• <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 ?

    基礎激勵下帶金屬外層的多黏彈性層纖維增強層合板的動力學模型

    2021-08-09 08:26李暉榮萬崇劉洋李小彭官忠偉
    振動工程學報 2021年3期
    關鍵詞:動力學

    李暉 榮萬崇 劉洋 李小彭 官忠偉

    摘要: 以包含三層黏彈性材料、二層纖維增強材料和金屬外層的多黏彈性層纖維增強(MVFLM)層合板為例,建立其在基礎激勵作用下的動力學模型。將坐標系設置在層合板結構的中心層,使用高階剪切變形理論(考慮多個黏彈性層的剪切應變影響)和經(jīng)典層合板理論分別對纖維層和金屬層進行建模,進而獲得MVFLM層合板的位移場函數(shù);將基礎激勵等效成均布慣性力載荷,基于能量法獲得系統(tǒng)的動能、勢能和外力功,并利用正交多項式法表示邊界條件對應的振型函數(shù),成功求解具有多個黏彈性層的MVFLM層合板的固有頻率、模態(tài)振型和振動響應;分別通過與已有計算結果進行對比以及實例測試,驗證了所建立的動力學模型的有效性。

    關鍵詞: 動力學; 纖維增強層合板; 多黏彈性; 高階剪切變形

    中圖分類號: TB301.2;TB334? ? 文獻標志碼: A? ? 文章編號: 1004-4523(2021)03-0610-09

    DOI:10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2021.03.019

    引 言

    隨著中國空軍對高性能運輸機、超音速戰(zhàn)斗機、高速直升機等飛行器的加速列裝以及動力裝備的升級換代,帶來了日益嚴峻的飛行器振動控制問題。帶金屬外層的多黏彈性層纖維增強 (multiple viscoelastic?layered fiber?reinforced laminate with outside metal?layers, MVFLM)復合材料是近年來出現(xiàn)的應用于航空航天結構上的一種新型的結構功能一體化材料[1?2],由高分子黏彈性層與纖維樹脂層交替鋪設,并與金屬外層粘接而成,具有重量輕、減振降噪能力強、抗沖擊性能好、抗疲勞性能突出、耐腐蝕、易于維修、成本較低等諸多優(yōu)點,可在飛行器等武器裝備的振動及噪聲治理中發(fā)揮關鍵作用[3?4]。

    目前,人們在關于帶黏彈性層的纖維增強層合板動力學特性的研究中,基本都是將黏彈性材料作為芯層。通常采用外層材料的位移來表達黏彈性芯層位移,且絕大多數(shù)建模與分析研究都局限在三層層合結構上。例如,Nayak等[5]應用高階剪切變形理論建立了以聚氯乙烯泡沫材料為核心的三明治板的理論模型,研究了材料性能、結構尺寸和自由、固支、懸臂等多種邊界條件對固有頻率特性的影響。Huang等[6]使用一階剪切變形理論推導了該類型三明治層合板的振動方程,討論了約束層厚度、黏彈性芯層厚度對固有頻率和損耗因子的影響。Yang等[7]使用一階剪切變形理論建立了帶黏彈性芯層的三明治層合板的理論模型,研究了邊界條件和纖維角度等參數(shù)對振動特性的影響。Cupia?和Nizio?[8]計算了帶黏彈性芯層的纖維/樹脂三層層合板在簡支邊界條件下的固有頻率和損耗因子,發(fā)現(xiàn)在彈性層剪切模量升高時,理論模型在無量綱固有頻率和損耗因子的計算上有一定的誤差。Araújo等[9]在簡支邊界下對具有頻率依賴性的三明治板(黏彈性材料為芯層)進行了解析建模,通過優(yōu)化各層厚度,纖維角度等變量,在自由振動條件下獲得了中心位移最小的最優(yōu)化參數(shù)。Lu等[10]分析了單點簡諧激勵下該類型三明治板在簡支邊界下的共振與非共振響應,并與NASTRAN軟件計算結果進行了對比,還分析了不同激勵點對響應的影響。Arvin等[11]基于有限元方法,計算了單點簡諧激勵下該類型三明治梁的強迫振動。Wang等[12]應用哈密頓原理推導出了該類型三明治板的控制方程,分析了黏彈性芯層彈性模量對固有頻率的影響,并得到了自由振動下水平和垂直方向的振動響應。

    然而,人們針對MVFLM復合材料梁、板、殼結構的建模與分析研究較少。僅有Fujimoto等[13?14]測試獲得了帶有多個黏彈性夾層的纖維增強復合材料梁的自由衰減振動,并討論了黏彈性材料不同排布位置對彈性模量和損耗因子的影響。試驗表明,該類型結構具有較高的阻尼性能,多個黏彈性夾層可有效抑制拉伸載荷導致的材料失效,使極限荷載提高3%?15%。Fujimoto等[15]還研究了碳纖維增強三明治層合板(帶聚乙烯基材料芯層)的阻尼特性,通過測試驗證該類型層合板相對于傳統(tǒng)纖維材料板的阻尼性能優(yōu)勢,其所在的科研團隊[16]還對基于多層聚乙烯材料的碳纖維/樹脂層合梁結構進行了靜力學仿真與測試,并討論了材料損耗因子的溫度依賴性等問題。但上述研究缺乏建模分析過程與公式推導步驟,理論求解方式也含糊不清,且大部分集中在靜力學和材料的力學參數(shù)求解上。另外,Castel等[17]使用高階剪切變形理論建立了多層層合板結構的理論模型,但只用算例驗證了該模型在三層夾心板固有頻率計算上的有效性,并未對更復雜的多層結構進行建模和求解,也未關注振動響應問題。

    通過上述文獻調(diào)研可知,在分析帶有多黏彈性層的纖維增強層合板結構的動力學問題時,建模中多采用纖維外層位移表達黏彈性芯層位移的方法,以達到減少未知數(shù)求解個數(shù)的目的。但該建模方法無法對三層以上的MVFLM層合板結構進行計算,建模的通用性不足,且并未考慮基礎激勵載荷的影響(實際工況下飛行器的復合材料蒙皮、地板、隔板等都可能受到基礎激勵載荷的作用)。為了解決上述問題,本文以包含三層黏彈性材料、二層纖維增強材料和金屬外層的MVFLM層合板為例,建立其在基礎激勵作用下的動力學模型。最后,對中間層分別為二層和三層的黏彈性材料的兩類MVFLM層合板進行實例研究,進而驗證理論模型的有效性。

    1 理論模型

    下面以包含三層黏彈性材料和二層纖維增強材料的MVFLM層合板為例,建立其在基礎激勵載荷作用下的動力學模型,如圖1所示。

    將黏彈性層中面作為參考平面,并建立坐標系xoy ,并在板厚方向設置坐標軸z,板長為a,板寬為b,板厚為h,其中金屬層厚度為hm,黏彈性層厚度為hv,每個纖維層厚度均相同且為hf。該類型層合板受到基礎激勵載荷的作用,假設所關注的振動響應點為R(x0,y0)。另外,在纖維層中1代表纖維縱向,2代表纖維橫向,3代表垂直于1?2平面的方向,且纖維方向與整體坐標系x軸的夾角為θ。

    首先,根據(jù)高階剪切變形理論,并考慮黏彈性層的剪切應變問題,將黏彈性層的位移場函數(shù)表示為[18]

    式中 為高階項系數(shù),和分別為中面法線以x和y為軸向的偏轉(zhuǎn)距離。

    由于纖維層和金屬層的yz和xz方向上的剪切應變可以忽略。MVFLM層合板中存在黏彈性層,所以不能忽略中面層位移的影響。另外,假設纖維層,金屬層和黏彈性層結合緊密,則中面層位移,,可假設為同一個變量。所以纖維層和金屬層位移場可以簡化為

    將已考慮x,y,yz,xz和xy方向影響的應力?應變表達式(6)和(7)代入(9)?(11)后,可分別獲得MVFLM層合板彎曲振動時各層的動能和應變能。

    式中 M和N為Ritz法求解時對應的截斷系數(shù),Amn,Bmn,Cmn,Dmn,Emn為待定Ritz參數(shù),ω為角固有頻率,Pm(ξ)和Pn(η)為正交特征多項式。其具體的表達式為

    式中 Bk和Ck為系數(shù)參數(shù),?(ξ)和φ(η)為確定邊界條件的多項式函數(shù),它們的表達式為

    式中 W(ζ)為正交化過程中使用的加權函數(shù),通常取1,而p,q,r,s的取值與層合板的邊界條件有關,可根據(jù)自由、簡支和固支不同的邊界條件分別取值為0,1,2。對于圖1中理論模型對應的懸臂邊界條件,p=2,q=r=s=0。

    將式(18)代入到式(12)中,并分別令cos(ωt)=1和sin(ωt)=1,可得含有待定Ritz參數(shù)的最大動能,最大勢能和均布慣性力做功的最大值表達式為

    根據(jù)參考文獻[19],為保證足夠的計算精度,通常M和N取8,則K,M分別為5(MN)階方陣(即320階)。特征向量q由五個子向量組成,即q={A B C D E},其中A=[A11 … Amn],m=1,2,…,M;n=1,2,…,N;B,C,D,E與A形式相同。若使式(23)有解,則q的系數(shù)矩陣行列式需為0。如此,利用式(23)便可求得層合板的固有頻率和模態(tài)振型。再將計算獲得的特征向量q代入公式(16)中,便可獲得MVFLM層合板的各階模態(tài)振型。

    接下來,對層合板的阻尼矩陣C進行求解。假設可利用測試技術,首先獲得模態(tài)阻尼比。由于比阻尼、模態(tài)損耗因子和之間有如下關系

    則根據(jù)模態(tài)應變能法,可獲得模態(tài)損耗因子與材料各個方向損耗因子的關系如下

    式中 表示MVFLM板總的應變能,表示材料在各個方向上的應變能。

    如此,可將材料損耗因子矩陣(為對角矩陣),表示為

    根據(jù)耗散能的定義,將其表示為

    式中 為MVFLM板的體積。

    根據(jù)參考文獻[20],通過對式(27)中的Ritz參數(shù)進行求導,可獲得阻尼矩陣C。進一步,考慮基礎激勵載荷的影響,將式(14)和阻尼矩陣C代入到式(22)中,就可求得層合板的振動響應。由于通常實驗獲取的是絕對振動響應,其包括了結構自身的振動響應與基礎激勵位移之和。因此,可將基礎激勵下MVFLM層合板的振動響應表示為

    2 實例研究

    2.1 與文獻結果對比

    以文獻[8]中所用的多層層合板為對象,使用本文的建模方法和求解公式,所獲得的簡支邊界條件下的固有頻率計算結果如表1所示,該層合板的長寬分別為a =304.8 mm,b=348.0 mm,纖維層厚度h1=h3=0.762 mm,黏彈性層厚度h2=0.254 mm,纖維層的彈性模量、剪切模量、泊松比和密度分別為E1=E3=68.9 GPa,黏彈性層的彈性模量、剪切模量、泊松比和密度分別為G2 =0.896 MPa。

    通過對表1數(shù)據(jù)進行分析可知,本文與文獻[8]獲得的層合板前5階固有頻率偏差最大不超過6%,進而可初步證明本文模型及其計算方法的正確性。另外,需要說明的是,由于文獻[8]只給出了三層層合結構的固有頻率分析結果,本文為了方便對比,將第1部分建立的理論模型進行了退化處理,即在相同的層數(shù)下求解獲得其固有頻率。

    2.2 實測結果對比

    分別制備中間層為二層黏彈性材料和三層黏彈性材料的MVFLM層合板A和層合板B。其中,MVFLM層合板A的長、寬、厚尺寸分別,MVFLM層合板B的長、寬、厚尺寸分別270 mm×200 mm×2.35 mm各個金屬外層厚度為0.3 mm,材料為鈦合金,黏彈性層為0.5 mm,材料為ZN33,纖維層厚度為0.75 mm。

    兩種MVFLM層合板的鋪層數(shù)量及鋪設方式如表2所示。纖維層材料為TC500碳纖維/E21環(huán)氧樹脂,鋪設參數(shù)為,共有5層,每個鋪層具有相同的厚度和纖維體積分數(shù)。纖維縱向彈性模量,纖維橫向彈性模量,泊松比,剪切模量G12=G13=G23=4 GPa,密度。黏彈性層彈性模量,泊松比,剪切模量,密度。金屬層彈性模量Em=108 GPa,剪切模量,泊松比,密度。

    首先,在懸臂邊界下進行實驗,利用PCB 086C01模態(tài)力錘對兩類MVFLM層合板進行模態(tài)測試,實驗系統(tǒng)如圖2所示,通過LMS采集分析儀分別記錄脈沖激勵信號和Polytec PDV?100激光測振儀獲得的響應信號,再利用LMS Test.Lab 14A軟件生成頻響函數(shù)后,可利用PolyMax法辨識出懸臂邊界下MVFLM層合板各階模態(tài)參數(shù),表3,4和5分別列出了測試獲得的板A和板B的前6階固有頻率、模態(tài)振型和阻尼結果(為了節(jié)省篇幅,板B的振型未給出)。同時,為了方便比較,將利用Matlab程序計算獲得的MVFLM層合板固有頻率和振型結果也一并列入表3和4中。

    然后,搭建圖3所示的實驗系統(tǒng)來測試兩類MVFLM層合板的振動響應。采用金盾EM?1000F電磁振動臺對其進行基礎激勵,仍采用非接觸激光測振儀獲取響應信號(激光測點位置如圖2所示)。實驗時,需選取包含各階固有頻率的頻率范圍進行正弦掃頻測試,在記錄獲得原始時域信號并經(jīng)過分時段FFT變換操作后[21?22],可獲得相應的頻譜圖。進一步,對頻譜曲線峰值或指定的頻率點(對應于非共振頻率)進行辨識,可獲得各階共振響應和非共振響應結果。以獲取第1階和第2階共振響應為例,圖4給出了1g基礎激勵幅度下測試獲得的頻譜曲線。

    最后,將在表5中通過測試獲得的阻尼結果代入到分析模型中并生成阻尼矩陣,并在相同的激勵幅度和響應測點位置,對兩類MVFLM層合板的共振及非共振響應進行計算。表6和7給出了1g激勵幅度下實驗測試和理論計算獲得的兩類MVFLM層合板對應的共振及非共振響應結果,并給出理論與測試的誤差。

    通過對上述結果進行分析可知:(1) 利用該理論模型計算獲得的MVFLM層合板A的固有頻率最大誤差為9.8%,層合板B的固有頻率計算誤差最大也不超過9.3%,且計算獲得的模態(tài)振型形態(tài)與測試振型相一致,由此可知該模型在分析MVFLM層合板固有特性時具有較高的計算精度;(2) 計算獲得的MVFLM層合板A的共振響應的最大誤差為14.3% (板B最大誤差12.5%),非共振響應的最大誤差為14.3% (板B最大誤差為14.9%)。由此可知,通過引入測試獲得的模態(tài)阻尼比后,利用該模型計算獲得的MVFLM層合板的共振及非共振響應也處于誤差允許的范圍內(nèi)。這進一步驗證了該理論模型的有效性,可以利用其實現(xiàn)對MVFLM層合板動力學參數(shù)的可靠預測和分析。

    但仍有必要對上述誤差的原因進行分析,其可能主要來自理論建模方面。由于在建模過程中忽略接觸層的層間應力,纖維層的橫向剪切應力、以及復合材料參數(shù)分散性的影響,并且由于理論模型中不同的材料層層數(shù)較多,導致模型簡化后每一層細小的誤差會產(chǎn)生累積。

    3 結 論

    本文采用理論與實驗相結合的方法,對兩種類型的MVFLM層合板的動力學參數(shù)進行了計算。通過與文獻[8]計算獲得的三層層合板固有結果進行對比后,發(fā)現(xiàn)結構的前5階固有頻率計算偏差最大不超過6%;通過與中間層分別為二層和三層黏彈性材料的MVFLM層合板的實際測試結果進行對比,發(fā)現(xiàn)兩類層合板的固有頻率最大誤差不超過9.8%,共振及非線性響應的計算誤差在7.7%?14.9%之間。上述計算分析誤差都處于可接受的范圍內(nèi),因而證明了本文所建立的動力學模型及其分析方法的有效性。

    參考文獻:

    [1] 孟? 光,瞿葉高.復合材料結構振動與聲學[M].北京:國防工業(yè)出版社,2017:1-7.

    Meng Guang, Qu Yegao. Vibration and Acoustics of Composite Structures[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2017: 1-7.

    [2] 李? 暉, 孫? 偉, 許? 卓, 等. 纖維增強復合薄板振動測試與分析方法[M]. 北京:機械工業(yè)出版社,2019:1-20.

    Li Hui, Sun Wei, Xu Zhuo, et al. Vibration Test and Analysis Methods of Fiber-Reinforced Composite Thin Plates[M], Beijing: China Machine Press, 2019: 1-20.

    [3] Treviso A, Van Genechten B, Mundo D, et al. Damping in composite materials: Properties and models[J]. Composites Part B: Engineering, 2015, 78: 144-152.

    [4] 齊紅宇, 溫衛(wèi)東, 崔海濤. 含孔復合材料層合板疲勞壽命預測研究[J]. 航空動力學報, 2003, 18(5): 658-661.

    Qi Hongyu, Wen Weidong, Cui Haitao. Fatigue life predication of notched composite material laminates[J]. Journal of Aerospace Power, 2003, 18(5): 658-661.

    [5] Nayak A K, Moy S S J, Shenoi R A. Free vibration analysis of composite sandwich plates based on Reddy's higher-order theory[J]. Composites Part B, 2002, 33(7): 505-519.

    [6] Huang Z, Qin Z, Chu F. Vibration and damping characteristics of sandwich plates with viscoelastic core[J]. Journal of Vibration and Control, 2016, 22(7): 1876-1888.

    [7] Yang C, Jin G, Ye X, et al. A modified Fourier-Ritz solution for vibration and damping analysis of sandwich plates with viscoelastic and functionally graded materials[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2016, 106: 1-18.

    [8] Cupia? P, Nizio? J. Vibration and damping analysis of a three-layered composite plate with a viscoelastic mid-layer[J]. Journal of Sound & Vibration, 1995, 183(1): 99-114.

    [9] Araújo A L, Soares C M M, Soares C A M, et al. Optimal design and parameter estimation of frequency dependent viscoelastic laminated sandwich composite plates[J]. Composite Structures, 2010, 92(9): 2321-2327.

    [10] Lu Y P, Clemens J C, Roscoe A J. Vibrations of composite plate structures consisting of a constrained-layer damping sandwich with viscoelastic core[J]. Journal of Sound & Vibration, 1992, 158(3): 552-558.

    [11] Arvin H, Sadighi M, Ohadi A R. A numerical study of free and forced vibration of composite sandwich beam with viscoelastic core[J]. Composite Structures, 2010, 92(4): 996-1008.

    [12] Wang T, Sokolinsky V, Rajaram S, et al. Consistent higher-order free vibration analysis of composite sandwich plates[J]. Composite Structures, 2008, 82(4): 609-621.

    [13] Fujimoto J, Tamura T, Ugo R. Dynamic mechanical properties for CFRP/damping-material laminates[C]. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings. Institute of Noise Control Engineering, 1991, 1991(4): 735-738.

    [14] Fujimoto J, Tamura T, Todome K, et al. Mechanical properties for CFRP/damping-material laminates[J]. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 1993, 12(7): 738-751.

    [15] Fujimoto J, Tamura T. Development of CFRP/damping-material laminates[J]. Advanced Composite Materials, 1998, 7(4): 365-376.

    [16] Tanimoto T, Fujimoto J, Tamura T, et al. Static and fatigue properties of CFRP/damping-material laminates[C]. 32nd Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference, Baltimore, USA, 1991.

    [17] Castel A, Loredo A, El Hafidi A. A comparison between models for the study of static and dynamic behavior of heterogeneous multilayer composite plates[J]. 2013: hal-00849758f.

    [18] Meiche N E, Tounsi A, Ziane N, et al. A new hyperbolic shear deformation theory for buckling and vibration of functionally graded sandwich plate[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2011, 53(4): 237-247.

    [19] Mahi A, Bedia E A A, Tounsi A. A new hyperbolic shear deformation theory for bending and free vibration analysis of isotropic, functionally graded, sandwich and laminated composite plates[J]. Applied Mathematical Modelling, 2015, 39(9): 2489-2508.

    [20] Li H, Niu Y, Mu C, et al. Identification of loss factor of fiber-reinforced composite based on complex modulus method[J]. Shock and Vibration, 2017: 6395739.

    [21] Li H, Wu H S, Zhang T N, et al. A nonlinear dynamic model of fiber-reinforced composite thin plate with temperature dependence in thermal environment[J]. Composites Part B: Engineering, 2019, 162: 206-218.

    [22] Li H, Lü H Y, Sun H, et al. Nonlinear vibrations of fiber-reinforced composite cylindrical shells with bolt loosening boundary conditions[J]. Journal of Sound and Vibration, 2021, 496: 115935.

    作者簡介: 李? 暉(1982-),男,博士,博士后,副教授。電話:13709850965;E-mail:lh200300206@163.com

    猜你喜歡
    動力學
    具反饋控制和Allee效應的偏利共生系統(tǒng)動力學行為(英文)
    例談“等時圓周”結論在動力學中的應用
    低汽氣比變換催化劑動力學研究
    低汽氣比變換催化劑動力學研究
    地球化學動力學起源現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
    用動力學觀點解決磁場常見問題的研究
    應用動力學和能量觀點分析多過程問題
    解析動力學中的圖象問題
    傳送帶模型中的動力學和能量轉(zhuǎn)化問題
    巧用數(shù)學知識求解動力學問題梁開展
    又爽又黄a免费视频| 美女大奶头视频| 亚洲18禁久久av| av卡一久久| 女人被狂操c到高潮| 日韩视频在线欧美| 一个人看的www免费观看视频| 99国产极品粉嫩在线观看| АⅤ资源中文在线天堂| 国产精华一区二区三区| 午夜精品一区二区三区免费看| 黄色日韩在线| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产精品久久久久久av不卡| 级片在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 欧美一区二区亚洲| 国产69精品久久久久777片| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产免费一级a男人的天堂| 国产精品一及| 男人和女人高潮做爰伦理| 99久久成人亚洲精品观看| 国产精品乱码一区二三区的特点| 欧美bdsm另类| 好男人视频免费观看在线| 午夜福利成人在线免费观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 晚上一个人看的免费电影| 97超碰精品成人国产| 大型黄色视频在线免费观看| 激情 狠狠 欧美| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 国产精品久久久久久久久免| 国产伦一二天堂av在线观看| 精品久久久久久久久亚洲| av在线天堂中文字幕| 少妇人妻精品综合一区二区 | 丰满人妻一区二区三区视频av| 欧美成人a在线观看| 极品教师在线视频| 国产精品一区二区在线观看99 | 国产精品一区二区在线观看99 | 成人特级黄色片久久久久久久| 免费av毛片视频| 欧美成人a在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 一级黄色大片毛片| 亚洲精品色激情综合| 久久久久九九精品影院| 国产 一区 欧美 日韩| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲美女视频黄频| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 日本免费一区二区三区高清不卡| 听说在线观看完整版免费高清| 热99re8久久精品国产| 青春草视频在线免费观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产一区亚洲一区在线观看| 日本一二三区视频观看| 国产伦精品一区二区三区四那| а√天堂www在线а√下载| 免费搜索国产男女视频| 嘟嘟电影网在线观看| 搞女人的毛片| 少妇人妻一区二区三区视频| 久久午夜福利片| 国产乱人偷精品视频| 免费无遮挡裸体视频| 深夜a级毛片| 少妇丰满av| 日日摸夜夜添夜夜爱| 久久国内精品自在自线图片| 最近最新中文字幕大全电影3| 插逼视频在线观看| 国产一区二区在线av高清观看| 人妻少妇偷人精品九色| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲美女视频黄频| 日韩亚洲欧美综合| 欧美日韩国产亚洲二区| 国产精品无大码| 校园人妻丝袜中文字幕| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 九九在线视频观看精品| 欧美一区二区国产精品久久精品| 一级av片app| 久久久久国产网址| 免费电影在线观看免费观看| 国产美女午夜福利| 不卡视频在线观看欧美| 我的女老师完整版在线观看| 成人av在线播放网站| 免费一级毛片在线播放高清视频| 村上凉子中文字幕在线| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 久久久久久久午夜电影| 国产精品伦人一区二区| 在线观看66精品国产| 我的女老师完整版在线观看| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲精品成人久久久久久| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲国产精品久久男人天堂| 1000部很黄的大片| 中国国产av一级| 亚洲一区高清亚洲精品| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 91麻豆精品激情在线观看国产| 午夜精品在线福利| 亚洲性久久影院| 国产一区二区三区av在线 | 色哟哟哟哟哟哟| 色综合站精品国产| 午夜精品国产一区二区电影 | 嫩草影院新地址| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 小说图片视频综合网站| 久久久久久久午夜电影| 老司机福利观看| 黄色日韩在线| 国产一区二区激情短视频| 久久久久性生活片| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 色尼玛亚洲综合影院| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 99在线人妻在线中文字幕| 在现免费观看毛片| 18+在线观看网站| 亚洲乱码一区二区免费版| 两个人视频免费观看高清| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 精品久久久久久久久av| 欧美成人免费av一区二区三区| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 亚洲中文字幕日韩| 丝袜喷水一区| 在线观看免费视频日本深夜| 久久中文看片网| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 少妇的逼水好多| 1000部很黄的大片| 欧美精品国产亚洲| 亚洲最大成人手机在线| 国产精品蜜桃在线观看 | 成人特级黄色片久久久久久久| 丰满人妻一区二区三区视频av| 久久午夜亚洲精品久久| 观看免费一级毛片| 日韩在线高清观看一区二区三区| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 99热网站在线观看| 天美传媒精品一区二区| 成年免费大片在线观看| 久久久久久久久中文| 天堂中文最新版在线下载 | 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲精品日韩av片在线观看| 综合色av麻豆| 国产老妇伦熟女老妇高清| 别揉我奶头 嗯啊视频| 久久久久久久久中文| 亚洲一区二区三区色噜噜| 日韩精品有码人妻一区| 舔av片在线| 熟女人妻精品中文字幕| av在线老鸭窝| 色5月婷婷丁香| 国产爱豆传媒在线观看| 深夜精品福利| videossex国产| 亚洲第一电影网av| 欧美三级亚洲精品| 最近中文字幕高清免费大全6| 真实男女啪啪啪动态图| 精品人妻视频免费看| 中国美女看黄片| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲欧美日韩无卡精品| 一本一本综合久久| 国产精品一区二区在线观看99 | 亚洲精品亚洲一区二区| 国产色爽女视频免费观看| 国产极品天堂在线| 亚洲四区av| 内射极品少妇av片p| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产视频首页在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 免费av观看视频| 亚洲精品亚洲一区二区| 久久久精品欧美日韩精品| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 日韩成人伦理影院| 日韩人妻高清精品专区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 中国美女看黄片| 日本在线视频免费播放| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲成人精品中文字幕电影| 成人漫画全彩无遮挡| 青春草国产在线视频 | 久久国产乱子免费精品| 69人妻影院| 亚洲av电影不卡..在线观看| 99久久九九国产精品国产免费| 少妇被粗大猛烈的视频| 99在线视频只有这里精品首页| 一个人看视频在线观看www免费| 五月玫瑰六月丁香| 99久久人妻综合| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 好男人视频免费观看在线| 国产精品人妻久久久久久| 色综合亚洲欧美另类图片| 最近的中文字幕免费完整| 色综合色国产| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 日韩 亚洲 欧美在线| 波野结衣二区三区在线| 免费观看人在逋| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲av男天堂| 欧美丝袜亚洲另类| ponron亚洲| 99久久无色码亚洲精品果冻| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 麻豆成人午夜福利视频| av天堂中文字幕网| 69人妻影院| 国产激情偷乱视频一区二区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产亚洲欧美98| 不卡一级毛片| 午夜免费激情av| 欧美日韩国产亚洲二区| a级毛片免费高清观看在线播放| 直男gayav资源| 国产精品福利在线免费观看| 国产精品嫩草影院av在线观看| 黄色一级大片看看| 亚洲av一区综合| 精品久久久噜噜| 亚洲精品成人久久久久久| 可以在线观看的亚洲视频| 免费av不卡在线播放| 国产视频首页在线观看| av专区在线播放| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 欧美xxxx性猛交bbbb| 插逼视频在线观看| 国产精品久久视频播放| 国产精品国产高清国产av| 97在线视频观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 一区福利在线观看| 国产精品蜜桃在线观看 | 国产精品嫩草影院av在线观看| 99久久九九国产精品国产免费| 中文字幕熟女人妻在线| 麻豆一二三区av精品| 日韩欧美三级三区| 色尼玛亚洲综合影院| 国产一区二区三区av在线 | 看非洲黑人一级黄片| 国产美女午夜福利| 免费观看在线日韩| 亚洲精品国产av成人精品| 久久久久国产网址| 最近中文字幕高清免费大全6| 午夜视频国产福利| 男女边吃奶边做爰视频| 国产av一区在线观看免费| 亚洲欧美精品专区久久| 少妇人妻精品综合一区二区 | 中国美女看黄片| 日韩国内少妇激情av| a级毛片a级免费在线| 欧美一级a爱片免费观看看| 成人国产麻豆网| 久久久国产成人精品二区| 日韩人妻高清精品专区| 人妻少妇偷人精品九色| 一区二区三区高清视频在线| 精品一区二区三区视频在线| 人妻夜夜爽99麻豆av| 一级毛片我不卡| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日韩强制内射视频| 赤兔流量卡办理| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 又爽又黄a免费视频| 黄片wwwwww| 美女高潮的动态| 午夜福利高清视频| 国产淫片久久久久久久久| 国产精品久久久久久久电影| 欧美成人一区二区免费高清观看| 亚洲成人av在线免费| а√天堂www在线а√下载| 中文资源天堂在线| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲精品色激情综合| 久久久久久久久久久丰满| 日本色播在线视频| 晚上一个人看的免费电影| 日本与韩国留学比较| 熟女人妻精品中文字幕| 日韩一本色道免费dvd| 久久九九热精品免费| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 极品教师在线视频| 国产不卡一卡二| 啦啦啦啦在线视频资源| 成人三级黄色视频| 欧美色欧美亚洲另类二区| 男的添女的下面高潮视频| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国语自产精品视频在线第100页| 久久6这里有精品| 伊人久久精品亚洲午夜| 精品免费久久久久久久清纯| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 国产v大片淫在线免费观看| 国产精品福利在线免费观看| 成人二区视频| 久久精品国产自在天天线| 国产69精品久久久久777片| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 最近的中文字幕免费完整| 午夜福利高清视频| 99热6这里只有精品| 大型黄色视频在线免费观看| 99热6这里只有精品| 国产三级中文精品| 99热全是精品| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 韩国av在线不卡| 神马国产精品三级电影在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产精品电影一区二区三区| 丰满乱子伦码专区| 国产色婷婷99| 国产精品日韩av在线免费观看| 亚洲三级黄色毛片| 国产黄a三级三级三级人| 国内精品久久久久精免费| 97超视频在线观看视频| 国产成人精品一,二区 | 免费看光身美女| 我要搜黄色片| 国产精品国产高清国产av| 日日摸夜夜添夜夜爱| 少妇高潮的动态图| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产精品.久久久| 卡戴珊不雅视频在线播放| 白带黄色成豆腐渣| 国产成人影院久久av| 熟女电影av网| 日本欧美国产在线视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 99在线视频只有这里精品首页| 1000部很黄的大片| 可以在线观看的亚洲视频| 日韩一本色道免费dvd| 午夜激情欧美在线| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲高清免费不卡视频| 少妇高潮的动态图| 毛片一级片免费看久久久久| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 午夜福利成人在线免费观看| 男人舔奶头视频| 久久久国产成人免费| 天堂中文最新版在线下载 | 国产成人a区在线观看| 亚洲自偷自拍三级| 成人一区二区视频在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 看片在线看免费视频| 淫秽高清视频在线观看| 国产探花极品一区二区| 69av精品久久久久久| 黄色一级大片看看| 日韩高清综合在线| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 人妻夜夜爽99麻豆av| 简卡轻食公司| 久久人人精品亚洲av| 欧美3d第一页| 26uuu在线亚洲综合色| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产伦精品一区二区三区视频9| 亚洲图色成人| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 久久久久九九精品影院| 两个人的视频大全免费| 少妇人妻精品综合一区二区 | 午夜爱爱视频在线播放| 只有这里有精品99| 晚上一个人看的免费电影| 久久亚洲精品不卡| 精品久久久久久久久久免费视频| 麻豆国产97在线/欧美| 中文字幕av在线有码专区| 黄色视频,在线免费观看| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 变态另类丝袜制服| 波多野结衣巨乳人妻| 日韩强制内射视频| 国产毛片a区久久久久| 久久午夜福利片| 免费观看在线日韩| 午夜激情福利司机影院| 日韩欧美精品v在线| 99热这里只有精品一区| 免费电影在线观看免费观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 日韩国内少妇激情av| av卡一久久| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 一级黄色大片毛片| 国产精品久久久久久精品电影小说 | av免费观看日本| 日本在线视频免费播放| 长腿黑丝高跟| 麻豆成人av视频| 色播亚洲综合网| 日本成人三级电影网站| 亚洲欧美日韩高清专用| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产淫片久久久久久久久| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲国产欧美人成| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲精品国产av成人精品| 久久热精品热| 国产精品伦人一区二区| 99久久中文字幕三级久久日本| 欧美潮喷喷水| 日韩成人av中文字幕在线观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 亚洲精品粉嫩美女一区| 91精品一卡2卡3卡4卡| 99国产精品一区二区蜜桃av| 婷婷精品国产亚洲av| 日韩亚洲欧美综合| 中文欧美无线码| 日本在线视频免费播放| 精品久久国产蜜桃| 亚洲最大成人中文| 插阴视频在线观看视频| 久久热精品热| 午夜精品国产一区二区电影 | 国产av一区在线观看免费| 天堂√8在线中文| 在线播放无遮挡| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产午夜福利久久久久久| 99热全是精品| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 免费观看精品视频网站| 一个人免费在线观看电影| 日本成人三级电影网站| 最近2019中文字幕mv第一页| 少妇丰满av| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| av天堂中文字幕网| 三级毛片av免费| 欧美bdsm另类| 联通29元200g的流量卡| 我要搜黄色片| 亚洲国产高清在线一区二区三| 午夜激情欧美在线| 亚洲美女视频黄频| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 日韩av在线大香蕉| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产精品久久久久久av不卡| 国产成人午夜福利电影在线观看| 一个人看的www免费观看视频| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲成av人片在线播放无| 国产精品爽爽va在线观看网站| 午夜视频国产福利| 亚洲最大成人av| 免费观看精品视频网站| 国产高清视频在线观看网站| 黄色欧美视频在线观看| 国产精品三级大全| 97超碰精品成人国产| 在线观看美女被高潮喷水网站| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 久久韩国三级中文字幕| .国产精品久久| 99国产精品一区二区蜜桃av| 亚洲国产精品合色在线| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产高清不卡午夜福利| 少妇熟女欧美另类| 99久久精品热视频| 人人妻人人看人人澡| 亚洲高清免费不卡视频| 男人舔奶头视频| 色尼玛亚洲综合影院| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲av二区三区四区| 简卡轻食公司| 搡女人真爽免费视频火全软件| 免费人成在线观看视频色| 校园人妻丝袜中文字幕| 成人毛片a级毛片在线播放| 极品教师在线视频| 国产av不卡久久| 黄色一级大片看看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 精品久久久久久久久亚洲| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 欧美日韩乱码在线| 精品一区二区三区人妻视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 欧美成人一区二区免费高清观看| 日本五十路高清| 国产乱人偷精品视频| 激情 狠狠 欧美| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 麻豆av噜噜一区二区三区| 99热只有精品国产| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产淫片久久久久久久久| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产伦精品一区二区三区四那| av卡一久久| 午夜福利在线在线| 丝袜喷水一区| 亚洲av第一区精品v没综合| 成人毛片60女人毛片免费| 欧美极品一区二区三区四区| a级毛片免费高清观看在线播放| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产亚洲欧美98| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 成人午夜精彩视频在线观看| 免费人成视频x8x8入口观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲七黄色美女视频| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲国产精品久久男人天堂| 中文字幕熟女人妻在线| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲av不卡在线观看| 国产成人福利小说| av福利片在线观看| 干丝袜人妻中文字幕| 国产精品一区二区三区四区久久| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 日韩在线高清观看一区二区三区| 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲欧美精品专区久久| 99热精品在线国产| 久久午夜福利片| 中文欧美无线码| 国产精品电影一区二区三区| 午夜福利在线观看吧| 亚洲乱码一区二区免费版| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产成人a∨麻豆精品| av在线观看视频网站免费| 久久久精品大字幕| 毛片一级片免费看久久久久| 只有这里有精品99| 免费观看精品视频网站| 精品久久久久久久末码| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产精品电影一区二区三区| 成人无遮挡网站| 黄片无遮挡物在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 中国美女看黄片| 91av网一区二区| 中文字幕av在线有码专区| 99久国产av精品国产电影| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 18禁黄网站禁片免费观看直播| 麻豆一二三区av精品| 禁无遮挡网站| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | eeuss影院久久| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 少妇人妻一区二区三区视频| 国产激情偷乱视频一区二区| 午夜福利视频1000在线观看| 少妇被粗大猛烈的视频|