• <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 ?

    懸臂梁式壓電雙晶片振動(dòng)能量采集器的模型與實(shí)驗(yàn)研究*

    2015-04-17 03:45:21王光慶廖維新
    傳感技術(shù)學(xué)報(bào) 2015年6期
    關(guān)鍵詞:集總采集器壓電

    王光慶,劉 創(chuàng),張 偉,廖維新

    (1.浙江工商大學(xué)信息與電子工程學(xué)院,杭州 310018;2.香港中文大學(xué)機(jī)械與自動(dòng)化工程學(xué)系,香港 999077)

    ?

    懸臂梁式壓電雙晶片振動(dòng)能量采集器的模型與實(shí)驗(yàn)研究*

    王光慶1*,劉 創(chuàng)1,張 偉1,廖維新2

    (1.浙江工商大學(xué)信息與電子工程學(xué)院,杭州 310018;2.香港中文大學(xué)機(jī)械與自動(dòng)化工程學(xué)系,香港 999077)

    針對(duì)懸臂梁式雙壓電晶片振動(dòng)能量采集器的質(zhì)量效應(yīng)問(wèn)題,通過(guò)幅值修正方法建立了能量采集器的集總參數(shù)修正模型,利用阻抗分析和導(dǎo)納圓法對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行了識(shí)別,得到了采集器在簡(jiǎn)諧基礎(chǔ)激勵(lì)作用下的機(jī)電耦合輸出傳遞函數(shù)表達(dá)式;建立了懸臂梁壓電振動(dòng)能量采集器的實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),實(shí)驗(yàn)與仿真分析了懸臂梁末端質(zhì)量、負(fù)載電阻等對(duì)能量采集器輸出特性的影響,結(jié)果表明理論仿真結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果具有很好的吻合度,證明本文模型有利于提高壓電振動(dòng)能量采集器輸出性能的分析預(yù)測(cè)精度。

    壓電能量采集器;集總參數(shù)模型;參數(shù)識(shí)別;實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

    環(huán)境中的振動(dòng)能是一種取之不盡、用之不竭的清潔綠色新能源,將環(huán)境中的振動(dòng)能轉(zhuǎn)換成電能的微能源具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、壽命長(zhǎng)、能量轉(zhuǎn)換密度高、易集成、不需要更換或充電等諸多優(yōu)點(diǎn),特別適合用于微功耗電子產(chǎn)品(如無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)、便攜式電子器件等)的供電系統(tǒng),受到國(guó)內(nèi)外的廣泛關(guān)注。壓電振動(dòng)能量采集器是一種利用壓電陶瓷元件的正壓電效應(yīng)采集環(huán)境中的振動(dòng)能并轉(zhuǎn)換成電能的敏感器件,是目前微能源研究的熱點(diǎn)[1-4]。

    壓電振動(dòng)能量采集器通常是由壓電單晶片或雙晶片構(gòu)成的懸臂梁結(jié)構(gòu),為了提高換環(huán)境振動(dòng)能的采集效率,懸臂梁末端通常設(shè)計(jì)一個(gè)較大的質(zhì)量塊,以降低能量采集器固有頻率,增大懸臂梁的振動(dòng)慣性力。建立懸臂梁式壓電振動(dòng)能量采集器準(zhǔn)確的理論模型是對(duì)其輸出性能進(jìn)行預(yù)測(cè)、分析和優(yōu)化設(shè)計(jì)的前提基礎(chǔ)。國(guó)內(nèi)外對(duì)懸臂梁式壓電振動(dòng)能量采集器的理論模型已經(jīng)開展了廣泛研究,如單自由度彈簧-質(zhì)量模型(又稱為集總參數(shù)模型)[5-6]、近似的分布參數(shù)模型[7-8]、等效電路模型和連續(xù)的分布參數(shù)模型等等[9-12]。Roundy[5]和du Toit[6]等建立了懸臂梁式壓電振動(dòng)能量采集器的集總參數(shù)模型,得到了系統(tǒng)一階固有頻率、輸出電壓和輸出功率的表達(dá)式,但忽略了末端質(zhì)量塊對(duì)懸臂梁末端振動(dòng)位移的影響。Ajitsaria[13]等將懸臂梁壓電振動(dòng)能量采集器等效成單自由度的彈簧-質(zhì)量系統(tǒng),并建立了系統(tǒng)的非耦合形式的集總參數(shù)基座激勵(lì)方程,預(yù)測(cè)了懸臂梁的電壓響應(yīng),但在機(jī)械方程沒(méi)有對(duì)壓電耦合進(jìn)行建模。Erturk[9]等建立了懸臂梁式壓電振動(dòng)能量采集器的連續(xù)分布參數(shù)模型,但模型忽略了懸臂梁末端位移與質(zhì)量塊中心位移的差異。Kim[14]等考慮質(zhì)量塊的影響,基于能量法建立了懸臂梁壓電振動(dòng)能量采集器的理論模型,具有較高的精度。賀學(xué)峰等[15]考慮質(zhì)量塊中心與懸臂梁末端的位移差異建立了在基礎(chǔ)激勵(lì)作用下采集器的運(yùn)動(dòng)模型,使得采集器的固有頻率和輸出電壓的相對(duì)誤差小于10%。文獻(xiàn)[16]建立了MEMES壓電振動(dòng)能量采集器的有限元模型,分析了末端質(zhì)量尺寸對(duì)能量采集器輸出性能的影響。由于能量采集器的電學(xué)部分(如壓電陶瓷的內(nèi)部電容以及外部負(fù)載電阻等)本身是由集總參數(shù)構(gòu)成的,因此,集總參數(shù)模型是一種比較便捷的建模方法,只要獲取機(jī)械部分的集總參數(shù)就可以通過(guò)壓電本構(gòu)關(guān)系將力學(xué)平衡方程和電學(xué)方程耦合,建立轉(zhuǎn)換關(guān)系。本文考慮懸臂梁末端質(zhì)量對(duì)能量采集器振動(dòng)位移的影響,引入幅值修正系數(shù)建立了在基礎(chǔ)激勵(lì)作用下壓電懸臂梁采集器的集總參數(shù)運(yùn)動(dòng)微分方程。利用阻抗分析法和導(dǎo)納圓法對(duì)采集器的集總參數(shù)進(jìn)行了識(shí)別,推導(dǎo)了采集器在簡(jiǎn)諧基礎(chǔ)激勵(lì)作用下的機(jī)電耦合輸出表達(dá)式,并對(duì)模型進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。

    1 能量采集器集總參數(shù)模型

    本文研究的懸臂梁式雙壓電晶片振動(dòng)能量采集器結(jié)構(gòu)如圖1所示,兩片沿厚度方向極化、且極化方向相反(極化方向如圖1中“↑”、“↓”箭頭所示)的壓電晶片PZT1、PZT2通過(guò)高強(qiáng)度膠粘結(jié)到彈性體基板的上下表面,并通過(guò)串聯(lián)形式連接于外加負(fù)載電阻R。為了降低采集器的固有頻率使采集器與環(huán)境振動(dòng)頻率一致,在采集器的末端增加一個(gè)質(zhì)量為Mt的質(zhì)量塊。彈性體基板的左端固定在基座上,另一端自由。參數(shù)L、b、hs和hp分別為能量采集器的長(zhǎng)度、寬度、基板厚度和PZT厚度。i(t)和V(t)分別為流經(jīng)負(fù)載電阻R的電流及其兩端的電壓。由于壓電陶瓷電極的厚度很小,本文忽略壓電陶瓷電極的影響。

    圖1 懸臂梁式壓電振動(dòng)能量采集器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖

    圖2是圖1所示的壓電振動(dòng)能量采集器機(jī)電耦合集總參數(shù)模型,圖中M、C和K分別表示懸臂梁能量采集器的集總等效質(zhì)量、阻尼和剛度;α和Cp分別表示壓電陶瓷的機(jī)電耦合系數(shù)和夾持電容,y(t)和x(t)分別表示基座和懸臂梁末端質(zhì)量Mt的振動(dòng)位移。

    圖2 采集器機(jī)電耦合集總參數(shù)模型

    針對(duì)圖2所示的模型,DuToit等[6]將壓電耦合引入到系統(tǒng)的機(jī)械方程中,提出了一種改進(jìn)的集總參數(shù)模型,其表達(dá)式如下所示:

    (1)

    (2)

    然而上述方程的建立是以Williams和Yates1996年[11]建立的單自由度彈簧-質(zhì)量模型為基礎(chǔ)的。Erturk等[9-10]指出該模型忽略了末端質(zhì)量對(duì)懸臂梁末端振動(dòng)位移的影響,即沒(méi)有考慮到末端質(zhì)量與懸臂梁分布質(zhì)量的之比對(duì)采集器輸出位移的影響。因此,該模型低估了能量采集器的響應(yīng)幅值,在沒(méi)有末端質(zhì)量塊時(shí),該模型的響應(yīng)幅值誤差達(dá)到35%。

    本文引入幅值修正系數(shù)μ,并且令z(t)=x(t)-y(t),則有[17]

    (3)

    (4)

    則可以得到采集的傳遞函數(shù):

    (5)

    (6)

    (7)

    式中:X(jω)、Y(jω)和Z(jω)分別是x(t)、y(t)和z(t)的傅里葉變換。由式(5)~式(7)可以得到懸臂梁末端振動(dòng)位移、振動(dòng)速度以及能量采集電壓與基礎(chǔ)振動(dòng)加速度之間的傳遞關(guān)系表達(dá)式,分別為:

    (8)

    (9)

    (10)

    2 模型參數(shù)的識(shí)別

    為了提高式(8)~式(10)傳遞函數(shù)模型的預(yù)測(cè)分析精度,本文采用阻抗分析法和導(dǎo)納圓法對(duì)上述模型中的集總等效參數(shù)進(jìn)行識(shí)別。表1和表2是用于參數(shù)識(shí)別的壓電能量采集器結(jié)構(gòu)與材料參數(shù)。

    表1 壓電采集器的結(jié)構(gòu)尺寸 單位:mm

    表2 能量采集器材料參數(shù)

    圖3 能量采集器的阻抗曲線

    圖4 壓電能量采集器導(dǎo)納圓的實(shí)驗(yàn)與仿真結(jié)果

    根據(jù)圖3和圖4的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,可以利用下式進(jìn)行參數(shù)識(shí)別[18]:

    (11)

    (12)

    (13)

    (14)

    沒(méi)想到這人還挺貧的,曾真可不想陪他貧,干脆說(shuō):“是這樣,我們接到一個(gè)電話,說(shuō)這里有重大新聞,還要我們開轉(zhuǎn)播車過(guò)來(lái),據(jù)我們分析,十有八九是個(gè)無(wú)聊的瘋子?!?/p>

    根據(jù)式(11)~式(14)識(shí)別得到的壓電懸臂梁等效電學(xué)系統(tǒng)參數(shù)如表3所示。

    表3 參數(shù)識(shí)別結(jié)果

    利用識(shí)別參數(shù)得到的理論導(dǎo)納圓方程為

    (15)

    根式(15)得到的導(dǎo)納圓仿真結(jié)果如圖4所示,可以看出,仿真結(jié)果和實(shí)驗(yàn)結(jié)果比較吻合的,證明識(shí)別得到的模型集總參數(shù)是正確的。

    壓電陶瓷的機(jī)電耦合系數(shù)理論計(jì)算公式為[17]:

    (16)

    式中:e31為壓電陶瓷的壓電應(yīng)力常數(shù)。

    由表3和式(16)可以得到不考慮末端質(zhì)量塊時(shí)壓電懸臂梁的集總參數(shù),如下所示[18]:

    M=α2Lm,K=α2/Cm,C=α2Rm

    (17)

    若考慮末端質(zhì)量塊的影響,則壓電懸臂梁的集總參數(shù)為:

    M=α2Lm+Mt,K=α2Cm,C=α2Rm

    (18)

    文獻(xiàn)[9-10]給出了圖2所示集總模型的幅值修正系數(shù),如式(19)所示:

    (19)

    (20)

    式中:ωn為懸臂梁一階固有頻率,ξ為懸臂梁阻尼系數(shù),A0為基礎(chǔ)振動(dòng)位移幅值,φ(x)為懸臂梁固有振型函數(shù)。

    同理,由圖2可以得到集總質(zhì)量M的輸出位移相對(duì)于基礎(chǔ)振動(dòng)位移的大小為:

    (21)

    對(duì)比式(20)與式(21)可以確定幅值修正系數(shù)為:

    (22)

    3 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證與研究

    根據(jù)表1和表2給定的結(jié)構(gòu)尺寸和材料參數(shù)研制的雙壓電晶片懸臂梁式振動(dòng)能量采集器原理樣機(jī)及其實(shí)驗(yàn)測(cè)試系統(tǒng)如圖5所示。

    圖5 壓電能量采集器及其實(shí)驗(yàn)測(cè)試系統(tǒng)

    雙壓電晶片懸臂梁式振動(dòng)能量采集器固定在激振器(丹麥B&K公司,型號(hào):4513-001)基座上,控制器控制信號(hào)源產(chǎn)生一個(gè)恒定頻率和幅值的正弦激勵(lì)信號(hào)使激振器作正弦振動(dòng),激振器的振動(dòng)加速度通過(guò)加速度計(jì)(丹麥B&K公司,型號(hào):4810)進(jìn)行檢測(cè),懸臂梁末端的振動(dòng)位移和速度則通過(guò)激光測(cè)振儀(德國(guó)Polytec公司,OFV303傳感頭和OFV3001控制器)采集送到數(shù)據(jù)采集器,懸臂梁采集得到的電壓則直接送到示波器記錄和顯示。

    為了驗(yàn)證本文模型和參數(shù)識(shí)別方法的正確性,首先研究了能量采集器在負(fù)載電阻開路狀態(tài)時(shí),單位加速度激勵(lì)(1m·s-2)下能量采集器末端質(zhì)量(Mt=0,8,8.37 g)對(duì)懸臂梁末端振動(dòng)速度的影響,結(jié)果如圖6所示。由圖6可知,實(shí)驗(yàn)結(jié)果與理論仿真結(jié)果非常吻合;且隨著末端質(zhì)量的增加,能量采集器的諧振頻率逐漸減小,這有利于能量采集器從低頻振動(dòng)環(huán)境中獲取更大的能量。

    圖6 能量采集器末端速度響應(yīng)理論與實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    圖7 壓電能量采集器輸出性能的理論與實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    圖7是懸臂梁式雙壓電晶片振動(dòng)能量采集器在負(fù)載開路、末端質(zhì)量為8 g,基礎(chǔ)激勵(lì)頻率為22 Hz,激勵(lì)加速度為0.2 m·s-2情況下的末端振動(dòng)加速度、位移、速度和采集輸出電壓的理論與實(shí)驗(yàn)對(duì)比結(jié)果。從圖7結(jié)果可以看出,本文模型理論結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果具有較高的吻合度。

    圖8是壓電能量采集器輸出電壓隨負(fù)載電阻變化的理論與實(shí)驗(yàn)結(jié)果,可以看出理論與實(shí)驗(yàn)結(jié)果是一致的,隨著負(fù)載電阻的增加,能量采集器的輸出電壓呈非線性增加,當(dāng)負(fù)載電阻恰好與能量采集器的輸出阻抗項(xiàng)匹配時(shí),能量采集器的輸出性能達(dá)到最佳。

    圖8 輸出電壓隨負(fù)載電阻變化的理論與實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    4 結(jié)論

    考慮懸臂梁末端質(zhì)量的影響,引入幅值修正系數(shù),建立了雙壓電晶片懸臂梁式振動(dòng)能量采集器的集總參數(shù)修正模型,得到如下結(jié)論:①考慮懸臂梁末端質(zhì)量的影響以及幅值修正系數(shù)建立的模型能夠精確預(yù)測(cè)壓電能量采集器的輸出性能;②利用阻抗分析和導(dǎo)納圓分析方法識(shí)別模型參數(shù)可以提高模型的分析精度,使理論模型結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果更加吻合。

    致謝

    感謝香港中文大學(xué)機(jī)械與自動(dòng)化工程學(xué)系智能材料與結(jié)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室在樣機(jī)研制與實(shí)驗(yàn)方面提供了良好的幫助。

    [1] Paradiso J A,Starer T. Energy Scavenging for Mobile and Wireless Electronics[J]. IEEE Pervasive Computing,2005,4(1):18-27.

    [2] Mathuna C O,O’donnel T,Martinez-Catala R V,et al. Energy Scavenging for Long-Term Deployable Wireless Sensor Networks[J]. Talan,2008,75(3):613-623.

    [3] 溫志渝,溫中泉,賀學(xué)鋒,等. 振動(dòng)式壓電發(fā)電機(jī)及其在無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用[J]. 機(jī)械工程學(xué)報(bào),2008,44(11):75-79.

    [4] 佘引,溫志渝,趙興強(qiáng),等. MEMS壓電陣列振動(dòng)能量采集器[J]. 傳感技術(shù)學(xué)報(bào),2014,27(8):1033-1037.

    [5] Roundy S,Writht P K,Rabaey J.A Study of Low Level Vibrations as a Power Source for Wireless Sensor Nodes[J]. Computer Communications,2003,26(11):1131-1144.

    [6] duToit N E,Wardle B L,Kim S G.Design Considerations for MEMS-Scale Piezoelectric Mechanical Vibration Energy Harvesters[J]. Integrated Ferroelectrics,2005,71(1):121-160.

    [7] Hagood N W,Chung W H,Von Flotow A.Modeling of Piezoelectric Actuator Dynamics for Active Structural Control[J]. Journal of Intelligent Material Systems and Structures,1990,1(3):327-354.

    [8] Sodano H A,Park G,Inman D J. Estimation of Electric Charge Output for Piezoelectric Energy Harvesting[J]. Strain,2004,40(2):49-58.

    [9] Erturk A,Inman D J. On Mechanical Modeling of Cantilevered Piezoelectric Vibration Energy Harvesters[J]. Journal of Intelligent Material Systems and Structures,2008,19(11):1311-1325.

    [10] Erturk A,Inman D J. A Distributed Parameter Electromechanical Model for Cantilevered Piezoelectric Vibration energy harvesters[J]. Journal of Vibration and Actuators,2008,130(4):041002.

    [11] Willianms C,Yates R B. Analysis of a Micro-Electric Energy Harvester for Microsystems[J]. Sensors and Actuators A,1996,52:8-11.

    [12] Lu F,Lee H,Lim S. Modeling and Analysis of Micro Piezoelectric Power Generators for Micro-Electomechanical-Systems Applications[J]. Smart materials and Structures,2004,13:57-63.

    [13] Ajitsaria J,Choe S Y,Shen D,et al. Modeling and Analysis of a Bimphorph Piezoelectric Cantilever Beam for Voltage Generation[J]. Smart Materials and Structures,2007,16:447-454.

    [14] Kim M,Hoegen M,Du GuM,et al. Modeling and Experimental Verification of Proof Mass Effects on Vibration Energy Harvester Performance[J]. Smart Materials and Structures,2010,19:045023.

    [15] 賀學(xué)鋒,杜志剛,趙興強(qiáng),等. 懸臂梁式壓電振動(dòng)能量采集器的建模及實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證[J]. 光學(xué)精密工程,2011,19(8):1771-1778.

    [16] 方華斌. 基于MEMS技術(shù)的壓電能量采集器研究[D]. 上海:上海交通大學(xué),2007.

    [17] 王光慶,金文平,展永政,等. 壓電振動(dòng)能量采集器的力電耦合模型及其功率優(yōu)化[J]. 傳感技術(shù)學(xué)報(bào),2014,26(8)1092-1100.

    [18] Priya S,Inman D J. Energy Harvesting Technologies[M]. Springer Science+Business Media,LLC 2009.

    王光慶(1975-),男,博士,教授,主要從事傳感檢測(cè)與信號(hào)處理、壓電超聲驅(qū)動(dòng)器、壓電振動(dòng)能量采集器的理論與應(yīng)用研究,kele76@163.com;

    劉 創(chuàng)(1990-),男,碩士研究生,主要從事壓電振動(dòng)能量采集和壓電超聲波電機(jī)方面的研究工作,510293991@qq.com。

    Model and Experiment Researches of the Bimorph CantileveredVibration Energy Harvester*

    WANGGuangqing1*,LIUChuang1,ZHANGWei1,LIAOWeihsin2

    (1.School of Information and Electronic Engineering,Zhejiang Gongshang University,Hangzhou 310018,China;2.Department of Mechanical and Automation,The Chinese University of Hong Kong,Hong Kong 999077,China)

    For the mass effects of the cantilevered piezoelectric vibration energy harvester(PVEH),a modified lumped-parameter model,which takes into account the effects of the tip mass on the vibration amplitude,are derived by considering the amplitude correction coefficient when the bimorph cantilevered PVEH is excited by a harmonic vibration. The model parameters are identified with the impedance analysis and admittance circle analysis methods,and the electromechanical transferring functions of the PVEH are also derived. Finally,the experimental system of the PVEH is set up;and the experimental results are good agreement with the theoretical simulation results,which testifies the validity of the modified model proposed in this paper.

    piezoelectric energy harvester;lumped parameter model;parameter identify;experiment testify

    項(xiàng)目來(lái)源:國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(51277165);浙江省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(LY15F10001,Y1080037);浙江省教育廳項(xiàng)目(Y201223050);浙江省高校優(yōu)秀青年教師計(jì)劃項(xiàng)目;浙江工商大學(xué)青年人才計(jì)劃項(xiàng)目

    2014-11-13 修改日期:2015-03-12

    C:2860A

    10.3969/j.issn.1004-1699.2015.06.008

    TH825

    A

    1004-1699(2015)06-0819-06

    猜你喜歡
    集總采集器壓電
    基于撕裂法的變壓器繞組集總參數(shù)等效電路頻率響應(yīng)計(jì)算方法
    COVID-19大便標(biāo)本采集器的設(shè)計(jì)及應(yīng)用
    蠟油加氫脫硫集總動(dòng)力學(xué)模型研究
    《壓電與聲光》征稿啟事
    壓電與聲光(2019年1期)2019-02-22 09:46:06
    新型壓電疊堆泵設(shè)計(jì)及仿真
    基于ZigBee的大型公共建筑能耗采集器設(shè)計(jì)
    基于LabVIEW的多數(shù)據(jù)采集器自動(dòng)監(jiān)控軟件設(shè)計(jì)與開發(fā)
    一種加載集總器件的可調(diào)三維周期結(jié)構(gòu)
    基于壓電激振的彈性模量測(cè)量方法
    壓電復(fù)合懸臂梁非線性模型及求解
    久久亚洲精品不卡| 久久99热6这里只有精品| 男女下面进入的视频免费午夜| eeuss影院久久| 丰满的人妻完整版| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 无遮挡黄片免费观看| 日本黄大片高清| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 最近最新中文字幕大全电影3| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 成年女人毛片免费观看观看9| 欧美高清性xxxxhd video| 久久久久久久久久久丰满| 午夜老司机福利剧场| 亚洲精品一区av在线观看| 精品久久久久久久久久久久久| 啦啦啦啦在线视频资源| 美女cb高潮喷水在线观看| 男女视频在线观看网站免费| 综合色丁香网| 国产亚洲91精品色在线| 美女黄网站色视频| 国产成人91sexporn| 国产成人91sexporn| 国产不卡一卡二| 久久亚洲国产成人精品v| 观看免费一级毛片| 天堂网av新在线| av专区在线播放| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产三级中文精品| 国产午夜福利久久久久久| 九九在线视频观看精品| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 婷婷精品国产亚洲av| av天堂中文字幕网| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲无线观看免费| 国产探花在线观看一区二区| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲久久久久久中文字幕| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 卡戴珊不雅视频在线播放| 久久精品国产清高在天天线| 日本五十路高清| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲最大成人中文| 中文在线观看免费www的网站| 国产精品久久电影中文字幕| av黄色大香蕉| 亚洲人成网站在线播| 欧美中文日本在线观看视频| 国产精品久久久久久久久免| 能在线免费观看的黄片| 干丝袜人妻中文字幕| 国产单亲对白刺激| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产精品一二三区在线看| 免费看日本二区| av在线老鸭窝| 成人综合一区亚洲| 国产精品电影一区二区三区| 国产 一区 欧美 日韩| 亚洲av美国av| 搡老岳熟女国产| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 亚洲自拍偷在线| 日韩制服骚丝袜av| АⅤ资源中文在线天堂| 一级毛片久久久久久久久女| 搡老妇女老女人老熟妇| 在现免费观看毛片| 国产精品永久免费网站| 久久久久久久久久成人| 中文字幕av成人在线电影| 99在线人妻在线中文字幕| 高清毛片免费观看视频网站| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 久久久欧美国产精品| 亚洲一区二区三区色噜噜| av国产免费在线观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 夜夜爽天天搞| 如何舔出高潮| 色5月婷婷丁香| 欧美一区二区精品小视频在线| 午夜福利在线在线| 亚洲18禁久久av| 综合色丁香网| 韩国av在线不卡| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲性久久影院| 日本黄色视频三级网站网址| 国产av在哪里看| 国产精品人妻久久久影院| 一个人免费在线观看电影| 六月丁香七月| 午夜福利视频1000在线观看| 国产人妻一区二区三区在| 秋霞在线观看毛片| 精品久久久久久久末码| 久久九九热精品免费| 秋霞在线观看毛片| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲在线观看片| 日韩成人伦理影院| 欧美最新免费一区二区三区| 人妻夜夜爽99麻豆av| 午夜福利高清视频| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| a级毛片a级免费在线| 国产精品女同一区二区软件| av视频在线观看入口| 日本欧美国产在线视频| 国产乱人偷精品视频| 欧美高清成人免费视频www| 嫩草影视91久久| 国产一区二区激情短视频| 久久国内精品自在自线图片| 级片在线观看| 国产极品精品免费视频能看的| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 午夜老司机福利剧场| 久久久国产成人精品二区| 欧美人与善性xxx| 国产精品无大码| 听说在线观看完整版免费高清| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲中文字幕日韩| 精品久久久久久久久av| 少妇熟女欧美另类| av专区在线播放| 嫩草影视91久久| 久久久久久大精品| 国产视频内射| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 成人国产麻豆网| 我要搜黄色片| 国产av一区在线观看免费| 欧美不卡视频在线免费观看| 亚洲av中文av极速乱| 国产精品精品国产色婷婷| 99热这里只有是精品在线观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国产高潮美女av| 哪里可以看免费的av片| 美女高潮的动态| 国产午夜精品论理片| 日本免费一区二区三区高清不卡| 日韩强制内射视频| 精品日产1卡2卡| 欧美激情久久久久久爽电影| 草草在线视频免费看| 夜夜爽天天搞| 中出人妻视频一区二区| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 搡老岳熟女国产| 91久久精品国产一区二区成人| 午夜福利成人在线免费观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲精品色激情综合| 国产精品嫩草影院av在线观看| 丝袜喷水一区| 大型黄色视频在线免费观看| 久久精品影院6| 久久6这里有精品| 男女那种视频在线观看| 精品久久久久久久久亚洲| 成人无遮挡网站| 又爽又黄a免费视频| 看黄色毛片网站| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 嫩草影院新地址| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 在线观看免费视频日本深夜| 麻豆国产97在线/欧美| 久久精品国产亚洲网站| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日韩精品青青久久久久久| 超碰av人人做人人爽久久| 如何舔出高潮| 亚洲第一区二区三区不卡| 香蕉av资源在线| 好男人在线观看高清免费视频| 99久久精品一区二区三区| 亚洲中文字幕日韩| 听说在线观看完整版免费高清| 国产单亲对白刺激| 永久网站在线| 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲人成网站高清观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 床上黄色一级片| 99热全是精品| .国产精品久久| 日韩三级伦理在线观看| 成年免费大片在线观看| 久久久久国产网址| 久久久久久久久大av| 亚洲欧美日韩高清专用| 欧美日韩国产亚洲二区| 欧美bdsm另类| 日韩高清综合在线| 日韩一区二区视频免费看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲av熟女| 天堂影院成人在线观看| 久久精品人妻少妇| 夜夜爽天天搞| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 午夜福利18| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 又爽又黄a免费视频| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产 一区精品| 国产成人影院久久av| 热99re8久久精品国产| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 免费看美女性在线毛片视频| 免费一级毛片在线播放高清视频| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国内精品宾馆在线| 亚洲成av人片在线播放无| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 国产精品1区2区在线观看.| 91久久精品国产一区二区三区| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲真实伦在线观看| 免费观看的影片在线观看| 日韩国内少妇激情av| 波多野结衣高清作品| 午夜福利成人在线免费观看| 无遮挡黄片免费观看| 精品一区二区三区视频在线| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产精品女同一区二区软件| 赤兔流量卡办理| 一进一出好大好爽视频| 校园春色视频在线观看| 久久国产乱子免费精品| 国产精品一二三区在线看| 日本黄大片高清| 卡戴珊不雅视频在线播放| 在线国产一区二区在线| 男女边吃奶边做爰视频| 99热这里只有是精品50| 精品一区二区免费观看| 亚洲久久久久久中文字幕| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 精品不卡国产一区二区三区| 性插视频无遮挡在线免费观看| 看黄色毛片网站| 亚洲精品色激情综合| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 免费观看在线日韩| 亚洲精品影视一区二区三区av| 日韩成人伦理影院| 亚洲最大成人av| 国产色婷婷99| 免费电影在线观看免费观看| 免费看日本二区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 久久久久国内视频| av天堂中文字幕网| 国产精品久久久久久av不卡| 国产精品国产高清国产av| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产精品一区二区免费欧美| 丰满的人妻完整版| 亚洲图色成人| 国产精品av视频在线免费观看| 国产日本99.免费观看| 国产极品精品免费视频能看的| 欧美成人a在线观看| 国产精品99久久久久久久久| 成人漫画全彩无遮挡| 欧美最黄视频在线播放免费| 精品午夜福利在线看| 国产精品永久免费网站| 亚洲美女视频黄频| 99热这里只有精品一区| 国产不卡一卡二| 欧美丝袜亚洲另类| 精品一区二区三区人妻视频| 久久国内精品自在自线图片| 精品熟女少妇av免费看| 一区二区三区免费毛片| 国产午夜精品论理片| 97在线视频观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 日本色播在线视频| 国产v大片淫在线免费观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 午夜爱爱视频在线播放| 欧美一区二区精品小视频在线| 免费观看的影片在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 黄色日韩在线| 精品久久久久久久末码| 国产高清不卡午夜福利| 97热精品久久久久久| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 俄罗斯特黄特色一大片| 欧美日本视频| 国产精品日韩av在线免费观看| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 免费电影在线观看免费观看| 国产 一区 欧美 日韩| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 狠狠狠狠99中文字幕| 伦精品一区二区三区| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲在线观看片| 97超视频在线观看视频| 亚洲人成网站高清观看| 免费高清视频大片| 亚洲美女搞黄在线观看 | 中文字幕免费在线视频6| 精品人妻视频免费看| 99久国产av精品国产电影| 熟女电影av网| 一本一本综合久久| 免费观看在线日韩| 1024手机看黄色片| 国产精品综合久久久久久久免费| 成人av在线播放网站| 身体一侧抽搐| 亚洲国产精品成人久久小说 | 国产成人福利小说| 免费一级毛片在线播放高清视频| 成人特级av手机在线观看| a级一级毛片免费在线观看| 床上黄色一级片| 免费人成在线观看视频色| 国产男人的电影天堂91| 亚洲图色成人| 国产精品一及| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 少妇的逼好多水| 欧美最黄视频在线播放免费| 九色成人免费人妻av| 国产色婷婷99| 久久久久久久午夜电影| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲最大成人av| 午夜日韩欧美国产| 亚洲精品国产成人久久av| 免费一级毛片在线播放高清视频| or卡值多少钱| 国产免费男女视频| 丝袜美腿在线中文| 日本成人三级电影网站| 国产精品久久视频播放| 日本黄色视频三级网站网址| 精品一区二区三区视频在线| 在线观看av片永久免费下载| 热99re8久久精品国产| 97碰自拍视频| 又爽又黄无遮挡网站| 日韩欧美精品v在线| 美女高潮的动态| 久久国产乱子免费精品| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲美女视频黄频| 真实男女啪啪啪动态图| 久久精品影院6| 国产精品电影一区二区三区| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 嫩草影院新地址| 国产成人freesex在线 | 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 亚洲国产精品成人综合色| 国产探花极品一区二区| 超碰av人人做人人爽久久| 搞女人的毛片| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲中文字幕日韩| 简卡轻食公司| 欧美日本亚洲视频在线播放| 精品日产1卡2卡| 成人国产麻豆网| 在线播放国产精品三级| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 免费大片18禁| 国产黄片美女视频| 国产精华一区二区三区| 日韩人妻高清精品专区| 免费看av在线观看网站| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 亚洲图色成人| 国产男人的电影天堂91| 日韩欧美在线乱码| av在线播放精品| h日本视频在线播放| 一区二区三区免费毛片| 国产精品一区二区性色av| 在线免费十八禁| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 99九九线精品视频在线观看视频| 少妇高潮的动态图| 午夜福利视频1000在线观看| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲成人久久爱视频| av中文乱码字幕在线| 欧美中文日本在线观看视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 级片在线观看| 国产一区二区在线av高清观看| 99久久精品一区二区三区| 激情 狠狠 欧美| 天天一区二区日本电影三级| 一级毛片我不卡| 寂寞人妻少妇视频99o| 一进一出抽搐动态| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产精品久久电影中文字幕| 精品午夜福利在线看| 看片在线看免费视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 搞女人的毛片| 性色avwww在线观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 青春草视频在线免费观看| 欧美性猛交黑人性爽| 国产精品亚洲美女久久久| 久久韩国三级中文字幕| 国内精品美女久久久久久| 欧美xxxx性猛交bbbb| 深夜a级毛片| 直男gayav资源| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 午夜日韩欧美国产| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产成人aa在线观看| 午夜影院日韩av| 高清毛片免费看| 精品午夜福利在线看| 日韩欧美在线乱码| 一个人观看的视频www高清免费观看| 99视频精品全部免费 在线| 色播亚洲综合网| 中文亚洲av片在线观看爽| 久99久视频精品免费| 日韩欧美精品v在线| 日本在线视频免费播放| 有码 亚洲区| 亚洲,欧美,日韩| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 欧美激情国产日韩精品一区| 一级毛片我不卡| 日本免费一区二区三区高清不卡| 又爽又黄无遮挡网站| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产av麻豆久久久久久久| 日韩成人av中文字幕在线观看 | 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 久久久a久久爽久久v久久| 久久久精品94久久精品| 伦理电影大哥的女人| 久久久久国内视频| 大型黄色视频在线免费观看| 午夜福利成人在线免费观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲18禁久久av| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 免费在线观看影片大全网站| 老司机午夜福利在线观看视频| 亚洲综合色惰| 亚洲人成网站在线观看播放| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 免费在线观看成人毛片| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 成人欧美大片| 丝袜美腿在线中文| 国内精品美女久久久久久| 成年免费大片在线观看| 久久精品国产清高在天天线| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 男女啪啪激烈高潮av片| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 久久久久久国产a免费观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲欧美日韩高清专用| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲av成人精品一区久久| 一级毛片电影观看 | 中文字幕免费在线视频6| 欧美精品国产亚洲| 久久亚洲国产成人精品v| 嫩草影院新地址| 国产成人精品久久久久久| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产精品,欧美在线| 少妇的逼水好多| 一夜夜www| 日本黄色视频三级网站网址| 国产亚洲欧美98| 免费电影在线观看免费观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 国产精品爽爽va在线观看网站| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 国内精品一区二区在线观看| 国产淫片久久久久久久久| 亚洲精品成人久久久久久| 国产精品一区二区免费欧美| 日本免费a在线| 国产老妇女一区| 国产中年淑女户外野战色| 久久久午夜欧美精品| 久久久久久久久久久丰满| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 能在线免费观看的黄片| 亚洲美女视频黄频| 18+在线观看网站| 久久久久国内视频| 欧美日本亚洲视频在线播放| 99热这里只有是精品50| 69人妻影院| 成人av一区二区三区在线看| 欧美极品一区二区三区四区| 麻豆国产97在线/欧美| 国语自产精品视频在线第100页| 能在线免费观看的黄片| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 在线国产一区二区在线| 俺也久久电影网| 日韩欧美精品v在线| 精品久久久噜噜| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 日韩av不卡免费在线播放| 日本在线视频免费播放| 舔av片在线| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 免费看日本二区| 国产av不卡久久| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 热99re8久久精品国产| 久久久久久久久大av| 成人一区二区视频在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 乱系列少妇在线播放| avwww免费| 亚洲人成网站高清观看| 综合色av麻豆| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 看十八女毛片水多多多| 精品无人区乱码1区二区| 精品乱码久久久久久99久播| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 春色校园在线视频观看| av国产免费在线观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲国产精品sss在线观看| 成人一区二区视频在线观看| 国产精品久久视频播放| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 亚洲成人av在线免费| aaaaa片日本免费| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲av五月六月丁香网| aaaaa片日本免费| 亚洲18禁久久av| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产亚洲91精品色在线| 国产精品1区2区在线观看.| 国产亚洲欧美98| 床上黄色一级片| 欧美区成人在线视频| 91精品国产九色| 久久久久久国产a免费观看| 全区人妻精品视频| 中文字幕免费在线视频6| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产一级毛片七仙女欲春2| 内地一区二区视频在线| 18禁在线播放成人免费| 国产高清视频在线播放一区| 别揉我奶头 嗯啊视频| 亚洲av一区综合| 国产爱豆传媒在线观看| 国产在视频线在精品|