• <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 ?

    液壓缸非線性彈簧力下的軋機特性及控制

    2019-01-08 11:31:46潘貴翔姜甲浩劉兆倫
    中國機械工程 2018年24期
    關鍵詞:輥系吸振器幅頻特性

    劉 彬 潘貴翔 李 鵬 姜甲浩 劉 爽 劉兆倫

    1.燕山大學電氣工程學院,秦皇島,066004 2. 燕山大學信息科學與工程學院,秦皇島,066004

    0 引言

    板帶軋機在重工業(yè)機械領域發(fā)揮著重要的作用,隨著科技的飛速發(fā)展,高端領域對板帶軋機的要求越來越高[1]。然而板帶軋機輥系在工作過程中經(jīng)常發(fā)生振動,影響軋制產(chǎn)品的質量和生產(chǎn)效率,很難達到現(xiàn)在高端領域對軋制產(chǎn)品的要求,嚴重時損壞軋制設備,造成經(jīng)濟損失,在很大程度上限制了軋制產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展[2-4]。

    板帶軋機振動問題的研究已經(jīng)持續(xù)了近半個世紀,國內外學者從不同角度進行了分析研究。文獻[5]研究了張力對軋機非線性振動的影響,通過改變外激頻率分析軋機振動系統(tǒng)的穩(wěn)定性,得出軋制速度和帶鋼厚度對系統(tǒng)穩(wěn)定性有很大影響的結論。文獻[6]研究了軋輥與液壓缸之間的分段非線性因素,通過建立軋機單自由度分段非線性垂直振動模型,發(fā)現(xiàn)分段非線性約束可能是導致軋機顫振發(fā)生的一個原因。文獻[7]考慮軋件和軋輥間的相互作用, 建立了基于輥縫動態(tài)摩擦方程的軋機輥系垂直振動模型,研究了軋件-軋輥工作界面動態(tài)摩擦機制影響下的冷軋機輥系垂振機理及系統(tǒng)穩(wěn)定性。文獻[8]引入Duffing振子和參激剛度項,建立了軋機輥系垂直振動模型,仿真分析了軋機輥系振幅在非線性參數(shù)變化下的分岔特性。文獻[9-10]認為速度改變引起液壓缸內部摩擦因數(shù)的變化,動態(tài)載荷引起液壓缸等效剛度的變化,摩擦因數(shù)和等效剛度的變化都會使液壓缸產(chǎn)生非線性。以上研究主要對入口張力、軋件和軋輥的相互作用以及液壓缸摩擦力對軋機輥系振動的影響進行了分析,沒有給出抑制消除軋機輥系垂直振動的具體方法。

    筆者以軋機輥系為研究對象,考慮液壓缸非線性彈簧力,建立非線性約束作用下的軋機輥系振動模型。通過仿真分析軋機輥系振動的特性規(guī)律,引入吸振器控制裝置,研究吸振器的質量、彈簧力和摩擦力對控制軋機輥系振動行為的影響。

    1 軋機輥系振動模型

    1.1 非線性彈簧力

    液壓彈簧剛度是指液壓缸工作腔完全封閉時,在外力作用下,油液體積被壓縮后所形成的液體非線性彈簧剛度。本文以軋機工業(yè)中常用的雙作用單活塞液壓缸為研究對象進行分析,圖1為雙作用單活塞液壓缸的結構圖。

    圖1 雙作用單活塞液壓缸的結構圖Fig.1 Structural diagram of double acting single piston hydraulic cylinder

    軋機液壓缸的彈簧剛度由液壓油剛度和活塞桿剛度串聯(lián)組成[11]。活塞桿的體積模量是液壓油體積模量的近百倍,所以把活塞桿視為剛體,液壓缸的非線性剛度主要由液壓油的剛度決定[12]。兩腔油液始終存在壓力并均處于壓縮狀態(tài),而且兩腔油液是同時起作用的,因此液壓缸總液壓彈簧剛度可等效為兩腔液壓彈簧剛度的并聯(lián)[13]:

    (1)

    式中,K為液壓缸油液體積彈性模量;A1、A2分別為液壓缸無桿腔和有桿腔的活塞側有效面積;L為液壓缸總行程;L1為活塞桿初始位置;Vl1、Vl2分別為進油閥與無桿腔之間油管內油液體積和進油閥與有桿腔之間油管內油液體積,它們相對于兩油腔體積很??;x為液壓缸活塞桿的振顫位移。

    則原點x=0處k(x)展成的泰勒級數(shù)為

    (2)

    (3)

    非線性彈簧力為

    (4)

    對式(4)積分,由于彈簧彈性勢能Ep具有對稱性,故忽略奇次冪項,即有

    (5)

    對式(5)求導,則液壓缸的彈簧力可表示為

    (6)

    1.2 非線性彈簧力約束下的軋機輥系振動模型

    根據(jù)非線性動力學的觀點,研究軋機液壓缸系統(tǒng)的非線性彈簧力動態(tài)特性對軋機輥系振動的影響[14],根據(jù)軋機的機械結構可以簡化軋機輥系的結構,如圖2所示。

    圖2 四輥軋機結構簡圖Fig.2 Structural diagram of four high mill

    為簡化研究,只對軋機上部輥系進行分析,建立一種液壓缸非線性彈簧力約束下的軋機輥系振動模型,其振動模型如圖3所示。

    圖3 軋機輥系振動模型Fig.3 Roll system vibration model of rolling mill

    根據(jù)廣義耗散拉格朗日原理,建立軋機輥系垂直振動動力學方程:

    (7)

    式中,m為四輥軋機上支承輥、上工作輥及其軸承座的等效質量;c為軋機系統(tǒng)軋件的等效阻尼;k為軋機系統(tǒng)軋件的等效剛度;F為等效負載力。

    為了研究不同非線性約束對軋機輥系振動行為的影響,給方程非線性彈簧力冠以系數(shù)α。

    2 軋機輥系動態(tài)響應

    為了方便計算,將動力學方程式(式(7))化簡為

    F*cosωt

    (8)

    (9)

    αx[ρ1+ρ2+(γ1+γ2)x2]

    (10)

    式中,ε為非線性項系數(shù);σ為頻率調諧因子。

    當ε=0時,式(8)的派生系統(tǒng)為線性保守系統(tǒng),導出派生系統(tǒng)的解及其導數(shù):

    (11)

    (12)

    (13)

    φ=ωt-θ

    式中,a、θ為時間的慢變函數(shù)。

    將式(10)代入式(13)得

    (14)

    將式(14)代入式(12)得

    (15)

    0.75αa2(γ1+γ2)]2

    (16)

    式(16)為軋機輥系振動系統(tǒng)的幅頻特性方程,是研究軋機液壓缸非線性約束下軋機輥系振動的基礎。

    3 軋機輥系振動行為特性

    以某廠板帶軋機參數(shù)為例,對液壓缸非線性作用下的軋機輥系垂直振動模型進行數(shù)值仿真求解。通過理論研究,探索液壓缸非線性彈簧力和摩擦力等非線性因素對軋機輥系動力學特性的影響規(guī)律。系統(tǒng)模型中的參數(shù)取值如表1所示。

    表1 軋機輥系振動參數(shù)

    3.1 頻域特性

    軋機輥系振動規(guī)律受不同軋制參數(shù)的影響,采用表1所列參數(shù)對系統(tǒng)幅頻特性進行仿真,分析活塞桿初始位移和液壓缸非線性彈簧力對軋機輥系振動規(guī)律的影響。

    圖4為軋機液壓缸活塞桿不同初始位移的幅頻特性曲線,可以看出,幅頻特性曲線對活塞桿初始位移的變化非常敏感,當初始位移稍微減小,系統(tǒng)的幅頻曲線右移,軋機固有頻率小幅變大,同時幅頻特性曲線的彎曲度也變大,即系統(tǒng)的不穩(wěn)定區(qū)域變寬。在工藝允許的范圍內,適當調整軋機活塞桿初始位移可以增強系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

    圖4 不同初始位移的幅頻特性Fig.4 Amplitude frequency characteristics of different initial displacements

    比較圖5中不同非線性彈簧力系數(shù)曲線發(fā)現(xiàn),隨著非線性彈簧力系數(shù)α的增大,系統(tǒng)的幅頻曲線右移,軋機固有頻率變大,同時幅頻特性曲線的彎曲度也變大,系統(tǒng)的不穩(wěn)定區(qū)域變寬,軋機輥系的軋制過程會因此而更易于失穩(wěn)。

    圖5 非線性彈簧力系數(shù)對幅頻特性曲線的影響規(guī)律Fig.5 Influence law of nonlinear spring force coefficient on amplitude frequency characteristic curve

    3.2 分岔特性

    以外激勵幅值作為分岔參數(shù),分析系統(tǒng)分岔響應隨外激勵幅值的變化規(guī)律,研究外激勵幅值對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響。

    由圖6可知:外激勵取不同值時,系統(tǒng)發(fā)生了不同程度的分岔現(xiàn)象,在分岔圖上出現(xiàn)單值曲線、多值曲線和無窮多值曲線;系統(tǒng)方程存在單解、多解和無窮解,即軋機輥系振動在單周期運動、倍周期運動和混沌運動等之間交替變化。外激勵F=591 kN時的仿真結果如圖7所示,相軌跡在有限區(qū)域內重復,呈一封閉曲線,Poincare截面上只有一個孤立的點,說明此時軋機輥系振動系統(tǒng)為周期運動狀態(tài)。外激勵F=601.2 kN時的仿真結果如圖8所示,相軌跡仍在有限區(qū)域內重復,呈一封閉曲線,從局部放大圖中可以看出,此時軋機輥系振動有2個振動速度,Poincare截面上有2個孤立的點,說明此時軋機輥系振動系統(tǒng)為2倍周期運動狀態(tài)。外激勵為F=627 kN時的仿真結果如圖9所示,相軌跡不再是一封閉曲線了,Poincare截面上變現(xiàn)為離散的點,說明此時的軋機輥系振動系統(tǒng)處于混沌運動狀態(tài)。

    圖6 軋機輥系的分叉特性Fig.6 Bifurcation characteristics of mill roll system

    圖7 F=591kN時的1倍周期運動Fig.7 One times periodic motion at F=591 kN

    圖8 F=601.2kN時的2倍周期運動Fig.8 Two times periodic motion at F=601.2 kN

    圖9 F=627kN時的混沌運動Fig.9 Chaotic motion at F=627 kN

    4 軋機輥系振動控制

    4.1 吸振器控制模型建立

    軋機吸振器是通過彈性元件和阻尼元件,把輔助質量連接到軋機主系統(tǒng)(軋機支架)上的減振裝置,吸振器安裝到軋機輥系后,二者構成一個兩自由度系統(tǒng),減振器在空間和結構上的安裝情況如圖10所示。軋機輥系和吸振器裝置只做垂直方向的直線運動,系統(tǒng)靜止時,軋機上輥系和吸振器裝置的平衡位置為運動原點,軋機輥系和吸振器裝置的振動位移的大小代表振動強度,減小軋機輥系的振動,就需要減小振動位移。軋機輥系在簡諧外激勵作用下振動,軋機輥系的振動能量通過吸振器的彈性元件和阻尼元件轉移到吸振器裝置上。吸振器通過彈性元件和阻尼元件作用在軋機輥系上的作用力,與外界對軋機輥系的作用力方向相反,把軋機輥系的振動能量轉化為摩擦力熱能和吸振器動能,從而減小軋機輥系的振動位移,達到抑制振動的目的。

    圖10 安裝減振器后的軋機輥系簡圖Fig.10 Roll diagram of rolling mill after shock absorber installation

    如圖11所示,在軋機上輥系(等效質量為m1)上安裝一個質量為m2的動力吸振器,x1為軋機上輥系的絕對位移,x2為吸振器的絕對位移,k1、c1分別為軋機上輥系和軋件之間的等效剛度和等效阻尼,k2、c2分別為吸振器和軋機上輥系之間的等效剛度和等效阻尼,F(xiàn)l(t)=Fcosωt為等效負載力,其中,F(xiàn)為外激勵幅值,ω為外激勵的角頻率。

    軋機上輥系和吸振器以及軋機上輥系和軋件之間的等效剛度和等效阻尼是線性的,液壓缸的彈簧力是非線性的。帶吸振器的兩自由度系統(tǒng)模型的運動方程為

    (17)

    圖11 帶吸振器兩自由度系統(tǒng)模型Fig.11 System model of two degrees of freedom with vibration absorber

    4.2 帶吸振器控制裝置的系統(tǒng)響應

    式(17)可簡化為

    (18)

    令質量比μ=m2/m1,根據(jù)吸振器的最優(yōu)控制原理可近似得[15]:

    式(18)等號右邊非線性項冠以系數(shù)ε,得

    δ=εδ1ξ=εξ1ρ=ερ1F0=εF10

    (19)

    采用多尺度法求解:引入不同時間尺度T0=t和T1=εt。

    對T0=t和T1=εt中的時間t進行求導:

    (20)

    只研究式(20)的一次近似解,設解x1和x2的形式為

    (21)

    將式(20)、式(21)代入式(19),使方程兩端帶有參數(shù)ε且同次冪的系數(shù)和相等,得到各階近似方程:

    (22)

    (23)

    將零次近似方程組(式(23))的解寫為復數(shù)形式如下:

    (24)

    將式(24)代入一次近似方程組(式(23))的右邊得到:

    (25)

    式中,cc代表左邊各項的共軛復數(shù)。

    考慮內共振情況,假設ω=ω10+εσ,ω20=ω10+εσ1,并將其代入式(25)并消去久期項,可得

    (26)

    為求解式(26),引入復函數(shù)B1=0.5a·exp(iφ1),B2=0.5bexp(iφ2),其中,a、b、φ1、φ2都是時間T1的函數(shù),引入中間變量θ1=φ2-φ1+σ1T1,θ=σT1-φ1,將B1、B2、θ1、θ2代入式(26),令等式兩邊的實部和虛部相等,可得

    (27)

    (28)

    式(28)為帶吸振器軋機輥系振動系統(tǒng)的幅頻特性方程,是研究吸振器控制特性的基礎。

    4.3 吸振器控制特性研究

    為了對比吸振器控制裝置對軋機輥系振動行為的影響,仿真分析了加入吸振器控制裝置前后的時域特性曲線和幅頻特性曲線,分析了吸振器控制裝置的質量、彈簧力和摩擦力對幅頻特性的影響。圖 12為加入吸振器控制裝置前后的時域曲線,可以看出,吸振器控制裝置減小了軋機輥系的振動幅值。

    圖12 加入吸振器前后時域曲線Fig.12 Time domain curve with and without vibration absorber

    圖13~圖15分別為不同吸振器質量、彈簧力和摩擦力的振動幅頻特性曲線。比較圖4、圖13可以清晰看到,吸振器的加入使軋機輥系的幅頻曲線高度減小,說明吸振器控制裝置對軋機輥系振動控制的有效性。由圖13可以看出,不同吸振器質量對應不同彎曲度和高度的幅頻特性曲線,即吸振器質量的大小影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性;由圖14可以看出,吸振器彈簧力的改變使幅頻特性曲線的彎曲度隨之改變,改變了系統(tǒng)穩(wěn)定的范圍;由圖15可以看出,吸振器摩擦力的改變使幅頻特性曲線的高度發(fā)生變化,即吸振器摩擦力影響系統(tǒng)的振動幅值。

    圖13 不同吸振器質量的幅頻特性曲線Fig.13 Amplitude frequency characteristics of different absorbers

    圖14 不同吸振器彈簧力的幅頻特性曲線Fig.14 Amplitude frequency characteristics of spring force of different vibration absorbers

    圖15 不同吸振器摩擦力的幅頻特性曲線Fig.15 Amplitude frequency characteristics of friction force of different vibration absorbers

    5 結論

    (1)液壓缸活塞桿初始位置和非線性彈簧力的改變,影響軋機固有頻率的大小和系統(tǒng)的穩(wěn)定區(qū)域的范圍。隨著活塞桿初始位置的增大,軋機固有頻率減小,不穩(wěn)定區(qū)域的范圍減小;非線性彈簧力的增大使軋機輥系的不穩(wěn)定區(qū)域變寬,軋機固有頻率增大。

    (2)為了抑制軋機輥系的振動,本文考慮吸振器在減振過程中的作用,構造了一種帶吸振器裝置的軋機輥系振動模型,通過吸振器吸收軋機主振動系統(tǒng)的振動能量。通過調整吸振器的質量、剛度及阻尼參數(shù),使吸振器能盡量多地吸收主系統(tǒng)的能量。

    (3)不同的吸振器質量、彈簧力和摩擦力對軋機輥系振動幅頻特性曲線的幅值和穩(wěn)定區(qū)域有著不同的影響。在一定范圍內減小吸振器的質量可以提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性;一定范圍內增大吸振器彈簧力可以縮小系統(tǒng)不穩(wěn)定區(qū)域;一定范圍內增大吸振器摩擦力可以減小系統(tǒng)的振動幅值。為了提高軋機輥系的穩(wěn)定性,選取最理想的吸振器質量、彈簧力和摩擦力至關重要。

    猜你喜歡
    輥系吸振器幅頻特性
    多輥系工具庫在有色金屬矯平中的應用
    永磁懸浮支撐的剛性圓柱振子流致振動幅頻特性分析
    太陽能學報(2023年2期)2023-04-12 00:00:00
    二重動力吸振器在汽車振動控制中的應用
    六輥可逆冷軋機輥系穩(wěn)定性分析
    冶金設備(2021年1期)2021-06-09 09:35:16
    軋制力動態(tài)特性影響下的軋機輥系振動行為研究
    基于MSP430的自動幅頻特性測試系統(tǒng)
    開口磁芯的高頻電流傳感器幅頻特性研究
    河南科技(2015年11期)2015-03-11 16:25:02
    懸臂梁動力吸振器的理論分析與試驗
    磁流變彈性體動力吸振器的實驗
    中厚板熱矯直機輥系的裝配方法及應用
    山東冶金(2014年3期)2014-04-08 22:20:38
    亚洲精品国产av成人精品| 在线播放无遮挡| 国产精品蜜桃在线观看 | 午夜亚洲福利在线播放| 色吧在线观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产人妻一区二区三区在| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲第一区二区三区不卡| 日韩高清综合在线| 午夜a级毛片| 久久久久久久久久成人| 18+在线观看网站| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 国产精品精品国产色婷婷| 26uuu在线亚洲综合色| ponron亚洲| 不卡视频在线观看欧美| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产v大片淫在线免费观看| 插阴视频在线观看视频| 国产精品女同一区二区软件| 欧美bdsm另类| ponron亚洲| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 哪个播放器可以免费观看大片| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产精品一区二区三区四区免费观看| 久久人妻av系列| 免费看日本二区| 欧美色视频一区免费| 日日干狠狠操夜夜爽| 精品久久久久久久久av| 婷婷六月久久综合丁香| 黄片无遮挡物在线观看| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 18+在线观看网站| 日韩大尺度精品在线看网址| 精品久久久久久成人av| 最近2019中文字幕mv第一页| 99久久无色码亚洲精品果冻| 激情 狠狠 欧美| 久久中文看片网| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 久久久久久久久久久免费av| 免费av观看视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 性欧美人与动物交配| 亚洲国产精品成人久久小说 | 色5月婷婷丁香| 成人美女网站在线观看视频| 99热这里只有精品一区| 欧美色欧美亚洲另类二区| 午夜福利视频1000在线观看| 欧美在线一区亚洲| 久久久精品欧美日韩精品| 亚州av有码| 丰满的人妻完整版| 日韩中字成人| 午夜福利在线在线| 麻豆久久精品国产亚洲av| 欧美最新免费一区二区三区| 中国美白少妇内射xxxbb| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲经典国产精华液单| 国产亚洲精品av在线| av黄色大香蕉| 国产精品久久电影中文字幕| 日本黄色片子视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 最后的刺客免费高清国语| 成人午夜高清在线视频| 久久久久久大精品| 国产男人的电影天堂91| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 97超碰精品成人国产| 国产激情偷乱视频一区二区| 99热这里只有是精品50| 观看免费一级毛片| 观看免费一级毛片| 久久亚洲国产成人精品v| 国产大屁股一区二区在线视频| 国产精品久久久久久久久免| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 老司机影院成人| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 中国国产av一级| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 日日撸夜夜添| 男人舔女人下体高潮全视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产一级毛片七仙女欲春2| 欧美最新免费一区二区三区| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲最大成人中文| 欧美人与善性xxx| 亚洲,欧美,日韩| 国产成人午夜福利电影在线观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 天堂网av新在线| 国产日韩欧美在线精品| 国产综合懂色| 观看免费一级毛片| 真实男女啪啪啪动态图| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲国产精品成人综合色| 日本爱情动作片www.在线观看| 舔av片在线| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 久久久精品94久久精品| 色综合站精品国产| 久久久精品94久久精品| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 国产av不卡久久| 亚洲内射少妇av| 精品久久久久久久久av| 成人特级av手机在线观看| 国产一区二区激情短视频| 精品久久久久久久久av| 亚洲国产欧美人成| 九色成人免费人妻av| 黑人高潮一二区| 国产一区亚洲一区在线观看| 99热只有精品国产| 亚洲自偷自拍三级| 亚洲18禁久久av| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲欧洲日产国产| 丰满乱子伦码专区| 青春草亚洲视频在线观看| 欧美性猛交黑人性爽| 嫩草影院精品99| 九九热线精品视视频播放| 国产不卡一卡二| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产精品福利在线免费观看| 成人三级黄色视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 日韩强制内射视频| 1024手机看黄色片| 午夜久久久久精精品| 三级经典国产精品| 一区福利在线观看| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲精品456在线播放app| 国产精品蜜桃在线观看 | 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 麻豆国产97在线/欧美| 国产精品爽爽va在线观看网站| 激情 狠狠 欧美| 一夜夜www| 毛片一级片免费看久久久久| 男人的好看免费观看在线视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲综合色惰| 在线免费观看的www视频| 久久久久久久午夜电影| 一级毛片电影观看 | 国产av在哪里看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 男女下面进入的视频免费午夜| 精品一区二区免费观看| 亚洲自偷自拍三级| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 久久综合国产亚洲精品| 一区二区三区四区激情视频 | 黄色配什么色好看| .国产精品久久| 国产免费一级a男人的天堂| 91午夜精品亚洲一区二区三区| av在线观看视频网站免费| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 黄色欧美视频在线观看| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 亚洲,欧美,日韩| 直男gayav资源| 精品欧美国产一区二区三| 久久精品综合一区二区三区| 黄片wwwwww| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 晚上一个人看的免费电影| 插阴视频在线观看视频| 国产成人福利小说| 国产 一区精品| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 直男gayav资源| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲av.av天堂| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 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| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 日本黄色视频三级网站网址| 99视频精品全部免费 在线| 三级经典国产精品| 国语自产精品视频在线第100页| 插逼视频在线观看| 国产精品1区2区在线观看.| 看十八女毛片水多多多| 在线观看66精品国产| 欧美区成人在线视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 在线观看免费视频日本深夜| 日本成人三级电影网站| 99视频精品全部免费 在线| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产午夜福利久久久久久| 久久热精品热| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产不卡一卡二| 丰满的人妻完整版| 深夜精品福利| 国产成人福利小说| 我要看日韩黄色一级片| 日日摸夜夜添夜夜爱| 天天躁日日操中文字幕| 99久国产av精品国产电影| 亚洲成人久久爱视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 午夜精品国产一区二区电影 | 久久久国产成人免费| 国产精品伦人一区二区| 久久久久久久久久久丰满| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 免费无遮挡裸体视频| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产成人91sexporn| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| 1024手机看黄色片| 精品日产1卡2卡| 国产日韩欧美在线精品| 内射极品少妇av片p| 身体一侧抽搐| 免费观看a级毛片全部| 亚洲18禁久久av| 两个人视频免费观看高清| 久久午夜亚洲精品久久| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 青春草国产在线视频 | 欧美日本视频| 九九在线视频观看精品| 久久99精品国语久久久| 久久久久久久久大av| 欧美一区二区亚洲| 久久久久九九精品影院| 女人被狂操c到高潮| 成人美女网站在线观看视频| 欧美+日韩+精品| 国内精品美女久久久久久| 欧美日韩精品成人综合77777| 五月玫瑰六月丁香| 狠狠狠狠99中文字幕| 亚洲欧美日韩高清专用| 99久国产av精品| 亚洲丝袜综合中文字幕| 成年版毛片免费区| 男人舔奶头视频| 日韩欧美三级三区| 日本爱情动作片www.在线观看| 日韩亚洲欧美综合| 精品久久久久久成人av| 国产老妇女一区| 日韩三级伦理在线观看| 国产精品久久久久久精品电影| 嫩草影院精品99| 内地一区二区视频在线| 亚洲第一区二区三区不卡| 观看美女的网站| 日本一本二区三区精品| 村上凉子中文字幕在线| 观看美女的网站| 日韩欧美国产在线观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 最好的美女福利视频网| 国产在线男女| 看免费成人av毛片| 国产亚洲5aaaaa淫片| 日韩三级伦理在线观看| 国产黄色小视频在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 麻豆av噜噜一区二区三区| 久久人妻av系列| 国产探花极品一区二区| 我的老师免费观看完整版| 国产不卡一卡二| 久久精品综合一区二区三区| 免费搜索国产男女视频| 午夜激情福利司机影院| 在线播放国产精品三级| 久久这里有精品视频免费| 特级一级黄色大片| 国产老妇女一区| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产私拍福利视频在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| 欧美成人一区二区免费高清观看| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 22中文网久久字幕| 色综合亚洲欧美另类图片| 免费看美女性在线毛片视频| 好男人在线观看高清免费视频| 成熟少妇高潮喷水视频| 免费一级毛片在线播放高清视频| h日本视频在线播放| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 男人舔女人下体高潮全视频| 91久久精品国产一区二区三区| 日韩欧美精品免费久久| 男人狂女人下面高潮的视频| 欧美潮喷喷水| 免费无遮挡裸体视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产午夜精品论理片| 日韩成人伦理影院| 在线播放无遮挡| 欧美高清成人免费视频www| 国产激情偷乱视频一区二区| 日韩视频在线欧美| 亚洲人成网站高清观看| 国产高清三级在线| 又爽又黄a免费视频| 亚洲天堂国产精品一区在线| 精品人妻一区二区三区麻豆| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产精品永久免费网站| 精品人妻一区二区三区麻豆| 欧美不卡视频在线免费观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产精品日韩av在线免费观看| 禁无遮挡网站| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲国产精品合色在线| 国产精品无大码| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产人妻一区二区三区在| 成人美女网站在线观看视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产伦精品一区二区三区视频9| 午夜亚洲福利在线播放| 欧美色欧美亚洲另类二区| 午夜视频国产福利| 国产免费一级a男人的天堂| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲va在线va天堂va国产| 午夜福利高清视频| 精品国产三级普通话版| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产一级毛片在线| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 日韩一本色道免费dvd| 一边亲一边摸免费视频| 99在线视频只有这里精品首页| av在线老鸭窝| 亚洲电影在线观看av| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 亚洲精品久久国产高清桃花| 直男gayav资源| 在线观看66精品国产| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产成人a∨麻豆精品| 高清毛片免费看| 国产精品一区二区在线观看99 | 久久韩国三级中文字幕| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 欧美不卡视频在线免费观看| 最新中文字幕久久久久| 免费搜索国产男女视频| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | av黄色大香蕉| 国产精品99久久久久久久久| 欧美最新免费一区二区三区| 色哟哟哟哟哟哟| 91aial.com中文字幕在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 听说在线观看完整版免费高清| 两个人视频免费观看高清| 日本一二三区视频观看| 秋霞在线观看毛片| 日本三级黄在线观看| 精品久久久噜噜| 久久久久久久久久成人| 成人亚洲欧美一区二区av| 久久久久久九九精品二区国产| 久久99精品国语久久久| 热99在线观看视频| 国模一区二区三区四区视频| 国产成人精品一,二区 | 嫩草影院新地址| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产色婷婷99| 国产熟女欧美一区二区| 国产高清激情床上av| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 99热这里只有是精品在线观看| 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲色图av天堂| 亚洲18禁久久av| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 少妇的逼水好多| 亚洲精品日韩av片在线观看| av卡一久久| 真实男女啪啪啪动态图| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 麻豆乱淫一区二区| 久久鲁丝午夜福利片| 美女黄网站色视频| 亚洲国产精品成人久久小说 | 欧美精品国产亚洲| 秋霞在线观看毛片| 日韩国内少妇激情av| 亚洲精品成人久久久久久| 日日摸夜夜添夜夜爱| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| av福利片在线观看| 高清日韩中文字幕在线| 在线免费十八禁| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲真实伦在线观看| 久久韩国三级中文字幕| 老女人水多毛片| 亚洲成人久久性| 有码 亚洲区| 国产69精品久久久久777片| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | av国产免费在线观看| 午夜老司机福利剧场| 国产av麻豆久久久久久久| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 青青草视频在线视频观看| 直男gayav资源| 一级毛片aaaaaa免费看小| 欧美三级亚洲精品| 丰满乱子伦码专区| 成人亚洲精品av一区二区| 久久精品91蜜桃| 中国国产av一级| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 两个人的视频大全免费| 国产精品三级大全| 干丝袜人妻中文字幕| 小说图片视频综合网站| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲电影在线观看av| 乱人视频在线观看| 高清在线视频一区二区三区 | 日韩视频在线欧美| 亚洲欧美日韩无卡精品| 一本久久中文字幕| 午夜福利在线观看吧| 国产极品天堂在线| 亚洲欧美精品自产自拍| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| av免费观看日本| 乱人视频在线观看| 成人av在线播放网站| 最近最新中文字幕大全电影3| 伦理电影大哥的女人| 亚洲乱码一区二区免费版| 一级毛片电影观看 | 国产精品野战在线观看| 插逼视频在线观看| 亚洲美女视频黄频| 欧美在线一区亚洲| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲最大成人中文| 91aial.com中文字幕在线观看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 91av网一区二区| a级毛色黄片| 波多野结衣高清无吗| 最近2019中文字幕mv第一页| 我的老师免费观看完整版| 一级二级三级毛片免费看| 免费一级毛片在线播放高清视频| www日本黄色视频网| 日韩 亚洲 欧美在线| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产精品精品国产色婷婷| 国产成人精品一,二区 | 国产视频内射| 麻豆久久精品国产亚洲av| 岛国在线免费视频观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国产精品久久久久久精品电影| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产一级毛片七仙女欲春2| 卡戴珊不雅视频在线播放| 在线播放无遮挡| av免费在线看不卡| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 男女啪啪激烈高潮av片| 午夜免费激情av| 国产精品.久久久| 国产视频首页在线观看| 日本一本二区三区精品| 日韩精品有码人妻一区| 国产精品一二三区在线看| 成人毛片60女人毛片免费| 97热精品久久久久久| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 淫秽高清视频在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 一区福利在线观看| 欧美丝袜亚洲另类| 人体艺术视频欧美日本| 狠狠狠狠99中文字幕| 免费av观看视频| 亚洲av成人av| 高清在线视频一区二区三区 | 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 国产一区二区在线av高清观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产午夜精品一二区理论片| 国产精品一区二区三区四区久久| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲欧美精品专区久久| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 成人特级黄色片久久久久久久| 一个人观看的视频www高清免费观看| 欧美+日韩+精品| 中文字幕熟女人妻在线| 美女被艹到高潮喷水动态| 久久中文看片网| 在线播放国产精品三级| 国产不卡一卡二| 美女高潮的动态| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产精品一区www在线观看| 日本黄色视频三级网站网址| 美女内射精品一级片tv| www.av在线官网国产| 日本免费a在线| 中文资源天堂在线| 综合色av麻豆| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产男人的电影天堂91| 天堂影院成人在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 嘟嘟电影网在线观看| 国产精品无大码| 色视频www国产| 最好的美女福利视频网| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 在线观看av片永久免费下载| 国内精品宾馆在线| 久久精品91蜜桃| 男人的好看免费观看在线视频| 99视频精品全部免费 在线| 一区二区三区免费毛片| 三级经典国产精品| 毛片一级片免费看久久久久| 黄色配什么色好看| av视频在线观看入口| 黄色一级大片看看| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产成人freesex在线| 搡老妇女老女人老熟妇| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 免费大片18禁| 国产成人一区二区在线| 亚洲av一区综合| 一个人看视频在线观看www免费| 免费观看人在逋| 免费看光身美女| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产毛片a区久久久久| 卡戴珊不雅视频在线播放| 一个人看的www免费观看视频| 欧美成人a在线观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 日韩欧美精品免费久久| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 性色avwww在线观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 国产精品嫩草影院av在线观看| 91久久精品电影网| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 国产爱豆传媒在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 久久欧美精品欧美久久欧美| 嘟嘟电影网在线观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 一级毛片aaaaaa免费看小| 听说在线观看完整版免费高清| 欧美成人精品欧美一级黄| 欧美变态另类bdsm刘玥| 校园人妻丝袜中文字幕| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久久色成人| 精品人妻视频免费看| 99热这里只有是精品50| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲欧美日韩高清专用|