• <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 ?

    聲子晶體板中低頻寬禁帶的形成機(jī)理

    2018-12-12 13:21:22李鎖斌竇益華陳天寧萬(wàn)志國(guó)
    關(guān)鍵詞:寬頻禁帶聲子

    李鎖斌,竇益華,陳天寧,萬(wàn)志國(guó)

    (1.西安石油大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,710065,西安;2.西安交通大學(xué)機(jī)械結(jié)構(gòu)強(qiáng)度與振動(dòng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,710049,西安)

    近年來(lái),將由一種或幾種材料組成的散射體/振子周期性布置于另一基體材料中形成的具有聲子禁帶特性的周期復(fù)合材料或結(jié)構(gòu)稱為聲子晶體,當(dāng)彈性波在其中傳播時(shí),聲子禁帶內(nèi)的波會(huì)被抑制[1]。由于聲子晶體的禁帶特性具有廣泛的應(yīng)用價(jià)值,可用于濾波、波導(dǎo)以及工程減振等領(lǐng)域[2],因此對(duì)其研究受到了普遍關(guān)注[3]。

    依據(jù)聲子禁帶的形成方式,聲子晶體可分為兩種類型,一種是布拉格型聲子晶體[4],因其禁帶主要由散射體對(duì)波的各種周期性調(diào)制而產(chǎn)生,致使禁帶波長(zhǎng)較大[5-6],無(wú)法實(shí)現(xiàn)低頻應(yīng)用;另一種是局域共振型聲子晶體[7],因其禁帶主要由振子的共振引起,致使禁帶波長(zhǎng)較小,可實(shí)現(xiàn)低頻應(yīng)用,如工程中的低頻減振降噪。然而,由于單個(gè)振子的局域共振中,存在類Fano干涉現(xiàn)象,使的禁帶很窄,雖然已有大量研究對(duì)其進(jìn)行擴(kuò)寬[8-20],但現(xiàn)存的禁帶其帶寬仍然較窄,還是無(wú)法滿足工程減振應(yīng)用需求。因此,如何進(jìn)一步擴(kuò)寬局域共振型聲子禁帶,是近年來(lái)工程領(lǐng)域中急需研究突破的主要難點(diǎn)問(wèn)題之一。

    板結(jié)構(gòu)作為工程結(jié)構(gòu)的基本單元構(gòu)件,是振動(dòng)形成和傳遞的主要部件,一直以來(lái)被看做工程領(lǐng)域中的主要減振對(duì)象。聲子晶體板作為局域共振型聲子晶體,是由彈性振子周期性陣列在基板上形成的一種特殊板結(jié)構(gòu),已有研究表明,通過(guò)最優(yōu)選擇振子結(jié)構(gòu)的材料組分[11]、結(jié)構(gòu)形狀[12-13]和分布方式[14],可以形成低頻聲子禁帶[15,19-20],因此為板結(jié)構(gòu)的工程減振提供了新思路。然而由于缺乏對(duì)該結(jié)構(gòu)禁帶形成機(jī)理的更深入認(rèn)識(shí),致使現(xiàn)存的聲子晶體板其禁帶仍然較窄[8,10,12,14,16,18,20],仍然無(wú)法滿足實(shí)際工程應(yīng)用中對(duì)低頻寬帶的減振要求。

    已有研究表明,聲子晶體板中的禁帶是由振子和板波的振動(dòng)模式通過(guò)相互耦合產(chǎn)生的面外和面內(nèi)子禁帶疊加形成。對(duì)于已提出的聲子晶體板結(jié)構(gòu)[8-20],我們通過(guò)進(jìn)一步研究,發(fā)現(xiàn)在形成禁帶時(shí)振子處于局部振動(dòng)狀態(tài),即振子對(duì)應(yīng)的面外、面內(nèi)振動(dòng)模式均為局部共振模式,如經(jīng)典型聲子晶體板[14],其結(jié)構(gòu)如圖1所示。圖1a為晶胞單元,圖1b和圖1c分別為振子的面內(nèi)和面外振動(dòng)模式。由圖1可以看出,當(dāng)禁帶打開(kāi)時(shí)振子只做部分振動(dòng),依據(jù)現(xiàn)有理論,其對(duì)基板模態(tài)的抑制較弱,于是難以形成寬禁帶。因此,如何對(duì)振子的振動(dòng)模式進(jìn)行調(diào)控,使其形成整體振動(dòng)模式,進(jìn)而通過(guò)增強(qiáng)對(duì)基板模態(tài)的抑制作用,使面內(nèi)、面外禁帶在低頻處被同時(shí)擴(kuò)寬,最終可形成寬禁帶,該研究無(wú)疑能為聲子晶體在工程低寬頻減振中的應(yīng)用奠定理論基礎(chǔ)并提供方法指導(dǎo)。

    (a)晶胞單元 (b)振子面外模式 (c)振子面內(nèi)模式

    本文通過(guò)構(gòu)建新型柱狀復(fù)合振子,并結(jié)合已提出的振子解耦件[18]即橡膠填充體,提出了一種新型聲子晶體板結(jié)構(gòu)。在對(duì)振子振動(dòng)模式調(diào)控的基礎(chǔ)上,通過(guò)增強(qiáng)其對(duì)板波模式的抑制作用,在同一低頻處對(duì)面外、面內(nèi)禁帶同時(shí)進(jìn)行擴(kuò)寬,從而獲得能滿足工程低頻減振要求的寬禁帶。同時(shí),在研究該結(jié)構(gòu)寬禁帶形成過(guò)程的基礎(chǔ)上,提出并闡明局域共振型聲子晶體板中寬禁帶的形成機(jī)理和調(diào)節(jié)方法。

    1 模型與計(jì)算方法

    提出的局域共振型聲子晶體板是通過(guò)在二維二組元聲子晶體板兩邊周期性布置一新型柱狀復(fù)合振子陣列形成的周期結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)原理如圖2所示,其中結(jié)構(gòu)的總體形貌如圖2a所示,結(jié)構(gòu)的周期單元即晶胞如圖2b所示。圖2b中:新型柱狀復(fù)合振子分別由彈性體A(橡膠)和剛性體B(鋼)兩部分組成,二者高度各為hA和hB,圓柱體直徑均為d;二維二組元聲子晶體板由通過(guò)在周期性開(kāi)孔的環(huán)氧樹(shù)脂板中填充橡膠材料而形成,基板板厚為e,單元邊長(zhǎng)(晶格常數(shù))為a。結(jié)構(gòu)中的各種材料參數(shù)如表1所示。

    圖2 新型聲子晶體板

    表1 結(jié)構(gòu)材料參數(shù)

    基于周期性理論[2],以如圖2b所示的單個(gè)晶胞單元為對(duì)象,采用有限元方法計(jì)算結(jié)構(gòu)的能帶圖和單元的振動(dòng)位移云圖,在分析其禁帶特性和禁帶形成機(jī)理的基礎(chǔ)上,提出并闡明聲子晶體板中低頻寬帶完全禁帶的形成機(jī)理。計(jì)算過(guò)程中,基于布洛赫周期性條件,在單元周期方向施加周期性邊界條件

    ui(x+a,y+a)=ei(kxa+kya)ui(x,y)

    i=x,y,z

    (1)

    式中:u表示位移;x、y和z表示位置矢量;kx與ky表示第一布里淵區(qū)內(nèi)周期性波矢。當(dāng)波矢沿著如圖2c所示的第一不可約布里淵區(qū)邊界點(diǎn)M、Γ、X、M順序掃描時(shí),通過(guò)計(jì)算各個(gè)波矢下結(jié)構(gòu)的固有頻率和固有振型,最終可得到結(jié)構(gòu)的能帶結(jié)構(gòu)圖和單元模態(tài)位移云圖。

    2 計(jì)算結(jié)果及分析

    選取參數(shù)a為10 mm,e為1 mm,d為7 mm,hA和hB同為2.5 mm,計(jì)算如圖2b所示的一個(gè)晶胞單元,得到該新型聲子晶體板的能帶圖,結(jié)果如圖3所示。

    從圖3中可以看出,在給定頻率范圍內(nèi)(0~1 000 Hz),能帶中主要包括3種能帶:板波的xy振動(dòng)模式對(duì)應(yīng)的xy模式能帶,板波z振動(dòng)模式對(duì)應(yīng)的z模式能帶以及由振子的局域共振模式形成的平直能帶。板波的xy振動(dòng)模式主要為面內(nèi)振動(dòng)模式(如圖3b中形成能帶S2的板波振動(dòng)模式);板波的z振動(dòng)模式主要為面外振動(dòng)模式(如圖3c中形成能帶A2的板波振動(dòng)模式);振子的局域共振模式分別為可以和板波模式耦合的振動(dòng)模式(如圖3中形成能帶S1、S3、A1的振動(dòng)模式)和無(wú)法跟板波模式耦合的振動(dòng)模式(如圖3中形成能帶F的振動(dòng)模式)。板和振子的兩種振動(dòng)模式依據(jù)模態(tài)疊加原理,通過(guò)主導(dǎo)系統(tǒng)主模態(tài)的過(guò)程中發(fā)生相互耦合,耦合過(guò)程中振子的振動(dòng)模式通過(guò)抑制基板主模態(tài),使得結(jié)構(gòu)中產(chǎn)生了只能抑制面內(nèi)波的面內(nèi)子禁帶和只能抑制面外波的面外子禁帶,分別如圖3b和圖3c所示。兩種子禁帶的重疊區(qū)為禁帶,如圖3a所示,禁帶內(nèi)所有模式的波全部被抑制。

    (a)禁帶 (b)面內(nèi)子禁帶 (c)面外子禁帶

    圖3b中,由板波面內(nèi)模式S2與振子的振動(dòng)模式S1耦合而成的面內(nèi)子禁帶為256~915 Hz。圖3c中,由板波面外模式A2與振子的振動(dòng)模式A1耦合而成的面外子禁帶為165~855 Hz。圖3a中,由面內(nèi)和面外子禁帶重疊形成的禁帶為256~855 Hz,其中帶寬為599 Hz。

    為了說(shuō)明新型聲子晶體板中產(chǎn)生的聲子禁帶為寬禁帶,將通過(guò)與現(xiàn)有聲子禁帶進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證。采用有限元法計(jì)算了具有相同幾何尺寸和材料參數(shù)的經(jīng)典型[11]和對(duì)比型[16]聲子晶體板的能帶結(jié)構(gòu),二者的能帶結(jié)果分別如圖4和圖5所示。

    (a)禁帶 (b)面內(nèi)子禁帶 (c)面外子禁帶

    (a)禁帶 (b)面內(nèi)子禁帶 (c)面外子禁帶

    3種聲子晶體板的能帶結(jié)果對(duì)比如表2所示,可以看出,相比較經(jīng)典型結(jié)構(gòu),新型結(jié)構(gòu)的完全禁帶被擴(kuò)寬了4.18倍,進(jìn)一步說(shuō)明新型結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)了寬頻完全禁帶。

    表2 3種聲子晶體板的能帶結(jié)果比較 Hz

    3 寬頻禁帶形成機(jī)理

    本研究首先闡明基于模態(tài)疊加原理的局域共振型聲子禁帶形成的詳細(xì)過(guò)程機(jī)理。當(dāng)激勵(lì)頻率從0開(kāi)始逐漸增大時(shí),基體系統(tǒng)振動(dòng)模式中的某一階模態(tài)被激活放大成為主模態(tài),振動(dòng)可在基體中按該振動(dòng)模式的主模態(tài)進(jìn)行傳播,于是無(wú)禁帶形成;當(dāng)激勵(lì)頻率逐漸靠近振子的某一種振動(dòng)模式的固頻時(shí),該階模態(tài)的參與因子被放大。隨著激勵(lì)頻率頻率進(jìn)一步靠近并最終等于此階模態(tài)固頻時(shí),該振動(dòng)模式被激活放大成為振子系統(tǒng)的主模態(tài),并與基體中對(duì)應(yīng)的振動(dòng)傳播模式發(fā)生相互耦合;通過(guò)給其一作用力,抑制了基體中該階模態(tài)的振動(dòng),使其對(duì)應(yīng)的振動(dòng)傳播模式消失,致使振動(dòng)無(wú)法繼續(xù)按該階模態(tài)在基體中傳播,形成聲子禁帶;此時(shí),表現(xiàn)為有限聲子晶體結(jié)構(gòu)對(duì)波的衰減作用最大,無(wú)限聲子晶體結(jié)構(gòu)對(duì)波完全抑制。當(dāng)激勵(lì)頻率開(kāi)始大于振子系統(tǒng)該階模態(tài)的固有頻率時(shí),其模態(tài)參與因子也隨著減小,該振型對(duì)響應(yīng)的主導(dǎo)作用變?nèi)?此時(shí)局域振子的作用力變?nèi)?于是對(duì)基體中模態(tài)的抑制作用減弱,表現(xiàn)為有限周期結(jié)構(gòu)對(duì)波的衰減作用變小,直至該振型對(duì)響應(yīng)的主導(dǎo)作用逐漸消失;此時(shí),振子作用于基體模態(tài)上的力基本消失,于是對(duì)基體中模態(tài)的抑制作用消失,該階模態(tài)又成為基體的主模態(tài),主導(dǎo)基體的響應(yīng),彈性波繼續(xù)按此主導(dǎo)振型在基體中傳播;此時(shí),禁帶消失,表現(xiàn)為有限周期結(jié)構(gòu)中彈性波不被衰減。

    基于上述提出的局域共振型聲子禁帶的形成過(guò)程機(jī)制,在3種聲子晶體板所對(duì)應(yīng)的能帶圖中,分別提取第一條面外和面內(nèi)子禁帶上下邊界對(duì)應(yīng)的單元振動(dòng)模式A1、S1和A2、S2,在分析單元振動(dòng)模式的基礎(chǔ)上揭示闡明聲子晶體板中寬頻完全禁帶的形成機(jī)理。

    3種聲子晶體板結(jié)構(gòu)的面外禁帶上下邊界對(duì)應(yīng)的單元振動(dòng)模式如圖6所示,其中圖6a為新型結(jié)構(gòu),圖6b為對(duì)比型結(jié)構(gòu),圖6c為經(jīng)典型結(jié)構(gòu)。禁帶下邊界對(duì)應(yīng)的振子振動(dòng)模式同用A1表示,禁帶上邊界對(duì)應(yīng)的基板面外振動(dòng)模式同用A2表示。

    (a)新型結(jié)構(gòu) (b)對(duì)比型結(jié)構(gòu) (c)經(jīng)典型結(jié)構(gòu)

    由圖6可見(jiàn),當(dāng)橫波(z向波)激勵(lì)聲子晶體板時(shí),板波模式A2被激活放大成為基板的主模態(tài),對(duì)應(yīng)振型主導(dǎo)系統(tǒng)響應(yīng),于是基板沿橫向(z向)運(yùn)動(dòng),波可按此振動(dòng)模式在板中傳播,表現(xiàn)為有限結(jié)構(gòu)中橫波不發(fā)生衰減,無(wú)限結(jié)構(gòu)中橫波不會(huì)被抑制,于是無(wú)法形成面外子禁帶;當(dāng)激勵(lì)頻率接近振子固有頻率時(shí),模式A1被激活放大轉(zhuǎn)換為系統(tǒng)主模態(tài),對(duì)應(yīng)振型主導(dǎo)系統(tǒng)響應(yīng),于是給基板一作用力,抑制其運(yùn)動(dòng),致使板中的振動(dòng)傳播模式消失,此時(shí)波無(wú)法在板中傳播,表現(xiàn)為有限結(jié)構(gòu)中激勵(lì)波發(fā)生衰減,無(wú)限結(jié)構(gòu)中激勵(lì)面外波被完全抑制,面外禁帶形成。

    對(duì)于經(jīng)典型結(jié)構(gòu),振子作局域振動(dòng)(部分振動(dòng)),而對(duì)于新型和對(duì)比型聲子晶體板,振子整體沿橫向(z向,面外向)運(yùn)動(dòng),固頻不為0的同時(shí)還受到解耦件即橡膠填充體的約束,根據(jù)已知的剛體模態(tài)概念,用“面外類剛體模態(tài)”來(lái)命名振子的這種整體振動(dòng)狀態(tài),其作用機(jī)制原理如圖7a所示。

    (a)作用機(jī)制模型 (b)等效理論模型

    在橡膠填充體的約束下整個(gè)振子沿著橫向(z向)運(yùn)動(dòng),與此同時(shí)給基體板作用一個(gè)抑制力F1,于是基板沿橫向(z向)的運(yùn)動(dòng)被抑制,進(jìn)而導(dǎo)致基板中的面外振動(dòng)模式被抑制,使得激勵(lì)波無(wú)法在板中進(jìn)行傳播,于是打開(kāi)了第一條面外禁帶。在禁帶范圍內(nèi),振動(dòng)在有限板結(jié)構(gòu)中的傳播可視化過(guò)程如圖8所示,在x方向由6單元組成的有限結(jié)構(gòu)左端施加一個(gè)面外波激勵(lì),局域振子的面外振動(dòng)模式被激活。由可視化圖可以看出,激勵(lì)波能量全部被振子形成的面外類剛體模態(tài)吸收,于是面外波(橫波)在板中的傳播被抑制,表現(xiàn)為有限結(jié)構(gòu)中面外波大幅衰減。

    圖8 有限結(jié)構(gòu)中面外波在面外禁帶內(nèi)的傳播過(guò)程

    對(duì)于新型和對(duì)比型結(jié)構(gòu),面外禁帶特性由面外類剛體模態(tài)A1決定,其等效理論模型如圖7b所示,為一等效彈簧-質(zhì)量系統(tǒng)(k0-m0),其中面外禁帶的打開(kāi)位置由其固有頻率確定

    f1=1/[2π(k1/m1)1/2]

    (2)

    式中:k1為振子系統(tǒng)的等效剛度;m1為振子系統(tǒng)的等效集中質(zhì)量。由于整個(gè)振子為系統(tǒng)的等效質(zhì)量m1,橡膠填充體的橫向剛度為系統(tǒng)的等效剛度k1,致使面外禁帶被調(diào)節(jié)至更低頻,然而與對(duì)比型結(jié)構(gòu)相比,新型結(jié)構(gòu)中,由于橡膠填充體和振子的剛性體形成面接觸,使得其橫向剛度變大,致使振子等效系統(tǒng)的剛度k0增大,導(dǎo)致禁帶位置略有升高,但振子作用在基板上的抑制力F1卻大幅增加,使得對(duì)面外振動(dòng)模式的抑制增強(qiáng),進(jìn)而形成了寬頻面外子禁帶。因此,可以認(rèn)為振子的面外振動(dòng)模式為整體運(yùn)動(dòng)模式(即為面外類剛體模態(tài))時(shí),因增強(qiáng)了對(duì)基板面外模式的抑制作用,使聲子晶體板在低頻處形成寬頻面外禁帶。

    3種聲子晶體板結(jié)構(gòu)的面內(nèi)禁帶上下邊界對(duì)應(yīng)的單元振動(dòng)模式如圖9所示。禁帶下邊界對(duì)應(yīng)的振子振動(dòng)模式用S1表示,禁帶上邊界對(duì)應(yīng)的基板面內(nèi)振動(dòng)模式用S2表示。

    (a)新型結(jié)構(gòu) (b)對(duì)比型結(jié)構(gòu) (c)經(jīng)典型結(jié)構(gòu)

    當(dāng)縱波(xy向波)激勵(lì)時(shí),板波模式S2被激活放大成為系統(tǒng)主模態(tài),其對(duì)應(yīng)振型主導(dǎo)系統(tǒng)響應(yīng),于是基板沿xy平面運(yùn)動(dòng),波可按此振動(dòng)模式在板中傳播,表現(xiàn)為有限結(jié)構(gòu)中波不發(fā)生衰減,無(wú)限結(jié)構(gòu)中波不會(huì)被抑制,因此無(wú)法形成面內(nèi)子禁帶。當(dāng)激勵(lì)頻率接近振子固有頻率時(shí),模式S1被激活放大并轉(zhuǎn)換為系統(tǒng)主模態(tài),對(duì)應(yīng)振型主導(dǎo)系統(tǒng)響應(yīng),給基板一抑制力,阻止其運(yùn)動(dòng),致使板中無(wú)面內(nèi)振動(dòng)傳播模式。于是波無(wú)法在板中傳播,表現(xiàn)為有限結(jié)構(gòu)中波發(fā)生衰減,無(wú)限結(jié)構(gòu)中波被完全抑制,因此形成面內(nèi)禁帶。對(duì)于對(duì)比型和經(jīng)典型結(jié)構(gòu),振子沿垂直于xy平面的面內(nèi)擺動(dòng);對(duì)于新型結(jié)構(gòu),振子沿面內(nèi)(xy平面)做整體運(yùn)動(dòng),且固頻不為0,同時(shí)還受到橡膠填充體約束。同理,將振子的這種整體振動(dòng)模式命名為面內(nèi)類剛體模態(tài),作用機(jī)制原理如圖10a所示。

    (a)作用機(jī)制模型 (b)等效理論模型

    在橡膠填充體的約束下整個(gè)振子沿著縱向(xy平面方向)運(yùn)動(dòng),與此同時(shí)給基體板作用一個(gè)抑制力F2,于是基板沿縱向(xy平面方向)的運(yùn)動(dòng)被抑制,進(jìn)而導(dǎo)致基板中的面內(nèi)振動(dòng)模式被抑制,使得激勵(lì)波無(wú)法在板中進(jìn)行傳播,于是打開(kāi)了第一條面內(nèi)禁帶。禁帶范圍內(nèi),振動(dòng)在有限聲子晶體板結(jié)構(gòu)中的可視化傳播過(guò)程如圖11所示。由圖11可見(jiàn),給一個(gè)在x方向由6個(gè)單元組成的有限結(jié)構(gòu)左端施加一面內(nèi)波激勵(lì)。從可視化圖中可以看出,激勵(lì)波能量全部被振子形成的面內(nèi)類剛體模態(tài)吸收。因此,縱波在無(wú)限聲子晶體板中的傳播被抑制,表現(xiàn)為有限結(jié)構(gòu)中縱波的傳播被大幅衰減。

    圖11 面內(nèi)波在面內(nèi)禁帶內(nèi)的傳播過(guò)程

    對(duì)于新型結(jié)構(gòu),面內(nèi)禁帶特性由面內(nèi)類剛體模態(tài)S1的固頻決定,其等效理論模型如圖10b所示,為一等效彈簧-質(zhì)量系統(tǒng)(ki-mi)。由于振子剛性體部分和橡膠填充體形成面接觸,可認(rèn)為給橡膠填充體施加了一個(gè)剛性面約束,致使其縱向剛度較大,于是抑制力F2變大,進(jìn)而增強(qiáng)了對(duì)面內(nèi)振動(dòng)模式的抑制,導(dǎo)致面內(nèi)帶隙被擴(kuò)寬,形成了寬頻面內(nèi)禁帶。因此可認(rèn)為,振子的面內(nèi)振動(dòng)模式為整體運(yùn)動(dòng)模式時(shí),即為面內(nèi)類剛體模態(tài)時(shí),因增強(qiáng)了對(duì)基板面內(nèi)模式的抑制作用,使聲子晶體板在低頻處形成寬頻面內(nèi)禁帶。

    具有寬頻特性的面外和面內(nèi)子禁帶,二者在同一頻率范圍處相互重疊,最終形成了能夠同時(shí)抑制面外波和面內(nèi)波傳播的寬禁帶。

    通過(guò)上述分析可以看出,對(duì)于帶邊型聲子晶體板,禁帶寬度取決于振子系統(tǒng)中振子的振動(dòng)模式。新型帶邊型聲子晶體板中,由于振子系統(tǒng)的等效彈簧和等效質(zhì)量發(fā)生了相互轉(zhuǎn)化(將剛性體和柔性體相互置換),導(dǎo)致振子的振動(dòng)模式由局域振動(dòng)模式變?yōu)榱苏w振動(dòng)模式,即同時(shí)出現(xiàn)了振子的面外、面內(nèi)類剛體模態(tài)。兩類剛體模態(tài)依據(jù)模態(tài)疊加原理,通過(guò)主模態(tài)的相互轉(zhuǎn)換,分別與板波的面外、面內(nèi)振動(dòng)模式發(fā)生耦合,通過(guò)對(duì)基體主模態(tài)的強(qiáng)烈抑制,形成了具有寬頻特性的面外和面內(nèi)子禁帶,二者相互重疊,產(chǎn)生了具有寬頻特性的禁帶。

    進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),相對(duì)于振子的振動(dòng)模式為局域(部分)振動(dòng)模式的經(jīng)典型聲子晶體板,在新型聲子晶體板中,由于橡膠填充體與新型復(fù)合柱狀振子的引入,使得系統(tǒng)中出現(xiàn)了振子的整體運(yùn)動(dòng)模式,其理論等效模型可進(jìn)一步表達(dá)為如圖12所示形式。其中k0-m0為振子面外振動(dòng)模式的等效系統(tǒng),ki-mi為振子面內(nèi)振動(dòng)模式的等效系統(tǒng),可以看出,系統(tǒng)中振子的面外振動(dòng)模式為振子在約束狀態(tài)下沿面外方向作固頻不為零的剛體運(yùn)動(dòng)——面外類剛體模態(tài),振子的面內(nèi)振動(dòng)模式為振子在約束狀態(tài)下沿面內(nèi)方向作固頻不為零的剛體運(yùn)動(dòng)——面內(nèi)類剛體模態(tài),兩種新型振動(dòng)模式通過(guò)增強(qiáng)對(duì)板波模式的抑制效應(yīng),進(jìn)而將面外、面內(nèi)禁帶分別調(diào)至寬頻,二者相互重疊生成一條寬禁帶。

    圖12 新型結(jié)構(gòu)振子的等效彈簧-質(zhì)量系統(tǒng)

    4 振子對(duì)寬禁帶的影響規(guī)律

    通過(guò)以上分析可知,振子的振動(dòng)模式是決定禁帶寬度的關(guān)鍵因素。在新型聲子晶體板結(jié)構(gòu)中,構(gòu)建的新型柱狀復(fù)合振子影響著振子的整體振動(dòng)模式,即影響其固頻特性和對(duì)主模態(tài)的抑制效應(yīng),進(jìn)而間接影響禁帶的打開(kāi)位置和寬度。因此,新型柱狀復(fù)合振子是調(diào)節(jié)寬頻完全禁帶的核心參數(shù)。于是,本文將進(jìn)一步研究其對(duì)寬頻完全禁帶的影響規(guī)律和調(diào)節(jié)方法。由于振子主要由A和B兩部分構(gòu)成,二者又相互關(guān)聯(lián),因此以振子的彈性體A的高度hA為參數(shù)研究其對(duì)帶隙的影響,獲得新型復(fù)合柱狀振子對(duì)寬禁帶的影響規(guī)律如圖13所示。

    圖13 振子彈性體A的高度對(duì)禁帶的影響規(guī)律

    可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)振子的彈性體A的高度hA從0 mm逐漸變化至5 mm時(shí),隨著高度hA增大,完全禁帶的打開(kāi)位置先升高然后降低,帶寬卻逐漸變窄,因此,當(dāng)整個(gè)振子為剛性體時(shí),禁帶特性最佳,即位置最低,寬度最大。

    5 結(jié) 論

    本文對(duì)聲子晶體板中窄禁帶形成機(jī)理進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)了其難以形成寬禁帶的主要原因,并通過(guò)改進(jìn)提出了一種新型聲子晶體板,并對(duì)其行了驗(yàn)證進(jìn)一步,在研究該結(jié)構(gòu)寬禁帶形成機(jī)理的基礎(chǔ)上,提出了聲子晶體板中低頻寬禁帶的形成機(jī)理,獲得的主要結(jié)論如下。

    (1)振子的振動(dòng)模式是影響局域共振型聲子禁帶帶寬的主要因素,當(dāng)振子出現(xiàn)整體振動(dòng)模式時(shí),可形成寬禁帶。

    (2)在低頻處得到一條帶寬為599 Hz的局域共振型聲子禁帶,表明局域共振型聲子晶體可以產(chǎn)生低頻寬禁帶。

    (3)提出了聲子晶體板中寬禁帶的形成機(jī)理:基于模態(tài)疊加原理,基體的板波模式與振子相應(yīng)的振動(dòng)模式在主導(dǎo)系統(tǒng)主模態(tài)的基礎(chǔ)上,相互發(fā)生耦合;在耦合過(guò)程中,振子的整體振動(dòng)模式通過(guò)強(qiáng)烈抑制板波主模態(tài)進(jìn)而形成面內(nèi)、面外兩種寬頻子禁帶,二者疊加形成寬禁帶。

    (4)新結(jié)構(gòu)中引入的互置型振子,使得振子形成了整體振動(dòng)模式,即面外、面內(nèi)類剛體模態(tài),二者可對(duì)基板模態(tài)進(jìn)行強(qiáng)烈抑制,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了對(duì)面外和面內(nèi)禁帶帶寬的調(diào)節(jié),最終產(chǎn)生了一條帶寬為599 Hz的寬禁帶。

    (5)發(fā)現(xiàn)當(dāng)互置型振子為純剛性體時(shí),禁帶的特性最佳,即位置最低,帶寬最寬。

    本文研究突破了局域共振型聲子晶體在低頻處難以形成寬禁帶的局限,結(jié)果和結(jié)論為聲子晶體在工程結(jié)構(gòu)低寬頻減振中的應(yīng)用奠定了理論基礎(chǔ)并提供了方法指導(dǎo)。

    猜你喜歡
    寬頻禁帶聲子
    寬頻高磁導(dǎo)率R10k軟磁材料的開(kāi)發(fā)
    山東冶金(2022年2期)2022-08-08 01:50:52
    半無(wú)限板類聲子晶體帶隙仿真的PWE/NS-FEM方法
    壓電周期板中耦合禁帶影響規(guī)律分析
    納米表面聲子 首次實(shí)現(xiàn)三維成像
    聲子晶體覆蓋層吸聲機(jī)理研究
    寬絕對(duì)禁帶的一維磁性光子晶體結(jié)構(gòu)?
    基于聲子晶體理論的導(dǎo)線防舞方法及數(shù)值驗(yàn)證
    基于矢量匹配法的扼流變壓器的寬頻建模
    電氣化鐵道(2016年4期)2016-04-16 05:59:40
    基于介質(zhì)圓柱結(jié)構(gòu)的復(fù)式二維光子晶體禁帶研究
    寬禁帶固態(tài)功放在導(dǎo)航衛(wèi)星中的應(yīng)用
    国产av一区在线观看免费| 青春草视频在线免费观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | www日本黄色视频网| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产一区亚洲一区在线观看| 日本色播在线视频| 国内精品一区二区在线观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产成人a∨麻豆精品| 久久精品国产自在天天线| 看十八女毛片水多多多| 中文在线观看免费www的网站| 99在线视频只有这里精品首页| 丰满人妻一区二区三区视频av| 免费观看在线日韩| 久久久久国产网址| 亚洲丝袜综合中文字幕| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 美女 人体艺术 gogo| 夜夜爽天天搞| 国产av不卡久久| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 九九在线视频观看精品| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 午夜精品在线福利| 久久久久久久午夜电影| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 久久久午夜欧美精品| 欧美成人一区二区免费高清观看| a级毛色黄片| 亚洲五月天丁香| 可以在线观看毛片的网站| 俺也久久电影网| 麻豆国产97在线/欧美| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 国产极品精品免费视频能看的| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲人与动物交配视频| 欧美zozozo另类| 亚洲av.av天堂| 97碰自拍视频| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 级片在线观看| 亚洲av美国av| 在线观看66精品国产| 免费看日本二区| 亚洲五月天丁香| 深爱激情五月婷婷| 一区福利在线观看| 久久欧美精品欧美久久欧美| 少妇高潮的动态图| 欧美日本视频| 在线播放国产精品三级| 亚洲一区高清亚洲精品| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产亚洲91精品色在线| 久久99热这里只有精品18| .国产精品久久| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲国产精品成人久久小说 | 美女黄网站色视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 日本黄色视频三级网站网址| 国产午夜精品论理片| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 99久久成人亚洲精品观看| 国产日本99.免费观看| 午夜福利视频1000在线观看| 欧美性感艳星| 日日撸夜夜添| 欧美日本亚洲视频在线播放| 久久久午夜欧美精品| 欧美三级亚洲精品| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 午夜精品国产一区二区电影 | 成人漫画全彩无遮挡| 久久久久久久久大av| 午夜福利在线在线| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 久久久欧美国产精品| 精品久久久久久久久久免费视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 春色校园在线视频观看| 97热精品久久久久久| 听说在线观看完整版免费高清| 十八禁网站免费在线| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产男人的电影天堂91| 国产精品av视频在线免费观看| 村上凉子中文字幕在线| 97碰自拍视频| 婷婷精品国产亚洲av在线| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产免费男女视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| 真实男女啪啪啪动态图| 十八禁国产超污无遮挡网站| 99久久成人亚洲精品观看| 校园春色视频在线观看| 亚洲一区高清亚洲精品| 男人的好看免费观看在线视频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 性插视频无遮挡在线免费观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 嫩草影院精品99| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲无线在线观看| 国产精品久久久久久精品电影| 国产爱豆传媒在线观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 97碰自拍视频| 亚洲国产精品成人综合色| eeuss影院久久| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 我的老师免费观看完整版| 全区人妻精品视频| 亚洲成人av在线免费| 悠悠久久av| 日本-黄色视频高清免费观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 精品不卡国产一区二区三区| 中文字幕av在线有码专区| 欧美三级亚洲精品| 国产不卡一卡二| 中文字幕熟女人妻在线| 能在线免费观看的黄片| 99久久成人亚洲精品观看| 大香蕉久久网| 美女免费视频网站| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 我的老师免费观看完整版| 热99在线观看视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲最大成人手机在线| 99久久成人亚洲精品观看| 97超碰精品成人国产| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 免费大片18禁| 热99re8久久精品国产| 亚洲成av人片在线播放无| 国产一区二区三区av在线 | 色综合亚洲欧美另类图片| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产精品免费一区二区三区在线| 久久午夜福利片| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 欧美最新免费一区二区三区| 日韩精品有码人妻一区| 激情 狠狠 欧美| 91久久精品国产一区二区三区| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲精品一区av在线观看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 少妇熟女欧美另类| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产成人福利小说| 国产中年淑女户外野战色| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 男女做爰动态图高潮gif福利片| 日本免费a在线| 午夜福利成人在线免费观看| 国产精品人妻久久久久久| 国产极品精品免费视频能看的| 亚洲精品粉嫩美女一区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 久久久久久久久中文| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产精品精品国产色婷婷| 日本一二三区视频观看| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 99久久精品热视频| 亚洲av成人av| 久久午夜亚洲精品久久| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产精品亚洲一级av第二区| 男人舔奶头视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| av在线天堂中文字幕| 国产精华一区二区三区| 99热精品在线国产| 少妇熟女aⅴ在线视频| 蜜臀久久99精品久久宅男| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 麻豆国产av国片精品| 成年免费大片在线观看| 国产免费男女视频| 国产精品av视频在线免费观看| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产色爽女视频免费观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 婷婷精品国产亚洲av在线| 久久久久久久久久黄片| 麻豆久久精品国产亚洲av| 婷婷色综合大香蕉| 日本爱情动作片www.在线观看 | 一个人看的www免费观看视频| 日本免费一区二区三区高清不卡| 色哟哟·www| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产精品人妻久久久久久| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲国产欧美人成| 精品人妻熟女av久视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 精品久久久久久成人av| 亚洲欧美日韩东京热| 国产高清激情床上av| 毛片一级片免费看久久久久| 一本精品99久久精品77| 国语自产精品视频在线第100页| www.色视频.com| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲av电影不卡..在线观看| 婷婷亚洲欧美| 久久精品人妻少妇| 亚洲精品日韩av片在线观看| 免费高清视频大片| 亚洲性夜色夜夜综合| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 免费搜索国产男女视频| 级片在线观看| 亚洲成人久久性| or卡值多少钱| 成人性生交大片免费视频hd| 国产高清三级在线| 国产高清不卡午夜福利| 少妇丰满av| 日韩av在线大香蕉| 国产91av在线免费观看| 身体一侧抽搐| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 六月丁香七月| 精品国内亚洲2022精品成人| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲欧美清纯卡通| 欧美高清成人免费视频www| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 高清毛片免费观看视频网站| 午夜精品一区二区三区免费看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 我要搜黄色片| 91精品国产九色| 欧美激情久久久久久爽电影| 高清日韩中文字幕在线| 最后的刺客免费高清国语| 免费av观看视频| 久久99热这里只有精品18| 成人无遮挡网站| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 日韩人妻高清精品专区| 精品午夜福利在线看| 少妇熟女欧美另类| 看十八女毛片水多多多| 久久久久久久久久黄片| 一本一本综合久久| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 亚洲经典国产精华液单| 国产精品av视频在线免费观看| 国产精品久久视频播放| 国产大屁股一区二区在线视频| 1000部很黄的大片| 久久久久久大精品| 日本黄色片子视频| 看十八女毛片水多多多| 亚洲自偷自拍三级| 亚洲成a人片在线一区二区| 99久久九九国产精品国产免费| 国产精品一及| 欧美xxxx性猛交bbbb| 特级一级黄色大片| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 久久久色成人| 国产探花极品一区二区| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产中年淑女户外野战色| 高清午夜精品一区二区三区 | 在线观看美女被高潮喷水网站| 又爽又黄a免费视频| 亚洲精品成人久久久久久| a级毛色黄片| 国产乱人视频| 最近的中文字幕免费完整| 国产极品精品免费视频能看的| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 黄色配什么色好看| 91在线精品国自产拍蜜月| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产一区二区在线av高清观看| 丝袜喷水一区| 亚洲精品色激情综合| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 欧美另类亚洲清纯唯美| 少妇丰满av| 成年女人毛片免费观看观看9| 神马国产精品三级电影在线观看| 免费在线观看成人毛片| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲最大成人手机在线| 亚洲一区二区三区色噜噜| 午夜免费激情av| 成年版毛片免费区| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 波野结衣二区三区在线| 亚洲精品久久国产高清桃花| 黄色一级大片看看| 国产精品久久久久久av不卡| av天堂中文字幕网| 欧美成人a在线观看| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 久久久久久久久久成人| 一夜夜www| 尾随美女入室| 男女之事视频高清在线观看| 内射极品少妇av片p| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 看黄色毛片网站| 亚洲内射少妇av| 天堂网av新在线| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 久久精品国产自在天天线| 国产v大片淫在线免费观看| 无遮挡黄片免费观看| 色视频www国产| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产精品伦人一区二区| av国产免费在线观看| 干丝袜人妻中文字幕| 2021天堂中文幕一二区在线观| 99热6这里只有精品| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 麻豆国产av国片精品| 国产精品一区二区性色av| 日本一二三区视频观看| 1000部很黄的大片| 在线免费十八禁| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲欧美日韩高清专用| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 人妻夜夜爽99麻豆av| 麻豆成人午夜福利视频| 男人舔奶头视频| 秋霞在线观看毛片| 深夜a级毛片| 久久久国产成人精品二区| 亚洲乱码一区二区免费版| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 99热这里只有精品一区| 国产精品久久久久久精品电影| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 老司机午夜福利在线观看视频| 成人三级黄色视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 最新中文字幕久久久久| 色尼玛亚洲综合影院| 美女免费视频网站| 日本在线视频免费播放| 久久精品国产清高在天天线| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产黄a三级三级三级人| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产一区二区激情短视频| 日日摸夜夜添夜夜添小说| a级毛片免费高清观看在线播放| 18+在线观看网站| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲性久久影院| 超碰av人人做人人爽久久| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 91久久精品国产一区二区成人| 日韩av在线大香蕉| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 成人精品一区二区免费| 嫩草影院精品99| 国产精品亚洲美女久久久| 嫩草影院新地址| 亚洲最大成人中文| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 一级黄片播放器| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产91av在线免费观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国内精品久久久久精免费| 精品久久国产蜜桃| 中国美白少妇内射xxxbb| 搡老妇女老女人老熟妇| 成年版毛片免费区| 亚洲最大成人手机在线| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产精品伦人一区二区| 丰满的人妻完整版| 免费人成在线观看视频色| 亚洲无线在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 国产精品久久久久久av不卡| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产成人aa在线观看| 国产男靠女视频免费网站| 免费看日本二区| 一a级毛片在线观看| 又爽又黄a免费视频| 精品午夜福利在线看| 国产精品野战在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 在线a可以看的网站| 久久午夜亚洲精品久久| 蜜臀久久99精品久久宅男| 久久久久国产网址| 中国美女看黄片| 日本-黄色视频高清免费观看| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲图色成人| 国产精品一区二区三区四区久久| 人人妻人人看人人澡| 日本免费a在线| h日本视频在线播放| 国产亚洲精品久久久com| 大型黄色视频在线免费观看| 国产精品伦人一区二区| 91麻豆精品激情在线观看国产| 联通29元200g的流量卡| 日韩强制内射视频| 亚洲av五月六月丁香网| 日本一二三区视频观看| 日韩人妻高清精品专区| 精品日产1卡2卡| 日韩大片免费观看网站| 久久毛片免费看一区二区三区| 嫩草影院新地址| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产真实伦视频高清在线观看| 久久精品国产亚洲av天美| 一本色道久久久久久精品综合| 日韩欧美一区视频在线观看 | 色94色欧美一区二区| 男人和女人高潮做爰伦理| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲美女搞黄在线观看| 少妇的逼好多水| 亚洲性久久影院| 国产免费一区二区三区四区乱码| av网站免费在线观看视频| 韩国高清视频一区二区三区| 精品一区二区免费观看| 国产av一区二区精品久久| av在线播放精品| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 人人妻人人澡人人看| 日本欧美视频一区| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲经典国产精华液单| 水蜜桃什么品种好| 最新中文字幕久久久久| 日韩电影二区| 国产高清有码在线观看视频| 欧美xxⅹ黑人| 国产精品久久久久久精品古装| 久久久久久伊人网av| 秋霞伦理黄片| 久久 成人 亚洲| 在线看a的网站| 三级国产精品片| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产免费又黄又爽又色| 一级毛片久久久久久久久女| 全区人妻精品视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 精品久久久久久电影网| 国产午夜精品一二区理论片| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲av综合色区一区| www.色视频.com| av视频免费观看在线观看| 91久久精品国产一区二区成人| 三级国产精品欧美在线观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 久久久久久久久大av| av视频免费观看在线观看| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 在线 av 中文字幕| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 全区人妻精品视频| 热re99久久精品国产66热6| 99久久中文字幕三级久久日本| 97超碰精品成人国产| 国模一区二区三区四区视频| 最新的欧美精品一区二区| 久久精品国产a三级三级三级| 夫妻午夜视频| 久久久久久久久久久免费av| 曰老女人黄片| 人人妻人人澡人人看| 日韩欧美一区视频在线观看 | 天天操日日干夜夜撸| 欧美成人精品欧美一级黄| 欧美精品国产亚洲| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 人妻人人澡人人爽人人| 在线观看免费日韩欧美大片 | 午夜福利在线观看免费完整高清在| 人妻系列 视频| 我的女老师完整版在线观看| 国产成人一区二区在线| 日本欧美国产在线视频| 美女主播在线视频| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲,一卡二卡三卡| 中文天堂在线官网| 免费黄网站久久成人精品| 97在线视频观看| 国产高清不卡午夜福利| 国产亚洲一区二区精品| 五月玫瑰六月丁香| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 一本大道久久a久久精品| 亚洲美女黄色视频免费看| 免费少妇av软件| 久久99热这里只频精品6学生| 人妻夜夜爽99麻豆av| 午夜精品国产一区二区电影| 97在线视频观看| 亚洲成人av在线免费| 久久精品久久久久久久性| 国产精品人妻久久久影院| 看免费成人av毛片| 黄色视频在线播放观看不卡| 日韩精品有码人妻一区| 人人妻人人看人人澡| 亚洲va在线va天堂va国产| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 美女视频免费永久观看网站| 高清av免费在线| 黄色配什么色好看| 久久久久国产精品人妻一区二区| 桃花免费在线播放| 十八禁网站网址无遮挡 | 五月伊人婷婷丁香| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产精品福利在线免费观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 人人澡人人妻人| 两个人的视频大全免费| 成年av动漫网址| 久久午夜综合久久蜜桃| 大话2 男鬼变身卡| 九九爱精品视频在线观看| 我要看日韩黄色一级片| 寂寞人妻少妇视频99o| 久久久久久人妻| 国产亚洲最大av| 99视频精品全部免费 在线| 欧美3d第一页| 国产男女内射视频| 最近中文字幕2019免费版| 免费看日本二区| 免费av中文字幕在线| 国产熟女欧美一区二区| 免费看日本二区| 97在线视频观看| 亚洲电影在线观看av| 亚洲人成网站在线播| 我要看日韩黄色一级片| 久久99一区二区三区| 自线自在国产av| 国产精品女同一区二区软件| 日韩欧美 国产精品| 日日啪夜夜爽| 日本爱情动作片www.在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| av在线老鸭窝| av在线播放精品| 国产极品天堂在线| 中文字幕久久专区| 国产精品久久久久久av不卡| 国产精品偷伦视频观看了| 久久婷婷青草|