• <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 ?

    基于小波變換的多路基坑尺寸檢測降噪評估

    2020-02-05 05:11:14胡滌塵
    電力大數(shù)據(jù) 2020年8期
    關(guān)鍵詞:小波基層數(shù)方根

    張 周,胡 科,張 鵬,林 佳,胡滌塵

    (1.國網(wǎng)湖北送變電工程有限公司,湖北武漢 430000;2.國網(wǎng)電科院武漢南瑞有限責(zé)任公司,湖北武漢 430070)

    隨著電網(wǎng)建設(shè)不斷完善,對輸電桿塔結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性要求越來越高[1-2],桿塔的重量、高度、深度、斷面尺寸隨之加深、加大,而質(zhì)檢人員需要進入基坑內(nèi)效驗尺寸測量的精度,無形中增加質(zhì)檢人員測量過程中的危險性,如何保證質(zhì)檢人員的安全尤為重要。

    超聲波測距屬于非接觸檢測模式[3],質(zhì)檢人員可以通過超聲波在基坑表面獲取各項數(shù)據(jù),避免質(zhì)檢人員進入基坑內(nèi)測量,但超聲波在介質(zhì)中傳播時會出現(xiàn)衰減,尤其是進行多路超聲波采集[4],且環(huán)境噪聲也會產(chǎn)生干擾,這極大的降低檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性,有必要研究超聲波信號的傳播特性及影響因素,減少環(huán)境噪聲對信號的干擾。

    目前降噪的方法有很多,比如傅里葉變換濾波、維納濾波、卡爾曼濾波、中值濾波、小波變換等方法。但是傅里葉變換濾波適用于頻帶分布差距很大的場景[5],維納濾波實時性較差[6],卡爾曼濾波需要確定精準(zhǔn)的模型參數(shù)[7],中值濾波主要用于圖像處理領(lǐng)域,容易損失大量的紋理及邊緣信息[8-9],而小波變換在時域、頻域具有多分辨率的特性,幾乎可以完全抑制噪聲,且很好地保存原始信號的特征峰值點[10-11]。

    目前鮮有文獻針對多路超聲波測距用于基坑檢測的噪聲干擾進行研究,本文首先基于超聲波傳輸原理,分析環(huán)境中溫度、濕度、壓力、噪聲的影響,其次模擬多路超聲波采集信號,加入不同強度的高斯白噪聲模擬實際測距時電路產(chǎn)生的熱噪聲,采用小波變換抑制噪聲干擾,最后引入信噪比、均方根誤差、決定系數(shù)評估經(jīng)不同小波基、分解層數(shù)、閾值函數(shù)處理后得到重構(gòu)信號的降噪效果。通過本文的研究,可以提高電力桿塔的穩(wěn)定性、減少電力桿塔的安全事故,為在電力系統(tǒng)推廣應(yīng)用提供理論參考依據(jù)。

    1 超聲波測距

    1.1 超聲波傳播特性

    1.1.1 超聲波傳播速度

    超聲波測距通過檢測聲波的渡越時間來計算距離:

    式中,c為超聲波傳播速度,t為渡越時間,s為實測距離。

    通常,超聲波在介質(zhì)中的傳播速度與介質(zhì)的相對分子質(zhì)量、熱力學(xué)溫度、介質(zhì)系數(shù)等相關(guān):

    式中,c為超聲波傳輸速度,γ為介質(zhì)系數(shù),R為理想氣體常數(shù),其取值為 8.314 J/(mol·K),T為熱力學(xué)溫度,M為相對分子質(zhì)量。對于確定的介質(zhì),熱力學(xué)溫度直接影響超聲波傳播的速度。

    1.1.2 超聲波的衰減

    超聲波的描述方程可如下式:

    式中,A(x)為振幅,ω為傳播角頻率,t為傳播時間,x為傳播距離,k為波數(shù)。由此可知,超聲波的振幅會由于傳播距離的加長而逐漸降低,其衰減過程均遵循指數(shù)衰減規(guī)律。

    對于沿著波束中心連接線方向的平面波而言,A(x)的變化關(guān)系可如下式表示:

    式中,A0為初始振幅,α為衰減系數(shù)。衰減系數(shù)與超聲波傳播介質(zhì)、超聲頻率的關(guān)系如下式表示:

    式中,α0為介質(zhì)常數(shù),f為超聲波頻率。由此可知,頻率越高衰減幅度就越強,傳播的距離也相應(yīng)的縮短。

    1.2 超聲波影響因素

    1.2.1 壓強

    對于空氣而言,固定容積內(nèi)壓力的變化勢必會引起空氣密度的變化,由此便造成聲速改變,進而會影響氣體濃度檢測的準(zhǔn)確度,然而基坑內(nèi)環(huán)境直接與大氣相通,屬于不帶壓檢測,因此不考慮壓強因素的影響。

    1.2.2 濕度

    超聲波會因為氣體介質(zhì)的聲吸收而衰減,衰減與頻率的增高呈正相關(guān),在固定頻率下衰減與氣體中的濕度呈一定函數(shù)關(guān)系[12]。但在一般超聲波檢測情況下,并不一定需要對濕度進行補償,只有在特殊環(huán)境下才考慮濕度帶來的影響[13-14]。

    1.2.3 溫度

    基坑內(nèi)空氣主要的傳播介質(zhì),則γ=1.40、M=28.96g/mol,波速與溫度的關(guān)系如圖1所示:在一定的溫度范圍內(nèi),溫度與聲速呈線性關(guān)系。

    當(dāng)溫度為絕對零度即T0=273.15K時,空氣中的聲速為:c0=331.34(m/s)。其它條件保持不變,根據(jù)下式進行溫度補償:

    1.2.4 噪聲

    超聲波測距時,由于自由電子的不規(guī)則運動,容易形成電路中隨機串?dāng)_噪聲及電子器件內(nèi)部的噪聲信號,如下式所示:

    式中,p(n)為信號的概率密度分布函數(shù),其主要噪聲來源是熱噪聲,而熱噪聲是典型的高斯白噪聲。

    2 小波變換

    2.1 基本原理

    小波變換是將信號分解成一系列小波函數(shù)的疊加,其實質(zhì)是原信號與小波基函數(shù)的相似性,小波系數(shù)是小波基函數(shù)與原信號相似系數(shù)[15]。

    設(shè)ψ(t)為平方可積函數(shù),若其傅立葉變換ψ(ω)滿足如下條件:

    則稱ψ(t)為一個小波母函數(shù)。將ψ(t)伸縮和平移后有:

    式中,ψa,b(t)為連續(xù)小波基函數(shù),a為尺度因子,b為平移因子。如果信號 f(t)滿足 f(t)∈L2(R),則連續(xù)小波變換:

    對連續(xù)小波變換按下式進行離散化處理:

    則離散小波變換:

    2.2 降噪過程

    設(shè)含噪信號模型為:

    式中,y為含噪信號,x為原始信號,n為噪聲信號。

    小波降噪按以下步驟進行:

    (1)對含噪信號進行小波變換,選擇小波基及分解層數(shù);

    (2)根據(jù)含噪信號模型選擇閾值,選擇小波系數(shù)閾值門限;

    (3)對小波系數(shù)進行閾值處理,確定小波系數(shù);

    (4)采用逆小波變換重構(gòu)信號,即獲得降噪后的信號。

    由此可知,噪聲信號、小波基、分解層數(shù)、閾值門限及閾值處理函數(shù)與小波變換降噪效果有關(guān)。

    2.3 降噪效果評估

    為有效的評估小波變換的降噪效果,本文采用信噪比、均方根誤差、決定系數(shù)作為評估指標(biāo)[16]。

    設(shè)x為原始信號,x-為原始信號均值,x′為降噪后信號,信噪比、均方根誤差、互相關(guān)系數(shù)依次按如下公式計算:

    信噪比表示原始信號與降噪信號間能量對比情況,其值越大表明小波變換降噪的效果越明顯;均方根誤差表示原始信號與降噪信號間的偏差程度其值越小,表明重構(gòu)后的信號波形與原始信號越接近;決定系數(shù)用于判斷降噪前后信號間的相互關(guān)聯(lián)程度,其值越大,表明小波重構(gòu)后降噪信號與原始信號間關(guān)聯(lián)性越強。

    3 實驗過程

    3.1 理想回波信號及噪聲信號

    如圖2所述為基坑剖面圖,H為基坑深度,最大可達15至20 m,H1為擴底高度,長度為5 m,R為立柱直徑,一般為0.8 m至2.2 m,R1為擴底直徑,一般為1 m至3.6 m。

    本文以發(fā)射頻率為40 kHz的超聲波傳感器,其采樣率為500 kHz,檢測基坑立柱半徑、擴底半徑,檢測距離1.5 m,其理想超聲波回波信號如圖3所示[17]。

    對得到的理想超聲波回波信號分別加入信噪比為5 dB、10 dB、15 dB、20 dB、25 dB、30 dB的高斯白噪聲,如圖4所示。

    3.2 分解層數(shù)

    小波變換中分解層數(shù)越多,回波信號與噪聲的差異特性越明顯,回波信號與噪聲的分離效果越好,但重構(gòu)信號失真越嚴重,分解層數(shù)過小時,則噪聲在小波變換后衰減不明顯,重構(gòu)信號中回波信號與噪聲無法分離,甚至?xí)G失回波信號的局部特性。

    如圖5所示,當(dāng)回波信號中噪聲強度較低時,分解層數(shù)在2-4層時即可有效的達到分離效果,重構(gòu)信號與回波信號波形基本一致。

    3.3 小波基

    小波變換時由于小波基具有不唯一性,不同的小波基降噪效果存在差異。

    常見的小波基有haar小波基、db小波基、bior小波基、sym小波基、coif小波基、rbio小波基等,haar小波基、bior小波基、rbio小波基適合處理階躍變換的信號,可以精度的確定突變位置,而db小波基、sym小波基、coif小波基適合處理平穩(wěn)信號,可以有效的濾波奇異點。由于回波信號及加噪信號變化平穩(wěn),不存在階躍突變,db小波基、sym小波基、coif小波基可作為主要的小波基,其波形如圖6所示。

    3.4 閾值降噪

    小波變換中閾值的選擇至關(guān)重要,如果閾值選擇過小,處理后信號中混有較多的噪聲,無法降低噪聲對回波信號的影響,如果閾值選擇過大,處理后信號會丟失回波信號中的部分特征,容易造成信號失真。

    回波信號中噪聲強度分布不一致,啟發(fā)式閾值可以根據(jù)噪聲強度自動確定閾值,提升降噪效果,按如下公式計算:

    通過確定閾值作用于小波分解系數(shù)的方法有2種。

    硬閾值:當(dāng)小波系數(shù)絕對值大于確定的閾值時保留該小波系數(shù),當(dāng)小波系數(shù)絕對值小于確定的閾值時將該小波系數(shù)置為0,即

    式中,ca,d代表閾值處理后的小波系數(shù),θ代表閾值處理前的小波系數(shù),ω代表確定的閾值。

    軟閾值:當(dāng)小波系數(shù)絕對值大于確定的閾值時,在其絕對值上減去確定的閾值,把該參數(shù)保留作為小波系數(shù),當(dāng)小波系數(shù)絕對值小于確定的閾值時將該小波系數(shù)置為0,即

    式中,ca,d代表閾值處理后的小波系數(shù),θ代表閾值處理前的小波系數(shù),ω代表確定的閾值。

    4 仿真分析

    本章采用小波變換實現(xiàn)對多路超聲波測距中不同強度高斯白噪聲干擾的抑制,首先仿真多路超聲波的理想回波信號(如圖3所示)及不同強度的高斯白噪聲(如圖4所示),然后研究不同小波基、分解層數(shù)、閾值函數(shù)的降噪效果,其中,分解層數(shù)在2-4層,小波基以db小波基、sym小波基、coif小波基為分析對象,閾值處理函數(shù)采用硬閾值和軟閾值處理函數(shù),最后采用信噪比、均方根誤差、決定系數(shù)評估重構(gòu)后信號的降噪效果。

    4.1 小波基對降噪的影響

    以加入信噪比為10dB為例進行分析,如圖7所示,其它小波參數(shù)相同的情況下,隨著小波基改變,信噪比、均方根、相關(guān)系數(shù)表現(xiàn)出明顯的一致性,即信噪比改善越明顯,降噪后信號與回波信號相關(guān)性也就越大,偏離原始信號的程度也就越低,且coif小波基總體呈上升趨勢,小波變換降噪隨著coif1-coif5小波基的變化效果越來越好,db小波基與sym小波呈峰谷波趨勢變化,小波變化降噪效果隨著小波基的更替達到峰值后逐漸衰減。

    實驗結(jié)果表明,coif小波基中選用coif5小波基具有最大信噪比、最大相關(guān)系數(shù)和最小均方根誤差,db小波基中選用db8小波基具有最大信噪比、最大相關(guān)系數(shù)和最小均方根誤差,sym小波基選用sym6小波基具有最大信噪比、最大相關(guān)系數(shù)和最小均方根誤差。sym6小波在對于信噪比、相關(guān)系數(shù)及均方根誤差均優(yōu)于其他兩個小波基,即sym6小波基在該條件下降噪效果最佳。

    如表1所示,在回波信號中加入強度不同的噪聲信號,其它小波參數(shù)相同的情況下,不同小波基對降噪效果的影響不同,但信噪比、均方根、相關(guān)系數(shù)表現(xiàn)出明顯的一致性,且隨著加入噪聲信號信噪比的提升,降噪效果越來越明顯,coif小波基、db小波基呈逐漸飽和的趨勢,sym小波基仍保持較為明顯的線性增長趨勢。

    總體而言,當(dāng)加入噪聲強度小時,db小波基降噪效果最佳,sym小波基其次,coif小波降噪效果一般,當(dāng)加入噪聲強度大時,sym小波基降噪效果最佳,db小波基其次,coif小波降噪效果一般,其中coif小波族coif3、coif5小波基對大部分微弱噪聲的抑制效果較好,當(dāng)噪聲干擾強度大時coif1小波基降噪效果最佳,db小波族db8小波基幾乎對不同強度噪聲都具有優(yōu)異的抑制效果,sym小波族sym6小波基對信噪比偏低的噪聲抑制效果極佳,隨著噪聲信噪比的提升,sym10小波基表現(xiàn)優(yōu)于sym6小波基,db8小波基對不同噪聲信號降噪效果優(yōu)秀,實際回波信號降噪時db8小波基可作為主要小波基函數(shù),且評估參數(shù)均具有一致性。

    表1 小波基降噪指標(biāo)評估表Tab.1 Evaluation table of wavelet base noise reduction index

    4.2 分解層數(shù)對降噪的影響

    以加入10dB噪聲為例分析,如圖8所示,相同條件下隨著分解層數(shù)的增加,信噪比會逐漸增加,基本不受小波基的影響,而均方根誤差、相關(guān)系數(shù)變化不明顯。仿真實驗表明,分解層數(shù)越多,對回波信號信噪比的提升也就越明顯,但無法有效的減少降噪信號的偏離程度及其與原始信號的相關(guān)性。

    如表2所示,相同條件下,隨著噪聲幅值的減小,分解層數(shù)對降噪的效果越來越好,信噪比、均方根、相關(guān)系數(shù)表現(xiàn)出明顯的一致性,且隨著加入噪聲信號信噪比的提升,降噪信號的信噪比越來越高,與回波信號的相關(guān)程度越來越大,且偏離程度越來越小,呈半凸?fàn)畹淖兓厔莶⒅饾u接近飽和。

    總體而言,當(dāng)加入噪聲強度小時,分解層數(shù)越小,降噪效果越好,當(dāng)加入噪聲強度大時,分解層數(shù)越多,降噪效果越好。實驗結(jié)果表明,分解層數(shù)為2時對弱噪聲干擾的處理效果好,對于強噪聲干擾,分解層數(shù)越多,降噪效果越好,且評估參數(shù)具有一致性。

    表2 分解層數(shù)降噪指標(biāo)評估表Tab.2 Evaluation table of decomposition layer number noise reduction index

    4.3 閾值作用函數(shù)對降噪的影響

    以加入10 dB噪聲為例分析,如圖9所示,相同條件下回波信號經(jīng)過閾值處理后波形基本保持一致,不同程度上降低噪聲對回波信號的影響,且硬閾值處理效果優(yōu)于軟閾值處理。

    如表3所示,相同條件下,閾值處理函數(shù)隨著噪聲信號的減弱降噪效果越來越明顯,評估指標(biāo)間具有一致性,并逐漸接近最大值,其中硬閾值處理的降噪效果優(yōu)于軟閾值處理的降噪效果。實驗結(jié)果表明,硬閾值處理的效果要優(yōu)于軟閾值處理的效果,實際回波信號處理時可優(yōu)先使用硬閾值函數(shù)處理。

    表3 分解層數(shù)降噪指標(biāo)評估表Tab.3 Evaluation table of decomposition layer number noise reduction index

    4.4 多路噪聲干擾評估

    由圖4可知,隨著加入噪聲信噪比的增強,噪聲對于回波信號的干擾越來越小,20 dB、25 dB、30 dB中噪聲對于回波信號的干擾可以忽略不計,表明當(dāng)噪聲干擾越小時,經(jīng)小波變換得到重構(gòu)信號與回波信號越接近,采用小波變換將無法明顯抑制噪聲干擾。

    根據(jù)4.2節(jié)、4.3節(jié)研究內(nèi)容,采用4層分解層數(shù)和硬閾值處理函數(shù)降噪效果最優(yōu),而4.1節(jié)中并未采用最佳的分解層數(shù)、閾值處理函數(shù)的影響,故本文以信噪比5 dB、10 dB、15 dB的混合信號為例分析,采用dB8小波基、分解層數(shù)4層、硬閾值處理函數(shù)下降噪效果,如表4所示。

    表4 db8小波基降噪指標(biāo)評估表Tab.4 Evaluation table of db8 wavelet base noise reduction index

    由表4可知,采用db8小波基針對10 dB的噪聲抑制效果最好,抑制效果明顯優(yōu)于5 dB的噪聲,并且略微好于15 dB噪聲,表明使用db8小波基可以達到較好的降噪效果,排除其他小波基對分解層數(shù)、閾值處理函數(shù)的干擾。

    5 結(jié)論

    本文基于超聲波測距原理,分析其超聲波的傳播特性及影響因素,采用小波變換對含噪信息進行處理并評估,得到以下結(jié)論:

    (1)超聲波用于基坑檢測時,環(huán)境中壓強、濕度影響不大,可以采用溫度補償?shù)姆绞綔p小溫度的干擾,噪聲源于電路及電子器件的熱噪聲干擾。

    (2)多路超聲信號采集時,不同小波基、分解層數(shù)、閾值處理函數(shù)降噪效果不一樣,針對特定強度的干擾噪聲,最優(yōu)降噪效果的小波參數(shù)不盡相同。

    (3)選取db8小波基、4層分解層數(shù)、硬閾值處理函數(shù),在多路噪聲干擾下可以達到良好的降噪效果。

    猜你喜歡
    小波基層數(shù)方根
    方根拓展探究
    填筑層數(shù)對土石壩應(yīng)力變形的影響研究
    上海發(fā)布藥品包裝物減量指南
    康復(fù)(2022年31期)2022-03-23 20:39:56
    MoS2薄膜電子性質(zhì)隨層數(shù)變化的理論研究
    電子制作(2019年11期)2019-07-04 00:34:50
    利用小波變換分析電能質(zhì)量擾動問題中的電壓驟升影響
    小波閾值圖像去噪中小波基選擇
    均方根嵌入式容積粒子PHD 多目標(biāo)跟蹤方法
    小波非參數(shù)回歸分析方法的實現(xiàn)及比較研究*
    揭開心算方根之謎
    住在哪一層
    考比视频在线观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 91字幕亚洲| 亚洲精品一二三| 叶爱在线成人免费视频播放| 女警被强在线播放| 午夜免费鲁丝| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲视频免费观看视频| 男女边摸边吃奶| 大片电影免费在线观看免费| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 电影成人av| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲国产欧美网| 飞空精品影院首页| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 69av精品久久久久久 | 久久久久久久精品精品| 成人国语在线视频| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲成国产人片在线观看| 一进一出抽搐动态| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 久久久久国产一级毛片高清牌| 狂野欧美激情性xxxx| svipshipincom国产片| 成人影院久久| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 国产区一区二久久| 午夜成年电影在线免费观看| 国产精品1区2区在线观看. | 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产日韩欧美亚洲二区| 日韩欧美免费精品| 在线观看免费日韩欧美大片| 午夜免费鲁丝| 国产精品影院久久| 丝袜美腿诱惑在线| 一级片'在线观看视频| 美国免费a级毛片| av在线app专区| 午夜福利在线免费观看网站| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲少妇的诱惑av| 欧美激情高清一区二区三区| 欧美一级毛片孕妇| 水蜜桃什么品种好| 久久中文看片网| 超色免费av| 精品第一国产精品| 高清黄色对白视频在线免费看| 日韩视频一区二区在线观看| 大码成人一级视频| 一级a爱视频在线免费观看| 一区福利在线观看| 丝袜人妻中文字幕| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 啦啦啦啦在线视频资源| av有码第一页| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产成人系列免费观看| 久久免费观看电影| 久久久久久久精品精品| 久久精品国产a三级三级三级| 一个人免费在线观看的高清视频 | 少妇 在线观看| 久热这里只有精品99| 母亲3免费完整高清在线观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 曰老女人黄片| 亚洲成人国产一区在线观看| 亚洲av国产av综合av卡| 免费在线观看日本一区| 久久久久久久国产电影| 欧美激情高清一区二区三区| 人妻久久中文字幕网| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲七黄色美女视频| 午夜激情久久久久久久| 亚洲中文字幕日韩| videosex国产| 国产麻豆69| 精品一区二区三区av网在线观看 | 国产成人免费无遮挡视频| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产在线观看jvid| 热99久久久久精品小说推荐| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲av国产av综合av卡| 女人精品久久久久毛片| 精品第一国产精品| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 久久中文看片网| 欧美激情高清一区二区三区| 丝袜人妻中文字幕| 日韩大片免费观看网站| 淫妇啪啪啪对白视频 | videos熟女内射| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 午夜福利视频在线观看免费| 满18在线观看网站| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 少妇粗大呻吟视频| 叶爱在线成人免费视频播放| av一本久久久久| 妹子高潮喷水视频| 成在线人永久免费视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲精品成人av观看孕妇| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 三级毛片av免费| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产成人系列免费观看| 一区二区三区精品91| 一级毛片女人18水好多| 在线观看人妻少妇| 免费看十八禁软件| 久久国产亚洲av麻豆专区| 午夜免费成人在线视频| a级毛片在线看网站| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 在线观看人妻少妇| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 男人舔女人的私密视频| 国产福利在线免费观看视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲精品在线美女| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 性色av一级| 大香蕉久久网| 少妇的丰满在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 十八禁网站免费在线| 日韩制服骚丝袜av| 国产精品99久久99久久久不卡| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 又黄又粗又硬又大视频| 午夜福利,免费看| 99久久国产精品久久久| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 十八禁网站网址无遮挡| 欧美黄色淫秽网站| 在线观看www视频免费| 久久久国产精品麻豆| 狂野欧美激情性xxxx| 国产视频一区二区在线看| 美女高潮到喷水免费观看| 女人精品久久久久毛片| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲精品乱久久久久久| 超碰97精品在线观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 老汉色av国产亚洲站长工具| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产一区二区激情短视频 | 欧美激情 高清一区二区三区| 国产国语露脸激情在线看| 国产精品久久久久成人av| 亚洲成人国产一区在线观看| 最新在线观看一区二区三区| 国产亚洲av高清不卡| 色94色欧美一区二区| 高清av免费在线| 欧美亚洲日本最大视频资源| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产野战对白在线观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 99久久综合免费| 日韩精品免费视频一区二区三区| 91国产中文字幕| 99久久99久久久精品蜜桃| 日韩精品免费视频一区二区三区| 视频区图区小说| 在线 av 中文字幕| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 中文字幕人妻丝袜制服| 成人影院久久| 国产亚洲精品第一综合不卡| 中国美女看黄片| 中文字幕av电影在线播放| 国产成人系列免费观看| 国产av又大| 一本大道久久a久久精品| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲精品乱久久久久久| 成年av动漫网址| cao死你这个sao货| 色播在线永久视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 99精品久久久久人妻精品| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 欧美一级毛片孕妇| 欧美日韩黄片免| 成在线人永久免费视频| 欧美精品av麻豆av| 国产深夜福利视频在线观看| 免费高清在线观看视频在线观看| 99久久综合免费| 欧美+亚洲+日韩+国产| 免费在线观看完整版高清| 黄色视频,在线免费观看| 国产av又大| 国产一区二区 视频在线| 亚洲精品一区蜜桃| 国产黄频视频在线观看| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精| e午夜精品久久久久久久| 97精品久久久久久久久久精品| 国产三级黄色录像| 欧美另类一区| 韩国精品一区二区三区| 大香蕉久久成人网| 成年人午夜在线观看视频| 深夜精品福利| 亚洲avbb在线观看| 精品人妻1区二区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 99九九在线精品视频| 午夜福利一区二区在线看| 三级毛片av免费| 97精品久久久久久久久久精品| 午夜福利免费观看在线| 黄色怎么调成土黄色| 国产在线观看jvid| 日本一区二区免费在线视频| 999久久久精品免费观看国产| 国产亚洲精品久久久久5区| 我的亚洲天堂| av欧美777| 99久久国产精品久久久| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产成人精品无人区| 精品高清国产在线一区| 高清视频免费观看一区二区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 中文字幕制服av| 母亲3免费完整高清在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久久精品免费免费高清| 视频区图区小说| 麻豆乱淫一区二区| 国产主播在线观看一区二区| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产成人影院久久av| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 久久久久久久久免费视频了| 蜜桃在线观看..| 国产成人免费观看mmmm| 久久人人97超碰香蕉20202| 天天操日日干夜夜撸| 男男h啪啪无遮挡| 宅男免费午夜| √禁漫天堂资源中文www| 涩涩av久久男人的天堂| 人人妻人人澡人人看| 欧美成人午夜精品| 麻豆av在线久日| 一区二区三区乱码不卡18| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 91大片在线观看| 天天影视国产精品| 少妇人妻久久综合中文| 嫩草影视91久久| 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲五月色婷婷综合| 天堂中文最新版在线下载| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产欧美日韩一区二区三 | 男人舔女人的私密视频| 麻豆国产av国片精品| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 91av网站免费观看| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产精品九九99| 欧美精品av麻豆av| 国产av一区二区精品久久| 亚洲精品乱久久久久久| 涩涩av久久男人的天堂| 国产麻豆69| 免费在线观看影片大全网站| 国产色视频综合| 老司机在亚洲福利影院| av网站免费在线观看视频| 人妻人人澡人人爽人人| 91成年电影在线观看| 两个人看的免费小视频| 久久天堂一区二区三区四区| 夫妻午夜视频| 在线观看免费视频网站a站| 最新在线观看一区二区三区| 91成人精品电影| 国产极品粉嫩免费观看在线| 丝袜在线中文字幕| 久9热在线精品视频| 久久人人爽人人片av| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 成人免费观看视频高清| 日日爽夜夜爽网站| 国产亚洲欧美在线一区二区| av国产精品久久久久影院| 久久中文看片网| www.精华液| tube8黄色片| 99热网站在线观看| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲av男天堂| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产成人av教育| 悠悠久久av| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 老熟妇乱子伦视频在线观看 | 亚洲成人手机| 女人久久www免费人成看片| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 男女床上黄色一级片免费看| 丰满迷人的少妇在线观看| 久久精品国产a三级三级三级| 中文欧美无线码| 麻豆乱淫一区二区| 成人手机av| 国产亚洲av高清不卡| 国产精品 国内视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 在线看a的网站| 老司机深夜福利视频在线观看 | 久久久久网色| 最近最新中文字幕大全免费视频| 9热在线视频观看99| 天堂中文最新版在线下载| 中文字幕精品免费在线观看视频| 丝袜美腿诱惑在线| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲avbb在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产免费视频播放在线视频| 大香蕉久久网| 国产av国产精品国产| 久久久水蜜桃国产精品网| 亚洲情色 制服丝袜| 久久中文看片网| 国产高清videossex| av视频免费观看在线观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 日韩精品免费视频一区二区三区| 欧美中文综合在线视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产真人三级小视频在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 国产97色在线日韩免费| 日韩视频在线欧美| 午夜成年电影在线免费观看| 久久亚洲国产成人精品v| 国产片内射在线| 午夜福利一区二区在线看| 精品一区在线观看国产| 亚洲第一青青草原| 看免费av毛片| 国产在线免费精品| 国产成人a∨麻豆精品| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 在线观看免费高清a一片| 午夜福利免费观看在线| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 美国免费a级毛片| 精品国产乱码久久久久久男人| 中文字幕精品免费在线观看视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲国产精品成人久久小说| 一级片免费观看大全| 国产精品99久久99久久久不卡| 久久免费观看电影| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 中文欧美无线码| 婷婷色av中文字幕| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 涩涩av久久男人的天堂| 777米奇影视久久| 美女午夜性视频免费| 色综合欧美亚洲国产小说| 日韩精品免费视频一区二区三区| 欧美精品av麻豆av| 99国产精品免费福利视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲国产日韩一区二区| 国产免费一区二区三区四区乱码| 香蕉丝袜av| 国产精品久久久久成人av| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产精品99久久99久久久不卡| 麻豆av在线久日| 在线观看www视频免费| 欧美日韩视频精品一区| 嫩草影视91久久| 免费不卡黄色视频| 久久狼人影院| 男女国产视频网站| 91精品三级在线观看| 99国产精品99久久久久| 91av网站免费观看| 黄色视频在线播放观看不卡| 免费人妻精品一区二区三区视频| 少妇粗大呻吟视频| 少妇人妻久久综合中文| 男女无遮挡免费网站观看| 2018国产大陆天天弄谢| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲七黄色美女视频| 午夜激情av网站| 丝袜人妻中文字幕| 12—13女人毛片做爰片一| 少妇人妻久久综合中文| 国产又爽黄色视频| 黑人猛操日本美女一级片| 人妻一区二区av| 色视频在线一区二区三区| 亚洲欧美激情在线| 欧美成狂野欧美在线观看| 黄色 视频免费看| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲少妇的诱惑av| 人妻久久中文字幕网| 国产一卡二卡三卡精品| 久久99热这里只频精品6学生| 国产三级黄色录像| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 久久久久久久久久久久大奶| 国产亚洲一区二区精品| 精品久久久久久电影网| 悠悠久久av| 这个男人来自地球电影免费观看| 久久久精品区二区三区| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 欧美亚洲日本最大视频资源| 黄片大片在线免费观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 99热国产这里只有精品6| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 久久久久久久久免费视频了| 国产av精品麻豆| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 又黄又粗又硬又大视频| 久久免费观看电影| 美女视频免费永久观看网站| 性少妇av在线| 日韩欧美一区视频在线观看| 高清在线国产一区| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 精品高清国产在线一区| 亚洲黑人精品在线| 久久久精品区二区三区| 极品人妻少妇av视频| 男人添女人高潮全过程视频| 9色porny在线观看| 亚洲人成77777在线视频| www日本在线高清视频| 伊人亚洲综合成人网| 另类精品久久| 十分钟在线观看高清视频www| 美女午夜性视频免费| 中国国产av一级| 国产成人精品在线电影| 色老头精品视频在线观看| 免费人妻精品一区二区三区视频| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 久久精品国产综合久久久| 国产福利在线免费观看视频| 性色av一级| 一区二区av电影网| 美女中出高潮动态图| 黄色怎么调成土黄色| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 我要看黄色一级片免费的| 亚洲精华国产精华精| 国产一级毛片在线| 国产成人欧美在线观看 | 欧美精品高潮呻吟av久久| av一本久久久久| 视频区欧美日本亚洲| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲一区二区三区欧美精品| av线在线观看网站| 美女扒开内裤让男人捅视频| 91精品三级在线观看| 国产精品久久久久成人av| 久久久久国内视频| 亚洲 国产 在线| www.精华液| 免费观看人在逋| 麻豆乱淫一区二区| 精品久久久久久电影网| 久久天堂一区二区三区四区| 中文字幕高清在线视频| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久人人97超碰香蕉20202| 久久久国产一区二区| 亚洲国产精品999| 精品国产国语对白av| 国产精品 国内视频| 少妇粗大呻吟视频| 女人精品久久久久毛片| 国产91精品成人一区二区三区 | 欧美 日韩 精品 国产| 各种免费的搞黄视频| 亚洲男人天堂网一区| netflix在线观看网站| 男女边摸边吃奶| 国产深夜福利视频在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 亚洲中文av在线| 在线 av 中文字幕| 免费观看a级毛片全部| 男人添女人高潮全过程视频| 精品少妇久久久久久888优播| 叶爱在线成人免费视频播放| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲伊人久久精品综合| 国产精品久久久人人做人人爽| 亚洲国产欧美网| 精品免费久久久久久久清纯 | 午夜激情av网站| 精品国产乱码久久久久久小说| 精品国产一区二区三区四区第35| 一级毛片精品| 满18在线观看网站| 老司机靠b影院| 国产激情久久老熟女| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产成+人综合+亚洲专区| 制服诱惑二区| 亚洲第一av免费看| 日本av手机在线免费观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 999精品在线视频| 高清av免费在线| 欧美激情极品国产一区二区三区| 久久久久网色| 一区二区av电影网| 欧美午夜高清在线| 国产成人精品久久二区二区免费| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲成人免费av在线播放| 欧美久久黑人一区二区| 狠狠狠狠99中文字幕| 999精品在线视频| 国产男女内射视频| 女人久久www免费人成看片| 黄色视频在线播放观看不卡| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 蜜桃在线观看..| 一本综合久久免费| 久久香蕉激情| 午夜福利乱码中文字幕| 老鸭窝网址在线观看| 国产av国产精品国产| 另类亚洲欧美激情| 亚洲伊人久久精品综合| 91成人精品电影| 各种免费的搞黄视频| 日本欧美视频一区| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 深夜精品福利| 亚洲一区中文字幕在线| 热99re8久久精品国产| 一区福利在线观看| 国产1区2区3区精品| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 日韩欧美国产一区二区入口| 久久国产精品人妻蜜桃| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 少妇粗大呻吟视频| 精品一区在线观看国产| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 欧美日韩亚洲高清精品| 午夜久久久在线观看| 久久久国产精品麻豆| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 少妇的丰满在线观看| 国产三级黄色录像|