• <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 ?

    超聲珩磨作用下單雙空化泡振動系統(tǒng)動力學對比分析

    2016-08-04 06:16:34祝錫晶王建青劉國東
    振動與沖擊 2016年12期
    關鍵詞:下單聲壓空化

    郭 策, 祝錫晶, 王建青, 劉國東

    (中北大學 機械與動力工程學院,太原 030051)

    超聲珩磨作用下單雙空化泡振動系統(tǒng)動力學對比分析

    郭策, 祝錫晶, 王建青, 劉國東

    (中北大學 機械與動力工程學院,太原030051)

    針對超聲珩磨加工過程中空化泡的振動預測及現(xiàn)有理論模型的局限性,將空化泡泡內(nèi)氣體的膨脹視為等溫過程,壓縮視為絕熱過程,修正了超聲珩磨下單、雙空化泡的動力學模型。利用四階龍格庫塔方法分別對超聲珩磨和超聲兩種條件下單、雙空化泡的振動特性進行了數(shù)值計算,并討論了聲壓幅值、超聲頻率、磨削液靜壓力及泡內(nèi)含氣量對單、雙空化泡振動的影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn),超聲珩磨要比超聲作用下單、雙空化泡的膨脹幅值更低、潰滅時間更短、泡壁潰滅速度更??;聲壓幅值和磨削液靜壓力都存在某一臨界值,可用于區(qū)分磨削液單、雙空化泡的應用范圍;通過鋁箔腐蝕法觀察到磨削液單個空蝕坑體積要大于兩相鄰的空蝕坑,間接驗證了理論模型的合理性。

    超聲振動;珩磨;空化;氣泡;動力學

    超聲珩磨是功率超聲在精密及超精密磨削領域的重要應用之一,主要適用于硬脆性、難加工材料的精密、高效加工過程中[1-3]。超聲珩磨工作時,由于超聲波的引入磨削液會發(fā)生空化效應,產(chǎn)生大量的空化泡??栈轁绲乃查g氣泡壁面急劇非線性變化,會釋放高速的微射流并伴有強烈的沖擊波[4-5],從而對周圍的磨削液產(chǎn)生很大的沖擊作用,尤其是對于珩磨環(huán)境的凈化、珩磨精度的提高具有不可替代的輔助作用。雖然目前國內(nèi)外對于如何利用和控制空化泡振動進行了大量的基礎研究,然而空化的影響因素眾多,且一般不易在加工過程中進行實時檢測,因此,在超聲珩磨工程領域,空化泡的研究尚處于初始研究階段。

    聲場激勵下氣泡空化的特征可以用空化泡動力學來模型表示。目前,不少學者根據(jù)研究領域的需要提出了一些較為實用的單空化泡模型,如Rayleigh-Plesset模型、Keller-Miksis模型、Flynn模型、Gilmore模型等[6-7]。對于超聲珩磨的工程環(huán)境,除了考慮傳統(tǒng)超聲振動在磨削液中傳播外,還需要考慮珩磨機床漲芯機構(gòu)施加的珩磨壓力以及珩磨頭的擾動速度等外界因素的影響。文獻[8-9]通過考慮珩磨壓力及珩磨速度修正了Rayleigh-Plesset方程,得到了超聲珩磨作用下單空化泡的動力學模型。珩磨實際加工環(huán)境中,磨削液空化泡總是以空化泡群的形式存在的,考慮兩個甚至多個空化泡振動系統(tǒng)是探索空化泡群的基礎。盧義剛等計算了超聲參數(shù)對兩空化泡的作用影響[10]。張鵬利等研究了超聲場下兩空化泡的諧振頻率和振動位移[11]。Alexander和王成會等對超聲作用下兩空化泡之間作用力的關系進行了數(shù)值模擬[12-13]。由于目前聲場作用下雙空化泡動力學模型的研究多數(shù)將泡內(nèi)氣體簡化為理想氣體,因此將其直接應用于工程環(huán)境中與實際空化泡的運動規(guī)律還有一定的差距。文獻[14-15]通過考慮珩磨環(huán)境因素,利用氣泡的速度勢疊加原理建立了超聲珩磨作用下兩空化泡的動力學模型,可較為準確的描述超聲珩磨環(huán)境中兩空化泡的運動規(guī)律,然而由于該模型依然選擇將空化泡泡內(nèi)氣體假設為理想氣體,故在描述氣泡膨脹及壓縮過程中易出現(xiàn)計算誤差。

    鑒于此,本文將從超聲珩磨環(huán)境下單、雙空化泡的動力學模型入手,通過修正泡內(nèi)氣體方程,系統(tǒng)地對超聲振動與超聲珩磨作用下單、雙空化泡振動系統(tǒng)的動力學特性進行對比研究,旨在為控制與預測磨削液空化泡的振動提供參考。

    1超聲珩磨作用下空化泡振動的控制方程

    1.1磨削液空化泡的動力學模型

    首先引入超聲珩磨作用下磨削液空化泡的動力學模型,該模型有如下假設:① 磨削液氣泡在運動過程中始終保持球形,并且只考慮氣泡壁面的徑向運動;② 忽略氣泡自身重量,考慮泡內(nèi)氣體的等溫及絕熱過程;③ 磨削液不可壓縮;④ 考慮液體黏滯性、飽和蒸汽壓及表面張力;⑤ 考慮氣泡振動在液體中傳播的輻射阻尼;⑥ 考慮珩磨壓力及珩磨擾動速度對氣泡的影響;那么,通過兩氣泡的速度勢疊加原理就可以推導出超聲珩磨作用下磨削液兩空化泡的動力學模型:

    (1)

    (2)

    式中:i和j分別為兩個不同的空化泡;Ri0為空化泡i的初始半徑;L為兩空化泡之間的距離;pig為空化泡i的泡內(nèi)氣體壓力;pv為泡內(nèi)飽和蒸汽壓;ρ為液體密度;σ為液體表面張力系數(shù);μ為液體黏滯系數(shù);p0為磨削液靜壓力;pa為超聲波聲壓幅值;ph為珩磨壓力;vh為氣泡受到的珩磨擾動速度;va為珩磨往復運動速度,n為珩磨旋轉(zhuǎn)速度,d為珩磨直徑。

    假設磨削液中每個氣泡含氣量均勻,由于氣泡從生長到開始壓縮的過程中,氣泡壁面運動較慢,泡內(nèi)氣體變化不明顯,將其視為等溫過程,也即當Ri0≤Ri≤Rimax時(Rimax為空化泡i膨脹的最大值),pig就可以表示為:

    (3)

    式中:Vi為氣泡i的體積;Vi0為氣泡i的初始體積;

    pig為氣泡i內(nèi)的初始壓力,pig=kp0+ 2S/Ri0-pv,其中k(0

    (4)

    式中:γ為氣體絕熱指數(shù),考慮到泡內(nèi)氣體不可能被無限壓縮,所以引入范德瓦耳斯半徑a(Ri0/a= 8.54)。

    與文獻[14]提出的超聲珩磨環(huán)境下兩空化泡動力學模型相比,式(1)除了修正pig外,還保留了ph、vh等超聲珩磨參數(shù)項,并且在原方程的基礎上考慮了氣泡振動在磨削液中傳播的輻射阻尼。當L→∞,式(1)就轉(zhuǎn)化為超聲珩磨作用下單空化泡的動力學模型,可以滿足對磨削液空化泡膨脹及潰滅過程的動力學分析。

    1.2數(shù)值模擬與初始條件

    利用四階龍格庫塔方法對式(1)~式(4)進行聯(lián)立求解。初始條件為:t= 0時Ri=Ri0,Rj=Rj0,dRi/dt=0,dRj/dt=0。根據(jù)超聲珩磨的工藝特點,p0= 0.3 MPa,ph= 0.4 MPa,pa= 1.2 MPa,f= 20 kHz,n=80 r/min,va= 0.05 m/s,d= 47 mm,γ= 5/3。

    假定環(huán)境溫度為20℃,磨削液為理想煤油,其物理參數(shù)選為S= 0.024 N/m,σ= 0.024 N/m,ρ= 803 kg/m3,c= 1 324 m/s,μ=1.92 mPa·s。

    2結(jié)果與討論

    2.1磨削液空化泡的振動特性

    為了研究超聲珩磨參數(shù)對磨削液單、雙空化泡振動系統(tǒng)的影響,分別對超聲振動珩磨和超聲(圖例中分別用UVH、UV代替)作用下磨削液單泡、雙泡的動力學模型進行數(shù)值模擬。計算過程中,超聲作用下的空化泡模型不考慮珩磨壓力和珩磨速度,其結(jié)果可以用來與超聲珩磨作用下空化泡的振動進行對比。

    圖1給出了一個聲周期內(nèi)磨削液單、兩空化泡的振動情況,其中模擬單空化泡時Ri0= 100 μm,模擬兩空化泡時Ri0=Rj0= 100 μm,L= 500 μm,其它初始條件不變(見圖1(a))??栈菰谝粋€聲周期的作用下歷經(jīng)生長、膨脹、壓縮、潰滅及反彈的動力學過程,然而空化泡在超聲珩磨與超聲作用下的振動特性不同,超聲珩磨作用下空化泡振幅值要明顯低于超聲作用下空化泡振動幅值,其潰滅時間也要比后者短。這主要是因為超聲珩磨作用下磨削液中還存在珩磨壓力等環(huán)境擾動因素,并且珩磨壓力對空化泡的生長主要起抑制作用。由圖1(a)還可知,磨削液單空化泡的振動幅值要高于兩空化泡的振動幅值,其潰滅時間也要短于兩空化泡的潰滅時間。這主要因為兩空化泡模型考慮了兩空化泡間的作用力,從而使得相應空化泡的膨脹受到了抑制。

    圖1(b)給出了相同條件下單、雙空化泡在壓縮階段的振動相圖,可以看出空化泡在壓縮階段泡壁速度急劇變化,特別是空化泡壓縮到最小值時,氣泡開始出現(xiàn)非軸對稱的破裂,會形成高速的液體射流(也即微射流)撞向材料壁面,同時造成材料的破壞和去除。若忽略氣泡泡壁與材料壁面之間距離的作用,那么可將氣泡壓縮到最小值的泡壁速度近似為微射流的速度vjet,表示為[16]:

    (5)

    式中:p∞為無窮遠處液體的壓力。式(5)表明微射流的大小與氣泡膨脹幅值密切相關。

    那么當只考慮超聲作用時,單、雙空化泡分別被壓縮到初始半徑的0.367和0.34,此時泡壁釋放的微射流速度可以達到1 200 m/s,1 055 m/s;而考慮超聲珩磨時,當單、雙空化泡分別被壓縮到初始半徑的0.266和0.186,此時泡壁釋放的微射流速度可達691 m/s,379 m/s;這說明,對于單、雙空化泡,超聲作用下微射流的速度要比超聲珩磨的分別高出42.4%,64.8%。Brujian在記錄空化泡泡壁潰滅速度時發(fā)現(xiàn),微射流速度通常鑒于102~103m/s量級之間,與本文數(shù)值模擬得到的結(jié)果屬于同一范圍。

    圖1 Ri0 =100 μm時磨削液單泡與雙泡的振動Fig.1 Vibrations of single and double cavitation bubbles in grinding fluid with Ri0 =100 μm

    2.2環(huán)境參數(shù)對磨削液空化泡振動的影響

    影響磨削液空化泡振動的因素眾多,主要包括超聲振動參數(shù)、珩磨環(huán)境參數(shù)以及磨削液參數(shù)等,論文重點對超聲振動參數(shù)(超聲聲壓幅值和超聲頻率)和泡內(nèi)修正氣體壓力參數(shù)(如磨削液靜壓力及泡內(nèi)含氣量)進行分析;而對影響氣泡振動較小的因素如泡內(nèi)飽和蒸汽壓和表面張力等并未作為分析重點。此外,由于珩磨環(huán)境參數(shù)可以通過對比超聲珩磨與超聲振動的作用過程中進行揭示,故也未進行單獨討論。

    2.2.1聲壓幅值的影響

    超聲珩磨時,超聲波通過超聲珩磨諧振系統(tǒng)(主要由壓電換能器、變幅桿、振動圓盤、撓性桿及油石座等組成[17])進入加工模具——油石中,從而使得油石產(chǎn)生了超聲聲壓幅值。圖2給出了聲壓幅值對空化泡振動的影響,其中模擬單空化泡時Ri0= 100 μm,模擬兩空化泡時Ri0=Rj0= 100 μm,L= 500 μm,ph= 0.4 MPa,p0= 0.3 MPa。

    圖2 聲壓幅值對空化泡振動的影響Fig.2 Effect of acoustic pressure amplitude on the vibration of cavitation bubbles

    從圖2可知,隨著聲壓幅值的增大,空化泡膨脹的幅值逐漸增大,而且對于相同的聲壓幅值,超聲作用下空化泡的膨脹幅值要高于超聲珩磨作用下空化泡的膨脹幅值。但與圖1中空化泡及其膨脹幅值關系不同,單獨考慮超聲作用,當pa<0.4 MPa時,單泡的膨脹幅值要略小于雙泡的膨脹幅值,而當pa≥0.4 MPa時,單泡的膨脹幅值開始逐漸大于雙泡的膨脹幅值,而對于超聲珩磨作用只有當pa≥0.7 MPa時才表現(xiàn)出這一現(xiàn)象。這說明聲壓幅值存在某一臨界值,當施加的聲壓幅值小于這一臨界值時,單泡與雙泡的膨脹幅值差異不大,而當施加的聲壓幅值大于這一臨界值時,單泡的膨脹幅值明顯大于雙泡,并且超聲珩磨作用要高于超聲振動作用下聲壓幅值的臨界值。

    2.2.2超聲頻率的影響

    磨削液中的超聲頻率需要匹配超聲珩磨諧振系統(tǒng),不同型號的超聲珩磨裝置諧振頻率不同。圖3給出了超聲頻率對空化泡振動的影響,其中單空化泡的Ri0=100 μm,兩空化泡的Ri0=Rj0=100 μm,L= 500 μm,ph= 0.4 MPa,p0= 0.3 MPa,pa= 0.7 MPa。

    從圖3可知,隨著超聲頻率的增大,空化泡膨脹的幅值逐漸降低。考慮超聲振動作用時,相同超聲頻率下,磨削液單空化泡膨脹的幅值要高于兩空化泡的10%;而考慮超聲珩磨作用時,相同超聲頻率下,磨削液單空化泡膨脹的幅值略高于雙空化泡的膨脹幅值。這說明超聲作用下單、雙空化泡膨脹幅值的區(qū)別明顯,而超聲珩磨作用下單、雙空化泡膨脹幅值區(qū)別微小,當超聲頻率從18 kHz變?yōu)?2 kHz時,超聲作用要比超聲珩磨作用下單、雙空化泡的膨脹幅值分別降低8.08%和5.57%。

    圖3 超聲頻率對空化泡振動的影響Fig.3 Effect of ultrasonic frequency on vibration of cavitation bubbles

    2.2.3液體靜壓力的影響

    傳統(tǒng)珩磨加工過程中磨削液主要考慮潤滑和冷卻的作用,而超聲珩磨加工中磨削液又附帶了氣泡空化的屬性。通常,磨削液采用噴嘴澆注或濺射到油石與材料的接觸區(qū)域,從而在珩磨環(huán)境中產(chǎn)生磨削液靜壓力,其數(shù)值可以通過對噴嘴的結(jié)構(gòu)設計和流速調(diào)試加以控制。

    圖4給出了磨削液靜壓力對空化泡振動的影響,其中單空化泡的Ri0=100 μm,兩空化泡的Ri0=Rj0= 100 μm,L= 500 μm,ph= 0.4 MPa,pa= 0.7 MPa。從圖4可知,隨著磨削液靜壓力的增大,空化泡膨脹的幅值逐漸降低,對于相同的磨削液靜壓力,超聲作用下空化泡的膨脹幅值要高于超聲珩磨作用下空化泡的膨脹幅值。只考慮超聲振動作用,當p0<0.8 MPa時,隨著磨削液靜壓力的增加,空化泡的膨脹幅值近似線性降低,而且單空化泡的膨脹幅值要高于雙空化泡的膨脹幅值;而當p0≥0.8 MPa時,繼續(xù)增加磨削液靜壓力,空化泡膨脹幅值會緩慢降低,并趨向于穩(wěn)定,此時雙空化泡由于氣泡間抑制力的減弱會出現(xiàn)雙空化泡的膨脹幅值略高于單空化泡的情況。這說明液體的空化效果會隨著磨削液靜壓力的增大而急劇減弱,且液體中磨削液靜壓力存在某一臨界值;當施加的磨削液壓力小于這一臨界值時,單、雙空化泡振動區(qū)別明顯;而施加磨削液壓力超過這一臨界值時,單、雙空化泡振動區(qū)別微弱;而對于超聲珩磨作用,液體靜壓力的臨界值約為0.3 MPa,低于超聲振動下的臨界值。

    圖4 磨削液靜壓力對空化泡振動的影響Fig.4 Effect of ambient pressure in grinding fluid on the vibration of cavitation bubbles

    2.2.4 泡內(nèi)含氣量的影響

    磨削液通常是由純凈煤油、含硫化物以及水等多種液體介質(zhì)按照一定的比例匹配使用,而在珩磨旋轉(zhuǎn)及往復過程中還會混有大量的微氣泡、磨屑等雜質(zhì)因素,這些都會導致氣泡內(nèi)的含氣量發(fā)生變化。圖5給出了氣泡含氣量對空化泡振動的影響,其中單空化泡的Ri0= 100 μm,兩空化泡的Ri0=Rj0= 100 μm,L= 500 μm,ph= 0.4 MPa,p0= 0.3 MPa,pa= 0.7 MPa。

    從圖5可知,對于相同的氣泡含氣量,超聲作用下單、雙空化泡的膨脹幅值要高于超聲珩磨作用下空化泡的膨脹幅值,但與聲壓幅值、超聲頻率和液體靜壓力對單、雙氣泡振動變化趨勢一致不同,氣泡含氣量對于單、雙空化泡的振動變化規(guī)律明顯相反。隨著氣泡含氣量的增大,單空化泡膨脹的幅值逐漸降低,而兩空化泡膨脹的幅值反而逐漸增大。這主要因為對于單空化泡,增加氣泡含氣量會增加氣泡的彈性,延長氣泡的生長過程,因此增加氣泡含氣量,空化泡膨脹的幅值逐漸降低;而對于兩空化泡,雖然空化泡含氣量的增加延緩了氣泡的生長但也增加了抵抗周圍氣泡抑制力的作用力,并且這一作用力起到了主要因素,因此氣泡膨脹的幅值開始逐漸升高。

    圖5 氣泡含氣量對空化泡振動的影響Fig.5 Effect of gas concentration inside a bubble on the vibration of cavitation bubbles

    3磨削液單雙空化泡振動的空蝕試驗

    超聲珩磨的工作區(qū)域主要包括油石、工件材料以及它們之間的磨削液,三者在珩磨壓力的作用下通常緊密接觸,而在加工時該區(qū)域還會附加珩磨的往復以及旋轉(zhuǎn)運動速度,因此難以在加工過程對空化泡的運動規(guī)律及潰滅特征進行監(jiān)測。由于超聲珩磨加工對象通常為38CrMnA、42MnCr52以及工程陶瓷等硬脆性、難加工材料,所以加工后材料表面的空化特征很難評價??紤]到空化泡潰滅會形成瞬時高速的泡壁速度,特別是近壁面空化泡泡壁潰滅,還會反復沖擊材料表面導致疲勞破壞[18]。那么為了表征磨削液空化泡的潰滅特征,本文采用試驗效果較好的鋁箔腐蝕法[19]對其進行觀測。

    試驗設備主要包括:VHX-600ESO顯微鏡,Φ47功率超聲珩磨裝置,超聲波發(fā)生器、煤油、水槽和鋁箔紙及金屬片等。試驗時首先將超聲珩磨裝置置于盛有煤油的水槽中,同時將黏貼在金屬片上的鋁箔紙固定在油石壁面附近,開啟超聲30 s后利用VHX-600ESO顯微鏡對鋁箔紙進行觀測。圖6為試驗觀察到的磨削液空化泡潰滅形成的空蝕坑,其中該型號超聲珩磨裝置處于諧振狀態(tài)時的超聲頻率為18.2 kHz,超聲振幅為0.7 MPa,磨削液靜壓力為0.1 MPa。圖6(a)為觀測到的單個空化泡潰滅形成的空蝕坑,圖 6(b) 為觀測到的兩空化泡相互作用產(chǎn)生的兩個相鄰的空蝕坑。對比圖6(a)、圖6(b)可知單個空化泡潰滅產(chǎn)生的空蝕坑體積(直徑×深度:538.5 μm×44.9 μm)要大于兩空化泡潰滅產(chǎn)生的空蝕坑(空蝕坑1,直徑×深度:275.6 μm×22.3 μm;空蝕坑2,直徑×深度:320.5 μm×28.4 μm),這與論文中磨削液兩空化泡的潰滅強度小于單個空化泡的分析一致。由于本試驗沒有考慮珩磨壓力與珩磨速度,因此該試驗屬于超聲作用下磨削液的空蝕試驗,而實際超聲珩磨作用在鋁箔紙上產(chǎn)生的空蝕坑要比圖6中觀測到的小,其機理還有待于進一步的揭示。

    圖6 磨削液空化泡潰滅形成的空蝕坑Fig.6 Pits of cavitation erosion generated by collapsed bubbles in grinding fluid

    4結(jié)論

    (1) 超聲珩磨要比超聲作用下空化泡的膨脹幅值更低、潰滅時間更短;對于相同初始半徑的氣泡,單空化泡膨脹幅值要比兩空化泡的高,潰滅時間也比兩空化泡短;單、雙空化泡潰滅時,超聲作用下空化泡泡壁潰滅速度要比超聲珩磨的分別高出42.4%和64.8%。

    (2) 隨著聲壓幅值的增大,空化泡膨脹的幅值逐漸增大;聲壓幅值存在某一臨界值,當聲壓幅值小于這一臨界值時,單、雙空化泡的振動差異不大,而超過這一臨界值時,單空化泡的膨脹幅值明顯大于雙空化泡,且超聲珩磨下聲壓振幅的臨界值更高。隨著超聲頻率的增大,空化泡膨脹的幅值逐漸降低;超聲作用下單空化泡膨脹的幅值要高于雙空化泡的10%,而超聲珩磨作用下單、雙空化泡的振動區(qū)別微弱。

    (3) 隨著磨削液靜壓力的增大,空化泡膨脹的幅值逐漸降低;磨削液靜壓力存在某一臨界值,當磨削液壓力小于這一臨界值時,單空化泡的膨脹幅值要高于雙空化泡,而超過這一臨界值時,單、雙空化泡振動區(qū)別微弱;超聲珩磨下磨削液靜壓力的臨界值更低;隨著氣泡含氣量的增大,單空化泡膨脹的幅值逐漸降低,而兩空化泡膨脹的幅值反而逐漸增大。

    (4) 超聲作用下單空化泡潰滅產(chǎn)生的空蝕坑體積要大于兩空化泡潰滅產(chǎn)生的空蝕坑,而實際超聲珩磨產(chǎn)生的空蝕坑會更小,試驗結(jié)果與理論分析基本一致。

    [1] Zhao B, Liu C S,Gao G F, et al. Surface characteristics in the ultrasonic ductile honing of ZrO2ceramics using coarse grits[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2002,123(1):54-60.

    [2] Zhu X J, Xu H J, Gao Y X. A new technology of improving surface quality of engine cylinder [J]. Key Engineering Materials, 2008(359/360):138-142.

    [3] Shao Y P, Zhu X J, Wang J Q, et al. Research on power ultrasonic vibration honing of sintered Nd-Fe-B[J]. Advanced Materials Research, 2012(472/473/474/475):962-967.

    [4] Brujian E A, Matsumoto Y. Collapse of micrometer-sized cavitation bubbles near a rigid boundary [J]. Microfluid Nanofluid, 2012,13(6):957-966.

    [5] Chen X G, Yan J C, Gao F, et al. Interaction behaviors at the interface between liquid Al-Si and solid Ti-6Al-4V in ultrasonic-assisted brazing in air [J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2013,20(1):144-154.

    [6] Lugli F, Zerbertto F. An introduction to bubble dynamics [J]. Phycs Chem Chem Phys, 2007,9(20):2447-2456.

    [7] Merouani S, Hamdaoui O, Rezgui Y, et al. Energy analysis during acoustic bubble oscillations: Relationship between bubble energy and sonochemical parameters[J]. Ultrasonics, 2014, 54: 227-232.

    [8] Zhu X J, Guo C, Wang J Q, et al. Dynamics modeling of cavitation bubble in the grinding area of power ultrasonic honing[J]. Adcanced Materials Research, 2013, 797: 108-111.

    [9] 郭策,祝錫晶,劉國東,等. 超聲振動珩磨作用下空化泡動力學及影響參數(shù)[J]. 應用聲學, 2015,34(1):51-57.

    GUO Ce, ZHU Xi-jing, LIU Guo-dong, et al. Dynamics of cavitation bubble and parameters under ultrasonic vibration honing[J]. Journal of Applied Acoustics, 2015,34(1):51-57.

    [10] 盧義剛,吳雄慧. 雙泡超聲空化計算分析[J].物理學報,2011,60(4): 0462021-0462025.

    LU Yi-gang, WU Xiong-hui. Computational analysis of double-bubble ultrasonic cavitation [J]. Acta Phys Sin,2011,60(4):0462021-0462025.

    [11] 張鵬利,林書玉,張濤.超聲場中雙氣泡非線性動力學參數(shù)[J].中國科學:物理學 力學 天文學,2013,43(3): 249-256.

    ZHANG Peng-li, LIN Shu-yu, ZHANG Tao. Ultrasonic field parameters of nonlinear dynamics of double-bubble[J]. Scientia Sinica Physica, Mechanica & Astronomica,2013,43(3): 249-256.

    [12] Doinikov A A. Translational motion of two interacting bubbles in a strong acoustic field [J]. Physical Review E, 2001,64(2):026301-026306.

    [13] 王成會,林書玉. 超聲場中氣泡的耦合運動[J].聲學學報,2011,36(3):325-331.

    WANG Cheng-hui, LIN Shu-yu. The coupled motion of bubbles in ultrasonic field [J]. Acta Acustica, 2011,36(3):325-331.

    [14] 郭策,祝錫晶,王建青,等. 超聲珩磨作用下兩空化泡動力學特性[J].力學學報,2014,46(6):879-886.

    GUO Ce,ZHU Xi-jing, WANG Jian-qing, et al. Dynamical behaviors of double cavitation bubbles under ultrasonic honing[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2014,46(6): 879-886.

    [15] 郭策. 功率超聲珩磨磨削區(qū)空化泡動力學及其輻射聲場的研究[D].太原:中北大學,2013.

    [16] 王獻孚.空化泡和超空化泡流動理論及應用[M].北京: 國防工業(yè)出版社.2009.

    [17] Zhu X J, Gao Y X. A new ultrasonic vibration machine for honing [J]. Int J Computer Applications in Technology, 2007, 2(29):216-219.

    [18] Zarepour H, Yeo S H. Predictive modeling of material removal modes in micro ultrasonic machining [J]. International Journal of Machine Tools & Manufacture, 2012, 62:13-23.

    [19] 張敏,李曉謙,蔣日鵬,等. 超聲輻射桿振幅分布與空蝕區(qū)域[J].振動與沖擊,2014,33(13): 59-62.

    ZHANG Min, LI Xiao-qian, JIANG Ri-peng, et al. Amplitude distribution and cavitation corrosion field of ultrasonic transducer system [J]. Journal of Vibration and Shock,2014,33(13): 59-62.

    Dynamics comparison analysis of the vibration system of single and double cavitation bubbles under ultrasonic honing

    GUO Ce, ZHU Xi-jing, WANG Jian-qing, LIU Guo-dong

    (School of Mechanics and Power Engineering, North University of China, Taiyuan 030051, China)

    Based on the limitations of previous theoretical models under ultrasonic honing, an analytical model was established for predicting the vibration of cavitation bubbles during machining. The revised model, used for single and double cavitation bubbles, takes the process of gas expansion inside the bubble as an isothermal variation and regards that of gas compression inside the bubble as an adiabatic variation. The vibration of the single and double cavitation bubbles under ultrasonic vibration and ultrasonic honing was numerically simulated separately, using the fourth order Runge-Kutta method. The effects of acoustic pressure, ultrasonic frequency, ambient pressure and gas concentration inside a bubble on the expansion and collapse of cavitation bubbles were discussed. The results indicate that ultrasonic honing has a lower expansion amplitude value, a shorter collapse time and a smaller collapse velocity in single and double cavitation bubbles, compared to the influence of ultrasonic vibration. A critical value of acoustic pressure and ambient pressure in a grinding liquid always exists, and this can be used to distinguish the applications between single and double cavitation bubbles. The erosion pits generated by cavitation bubbles were observed using the method of aluminum foil erosion, and the dimensions of a single erosion pit are shown to be larger than that of two adjacent pits, which fits the theoretical analysis well.

    ultrasonic vibration; honing; cavitation; bubble; dynamics

    10.13465/j.cnki.jvs.2016.12.029

    國家自然科學基金(50975265;51275490);山西省自然科學基金(2013011024-5);山西省研究生優(yōu)秀創(chuàng)新項目(20143077)

    2015-05-04修改稿收到日期:2015-06-29

    郭策 男,博士生,1986年11月生

    祝錫晶 男,教授,博士生導師, 1969年12月生

    O427.4;TG580.67;N941.3s

    A

    猜你喜歡
    下單聲壓空化
    基于聯(lián)邦學習的自助取貨機遠程下單數(shù)據(jù)共享方法
    功率超聲作用下鋼液中空化泡尺寸的演變特性
    鋼鐵釩鈦(2023年5期)2023-11-17 08:48:34
    基于嘴唇處的聲壓數(shù)據(jù)確定人體聲道半徑
    車輛結(jié)構(gòu)噪聲傳遞特性及其峰值噪聲成因的分析
    汽車工程(2018年12期)2019-01-29 06:46:36
    歐洲最大罐車企業(yè)FFB:如果你現(xiàn)在下單2020年才能提車
    專用汽車(2018年10期)2018-11-02 05:32:30
    三維扭曲水翼空化現(xiàn)象CFD模擬
    不同運動形式下水物相互作用空化數(shù)值模擬
    基于GIS內(nèi)部放電聲壓特性進行閃絡定位的研究
    電測與儀表(2016年9期)2016-04-12 00:30:02
    聯(lián)發(fā)科傳下單中芯不利臺積
    電子世界(2015年22期)2015-12-29 02:49:41
    基于聲壓原理的柴油發(fā)動機檢測室噪聲的測量、分析與治理
    天堂动漫精品| 欧美一区二区精品小视频在线| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 日韩高清综合在线| 毛片一级片免费看久久久久 | 久久国产精品影院| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 老司机深夜福利视频在线观看| 色综合婷婷激情| 观看免费一级毛片| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 又爽又黄无遮挡网站| 色综合欧美亚洲国产小说| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 久久99热6这里只有精品| 三级毛片av免费| 欧美黄色淫秽网站| 首页视频小说图片口味搜索| 欧美中文日本在线观看视频| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产 一区 欧美 日韩| 天堂网av新在线| 亚洲中文日韩欧美视频| 色5月婷婷丁香| 亚洲人成电影免费在线| 欧美乱妇无乱码| 99热6这里只有精品| 人妻久久中文字幕网| 乱码一卡2卡4卡精品| 中文字幕高清在线视频| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲经典国产精华液单 | 高清日韩中文字幕在线| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲avbb在线观看| 日本一本二区三区精品| 欧美高清性xxxxhd video| 综合色av麻豆| 狠狠狠狠99中文字幕| 男人的好看免费观看在线视频| 亚洲欧美日韩高清专用| 桃色一区二区三区在线观看| 亚洲男人的天堂狠狠| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 99精品久久久久人妻精品| 十八禁网站免费在线| 亚洲精品粉嫩美女一区| 岛国在线免费视频观看| 禁无遮挡网站| 很黄的视频免费| 国产精品久久电影中文字幕| 级片在线观看| 国产精品一区二区免费欧美| 99热精品在线国产| 国产伦一二天堂av在线观看| 国语自产精品视频在线第100页| 我的老师免费观看完整版| 久久热精品热| 丁香欧美五月| 精品乱码久久久久久99久播| 精品乱码久久久久久99久播| 久久久久久大精品| 亚洲av熟女| 毛片女人毛片| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲avbb在线观看| 丁香六月欧美| 国产毛片a区久久久久| 一区二区三区激情视频| 少妇人妻一区二区三区视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产三级黄色录像| 亚洲最大成人av| 欧美成人一区二区免费高清观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产成人欧美在线观看| 直男gayav资源| 成人欧美大片| 欧美不卡视频在线免费观看| 国产精品综合久久久久久久免费| www.色视频.com| 国产精品三级大全| 午夜亚洲福利在线播放| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 国产亚洲精品久久久com| 一级作爱视频免费观看| 一级av片app| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 99热这里只有是精品50| 少妇的逼水好多| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 免费看a级黄色片| 国产精品,欧美在线| 99国产综合亚洲精品| 美女cb高潮喷水在线观看| xxxwww97欧美| 久99久视频精品免费| 日韩亚洲欧美综合| 又爽又黄无遮挡网站| 精品久久久久久久久久久久久| 少妇人妻精品综合一区二区 | 亚洲av第一区精品v没综合| 在线观看午夜福利视频| 51国产日韩欧美| 成人美女网站在线观看视频| 日韩精品中文字幕看吧| 麻豆久久精品国产亚洲av| 日韩欧美精品v在线| 亚州av有码| 免费观看人在逋| 俺也久久电影网| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 9191精品国产免费久久| 欧美日韩综合久久久久久 | 热99re8久久精品国产| 色尼玛亚洲综合影院| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产美女午夜福利| 国产精品亚洲av一区麻豆| 欧美潮喷喷水| 国产乱人伦免费视频| 久久精品人妻少妇| 草草在线视频免费看| 久久久精品欧美日韩精品| www.www免费av| 成年免费大片在线观看| 真实男女啪啪啪动态图| 日本熟妇午夜| 在线观看一区二区三区| 一个人免费在线观看的高清视频| 日韩高清综合在线| 99热这里只有精品一区| 欧美最黄视频在线播放免费| 欧美日韩综合久久久久久 | 国产精品综合久久久久久久免费| 国产精品一及| 国产黄色小视频在线观看| 国产美女午夜福利| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产精品亚洲一级av第二区| 丁香欧美五月| 久久久久久大精品| 给我免费播放毛片高清在线观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲专区中文字幕在线| 丰满的人妻完整版| 男女之事视频高清在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 日本在线视频免费播放| 欧美精品啪啪一区二区三区| av中文乱码字幕在线| 国产成人福利小说| 亚洲成av人片免费观看| 国产综合懂色| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 日本五十路高清| 亚洲精品色激情综合| 最近中文字幕高清免费大全6 | 天美传媒精品一区二区| 在线免费观看不下载黄p国产 | 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲综合色惰| 免费人成视频x8x8入口观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲av.av天堂| 一个人观看的视频www高清免费观看| aaaaa片日本免费| 国内精品久久久久精免费| .国产精品久久| 少妇人妻一区二区三区视频| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 精品一区二区三区视频在线| 午夜激情福利司机影院| 一本精品99久久精品77| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 久久国产乱子免费精品| 床上黄色一级片| 在线观看午夜福利视频| 校园春色视频在线观看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产精品女同一区二区软件 | 无人区码免费观看不卡| 国产综合懂色| 麻豆成人av在线观看| 国产不卡一卡二| 国产高清有码在线观看视频| 一级黄片播放器| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产精品亚洲一级av第二区| 精品国产三级普通话版| 岛国在线免费视频观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 欧美+日韩+精品| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产三级黄色录像| 久久午夜亚洲精品久久| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 怎么达到女性高潮| 美女免费视频网站| 日本a在线网址| 欧美区成人在线视频| 国产爱豆传媒在线观看| 久久久久久久久久黄片| 嫩草影院入口| 女人被狂操c到高潮| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲av.av天堂| 亚洲精华国产精华精| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲一区二区三区不卡视频| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产三级黄色录像| 亚洲av免费高清在线观看| 天堂影院成人在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 欧美日韩乱码在线| 51国产日韩欧美| 丁香六月欧美| 91久久精品电影网| 久久人人爽人人爽人人片va | 直男gayav资源| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲自拍偷在线| 一个人免费在线观看电影| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 九色国产91popny在线| 国产精品国产高清国产av| 国产不卡一卡二| 两个人视频免费观看高清| 中出人妻视频一区二区| 色5月婷婷丁香| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 美女免费视频网站| 99国产综合亚洲精品| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲av五月六月丁香网| 国内揄拍国产精品人妻在线| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲欧美精品综合久久99| 日本熟妇午夜| 精华霜和精华液先用哪个| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 午夜激情福利司机影院| 日韩欧美在线乱码| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 久久久久久国产a免费观看| 久久久久久久精品吃奶| 欧美日韩福利视频一区二区| 免费人成在线观看视频色| 欧美一区二区精品小视频在线| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 哪里可以看免费的av片| 精品一区二区三区视频在线| 国产 一区 欧美 日韩| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 成年女人永久免费观看视频| 国产单亲对白刺激| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 麻豆久久精品国产亚洲av| 大型黄色视频在线免费观看| 变态另类丝袜制服| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 99精品在免费线老司机午夜| 日本免费一区二区三区高清不卡| 国产黄a三级三级三级人| 久久性视频一级片| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产免费av片在线观看野外av| 毛片一级片免费看久久久久 | 青草久久国产| 国内精品久久久久精免费| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 男人狂女人下面高潮的视频| 欧美区成人在线视频| 亚洲最大成人av| 亚洲国产精品久久男人天堂| 欧美日韩黄片免| 久久久精品欧美日韩精品| 成人亚洲精品av一区二区| 身体一侧抽搐| 国产亚洲欧美在线一区二区| 欧美xxxx性猛交bbbb| 欧美激情国产日韩精品一区| 久久国产乱子免费精品| 成人午夜高清在线视频| 别揉我奶头 嗯啊视频| 久久香蕉精品热| АⅤ资源中文在线天堂| 久99久视频精品免费| 一本综合久久免费| 丁香欧美五月| 最近最新免费中文字幕在线| av在线老鸭窝| 老熟妇仑乱视频hdxx| or卡值多少钱| 日本一二三区视频观看| 国产探花在线观看一区二区| 波多野结衣高清无吗| 一个人免费在线观看电影| 午夜福利成人在线免费观看| 在线观看66精品国产| www.色视频.com| 久久久久久久午夜电影| 丝袜美腿在线中文| 天天躁日日操中文字幕| 1024手机看黄色片| 国产精品亚洲av一区麻豆| 天堂影院成人在线观看| 中文字幕高清在线视频| 黄色一级大片看看| 亚洲电影在线观看av| 日本五十路高清| 无遮挡黄片免费观看| 国产精品久久久久久精品电影| 九色成人免费人妻av| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 麻豆成人午夜福利视频| 欧美3d第一页| 国产在线精品亚洲第一网站| 久久久久久久久久成人| 成人特级黄色片久久久久久久| 午夜免费成人在线视频| 有码 亚洲区| 国产中年淑女户外野战色| 老司机深夜福利视频在线观看| 色综合亚洲欧美另类图片| 好男人在线观看高清免费视频| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲国产精品sss在线观看| 两个人视频免费观看高清| 天堂影院成人在线观看| 国产一区二区三区视频了| 国产精品一区二区三区四区久久| 成人av在线播放网站| 搞女人的毛片| 免费av毛片视频| 真人一进一出gif抽搐免费| 麻豆一二三区av精品| 精品久久久久久久久亚洲 | 一区二区三区四区激情视频 | 91在线观看av| av欧美777| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产亚洲精品av在线| 久久99热这里只有精品18| 午夜精品久久久久久毛片777| 欧美日韩国产亚洲二区| 久久久成人免费电影| 99精品久久久久人妻精品| 国产免费男女视频| 香蕉av资源在线| 久99久视频精品免费| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 欧美黄色片欧美黄色片| 热99re8久久精品国产| 婷婷精品国产亚洲av| 国产亚洲欧美在线一区二区| 校园春色视频在线观看| 一区二区三区激情视频| 久久久久久久午夜电影| 99热这里只有精品一区| 我的老师免费观看完整版| 69人妻影院| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲乱码一区二区免费版| 老鸭窝网址在线观看| 成人一区二区视频在线观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产成人影院久久av| 在线国产一区二区在线| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 国产v大片淫在线免费观看| 成人特级黄色片久久久久久久| 嫩草影院精品99| 一本精品99久久精品77| 亚洲精品在线观看二区| 99国产精品一区二区蜜桃av| 久久人妻av系列| 午夜福利在线在线| 久久午夜福利片| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲片人在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久国产精品影院| 丰满乱子伦码专区| 黄色丝袜av网址大全| 嫩草影视91久久| 中国美女看黄片| 欧美日本视频| 久久中文看片网| 欧美3d第一页| 一区二区三区高清视频在线| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 免费观看精品视频网站| 热99在线观看视频| 一级黄片播放器| 欧美区成人在线视频| 欧美性猛交黑人性爽| 中出人妻视频一区二区| 一区二区三区激情视频| 超碰av人人做人人爽久久| 亚洲三级黄色毛片| 国产不卡一卡二| 51国产日韩欧美| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 村上凉子中文字幕在线| 久久久久九九精品影院| 国产探花极品一区二区| 国产欧美日韩一区二区三| 很黄的视频免费| 一本综合久久免费| 无遮挡黄片免费观看| 欧美性感艳星| 国产69精品久久久久777片| 国产精品亚洲美女久久久| 久久欧美精品欧美久久欧美| 精品一区二区三区视频在线观看免费| eeuss影院久久| 日韩欧美免费精品| 首页视频小说图片口味搜索| 国产精品亚洲美女久久久| 2021天堂中文幕一二区在线观| 极品教师在线免费播放| 又爽又黄无遮挡网站| 网址你懂的国产日韩在线| 少妇被粗大猛烈的视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 黄色丝袜av网址大全| 久久国产乱子伦精品免费另类| 精品一区二区三区视频在线| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 在线免费观看的www视频| 美女大奶头视频| АⅤ资源中文在线天堂| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 日韩欧美国产一区二区入口| 久久久色成人| 网址你懂的国产日韩在线| 极品教师在线免费播放| 欧美潮喷喷水| 美女黄网站色视频| 日韩欧美在线二视频| 精品人妻视频免费看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| av天堂中文字幕网| 乱人视频在线观看| 丁香六月欧美| 亚洲自偷自拍三级| www.熟女人妻精品国产| 91av网一区二区| 免费在线观看亚洲国产| 午夜福利高清视频| 免费观看的影片在线观看| 亚洲av五月六月丁香网| 欧美性感艳星| 亚洲中文日韩欧美视频| 十八禁网站免费在线| 国产综合懂色| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲专区中文字幕在线| 免费观看的影片在线观看| 欧美最新免费一区二区三区 | 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 日韩欧美国产一区二区入口| 成人性生交大片免费视频hd| 久久精品91蜜桃| 精品久久久久久久末码| 亚洲最大成人中文| 免费大片18禁| 午夜日韩欧美国产| 变态另类丝袜制服| 国产大屁股一区二区在线视频| 久久精品国产自在天天线| 桃色一区二区三区在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 美女cb高潮喷水在线观看| 欧美最新免费一区二区三区 | 首页视频小说图片口味搜索| 国产精品影院久久| 午夜激情欧美在线| 1000部很黄的大片| 国产精华一区二区三区| 黄色日韩在线| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产午夜精品论理片| or卡值多少钱| 国产在线男女| 国产一区二区激情短视频| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 久久人人精品亚洲av| 成人鲁丝片一二三区免费| 成人国产一区最新在线观看| 成年人黄色毛片网站| 久久精品91蜜桃| 男人的好看免费观看在线视频| 午夜两性在线视频| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产黄片美女视频| 亚洲av熟女| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 天美传媒精品一区二区| 国产探花极品一区二区| 91在线精品国自产拍蜜月| 内射极品少妇av片p| 18禁在线播放成人免费| 99久久精品一区二区三区| 欧美一区二区国产精品久久精品| 99精品在免费线老司机午夜| 国产高清视频在线观看网站| 国产色婷婷99| www.999成人在线观看| 亚洲在线自拍视频| 国产精品,欧美在线| 九色国产91popny在线| 男人舔女人下体高潮全视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 亚洲片人在线观看| 亚洲不卡免费看| 黄色女人牲交| 一本精品99久久精品77| 国产精品,欧美在线| 久久国产精品人妻蜜桃| 欧美黑人欧美精品刺激| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲18禁久久av| 精品久久久久久久久久免费视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 免费在线观看日本一区| 亚洲精品粉嫩美女一区| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲最大成人av| 亚洲无线观看免费| 亚洲av一区综合| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 免费大片18禁| 日本熟妇午夜| 欧美成人a在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 中亚洲国语对白在线视频| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 男女视频在线观看网站免费| 国产精品1区2区在线观看.| 日本 欧美在线| 精品国产亚洲在线| 国产真实乱freesex| 成人国产一区最新在线观看| 桃色一区二区三区在线观看| 精品久久久久久,| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲,欧美,日韩| 日本与韩国留学比较| 欧美丝袜亚洲另类 | 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 麻豆成人午夜福利视频| av在线蜜桃| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产亚洲欧美98| 久久精品国产自在天天线| 亚洲不卡免费看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 99热这里只有是精品50| 精品久久久久久久久av| 99久久99久久久精品蜜桃| 免费看美女性在线毛片视频| 国产精品国产高清国产av| 久久久久国内视频| 日本黄大片高清| 无人区码免费观看不卡| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 九色国产91popny在线| 哪里可以看免费的av片| 国产精品不卡视频一区二区 | 人妻制服诱惑在线中文字幕| 日本 欧美在线| 身体一侧抽搐| 国内精品久久久久久久电影| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产久久久一区二区三区| 我的女老师完整版在线观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产精品精品国产色婷婷| 国产精品乱码一区二三区的特点| 18美女黄网站色大片免费观看| 我的老师免费观看完整版| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 欧美bdsm另类| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产一区二区在线av高清观看| 色5月婷婷丁香| 日韩av在线大香蕉| 久久精品91蜜桃| 久久久久性生活片| 草草在线视频免费看|