• <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 ?

    一種有效的地震動速度時程時域特性分析方法

    2016-07-28 07:03:05趙國臣徐龍軍謝禮立
    地球物理學(xué)報 2016年6期
    關(guān)鍵詞:振動方法

    趙國臣, 徐龍軍, 謝禮立

    哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)土木工程系, 山東威?!?64209

    ?

    一種有效的地震動速度時程時域特性分析方法

    趙國臣, 徐龍軍*, 謝禮立

    哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)土木工程系, 山東威海264209

    摘要在分析特殊型地震動如近場脈沖型地震動或遠(yuǎn)場類諧和地震動時,研究和設(shè)計人員更關(guān)注于地震動的時域特性.鑒于目前尚不具有一種成熟的用于分析地震動時域特性的方法,在研究中通常采用肉眼辨別地震動.但在肉眼辨別的過程中并沒有定量的指標(biāo)描述地震動的特性,因此這種方法容易引入人為的主觀性誤差.地震動的時域特性主要指地震動的振動周期和強(qiáng)度隨時間的變化情況.如有一種定量描述這種變化的方法便能消除肉眼辨別中引入的主觀性誤差.為解決該問題,本文提出了一種簡便、有效的分析地震動速度時程時域特性的速度零點(diǎn)法ZVPM(Zero Velocity Point Method).采用這種方法可以定量地分析地震動速度時程的振動周期和強(qiáng)弱程度隨時間的變化情況,并可以通過定義的幅值參數(shù)、周期參數(shù)和相位參數(shù)獲取等效的地震動速度時程.鑒于脈沖型地震動對結(jié)構(gòu)具有特殊的破壞作用,本文采用速度零點(diǎn)法分析了24條典型的強(qiáng)脈沖型地震動,并基于速度零點(diǎn)法提出了一種簡便的脈沖周期計算方法.為便于工程設(shè)計人員快速地獲取本文所選脈沖型地震動的等效速度脈沖,文中給出了每一條地震動等效速度脈沖的數(shù)學(xué)表達(dá)式.

    關(guān)鍵詞時域分析方法; 地震動特性; 脈沖型地震動; 等效速度脈沖; 脈沖特性

    1引言

    地震動記錄是認(rèn)識地震,分析地震的重要數(shù)據(jù)資料,也是進(jìn)行建筑結(jié)構(gòu)和工程設(shè)施等抗震設(shè)計的主要依據(jù)(胡聿賢, 2006).在進(jìn)行地震動反應(yīng)譜分析、地震危險性分析和結(jié)構(gòu)易損性分析等研究時,均需要選取一組具有代表性的地震動記錄.在傳統(tǒng)的研究中主要依據(jù)地震動的參數(shù)如幅值、頻譜和持時等選取地震動.然而一些特殊的地震動雖然其參數(shù)之間相差不大,但結(jié)構(gòu)在其作用下的反應(yīng)卻相差較大.為解決這個問題,通常采用肉眼辨別地震動.但在肉眼辨別過程中缺乏定量的評價指標(biāo),易引入人為的主觀性誤差.例如,在斷層破裂方向性效應(yīng)的影響下,近場地震動中常含有一個明顯的速度脈沖,在研究中通常稱此類地震動為近場脈沖型地震動(Somerville et al., 1997; Somerville, 2003).在面波和場地的共同作用下,遠(yuǎn)場軟土場地地震動的時程后期常含有多個明顯的長周期循環(huán)脈沖,在研究中通常稱此類地震動為遠(yuǎn)場類諧和地震動(徐龍軍等, 2008; 李雪紅等, 2014).雖然肉眼可以辨別地震動中是否存在速度脈沖或者諧和波,但并不能定量地判別速度脈沖或者諧和波的強(qiáng)弱以及周期,仍需經(jīng)繁瑣的計算后才能給出最終的評價.當(dāng)?shù)卣饎拥拿}沖特性或諧和波不明顯時,不同的學(xué)者所選取的地震動記錄之間必然存在很大的差異.在選取這些特殊型地震動時,研究和設(shè)計人員更關(guān)注于地震動的時域特性.目前雖有很多成熟的時頻分析方法,如小波分析等,已被引入到地震動的研究中(Baker, 2007;Ghahari et al., 2010; Vassiliou and Makris, 2011; 陳紅等, 2011; 謝俊舉等, 2012; 趙國臣等, 2013; Lu and Panagiotou, 2014).但這些方法均涉及復(fù)雜的數(shù)學(xué)理論,并不便于在工程實(shí)踐中具體操作.地震動的時域特性主要表現(xiàn)為地震動的振動周期和強(qiáng)弱程度隨時間的變化情況.如有一種能夠定量描述這種變化的方法,便能解決肉眼辨別過程中的不足.

    為解決上述問題,本文基于三角函數(shù)的性質(zhì)提出了一種能夠有效分析地震動速度時程時域特性的速度零點(diǎn)法ZVPM(Zero Velocity Point Method).采用這種方法能夠有效地檢測出地震動速度時程中的每一個循環(huán)振動區(qū)間,并定義了用于描述地震動速度時程在每一個循環(huán)振動區(qū)間的周期參數(shù)和強(qiáng)弱程度的功率參數(shù).由此,通過這種方法可以定量地分析地震動速度時程的振動周期和振動強(qiáng)度隨時間的變化情況.此外,本文基于速度零點(diǎn)法提出了一種用于等效地震動速度時程的方法,并給出了幅值、相位角和周期的計算公式.鑒于脈沖型地震動的特殊性,本文以24條典型的脈沖型地震動為例討論了速度零點(diǎn)法在地震動時域特性分析中的有效性.脈沖周期是脈沖型地震動的重要參數(shù)之一.本文采用速度零點(diǎn)法檢測到的速度脈沖的振動區(qū)間的長度作為脈沖周期,并對比了速度零點(diǎn)法、速度譜方法以及Shahi和Baker(2014)方法所求取的脈沖周期間的差異.最后本文給出了所選24條脈沖型地震動等效速度脈沖的數(shù)學(xué)表示式,以期能為斷層區(qū)抗震設(shè)計中速度脈沖的選取等相關(guān)工作的理論研究和工程實(shí)踐提供有價值的參考資料.

    2速度零點(diǎn)法及相關(guān)參數(shù)

    2.1數(shù)學(xué)原理

    在研究中一般認(rèn)為地震動加速度時程圍繞零軸,即Acc=0振動,并且加速度時程的初始值并不一定為0.因此,一個頻率為ω,幅值為A和相位角為θ的地震動加速度模型可以假定為

    (1)

    則,與其相對應(yīng)的速度模型為

    (2)

    定義參數(shù)P:P=sign[Acc·Vel]·|Acc|·sign[Acc(1)]-Acc,

    (3)其中sign(·) 是符號函數(shù)(當(dāng)x>0時,sign(x)=1;當(dāng)x=0時,sign(x)=0;當(dāng)x<0時,sign(x)=-1);Acc(1)是加速度時程中的第一個非零值.

    定義速度模型從0開始逐漸增大到最大值(或逐漸減小至最小值),然后返回0點(diǎn),再減小至最小值(或再增大至最大值),最后返回0點(diǎn)的過程為速度模型的一個循環(huán)振動區(qū)間.定義ti(i=1,2,3,…)是速度模型第i個等于0的點(diǎn).則Ik=[t2k-1, t2k+1] (k=1,2,3,…)是速度模型的第k個循環(huán)振動區(qū)間.顯然,t=0是速度模型第一個等于0的點(diǎn),I1=[t1,t3]是速度模型的第一個循環(huán)振動區(qū)間.如圖1(a—d)所示,當(dāng)θ∈{-π≤θ≤π,θ≠±0.5π}時,在區(qū)間[t2k-1, t2k]內(nèi)P=0,在區(qū)間[t2k,t2k+1]內(nèi)P≠0.如圖1(e—f)所示,當(dāng)θ=±0.5π時,P一直等于0.因此,當(dāng)θ≠±0.5π時,在任意一個給定的循環(huán)振動區(qū)

    間內(nèi),首先P=0然后P≠0.

    圖2是日本Kobe地震PortIsland臺站的加速度和速度時程曲線.如圖所示,t1—t3和t3—t5是該地震動速度時程中兩個相鄰的循環(huán)振動區(qū)間.由計算知,在區(qū)間t1—t2內(nèi)P=0,在區(qū)間t2—t3內(nèi)P≠0,在區(qū)間t3—t4內(nèi)P=0,在區(qū)間t4—t5內(nèi)P≠0.由于地震動的速度時程不能一直大于0或者一直小于0,所以不會出現(xiàn)圖1e和1f中,即θ=±0.5π時的情況.因此通過這種方法可以檢測出地震動速度時程中所有的循環(huán)振動區(qū)間.鑒于這種方法通過檢測速度為0的點(diǎn),本文稱這種方法為速度零點(diǎn)法ZVPM(ZeroVelocityPointMethod).

    2.2幾個重要的地震動參數(shù)

    2.2.1周期參數(shù)

    在周期荷載作用下,結(jié)構(gòu)周期與荷載周期之間的比值是決定結(jié)構(gòu)動力響應(yīng)的主要參數(shù)之一.在傳統(tǒng)的研究中一般僅采用一個宏觀的參數(shù)描述地震動的周期,如地震動絕對加速度反應(yīng)譜、相對速度反應(yīng)譜、相對位移反應(yīng)譜或傅里葉幅值譜的峰值周期.然而地震動的振動周期隨時間的變化而變化.采用一個特定的參數(shù)并不能夠描述這種變化情況.

    圖1 參數(shù)P計算原理圖(a) 0 ≤θ<0.5π; (b) -0.5π<θ≤0; (c) 0.5π<θ≤π; (d) -π≤θ<-0.5π; (e) θ=0.5π; (f) θ=-0.5π.Fig.1 Calculation schematic chart for parameter P

    由上文分析知,地震動在第k個循環(huán)振動區(qū)間Ik的振動周期Tk即為該區(qū)間的長度.通過速度零點(diǎn)法便可以簡便地求出地震動在每一個循環(huán)振動區(qū)間內(nèi)的周期.雖然這種周期并不是地震動的瞬時周期,而是每一個循環(huán)振動區(qū)間的平均周期.但相對于采用一個特定的參數(shù),這種方法能夠描述地震動的振動周期在不同循環(huán)振動區(qū)間的變化情況.圖3為兩條地震動的Tk時程曲線.圖3a所示地震動是一條典型的近斷層脈沖型地震動,圖中陰影區(qū)域為速度脈沖部分,圖3b所示地震動是一條典型的遠(yuǎn)場類諧和地震動,圖中陰影區(qū)域為諧和振動部分.為便于顯示,圖3a和3b中的速度時程均進(jìn)行了調(diào)整.由圖可知,通過速度零點(diǎn)法可以預(yù)估地震動在每一個循環(huán)振動區(qū)間內(nèi)的周期.從圖中可以定量地判別圖3a所示地震動的脈沖周期約為2.5 s,圖3b所示地震動諧和波的振動周期約為5 s.由此,通過本文方法無需繁瑣的計算便可求出地震動在任意循環(huán)振動區(qū)間內(nèi)的周期,這將為分析地震動的特性提供一種定量的指標(biāo),而非主觀性判斷.

    圖2 日本Kobe地震Port Island臺站地震動加速度和速度時程Fig.2 Acceleration and velocity time histories of the ground motion recorded at the station of Port Island in Kobe, Japan earthquake

    2.2.2強(qiáng)度參數(shù)

    由圖3知,Tk可以描述地震動在不同循環(huán)振動區(qū)間內(nèi)的周期.但在各個循環(huán)振動區(qū)間內(nèi)地震動的強(qiáng)弱程度并不一致.因此,需要一種可以描述地震動在每一個循環(huán)振動區(qū)間內(nèi)強(qiáng)弱程度的參數(shù).在研究中一般采用累積平方速度計算地震動的能量.由于地震動時程是離散數(shù)據(jù),因此地震動的能量可以表示為

    (4)

    其中Δt是地震動時程的時間間隔;N是地震動時程中離散點(diǎn)的個數(shù).

    由此,地震動在循環(huán)振動區(qū)間Ik內(nèi)的能量可以表示為

    (5)

    其中,Nk是地震動在循環(huán)振動區(qū)間Ik內(nèi)的離散點(diǎn)的個數(shù).

    由于不同地震動的能量值之間有很大的差異,為消除這種差異,本文將Ek和E之間的比值定義為相對能量比,即

    (6)

    當(dāng)速度幅值一致時,循環(huán)振動區(qū)間的周期越長,其相對能量比將越大.為消除周期的影響,本文采用相對能量比ERk和周期Tk之間的比值,即

    圖3 Tk時程曲線(a) 日本Kobe地震Port Island臺站(脈沖型地震動); (b) 臺灣集集地震ILA056臺站(類諧和地震動).Fig.3 Tk time history(a) Port Island station in Kobe, Japan earthquake (Pulse-like ground motion);(b) ILA056 station in Chi-Chi, Taiwan earthquake (Harmonic-like ground motion).

    (7)

    EPk描述地震動在循環(huán)振動區(qū)間Ik內(nèi)的強(qiáng)弱程度,并稱這個參數(shù)為相對功率.可以證明地震動的相對功率在整個時程上的積分和為1.圖4是圖3所示兩條地震動EPk的時程曲線.圖4a和4b中陰影部分分別是速度脈沖和諧和波.為便于顯示,圖4中的速度時程也進(jìn)行了調(diào)整,但所選取的調(diào)整系數(shù)與圖3不同.由圖知,通過EPk可以定量地描述地震動在不同循環(huán)振動區(qū)間內(nèi)的強(qiáng)弱程度.圖4a是典型的脈沖型地震動,因此在脈沖區(qū)間內(nèi)的相對功率值較大.圖4是典型的類諧和地震動,因此在諧和振動區(qū)間內(nèi)的相對功率值較大.由圖3a知地震動脈沖周期約為2.5 s,由圖4a知速度脈沖的相對功率約為0.3,則速度脈沖的相對能量比約為0.75,即速度脈沖的能量約占地震動全部能量的75%,因此該地震動是強(qiáng)脈沖型地震動.由圖4b知地震動中有5個連續(xù)的循環(huán)振動區(qū)間的相對功率均較大,因此該地震動具有5個循環(huán)振動的諧和波.結(jié)合圖3可求出5個循環(huán)振動的諧和波的相對能量比約為0.8,即約占地震動全部能量的80%.由此,速度零點(diǎn)法提供了一種定量分析地震動強(qiáng)弱程度隨時間變化的方法,這將為地震動的初步選取等研究工作提供科學(xué)的評判指標(biāo).

    2.3等效地震動速度時程

    根據(jù)式(2)知,在區(qū)間Ik內(nèi)的地震動速度時程可以等效為

    (8)

    由圖1可知:

    (9)

    因此

    (10)

    在本文中對地震動加速度時程作如下處理:

    Acc=Acc·sign[Acc(1)],

    (11)

    其中Acc(1)是地震動加速度時程中的第一個非零值點(diǎn).由圖1知,經(jīng)式(4)處理后,相位角θ∈(-0.5π,0.5π).

    根據(jù)周期和頻率間的關(guān)系,可求地震動在Ik區(qū)間內(nèi)的圓頻率為

    (12)

    由于在區(qū)間Ik內(nèi),地震動的速度時程類似于簡諧波,因此地震動速度時程的幅值可以表示為

    (13)

    其中Vkmax和Vkmin分別是地震動速度時程在循環(huán)振動區(qū)間Ik內(nèi)的最大值和最小值.

    可以證明采用這種方法求得的等效速度時程在任意一個循環(huán)振動區(qū)間內(nèi)的初始值和結(jié)束值均為0,因此采用這種方法求得的等效速度時程是連續(xù)的.圖5為采用這種方法計算得到的等效速度時程與原始速度時程的對比圖.由圖知,等效的速度時程能夠較好地反映原始速度時程的特性.在地震動的相關(guān)研究中有時需要獲取等效速度脈沖或諧和波,本文的方法便可為這些研究工作提供一種簡便、可行的途徑.

    由上述分析知,采用速度零點(diǎn)法可以檢測出地震動中的每一個循環(huán)振動區(qū)間,并可以求取每一個循環(huán)振動區(qū)間的周期參數(shù)、強(qiáng)度參數(shù)、幅值參數(shù)和相位參數(shù).通過這些參數(shù)可以定量地分析地震動的周期和強(qiáng)度隨時間的變化情況,并可以通過所定義的參數(shù)獲得等效的速度時程.需要指出的是,通過其他方法同樣可以檢測出速度值為0的點(diǎn),但這些方法不能識別循環(huán)振動區(qū)間的起止點(diǎn),也不能求出地震動在循環(huán)振動區(qū)間內(nèi)的相位角.因此,本文所提出的速度零點(diǎn)法與傳統(tǒng)的檢測零點(diǎn)的方法是有區(qū)別的.

    圖4 EPk時程曲線(a) 日本Kobe地震Port Island臺站(脈沖型地震動); (b) 臺灣集集地震ILA056臺站(類諧和地震動).Fig.4 EPk time history(a) Port Island station in Kobe, Japan earthquake (Pulse-like ground motion); (b) ILA056 station in Chi-Chi, Taiwan earthquake (Harmonic-like ground motion).

    圖5 等效速度時程與原始速度時程對比圖(a) 日本Kobe地震Port Island臺站(脈沖型地震動); (b) 臺灣集集地震ILA056臺站(類諧和地震動).Fig.5 Comparison for equivalent velocity time histories with original velocity time histories(a) Port Island station in Kobe, Japan earthquake (Pulse-like ground motion); (b) ILA056 station in Chi-Chi, Taiwan earthquake (Harmonic-like ground motion).

    3采用速度零點(diǎn)法分析脈沖型地震動的特性

    脈沖型地震動具有高速度、高位移幅值,短持時和長周期的特性.研究表明結(jié)構(gòu)在該類地震動作用下需要具有更高的延性和強(qiáng)度需求(Halletal., 1995;Iwan, 1997;AlaviandKrawinkler, 2004;MakrisandBlack, 2004;Mavroeidisetal., 2004;Akkaretal., 2005;LucoandCornell, 2007; 趙國臣等, 2015).本節(jié)以脈沖型地震動為例,討論速度零點(diǎn)法在分析地震動時域特性中的有效性,并希望通過速度零點(diǎn)法獲取一組典型的脈沖型地震動的參數(shù)為工程設(shè)計人員選取速度脈沖時提供有價值的參考資料.為此,本文在前人研究的基礎(chǔ)上選取了24條典型的強(qiáng)脈沖型地震動記錄.本文所選地震動的震級均在6級以上,斷層距在15km以內(nèi),峰值速度PGV大于30cm·s-1,速度時程中均含有明顯的速度脈沖.所選地震動記錄均從PEER強(qiáng)地震動數(shù)據(jù)庫(http:∥ngawest2.berkeley.edu/)下載得到.臺站和地震的詳細(xì)信息見表1.

    3.1脈沖周期

    脈沖周期和脈沖幅值是描述脈沖型地震動脈沖特性最主要的兩個參數(shù).一般采用峰值速度PGV表示脈沖幅值,但對于脈沖周期的定義尚存在很大的爭議.有的采用零交法計算脈沖周期,有的通過最優(yōu)化方法計算等效脈沖然后求取脈沖周期(Menun and Fu, 2002; Mavroeidis and Papageorgiou, 2003; Bray and Rodriguez-Marek, 2004; Akkar et al., 2005).Shahi和Baker(2014)采用連續(xù)小波變換系數(shù)所對應(yīng)的尺度求取脈沖周期.目前在國內(nèi)外的相關(guān)研究中普遍認(rèn)可采用速度反應(yīng)譜的峰值周期作為脈沖周期.地震動的速度反應(yīng)譜是多種頻率成分共同作用的結(jié)果.當(dāng)?shù)卣饎宇l率成分較為復(fù)雜時,速度反應(yīng)譜可能會出現(xiàn)多個幅值相近的峰值點(diǎn).因此,采用速度譜法并不易于準(zhǔn)確確定脈沖周期,所確定的脈沖周期也不直觀.

    由上文分析知,速度零點(diǎn)法能夠檢測地震動中的每一個循環(huán)振動區(qū)間,同樣也可以檢測速度脈沖的振動區(qū)間.本文將速度零點(diǎn)法檢測到的速度脈沖的振動區(qū)間的長度作為脈沖周期.這樣所確定的脈沖周期非常直觀,物理意義也更明確.圖6對比分析了采用速度零點(diǎn)法計算得到的脈沖周期TP、Shahi和Baker(2014)計算得到的脈沖周期TS和速度譜峰值法計算得到的脈沖周期TV.由圖6a知,采用Shahi和Baker(2014)計算得到的脈沖周期TS的值較大,采用速度譜方法計算得到的脈沖周期TV的值較小,本文方法計算得到的脈沖周期TP的值較為適中.圖6b為三種周期的回歸關(guān)系圖.由圖知TS約為TV的1.1倍,TP約為TV的1.03倍,且TP與TV之間差的平方和小于TS與TV之間差的平方和.

    3.2等效速度脈沖

    為系統(tǒng)分析脈沖型地震動的脈沖特性,許多學(xué)者采用簡化的速度脈沖模型等效地震動中的速度脈沖(Makris, 1997; Krawinkler and Alavi, 1998, Alavi and Krawinkler, 2000; Menun and Fu, 2002; Mavroeidis and Papageorgiou, 2003),或者采用分解方法分離地震動中的速度脈沖(Baker, 2007;Ghahari et al., 2010; Vassiliou and Makris, 2011; Lu and Panagiotou, 2014).這些方法對于認(rèn)識該類地震動的脈沖特性提供了非常有價值的參考資料.但這些方法大都涉及到較為復(fù)雜的數(shù)學(xué)理論,并不便于在工程實(shí)踐中應(yīng)用.

    表1 脈沖型地震動臺站信息表

    圖6 三種周期(TS、TP和TV)對比(a) TS、TP和TV對比圖; (b) TS與TV、TP與TV回歸關(guān)系圖.Fig.6 Comparison for the three kinds of period (TS、TP and TV)(a) Comparison for TS、TP and TV; (b) Regression relationship for TS and TV, TP and TV.

    (14)其中VP為脈沖幅值;TP為脈沖周期;θP為脈沖相位角.

    圖7展示了24條脈沖型地震動的速度時程及采用速度零點(diǎn)法獲取的等效速度脈沖.由圖知,對于大多數(shù)地震動采用本文方法得到的等效脈沖均能較好地反映原始脈沖的特性.表1中給出了24條脈沖型地震動等效速度脈沖的參數(shù).當(dāng)進(jìn)行斷層區(qū)的抗震設(shè)計并需要考慮脈沖型地震動的影響時,若工程設(shè)計人員預(yù)選用本文中的脈沖型地震動記錄,便可以根據(jù)表1中給出的參數(shù)快速地獲取地震動的等效速度脈沖以用于相關(guān)的分析工作.速度零點(diǎn)法僅采用一個循環(huán)振動的正弦波等效速度脈沖,因此等效脈沖只能粗略反映原始脈沖的特征.但這種方法確實(shí)可以給工程設(shè)計人員提供一種簡便可行的獲取速度脈沖的途徑.本文主要目的是探究一種有效的地震動的時域特性分析方法,而非獲取脈沖型地震動的等效速度脈沖.當(dāng)在理論研究中需獲取等效速度脈沖時,仍需要對比前人所提出的幾種等效速度脈沖方法,以判別哪種方法的等效效果更好.本文對此不作過多的討論.

    圖7 24條脈沖型記錄的等效速度脈沖Fig.7 Equivalent velocity pulse for the 24 pulse-like ground motions

    4結(jié)論

    為定量分析地震動的時域特性,本文提出了一種簡便、有效的地震動速度時程時域特性分析方法,并定義了幾種描述地震動速度時程時域特性的參數(shù),最后采用這種方法分析了24條典型強(qiáng)脈沖型地震動的特性.本文的研究工作主要得到了以下幾個方面的認(rèn)識:

    (1) 采用速度零點(diǎn)法可以有效地檢測地震動速度時程中的每一個循環(huán)振動區(qū)間,并可以求取每一個循環(huán)振動區(qū)間的周期參數(shù)、強(qiáng)度參數(shù)、幅值參數(shù)和相位參數(shù).通過這種方法可以定量地分析地震動速度時程的振動周期和強(qiáng)弱程度隨時間的變化情況,這將為地震動的初步選取等研究工作提供一種定量的評判指標(biāo).

    (2) 本文基于速度零點(diǎn)法提出了一種有效的用于等效地震動速度時程的方法,并可以根據(jù)所定義的參數(shù)獲取等效速度時程的數(shù)學(xué)表達(dá)式.在地震動的相關(guān)研究中有時需要獲取等效速度脈沖或諧和波,本文方法便可為這些研究工作提供一種簡便、可行的途徑.

    (3) 本文基于速度零點(diǎn)法,采用脈沖型地震動速度脈沖循環(huán)振動區(qū)間的長度作為脈沖周期.雖然采用本文方法計算得到的脈沖周期與采用速度譜方法計算得到的脈沖周期相差不大,但本文方法比較直觀,所求周期的概念更易于理解,且不需經(jīng)過復(fù)雜的數(shù)學(xué)計算就可以求得,非常便于地震動的初步選取等相關(guān)工作.

    (4)本文采用速度零點(diǎn)法獲取了24條典型強(qiáng)脈沖型地震動的等效速度脈沖并給出了具體的數(shù)學(xué)表達(dá)式.在進(jìn)行斷層區(qū)的抗震設(shè)計時,若工程設(shè)計人員預(yù)選用本文中的脈沖型地震動記錄,便可以根據(jù)文中給出的參數(shù)快速地獲取地震動的等效速度脈沖以用于相關(guān)的分析工作.

    References

    Akkar S, Yazgan U, Gülkan P. 2005. Drift estimates in frame buildings subjected to near-fault ground motions.JournalofStructuralEngineering, 131(7): 1014-1024.

    Alavi B, Krawinkler H. 2000. Effects of near-fault ground motions on frame structures.Technical Report 138.Stanford, California: John A Blume Earthquake Engineering Center, Stanford University. Alavi B, Krawinkler H. 2004. Behavior of moment-resisting frame structures subjected to near-fault ground motions.EarthquakeEngineering&StructuralDynamics, 33(6): 687-706.

    Baker J W. 2007. Quantitative classification of near-fault ground motions using wavelet analysis.BulletinoftheSeismologicalSocietyofAmerica, 97(5): 1486-1501.

    Bray J D, Rodriguez-Marek A. 2004. Characterization of forward-directivity ground motions in the near-fault region.SoilDynamicsandEarthquakeEngineering, 24(11): 815-828.

    Chen H, Peng Z M, Wang J, et al. 2011. Spectral decomposition of seismic signal based on fractional Gabor transform and its application.ChineseJournalofGeophysics(in Chinese), 54(3): 867-873, doi:10.3969/j.issn.0001-5733.2011.03.028.

    Ghahari S F, Jahankhah H, GhannadM A. 2010. Study on elastic response of structures to near-fault ground motions through record decomposition.SoilDynamicsandEarthquakeEngineering, 30(7): 536-546. Hall J F, Heaton T H, Halling M W, et al. 1995. Near-source ground motion and its effects on flexible buildings.EarthquakeSpectra, 11(4): 569-605.

    Hu Y X. 2006. Earthquake Engineering (in Chinese).2nd ed. Beijing:Seismological Press.

    Iwan W D. 1997. Drift spectrum: Measure of demand for earthquake ground motions.JournalofStructuralEngineering, 123(4): 397-404. Krawinkler H, Alavi B. 1998. Development of improved design procedures for nearfault ground motions. ∥SMIP98, Seminar on Utilization of Strong Motion Data.Oakland, CA.

    Li X H, Wang W K, Wu D, et al. 2014. The bounded method and characteristics analysis for long-period ground motions.JournalofVibrationEngineering(in Chinese), 27(5): 685-692.

    Lu Y, Panagiotou M. 2014. Characterization and representation of near-fault ground motions using cumulative pulse extraction with wavelet analysis.BulletinoftheSeismologicalSocietyofAmerica, 104(1): 410-426.

    Luco N, Cornell C A. 2007. Structure-specific scalar intensity measures for near-source and ordinary earthquake ground motions.EarthquakeSpectra, 23(2): 357-392.

    Makris N. 1997. Rigidity-plasticity-viscosity: Can electrorheological dampers protect base-isolated structures from near-source ground motions.EarthquakeEngineering&StructuralDynamics, 26(5): 571-591. Makris N, Black C J. 2004. Dimensional analysis of bilinear oscillators under pulse-type excitations.JournalofEngineeringMechanics, 130(9): 1019-1031. Mavroeidis G P, Papageorgiou A S. 2003. A mathematical representation of near-fault ground motions.BulletinoftheSeismologicalSocietyofAmerica, 93(3): 1099-1131.

    Mavroeidis G P, Dong G, Papageorgiou A S. 2004.Near-fault ground motions, and the response of elastic and inelastic single-degree-of-freedom (SDOF) systems.EarthquakeEngineering&StructuralDynamics, 33(9): 1023-1049.

    Menun C, Fu Q. 2002. An analytical model for near-fault ground motions and the response of SDOF systems.∥Proceedings of the 7th U.S. National Conference on Earthquake Engineering.Boston, Massachusetts:Mira Digital Publishing.

    Shahi S K, Baker J W. 2014. An efficient algorithm to identify strong-velocity pulses in multicomponent ground motions.BulletinoftheSeismologicalSocietyofAmerica, 104(5): 2456-2466.

    Somerville P G, Smith N F, Graves R W, et al. 1997.Modification of empirical strong ground motion attenuation relations to include the amplitude and duration effects of rupture directivity.SeismologicalResearchLetters, 68(1): 199-222.

    Somerville P G. 2003.Magnitude scaling of the near fault rupture directivity pulse.PhysicsoftheEarthandPlanetaryInteriors, 137(1-4): 201-212. Vassiliou M F, Makris N. 2011. Estimating time scales and length scales in Pulse like earthquake acceleration records with wavelet analysis.BulletinoftheSeismologicalSocietyofAmerica, 101(2): 596-618.

    Xie J J, Wen Z P, Li X J, et al. 2012. Analysis of velocity pulses for near-fault strong motions from the Wenchuan earthquake based on wavelet method.ChineseJournalofGeophysics(in Chinese), 55(6): 1963-1972, doi:10.6038/j.issn.0001-5733.2012.06.017.

    Xu L L, Hu J J, Xie L L. 2008. On characteristics of ground motion parameters for special long-period ground motions.JournalofEarthquakeEngineeringandEngineeringVibration(in Chinese), 28(6): 20-27.

    Zhao G C, Xu L L, Xie L L. 2013. On near-fault ground motion characteristics through multi-scale method.ChineseJournalofGeophysics(in Chinese), 56(12): 4153-4163, doi:10.6038/cjg20131219.

    Zhao G C, Xu L L, Xie L L. 2015. On inelastic response spectra of pulse-type ground motion based on decomposed method.ChineseJournalofGeophysics(in Chinese), 58(8): 2962-2974, doi:10.6038/cjg20150828.

    附中文參考文獻(xiàn)

    陳紅, 彭真明, 王峻等. 2011. 地震信號分?jǐn)?shù)階Gabor變換譜分解方法及應(yīng)用. 地球物理學(xué)報, 54(3): 867-873, doi:10.3969/j.issn.0001-5733.2011.03.028.

    胡聿賢. 2006. 地震工程學(xué). 2版. 北京: 地震出版社.

    李雪紅, 王文科, 吳迪等. 2014. 長周期地震動的特性分析及界定方法研究. 振動工程學(xué)報, 27(5): 685-692.

    謝俊舉, 溫增平, 李小軍等. 2012. 基于小波方法分析汶川地震近斷層地震動的速度脈沖特性. 地球物理學(xué)報, 55(6): 1963-1972, doi:10.6038/j.issn.0001-5733.2012.06.017.

    徐龍軍, 胡進(jìn)軍, 謝禮立. 2008. 特殊長周期地震動的參數(shù)特征研究. 地震工程與工程振動, 28(6): 20-27.

    趙國臣, 徐龍軍, 謝禮立. 2013. 基于多尺度分析方法的近斷層地震動特性分析. 地球物理學(xué)報, 56(12): 4153-4163, doi:10.6038/cjg20131219.

    趙國臣, 徐龍軍, 謝禮立. 2015. 基于分解方法的脈沖型地震動非彈性反應(yīng)譜分析. 地球物理學(xué)報, 58(8): 2962-2974, doi:10.6038/cjg20150828.

    (本文編輯胡素芳)

    基金項目國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項目(51238012),山東省科技發(fā)展計劃(2014GSF122001)和山東省藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)工程建設(shè)與安全協(xié)同創(chuàng)新中心資助.

    作者簡介趙國臣,男,博士研究生,主要從事防災(zāi)減災(zāi)工程研究. E-mail: zgc011@126.com *通訊作者徐龍軍,男,教授,主要從事防災(zāi)減災(zāi)工程研究. E-mail: xulongjun80@163.com

    doi:10.6038/cjg20160619 中圖分類號P631, P315

    收稿日期2015-06-18,2016-03-11收修定稿

    An effective method for investigating the time-domain characterizations of ground motion velocity time history

    ZHAO Guo-Chen, XU Long-Jun*, XIE Li-Li

    DepartmentofCivilEngineering,HarbinInstituteofTechnologyatWeihai,ShandongWeihai264209,China

    AbstractResearchers and designers will more prefer to learn the time-domain characterizations of ground motions when selecting special ground motions such as pulse-like ground motions or harmonic-like ground motions. In consideration of that there is no mature method to investigate ground motion characterization in time-domain, visual identification is always used. But there is no quantitative index used for describing ground motion characterization in the process of visual identification, so subjectivity errors caused by human are often involved. Ground motion time-domain characterization mainly indicates the variation of vibration period and the intensity of ground motions with time history. If there is a quantitative method to describe the variation, then the subjectivity errors can be eliminated. To solve the problem, this article proposed a simple and effective method which is named as Zero Velocity Point Method (ZVPM) to analyze the time-domain characterizations of ground motions. This method could quantitatively analyze the variation of vibration period and the intensity of ground motions with time history. And the equivalent velocity time-history can be obtained by the predefined amplitude parameter, period parameter and phase parameter. Considering the special destructive effects of pulse-like ground motions to structures, this article analyzed 24 typical pulse-like ground motions and proposed a simple method to calculate the pulse period based on Zero Velocity Point Method. In order to quickly obtain the equivalent velocity pulse of the ground motions utilized in this paper for engineering designers, the arithmetic expression of equivalent velocity pulse for each ground motion is given out.

    KeywordsTime-domain analysis method; Ground motion characterization; Pulse-like ground motion; Equivalent velocity pulse; Impulsive characteristic

    趙國臣, 徐龍軍, 謝禮立. 2016. 一種有效的地震動速度時程時域特性分析方法. 地球物理學(xué)報,59(6):2138-2147,doi:10.6038/cjg20160619.

    Zhao G C, Xu L J, Xie L L. 2016. An effective method for investigating the time-domain characterizations of ground motion velocity time history.ChineseJ.Geophys. (in Chinese),59(6):2138-2147,doi:10.6038/cjg20160619.

    猜你喜歡
    振動方法
    振動的思考
    噴水推進(jìn)高速艇尾部振動響應(yīng)分析
    This “Singing Highway”plays music
    學(xué)習(xí)方法
    振動攪拌 震動創(chuàng)新
    中國公路(2017年18期)2018-01-23 03:00:38
    中立型Emden-Fowler微分方程的振動性
    可能是方法不對
    用對方法才能瘦
    Coco薇(2016年2期)2016-03-22 02:42:52
    四大方法 教你不再“坐以待病”!
    Coco薇(2015年1期)2015-08-13 02:47:34
    賺錢方法
    亚洲人成网站高清观看| 久久久国产精品麻豆| 一个人免费在线观看电影| 久久性视频一级片| 午夜久久久久精精品| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产99白浆流出| 亚洲欧美日韩无卡精品| 欧美一区二区国产精品久久精品| 十八禁人妻一区二区| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产色婷婷99| 全区人妻精品视频| 丰满的人妻完整版| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产淫片久久久久久久久 | 深爱激情五月婷婷| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 黄色日韩在线| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产v大片淫在线免费观看| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 女警被强在线播放| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 在线a可以看的网站| 中文字幕av成人在线电影| 高清日韩中文字幕在线| 91久久精品国产一区二区成人 | 色综合婷婷激情| 婷婷精品国产亚洲av| 最好的美女福利视频网| avwww免费| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 日韩高清综合在线| 亚洲男人的天堂狠狠| 在线国产一区二区在线| 国产高潮美女av| 丰满的人妻完整版| 一本久久中文字幕| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲色图av天堂| 日韩欧美精品v在线| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲精品久久国产高清桃花| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国内精品一区二区在线观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 听说在线观看完整版免费高清| 久久久色成人| 中文在线观看免费www的网站| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产一区在线观看成人免费| 丰满乱子伦码专区| 亚洲av免费高清在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 国产亚洲欧美在线一区二区| 日本五十路高清| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 美女大奶头视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 热99在线观看视频| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 精品久久久久久久毛片微露脸| 99国产综合亚洲精品| 免费搜索国产男女视频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 欧美色视频一区免费| 国内精品久久久久久久电影| 又爽又黄无遮挡网站| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产av麻豆久久久久久久| 国产欧美日韩精品一区二区| 午夜日韩欧美国产| 国产精品1区2区在线观看.| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲av美国av| 高清毛片免费观看视频网站| 久久国产精品人妻蜜桃| 精品电影一区二区在线| 亚洲av电影在线进入| 精品一区二区三区视频在线 | 成年女人永久免费观看视频| 在线观看日韩欧美| 日韩欧美在线乱码| 日韩成人在线观看一区二区三区| 老鸭窝网址在线观看| 狂野欧美激情性xxxx| 欧美日本视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 夜夜夜夜夜久久久久| 中文字幕高清在线视频| 成人国产一区最新在线观看| 一个人免费在线观看电影| 狂野欧美激情性xxxx| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产男靠女视频免费网站| 久久久久久久午夜电影| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲成av人片在线播放无| 精品人妻偷拍中文字幕| 99国产综合亚洲精品| 成年免费大片在线观看| 色综合婷婷激情| 婷婷精品国产亚洲av在线| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 熟女人妻精品中文字幕| 脱女人内裤的视频| av在线蜜桃| 天堂√8在线中文| 毛片女人毛片| 精品国内亚洲2022精品成人| 午夜福利高清视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产69精品久久久久777片| 色综合婷婷激情| 人人妻人人澡欧美一区二区| 最近最新免费中文字幕在线| svipshipincom国产片| 香蕉久久夜色| 免费看a级黄色片| 精品久久久久久久毛片微露脸| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产熟女xx| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲熟妇熟女久久| 久99久视频精品免费| 久久久久久久久中文| 日韩人妻高清精品专区| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国产亚洲欧美98| 欧美精品啪啪一区二区三区| 啦啦啦免费观看视频1| 最近视频中文字幕2019在线8| 男人的好看免费观看在线视频| 无人区码免费观看不卡| 精品久久久久久久久久久久久| 国产69精品久久久久777片| 精品久久久久久成人av| 母亲3免费完整高清在线观看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 18禁在线播放成人免费| 色播亚洲综合网| 亚洲最大成人手机在线| 久9热在线精品视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 最近在线观看免费完整版| 最新在线观看一区二区三区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 制服丝袜大香蕉在线| 午夜精品在线福利| 国产精品久久电影中文字幕| 免费人成在线观看视频色| 国产精品亚洲美女久久久| 波野结衣二区三区在线 | 亚洲av美国av| 两个人视频免费观看高清| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产精品亚洲一级av第二区| 国产精品久久电影中文字幕| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 又粗又爽又猛毛片免费看| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 成人特级av手机在线观看| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 99视频精品全部免费 在线| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产真实乱freesex| 亚洲av不卡在线观看| 99国产精品一区二区三区| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产精品一及| 黄片大片在线免费观看| 精品日产1卡2卡| 韩国av一区二区三区四区| 91字幕亚洲| 男女床上黄色一级片免费看| 青草久久国产| 国内精品久久久久精免费| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 一区二区三区高清视频在线| 精华霜和精华液先用哪个| 俄罗斯特黄特色一大片| 久久久国产成人精品二区| 中文字幕高清在线视频| 国产免费一级a男人的天堂| 91麻豆精品激情在线观看国产| avwww免费| 超碰av人人做人人爽久久 | 在线免费观看不下载黄p国产 | 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 久久久久久大精品| 成人av在线播放网站| 黄色丝袜av网址大全| 少妇高潮的动态图| 精品人妻1区二区| 黄片小视频在线播放| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 两人在一起打扑克的视频| 天堂网av新在线| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲美女视频黄频| 免费搜索国产男女视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久| 桃红色精品国产亚洲av| 欧美黑人巨大hd| 国产97色在线日韩免费| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 成人三级黄色视频| 男人舔奶头视频| 久9热在线精品视频| 首页视频小说图片口味搜索| 99久久精品一区二区三区| 久久香蕉精品热| 婷婷精品国产亚洲av| av中文乱码字幕在线| 色吧在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 一级作爱视频免费观看| 国内精品久久久久精免费| 欧美三级亚洲精品| 男女床上黄色一级片免费看| 成人av在线播放网站| 国产伦精品一区二区三区四那| 好男人电影高清在线观看| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久久6这里有精品| 欧美一级毛片孕妇| 一个人看视频在线观看www免费 | 十八禁网站免费在线| 亚洲av一区综合| 桃红色精品国产亚洲av| 天堂影院成人在线观看| 99久久九九国产精品国产免费| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 亚洲一区高清亚洲精品| 制服人妻中文乱码| 成人国产综合亚洲| av天堂在线播放| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产成人啪精品午夜网站| 精品福利观看| 国产精品久久久久久精品电影| 日韩高清综合在线| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产乱人视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 国产亚洲欧美98| 在线观看66精品国产| 一区福利在线观看| 精品久久久久久久末码| 成人18禁在线播放| 一区二区三区激情视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产精品三级大全| 国产中年淑女户外野战色| 搞女人的毛片| 欧美bdsm另类| 制服丝袜大香蕉在线| 亚洲第一电影网av| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 久久99热这里只有精品18| 禁无遮挡网站| 内地一区二区视频在线| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产亚洲精品一区二区www| 日本五十路高清| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲精品影视一区二区三区av| 老司机午夜福利在线观看视频| 日本一本二区三区精品| 激情在线观看视频在线高清| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 我的老师免费观看完整版| 欧美三级亚洲精品| 97超视频在线观看视频| 日本 欧美在线| 亚洲人成网站在线播| 一个人看视频在线观看www免费 | 成人午夜高清在线视频| x7x7x7水蜜桃| 国产伦在线观看视频一区| 日韩人妻高清精品专区| 少妇的逼好多水| 一个人免费在线观看电影| 直男gayav资源| 国产成人aa在线观看| 成人亚洲精品av一区二区| 久久这里有精品视频免费| 精品熟女少妇av免费看| 日韩欧美精品v在线| 国产免费视频播放在线视频 | 国产有黄有色有爽视频| 久久这里只有精品中国| 日韩欧美精品免费久久| 免费观看精品视频网站| 成年女人看的毛片在线观看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产精品熟女久久久久浪| 国产激情偷乱视频一区二区| 午夜日本视频在线| 听说在线观看完整版免费高清| 18禁动态无遮挡网站| 最近中文字幕2019免费版| 高清av免费在线| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲欧美精品自产自拍| 青青草视频在线视频观看| 亚洲在线自拍视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 丰满少妇做爰视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 只有这里有精品99| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产乱人偷精品视频| av在线蜜桃| 免费看美女性在线毛片视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 亚洲电影在线观看av| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产黄色视频一区二区在线观看| 岛国毛片在线播放| 免费电影在线观看免费观看| 久久精品国产亚洲网站| 天天一区二区日本电影三级| 高清日韩中文字幕在线| 亚洲av不卡在线观看| 男人舔奶头视频| 一区二区三区乱码不卡18| 国产一区二区三区综合在线观看 | av国产免费在线观看| 国产黄色视频一区二区在线观看| 欧美精品一区二区大全| 亚洲综合精品二区| 国产熟女欧美一区二区| 国模一区二区三区四区视频| 国产男女超爽视频在线观看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产探花极品一区二区| 日本av手机在线免费观看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 中国国产av一级| 国产激情偷乱视频一区二区| 色哟哟·www| 观看免费一级毛片| 免费av毛片视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲乱码一区二区免费版| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 大话2 男鬼变身卡| 精品一区二区三区视频在线| 日韩欧美 国产精品| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产精品女同一区二区软件| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 激情 狠狠 欧美| 色视频www国产| ponron亚洲| av女优亚洲男人天堂| 我的老师免费观看完整版| 日本一二三区视频观看| 熟女电影av网| 免费观看的影片在线观看| 国产有黄有色有爽视频| 婷婷色综合www| 精品不卡国产一区二区三区| 最后的刺客免费高清国语| 黄色日韩在线| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 波多野结衣巨乳人妻| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产色婷婷99| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 啦啦啦韩国在线观看视频| xxx大片免费视频| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产 亚洲一区二区三区 | 欧美 日韩 精品 国产| 欧美日韩在线观看h| 国产亚洲一区二区精品| 五月伊人婷婷丁香| 免费黄网站久久成人精品| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 女人被狂操c到高潮| 国产av在哪里看| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲自拍偷在线| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 22中文网久久字幕| 久99久视频精品免费| 久久精品人妻少妇| 免费黄色在线免费观看| freevideosex欧美| 成人鲁丝片一二三区免费| 久久99精品国语久久久| 国产一级毛片在线| 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲av不卡在线观看| 国产一区二区在线观看日韩| 晚上一个人看的免费电影| 蜜臀久久99精品久久宅男| 久久精品国产亚洲网站| 日本午夜av视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 日韩伦理黄色片| 亚洲人成网站在线播| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 久久久久性生活片| 国产精品福利在线免费观看| 国产精品蜜桃在线观看| 草草在线视频免费看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 美女主播在线视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 黄色日韩在线| 日本免费a在线| 老女人水多毛片| 91av网一区二区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 伊人久久国产一区二区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产精品伦人一区二区| 午夜福利网站1000一区二区三区| 丝瓜视频免费看黄片| 国产色婷婷99| 亚洲精品成人久久久久久| 人妻少妇偷人精品九色| 白带黄色成豆腐渣| 日韩av免费高清视频| 亚洲av电影不卡..在线观看| 日韩欧美 国产精品| 精品久久久久久久末码| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产一区亚洲一区在线观看| 18禁动态无遮挡网站| 婷婷色麻豆天堂久久| 天天躁日日操中文字幕| 国产亚洲精品av在线| 国产亚洲91精品色在线| 久久久久久久久久久丰满| 国产一区二区三区av在线| 国产成人aa在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 一夜夜www| 久久久精品免费免费高清| 草草在线视频免费看| 欧美丝袜亚洲另类| 大陆偷拍与自拍| 九色成人免费人妻av| 亚洲精品久久午夜乱码| 青春草视频在线免费观看| 国产精品人妻久久久影院| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产精品人妻久久久影院| 在线观看人妻少妇| 久久久成人免费电影| 韩国高清视频一区二区三区| 日韩精品青青久久久久久| av女优亚洲男人天堂| 1000部很黄的大片| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 精品午夜福利在线看| 内地一区二区视频在线| 国产av在哪里看| 99热全是精品| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产麻豆成人av免费视频| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲人与动物交配视频| 一区二区三区高清视频在线| 简卡轻食公司| 久久热精品热| 亚洲精品第二区| 一区二区三区高清视频在线| 久99久视频精品免费| 久久热精品热| av女优亚洲男人天堂| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久久色成人| 白带黄色成豆腐渣| 91在线精品国自产拍蜜月| 91精品一卡2卡3卡4卡| 少妇的逼好多水| 国产成人a区在线观看| 日韩伦理黄色片| 久久草成人影院| 久久精品人妻少妇| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 国产av国产精品国产| 高清视频免费观看一区二区 | 久久久精品免费免费高清| 精品午夜福利在线看| 亚洲av成人精品一区久久| 99热网站在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 国产不卡一卡二| 18禁动态无遮挡网站| 日本色播在线视频| 午夜激情欧美在线| 国产爱豆传媒在线观看| 久久久色成人| 麻豆久久精品国产亚洲av| 免费观看的影片在线观看| 99视频精品全部免费 在线| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产综合懂色| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲成色77777| 国产片特级美女逼逼视频| 黄片无遮挡物在线观看| 天堂影院成人在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| 99久久九九国产精品国产免费| 国内精品宾馆在线| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲不卡免费看| 国产精品日韩av在线免费观看| 欧美人与善性xxx| 美女内射精品一级片tv| 日韩人妻高清精品专区| 成人亚洲精品av一区二区| xxx大片免费视频| 搞女人的毛片| 国产亚洲精品久久久com| 日韩一本色道免费dvd| 免费黄网站久久成人精品| 国产av不卡久久| 久久精品国产亚洲av涩爱| 一本久久精品| 91aial.com中文字幕在线观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 淫秽高清视频在线观看| 国产精品1区2区在线观看.| 水蜜桃什么品种好| 亚洲精品日韩av片在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 欧美另类一区| 精品酒店卫生间| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 亚洲精品一二三| 综合色丁香网| 99视频精品全部免费 在线| 99热6这里只有精品| 日韩伦理黄色片| 国产淫语在线视频| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产在线一区二区三区精| 久久精品综合一区二区三区| www.av在线官网国产| 久99久视频精品免费| 男女下面进入的视频免费午夜| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产免费视频播放在线视频 | 国产精品久久久久久久久免| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 久久亚洲国产成人精品v| 一区二区三区乱码不卡18| 91aial.com中文字幕在线观看| 午夜精品一区二区三区免费看| 久久97久久精品| 久久久亚洲精品成人影院| 高清在线视频一区二区三区| 欧美一区二区亚洲| 天堂中文最新版在线下载 | 一区二区三区高清视频在线| 国精品久久久久久国模美| 99久久九九国产精品国产免费| 国产成人91sexporn| 国产日韩欧美在线精品| 国产男人的电影天堂91| 赤兔流量卡办理| 亚洲av成人av| 国产精品不卡视频一区二区| 卡戴珊不雅视频在线播放| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲综合精品二区| 1000部很黄的大片| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲熟女精品中文字幕| 欧美极品一区二区三区四区| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 欧美成人午夜免费资源| 我的女老师完整版在线观看| 成人一区二区视频在线观看| av一本久久久久| 精品少妇黑人巨大在线播放| 精品久久久久久久末码| 我的老师免费观看完整版| 欧美丝袜亚洲另类| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲最大成人av| 欧美不卡视频在线免费观看| 日本一二三区视频观看| 久久精品人妻少妇| 国产91av在线免费观看| 日韩大片免费观看网站| 午夜免费男女啪啪视频观看|