• <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DTCWT-MAP去噪及Hilbert包絡(luò)的滾動軸承故障診斷

    2020-05-15 10:32:26胡永濤王國柱
    河南工學(xué)院學(xué)報 2020年1期
    關(guān)鍵詞:峭度分量故障診斷

    胡永濤,周 強,范 崢,王國柱

    基于DTCWT-MAP去噪及Hilbert包絡(luò)的滾動軸承故障診斷

    胡永濤1,2,周 強2,范 崢1,王國柱1

    (1.河南工學(xué)院 電氣工程與自動化學(xué)院,河南 新鄉(xiāng) 453003;2.衛(wèi)華集團有限公司,河南 長垣 453400)

    針對軸承振動信號易受噪聲影響造成故障特征難以提取的問題,提出一種基于雙樹復(fù)小波(Dual-Tree Complex Wavelet Transform, DTCWT)和最大后驗估計(Maximum A Posteriori, MAP)的信號去噪及故障診斷方法。該方法首先對振動信號進行DTCWT分解,獲得不同層次的小波系數(shù),有效克服了傳統(tǒng)小波分解頻率混疊和畸變的缺陷。然后根據(jù)各層小波系數(shù)中的噪聲強度構(gòu)造MAP軟閾值函數(shù),對不同層次的小波系數(shù)進行閾值去噪。最后對去噪后的各層小波系數(shù)進行DTCWT反變換,將信號分解到不同頻帶,結(jié)合Hilbert包絡(luò)實現(xiàn)軸承故障診斷。仿真信號去噪分析、軸承復(fù)合故障診斷實驗及風(fēng)機軸承微弱故障診斷應(yīng)用結(jié)果表明,該方法能夠有效去除噪聲,提高信噪比,增強故障特征,提高軸承故障診斷的準(zhǔn)確性和實效性。

    振動信號去噪;軸承故障診斷;雙樹復(fù)小波;最大后驗估計

    0 引言

    滾動軸承是機械設(shè)備中故障多發(fā)的核心零部件,對其進行狀態(tài)監(jiān)測及故障診斷是保障機械設(shè)備穩(wěn)定運行的有效方法[1-2]。由于現(xiàn)場采集到的軸承振動信號常伴隨有強噪聲的干擾,加之振動信號本身具有較強的非線性和非平穩(wěn)性,軸承故障特征難以有效提取,故對軸承振動信號進行去噪處理、增強故障特征成為軸承故障診斷的關(guān)鍵[3]。

    小波分解是處理非線性、非平穩(wěn)信號的常用方法,基于小波分解的軟、硬閾值去噪方法實現(xiàn)簡單,去噪效果較好,在工程實踐中得到較為廣泛的應(yīng)用[4]。但傳統(tǒng)小波軟、硬閾值去噪存在一定缺陷,主要表現(xiàn)為:會對小波系數(shù)過度扼殺或產(chǎn)生附加震蕩;存在畸變和頻率混疊現(xiàn)象,降低了信號分解的有效性。因此,針對軟、硬閾值去噪,國內(nèi)外學(xué)者進行了大量研究。文獻[5]在分析軟、硬閾值去噪優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上,提出一種基于多項式差值的軟閾值去噪算法,使得閾值函數(shù)在全局連續(xù),取得了良好的去噪效果。文獻[6]提出一種小波自適應(yīng)閾值函數(shù)去噪方法,通過閾值函數(shù)在不同分解尺度上的自適應(yīng)調(diào)整,能夠有效去除噪聲,保留信號特征。雖然上述方法取得了一定效果,但軸承振動信號包含的大量諧波及噪聲,導(dǎo)致小波變換出現(xiàn)頻率混疊和畸變,單純的改進閾值方法不能避免傳統(tǒng)小波分解固有缺陷對去噪性能的影響。DTCWT(雙樹復(fù)小波,Dual-Tree Complex Wavelet Transform)是小波變換的改進算法,具有平移不變性和抑制頻率混疊的優(yōu)點,在軸承故障診斷中得到一定應(yīng)用[7]。文獻[8]采用DTCWT將信號分解并提取不同頻帶的能量熵,結(jié)合深度信念網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)了軸承故障診斷。文獻[9]采用DTCWT將信號分解到不同頻帶,引入ICA對不同頻帶分量組成的信號進行盲源分離,結(jié)合包絡(luò)分析實現(xiàn)了故障特征的分離和故障診斷。文獻[8-9]采用DTCWT較好地實現(xiàn)了故障診斷,然而沒有充分利用DTCWT 的去噪能力。

    為了進一步提高軸承振動信號去噪效果,本文充分利用DTCWT的平移不變性和抑制頻率混疊的優(yōu)良特性,采用MAP(最大后驗估計,Maximum A Posteriori)的估計算法對閾值函數(shù)進行改進,提出了基于DTCWT-MAP的去噪方法,結(jié)合Hilbert包絡(luò)分析用于軸承故障診斷。仿真分析、實驗分析及工程應(yīng)用結(jié)果表明,該方法能有效去除軸承振動信號中的大量噪聲,增強故障特征,準(zhǔn)確快速地實現(xiàn)對軸承復(fù)合故障及微弱故障診斷。

    1 DTCWT原理及去噪方法

    1.1 DTCWT原理

    DTCWT是復(fù)小波變換的改進算法,采用兩路并列的滿足完美重構(gòu)條件的離散小波變換樹實現(xiàn),即實樹和虛樹,其中實樹實現(xiàn)高通濾波,虛樹實現(xiàn)低通濾波[10]。

    DTCWT在分解過程中,實樹和虛樹之間恰好有一個采樣值的延遲,使得雙樹二抽取獲得的數(shù)據(jù)互補,從而使DTCWT獲得平移不變性和抑制頻率混疊的特性[11]。一般信號采集儀采集到的軸承振動信號中包含大量諧波及噪聲,導(dǎo)致小波變換出現(xiàn)頻率混疊和畸變,降低了分解的有效性,而DTCWT的平移不變性能夠克服信號在分解重構(gòu)時的畸變,同時能夠抑制頻率混疊,將DTCWT用于軸承振動信號去噪可以取得良好效果。

    1.2 DTCWT去噪方法

    2 DTCWT-MAP去噪及故障診斷方法

    2.1 閾值函數(shù)的改進

    DTCWT去噪方法中的閾值處理是實現(xiàn)信號良好去噪的關(guān)鍵,由于傳統(tǒng)軟、硬閾值不能根據(jù)各層小波系數(shù)中噪聲的強度進行動態(tài)調(diào)整,導(dǎo)致小波系數(shù)被過度扼殺或產(chǎn)生附加震蕩,影響了去噪效果。本文采用Donoho穩(wěn)健中值估計法估計不同層次小波系數(shù)的噪聲方差,采用鄰域窗估計不同層次小波系數(shù)的有效信號方差,根據(jù)MAP理論估計無噪聲小波系數(shù),構(gòu)造軟閾值函數(shù)。下面以實樹小波系數(shù)為例進行說明。

    不難看出,式(13)取最大值的充分必要條件是一階微分為0,計算可得軟閾值函數(shù):

    2.2 基于DTCWT-MAP及Hilbert包絡(luò)的故障診斷

    軸承故障通常表現(xiàn)為沖擊振動,峭度能夠很好地反映信號中的沖擊振動,對峭度較大的分量進行Hilbert包絡(luò)分析可實現(xiàn)軸承故障特征頻率的提取,以確定故障類型[15]?;贒TCWT-MAP及Hilbert包絡(luò)的軸承故障診斷方法具體步驟如下:

    (1)對原始軸承振動信號進行DTCWT分解,獲得不同層次的復(fù)小波系數(shù)。

    (2)根據(jù)式(16)對復(fù)小波系數(shù)的實部和虛部分別進行閾值處理,得到去噪后的小波系數(shù)。

    (3)對去噪后的小波系數(shù)進行DTCWT單支重構(gòu),獲取不同頻帶的分量。

    (4)計算各分量的峭度,對峭度最大的分量進行Hilbert包絡(luò)分析,提取故障特征頻率,識別故障類型。

    3 仿真分析

    為了驗證本文所提方法的去噪效果,對軸承故障仿真信號進行去噪分析,并與其他去噪方法進行比較。根據(jù)軸承故障動力學(xué)和載荷建模,采用文獻[16]的方法構(gòu)造SFK6312滾動軸承內(nèi)圈故障仿真信號,軸承轉(zhuǎn)速為1800rpm,采樣頻率為48kHz,采樣點數(shù)為9600個,添加10dB的高斯白噪聲。采用本文方法對仿真信號進行去噪處理,原始振動信號、加噪振動信號及去噪后振動信號的波形如圖1所示,可以看出振動信號中的大部分噪聲被消除。

    為了定量驗證本文方法的降噪效果,采用信噪比()、均方誤差根()和峭度指標(biāo)()評估降噪效果,并與其他方法進行比較。

    圖1 軸承內(nèi)圈故障仿真信號

    在分解方法上與DWT進行比較,對比使用不同分解方法時MAP軟閾值和Donoho軟閾值降噪效果。不同方法降噪指標(biāo)如表1所列。由表1可見,原始信號峭度為16.1642,添加10dB噪聲后峭度降為13.7810,減弱了故障特征。去噪后各項指標(biāo)均有所改善,由于DTCWT具有平移不變性和抑制頻率混疊的特性,采用DTCWT分解去噪后,各項指標(biāo)均優(yōu)于DWT。同時可以發(fā)現(xiàn),DWT-MAP去噪后,各項指標(biāo)均優(yōu)于DTCWT-Donoho,表明MAP軟閾值遠遠優(yōu)于傳統(tǒng)軟閾值。采用DTCWT-MAP方法去噪后,各項指標(biāo)得到明顯改善,相比其他方法,信噪比更高,均方根誤差更小,增至15.9944,更接近不加噪聲時的峭度,這表明本文方法能夠融合DTCWT和MAP的優(yōu)點,有效去除噪聲,提高信噪比,增強故障特征,有利于對故障特征的提取。

    為了進一步驗證本文方法的降噪能力,對原始信號添加2—20dB的不同強度的高斯白噪聲,并與DWT-MAP方法進行比較研究,結(jié)果如圖2所示。從圖中可以看出,在不同強度噪聲下,本文方法降噪后的信噪比和峭度均大于DWT-MAP方法,而均方根誤差小于DWT-MAP方法。尤其當(dāng)噪聲強度較大時,本文方法去噪效果明顯優(yōu)于DWT-MAP方法。

    表1 不同去噪方法去噪指標(biāo)

    圖2 不同強度噪聲時的降噪效果

    4 實驗分析及工程應(yīng)用

    為了驗證本文方法在軸承故障診斷中的有效性,對實際軸承復(fù)合故障及風(fēng)機高速軸承微弱故障進行診斷分析。

    4.1 內(nèi)圈裂紋+外圈裂紋故障診斷實驗

    實驗數(shù)據(jù)來源于旋轉(zhuǎn)機械故障模擬實驗臺,如圖3所示。軸承型號為SKF6307,轉(zhuǎn)速為1496rpm。根據(jù)軸承故障特征頻率計算公式可得外圈、內(nèi)圈和滾動體的故障特征頻率分別為76.3Hz、123.2Hz和50.2Hz。加速度傳感器安裝在軸承座垂直方向,采樣頻率15.36kHz,采樣時間0.5s。

    圖3 旋轉(zhuǎn)機械故障模擬實驗臺

    軸承“內(nèi)圈裂紋+外圈裂紋”復(fù)合故障振動信號時域波形及頻譜如圖4所示,可以看出信號中存在一定的沖擊振動,可判斷軸承發(fā)生了故障。由于信號中存在大量噪聲,難以有效提取故障特征,不易判斷故障類型。

    圖4 “內(nèi)圈裂紋+外圈裂紋”故障信號時域波形及頻譜

    采用本文方法對其進行分析處理。首先,采用DTCWT對原始振動信號進行3層分解并對各層復(fù)小波系數(shù)進行單支重構(gòu),得到3個高頻分量d1-d3和一個低頻分量a。各分量時域波形和頻譜如圖5所示??梢钥闯?,各分量均包含大量噪聲,不易提取故障特征。

    然后,采用MAP軟閾值方法對各層復(fù)小波系數(shù)進行閾值處理,對處理后的各層小波系數(shù)進行單支重構(gòu),結(jié)果如圖6所示??梢钥闯?,高頻分量中的噪聲得以消除,沖擊特征更加明顯,可進行故障特征提取。最后,計算各分量的峭度,對峭度最大的分量進行包絡(luò)分析,提取故障特征頻率,識別軸承故障類型。為了驗證本文方法的有效性,采用DWT-MAP方法作為對比研究,去噪前后各分量的峭度如表2所列。由表2可知,去噪后各分量的峭度明顯增大,尤其是采用本文方法去噪后d2和d1分量的峭度增大近一倍,再次表明本文方法能夠有效去除噪聲,增強故障特征,利于故障特征提取。

    圖5 去噪前各分量時域波形

    圖6 去噪后各分量時域波形

    表2 去噪前后各分量的峭度

    對d2分量進行包絡(luò)分析,結(jié)果如圖7所示。從圖中可以看出,采用本文方法去噪后,在d2分量的包絡(luò)中可以清晰地看到外圈和內(nèi)圈故障特征頻率及其二倍頻,可判定軸承發(fā)生內(nèi)圈和外圈復(fù)合故障。而采用DWT-MAP去噪后,在d2分量的包絡(luò)中只能找到外圈和內(nèi)圈故障特征頻率,其二倍頻發(fā)生較大偏差。這表明本文方法能更好地去除軸承振動信號中的噪聲,增強故障特征,提高軸承復(fù)合故障診斷的準(zhǔn)確性。

    圖7 不同方法去噪后d2分量包絡(luò)圖

    4.2 風(fēng)機高速軸承微弱故障診斷應(yīng)用

    為了進一步驗證本文方法的有效性和實用性,對某風(fēng)力發(fā)電廠2MW風(fēng)機的高速軸承進行微弱故障診斷。軸承型號為SKF6330,軸承額定轉(zhuǎn)速為1800rpm,根據(jù)軸承故障特征頻率計算公式可得外圈、內(nèi)圈和滾動體的故障特征頻率分別為201.8Hz、283.5Hz和86.2Hz。加速度傳感器固定在發(fā)電機前端底部,采樣頻率97.656KHz,采樣時間6s。

    風(fēng)機連續(xù)運轉(zhuǎn)50天后停機檢查,發(fā)現(xiàn)高速軸承內(nèi)圈發(fā)生裂紋故障,如圖8所示。為了確定軸承早期故障,對停機前50天的信號進行分析,采用本文方法可在第24天檢測到軸承故障。第24天高速軸承振動信號的時域波形和頻譜如圖9所示,數(shù)據(jù)長度為10240點,從圖中可以看出,信號中包含大量噪聲,無法判斷軸承是否存在故障。

    圖8 高速軸承內(nèi)圈裂紋

    為了判斷軸承是否存在故障,對信號進行3層DTCWT分解,得到3個高頻分量d1–d3和一個低頻分量a,如圖10所示。從圖中可以看到,各頻段分量均包含大量噪聲,不易提取故障特征。因此,采用本文方法對各分量小波系數(shù)進行MAP閾值去噪,去噪后各分量波形如圖11所示。對比圖10和圖11可以發(fā)現(xiàn),高頻分量d3和d2作為噪聲被完全消除,不包含任何振動特征,d1分量中的噪聲被消除后,表現(xiàn)出明顯的沖擊振動,可判斷軸承發(fā)生了故障。

    圖9 第24天高速軸承時域波形及頻譜

    圖10 高速軸承各分量時域波形

    圖11 去噪后高速軸承各分量時域波形

    為了確定故障類型,對d1分量進行Hilbert包絡(luò)分析,結(jié)果如圖12(a)所示。從圖12(a)中可以明顯看到283.1Hz的頻率成分與軸承內(nèi)圈故障特征頻率非常接近,可以判斷軸承發(fā)生內(nèi)圈故障。作為對比,采用DWT-MAP方法進行去噪,去噪后d1分量的Hilbert包絡(luò)如圖12(b)所示,可以看出,故障特征頻率283.1 Hz完全被淹沒在噪聲中,不能判斷軸承故障類型,分析表明采用DWT-MAP方法在第42天才能識別軸承故障,相比本文方法延遲了18天,表明本文方法能夠有效去除振動信號中的強噪聲,準(zhǔn)確識別軸承早期微弱故障。

    圖12 不同方法去噪后d1分量包絡(luò)

    5 結(jié)論

    本文提出了基于DTCWT-MAP和Hilbert包絡(luò)的軸承故障診斷方法,主要結(jié)論如下:

    (1)提出了基于DTCWT-MAP的振動信號去噪方法,仿真信號去噪分析結(jié)果表明,該方法能夠充分利用DTCWT平移不變性和抑制頻率混疊的特性,較好地將信號分解到不同頻帶,結(jié)合MAP軟閾值函數(shù),能夠很好地實現(xiàn)閾值去噪。

    (2)將DTCWT-MAP去噪與Hilbert包絡(luò)相結(jié)合用于軸承故障診斷,軸承復(fù)合故障診斷實驗及風(fēng)機高速軸承微弱故障診斷應(yīng)用結(jié)果表明,該方法能夠有效去除振動信號中的噪聲,增強故障特征,提高了軸承故障診斷的實效。

    [1] 丁康,黃志東,林慧斌.一種譜峭度和Morlet小波的滾動軸承微弱故障診斷方法[J].振動工程學(xué)報,2014,27(1):128-135.

    [2] 馬新娜,楊紹普.滾動軸承復(fù)合故障診斷的自適應(yīng)方法研究[J]. 振動與沖擊,2016,35(10):145-150.

    [3] 陳曉理,仲生,姜洪開,等.基于改進樣板去噪源分離的軸承復(fù)合故障診斷[J].中國機械工程,2011,22(17):2080-2084.

    [4] 陳世平,王振忠,俞輝,等.改進小波包多閾值去噪法及其工程應(yīng)用[J].中國機械工程,2017,28(20):2414-2419.

    [5] Liu F, Xie Q, Liang W G, et al. Wavelet de-noising method based on a new kind of threshold function[J]. Applied mechanics and materials,2014,519(2):1057-1060.

    [6] 吳光文,王昌明,包建東,等.基于自適應(yīng)閾值函數(shù)的小波閾值去噪方法[J].電子與信息學(xué)報,2014,36(6):1340-1347.

    [7] 李輝, 鄭海起, 唐力偉. 基于雙樹復(fù)小波包峭度圖的軸承故障診斷研究[J].振動與沖擊,2012,31(10):13-18.

    [8] 張淑清, 胡永濤, 姜安琦, 等.基于雙樹復(fù)小波和深度信念網(wǎng)絡(luò)的軸承故障診斷[J].中國機械工程,2017,28(5):532-536.

    [9] 胥永剛, 孟志鵬, 趙國亮. 基于雙樹復(fù)小波變換的軸承復(fù)合故障診斷研究[J].儀器儀表學(xué)報,2014,35(2):447-452.

    [10] BARRI A, DOOMS A, SCHELKENS P. The near shift- invariance of the dual-tree complex wavelet transform revisited[J]. Journal of mathematical analysis and applications, 2012,389(2):1303-1314.

    [11] Ram M R, Madhav K V, Krishna E H, et al. ICA-based improved DTCWT technique for ma reduction in PPG signals with restored respiratory information[J]. IEEE transactions on instrumentation and measurement, 2013, 62(10):2639-2651.

    [12] DONOHO D, JOHNSTONE I. Adapting to unknown smoothness via wavelet shrinkage[J]. Publications of the American statistical association, 1995, 90(432):25.

    [13] SHESTAK O V. On the strong consistency of the adaptive risk estimator for wavelet thresholding[J]. Journal of mathematical sciences,2016,214(1):115-118.

    [14] 趙申坤,姜潮,龍湘云.一種基于數(shù)據(jù)驅(qū)動和貝葉斯理論的機械系統(tǒng)剩余壽命預(yù)測方法[J].機械工程學(xué)報,2018, 54(12):115-124.

    [15] OSMAN S, WANG W. A morphological hilbert-huang transform technique for bearing fault detection[J]. IEEE transactions on instrumentation and measurement, 2016, 65(11):2646-2656.

    [16] ZHAGN M, JIANG Z, FENG K. Research on variational mode decomposition in rolling bearings fault diagnosis of the multistage centrifugal pump[J]. Mechanical systems and signal processing,2017,93(1):460-493.

    Rolling Bearing Fault Diagnosis Based on DTCWT-MAP Denoising and Hilbert Envelope

    HU Yong-tao1,2, ZHOU Qiang2, FAN Zheng1, WANG Guo-zhu1

    (1. School of Electrical Engineering and Automation, Henan Institute of Technology, Xinxiang 453003, China; 2. Weihua Group, Changyuan 453400, China)

    In order to solve the problem that bearing vibration signal is susceptible to noise and fault features are difficult to extract, a signal denoising and fault diagnosis method based on Dual-Tree Complex Wavelet Transform (DTCWT) and Maximum A Posteriori (MAP) is proposed. Firstly, different levels of wavelet coefficients of the vibration signal are obtained by DTCWT, which effectively overcomes the defects of frequency aliasing and distortion of traditional wavelet decomposition. Then the soft threshold function based on MAP is constructed according to the noise intensity of the different layer wavelet coefficients, and the threshold denoising of the wavelet coefficients is carried out. Finally, the denoised wavelet coefficients of each layer are inversely transformed by DTCWT, and the signals are decomposed into different frequency bands. Combining Hilbert envelope, the bearing fault diagnosis was realized. The results of simulation signal de-noising analysis, bearing compound fault diagnosis experiment and wind turbine bearing weak fault diagnosis application show that the method can effectively remove noise, improve signal-to-noise ratio, enhance fault characteristics, and improve the accuracy and effectiveness of bearing fault diagnosis.

    vibration signal denoising; bearing fault diagnosis; dual-tree complex wavelet (DTCWT); maximum a posteriori (MAP)

    TH165+3

    A

    2096–7772(2020)01–0008–07

    2019-12-09

    河南省高等學(xué)校重點科研項目(19B460001);河南省科技攻關(guān)計劃資項目(202102210061,182102210033,182102210261)

    胡永濤(1987―),男,河北邯鄲人,講師,博士,主要從事機械故障診斷研究。

    (責(zé)任編輯呂春紅)

    猜你喜歡
    峭度分量故障診斷
    基于MCKD和峭度的液壓泵故障特征提取
    機床與液壓(2023年1期)2023-02-03 10:14:18
    帽子的分量
    聯(lián)合快速峭度圖與變帶寬包絡(luò)譜峭度圖的輪對軸承復(fù)合故障檢測研究
    一物千斤
    智族GQ(2019年9期)2019-10-28 08:16:21
    論《哈姆雷特》中良心的分量
    基于峭度分析的聲發(fā)射故障檢測
    電子世界(2018年12期)2018-07-04 06:34:38
    分量
    基于魯棒性小波包峭度圖的滾動軸承故障診斷*
    因果圖定性分析法及其在故障診斷中的應(yīng)用
    基于LCD和排列熵的滾動軸承故障診斷
    欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 下体分泌物呈黄色| 桃花免费在线播放| 精品熟女少妇八av免费久了| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| av天堂久久9| 国产一区二区 视频在线| 国产激情久久老熟女| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产黄频视频在线观看| 人妻一区二区av| 成在线人永久免费视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 色老头精品视频在线观看| 在线观看免费高清a一片| 久久午夜综合久久蜜桃| 精品欧美一区二区三区在线| 精品一区二区三区四区五区乱码| 无人区码免费观看不卡 | 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲av美国av| 国产一区有黄有色的免费视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 黄色 视频免费看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 黑人操中国人逼视频| 黄色怎么调成土黄色| 黄片播放在线免费| 黑人猛操日本美女一级片| 高清在线国产一区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 日本一区二区免费在线视频| 波多野结衣一区麻豆| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 色精品久久人妻99蜜桃| 天天操日日干夜夜撸| 国产免费现黄频在线看| 深夜精品福利| 亚洲男人天堂网一区| 欧美av亚洲av综合av国产av| www.自偷自拍.com| 久久国产精品影院| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 大片免费播放器 马上看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 两人在一起打扑克的视频| 免费不卡黄色视频| 99久久精品国产亚洲精品| 极品人妻少妇av视频| 亚洲伊人久久精品综合| 首页视频小说图片口味搜索| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产麻豆69| 性少妇av在线| 国产成人免费观看mmmm| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产成人av教育| 久9热在线精品视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲,欧美精品.| 热99久久久久精品小说推荐| 91麻豆精品激情在线观看国产 | av福利片在线| 99热国产这里只有精品6| 99香蕉大伊视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 麻豆国产av国片精品| 日韩有码中文字幕| 99久久精品国产亚洲精品| 精品久久蜜臀av无| 老司机福利观看| √禁漫天堂资源中文www| 国产精品 欧美亚洲| 天堂8中文在线网| 在线观看免费高清a一片| 中文字幕精品免费在线观看视频| 丰满少妇做爰视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 日本一区二区免费在线视频| 大香蕉久久成人网| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久久久视频综合| 国产成人啪精品午夜网站| 在线播放国产精品三级| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 国产伦理片在线播放av一区| 国产欧美亚洲国产| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 午夜精品国产一区二区电影| 久久久久久久国产电影| 新久久久久国产一级毛片| 日韩成人在线观看一区二区三区| 无遮挡黄片免费观看| 国产淫语在线视频| 亚洲第一青青草原| 亚洲中文av在线| 男女免费视频国产| 一级片免费观看大全| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 亚洲国产欧美一区二区综合| 99riav亚洲国产免费| 十八禁人妻一区二区| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 女警被强在线播放| 三级毛片av免费| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产成人免费观看mmmm| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 成人影院久久| 老司机福利观看| 国产高清videossex| 精品欧美一区二区三区在线| 夫妻午夜视频| 正在播放国产对白刺激| 国产精品一区二区在线不卡| 丰满迷人的少妇在线观看| 黄色a级毛片大全视频| 窝窝影院91人妻| 成人精品一区二区免费| 精品卡一卡二卡四卡免费| 午夜91福利影院| 欧美人与性动交α欧美软件| 欧美精品啪啪一区二区三区| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲成人免费电影在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 午夜免费成人在线视频| 午夜福利视频在线观看免费| 久久亚洲精品不卡| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲成人国产一区在线观看| 99re6热这里在线精品视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲中文av在线| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 亚洲黑人精品在线| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产一区二区在线观看av| 成人国产av品久久久| 亚洲午夜理论影院| 在线观看舔阴道视频| 少妇 在线观看| 在线观看66精品国产| 亚洲成人免费电影在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲欧美色中文字幕在线| 日韩视频在线欧美| 亚洲视频免费观看视频| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 69av精品久久久久久 | 亚洲三区欧美一区| 自线自在国产av| 日韩精品免费视频一区二区三区| 日本黄色日本黄色录像| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 99国产精品免费福利视频| 日韩视频一区二区在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 久久香蕉激情| 99久久精品国产亚洲精品| 在线播放国产精品三级| 香蕉久久夜色| 精品福利观看| 亚洲 国产 在线| 精品视频人人做人人爽| 国产欧美日韩精品亚洲av| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产av又大| 操美女的视频在线观看| 高清在线国产一区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 999精品在线视频| 午夜福利一区二区在线看| 亚洲中文字幕日韩| 99re在线观看精品视频| 亚洲中文av在线| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产片内射在线| 精品高清国产在线一区| 亚洲成人免费电影在线观看| 色在线成人网| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 日本黄色视频三级网站网址 | av欧美777| 性高湖久久久久久久久免费观看| 欧美在线一区亚洲| 午夜精品久久久久久毛片777| av又黄又爽大尺度在线免费看| av国产精品久久久久影院| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 99re在线观看精品视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 1024视频免费在线观看| 日韩视频一区二区在线观看| 大码成人一级视频| 欧美成人免费av一区二区三区 | 国产一区二区 视频在线| 美女扒开内裤让男人捅视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产欧美日韩一区二区精品| 久久午夜亚洲精品久久| 性少妇av在线| svipshipincom国产片| 国产av国产精品国产| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 99久久精品国产亚洲精品| 两个人看的免费小视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产成人系列免费观看| 亚洲,欧美精品.| 精品免费久久久久久久清纯 | 精品久久久久久久毛片微露脸| 国产成人影院久久av| 国产97色在线日韩免费| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲色图av天堂| 一个人免费看片子| 亚洲男人天堂网一区| 色精品久久人妻99蜜桃| 十分钟在线观看高清视频www| 丰满迷人的少妇在线观看| 91九色精品人成在线观看| 丰满饥渴人妻一区二区三| av在线播放免费不卡| 女性生殖器流出的白浆| 一级,二级,三级黄色视频| 首页视频小说图片口味搜索| 窝窝影院91人妻| 国产精品久久久久久精品电影小说| 十八禁高潮呻吟视频| 久久久久精品人妻al黑| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 最黄视频免费看| 精品久久蜜臀av无| 丝袜美足系列| 精品国产亚洲在线| 国产又爽黄色视频| 精品少妇黑人巨大在线播放| 黄频高清免费视频| 国产成人av教育| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产精品免费视频内射| 深夜精品福利| 国产福利在线免费观看视频| 一本大道久久a久久精品| 亚洲精品在线美女| 国产淫语在线视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 免费不卡黄色视频| 91老司机精品| 99国产精品一区二区三区| 亚洲国产成人一精品久久久| 欧美午夜高清在线| 老鸭窝网址在线观看| 少妇的丰满在线观看| 午夜日韩欧美国产| 久久婷婷成人综合色麻豆| 日韩欧美三级三区| 欧美在线一区亚洲| 色综合欧美亚洲国产小说| 丰满少妇做爰视频| 日韩免费av在线播放| 日韩三级视频一区二区三区| 香蕉国产在线看| 国产精品免费大片| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 俄罗斯特黄特色一大片| 99精品久久久久人妻精品| 两个人看的免费小视频| 又紧又爽又黄一区二区| 精品国产一区二区三区四区第35| 99在线人妻在线中文字幕 | 精品一品国产午夜福利视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 极品人妻少妇av视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| kizo精华| 电影成人av| 国产激情久久老熟女| av不卡在线播放| 国产野战对白在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 日本av免费视频播放| 欧美另类亚洲清纯唯美| 香蕉久久夜色| 国产淫语在线视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 黄色丝袜av网址大全| 久久久精品区二区三区| 精品一区二区三卡| 高清黄色对白视频在线免费看| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲中文日韩欧美视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 欧美激情极品国产一区二区三区| 麻豆国产av国片精品| 精品国内亚洲2022精品成人 | 亚洲avbb在线观看| 无限看片的www在线观看| 精品亚洲成国产av| 黑丝袜美女国产一区| 午夜激情久久久久久久| 久久国产精品影院| av有码第一页| 国产黄色免费在线视频| 国产精品偷伦视频观看了| 怎么达到女性高潮| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲人成电影观看| 中文字幕精品免费在线观看视频| 久久av网站| av又黄又爽大尺度在线免费看| 日韩中文字幕欧美一区二区| 捣出白浆h1v1| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 亚洲中文字幕日韩| 狠狠狠狠99中文字幕| 日日夜夜操网爽| 免费少妇av软件| 日本av免费视频播放| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产欧美日韩一区二区三| 国产成人欧美在线观看 | 激情视频va一区二区三区| 成人亚洲精品一区在线观看| 高清在线国产一区| 涩涩av久久男人的天堂| 中文欧美无线码| 美国免费a级毛片| 99re6热这里在线精品视频| 老司机午夜福利在线观看视频 | 亚洲久久久国产精品| 日韩中文字幕视频在线看片| 一边摸一边做爽爽视频免费| 久久国产精品大桥未久av| 精品一区二区三区av网在线观看 | 久久久久国内视频| 午夜福利影视在线免费观看| 深夜精品福利| www.精华液| 久久久久久久大尺度免费视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产1区2区3区精品| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲免费av在线视频| 婷婷成人精品国产| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 精品卡一卡二卡四卡免费| 99国产精品免费福利视频| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 老熟妇仑乱视频hdxx| 大型av网站在线播放| 成人精品一区二区免费| 精品视频人人做人人爽| 视频区图区小说| 欧美激情久久久久久爽电影 | 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产视频一区二区在线看| 成年动漫av网址| 日韩大码丰满熟妇| 免费一级毛片在线播放高清视频 | av在线播放免费不卡| 十八禁人妻一区二区| 色综合婷婷激情| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产成人精品无人区| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 免费高清在线观看日韩| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 另类亚洲欧美激情| 黄色片一级片一级黄色片| 成人永久免费在线观看视频 | 黑人猛操日本美女一级片| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产成人精品久久二区二区91| 搡老乐熟女国产| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 午夜福利免费观看在线| 国产精品亚洲av一区麻豆| 欧美激情久久久久久爽电影 | 老司机在亚洲福利影院| 自线自在国产av| 人成视频在线观看免费观看| 欧美国产精品一级二级三级| 日本黄色视频三级网站网址 | 亚洲精品国产区一区二| tube8黄色片| 精品免费久久久久久久清纯 | 考比视频在线观看| 国产精品九九99| 麻豆av在线久日| 人妻久久中文字幕网| 女性被躁到高潮视频| 亚洲第一青青草原| 国产亚洲欧美在线一区二区| 狂野欧美激情性xxxx| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 黄片小视频在线播放| 国产黄色免费在线视频| 午夜日韩欧美国产| 国产在线一区二区三区精| 黄色视频不卡| 最黄视频免费看| 国产av国产精品国产| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 99re在线观看精品视频| 深夜精品福利| 亚洲国产av新网站| 日日夜夜操网爽| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产又色又爽无遮挡免费看| 日本黄色视频三级网站网址 | 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产精品一区二区精品视频观看| 999久久久国产精品视频| 免费黄频网站在线观看国产| 成人免费观看视频高清| 最新在线观看一区二区三区| 午夜福利视频精品| 少妇粗大呻吟视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 午夜老司机福利片| 国产片内射在线| 国产高清视频在线播放一区| 国产伦理片在线播放av一区| 麻豆av在线久日| 精品少妇久久久久久888优播| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 国产高清激情床上av| 视频区图区小说| 中文字幕av电影在线播放| 999久久久精品免费观看国产| 嫩草影视91久久| 少妇被粗大的猛进出69影院| 久久精品人人爽人人爽视色| 久久精品成人免费网站| 国产激情久久老熟女| 久久久久精品国产欧美久久久| 757午夜福利合集在线观看| 国产在线免费精品| 成人国语在线视频| 丝袜在线中文字幕| 十八禁网站免费在线| av网站在线播放免费| 99国产精品99久久久久| 丝袜喷水一区| 后天国语完整版免费观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产日韩欧美视频二区| 两个人免费观看高清视频| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲成国产人片在线观看| 99国产精品一区二区三区| 亚洲少妇的诱惑av| 高清黄色对白视频在线免费看| 一级毛片女人18水好多| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 日韩三级视频一区二区三区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 少妇 在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 窝窝影院91人妻| 欧美激情久久久久久爽电影 | 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 中国美女看黄片| 欧美国产精品一级二级三级| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲性夜色夜夜综合| 欧美精品av麻豆av| 精品福利观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲人成电影免费在线| 精品第一国产精品| 精品亚洲成a人片在线观看| 成人免费观看视频高清| av网站在线播放免费| 日日夜夜操网爽| 一级a爱视频在线免费观看| 久久久精品免费免费高清| 午夜老司机福利片| 女性被躁到高潮视频| 99国产综合亚洲精品| 极品人妻少妇av视频| 久热爱精品视频在线9| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 国产精品久久久人人做人人爽| 国产福利在线免费观看视频| 一级毛片精品| 国产真人三级小视频在线观看| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 女人久久www免费人成看片| 一边摸一边抽搐一进一小说 | a在线观看视频网站| 免费观看a级毛片全部| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 午夜视频精品福利| 欧美变态另类bdsm刘玥| 大香蕉久久成人网| 一级a爱视频在线免费观看| 深夜精品福利| 免费av中文字幕在线| 国产高清视频在线播放一区| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 女性生殖器流出的白浆| a级毛片在线看网站| 国产高清videossex| 国产高清激情床上av| 在线看a的网站| 大码成人一级视频| av天堂在线播放| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| av电影中文网址| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 999久久久国产精品视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲伊人久久精品综合| 日韩中文字幕欧美一区二区| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 日韩欧美免费精品| 久久99热这里只频精品6学生| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲 欧美一区二区三区| av线在线观看网站| 女警被强在线播放| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产在线观看jvid| 国产一区二区在线观看av| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲中文av在线| 色婷婷av一区二区三区视频| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产午夜精品久久久久久| 老司机午夜十八禁免费视频| 999久久久国产精品视频| 久久久久久久精品吃奶| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 黄色a级毛片大全视频| 国产不卡一卡二| 丝袜人妻中文字幕| 人妻久久中文字幕网| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 一二三四社区在线视频社区8| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲伊人色综图| 在线观看免费日韩欧美大片| 日本黄色视频三级网站网址 | 久久人人97超碰香蕉20202| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 青青草视频在线视频观看| 国产又爽黄色视频| 女人精品久久久久毛片| 老司机靠b影院| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲全国av大片| 精品一区二区三区四区五区乱码| 国产日韩欧美视频二区| 日韩大码丰满熟妇| 黄色怎么调成土黄色| 日本精品一区二区三区蜜桃| 少妇的丰满在线观看| 欧美在线黄色| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 亚洲精品国产区一区二| 免费观看av网站的网址| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 久久天堂一区二区三区四区| 欧美久久黑人一区二区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 操美女的视频在线观看| 一二三四在线观看免费中文在| 国产黄色免费在线视频| 欧美人与性动交α欧美软件| 在线看a的网站| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产有黄有色有爽视频| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美日韩视频精品一区| 美女视频免费永久观看网站| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产一区二区三区视频了| 一个人免费在线观看的高清视频| 一本久久精品| 久久久国产精品麻豆| 在线观看舔阴道视频| 亚洲av美国av| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 色综合欧美亚洲国产小说| 日韩中文字幕欧美一区二区|