• <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 ?

    傳遞路徑分析中計(jì)算子系統(tǒng)頻響函數(shù)的方法

    2018-09-29 11:14廖旭暉李舜酩孟浩東
    振動(dòng)工程學(xué)報(bào) 2018年4期
    關(guān)鍵詞:子系統(tǒng)

    廖旭暉 李舜酩 孟浩東

    摘要: 傳遞路徑分析是在振動(dòng)噪聲控制領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用的一種有效方法。傳遞路徑分析中將振動(dòng)系統(tǒng)分成主動(dòng)部分、被動(dòng)部分以及連接主、被動(dòng)部分的若干傳遞路徑。在傳遞路徑分析中需要對(duì)被動(dòng)部分的頻響函數(shù)進(jìn)行測(cè)量。傳統(tǒng)的傳遞路徑分析需要先拆除子結(jié)構(gòu)然后再測(cè)量頻響函數(shù),測(cè)試過程十分繁瑣。提出了一種全新的方法來計(jì)算子系統(tǒng)的頻響函數(shù),直接由整個(gè)系統(tǒng)的頻響函數(shù)矩陣推導(dǎo)得到子系統(tǒng)的頻響函數(shù)矩陣的計(jì)算公式。該方法不需要對(duì)子系統(tǒng)進(jìn)行物理解耦,大大縮短了測(cè)量子系統(tǒng)頻響函數(shù)所需要的時(shí)間。數(shù)值算例和實(shí)驗(yàn)均驗(yàn)證了該方法的正確性和有效性。

    關(guān)鍵詞: 子系統(tǒng); 傳遞路徑分析; 頻響函數(shù); 解耦

    中圖分類號(hào): O321; TB123文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號(hào)1004-4523(2018)04-0681-07

    DOI:10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2018.04.016

    引言

    傳遞路徑分析(Transfer Path Analysis, TPA)在車輛的NVH(Noise, Vibration & Harshness)研究、船舶的減振降噪、隔振系統(tǒng)設(shè)計(jì)等振動(dòng)噪聲控制領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛,是一種對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行減振降噪十分有效的工程手段。TPA的一個(gè)關(guān)鍵步驟是測(cè)量子系統(tǒng)的頻響函數(shù)。在傳統(tǒng)的TPA中,需要先將子結(jié)構(gòu)之間的連接拆除然后再對(duì)子結(jié)構(gòu)的頻響函數(shù)進(jìn)行測(cè)量。在實(shí)際應(yīng)用中將子系統(tǒng)物理解耦需要耗費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間,并且物理解耦后子系統(tǒng)的邊界條件通常會(huì)發(fā)生改變,因此使得傳遞路徑分析方法的應(yīng)用受到了較大的限制。為了提高傳遞路徑分析方法的應(yīng)用效率,研究者們提出了許多改進(jìn)的方法,如工況傳遞路徑分析[1-2]、基于直接傳遞率的方法[3-4]、基于組件的傳遞路徑分析[5-6]等。這些方法都規(guī)避了對(duì)子系統(tǒng)頻響函數(shù)的直接測(cè)量,雖然提高了測(cè)試效率,但是由于并不能將響應(yīng)嚴(yán)格地表示成頻響函數(shù)和工況力相乘的形式,因此從本質(zhì)上來說,這些方法都已經(jīng)和傳統(tǒng)的傳遞路徑分析相背離了[7]。傳統(tǒng)的傳遞路徑分析由于有著明確的物理意義和準(zhǔn)確的數(shù)學(xué)表達(dá),因此仍然被廣泛應(yīng)用于工程實(shí)踐或者用來作為其他改進(jìn)方法的參照標(biāo)準(zhǔn)。

    相對(duì)而言,由于不需要解耦,所以獲取整個(gè)系統(tǒng)的頻響函數(shù)更加方便。從哲學(xué)上來說,整體大于部分之和,因此,子系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)特性一定是被包含在整個(gè)系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)特性之中的。如何從作為整體信息的系統(tǒng)頻響函數(shù)矩陣中“提取出”反應(yīng)局部信息的子系統(tǒng)頻響函數(shù)矩陣是非常有意義的一項(xiàng)課題。

    之前的研究者們已經(jīng)做過很多這方面的嘗試,并且取得了許多的研究成果,其中研究較多的是從動(dòng)態(tài)子結(jié)構(gòu)[8-9]的角度來獲取子系統(tǒng)的頻響函數(shù)。Okubo和Miyazaki[10-11]首先提出了根據(jù)整個(gè)系統(tǒng)和已知子系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)特性來獲取未知子系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)特性的方法。Gontier和Bensaibi[12]提出了一種時(shí)域的方法來對(duì)子系統(tǒng)進(jìn)行解耦。Silva等[13-14]研究了子系統(tǒng)之間具有不同連接特性時(shí)的解耦方法以及識(shí)別連接特性的方法。Kalling等[15]采用狀態(tài)空間模型識(shí)別方法來研究子系統(tǒng)解耦的問題。近年來,一種新的基于逆子結(jié)構(gòu)方法的解耦技術(shù)得到了重視,即將子系統(tǒng)看成是整個(gè)系統(tǒng)和一個(gè)虛擬系統(tǒng)相耦合而成[16],從而實(shí)現(xiàn)解耦。上述這些解耦方法都假設(shè)子系統(tǒng)之間的連接是剛性的。另外,這些子系統(tǒng)解耦方法大多需要已知整個(gè)系統(tǒng)以及剩余部分子系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)特性,才能實(shí)現(xiàn)對(duì)未知子系統(tǒng)的解耦。

    Keersmaekers[17]則另辟蹊徑,提出了所謂的連接保留解耦(Link-Preserving Decoupling, LPD)方法,首先列出整個(gè)系統(tǒng)的動(dòng)剛度矩陣,根據(jù)耦合連接處耦合剛度對(duì)于兩個(gè)子系統(tǒng)完全相同的特性,通過復(fù)雜的數(shù)學(xué)推導(dǎo),得出了子系統(tǒng)頻響函數(shù)矩陣的公式。該方法不需要對(duì)耦合系統(tǒng)進(jìn)行物理解耦,也無需知道相耦合的另一子系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)特性,根據(jù)系統(tǒng)的頻響函數(shù)矩陣即可得到解耦子系統(tǒng)的頻響函數(shù)矩陣。

    值得注意的是,LPD方法與本文所得出的結(jié)論有相似之處,但是該方法并未將內(nèi)部自由度(非耦合處的自由度)考慮進(jìn)來,而傳遞路徑分析中,所感興趣的響應(yīng)點(diǎn)通常是子系統(tǒng)的內(nèi)部自由度,因此,該方法有一定的局限性。

    本文首先給出傳統(tǒng)的TPA模型,在線性假設(shè)和彈性假設(shè)的基礎(chǔ)上,可以將路徑簡(jiǎn)化成線性彈簧和阻尼的組合。然后通過系統(tǒng)的頻響函數(shù)推導(dǎo)出解耦子系統(tǒng)的頻響函數(shù)。最后,通過數(shù)值算例和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證本文所提出方法的正確性。

    1TPA基本理論及耦合系統(tǒng)模型

    TPA理論將振動(dòng)系統(tǒng)分成主動(dòng)部分A、傳遞路徑和被動(dòng)部分B。激勵(lì)力作用在主動(dòng)部分上,通過若干條傳遞路徑將振動(dòng)傳遞到被動(dòng)部分上。典型的TPA模型如圖1所示。

    被動(dòng)部分上的目標(biāo)點(diǎn)的振動(dòng)響應(yīng)可以看成是所有路徑對(duì)該點(diǎn)響應(yīng)的貢獻(xiàn)之和。TPA的基本公式可以表示成yi=∑jHijFj(1)式中yi表示目標(biāo)點(diǎn)i的響應(yīng),F(xiàn)j表示第j條傳遞路徑上傳遞的力,Hij表示力Fj到響應(yīng)yi的頻響函數(shù)。從式(1)中可以發(fā)現(xiàn)運(yùn)用傳遞路徑分析方法必須測(cè)量被動(dòng)部分的頻響函數(shù)。為了簡(jiǎn)化分析,對(duì)圖1所示系統(tǒng)作如下假設(shè):(1)系統(tǒng)為線性的;(2)連接子系統(tǒng)A和B的路徑具有足夠大的彈性,確保路徑傳遞力時(shí)有充分的變形量;(3)子系統(tǒng)A和B之間相互耦合的自由度是一一對(duì)應(yīng)的,即子系統(tǒng)之間不存在多個(gè)自由度對(duì)一個(gè)自由度的耦合。

    假設(shè)(1)保證了可以通過頻響函數(shù)矩陣來描述系統(tǒng),本文的結(jié)論是在線性假設(shè)的前提下得到的。在許多情況下,系統(tǒng)可以做近似線性假設(shè)。假設(shè)(2)保證了對(duì)頻響函數(shù)矩陣進(jìn)行求逆運(yùn)算時(shí),不會(huì)出現(xiàn)奇異性。假設(shè)(3)使得模型更加簡(jiǎn)化,便于分析,且該假設(shè)在大多數(shù)情況下是能夠滿足的。通過上述幾點(diǎn)假設(shè),可以將各傳遞路徑簡(jiǎn)化成線性彈簧和阻尼的組合。上述的傳遞路徑模型實(shí)際上就是兩個(gè)子系統(tǒng)通過線性彈簧和阻尼相互耦合起來的振動(dòng)系統(tǒng)。

    2子系統(tǒng)頻響函數(shù)矩陣計(jì)算方法

    假設(shè)在向量XAC和XBC中各自自由度排列順序是一致的,即XAC的第n個(gè)元素和XBC中第n個(gè)元素正好代表一對(duì)耦合自由度,XAC-XBC則表示由各條路徑上的變形量所構(gòu)成的一組向量。式(8)的物理意義非常清楚,就是將子系統(tǒng)B上的的響應(yīng)表達(dá)成三部分之和。第一部分是作用于子系統(tǒng)B上的外力所產(chǎn)生的對(duì)響應(yīng)的貢獻(xiàn),第二部分是由于連接子系統(tǒng)A和B的路徑的變形所導(dǎo)致的對(duì)響應(yīng)的貢獻(xiàn),第三部分則是由于子系統(tǒng)A內(nèi)部自由度上的位移所導(dǎo)致的對(duì)響應(yīng)的貢獻(xiàn)。

    該方法也適用于計(jì)算子系統(tǒng)A的頻響函數(shù)矩陣??梢钥闯?,公式(10)中存在矩陣求逆運(yùn)算。如果子系統(tǒng)之間的路徑不具有足夠大的彈性,那么HAcAi和HBcAc以及HAcAc和HBcAc將會(huì)十分接近,這樣將導(dǎo)致矩陣求逆時(shí)出現(xiàn)奇異性問題。上一節(jié)中所做出的假設(shè)(2)就是為了保證矩陣求逆時(shí)不會(huì)出現(xiàn)奇異性問題。公式(10)給出了一般情況下計(jì)算子系統(tǒng)頻響函數(shù)的計(jì)算公式,在該公式中包括了所有自由度的信息。實(shí)際上,對(duì)于計(jì)算子系統(tǒng)頻響函數(shù),所有的耦合自由度信息的確是必不可少的,而內(nèi)部自由度信息則并不是必須知道的。如果不考慮某個(gè)子系統(tǒng)的內(nèi)部自由度,則將式(10)中與該內(nèi)部自由度有關(guān)的部分用空矩陣替代即可。比如,如果子系統(tǒng)A和B上的內(nèi)部自由度均不考慮,即XAi和XBi均為空向量。這種情況下,式(10)中所有下角標(biāo)中含有i的項(xiàng)將消失。式(10)將退化成HB=HBB-HBA(HAA-HBA)-1HAB-HBB(11)這與文獻(xiàn)[17]中的結(jié)論完全一致,說明文獻(xiàn)[17]的結(jié)論是本文結(jié)論的一個(gè)特例,即在不考慮任何內(nèi)部自由度的情況下所得出的結(jié)論。而在實(shí)際情況下,通常是要考慮內(nèi)部自由度的。比如,對(duì)由發(fā)動(dòng)機(jī)傳遞至車身某處的振動(dòng)進(jìn)行傳遞路徑分析,作者所感興趣的這個(gè)響應(yīng)點(diǎn)就是一個(gè)內(nèi)部自由度。因此,本文所提出的方法更具有普適性。

    3數(shù)值算例

    為驗(yàn)證上一節(jié)所提出的方法的正確性,建立如圖2所示的8自由度振動(dòng)系統(tǒng)模型。該模型中包含兩個(gè)子系統(tǒng),即主動(dòng)部分子系統(tǒng)A和被動(dòng)部分子系統(tǒng)B。兩個(gè)子系統(tǒng)之間通過3條由線性彈簧和阻尼組成的路徑相連接。子系統(tǒng)A所產(chǎn)生的振動(dòng)通過三條路徑傳遞至子系統(tǒng)B上。模型參數(shù)如表1所示。

    自由度類型所包含的自由度主動(dòng)部分內(nèi)部自由度Aim1主動(dòng)部分耦合自由度Acm2, m3, m4被動(dòng)部分耦合自由度Bcm5, m6, m7被動(dòng)部分內(nèi)部自由度Bim8

    根據(jù)表2所做的自由度類型劃分,可以將式 (13)所計(jì)算得到的系統(tǒng)頻響函數(shù)矩陣表示成如式(3)的分塊矩陣的形式。然后再根據(jù)所得出的分塊運(yùn)用式(10)進(jìn)行計(jì)算,可以求出子系統(tǒng)B的頻響函數(shù)矩陣。將該計(jì)算結(jié)果與直接計(jì)算子系統(tǒng)B的頻響函數(shù)矩陣所得到的結(jié)果進(jìn)行比較,如圖3所示,發(fā)現(xiàn)兩種方法計(jì)算結(jié)果完全一致,證明了所提出的方法的正確性。

    4實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

    為了進(jìn)一步驗(yàn)證本文所提出方法的正確性及其在實(shí)際應(yīng)用中的有效性,通過如圖6(a)所示的實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了驗(yàn)證。

    實(shí)驗(yàn)對(duì)象為由兩塊鋼板通過4個(gè)彈簧相互連接而成的系統(tǒng)。下面的鋼板通過4個(gè)彈簧與臺(tái)面相連接。上面的鋼板為子系統(tǒng)A,下面的鋼板為子系統(tǒng)B??偣部紤]9個(gè)自由度,分別是兩塊鋼板與彈簧的連接處共8個(gè)點(diǎn)以及位于下面一塊鋼板上的目標(biāo)響應(yīng)點(diǎn)9(如圖6(b)所示)。首先,測(cè)量整個(gè)系統(tǒng)的9×9的頻響函數(shù)矩陣,然后根據(jù)本文所提出的方法求取下面鋼板的在解耦狀態(tài)下的5×5頻響函數(shù)矩陣,從而實(shí)現(xiàn)子系統(tǒng)的解耦。

    選取5×5頻響函數(shù)矩陣中與TPA有關(guān)的四個(gè)頻響函數(shù)進(jìn)行分析,將其與直接測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行比較,如圖7所示。

    從圖7中可以看出,本文方法所得出的結(jié)果與直接測(cè)量的結(jié)果比較接近,進(jìn)一步證明了本文方法的正確性。測(cè)量誤差主要來自于頻響函數(shù)測(cè)量時(shí)傳感器布置及力錘敲擊時(shí)的位置偏差。

    5結(jié)論

    (1) 提出了一種計(jì)算子系統(tǒng)頻響函數(shù)矩陣的新方法。該方法不需要拆除子系統(tǒng),只需要知道整體的頻響函數(shù)矩陣即可推導(dǎo)出子系統(tǒng)的頻響函數(shù)矩陣,大大縮短了測(cè)量子系統(tǒng)頻響函數(shù)所需要的時(shí)間。

    (2) 傳遞路徑分析中被動(dòng)部分子系統(tǒng)的頻響函數(shù)的測(cè)量,可以用本文所提出的解耦方法進(jìn)行計(jì)算。

    (3) 用所提出的方法計(jì)算子系統(tǒng)頻響函數(shù)時(shí),耦合點(diǎn)的信息必須是已知的,即所測(cè)量的整體系統(tǒng)頻響函數(shù)矩陣中必須包括所有的耦合點(diǎn)在內(nèi)。在條件允許的情況下,運(yùn)用非接觸式測(cè)量會(huì)獲得更好的結(jié)果。

    參考文獻(xiàn):

    [1]Klerk D D, Ossipov A. Operational transfer path analysis: theory, guidelines and tire noise application[J]. Mechanical Systems & Signal Processing, 2010, 24(7):1950—1962.

    [2]Gajdatsy P, Janssens K, Desmet W, et al. Application of the transmissibility concept in transfer path analysis[J]. Mechanical Systems & Signal Processing, 2010, 24(7):1963—1976.

    [3]Guasch O, García C, Jové J, et al. Experimental validation of the direct transmissibility approach to classical transfer path analysis on a mechanical setup[J]. Mechanical Systems & Signal Processing, 2013, 37(1-2):353—369.

    [4]Wang Z, Zhu P. Response prediction for modified mechanical systems based on in-situ frequency response functions: Theoretical and numerical studies[J]. Journal of Sound & Vibration, 2017, 400:417—441.

    [5]Lennstrm D, Olsson M, Wullens F, et al. Validation of the blocked force method for various boundary conditions for automotive source characterization[J]. Applied Acoustics, 2016, 102:108—119.

    [6]Klerk D D, Rixen D J. Component transfer path analysis method with compensation for test bench dynamics[J]. Mechanical Systems & Signal Processing, 2010, 24(6):1693—1710.

    [7]Seijs M V V D, Klerk D D, Rixen D J. General framework for transfer path analysis: History, theory and classification of techniques[J]. Mechanical Systems & Signal Processing, 2016, (68-69): 217—244.

    [8]Klerk D D, Rixen D J, Voormeeren S N. General framework for dynamic substructuring: history, review and classification of techniques[J]. AIAA Journal, 2012, 46(5):1169—1181.

    [9]D′Ambrogio W, Sestieri A. A unified approach to substructuring and structural modification problems[J]. Shock & Vibration, 2014, 11(3):295—309.

    [10]Okubo N, Miyazaki M. Development of uncoupling technique and its application[C]. Proceedings of 4th International Modal Analysis Conference, Florida, USA, 1984:1194—1200.

    [11]Okubo N, Miyazaki M. Development of uncoupling technique to extract component′s dynamics from assembly structure[J]. Journal of the Japan Society of Precision Engineering, 1987, 53:711—716.

    [12]Gontier C, Bensaibi M. Time domain identification of a substructure from in situanalysis of the whole structure[J]. Mechanical Systems & Signal Processing, 1995, 9(4):379—396.

    [13]Silva J M M, Maia N M M, Ribeiro P M L. Dynamic modeling: application of uncoupling techniques[C]. Proceedings of the 14th International Modal Analysis Conference, Michigan, USA, 1996:1165—1172.

    [14]Maia N M M, Silva J M M, Ribeiro A M R, et al. On the dynamic characterization of joints using uncoupling techniques[C]. Proceedings of the 16th International Modal Analysis Conference, California, USA, 1998:1132—1138.

    [15]Kalling P, Abrahamsson T, Mckelvey T. Subsystem state-space model identification and its sensitivity to test variability[C]. International Conference on Noise and Vibration Engineering, Leuven, Belgium, 2004: 2729—2744.

    [16]D′Ambrogio W, Fregolent A. Inverse dynamic substructuring using the direct hybrid assembly in the frequency domain[J]. Mechanical Systems & Signal Processing, 2014, 45(2):360—377.

    [17]Keersmaekers L, Mertens L, Penne R, et al. Decoupling of mechanical systems based on in-situ frequency response functions: the link-preserving, decoupling method[J]. Mechanical Systems & Signal Processing, 2015, (58-59): 340—354.An approach to calculate subsystems′ frequency response

    Abstract: Transfer path analysis(TPA) is a widely used and effective method in the field of vibration and noise control. In TPA, vibrational systems are divided into the active part, passive part and some transfer paths through which the active and passive parts are connected. In TPA, it is necessary to measure the frequency response functions(FRFS) of the passive part. In classical TPA, the substructure needs to be disassembled firstly and then the frequency response function is measured. Therefore, the test process is very cumbersome. In this paper, a novel method is proposed to calculate the FRFs of the subsystem. The formulation of the FRF matrix of the subsystem is derived from the FRF matrix of the whole system directly. Obviously, the proposed method does not require the physical decoupling of subsystems. Consequently, the time required to measure the frequency response function of the subsystem is greatly shorten. The correctness and effectiveness of this method are validated by a numerical case and an experimental case.

    Key words: subsystem; transfer path analysis; frequency response function; decoupling

    猜你喜歡
    子系統(tǒng)
    網(wǎng)絡(luò)空間供應(yīng)鏈中入侵檢測(cè)及防御子系統(tǒng)的投資機(jī)制研究
    網(wǎng)絡(luò)空間供應(yīng)鏈中入侵檢測(cè)及防御子系統(tǒng)的投資機(jī)制研究
    高速公路機(jī)電系統(tǒng)組成及子系統(tǒng)研究
    網(wǎng)絡(luò)綜合布線系統(tǒng)設(shè)計(jì)初探
    團(tuán)隊(duì)與知識(shí)管理的關(guān)系研究
    高職院校學(xué)生管理信息系統(tǒng)功能初探
    淺談中職學(xué)校新型模塊化機(jī)房建設(shè)
    開發(fā)實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng)信息發(fā)布子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    西藏農(nóng)業(yè)生態(tài)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)協(xié)調(diào)度動(dòng)態(tài)分析
    IPv6環(huán)境下動(dòng)態(tài)域名系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    女警被强在线播放| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲欧美一区二区三区久久| 日日夜夜操网爽| 久久热在线av| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产成年人精品一区二区 | 男女之事视频高清在线观看| 国产成年人精品一区二区 | 久久精品亚洲av国产电影网| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 超碰成人久久| 国产精品一区二区在线不卡| 最新在线观看一区二区三区| 十分钟在线观看高清视频www| 国产极品粉嫩免费观看在线| 免费搜索国产男女视频| 国产不卡一卡二| 老司机靠b影院| 一边摸一边做爽爽视频免费| 美女国产高潮福利片在线看| 欧美日韩av久久| 在线观看舔阴道视频| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产区一区二久久| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产免费现黄频在线看| 欧美黑人欧美精品刺激| 日韩精品免费视频一区二区三区| 在线观看www视频免费| 精品国产亚洲在线| 超碰成人久久| 美国免费a级毛片| 日本三级黄在线观看| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产成人av教育| 久久久久九九精品影院| 免费人成视频x8x8入口观看| 久久久久久大精品| 欧美黑人精品巨大| 日本五十路高清| 身体一侧抽搐| 少妇 在线观看| www日本在线高清视频| 无限看片的www在线观看| 亚洲av片天天在线观看| 国产高清国产精品国产三级| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 久久久久国内视频| 高清毛片免费观看视频网站 | 成年人黄色毛片网站| 久久久久久久久久久久大奶| 国产伦人伦偷精品视频| av在线天堂中文字幕 | 在线观看午夜福利视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 在线观看免费视频网站a站| 在线视频色国产色| 最好的美女福利视频网| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 免费看a级黄色片| 国产深夜福利视频在线观看| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 久久亚洲真实| 国产精品久久视频播放| 亚洲av熟女| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲一区高清亚洲精品| 韩国av一区二区三区四区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产av精品麻豆| 两人在一起打扑克的视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 美女大奶头视频| 男女之事视频高清在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| ponron亚洲| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 美女 人体艺术 gogo| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 又紧又爽又黄一区二区| 啦啦啦 在线观看视频| av福利片在线| 99国产精品一区二区三区| 亚洲欧美日韩无卡精品| a级毛片在线看网站| √禁漫天堂资源中文www| 国产亚洲av高清不卡| 宅男免费午夜| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产精品国产av在线观看| 十八禁人妻一区二区| 久久热在线av| 亚洲全国av大片| 淫秽高清视频在线观看| 国产激情久久老熟女| 亚洲专区国产一区二区| av有码第一页| 婷婷丁香在线五月| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 日本精品一区二区三区蜜桃| 日本vs欧美在线观看视频| 无限看片的www在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 中文欧美无线码| 一级毛片精品| 丁香欧美五月| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产av一区在线观看免费| 午夜两性在线视频| 大陆偷拍与自拍| 成人三级做爰电影| 亚洲中文字幕日韩| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 亚洲精品粉嫩美女一区| 在线av久久热| 动漫黄色视频在线观看| 女性生殖器流出的白浆| 成人三级做爰电影| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲av电影在线进入| 中出人妻视频一区二区| 色哟哟哟哟哟哟| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 亚洲成a人片在线一区二区| 老司机亚洲免费影院| 国产精品久久久人人做人人爽| 久久九九热精品免费| 成人精品一区二区免费| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产精华一区二区三区| 色播在线永久视频| 久热这里只有精品99| 大香蕉久久成人网| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲国产精品999在线| 午夜福利在线观看吧| 久久青草综合色| 男女午夜视频在线观看| 久久久久久久久久久久大奶| 国产成人免费无遮挡视频| 国产野战对白在线观看| 国产精华一区二区三区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产免费av片在线观看野外av| 国产精品成人在线| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产欧美日韩一区二区三| 99精品久久久久人妻精品| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 91老司机精品| 国产一区在线观看成人免费| 亚洲人成电影观看| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲国产精品999在线| 丝袜人妻中文字幕| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 在线观看一区二区三区| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲色图av天堂| 深夜精品福利| 大码成人一级视频| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 老司机福利观看| 丰满饥渴人妻一区二区三| videosex国产| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 老司机靠b影院| 一夜夜www| 国产高清国产精品国产三级| 成人三级黄色视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 在线国产一区二区在线| 午夜免费观看网址| 久久久国产成人精品二区 | 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲色图av天堂| 99在线人妻在线中文字幕| 狂野欧美激情性xxxx| 黄色成人免费大全| 免费观看人在逋| 国产精品 欧美亚洲| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 大型av网站在线播放| 午夜福利在线观看吧| 国产麻豆69| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲片人在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 少妇的丰满在线观看| 美女国产高潮福利片在线看| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久香蕉国产精品| 午夜老司机福利片| 午夜91福利影院| 日韩成人在线观看一区二区三区| 亚洲黑人精品在线| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产成+人综合+亚洲专区| 搡老岳熟女国产| 亚洲av第一区精品v没综合| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 在线视频色国产色| 午夜亚洲福利在线播放| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久热爱精品视频在线9| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 久9热在线精品视频| 国产1区2区3区精品| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产单亲对白刺激| 欧美性长视频在线观看| 身体一侧抽搐| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| a在线观看视频网站| 女人精品久久久久毛片| 精品国产乱子伦一区二区三区| 国产精品亚洲一级av第二区| 黄片小视频在线播放| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 日韩欧美在线二视频| 757午夜福利合集在线观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| 乱人伦中国视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| 中亚洲国语对白在线视频| 校园春色视频在线观看| 波多野结衣高清无吗| 一级,二级,三级黄色视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 久久天堂一区二区三区四区| 婷婷丁香在线五月| 999久久久国产精品视频| 电影成人av| 在线观看舔阴道视频| 国产精品二区激情视频| 中文字幕最新亚洲高清| 精品人妻在线不人妻| 操美女的视频在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 中国美女看黄片| 一本大道久久a久久精品| 国产一区二区三区综合在线观看| 级片在线观看| 男人舔女人下体高潮全视频| 极品人妻少妇av视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲精品久久午夜乱码| 免费在线观看完整版高清| 国产单亲对白刺激| 97碰自拍视频| 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲专区国产一区二区| 啪啪无遮挡十八禁网站| 美国免费a级毛片| 日本黄色日本黄色录像| 黄片播放在线免费| 一进一出好大好爽视频| 多毛熟女@视频| 色在线成人网| 操美女的视频在线观看| 国产深夜福利视频在线观看| 久久香蕉激情| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产成人精品无人区| 一级毛片精品| 在线天堂中文资源库| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产成人系列免费观看| 免费不卡黄色视频| 成人国产一区最新在线观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲一区二区三区欧美精品| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 色综合站精品国产| 黄色a级毛片大全视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产97色在线日韩免费| 最好的美女福利视频网| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲精品中文字幕在线视频| 久久久久国内视频| 又紧又爽又黄一区二区| 中国美女看黄片| 又黄又爽又免费观看的视频| 久久久精品欧美日韩精品| 日韩大尺度精品在线看网址 | 精品免费久久久久久久清纯| 在线观看舔阴道视频| 国产一区二区在线av高清观看| 最近最新中文字幕大全电影3 | 国产精品99久久99久久久不卡| 俄罗斯特黄特色一大片| 咕卡用的链子| 嫩草影院精品99| 亚洲在线自拍视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 91麻豆av在线| 免费少妇av软件| 午夜老司机福利片| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 精品国产一区二区久久| 韩国精品一区二区三区| x7x7x7水蜜桃| 97碰自拍视频| 免费在线观看亚洲国产| 国产深夜福利视频在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 青草久久国产| 亚洲欧美激情在线| 麻豆av在线久日| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 中文字幕人妻丝袜制服| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产伦人伦偷精品视频| 国产精品乱码一区二三区的特点 | x7x7x7水蜜桃| 亚洲精品一区av在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 男人舔女人的私密视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 久久人人97超碰香蕉20202| 欧美日韩视频精品一区| 精品国产亚洲在线| 一区在线观看完整版| 激情视频va一区二区三区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 一级黄色大片毛片| a在线观看视频网站| 一级黄色大片毛片| 桃红色精品国产亚洲av| 一级a爱视频在线免费观看| 天堂中文最新版在线下载| 又黄又粗又硬又大视频| 国产亚洲精品久久久久5区| 美国免费a级毛片| 99国产综合亚洲精品| 精品国产国语对白av| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 免费观看精品视频网站| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲激情在线av| 精品日产1卡2卡| 啦啦啦免费观看视频1| 性欧美人与动物交配| 国产男靠女视频免费网站| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产亚洲精品第一综合不卡| 大码成人一级视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 天堂影院成人在线观看| 久久精品国产清高在天天线| 9色porny在线观看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 99精品在免费线老司机午夜| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 在线天堂中文资源库| 黄色怎么调成土黄色| 久久精品影院6| 制服人妻中文乱码| 亚洲视频免费观看视频| 精品一区二区三区av网在线观看| www.999成人在线观看| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲男人天堂网一区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 性欧美人与动物交配| 涩涩av久久男人的天堂| 欧美成人免费av一区二区三区| 日本欧美视频一区| 国产激情久久老熟女| 黄色女人牲交| 亚洲在线自拍视频| 日韩欧美三级三区| 一级毛片精品| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 91九色精品人成在线观看| 成在线人永久免费视频| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| a级毛片在线看网站| 在线观看免费视频日本深夜| 成人黄色视频免费在线看| 国产精品综合久久久久久久免费 | 一级片'在线观看视频| 国产主播在线观看一区二区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 欧美激情极品国产一区二区三区| 搡老熟女国产l中国老女人| 午夜亚洲福利在线播放| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产精品成人在线| 亚洲 国产 在线| 亚洲成a人片在线一区二区| 在线视频色国产色| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲视频免费观看视频| 国产精品电影一区二区三区| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 99久久综合精品五月天人人| 午夜福利欧美成人| 伦理电影免费视频| 久久久水蜜桃国产精品网| 成人精品一区二区免费| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲国产精品合色在线| 久久精品成人免费网站| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 日本wwww免费看| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲男人的天堂狠狠| 午夜福利一区二区在线看| 丰满迷人的少妇在线观看| 成年人免费黄色播放视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 久久人妻熟女aⅴ| 水蜜桃什么品种好| 后天国语完整版免费观看| 97碰自拍视频| av网站在线播放免费| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 国产精品久久久久成人av| av网站免费在线观看视频| 亚洲中文字幕日韩| 美女 人体艺术 gogo| 国产成人系列免费观看| 国产高清国产精品国产三级| 五月开心婷婷网| 亚洲专区字幕在线| 一级片免费观看大全| 日本黄色视频三级网站网址| 视频区图区小说| 亚洲国产毛片av蜜桃av| www.熟女人妻精品国产| av视频免费观看在线观看| 黄色丝袜av网址大全| 国产精品一区二区三区四区久久 | 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产高清videossex| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 99国产精品99久久久久| 满18在线观看网站| 亚洲中文字幕日韩| 精品一区二区三区四区五区乱码| 国产又爽黄色视频| 国产精品一区二区免费欧美| 天天添夜夜摸| 国产精品1区2区在线观看.| 嫁个100分男人电影在线观看| 丝袜在线中文字幕| 国产亚洲欧美98| 国产主播在线观看一区二区| 久久青草综合色| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲五月色婷婷综合| 99香蕉大伊视频| 91成人精品电影| 男女高潮啪啪啪动态图| 日本黄色日本黄色录像| 老司机深夜福利视频在线观看| 中国美女看黄片| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 老司机午夜福利在线观看视频| 久久精品国产清高在天天线| 在线国产一区二区在线| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 精品国产一区二区久久| 久久亚洲精品不卡| 国产99久久九九免费精品| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| av欧美777| 亚洲在线自拍视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 精品福利永久在线观看| 老司机靠b影院| www国产在线视频色| 亚洲精品一二三| 在线国产一区二区在线| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产成人欧美| 亚洲欧美精品综合久久99| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 岛国在线观看网站| 一区在线观看完整版| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 国产高清国产精品国产三级| 日韩视频一区二区在线观看| 少妇 在线观看| 亚洲人成电影免费在线| 午夜a级毛片| 怎么达到女性高潮| 51午夜福利影视在线观看| 妹子高潮喷水视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲av成人一区二区三| 国产黄色免费在线视频| 韩国精品一区二区三区| 高清在线国产一区| 视频区欧美日本亚洲| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 成人手机av| 亚洲国产精品sss在线观看 | 欧美黑人精品巨大| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲五月天丁香| 伊人久久大香线蕉亚洲五| √禁漫天堂资源中文www| 国产一区二区激情短视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| tocl精华| 美女午夜性视频免费| 脱女人内裤的视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 999久久久精品免费观看国产| 99久久精品国产亚洲精品| 久久精品国产清高在天天线| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 桃红色精品国产亚洲av| 男女午夜视频在线观看| 亚洲情色 制服丝袜| 黄频高清免费视频| 亚洲精品在线美女| 欧美丝袜亚洲另类 | 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲精品成人av观看孕妇| 免费不卡黄色视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 热99国产精品久久久久久7| 久9热在线精品视频| 久久狼人影院| 久久 成人 亚洲| 国产精品久久视频播放| 国产av在哪里看| 久久午夜综合久久蜜桃| 欧美激情高清一区二区三区| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产午夜精品久久久久久| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 在线永久观看黄色视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 久久九九热精品免费| 在线观看一区二区三区激情| 最新美女视频免费是黄的| 免费观看人在逋| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 午夜成年电影在线免费观看| 露出奶头的视频| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 少妇粗大呻吟视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 淫秽高清视频在线观看| 一区二区三区激情视频| 亚洲欧美精品综合久久99| av有码第一页| 国产亚洲av高清不卡| 国产成人欧美在线观看| 国产午夜精品久久久久久| 亚洲专区国产一区二区| 欧美黄色淫秽网站| 国产精品一区二区三区四区久久 | 精品久久蜜臀av无| www.999成人在线观看| 欧美日韩av久久| 免费不卡黄色视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 激情在线观看视频在线高清| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲男人天堂网一区| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 精品一区二区三区四区五区乱码| 88av欧美| 美女国产高潮福利片在线看| 很黄的视频免费| 99国产精品免费福利视频| 国产乱人伦免费视频| 免费在线观看亚洲国产| 国产精品一区二区三区四区久久 | 成人影院久久| 日本a在线网址| 亚洲专区中文字幕在线| 天堂影院成人在线观看| а√天堂www在线а√下载| www.自偷自拍.com| 精品一区二区三区av网在线观看| av网站免费在线观看视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 日韩大尺度精品在线看网址 | 国产精品一区二区在线不卡| 欧美成人性av电影在线观看|