• <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 ?

    不同頂端形態(tài)聲屏障菲涅爾半波帶衍射研究

    2016-06-12 07:40:04王海波
    公路交通科技 2016年5期
    關鍵詞:環(huán)境工程

    王海波, 余 志, 蔡 銘

    (1.中山大學 工學院,廣東 廣州 510006;2.廣東省智能交通系統(tǒng)重點實驗室,廣東 廣州 510006)

    ?

    不同頂端形態(tài)聲屏障菲涅爾半波帶衍射研究

    王海波1,2, 余志1,2, 蔡銘1,2

    (1.中山大學工學院,廣東廣州510006;2.廣東省智能交通系統(tǒng)重點實驗室,廣東廣州510006)

    摘要:為了研究不同頂端形態(tài)聲屏障對噪聲衍射的衰減特性,針對4種常見的聲屏障噪聲衰減問題,應用菲涅爾半波帶法,對其插入損失進行計算并對其降噪效果進行評價。充分考慮次級擾動帶來的半波帶聲能貢獻,推導任意階半波帶聲屏障聲影區(qū)的衍射衰減計算公式。通過計算4種不同頂端形態(tài)下聲屏障的插入損失,繪制不同聲屏障下交通噪聲的衍射聲場,并呈現其水平和垂直方向的噪聲衍射規(guī)律。計算結果表明,聲屏障的插入損失隨著高度和離聲屏障距離的增加而減小。頂端形態(tài)對聲屏障降噪效果有很大影響,其中T型和Y型屏障對聲音遮擋最為明顯,其次為折角型屏障,豎直型屏障降噪效果最差。試驗結果驗證了4種聲屏障的衍射規(guī)律,并進一步證實了存在雙衍射現象的T型和Y型屏障有更明顯的降噪效果。

    關鍵詞:環(huán)境工程;聲衍射規(guī)律;菲涅爾半波帶;不同頂端形態(tài)聲屏障;插入損失

    0引言

    近年來,道路交通環(huán)境問題日益嚴重,其中交通噪聲問題因其嚴重影響人們日常生活和工作而廣受關注。目前,對于交通噪聲的防護,聲屏障成為城區(qū)內公路鐵路兩側普遍采用的降噪設施[1-2]。聲屏障在噪聲經過時對聲音衍射衰減,從而降低聲影區(qū)聲場。對于不同頂端形態(tài)的聲屏障,聲音傳播路徑不同,聲插入損失也不同。因此,研究不同頂端形態(tài)聲屏障衍射規(guī)律,可為探究如何提高聲屏障降噪效果提供依據。

    國內外學者們已對聲屏障進行了很多研究。目前研究方法方面主要有數值模擬[3-5]、縮尺模型[6]和實地測量[7-8]等方法。其中,因能快速模擬不同情況下聲屏障聲波衍射,聲屏障數值模擬應用最為廣泛[9]。在研究內容方面,已有的研究極為豐富。Chevret[10]對硬質聲屏障對點聲源的衍射衰減問題進行試驗測量,試驗結果反映了衍射衰減和波長、聲屏障高度、衍射角的關系;郭萍[11]等考慮了側邊繞障的聲壓簡化算法;Miki[12]研究了吸聲材料對聲屏障聲學性能的影響。諸多研究中,聲屏障頂端形狀是極為重要的部分。張曉排[13]等通過縮尺模型試驗研究了不同傾斜角度聲屏障降噪效果;Shinichi[14]等通過在豎直屏障頂端加增簡單幾何結構來增加屏障隔聲性能;陳永光[15]等應用計算機仿真技術對聲屏障進行聲學設計和衰減模擬。上述研究在特殊場景下對聲屏障提出了改進,大多應用邊界元或縮尺模型進行聲屏障衰減模擬。

    本文著力于研究不同頂端形態(tài)聲屏障聲插入損失規(guī)律。用菲涅爾半波帶法[16],對豎直型、T型、Y型和折角型4種不同頂端形態(tài)的聲屏障的插入損失進行計算。通過交通噪聲算例,研究了4種屏障下插入損失垂直和水平變化規(guī)律。通過計算結果,對4種屏障的降噪效果做出了評價。

    1菲涅爾半波帶衍射計算

    1.1聲波方程的基本解

    點聲源在三維全空間自由傳播,聲場方程可用極坐標形式表示:

    (1)

    式中,r為聲源輻射半徑;k為波數;p(r)為接收點聲壓級大?。沪?r)為聲源特性。

    不考慮遮擋情況下,聲場中某點R的聲壓級p0(R)僅與該點到聲源的距離d有關,其基本解為:

    (2)

    式中,A為比例系數;j為虛數單位。

    1.2次級擾動帶來的半波帶聲能貢獻

    在遇到障礙物時,聲波發(fā)生衍射現象??紤]到次級擾動帶來的影響,本文對菲涅爾半波帶的聲能貢獻進行計算。

    圖1為菲涅爾半波帶衍射示意圖。對于衍射所在立面的Σ1中任意微小單元dS,其對接收點R的影響滿足方程:

    (3)

    接收點R第n階半波帶影響下聲場為:

    (4)

    對于任意階數n的半波帶,其長度滿足:

    (5)

    式中,r1,r2分別為聲源點和接收點到任意階半波帶的距離;a,b分別為聲源點和接收點到屏障頂端的距離。

    次級擾動下接收點的聲場可表示為所有半波帶影響的總和,即:

    (6)

    對式(6)進行化簡可得:

    (7)

    式中,ΔS1為第一半波帶面積;λ為波長。

    圖1 菲涅爾半波帶衍射圖Fig.1 Noise diffraction of Fresnel half-wave zone

    1.3聲屏障衍射計算

    在實際聲屏障場景下,如圖2所示。假設聲源點S的坐標為(xS,yS,zS),接收點R的坐標為(xR,yR,zR),第一半波帶面積可以表示為:

    (8)

    式中,過渡函數σ(u)為隨u增加而單調減小的遞減函數;u和zc為過渡參數。各部分可通過式(9)~式(11)詳細求解:

    (9)

    (10)

    (11)

    衍射區(qū)域的聲場p(R)可以用描述為:

    (12)

    式中,rS,rR分別為聲源點和接收點到屏障頂端的距離;θS,θR為聲源點到衍射點以及衍射點到接收點聲音傳播路徑和聲屏障的夾角。

    聲學中使用聲插入損失來描述障礙物對聲波的衰減影響,可由無障礙物的直達聲與有屏障的繞射聲的能量比值計算得到。文章方法下聲屏障帶來的插入損失可用表示為:

    (13)

    圖2 聲屏障噪聲衍射衰減示意圖Fig.2 Schematic diagram of noise barrier noise diffraction attenuation

    2聲屏障交通噪聲衍射衰減

    2.1不同頂端形態(tài)聲屏障模型

    文章對豎直型、T型、Y型和折角型4種不同頂端形態(tài)的聲屏障的聲衍射衰減進行研究。4種類型的聲屏障示意如圖3所示。

    圖3 不同頂端形態(tài)聲屏障Fig.3 Noise barriers with different top shapes

    本文考慮次級擾動在聲衍射中的作用,模型在三維空間中建立。在實際道路交通場景中,聲屏障沿道路方向延伸長度遠大于其高度和厚度尺寸,也遠大于交通噪聲(頻率通??梢暈?00 Hz)的波長,并且道路交通噪聲可以視為平行于聲屏障的無限長線聲源,故文章在道路交通噪聲聲場模擬中,將場景簡化為垂直于道路平面的二維場景。

    對于豎直型和折角型兩種類型的聲屏障,聲音只在聲屏障頂端發(fā)生一次衍射,相對于豎直型屏障,折角型屏障在計算過程中傾斜因子K(φX)不同,亦即通過式(13)在計算聲屏障插入損失時,相關角度θS,θR以及長度參數不同。

    對于T型和Y型兩種類型的聲屏障,空間區(qū)域可以劃分成直達區(qū)、一次衍射區(qū)和雙衍射區(qū)。在一次衍射區(qū)域,聲衰減計算與上述3種類型屏障相同。當接收點位于雙衍射區(qū)域時,其聲屏障的插入損失可以表示為:

    (14)

    式中,ΔL1為一次衍射帶來的聲音衰減;ΔL2為第二次衍射帶來的聲音衰減。

    對于ΔL2,在計算過程中其積分面上各點X都在一次衍射區(qū)域內,所以可以取r1為從聲源點繞過第一次衍射屏障到X的最短折線。其他計算與一次衍射相仿。

    2.2聲屏障下交通噪聲傳播衰減模擬

    如圖4所示,本文設定了60 m×60 m的算例區(qū)域為研究對象,道路及聲屏障位置如圖所示。在計算中,選取與道路交通噪聲最為相符的500 Hz聲音。

    圖4 交通噪聲聲屏障算例示意圖(單位:m)Fig.4 Schematic diagram of a computation case for traffic noise barrier(unit:m)

    圖5為豎直型聲屏障3 m高度水平面以及垂直于道路豎平面的聲場分布圖。從圖中可以看出,菲涅爾半波帶衍射計算能很好地模擬交通噪聲在聲屏障區(qū)域的衍射衰減。

    圖5 聲屏障區(qū)域交通噪聲分布圖(單位:dB)Fig.5 Distribution of traffic noise in noise barrier area(unit:dB)

    3不同頂端形態(tài)聲屏障降噪分析與討論

    3.1聲屏障插入損失

    在不考慮聲屏障長度影響,以及交通噪聲源頻率固定為500 Hz的前提下,本文從不同頂端形狀方面出發(fā)分析聲屏障的降噪效果。圖6為同一豎直參考面(y=0 m)下4種類型的聲屏障的插入損失。

    圖6 不同類型聲屏障下噪聲聲場分布(單位:dB)Fig.6 Distribution of noise field of different shaped noise barriers(unit:dB)

    統(tǒng)計各種情況下計算區(qū)域內所有接收點的平均噪聲值,不同頂端形態(tài)聲屏障所呈現的聲能插入損失,如表1所示。

    表1 不同頂端形態(tài)聲屏障插入損失(單位:dB)

    從圖6及表1中可以看出,4種結構聲屏障對噪聲均有明顯的遮擋作用。其中T型和Y型聲屏障對聲音遮擋最為明顯,其次為折角型屏障,在4種聲屏障中,豎直型屏障的聲插入損失最小。4種屏障下,對噪聲遮擋最大的區(qū)域出現聲影區(qū)最靠近屏障的區(qū)域,4種屏障的最大聲插入損失均在33 dB左右。

    3.2聲插入損失垂直變化規(guī)律

    計算得到距聲屏障5 m處聲插入損失的垂直分布,如圖7所示??梢钥闯觯涸诼曈皡^(qū)(高度小于3.5 m),聲屏障對聲音衰減作用明顯,最大衰減達到18~28 dB,4種屏障的聲插入損失隨高度增大而減少,其插入損失由大到小依次為T型、Y型、折角型和豎直型;在高度大于3.5 m時,聲屏障的插入損失約等于0 dB,接收點聲音可直達,聲屏障對聲場影響并不明顯。

    圖7 4種聲屏障聲插入損失垂直變化規(guī)律Fig.7 Vertical variation regularity of insertion loss of 4 shaped noise barriers

    3.3聲插入損失水平變化規(guī)律

    選取高度為1.5 m的水平面研究聲屏障聲插入損失的水平變化規(guī)律,4種屏障的插入損失如圖8所示。4種聲屏障的聲插入損失隨著遠離聲屏障而減少,且趨勢趨于平緩。對比4種聲屏障結構,插入損失規(guī)律和垂直面相同,由大到小依次為T型、Y型、折角型和豎直型。

    圖8 4種聲屏障聲插入損失水平變化規(guī)律Fig.8 Horizontal variation regularity of insertion loss of 4 shaped noise barriers

    綜上,聲屏障對聲影區(qū)聲場有明顯的衍射作用,在聲影區(qū),聲屏障的插入損失隨著高度和離聲屏障的距離的增加而減小。針對500 Hz的交通噪聲,4種不同頂端形態(tài)的聲屏障聲插入損失由大到小依次為T型、Y型、折角型和豎直型。

    4實例驗證

    4.1試驗方案

    為避免真實道路場景中不同交通量、不同道路結構屬性以及不同周邊環(huán)境等對試驗結果帶來的不確定性,本文通過點聲源試驗的方式驗證不同頂端形態(tài)聲屏障的聲音衰減特性。

    選取廣州中山大學東校區(qū)羅馬廣場為試驗場地,實測背景噪聲為38 dB。發(fā)生器為單點定頻率聲源,選取與道路交通噪聲最為相符的500 Hz聲音作為測試聲源,由發(fā)聲裝置發(fā)出,無聲源指向性,在空曠空間7.5 m處測得聲壓級為84.5 dB,高度為0 m,距離聲屏障6 m。聲屏障由18 mm厚的實木膠合板組成,前后由5 mm厚高密集聚苯乙烯粘合,尺寸為10 m×3 m。測量時段平均風速為1.94 m/s,矢量變化小于1 m/s。本文選取了12個典型的聲音接收點(編號為a-l)的聲插入損失來評價不同頂端形態(tài)聲屏障的降噪效果,接收點的位置如圖9所示。

    圖9 聲屏障測量試驗點位選取(單位:m)Fig.9 Selection of measuring points for testing noise barriers(unit:m)

    4.2試驗結果分析

    對于4種不同頂端形態(tài)的聲屏障,分別測量其無聲屏障時和加裝聲屏障時的聲壓級,并計算得到其在聲音接收點所對應的聲插入損失。測量結果如表2所示。

    表2 不同形態(tài)聲屏障插入損失對比

    注:同點位插入損失最小的屏障;同點位插入損失最大的屏障。

    從表中可以看出,4種聲屏障對聲音有很大的遮擋作用,在聲影區(qū)內,聲屏障的插入損失表現為T型和Y型屏障最為明顯。但當接收點到達一定高度以后,由于聲波在聲屏障邊界區(qū)域的衍射作用,聲音遮擋減弱,4種類型的聲屏障遮擋效果趨于一致。

    4種屏障的實測插入損失呈現的水平和豎直變化規(guī)律如圖10所示,可以看出其規(guī)律與上文相一致。聲屏障的插入損失隨著高度和離聲屏障的距離的增加而減小,4種聲屏障的降噪效果以此為T型、Y型、折角型和豎直型。

    圖10 實測插入損失變化規(guī)律Fig.10 Variation regularity of measured insertion loss

    綜上所述,4種不同頂端形態(tài)聲屏障表現出來的降噪效果不同。折角型聲屏障面向聲源彎折,相對于豎直型屏障,其形成的聲影區(qū)的面積更大,對于靠近聲屏障的聲影區(qū),其聲音的路徑也變大,故降噪效果比豎直型屏障好;而T型聲屏障和Y型聲屏障因為具有多重繞射邊界,使得聲音到達聲影區(qū)的過程中必須經過2次明顯衰減,造成其更明顯的降噪效果。本文算例和實測場景下,大部分區(qū)域下T型屏障降噪效果略好于Y型屏障。

    5結論

    (1) 應用菲涅爾半波衍射研究聲屏障的插入損失。文章算例下,4種屏障對噪聲遮擋最大的區(qū)域出現聲影區(qū)最靠近屏障的區(qū)域,聲插入損失在33 dB左右。

    (2) 算例和試驗均表明,聲屏障對聲影區(qū)聲場有明顯的衍射作用,在聲影區(qū),聲屏障的插入損失隨著高度和離聲屏障的距離的增加而減小。

    (3) 文章所研究的4種結構聲屏障對噪聲均有明顯的遮擋作用。聲屏障幾何形狀對降噪效果的表現為T型和Y型對聲音遮擋最為明顯,其次為折角型屏障,豎直型屏障降噪效果最差。

    參考文獻:

    References:

    [1]蔣紅梅,張?zhí)m軍. 國內外公路交通聲屏障研究進展[J]. 公路交通技術,2007(增1): 128-130.

    JIANG Hong-mei, ZHANG Lan-jun. Advances in Study on Acoustic Shielding in Expressway Traffic[J]. Technology of Highway and Transport,2007(S1): 128-130.

    [2]洪宗輝,潘仲麟. 環(huán)境噪聲控制工程[M]. 北京:高等教育出版社, 2002.

    HONG Zong-hui, PAN Zhong-lin. Environmental Noise Control Engineering[M]. Beijing: Higher Education Press, 2002.

    [3]LI K M, WONG H Y. A Review of Commonly used Analytical and Empirical Formulae for Predicting Sound Diffracted by a Thin Screen[J]. Applied Acoustics,2005,66(1): 45-76.

    [4]吳文高,蔡俊,劉玲. 頂端結構為聲擴散體的聲屏障降噪性能研究[J]. 噪聲與振動控制,2012,32(4):121-125.

    WU Wen-gao, CAI Jun, LIU Ling. Study on Noise Reduction Performance of Sound Barrier with Acoustic Diffusers[J]. Noise and Vibration Control, 2012,32(4):121-125.

    [5]OUIS D. Noise Attenuation by a Hard Wedge Shaped Barrier[J]. Journal of Sound and Vibration, 2003, 262(2): 347-364.

    [6]董華新,劉巖,楊冰,等. 降噪聲屏障及其縮尺模型試驗方法研究[J]. 內燃機車, 2011(1):18-20,55.

    DONG Hua-xin, LIU Yan, YANG Bing, et al. Noise Barrier and Its Scale Model Test Method[J]. Diesel Locomotives, 2011(1):18-20,55.

    [7]王偉利. 公路交通噪聲在聲影區(qū)降噪量的計算探討[J]. 環(huán)境科學與技術,2005,28(1):26-27,33,115.

    WANG Wei-li. Calculation of Road Traffic Noise Attenuation in Acoustic Shadow Zone[J]. Environmental Science and Technology, 2005,28(1):26-27,33,115.

    [8]WATTS G R, GODFREY N S. Effects on Roadside Noise Levels of Sound Absorptive Materials in Noise Barriers[J]. Applied Acoustics, 1999, 58(4): 385-402.

    [9]ISHIZUKA T, FUJIWARA K. Performance of Noise Barriers with Various Edge Shapes and Acoustical Conditions[J]. Applied Acoustics,2004, 65(2): 125-141.

    [10]CHEVRET P, CHATILLON J. Implementation of Diffraction in a Ray-tracing Model for the Prediction of Noise in Open-plan Offices[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 2012, 132(5): 3125-3137.

    [11]郭萍,文桂林,王艷廣,等. 三維有限長聲屏障聲壓簡化算法[J]. 公路交通科技,2012,29(8):153-158.

    GUO Ping, WEN Gui-lin, WANG Yan-guang,et al. A Simplified Method for Calculating Acoustic Pressure of 3D Finite Length Noise Barriers [J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2012,29(8):153-158.

    [12]MIKI Y. Acoustical Properties of Porous Materials: Modification of Delany-Bazley Models[J]. Journal of the Acoustical Society of Japan,1990,11(1):19-24. [13]張曉排,劉巖,鐘志方. 不同傾斜角度聲屏障降噪效果對比研究[J]. 噪聲與振動控制,2009,29(3):73-74,89.

    ZHANG Xiao-pai, LIU Yan, ZHONG Zhi-fang. Comparison of Noise Reduction Effects for Different Inclinations of Sound Barrier[J]. Noise and Vibration Control,2009,29(3):73-74,89.

    [14]SHINICHI S, HIDEKI T. FDTD Analysis of Diffraction over Various Types of Noise Barriers[C]//Proceedings of 18 International Congress on Acoustics. Kyoto: Technical Acoustics,2004:252-254.

    [15]陳永光,袁啟慧,蔡偉明,等. 聲屏障聲學設計與計算機仿真應用[J]. 噪聲與振動控制,2013(4):182-184,211.

    CHEN Yong-guang, YUAN Qi-hui, CAI Wei-ming,et al. Acoustic Design of Sound Barriers and Simulation of Their Noise Control Performance[J]. Noise and Vibration Control, 2013(4):182-184,211.

    [16]章力,鄭長聚. 用菲涅耳半波帶法計算屏障的聲插入損失[J]. 聲學學報,1988,13(5): 329-335.

    ZHANG Li, ZHENG Chang-ju. Calculating Sound Insertion Loss of a Barrier with Fresnel Zone Method[J]. Acta Acustica,1988,13(5): 329-335.

    Study on Diffraction of Different Top Shaped Noise Barriers with Fresnel Half-wave Zone Method

    WANG Hai-bo1,2, YU Zhi1,2, CAI Ming1,2

    (1.School of Engineering, Sun Yat-sen University, Guangzhou Guangdong 510006, China;2. Guangdong Provincial Key Laboratory of ITS, Guangzhou Guangdong 510006, China)

    Abstract:In order to study the noise diffraction attenuation characteristics of noise barriers with different top shapes, the noise attenuations of 4 common noise barriers are taken as the main object. Fresnel half-wave zone method is used to calculate the insertion loss and evaluate the denoise effect. Considering the noise energy contribution caused by secondary disturbance, the calculation formula of noise diffraction attenuation of arbitrary step half-wave zone in the shadow area is derived. By calculating the insertion losses of noise barrier with 4 top shapes, the acoustic diffraction field of traffic noise at different barriers are drawn, and the noise diffraction rules in horizontal and vertical directions are presented. The calculation result shows that (1) the insertion losses of the noise barriers decrease as the heights and distances to barriers adding; (2) the top shape has a strong effect on denoise effect of the barrier, among which the T-shaped and Y-shaped barriers present the most obvious noise shielding, then the angle-shaped barrier, and the upright barrier is at last. The diffraction rules of the 4 noise barriers are verified by the experiment, and it is confirmed that noise abatement is more obvious behind the T-shaped and Y-shaped barriers which have twice diffractions.

    Key words:environmental engineering; rule of sound diffraction; Fresnel half-wave zone; noise barrier with different top shapes; insertion loss

    收稿日期:2014-09-09

    基金項目:國家高技術研究發(fā)展計劃(八六三計劃)項目(2012AA121402);國家自然科學基金項目(51178476)

    作者簡介:王海波(1989-),男,河北保定人,博士研究生.(646343918@qq.com)

    doi:10.3969/j.issn.1002-0268.2016.05.023

    中圖分類號:TB53;X8;O422

    文獻標識碼:A

    文章編號:1002-0268(2016)05-0147-06

    猜你喜歡
    環(huán)境工程
    環(huán)境工程中大氣污染防治管理對策分析
    《裝備環(huán)境工程》雜志第四屆理事會
    對話專業(yè):環(huán)境工程專業(yè)
    《裝備環(huán)境工程》雜志第四屆理事會
    裝備環(huán)境工程
    探討環(huán)境工程工業(yè)污水治理中常見問題
    河北農機(2020年10期)2020-12-14 03:13:36
    環(huán)境工程水處理中超濾膜技術的應用研究
    《航天器環(huán)境工程》征文范圍
    環(huán)境工程中大氣污染的處理措施分析
    活力(2019年22期)2019-03-16 12:47:50
    我國環(huán)境工程中大氣污染的危害與治理方案
    精品亚洲乱码少妇综合久久| 免费黄频网站在线观看国产| 欧美+日韩+精品| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 国国产精品蜜臀av免费| 精品人妻熟女av久视频| 久久毛片免费看一区二区三区| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲国产精品专区欧美| 午夜老司机福利剧场| 麻豆乱淫一区二区| 在线播放无遮挡| 91久久精品电影网| 大码成人一级视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产在线免费精品| 国产熟女午夜一区二区三区 | 精品亚洲成国产av| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产一区二区在线观看日韩| 久久 成人 亚洲| 亚洲精品中文字幕在线视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 日本黄大片高清| 99久久中文字幕三级久久日本| 久久国产亚洲av麻豆专区| 在线观看www视频免费| 久热这里只有精品99| 午夜日本视频在线| 成人漫画全彩无遮挡| 九色亚洲精品在线播放| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 22中文网久久字幕| 多毛熟女@视频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 91成人精品电影| 亚洲av二区三区四区| 日韩中字成人| 一级a做视频免费观看| 一本一本综合久久| h视频一区二区三区| 男女免费视频国产| 精品久久久久久久久av| 国产国语露脸激情在线看| 我的老师免费观看完整版| 另类精品久久| 极品人妻少妇av视频| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| av福利片在线| 桃花免费在线播放| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 女性被躁到高潮视频| 日本欧美国产在线视频| 欧美日韩av久久| 亚洲av综合色区一区| 97在线人人人人妻| 亚洲三级黄色毛片| 国产毛片在线视频| 免费看光身美女| 女人久久www免费人成看片| 夫妻性生交免费视频一级片| 三级国产精品欧美在线观看| 91国产中文字幕| 国产精品一区二区在线不卡| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产探花极品一区二区| 国产熟女午夜一区二区三区 | 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产成人91sexporn| videossex国产| 国产精品熟女久久久久浪| 性色avwww在线观看| 22中文网久久字幕| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 日本av手机在线免费观看| 少妇的逼好多水| 黑人猛操日本美女一级片| 欧美另类一区| 大片免费播放器 马上看| 久久人人爽人人片av| 国产免费又黄又爽又色| 久久国产精品大桥未久av| 欧美bdsm另类| 在线观看国产h片| 我要看黄色一级片免费的| 中文字幕制服av| 色5月婷婷丁香| 制服丝袜香蕉在线| 一区二区三区精品91| 一区二区三区精品91| 国产精品成人在线| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 国产高清国产精品国产三级| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久久久精品性色| 亚洲精品456在线播放app| 丁香六月天网| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久女婷五月综合色啪小说| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 一本大道久久a久久精品| 国产成人精品一,二区| 国产成人精品无人区| 国产精品欧美亚洲77777| 韩国av在线不卡| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 精品国产一区二区久久| 国产 精品1| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产精品成人在线| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 免费黄网站久久成人精品| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久精品国产自在天天线| 精品一区在线观看国产| 成人手机av| 91精品三级在线观看| 两个人免费观看高清视频| 波野结衣二区三区在线| 寂寞人妻少妇视频99o| 草草在线视频免费看| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产亚洲一区二区精品| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产精品.久久久| 亚洲成色77777| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产精品偷伦视频观看了| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 午夜福利视频在线观看免费| 日韩在线高清观看一区二区三区| 熟女电影av网| 国产精品成人在线| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲综合精品二区| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 99久久人妻综合| 在线观看免费视频网站a站| 全区人妻精品视频| 国产男人的电影天堂91| 久久 成人 亚洲| 国产亚洲一区二区精品| 国产色婷婷99| 国产精品99久久久久久久久| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 日韩制服骚丝袜av| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久久久久久久久成人| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产一区二区在线观看av| 中国国产av一级| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲人成网站在线播| 18+在线观看网站| 亚洲,欧美,日韩| 看非洲黑人一级黄片| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 高清在线视频一区二区三区| 国产在线免费精品| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 欧美日韩精品成人综合77777| 各种免费的搞黄视频| 免费观看性生交大片5| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 自线自在国产av| 午夜免费男女啪啪视频观看| 边亲边吃奶的免费视频| 少妇人妻久久综合中文| 精品久久久久久久久av| 青青草视频在线视频观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲第一av免费看| 女人久久www免费人成看片| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 制服诱惑二区| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 观看av在线不卡| 久久久久人妻精品一区果冻| 欧美丝袜亚洲另类| 黄色配什么色好看| 精品一区二区免费观看| 嫩草影院入口| 亚洲第一av免费看| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 一级二级三级毛片免费看| 日韩免费高清中文字幕av| 成年av动漫网址| 免费看光身美女| 国产成人精品无人区| 五月玫瑰六月丁香| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲不卡免费看| 91精品一卡2卡3卡4卡| 91久久精品电影网| 久久久久视频综合| 精品少妇内射三级| 国产深夜福利视频在线观看| 久久精品国产亚洲av涩爱| 91国产中文字幕| 午夜免费鲁丝| 最后的刺客免费高清国语| 午夜激情福利司机影院| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产成人a∨麻豆精品| 国产爽快片一区二区三区| 大香蕉久久网| 五月伊人婷婷丁香| 黄片播放在线免费| 人妻系列 视频| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 精品国产露脸久久av麻豆| 美女国产视频在线观看| 一区二区三区四区激情视频| 欧美丝袜亚洲另类| 尾随美女入室| 亚洲熟女精品中文字幕| 美女内射精品一级片tv| 18禁观看日本| 国产成人精品福利久久| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 18禁在线播放成人免费| 嘟嘟电影网在线观看| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲天堂av无毛| 夫妻午夜视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 久久久久久久久久成人| 久久免费观看电影| 18禁在线播放成人免费| 久久久精品区二区三区| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 亚洲在久久综合| 日本wwww免费看| 91精品国产国语对白视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 十八禁网站网址无遮挡| 黑人高潮一二区| 亚洲高清免费不卡视频| 特大巨黑吊av在线直播| 国产av一区二区精品久久| 国产黄色免费在线视频| 在线观看国产h片| 嘟嘟电影网在线观看| 免费av不卡在线播放| 99久久中文字幕三级久久日本| 少妇人妻精品综合一区二区| 日本黄色日本黄色录像| 精品午夜福利在线看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 久久久a久久爽久久v久久| 免费观看av网站的网址| 中国三级夫妇交换| 亚洲av免费高清在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 久久久久久久久久成人| 国产国语露脸激情在线看| 日韩欧美精品免费久久| 精品人妻一区二区三区麻豆| 少妇高潮的动态图| 亚洲怡红院男人天堂| 婷婷色综合www| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产熟女欧美一区二区| 亚州av有码| 欧美xxxx性猛交bbbb| 不卡视频在线观看欧美| 超色免费av| 久久久久久久精品精品| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 女性生殖器流出的白浆| 日韩不卡一区二区三区视频在线| videossex国产| 精品久久久噜噜| 伊人亚洲综合成人网| 搡老乐熟女国产| 性色av一级| 成人亚洲精品一区在线观看| 一级毛片 在线播放| 国产片特级美女逼逼视频| 蜜桃在线观看..| 少妇被粗大猛烈的视频| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 老女人水多毛片| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 大香蕉97超碰在线| 高清午夜精品一区二区三区| 日韩欧美精品免费久久| 伦理电影大哥的女人| 国产精品女同一区二区软件| 国产不卡av网站在线观看| 97超视频在线观看视频| 97精品久久久久久久久久精品| 欧美激情国产日韩精品一区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 高清欧美精品videossex| 黄色欧美视频在线观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产亚洲最大av| 国产精品久久久久久精品电影小说| 久久久精品免费免费高清| 日本-黄色视频高清免费观看| 亚洲综合色惰| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲av中文av极速乱| 一区二区三区四区激情视频| av专区在线播放| 亚洲天堂av无毛| 黄色毛片三级朝国网站| 少妇熟女欧美另类| 女人久久www免费人成看片| 国产黄色免费在线视频| 99九九线精品视频在线观看视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 日韩亚洲欧美综合| 麻豆成人av视频| 少妇人妻 视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 18+在线观看网站| 精品一区二区免费观看| 一本大道久久a久久精品| 亚洲国产精品999| 99热网站在线观看| 久久人人爽人人片av| 亚洲人成77777在线视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 久久精品国产亚洲网站| 最近中文字幕2019免费版| 成人影院久久| 乱人伦中国视频| 最新的欧美精品一区二区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 色婷婷av一区二区三区视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 大香蕉久久网| 国产精品一区二区在线不卡| 少妇熟女欧美另类| 国产精品一区二区在线观看99| 十分钟在线观看高清视频www| 人妻人人澡人人爽人人| 精品人妻在线不人妻| 国产 一区精品| 国产在视频线精品| av视频免费观看在线观看| 少妇被粗大猛烈的视频| 美女国产高潮福利片在线看| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 99热网站在线观看| 美女内射精品一级片tv| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 精品人妻偷拍中文字幕| 人人澡人人妻人| 精品亚洲成a人片在线观看| av在线观看视频网站免费| 能在线免费看毛片的网站| 日韩在线高清观看一区二区三区| 成人国产麻豆网| 久久久久国产精品人妻一区二区| 岛国毛片在线播放| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产有黄有色有爽视频| 9色porny在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲国产色片| av有码第一页| 伦理电影免费视频| 91成人精品电影| 69精品国产乱码久久久| 男人爽女人下面视频在线观看| 天堂中文最新版在线下载| av不卡在线播放| 久久99一区二区三区| a级毛片黄视频| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 日本黄色片子视频| 最黄视频免费看| 香蕉精品网在线| 久久久亚洲精品成人影院| av国产精品久久久久影院| 久久这里有精品视频免费| 最近最新中文字幕免费大全7| 丰满饥渴人妻一区二区三| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 精品少妇内射三级| 亚洲性久久影院| 高清av免费在线| 国产乱来视频区| 免费观看av网站的网址| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 黄色欧美视频在线观看| 人人妻人人澡人人看| 三级国产精品片| 国产免费一级a男人的天堂| 久久午夜福利片| 一个人看视频在线观看www免费| 2018国产大陆天天弄谢| 久久精品国产亚洲av天美| 国产精品偷伦视频观看了| 久久久久网色| 色网站视频免费| 黄色怎么调成土黄色| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲精品色激情综合| 欧美成人午夜免费资源| 中文欧美无线码| 国产精品久久久久久精品古装| 美女主播在线视频| 在线观看人妻少妇| 欧美国产精品一级二级三级| 久久精品国产亚洲av涩爱| 男男h啪啪无遮挡| 国产av码专区亚洲av| 热re99久久国产66热| 又黄又爽又刺激的免费视频.| av线在线观看网站| 我的老师免费观看完整版| av卡一久久| 亚洲国产精品999| 少妇的逼好多水| 午夜福利视频在线观看免费| 精品国产一区二区久久| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲精品,欧美精品| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲成人av在线免费| 久久 成人 亚洲| 十八禁网站网址无遮挡| 18禁在线播放成人免费| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 国产欧美亚洲国产| 黄片播放在线免费| 蜜桃在线观看..| 大片电影免费在线观看免费| av黄色大香蕉| 国产伦精品一区二区三区视频9| 晚上一个人看的免费电影| 黄片无遮挡物在线观看| 国产男女内射视频| 熟女人妻精品中文字幕| 免费看光身美女| 人人澡人人妻人| 中国美白少妇内射xxxbb| 丰满乱子伦码专区| 日韩电影二区| 国产一区亚洲一区在线观看| 韩国av在线不卡| 波野结衣二区三区在线| 在线观看美女被高潮喷水网站| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 免费高清在线观看视频在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 麻豆成人av视频| 亚洲国产av新网站| 熟女人妻精品中文字幕| 午夜福利网站1000一区二区三区| 精品国产国语对白av| 女性生殖器流出的白浆| 久久青草综合色| 在线精品无人区一区二区三| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产又色又爽无遮挡免| 国产精品免费大片| 99久久精品一区二区三区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 一级爰片在线观看| 成人国产av品久久久| 欧美xxxx性猛交bbbb| 永久免费av网站大全| 97精品久久久久久久久久精品| 婷婷色综合大香蕉| av在线老鸭窝| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 国产成人av激情在线播放 | 久久久久久久精品精品| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产视频内射| 色婷婷av一区二区三区视频| 赤兔流量卡办理| 卡戴珊不雅视频在线播放| 天堂中文最新版在线下载| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 精品久久久久久电影网| 两个人免费观看高清视频| 亚洲,一卡二卡三卡| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产精品一二三区在线看| 少妇人妻久久综合中文| 欧美变态另类bdsm刘玥| 卡戴珊不雅视频在线播放| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 如何舔出高潮| av又黄又爽大尺度在线免费看| a级片在线免费高清观看视频| 在线观看免费高清a一片| 欧美精品一区二区大全| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲内射少妇av| 伊人久久精品亚洲午夜| 日本欧美国产在线视频| 一区在线观看完整版| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲情色 制服丝袜| 国产有黄有色有爽视频| 青春草国产在线视频| 七月丁香在线播放| 久久av网站| 插阴视频在线观看视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美国产精品一级二级三级| 亚洲av二区三区四区| 51国产日韩欧美| 亚洲av成人精品一二三区| 久热这里只有精品99| 美女福利国产在线| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲国产精品一区三区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲精品乱久久久久久| 国产成人一区二区在线| 久久国内精品自在自线图片| 91aial.com中文字幕在线观看| av在线app专区| 搡老乐熟女国产| 熟女电影av网| 亚洲av综合色区一区| xxx大片免费视频| 不卡视频在线观看欧美| 国产精品久久久久久精品电影小说| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久青草综合色| 人成视频在线观看免费观看| 欧美成人午夜免费资源| 国产高清国产精品国产三级| 插逼视频在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲久久久国产精品| 日本欧美国产在线视频| 久久精品国产自在天天线| 午夜影院在线不卡| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 综合色丁香网| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产精品女同一区二区软件| 日韩,欧美,国产一区二区三区| av卡一久久| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 国产永久视频网站| 韩国高清视频一区二区三区| av免费观看日本| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲精品色激情综合| 两个人免费观看高清视频| 国产综合精华液| .国产精品久久| 免费日韩欧美在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看 | 蜜桃在线观看..| av在线播放精品| 99视频精品全部免费 在线| 日韩亚洲欧美综合| 国产永久视频网站| 久久久久久久大尺度免费视频| 国国产精品蜜臀av免费| 99国产综合亚洲精品| 999精品在线视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产高清不卡午夜福利| 欧美3d第一页| 精品久久国产蜜桃| 大陆偷拍与自拍| 国产精品久久久久久久久免| 午夜久久久在线观看| 老司机影院毛片| 蜜桃国产av成人99| √禁漫天堂资源中文www| 九九在线视频观看精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 91久久精品国产一区二区三区| 欧美三级亚洲精品| 国产爽快片一区二区三区| 成人漫画全彩无遮挡| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲av在线观看美女高潮| 天美传媒精品一区二区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| tube8黄色片|