• <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 ?

    分裂輸電導(dǎo)線風(fēng)雨致振機(jī)理及分析模型

    2017-03-01 11:40:25劉衍平
    噪聲與振動(dòng)控制 2017年1期
    關(guān)鍵詞:雨線背風(fēng)尾流

    周 超,李 力,劉衍平

    (1.華北電力大學(xué) 能源動(dòng)力與機(jī)械工程學(xué)院,北京 102206; 2.北京送變電公司,北京 102401)

    分裂輸電導(dǎo)線風(fēng)雨致振機(jī)理及分析模型

    周 超1,李 力2,劉衍平1

    (1.華北電力大學(xué) 能源動(dòng)力與機(jī)械工程學(xué)院,北京 102206; 2.北京送變電公司,北京 102401)

    在特定風(fēng)雨條件下,分裂輸電導(dǎo)線會(huì)發(fā)生劇烈的風(fēng)雨致振現(xiàn)象,這種振動(dòng)會(huì)造成子導(dǎo)線間碰撞、鞭擊、斷線及倒塔等事故。為揭示分裂輸電導(dǎo)線風(fēng)雨振動(dòng)機(jī)理,對(duì)含雨線的二分裂輸電導(dǎo)線尾流場(chǎng)氣動(dòng)力特性進(jìn)行CFD數(shù)值計(jì)算,獲取背風(fēng)子導(dǎo)線氣動(dòng)力系數(shù)隨雨線位置變化曲線;建立背風(fēng)子導(dǎo)線風(fēng)雨致振理論分析模型,將CFD計(jì)算所得氣動(dòng)力系數(shù)曲線代入該模型并應(yīng)用有限單元法和中心差分法進(jìn)行數(shù)值求解,詳細(xì)分析了雨線位置角對(duì)動(dòng)力背風(fēng)子導(dǎo)線振動(dòng)特性的影響。研究表明,上雨線振蕩是誘發(fā)背風(fēng)子導(dǎo)線風(fēng)雨致振的主要誘因,其振動(dòng)特性明顯區(qū)別于分裂輸電導(dǎo)線的尾流馳振。

    振動(dòng)與波;分裂輸電導(dǎo)線;風(fēng)雨致振;雨線;有限元

    隨著我國(guó)電力輸送容量的快速增長(zhǎng),選擇多分裂、大容量、遠(yuǎn)距離的特高壓輸電線路尤顯必要。特高壓輸電線路具有導(dǎo)線截面粗大、桿塔高聳、跨越檔距長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)柔性大等特點(diǎn),其結(jié)構(gòu)對(duì)風(fēng)雨作用敏感,易于誘發(fā)風(fēng)雨致振動(dòng)導(dǎo)致輸電導(dǎo)線間碰撞、鞭擊、疲勞損傷和極端條件下的動(dòng)態(tài)倒塌破壞,嚴(yán)重影響了輸電線路的安全穩(wěn)定運(yùn)行[1–2]。

    目前輸電線路動(dòng)力學(xué)方面的研究工作多集中在覆冰舞動(dòng),微、強(qiáng)風(fēng)振動(dòng)和次檔距振蕩等方面,輸電線路抗風(fēng)雨研究還處于初期發(fā)展階段[3–6]。Kikuchi在風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)條件下,考慮不同降雨量的影響對(duì)特定截面導(dǎo)線的氣動(dòng)阻力進(jìn)行了研究,得出其垂向阻力系數(shù)受強(qiáng)降雨影響將明顯增加的結(jié)論[7]。李宏男建立輸電塔線體系有限元模型,以Kaimal譜為基礎(chǔ)模擬雨激勵(lì)分析了風(fēng)雨耦合作用下輸電桿塔的動(dòng)力響應(yīng)[8–9]。研究表明,降雨載荷對(duì)輸電桿塔動(dòng)力響應(yīng)的作用不可忽略,Brahami建立了輸電導(dǎo)線電暈振動(dòng)模型,應(yīng)用數(shù)值方法研究了輸電導(dǎo)線振幅與降雨強(qiáng)度、離子風(fēng)和電場(chǎng)強(qiáng)度的關(guān)系[10],得出輸電導(dǎo)線附著雨滴極化放電是其主要誘因,Zhou建立了輸電線路風(fēng)雨激振有限元分析模型,詳細(xì)分析了風(fēng)雨致振動(dòng)的誘發(fā)機(jī)理[11–12]。研究表明輸電導(dǎo)線表面附著的雨滴易于形成雨線,改變了輸電導(dǎo)線截面形狀,雨線的存在及運(yùn)動(dòng),可能是誘發(fā)輸電導(dǎo)線風(fēng)雨致振動(dòng)的關(guān)鍵因素。

    上述研究分別就降雨的載荷特性、附著雨滴極化電暈振動(dòng)和附著雨滴振蕩的氣動(dòng)力特性進(jìn)行剖析,為揭示輸電導(dǎo)線風(fēng)雨致振動(dòng)機(jī)理奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。然而,實(shí)際的特高壓輸電線路多為多分裂輸電導(dǎo)線布置形式,其與單根輸電導(dǎo)線在風(fēng)雨耦合場(chǎng)的振動(dòng)特性有明顯區(qū)別。因此,為揭示分裂輸電導(dǎo)線風(fēng)雨振動(dòng)機(jī)理,有必要建立分裂輸電導(dǎo)線風(fēng)雨致振動(dòng)模型,利用CFD數(shù)值計(jì)算含雨線的二分裂輸電導(dǎo)線尾流場(chǎng)氣動(dòng)力特性,詳細(xì)研究雨線位置角對(duì)動(dòng)力背風(fēng)子導(dǎo)線振動(dòng)特性的影響。

    1 分裂輸電導(dǎo)線風(fēng)雨致振力學(xué)模型

    在特定風(fēng)雨條件下,附著在輸電導(dǎo)線表面雨滴受風(fēng)載、自身重力的雙重作用下沿輸電導(dǎo)線流動(dòng)形成上、下雨線。雨線的存在和環(huán)向振蕩,不僅周期性地改變輸電導(dǎo)線截面形狀,使得輸電線變成了不穩(wěn)定的氣動(dòng)外形,而且改變迎風(fēng)子導(dǎo)線的湍流尾流形式,還會(huì)誘發(fā)背風(fēng)子導(dǎo)線的尾流馳振,其在風(fēng)雨耦合場(chǎng)的振動(dòng)特性影響因素多,非常復(fù)雜。為揭示分裂輸電導(dǎo)線風(fēng)雨振動(dòng)機(jī)理,建立理論分析模型時(shí)必須抓住本質(zhì)規(guī)律,而忽略次要因素。因此,根據(jù)分裂輸電導(dǎo)線風(fēng)雨致振的基本特點(diǎn)作如下基本假設(shè):

    (1)準(zhǔn)定常假定在本研究中仍適用;

    (2)風(fēng)速和雨量合適,輸電導(dǎo)線上能夠形成上、下雨線;

    (3)導(dǎo)線發(fā)生雨振時(shí),上雨線的大小和形狀基本穩(wěn)定,雨線沿輸電導(dǎo)線表面環(huán)向振蕩;

    (4)雨線振蕩角度幅值超過(guò)一定值之后,水線會(huì)從導(dǎo)線表面脫落。

    對(duì)如圖1所示的二分裂輸電導(dǎo)線,當(dāng)均勻來(lái)流作用在分裂導(dǎo)線上時(shí),氣流經(jīng)過(guò)含振蕩雨線的迎風(fēng)子導(dǎo)線后會(huì)形成一定的尾流區(qū),尾流區(qū)的速度分布比均勻來(lái)流復(fù)雜得多,其速度分布呈現(xiàn)梯度效應(yīng),則背風(fēng)側(cè)的子導(dǎo)線在尾流擾動(dòng)和自身雨線振蕩雙重作用下易于誘發(fā)不穩(wěn)定振動(dòng),其運(yùn)動(dòng)軌跡呈橢圓型,如圖1所示。

    圖1 二分裂導(dǎo)線風(fēng)雨致振動(dòng)示意圖

    由于迎風(fēng)側(cè)子導(dǎo)線的運(yùn)動(dòng)對(duì)背風(fēng)子導(dǎo)線的運(yùn)動(dòng)影響很小[13],可假定迎風(fēng)子導(dǎo)線為固定狀態(tài)。不考慮迎風(fēng)子導(dǎo)線的自由度、背風(fēng)側(cè)下雨線氣動(dòng)力,著重研究尾流場(chǎng)中背風(fēng)子導(dǎo)線的風(fēng)雨致振動(dòng)現(xiàn)象,其受力如圖2所示。

    圖2 背風(fēng)子導(dǎo)線風(fēng)雨致振動(dòng)模型

    其中M、m為輸電導(dǎo)線、上雨線的單位長(zhǎng)度質(zhì)量,cx、cy為阻尼系數(shù),kx、ky為剛度系數(shù),CD、CL尾流場(chǎng)中背風(fēng)子導(dǎo)線的阻力和升力系數(shù),U、Urel為尾流場(chǎng)風(fēng)速和相對(duì)風(fēng)速,γ為上雨線位置角,ρ為空氣密度,d為輸電導(dǎo)線直徑,fτ為雨線氣動(dòng)力。

    若背風(fēng)子導(dǎo)線在自由來(lái)流下的阻力系數(shù)為CD0,則U可近似表示為[14]

    其中U0為自由均勻來(lái)流速度,且通常取CD0=1.2。

    2 風(fēng)雨致振CFD數(shù)值模擬計(jì)算

    2.1 CFD數(shù)值模擬流場(chǎng)

    在本文研究中,風(fēng)速U0=7 m/s~20 m/s,運(yùn)動(dòng)黏 性 系 數(shù)ν=1.45×10-5m2/s,空 氣 密 度 為r=1.23 kg/m3,LGJ-500/35型輸電導(dǎo)線d=30 mm,雷諾數(shù)Re=1.45×104~4.14×104。根據(jù)經(jīng)典理論,此Reynolds數(shù)下尾流場(chǎng)為湍流,其控制方程由平均Navier-Stokes方程和SST k-w模型等組成。分裂輸電導(dǎo)線周?chē)挠?jì)算流場(chǎng),由50d×20d的矩形和具有上雨線的輸電導(dǎo)線構(gòu)成,如圖3所示。

    圖3 分裂輸電導(dǎo)線周?chē)鲌?chǎng)的二維模型

    迎風(fēng)子導(dǎo)線距離上游為10d,背風(fēng)子導(dǎo)線與迎風(fēng)子導(dǎo)線的間距為s,輸電導(dǎo)線中心離上下邊界各為10d。流體從左至右流動(dòng),左側(cè)設(shè)定為速度入口,右側(cè)設(shè)置為壓力出口,上下邊界為自由滑移壁面,截面表面為無(wú)滑移邊界。

    在建立輸電導(dǎo)線流體計(jì)算模型時(shí)作如下假定:

    (1)不計(jì)輸電導(dǎo)線每股之間的相互影響。

    (2)僅考慮輸電導(dǎo)線截面形狀在流場(chǎng)的繞流特性。

    (3)輸電導(dǎo)線表面上有穩(wěn)定圓錐形狀的上下雨線。

    (4)迎風(fēng)子導(dǎo)線模型位置為固定狀態(tài)。

    2.2 計(jì)算結(jié)果

    由于流動(dòng)或力等參數(shù)都隨時(shí)間變化,但頻率遠(yuǎn)高于輸電導(dǎo)線特征頻率,因此誘發(fā)風(fēng)雨致振動(dòng)的不是瞬時(shí)力,而是其對(duì)時(shí)間的平均值。為了分析尾流場(chǎng)中背風(fēng)子導(dǎo)線上雨線的運(yùn)動(dòng)對(duì)流場(chǎng)產(chǎn)生的影響,本文通過(guò)改變雨線的位置角大小對(duì)流場(chǎng)進(jìn)行了計(jì)算,獲得了氣動(dòng)力系數(shù)隨γ的變形情況,結(jié)果如圖4所示。

    圖4 普通導(dǎo)線和背風(fēng)子導(dǎo)線氣動(dòng)力系數(shù)

    由于雨線的存在和擾動(dòng),風(fēng)雨致振動(dòng)的氣動(dòng)力系數(shù)曲線與分裂導(dǎo)線尾流馳振[15]的明顯不同。另外,對(duì)比風(fēng)雨致普通導(dǎo)線振動(dòng)氣動(dòng)力系數(shù)曲線[16],可以看出,氣動(dòng)力系數(shù)變化趨勢(shì)一致,驗(yàn)證了計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性;背風(fēng)子導(dǎo)線氣動(dòng)力系數(shù)在γ=50°時(shí)發(fā)生突變,比普通導(dǎo)線氣動(dòng)力突變位置靠后;說(shuō)明了迎風(fēng)子導(dǎo)線形成尾流區(qū)擾動(dòng)對(duì)背風(fēng)子導(dǎo)線的影響明顯。

    3 理論分析模型

    輸電導(dǎo)線為股狀鉸接結(jié)構(gòu),股與股之間存在著相對(duì)滑移,所以其抗彎剛度EI變化很大,一般在16 N/m2~577 N/m2范圍[17]內(nèi)取值。如圖5所示。

    圖5 分裂輸電導(dǎo)線次檔距受力微元模型

    為二分裂輸電導(dǎo)線次檔距受力微元模型,將輸電線簡(jiǎn)化成沿長(zhǎng)度方向幾何特性與材料特性不變的細(xì)長(zhǎng)實(shí)心圓柱體,并且忽略其抗彎剛度。結(jié)合式(1)、式(2)和式(3),應(yīng)用索單元來(lái)分析僅能抗拉、不能抗壓和彎矩的輸電導(dǎo)線,獲得背風(fēng)子導(dǎo)線風(fēng)雨致振動(dòng)有限元方程

    其中0≤z≤l,t>0,m(z)為導(dǎo)線單位長(zhǎng)度質(zhì)量,x(z,t)、y(z,t)為振動(dòng)位移,cx(z)、cy(z)為導(dǎo)線阻尼系數(shù),T(z)為張力。

    在此,用φi(x)表示形狀函數(shù),vi(t)表示節(jié)點(diǎn)位移,n表示自由度數(shù),e為輸電線離散有限元單元,則輸電線微元的位移可用有限單元表示

    應(yīng)用Galerkin加權(quán)殘值法,將(2)代入可得

    將方程式(6)代入方程(8),并整理得

    將單元的各個(gè)矩陣進(jìn)行組裝,形成輸電線路系統(tǒng)的整體有限元方程

    4 算例

    以220 kV二分裂輸電導(dǎo)線為例,輸電導(dǎo)線檔距為500 m,次檔距為70 m,直徑d=30 mm,單位長(zhǎng)度質(zhì)量M=1.36 kg/m ,次檔距兩端導(dǎo)線張力T=20 kN,分裂間距s=10d,應(yīng)用CFD計(jì)算所得氣動(dòng)力系數(shù)曲線進(jìn)行理論分析。

    風(fēng)雨致振動(dòng)為限風(fēng)速限幅值運(yùn)動(dòng),風(fēng)速區(qū)間為4 m/s~16 m/s,過(guò)小或過(guò)大的風(fēng)速都難以形成雨線[18]。基于CFD計(jì)算氣動(dòng)力系數(shù)曲線,分析了v=6 m/s、cx=cy=0.1時(shí)背風(fēng)子導(dǎo)線x、y方向振動(dòng)幅值隨雨線位置角的響應(yīng)情況,如圖6所示。

    圖6 雨線位置對(duì)背風(fēng)子導(dǎo)線風(fēng)雨振動(dòng)幅值的影響

    當(dāng)γ<500時(shí),雨線對(duì)流場(chǎng)的擾動(dòng)較小,在雨線的后部形成小漩渦,這種擾動(dòng)促進(jìn)了邊界層內(nèi)部層流向湍流的過(guò)渡,阻力系數(shù)有所下降,升力系數(shù)有較小增大,背風(fēng)子導(dǎo)線的x方向的振動(dòng)幅值呈下降趨勢(shì)、y方向的振動(dòng)幅值無(wú)明顯變化。當(dāng)500<γ<800時(shí),氣動(dòng)力系數(shù)曲線發(fā)生突變,雨線的凸起使得分離點(diǎn)位置前移;邊界層越過(guò)雨線后直接匯入尾流,不發(fā)生再附,阻力、升力系數(shù)劇烈變化,背風(fēng)子導(dǎo)線的x、y方向的振動(dòng)幅值增加明顯,該區(qū)域?yàn)轱L(fēng)雨致振動(dòng)敏感區(qū)域。當(dāng)γ>800時(shí),雨線處于上分離點(diǎn)位置之后,只對(duì)背風(fēng)子導(dǎo)線后部流場(chǎng)產(chǎn)生影響,不會(huì)改變正常圓柱分離點(diǎn)位置風(fēng)子導(dǎo)線的,背風(fēng)子導(dǎo)線x、y方向的振動(dòng)幅值趨于平穩(wěn)。

    5 結(jié)語(yǔ)

    針對(duì)分裂導(dǎo)線風(fēng)雨耦合場(chǎng)中的振動(dòng)問(wèn)題,建立了背風(fēng)子導(dǎo)線風(fēng)雨致振動(dòng)模型,利用CFD數(shù)值計(jì)算了輸電導(dǎo)線尾流場(chǎng)氣動(dòng)力特性,獲取了背風(fēng)子導(dǎo)線氣動(dòng)力系數(shù)隨雨線位置變化曲線。將CFD計(jì)算所得氣動(dòng)力系數(shù)曲線代入理論分析模型并應(yīng)用有限單元法和中心差分法進(jìn)行數(shù)值求解,詳細(xì)分析了雨線位置角對(duì)動(dòng)力背風(fēng)子導(dǎo)線振動(dòng)特性的影響。研究表明,上雨線振蕩是誘發(fā)背風(fēng)子導(dǎo)線風(fēng)雨致振動(dòng)的主要誘因,其振動(dòng)特性明顯區(qū)別于分裂輸電導(dǎo)線的尾流馳振。

    [1]舒印彪,張文亮.特高壓輸電若干關(guān)鍵技術(shù)研究[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2007,27(31):1-6.

    [2]BRAHAMI M,GOURBI A,TILMATINE A.Numerical and analysis of the induced corona vibrations on highvoltage transmission lines affected by rainfall[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2011,26(2):617-624.

    [3]王少華,蔣興良,孫才新.輸電線路導(dǎo)線舞動(dòng)國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀[J].高電壓技術(shù),2005,31(10):11-14.

    [4]李宏男,白海峰.高壓輸電塔-線體系抗災(zāi)研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)[J].土木工程學(xué)報(bào),2007,40(2):39-45.

    [5]SUMNER D.Two circular cylinders in cross-flow:A review[J]Journal of Fluids and Structures,2010,26: 849-899.

    [6]馬文勇,尉耀元,馬祥旺.靜風(fēng)荷載作用下覆冰導(dǎo)線的動(dòng)力特性[J].噪聲與振動(dòng)控制,2012,32(4):37-41.

    [7]KIKUCHI N,MATSUZAKI Y,YUKINO T,et al. Aerodynamic drag of new-design electric power wire in a heavy rainfall and wind[J].Journal of Wind Engineering and IndustrialAerodynamics,2003,91(1-2):41-51.

    [8]李宏男,任月明,白海峰.輸電塔體系風(fēng)雨激勵(lì)的動(dòng)力分析模型[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2007,27(30):43-47.

    [9]白海峰,李宏男.架空輸電線路風(fēng)雨致振響應(yīng)研究[J].電網(wǎng)技術(shù),2009,33(2):43-47.

    [10]BRAHAMI M,GOURBI A,TILMATINE A.Numerical and analysis of the induced corona vibrations on highvoltage transmission lines affected by rainfall[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2011,26(2):617-624.

    [11]ZHOU C,LIU Y B,RUI X M.Mechanism and characteristic of rain-induced vibration on high-voltage transmission line[J].Journal of Mechanical Science and Technology,2012,26(8):2505-2510.

    [12]ZHOU C,LIU Y P.Numerical analysis of rain-wind induced vibration on conductor by finite element method [J].Applied Mechanics and Materials,2012,105:151-154.

    [13]RAWLINS C B,HARD A R,LKEGAMI R,etc al. Transmission line Reference Book:Wind-induced conductor motion[M].Electric power research institute, PaloAlto,California,1979.

    [14]SIMIU E,SCANLAN R H.Wind effects on structures: An introduction to wind engineering[M].New York, Wiley,1978.

    [15]陳元坤.分裂導(dǎo)線的微風(fēng)振動(dòng)與次檔距振蕩研究[D].武漢:華中科技大學(xué),2011.

    [16]ZHOU C,LIU Y B,MA Z Y.Investigation on aerodynamic instability of high-voltage transmission lines under rain-wind condition[J].Journal of Mechanical Science and Technology,2015,29(1):131-139.

    [17]VECCHIARELLI J,CURRIE G I,HAVARD G D. Computation analysis of Aeolian conductor vibration with stockbridge-type damper[J].Journal of Fluids and Structures,2000,14:489-509.

    [18]唐善然,陳文禮,李惠.斜拉索風(fēng)雨激振的數(shù)值模擬研究[J].工程力學(xué),2012,29(3):124-132.

    MechanismAnalysis and Modeling of Rain-wind Induced Vibration for Bundled Conductors

    ZHOUChao1,LILi2,LIU Yan-ping1
    (1.School of Energy Power and Mechanical Engineering,North China Electric Power University, Beijing 102206,China; 2.Beijing Electrc Pewer Transmission and Transfarmation Company,Beijing 102401,China)

    Under some rain-wind conditions,severe vibration may occur for bundled conductors.This type vibration can potentially lead to fatigue fractures of conductors and fatigue failures of spacers,and threaten the safety and serviceability of high-voltage transmission lines.In order to reveal the mechanism of the rain-wind induced vibration for the bundled conductors,a series of 2-dimensional CFD models of twin bundled conductors with rivulets are computed and the curves of aerodynamic coefficients vs.the positions of the upper rivulet are obtained.The effect of the leeward conductor aerodynamic shielding caused by the forward conductor and the aerodynamic characteristics caused by the upper rivulet are analyzed.Correspondingly,a 2-dimensional 3-DOF analytical model of the leeward conductor is established for the rainwind induced vibration analysis.By contrast with wake-induced vibration of leeward conductors,effect of the upper rivulet’s motion on vibration amplitude is studied based on finite element method and Newmark method.The results indicate that the upper rivulet’s motion is the main reason for the rain-induced vibration,and the vibration characteristic is obviously different from the wake-induced vibration.

    vibration and wave;bundled conductor;rain-wind induced vibration;rivulets;finite element method

    TH212;TM751

    :A

    :10.3969/j.issn.1006-1335.2017.01-11

    1006-1355(2017)01-0049-04+182

    2016-08-16

    國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51205128);北京自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(8152027);中央高?;緲I(yè)務(wù)費(fèi)重點(diǎn)資助項(xiàng)目(2014ZD07)

    周超(1980-),男,陜西省漢中市人,副教授,主要研究方向?yàn)闄C(jī)械動(dòng)力學(xué)、非線性振動(dòng)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。E-mail:zhouchao@ncepu.edu.cn

    李力(1990-),男,河南省永城市人,碩士研究生。E-mail:lilizar@163.com

    猜你喜歡
    雨線背風(fēng)尾流
    海邊即景
    環(huán)境(2025年1期)2025-02-21 00:00:00
    聽(tīng)雨
    完整
    雨線
    飛機(jī)尾流的散射特性與探測(cè)技術(shù)綜述
    錐形流量計(jì)尾流流場(chǎng)分析
    水面艦船風(fēng)尾流效應(yīng)減弱的模擬研究
    新型沙丘形突擴(kuò)燃燒室三維冷態(tài)背風(fēng)角度研究*
    釋“雨腳”
    Investigation of flow characteristics over the fuselage airbrake
    亚洲精品美女久久av网站| 一区二区日韩欧美中文字幕| 成人影院久久| 国产精品二区激情视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 一区在线观看完整版| 国产色婷婷99| 午夜久久久在线观看| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 看免费av毛片| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产一级毛片在线| 亚洲精品国产一区二区精华液| 十八禁网站网址无遮挡| www.熟女人妻精品国产| 天天影视国产精品| 色播在线永久视频| 女人精品久久久久毛片| 午夜福利网站1000一区二区三区| 午夜福利乱码中文字幕| 一区二区三区乱码不卡18| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲欧美成人精品一区二区| 9热在线视频观看99| 国产一区二区三区av在线| 热99久久久久精品小说推荐| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲在久久综合| 97精品久久久久久久久久精品| 日日撸夜夜添| 国产成人精品在线电影| 日韩一区二区三区影片| 高清av免费在线| 精品国产露脸久久av麻豆| 久久久久久免费高清国产稀缺| 欧美中文综合在线视频| 五月开心婷婷网| 一级a爱视频在线免费观看| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产探花极品一区二区| 秋霞在线观看毛片| 色吧在线观看| 在线天堂中文资源库| 久久人人爽人人片av| 中文字幕色久视频| 久久久国产精品麻豆| 亚洲精品在线美女| 91久久精品国产一区二区三区| www.av在线官网国产| 一级黄片播放器| 亚洲内射少妇av| 欧美激情高清一区二区三区 | 日本91视频免费播放| 99久久综合免费| 99香蕉大伊视频| 日本黄色日本黄色录像| 一级黄片播放器| 国产视频首页在线观看| 在线看a的网站| 久久久久久久亚洲中文字幕| 一区二区三区乱码不卡18| 精品久久久久久电影网| 亚洲久久久国产精品| 亚洲四区av| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 免费观看av网站的网址| 久久久a久久爽久久v久久| 中文字幕av电影在线播放| 香蕉国产在线看| 在线天堂最新版资源| kizo精华| 乱人伦中国视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国精品久久久久久国模美| 亚洲精品国产色婷婷电影| 一级,二级,三级黄色视频| 女性生殖器流出的白浆| 男人舔女人的私密视频| 一本久久精品| 国产精品女同一区二区软件| 99热网站在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 性高湖久久久久久久久免费观看| 欧美av亚洲av综合av国产av | 91在线精品国自产拍蜜月| 成年女人毛片免费观看观看9 | 久久人人爽人人片av| 黄片播放在线免费| 国产成人aa在线观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 又黄又粗又硬又大视频| 啦啦啦在线免费观看视频4| 亚洲精品国产av成人精品| 美女视频免费永久观看网站| 欧美亚洲日本最大视频资源| 999精品在线视频| 精品一区二区三卡| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲av国产av综合av卡| 成人国产麻豆网| 中国国产av一级| 亚洲精品国产av成人精品| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲精品国产av蜜桃| 少妇的逼水好多| 90打野战视频偷拍视频| 日韩一本色道免费dvd| 精品国产一区二区久久| 欧美精品av麻豆av| 最黄视频免费看| 日日撸夜夜添| 成人漫画全彩无遮挡| 女性被躁到高潮视频| 午夜精品国产一区二区电影| 国产又爽黄色视频| 在线精品无人区一区二区三| 波野结衣二区三区在线| 国产熟女欧美一区二区| 搡女人真爽免费视频火全软件| av天堂久久9| 中文字幕精品免费在线观看视频| 午夜福利影视在线免费观看| 久久精品国产亚洲av天美| 在线观看免费视频网站a站| 欧美日韩综合久久久久久| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲精品国产av成人精品| 久久国产亚洲av麻豆专区| 两个人看的免费小视频| 我要看黄色一级片免费的| 搡老乐熟女国产| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产黄色免费在线视频| av.在线天堂| 人人妻人人澡人人看| 久久99蜜桃精品久久| av网站免费在线观看视频| 国产av精品麻豆| 大香蕉久久网| 色网站视频免费| 伦理电影大哥的女人| 欧美人与善性xxx| 在线观看一区二区三区激情| 久久精品国产a三级三级三级| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲国产精品国产精品| 国产精品久久久久久久久免| 国产精品一二三区在线看| 日韩 亚洲 欧美在线| 老司机影院成人| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 欧美中文综合在线视频| 777米奇影视久久| 一级毛片 在线播放| 亚洲色图综合在线观看| 国产成人av激情在线播放| 久久久国产一区二区| 日韩中文字幕视频在线看片| 成人国产av品久久久| 国产视频首页在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 国产成人精品无人区| 99热网站在线观看| 亚洲国产av影院在线观看| 国产国语露脸激情在线看| av在线观看视频网站免费| 男女边摸边吃奶| 午夜日本视频在线| 最新的欧美精品一区二区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产熟女欧美一区二区| 中文字幕亚洲精品专区| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 韩国精品一区二区三区| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲三区欧美一区| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 久久av网站| 免费在线观看完整版高清| 欧美激情 高清一区二区三区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产淫语在线视频| 国产男女超爽视频在线观看| 国产在线免费精品| 国产在线免费精品| 国产免费现黄频在线看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 中文字幕人妻丝袜制服| 精品福利永久在线观看| 亚洲一码二码三码区别大吗| 熟女电影av网| 永久网站在线| 日本免费在线观看一区| 亚洲综合色惰| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 色吧在线观看| 大码成人一级视频| 国产成人精品婷婷| 亚洲精品国产一区二区精华液| 91在线精品国自产拍蜜月| av国产精品久久久久影院| 一区二区三区四区激情视频| 在线观看免费高清a一片| 色播在线永久视频| 秋霞在线观看毛片| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 永久网站在线| 男的添女的下面高潮视频| 这个男人来自地球电影免费观看 | 日韩三级伦理在线观看| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲av.av天堂| 大码成人一级视频| 激情五月婷婷亚洲| 天堂8中文在线网| 欧美成人午夜精品| av在线观看视频网站免费| 精品国产乱码久久久久久男人| 寂寞人妻少妇视频99o| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 一区二区三区精品91| 日韩制服骚丝袜av| 中文字幕色久视频| 欧美国产精品一级二级三级| 国产精品一区二区在线不卡| 天堂8中文在线网| 水蜜桃什么品种好| 丝袜在线中文字幕| 伊人久久国产一区二区| 亚洲第一av免费看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产探花极品一区二区| 国产熟女欧美一区二区| 在线观看免费日韩欧美大片| 99香蕉大伊视频| 亚洲av.av天堂| 国产精品免费大片| 国产人伦9x9x在线观看 | 亚洲欧美精品自产自拍| a级毛片在线看网站| 日本色播在线视频| 国产97色在线日韩免费| 多毛熟女@视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 韩国精品一区二区三区| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产成人一区二区在线| 久久精品人人爽人人爽视色| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 一级毛片电影观看| 久久精品久久精品一区二区三区| 精品国产国语对白av| 男人爽女人下面视频在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 国产成人精品一,二区| 另类亚洲欧美激情| 国产一区二区三区综合在线观看| 欧美日韩综合久久久久久| 国产精品 国内视频| 亚洲美女视频黄频| 国产一区二区 视频在线| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲精品日本国产第一区| 婷婷成人精品国产| 国产精品久久久av美女十八| 国产不卡av网站在线观看| 国产一区二区三区av在线| 日本wwww免费看| 国产精品 欧美亚洲| 国产1区2区3区精品| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲精品第二区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 大陆偷拍与自拍| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 男女边摸边吃奶| 香蕉国产在线看| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 最黄视频免费看| 亚洲国产av新网站| 男女边吃奶边做爰视频| 国产av国产精品国产| av女优亚洲男人天堂| 国产又色又爽无遮挡免| 久久久久国产网址| 亚洲中文av在线| 美女大奶头黄色视频| 久久久久精品久久久久真实原创| 久久久国产一区二区| 丝袜脚勾引网站| 国产亚洲精品第一综合不卡| 尾随美女入室| 免费高清在线观看日韩| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲av男天堂| 人人澡人人妻人| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲第一青青草原| 欧美xxⅹ黑人| av免费观看日本| 夫妻午夜视频| 久久午夜福利片| 亚洲av综合色区一区| 国产精品.久久久| 成人毛片60女人毛片免费| 日韩中字成人| 亚洲欧洲日产国产| 午夜91福利影院| 婷婷成人精品国产| 伦理电影大哥的女人| 国产精品无大码| 精品一区二区免费观看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 在线 av 中文字幕| 免费黄网站久久成人精品| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 久久久久视频综合| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲三区欧美一区| 成年女人在线观看亚洲视频| 黑丝袜美女国产一区| 观看av在线不卡| 最近手机中文字幕大全| 国精品久久久久久国模美| 国产精品熟女久久久久浪| 丝袜美足系列| 国产精品一二三区在线看| 国产日韩欧美在线精品| 波野结衣二区三区在线| 制服诱惑二区| 久久ye,这里只有精品| 热99国产精品久久久久久7| 人妻 亚洲 视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 亚洲欧美日韩另类电影网站| 欧美av亚洲av综合av国产av | 黄色一级大片看看| 亚洲成国产人片在线观看| 丰满少妇做爰视频| 久久久久久人人人人人| 深夜精品福利| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 极品少妇高潮喷水抽搐| 91午夜精品亚洲一区二区三区| xxx大片免费视频| 午夜老司机福利剧场| 香蕉精品网在线| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲综合色网址| 999久久久国产精品视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 久久久亚洲精品成人影院| 久久久久视频综合| 性色avwww在线观看| 久久精品国产亚洲av天美| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产成人精品婷婷| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产在线一区二区三区精| 九草在线视频观看| 亚洲美女黄色视频免费看| 亚洲内射少妇av| 五月天丁香电影| 亚洲久久久国产精品| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 亚洲伊人久久精品综合| 午夜福利视频精品| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲国产日韩一区二区| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲国产精品成人久久小说| 在线观看一区二区三区激情| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 性少妇av在线| 午夜日韩欧美国产| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 女人久久www免费人成看片| 黑人猛操日本美女一级片| 欧美精品亚洲一区二区| 在线观看免费视频网站a站| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲av福利一区| 女性被躁到高潮视频| 欧美在线黄色| 亚洲人成电影观看| 精品少妇久久久久久888优播| 国产精品国产三级国产专区5o| 熟女av电影| 超色免费av| 国产综合精华液| 国产一级毛片在线| 久久鲁丝午夜福利片| 男女边吃奶边做爰视频| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产亚洲精品第一综合不卡| 熟女电影av网| 日韩三级伦理在线观看| 高清欧美精品videossex| 在线精品无人区一区二区三| 91国产中文字幕| 欧美中文综合在线视频| 久久精品国产综合久久久| 美女视频免费永久观看网站| 男女啪啪激烈高潮av片| 美国免费a级毛片| 亚洲,欧美,日韩| 精品一区在线观看国产| 免费黄频网站在线观看国产| 国产极品天堂在线| 久久精品国产综合久久久| 日韩精品免费视频一区二区三区| av福利片在线| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 成年美女黄网站色视频大全免费| xxxhd国产人妻xxx| 国产成人午夜福利电影在线观看| www.精华液| 日日啪夜夜爽| 街头女战士在线观看网站| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 丝袜喷水一区| 国产极品天堂在线| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 亚洲四区av| 两个人免费观看高清视频| 中文字幕色久视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产黄频视频在线观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 欧美最新免费一区二区三区| 国产精品女同一区二区软件| 另类亚洲欧美激情| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产 一区精品| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产熟女欧美一区二区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲第一青青草原| 一边亲一边摸免费视频| 高清在线视频一区二区三区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲av中文av极速乱| 99香蕉大伊视频| 人妻少妇偷人精品九色| 老司机影院毛片| 人人澡人人妻人| 一个人免费看片子| 亚洲欧洲国产日韩| 婷婷色综合www| 大香蕉久久网| 久久综合国产亚洲精品| 极品少妇高潮喷水抽搐| 桃花免费在线播放| 成年av动漫网址| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产 精品1| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 成人手机av| 亚洲国产色片| 成年人免费黄色播放视频| 成人国语在线视频| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲成色77777| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 高清av免费在线| 婷婷成人精品国产| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲国产精品一区三区| 国产xxxxx性猛交| 各种免费的搞黄视频| 青春草国产在线视频| 老司机影院毛片| 欧美少妇被猛烈插入视频| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 青青草视频在线视频观看| 国产野战对白在线观看| 美女主播在线视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 免费高清在线观看日韩| 国产精品熟女久久久久浪| 人妻一区二区av| 一本色道久久久久久精品综合| 老熟女久久久| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产欧美亚洲国产| 国产男人的电影天堂91| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产av码专区亚洲av| 天美传媒精品一区二区| 在线观看免费视频网站a站| 少妇人妻 视频| 高清在线视频一区二区三区| 欧美日韩成人在线一区二区| 国产在视频线精品| 国产精品二区激情视频| 亚洲国产欧美在线一区| 国产精品蜜桃在线观看| av网站免费在线观看视频| 精品少妇内射三级| a级片在线免费高清观看视频| av一本久久久久| 美女午夜性视频免费| 观看av在线不卡| 九色亚洲精品在线播放| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲熟女精品中文字幕| 人妻少妇偷人精品九色| 国产精品av久久久久免费| 2021少妇久久久久久久久久久| 成年人免费黄色播放视频| 有码 亚洲区| 涩涩av久久男人的天堂| 午夜av观看不卡| 一二三四在线观看免费中文在| 在线天堂最新版资源| av在线播放精品| 国产午夜精品一二区理论片| 一级片'在线观看视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 成人国语在线视频| 国产爽快片一区二区三区| 久久99精品国语久久久| 成年人午夜在线观看视频| 久久久国产精品麻豆| 天堂8中文在线网| 日韩欧美一区视频在线观看| 黄片播放在线免费| av在线app专区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲av综合色区一区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产老妇伦熟女老妇高清| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 精品少妇内射三级| 国产一区二区激情短视频 | 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久久久精品人妻al黑| 天堂8中文在线网| 国产伦理片在线播放av一区| 国产高清国产精品国产三级| 考比视频在线观看| 国产精品欧美亚洲77777| 久久这里有精品视频免费| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 成年动漫av网址| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 久久狼人影院| 国产男人的电影天堂91| 亚洲三级黄色毛片| 大片电影免费在线观看免费| 日本欧美视频一区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 日韩三级伦理在线观看| 国产又爽黄色视频| 一级片'在线观看视频| 美女午夜性视频免费| 一级片'在线观看视频| 日韩一区二区视频免费看| www.精华液| 热99久久久久精品小说推荐| 国产精品一区二区在线不卡| 国产精品国产av在线观看| 国产高清国产精品国产三级| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 在线观看国产h片| 亚洲久久久国产精品| av在线播放精品| 男人操女人黄网站| 男女午夜视频在线观看| 国产激情久久老熟女| 亚洲国产精品999| 中文字幕av电影在线播放| 看十八女毛片水多多多| videossex国产| 香蕉丝袜av| a级毛片黄视频| 男女边摸边吃奶| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲美女黄色视频免费看| 香蕉精品网在线| 搡女人真爽免费视频火全软件| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲伊人久久精品综合| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 精品午夜福利在线看| h视频一区二区三区| 久久久久人妻精品一区果冻| 久久av网站| 国产成人免费无遮挡视频| 色网站视频免费| 国产精品嫩草影院av在线观看| 美女大奶头黄色视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 免费观看a级毛片全部| 99久久人妻综合| 成人国产av品久久久|