• <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 ?

    自立式通信塔風(fēng)振響應(yīng)分析

    2017-01-17 08:28:12楊振仲
    福建建筑 2016年12期
    關(guān)鍵詞:風(fēng)振實測值風(fēng)壓

    楊振仲

    (廈門城市職業(yè)學(xué)院 福建廈門 361008)

    自立式通信塔風(fēng)振響應(yīng)分析

    楊振仲

    (廈門城市職業(yè)學(xué)院 福建廈門 361008)

    風(fēng)荷載分為平均風(fēng)荷載和脈動風(fēng)荷載,通信塔分為自立塔和拉線塔。文章立足于自立塔,以江西某通信塔為案例,采用功率譜密度分析法和風(fēng)振系數(shù)法,對通信塔進(jìn)行風(fēng)振響應(yīng)分析。將風(fēng)振響應(yīng)的計算值與實測值進(jìn)行對比,結(jié)果表明:該通信塔在45°風(fēng)向的迎風(fēng)面最大,水平位移最大;其最大水平位移計算值和實測值均小于水平位移限值;風(fēng)振系數(shù)法計算值的最大值偏于保守;功率譜密度分析法計算值的最大值吻合實際情況。

    通信塔;脈動風(fēng)荷載;風(fēng)振響應(yīng);風(fēng)振系數(shù)

    1 概述

    通信鐵塔是用于架設(shè)信號發(fā)射天線或微波傳輸設(shè)備的空間鋼結(jié)構(gòu),以下簡稱“通信塔”或“塔”。它由塔體、平臺、爬梯、天線支架、饋線架、避雷針等鋼構(gòu)件(經(jīng)熱鍍鋅防腐處理)組成。

    通信塔因結(jié)構(gòu)形式不同,可分為自立塔和拉線塔;因所建地點不同,有地面塔和屋頂塔之分。地面塔通常采用的塔型有角鋼塔、鋼管塔、鋼獨管塔和拉線塔。本文討論自立式地面塔。

    以江西某通信塔為研究對象,該通信塔為四柱鋼管塔,結(jié)構(gòu)總高度為85.0m,塔身截面為正方形,塔底邊長為20.24m,塔身鋼材為Q345(圖1)。

    圖1 某通信塔計算簡圖

    2 風(fēng)荷載

    2.1 風(fēng)荷載的表示

    根據(jù)對大量的風(fēng)實測資料的統(tǒng)計分析,通常將結(jié)構(gòu)上的風(fēng)荷載分為平均風(fēng)荷載和脈動風(fēng)荷載,則風(fēng)荷載可用平均風(fēng)壓與由脈動風(fēng)引起結(jié)構(gòu)風(fēng)振的等效風(fēng)壓之和表示,即:

    (1)

    根據(jù)伯努利方程,有

    (2)

    (3)

    2.2 平均風(fēng)荷載

    在考慮了結(jié)構(gòu)體型和高度的變化對風(fēng)壓的影響后,結(jié)構(gòu)的平均風(fēng)荷載可用下式表示:

    (4)

    式中:μs為風(fēng)荷載體型系數(shù);μz為風(fēng)壓高度變化系數(shù);w0為基本風(fēng)壓。

    因此,垂直于建筑物表面的平均風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值可用下式表示:

    (5)

    式中:Az為z高度處的建筑物迎風(fēng)面投影面積。

    該通信塔所在地區(qū)基本風(fēng)壓w0=0.45kN/m2,將塔身分為7段。根據(jù)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB 50009-2012[1]和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《移動通信工程鋼塔桅結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》YD/T 5131-2005[2],應(yīng)考慮與通信塔成0°、45°和90°三種風(fēng)向的荷載工況,計算每段的平均風(fēng)荷載,分別以集中力形式作用于每段頂端的節(jié)點上,平均風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值如表1所示。

    2.3 脈動風(fēng)荷載

    脈動風(fēng)實際上是三維的風(fēng)湍流(紊流),包括順風(fēng)向、橫風(fēng)向和垂直向的湍流。由于垂直向湍流數(shù)值很小,對結(jié)構(gòu)的影響一般不計,同時橫風(fēng)向湍流也較小[3],本文僅討論順風(fēng)向湍流對結(jié)構(gòu)的作用。

    2.3.1 脈動系數(shù)

    脈動系數(shù)為設(shè)計脈動風(fēng)壓與平均風(fēng)壓的比值,而在實際應(yīng)用中,設(shè)計脈動風(fēng)壓取為脈動風(fēng)壓均方差σwf與保證系數(shù)μ的乘積,所以脈動系數(shù)可用下式表示:

    (6)

    式中:取μ=2.2。

    表1 平均風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值

    根據(jù)國內(nèi)實測數(shù)據(jù),并參考國外規(guī)范資料,建議脈動系數(shù)采用下式計算:

    μf(z)=0.5×351.8×(α-0.15)(z/10)-α

    (7)

    式中:α為地面粗糙度指數(shù),當(dāng)?shù)孛娲植诙阮悇e為A、B、C、D類時,分別取0.12、0.15、0.22和0.30。

    2.3.2 脈動風(fēng)荷載功率譜矩陣

    根據(jù)脈動系數(shù)的定義公式(6),有

    (8)

    脈動風(fēng)荷載的功率譜密度函數(shù)可以用矩陣表示為:

    [S{fi}(n)]=[Sfi]Sf(n)

    (9)

    其中, Sfifj=ρz(zi,zj)σwf(zi)σwf(zj)AiAj;

    Sf(n)為規(guī)格化的脈動風(fēng)速譜,

    n 為頻率,

    Sf(n)=2x2/[3n(1+x2)4/3]。

    3 平均風(fēng)效應(yīng)

    3.1 建模

    通信塔的主要受力桿件為塔柱、腹桿(水平橫桿和斜桿)、橫隔桿和輔助桿。

    根據(jù)通信塔節(jié)點構(gòu)造和桿件特點,選取了合適的單元類型,用ANSYS軟件建立了通信塔有限元模型,并以此模型,進(jìn)行了平均風(fēng)荷載作用下的靜力計算。

    3.2 平均風(fēng)效應(yīng)

    用ANSYS軟件計算平均風(fēng)荷載作用下各段水平位移,平均風(fēng)效應(yīng)計算結(jié)果如表2所示。

    表2 平均風(fēng)效應(yīng) mm

    由此可見, 45°風(fēng)向的平均風(fēng)效應(yīng)最大。這是由于通信塔在該風(fēng)向迎風(fēng)面大,迎風(fēng)面積也大,平均風(fēng)荷載比其它兩個風(fēng)向大,故該風(fēng)向各段水平位移最大。

    4 風(fēng)振響應(yīng)分析

    4.1 風(fēng)振響應(yīng)概述

    在隨機脈動風(fēng)壓作用下,結(jié)構(gòu)產(chǎn)生隨機振動。大多數(shù)情況下,結(jié)構(gòu)的風(fēng)振響應(yīng)以順風(fēng)向為主,而結(jié)構(gòu)的順風(fēng)向響應(yīng)大小也是工程上最為關(guān)心的問題?,F(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB50009—2012規(guī)定,對于基本自振周期T1大于0.25s的各種高聳結(jié)構(gòu),應(yīng)考慮風(fēng)壓脈動對結(jié)構(gòu)產(chǎn)生順風(fēng)向風(fēng)振的影響[1]。由于脈動風(fēng)的卓越周期在1min左右,而高、柔、大跨度結(jié)構(gòu)的基本自振周期也只在幾秒鐘這樣的數(shù)量級,因此結(jié)構(gòu)愈柔,基本自振周期愈長,順風(fēng)向動力響應(yīng)越大。

    對通信塔的風(fēng)振響應(yīng)分析,本文采用在頻域內(nèi)進(jìn)行脈動風(fēng)荷載功率譜激勵下的功率譜密度分析(PSD)法。

    4.2 功率譜密度分析

    (1)譜分析的基本概念

    譜分析是一種將模態(tài)分析結(jié)果與一個已知的譜聯(lián)系起來,計算模型的位移和應(yīng)力的分析技術(shù)。譜分析替代時間-歷程分析,主要用于確定結(jié)構(gòu)在隨機荷載或隨時間變化荷載(如風(fēng)荷載、地震、海洋波浪等)作用下的動力響應(yīng)。

    譜是譜值與頻率的關(guān)系曲線,它反映了時間-歷程荷載的強度和頻率信息。ANSYS的譜分析有單點響應(yīng)譜分析(SPRS)、多點響應(yīng)譜分析(MPRS)、動力設(shè)計分析(DDAM)和功率譜密度分析(PSD)。本文采用功率譜密度分析。

    功率譜密度分析(powerspectraldensity,簡稱“PSD”):功率譜密度是結(jié)構(gòu)對隨機動力載荷響應(yīng)的概率統(tǒng)計,用于隨機振動分析,是功率譜密度-頻率的關(guān)系曲線。有位移、速度、加速度和力功率譜密度等形式[4]。

    (2)功率譜密度分析的基本過程

    ①在模態(tài)分析擴展模態(tài)后,即可開始進(jìn)行譜分析的求解。

    a.定義荷載步選項。首先指定功率譜密度類型,可以是位移、速度、加速度,也可以是力、壓力;再定義功率譜密度-頻率二維表;阻尼選項,指定相應(yīng)的阻尼類型及數(shù)值。

    b.在節(jié)點上施加功率譜密度激勵。

    c.開始計算PSD激勵參與系數(shù)。

    d.定義其他PSD激勵。若模型上有多個PSD激勵,就可重復(fù)步驟a~c,然后確定各激勵之間的相關(guān)程度。

    e.設(shè)置輸出控制項。

    f.求解計算。

    ②合并模態(tài)。選擇模態(tài)合并方法,求解計算。

    ③觀察結(jié)果。在POST26后處理器中,計算PSD響應(yīng)和協(xié)方差。

    5 風(fēng)振響應(yīng)算例

    5.1 功率譜密度分析法(PSD法)

    (1)脈動風(fēng)荷載功率譜矩陣計算

    ①取前十階主振型,輸入頻率n,得到規(guī)格化的脈動風(fēng)速譜Sf(ωi),如表3所示。

    表3 規(guī)格化的脈動風(fēng)速譜

    ②計算脈動風(fēng)荷載頻域空間相關(guān)系數(shù),列于表4。

    表4 脈動風(fēng)荷載頻域空間相關(guān)系數(shù)

    ③計算各風(fēng)向脈動風(fēng)壓均方差σwf(zi),考慮各段迎風(fēng)面積后,求出Pi(表5~表7)。

    表5 0°風(fēng)向脈動風(fēng)荷載

    表6 45°風(fēng)向脈動風(fēng)荷載

    表7 90°風(fēng)向脈動風(fēng)荷載

    由上述參數(shù),即可求出脈動風(fēng)荷載功率譜矩陣。

    (2)PSD法計算值

    根據(jù)脈動風(fēng)荷載功率譜矩陣,定義功率譜密度-頻率二維表,在通信塔節(jié)點上施加功率譜密度激勵,進(jìn)行功率譜密度分析,獲得譜解。將擴展后的模態(tài)合并,功率譜密度分析求解結(jié)束。

    ①在POST26后處理器中,得到脈動風(fēng)荷載作用下各段的水平位移(表8)。

    表8 用PSD法計算脈動風(fēng)效應(yīng) mm

    ②將脈動風(fēng)效應(yīng)(見表8)與平均風(fēng)效應(yīng)(見表2)相加,得到用PSD法計算的風(fēng)效應(yīng),將各段的水平位移列于表9。

    表9 用PSD法計算風(fēng)效應(yīng) mm

    5.2 風(fēng)振系數(shù)法(βz法)

    (1)風(fēng)振系數(shù)

    根據(jù)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《高聳結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GB50135—2006規(guī)定,自立式高聳結(jié)構(gòu)在z高度處的風(fēng)振系數(shù)βz可按下式確定

    βz=1+ξε1ε2

    (10)

    式中:ξ為脈動增大系數(shù);ε1為風(fēng)壓脈動和風(fēng)壓高度變化等的影響系數(shù);ε2為振型、結(jié)構(gòu)外形的影響系數(shù)[5]。

    《高聳結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》對風(fēng)振系數(shù)法的規(guī)定與《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB50009-2001(2006年版)基本一致,因此本文采用現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB50009-2012的規(guī)定。

    風(fēng)荷載對通信塔的作用是一個動力荷載,《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》的方法是考慮風(fēng)振系數(shù)后將其轉(zhuǎn)化為等效的靜力荷載。由于在塔架等高聳結(jié)構(gòu)的風(fēng)振計算中,往往是第1振型起主要作用,因而風(fēng)荷載采用平均風(fēng)壓乘以風(fēng)振系數(shù)βz,它綜合考慮了結(jié)構(gòu)在風(fēng)荷載作用下的動力響應(yīng),其中包括風(fēng)速隨時間、空間的變異性和結(jié)構(gòu)的阻尼特性等因素。風(fēng)振系數(shù)βz可按下式確定:

    (11)

    式中:g為峰值因子,可取2.5;I10為10m高度名義湍流強度,對應(yīng)A、B、C、和D類地面粗糙度,可分別取0.12、0.14、0.23和0.39;R為脈動風(fēng)荷載的共振分量因子;Bz為脈動風(fēng)荷載的背景分量因子。

    (12)

    Bz=kHa1ρxρzθBθvφ1(z)/μz

    (13)

    表10 風(fēng)振系數(shù)

    (2)風(fēng)振系數(shù)法計算值

    表11 用風(fēng)振系數(shù)法計算風(fēng)荷載

    ②對通信塔模型施加風(fēng)荷載Fi,用ANSYS進(jìn)行靜力分析,得到0°、45°和90°三個風(fēng)向等效靜力風(fēng)荷載作用下的水平位移,計算結(jié)果見表12。

    表12 用風(fēng)振系數(shù)法計算風(fēng)效應(yīng) mm

    6 計算值與實測值比較

    6.1 水平位移實測值

    為了測量通信塔的水平位移,在塔的頂部安裝了3個位移傳感器。其中,2個傳感器位于高度85.0m處的相鄰兩邊中點,第3個傳感器位于這相鄰兩邊的連接處。在最大風(fēng)速為26.85m/s和風(fēng)向為45°時,得到通信塔水平位移(表13)。

    表13 最大風(fēng)荷載作用下的水平位移實測值 mm

    6.2 結(jié)果比較

    比較PSD法和風(fēng)振系數(shù)法的計算值見圖2~圖4。

    圖2 0°風(fēng)向風(fēng)荷載作用下水平位移

    圖3 45°風(fēng)向風(fēng)荷載作用下水平位移

    圖4 90°風(fēng)向風(fēng)荷載作用下水平位移

    由此可見,風(fēng)振系數(shù)法計算值比PSD法計算值大,約為后者的1.15倍。風(fēng)振系數(shù)法計算值的最大值為實測值的1.26倍,而PSD法計算值的最大值為實測值的1.10倍。

    對于按線性分析的自立塔,結(jié)構(gòu)在以風(fēng)為主的荷載標(biāo)準(zhǔn)組合作用下的水平位移,不得大于總高度的1/75[5]。該通信塔最大水平位移為45°風(fēng)向的塔頂位移,其計算值和實測值均小于水平位移限值1.133m,滿足規(guī)范要求。

    7 結(jié)論

    通過上述的計算、對比和分析,可以得出以下結(jié)論:

    (1)計算水平位移時,應(yīng)考慮與通信塔成0°、45°和90°三種風(fēng)向的荷載工況,該通信塔在45°風(fēng)向的迎風(fēng)面最大,水平位移最大。

    (2)在風(fēng)荷載作用下,該通信塔最大水平位移計算值和實測值均小于水平位移限值,滿足規(guī)范要求。

    (3)對于該通信塔,風(fēng)振系數(shù)法計算值的最大值為實測值的1.26倍,偏為保守。

    (4)對于該通信塔,功率譜密度分析法計算值的最大值為實測值的1.10倍,與實際情況較為吻合。

    [1] GB 50009-2012 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2012:57-60,155-156,218,225-226.

    [2] YD/T 5131-2005移動通信工程鋼塔桅結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范[S].北京:北京郵電大學(xué)出版社,2006:19-20.

    [3] 胡衛(wèi)兵,何建.高層建筑與高聳結(jié)構(gòu)抗風(fēng)計算及風(fēng)振控制[M].北京:中國建材工業(yè)出版社,2003:21-56.

    [4] 郝文化.ANSYS土木工程應(yīng)用實例[M].北京:中國水利水電出版社,2005.

    [5] GB 50135-2006高聳結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范[S].北京:中國計劃出版社,2007:28-30.

    Analysis of Wind-induced Response of a Self-supporting Telecommunication Tower

    YANGZhenzhong

    (Xiamen City University, Xiamen 361008)

    Wind load is divided into mean wind load and fluctuating wind load, and telecommunication tower is divided into independence tower and cable guyed tower. Based on the independence tower, take a telecommunication tower in Jiangxi Province for example, the paper used power spectral density method and wind-induced coefficient method to analyse wind-induced response of the telecommunication tower. Compared with the calculated values and the measured values of wind-induced response, the conclusion suggests that: the 45°windward area of the telecommunication tower is the largest, the horizontal displacement is the most; its biggest calculated values and measured values of the horizontal displacement are all less than the limits; the calculated maximum by wind-induced coefficient method is conservative; the calculated maximum by power spectral density method coincides with the actual situation.

    Telecommunication tower; Fluctuating wind load; Wind-induced response; Wind-induced coefficient

    廈門城市職業(yè)學(xué)院校企合作課程開發(fā)項目(xqkc2014115)。

    楊振仲(1980.1- ),男,講師。

    E-mail:zhenzhong@xmcu.cn

    2016-09-27

    TU392.3

    A

    1004-6135(2016)12-0040-06

    猜你喜歡
    風(fēng)振實測值風(fēng)壓
    ±800kV直流輸電工程合成電場夏季實測值與預(yù)測值比對分析
    常用高溫軸承鋼的高溫硬度實測值與計算值的對比分析
    哈爾濱軸承(2020年1期)2020-11-03 09:16:22
    市售純牛奶和巴氏殺菌乳營養(yǎng)成分分析
    中國奶牛(2019年10期)2019-10-28 06:23:36
    一種基于實測值理論計算的導(dǎo)航臺電磁干擾分析方法
    電子制作(2018年23期)2018-12-26 01:01:22
    張力對接觸網(wǎng)系統(tǒng)風(fēng)振響應(yīng)影響的風(fēng)洞試驗研究
    高塔設(shè)備風(fēng)振失效原因分析及改善措施
    低風(fēng)壓架空導(dǎo)線的風(fēng)洞試驗
    電線電纜(2017年5期)2017-10-18 00:52:03
    低風(fēng)壓導(dǎo)線的發(fā)展和測試
    電線電纜(2016年5期)2016-02-27 09:02:06
    大跨屋蓋結(jié)構(gòu)MTMD風(fēng)振控制最優(yōu)性能研究
    高層建筑風(fēng)荷載有哪些計算要求
    重慶建筑(2014年10期)2014-03-27 02:20:07
    岛国在线观看网站| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 成人av在线播放网站| 国产伦人伦偷精品视频| 精品久久久久久久末码| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 精品一区二区三区四区五区乱码| 亚洲一码二码三码区别大吗| 免费观看人在逋| 亚洲欧美日韩高清专用| 99久久综合精品五月天人人| 国产精品 欧美亚洲| 在线播放国产精品三级| 男女那种视频在线观看| 欧美久久黑人一区二区| 香蕉久久夜色| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 成人国产综合亚洲| 国产精品乱码一区二三区的特点| 欧美精品亚洲一区二区| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 精品国产亚洲在线| 嫩草影视91久久| 亚洲真实伦在线观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 久久亚洲精品不卡| 久久久国产精品麻豆| 露出奶头的视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 日韩高清综合在线| 久久久国产成人免费| x7x7x7水蜜桃| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 精品久久久久久成人av| 国产激情久久老熟女| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲avbb在线观看| 亚洲第一电影网av| 久久国产精品人妻蜜桃| 91老司机精品| 久久久久久久久中文| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 搞女人的毛片| 无限看片的www在线观看| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产精品亚洲一级av第二区| 一区二区三区高清视频在线| 人人妻人人澡欧美一区二区| 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲激情在线av| 他把我摸到了高潮在线观看| 国产精品久久久人人做人人爽| 久久香蕉国产精品| 久久久久久大精品| 黄频高清免费视频| 免费搜索国产男女视频| 大型av网站在线播放| 一级片免费观看大全| 国产成人影院久久av| 久久久久久久午夜电影| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 日本成人三级电影网站| 久久精品国产清高在天天线| 十八禁人妻一区二区| 久久中文字幕一级| 国产单亲对白刺激| 香蕉久久夜色| 亚洲成人中文字幕在线播放| 18禁美女被吸乳视频| 91麻豆av在线| 亚洲av五月六月丁香网| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 中亚洲国语对白在线视频| 国产精品 欧美亚洲| 黄色成人免费大全| 午夜免费观看网址| 久久性视频一级片| 99精品在免费线老司机午夜| 国产爱豆传媒在线观看 | 国产成+人综合+亚洲专区| 国产亚洲精品第一综合不卡| 一夜夜www| 色av中文字幕| 在线观看66精品国产| 一进一出好大好爽视频| 成人手机av| 啦啦啦韩国在线观看视频| 999久久久国产精品视频| 久久久久久久午夜电影| 成年免费大片在线观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产精品 国内视频| 中文字幕最新亚洲高清| 妹子高潮喷水视频| 久久久久久久午夜电影| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 757午夜福利合集在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 中国美女看黄片| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产高清视频在线播放一区| 露出奶头的视频| 国产单亲对白刺激| 国产精品98久久久久久宅男小说| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 一级毛片高清免费大全| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 天天添夜夜摸| 国产区一区二久久| 成年版毛片免费区| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 日韩有码中文字幕| 亚洲av成人一区二区三| 国产不卡一卡二| 亚洲精华国产精华精| 国产精品一区二区免费欧美| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | aaaaa片日本免费| 看免费av毛片| 精品午夜福利视频在线观看一区| 无人区码免费观看不卡| 精品久久久久久久久久久久久| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲成人久久性| 美女午夜性视频免费| 亚洲av美国av| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲国产看品久久| 久久天堂一区二区三区四区| www.999成人在线观看| 亚洲黑人精品在线| 最近最新中文字幕大全电影3| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲无线在线观看| 99久久综合精品五月天人人| 亚洲熟女毛片儿| 哪里可以看免费的av片| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲最大成人中文| 免费在线观看完整版高清| 一级作爱视频免费观看| 无限看片的www在线观看| 99久久精品热视频| 久9热在线精品视频| 成人一区二区视频在线观看| 国产男靠女视频免费网站| 性色av乱码一区二区三区2| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 黄色 视频免费看| 亚洲九九香蕉| www.精华液| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲av成人av| 国产69精品久久久久777片 | 欧美黑人精品巨大| 一级作爱视频免费观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲成人国产一区在线观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 精品日产1卡2卡| 精品不卡国产一区二区三区| 欧美一区二区国产精品久久精品 | 成人国产一区最新在线观看| 大型av网站在线播放| 国产成人av激情在线播放| 国产三级中文精品| 啪啪无遮挡十八禁网站| 日日夜夜操网爽| 久久久国产欧美日韩av| 又大又爽又粗| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 国产精品一区二区免费欧美| 国产亚洲精品第一综合不卡| 一本久久中文字幕| 黑人操中国人逼视频| 亚洲美女视频黄频| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 麻豆成人av在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 91麻豆av在线| 亚洲成人久久性| 日本a在线网址| 久久人妻av系列| 午夜福利在线在线| a在线观看视频网站| 人人妻人人看人人澡| 男人舔女人下体高潮全视频| 后天国语完整版免费观看| 国产熟女xx| 国产免费av片在线观看野外av| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 全区人妻精品视频| 中文字幕熟女人妻在线| 日本在线视频免费播放| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 欧美在线黄色| 成人av在线播放网站| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲精品美女久久av网站| 欧美3d第一页| 悠悠久久av| 久久精品国产亚洲av高清一级| 久久热在线av| 一级a爱片免费观看的视频| 男插女下体视频免费在线播放| 91九色精品人成在线观看| 男人舔女人的私密视频| 国产精品精品国产色婷婷| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 日韩高清综合在线| 99久久综合精品五月天人人| 中文在线观看免费www的网站 | 好男人电影高清在线观看| av欧美777| 99国产综合亚洲精品| 99久久精品国产亚洲精品| 韩国av一区二区三区四区| 午夜福利18| 香蕉丝袜av| 中出人妻视频一区二区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产欧美日韩精品亚洲av| 精品久久蜜臀av无| 好男人电影高清在线观看| 午夜福利在线观看吧| 看黄色毛片网站| 一进一出好大好爽视频| 女人被狂操c到高潮| 欧美三级亚洲精品| 岛国在线免费视频观看| 久久 成人 亚洲| 在线永久观看黄色视频| 亚洲免费av在线视频| 999久久久精品免费观看国产| 日本免费a在线| 国内精品久久久久精免费| 国产不卡一卡二| 热99re8久久精品国产| 久热爱精品视频在线9| 99国产综合亚洲精品| 欧美一级a爱片免费观看看 | 看免费av毛片| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲成a人片在线一区二区| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲国产看品久久| 久久人人精品亚洲av| 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲成人中文字幕在线播放| 久久精品综合一区二区三区| 久久香蕉激情| 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 国产精品精品国产色婷婷| 久久久久久久久免费视频了| 午夜a级毛片| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲成av人片在线播放无| 日本精品一区二区三区蜜桃| 欧美中文综合在线视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲黑人精品在线| 亚洲一区二区三区不卡视频| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产一区在线观看成人免费| 国产日本99.免费观看| 亚洲精品在线美女| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产精品日韩av在线免费观看| 久久人妻av系列| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产精品综合久久久久久久免费| 午夜免费激情av| 亚洲av五月六月丁香网| 一夜夜www| 黑人操中国人逼视频| 99在线人妻在线中文字幕| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲美女黄片视频| 很黄的视频免费| 不卡一级毛片| 日韩高清综合在线| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 免费看美女性在线毛片视频| 成人精品一区二区免费| 天堂√8在线中文| 欧美极品一区二区三区四区| 色老头精品视频在线观看| av欧美777| 国产精品,欧美在线| 99国产综合亚洲精品| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 欧美色视频一区免费| 91在线观看av| 日本 av在线| 久久性视频一级片| 中文资源天堂在线| 亚洲成人国产一区在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲av五月六月丁香网| 欧美成人性av电影在线观看| 超碰成人久久| 久久中文字幕一级| 欧美日本视频| 嫩草影院精品99| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲,欧美精品.| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产av在哪里看| 国模一区二区三区四区视频 | 亚洲五月婷婷丁香| 国产高清videossex| 91九色精品人成在线观看| 午夜福利在线在线| a级毛片在线看网站| 成人一区二区视频在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 久久精品91无色码中文字幕| 波多野结衣巨乳人妻| www日本黄色视频网| 桃色一区二区三区在线观看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲免费av在线视频| 婷婷精品国产亚洲av在线| 99精品久久久久人妻精品| 999精品在线视频| 成人手机av| 欧美成人午夜精品| 久久久久国内视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 久久精品成人免费网站| 一二三四在线观看免费中文在| 免费搜索国产男女视频| 婷婷精品国产亚洲av| 男女视频在线观看网站免费 | 青草久久国产| 亚洲国产高清在线一区二区三| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲成人免费电影在线观看| 青草久久国产| 我的老师免费观看完整版| 久久精品国产亚洲av高清一级| 首页视频小说图片口味搜索| 久久精品91蜜桃| 午夜亚洲福利在线播放| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产三级在线视频| 午夜免费激情av| 国产伦一二天堂av在线观看| 日韩欧美三级三区| 精品日产1卡2卡| 日韩免费av在线播放| 午夜精品久久久久久毛片777| 亚洲一区二区三区色噜噜| 日本一二三区视频观看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 久久九九热精品免费| 欧美成人午夜精品| tocl精华| 午夜视频精品福利| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 又粗又爽又猛毛片免费看| www.www免费av| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 99在线人妻在线中文字幕| 91麻豆精品激情在线观看国产| 搡老妇女老女人老熟妇| 在线播放国产精品三级| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国模一区二区三区四区视频 | 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲九九香蕉| 欧美日本视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 很黄的视频免费| 国产一区二区三区视频了| 在线观看午夜福利视频| 色老头精品视频在线观看| 免费观看人在逋| 久久久久免费精品人妻一区二区| 90打野战视频偷拍视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产主播在线观看一区二区| e午夜精品久久久久久久| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 成年人黄色毛片网站| 日本熟妇午夜| 精品久久久久久久毛片微露脸| 亚洲av成人精品一区久久| www日本黄色视频网| 国内精品久久久久久久电影| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 精品国产乱码久久久久久男人| 国产99久久九九免费精品| 一进一出好大好爽视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 男人舔奶头视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 女同久久另类99精品国产91| 91av网站免费观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 色在线成人网| 亚洲人与动物交配视频| 女同久久另类99精品国产91| 日日干狠狠操夜夜爽| 日日夜夜操网爽| 亚洲,欧美精品.| 国产激情久久老熟女| 亚洲成人精品中文字幕电影| bbb黄色大片| 亚洲国产高清在线一区二区三| 91国产中文字幕| 12—13女人毛片做爰片一| 美女 人体艺术 gogo| 人人妻人人澡欧美一区二区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 久久中文看片网| 国产精品电影一区二区三区| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 亚洲最大成人中文| 嫁个100分男人电影在线观看| 妹子高潮喷水视频| 在线看三级毛片| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 久久国产精品人妻蜜桃| 90打野战视频偷拍视频| 成人国产综合亚洲| 桃红色精品国产亚洲av| 嫩草影视91久久| 最新在线观看一区二区三区| 国产一区二区在线观看日韩 | 毛片女人毛片| 嫩草影视91久久| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 亚洲在线自拍视频| 极品教师在线免费播放| 久久久久久人人人人人| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 久久人人精品亚洲av| 亚洲国产中文字幕在线视频| 一二三四社区在线视频社区8| 亚洲国产欧美网| 亚洲av第一区精品v没综合| 久热爱精品视频在线9| 1024手机看黄色片| 亚洲精品一区av在线观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 波多野结衣高清作品| 人人妻人人看人人澡| 两个人视频免费观看高清| 一边摸一边做爽爽视频免费| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲自拍偷在线| 日本在线视频免费播放| 国产一区二区在线av高清观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产精品久久视频播放| 国产视频一区二区在线看| a在线观看视频网站| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲精华国产精华精| 一边摸一边做爽爽视频免费| 毛片女人毛片| 午夜视频精品福利| 国产麻豆成人av免费视频| 久久久久亚洲av毛片大全| 欧美丝袜亚洲另类 | 男人舔女人的私密视频| 女警被强在线播放| 午夜福利高清视频| 在线观看日韩欧美| 欧美一区二区精品小视频在线| 欧美色视频一区免费| 妹子高潮喷水视频| 黄片大片在线免费观看| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲五月天丁香| 成年版毛片免费区| 欧美黑人巨大hd| 激情在线观看视频在线高清| 成人手机av| 男女午夜视频在线观看| 日韩欧美国产在线观看| 精品久久久久久久毛片微露脸| 白带黄色成豆腐渣| 精品熟女少妇八av免费久了| 五月伊人婷婷丁香| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产99久久九九免费精品| 日韩欧美免费精品| 精品国产亚洲在线| 久久久国产成人精品二区| 国产91精品成人一区二区三区| 色综合婷婷激情| 一级片免费观看大全| 国产高清视频在线播放一区| 午夜福利成人在线免费观看| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲最大成人中文| 久9热在线精品视频| 搡老岳熟女国产| 久久热在线av| 国产亚洲精品久久久久5区| 久久国产精品影院| 欧美色欧美亚洲另类二区| 欧美午夜高清在线| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 精品国产亚洲在线| 少妇的丰满在线观看| 亚洲,欧美精品.| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 俺也久久电影网| 人人妻人人澡欧美一区二区| 制服人妻中文乱码| 精品国产乱码久久久久久男人| 一区二区三区激情视频| 成年免费大片在线观看| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲成av人片在线播放无| 久久久久国内视频| 午夜影院日韩av| 两个人看的免费小视频| 香蕉丝袜av| 999久久久精品免费观看国产| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲精品色激情综合| 超碰成人久久| 麻豆国产av国片精品| 美女免费视频网站| 日日夜夜操网爽| 99久久无色码亚洲精品果冻| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲第一电影网av| 99国产综合亚洲精品| 久久精品91蜜桃| 免费在线观看成人毛片| 丁香欧美五月| 久久久久精品国产欧美久久久| 五月玫瑰六月丁香| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 成人欧美大片| 久久精品综合一区二区三区| 黑人操中国人逼视频| 欧美成人性av电影在线观看| 亚洲专区国产一区二区| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产av在哪里看| 日韩欧美在线二视频| 国产精品免费一区二区三区在线| 正在播放国产对白刺激| 一二三四社区在线视频社区8| 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 最新在线观看一区二区三区| 国产一区二区在线观看日韩 | 国产主播在线观看一区二区| 在线国产一区二区在线| 嫁个100分男人电影在线观看| 在线视频色国产色| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲国产精品成人综合色| 波多野结衣高清无吗| 欧美久久黑人一区二区| 两个人视频免费观看高清| 男人舔女人的私密视频| 欧美大码av| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 在线观看www视频免费| 成年女人毛片免费观看观看9| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 又紧又爽又黄一区二区| 少妇的丰满在线观看| 国产三级黄色录像| 欧美成人午夜精品| 特大巨黑吊av在线直播| 久久香蕉国产精品| 午夜两性在线视频| 成人三级做爰电影| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 全区人妻精品视频| 午夜福利成人在线免费观看| 一个人免费在线观看的高清视频| 久久精品91蜜桃| 欧美成人免费av一区二区三区| 九九热线精品视视频播放| 一边摸一边做爽爽视频免费| 欧美一级毛片孕妇| 露出奶头的视频| 亚洲精品中文字幕在线视频| svipshipincom国产片| 国产亚洲精品久久久久5区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 老汉色∧v一级毛片| 色尼玛亚洲综合影院| 国产伦人伦偷精品视频| 又粗又爽又猛毛片免费看| 99热这里只有是精品50|