• <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 ?

    大功率拖拉機(jī)電液提升專用力傳感器磁路設(shè)計(jì)與仿真

    2017-08-31 15:28:49李瑞川楊俊茹徐繼康赤玉榮
    關(guān)鍵詞:磁芯磁路磁極

    李瑞川 郭 坤 楊俊茹 徐繼康 赤玉榮

    (1.山東科技大學(xué)機(jī)械電子工程學(xué)院, 青島 266590; 2.山東五征集團(tuán), 日照 276800; 3.山東科技大學(xué)交通學(xué)院, 青島 266590;4.山東海卓電液控制工程技術(shù)研究院, 日照 276800)

    大功率拖拉機(jī)電液提升專用力傳感器磁路設(shè)計(jì)與仿真

    李瑞川1,2郭 坤1楊俊茹1徐繼康3,4赤玉榮1

    (1.山東科技大學(xué)機(jī)械電子工程學(xué)院, 青島 266590; 2.山東五征集團(tuán), 日照 276800; 3.山東科技大學(xué)交通學(xué)院, 青島 266590;4.山東海卓電液控制工程技術(shù)研究院, 日照 276800)

    基于壓磁效應(yīng)原理,對(duì)大馬力拖拉機(jī)電液提升控制專用力傳感器的磁路結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究。分析了該力傳感器的工況和現(xiàn)有柱狀磁芯型力傳感器的磁路工作原理,并針對(duì)其不足提出了一種十字芯型的力傳感器磁路結(jié)構(gòu)方案,將現(xiàn)有柱狀磁芯型力傳感器產(chǎn)品的受力維度從二維變?yōu)槿S,在同等受力變形的基礎(chǔ)上增大了磁路結(jié)構(gòu)的變形程度,增加了磁場(chǎng)的偏置程度,提高了傳感器的靈敏度與線性度。建立了磁結(jié)構(gòu)的三維模型與磁路數(shù)學(xué)模型,并基于Matlab/Simulink模塊分別建立了柱狀磁芯型與十字芯型2種力傳感器的系統(tǒng)仿真模型。結(jié)果表明,與柱狀磁芯型力傳感器相比,十字芯型力傳感器線性度由1.85%降低為0.08%,靈敏度由0.09 mV/kN提高為0.21 mV/kN,適用于重載荷作用下電液提升系統(tǒng)中力的測(cè)量與控制,能夠更好地適應(yīng)惡劣的工作環(huán)境,提升拖拉機(jī)的耕作效果。

    力傳感器; 大馬力拖拉機(jī); 壓磁效應(yīng); 磁路設(shè)計(jì); 電液提升控制

    引言

    在電液提升控制過程中,土壤阻力是主要的控制信號(hào)之一。作為電液提升控制的主要信號(hào)接收裝置,力傳感器是電液提升器的核心部件之一。其性能直接影響到懸掛農(nóng)具的作業(yè)質(zhì)量。考慮其工作環(huán)境,要求其具有較大的重載荷承受能力,且需在微小應(yīng)變的前提下具有良好的線性輸出。

    目前國(guó)內(nèi)對(duì)電液提升控制方面的研究主要集中在力位綜合控制等系統(tǒng)控制策略等方面[1-5]。包括力傳感器在內(nèi)的核心零部件產(chǎn)品基本為國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品所壟斷,這種局面嚴(yán)重地制約著我國(guó)高端農(nóng)業(yè)裝備的發(fā)展。這種現(xiàn)狀與土地集約化經(jīng)營(yíng)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本控制、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、國(guó)家糧食安全的要求不相適應(yīng)。

    壓磁式阻力傳感器的工作原理就是將外力的變化轉(zhuǎn)換為磁場(chǎng)的變化,再通過其他手段將磁場(chǎng)的變化檢測(cè)出來。相比于應(yīng)變片式等其他幾種阻力測(cè)量方法,具有以下優(yōu)點(diǎn):承載能力強(qiáng),適用于重載環(huán)境下力的測(cè)量;輸出功率大,信號(hào)強(qiáng),抗干擾能力好,能夠在惡劣環(huán)境工況下保持較好的工作狀態(tài)[6-8]。因此,在國(guó)內(nèi)外均得到了廣泛應(yīng)用[9-18]。本文分析力傳感器的實(shí)際工況,研究并提出一種十字芯型的力傳感器磁路結(jié)構(gòu)方案,在同等受力變形的基礎(chǔ)上增加磁場(chǎng)的偏置程度,以提高傳感器的靈敏度。

    1 力傳感器工況分析與柱狀磁芯型力傳感器

    1.1 力傳感器工況分析

    在現(xiàn)代大馬力拖拉機(jī)智能化電液提升控制系統(tǒng)中,所需傳感器主要包括:雷達(dá)測(cè)速傳感器、車輪轉(zhuǎn)速傳感器、位移傳感器以及力傳感器[19],其所處位置如圖1所示。

    圖1 傳感器安裝位置示意圖Fig.1 Schematic of sensor installation location1.雷達(dá)測(cè)速傳感器 2.轉(zhuǎn)速傳感器 3.力傳感器 4.位移傳感器

    其中,力傳感器位于懸掛系統(tǒng)下拉桿的鉸座孔中,其作用為:①拖拉機(jī)耕種作業(yè)時(shí)檢測(cè)懸掛農(nóng)具所受的土壤阻力,用于拖拉機(jī)電液提升控制。②正常行駛時(shí)檢測(cè)懸掛農(nóng)具對(duì)拖拉機(jī)車身的壓力,尤其是在不平坦的路面上行駛時(shí)對(duì)車身造成的壓力沖擊,用于拖拉機(jī)的減震控制。③為拖拉機(jī)滑差控制提供參考信號(hào)。

    懸掛系統(tǒng)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖2所示。其中,AC為提升臂,BD為油缸活塞,CF為連桿,EG為下拉桿,E點(diǎn)為力傳感器所在位置,G點(diǎn)為懸掛裝置所連接的位置之一。在拖拉機(jī)耕作過程中,由油缸推動(dòng)提升臂,經(jīng)連桿作用到下拉桿上,進(jìn)而帶動(dòng)位于下拉桿外端部的懸掛機(jī)構(gòu)上下運(yùn)動(dòng)。下拉桿另一端作用在力傳感器上,這就是本文所研究的力傳感器受力來源。

    圖2 懸掛系統(tǒng)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)圖Fig.2 Schematic of suspension mechanism

    對(duì)下拉桿EG進(jìn)行受力分析,如圖3所示。分析可知,作用于傳感器位置E上的力可以分解為水平方向分力與豎直方向上的分力,且有

    (1)

    式中θ——連桿CF與豎直方向夾角FCF——油缸作用在連桿CF上的拉力FEx、FEy——傳感器受到的水平、豎直方向分力,其大小與懸掛負(fù)載以及下拉桿與水平方向夾角α有關(guān)

    FGx、FGy——懸掛點(diǎn)G所受到的水平、豎直方向分力,其大小與懸掛裝置本身質(zhì)量以及土壤阻力有關(guān)

    圖3 下拉桿受力圖Fig.3 Force diagram of lower link

    由式(1)變形可得

    (2)

    (3)

    式中G——懸掛裝置自身重力Ff——拖拉機(jī)所受土壤阻力

    由上述分析可知,位于E點(diǎn)處的力傳感器所檢測(cè)到的力,既包含了土壤阻力,同時(shí)還反映出了懸掛機(jī)構(gòu)的位置信息。后者可以通過提升臂鉸接處(A點(diǎn)處)的位移傳感器來測(cè)量,如圖1所示。因此,為準(zhǔn)確地反映土壤阻力Ff的大小,除了需要位于E點(diǎn)處的力傳感器的測(cè)量值之外,還需要位移傳感器的測(cè)量值,將二者綜合處理,通過一定的函數(shù)關(guān)系來得出土壤阻力Ff的實(shí)際值。這部分涉及到電液提升控制器中的信號(hào)處理與控制策略,本文不做過多研究。

    1.2 柱狀磁芯型力傳感器

    德國(guó)某公司生產(chǎn)的一款專門用于大馬力拖拉機(jī)電液提升控制的柱狀磁芯型力傳感器。其工作原理為:在無(wú)負(fù)載條件下,通過磁極之間的初級(jí)線圈形成一個(gè)對(duì)稱磁場(chǎng)。當(dāng)檢測(cè)到拉應(yīng)力或壓應(yīng)力時(shí),則原來各向同性材料的磁性就會(huì)發(fā)生變化,從而使磁場(chǎng)變成非對(duì)稱狀態(tài),導(dǎo)致次級(jí)線圈之間形成磁位差,使次級(jí)回路中有磁通量流過。這樣,就能在次級(jí)線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電流[20]。其磁路結(jié)構(gòu)包括勵(lì)磁磁芯及線圈、中間磁路和感應(yīng)磁芯及線圈3部分。其勵(lì)磁磁芯采用柱狀結(jié)構(gòu),用于承受磁芯軸向方向的剪切應(yīng)力。其磁路三維模型如圖4所示。

    圖4 柱狀磁芯型力傳感器磁路結(jié)構(gòu)三維模型Fig.4 3D model of internal magnetic circuit structure of columnar excitating magnetic core type draft sensor1.感應(yīng)磁芯 2.感應(yīng)線圈 3.勵(lì)磁磁芯 4.勵(lì)磁線圈

    2 新型力傳感器磁路結(jié)構(gòu)方案設(shè)計(jì)

    在上述力傳感器產(chǎn)品中,受力件勵(lì)磁磁芯為柱狀結(jié)構(gòu),其在剪切應(yīng)力作用下發(fā)生剪切變形,進(jìn)而導(dǎo)致材料內(nèi)部不同方向上的磁導(dǎo)率發(fā)生變化,繼而引發(fā)磁場(chǎng)發(fā)生偏置。其中,由于其結(jié)構(gòu)特點(diǎn),其所受外力均來自同一方向,不受其他方向上的作用力影響。引發(fā)磁芯磁導(dǎo)率變化的受力只是一個(gè)方向上的剪切應(yīng)力。

    根據(jù)前文中傳感器工況分析可知,作用在傳感器位置上的力可以分解為水平方向分力與豎直方向上的分力。因此,根據(jù)這一工況特點(diǎn),設(shè)計(jì)了一種十字芯型力傳感器磁路結(jié)構(gòu)方案,同圖4所示傳感器結(jié)構(gòu)相比,增加了一個(gè)正交方向的受力結(jié)構(gòu),并改變相應(yīng)的磁路結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使其能夠同時(shí)檢測(cè)水平與豎直方向上的作用力,其結(jié)構(gòu)模型如圖5所示。

    圖5 十字芯型力傳感器磁結(jié)構(gòu)三維模型Fig.5 3D model of magnetic circuit structure of cruciform excitating magnetic core type draft sensor

    比較圖4和圖5兩種傳感器磁路結(jié)構(gòu),對(duì)于十字芯型力傳感器結(jié)構(gòu)來講,當(dāng)只有水平方向勵(lì)磁線圈工作時(shí),其工作原理與工作過程與圖4所示傳感器完全相同;當(dāng)水平、豎直方向線圈同時(shí)工作時(shí),豎直方向線圈所產(chǎn)生的磁場(chǎng)將疊加在原有勵(lì)磁磁場(chǎng)上,受力時(shí),其磁場(chǎng)偏置趨勢(shì)也與原有磁場(chǎng)的偏置趨勢(shì)相同,因此,增加了磁場(chǎng)偏置程度。

    在該方案中,采用十字形勵(lì)磁磁芯結(jié)構(gòu),包括水平勵(lì)磁結(jié)構(gòu)與豎直勵(lì)磁結(jié)構(gòu)兩部分,同時(shí)承受套筒剪切面上水平、豎直2個(gè)方向上的剪切作用力,繼而影響勵(lì)磁磁場(chǎng)的對(duì)稱分布情況,從而使得感應(yīng)線圈產(chǎn)生輸出信號(hào)。其裝配圖與受力方式如圖6所示。

    圖6 十字芯型力傳感器磁結(jié)構(gòu)裝配及受力示意圖Fig.6 Assembly drawing and force diagram of magnetic circuit structure of cruciform excitating magnetic core type draft sensor

    在該方案中,力傳感器可以同時(shí)檢測(cè)水平與豎直方向上的作用力,二者疊加,共同構(gòu)成傳感器的輸出信號(hào)。這樣,其受力方式由二維方向上的受力轉(zhuǎn)變?yōu)槿S方向上的受力,可以更好地適應(yīng)拖拉機(jī)電液提升器的實(shí)際工況。

    3 磁路數(shù)學(xué)模型

    由十字芯型力傳感器磁路結(jié)構(gòu)特點(diǎn)可知,其勵(lì)磁磁芯產(chǎn)生磁動(dòng)勢(shì)包括兩部分,分別為豎直方向線圈產(chǎn)生的磁動(dòng)勢(shì)FMz與水平方向線圈產(chǎn)生的磁動(dòng)勢(shì)FMp,其產(chǎn)生的磁通量分別為Φ0z、Φ0p,如圖7所示。

    圖7 十字芯型力傳感器勵(lì)磁磁芯磁通流向示意圖Fig.7 Schematic of flux direction of excitation core of cruciform excitating magnetic core type draft sensor

    令水平方向與豎直方向纏繞線圈匝數(shù)均為N,且水平、豎直方向線圈串聯(lián)連接,則有

    FMz=FMp=NI

    (4)

    FM=FMz+FMp=2NI

    (5)

    式中I——?jiǎng)?lì)磁電流FM——總磁動(dòng)勢(shì)

    對(duì)于水平方向的勵(lì)磁磁極來講,在不考慮漏磁影響的前提下,水平方向勵(lì)磁線圈磁動(dòng)勢(shì)產(chǎn)生的磁通Φ0p經(jīng)過套筒分別進(jìn)入4個(gè)感應(yīng)磁極,由磁通的連續(xù)性可知

    Φ0p=Φ1p+Φ2p+Φ3p+Φ4p

    (6)

    式中Φnp——從水平方向勵(lì)磁磁芯流向感應(yīng)磁極n的磁通量(n=1,2,3,4)

    由于其N極與4個(gè)感應(yīng)磁極的空間距離相同,因此有

    Φ1p=Φ2p=Φ3p=Φ4p

    (7)

    其中,流經(jīng)感應(yīng)磁極1的磁通Φ1p經(jīng)過中間磁路傳導(dǎo),通過其他3個(gè)感應(yīng)磁極返回勵(lì)磁磁芯,構(gòu)成完整的磁回路,則有

    Φ1p=Φ12p+Φ13p+Φ14p

    (8)

    式中Φ1np——水平勵(lì)磁磁芯產(chǎn)生的從感應(yīng)磁極1流向感應(yīng)磁極n的磁通量(n=1,2,3,4)

    另外,由磁路歐姆定律得

    (9)

    式中Rn——感應(yīng)磁極n的磁阻,n=1,2,3,4RM——?jiǎng)?lì)磁磁芯的磁阻R0——磁路中其他部分的總磁阻,包括套筒以及其與勵(lì)磁磁芯、感應(yīng)磁芯連接部分

    Rz——磁路總磁阻

    同理,對(duì)于從水平勵(lì)磁磁芯流向其他感應(yīng)磁極的磁通Φnp,有

    (10)

    由磁場(chǎng)的對(duì)稱性可知

    (11)

    因此,聯(lián)立式(7)可得

    (12)

    由水平方向勵(lì)磁線圈產(chǎn)生并通過各感應(yīng)磁極的總磁通分別為

    (13)

    對(duì)于豎直方向勵(lì)磁磁極來說,由圖7可知,其N極到4個(gè)感應(yīng)磁極的距離不相等,其中,距離感應(yīng)磁極1、3的距離相對(duì)較近,相應(yīng)的,其磁路磁阻相對(duì)較小,通過的磁通較大;距離感應(yīng)磁極2、4的距離相對(duì)較遠(yuǎn),其磁路磁阻相對(duì)較大,通過的磁通較小。因此

    Φ1z=Φ3z>Φ2z=Φ4z

    式中Φnz——從豎直方向勵(lì)磁磁芯流向感應(yīng)磁極n的磁通量,n=1,2,3,4

    相應(yīng)有

    (14)

    式中Φmnz——豎直方向勵(lì)磁磁芯產(chǎn)生的從感應(yīng)磁極m流向感應(yīng)磁極n的磁通量,m,n=1,2,3,4

    由于感應(yīng)磁芯結(jié)構(gòu)上的對(duì)稱性,可使得從某感應(yīng)磁極流向其他3個(gè)感應(yīng)磁極的磁通量相等,即

    (15)

    由豎直方向勵(lì)磁線圈產(chǎn)生并通過各感應(yīng)磁極的總磁通量分別為

    (16)

    水平方向與豎直方向的磁場(chǎng)作用相互疊加,可得通過各感應(yīng)磁極的總磁通量為

    Φn0=Φn0z+Φn0p

    (17)

    由勵(lì)磁磁芯流向各感應(yīng)磁極的磁通量為

    Φn=Φnz+Φnp

    (18)

    磁路內(nèi)部從感應(yīng)磁極m流向感應(yīng)磁極n的磁通量為

    Φmn=Φmnz+Φmnp

    (19)

    因此,不受力時(shí),各感應(yīng)線圈輸出電壓為

    (20)

    各感應(yīng)線圈差動(dòng)連接后,輸出電壓為

    (21)

    傳感器整體的磁回路如圖8所示。

    圖8 整體磁回路示意圖Fig.8 Schematic of integral magnetic circuit

    受力時(shí),磁場(chǎng)發(fā)生偏置,由于勵(lì)磁磁芯沿不同方向上的磁導(dǎo)率發(fā)生變化,因此,從勵(lì)磁磁芯流向各感應(yīng)磁極的磁通量產(chǎn)生相應(yīng)的變化,由于勵(lì)磁磁芯磁阻由RM變?yōu)镽′M,從勵(lì)磁磁芯流向感應(yīng)磁極1的磁通量Φ′1變?yōu)?/p>

    (22)

    其中

    (23)

    (24)

    式中l(wèi)M——感應(yīng)磁芯等效長(zhǎng)度SM——等效橫截面積μM——?jiǎng)?lì)磁磁芯的磁導(dǎo)率 ΔμM——受力后勵(lì)磁磁芯的磁導(dǎo)率變化量λs——材料飽和磁致伸縮系數(shù)Bs——材料飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度σ——材料內(nèi)部所受機(jī)械應(yīng)力

    對(duì)于從勵(lì)磁磁芯流向感應(yīng)磁極3的磁通量Φ′3,有

    (25)

    其中

    (26)

    各磁通量分別變?yōu)棣怠鋗n與Φ′n,因此,各感應(yīng)磁極的總磁通Φ′n0變?yōu)?/p>

    (27)

    由上述分析可知,勵(lì)磁磁芯磁導(dǎo)率μM的變化是導(dǎo)致上述磁通發(fā)生變化的因素,而導(dǎo)致μM產(chǎn)生變化的原因除了所受應(yīng)力σ的變化之外,還有材料本身的影響。再加上可以影響磁通的最重要的因素——?jiǎng)?lì)磁電流I,因此,式(27)可記為

    (28)

    各感應(yīng)線圈輸出電壓為

    (29)

    傳感器輸出電壓為

    (30)

    4 磁路仿真分析

    在Matlab/Simulink中分別建立柱狀磁芯型與十字芯型2種力傳感器模型,如圖9、10所示,二者均采用正弦電流作為勵(lì)磁信號(hào)。

    圖9 柱狀磁芯型力傳感器系統(tǒng)仿真模型Fig.9 Simulation model of columnar excitating magnetic core type draft sensor

    圖10 十字芯型力傳感器系統(tǒng)仿真模型Fig.10 Simulation model of cruciform excitating magnetic core type draft sensor

    對(duì)比圖9、10可知,在十字芯型力傳感器系統(tǒng)仿真模型中,包括豎直勵(lì)磁與水平勵(lì)磁兩部分。其中,水平勵(lì)磁部分與圖9所示的柱狀磁芯型力傳感器系統(tǒng)仿真模型相同。

    當(dāng)輸入信號(hào)為0時(shí),兩傳感器的各線圈輸出信號(hào)分別如圖11、12所示。兩傳感器輸出信號(hào)如圖13所示。經(jīng)濾波處理后,輸出均為零。

    輸入外力為80 kN時(shí),兩傳感器各線圈輸出信號(hào)分別如圖14、15所示。各線圈信號(hào)經(jīng)差動(dòng)連接后輸出,得兩傳感器輸出信號(hào)如圖16所示。

    令輸入信號(hào)分別為20、40、60、100 kN,兩傳感器輸出信號(hào)分別如圖17、18所示。

    因此,2種傳感器輸入輸出關(guān)系如表1所示。

    表1 傳感器輸入輸出關(guān)系Tab.1 Input-output relation of sensor

    100 kN以內(nèi),2種傳感器輸出特性曲線如圖19所示。

    擬合后的柱狀磁芯型力傳感器輸出特性曲線方程為

    圖11 輸入信號(hào)為0時(shí),柱狀磁芯型力傳感器各線圈輸出信號(hào)Fig.11 Output signals of each induction coil of columnar excitating magnetic core type draft sensor with zero input

    圖12 輸入信號(hào)為0時(shí),十字芯型力傳感器各線圈輸出信號(hào)Fig.12 Output signals of each induction coil of cruciform excitating magnetic core type draft sensor with zero input

    圖13 輸入信號(hào)為0時(shí),傳感器輸出信號(hào)Fig.13 Output signals of two sensors with zero input

    圖14 輸入信號(hào)為80 kN時(shí),柱狀磁芯型力傳感器各線圈輸出信號(hào)Fig.14 Output signals of each induction coil of columnar excitating magnetic core type draft sensor with 80 kN force input

    圖15 輸入信號(hào)為80 kN時(shí),十字芯型力傳感器各線圈輸出信號(hào)Fig.15 Output signals of each induction coil of cruciform excitating magnetic core type draft sensor with 80 kN force input

    圖16 輸入信號(hào)為80 kN時(shí),傳感器輸出信號(hào)Fig.16 Output signals of two sensors with 80 kN force input

    圖17 不同輸入信號(hào)時(shí),柱狀磁芯型力傳感器輸出信號(hào)Fig.17 Output signals of columnar excitating magnetic core type draft sensor with different force input

    圖18 不同輸入信號(hào)時(shí),十字芯型力傳感器輸出信號(hào)Fig.18 Output signals of cruciform excitating magnetic core type draft sensor with different force input

    圖19 傳感器輸出特性曲線Fig.19 Output characteristic curves of two sensorsy=0.093 8x-0.036 2

    (31)

    其線性度為1.85%,靈敏度為0.09 mV/kN。

    十字芯型力傳感器輸出特性曲線方程為

    y=0.212 1x-0.001

    (32)

    其線性度為0.08%,靈敏度為0.21 mV/kN。

    由圖19可知,在相同外力作用下,十字芯型傳感器輸出幅度明顯高于柱狀磁芯型傳感器輸出幅度,其靈敏度大大提高,增幅為133%。同時(shí),線性度由1.85%降低為0.08%,有了明顯的改善。分析其原因?yàn)椋罕疚乃O(shè)計(jì)的十字芯型力傳感器同時(shí)受水平、豎直方向外力共同作用,其勵(lì)磁磁場(chǎng)也來源于2個(gè)勵(lì)磁線圈作用的疊加,其磁路復(fù)雜程度高于柱狀磁芯型力傳感器,在同等受力情況下,其磁場(chǎng)的偏置程度也相應(yīng)增加,使得傳感器靈敏度增大。

    5 結(jié)論

    (1)分析了現(xiàn)有柱狀磁芯型力傳感器產(chǎn)品的工作原理及磁路結(jié)構(gòu),結(jié)合力傳感器的實(shí)際工況,基于壓磁效應(yīng)原理,提出了一種十字芯型力傳感器磁路結(jié)構(gòu)方案,使其能夠同時(shí)承受水平與豎直方向上的作用力,將現(xiàn)有產(chǎn)品二維方向上的受力變形,轉(zhuǎn)變?yōu)槿S方向上的受力變形,在同等受力的情況下增大了內(nèi)部磁場(chǎng)的變形程度,提高了其靈敏度,更適用于大馬力拖拉機(jī)電液提升器的實(shí)際工況。

    (2)建立了十字芯型力傳感器磁路結(jié)構(gòu)的數(shù)學(xué)模型,分析了該傳感器工作時(shí)內(nèi)部磁通的流動(dòng)變化情況,得出了影響磁場(chǎng)變化的3個(gè)要素,即材料磁導(dǎo)率μM、勵(lì)磁電流I以及所受應(yīng)力σ。

    (3)分別建立了柱狀磁芯型力傳感器與十字芯型力傳感器系統(tǒng)的仿真模型并進(jìn)行仿真測(cè)試,仿真結(jié)果表明,相比于現(xiàn)有的柱狀磁芯型力傳感器,本文提出的十字芯型力傳感器磁路方案具有良好的線性度與靈敏度,其線性度為由1.85%降低為0.08%,靈敏度由0.09 mV/kN提高為0.21 mV/kN,增幅為133%。

    1 郭兵.拖拉機(jī)電控液壓懸掛系統(tǒng)力位綜合控制技術(shù)研究[D].南京:南京農(nóng)業(yè)大學(xué),2013. GUO Bing. Research of force-position combined control for tractor electro-hydraulic hitch system [D].Nanjing: Nanjing Agricultural University, 2013.(in Chinese)

    2 魯植雄,郭兵,高強(qiáng).拖拉機(jī)耕深模糊自動(dòng)控制方法與試驗(yàn)研究[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2013,29(23):23-29. LU Zhixiong, GUO Bing, GAO Qiang. Study on auto-control method and experiment for tractor depth based on fuzzy control[J].Transactions of the CSAE,2013,29(23):23-29.(in Chinese)

    3 席鑫鑫.基于CAN總線的拖拉機(jī)液壓懸掛系統(tǒng)力位綜合調(diào)節(jié)的研究[D].南京:南京農(nóng)業(yè)大學(xué),2011. XI Xinxin. Research of force-position combined control for tractor hydraulic hitch system based on CAN bus[D]. Nanjing: Nanjing Agricultural University, 2011.(in Chinese)

    4 白學(xué)峰,魯植雄,常江雪,等.基于滑轉(zhuǎn)率的拖拉機(jī)自動(dòng)耕深模糊控制仿真[J/OL].農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào), 2012,43(增刊):6-10. http:∥www.j-csam.org/jcsam/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2012s02&flag=1.DOI:10.6041/j.issn.1000-1298.2012.S0.002. BAI Xuefeng, LU Zhixiong, CHANG Jiangxue,et al. Fuzzy control algorithm simulation of automatic control of tilling depth for tractor based on slip rate[J/OL].Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2012,43(Supp.):6-10.(in Chinese)

    5 吳維雄,馬榮朝. 懸掛犁耕機(jī)組耕深自動(dòng)控制的研究[J]. 農(nóng)機(jī)化研究, 2007, 36(9):77-79,97. WU Weixiong, MA Rongchao. Design of the automatic control of the plowing depth of the integrated plowing set[J].Journal of Agricultural Mechanization Research, 2007, 36(9):77-79,97.(in Chinese)

    6 趙新,羅錫文,WELLS L G. 土壤阻力連續(xù)測(cè)試設(shè)備研制[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2009,25(2):67-71. ZHAO Xin, LUO Xiwen, WELLS L G. Development of continuous measurement system for soil resistance[J].Transactions of the CSAE, 2009, 25(2): 67-71.(in Chinese)

    7 許春林,李連豪,趙大勇,等. 懸掛農(nóng)具作業(yè)動(dòng)力學(xué)參數(shù)田間實(shí)時(shí)測(cè)試系統(tǒng)[J/OL]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2013,44(4):83-88,82. http:∥www.j-csam.org/jcsam/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20130415&flag=1.DOI:10.6041/j.issn.1000-1298.2013.04.015. XU Chunlin, LI Lianhao, ZHAO Dayong, et al. Field real-time testing system for measuring work dynamic parameters of suspension agricultural implement[J/OL].Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery,2013,44(4):83-88,82.(in Chinese)

    8 馮競(jìng)祥,趙新,馬健軍.土壤機(jī)械阻力測(cè)定研究進(jìn)展[J].農(nóng)業(yè)工程,2013,3(2): 1-4. FENG Jingxiang, ZHAO Xin, MA Jianjun. Advance on measurement of soil mechanical resistance [J].Agricultural Engineering, 2013, 3(2): 1-4. (in Chinese)

    9 劉慧芳,賈振元,王福吉,等. 超磁致伸縮力傳感器及其實(shí)驗(yàn)研究[J]. 大連理工大學(xué)學(xué)報(bào), 2011, 51(6):832-836. LIU Huifang,JIA Zhenyuan,WANG Fuji,et al. Giant magnetostrictive force sensor and its experimental study[J].Journal of Dalian University of Technology, 2011, 51(6):832-836.(in Chinese)

    10 韓江義,高翔.一種檢測(cè)拖拉機(jī)牽引力的軸銷式傳感器的研制[J].農(nóng)業(yè)裝備與車輛工程,2014, 52(11):10-13. HAN Jiangyi, GAO Xiang. Development of a shaft type sensor for measuring tractor pull force[J]. Agricultural Equipment &Vehicle Engineering,2014, 52(11):10-13.(in Chinese)

    11 樊長(zhǎng)在,楊慶新,楊文榮,等. 基于磁致伸縮逆效應(yīng)的超磁致伸縮力傳感器[J]. 儀表技術(shù)與傳感器,2007(4):5-7. FAN Changzai, YANG Qingxin, YANG Wenrong, et al. Gian tmagnetostritive force sensor based on inverse magnetostritive effect[J]. Instrument Technique and Sensor, 2007(4):5-7.(in Chinese)

    12 石延平,倪立學(xué),周慶貴. 一種新型薄膜壓磁電感式壓力傳感器的研究[J]. 傳感技術(shù)學(xué)報(bào), 2010,23(9): 1256-1260. SHI Yanping, NI Lixue, ZHOU Qinggui. Studyona new electromagnetic film pressure sensor based on the magnetoelasticity effect[J].Chinese Journal of Sensors and Actuators, 2010,23(9): 1256-1260.(in Chinese)

    13 JANIS L B, EDGARS R, ERIKS K. Simulation of pressure oscilation in hydraulic hitch system [J]. Engineering for Rural Development, 2010, 28(5):144-148.

    14 ZHANG Luyu,WANG Bowen, YIN Xiaowen, et al. The output characteristics of galfenolmagnetostrictive displacement sensor under the helical magnetic field and stress[J].IEEE Transactions on Magnetics, 2016, 52(7):1-4.

    15 OSINENKO P V, GEISSLER M, HERLITZIUS T. A method of optimal traction control for farm tractors with feedback of drive torque[J]. Biosystems Engineering, 2015,129: 20-33.

    16 劉洪利,王熙.基于CAN總線的拖拉機(jī)機(jī)組作業(yè)性能分析[J/OL].農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2016,47(增刊):30-34. http:∥www.j-csam.org/jcsam/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2016s005&flag=1.DOI:10.6041/j.issn.1000-1298.2016.S0.005. LIU Hongli, WANG Xi. Analysis of tractor working performance based on CAN bus[J/OL].Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2016, 47(Supp.):30-34.(in Chinese)

    17 于文華,田昊,梁超,等.基于加速度補(bǔ)償?shù)耐寥谰o實(shí)度測(cè)量方法與傳感器設(shè)計(jì)[J/OL].農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2017,48(4):250-256. http:∥www.j-csam.org/jcsam/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20170432&flag=1.DOI:10.6041/j.issn.1000-1298.2017.04.032. YU Wenhua, TIAN Hao, LIANG Chao, et al. Soil compactness measuring method based on acceleration compensation and sensor design [J/OL].Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2017,48(4):250-256.(in Chinese)

    18 趙丹,肖繼學(xué),劉一. 智能傳感器技術(shù)綜述[J]. 傳感器與微系統(tǒng),2014,33(9):4-7. ZHAO Dan,XIAO Jixue,LIU Yi. Overview of smart sensor technology[J].Transducer and Microsystem Technologies,2014,33(9):4-7.(in Chinese)

    19 李立.拖拉機(jī)后懸掛電液控制系統(tǒng)的研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2012. LI Li. Research on the electro-hydraulic system in tractor rear suspension[D].Harbin: Harbin Institute of Technology,2012.(in Chinese)

    20 李明生,遲瑞娟,毛恩榮,等. 基于磁致伸縮的大功率拖拉機(jī)阻力傳感器設(shè)計(jì)[J/OL]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2013, 44(8):8-12,32. http:∥www.j-csam.org/jcsam/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20130802&flag=1.DOI:10.6041/j.issn.1000-1298.2013.08.002. LI Mingsheng, CHI Ruijuan, MAO Enrong, et al. Design of draft sensor in big-power tractor raiser based on magnetostriction[J/OL].Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery,2013, 44(8):8-12,32.(in Chinese)

    Magnetic Circuit Design and Simulation of Draft Sensor in Electro-hydraulic Lifting Mechanism of High-power Tractor

    LI Ruichuan1,2GUO Kun1YANG Junru1XU Jikang3,4CHI Yurong1

    (1.CollegeofMechanicalandElectronicEngineering,ShandongUniversityofScienceandTechnology,Qingdao266590,China2.ShandongWuzhengGroup,Rizhao276800,China3.CollegeofTransportation,ShandongUniversityofScienceandTechnology,Qingdao266590,China4.ShandongHaizhuoResearchInstituteofElectro-hydraulicControlEngineeringTechnology,Rizhao276800,China)

    Based on magnetoelastic effect, the magnetic circuit of the draft sensor, which was used in electro-hydraulic lifting mechanism of high-power tractor, was learned and designed. According to the analysis of the working condition and the structure of the same type product abroad which used a columnar excitating magnetic core to create the working magnetic field, a new kind of magnetic structure was designed, which changed the excitating magnetic core from columnar to cruciform, so that changed the mechanical dimensions from 2D to 3D. For the design, bear force from horizontal and vertical directions in the same time, which resulted in the shear deformation in both directions, it also made greater change of the magnetic field, and it is more comfortable under actual working conditions. The 3D model was built to show the structure of the draft sensor with cruciform excitating magnetic core, and the mathematical model was built, which could describe the operating principle and working process of the magnetic circuit in detail. Then according to the mathematical model, the simulations of two kinds of draft sensor were made by Matlab/Simulink. By comparing the two simulations, the result showed that the linearity of this new design with a cruciform excitating magnetic core was changed from 1.85% to 0.08%. And the sensitivity was changed from 0.09 mV/kN to 0.21 mV/kN, which proved that the new design of draft sensor with cruciform excitating magnetic core was more suitable for the force measurement and control of electro-hydraulic lifting mechanism under the condition of heavy load, which can be more adaptable for bad working environment to improve the tillage effect.

    force sensor; high-power tractor; magnetoelastic effect; magnetic circuit design; electro-hydraulic lifting control

    10.6041/j.issn.1000-1298.2017.08.043

    2016-12-01

    2017-02-07

    國(guó)家發(fā)改委增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)資金項(xiàng)目(1511010015)

    李瑞川(1964—),男,研究員,主要從事智能傳感控制技術(shù)研究,E-mail: liruichuan808@126.com

    楊俊茹(1969—),女,教授,主要從事機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化研究,E-mail: jryangzhang@163.com

    TP212.1; TM14

    A

    1000-1298(2017)08-0358-10

    猜你喜歡
    磁芯磁路磁極
    基于分布磁路法的非晶合金高速磁浮直線電機(jī)懸浮力計(jì)算
    同步電機(jī)轉(zhuǎn)子磁極結(jié)構(gòu)
    磁通門磁探頭參數(shù)仿真優(yōu)化*
    固定同步電機(jī)磁極用螺栓的受力分析
    淺析芳綸紙?jiān)谒啺l(fā)電機(jī)磁極中的應(yīng)用
    寧波漢浦工具有限公司
    基于等效磁路法的永磁同步電機(jī)特性分析
    開口磁芯的高頻電流傳感器幅頻特性研究
    河南科技(2015年11期)2015-03-11 16:25:02
    基于ANSYS Workbench的微型揚(yáng)聲器磁路優(yōu)化分析
    勘誤(2013年第6期)
    香蕉丝袜av| 免费在线观看黄色视频的| 午夜福利欧美成人| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 丁香六月欧美| 成熟少妇高潮喷水视频| 在线观看免费日韩欧美大片| 欧美在线一区亚洲| 日本免费a在线| 亚洲无线在线观看| 久久精品综合一区二区三区| 色吧在线观看| 香蕉av资源在线| 日本 av在线| 波多野结衣高清无吗| 久久久久久九九精品二区国产| 婷婷亚洲欧美| 天天一区二区日本电影三级| 中文资源天堂在线| 18+在线观看网站| 欧美国产日韩亚洲一区| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 成年免费大片在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 欧美激情在线99| 免费搜索国产男女视频| 听说在线观看完整版免费高清| 精品久久国产蜜桃| 亚洲国产欧美人成| 99在线人妻在线中文字幕| 色吧在线观看| 亚州av有码| 一a级毛片在线观看| 亚洲精品日韩av片在线观看| av中文乱码字幕在线| 日日啪夜夜撸| 日本免费一区二区三区高清不卡| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲美女黄片视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 日韩欧美免费精品| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产精品久久视频播放| 99久久无色码亚洲精品果冻| 狠狠狠狠99中文字幕| 美女内射精品一级片tv| 免费观看人在逋| 在线观看美女被高潮喷水网站| 欧美zozozo另类| 国产高清有码在线观看视频| 免费搜索国产男女视频| 91久久精品国产一区二区成人| 插阴视频在线观看视频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产精品久久视频播放| 在线观看午夜福利视频| 老司机影院成人| 99久国产av精品国产电影| 99久久精品国产国产毛片| 春色校园在线视频观看| 久久久色成人| 欧美xxxx性猛交bbbb| 最新在线观看一区二区三区| 夜夜夜夜夜久久久久| 午夜福利成人在线免费观看| 欧美中文日本在线观看视频| 最近的中文字幕免费完整| 精品一区二区三区视频在线| 最近的中文字幕免费完整| 午夜福利成人在线免费观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产激情偷乱视频一区二区| 免费av观看视频| 国产探花极品一区二区| 身体一侧抽搐| 精品福利观看| 三级经典国产精品| 日本黄色视频三级网站网址| 日韩欧美 国产精品| 亚洲自拍偷在线| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 亚洲美女视频黄频| 男女边吃奶边做爰视频| 免费大片18禁| 日本a在线网址| 精品久久久久久久末码| 俺也久久电影网| 午夜精品在线福利| 一进一出抽搐动态| 成人鲁丝片一二三区免费| 日本在线视频免费播放| 内地一区二区视频在线| 亚洲国产精品国产精品| 欧美高清性xxxxhd video| 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲av成人精品一区久久| 成人精品一区二区免费| 欧美高清成人免费视频www| 国产伦在线观看视频一区| 久久鲁丝午夜福利片| 欧美区成人在线视频| av在线蜜桃| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产精品一及| 丰满乱子伦码专区| 18禁在线播放成人免费| 国产成人a∨麻豆精品| 日本欧美国产在线视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 高清毛片免费看| 亚洲三级黄色毛片| 伦精品一区二区三区| 国产精品人妻久久久久久| 欧美激情久久久久久爽电影| 精品熟女少妇av免费看| 久久国产乱子免费精品| 丰满的人妻完整版| 国产精品国产三级国产av玫瑰| a级毛片a级免费在线| 欧美日韩乱码在线| 午夜精品在线福利| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产单亲对白刺激| 99热这里只有是精品50| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲电影在线观看av| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| av中文乱码字幕在线| 婷婷六月久久综合丁香| 国产精品,欧美在线| 国产高清视频在线观看网站| 91久久精品国产一区二区三区| 嫩草影院新地址| 最近手机中文字幕大全| 日本黄色片子视频| 中文在线观看免费www的网站| 联通29元200g的流量卡| 欧美高清成人免费视频www| 国产精品1区2区在线观看.| 日韩欧美 国产精品| 最新中文字幕久久久久| 我的女老师完整版在线观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 欧美一区二区亚洲| 亚洲高清免费不卡视频| 色播亚洲综合网| 亚洲四区av| 午夜激情福利司机影院| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 可以在线观看毛片的网站| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 少妇熟女aⅴ在线视频| 欧美区成人在线视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 一进一出好大好爽视频| 在线免费观看的www视频| 国产精品三级大全| 免费搜索国产男女视频| 嫩草影院新地址| 在线免费观看不下载黄p国产| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产高清三级在线| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 欧美性感艳星| 一本久久中文字幕| 国产精品伦人一区二区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 欧美激情久久久久久爽电影| 波多野结衣高清无吗| 亚洲精品亚洲一区二区| 日本-黄色视频高清免费观看| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲内射少妇av| 午夜亚洲福利在线播放| 精品免费久久久久久久清纯| 久久精品人妻少妇| 男人狂女人下面高潮的视频| 精品不卡国产一区二区三区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产亚洲av嫩草精品影院| 老司机影院成人| 热99re8久久精品国产| 中出人妻视频一区二区| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 一区二区三区四区激情视频 | 简卡轻食公司| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产午夜精品论理片| 成人av一区二区三区在线看| 久久人人爽人人片av| 人妻久久中文字幕网| 国产亚洲精品av在线| 日本黄色视频三级网站网址| av国产免费在线观看| 国产男人的电影天堂91| 欧美成人a在线观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 又爽又黄a免费视频| 黄色配什么色好看| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久这里只有精品中国| 欧美性猛交黑人性爽| 99久久无色码亚洲精品果冻| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产高清三级在线| 亚洲经典国产精华液单| av中文乱码字幕在线| 国产一区亚洲一区在线观看| 91在线精品国自产拍蜜月| 日韩 亚洲 欧美在线| 十八禁国产超污无遮挡网站| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 不卡一级毛片| 国产成人91sexporn| 午夜亚洲福利在线播放| a级毛色黄片| 午夜日韩欧美国产| 亚洲精品在线观看二区| 久久中文看片网| 日韩高清综合在线| 国产精品伦人一区二区| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 国模一区二区三区四区视频| 亚洲精品456在线播放app| 久久久欧美国产精品| 精品一区二区三区人妻视频| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产欧美日韩一区二区精品| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲第一区二区三区不卡| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 看黄色毛片网站| 亚洲成人久久性| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产成人影院久久av| 别揉我奶头 嗯啊视频| 伦理电影大哥的女人| 无遮挡黄片免费观看| 黄色视频,在线免费观看| 国产美女午夜福利| 成人欧美大片| 亚洲一区二区三区色噜噜| 精品一区二区免费观看| 男女之事视频高清在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产伦一二天堂av在线观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲欧美日韩高清专用| 成人美女网站在线观看视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 亚洲中文日韩欧美视频| 插逼视频在线观看| 久久亚洲精品不卡| 午夜福利视频1000在线观看| 高清毛片免费看| av在线亚洲专区| 日本黄大片高清| 99热只有精品国产| 国产精华一区二区三区| 国产乱人偷精品视频| 亚洲欧美日韩东京热| 午夜影院日韩av| 18禁在线播放成人免费| 国产亚洲欧美98| 欧美高清成人免费视频www| 久久久久久久久中文| 国产伦在线观看视频一区| 日本-黄色视频高清免费观看| 亚洲av免费在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 在线播放国产精品三级| 婷婷亚洲欧美| 国产成人91sexporn| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 日本成人三级电影网站| 久久这里只有精品中国| 日韩高清综合在线| 99久久成人亚洲精品观看| 99视频精品全部免费 在线| 日本精品一区二区三区蜜桃| 1024手机看黄色片| 国产精品一区二区免费欧美| 久久精品91蜜桃| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲国产色片| 99久久精品一区二区三区| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产成人91sexporn| 春色校园在线视频观看| 天堂网av新在线| 身体一侧抽搐| 成年女人永久免费观看视频| 最近手机中文字幕大全| 国产精品电影一区二区三区| 一区二区三区高清视频在线| 99在线人妻在线中文字幕| 国产麻豆成人av免费视频| 午夜精品一区二区三区免费看| 悠悠久久av| 精品久久久久久久久av| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 日本a在线网址| 中出人妻视频一区二区| 国产精品亚洲美女久久久| 无遮挡黄片免费观看| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产午夜福利久久久久久| 久久久久久久久久黄片| 国产成人aa在线观看| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 日本五十路高清| 狠狠狠狠99中文字幕| av在线老鸭窝| av在线蜜桃| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 网址你懂的国产日韩在线| 色哟哟·www| 成人鲁丝片一二三区免费| 欧美激情久久久久久爽电影| 色吧在线观看| 简卡轻食公司| 欧美人与善性xxx| 亚洲精品成人久久久久久| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲国产精品国产精品| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 男女边吃奶边做爰视频| 色视频www国产| 色综合色国产| 亚洲精品色激情综合| 国产人妻一区二区三区在| 人人妻人人看人人澡| 国产 一区精品| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲国产精品久久男人天堂| 久久精品91蜜桃| 露出奶头的视频| 欧美3d第一页| 全区人妻精品视频| 色综合站精品国产| 乱系列少妇在线播放| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲美女视频黄频| 欧美色视频一区免费| 看片在线看免费视频| 精华霜和精华液先用哪个| 美女内射精品一级片tv| 精品久久久噜噜| 在线观看av片永久免费下载| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲不卡免费看| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产一区二区在线av高清观看| aaaaa片日本免费| 国产黄片美女视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲三级黄色毛片| 国产精品一区二区性色av| 色哟哟·www| 亚洲av不卡在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| 99在线人妻在线中文字幕| 久久精品国产亚洲网站| 特级一级黄色大片| 我的女老师完整版在线观看| 久久精品国产亚洲网站| 国产成人一区二区在线| 久久精品国产清高在天天线| 午夜精品在线福利| 欧美日韩国产亚洲二区| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 欧美日韩国产亚洲二区| 国产精品免费一区二区三区在线| 美女 人体艺术 gogo| 精品福利观看| 欧美精品国产亚洲| 女人被狂操c到高潮| av福利片在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲第一区二区三区不卡| 久久综合国产亚洲精品| 精品久久久久久久久久久久久| 99国产极品粉嫩在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 国产 一区精品| 欧美色视频一区免费| 黄色一级大片看看| 久久中文看片网| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产黄片美女视频| 露出奶头的视频| 日本三级黄在线观看| 不卡一级毛片| 欧美激情在线99| 乱码一卡2卡4卡精品| 欧美日本亚洲视频在线播放| 免费搜索国产男女视频| 色噜噜av男人的天堂激情| 欧美色视频一区免费| 久久鲁丝午夜福利片| 久久久精品欧美日韩精品| 国产大屁股一区二区在线视频| 午夜福利高清视频| 超碰av人人做人人爽久久| 能在线免费观看的黄片| 国产精品1区2区在线观看.| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 久久久久久久久久久丰满| 嫩草影视91久久| 久久午夜亚洲精品久久| 国产精品99久久久久久久久| 国产私拍福利视频在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 久久久精品欧美日韩精品| 青春草视频在线免费观看| 婷婷六月久久综合丁香| 国产视频内射| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 高清毛片免费看| 国产高清不卡午夜福利| 成人特级av手机在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久| 一级a爱片免费观看的视频| 国产美女午夜福利| 在线天堂最新版资源| 欧美zozozo另类| 欧美人与善性xxx| 麻豆国产97在线/欧美| 亚洲av成人精品一区久久| 12—13女人毛片做爰片一| videossex国产| 色5月婷婷丁香| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲国产精品国产精品| 人人妻人人澡欧美一区二区| 欧美激情在线99| 99热这里只有是精品在线观看| 国产视频一区二区在线看| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲人成网站在线观看播放| 日日撸夜夜添| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲精品一区av在线观看| 国产淫片久久久久久久久| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲av一区综合| 国产精品野战在线观看| 一进一出好大好爽视频| 午夜福利成人在线免费观看| 国产精品综合久久久久久久免费| 欧美成人a在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产亚洲91精品色在线| 级片在线观看| 草草在线视频免费看| 又爽又黄无遮挡网站| 又粗又爽又猛毛片免费看| 在现免费观看毛片| 在线天堂最新版资源| 久久6这里有精品| 真实男女啪啪啪动态图| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产成人影院久久av| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲av第一区精品v没综合| 一级毛片aaaaaa免费看小| 免费电影在线观看免费观看| 校园春色视频在线观看| av在线观看视频网站免费| 亚洲国产精品成人久久小说 | 伦精品一区二区三区| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲在线观看片| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 精品久久久久久成人av| 波多野结衣高清无吗| 成人av在线播放网站| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 国产男靠女视频免费网站| 久久精品夜色国产| 不卡一级毛片| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 欧美激情久久久久久爽电影| 免费观看人在逋| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲18禁久久av| 亚洲人成网站高清观看| 色综合亚洲欧美另类图片| 免费黄网站久久成人精品| 婷婷色综合大香蕉| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲真实伦在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 国产熟女欧美一区二区| 成人无遮挡网站| 免费看光身美女| 久久久精品欧美日韩精品| 国产av麻豆久久久久久久| 天堂√8在线中文| 久久久a久久爽久久v久久| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 级片在线观看| 国产精品一及| 一本精品99久久精品77| 久久这里只有精品中国| 别揉我奶头 嗯啊视频| 日韩精品有码人妻一区| 国产v大片淫在线免费观看| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产中年淑女户外野战色| 日韩一本色道免费dvd| 午夜爱爱视频在线播放| 国产乱人视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 日本免费一区二区三区高清不卡| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 精品熟女少妇av免费看| 国产精华一区二区三区| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 热99在线观看视频| 内地一区二区视频在线| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 精品久久久久久成人av| 少妇丰满av| 欧美极品一区二区三区四区| 成人三级黄色视频| 老司机福利观看| 一级a爱片免费观看的视频| 国产精品伦人一区二区| 人人妻人人澡欧美一区二区| a级毛色黄片| 亚洲成人精品中文字幕电影| 午夜激情福利司机影院| 日韩av不卡免费在线播放| 一级黄片播放器| 午夜福利在线在线| 桃色一区二区三区在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 性欧美人与动物交配| 3wmmmm亚洲av在线观看| 色av中文字幕| 村上凉子中文字幕在线| 性欧美人与动物交配| 亚洲国产精品sss在线观看| 一级黄片播放器| 午夜福利18| 床上黄色一级片| 在线国产一区二区在线| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 欧美日韩综合久久久久久| 久久人人爽人人片av| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产精品亚洲美女久久久| 国产精华一区二区三区| 3wmmmm亚洲av在线观看| 成人精品一区二区免费| 日日摸夜夜添夜夜爱| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲第一电影网av| 日韩欧美免费精品| 日韩欧美 国产精品| 色尼玛亚洲综合影院| 免费大片18禁| 国产高潮美女av| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲无线在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 欧美丝袜亚洲另类| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 色5月婷婷丁香| 国产片特级美女逼逼视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲精品成人久久久久久| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲va在线va天堂va国产| 搡老岳熟女国产| 国产aⅴ精品一区二区三区波| a级毛片免费高清观看在线播放| 尾随美女入室| 国产精品三级大全| www.色视频.com| 国产又黄又爽又无遮挡在线| a级毛片a级免费在线| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲四区av| av在线观看视频网站免费| 亚洲成人久久爱视频| 成人国产麻豆网|