• <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 ?

    仿蜻蜓撲翼飛行器機構(gòu)設(shè)計及氣動力研究

    2016-10-27 02:24:32孫衛(wèi)馮春鵬
    飛行力學(xué) 2016年5期
    關(guān)鍵詞:翅翼氣動力升力

    孫衛(wèi), 馮春鵬

    (北方工業(yè)大學(xué) 機械與材料工程學(xué)院, 北京 100144)

    ?

    仿蜻蜓撲翼飛行器機構(gòu)設(shè)計及氣動力研究

    孫衛(wèi), 馮春鵬

    (北方工業(yè)大學(xué) 機械與材料工程學(xué)院, 北京 100144)

    針對蜻蜓撲翼飛行機理與鳥類單翼飛行機理的不同,設(shè)計了一種雙翅翼空間四桿撲翼機構(gòu),提出了一種非對稱剛度柔性翅翼。該翅翼上拍時剛度較小,下拍時剛度較大,上拍時翅翼變形比下拍時翅翼變形大,空氣阻力較小,可以提高每個拍動周期中的等效升力,從而有效減小飛行器飛行時的能耗速度,提高飛行效率?;诜嵌ǔ?諝鈩恿W(xué)原理,建立了仿蜻蜓撲翼飛行器的動力學(xué)模型,對雙翼揮拍過程中不同相位差下的升阻特性進行了分析,可為飛行過程中撲動模式的選擇提供參考。

    雙翅翼; 非對稱剛度; 相位差

    0 引言

    撲翼飛行涵蓋了固定翼飛行和旋翼飛行的優(yōu)點,可以實現(xiàn)快速地起飛、加速和懸停,具有高度的機動性和靈活性。蜻蜓具有兩對獨立控制的翅翼,所以其空氣動力學(xué)特性與大部分昆蟲顯著不同[1]。近年來,對于鳥類這種單翼飛行的升力機理已取得了相當?shù)募夹g(shù)成果[2-4],但是對于蜻蜓這類雙翅翼的飛行機理研究還處于初級階段。

    本文設(shè)計了一種雙翅翼仿蜻蜓撲翼機構(gòu),實現(xiàn)了兩對翅膀的協(xié)調(diào)運動,通過拍打具有相位差的翅翼實現(xiàn)了懸停飛行,依靠阻力產(chǎn)生足夠的升力來支撐機體重量。針對以往翅膀在正反方向拍動時剛度相同、撲翼飛行器的飛行能效性很低的缺點,提出一種非對稱剛度柔性平板翼,并進行了理論分析和有限元仿真。昆蟲飛行的核心問題是如何產(chǎn)生高升力,在撲翼飛行機理研究的初級階段,人們采用與固定翼飛行相同的模式來計算翅翼在穩(wěn)態(tài)空氣動力學(xué)環(huán)境下的升力。通過對果蠅翅翼的風(fēng)洞實驗表明,定常流產(chǎn)生的升力并不足以支撐果蠅自身的體重。因此,提出了非定常流空氣動力學(xué)理論來解釋撲翼飛行時產(chǎn)生的高升力機理。

    1 撲翼機構(gòu)原理

    1.1傳動機構(gòu)設(shè)計

    昆蟲翼的運動有3個自由度[5]:揮拍角(φ)運動、迎角(α)運動和偏航角(ψ)運動。仿蜻蜓撲翼飛行器設(shè)計中,通過鋰電池給直流電機供電,帶動二級減速齒輪驅(qū)動空間曲柄搖桿機構(gòu)使機翼上下?lián)鋭?產(chǎn)生揮拍角運動;通過舵機作用在前翅翼上使翅翼擺動,產(chǎn)生迎角運動。在蜻蜓的飛行過程中,偏航角較小,一般小于6°,所以為了簡化飛行器模型,在懸停過程分析中可以將偏航角忽略。

    在運動學(xué)分析中,不考慮力的作用,研究機構(gòu)的相對位置和姿態(tài)情況,求解出各桿的相對位移、速度、加速度與主動件的關(guān)系,它是研究系統(tǒng)動力性能的必要條件。為了提高系統(tǒng)傳動性能并且減少摩擦,避免機構(gòu)中出現(xiàn)高副和移動副,采用的撲翼機構(gòu)為空間曲柄搖桿機構(gòu),圖1為仿蜻蜓撲翼飛行器前翼的傳動機構(gòu)簡圖和三維設(shè)計模型。

    圖1 撲翼傳動機構(gòu)簡圖和三維設(shè)計模型Fig.1 Transmission mechanism of the flapping-wing and 3-D design model

    本文以北方工業(yè)大學(xué)研制的飛行器樣機為研究對象,其電機到曲柄的傳動比為:

    (1)

    式中:z2=50是模數(shù)為0.5的塑料齒輪;z1=11為固定在電機上的齒輪;z3=8為二級減速齒輪。齒輪z1和z4為銅齒輪,目的是為了提高其使用壽命。帶動后翼拍打的齒輪和z4齒輪完全相同,所以前后翼齒輪的傳動比為1∶1。

    電機的最高轉(zhuǎn)速ω=22 000 r/min,則翅翼的揮拍頻率為:

    (2)

    利用ProE創(chuàng)建撲翼結(jié)構(gòu)零部件,然后虛擬裝配成整體的撲翼結(jié)構(gòu)三維模型。利用ADAMS運動仿真模塊進行簡單的運動學(xué)分析,驗證了機構(gòu)設(shè)計的合理性,圖2為加工裝配成的實物圖。

    圖2 雙翅翼飛行器實物圖Fig.2 Double-wing air vehicles prototype

    所設(shè)計的前后翼拍打極限不一樣,其水平位置也不對稱,后翼的下拍極限為0°、上揮極限為60°,即揮拍角60°。前后翼拍動時會出現(xiàn)相位差,以前后翼相差1/2周期(反相)為例,其翅翼的簡諧撲動方式如圖3所示。

    圖3 前后翼撲翼角曲線Fig.3 Simulation of angle curves for flapping wings

    1.2翅翼結(jié)構(gòu)設(shè)計

    小型鳥類高速拍動翅膀時,其翅膀的運動軌跡是由拍動和扭轉(zhuǎn)運動復(fù)合而成。翅膀在上拍和下拍時,都會受到空氣阻力。下拍時空氣阻力做正功,上拍時空氣阻力做負功。為了提高飛行能量效率,鳥類在機動飛行時,自然地在翅膀下拍時使迎風(fēng)面積變大,上拍時迎風(fēng)面積變小,從而提高飛行效率。以往的小型撲翼飛行器機構(gòu)多采用柔性薄膜翅形[6-8],通過碳纖維桿作為翅膀骨架,其翅膀在正反兩個方向拍動時剛度都相同,產(chǎn)生升力只能通過調(diào)整迎角和加快拍動頻率以提高飛行速度來實現(xiàn),使得撲翼飛行器的飛行能效性很低,多數(shù)小型撲翼飛行機器人只能連續(xù)飛行10 min左右。

    本文的撲翼飛行器翅翼采用帶有碳纖維骨架的柔性翼,翼膜材料為風(fēng)箏布。由于其在撲動過程中會受到氣動力和氣動力矩的作用,因此會產(chǎn)生柔性變形,如圖4所示。

    圖4 翅翼的柔性變形Fig.4 Flapping-wing flexible deformation

    撲翼受到的氣動力矩可分解為展向彎曲力矩和弦向扭轉(zhuǎn)力矩。彎曲力矩造成展向的柔性變形,扭轉(zhuǎn)力矩造成弦向的柔性變形。由于柔性翼采用前緣剛性骨架,因此計算時取前緣處為扭轉(zhuǎn)軸。翅翼扭轉(zhuǎn)以拋物線規(guī)律變化,翼稍處扭轉(zhuǎn)最大,翼根處不扭轉(zhuǎn),其弦向的扭轉(zhuǎn)函數(shù)為:

    (3)

    式中:αt為翼尖扭轉(zhuǎn)角;c為弦長;b為半展長。

    扭轉(zhuǎn)力矩與弦向柔性變形息息相關(guān)。αt和扭轉(zhuǎn)力矩成正比,翅翼從最高點開始下拍時,扭轉(zhuǎn)力矩逐漸增大。到達水平位置,也就是翅翼與垂直空氣接觸面積最大時扭轉(zhuǎn)力矩最大,然后開始逐漸減小,到達下極限位置時最小,然后從最低點開始上拍時扭轉(zhuǎn)力矩逐漸增大,到達水平位置時最大。αt的函數(shù)表達式為:

    (4)

    式中:αmax為翼尖最大柔性變形角。因此,弦向的扭轉(zhuǎn)函數(shù)為:

    (5)

    氣動彎曲力矩會造成展向的柔性變形,利用上述對弦向的柔性變形分析方法,可以得到展向的扭轉(zhuǎn)函數(shù)為:

    (6)

    不考慮翅翼的柔性變形,翅翼只能進行上下拍動運動,其拍動函數(shù)為:

    (7)

    式中:α(t)為翅翼迎角;α為翅翼的固定迎角;β(t)為翼面與水平面的夾角;β0為翅翼的初始拍動角;β為拍動幅度;f為拍動頻率。

    綜合上述分析,柔性翅翼的拍動函數(shù)為:

    (8)

    本設(shè)計采用非對稱剛度柔性平板翼,即采用平行接觸的柔性骨架結(jié)構(gòu),如圖5和圖6所示。通過設(shè)計使得柔性平板翼在上拍時剛度較小,下拍時剛度變大,這種非對稱剛度柔性平板翼設(shè)計,可以提高每個拍動周期中的等效升力,從而有效減小飛行器飛行時的能耗速度,提高飛行效率。

    圖5 非對稱剛度柔性平板翼結(jié)構(gòu)Fig.5 Structure of asymmetric stiffness flexible flat wing

    圖6 非對稱剛度柔性平板翼Fig.6 Flexible flat wings with asymmetric stiffness

    圖7為上下拍動變形的有限元仿真分析示意圖。根據(jù)圖中位移數(shù)值可以看出:該非對稱剛度柔性平板翼上拍時翅膀變形比下拍時翅膀變形大,驗證了該結(jié)構(gòu)設(shè)計的可行性和合理性。

    圖7 上下拍動翅翼變形的有限元仿真Fig.7 Simulation of flapping wings

    表1為所設(shè)計的翅翼的幾何特性參數(shù)。表中,S為面積,L為展長,W為弦長,λ為展弦比。

    表1 翅翼幾何特性

    2 氣動力及力矩

    本文的蜻蜓撲翼在空間的運動主要包括隨質(zhì)心的移動和繞質(zhì)心的轉(zhuǎn)動,可以簡單地當作剛體進行研究。為了描述蜻蜓的飛行速度和運動軌跡,引入慣性坐標系;為了描述蜻蜓自身的姿態(tài)運動,引入體坐標系。

    根據(jù)流體力學(xué)原理,取翼展上一個微面,將其視為二維剛性撲翼,其產(chǎn)生的瞬時氣動力[9-10]為:

    (9)

    式中:dFN為翼面上垂直于翅膀平面的空氣動力分量;dFC為平行于翅膀平面弦向的空氣動力分量;dFS為平行于翅膀平面展向的空氣動力分量;CN,CC,CS分別為翅膀法向、弦向和展向的空氣動力系數(shù);ρ為空氣密度;c(r)為距昆蟲質(zhì)心距離為r的弦向長度;U為翅翼拍打速度。dFS對撲翼過程中產(chǎn)生的升力和阻力的影響特別小,可以忽略展向的空氣動力在飛行器懸停中的影響。

    法向和弦向的空氣動力系數(shù)與迎角α有關(guān),根據(jù)文獻[3,11]可得到如下經(jīng)驗公式:

    (10)

    (11)

    結(jié)合式(9)并沿翼展方向進行積分可得:

    (12)

    將法向氣動力FN和弦向氣動力FC在體坐標系內(nèi)分解為升力和阻力:

    (13)

    以仿蜻蜓撲翼飛行器進行分析,上式所研究的為前翼的左翼產(chǎn)生的升力和阻力,因為左右翼是完全對稱的,所以左右翼的升力和阻力完全相同。對于后翼,其升力和阻力為:

    (14)

    蜻蜓翅膀在受力的同時也受到力矩的作用,微面的氣動力矩[12-13]為:

    dML=FLrdr, dMD=FDrdr

    (15)

    對上式沿翼展方向進行積分,得到前后翼的氣動力矩分別為:

    (16)

    由上式可知,氣動力矩和氣動力是關(guān)于翅翼拍動角速度的函數(shù),而拍動角速度又可以表示為曲柄轉(zhuǎn)角的函數(shù),所以翅翼的氣動力和氣動力矩可以表示為曲柄轉(zhuǎn)角的函數(shù)。

    在1個周期內(nèi),撲翼產(chǎn)生的力和力矩為變量,采用1個周期內(nèi)的平均力和力矩來表示:

    (27)

    式中:Fave,Mave分別為1個周期內(nèi)的平均力和力矩;T為周期;F,M分別為瞬時力和力矩。

    3 氣動力分析

    3.1單翼拍動氣動力

    以前翼拍動為例,圖8給出了3個周期內(nèi)的升力系數(shù)和阻力系數(shù)隨時間的變化曲線,起始點為上揮極限位置,下一步將要進行下拍運動。

    圖8 單翼的升力系數(shù)和阻力系數(shù)變化曲線Fig.8 Lift and drag coefficients of a pair of flapping wings

    整個周期內(nèi),升力系數(shù)有2個峰值,在上揮和下拍過程中各1個,這與文獻[14]中的研究結(jié)果一致。下拍過程中,升力逐漸增大,當翼型面積與相對運動氣流作用面積最大時,升力達到最大,然后逐漸減小,升力在上揮和下拍過程中都為正值,升力系數(shù)在1個周期內(nèi)的平均值為1.304。

    上揮運動時阻力為負,下拍運動時阻力為正,對于懸停過程中的蜻蜓來說,上揮和下拍運動中阻力系數(shù)往往是反對稱的,即阻力在1個周期內(nèi)相互抵消掉。但是在圖8中可以看到,上揮時產(chǎn)生的阻力較大,1個周期內(nèi)的阻力系數(shù)平均值為-0.143,這是因為翅翼揮拍過程中氣動阻力造成曲柄不能勻速轉(zhuǎn)動,間接影響了搖桿的運動規(guī)律所致。

    3.2雙翼拍動氣動力

    對于鳥類這種單撲翼飛行機理來講,昆蟲的雙撲翼飛行機理具有更好的飛行性能。雙翼揮拍過程中不同相位差是影響氣動性能的重要參數(shù),因此,雙翼不同相位差下的性能好壞對于雙撲翼飛行器的設(shè)計具有重大意義。前后翼相位差最大180°,分析中將雙翼相位差分別從0°~180°每間隔90°取1個點,即同相、后翼領(lǐng)先1/4周期、反相,這分別代表了雙翅翼拍打的3種主要特點。

    圖9 不同拍動模式下升力系數(shù)和阻力系數(shù)變化曲線Fig.9 Lift and drag coefficients in different flapping mode

    雙翼同相拍動時和單翼鳥類飛行機理相似,此時升阻力的產(chǎn)生機理較為簡單,昆蟲起飛時大多采用同相拍動模式;后翼領(lǐng)先1/4周期時,前后翼上下拍動不同步,且拍動的同時有交匯,對于雙翼拍動模式下的研究具有代表性。而反相拍動時,由于前后翼拍動周期一致,因此前后翼上下拍動的曲線完全相反,此時與蜻蜓懸停時兩對翅膀相互協(xié)調(diào)拍打來調(diào)節(jié)升阻力的情況非常相似。圖9為雙翼揮拍過程中不同相位差[15-16](同相、后翼領(lǐng)先1/4周期、反相)時升力系數(shù)和阻力系數(shù)的變化曲線。

    當前后翅翼同相拍動時,升力系數(shù)最大。后翼領(lǐng)先1/4周期情況下,升力幅值略小于同相拍動,大約有1/3周期內(nèi)升力系數(shù)保持穩(wěn)定,出現(xiàn)在前后翼交會的時刻。反相拍動時,升力變化速率較平緩,升力也比較小。在1個周期內(nèi),同相、后翼領(lǐng)先1/4周期、反相的平均升力系數(shù)分別為2.436,2.389,2.315。

    后翼領(lǐng)先1/4周期拍動時,阻力系數(shù)最大,此時推力較大。而反相拍動時,阻力系數(shù)幾乎保持恒定,此時阻力系數(shù)最小。當翅翼同相拍動時,阻力系數(shù)波動較大,但平均阻力系數(shù)小于后翼領(lǐng)先1/4周期。在1個周期內(nèi),同相、后翼領(lǐng)先1/4周期、反相的平均阻力系數(shù)分別為-0.745,-0.944,-0.594。

    由以上分析可以看出:雙翼同相拍動時升力具有最大值,這種拍動模式適合于起飛;后翼領(lǐng)先前翼1/4周期拍動時,升力小于雙翼同相拍動,但推力最大,這種拍動模式適合于加速前飛。前后翼反相拍動時,阻力和升力都最小,這種模式適合于最省力的巡航飛行。

    4 結(jié)束語

    本文針對仿蜻蜓撲翼飛行機理與鳥類單翼飛行機理的不同,基于非定??諝鈩恿W(xué)原理建立了仿蜻蜓撲翼飛行器的動力學(xué)模型,分析了氣動力和力矩,并對雙翼揮拍過程中不同相位差所受到的氣動力進行了計算,分析結(jié)果對雙翅翼微型飛行器機構(gòu)設(shè)計與研究有一定的理論指導(dǎo)意義。

    [1]Wang J Z.The role of drag in insect hovering[J].Journal of Experimental Biology,2004,207(23):4147-4155.

    [2]Dudley R.The biomechanics of insect flight[J].Journal of Biomechanics,2003,36(2):307-308.

    [3]Sun M,Tang J.Unsteady aerodynamic force generation by a model fruit fly wing in flapping motion[J].Journal of Experimental Biology,2002,205(1):55-70.

    [4]Deng X,Schenato L,Sastry S.Model identification and attitude control scheme for a microme chanical-flying insect[C]//Proceedings of the 7th ICARCV.Singapore:IEEE,2002:1007-1012.

    [5]魏榛,高東奇,賈立超,等.一種用于研究鷹蛾懸停飛行的撲翼實驗裝置[J].實驗力學(xué),2010,25(4):393-400.

    [6]Mazaheri K,Ebrahimi A.Experimental investigation of the effect of chord wise flexibility on the aerodynamics of flapping wings in hovering flight[J].Journal of Fluids and Structures,2010,26(4):544-558.

    [7]Hollenbecka A C,Palazottob A N.Methods used to evaluate the hawkmoth as a flapping-wing micro air vehicle[J].International Journal of Micro Air Vehicles,2012,4(2):119-132.

    [8]楊智春,李思政,舒忠平,等.一種柔性微型撲翼設(shè)計及其氣動力特性的試驗研究[J].機械科學(xué),2006,25(1):12-14.

    [9]Sane S P.The aerodynamics of insect flight [J].Journal of Experimental Biology,2003,206(23):4191-4208.

    [10]夏風(fēng),張劍波,張蓬蓬.一種微型仿昆撲翼飛行器撲翼操控機制[J].飛行力學(xué),2010,28(1):16-19.

    [11]Isogai K,Fjishirou S.Unsteady three-dimensional viscous flow simulation of a dragonfly hovering [J].AIAA Journal,2004,42(10):2053-2059.

    [12]Lai W,Yan J,Motamed M,et al.Force measurements on a scaled mechanical model of dragonfly in forward flight[C]//International Conference on Advanced Robotics.Icar,2005:595-600.

    [13]Yamamoto M.Direct measurement of unsteady fluid dynamic forces for a hovering dragonfly[J].AIAA Journal,2012,43(43):2475-2480.

    [14]Liu H,Ellington C,Kalachi K.A computational fluid dynamic study of hawkmoth hovering [J].Journal of Experimental Biology,1998,201(3):461-477.

    [15]Maybury W J,Lehmann F O.The fluid dynamics of flight control by kinematics phase lag variation between two robotic insect wings [J].Journal of Experimental Biology,2004,207(26):4707-4726.

    [16]Alexander D E.Unusual phase relationships between the forewings and hindwings in flying dragonflies[J].Journal of Experimental Biology,1984,109(1):379-383.

    (編輯:崔立峰)

    Mechanism design and aerodynamic research on a dragonfly flapping-wing air vehicle

    SUN Wei, FENG Chun-peng

    (College of Mechanical and Electrical Engineering, North China University of Technology,Beijing 100144, China)

    In consideration of the distinction between dragonfly flapping wing flight and the bird’s single wing flight mechanism, we designed the double-wing spatial four-bar flapping wing mechanisms and introduced asymmetric stiffness flexible flat wings in this paper. In comparison with downstroke, the stiffness of wings was smaller and the deformation of wings was more obvious in upstroke. As a consequence, the air resistance generated during upstroke was decreased, and then the equivalent lift of each flapping cycle was enhanced. Finally, the energy consumption speed was reduced and flight efficiency was increased when the air vehicle. Based on the unsteady aerodynamics force model, the dynamic model of dragonfly flapping-wing air vehicle is established and the contrastive analysis of lift and drag coefficient change between the different phase difference during the double-wing swinging(In-phase, a difference of 1/4 period,anti-phase) is performed in this study, which can provide a theoretical basis for selection of different flapping model.

    double wings; asymmetric stiffness; different phase

    2015-12-10;

    2016-03-21; 網(wǎng)絡(luò)出版時間:2016-03-23 14:10

    孫衛(wèi)(1990-),男,山東濟寧人,碩士研究生,研究方向為撲翼飛行器設(shè)計。

    V214.19; V211.59

    A

    1002-0853(2016)05-0021-05

    猜你喜歡
    翅翼氣動力升力
    高速列車車頂–升力翼組合體氣動特性
    鴿形撲翼機構(gòu)設(shè)計及翅翼周圍流場分析
    機床與液壓(2022年6期)2022-09-16 13:04:54
    飛行載荷外部氣動力的二次規(guī)劃等效映射方法
    無人機升力測試裝置設(shè)計及誤差因素分析
    基于自適應(yīng)偽譜法的升力式飛行器火星進入段快速軌跡優(yōu)化
    鴿狀撲翼飛行器氣動特性研究
    鳥翼表面非光滑結(jié)構(gòu)流動控制機理研究
    側(cè)風(fēng)對拍動翅氣動力的影響
    升力式再入飛行器體襟翼姿態(tài)控制方法
    高速鐵路接觸線覆冰后氣動力特性的風(fēng)洞試驗研究
    岛国在线观看网站| 天堂中文最新版在线下载| 在线观看免费日韩欧美大片| 狂野欧美激情性xxxx| 视频区图区小说| 男女无遮挡免费网站观看| 涩涩av久久男人的天堂| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲欧美色中文字幕在线| 午夜影院在线不卡| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲精品一二三| 国产伦理片在线播放av一区| 在线精品无人区一区二区三| 在线天堂中文资源库| videosex国产| cao死你这个sao货| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 美女中出高潮动态图| 两人在一起打扑克的视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产伦理片在线播放av一区| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 免费在线观看黄色视频的| 狂野欧美激情性xxxx| 久久ye,这里只有精品| 久久99热这里只频精品6学生| 黑人操中国人逼视频| 国产精品熟女久久久久浪| 国产成+人综合+亚洲专区| 老熟妇乱子伦视频在线观看 | 久久精品人人爽人人爽视色| 国产伦人伦偷精品视频| 男女边摸边吃奶| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产一区二区在线观看av| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 法律面前人人平等表现在哪些方面 | 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 亚洲成av片中文字幕在线观看| 黄色视频,在线免费观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 久久久国产成人免费| 欧美一级毛片孕妇| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 91九色精品人成在线观看| a级毛片黄视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 少妇精品久久久久久久| 亚洲视频免费观看视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 最近最新中文字幕大全免费视频| 两性夫妻黄色片| 国产区一区二久久| 伦理电影免费视频| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 97人妻天天添夜夜摸| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 欧美日本中文国产一区发布| 久久人妻熟女aⅴ| 国产色视频综合| 成人国产av品久久久| av网站在线播放免费| 久久久久久久久免费视频了| 99久久99久久久精品蜜桃| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 999久久久国产精品视频| 成年动漫av网址| 国产一卡二卡三卡精品| 99re6热这里在线精品视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 亚洲精品自拍成人| 日本wwww免费看| 国产片内射在线| 一级毛片女人18水好多| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产又爽黄色视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产精品成人在线| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久青草综合色| 老司机深夜福利视频在线观看 | av网站免费在线观看视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲欧洲日产国产| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | videosex国产| 久久九九热精品免费| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲一区中文字幕在线| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| av有码第一页| 亚洲av欧美aⅴ国产| 99热网站在线观看| 曰老女人黄片| 国产一卡二卡三卡精品| 黄色片一级片一级黄色片| 精品卡一卡二卡四卡免费| 自线自在国产av| 人妻一区二区av| 精品少妇黑人巨大在线播放| 精品福利观看| 亚洲专区国产一区二区| 悠悠久久av| 欧美在线黄色| 一二三四社区在线视频社区8| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| av一本久久久久| 久久精品国产综合久久久| 国产亚洲av高清不卡| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲精品美女久久av网站| 日韩人妻精品一区2区三区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 丝袜美腿诱惑在线| 国产男人的电影天堂91| 亚洲精品成人av观看孕妇| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 女警被强在线播放| 手机成人av网站| 国产精品国产av在线观看| 欧美日韩视频精品一区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| a在线观看视频网站| 黄色怎么调成土黄色| 丝瓜视频免费看黄片| 91av网站免费观看| 精品一区二区三区av网在线观看 | 国产亚洲一区二区精品| 亚洲性夜色夜夜综合| 老司机午夜福利在线观看视频 | 午夜两性在线视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 制服人妻中文乱码| 久久久久久久大尺度免费视频| 91成年电影在线观看| 777米奇影视久久| 亚洲欧美激情在线| 最近中文字幕2019免费版| 成人三级做爰电影| 欧美日韩亚洲高清精品| 久久精品国产亚洲av高清一级| 搡老乐熟女国产| 18禁观看日本| 亚洲精品自拍成人| 国产亚洲精品一区二区www | 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲精品av麻豆狂野| 午夜福利视频在线观看免费| 嫁个100分男人电影在线观看| 91精品国产国语对白视频| 波多野结衣av一区二区av| 男女边摸边吃奶| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产日韩欧美亚洲二区| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 一区二区三区乱码不卡18| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产成人av教育| 亚洲一区中文字幕在线| 久久久国产精品麻豆| 国产男人的电影天堂91| 成年av动漫网址| 在线看a的网站| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产成人系列免费观看| 91国产中文字幕| netflix在线观看网站| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 午夜免费观看性视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 美国免费a级毛片| 蜜桃在线观看..| 黄色片一级片一级黄色片| 国产精品熟女久久久久浪| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 老司机午夜十八禁免费视频| 秋霞在线观看毛片| 女人久久www免费人成看片| 爱豆传媒免费全集在线观看| 韩国高清视频一区二区三区| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 欧美另类一区| 波多野结衣av一区二区av| 一区二区三区精品91| 国产免费一区二区三区四区乱码| 少妇被粗大的猛进出69影院| 桃花免费在线播放| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 99国产精品一区二区蜜桃av | 久久久精品94久久精品| 亚洲成人免费av在线播放| 母亲3免费完整高清在线观看| 久久青草综合色| 美女中出高潮动态图| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 黄片大片在线免费观看| 黑人操中国人逼视频| 亚洲视频免费观看视频| 午夜激情久久久久久久| 日本五十路高清| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 丰满少妇做爰视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 丝袜人妻中文字幕| 丰满迷人的少妇在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲九九香蕉| 国精品久久久久久国模美| 成年动漫av网址| 视频区图区小说| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 黄色视频在线播放观看不卡| 性色av乱码一区二区三区2| 两个人看的免费小视频| 美女中出高潮动态图| 一进一出抽搐动态| 欧美日韩黄片免| 大型av网站在线播放| 日日夜夜操网爽| 两个人免费观看高清视频| 午夜老司机福利片| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲av国产av综合av卡| 女性被躁到高潮视频| 精品少妇黑人巨大在线播放| 欧美大码av| 少妇精品久久久久久久| 热99re8久久精品国产| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产精品久久久人人做人人爽| 亚洲av男天堂| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产亚洲欧美精品永久| 下体分泌物呈黄色| av在线app专区| 丝袜美腿诱惑在线| 国产区一区二久久| 国产精品一区二区精品视频观看| 热99久久久久精品小说推荐| 嫁个100分男人电影在线观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 悠悠久久av| 亚洲人成77777在线视频| 最新在线观看一区二区三区| 中文字幕精品免费在线观看视频| 日韩视频在线欧美| 最新的欧美精品一区二区| 精品国产乱子伦一区二区三区 | tocl精华| 大片免费播放器 马上看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久久国产成人免费| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| av免费在线观看网站| 叶爱在线成人免费视频播放| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲久久久国产精品| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产日韩欧美在线精品| 国产成人免费观看mmmm| www.自偷自拍.com| 中文字幕人妻熟女乱码| 12—13女人毛片做爰片一| 1024视频免费在线观看| 九色亚洲精品在线播放| 天天操日日干夜夜撸| 99久久99久久久精品蜜桃| 99国产精品免费福利视频| 一级毛片电影观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产成人欧美在线观看 | 999久久久精品免费观看国产| 亚洲一码二码三码区别大吗| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲av电影在线进入| 精品一区二区三区av网在线观看 | av在线老鸭窝| 亚洲精华国产精华精| 午夜91福利影院| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 久久午夜综合久久蜜桃| 18禁国产床啪视频网站| 精品一区在线观看国产| 他把我摸到了高潮在线观看 | 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产在线观看jvid| 69av精品久久久久久 | 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 精品久久久久久电影网| 午夜日韩欧美国产| 99久久人妻综合| 日韩欧美免费精品| 国产区一区二久久| 老熟妇乱子伦视频在线观看 | 91成年电影在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 韩国高清视频一区二区三区| 国产精品一区二区在线观看99| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 一二三四在线观看免费中文在| 日本黄色日本黄色录像| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产精品1区2区在线观看. | 亚洲情色 制服丝袜| 97在线人人人人妻| 久久精品成人免费网站| 欧美日韩av久久| 天堂中文最新版在线下载| 丰满少妇做爰视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 国产成人啪精品午夜网站| 国产一区有黄有色的免费视频| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 91字幕亚洲| 波多野结衣一区麻豆| 激情视频va一区二区三区| 亚洲精华国产精华精| 亚洲国产精品成人久久小说| 欧美激情高清一区二区三区| 国产免费一区二区三区四区乱码| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 99久久综合免费| 另类亚洲欧美激情| 高清av免费在线| 99国产极品粉嫩在线观看| 99久久国产精品久久久| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲精品一区蜜桃| 在线av久久热| 国产又爽黄色视频| 夫妻午夜视频| 亚洲精品一二三| 久久午夜综合久久蜜桃| 男女床上黄色一级片免费看| 午夜免费鲁丝| 黄色视频不卡| 99久久综合免费| 一个人免费在线观看的高清视频 | 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 人妻久久中文字幕网| 搡老岳熟女国产| 老司机午夜福利在线观看视频 | 久久天堂一区二区三区四区| 国产一区二区在线观看av| 夜夜骑夜夜射夜夜干| av电影中文网址| 91精品三级在线观看| 一级毛片电影观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 80岁老熟妇乱子伦牲交| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 午夜福利视频精品| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 男女边摸边吃奶| 亚洲国产欧美网| 国产91精品成人一区二区三区 | 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 中文字幕制服av| 大型av网站在线播放| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久久久久人人人人人| 丝袜美腿诱惑在线| 国产精品一区二区免费欧美 | 久久久久视频综合| 丝袜在线中文字幕| 色精品久久人妻99蜜桃| 热99国产精品久久久久久7| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产激情久久老熟女| 韩国精品一区二区三区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产亚洲精品一区二区www | 热99国产精品久久久久久7| www.av在线官网国产| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲国产看品久久| 亚洲国产av新网站| 亚洲精品国产av蜜桃| 99精品久久久久人妻精品| 不卡一级毛片| 欧美精品一区二区免费开放| 97精品久久久久久久久久精品| 日韩欧美免费精品| 日日夜夜操网爽| 国产精品一二三区在线看| 97在线人人人人妻| 大香蕉久久成人网| 亚洲精品国产av成人精品| 老汉色av国产亚洲站长工具| 精品欧美一区二区三区在线| 久久人人97超碰香蕉20202| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 欧美人与性动交α欧美软件| 成人免费观看视频高清| 久久综合国产亚洲精品| av在线播放精品| www.999成人在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 午夜福利免费观看在线| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 亚洲av男天堂| 日韩精品免费视频一区二区三区| 两个人看的免费小视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 91九色精品人成在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 国产亚洲av高清不卡| 制服诱惑二区| 97在线人人人人妻| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 人妻 亚洲 视频| 欧美久久黑人一区二区| 90打野战视频偷拍视频| 在线观看免费高清a一片| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久久久精品国产欧美久久久 | 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲伊人色综图| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久久久精品免费免费高清| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲一区中文字幕在线| 国产黄频视频在线观看| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 国产三级黄色录像| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 曰老女人黄片| 国产av又大| 嫩草影视91久久| av又黄又爽大尺度在线免费看| 午夜免费观看性视频| 91老司机精品| 亚洲性夜色夜夜综合| 男人爽女人下面视频在线观看| 十八禁人妻一区二区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 成人国语在线视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 美女主播在线视频| 国产精品久久久av美女十八| 国产片内射在线| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 久久久久视频综合| 黄片小视频在线播放| 一级毛片精品| 国产福利在线免费观看视频| 超碰97精品在线观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| av欧美777| 高潮久久久久久久久久久不卡| 成在线人永久免费视频| 黄色视频在线播放观看不卡| 最黄视频免费看| 国产野战对白在线观看| www.熟女人妻精品国产| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产精品久久久久成人av| 十八禁人妻一区二区| 丝瓜视频免费看黄片| 高清av免费在线| www.999成人在线观看| 美国免费a级毛片| 亚洲一区二区三区欧美精品| 韩国精品一区二区三区| 多毛熟女@视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| 在线观看舔阴道视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 丝袜在线中文字幕| 女警被强在线播放| av线在线观看网站| 成人国产av品久久久| 他把我摸到了高潮在线观看 | 在线观看www视频免费| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产成人免费无遮挡视频| 黄频高清免费视频| 999久久久精品免费观看国产| 国产区一区二久久| 欧美激情 高清一区二区三区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产亚洲欧美精品永久| 久久久水蜜桃国产精品网| 老司机亚洲免费影院| 国产精品偷伦视频观看了| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 欧美精品av麻豆av| 亚洲性夜色夜夜综合| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 在线观看免费视频网站a站| av在线播放精品| 大型av网站在线播放| 秋霞在线观看毛片| 亚洲av男天堂| 精品乱码久久久久久99久播| 午夜福利影视在线免费观看| 成人手机av| 欧美av亚洲av综合av国产av| 高潮久久久久久久久久久不卡| 精品免费久久久久久久清纯 | 少妇 在线观看| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲少妇的诱惑av| 国产高清国产精品国产三级| 丝袜美腿诱惑在线| 另类精品久久| av又黄又爽大尺度在线免费看| 在线精品无人区一区二区三| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 欧美成人午夜精品| 国产区一区二久久| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产精品熟女久久久久浪| 一区在线观看完整版| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 窝窝影院91人妻| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲欧洲日产国产| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 精品久久久久久电影网| 国产一卡二卡三卡精品| 亚洲欧美清纯卡通| 成年人黄色毛片网站| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 人成视频在线观看免费观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美少妇被猛烈插入视频| 日韩视频一区二区在线观看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 欧美黄色淫秽网站| 在线精品无人区一区二区三| 美女国产高潮福利片在线看| 精品国产一区二区久久| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 不卡av一区二区三区| 久久久国产成人免费| 欧美黑人精品巨大| 久久精品国产综合久久久| 青草久久国产| 免费少妇av软件| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 丝袜喷水一区| 日日爽夜夜爽网站| 这个男人来自地球电影免费观看| av在线老鸭窝| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲一区二区三区欧美精品| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产片内射在线| 免费观看av网站的网址| 午夜精品国产一区二区电影| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 老司机影院毛片| 999久久久精品免费观看国产| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产免费现黄频在线看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 久久久国产一区二区| 一个人免费在线观看的高清视频 | 男女边摸边吃奶| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲精品av麻豆狂野| 丝袜人妻中文字幕| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产黄频视频在线观看| 国产淫语在线视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产又爽黄色视频| 色播在线永久视频| 91国产中文字幕| 在线观看免费视频网站a站| 美国免费a级毛片| 操出白浆在线播放| 久久亚洲国产成人精品v|