• <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 ?

    考慮流固耦合的深海采礦長(zhǎng)輸流硬管力學(xué)行為

    2016-10-13 19:39:34李艷賈廣成劉少軍

    李艷,賈廣成,劉少軍

    ?

    考慮流固耦合的深海采礦長(zhǎng)輸流硬管力學(xué)行為

    李艷1, 2,賈廣成1,劉少軍1, 2

    (1.中南大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,湖南長(zhǎng)沙,410083;2.深海礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖南長(zhǎng)沙,410012)

    利用Workbench軟件建立深海采礦長(zhǎng)輸流硬管的流固耦合有限元模型,研究管長(zhǎng)、頂端張力等因素對(duì)其固有頻率的作用效果;分別在內(nèi)流和外流作用下對(duì)硬管進(jìn)行流固耦合動(dòng)力學(xué)仿真,研究?jī)?nèi)流流速、內(nèi)流密度、外流流速等對(duì)其力學(xué)特性的作用。研究結(jié)果表明:揚(yáng)礦硬管的固有頻率隨著硬管長(zhǎng)度的增加而降低,隨著硬管所受的頂端張力的增加而增加;在內(nèi)流作用下,揚(yáng)礦硬管的最大側(cè)向位移和最大主應(yīng)力隨著內(nèi)流速度增大而增大,隨著內(nèi)流密度的增大而增大;在外部海流作用下,揚(yáng)礦硬管的最大側(cè)向位移和最大主應(yīng)力隨著外部海流速度增大而增大;為確保揚(yáng)礦子系統(tǒng)高效平穩(wěn)地工作,建議內(nèi)流流速在合適的區(qū)間(如2.5~3.5 m/s)內(nèi)變動(dòng),且整體深海采礦系統(tǒng)應(yīng)在外部海流速度小于0.8 m/s條件下作業(yè)。

    深海采礦;揚(yáng)礦硬管;流固耦合;力學(xué)行為

    揚(yáng)礦子系統(tǒng)是深海采礦系統(tǒng)中的重要組成部分,承擔(dān)著將海底集礦機(jī)采集到的結(jié)核礦石輸送到海面采礦船的任務(wù),同時(shí)又是電纜、動(dòng)力部件等的安裝載 體[1]。揚(yáng)礦硬管作為揚(yáng)礦子系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分,長(zhǎng)達(dá)數(shù)千米,其工作特性不僅受內(nèi)部輸送的流體礦漿的脈動(dòng)、壓力變化等因素的影響,而且受外部海流、海浪等復(fù)雜載荷的作用,在內(nèi)部和外部流場(chǎng)同時(shí)與揚(yáng)礦硬管耦合的情況下,揚(yáng)礦硬管容易產(chǎn)生較大的應(yīng)力、應(yīng)變,造成管道失效,影響整個(gè)深海采礦系統(tǒng)的開(kāi)采效率,甚至造成破壞系統(tǒng)安全造成事故和損失,因此,有必要對(duì)揚(yáng)礦硬管的流固耦合力學(xué)特性進(jìn)行研究。HUANG等[2]運(yùn)用排除伽遼金網(wǎng)格的方法(eliminated element Galerkin)研究不同邊界條件下輸液管道固有頻率的變化,得到質(zhì)量、剛度、長(zhǎng)度及內(nèi)部流體流速對(duì)輸液管道固有頻率的作用效果,但未考慮外部流體的影響。ACHOUYAB等[3]將管道因流固耦合作用產(chǎn)生的振動(dòng)簡(jiǎn)化為平面梁的縱向和橫向振動(dòng),使用有限元法和Newmark算法計(jì)算管道的位移,但忽略了流固耦合效應(yīng)。劉建浩等[4]利用Abaqus軟件對(duì)揚(yáng)礦硬管在作業(yè)與拖航狀態(tài)下的水平偏距與彎矩進(jìn)行研究,但未考慮揚(yáng)礦管內(nèi)流體對(duì)管道的影響。為此,本文作者以中國(guó)深海采礦1 km海試系統(tǒng)為工程背景,針對(duì)深海采礦中的長(zhǎng)輸流硬管建立流固耦合有限元模型,考察管長(zhǎng)、頂端張力等因素對(duì)其固有頻率的作用效果;分別在內(nèi)流和外流作用下對(duì)硬管進(jìn)行流固耦合動(dòng)力學(xué)仿真,考察內(nèi)流因素、外流因素對(duì)其力學(xué)特性的作用,以便為深海采礦揚(yáng)礦硬管設(shè)計(jì)及優(yōu)化提供參考。

    1 計(jì)算模型

    1.1 揚(yáng)礦硬管受力分析

    揚(yáng)礦硬管在作業(yè)過(guò)程中,會(huì)受到多種復(fù)雜載荷的耦合作用(如圖1所示),這些作用力包括:揚(yáng)礦硬管自身重力Y,內(nèi)部流體重力L,海水浮力F,采礦船的拖曳力t,海洋波浪力B,海洋海流力H和頂端張力top[5?6]等。揚(yáng)礦硬管在深海采礦系統(tǒng)作業(yè)過(guò)程中受力示意圖如圖1所示。在進(jìn)行揚(yáng)礦硬管力學(xué)行為分析時(shí),不考慮采礦船拖曳力對(duì)揚(yáng)礦硬管的影響。假設(shè)采礦船靜止不動(dòng),即t=0。硬管系統(tǒng)上端與采礦船的升沉補(bǔ)償系統(tǒng)相連接,揚(yáng)礦硬管可以通過(guò)升沉補(bǔ)償系統(tǒng)盡可能地保持與海平面垂直,建模時(shí)可假設(shè)硬管垂直于海平面。

    揚(yáng)礦硬管自身重力為

    內(nèi)部流體重力為

    (2)

    海水浮力為

    圖1 深海采礦系統(tǒng)中揚(yáng)礦硬管受力示意圖

    Fig. 1 Schematic force of lifting pipeline in deep-ocean mining system

    揚(yáng)礦硬管的直徑相比于海流的波長(zhǎng)很小,滿足小直徑剛體的條件,采用Morison方程[6]計(jì)算其所受海流力。波浪對(duì)揚(yáng)礦硬管的作用力包括由波浪運(yùn)動(dòng)速度u產(chǎn)生的拖曳力F以及由波浪運(yùn)動(dòng)加速度產(chǎn)生的慣性力F。長(zhǎng)度為d的揚(yáng)礦硬管所受拖曳力為

    (5)

    式中:為與長(zhǎng)度為d揚(yáng)礦硬管等體積的海水質(zhì)量;;為距海面處的波浪運(yùn)動(dòng)的加速度;m為慣性附加阻力系數(shù)。則長(zhǎng)度為d的揚(yáng)礦硬管所受波浪作用力為

    (6)

    波浪運(yùn)動(dòng)加速度為

    (8)

    聯(lián)合方程(6)~(8),可求得距海面處揚(yáng)礦硬管單位長(zhǎng)度所受的波浪作用力。

    海流流經(jīng)水下設(shè)備時(shí),在其周圍形成邊界層。在邊界層內(nèi)部,海流會(huì)加速流動(dòng),加重摩擦力的作用效果,對(duì)物體作用很大的橫向摩擦力。這個(gè)橫向摩擦力在流動(dòng)方向上的投影即為摩擦拖曳力f。海流流過(guò)物體后,在其后面產(chǎn)生很大的尾流,進(jìn)而形成壓力差,其方向是從前到后也就是沿著海流流動(dòng)的方向。這種壓力差作用在水下設(shè)備表面形成法向壓力在流動(dòng)方向上的投影即為壓差拖曳力p[9]。

    f和p與邊界層內(nèi)流體的流態(tài)、邊界層分離點(diǎn)位置、水下設(shè)備外形及表面粗糙度等因素有關(guān)。長(zhǎng)度為d的水下設(shè)備所受的海流力為

    (9)

    其中:d1和d2分別為摩擦拖曳力系數(shù)和壓差拖曳力系數(shù)。令,則

    依照艾利波理論[10]以及中國(guó)深海采礦1 km海試系統(tǒng)工作區(qū)域海況,距海面深度為處的海流速度為

    (11)

    (12)

    (13)

    假設(shè)波浪與海流的運(yùn)動(dòng)方向一致,則距海面深度為處長(zhǎng)度為d的柱體所受到的波流力為

    (14)

    聯(lián)合方程(7),(8),(11)和(14),便可以得出距海面處長(zhǎng)度為d的揚(yáng)礦硬管所受的波流作用力。

    1.2 揚(yáng)礦硬管的流固耦合數(shù)學(xué)模型

    在整個(gè)深海采礦系統(tǒng)工作過(guò)程中,揚(yáng)礦子系統(tǒng)內(nèi)輸運(yùn)的流體為固液兩相流。在分析內(nèi)、外流與揚(yáng)礦硬管的流固耦合作業(yè)時(shí),為了更真實(shí)地反映實(shí)際工況,假定流體為不可壓縮且具有黏性的賓漢流體[11?12]。流固耦合系統(tǒng)由流體區(qū)域和固體區(qū)域共同組成,采用位移?壓力的關(guān)系描述內(nèi)、外流體與揚(yáng)礦硬管的流固耦合效應(yīng)即固體采用位移作為傳遞變量,流體采用壓力作為傳遞變量。在流固耦合分析中,為了傳遞位移變量,流體耦合面上的節(jié)點(diǎn)必須映射到固體耦合面的單元上;為了傳遞壓力變量,固體耦合面上的節(jié)點(diǎn)必須映射到流體耦合面的單元上[13]。

    揚(yáng)礦硬管為線彈性材料,采用不可壓縮賓漢型流體的Navier-Stokes方程作為流體運(yùn)動(dòng)的控制方程:

    (16)

    (17)

    固體控制方程可以由牛頓第二定律導(dǎo)出:

    在流體與固體的耦合面上,流、固體單元具有相同位移和速度的邊界條件:

    (20)

    2 仿真與分析

    2.1 揚(yáng)礦硬管固有頻率分析

    2.1.1 揚(yáng)礦硬管固有頻率分析有限元模型

    利用Workbench中的Geometry模塊建立揚(yáng)礦硬管和內(nèi)部流體的有限元模型,然后通過(guò)Model模塊對(duì)材料進(jìn)行定義,對(duì)模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,并進(jìn)行模態(tài)分析。揚(yáng)礦硬管長(zhǎng)度為900 m,硬管內(nèi)徑和外徑分別為219.08 mm和193.68 mm,硬管的彈性模量為210 GPa,泊松比為0.3,密度為7 850 kg/m3,內(nèi)流密度為1 123 kg/m3。揚(yáng)礦硬管和內(nèi)部流體分別采用三維八節(jié)點(diǎn)六面體的固體和流體單元。

    揚(yáng)礦硬管在深海采礦系統(tǒng)正常工作時(shí),受到的浮力和自身重力均以分布載荷方式加載在揚(yáng)礦硬管的單元上。揚(yáng)礦硬管頂端與采礦船采用球型鉸接連接,揚(yáng)礦硬管底端與中間倉(cāng)采用十字形鉸接連接。在進(jìn)行有限元分析過(guò)程中,假設(shè)揚(yáng)礦硬管的頂端固定不動(dòng)、底端自由,因此,在硬管頂端加載固定約束[14]。在進(jìn)行仿真計(jì)算時(shí),通過(guò)改變硬管的長(zhǎng)度和頂端張力分析揚(yáng)礦硬管固有頻率變化規(guī)律。

    2.1.2 揚(yáng)礦硬管固有頻率分析及結(jié)果

    在對(duì)揚(yáng)礦硬管進(jìn)行模態(tài)分析過(guò)程中,分別設(shè)定硬管長(zhǎng)度為600,700,800,900,1 000,1 100和1 200 m,對(duì)揚(yáng)礦硬管的固有頻率進(jìn)行分析。圖2所示為硬管前4階固有頻率隨硬管管長(zhǎng)增加的變化規(guī)律。從圖2可知:揚(yáng)礦硬管的一階固有頻率受揚(yáng)礦硬管的管長(zhǎng)變化的影響不大,而2,3和4階固有頻率隨管長(zhǎng)的增加而顯著降低,且降低的幅度逐漸減小。應(yīng)該綜合考慮深海采礦作業(yè)深度、系統(tǒng)穩(wěn)定性及安全性等因素,選取合適的揚(yáng)礦硬管長(zhǎng)度。

    在對(duì)揚(yáng)礦硬管進(jìn)行模態(tài)分析過(guò)程中,分別設(shè)定揚(yáng)礦硬管所受的頂端張力為?500,?200,?100,0,100,200和500 kN(負(fù)號(hào)表示受到的力是軸向壓力)對(duì)揚(yáng)礦硬管的固有頻率進(jìn)行分析。揚(yáng)礦硬管所受的頂端張力對(duì)其固有頻率的影響如圖3所示。從圖3可知:揚(yáng)礦硬管的1和2階固有頻率受揚(yáng)礦硬管所受的頂端張力變化的影響不大,而3和4階固有頻率隨著頂端張力的增加而增加。通過(guò)調(diào)節(jié)揚(yáng)礦硬管頂端張力的大小和方向可以在一定范圍內(nèi)改變揚(yáng)礦子系統(tǒng)的固有頻率,以免與海浪的頻率接近發(fā)生共振。

    1—1階頻率;2—2階頻率;3—3階頻率;4—4階頻率。

    1—1階頻率;2—2階頻率;3—3階頻率;4—4階頻率。

    2.2 考慮內(nèi)流的揚(yáng)礦硬管流固耦合分析

    2.2.1 揚(yáng)礦硬管與內(nèi)流的流固耦合有限元模型

    揚(yáng)礦硬管與內(nèi)流的流固耦合作用屬于雙向流固耦合問(wèn)題,內(nèi)部流體的運(yùn)動(dòng)傳遞給硬管,而硬管的振動(dòng)反向作用于內(nèi)部流體。本文通過(guò)Workbench軟件設(shè)置ANSYS和CFX的雙向流固耦合進(jìn)行分析。在Transient Structural模塊中建立揚(yáng)礦硬管和內(nèi)部流體的三維實(shí)體模型,定義硬管的材料屬性并進(jìn)行網(wǎng)格劃分。揚(yáng)礦硬管受到的浮力和自身重力以硬管凈重加載到硬管單元上,并在揚(yáng)礦硬管的頂端施加固定約束。在CFX模塊中定義內(nèi)部流體屬性參數(shù)進(jìn)行網(wǎng)格劃分,并設(shè)置流固耦合過(guò)程參數(shù)變量。選取硬管內(nèi)壁和內(nèi)流外表面為流固耦合交界面,建立如圖4所示考慮內(nèi)流的長(zhǎng)輸流硬管三維流固耦合模型。

    圖4 考慮內(nèi)流的長(zhǎng)輸流硬管三維流固耦合模型

    在進(jìn)行揚(yáng)礦硬管與內(nèi)流的流固耦合仿真過(guò)程中,先啟動(dòng)流體域計(jì)算并將得到的分析結(jié)果以力為變量傳遞給固體結(jié)構(gòu),再將固體分析得到的結(jié)果以位移為變量反向傳遞給流體,并且分析結(jié)果只在流固耦合交界面上進(jìn)行傳遞[15]。在進(jìn)行流固耦合仿真計(jì)算時(shí),通過(guò)改變內(nèi)流流速、內(nèi)流密度分析內(nèi)流作用下?lián)P礦硬管的流固耦合力學(xué)行為。

    2.2.2 內(nèi)流作用下?lián)P礦硬管流固耦合力學(xué)分析

    在對(duì)揚(yáng)礦硬管與內(nèi)流進(jìn)行流固耦合分析時(shí),在Transient Structural模塊中設(shè)定揚(yáng)礦硬管長(zhǎng)度為 900 m,內(nèi)、外徑分別為219.08 mm和193.68 mm,彈性模量為210 GPa,泊松比為0.3,密度為7.850 t/m3。在CFX模塊中分別設(shè)定內(nèi)部流體的流速為1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5和5.0 m/s,對(duì)內(nèi)流作用下?lián)P礦硬管流固耦合力學(xué)特性進(jìn)行研究,結(jié)果如圖5和圖6所示。從圖5和圖6可知:硬管的最大側(cè)向位移和最大主應(yīng)力隨著內(nèi)流速度增大而增大,且當(dāng)內(nèi)流速度大于3.5 m/s時(shí),硬管的最大側(cè)向位移與最大主應(yīng)力的增幅變大。這是因?yàn)閮?nèi)部流體在提升過(guò)程中流速非均勻分布于硬管橫截面形成兩側(cè)流體速度差[16],內(nèi)流速度越大,產(chǎn)生的速度差和側(cè)向位移越大。內(nèi)流的沖量作用于硬管產(chǎn)生的動(dòng)載荷隨著內(nèi)流速度增大而增大,最大主應(yīng)力也隨著增大。過(guò)小的內(nèi)流速度會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)效率降低甚至發(fā)生硬管堵塞等安全事故,而過(guò)大的內(nèi)流速度會(huì)引起硬管的側(cè)向位移過(guò)大而失穩(wěn)。要使揚(yáng)礦子系統(tǒng)高效平穩(wěn)地工作,建議內(nèi)部流體流速在合適的區(qū)間(如2.5~3.5 m/s)內(nèi)變動(dòng)。

    圖5 硬管最大側(cè)向位移與內(nèi)部流體流速的關(guān)系

    圖6 硬管最大主應(yīng)力與內(nèi)部流體流速的關(guān)系

    研究?jī)?nèi)部流體密度對(duì)內(nèi)流作用下?lián)P礦硬管流固耦合力學(xué)行為的作用效果,在Transient Structural模塊中設(shè)定揚(yáng)礦硬管長(zhǎng)度為900 m,內(nèi)徑和外徑分別為219.08 mm和193.68 mm,彈性模量為210 GPa,泊松比為0.3,密度為7.850 t/m3。在CFX模塊中分別設(shè)定內(nèi)部流體密度為0.800,1.000,1.123,1.200,1.500和2.000 t/m3,硬管最大側(cè)向位移和最大主應(yīng)力與內(nèi)流密度的關(guān)系如圖7和圖8所示,可見(jiàn):硬管最大側(cè)向位移和最大主應(yīng)力隨著內(nèi)流密度的增大而增大。通過(guò)增加集礦機(jī)破碎深海礦物結(jié)核和脫泥的時(shí)間,減小內(nèi)部流體濃度和泥沙含量,使內(nèi)流密度減小進(jìn)而減小硬管的最大側(cè)向位移和最大主應(yīng)力,可提高揚(yáng)礦子系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

    圖7 硬管最大側(cè)向位移與內(nèi)部流體密度的關(guān)系

    圖8 硬管最大主應(yīng)力與內(nèi)部流體密度的關(guān)系

    2.3 考慮外流的揚(yáng)礦硬管流固耦合分析

    2.3.1 揚(yáng)礦硬管與外部海流的流固耦合有限元模型

    由于揚(yáng)礦硬管的變形對(duì)外部流場(chǎng)的影響基本可以忽略不計(jì),只需考慮外部流場(chǎng)對(duì)揚(yáng)礦硬管的作用,因此,外流作用下的流固耦合屬于單向流固耦合問(wèn)題。本文通過(guò)Workbench軟件設(shè)置與FLUENT的單向流固耦合分析,在Static Structural模塊中定義硬管材料屬性并進(jìn)行網(wǎng)格劃分。受到的浮力和自身重力以硬管凈重加載到硬管單元上,并在揚(yáng)礦硬管的頂端加載固定約束。在FLUENT模塊中建立揚(yáng)礦硬管和外部海流的三維實(shí)體模型,定義外部海流屬性參數(shù),劃分網(wǎng)格,并設(shè)置流固耦合過(guò)程參數(shù)。選取硬管外壁為流固耦合交界面,建立如圖9所示考慮外流的長(zhǎng)輸流硬管三維流固耦合模型。

    圖9 考慮外流的長(zhǎng)輸流硬管三維流固耦合模型

    在進(jìn)行揚(yáng)礦硬管與外部海流的流固耦合仿真過(guò)程中,在流固耦合交界面處的數(shù)據(jù)傳遞是單向的。外部海流的流體域計(jì)算得到的分析結(jié)果以力為變量傳遞給揚(yáng)礦硬管進(jìn)行固體結(jié)構(gòu)分析,而固體分析結(jié)果不會(huì)再反向傳遞給流體。在進(jìn)行流固耦合仿真計(jì)算時(shí),通過(guò)改變外部海流流速分析外部海流作用下?lián)P礦硬管的流固耦合力學(xué)特性。

    2.3.2 外部海流作用下?lián)P礦硬管流固耦合力學(xué)分析

    在對(duì)揚(yáng)礦硬管與外部海流進(jìn)行流固耦合分析過(guò)程中,在Static Structural模塊中設(shè)定揚(yáng)礦硬管長(zhǎng)度為900 m,內(nèi)徑和外徑分別為219.08 mm和193.68 mm,彈性模量為210 GPa,泊松比為0.3,密度為7.850 t/m3。在FLUENT模塊中分別設(shè)定外部海流的流速為0.15,0.30,0.45,0.60,0.75,0.87和1.00 m/s,對(duì)外部海流作用下?lián)P礦硬管流固耦合力學(xué)特性進(jìn)行研究(如圖10和圖11所示),可見(jiàn):硬管的最大側(cè)向位移和最大主應(yīng)力隨著外部海流速度增大而增大,且當(dāng)外部海流速度大于0.80 m/s時(shí),硬管的最大側(cè)向位移和最大主應(yīng)力的增幅變大。這是因?yàn)殡S著外部海流速度增大,揚(yáng)礦硬管前后兩側(cè)流體域產(chǎn)生的壓差增大,硬管的最大側(cè)向位移和最大主應(yīng)力也隨著增大。過(guò)大的側(cè)向位移易導(dǎo)致系統(tǒng)失穩(wěn),為了確保揚(yáng)礦子系統(tǒng)高效穩(wěn)定地工作,整個(gè)深海采礦系統(tǒng)應(yīng)在外部海流速度小于0.80 m/s下作業(yè)。

    圖10 硬管最大側(cè)向位移與外部海流速度的關(guān)系

    圖11 硬管最大主應(yīng)力與外部海流速度的關(guān)系

    4 結(jié)論

    1) 揚(yáng)礦硬管的固有頻率隨著硬管管長(zhǎng)的增加而降低,隨著硬管所受的頂端張力的增加而增加。應(yīng)綜合考慮深海采礦作業(yè)深度、系統(tǒng)穩(wěn)定性及安全性等因素,選取合適的揚(yáng)礦硬管長(zhǎng)度。可以通過(guò)改變揚(yáng)礦硬管頂端張力的大小、方向,在一定范圍內(nèi)改變揚(yáng)礦子系統(tǒng)的固有頻率,避免硬管與海流的激振頻率接近產(chǎn)生共振。

    2) 硬管的最大側(cè)向位移和最大主應(yīng)力隨著內(nèi)流速度增大而增大,隨著內(nèi)流密度的增大而增大。要使揚(yáng)礦子系統(tǒng)高效平穩(wěn)地工作,建議內(nèi)部流體流速在合適的區(qū)間(如2.5~3.5 m/s)內(nèi)變動(dòng)。通過(guò)采取一些措施減小內(nèi)部流體質(zhì)量?體積濃度和泥沙體積含量,使內(nèi)流密度減小進(jìn)而減小硬管的最大側(cè)向位移和最大主應(yīng)力,可改善揚(yáng)礦子系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

    3) 硬管的最大側(cè)向位移和最大主應(yīng)力隨著外部海流速度增大而增大。過(guò)大的側(cè)向位移易導(dǎo)致系統(tǒng)失穩(wěn),為保證揚(yáng)礦硬管在作業(yè)過(guò)程中的穩(wěn)定性,整個(gè)深海采礦系統(tǒng)應(yīng)在外部海流速度小于0.80 m/s時(shí)作業(yè)。

    參考文獻(xiàn):

    [1] “十五”采礦海試系統(tǒng)總師組. 大洋多金屬結(jié)核中試采礦系統(tǒng)l 000 m海上試驗(yàn)總體系統(tǒng)技術(shù)設(shè)計(jì)[R]. 北京: 中國(guó)大洋協(xié)會(huì), 2004: 25?26. Chief Engineer Group of “Fifteen” Mining Sea Trial System. The overall system technology design of oceanic polymetallic nodule mining system l 000 m marine pilot test[R]. Beijing: China Ocean Mineral Resources R&D Association, 2004: 25?26.

    [2] HUANG Yimin, LIU Yongshou. Natural frequency analysis of fluid conveying pipeline with different boundary conditions[J]. Nuclear Engineering and Design, 2010, 240(3): 461?467.

    [3] ACHOUYAB E H, BAHRAR B. Numerical modeling of phenomena of water hammer using a model of fluid-structure interaction[J]. Comptes Rendus Mecanique, 2011, 339(4): 262?269.

    [4] 劉建浩, 楊啟. 深海采礦揚(yáng)礦管的橫向運(yùn)動(dòng)響應(yīng)分析[J]. 礦山機(jī)械, 2012, 40(2): 5?9. LIU Jianhao, YANG Qi. Analysis on lateral motion response of deep-sea mining riser[J]. Mining Machinery, 2012, 40(2): 5?9.

    [5] 劉金書(shū), 禹宏云, 馬慧坤. 6 000 m深海揚(yáng)礦系統(tǒng)仿真分析[J]. 計(jì)算機(jī)仿真, 2009, 26(7): 333?336. LIU Jinshu, YU Hongyun, MA Huikun. Simulation analysis lifting system in a 6 km deep-ocean[J]. Computer Simulation, 2009, 26(7): 333?336.

    [6] 周知進(jìn), 盧浩, 王釗, 等. 垂直提升管道輸送過(guò)程中的流固耦合效應(yīng)分析[J]. 中國(guó)海洋大學(xué)學(xué)報(bào), 2013, 43(1): 87?92. ZHOU Zhijin, LU Hao, WANG Zhao, et al. Characteristics analysis on considering fluid-solid coupling effects for vertical lifting pipe[J]. Periodical of Ocean University of China, 2013, 43(1): 87?92.

    [7] SANTILLAN S T, VIRGIN L N. Numerical and experimental analysis of the static behavior of highly deformed risers[J]. Ocean Engineering, 2011, 38(3): 1397?1402.

    [8] NI Q, ZHANG Z L, WANG L. Application of the differential transformation method to vibration analysis of pipes conveying fluid[J]. Applied Mathematics and Computation, 2011, 217(16): 7028?7038.

    [9] ZHOU Zhijin, YANG Ning, WANG Zhao. Analysis on shock wave speed of water hammer of lifting pipes for deep-sea mining[J]. China Ocean Eng, 2013, 27(2): 205?214.

    [10] EROL H. Vibration analysis of stepped-pipe strings for mining from deep-sea floors[J]. Ocean Engineering, 2005, 32(1): 37?55.

    [11] KERAMAT A, TIJSSELING A S, HOU Q. Fluid–structure interaction with pipe-wall viscoelasticity during water hammer[J]. Journal of Fluids and Structures, 2012, 28: 434?455.

    [12] LIU Gongmin, LI Yanhua. Vibration analysis of liquid-filled pipelines with elastic constraints[J]. Journal of Sound and Vibration, 2011, 330(13): 3166?3181.

    [13] 胡躍華, 蔣誠(chéng)航, 閆懷磊, 等. 流固耦合作用下固支輸液管道有限元分析[J]. 化工機(jī)械, 2012, 39(2): 190?193. HU Yuehua, JIANG Chenghang, YAN Huilei, et al. Vibration FEA of clamped fluid-conveying pipeline with fluid-structure interaction effect[J]. Chemical Machinery, 2012, 39(2): 190?193.

    [14] AHMADI A, KERAMAT A. Investigation of fluid-structure interaction with various types of junction coupling[J]. Journal of Fluids and Structures, 2010, 26(7/8): 1123?1141.

    [15] 梁建術(shù), 王濤, 李欣業(yè). 基于ANSYS Workbench的輸液管道系統(tǒng)振動(dòng)控制仿真研究[J]. 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造, 2012(3): 187?189. LIANG Jianshu, WANG Tao, LI Xinye. Vibration control analysis of liquid-conveying pipe system based on ANSYS Workbench[J]. Mechanical Design and Manufacture, 2012(3): 187?189.

    [16] LEE U, PARK J. Spectral element modeling and analysis of a pipeline conveying internal unsteady fluid[J]. Journal of Fluid and Structures, 2006, 22(2): 273?292.

    (編輯 陳燦華)

    Mechanical characteristics on long lifting pipeline in deep-ocean mining considering fluid-structure interaction

    LI Yan1, 2, JIA Guangcheng1, LIU Shaojun1, 2

    (1. School of Mechanical and Electrical Engineering, Central South University, Changsha 410083, China;2. State Key Laboratory of Exploitation and Utilization of Deep Sea Mineral Resources, Changsha 410012, China)

    The influence of pipe length and top tension on the natural frequency of lifting pipeline was investigated based on the finite element model of fluid-structure interaction with Workbench software. In order to examine the influence of internal fluid velocity, internal fluid density and outflow velocity on the mechanical characteristics of lifting pipeline, dynamic simulations of fluid-structure interaction of lifting pipeline under the action of internal fluid and outflow were carried out. The results show that the natural frequency of lifting pipeline increases with the increase of top tension and the decrease of pipe length. With the impact of internal fluid, the maximum lateral displacement and the maximum principal stress of lifting pipeline increase with the increase of the velocity and density of the internal fluid. Under the influence of outflow, the maximum lateral displacement and the maximum principal stress of lifting pipeline increase with the increase of the velocity of the outflow. In order to ensure the safety and improve the efficiency of the lifting system, the velocity of the internal fluid must be controlled in suitable range (e.g. 2.5?3.5 m/s). The deep-ocean mining system should work with the velocity of outflow less than 0.8 m/s.

    deep-ocean mining; lifting pipeline; fluid-structure interaction; mechanical characteristics

    10.11817/j.issn.1672-7207.2016.11.008

    TD807

    A

    1672?7207(2016)11?3670?07

    2015?12?01;

    2016?02?04

    國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51104177);國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863計(jì)劃)項(xiàng)目(2012AA091201) (Project(51104177) supported by the National Natural Science Foundation of China; Project(2012AA091201) supported by the National High Technology Research and Development Program (863 Program) of China)

    李艷,博士,副教授,從事機(jī)電液系統(tǒng)控制理論與技術(shù)、深海作業(yè)裝備設(shè)計(jì)與控制研究;E-mail: lylsjhome@163.com

    18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | avwww免费| 午夜福利欧美成人| 亚洲一码二码三码区别大吗| 中出人妻视频一区二区| av不卡在线播放| 日韩免费av在线播放| 宅男免费午夜| cao死你这个sao货| 一级片'在线观看视频| 久久 成人 亚洲| 999久久久精品免费观看国产| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 1024视频免费在线观看| www.熟女人妻精品国产| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产成人精品在线电影| 性少妇av在线| 国产免费男女视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 日本a在线网址| 国产亚洲欧美98| av国产精品久久久久影院| 日韩中文字幕欧美一区二区| 欧美黄色片欧美黄色片| 波多野结衣一区麻豆| 91大片在线观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 热99久久久久精品小说推荐| 最新的欧美精品一区二区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲专区字幕在线| 国产在线观看jvid| 精品福利永久在线观看| www.熟女人妻精品国产| 人妻夜夜爽99麻豆av| 97超视频在线观看视频| 男人的好看免费观看在线视频| 日本三级黄在线观看| 欧美日韩瑟瑟在线播放| www.色视频.com| 久久亚洲真实| 国产av一区在线观看免费| 亚洲av五月六月丁香网| 精品国产美女av久久久久小说| 亚洲国产精品成人综合色| 老司机福利观看| 特级一级黄色大片| 在线观看一区二区三区| 久久久久国内视频| 午夜久久久久精精品| 国产精品1区2区在线观看.| 午夜福利欧美成人| 天天躁日日操中文字幕| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲一区二区三区色噜噜| 免费电影在线观看免费观看| 欧美成人一区二区免费高清观看| 天堂影院成人在线观看| 身体一侧抽搐| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 99精品久久久久人妻精品| 真实男女啪啪啪动态图| av福利片在线观看| 久久久成人免费电影| 亚洲五月天丁香| 校园春色视频在线观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产成年人精品一区二区| 桃红色精品国产亚洲av| 国产成人av激情在线播放| 日本黄色视频三级网站网址| 88av欧美| 美女 人体艺术 gogo| 丁香六月欧美| 亚洲自拍偷在线| 观看美女的网站| 国产单亲对白刺激| 在线观看免费视频日本深夜| 日本精品一区二区三区蜜桃| 51国产日韩欧美| netflix在线观看网站| av天堂在线播放| av在线天堂中文字幕| 美女高潮的动态| 91九色精品人成在线观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲国产精品成人综合色| 日本三级黄在线观看| 国产视频一区二区在线看| 宅男免费午夜| 99久久精品国产亚洲精品| 国产亚洲精品av在线| 人人妻人人澡欧美一区二区| 久久精品91无色码中文字幕| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 精品一区二区三区人妻视频| 亚洲国产欧美人成| 又爽又黄无遮挡网站| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 午夜福利在线观看吧| 高清在线国产一区| 久久精品人妻少妇| 欧美成人性av电影在线观看| 色尼玛亚洲综合影院| av福利片在线观看| 淫秽高清视频在线观看| 99久国产av精品| 伊人久久精品亚洲午夜| 日本黄色视频三级网站网址| 国产淫片久久久久久久久 | 精品电影一区二区在线| 午夜影院日韩av| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 一级作爱视频免费观看| 午夜福利成人在线免费观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 麻豆成人av在线观看| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产欧美日韩精品亚洲av| 岛国在线免费视频观看| 国产麻豆成人av免费视频| www.熟女人妻精品国产| 国产成+人综合+亚洲专区| 12—13女人毛片做爰片一| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 久久精品综合一区二区三区| 久久久久国内视频| 国产亚洲精品av在线| 少妇丰满av| 中亚洲国语对白在线视频| 最近最新中文字幕大全电影3| 我的老师免费观看完整版| 90打野战视频偷拍视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 99久久九九国产精品国产免费| 国产精品,欧美在线| 国产欧美日韩一区二区精品| 午夜日韩欧美国产| 久久精品国产清高在天天线| 熟女人妻精品中文字幕| 手机成人av网站| 高清日韩中文字幕在线| 国产麻豆成人av免费视频| 日本熟妇午夜| 久久精品影院6| 日本黄色片子视频| 国产精品1区2区在线观看.| www.999成人在线观看| 国产麻豆成人av免费视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 男女床上黄色一级片免费看| 国产日本99.免费观看| 欧美激情久久久久久爽电影| 麻豆国产97在线/欧美| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲国产欧美人成| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 精品一区二区三区人妻视频| 色播亚洲综合网| 日韩大尺度精品在线看网址| 好男人在线观看高清免费视频| xxx96com| 91字幕亚洲| 免费观看人在逋| 日本三级黄在线观看| 1000部很黄的大片| 99国产精品一区二区蜜桃av| 可以在线观看毛片的网站| 久久人人精品亚洲av| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 久久人妻av系列| 午夜福利在线在线| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 淫妇啪啪啪对白视频| 男人舔奶头视频| 欧美激情在线99| 国产成人a区在线观看| 男人舔奶头视频| 男女视频在线观看网站免费| 午夜日韩欧美国产| 草草在线视频免费看| 亚洲国产色片| 搞女人的毛片| 国产av不卡久久| 成人鲁丝片一二三区免费| 久久国产精品影院| 90打野战视频偷拍视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 午夜影院日韩av| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 国产成人a区在线观看| 男女午夜视频在线观看| 成年人黄色毛片网站| 9191精品国产免费久久| 宅男免费午夜| 校园春色视频在线观看| 亚洲精品一区av在线观看| 欧美成人a在线观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久国产乱子伦精品免费另类| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 午夜福利18| 一本久久中文字幕| 欧美精品啪啪一区二区三区| 久久久久久大精品| 最近最新中文字幕大全电影3| 久久久久久九九精品二区国产| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 五月伊人婷婷丁香| 99久久精品国产亚洲精品| 国产亚洲精品久久久久久毛片| a级毛片a级免费在线| 日韩欧美在线二视频| 日本免费一区二区三区高清不卡| 久久久久国内视频| 婷婷亚洲欧美| 免费大片18禁| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产高清激情床上av| 熟女人妻精品中文字幕| av天堂中文字幕网| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 一区二区三区国产精品乱码| 国产成年人精品一区二区| 欧美一级毛片孕妇| 久久香蕉精品热| 国产精品爽爽va在线观看网站| 免费看日本二区| 国产老妇女一区| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 午夜久久久久精精品| 午夜福利18| 国产欧美日韩一区二区精品| 伊人久久精品亚洲午夜| 欧美性猛交黑人性爽| 天堂影院成人在线观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲无线观看免费| 亚洲内射少妇av| 亚洲人成网站在线播| 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲精品久久国产高清桃花| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲内射少妇av| 亚洲人成网站在线播| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 成年人黄色毛片网站| 内射极品少妇av片p| 香蕉av资源在线| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 中文亚洲av片在线观看爽| 淫秽高清视频在线观看| 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 | 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 91av网一区二区| 欧美zozozo另类| 日本一本二区三区精品| 高清日韩中文字幕在线| www.熟女人妻精品国产| 欧美av亚洲av综合av国产av| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 日本黄色视频三级网站网址| 69av精品久久久久久| 成人精品一区二区免费| 波多野结衣高清作品| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产精品影院久久| 在线观看免费午夜福利视频| 国产一级毛片七仙女欲春2| 久久6这里有精品| 少妇的逼水好多| 国产精品久久久久久精品电影| 最新在线观看一区二区三区| 1000部很黄的大片| 欧美成狂野欧美在线观看| 激情在线观看视频在线高清| 午夜福利免费观看在线| 99久久综合精品五月天人人| 欧美乱码精品一区二区三区| 人妻久久中文字幕网| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 久久久久亚洲av毛片大全| 制服丝袜大香蕉在线| e午夜精品久久久久久久| 国产精品99久久久久久久久| 国产真实伦视频高清在线观看 | 国产精品永久免费网站| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 久久这里只有精品中国| 在线观看午夜福利视频| 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 | 国产激情欧美一区二区| 97碰自拍视频| 香蕉丝袜av| 特大巨黑吊av在线直播| 久久国产精品影院| 波多野结衣高清作品| 少妇人妻精品综合一区二区 | 日韩有码中文字幕| 不卡一级毛片| 久久久色成人| 我的老师免费观看完整版| a在线观看视频网站| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产激情欧美一区二区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产免费av片在线观看野外av| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 久久久久久九九精品二区国产| 成年人黄色毛片网站| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲精华国产精华精| 成人国产综合亚洲| 免费搜索国产男女视频| 婷婷精品国产亚洲av| 精品免费久久久久久久清纯| 无限看片的www在线观看| 天堂√8在线中文| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲,欧美精品.| 国产在视频线在精品| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 精品日产1卡2卡| 少妇人妻一区二区三区视频| 欧美一级毛片孕妇| 最新中文字幕久久久久| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 嫩草影视91久久| 久久久色成人| 一进一出抽搐gif免费好疼| 日本一二三区视频观看| 色哟哟哟哟哟哟| 一本久久中文字幕| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 色老头精品视频在线观看| 免费大片18禁| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 国产精品国产高清国产av| 超碰av人人做人人爽久久 | 国产高清视频在线观看网站| 精品国内亚洲2022精品成人| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 有码 亚洲区| 久久久精品大字幕| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 精品国内亚洲2022精品成人| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| av专区在线播放| 十八禁网站免费在线| 国产成人a区在线观看| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产成人a区在线观看| 岛国视频午夜一区免费看| 国产在视频线在精品| 91麻豆精品激情在线观看国产| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 99久久精品一区二区三区| 国产高清视频在线观看网站| 日日摸夜夜添夜夜添小说| АⅤ资源中文在线天堂| 国产欧美日韩精品一区二区| 久久久久久久午夜电影| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 久久久精品欧美日韩精品| 人人妻人人看人人澡| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 亚洲午夜理论影院| 搡老妇女老女人老熟妇| 国内精品一区二区在线观看| 欧美zozozo另类| 精品福利观看| 国模一区二区三区四区视频| 在线天堂最新版资源| 日本一二三区视频观看| 久久久久久人人人人人| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 男女午夜视频在线观看| 亚洲av不卡在线观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 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 | 国产精品日韩av在线免费观看| 午夜视频国产福利| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 色综合婷婷激情| 极品教师在线免费播放| 成人国产综合亚洲| 俺也久久电影网| 全区人妻精品视频| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲专区中文字幕在线| 欧美3d第一页| 久久精品国产自在天天线| 成熟少妇高潮喷水视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 成人18禁在线播放| 97超视频在线观看视频| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 亚洲av电影在线进入| 在线观看舔阴道视频| 久久久久久久午夜电影| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 黄色成人免费大全| 精品欧美国产一区二区三| 久久久久久人人人人人| 最新在线观看一区二区三区| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 亚洲不卡免费看| 色综合亚洲欧美另类图片| 欧美大码av| 长腿黑丝高跟| 麻豆一二三区av精品| 五月玫瑰六月丁香| 老司机午夜十八禁免费视频| 又爽又黄无遮挡网站| 欧美日韩黄片免| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲人成网站高清观看| 日韩欧美精品v在线| 亚洲av熟女| 久久久久久久久中文| 免费看美女性在线毛片视频| 日韩国内少妇激情av| 国产精品 国内视频| 99视频精品全部免费 在线| 18美女黄网站色大片免费观看| 亚洲精品在线美女| 亚洲人与动物交配视频| 在线视频色国产色| 99久久成人亚洲精品观看| av女优亚洲男人天堂| 一区二区三区高清视频在线| 国产亚洲欧美98| 久久精品国产自在天天线| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲无线观看免费| 日本 欧美在线| 成年女人看的毛片在线观看| 一进一出抽搐动态| 国产真实伦视频高清在线观看 | 久久久久久大精品| 国产精品国产高清国产av| 性色avwww在线观看| 12—13女人毛片做爰片一| xxxwww97欧美| 最新中文字幕久久久久| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产精品乱码一区二三区的特点| 在线观看午夜福利视频| 大型黄色视频在线免费观看| 人妻久久中文字幕网| 丰满人妻一区二区三区视频av | 丰满人妻一区二区三区视频av | 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 12—13女人毛片做爰片一| xxxwww97欧美| www.色视频.com| 日日夜夜操网爽| 亚洲av一区综合| 国产精品99久久99久久久不卡| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲人成网站在线播| 国产高清视频在线观看网站| 国产亚洲精品一区二区www| 国产精品 国内视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲片人在线观看| 国产激情欧美一区二区| 国产高清有码在线观看视频| 国产午夜福利久久久久久| 无人区码免费观看不卡| 亚洲片人在线观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 成人午夜高清在线视频| 精品国产亚洲在线| 国产97色在线日韩免费| 国产精品,欧美在线| 午夜日韩欧美国产| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 欧美一区二区精品小视频在线| 成年免费大片在线观看| www.色视频.com| 18禁美女被吸乳视频| 一个人看的www免费观看视频| 欧美色视频一区免费| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产在线精品亚洲第一网站| 色综合站精品国产| 国产毛片a区久久久久| 久久性视频一级片| 亚洲成人精品中文字幕电影| 两个人看的免费小视频| 香蕉丝袜av| 全区人妻精品视频| 成年免费大片在线观看| 免费电影在线观看免费观看| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲精品影视一区二区三区av| 色哟哟哟哟哟哟| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 91麻豆精品激情在线观看国产| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲黑人精品在线| 全区人妻精品视频| 色视频www国产| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 人人妻人人看人人澡| 精品久久久久久久末码| 久久久久亚洲av毛片大全| 高清在线国产一区| 最近视频中文字幕2019在线8| 免费av不卡在线播放| 美女 人体艺术 gogo| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 天天躁日日操中文字幕| 日韩欧美国产一区二区入口| 精品久久久久久久久久久久久| 国产三级黄色录像| 黄色日韩在线| aaaaa片日本免费| 高清日韩中文字幕在线| 亚洲一区二区三区不卡视频| 十八禁人妻一区二区| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产精品 欧美亚洲| 午夜福利免费观看在线| 小说图片视频综合网站| 两人在一起打扑克的视频| 久久久久久久久大av| 午夜日韩欧美国产| 嫁个100分男人电影在线观看| 日本五十路高清| av黄色大香蕉| 乱人视频在线观看| 欧美三级亚洲精品| 女人被狂操c到高潮| 国产高清视频在线观看网站| 岛国在线观看网站| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲片人在线观看| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 中国美女看黄片| 最好的美女福利视频网| 欧美大码av| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 身体一侧抽搐| 亚洲男人的天堂狠狠| 90打野战视频偷拍视频| 欧美日韩瑟瑟在线播放| www.www免费av| 国产高潮美女av| 成熟少妇高潮喷水视频| 色综合站精品国产| 伊人久久精品亚洲午夜| 最后的刺客免费高清国语| 一区二区三区高清视频在线| 日本在线视频免费播放| 深爱激情五月婷婷| 国产99白浆流出| 婷婷丁香在线五月| 成人特级av手机在线观看| 波野结衣二区三区在线 | 人妻夜夜爽99麻豆av| 99热这里只有精品一区| 嫩草影院精品99| 全区人妻精品视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产精品日韩av在线免费观看| 日本成人三级电影网站| 国产亚洲欧美98| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产精品99久久99久久久不卡| av片东京热男人的天堂| 长腿黑丝高跟| 亚洲专区国产一区二区| 性欧美人与动物交配| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 精品福利观看| 国产69精品久久久久777片| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 手机成人av网站| 桃色一区二区三区在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | av视频在线观看入口| 日韩精品青青久久久久久| 国产在视频线在精品| 日本a在线网址| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲av成人精品一区久久| 一个人观看的视频www高清免费观看| 又粗又爽又猛毛片免费看| 级片在线观看| 两个人视频免费观看高清| 欧美又色又爽又黄视频| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲黑人精品在线| 午夜福利18| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 男插女下体视频免费在线播放|