• <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 ?

    本征邊界積分方程法模擬含流體粒子固體的性能

    2020-12-10 02:09:28周吉成和東宏
    上海大學學報(自然科學版) 2020年5期
    關鍵詞:本征泊松比代表性

    周吉成, 和東宏, 馬 杭

    (1. 上海大學上海市應用數學和力學研究所, 上海200072; 2. 上海大學理學院, 上海200444)

    自然界中的許多材料, 如生物組織、飽和巖土、膠體材料、發(fā)泡塑料以及燒結陶瓷等通常都是流體與固體材料的復合體. 在這類含流體夾雜的彈性介質中, 流體粒子與基體之間存在復雜的相互作用, 其形狀、體積分數和內壓等都會對材料的有效力學性能產生影響. 顯然, 這類材料的力學行為不同于含有固體粒子的材料. 近年來流體粒子對材料宏觀有效性能影響規(guī)律的研究受到力學及復合材料研究者的關注[1-3].

    對于夾雜粒子和非均質體的研究, 從1957 年Eshelby[4]創(chuàng)造性地提出等效夾雜理論后獲得快速發(fā)展, 出現了大量對夾雜物和非均質體的研究[5-6], 以及基于Eshelby 等效夾雜和本征應變解的各種理論分析[7-8]和數值計算[9]的研究. 在各種物理問題中, 本征應變解可適用于非協(xié)調熱應變、相變、塑性應變以及殘余應力的固有應變[10]等問題. 通過對Eshelby等效夾雜物的替換, 本征應變還可用來處理固體基體中的異質體如夾雜粒子、孔洞[11]等問題. Eshelby 等效夾雜理論在材料科學、力學、物理、工程等問題中均有廣泛的應用. 近年來, 通過將邊界積分方程與Eshelby 等效夾雜理論相結合, 已有研究者提出了本征應變邊界積分方程的計算模型, 并成功地對含有大量固體粒子的固體進行了二維和三維數值模擬[12-13].

    本工作將Eshelby 本征應變和等效夾雜理論與邊界積分方程相結合, 提出了含大量流體粒子固體的本征應變邊界積分方程的計算模型及迭代算法, 拓寬了模型的應用范圍. 通過數值算例, 驗證了計算模型的正確性和計算方法的可行性, 討論了材料參數如流體粒子分布、孔隙率及壓縮系數等對含流體粒子固體材料整體性能的影響.

    1 計算模型

    1.1 本征應變形式的邊界積分方程

    在本模型中, Ω 為求解域即固體基體, 其外邊界為Γ; 基體中流體粒子總數NI所在的區(qū)域為 ΩI(I =1,2···,NI), 其邊界即粒子與基體的界面 ΓI(ΓI= ΩI∩Ω). 對于問題的求解域Ω,位移和應力邊界積分方程[9,12-13]分別為

    式中:

    為式(2)域積分的自由項, Ωε為ΩI中ε無窮小域, 其邊界為Γε, xl為場點 x 和源點 y 之間距離的粒子后, 區(qū)域ΩI中的本征應變.

    在上述邊界積分方程中, 本征應變及流體粒子的狀態(tài)都是未知的, 需要在數值求解過程中逐步加以確定. 每個粒子的本征應變取決于外加應力(或者應變)、粒子的幾何形狀、粒子和基體的材料參數等因素. 需要指出的是, 邊界積分方程(1)和(2)描述的是彈性均勻介質的應力場和位移場, 要描述含有非均質流體粒子的固體, 必須借助Eshelby 張量進行夾雜物的等效替換.

    1.2 Eshelby 張量和等效夾雜理論

    依據Eshelby 理論, 考慮二維全空間中的單個粒子, 在粒子域ΩI上存在的本征應變ε0kl滿足

    式中: δjl為 Kronecker 符號; μ 和 ν 分別為基體的剪切模量和泊松比. 需要說明的是, 式(5)的適用條件是本征應變在域ΩI內均勻分布, 并利用以下積分恒等式[12-13],

    使得區(qū)域型積分轉化為邊界型積分. 假設流體為線性非黏性可壓縮流體, 其本構關系可表示為

    其中外加應變、拘束應變和本征應變三者應變偏量的表達式為

    將式(8)和(9)改寫為

    式中:

    將式(4)代入式(11), 便得到流體粒子的本征應變與外加應變的關系,

    將式(13)改寫成矩陣形式, 即

    1.3 局部Eshelby 矩陣

    當彈性固體中含有大量流體粒子時, 粒子間存在相互作用, 其大小取決于粒子間距離. 因此, 通過外加應力計算當前粒子的應變時, 除了要考慮遠場荷載, 還需要考慮其他粒子對當前粒子的作用. 準確地說, 這種相互作用產生了兩個因素需要考慮. 首先, 多粒子條件下本征應變不再是常數. 但是計算實踐證明, 當粒子間無量綱距離滿足一定條件時, 本征應變的常數假定能夠近似成立[12-13]. 按本征應變的常數假定, 本模型中本征應變和外加應變都在粒子的幾何中心處進行計算. 第二個需要考慮的因素是, 迭代計算的收斂性受到粒子間相互作用的影響. 為了考慮這一影響, 特別是處理近距離粒子間較強的相互作用, 將計算區(qū)域的粒子分成兩組, 即近場群和遠場群.

    如圖1 所示, 以當前粒子I 為中心, 將虛線所圍成的圓內粒子定義為近場群粒子, 其他為遠場群粒子. 假設全空間中近場群粒子數為N, 暫時忽略遠場群粒子的作用, 利用式(2), 當前粒子的應力邊界積分方程可以表示成

    圖1 全空間中當前粒子I 的近場群定義Fig.1 Definition of the near-field group for the current pore I in full space

    運用Eshelby 張量和等效夾雜理論以及式(11), 仿照1.2 節(jié)對單個粒子的推導過程, 將近場群粒子進行離散, 得到本征應變邊界積分方程的矩陣形式

    式中: {ε0}={ε01,ε02,··· ,ε0N}T表示近場群粒子的本征應變向量; {ε}={ε1,ε2,··· ,εN}T表示近場群粒子的外加應變向量; 矩陣[S]的表達式為

    在矩陣[S]中, 主對角線元素Skk反映了粒子本身的本征應變和外加應變的關系, 非主對角線元素Sjk(j /=k)表示近場群中k 粒子的外加應變對于j 粒子本征應變的影響. 矩陣[S]的結構與方程(14)中的矩陣S 相似, 其表達式參見式(13). 需要指出的是, 當粒子隨機分布時, 每個粒子的近場群都是不同的. 假設當前粒子的編號為I, 每個粒子的本征應變向量ε0I都可通過其近場群粒子群的矩陣表達式和外加應變向量 {εI}={ε1, ε2,··· ,εN}TI計算得到,

    式中: TI是對矩陣[S]求逆和縮并得到的, 稱為局部Eshelby 矩陣. 這樣, 基于本征應變邊界積分方程和局部Eshelby 矩陣的算法, 固體中每個流體粒子的本征應變由以下三部分組成: 第一部分在外加載荷的作用下產生; 第二部分由近場群粒子之間的相互作用而產生, 通過式(18)計算得到; 第三部分由遠場群粒子的弱相互作用產生, 通過迭代來計算[12-13].

    2 數值算例

    在數值算例中, 所有數值計算結果都通過本征應變邊界積分方程法和子域邊界積分方程法[14]獲得. 利用邊界點法對邊界積分方程進行離散時, 對于奇異邊界單元采用二次移動單元來離散, 對于非奇異邊界單元采用常數單元來離散[15]. 對于粒子的邊界或界面, 本征應變邊界積分方程法和子域邊界積分方程法分別用20 和40 節(jié)點來離散. 在所有的算例中, 泊松比取0.3, 楊氏模量取1. 圓形流體粒子的半徑用r0表示, 橢圓形粒子的短軸與長軸之比定義為縱橫比.

    2.1 全空間中的單個圓形流體粒子

    對于遠場均布單位壓力(p0=1)下全空間中的單個圓形流體粒子, 流體粒子的內部壓力p、固體基體徑向位移ur和徑向應力σr的理論解[14]為

    式(19)~(21)中: E 表示固體基體的彈性模量; K 表示流體粒子的壓縮系數; r0為流體粒子半徑; r 為全空間中粒子外部一點到流體粒子中心的距離.

    表1 列出了分別采用本征應變邊界積分方程法和子域邊界積分方程法對單個圓形流體粒子的數值計算結果以及與理論解的對比, 表中負值表示壓縮. 在表2 和3 中分別比較了3 種方法計算得到的基體內一點(x1=2r0, x2=r0)的徑向位移和徑向應力. 從表1~3 可以看出, 兩個數值程序的結果與理論解的對比均具有很好的一致性, 雖然本征應變邊界積分方程法使用了較少的節(jié)點, 但其計算結果比子域邊界積分方程法更接近理論解, 顯示了計算模型的正確性和可行性. 從理論上來說, 由于在本征應變邊界積分方程法中, 邊界未知量不直接出現在系統(tǒng)矩陣中, 因此較少的節(jié)點數不會明顯降低其計算精度.

    表1 單個圓形流體粒子內部壓力的對比Table 1 Comparison of inner pressures in a single circular fluid-filled pore

    表2 固體基體中一點(x1 =2r0, x2 =r0)的徑向位移對比Table 2 Comparison of radial displacements at the point (x1 =2r0, x2 =r0) in solid media

    表3 固體基體中一點(x1 =2r0, x2 =r0)的徑向應力對比Table 3 Comparison of radial stresses at the point (x1 =2r0, x2 =r0) in solid media

    2.2 粒子附近處基體的應力

    圖2(a)和(b)分別比較了全空間遠場均布雙軸單位壓縮荷載情況下, 2 和4 個圓形流體粒子附近基體的應力. 從圖2 中可以看出, 本征應變邊界積分方程法和子域邊界積分方程法的結果相互吻合, 驗證了本工作提出的計算模型的正確性和可行性.

    圖2 全空間2 和4 個圓形粒子雙向受壓時粒子附近的應力Fig.2 Dimensionless stresses at solid media adjacent to the two and four fluid-filled pores under uniform biaxial compression in full space

    2.3 含單個流體粒子的代表性體積單元的整體性能

    在單軸壓縮荷載條件下, 分別采用本征應變邊界積分方程法和子域邊界積分方程法對含有單個流體粒子(NI= 1)的正方形代表性體積單元(representative volume element, RVE)的整體性能進行計算和比較. 在兩種數值方法中, 代表性體積單元的邊界都用200 個節(jié)點進行離散.

    圖3(a)和(b)分別給出了含有單個圓形流體粒子的代表性體積單元的無量綱彈性模量E*/E 及泊松比ν*隨孔隙率的變化. 孔隙率定義為流體粒子與代表性體積單元的面積之比.圖4(a)和(b)分別給出了含有單個橢圓流體粒子的代表性體積單元的無量綱彈性模量E*/E 及泊松比ν*隨孔隙率的變化, 其中E1*和ν1*分別表示加載方向和橢圓長軸都平行于x1方向時的整體性能, E2*和ν2*分別表示加載方向和橢圓短軸都平行于x2方向時的整體性能. 顯然, 含有橢圓粒子時, 代表性體積單元的整體性能表現出各向異性. 圖4 和5 表明兩種計算方法得到的結果吻合良好.

    圖3 RVE 中含單個圓形粒子時彈性模量和泊松比與孔隙率的關系Fig.3 Overall elastic modulus and Poisson’s ratio of RVE with a single circular pore as a function of porosity ratio

    圖4 RVE 中含單個橢圓粒子時彈性模量和泊松比與孔隙率的關系Fig.4 Overall elastic modulus and Poisson’s ratio of RVE with an elliptical pore as a function of porosity ratio

    2.4 含多個流體粒子的代表性體積單元的整體性能

    本工作計算分析了代表性體積單元中含有多個規(guī)則分布的流體粒子時的整體性能, 粒子的分布如圖5(a)所示. 根據當前流體粒子位置的不同, 近場群的定義也有所不同(見圖5(b)).圖5(b)中編號1 的情況最常見, 其近場群包含9 個粒子. 而編號2 和3 的粒子分別靠近邊界或角點, 近場群包含粒子數相對較少. 多粒子條件下代表性體積單元邊界的離散、孔隙率的定義與2.3 節(jié)相同.

    在保持孔隙率不變的條件下, 粒子數目對代表性體積單元整體性能的影響如圖6 所示. 計算結果表明, 當流體粒子的數目增加到足夠大, 即大約400 時, 若繼續(xù)增加粒子的數目, 計算得到的代表性體積單元的彈性模量E*/E 和泊松比ν*均保持了相對穩(wěn)定. 根據這一結果, 當討論多粒子代表性體積單元的整體性能時, 選取的粒子數NI=1 089.

    在單軸壓縮條件下, 含多個圓形流體粒子的代表性體積單元的彈性模量和泊松比隨孔隙率的變化如圖7 所示. 在圖7(b)中, 泊松比隨孔隙率的變化表現出不同的趨勢, 這一現象與流體的性質有關. 靜態(tài)流體內部不存在切應力和切應變, 不存在對于形狀改變的抵抗力, 而體積改變則與壓縮系數有關. 隨著壓縮系數的減小, 流體粒子的力學性能將逐漸接近空洞的力學性能, 所以泊松比隨孔隙率的增加而增大. 當壓縮系數較大時, 隨著孔隙率的增加, 粒子間的相互作用也隨之增大, 使得泊松比反而減小. 這一整體性能的變化趨勢與Kachanov 等[2]和Huang等[14]的計算結果也是一致的.

    圖5 RVE 中含有多個規(guī)則分布的圓形流體粒子示意圖及3 種不同情況下近場群的定義Fig.5 Schematics of the RVE with multiple circular fluid-filled pores in regular distribution and the definitions of the near-field group in three different cases

    圖6 RVE 中含有多個圓形流體粒子時整體彈性模量和泊松比隨粒子數NI 的變化Fig.6 Overall elastic modulus and Poisson’s ratio of RVE with multiple circular pores as a function of pore number NI

    2.5 粒子隨機分布對RVE 整體性能的影響

    在實際問題中, 更常見的是固體中流體粒子的參數如位置、形狀、大小和壓縮系數等隨機分布的情況, 這些參數可通過Fortran 語言中的偽隨機函數random 來生成, 圖8(a)中示意地給出了多粒子代表性體積單元中粒子位置隨機分布的一種情況. 對于橢圓粒子, 其傾角θ 如圖8(b)所示. 本工作計算了兩種不同隨機粒子分布時的代表性體積單元的體積模量, 并與流體粒子規(guī)則分布的代表性體積單元的體積模量進行了比較. 第一種為壓縮系數在10-9~100范圍內隨機變化且流體粒子的位置隨機變化; 在此基礎上, 第二種隨機分布增加了粒子大小以及橢圓粒子傾角的隨機變化, 計算中橢圓粒子的縱橫比保持不變(0.6).

    圖7 雙向受壓時含多個圓形流體粒子的RVE 的彈性模量和泊松比與孔隙率的關系Fig.7 Overall elastic modulus and Poisson’s ratio of RVE with multiple circular pores as a function of porosity ratio under uniaxial compression

    圖8 RVE 中含有多個位置隨機分布的流體粒子示意圖及橢圓粒子傾角θ的定義Fig.8 Schematics of the RVE with multiple fluid-filled pores in random distribution by position and the definition of tilting angle θ of elliptic pore

    在雙軸均勻受壓荷載下, 本工作計算了兩種不同隨機粒子分布時的代表性體積單元的體積模量隨孔隙率的變化, 并與粒子規(guī)則分布時的結果進行了比較, 如圖9 所示. 結果表明, 兩種隨機分布時的體積模量分別與壓縮系數K =8.75×10-2和4.55×10-2的規(guī)則分布時的代表性體積單元的體積模量相吻合. 由此可知, 在一定條件下, 隨機分布流體粒子固體的整體性能可以借助于具有規(guī)則分布粒子的固體來進行研究. 然而這一做法的效果是有限的, 因為粒子參數與固體力學性能的關系比較復雜, 需要借助數值計算的手段進行研究, 特別是粒子隨機分布的情況. 本工作提出的計算模型為這一研究提供了有效的工具.

    2.6 計算效率

    圖10 給出了本征應變邊界積分方程法和子域邊界積分方程法CPU 時間的對比. 可以看出, 隨著粒子數的增加, 本征應變邊界積分方程法計算模型的效率遠高于子域邊界積分方程法, 因為在子域邊界積分方程法中, 系統(tǒng)矩陣的維數隨著粒子數的增加而呈幾何級數增長, 當粒子數超過百位數時, 由于計算機內存的限制, 程序已無法運行. 而在本征應變邊界積分方程法計算模型中, 系統(tǒng)矩陣的維數與粒子數無關, 只有局部Eshelby 矩陣的數量與粒子數成正比,計算量隨著粒子數的增加按算術級數增加, 因此本工作提出的計算模型具有極高的計算效率.

    圖9 RVE 中含有多個流體粒子時隨機分布和規(guī)則分布的體積模量隨孔隙率變化的對比Fig.9 Comparison of overall bulk modulus of RVE with multiple pores between random and regular distributions as a function of porosity ratio

    圖10 兩種計算模型(本征應變法和子域法)CPU 時間隨粒子數NI 變化的對比Fig.10 Comparison of CPU times for the two computing procedures,the Eigenstrain and the Subdomain, as a function of total pore numbers NI

    3 結束語

    本工作將Eshelby 本征應變和等效夾雜理論引入邊界積分方程中, 提出了含大量流體粒子固體的本征應變邊界積分方程的計算模型及迭代算法. 通過全空間中近場群的定義和局部Eshelby 矩陣的引入, 解決了粒子間相互作用的問題, 保證了迭代計算的收斂性. 通過數值算例的比較, 不僅驗證了所提出計算模型的正確性和計算方法的可行性, 也證明計算模型具有很高的計算效率, 為含有大量流體粒子固體的數值模擬提供了新的有效的研究手段.

    猜你喜歡
    本征泊松比代表性
    國家級非遺項目代表性傳承人簡介
    基于本征正交分解的水平軸風力機非定常尾跡特性分析
    具有負泊松比效應的紗線研發(fā)
    負泊松比功能的結構復合紡紗技術進展
    毛紡科技(2020年6期)2021-01-06 03:41:48
    漳州市非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人名錄
    閩南風(2020年6期)2020-06-23 09:29:01
    閩臺地區(qū)代表性道地藥材
    KP和mKP可積系列的平方本征對稱和Miura變換
    考慮粘彈性泊松比的固體推進劑蠕變型本構模型①
    固體推進劑粘彈性泊松比應變率-溫度等效關系
    本征平方函數在變指數Herz及Herz-Hardy空間上的有界性
    小说图片视频综合网站| a级毛片a级免费在线| 国产精品乱码一区二三区的特点| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 嫩草影院精品99| 日韩精品青青久久久久久| 午夜视频国产福利| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 啪啪无遮挡十八禁网站| 美女黄网站色视频| 不卡一级毛片| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 精品久久久久久成人av| 免费大片18禁| 免费电影在线观看免费观看| 久久精品人妻少妇| 亚洲成av人片在线播放无| 一本精品99久久精品77| 真人一进一出gif抽搐免费| 深爱激情五月婷婷| 免费观看在线日韩| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲美女搞黄在线观看 | 欧美日韩乱码在线| 国产精品免费一区二区三区在线| 深夜a级毛片| 久久久久久九九精品二区国产| 夜夜夜夜夜久久久久| 乱人视频在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产精品国产高清国产av| 91精品国产九色| 在线观看美女被高潮喷水网站| 欧美日韩黄片免| 国模一区二区三区四区视频| 婷婷精品国产亚洲av在线| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 日韩强制内射视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 在线观看美女被高潮喷水网站| 99久久精品一区二区三区| 国产精品一及| 国产久久久一区二区三区| 91久久精品国产一区二区成人| 国产av在哪里看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 成人二区视频| 国产精品久久久久久av不卡| 日韩av在线大香蕉| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 亚洲av二区三区四区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 中文字幕av在线有码专区| 精品久久久久久久久久免费视频| xxxwww97欧美| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 五月伊人婷婷丁香| 成人美女网站在线观看视频| 久久草成人影院| 最近在线观看免费完整版| 国产精品久久视频播放| 国模一区二区三区四区视频| 给我免费播放毛片高清在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 毛片一级片免费看久久久久 | 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 日本 欧美在线| 欧美精品国产亚洲| 五月伊人婷婷丁香| 久久精品人妻少妇| 亚洲一区二区三区色噜噜| 久久香蕉精品热| 欧美人与善性xxx| 成人综合一区亚洲| 少妇的逼水好多| 伦精品一区二区三区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 联通29元200g的流量卡| 性欧美人与动物交配| 在线看三级毛片| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 久久久久九九精品影院| 嫩草影院入口| 久久久久久久午夜电影| www日本黄色视频网| 亚洲欧美日韩无卡精品| 日韩欧美国产一区二区入口| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 欧美又色又爽又黄视频| 成年版毛片免费区| 欧美日韩国产亚洲二区| 成人精品一区二区免费| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲欧美激情综合另类| 国产人妻一区二区三区在| 成人无遮挡网站| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 香蕉av资源在线| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 国产又黄又爽又无遮挡在线| 成人亚洲精品av一区二区| 美女高潮的动态| 亚洲一区高清亚洲精品| 人妻少妇偷人精品九色| 久久国内精品自在自线图片| 男女边吃奶边做爰视频| 国产一区二区激情短视频| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲国产精品sss在线观看| av中文乱码字幕在线| 久久精品国产自在天天线| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 少妇丰满av| 亚洲精品粉嫩美女一区| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲最大成人手机在线| bbb黄色大片| 亚洲av不卡在线观看| 精品久久久噜噜| 欧美激情久久久久久爽电影| 波多野结衣高清无吗| 精品人妻视频免费看| 香蕉av资源在线| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| www.色视频.com| 国产精品,欧美在线| 久久人人精品亚洲av| 国产精品人妻久久久久久| 能在线免费观看的黄片| 亚洲av熟女| 国产成人影院久久av| 人妻少妇偷人精品九色| 直男gayav资源| 在线播放无遮挡| 小说图片视频综合网站| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产三级在线视频| 久久久成人免费电影| 亚洲av.av天堂| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 99国产精品一区二区蜜桃av| 午夜精品在线福利| 啦啦啦啦在线视频资源| 一本精品99久久精品77| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 99久久九九国产精品国产免费| 亚洲中文字幕日韩| 97碰自拍视频| 午夜影院日韩av| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 成人av一区二区三区在线看| 久久精品91蜜桃| 极品教师在线视频| 日韩欧美国产在线观看| 久久久久久久久久成人| 国产精品久久久久久久电影| 精品一区二区三区人妻视频| 久久这里只有精品中国| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产成人a区在线观看| 在线观看舔阴道视频| 人人妻人人看人人澡| 91狼人影院| 欧美不卡视频在线免费观看| 女同久久另类99精品国产91| 成人国产综合亚洲| 欧美激情久久久久久爽电影| 欧美三级亚洲精品| 日本与韩国留学比较| 91久久精品电影网| 国产高清视频在线播放一区| 我的老师免费观看完整版| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 午夜视频国产福利| 欧美最黄视频在线播放免费| 精品久久久久久久久久久久久| 精品一区二区三区av网在线观看| 成人美女网站在线观看视频| 欧美潮喷喷水| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲无线观看免费| 欧美日本视频| 干丝袜人妻中文字幕| 久久九九热精品免费| 91在线精品国自产拍蜜月| 欧美精品国产亚洲| 亚洲内射少妇av| 国产成年人精品一区二区| www.www免费av| av视频在线观看入口| 色播亚洲综合网| av视频在线观看入口| 乱人视频在线观看| 露出奶头的视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | bbb黄色大片| 国产成人影院久久av| 嫩草影院入口| 欧美黑人巨大hd| 97热精品久久久久久| 特级一级黄色大片| 成人美女网站在线观看视频| 中文在线观看免费www的网站| 别揉我奶头 嗯啊视频| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产精品伦人一区二区| 99精品久久久久人妻精品| 嫁个100分男人电影在线观看| 91久久精品国产一区二区成人| 搡老妇女老女人老熟妇| 变态另类丝袜制服| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲内射少妇av| 久久精品影院6| 国产精品三级大全| 久久久久久国产a免费观看| 色综合站精品国产| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲av成人av| 欧美精品国产亚洲| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 精品一区二区三区人妻视频| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产精品国产高清国产av| 国语自产精品视频在线第100页| 啦啦啦韩国在线观看视频| 高清在线国产一区| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 直男gayav资源| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 欧美一级a爱片免费观看看| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产激情偷乱视频一区二区| 少妇的逼水好多| 日日夜夜操网爽| 国产在线男女| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲三级黄色毛片| 男女那种视频在线观看| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 99久国产av精品| 性欧美人与动物交配| 免费在线观看成人毛片| 午夜福利成人在线免费观看| 99久国产av精品| 日韩欧美国产在线观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 成人欧美大片| 麻豆一二三区av精品| 成人一区二区视频在线观看| 日日夜夜操网爽| 99热精品在线国产| 精品久久久久久久久久免费视频| 久久久精品大字幕| av在线老鸭窝| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 色5月婷婷丁香| 亚洲色图av天堂| 日本-黄色视频高清免费观看| 22中文网久久字幕| 22中文网久久字幕| av在线观看视频网站免费| 99久久精品热视频| 日韩欧美免费精品| 亚洲美女搞黄在线观看 | 国产大屁股一区二区在线视频| 黄色欧美视频在线观看| 国产精品久久久久久久电影| 草草在线视频免费看| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国产亚洲精品久久久com| 热99re8久久精品国产| 亚洲人成网站在线播| 中文资源天堂在线| 日韩中文字幕欧美一区二区| 午夜免费成人在线视频| 免费电影在线观看免费观看| 久久久精品欧美日韩精品| 春色校园在线视频观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 校园春色视频在线观看| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| av国产免费在线观看| 久久亚洲真实| 美女高潮的动态| 一个人看的www免费观看视频| 午夜影院日韩av| 亚洲国产欧美人成| 午夜爱爱视频在线播放| 亚洲天堂国产精品一区在线| 不卡视频在线观看欧美| 在线观看av片永久免费下载| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 久久国内精品自在自线图片| 国产色爽女视频免费观看| 日本成人三级电影网站| 美女免费视频网站| 国产精品爽爽va在线观看网站| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲成人中文字幕在线播放| 综合色av麻豆| 人妻少妇偷人精品九色| 国产高清三级在线| .国产精品久久| 午夜影院日韩av| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 啦啦啦韩国在线观看视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产日本99.免费观看| 国产在视频线在精品| 特级一级黄色大片| 久久久午夜欧美精品| 九色成人免费人妻av| 男人的好看免费观看在线视频| 亚洲avbb在线观看| 国产免费男女视频| 欧美日韩黄片免| 久久精品国产清高在天天线| 欧美成人a在线观看| 日本黄色片子视频| 色综合婷婷激情| 亚洲成人久久性| 久久久久久久久大av| 亚洲精华国产精华精| 极品教师在线视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 欧美日本亚洲视频在线播放| 免费大片18禁| 一级黄片播放器| 在线播放无遮挡| av在线观看视频网站免费| 哪里可以看免费的av片| 国产亚洲精品久久久com| 国产av一区在线观看免费| 国产免费男女视频| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久人人精品亚洲av| 国产国拍精品亚洲av在线观看| a在线观看视频网站| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 国产主播在线观看一区二区| 日本免费a在线| 夜夜夜夜夜久久久久| 看片在线看免费视频| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 日本 av在线| 99国产精品一区二区蜜桃av| 91精品国产九色| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| av天堂在线播放| 舔av片在线| 欧美成人免费av一区二区三区| 又紧又爽又黄一区二区| 国产亚洲91精品色在线| 久久九九热精品免费| 精品久久久噜噜| 国产三级中文精品| 男女之事视频高清在线观看| 亚洲avbb在线观看| 欧美不卡视频在线免费观看| 高清日韩中文字幕在线| 亚洲四区av| 黄色欧美视频在线观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 97超视频在线观看视频| 午夜福利在线观看吧| 特大巨黑吊av在线直播| 国产白丝娇喘喷水9色精品| www.色视频.com| 国产成人影院久久av| 亚洲天堂国产精品一区在线| 一区二区三区激情视频| 我的女老师完整版在线观看| 综合色av麻豆| 又爽又黄无遮挡网站| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 一a级毛片在线观看| 日韩欧美精品免费久久| 免费观看精品视频网站| 精品一区二区三区人妻视频| 精品久久久久久久久av| aaaaa片日本免费| 人人妻人人看人人澡| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产高清有码在线观看视频| 内地一区二区视频在线| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲av成人av| aaaaa片日本免费| 黄色配什么色好看| 精品一区二区免费观看| 一本一本综合久久| 搡老熟女国产l中国老女人| 最新中文字幕久久久久| 欧美成人a在线观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 我的女老师完整版在线观看| 午夜免费激情av| 国产av麻豆久久久久久久| 日韩欧美国产一区二区入口| 岛国在线免费视频观看| 高清在线国产一区| 人妻夜夜爽99麻豆av| 日韩强制内射视频| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 精品一区二区三区人妻视频| 欧美性感艳星| 久久久国产成人精品二区| 国产av麻豆久久久久久久| av中文乱码字幕在线| 搡老妇女老女人老熟妇| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产精品永久免费网站| 一级黄色大片毛片| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久久成人免费电影| 俺也久久电影网| 免费人成在线观看视频色| 无遮挡黄片免费观看| 久久6这里有精品| 久久久久精品国产欧美久久久| 麻豆久久精品国产亚洲av| 免费高清视频大片| 国内精品久久久久久久电影| 天天一区二区日本电影三级| 国产精品av视频在线免费观看| 99久久精品国产国产毛片| 性欧美人与动物交配| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲中文日韩欧美视频| 精华霜和精华液先用哪个| 欧美在线一区亚洲| 联通29元200g的流量卡| 精品人妻偷拍中文字幕| 欧美zozozo另类| 精品久久久噜噜| 国产真实伦视频高清在线观看 | 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 麻豆国产97在线/欧美| 51国产日韩欧美| 日韩国内少妇激情av| 热99在线观看视频| 在线观看午夜福利视频| 日日夜夜操网爽| 深夜a级毛片| 亚洲精华国产精华精| 精品国内亚洲2022精品成人| 最好的美女福利视频网| 日韩欧美精品免费久久| 美女被艹到高潮喷水动态| 午夜a级毛片| 亚洲人与动物交配视频| 免费看光身美女| 日本 av在线| 亚洲欧美清纯卡通| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久精品人妻少妇| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 精品一区二区免费观看| 国产精品久久视频播放| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲最大成人av| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 十八禁网站免费在线| 99热这里只有是精品在线观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 高清日韩中文字幕在线| 能在线免费观看的黄片| av在线亚洲专区| 少妇丰满av| 国内精品宾馆在线| 尾随美女入室| 91麻豆精品激情在线观看国产| 欧美3d第一页| 国产精品久久久久久久电影| 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲第一电影网av| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 毛片一级片免费看久久久久 | 网址你懂的国产日韩在线| 欧美精品国产亚洲| 夜夜夜夜夜久久久久| 999久久久精品免费观看国产| 免费看美女性在线毛片视频| 在线播放国产精品三级| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| 窝窝影院91人妻| 国产精品av视频在线免费观看| 在线免费观看不下载黄p国产 | 日本爱情动作片www.在线观看 | 国产精品电影一区二区三区| 国产免费av片在线观看野外av| 午夜激情欧美在线| 日本成人三级电影网站| 天美传媒精品一区二区| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 美女免费视频网站| 熟女人妻精品中文字幕| 国产老妇女一区| 制服丝袜大香蕉在线| 成人欧美大片| 免费av毛片视频| 女人被狂操c到高潮| 成人毛片a级毛片在线播放| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲成av人片在线播放无| 久久人人爽人人爽人人片va| 99久久成人亚洲精品观看| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲四区av| 99久久九九国产精品国产免费| or卡值多少钱| 精品久久久久久久久久免费视频| 热99在线观看视频| 性欧美人与动物交配| 999久久久精品免费观看国产| 一区二区三区四区激情视频 | 日韩精品青青久久久久久| 亚洲av免费高清在线观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 少妇的逼好多水| 国产亚洲欧美98| av在线蜜桃| 亚洲va在线va天堂va国产| 搞女人的毛片| 久久久久久久午夜电影| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲欧美日韩无卡精品| 无人区码免费观看不卡| 成人毛片a级毛片在线播放| 97热精品久久久久久| 亚洲经典国产精华液单| 一个人观看的视频www高清免费观看| 在线播放无遮挡| 国产精品日韩av在线免费观看| 亚洲在线观看片| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 永久网站在线| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 十八禁网站免费在线| 别揉我奶头 嗯啊视频| 最好的美女福利视频网| 午夜爱爱视频在线播放| 国产一区二区三区视频了| 国产精品久久久久久av不卡| 搞女人的毛片| 最近视频中文字幕2019在线8| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 男女视频在线观看网站免费| 国产伦精品一区二区三区四那| 少妇被粗大猛烈的视频| 久久草成人影院| 亚洲乱码一区二区免费版| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 久久热精品热| 日韩 亚洲 欧美在线| 日本-黄色视频高清免费观看| 99久久无色码亚洲精品果冻| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 日本爱情动作片www.在线观看 | 日本三级黄在线观看| 久久国产乱子免费精品| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 1000部很黄的大片| 春色校园在线视频观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 欧美成人性av电影在线观看| 中国美白少妇内射xxxbb| 亚洲国产欧美人成| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产私拍福利视频在线观看| 国产大屁股一区二区在线视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 成人一区二区视频在线观看| 丰满乱子伦码专区| 真人做人爱边吃奶动态| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产成年人精品一区二区| 真实男女啪啪啪动态图| 我的女老师完整版在线观看| 99热6这里只有精品| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 日本一二三区视频观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 色精品久久人妻99蜜桃| 又紧又爽又黄一区二区| 国产成人影院久久av| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产亚洲av嫩草精品影院| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 精品免费久久久久久久清纯| 搞女人的毛片| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产老妇女一区| 春色校园在线视频观看| 身体一侧抽搐| 久99久视频精品免费| 22中文网久久字幕|