• <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 ?

    木材模擬聲發(fā)射源的產(chǎn)生與特性1)

    2021-06-25 09:03:56王明華鄧婷婷方塞銀李曉崧賴菲李明
    關(guān)鍵詞:櫸木鉛芯木條

    王明華 鄧婷婷 方塞銀 李曉崧 賴菲 李明

    (西南林業(yè)大學(xué),云南,650224)

    聲發(fā)射檢測(AET)技術(shù)作為一種具有實(shí)時動態(tài)性的無損檢測技術(shù),能夠客觀評估材料的應(yīng)力水平、損傷程度。為研究聲發(fā)射(AE)信號在材料中的傳播特性,通常需要人為產(chǎn)生模擬AE源。針對金屬等各向同性材料,ASTM-E976標(biāo)準(zhǔn)制定了折斷鉛芯產(chǎn)生模擬AE源的具體方法,該方法被用于對碳素鋼[1]、鑄鐵平板[2]、鋁板[3-4]、鋼板[5-6]等金屬材料AE信號特征及其傳播規(guī)律的研究。

    近年來,AET逐漸被推廣到木材損傷研究,由于缺乏專門的AE試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),目前主要參考ATSM-E976標(biāo)準(zhǔn),通過折斷鉛芯的方式產(chǎn)生模擬AE源。根據(jù)該試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法,鞠雙等[7-8]研究了膠合木順紋及橫紋的AE信號特征及傳播速度規(guī)律;Li et al.[9]、李揚(yáng)等[10]研究了含水率對于木材AE特性的影響;王宗煉等[11]、Li et al.[12]建立了金屬、木材表面斷裂源定位方法;趙小矛等[13]建立了AE信號在榫卯結(jié)構(gòu)中的能量衰減模型;Caprino et al.[14]結(jié)合人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),提出基于樣本虛擬訓(xùn)練的纖維板損傷源自主定位方法;Yanase et al.[15]模擬木材板中白蟻啃食活動,驗(yàn)證了AET用于木材病蟲害檢測的有效性。

    目前木材AET方面的研究普遍采用折斷鉛芯方式產(chǎn)生模擬AE源。但木材作為一種非均質(zhì)的多孔性材料,其損傷過程產(chǎn)生的AE信號與金屬等材料存在本質(zhì)差異。因此,采用折斷鉛芯的方式模擬AE源,存在是否合理及其適用范圍等疑問。本研究分別采用折斷鉛芯和薄木條的方式研究AE信號特征及其傳播速度,前者按照ATSM-E976標(biāo)準(zhǔn)模擬AE源,針對后者則專門設(shè)計(jì)一種木材斷裂試驗(yàn),以模擬木材實(shí)際斷裂過程發(fā)出點(diǎn)源AE信號。采用小波分析方法,比較2種方式產(chǎn)生AE信號的頻率及傳播差異。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)材料

    試驗(yàn)材料為紋理通直的樟子松(Pinussylvestrisvar.mongolicaLitv.)和櫸木(Zelkovaschneideriana)實(shí)木鋸材。2種試材氣干狀態(tài)密度分別為0.42、0.63 g·cm-3,絕對含水率分別為11.1%、14.0%。按照順紋理方向制作4組尺寸均為580 mm×50 mm×15 mm的試件,分別記為T1~T4。T1、T2為樟子松試件,T3、T4為櫸木試件。T1、T3試件用于鉛芯折斷試驗(yàn)(圖1a),T2、T4試件用于薄木條折斷產(chǎn)生模擬AE信號試驗(yàn)。為產(chǎn)生木材試件端面斷裂行為,在T2、T4試件的一端,利用曲線鋸加工出100 mm×10 mm×5 mm的薄木條,將薄木條和試件聯(lián)接處按5 mm寬度加工,以模擬木材發(fā)生點(diǎn)斷裂時產(chǎn)生的單一AE源。為了便于在T2、T4試件上施加沖擊力,在距離薄木條末端10 mm位置鉆出直徑為2 mm的通孔,T2、T4試件的結(jié)構(gòu)如圖1b所示。

    1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    T1、T3試件采用折斷鉛芯的方式,在試件左端面100 mm位置產(chǎn)生模擬AE源。試驗(yàn)操作參照ASTM-E976標(biāo)準(zhǔn),采用直徑為0.5 mm的鉛筆芯與試件表面呈30°角放置,在距離接觸點(diǎn)2.5 mm處折斷鉛芯,獲取事件表面固定位置的AE信號。試驗(yàn)中,傳感器S1置于距離試件左端面150 mm處,傳感器S2直線分布在與其間隔300 mm的順紋理方向試件表面(圖1a)。為充分降低空氣介質(zhì)的影響,在試件與傳感器之間填充高溫真空絕緣硅脂,并利用橡皮筋固定傳感器。

    T2、T4試件利用砝碼自由落體產(chǎn)生的沖量折斷薄木條,在試件端面產(chǎn)生模擬AE源。將末端帶有500 g砝碼的無彈性釣魚線綁在薄木條末端通孔內(nèi),將砝碼提升至與薄木條下表面接觸位置,保持每次自由落體高度200 mm的條件下,使砝碼自由落體折斷試件端面薄木條,即對薄木條施加1 N·s沖量(g=10 m·s-2)。試驗(yàn)中,傳感器S1置于距離試件左端面50 mm處,傳感器S2保持直線分布在與其間隔300 mm的試件表面(如圖1b所示)。在試件與傳感器之間填充高溫真空絕緣硅脂,并利用橡皮筋將傳感器固定在試件表面。

    圖1 傳感器布置圖(數(shù)據(jù)單位為mm)

    1.3 信號采集與處理方法

    利用NI USB-6336高速采集卡和Lab VIEW軟件搭建的2通道AE信號采集平臺,各通道最大采樣頻率為2 MHz。所用傳感器為帶寬22~220 kHz的SR-150N單諧振AE傳感器。采用增益為40 dB的PAI前端放大器放大AE傳感器信號,以實(shí)現(xiàn)AE信號的長距離傳輸。現(xiàn)有研究表明,木材的AE信號最大頻率約為200 kHz。根據(jù)香農(nóng)采樣定理,為不失真地恢復(fù)模擬信號,采樣頻率(fs)和信號最大頻率(fmax)之間應(yīng)滿足fs≥2fmax。試驗(yàn)過程中,系統(tǒng)各通道采樣頻率設(shè)置為500 kHz,輸出電壓范圍設(shè)置為(-5 V,5 V)。

    為有效降低噪聲信號的影響,本研究采用具有優(yōu)良去噪能力的小波分析方法,將經(jīng)濾波處理后的AE信號分解到不同頻段,根據(jù)分解后各層細(xì)節(jié)信號與濾波信號之間的相關(guān)性,重構(gòu)AE信號波形,為木材AE信號傳播特性研究提供更可靠的信號成分。在原始信號采集過程中,fs為500 kHz,信號分析頻率(fh)=fs/2=250 kHz。利用daubechies小波(db10)作為小波基函數(shù)進(jìn)行5層小波分解,各層的高頻細(xì)節(jié)信號頻段為125~250、62.5~125.0、31.25~62.50、15.625~31.250、7.812 5~15.625 0 kHz,覆蓋了AE傳感器的全部測量范圍。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 試件表面的原始AE信號特征

    2種模擬AE源產(chǎn)生的原始AE信號波形如圖2所示。圖中T1~T4表示對應(yīng)試件編號,S1、S2表示相應(yīng)的傳感器。圖2a、2c分別為樟子松、櫸木通過斷鉛試驗(yàn)采集的原始AE信號,圖2b、2d分別為折斷樟子松、櫸木端面薄木條時采集到的AE信號。

    h1為木材斷裂初期;h2為木材斷裂階段。

    鉛芯折斷產(chǎn)生單一突發(fā)型的AE信號,只出現(xiàn)1次強(qiáng)烈且顯著的AE現(xiàn)象(圖2a、2c),信號衰減速度較快且能量較小。折斷試件端面薄木條產(chǎn)生的AE信號,按信號的波形差異可將信號劃分為變形AE信號和斷裂AE信號,2種信號分別表征了木材在斷裂初期(h1)的變形特性和斷裂階段(h2)的斷裂特性。在薄木條斷裂初期階段,材料主要以彈塑性形變?yōu)橹?,木材未發(fā)生宏觀斷裂,其AE現(xiàn)象源于內(nèi)部木質(zhì)纖維之間的拉扯及部分纖維的微斷裂,AE信號表現(xiàn)為低幅值、低能量;薄木條斷裂階段,纖維之間的拉扯超過材料承受極限,木材開始發(fā)生宏觀斷裂,AE現(xiàn)象顯著,AE信號為高幅值、高能量。

    2.2 樟子松試件表面的重構(gòu)AE信號特征

    為進(jìn)一步研究折斷鉛芯、薄木條產(chǎn)生的AE信號頻域特征,先對原始AE信號進(jìn)行濾波,再利用db10小波進(jìn)行5層小波分解,并計(jì)算各層細(xì)節(jié)信號與濾波后AE信號的相關(guān)性系數(shù),依據(jù)相關(guān)性重構(gòu)AE信號波形。

    鉛芯折斷產(chǎn)生的AE信號頻率主要分布在中低頻段范圍,且傳播過程中頻率越高,衰減越明顯。傳感器S1檢測到的信號頻率分布在25~150 kHz頻帶內(nèi),且具有多個頻段帶分布中心。其中25~65 kHz的信號成分比重大,具有31.3、42.7、59.5 kHz 3個低頻率分布中心;高頻信號主要分布在以108.7 kHz及124.9 kHz為中心的頻段內(nèi),且信號比重小。高低頻帶信號成分比重差異說明樟子松的疏松多孔構(gòu)造對應(yīng)力波具有顯著的低通特性,其對高頻信號成分的阻礙作用較大。木材是一種具有黏彈特性的生物復(fù)合材料,應(yīng)力波在黏彈性體中傳播時,頻率會發(fā)生衰減,且頻率越大,衰減越快[16]。所以傳感器S2檢測到的信號中,高頻信號成分衰減消失,主要信號分布在以28.5 kHz為頻率中心的1個低頻窄帶范圍內(nèi)。

    折斷T2試件端面薄木條產(chǎn)生的AE信號,在斷裂初期(h1),木材主要發(fā)生纖維拉扯、微觀斷裂。傳感器S1檢測到的信號成分落在23~62 kHz的1個中低頻段,出現(xiàn)23.8、38.8、58.8 kHz 3個相對分散的局部峰值信號。傳播至傳感器S2位置時,受到木材黏滯特性影響,信號中相對高頻的成分迅速衰減,最終信號落在以26.9 kHz為頻率中心的窄帶內(nèi)。在斷裂階段(h2),木材開始發(fā)生宏觀斷裂,纖維之間相互拉扯至“崩斷”的情況大量存在,使得高頻信號成分被激發(fā)。斷裂階段信號頻譜分布比斷裂初期更復(fù)雜。傳感器S1檢測到的信號成分大致落在24~150 kHz,信號分布與鉛芯折斷產(chǎn)生的信號頻段分布較為相似,均出現(xiàn)中低頻信號所占比重大,而高頻信號成分比重小的現(xiàn)象。傳播至傳感器S2時,中高頻信號成分嚴(yán)重衰減,最終頻率成分落在以26.1 kHz為分布中心的窄帶內(nèi)。

    根據(jù)圖3、圖4可知,折斷樟子松端面薄木條產(chǎn)生的AE信號,是一種源于被檢測對象自身的隨機(jī)信號,能夠從更微觀的角度反映木材在載荷作用下的AE特性。而鉛芯折斷產(chǎn)生的AE信號,其信號成分與樟子松端面薄木條在斷裂階段的信號情況具有較高的相似性,均為24~150 kHz寬帶分布,且以中低頻信號為主。從信號成分上看,鉛芯折斷產(chǎn)生的模擬AE源在一定程度表征樟子松在斷裂階段的AE特性,對木材的損傷檢測研究仍有值得借鑒的地方。

    圖3 T1試件重構(gòu)AE信號

    圖4 T2試件重構(gòu)AE信號

    2.3 櫸木試件表面的重構(gòu)AE信號特征

    利用小波分解并重構(gòu)櫸木試件中的AE信號,折斷鉛芯、薄木條產(chǎn)生的AE信號經(jīng)重構(gòu)后的具體情況如圖5、圖6所示。

    圖5 T3試件重構(gòu)AE信號

    圖6 T4試件重構(gòu)AE信號

    櫸木試件鉛芯折斷產(chǎn)生的AE信號,主要成分的分布與樟子松相似,主要出現(xiàn)在中低頻段內(nèi),高頻信號成分比重小。傳感器S1檢測到的信號出現(xiàn)在25~150 kHz頻段,低頻信號分布在25~70 kHz,且信號比重大;高頻則分布在100~150 kHz,以108.3 kHz為分布中心的信號為主要高頻成分。AE信號傳播至傳感器S2時,高頻信號衰減明顯,最終信號分布在30~60 kHz的低頻段,具有35.9、42.7 kHz等多個分布中心。

    折斷櫸木端面薄木條時,在斷裂初期階段(h1),木質(zhì)纖維相互拉扯導(dǎo)致木材微斷裂,產(chǎn)生的AE信號成分復(fù)雜。傳感器S1檢測到的信號為25~150 kHz寬帶分布,低頻信號比重大,主要出現(xiàn)在25~60 kHz內(nèi),且具有多個頻率分布中心;高頻信號分布在以111.7 kHz為分布中心的寬頻帶內(nèi)。AE信號傳播至傳感器S2時,高頻信號迅速衰減,最終主要信號為分布在25~50 kHz內(nèi)的低頻信號。在斷裂階段(h2),載荷作用導(dǎo)致大量木質(zhì)纖維被拉斷。在傳感器S1處,信號頻域特性與斷裂初期相似,為30~130 kHz寬帶分布且以低頻信號為主,峰值信號為49.9 kHz。AE信號傳播至傳感器S2處,高頻信號成分顯著增加,峰值信號變?yōu)?03.8 kHz,低頻信號分布在以46.5 kHz為中心的頻段。

    在櫸木試件中,鉛芯折斷產(chǎn)生的AE信號頻域特性與櫸木端面薄木條在斷裂初期的信號特性具有較高的相似性(圖5、圖6),表明就頻域信號特征而言,利用鉛芯折斷產(chǎn)生模擬AE源研究櫸木在斷裂初期階段的損傷特征是可行的。而在斷裂階段,鉛芯折斷產(chǎn)生的AE信號與櫸木在此階段產(chǎn)生的信號具有較大的差異,無法有效表征櫸木斷裂階段的AE信號特征。

    2.4 試件表面AE信號的傳播速率

    為進(jìn)一步研究2種AE源產(chǎn)生的AE信號在試件中的傳播速率,利用根據(jù)信號相關(guān)性分析的兩點(diǎn)時差法,計(jì)算AE信號的傳播速率。隨機(jī)信號x(t)、y(t),2個信號間的互相關(guān)函數(shù)Rxy(τ):

    式中:τ為信號在時間軸上的平移單位,T為信號長度,dt為對t進(jìn)行積分運(yùn)算。在Rxy(τ)中,若τ=τ0,|Rxy(τ)|取得最大值,表示隨機(jī)信號y(t)在時間軸上平移τ0個單位之后,與隨機(jī)信號x(t)的相似度達(dá)到最高水平。試驗(yàn)中傳感器S1、S2以300 mm定距(Δs)直線分布,利用相關(guān)性分析處理重構(gòu)AE信號得到的τ0即為AE信號傳播至2個傳感器的時間差(Δt),AE信號沿試件順紋理方向的傳播速度v=Δs/Δt。為最大程度減小試驗(yàn)誤差,分別在試件上進(jìn)行10次獨(dú)立試驗(yàn),結(jié)果如表1、表2所示。

    表1 AE信號在樟子松試件表面?zhèn)鞑ニ俾?/p>

    表2 AE信號在櫸木試件表面?zhèn)鞑ニ俾?/p>

    在樟子松試件中,折鉛產(chǎn)生的AE信號沿順紋理方向的平均傳播速度為760.9 m·s-1。利用折斷試件端面薄木條產(chǎn)生的AE信號傳播速率與斷裂機(jī)制有關(guān),斷裂初期AE信號的平均傳播速度為786.5 m·s-1;斷裂階段AE信號的平均傳播速度為1 085.1 m·s-1。在櫸木試件中,折鉛產(chǎn)生的AE信號沿順紋理方向的平均傳播速度為1 120.5 m·s-1。折斷試件端面薄木條產(chǎn)生的AE信號,斷裂初期AE信號的平均傳播速度為1 145.2 m·s-1;斷裂階段AE信號的平均傳播速度為1 557.6 m·s-1。根據(jù)表1、表2可知,2種木材中,鉛芯折斷產(chǎn)生的AE信號的傳播速率與折斷木材端面薄木條發(fā)生彈塑性變形時的傳播速率無顯著區(qū)別,但比木材在斷裂階段的傳播速率小,這種差異與AE源產(chǎn)生的信號能量有關(guān)。鉛芯折斷時產(chǎn)生的AE信號是一種典型的單次隨機(jī)信號,產(chǎn)生的能量有限,與木材在斷裂初期階段纖維之間拉扯引起的AE現(xiàn)象較為相似。在該階段,薄木條發(fā)生彈塑性變形,從而導(dǎo)致了多次的AE現(xiàn)象,但纖維之間并未完全斷裂,每次產(chǎn)生的能量較小,AE信號的群組能量總和也較為有限,所以鉛芯折斷方式產(chǎn)生的AE信號傳播速率與薄木條發(fā)生彈塑性變形時的信號傳播速率無明顯差異。木材發(fā)生宏觀斷裂時,伴隨有多次高能量的AE現(xiàn)象,AE信號群組獲得的能量比斷裂初期更大,應(yīng)力波群組傳播速率大。這說明,相比木材斷裂初期內(nèi)的AE信號,斷裂階段產(chǎn)生的AE信號更具遠(yuǎn)距離傳播的能力。

    3 結(jié)論

    本研究針對木材斷裂損傷過程中的AE特性,分別利用折斷鉛芯和折斷薄木條產(chǎn)生模擬AE源,并深入分析該AE源產(chǎn)生的信號沿樟子松、櫸木鋸材順紋理方向傳播時的時頻特性、傳播速率。

    折斷鉛芯產(chǎn)生的AE信號,在頻率組成、特征分布范圍與樟子松、櫸木在特定損傷階段產(chǎn)生的AE信號基本保持一致,無顯著區(qū)別。說明ASTM標(biāo)準(zhǔn)中折斷鉛芯產(chǎn)生模擬AE源的方式可用于木材AE特征研究。

    鉛芯折斷、薄木條斷裂初期產(chǎn)生的AE信號,應(yīng)力波群組能量有限,AE信號的傳播速率較小。樟子松試件使用這2種試驗(yàn)方法時,AE信號傳播速率分別為760.9、786.5 m·s-1;櫸木試件中則分別為1 120.5、1 145.2 m·s-1。薄木條斷裂階段,應(yīng)力波群組獲得的能量多,AE信號傳播速率大,該階段AE信號在樟子松、櫸木中平均傳播速率分別為1 085.1、1 557.6 m·s-1。初步研究表明,在研究AE信號傳播速率時,本文提出的折斷薄木條試驗(yàn)方法更為客觀。

    研究表明,折斷樟子松、櫸木試件端面薄木條產(chǎn)生的AE源能夠從更為微觀的角度真實(shí)體現(xiàn)木材在損傷斷裂過程中的AE特性;鉛芯折斷產(chǎn)生的模擬AE源能在一定程度上表征木材在損傷過程中的AE特性。對于材料的AE特性研究仍有值得借鑒的地方。

    本文利用質(zhì)量固定的砝碼產(chǎn)生的沖量來折斷木材端面薄木條,沖量大小對于信號特性是否有影響仍需考證,今后可進(jìn)一步探究沖量對AE特性的影響。

    猜你喜歡
    櫸木鉛芯木條
    小小的疑問
    圓竹填充節(jié)點(diǎn)抗拔性能研究?
    釘鐵釘
    精巧的孔明鎖
    梯子衣帽架
    多彩木椅
    櫸 木
    為什么橡皮擦能擦掉鉛筆道
    鉛芯橡膠支座在簡支梁橋減隔震技術(shù)中的應(yīng)用研究
    鉛芯延期體式雷管延期精度影響因素研究
    火工品(2012年3期)2012-10-11 07:46:28
    夜夜夜夜夜久久久久| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产成年人精品一区二区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 又黄又爽又免费观看的视频| www日本黄色视频网| 国产精品精品国产色婷婷| 久久久色成人| 中文字幕最新亚洲高清| 一级黄色大片毛片| 日本 av在线| 午夜亚洲福利在线播放| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久久国产欧美日韩av| 精品免费久久久久久久清纯| 国产亚洲欧美98| 看黄色毛片网站| 国产高清视频在线播放一区| 色综合站精品国产| 国产日本99.免费观看| 一级毛片精品| 1000部很黄的大片| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 免费观看的影片在线观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 激情在线观看视频在线高清| 国产精品久久久人人做人人爽| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产亚洲精品av在线| 大型黄色视频在线免费观看| 露出奶头的视频| 操出白浆在线播放| 在线观看舔阴道视频| 男人舔女人的私密视频| 99国产综合亚洲精品| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产精品电影一区二区三区| 此物有八面人人有两片| 90打野战视频偷拍视频| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲国产精品成人综合色| 国产v大片淫在线免费观看| 香蕉久久夜色| 在线观看一区二区三区| 又大又爽又粗| 午夜久久久久精精品| 亚洲专区国产一区二区| 99精品欧美一区二区三区四区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 中文字幕最新亚洲高清| 国产爱豆传媒在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲成人久久爱视频| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 日韩免费av在线播放| 久久香蕉国产精品| 免费看日本二区| 国产伦在线观看视频一区| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产精品99久久久久久久久| 美女免费视频网站| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 欧美大码av| 欧美三级亚洲精品| 视频区欧美日本亚洲| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲午夜理论影院| 午夜a级毛片| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲第一电影网av| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产91精品成人一区二区三区| 性色avwww在线观看| 国产 一区 欧美 日韩| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲精品美女久久av网站| 成人av在线播放网站| 丁香六月欧美| 亚洲欧美日韩无卡精品| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲 欧美一区二区三区| ponron亚洲| 欧美一区二区国产精品久久精品| 成年女人毛片免费观看观看9| 搞女人的毛片| 免费看a级黄色片| 成在线人永久免费视频| 亚洲国产精品久久男人天堂| 1000部很黄的大片| 搡老妇女老女人老熟妇| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 日本 av在线| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 中文字幕最新亚洲高清| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 99热这里只有精品一区 | 日韩欧美免费精品| 级片在线观看| 国内精品美女久久久久久| 国产一区二区在线av高清观看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 欧美日本视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 69av精品久久久久久| 欧美国产日韩亚洲一区| 嫩草影视91久久| 中文字幕熟女人妻在线| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 97碰自拍视频| 岛国在线免费视频观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 97碰自拍视频| 亚洲五月天丁香| xxx96com| 久久人人精品亚洲av| 岛国在线免费视频观看| 国内精品久久久久精免费| 国产精品综合久久久久久久免费| 欧美成人性av电影在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 男人舔女人的私密视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 一级毛片高清免费大全| 一级a爱片免费观看的视频| 日本 欧美在线| 国产精品一区二区免费欧美| 2021天堂中文幕一二区在线观| 两个人视频免费观看高清| 欧美极品一区二区三区四区| 1000部很黄的大片| 欧美激情在线99| 真实男女啪啪啪动态图| 欧美日本亚洲视频在线播放| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产精品av视频在线免费观看| 禁无遮挡网站| 不卡av一区二区三区| 在线永久观看黄色视频| x7x7x7水蜜桃| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲av电影在线进入| 中出人妻视频一区二区| 又紧又爽又黄一区二区| 久久中文字幕人妻熟女| 99热这里只有是精品50| 91av网一区二区| 丝袜人妻中文字幕| 欧美日本视频| 日韩欧美三级三区| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 黄色成人免费大全| 综合色av麻豆| 久久午夜综合久久蜜桃| 999久久久国产精品视频| 香蕉丝袜av| 久久精品91无色码中文字幕| 成人三级做爰电影| 身体一侧抽搐| 国产成人精品久久二区二区91| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产极品精品免费视频能看的| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 欧美黄色淫秽网站| 精品不卡国产一区二区三区| 国产精品女同一区二区软件 | 国产黄a三级三级三级人| av片东京热男人的天堂| 女同久久另类99精品国产91| 免费大片18禁| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 久久久国产欧美日韩av| 在线观看日韩欧美| 国产黄片美女视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 99久久成人亚洲精品观看| 欧美日韩黄片免| 俄罗斯特黄特色一大片| 性色avwww在线观看| 国产精品,欧美在线| 免费在线观看亚洲国产| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 九九热线精品视视频播放| 成熟少妇高潮喷水视频| 免费在线观看影片大全网站| 久久精品91无色码中文字幕| 特级一级黄色大片| 变态另类丝袜制服| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产成人精品久久二区二区91| 中文字幕久久专区| 婷婷六月久久综合丁香| 久久久国产成人精品二区| 亚洲专区国产一区二区| 淫秽高清视频在线观看| 国模一区二区三区四区视频 | 长腿黑丝高跟| 国产精品永久免费网站| 久久人人精品亚洲av| 免费观看的影片在线观看| 国产成人精品久久二区二区免费| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 日本与韩国留学比较| 国产成人影院久久av| 亚洲午夜理论影院| 久久精品影院6| 成人三级做爰电影| 午夜影院日韩av| 两性夫妻黄色片| 亚洲最大成人中文| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 午夜精品一区二区三区免费看| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 操出白浆在线播放| 成年女人看的毛片在线观看| 欧美在线一区亚洲| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 美女黄网站色视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 夜夜夜夜夜久久久久| 午夜两性在线视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 丁香六月欧美| 久久精品国产清高在天天线| 国产美女午夜福利| 三级国产精品欧美在线观看 | 欧美日韩黄片免| 成人午夜高清在线视频| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲熟妇熟女久久| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| aaaaa片日本免费| 99视频精品全部免费 在线 | 三级国产精品欧美在线观看 | 99久久久亚洲精品蜜臀av| 欧美激情在线99| 一级毛片高清免费大全| 哪里可以看免费的av片| 亚洲人成网站高清观看| 丰满的人妻完整版| 欧美中文综合在线视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 一级作爱视频免费观看| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产精品 国内视频| 中文资源天堂在线| 成年女人永久免费观看视频| 免费在线观看日本一区| 亚洲av免费在线观看| 91麻豆av在线| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 日韩有码中文字幕| 我的老师免费观看完整版| 啪啪无遮挡十八禁网站| 757午夜福利合集在线观看| 九九热线精品视视频播放| xxx96com| 国产精品免费一区二区三区在线| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 婷婷精品国产亚洲av在线| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 欧美zozozo另类| 午夜日韩欧美国产| 国产精品日韩av在线免费观看| 高清在线国产一区| 国产高清激情床上av| 国产视频内射| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 两性夫妻黄色片| 国产精品1区2区在线观看.| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产亚洲精品av在线| 变态另类丝袜制服| 99热精品在线国产| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 99热这里只有是精品50| 久久天堂一区二区三区四区| 国产av一区在线观看免费| 久久国产乱子伦精品免费另类| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲一区二区三区色噜噜| 老鸭窝网址在线观看| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 9191精品国产免费久久| 久久久国产精品麻豆| 精品国产乱子伦一区二区三区| 久久这里只有精品中国| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲精品一区av在线观看| 操出白浆在线播放| 精品电影一区二区在线| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产成人av激情在线播放| 国产精品久久久人人做人人爽| 欧美一级毛片孕妇| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产精品久久久av美女十八| 成年女人毛片免费观看观看9| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 成人性生交大片免费视频hd| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 后天国语完整版免费观看| 一级黄色大片毛片| 久久久久国内视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲黑人精品在线| 曰老女人黄片| 嫩草影院入口| 麻豆成人av在线观看| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产精品国产高清国产av| 观看美女的网站| 久久精品国产综合久久久| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 1024香蕉在线观看| 欧美极品一区二区三区四区| 日韩免费av在线播放| 十八禁人妻一区二区| 国产免费男女视频| 日韩三级视频一区二区三区| 午夜久久久久精精品| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲avbb在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆 | 日本五十路高清| 国产成人aa在线观看| av在线蜜桃| 禁无遮挡网站| 我的老师免费观看完整版| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲一区二区三区色噜噜| 青草久久国产| 999久久久精品免费观看国产| 午夜免费激情av| av天堂中文字幕网| 男人的好看免费观看在线视频| 在线a可以看的网站| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲成人免费电影在线观看| 真人一进一出gif抽搐免费| 国产一级毛片七仙女欲春2| 男插女下体视频免费在线播放| 国产乱人伦免费视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| www日本在线高清视频| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 日韩国内少妇激情av| 国产黄色小视频在线观看| 国产精品99久久久久久久久| 国产成人精品无人区| 免费看光身美女| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲色图av天堂| 日本 欧美在线| av天堂中文字幕网| 给我免费播放毛片高清在线观看| 成人av一区二区三区在线看| 女警被强在线播放| 国产三级在线视频| 午夜福利成人在线免费观看| 99久久精品热视频| 午夜久久久久精精品| 国产91精品成人一区二区三区| 制服人妻中文乱码| 欧美黄色片欧美黄色片| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲精品美女久久av网站| 可以在线观看毛片的网站| 国产黄a三级三级三级人| 看片在线看免费视频| a级毛片a级免费在线| 亚洲中文日韩欧美视频| 91av网站免费观看| 免费无遮挡裸体视频| 精品久久久久久久末码| 欧美三级亚洲精品| 国产成人aa在线观看| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 一级a爱片免费观看的视频| 午夜福利成人在线免费观看| 久久天堂一区二区三区四区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 变态另类丝袜制服| 国产亚洲精品av在线| 91av网站免费观看| 国语自产精品视频在线第100页| 午夜福利在线观看吧| 国产精品久久久久久久电影 | 精品国内亚洲2022精品成人| 精品久久久久久久毛片微露脸| 亚洲av成人一区二区三| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产精品国产高清国产av| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲中文字幕日韩| 久99久视频精品免费| 神马国产精品三级电影在线观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 最新中文字幕久久久久 | 中文字幕人成人乱码亚洲影| 色尼玛亚洲综合影院| 精品乱码久久久久久99久播| 国产av麻豆久久久久久久| 舔av片在线| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 久久亚洲真实| 成年女人看的毛片在线观看| 99久久国产精品久久久| 一级a爱片免费观看的视频| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 后天国语完整版免费观看| 精品电影一区二区在线| www国产在线视频色| 久久亚洲精品不卡| 天堂网av新在线| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 国产伦一二天堂av在线观看| cao死你这个sao货| 国产99白浆流出| 成人性生交大片免费视频hd| 亚洲自拍偷在线| 国内精品久久久久久久电影| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产成人啪精品午夜网站| 国产高清视频在线观看网站| 窝窝影院91人妻| 黄色视频,在线免费观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产成人精品无人区| 国产视频一区二区在线看| 精品一区二区三区视频在线 | 日韩三级视频一区二区三区| 一本综合久久免费| 母亲3免费完整高清在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 日韩有码中文字幕| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 久久久久精品国产欧美久久久| 岛国视频午夜一区免费看| 国产精品电影一区二区三区| 免费观看人在逋| 国产黄片美女视频| 麻豆成人午夜福利视频| 日韩欧美精品v在线| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲av免费在线观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 性色av乱码一区二区三区2| 黄色成人免费大全| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲国产精品999在线| 在线播放国产精品三级| 国产亚洲欧美在线一区二区| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 1000部很黄的大片| 欧美中文日本在线观看视频| 免费电影在线观看免费观看| 欧美高清成人免费视频www| 欧美zozozo另类| 精品国产亚洲在线| 亚洲人成伊人成综合网2020| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| svipshipincom国产片| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 精品日产1卡2卡| 国产精品久久久av美女十八| 欧美中文日本在线观看视频| 久久人人精品亚洲av| 老司机午夜福利在线观看视频| 99久久精品热视频| 真人做人爱边吃奶动态| 日日干狠狠操夜夜爽| 欧美三级亚洲精品| 国产97色在线日韩免费| 久久久成人免费电影| 国产欧美日韩精品一区二区| 性色av乱码一区二区三区2| 99视频精品全部免费 在线 | 国产高清激情床上av| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 中文字幕熟女人妻在线| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 成人性生交大片免费视频hd| 99re在线观看精品视频| 免费观看精品视频网站| 午夜亚洲福利在线播放| 国产极品精品免费视频能看的| 99久久精品国产亚洲精品| 黄色女人牲交| 色综合婷婷激情| 久久亚洲真实| 精品电影一区二区在线| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲18禁久久av| 国产伦一二天堂av在线观看| 黄片大片在线免费观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 中文字幕最新亚洲高清| 听说在线观看完整版免费高清| 网址你懂的国产日韩在线| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 啦啦啦韩国在线观看视频| 91在线精品国自产拍蜜月 | 亚洲熟妇熟女久久| 欧美激情久久久久久爽电影| 99在线视频只有这里精品首页| 搡老岳熟女国产| 亚洲欧美日韩高清在线视频| а√天堂www在线а√下载| 不卡一级毛片| 特大巨黑吊av在线直播| www.999成人在线观看| 亚洲专区字幕在线| 久久午夜亚洲精品久久| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 精品国产乱子伦一区二区三区| 性色av乱码一区二区三区2| 欧美日韩黄片免| 亚洲精品456在线播放app | 国产午夜精品论理片| 嫁个100分男人电影在线观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 久久热在线av| 亚洲av第一区精品v没综合| 我的老师免费观看完整版| 老司机福利观看| 免费高清视频大片| 曰老女人黄片| 国产成人av教育| 免费av毛片视频| 国产亚洲精品av在线| 久久久久九九精品影院| 无遮挡黄片免费观看| 久久久久久久久免费视频了| 国产黄色小视频在线观看| 色哟哟哟哟哟哟| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲中文av在线| 亚洲专区国产一区二区| 桃色一区二区三区在线观看| 久久久久久久久久黄片| 亚洲欧美日韩东京热| 欧美日韩一级在线毛片| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 亚洲午夜理论影院| 国产精华一区二区三区| 日韩欧美精品v在线| 免费在线观看日本一区| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 国产黄a三级三级三级人| 国产免费男女视频| 久久久国产成人免费| 日本 av在线| 9191精品国产免费久久| 国产亚洲精品久久久com| 日韩成人在线观看一区二区三区| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 97碰自拍视频| 男女那种视频在线观看| 51午夜福利影视在线观看| av在线蜜桃| 亚洲国产精品久久男人天堂| 极品教师在线免费播放| 麻豆久久精品国产亚洲av| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 中文字幕熟女人妻在线| 国产99白浆流出| 亚洲男人的天堂狠狠| 中文字幕熟女人妻在线| 成年女人看的毛片在线观看| 午夜福利成人在线免费观看| 淫秽高清视频在线观看| 成年女人看的毛片在线观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产99白浆流出| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产精品精品国产色婷婷| 久久人人精品亚洲av| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲精品一区av在线观看| 免费观看精品视频网站| 久久精品91无色码中文字幕| 日韩成人在线观看一区二区三区| 窝窝影院91人妻| 俺也久久电影网| 美女午夜性视频免费| 波多野结衣巨乳人妻| 国产亚洲精品久久久com| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲无线观看免费|