• <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 ?

    OPLC光單元溫度應(yīng)力特性及傳輸特性的研究

    2018-12-24 10:43:54胡紅利辛國(guó)良
    關(guān)鍵詞:導(dǎo)體穩(wěn)態(tài)溫度場(chǎng)

    胡紅利,王 格,辛國(guó)良,陳 玉,徐 晨

    (1.西安交通大學(xué) 電力設(shè)備電氣絕緣國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西 西安 710049;2.國(guó)網(wǎng)遼寧省電力有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110004; 3.上海電纜研究所,上海 200093)

    隨著用戶對(duì)用電量和電能質(zhì)量的需求越來(lái)越高,2009年,國(guó)家電網(wǎng)公司開(kāi)始全面推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)。智能電網(wǎng)綜合運(yùn)用了先進(jìn)的傳感、測(cè)量、通信和控制技術(shù),從而使電網(wǎng)可以安全、可靠、經(jīng)濟(jì)有效地運(yùn)行。然而,智能電網(wǎng)的快速發(fā)展使用戶與電網(wǎng)之間的實(shí)時(shí)信息呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),對(duì)電力通信提出了更高的要求[1]。光纖抗電磁干擾能力強(qiáng)、工作性能可靠且通信容量大、重量輕、成本低,是電力系統(tǒng)通信的重要組成部分。

    光纖復(fù)合低壓電纜(OPLC)創(chuàng)新性地將光纖和電力電纜絞合在一起,從而有效避免了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)時(shí)二次布線施工,降低了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和重復(fù)施工等費(fèi)用。光纖復(fù)合低壓電纜可同時(shí)接入寬帶和用電設(shè)備:利用無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)技術(shù),可實(shí)現(xiàn)視頻、語(yǔ)音及數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程傳輸;通過(guò)IOT技術(shù)可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程抄表、電表數(shù)據(jù)的透明傳輸,通知及繳費(fèi)等[2]。

    但是,交流電纜工作時(shí),在銅損、介電損耗和電纜短路產(chǎn)生大電流的綜合作用下,電纜升溫成為熱源。通過(guò)熱傳遞,光單元的溫度升高,產(chǎn)生熱膨脹,影響光纖結(jié)構(gòu),甚至導(dǎo)致嚴(yán)重的熱變形,從而會(huì)影響光纖的傳輸特性。針對(duì)OPLC的溫度分布及傳輸特性,前人已做過(guò)相關(guān)研究[3],但本文是將OPLC的溫度、應(yīng)力、傳輸特性聯(lián)合起來(lái)進(jìn)行多物理場(chǎng)仿真。本文采用多物理場(chǎng)仿真軟件COMSOL。首先,分別求解OPLC正常工作與短路后溫度場(chǎng)與應(yīng)力場(chǎng)耦合作用下光纖的熱變形,然后,在兩種狀態(tài)引起的熱變形的基礎(chǔ)上研究光纖的傳輸特性,對(duì)比分析短路故障對(duì)光纖傳輸特性的影響。

    1 溫度應(yīng)力耦合模型

    物體在一定溫度條件下工作時(shí),熱脹冷縮現(xiàn)象會(huì)使得物體形狀隨著溫度的變化而變化。但是,若物體各部分沒(méi)有任何約束,可自由發(fā)生形變,則雖有形變卻并不會(huì)產(chǎn)生應(yīng)力;反之,若物體表面固定或與其他物體相連使得形變不能自由發(fā)生,則會(huì)出現(xiàn)附加應(yīng)力,這就是所謂的熱應(yīng)力。忽略變溫對(duì)材料性能的影響,為了求得熱應(yīng)力,首先應(yīng)該求得物體的溫度場(chǎng),然后按彈性力學(xué)的基本方程求解物體的熱應(yīng)力。

    1.1 溫度分布計(jì)算模型

    架空敷設(shè)OPLC的溫度分布問(wèn)題,可以看成是有內(nèi)熱源的穩(wěn)態(tài)二維熱傳導(dǎo)問(wèn)題。根據(jù)熱力學(xué)第一定律和傅里葉定律,用于計(jì)算電力電纜溫度場(chǎng)的控制方程[4-5]為

    (1)

    其中:ρ為密度,單位為kg/m3;T為電纜某一時(shí)刻的溫度,單位為K;Cρ為比熱容,單位為J/(kg·K);k為導(dǎo)熱系數(shù),單位為W/(m·K);ρCρ·?T/?t為電纜內(nèi)總的熱積聚;ρCρu·T為對(duì)流散失的熱量,其中u是動(dòng)力黏度,假設(shè)電纜內(nèi)部填充為實(shí),此項(xiàng)應(yīng)該為0;·(kT)為熱傳導(dǎo)項(xiàng);Q為電纜通電時(shí)導(dǎo)體產(chǎn)生的熱量,即每單位體積的加熱功率。

    為了具體確定OPLC的溫度分布情況,還需要知道初始條件和邊界條件[6-8]。

    初始條件,即OPLC初始狀態(tài)中每個(gè)點(diǎn)的溫度是已知的,如式(2)所示,

    T|t=0=f(x,y)。

    (2)

    其中,f(x,y)為OPLC每個(gè)點(diǎn)初始狀態(tài)下的溫度分布。

    第一類邊界條件,即穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)邊界每個(gè)點(diǎn)的溫度已知,如式(3)所示,

    T|t=∞=f(x,y)。

    (3)

    其中,f(x,y)表示OPLC每個(gè)點(diǎn)穩(wěn)定狀態(tài)下的溫度分布。

    第二類邊界條件即已知左右邊界面上的法向熱流密度值,可表示為式(4),

    (4)

    其中,Γi為OPLC左右邊界。

    第三類邊界條件指OPLC在與空氣接觸邊界上與流體按式(5)中的牛頓定律進(jìn)行自然的熱交換,

    (5)

    其中,Γ為與空氣接觸的軸邊界,Tf為空氣溫度,h為熱對(duì)流系數(shù),k為導(dǎo)熱系數(shù)。

    1.2 應(yīng)力計(jì)算模型

    本文以光纖為研究對(duì)象,建立如下基本計(jì)算方程。

    連續(xù)介質(zhì)內(nèi)部任意區(qū)域的平衡方程[9]為

    (6)

    其中,σx,σy,σz為笛卡爾坐標(biāo)下的正應(yīng)力分量;τxy,τxz,τyx,τyz,τzx,τzy為切應(yīng)力;X,Y,Z為物體受到的各向載荷力分量。

    根據(jù)胡克定律[10],應(yīng)力和應(yīng)變之間的關(guān)系式為

    (7)

    其中,σ為應(yīng)力張量,ξ為材料彈性模量,μ是泊松比,G為剪切彈性模量,ε為應(yīng)變張量。

    彈性力學(xué)的幾何方程[11]為

    (8)

    其中,εx,εy,εz為直角坐標(biāo)下各向的應(yīng)變張量;u,v,w為直角坐標(biāo)下各向的位移分量;γxy,γyz,γzx為坐標(biāo)間的剪應(yīng)變。

    式(6)~(8)構(gòu)成了OPLC的應(yīng)力計(jì)算數(shù)學(xué)模型。

    1.3 溫度場(chǎng)耦合應(yīng)力場(chǎng)的計(jì)算方法

    熱脹冷縮也是光纖材料二氧化硅的基本屬性之一,所以O(shè)PLC溫度的變化會(huì)使光纖發(fā)生膨脹,從而影響光纖的熱應(yīng)變張量。假設(shè)物體由參考狀態(tài)時(shí)的溫度Tref(應(yīng)變?yōu)?時(shí)的溫度)升高至T時(shí),物體內(nèi)部將發(fā)生膨脹,設(shè)膨脹為正,則由溫度變化引起的應(yīng)變?yōu)閇12]

    εth=α(T-Tref)。

    (9)

    其中,εth為熱應(yīng)變張量,α為熱膨脹系數(shù),T為物體溫度,Tref為參考溫度。式(9)給出了溫度場(chǎng)耦合應(yīng)力場(chǎng)的計(jì)算方法。

    1.4 OPLC光單元熱變形仿真分析

    本文以銅芯PVC絕緣OPLC為例,研究當(dāng)銅導(dǎo)體溫度達(dá)到某一值時(shí),光纖的應(yīng)力特性和傳輸特性。本文設(shè)定OPLC是在環(huán)境溫度為20℃條件下工作的,導(dǎo)體半徑為2.5mm,外護(hù)套的厚度為2mm,導(dǎo)體的熱膨脹系數(shù)為0.55×10-6K-1,光單元結(jié)構(gòu)中光纖、外護(hù)套、阻水材料的導(dǎo)熱系數(shù)分別為1.38W/(m·K),0.2W/(m·K),0.08W/(m·K)。一般情況下,為避免短路故障造成過(guò)大的危害,5s內(nèi)必須斷閘。正常工作穩(wěn)態(tài)時(shí)和短路故障后5s時(shí)導(dǎo)體的溫度是已知的,分別達(dá)到70℃,160℃。假設(shè)穩(wěn)態(tài)時(shí),離OPLC中心40mm處的空氣溫度與大氣溫度一致,大小為20℃。OPLC外護(hù)套與周圍環(huán)境之間屬于自然對(duì)流,取綜合換熱系數(shù)為11.6W/(m2·℃)。根據(jù)式(1)~(4),利用以上邊界條件、初始條件和多物理場(chǎng)仿真軟件COMSOL[13]計(jì)算得到正常工作和突然短路后5s時(shí)的溫度分布,分別如圖1、圖2所示。并選取OPLC光單元上的一些特征點(diǎn),特征點(diǎn)分布如圖3所示。得到正常工作至穩(wěn)態(tài)和突然短路5s期間特征點(diǎn)上溫度變化曲線,分別如圖4、圖5所示。

    圖1 OPLC在穩(wěn)定工作狀態(tài)下的溫度場(chǎng)分布Fig.1 OPLC temperature distribution in stable working condition

    圖2 OPLC短路后5s的溫度場(chǎng)分布Fig.2 OPLC temperature distribution after 5s of short circuit

    圖3 OPLC上光單元特征點(diǎn)分布Fig.3 Feature points distribution of OPLC optical element

    圖4 工作至穩(wěn)態(tài)時(shí)光單元特征點(diǎn)溫升曲線Fig.4 Temperature rise curves of optical-element feature points at steady state

    圖5 短路后5s期間光單元特征點(diǎn)溫升曲線Fig.5 Temperature rise curves of optical-element feature points during 5s of short circuit

    從圖1可以看出,經(jīng)過(guò)一定時(shí)間后,OPLC銅導(dǎo)體的溫度穩(wěn)定在69.9℃。由OPLC中心向外,溫度逐漸降低。從圖4可以看出,光纖上特征點(diǎn)15和16穩(wěn)態(tài)時(shí)的溫度為63.8℃。但是,光單元外護(hù)套上不同位置處的溫度卻不同,外護(hù)套上特征點(diǎn)13,19,24的溫度差異很大,其中特征點(diǎn)19溫度最低。這是因?yàn)樘卣鼽c(diǎn)19離銅導(dǎo)體更遠(yuǎn),所以溫度比其他兩處光單元外護(hù)套的溫度低。

    從圖2可以看出,短路后,導(dǎo)體溫度急劇變化,在5s內(nèi)升高至161℃,絕緣層的溫度變化也很明顯,不同位置處絕緣層的溫度由原來(lái)的分布不均趨于均勻。但是,從圖5可以看出,短路后5s光單元特征點(diǎn)的溫度從內(nèi)到外越來(lái)越低,趨勢(shì)逐漸變緩,靠近銅導(dǎo)體的特征點(diǎn)24溫度變化最劇烈,而光纖特征點(diǎn)15和16的溫度從穩(wěn)態(tài)時(shí)的63.8℃升高至64.3℃,只升高了0.5℃。這是因?yàn)閷?dǎo)體敷設(shè)材料的導(dǎo)熱系數(shù)比光纖和光單元外護(hù)套的小,而短路僅5s后導(dǎo)體的溫度變化還未傳遞至光纖處。

    在正常工作和短路狀態(tài)時(shí),溫度升高使得光纖產(chǎn)生熱膨脹,從而改變光纖的熱應(yīng)力張量,導(dǎo)致光纖發(fā)生形變。圖6、圖7分別為兩種狀態(tài)下長(zhǎng)度為1.5cm光纖的形變位移圖。

    圖6 穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)光纖形變位移圖Fig.6 Fiber deformation displacement at steady state

    圖7 短路時(shí)光纖形變位移圖Fig.7 Fiber deformation displacement after short circuit

    從圖6可以看出,光纖在達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)的最大形變位移量為20.9nm,在徑向光纖形變均勻分布,這是因?yàn)楣鈫卧叽巛^小,達(dá)到穩(wěn)態(tài)時(shí)光纖沿直徑方向的溫度分布基本是均勻的。但是,光纖在軸向上的形變有較大差異,靠近光纖兩端的部分形變較大,從端部至中間形變量逐漸變小。從圖7可以看出,銅導(dǎo)體短路后5s,光纖的最大形變位移量達(dá)到21nm,只比穩(wěn)定狀態(tài)增加了0.1nm。這是因?yàn)樵诙搪泛?s,光纖溫度比穩(wěn)態(tài)時(shí)只升高了0.5℃,對(duì)光纖的結(jié)構(gòu)并沒(méi)有大的影響。

    2 OPLC的光纖傳輸特性

    從圖6和圖7可以看出,OPLC短路故障導(dǎo)致的瞬態(tài)溫升沒(méi)有使光纖的熱變形明顯增大。在上述仿真得到的光纖熱變形的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步求解兩種狀態(tài)下光纖的傳輸特性,研究OPLC短路故障對(duì)光纖傳輸特性的影響。

    2.1 波動(dòng)光學(xué)理論

    本文以階躍單模光纖作為研究對(duì)象,階躍光纖中纖芯到包層的折射率是突變的,當(dāng)光線入射到纖芯和包層的交界面上時(shí),會(huì)發(fā)生全反射而被限制在纖芯中傳播[14]。光纖中的光波電磁矢量通過(guò)求解在均勻圓形介質(zhì)波導(dǎo)邊界條件下的麥克斯韋方程組得到[15-16]。因?yàn)楣饫w是圓柱形波導(dǎo),所以在柱坐標(biāo)下求解。亥姆霍茲方程[17]在柱坐標(biāo)系下可表示為

    (10)

    Ez=AR(r)Φ(φ)Z(z)。

    (11)

    導(dǎo)波沿光纖傳播方向的變化規(guī)律為

    Z(z)=Ae-jβz。

    (12)

    其中,βz表示傳輸方向的傳播常數(shù)。導(dǎo)波在圓周方向按駐波規(guī)律變化為

    (13)

    對(duì)Ez應(yīng)用分離變量法,并將式(12)和(13)代入到式(10)中得到關(guān)于r的方程,在纖芯n1和包層n2中分別表示為

    (14)

    求解得R(r)之后,將R(r),Φ(φ),Z(z)帶入式(11)中便可得到光纖傳播方向的電場(chǎng)分量Ez,表示為

    (15)

    同樣,可得到磁場(chǎng)矢量的z分量Hz。

    (16)

    對(duì)于其他4個(gè)橫向分量Er,Eφ和Hr,Hφ,不能直接利用上述方程直接求解,但是E和H的各個(gè)分量不是完全獨(dú)立的,可以利用這6個(gè)分量之間的關(guān)系求得[18-19]。

    光纖求解時(shí)應(yīng)滿足的邊界條件是:在纖芯的邊界上,場(chǎng)量的切向分量為連續(xù)[20-21],即

    (17)

    2.2 熱形變光纖的電磁分析

    實(shí)際使用中的光纖(尤其是單模光纖)都為弱波導(dǎo)光纖,假設(shè)折射率分布為n(R),電場(chǎng)在y方向振動(dòng)并且沿z方向傳播,則電場(chǎng)[22]可表示為

    E=E0(r)e-jβz。

    (18)

    其中,βz是光纖沿z軸方向的傳播常數(shù)。

    設(shè)光纖彎曲半徑為Rc,θ為偏離傳輸方向的角度。光纖的彎曲部分電場(chǎng)的變化量為e-jz(θ),則彎曲光纖中的傳播常數(shù)為

    β=βz(1-rcosθ/Rc)。

    (19)

    將式(19)代入式(14)得

    (20)

    2.3 光纖傳輸特性仿真分析

    在上述光纖熱形變仿真結(jié)果的基礎(chǔ)上對(duì)光纖進(jìn)行波動(dòng)光學(xué)、固體力學(xué)耦合仿真,進(jìn)一步研究短路瞬態(tài)溫升對(duì)光纖傳輸特性的影響。本仿真的模型參數(shù)設(shè)置為:纖芯半徑4.6μm,包層半徑62.5μm,纖芯和包層的折射率分別為n1=1.445 7,n2=1.440,入纖功率為1mW,波長(zhǎng)為λ=1 550nm。如圖8和圖9所示,分別為仿真得到的兩種工作狀態(tài)下的時(shí)均功率Z分量。

    圖8 正常工作狀態(tài)光纖時(shí)均功率Z分量Fig.8 Average power Z component in optical fiber in steady state

    圖9 短路后5s光纖時(shí)均功率Z分量Fig.9 Average power Z component in optical fiber after 5s of short circuit

    坡印廷矢量是表征電磁波能流密度的物理量,在COMSOL中用時(shí)均功率流表示,通過(guò)對(duì)光纖時(shí)均功率Z分量在輸出端口的面積分就可以得到光纖的輸出功率。從圖8和圖9中可以看出,OPLC在正常工作和短路后5s,光纖沿Z軸的時(shí)均功率分布幾乎一樣,則光纖中的總功率為

    P=P1+P2=

    (21)

    計(jì)算得到光纖的輸出功率為P=0.992 2mW。

    結(jié)合圖8和圖9時(shí)均功率流和上述計(jì)算結(jié)果,短路引起的0.1nm的形變?cè)黾恿繉?duì)光纖傳輸特性影響輕微。這是因?yàn)殡娎|短路后5s時(shí)的溫度相對(duì)于穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)只變化了0.5℃,光纖形變量也比穩(wěn)態(tài)時(shí)只增加了0.1nm,這時(shí)彎曲半徑Rc非常大,從式(19)可以看出,對(duì)光纖的傳播常數(shù)的影響幾乎為0。所以,短路雖然引起了OPLC纜溫度的急劇升高,但是沒(méi)有進(jìn)一步使光纖的傳輸特性惡化。

    3 結(jié) 語(yǔ)

    應(yīng)用多物理場(chǎng)仿真軟件COMSOL進(jìn)行溫度場(chǎng)、應(yīng)力場(chǎng)和波動(dòng)光學(xué)的耦合建模,仿真結(jié)果表明:①在OPLC正常工作狀態(tài)時(shí),光纖徑向溫度差別不大,光纖徑向形變均勻,軸向形變差別較大,其中形變量在光纖兩端達(dá)到最大;②短路后的瞬間溫升并沒(méi)有使光纖的熱形變量進(jìn)一步顯著增大,只增加了0.1nm;③兩種工作狀態(tài)下光纖沿傳輸方向的時(shí)均功率分布一致,計(jì)算得到的輸出功率也一致,所以O(shè)PLC瞬時(shí)短路引起的瞬態(tài)溫升并不影響光纖結(jié)構(gòu)以及光纖的傳輸特性。

    本文對(duì)工程實(shí)際中OPLC纜的設(shè)計(jì)與選型有一定的指導(dǎo)意義,具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。

    猜你喜歡
    導(dǎo)體穩(wěn)態(tài)溫度場(chǎng)
    可變速抽水蓄能機(jī)組穩(wěn)態(tài)運(yùn)行特性研究
    碳化硅復(fù)合包殼穩(wěn)態(tài)應(yīng)力與失效概率分析
    電廠熱力系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)仿真軟件開(kāi)發(fā)
    煤氣與熱力(2021年4期)2021-06-09 06:16:54
    鋁合金加筋板焊接溫度場(chǎng)和殘余應(yīng)力數(shù)值模擬
    元中期歷史劇對(duì)社會(huì)穩(wěn)態(tài)的皈依與維護(hù)
    中華戲曲(2020年1期)2020-02-12 02:28:18
    基于紋影法的溫度場(chǎng)分布測(cè)量方法
    汽車電線用導(dǎo)體的常見(jiàn)問(wèn)題及解決方案
    電線電纜(2018年4期)2018-08-31 05:57:28
    MJS工法與凍結(jié)法結(jié)合加固區(qū)溫度場(chǎng)研究
    建筑科技(2018年6期)2018-08-30 03:41:08
    應(yīng)用自適應(yīng)交叉近似算法快速計(jì)算導(dǎo)體RCS
    X80鋼層流冷卻溫度場(chǎng)的有限元模擬
    99久久精品一区二区三区| 在线观看一区二区三区激情| 色婷婷久久久亚洲欧美| 一级毛片我不卡| 久久影院123| 国产成人a∨麻豆精品| 久久ye,这里只有精品| 男女国产视频网站| 亚洲av.av天堂| 日本与韩国留学比较| 亚洲av.av天堂| 日韩中文字幕视频在线看片| 亚洲欧洲日产国产| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 六月丁香七月| 亚洲av综合色区一区| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲不卡免费看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 乱码一卡2卡4卡精品| 一个人看视频在线观看www免费| 国产成人精品久久久久久| 国产成人精品福利久久| 久久久久国产网址| 久久精品国产亚洲av涩爱| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 一级毛片aaaaaa免费看小| 高清视频免费观看一区二区| 日本黄色日本黄色录像| 日本免费在线观看一区| 美女大奶头黄色视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 少妇的逼好多水| 激情五月婷婷亚洲| 丰满乱子伦码专区| 高清欧美精品videossex| 在线 av 中文字幕| 欧美日韩av久久| 亚洲不卡免费看| 国产毛片在线视频| 人妻一区二区av| 久久久久久久久久成人| 亚洲性久久影院| 久久av网站| kizo精华| 久久精品国产亚洲av涩爱| 看免费成人av毛片| 97超碰精品成人国产| 这个男人来自地球电影免费观看 | 欧美少妇被猛烈插入视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 嫩草影院新地址| 九色成人免费人妻av| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 欧美3d第一页| 国产乱人偷精品视频| 丁香六月天网| 91成人精品电影| 成年女人在线观看亚洲视频| av视频免费观看在线观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 免费大片黄手机在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 高清午夜精品一区二区三区| 寂寞人妻少妇视频99o| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 久久精品国产自在天天线| 女人精品久久久久毛片| 国产亚洲欧美精品永久| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 免费大片18禁| 性色avwww在线观看| 国产视频内射| 18禁动态无遮挡网站| 国产成人aa在线观看| 午夜福利影视在线免费观看| 日韩免费高清中文字幕av| 免费观看的影片在线观看| 最近的中文字幕免费完整| 国产美女午夜福利| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 日本黄色片子视频| 久久久久久久久久久丰满| 丝袜喷水一区| 男女无遮挡免费网站观看| 亚洲国产精品999| 久久久久久久久久久免费av| 成人毛片60女人毛片免费| 日韩av在线免费看完整版不卡| 日本色播在线视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| av又黄又爽大尺度在线免费看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 偷拍熟女少妇极品色| 日日爽夜夜爽网站| 一本大道久久a久久精品| 麻豆成人午夜福利视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产在线一区二区三区精| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 日韩一区二区视频免费看| 不卡视频在线观看欧美| 欧美三级亚洲精品| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 少妇人妻 视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 欧美日韩av久久| 久久久久久久国产电影| 丝袜喷水一区| 十八禁网站网址无遮挡 | 免费观看的影片在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 午夜精品国产一区二区电影| 国产在线一区二区三区精| 在线播放无遮挡| 九九在线视频观看精品| 久久人妻熟女aⅴ| 午夜av观看不卡| www.色视频.com| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 9色porny在线观看| 丰满少妇做爰视频| 乱系列少妇在线播放| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 中文在线观看免费www的网站| av专区在线播放| 久久久久国产网址| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲欧美精品专区久久| 欧美精品国产亚洲| 草草在线视频免费看| 久久久久久久久大av| 国产男女内射视频| 久久99热这里只频精品6学生| 一本大道久久a久久精品| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 美女中出高潮动态图| 日本黄色日本黄色录像| 制服丝袜香蕉在线| 26uuu在线亚洲综合色| 精品久久国产蜜桃| 精品少妇久久久久久888优播| 国产精品久久久久成人av| 丝袜脚勾引网站| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 少妇的逼水好多| 日本黄大片高清| 精品久久久久久久久亚洲| 亚洲自偷自拍三级| 日本爱情动作片www.在线观看| 人妻人人澡人人爽人人| 一级av片app| 欧美一级a爱片免费观看看| 大香蕉久久网| 男女啪啪激烈高潮av片| 色婷婷av一区二区三区视频| 18禁在线播放成人免费| 麻豆成人午夜福利视频| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 黄色日韩在线| 国产精品国产三级专区第一集| 桃花免费在线播放| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产精品久久久久成人av| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲久久久国产精品| 精品熟女少妇av免费看| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲内射少妇av| 一区二区三区免费毛片| 免费看av在线观看网站| 亚洲av成人精品一区久久| 久久久久久久久久久免费av| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| av又黄又爽大尺度在线免费看| 午夜福利视频精品| 啦啦啦啦在线视频资源| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 日本av免费视频播放| 亚洲内射少妇av| 日本爱情动作片www.在线观看| 日韩免费高清中文字幕av| 特大巨黑吊av在线直播| 18+在线观看网站| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| av一本久久久久| 亚洲人与动物交配视频| 中文字幕久久专区| 久久这里有精品视频免费| 成年av动漫网址| 性高湖久久久久久久久免费观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产精品免费大片| 在线 av 中文字幕| 黄色欧美视频在线观看| 中文天堂在线官网| 亚洲内射少妇av| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲av综合色区一区| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲欧洲国产日韩| 99久久综合免费| 免费黄网站久久成人精品| 少妇高潮的动态图| 亚洲欧洲国产日韩| 一本久久精品| 青春草视频在线免费观看| 交换朋友夫妻互换小说| 日本vs欧美在线观看视频 | 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 寂寞人妻少妇视频99o| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 亚洲av二区三区四区| 一区二区av电影网| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 精品久久久噜噜| 国产探花极品一区二区| 亚洲天堂av无毛| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 欧美 日韩 精品 国产| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 国国产精品蜜臀av免费| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲无线观看免费| 伊人久久精品亚洲午夜| 午夜av观看不卡| 欧美性感艳星| 欧美丝袜亚洲另类| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲综合色惰| 一级a做视频免费观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产日韩欧美视频二区| 高清视频免费观看一区二区| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 三级国产精品欧美在线观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 激情五月婷婷亚洲| 最近2019中文字幕mv第一页| av线在线观看网站| 老司机影院毛片| 日韩伦理黄色片| 精品久久久久久久久av| 欧美日韩av久久| 欧美变态另类bdsm刘玥| 两个人的视频大全免费| 亚州av有码| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产乱来视频区| 亚洲国产精品999| 男女啪啪激烈高潮av片| 综合色丁香网| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 看免费成人av毛片| 又大又黄又爽视频免费| 丰满乱子伦码专区| 国产成人aa在线观看| av专区在线播放| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产亚洲91精品色在线| 99久国产av精品国产电影| 欧美成人午夜免费资源| h日本视频在线播放| 女人精品久久久久毛片| 久久久久精品性色| 国产伦精品一区二区三区四那| 欧美精品一区二区大全| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 免费观看无遮挡的男女| 一级av片app| 成年人免费黄色播放视频 | 91久久精品国产一区二区三区| 秋霞在线观看毛片| 日韩成人伦理影院| 免费观看在线日韩| 我的女老师完整版在线观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 欧美精品高潮呻吟av久久| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲av福利一区| 五月天丁香电影| 午夜激情福利司机影院| h视频一区二区三区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 18禁在线播放成人免费| 中文字幕免费在线视频6| 国产有黄有色有爽视频| 国产高清国产精品国产三级| 欧美丝袜亚洲另类| 女性生殖器流出的白浆| 久久久久久伊人网av| 免费观看的影片在线观看| 91成人精品电影| 交换朋友夫妻互换小说| 最近最新中文字幕免费大全7| 大香蕉97超碰在线| 国产在线一区二区三区精| 久久久久久久久久人人人人人人| 97超视频在线观看视频| 国产精品一二三区在线看| 三级经典国产精品| 26uuu在线亚洲综合色| av女优亚洲男人天堂| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲天堂av无毛| 亚洲不卡免费看| 欧美xxⅹ黑人| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 久久99热6这里只有精品| 久久久国产精品麻豆| 成人特级av手机在线观看| 51国产日韩欧美| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产精品欧美亚洲77777| 特大巨黑吊av在线直播| av福利片在线观看| 精品国产乱码久久久久久小说| 国内精品宾馆在线| 在线播放无遮挡| 国产伦精品一区二区三区视频9| 最近手机中文字幕大全| 久久婷婷青草| 国产黄频视频在线观看| 国产精品一区二区在线不卡| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 在线播放无遮挡| 男人舔奶头视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 乱系列少妇在线播放| 高清毛片免费看| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 观看av在线不卡| 卡戴珊不雅视频在线播放| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产一区二区三区综合在线观看 | 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产亚洲5aaaaa淫片| 久久综合国产亚洲精品| 国产爽快片一区二区三区| 中文字幕人妻丝袜制服| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产一级毛片在线| 熟女电影av网| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 中文天堂在线官网| 高清不卡的av网站| 青春草视频在线免费观看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 99久久精品一区二区三区| 3wmmmm亚洲av在线观看| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 草草在线视频免费看| 精品人妻熟女av久视频| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 久久影院123| 国产深夜福利视频在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 精品少妇久久久久久888优播| 又爽又黄a免费视频| 最新的欧美精品一区二区| 国产免费一区二区三区四区乱码| 亚洲丝袜综合中文字幕| 免费观看a级毛片全部| 亚洲欧美清纯卡通| a级片在线免费高清观看视频| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 久久久久精品性色| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产 精品1| 成人免费观看视频高清| 一级片'在线观看视频| 国产日韩欧美视频二区| h日本视频在线播放| 一级a做视频免费观看| 久久精品国产亚洲av天美| 日韩欧美 国产精品| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲av成人精品一区久久| 国产 一区精品| 成人无遮挡网站| 国产日韩欧美在线精品| 日本色播在线视频| 在现免费观看毛片| av有码第一页| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 另类精品久久| 久久久久久久久久人人人人人人| 我要看日韩黄色一级片| 午夜影院在线不卡| 日本与韩国留学比较| 国内精品宾馆在线| 久久久久国产网址| 国国产精品蜜臀av免费| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 日韩欧美 国产精品| 六月丁香七月| 中国美白少妇内射xxxbb| 人人妻人人澡人人看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 大陆偷拍与自拍| 国产精品一区二区在线不卡| 国产成人精品一,二区| 精品国产乱码久久久久久小说| 51国产日韩欧美| 九九在线视频观看精品| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲人与动物交配视频| 欧美日韩综合久久久久久| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 看非洲黑人一级黄片| 人妻系列 视频| 国产成人精品无人区| 嫩草影院入口| 伦精品一区二区三区| 色哟哟·www| 在线观看人妻少妇| 看非洲黑人一级黄片| 久久99热6这里只有精品| 久久99一区二区三区| 久久午夜福利片| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 一级毛片电影观看| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲av成人精品一二三区| 99热6这里只有精品| 日本-黄色视频高清免费观看| 久久青草综合色| 国产在线男女| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 日本av免费视频播放| 免费人妻精品一区二区三区视频| 国精品久久久久久国模美| 18+在线观看网站| 大片电影免费在线观看免费| 丝袜喷水一区| 精品一区二区免费观看| 中文字幕亚洲精品专区| 免费人妻精品一区二区三区视频| 黄色视频在线播放观看不卡| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| av卡一久久| 岛国毛片在线播放| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产午夜精品一二区理论片| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 中文欧美无线码| 麻豆成人午夜福利视频| 欧美xxⅹ黑人| 一级毛片我不卡| 国产精品一区二区在线观看99| 国产免费视频播放在线视频| 久久毛片免费看一区二区三区| 欧美精品国产亚洲| 欧美成人午夜免费资源| 欧美精品一区二区免费开放| 最近手机中文字幕大全| 三级经典国产精品| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 日韩欧美一区视频在线观看 | 性色av一级| 日韩人妻高清精品专区| 最后的刺客免费高清国语| 久久久久国产网址| 国产精品欧美亚洲77777| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 亚洲av在线观看美女高潮| 日韩中字成人| 国产中年淑女户外野战色| 久久久久久久久久久久大奶| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 成人免费观看视频高清| 日日爽夜夜爽网站| 国产精品99久久久久久久久| av天堂久久9| 日韩在线高清观看一区二区三区| 大片电影免费在线观看免费| 精品一区二区三卡| 国产男人的电影天堂91| 国产日韩欧美在线精品| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 在线观看一区二区三区激情| 日韩三级伦理在线观看| 91成人精品电影| 97超视频在线观看视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲自偷自拍三级| 美女中出高潮动态图| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 日韩视频在线欧美| 七月丁香在线播放| av黄色大香蕉| 七月丁香在线播放| 国产乱人偷精品视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产熟女午夜一区二区三区 | 内地一区二区视频在线| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 美女中出高潮动态图| www.色视频.com| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 制服丝袜香蕉在线| 一本大道久久a久久精品| 午夜福利网站1000一区二区三区| 人妻少妇偷人精品九色| 男女啪啪激烈高潮av片| 日韩欧美精品免费久久| 免费观看av网站的网址| 天堂8中文在线网| 午夜免费男女啪啪视频观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产淫语在线视频| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产日韩欧美在线精品| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲精品自拍成人| 日韩一区二区三区影片| 久久99蜜桃精品久久| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲精品自拍成人| 久久精品国产亚洲网站| 中文欧美无线码| 99九九在线精品视频 | 男女国产视频网站| 中文在线观看免费www的网站| 国产精品无大码| 欧美3d第一页| 在线天堂最新版资源| 在线 av 中文字幕| 亚洲精品日韩在线中文字幕| av不卡在线播放| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 狂野欧美激情性bbbbbb| 久久久午夜欧美精品| a级毛色黄片| 精品国产乱码久久久久久小说| 免费黄色在线免费观看| 国产黄频视频在线观看| 极品教师在线视频| 最新中文字幕久久久久| 精品亚洲成a人片在线观看| 黑人高潮一二区| 在线观看免费视频网站a站| 国产精品欧美亚洲77777| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲,一卡二卡三卡| 黑丝袜美女国产一区| 老司机亚洲免费影院| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产精品国产三级国产专区5o| 久久国产乱子免费精品| 久久久久久久国产电影| 国产成人91sexporn| 一级爰片在线观看| 夫妻午夜视频| 亚洲久久久国产精品| 精品少妇内射三级| 欧美三级亚洲精品| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲精品自拍成人| 欧美成人精品欧美一级黄| 色婷婷av一区二区三区视频| 精品一区二区三卡| 我要看日韩黄色一级片| 少妇高潮的动态图| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲av综合色区一区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 丝袜喷水一区| 久久久精品94久久精品| 亚洲在久久综合| 一区二区三区免费毛片| 在线看a的网站| 免费在线观看成人毛片| av福利片在线| 久久久国产欧美日韩av| 丰满乱子伦码专区| 免费大片黄手机在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产精品蜜桃在线观看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 最近中文字幕2019免费版| 国产69精品久久久久777片| 大片电影免费在线观看免费| 色94色欧美一区二区| 国产精品一二三区在线看| 欧美精品国产亚洲| 亚洲中文av在线| 三级国产精品片| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产黄片美女视频| 久久精品久久久久久久性| 亚洲av福利一区| 成人亚洲精品一区在线观看|