• <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 ?

    DT-CWT相關濾波在齒輪箱故障診斷中的應用*

    2016-04-13 07:12:08胥永剛趙國亮侯少飛張建昌
    振動、測試與診斷 2016年1期
    關鍵詞:雙樹小波故障診斷

    胥永剛 , 趙國亮 , 侯少飛 , 張建昌

    (1.北京工業(yè)大學先進制造技術北京市重點實驗室 北京,100124) (2. 中國石油長慶油田分公司第三輸油處 銀川,750006)

    DT-CWT相關濾波在齒輪箱故障診斷中的應用*

    胥永剛1, 趙國亮1, 侯少飛1, 張建昌2

    (1.北京工業(yè)大學先進制造技術北京市重點實驗室 北京,100124) (2. 中國石油長慶油田分公司第三輸油處 銀川,750006)

    根據(jù)小波系數(shù)的相關分析理論,提出了基于雙樹復小波變換的小波相關濾波法。該方法根據(jù)相鄰層小波系數(shù)的相關性,通過迭代過程自適應地進行濾波,能夠在達到良好降噪效果的同時保留微弱故障特征信息。對降噪后的信號進行希爾伯特包絡分析便可準確得到故障特征頻率。試驗信號分析與工程應用結果表明,該方法能夠有效提取強背景噪聲下的齒輪箱軸承早期故障特征信息。

    雙樹復小波變換; 相關濾波; 降噪; 齒輪箱; 早期故障診斷

    引 言

    齒輪箱是工業(yè)設備傳動系統(tǒng)的重要組成部分,作為大功率動力傳輸設備,惡劣、復雜的工作環(huán)境使其非常容易發(fā)生故障。滾動軸承是齒輪箱的關鍵零部件,同時也是故障頻發(fā)部件。軸承故障信號往往表現(xiàn)為非線性非平穩(wěn)特性,并且早期故障信號常淹沒于強背景噪聲中,對軸承的早期故障特征提取造成了很大困難[1]。因此,對齒輪箱軸承早期故障特征信息提取方法進行研究具有重要的理論意義與工程應用價值。

    小波變換通過采用與沖擊信號更相近的小波函數(shù)作為基函數(shù)的方法克服了傳統(tǒng)傅里葉基分析方法對非線性非平穩(wěn)信號處理效果不佳的缺陷,已經在圖像處理[2-3]及故障診斷[4]等領域有了廣泛應用。雙樹復小波變換作為離散小波變換(discrete wavelet transform,簡稱 DWT)的改進方法,在繼承了DWT與復小波變換優(yōu)勢的同時,克服了兩者的缺陷,獲得了近似平移不變性,具有高效的計算效率及較低的數(shù)據(jù)冗余,并且小波系數(shù)具有更好的稀疏特性[5],已經在圖像處理[6]、生物醫(yī)學電信號[7]及故障診斷[8-9]等領域有了成功應用。小波系數(shù)降噪方面,邱愛中[10]對雙樹復小波軟閾值降噪方法進行了研究,并將其成功應用于水輪機軸承故障診斷。陳志新等[11]在傳統(tǒng)閾值降噪理論的基礎上提出了雙樹復小波塊閾值降噪方法,對小波系數(shù)進行分段閾值處理,取得了良好的效果。但是,上述閾值降噪方法都是對各層小波系數(shù)獨立進行閾值評估,未考慮信號突變部分在小波域形成的相鄰層小波系數(shù)的局部相似現(xiàn)象。

    筆者提出了雙樹復小波相關濾波方法,利用相鄰層系數(shù)的相似性對小波系數(shù)進行參數(shù)自適應閾值降噪。試驗模擬與工程應用結果表明,該方法能夠有效地提取出強背景噪聲下的微弱故障特征信息,提供了一種自適應閾值降噪方法。

    1 雙樹復小波變換

    為了克服傳統(tǒng)離散小波變換的頻率混疊,不具有平移不變性及方向選擇性差等缺陷,文獻[12]提出了雙樹復小波變換(dual-tree complex wavelet transform, 簡稱DT-CWT)。DT-CWT利用兩組互為希爾伯特變換對的小波函數(shù)進行小波分解與重構,通過兩個平行的實小波濾波器組實現(xiàn),分別稱為實部樹與虛部樹。在分解過程中要求兩樹小波濾波器相差半個采樣間隔的延遲,從而達到實、虛部樹信息互補,克服了DWT因2抽取造成的缺乏平移不變性的缺陷;與非下采樣DWT相比,在獲得近似平移不變性的同時極大地減少了計算冗余;濾波器構造方面比復小波變換更加容易實現(xiàn)[5]。

    (1)

    圖1 雙樹復小波變換的分解和重構過程Fig.1 Decomposition and reconstruction process of dual-tree complex wavelet transform

    2 小波相關濾波的基本原理

    小波相關濾波法降噪的基本思想是,信號突變點處的小波變換結果在各層小波系數(shù)上都有較大的幅值,且變化趨勢具有相似性,即沖擊特征信號小波分解系數(shù)的相鄰層之間存在特征相似性。此外,高斯白噪聲的小波變換結果仍為高斯白噪聲,且噪聲變換幅值會隨分解尺度的增加而快速減小。將相鄰層系數(shù)進行簡單地直接相乘便可以增強信號中的突變分量,同時削弱弱相關性的噪聲成分。利用閾值檢驗便可以檢出重要的突變成分,同時去除噪聲,再進行重構便可以達到消噪的效果。小波相關濾波法不僅容易實現(xiàn)而且具有較好的魯棒性[13]。

    (2)

    其中:W表示信號的小波變換系數(shù);l表示做相關運算的小波系數(shù)的層數(shù);m代表正在降噪的小波系數(shù)層代號;i表示做相關運算的小波分解層數(shù)變量;N代表第m層小波系數(shù)的長度。

    若總分解層數(shù)為M,則理論上m應該滿足m

    小波相關濾波的計算步驟如下。

    1) 取l=2,記Wf為濾波后的小波變換系數(shù),并進行0初始化。

    (3)

    歸一化結果為

    (4)

    在某一層小波系數(shù)的處理過程中,數(shù)值比較與提取過程是一個迭代過程,直到滿足步驟5的要求,即W(m,n)中剩余的小波系數(shù)能量值接近一個參考噪聲為止。參考噪聲的估計直接影響到算法的降噪效果。

    3 雙樹復小波相關濾波法

    相關濾波法在提出時首先用于圖像的冗余離散小波變換中。馮輔周等[13]將其與相關排列熵相結合提出了小波相關排列熵方法并將其成功應用于軸承的早期故障診斷中。雙樹復小波作為傳統(tǒng)離散小波的改進方法,獲得了諸多優(yōu)勢;雙樹濾波器組信息互補充分利用了原信號的信息,平移不變性及復數(shù)形式的小波變換系數(shù)變化更為平緩,更加適合相關濾波處理。

    由于小波系數(shù)的模能綜合反映采樣點處的突變邊緣存在情況,故筆者采用雙樹復小波變換系數(shù)的模作為相關濾波對象,并保留相角信息以便將處理后的模還原為小波系數(shù)以便進行重構。因為參考噪聲的估計直接影響降噪效果,雙樹復小波變換的兩樹濾波器組在變換過程中無數(shù)據(jù)交換,彼此相互獨立,因此采用以下原則進行雙樹復小波相關濾波:采用文獻[14]的方法對實、虛部樹分別進行噪聲評估,在迭代過程中當抽取剩余系數(shù)的實部與虛部序列同時滿足各自的參考噪聲水平后才終止迭代。基于雙樹復小波相關濾波的故障診斷方法流程如圖2所示。

    圖2 基于雙樹復小波相關濾波的故障診斷方法Fig.2 Process of fault diagnosis method based on DT-CWT domain correlation filter

    具體過程為:首先,對原始信號進行雙樹復小波分解,以獲得各層的小波變換系數(shù);其次,對各層小波系數(shù)按照模進行相關濾波;然后,對濾波后的系數(shù)進行雙樹復小波重構便可以獲得降噪后的信號;最后,對降噪信號進行希爾伯特包絡解調分析獲得包絡譜,對包絡譜進行分析進而進行故障類型識別。

    4 試驗信號分析

    構建如圖3所示的滾動軸承故障模擬試驗系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要包括計算機、信號調理與采集儀、壓電式加速度傳感器及滾動軸承實驗臺。軸承實驗臺能夠模擬動平衡故障及滾動軸承的系列故障。加速度傳感器安裝于轉子系統(tǒng)末端的軸承座垂直位置,測量軸承座垂直方向的振動。

    圖3 滾動軸承故障模擬試驗系統(tǒng)Fig.3 Fault experiment system of rolling bearing

    滾動軸承型號為6 307,軸承節(jié)徑為57.5 mm,滾動體直徑為13.64 mm,滾動體個數(shù)為8。通過事先在滾動軸承外圈上用線切割技術加工出寬為0.5mm,深為0.5 mm的凹槽的方法來模擬軸承外圈裂紋故障,故障軸承安裝在轉子系統(tǒng)末端。試驗時電機轉速為1 496 r/min,采樣頻率為15 360 Hz,采樣點數(shù)為2 048。經計算,軸承外圈故障特征頻率為76.728 Hz。信號波形及頻譜如圖4所示。

    圖4 試驗信號的波形與頻譜Fig.4 Waveform and amplitude spectrum of experiment signal

    可見,信號波形中無明顯的周期性沖擊特征,頻譜中邊頻帶隱約可見,但并不明顯(橢圓標示位置)。因此,并不能通過信號時域及頻譜判斷是否存在故障。

    采用筆者提出的雙樹復小波相關濾波方法對該信號進行處理。先對原始信號進行5層雙樹復小波分解,得到各層的小波系數(shù),各層系數(shù)的模如圖5所示。圖中,d1~d5分別代表分解過程中的第1~5層的小波系數(shù)。可以發(fā)現(xiàn),相鄰層小波系數(shù)之間存在局部相似性,但是在噪聲的干擾下沖擊特征并不明顯。

    圖5 相關濾波前的各層小波系數(shù)幅值Fig.5 Coefficients amplitude of each level before correlation filter

    圖6為對各層系數(shù)進行相關濾波結果??梢姡幚砗蟠蟛糠指蓴_成分被去除,而與相鄰層存在局部相似特性的小波系數(shù)得以保留。

    圖6 相關濾波后的各層小波系數(shù)模Fig.6 Coefficients amplitude of each level after correlation filter

    對相關濾波后的系數(shù)進行雙樹復小波重構便可以得到降噪后的信號,如圖7(a)所示。

    圖7 降噪結果對比Fig.7 The noise reduction effect comparison of the experiment signal

    應用雙樹復小波軟閾值降噪(采用Donoho方法[10])方法對原始信號進行降噪處理。Donoho閾值評估公式為

    (5)

    采用該方法計算得到的第1~5層的閾值分別為26.27+26.55i,28.40+27.34i,26.49+28.80i,20.98+23.73i,22.63+21.08i。降噪結果如圖7(b)所示。

    利用dB4小波默認閾值降噪方法對原始信號進行降噪處理(計算所得的閾值為50.28),由于篇幅限制直接給出降噪結果,如圖7(c)所示。

    3種方法的處理效果對比可見,經雙樹復小波相關濾波后信號中盡管仍然存在一定程度的噪聲,但周期性沖擊成分與原信號相比已經比較明顯;雙樹復小波軟閾值降噪方法則將信號中的弱沖擊性成分連同背景噪聲一并去除;而傳統(tǒng)dB4小波默認閾值降噪后信號完全失真。

    對相關濾波后的信號進行進一步的包絡解調分析,其包絡解調譜如圖8(a)所示。圖中頻率75 Hz及其倍頻成分十分明顯,與計算所得的故障特征76.728 Hz及其倍頻非常接近,可以據(jù)此判斷該軸承存在外圈故障,這與試驗模擬情況相符。

    圖8 原始信號與相關濾波后信號的包絡解調分析Fig.8 Envelope demodulation spectrum of the original signal and the de-noised signal

    圖8(b)為原始信號包絡解調譜,雖然存在75Hz的頻率成分,但是由于噪聲干擾其倍頻成分并不明顯,影響了故障的識別。經本研究方法濾波處理后,時域與頻域的故障特征均被有效提取出來。

    可見,在試驗模擬中雙樹復小波相關濾波法能夠有效降低信號中的強背景噪聲,將微弱故障特征信息成功提取出來,比傳統(tǒng)的小波閾值降噪及簡單的雙樹復小波軟閾值降噪方法更加有效。

    5 工程應用

    某鋼鐵公司高線精軋機增速箱于2006年12月底發(fā)現(xiàn)振動異常,開箱檢查發(fā)現(xiàn)增速箱II軸滾動軸承外圈斷裂,如圖9所示,軸承型號為162250D。為了能夠在故障早期發(fā)現(xiàn)故障并進行防范,對12月20日的振動信號進行分析。數(shù)據(jù)長度為2 048,采樣頻率為10 kHz,當日精軋機電機轉速為1 100 r/min左右,經計算外圈故障特征頻率為477.6 Hz。原始信號的波形及頻譜如圖10所示??梢?,振動信號時域波形中沒有明顯的周期性沖擊特征,其頻譜中頻率成分較為復雜,但沒有發(fā)現(xiàn)明顯的邊頻帶,也沒有發(fā)現(xiàn)故障特征頻率。

    圖9 軸承外圈斷裂實物圖Fig.9 Picture of the bearing with outer ring broken fault

    圖10 工程信號波形與頻譜Fig.10 Waveform and amplitude spectrum of engineering signal

    對該信號分別進行雙樹復小波相關濾波降噪(分解層數(shù)為5)、雙樹復小波軟閾值降噪(閾值分別為27.89+28.03i,12.52+11.86i,13.59+13.51i,6.07+6.09i,4.58+4.89i)及dB4小波默認閾值降噪(閾值為55.97)。由于篇幅限制只給出處理結果,如圖11所示。

    圖11 工程信號降噪結果對比Fig.11 The noise reduction effect comparison of the enginerring signal

    對比3種方法的降噪效果可以發(fā)現(xiàn):基于雙樹復小波的降噪方法都具有明顯的消噪效果,而傳統(tǒng)的dB4小波默認閾值降噪方法的處理效果很不理想,處理后的信號完全失真。說明與傳統(tǒng)離散小波變換相比,得益于其本身的優(yōu)良特性,雙樹復小波變換具有更好的非平穩(wěn)信號處理效果。

    基于簡單軟閾值方法的雙樹復小波降噪方法雖然強有力地去除了噪聲,但是信號中的大部分弱周期性沖擊成分也被認定為噪聲從而被一并去除,影響了特征提取效果。筆者提出的雙樹復小波相關濾波降噪方法在去除了強背景噪聲的同時保留了微弱沖擊成分(如圖11(a)所示)。雖然降噪后的信號中仍然存在噪聲并且部分特征信號也被去除了,但是信號局部的周期性沖擊已經比較明顯,這與相關濾波理論上能夠銳化和增強信號的主要突變邊緣,并壓縮噪聲和小的突變邊緣的特性是契合的。

    對相關濾波后的信號進行希爾伯特包絡分析,其包絡解調譜如圖12(a)所示??梢园l(fā)現(xiàn),雙樹復小波相關濾波后信號的包絡解調譜中頻率483.4Hz 及其倍頻成分十分明顯,非常接近計算所得的增速箱II軸滾動軸承的外圈故障特征頻率477.6 Hz,因此判斷該軸承出現(xiàn)外圈故障。圖12(b)為原始信號的包絡解調譜,雖然也出現(xiàn)了疑似故障特征頻率及其倍頻成分,但是由于頻率成分十分復雜,并不能確定故障類型。

    圖12 工程信號與相關濾波信號包絡解調分析Fig.12 Envelope demodulation spectrum of the engineering signal and the de-noised signal

    可見,雙樹復小波相關濾波法能夠有效區(qū)分信號中的噪聲與弱故障特征,能夠在有效去除信號中的強背景噪聲的同時保留微弱故障特征信息,比傳統(tǒng)的小波閾值降噪及基于簡單軟閾值的雙樹復小波降噪方法更加有效。

    6 結 論

    1) 雙樹復小波采用兩樹互為希爾伯特變換對的濾波器組進行信號的分解與重構,更能有效地利用信號中的信息,比傳統(tǒng)離散小波變換具有更好的非平穩(wěn)信號處理效果。

    2) 故障特征信號往往存在突變邊緣,表現(xiàn)為相鄰層小波變換系數(shù)間的相關性,而噪聲則不存在這種相關性,可以通過相關濾波法銳化信號中的突變邊緣,從而保留住信號中的沖擊性突變特征。

    3) 雙樹復小波與相關濾波相結合的方法能夠有效地提取出信號中的早期微弱故障特征信息,提供了一種簡單的自適應濾波方法。

    [1] 丁康,朱小勇,陳亞華. 齒輪箱典型故障振動特征與診斷策略[J]. 振動與沖擊,2001,20(3):7-12.

    Ding Kang, Zhu Xiaoyong, Chen Yahua. The vibration characteristics of typical gearbox faults and its diagnosis plan[J]. Journal of Vibration and Shock, 2001, 20(3): 7-12. (in Chinese)

    [2] Yu Shigong, Ahmad M O, Swamy M N S. Video denoising using motion compensated 3-d wavelet transform with integrated recursive temporal filtering[J]. Circuits and Systems for Video Technology, 2010, 20(6): 780-791.

    [3] Wang Zhizhong, Yong Junhai. Texture analysis and classification with linear regression model based on wavelet transform[J]. Image Processing, 2008, 17(8): 1421-1430.

    [4] Bouzida A, Touhami O, Ibtiouen R, et al. Fault diagnosis in industrial induction machines through discrete wavelet transform[J]. Industrial Electronics, 2011, 58(9): 4385-4395.

    [5] Selesnick I W, Baraniuk R G, Kingsbury N G. The dual-tree complex wavelet transform[J]. IEEE Digital Signal Processing Magazine, 2005, 22(6): 123-151.

    [6] Snekhalatha U, Anburajan M. Dual tree wavelet transform based watershed algorithm for image segmentation in hand radiographs of arthritis patients andclassification using BPN neural network[C]∥Information and Communication Technologies(WICT). Trivandrum:2012 World Congress on IEEE, 2012: 448-452.

    [7] 王芳,季忠,彭承琳. 基于雙樹復小波變換的心電信號去噪研究[J].儀器儀表學報,2013,34(5):1160-1166.

    Wang Fang, Ji Zhong, Peng Chenglin. Research on ECG signal denoising based on dual-tree complex wavelet transform[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2013, 34(5): 1160-1166. (in Chinese)

    [8] Seshadrinath J, Singh B, Panigrahi B K. Vibration analysis based interturn fault diagnosis in induction machines[J]. Industrial Informatics, 2014, 10(1): 340-350.

    [9] 胥永剛,孟志鵬,陸明,等. 基于雙樹復小波和奇異差分譜的齒輪故障診斷研究[J]. 振動與沖擊,2014,33(1):11-16, 23.

    Xu Yonggang, Meng Zhipeng, Lu Ming, et al. Gear fault diagnosis based on dual-tree complex wavelet transform and singular value difference spectrum[J]. Journal of Vibration and Shock, 2014, 33(1): 11-16, 23. (in Chinese)

    [10]邱愛中. 對偶樹復小波閾值降噪法及在機械故障診斷中的應用[J].機械傳動,2011,35(9):58-61.

    Qiu Aizhong. A new denoising method of dt-cwt and its application in mechanical fault diagnosis[J]. Journal of Mechanical Transmission, 2011, 35(9): 58-61. (in Chinese)

    [11]陳志新,徐金梧,楊德斌. 基于復小波塊閾值的降噪方法及其在機械故障診斷中的應用[J].機械工程學報,2007,43(6):200-204.

    Chen Zhixin, Xu Jinwu, Yang Debin. Denoising method of block thresholding based on DT-CWT and its application in mechanical fault diagnosis[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2007, 43(6): 200-204. (in Chinese)

    [12]Kingsbury N G. The dual-tree complex wavelet transform: a new technique for shift invariance and directional filters[J]. IEEE Digital Signal Processing Workshop, 1998, 98(1): 2-5.

    [13]馮輔周,司愛威,饒國強,等. 基于小波相關排列熵的軸承早期故障診斷技術[J].機械工程學報,2012,48(13):73-79.

    Feng Fuzhou, Si Aiwei, Rao Guoqiang, et al. Early fault diagnosis technology for bearing based on wavelet correlation permutation entropy[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2012, 48(13): 73-79. (in Chinese)

    [14]Pan Quan, Zhang Lei, Dai Guanzhong, et al. Two denoising methods by wavelet transform[J]. Signal Processing, 1999, 47(12): 3401-3406.

    10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2016.01.023

    *國家自然科學基金資助項目(51375020);北京市教委科研計劃資助項目(KM201310005013);北京市屬高等學校青年拔尖人才培育計劃;先進制造技術北京市重點實驗室開放基金;北京工業(yè)大學基礎研究基金資助項目(X4001011201301)

    2014-04-16;修回日期:2014-06-25

    TH133.3;TH165

    胥永剛,男,1975年10月生,博士、副教授。主要研究方向為機械故障診斷、現(xiàn)代信號處理方法等。曾發(fā)表《基于雙樹復小波和奇異差分譜的齒輪故障診斷研究》(《振動與沖擊》2014年第33卷第1期)等論文。 E-mail: xyg@bjut.edu.cn

    猜你喜歡
    雙樹小波故障診斷
    構造Daubechies小波的一些注記
    科技風(2021年19期)2021-09-07 14:04:29
    基于MATLAB的小波降噪研究
    電子制作(2019年13期)2020-01-14 03:15:32
    一個村莊的紅色記憶
    基于雙樹復小波的色譜重疊峰分解方法研究
    測控技術(2018年10期)2018-11-25 09:35:46
    基于改進的G-SVS LMS 與冗余提升小波的滾動軸承故障診斷
    婆羅雙樹樣基因2干擾對宮頸癌HeLa細胞增殖和凋亡的影響
    雙樹森林圖與同階(p,p)圖包裝的研究
    因果圖定性分析法及其在故障診斷中的應用
    基于FPGA小波變換核的設計
    電測與儀表(2014年8期)2014-04-04 09:19:38
    基于LCD和排列熵的滾動軸承故障診斷
    亚洲精品久久国产高清桃花| 在线观看舔阴道视频| av女优亚洲男人天堂 | 国产亚洲精品久久久com| 日本免费a在线| 一区二区三区高清视频在线| 久久香蕉精品热| 欧美激情久久久久久爽电影| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 老鸭窝网址在线观看| 国产麻豆成人av免费视频| 欧美黄色淫秽网站| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 三级国产精品欧美在线观看 | 色尼玛亚洲综合影院| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 无遮挡黄片免费观看| 国产av不卡久久| 男女视频在线观看网站免费| 久久久色成人| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产亚洲精品av在线| 国产一区二区三区视频了| 成人三级黄色视频| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 欧美黑人巨大hd| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 一区二区三区国产精品乱码| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲美女视频黄频| 午夜亚洲福利在线播放| 国产成人欧美在线观看| 日日夜夜操网爽| 亚洲欧美日韩东京热| 又粗又爽又猛毛片免费看| 久久中文看片网| 99国产精品一区二区蜜桃av| 两人在一起打扑克的视频| 超碰成人久久| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲av成人av| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产精品久久电影中文字幕| 国内精品一区二区在线观看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 九九热线精品视视频播放| 久久九九热精品免费| 国产av一区在线观看免费| 亚洲专区字幕在线| 国产野战对白在线观看| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| av黄色大香蕉| 在线观看66精品国产| 丁香欧美五月| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 久久草成人影院| 欧美高清成人免费视频www| 色哟哟哟哟哟哟| 在线永久观看黄色视频| 中国美女看黄片| 老司机福利观看| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 此物有八面人人有两片| or卡值多少钱| 美女 人体艺术 gogo| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产一级毛片七仙女欲春2| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 叶爱在线成人免费视频播放| 在线看三级毛片| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲电影在线观看av| 色综合亚洲欧美另类图片| 亚洲av熟女| 性欧美人与动物交配| 久久久久久久久中文| 国产高潮美女av| 97超视频在线观看视频| 久久精品91无色码中文字幕| 首页视频小说图片口味搜索| 美女被艹到高潮喷水动态| 日韩中文字幕欧美一区二区| 五月玫瑰六月丁香| 最近在线观看免费完整版| xxx96com| 女同久久另类99精品国产91| 18禁国产床啪视频网站| 日本一二三区视频观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 日本黄大片高清| 国产91精品成人一区二区三区| 免费搜索国产男女视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产免费男女视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产精品女同一区二区软件 | 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲性夜色夜夜综合| 精品一区二区三区视频在线 | 黄色 视频免费看| 久久久久久久久中文| 黄色日韩在线| 中文字幕最新亚洲高清| 久久久精品大字幕| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 丁香欧美五月| 色在线成人网| 欧美在线黄色| 手机成人av网站| 91九色精品人成在线观看| svipshipincom国产片| 精品午夜福利视频在线观看一区| 看免费av毛片| 国产精品久久电影中文字幕| 国产精品电影一区二区三区| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产精品乱码一区二三区的特点| 无限看片的www在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 午夜日韩欧美国产| 麻豆一二三区av精品| 9191精品国产免费久久| 99久久99久久久精品蜜桃| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 熟女电影av网| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产一区二区三区视频了| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产av在哪里看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 免费在线观看亚洲国产| 韩国av一区二区三区四区| 又粗又爽又猛毛片免费看| 床上黄色一级片| 好男人在线观看高清免费视频| 久久热在线av| 欧美日韩黄片免| 长腿黑丝高跟| 久久久久性生活片| 黄色日韩在线| 国产成人福利小说| www国产在线视频色| 岛国在线观看网站| 18禁国产床啪视频网站| 热99re8久久精品国产| 中文字幕av在线有码专区| 男女午夜视频在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 成人亚洲精品av一区二区| 白带黄色成豆腐渣| 国产不卡一卡二| 国产真人三级小视频在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 69av精品久久久久久| 日韩高清综合在线| 欧美乱妇无乱码| 日本黄色片子视频| 国产精品永久免费网站| 国产在线精品亚洲第一网站| 丁香六月欧美| 少妇熟女aⅴ在线视频| 身体一侧抽搐| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 岛国在线免费视频观看| 午夜激情福利司机影院| 成人精品一区二区免费| 亚洲成人中文字幕在线播放| 两性夫妻黄色片| 99精品在免费线老司机午夜| 欧美在线黄色| 性色avwww在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 天天躁日日操中文字幕| 久久久久久久久免费视频了| 国产三级中文精品| 夜夜爽天天搞| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲五月天丁香| 中文在线观看免费www的网站| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲精品国产精品久久久不卡| e午夜精品久久久久久久| 亚洲欧美日韩东京热| 精品国产美女av久久久久小说| 禁无遮挡网站| 又黄又粗又硬又大视频| 日韩欧美三级三区| 国产亚洲欧美98| 国内精品一区二区在线观看| 天堂动漫精品| 久久草成人影院| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 国产高清视频在线观看网站| 首页视频小说图片口味搜索| 在线a可以看的网站| 国产精品一区二区三区四区久久| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 97超视频在线观看视频| 桃色一区二区三区在线观看| 国产午夜福利久久久久久| a级毛片a级免费在线| 欧美中文日本在线观看视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲精品色激情综合| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲熟女毛片儿| 国产成人福利小说| 欧美另类亚洲清纯唯美| 老熟妇仑乱视频hdxx| 免费看美女性在线毛片视频| xxx96com| www日本黄色视频网| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲无线观看免费| 国产高清视频在线观看网站| 国产亚洲欧美98| 麻豆成人av在线观看| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产成人欧美在线观看| 12—13女人毛片做爰片一| 91av网站免费观看| 99精品在免费线老司机午夜| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 黄片大片在线免费观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 久久久久久久午夜电影| 在线播放国产精品三级| 男女午夜视频在线观看| 好男人在线观看高清免费视频| 国产精品亚洲美女久久久| 婷婷六月久久综合丁香| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 天天添夜夜摸| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 日本 av在线| 高清毛片免费观看视频网站| 少妇的逼水好多| 在线观看一区二区三区| 99久久国产精品久久久| 中文亚洲av片在线观看爽| 成年女人永久免费观看视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 一区二区三区高清视频在线| 久久亚洲真实| 国产精品电影一区二区三区| 丰满的人妻完整版| 少妇的丰满在线观看| 全区人妻精品视频| 亚洲七黄色美女视频| 国产高清三级在线| 美女午夜性视频免费| 久久午夜亚洲精品久久| 黄色日韩在线| 黄频高清免费视频| 一级毛片精品| 男人舔女人下体高潮全视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 欧美日韩综合久久久久久 | 日日夜夜操网爽| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产真实乱freesex| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 麻豆国产97在线/欧美| 99久久综合精品五月天人人| 一进一出抽搐gif免费好疼| 91久久精品国产一区二区成人 | 久久久久免费精品人妻一区二区| 长腿黑丝高跟| av黄色大香蕉| 国产又色又爽无遮挡免费看| 精品一区二区三区四区五区乱码| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 极品教师在线免费播放| 成人欧美大片| 久久精品国产清高在天天线| 99久久综合精品五月天人人| 99国产极品粉嫩在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产熟女xx| 五月玫瑰六月丁香| 99久久成人亚洲精品观看| 久久久久亚洲av毛片大全| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 中文资源天堂在线| 色吧在线观看| 免费在线观看亚洲国产| 成人永久免费在线观看视频| 久久人人精品亚洲av| www日本黄色视频网| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲国产色片| 色av中文字幕| 韩国av一区二区三区四区| 国产乱人视频| 九九热线精品视视频播放| 国产成人av教育| 亚洲 欧美一区二区三区| 日韩中文字幕欧美一区二区| 1024香蕉在线观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 午夜久久久久精精品| 亚洲成人免费电影在线观看| 色吧在线观看| 日韩欧美在线二视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 成年人黄色毛片网站| 亚洲最大成人中文| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲av美国av| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 欧美成人性av电影在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 床上黄色一级片| 国产精品永久免费网站| 国产又色又爽无遮挡免费看| 免费看日本二区| 成人国产一区最新在线观看| 在线观看午夜福利视频| 不卡av一区二区三区| 亚洲国产欧美人成| 久久久久久久久免费视频了| 草草在线视频免费看| 亚洲欧美激情综合另类| 国产高清视频在线播放一区| 高清毛片免费观看视频网站| 在线观看66精品国产| 男女之事视频高清在线观看| 一区二区三区国产精品乱码| 床上黄色一级片| 国产 一区 欧美 日韩| www日本黄色视频网| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 嫩草影院入口| 757午夜福利合集在线观看| 久久久久久久午夜电影| 窝窝影院91人妻| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 成人三级做爰电影| 亚洲精品在线观看二区| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 全区人妻精品视频| 99riav亚洲国产免费| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 少妇的逼水好多| 老汉色av国产亚洲站长工具| 两个人看的免费小视频| 国产精品久久久久久精品电影| 狂野欧美激情性xxxx| 我的老师免费观看完整版| 国产成人精品无人区| 日日夜夜操网爽| 国产精品久久久人人做人人爽| 狂野欧美激情性xxxx| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产亚洲av嫩草精品影院| 黄色成人免费大全| 欧美日韩乱码在线| 特级一级黄色大片| 一个人免费在线观看电影 | 最近视频中文字幕2019在线8| 可以在线观看毛片的网站| 国产精品一及| 在线播放国产精品三级| 日本 av在线| 日本黄色片子视频| av中文乱码字幕在线| 精品熟女少妇八av免费久了| 欧美日韩综合久久久久久 | 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲18禁久久av| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 午夜福利欧美成人| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 欧美日韩一级在线毛片| ponron亚洲| 两性夫妻黄色片| 小说图片视频综合网站| 色精品久久人妻99蜜桃| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 成年版毛片免费区| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲无线观看免费| 观看美女的网站| 亚洲午夜理论影院| 国产精品日韩av在线免费观看| 一本精品99久久精品77| 精品乱码久久久久久99久播| 在线播放国产精品三级| 久久精品国产清高在天天线| 国产 一区 欧美 日韩| 香蕉av资源在线| 日本三级黄在线观看| 日本 av在线| 国产成人啪精品午夜网站| 一区福利在线观看| www.精华液| 99re在线观看精品视频| 成人三级做爰电影| avwww免费| 婷婷丁香在线五月| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 首页视频小说图片口味搜索| 美女免费视频网站| 色综合欧美亚洲国产小说| 无遮挡黄片免费观看| 女人被狂操c到高潮| 久久久国产欧美日韩av| 热99re8久久精品国产| 不卡一级毛片| 久久久国产成人免费| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| bbb黄色大片| 又粗又爽又猛毛片免费看| 黄色片一级片一级黄色片| 午夜视频精品福利| 亚洲成人久久爱视频| 国产乱人视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 人人妻人人澡欧美一区二区| 狂野欧美激情性xxxx| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 人妻久久中文字幕网| www日本黄色视频网| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 最新中文字幕久久久久 | av中文乱码字幕在线| 无限看片的www在线观看| 黄色视频,在线免费观看| 香蕉久久夜色| 岛国在线免费视频观看| 黄色成人免费大全| 禁无遮挡网站| 老熟妇仑乱视频hdxx| bbb黄色大片| 99国产极品粉嫩在线观看| av片东京热男人的天堂| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 1024香蕉在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 成人永久免费在线观看视频| 变态另类丝袜制服| 午夜成年电影在线免费观看| 免费看a级黄色片| 久久久久久久久久黄片| 国产av不卡久久| 久久久久精品国产欧美久久久| 少妇人妻一区二区三区视频| 桃红色精品国产亚洲av| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲精品色激情综合| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 九色国产91popny在线| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久久色成人| 久久精品人妻少妇| 亚洲成a人片在线一区二区| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产91精品成人一区二区三区| 午夜精品一区二区三区免费看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 成人精品一区二区免费| 极品教师在线免费播放| 成人国产综合亚洲| 国产精品久久视频播放| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产高清视频在线播放一区| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 男女那种视频在线观看| 国产av不卡久久| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲无线在线观看| 天天一区二区日本电影三级| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产美女午夜福利| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 俺也久久电影网| 色哟哟哟哟哟哟| 欧美成狂野欧美在线观看| 好男人电影高清在线观看| 99久久精品国产亚洲精品| 午夜福利欧美成人| 两人在一起打扑克的视频| 精品久久久久久,| 精品久久久久久成人av| 日本精品一区二区三区蜜桃| 一级毛片高清免费大全| 午夜亚洲福利在线播放| 精品不卡国产一区二区三区| 国产淫片久久久久久久久 | 亚洲国产欧美网| 亚洲七黄色美女视频| 在线观看免费视频日本深夜| 久9热在线精品视频| 男女午夜视频在线观看| 国产成人啪精品午夜网站| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 91在线观看av| 成人午夜高清在线视频| 午夜两性在线视频| 国产美女午夜福利| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 制服人妻中文乱码| 九九热线精品视视频播放| 国内精品一区二区在线观看| 久久性视频一级片| 此物有八面人人有两片| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 少妇的逼水好多| 99国产精品一区二区蜜桃av| 欧美日韩黄片免| 夜夜夜夜夜久久久久| 一a级毛片在线观看| 久久热在线av| 舔av片在线| 婷婷亚洲欧美| 好男人在线观看高清免费视频| 久久人人精品亚洲av| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲av美国av| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 中文字幕熟女人妻在线| 搞女人的毛片| 亚洲精华国产精华精| 国产高清视频在线播放一区| 欧美一级毛片孕妇| 国产精品久久久久久精品电影| 国产精品野战在线观看| 亚洲av熟女| 色哟哟哟哟哟哟| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 热99在线观看视频| 国产探花在线观看一区二区| 一夜夜www| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 精品国产三级普通话版| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 极品教师在线免费播放| 国产亚洲av高清不卡| 国产美女午夜福利| 国内揄拍国产精品人妻在线| 可以在线观看毛片的网站| а√天堂www在线а√下载| 九九在线视频观看精品| 热99re8久久精品国产| 国产高清激情床上av| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲av熟女| 亚洲成人久久性| 精品日产1卡2卡| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲欧美日韩东京热| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲第一电影网av| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 一级作爱视频免费观看| 色噜噜av男人的天堂激情| 国产成人av激情在线播放| 黄频高清免费视频| 不卡一级毛片| 欧美一级毛片孕妇| 免费高清视频大片| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲18禁久久av| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲国产精品成人综合色| 老熟妇仑乱视频hdxx| 精品久久久久久成人av| 久久精品综合一区二区三区| 色老头精品视频在线观看| 成人av在线播放网站| 国产真人三级小视频在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 欧美zozozo另类| 999久久久国产精品视频| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 成人特级av手机在线观看| 国产乱人伦免费视频| 国产成人一区二区三区免费视频网站|