• <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 ?

    薄壁板結構隨機聲激勵振動響應計算與分析

    2014-08-29 05:50:51張國治沙云東馮飛飛
    沈陽航空航天大學學報 2014年4期
    關鍵詞:元法薄壁振型

    張國治,沙云東,朱 林,馮飛飛

    (沈陽航空航天大學 航空航天工程學部(院),沈陽 110136)

    薄壁板結構隨機聲激勵振動響應計算與分析

    張國治,沙云東,朱 林,馮飛飛

    (沈陽航空航天大學 航空航天工程學部(院),沈陽 110136)

    針對航空發(fā)動機壓氣機轉(zhuǎn)子葉片結構聲振動問題,建立了薄壁板有限元簡化模型,基于耦合有限元/邊界元法對薄壁板在行波加載下隨機聲激勵振動響應進行了仿真計算,得到了在不同聲壓級下的應力響應結果。改變聲載荷激勵方向,分別對薄壁板施加單音噪聲激勵和寬頻隨機噪聲激勵,通過仿真計算得到了不同角度隨機聲激勵下薄壁板振動響應頻響曲線。對比分析發(fā)現(xiàn),薄壁板模態(tài)振型與噪聲加載方向是引起薄壁板共振的重要因素。

    薄壁板;耦合有限元/邊界元法;行波加載;隨機聲激勵;振動響應

    壓氣機轉(zhuǎn)子葉片是航空發(fā)動機的關鍵零部件之一,對發(fā)動機的整體性能特別是安全性和可靠性影響重大,轉(zhuǎn)子葉片數(shù)量多、工作條件惡劣。而且處于氣流場、壓力場、聲場、溫度場等多場耦合的復雜工作環(huán)境下,致使其應力水平均較高,容易因振動而產(chǎn)生高循環(huán)疲勞,導致裂紋、折斷等故障,造成嚴重事故。因此,研究壓氣機轉(zhuǎn)子葉片的振動特性對于航空發(fā)動機的穩(wěn)定性有重要意義[1]。

    二十世紀50年代,首次發(fā)現(xiàn)高強度噴氣噪聲對飛機結構造成破壞,結構聲疲勞破壞問題開始受到研究部門的重視[2]。隨后,科研工作者對航空結構聲振動問題做了大量的研究。彈性結構振動分析方法可分為解析法、數(shù)值法和試驗法,其中數(shù)值分析方法主要有:有限元法[3-4],邊界元法[5],有限元/邊界元法[6]和統(tǒng)計能量法。有限元法由于其容易模擬復雜結構數(shù)值計算,被廣泛應用于仿真計算中,但在無限流場中,有限元法不能將全部流場進行離散,只能進行有限截斷,這必然導致一定的誤差;邊界元法只在求解域邊界上進行離散,在域內(nèi)進行解析,計算簡單、適應性強、精度高,但其無法計算結構振動;有限元/邊界元法綜合有限元法和邊界元法的優(yōu)點,采用有限元法對結構進行離散,利用邊界元法對結構外表面進行劃分,計算精度高。近些年來,國內(nèi)外科研工作者主要采用有限元/邊界元法對薄壁彈性結構進行研究。陳美霞教授等采用FEM/BEM法對內(nèi)部聲激勵下殼體的聲輻射問題進行了研究[7],在FEM/BEM法基礎上進行改進,提出了一種基于隨機激勵理論計算結構在湍流激勵下振動特性的半解析半數(shù)值算法[8],并與相關試驗結果進行了對比,確定了其方法的正確性。Chuh Mei 等人采用有限元方法對矩形薄板在聲載荷作用下的振動響應和聲輻射進行了研究[9],隨后采用FEM/BEM法對板在熱聲載荷下振動響應及聲輻射進行了研究[10],對有限單元和邊界單元進行了精確化分析,建立了板-腔系統(tǒng),應用連續(xù)單元和線性單元腔體邊界進行劃分,對不同材料薄板在聲載荷作用下的振動特性及聲輻射進行了對比分析。航空發(fā)動機轉(zhuǎn)子葉片是典型的板殼結構,本文針對轉(zhuǎn)子葉片建立薄壁板結構簡化模型,采用耦合的有限元/邊界元方法對薄壁板結構在行波加載條件下進行隨機聲激振響應計算與分析,研究分析在不同方向聲激勵下薄壁板的振動響應特性。

    1 耦合有限元/邊界元法基本理論

    耦合的有限元/邊界元法是工程中計算結構振動最常用的方法,其基本思路是:采用有限元法推導出結構控制方程;采用邊界元法將結構外部空間聲場進行離散,計算出空間各節(jié)點聲壓和振動速度;在結構表面進行耦合,即結構表面各單元節(jié)點聲壓和振動速度是相等的,通過有限元法計算得出結構在聲載荷下的振動響應。

    載荷輸入與響應輸出之間的基本關系式

    Y=H(ω)·X

    (1)

    式中:H是頻響矩陣;X、Y是載荷向量和響應向量。

    根據(jù)振動理論,線性系統(tǒng)對任意載荷X(t)激勵的響應Y(t)可寫成卷積形式

    (2)

    對響應的相關矩陣Ry(τ)=E[y(t)·yT(t+τ)]進行傅里葉變換,得到響應的功率譜密度矩陣,經(jīng)過整理可寫成

    Sy(ω)=H(-ω)·Sx(ω)·HT(ω)

    (3)

    對于耦合的結構網(wǎng)格來說,除了結構上直接作用的力或力矩外,還需要作用由聲壓差產(chǎn)生的載荷,這樣在結構動力學方程中,就需要增加聲壓差載荷,即

    (Ks+jωCs-ω2Ms)·{u1}+Lc·{μi1}={Fs}

    (4)

    Lc·{μi1}為聲壓作用在結構上的載荷;Lc為(ns×nμ1)耦合矩陣,即

    (5)

    將式(4)和式(5)合成寫成一個耦合方程的形式,可以得到間接邊界元的耦合方程[7]

    (6)

    由耦合方程(6)可以導出結構在聲載荷激勵下的頻響應函數(shù)H(ω)。

    應變與位移之間的關系

    ε=ε0+z0{κ}

    (7)

    根據(jù)應變和應力之間的轉(zhuǎn)化關系,得到應力響應,如式(8)所示

    (8)

    本文在計算行波加載下薄壁板結構隨機聲激勵振動響應時,采用式(9)作為輸入聲載荷功率譜密度[11]:

    (9)

    得出輸入聲壓功率譜密度G(單位:Pa2/Hz),其中:Δf是頻帶寬度,SPL是輸入聲壓級。將輸入功率譜密度Sx(ω)和頻響函數(shù)H(ω)代入式(3)中,可計算出結構響應的輸出功率譜密度Sy(ω)。

    2 仿真計算與分析

    建立薄壁板有限元模型,采用有限元方法對其進行模態(tài)計算,通過邊界元方法離散空間聲場,計算空間各單元節(jié)點聲壓及振動速度,在結構表面進行結構有限元與聲學邊界元耦合計算,得出聲激勵下薄壁板的振動響應結果。以下是具體仿真計算過程。

    2.1 薄壁板模態(tài)分析

    結構的模態(tài)頻率和振型是結構的主要振動特性,是計算結構動態(tài)特性的重要參數(shù),對薄壁板進行模態(tài)分析,是研究薄壁板振動特性的一項重要工作。薄壁板結構模型如圖1所示,尺寸參數(shù)為:長度a=70 mm,寬度b=30 mm,厚度為t=2 mm。建立有限元模型,如圖2所示,結構材料:密度ρ=4 370 kg/m3,彈性模量E=113 GPa,泊松比ν=0.3,阻尼系數(shù)η=0.01。流體密度ρ=1.225 kg/m3,聲速c=340 m/s。對薄壁板進行了模態(tài)計算,得出前四階模態(tài)振型及固有頻率,如圖3所示。

    圖1 薄壁板結構

    圖2 薄壁板有限元模型

    圖3 薄壁板前四階模態(tài)振型及頻率(Von Mises應力)

    2.2 薄壁板行波加載方式

    本文選擇從四個方向分別對薄壁板進行聲激勵,而后采用兩種旋轉(zhuǎn)方式進行聲激勵,即垂直方向(0~90°)和水平方向(0~360°),行波加載方式如圖4所示。

    2.3 薄壁板在隨機聲激勵下的響應計算

    發(fā)動機是典型的旋轉(zhuǎn)機械,因此發(fā)動機內(nèi)部周期性旋轉(zhuǎn)的葉輪機與氣流(燃氣)周期性干涉會產(chǎn)生典型的單音噪聲;此外,空氣和燃氣在發(fā)動機內(nèi)部流動過程中,由于粘性的作用和強烈燃燒過程的作用等,在發(fā)動機內(nèi)部氣流表現(xiàn)為強烈的湍流脈動,因此發(fā)動機的噪聲中也包含較強的寬頻隨機噪聲[12]。因此,本文對薄壁板結構進行了單音噪聲加載和寬頻隨機噪聲加載,得到在不同聲壓級下薄壁板振動響應結果(Von Mises 應力功率譜密度)。

    圖4 行波加載方式

    (1)單音噪聲激勵

    分別在垂直方向、45°方向、水平方向和橫向四個方向上對薄壁板進行單音噪聲激勵。聲壓級范圍為120~160 dB,間隔分別取10 dB和3 dB進行研究,其中:120~160 dB以10 dB為間隔,140~161 dB以3 dB為間隔,頻響曲線如圖5~6所示。

    圖5 薄壁板在不同方向聲激勵下Von Mises應力(聲壓級范圍120~160 dB)

    圖6 薄壁板在不同方向聲激勵下Von Mises應力(聲壓級范圍140~161 dB)

    薄壁板在四個方向聲激勵下,垂直方向噪聲激勵薄壁板的應力響應最明顯:第一階模態(tài)頻率處,彎曲振型的薄壁板在四個方向聲激勵下的振動響應相差巨大,可忽略水平方向的噪聲激勵;第二階模態(tài)頻率處,扭轉(zhuǎn)振型的薄壁板在四個方向聲激勵下的振動響應相仿。

    以兩種旋轉(zhuǎn)方式對薄壁板進行了行波加載,即垂直0~90°旋轉(zhuǎn)和水平0~360°周向旋轉(zhuǎn)。根據(jù)模態(tài)振型,在最大應力點位置安裝傳感器,測點位置如圖7所示。

    圖7 薄壁板Von Mises應力傳感器測量位置

    改變聲載荷入射方向,通過仿真計算得到不同方向聲激勵下薄壁板Von Mises應力測量結果,如圖8所示。

    圖8 旋轉(zhuǎn)聲激勵下薄壁板Von Mises應力響應測量結果

    聲載荷入射方向在垂直方向旋轉(zhuǎn),第一階模態(tài)(一彎)和第二階模態(tài)(一扭)響應曲線基本一致,呈現(xiàn)良好的線性關系,符合余弦分布規(guī)律,如圖9所示;聲載荷入射方向在水平方向旋轉(zhuǎn),第一階模態(tài)頻率處應力響應不隨聲載荷入射角度的變化而改變,第二階模態(tài)頻率處應力響應有明顯的變化,與薄壁板扭轉(zhuǎn)振型一致,呈現(xiàn)周期性變化。

    圖9 垂直方向聲激勵下薄壁板第一階模態(tài)頻率處Von Mises應力響應測量結果

    (2)寬頻隨機噪聲激勵

    在聲壓級為150 dB條件下,分別在選中的四個方向上對薄壁板進行了寬頻隨機聲載荷激勵(16~6 000 Hz),得到Von Mises應力頻響曲線如圖10所示。

    對薄壁板在不同方向進行寬頻隨機噪聲激勵,從頻率響應曲線可以看出:在各階模態(tài)頻率處,有明顯的應力響應共振峰值出現(xiàn),但在不同方向聲激勵下的共振峰值位置有所改變。通過對比分析發(fā)現(xiàn):從入射方向觀察,薄壁板模態(tài)振型對稱,則在該模態(tài)頻率位置有響應共振峰值出現(xiàn)。這與George Tzong[13]的模態(tài)分析結論一致。

    3 結 論

    本文采用耦合有限元/邊界元法對行波加載下薄壁板隨機聲激勵振動響應進行了仿真計算,著重分析在不同方向行波加載條件下薄壁板的振動特性,分析結果如下:

    圖10 薄壁板在寬頻隨機噪聲激勵下Von Mises應力PSD(1~6 000 Hz,150 dB)

    (1)基于耦合有限元/邊界元法,得到了薄壁板結構在不同方向聲載荷激勵下振動響應計算結果,聲載荷在結構表面垂直方向分量越大,受激勵面積越大,結構振動響應越明顯。

    (2)在相同行波加載條件下,薄壁板不同固有模態(tài)振型對其振動響應影響不同:彎曲振型的薄壁板應力集中,相對扭轉(zhuǎn)振型振動響應明顯;扭轉(zhuǎn)振型的薄壁板,相對形變較大,則彎曲振型振動響應相對穩(wěn)定。

    (3)對薄壁板進行隨機噪聲激勵,發(fā)現(xiàn)薄壁板固有模態(tài)振型與噪聲加載方向是引起薄壁板共振的重要因素:從噪聲入射方向觀察,薄壁板模態(tài)振型對稱,則出現(xiàn)應力響應峰值。

    [1]林左鳴,李克安,楊勝群.航空發(fā)動機壓氣機轉(zhuǎn)子葉片聲激振試驗研究[J].動力學與控制學報,2010,8(1):7-12.

    [2]Curlett BP,Gould L J.Flexible Method f or Inter-Object Communication in C++[P].NASA-TM-106315,Nov.,1994.

    [3]Smith R R,Hunt J T,Barach D.Finite element analysis of acoustically radiation structures with application of sonar transducers[J].Journal of the Acoustical Society of America,1974,55:1277-1288.

    [4]Craggs A.The use of simple three-dimensional acoustic finite element for determining the natural modes and frequencies of complex shaped enclosure[J].Journal of Sound and Vibration,1972,23:331-339.

    [5]鄭建軍,劉興業(yè),周新竹.邊界元法及其在結構分析中的應用[M].合肥:安徽科技出版社,2006:1-227.

    [6]Pates C S.Analysis of Random Structure-Acoustic Interaction Problems Using Coupled Boundary Element and Finite Element Methods[D].Norfolk in Virginia of U.S.A:Old Dominion University,1994.

    [7]陳美霞,邱昌林,駱東平,等.基于FEM /BEM法的內(nèi)部聲激勵水下圓柱殼聲輻射計算[J].中國艦船研究,2007,2(6):50-54.

    [8]陳美霞,魏建輝,喬志,等.湍流激勵下結構振動特性的半解析半數(shù)值算法研究[J].振動工程學報,2011,24(6):689-695.

    [9]Chuh Mei.Large-amplitude multimode response of clamped rectangular[J].AIAA.1983-1033.

    [10]Carl S.Pates,Chuh Mei,Uday Shirahatti,et al.Coupled Boundary/Finite Element Methods for Random Structural-Acoustic Interaction Problems[J].AIAA,1995-1346.

    [11]沙云東,聞邦椿,屈伸,等.薄壁結構在隨機噪聲載荷作用下的動態(tài)響應[J].東北大學學報,2005(S1):83-86.

    [12]喬渭陽.航空發(fā)動機氣動聲學[M].北京:北京航空航天大學出版社,2010:1-113.

    [13]George Tzong.Verification studies on hypersonic structure thermal/acoustic response and life prediction methods[J].AIAA,2013:1664.

    (責任編輯:劉劃 英文審校:劉紅江)

    Calculationandanalysisonvibrationresponseofthin-panelsunderrandomacousticload

    ZHANG Guo-zhi,SHA Yun-dong,ZHU Lin,FENG Fei-fei

    (Faculty of Aerospace Engineering,Shenyang Aerospace University,Shenyang 110136)

    To solve the structure-acoustic problems of the compressor rotor blades of aircraft engines,a simplified finite element model of thin-panel structure is created.Based on the FEM/BEM,the simulation of the thin-panel structure for traveling wave loading is taken under random acoustic excitation to obtain the stress response results of the structure at different sound pressure levels.The tone acoustic excitation and broadband random acoustic excitation in various directions are applied on thin panels.Through simulation,the vibration frequency response curves are obtained.The comparative analysis shows that the model shape and acoustic loading direction are the key factors of the thin-panel structure resonance.

    thin-panel;FEM/BEM;propagation wave loading;random acoustic excitation;vibration response

    2013-10-15

    張國治(1986-),男,吉林柳河人,在讀研究生,主要研究方向:航空發(fā)動機強度振動及噪聲,E-mail:zhangguozhi617@163.com;沙云東(1966-),男,黑龍江阿城人,教授,主要研究方向:航空發(fā)動機強度、振動及噪聲,E-mail:ydsha2003@vip.sina.com。

    2095-1248(2014)04-0023-06

    V214.4

    A

    10.3969/j.issn.2095-1248.2014.04.005

    猜你喜歡
    元法薄壁振型
    關于模態(tài)綜合法的注記
    力學與實踐(2022年5期)2022-10-21 08:10:34
    縱向激勵下大跨鋼桁拱橋高階振型效應分析
    磁流變液仿生薄壁吸能管及其耐撞性可控度的研究
    汽車工程(2021年12期)2021-03-08 02:34:06
    換元法在解題中的運用
    超小型薄壁線圈架注射模設計
    模具制造(2019年7期)2019-09-25 07:29:58
    基于離散元法的礦石對溜槽沖擊力的模擬研究
    重型機械(2019年3期)2019-08-27 00:58:46
    塔腿加過渡段輸電塔動力特性分析
    特種結構(2019年2期)2019-08-19 10:05:52
    換元法在解題中的應用
    “微元法”在含電容器電路中的應用
    一種薄壁件的加工工藝介紹
    丝袜美腿在线中文| 国产亚洲av嫩草精品影院| 色综合亚洲欧美另类图片| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲天堂国产精品一区在线| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 日本一二三区视频观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 日韩中文字幕欧美一区二区| 色在线成人网| АⅤ资源中文在线天堂| 免费看a级黄色片| 一区二区三区激情视频| 日韩欧美精品v在线| 老汉色av国产亚洲站长工具| 观看美女的网站| 亚洲国产色片| 麻豆成人午夜福利视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 首页视频小说图片口味搜索| 成人av在线播放网站| 热99re8久久精品国产| 内地一区二区视频在线| 美女被艹到高潮喷水动态| 又黄又爽又免费观看的视频| 12—13女人毛片做爰片一| 啦啦啦免费观看视频1| 国产精品一区二区三区四区久久| 制服丝袜大香蕉在线| 日韩亚洲欧美综合| www国产在线视频色| 最新在线观看一区二区三区| 成人亚洲精品av一区二区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 欧美一级a爱片免费观看看| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 国产精品电影一区二区三区| 9191精品国产免费久久| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 欧美不卡视频在线免费观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产高潮美女av| 亚洲自拍偷在线| 久久99热这里只有精品18| 夜夜爽天天搞| 亚洲人成网站高清观看| 91字幕亚洲| 变态另类丝袜制服| 99久久精品国产亚洲精品| 欧美高清成人免费视频www| 国产三级中文精品| 香蕉丝袜av| 欧美黄色淫秽网站| 精品福利观看| 宅男免费午夜| 黄色片一级片一级黄色片| 99精品在免费线老司机午夜| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 欧美日韩福利视频一区二区| 人人妻人人看人人澡| 久久久久亚洲av毛片大全| or卡值多少钱| 亚洲av不卡在线观看| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲精品成人久久久久久| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲国产精品久久男人天堂| 熟女电影av网| 成年女人永久免费观看视频| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产免费男女视频| av欧美777| 18禁美女被吸乳视频| 国产精品久久久久久久久免 | 成年版毛片免费区| 欧美又色又爽又黄视频| 18禁美女被吸乳视频| 午夜福利成人在线免费观看| 麻豆成人av在线观看| 久久精品国产清高在天天线| 中国美女看黄片| 最近最新中文字幕大全电影3| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 亚洲专区国产一区二区| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 可以在线观看毛片的网站| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产亚洲精品av在线| 少妇高潮的动态图| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲真实伦在线观看| 国产不卡一卡二| 美女黄网站色视频| 国产一区二区激情短视频| 偷拍熟女少妇极品色| 欧美成人性av电影在线观看| 久久性视频一级片| 黄色片一级片一级黄色片| 国产久久久一区二区三区| 亚洲国产精品合色在线| 一区福利在线观看| www.www免费av| 首页视频小说图片口味搜索| 久久久久性生活片| 午夜影院日韩av| 午夜福利18| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 2021天堂中文幕一二区在线观| av欧美777| 亚洲精品粉嫩美女一区| www.色视频.com| 国产av不卡久久| 日日干狠狠操夜夜爽| 高清毛片免费观看视频网站| 久99久视频精品免费| 性欧美人与动物交配| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| netflix在线观看网站| 99久久九九国产精品国产免费| 国产极品精品免费视频能看的| 国产精品久久久久久精品电影| a级毛片a级免费在线| 国产伦人伦偷精品视频| 久久6这里有精品| 性欧美人与动物交配| 亚洲国产精品合色在线| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲国产欧美网| 国产一级毛片七仙女欲春2| 男女午夜视频在线观看| 欧美高清成人免费视频www| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 日日夜夜操网爽| 18+在线观看网站| 亚洲一区二区三区色噜噜| 日韩免费av在线播放| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 深爱激情五月婷婷| 亚洲精品久久国产高清桃花| e午夜精品久久久久久久| 亚洲第一电影网av| 中文字幕高清在线视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 欧美又色又爽又黄视频| 国产精品,欧美在线| 99国产综合亚洲精品| 在线观看日韩欧美| 老司机午夜福利在线观看视频| 真人做人爱边吃奶动态| 成人国产综合亚洲| 日本免费一区二区三区高清不卡| 在线视频色国产色| 日本熟妇午夜| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 精品国产三级普通话版| 久久久精品欧美日韩精品| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲一区高清亚洲精品| av专区在线播放| 熟女电影av网| 久久中文看片网| 高清毛片免费观看视频网站| 性欧美人与动物交配| 亚洲中文日韩欧美视频| 黄色成人免费大全| 免费看a级黄色片| 亚洲av免费在线观看| 国产精品女同一区二区软件 | 精品福利观看| 最好的美女福利视频网| 日本精品一区二区三区蜜桃| 天天躁日日操中文字幕| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 亚洲欧美精品综合久久99| 精品久久久久久久久久免费视频| 手机成人av网站| 黄片小视频在线播放| 美女 人体艺术 gogo| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 长腿黑丝高跟| 国产单亲对白刺激| 色哟哟哟哟哟哟| 欧美一区二区亚洲| 国内精品久久久久精免费| 波多野结衣高清无吗| 欧美成人a在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 2021天堂中文幕一二区在线观| 天天躁日日操中文字幕| 午夜视频国产福利| 久久久久久久久大av| 黄色片一级片一级黄色片| 国产亚洲精品av在线| 久久人人精品亚洲av| 亚洲av免费在线观看| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲内射少妇av| 操出白浆在线播放| 窝窝影院91人妻| 日本五十路高清| 国产一区二区激情短视频| av女优亚洲男人天堂| 国产精品电影一区二区三区| 欧美一区二区精品小视频在线| 综合色av麻豆| 亚洲一区高清亚洲精品| 99久久九九国产精品国产免费| 91麻豆精品激情在线观看国产| 一夜夜www| 一级黄片播放器| 成人永久免费在线观看视频| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 99riav亚洲国产免费| 女人被狂操c到高潮| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 99久久精品热视频| 嫩草影院入口| 91麻豆av在线| 免费av观看视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 成人鲁丝片一二三区免费| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 精品电影一区二区在线| 欧美黄色片欧美黄色片| 久久久久久九九精品二区国产| 在线观看免费视频日本深夜| 国产真人三级小视频在线观看| 免费看十八禁软件| 亚洲最大成人中文| or卡值多少钱| 成人欧美大片| 久久久久久久久久黄片| 老司机福利观看| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲av第一区精品v没综合| 一a级毛片在线观看| 在线观看日韩欧美| 全区人妻精品视频| 69av精品久久久久久| 精品久久久久久久久久免费视频| 在线视频色国产色| 亚洲最大成人手机在线| 搡老熟女国产l中国老女人| 久久久久久久久大av| 一级黄片播放器| 亚洲专区国产一区二区| 国产高清有码在线观看视频| 99精品在免费线老司机午夜| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲人成伊人成综合网2020| 午夜两性在线视频| 日本a在线网址| 色视频www国产| 99久久99久久久精品蜜桃| 午夜久久久久精精品| 欧美日韩精品网址| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 97超视频在线观看视频| 国产美女午夜福利| 少妇的逼水好多| av中文乱码字幕在线| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 国产欧美日韩一区二区三| av在线天堂中文字幕| 校园春色视频在线观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 久久中文看片网| 久久久色成人| 国产欧美日韩精品一区二区| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产精品一及| 亚洲成av人片免费观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| ponron亚洲| 久久精品综合一区二区三区| 国内精品久久久久久久电影| 特级一级黄色大片| 五月伊人婷婷丁香| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲不卡免费看| 亚洲精品在线美女| 少妇的逼好多水| xxxwww97欧美| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 久久久久久久久大av| 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| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 日日夜夜操网爽| 美女免费视频网站| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 欧美高清成人免费视频www| 国产成年人精品一区二区| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲精品一区av在线观看| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲av二区三区四区| 欧美日韩乱码在线| 在线播放无遮挡| 床上黄色一级片| 级片在线观看| 精品国产美女av久久久久小说| 色综合欧美亚洲国产小说| av中文乱码字幕在线| 在线观看日韩欧美| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲专区国产一区二区| 欧美成人a在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 免费观看精品视频网站| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 天堂影院成人在线观看| 香蕉av资源在线| 特大巨黑吊av在线直播| 一a级毛片在线观看| e午夜精品久久久久久久| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲成av人片免费观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲欧美日韩东京热| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 久久久精品欧美日韩精品| 美女被艹到高潮喷水动态| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| xxx96com| 五月玫瑰六月丁香| 国产精品一区二区免费欧美| 丰满人妻一区二区三区视频av | 波野结衣二区三区在线 | 国产亚洲精品综合一区在线观看| 成年女人永久免费观看视频| 久久久精品大字幕| 国产成年人精品一区二区| 观看免费一级毛片| 黄色女人牲交| 亚洲男人的天堂狠狠| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 91字幕亚洲| 国产欧美日韩一区二区精品| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 久9热在线精品视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 久久性视频一级片| 亚洲精品在线美女| 99在线视频只有这里精品首页| 精品不卡国产一区二区三区| 国产成人影院久久av| 欧美区成人在线视频| 中亚洲国语对白在线视频| 岛国在线观看网站| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 国产91精品成人一区二区三区| 亚洲av免费高清在线观看| 免费搜索国产男女视频| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产一级毛片七仙女欲春2| 99国产综合亚洲精品| 中文在线观看免费www的网站| 午夜福利在线在线| 最近最新中文字幕大全免费视频| 午夜福利成人在线免费观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲av电影在线进入| 色综合欧美亚洲国产小说| 色哟哟哟哟哟哟| 69av精品久久久久久| 可以在线观看毛片的网站| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产麻豆成人av免费视频| h日本视频在线播放| 国产三级黄色录像| 色尼玛亚洲综合影院| 男人舔奶头视频| 日韩欧美精品免费久久 | 午夜久久久久精精品| 精品久久久久久,| 好男人在线观看高清免费视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 波多野结衣高清作品| 中出人妻视频一区二区| 老司机福利观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 可以在线观看的亚洲视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 一进一出抽搐动态| 日本与韩国留学比较| 欧美中文日本在线观看视频| 精品国产三级普通话版| 天堂影院成人在线观看| 国产高清视频在线观看网站| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久香蕉国产精品| 中文字幕高清在线视频| 国产精品女同一区二区软件 | 午夜视频国产福利| av在线天堂中文字幕| 亚洲一区二区三区不卡视频| 欧美激情在线99| 成年版毛片免费区| 性色avwww在线观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 一本一本综合久久| 91字幕亚洲| 两人在一起打扑克的视频| av中文乱码字幕在线| 首页视频小说图片口味搜索| 男女下面进入的视频免费午夜| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 黄色女人牲交| 亚洲在线自拍视频| 床上黄色一级片| 9191精品国产免费久久| 91在线精品国自产拍蜜月 | 亚洲最大成人手机在线| 精品人妻偷拍中文字幕| 成年免费大片在线观看| www日本黄色视频网| 免费在线观看亚洲国产| 色噜噜av男人的天堂激情| 精品久久久久久成人av| 精品乱码久久久久久99久播| 看免费av毛片| 99国产综合亚洲精品| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 99国产精品一区二区蜜桃av| 99视频精品全部免费 在线| 午夜福利视频1000在线观看| 国产乱人视频| 老司机午夜福利在线观看视频| avwww免费| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 久久久久久久久久黄片| 波多野结衣巨乳人妻| 偷拍熟女少妇极品色| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 最近最新免费中文字幕在线| 999久久久精品免费观看国产| 成人性生交大片免费视频hd| 午夜影院日韩av| 国产精品久久久久久久久免 | 99久久成人亚洲精品观看| 一本一本综合久久| 麻豆成人av在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| netflix在线观看网站| 亚洲av免费在线观看| 99久久成人亚洲精品观看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 一进一出抽搐动态| 精品国产亚洲在线| 一个人观看的视频www高清免费观看| 91九色精品人成在线观看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产又黄又爽又无遮挡在线| av欧美777| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产av在哪里看| 很黄的视频免费| 日韩人妻高清精品专区| 男人和女人高潮做爰伦理| 精品不卡国产一区二区三区| 色播亚洲综合网| 国产精品乱码一区二三区的特点| 一个人免费在线观看的高清视频| 99久久精品一区二区三区| 88av欧美| av黄色大香蕉| 国产不卡一卡二| 中出人妻视频一区二区| 午夜免费成人在线视频| 国产淫片久久久久久久久 | 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产精品综合久久久久久久免费| 中国美女看黄片| 手机成人av网站| 成人午夜高清在线视频| 国产精品亚洲美女久久久| 十八禁网站免费在线| 亚洲av成人精品一区久久| 午夜福利18| 国产精品久久久久久久久免 | 搡老熟女国产l中国老女人| 91麻豆精品激情在线观看国产| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲国产精品999在线| 国内精品久久久久久久电影| 日本黄大片高清| 桃红色精品国产亚洲av| 欧美最新免费一区二区三区 | 亚洲熟妇熟女久久| 在线播放国产精品三级| 一级a爱片免费观看的视频| 久久草成人影院| 国产一区二区在线观看日韩 | 成人欧美大片| 黄片小视频在线播放| 国产成人av激情在线播放| 在线免费观看的www视频| 成人18禁在线播放| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 精品乱码久久久久久99久播| www.熟女人妻精品国产| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲人成网站在线播| 国产精品av视频在线免费观看| svipshipincom国产片| 男女下面进入的视频免费午夜| 中出人妻视频一区二区| 国产不卡一卡二| 欧美另类亚洲清纯唯美| 欧美bdsm另类| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 高潮久久久久久久久久久不卡| 深夜精品福利| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 少妇高潮的动态图| 久久久久久大精品| 国产真实乱freesex| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲精品一区av在线观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲五月天丁香| 怎么达到女性高潮| 精品人妻1区二区| 亚洲精华国产精华精| 一级毛片女人18水好多| 美女黄网站色视频| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产午夜福利久久久久久| 岛国在线免费视频观看| 日本一本二区三区精品| 最好的美女福利视频网| 国产精华一区二区三区| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲片人在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产av麻豆久久久久久久| 丁香欧美五月| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产精品国产高清国产av| 亚洲18禁久久av| x7x7x7水蜜桃| 欧美+日韩+精品| 精品国产美女av久久久久小说| 久9热在线精品视频| 久久6这里有精品| 日韩欧美在线二视频| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲国产欧美网| 日韩中文字幕欧美一区二区| 99在线人妻在线中文字幕| 中亚洲国语对白在线视频| 久久性视频一级片| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲国产精品合色在线| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 无人区码免费观看不卡| 一本综合久久免费| 国产视频一区二区在线看| 综合色av麻豆| 在线看三级毛片| 国产熟女xx| 久久人人精品亚洲av| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 老汉色av国产亚洲站长工具| 色播亚洲综合网| 少妇的逼水好多| 精品国产美女av久久久久小说| 可以在线观看的亚洲视频| 欧美最新免费一区二区三区 | 久久性视频一级片| 免费观看精品视频网站| 丁香欧美五月| 桃红色精品国产亚洲av| 特级一级黄色大片| av欧美777| 一个人免费在线观看电影| 一级毛片女人18水好多| 国产av在哪里看| 亚洲人成电影免费在线| 一个人看视频在线观看www免费 | 搡老妇女老女人老熟妇| 夜夜夜夜夜久久久久| 小说图片视频综合网站| 国产亚洲欧美在线一区二区| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 小说图片视频综合网站| 床上黄色一级片| 内地一区二区视频在线| 身体一侧抽搐| 色综合站精品国产| 精品国内亚洲2022精品成人| 精品人妻1区二区| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 国产综合懂色|