• <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 ?

    三維彈性側(cè)壁液艙內(nèi)液體晃動波面的實驗研究

    2017-12-11 05:31:33李晨光王國玉
    海洋工程 2017年6期
    關(guān)鍵詞:液艙波面波高

    唐 潔,李晨光,王國玉

    (1. 大連理工大學(xué) 海岸和近海工程國家重點實驗室,遼寧 大連 116023; 2. 中交理工交通技術(shù)研究院有限公司,遼寧 大連 116023)

    三維彈性側(cè)壁液艙內(nèi)液體晃動波面的實驗研究

    唐 潔1,李晨光2,王國玉1

    (1. 大連理工大學(xué) 海岸和近海工程國家重點實驗室,遼寧 大連 116023; 2. 中交理工交通技術(shù)研究院有限公司,遼寧 大連 116023)

    通過物理模型實驗,對彈性側(cè)壁液艙和剛性液艙內(nèi)液體晃蕩問題進行了研究。由于流固耦合的影響,彈性側(cè)壁液艙內(nèi)液體晃蕩的最低階固有頻率稍小于同尺寸的剛性液艙內(nèi)液體晃蕩的最低階固有頻率。液艙模型處于縱向簡諧激勵作用下,其中激勵頻率在最低階固有頻率附近。實驗分析兩種相對液深比h/L=0.167和h/L=0.333,在二階模態(tài)的次共振和一階模態(tài)的共振狀況下,對彈性側(cè)壁液艙與剛性液艙內(nèi)不同測點的波面、振幅譜和晃動波高進行對比分析。結(jié)果表明:在淺液深 (h/L=0.167)一階共振下,流固耦合對波面形態(tài)的影響比較明顯,彈性側(cè)壁液艙內(nèi)測點晃動波高明顯大于剛性液艙內(nèi)對應(yīng)測點波高;而在一般液深(h/L=0.333)一階共振下,水彈性效應(yīng)減弱,彈性側(cè)壁液艙與剛性液艙內(nèi)對應(yīng)測點處波高差異較小。

    液體晃蕩;剛性液艙;彈性側(cè)壁液艙;波高;共振

    當(dāng)外界激勵頻率接近或等于部分裝載容器內(nèi)液體的固有頻率時,容器內(nèi)液體發(fā)生劇烈的晃蕩現(xiàn)象[1]。在劇烈晃蕩的過程中,液體將會對容器側(cè)壁產(chǎn)生劇烈的局部沖擊壓力和傾覆力矩,甚至?xí)斐扇萜鞯氖Х€(wěn)和強度破壞。近些年來,隨著世界大范圍內(nèi)對LNG船的使用,由晃蕩引起的LNG船傾覆、泄露等安全穩(wěn)定性問題日益受到人們的廣泛關(guān)注[2],因此對液體晃蕩問題進行深入研究具有極其重要的科學(xué)意義和實用價值。

    開展液體晃蕩問題的研究最初是在核工業(yè)和航天航空領(lǐng)域內(nèi)進行的。Abramson[3]首先將線性勢流理論應(yīng)用到球形和柱形容器內(nèi)的液體晃蕩問題。隨后,F(xiàn)altinsen等運用非線性勢流理論[4]和多維模態(tài)分析方法[5-6]對水平激勵下矩形液艙內(nèi)液體晃蕩進行了理論分析。

    隨著計算機的發(fā)展,許多學(xué)者在晃蕩問題的數(shù)值模擬方面也做了大量工作。陳正云等[7]采用SPH方法模擬了液艙內(nèi)的二維液體晃蕩。Wu等[8]建立三維時域有限差分方法,分析了橫蕩和縱蕩耦合作用下的三維液艙內(nèi)液體晃蕩波面形態(tài)與共振模態(tài)。方智勇等[9]結(jié)合通度系數(shù)法和Level-set法對帶有障礙物的液體晃蕩問題進行了研究。寧德志等[10]將高階邊界元法擴展到矩形容器內(nèi)液體晃蕩問題中。

    以上研究一般均假定液艙為剛性液艙,沒有考慮彈性液艙在載荷作用下的變形影響。隨著水彈性力學(xué)的發(fā)展,部分學(xué)者對彈性液艙內(nèi)液體晃蕩現(xiàn)象進行了實驗研究。蔣梅榮等[11]對二維彈性側(cè)壁液艙內(nèi)的晃蕩波面、壓力進行了研究,并與剛性液艙內(nèi)實驗結(jié)果進行了對比。Jung等[12]在30%和95%兩種載液率條件下,對二維剛性、彈性液艙內(nèi)晃蕩沖擊壓力進行實驗分析。結(jié)果表明,30%載液率條件下,剛性液艙與彈性液艙內(nèi)液體晃蕩壓力相當(dāng);95%載液率條件下,剛性液艙內(nèi)晃蕩沖擊壓力較彈性液艙約大16%~19%。任冰等[13]對剛性液艙、彈性側(cè)壁液艙內(nèi)晃蕩波面進行研究,分析了彈性側(cè)壁變形對晃蕩波面的影響。

    上述結(jié)果表明,由于流固耦合的影響,彈性液艙內(nèi)液體晃蕩的波面形態(tài)及對艙壁的晃蕩壓力與剛性液艙相比,結(jié)果有所差異。這里利用物理模型實驗,對不同液深比和不同激勵頻率作用下三維彈性側(cè)壁液艙內(nèi)的共振晃蕩模態(tài)及晃動波面進行研究,并與剛性液艙內(nèi)對應(yīng)工況進行相應(yīng)的對比分析。

    1 實驗設(shè)計

    1.1液艙模型

    實驗中分別用有機玻璃制作了剛性和彈性兩種內(nèi)徑尺寸相同的方形基座液艙,內(nèi)徑尺寸為48 cm×48 cm×85 cm(長×寬×高)。模型參數(shù)見表1,其中d1為頂板和底板有機玻璃厚度,d2為側(cè)壁有機玻璃厚度,E為彈性模量,EIz為側(cè)壁抗彎剛度,m為空箱質(zhì)量。由于這兩種厚度的有機玻璃板生產(chǎn)批次不同,使得實驗中測定的E不同。通過計算可知厚度為12 mm的液艙側(cè)壁抗彎剛度較4 mm厚側(cè)壁的抗彎剛度大42倍,因此可將厚度為12 mm的有機玻璃制成的液艙視為剛性液艙,四周側(cè)壁采用厚度為4 mm的有機玻璃制成的液艙視為彈性側(cè)壁液艙。液艙模型和坐標(biāo)系示意如圖1所示。另外在液艙內(nèi)布置9個浪高儀,固定在液艙頂蓋上,其底端距離液艙底面3 cm。

    表1 液艙模型參數(shù)Tab. 1 The parameters for the two tanks

    圖1 液艙模型和坐標(biāo)系示意及測點布置俯視圖Fig. 1 The model tank with the sketch of the coordinate system and top view of the tank with wave gauges

    1.2實驗設(shè)備及組次

    實驗設(shè)備包括低頻電動振動臺,振動位移反饋系統(tǒng)和CCD圖像采集系統(tǒng)。振動臺面尺寸為50 cm×50 cm,振幅范圍為0~24 cm,頻率范圍為0~1 000 Hz。實驗中將液艙模型固定在振動臺上,隨振動臺一起運動。實驗對液艙施加沿x軸的水平簡諧荷載,振動臺的運動位移為Xe=Asin2πft,其中A和f分別表示為激勵振幅和激勵頻率。

    對兩種液艙在不同液深(h=8 cm和h=16 cm)下的一階共振及二階次共振模態(tài)進行了實驗研究,振動臺激勵振幅統(tǒng)一為A=6 mm,激勵頻率f由不同工況決定。每一組實驗組次的時間約為3~5 min,每組工況重復(fù)3次。

    2 實驗結(jié)果分析

    三維矩形液艙內(nèi)的液體共振晃蕩頻率,可以使用線性理論解公式計算:

    其中,a和b分別表示矩形液艙的寬度和長度,m和n均為正整數(shù),分別表示沿寬度方向及長度方向上的模態(tài)數(shù),h表示液深。表2為兩組液深比下液艙內(nèi)液體的實測一階共振頻率與線性理論值對比。

    表2 液艙內(nèi)一階自振頻率的理論值與實測值Tab. 2 The first analytical and measured natural frequencies of the liquid in the tank

    注:差值(%)=(實測值-理論值)/理論值×100%。

    從表2可知,當(dāng)h/L=0.167時,實測值較線性理論值稍大。而h/L=0.333時,實測一階共振頻率均比線性理論值稍小。但彈性側(cè)壁液艙內(nèi)實測一階自振頻率均稍小于剛性液艙一階自振頻率。為了研究液艙內(nèi)液體一階共振頻率與液深的關(guān)系,首先根據(jù)式(1)計算液深h從8 cm變化至24 cm的理論一階共振頻率f;然后對彈性側(cè)壁液艙和剛性液艙進行實驗,液深從h=8 cm開始,每次增加1 cm液深,采用掃頻的方法[14],同時進行多次晃蕩實驗,測出晃蕩一階共振頻率,直至液深h=24 cm,并將線性理論值與實測共振頻率繪制成圖2。

    從圖2可知,當(dāng)h/Lgt;0.25時,由于線性理論解忽略了阻尼,使得理論一階共振頻率比實測一階共振頻率稍大;當(dāng)h/Llt;0.25時,理論一階共振頻率比實測一階共振頻率稍小,可能的原因是,在淺水條件下,會產(chǎn)生波浪破碎等非線性現(xiàn)象,而線性勢流理論卻沒有考慮。

    圖2 液深比與一階共振頻率關(guān)系圖(A=6 mm,L=48 cm)Fig. 2 The liquid-depth-to-tank-breadth ratio versus first-order natural frequency (A=6 mm, L=48 cm)

    2.1晃動自由液面

    當(dāng)振動臺以某一頻率做水平簡諧運動時,置于其上的液艙內(nèi)液體也隨之晃蕩,隨著激勵頻率的改變,液艙內(nèi)的液體晃動形態(tài)也會發(fā)生改變。本次分析的兩組液深比分別是h/L=0.167和h/L=0.333,并將不同液艙內(nèi)二階次共振和一階共振的晃動波面形態(tài)進行對比。

    以剛性液艙為例:當(dāng)h/L=0.167時,當(dāng)激勵頻率fR=0.800 Hz約等于理論二階共振頻率(f0,2=f2,0=1.593 Hz)的二分之一時,液艙內(nèi)呈現(xiàn)出二階對稱且三維特性顯著的次共振模態(tài),在晃動后期波面變形明顯,并出現(xiàn)破碎現(xiàn)象,如圖3(a)、圖3(b)所示;當(dāng)激勵頻率fR=0.940 Hz時,剛性液艙內(nèi)呈現(xiàn)晃蕩非常劇烈的共振模態(tài),艙壁兩側(cè)交替出現(xiàn)波浪沖擊、波面破碎等現(xiàn)象,如圖3(c)、圖3(d)所示。不同的是,彈性側(cè)壁液艙內(nèi)在晃動后期(tgt;40 s)激勵出對角晃蕩模態(tài),如圖3(e)所示。當(dāng)h/L=0.333時,液艙內(nèi)液體晃蕩在次共振模態(tài)下,晃蕩前期波面呈現(xiàn)左右對稱,且在晃蕩后期(tgt;60 s),剛性液艙內(nèi)呈現(xiàn)四個角點和中心測點處波面抬高,四邊中心測點處波面下降的模態(tài),如圖3(f)、圖3(g)所示,而彈性側(cè)壁液艙內(nèi)剛好呈現(xiàn)相反的晃蕩波面形態(tài);在共振晃蕩模態(tài)下,液艙內(nèi)呈現(xiàn)波浪破碎、旋轉(zhuǎn)、翻卷、對角晃蕩等波面復(fù)雜的共振狀態(tài),如圖3(h)所示。

    圖3 不同液深比液艙內(nèi)波面狀態(tài)Fig. 3 The wave patterns of different liquid-depth-to-tank-breadth ratio in tanks

    2.2次共振情況

    2.2.1 晃動波面分析

    圖4和圖5分別給出了次共振狀態(tài)不同液深比下剛性液艙、彈性側(cè)壁液艙內(nèi)部分測點波面歷時曲線對比。從圖4可知,當(dāng)h/L=0.167時,fR=0.800 Hz時(約為0.5f2,0,f2,0=1.593 Hz),次共振晃蕩波面波峰波谷不對稱,波峰較尖,波谷較緩,整個液艙內(nèi)三維現(xiàn)象比較顯著。G1和G7的波面歷時曲線中兩個不同的波峰交替出現(xiàn),波峰值明顯大于波谷值,其中G1最大波面高度為11.2 cm和最低波面高度為-3.4 cm。由于此時的液面波動屬于二階晃動模態(tài),其波面左右對稱,艙壁中心測點G4的波動也較大,其中G4的最大波面高度為4.0 cm和最低波面高度為-2.4 cm;當(dāng)h/L=0.333時,fR=0.883 Hz時(約為0.5f2,0,f2,0=1.776 Hz),液艙內(nèi)次共振G1和G7的波面峰谷不對稱度小于h/L=0.167下情況,波面變化也明顯小于h/L=0.167情況。在晃動后期,液艙內(nèi)波面呈現(xiàn)四個角點(G1,G3,G7,G9)和中心測點(G5)處波面抬升,四邊中點(G2,G4,G6,G8)處波面下降的晃動波面形態(tài),其中G1波面高度最大值為5.2 cm,不足h/L=0.167下G1波面最大值的50%。G4的波面高度最大值為2.5 cm和最小值為-1.7 cm。

    圖4 不同液深比下剛性液艙次共振狀態(tài)下測點波面歷時曲線Fig. 4 Time histories of the free surface elevations in the rigid tank with different liquid-depth-to-tank-breadth ratios under the secondary resonance

    圖5 不同液深比下彈性側(cè)壁液艙次共振狀態(tài)下測點波面歷時曲線Fig. 5 Time histories of the free surface elevations in the elastic tank with different liquid-depth-to-tank-breadth ratios under the secondary resonance

    結(jié)合圖5可知,當(dāng)h/L=0.167時,fR=0.790 Hz時(約為0.5f2,0,f2,0=1.593 Hz),彈性液艙內(nèi)出現(xiàn)次共振狀態(tài)。對應(yīng)G1和G7波面歷時曲線與剛性液艙內(nèi)有所差異,基本呈現(xiàn)鋸齒型分布。其中G1最大波面高度為9.3 cm,較小于剛性液艙內(nèi)對應(yīng)測點,而最低波面高度為-3.5 cm。G4的最大波面高度和最低波面高度分別是4.6 cm和-2.8 cm;在h/L=0.333下,fR=0.877 Hz時(約為0.5f2,0,f2,0=1.776 Hz),G1和G7的波面呈現(xiàn)雙峰變化,且波面波動很小,而G4波動較大。這是由于彈性側(cè)壁液艙內(nèi)液體在晃蕩后期呈現(xiàn)與剛性液艙內(nèi)晃蕩波面變化相反的規(guī)律。其中G1的波面高度最大值為1.8 cm和最小值-1.9 cm,而G4的波面高度最大值為3.3 cm和最小值為-2.3 cm。

    根據(jù)波面的Fourier展開理論,對圖4、圖5中波面歷時選取后半部分穩(wěn)定時段,進行快速傅里葉變換(FFT),得到振幅譜。結(jié)果如圖6、圖7所示。

    圖6 剛性液艙內(nèi)部分測點振幅譜Fig. 6 The amplitude spectrum of some measuring points in the rigid tank

    由圖6可知,對于剛性液艙,當(dāng)h/L=0.167時,G1和G7的基頻、二倍頻和三倍頻較大,二倍頻最大,而其他高階倍頻項很小,而對于G4,振幅以二倍頻為主,其他倍頻項較小可不計。當(dāng)h/L=0.333時,G1和G7的基頻和二倍頻較大,并以二倍頻為主,其他倍頻項幾乎為零,且振幅值明顯較h/L=0.167下對應(yīng)測點振幅值?。粚τ贕4,振幅以二倍頻為主,其他倍頻項很小,這與h/L=0.167下振幅分布規(guī)律一致。對于以下三個測點,振幅均以二倍頻為主,激勵頻率f約為0.5fR,2,0,即“次共振”現(xiàn)象。

    圖7 彈性側(cè)壁液艙內(nèi)部分測點振幅譜Fig. 7 The amplitude spectrum of some measuring points in the elastic tank

    結(jié)合圖7可知,在彈性側(cè)壁液艙內(nèi),當(dāng)h/L=0.167時,各測點振幅分布規(guī)律與剛性液艙內(nèi)對應(yīng)測點振幅分布規(guī)律一致,且振幅值相近。當(dāng)h/L=0.333時,液艙內(nèi)晃蕩模態(tài)與剛性液艙內(nèi)相反。G1和G7的振幅出現(xiàn)基頻、二倍頻項,并以基頻為主,這與剛性液艙內(nèi)對應(yīng)測點振幅分布不同。且主峰幅值明顯小于剛性液艙內(nèi)對應(yīng)測點主峰值。對于G4,幅值以二倍頻為主,其他倍頻項可不計,并且幅值也較剛性液艙內(nèi)對應(yīng)測點幅值大。

    2.2.2 晃動波高分布

    圖8給出了次共振狀態(tài)下,液艙內(nèi)各點平均波高分布。當(dāng)h/L=0.167時,在兩側(cè)測點處,即G1~G3和G7~G9,兩液艙內(nèi)同一測點平均波高基本一致。而中間測點G4~G6處,兩者波高相差接近30%。其中彈性側(cè)壁液艙內(nèi)G4和G6平均波高較大,而剛性液艙內(nèi)G5處平均波高較大。當(dāng)h/L=0.333時,各測點平均波高明顯較h/L=0.167工況下小。由于晃蕩后期,剛性液艙內(nèi)四個角點(G1、G3、G7、G9)和中心測點(G5)波面抬高,而四邊中點(G2、G4、G6、G8)波面降低,而彈性側(cè)壁液艙內(nèi)呈現(xiàn)相反的晃蕩模態(tài),使得兩液艙內(nèi)平均波高分布相差較大,并且兩者的波高分布具有一定的三維特性。

    圖8 液艙內(nèi)各點平均波高分布Fig. 8 The distribution of average wave heights in the tank

    2.3一階共振情況

    2.3.1 晃動波面分析

    當(dāng)激勵頻率等于實測一階共振頻率,液艙內(nèi)液體呈現(xiàn)液體噴濺、沖擊爬升、波浪破碎等劇烈現(xiàn)象的共振晃蕩模態(tài)。圖9和圖10分別給出了一階共振狀態(tài)下剛性液艙、彈性側(cè)壁液艙內(nèi)不同液深比下部分測點波面高度歷時曲線對比。由圖9可知,在h/L=0.167下,G1和G7的波面變化規(guī)律相似,波峰明顯大于波谷。G4的波面波動很小。其中G1最大波面高度為15.8 cm;在h/L=0.333下,隨著液深的變大,液艙內(nèi)液體晃蕩更加劇烈,測點歷時曲線變化呈現(xiàn)明顯的群性。相對于h/L=0.167下測點波面變化,該液深下對應(yīng)測點的波面值顯著增大。其中G1最大波面高度為33.3 cm和最低波面高度為-10.1 cm;G4最大波面高度為21.7 cm和最低波面高度為-9.3 cm;G7的對應(yīng)的波面高度最值分別為32.1 cm和-10.9 cm。

    圖9 不同液深比下剛性液艙共振狀態(tài)下測點波面歷時曲線Fig. 9 Time histories of the free surface elevations in the rigid tank with different liquid-depth-to-tank-breadth ratios under the resonance

    圖10 不同液深比下彈性側(cè)壁液艙共振狀態(tài)下測點波面歷時曲線Fig. 10 Time histories of the free surface elevations in the elastic tank with different liquid-depth-to-tank-breadth ratios under the resonance

    從圖10可知,在h/L=0.167下,由于彈性側(cè)壁液艙內(nèi)液體在晃蕩后期激勵出對角晃蕩模態(tài),實驗中G1和G9為主對角點,其波面高度明顯比G7大。由于液艙內(nèi)水深只有h=8 cm,當(dāng)G1的波峰很大時,由于浪高儀離液艙底部只有3 cm,當(dāng)處于波谷值浪高儀脫離液面,因此歷時曲線中波谷處為直線,沒有測量波面值。其中G1最大波面高度為23.0 cm,較剛性液艙內(nèi)G1最大波面高度約大45.6%;當(dāng)h/L=0.333時,彈性側(cè)壁液艙內(nèi)晃蕩現(xiàn)象與剛性液艙內(nèi)基本一致,波面變化顯著比h/L=0.167下對應(yīng)測點波面大。其中G1最大波面高度為32.5 cm,最低波面高度為-10.3 cm;G4最大波面高度為24.0 cm,最低波面高度為-9.1 cm;G7對應(yīng)的波面最值分別為25.1 cm和-9.0 cm。

    當(dāng)液艙內(nèi)液體處于共振晃蕩模態(tài)時,波面出現(xiàn)水躍、破碎、翻卷等劇烈現(xiàn)象,波面成分呈現(xiàn)多倍頻項,但以基頻和二倍頻為主,其他倍頻項可忽略不計。由圖11可知,對于剛性液艙,當(dāng)h/L=0.167時,G1和G7以基頻為主,二倍頻幅值小于基頻幅值,其他倍頻項很小。而G4則以二倍頻為主,其他倍頻項幾乎為零。當(dāng)h/L=0.333時,液艙內(nèi)液體晃蕩更加劇烈,振幅值顯著增大。G1的基頻幅值約為h/L=0.167下對應(yīng)測點幅值的3倍;對于G4,基頻幅值約為h/L=0.167下對應(yīng)測點主峰幅值的5倍。各測點振幅分布均以基頻為主,二倍頻較小,其他倍頻項幅值很小。

    圖11 剛性液艙內(nèi)部分測點振幅譜Fig. 11 The amplitude spectrum of some measuring points in the rigid tank

    結(jié)合圖12,在彈性側(cè)壁液艙內(nèi),當(dāng)h/L=0.167時,在一階共振晃蕩后期出現(xiàn)對角晃蕩模態(tài)(G1為主對角點),因此G1的基頻幅值較剛性液艙內(nèi)對應(yīng)測點幅值大,同時G7為副對角點,其主峰幅值較剛性測點對應(yīng)測點幅值小,且G1和G7幅值均以基頻為主,這與剛性液艙內(nèi)對應(yīng)測點一致。對于G4,幅值以基頻為主,二倍頻也較大,這與剛性液艙內(nèi)對應(yīng)測點振幅分布不同。當(dāng)h/L=0.333時,液艙內(nèi)測點振幅均以基頻為主,二倍頻較小,其他倍頻項可不計,與剛性液艙內(nèi)對應(yīng)測點分布規(guī)律一致,幅值大小相近。

    圖12 彈性側(cè)壁液艙內(nèi)部分測點振幅譜Fig. 12 The amplitude spectrum of some measuring points in the elastic tank

    2.3.2 晃動波高分布

    圖13給出了一階共振狀態(tài)下兩液艙內(nèi)平均波高對比。當(dāng)h/L=0.167時,液體沿激勵方向沖擊液艙側(cè)壁,并發(fā)生劇烈破碎。兩側(cè)壁處測點波高(G1~G3和G7~G9)明顯較中間測點(G4~G6)大。在晃蕩后期,彈性側(cè)壁液艙內(nèi)出現(xiàn)以G1和G9為主對角點的對角晃蕩,且平均波高較G3和G7波高大;而剛性液艙內(nèi)沒有出現(xiàn)對角晃蕩。其中,彈性側(cè)壁液艙內(nèi)G9處平均波高較剛性液艙內(nèi)對應(yīng)測點波高約大40%。當(dāng)h/L=0.333時,隨著液艙內(nèi)水深增大,共振時晃蕩更加劇烈,以旋轉(zhuǎn)、對角以及垂直激勵方向的晃蕩交替出現(xiàn)的模態(tài)為主,主對角點G1和G9的平均波高明顯較h/L=0.167下對應(yīng)測點大。同時波高三維特性分布更加明顯,垂直激勵方向波高分布更加不均勻,即為G1的平均波高明顯較G2和G3的波高大,G9的平均波高明顯較G7和G8的波高大,中心測點G5的平均波高顯著較G4和G6的平均波高小,但兩液艙內(nèi)對應(yīng)測點的波高卻相差不大。

    圖13 液艙內(nèi)平均波高分布Fig. 13 The distribution of the average wave heights in the tank

    3 結(jié) 語

    通過物理模型實驗,對比分析了不同液深比(h/L)下,彈性側(cè)壁液艙和剛性液艙內(nèi)次共振、一階共振模態(tài)下波面形態(tài)和波面振幅及晃動波高。結(jié)果表明:

    1) 當(dāng)h/Llt;0.25時,受液面波動非線性特征影響,實測一階共振頻率較線性理論值稍大,且h/L越小,二者差值越大。當(dāng)h/Lgt;0.25時,受液體阻尼的影響,實測值較線性理論值稍小。由于晃動波面作用下液艙側(cè)壁變形的影響,彈性側(cè)壁液艙實測一階共振頻率均稍小于剛性液艙情況。

    2) 在次共振情況下,當(dāng)h/L=0.167時,彈性側(cè)壁液艙和剛性液艙內(nèi)液體晃蕩模態(tài)、振幅分布和晃動波高分布規(guī)律基本一致;當(dāng)h/L=0.333時,彈性側(cè)壁液艙和剛性液艙內(nèi)液體呈現(xiàn)相反的晃蕩波面形態(tài),振幅和晃動波高分布規(guī)律差異較大。其中h/L=0.167下的晃蕩較為劇烈,對應(yīng)測點波面波高明顯大于h/L=0.333下工況。

    3) 一階共振情況下,當(dāng)h/L=0.167時,彈性側(cè)壁液艙內(nèi)晃蕩后期激勵出對角晃蕩模態(tài),而剛性液艙沒有激勵出,兩液艙內(nèi)一階共振晃蕩模態(tài)相差較大,振幅和晃動波高分布不同;而在h/L=0.333下,晃動波高顯著較h/L=0.167下對應(yīng)測點大,彈性側(cè)壁液艙與剛性液艙晃蕩模態(tài)基本一致,波高分布三維性顯著,中心測點G5波高較小,但兩液艙內(nèi)對應(yīng)測點晃動波高相差不大。

    [1] 朱仁慶.液體晃蕩及其與結(jié)構(gòu)的相互作用[D].無錫:中國船舶科學(xué)研究中心,2001. (ZHU Renqing. Time domain simulation of liquid sloshing and its interaction with flexible structure[D]. Wuxi: China Ship Scientific Research Center, 2001. (in Chinese))

    [2] GAVORY T, DE SEZE P E. Sloshing in membrane LNG carriers and its consequences from a designer’s perspective[C]// Proceeding of the 19thInternational Offshore and Polar Engineering Conference. 2009: 13-20.

    [3] ABRAMSON H N. The dynamic behavior of liquids in moving containers[R]. Report No. SP-106, Washington D C: National Aeronautics and Space Administration, 1966.

    [4] FALTINSEN O M. A numerical nonlinear method of sloshing in tanks with two-dimensional flow[J] J. of Ship Res., 1978, 22(3):193-202.

    [5] FALTINSEN O M, ROGNEBAKKE O F, LUKOVSKY I A, et al.Multidimensional modal analysis of nonlinear sloshing in a rectangulartank with finite water depth[J]. J. Fluid Mech., 2000, 407: 201-234.

    [6] FALTINSEN O M, ROGNEBAKKE O F, TIMOKHA A N. Resonant three-dimensional nonlinear sloshing in a square-base basin[J]. J. Fluid Mech.,2003,487: 1-42.

    [7] 陳正云,朱仁慶,祁江濤. 基于SPH法的二維液體大幅晃蕩數(shù)值模擬[J]. 航海工程, 2008, 37(2):44-47.(CHEN Zhengyun, ZHU Renqing, QI Jiangtao. Numerical simulation of sloshing in two dimensional liquid tank based on SPH method[J]. Ship amp; Ocean Engineering, 2008, 37(2):44-47. (in Chinese))

    [8] WU C H, CHEN B F. Sloshing waves and resonance modes of fluid in a 3D tank by a time-independent finite difference method[J]. Ocean Engineering, 2009(36):500-510.

    [9] 方智勇,朱仁慶,楊松林.基于Level-set法和通度概念液體晃蕩特性研究[J].海洋工程,2007,25(2):91-97. (FANG Zhiyong, ZHU Renqing, YANG Songlin. Study on liquid sloshing features based on Level-set method and conception of aperture[J]. The Ocean Engineering, 2007,25(2):91-97. (in Chinese))

    [10] 寧德志,宋偉華,滕斌,等.容器固有頻率對液體晃蕩的影響[J]. 海洋科學(xué)進展, 2012, 30(1):45-53. (NING Dezhi, SONG Weihua, TENG Bin, et al. Effect of natural frequencies of container on fluid sloshing[J]. Advances In Marine Science, 2012, 30(1):45-53. (in Chinese))

    [11] 蔣梅榮,任冰,溫鴻杰,等.彈性側(cè)壁液艙內(nèi)液體晃蕩實驗研究[J].海洋工程, 2013, 31(5): 1-10. (JIANG Meirong, REN Bing, WEN Hongjie, et al. Experimental study on sloshing in elastic tanks[J]. The Ocean Engineering, 2013, 31(5): 1-10. (in Chinese))

    [12] JUNG J J, LEE H H, PARK T H, et al. Experimental and numerical investigation into the effects of fluid-structure interaction on the sloshing impact loads in membrane LNG carrier[C]//Proceeding of the ASME 27thInternational Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering. 2008.

    [13] 任冰,李晨光,蔣梅榮,等.彈性變形對三維彈性液箱內(nèi)晃蕩波面的影響[J].科學(xué)通報, 2016, 61(5):543-552. (REN B, LI C G, JIANG M R, et al. Effects of the flexibility of the structure on sloshing waves in 3D elastic tanks[J]. Chin Sci Bull, 2016, 61(5): 543-552. (in Chinese))

    [14] 蔣梅榮. 彈性側(cè)壁液艙內(nèi)液體晃蕩問題研究[D].大連: 大連理工大學(xué), 2014. (JIANG Meirong. Study on the problems of liquid sloshing in the tank with elastic wing bulkheads[D]. Dalian: Dalian University of Technology, 2014. (in Chinese))

    Experimental study on sloshing waves in 3D tanks with elasticity

    TANG Jie1, LI Chenguang2, WANG Guoyu1

    (1. The State Key Laboratory of Coastal and Offshore Engineering, Dalian University of Technology, Dalian 116023, China; 2. CCCC amp; DLUT Institute of Transportation Technology Co., Ltd., Dalian 116023, China)

    This paper presents the experimental investigation of the three-dimensional resonant sloshing in a square-base elastic and rigid tank. Due to the influence of the fluid-structure interaction, the lowest natural frequency of the liquid in the elastic tank slightly deviates from that in the rigid tank of the same size. The model tanks are excited in 1-D harmonic longitudinal motion and the excitation frequency is in the vicinity of the lowest natural frequency of the liquid. Two relative fill levels (h/L) with liquid-depth (h)-to-tank-breadth (L) ratios of 0.167 and 0.333 are considered. For the cases of the secondary resonance of the second mode and the resonance of the first mode, the wave elevation and amplitude spectrum at different measuring points in the rigid and elastic tanks are compared and analyzed. The analysis results indicate that for the shallow water depth (h/L=0.167), the effects of the fluid-structure interaction play an important role in the wave regimes and the wave height in the elastic tank is obviously larger than that in the rigid tank in the case of the first mode resonance. While for the moderate water depth (h/L=0.333), the hydro-elastic effect has little effect on the wave regimes and there is little difference between the wave height in the elastic tank and that in the rigid tank.

    liquid sloshing; rigid tank; elastic tank; wave height; resonance

    1005-9865(2017)06-0045-10

    TV139.2

    A

    10.16483/j.issn.1005-9865.2017.06.006

    2017-03-27

    國家自然科學(xué)基金資助項目(51179030;51221961)

    唐 潔(1992-),男,湖南人,碩士研究生,主要從事波浪與結(jié)構(gòu)物的相互作用研究。E-mail:tangjie@mail.dlut.edu.cn

    猜你喜歡
    液艙波面波高
    基于FHDI-GNWM 數(shù)據(jù)的全球超越概率波高宏觀分布特征分析
    B型LNG液艙支座縱骨趾端處表面裂紋擴展計算
    基于漂流浮標(biāo)的南大洋衛(wèi)星高度計有效波高研究
    海洋通報(2021年3期)2021-08-14 02:20:46
    基于CFD的大型船舶液艙晃蕩研究
    非平整港池的多向不規(guī)則波試驗研究
    基于恒定陡度聚焦波模型的分析與討論
    水道港口(2020年6期)2020-02-22 11:33:50
    多普勒效應(yīng)中觀察者接收頻率的計算
    淺談光的干涉和衍射的區(qū)別和聯(lián)系
    中文信息(2018年2期)2018-05-30 11:45:10
    考慮晃蕩效應(yīng)的獨立B型LNG液艙結(jié)構(gòu)多目標(biāo)優(yōu)化
    海洋工程(2016年2期)2016-10-12 05:08:07
    FPSO與運輸船旁靠時液艙晃蕩與船舶運動耦合效應(yīng)分析
    伦精品一区二区三区| а√天堂www在线а√下载| 爱豆传媒免费全集在线观看| 深夜精品福利| 精品久久久久久久久av| 少妇的逼好多水| 欧美性猛交黑人性爽| а√天堂www在线а√下载| 男人的好看免费观看在线视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲三级黄色毛片| 高清毛片免费看| 观看美女的网站| 热99在线观看视频| 午夜福利高清视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 色吧在线观看| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 在线免费观看的www视频| 99在线人妻在线中文字幕| 国产精品日韩av在线免费观看| 久久99热这里只有精品18| 黄片wwwwww| 少妇丰满av| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 欧美精品国产亚洲| 精品免费久久久久久久清纯| av女优亚洲男人天堂| 成年免费大片在线观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产色婷婷99| 国产精品99久久久久久久久| 免费观看在线日韩| 少妇人妻一区二区三区视频| 日韩欧美三级三区| 高清毛片免费观看视频网站| 少妇熟女欧美另类| 亚洲丝袜综合中文字幕| 99久久九九国产精品国产免费| 全区人妻精品视频| 久久久午夜欧美精品| 国产精品福利在线免费观看| 乱人视频在线观看| 一本一本综合久久| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产色婷婷99| 在线观看av片永久免费下载| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 变态另类丝袜制服| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产视频内射| 男女那种视频在线观看| 色5月婷婷丁香| 看十八女毛片水多多多| 成人鲁丝片一二三区免费| 日本三级黄在线观看| 成人美女网站在线观看视频| 伦精品一区二区三区| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲成人久久性| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 一区福利在线观看| АⅤ资源中文在线天堂| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲高清免费不卡视频| 国产亚洲欧美98| 人妻少妇偷人精品九色| 又爽又黄a免费视频| 欧美高清成人免费视频www| 久久热精品热| 乱人视频在线观看| 国产91av在线免费观看| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 欧美bdsm另类| 国产高清视频在线观看网站| 欧美在线一区亚洲| 日韩一区二区三区影片| 黄色配什么色好看| 国产精品av视频在线免费观看| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 少妇的逼水好多| 国产精品野战在线观看| 亚洲中文字幕日韩| 午夜a级毛片| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 乱人视频在线观看| 一进一出抽搐动态| 内射极品少妇av片p| 特级一级黄色大片| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲自偷自拍三级| 好男人视频免费观看在线| 久久精品夜色国产| 久久精品久久久久久久性| 久久人人爽人人片av| 免费黄网站久久成人精品| 美女被艹到高潮喷水动态| 99久久九九国产精品国产免费| ponron亚洲| 久久99蜜桃精品久久| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 日韩精品有码人妻一区| 国产乱人视频| 亚州av有码| 深爱激情五月婷婷| 日韩亚洲欧美综合| 国产精品永久免费网站| 欧美最黄视频在线播放免费| 直男gayav资源| 欧美日本亚洲视频在线播放| 成人美女网站在线观看视频| 亚洲精品国产av成人精品| 变态另类丝袜制服| 亚洲av二区三区四区| 成人欧美大片| 十八禁国产超污无遮挡网站| 少妇熟女欧美另类| 99在线视频只有这里精品首页| 在线观看午夜福利视频| 舔av片在线| 日韩中字成人| 中文字幕av成人在线电影| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 精品一区二区三区人妻视频| 99热网站在线观看| 丝袜美腿在线中文| 国产单亲对白刺激| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 日本免费一区二区三区高清不卡| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 成人无遮挡网站| 美女 人体艺术 gogo| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 91狼人影院| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 成人三级黄色视频| or卡值多少钱| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 美女高潮的动态| 欧美最黄视频在线播放免费| 成年女人看的毛片在线观看| av免费观看日本| 深夜精品福利| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 深夜精品福利| 久久午夜福利片| 久久精品国产亚洲网站| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 波野结衣二区三区在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| 一区二区三区免费毛片| 91精品一卡2卡3卡4卡| 一级黄色大片毛片| 美女大奶头视频| ponron亚洲| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲av熟女| 中文欧美无线码| 日韩欧美三级三区| 国产精品久久久久久av不卡| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 1024手机看黄色片| 亚洲图色成人| 看免费成人av毛片| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产精品日韩av在线免费观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 乱码一卡2卡4卡精品| 99久久九九国产精品国产免费| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产黄色小视频在线观看| 久久人人爽人人片av| 啦啦啦韩国在线观看视频| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 午夜激情福利司机影院| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 亚洲第一电影网av| 国产午夜福利久久久久久| 天堂√8在线中文| 99久国产av精品国产电影| 日本在线视频免费播放| 白带黄色成豆腐渣| www日本黄色视频网| 亚洲va在线va天堂va国产| 人妻久久中文字幕网| 伦精品一区二区三区| 久久人人精品亚洲av| 淫秽高清视频在线观看| 国产精品一区www在线观看| 亚洲性久久影院| 亚洲av中文av极速乱| 色综合站精品国产| 韩国av在线不卡| 岛国毛片在线播放| 国产伦精品一区二区三区视频9| 一夜夜www| 女人被狂操c到高潮| 大香蕉久久网| 一区福利在线观看| 国产成人影院久久av| 国产精品永久免费网站| 亚洲欧美日韩东京热| 国产精品,欧美在线| 一个人观看的视频www高清免费观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| or卡值多少钱| 91精品国产九色| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产成人福利小说| 久久精品夜色国产| 中国美白少妇内射xxxbb| 亚洲乱码一区二区免费版| av卡一久久| 中文在线观看免费www的网站| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 99热只有精品国产| 美女cb高潮喷水在线观看| 欧美人与善性xxx| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲av熟女| 国产精品永久免费网站| 波野结衣二区三区在线| 国产精品一区二区三区四区久久| 精品人妻熟女av久视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久亚洲精品不卡| 男人的好看免费观看在线视频| 亚洲,欧美,日韩| av国产免费在线观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 青春草视频在线免费观看| 22中文网久久字幕| 五月玫瑰六月丁香| 精品久久久久久成人av| 全区人妻精品视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲无线观看免费| 色噜噜av男人的天堂激情| 国产黄a三级三级三级人| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 高清午夜精品一区二区三区 | 禁无遮挡网站| 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 午夜免费激情av| 久久人妻av系列| 精品熟女少妇av免费看| 日韩三级伦理在线观看| 国产精品久久电影中文字幕| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 亚洲最大成人手机在线| 国产探花在线观看一区二区| 国产亚洲5aaaaa淫片| 少妇的逼好多水| 精品无人区乱码1区二区| 特级一级黄色大片| 久久亚洲精品不卡| 啦啦啦啦在线视频资源| 波野结衣二区三区在线| 亚州av有码| 校园春色视频在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 国产成年人精品一区二区| 99久国产av精品| 伦理电影大哥的女人| 精品一区二区免费观看| 亚洲精品国产av成人精品| 久久久久国产网址| 久久久久久久久久黄片| 简卡轻食公司| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久中文看片网| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 三级经典国产精品| 高清日韩中文字幕在线| 国产日本99.免费观看| 熟女电影av网| 久久草成人影院| 一个人看的www免费观看视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 欧美性感艳星| 亚洲成a人片在线一区二区| 精品人妻熟女av久视频| 国产一级毛片在线| av天堂在线播放| 亚洲av第一区精品v没综合| 午夜福利成人在线免费观看| 九九在线视频观看精品| 欧美性猛交黑人性爽| 极品教师在线视频| 成人永久免费在线观看视频| 麻豆国产97在线/欧美| 免费在线观看成人毛片| 国产精品国产高清国产av| 国产精品av视频在线免费观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 久久人妻av系列| 不卡一级毛片| 我要看日韩黄色一级片| 老司机福利观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 亚洲av一区综合| 成熟少妇高潮喷水视频| 不卡一级毛片| 欧美一区二区亚洲| 国产在视频线在精品| 我的老师免费观看完整版| 综合色av麻豆| 色视频www国产| 看免费成人av毛片| 国产黄色小视频在线观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 中文在线观看免费www的网站| 搞女人的毛片| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 国产亚洲91精品色在线| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 精品一区二区三区视频在线| 中出人妻视频一区二区| 久久久a久久爽久久v久久| 亚洲成av人片在线播放无| 精品人妻视频免费看| 天天躁日日操中文字幕| a级一级毛片免费在线观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 男女视频在线观看网站免费| 中文字幕久久专区| 精品人妻视频免费看| 国产成人精品婷婷| 乱码一卡2卡4卡精品| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| a级毛片a级免费在线| 91精品国产九色| 永久网站在线| 久久精品综合一区二区三区| 老司机影院成人| 久久久a久久爽久久v久久| 欧美日本亚洲视频在线播放| 欧美成人一区二区免费高清观看| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 色播亚洲综合网| 美女 人体艺术 gogo| 天天一区二区日本电影三级| 美女黄网站色视频| 午夜激情欧美在线| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 国产精品av视频在线免费观看| 国产真实乱freesex| 伊人久久精品亚洲午夜| 波多野结衣高清作品| 最近的中文字幕免费完整| 国产成人一区二区在线| 又粗又硬又长又爽又黄的视频 | 51国产日韩欧美| 欧美日本视频| 99久久中文字幕三级久久日本| 天堂影院成人在线观看| 国产亚洲5aaaaa淫片| 最后的刺客免费高清国语| 国产精品不卡视频一区二区| 日韩制服骚丝袜av| 午夜激情福利司机影院| 少妇高潮的动态图| 成年女人永久免费观看视频| 亚洲av电影不卡..在线观看| 免费看光身美女| 黑人高潮一二区| 欧美xxxx性猛交bbbb| 91狼人影院| 国产亚洲5aaaaa淫片| 欧美一区二区国产精品久久精品| 色视频www国产| 亚洲经典国产精华液单| 久久人人爽人人爽人人片va| 特大巨黑吊av在线直播| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 69人妻影院| 国产精品野战在线观看| 久久这里只有精品中国| 亚洲成a人片在线一区二区| 一级黄色大片毛片| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 中文资源天堂在线| 亚州av有码| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 成人亚洲欧美一区二区av| 国国产精品蜜臀av免费| 级片在线观看| 国产一区二区三区av在线 | 亚洲图色成人| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 乱系列少妇在线播放| 一级黄色大片毛片| 青春草亚洲视频在线观看| 午夜久久久久精精品| 黄片无遮挡物在线观看| 1024手机看黄色片| 亚洲色图av天堂| 欧美一区二区亚洲| 又黄又爽又刺激的免费视频.| av天堂在线播放| 男人和女人高潮做爰伦理| 在线播放无遮挡| 草草在线视频免费看| 麻豆国产av国片精品| 欧美日韩国产亚洲二区| 亚洲国产欧美人成| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| av在线蜜桃| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲在线自拍视频| 日韩中字成人| 国产中年淑女户外野战色| 黄色日韩在线| 岛国在线免费视频观看| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产精品国产高清国产av| 九色成人免费人妻av| 干丝袜人妻中文字幕| 国产精品福利在线免费观看| 精品欧美国产一区二区三| 大香蕉久久网| 乱人视频在线观看| 欧美潮喷喷水| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 久久久久性生活片| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产黄片视频在线免费观看| 最近最新中文字幕大全电影3| 久久久久久九九精品二区国产| 91久久精品国产一区二区三区| 天堂影院成人在线观看| 午夜a级毛片| 熟女人妻精品中文字幕| 尾随美女入室| 国产精品,欧美在线| 99久国产av精品| 欧美精品一区二区大全| 99国产精品一区二区蜜桃av| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 我的女老师完整版在线观看| 六月丁香七月| 人妻系列 视频| 在线播放国产精品三级| 欧美一区二区精品小视频在线| 天天躁日日操中文字幕| 黄色日韩在线| 欧美zozozo另类| 国产在线精品亚洲第一网站| 精品午夜福利在线看| 九九热线精品视视频播放| 在线国产一区二区在线| 99久久中文字幕三级久久日本| 97热精品久久久久久| 波多野结衣巨乳人妻| 国产精品免费一区二区三区在线| 精品人妻一区二区三区麻豆| 免费av不卡在线播放| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产老妇女一区| 综合色丁香网| 国产精品一区二区在线观看99 | 亚洲四区av| 伦理电影大哥的女人| 99riav亚洲国产免费| 久久久久国产网址| 婷婷色综合大香蕉| 国产69精品久久久久777片| 男人舔奶头视频| 晚上一个人看的免费电影| 又粗又爽又猛毛片免费看| 毛片一级片免费看久久久久| 不卡一级毛片| 日本欧美国产在线视频| 久久精品人妻少妇| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 九九爱精品视频在线观看| av福利片在线观看| 乱系列少妇在线播放| 成人特级黄色片久久久久久久| 色播亚洲综合网| av黄色大香蕉| 亚洲欧洲日产国产| 久久这里有精品视频免费| 久久精品国产清高在天天线| 精品国内亚洲2022精品成人| 欧美一区二区亚洲| 欧美最新免费一区二区三区| 99在线视频只有这里精品首页| 免费看a级黄色片| 精品久久久久久成人av| 精品久久久久久久久av| 国产探花极品一区二区| 一本一本综合久久| 国产av在哪里看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 长腿黑丝高跟| 看免费成人av毛片| 国产精华一区二区三区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 国产久久久一区二区三区| 哪里可以看免费的av片| 九草在线视频观看| 一本一本综合久久| 亚洲成人中文字幕在线播放| 国产色爽女视频免费观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 黄色配什么色好看| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 人人妻人人看人人澡| 亚洲精品色激情综合| 丝袜喷水一区| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 麻豆乱淫一区二区| 少妇的逼水好多| 91av网一区二区| 亚洲国产精品国产精品| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲四区av| 国产爱豆传媒在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲成人久久性| 能在线免费观看的黄片| 欧美最新免费一区二区三区| 国产成人福利小说| 欧美色视频一区免费| 中文字幕久久专区| 亚洲欧美精品专区久久| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产在线精品亚洲第一网站| 日韩精品青青久久久久久| 热99在线观看视频| 久久久久九九精品影院| 日韩一区二区三区影片| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 伊人久久精品亚洲午夜| 国产精品人妻久久久影院| 99热全是精品| 特级一级黄色大片| av免费在线看不卡| 夜夜爽天天搞| 可以在线观看毛片的网站| 2021天堂中文幕一二区在线观| 欧美在线一区亚洲| 国产精品蜜桃在线观看 | 麻豆精品久久久久久蜜桃| 久久久久久久久久久免费av| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 18+在线观看网站| 中文字幕熟女人妻在线| 国产午夜精品一二区理论片| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 欧美在线一区亚洲| 日韩人妻高清精品专区| 国产人妻一区二区三区在| 久久热精品热| 91在线精品国自产拍蜜月| 日韩在线高清观看一区二区三区| 精品国产三级普通话版| 亚洲av不卡在线观看| av国产免费在线观看| 国产精品蜜桃在线观看 | 日韩制服骚丝袜av| 亚洲人成网站在线播| 成人毛片a级毛片在线播放| 成年av动漫网址| 美女大奶头视频| 国产91av在线免费观看| 精华霜和精华液先用哪个| 中文字幕免费在线视频6| 少妇被粗大猛烈的视频| 久久久久久久久中文| 青春草亚洲视频在线观看| 中国美白少妇内射xxxbb| 日韩成人av中文字幕在线观看| 九九在线视频观看精品| 成人无遮挡网站| 身体一侧抽搐| 青青草视频在线视频观看| 春色校园在线视频观看| 成人永久免费在线观看视频| 成人美女网站在线观看视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 欧美激情国产日韩精品一区| 日本五十路高清| 一区二区三区四区激情视频 | 精品人妻一区二区三区麻豆| 久久国产乱子免费精品| 亚洲国产精品成人久久小说 | 一级毛片aaaaaa免费看小| 22中文网久久字幕| 久久6这里有精品| 观看免费一级毛片| 久久欧美精品欧美久久欧美| 在线观看午夜福利视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 天堂√8在线中文| 亚洲久久久久久中文字幕|