• <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 ?

    含碰撞的平面摩擦系統(tǒng)半解析半數(shù)值算法研究

    2016-10-13 23:51:05王曉筍巫世晶
    關(guān)鍵詞:質(zhì)點(diǎn)摩擦力步長(zhǎng)

    王曉筍,巫世晶

    ?

    含碰撞的平面摩擦系統(tǒng)半解析半數(shù)值算法研究

    王曉筍,巫世晶

    (武漢大學(xué)動(dòng)力與機(jī)械學(xué)院,湖北武漢,430072)

    利用含平面庫(kù)侖摩擦力系統(tǒng)的解析解結(jié)果,通過碰撞邊界條件和時(shí)間的隱式關(guān)系,獲得精確的碰撞時(shí)刻,由此確定從當(dāng)前時(shí)刻到碰撞發(fā)生時(shí)的步長(zhǎng)及平面上的碰撞位置。結(jié)合滑移/黏滯轉(zhuǎn)換時(shí)位置和時(shí)刻的解析解,引入布爾變量定義系統(tǒng)的狀態(tài),建立一種求解含碰撞的平面摩擦系統(tǒng)響應(yīng)的數(shù)值算法。研究結(jié)果表明:該算法能夠求解滑移/黏滯轉(zhuǎn)換、碰撞以及平面滑移運(yùn)動(dòng)存在方向劇烈變化拐點(diǎn)時(shí)系統(tǒng)的響應(yīng),并有效地提高了系統(tǒng)響應(yīng)的精度。

    平面摩擦系統(tǒng);碰撞;滑移/黏滯轉(zhuǎn)換;精確解;數(shù)值算法

    相互接觸的2個(gè)部件發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)誘發(fā)的摩擦行為對(duì)載荷傳遞和動(dòng)態(tài)響應(yīng)都會(huì)產(chǎn)生重要影響,如航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片根部粗糙接觸表面間的摩擦滑移消耗葉片系統(tǒng)振動(dòng)能量而產(chǎn)生的干摩擦阻尼是降低葉片振動(dòng)、延長(zhǎng)發(fā)動(dòng)使用壽命的關(guān)鍵因素[1]。摩擦力還能夠引起局部剛度發(fā)生變化,誘發(fā)出現(xiàn)共振峰隨激勵(lì)量級(jí)增大而向低頻移動(dòng)的“頻率漂移”典型非線性現(xiàn)象[2?3]。而非接觸的2個(gè)部件由于相對(duì)運(yùn)動(dòng)在接觸瞬間引發(fā)的碰撞能夠使系統(tǒng)出現(xiàn)周期倍化序列、擦邊分岔和混沌等一系列強(qiáng)非線性現(xiàn)象。雖然人們對(duì)于摩擦和碰撞進(jìn)行了大量研究,但對(duì)于同時(shí)具有摩擦和碰撞的系統(tǒng)研究較少。通常在機(jī)械系統(tǒng)中,摩擦和碰撞往往是同時(shí)存在的,而且兩者之間存在相互影響[4]。STRONGE[5]通過研究發(fā)現(xiàn)若摩擦因數(shù)過大,則在碰撞結(jié)束時(shí)直接進(jìn)入黏滯狀態(tài)。碰撞與摩擦都是強(qiáng)非線性因素,因此,含碰撞的摩擦系統(tǒng)具有大量非線性現(xiàn)象[6],如CONE等[7]采用數(shù)值法研究了帶干摩擦的單自由度雙面沖擊振子, 結(jié)果表明系統(tǒng)存在周期倍化序列、擦邊分岔(grazing bifurcation)以及黏滑碰撞運(yùn)動(dòng)。VIRGIN等[8]描述了包含庫(kù)侖摩擦阻尼的雙邊諧激勵(lì)碰撞振子的全局動(dòng)力學(xué),發(fā)現(xiàn)由于摩擦和碰撞誘發(fā)的擦邊分岔與吸引盆等非線性現(xiàn)象。張有強(qiáng)等[9?12]研究了同時(shí)含有摩擦和碰撞系統(tǒng)的非線性動(dòng)力學(xué)特性,發(fā)現(xiàn)較大的摩擦力使得系統(tǒng)逐漸趨于穩(wěn)定單周期碰撞運(yùn)動(dòng),而摩擦力較小時(shí)系統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)多呈現(xiàn)為混沌行為。同時(shí),摩擦力的幅值對(duì)全局分岔性態(tài)的影響比較復(fù)雜,尤其對(duì)混沌區(qū)和分岔點(diǎn)附近系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)影響明顯。目前,所有針對(duì)具有摩擦的碰撞系統(tǒng)的研究主要以研究其動(dòng)態(tài)特性為主,而往往忽略了其準(zhǔn)靜態(tài)特性。具有庫(kù)侖摩擦力的系統(tǒng)在外部載荷激勵(lì)下可能處于滑移、黏滯和滑移/黏滯轉(zhuǎn)換等不同狀態(tài),顯然,含摩擦的碰撞系統(tǒng)在碰撞邊界內(nèi)部可能同時(shí)處于動(dòng)態(tài)和準(zhǔn)靜態(tài)。為此,沈煜年等[13]使用事件驅(qū)動(dòng)法求解碰撞響應(yīng),并通過入射角、法向相對(duì)速度、切向接觸力與法向接觸力的比值等判斷碰撞、黏滯及滑移的開始和結(jié)束。錢震杰等[14]采用Hertz接觸模型和Coulomb摩擦光滑修正模型分別建立法向和切向碰撞模型,根據(jù)接觸對(duì)法向和切向距離建立碰撞/分離切換準(zhǔn)則,并采用變步長(zhǎng)計(jì)算,特別是對(duì)碰撞發(fā)生時(shí)的步長(zhǎng)接近10?7時(shí)進(jìn)行計(jì)算,由此提高系統(tǒng)的求解精度。顯然,數(shù)值求解方法的精度依賴于步長(zhǎng),無法非常準(zhǔn)確地確定碰撞的位置和時(shí)刻,從而影響整個(gè)系統(tǒng)響應(yīng)的求解精度并導(dǎo)致累積誤差不斷增大。同時(shí),采用數(shù)值法求解含有摩擦的碰撞問題時(shí),還會(huì)出現(xiàn)黏滯/滑移轉(zhuǎn)換導(dǎo)致的位置漂移和準(zhǔn)靜態(tài)狀態(tài)下的數(shù)值振蕩現(xiàn)象[15]。從目前對(duì)摩擦碰撞系統(tǒng)的研究發(fā)現(xiàn),所建立的模型一般為一維模型,摩擦和碰撞僅限于1個(gè)方向,而工程實(shí)際中的摩擦碰撞往往是二維的,因此,采用傳統(tǒng)數(shù)值方法來判斷碰撞的發(fā)生和黏滯—滑移轉(zhuǎn)換條件會(huì)更加困難,也會(huì)產(chǎn)生更大誤差。最近,WANG[16]在路徑坐標(biāo)系下獲得外載荷恒定時(shí)二維庫(kù)侖摩擦力系統(tǒng)的精確解,準(zhǔn)確地建立了黏滯/滑移轉(zhuǎn)化的位置和時(shí)間?;谏鲜鼋馕鼋?,本文作者提出一種針對(duì)含摩擦的碰撞系統(tǒng)半解析半數(shù)值求解算法,不僅能夠確定高精度的黏滯滑移轉(zhuǎn)換位置與時(shí)間,而且能夠確定準(zhǔn)確的碰撞位置、速度與時(shí)間,可更加精確地分析摩擦碰撞系統(tǒng)動(dòng)態(tài)和準(zhǔn)靜態(tài)特性。

    1 含碰撞的平面摩擦系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型

    含有碰撞的平面摩擦系統(tǒng)如圖1所示。質(zhì)量為的質(zhì)點(diǎn)在平面內(nèi)通過彈簧及阻尼與邊界連接,平面的外部激勵(lì)載荷為()=[F(),F()]T,質(zhì)點(diǎn)所受到的正壓力為(),摩擦因數(shù)為;()=[(),()]T表示質(zhì)點(diǎn)在任意時(shí)刻的位置;為質(zhì)點(diǎn)在任意時(shí)刻的運(yùn)動(dòng)速度;()為平面庫(kù)侖摩擦力,其定義為

    本文研究的平面碰撞問題將碰撞邊界定義為2條垂直于方向的直線,質(zhì)點(diǎn)在平面運(yùn)動(dòng)時(shí),在方向上存在左邊界L和右邊界R。采用牛頓第二定律,可建立矩陣形式的系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)方程為

    其中:,和分別為質(zhì)量矩陣,阻尼矩陣和剛度矩陣,diag[,],diag[c,c],=diag[k,k]。質(zhì)點(diǎn)的沖擊碰撞方程為[11]

    2 黏滯滑移位置、時(shí)間的建立

    滑移—黏附轉(zhuǎn)化發(fā)生的時(shí)刻t與對(duì)應(yīng)的位置u()=[x() ,y()]T可以表示為[16]

    其中:0為初始速度;為外部激勵(lì)力、彈性力和阻尼力的合力,即

    =()/(),為量綱一的外部載荷,表示摩擦力與切向荷載的比率;0為初始時(shí)刻0與的夾角。

    3 碰撞位置、速度與時(shí)間的確定

    由文獻(xiàn)[16]知該系統(tǒng)在恒定的外部激勵(lì)力和摩擦力作用下經(jīng)過時(shí)間后,作用時(shí)間和角度存在著下列隱式關(guān)系:

    動(dòng)態(tài)響應(yīng)()=[(),()]T可以表示為[17]:

    (10)

    式(8)定義了作用時(shí)間與角度的關(guān)系,若已知時(shí)間,則能夠確定當(dāng)前時(shí)刻角度;反之,若已知當(dāng)前時(shí)刻角度,則可以確定當(dāng)前時(shí)刻。雖然本文所研究的平面摩擦碰撞系統(tǒng)的外部激勵(lì)力()是隨時(shí)間變化的,但若積分步長(zhǎng)足夠小,則在很短的時(shí)間內(nèi),()可認(rèn)為近似恒定不變,因此,式(8)~(10)可以用于計(jì)算二維庫(kù)侖摩擦力系統(tǒng)滑移過程中的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。質(zhì)點(diǎn)在平面的滑移過程中在下一個(gè)時(shí)間步內(nèi)發(fā)生碰撞的條件為

    假設(shè)質(zhì)點(diǎn)沿正方向與右側(cè)邊界R發(fā)生碰撞,則碰撞時(shí)必然存在

    可確定R與角度R。對(duì)于此超越方程,可采用Newton-Raphson迭代法求解R。求出R后,將R代入式(8),可確定碰撞發(fā)生的時(shí)刻R,從而確定從當(dāng)前時(shí)刻到碰撞發(fā)生時(shí)系統(tǒng)的數(shù)值積分步長(zhǎng)DR=R?。再將R代入式(10),則可計(jì)算出系統(tǒng)在碰撞時(shí)質(zhì)點(diǎn)方向的位置。質(zhì)點(diǎn)任意時(shí)刻的速度可以描述為[16]

    將R代入方程(13)則可以確定質(zhì)點(diǎn)與右端邊界條件碰撞瞬時(shí)的速度。根據(jù)沖擊碰撞方程(3)確定發(fā)生碰撞之后的瞬時(shí)速度。

    機(jī)械正壓通氣用于重癥哮喘合并呼吸衰竭的患者急診搶救,可以顯著改善患者目前呼吸困難造成的缺氧情況,及時(shí)為患者提供持續(xù)的呼吸支持,從而改善患者組織缺氧、呼吸衰竭等情況。臨床治療搶救過程中,如發(fā)現(xiàn)該類患者呼吸衰竭進(jìn)行性加重,且患者進(jìn)行支氣管擴(kuò)張藥物和糖皮質(zhì)激素抗炎治療效果不佳,動(dòng)脈血?dú)夥治鲋囟群粑ソ?,兩肺布滿響亮的哮鳴音和濕羅音,則要考慮患者呼吸肌、支氣管痙攣沒有得到緩解,呼吸肌疲勞,可以及時(shí)采取機(jī)械通氣進(jìn)行搶救。

    4 含碰撞平面摩擦系統(tǒng)的求解算法

    含有摩擦力的系統(tǒng)在受到時(shí)變平面外部激勵(lì)力激勵(lì)時(shí),系統(tǒng)可能處于滑移、黏滯和滑移/黏滯轉(zhuǎn)換等多種狀態(tài)。若再將碰撞邊界引入,則系統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)更加復(fù)雜。為此,首先引入1個(gè)布爾變量用于描述二維庫(kù)侖摩擦力系統(tǒng)的狀態(tài):=1表示滑移狀態(tài),=0表示黏滯狀態(tài)。碰撞是一個(gè)瞬態(tài)過程,碰撞必然發(fā)生在滑移狀態(tài)下,即碰撞時(shí)=1。

    對(duì)于滑移狀態(tài)下的系統(tǒng),可以采用定步長(zhǎng)積分算法確定步長(zhǎng)D,由此可以當(dāng)前狀態(tài)為初始條件,由式(8)確定+D時(shí)刻的角度,這樣可直接由式(9)和(10)計(jì)算系統(tǒng)在下一時(shí)刻的位置。若=1且>1,則系統(tǒng)可能發(fā)生滑移/黏滯轉(zhuǎn)換進(jìn)入黏滯狀態(tài)。黏滯時(shí)刻可以通過式(4)求得。若步長(zhǎng)D>t,則系統(tǒng)將會(huì)在+t時(shí)刻發(fā)生滑移/黏滯轉(zhuǎn)換。利用式(5)和(6)計(jì)算黏滯位置,同時(shí)重新設(shè)置布爾變量=0。若碰撞邊界條件成立,則此時(shí)質(zhì)點(diǎn)將與左/右邊界發(fā)生碰撞。通過式(13)確定碰撞時(shí)的角度R或L,從而進(jìn)一步確定碰撞發(fā)生的時(shí)刻(式(8))和方向的位置(式(10))。而若=0,則系統(tǒng)處于黏滯狀態(tài),但當(dāng)=1時(shí),會(huì)發(fā)生黏滯/滑移轉(zhuǎn)換,確定發(fā)生黏滯/滑移轉(zhuǎn)換的時(shí)間,重新設(shè)置布爾變量=1,系統(tǒng)進(jìn)入滑移周期。系統(tǒng)的算法如圖2所示。

    圖2 算法程序流程圖

    本文算法中的計(jì)算結(jié)果是在由外部激勵(lì)合力()定義的坐標(biāo)系(軸與外部激勵(lì)力()的方向正好相反)下獲取的,因此,該坐標(biāo)系隨著時(shí)間是動(dòng)態(tài)變化。利用上述算法求解獲得的響應(yīng)還需要進(jìn)行坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,從而最終得到系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。

    5 算例分析

    系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置如下,質(zhì)量=1,剛度系數(shù)k=k=10,c=c=0.1,碰撞邊界條件設(shè)置為L(zhǎng)=-0.02,R=0.02。外部激勵(lì)為

    外部激勵(lì)表達(dá)式內(nèi)的參數(shù)設(shè)置為E=E=1.0,==1.0,=0.5,=0.4,=10.0,速度恢復(fù)系數(shù)=0.95,()=1.0。積分步長(zhǎng)設(shè)置為D=10?4。

    采用本文所提出的求解算法獲得的系統(tǒng)響應(yīng)如圖3~14所示。其中,圖3~8所示分別為系統(tǒng)的和方向的位移和速度的時(shí)間歷程曲線。從圖3~8可以發(fā)現(xiàn):摩擦力作用下的碰撞過程中能量消耗較大,系統(tǒng)在經(jīng)歷了短暫的瞬態(tài)響應(yīng)之后隨即進(jìn)入穩(wěn)態(tài)響應(yīng)。從圖4和圖6的方向位移及速度的局部放大圖可以發(fā)現(xiàn):每個(gè)完整的碰撞周期均最終以發(fā)生黏滯結(jié)束;系統(tǒng)在發(fā)生最后1次碰撞之后隨即發(fā)生滑移—黏滯轉(zhuǎn)換[5],但黏滯位置與碰撞位置之間并未重疊;若速度恢復(fù)系數(shù)更小或者摩擦因數(shù)更大,則碰撞過程會(huì)更快轉(zhuǎn)換進(jìn)入黏滯狀態(tài)。從圖7和圖8可見:方向每個(gè)周期內(nèi)出現(xiàn)4次滑移—黏滯轉(zhuǎn)換,而當(dāng)方向發(fā)生碰撞時(shí),方向的響應(yīng)則保持滑移狀態(tài)不變。

    圖3 x方向的位移時(shí)間歷程曲線

    圖4 x方向的位移時(shí)間歷程曲線局部放大圖

    圖5 x方向的速度時(shí)間歷程曲線

    圖6 x方向的速度時(shí)間歷程曲線的局部放大圖

    圖7 y方向的位移時(shí)間歷程曲線

    圖8 y方向的速度時(shí)間歷程曲線

    圖9所示為系統(tǒng)進(jìn)入穩(wěn)態(tài)響應(yīng)之后碰撞過程中相鄰碰撞點(diǎn)內(nèi)碰撞周期T的變化規(guī)律。從圖9可見:在庫(kù)侖摩擦力作用下,在1~32次碰撞之間(圖9所示的含有正方形的實(shí)線),碰撞周期逐漸減小,頻率逐漸增高;在碰撞過程末段,從第33次碰撞開始(圖9所示含有圓圈的實(shí)線),碰撞周期又逐漸增加,直至最終進(jìn)入黏滯狀態(tài)。

    圖9 碰撞周期變化規(guī)律

    質(zhì)點(diǎn)與碰撞邊界發(fā)生連續(xù)碰撞,是因?yàn)橥獠考?lì)力作用下始終迫使質(zhì)點(diǎn)朝碰撞邊界方向運(yùn)動(dòng)。碰撞之后瞬時(shí)速度矢量的角度和激勵(lì)力合力()的角度如圖10所示。從圖10可見:碰撞發(fā)生之前和()幾乎同向,接近于碰撞平面的法線方向,角度差別很小,第1次碰撞之后和()之間的角度接近p;隨著碰撞進(jìn)行,角度不斷減小,而角度則不斷增加,最終角度趨近于p/2,即質(zhì)點(diǎn)近似進(jìn)行垂直方向運(yùn)動(dòng),而此時(shí)角度也接近p/2,和()在碰撞過程的末端再次接近同向,且都接近于碰撞平面的切線方向,因此,也導(dǎo)致圖9所示碰撞間距在起始階段較大,但每次碰撞之后初始角度會(huì)逐漸減小,因此,碰撞間距也隨著0的減小而變小。在碰撞末段,和()又接近同向,但碰撞和摩擦消耗了大量動(dòng)能導(dǎo)致此時(shí)起始速度很小,因此,碰撞時(shí)間間距在末段有輕微升幅。

    1—速度的角度a;2—外力Q(t)的角度b。

    圖11所示為本文計(jì)算的碰撞位置與理論碰撞位置之差的絕對(duì)值。從圖11可見:采用式(13)能夠精確地計(jì)算出碰撞位置及碰撞時(shí)間,而碰撞位置的精度接近10?10。若采用傳統(tǒng)的數(shù)值積分算法,則無法準(zhǔn)確地捕獲碰撞位置,導(dǎo)致碰撞數(shù)值積分獲取的碰撞位置在理論位置附近出現(xiàn)振蕩。本文算法所獲得的碰撞位置精度遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)的數(shù)值積分算法所獲精度,體現(xiàn)了本文算法在求解碰撞問題響應(yīng)精度方面的優(yōu)越性。

    圖11 碰撞瞬時(shí)計(jì)算碰撞位置與理論位置之差

    圖12所示為從起始狀態(tài)開始直至最終進(jìn)入穩(wěn)態(tài)的不同時(shí)間區(qū)間內(nèi)的運(yùn)動(dòng)軌跡。從圖12可以發(fā)現(xiàn):碰撞周期內(nèi)系統(tǒng)的軌跡在每次碰撞發(fā)生之后會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈變化,因此多次出現(xiàn)拐點(diǎn),而這會(huì)導(dǎo)致傳統(tǒng)的數(shù)值積分算法出現(xiàn)積分誤差,多次拐點(diǎn)的出現(xiàn)則使得傳統(tǒng)積分算法獲得的結(jié)果出現(xiàn)更大的累積誤差。本文所建立的求解算法能夠避免拐點(diǎn)處的數(shù)值積分誤差,從而提高系統(tǒng)動(dòng)態(tài)響應(yīng)的求解精度。而當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)入穩(wěn)態(tài)響應(yīng)之后,隨著時(shí)間的變化,系統(tǒng)的軌跡曲線包括碰撞點(diǎn)和黏滯位置均反對(duì)稱于軸和軸,這是含碰撞的平面摩擦系統(tǒng)所具有的運(yùn)動(dòng)特性。

    t/s: (a) 0~10;(b) 10~20;(c) 20~30;(d) 30~40

    此外,在沒有碰撞邊界的條件下,式(14)所確定的外部激勵(lì)力會(huì)始終位于單位摩擦圓(已知()=1.0)的外部[17],因此,系統(tǒng)會(huì)保持持續(xù)的滑移運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。但引入碰撞邊界條件之后,在碰撞邊界所發(fā)生的多次碰撞與摩擦力一起誘發(fā)了極大的能量損耗,最終使得平面摩擦系統(tǒng)在碰撞結(jié)束之后發(fā)生滑移—黏滯轉(zhuǎn)換。

    6 結(jié)論

    1) 含碰撞的二維平面摩擦系統(tǒng)在碰撞周期末段均會(huì)發(fā)生滑移—黏滯轉(zhuǎn)換并最終進(jìn)入黏滯狀態(tài),但黏滯的位置與碰撞邊界并不會(huì)完全重合,而是存在微小的偏差。碰撞的存在也誘發(fā)了相鄰滑移段內(nèi)的滑移—黏滯轉(zhuǎn)換。在碰撞開始階段,系統(tǒng)的軌跡多次出現(xiàn)劇烈的方向變化。

    2) 建立了含碰撞的平面摩擦系統(tǒng)的滑移—黏滯轉(zhuǎn)換和碰撞的位置和時(shí)間的表達(dá)式,提出了一種半解析半數(shù)值的新算法。該算法在求解系統(tǒng)響應(yīng)的過程中能夠精確地獲取系統(tǒng)黏滯—滑移轉(zhuǎn)換及碰撞的位置和時(shí)刻,能夠克服傳統(tǒng)數(shù)值積分算法求解該類問題時(shí)存在的數(shù)值振蕩、跳躍等現(xiàn)象,并有效降低累積積分誤差,提高求解精度。

    [1] WETTERGREN H L. Optimal design to reduce dynamic instability of a turbine generator due to microslip[J]. Journal of Sound and Vibration, 1998, 214(1): 57?66.

    [2] OWEN D R. Structured deformations and the refinements of balance laws induced by microslip[J]. International Journal of Plasticity, 1998, 14(1): 289?299.

    [3] GAUL L. Nonlinear dynamics of structures assembled by bolted joints[J]. Acta Mechanica, 1997, 125(1): 169?181.

    [4] BEGLEY C J. Impact response and the influence of friction[J]. Journal of Sound and Vibration, 1998, 211(5): 801?818.

    [5] STRONGE W J. Smooth dynamics of oblique impact with friction[J]. International Journal of Impact Engineering, 2013, 51(1): 36?49.

    [6] HINRICHS N. Dynamics of oscillators with impact and friction[J]. Chaos, Solutions & Fractals, 1997, 8(4): 535?558.

    [7] CONE K M, ZADOKS R I. A numerical study of an impact oscillator with addition of dry friction[J]. Journal of Sound and Vibration, 1995, 188(5): 659?683.

    [8] VIRGIN L N, BEGLEY C J. Grazing bifurcations and basins of attraction in an impact-friction oscillator[J]. Physica D, 1999, 130(1): 43?57.

    [9] 張有強(qiáng), 丁旺才. 干摩擦對(duì)碰撞振動(dòng)系統(tǒng)周期運(yùn)動(dòng)的影響分析[J]. 振動(dòng)與沖擊, 2009, 28(6): 110?112, 134. ZHANG Youqiang, DING Wangcai. Study on effect of dry friction on periodic motion of impact vibration system[J]. Journal of Vibration and Shock, 2009, 28(6): 110?112, 134.

    [10] 張有強(qiáng), 丁旺才, 孫闖. 單自由度含間隙和干摩擦碰撞振動(dòng)系統(tǒng)的分岔與混沌[J]. 振動(dòng)與沖擊, 2008, 27(7): 102?105, 130. ZHANG Youqiang, DING Wangcai, SUN Chuang. Bifurcation and chaos of one degree of freedom impact vibration system with clearance and dry friction[J]. Journal of Vibration and Shock, 2008, 27(7): 102?105, 130.

    [11] 周鵬, 李貴杰. 干摩擦下含雙側(cè)間隙碰撞振動(dòng)系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)分析[J]. 機(jī)械工程與自動(dòng)化, 2014, 182(1): 4?6. ZHOU Peng, LI Guijie. Dynamics analysis of vibro-impact system with coupling clearance and dry friction[J]. Mechanical Engineering & Automation, 2014, 182(1): 4?6.

    [12] 劉占生, 張敏, 張廣輝, 等. 基于LuGre摩擦模型的葉片碰撞摩擦特性研究[J]. 振動(dòng)與沖擊, 2012, 31(12): 172?178. LIU Zhansheng, ZHANG Min, ZHANG Guanghui, et al. Characteristics of impact-contact and friction between tips of blades based on LuGre model[J]. Journal of Vibration and Shock, 2012, 31(12): 172?178.

    [13] 沈煜年, 顧金紅. 柔性梁含摩擦斜碰撞的剛體?彈簧?質(zhì)點(diǎn)混合模型研究[J]. 振動(dòng)工程學(xué)報(bào), 2016, 29(1): 1?7. SHEN Yunian, GU Jinhong. Research on rigid body-spring- particle hybrid model for flexible beam under oblique impact with friction[J]. Journal of Vibration Engineering, 2016, 29(1): 1?7.

    [14] 錢震杰, 章定國(guó). 含摩擦碰撞柔性機(jī)械臂動(dòng)力學(xué)研究[J]. 振動(dòng)工程學(xué)報(bào), 2015, 28(6): 879?886. QIAN Zhenjie, ZHANG Dingguo. Frictional impact dynamics of flexible manipulator arms[J]. Journal of Vibration Engineering, 2015, 28(6): 879?886.

    [15] BARBER J R, WANG X S. Numerical algorithms for two-dimensional dynamic frictional problems[J]. Tribology International, 2014, 80: 141?146.

    [16] WANG X S. Trajectory of a projectile on a frictional inclined plane[J]. American Journal of Physics, 2014, 82(8): 764?768.

    [17] WANG X S, BARBER J R. Numerical frictional algorithm with implementation of closed form analytical solutions[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2016, 300(3): 643?656.

    Investigation of semi-analytical numerical algorithm for planar coulomb frictional system involving impacting

    WANG Xiaosun, WU Shijing

    (School of Power and Mechanical Engineering, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

    The time and position for impacting were determined by studying the implicated relationship between the impacting boundary conditions and the time, and the time step for impacting was accurately solved. The Boolean variableintroduced was used to indicate the slipping, sticking and impacting state, and a new numerical algorithm was proposed by combining the close form solution for position and time of slip/stick transition. The results show that the new algorithm can provide responses involving slip/stick transition, impacting and the slip compromising sharp bending corners in planner slip problems with higher precision.

    planner frictional system; impacting; slip/stick transition; close form solution; numerical algorithm

    10.11817/j.issn.1672-7207.2016.09.013

    TH117.1

    A

    1672?7207(2016)09?2997?08

    2016?03?01;

    2016?05?02

    國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(“973”計(jì)劃)項(xiàng)目(2014CB239203);國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51575403,51375350,51005170) (Project(2014CB239203) supported by the National Basic Research Development Program (973 Program) of China; Projects(51575403, 51375350, 51005170) supported by the National Natural Science Foundation of China

    王曉筍,副教授,碩士生導(dǎo)師,從事機(jī)電傳動(dòng)與智能控制技術(shù)、機(jī)械摩擦與磨損研究;E-mail: wxs@whu.edu.cn

    (編輯 陳燦華)

    猜你喜歡
    質(zhì)點(diǎn)摩擦力步長(zhǎng)
    『摩擦力』知識(shí)鞏固
    理順摩擦力
    基于Armijo搜索步長(zhǎng)的BFGS與DFP擬牛頓法的比較研究
    巧用“搬運(yùn)法”解決連續(xù)質(zhì)點(diǎn)模型的做功問題
    透析摩擦力
    質(zhì)點(diǎn)的直線運(yùn)動(dòng)
    質(zhì)點(diǎn)的直線運(yùn)動(dòng)
    神奇的摩擦力
    基于逐維改進(jìn)的自適應(yīng)步長(zhǎng)布谷鳥搜索算法
    一種新型光伏系統(tǒng)MPPT變步長(zhǎng)滯環(huán)比較P&O法
    操出白浆在线播放| bbb黄色大片| 亚洲真实伦在线观看| 成人国产综合亚洲| 国产真实乱freesex| 国产欧美日韩一区二区三| 欧美日本视频| 91麻豆av在线| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 最好的美女福利视频网| av免费在线观看网站| 亚洲成av人片在线播放无| 亚洲国产欧美网| 亚洲av电影不卡..在线观看| 丰满的人妻完整版| 国产成+人综合+亚洲专区| 黄色丝袜av网址大全| 女警被强在线播放| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲精品色激情综合| 精品电影一区二区在线| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 制服丝袜大香蕉在线| 亚洲,欧美精品.| 亚洲精品一区av在线观看| 又黄又爽又免费观看的视频| 一级毛片女人18水好多| 亚洲成人久久爱视频| 免费在线观看成人毛片| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产又色又爽无遮挡免费看| 我的老师免费观看完整版| 一本大道久久a久久精品| 99热这里只有精品一区 | 国产精品亚洲美女久久久| 美女扒开内裤让男人捅视频| 香蕉国产在线看| 麻豆av在线久日| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 日日爽夜夜爽网站| cao死你这个sao货| 色哟哟哟哟哟哟| 免费看日本二区| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产免费男女视频| 最近最新免费中文字幕在线| 99久久久亚洲精品蜜臀av| x7x7x7水蜜桃| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲av成人精品一区久久| a级毛片a级免费在线| 国产乱人伦免费视频| 1024手机看黄色片| 亚洲乱码一区二区免费版| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲av成人av| 国产伦一二天堂av在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 麻豆av在线久日| 亚洲性夜色夜夜综合| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 午夜影院日韩av| 不卡一级毛片| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲avbb在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 大型av网站在线播放| 黄色视频不卡| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产主播在线观看一区二区| 男人舔奶头视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 免费无遮挡裸体视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 日韩欧美精品v在线| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 日韩国内少妇激情av| 国内精品久久久久精免费| 国产久久久一区二区三区| 老司机午夜十八禁免费视频| 毛片女人毛片| 欧美成人性av电影在线观看| 久久香蕉国产精品| 国产av一区二区精品久久| 在线永久观看黄色视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 他把我摸到了高潮在线观看| 男女午夜视频在线观看| 成人av一区二区三区在线看| 91字幕亚洲| 午夜免费成人在线视频| 精品国产亚洲在线| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 两性夫妻黄色片| 久久亚洲真实| 久久精品国产亚洲av高清一级| 久久久国产精品麻豆| 亚洲男人天堂网一区| 久久亚洲精品不卡| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 久久久国产欧美日韩av| 国产高清视频在线播放一区| 国产精品1区2区在线观看.| 一本大道久久a久久精品| 啦啦啦韩国在线观看视频| 麻豆国产av国片精品| 国产精品av视频在线免费观看| 欧美高清成人免费视频www| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久99热这里只有精品18| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲人与动物交配视频| 哪里可以看免费的av片| 亚洲精品在线美女| www.熟女人妻精品国产| 69av精品久久久久久| 香蕉av资源在线| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产成人av教育| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲av电影不卡..在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 精品久久蜜臀av无| 无人区码免费观看不卡| 久久性视频一级片| 午夜免费激情av| 很黄的视频免费| 亚洲成人久久爱视频| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲五月婷婷丁香| 最近最新中文字幕大全免费视频| 麻豆av在线久日| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 国产av不卡久久| 又大又爽又粗| 真人一进一出gif抽搐免费| 精品日产1卡2卡| 国产熟女xx| 特级一级黄色大片| 2021天堂中文幕一二区在线观| 天堂动漫精品| 亚洲国产精品sss在线观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 97碰自拍视频| 精品人妻1区二区| 亚洲国产精品999在线| 国产野战对白在线观看| 色在线成人网| 美女大奶头视频| 婷婷六月久久综合丁香| 深夜精品福利| 亚洲国产欧美人成| 嫩草影院精品99| 91av网站免费观看| 一夜夜www| 毛片女人毛片| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产私拍福利视频在线观看| 免费在线观看完整版高清| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲国产欧美人成| av有码第一页| 久久中文字幕一级| 亚洲18禁久久av| 亚洲国产看品久久| 亚洲精品在线观看二区| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲全国av大片| 国产又色又爽无遮挡免费看| 欧美在线黄色| 国产主播在线观看一区二区| 免费电影在线观看免费观看| 免费电影在线观看免费观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 久久精品国产清高在天天线| 黄片小视频在线播放| 久久久久久大精品| 亚洲九九香蕉| 免费搜索国产男女视频| 真人一进一出gif抽搐免费| x7x7x7水蜜桃| 91麻豆av在线| 国产人伦9x9x在线观看| 午夜福利成人在线免费观看| 成人三级做爰电影| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产av麻豆久久久久久久| 男男h啪啪无遮挡| 天天一区二区日本电影三级| 熟女电影av网| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久久久亚洲av毛片大全| 日本 av在线| 久久天堂一区二区三区四区| 90打野战视频偷拍视频| 香蕉丝袜av| 男插女下体视频免费在线播放| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲第一电影网av| 级片在线观看| 免费观看精品视频网站| 国产成人精品久久二区二区免费| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 精品久久久久久,| 亚洲av美国av| 国产高清视频在线观看网站| 欧美日韩乱码在线| 狂野欧美激情性xxxx| 无限看片的www在线观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 啪啪无遮挡十八禁网站| 中文在线观看免费www的网站 | 丝袜美腿诱惑在线| av片东京热男人的天堂| 一级毛片女人18水好多| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产在线观看jvid| АⅤ资源中文在线天堂| 老鸭窝网址在线观看| 99久久精品国产亚洲精品| 日韩欧美在线乱码| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲自拍偷在线| 精品国产美女av久久久久小说| 亚洲av电影在线进入| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产真实乱freesex| 国产69精品久久久久777片 | 免费在线观看成人毛片| 老司机福利观看| 成熟少妇高潮喷水视频| 欧美日本视频| 国产三级在线视频| 午夜亚洲福利在线播放| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 免费观看精品视频网站| 国产伦在线观看视频一区| 国产av一区二区精品久久| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 久久精品国产综合久久久| 精品久久久久久,| 一级片免费观看大全| 精品第一国产精品| www.自偷自拍.com| 国产成人精品久久二区二区91| 国产精品永久免费网站| 我的老师免费观看完整版| 露出奶头的视频| 麻豆国产av国片精品| 欧美大码av| 国产精品亚洲一级av第二区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 成人手机av| 国产aⅴ精品一区二区三区波| www日本在线高清视频| 色在线成人网| 一夜夜www| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 欧美性长视频在线观看| 精品电影一区二区在线| 国产一区二区在线av高清观看| 午夜精品在线福利| 国产久久久一区二区三区| 日韩国内少妇激情av| 日韩欧美精品v在线| 淫秽高清视频在线观看| 一本一本综合久久| www.熟女人妻精品国产| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久精品影院6| 两性夫妻黄色片| 级片在线观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产成人啪精品午夜网站| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲一区高清亚洲精品| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲av五月六月丁香网| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产三级在线视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 久久精品成人免费网站| 脱女人内裤的视频| 手机成人av网站| 999久久久精品免费观看国产| 他把我摸到了高潮在线观看| 床上黄色一级片| 成人国语在线视频| 啦啦啦韩国在线观看视频| 999久久久精品免费观看国产| 久久中文看片网| 色精品久久人妻99蜜桃| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产亚洲精品第一综合不卡| 舔av片在线| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲av中文字字幕乱码综合| ponron亚洲| 亚洲熟妇熟女久久| 午夜精品在线福利| 日韩欧美在线乱码| 国产主播在线观看一区二区| 99精品久久久久人妻精品| netflix在线观看网站| 国产av在哪里看| 一个人免费在线观看电影 | 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| 精品国产乱码久久久久久男人| 免费看日本二区| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 久久久国产欧美日韩av| 国产亚洲精品久久久久5区| 免费在线观看黄色视频的| 久久人妻av系列| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 色综合亚洲欧美另类图片| 中亚洲国语对白在线视频| 午夜成年电影在线免费观看| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产精品精品国产色婷婷| 国产麻豆成人av免费视频| 黄色毛片三级朝国网站| 欧美三级亚洲精品| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产麻豆成人av免费视频| 国产精品野战在线观看| ponron亚洲| 叶爱在线成人免费视频播放| 欧美中文日本在线观看视频| 一本综合久久免费| av国产免费在线观看| 免费观看人在逋| 99久久综合精品五月天人人| 搞女人的毛片| 在线观看一区二区三区| av超薄肉色丝袜交足视频| 伦理电影免费视频| 不卡一级毛片| 一个人免费在线观看的高清视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 人人妻人人看人人澡| 久久欧美精品欧美久久欧美| 91成年电影在线观看| av片东京热男人的天堂| 不卡av一区二区三区| 国内揄拍国产精品人妻在线| 免费看十八禁软件| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产精品一及| 最近在线观看免费完整版| 麻豆一二三区av精品| av中文乱码字幕在线| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产视频内射| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 久久人妻av系列| 动漫黄色视频在线观看| 日韩三级视频一区二区三区| 精品无人区乱码1区二区| 国产精品免费视频内射| 99热只有精品国产| 婷婷丁香在线五月| 日韩中文字幕欧美一区二区| 在线观看一区二区三区| 免费看美女性在线毛片视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 757午夜福利合集在线观看| 免费av毛片视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 欧美成人免费av一区二区三区| 色综合婷婷激情| 97碰自拍视频| 国产精品精品国产色婷婷| 可以在线观看的亚洲视频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 悠悠久久av| 成在线人永久免费视频| 狂野欧美激情性xxxx| 麻豆成人av在线观看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 精品一区二区三区四区五区乱码| 国产精品乱码一区二三区的特点| 亚洲美女视频黄频| 亚洲欧美日韩高清专用| 黑人操中国人逼视频| 欧美黑人精品巨大| 国产亚洲av嫩草精品影院| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产野战对白在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 久久午夜综合久久蜜桃| 99国产极品粉嫩在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| netflix在线观看网站| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲男人天堂网一区| 麻豆国产av国片精品| 精品久久久久久成人av| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 欧美色欧美亚洲另类二区| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| xxxwww97欧美| 一级黄色大片毛片| 国产亚洲欧美在线一区二区| 精品欧美一区二区三区在线| 亚洲电影在线观看av| 露出奶头的视频| 亚洲avbb在线观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 变态另类丝袜制服| 欧美黄色淫秽网站| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产三级黄色录像| 午夜福利成人在线免费观看| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲熟妇熟女久久| 成人国语在线视频| 全区人妻精品视频| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 亚洲avbb在线观看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产爱豆传媒在线观看 | 亚洲天堂国产精品一区在线| av天堂在线播放| 亚洲国产欧美一区二区综合| 精品久久久久久久久久免费视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 午夜福利在线观看吧| 免费一级毛片在线播放高清视频| 午夜免费成人在线视频| 中国美女看黄片| 国产伦在线观看视频一区| 他把我摸到了高潮在线观看| 99久久国产精品久久久| 精品福利观看| 久久久久久大精品| 国产精品永久免费网站| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 99riav亚洲国产免费| 亚洲av成人一区二区三| 色综合亚洲欧美另类图片| 日本一区二区免费在线视频| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 制服诱惑二区| 国产伦在线观看视频一区| 男女床上黄色一级片免费看| 国产单亲对白刺激| 日本黄大片高清| 制服丝袜大香蕉在线| 日韩大尺度精品在线看网址| 美女午夜性视频免费| 在线观看免费午夜福利视频| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 欧美成人性av电影在线观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 宅男免费午夜| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 悠悠久久av| 国产精品久久视频播放| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 欧美丝袜亚洲另类 | 久久久精品欧美日韩精品| 国产精品永久免费网站| 欧美+亚洲+日韩+国产| 免费看十八禁软件| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 岛国视频午夜一区免费看| 成人三级做爰电影| 久久欧美精品欧美久久欧美| 久久性视频一级片| 在线观看一区二区三区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 51午夜福利影视在线观看| 国产av麻豆久久久久久久| 一进一出好大好爽视频| svipshipincom国产片| 色在线成人网| 操出白浆在线播放| 免费在线观看影片大全网站| 欧美zozozo另类| 午夜日韩欧美国产| 亚洲男人天堂网一区| 日本三级黄在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产精品亚洲一级av第二区| 日日干狠狠操夜夜爽| 久久久久久久久中文| www.999成人在线观看| 高清在线国产一区| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产97色在线日韩免费| 999久久久精品免费观看国产| 夜夜爽天天搞| 亚洲欧美日韩东京热| 哪里可以看免费的av片| 伦理电影免费视频| 啦啦啦免费观看视频1| 久久久久性生活片| 久久久久久人人人人人| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 久久香蕉精品热| 1024视频免费在线观看| 亚洲最大成人中文| 舔av片在线| 免费一级毛片在线播放高清视频| 日韩欧美三级三区| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲成人久久爱视频| 老汉色∧v一级毛片| 成人手机av| 久久香蕉精品热| 亚洲精品久久国产高清桃花| 757午夜福利合集在线观看| 久久中文字幕一级| netflix在线观看网站| 91成年电影在线观看| 日韩欧美在线乱码| 舔av片在线| 欧美日本视频| av有码第一页| 国产99久久九九免费精品| 国产私拍福利视频在线观看| 性欧美人与动物交配| 久久国产精品影院| 国产黄色小视频在线观看| 丁香六月欧美| 国产一区在线观看成人免费| 久久久国产成人免费| 色哟哟哟哟哟哟| 成年人黄色毛片网站| 亚洲中文字幕日韩| 俺也久久电影网| 中文亚洲av片在线观看爽| av视频在线观看入口| 国产亚洲精品av在线| 制服丝袜大香蕉在线| 真人做人爱边吃奶动态| 88av欧美| 午夜精品一区二区三区免费看| 丰满的人妻完整版| 成人亚洲精品av一区二区| 丁香欧美五月| 国产日本99.免费观看| 国产精品综合久久久久久久免费| 香蕉国产在线看| 精品不卡国产一区二区三区| 久久久久久久精品吃奶| 一本大道久久a久久精品| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 精品久久久久久久久久免费视频| 黄片小视频在线播放| 日韩大尺度精品在线看网址| 99在线人妻在线中文字幕| 成人一区二区视频在线观看| 国产精品日韩av在线免费观看| 一区二区三区国产精品乱码| 精品久久久久久久毛片微露脸| 成人精品一区二区免费| 欧美性猛交黑人性爽| 一区二区三区国产精品乱码| or卡值多少钱| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲av电影在线进入| 9191精品国产免费久久| 黄色视频,在线免费观看| 韩国av一区二区三区四区| 叶爱在线成人免费视频播放| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲专区国产一区二区| 久久久久九九精品影院| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 后天国语完整版免费观看| 久久久久久人人人人人| 久久这里只有精品19| 色在线成人网| 亚洲欧美精品综合久久99| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产av一区二区精品久久| 91大片在线观看| 天堂√8在线中文|