• <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 ?

    階梯圓環(huán)壓電超聲換能器徑向振動性能的理論研究?

    2021-01-02 09:23:50范秀梅
    應用聲學 2021年6期
    關鍵詞:共振頻率換能器階梯

    許 龍 范秀梅

    (中國計量大學理學院 杭州 310018)

    0 引言

    徑向振動壓電陶瓷復合換能器具有輻射面積大[1]、輻射效率高[2]、徑向輻射均勻以及徑向靈敏度高等突出優(yōu)點[3?4],在水聲發(fā)射和接收[5]、超聲降解[6]、超聲拔絲拔管等方面得到了廣泛的應用[7?8]。這種換能器是由壓電陶瓷圓環(huán)/圓管與金屬圓環(huán)/圓管徑向復合而成[9]。金屬圓環(huán)/圓管可以改善壓電陶瓷圓環(huán)的散熱[10],提高換能器的功率容量[11];改變金屬圓環(huán)的結(jié)構(gòu)參數(shù),可以調(diào)節(jié)換能器的工作頻率以滿足不同的應用場景[12]。

    為了適用于徑向超聲滾動切割或徑向超聲滾焊的應用需求[13?14],設計了一種由壓電陶瓷圓環(huán)和階梯型金屬薄圓環(huán)復合而成的徑向振動壓電超聲換能器。根據(jù)力電類比原理建立了階梯型金屬薄圓環(huán)徑向振動的等效電路,推導了其徑向共振頻率方程和位移放大系數(shù),根據(jù)理論模型和有限元仿真模擬分析了階梯型金屬薄圓環(huán)的徑向振動性能。在此基礎上進一步建立了階梯圓環(huán)壓電超聲換能器的等效電路,推導了其共振和反共振頻率方程,根據(jù)理論推導和有限元仿真模擬研究了階梯圓環(huán)壓電超聲換能器的徑向振動性能。本文研究的階梯圓環(huán)徑向振動壓電超聲換能器與目前應用于超聲滾焊和超聲切割的換能器在結(jié)構(gòu)及工作原理上均不同?,F(xiàn)有的超聲滾焊系統(tǒng)主要是通過夾心式壓電超聲振動系統(tǒng)的縱向振動實現(xiàn)超聲滾動焊接,超聲振動系統(tǒng)的尺寸通常大于等于3個半波長;應用于超聲切割的振動系統(tǒng)也是由夾心式壓電換能器、超聲變幅桿和切割刀的縱向振動實現(xiàn)食品或橡膠的切割,其振動系統(tǒng)的尺寸也較大,并且不能通過振動系統(tǒng)的滾動實現(xiàn)連續(xù)超聲切割;為此本文提出了一種幾何尺寸更小的階梯形徑向超聲換能器,通過選擇換能器的二階徑向共振模式,實現(xiàn)超聲能量由內(nèi)向外聚焦以及換能器與外部設備在徑向位移節(jié)點處連接固定,從而實現(xiàn)通過換能器的滾動進行連續(xù)的超聲切割或焊接的功能。

    1 階梯圓環(huán)徑向振動特性分析

    1.1 徑向振動金屬薄圓環(huán)的等效電路

    圖1所示為金屬薄圓環(huán)選擇柱坐標系統(tǒng){r,θ,z}。當圓環(huán)軸向厚度遠小于圓環(huán)的平均半徑時,圓環(huán)的軸向應力近似為零(即可忽略縱向耦合)[15],此時金屬薄圓環(huán)做純徑向簡諧振動[16]。圖1中R、R1和h1分別為金屬薄圓環(huán)內(nèi)外半徑和軸向厚度,V1和V2、F1=?Tr1S1和F2=?Tr2S2以及S1=2πRh1和S2=2πR1h1分別為金屬薄圓環(huán)內(nèi)外側(cè)面處質(zhì)點的徑向振動速度、徑向應力和側(cè)面面積。根據(jù)文獻[17]可知金屬薄圓環(huán)徑向波動方程為

    圖1 金屬薄圓環(huán)Fig.1 Thin metal ring

    圓環(huán)的徑向振動速度:

    其中,A1、B1為待定系數(shù)。

    金屬薄圓環(huán)的徑向振動應力方程為[18]

    將式(2)代入式(4)可得

    將R、R1、V1、?V2代入式(3)中,可以求出待定系數(shù)A1和B1的表達式分別為

    將式(6)、式(7)代入式(5)中,可得

    化簡式(8)可得

    其中:

    根據(jù)力電類比原理[9],由式(9)可得如圖2所示的非互易二端口等效網(wǎng)絡,即金屬薄圓環(huán)等效電路圖。

    圖2 金屬薄圓環(huán)徑向振動等效電路Fig.2 Radial vibration equivalent circuit of a thin metal ring

    1.2 階梯圓環(huán)徑向振動等效電路、共振頻率方程和位移放大系數(shù)

    階梯圓環(huán)可看作由圖3所示的兩個軸向厚度不同的金屬薄圓環(huán)徑向復合而成,其軸向厚度沿半徑方向的變化規(guī)律為

    圖3 階梯圓環(huán)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.3 Schematic diagram of stepped metal thin ring structure

    R1、R2和h2分別為外圓環(huán)內(nèi)半徑(內(nèi)環(huán)外半徑)、外半徑和軸向厚度,V3和V4、F3=?Tr3S3和F4=?Tr4S4以及S3=2πR1h2和S4=2πR2h2分別為外環(huán)內(nèi)外側(cè)面處質(zhì)點的徑向振動速度、徑向應力和側(cè)面面積。將R1、R2、V3、?V4代入式(3)中,可求出外環(huán)徑向位移方程中的待定系數(shù)A2和B2:

    由圖3可知,階梯圓環(huán)做徑向振動時,內(nèi)外環(huán)兩部分連接處滿足徑向應力和速度連續(xù),由圖2所示的金屬薄圓環(huán)徑向振動的等效電路和內(nèi)外環(huán)兩部分之間的邊界條件可得圖4所示的階梯圓環(huán)等效電路。

    圖4中內(nèi)環(huán)部分的各等效阻抗參數(shù)在1.1節(jié)中已給出,外環(huán)各部分阻抗參數(shù)分別為

    其中,Z3=ρcS3,Z4=ρcS4。

    當外環(huán)的外側(cè)面為自由端,即F4(F4=0)處短路時,根據(jù)圖4推導出階梯圓環(huán)的輸入阻抗為

    階梯圓環(huán)的徑向共振頻率方程為

    將1.1節(jié)中的A1、B1和1.2節(jié)中的A2、B2代入式(2)中,可求出內(nèi)環(huán)和外環(huán)的內(nèi)外側(cè)面質(zhì)點位移ξr1(R)、ξr1(R1)和ξr2(R1)、ξr2(R2),進一步可得階梯圓環(huán)的位移放大系數(shù)M為

    由式(12)結(jié)合圖4可得

    圖4 階梯圓環(huán)等效電路Fig.4 The equivalent circuit of a stepped metal thin ring

    1.3 階梯圓環(huán)徑向振動性能分析

    選取階梯型圓環(huán)的材料為硬鋁,材料參數(shù)σ=0.33,E=71 GPa,ρ=2810 kg/m3。階梯圓環(huán)的內(nèi)外環(huán)軸向厚度分別為10 mm和3 mm,改變內(nèi)環(huán)的外半徑,可得其一階、二階徑向共振頻率與內(nèi)外環(huán)徑向厚度之比K1的變化關系,其中K1=(R1?R)/(R2?R1)。理論計算和仿真結(jié)果如圖5和表1所示。

    圖5(a)、圖5(b)分別是理論計算和有限元仿真模擬得到的一階、二階共振徑向位移放大系數(shù)M隨內(nèi)外環(huán)徑向厚度之比K1的變化關系曲線。由圖5可知,K1值逐漸增大(即內(nèi)環(huán)半徑增大,外環(huán)半徑減小),階梯圓環(huán)的一階徑向共振位移放大系數(shù)先迅速減小后平緩增大,且M值始終小于1,即在一階徑向共振模式下階梯圓環(huán)的內(nèi)部徑向位移大外部徑向位移小,及階梯圓環(huán)未能實現(xiàn)由內(nèi)到外的徑向位移振幅放大;二階徑向共振位移放大系數(shù)先增大后減小,內(nèi)外環(huán)半徑比在0.250

    圖5 階梯圓環(huán)一階、二階徑向共振位移放大系數(shù)M與內(nèi)外環(huán)徑向厚度之比K1的關系Fig.5 The relationship between the first-order and second-order radial resonance displacement ampli fication coefficient M of the stepped ring and the radial thickness ratio K1of the inner and outer rings

    在表1中,fa1和fa2分別表示理論計算得出的一階和二階徑向共振頻率值,fb1和fb2分別為仿真模擬得出的一階和二階徑向共振頻率值,Δf1ab和Δf2ab分別為兩種方法計算得出的一階、二階徑向共振頻率值的相對誤差。由表1可知,K1值增大,階梯圓環(huán)的一階徑向共振頻率隨之減小,二階徑向共振頻率隨之增大,且二階共振頻率變化幅度大于一階共振頻率;兩種方法計算的一階徑向共振頻率的相對誤差小于0.25%,二階徑向共振頻率的相對誤差小于4.5%。

    表1 階梯圓環(huán)一階和二階徑向共振頻率隨內(nèi)外環(huán)徑向厚度之比K1變化的理論值與仿真值Table 1Theoretical and simulated values of the first-and second-order radial resonance frequency of the stepped ring as a function of the radial thickness ratio K1of the inner and outer rings

    設置階梯圓環(huán)內(nèi)環(huán)的內(nèi)外半徑(外環(huán)的內(nèi)半徑)和外環(huán)的外半徑分別為30 mm、45 mm和80 mm,改變外環(huán)的軸向厚度,可得其一階、二階徑向共振頻率與內(nèi)外環(huán)軸向厚度之比K2的變化關系,其中K2=h1/h2。理論計算和仿真結(jié)果如圖6和表2所示。

    表2 階梯圓環(huán)一階和二階徑向共振頻率隨內(nèi)外環(huán)軸向厚度之比K2變化的理論值與仿真值Table 2Theoretical and simulated values of the first-and second-order radial resonance frequency of the stepped ring as a function of the axial thickness ratio K2of the inner and outer rings

    圖6 階梯圓環(huán)一階、二階徑向共振位移放大系數(shù)M與內(nèi)外環(huán)軸向厚度之比K2的關系Fig.6 The relationship between the first-order and second-order radial resonance displacement ampli fication coefficient M of the stepped ring and the axial thickness ratio K2of the inner and outer rings

    圖6(a)、圖6(b)分別是理論計算和有限元仿真模擬得到的一階、二階共振徑向位移放大系數(shù)M隨內(nèi)外環(huán)軸向厚度之比K2的變化關系曲線。由圖6可知,K2值逐漸增大(即內(nèi)環(huán)軸向厚度增大,外環(huán)軸向厚度減小),階梯圓環(huán)的一階、二階徑向共振位移放大系數(shù)均增大;在一階徑向共振模式下階梯圓環(huán)的內(nèi)部徑向位移大外部徑向位移小,及階梯圓環(huán)未能實現(xiàn)由內(nèi)到外的徑向位移振幅放大,內(nèi)外環(huán)軸向厚度比在K2>2.25范圍內(nèi),M值大于1,在此范圍內(nèi)階梯圓環(huán)在二階共振模式下能夠?qū)崿F(xiàn)由內(nèi)向外的徑向位移振幅放大。表2為理論計算和有限元仿真的階梯圓環(huán)在不同的軸向尺寸下其一階、二階徑向共振頻率值。

    由表2可知,K2值增大,階梯圓環(huán)的一階徑向共振頻率隨之增大,二階徑向共振頻率隨之減小,且二階共振頻率變化幅度大于一階共振頻率;兩種方法計算的一階徑向共振頻率的相對誤差小于0.25%,二階徑向共振頻率的相對誤差小于2.7%,由此可知,理論計算與仿真結(jié)果符合較好。

    2 階梯圓環(huán)壓電超聲換能器的徑向振動性能研究

    階梯圓環(huán)壓電超聲換能器的結(jié)構(gòu)如圖7所示,換能器由內(nèi)部壓電陶瓷圓環(huán)和外部階梯型金屬薄圓環(huán)構(gòu)成,圖中a和R分別為壓電陶瓷圓環(huán)的內(nèi)半徑和外半徑,R1和R2分別為階梯圓環(huán)的內(nèi)環(huán)外半徑和外環(huán)外半徑。

    圖7 階梯圓環(huán)壓電超聲換能器Fig.7 Stepped ring piezoelectric ultrasonic transducer

    2.1 階梯圓環(huán)壓電超聲換能器徑向振動等效電路和共振頻率方程

    由文獻[19]可知,壓電陶瓷薄圓環(huán)的等效電路如圖8所示。

    其中,N31、C0r和S0分別為壓電陶瓷圓環(huán)的機電轉(zhuǎn)換系數(shù)、徑向振動電容和橫截面積,機械阻抗Z10、Z20和Z30的表達式分別為

    壓電陶瓷圓環(huán)與階梯型金屬薄圓環(huán)連接處滿足機械上串聯(lián)、電學上并聯(lián)的邊界條件[20],由圖4和圖8可得階梯圓環(huán)壓電超聲換能器的整體等效電路如圖9所示。

    圖8 壓電陶瓷圓環(huán)徑向振動等效電路Fig.8 Radial vibration equivalent circuit of piezoelectric ceramic ring

    當Fa和F4兩處短路時,即Fa=0、F4=0,由圖9可得階梯圓環(huán)壓電超聲換能器的輸入機電阻抗為

    圖9 階梯圓環(huán)壓電超聲換能器的等效電路Fig.9 The equivalent circuit of a stepped circular piezoelectric ultrasonic transducer

    其中,

    換能器的徑向共振頻率方程為

    徑向反共振頻率方程為

    2.2 階梯圓環(huán)壓電超聲換能器徑向振動性能的分析

    表3 階梯圓環(huán)壓電超聲換能器的共振、反共振頻率和有效機電耦合系數(shù)的理論計算值和仿真值Table 3 Theoretical calculation and simulation values of the resonance,anti-resonance frequency and the effective electromechanical coupling coefficient of the stepped circular piezoelectric ultrasonic transducer

    圖10(a)和圖10(b)分別為有限元仿真模擬得到階梯圓環(huán)壓電超聲換能器的一階、二階徑向共振和反共振模態(tài)振型圖。由圖10(b)可知,該換能器的二階徑向共振模態(tài)存在位移節(jié)圓,工程應用中可作為與外部設備的連接固定處。

    圖10 階梯壓電圓環(huán)超聲換能器一階、二階徑向共振和反共振模態(tài)Fig.10 First-order and second-order radial resonance and anti-resonance modes of stepped piezoelectric toroidal ultrasonic transducer

    通過改變壓電陶瓷圓環(huán)的內(nèi)半徑和階梯型金屬薄圓環(huán)中內(nèi)環(huán)外半徑尺寸,研究徑向尺寸對換能器的一階和二階徑向共振頻率的影響規(guī)律。圖11和圖12分別為通過改變壓電陶瓷圓環(huán)內(nèi)半徑和階梯圓環(huán)的內(nèi)環(huán)外半徑,階梯圓環(huán)壓電超聲換能器一階和二階徑向共振和反共振頻率隨徑向尺寸的變化關系曲線。由圖11可知,隨著壓電陶瓷圓環(huán)內(nèi)半徑a增大,換能器的一階徑向共振和反共振頻率逐漸減小,二階徑向共振和反共振頻率逐漸減小并趨于接近,此時換能器的帶寬將變窄,有效機電轉(zhuǎn)換系數(shù)趨于零。由圖12可知,隨著階梯圓環(huán)內(nèi)環(huán)外半徑R1增大,換能器的一階徑向共振和反共振頻率逐漸減小,二階徑向共振和反共振頻率先增大后減小。該結(jié)果對完善圓環(huán)形換能器的設計理論具有一定的指導意義和實際應用價值,對階梯圓環(huán)壓電超聲換能器的工程應用提供理論參考。

    圖11 換能器的一階、二階徑向共振和反共振頻率與壓電陶瓷圓環(huán)內(nèi)半徑的關系Fig.11 The relationship between the first-order and second-order radial resonance and antiresonance frequencies of the transducer and the inner radius of the piezoelectric ceramic ring

    圖12 換能器的一階、二階徑向共振和反共振頻率與階梯圓環(huán)內(nèi)環(huán)外半徑的關系Fig.12 The relationship between the first-order and second-order radial resonance and antiresonance frequencies of the transducer and the outer radius of the inner ring of the step ring

    3 結(jié)論

    本文設計了一種由壓電陶瓷圓環(huán)和階梯型金屬薄圓環(huán)復合而成的階梯環(huán)形壓電超聲換能器。根據(jù)力電類比原理建立階梯型金屬薄圓環(huán)徑向振動的等效電路,推導了其共振頻率方程和位移放大系數(shù);在此基礎上建立了階梯圓環(huán)壓電超聲換能器的徑向振動等效電路,推導其共振和反共振頻率方程,分析了其徑向振動性能。結(jié)合理論推導和仿真模擬的結(jié)果,探討了徑向尺寸對階梯圓環(huán)壓電超聲換能器的徑向振動的影響特性,結(jié)論如下:

    (1)隨著階梯圓環(huán)內(nèi)環(huán)徑向厚度增大,外環(huán)徑向厚度減小,它的一階徑向共振頻率逐漸減小,二階徑向共振頻率逐漸增大,且二階徑向共振頻率變化明顯;階梯圓環(huán)在一階共振模式下環(huán)內(nèi)徑向位移振幅大于環(huán)外徑向位移振幅,即階梯圓環(huán)無法實現(xiàn)由內(nèi)向外的位移振幅放大;當內(nèi)、外環(huán)徑向厚度之比在0.250

    (2)隨著階梯圓環(huán)內(nèi)環(huán)軸向厚度增大,外環(huán)軸向厚度減小,它的一階徑向共振頻率逐漸增大,二階徑向共振頻率逐漸減?。浑A梯圓環(huán)在一階共振模式下環(huán)內(nèi)徑向位移振幅大于環(huán)外徑向位移振幅,即階梯圓環(huán)無法實現(xiàn)由內(nèi)向外的位移振幅放大;當內(nèi)、外環(huán)軸向厚度之比在K2>2.25范圍內(nèi),階梯圓環(huán)在二階共振模式下能夠?qū)崿F(xiàn)由內(nèi)向外的位移振幅放大。

    (3)階梯圓環(huán)壓電超聲換能器在二階徑向共振模態(tài)下存在位移節(jié)圓,有利于在工程應用中與外部設備在節(jié)圓位置連接。

    (4)階梯圓環(huán)壓電超聲換能器中壓電陶瓷薄圓環(huán)的內(nèi)半徑增大,換能器的一階徑向共振和反共振頻率逐漸減小,二階徑向共振和反共振頻率逐漸減小并趨于接近,此時換能器的帶寬將變窄,有效機電轉(zhuǎn)換系數(shù)趨于零;階梯圓環(huán)內(nèi)環(huán)外半徑增大,換能器一階徑向共振和反共振頻率逐漸減小,二階徑向共振和反共振頻率先增大后減小。

    本文所得結(jié)果對于完善徑向超聲換能器的設計理論和此類換能器的工程應用有一定的參考價值,有望通過換能器的徑向振動實現(xiàn)連續(xù)超聲滾動切割和焊接的應用。

    猜你喜歡
    共振頻率換能器階梯
    多激勵下結(jié)構(gòu)反共振頻率的計算和配置
    Multi-functional roles of TaSSI2 involved in Fusarium head blight and powdery mildew resistance and drought tolerance
    一種推挽式驅(qū)動Ⅶ型彎張換能器的探討
    IV型彎張換能器輻射阻抗的等效球模型計算
    爬階梯
    小學生導刊(2016年5期)2016-12-01 06:02:46
    時光階梯
    幸福(2016年9期)2016-12-01 03:08:50
    有趣的階梯
    三層軟磁鎳超晶格薄膜的共振頻率*
    超磁致伸縮復合棒換能器研究
    雷達與對抗(2015年3期)2015-12-09 02:39:00
    基于高頻發(fā)射換能器的功放設計
    電源技術(2015年2期)2015-08-22 11:28:12
    国产一区亚洲一区在线观看| 女人精品久久久久毛片| 国产av精品麻豆| 成年人免费黄色播放视频 | 啦啦啦啦在线视频资源| 国产成人a∨麻豆精品| 视频中文字幕在线观看| 精品久久久久久久久av| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲天堂av无毛| 久久99蜜桃精品久久| 日韩一本色道免费dvd| 免费观看在线日韩| 久久久久国产网址| 国产毛片在线视频| 在线观看免费视频网站a站| 中文在线观看免费www的网站| 国产一级毛片在线| 人妻少妇偷人精品九色| 热re99久久国产66热| 国产亚洲最大av| 99久久中文字幕三级久久日本| 69精品国产乱码久久久| 日日啪夜夜撸| freevideosex欧美| 这个男人来自地球电影免费观看 | 亚洲,欧美,日韩| 精品视频人人做人人爽| 观看免费一级毛片| 在线观看免费高清a一片| 黄色怎么调成土黄色| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲国产av新网站| 女人精品久久久久毛片| 七月丁香在线播放| 日本vs欧美在线观看视频 | 日本欧美国产在线视频| 热99国产精品久久久久久7| 久久午夜福利片| 亚洲成人手机| 一本大道久久a久久精品| 高清视频免费观看一区二区| 男女边吃奶边做爰视频| av专区在线播放| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲精品色激情综合| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 国产欧美亚洲国产| 国产色爽女视频免费观看| av黄色大香蕉| 日韩欧美一区视频在线观看 | 2022亚洲国产成人精品| 亚洲中文av在线| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 中国美白少妇内射xxxbb| 熟女av电影| 女性生殖器流出的白浆| 欧美日韩综合久久久久久| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 蜜桃在线观看..| a级一级毛片免费在线观看| 国产又色又爽无遮挡免| 日韩欧美一区视频在线观看 | 黄色怎么调成土黄色| 国产精品国产三级国产专区5o| 午夜视频国产福利| 伊人亚洲综合成人网| 国产黄频视频在线观看| 国产精品三级大全| 丰满少妇做爰视频| 99热全是精品| 国产一区二区三区综合在线观看 | 国产精品一区二区性色av| 女人精品久久久久毛片| 日本欧美国产在线视频| 日韩电影二区| 久久久午夜欧美精品| 91久久精品国产一区二区三区| 曰老女人黄片| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产一区二区三区综合在线观看 | 美女主播在线视频| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 欧美三级亚洲精品| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 精品久久久久久久久亚洲| 草草在线视频免费看| 97超视频在线观看视频| 搡老乐熟女国产| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲va在线va天堂va国产| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产男女超爽视频在线观看| 熟女av电影| 国产探花极品一区二区| 成人亚洲欧美一区二区av| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 色94色欧美一区二区| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 色5月婷婷丁香| 免费人成在线观看视频色| 国产精品久久久久久久久免| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲国产色片| 蜜桃在线观看..| a级片在线免费高清观看视频| kizo精华| 99热全是精品| 久久久久久久久大av| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲在久久综合| av视频免费观看在线观看| 成年女人在线观看亚洲视频| 欧美日韩av久久| av不卡在线播放| 99久久精品国产国产毛片| 一级片'在线观看视频| 亚洲精品,欧美精品| 久久ye,这里只有精品| 麻豆乱淫一区二区| 女人久久www免费人成看片| 亚洲伊人久久精品综合| 国产一区亚洲一区在线观看| 一本色道久久久久久精品综合| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 丝袜在线中文字幕| 久久久久久人妻| 在线免费观看不下载黄p国产| 一区二区三区免费毛片| 美女福利国产在线| 日日爽夜夜爽网站| 一区二区三区四区激情视频| 在线观看三级黄色| 久久久久网色| 99国产精品免费福利视频| 精华霜和精华液先用哪个| 91精品国产国语对白视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 日本免费在线观看一区| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲不卡免费看| 国产av码专区亚洲av| 国产精品人妻久久久影院| 曰老女人黄片| 岛国毛片在线播放| 久久久国产一区二区| 最近2019中文字幕mv第一页| 成人亚洲精品一区在线观看| 桃花免费在线播放| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 精品午夜福利在线看| 国产精品一区www在线观看| 日韩成人伦理影院| 亚洲美女视频黄频| 下体分泌物呈黄色| 十八禁网站网址无遮挡 | 国产精品国产三级国产专区5o| 欧美日本中文国产一区发布| 国产亚洲欧美精品永久| 一区二区三区四区激情视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产在线免费精品| 久久久国产一区二区| a级毛色黄片| 免费看光身美女| 国产精品秋霞免费鲁丝片| av不卡在线播放| 国产精品国产av在线观看| 亚洲美女黄色视频免费看| 久久韩国三级中文字幕| av专区在线播放| 午夜av观看不卡| 国产精品久久久久久av不卡| 18+在线观看网站| 精品久久久久久久久亚洲| 春色校园在线视频观看| 色5月婷婷丁香| 人人妻人人澡人人看| 99久久精品国产国产毛片| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 一个人看视频在线观看www免费| 亚洲欧洲国产日韩| 丝袜脚勾引网站| 色5月婷婷丁香| 日本wwww免费看| 久久久久网色| 色94色欧美一区二区| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 尾随美女入室| av福利片在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产精品久久久久久精品电影小说| 韩国高清视频一区二区三区| 超碰97精品在线观看| 国产91av在线免费观看| tube8黄色片| 欧美+日韩+精品| 亚洲久久久国产精品| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久av网站| 看免费成人av毛片| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 亚洲av不卡在线观看| 久久久久国产精品人妻一区二区| 中文字幕制服av| 国产日韩欧美在线精品| 国产乱人偷精品视频| 久久久久久伊人网av| 国产亚洲91精品色在线| 国产精品女同一区二区软件| 免费看光身美女| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲精品成人av观看孕妇| 女人久久www免费人成看片| xxx大片免费视频| 妹子高潮喷水视频| 美女大奶头黄色视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产极品天堂在线| 能在线免费看毛片的网站| 在线观看一区二区三区激情| 在线看a的网站| 九色成人免费人妻av| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 日日撸夜夜添| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产精品熟女久久久久浪| 国产在线视频一区二区| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产在线一区二区三区精| 久久久午夜欧美精品| 性色avwww在线观看| 久久久久久久久久成人| 国产亚洲最大av| 伊人久久国产一区二区| 69精品国产乱码久久久| 秋霞在线观看毛片| 永久免费av网站大全| 91久久精品国产一区二区成人| 久久这里有精品视频免费| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 久久精品国产亚洲网站| 成人毛片60女人毛片免费| 在线观看免费高清a一片| 两个人免费观看高清视频 | 久久99热6这里只有精品| 亚洲电影在线观看av| 久久久久久久精品精品| 免费看不卡的av| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 亚洲成人一二三区av| 中文天堂在线官网| 99久久精品国产国产毛片| 免费大片黄手机在线观看| 精品久久国产蜜桃| 成人美女网站在线观看视频| 亚洲国产精品专区欧美| 色视频www国产| 交换朋友夫妻互换小说| 男人和女人高潮做爰伦理| 伦理电影大哥的女人| 多毛熟女@视频| 又爽又黄a免费视频| 国产一区二区三区av在线| 国产美女午夜福利| 高清黄色对白视频在线免费看 | 在线看a的网站| 亚洲成人手机| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 欧美国产精品一级二级三级 | 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | freevideosex欧美| 最新中文字幕久久久久| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产极品天堂在线| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 色婷婷av一区二区三区视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 欧美精品高潮呻吟av久久| 在线天堂最新版资源| 久久人人爽人人爽人人片va| 乱系列少妇在线播放| 国产成人一区二区在线| av免费观看日本| 亚洲色图综合在线观看| 国产精品伦人一区二区| 黄色日韩在线| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国内精品宾馆在线| 日本91视频免费播放| 在线看a的网站| 久久午夜综合久久蜜桃| 热re99久久精品国产66热6| 久久久久久久久久成人| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 极品人妻少妇av视频| 精品一区二区三区视频在线| 国产伦理片在线播放av一区| 看非洲黑人一级黄片| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 男人舔奶头视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲国产精品国产精品| 两个人的视频大全免费| 久久影院123| 国产91av在线免费观看| h日本视频在线播放| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 精品国产一区二区久久| 亚洲综合精品二区| 色94色欧美一区二区| av在线播放精品| 欧美激情国产日韩精品一区| 午夜免费鲁丝| 99国产精品免费福利视频| 搡老乐熟女国产| 久热这里只有精品99| 亚洲精品色激情综合| videos熟女内射| 少妇人妻 视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲真实伦在线观看| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲精品aⅴ在线观看| 一本大道久久a久久精品| 国产精品一区二区在线观看99| 国产免费一级a男人的天堂| 在线观看三级黄色| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲性久久影院| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产亚洲精品久久久com| 蜜桃在线观看..| 国产一区二区在线观看av| 色婷婷久久久亚洲欧美| 色5月婷婷丁香| 午夜av观看不卡| 高清欧美精品videossex| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产黄色免费在线视频| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 男女边吃奶边做爰视频| 超碰97精品在线观看| 日本免费在线观看一区| 久久影院123| 又爽又黄a免费视频| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 毛片一级片免费看久久久久| 日韩视频在线欧美| 国产熟女午夜一区二区三区 | 一级黄片播放器| 三级经典国产精品| 一级毛片电影观看| 99久久人妻综合| 男女边摸边吃奶| 好男人视频免费观看在线| 91精品一卡2卡3卡4卡| 午夜激情久久久久久久| 免费人成在线观看视频色| 高清av免费在线| 日韩电影二区| 国产亚洲最大av| 日韩在线高清观看一区二区三区| 人人澡人人妻人| 国产伦理片在线播放av一区| 久久99热这里只频精品6学生| 一个人看视频在线观看www免费| 免费大片18禁| 不卡视频在线观看欧美| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲欧美日韩东京热| av国产精品久久久久影院| 黄色配什么色好看| 在线观看免费高清a一片| 亚洲av二区三区四区| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲高清免费不卡视频| kizo精华| 久久久久视频综合| 丝袜在线中文字幕| 三级国产精品欧美在线观看| 色视频在线一区二区三区| 精品久久久噜噜| 街头女战士在线观看网站| 免费观看的影片在线观看| 伦精品一区二区三区| 五月玫瑰六月丁香| 晚上一个人看的免费电影| 国产在线免费精品| 中国国产av一级| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲av国产av综合av卡| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产伦理片在线播放av一区| 国产精品免费大片| 久久久久久久国产电影| 国产免费一级a男人的天堂| av卡一久久| 国产伦精品一区二区三区四那| 精华霜和精华液先用哪个| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲成色77777| 9色porny在线观看| 亚洲第一av免费看| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 日本黄色片子视频| 国产精品一区二区性色av| 国产免费视频播放在线视频| 秋霞伦理黄片| 亚洲国产精品专区欧美| 久久精品国产亚洲网站| 我的老师免费观看完整版| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 亚洲精品国产成人久久av| 久久久久久人妻| 久久99蜜桃精品久久| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产av精品麻豆| 久久精品久久精品一区二区三区| 精品一品国产午夜福利视频| av免费在线看不卡| 晚上一个人看的免费电影| 国产极品天堂在线| 久久久久精品性色| 国产熟女欧美一区二区| 久久韩国三级中文字幕| 高清视频免费观看一区二区| 一级毛片电影观看| 在线观看一区二区三区激情| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 欧美 日韩 精品 国产| 91国产中文字幕| 18禁观看日本| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久热这里只有精品99| 久久久久久久久免费视频了| 午夜福利在线免费观看网站| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 精品国产乱子伦一区二区三区 | 男女午夜视频在线观看| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲专区字幕在线| 国产精品av久久久久免费| 成年女人毛片免费观看观看9 | 大型av网站在线播放| 亚洲精品av麻豆狂野| 精品人妻一区二区三区麻豆| 男人操女人黄网站| a 毛片基地| 国产免费现黄频在线看| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲第一av免费看| 国产一区二区在线观看av| 悠悠久久av| 国产成人影院久久av| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲国产看品久久| 成人国语在线视频| 99久久人妻综合| 少妇的丰满在线观看| 人妻 亚洲 视频| 免费在线观看日本一区| 俄罗斯特黄特色一大片| 久久国产精品影院| 狠狠狠狠99中文字幕| a 毛片基地| 精品卡一卡二卡四卡免费| 免费观看人在逋| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 麻豆av在线久日| 欧美日韩亚洲高清精品| 91麻豆av在线| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 精品国产国语对白av| 人成视频在线观看免费观看| 超碰97精品在线观看| 性少妇av在线| 欧美变态另类bdsm刘玥| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 不卡一级毛片| 日韩大片免费观看网站| 亚洲,欧美精品.| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产成人精品无人区| 久久久精品区二区三区| 国产97色在线日韩免费| 国产不卡av网站在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 男女下面插进去视频免费观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 日韩制服骚丝袜av| 欧美变态另类bdsm刘玥| 精品少妇内射三级| 亚洲av欧美aⅴ国产| 12—13女人毛片做爰片一| 欧美黄色淫秽网站| 久久毛片免费看一区二区三区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 99国产精品一区二区蜜桃av | 日韩免费高清中文字幕av| 色精品久久人妻99蜜桃| 91字幕亚洲| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产又色又爽无遮挡免| 精品卡一卡二卡四卡免费| 一级片免费观看大全| 飞空精品影院首页| 人妻久久中文字幕网| 宅男免费午夜| av电影中文网址| 超色免费av| 精品亚洲成a人片在线观看| 男女国产视频网站| 天天添夜夜摸| 午夜两性在线视频| 国产97色在线日韩免费| 人妻一区二区av| 亚洲专区字幕在线| 日本av免费视频播放| 少妇精品久久久久久久| 人人澡人人妻人| 天堂中文最新版在线下载| 久久久久久免费高清国产稀缺| 99久久精品国产亚洲精品| 91麻豆精品激情在线观看国产 | av网站免费在线观看视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产精品免费大片| 岛国毛片在线播放| 欧美精品亚洲一区二区| 三级毛片av免费| 另类亚洲欧美激情| 午夜日韩欧美国产| 久久久久国内视频| 国产亚洲精品第一综合不卡| 青春草亚洲视频在线观看| 久久国产精品大桥未久av| 一边摸一边做爽爽视频免费| 成人国语在线视频| 捣出白浆h1v1| 9热在线视频观看99| 精品国产乱码久久久久久小说| 在线观看免费视频网站a站| 99国产精品99久久久久| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲成人免费av在线播放| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产男女超爽视频在线观看| 国产精品一二三区在线看| 中文字幕色久视频| 99国产精品免费福利视频| www日本在线高清视频| 男人操女人黄网站| h视频一区二区三区| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产黄色免费在线视频| 无遮挡黄片免费观看| 国产成人av激情在线播放| 国产福利在线免费观看视频| 91字幕亚洲| 中文字幕最新亚洲高清| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 老司机靠b影院| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 男女床上黄色一级片免费看| 岛国在线观看网站| 一区二区av电影网| 国产伦理片在线播放av一区| 色婷婷久久久亚洲欧美| 免费观看a级毛片全部| 久久亚洲精品不卡| 91九色精品人成在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 国产又爽黄色视频| 午夜福利视频精品| 国产精品偷伦视频观看了| 精品一区二区三卡| 国产成人精品久久二区二区免费| 视频在线观看一区二区三区| 丝袜喷水一区| 日日爽夜夜爽网站| 最新的欧美精品一区二区| 波多野结衣av一区二区av| 啦啦啦在线免费观看视频4| 视频在线观看一区二区三区| av在线老鸭窝| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 国产片内射在线| 免费观看av网站的网址| 久久久久久人人人人人| 中文字幕最新亚洲高清| 男女免费视频国产| 成人国产一区最新在线观看| 国产一区二区 视频在线| 国产成人精品无人区| 午夜免费成人在线视频| 久久久久久久精品精品| 麻豆av在线久日| 在线观看一区二区三区激情|