• <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 ?

    三角陣列超材料的聲傳播特性

    2018-05-14 12:19唐帥溫廷敦韓建寧

    唐帥 溫廷敦 韓建寧

    摘 要:為了使聲波產(chǎn)生不同于傳統(tǒng)天然聲學(xué)材料的反常傳輸特性,采用COMSOL有限元方法模擬了聲波在局域共振型聲子晶體中的傳播特性,給出了二維三組元局域共振型聲子晶體的振動(dòng)機(jī)制,并以原胞為基礎(chǔ)構(gòu)建了三角形陣列的聲學(xué)超材料模型,探究聲波與該模型內(nèi)原胞間的局域共振特性。仿真結(jié)果表明,從三角陣列模型底邊入射的平面點(diǎn)狀及線狀激勵(lì)聲源在受到模型的調(diào)控后都會(huì)重新在頂角處匯聚成焦點(diǎn);通過(guò)入射由三角陣列構(gòu)成的矩形模型能實(shí)現(xiàn)點(diǎn)源的低損耗搬移效果;將兩至三個(gè)相同的三角陣列組合成平行四邊形和梯形模型后會(huì)產(chǎn)生平面聲波的變向傳輸。模擬結(jié)果顯示,此種以原胞為基礎(chǔ)的三角形聲學(xué)超材料陣列模型,在共振頻率下會(huì)產(chǎn)生反常聲學(xué)現(xiàn)象,并且隨著模型構(gòu)造的改變,其共振特性也會(huì)隨之變化,產(chǎn)生不同的反常聲學(xué)現(xiàn)象。研究結(jié)果可為聲隱身、聲探測(cè)及聲波低損耗定向傳輸?shù)妊芯刻峁┬滤悸贰?/p>

    關(guān)鍵詞:超聲學(xué);聲子晶體;局域共振;三角陣列;變向傳輸

    中圖分類號(hào):O426.2 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    文章編號(hào):1008-1542(2018)05-0409-07

    人工超常材料是在電磁學(xué)的范疇內(nèi)興起和發(fā)展的。VESELAGO[1]開(kāi)創(chuàng)性地提出了負(fù)折射率的概念,認(rèn)為只要能讓物質(zhì)具有負(fù)的磁導(dǎo)率和介電常數(shù)便能夠產(chǎn)生反常折射。不同于傳統(tǒng)的光學(xué)折射性質(zhì),負(fù)折射現(xiàn)象會(huì)使入射光波及透射光波的能流都位于法線同側(cè)。為了區(qū)分平常的右手材料,常將這些材料稱之為左手材料[2-5],由于相速度和群速度反向,這些材料具備反常Doppler效應(yīng)、反常Cerenkov效應(yīng)和負(fù)光壓效應(yīng)等。作為一種彈性波,聲波與電磁波之間在某些特征方面存在著相似性,尤其是Maxwell方程[6]中的磁導(dǎo)率及介電常數(shù)等都能與聲波方程中的體積模量及質(zhì)量密度等相互照應(yīng),因此,在電磁學(xué)超材料的基礎(chǔ)上,研究者開(kāi)始了聲學(xué)超常材料的探究[7-10]。聲學(xué)超常材料是指材料的質(zhì)量密度和模量同時(shí)為負(fù),或者其中一個(gè)參數(shù)為負(fù)的人工功能材料,其設(shè)計(jì)的核心思想在于利用局域共振機(jī)制實(shí)現(xiàn)此種負(fù)參數(shù)。LIU等[11]發(fā)現(xiàn)對(duì)Bragg散射的限制可以通過(guò)設(shè)計(jì)較小的原胞尺寸來(lái)消除,然而該設(shè)計(jì)方案在實(shí)際制備及拓展中存在一些問(wèn)題。對(duì)此,YANG等[12]將具有一定質(zhì)量的物體鑲嵌在彈性薄膜中心,結(jié)果發(fā)現(xiàn)當(dāng)處于共振頻率時(shí),產(chǎn)生了負(fù)質(zhì)量效應(yīng),降低了樣品制備的困難程度。接著,以LI等[13]為代表的研究者們又發(fā)現(xiàn)共振系統(tǒng)能夠使負(fù)彈性模量和負(fù)質(zhì)量效應(yīng)同時(shí)出現(xiàn),充分證明了對(duì)諧振單元的設(shè)計(jì)是聲子晶體設(shè)計(jì)中的核心部分。這一系列的研究成果豐富了聲學(xué)超材料的應(yīng)用范圍,拓寬了聲學(xué)超材料的研究領(lǐng)域。

    1 模型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

    三角陣列超材料模型主要由二維三組元局域共振型聲子晶體組成。圖1 a)所示為一種典型的二維晶格原胞模型,該原胞的結(jié)構(gòu)是:在環(huán)氧樹(shù)脂內(nèi)嵌入鉛芯,并且該鉛芯外側(cè)由橡膠層包裹,其中鉛芯直徑尺寸為0.5 mm,橡膠層寬度為0.2 mm。圖1 b)是由這些晶格陣列形成的模型的二維軸向剖面圖,其晶格點(diǎn)陣結(jié)構(gòu)為倒三角晶格形式,即任意3個(gè)上下相鄰的原胞都可構(gòu)成一個(gè)倒三角結(jié)構(gòu),此外,由底角到頂邊的變化過(guò)程中,每遞增一行,原胞的個(gè)數(shù)便會(huì)增多一個(gè),此種具有規(guī)律性的陣列方式,使得模型結(jié)構(gòu)具有高度連續(xù)性,為聲傳播特性的定量分析提供了基礎(chǔ)。

    為了直觀地觀察模型內(nèi)部聲波傳輸情況,筆者采用COMSOL有限元仿真軟件對(duì)模型二維軸向剖面的聲場(chǎng)特性進(jìn)行模擬分析。仿真過(guò)程中所用材料的參數(shù)如下。

    2 模型理論分析

    在傳輸模型一側(cè)施加激勵(lì)源,產(chǎn)生入射超聲波時(shí),原胞的最外層部分受到聲波的擠壓會(huì)開(kāi)始振動(dòng),隨著聲波能量傳到中間層及最內(nèi)層,導(dǎo)致整個(gè)原胞結(jié)構(gòu)都會(huì)振動(dòng)。所以,整個(gè)模型對(duì)聲波的調(diào)控方式能夠視為晶胞的振動(dòng)結(jié)果。

    原胞由環(huán)氧樹(shù)脂、橡膠和鉛芯3部分組成,筆者采用雙彈簧振子模型進(jìn)行原胞振動(dòng)特性的類比分析。彈簧振子模型的色散方程[14]為

    圖2所示為原胞振動(dòng)模態(tài)的運(yùn)行結(jié)果,通過(guò)該圖可以明顯發(fā)現(xiàn)模型的內(nèi)部會(huì)發(fā)生局域共振,這是由于聲波與原胞內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生耦合作用從而導(dǎo)致諧振的出現(xiàn),模型的共振帶隙也取決于這種耦合作用的發(fā)生。若這種局域共振是原胞最內(nèi)層質(zhì)量塊的平移振動(dòng)。伴隨著此種振動(dòng),原胞的中間層會(huì)受到拉伸和壓縮,從而使構(gòu)成模型的相鄰2個(gè)原胞內(nèi)層之間的振動(dòng)相位不同。聲學(xué)結(jié)構(gòu)的這種局域共振來(lái)源于原胞最外層與相鄰2個(gè)內(nèi)層圓環(huán)之間的反相振動(dòng),使得聲學(xué)結(jié)構(gòu)宏觀上的振動(dòng)實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)平衡。

    3 仿真結(jié)果

    3.1 聲聚焦效應(yīng)

    [WT]將原胞陣列而成的三角結(jié)構(gòu)聲學(xué)模型植入水中,對(duì)入射點(diǎn)聲源所產(chǎn)生的聲波傳輸情況進(jìn)行分析。如圖3 a)所示,當(dāng)入射點(diǎn)聲源在自由平面內(nèi)傳播時(shí),會(huì)產(chǎn)生擴(kuò)散和衰減現(xiàn)象,其衰減幅度與傳輸距離呈正相關(guān),因此遠(yuǎn)距離的聲波強(qiáng)度相對(duì)較低。當(dāng)陣列模型存在時(shí),如圖3 b)所示,將聲源置于三角模型底邊后,大部分聲波被模型所吸收并在其頂角處重新匯聚成了一個(gè)焦點(diǎn)。基于此,筆者將點(diǎn)聲源改為線狀聲源研究其對(duì)平面聲波的吸收和聚焦特性,如圖3 c)所示,聲波受到了陣列模型的有效調(diào)控,在經(jīng)過(guò)2個(gè)波陣面后,成功地在對(duì)角處聚焦,實(shí)現(xiàn)了平面線聲源向球狀點(diǎn)聲源的轉(zhuǎn)換,在提高能量利用率、聲波局域聚焦等方面具有良好的應(yīng)用前景。

    為了研究該種陣列聲學(xué)結(jié)構(gòu)的聚焦效應(yīng)與頻率間的關(guān)系,筆者截取了其中的一個(gè)周期振動(dòng)過(guò)程,繪制了如圖4所示的頻率由47 000 Hz向51 000 Hz遞增時(shí)的波形變化曲線。可以明顯發(fā)現(xiàn)焦點(diǎn)在不同頻率下的聚焦特性各不相同,在49 000 Hz前后,匯聚而成的焦點(diǎn)處聲波反相振動(dòng),隨著頻率的遞增,聲波振幅越來(lái)越大,直至下一個(gè)共振頻率的出現(xiàn),聲波便會(huì)產(chǎn)生下一個(gè)反相周期振動(dòng)。值得注意的是,盡管模型具有多個(gè)共振聚焦頻率,但隨著頻率的升高,波長(zhǎng)會(huì)相應(yīng)減小,最終會(huì)導(dǎo)致聚焦點(diǎn)的尺寸越來(lái)越小,因此在實(shí)際應(yīng)用的過(guò)程中,應(yīng)根據(jù)情況選擇適當(dāng)?shù)木劢诡l率,以此提高聚焦聲波能量的利用率。

    3.2 點(diǎn)源搬移效應(yīng)

    基于上述聲波聚焦效果,筆者在此基礎(chǔ)上對(duì)稱地放置一個(gè)與之方向相反、形狀相同的三角陣列并組成矩形結(jié)構(gòu)。如圖5 a)所示,經(jīng)過(guò)一段距離的傳輸,點(diǎn)聲源從矩形的其中一個(gè)頂點(diǎn)成功“搬移”到了另一個(gè)頂點(diǎn),通過(guò)對(duì)比其前后焦點(diǎn)處的高度表達(dá)式,如圖5 b)所示,發(fā)現(xiàn)聲壓幅值衰減程度較低,匯聚而成的焦點(diǎn)與點(diǎn)源處的聲壓高度基本持平,提高了聚焦效率,實(shí)現(xiàn)了點(diǎn)聲源的低損耗傳輸。

    為了研究模型對(duì)聲波的調(diào)控效果,筆者作出了聲波在不同頻率下的傳輸波形圖,如圖6所示,每一條波形曲線都存在中間高,兩側(cè)低的傳輸特性,其中高的區(qū)域?qū)?yīng)著聲波在模型內(nèi)部的傳輸過(guò)程,而低的區(qū)域則對(duì)應(yīng)著聲波在模型外部的部分傳輸過(guò)程。顯然,未受到模型調(diào)控的聲波衰減相對(duì)較快,相反,在模型內(nèi)部傳輸?shù)穆暡ú粌H衰減幅度較小,并且還產(chǎn)生了明顯的聚焦現(xiàn)象,在某種程度上,該焦點(diǎn)可視為一個(gè)次級(jí)聲源,在其基礎(chǔ)上繼續(xù)添加模型,可以使其傳播更遠(yuǎn)的距離,因此,使用多個(gè)相同模型,即可組成一個(gè)聲源定向傳輸系統(tǒng)。此外,通過(guò)研究其頻率特性,能夠發(fā)現(xiàn)該模型的聚焦效果具有較大的帶寬,在較寬泛的頻域范圍內(nèi)都能實(shí)現(xiàn)對(duì)點(diǎn)源的搬移效果,這是因?yàn)殡S著頻率的增加所改變的僅是波陣面的數(shù)量,其聚焦特性并未發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化的原因。

    3.3 變向傳輸效應(yīng)

    由于三角陣列聲學(xué)結(jié)構(gòu)具有多樣性的組合方式,筆者繼續(xù)將其翻轉(zhuǎn)平移并與之形成平行四邊形和梯形結(jié)構(gòu),得到了聲波的負(fù)折射現(xiàn)象,由圖7可見(jiàn),當(dāng)平面入射聲波由其中一條邊入射平行四邊形和梯形結(jié)構(gòu)時(shí),在模型內(nèi)部匯聚成了多個(gè)正反相位交替分布的焦點(diǎn)并在其對(duì)邊重建了一系列的類平面聲波繼續(xù)進(jìn)行傳輸。宏觀上,將由原胞陣列而成的平行四邊形和梯形結(jié)構(gòu)視為一種聲波傳輸介質(zhì),這便形成了聲波的變向傳輸。

    顯然,通過(guò)觀察圖7所示的變向傳輸現(xiàn)象,能夠明顯發(fā)現(xiàn)聲波傳輸方向的改變很大程度上取決于三角陣列所組成的模型結(jié)構(gòu),即不同形狀的模型對(duì)聲波的折射方向是不同的,例如圖7中平行四邊形結(jié)構(gòu)和梯形結(jié)構(gòu)分別將來(lái)自同一方向的平面波折射成方向?yàn)橐簧弦幌陆厝幌喾吹膬墒矫娌?。由于受到模型的調(diào)控,聲波在傳輸過(guò)程中的衰減程度相對(duì)較低,因此在圖7所示現(xiàn)象的基礎(chǔ)上,結(jié)合實(shí)際應(yīng)用背景,可以按需對(duì)模型結(jié)構(gòu)進(jìn)行改變,不論是對(duì)不同方向的折射還是對(duì)不同距離的折射,都可以通過(guò)對(duì)平行四邊形或梯形結(jié)構(gòu)角度和長(zhǎng)度的改變進(jìn)行實(shí)現(xiàn),深刻體現(xiàn)了人工聲學(xué)超構(gòu)材料的針對(duì)性及靈活性的優(yōu)勢(shì)。

    4 討 論

    對(duì)于聲聚焦效應(yīng)、點(diǎn)源搬移效應(yīng)以及變向傳輸效應(yīng),其實(shí)都是基于聲子晶體的負(fù)折射效應(yīng)而產(chǎn)生的[21-23],研究人員可以采用平面波展開(kāi)法[24-25]中的帶隙特性對(duì)其分析。為了簡(jiǎn)便計(jì)算,可以在波動(dòng)方程中將平面波形式展開(kāi)然后疊加,如此一來(lái),波動(dòng)方程便成為了本征振動(dòng)方程,運(yùn)算方程后就能計(jì)算出本征振動(dòng)頻率與波矢量之間的色散關(guān)系,即能帶結(jié)構(gòu)[26-29]。

    5 結(jié) 論

    筆者利用COMSOL有限元法研究了聲波在基于二維三組元局域共振型聲子晶體中的聲傳播特性,在以三角陣列模型為基礎(chǔ)的多種組合體中實(shí)現(xiàn)了聲波聚焦,點(diǎn)源搬移及變向傳輸?shù)确闯B晫W(xué)現(xiàn)象。結(jié)論如下。

    1) 不論是平面點(diǎn)狀還是線狀激勵(lì)源所產(chǎn)生的聲波在由三角模型底邊入射后,都能夠在模型頂點(diǎn)處重新匯聚成一個(gè)焦點(diǎn),為實(shí)際的點(diǎn)源探測(cè)等方面的應(yīng)用提供了新方向。

    2) 在三角陣列的基礎(chǔ)上構(gòu)建了矩形陣列模型,經(jīng)過(guò)一段距離的傳輸,點(diǎn)聲源從矩形的其中一個(gè)頂點(diǎn)成功“搬移”到了另一個(gè)頂點(diǎn),并可將該點(diǎn)繼續(xù)視為一個(gè)次級(jí)聲源,構(gòu)建聲源定向傳輸系統(tǒng)。

    3) 聲波透過(guò)兩至三個(gè)相同三角陣列組合而成的平行四邊形或梯形模型后會(huì)在模型內(nèi)部匯聚成多個(gè)焦點(diǎn),并使平面聲波產(chǎn)生變向傳輸。

    參考文獻(xiàn)/References:

    [1] VESELAGO V G. The electrodynamics of substances with simultaneously negative values of ε and μ[J]. Physics-Uspekhi, 1968, 10(4):509.

    [2] SMITH D R, KROLL N. Negative refractive index in left-handed materials[J]. Physical Review Letters, 2000, 85(14):2933-2939.

    [3] MARKOS P, SOUKOULIS C M. Numerical studies of left-handed materials and arrays of split ring resonators[J]. Physical Review E Statistical Nonlinear & Soft Matter Physics, 2002, 65(3 Pt 2B):036622.

    [4] PREMLAL P L, TIWARI D C, CHATURVEDI V. Enhanced transmission by a grating composed of left-handed materials[J]. European Physical Journal B, 2018, 91(5):78.

    [5] GU C, ZHANG X. A novel structure of left-handed material with equal magnetic and electric resonant frequency[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2017, 53(6):1-4.

    [6] YEE K. Numerical solution of initial boundary value problems involving maxwell's equations in isotropic media[J]. IEEE Transactions on Antennas & Propagation, 1966, 14(3):302-307.

    [7] FANG N, XI D, XU J, et al. Ultrasonic metamaterials with negative modulus[J]. Nature Materials, 2006, 5(6):452-458.

    [8] XU J, LI S, TANG J. Customized shaping of vibration modes by acoustic metamaterial synthesis[J]. Smart Materials & Structures, 2018,27(4):045001.

    [9] MA G, SHENG P. Acoustic metamaterials: From local resonances to broad horizons.[J]. Science Advances, 2016, 2(2):e1501595.

    [10]ASSOUAR B, OUDICH M, ZHOU X. Acoustic metamaterials for sound mitigation[J]. Comptes Rendus-Physique, 2016, 17(5):524-532.

    [11]LIU Z, ZHANG X, MAO Y, et al. Locally resonant sonic materials[J]. Science, 2000, 338(1):201-205.

    [12]YANG S, PAGE J H, LIU Z, et al. Focusing of sound in a 3D phononic crystal[J]. Physical Review Letters, 2004, 93(2):024301.

    [13]LI J, FOK L, YIN X, et al. Experimental demonstration of an acoustic magnifying hyperlens[J]. Nature Materials, 2009, 8(12):931-934.

    [14]溫激鴻, 王剛, 劉耀宗,等. 周期彈簧振子結(jié)構(gòu)振動(dòng)帶隙及隔振特性研究[J]. 機(jī)械工程學(xué)報(bào), 2005, 41(2):205-209.

    WEN Jihong, WANG Gang, LIU Yaozong, et al. Study on vibration bandgap and vibration isolation characteristics of periodic spring oscillator structures[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2005, 41(2):205-209.

    [15]CHERNOPISKII D I. On stress-strain state in thick-walled cylindrical shells bounded by corrugated surfaces[J]. Strength of Materials, 2012, 44(1):40-52.

    [16]LI P, APPELBAUM I. Illuminating "spin-polarized" bloch wave-function projection from degenerate bands in decomposable centrosymmetric lattices[J]. Phys Rev B,2018, 97(12):125434.

    [17]MAZZOTTI M, MINIACI M, BARTOLI I. Band structure analysis of leaky Bloch waves in 2D phononic crystal plates[J]. Ultrasonics, 2017, 74:140-143.

    [18]LIU H W. Band gaps for Bloch waves over an infinite array of trapezoidal bars and triangular bars in shallow water[J]. Ocean Engineering, 2017, 130:72-82.

    [19]CHESTNOV I Y, YULIN A V, ALODJANTS A P, et al. Nonlinear Bloch-waves and current states of exciton-polariton condensates[J]. Physical Review B, 2016, 94(9):094306.

    [20]DOHNAL T, UECKER H. Bifurcation of nonlinear bloch waves from the spectrum in the gross-pitaevskii equation[J]. Journal of Nonlinear Science, 2016, 26(3):581-618.

    [21]宋佳. 負(fù)折射率材料的研究概述及其應(yīng)用進(jìn)展[J]. 科技創(chuàng)新與應(yīng)用, 2018(13):180-181.

    SONG Jia. Research and development of negative index materials [J]. Technology Innovation and Application, 2018(13):180-181.

    [22]陳懷軍, 趙文霞, 宋坤. “π”型雙頻負(fù)折射率超材料[J]. 西北師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2018,54(2):49-53.

    CHEN Huaijun, ZHAO Wenxia, SONG Kun. A “π-shaped” metamaterial with dual-band negative refraction index[J]. Journal of Northwest Normal University (Natural Science), 2018,54(2):49-53.

    [23]丁俊偉, 梁斌明, 蔣強(qiáng),等. 近零折射率材料相位特性及應(yīng)用[J]. 激光與光電子學(xué)進(jìn)展, 2017(3):217-222.

    DING Junwei, LIANG Binming, JIANG Qiang, et al. Phase characteristic of near-zero refractive index materials and its application[J]. Laser and Optoelectronics Progress, 2017(3):217-222.

    [24]曹永軍, 云國(guó)宏, 那日蘇. 平面波展開(kāi)法計(jì)算二維磁振子晶體帶結(jié)構(gòu)[J]. 物理學(xué)報(bào), 2011, 60(7):700-703.

    CAO Yongjun, YUN Guohong, Narsu. Band-structure calculations of two-dimensional magnetic crystals with plane-wave expansion method [J]. Acta Physica Sinica, 2011, 60(7):700-703.

    [25]QUIROZ H P, BARRERA-PATIO C P, REY-GONZLEZ R R, et al. Evidence of iridescence in TiO2, nanostructures: An approximation in plane wave expansion method[J]. Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications, 2016, 22:46-50.

    [26]李鳳蓮. 各向異性聲子晶體能帶結(jié)構(gòu)的計(jì)算[J]. 人工晶體學(xué)報(bào), 2016, 45(7):1781-1786.

    LI Fenglian. Band structure calculations of anisotropic phonon crystals[J]. Journal of Synthetic Crystals, 2016, 45(7):1781-1786.

    [27]黃先玉, 黃勇剛, 鄧科. 基于COMSOL MULTIPHYSICS計(jì)算二維四方排列聲子晶體帶結(jié)構(gòu)[J]. 科技展望, 2017, 27(20):26-28.

    HUANG Xianyu, HUANG Yonggang, DENG Ke. The calculation of the structure of phonon crystal band of two-dimensional quadrilateral arrangement based on COMSOL MULTIPHYSICS [J]. Technology Outlook, 2017, 27(20):26-28.

    [29]MAZZOTTI M, MINIACI M, BARTOLI I. Band structure analysis of leaky bloch waves in 2D phononic crystal plates.[J]. Ultrasonics, 2017, 74:140-143.

    日韩精品免费视频一区二区三区 | 人人澡人人妻人| 亚洲精品色激情综合| 久久人人爽人人爽人人片va| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 久久久午夜欧美精品| 欧美三级亚洲精品| 大陆偷拍与自拍| 免费看光身美女| 亚洲av中文av极速乱| 精品午夜福利在线看| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲国产精品成人久久小说| 日韩一区二区视频免费看| .国产精品久久| 街头女战士在线观看网站| 欧美另类一区| 国产亚洲一区二区精品| 欧美变态另类bdsm刘玥| 日韩av不卡免费在线播放| 国产精品人妻久久久影院| 插阴视频在线观看视频| 精品亚洲成a人片在线观看| 看十八女毛片水多多多| 亚洲国产av影院在线观看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产一级毛片在线| 看十八女毛片水多多多| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产亚洲一区二区精品| 大香蕉久久网| 少妇被粗大猛烈的视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 18禁动态无遮挡网站| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 内地一区二区视频在线| 国产成人精品在线电影| 最黄视频免费看| 久久久久久久精品精品| 香蕉精品网在线| 成年人免费黄色播放视频| 国产黄色免费在线视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 久热久热在线精品观看| 亚洲中文av在线| 观看av在线不卡| 久久久久久久精品精品| 97在线人人人人妻| 亚洲欧美精品自产自拍| 黑人猛操日本美女一级片| 黄色视频在线播放观看不卡| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 观看av在线不卡| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲,一卡二卡三卡| 插阴视频在线观看视频| 丁香六月天网| 久久99一区二区三区| 亚洲精品色激情综合| 2021少妇久久久久久久久久久| videos熟女内射| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲av成人精品一二三区| 午夜福利视频精品| 在线观看一区二区三区激情| 男女啪啪激烈高潮av片| 男女国产视频网站| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 久久亚洲国产成人精品v| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 搡老乐熟女国产| 亚洲精品第二区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 18禁观看日本| 黄色视频在线播放观看不卡| 久久久精品区二区三区| 99热这里只有精品一区| 日本91视频免费播放| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 亚洲美女黄色视频免费看| 久久99热这里只频精品6学生| 国产精品久久久久久久久免| 精品国产露脸久久av麻豆| 国产成人免费观看mmmm| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 最近2019中文字幕mv第一页| 不卡视频在线观看欧美| 十分钟在线观看高清视频www| 一本一本综合久久| 日韩成人伦理影院| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲国产精品国产精品| 美女大奶头黄色视频| 国产片内射在线| 青春草国产在线视频| 亚洲,欧美,日韩| 欧美bdsm另类| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲久久久国产精品| 美女主播在线视频| 99久国产av精品国产电影| 在线观看免费视频网站a站| 婷婷色麻豆天堂久久| 免费大片18禁| 自线自在国产av| 精品国产露脸久久av麻豆| 午夜激情久久久久久久| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲,一卡二卡三卡| 十八禁高潮呻吟视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 人成视频在线观看免费观看| 国产成人av激情在线播放 | 午夜日本视频在线| 日日爽夜夜爽网站| 青春草视频在线免费观看| 日韩av不卡免费在线播放| 在线观看美女被高潮喷水网站| 午夜精品国产一区二区电影| 两个人的视频大全免费| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 99视频精品全部免费 在线| 大码成人一级视频| 久久99热6这里只有精品| www.av在线官网国产| 99热网站在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 精品酒店卫生间| 黑人高潮一二区| 99热6这里只有精品| 99国产精品免费福利视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 日韩免费高清中文字幕av| 精品视频人人做人人爽| 国产国语露脸激情在线看| 国产亚洲精品久久久com| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 国产成人免费观看mmmm| 欧美3d第一页| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 亚洲情色 制服丝袜| 99热这里只有精品一区| 亚洲精品亚洲一区二区| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 夜夜爽夜夜爽视频| 婷婷色综合大香蕉| 下体分泌物呈黄色| videosex国产| 亚洲精品国产色婷婷电影| 特大巨黑吊av在线直播| 一级,二级,三级黄色视频| 久久99热这里只频精品6学生| 精品人妻一区二区三区麻豆| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 成人漫画全彩无遮挡| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 日韩av免费高清视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 看十八女毛片水多多多| 制服人妻中文乱码| 丝袜喷水一区| 18在线观看网站| 中文字幕av电影在线播放| 欧美精品高潮呻吟av久久| 人妻夜夜爽99麻豆av| 一级a做视频免费观看| 精品人妻熟女av久视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 久久99精品国语久久久| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 天堂俺去俺来也www色官网| 我的老师免费观看完整版| 久久久久国产网址| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 一本色道久久久久久精品综合| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 免费人妻精品一区二区三区视频| 日韩精品有码人妻一区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久午夜福利片| 欧美丝袜亚洲另类| 另类亚洲欧美激情| 国产精品 国内视频| 精品久久久久久久久av| 日日爽夜夜爽网站| 九色成人免费人妻av| 国产国语露脸激情在线看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久热精品热| 欧美日韩在线观看h| 久久久久视频综合| 最近最新中文字幕免费大全7| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 丝袜脚勾引网站| 久久久久久久大尺度免费视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产精品一区二区在线观看99| 99热全是精品| 香蕉精品网在线| 欧美激情 高清一区二区三区| 永久网站在线| 久久精品国产自在天天线| 国产精品无大码| 久久综合国产亚洲精品| 熟女人妻精品中文字幕| 内地一区二区视频在线| 国产成人freesex在线| 国产精品成人在线| 亚洲综合色网址| 99九九在线精品视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 亚洲欧美清纯卡通| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| √禁漫天堂资源中文www| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲一区二区三区欧美精品| 在线 av 中文字幕| 黑丝袜美女国产一区| 国产视频首页在线观看| 欧美97在线视频| 26uuu在线亚洲综合色| 国产片特级美女逼逼视频| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲美女黄色视频免费看| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲国产日韩一区二区| 国产精品一区二区在线不卡| 精品久久久噜噜| 欧美日韩在线观看h| 精品一区二区三区视频在线| 九九在线视频观看精品| 久久 成人 亚洲| 欧美变态另类bdsm刘玥| 麻豆成人av视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 超碰97精品在线观看| 全区人妻精品视频| 卡戴珊不雅视频在线播放| 午夜影院在线不卡| 极品人妻少妇av视频| 三级国产精品片| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产av国产精品国产| 少妇的逼水好多| 亚洲av.av天堂| 妹子高潮喷水视频| 最新的欧美精品一区二区| 一级毛片我不卡| 国产一区二区三区综合在线观看 | 日韩 亚洲 欧美在线| 女性生殖器流出的白浆| 日本爱情动作片www.在线观看| 日韩欧美一区视频在线观看| 各种免费的搞黄视频| 飞空精品影院首页| 黄片无遮挡物在线观看| 久久久久精品性色| 久久人妻熟女aⅴ| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产成人一区二区在线| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 精品久久久噜噜| 亚洲欧洲国产日韩| 中文字幕制服av| 免费高清在线观看视频在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 精品亚洲成a人片在线观看| 99国产精品免费福利视频| 热99久久久久精品小说推荐| 欧美日韩在线观看h| av国产精品久久久久影院| 国产在线一区二区三区精| 天天操日日干夜夜撸| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲在久久综合| 日本av免费视频播放| 99九九线精品视频在线观看视频| 中文字幕亚洲精品专区| 欧美日本中文国产一区发布| 一区二区av电影网| 最近手机中文字幕大全| 精品视频人人做人人爽| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲精品一区蜜桃| 午夜av观看不卡| 久久精品夜色国产| 亚洲一区二区三区欧美精品| 久久精品夜色国产| 亚洲精品aⅴ在线观看| 一级毛片我不卡| 女性生殖器流出的白浆| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 尾随美女入室| 国产精品一区二区在线不卡| 在线播放无遮挡| 一级片'在线观看视频| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 精品一区在线观看国产| 久久久精品免费免费高清| 97超视频在线观看视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产熟女午夜一区二区三区 | 少妇人妻久久综合中文| 丝瓜视频免费看黄片| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲美女黄色视频免费看| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲精品日本国产第一区| 最近中文字幕2019免费版| 热re99久久国产66热| 看免费成人av毛片| 久久青草综合色| 尾随美女入室| 日韩成人av中文字幕在线观看| 少妇的逼水好多| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 老女人水多毛片| 又大又黄又爽视频免费| 国产精品蜜桃在线观看| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 免费人妻精品一区二区三区视频| a级毛色黄片| 午夜日本视频在线| 日本黄色片子视频| 日本午夜av视频| 亚洲成人一二三区av| 久久99蜜桃精品久久| 三级国产精品片| 最新的欧美精品一区二区| 最近2019中文字幕mv第一页| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲精品成人av观看孕妇| 精品人妻偷拍中文字幕| 日韩 亚洲 欧美在线| 制服丝袜香蕉在线| 老司机亚洲免费影院| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 久久久久久久久久人人人人人人| 18禁在线播放成人免费| 久久精品国产亚洲av涩爱| 欧美少妇被猛烈插入视频| 中文字幕免费在线视频6| 精品人妻偷拍中文字幕| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 搡女人真爽免费视频火全软件| 日本爱情动作片www.在线观看| 99热这里只有精品一区| 久久免费观看电影| 天美传媒精品一区二区| 乱人伦中国视频| 九九在线视频观看精品| 国产综合精华液| 蜜桃国产av成人99| 两个人的视频大全免费| 91精品国产国语对白视频| 亚洲人成网站在线播| 精品亚洲成a人片在线观看| 久久久久久久久久久免费av| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产av码专区亚洲av| 午夜福利视频精品| 国产成人一区二区在线| 多毛熟女@视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 日本与韩国留学比较| 我要看黄色一级片免费的| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 青春草亚洲视频在线观看| 欧美97在线视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| av女优亚洲男人天堂| 国产成人freesex在线| 高清av免费在线| av在线老鸭窝| av福利片在线| 国产视频内射| 波野结衣二区三区在线| 成人影院久久| 亚洲国产精品国产精品| av免费观看日本| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲久久久国产精品| 搡女人真爽免费视频火全软件| 人妻少妇偷人精品九色| 看免费成人av毛片| 有码 亚洲区| 97在线人人人人妻| 日本av免费视频播放| 丝袜脚勾引网站| 国产高清不卡午夜福利| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 精品视频人人做人人爽| 女人精品久久久久毛片| 黄色欧美视频在线观看| 成人影院久久| 大香蕉久久网| 插阴视频在线观看视频| 男女免费视频国产| 日韩一区二区三区影片| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 日本91视频免费播放| 大片电影免费在线观看免费| a级片在线免费高清观看视频| 18禁在线播放成人免费| 看十八女毛片水多多多| 亚洲av免费高清在线观看| 久久热精品热| 久热久热在线精品观看| 亚洲av.av天堂| 精品一区二区三卡| 日韩强制内射视频| 九草在线视频观看| 免费观看的影片在线观看| av网站免费在线观看视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲美女黄色视频免费看| 18禁观看日本| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 99国产综合亚洲精品| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产精品嫩草影院av在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 看十八女毛片水多多多| 国产精品偷伦视频观看了| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 丝袜美足系列| 久久久久久久久久久免费av| 久久午夜福利片| 久久这里有精品视频免费| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲美女黄色视频免费看| 三级国产精品片| 亚洲精品视频女| 久久精品夜色国产| 最新的欧美精品一区二区| 99热6这里只有精品| 大香蕉久久成人网| 欧美3d第一页| 成人黄色视频免费在线看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 麻豆成人av视频| 精品少妇久久久久久888优播| 国产欧美亚洲国产| 国精品久久久久久国模美| 国产成人精品福利久久| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产成人a∨麻豆精品| 久久久久久久久久久免费av| 亚洲成人手机| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 在线精品无人区一区二区三| 男女高潮啪啪啪动态图| 久久亚洲国产成人精品v| 免费大片18禁| 亚洲在久久综合| 久久国产亚洲av麻豆专区| 成人免费观看视频高清| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲性久久影院| 午夜免费鲁丝| 久久av网站| 国产高清国产精品国产三级| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲欧洲日产国产| 另类亚洲欧美激情| 久久影院123| 18+在线观看网站| 九色成人免费人妻av| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 日韩人妻高清精品专区| 国产精品嫩草影院av在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 91精品国产国语对白视频| 黄色配什么色好看| 久久综合国产亚洲精品| 国产成人一区二区在线| 国产综合精华液| 免费看光身美女| 青青草视频在线视频观看| 熟女av电影| 免费大片18禁| 精品熟女少妇av免费看| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲av成人精品一二三区| 国产淫语在线视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 精品少妇黑人巨大在线播放| 午夜免费鲁丝| 免费av不卡在线播放| 欧美日韩av久久| 国产精品成人在线| 欧美日韩亚洲高清精品| 少妇人妻 视频| 男人添女人高潮全过程视频| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 久热久热在线精品观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 黄色配什么色好看| 国产 精品1| 又大又黄又爽视频免费| 两个人免费观看高清视频| 国产免费视频播放在线视频| 久久久久久久久久久久大奶| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 国产在线视频一区二区| 女性被躁到高潮视频| 69精品国产乱码久久久| 国产高清三级在线| 制服人妻中文乱码| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| av免费在线看不卡| 国产精品99久久久久久久久| 色婷婷久久久亚洲欧美| 看非洲黑人一级黄片| av专区在线播放| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 精品人妻一区二区三区麻豆| 黑人欧美特级aaaaaa片| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 黑人高潮一二区| 伊人久久精品亚洲午夜| 曰老女人黄片| 日本wwww免费看| 97超碰精品成人国产| 插阴视频在线观看视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 国产欧美亚洲国产| 水蜜桃什么品种好| 国产伦精品一区二区三区视频9| 久久久欧美国产精品| 久久午夜福利片| 免费人妻精品一区二区三区视频| 国产一区有黄有色的免费视频| xxxhd国产人妻xxx| 人成视频在线观看免费观看| 久久精品国产亚洲av天美| 免费av中文字幕在线| 国产成人精品在线电影| 99热全是精品| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 色5月婷婷丁香| 老司机影院成人| 国产国语露脸激情在线看| 国产又色又爽无遮挡免| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲精品视频女| 国产色爽女视频免费观看| 久久青草综合色| 国产精品 国内视频| 新久久久久国产一级毛片| 9色porny在线观看| 制服丝袜香蕉在线| 免费黄网站久久成人精品| 日韩强制内射视频| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 免费av中文字幕在线| 99热网站在线观看| 精品人妻在线不人妻| av国产精品久久久久影院| 免费观看av网站的网址| 久久精品国产亚洲网站| 日本wwww免费看| av专区在线播放| av国产精品久久久久影院| av.在线天堂| 久久人人爽人人片av| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 欧美一级a爱片免费观看看| 欧美性感艳星| .国产精品久久| 日韩 亚洲 欧美在线| 3wmmmm亚洲av在线观看| 免费少妇av软件| av天堂久久9| 老司机影院毛片| 久久久久国产精品人妻一区二区| 五月伊人婷婷丁香| 天天影视国产精品| 观看美女的网站| 全区人妻精品视频| 国产乱来视频区| 美女国产视频在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 日韩一区二区视频免费看|