• <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 ?

    汽車主動防側傾系統(tǒng)建模與試驗分析

    2017-12-02 01:52:30
    中國機械工程 2017年22期
    關鍵詞:穩(wěn)定桿懸架傾角

    黃 康 潘 毅 趙 萍

    合肥工業(yè)大學機械工程學院,合肥,230009

    汽車主動防側傾系統(tǒng)建模與試驗分析

    黃 康 潘 毅 趙 萍

    合肥工業(yè)大學機械工程學院,合肥,230009

    為提高汽車行駛穩(wěn)定性,建立了汽車主動防側傾系統(tǒng)的動力學模型,通過在MATLAB/Simulink環(huán)境中建立汽車主動防側傾穩(wěn)定桿模型,設計了PID側傾穩(wěn)定控制器。在CarSim軟件中建立了汽車動力學模型,實現(xiàn)了該汽車主動防側傾系統(tǒng)的MATLAB/Simulink和CarSim的聯(lián)合仿真。仿真結果表明:與傳統(tǒng)橫向穩(wěn)定桿相比,汽車主動防側傾系統(tǒng)能夠明顯減小車輛車身的傾角。最后通過實車試驗對仿真結果進行了驗證,試驗結果表明了仿真結果的正確性,證明了汽車主動防側傾系統(tǒng)能有效提高車輛行駛穩(wěn)定性和安全性,改善乘坐舒適性。

    主動防側傾;穩(wěn)定桿;側向穩(wěn)定性;聯(lián)合仿真

    0 引言

    為改善汽車行駛平順性,通常把懸架剛度設計得比較低,其結果是影響了汽車行駛穩(wěn)定性。為此,在懸架系統(tǒng)中采用了橫向穩(wěn)定桿結構,用來提高懸架側傾角剛度,減小車身傾角。汽車在彎道中由于慣性會產(chǎn)生一定程度的側傾,車輛重心也會隨之轉移,這時由于兩側車輪附著力出現(xiàn)差異,車輛的操控性受到影響。配置高性能減振器和短彈簧雖然也會抑制側傾,但單純通過加硬減振器和彈簧的措施來抑制側傾會造成諸多的負面影響:一方面在不平路面上時的舒適性變差;另一方面由于懸架無法化解路面起伏,車輪跳動過大會導致失去附著力,因此,提升彎道性能可以考慮安裝或改進防側傾橫向穩(wěn)定桿系統(tǒng)來實現(xiàn)。

    國外對防側傾橫向穩(wěn)定桿系統(tǒng)進行了較多研究。文獻[1-2]基于重型汽車建立整車模型及主動橫向穩(wěn)定桿的控制模型,并對車輛模型進行了橫擺側傾響應的仿真研究。文獻[3-5]采用PID控制和前饋、反饋控制來設計研究主動橫向穩(wěn)定桿,同時分析了主動橫向穩(wěn)定桿對側傾角速度和質心側偏角的影響,此外,還對主動橫向穩(wěn)定桿和汽車動力學控制進行了集成控制研究,對四種不同形式的主動橫向穩(wěn)定桿執(zhí)行器進行了分析對比,并采用電機系統(tǒng)驅動的主動橫向穩(wěn)定桿進行了硬件在環(huán)測試。文獻[6-7]采用直流電機設計主動橫向穩(wěn)定桿,為了提高電機旋轉控制性能,對執(zhí)行器結構進行了優(yōu)化設計。文獻[8]對采用旋轉液壓泵執(zhí)行機構的主動橫向穩(wěn)定桿進行研究,采用了前饋和反饋控制器,并進行了軟件仿真和臺架試驗。文獻[9-10]將含有電機驅動執(zhí)行器的主動橫向穩(wěn)定桿安裝在SUV樣車的前后軸上,給出了硬件的實現(xiàn)方法和約束條件,并進行了樣車試驗,同時也對主動橫向穩(wěn)定桿和ESP的聯(lián)合控制防側傾進行了相關研究。文獻[11]對主動橫向穩(wěn)定桿進行了分析研究和實車驗證,結果表明汽車主動橫向穩(wěn)定桿能有效改善汽車的側向穩(wěn)定性。文獻[12]應用自適應模糊PID控制器對乘用車的主動防側傾穩(wěn)定桿系統(tǒng)進行了仿真分析,仿真結果表明應用自適應模糊PID控制的主動防傾穩(wěn)定桿系統(tǒng)能有效提高車輛穩(wěn)定性。文獻[13]建立了三自由度車輛模型,提出了通過模糊邏輯方法控制車輛主動穩(wěn)定桿的側傾性能,仿真結果表明,通過減小側傾角、橫向加速度能有效提高車輛側傾性能。文獻[14]提出了針對重型車輛的神經(jīng)網(wǎng)絡算法,通過對液壓執(zhí)行器的有效控制證明了該算法的有效性。

    國內(nèi)也進行了相關研究。文獻[15]針對中型貨車研制出一種基于模糊控制的主動橫向穩(wěn)定器,并將其分別安裝在車輛的前后軸上,采用前輪轉角的前饋控制方法,能夠對車身側傾進行有效控制。文獻[16]通過主動橫向穩(wěn)定桿對SUV汽車進行主動側傾控制,建立了基于模糊PID的主動側傾控制器并進行了計算機仿真分析。文獻[17-18]研究了主動橫向穩(wěn)定桿與AFS的協(xié)調控制,以及主動懸架與主動橫向穩(wěn)定桿的集成控制,設計了相應的控制器并進行了仿真,結果證明了控制策略的有效性。文獻[19]針對電動自卸車提出了可變剛度的非線性橫向穩(wěn)定桿,并對其性能進行了分析和優(yōu)化。

    主動防側傾穩(wěn)定桿的驅動結構部分一般有電機式或液壓式,國內(nèi)對主動橫向穩(wěn)定桿的研究主要集中于電機式主動橫向穩(wěn)定桿,對液壓式的研究很少。本文以液壓式主動防側傾穩(wěn)定桿為研究對象,通過對其轉向能力的控制,減小車身的側傾,提高車輛的穩(wěn)定性和安全性,改善乘坐的舒適性。

    1 主動防側傾穩(wěn)定桿系統(tǒng)動力學模型

    圖1所示為主動穩(wěn)定桿受力模型,穩(wěn)定桿通過橡膠襯套固定在副車架上,因此其側傾角與車身相同。穩(wěn)定桿兩端連桿與避震器或下擺臂相連。汽車的側傾力矩與懸架剛度、主動穩(wěn)定桿剛度在側傾角下的反側傾力矩平衡。

    根據(jù)簧上質量和簧下質量的力矩平衡可以推導得到液壓馬達需達到的輸出扭矩。根據(jù)受力模型,考慮簧上質量,建立動力學模型,得出激勵器需要產(chǎn)生的反側傾力矩Mα與側向加速度a、側傾角φ之間的關系式:

    圖1 車輛受力模型Fig.1 Force model of vehicle

    (1)

    考慮簧載質量:

    (2)

    式中,Imsφ為簧上質量繞側傾軸慣性矩;ms為簧上質量;hs為簧上質心到側傾軸的豎向距離;Cφf為前懸架避震器阻尼;Cφr為后懸架避震器阻尼;Ccφf為前懸架單側避震器阻尼;Ccφr為后懸架單側避震器阻尼;Kφf為前懸架螺旋彈簧剛度;Kφr為后懸架螺旋彈簧剛度;Kcφf為前懸架單側螺旋彈簧剛度;Ktφf為前穩(wěn)定桿剛度;Kcφr為后懸架單側螺旋彈簧剛度;Ktφr為后穩(wěn)定桿剛度;Maf為前主動穩(wěn)定桿激勵器產(chǎn)生的反側傾力矩;Mar為后主動穩(wěn)定桿激勵器產(chǎn)生的反側傾力矩;g為重力加速度。

    考慮前后主動穩(wěn)定桿激勵器產(chǎn)生的反側傾力矩分配系數(shù)α。反側傾力矩分配系數(shù)為經(jīng)驗值,大小與前后主動穩(wěn)定桿的剛度、車身重心位置等有關,一般取0.5~0.8,本文的反側傾力矩分配系數(shù)參考試驗車東風S30參數(shù)及國外相關文獻,取值0.65。前主動穩(wěn)定桿激勵器產(chǎn)生的反側傾力矩為

    (3)

    將式(2)代入式(1)得

    Maf=α(amshs+mshφg-Tms)

    (4)

    式中,hφ為簧上質心改變之后,簧上質心到側傾軸的豎向距離。

    同理可得,后主動穩(wěn)定桿激勵器產(chǎn)生的反側傾力矩為

    Mar=(1-α)(amshs+mshφg-Tms)

    (5)

    (6)

    考慮非簧載質量:

    (7)

    式中,l為汽車軸距;hf為前側傾中心離地高度;df為前懸架輪胎中心距;mf為前簧下質量;lr為簧上質心距后軸的距離。

    因此,前車輪的豎向載荷轉移量為

    (8)

    同理可得后車輪的豎向載荷轉移量為

    (9)

    式中,dr為后懸架輪胎中心距;lf為簧上質心距前軸的距離;hr為后側傾中心離地高度。

    考慮前后輪豎向載荷轉移量分配系數(shù)β,仿真得到β與側向加速度的關系如圖2所示,輪胎豎向載荷變化量為

    (10)

    圖2 β與側向加速度的關系Fig.2 The relationship between β andlateral acceleration

    結合式(4)~式(10),激勵器需要產(chǎn)生的反側傾力矩為

    (11)

    (12)

    由激勵器需要產(chǎn)生的反側傾力矩Mα得到激勵器輸出扭矩M″α:

    (13)

    γf=Raf/lafγr=Rar/lar

    式中,γf為前穩(wěn)定桿寬長比;γr為后穩(wěn)定桿寬長比;Raf、Rar為前后穩(wěn)定桿兩端連接孔到穩(wěn)定桿本體軸線的距離;laf、lar為前后穩(wěn)定桿兩端連接孔的距離。

    結合式(1)~式(13)可得前馬達輸出扭矩:

    (14)

    后馬達輸出扭矩:

    (15)

    2 防側傾穩(wěn)定桿系統(tǒng)性能仿真

    防側傾穩(wěn)定桿系統(tǒng)基于CarSim軟件和Simulink軟件進行聯(lián)合仿真,依據(jù)已建立的主動防側傾穩(wěn)定桿模型,在Simulink軟件中建立汽車主動防側傾穩(wěn)定桿模型,并設計基于PID控制的主動防側傾穩(wěn)定桿控制器,經(jīng)調試得:kP=2500,kI=50,kD=10;通過CarSim軟件建立汽車動力學模型,并基于汽車動力學模型建立S-function,聯(lián)合仿真模型如圖3所示,從而完成兩個軟件的聯(lián)合仿真。

    圖3 Simulink和CarSim聯(lián)合仿真模型Fig.3 Joint simulation model of Simulink and CarSim

    根據(jù)引起汽車側翻的實際情況,本仿真選用J-Turn工況、Double-Lane Change工況兩種典型工況對汽車主動防側傾系統(tǒng)進行動態(tài)穩(wěn)定性研究,并對采用該系統(tǒng)及未采用該系統(tǒng)(即采用傳統(tǒng)橫向穩(wěn)定桿)的車輛進行對比仿真。仿真車輛的主要參數(shù)為:整車質量m=1500 kg,簧上質量ms=1200 kg,簧上質心到側傾軸的豎向距離hs=0.35 m,質心到前軸距離lf=1.5 m,軸距l(xiāng)=2.6 m,繞側傾軸線的轉動慣量660 N·m·s2,前穩(wěn)定桿剛度Ktφf=51 N/mm,后穩(wěn)定桿剛度Ktφr=38 N/mm,前懸架剛度Kφf=91 N/mm,后懸架剛度Kφr=100 N/mm,前懸架阻尼Cφf=4000 N·s/mm,后懸架阻尼Cφr=4200 N·s/mm,前穩(wěn)定桿寬長比γf=8.3,后穩(wěn)定桿寬長比γr=12.5。

    J-Turn工況是汽車從直道進入圓周軌道,在短時間轉角從零快速變化到一固定值的過程。仿真中,車輛以36 km/h的速度勻速行駛,轉向盤的輸入角、車身側傾角、前后馬達的輸出扭矩如圖4所示。

    Double-Lane Change工況是汽車在公路上超車行駛時,從行車道轉到超車道,超車結束后又從超車道轉到行車道的過程,或者汽車快速行駛時,進行障礙物緊急避讓的過程。仿真中,車輛以72 km/h的速度勻速行駛,轉向盤的輸入轉角、車身側傾角、前后馬達的輸出扭矩如圖5所示。

    通過仿真可以看出,在兩種工況下,與傳統(tǒng)的橫向穩(wěn)定桿相比,采用主動防側傾穩(wěn)定桿系統(tǒng)能夠有效提高車輛行駛穩(wěn)定性,J-Turn工況下車身側傾角減小約50%,側傾角方差減小約65%,Double-Lane Change工況下車身側傾角減小約55%,側傾角方差減小約70%;同時,也驗證了動力學建模中前后馬達的輸出扭矩與側傾角的關系。

    3 主動防側傾穩(wěn)定桿系統(tǒng)性能試驗

    本次試驗車輛為東風S30,在試驗場地分別對試驗車輛進行了J-Turn工況及Double-Lane Chang工況的試驗。

    J-Turn工況車輛車速為36 km/h,轉向盤的輸入轉角與仿真中一致,試驗測得車身側傾角、前后馬達的輸出轉矩,車輛J-Turn工況試驗效果對比如圖6所示。

    Double-Lane Chang工況車輛車速為72 km/h,轉向盤的輸入轉角與仿真中一致,試驗測得車身側傾角、前后馬達的輸出轉矩,車輛Double-Lane Chang工況試驗效果對比如圖7所示。

    (a)轉向盤輸入轉角

    (b)車身側傾角

    (c)前后馬達輸出扭矩

    (d)側傾角加速度

    (e)側向加速度圖4 J-Turn工況仿真Fig.4 J-Turn condition simulation

    通過實車試驗可以得出,仿真結果與實車試驗結果一致,J-Turn工況車身側傾角減小約60%,側傾角方差減小約60%,Double-Lane Change工況車身側傾角減小約50%,側傾角方差減小約65%;由于試驗車輛自身使用狀況及路面狀況等因素影響,試驗所測兩種工況下車身的側傾角大于仿真得出的車身的側傾角約20%,試驗所測前后馬達的輸出扭矩大于仿真值約15%。

    (a)轉向盤輸入轉角

    (b)車身側傾角

    (c)前后馬達輸出扭矩

    (d)側傾角加速度

    (e)側向加速度圖5 Double-Lane Change工況仿真Fig.5 Double-Lane Change condition simulation

    (a)車身側傾角度

    (b)前后馬達輸出扭矩

    (c)側傾角加速度

    (d)側向加速度

    (e)J-Turn工況未采用該系統(tǒng) (f)J-Turn工況采用該系統(tǒng)圖6 J-Turn工況試驗Fig.6 J-Turn condition test

    4 結論

    (1)本文建立了汽車主動防側傾系統(tǒng)的動力學模型,設計了汽車主動防側傾穩(wěn)定桿的側傾穩(wěn)定控制器,并基于MATLAB/Simulink和CarSim軟件實現(xiàn)了聯(lián)合仿真,并進行了實車試驗。

    (2)仿真結果表明,在J-Turn工況和Double-Lane Change工況下,相比于傳統(tǒng)穩(wěn)定桿,汽車主動防側傾系統(tǒng)能夠減小車身側傾角約55%,且減小車身側傾角方差約65%,側傾角加速度減小約55%,側向加速度減小約60%。聯(lián)合仿真的結果進一步驗證了建立的動力學模型的正確性。

    (a)車身側傾角

    (b)前后馬達輸出扭矩

    (c)側傾角加速度

    (d)側向加速度

    (e)Double-Lane Change工況未采用該系統(tǒng) (f)Double-Lane Change工況采用該系統(tǒng)圖7 Double-Lane Change工況試驗Fig.7 Double-Lane Change condition test

    (3)實車試驗結果驗證了仿真結果的正確性,汽車主動防側傾系統(tǒng)能夠有效減小汽車的側傾角及側向加速度,提高車輛的行駛穩(wěn)定性和安全性,改善乘坐的舒適性。

    [1] SAMPSON D J M. Active Roll Control of Articulated Heavy Vehicles[D]. Cambridge: University of Cambridge, 2000.

    [2] SAMPSON D J M, MCKEVITT G, CEBON D. The Development of an Active Roll Control System for Heavy Vehicles[J]. Vehicle System Dynamics, 2000, 33: 704-715.

    [3] SORNIOTTI A, D’ALFIO N. Vehicle Dynamics Simulation to Develop an Active Roll Control System[J]. SAE Technical Papers, 2007-01-0828.

    [4] DANESIN D, KRIEF P, SORNIOTTI A, et al. Active Roll Control to Increase Handling and Comfort[J]. SAE Technical Papers, 2003-01-0962.

    [5] SORNIOTTI A. Electro-Mechanical Active Roll Control: a New Solution for Active Suspensions[J]. SAE Technical Papers, 2006-01-1966.

    [6] OHTA Y, KATO H, YAMADA D, et al. Development of an Electric Active Stabilizer System Based on Robust Design[J]. SAE Technical Papers, 2006-01-0758.

    [7] SUZUKI S, BUMA S, URABABA S, et al. Development of Electric Active Stabilizer Suspension System[J]. SAE Technical Papers, 2006-01-1537.

    [8] KIM S, PARK K, SONG H J, et al. Development of Control Logic for Hydraulic Active Roll Control System[J]. International Journal of Automotive Technology, 2012, 13(1): 87-95.

    [9] JEON K, HWANG H, CHOI S, et al. Development of an Electric Active Roll Control (ARC) Algorithm for a SUV[J]. International Journal of Automotive Technology, 2012, 13(2): 247-253.

    [10] YIM S, JEON K, YI K. An Investigation into Vehicle Rollover Prevention by Coordinated Control of Active Anti-roll Bar and Electronic Stability Program[J]. International Journal of Control, Automation and Systems,2012, 10(2): 275-287.

    [11] CRONJé P H, ELS P S. Improving Off-road Vehicle Handling Using an Active Anti-roll Bar[J]. Journal of Terramechanics, 2010, 47(3):179-189.

    [12] MUNIANDY V, SAMIN P M, JAMALUDDIN H. Application of a Self-tuning Fuzzy PI-PD Controller in an Active Anti-roll Bar System for a Passenger Car[J]. Vehicle System Dynamics, 2015, 53(11): 1641-1666.

    [13] MARZBANRAD J, SOLEIMANI G, MAHMOODI-K M, et al. Development of Fuzzy Anti-roll Bar Controller for Improving Vehicle Stability[J]. Journal of Vibroengineering, 2015, 17(7) :38563864.

    [14] BABESSE S, AMEDDAH D. Neuronal Active Anti-roll Control of a Single Unit Heavy Vehicle Associated with RST Control of the Hydraulic Actuator[J]. International Journal of Heavy Vehicle Systems, 2015, 22(3): 236-254.

    [15] 李顯生, 許洪國.主動橫向穩(wěn)定器降低商用車側傾的研究[J]. 汽車工程, 1996(6):355-359.

    LI Xiansheng, XU Hongguo. A Study on Reducing Roll Angle of Commercial Vehicles by Active Roll Stabilizer[J]. Automotive Engineering ,1996(6):355-359.

    [16] 段小成.多功能運動型汽車側傾主動控制仿真研究[D]. 武漢:華中科技大學, 2006.

    DUAN Xiaocheng. The Active Roll Control of Multi Function Sports Car[D].Wuhan:Huazhong University of Science and Technology, 2006.

    [17] 周兵,顏丙超,呂緒寧.基于主動橫向穩(wěn)定桿和AFS的車輛穩(wěn)定性協(xié)調控制[J]. 振動與沖擊, 2015,34(18):111-117.

    ZHOU Bing, YAN Bingchao, LYU Xuning. Coordinated Control of Vehicle Yaw and Roll Stability Based on ARS and AFS[J].Journal of Vibration and Shock,2015,34(18):111-117.

    [18] 周兵,呂緒寧,范璐,等.主動懸架與主動橫向穩(wěn)定桿的集成控制[J]. 中國機械工程, 2014,25(14):1978-1983.

    ZHOU Bing, LYU Xuning ,FAN Lu, et al. Integrated Control of Active Suspension System and Active Roll Stabilizer[J]. China Mechanical Engineering, 2014, 25(14): 1978-1983.

    [19] 伍文廣,谷正氣,米承繼. 基于新型橫向穩(wěn)定桿的自卸車側傾性能優(yōu)化[J].中國公路學報, 2013, 26(5):177-182.

    WU Wenguang, GU Zhengqi, MI Chengji. Roll Performance Optimization of Dump Truck Based on a New Anti-roll Bar[J]. China Journal of Highway and Transport,2013, 26(5):177-182.

    (編輯王旻玥)

    ModelingandExperimentalAnalysisofanActiveAnti-rollSystem

    HUANG Kang PAN Yi ZHAO Ping

    School of Mechanical Engineering,Hefei University of Technology,Hefei,230009

    A dynamics model of automotive active anti-roll bar system was proposed to improve the vehicle’s driving stability. A PID roll stability controller was designed by establishing auto active defense tilting lever model in the MATLAB/Simulink environment, and the automobile dynamics model was established in CarSim, and the simulation of the system was realized by MATLAB/Simulink and CarSim. The simulation results indicate that the active anti-roll bar system may significantly reduce the roll angles of vehicle body compared with common anti-roll bar. The road tests were also processed, which verified the simulation and approves that the automotive active anti-roll bar system may effectively improve the vehicle’s driving stability and safety, as well as the riding comfort.

    active anti roll; anti-roll bar; lateral stability; joint simulation

    U461

    10.3969/j.issn.1004-132X.2017.22.009

    2016-12-23

    國家國際科技合作專項(2014DFA80440)

    黃康,男,1968年生。合肥工業(yè)大學機械工程學院教授、博士研究生導師。主要研究方向為機械系統(tǒng)動力學與汽車主動安全。潘毅(通信作者),男,1992年生。合肥工業(yè)大學機械工程學院碩士研究生。E-mail:1363523267@qq.com。趙萍,女,1987年生。合肥工業(yè)大學機械工程學院副教授。

    猜你喜歡
    穩(wěn)定桿懸架傾角
    地球軸傾角的改斜歸正
    科學大眾(2021年19期)2021-10-14 08:33:10
    激光傾角儀在CT引導下經(jīng)皮肺穿刺活檢中的應用
    汽車橫向穩(wěn)定桿的拋丸強化工藝研究
    車輪外傾角和前束角匹配研究
    北京汽車(2021年3期)2021-07-17 08:25:42
    某車型取消后穩(wěn)定桿的可行性分析
    北京汽車(2019年5期)2019-11-07 12:07:04
    轎車后橫向穩(wěn)定桿支撐座的沖壓工藝及模具設計
    模具制造(2019年7期)2019-09-25 07:29:56
    前后懸架抗制動點頭率和抗加速仰頭率計算
    北京汽車(2016年6期)2016-10-13 17:07:50
    基于MATLAB/Simulink的主動懸架仿真研究
    ANSYS Workbench二次開發(fā)在汽車穩(wěn)定桿CAE分析中的應用
    汽車零部件(2014年5期)2014-11-11 12:24:32
    2011款路虎攬勝車空氣懸架不工作
    男女边吃奶边做爰视频| 91成人精品电影| 精品少妇内射三级| 七月丁香在线播放| 久久久亚洲精品成人影院| 亚洲国产精品999| 人妻少妇偷人精品九色| 男女国产视频网站| 久久这里只有精品19| 国产精品av久久久久免费| 久热这里只有精品99| 啦啦啦啦在线视频资源| 免费观看性生交大片5| 国产一区二区 视频在线| 91国产中文字幕| 亚洲视频免费观看视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 久久精品国产综合久久久| 一边亲一边摸免费视频| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产在线免费精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产老妇伦熟女老妇高清| 精品第一国产精品| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 卡戴珊不雅视频在线播放| 女性被躁到高潮视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 赤兔流量卡办理| 伦理电影大哥的女人| 成年美女黄网站色视频大全免费| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲成人一二三区av| 九九爱精品视频在线观看| 欧美+日韩+精品| 日本免费在线观看一区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 中国三级夫妇交换| 大片免费播放器 马上看| 欧美日韩精品网址| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲精品视频女| 国产成人精品婷婷| 色播在线永久视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产成人精品福利久久| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 婷婷色综合大香蕉| 免费av中文字幕在线| 国产成人免费无遮挡视频| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲第一av免费看| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 人人澡人人妻人| 热99国产精品久久久久久7| 国产精品久久久久久精品古装| 国产在线一区二区三区精| 日日啪夜夜爽| 久久久久久久久久人人人人人人| 免费观看a级毛片全部| 国产精品人妻久久久影院| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 色婷婷久久久亚洲欧美| 日韩电影二区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产黄色视频一区二区在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av | 欧美最新免费一区二区三区| 精品人妻偷拍中文字幕| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 亚洲综合色网址| 国产成人av激情在线播放| 麻豆乱淫一区二区| 国产日韩欧美在线精品| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 丰满迷人的少妇在线观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产毛片在线视频| 黄频高清免费视频| 一区二区av电影网| 在线观看免费高清a一片| 国产精品免费视频内射| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 日本-黄色视频高清免费观看| 日韩中字成人| 青春草亚洲视频在线观看| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲少妇的诱惑av| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 男女边吃奶边做爰视频| 久久综合国产亚洲精品| 交换朋友夫妻互换小说| 久久精品久久久久久久性| 少妇人妻精品综合一区二区| 麻豆乱淫一区二区| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 水蜜桃什么品种好| 欧美日韩精品网址| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲五月色婷婷综合| 一二三四在线观看免费中文在| 婷婷色av中文字幕| 精品亚洲成a人片在线观看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 9191精品国产免费久久| 国产精品久久久久久av不卡| 久久久久久久精品精品| 国产高清国产精品国产三级| 中国国产av一级| 欧美国产精品一级二级三级| 伦理电影免费视频| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产成人免费无遮挡视频| 国产精品一二三区在线看| 乱人伦中国视频| 热re99久久精品国产66热6| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲综合色网址| 久久久国产一区二区| 国产精品人妻久久久影院| 少妇的丰满在线观看| av片东京热男人的天堂| 日本vs欧美在线观看视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 天天操日日干夜夜撸| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| videosex国产| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲中文av在线| 国产免费现黄频在线看| 欧美精品一区二区大全| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 午夜激情久久久久久久| 少妇熟女欧美另类| 欧美黄色片欧美黄色片| 视频在线观看一区二区三区| 在线观看三级黄色| 999精品在线视频| 考比视频在线观看| av.在线天堂| 亚洲av成人精品一二三区| 9色porny在线观看| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲中文av在线| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 一级毛片我不卡| 999久久久国产精品视频| av线在线观看网站| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲国产欧美在线一区| 国产综合精华液| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲精品自拍成人| 麻豆av在线久日| 婷婷色综合大香蕉| 777米奇影视久久| 免费av中文字幕在线| 中文字幕av电影在线播放| 春色校园在线视频观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 日韩中文字幕欧美一区二区 | av在线播放精品| 国产视频首页在线观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产视频首页在线观看| 制服人妻中文乱码| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 成人影院久久| av卡一久久| 一级毛片我不卡| 久久久久网色| 少妇 在线观看| 久热久热在线精品观看| 涩涩av久久男人的天堂| 久久久久久久亚洲中文字幕| av在线老鸭窝| 国产xxxxx性猛交| 成人午夜精彩视频在线观看| 宅男免费午夜| 国产免费现黄频在线看| 黄频高清免费视频| 欧美精品一区二区大全| 国产一区二区三区av在线| 视频区图区小说| 国产精品免费大片| 91精品国产国语对白视频| 亚洲欧美一区二区三区国产| 超碰97精品在线观看| 亚洲av综合色区一区| 在线精品无人区一区二区三| 成人毛片a级毛片在线播放| 看非洲黑人一级黄片| 中文字幕最新亚洲高清| 一本大道久久a久久精品| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产精品二区激情视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 一级毛片电影观看| 国产av国产精品国产| 一区二区三区四区激情视频| 美女福利国产在线| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲精品国产av蜜桃| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产不卡av网站在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 另类亚洲欧美激情| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 九草在线视频观看| 永久网站在线| 欧美精品一区二区免费开放| 又大又黄又爽视频免费| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| av在线播放精品| 日韩 亚洲 欧美在线| 18禁观看日本| 国产午夜精品一二区理论片| 国产成人精品久久二区二区91 | 精品少妇久久久久久888优播| 爱豆传媒免费全集在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 国产精品人妻久久久影院| 国产高清国产精品国产三级| 国产1区2区3区精品| 9191精品国产免费久久| 成年人午夜在线观看视频| 伊人久久国产一区二区| av视频免费观看在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲av成人精品一二三区| 欧美中文综合在线视频| 日本爱情动作片www.在线观看| 老司机亚洲免费影院| 国产精品一二三区在线看| 国产精品不卡视频一区二区| 波野结衣二区三区在线| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 交换朋友夫妻互换小说| 日韩精品有码人妻一区| av在线播放精品| 国产成人欧美| 成年动漫av网址| 久久久国产精品麻豆| 青草久久国产| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 久久热在线av| 精品久久久精品久久久| 国产日韩欧美视频二区| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 久久久久精品人妻al黑| 最新的欧美精品一区二区| 国产一区亚洲一区在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 午夜老司机福利剧场| 一级a爱视频在线免费观看| 久久精品久久久久久久性| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 99re6热这里在线精品视频| 一区二区三区精品91| 国产成人精品婷婷| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产淫语在线视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产国语露脸激情在线看| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲国产色片| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产日韩欧美视频二区| 一区二区日韩欧美中文字幕| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 在线看a的网站| 免费观看a级毛片全部| 久久久久人妻精品一区果冻| av不卡在线播放| 男女午夜视频在线观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 视频在线观看一区二区三区| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 丝袜在线中文字幕| 亚洲欧美精品自产自拍| 日日爽夜夜爽网站| 一个人免费看片子| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 在线观看三级黄色| 国产片特级美女逼逼视频| 成年动漫av网址| 中文天堂在线官网| 欧美精品av麻豆av| 丰满饥渴人妻一区二区三| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲精品第二区| 在线精品无人区一区二区三| 久久99蜜桃精品久久| 黄片播放在线免费| 亚洲伊人色综图| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 久久 成人 亚洲| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 黄色一级大片看看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产精品偷伦视频观看了| 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 国产亚洲一区二区精品| 国产一区二区激情短视频 | 精品久久蜜臀av无| 国产亚洲精品第一综合不卡| 午夜日本视频在线| av国产久精品久网站免费入址| 秋霞伦理黄片| 哪个播放器可以免费观看大片| 高清欧美精品videossex| 亚洲,欧美精品.| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产精品一区二区在线不卡| tube8黄色片| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 精品久久久久久电影网| av卡一久久| 老汉色av国产亚洲站长工具| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 美女视频免费永久观看网站| 天堂中文最新版在线下载| 国产精品久久久久久av不卡| 欧美变态另类bdsm刘玥| 日韩大片免费观看网站| 一区二区三区激情视频| 久久99一区二区三区| 最近中文字幕高清免费大全6| 丁香六月天网| av免费观看日本| 在线观看www视频免费| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 久久午夜综合久久蜜桃| 天天影视国产精品| 香蕉国产在线看| 亚洲五月色婷婷综合| 色94色欧美一区二区| 男女国产视频网站| 18禁观看日本| 亚洲av日韩在线播放| 91在线精品国自产拍蜜月| 欧美97在线视频| 美女主播在线视频| 亚洲欧美清纯卡通| 国产免费现黄频在线看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 我要看黄色一级片免费的| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产精品人妻久久久影院| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 在线天堂中文资源库| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲第一av免费看| 少妇人妻 视频| 麻豆乱淫一区二区| 国产成人精品无人区| 91在线精品国自产拍蜜月| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产成人免费无遮挡视频| 久久久久久人妻| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲 欧美一区二区三区| 青春草视频在线免费观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 有码 亚洲区| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲五月色婷婷综合| 香蕉丝袜av| 有码 亚洲区| 久久人人97超碰香蕉20202| 女人久久www免费人成看片| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲人成电影观看| 亚洲精品日本国产第一区| 国产av一区二区精品久久| 精品午夜福利在线看| 国产精品蜜桃在线观看| 国产精品 国内视频| av在线播放精品| 自线自在国产av| 亚洲av欧美aⅴ国产| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 宅男免费午夜| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 一级a爱视频在线免费观看| 国产精品av久久久久免费| 国产成人av激情在线播放| 国产亚洲一区二区精品| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 欧美人与性动交α欧美软件| 免费大片黄手机在线观看| 亚洲精品乱久久久久久| tube8黄色片| 亚洲美女视频黄频| 韩国高清视频一区二区三区| 久热这里只有精品99| 各种免费的搞黄视频| 18禁动态无遮挡网站| 老鸭窝网址在线观看| 高清av免费在线| 亚洲人成网站在线观看播放| 一区二区av电影网| 亚洲欧美一区二区三区国产| 男女下面插进去视频免费观看| 好男人视频免费观看在线| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | av女优亚洲男人天堂| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产视频首页在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 日本vs欧美在线观看视频| 欧美成人午夜精品| 日本-黄色视频高清免费观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 高清视频免费观看一区二区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲av中文av极速乱| 欧美成人午夜精品| 母亲3免费完整高清在线观看 | 99久久精品国产国产毛片| 国产又爽黄色视频| 少妇人妻久久综合中文| 免费黄色在线免费观看| 国产在线免费精品| 国产成人免费观看mmmm| 久久久久久人妻| 国产野战对白在线观看| 色网站视频免费| 国产成人免费无遮挡视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 波多野结衣一区麻豆| 午夜日韩欧美国产| 国产一区有黄有色的免费视频| av.在线天堂| xxx大片免费视频| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 九九爱精品视频在线观看| 丝袜美腿诱惑在线| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 婷婷成人精品国产| 国产免费现黄频在线看| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲成人一二三区av| 一区二区日韩欧美中文字幕| 叶爱在线成人免费视频播放| 91久久精品国产一区二区三区| 久久精品久久久久久久性| 成人免费观看视频高清| av又黄又爽大尺度在线免费看| 最近2019中文字幕mv第一页| 深夜精品福利| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 人妻系列 视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 精品国产一区二区三区久久久樱花| 综合色丁香网| 欧美+日韩+精品| 亚洲国产精品一区三区| 久久婷婷青草| 天美传媒精品一区二区| 不卡视频在线观看欧美| 久久久久久久精品精品| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 啦啦啦在线免费观看视频4| 久久久久国产网址| 观看美女的网站| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 男女高潮啪啪啪动态图| 岛国毛片在线播放| 在线 av 中文字幕| 一区在线观看完整版| 欧美精品av麻豆av| 高清在线视频一区二区三区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产成人精品婷婷| 91精品三级在线观看| 人妻人人澡人人爽人人| 免费高清在线观看视频在线观看| 久久精品国产a三级三级三级| 国产成人精品婷婷| 欧美日本中文国产一区发布| 久久国内精品自在自线图片| 青草久久国产| 少妇精品久久久久久久| 边亲边吃奶的免费视频| 国产日韩欧美视频二区| 99热网站在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 91精品伊人久久大香线蕉| 欧美精品一区二区大全| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 在线观看三级黄色| 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲av免费高清在线观看| 香蕉国产在线看| 波多野结衣av一区二区av| 国产一区二区 视频在线| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 欧美bdsm另类| 极品少妇高潮喷水抽搐| 搡老乐熟女国产| 成人亚洲欧美一区二区av| 少妇人妻精品综合一区二区| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 亚洲欧美一区二区三区国产| 又大又黄又爽视频免费| 久久久精品免费免费高清| 美女福利国产在线| 一级,二级,三级黄色视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲精品国产色婷婷电影| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 另类精品久久| 成年女人毛片免费观看观看9 | 超碰97精品在线观看| 少妇的丰满在线观看| 99国产精品免费福利视频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 免费观看a级毛片全部| 欧美97在线视频| 高清不卡的av网站| 日韩一本色道免费dvd| 免费黄网站久久成人精品| 免费av中文字幕在线| 亚洲人成77777在线视频| 麻豆乱淫一区二区| 一本色道久久久久久精品综合| 欧美人与善性xxx| 老司机影院成人| 日本色播在线视频| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 久久久久人妻精品一区果冻| 在线天堂最新版资源| 国产精品一二三区在线看| 日韩三级伦理在线观看| 欧美日本中文国产一区发布| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲国产av新网站| 亚洲第一青青草原| 最近手机中文字幕大全| 男人操女人黄网站| 久久婷婷青草| 久久午夜福利片| 久久精品亚洲av国产电影网| 日本欧美视频一区| 国产1区2区3区精品| 亚洲av中文av极速乱| 在线观看人妻少妇| 最近中文字幕高清免费大全6| 男的添女的下面高潮视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲成人av在线免费| 另类精品久久| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产乱来视频区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 日本黄色日本黄色录像| 国产黄色视频一区二区在线观看| 日日撸夜夜添| 日本黄色日本黄色录像| 一二三四在线观看免费中文在| 国产97色在线日韩免费| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲伊人久久精品综合| 在线精品无人区一区二区三| 下体分泌物呈黄色| 精品国产一区二区久久| 亚洲男人天堂网一区| 亚洲国产色片| 日本vs欧美在线观看视频| 国产探花极品一区二区| 狂野欧美激情性bbbbbb| 美女国产视频在线观看| 午夜福利,免费看| 曰老女人黄片| 桃花免费在线播放| 国产欧美亚洲国产|