在線動平衡裝置的設(shè)計與研究[D].北京:北京工業(yè)大學(xué),2006:21-26.

    [7]樊紅衛(wèi),景敏卿,劉恒.主動混合式砂輪——電主軸系統(tǒng)自動平衡裝置研究綜述[J].振動與沖擊,2012,31(5):26-30,41.FAN Hongwei,JING Minqing,LIU Heng.Review of studying on active hybrid auto-balancer of grinding wheel and motor spindle[J].Journal of Vibration and Shock,2012,31(5):26 -50,41.

    [8]樊紅衛(wèi),景敏卿,王仁超,等.磁力配重型在線自動平衡頭的作動原理研究[J].西安交通大學(xué)學(xué)報,2013,47(2):97-102.FAN Hongwei,JING Minqing,WANG Renchao,et al.Actuating principle of online automatic balancer with counter weight driven by magnetic force[J].Journal of Xi'an Jiaotong University,2013,47(2):97-102.

    [9]王仁超.砂輪——電主軸用電磁平衡頭本體設(shè)計、仿真與實驗研究[D].陜西:西安交通大學(xué),2013:15-35.

    [10]張曉宇,王曉遠.減少齒槽轉(zhuǎn)矩的無刷直流電機優(yōu)化設(shè)計[J].微電機,2013,46(1):24 -27,40.ZHANG Xiaoyu,WANG Xiaoyuan.Optimization of design to reduce cogging torque in permanent magnet brushless DC motor[J].Micromotors,2013,46(1):24 -27,40.

    [11]柴鳳,李小鵬,程樹康.永磁電動機齒槽轉(zhuǎn)矩的抑制方法[J].微電機,2001,34(6):52-54.CAI Feng,LI Xiaopeng,CHENG Shukang.Methods of restrain cogging torque of permanent magnet motor[J].Micromotors,2001,34(6):52-54.

    [12]黃克峰,李槐樹,周羽.利用輔助槽削弱齒槽力的方法研究[J].電機與控制學(xué)報,2014,18(3):54-59,66.HUANG Kefeng,LI Huaishu,ZHOU Yu.Method research for reducing the cogging force by auxiliary slots[J].Electric machines and Control,2014,18(3):54-59,66.

    猜你喜歡
    驅(qū)動電流凸緣步距
    高端測長儀器設(shè)計原則在步距規(guī)校準(zhǔn)儀設(shè)計中的應(yīng)用
    單線隧道大型機械化快速施工步距優(yōu)化研究
    寬凸緣異狀筒形零件的拉深工藝設(shè)計
    充填步距對矸石充填開采覆巖運動影響的數(shù)值模擬
    電動機驅(qū)動電流依賴于可觀測量的數(shù)學(xué)模型
    電子制作(2017年14期)2017-12-18 07:07:48
    人孔法蘭凸緣密封性分析
    核電廠控制棒失步的判斷方法
    各型步距規(guī)溫度補償值應(yīng)用技術(shù)的研究
    SiCl自由基X2Π和A2Σ+態(tài)的光譜性質(zhì)
    計算物理(2015年5期)2015-12-01 11:35:09
    全光纖電流互感器光源控制
    国产老妇伦熟女老妇高清| 18禁国产床啪视频网站| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 国产精品 欧美亚洲| 热99国产精品久久久久久7| 999久久久国产精品视频| 人妻 亚洲 视频| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 桃花免费在线播放| 美女福利国产在线| 伊人久久国产一区二区| 久久国产精品大桥未久av| 久久99精品国语久久久| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲国产最新在线播放| 91成人精品电影| 午夜福利免费观看在线| 桃花免费在线播放| 久久99一区二区三区| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲欧美色中文字幕在线| 色网站视频免费| 成人国产麻豆网| 日韩成人av中文字幕在线观看| 日韩一区二区三区影片| 亚洲,欧美精品.| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 日日爽夜夜爽网站| 自线自在国产av| 黄色一级大片看看| 精品一区二区免费观看| 美国免费a级毛片| av线在线观看网站| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 久久久久久久久久久久大奶| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 热99国产精品久久久久久7| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 色网站视频免费| 一区二区av电影网| 亚洲精品国产av成人精品| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲成色77777| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲国产欧美网| 自线自在国产av| 五月开心婷婷网| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 欧美乱码精品一区二区三区| 午夜影院在线不卡| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 秋霞在线观看毛片| 久久天堂一区二区三区四区| 国产 一区精品| 久久久久久久久免费视频了| 如何舔出高潮| 夫妻性生交免费视频一级片| 99久久精品国产亚洲精品| 99久久99久久久精品蜜桃| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 黑丝袜美女国产一区| 精品国产一区二区久久| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 精品亚洲成国产av| 欧美精品一区二区大全| 国产一区二区 视频在线| 激情视频va一区二区三区| 人妻一区二区av| 亚洲美女黄色视频免费看| 欧美久久黑人一区二区| 韩国精品一区二区三区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲伊人久久精品综合| 日韩欧美精品免费久久| 精品亚洲成国产av| 永久免费av网站大全| 久久久国产一区二区| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产日韩欧美在线精品| 国产免费福利视频在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 18禁动态无遮挡网站| 国产欧美亚洲国产| 日韩制服骚丝袜av| 9热在线视频观看99| 一区福利在线观看| 街头女战士在线观看网站| 91老司机精品| 97在线人人人人妻| 久久久久久久久久久久大奶| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 老熟女久久久| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 日韩中文字幕视频在线看片| 久热爱精品视频在线9| 考比视频在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 中文字幕精品免费在线观看视频| 成年动漫av网址| 亚洲国产欧美一区二区综合| 久久影院123| 另类精品久久| 黄色视频不卡| 亚洲av男天堂| 国产精品一区二区精品视频观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| bbb黄色大片| 人妻人人澡人人爽人人| 两个人免费观看高清视频| 婷婷色麻豆天堂久久| 成人漫画全彩无遮挡| 国产成人欧美| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲av男天堂| 韩国av在线不卡| 亚洲精品美女久久av网站| 最黄视频免费看| 一二三四中文在线观看免费高清| 久久狼人影院| 亚洲天堂av无毛| 在线观看免费高清a一片| 新久久久久国产一级毛片| 天堂中文最新版在线下载| 国产精品免费大片| 国产日韩欧美视频二区| 国产免费现黄频在线看| 日韩av免费高清视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产毛片在线视频| 最新在线观看一区二区三区 | 妹子高潮喷水视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 日韩中文字幕视频在线看片| 婷婷色av中文字幕| 国产高清不卡午夜福利| 夫妻午夜视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 伦理电影免费视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 男女下面插进去视频免费观看| 国产片内射在线| 老汉色∧v一级毛片| 欧美最新免费一区二区三区| 国产精品三级大全| 婷婷成人精品国产| 久久精品国产亚洲av高清一级| svipshipincom国产片| 久久久精品区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 精品第一国产精品| tube8黄色片| 一级片免费观看大全| 中国国产av一级| 中文字幕制服av| 国产免费一区二区三区四区乱码| 1024香蕉在线观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| av女优亚洲男人天堂| 欧美黄色片欧美黄色片| 日日撸夜夜添| 另类精品久久| 亚洲一码二码三码区别大吗| 日本av手机在线免费观看| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲av国产av综合av卡| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产毛片在线视频| 十分钟在线观看高清视频www| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 久久精品国产亚洲av涩爱| 欧美日韩一级在线毛片| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日韩中文字幕视频在线看片| 晚上一个人看的免费电影| 天天添夜夜摸| 校园人妻丝袜中文字幕| avwww免费| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 热re99久久国产66热| h视频一区二区三区| 国产精品一国产av| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产精品二区激情视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 一区二区三区四区激情视频| 赤兔流量卡办理| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲精品第二区| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲情色 制服丝袜| 丁香六月天网| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 婷婷色综合www| 久久天堂一区二区三区四区| 777米奇影视久久| 天堂俺去俺来也www色官网| 黑丝袜美女国产一区| 国产片内射在线| 亚洲伊人色综图| 久久久亚洲精品成人影院| 国产免费视频播放在线视频| 1024香蕉在线观看| 日本vs欧美在线观看视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 久久精品人人爽人人爽视色| 男女国产视频网站| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 少妇人妻 视频| 97人妻天天添夜夜摸| 岛国毛片在线播放| 搡老乐熟女国产| 在线观看人妻少妇| 国产一区二区三区av在线| 又黄又粗又硬又大视频| 日本黄色日本黄色录像| 国产亚洲欧美精品永久| 中文字幕亚洲精品专区| 中文天堂在线官网| 日韩欧美精品免费久久| 欧美人与善性xxx| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 最近最新中文字幕免费大全7| 一级黄片播放器| 色网站视频免费| 9色porny在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 久久久久视频综合| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 黄频高清免费视频| av卡一久久| 少妇被粗大的猛进出69影院| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 如何舔出高潮| 亚洲美女黄色视频免费看| 老司机亚洲免费影院| 捣出白浆h1v1| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲第一av免费看| 亚洲av男天堂| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲av中文av极速乱| netflix在线观看网站| 国产伦理片在线播放av一区| 桃花免费在线播放| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产精品国产av在线观看| 制服诱惑二区| 丝袜脚勾引网站| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 一区福利在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| 久久精品国产a三级三级三级| 婷婷色麻豆天堂久久| 我要看黄色一级片免费的| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 深夜精品福利| 欧美少妇被猛烈插入视频| 丁香六月天网| 免费不卡黄色视频| 久久久久久久国产电影| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 亚洲四区av| 伦理电影大哥的女人| 搡老乐熟女国产| 国产色婷婷99| 各种免费的搞黄视频| 午夜精品国产一区二区电影| 一级片免费观看大全| 亚洲欧美清纯卡通| 最近中文字幕2019免费版| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲国产精品999| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久久久久久人妻| 久久99精品国语久久久| 一边摸一边做爽爽视频免费| 男的添女的下面高潮视频| 一级毛片我不卡| 岛国毛片在线播放| av在线播放精品| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲av福利一区| 97在线人人人人妻| 少妇人妻久久综合中文| 成年av动漫网址| 亚洲美女黄色视频免费看| 最近2019中文字幕mv第一页| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 欧美日韩av久久| 成年美女黄网站色视频大全免费| 一级毛片我不卡| 五月开心婷婷网| 亚洲情色 制服丝袜| 一区二区日韩欧美中文字幕| 欧美中文综合在线视频| h视频一区二区三区| 狂野欧美激情性xxxx| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲av综合色区一区| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 午夜福利在线免费观看网站| 丝袜美足系列| 夫妻性生交免费视频一级片| av国产久精品久网站免费入址| 九草在线视频观看| 高清不卡的av网站| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲男人天堂网一区| 激情五月婷婷亚洲| 免费看不卡的av| 777米奇影视久久| av在线app专区| 看非洲黑人一级黄片| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久久久久久久久久久大奶| 国产黄色视频一区二区在线观看| av在线观看视频网站免费| 97人妻天天添夜夜摸| 久久99一区二区三区| 超碰成人久久| 久久人妻熟女aⅴ| 久久精品国产综合久久久| 岛国毛片在线播放| 国产成人a∨麻豆精品| 啦啦啦 在线观看视频| 91老司机精品| 欧美日本中文国产一区发布| 校园人妻丝袜中文字幕| 黄色视频不卡| av卡一久久| 伦理电影大哥的女人| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲,欧美精品.| 国产视频首页在线观看| 亚洲,欧美精品.| av网站在线播放免费| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲精品aⅴ在线观看| 不卡av一区二区三区| 国产成人精品在线电影| 丝袜美足系列| 丝袜美腿诱惑在线| 丝袜美足系列| 国产有黄有色有爽视频| 超碰成人久久| 交换朋友夫妻互换小说| 国产 精品1| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 大话2 男鬼变身卡| 曰老女人黄片| 一级,二级,三级黄色视频| 午夜激情av网站| 男女下面插进去视频免费观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 男女下面插进去视频免费观看| www日本在线高清视频| av.在线天堂| 无限看片的www在线观看| 中文字幕人妻丝袜制服| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产成人精品无人区| 国产片特级美女逼逼视频| 满18在线观看网站| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产黄频视频在线观看| 国产一级毛片在线| 成人国产麻豆网| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 亚洲美女黄色视频免费看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 免费高清在线观看视频在线观看| 免费看av在线观看网站| 日本一区二区免费在线视频| 高清在线视频一区二区三区| 成年女人毛片免费观看观看9 | 亚洲久久久国产精品| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产不卡av网站在线观看| 在线观看国产h片| 亚洲男人天堂网一区| 天美传媒精品一区二区| 90打野战视频偷拍视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 91老司机精品| av有码第一页| 一本久久精品| 亚洲精品aⅴ在线观看| 水蜜桃什么品种好| 欧美日韩成人在线一区二区| 婷婷色av中文字幕| 午夜老司机福利片| 国产亚洲精品第一综合不卡| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产精品久久久av美女十八| 国产成人啪精品午夜网站| 午夜福利一区二区在线看| 久久午夜综合久久蜜桃| 九草在线视频观看| 亚洲国产最新在线播放| 国产成人精品无人区| 亚洲欧美一区二区三区国产| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 视频区图区小说| 亚洲av在线观看美女高潮| e午夜精品久久久久久久| av在线老鸭窝| 久久久精品94久久精品| 国产毛片在线视频| 午夜福利视频精品| av.在线天堂| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲精品,欧美精品| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 操美女的视频在线观看| avwww免费| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲中文av在线| 精品久久久精品久久久| 母亲3免费完整高清在线观看| 久久久久国产精品人妻一区二区| 青草久久国产| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 成人国产av品久久久| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产xxxxx性猛交| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲男人天堂网一区| 丁香六月欧美| 精品国产露脸久久av麻豆| 亚洲四区av| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲av综合色区一区| 亚洲av成人精品一二三区| av在线老鸭窝| 欧美精品av麻豆av| 久久久久精品人妻al黑| 美国免费a级毛片| 中文天堂在线官网| 老汉色∧v一级毛片| 久久这里只有精品19| 日本欧美视频一区| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 看免费成人av毛片| 日韩免费高清中文字幕av| 伊人亚洲综合成人网| 青春草国产在线视频| 久久久久精品久久久久真实原创| 在线观看一区二区三区激情| 国产视频首页在线观看| 国产一区二区激情短视频 | 亚洲精品av麻豆狂野| 精品国产露脸久久av麻豆| 午夜激情av网站| 国产精品一国产av| 午夜福利视频在线观看免费| 丰满乱子伦码专区| av有码第一页| 久久久久网色| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲少妇的诱惑av| 精品一区在线观看国产| 欧美激情极品国产一区二区三区| 中文字幕精品免费在线观看视频| 18在线观看网站| 18禁观看日本| 一级片'在线观看视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 咕卡用的链子| 久久久亚洲精品成人影院| 一级毛片电影观看| 亚洲在久久综合| 精品卡一卡二卡四卡免费| 欧美在线一区亚洲| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | e午夜精品久久久久久久| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 精品少妇久久久久久888优播| 人体艺术视频欧美日本| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲情色 制服丝袜| 色网站视频免费| 国产精品免费视频内射| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产色婷婷99| 久久青草综合色| 香蕉丝袜av| 一级黄片播放器| 精品国产一区二区久久| 久久久精品免费免费高清| 中文字幕av电影在线播放| 黄频高清免费视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 99热网站在线观看| 免费看不卡的av| 色播在线永久视频| 亚洲av国产av综合av卡| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 啦啦啦视频在线资源免费观看| 中文字幕人妻丝袜制服| 啦啦啦啦在线视频资源| 各种免费的搞黄视频| 久久av网站| 人妻人人澡人人爽人人| 亚洲人成电影观看| 精品亚洲成国产av| 欧美久久黑人一区二区| 免费观看av网站的网址| 亚洲精品中文字幕在线视频| 中文字幕色久视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产麻豆69| h视频一区二区三区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 欧美精品一区二区大全| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 精品一区二区三卡| 黄色怎么调成土黄色| 国产伦人伦偷精品视频| 婷婷色av中文字幕| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲精品美女久久av网站| 国产老妇伦熟女老妇高清| 99精品久久久久人妻精品| 免费少妇av软件| av国产精品久久久久影院| 高清黄色对白视频在线免费看| 如何舔出高潮| 国产成人啪精品午夜网站| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 午夜激情av网站| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 午夜免费男女啪啪视频观看| 午夜91福利影院| 国产精品国产三级专区第一集| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 9色porny在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 18禁动态无遮挡网站| 欧美中文综合在线视频| 国产精品.久久久| 亚洲一区中文字幕在线| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 欧美黑人精品巨大| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲人成电影观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 看免费av毛片| 天天操日日干夜夜撸| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲成人av在线免费| 在线观看www视频免费| 亚洲av福利一区| 精品酒店卫生间| 亚洲精品第二区| 成人国语在线视频| 欧美日本中文国产一区发布| 97人妻天天添夜夜摸| 精品一区二区免费观看| 人妻一区二区av| 在线 av 中文字幕| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 熟女av电影| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 最黄视频免费看| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲精品国产av成人精品| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 青草久久国产| 日韩精品免费视频一区二区三区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 成人手机av| avwww免费| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 香蕉国产在线看| 日韩一区二区视频免费看| 欧美乱码精品一区二区三区| 波多野结衣一区麻豆| 午夜福利一区二区在线看| 最近手机中文字幕大全| 波多野结衣一区麻豆| 少妇被粗大的猛进出69影院| 高清欧美精品videossex| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产一卡二卡三卡精品 | 午夜福利免费观看在线| 久久久精品区二区三区| 2018国产大陆天天弄谢| 大陆偷拍与自拍| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产精品三级大全| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产高清国产精品国产三级| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站|