• <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 ?

    面向車輛操縱穩(wěn)定性的主動差速器模型預測控制?

    2018-03-15 10:56:09黃巖軍李云伍高書娜
    汽車工程 2018年2期
    關鍵詞:差速器偏角力矩

    冀 杰,黃巖軍,李云伍,張 春,高書娜

    前言

    隨著人們對汽車主動安全性能要求的不斷提高,如何有效改善車輛在惡劣行駛工況下的操縱穩(wěn)定性已經(jīng)成為車輛動力學控制的重要研究領域。目前,對車輛左右兩側車輪施加不同的制動力并產(chǎn)生必要的校正橫擺力矩,是有效提升車輛操縱穩(wěn)定性的重要手段,例如電子穩(wěn)定程序(ESP)、車輛穩(wěn)定控制系統(tǒng)(VSC)等。然而,此方法在提高車輛操縱穩(wěn)定性的同時,會損失一定的汽車動力性能,難以滿足賽車或高性能運動型轎車對動力性能和駕乘樂趣的要求[1]。

    近年來,汽車主動差速器概念的提出與研究為改善車輛操縱穩(wěn)定性提供了一條新的思路。主動差速器能夠根據(jù)車輛的行駛工況和路面狀態(tài),將驅(qū)動力矩主動分配給驅(qū)動軸兩側的驅(qū)動輪,從而產(chǎn)生主動橫擺力矩并使車輛跟蹤期望的橫擺角速度和車身側偏角[2]。該機構的工作原理與差速制動相似,都是充分利用了輪胎縱向力線性范圍大于側向力線性范圍的特性,而差速驅(qū)動的方法能夠在產(chǎn)生主動橫擺力矩的同時,解決傳統(tǒng)差速制動方法造成的動力性能損失過大的問題[3]。目前,國內(nèi)外學者對主動差速器的動力學特性和驅(qū)動力矩分配控制進行了大量前期研究。例如,文獻[4]中首先提出了主動差速器的基本結構并對其動力傳遞過程和控制進行了介紹和分析。文獻[5]中建立了主動差速器的動力學以及運動學模型,并分析了傳動軸以及輪胎非線性力對主動橫擺力矩產(chǎn)生的影響。文獻[6]中應用二階滑模控制算法對車輛的橫擺角速度進行控制,并考慮了車輛運動工況的不確定性和控制變量的飽和特性,從而有效跟蹤車輛的期望橫擺角速度。然而,上述操縱穩(wěn)定性控制方法主要以當前的橫擺角速度跟蹤誤差作為控制依據(jù),無法預測并利用車輛未來的運動狀態(tài)信息,這與人類的實際駕駛操作行為存在較大的差異。近年來,模型預測控制逐漸成為車輛操縱穩(wěn)定性和驅(qū)動力矩控制的重要研究方向之一,該方法能夠利用車輛動力學預測模型獲得未來有限時域內(nèi)的車輛動力學狀態(tài)參數(shù),并通過求解有限時域內(nèi)有約束條件的最優(yōu)控制問題,獲得主動差速器的驅(qū)動力矩分配比例并提高車輛的操縱穩(wěn)定性[7],例如,文獻[8]和文獻[9]中將模型預測控制方法應用到電動汽車輪轂電機的驅(qū)動力矩主動分配中,仿真結果證明了該方法在主動驅(qū)動力矩分配控制中的有效性,也為傳統(tǒng)動力車輛的主動差速器模型預測控制提供了實踐基礎。

    基于以上分析,本文中建立了基于主動差速器的車輛動力學預測模型,分析了影響車輛操縱穩(wěn)定性控制的控制變量約束和輸出變量約束,同時,將模型預測控制問題轉(zhuǎn)換為標準的二次規(guī)劃問題并利用內(nèi)點法進行了求解。最后,在低附著系數(shù)路面上對基于主動差速器的整車操縱穩(wěn)定性控制進行了仿真分析。仿真結果證明了提出的模型預測控制算法在操縱穩(wěn)定性控制中的有效性,為賽車及高性能運動型轎車的綜合運動控制提供一條新的途徑。

    1 車輛/主動差速器綜合預測模型

    1.1 雙軸車輛線性動力學模型

    假設(x,o,y)為固定于車輛質(zhì)心處的車輛坐標系,所有角度均取逆時針方向為正且車輛在縱向運動方向的速度恒定為Vx,同時,忽略懸架系統(tǒng)及側傾運動對車輛動力學特性的影響,并在動力傳動系統(tǒng)中添加主動差速器動力學模型。建立如圖1所示的雙軸線性動力學模型示意圖。

    該模型直接以車輛的前輪轉(zhuǎn)向角δ和驅(qū)動橋系統(tǒng)的輸入軸轉(zhuǎn)矩Ti作為系統(tǒng)輸入,并假設前、后軸上左右兩側的輪胎橫向力在車輛坐標系下對稱相等,分別用Fyf和Fyr表示,而后軸左右兩側的輪胎縱向力分別用Fxl和Fxr表示。本研究將通過控制主動差速器左右兩側的驅(qū)動力矩分配比例,進而在后軸兩側產(chǎn)生不同的輪胎縱向力以及主動橫擺力矩MY,達到提高車輛操縱穩(wěn)定性的目的。前、后軸上輪胎橫向力及主動橫擺力矩可表示為

    式中:Vy為車輛坐標系下的橫向運動速度;ψ為車輛的橫擺角度;Cyf和Cyr分別為前、后軸上兩個車輪合并后的側偏剛度系數(shù);lf和lr分別為前軸和后軸到車輛質(zhì)心的距離;lw為車輛后軸左右兩側車輪的輪距。

    根據(jù)上述簡化原則,利用牛頓第二定律對車輛動力學模型進行分析,得到以前輪轉(zhuǎn)向角為輸入變量、以后軸左右兩側輪胎縱向力為控制變量的狀態(tài)空間模型為

    狀態(tài)變量Xv及各狀態(tài)矩陣可表示為

    式中:β為車輛的車身側偏角;m為整車質(zhì)量;Iz為整車繞z軸的轉(zhuǎn)動慣量。

    1.2 主動差速器動力學模型

    根據(jù)Kaoru Sawas提出的主動差速器結構,忽略傳動系統(tǒng)中各部件的彈性阻尼及其扭振、擺振等振動等因素,考慮輸入軸、輸出軸及驅(qū)動輪對主動差速器動力學的影響[10],得出如圖2所示的主動差速器結構示意圖。

    圖2 主動差速器的結構示意圖

    對主動差速器中的齒輪組、主減速器齒輪、差速器行星齒輪以及制動器進行力矩平衡分析,并根據(jù)齒輪組中的齒輪齒數(shù)關系Z1=Z2=Z3=42,Z4=32,Z5=36,Z6=28,得到差速器輸入轉(zhuǎn)矩Td,驅(qū)動軸上左、右兩側制動器上的控制力矩ΔTcl和ΔTcr與兩側驅(qū)動力矩Tl和Tr之間的關系為

    考慮主減速器的轉(zhuǎn)動慣量Iin、主動差速器的轉(zhuǎn)動慣量Id和主減速器的傳動比Nf,得到驅(qū)動橋系統(tǒng)的輸入軸轉(zhuǎn)矩Ti與差速器輸入轉(zhuǎn)矩Td之間的動力學關系為

    考慮左、右兩側輪胎的轉(zhuǎn)動慣量Iwl和Iwr以及左、右兩側驅(qū)動軸的轉(zhuǎn)動慣量Idl和Idr,并對主動差速器左、右兩側的驅(qū)動軸及車輪總成進行動力學分析,得

    式中:Iw為車輪驅(qū)動軸總成的轉(zhuǎn)動慣量矩陣;Rw為車輪有效轉(zhuǎn)動半徑。

    當輪胎的縱向力處于小滑移率區(qū)域時,輪胎力Fxl和Fxr與縱向滑移率σxl和σxr可近似看作線性關系:

    式中:Cx和σA分別為驅(qū)動軸左、右兩側輪胎的縱向剛度矩陣和滑移率矩陣。

    而車輪滑移率與車輪轉(zhuǎn)速之間的關系為

    將式(7)、式(9)和式(10)代入到式(8)中,得到以后軸車輪縱向滑移率為狀態(tài)變量的主動差速器狀態(tài)空間模型為

    其中:

    1.3 車輛/主動差速器綜合動力學預測模型

    將輪胎縱向力計算公式(9)代入車輛動力學模型(4)中,并綜合主動差速器的動力學模型公式(11),得到車輛/主動差速器綜合動力學狀態(tài)空間模型為

    其中:

    式中:XA為狀態(tài)變量;UA為輸入變量;TC為控制變量;Oi×j為具有 i行和 j列的零矩陣。

    選擇狀態(tài)空間的輸出變量為 YA=Xv=[β]T, 得到輸出狀態(tài)方程為

    利用歐拉方法對車輛動力學模型公式(12)和式(13)進行離散化處理(ΔT=0.01s是系統(tǒng)的采樣時間),得到線性定常離散時間的車輛動力學狀態(tài)空間模型:

    假設當前時刻k的所有狀態(tài)向量XA(k)是可測量或可估計的,利用迭代模型公式(14)得到未來某時刻的狀態(tài)變量XA(k+i)及輸出變量YA(k+i)預測值。設定預測時域為Np=6,控制時域為Nc=6。另外,(k+i k )表示當前k時刻對未來k+i時刻的車輛動力學狀態(tài)參數(shù)預測,最終得出車輛動力學輸出變量的模型預測狀態(tài)空間方程為

    其中:

    2 約束模型預測控制系統(tǒng)設計

    車輛操縱穩(wěn)定性模型預測控制的核心思想可描述為:在當前采樣時刻k,根據(jù)測量或估計的車輛動力學狀態(tài)變量XA(k),獲得未來預測時域Np范圍內(nèi)的輸出狀態(tài)信息YA(k+i k),并基于期望信息在線求解約束最優(yōu)化問題,最后將得到的控制變量作用于車輛動力學模型并不斷重復上述過程[11]。

    2.1 目標函數(shù)

    將車輛的操縱穩(wěn)定性控制問題轉(zhuǎn)化為有限時域內(nèi)的約束最優(yōu)化問題[12],定義能反映車輛操縱穩(wěn)定性能指標的目標函數(shù):

    根據(jù)轉(zhuǎn)彎半徑R,前輪轉(zhuǎn)向角δ和車輛動力學模型參數(shù),得到車輛在穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)向時的橫擺角速度δ和車身側偏角βδ參考值為

    式中,L=lf+lr,為車輛前、后車軸之間的軸距。

    由于車輛的縱、橫向輪胎力具有非線性飽和特性,根據(jù)車輛行駛速度變化以及道路參數(shù),可設定橫擺角速度ψ·max和車身側偏角βmax的范圍:

    式中:μ為路面附著系數(shù);g為重力加速度;Vr為車輛動力學的特征速度;參數(shù)k1和k2分別定為π/18和π/60[7]。

    另外,根據(jù)差速器、傳動齒輪和制動器的運動學關系可知,對主動差速器左側和右側的制動器同時進行控制將會造成運動干涉。因此,設定左、右制動器的控制力矩范圍是ΔTc∈[-Tmax,Tmax],當ΔTc>0時,表示右側制動器工作;而ΔTc=0時,表示左右兩側制動器同時松開;當ΔTc<0時,表示左側制動器工作,即:

    選擇目標函數(shù)控制輸入和跟蹤誤差的加權矩陣分別為R=0.001·INc和Q=I2Np,利用Um(k)表示控制時域Nc范圍內(nèi)的控制力矩輸入向量:

    分別利用Rr(k)和Ym(k)表示預測時域Np范圍內(nèi)的車輛運動參考信息和實際輸出狀態(tài)信息:

    將式(25)和式(26)代入到目標函數(shù)式(17)中,得

    2.2 約束條件分析

    由主動差速器的機械運動原理可知,根據(jù)驅(qū)動力矩的橫向傳遞方向及右側驅(qū)動軸與制動盤之間的速度差,能夠判斷對主動差速器的左側還是右側制動盤進行控制[13],具體的控制規(guī)則如表1所示。

    表1 主動差速器控制規(guī)則

    其中,El和Er分別表示左、右兩側制動器的嚙合狀態(tài),右側驅(qū)動軸與兩個制動器之間的速度差可表示為

    式中:ωr為右側驅(qū)動軸的轉(zhuǎn)動速度;ωcl和ωcr分別為左側和右側制動器的轉(zhuǎn)動速度。

    根據(jù)表1所示的主動差速器控制規(guī)則和控制力矩物理特性,可確定主動差速器控制力矩的Um(k)約束范圍;根據(jù)式(16)、式(20)和式(21),可確定車輛動力學預測模型的橫擺角速度和車身側偏角的約束范圍。其不等式矩陣形式為

    式中,Tmax為主動差速器左、右兩側制動盤的最大控制力矩極值。

    其中:

    2.3 模型預測控制求解

    在模型預測控制問題的求解過程中,由于約束條件的存在,一般情況下難以直接得到式(17)的優(yōu)化目標函數(shù)解析解,需要采用數(shù)值優(yōu)化方法求解約束優(yōu)化問題。由于目標函數(shù)是二次型的,動力學方程和時域約束條件是線性的,所以該約束優(yōu)化問題可轉(zhuǎn)化為標準的二次規(guī)劃(quadratic programming,QP)問題描述。

    將車輛動力學離散狀態(tài)空間預測模型的輸出變量(16)代入到模型預測控制的目標函數(shù)(27)中,并定義:

    對目標函數(shù)進行整理,得

    為獲得二次規(guī)劃問題的標準形式,設定二次規(guī)劃問題中的相容Hessian矩陣為Em,且梯度向量的獨立變量矩陣為Fm,分別表示為

    由于式(32)中的常數(shù)項J3不影響主動差速器控制力矩序列Um的求解,因此,將以上兩個變量矩陣代入到目標函數(shù)(32)中,并與約束條件不等式(30)進行整理和轉(zhuǎn)換,得到如式(35)和式(36)所示的車輛操縱穩(wěn)定性控制二次規(guī)劃問題標準形式。利用內(nèi)點法求解該帶有線性約束的二次實函數(shù),流程如圖3所示(更加詳細的求解過程請參考文獻[14])。

    圖3 約束模型預測問題的內(nèi)點法求解

    3 仿真結果分析

    為驗證模型預測算法在車輛操縱穩(wěn)定性控制中的有效性,利用MATLAB/Carsim軟件進行聯(lián)合仿真分析。在轉(zhuǎn)向盤角度正弦輸入情況下,比較低附著系數(shù)路面上的模型預測控制車輛與無控制車輛之間的橫擺角速度以及車身側偏角參數(shù)變化,并分析主動差速器的工作過程及控制力矩變化。

    本研究采用雙軸線性車輛動力學模型用于模型預測控制系統(tǒng)設計,其主要參數(shù)如表2所示,而仿真模型則是裝備了主動差速器的Carsim車輛動力學模型。

    表2 車輛動力學預測模型參數(shù)

    假設被控車輛以初始速度Vx=20m/s在路面附著系數(shù)為0.5的濕滑瀝青道路上行駛,對車輛施加如圖4所示的正弦前輪轉(zhuǎn)向角度,同時,為保證車輛的初始行駛速度及車輛模型的線性特性,主動差速器的輸入轉(zhuǎn)矩設定為86N·m,分別比較有主動差速器(圖中AD曲線)和無主動差速器(圖中OD曲線)工況下的控制力矩及車輛動力學響應特性,如圖5~圖7所示。

    圖4 車輛前輪轉(zhuǎn)向角度

    對于沒有裝備主動差速器的車輛而言,由于濕滑瀝青路面的附著系數(shù)相對較低,當施加如圖4所示的前輪轉(zhuǎn)向角度時,車輛的前、后車輪側偏角會快速增大,導致輪胎的非線性橫向力很快達到其極限值(如圖5所示),難以為車輛轉(zhuǎn)向提供所需的橫擺力矩,其橫擺角速度和車身側偏角也會超過其極限值(如圖6所示)。雖然經(jīng)過3s之后車輛能夠恢復穩(wěn)定行駛狀態(tài),但在車輛的非穩(wěn)態(tài)行駛過程中容易發(fā)生側滑等問題,其安全性能難以得到保證。

    圖5 前、后車輪側偏角及橫向輪胎力

    圖6 車輛的橫擺角速度及車身側偏角

    另外,從圖7所示的車輛后軸驅(qū)動輪的滑移率及輪胎力變化情況可以看出,驅(qū)動輪在該工況下的最大滑移率為0.5%,遠未達到10%的非穩(wěn)態(tài)飽和值,其最大驅(qū)動力為594N,始終小于輪胎的最大縱向力1 565N(該值由輪胎力的非線性特性分析得到)。因此,可利用主動差速器對左、右兩側輪胎的驅(qū)動力矩進行主動分配,并通過差速驅(qū)動的方式產(chǎn)生補償橫擺力矩,進而提高車輛的操縱穩(wěn)定性。

    圖7 后軸驅(qū)動輪滑移率及縱向力

    而對于裝備了主動差速器的車輛而言,當車輛的橫擺角速度和車身側偏角達到約束值時,文中設計的模型預測算法將會計算出期望的補償橫擺力矩,并根據(jù)主動差速器動力學特性,得到主動差速器左、右兩側制動器的控制力矩(如圖8所示),實現(xiàn)后軸上驅(qū)動力矩的橫向轉(zhuǎn)移和主動分配,進而使車輛的橫擺角速度和車身側偏角限定在最大極限值范圍內(nèi),有效提高車輛的操縱穩(wěn)定性。

    圖8 主動差速器控制力矩及后軸左右兩側驅(qū)動力矩

    從仿真結果可以看出,利用車輛主動差速器產(chǎn)生補償橫擺力矩時,輪胎的最大縱向滑移率能夠達到0.025,有效增大了輪胎縱向力的利用區(qū)域,同時保證了輪胎的縱向力始終處于線性范圍內(nèi)(滑移率小于0.1)。當車輛在濕滑瀝青路上行駛時,雖然作用于主動差速器上的控制力矩會造成驅(qū)動力矩的部分損失,但車輛的行駛速度僅降低至19.34m/s,即僅降低3.3%(如圖9所示),表明主動差速器對車輛動力性的影響相對較小。

    圖9 被控車輛的行駛速度

    4 結論

    (1)提出的操縱穩(wěn)定性模型預測算法基于線性車輛動力學模型進行狀態(tài)預測,并對控制力矩、輸出狀態(tài)等多約束條件進行了分析,克服了單一線性預測模型匹配度差以及非線性預測模型計算量過大的問題。

    (2)基于主動差速器的車輛操縱穩(wěn)定性控制方法增大了驅(qū)動車輪在線性穩(wěn)態(tài)區(qū)域內(nèi)的縱向力利用范圍,同時解決了傳統(tǒng)差速制動穩(wěn)定性控制造成的動力性能損失過大的問題。

    (3)本研究僅對恒定速度的線性車輛動力學預測模型進行了研究,在進一步工作中,將充分考慮被控車輛的速度變化、輪胎力的非線性特性等影響因素,構建時變的模型預測控制系統(tǒng)并通過實車道路實驗進一步驗證其系統(tǒng)性能。

    [1] ABE Masato.Vehicle handling dynamics:theory and application[M].Oxford:Butterworth-Heinemann,2015.

    [2] HANCOCK M J, WILLIAMS R A, FINA E, et al.Yaw motion control via active differentials[J].Transactions of the Institute of Measurement and Control, 2007, 29(2):137-157.

    [3] CANALE M,F(xiàn)AGIANO L.Comparing rear wheel steering and rear active differential approaches to vehicle yaw control[J].Vehicle System Dynamics, 2010, 48(5):529-546.

    [4] HANCOCK M J, WILLIAMS R A, GORDON T J, et al.A comparison of braking and differential control of road vehicle yaw-sideslip dynamics[J].Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D:Journal of Automobile Engineering, 2005, 219(3):309-327.

    [5] 冀杰,李以農(nóng),陳翀.車輛主動差速器轉(zhuǎn)矩橫向傳遞及動力性能分析[J].機械科學與技術,2014,33(1):117-121.

    [6] CANALE M,F(xiàn)AGIANOL,F(xiàn)ERRARA A,et al.Vehicle yaw control via second-order sliding-mode technique[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008, 55(11):3908-3916.

    [7] DEL Re L, ALLGOWERll F, GLIELMO L, et al.Automotive model predictive control:models,methods and applications[M].London:Springer,2010.

    [8] WONG A,KASINATHAN D,KHAJEPOUR A,et al.Integrated torque vectoring and power management framework for electric vehicles[J].Control Engineering Practice, 2016, 48:22-36.

    [9] DE NOVELLISL,SORNIOTTIA,GRUBER P.Wheel torque distribution criteria for electric vehicles with torque-vectoring differentials[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2014, 63(4):1593-1602.

    [10] SAWASE K,INOUNE K.Maximum acceptable differential speed ratio of lateral torque-vectoring differentials for vehicles[J].Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers,Part D:Journal of Automobile Engineering, 2009, 223(8):967-978.

    [11] 龔建偉,姜巖,徐威.無人駕駛車輛模型預測控制[M].北京:北京理工大學出版社,2014.

    [12] WANG L P.Model predictive control system design and implementation using MATLAB[M].London:Springer,2009.

    [13] RUBIN D,AROGETISA.Vehicle yaw stability control using active limited-slip differential via model predictive control methods[J].Vehicle System Dynamics, 2015, 53(9):1315-1330.

    [14] ZHANG Y.Solving large-scale linear programs by interior-point methods under the Matlabenvironment[J].Optimization Methods and Software, 1998, 10(1):1-31.

    [15] 冀杰.基于自動駕駛系統(tǒng)的車輛縱橫向運動綜合控制研究[D].重慶:重慶大學,2010.

    猜你喜歡
    差速器偏角力矩
    Z11巴哈賽車前差速器的輕量化研究
    翼吊長涵道發(fā)動機短艙內(nèi)偏角優(yōu)化和機理研究
    bajaZ11越野賽車前差速器的動態(tài)虛擬仿真研究
    2018全國Ⅱ卷選修3-4中偏角的解法探討
    非圓錐齒輪防滑差速器動力學分析
    北京汽車(2018年4期)2018-09-08 05:37:00
    歐姆表偶然誤差分析
    發(fā)動機阻力矩計算和起動機介紹
    山東青年(2016年12期)2017-03-02 18:22:48
    小型力矩電機波動力矩的測量
    電力輸電檢修起吊差速器的研發(fā)與應用
    廣西電力(2016年5期)2016-07-10 09:16:44
    彈性負載力矩下舵偏轉(zhuǎn)角度的測量方法
    丝瓜视频免费看黄片| 午夜成年电影在线免费观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| avwww免费| 国产精品98久久久久久宅男小说| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲avbb在线观看| 日本av免费视频播放| 天堂中文最新版在线下载| 老汉色∧v一级毛片| 精品卡一卡二卡四卡免费| 欧美精品av麻豆av| 丝袜人妻中文字幕| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| avwww免费| 亚洲中文字幕日韩| 美女福利国产在线| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产福利在线免费观看视频| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲美女黄片视频| www.熟女人妻精品国产| 黄片小视频在线播放| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 怎么达到女性高潮| 亚洲七黄色美女视频| 在线观看www视频免费| 成人国语在线视频| 久久中文看片网| av不卡在线播放| 亚洲国产欧美在线一区| 三级毛片av免费| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 国产伦理片在线播放av一区| 999久久久精品免费观看国产| 一区二区三区乱码不卡18| 脱女人内裤的视频| svipshipincom国产片| 成人国产av品久久久| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 午夜激情久久久久久久| 一进一出抽搐动态| 亚洲国产欧美一区二区综合| videosex国产| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 精品国产一区二区三区四区第35| 18禁观看日本| 黄色 视频免费看| 97在线人人人人妻| 宅男免费午夜| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 人妻一区二区av| 久久中文看片网| 在线观看免费视频网站a站| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美亚洲日本最大视频资源| 极品少妇高潮喷水抽搐| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 久久国产精品影院| 欧美精品啪啪一区二区三区| 中文字幕最新亚洲高清| 老司机福利观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 在线观看一区二区三区激情| 成人特级黄色片久久久久久久 | 日本wwww免费看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产男靠女视频免费网站| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 一级毛片电影观看| 两个人看的免费小视频| 9色porny在线观看| 两个人看的免费小视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 黄片播放在线免费| 欧美另类亚洲清纯唯美| 久久久久视频综合| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产主播在线观看一区二区| 国产日韩欧美亚洲二区| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 香蕉久久夜色| 国产精品久久久久成人av| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 精品卡一卡二卡四卡免费| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产一区有黄有色的免费视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产福利在线免费观看视频| bbb黄色大片| 国产精品 欧美亚洲| 正在播放国产对白刺激| 高清在线国产一区| 夜夜夜夜夜久久久久| 在线av久久热| 精品国产一区二区久久| 三级毛片av免费| 亚洲人成电影免费在线| 极品人妻少妇av视频| 三级毛片av免费| 国产黄频视频在线观看| 久久亚洲真实| 香蕉丝袜av| 91av网站免费观看| 亚洲男人天堂网一区| 久久亚洲精品不卡| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 嫩草影视91久久| 久久精品国产a三级三级三级| www.自偷自拍.com| 国产深夜福利视频在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 不卡av一区二区三区| 色综合婷婷激情| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| av一本久久久久| e午夜精品久久久久久久| 女人精品久久久久毛片| 99久久精品国产亚洲精品| 婷婷丁香在线五月| 精品欧美一区二区三区在线| 欧美大码av| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久久久精品国产欧美久久久| 桃花免费在线播放| 成人三级做爰电影| 亚洲国产中文字幕在线视频| 精品少妇久久久久久888优播| 我要看黄色一级片免费的| 青青草视频在线视频观看| 国产单亲对白刺激| 亚洲伊人久久精品综合| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 一区在线观看完整版| 欧美另类亚洲清纯唯美| 丰满迷人的少妇在线观看| 午夜久久久在线观看| 午夜激情久久久久久久| aaaaa片日本免费| 午夜精品久久久久久毛片777| 91国产中文字幕| 亚洲人成电影观看| 亚洲黑人精品在线| 视频区欧美日本亚洲| 国产在线免费精品| www.999成人在线观看| 蜜桃在线观看..| 国产一卡二卡三卡精品| 宅男免费午夜| 人妻一区二区av| 十八禁网站网址无遮挡| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 久久久久久久久久久久大奶| 高清黄色对白视频在线免费看| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产精品一区二区免费欧美| 成人影院久久| 怎么达到女性高潮| 丁香六月欧美| netflix在线观看网站| 国产精品电影一区二区三区 | 法律面前人人平等表现在哪些方面| 色综合欧美亚洲国产小说| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久国产精品影院| 欧美成人午夜精品| 大型黄色视频在线免费观看| 十八禁高潮呻吟视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 99re6热这里在线精品视频| 久久久水蜜桃国产精品网| 亚洲av电影在线进入| 99国产精品一区二区蜜桃av | 91成年电影在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 日韩视频一区二区在线观看| 亚洲人成77777在线视频| 91av网站免费观看| 中国美女看黄片| 国产色视频综合| 99香蕉大伊视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 国产高清国产精品国产三级| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产av国产精品国产| 国产免费视频播放在线视频| 99精品在免费线老司机午夜| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 欧美国产精品va在线观看不卡| 午夜精品国产一区二区电影| 精品国产一区二区三区四区第35| 久久中文字幕一级| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| www.精华液| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲精品在线美女| 免费在线观看完整版高清| 国产成人精品久久二区二区91| 人妻久久中文字幕网| 亚洲欧美一区二区三区久久| 久久久久网色| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 亚洲 欧美一区二区三区| 飞空精品影院首页| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 又大又爽又粗| 久久久精品94久久精品| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 免费看a级黄色片| a级片在线免费高清观看视频| a级毛片在线看网站| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 亚洲精品中文字幕在线视频| 一二三四社区在线视频社区8| 国产精品偷伦视频观看了| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产av国产精品国产| 又紧又爽又黄一区二区| 91成人精品电影| 欧美午夜高清在线| 一区二区日韩欧美中文字幕| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美日本中文国产一区发布| 麻豆av在线久日| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 美女扒开内裤让男人捅视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 无人区码免费观看不卡 | 中文字幕精品免费在线观看视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 一级黄色大片毛片| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 免费少妇av软件| 久久狼人影院| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 91精品三级在线观看| 日韩欧美免费精品| 国产福利在线免费观看视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 色94色欧美一区二区| 国产一区二区激情短视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产av精品麻豆| 成人亚洲精品一区在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| av欧美777| 国产一区二区三区视频了| 99在线人妻在线中文字幕 | 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 久久精品国产亚洲av高清一级| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 久久国产精品大桥未久av| 久久久久精品人妻al黑| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲精品一二三| 国产亚洲精品第一综合不卡| av免费在线观看网站| av电影中文网址| 一级毛片女人18水好多| 国产高清videossex| 亚洲精品国产一区二区精华液| 操美女的视频在线观看| 18在线观看网站| 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产福利在线免费观看视频| 极品教师在线免费播放| 精品乱码久久久久久99久播| 岛国毛片在线播放| 国产亚洲精品久久久久5区| 啦啦啦 在线观看视频| 1024香蕉在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 蜜桃国产av成人99| 国产精品免费视频内射| 国产老妇伦熟女老妇高清| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产高清国产精品国产三级| 久久久国产一区二区| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 777米奇影视久久| 欧美国产精品一级二级三级| 黄色怎么调成土黄色| 精品国内亚洲2022精品成人 | 国产精品免费一区二区三区在线 | 国精品久久久久久国模美| 成人影院久久| 精品第一国产精品| 日韩大片免费观看网站| 无人区码免费观看不卡 | 性高湖久久久久久久久免费观看| 老司机影院毛片| 国产黄色免费在线视频| 桃花免费在线播放| 国产单亲对白刺激| 一级毛片电影观看| xxxhd国产人妻xxx| 又黄又粗又硬又大视频| 日韩免费高清中文字幕av| 欧美精品啪啪一区二区三区| 老司机在亚洲福利影院| 一级黄色大片毛片| 国产精品久久久久成人av| 大片免费播放器 马上看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 又紧又爽又黄一区二区| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 国产成人欧美| 宅男免费午夜| 女警被强在线播放| 成人18禁在线播放| 9热在线视频观看99| 国产淫语在线视频| 久久人妻熟女aⅴ| av片东京热男人的天堂| 精品卡一卡二卡四卡免费| 丁香六月天网| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 久久这里只有精品19| 男男h啪啪无遮挡| www.自偷自拍.com| videosex国产| 日韩有码中文字幕| av电影中文网址| 国产又爽黄色视频| tocl精华| 9色porny在线观看| 999久久久精品免费观看国产| 捣出白浆h1v1| 精品一区二区三区四区五区乱码| 成人永久免费在线观看视频 | 亚洲国产精品一区二区三区在线| 欧美国产精品一级二级三级| 麻豆成人av在线观看| 1024香蕉在线观看| 国产精品成人在线| 国产成人av激情在线播放| 又紧又爽又黄一区二区| 久久久欧美国产精品| 最近最新免费中文字幕在线| 国产福利在线免费观看视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 岛国在线观看网站| 国产免费av片在线观看野外av| 日本av免费视频播放| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 久久这里只有精品19| 美女国产高潮福利片在线看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产黄频视频在线观看| 脱女人内裤的视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产午夜精品久久久久久| 久久香蕉激情| 国产一区二区 视频在线| 久热爱精品视频在线9| 1024香蕉在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产精品免费视频内射| 国产一区二区三区综合在线观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 99国产精品一区二区三区| 欧美激情极品国产一区二区三区| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 欧美黑人精品巨大| 亚洲精品自拍成人| 伦理电影免费视频| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产精品av久久久久免费| 女人精品久久久久毛片| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 精品少妇内射三级| 欧美亚洲日本最大视频资源| 岛国毛片在线播放| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 少妇被粗大的猛进出69影院| 大香蕉久久成人网| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 人妻 亚洲 视频| 视频在线观看一区二区三区| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 成人国产一区最新在线观看| 99国产综合亚洲精品| av网站在线播放免费| 少妇 在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 久久久国产成人免费| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲精品在线观看二区| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 免费观看a级毛片全部| 不卡av一区二区三区| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 女性生殖器流出的白浆| 亚洲人成伊人成综合网2020| 欧美乱码精品一区二区三区| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久精品成人免费网站| 人人澡人人妻人| 久久精品国产a三级三级三级| 日韩欧美免费精品| svipshipincom国产片| 少妇粗大呻吟视频| 亚洲九九香蕉| √禁漫天堂资源中文www| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产在线视频一区二区| 2018国产大陆天天弄谢| 国产成人欧美| 老鸭窝网址在线观看| 丝袜美足系列| 黄片小视频在线播放| 精品欧美一区二区三区在线| 飞空精品影院首页| 国产精品 国内视频| 国产av国产精品国产| 丝袜喷水一区| 最黄视频免费看| 在线观看免费视频日本深夜| 黑丝袜美女国产一区| 精品人妻1区二区| 99国产精品免费福利视频| 操美女的视频在线观看| 日本黄色视频三级网站网址 | 性高湖久久久久久久久免费观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲精品中文字幕在线视频| 天天操日日干夜夜撸| 黄色毛片三级朝国网站| 一区二区日韩欧美中文字幕| 一进一出抽搐动态| 一级黄色大片毛片| 黑丝袜美女国产一区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 丁香欧美五月| 99香蕉大伊视频| 手机成人av网站| 大香蕉久久网| 久久久精品94久久精品| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 最近最新免费中文字幕在线| 国产在视频线精品| 国产伦理片在线播放av一区| 桃花免费在线播放| 超碰97精品在线观看| 在线看a的网站| 热re99久久国产66热| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 国产国语露脸激情在线看| 老司机在亚洲福利影院| 国产在线视频一区二区| √禁漫天堂资源中文www| 日本黄色视频三级网站网址 | 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 国产高清激情床上av| aaaaa片日本免费| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 91成年电影在线观看| 国产高清videossex| 免费看a级黄色片| 日本av免费视频播放| 成年人午夜在线观看视频| 国产午夜精品久久久久久| 多毛熟女@视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 99精品久久久久人妻精品| 成年版毛片免费区| 国产在线免费精品| 中文字幕最新亚洲高清| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产色视频综合| 不卡av一区二区三区| 在线天堂中文资源库| 午夜成年电影在线免费观看| 色在线成人网| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 女人久久www免费人成看片| 伦理电影免费视频| 丁香六月天网| 后天国语完整版免费观看| 曰老女人黄片| 免费高清在线观看日韩| 国产一区二区 视频在线| 日本欧美视频一区| 免费不卡黄色视频| 中文字幕制服av| 一进一出抽搐动态| 国产深夜福利视频在线观看| 热99re8久久精品国产| 99久久人妻综合| 久久性视频一级片| 超碰成人久久| 天天添夜夜摸| 啦啦啦在线免费观看视频4| 宅男免费午夜| 亚洲欧洲日产国产| 丁香欧美五月| 亚洲免费av在线视频| 大型黄色视频在线免费观看| 国产精品偷伦视频观看了| 黄色成人免费大全| 交换朋友夫妻互换小说| 一本大道久久a久久精品| 色94色欧美一区二区| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 久热这里只有精品99| 一本色道久久久久久精品综合| 欧美 日韩 精品 国产| 十八禁人妻一区二区| 欧美精品亚洲一区二区| 国产成人精品无人区| 欧美性长视频在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 99国产精品99久久久久| 啦啦啦 在线观看视频| 色视频在线一区二区三区| 亚洲视频免费观看视频| 国产精品 欧美亚洲| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 成年女人毛片免费观看观看9 | 777米奇影视久久| 国产一区有黄有色的免费视频| 日本vs欧美在线观看视频| 老汉色∧v一级毛片| 一区二区三区精品91| 精品福利观看| 交换朋友夫妻互换小说| 欧美激情久久久久久爽电影 | 国产男女超爽视频在线观看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 天堂动漫精品| 久久影院123| 国产精品久久久人人做人人爽| 91麻豆av在线| 丝袜喷水一区| 日本vs欧美在线观看视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 男人操女人黄网站| 国产一区二区三区视频了| 后天国语完整版免费观看| 久久婷婷成人综合色麻豆| 亚洲五月婷婷丁香| 黄色成人免费大全| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲专区字幕在线| 亚洲九九香蕉| 99九九在线精品视频| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 香蕉久久夜色| 免费观看人在逋| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 久久亚洲真实| 国产视频一区二区在线看| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 亚洲熟女毛片儿| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲全国av大片| 免费不卡黄色视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 欧美一级毛片孕妇| 久久毛片免费看一区二区三区| av天堂久久9| 欧美日本中文国产一区发布| 黑人操中国人逼视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产亚洲av高清不卡| 亚洲国产欧美一区二区综合| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 在线观看舔阴道视频| 日韩视频一区二区在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产精品电影一区二区三区 | 亚洲久久久国产精品| 男男h啪啪无遮挡| 免费观看人在逋| 9热在线视频观看99| 桃红色精品国产亚洲av| 久久久久久久大尺度免费视频| 免费在线观看黄色视频的| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 99热网站在线观看| 丁香六月天网| 中文字幕色久视频| av在线播放免费不卡| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 精品人妻在线不人妻| 最近最新中文字幕大全电影3 | 三级毛片av免费| 99国产极品粉嫩在线观看| 最新在线观看一区二区三区| 国产成人系列免费观看| 亚洲综合色网址| 午夜福利一区二区在线看| 欧美精品av麻豆av| 亚洲久久久国产精品| 一级毛片精品| 午夜福利免费观看在线|