• <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 ?

    機電伺服系統(tǒng)齒隙補償及終端滑??刂?/h1>
    2016-06-14 09:56:50李兵強陳曉雷呂帥帥馬冬麒
    電工技術學報 2016年9期
    關鍵詞:伺服系統(tǒng)滑模機電

    李兵強 陳曉雷 林 輝 呂帥帥 馬冬麒

    (西北工業(yè)大學自動化學院 西安 710129)

    ?

    機電伺服系統(tǒng)齒隙補償及終端滑??刂?/p>

    李兵強陳曉雷林輝呂帥帥馬冬麒

    (西北工業(yè)大學自動化學院西安710129)

    摘要針對機電伺服系統(tǒng)存在的齒隙非線性及參數(shù)時變問題,提出無抖振全階終端滑??刂蒲a償策略。設計連續(xù)可微函數(shù)逼近齒隙非線性環(huán)節(jié)的死區(qū)模型,將擬合誤差、未建模動態(tài)及外部干擾疊加視為類似干擾項,建立擬合系統(tǒng)的狀態(tài)空間模型,并劃分為3個子系統(tǒng),采用反演控制思想設計終端滑??刂破?,使跟蹤誤差在有限時間內收斂到零點較小鄰域,實現(xiàn)對齒隙的精確補償。應用Lyapunov方法分析有限時間收斂條件及控制參數(shù)對系統(tǒng)的影響。通過實驗驗證了控制策略的有效性。

    關鍵詞:機電伺服系統(tǒng)永磁同步電機齒隙非線性滑模控制反演控制

    0引言

    齒隙非線性由機械傳動機構中運動部件存在的間隙所引發(fā),是動力傳遞過程不可避免的環(huán)節(jié),也是影響機電伺服系統(tǒng)動態(tài)性能的主要因素。齒隙的存在會降低系統(tǒng)穩(wěn)定性、引起振動與噪聲,由于齒隙具有動態(tài)及不可微特性,且難于精確測量,控制補償極為困難。從20世紀40年代至今,對齒隙非線性的研究伴隨著控制理論的發(fā)展而不斷深入[1,2]。近年來,隨著高性能機電伺服系統(tǒng)的廣泛應用及非線性控制理論的日趨成熟,含齒隙系統(tǒng)的控制設計成為控制領域歷久彌新的研究課題,已取得了豐碩的研究成果[1-10]。

    在控制輸入端建立齒隙逆模型或近似可微逆模型,用以抵消齒隙非線性的影響,是應用最為廣泛的補償策略,與此相結合的控制算法包括自適應反演控制[3,4]、模糊控制[5]、神經網(wǎng)絡控制[6]、魯棒控制[7]、模型預測控制[8]、滑??刂芠9]以及迭代學習控制[10]等。然而對于機電伺服系統(tǒng)而言,齒隙非線性環(huán)節(jié)難以簡單折算到控制輸入端,逆模型補償策略無法適用。采用齒隙的死區(qū)模型描述力矩傳遞關系[2]更符合實際,由此含齒隙的非線性系統(tǒng)可視為非光滑三明治系統(tǒng)[11]。由于該系統(tǒng)結構復雜,對其控制難度較大,研究成果并不多見。文獻[12]采用最優(yōu)控制方法,針對系統(tǒng)接觸階段及齒隙階段分別設計不同的控制策略,在補償齒隙作用的同時可減小齒隙造成的機械沖擊,但控制結構復雜,在齒隙較小時難以實現(xiàn)有限時間內的最優(yōu)調節(jié),工程實現(xiàn)難度較大。文獻[13]采用可微函數(shù)擬合死區(qū)模型,并設計反演控制器,不足之處在于要求系統(tǒng)模型精確已知。文獻[14]采用模糊函數(shù)逼近反推過程中產生的未知非線性函數(shù)以簡化控制器設計,不足之處在于需采用擬合函數(shù)及其微分項作為狀態(tài)變量,系統(tǒng)狀態(tài)不具備清晰的物理涵義。

    齒隙非線性是高性能機電伺服系統(tǒng)控制設計必須考慮的問題,要達到理想的齒隙補償效果不僅依賴于算法本身,還依賴于對從動機構運動的精密測量以及對伺服電機的精確控制?,F(xiàn)有文獻均未考慮驅動機構自身的非線性特性以及負載變化對系統(tǒng)動態(tài)特性的影響。永磁同步電機(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)具有轉矩脈動小、調速范圍寬、功率密度高等優(yōu)勢,具有良好的發(fā)展前景[15],適用于作為伺服系統(tǒng)的驅動機構,然而PMSM本身具有強耦合特點[16],考慮其非線性特性的齒隙補償控制設計更具有工程意義。

    反推控制(Backstepping Control)的優(yōu)勢在于具有處理非匹配不確定的能力,保證系統(tǒng)的漸進穩(wěn)定性,是處理高階非線性系統(tǒng)強有力的工具。本文設計了連續(xù)可微函數(shù)逼近機電伺服系統(tǒng)中齒隙非線性的死區(qū)模型[17],將擬合誤差表達為類似干擾項[3],建立了含齒隙環(huán)節(jié)的伺服系統(tǒng)狀態(tài)空間模型。應用反推控制的分塊設計方法,按物理結構將擬合模型劃分為3個子系統(tǒng)進行控制設計,利用無抖振全階滑模方法設計子系統(tǒng)控制器[18],發(fā)揮滑??刂铺幚砥ヅ洳淮_定的優(yōu)勢,抑制未知擾動并得到平滑的虛擬控制量。利用反推方法完成交、直軸電流控制器設計。與常規(guī)逐層反推控制算法相比,設計步驟大為簡化,同時控制設計具有終端滑模特性,可實現(xiàn)跟蹤誤差在有限時間內收斂,提升齒隙補償效果。

    1含齒隙的機電伺服系統(tǒng)數(shù)學模型

    考慮齒隙作用,將PMSM驅動的機電伺服系統(tǒng)分解為驅動部分和從動部分,驅動部分包括伺服電機、驅動器、控制器和傳感器。假設定子為三相對稱繞組,轉子為無阻尼繞組,氣隙磁場呈正弦分布,磁路不飽和,不計磁滯和渦流損耗影響,表貼式PMSM的數(shù)學模型為[19]

    (1)

    式中,θ為轉子機械角位移;ω為轉子機械角速度;p為磁極對數(shù);φf為耦合磁鏈;J為折算到電機軸上的等效轉動慣量;id、iq分別為定子電流矢量的d、q軸分量;bm為粘性摩擦系數(shù);Tl為折算到電機軸上的負載力矩;R為繞組電阻;L為繞組電感;ud、uq分別為定子電壓矢量的d、q軸分量。

    從動部分的動力學方程為

    (2)

    式中,Jl為負載轉動慣量;θl為負載輸出轉角;bl為粘性阻尼系數(shù);η為減速比;Tf為負載力矩。

    齒隙作用于連接驅動部分和從動部分的傳動機構中,Tl與傳動機構相對位移的關系可由死區(qū)模型表示為[13]

    (3)

    式中,Δθ=θ-ηθl; α為1/2齒隙寬度;k為主從動齒輪嚙合處的剛度系數(shù)。采用如下連續(xù)可微函數(shù)擬合死區(qū)模型[17]

    (4)

    式中,τ為擬合常數(shù)。定義擬合誤差為

    TΔ=Tl-Ts=Tl-kΔθ-4kαε(Δθ)

    (5)

    Tl=k(θ-ηθl)+4kαε(θ-ηθl)+TΔ

    (6)

    (7)

    將式(6)代入式(1),機械方程可寫為

    (8)

    電流環(huán)動態(tài)特性與電磁轉矩相關,是衡量伺服性能的關鍵指標。隨著電機運行中繞組溫度的變化,電機的電磁特性將發(fā)生改變(如電阻、電感等參數(shù)會有較大變動),因此將模型誤差及未建模動態(tài)視為未知干擾。定義狀態(tài)變量x=[θl, ωl, θ, ω, iq, id],聯(lián)立式(1)、式(2)、式(7)和式(8)可得整體系統(tǒng)狀態(tài)方程為

    (9)

    式中,y為系統(tǒng)輸出;uq、ud為控制量;di為未知擾動,i=1,…,4。

    2控制器設計

    2.1從動子系統(tǒng)控制設計

    (11)

    (12)

    (13)

    (14)

    (15)

    可知從動子系統(tǒng)為漸近穩(wěn)定且滑模面可在有限時間內到達[18],隨后系統(tǒng)可在有限時間內,任意初始條件z1(0)≠0下沿滑模面運動到z1=0。

    2.2PMSM機械子系統(tǒng)控制設計

    (16)

    (17)

    (18)

    (19)

    同理可知系統(tǒng)漸近穩(wěn)定。

    2.3PMSM電氣子系統(tǒng)設計

    (20)

    (21)

    式中,c3、 c4為正實數(shù);0<α3,α4<1。

    設計交軸電壓uq為

    (22)

    設計直軸電壓ud為

    (23)

    2.4穩(wěn)定性分析

    引理1:若a1,a2,…,an皆為正實數(shù),δ∈(0,2),則下列不等式成立[21]

    (24)

    引理2:若連續(xù)可微Lyapunov函數(shù)V(t)滿足如下不等式[22]

    (25)

    式中,α, β>0,0<γ<1,則V(t)可在有限時間內收斂到零點,收斂時間為

    (26)

    定理1:對式(9)所示含齒隙的機電伺服系統(tǒng),虛擬控制量設計如式(11)和式(17)所示,采用式(22)和式(23)所示反饋控制律,若滿足假設1和假設2,取適當?shù)幕C鎱?shù)及控制器參數(shù)ηi、 κi,則滑模面有限時間內可達,跟蹤誤差隨后在有限時間內收斂為零。

    證明:選取整體系統(tǒng)的Lyapunov函數(shù)為

    (27)

    對式(27)求微分得

    (28)

    (29)

    (30)

    由引理2可知,系統(tǒng)可在有限時間內到達滑模面

    (31)

    結合終端滑模面性質,可知跟蹤誤差隨后在有限時間收斂為零。終端滑??刂凭哂休^強的魯棒性,但齒隙補償效果及誤差收斂速度仍依賴模型先驗知識,通過對參數(shù)τ的合理設置提高齒隙擬合準確度可縮小TΔ,從而減小V(t0),縮短滑模面到達時間。

    3實驗驗證

    3.1實驗平臺

    為驗證控制算法的有效性,在自行研制的機電伺服系統(tǒng)實驗臺上進行實驗,平臺結構如圖1所示。實驗平臺主要由驅動電機、控制器、傳感器、傳動機構、減速齒輪及電源等構成。為檢測系統(tǒng)在時變載荷下的控制性能,設計負載模擬器作為加載裝置,實現(xiàn)對負載力矩的閉環(huán)控制??刂破鞑捎肨MS320F2812,逆變單元采用IGBT組成全橋結構,通過光電編碼器進行位置測量。驅動電機采用表貼式PMSM,參數(shù)為:p=5,φf=0.143 Wb,J=2.84×10-4kg·m2,bm=1.0×10-4N·m/rad/s,R=1.73 Ω,L=7 mH,額定轉矩Te=4.7 N·m,直流母線電壓Vdc=270 V。從動機構參數(shù)為:Jl=0.4 kg·m2,bl=0.12 N·m/(rad/s),η=30。齒隙參數(shù)為:k=200 N·m/rad,τ=22,α=0.023 rad。

    圖1 實驗平臺Fig.1 Experimental platform

    3.2與線性控制對比結果

    與不考慮齒隙作用的線性控制進行對比,PMSM速度環(huán)及電流環(huán)采用PI控制器,位置環(huán)采用PID控制,反饋信號為θl。 實驗結果如圖2所示。

    由圖2a、圖2b可知,當指令信號運動方向發(fā)生改變時,齒隙導致從動機構實際運動出現(xiàn)滯后效應,跟蹤誤差逐漸增大,在渡過齒隙階段后由于沖擊作用導致跟蹤誤差呈現(xiàn)明顯的振蕩,隨后在控制作用下誤差逐漸變小。由圖2c、圖2d可看出,齒隙非線性對電機轉速和電流產生持續(xù)的干擾作用。

    圖2 線性控制實驗結果Fig.2 Results of classical linear control method

    驗證本文方法的齒隙補償效果,滑模面參數(shù)設置為:c12=c22=7,c11=c21=10,c3=c4=5,α12=α22=α3=α4=9/16,α11=α21=9/23; 控制器參數(shù)設置為:Ti=0.1,kdi=4,kT1+η1=kT2+η2=6,kT3+η3=kT4+η4=3。 κ1=κ2=200,κ3=κ4=100。 實驗結果如圖3所示。

    圖3 本文方法實驗結果Fig.3 Results of the proposed method

    由圖3a可知,考慮齒隙非線性因素進行控制律設計,有效抑制了齒隙影響,使跟蹤誤差顯著減小,控制質量得到顯著提升。由圖3b、圖3c可知,主動對齒隙進行補償時,在齒隙作用階段存在控制量激增的過程,使系統(tǒng)快速渡過齒隙階段,消除齒隙影響。

    3.3齒隙擬合參數(shù)τ對系統(tǒng)影響

    由式(3)和式(4)可知,當齒隙特性完全確定時,τ是惟一決定擬合準確度的參數(shù),文獻[14]得到特定條件下的最佳τ取值方法。文獻[17]采用滑模觀測器辨識齒隙參數(shù),從實驗結果來看,與理想齒隙模型相比,真實傳動機構的齒隙特征更為復雜??紤]齒隙模型參數(shù)時變將導致問題復雜性,τ取不同值時的跟蹤誤差如圖4所示。

    圖4 不同τ值控制結果Fig.4 Results with different τ

    對比圖3a可看出跟蹤誤差有一定程度的增加,這是由于可微函數(shù)擬合準確度有所降低,導致非匹配不確定項的增大,但滑??刂凭哂泻軓姷母蓴_抑制能力,合理調節(jié)τ仍可實現(xiàn)較好的控制效果,這也體現(xiàn)出本文算法與常規(guī)反演算法相比具有抗擾動能力及魯棒性的優(yōu)勢。

    4結論

    針對PMSM驅動的機電伺服系統(tǒng)中存在的齒隙非線性,基于反演控制思想,設計全階無抖振終端滑??刂破?,得到以下結論:

    1)本文算法可有效實現(xiàn)齒隙補償,在負載和齒隙特征發(fā)生變化時具有強魯棒性。

    2)利用分塊設計思想虛擬控制量,可降低常規(guī)反演或動態(tài)面控制需逐層遞推的復雜程度,適用于高階非線性系統(tǒng),與高階滑??刂破髟O計相比,避免了精確線性化過程依賴模型準確度的困難。

    3)考慮伺服電機本身的非線性因素,設計無抖振滑??刂频玫竭B續(xù)的電流控制律,并分析了影響齒隙補償控制效果的若干因素,研究方法亦可推廣到其他驅動機構的伺服系統(tǒng)及多關節(jié)伺服系統(tǒng)齒隙補償設計。

    參考文獻

    [1]Gang T,Kokotovic P V.Adaptive control of systems with backlash[J].Automatica,1993,29(2):323-335.

    [2]Mattias N,Per G.Controlling mechanical systems with backlash:a survey[J].Automatica,2002,38(10):1633-1649.

    [3]Zhou J,Wen C Y,Zhang Y.Adaptive backstepping control of a class of uncertain nonlinear systems with unknown backlash-like hysteresis[J].IEEE Transactions on Automatic Control,2004,49(10):1751-1759.

    [4]Zhou J,Zhang C J,Wen C Y.Robust adaptive output control of uncertain nonlinear plants with unknown backlash nonlinearity[J].IEEE Transactions on Automatic Control,2007,52(3):503-509.

    [5]Liu Y J,Tong S C.Adaptive fuzzy control for a class of nonlinear discrete-time systems with backlash[J].IEEE Transactions on Fuzzy Systems,2014,22(5):1359-1365.

    [6]Wang H Q,Chen B,Liu K F,et al.Adaptive neural tracking control for a class of nonstrict-feedback stochastic nonlinear systems with unknown backlash-like hysteresis[J].IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems,2014,25(5):947-958.

    [7]Tarbouriech S,Queinnec I,Prieur C.Stability analysis and stabilization of systems with input backlash[J].IEEE Transactions on Automatic Control,2014,59(2):488-494.

    [8]Philipp R,Thomas B,Miroslav B,et al.Hybrid approach to modeling,control and state estimation of mechanical systems with backlash[J].International Journal of Control,2007,80(11):1729-1740.

    [9]Corradini M L,Orlando G.Robust stabilization of nonlinear uncertain plants with backlash or dead zone in the actuator[J].IEEE Transactions on Control Systems Technology,2002,10(1):158-166.

    [10]朱勝,孫明軒,何熊熊.齒隙非線性輸入系統(tǒng)的迭代學習控制[J].自動化學報,2011,37(8):1014-1017.

    Zhu Sheng,Sun Mingxuan,He Xiongxiong.Iterative learning control of a class of nonlinear systems with input backlash[J].Acta Automatica Sinica,2011,37(8):1014-1017.

    [11]Taware A,Tao G,Teolis C.Design and analysis of a hybrid control scheme for sandwich nonsmooth nonlinear systems[J].IEEE Transactions on Automatic Control,2002,47(1):145-150.

    [12]Tao G,Ma X L,Ling Y.Optimal and nonlinear decoupling control of systems with sandwiched backlash[J].Automatica,2001,37(2):165-176.

    [13]Shi Z G,Zuo Z Y.Backstepping control for gear transmission servo systems with backlash nonlinearity[J].IEEE Transactions on Automation Science and Engineering,2015,12(2):752-757.

    [14]杜仁慧,吳益飛,陳威,等.考慮齒隙伺服系統(tǒng)的反步自適應模糊控制[J].控制理論與應用,2013,30(2):254-260.

    Du Renhui,Wu Yifei,Chen Wei,et al.Adaptive backstepping fuzzy control for servo systems with backlash[J].Control Theory & Applications,2013,30(2):254-260.

    [15]付培華,陳振,叢炳龍,等.基于反步自適應滑??刂频挠来磐诫姍C位置伺服系統(tǒng)[J].電工技術學報,2013,28(9):288-293.

    Fu Peihua,Chen Zhen,Cong Binglong,et al.A position servo system of permanent magnet synchronous motor based on back-stepping adaptive sliding mode control[J].Transactions of China Electrotechnical Sosiety,2013,28(9):288-293.

    [16]黃慶,黃守道,伍倩倩,等.基于模糊自抗擾控制器的永磁同步電動機伺服系統(tǒng)[J].電工技術學報,2013,28(9):294-301.

    Huang Qing,Huang Shoudao,Wu Qianqian,et al.PMSM servo system based on fuzzy active-disturbance rejection controller[J].Transactions of China Electrotechnical Sosiety,2013,28(9):294-301.

    [17]Merzouki R,Davila J A,F(xiàn)ridman L,et al.Backlash phenomenon observation and identification in electromechanical system[J].Control Engineering Practice,2007,15(4):447-457.

    [18]Feng Y,Han F L,Yu X H.Chattering free full-order sliding-mode control[J].Automatica,2014,50(4):1310-1314.

    [19]許敘遙,林輝.基于動態(tài)滑??刂频挠来磐诫姍C位置速度一體化設計[J].電工技術學報,2014,29(5):77-83.

    Xu Xuyao,Lin Hui.Integrated design for permanent magnet synchronous motor servo systems based on dynamic sliding mode control[J].Transactions of China Electrotechnical Sosiety,2014,29(5):77-83.

    [20]Levant A.Chattering analysis[J].IEEE Transactions on Automatic Control,2010,55(6):1380-1389.

    [21]Yu S H,Yu X H,Bijan S,et al.Continuous finite-time control for robotic manipulators with terminal sliding mode[J].Automatica,2005,41(11):1957-1964.

    [22]Nekoukar V,Erfanian A.Adaptive fuzzy terminal sliding mode control for a class of MIMO uncertain nonlinear systems[J].Fuzzy Sets and Systems,2011,179(1):34-49.

    作者簡介

    李兵強男,1982年生,副教授,博士,研究方向為電機伺服控制理論、迭代學習控制。

    E-mail:libingqiang@nwpu.edu.cn

    陳曉雷男,1980年生,博士研究生,研究方向為伺服系統(tǒng)及非線性控制。

    E-mail:chenilc@126.com(通信作者)

    Terminal Sliding Mode Control for Mechatronic Servo Systems with Backlash Nonlinearity Compensation

    Li BingqiangChen XiaoleiLin HuiLü ShuaishuaiMa Dongqi

    (School of AutomationNorthwestern Polytechnical UniversityXi’an710129China)

    AbstractIn order to overcome the problem of backlash nonlinearity and parameter time-varying in mechatronic servo systems,a chattering free full order sliding mode control strategy is proposed.The dead zone model of the backlash nonlinearity can be approximated by the proposed differentiable function.The superposition of the approximation error,the unmodeled dynamics,and the external disturbance can be regarded as the disturbance-like term.The continuous state-space model of the servo systems with the backlash nonlinearity is established and divided into three subsystems.The terminal sliding mode control law is constructed based on the backstepping design principle,which can make the tracking error converge to an arbitrarily small residual within finite time and achieve the precise compensation of the backlash.The finite-time convergence condition of the closed-loop system is analyzed using the Lyapunov theory.The experimental test verifies the effectiveness of the proposed control approach.

    Keywords:Mechatronic servo systems,permanent magnet synchronous motor,backlash nonlinearity,sliding mode control,backstepping control

    中圖分類號:TP273

    國家自然科學基金(51407143)、高等學校博士學科點專項科研基金(20136102120049)、陜西省自然科學基礎研究計劃(2014JQ7264,2015JM5227)、中央高校基本科研業(yè)務費(3102014JCQ01066)和陜西省微特電機及驅動技術重點實驗室開放基金(2013SSJ1002)資助項目。

    收稿日期2015-08-11改稿日期2016-01-12

    猜你喜歡
    伺服系統(tǒng)滑模機電
    北京航空航天大學學報(2022年6期)2022-07-02 01:59:46
    簡述機電自動化在工程機械制造中的應用
    高速公路站級機電維護管理模式創(chuàng)新探討
    基于組合滑??刂频慕^對重力儀兩級主動減振設計
    PMSM調速系統(tǒng)的自學習滑??刂?/a>
    測控技術(2018年4期)2018-11-25 09:47:26
    并網(wǎng)逆變器逆系統(tǒng)自學習滑??箶_控制
    測控技術(2018年3期)2018-11-25 09:45:40
    基于復合前饋模糊PID的位置伺服系統(tǒng)研究
    測控技術(2018年12期)2018-11-25 09:37:44
    機械制造過程中機電自動化的應用
    電子制作(2018年10期)2018-08-04 03:24:44
    基于自適應反步的DGMSCMG框架伺服系統(tǒng)控制方法
    消除彈道跟蹤數(shù)據(jù)中伺服系統(tǒng)的振顫干擾

    又粗又硬又长又爽又黄的视频| 69精品国产乱码久久久| 久久久久久久久久久久大奶| 99久久精品国产国产毛片| 水蜜桃什么品种好| 午夜日本视频在线| 国产高清三级在线| 久久综合国产亚洲精品| xxx大片免费视频| 蜜桃在线观看..| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲精品久久午夜乱码| 视频区图区小说| 国产在线视频一区二区| 亚洲国产精品国产精品| 中文字幕制服av| 国产精品蜜桃在线观看| 99热全是精品| 免费黄色在线免费观看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 亚洲伊人久久精品综合| 国产精品成人在线| 2022亚洲国产成人精品| 精品亚洲成国产av| 99热这里只有是精品在线观看| 午夜福利视频精品| av卡一久久| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲精品久久午夜乱码| 观看美女的网站| 日本爱情动作片www.在线观看| 免费大片18禁| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | av在线观看视频网站免费| 欧美精品一区二区大全| 三级国产精品欧美在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 在线看a的网站| 22中文网久久字幕| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久热精品热| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 久久久亚洲精品成人影院| a级毛片在线看网站| a级毛片在线看网站| 亚洲精品视频女| 亚洲av中文av极速乱| 性色av一级| 久久6这里有精品| 观看美女的网站| 久久97久久精品| 男男h啪啪无遮挡| 91精品伊人久久大香线蕉| 高清不卡的av网站| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 最后的刺客免费高清国语| 最后的刺客免费高清国语| 国产精品熟女久久久久浪| 麻豆成人午夜福利视频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 人妻人人澡人人爽人人| 国产在视频线精品| 老司机亚洲免费影院| 乱系列少妇在线播放| 免费在线观看成人毛片| 人妻系列 视频| 午夜激情福利司机影院| 91精品伊人久久大香线蕉| 大片免费播放器 马上看| 大片免费播放器 马上看| 丰满少妇做爰视频| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲综合精品二区| 亚洲欧美清纯卡通| 午夜老司机福利剧场| 一本一本综合久久| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产在视频线精品| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲精品日本国产第一区| 久久人人爽人人片av| 成年av动漫网址| 日本91视频免费播放| 青春草视频在线免费观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 少妇人妻一区二区三区视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 日日爽夜夜爽网站| 我要看黄色一级片免费的| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产精品不卡视频一区二区| 岛国毛片在线播放| 插逼视频在线观看| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 久久99精品国语久久久| 在线观看免费日韩欧美大片 | 中文字幕人妻丝袜制服| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产一区二区在线观看av| 一边亲一边摸免费视频| 国产成人免费无遮挡视频| 在线 av 中文字幕| 纯流量卡能插随身wifi吗| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 在线精品无人区一区二区三| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 男人舔奶头视频| 99久久精品热视频| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 成年人午夜在线观看视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产一区有黄有色的免费视频| 伦精品一区二区三区| 99视频精品全部免费 在线| 一区二区三区精品91| 99久久中文字幕三级久久日本| 久久久久人妻精品一区果冻| 精品少妇内射三级| 乱系列少妇在线播放| 久久精品国产a三级三级三级| 国产午夜精品一二区理论片| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 最新的欧美精品一区二区| 草草在线视频免费看| 一级毛片电影观看| 亚洲va在线va天堂va国产| 久久精品国产亚洲网站| 十八禁高潮呻吟视频 | 夫妻午夜视频| 高清不卡的av网站| 亚洲欧美一区二区三区国产| 九九爱精品视频在线观看| 久热这里只有精品99| 久久久国产精品麻豆| 国产黄频视频在线观看| 777米奇影视久久| 综合色丁香网| 欧美xxxx性猛交bbbb| 久久精品国产a三级三级三级| 在线播放无遮挡| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产精品无大码| 九色成人免费人妻av| 六月丁香七月| 国产亚洲一区二区精品| h视频一区二区三区| 内射极品少妇av片p| 男女免费视频国产| av福利片在线| 精品一区在线观看国产| 一本大道久久a久久精品| 免费看av在线观看网站| 国产淫语在线视频| 女性生殖器流出的白浆| 日本av免费视频播放| 日韩av免费高清视频| 毛片一级片免费看久久久久| 国产精品一二三区在线看| 丁香六月天网| 国产成人freesex在线| 国产精品国产三级专区第一集| 大码成人一级视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 简卡轻食公司| 老女人水多毛片| 伊人久久精品亚洲午夜| 久久久亚洲精品成人影院| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 老司机影院成人| 新久久久久国产一级毛片| 国产欧美亚洲国产| 这个男人来自地球电影免费观看 | 久久久久久久久久人人人人人人| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 久久久久视频综合| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲精品成人av观看孕妇| 中文字幕久久专区| 夫妻性生交免费视频一级片| 欧美日韩视频精品一区| 午夜久久久在线观看| 能在线免费看毛片的网站| 嘟嘟电影网在线观看| 国产精品国产av在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 亚洲av电影在线观看一区二区三区| av女优亚洲男人天堂| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产在线免费精品| 日韩av在线免费看完整版不卡| xxx大片免费视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产精品伦人一区二区| 欧美高清成人免费视频www| 三级国产精品欧美在线观看| 黑人高潮一二区| 婷婷色综合www| av在线app专区| 国产av精品麻豆| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产 精品1| 内地一区二区视频在线| 免费看不卡的av| 久久久国产精品麻豆| 日本av免费视频播放| 国产男女内射视频| 免费观看的影片在线观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 色5月婷婷丁香| 午夜日本视频在线| 男女边吃奶边做爰视频| 国内精品宾馆在线| 精品亚洲成a人片在线观看| av天堂中文字幕网| 亚洲天堂av无毛| 亚洲,一卡二卡三卡| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲,欧美,日韩| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 一本久久精品| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 岛国毛片在线播放| 日韩伦理黄色片| 嫩草影院新地址| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 亚洲精品视频女| 91久久精品国产一区二区三区| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 丁香六月天网| 插逼视频在线观看| 亚洲av.av天堂| 久久午夜福利片| 老熟女久久久| 国产欧美亚洲国产| 美女主播在线视频| 日本av手机在线免费观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 麻豆成人av视频| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 久久 成人 亚洲| 午夜精品国产一区二区电影| 国产高清不卡午夜福利| 桃花免费在线播放| 国产亚洲精品久久久com| 免费黄频网站在线观看国产| 免费观看在线日韩| 大码成人一级视频| 简卡轻食公司| 免费看不卡的av| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 视频中文字幕在线观看| 国产精品久久久久久精品古装| 国产毛片在线视频| av免费观看日本| 99久久综合免费| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲自偷自拍三级| 国产成人aa在线观看| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲精品成人av观看孕妇| 欧美变态另类bdsm刘玥| 只有这里有精品99| 亚洲色图综合在线观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 女性被躁到高潮视频| 免费人成在线观看视频色| 男女啪啪激烈高潮av片| 天堂8中文在线网| 欧美成人午夜免费资源| 熟女电影av网| 男女边吃奶边做爰视频| 国产亚洲一区二区精品| 精品少妇黑人巨大在线播放| 视频区图区小说| 丰满少妇做爰视频| 成人综合一区亚洲| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 久久综合国产亚洲精品| 伊人久久国产一区二区| 精品人妻偷拍中文字幕| 日本爱情动作片www.在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 日韩一区二区三区影片| 亚洲欧美日韩东京热| 我的女老师完整版在线观看| 丝袜脚勾引网站| 亚洲性久久影院| www.色视频.com| 日韩亚洲欧美综合| 久久毛片免费看一区二区三区| 日本色播在线视频| 亚洲情色 制服丝袜| 一本久久精品| 欧美精品高潮呻吟av久久| 女性生殖器流出的白浆| 哪个播放器可以免费观看大片| 美女内射精品一级片tv| 日韩电影二区| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 一区二区三区四区激情视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲av欧美aⅴ国产| 综合色丁香网| 91成人精品电影| 午夜日本视频在线| 黄色毛片三级朝国网站 | 亚州av有码| 99热6这里只有精品| 精品酒店卫生间| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 欧美日韩av久久| 高清视频免费观看一区二区| av免费观看日本| 国内精品宾馆在线| 亚洲无线观看免费| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 插阴视频在线观看视频| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 三级国产精品片| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产男人的电影天堂91| 最近2019中文字幕mv第一页| 免费看光身美女| 女人精品久久久久毛片| a 毛片基地| 内射极品少妇av片p| 日韩中字成人| 一区二区三区乱码不卡18| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲av中文av极速乱| 午夜免费鲁丝| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 免费高清在线观看视频在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 在线观看免费视频网站a站| 精品久久久久久久久亚洲| 性色avwww在线观看| 18+在线观看网站| 少妇丰满av| 亚洲国产精品成人久久小说| 人妻一区二区av| 精品久久久久久电影网| 国产美女午夜福利| 免费大片黄手机在线观看| 各种免费的搞黄视频| 国产视频内射| 黑丝袜美女国产一区| 一级毛片电影观看| 高清毛片免费看| 日韩欧美 国产精品| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 男人添女人高潮全过程视频| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产精品久久久久成人av| 国产毛片在线视频| 一本色道久久久久久精品综合| 日韩一区二区三区影片| 久久久久久久久久人人人人人人| 伦理电影免费视频| 亚洲图色成人| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲国产最新在线播放| 亚洲精品一二三| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲欧美日韩东京热| 在线观看三级黄色| 三上悠亚av全集在线观看 | av不卡在线播放| 亚洲久久久国产精品| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产亚洲一区二区精品| 国产熟女欧美一区二区| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产日韩欧美在线精品| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 黄色怎么调成土黄色| 久久久国产欧美日韩av| 精品久久久久久久久亚洲| 51国产日韩欧美| 熟女电影av网| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产又色又爽无遮挡免| 黑人高潮一二区| 久久久久久人妻| 国产一区二区三区av在线| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲av二区三区四区| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 一级毛片aaaaaa免费看小| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 麻豆乱淫一区二区| 欧美xxⅹ黑人| 六月丁香七月| 日本黄色日本黄色录像| 欧美另类一区| 国产一区有黄有色的免费视频| 日韩伦理黄色片| 久久精品国产亚洲网站| 永久免费av网站大全| 99久久综合免费| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 水蜜桃什么品种好| 中文字幕人妻丝袜制服| 91精品国产国语对白视频| 亚洲精品一二三| 国产精品免费大片| 一级爰片在线观看| 国产成人91sexporn| 欧美日韩亚洲高清精品| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲综合精品二区| 成人免费观看视频高清| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 两个人免费观看高清视频 | kizo精华| 国产一区亚洲一区在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 一级毛片我不卡| 免费看光身美女| av免费在线看不卡| 久久久久网色| 男女边摸边吃奶| 亚洲av在线观看美女高潮| 最近2019中文字幕mv第一页| 一级av片app| 美女中出高潮动态图| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 黄色日韩在线| 观看av在线不卡| 日韩成人av中文字幕在线观看| 99久久人妻综合| 亚洲av二区三区四区| av免费在线看不卡| 国精品久久久久久国模美| 亚洲不卡免费看| 国产精品一区二区性色av| 777米奇影视久久| 亚洲精品成人av观看孕妇| 97超碰精品成人国产| 99热国产这里只有精品6| 毛片一级片免费看久久久久| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 免费av不卡在线播放| 少妇的逼好多水| videossex国产| 熟女av电影| 日韩中字成人| 男人爽女人下面视频在线观看| 欧美97在线视频| 2022亚洲国产成人精品| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产成人精品福利久久| xxx大片免费视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美精品一区二区大全| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 成人毛片a级毛片在线播放| 一级,二级,三级黄色视频| 国产成人精品婷婷| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 久久久久久久久久久久大奶| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲综合精品二区| 三上悠亚av全集在线观看 | 亚洲精品,欧美精品| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 91成人精品电影| 国产一区二区三区综合在线观看 | 午夜av观看不卡| 国产一区亚洲一区在线观看| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产精品久久久久成人av| 精品亚洲成国产av| 欧美精品人与动牲交sv欧美| av又黄又爽大尺度在线免费看| 日本欧美国产在线视频| 国产精品一二三区在线看| 中国美白少妇内射xxxbb| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲av福利一区| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲精品,欧美精品| 日韩强制内射视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 欧美区成人在线视频| 深夜a级毛片| 美女福利国产在线| 亚洲图色成人| 交换朋友夫妻互换小说| 成人漫画全彩无遮挡| 在线观看www视频免费| 亚洲中文av在线| 免费大片18禁| 性色av一级| h日本视频在线播放| 亚洲精品,欧美精品| 好男人视频免费观看在线| 91成人精品电影| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产精品女同一区二区软件| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲成人av在线免费| 午夜激情久久久久久久| 免费看av在线观看网站| 午夜福利网站1000一区二区三区| 大片电影免费在线观看免费| 免费在线观看成人毛片| 五月开心婷婷网| 久久久久精品久久久久真实原创| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 成人美女网站在线观看视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 日日爽夜夜爽网站| 成年女人在线观看亚洲视频| 一级,二级,三级黄色视频| 国精品久久久久久国模美| 两个人免费观看高清视频 | 有码 亚洲区| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产熟女欧美一区二区| 一级片'在线观看视频| 人妻系列 视频| 男人添女人高潮全过程视频| 国产精品三级大全| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 欧美变态另类bdsm刘玥| 观看av在线不卡| 国产精品99久久99久久久不卡 | 久久久久久久亚洲中文字幕| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 青春草国产在线视频| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 3wmmmm亚洲av在线观看| 嫩草影院新地址| 日韩电影二区| 中文欧美无线码| 婷婷色综合www| 亚洲国产日韩一区二区| 七月丁香在线播放| 久久99热6这里只有精品| 久久人妻熟女aⅴ| 成人漫画全彩无遮挡| 99热6这里只有精品| 九九在线视频观看精品| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产免费一区二区三区四区乱码| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲成人手机| 十八禁高潮呻吟视频 | 在线观看美女被高潮喷水网站| 免费人成在线观看视频色| 久久久午夜欧美精品| av卡一久久| 18+在线观看网站| 亚洲av中文av极速乱| 五月天丁香电影| 久久久久国产网址| 91久久精品国产一区二区三区| 极品教师在线视频| 男的添女的下面高潮视频| av国产久精品久网站免费入址| 男女无遮挡免费网站观看| 亚洲天堂av无毛| 一级黄片播放器| 99视频精品全部免费 在线| 天美传媒精品一区二区| 免费少妇av软件| 七月丁香在线播放| 精品久久久噜噜| 美女国产视频在线观看| 欧美精品高潮呻吟av久久| 日本色播在线视频| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲天堂av无毛| 国产爽快片一区二区三区| 欧美精品一区二区免费开放| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲精品自拍成人| 国产精品久久久久久久久免| 午夜日本视频在线| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 热re99久久精品国产66热6|