• <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 ?

    孤子局域共振激發(fā)的一種物理模型

    2017-10-26 06:23:22王少華劉昊華沈月龍
    聲學(xué)技術(shù) 2017年3期
    關(guān)鍵詞:擺桿孤子局域

    王少華,劉昊華,沈月龍

    ?

    孤子局域共振激發(fā)的一種物理模型

    王少華1,劉昊華1,沈月龍2

    (1. 南京大學(xué)聲學(xué)研究所,江蘇南京210093;2.中國海洋大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院,山東青島266100)

    作為非線性領(lǐng)域的重要內(nèi)容,孤子自從被發(fā)現(xiàn)以來就得到了廣泛的關(guān)注。雖然目前關(guān)于孤子的傳播及其相互作用性質(zhì)等方面的研究已經(jīng)相當(dāng)成熟,但是對于孤子的產(chǎn)生問題仍然沒有系統(tǒng)的認(rèn)識。孤子產(chǎn)生問題的深入研究,不僅對于理解自然界及物理系統(tǒng)中的非線性現(xiàn)象十分重要,對孤子現(xiàn)象的工程應(yīng)用也極為重要。基于這些原因,一些孤子激發(fā)方法的研究不斷被提出。在非線性陣列帶隙中的能量超透射現(xiàn)象激發(fā)孤子理論的基礎(chǔ)上,局域共振孤子激發(fā)的方法被提出。該方法通過在半無限長-FPU鏈中加入缺陷來引入局域共振機制,不僅有效降低了孤子激發(fā)的臨界驅(qū)動振幅,還實現(xiàn)了孤子激發(fā)的可控操作。然而,雖然理論分析與數(shù)值模擬都證明了這一方法的可行性,但關(guān)于該方法的相關(guān)實驗驗證還是空白。為了進(jìn)一步將該方法推向?qū)嶋H實驗,提出了一種簡易可行的實驗方案,并做了深入的理論分析與大量的數(shù)值模擬。該方案給出一種物理模型,該模型以線性彈簧為基本元件,利用結(jié)構(gòu)的幾何非線性來構(gòu)建-FPU鏈,并以耦合擺陣列來實現(xiàn)。通過大量數(shù)值模擬證明了該方法的可行,同時研究了孤子釋放周期與驅(qū)動頻率、振幅的關(guān)系,結(jié)果與前述理論一致。此外,還通過數(shù)值模擬研究了孤子的激發(fā)周期與缺陷處阻尼大小的關(guān)系,以及單元質(zhì)量不均勻性對孤子激發(fā)與傳播的影響,為進(jìn)一步實驗提供依據(jù)。

    孤子;-FPU鏈;局域共振;耦合擺

    0 引言

    隨著孤子問題研究的不斷深入,人們對孤子的存在、傳播以及相互作用特性等問題已經(jīng)有了充分的認(rèn)識[1-3]。孤子是自然界中常見的非線性現(xiàn)象,并且可以用來解釋諸如神經(jīng)信號的傳遞等生命科學(xué)的相關(guān)問題[4]。然而,要深入理解孤子相關(guān)現(xiàn)象,實現(xiàn)孤子的實際應(yīng)用,就要進(jìn)一步研究孤子產(chǎn)生的機理和激發(fā)的方法。雖然在可積系統(tǒng)里,給定合適的初始條件便可得到孤子,但是現(xiàn)實的物理系統(tǒng)往往是不可積的,而且很難精確地給出合適的初始條件來控制孤子的激發(fā),因而尋找實驗上可行的有效激發(fā)孤子的方法很有必要。

    一些孤子激發(fā)的新方法不斷被提出,其中Leon[5-6]等人提出在邊界處施加驅(qū)動來激發(fā)孤子的方法,使孤子激發(fā)的可操作性大大增強。這種方法的內(nèi)在機制是邊界驅(qū)動激發(fā)的漸消波(evanescent wave)在驅(qū)動幅度超過某一臨界值時會產(chǎn)生鞍結(jié)分岔,激發(fā)孤子[7]。在這種方法的基礎(chǔ)上,Yu[8]等人提出局域共振的方法實現(xiàn)孤子的可控激發(fā)。

    根據(jù)文獻(xiàn)[8]的理論,在半無限的-FPU鏈一端引入缺陷,并給予頻率靠近其通帶頻率下限的簡諧位移驅(qū)動,當(dāng)驅(qū)動頻率接近局域模本征頻率時,缺陷處發(fā)生局域模共振,局限于缺陷處的能量不斷累積,最終穿透禁帶,以孤子的形式釋放出去。能量累積的速率與驅(qū)動條件相關(guān),因而可通過改變驅(qū)動振幅與頻率調(diào)節(jié)孤子釋放周期。該方法不僅驅(qū)動參數(shù)明確簡潔,易于調(diào)控,使得孤子的激發(fā)更具可控性,而且具有所需驅(qū)動幅度低、能量轉(zhuǎn)化效率高等優(yōu)點。局域共振激發(fā)孤子的方法與光波導(dǎo)陣列[9]和非線性傳輸線系統(tǒng)[10-11]中的邊界局域激發(fā)方式有著很大的相似性,其研究意義不僅僅局限于FPU鏈系統(tǒng)。

    鑒于該方法的優(yōu)勢,我們提出一種實驗上簡易可行的物理模型來實現(xiàn)-FPU彈簧鏈中局域共振激發(fā)孤子。該模型以線性彈簧為基本元件,利用結(jié)構(gòu)的幾何非線性來構(gòu)建-FPU鏈,并通過耦合擺陣列來實現(xiàn)。

    1 物理模型

    1.1 非線性彈簧鏈

    -FPU彈簧鏈中質(zhì)點運動方程如式(1)所示[8]:

    圖1 非線性彈簧鏈?zhǔn)疽鈭D(橫軸為彈簧鏈初始位置,縱軸為質(zhì)點振動方向)

    小振幅近似下該結(jié)構(gòu)等效于-FPU鏈。

    1.2 非線性彈簧鏈耦合單擺

    上述模型要求質(zhì)點振動約束在橫向振動方向上,同時不引入過大摩擦,考慮小幅振動下的耦合擺結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)這一模型。非線性耦合擺系統(tǒng)中孤子實驗已經(jīng)有很多[12-16],然而大多數(shù)模型在考慮單元間耦合力的同時不能忽略重力作用,其運動方程與式(1)有很大不同,并不能直接用來實現(xiàn)包絡(luò)孤子局域共振激發(fā)。將討論的結(jié)構(gòu)與其有顯著區(qū)別:(1) 彈簧中引入了預(yù)伸長,從而使得彈力中出現(xiàn)位移的一次項成分;(2) 本文所述模型考慮擺的小幅度振動,擺桿末端近似于局限在水平面內(nèi)運動,重力影響十分微弱;(3) 彈簧彈性系數(shù)較大,彈性力起主要作用。模型結(jié)構(gòu)如圖2所示。

    圖2 模型結(jié)構(gòu)示意圖

    圖2中,一系列單擺以軸承懸于同一水平桿上,其末端由勁度系數(shù)為的彈簧耦合起來。每個單擺由長為的擺桿和半徑為的質(zhì)量塊構(gòu)成。單元間隔,其中0是彈簧的自由長度,1是彈簧在平衡位置的預(yù)伸長。圖中第一個單擺受到外界驅(qū)動,第二個單擺(即圖中質(zhì)點0所標(biāo)注單擺)處引入質(zhì)量缺陷,即其質(zhì)量塊質(zhì)量與其他各處不同。受力分析得第根擺桿的動動方程為

    從而式(5)可近似為式(6),與前述式(1) 的形式相同。

    1.3 實驗影響因素的分析

    上述模型中并未考慮實際實驗中現(xiàn)實因素的影響,這些影響可能會對實驗結(jié)果產(chǎn)生影響,有必要對其進(jìn)行分析。

    擺桿在擺動過程中,重心會在豎直方向上發(fā)生變動,其重力力矩顯然不恒為零,因而會對運動方程造成影響,有必要對其進(jìn)行分析。根據(jù)力矩定義可得,第根擺桿的重力力矩為

    系統(tǒng)中各種阻尼是必須要考慮的因素。該系統(tǒng)中,空氣阻力與軸承的摩擦力是阻尼的主要來源。忽略擺桿末端質(zhì)點形狀的影響,第根擺桿受到的空氣阻力力矩[17]為

    為了分析以上各量對系統(tǒng)運動方程的影響,將重力力矩、空氣阻力力矩與軸承摩擦力矩分別與式(6)中彈性力力矩進(jìn)行量級比較。為此,在前面假設(shè)的基礎(chǔ)上,考慮實驗現(xiàn)實,先給出系統(tǒng)中各參數(shù)的取值如表1所示。

    表1 模型結(jié)構(gòu)參數(shù)

    除了上述因素,影響系統(tǒng)實驗結(jié)果的因素還有很多,諸如擺桿非絕對剛性,系統(tǒng)單元質(zhì)量以及擺桿長度的不均勻性等,經(jīng)過另外的分析,我們確定了這些因素可以控制在合理范圍內(nèi)。

    2 數(shù)值計算結(jié)果

    2.1 無量綱化

    為簡化運動方程形式,同時方便下文數(shù)值模擬結(jié)果與文獻(xiàn)[8]的結(jié)果進(jìn)行對比,利用式(14)

    對式(10)做變量代換得:

    其中,為非缺陷處的單擺等效質(zhì)量,為各單元質(zhì)量相對于歸一化后的等效質(zhì)量。根據(jù)局域共振理論,=0處為質(zhì)量小于普通質(zhì)點的質(zhì)量缺陷,因而滿足關(guān)系:

    其中,=-1處為位移驅(qū)動,顯然邊界處(即=0處)質(zhì)點運動方程與其他各處不同。令表示邊界位移驅(qū)動引起的擺桿擺動角度,則小振幅驅(qū)動()時驅(qū)動處擺桿末端近似有,即位移驅(qū)動可表示為

    缺陷處質(zhì)點的運動方程,即邊界運動方程如式(20)所示(這里是直接引用式(15)在缺陷處的情形,即下標(biāo)取作0時的情形):

    其中,μ為缺陷處的阻尼系數(shù)。

    2.2 孤子的激發(fā)與傳播

    式(15)與式(20)分別為彈簧鏈中擺桿及邊界處擺桿的運動方程,將表1中各參數(shù)分別代入兩式,采用變步長的四階Runge-Kutta法進(jìn)行數(shù)值模擬。模擬中取單元個數(shù)為130個,并在末端30個單元加入適當(dāng)阻尼來衰減反射波。

    圖3給出了孤子激發(fā)的空間及時間波形圖。所有圖形均是在缺陷質(zhì)量=0.7、驅(qū)動幅值-1=0.35、以及Δ=0.08的條件下得到的。圖3(a)中三幅圖分別為三個不同時刻前100個質(zhì)點的位移分布。圖中紅色點表示缺陷質(zhì)點(=0),黑色點表示普通質(zhì)點(≠0),藍(lán)色點表示位移驅(qū)動(=-1)。圖3(b)則是=15處的質(zhì)點位移隨時間的變化圖。由圖中可看出,孤子能夠在彈簧鏈中穩(wěn)定傳播,孤子振幅遠(yuǎn)大于驅(qū)動振幅,且釋放周期基本穩(wěn)定,這些均與文獻(xiàn)中的結(jié)論一致。

    (a) 不同時刻前100個單元的位移分布圖

    (b)=15處的時間波形圖

    圖3 孤子空間與時間波形圖

    Fig.3 Waveform of solitons in space and time domains

    2.3 孤子激發(fā)的臨界驅(qū)動強度

    圖4給出了不同驅(qū)動頻率下孤子激發(fā)的臨界驅(qū)動強度(圖4(b)),與文獻(xiàn)[10]中所述的理想-FPU鏈模型(圖4(a))對比。本文所述模型的臨界驅(qū)動強度以?表示,而文獻(xiàn)[10]所述模型的臨界驅(qū)動強度以表示。各圖中四條曲線分別表示缺陷質(zhì)量=0.7、0.75、0.8、1.0時的臨界驅(qū)動強度隨驅(qū)動頻率變化的趨勢。當(dāng)=0.7、0.75、0.8時,由式(14)得局域模本征頻率分別為=1.004 6、1.0、1.005 6,由圖可知,兩圖中這三條曲線中臨界驅(qū)動強度均隨著驅(qū)動頻率偏離局域模本征頻率逐漸增大,基本成線性遞增趨勢;兩圖中=1時的臨界驅(qū)動強度均明顯大于其他三種情形,其曲線變化趨勢與其余曲線稍有不同,反映出有無缺陷時孤子激發(fā)機制有所不同。然而,仔細(xì)比較圖4(a)與圖4(b)可發(fā)現(xiàn),相同頻率下,圖4(b)中臨界驅(qū)動強度大都小于圖4(a),即耦合擺模型的臨界驅(qū)動強度小于理想-FPU鏈模型的值。

    (a)-FPU鏈模型中臨界驅(qū)動強度隨驅(qū)動頻率變化

    (b) 耦合擺模型中臨界驅(qū)動強度隨驅(qū)動頻率變化

    圖4-FPU鏈模型與耦合擺模型中臨界驅(qū)動強度隨驅(qū)動頻率變化

    Fig.4 Change of driving intensity threshold with driving frequency var-iation in-FPU chain model and coupling pendulums model

    2.4 孤子釋放周期的調(diào)控

    孤子釋放周期受到驅(qū)動強度、驅(qū)動頻率的調(diào)制,并與缺陷處阻尼大小相關(guān)。驅(qū)動強度對孤子釋放周期的調(diào)制在文獻(xiàn)[10]中已經(jīng)做過研究,本文在新模型中重復(fù)該結(jié)論以證明新模型的合理性。缺陷處阻尼對于孤子的激發(fā)有重要的影響,文獻(xiàn)[10]中并未給出缺陷處阻尼對孤子釋放周期的影響,本文旨在提出一種實驗中可行的物理模型,因而對阻尼的作用作出更進(jìn)一步的分析,從而為進(jìn)一步的實驗設(shè)計提供依據(jù)。

    (a) 孤子平均激發(fā)周期隨驅(qū)動強度-1變化

    (b) 孤子平均激發(fā)周期隨缺陷處阻尼系數(shù)μ變化

    圖5 孤子平均激發(fā)周期隨驅(qū)動強度-1與缺陷處阻尼系數(shù)μ變化

    Fig.5 Average emission periodversus driving intensity-1and damping coefficient of the impurity

    3 結(jié)論

    本文提出一種實驗上實現(xiàn)孤子局域共振激發(fā)的簡易可行的物理模型,并進(jìn)行了理論分析和大量的數(shù)值模擬。理論分析與數(shù)值模擬證明,該方案在實驗上實現(xiàn)局域共振激發(fā)孤子是切實可行的。然而,該模型與理想的-FPU鏈還有一些差異:(1) 該結(jié)構(gòu)激發(fā)孤子需要的臨界驅(qū)動幅值相較理想的-FPU鏈略低;(2) 同樣驅(qū)動條件下,該結(jié)構(gòu)釋放孤子的周期更短。

    數(shù)值模擬表明,隨著缺陷處阻尼系數(shù)增大,孤子的幅度與寬度均減小,孤子的平均激發(fā)周期減小。這為該模型在實驗上實現(xiàn)-FPU鏈孤子局域共振激發(fā)提供了理論依據(jù)。關(guān)于進(jìn)一步的實驗研究,我們會在以后的工作中給出。

    [1] Trines R, Bingham R, Dunlop M W, et al. Spontaneous generation of self-organized solitary wave structures at Earth’s magnetopause[J]. Physical Review Letters, 2007, 99(20): 205006-205009.

    [2] Farmer D, Armi L. The generation and trapping of solitary waves over topography[J]. Science, 1999, 283(5399): 188-190.

    [3] Reznik G M, Zeitlin V. Resonant excitation of rossby waves in the equatorial waveguide and their nonlinear evolution[J]. Physical Review Letters, 2006, 96(3): 034502-034505.

    [4] Georgiev D, Papaioannou S N, Glazebrook J F. Neuronic system inside neurons: molecular biology and biophysics of neuronal microtubules[J]. Biomedical Reviews, 2004, 2004(15): 67-75.

    [5] Geniet F, Leon J. Energy transmission in the forbidden band gap of a nonlinear chain[J]. Physical Review Letters, 2002, 89(13): 134102-134105.

    [6] Geniet F, Leon J. Nonlinear supratransmission[J]. Journal of Physics: Condensed Matter, 2003, 2003(15): 2933-2948.

    [7] Leon J. Nonlinear supratransmission as a fundamental instability[J]. Physics Letter A, 2003, (319): 130-135.

    [8] YU G, WANG X, TAO Z. Resonant emission of solitons from impurity-induced localized waves in nonlinear lattices[J]. Physical Review E, 2011, 83(2): 026605-026612.

    [9] Khomeriki R. Nonlinear band gap transmission in optical waveguide arrays[J]. Physical Review Letters, 2004, 92(6): 063905-063908.

    [10] Yamgoué S B, Morfu S, Marquié P. Noise effects on gap wave propagation in a nonlinear discrete LC transmission line[J]. Physical Review E, 2007, 75(3): 036211-036217.

    [11] Koon K T V, Leon J, Marquie P, et al. Cutoff solitons and bistability of the discrete inductance-capacitance electrical line: theory and experiments[J]. Physical Review E, 2007, 75(6): 066604-06611.

    [12] CHEN W Z. Experimental observation of solitons in a 1D nonlinear lattice[J]. Physical Review B, 1994, 49(21): 15063-15066.

    [13] 朱逸斐, 陳偉中, 呂鐳. 晶格模型中缺陷與孤波相互作用的實驗觀測[J]. 中國科學(xué)(G輯), 2003, 33(2): 97-102. ZHU Yifei, CHEN Weizhong, Lü Lei. Experimental observation of solitons interaction with impurity in lattice model[J]. Science in China(Series G), 2003, 33(2): 97-102.

    [14] Geniet F, Leon J. Energy transmission in the forbidden band gap of a nonlinear chain[J]. Physical Review Letters, 2002, 89(13): 134102-134105.

    [15] ZHU C, LEI J, WU Y, et al. Experimental observation of solitary waves in a new designed pendulum Chain System[J]. European Jounal of Physics, 2015, 36(4): 045002-045011.

    [16] Remoissenet M 1996 Waves Called Solitons: Concepts and Experiments[M]. Berlin: Springer, 1996: 212-213.

    [17] 普朗特L, 奧斯瓦提奇K, 維格哈特K. 流體力學(xué)概論[M]. 郭永懷, 陸士嘉, 譯. 北京: 科技出版社, 1981: 280-292. Prandtl L, Oswatitsch K, Wieghardt K.Führer durch die str?mungs-lehre[M]. GUO Yonghuai , LU Shijia, Tranalate. Beijing: Science Press, 1981: 280-292.

    [18] 郭保霞. 軸承基礎(chǔ)知識[M]. 鄭州:河南人民出版社, 2006: 188-201.

    [19] 王衛(wèi)華, 李明水, 陳忻. 斜拉索的阻力系數(shù)研究[J]. 空氣動力學(xué)學(xué)報, 2005, 23(3): 390-393. WANG Weihua, LI Mingshui, CHEN Xin. Investigation on drag coefficients of stay cables[J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2005, 23(3): 389-393.

    A new physical model for the localized resonant emission of solitons

    WANG Shao-hua1, LIU Hao-hua1, SHEN Yue-long2

    (1. Key Laboratory of Modern Acoustic, Nanjing University, Nanjing 210093, Jiangsu, China;2. Information Science and Engineering College, Ocean University of China, Qingdao 266100, Shandong, China)

    As one of the major field of nonlinear science, solitons have gotten lots of attention academically since they are discovered. However, although theories on their properties have been sufficient and mature, study on creation of solitons is still incomplete. Thorough research on creation of solitons is not only fundamental to understanding solitonic phenomena occurring in nature and physical systems, but also important to engineering applications of solitons. For those reasons, plenty of researches on approaches to solitons emission have been proposed continually. For an improvement upon the methods based on the energy supra-transmission in band gaps of nonlinear lattices, the so-called resonant emission method is proposed. According to this method, mechanism of local resonation is applied by introducing impurity in a semi-infinite-FPU chain. By doing this, the new methodnot only reduces drive amplitude that is needed to induce soliton emission dramatically, but also make solitons emission manageable. Althoughtheoretical analysis and numerical calculation have proved the method’s feasibility, experimental verification is not proposed. To push the theory further forward to experiment, we proved a feasible experimental scheme with simple physical model, and operated thorough theoretical analysis and numerical investigation.The new model is consist of simple linear springs, and realizes the β-FPU chain by designing the geometrical nonlinearity of the structure intelligently. The numerical investigations in our work have not only confirmed the feasibility of the scheme, but also have studied the special relationship between the duration of soliton emission and the driving amplitude and frequency. The results are consistent with the conclusion from the fore-mentioned paper. In addition, to provide reference for further experiments, we studied the special relationship between the duration of solitonemission and the damping on impurity union, as well as the influence of unions’ inhomogeneity on the emission and propagation of solitons.

    soliton;-FPU chain; localized resonant; coupling pendulum

    O322

    A

    1000-3630(2017)-03-0197-06

    10.16300/j.cnki.1000-3630.2017.03.001

    2016-10-18;

    2017-02-02

    國家自然科學(xué)基金資助項目(11174140)、國家973項目(2013CB632904)

    王少華(1988-), 男, 河南三門峽人, 碩士研究生, 研究方向為非線性周期結(jié)構(gòu)中的孤子。

    王少華, E-mail: shitoucheng_w@sina.com

    猜你喜歡
    擺桿孤子局域
    限位條件下直軌倒立擺擺起控制量的分析研究
    一個新的可積廣義超孤子族及其自相容源、守恒律
    一種圓織機擺桿裝置
    塑料包裝(2019年6期)2020-01-15 07:55:48
    磁浮列車Z 向支撐擺桿斷裂失效成因分析
    (3+1)維Potential-Yu-Toda-Sasa-Fukuyama方程新的多周期孤子解
    局域積分散列最近鄰查找算法
    電子測試(2018年18期)2018-11-14 02:30:34
    發(fā)射平臺擺桿機構(gòu)可靠性分析
    兩個孤子方程的高階Painlevé截斷展開
    PET成像的高分辨率快速局域重建算法的建立
    基于局域波法和LSSVM的短期負(fù)荷預(yù)測
    電測與儀表(2015年7期)2015-04-09 11:39:50
    国产一区二区三区在线臀色熟女 | 午夜视频精品福利| 亚洲成人国产一区在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 日本vs欧美在线观看视频| 国产激情久久老熟女| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 中国美女看黄片| 在线av久久热| 中文字幕高清在线视频| 又紧又爽又黄一区二区| 国产xxxxx性猛交| av天堂在线播放| 十八禁高潮呻吟视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 岛国毛片在线播放| 又大又爽又粗| 国产片内射在线| 热99国产精品久久久久久7| 动漫黄色视频在线观看| 国产精品国产av在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产区一区二久久| 一本久久精品| 午夜激情av网站| 女性被躁到高潮视频| 国产1区2区3区精品| 久久国产精品人妻蜜桃| 中文字幕最新亚洲高清| 高潮久久久久久久久久久不卡| 制服人妻中文乱码| 国产一区二区 视频在线| 黄色毛片三级朝国网站| av电影中文网址| 免费日韩欧美在线观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| 精品一区二区三卡| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲人成电影免费在线| 青青草视频在线视频观看| 国产精品免费视频内射| 日韩欧美一区视频在线观看| av网站免费在线观看视频| 成人国语在线视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 国产xxxxx性猛交| 久久精品国产亚洲av高清一级| 夜夜夜夜夜久久久久| 午夜日韩欧美国产| 国产激情久久老熟女| 中文字幕色久视频| 精品福利观看| 久久中文看片网| 又大又爽又粗| 国产人伦9x9x在线观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 午夜福利一区二区在线看| 母亲3免费完整高清在线观看| 99久久精品国产亚洲精品| 一区二区三区四区激情视频| 亚洲 国产 在线| 亚洲成人国产一区在线观看| 在线观看免费午夜福利视频| 在线观看舔阴道视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 99国产综合亚洲精品| 三级毛片av免费| 国产1区2区3区精品| 国产高清视频在线播放一区 | 精品国产国语对白av| 999久久久国产精品视频| 精品少妇黑人巨大在线播放| 99久久国产精品久久久| 热re99久久国产66热| 三上悠亚av全集在线观看| 日韩三级视频一区二区三区| 久久香蕉激情| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲少妇的诱惑av| 天天添夜夜摸| av网站在线播放免费| 色老头精品视频在线观看| 国产xxxxx性猛交| 久久99一区二区三区| 亚洲精品乱久久久久久| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 欧美在线黄色| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 美女福利国产在线| 日本91视频免费播放| 天天添夜夜摸| 亚洲综合色网址| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲少妇的诱惑av| 美女中出高潮动态图| 成年动漫av网址| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲九九香蕉| 日韩人妻精品一区2区三区| 后天国语完整版免费观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 一级毛片电影观看| 中文字幕高清在线视频| 秋霞在线观看毛片| 波多野结衣av一区二区av| 欧美黑人欧美精品刺激| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 久久久久国内视频| 首页视频小说图片口味搜索| 精品一区二区三区av网在线观看 | 精品第一国产精品| 99国产精品一区二区三区| 飞空精品影院首页| 国产91精品成人一区二区三区 | 黄色怎么调成土黄色| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 亚洲人成电影免费在线| a级毛片黄视频| 国产一卡二卡三卡精品| 精品久久久久久电影网| 国产精品一区二区精品视频观看| 亚洲视频免费观看视频| 免费人妻精品一区二区三区视频| 在线观看免费高清a一片| 在线观看人妻少妇| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久99热这里只频精品6学生| www.自偷自拍.com| 欧美xxⅹ黑人| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 婷婷成人精品国产| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 久久久精品94久久精品| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 高清av免费在线| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 免费在线观看完整版高清| 欧美日韩福利视频一区二区| a 毛片基地| 亚洲男人天堂网一区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 精品一区二区三卡| 黄片大片在线免费观看| 在线观看舔阴道视频| 在线观看免费视频网站a站| 十八禁人妻一区二区| 脱女人内裤的视频| 国产又爽黄色视频| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲av片天天在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 免费观看a级毛片全部| 丰满少妇做爰视频| 黄片小视频在线播放| 免费观看a级毛片全部| 国产在视频线精品| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产av又大| 精品高清国产在线一区| h视频一区二区三区| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 老鸭窝网址在线观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久久精品94久久精品| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 一进一出抽搐动态| 黑人欧美特级aaaaaa片| 丝袜脚勾引网站| 亚洲国产看品久久| 国产成人精品无人区| 成年女人毛片免费观看观看9 | 最新的欧美精品一区二区| 中文字幕av电影在线播放| 少妇精品久久久久久久| 亚洲熟女精品中文字幕| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国产男人的电影天堂91| 飞空精品影院首页| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 久久久久精品国产欧美久久久 | 久久九九热精品免费| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 欧美变态另类bdsm刘玥| 最新在线观看一区二区三区| 精品少妇内射三级| 1024香蕉在线观看| 久久久久视频综合| 伊人久久大香线蕉亚洲五| av网站免费在线观看视频| 啦啦啦在线免费观看视频4| 欧美av亚洲av综合av国产av| 女警被强在线播放| 午夜两性在线视频| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 精品少妇久久久久久888优播| 乱人伦中国视频| 久久精品成人免费网站| 久久 成人 亚洲| 国产又爽黄色视频| 亚洲伊人久久精品综合| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产亚洲精品久久久久5区| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲第一av免费看| 欧美日韩一级在线毛片| 一级黄色大片毛片| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 久久影院123| av天堂在线播放| 黄片大片在线免费观看| 97人妻天天添夜夜摸| 五月开心婷婷网| 日韩中文字幕视频在线看片| 热re99久久精品国产66热6| 日韩欧美免费精品| 国产精品一区二区免费欧美 | 国产一区二区 视频在线| 日本91视频免费播放| 成年人黄色毛片网站| 99国产精品一区二区三区| 成年人免费黄色播放视频| 99热网站在线观看| 91字幕亚洲| 久久99一区二区三区| 亚洲 欧美一区二区三区| av欧美777| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产精品免费视频内射| 满18在线观看网站| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲男人天堂网一区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 动漫黄色视频在线观看| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 9色porny在线观看| 久久毛片免费看一区二区三区| 桃花免费在线播放| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲专区字幕在线| 日韩三级视频一区二区三区| 一级毛片电影观看| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产精品一区二区在线不卡| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲人成电影免费在线| 麻豆乱淫一区二区| 午夜福利在线观看吧| 9191精品国产免费久久| 日韩三级视频一区二区三区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲成人免费av在线播放| 久久久国产成人免费| 97人妻天天添夜夜摸| 国产精品av久久久久免费| 国产精品一区二区免费欧美 | 久久青草综合色| 午夜福利乱码中文字幕| 成年女人毛片免费观看观看9 | 黑人操中国人逼视频| 国产伦理片在线播放av一区| 国产高清videossex| tube8黄色片| 午夜精品久久久久久毛片777| 手机成人av网站| 色94色欧美一区二区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 十分钟在线观看高清视频www| 飞空精品影院首页| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲五月色婷婷综合| 满18在线观看网站| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 91成年电影在线观看| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 精品高清国产在线一区| 国产一区二区激情短视频 | 成人亚洲精品一区在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 欧美激情 高清一区二区三区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 老熟女久久久| 三级毛片av免费| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 水蜜桃什么品种好| 日韩人妻精品一区2区三区| 精品国产国语对白av| 久久久水蜜桃国产精品网| 欧美少妇被猛烈插入视频| 天天影视国产精品| 夜夜夜夜夜久久久久| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 18在线观看网站| 9热在线视频观看99| 免费观看人在逋| 大片免费播放器 马上看| 亚洲久久久国产精品| 欧美国产精品一级二级三级| 欧美在线黄色| 午夜激情久久久久久久| 亚洲国产看品久久| 国产男女内射视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 国产精品 国内视频| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲天堂av无毛| 午夜日韩欧美国产| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 成人手机av| 窝窝影院91人妻| 波多野结衣av一区二区av| tocl精华| 我要看黄色一级片免费的| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产一区二区三区av在线| 在线观看免费高清a一片| 久久狼人影院| 波多野结衣一区麻豆| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 黄片小视频在线播放| 99热网站在线观看| 亚洲欧美激情在线| 老司机影院毛片| 亚洲色图综合在线观看| 啦啦啦 在线观看视频| 色视频在线一区二区三区| 午夜福利,免费看| 高清在线国产一区| 亚洲成人国产一区在线观看| 国产精品一区二区免费欧美 | 亚洲成人手机| 国产精品av久久久久免费| 亚洲av成人一区二区三| 久久国产精品大桥未久av| 久久 成人 亚洲| 啦啦啦 在线观看视频| 看免费av毛片| 国产精品.久久久| av在线播放精品| 亚洲国产日韩一区二区| 日日夜夜操网爽| 在线天堂中文资源库| 久久99热这里只频精品6学生| 欧美黑人欧美精品刺激| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 99热国产这里只有精品6| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 99香蕉大伊视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 精品国产乱码久久久久久小说| 少妇粗大呻吟视频| 免费在线观看黄色视频的| 纯流量卡能插随身wifi吗| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产成人欧美| 日韩有码中文字幕| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲av男天堂| 美女午夜性视频免费| 中文字幕色久视频| h视频一区二区三区| 法律面前人人平等表现在哪些方面 | 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 天堂俺去俺来也www色官网| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 热re99久久精品国产66热6| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲熟女毛片儿| 一级片免费观看大全| 国产精品免费视频内射| 国产精品偷伦视频观看了| 一级黄色大片毛片| 制服诱惑二区| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 免费不卡黄色视频| 美女午夜性视频免费| 国产精品免费大片| a级片在线免费高清观看视频| 欧美另类一区| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 大香蕉久久网| 美国免费a级毛片| 91av网站免费观看| 老司机影院成人| 久久久久久久久久久久大奶| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 嫁个100分男人电影在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲国产av新网站| 日本欧美视频一区| www.熟女人妻精品国产| 另类亚洲欧美激情| 9色porny在线观看| videosex国产| 国产又色又爽无遮挡免| www.999成人在线观看| av天堂在线播放| 国产一区二区激情短视频 | 电影成人av| av又黄又爽大尺度在线免费看| av国产精品久久久久影院| 丝瓜视频免费看黄片| 日本a在线网址| 欧美久久黑人一区二区| 少妇粗大呻吟视频| 丝袜美腿诱惑在线| 欧美一级毛片孕妇| 超碰成人久久| 两个人免费观看高清视频| 视频在线观看一区二区三区| 日日摸夜夜添夜夜添小说| av在线老鸭窝| 满18在线观看网站| 高潮久久久久久久久久久不卡| 成年av动漫网址| 91av网站免费观看| 国产高清videossex| 国产高清视频在线播放一区 | 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产成人系列免费观看| 一区二区三区精品91| av国产精品久久久久影院| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲一码二码三码区别大吗| 老司机午夜福利在线观看视频 | 日韩中文字幕视频在线看片| 97精品久久久久久久久久精品| 国产精品影院久久| 亚洲国产欧美一区二区综合| 午夜免费鲁丝| 男女午夜视频在线观看| 男女免费视频国产| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 嫩草影视91久久| 日韩视频一区二区在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面 | 欧美成狂野欧美在线观看| 99国产精品99久久久久| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲欧美成人综合另类久久久| netflix在线观看网站| 国产淫语在线视频| 中文欧美无线码| 无限看片的www在线观看| 中文字幕精品免费在线观看视频| 丝袜喷水一区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲欧美清纯卡通| 一二三四社区在线视频社区8| 成年女人毛片免费观看观看9 | 中文字幕制服av| 亚洲av欧美aⅴ国产| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 男人添女人高潮全过程视频| 免费观看a级毛片全部| 丝袜脚勾引网站| 女性生殖器流出的白浆| www.精华液| 亚洲精品一区蜜桃| 十八禁人妻一区二区| 欧美日韩精品网址| 在线观看免费视频网站a站| 中国美女看黄片| 一本综合久久免费| 日本精品一区二区三区蜜桃| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲精品自拍成人| 人妻人人澡人人爽人人| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲avbb在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 麻豆av在线久日| 9191精品国产免费久久| 十八禁网站网址无遮挡| √禁漫天堂资源中文www| 丝袜喷水一区| 国产熟女午夜一区二区三区| 男人爽女人下面视频在线观看| 90打野战视频偷拍视频| 我的亚洲天堂| 精品乱码久久久久久99久播| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 超碰97精品在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美黄色片欧美黄色片| 精品欧美一区二区三区在线| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久久久国内视频| 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲中文av在线| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲欧美色中文字幕在线| 日韩有码中文字幕| 久久人人爽人人片av| 最近最新中文字幕大全免费视频| 日本av手机在线免费观看| 午夜免费观看性视频| 女人精品久久久久毛片| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产色视频综合| 欧美日韩av久久| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 巨乳人妻的诱惑在线观看| 一区二区av电影网| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲一码二码三码区别大吗| 99久久99久久久精品蜜桃| 成人免费观看视频高清| 窝窝影院91人妻| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 777久久人妻少妇嫩草av网站| 91av网站免费观看| 99久久综合免费| 99国产精品免费福利视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 欧美 日韩 精品 国产| 日本av免费视频播放| 久久国产精品影院| 满18在线观看网站| 欧美人与性动交α欧美软件| 黑丝袜美女国产一区| xxxhd国产人妻xxx| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产成人免费观看mmmm| 成人国产一区最新在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 悠悠久久av| 国产色视频综合| 啦啦啦啦在线视频资源| 视频在线观看一区二区三区| 色婷婷久久久亚洲欧美| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 亚洲欧美日韩另类电影网站| 日本a在线网址| 色婷婷久久久亚洲欧美| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 丝袜美足系列| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲情色 制服丝袜| 在线永久观看黄色视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产在线观看jvid| 两人在一起打扑克的视频| 自线自在国产av| av福利片在线| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲美女黄色视频免费看| 亚洲熟女毛片儿| a级毛片在线看网站| 国产精品1区2区在线观看. | 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 精品亚洲成国产av| 女人精品久久久久毛片| 国产日韩欧美亚洲二区| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲成人免费av在线播放| 极品人妻少妇av视频| 丝瓜视频免费看黄片| 黄色片一级片一级黄色片| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 免费在线观看黄色视频的| 成人av一区二区三区在线看 | a 毛片基地| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 日韩制服骚丝袜av| videos熟女内射| 成年女人毛片免费观看观看9 | 欧美在线一区亚洲| 777久久人妻少妇嫩草av网站| a级毛片在线看网站| 国产视频一区二区在线看| 久久久久国内视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 欧美成狂野欧美在线观看| 飞空精品影院首页| 视频区图区小说| 精品亚洲成国产av| 大码成人一级视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 婷婷丁香在线五月| av欧美777| 久久影院123| 精品乱码久久久久久99久播| 一区二区三区四区激情视频| 国产一区二区激情短视频 | 大香蕉久久网| 91九色精品人成在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 丝袜人妻中文字幕| 少妇粗大呻吟视频| 极品人妻少妇av视频| 搡老岳熟女国产|