• <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 ?

    統(tǒng)計(jì)最優(yōu)柱面近場(chǎng)聲全息參數(shù)選取方法研究

    2018-03-27 16:47:16李希友王志強(qiáng)劉興華
    艦船科學(xué)技術(shù) 2018年3期
    關(guān)鍵詞:柱面參考點(diǎn)聲壓

    李 彪,李希友,王志強(qiáng),劉興華

    (大連測(cè)控技術(shù)研究所,遼寧 大連 116013)

    0 引 言

    機(jī)械噪聲是艦艇水下輻射噪聲主要噪聲源,是降低艦艇水下輻射噪聲水平的主要控制方向。精確定位機(jī)械聲源艇體表面強(qiáng)輻射區(qū)域,是深入研究機(jī)械聲源傳遞特性、定量分離機(jī)械噪聲貢獻(xiàn)的前提和基礎(chǔ)[1, 2]。

    近場(chǎng)聲全息是一種有效的機(jī)械聲源定位技術(shù),首先由Williams[3]基于Fourier聲學(xué)提出。針對(duì)空間離散域Fourier變換存在嚴(yán)重的空間頻率泄露問題,后續(xù)研究人員相繼提出比較有效的近場(chǎng)聲全息信息處理方法,主要包括:基于邊界元法近場(chǎng)聲全息[4]、基于等效源法近場(chǎng)聲全息[5]、基于Helmholtz最小二乘近場(chǎng)聲全息[6]和統(tǒng)計(jì)最優(yōu)近場(chǎng)聲全息[7–9]。

    統(tǒng)計(jì)最優(yōu)近場(chǎng)聲全息是利用疊加原理,通過全息面到重構(gòu)面的曲線擬合實(shí)現(xiàn)聲場(chǎng)反演,最終達(dá)到輻射聲場(chǎng)重構(gòu)或預(yù)測(cè)。統(tǒng)計(jì)最優(yōu)近場(chǎng)聲全息是利用疊加原理,通過全息面到重構(gòu)面的曲線擬合實(shí)現(xiàn)聲場(chǎng)反演,最終達(dá)到輻射聲場(chǎng)重構(gòu)或預(yù)測(cè)。由于不受測(cè)量數(shù)據(jù)數(shù)量的限制,可以對(duì)基波函數(shù)進(jìn)行任意高階次截?cái)啵y(tǒng)計(jì)最優(yōu)近場(chǎng)聲全息能夠獲得高精度的聲場(chǎng)投影,是全局最優(yōu)的聲場(chǎng)重構(gòu)方法。根據(jù)艦艇結(jié)構(gòu)特征,采用基于柱面坐標(biāo)的多參考統(tǒng)計(jì)最優(yōu)近場(chǎng)聲全息算法,可實(shí)現(xiàn)機(jī)械聲源艇體表面強(qiáng)輻射區(qū)域定位。實(shí)際結(jié)構(gòu)近場(chǎng)聲全息測(cè)量一般采用掃描法,該測(cè)量方法簡(jiǎn)便易行。本文針對(duì)掃描法測(cè)量全息面復(fù)聲壓的獲取方式,重點(diǎn)研究柱面統(tǒng)計(jì)最優(yōu)算法定位精度的影響因素及關(guān)系,為實(shí)艇機(jī)械聲源近場(chǎng)聲全息定位提供實(shí)用化參數(shù)選擇依據(jù)。

    1 柱面統(tǒng)計(jì)最優(yōu)近場(chǎng)聲全息算法

    1.1 測(cè)量模型

    在圓柱坐標(biāo)系(r,φ,z)中,為柱面全息面半徑,為聲源重構(gòu)面半徑,測(cè)量面及重構(gòu)面的軸向長(zhǎng)度為,對(duì)應(yīng)的網(wǎng)格剖分及兩同形柱面映射如圖1所示。

    圖1 柱面全息面及聲源重構(gòu)面網(wǎng)格剖分Fig.1 Mesh reconstruction of cylindrical holographic surface and sound source

    在全息面劃分測(cè)量節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)格過程中,連續(xù)信號(hào)將在空間上被離散。在空間采樣過程,全息面測(cè)量網(wǎng)格剖分,決定著柱面波函數(shù)計(jì)算所引入截?cái)嗾`差的大小,影響著聲源面的重構(gòu)精度。測(cè)量信號(hào)若以采樣間隔在空間向上離散,Nyquist波數(shù)

    在空間采樣過程,空間截?cái)囝l率不得高于相應(yīng)的Nyquist波數(shù),否則由采樣定理可知信號(hào)將出現(xiàn)混疊失真。因此,根據(jù)Nyquist波數(shù)計(jì)算式(2),能夠選擇適當(dāng)?shù)目臻g截?cái)囝l率,并借助空間截?cái)囝l率能夠指導(dǎo)全息面測(cè)量網(wǎng)格的剖分。

    1.2 多參考全息面復(fù)聲壓

    全息面復(fù)聲壓用聲壓幅值和相位描述。聲壓幅值通過在全息面上測(cè)量節(jié)點(diǎn)信號(hào)自譜直接獲得,聲壓相位通過參考點(diǎn)與測(cè)量節(jié)點(diǎn)信號(hào)互譜獲得。當(dāng)聲源僅為一個(gè)或不相干時(shí),采用單參考點(diǎn);當(dāng)聲源為多個(gè)相干源時(shí),采用多參考點(diǎn)。

    針對(duì)單參考點(diǎn)情況,采用J元陣進(jìn)行K次掃描實(shí)現(xiàn)全息面的聲壓逐點(diǎn)掃描測(cè)量,其中為單參考點(diǎn)第k次聲壓測(cè)量值,為全息面上第j個(gè)陣元的第k次聲壓測(cè)量值,為第k次測(cè)量中單參考點(diǎn)到第j元的傳遞函數(shù),于是

    其向量格式為

    針對(duì)多參考點(diǎn)情況,采用上述單參考點(diǎn)相同的全息面聲壓逐點(diǎn)掃描測(cè)量方式。其中,為全息面上共N個(gè)節(jié)點(diǎn)中的第i個(gè)節(jié)點(diǎn)處的聲壓測(cè)量值;為全息面與聲源之間布置的共M個(gè)參考點(diǎn)中的第個(gè)參考點(diǎn)聲壓測(cè)量值;為從第個(gè)參考點(diǎn)到第i個(gè)測(cè)量節(jié)點(diǎn)的傳遞函數(shù)[10]。于是

    其矩陣格式為

    綜合單參考點(diǎn)和多參考點(diǎn)情況,能夠基于逐點(diǎn)聲壓掃描測(cè)量方式建立全息面的復(fù)聲壓場(chǎng)。

    1.3 柱面統(tǒng)計(jì)最優(yōu)數(shù)學(xué)模型

    Helmholtz方程(9)的自由場(chǎng)行波解

    根據(jù)波動(dòng)方程解的結(jié)構(gòu),柱面統(tǒng)計(jì)最優(yōu)算法定義柱面波函數(shù)

    將方程(11)利用求和計(jì)算積分,并進(jìn)行截?cái)嗵幚?,?/p>

    為了便于實(shí)現(xiàn)理論推導(dǎo),將全息面、重構(gòu)面的二維柱面網(wǎng)格映射到一維數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),即

    利用全息面上PQ個(gè)測(cè)量節(jié)點(diǎn)的聲壓信息進(jìn)行最小二乘擬合,重構(gòu)面的聲壓預(yù)測(cè)[11],即

    方程(15)寫成矩陣形式

    其中,

    所以權(quán)系數(shù)矩陣為

    將權(quán)系數(shù)矩陣(17)代入方程(14),并以矩陣形式表述重構(gòu)面上聲壓

    其中全息面測(cè)量聲壓由式(8)給出。

    2 定位精度影響因素分析

    根據(jù)近場(chǎng)聲全息測(cè)量方法與柱面統(tǒng)計(jì)最優(yōu)近場(chǎng)聲全息算法,通過仿真研究,分析信息處理參數(shù)與測(cè)量陣參數(shù)對(duì)聲源定位精度影響關(guān)系,為柱面統(tǒng)計(jì)最優(yōu)近場(chǎng)聲全息定位方法參數(shù)實(shí)用化選擇提供依據(jù)。

    2.1 信息處理參數(shù)

    根據(jù)柱面統(tǒng)計(jì)最優(yōu)近場(chǎng)聲全息算法的理論推導(dǎo)可知,影響重構(gòu)面聲壓計(jì)算結(jié)果的因素主要包括正則化因子、倐逝波截?cái)嗖〝?shù),而柱面函數(shù)的截?cái)嚯A次因其高階累計(jì)量相對(duì)較小而在選取一定階次以后對(duì)算法影響不大。

    倐逝波截?cái)嗖〝?shù)由倐逝波信噪比D和k-space指數(shù)窗函數(shù)共同決定。根據(jù)軸向倐逝波條件方程可得[9]:

    周向波數(shù)上限

    于是,波數(shù)k-space指數(shù)窗函數(shù)為

    設(shè)在圓柱坐標(biāo)系,全息面半徑rh=0.414 5 m,左端z0=0 m,右端zh=0.85 m的圓柱面,聲源面與重構(gòu)面半徑分別為rc=0.075 m和rs=0.09 m,在全息面上進(jìn)行32×34個(gè)節(jié)點(diǎn)的網(wǎng)格剖分,聲源頻率fr=1 000 Hz,聲源坐標(biāo)(0.075 m,180°,0.65 m)。

    圖2 正則化因子對(duì)重構(gòu)聲壓沿軸向分布影響Fig.2 Influence of regularization factor on the distribution of reconstructive sound pressure along the axial diretion

    在圖3中,倏逝波信噪比D分別為10 dB,20 dB,35 dB和55 dB。在確定的測(cè)量距離的條件下,隨著信噪比D的升高,所包含的高波數(shù)倏逝波成分隨之增多,能夠提高噪聲源位置的分辨率,提高噪聲源定位的精度,然而邊緣的有效測(cè)量孔徑效應(yīng)也隨之惡化。因此,優(yōu)化倏逝波信噪比D應(yīng)該兼顧噪聲源定位的分辨率和邊緣的有效測(cè)量孔徑效應(yīng),例如D=55 dB。

    圖3 倏逝波信噪比對(duì)重構(gòu)聲壓沿軸向分布影響Fig.3 Influence of evanescent wave sing-to-noise ratio on the distribution of reconstructive sound pressure along the axial diretion

    圖4 窗型參數(shù)對(duì)重構(gòu)聲壓沿軸向分布影響Fig.4 Influence of window parameter on the distribution of reconstructive sound pressure along the axial direction

    2.2 測(cè)量陣參數(shù)

    根據(jù)柱面全息面測(cè)量方法,影響定位精度的測(cè)量系統(tǒng)參數(shù)主要包括陣元間距l(xiāng)、全息面尺寸L和測(cè)量距離ds。對(duì)于實(shí)際測(cè)量系統(tǒng),聲壓的測(cè)量不可能遍布整個(gè)全息面,而只能是覆蓋于全息面上一個(gè)特定二維尺寸的表面積上,這個(gè)特定尺寸的表面積稱為測(cè)量孔徑。對(duì)于柱面結(jié)構(gòu),測(cè)量孔徑在軸向方向有限,導(dǎo)致測(cè)量信號(hào)的不連續(xù)性,存在著空間頻率泄露,最終造成邊緣節(jié)點(diǎn)上的重構(gòu)聲場(chǎng)數(shù)值的發(fā)散和無意義。為此,采用將Tukey窗函數(shù)應(yīng)用于軸向?yàn)V波,能夠有效抑制空間頻率泄露,有效地消除了有限測(cè)量孔徑效應(yīng)。

    Tukey窗函數(shù)

    仿真條件與2.1節(jié)相同,根據(jù)柱面統(tǒng)計(jì)最優(yōu)算法,以下分別給出聲源定位偏差與測(cè)量陣參數(shù)及窗型參數(shù)影響關(guān)系曲線,如圖5~圖8所示。

    從圖5仿真結(jié)果可以看出,重建位置偏差隨陣元間距增大,且當(dāng)其他測(cè)量參數(shù)取值比較理想時(shí),陣元間距小于波長(zhǎng)的1/3時(shí)陣元間距的改變對(duì)聲源重建位置的影響并不大。由所取的幾組測(cè)量參數(shù)值的結(jié)果可以得出,當(dāng)取時(shí),重建位置偏差已經(jīng)很小。因此,在測(cè)量時(shí)要求保證測(cè)量網(wǎng)格尺寸小于1/3波長(zhǎng)。

    從圖6的仿真結(jié)果可以看到,重建位置偏差隨全息測(cè)量面尺寸增大而減小,且當(dāng)其他測(cè)量參數(shù)取值比較理想時(shí),測(cè)量面邊長(zhǎng)大于3倍波長(zhǎng)的重建結(jié)果已經(jīng)很準(zhǔn)確。

    從圖7可知,全息測(cè)量距離增大時(shí),重建位置偏差隨之增大。當(dāng)其他測(cè)量參數(shù)選取比較理想,測(cè)量距離小于波長(zhǎng)的1/5時(shí),重建位置偏差隨全息測(cè)量距離變化不很明顯。而其他測(cè)量參數(shù)的選取不夠理想時(shí),測(cè)量面與聲源面間的距離是一個(gè)比較敏感的參數(shù),因此在實(shí)際測(cè)量中,需要優(yōu)先考慮全息測(cè)量距離。

    圖5 陣元間距對(duì)定位精度影響Fig.5 Influence of array element spacing on positioning accuracy

    圖6 全息面尺寸對(duì)定位精度影響Fig.6 Influence of holographic size on positioning accuracy

    圖7 測(cè)量距離對(duì)定位精度影響Fig.7 Influence of measuring distance on positioning accuracy

    圖8 重構(gòu)面上聲壓沿軸向分布曲線Fig.8 The distribution of sound pressure along the axial direction of the reconstructed surface

    3 數(shù)值仿真

    針對(duì)柱面統(tǒng)計(jì)最優(yōu)算法,進(jìn)行多源數(shù)值仿真研究,驗(yàn)證參數(shù)選取方法的有效性。在該仿真過程中,采用3個(gè)脈動(dòng)小球噪聲源和8個(gè)參考點(diǎn),均布置在聲源面內(nèi)部,噪聲源和參考點(diǎn)參數(shù)在表1中給出,其中小球振動(dòng)頻率fR=1 000 Hz,參數(shù)選取方法按照第2部分研究結(jié)果給出。

    圖9給出逐點(diǎn)掃描獲得的全息面復(fù)聲壓譜。其中,圖9(a)為傳播波復(fù)聲壓譜平面等值線分布圖,而圖9(b)中的復(fù)聲壓譜平面等值線分布圖包含傳播波和非傳播波(倏逝波)2種波成分。由圖可知,在測(cè)量孔徑方面,周向聲壓幅值譜連續(xù),沒有測(cè)量孔徑效應(yīng);軸向存在有限測(cè)量孔徑效應(yīng),Tukey窗函數(shù)濾波使得聲壓幅值在軸向兩邊緣產(chǎn)生平順下降,能夠消除軸向有限測(cè)量孔徑效應(yīng);當(dāng)復(fù)聲壓譜包含倏逝波成分時(shí),聲源部位近場(chǎng)特性明顯,復(fù)聲壓譜的分辨率顯著提高。

    圖10就重構(gòu)面聲壓幅值對(duì)比給出了計(jì)算結(jié)果和柱面統(tǒng)計(jì)最優(yōu)算法重構(gòu)的結(jié)果。由圖可見,柱面統(tǒng)計(jì)最優(yōu)算法由于在近場(chǎng)捕捉到了非傳播的倏逝波,聲場(chǎng)的測(cè)量和重構(gòu)結(jié)果均考慮到了高空間波數(shù)譜成分,使得聲源表現(xiàn)為集中分布,實(shí)現(xiàn)了聲源向中心的聚焦,實(shí)現(xiàn)噪聲源的精確定位。重構(gòu)結(jié)果在量級(jí)上明顯區(qū)別于計(jì)算的結(jié)果,是由軸向和周向波數(shù)頻率的截?cái)嗪痛蟮碾x散長(zhǎng)度,以及頻域和波數(shù)域?yàn)V波造成的,沒有修正這一量級(jí)差異顯然并不影響噪聲源的定位結(jié)果。

    圖9 多點(diǎn)源全息面聲壓幅值譜Fig.9 Sound pressure amplitude spectrum of multi sound holographic surface

    表1 多點(diǎn)噪聲源及參考點(diǎn)參數(shù)Tab.1 Multi point nosie source and reference point parameters

    圖10 多點(diǎn)源重構(gòu)面聲壓幅值譜Fig.10 Sound pressure amplitude spectrum of multi point source reconstruction surface

    4 試驗(yàn)驗(yàn)證

    為驗(yàn)證柱面統(tǒng)計(jì)最優(yōu)近場(chǎng)聲全息參數(shù)選取方法的有效性,在消聲水池進(jìn)行了近場(chǎng)聲全息模型試驗(yàn)。試驗(yàn)?zāi)P筒捎?2.2 m×Φ0.65 m×0.008 m 普通碳鋼材質(zhì)圓柱殼體,在圓柱殼結(jié)構(gòu)內(nèi)部水平單側(cè)極點(diǎn)母線上布置2個(gè)復(fù)合棒振子,作為雙源激勵(lì)振源,復(fù)合棒振子縱向間距為0.7 m。同時(shí)在圓柱殼結(jié)構(gòu)內(nèi)部均勻布置振動(dòng)傳感器,其軸向間距約為0.35 m,周向間隔約為45°,作為結(jié)構(gòu)振動(dòng)響應(yīng)測(cè)量。

    振源激勵(lì)頻率為1 kHz,聲全息面測(cè)量半徑為rH=0.635 m,聲源重構(gòu)面半徑為rs=0.355 m。采用本文研究建立的近場(chǎng)聲全息參數(shù)選取方法,給出近場(chǎng)聲全息模型試驗(yàn)結(jié)果。圖11~圖13分別為全息面復(fù)聲壓測(cè)量結(jié)果、聲壓重構(gòu)結(jié)果和殼體振動(dòng)測(cè)量結(jié)果。

    從全息面復(fù)聲壓測(cè)量結(jié)果可以看出,軸向1.2 m、周向100°~300°位置附近聲壓值較高。從聲壓重構(gòu)結(jié)果與殼體振動(dòng)測(cè)量結(jié)果可以看出,重構(gòu)聲場(chǎng)在(1.4 m,100°),(1.4 m,200°),(1.4 m,300°)位置中心聚集,亮點(diǎn)分辨率小于0.3 m,且與殼體強(qiáng)振動(dòng)位置相近,為聲源存在位置。因此,模型試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了柱面統(tǒng)計(jì)最優(yōu)近場(chǎng)聲全息參數(shù)選取方法的有效性。

    圖11 復(fù)聲壓測(cè)量結(jié)果Fig.11 Complex sound pressure measurement results

    圖12 聲壓重構(gòu)結(jié)果Fig.12 Sound pressure reconstruction results

    圖13 殼體振動(dòng)測(cè)量結(jié)果Fig.13 Shell vibration measurement results

    5 結(jié) 語

    針對(duì)艦艇圓柱殼結(jié)構(gòu),通過對(duì)柱面統(tǒng)計(jì)最優(yōu)近場(chǎng)聲全息參數(shù)選取方法研究,獲取了基于掃描法近場(chǎng)聲全息測(cè)量系統(tǒng)參數(shù)及信息處理參數(shù)與聲源定位精度影響關(guān)系,且通過數(shù)值仿真與模型試驗(yàn),驗(yàn)證參數(shù)選取方法的有效性,得到如下結(jié)論:

    1)利用Tukey窗函數(shù)應(yīng)用于軸向?yàn)V波,可有效消除軸向有效測(cè)量孔徑效應(yīng),窗函數(shù)參數(shù)值選取應(yīng)根據(jù)聲源分辨率要求進(jìn)行優(yōu)化選??;

    2)算法實(shí)現(xiàn)過程,正則化因子應(yīng)采用較低的信噪比參數(shù),倏逝波信噪比參數(shù)應(yīng)采用較高值,同時(shí)考慮有效測(cè)量孔徑效應(yīng)要求進(jìn)行優(yōu)化選??;

    3)實(shí)際測(cè)量時(shí),測(cè)量系統(tǒng)陣元間距小于1/3倍聲源波長(zhǎng)、軸向測(cè)量孔徑大于3倍聲源波長(zhǎng)、測(cè)量距離小于聲源1/5倍波長(zhǎng)。

    [1]周東旺, 李舜酩, 江星星.基于傳遞函數(shù)估計(jì)的近場(chǎng)聲全息的噪聲源識(shí)別[J].儀器儀表學(xué)報(bào), 2015, 36(12): 2874–2880.ZHOU Dong-wang, LI Shun-mei, JIANG Xing-xing.Non-field sound holography based on transfer function estimation [J].Journal of Instrumentation, 2015, 36(12): 2874–2880.

    [2]楊超.基于局部近場(chǎng)聲全息的機(jī)械噪聲源特征提取技術(shù)[D].上海: 上海交通大學(xué), 2009: 87–112.YANG Chao.Feature extraction of mechanical noise sources based on local near-field acoustic holography [D].Shanghai:Shanghai Jiaotong University, 2009: 87–112.

    [3]WILLIAMS E G.Fourier acoustics: sound radiation and nearfield acoustical holography [M].London: Academic Press,1999: 115–148.

    [4]陳心昭, 畢傳興, 李衛(wèi)兵.近場(chǎng)聲全息技術(shù)及其在噪聲源識(shí)別中的應(yīng)用[J].現(xiàn)代振動(dòng)與噪聲技術(shù), 2005, 4(1): 1–13.CHEN Xin-zhao, BI Chuan-xing, LI Wei-bing.Near-field acoustic holography and its application in noise source identification [J].Modern Vibration and Noise Technology,2005, 4(1): 1–13.

    [5]張海濱, 蔣偉康, 萬泉.適用于循環(huán)平穩(wěn)聲場(chǎng)的基于波疊加法的近場(chǎng)聲全息技術(shù)[J].物理學(xué)報(bào), 2008, 57(1): 313–321.ZHANG Hai-bin, JIANG Wei-kang, WAN Quan.No-field acoustic holography based on wave superposition method for cyclostationary sound field [J].Journal of Physics, 2008, 57(1):313–321.

    [6]SEMENONA T, WU S F.The helmholtz equation leastsquares method and rayleigh hypothesis in near-field acoustical holography[J].Journal of the Acoustical Society of America,2004, 115(4): 1632–1640.

    [7]CHO Y T, BOLTON J S, HALD J.Source visualization byusing statistically optimized nearfield acoustical holography in cylindrical coordinates[J].Journal of the Acoustical Society of America, 2005, 118(4): 2355–2364.

    [8]李衛(wèi)兵, 陳劍, 于飛.統(tǒng)計(jì)最優(yōu)柱面近場(chǎng)聲全息[J].機(jī)械工程學(xué)報(bào), 2005, 41(4): 123–127.LI Wei-bing, CHEN Jian, YU Fei.Statistics on optimal cylindrical near-field sound holography [J].Journal of Mechanical Engineering, 2005, 41(4): 123–127.

    [9]程廣福, 肖斌, 王志偉.柱面多參考統(tǒng)計(jì)最優(yōu)近場(chǎng)聲全息研究[J].哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報(bào), 2011, 32(1): 90–97.CHENG Guang-fu, XIAO Bin, WANG Zhi-wei.Cylindrical multi-reference statistical optimal near-field acoustic holography[J].Journal of Harbin Engineering University,2011, 32(1): 90–97.

    [10]KIM Y, BOLTON J S, KWON H.Partial sound field decomposition in multi-reference near-field acoustical holography by using optimally located virtual references[J].Journal of the Acoustical Society of America, 2004, 115(4):1641–1652.

    [11]HALD J.Basic theory and properties of statistically optimized near-field acoustical holography[J].Journal of the Acoustical Society of America, 2009, 125(4): 2105–2120.

    猜你喜歡
    柱面參考點(diǎn)聲壓
    基于嘴唇處的聲壓數(shù)據(jù)確定人體聲道半徑
    FANUC數(shù)控系統(tǒng)機(jī)床一鍵回參考點(diǎn)的方法
    基于單攝像頭的柱面拼接
    Maple動(dòng)畫功能在高等數(shù)學(xué)教學(xué)中的應(yīng)用示例(Ⅱ)
    車輛結(jié)構(gòu)噪聲傳遞特性及其峰值噪聲成因的分析
    汽車工程(2018年12期)2019-01-29 06:46:36
    參考點(diǎn)對(duì)WiFi位置指紋算法的影響
    數(shù)控機(jī)床返回參考點(diǎn)故障維修
    矩形孔徑柱面鏡面形擬合基底多項(xiàng)式研究
    基于GIS內(nèi)部放電聲壓特性進(jìn)行閃絡(luò)定位的研究
    FANUC數(shù)控機(jī)床回參考點(diǎn)故障分析與排除
    婷婷亚洲欧美| 亚洲乱码一区二区免费版| www.色视频.com| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产美女午夜福利| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 啦啦啦免费观看视频1| 中文字幕熟女人妻在线| 在线免费观看不下载黄p国产 | 中亚洲国语对白在线视频| 成人av在线播放网站| 免费在线观看成人毛片| 国产美女午夜福利| 五月玫瑰六月丁香| 听说在线观看完整版免费高清| 成人午夜高清在线视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 91麻豆精品激情在线观看国产| 91字幕亚洲| 身体一侧抽搐| 国产午夜福利久久久久久| 国产乱人伦免费视频| 亚洲午夜理论影院| 久久久精品大字幕| 欧美乱妇无乱码| 国产高清视频在线观看网站| 国产精品亚洲一级av第二区| 成人亚洲精品av一区二区| 欧美日韩乱码在线| 久久久成人免费电影| 少妇丰满av| 日韩人妻高清精品专区| 国产精品电影一区二区三区| 99在线视频只有这里精品首页| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 久久久久久九九精品二区国产| 丁香六月欧美| 日韩欧美在线二视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 色老头精品视频在线观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 久久久精品欧美日韩精品| 成人av在线播放网站| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 丰满人妻一区二区三区视频av | 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 小说图片视频综合网站| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲欧美日韩卡通动漫| www.熟女人妻精品国产| 999久久久精品免费观看国产| 欧美黄色片欧美黄色片| 操出白浆在线播放| 国产探花在线观看一区二区| 日韩欧美国产一区二区入口| 成年女人永久免费观看视频| 两人在一起打扑克的视频| 色综合婷婷激情| 日韩免费av在线播放| 老汉色av国产亚洲站长工具| bbb黄色大片| 国产欧美日韩精品一区二区| 婷婷精品国产亚洲av在线| 久久精品影院6| 美女cb高潮喷水在线观看| 精品日产1卡2卡| 看黄色毛片网站| 亚洲精品亚洲一区二区| 一个人免费在线观看电影| 美女高潮的动态| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 亚洲真实伦在线观看| or卡值多少钱| 女人被狂操c到高潮| 又黄又粗又硬又大视频| av国产免费在线观看| 91在线精品国自产拍蜜月 | 99热只有精品国产| 一本久久中文字幕| 中文字幕久久专区| 日本五十路高清| 欧美一区二区亚洲| 日韩欧美在线二视频| 一级黄色大片毛片| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产亚洲欧美98| 久久人妻av系列| 精品一区二区三区av网在线观看| 宅男免费午夜| 日本a在线网址| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 欧美大码av| 国产亚洲精品一区二区www| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 高清日韩中文字幕在线| 欧美zozozo另类| 精品久久久久久久末码| 最近在线观看免费完整版| 在线观看日韩欧美| 在线看三级毛片| 色视频www国产| 12—13女人毛片做爰片一| 我的老师免费观看完整版| 国产爱豆传媒在线观看| 国产精品综合久久久久久久免费| 欧美乱色亚洲激情| 精品国内亚洲2022精品成人| 色尼玛亚洲综合影院| 99精品久久久久人妻精品| 啪啪无遮挡十八禁网站| 一进一出抽搐动态| 九色国产91popny在线| 一区二区三区国产精品乱码| 一区二区三区激情视频| av国产免费在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 午夜免费激情av| 国内精品久久久久久久电影| 免费观看精品视频网站| 熟女电影av网| 久久精品国产自在天天线| АⅤ资源中文在线天堂| 一本久久中文字幕| 久久久久久久久中文| 日本与韩国留学比较| 国产伦人伦偷精品视频| 国产成人a区在线观看| 欧美一区二区精品小视频在线| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲 国产 在线| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 日本黄色片子视频| 在线观看66精品国产| 亚洲,欧美精品.| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲色图av天堂| 宅男免费午夜| 美女高潮的动态| 国产精品98久久久久久宅男小说| 成年女人永久免费观看视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 欧美日韩综合久久久久久 | 悠悠久久av| 天天添夜夜摸| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产精品综合久久久久久久免费| 69av精品久久久久久| 午夜久久久久精精品| 亚洲专区中文字幕在线| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产成人a区在线观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 色精品久久人妻99蜜桃| 少妇的逼水好多| 欧美av亚洲av综合av国产av| 禁无遮挡网站| 日本熟妇午夜| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 黄色片一级片一级黄色片| 又黄又粗又硬又大视频| 天堂√8在线中文| 欧美3d第一页| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产精品爽爽va在线观看网站| 少妇的丰满在线观看| 在线观看免费视频日本深夜| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲国产中文字幕在线视频| 一区二区三区高清视频在线| 欧美在线一区亚洲| 99久久精品一区二区三区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 精品久久久久久久毛片微露脸| e午夜精品久久久久久久| 99热精品在线国产| 日韩国内少妇激情av| 亚洲av成人av| 午夜福利在线观看吧| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 日本一二三区视频观看| 国产久久久一区二区三区| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产一区二区在线av高清观看| 十八禁人妻一区二区| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产午夜精品论理片| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| or卡值多少钱| 欧美丝袜亚洲另类 | 露出奶头的视频| 又爽又黄无遮挡网站| 一区二区三区国产精品乱码| 人妻夜夜爽99麻豆av| 少妇丰满av| 性色av乱码一区二区三区2| 一级作爱视频免费观看| 国产av一区在线观看免费| 一本综合久久免费| 2021天堂中文幕一二区在线观| 99国产综合亚洲精品| 午夜免费激情av| 亚洲第一电影网av| 亚洲国产欧美网| 三级国产精品欧美在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 99热6这里只有精品| 中文字幕av在线有码专区| 国产高清视频在线播放一区| 精品乱码久久久久久99久播| 69人妻影院| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲欧美日韩卡通动漫| 3wmmmm亚洲av在线观看| 九色成人免费人妻av| 欧美成狂野欧美在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲一区二区三区不卡视频| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | 欧美绝顶高潮抽搐喷水| www.色视频.com| 十八禁人妻一区二区| 黄色丝袜av网址大全| 国产高清视频在线播放一区| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产伦在线观看视频一区| 在线免费观看的www视频| 热99re8久久精品国产| h日本视频在线播放| 精品久久久久久久毛片微露脸| 国产在视频线在精品| 亚洲精品在线观看二区| 99在线视频只有这里精品首页| 日本熟妇午夜| 精品久久久久久久毛片微露脸| 最新美女视频免费是黄的| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产亚洲av嫩草精品影院| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产真实伦视频高清在线观看 | 久久精品91无色码中文字幕| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 欧美性猛交黑人性爽| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚洲精品成人久久久久久| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 观看美女的网站| 久久人妻av系列| 国产一区二区在线观看日韩 | 国产一区二区三区视频了| av视频在线观看入口| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久这里只有精品中国| 成熟少妇高潮喷水视频| 日韩免费av在线播放| 十八禁人妻一区二区| 国产精品乱码一区二三区的特点| 舔av片在线| 两个人看的免费小视频| 国产免费av片在线观看野外av| 首页视频小说图片口味搜索| 日韩欧美国产一区二区入口| 欧美日韩福利视频一区二区| 身体一侧抽搐| 亚洲成av人片免费观看| 精品不卡国产一区二区三区| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产免费男女视频| 乱人视频在线观看| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 亚洲熟妇熟女久久| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 在线视频色国产色| 99热6这里只有精品| 老汉色∧v一级毛片| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲av五月六月丁香网| а√天堂www在线а√下载| 看黄色毛片网站| 免费高清视频大片| 国产精品一区二区免费欧美| 一进一出好大好爽视频| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 少妇人妻一区二区三区视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲精品在线美女| 国产亚洲精品久久久com| 99久久九九国产精品国产免费| 叶爱在线成人免费视频播放| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 丰满人妻一区二区三区视频av | 全区人妻精品视频| 久久精品国产自在天天线| 在线观看舔阴道视频| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日韩人妻高清精品专区| 欧美黑人欧美精品刺激| 麻豆成人午夜福利视频| 久久精品国产综合久久久| 欧美日本亚洲视频在线播放| 一个人观看的视频www高清免费观看| 成年人黄色毛片网站| 制服丝袜大香蕉在线| 校园春色视频在线观看| 老汉色∧v一级毛片| 欧美一区二区国产精品久久精品| 91麻豆av在线| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲av免费在线观看| 性色avwww在线观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 久久香蕉精品热| 久久久久久国产a免费观看| 美女高潮的动态| 又紧又爽又黄一区二区| 90打野战视频偷拍视频| 成熟少妇高潮喷水视频| 日韩欧美免费精品| 桃红色精品国产亚洲av| 成人亚洲精品av一区二区| 香蕉久久夜色| 3wmmmm亚洲av在线观看| 欧美乱妇无乱码| 欧美日韩国产亚洲二区| 国产免费av片在线观看野外av| 午夜精品久久久久久毛片777| 日本熟妇午夜| 免费高清视频大片| 色综合欧美亚洲国产小说| 我的老师免费观看完整版| 两个人视频免费观看高清| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 女警被强在线播放| 亚洲av二区三区四区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 欧美黄色淫秽网站| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 日本a在线网址| 99热精品在线国产| 国产真人三级小视频在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 搞女人的毛片| 男女床上黄色一级片免费看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 九九在线视频观看精品| 久久精品影院6| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 日本五十路高清| 午夜精品在线福利| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 日韩欧美国产在线观看| 美女大奶头视频| 欧美日韩乱码在线| 欧美成人免费av一区二区三区| ponron亚洲| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产亚洲精品一区二区www| 亚洲av成人av| 在线播放国产精品三级| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 97碰自拍视频| 免费搜索国产男女视频| 少妇的逼水好多| 亚洲美女视频黄频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| h日本视频在线播放| 乱人视频在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 村上凉子中文字幕在线| 久久九九热精品免费| 国产免费男女视频| 99在线人妻在线中文字幕| 精品久久久久久成人av| 一进一出抽搐gif免费好疼| 俺也久久电影网| 亚洲国产高清在线一区二区三| 禁无遮挡网站| 全区人妻精品视频| 亚洲七黄色美女视频| 成人精品一区二区免费| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 内射极品少妇av片p| 日本精品一区二区三区蜜桃| 高清在线国产一区| 日韩成人在线观看一区二区三区| 真人一进一出gif抽搐免费| 伊人久久精品亚洲午夜| 麻豆国产97在线/欧美| 亚洲av电影不卡..在线观看| 久久国产乱子伦精品免费另类| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产伦人伦偷精品视频| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产三级在线视频| 日本一二三区视频观看| www日本在线高清视频| 嫩草影院精品99| 99热精品在线国产| 国产精品久久久人人做人人爽| 色视频www国产| 欧美一区二区精品小视频在线| 色精品久久人妻99蜜桃| 又黄又粗又硬又大视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 内地一区二区视频在线| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲欧美日韩高清专用| h日本视频在线播放| 我要搜黄色片| 可以在线观看毛片的网站| 91麻豆精品激情在线观看国产| 久久人妻av系列| 国产黄a三级三级三级人| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 日日干狠狠操夜夜爽| 国语自产精品视频在线第100页| 日韩欧美精品免费久久 | 高清日韩中文字幕在线| 一级毛片女人18水好多| 国产91精品成人一区二区三区| 性欧美人与动物交配| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 日本一本二区三区精品| 婷婷六月久久综合丁香| 国产美女午夜福利| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 免费看日本二区| 亚洲国产欧美网| 五月玫瑰六月丁香| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲乱码一区二区免费版| 久久久国产成人免费| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 欧美性感艳星| 成人欧美大片| 美女黄网站色视频| svipshipincom国产片| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 操出白浆在线播放| av在线蜜桃| 毛片女人毛片| 国产视频一区二区在线看| 母亲3免费完整高清在线观看| 欧美乱色亚洲激情| 乱人视频在线观看| 午夜日韩欧美国产| 国产一区二区激情短视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 亚洲av电影不卡..在线观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 最新在线观看一区二区三区| 精品人妻偷拍中文字幕| 1024手机看黄色片| 欧美三级亚洲精品| 免费看十八禁软件| 国产乱人伦免费视频| 午夜精品在线福利| 久久人人精品亚洲av| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产成年人精品一区二区| 欧美高清成人免费视频www| 久久久久久久精品吃奶| 老汉色∧v一级毛片| e午夜精品久久久久久久| 草草在线视频免费看| 中文字幕久久专区| 51午夜福利影视在线观看| 午夜两性在线视频| 亚洲欧美激情综合另类| 国产免费av片在线观看野外av| 99精品在免费线老司机午夜| 国产伦人伦偷精品视频| 动漫黄色视频在线观看| 久久久久性生活片| 丰满的人妻完整版| 人人妻人人看人人澡| 一个人免费在线观看电影| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 免费在线观看成人毛片| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 中文字幕高清在线视频| 最近最新免费中文字幕在线| 好男人电影高清在线观看| 色av中文字幕| 变态另类丝袜制服| 日韩精品中文字幕看吧| 精品一区二区三区视频在线 | 一本一本综合久久| 精品久久久久久,| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲无线在线观看| 黄色成人免费大全| 最近在线观看免费完整版| 亚洲欧美日韩无卡精品| 精品久久久久久久久久免费视频| 我要搜黄色片| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| e午夜精品久久久久久久| 他把我摸到了高潮在线观看| 99久久99久久久精品蜜桃| 精品久久久久久久末码| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 欧美中文综合在线视频| 国产精品日韩av在线免费观看| 色老头精品视频在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 少妇丰满av| 不卡一级毛片| 99久久综合精品五月天人人| 亚洲av成人av| 欧美激情久久久久久爽电影| 成人性生交大片免费视频hd| 五月伊人婷婷丁香| 成人一区二区视频在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| 久久久久久九九精品二区国产| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 99久久精品热视频| 一级毛片高清免费大全| 午夜福利在线观看吧| 日本黄大片高清| 中出人妻视频一区二区| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | 精品久久久久久久毛片微露脸| 亚洲专区国产一区二区| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 午夜免费观看网址| 一本综合久久免费| 亚洲成av人片免费观看| av国产免费在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产高清有码在线观看视频| h日本视频在线播放| 久久久久九九精品影院| 波多野结衣高清无吗| 天堂影院成人在线观看| 久久久久久大精品| 免费看光身美女| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 一进一出抽搐gif免费好疼| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 综合色av麻豆| 中文亚洲av片在线观看爽| 午夜激情欧美在线| www.色视频.com| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 亚洲最大成人手机在线| 国产一区在线观看成人免费| 免费人成在线观看视频色| 母亲3免费完整高清在线观看| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产精品永久免费网站| 亚洲性夜色夜夜综合| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 91麻豆av在线| 欧美一区二区国产精品久久精品| 女同久久另类99精品国产91| 夜夜夜夜夜久久久久| 在线免费观看的www视频| 天天一区二区日本电影三级| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 婷婷六月久久综合丁香| 国产亚洲精品一区二区www| 真人一进一出gif抽搐免费| 男人舔女人下体高潮全视频| 少妇的逼水好多| 桃红色精品国产亚洲av| 欧美在线黄色| 麻豆一二三区av精品| 十八禁人妻一区二区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 真人做人爱边吃奶动态| 午夜免费激情av| 国产一区二区在线观看日韩 | 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 99久久九九国产精品国产免费| 99热6这里只有精品| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 岛国在线观看网站| 很黄的视频免费| 99热只有精品国产| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 亚洲中文字幕日韩| 色综合欧美亚洲国产小说| a级毛片a级免费在线| 精品国产亚洲在线| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 偷拍熟女少妇极品色| 精品一区二区三区人妻视频| 久久伊人香网站| 天美传媒精品一区二区| 日韩人妻高清精品专区| 国产色爽女视频免费观看| 69av精品久久久久久| 波多野结衣高清无吗| 怎么达到女性高潮| 久久久久国内视频|