• <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 ?

    雙變量協(xié)同的無(wú)人直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)恒轉(zhuǎn)速滑??刂?/h1>
    2020-04-27 05:33:44胡春明魏石峰宋璽娟
    關(guān)鍵詞:油門滑模直升機(jī)

    胡春明,魏石峰,劉?娜,宋璽娟,米?雪

    雙變量協(xié)同的無(wú)人直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)恒轉(zhuǎn)速滑??刂?/p>

    胡春明1, 2,魏石峰2,劉?娜1,宋璽娟1,米?雪2

    (1. 天津大學(xué)內(nèi)燃機(jī)研究所,天津 300072;2. 天津大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,天津 300350)

    針對(duì)無(wú)人直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)恒轉(zhuǎn)速控制問題,提出了一種油門/點(diǎn)火提前角雙變量協(xié)同調(diào)節(jié)的恒轉(zhuǎn)速滑??刂撇呗裕l(fā)動(dòng)機(jī)輸出扭矩控制是恒轉(zhuǎn)速控制問題關(guān)鍵的一環(huán),而油門開度和點(diǎn)火提前角作為調(diào)節(jié)發(fā)動(dòng)機(jī)輸出扭矩的兩個(gè)變量具有不同的特點(diǎn).油門調(diào)節(jié)雖然調(diào)節(jié)范圍寬,但是響應(yīng)較慢,易受時(shí)滯效應(yīng)的影響而產(chǎn)生超調(diào)現(xiàn)象;點(diǎn)火提前角響應(yīng)較快,但是調(diào)節(jié)范圍有限.將二者的優(yōu)點(diǎn)結(jié)合起來(lái)實(shí)現(xiàn)協(xié)同控制,可以進(jìn)一步加強(qiáng)恒轉(zhuǎn)速控制效果.為實(shí)現(xiàn)此目的,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行了數(shù)學(xué)建模,并基于該模型和滑??刂圃O(shè)計(jì)了協(xié)同控制策略.該策略包括點(diǎn)火提前角優(yōu)先調(diào)節(jié)的主邏輯和點(diǎn)火提前角回歸邏輯.最終通過仿真和試驗(yàn)驗(yàn)證了控制策略的效果.仿真結(jié)果顯示:負(fù)載突變時(shí),雙變量協(xié)同滑??刂破飨噍^于傳統(tǒng)PID控制器,轉(zhuǎn)速誤差減小61%;同樣基于滑??刂?,雙變量協(xié)同控制相較于雙變量分離控制,轉(zhuǎn)速誤差減小21.4%;存在負(fù)載扭矩干擾或進(jìn)氣壓力波動(dòng)時(shí),雙變量協(xié)同滑模控制的轉(zhuǎn)速穩(wěn)定性也優(yōu)于其他兩種控制方式;整機(jī)系留試驗(yàn)中,雙變量協(xié)同滑??刂频霓D(zhuǎn)速波動(dòng)范圍比雙變量分離滑??刂菩?4%,比傳統(tǒng)PID控制小62%.經(jīng)過多次系留試驗(yàn)觀測(cè),使用雙變量協(xié)同滑??刂?,可使轉(zhuǎn)速波動(dòng)范圍在±70r/min以內(nèi),控制誤差在2%以內(nèi),能夠滿足無(wú)人直升機(jī)飛行穩(wěn)定性的要求.

    雙變量協(xié)同調(diào)節(jié);滑模控制;發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)學(xué)模型;恒轉(zhuǎn)速控制;無(wú)人直升機(jī)

    活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)具有油耗低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單易維護(hù)、成本低等優(yōu)點(diǎn),在輕型、中小型、低空作業(yè)的無(wú)人直升機(jī)領(lǐng)域擁有很大的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)[1].無(wú)人直升機(jī)主軸旋翼的轉(zhuǎn)速控制精度直接影響其飛行安全及穩(wěn)定性,而旋翼轉(zhuǎn)速的穩(wěn)定依賴于發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的穩(wěn)定,因此恒轉(zhuǎn)速控制策略是設(shè)計(jì)無(wú)人直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)控制器的第1要?jiǎng)?wù)[2].活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)是一個(gè)典型的非線性、時(shí)滯性、隨機(jī)性的系統(tǒng)[3].針對(duì)非線性問題,文獻(xiàn)[4]采用了模糊PID方法,文獻(xiàn)[5]采用了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)PID方法,文獻(xiàn)[6-7]采用了滑模控制方法;針對(duì)時(shí)滯性,文獻(xiàn)[8]采用了Smith預(yù)測(cè)補(bǔ)償方法,文獻(xiàn)[9]采用了非線性模型預(yù)測(cè)控制方法;針對(duì)隨機(jī)性,文獻(xiàn)[3]采用了廣義預(yù)測(cè)控制方法,文獻(xiàn)[7]采用了魯棒控制方法,文獻(xiàn)[10]采用了自抗擾反饋控制方法.在這些無(wú)人直升機(jī)恒轉(zhuǎn)速控制研究中,都沒有考慮油門、點(diǎn)火提前角兩個(gè)控制變量控制優(yōu)先級(jí)的問題,而油門的調(diào)節(jié)范圍寬但是響應(yīng)慢,點(diǎn)火提前角的調(diào)節(jié)范圍窄但是響應(yīng)快[11-12],通過設(shè)計(jì)一種點(diǎn)火提前角優(yōu)先調(diào)節(jié)的雙變量協(xié)同控制策略,將兩者的優(yōu)點(diǎn)有機(jī)結(jié)合,能夠進(jìn)一步優(yōu)化轉(zhuǎn)速穩(wěn)定性.

    本文對(duì)一款無(wú)人直升機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行了數(shù)學(xué)建模,并在模型和滑??刂频幕A(chǔ)上提出了一種新型的油門/點(diǎn)火提前角雙變量協(xié)同調(diào)節(jié)的控制策略,最后結(jié)合仿真和試驗(yàn)證明了控制策略的優(yōu)越性.

    1?發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)學(xué)模型

    建立研究對(duì)象的數(shù)學(xué)模型是設(shè)計(jì)控制器的基礎(chǔ).本文所研究的發(fā)動(dòng)機(jī)為一臺(tái)單缸四沖程汽油機(jī),飛行時(shí)其目標(biāo)轉(zhuǎn)速恒定在6500r/min.其數(shù)學(xué)模型包括發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣通路模型、發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩輸出模型、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速模型.

    1.1?發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣通路模型

    進(jìn)氣通路模型描述了發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣量、轉(zhuǎn)速、油門開度、進(jìn)氣壓力之間的關(guān)系.進(jìn)氣流量與轉(zhuǎn)速和進(jìn)氣壓力的關(guān)系由速度密度法[13]表示為

    式中1、2為常數(shù).

    進(jìn)氣壓力由油門開度和轉(zhuǎn)速共同決定,對(duì)進(jìn)氣壓力進(jìn)行標(biāo)定,建立進(jìn)氣壓力與油門開度、轉(zhuǎn)速對(duì)應(yīng)關(guān)系的三維MAP,依此進(jìn)行進(jìn)氣量計(jì)算.為了方便控制器中油門開度的反求,故建立油門開度關(guān)于進(jìn)氣壓力和轉(zhuǎn)速的三維MAP.綜上,已知發(fā)動(dòng)機(jī)油門開度和轉(zhuǎn)速,可通過插值計(jì)算出進(jìn)氣壓力.相反,如果得知發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速和進(jìn)氣壓力,也可通過插值計(jì)算出油門開度,其表達(dá)式為

    式中為油門開度,%.式(3)可用于進(jìn)氣量計(jì)算,式(4)可用于油門開度控制.

    1.2?發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩輸出模型

    發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩輸出模型描述了輸出扭矩與進(jìn)氣量、過量空氣系數(shù)、曲軸角速度、效率、機(jī)械損失扭矩之間的關(guān)系.效率由進(jìn)氣壓力效率、點(diǎn)火提前角效率和過量空氣系數(shù)效率3部分組成.輸出扭矩表達(dá)式為

    式中1、2、3均為常數(shù).

    1.3?發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速模型

    發(fā)動(dòng)機(jī)作為無(wú)人直升機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)的動(dòng)力源,給無(wú)人直升機(jī)輸出扭矩,無(wú)人直升機(jī)的旋翼及主軸作為負(fù)載,輸出扭矩與負(fù)載扭矩共同決定發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速.此系統(tǒng)可以表示為

    (14)

    式中:load為發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)載扭矩,N·m;為無(wú)人直升機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)整體的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,kg·m2.恒轉(zhuǎn)速控制過程中,轉(zhuǎn)速基本穩(wěn)定,負(fù)載扭矩load主要由旋翼槳距決定,兩者之間的關(guān)系通過一維MAP表示為

    1.4?總體模型與參數(shù)辨識(shí)結(jié)果

    結(jié)合式(11)和式(14),無(wú)人直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的總體模型為

    上述模型中包含若干待定參數(shù),根據(jù)大量的發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)待定參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化辨識(shí),形成最終的數(shù)學(xué)模型.辨識(shí)結(jié)果如表1所示.

    表1?模型參數(shù)辨識(shí)結(jié)果

    Tab.1?Identification results of the model parameters

    在MATLAB/Simulink仿真軟件下搭建發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)學(xué)模型,并將仿真結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比.如圖1所示,6500r/min工況下發(fā)動(dòng)機(jī)輸出扭矩的仿真值與試驗(yàn)值之間擬合精度較高,最大誤差為3.4%.

    圖1?仿真值與試驗(yàn)值對(duì)比

    2?恒轉(zhuǎn)速控制器設(shè)計(jì)

    2.1?控制器邏輯的提出

    2.1.1?研究背景

    圖2所示為目前無(wú)人直升機(jī)普遍采用的傳統(tǒng)PID恒轉(zhuǎn)速控制器,當(dāng)轉(zhuǎn)速存在誤差時(shí),油門和點(diǎn)火提前角同時(shí)調(diào)整,由于油門調(diào)節(jié)范圍比點(diǎn)火提前角大,因此油門調(diào)節(jié)起主導(dǎo)作用,點(diǎn)火提前角調(diào)節(jié)起輔助作用.一般為保證大擾動(dòng)下的調(diào)節(jié)能力,油門反饋增益取值較大,但負(fù)載扭矩趨于穩(wěn)定時(shí),油門調(diào)節(jié)程度仍較大,會(huì)造成轉(zhuǎn)速波動(dòng).雖然此問題可以通過變?cè)鲆嫦禂?shù)的方式優(yōu)化,但是標(biāo)定難度較大.為充分利用點(diǎn)火提前角響應(yīng)快、調(diào)節(jié)精度較高的特點(diǎn),可對(duì)這兩個(gè)控制變量進(jìn)行優(yōu)先級(jí)劃分.

    圖2?無(wú)人直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)傳統(tǒng)PID恒轉(zhuǎn)速控制器

    面對(duì)雙變量控制優(yōu)先級(jí)的問題,在過程控制領(lǐng)域有一種成熟的控制策略——Mid-Ranging,目前該方法已應(yīng)用在發(fā)動(dòng)機(jī)怠速轉(zhuǎn)速控制當(dāng)中[11-12],其原理如圖3所示,根據(jù)轉(zhuǎn)速誤差先進(jìn)行點(diǎn)火提前角調(diào)節(jié);檢測(cè)到點(diǎn)火提前角偏離標(biāo)稱值時(shí),油門再進(jìn)行調(diào)節(jié).但是由于無(wú)人直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的負(fù)載扭矩變化劇烈,有時(shí)油門需要立即進(jìn)行調(diào)節(jié)而不等待點(diǎn)火提前角的反饋調(diào)節(jié),因此Mid-Ranging的思想不適用于無(wú)人直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)恒轉(zhuǎn)速控制,需設(shè)計(jì)一種更加靈活的雙變量協(xié)同方式,根據(jù)目標(biāo)輸出扭矩的大小決定調(diào)節(jié)方式.

    圖3?Mid-Ranging發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制策略

    2.1.2?雙變量協(xié)同的滑??刂?/p>

    筆者基于滑模提出了一種油門/點(diǎn)火提前角雙變量協(xié)同調(diào)節(jié)的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制策略.如圖4所示,總體控制邏輯分為基于滑??刂频闹鬟壿嫼忘c(diǎn)火提前角回歸邏輯.主邏輯中,滑??刂聘鶕?jù)轉(zhuǎn)速誤差和負(fù)載扭矩計(jì)算目標(biāo)輸出扭矩.根據(jù)目標(biāo)輸出扭矩和當(dāng)前發(fā)動(dòng)機(jī)輸出扭矩狀態(tài)量評(píng)估僅調(diào)節(jié)點(diǎn)火提前角能否達(dá)到目標(biāo)輸出扭矩,如果可以,則計(jì)算點(diǎn)火提前角調(diào)整量,若不可以,則執(zhí)行最大的點(diǎn)火提前角調(diào)整量,并計(jì)算油門補(bǔ)充調(diào)節(jié)量以達(dá)到目標(biāo)輸出扭矩,從而實(shí)現(xiàn)點(diǎn)火提前角優(yōu)先調(diào)節(jié).

    主邏輯的調(diào)用頻率為目標(biāo)輸出扭矩改變的頻率,受系統(tǒng)慣性的影響其值不能過快,根據(jù)試驗(yàn)優(yōu)化結(jié)果,主邏輯的調(diào)用時(shí)間為100ms較為合適.在主邏輯調(diào)用之后需將點(diǎn)火提前角逐漸調(diào)整為標(biāo)稱值以保證點(diǎn)火提前角調(diào)節(jié)能力,并在此期間調(diào)整油門開度保證輸出扭矩不變.這個(gè)邏輯稱為點(diǎn)火提前角回歸邏輯.由于額定轉(zhuǎn)速在6500r/min附近,兩次做功間隔約為20ms,因此設(shè)置該邏輯20ms調(diào)用一次.

    圖4 油門/點(diǎn)火提前角協(xié)同調(diào)節(jié)發(fā)動(dòng)機(jī)恒轉(zhuǎn)速滑??刂七壿?/p>

    2.2?控制器設(shè)計(jì)

    2.2.1?主邏輯

    采用滑模控制計(jì)算目標(biāo)輸出扭矩,首先根據(jù)控制目標(biāo)設(shè)計(jì)輸出誤差,即

    式中:為輸出誤差;d為目標(biāo)角速度.

    為分配油門和點(diǎn)火提前角的調(diào)節(jié)量,設(shè)計(jì)系統(tǒng)輸入為

    代入式(16),系統(tǒng)狀態(tài)方程為

    設(shè)計(jì)滑模面的特性如下:

    式中1、2、為常數(shù),且>0.選擇李雅普諾夫函數(shù)進(jìn)行穩(wěn)定性判定,即

    因?yàn)椋?,顯然式(23)成立,滿足滑動(dòng)模態(tài)的到達(dá)性條件,系統(tǒng)是穩(wěn)定的.由式(19)~(21)可推導(dǎo)出系統(tǒng)輸入的控制率為

    控制器總體結(jié)構(gòu)如圖5所示,系統(tǒng)輸入實(shí)際上并不是執(zhí)行器的直接輸出,它包含了油門調(diào)節(jié)和點(diǎn)火提前角調(diào)節(jié)在發(fā)動(dòng)機(jī)輸出扭矩中的共同作用.接下來(lái)介紹已知的控制率后,油門和點(diǎn)火提前角的具體分配方式.

    圖5?控制器總體結(jié)構(gòu)

    通過式(18)的發(fā)動(dòng)機(jī)模型計(jì)算當(dāng)前時(shí)刻發(fā)動(dòng)機(jī)的輸入狀態(tài)量,用表示,再計(jì)算的調(diào)節(jié)倍數(shù)K,

    式中()為(i)的反函數(shù).在i的取值范圍內(nèi),該反函數(shù)表達(dá)式為

    2.2.2?點(diǎn)火提前角回歸邏輯

    點(diǎn)火提前角回歸邏輯的任務(wù)是將點(diǎn)火提前角逐漸向標(biāo)稱點(diǎn)火提前角靠攏,以保證下次調(diào)節(jié)時(shí)點(diǎn)火提前角的調(diào)整能力.同時(shí)計(jì)算油門開度調(diào)整量以消除點(diǎn)火提前角回歸帶來(lái)的扭矩變化,期間油門緩慢動(dòng)作,相當(dāng)于把1次油門動(dòng)作分解為4次,減弱了時(shí)滯效應(yīng)的影響.點(diǎn)火提前角回歸的輸出為目標(biāo)點(diǎn)火提前角和目標(biāo)油門開度,具體表達(dá)式為

    3?仿真及試驗(yàn)結(jié)果

    3.1?仿真結(jié)果

    在MATLAB/Simulink仿真環(huán)境下搭建發(fā)動(dòng)機(jī)模型及控制器,仿真對(duì)比雙變量協(xié)同滑??刂破骱蛨D3所示的傳統(tǒng)PID控制器的轉(zhuǎn)速穩(wěn)定性.傳統(tǒng)PID控制器的3個(gè)增益系數(shù)用P、I、D來(lái)表示,油門PID反饋和點(diǎn)火提前角PID反饋調(diào)用的周期不同,根據(jù)優(yōu)化調(diào)整,最終取值如表2所示.

    表2?傳統(tǒng)PID控制器的參數(shù)取值

    Tab.2?Parameter values of traditional PID controller

    如圖6所示,模擬無(wú)人直升機(jī)飛行和受擾動(dòng)的情況,旋翼槳距經(jīng)歷突增突降和快速抖振的過程.可以看出雙變量協(xié)同控制器的點(diǎn)火提前角調(diào)節(jié)比傳統(tǒng)控制更快速,當(dāng)需用扭矩變化時(shí),點(diǎn)火提前角的快速調(diào)節(jié)可以及時(shí)調(diào)整輸出扭矩,同時(shí)油門也隨之響應(yīng).油門開度相較于傳統(tǒng)控制器能夠快速穩(wěn)定在平衡點(diǎn),超調(diào)量?。罱K雙變量協(xié)同控制器相較傳統(tǒng)控制器,轉(zhuǎn)速誤差最大減小61%.

    圖6?雙變量協(xié)同滑??刂婆c傳統(tǒng)PID控制的對(duì)比

    上述對(duì)比說(shuō)明了本文提出的控制器整體性能較好,但是其中包含了滑??刂圃诜蔷€性問題上相較于傳統(tǒng)PID控制的優(yōu)越性.為了單獨(dú)驗(yàn)證雙變量協(xié)同調(diào)節(jié)機(jī)制的優(yōu)越性,設(shè)計(jì)了一種基于滑模的雙變量分離控制器,即在雙變量協(xié)同控制器的基礎(chǔ)上,將目標(biāo)輸出扭矩值直接轉(zhuǎn)化為油門調(diào)節(jié)量,而點(diǎn)火提前角由轉(zhuǎn)速誤差PID反饋來(lái)修正,這樣的控制器油門/點(diǎn)火提前角的控制回路是分離的.仿真對(duì)比時(shí)控制器中相同部分的參數(shù)保持不變.

    圖7對(duì)比了雙變量協(xié)同調(diào)節(jié)與雙變量分離調(diào)節(jié)的控制效果,雙變量協(xié)同調(diào)節(jié)的點(diǎn)火提前角調(diào)節(jié)更加頻繁快速,發(fā)揮了其響應(yīng)迅速的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)油門開度的變化更加緩和,最終轉(zhuǎn)速誤差減小了21.4%.

    圖7 雙變量協(xié)同滑??刂婆c雙變量分離滑模控制對(duì)比

    前述的仿真算例都是通過改變旋翼槳距來(lái)改變負(fù)載扭矩,而在無(wú)人直升機(jī)運(yùn)行過程中,隨機(jī)出現(xiàn)的負(fù)載扭矩干擾也是改變負(fù)載扭矩的重要因素.同時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)輸出扭矩受到隨機(jī)性的影響也會(huì)出現(xiàn)波動(dòng),最具代表性的就是進(jìn)氣過程的隨機(jī)性.因此,設(shè)計(jì)了負(fù)載扭矩干擾和進(jìn)氣過程中的進(jìn)氣壓力波動(dòng)兩種仿真算例,從而驗(yàn)證控制器的穩(wěn)定性和適應(yīng)性.

    設(shè)置負(fù)載扭矩干擾在±3N·m內(nèi)隨機(jī)波動(dòng),且干擾信號(hào)采樣周期為0.1s.仿真過程中旋翼槳距保持不變,負(fù)載扭矩只受負(fù)載扭矩干擾的影響.圖8所示為3種控制方式在負(fù)載扭矩干擾下的轉(zhuǎn)速波動(dòng)情況.雙變量協(xié)同滑??刂葡噍^于其他兩種控制方式,轉(zhuǎn)速波動(dòng)更?。?/p>

    圖8?存在負(fù)載扭矩干擾的仿真結(jié)果

    根據(jù)經(jīng)驗(yàn)設(shè)置進(jìn)氣壓力干擾在±3kPa內(nèi)隨機(jī)波動(dòng),采樣周期為0.1s.進(jìn)氣壓力由油門開度和進(jìn)氣壓力波動(dòng)共同決定.圖9所示為3種控制方式在進(jìn)氣壓力波動(dòng)下的轉(zhuǎn)速波動(dòng)情況.雙變量協(xié)同滑??刂葡噍^于其他兩種控制方式,轉(zhuǎn)速波動(dòng)更?。?/p>

    存在負(fù)載扭矩干擾和進(jìn)氣壓力波動(dòng)時(shí)的仿真結(jié)果表明,雙變量協(xié)同滑??刂频狞c(diǎn)火提前角優(yōu)先調(diào)節(jié)原則,可以有效增加系統(tǒng)的動(dòng)力響應(yīng)性;又因?yàn)榛?刂票旧淼聂敯粜詮?qiáng),使得控制器具有較好的抗擾動(dòng)能力.

    3.2?試驗(yàn)結(jié)果

    將上述雙變量協(xié)同轉(zhuǎn)速控制器嵌入到無(wú)人直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)ECU內(nèi),進(jìn)行無(wú)人直升機(jī)的地面整機(jī)系留試驗(yàn).無(wú)人直升機(jī)系留試驗(yàn)裝置如圖10所示,無(wú)人直升機(jī)固定在地面上,飛控系統(tǒng)和發(fā)動(dòng)機(jī)ECU搭載在無(wú)人直升機(jī)上,由遙控和地面站進(jìn)行飛行意圖的遠(yuǎn)程操控.飛控系統(tǒng)可改變槳距,發(fā)動(dòng)機(jī)ECU控制發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速.運(yùn)行過程中的槳距、轉(zhuǎn)速、油門開度等信息會(huì)保存下來(lái)以供分析.

    圖11所示的旋翼槳距變化過程是參考無(wú)人直升機(jī)惡劣飛行條件下的操作情況而制定的.將該旋翼槳距變化過程固化在飛控系統(tǒng)中,分別使用雙變量協(xié)同滑模控制、雙變量分離滑模控制、傳統(tǒng)PID控制進(jìn)行3次相同的系留試驗(yàn).

    圖9?存在進(jìn)氣壓力波動(dòng)的仿真結(jié)果

    圖10?無(wú)人直升機(jī)系留試驗(yàn)裝置

    在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速到達(dá)6500r/min之后,恒轉(zhuǎn)速控制器開始工作.圖11展示了3種控制方式的轉(zhuǎn)速波動(dòng)情況.在恒轉(zhuǎn)速工作區(qū)間,雙變量協(xié)同滑模控制的轉(zhuǎn)速在6444.7~6568.8r/min以內(nèi)波動(dòng);雙變量分離滑模控制的轉(zhuǎn)速在6442.2~6606.2r/min以內(nèi)波動(dòng);傳統(tǒng)PID控制的轉(zhuǎn)速在6341.9~6668.3r/min以內(nèi)波動(dòng).

    雙變量協(xié)同滑模控制相較于雙變量分離滑??刂?,轉(zhuǎn)速波動(dòng)減小24%;相較于傳統(tǒng)PID控制,轉(zhuǎn)速波動(dòng)減小62%.經(jīng)過多次系留試驗(yàn)觀測(cè),使用雙變量協(xié)同滑??刂?,可使轉(zhuǎn)速波動(dòng)在±70r/min以內(nèi),即控制誤差在2%以內(nèi),能夠滿足無(wú)人直升機(jī)飛行穩(wěn)定性的要求.

    圖11?試驗(yàn)結(jié)果

    4?結(jié)?論

    (1) 建立了無(wú)人直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的數(shù)學(xué)模型,通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了參數(shù)辨識(shí)和驗(yàn)證,6500r/min工況下發(fā)動(dòng)機(jī)輸出扭矩的模型計(jì)算值與實(shí)測(cè)值之間擬合精度較高,最大誤差為3.4%.

    (2) 設(shè)計(jì)了基于滑模的油門/點(diǎn)火提前角雙變量協(xié)同控制主邏輯以及點(diǎn)火提前角回歸邏輯,將點(diǎn)火提前角響應(yīng)快和油門調(diào)節(jié)范圍寬的優(yōu)點(diǎn)結(jié)合起來(lái),從而進(jìn)一步增強(qiáng)恒轉(zhuǎn)速控制效果.

    (3) 仿真結(jié)果表明:雙變量協(xié)同滑??刂瓶墒沟命c(diǎn)火提前角的調(diào)節(jié)更加迅速,油門調(diào)節(jié)更加緩和.其相較于傳統(tǒng)PID控制,轉(zhuǎn)速誤差減小61%;相較于雙變量分離調(diào)節(jié)方式,轉(zhuǎn)速誤差減小21.4%.存在負(fù)載扭矩干擾和進(jìn)氣壓力波動(dòng)時(shí),雙變量協(xié)同滑??刂葡噍^于其他兩種控制方式具有更好的穩(wěn)定性.

    (4) 無(wú)人機(jī)整機(jī)系留試驗(yàn)結(jié)果表明:在相同的測(cè)試循環(huán)下,雙變量協(xié)同滑??刂葡噍^于其他兩種控制方式,轉(zhuǎn)速波動(dòng)更?。?jīng)多次試驗(yàn)觀測(cè),使用雙變量協(xié)同滑??刂?,可使轉(zhuǎn)速波動(dòng)在±70r/min以內(nèi),即控制誤差在2%以內(nèi),能夠滿足無(wú)人直升機(jī)飛行穩(wěn)定性的要求.

    [1] 王曉滕. 無(wú)人直升機(jī)用活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)[C]// 內(nèi)燃機(jī)科技(企業(yè)篇)——中國(guó)內(nèi)燃機(jī)學(xué)會(huì)第六屆青年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集. 杭州,中國(guó),2015:358-361.

    Wang Xiaoteng. Development status and trend of piston UAV engine technology[C]//Internal Combustion Engine Technology(Enterprise Chapter)—Proceedings of the 6th Annual Youth Academic Meeting of China Internal Combustion Engine Society. Hangzhou,China,2015:358-361(in Chinese).

    [2] 曾國(guó)貴,廖智麟,闞兆成. 某型無(wú)人直升機(jī)活塞式電噴發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制設(shè)計(jì)及試驗(yàn)[J]. 航空動(dòng)力學(xué)報(bào),2011,26(6):1384-1388.

    Zeng Guogui,Liao Zhilin,Kan Zhaocheng. Speed control design and test for piston EFI engine of unmanned helicopter[J]. Journal of Aerospace Power,2011,26(6):1384-1388(in Chinese).

    [3] 陳林林,魏民祥,邵金菊. 無(wú)人直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)恒轉(zhuǎn)速?gòu)V義預(yù)測(cè)控制[J]. 電子科技大學(xué)學(xué)報(bào),2010,39(3):475-480.

    Chen Linlin,Wei Minxiang,Shao Jinju. Generalized predictive controller design for an unmanned helicopter engine speed[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China,2010,39(3):475-480(in Chinese).

    [4] 喬伯真,緱林峰. 模糊自整定PID的航空發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制研究[J]. 計(jì)算機(jī)仿真,2013,30(4):63-67.

    Qiao Bozhen,Gou Linfeng. Rotating speed based on fuzzy control for aero-engine self-tuning PID controller[J]. Computer Simulation,2013,30(4):63-67(in Chinese).

    [5] 邢科龍,暨仲明. 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)PID的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)[J]. 工業(yè)控制計(jì)算機(jī),2015,28(11):66-67.

    Xing Kelong,Ji Zhongming. System of engine speed control based on neural network PID[J]. Industrial Control Computer,2015,28(11):66-67(in Chinese).

    [6] 趙松濤. 小型無(wú)人直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)研究與設(shè)計(jì)[D]. 廣州:華南理工大學(xué),2015.

    Zhao Songtao. Research and Design of the Engine Control System for Small Scale UAV[D]. Guangzhou:South China University of Technology,2015(in Chinese).

    [7] 王?莉,劉德新. 稀燃汽油機(jī)空燃比滑模-神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制及實(shí)驗(yàn)[J]. 天津大學(xué)學(xué)報(bào),2006,39(增1):51-56.

    Wang Li,Liu Dexin. Sliding mode-neural network control for air-fuel ratio of lean burn gasoline engine and experiment research[J]. Journal of Tianjin University,2006,39(Suppl 1):51-56(in Chinese).

    [8] Hong Jinlong,Gao Bingzhao,Lü Liang,et al. Engine speed control during gear shifting of AMT HEVs with identified intake-to-power delay[J]. IFAC Papers on Line,2016,49(11):793-799.

    [9] Puleston P F,Spurgeon S,Monsees G. Automotive engine speed control:A robust nonlinear control framework[J]. IEEE Proceedings - Control Theory and Applications,2001,148(1):81-87.

    [10] Tibola J R,Lanzanova T D M,Martins M E S,et al. Modeling and speed control design of an ethanol engine for variable speed gensets[J]. Control Engineering Practice,2015,35:54-66.

    [11] Solyom S,Eriksson S. Mid-ranging scheme for idle speed control of SI engines[C]// SAE Technical Paper. Detroit,USA,2006:2006-01-0608.

    [12] Huang X,Xie H,Song K. Idle speed control of FSAE racing engines based on mid-ranging ADRC[C]// Proceedings of the 33rd Chinese Control Conference. Nanjing,China,2014:201-206.

    [13] 王?莉,劉魯源,劉德新,等. 基于控制的稀薄燃燒汽油機(jī)進(jìn)氣模型[J]. 天津大學(xué)學(xué)報(bào),2005,38(3):201-205.

    Wang Li,Liu Luyuan,Liu Dexin,et al. Control based intake airflow dynamics model of lean burn gasoline engine[J]. Journal of Tianjin University,2005,38(3):201-205(in Chinese).

    [14] 趙?華,寧錦標(biāo),謝?輝,等. 用于柴油機(jī)扭矩控制的摩擦扭矩在線修正算法[J]. 天津大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)與工程技術(shù)版,2014,47(10):849-855.

    Zhao Hua,Ning Jinbiao,Xie Hui,et al. On-line correction algorithm of friction torque for diesel engine torque control[J]. Journal of Tianjin University:Science and Technology,2014,47(10):849-855(in Chinese).

    [15] Chevalier A,Müller M,Hendricks E. On the validity of mean value engine models during transient operation[J]. SAE Transactions,2000,109(3):1571-1592.

    Bivariate Coordinated Sliding Mode Constant Speed Controller for an Unmanned Helicopter Engine

    Hu Chunming1, 2,Wei Shifeng2,Liu Na1,Song Xijuan1,Mi Xue2

    (1. Tianjin Internal Combustion Engine Research Institute,Tianjin University,Tianjin 300072,China;2. School of Mechanical Engineering,Tianjin University,Tianjin 300350,China)

    The constant speed control of unmanned helicopter engines is important.To address this issue,a bivariate coordinated sliding mode constant speed controller is proposed.In this study,bivariate refers to throttle opening and ignition advance angle.Notably,throttle opening and ignition advance angle,as two important variables for adjusting engine torque,have different characteristics.Throttle opening has a wide adjustment range but a slow responsiveness,which makes it susceptible to overshoot by the effects of time delay.By contrast,ignition advance angle has a narrow adjustment range but a fast responsiveness.If the advantages of these two variables are combined,then the constant speed control effect could be further enhanced.For this purpose,the engine was mathematically modeled.On the basis of the model of sliding mode control,a bivariate coordinated control strategy was designed.The strategy includes a master logic,spark advance angle priority adjustment based on sliding mode,and spark advance angle regression logic.Finally,the effect of the control strategy was verified by simulation and experiment.The simulation results showed that,when the load changes abruptly,the bivariate coordinated sliding mode controller reduces the speed error by 61% compared with the traditional PID controller.Furthermore,on the basis of sliding mode control,the bivariate coordinated controller reduces the speed error by 21.4% compared with the bivariate separated controller.Moreover,when the load and intake disturbance is simulated,the proposed controller has better anti-interference capability than the two other controllers.Finally,the results of the helicopter mooring experiment showed that the speed fluctuation range of the bivariate coordinated sliding mode controller is 24% smaller than that of the bivariate separated sliding mode controller and 62% smaller than that of the traditional PID controller.The results of multiple experiments showed that the speed fluctuation range is within ±70r/min using the bivariate coordinated sliding mode controller.The error is within 2%,which satisfies the flight stability requirements for unmanned helicopters.

    bivariate coordinated regulation;sliding mode control;mathematical model of engine;constant speed control;unmanned helicopter

    Supported by the National Natural Science Foundation of China(No.51476112).

    V233.742

    A

    0493-2137(2020)05-0483-09

    10.11784/tdxbz201907020

    2019-07-07;

    2019-08-12.

    胡春明(1967—??),男,博士,研究員.

    胡春明,cmhu@tju.edu.cn.

    國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51476112).

    (責(zé)任編輯:金順愛)

    猜你喜歡
    油門滑模直升機(jī)
    直升機(jī)?
    直升機(jī)
    駕哥
    基于組合滑??刂频慕^對(duì)重力儀兩級(jí)主動(dòng)減振設(shè)計(jì)
    PMSM調(diào)速系統(tǒng)的自學(xué)習(xí)滑??刂?/a>
    并網(wǎng)逆變器逆系統(tǒng)自學(xué)習(xí)滑??箶_控制
    直升機(jī)取票
    海峽姐妹(2015年3期)2015-02-27 15:09:59
    華東理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)(2014年6期)2014-02-27 13:49:43
    誤將油門當(dāng)作剎車的防錯(cuò)裝置
    誤將油門當(dāng)作剎車的防錯(cuò)裝置

    国产亚洲欧美精品永久| 国产xxxxx性猛交| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久久久久久久久久免费av| 男女免费视频国产| 男女边摸边吃奶| 五月伊人婷婷丁香| 一级毛片 在线播放| 国产男女内射视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 91精品国产国语对白视频| 一本久久精品| a 毛片基地| 少妇 在线观看| 婷婷色av中文字幕| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 一区福利在线观看| 黄片小视频在线播放| 国产成人精品在线电影| 边亲边吃奶的免费视频| 日本av免费视频播放| 国产成人91sexporn| www.熟女人妻精品国产| 高清不卡的av网站| 亚洲精品国产av成人精品| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 日本vs欧美在线观看视频| 中文字幕av电影在线播放| 激情视频va一区二区三区| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲精品,欧美精品| av一本久久久久| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 日本av免费视频播放| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产成人精品一,二区| 精品国产露脸久久av麻豆| 精品久久久久久电影网| 热99国产精品久久久久久7| 欧美av亚洲av综合av国产av | 少妇人妻久久综合中文| 高清欧美精品videossex| 精品人妻一区二区三区麻豆| 在线天堂最新版资源| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 99九九在线精品视频| 韩国精品一区二区三区| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡 | 18在线观看网站| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 一区二区三区激情视频| 国产探花极品一区二区| 日本色播在线视频| 我的亚洲天堂| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲经典国产精华液单| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲四区av| 国产又爽黄色视频| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久ye,这里只有精品| 国产精品免费视频内射| 免费大片黄手机在线观看| 日韩中字成人| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 精品人妻一区二区三区麻豆| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 一区二区三区激情视频| 国产成人精品在线电影| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 欧美黄色片欧美黄色片| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产成人a∨麻豆精品| 老熟女久久久| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 久久免费观看电影| 精品酒店卫生间| 国产欧美亚洲国产| 亚洲av日韩在线播放| 人人妻人人澡人人看| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲国产精品一区三区| 人妻少妇偷人精品九色| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产亚洲一区二区精品| 国产精品熟女久久久久浪| 男女午夜视频在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 色94色欧美一区二区| 久久人妻熟女aⅴ| 免费高清在线观看日韩| 午夜福利网站1000一区二区三区| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲天堂av无毛| 中文字幕色久视频| 久久久久久久精品精品| 亚洲国产色片| 久久精品国产a三级三级三级| 欧美+日韩+精品| 男女下面插进去视频免费观看| 精品一区二区免费观看| 精品一区在线观看国产| 丝袜在线中文字幕| 精品国产乱码久久久久久男人| 成年女人毛片免费观看观看9 | 搡女人真爽免费视频火全软件| 精品国产国语对白av| 丝袜喷水一区| 久久精品亚洲av国产电影网| 看免费av毛片| 高清在线视频一区二区三区| 交换朋友夫妻互换小说| 在线观看美女被高潮喷水网站| 男人舔女人的私密视频| 精品人妻偷拍中文字幕| 日日摸夜夜添夜夜爱| 熟妇人妻不卡中文字幕| 99精国产麻豆久久婷婷| av天堂久久9| 亚洲成人一二三区av| 国产一区二区激情短视频 | 亚洲精华国产精华液的使用体验| 极品人妻少妇av视频| 国产精品久久久久成人av| 久久狼人影院| 日韩精品有码人妻一区| 久久久久精品性色| 免费大片黄手机在线观看| 成人国产av品久久久| 成年av动漫网址| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 各种免费的搞黄视频| 亚洲欧美一区二区三区国产| 免费高清在线观看日韩| 久久久精品94久久精品| 亚洲国产精品国产精品| 满18在线观看网站| 啦啦啦在线免费观看视频4| 亚洲少妇的诱惑av| 国产精品国产三级专区第一集| 91精品国产国语对白视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| 精品人妻偷拍中文字幕| 精品卡一卡二卡四卡免费| 日本欧美视频一区| 香蕉国产在线看| 好男人视频免费观看在线| 国产又爽黄色视频| 一区在线观看完整版| 9191精品国产免费久久| 欧美变态另类bdsm刘玥| 极品人妻少妇av视频| 人妻少妇偷人精品九色| 欧美最新免费一区二区三区| 国产精品免费大片| 欧美 日韩 精品 国产| 丝袜美腿诱惑在线| 精品第一国产精品| 十八禁高潮呻吟视频| 中文天堂在线官网| 午夜免费鲁丝| 免费少妇av软件| 国产精品偷伦视频观看了| 高清不卡的av网站| 久久久欧美国产精品| 26uuu在线亚洲综合色| 一本大道久久a久久精品| kizo精华| 七月丁香在线播放| 国产精品久久久久久久久免| 欧美精品一区二区大全| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲第一av免费看| 最黄视频免费看| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲国产精品成人久久小说| 成年人免费黄色播放视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产精品免费视频内射| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产精品 欧美亚洲| 晚上一个人看的免费电影| 国产免费福利视频在线观看| 丝袜美足系列| 国产精品国产av在线观看| 搡女人真爽免费视频火全软件| a 毛片基地| 亚洲中文av在线| 亚洲综合色网址| 亚洲成人一二三区av| 黄频高清免费视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产淫语在线视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产乱来视频区| 久久久久久久久久人人人人人人| 天堂8中文在线网| 在线观看人妻少妇| 亚洲人成电影观看| 人妻少妇偷人精品九色| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲国产精品一区三区| 国产成人精品一,二区| 欧美日韩视频精品一区| 97人妻天天添夜夜摸| 国产成人精品在线电影| 国产一区二区 视频在线| 91成人精品电影| 久久99蜜桃精品久久| 一级毛片我不卡| 国产成人一区二区在线| 国产成人精品婷婷| 乱人伦中国视频| 1024视频免费在线观看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 深夜精品福利| 夫妻午夜视频| 国产又爽黄色视频| 99热国产这里只有精品6| 国产 精品1| videosex国产| 精品一区二区三卡| 波多野结衣一区麻豆| av不卡在线播放| 久久精品国产亚洲av涩爱| 大码成人一级视频| 91成人精品电影| 欧美日韩视频精品一区| 人妻系列 视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 欧美精品一区二区大全| 一区二区三区乱码不卡18| a级片在线免费高清观看视频| av免费在线看不卡| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 日本av免费视频播放| 曰老女人黄片| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 亚洲第一区二区三区不卡| 观看美女的网站| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲三区欧美一区| 男女啪啪激烈高潮av片| a级毛片黄视频| 看十八女毛片水多多多| 午夜免费鲁丝| 午夜福利,免费看| 高清av免费在线| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲精品自拍成人| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| videosex国产| 免费观看无遮挡的男女| 日本黄色日本黄色录像| 黄片播放在线免费| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 夫妻午夜视频| 成年女人在线观看亚洲视频| 少妇的丰满在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 五月天丁香电影| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 大码成人一级视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产国语露脸激情在线看| 秋霞在线观看毛片| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲欧美清纯卡通| 国产免费现黄频在线看| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产精品不卡视频一区二区| 多毛熟女@视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 久久这里只有精品19| 丰满饥渴人妻一区二区三| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 最近中文字幕高清免费大全6| 秋霞伦理黄片| 午夜久久久在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 校园人妻丝袜中文字幕| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 如何舔出高潮| 亚洲av国产av综合av卡| 老司机影院成人| 久久久久久久久久人人人人人人| 精品卡一卡二卡四卡免费| 捣出白浆h1v1| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲精品一二三| 欧美中文综合在线视频| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲av男天堂| 在线观看人妻少妇| 成人国产av品久久久| 精品少妇黑人巨大在线播放| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 久久av网站| 国产片内射在线| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 一本色道久久久久久精品综合| 男人舔女人的私密视频| 国产国语露脸激情在线看| 黄色 视频免费看| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产日韩欧美视频二区| 在线观看免费日韩欧美大片| 热re99久久精品国产66热6| 男女啪啪激烈高潮av片| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | videosex国产| 亚洲国产欧美网| 五月开心婷婷网| 观看美女的网站| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| av视频免费观看在线观看| 高清av免费在线| 国产xxxxx性猛交| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 高清在线视频一区二区三区| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 精品久久久精品久久久| 大陆偷拍与自拍| 国产免费视频播放在线视频| 性高湖久久久久久久久免费观看| 日本av手机在线免费观看| kizo精华| 观看美女的网站| 国产伦理片在线播放av一区| 色视频在线一区二区三区| 国产成人一区二区在线| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲国产日韩一区二区| 啦啦啦在线免费观看视频4| 欧美日本中文国产一区发布| 一区二区三区四区激情视频| 久久久国产精品麻豆| 91精品国产国语对白视频| 久久久久国产网址| 精品少妇内射三级| videosex国产| 91精品伊人久久大香线蕉| 18禁国产床啪视频网站| 女人精品久久久久毛片| 中文天堂在线官网| 国产人伦9x9x在线观看 | 夫妻性生交免费视频一级片| 两个人看的免费小视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 在线天堂最新版资源| 国产人伦9x9x在线观看 | 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产欧美亚洲国产| 最新中文字幕久久久久| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产av一区二区精品久久| 青草久久国产| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产xxxxx性猛交| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲国产精品成人久久小说| 熟女电影av网| 天堂8中文在线网| 热99久久久久精品小说推荐| 国产成人精品婷婷| 18禁动态无遮挡网站| av在线观看视频网站免费| 丝袜脚勾引网站| 精品国产露脸久久av麻豆| 啦啦啦中文免费视频观看日本| h视频一区二区三区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 欧美日韩综合久久久久久| 国产精品一区二区在线不卡| 国产在线一区二区三区精| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲精品,欧美精品| 97人妻天天添夜夜摸| 边亲边吃奶的免费视频| 午夜老司机福利剧场| 久久久久久久久久久免费av| 我的亚洲天堂| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 99国产精品免费福利视频| 在线观看三级黄色| 久久人人97超碰香蕉20202| 制服诱惑二区| 九色亚洲精品在线播放| 精品国产一区二区三区久久久樱花| av在线播放精品| 少妇被粗大的猛进出69影院| 一级毛片 在线播放| 国产成人欧美| 老鸭窝网址在线观看| 免费观看性生交大片5| 午夜福利一区二区在线看| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 亚洲国产精品国产精品| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产精品熟女久久久久浪| 看十八女毛片水多多多| 亚洲国产精品一区三区| 午夜影院在线不卡| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲欧美精品自产自拍| 在线观看免费高清a一片| 国产成人一区二区在线| 免费av中文字幕在线| 丁香六月天网| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产亚洲一区二区精品| 国产成人精品久久二区二区91 | 最近中文字幕高清免费大全6| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 婷婷色综合www| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 少妇被粗大猛烈的视频| 少妇精品久久久久久久| 国产精品欧美亚洲77777| 熟女av电影| 久久青草综合色| 久久久久久久久久人人人人人人| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 大片免费播放器 马上看| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产精品熟女久久久久浪| 1024视频免费在线观看| 中文字幕制服av| 七月丁香在线播放| 亚洲人成网站在线观看播放| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产高清不卡午夜福利| a级毛片黄视频| 亚洲精品,欧美精品| 久久久久久人妻| 国产成人免费观看mmmm| 久久久精品免费免费高清| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产免费现黄频在线看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久99精品国语久久久| 韩国精品一区二区三区| 大片电影免费在线观看免费| 欧美激情 高清一区二区三区| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产毛片在线视频| 成人漫画全彩无遮挡| 久久这里有精品视频免费| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 美女福利国产在线| 成年人免费黄色播放视频| 国产人伦9x9x在线观看 | 精品第一国产精品| 亚洲国产精品999| 在线观看国产h片| 亚洲欧美色中文字幕在线| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 黄色 视频免费看| freevideosex欧美| 国产 精品1| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲国产欧美网| 性高湖久久久久久久久免费观看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产又色又爽无遮挡免| 国产精品欧美亚洲77777| 一区福利在线观看| 国产男人的电影天堂91| 一级爰片在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 高清在线视频一区二区三区| 久久这里只有精品19| 婷婷成人精品国产| 国产一区二区三区av在线| 激情视频va一区二区三区| 只有这里有精品99| 麻豆乱淫一区二区| 久久久久久久久久久久大奶| 曰老女人黄片| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲国产精品成人久久小说| 午夜福利网站1000一区二区三区| 久久久久精品性色| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 欧美精品一区二区大全| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲国产av影院在线观看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 亚洲精品一二三| 午夜日韩欧美国产| 亚洲av中文av极速乱| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | videosex国产| 一二三四在线观看免费中文在| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 精品一品国产午夜福利视频| 国产免费视频播放在线视频| 国产精品 国内视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 2018国产大陆天天弄谢| 国产在线视频一区二区| 成年人午夜在线观看视频| 制服诱惑二区| 日韩视频在线欧美| 中文字幕av电影在线播放| 欧美精品一区二区大全| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 黑人猛操日本美女一级片| 90打野战视频偷拍视频| 秋霞在线观看毛片| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲视频免费观看视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 欧美日韩成人在线一区二区| 一个人免费看片子| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久精品国产亚洲av高清一级| 免费看av在线观看网站| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 亚洲精品美女久久av网站| 欧美国产精品va在线观看不卡| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 永久网站在线| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲内射少妇av| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲国产av新网站| 18禁国产床啪视频网站| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲欧洲日产国产| 女人久久www免费人成看片| 欧美日韩精品网址| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲男人天堂网一区| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久毛片免费看一区二区三区| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲美女黄色视频免费看| 欧美97在线视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 一级,二级,三级黄色视频| 高清在线视频一区二区三区| 黄片播放在线免费| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久久久久久国产电影| 欧美另类一区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 久热久热在线精品观看| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲人成77777在线视频| 久久久精品区二区三区| 大片电影免费在线观看免费| 国产免费现黄频在线看| 韩国高清视频一区二区三区| 啦啦啦在线观看免费高清www| 女人久久www免费人成看片| 久久人人爽人人片av| 久久久久视频综合| 美女高潮到喷水免费观看| 免费黄色在线免费观看| 亚洲精品乱久久久久久| 国产成人精品福利久久| 麻豆乱淫一区二区| 777米奇影视久久| 色94色欧美一区二区| 激情视频va一区二区三区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 热99国产精品久久久久久7| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产男人的电影天堂91| 国产免费现黄频在线看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产男女内射视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 老汉色∧v一级毛片| 男女高潮啪啪啪动态图| 欧美激情极品国产一区二区三区| 在线 av 中文字幕| 精品一区二区免费观看| 亚洲在久久综合| 久久久久国产精品人妻一区二区| 女人精品久久久久毛片| 欧美激情极品国产一区二区三区| 欧美成人午夜精品|