• <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 ?

    風(fēng)力機(jī)葉片揮舞
    —擺振氣彈穩(wěn)定性分析

    2015-08-19 01:52:03李映輝楊鄂川
    噪聲與振動控制 2015年5期
    關(guān)鍵詞:氣彈氣動力風(fēng)力機(jī)

    李 亮,李映輝,楊鄂川,3

    (1.安徽理工大學(xué) 理學(xué)院力學(xué)系,安徽 淮南232001;2.西南交通大學(xué) 力學(xué)與工程學(xué)院,成都610031;3.重慶理工大學(xué) 車輛工程學(xué)院,重慶400054)

    風(fēng)力機(jī)葉片揮舞
    —擺振氣彈穩(wěn)定性分析

    李亮1,李映輝2,楊鄂川2,3

    (1.安徽理工大學(xué)理學(xué)院力學(xué)系,安徽淮南232001;2.西南交通大學(xué)力學(xué)與工程學(xué)院,成都610031;3.重慶理工大學(xué)車輛工程學(xué)院,重慶400054)

    根據(jù)Euler-Bernoulli梁理論和粘彈性材料的Kelvin-Voigt理論建立風(fēng)力機(jī)葉片揮舞—擺振耦合非線性動力學(xué)方程。將位移視為靜態(tài)位移和動態(tài)位移的疊加,進(jìn)而將非線性動力學(xué)方程線性化為動態(tài)位移的線性方程,得到葉片耦合振動特征方程。使用基于加權(quán)殘值的Galerkin方法求解特征方程,分析葉片氣彈穩(wěn)定性,討論風(fēng)速、安裝角、耦合效應(yīng)和材料阻尼對葉片顫振穩(wěn)定性和非線性自激振動行為的影響。結(jié)果表明:擺振方向易出現(xiàn)不穩(wěn)定振動,通過設(shè)置安裝角,利用揮舞—擺振耦合可以控制不穩(wěn)定振動,但當(dāng)安裝角太大時(shí),揮舞—擺振耦合會引起不穩(wěn)定振動。

    振動與波;風(fēng)力機(jī)葉片;氣彈穩(wěn)定性;顫振;自激振動

    風(fēng)力機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,氣動力、彈性力和慣性力相互耦合,易引起葉片不穩(wěn)定振動。已有對氣彈穩(wěn)定性的研究多基于葉片翼型截面模型:林學(xué)海和任勇生[1,2]采用ONERA氣動力模型對葉片揮舞—擺振動力失速穩(wěn)定性進(jìn)行分析,討論葉片剛度、錐角、結(jié)構(gòu)阻尼等因素對氣彈穩(wěn)定性的影響;劉廷瑞等[3]基于Beddoes-Leishman氣動力模型,使用擬合氣彈系數(shù)的方法簡化計(jì)算,研究了葉片動力失速穩(wěn)定性;王偉等[4]建立葉片三維葉型模型和風(fēng)力機(jī)整機(jī)模型,采用振型疊加法研究葉片顫振穩(wěn)定性,討論葉片結(jié)構(gòu)參數(shù)對顫振穩(wěn)定性的影響。為獲得較高的風(fēng)能利用率,葉片通常設(shè)計(jì)為變翼型結(jié)構(gòu)。因此,相對于翼型截面模型,連續(xù)系統(tǒng)模型能夠更好地描述葉片整體結(jié)構(gòu)特征:虞心田和崔爾杰[5]建立葉片揮舞—扭轉(zhuǎn)耦合動力學(xué)方程,然后將連續(xù)模型簡化為等效的剛體模型,研究葉片的顫振邊界問題;李本立和安玉華[6]考慮葉片揮舞—擺振—扭轉(zhuǎn)耦合非線性振動,使用模態(tài)法求解微分方程,分析葉片氣彈穩(wěn)定性;任勇生和張明輝[7]基于葉片揮舞—擺振—扭轉(zhuǎn)耦合振動偏微分方程和擴(kuò)展的Theodorsen氣動力模型,使用Galerkin法研究均勻葉片氣彈穩(wěn)定性問題,分析彎曲剛度、扭轉(zhuǎn)剛度、預(yù)錐角等因素對氣彈穩(wěn)定性的影響。

    本文研究變截面葉片揮舞—擺振氣彈穩(wěn)定性,討論揮舞—擺振耦合、材料阻尼等已有研究較少考慮的因素對顫振穩(wěn)定性的影響。為考慮非線性影響,將位移分解為靜態(tài)位移和動態(tài)位移,進(jìn)而將非線性方程線性化為動態(tài)位移的線性方程,得到葉片振動特征方程,使用Galerkin方法分析葉片振動特性,討論葉片顫振穩(wěn)定性和自激振動行為。

    1 動力學(xué)方程

    葉片構(gòu)型如圖1所示,擺振為旋轉(zhuǎn)平面內(nèi)的彎曲,揮舞為垂直于旋轉(zhuǎn)平面的彎曲。旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系(xyz)用來描述葉片變形,其原點(diǎn)在葉根截面剪切中心,x軸沿彈性軸指向葉尖,y軸沿?cái)[振方向,z軸沿?fù)]舞方向。扭角θ=θ0+θt是弦線與旋轉(zhuǎn)平面的夾角,θ0是安裝角,θt=θt(x)是截面預(yù)扭角。e是葉根到輪轂中心的偏置量,ex和ey是其沿x軸、y軸的分量。假設(shè)葉片截面質(zhì)心、形心和剪切中心三者重合,將細(xì)長葉片簡化為Euler-Bernoulli型懸臂梁,考慮其彎彎耦合振動,在彈性梁模型[6-8]的基礎(chǔ)上,通過Kelvin-Voigt理論(σ=Eε+ηdε/dt,σ為應(yīng)力,E為楊氏模量,ε為應(yīng)變,η為粘性系數(shù))引入材料阻尼,得到動力學(xué)方程。

    圖1 葉片構(gòu)型及坐標(biāo)系

    其中EI1=EI1(x)和EI2=EI2(x)是第一、第二彎曲剛度,EIw=EIw(x)和EIv=EIv(x)分別是揮舞、擺振剛度,近似表示為

    w和v分別是揮舞和擺振位移,撇和點(diǎn)分別表示對x和t求導(dǎo),F(xiàn)T=∫AEεdA是軸力∫AσdA的彈性部分,A=A(x)是截面面積,m=m(x)是單位長度的質(zhì)量,Ω是葉片旋轉(zhuǎn)角速度,βp是錐角,L是葉片長度,和是材料阻尼力,其表達(dá)式如下

    (Fy,F(xiàn)z)和(My,Mz)分別是沿(y,z)軸的分布力和力矩,氣動力和重力可作為分布荷載加入方程(1)—(2)右端。選用文獻(xiàn)[6]給出的非定常氣動力模型,其表達(dá)式如下式中ρ為空氣密度,a為升力曲線斜率,c=c(x)為弦長,R為旋轉(zhuǎn)半徑,λ為入流速度比,其表達(dá)式

    v0為輪轂處的風(fēng)速,λ0=v0/(ΩR)為輪轂處的入流速度比

    為轉(zhuǎn)子實(shí)度,nb為葉片數(shù),CDO為阻力系數(shù),rx=rx(x)是截面x的徑向位置,eA=eA(x)為氣動中心到剪切中心的偏置量(氣動中心在前時(shí)為正)。重力表達(dá)式

    式中g(shù)為重力加速度。

    2 非定常氣動力作用下葉片自由振動特性

    將位移看作靜態(tài)位移κs與動態(tài)位移κd(κ=w,v)的疊加

    將式(8)代入方程(1)—(2),得靜態(tài)位移方程

    方程組(9)為關(guān)于x的4階非線性變系數(shù)常微分方程組,其解可由數(shù)值方法(如Euler方法、Runge-Kutta法)求出。動態(tài)位移滿足非線性偏微分方程組

    先討論自由振動特性,在(10)中去掉強(qiáng)迫項(xiàng)和動態(tài)位移的非線性項(xiàng),得到如下線性偏微分方程組

    將動態(tài)位移分離變量

    式中ω為復(fù)數(shù)頻率,其實(shí)部為固有頻率,虛部為阻尼系數(shù),γ為模態(tài)函數(shù)。將式(12)代入式(11),約掉時(shí)間項(xiàng),可得特征方程:

    式(13)為4階變系數(shù)常微分方程組,其精確解無法直接求出,本文采用基于加權(quán)殘值的Galerkin法[7,9]求解。將模態(tài)函數(shù)表示為滿足邊界條件且線性無關(guān)的試函數(shù)的線性組合

    其中,Nw和Nv分別表示所選揮舞和擺振試函數(shù)的個(gè)數(shù)。將(14)代入(13),然后在方程Mμ=0兩端同乘)后對x從0到L積分,得到如下代數(shù)方程組

    式中M和K是正定的質(zhì)量和剛度陣,C是阻尼陣,T是矩陣轉(zhuǎn)置,0(Nw+Nv)×1是(Nw+Nv)×1零矩陣。系數(shù)a1,···,aNw,b1,···,bNv不能同時(shí)為零,所以矩陣-ω2M+ iωC+K非滿秩,即有

    由方程(14)-(16)可求出復(fù)數(shù)頻率ω和模態(tài)函數(shù),阻尼比ζ=Im(ω)/[2Re(ω)]。當(dāng)ζ為負(fù)數(shù)時(shí),葉片出現(xiàn)自激振動和發(fā)散不穩(wěn)定。

    3 非定常氣動力作用下葉片非線性自激振動

    葉片動能主要集中在前兩階模態(tài)(第1階揮舞和第1階擺振模態(tài))[10],使用Galerkin方法對連續(xù)系統(tǒng)1階截?cái)?,設(shè)

    式中γf和γl分別是揮舞和擺振第1階模態(tài)函數(shù),qf和ql是廣義位移(其對時(shí)間的一、二次導(dǎo)分別為廣義速度和廣義加速度)。將(17)代入方程(1)-(2)得離散系統(tǒng)

    式(18)為非線性常微分方程組,為討論葉片非線性自激振動,在(18)中去掉周期外激勵,得

    式(19)可由數(shù)值方法[11-12]或攝動理論進(jìn)行求解,本文采用數(shù)值積分求解。

    4 數(shù)值結(jié)果

    選取某MW級風(fēng)力機(jī)葉片為計(jì)算模型,葉片長度L=48 m,楊氏模量E=30 GPa,氣動中心到彈性軸距離eA=c/4,葉片密度ρb=1.8×103kg/m3,輪轂高度h0=2 L,錐角βp=2°,偏置量ex=2 m,ey=0 m,其它分布參數(shù)見圖2??諝饷芏圈?1.25 kg/m3,升力曲線斜率a=2 π,阻力系數(shù)CDO=0.016,風(fēng)速梯度常數(shù)p=0.167,轉(zhuǎn)速Ω=15 r/min。使用4階Runge-Kutta法求解靜態(tài)位移方程,采用Galerkin法求解特征方程,其中揮舞、擺振試函數(shù)均選取為{(x/L)2,···,(x/L)9}。

    圖3給出了揮舞、擺振第1階阻尼比隨安裝角的變化。若忽略揮舞—擺振耦合效應(yīng),則揮舞阻尼比隨安裝角絕對值的增大而減小,這是因?yàn)榻孛媾そ菍]舞頻率影響較大,頻率隨安裝角幅值的增大而增大,但安裝角對揮舞阻尼系數(shù)影響相對較小。由于預(yù)扭角的存在,揮舞最大阻尼比出現(xiàn)在-10°附近。安裝角對擺振阻尼系數(shù)影響較大,阻尼系數(shù)隨安裝角增加而增大,但安裝角對擺振頻率影響較小,因此擺振阻尼比隨安裝角的增大而增大。忽略耦合效應(yīng)的結(jié)果顯示:安裝角為負(fù)(逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)的葉片,前緣在旋轉(zhuǎn)面前面時(shí)為負(fù))且幅值較大時(shí),擺振方向易出現(xiàn)氣彈性不穩(wěn)定性。

    考慮揮舞—擺振耦合效應(yīng)影響,由于安裝角和截面預(yù)扭角的存在,擺振方向的能量傳遞到揮舞方向,揮舞阻尼較大,在幅值較大的負(fù)安裝角時(shí)出現(xiàn)的擺振不穩(wěn)定性被控制。當(dāng)風(fēng)速較低時(shí)(如v0=8 m/s),揮舞阻尼比變化趨勢與忽略耦合效應(yīng)時(shí)相同。當(dāng)風(fēng)速較高時(shí)(如v0=32 m/s),揮舞阻尼比隨安裝角增大而增大,當(dāng)安裝角為正且幅值較大時(shí),擺振方向出現(xiàn)不穩(wěn)定振動。兩種情況(忽略和考慮耦合效應(yīng))的對比結(jié)果顯示:通過設(shè)置安裝角,利用揮舞—擺振耦合能改進(jìn)葉片氣彈穩(wěn)定性,但當(dāng)安裝角很大時(shí),耦合效應(yīng)反而會引起氣彈不穩(wěn)定振動。

    圖2 葉片幾何和物理參數(shù)

    圖3阻尼比隨安裝角的變化

    圖4—圖8揭示葉片非線性自由振動行為,計(jì)算時(shí)選取風(fēng)速v0=32 m/s,圖4—圖7不考慮材料阻尼。氣彈不穩(wěn)定性出現(xiàn)在擺振方向(見圖3),因此只考慮擺振響應(yīng)。圖4給出安裝角-2°時(shí),忽略耦合效應(yīng)的擺振相圖,初始值選取為[10-50],結(jié)果顯示擺振響應(yīng)出現(xiàn)發(fā)散不穩(wěn)定現(xiàn)象,響應(yīng)幅值隨時(shí)間逐漸增大。圖5給出安裝角20°時(shí),忽略耦合因素的擺振相圖,此時(shí)葉片運(yùn)動穩(wěn)定,擺振響應(yīng)隨時(shí)間逐漸收斂于穩(wěn)定的平衡點(diǎn)。圖6給出安裝角-2°時(shí),考慮耦合效應(yīng)的擺振相圖,系統(tǒng)運(yùn)動穩(wěn)定,擺振相軌跡收斂到穩(wěn)定的平衡點(diǎn),圖4中出現(xiàn)的發(fā)散不穩(wěn)定通過耦合效應(yīng)被控制。圖7給出安裝角20°時(shí),考慮耦合效應(yīng)的擺振相軌跡,同圖5相比,耦合效應(yīng)使系統(tǒng)運(yùn)動行為發(fā)生變化,擺振響應(yīng)由穩(wěn)定的平衡點(diǎn)變成大幅值的擬周期運(yùn)動。圖4—圖7驗(yàn)證了圖3的結(jié)論。圖8給出安裝角20°時(shí),考慮耦合效應(yīng)的擺振響應(yīng)隨材料阻尼的分岔圖,結(jié)果顯示擺振響應(yīng)隨材料阻尼的增大由大幅值的擬周期運(yùn)動變?yōu)榉€(wěn)定的平衡點(diǎn),因此材料阻尼改善了葉片氣彈穩(wěn)定性。

    圖4 忽略耦合的擺振相軌跡(θ0=-2°)

    5 結(jié)語

    圖5 忽略耦合的擺振相軌跡(θ0=20°)

    圖6 考慮耦合時(shí)擺振相軌跡(θ0=-2°)

    基于Euler-Bernoulli梁模型和Galerkin法分析葉片氣彈穩(wěn)定性,結(jié)果表明:通過設(shè)置安裝角,利用揮舞—擺振耦合效應(yīng)可以改善葉片氣彈穩(wěn)定性,但當(dāng)安裝角太大時(shí),耦合效應(yīng)反而引起葉片不穩(wěn)定振動;材料阻尼可以改善葉片氣彈穩(wěn)定性。

    圖7 考慮耦合時(shí)擺振時(shí)間歷程和龐加萊映射(θ0=20°)

    圖8 擺振位移對r=η/E的分岔圖

    [1]林學(xué)海,任勇生.基于ONERA氣動力模型的風(fēng)力機(jī)葉片顫振時(shí)域分析[J].山東科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2009,28(3):56-60.

    [2]任勇生,林學(xué)海.風(fēng)力機(jī)葉片揮舞/擺振的動力失速非線性氣彈穩(wěn)定性研究[J].振動與沖擊,2010,29(1):121-124.

    [3]劉廷瑞,任勇生,楊興華.基于氣彈系數(shù)的氣彈穩(wěn)定性分析[J].太陽能學(xué)報(bào),2010,31(4):513-516.

    [4]王偉,廖明夫,Martin Kühn.風(fēng)力機(jī)葉片三維模型顫振問題[J].噪聲與振動控制,2013,33(5):90-96.

    [5]虞心田,崔爾杰.分析水平軸風(fēng)力機(jī)葉片氣彈性穩(wěn)定性的簡單方法[J].太陽能學(xué)報(bào),1990,11(1):52-59.

    [6]李本立,安玉華.風(fēng)力機(jī)氣動彈性穩(wěn)定性的研究[J].太陽能學(xué)報(bào),1996,17(4):314-320.

    [7]任勇生,張明輝.水平軸風(fēng)力機(jī)葉片的彎扭耦合氣彈穩(wěn)定性研究[J].振動與沖擊,2010,29(7):196-200.

    [8]Li L,Li Y H,Lv H W,et al.Flapwise dynamic response of a wind turbine blade in super-harmonic resonance[J]. Journal of Sound and Vibration,2012,331(17):4025-4044.

    [9]李映輝,李中華.超音速下粘彈性夾層壁板顫振分析[J].力學(xué)季刊,2012,33(3):449-455.

    [10]J?rgensen K H,Nielsen S R K.System reduction in multibody dynamics of wind turbines[J].Multibody System Dynamics,2009,21:147-165.

    [11]呂海煒,李映輝,李中華,等.超聲氣流下粘彈性夾層壁板非線性顫振分析[J].航天器環(huán)境工程,2013,30(1):40-48.

    [12]覃文源,張志誼,華宏星.摩擦力作用下推進(jìn)軸系彎—扭耦合振動特性分析[J].噪聲與振動控制,2013,33(5):4-9.

    Flap/Lead-lagAeroelastic Stability Analysis for Wind Turbine Blades

    LI Liang1,LI Ying-hui2,YANG E-chuan2,3
    (1.Department of Mechanics,College of Science,Anhui University of Science and Technology,Huainan 232001,Anhui China;2.School of Mechanics and Engineering,Southwest Jiaotong University,Chengdu 610031,China;3.ChongqingAutomobile Institute,Chongqing University of Technology,Chongqing 400054,China)

    The nonlinear partial differential equations which govern the coupled flap-lead/lag vibration of wind turbine blades were established based on the Euler-Bernoulli beam theory and the Kelvin-Voigt theory for cohesive elastic composite materials.By decomposing blade displacement into static displacement and dynamic displacement,the nonlinear governing equations were linearized to the linear equations for the dynamic displacement.And then,the characteristic equation of the coupled vibration was obtained.The Galerkin method based on the method of weighted residuals was employed to solve the characteristic equation and analyze the aeroelastic stability of the blades.The influence of wind speed,installation angle,coupling effect and material damping on the aeroelastic stability and nonlinear self-excited oscillation of the blades was discussed.Results show that the coupling effect between flap and lead-lag may be employed to improve the aeroelastic stability of the blades,but very strong coupling effect between them due to the large installation angle may bring about vibration instability.

    vibration and wave;wind turbine blade;aeroelastic stability;flutter;self-excited oscillation

    O317;O322;O323

    ADOI編碼:10.3969/j.issn.1006-1335.2015.05.005

    1006-1355(2015)05-0030-05

    2014-12-16

    國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(11072204,11372257);中央高校專項(xiàng)基金(SWJTU11ZT15);2013年四川省青年科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目;上海市力學(xué)在能源工程中的應(yīng)用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室資助項(xiàng)目;教育部留學(xué)回國人員科研啟動基金項(xiàng)目(2012-42);安徽省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(1308085MA13)

    李亮(1984-),男,山東省曲阜市人,講師,目前從事非線性動力學(xué)研究。

    E-mail:lli@my.swjtu.edu.cn

    猜你喜歡
    氣彈氣動力風(fēng)力機(jī)
    彎扭耦合對風(fēng)力機(jī)葉片氣彈模態(tài)特性的影響*
    基于BRGWO算法和濾波Smith預(yù)估器的氣彈系統(tǒng)時(shí)滯控制
    振動與沖擊(2023年4期)2023-02-27 13:14:40
    飛行載荷外部氣動力的二次規(guī)劃等效映射方法
    基于UIOs的風(fēng)力機(jī)傳動系統(tǒng)多故障診斷
    側(cè)風(fēng)對拍動翅氣動力的影響
    基于氣彈模型風(fēng)洞試驗(yàn)的輸電塔氣動阻尼研究*
    大型風(fēng)力機(jī)整機(jī)氣動彈性響應(yīng)計(jì)算
    小型風(fēng)力機(jī)葉片快速建模方法
    太陽能(2015年6期)2015-02-28 17:09:35
    豎直窄矩形通道內(nèi)彈狀流特性的實(shí)驗(yàn)研究
    高速鐵路接觸線覆冰后氣動力特性的風(fēng)洞試驗(yàn)研究
    国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 欧美不卡视频在线免费观看 | 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 精品国产乱子伦一区二区三区| 国产单亲对白刺激| 国产精品一区二区在线观看99| 久久中文看片网| 午夜福利,免费看| 视频区欧美日本亚洲| 香蕉丝袜av| 99精品久久久久人妻精品| www.熟女人妻精品国产| 亚洲欧美激情在线| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产精品免费大片| 少妇 在线观看| av欧美777| 18禁美女被吸乳视频| 日本vs欧美在线观看视频| 久久青草综合色| 久久久精品区二区三区| 男女床上黄色一级片免费看| 中文字幕人妻熟女乱码| 丝袜美足系列| 新久久久久国产一级毛片| 久久久久久久午夜电影 | 国产日韩一区二区三区精品不卡| 少妇 在线观看| 欧美黑人精品巨大| 在线观看免费日韩欧美大片| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲 国产 在线| 亚洲av成人av| 日韩有码中文字幕| 在线观看舔阴道视频| 成人国产一区最新在线观看| av有码第一页| av片东京热男人的天堂| 久久久水蜜桃国产精品网| 十八禁人妻一区二区| 黑人猛操日本美女一级片| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | www.熟女人妻精品国产| 婷婷成人精品国产| 欧美黄色片欧美黄色片| 成人手机av| 久久影院123| 国产精品1区2区在线观看. | 一级片'在线观看视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 91成人精品电影| 国产成人精品在线电影| 两人在一起打扑克的视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 丝袜在线中文字幕| 黑丝袜美女国产一区| 久久这里只有精品19| 91精品国产国语对白视频| 黄色 视频免费看| 99re6热这里在线精品视频| 成人手机av| 高潮久久久久久久久久久不卡| 欧美日韩黄片免| 日本精品一区二区三区蜜桃| 黄色片一级片一级黄色片| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 日韩免费av在线播放| 国产欧美亚洲国产| 亚洲成a人片在线一区二区| 9191精品国产免费久久| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 男女免费视频国产| 极品人妻少妇av视频| 大片电影免费在线观看免费| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 正在播放国产对白刺激| 亚洲国产欧美网| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 天天添夜夜摸| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产激情久久老熟女| 欧美不卡视频在线免费观看 | 最近最新免费中文字幕在线| xxx96com| 午夜视频精品福利| 18禁美女被吸乳视频| av网站在线播放免费| 精品福利观看| 国产免费av片在线观看野外av| 这个男人来自地球电影免费观看| 久久人妻av系列| 精品国产超薄肉色丝袜足j| www.999成人在线观看| 免费观看a级毛片全部| 日日夜夜操网爽| 男人舔女人的私密视频| 日本a在线网址| 亚洲精品国产一区二区精华液| 手机成人av网站| 在线永久观看黄色视频| 十八禁人妻一区二区| 91老司机精品| 亚洲成人免费av在线播放| 男女之事视频高清在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 999久久久国产精品视频| 国产免费现黄频在线看| www.精华液| 亚洲一区中文字幕在线| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 美女午夜性视频免费| 深夜精品福利| 午夜亚洲福利在线播放| 最新的欧美精品一区二区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 可以免费在线观看a视频的电影网站| xxx96com| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 精品亚洲成国产av| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 黑人猛操日本美女一级片| 激情视频va一区二区三区| 国产欧美亚洲国产| 两人在一起打扑克的视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 在线永久观看黄色视频| 视频区图区小说| 国产亚洲精品一区二区www | 久久青草综合色| 国产在线一区二区三区精| 日韩欧美免费精品| 大片电影免费在线观看免费| 久久香蕉精品热| 十八禁网站免费在线| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 中文字幕精品免费在线观看视频| a级片在线免费高清观看视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 99国产精品99久久久久| 亚洲成人免费av在线播放| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 制服人妻中文乱码| 日韩免费av在线播放| 免费观看人在逋| 午夜久久久在线观看| 亚洲欧美激情在线| 91国产中文字幕| 精品第一国产精品| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 丝袜美腿诱惑在线| 国产亚洲欧美精品永久| 飞空精品影院首页| 亚洲av日韩在线播放| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲专区中文字幕在线| 夜夜爽天天搞| xxxhd国产人妻xxx| 午夜影院日韩av| 日韩人妻精品一区2区三区| xxx96com| 欧美在线黄色| 十八禁人妻一区二区| 一区二区三区国产精品乱码| 在线观看一区二区三区激情| 中文欧美无线码| 看黄色毛片网站| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 久久亚洲精品不卡| 免费观看人在逋| 国产高清videossex| 中文字幕制服av| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 久久午夜综合久久蜜桃| 在线视频色国产色| 久9热在线精品视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 欧美黑人精品巨大| 99久久精品国产亚洲精品| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 人妻一区二区av| 精品无人区乱码1区二区| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 亚洲久久久国产精品| 操美女的视频在线观看| 欧美日韩黄片免| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产精品影院久久| 青草久久国产| 亚洲国产精品合色在线| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产精品影院久久| 国产精品成人在线| 亚洲成人手机| 日韩中文字幕欧美一区二区| 黄色丝袜av网址大全| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国产精品免费一区二区三区在线 | 正在播放国产对白刺激| 一级黄色大片毛片| 18禁国产床啪视频网站| 电影成人av| 免费av中文字幕在线| 亚洲欧美激情在线| 老汉色av国产亚洲站长工具| 女警被强在线播放| 中文字幕高清在线视频| 在线观看免费视频日本深夜| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 老司机影院毛片| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产精品综合久久久久久久免费 | 精品久久久久久久毛片微露脸| 午夜精品久久久久久毛片777| 怎么达到女性高潮| 成人av一区二区三区在线看| 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲全国av大片| 国产精品 国内视频| 黄色毛片三级朝国网站| 欧美激情 高清一区二区三区| x7x7x7水蜜桃| 久久久精品区二区三区| 日本a在线网址| 99精品在免费线老司机午夜| 久久中文看片网| 久久久久视频综合| 国产在线一区二区三区精| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 捣出白浆h1v1| 欧美精品av麻豆av| 国产又色又爽无遮挡免费看| 视频区图区小说| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲人成77777在线视频| 人妻久久中文字幕网| 12—13女人毛片做爰片一| 久久久久久久精品吃奶| 在线观看舔阴道视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 色综合欧美亚洲国产小说| 欧美 日韩 精品 国产| 交换朋友夫妻互换小说| 91在线观看av| 国产精品.久久久| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 日本五十路高清| 嫁个100分男人电影在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产一区二区激情短视频| 男女高潮啪啪啪动态图| 村上凉子中文字幕在线| 99久久国产精品久久久| 悠悠久久av| 一级片免费观看大全| 热re99久久国产66热| 亚洲精品一二三| 久久草成人影院| 亚洲专区中文字幕在线| 久久久国产成人免费| 下体分泌物呈黄色| 午夜亚洲福利在线播放| 精品久久久精品久久久| 一个人免费在线观看的高清视频| 久久 成人 亚洲| 久久精品国产清高在天天线| svipshipincom国产片| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产精品一区二区精品视频观看| 日本a在线网址| 99国产精品99久久久久| 岛国毛片在线播放| 脱女人内裤的视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲精品国产一区二区精华液| av中文乱码字幕在线| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 老司机在亚洲福利影院| 精品免费久久久久久久清纯 | 亚洲一码二码三码区别大吗| 无限看片的www在线观看| 国产午夜精品久久久久久| 在线播放国产精品三级| 巨乳人妻的诱惑在线观看| x7x7x7水蜜桃| 久久精品国产a三级三级三级| 国产精品偷伦视频观看了| 老熟妇乱子伦视频在线观看| cao死你这个sao货| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 亚洲av日韩在线播放| 91在线观看av| 极品教师在线免费播放| 亚洲午夜理论影院| 90打野战视频偷拍视频| 中文字幕高清在线视频| 久久久久久久午夜电影 | 少妇粗大呻吟视频| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲中文字幕日韩| 日韩大码丰满熟妇| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲一码二码三码区别大吗| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| а√天堂www在线а√下载 | 91国产中文字幕| 国产精品1区2区在线观看. | 国产乱人伦免费视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 一区二区三区国产精品乱码| 女性生殖器流出的白浆| 热re99久久国产66热| www.999成人在线观看| 一级片'在线观看视频| 涩涩av久久男人的天堂| 99久久国产精品久久久| 日韩免费av在线播放| 两性夫妻黄色片| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久99一区二区三区| av电影中文网址| 老司机影院毛片| 99国产精品99久久久久| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产精品 欧美亚洲| 国产精品久久久av美女十八| 欧美一级毛片孕妇| 精品国产一区二区三区四区第35| 精品欧美一区二区三区在线| 精品国产一区二区三区四区第35| 欧美另类亚洲清纯唯美| 午夜福利欧美成人| 欧美另类亚洲清纯唯美| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 99热只有精品国产| 中文字幕最新亚洲高清| 精品乱码久久久久久99久播| 国产在线精品亚洲第一网站| 精品乱码久久久久久99久播| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲,欧美精品.| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产淫语在线视频| 国产精品久久电影中文字幕 | 极品人妻少妇av视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 后天国语完整版免费观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 中国美女看黄片| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 交换朋友夫妻互换小说| 黄色成人免费大全| 高清毛片免费观看视频网站 | 三上悠亚av全集在线观看| 久久九九热精品免费| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 又大又爽又粗| 身体一侧抽搐| 在线观看日韩欧美| 男人舔女人的私密视频| av片东京热男人的天堂| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 777米奇影视久久| 欧美av亚洲av综合av国产av| 久久久久国产一级毛片高清牌| 在线视频色国产色| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产av一区二区精品久久| 国产精品 欧美亚洲| 丰满的人妻完整版| 国产成人av激情在线播放| 亚洲,欧美精品.| 精品一区二区三区av网在线观看| 久久久久精品人妻al黑| 看片在线看免费视频| 美女高潮到喷水免费观看| 久久 成人 亚洲| 色94色欧美一区二区| 亚洲中文日韩欧美视频| 免费观看人在逋| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产精品久久视频播放| 一区二区三区激情视频| 亚洲熟女精品中文字幕| 久久久久久久国产电影| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 欧美在线黄色| 久久ye,这里只有精品| 国产91精品成人一区二区三区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 脱女人内裤的视频| 久久国产精品大桥未久av| 国产成+人综合+亚洲专区| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 一本大道久久a久久精品| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲一区二区三区不卡视频| 亚洲久久久国产精品| 在线av久久热| 亚洲五月婷婷丁香| 午夜免费鲁丝| 波多野结衣av一区二区av| 久久香蕉激情| 悠悠久久av| tocl精华| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | av免费在线观看网站| 国产成人精品久久二区二区91| 中文字幕精品免费在线观看视频| videosex国产| 精品国产乱子伦一区二区三区| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 精品亚洲成a人片在线观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 精品国产亚洲在线| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 色尼玛亚洲综合影院| 久久久国产欧美日韩av| 中文欧美无线码| 97人妻天天添夜夜摸| 99国产综合亚洲精品| 日日爽夜夜爽网站| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 中文字幕最新亚洲高清| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲免费av在线视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲成人手机| 欧美av亚洲av综合av国产av| 午夜精品久久久久久毛片777| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲,欧美精品.| 两人在一起打扑克的视频| 中文字幕制服av| 欧美乱妇无乱码| 一二三四在线观看免费中文在| 日韩大码丰满熟妇| 亚洲全国av大片| 在线播放国产精品三级| 精品国产一区二区三区四区第35| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 99在线人妻在线中文字幕 | 交换朋友夫妻互换小说| 欧美日韩黄片免| 精品无人区乱码1区二区| 一级a爱片免费观看的视频| 黄色丝袜av网址大全| 久久久久精品人妻al黑| 国产在视频线精品| 久久久久国内视频| 大型黄色视频在线免费观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 香蕉丝袜av| 水蜜桃什么品种好| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| av线在线观看网站| 国产亚洲欧美精品永久| 日本精品一区二区三区蜜桃| 咕卡用的链子| 视频在线观看一区二区三区| 欧美日韩亚洲高清精品| 中出人妻视频一区二区| 人妻一区二区av| 在线国产一区二区在线| 亚洲一码二码三码区别大吗| 欧美日韩黄片免| aaaaa片日本免费| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 女警被强在线播放| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲av日韩在线播放| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 真人做人爱边吃奶动态| 天堂√8在线中文| 欧美中文综合在线视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 免费av中文字幕在线| 日韩精品免费视频一区二区三区| 精品一区二区三区四区五区乱码| 日本黄色视频三级网站网址 | 丁香六月欧美| 男女床上黄色一级片免费看| 久久午夜综合久久蜜桃| 1024香蕉在线观看| 久久人妻av系列| 99热只有精品国产| 国产在线精品亚洲第一网站| 黄片小视频在线播放| 国产人伦9x9x在线观看| 1024香蕉在线观看| 搡老乐熟女国产| 99国产精品免费福利视频| 国产在视频线精品| 男人的好看免费观看在线视频 | 免费高清在线观看日韩| 一二三四在线观看免费中文在| 在线观看日韩欧美| 精品视频人人做人人爽| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久精品国产亚洲av高清一级| 日本黄色视频三级网站网址 | 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 18禁美女被吸乳视频| 国产99白浆流出| 亚洲成国产人片在线观看| 免费在线观看完整版高清| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 免费看十八禁软件| 99久久人妻综合| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 成人免费观看视频高清| 激情在线观看视频在线高清 | 久久国产精品男人的天堂亚洲| 黄片播放在线免费| 香蕉丝袜av| 动漫黄色视频在线观看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲av美国av| 成人永久免费在线观看视频| 久久九九热精品免费| 日韩成人在线观看一区二区三区| 91老司机精品| а√天堂www在线а√下载 | 大码成人一级视频| 91精品三级在线观看| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 免费少妇av软件| 一级毛片女人18水好多| 人成视频在线观看免费观看| 好男人电影高清在线观看| 亚洲avbb在线观看| 黄色视频不卡| 国产精品98久久久久久宅男小说| 精品一区二区三区四区五区乱码| 午夜免费观看网址| 在线观看舔阴道视频| 十八禁人妻一区二区| 精品亚洲成国产av| 黄色a级毛片大全视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产亚洲精品第一综合不卡| 最近最新中文字幕大全电影3 | 窝窝影院91人妻| 黄频高清免费视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 日韩欧美在线二视频 | 曰老女人黄片| 一进一出抽搐动态| 一进一出好大好爽视频| 成人永久免费在线观看视频| 成人黄色视频免费在线看| 一a级毛片在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 丝袜人妻中文字幕| 久久国产乱子伦精品免费另类| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 丝袜在线中文字幕| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 90打野战视频偷拍视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 精品久久蜜臀av无| av有码第一页| 一边摸一边做爽爽视频免费| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 99国产精品免费福利视频| 9热在线视频观看99| 老司机午夜十八禁免费视频| a级片在线免费高清观看视频| 超碰成人久久| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产欧美日韩一区二区三| 韩国av一区二区三区四区| 国产精品偷伦视频观看了| 国产一区在线观看成人免费| 中文字幕高清在线视频| 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲国产看品久久| 黑人操中国人逼视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 久久狼人影院| 91在线观看av| 国产熟女午夜一区二区三区| 日韩精品免费视频一区二区三区| 99久久99久久久精品蜜桃| 欧美成狂野欧美在线观看| avwww免费| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 欧美色视频一区免费| av欧美777| 国产亚洲精品一区二区www | 欧美在线黄色| 国产成人精品久久二区二区免费| 91国产中文字幕| 午夜福利乱码中文字幕| 国产亚洲精品一区二区www | 久久国产精品男人的天堂亚洲| 热re99久久国产66热|