• <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 ?

    半喂入聯(lián)合收獲機(jī)回轉(zhuǎn)式柵格凹板脫分裝置設(shè)計(jì)與試驗(yàn)

    2018-05-31 03:16:02劉正懷戴素江田立權(quán)王志明陳德俊
    關(guān)鍵詞:凹板雜率破碎率

    劉正懷 戴素江 田立權(quán) 陳 霓 王志明 陳德俊

    (1.金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備實(shí)用技術(shù)浙江省工程實(shí)驗(yàn)室, 金華 321017;2.金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院, 金華 321017)

    0 引言

    由于高產(chǎn)水稻分蘗旺、莖葉發(fā)達(dá),現(xiàn)有半喂入聯(lián)合收獲機(jī)收獲時(shí)很容易引起脫粒裝置堵塞,影響作業(yè)效率。為提高作業(yè)效率和防止堵塞,減少脫粒損失,國內(nèi)外生產(chǎn)企業(yè)加大了配套動力或增加脫粒滾筒長度[1-3],但均不能很好解決高產(chǎn)水稻收獲作業(yè)中的堵塞和漏脫問題。凹板是脫粒分離裝置的重要部件,李昇揆等[4]對具有不同結(jié)構(gòu)凹板的全喂入軸流脫粒分離裝置進(jìn)行了研究,建立了相應(yīng)的脫出物運(yùn)動數(shù)學(xué)模型;丁懷東[5]建立了柵格凹板孔格尺寸與分離率的數(shù)學(xué)模型;ОЖЕРЕЛЬЕВ等[6]對復(fù)脫裝置凹板進(jìn)行了研究,提出了倒錐形凹板設(shè)計(jì)方法;萬金寶等[7]、MIU等[8-9]建立了物料在軸流式脫粒分離裝置中的運(yùn)動學(xué)數(shù)學(xué)模型和柵格凹板分離數(shù)學(xué)模型。鐘成義等[10]利用單片機(jī)檢測谷物流量,發(fā)生堵塞時(shí)在不停機(jī)下由步進(jìn)電動機(jī)調(diào)節(jié)凹板間隙;易立單[11]提出了防止聯(lián)合收獲機(jī)堵塞故障的方法[11];文獻(xiàn)[12-14]分別通過運(yùn)動學(xué)和動力學(xué)仿真分析,揭示了谷物在脫??臻g的圓周切向和軸向位移的運(yùn)動規(guī)律,建立了動力學(xué)微分方程;潘靜等[15]通過實(shí)時(shí)檢測喂入作物的密度來調(diào)整聯(lián)合收獲機(jī)工作速度,防止脫粒裝置堵塞;為了對聯(lián)合收獲機(jī)喂入量自動調(diào)整,文獻(xiàn)[16-18]以灰色預(yù)測模糊控制系統(tǒng)對聯(lián)合收獲機(jī)前進(jìn)速度進(jìn)行了研究;文獻(xiàn)[19-20]研究了脫粒滾筒自調(diào)整模糊控制及VLSI實(shí)現(xiàn)技術(shù);李耀明等[21]對斜置切縱流聯(lián)合收獲機(jī)脫粒分離裝置結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化;文獻(xiàn)[22-23]進(jìn)行了差速軸流脫粒分離裝置和氣流式清選裝置研究,提高了工作性能。以上研究均是基于固定式柵格凹板、針對全喂入聯(lián)合收獲機(jī)進(jìn)行的。本文擬開展半喂入聯(lián)合收獲機(jī)回轉(zhuǎn)式柵格凹板脫粒分離裝置研究,對脫出物進(jìn)行動力學(xué)分析和二次旋轉(zhuǎn)回歸組合試驗(yàn),以探索防止脫粒裝置堵塞、提高作業(yè)效率的途徑。

    1 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與工作原理

    回轉(zhuǎn)式柵格凹板脫分(脫粒分離)裝置在半喂入聯(lián)合收獲機(jī)固定式脫分裝置的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)而成?;剞D(zhuǎn)式柵格凹板可沿脫粒滾筒圓弧方向循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn),形成了上下兩層間距為80 mm的活動?xùn)鸥瘢及灏?80°?;剞D(zhuǎn)式柵格凹板脫分裝置三維結(jié)構(gòu)如圖1所示。

    圖1 回轉(zhuǎn)式柵格凹板脫粒分離裝置三維結(jié)構(gòu)圖Fig.1 3D drawing of rotary grate concave threshing- separating device unit1.左墻板 2.脫粒滾筒 3.多孔板 4.換向輪1 5.三角帶 6.右墻板 7.張緊輪 8.回轉(zhuǎn)凹板主動輪 9.回轉(zhuǎn)凹板主動軸 10.脫粒滾筒帶輪 11.換向輪2 12.回轉(zhuǎn)凹板從動軸 13.回轉(zhuǎn)凹板

    1.1 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和參數(shù)選擇

    1.1.1柵格凹板面積和包角

    脫分裝置生產(chǎn)率除與結(jié)構(gòu)有關(guān)外,主要取決于脫粒滾筒與凹板的作用面積,即柵格式凹板的包圍面積[24]

    (1)

    式中S——弧形柵格凹板包圍面積,m2

    A——柵格凹板單位面積生產(chǎn)率,取2 kg/(m2·s)

    q——進(jìn)入脫分裝置的聯(lián)合收獲機(jī)喂入量(工作流量),取1.5 kg/s

    B——半喂入柵格式凹板寬度,取0.8 m

    R——弧形柵格凹板半徑(圓心至弧形凹面定型片上表面距離),取0.295 m

    β——弧形柵格凹板包角,rad

    將有關(guān)數(shù)值代入式(1),可求得S=0.75 m2,β=3.17 rad=181.7°,取180°。

    1.1.2柵格尺寸和篩孔率

    回轉(zhuǎn)柵格凹板結(jié)構(gòu)如圖2所示。回轉(zhuǎn)柵格凹板安裝在弧形凹板篩架上,篩架下部固定有若干條由橫軸9、18、19按間距穿接并固定的下定型片11(厚3 mm)托著環(huán)形柵條篩片的上篩面,篩架上部固定有3條厚3 mm的上定型片4、7、12壓在上篩面上,上、下定型片形成的徑向空間即為回轉(zhuǎn)柵格凹板運(yùn)行軌道。凹板柵條內(nèi)芯為φ5 mm鋼絲,外套φ8.0 mm的鋼管可繞鋼絲轉(zhuǎn)動,凹板回轉(zhuǎn)時(shí),鋼管在上、下定型片之間滾動運(yùn)行,保證了脫粒間隙20 mm穩(wěn)定不變,保證脫粒質(zhì)量,同時(shí)有效防止抽草現(xiàn)象發(fā)生。在柵條的兩端和中部分別穿過銷孔套裝3組A12型滾子鏈和3組A12型滾子鏈鏈片(中心距為19.05 mm),構(gòu)成了環(huán)形回轉(zhuǎn)柵格凹板篩面(寬800 mm)。3條上定型片為回轉(zhuǎn)柵格凹板的橫隔板,與下定型片、鏈片和柵條形成一系列孔寬為a、孔長為b的柵格,a=11.05 mm,b=50 mm。經(jīng)計(jì)算,回轉(zhuǎn)柵格凹板的篩孔率ε=58%,滿足柵格凹板要求[25]。

    圖2 回轉(zhuǎn)式柵格凹板三維結(jié)構(gòu)局部剖視圖Fig.2 Partial sectional view of 3D structure of rotary grate concave1.滾子鏈 Ⅰ 2.多孔板 3.滾子鏈鏈片Ⅰ 4.上定型片Ⅰ 5.滾子鏈Ⅱ 6.滾子鏈鏈片Ⅱ 7.上定型片Ⅱ 8.柵格凹板下層?xùn)艞l 9.橫軸Ⅰ 10.滾子鏈鏈片Ⅲ 11.下定型片 12.上定型片Ⅲ 13.滾子鏈Ⅲ 14.軸承座 15.凹板篩架 16.回轉(zhuǎn)凹板主動軸 17.回轉(zhuǎn)凹板從動軸 18.橫軸Ⅱ 19.橫軸Ⅲ 20.柵格凹板上層?xùn)艞l

    1.1.3柵格凹板轉(zhuǎn)速和驅(qū)動帶輪半徑

    環(huán)形柵條篩片通過3組A12型滾子鏈與回轉(zhuǎn)凹板主動軸和從動軸上的6只A12型鏈輪嚙合,由與主動鏈輪同軸的帶輪驅(qū)動作循環(huán)回轉(zhuǎn)運(yùn)動(圖1、3)。按設(shè)計(jì)要求,水稻和小麥脫粒的滾筒弓齒齒頂線速度v1為15~17 m/s[26],即滾筒弓齒與回轉(zhuǎn)柵格凹板的相對線速度應(yīng)達(dá)到此值,故回轉(zhuǎn)柵格凹板表面線速度v2與v1需保持較大的速度差,設(shè)v2=1 m/s。傳動系統(tǒng)如圖3所示。

    圖3 弧形回轉(zhuǎn)式柵格凹板和脫粒滾筒結(jié)構(gòu)與傳動示意圖Fig.3 Structure and transmission diagram of arc rotary grate concave and threshing drum1.回轉(zhuǎn)式柵格凹板從動鏈輪 2.喂入口多孔板 3.脫粒滾筒弓齒 4.脫粒滾筒 5.過渡帶輪Ⅱ 6.脫粒滾筒帶輪 7.過渡帶輪Ⅰ 8.多孔板 9.墻板 10.張緊輪 11.V型傳動帶 12.回轉(zhuǎn)凹板驅(qū)動帶輪 13.回轉(zhuǎn)凹板主動鏈輪 14.柵格式回轉(zhuǎn)凹板

    根據(jù)回轉(zhuǎn)柵格凹板上、下兩層間距為80 mm設(shè)計(jì)要求,取主動鏈輪半徑R2=0.041 m,回轉(zhuǎn)柵格凹板轉(zhuǎn)速n2及其驅(qū)動帶輪半徑R4為

    (2)

    (3)

    其中

    n4=n2

    式中n4——回轉(zhuǎn)柵格凹板驅(qū)動帶輪轉(zhuǎn)速,r/min

    n3——脫粒滾筒帶輪轉(zhuǎn)速,取580 r/min

    R3——脫粒滾筒帶輪半徑,取 0.045 m

    將數(shù)據(jù)代入式(2)、(3)可求得n2=230 r/min,R4=0.11 m; 實(shí)際脫粒滾筒弓齒齒頂線速度v1=16.69 m/s,回轉(zhuǎn)凹板表面線速度v2與脫粒滾筒弓齒齒頂線速度v1的比值約1/17。

    1.2 脫分系統(tǒng)工作原理

    脫凈原理:回轉(zhuǎn)式柵格凹板的上篩面沿脫粒滾筒圓弧方向循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn),其表面線速度的方向與脫粒齒頂線速度方向相同,由夾持鏈喂入的被脫作物,其上、下禾層同時(shí)受到脫粒弓齒和凹板柵條的梳刷、沖擊脫粒,脫凈率高。

    防堵原理:由于柵格凹板循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)和篩面的振動使脫出物快速分離,凹板上表面不會積留籽?;蛩榍o葉,防止了脫粒滾筒堵塞。

    分離原理:脫出物通過凹板上表面的柵格落到下表面,再穿過下表面的柵格,籽粒和碎莖葉可均勻地撒布在振動板或振動篩上,有利于脫出物的進(jìn)一步清選。

    2 動力學(xué)分析

    2.1 受力分析

    李昇揆等[4]對全喂入軸流脫粒裝置的滾筒式回轉(zhuǎn)凹板在脫粒過程中被脫物質(zhì)點(diǎn)M進(jìn)行了受力分析,但其分析中忽略了回轉(zhuǎn)凹板對被脫物質(zhì)點(diǎn)的作用力,影響分析精度。被脫物質(zhì)點(diǎn)M除了受到重力的作用外,還受到弓齒和回轉(zhuǎn)柵格凹板的主動力Ft和Fa的作用,以及由此產(chǎn)生的被動力Fs、μtFt、μsFs和μaFa等,如圖4a所示,速度圖如圖4b所示。

    圖4 回轉(zhuǎn)柵格凹板脫分裝置被脫粒物質(zhì)點(diǎn)M的受力分析和速度分析圖Fig.4 Force and velocity analyses diagrams of threshed point M in rotary grate concave threshing- separating unit

    2.2 動力學(xué)微分方程

    根據(jù)各力在r1、θ1和z1方向的投影,可建立單位質(zhì)量質(zhì)點(diǎn)M在rθz坐標(biāo)系的動力學(xué)微分方程

    (4)

    (5)

    (6)

    其中Ftcosδ為弓齒對被脫粒物質(zhì)點(diǎn)M的作用力在θ1方向(切向)的分力,根據(jù)動量定理[27]有

    (7)

    (8)

    根據(jù)文獻(xiàn)[4]有

    (9)

    (10)

    其中

    K1=0.417exp(-25α2)

    式中m′——單位時(shí)間喂入谷物質(zhì)量

    λ——速度系數(shù),取0.35

    f——搓擦系數(shù),取0.75

    ψ——脫粒弓齒排列螺旋角,(°)

    Lt——脫粒弓齒導(dǎo)程,m

    K1、K2——試驗(yàn)系數(shù),K1=1,K2=-0.1

    α——脫粒滾筒圓錐角,圓柱形脫粒滾筒α=0

    3 臺架試驗(yàn)

    為探明脫粒滾筒轉(zhuǎn)速、柵格凹板回轉(zhuǎn)速度和夾持喂入鏈速度等工作參數(shù)對工作性能(損失率、破碎率、含雜率)和脫分選功耗的影響,在半喂入聯(lián)合收獲機(jī)原有脫分選裝置的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了回轉(zhuǎn)式柵格凹板脫分選裝置試驗(yàn)臺,采用二次旋轉(zhuǎn)組合設(shè)計(jì)法進(jìn)行回轉(zhuǎn)式柵格凹板脫分選系統(tǒng)性能試驗(yàn)。

    3.1 試驗(yàn)臺結(jié)構(gòu)

    半喂入聯(lián)合收獲機(jī)脫分選裝置試驗(yàn)臺包括:4臺作物輸送臺、回轉(zhuǎn)式柵格凹板半喂入脫分選裝置(包括弓齒式脫粒滾筒、夾持喂入鏈、回轉(zhuǎn)式柵格凹板、振動篩、清選風(fēng)機(jī)、復(fù)脫機(jī)構(gòu)、螺旋輸送器、糧箱、排草機(jī)構(gòu)等)、4臺調(diào)速電動機(jī)及工控箱等。其結(jié)構(gòu)如圖5所示,試驗(yàn)臺實(shí)物局部如圖6所示。作物輸送臺由4臺長×寬×高為5 000 mm×900 mm×900 mm的膠帶輸送器串聯(lián)組成(高度可調(diào)),輸送速度0~2 m/s,無級調(diào)速;脫粒滾筒調(diào)速電動機(jī)一臺,功率15 kW,脫粒滾筒轉(zhuǎn)速500~650 r/min;清選和籽粒處理裝置調(diào)速電動機(jī)各一臺,功率5 kW,轉(zhuǎn)速1 120~1 350 r/min;夾持喂入鏈驅(qū)動電動機(jī)一臺,功率7.5 kW;回轉(zhuǎn)凹板驅(qū)動電動機(jī)一臺,功率2 kW;每臺電動機(jī)通過各自變頻器調(diào)整電動機(jī)轉(zhuǎn)速并測定功率,通過數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)在工控箱儀表上顯示。

    圖5 具有回轉(zhuǎn)式柵格凹板的半喂入脫分選裝置試驗(yàn)臺示意圖Fig.5 Diagram of test platform of head-feeding combine harvester with rotary grate concave1.作物輸送臺 2.調(diào)速電動機(jī) 3.脫粒滾筒調(diào)速電動機(jī) 4.脫粒滾筒驅(qū)動帶 5.傳動箱 6.脫粒滾筒帶輪 7.夾持喂入鏈 8.清選風(fēng)扇調(diào)速電動機(jī) 9.脫粒滾筒 10.回轉(zhuǎn)式凹板 11.回轉(zhuǎn)式凹板調(diào)速電動機(jī) 12.夾持喂入鏈驅(qū)動輪 13.夾持喂入鏈調(diào)速電動機(jī) 14.工控箱

    圖6 帶有回轉(zhuǎn)柵格凹板脫粒分離裝置的半喂入聯(lián)合收獲機(jī)脫分選裝置試驗(yàn)臺Fig.6 Testing platform of threshing- separating unit of head-feeding combine harvester with rotary grate concave

    3.2 試驗(yàn)臺工作過程

    試驗(yàn)前,按設(shè)定的喂入量(工作流量)1.5 kg/s設(shè)置作物輸送臺速度,每組試驗(yàn)將相等質(zhì)量的水稻均勻鋪放在輸送臺的指定范圍內(nèi),莖稈長度方向與輸送方向垂直,穗頭朝向脫粒滾筒。根據(jù)試驗(yàn)方案,通過變頻器調(diào)節(jié)脫粒滾筒轉(zhuǎn)速、回轉(zhuǎn)凹板線速度、夾持喂入鏈速度和輸送臺速度。

    3.3 試驗(yàn)物料

    臺架試驗(yàn)水稻品種采用浙江省廣為種植的“甬優(yōu)15”超級稻,人工收割(割茬高度150 mm)后當(dāng)日進(jìn)行試驗(yàn)。水稻部分特性如表1所示。

    表1 試驗(yàn)水稻基本特性參數(shù)Tab.1 Basic properties of rice

    3.4 二次正交旋轉(zhuǎn)組合試驗(yàn)

    在自行研制的試驗(yàn)臺上,對回轉(zhuǎn)凹板脫分選系統(tǒng)進(jìn)行水稻脫分選性能試驗(yàn),考察脫粒滾筒轉(zhuǎn)速x1、回轉(zhuǎn)凹板線速度x2、夾持喂入鏈速度x33個(gè)因素對脫粒清選裝置工作性能(損失率y1、破碎率y2、含雜率y3)和脫分選功耗y4的影響。采用二次正交旋轉(zhuǎn)組合設(shè)計(jì)方法設(shè)計(jì)試驗(yàn)方案,根據(jù)理論分析和生產(chǎn)實(shí)際,確定每個(gè)試驗(yàn)因素的取值范圍,初步選取合理的因素水平,取γ=1.682。因素編碼如表2所示,試驗(yàn)方案與結(jié)果如表3所示,X1、X2、X3分別為因素脫粒滾筒轉(zhuǎn)速、回轉(zhuǎn)凹板線速度、夾持喂入鏈速度的編碼值。

    表2 因素編碼Tab.2 Coding of factors

    表3 二次回歸正交旋轉(zhuǎn)試驗(yàn)方案與結(jié)果Tab.3 Experiment program and results for quadraticregression orthogonal

    4 試驗(yàn)結(jié)果分析

    4.1 回歸方程

    根據(jù)試驗(yàn)所得結(jié)果,運(yùn)用DPS數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),以α=0.10顯著水平剔除不顯著項(xiàng),得損失率簡化后的回歸方程為

    (11)

    用同樣的方法得到破碎率y2、含雜率y3和脫分選功耗y4的回歸方程,分別為

    (12)

    (13)

    y4=12.467 3+0.925 3X1+0.439 9X3

    (14)

    4.2 試驗(yàn)因素對各指標(biāo)的單因素效應(yīng)分析

    在探索某單因素對某評價(jià)指標(biāo)的影響時(shí),設(shè)其他2個(gè)因素為零水平,將多元問題簡化為一元問題。式(11)中,分別令X2=X3=0;X1=X3=0;X1=X2=0??傻肵1、X2、X3單因素對損失率影響的方程

    (15)

    (16)

    (17)

    由式(15)~(17)生成的影響曲線如圖7所示。

    圖7 各因素對損失率的影響曲線Fig.7 Impact curves of each factor on loss rate

    由圖7可知,損失率與滾筒轉(zhuǎn)速X1、回轉(zhuǎn)凹板線速度X2、夾持喂入鏈速度X3均呈二次曲線關(guān)系,從曲線趨勢看,X1對損失率的影響最顯著,X2影響最小。在[-1.682,0]區(qū)間,隨著X1、X2、X3增大,損失減小;在[0,1.682]區(qū)間,隨著X1、X2、X3增大,損失增大。這是因?yàn)椋摿L筒轉(zhuǎn)速過低時(shí)脫粒不凈,轉(zhuǎn)速過高時(shí)破碎籽粒增多,夾帶損失和清選損失增大。各因素在零水平附近時(shí)損失率最低。

    根據(jù)上述方法,同樣可得到脫粒滾筒轉(zhuǎn)速X1、回轉(zhuǎn)凹板線速度X2、夾持喂入鏈速度X3分別與破碎率y2、含雜率y3、脫分選功耗y4等的單因素影響曲線,如圖8~10所示。

    圖8 各因素對破碎率的影響曲線Fig.8 Impact curves of each factor on broken rate

    圖9 各因素對含雜率的影響曲線Fig.9 Impact curves of each factor on impurity rate

    圖10 各因素對脫分選功耗的影響曲線Fig.10 Impact curves of each factor on total power of threshing, separating and cleaning

    由圖8可知,回轉(zhuǎn)凹板線速度X2對破碎率y2沒有影響,因?yàn)榘及宓幕剞D(zhuǎn)速度很慢,對脫落物形成的沖擊很??;破碎率y2與X1、X3呈二次曲線關(guān)系。在[-1.682,0]區(qū)間,y2(X1)曲線平緩,X1對y2的影響較小,在X1=-0.5附近破碎率最低;在[0,1.682]區(qū)間,隨著X1增大籽粒受到的擊打力和被擊打次數(shù)增加,y2迅速增大。在[-1.682,1.682]區(qū)間,破碎率y2隨著X3增大迅速下降,在X3=1附近達(dá)到最小,這是因?yàn)槲谷腈溗俣忍岣呤姑摿}X梳刷接觸籽粒的機(jī)會減少。

    由圖9可知,回轉(zhuǎn)凹板線速度X2對含雜率y3沒有影響;含雜率y3與滾筒轉(zhuǎn)速X1、夾持喂入鏈速度X3呈二次曲線關(guān)系。在[-1.682,0]區(qū)間,y3(X1)曲線平緩,X1對y3的影響較小,在X1=-0.5附近含雜率最低;在[0,1.682]區(qū)間,隨著X1增大y3迅速增大。在[-1.682,0.5]區(qū)間,隨著X3增大含雜率y3減小,在X3=0.5附近含雜率達(dá)到最小。

    由圖10可知,回轉(zhuǎn)凹板線速度X2對脫分選功耗y4幾乎沒有影響,這是由于凹板回轉(zhuǎn)功耗很小;滾筒轉(zhuǎn)速X1、夾持喂入鏈速度X3與試驗(yàn)臺脫分選功耗y4呈正比關(guān)系,脫粒滾筒轉(zhuǎn)速X1對脫分選功耗y4影響最大。

    以上單因素效應(yīng)分析表明,脫粒滾筒轉(zhuǎn)速對損失率、含雜率、破碎率影響最大。因此,在保證脫凈率符合要求的前提下,盡可能選用合理的滾筒轉(zhuǎn)速。

    4.3 試驗(yàn)因素對各指標(biāo)的雙因素效應(yīng)分析

    在實(shí)際問題研究中,通常還需考慮兩個(gè)因素交互作用對試驗(yàn)的影響。設(shè)其中一個(gè)因素為零水平,可得到另外兩個(gè)因素與指標(biāo)的回歸模型,體現(xiàn)雙因素對指標(biāo)的影響效應(yīng)。式(11)中,分別令X1=0、X2=0、X3=0,得到損失率雙因素效應(yīng)方程分別為

    (18)

    (19)

    (20)

    使用Matlab軟件繪制試驗(yàn)指標(biāo)的雙因素影響曲面,如圖11所示。

    圖11 損失率雙因素影響曲面Fig.11 Impact surfaces of double factors on loss rate

    由圖11a可知,在回轉(zhuǎn)凹板線速度X2和夾持喂入鏈速度X3的交互作用中,夾持喂入鏈速度X3對損失率的影響較大,X3=-0.5和X2=0水平附近時(shí),損失率最小;由圖11b可知,在脫粒滾筒轉(zhuǎn)速X1和夾持喂入鏈速度X3的交互作用中,X1對損失率的影響較大,在X1=0和X3=-0.5水平時(shí),損失率最??;由圖11c可知,在脫粒滾筒轉(zhuǎn)速X1和回轉(zhuǎn)凹板線速度X2的交互作用中,X1對損失率的影響比較顯著,當(dāng)兩者均處于零水平時(shí),損失率最小。

    采用上述同樣方法,在式(12)~(14)中,分別令X1=0、X2=0、X3=0,可得到破碎率y2、含雜率y3、脫分選功耗y4的雙因素影響曲面,如圖12~14所示。

    圖12 破碎率雙因素影響曲面Fig.12 Impact surfaces of double factors on broken rate

    圖13 含雜率雙因素影響曲面Fig.13 Impact surfaces of double factors on impurity rate

    圖14 脫分選功耗雙因素影響曲面Fig.14 Impact surfaces of double factors on total power of threshing, separating and cleaning

    由圖12a可知,在回轉(zhuǎn)凹板線速度X2和夾持喂入鏈速度X3的交互作用中,X2的變化對破碎率基本不構(gòu)成影響,隨夾持喂入鏈速度X3升高破碎率降低,在X3=1附近時(shí)破碎率最低;由圖12b可知,在脫粒滾筒轉(zhuǎn)速X1和夾持喂入鏈速度X3的交互作用中,X1、X3均對破碎率構(gòu)成較大影響,破碎率隨X1增大而升高,隨X3升高而降低,在X1=-0.5、X3=1附近,破碎率y2達(dá)到最低;由圖12c可知,在脫粒滾筒轉(zhuǎn)速X1和回轉(zhuǎn)凹板線速度X2的交互作用中,X2變化對破碎率基本不構(gòu)成影響,破碎率隨X1增大而提高,在X1=-0.5附近,破碎率達(dá)到最低。

    由圖13a可知,在回轉(zhuǎn)凹板線速度X2和夾持喂入鏈速度X3的交互作用中,X2變化對含雜率幾乎沒有影響,隨著X3減小,含雜率y3略有增加,在X3=0.5附近,含雜率達(dá)到最低;由圖13b可知,在滾筒轉(zhuǎn)速X1和夾持喂入鏈速度X3的交互作用中,含雜率隨X1增大而升高,隨夾持喂入鏈速度X3增大而降低,在X1=0、X3=0.5附近,含雜率達(dá)到最低;由圖13c可知,在滾筒轉(zhuǎn)速X1和回轉(zhuǎn)凹板線速度X2的交互作用中,X2變化對含雜率不構(gòu)成影響,含雜率隨X1增大先降后增,在X1=0附近,含雜率達(dá)到最小。

    由圖14a可知,在回轉(zhuǎn)凹板線速度X2和夾持喂入鏈速度X3的交互作用中,脫分選功耗y4與X3呈明顯正比關(guān)系,由于回轉(zhuǎn)凹板負(fù)荷極小,X2對脫分選功耗影響幾乎可以忽略;由圖14b可知,脫分選功耗隨X1、X3的增大而升高,與兩者均呈正比關(guān)系,但X1對脫分選功耗的影響明顯大于X3,顯示X1為影響脫分選功耗的主要因素;由圖14c可知,脫分選功耗y4與X1呈正比關(guān)系,X2變化對脫分選功耗幾乎沒有影響。

    4.4 性能指標(biāo)優(yōu)化與田間試驗(yàn)

    損失率、破碎率、含雜率是評價(jià)脫分選裝置工作性能的主要指標(biāo),在各自的約束條件下應(yīng)達(dá)到最小值。根據(jù)已建立的損失率y1、破碎率y2和含雜率y3的數(shù)學(xué)模型,使得

    minyi=f(X1,X2,X3) (i=1,2,3)

    (21)

    約束條件為

    利用多目標(biāo)優(yōu)化的方法分析脫分選綜合性能的最佳參數(shù)組合。利用DPS數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的多目標(biāo)規(guī)劃,選用極大模理想點(diǎn)法,選擇損失率、含雜率和破碎率的權(quán)重?cái)?shù)分別為4、2、4,運(yùn)行多目標(biāo)優(yōu)化并圓整獲得三因素最佳參數(shù)組合方案:脫粒滾筒轉(zhuǎn)速550 r/min,回轉(zhuǎn)凹板線速度1 m/s,夾持喂入鏈速度1.2 m/s,對應(yīng)的損失率、破碎率和含雜率分別為2.14%、0.2%和0.6%。

    為驗(yàn)證回轉(zhuǎn)式柵格凹板脫分選系統(tǒng)的工作性能,在2014年開展了室內(nèi)功能性試驗(yàn),隨后進(jìn)行了多次田間試驗(yàn),并與同型號非回轉(zhuǎn)凹板的機(jī)型進(jìn)行了對比試驗(yàn),作業(yè)效率比后者提高30%以上,且作業(yè)質(zhì)量良好。2016年10月,在法定檢測機(jī)構(gòu)主持下,安裝有回轉(zhuǎn)式柵格凹板脫分選系統(tǒng)的半喂入聯(lián)合收獲機(jī)在金華市某糧食專業(yè)合作社進(jìn)行了性能檢測,如圖15。試驗(yàn)水稻品種為“甬優(yōu)15”,產(chǎn)量為10 954 kg/hm2,進(jìn)行滿幅高速收割,田間試驗(yàn)結(jié)果為:總損失率1.97%,破碎率0.28%,含雜率0.58%,符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。

    圖15 田間試驗(yàn)現(xiàn)場Fig.15 Field trials scene

    5 結(jié)論

    (1)作業(yè)時(shí)由于弧形回轉(zhuǎn)式柵格凹板始終處于運(yùn)動和振動狀態(tài),故可解決接觸凹板的禾叢下層穗部漏脫問題,并使脫出物快速分離,較好地解決了半喂入聯(lián)合收獲機(jī)在收獲高產(chǎn)水稻時(shí)脫粒滾筒堵塞、漏脫和作業(yè)效率低等問題。經(jīng)與同型號固定式柵格凹板對比機(jī)對比試驗(yàn),作業(yè)效率提高30%以上。

    (2)在脫粒過程中,被脫粒物質(zhì)點(diǎn)受重力、弓齒作用力、回轉(zhuǎn)柵格凹板的作用力等主動力和諸多摩擦力的作用,對被脫粒物質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動構(gòu)成影響。通過動力學(xué)和運(yùn)動學(xué)分析,建立了包括凹板柵格作用力Fa在內(nèi)的被脫粒物質(zhì)點(diǎn)動力學(xué)微分方程。

    (3)通過進(jìn)行二次旋轉(zhuǎn)正交組合試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,分別建立了損失率y1、破碎率y2、含雜率y3和脫分選功耗y4的回歸方程,并進(jìn)行了單因素和雙因素的效應(yīng)分析,對應(yīng)分析了脫粒滾筒轉(zhuǎn)速、回轉(zhuǎn)凹板線速度、夾持喂入鏈速度等因素對脫分選裝置的損失率、破碎率、含雜率和脫分選功耗等工作性能指標(biāo)的影響,經(jīng)多目標(biāo)規(guī)劃得出最佳參數(shù)組合為:脫粒滾筒轉(zhuǎn)速550 r/min,回轉(zhuǎn)凹板線速度1 m/s,夾持喂入鏈速度為1.2 m/s,對應(yīng)的損失率、破碎率和含雜率分別為2.14%、0.2%和0.6%,均符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

    1 瑞雪. 國外谷物聯(lián)合收割機(jī)的發(fā)展趨勢[J]. 當(dāng)代農(nóng)機(jī), 2010(7):22.

    2 木村敦.水稻收獲作業(yè)の新技術(shù), Ⅴ.コンバィン[J].農(nóng)嶪食料工學(xué)會誌, 2016,78(6):472-477.

    3 陳德俊, 陳霓, 姜喆雄, 等編譯. 國外水稻聯(lián)合收割機(jī)新技術(shù)及相關(guān)理論研究[M].鎮(zhèn)江:江蘇大學(xué)出版社, 2007:21-23.

    4 李昇揆,川村登. 軸流スレツシヤに関する研究(第2報(bào))[J].農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)會誌, 1986, 48(1):33-41.

    5 丁懷東.軸流滾筒分離凹板的孔格理論設(shè)計(jì)探討[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào), 1987, 18(2):80-84.

    6 ОЖЕРЕЛЬЕВ В Н, НИКИТИН В В. Стратегий совершенствований констукций Зерноуборчиного комбайна [J]. Тракторы и сельхозмашины, 2016(8) : 39-43.

    7 萬金寶, 趙學(xué)篤, 紀(jì)春千,等. 傳統(tǒng)脫粒裝置的數(shù)學(xué)模型及應(yīng)用[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào), 1990, 21(2):21-28.

    WAN Jinbao, ZHAO Xuedu, JI Chunqian, et al. A mathematical model for conventional grain thresher and its application[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 1990, 21(2):21-28.(in Chinese)

    8 MIU P I, HEINZ-Deiter K. Mathematical modeling of material kinematics in axial threshing units [J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2007, 58(2):93-99.

    9 MIU P I. Mathematical model of threshing process in axial unit with tangential feeding [J]. International Conference on Computer Science and Automation Engineering, 2002(2):212-219.

    10 鐘成義, 王碩, 石研研, 等. 聯(lián)合收割機(jī)凹板間隙自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J]. 農(nóng)業(yè)開發(fā)與裝備, 2014(3):53.

    11 易立單.聯(lián)合收割機(jī)堵塞故障監(jiān)測系統(tǒng)研究[D]. 鎮(zhèn)江: 江蘇大學(xué), 2010.

    12 衣淑娟, 陶桂香, 毛欣, 等. 組合式軸流脫分裝置動力學(xué)仿真[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2009, 25(7):94-97.

    YI Shujuan, TAO Guixiang, MAO Xin, et al. Dynamic simulation of assembled axial flow threshing and separating device[J]. Transactions of the CSAE, 2009, 25(7):94-97.(in Chinese)

    13 張認(rèn)成, 桑正中. 軸流脫??臻g谷物運(yùn)動仿真研究[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào), 2001, 31(1) :55-57.

    ZHANG Rencheng, SANG Zhengzhong. Simulation research on the motion of cereal in axial threshing space [J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2001, 31(1) :55-57. (in Chinese)

    14 楊方飛, 閻楚良, 楊炳南, 等. 聯(lián)合收獲機(jī)縱向軸流脫粒谷物運(yùn)動仿真與試驗(yàn)[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào), 2010, 4l(12):67-71.

    YANG Fangfei, YAN Chuliang, YANG Bingnan, et al. Simulation and testing of cereal motion in threshing unit of combine harvester with axial feeding [J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2010, 4l(12):67-71. (in Chinese)

    15 潘靜, 邵陸壽, 王軻, 等. 水稻聯(lián)合收割機(jī)喂入密度檢測方法[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2010, 26(8):113-116.

    PAN Jing, SHAO Lushou, WANG Ke, et al. Detection method on feed density for rice combine [J]. Transactions of the CSAE, 2010, 26(8): 113-116. (in Chinese)

    16 陳進(jìn), 鄭世宇, 李耀明, 等. 聯(lián)合收獲機(jī)前進(jìn)速度灰色預(yù)測模糊控制系統(tǒng) [J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào), 2011, 42(10):110-115.

    CHEN Jin, ZHENG Shiyu, LI Yaoming, et al. Grey predictive fuzzy control system of forward speed for combine harvester [J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2011, 42(10):110-115. (in Chinese)

    17 唐忠, 李耀明, 徐立章, 等. 切縱流聯(lián)合收獲機(jī)小麥喂入量預(yù)測的試驗(yàn)研究[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2012, 28(5):26-31.

    TANG Zhong, LI Yaoming , XU Lizhang, at al. Experimental study on wheat feed rate of tangential-axial combine harvester [J]. Transactions of the CSAE, 2012, 28(5):26-31. (in Chinese)

    18 介戰(zhàn), 陳家新, 劉紅俊, 等. GPS聯(lián)合收獲機(jī)隨機(jī)喂入量模糊控制技術(shù)[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào), 2006, 37(1):55-58.

    JIE Zhan, CHEN Jiaxin, LIU Hongjun, et al. Research on fuzzy control of random feed quantity of GPS combine[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2006, 37(1):55-58.(in Chinese)

    19 倪軍, 毛罕平, 程秀花, 等. 脫粒滾筒自調(diào)整模糊控制及VLSI實(shí)現(xiàn)技術(shù)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2010, 26(4):134-138.

    NI Jun, MAO Hanping, CHENG Xiuhua, et al. Self-adjustment fuzzy control for threshing cylinder and its VLSI implementation [J]. Transactions of the CSAE, 2010, 26(4): 134-138. (in Chinese)

    20 寧小波, 陳進(jìn), 李耀明, 等. 聯(lián)合收獲機(jī)脫粒系統(tǒng)動力學(xué)模型及調(diào)速控制仿真與試驗(yàn)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2015, 31(21): 25-34.

    NING Xiaobo, CHEN Jin, LI Yaoming, et al. Kinetic model of combine harvester threshing system and simulation and experiment of speed control[J]. Transactions of the CSAE, 2015, 31(21):25-34. (in Chinese)

    21 李耀明, 陳洋, 徐立章, 等. 斜置切縱流聯(lián)合收獲機(jī)脫粒分離裝置結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化[J/OL]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào), 2016, 47(9):56-61. http:∥www.j-csam.org/jcsam/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20160909&flag=1.DOI:10.6041/j.issn.1000-1298.2016.09.009.

    LI Yaoming, CHEN Yang, XU Lizhang, et al. Optimization of structural parameters for threshing and separating device [J/OL]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2016, 47(9):56-61.(in Chinese)

    22 王志明, 呂彭民, 陳霓, 等. 橫置差速軸流脫分選系統(tǒng)試驗(yàn)研究[J/OL]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào), 2016, 47(12):56-61. http:∥www.j-csam.org/jcsam/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20161208&flag=1.DOI:10.6041/j.issn.1000-1298.2016.12.008.

    WANG Zhiming, Lü Pengmin, CHEN Ni, et al. Experimental study on axial flow differential-speed threshing- separating-cleaning unit [J/OL]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2016, 47(12):56-61.(in Chinese)

    23 劉正懷, 鄭一平, 王志明, 等. 微型稻麥聯(lián)合收割機(jī)氣流式清選裝置研究 [J/OL]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào), 2015, 46(7):102-108. http:∥www.j-csam.org/jcsam/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20150716&flag=1.DOI:10.6041/j.issn.1000-1298.2015.07.016.

    LIU Zhenghuai, ZHENG Yiping, WANG Zhiming, et al. Research design on air-flow cleaning unit of micro combine harvester [J/OL]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2015, 46(7):102-108.(in Chinese)

    24 王成芝, 葛永久. 軸流滾筒試驗(yàn)研究[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),1982,13(1):55-72.

    WANG Chengzhi, GE Yongjiu. A research on axial-flow threshing cylinder[J].Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 1982,13(1):55-72. (in Chinese)

    25 中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院. 農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)手冊:下冊[M]. 北京:中國農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)出版社, 2007:929- 931.

    26 日本農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)會編. 農(nóng)業(yè)機(jī)械ハンドブック[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社, 1991:678-684.

    27 李耀明, 唐忠, 徐立章, 等.縱軸流脫粒分離裝置功耗分析與試驗(yàn)[J].農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào), 2011, 42(6):93-97.

    LI Yaoming, TANG Zhong, XU Lizhang, et al. Power analysis and experiment on longitudinal axial-threshing unit test-bed [J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2011, 42(6): 93-97.(in Chinese)

    猜你喜歡
    凹板雜率破碎率
    新疆北疆機(jī)采細(xì)絨棉加工在線皮棉回潮率與入庫含雜率關(guān)系初步研究
    中國棉花(2022年12期)2022-03-16 09:21:46
    玉米機(jī)械粒收籽粒含雜率與穗軸特性關(guān)系分析
    采煤機(jī)截齒截割角度不同對煤巖破碎率的影響分析
    水力壓裂用支撐劑破碎率的影響因素分析
    低損傷組合式玉米脫粒分離裝置設(shè)計(jì)與試驗(yàn)
    聯(lián)合收獲機(jī)脫粒滾筒凹板間隙調(diào)節(jié)裝置設(shè)計(jì)與試驗(yàn)
    玉米收獲機(jī)進(jìn)行收獲作業(yè)的調(diào)整方法
    玉米機(jī)械脫粒籽粒含水量與破碎率的相關(guān)研究
    影響玉米脫粒效果的因素分析
    籽棉含雜率與機(jī)械設(shè)備、工藝在保長度方面的關(guān)系探討
    国产成人91sexporn| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲美女黄色视频免费看| 精品国产乱码久久久久久男人| 赤兔流量卡办理| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 韩国高清视频一区二区三区| 人妻人人澡人人爽人人| 久久青草综合色| 黑人猛操日本美女一级片| 最黄视频免费看| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产伦人伦偷精品视频| 大香蕉久久网| 另类亚洲欧美激情| 日日啪夜夜爽| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲欧洲日产国产| 成人国产av品久久久| 另类亚洲欧美激情| 欧美精品高潮呻吟av久久| 亚洲精品国产av蜜桃| 天堂俺去俺来也www色官网| 日本欧美国产在线视频| 中文字幕av电影在线播放| 国产成人av激情在线播放| 国产精品 欧美亚洲| 在线观看三级黄色| 爱豆传媒免费全集在线观看| 操美女的视频在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产av码专区亚洲av| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 男人添女人高潮全过程视频| 三上悠亚av全集在线观看| 午夜激情av网站| 在线 av 中文字幕| 日本欧美国产在线视频| av国产久精品久网站免费入址| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产精品一区二区在线不卡| 大片电影免费在线观看免费| 成人国产av品久久久| 国产av码专区亚洲av| 国产在线视频一区二区| 男女床上黄色一级片免费看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产精品久久久久久久久免| 激情视频va一区二区三区| 在线 av 中文字幕| 欧美国产精品va在线观看不卡| 午夜福利影视在线免费观看| 日韩欧美精品免费久久| 啦啦啦在线免费观看视频4| 一级毛片电影观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 性少妇av在线| 在线观看免费午夜福利视频| 大陆偷拍与自拍| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 老熟女久久久| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 秋霞在线观看毛片| 久热爱精品视频在线9| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲男人天堂网一区| 成年动漫av网址| 欧美97在线视频| 欧美在线黄色| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 久久人人97超碰香蕉20202| 18禁动态无遮挡网站| 激情视频va一区二区三区| 国产精品一二三区在线看| 一二三四在线观看免费中文在| 国产老妇伦熟女老妇高清| av不卡在线播放| 一本大道久久a久久精品| 亚洲一区中文字幕在线| 午夜激情av网站| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 亚洲四区av| 国产精品嫩草影院av在线观看| 大片免费播放器 马上看| 91精品国产国语对白视频| 黄片播放在线免费| 国产成人91sexporn| av免费观看日本| 日本午夜av视频| 成人手机av| 亚洲美女黄色视频免费看| 久久精品亚洲av国产电影网| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | www.熟女人妻精品国产| 国产精品 欧美亚洲| 夫妻午夜视频| 多毛熟女@视频| www.熟女人妻精品国产| 久久久久久久久免费视频了| 色视频在线一区二区三区| 国产精品一国产av| 国产av精品麻豆| 黑人欧美特级aaaaaa片| 电影成人av| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 婷婷色av中文字幕| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 妹子高潮喷水视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲av综合色区一区| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲专区中文字幕在线 | 国产黄色免费在线视频| 国产精品偷伦视频观看了| 99热国产这里只有精品6| 国产 一区精品| 国产国语露脸激情在线看| 少妇人妻 视频| 十分钟在线观看高清视频www| 精品一区在线观看国产| 欧美国产精品一级二级三级| 青春草亚洲视频在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 多毛熟女@视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 人人澡人人妻人| 中文字幕av电影在线播放| 国产免费视频播放在线视频| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 久久精品国产综合久久久| 高清欧美精品videossex| 久热爱精品视频在线9| 老汉色∧v一级毛片| 国产深夜福利视频在线观看| 成人午夜精彩视频在线观看| 乱人伦中国视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲图色成人| www.自偷自拍.com| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 18禁国产床啪视频网站| 国产成人精品福利久久| 久久女婷五月综合色啪小说| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产精品av久久久久免费| 制服丝袜香蕉在线| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲国产av新网站| 欧美中文综合在线视频| 黄色怎么调成土黄色| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲一区中文字幕在线| 国产精品久久久久久久久免| 涩涩av久久男人的天堂| 国产精品国产av在线观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 欧美xxⅹ黑人| 中文欧美无线码| 日本vs欧美在线观看视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 精品一区二区免费观看| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 两个人看的免费小视频| 99久久综合免费| 国产在视频线精品| 久久久久精品性色| 18禁动态无遮挡网站| tube8黄色片| 久久av网站| 国产高清不卡午夜福利| 电影成人av| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 大片电影免费在线观看免费| 人人澡人人妻人| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产精品久久久久久久久免| 波多野结衣av一区二区av| 男女床上黄色一级片免费看| 欧美日韩综合久久久久久| 1024视频免费在线观看| 日本vs欧美在线观看视频| www.熟女人妻精品国产| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| a 毛片基地| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲国产精品国产精品| 久久久欧美国产精品| 国产一区二区激情短视频 | 久久 成人 亚洲| 少妇人妻精品综合一区二区| 天堂俺去俺来也www色官网| 丁香六月天网| 尾随美女入室| 制服丝袜香蕉在线| 免费观看a级毛片全部| 国产男女内射视频| 丰满少妇做爰视频| 一个人免费看片子| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 欧美黑人精品巨大| 成年人免费黄色播放视频| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲人成电影观看| 亚洲综合色网址| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久热爱精品视频在线9| 丁香六月天网| 99re6热这里在线精品视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 欧美日韩视频精品一区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 黄色毛片三级朝国网站| 欧美精品亚洲一区二区| 丝瓜视频免费看黄片| 欧美变态另类bdsm刘玥| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 麻豆av在线久日| 最新在线观看一区二区三区 | 天天操日日干夜夜撸| 99香蕉大伊视频| 国产精品欧美亚洲77777| 好男人视频免费观看在线| 另类精品久久| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产欧美亚洲国产| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 久久久精品免费免费高清| 精品国产乱码久久久久久男人| 观看av在线不卡| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产人伦9x9x在线观看| 欧美精品av麻豆av| av不卡在线播放| 欧美成人精品欧美一级黄| 日韩一区二区视频免费看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产一区二区三区av在线| 日韩中文字幕视频在线看片| 视频区图区小说| 一本色道久久久久久精品综合| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 搡老乐熟女国产| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 18禁国产床啪视频网站| 久久久久久久久久久久大奶| 国产一区二区在线观看av| 丰满迷人的少妇在线观看| av不卡在线播放| 午夜精品国产一区二区电影| 国产午夜精品一二区理论片| 丝袜美腿诱惑在线| 看非洲黑人一级黄片| 成人影院久久| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产又色又爽无遮挡免| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲国产av新网站| 丁香六月欧美| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 午夜免费男女啪啪视频观看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 一本色道久久久久久精品综合| 毛片一级片免费看久久久久| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产日韩欧美在线精品| 51午夜福利影视在线观看| 久久精品亚洲av国产电影网| 99久久精品国产亚洲精品| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 老司机亚洲免费影院| 丝袜喷水一区| 黑丝袜美女国产一区| 69精品国产乱码久久久| 精品一区二区三区av网在线观看 | 国产97色在线日韩免费| 毛片一级片免费看久久久久| 久久久久久人人人人人| 十八禁网站网址无遮挡| 欧美精品一区二区大全| 在线观看三级黄色| 2021少妇久久久久久久久久久| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 色播在线永久视频| 老司机靠b影院| 欧美黑人欧美精品刺激| 母亲3免费完整高清在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 男人爽女人下面视频在线观看| 丝袜喷水一区| 国产熟女欧美一区二区| 国产成人免费观看mmmm| 一区二区三区乱码不卡18| 新久久久久国产一级毛片| 色网站视频免费| 99热网站在线观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产av一区二区精品久久| 欧美最新免费一区二区三区| 日本一区二区免费在线视频| 久久久久久久精品精品| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲成人国产一区在线观看 | 最近最新中文字幕大全免费视频 | 亚洲精品视频女| 激情五月婷婷亚洲| a 毛片基地| 80岁老熟妇乱子伦牲交| av在线观看视频网站免费| 搡老乐熟女国产| 亚洲欧美激情在线| 午夜福利,免费看| av在线观看视频网站免费| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 1024香蕉在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 9色porny在线观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 另类亚洲欧美激情| 久久99精品国语久久久| 久久热在线av| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 免费看不卡的av| 十八禁人妻一区二区| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲欧美激情在线| 亚洲男人天堂网一区| 少妇被粗大猛烈的视频| 丝袜美足系列| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 亚洲,欧美精品.| 欧美日韩视频精品一区| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲中文av在线| av片东京热男人的天堂| 无限看片的www在线观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产精品一二三区在线看| 日本黄色日本黄色录像| 色婷婷av一区二区三区视频| netflix在线观看网站| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 99精国产麻豆久久婷婷| 久久久久国产一级毛片高清牌| 下体分泌物呈黄色| 18禁国产床啪视频网站| 久久精品亚洲av国产电影网| 日韩成人av中文字幕在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 免费观看av网站的网址| 国产男女内射视频| 亚洲三区欧美一区| 九草在线视频观看| 亚洲国产av影院在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| h视频一区二区三区| 亚洲精品视频女| 国产av国产精品国产| 涩涩av久久男人的天堂| 欧美精品一区二区大全| 久久热在线av| 国产爽快片一区二区三区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 免费黄色在线免费观看| 男女床上黄色一级片免费看| 69精品国产乱码久久久| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 男的添女的下面高潮视频| 两个人看的免费小视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 免费观看人在逋| 免费av中文字幕在线| 欧美成人精品欧美一级黄| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产激情久久老熟女| 热re99久久精品国产66热6| 夫妻性生交免费视频一级片| 午夜激情久久久久久久| 韩国高清视频一区二区三区| 成人免费观看视频高清| xxx大片免费视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 午夜福利,免费看| 99久久精品国产亚洲精品| 午夜激情av网站| 亚洲国产日韩一区二区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 精品一区二区免费观看| 亚洲精品日本国产第一区| 免费在线观看完整版高清| 日本wwww免费看| 老司机在亚洲福利影院| 国产欧美亚洲国产| 久久久久视频综合| 亚洲五月色婷婷综合| 九草在线视频观看| 各种免费的搞黄视频| 少妇 在线观看| 国产成人精品在线电影| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 女人久久www免费人成看片| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产精品一二三区在线看| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产精品免费大片| 国产精品蜜桃在线观看| 国产有黄有色有爽视频| 制服人妻中文乱码| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 看免费av毛片| 免费少妇av软件| 99热国产这里只有精品6| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 一区二区三区激情视频| 操出白浆在线播放| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲一区二区三区欧美精品| 99久久综合免费| 国产又色又爽无遮挡免| 国产一区二区在线观看av| 97人妻天天添夜夜摸| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产激情久久老熟女| 99久久人妻综合| 国产极品天堂在线| 亚洲欧美一区二区三区久久| 久久天堂一区二区三区四区| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 一级a爱视频在线免费观看| 成年人免费黄色播放视频| 久久久国产一区二区| 悠悠久久av| 中文天堂在线官网| 嫩草影院入口| 熟女av电影| 十分钟在线观看高清视频www| 国产精品国产三级国产专区5o| 在线天堂最新版资源| 欧美久久黑人一区二区| 嫩草影视91久久| 亚洲人成电影观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 在线精品无人区一区二区三| 午夜激情久久久久久久| 18禁动态无遮挡网站| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 亚洲欧美一区二区三区黑人| 制服人妻中文乱码| av在线老鸭窝| 看非洲黑人一级黄片| 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲成色77777| 国产一区二区 视频在线| 日本欧美视频一区| 国产国语露脸激情在线看| 麻豆乱淫一区二区| 欧美激情高清一区二区三区 | 日韩精品免费视频一区二区三区| 日本一区二区免费在线视频| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲第一区二区三区不卡| xxxhd国产人妻xxx| 欧美变态另类bdsm刘玥| 一本色道久久久久久精品综合| 欧美 日韩 精品 国产| 欧美在线一区亚洲| 色播在线永久视频| 欧美人与善性xxx| 午夜久久久在线观看| 男女午夜视频在线观看| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 久久国产精品大桥未久av| 精品一区二区三区av网在线观看 | 下体分泌物呈黄色| 人体艺术视频欧美日本| 一区二区三区四区激情视频| 午夜福利一区二区在线看| 桃花免费在线播放| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产精品 国内视频| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 五月开心婷婷网| av天堂久久9| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产成人免费观看mmmm| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| av不卡在线播放| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲色图综合在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 午夜久久久在线观看| 午夜福利视频在线观看免费| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产精品成人在线| 亚洲三区欧美一区| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲av电影在线进入| 高清不卡的av网站| 在线精品无人区一区二区三| 伦理电影免费视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产97色在线日韩免费| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲美女黄色视频免费看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 黄频高清免费视频| 国产免费一区二区三区四区乱码| www.av在线官网国产| 欧美久久黑人一区二区| 热99久久久久精品小说推荐| 国产精品免费大片| 在线观看一区二区三区激情| av又黄又爽大尺度在线免费看| 欧美精品高潮呻吟av久久| av免费观看日本| 亚洲成人一二三区av| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产 精品1| 国产成人精品久久二区二区91 | 欧美日韩亚洲高清精品| 两性夫妻黄色片| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲国产欧美一区二区综合| 在现免费观看毛片| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲欧美清纯卡通| 国产av码专区亚洲av| netflix在线观看网站| 女人久久www免费人成看片| av国产精品久久久久影院| 国产探花极品一区二区| xxxhd国产人妻xxx| 精品少妇黑人巨大在线播放| 天堂8中文在线网| 国产成人一区二区在线| 国产精品女同一区二区软件| 国产伦理片在线播放av一区| 久久午夜综合久久蜜桃| 精品少妇黑人巨大在线播放| 我的亚洲天堂| 男女床上黄色一级片免费看| 精品一区二区三区av网在线观看 | 免费看av在线观看网站| 国产精品成人在线| 另类精品久久| 国产精品一国产av| 老司机靠b影院| 99精品久久久久人妻精品| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 99精品久久久久人妻精品| 中文字幕亚洲精品专区| 欧美日韩福利视频一区二区| 久久久久久人妻| 久久这里只有精品19| 一个人免费看片子| 777米奇影视久久| 国产又色又爽无遮挡免| 精品一区二区三区av网在线观看 | 亚洲精品aⅴ在线观看| 在线 av 中文字幕| 精品福利永久在线观看| 老司机在亚洲福利影院| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 下体分泌物呈黄色| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 免费黄频网站在线观看国产| 国产成人欧美在线观看 | 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲国产看品久久| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 人妻 亚洲 视频| 在线观看国产h片| 99国产精品免费福利视频| 啦啦啦在线免费观看视频4| 久久久国产精品麻豆| 丰满少妇做爰视频| 精品免费久久久久久久清纯 | 日韩一本色道免费dvd| 欧美成人午夜精品| 如日韩欧美国产精品一区二区三区|