• <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 ?

    帶有支承間隙的壓力管道振動(dòng)非線(xiàn)性動(dòng)力學(xué)行為研究①

    2016-02-09 11:14:04唐千升李朝峰聞邦椿
    振動(dòng)工程學(xué)報(bào) 2016年6期
    關(guān)鍵詞:振動(dòng)

    唐千升, 李朝峰, 聞邦椿

    (東北大學(xué)機(jī)械工程與自動(dòng)化學(xué)院, 遼寧 沈陽(yáng) 110819)

    帶有支承間隙的壓力管道振動(dòng)非線(xiàn)性動(dòng)力學(xué)行為研究①

    唐千升, 李朝峰, 聞邦椿

    (東北大學(xué)機(jī)械工程與自動(dòng)化學(xué)院, 遼寧 沈陽(yáng) 110819)

    以現(xiàn)代非線(xiàn)性動(dòng)力學(xué)和Sanders薄殼理論為基礎(chǔ),建立了一端帶有支承間隙的壓力管道的非線(xiàn)性動(dòng)力學(xué)模型,利用Ritz法對(duì)模型進(jìn)行分析。針對(duì)非線(xiàn)性系統(tǒng)的具體特點(diǎn),通過(guò)數(shù)值計(jì)算,得到管壁振動(dòng)的幅頻特性曲線(xiàn),并研究了支承剛度和支承間隙對(duì)管道動(dòng)力學(xué)特性的影響。結(jié)果表明:一端帶有支承間隙的壓力管道的管壁振動(dòng)幅頻曲線(xiàn)呈現(xiàn)出明顯的非線(xiàn)性特征。支承間隙和支承剛度對(duì)管壁振動(dòng)響應(yīng)的各次諧波,尤其是低階諧波的共振幅值和共振頻率有著顯著的影響。了解帶有支承間隙的壓力管道振動(dòng)非線(xiàn)性動(dòng)力學(xué)行為對(duì)管道的設(shè)計(jì)、安裝和日常維護(hù)檢查工作有著重要的意義。

    非線(xiàn)性振動(dòng); 壓力管道; 間隙模型; 共振頻率; 共振幅值

    引 言

    離心壓縮機(jī)進(jìn)出口管道振動(dòng)破壞是壓縮機(jī)組振動(dòng)故障的主要表現(xiàn)形式之一,劇烈的管道振動(dòng)會(huì)造成管道管壁、管道與機(jī)器的連接部件發(fā)生疲勞破壞、松動(dòng)、破裂等故障。由于多數(shù)情況下管道內(nèi)處理的是高壓有毒氣體,所以強(qiáng)烈的管道振動(dòng)會(huì)影響壓縮機(jī)組安全運(yùn)行,甚至造成安全事故。因此,對(duì)于管道振動(dòng)的研究有著不可回避的任務(wù)。

    在壓縮機(jī)組工作過(guò)程中,由于管道管壁的持續(xù)振動(dòng)可能會(huì)造成支承件變形,使得其與管壁間產(chǎn)生間隙、松動(dòng),從而影響管道的動(dòng)力學(xué)特性,因此有必要對(duì)更貼近實(shí)際工況的非線(xiàn)性支承的管道動(dòng)力學(xué)特性進(jìn)行研究。目前,大多數(shù)非線(xiàn)性約束的研究是基于管道梁模型[1-4]。但是,研究梁模型的運(yùn)動(dòng)僅限于管道的橫向運(yùn)動(dòng),適用于管長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于管徑的厚壁管道振動(dòng)分析,且其環(huán)向的模數(shù)較小。對(duì)于壓縮機(jī)出口管道,其管長(zhǎng)和管徑之比往往較小,且多為薄壁管道,其振動(dòng)現(xiàn)象更為復(fù)雜,殼模型才能夠更準(zhǔn)確地反映實(shí)際振動(dòng)系統(tǒng)狀況,揭示更多管道梁模型難以解釋的現(xiàn)象。

    對(duì)于薄殼模型,學(xué)者們也進(jìn)行了許多研究。曹志遠(yuǎn)[5]系統(tǒng)地介紹了一系列的針對(duì)圓柱殼的分析方法。其他學(xué)者也對(duì)經(jīng)典邊界、彈性邊界和特殊邊界情況下各類(lèi)圓柱殼振動(dòng)做了許多工作,如劉彥琦[6]考慮不同邊界條件下旋轉(zhuǎn)薄壁圓柱殼的內(nèi)力和固有特性。孫述鵬[7]引入彈簧對(duì)一般彈性邊界下旋轉(zhuǎn)圓柱殼進(jìn)行建模,并利用正交多項(xiàng)式法對(duì)其固有特性進(jìn)行了求解分析。A G Shah[8]基于波傳播法對(duì)Pasternak基礎(chǔ)下的多功能梯度圓柱殼進(jìn)行了分析。Liu[9]分析了復(fù)雜激勵(lì)下簡(jiǎn)支圓柱殼非線(xiàn)性動(dòng)力學(xué)特性,分析激振力、幾何缺陷和體分比對(duì)響應(yīng)的影響。在流固耦合領(lǐng)域,張琪昌[10]基于Donnell簡(jiǎn)化殼理論,應(yīng)用多尺度法研究了流體脈動(dòng)激勵(lì)下的薄壁圓柱殼非線(xiàn)性動(dòng)力學(xué)特性。

    雖然學(xué)者們?cè)跉つP头矫孀隽嗽S多工作,但針對(duì)非線(xiàn)性支承下壓力管道,尤其是對(duì)一端帶有支承間隙的壓力管道的研究尚不多見(jiàn)。本文引入管道圓柱殼模型,針對(duì)工程中管道管夾變形情況,建立了一端帶有支承間隙的壓縮機(jī)出口壓力管道的簡(jiǎn)化模型。利用Ritz法對(duì)模型進(jìn)行分析,通過(guò)數(shù)值計(jì)算得到管壁振動(dòng)的幅頻特性曲線(xiàn)。研究了支承剛度和支承間隙對(duì)管道動(dòng)力學(xué)特性的影響。

    1 帶有支承間隙壓力管道模型的建立

    1.1 系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)簡(jiǎn)化模型

    本文將一段壓縮機(jī)出口壓力管道列為研究對(duì)象,管道一端為焊接(固定支承),另一端為管夾支承(間隙端)。根據(jù)所取管段的長(zhǎng)徑比較小,徑厚比較大的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),可建立壓力管道的薄壁短圓柱殼簡(jiǎn)化模型,因此一端帶有支承間隙的壓力管道動(dòng)力學(xué)簡(jiǎn)化模型如圖1所示。根據(jù)薄殼理論,考慮中曲面上的點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)來(lái)表示壓力管道上各點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)。在中曲面上任意位置處建立柱面坐標(biāo)系o-xθz。其中x,θ,z分別代表管道的軸向、圓周方向(以下又稱(chēng)環(huán)向)和徑向,相應(yīng)三個(gè)方向的位移假設(shè)為u,v,w。同時(shí)管壁受到徑向初始均勻分布的氣流壓力q。設(shè)其管道中曲面半徑為R,管道厚度為h,長(zhǎng)度為L(zhǎng),材料密度為ρ,彈性模量E,泊松比為μ。

    圖1 一端帶有支承間隙的壓力管道動(dòng)力學(xué)簡(jiǎn)化模型Fig.1 The simplified dynamic model of pipe segment with a clearance at one end

    引入無(wú)質(zhì)量彈簧組來(lái)描述管道管夾對(duì)管壁的約束作用,管夾與管道接觸剛度也由彈簧剛度來(lái)近似表達(dá),每組彈簧由4個(gè)彈簧組成,分別約束軸向、環(huán)向、徑向和轉(zhuǎn)向的變形,剛度值分別為ku,kv,kw和kθ。假設(shè)支承間隙為b;當(dāng)管壁振動(dòng)較小時(shí),管夾與管道管壁相分離,此時(shí)的端部約束失效,彈簧等效剛度為0;當(dāng)管壁振動(dòng)較大時(shí),管夾與管道管壁相接觸,約束作用有效,等效線(xiàn)性剛度為k。故設(shè)帶有支承間隙壓力管道端等約束效剛度為:

    ku,kθ=0,

    (1)

    1.2 壓力管道振動(dòng)微分方程

    在柱面坐標(biāo)系o-xθz中,管道中曲面上任意一點(diǎn)的振動(dòng)速度為

    (2)

    則管道的動(dòng)能可表示為

    (3)

    式中ξ為壓力管道無(wú)量綱長(zhǎng)度,ξ=x/L。

    管道的應(yīng)變勢(shì)能表達(dá)式為

    (4)

    引入根據(jù)Sanders薄殼理論:

    (5)

    (6)

    其中:

    由于管道受到初始均勻分布的氣流壓力作用,從而引起管道受到周向應(yīng)力[11],則其引起管道變形的勢(shì)能可表示為

    (7)

    綜合應(yīng)變勢(shì)能和壓力勢(shì)能,則管道總勢(shì)能為

    U=Uq+Uε

    (8)

    由于管道內(nèi)部氣流壓力不均勻度的影響,管道管壁受到徑向沖擊的脈動(dòng)載荷的作用,因此可假設(shè)壓力管道的管壁上某一點(diǎn)(x0,θ0)受到沿管道截面徑向的集中氣流激勵(lì),則可以表示為

    fpz=Fpsin(ωt)

    (9)

    由1.1分析可知,在有間隙端的管夾對(duì)管道約束是分段線(xiàn)性的非線(xiàn)性力,其約束力可表示為

    fsv=kvv|ξ=1;fsw=kw(w|ξ=1-b)

    (10)

    根據(jù)Ritz和Galerkin離散思想,管壁振動(dòng)位移可以表示為:

    u(ξ,θ,t)=UTa

    (11a)

    v(ξ,θ,t) =VTb

    (11b)

    w(ξ,θ,t) =WTc

    (11c)

    式中a,b和c為是與時(shí)間相關(guān)的廣義坐標(biāo)向量;U,V,W是滿(mǎn)足邊界條件約束的振型向量。

    將式(11)代入式(3),(8)和(9)得到動(dòng)能、勢(shì)能和氣流激振力廣義表達(dá)式:

    (12)

    (14)

    其中,δ(x-x0)是狄拉克函數(shù)。

    將式(11)代入(10)得到廣義約束力表達(dá)式

    (15)

    因此管道的動(dòng)能、應(yīng)變勢(shì)能和平均氣流壓力引起的勢(shì)能,脈動(dòng)氣流激勵(lì)以及邊界彈簧約束力,再根據(jù)拉格朗日方程,得到壓力管道振動(dòng)非線(xiàn)性動(dòng)力學(xué)微分方程

    (16)

    式中f(q)為廣義彈簧力,為非線(xiàn)性力

    f(q)=[0fsv(b)fsz(c)]T

    阻尼矩陣C采用瑞利阻尼模型

    C=αM+βK

    (17)

    其中,

    式中ω1,ω2分別為第1,2階固有頻率,單位為Hz;ξ1,ξ2分別為對(duì)應(yīng)的第1,2階模態(tài)阻尼比。因此,帶有支承間隙的壓力管道模型是一個(gè)分段線(xiàn)性非線(xiàn)性振動(dòng)微分方程。

    2 帶支承間隙壓力管道的非線(xiàn)性特性及參數(shù)影響分析

    2.1 帶支承間隙壓力管道的非線(xiàn)性特性

    首先,假設(shè)在理想情況下,帶管夾端的管道在工作過(guò)程中受線(xiàn)彈性支承,管壁振動(dòng)響應(yīng)幅頻特性響應(yīng)計(jì)算結(jié)果在圖2中表示為“*”。可以看見(jiàn),在氣流脈動(dòng)頻率通過(guò)管道的固有頻率時(shí),振幅明顯增大。對(duì)于有支承間隙端的支承剛度按式(1)來(lái)表示,在圖2中以“o”表示基諧波幅頻響應(yīng)。結(jié)合圖中曲線(xiàn)發(fā)現(xiàn),由于支承間隙導(dǎo)致系統(tǒng)剛度成非線(xiàn)性,幅頻曲線(xiàn)出現(xiàn)向右傾斜的硬化現(xiàn)象,共振峰較線(xiàn)彈性支承提前到來(lái),且共振幅值增大。取共振峰值附近A,B,C,D四個(gè)區(qū)域進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)隨氣流脈動(dòng)頻率的增加,硬式非線(xiàn)性現(xiàn)象越來(lái)越明顯。并且幅頻特性曲線(xiàn)隨著頻率的連續(xù)變化過(guò)程中出現(xiàn)了明顯的跳躍現(xiàn)象,如在脈動(dòng)頻率在750 Hz處發(fā)生明顯的跳躍,這反映了在脈動(dòng)頻率變化過(guò)程中,在750 Hz處管壁響應(yīng)點(diǎn)發(fā)生了比附近區(qū)域更大的相對(duì)運(yùn)動(dòng),容易造成劇烈的沖擊,從而產(chǎn)生很大的應(yīng)力作用。

    圖2 基諧波頻率-幅值響應(yīng)曲線(xiàn)圖Fig.2 A harmonic amplitude-frequency response curve

    2.2 支承間隙的影響

    從方程(16)可知,支承間隙是壓力管道系統(tǒng)產(chǎn)生非線(xiàn)性現(xiàn)象的原因,不同的支承間隙值下管道系統(tǒng)也將呈現(xiàn)不同的振動(dòng)特性,本節(jié)給出了b=0.2, 0.3和0.4 mm下各次諧波曲線(xiàn)圖,如圖3所示。其中,圖3(a)是管壁振動(dòng)響應(yīng)的一次諧波幅頻特性曲線(xiàn)。由圖中可以看出,不同支承間隙下,系統(tǒng)都表現(xiàn)出明顯的硬式非線(xiàn)性特性??梢园l(fā)現(xiàn),支承間隙對(duì)系統(tǒng)共振區(qū)和共振幅值有較大影響。支承間隙越大,系統(tǒng)等效剛度越小,共振區(qū)幅值越大,達(dá)到共振所要求的激振頻率越?。煌瑫r(shí),支承間隙越小,幅頻曲線(xiàn)硬化現(xiàn)象越明顯。由圖3(b)可知,支承間隙對(duì)管壁振動(dòng)響應(yīng)的三次諧波幅頻特性也有著重要的影響。在許多激振頻率附近區(qū)域內(nèi)三次諧波幅值較大,尤其在[600 Hz,800 Hz]區(qū)間內(nèi),幅值最大。因此在此類(lèi)激振頻率范圍內(nèi),系統(tǒng)極有可能發(fā)生三階頻率共振。且在此范圍內(nèi),系統(tǒng)幅頻響應(yīng)曲線(xiàn)軟式非線(xiàn)性明顯,并在最大幅值頻率處發(fā)生跳躍現(xiàn)象。并且,間隙值越大,曲線(xiàn)峰值頻率越小,幅值越大。圖3(c)-(d)表示支承間隙對(duì)5次和7次振動(dòng)諧波幅值的影響??梢园l(fā)現(xiàn),高次諧波主要集中出現(xiàn)在低頻區(qū)間段,且間隙值對(duì)各次諧波幅值和頻率影響不大。

    2.3 支承剛度的影響

    支承剛度是影響管道系統(tǒng)振動(dòng)響應(yīng)的又一個(gè)重要參數(shù)。圖4表示的是間隙值b=0.3 mm時(shí)不同支承剛度下諧波隨脈動(dòng)頻率的響應(yīng)幅值變化圖。從圖4(a)可以看出,支承剛度對(duì)基諧波共振頻率和共振振幅有較大影響。當(dāng)k=5×108N/m時(shí),在脈動(dòng)頻率為755 Hz處出現(xiàn)明顯的跳躍現(xiàn)象,隨著剛度值的減小,跳躍現(xiàn)象逐漸不明顯。且隨支承剛度減小,共振頻率也減小,幅頻曲線(xiàn)慢慢回正,硬式非線(xiàn)性現(xiàn)象逐漸減弱,但是響應(yīng)幅值也隨著逐漸增大。由圖4(b)可知,支承剛度對(duì)管壁響應(yīng)的3次諧波響應(yīng)也有著較大的影響。在[400 Hz, 500 Hz] 區(qū)間內(nèi),支承剛度越大,跳躍現(xiàn)象愈加明顯;在[600 Hz, 850 Hz]區(qū)間內(nèi)支承剛度越大,曲線(xiàn)軟式非線(xiàn)性現(xiàn)象越弱,并且剛度越大,共振幅值和共振頻率也越大。由圖4(c)-(d)可看出,支承剛度對(duì)5次和7次振動(dòng)諧波幅值和共振頻率也有著類(lèi)似影響,但對(duì)比發(fā)現(xiàn),隨著諧波次數(shù)的增高,影響效果越來(lái)越不明顯。

    圖3 不同支承間隙下各次諧波幅頻特性曲線(xiàn)圖Fig.3 Several harmonic amplitude-frequency response curves with different supported clearances

    圖4 不同支承剛度下各次諧波幅頻特性曲線(xiàn)圖Fig.4 Several harmonic amplitude-frequency response curves with different supported clearances

    3 結(jié) 論

    本文建立了一端帶有支承間隙的壓力管道的非線(xiàn)性動(dòng)力學(xué)模型,研究了其在氣流脈動(dòng)載荷沖擊下的非線(xiàn)性振動(dòng)特性,通過(guò)管壁振動(dòng)頻幅響應(yīng)特性分析了氣流脈動(dòng)頻率、支承剛度和支承間隙對(duì)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)特性的影響,研究結(jié)果如下:

    (1)由于支承間隙的存在,導(dǎo)致壓力管道振動(dòng)幅頻曲線(xiàn)呈非線(xiàn)性特征,并伴有明顯的跳躍現(xiàn)象,容易在管壁上產(chǎn)生很大的沖擊從而引起很大的應(yīng)力作用,造成疲勞破壞,減小管壁壽命。管壁振動(dòng)響應(yīng)在一定的激振頻率區(qū)間包含有3次、5次、7次等高階諧波,且幅值很大,因此很可能引起高階頻率共振,進(jìn)一步引起管道破壞。

    (2)支承間隙是影響管道振動(dòng)響應(yīng)特性的一個(gè)重要參數(shù)。支承間隙越大,系統(tǒng)等效剛度越小,共振區(qū)幅值越大,達(dá)到共振所要求的激振頻率越小。同時(shí),支承間隙越小,基諧波幅頻曲線(xiàn)硬化現(xiàn)象越明顯。支承間隙對(duì)3次、5次和7次的共振幅值和共振頻率也有著明顯的影響。但對(duì)響應(yīng)中更高階諧波幅值的影響越來(lái)越小。

    (3)支承剛度對(duì)共振頻率和共振振幅有較大影響。當(dāng)支承剛度減小時(shí),基諧波硬式非線(xiàn)性現(xiàn)象逐漸減弱,高次諧波非線(xiàn)性現(xiàn)象逐漸增強(qiáng)。

    [1] 任建亭,姜節(jié)勝.輸流管道系統(tǒng)振動(dòng)研究進(jìn)展[J].力學(xué)進(jìn)展,2003,33(3):313—332.

    Ren Jianting, Jiang Jiesheng. Advances and trends on vibration of pipes conveying fluid[J]. Advances in Mechanics, 2003,33(3):313—332.

    [2] 徐鑒,楊前彪.輸液管模型及非線(xiàn)性動(dòng)力學(xué)近期研究進(jìn)展[J].力學(xué)進(jìn)展,2004, 34(2):182—195.

    Xu Jian, Yang Qianbiao. Recent development on models and nonlinear dynamcs of pipes conveying fluid[J]. Advances in Mechanics, 2004,34(2):182—195.

    [3] 包日東,金志浩,聞邦椿.一般支承條件下輸流管道的非線(xiàn)性動(dòng)力學(xué)特性研究[J].振動(dòng)與沖擊,2009,28(7):153—157.

    Bao Ridong, Jin Zhihao, Wen Bangchun. Nonlinear dynamic characteristics of a fluid conveying pipe under condition of commonly elastic supports[J]. Journal of Vibration and Shock, 2009,28(7):153—157.

    [4] 包日東,金志浩,聞邦椿.分析一般支承輸流管道的非線(xiàn)性動(dòng)力學(xué)特性[J].振動(dòng)與沖擊,2008,27(7):87—90.

    Bao Ridong, Jin Zhihao, Wen Bangchun. Analysis of nonlinear dynamic characteristics of commonly supported fluid conveying pipe[J]. Journal of Vibration and Shock, 2008,27(7):87—90.

    [5] 曹志遠(yuǎn).板殼振動(dòng)理論[M].北京:中國(guó)鐵道出版社,1989.

    Cao Z Y. Vibration of Shells and Plates[M]. Beijing: China Railway Publishing House, 1989.

    [6] 劉彥琦,秦朝燁,褚福磊.不同邊界條件下旋轉(zhuǎn)薄壁圓柱殼的振動(dòng)特性[J].清華大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2012,52(1):5—9.

    Liu Yanqi, Qin Zhaoye, Chu Fulei. Vibration characteristics of rotating thin cylindrical shells for various boundary conditions[J]. Journal of Tsinghua University (Science and Technology), 2012,52(1):5—9.

    [7] Sun S, Cao D, Han Q. Vibration studies of rotating cylindrical shells with arbitrary edges using characteristic orthogonal polynomials in the Rayleigh-Ritz method[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2013,68(3):180—189.

    [8] Shah A G, Mahmood T, Naeem M N, et al. Vibrations of functionally graded cylindrical shells based on elastic foundations[J]. Acta Mechanica, 2010,211(3-4):293—307.

    [9] Liu Y Z, Hao Y X, Zhang W, et al. Nonlinear dynamics of initially imperfect functionally graded circular cylindrical shell under complex loads[J]. Journal of Sound and Vibration, 2015,348:294—328.

    [10]張琪昌,費(fèi)杰,馮晶晶.薄壁圓柱殼在流體脈動(dòng)激勵(lì)下的振動(dòng)特性分析[J].振動(dòng)與沖擊,2012,31(15):1—5.

    Zhang Qichang, Fei Jie, Feng Jingjing. Vibration characteristic analysis of thin cylindrical shell excited by pulsating flow[J]. Journal of Vibration and Shock, 2012,31(15):1—5.

    [11]Isvandzibaei M R, Jamaluddin H, Hamzah R I R. Frequency analysis of multiple layered cylindrical shells under lateral pressure with asymmetric boundary conditions[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2014,27(1):23—31.

    Nonlinear vibration of pressure pipe with support clearance at one end

    TANGQian-sheng,LIChao-feng,WENBang-chun

    (School of Mechanical Engineering & Automation, Northeastern University, Shenyang 110819, China)

    Based on modern nonlinear dynamics and Sanders theory, nonlinear dynamic model of pressure pipe with support clearance was established and the Ritz method is used to analyze the model. And numerical method was applied to get amplitude frequency characteristic curve of the vibration of pipe wall. And the effect of supporting stiffness and support clearance on dynamic behaviors of pipe vibration were studied. Results show that the frequency-amplitude curves show the obvious nonlinear phenomenon. supporting stiffness and support clearance have a great impact on the resonant frequency and resonant amplitude of harmonic response, especially lower harmonic, of pipe vibration. To study on dynamic behavior of pressure pipe with supporting clearance is signification for daily work of designing, installing and maintenance.

    nonlinear vibration; pressure pipe; clearance model; resonant frequency; resonant amplitude

    2015-11-05;

    2016-05-17

    中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(N140304002,N140301001);遼寧省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2015020153)

    O322

    :A

    1004-4523(2016)06-1028-06

    10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2016.06.011

    唐千升(1989—),男,博士研究生。電話(huà):18202436223; E-mail: qiansh-tang@163.com

    李朝峰(1980—),男,副教授。電話(huà):13514215459; E-mail: chfli@mail.neu.edu.cn

    猜你喜歡
    振動(dòng)
    振動(dòng)的思考
    某調(diào)相機(jī)振動(dòng)異常診斷分析與處理
    振動(dòng)與頻率
    This “Singing Highway”plays music
    具非線(xiàn)性中立項(xiàng)的廣義Emden-Fowler微分方程的振動(dòng)性
    中立型Emden-Fowler微分方程的振動(dòng)性
    基于ANSYS的高速艇艉軸架軸系振動(dòng)響應(yīng)分析
    船海工程(2015年4期)2016-01-05 15:53:26
    主回路泵致聲振動(dòng)分析
    UF6振動(dòng)激發(fā)態(tài)分子的振動(dòng)-振動(dòng)馳豫
    帶有強(qiáng)迫項(xiàng)的高階差分方程解的振動(dòng)性
    国产精品99久久久久久久久| 91精品伊人久久大香线蕉| 免费在线观看成人毛片| 久久这里有精品视频免费| av.在线天堂| 日韩伦理黄色片| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产精品国产三级国产专区5o| 在线观看一区二区三区激情| 免费av不卡在线播放| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 成人美女网站在线观看视频| 蜜桃在线观看..| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 午夜影院在线不卡| 天天操日日干夜夜撸| 视频区图区小说| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲人与动物交配视频| kizo精华| 亚洲美女黄色视频免费看| 黑人猛操日本美女一级片| 久久国内精品自在自线图片| 精品一区二区三卡| 99视频精品全部免费 在线| 99热国产这里只有精品6| 久久综合国产亚洲精品| 日韩一区二区三区影片| 成人午夜精彩视频在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看 | 美女内射精品一级片tv| 涩涩av久久男人的天堂| 国产免费福利视频在线观看| 黑人猛操日本美女一级片| a 毛片基地| 亚洲三级黄色毛片| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲自偷自拍三级| 久久久久网色| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产一区二区三区av在线| 99九九线精品视频在线观看视频| 如何舔出高潮| 欧美最新免费一区二区三区| 最近最新中文字幕免费大全7| 99九九在线精品视频 | 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 男人和女人高潮做爰伦理| 免费黄频网站在线观看国产| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 一边亲一边摸免费视频| 最后的刺客免费高清国语| 国产在视频线精品| 性色av一级| av专区在线播放| 伊人亚洲综合成人网| 国产成人精品婷婷| 在现免费观看毛片| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 亚洲欧美成人精品一区二区| 久久国产精品大桥未久av | a级片在线免费高清观看视频| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 亚洲第一区二区三区不卡| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 久久久久久久久久久免费av| 两个人的视频大全免费| 丝瓜视频免费看黄片| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产 精品1| 欧美3d第一页| 久久精品国产亚洲av天美| 免费人成在线观看视频色| 欧美变态另类bdsm刘玥| 九草在线视频观看| av网站免费在线观看视频| 久久精品国产自在天天线| 大片电影免费在线观看免费| 最近中文字幕高清免费大全6| 老司机影院成人| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 人妻 亚洲 视频| 女性生殖器流出的白浆| a级毛片在线看网站| 亚洲欧洲国产日韩| 久久ye,这里只有精品| 久久国内精品自在自线图片| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲经典国产精华液单| 国产成人精品婷婷| 一级av片app| 久久久久国产网址| 美女国产视频在线观看| 51国产日韩欧美| 国产精品不卡视频一区二区| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 大香蕉97超碰在线| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲精品日韩av片在线观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 丁香六月天网| 午夜日本视频在线| 国产成人a∨麻豆精品| 精品人妻一区二区三区麻豆| 日韩人妻高清精品专区| 免费观看无遮挡的男女| av黄色大香蕉| 国产成人精品无人区| 欧美另类一区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产男女超爽视频在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 亚洲,一卡二卡三卡| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 精品国产露脸久久av麻豆| 啦啦啦在线观看免费高清www| 麻豆成人午夜福利视频| 九草在线视频观看| 日韩av免费高清视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产黄片美女视频| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 日本欧美国产在线视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 黄片无遮挡物在线观看| 天美传媒精品一区二区| 日日啪夜夜爽| 最新的欧美精品一区二区| 黄色怎么调成土黄色| 九九爱精品视频在线观看| 欧美三级亚洲精品| 一级二级三级毛片免费看| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 麻豆成人午夜福利视频| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 九色成人免费人妻av| 国产日韩欧美视频二区| 久久久久久久久久久免费av| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产69精品久久久久777片| 女性生殖器流出的白浆| 国产亚洲欧美精品永久| 久久久久久人妻| 亚洲第一区二区三区不卡| 免费av中文字幕在线| 免费看日本二区| 色94色欧美一区二区| 精品午夜福利在线看| 秋霞在线观看毛片| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 成人特级av手机在线观看| 国产一级毛片在线| 永久免费av网站大全| 一级二级三级毛片免费看| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲av中文av极速乱| 高清不卡的av网站| 国产成人精品一,二区| 只有这里有精品99| 老司机亚洲免费影院| 欧美高清成人免费视频www| 国产一区二区在线观看日韩| 久久久久网色| 亚洲经典国产精华液单| 高清av免费在线| 色视频www国产| .国产精品久久| 日韩av免费高清视频| 亚洲精品456在线播放app| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 色哟哟·www| 一级av片app| 国产精品久久久久久久电影| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 在线观看人妻少妇| 日本av免费视频播放| 一级毛片我不卡| 免费看不卡的av| 视频区图区小说| 久久久久精品性色| 成人亚洲欧美一区二区av| 午夜久久久在线观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 男女啪啪激烈高潮av片| 91精品国产国语对白视频| 精品久久久噜噜| 欧美日韩视频精品一区| 久久久久精品性色| 国产av精品麻豆| 亚洲精品国产色婷婷电影| 丝瓜视频免费看黄片| 一级,二级,三级黄色视频| 卡戴珊不雅视频在线播放| 成年女人在线观看亚洲视频| 成人国产麻豆网| 水蜜桃什么品种好| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 久久影院123| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 一级黄片播放器| 黑丝袜美女国产一区| 黑人猛操日本美女一级片| 欧美成人午夜免费资源| 国产精品偷伦视频观看了| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产午夜精品一二区理论片| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产视频内射| 寂寞人妻少妇视频99o| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 免费人成在线观看视频色| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲国产色片| 在线天堂最新版资源| 一级毛片久久久久久久久女| 午夜免费观看性视频| 成人国产麻豆网| 在线免费观看不下载黄p国产| 看十八女毛片水多多多| 一级毛片久久久久久久久女| 国产在线男女| 各种免费的搞黄视频| 日本黄色片子视频| 在线观看av片永久免费下载| 99久国产av精品国产电影| 日本黄色日本黄色录像| 成人影院久久| 成年女人在线观看亚洲视频| 亚洲国产精品专区欧美| 欧美日韩亚洲高清精品| 日本与韩国留学比较| 大香蕉97超碰在线| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产高清有码在线观看视频| 日韩成人伦理影院| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产视频内射| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产在视频线精品| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产av国产精品国产| a级一级毛片免费在线观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 久久久久久人妻| 日日啪夜夜撸| 熟女人妻精品中文字幕| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲va在线va天堂va国产| 99国产精品免费福利视频| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲av在线观看美女高潮| 在线观看免费日韩欧美大片 | 男女无遮挡免费网站观看| 日韩伦理黄色片| 99热全是精品| 久久热精品热| 女性被躁到高潮视频| 伦理电影大哥的女人| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 熟女av电影| 精品午夜福利在线看| 内地一区二区视频在线| 精华霜和精华液先用哪个| 最近2019中文字幕mv第一页| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 久久国内精品自在自线图片| 在线天堂最新版资源| 高清不卡的av网站| 久久鲁丝午夜福利片| 国产视频首页在线观看| 日韩欧美一区视频在线观看 | av视频免费观看在线观看| av免费在线看不卡| 又爽又黄a免费视频| 国产熟女午夜一区二区三区 | 亚洲欧美成人精品一区二区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| av线在线观看网站| 日韩精品有码人妻一区| 国产91av在线免费观看| 日韩伦理黄色片| 国产视频内射| 只有这里有精品99| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 久久午夜福利片| 国产在线视频一区二区| 午夜免费鲁丝| 麻豆成人av视频| 欧美少妇被猛烈插入视频| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 久久久久精品久久久久真实原创| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 日本午夜av视频| 99热全是精品| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 曰老女人黄片| 边亲边吃奶的免费视频| 曰老女人黄片| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产精品久久久久久精品电影小说| 最近中文字幕2019免费版| 免费观看无遮挡的男女| 久久久久国产网址| 久久6这里有精品| 国产伦在线观看视频一区| 久久久精品94久久精品| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产成人精品婷婷| 国产淫语在线视频| 午夜久久久在线观看| 午夜影院在线不卡| 国产亚洲91精品色在线| 精品久久久噜噜| 桃花免费在线播放| 丁香六月天网| 亚州av有码| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲av.av天堂| 九九爱精品视频在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 18禁动态无遮挡网站| 国产 一区精品| 麻豆乱淫一区二区| 国产精品成人在线| 久久精品久久久久久久性| 男女边摸边吃奶| 丝袜脚勾引网站| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 亚洲va在线va天堂va国产| 夫妻性生交免费视频一级片| 精品久久久精品久久久| 全区人妻精品视频| 热99国产精品久久久久久7| 中文字幕人妻丝袜制服| 大香蕉97超碰在线| 国产女主播在线喷水免费视频网站| av不卡在线播放| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 99久久综合免费| 女人久久www免费人成看片| 久久精品久久精品一区二区三区| av视频免费观看在线观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲av综合色区一区| 亚洲av欧美aⅴ国产| 最近中文字幕高清免费大全6| av视频免费观看在线观看| 国产精品欧美亚洲77777| 午夜免费观看性视频| 精品久久国产蜜桃| 久久毛片免费看一区二区三区| 欧美另类一区| 尾随美女入室| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产一区二区三区综合在线观看 | 男女国产视频网站| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 免费大片18禁| www.av在线官网国产| av在线播放精品| 伊人久久精品亚洲午夜| 久久 成人 亚洲| 五月开心婷婷网| 免费观看无遮挡的男女| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲av免费高清在线观看| 男女免费视频国产| 欧美精品亚洲一区二区| 久久99精品国语久久久| 在线观看www视频免费| 在线观看免费日韩欧美大片 | 国产精品不卡视频一区二区| 精品少妇久久久久久888优播| 99国产精品免费福利视频| 日本爱情动作片www.在线观看| 看免费成人av毛片| 国产免费一区二区三区四区乱码| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 婷婷色综合www| 国产成人精品久久久久久| 在现免费观看毛片| 亚洲精品自拍成人| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 一级黄片播放器| 只有这里有精品99| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲av成人精品一二三区| 国产乱人偷精品视频| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 午夜影院在线不卡| 97在线视频观看| 人人妻人人看人人澡| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲在久久综合| 国精品久久久久久国模美| 少妇高潮的动态图| 人妻人人澡人人爽人人| 午夜福利网站1000一区二区三区| 韩国av在线不卡| av播播在线观看一区| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲国产精品专区欧美| 男人添女人高潮全过程视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 秋霞在线观看毛片| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲丝袜综合中文字幕| 成人国产麻豆网| 久久精品国产亚洲网站| 三级国产精品欧美在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产精品国产av在线观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产视频内射| 两个人的视频大全免费| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产精品99久久久久久久久| 国产精品欧美亚洲77777| tube8黄色片| 国产一区二区在线观看av| 另类精品久久| 国产成人精品无人区| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产成人freesex在线| av一本久久久久| 精品久久久噜噜| 日韩大片免费观看网站| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 制服丝袜香蕉在线| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 啦啦啦在线观看免费高清www| 极品少妇高潮喷水抽搐| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产成人精品福利久久| av卡一久久| 高清午夜精品一区二区三区| 欧美精品亚洲一区二区| 日本色播在线视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 精品久久久久久久久av| 国产探花极品一区二区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久人人爽人人片av| 日韩中字成人| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 多毛熟女@视频| 亚洲久久久国产精品| 亚洲成人手机| 中文天堂在线官网| 久热久热在线精品观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产综合精华液| 国产精品一区二区在线观看99| 色婷婷久久久亚洲欧美| 黄片无遮挡物在线观看| 国产日韩欧美亚洲二区| 97在线视频观看| 欧美日本中文国产一区发布| 久久国内精品自在自线图片| 蜜臀久久99精品久久宅男| 18禁动态无遮挡网站| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 少妇的逼水好多| 久久久久久久精品精品| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡 | 一区二区三区四区激情视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 秋霞在线观看毛片| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 青春草视频在线免费观看| 国产综合精华液| 大陆偷拍与自拍| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲天堂av无毛| 久久久国产欧美日韩av| 一级a做视频免费观看| 国产探花极品一区二区| 国产亚洲精品久久久com| 日韩av在线免费看完整版不卡| 中文字幕亚洲精品专区| 国产亚洲欧美精品永久| 欧美日本中文国产一区发布| 热99国产精品久久久久久7| 一区二区三区精品91| 国产乱人偷精品视频| 免费av中文字幕在线| www.av在线官网国产| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 自线自在国产av| 亚洲内射少妇av| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产在视频线精品| 在线观看免费日韩欧美大片 | 中文字幕人妻丝袜制服| 国产亚洲一区二区精品| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| freevideosex欧美| 中文字幕制服av| 欧美精品国产亚洲| 亚洲国产日韩一区二区| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲天堂av无毛| 午夜影院在线不卡| 嫩草影院新地址| 免费观看av网站的网址| 亚洲av综合色区一区| 亚州av有码| 欧美人与善性xxx| 我要看黄色一级片免费的| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 中文在线观看免费www的网站| 搡老乐熟女国产| 国产男女超爽视频在线观看| 麻豆乱淫一区二区| 色吧在线观看| 亚洲,欧美,日韩| 久久国内精品自在自线图片| 国产 一区精品| 亚洲第一av免费看| 亚洲色图综合在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 极品教师在线视频| 国产精品免费大片| 成人免费观看视频高清| 免费黄色在线免费观看| 日韩制服骚丝袜av| a级片在线免费高清观看视频| 性色avwww在线观看| 久久久午夜欧美精品| 精品亚洲成a人片在线观看| 欧美性感艳星| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 九草在线视频观看| 国产精品一区www在线观看| 成人国产麻豆网| 另类亚洲欧美激情| av国产久精品久网站免费入址| 国产黄色免费在线视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 在线观看国产h片| 最近中文字幕2019免费版| 日本黄色片子视频| 国产男人的电影天堂91| 五月开心婷婷网| 少妇 在线观看| 桃花免费在线播放| 99re6热这里在线精品视频| 老司机影院成人| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 五月玫瑰六月丁香| 九草在线视频观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 我的女老师完整版在线观看| 99re6热这里在线精品视频| 男人爽女人下面视频在线观看| 久久久久精品久久久久真实原创| 国产成人午夜福利电影在线观看| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲天堂av无毛| 99久久精品一区二区三区| 精品国产国语对白av| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产免费视频播放在线视频| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 久久影院123| 永久网站在线| 亚洲人成网站在线播| 久久久久人妻精品一区果冻| 乱码一卡2卡4卡精品| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产精品一区二区性色av| 国产精品伦人一区二区| 男女边吃奶边做爰视频| 99视频精品全部免费 在线| 91精品国产九色| 成人特级av手机在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 中文字幕亚洲精品专区| 久久ye,这里只有精品| 永久网站在线| 高清毛片免费看| 久久综合国产亚洲精品| 成人毛片a级毛片在线播放| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 人人澡人人妻人| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 最近中文字幕高清免费大全6| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 一个人免费看片子| 久久国产亚洲av麻豆专区| 一区二区三区精品91| 久久婷婷青草| 亚洲综合精品二区| 少妇丰满av|