• <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 ?

    新型復(fù)合擺線外嚙合圓柱齒輪副的傳動特性分析

    2016-12-22 06:48:11韓振華石萬凱肖洋軼徐浪
    西安交通大學(xué)學(xué)報 2016年9期
    關(guān)鍵詞:齒廓擺線漸開線

    韓振華,石萬凱,肖洋軼,徐浪

    (重慶大學(xué)機械傳動國家重點實驗室,400030,重慶)

    ?

    新型復(fù)合擺線外嚙合圓柱齒輪副的傳動特性分析

    韓振華,石萬凱,肖洋軼,徐浪

    (重慶大學(xué)機械傳動國家重點實驗室,400030,重慶)

    基于傳統(tǒng)擺線成形原理,提出了擺線成形的二連桿等效機構(gòu)轉(zhuǎn)化方法,得到了n+1連桿機構(gòu)生成廣義n階擺線軌跡的運動規(guī)律,推導(dǎo)并建立了可用于齒輪傳動的新型四階復(fù)合擺線齒廓方程;基于微分幾何及共軛嚙合理論,推導(dǎo)了復(fù)合擺線齒廓的共軛齒廓方程,分析了該新型齒輪副的壓力角、曲率、重合度、滑動率等嚙合特性;進(jìn)行了齒輪副三維實體模型的精確構(gòu)建,并利用有限元法分析了該齒輪副的強度特性。研究表明:當(dāng)齒高確定時,分度圓壓力角由齒形調(diào)控系數(shù)f1控制;齒廓曲線是由凹凸弧組成的光滑曲線,且傳動過程始終為凹凸齒面線接觸嚙合傳動,理論上具有較高的接觸疲勞強度;相對于漸開線齒輪,復(fù)合擺線齒輪副具有較高的重合度、極小的滑動率以及較高的彎曲強度和接觸強度。最后,加工了齒輪副試驗樣件,并在FZG齒輪試驗機上測試了不同工況下的傳動效率,結(jié)果表明:復(fù)合擺線齒輪副的傳動效率隨加載扭矩在97.30%~99.00%范圍內(nèi)呈正相關(guān)變化,且高于同工況下的漸開線齒輪副,具有工程應(yīng)用價值。

    復(fù)合擺線齒輪;齒輪傳動;嚙合原理;傳動特性

    齒輪作為動力傳動裝置的關(guān)鍵基礎(chǔ)件,在采煤機截割傳動機構(gòu)、衛(wèi)星天線指向機構(gòu)、直升機旋翼主減速器、高速列車齒輪箱及艦船推進(jìn)傳動系統(tǒng)等關(guān)鍵裝備中發(fā)揮著不可替代的作用。近年來,上述裝備領(lǐng)域?qū)X輪傳動系統(tǒng)提出了高功率密度、高速、高精度及高可靠性等高性能要求,而高性能齒輪的主要技術(shù)指標(biāo)集中體現(xiàn)于更高的彎曲強度、接觸強度和傳動效率[1]。共軛齒廓曲線在很大程度上決定著齒輪副的傳動性能,開展新型齒廓共軛傳動理論研究,可以為新型高性能齒輪研究提供很好的技術(shù)保障,也是提高齒輪傳動性能的重要理論基礎(chǔ)。

    隨著人們對擺線齒形研究的重視,越來越多的學(xué)者開始研究能用于外嚙合動力傳動的新型擺線類齒廓,比較有影響的是封閉式泛擺線齒廓[9]及新型短幅外擺線和平擺線組合齒廓[10],這2種新型擺線齒廓對相關(guān)研究有著重要的指導(dǎo)作用。另外,薛云娜等研究了擺線齒條和滾柱齒輪傳動機構(gòu),該機構(gòu)具有雙向零間隙高精度傳動的優(yōu)點[11]??傮w來說,國內(nèi)外對可用于動力傳動的外嚙合擺線類齒廓研究得相對較少,研究具有動力傳動優(yōu)勢的新型擺線類齒廓曲線對提高齒輪傳動性能具有重要意義。

    本文在分析傳統(tǒng)擺線成形原理的基礎(chǔ)上,對其成形軌跡進(jìn)行了二連桿等效機構(gòu)轉(zhuǎn)化,并提出了n+1連桿機構(gòu)的廣義n階擺線運動規(guī)律;在此基礎(chǔ)上,分析了新型復(fù)合擺線齒廓的成形原理,得到了復(fù)合擺線可用于齒輪傳動的條件,提出了新型復(fù)合擺線齒輪的傳動形式,并建立了復(fù)合擺線齒廓曲線共軛嚙合理論;從壓力角、曲率、重合度和滑動率等方面研究了復(fù)合擺線齒輪副的傳動特性;建立了精確的實體模型,利用有限元法分析了齒輪副的強度特性;最后,加工出了齒輪副試驗樣件,利用FZG齒輪試驗機測試了齒輪副的傳動效率。

    1 復(fù)合擺線成形原理

    1.1 擺線成形原理及連桿運動等效轉(zhuǎn)化

    擺線成形方法主要有外切外滾法、內(nèi)切內(nèi)滾法、內(nèi)切外滾法[12]以及包絡(luò)運動法[2]。對于外切外滾法和內(nèi)切內(nèi)滾法,如圖1所示,滾圓(半徑為rg,圓心為ov)沿著基圓(半徑為r0,圓心為oc)外切或內(nèi)切做純逆時針滾動時,滾圓上一點或與滾圓固結(jié)的一點M形成的軌跡即為擺線。圖1中,αc為展形起始角,起始位置ocov與x軸重合,M點位于ocov所在的直線上。外切外滾法生成外擺線,軌跡方程為式(1);內(nèi)切內(nèi)滾法生成內(nèi)擺線,軌跡方程為式(2)。

    (1)

    (2)

    式中:e1=|o1M|=λ1rg,λ1為幅長系數(shù);z為整數(shù),z=r0/rg,表示擺線的周期數(shù);符號“±”“?”表示起始位置M點與直線ocov的位置關(guān)系,若M點位于ov的右邊,方程(1)、(2)均取上面的符號,若M點位于ov的左邊,方程(1)、(2)均取下面的符號。

    (a)外擺線 (b)內(nèi)擺線圖1 擺線成形原理

    若M點在滾圓上,即λ1=1,產(chǎn)形軌跡為等幅外擺線和等幅內(nèi)擺線;若M點在滾圓內(nèi),即0<λ1<1,產(chǎn)形軌跡分別為短幅外擺線和短幅內(nèi)擺線;若M點在滾圓外,此時λ1>1,則相應(yīng)地生成長幅外擺線和長幅內(nèi)擺線。為便于描述,將上述6種擺線統(tǒng)稱為廣義擺線。

    對廣義擺線成形運動進(jìn)行等效機構(gòu)轉(zhuǎn)化,如圖2所示,廣義擺線的成形原理可看作是二連桿機構(gòu)從動桿ovM上M點的運動軌跡。圖2中,ocov為連架桿,ovM為從動桿。由M點的軌跡方程可以看出,擺線的幾何形狀主要由r0、rg和λ1控制,由于控制參數(shù)單一,限制了擺線齒廓的應(yīng)用范圍,使其只在擺線針輪行星傳動、鐘表齒輪和轉(zhuǎn)子泵等特殊領(lǐng)域得以應(yīng)用。

    圖2 擺線成形原理的二連桿機構(gòu)等效轉(zhuǎn)化

    1.2 連桿機構(gòu)的n階擺線運動

    為使擺線齒廓能有效地用于平行軸外嚙合動力傳動,需增加擺線齒形的調(diào)控參數(shù),改變擺線的幾何特性,增加齒高和重合度,以增強傳動的平穩(wěn)性?;跀[線成形的二連桿等效機構(gòu)轉(zhuǎn)化方法,將二連桿運動機構(gòu)擴展到n+1連桿運動機構(gòu)來構(gòu)建新型擺線曲線,如圖3所示。在圖3中,運動起始位置各連桿的端點An-1依次位于An的左端,運動方向均為逆時針,en為連桿長度,ωi為各連桿的角速度(i=1~n+1),αn為各連桿轉(zhuǎn)動時間t后的轉(zhuǎn)角。將n+1連桿機構(gòu)末端運動軌跡定義為廣義n階擺線,軌跡方程的復(fù)數(shù)和指數(shù)形式為

    (3)

    將方程(3)寫成參數(shù)方程形式

    (4)

    根據(jù)連桿機構(gòu)的幾何特性,當(dāng)連桿機構(gòu)各桿的長度確定時,運動軌跡具有唯一性,即改變各連桿的運動起始位置只與式(4)中en前的符號有關(guān),不影響機構(gòu)末端的整體運動軌跡。

    將式(4)定義為廣義n階擺線方程。根據(jù)定義可知,1.1節(jié)中的廣義擺線均可看作一階擺線。

    圖3 n+1連桿運動與廣義n階擺線成形原理

    1.3 二階、三階與四階復(fù)合擺線

    為從根本上改變擺線的幾何特性,在二連桿運動形成一階擺線的基礎(chǔ)上,參照廣義n階擺線,當(dāng)三連桿、四連桿與五連桿機構(gòu)所連接的各圓依次逆時針做內(nèi)滾、外滾運動時,連桿末端運動形成的周期性軌跡曲線稱為二階、三階與四階復(fù)合擺線,根據(jù)廣義擺線、一階擺線和廣義n階擺線的運動規(guī)律,可得到3種復(fù)合擺線的曲線方程形式為

    (5)

    式中:r1、c1、cv1、c2與cv2為各連桿的長度;αt為起始轉(zhuǎn)角;z為曲線周期數(shù)。當(dāng)cv1=c1≠0、cv2=c2=0時,式(5)表示二階復(fù)合擺線;當(dāng)cv1=c1≠0、c2≠0、cv2=0時,式(5)表示三階復(fù)合擺線;當(dāng)cv1=c1≠0、cv2=c2≠0時,式(5)表示四階復(fù)合擺線。暫不考慮頂隙系數(shù)c*,可求得相應(yīng)的復(fù)合擺線齒廓參數(shù),如表1所示。

    表1中,r=0.5mz(m為模數(shù))。對表1中的齒廓參數(shù)進(jìn)行分析,可得到以下結(jié)果。

    (1)對于三階復(fù)合擺線,當(dāng)分度圓確定時,c1主要控制齒形高度,故將c1定義為齒高調(diào)控參數(shù),令

    c1=h1m

    (6)

    式中:h1定義為齒高系數(shù)。

    表1 復(fù)合擺線齒廓參數(shù)

    (7)

    聯(lián)立式(6)、式(7)推導(dǎo)可得

    (8)

    (9)

    (3)對于四階復(fù)合擺線,當(dāng)齒高確定時,通過調(diào)節(jié)c2可以控制齒形的幾何形狀,故c2定義為齒形調(diào)控參數(shù),令

    c2=f1c1

    (10)

    式中:f1定義為齒形調(diào)控系數(shù),通過調(diào)節(jié)f1可以優(yōu)化復(fù)合擺線的幾何特性。根據(jù)式(10)可求得

    (11)

    取模數(shù)m=4 mm,齒數(shù)z=24,c1=2 mm,可分別求得圖4中f1=0.01,0.05,0.1時的四階復(fù)合擺線。從圖4可以看出,齒形調(diào)控系數(shù)f1的變化能顯著改變齒形的幾何形狀。

    圖4 齒形調(diào)控系數(shù)f1對四階復(fù)合擺線齒形的影響

    1.4 n階復(fù)合擺線

    綜上所述,本文選擇四階復(fù)合擺線(下文簡稱復(fù)合擺線)作為齒廓曲線,建立復(fù)合擺線齒廓曲線外嚙合共軛傳動理論,并開展其傳動特性方面的研究。

    2 復(fù)合擺線外嚙合齒輪副共軛原理

    2.1 坐標(biāo)系及坐標(biāo)變換

    以四階復(fù)合擺線齒廓外嚙合傳動為研究對象,采用運動學(xué)法求解復(fù)合擺線的共軛齒廓,利用右手法則建立圖5所示的坐標(biāo)系。其中,固定坐標(biāo)系Sf1(of1xf1yf1zf1)、Sf2(of2xf2yf2zf2)分別與箱體固聯(lián),動坐標(biāo)系S1(o1x1y1z1)、S2(o2x2y2z2)分別與主動齒輪1、從動齒輪2固聯(lián),zf1軸、z1軸和zf2軸、z2軸分別與齒輪1、齒輪2的旋轉(zhuǎn)軸重合,固定坐標(biāo)系Sml(omlxmlymlzml)的原點oml與節(jié)點P重合,xf2軸平行于xf1軸,坐標(biāo)系S1到坐標(biāo)系S2、Sml的坐標(biāo)變換矩陣分別為M21、M01。

    齒輪1、2的中心距為a,傳動比為i21,齒數(shù)分別為z1、z2,節(jié)圓半徑分別為r1、r2,并且與分度圓重合,角速度分別為ω1、ω2,方向如圖5所示。在初始位置,坐標(biāo)系S1和Sf1重合、S2和Sf2重合,齒輪1、2分別以角速度ω1和ω2繞z1軸、z2軸運動一段時間t后,轉(zhuǎn)過的角度分別為φ1、φ2。根據(jù)傳動比的定義,可得到關(guān)系式

    (12)

    圖5 平行軸外嚙合共軛傳動坐標(biāo)系

    對式(5)進(jìn)行和差化積化簡,可得到四階復(fù)合擺線齒廓曲線Σ1在坐標(biāo)系S1中的表達(dá)式

    (13)

    式中:r1(α)、α分別為齒廓曲線Σ1在坐標(biāo)系S1中的矢徑和角度參量。

    根據(jù)共軛曲線嚙合原理,嚙合方程可表示為

    (14)

    f(α,φ1)=A1cos(α+φ1)+B1sin(α+φ1)+C1=0

    (15)

    式中

    A1=r1[r1-2c1cos(z1α)+4f1c1z1cos(2z1α)]

    B1=2c1r1[z1-2f1cos(z1α)]sin(z1α)

    C1=2c1z1[-r1sin(z1α)+c1sin(2z1α)-

    2.2 共軛齒廓方程

    利用坐標(biāo)變換矩陣M21和嚙合方程(15),可求得復(fù)合擺線共軛齒廓Σ2在坐標(biāo)系S2中的表達(dá)式

    (16)

    式中:r2(α,φ1)為共軛齒廓曲線Σ2在坐標(biāo)系S2中的矢徑,其通用表達(dá)式為

    (17)

    其中D1=sin[α+(1+i21)φ1],D2=cos[α+(1+i21)φ1],D3=2f1c1sin(2z1α),D4=r1-2c1cos(z1α)。

    2.3 嚙合線方程

    將理論接觸點在動坐標(biāo)系中的坐標(biāo)值轉(zhuǎn)換到固定坐標(biāo)系,即可得到齒輪副的嚙合線方程。利用坐標(biāo)變換矩陣M01,可得到復(fù)合擺線齒廓共軛傳動的嚙合線Σml的矢徑rml(α,φ1)在坐標(biāo)系Sml中的表達(dá)式

    rml(α,φ1)=M01(φ1)r1(α,φ1)=

    (18)

    根據(jù)式(17)中的待定系數(shù)D3、D4,可推導(dǎo)得到嚙合線方程的通用表達(dá)式

    (19)

    3 嚙合特性分析

    3.1 壓力角

    3.1.1 任意嚙合點的壓力角 壓力角是衡量齒輪副傳力性能好壞的重要參數(shù),影響齒輪的幾何尺寸、受力情況和傳動強度。壓力角定義為齒廓上某點的法向與線速度方向的夾角(取銳角)。如圖6所示,復(fù)合擺線齒廓曲線Σ1與共軛齒廓曲線Σ2在點G嚙合,點G對應(yīng)的角度參量為αg,在齒廓曲線Σ1上點G的速度vg1與正壓力F所在直線的夾角αg1,即為齒輪1的任意嚙合點壓力角[13],其表達(dá)式為

    (20)

    式中:Kv為vg1所在直線的斜率,Kv=-x1(αg)/y1(αg);Kn為正壓力F所在直線的斜率,Kn=-dx1(αg)/dy1(αg)。

    圖6 復(fù)合擺線共軛傳動齒輪副的壓力角

    對于圖6中的三角形o1o2G,根據(jù)余弦定理可得到直線o1G和o2G的夾角

    (21)

    根據(jù)圖6中αg1、αg2和ξ的幾何關(guān)系,可得到共軛齒廓曲線Σ2在嚙合點G處的壓力角

    αg2=|ξ+αg1-π|

    (22)

    3.1.2 分度圓壓力角 若G點在Σ1的分度圓上,則可得到幾何關(guān)系

    (23)

    由式(8)(9)(13)(20)(21)和(23),可求得Σ1在分度圓上的壓力角

    (24)

    當(dāng)齒輪副中心距為標(biāo)準(zhǔn)中心距時,節(jié)圓和分度圓重合,當(dāng)嚙合點G位于中心距連線上,即G點與節(jié)點P重合時,可得到幾何關(guān)系

    rg1+rg2=a

    (25)

    由式(9)(22)(24)和(25),可推導(dǎo)出Σ2的分度圓壓力角

    (26)

    (27)

    圖7 齒根高系數(shù)對壓力角的影響

    圖8 齒形調(diào)控系數(shù)對壓力角的影響

    表2 齒形參數(shù)

    圖9 復(fù)合擺線齒形設(shè)計

    3.2 曲率

    3.2.1 曲率模型 齒廓曲率模型是評價齒輪傳動接觸強度的基礎(chǔ),也是齒輪強度計算標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部分。如圖10所示,復(fù)合擺線齒廓Σ1與其共軛齒廓Σ2上任一嚙合點Q(其角度參量為αv)的曲率分別用k1和k2表示。根據(jù)微分幾何,可得到k1的表達(dá)式

    (28)

    圖10 共軛齒廓的幾何曲率關(guān)系

    根據(jù)式(13)(28),可化簡得到曲率k1的表達(dá)式

    (29)

    式中:u1為H到節(jié)點P的距離,H為嚙合點Q所在嚙合線處的法線與y1軸的交點;q1為嚙合點Q到節(jié)點P的距離。u1、q1的表達(dá)式為

    (30)

    (31)

    根據(jù)Euler-Savary公式[14],得到共軛齒廓曲線曲率k1和k2的關(guān)系如下

    (32)

    由式(29)~式(32),可推導(dǎo)出Σ2的曲率

    (33)

    聯(lián)立式(29)(30)(31)(33),可求得k1和k2。

    (1)復(fù)合擺線齒廓Σ1及共軛齒廓Σ2都存在曲率為0的點,該點是曲線的拐點,也是曲線凹凸性的分界點,即齒廓Σ1、Σ2均由凸弧和凹弧組成,且傳動過程始終為凹凸齒廓接觸,有利于提高接觸疲勞強度。同時,節(jié)圓附近的曲率極小,且變化梯度較小,有利于提高傳動的承載能力和平穩(wěn)性。

    (2)復(fù)合擺線齒廓曲率很小,且隨著齒形調(diào)控系數(shù)的減小,齒廓Σ1、Σ2的曲率差也相應(yīng)減小,所以當(dāng)齒高參數(shù)確定時,宜選取較小的齒形調(diào)控系數(shù)。

    圖時f1對齒廓曲率的影響

    圖時f1對齒廓曲率的影響

    3.3 重合度

    3.3.1 重合度模型 重合度是衡量齒輪副傳動連續(xù)性、載荷傳遞均勻性的重要度量指標(biāo)。如圖13所示,曲線M2N2為復(fù)合擺線主動齒輪1的工作齒廓Σ1,齒輪2的齒廓Σ2是Σ1的共軛齒廓,曲線M1M2為復(fù)合擺線共軛傳動的嚙合線Σml,點M1是Σml與齒輪1齒頂圓的交點,點M2是Σml與齒輪2齒頂圓的交點,點M1、M2對應(yīng)的角度參量分別為φa、φb。當(dāng)嚙合點M從M2移動到M1時,主動輪轉(zhuǎn)過的角度Δα=αa-αb,則新型復(fù)合擺線齒輪副的重合度

    (34)

    圖13 復(fù)合擺線齒輪副重合度的幾何關(guān)系

    根據(jù)幾何關(guān)系o1oml+omlM0=o1M0,可得

    yml(αa)+r1=ra1sin(π-αa)

    (35)

    對于三角形o1M1o2,由余弦定理可得

    (36)

    由方程(35)(36)可分別求得φa、φb,然后代入方程(34)可求得重合度。

    表3 齒輪副的重合度

    由表3中的算例結(jié)果可知,復(fù)合擺線齒輪副的重合度明顯大于傳統(tǒng)漸開線齒輪的重合度,理論上具有更高的傳動平穩(wěn)性和載荷承載能力。

    3.4 滑動率

    3.4.1 滑動率模型 齒廓間較大的相對滑動易產(chǎn)生齒面磨損、膠合,增加功率損耗。為了提高齒輪傳動性能,必須盡可能地減少齒面間的相對滑動。如圖14所示,復(fù)合擺線齒廓Σ1及其共軛齒廓Σ2在某個瞬時嚙合于W點(其角度參量為αs),經(jīng)過時間Δt后,Σ1上的W1點與Σ2上的W2點嚙合,此時嚙合點W在Σ1、Σ2上走過的弧長分別為Δs1、Δs2,滑動弧長為Δs2-Δs1,則Σ1、Σ2在嚙合點W的滑動率σ1、σ2[15]分別為

    (37)

    (38)

    圖14 滑動率幾何模型

    由嚙合方程(15)、嚙合線方程(19)可推導(dǎo)出滑動率的通用表達(dá)式

    (39)

    (40)

    式中

    其中?αxml(αs,φ1)、?φ1xml(αs,φ1)、?αyml(αs,φ1)和?φ1yml(αs,φ1)是嚙合線方程(19)的偏導(dǎo)表達(dá)式,根據(jù)嚙合方程(15)可求得φ1與αs的關(guān)系φ1=g(αs)。

    3.4.2 滑動率分析 選取齒輪參數(shù):m=3mm,z1/z2=32/73,zp=20°。利用數(shù)值軟件MATLAB計算出2種齒高齒制下復(fù)合擺線齒輪副的滑動率,如圖15所示。圖16、圖17是根據(jù)文獻(xiàn)[15]求得的同參數(shù)漸開線齒輪副的滑動率隨實際嚙合線位置q1的變化曲線。

    圖15 復(fù)合擺線齒輪副的滑動率

    從圖15可以看出,復(fù)合擺線齒輪在整個嚙合傳動過程中,最大滑動率出現(xiàn)在輪齒嚙入和嚙出時的齒根位置,滑動率絕對值的最大值低于0.1,在節(jié)點附近趨近于0。與圖16、圖17所示的漸開線齒輪副的滑動率相比,復(fù)合擺線齒輪副的滑動率下降了近9/10,且在嚙合極限點處滑動率仍極小,故在相同載荷下齒面磨損較小,有利于提高傳動效率。

    圖時漸開線齒輪副的滑動率

    圖時漸開線齒輪副的滑動率

    4 齒輪副實體模型構(gòu)建與強度特性分析

    4.1 齒輪副實體模型構(gòu)建

    根據(jù)FZG齒輪試驗機的參數(shù)要求,設(shè)計出復(fù)合擺線齒輪副的基本參數(shù),如表4所示。利用數(shù)值軟件MATLAB計算出齒輪副的齒廓曲線數(shù)據(jù),并導(dǎo)入三維建模軟件SolidWorks,創(chuàng)建出精確的三維實體模型,如圖18所示。同時,在SolidWorks中進(jìn)行嚙合仿真,結(jié)果顯示復(fù)合擺線齒輪副在傳動過程中能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)線接觸傳動,且無嚙合干涉現(xiàn)象。齒輪副實體模型的成功建立充分說明,新型復(fù)合擺線共軛傳動理論與方法是可行的。

    表4 復(fù)合擺線齒輪副的基本設(shè)計參數(shù)

    圖18 復(fù)合擺線齒輪副實體模型

    4.2 強度特性分析

    由于復(fù)合擺線齒廓的幾何特殊性,利用解析法很難求得精確的彎曲應(yīng)力和接觸應(yīng)力,而有限元法對齒廓形狀沒有限制,有著解析法不具備的優(yōu)點,可以更精確、方便地分析復(fù)合擺線齒輪的強度特性,非常適用于非標(biāo)準(zhǔn)齒形的齒輪[16]。采用4.1節(jié)中的建模方法,選取和漸開線齒輪相同的參數(shù):材料選用40Cr,彈性模量E=209GPa,泊松比ν=0.29;模數(shù)m=4mm,壓力角αp=20°,齒數(shù)z1/z2=16/24,齒寬b=12mm。小齒輪輸入轉(zhuǎn)速和扭矩分別為1 000r/min、60N·m。利用有限元法求解復(fù)合擺線齒輪副的彎曲和接觸應(yīng)力,結(jié)果如圖19、圖20所示。

    (a)復(fù)合擺線齒輪

    (b)漸開線齒輪圖19 齒根的彎曲應(yīng)力云圖

    (a)復(fù)合擺線齒輪 (b)漸開線齒輪圖20 齒面的接觸應(yīng)力云圖

    從圖19可以看出,漸開線齒輪齒根的最大壓應(yīng)力、最大拉應(yīng)力分別為129.22和121.05MPa,而相同負(fù)載下的復(fù)合擺線齒輪齒根的最大壓應(yīng)力、最大拉應(yīng)力分別為95.166和84.731MPa,分別下降了26.35%和30.00%,即在相同模數(shù)下,采用復(fù)合擺線齒輪傳動副可以提高齒輪的彎曲強度,有利于減小齒輪的尺寸和質(zhì)量,提高齒輪的剛度。

    從圖20可以看出,齒面接觸應(yīng)力沿齒寬均勻分布,復(fù)合擺線齒輪、漸開線齒輪的齒面接觸應(yīng)力分別為721.50和922.99MPa,即在相同模數(shù)下,復(fù)合擺線齒輪的接觸應(yīng)力下降了21.83%,因此采用復(fù)合擺線齒輪傳動可以有效提高齒面的接觸強度。

    5 齒輪副樣件加工及傳動效率試驗

    為了進(jìn)行復(fù)合擺線齒輪副的傳動試驗評價,根據(jù)FZG齒輪試驗機的參數(shù)要求,采用第4節(jié)中設(shè)計的復(fù)合擺線齒輪副參數(shù)(見表4),利用電火花慢走絲加工出復(fù)合擺線齒輪副試驗樣件,并進(jìn)行了傳動效率測試,同時,對FZG試驗機配套的漸開線齒輪副也進(jìn)行了傳動效率測試,試驗結(jié)果如圖21所示。該漸開線齒輪副與復(fù)合擺線齒輪副具有相同的齒數(shù)、模數(shù)、壓力角、齒頂高系數(shù)和頂隙系數(shù)。在傳動效率測試過程中,復(fù)合擺線齒輪副傳動平穩(wěn),運轉(zhuǎn)良好。當(dāng)小齒輪端加載扭矩為T1時,相應(yīng)地可測出電機轉(zhuǎn)速(大齒輪轉(zhuǎn)速)在2 000、3 000和4 000r/min時大齒輪端的扭矩T2。T1、T2由扭矩傳感器測量,并在試驗機的在線監(jiān)測測量系統(tǒng)上顯示。齒輪副傳動效率η的計算公式為

    (41)

    齒輪副的傳動效率隨加載扭矩的變化曲線見圖21。

    圖21 復(fù)合擺線和漸開線齒輪副的傳動效率曲線

    從圖21可以看出,復(fù)合擺線齒輪副的傳動效率隨加載扭矩在97.30%~99.00%的范圍內(nèi)呈正相關(guān)變化,且高于同工況下的漸開線齒輪副,可見其傳動效率較高,具有工程應(yīng)用價值。同時,盡管復(fù)合擺線齒輪樣件為慢走絲線切割加工且未進(jìn)行磨齒處理,齒輪精度不太高,而漸開線齒輪為精磨齒輪,齒輪精度相對較高(5級),但是即使在加工精度處于劣勢的情況下,復(fù)合擺線齒輪副樣件的傳動效率仍高于漸開線齒輪副的傳動效率,如果后期采用滾齒、精磨等適合批量生產(chǎn)的高精度加工方法,會進(jìn)一步提高傳動效率。

    6 結(jié) 論

    本文提出了廣義擺線成形軌跡的二連桿等效機構(gòu)轉(zhuǎn)化方法,推導(dǎo)了n+1連桿機構(gòu)的廣義n階擺線運動規(guī)律,提出了可用于齒輪傳動的新型四階復(fù)合擺線齒廓曲線構(gòu)建方法;進(jìn)一步推導(dǎo)出了復(fù)合擺線共軛齒廓曲線及嚙合線的通用表達(dá)式,研究了復(fù)合擺線齒輪副的壓力角、曲率、重合度、滑動率等嚙合特性;建立了精確的復(fù)合擺線齒輪副三維實體模型,并加工了齒輪副試驗樣件,利用FZG齒輪試驗機測得了齒輪副在不同工況下的傳動效率。本文的研究獲得以下結(jié)論。

    (1)復(fù)合擺線齒輪副的壓力角只與齒根高系數(shù)和齒形調(diào)控系數(shù)有關(guān),當(dāng)齒根高系數(shù)確定(即齒高確定)時,壓力角隨齒形調(diào)節(jié)系數(shù)的增大而減小,即在同一齒高下可有不同的壓力角設(shè)計。

    (2)相對于漸開線齒輪,復(fù)合擺線齒輪傳動具有以下優(yōu)勢:傳動過程始終為凹凸接觸,有利于降低接觸應(yīng)力;重合度較大,傳動平穩(wěn)性和載荷承載能力較好;滑動率下降了近9/10,有利于減輕齒面磨損;齒根彎曲強度和齒面接觸強度更高。

    (3)復(fù)合擺線齒輪副的傳動效率高于同工況下漸開線齒輪副的傳動效率,具有工程應(yīng)用價值。

    后續(xù)將開展復(fù)合擺線齒輪滾切、插削和磨削等加工制造方法的研究,利用FZG齒輪試驗機評價復(fù)合擺線齒輪傳動的疲勞特性,以期為新型復(fù)合擺線齒輪傳動奠定應(yīng)用基礎(chǔ)。

    [1] 秦大同. 國際齒輪傳動研究現(xiàn)狀 [J]. 重慶大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2014, 37(8): 1-10. QIN Datong. Review of research on international gear transmissions [J]. Journal of Chongqing University (Natural Science Edition), 2014, 37(8): 1-10.

    [2] CHEN Bingkui, ZHONG Hui, LIU Jingya, et al. Generation and investigation of a new cycloid drive with double contact [J]. Mechanism and Machine Theory, 2012, 49(4): 270-283.

    [3] LI S. Design and strength analysis methods of the trochoidal gear reducers [J]. Mechanism and Machine Theory, 2014, 81(11): 140-154.

    [4] HSIEH C F. Traditional versus improved designs for cycloidal speed reducers with a small tooth difference: the effect on dynamics [J]. Mechanism and Machine Theory, 2015, 87(4): 15-35.

    [5] HSIEH C F. A new curve for application to the rotor profile of rotary lobe pumps [J]. Mechanism and Machine Theory, 2015, 87(5): 70-81.

    [6] LITVIN F L, FUENTES A. Gear geometry and applied theory [M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004: 358-360.

    [8] GAMEZ-MONTERO P J, CASTILLA R, KHAMASHTA M, et al. Contact problems of a trochoidal-gear pump [J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2006, 48(12): 1471-1480.

    [9] 李遠(yuǎn)慶. 準(zhǔn)純滾動嚙合的泛擺線齒輪傳動 [J]. 機械傳動, 2010, 34(11): 6-15 LI Yuanqing. Universal cycloid gear of prospective pure rolling meshing transmission [J]. Journal of Mechanical Transmission, 2010, 34(11): 6-15.

    [10]陳煥. 新型擺線齒輪3K型減速器的設(shè)計研究 [D]. 哈爾濱: 哈爾濱工業(yè)大學(xué), 2012: 10-42.

    [11]薛云娜, 王勇, 王憲倫. 新型擺線傳動的共軛嚙合機理 [J]. 山東大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版), 2005, 35(4): 26-29. XUE Yunna, WANG Yong, WANG Xianlun. Conjugate meshing mechanism of cycloid drive [J]. Journal of Shandong University (Engineering Science), 2005, 35(4): 26-29.

    [12]鄭州工學(xué)院機械原理及機械零件教研室. 擺線針輪行星傳動 [M]. 北京: 科學(xué)出版社, 1978: 12-18.

    [13]劉令濤, 焦永和, 張春林, 等. 內(nèi)平動全擺線齒輪壓力角的分析 [J]. 北京理工大學(xué)學(xué)報, 2010, 30(2): 158-160. LIU Lingtao, JIAO Yonghe, ZHANG Chunlin, et al. Pressure angle of internal parallel moving gears with whole cycloidal profiles [J]. Transactions of Beijing Institute of Technology, 2010, 30(2): 158-157.

    [14]吳序堂. 齒輪嚙合原理 [M]. 2版. 北京: 機械工業(yè)出版社, 2009: 42-49.

    [15]陳兵奎, 梁棟, 彭帥, 等. 共軛曲線齒輪嚙合管齒面的幾何及接觸特性分析 [J]. 西安交通大學(xué)學(xué)報, 2015, 49(3): 85-94. CHEN Bingkui, LIANG Dong, PENG Shuai, et al. Analysis on geometric and contact characteristics of tubular meshing tooth surfaces for conjugate-curve gears [J]. Journal of Xi’an Jiaotong University, 2015, 49(3): 85-94.

    [16]肖望強, 李威, 韓建友, 等. 雙壓力角非對稱齒輪傳動接觸分析 [J]. 北京科技大學(xué)學(xué)報, 2006, 28(12): 1167-1173. XIAO Wangqiang, LI Wei, HAN Jianyou, et al. Transmission contact analysis of the unsymmetric gear with double pressure angles [J]. Journal of University of Science and Technology Beijing, 2006, 28(12): 1167-1173.

    (編輯 葛趙青)

    Analysis on Transmission Characteristics of Novel Composite Cycloid Cylindrical Gears for External Driving

    HAN Zhenhua,SHI Wankai,XIAO Yangyi,XU Lang

    (State Key Laboratory of Mechanical Transmission, Chongqing University, Chongqing 400030, China)

    Based on the generation principle of traditional cycloid curves, a transforming method from cycloid curve generation to two-link equivalent mechanism is proposed, andnth-order cycloid motion is generalized usingn+1 link mechanism. Then the novel fourth-order composite cycloid equation for gear driving is derived. Based on differential geometry and conjugate engagement theory, conjugate profile equation of composite cycloid tooth profile curve is deduced. The pressure angle, curvature, contact ratio and sliding ratio of the composite cycloid gear driving are discussed. The composite cycloid gears are modeled accurately, and the strength characteristic of this drive is evaluated by FEM method simultaneously. The pressure angle of reference circle is controlled by the regulation coefficient of tooth profile when the tooth height is determined. The profile curve is formed smoothly by concave and convex arcs, and the concave-convex tooth surface is engaged by line contact in driving process, resulting in high contact fatigue strength. Compared with involute gear, a superior contact ratio and an incredibly small sliding ratio are demonstrated in composite cycloid tooth profile, and greater tooth root bending strength and surface contact strength are present in finite element method. In addition, experimental gear samples are machined, and its transmission efficiencies under different operating conditions are measured with FZG gear testing machine. The testing results show that the transmission efficiencies of the composite cycloid gears in the range of 97.30% to 99.00% are positively correlated with the loading torque. Importantly, they are higher compared with the involute gears under the same operating conditions. It is concluded that the composite cycloid gears show a remarkable engineering application value.

    composite cycloid gear; gear drive; engaging principle; transmission characteristics

    2016-03-25。 作者簡介:韓振華(1986—),男,博士生;石萬凱(通信作者),男,教授,博士生導(dǎo)師。 基金項目:國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃資助項目(2014CB046304);國家自然科學(xué)基金資助項目(51675061)。

    時間:2016-06-11

    10.7652/xjtuxb201609002

    TH132

    A

    0253-987X(2016)09-0010-10

    網(wǎng)絡(luò)出版地址:http:∥www.cnki.net/kcms/detail/61.1069.T.20160611.1358.002.html

    猜你喜歡
    齒廓擺線漸開線
    擺線的歷史和現(xiàn)狀
    一種新型的昆蟲仿生齒廓設(shè)計
    擺線銑削在硬零件槽銑加工中的應(yīng)用技術(shù)
    防爆電機(2021年1期)2021-03-29 03:02:50
    基于NURBS理論的漸開線齒輪齒面修復(fù)
    重型機械(2020年3期)2020-08-24 08:31:46
    基于Pro/E的漸開線內(nèi)花鍵安裝盤參數(shù)化設(shè)計
    基于ISO 1328-1:2013的齒廓偏差評定方法研究*
    機電工程(2020年1期)2020-03-04 06:06:48
    漸開線齒廓鏈輪梳齒刀的設(shè)計
    擺線齒輪和傳動特點
    六圓弧齒廓螺旋齒輪及其嚙合特性
    一種系列多邊形漸開線繪制教具
    亚洲人成电影观看| 免费黄频网站在线观看国产| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久精品国产亚洲av高清一级| 久久青草综合色| 国产精品一国产av| 欧美精品一区二区免费开放| 国产精品成人在线| 亚洲少妇的诱惑av| 嫩草影院入口| 99国产综合亚洲精品| 亚洲欧美精品自产自拍| 蜜桃国产av成人99| 精品国产一区二区久久| 亚洲国产精品999| av一本久久久久| 欧美xxⅹ黑人| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 午夜福利,免费看| 亚洲欧美清纯卡通| 美女中出高潮动态图| 亚洲av福利一区| 免费黄频网站在线观看国产| 1024香蕉在线观看| 99国产综合亚洲精品| 亚洲精品久久午夜乱码| 大陆偷拍与自拍| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 日韩免费高清中文字幕av| 黄片播放在线免费| 成年女人毛片免费观看观看9 | 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久久久久久人妻| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 成年动漫av网址| 少妇 在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产黄色视频一区二区在线观看| 9191精品国产免费久久| 久久久亚洲精品成人影院| 成人亚洲欧美一区二区av| 午夜免费观看性视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲精品在线美女| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲人成网站在线观看播放| 97在线人人人人妻| 久久久久久人妻| 99国产综合亚洲精品| 另类亚洲欧美激情| 久久人人爽人人片av| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲国产最新在线播放| 91aial.com中文字幕在线观看| videos熟女内射| 久久久久久免费高清国产稀缺| 极品少妇高潮喷水抽搐| avwww免费| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 日韩中文字幕视频在线看片| 久久精品久久精品一区二区三区| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 99久国产av精品国产电影| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 久久ye,这里只有精品| 亚洲天堂av无毛| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲成人免费av在线播放| 国产精品一区二区精品视频观看| 精品少妇内射三级| 最近最新中文字幕免费大全7| 一区二区三区激情视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产av精品麻豆| 精品卡一卡二卡四卡免费| 欧美变态另类bdsm刘玥| 99久久综合免费| 中文字幕av电影在线播放| 免费观看性生交大片5| av福利片在线| 黄色视频在线播放观看不卡| 免费日韩欧美在线观看| 成人免费观看视频高清| 丰满少妇做爰视频| 在线天堂最新版资源| 午夜福利影视在线免费观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 午夜日本视频在线| 日韩欧美精品免费久久| 国产亚洲欧美精品永久| 精品国产露脸久久av麻豆| 一二三四在线观看免费中文在| 超碰成人久久| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 69精品国产乱码久久久| 国产精品久久久人人做人人爽| 多毛熟女@视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 欧美日韩精品网址| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 毛片一级片免费看久久久久| 精品免费久久久久久久清纯 | 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲国产欧美在线一区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 中文天堂在线官网| 一级,二级,三级黄色视频| 不卡av一区二区三区| 国产精品久久久久久精品电影小说| 免费人妻精品一区二区三区视频| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产成人免费无遮挡视频| 久久久精品免费免费高清| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 麻豆av在线久日| 亚洲视频免费观看视频| √禁漫天堂资源中文www| 免费日韩欧美在线观看| 国产视频首页在线观看| 久久久久视频综合| 午夜福利乱码中文字幕| 丁香六月欧美| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产精品无大码| 在线 av 中文字幕| av网站在线播放免费| 欧美精品一区二区免费开放| 男女床上黄色一级片免费看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 国产一区二区三区综合在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 日韩精品免费视频一区二区三区| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲三区欧美一区| 十八禁人妻一区二区| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产av国产精品国产| 夫妻午夜视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 黄片小视频在线播放| 国产乱人偷精品视频| 一区二区三区四区激情视频| 一区二区av电影网| 久久精品国产亚洲av涩爱| av天堂久久9| 国产精品久久久久久精品电影小说| 女人精品久久久久毛片| 日本欧美视频一区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久精品久久久久久久性| 最近手机中文字幕大全| 黄片小视频在线播放| 国产免费一区二区三区四区乱码| 一级黄片播放器| 亚洲av综合色区一区| 天堂俺去俺来也www色官网| 美女午夜性视频免费| 国产精品久久久久久久久免| 久久久久网色| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 国产男人的电影天堂91| 午夜福利在线免费观看网站| 国产在线免费精品| 交换朋友夫妻互换小说| 成人国产麻豆网| 国产精品 国内视频| 亚洲av成人精品一二三区| 如何舔出高潮| 国产亚洲av高清不卡| 少妇被粗大的猛进出69影院| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产在线一区二区三区精| 黄片小视频在线播放| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 香蕉丝袜av| 国产极品粉嫩免费观看在线| 成人免费观看视频高清| 久久久久精品性色| 久久精品国产综合久久久| 天堂俺去俺来也www色官网| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产人伦9x9x在线观看| 午夜91福利影院| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲精品一区蜜桃| 丝袜美足系列| 国产精品蜜桃在线观看| 午夜福利,免费看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲精品视频女| 国产精品久久久久久久久免| 精品一区二区免费观看| 涩涩av久久男人的天堂| 国产高清不卡午夜福利| 91精品国产国语对白视频| svipshipincom国产片| 国产日韩欧美在线精品| 国产成人精品久久久久久| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 欧美久久黑人一区二区| av片东京热男人的天堂| 日韩制服骚丝袜av| 青春草亚洲视频在线观看| 国产麻豆69| 欧美激情极品国产一区二区三区| 久久久欧美国产精品| 久久精品国产a三级三级三级| 9191精品国产免费久久| 人妻一区二区av| 日韩av不卡免费在线播放| 国产在线视频一区二区| 香蕉丝袜av| 久久青草综合色| 啦啦啦 在线观看视频| 夫妻午夜视频| 激情视频va一区二区三区| 在线天堂最新版资源| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲av日韩在线播放| 日日啪夜夜爽| 91老司机精品| 美女大奶头黄色视频| av网站免费在线观看视频| 日本欧美国产在线视频| 欧美97在线视频| 老司机靠b影院| 超色免费av| 亚洲av在线观看美女高潮| 伦理电影免费视频| a级毛片在线看网站| 亚洲人成77777在线视频| 人妻一区二区av| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 老汉色∧v一级毛片| 国产亚洲精品第一综合不卡| 美女高潮到喷水免费观看| 天天添夜夜摸| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产精品一区二区在线不卡| 久久人人爽人人片av| 性少妇av在线| 黄色视频不卡| xxx大片免费视频| 欧美最新免费一区二区三区| 操出白浆在线播放| av国产久精品久网站免费入址| 黄频高清免费视频| 国产极品天堂在线| 久久影院123| 婷婷成人精品国产| 亚洲图色成人| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 婷婷色麻豆天堂久久| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产免费一区二区三区四区乱码| www.熟女人妻精品国产| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲国产中文字幕在线视频| netflix在线观看网站| av又黄又爽大尺度在线免费看| 美女高潮到喷水免费观看| 国产麻豆69| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲精品日本国产第一区| 一边摸一边做爽爽视频免费| 中文天堂在线官网| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 黑人猛操日本美女一级片| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产精品人妻久久久影院| 男女边摸边吃奶| 欧美成人午夜精品| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 男男h啪啪无遮挡| 欧美人与性动交α欧美软件| 满18在线观看网站| 亚洲专区中文字幕在线 | 一区二区三区精品91| av一本久久久久| 亚洲一区中文字幕在线| 日本vs欧美在线观看视频| 国产精品久久久久久久久免| 国产成人一区二区在线| 国产99久久九九免费精品| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲精品美女久久av网站| av有码第一页| 男女国产视频网站| 1024视频免费在线观看| 亚洲国产av新网站| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲成人国产一区在线观看 | 亚洲精品中文字幕在线视频| 97人妻天天添夜夜摸| 国产99久久九九免费精品| 亚洲精品,欧美精品| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲三区欧美一区| a级片在线免费高清观看视频| 国产一区二区在线观看av| 亚洲av日韩在线播放| bbb黄色大片| 午夜老司机福利片| 超碰97精品在线观看| 国产成人精品久久二区二区91 | 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 天堂中文最新版在线下载| 黄频高清免费视频| 亚洲国产精品成人久久小说| e午夜精品久久久久久久| 久久久久久人妻| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲第一青青草原| 久久狼人影院| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 欧美日韩av久久| 国产一区二区 视频在线| 久久久国产一区二区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 欧美另类一区| 精品免费久久久久久久清纯 | 最近手机中文字幕大全| 国产片内射在线| 男女国产视频网站| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲av福利一区| 欧美中文综合在线视频| 多毛熟女@视频| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 午夜激情av网站| 欧美精品亚洲一区二区| 国产乱来视频区| 2018国产大陆天天弄谢| 看非洲黑人一级黄片| 美女扒开内裤让男人捅视频| 中文字幕精品免费在线观看视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 多毛熟女@视频| 成年人免费黄色播放视频| 97人妻天天添夜夜摸| √禁漫天堂资源中文www| 成人国产av品久久久| 天天操日日干夜夜撸| 成人三级做爰电影| 看免费成人av毛片| 中文字幕制服av| 一级爰片在线观看| 亚洲熟女毛片儿| 一区二区三区精品91| av福利片在线| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产不卡av网站在线观看| 高清视频免费观看一区二区| 天天添夜夜摸| 新久久久久国产一级毛片| av线在线观看网站| 久久人人97超碰香蕉20202| 日本91视频免费播放| 丝袜在线中文字幕| 激情视频va一区二区三区| 免费少妇av软件| 无限看片的www在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产视频首页在线观看| 丝袜在线中文字幕| 精品国产露脸久久av麻豆| 久久久国产一区二区| 99久国产av精品国产电影| 国产伦理片在线播放av一区| 色94色欧美一区二区| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 日韩大码丰满熟妇| 亚洲av电影在线进入| 韩国精品一区二区三区| 国产又爽黄色视频| 性色av一级| 久久久精品区二区三区| 我的亚洲天堂| 天堂8中文在线网| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 69精品国产乱码久久久| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 婷婷色综合大香蕉| 一级毛片 在线播放| 日韩大片免费观看网站| 亚洲国产最新在线播放| 一区二区三区乱码不卡18| www.自偷自拍.com| 国产一区二区三区综合在线观看| 欧美精品一区二区免费开放| 国产av码专区亚洲av| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| a级片在线免费高清观看视频| 国产深夜福利视频在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 蜜桃在线观看..| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 男的添女的下面高潮视频| bbb黄色大片| 国产成人啪精品午夜网站| 国产免费视频播放在线视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 熟女av电影| 中文字幕人妻丝袜制服| 久久久久久久国产电影| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产乱人偷精品视频| 中文字幕制服av| 亚洲成色77777| 18禁观看日本| 亚洲成色77777| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 黄片无遮挡物在线观看| 满18在线观看网站| 免费高清在线观看日韩| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲成人av在线免费| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 午夜福利,免费看| 老司机靠b影院| 韩国精品一区二区三区| 国产在线视频一区二区| 欧美日韩视频精品一区| av国产精品久久久久影院| 在线观看免费高清a一片| 亚洲美女搞黄在线观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 街头女战士在线观看网站| 久久婷婷青草| 国产熟女欧美一区二区| 一级,二级,三级黄色视频| 性少妇av在线| 美女大奶头黄色视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲免费av在线视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 男女午夜视频在线观看| 天天添夜夜摸| 国精品久久久久久国模美| 又黄又粗又硬又大视频| 自线自在国产av| 日本黄色日本黄色录像| 高清av免费在线| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 十八禁高潮呻吟视频| 免费黄频网站在线观看国产| 欧美黑人欧美精品刺激| 精品免费久久久久久久清纯 | 亚洲四区av| 麻豆乱淫一区二区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 日韩精品免费视频一区二区三区| 欧美久久黑人一区二区| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产免费又黄又爽又色| 国产又色又爽无遮挡免| 蜜桃在线观看..| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲av电影在线进入| 最新的欧美精品一区二区| 黄片小视频在线播放| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 成人影院久久| 男人爽女人下面视频在线观看| av在线app专区| 激情视频va一区二区三区| 9191精品国产免费久久| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 在线观看免费高清a一片| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 在线观看免费高清a一片| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲熟女毛片儿| 99九九在线精品视频| 一本大道久久a久久精品| 老司机影院成人| 日韩电影二区| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 少妇人妻 视频| 午夜福利影视在线免费观看| 三上悠亚av全集在线观看| 午夜福利一区二区在线看| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲av福利一区| 最近的中文字幕免费完整| 熟女av电影| 一级,二级,三级黄色视频| 久久久久久久久免费视频了| 一区二区日韩欧美中文字幕| 亚洲七黄色美女视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 波多野结衣av一区二区av| 在线天堂最新版资源| 精品第一国产精品| 亚洲三区欧美一区| 国产有黄有色有爽视频| 国产一区二区 视频在线| 美女国产高潮福利片在线看| 久久久久久久久久久免费av| 免费在线观看黄色视频的| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产乱来视频区| av在线老鸭窝| 日日啪夜夜爽| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产熟女欧美一区二区| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产日韩欧美亚洲二区| 9191精品国产免费久久| 国产淫语在线视频| 色94色欧美一区二区| 国产成人av激情在线播放| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 久久这里只有精品19| 曰老女人黄片| 考比视频在线观看| 亚洲欧洲日产国产| 老司机靠b影院| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 日本av手机在线免费观看| 99久国产av精品国产电影| 欧美在线黄色| 午夜福利免费观看在线| 777米奇影视久久| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 男女高潮啪啪啪动态图| 男人添女人高潮全过程视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| a级毛片黄视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 日韩一区二区视频免费看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 啦啦啦在线免费观看视频4| 午夜免费观看性视频| 最黄视频免费看| 中文字幕高清在线视频| 精品一品国产午夜福利视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 91国产中文字幕| 天美传媒精品一区二区| av线在线观看网站| 超色免费av| 啦啦啦在线免费观看视频4| 黄色毛片三级朝国网站| 综合色丁香网| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久久久国产精品人妻一区二区| 在线天堂中文资源库| 久久国产亚洲av麻豆专区| 热99国产精品久久久久久7| 国产免费又黄又爽又色| 久久久久久人妻| 午夜福利视频在线观看免费| 成人手机av| 成人黄色视频免费在线看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 少妇精品久久久久久久| 成年av动漫网址| 男女下面插进去视频免费观看| 欧美精品av麻豆av| 亚洲美女搞黄在线观看| 成年美女黄网站色视频大全免费| 精品国产一区二区久久| 亚洲精品日本国产第一区| 香蕉丝袜av| 搡老乐熟女国产| 久久ye,这里只有精品| av在线app专区| 国产麻豆69| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 午夜免费观看性视频| 满18在线观看网站| 日韩欧美精品免费久久| 欧美在线一区亚洲| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 久久久久久人妻| 哪个播放器可以免费观看大片| 水蜜桃什么品种好| 亚洲精品自拍成人| 国产精品久久久久久精品古装| 极品人妻少妇av视频| 一区福利在线观看| 人人澡人人妻人| 女人久久www免费人成看片| 日本欧美国产在线视频|