• <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 ?

    大跨越輸電線路Beta阻尼線消振特性試驗研究*

    2020-08-06 07:09:34黃欲成柏曉路段洪波
    振動、測試與診斷 2020年3期
    關鍵詞:花邊微風阻尼

    汪 峰, 黃欲成, 陳 池, 柏曉路, 段洪波

    (1.防災減災湖北省重點實驗室(三峽大學) 宜昌,443002) (2.中南電力設計院有限公司 武漢,430071)

    引 言

    大跨越輸電線路具有懸掛點高、檔距大以及結(jié)構(gòu)輕柔等特點。在0.5~10 m/s穩(wěn)定層流微風作用下,輸電線極易產(chǎn)生持續(xù)時間長、高頻低幅的微風振動,該振動嚴重時會導致線材疲勞斷股、防振金具破損失效[1]。大跨越輸電線路的微風振動頻率一般在2~150 Hz之間,常采用阻尼線、圣誕樹阻尼線以及交叉阻尼線進行微風防振。Beta阻尼線是一種由連續(xù)的單花邊絞線組合而成的分布型防振器,因其安裝便捷、防振頻率寬而逐漸成為特高壓大跨越輸電線路重要的防振金具[2]。其工作原理是利用多種形式的花邊組合,耗散不同頻率的微風振動能量,抑制大跨越輸電線路微風振動[3]。由于Beta阻尼線不同的花邊長度、布置數(shù)量以及弧垂都會影響輸電線路的防振效果,使得其微風耗能特性變得十分復雜。

    目前,國內(nèi)外學者針對輸電線路的微風振動特性開展了廣泛的研究工作,如微風振動能量的計算、輸電線的自阻尼特性以及防振錘的消振機理等研究,取得了豐富的成果,但針對大跨越輸電線路Beta阻尼線的耗能機理試驗研究相對較少。文獻[4]通過進行阻尼線的室內(nèi)模擬消振試驗,研究了阻尼線的耗能特性,求解了阻尼線耗能功率理論計算值,發(fā)現(xiàn)阻尼線諧振頻率與阻尼線的花邊長度有關,阻尼線的花邊長度影響其耗能效果。文獻[5]利用攝動漸進方法,分析了Beta阻尼線的軸力、花邊長度對其振動特性的影響規(guī)律,認為該阻尼線的自振頻率受軸力和花邊長度的影響較大。文獻[6]研究了導線張力大小對阻尼線防振效果的影響規(guī)律,發(fā)現(xiàn)輸電導線的運行張力不同,阻尼線的防振效果也不同。文獻[7]研究了一種阻尼器阻尼線的耗能特性,并進行現(xiàn)場的振動測試,認為阻尼器阻尼線防滑、抑振效果好。文獻[8]通過建立輸電線的力學模型,研究了輸電線的微風振動特性,推導了輸電線自阻尼耗能計算公式。文獻[9]利用輸電線路現(xiàn)場測振技術,分析了線材強度、間隔棒以及層流風等因素對巴西230 kV輸電線路的疲勞失效的影響機理。文獻[10]利用計算流體動力學數(shù)值仿真,建立了陣風作用下輸電導線的振動模型,發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的準靜態(tài)分析方法會高估導線振動響應。文獻[11]研究了張力對大跨越輸電導線Beta阻尼線體系的防振影響。文獻[12-16]研究了大跨越分裂導線的微風振動非線性力學模型和自阻尼特性。

    上述研究為揭示Beta阻尼線微風耗能特性奠定了基礎,但Beta阻尼線構(gòu)造獨特,其微風耗能機理較為復雜,不能完全采用理論計算和數(shù)值分析確定Beta阻尼線的耗能特性。筆者基于阻尼線的微風振動特點,分析Beta阻尼線的諧振頻率與花邊長度的關系,并結(jié)合電氣和電子工程師協(xié)會 (institute of electrical and electronics engineers,簡稱IEEE)輸電導線振動測試指南,設計制作大跨越輸電線路Beta阻尼線的消振特性試驗模型,研究Beta阻尼線花邊長度、數(shù)量以及弧垂對大跨越輸電導線微風振動的影響規(guī)律,為大跨越輸電導線-阻尼線體系的防振設計提供試驗依據(jù)。

    1 Beta阻尼線諧振頻率與花邊長度計算

    Beta阻尼線是一種呈懸鏈線花邊狀的分布型防振器,通常采用與導、地線相近型號的絞線制作,通過阻尼線夾固定于大跨越輸電導線之上。為了較為真實地反映阻尼線的受力情況,將Beta阻尼線的單個花邊視作端部固定的受壓小剛度屈曲梁[4],其振動時微元段受力分析如圖1所示。

    根據(jù)阻尼線微元段受力示意圖,結(jié)合微元段的力矩平衡和Euler-Bernoulli梁理論,可建立Beta阻尼線的自由振動方程為

    (1)

    其中:y(x,t)為阻尼線微風振動時的位移;EI為阻尼線有效抗彎剛度;m為單位質(zhì)量;H為阻尼線軸向壓力。

    假設阻尼線的振動位移y=ψ(x)q(t),代入式(1),分離變量可得

    (2)

    (3)

    Beta阻尼線的固有頻率為

    (4)

    其中:ωs′為阻尼線固有頻率;L為阻尼線花邊長度;n為固有頻率階數(shù);EI為阻尼線等效抗彎剛度,取線材最大抗彎剛度的0.4倍;H為阻尼線軸向壓力。

    H按式(5)計算取值[4]

    (5)

    其中:sag為阻尼線花邊弧垂。

    由式(4)可知,阻尼線的防振頻率與軸向力、線材剛度以及阻尼線花邊長度有關。通過設置Beta阻尼線不同花邊組合,可使其具備多個諧振頻率。因此,Beta阻尼線可覆蓋微風振動的高頻段,能彌補防振錘高頻防振效果不佳的問題。一般而言,阻尼線花邊弧垂可取花邊長度L的1/6~1/10[17]。Beta阻尼線單個花邊長度公式為

    (6a)

    (6b)

    其中:f為阻尼線諧振頻率,由輸電線微風振動斯托克斯頻率公式求得。

    由式(6)可知,阻尼線花邊長度與阻尼線的諧振頻率和單位質(zhì)量呈反比,但與材料抗彎剛度呈正比例。因此,可先依據(jù)輸電導線型號確定線路微風振動的防振頻率范圍,然后計算Beta阻尼線花邊最大、最小長度,明確阻尼線的花邊長度布置區(qū)間,為大跨越輸電線路防振設計提供理論依據(jù)。

    為了研究阻尼線花邊長度與諧振頻率的具體關系,以吉陽大跨越輸電線路為例進行計算分析。該大跨越Beta阻尼線采用ACSR-720/50鋼芯鋁絞線,直徑為36.24 mm,單位質(zhì)量為2.396 kg/m,抗彎剛度EI取1 038.2 N·m2。該線路的輸電導線直徑D為40.9 mm,風速v取0.5~10 m/s,由微風振動斯托克斯頻率公式f=0.2v/D可得,導線振動頻率范圍為2.45~48.9 Hz。由式(6a)可知:該線路的Beta阻尼線最大花邊長度L為5.1 m,花邊弧垂為0.9 m;最小花邊檔距為1.1 m,花邊弧垂為0.2 m。由式(6b)可知:Beta阻尼線最大花邊長度為5.4 m,花邊弧垂為0.5 m;最小花邊檔距為1.2 m,花邊弧垂0.1 m。Beta阻尼線花邊長度與諧振頻率關系的計算結(jié)果如圖2所示。

    圖2 阻尼線諧振頻率與花邊長度關系曲線Fig.2 The relationship between the resonant frequency and lace length of damping line

    由圖2可知,Beta阻尼線花邊長度不同,其諧振頻率也不同,Beta阻尼線的諧振頻率隨著花邊長度的增大而呈非線性減小趨勢。花邊長度小于2 m的短花邊阻尼線具有較高的諧振頻率,花邊長度大于2 m的阻尼線具有較低的諧振頻率。因此,理論上可以采用不同花邊長度的阻尼線,改變Beta阻尼線的諧振頻率,提高大跨越輸電線路的防振頻率范圍。另外,由于輸電線線路的微風振動頻率下限一般不超過2 Hz,所以阻尼線的花邊長度不宜過大。

    為了進一步研究Beta阻尼線花邊長度、花邊數(shù)量以及弧垂對輸電導線微風振動的影響規(guī)律,筆者開展了Beta阻尼線的消振試驗研究。

    2 Beta阻尼線消振特性試驗設計

    根據(jù)IEEE導線振動測試試驗標準[18]和試驗要求,設計和搭建了試驗場地。試驗檔距為36.20 m,導線選取AACSR/EST-500/280型特高強鋼芯鋁合金絞線,導線直徑為36.4 mm,導線截面積為782.38 mm2,單位質(zhì)量為3.607 2 kg/m,額定拉斷力RTS為629.8 kN,彈性系數(shù)為103.8 GPa。Beta阻尼線采用JL/G1A-630/45型號的鋼芯鋁絞線,直徑為33.8 mm,阻尼線截面積為673 mm2,單位質(zhì)量為2.0784 kg/m,彈性系數(shù)為63.0 GPa。全套試驗裝置由張拉系統(tǒng)、激勵系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)組成,振動模擬試驗布置如圖3所示。

    圖3 Beta阻尼線消振試驗布置圖Fig.3 Vibration damping test layout of Beta damping line

    試驗張拉系統(tǒng)由固定端和張拉端組成,固定端采用環(huán)氧樹脂錨固導線,張拉端采用絲錐和夾片固定,運用拉拔儀進行輸電導線的張拉,并使用索力計實時測量輸電線張力。在整個試驗過程中,導線張力變化控制保證在5%以內(nèi)。激勵系統(tǒng)由電磁振動臺構(gòu)成,它可提供頻率為5~4 000 Hz的正弦激勵力。振動臺上安裝力傳感器并通過定制的鋼制夾具與導線連接,以提供給導線穩(wěn)定的激勵力。數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)使用DHDAS數(shù)據(jù)采集儀數(shù)據(jù),通過非接觸式電渦流傳感器測量導線線夾出口700 mm處的振幅和波腹處的絕對振幅。本試驗中導線張力為22%額定拉斷力,激振頻率為10~30 Hz。為了研究Beta阻尼線消振特性,試驗時選擇了3種不同花邊長度、數(shù)量以及花邊弧垂的阻尼線進行Beta阻尼線消振特性研究。

    3 試驗結(jié)果分析

    3.1 花邊長度對輸電導線微風振動的影響

    為了研究Beta阻尼線對輸電導線的振動效果,首先安裝三花邊阻尼線,花邊長度組合為4 m+3 m+2 m,進行Beta阻尼線耗能效果試驗,分析安裝Beta阻尼線前、后輸電導線振動幅值的變化情況。輸電導線張力為138.556 kN,激振頻率為10,15,22,25和30 Hz,激振振幅為0.5~3 mm,共15種激振工況。輸電導線A700處的振幅見圖4。

    圖4 Beta阻尼安裝前后導線A700處位移對比Fig.4 Displacement comparison of wire A700 before and after Beta damping installation

    由圖4可知,安裝了Beta阻尼線后,在不同激振工況下,導線的振動幅值均呈現(xiàn)減小趨勢。裸導線最大振動幅值為7.29 mm,安裝阻尼線后振動幅值降低到了4.04 mm,最大振幅減小率為45.8%,說明阻尼線可有效抑制輸電導線的振動幅值,且抑振效果較好。

    Beta阻尼線花邊長度是大跨越輸電線路微風防振設計的重要參數(shù)。阻尼線的花邊長度不同,吸收的微風能量也不同。為掌握Beta阻尼線花邊長度對大跨越輸電導線的微風振動的影響規(guī)律,選擇了3種不同的Beta阻尼線的花邊長度進行試驗研究。結(jié)合上述理論分析,考慮實際的試驗條件,選擇花邊長度為4,3和2 m,對應的花邊弧垂分別為0.4,0.3和0.2 m。輸電導線的張力為138.556 kN,激振頻率為10,15,22,25和30 Hz,激振振幅為0.5~3 mm,共15種激振工況。通過高精度位移傳感器采集不同工況下的導線線夾出口A700處和振動波腹處的位移,結(jié)果如圖5所示。

    圖5 不同花邊長度阻尼線時導線的振動位移Fig.5 Displacement of wire with different length damped lines

    由圖5可知,Beta阻尼線的花邊長度不同,輸電導線的振動幅值也不相同,對導線的抑振頻段和減振效果也不盡相同,但長花邊的阻尼線防振效果總體好于短花邊。當激振頻率為22,25和30 Hz時,安裝花邊長度為4 m的阻尼線,輸電導線A700和波腹處的振幅最小,其防振效果優(yōu)于花邊長度為2 m和3 m的阻尼線。但在激振頻率為10和15 Hz時,安裝2 m花邊長的阻尼線略好于4 m和3 m的阻尼線。這是因為2 m阻尼線一階固有頻率為17.7 Hz,3 m阻尼線一階固有頻率為7.9 Hz,4 m阻尼線一階固有頻率為4.4 Hz,當激振頻率與阻尼線的固有頻率接近時,阻尼線對導線的消振能力會更明顯。所以相比于3 m和4 m花邊阻尼線,2 m的阻尼線在10和15 Hz兩個頻率工況下減振效果稍好。因此,在實際工程中有必要采用多個阻尼線花邊組合抑制輸電導線不同頻率的微風振動。

    為了從輸電導線動彎應變的角度分析不同花邊長度Beta阻尼線耗能特性,將導線波腹振幅值代入式(7)中[19],可計算不同激振頻率時導線線夾出口處的動彎應變

    (7)

    其中:λ為導線的振動波長;Amax為導線波腹處的最大振幅;C為導線外表皮到彎曲中性層間距離,一般取0.35D;T為導線平均運行張力;EcIc為試驗導線等效抗彎剛度。

    導線的動彎應變結(jié)果如圖6所示。由圖6可知,在激振頻率為22,25和30 Hz時,阻尼線花邊長度越大,導線的動彎應變越小。但在10和15 Hz低頻段,相差不大。因此,Beta阻尼線花邊長度不同,對輸電導線的防振效果也不同。

    圖6 不同花邊長度阻尼線時導線懸掛點出口處動彎應變Fig.6 Flexural strain of wire suspension outlet with different lace length damping wire

    3.2 花邊數(shù)量對輸電導線微風振動特性的影響

    大跨越輸電導線微風振動的頻率分布在2~150 Hz之間,振動頻率分布廣,持續(xù)時間長。就抑振頻率而言,設置單花邊阻尼線無法滿足輸電導線減振要求。為了掌握Beta阻尼線花邊組合對大跨越輸電導線振動特性的影響,試驗選取了單花邊4 m、兩花邊4 m+3 m組合、三花邊為4 m+3 m+2 m組合3種形式進行試驗分析,試驗布置方案如圖7(a)所示,不同工況下導線A700和導線波腹處的位移結(jié)果如圖7(b)和圖7(c)所示。

    由圖7(b)可知,相比于4 m長的單個Beta阻尼線花邊布置,兩花邊組合布置時,導線振動峰值從2.82 mm降到了2.25 mm,振幅減小率為20.2%。三花邊組合布置時,導線振動峰值從2.82 mm降低為1.72 mm,導線的振幅減小率為39%。

    由圖7(c)可知,阻尼線兩花邊布置時,導線波腹處振幅減小率為11.3%,三花邊布置時,振幅減小率為16.3%。其原因是,多花邊組合的Beta阻尼線的抑振頻段比單花邊Beta阻尼線廣,減振效果好。因此,隨著Beta阻尼線花邊數(shù)量的增加,輸電導線的振幅呈現(xiàn)減小趨勢。

    圖7 不同數(shù)量阻尼線時導線A700和A0處振動位移Fig.7 Displacement of wire with different numbers of damping lines at A700 and A0

    為了進一步分析花邊數(shù)量對輸電導線抑振效果的影響,對比分析了輸電導線的動彎應變。導線試驗張力均為22%額定破斷張力(rated tensile strength,簡稱RTS),激振幅值為1 mm,不同激振頻率時輸電導線線夾出口處的動彎應變結(jié)果如圖8所示。

    圖8 不同花邊數(shù)量的阻尼線動彎應變Fig.8 Bending strain of wire with different lace damping line

    由圖8可知,激振頻率為22 Hz時,安裝了花邊長為4 m的β阻尼線,導線最大動彎應變?yōu)?48με。安裝了4 m+3 m兩個組合花邊的阻尼線,最大動彎應變減小為120με。安裝了4 m+3 m+2 m三花邊組合阻尼線,最大動彎應變減小為112με。由此可見,隨著Beta阻尼線花邊數(shù)量的增加,導線的動彎應變呈現(xiàn)減小趨勢,但是減小的幅度也逐漸變小。

    總之,相比于單花邊阻尼線,多花邊組合Beta阻尼線防振頻段更廣,減振效果更好。因此,為了大跨越輸電線路微風振動時導線的動彎應變小于規(guī)范容許值,需要合理布設Beta阻尼線的花邊數(shù)量,以便形成較寬的防振頻段,有效降低大跨越輸電導線的振幅和動彎應變值。

    3.3 花邊弧垂對輸電導線微風振動特性的影響

    花邊弧垂是阻尼線空間形態(tài)的設計參數(shù)。花邊弧垂不同,阻尼線的張力及長度也會隨之發(fā)生變化。阻尼線的花邊弧垂一般為阻尼線花邊長度的1/6~1/10。因此,為了明確弧垂與阻尼線消振能力的關系,試驗選擇了4/0.4,4/0.5,4/0.65 m這3組相同花邊長度、不同弧垂的阻尼線,并在22%RTS的張力下進行對比試驗,試驗結(jié)果如圖9所示。

    圖9 不同花邊弧垂阻尼線時導線位移Fig.9 Displacement of wire with different sagging damping lines

    由圖9可知,在相同激振工況和激振振幅時,安裝了3種不同花邊弧垂的阻尼線之后,輸電導線的線夾出口A700和波腹A0處的振動位移相差較小。因此,Beta阻尼線花邊弧垂對輸電導線微風振動的影響較小。

    4 結(jié) 論

    1) Beta阻尼線可有效降低輸電導線的微風振動幅值,其固有頻率與花邊長度、阻尼線的質(zhì)量和材料抗彎剛度關系密切。工程應用時,確定阻尼線花邊長度應該考慮大跨越輸電導線的微風振動頻率范圍,Beta阻尼線最大花邊長度不宜過長。

    2) Beta阻尼線的花邊長度對輸電導線的微風振動影響較大,而花邊弧垂對輸電導線微風振動的影響較小。花邊長度不同,對輸電導線的抑振效果也不同,長花邊的Beta阻尼線抑振效果好于短花邊的阻尼線。

    3) 隨著Beta阻尼線花邊數(shù)量的增加,導線的動彎應變呈現(xiàn)減小趨勢,但是減小的幅度也逐漸變小。多個不同花邊的阻尼線組合能形成較寬的防振頻段,可有效降低大跨越輸電導線的微風振動幅值和動彎應變。

    猜你喜歡
    花邊微風阻尼
    微風收納器
    夜過一座城市
    散文詩(2022年8期)2022-11-11 05:26:31
    棒槌花邊:指尖繞出別樣韻味
    科學之友(2022年4期)2022-04-21 12:28:26
    N維不可壓無阻尼Oldroyd-B模型的最優(yōu)衰減
    關于具有阻尼項的擴散方程
    具有非線性阻尼的Navier-Stokes-Voigt方程的拉回吸引子
    常熟花邊的歷史及傳承發(fā)展研究
    遼寧絲綢(2021年2期)2021-05-21 08:39:28
    棒槌花邊的傳承與發(fā)展
    微風里優(yōu)美地波動
    具阻尼項的Boussinesq型方程的長時間行為
    日日啪夜夜爽| 日本色播在线视频| 欧美国产精品一级二级三级| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 考比视频在线观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久久国产一区二区| 美国免费a级毛片| 久久久久久人妻| 欧美人与善性xxx| 亚洲av日韩在线播放| 国产一区二区在线观看av| 校园人妻丝袜中文字幕| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 999久久久国产精品视频| 午夜福利乱码中文字幕| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 七月丁香在线播放| 日本欧美国产在线视频| 精品亚洲成国产av| 亚洲欧美精品自产自拍| 一边亲一边摸免费视频| a级毛片黄视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 少妇人妻 视频| 久久99热这里只频精品6学生| 99热全是精品| 免费看不卡的av| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 亚洲欧美色中文字幕在线| 亚洲人成77777在线视频| 在线天堂中文资源库| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 99香蕉大伊视频| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲国产色片| 免费看不卡的av| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲图色成人| 丰满饥渴人妻一区二区三| 久久这里有精品视频免费| 精品福利永久在线观看| 伦理电影免费视频| 久久久久精品性色| 熟女av电影| 18在线观看网站| 国产视频首页在线观看| 国产成人欧美| 捣出白浆h1v1| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 久久久久久久久免费视频了| 纯流量卡能插随身wifi吗| 午夜福利,免费看| 国产精品偷伦视频观看了| 久久影院123| 久久人人爽人人片av| 久久久精品免费免费高清| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 99久久人妻综合| 看十八女毛片水多多多| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 国产一区有黄有色的免费视频| 免费高清在线观看日韩| 777米奇影视久久| 亚洲av免费高清在线观看| 在线观看人妻少妇| 大话2 男鬼变身卡| 夫妻午夜视频| 另类精品久久| 亚洲第一青青草原| 99香蕉大伊视频| 免费观看无遮挡的男女| 国产爽快片一区二区三区| 国产欧美亚洲国产| 久久久久久伊人网av| 大片免费播放器 马上看| 成年av动漫网址| 五月开心婷婷网| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 日本91视频免费播放| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产麻豆69| 精品少妇内射三级| 中文字幕制服av| 亚洲中文av在线| 亚洲欧洲国产日韩| 性色avwww在线观看| 久久久a久久爽久久v久久| 国产高清不卡午夜福利| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 激情视频va一区二区三区| 久久亚洲国产成人精品v| 只有这里有精品99| av卡一久久| 国产在线一区二区三区精| 熟女电影av网| 国产精品三级大全| 一级黄片播放器| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 免费观看无遮挡的男女| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲欧美精品自产自拍| 精品第一国产精品| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 叶爱在线成人免费视频播放| 色吧在线观看| 国产精品免费视频内射| 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 | 午夜福利视频精品| 欧美av亚洲av综合av国产av | 欧美日韩一级在线毛片| 一本大道久久a久久精品| 欧美在线黄色| 久久99蜜桃精品久久| 看免费av毛片| 精品亚洲成国产av| 一级片免费观看大全| 亚洲精品国产一区二区精华液| 性色avwww在线观看| 99久久精品国产国产毛片| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 一级片'在线观看视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 99久久精品国产国产毛片| 国产片特级美女逼逼视频| 最近的中文字幕免费完整| 一级黄片播放器| 在线观看人妻少妇| 国产免费现黄频在线看| 欧美bdsm另类| 免费观看性生交大片5| 青春草国产在线视频| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久久久久久久久久免费av| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲情色 制服丝袜| 少妇熟女欧美另类| 久久久久久久亚洲中文字幕| 大陆偷拍与自拍| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产成人av激情在线播放| 久久精品夜色国产| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 成年人午夜在线观看视频| 国产乱人偷精品视频| 亚洲精品美女久久av网站| 丝袜人妻中文字幕| 国产亚洲欧美精品永久| 人妻人人澡人人爽人人| 精品亚洲成国产av| 成人亚洲精品一区在线观看| av福利片在线| 黄色毛片三级朝国网站| 999久久久国产精品视频| 女性生殖器流出的白浆| 99国产精品免费福利视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 成人国语在线视频| 久久99热这里只频精品6学生| av电影中文网址| 国产成人欧美| 高清在线视频一区二区三区| 国产av一区二区精品久久| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产黄频视频在线观看| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产1区2区3区精品| 日韩一区二区三区影片| √禁漫天堂资源中文www| 久久国产亚洲av麻豆专区| 韩国精品一区二区三区| 成人亚洲欧美一区二区av| 哪个播放器可以免费观看大片| videossex国产| 精品一区二区三卡| 成人国产麻豆网| 亚洲精品日本国产第一区| a级片在线免费高清观看视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产xxxxx性猛交| 只有这里有精品99| 女性被躁到高潮视频| 欧美+日韩+精品| 99久久中文字幕三级久久日本| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲国产精品999| 日韩制服骚丝袜av| 久久精品久久久久久久性| 国产av码专区亚洲av| av天堂久久9| 乱人伦中国视频| a级毛片在线看网站| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产xxxxx性猛交| 亚洲天堂av无毛| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 午夜福利,免费看| 成人国产av品久久久| 欧美成人精品欧美一级黄| 天堂中文最新版在线下载| 夫妻午夜视频| 午夜精品国产一区二区电影| 国产成人精品久久二区二区91 | 卡戴珊不雅视频在线播放| 久久婷婷青草| 七月丁香在线播放| 久久久久久久大尺度免费视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 色视频在线一区二区三区| videos熟女内射| av在线观看视频网站免费| 精品卡一卡二卡四卡免费| 午夜福利一区二区在线看| 美女主播在线视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 黄片播放在线免费| 久久久久久久亚洲中文字幕| 日本wwww免费看| 最近的中文字幕免费完整| 波野结衣二区三区在线| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产xxxxx性猛交| 欧美日韩精品成人综合77777| 曰老女人黄片| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 91国产中文字幕| 在现免费观看毛片| 亚洲中文av在线| 国产精品三级大全| 国产精品久久久av美女十八| 久久久久精品久久久久真实原创| 久久精品久久久久久久性| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 成人毛片60女人毛片免费| 日日爽夜夜爽网站| 熟女av电影| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 高清不卡的av网站| 亚洲,欧美,日韩| 国产男人的电影天堂91| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 日本色播在线视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 大陆偷拍与自拍| 观看美女的网站| 欧美97在线视频| 日本午夜av视频| 亚洲av免费高清在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产精品三级大全| 美女午夜性视频免费| 最新中文字幕久久久久| 在线观看www视频免费| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| av卡一久久| 国产午夜精品一二区理论片| 波多野结衣一区麻豆| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产成人精品久久二区二区91 | 日韩精品有码人妻一区| 高清欧美精品videossex| 午夜福利乱码中文字幕| 只有这里有精品99| 国产精品久久久久久精品电影小说| 精品一品国产午夜福利视频| 欧美日韩综合久久久久久| 蜜桃在线观看..| 免费人妻精品一区二区三区视频| 国产亚洲最大av| 国产精品国产三级国产专区5o| 精品少妇黑人巨大在线播放| 视频区图区小说| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| videosex国产| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 99久国产av精品国产电影| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 1024视频免费在线观看| 青春草亚洲视频在线观看| 久热久热在线精品观看| 亚洲经典国产精华液单| 十分钟在线观看高清视频www| 美女国产高潮福利片在线看| kizo精华| 美女主播在线视频| 超碰成人久久| 久热这里只有精品99| 大香蕉久久成人网| 中文字幕av电影在线播放| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 麻豆av在线久日| 91在线精品国自产拍蜜月| av在线app专区| 男的添女的下面高潮视频| 久久久久久久精品精品| 伦精品一区二区三区| www.熟女人妻精品国产| 男人添女人高潮全过程视频| 成年女人毛片免费观看观看9 | 丰满乱子伦码专区| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 精品国产乱码久久久久久小说| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲综合精品二区| 夫妻性生交免费视频一级片| 啦啦啦中文免费视频观看日本| a级片在线免费高清观看视频| 色哟哟·www| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲综合色惰| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 性少妇av在线| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 黄片无遮挡物在线观看| 超碰97精品在线观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 欧美日韩av久久| 国产免费福利视频在线观看| 欧美精品av麻豆av| 国产淫语在线视频| 欧美精品国产亚洲| 日韩电影二区| 亚洲欧洲日产国产| 国产成人午夜福利电影在线观看| 午夜久久久在线观看| 国产免费又黄又爽又色| 少妇的丰满在线观看| 九九爱精品视频在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 欧美日韩精品成人综合77777| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲一区二区三区欧美精品| 免费黄色在线免费观看| 亚洲经典国产精华液单| 日本午夜av视频| 免费高清在线观看日韩| 日韩中字成人| 亚洲国产最新在线播放| 老女人水多毛片| 一级片免费观看大全| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产人伦9x9x在线观看 | 国产福利在线免费观看视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产深夜福利视频在线观看| 天天操日日干夜夜撸| 国产精品久久久久久av不卡| 午夜免费观看性视频| 亚洲av成人精品一二三区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 久久99精品国语久久久| 国产精品嫩草影院av在线观看| 精品视频人人做人人爽| 视频区图区小说| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 日韩伦理黄色片| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 啦啦啦在线观看免费高清www| 激情视频va一区二区三区| 国产av码专区亚洲av| 亚洲情色 制服丝袜| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲精品自拍成人| 美国免费a级毛片| 99re6热这里在线精品视频| av网站在线播放免费| 老熟女久久久| 日韩电影二区| 免费观看av网站的网址| 久久97久久精品| 久久这里有精品视频免费| 少妇人妻 视频| 国产精品久久久久久精品古装| 免费观看在线日韩| 免费观看性生交大片5| 精品一区二区三卡| 极品人妻少妇av视频| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲欧美成人精品一区二区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 黄色 视频免费看| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久韩国三级中文字幕| 国产成人午夜福利电影在线观看| 99久久中文字幕三级久久日本| 999精品在线视频| 成人亚洲欧美一区二区av| 天堂8中文在线网| 亚洲国产看品久久| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲精品日本国产第一区| 国产精品.久久久| 久久影院123| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 日韩精品有码人妻一区| 一级黄片播放器| 国产高清不卡午夜福利| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产成人一区二区在线| 国产成人免费无遮挡视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 美国免费a级毛片| 男女免费视频国产| 在线免费观看不下载黄p国产| 一区二区三区精品91| 国产一级毛片在线| 久久久久久伊人网av| 国产成人精品一,二区| 有码 亚洲区| 一区福利在线观看| 9色porny在线观看| 欧美日本中文国产一区发布| 在线观看免费高清a一片| 欧美日韩综合久久久久久| 2021少妇久久久久久久久久久| 人成视频在线观看免费观看| 欧美日韩精品网址| 欧美xxⅹ黑人| 日日爽夜夜爽网站| 不卡视频在线观看欧美| 中国国产av一级| av视频免费观看在线观看| 中国三级夫妇交换| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 哪个播放器可以免费观看大片| 一边摸一边做爽爽视频免费| 久久人妻熟女aⅴ| 嫩草影院入口| 国产免费现黄频在线看| 日日爽夜夜爽网站| 欧美人与善性xxx| 观看美女的网站| 国产成人一区二区在线| www.精华液| 精品亚洲成a人片在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| 亚洲欧美清纯卡通| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 成人二区视频| 日韩一本色道免费dvd| www日本在线高清视频| 国产男女超爽视频在线观看| 久久青草综合色| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 老熟女久久久| 看非洲黑人一级黄片| 激情视频va一区二区三区| 日韩av在线免费看完整版不卡| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久精品人人爽人人爽视色| 在线观看美女被高潮喷水网站| kizo精华| 成人国语在线视频| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产精品偷伦视频观看了| 日日摸夜夜添夜夜爱| 成人手机av| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲人成电影观看| av女优亚洲男人天堂| 久久国产精品大桥未久av| 国产免费视频播放在线视频| 成年人免费黄色播放视频| 国产精品一区二区在线不卡| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲欧洲国产日韩| 国产成人欧美| 最新的欧美精品一区二区| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产熟女欧美一区二区| 久久韩国三级中文字幕| 日本黄色日本黄色录像| 黄片播放在线免费| 国产成人一区二区在线| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 赤兔流量卡办理| 亚洲内射少妇av| 国产免费又黄又爽又色| 爱豆传媒免费全集在线观看| 91成人精品电影| 桃花免费在线播放| 97在线人人人人妻| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲国产成人一精品久久久| 成人黄色视频免费在线看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产精品一国产av| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 欧美人与善性xxx| 午夜老司机福利剧场| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲av综合色区一区| 国产97色在线日韩免费| 少妇的逼水好多| 在线观看免费高清a一片| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲精品在线美女| 少妇的丰满在线观看| 国产伦理片在线播放av一区| av国产精品久久久久影院| 成年美女黄网站色视频大全免费| 久久精品久久久久久久性| av免费在线看不卡| 男女无遮挡免费网站观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 大陆偷拍与自拍| 日韩一区二区三区影片| 桃花免费在线播放| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 婷婷成人精品国产| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 9191精品国产免费久久| 亚洲精品视频女| 乱人伦中国视频| 男女国产视频网站| 久久久久久久久久人人人人人人| 欧美日韩精品网址| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产av一区二区精品久久| 毛片一级片免费看久久久久| 一级,二级,三级黄色视频| www.自偷自拍.com| 欧美精品av麻豆av| 大陆偷拍与自拍| 亚洲三区欧美一区| av片东京热男人的天堂| a级片在线免费高清观看视频| 咕卡用的链子| 国产精品偷伦视频观看了| 精品亚洲成国产av| 在线观看美女被高潮喷水网站| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 性色av一级| xxx大片免费视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 成人国产麻豆网| 午夜免费男女啪啪视频观看| 精品亚洲成国产av| 亚洲国产精品一区三区| 国产精品av久久久久免费| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲欧美一区二区三区久久| freevideosex欧美| 午夜福利视频在线观看免费| 黑人欧美特级aaaaaa片| 高清黄色对白视频在线免费看| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 久久久精品94久久精品| 99精国产麻豆久久婷婷| 久久久精品区二区三区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 成年人免费黄色播放视频| 97人妻天天添夜夜摸| 极品人妻少妇av视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产精品熟女久久久久浪| 观看av在线不卡| 人妻 亚洲 视频| 美国免费a级毛片| 日本色播在线视频| 人妻 亚洲 视频| 人妻人人澡人人爽人人| 免费观看a级毛片全部| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 精品少妇内射三级| 青草久久国产| 美女中出高潮动态图| 亚洲国产欧美网| 一区二区三区精品91| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产av国产精品国产| 交换朋友夫妻互换小说| 国产乱人偷精品视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 一级片免费观看大全| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 免费观看性生交大片5| 麻豆av在线久日| 少妇精品久久久久久久| 久久 成人 亚洲| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 欧美av亚洲av综合av国产av | 三上悠亚av全集在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 妹子高潮喷水视频| 多毛熟女@视频|