• <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 ?

    基于六旋翼無人機搭載風速儀的邊界層風剖面實測研究

    2021-08-27 07:57:14李正農(nóng)沈義俊
    工程力學 2021年8期
    關(guān)鍵詞:風速儀測風塔陣風

    李正農(nóng),馮 豪,蒲 鷗,沈義俊

    (1.湖南大學建筑安全與節(jié)能教育部重點實驗室,湖南,長沙410082;2.海南大學土木建筑工程學院,海南,???70228)

    大氣邊界層是大氣層靠近地面約1 km~2 km的薄層,在該區(qū)域氣流受地面粗糙度的影響嚴重[1]。目前,在邊界層海拔100 m 以下的低空區(qū)域,通常使用測風塔進行定點的風速風向測量[2?3]。測風塔可以提供長時間的穩(wěn)定測量,但其安裝難度大、成本高,且設塔位置受限,對于多位置測量(如建筑物周圍和風力發(fā)電機現(xiàn)場)有一定難度[4]。另外,在邊界層海拔1 km~2 km 的高度內(nèi)可以利用風廓線雷達進行遠程風測量[5],但其價格昂貴,且空間分辨率有限[6]。

    隨著無人機技術(shù)的發(fā)展,由于無人機所具備的空間靈活度高、操作簡單、成本低等關(guān)鍵優(yōu)勢已經(jīng)越來越明顯,研究者們逐漸將無人機投入到測風研究中,或能替代測風塔及風廓線雷達等方式成為新的精確廣泛的測風方法。在1992年,澳大利亞氣象局的Holland 等[7]首次提出了利用搭載皮托管及相關(guān)儀器的小型無人機測量風場的方法;2008年,Reuder 等[8]利用小型固定翼無人氣象觀測站(SUMO)對邊界層氣象要素及風速風向進行了實測,然而,使用固定翼無人機進行風場測量時無人機處于水平飛行狀況,無法測量某一地點的垂直風剖面[9]。相較之下,多旋翼無人機憑借可垂直起降和定點懸停的優(yōu)勢,成為更理想的測量垂直風剖面與獲取固定位置風場參數(shù)的平臺。2015年,Marino等[10]提出了一種新的傳感方法,可以確定迎風面的流速大小和方向;2017年,Palomaki 等[11]使用四旋翼無人機的姿態(tài)數(shù)據(jù)間接估算了10 m 高度處的風速和風向并與固定測風塔進行對比,測量誤差分別為風速誤差小于0.5 m/s,風向誤差小于30°;2018年,Prudden 等[12]在四旋翼無人機上的多個方向安裝了多孔壓力探針(MHPP),通過在一定高度范圍內(nèi)的實測證實其風速測量的可行性,但是其探測范圍僅局限于90°的迎風面錐形區(qū)。

    應用六旋翼無人機搭載風速儀進行邊界層風場的風剖面及脈動風特性的測量與研究開展較少,本文利用搭載風速儀的六旋翼無人機進行測量,并以北京延慶某測風塔為參考,通過對比無人機測量結(jié)果與測風塔測量結(jié)果,來探究無人機測量風場的可行性;通過對數(shù)據(jù)的分析及擬合,實現(xiàn)無人機對風剖面及脈動風特性的擬合測算;并將實測及分析結(jié)果與各國規(guī)范[13?17]進行對比,其結(jié)論可為無人機測量風場的研究提供參考。

    1 試驗概況

    1.1 實測場地概況

    本試驗在北京市延慶區(qū)中科院電工所進行,如圖1所示(實測場地為星標標記處),實測場地西北側(cè)與東南側(cè)為高山,西南側(cè)較為開闊。圖2給出了實測場地周圍的地貌,可見西面遠處低矮建筑較多,而場地周圍近處基本為空曠農(nóng)田,按照《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB 50009?2012)[13]有關(guān)地面粗糙度的分類標準,該場地為典型的B類場地(地面粗糙度值為0.15)。另外,該實測場地在冬季盛行西風及西北風,風場較穩(wěn)定,4級、5級風較為常見,試驗條件比較理想。

    圖1 北京延慶實測地點地形地貌圖Fig.1 Topographic map of Yanqing sitein Beijing

    圖2 北京延慶實測地點衛(wèi)星圖Fig.2 Satellite map of Yanqing site in Beijing

    在圖2中的實測場地星標標記處架立了一個如圖3所示的40 m 高的測風塔,分別在10 m、20 m、30 m、40 m 高度處各安裝有一個風速儀。風速儀正北向安裝,此時風向角定義為0°,正東向來風風向角為90°,按順時針方向依此類推。測風塔的實測結(jié)果可以校準與優(yōu)化無人機所測的風速風向值,以提高實驗結(jié)果的精確性。

    圖3 北京延慶實測測風塔Fig.3 Wind tower in Yanqing,Beijing

    1.2 試驗裝置

    測風塔上安裝的風速儀為GILL 三維超聲風速儀,采樣頻率為1 Hz,并在風洞中進行了標定,誤差小于±0.5%。如圖4(a)所示,無人機型號為大疆M600PRO,具有穩(wěn)定性強、懸停精度高的特點,其飛行垂直誤差±0.5 m,水平誤差±0.5 m,單次航行約30 min。無人機上搭載的風速儀為賽能超聲風速儀,通過改裝可以由無人機直接供電。該風速儀的采樣頻率為1 Hz,與測風塔風速儀相同,并且與氣象部門所使用風速儀的采樣頻率一致。將小型電臺與風速儀連接,實現(xiàn)無線遠程實時傳輸(見圖4(b))。

    圖4 實測所用系統(tǒng)Fig.4 System used in the measurement

    由于旋翼轉(zhuǎn)動引起的擾流會對安置在中央架的風速儀測風的準確性產(chǎn)生影響,需要對風速儀的安裝高度進行探究,經(jīng)過李正農(nóng)等[18]的研究,將風速儀安裝在機身中央架上方0.53倍旋翼直徑高度處,可以減小槳葉轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的氣流對風速儀測量數(shù)據(jù)的影響。另外,以上六旋翼的型號與參數(shù)選擇及風速儀安裝的具體參數(shù)皆只適用此實驗,其普適性暫未深入探究。

    2 風特性參數(shù)分析方法

    2.1 平均風速和風向角

    風速風向時程由風速儀直接測得,對風速時程按式(1)分解,得到x、y方向的分量ux(t)、uy(t)(如圖5所示):

    圖5 風速、風向示意圖Fig.5 Schematic diagram of wind speed and direction

    式中:ux(t)為N方向分解風速時程;uy(t)為E方向分解風速時程;u(t)為風速時程;θ (t)為風向角時程。

    則在測量時距內(nèi)平均風速U與平均風向角φ可根據(jù)式(2)~式(5)計算:

    2.2 平均風剖面

    在大氣邊界層中,風速隨高度發(fā)生變化,該規(guī)律可形成平均風速剖面。目前多使用指數(shù)率與對數(shù)率模型[19?20]來擬合風剖面,本文將采用中國規(guī)范使用的指數(shù)率模型式(7)對風剖面進行擬合:

    式中:z為離地高度;Uz為z高度處的風速;α 為地面粗糙度的參數(shù)。

    2.3 湍流度

    湍流度是對氣流速度脈動程度的一種度量指標,定義為平均時距內(nèi)脈動風速均方根與平均風速的比值,即:

    式中:i指代順風向u及橫風向v;Ii為i風向湍流度;σi為i風向脈動風速均方根;U為平均時距內(nèi)的平均風速。

    2.4 陣風因子

    陣風因子是考慮到瞬時風較平均風大而乘的系數(shù),一般定義為陣風持續(xù)時間內(nèi)平均風速的最大值與平均時距內(nèi)的平均風速的比值,如式(9)所示:

    式中:Gu為順風向陣風因子;Gv為橫風向陣風因子;tg為陣風持續(xù)時間,本文取tg=3 s;u(tg)為tg內(nèi)的順風向平均風速;v(tg)為tg內(nèi)的橫風向平均風速。

    2.5 湍流積分尺度

    湍流積分尺度是對脈動風旋渦尺寸的度量,反映了湍流空間中兩點脈動風速的相關(guān)性。本文根據(jù)Taylor 假設自相關(guān)函數(shù)積分法來計算,即:

    式中:Li為i風向湍流積分尺度;Ri(τ)為i風向脈動風速自相關(guān)函數(shù)。

    2.6 脈動風速功率譜密度函數(shù)

    脈動風速功率譜描述了脈動風速能量隨頻率變化的分布情況,反映了脈動風中不同頻率成分對湍流脈動總動能的貢獻。基于Kolmogorov 理論的統(tǒng)一表達式為:

    目前的研究中常使用的順風向脈動風速功率譜經(jīng)驗譜有Davenport 譜、Kaimal 譜和Karman 譜等[21]。本文也將以這些模型作為標準進行對比,并根據(jù)擬合結(jié)果給出了Karman 譜表達式:

    3 實測結(jié)果分析

    3.1 平均風特性

    3.1.1平均風速和風向角

    在實測中,由于無人機的自身抖動、傾角等機身姿態(tài)的影響,其搭載風速儀所測數(shù)據(jù)與測風塔風速儀所測數(shù)據(jù)存在一定誤差。因此,將無人機定位在測風塔正南方向水平距離5 m 的定點處,在該定點豎向的4個垂直高度(10 m、20 m、30 m、40 m)上進行了風場測量,每次測量時長為10 min,并進行多次實測與對比分析。并結(jié)合相關(guān)論文的研究,李正農(nóng)等[18]通過推算傾角進行了風洞試驗,試驗表明無人機所測風速隨機身的傾斜角度增大而增大,且當控制風速為8 m/s時,無人機測得風速相比水平時測得風速增大約3%;當控制風速為10 m/s時,無人機測得風速相比水平時測得風速增大約6%。根據(jù)該結(jié)論,由于實測中風速不恒定,風場狀態(tài)與風洞中有區(qū)別,且無人機處于懸停狀態(tài),機身抖動同樣會造成一定影響,因此結(jié)合李正農(nóng)等的研究與實測對比分析對無人機搭載風速儀所測量得到的風速時程進行了如式(13)的修正,同時具體修正系數(shù)λ,見表1。

    表1 無人機機身修正系數(shù)表Table 1 MUA fuselage correction coefficient

    式中:u(t)為機身姿態(tài)修正后的風速時程;uw(t)為無人機實測風速時程。

    表2給出了一組40 m 高度處的風速數(shù)據(jù),記錄了無人機機身姿態(tài)修正前后的相關(guān)風速數(shù)據(jù)與測風塔數(shù)據(jù)的對比。與測風塔原始數(shù)據(jù)進行對比可以發(fā)現(xiàn),無人機機身姿態(tài)修正后,平均風速誤差由原始數(shù)據(jù)誤差的3.04%減小到0.76%,平均風速得到了較好的修正。另外,對比x、y方向的分解風速,所得結(jié)果誤差也有所減小,并控制在3%以內(nèi);兩者風向角基本吻合,誤差較小。

    表2 機身姿態(tài)修正后無人機與測風塔風速風向?qū)Ρ萒able 2 Comparison of wind speed and direction of drone and wind tower after airframe attitude correction

    表3中記錄了10 m~40 m 各高度處經(jīng)過機身姿態(tài)修正后的無人機所測的風速及風向角均值以及測風塔所測的對應值。由表3可見,經(jīng)過修正后,基于無人機所測的風速與測風塔對應值的誤差均控制在±3%以內(nèi),風向角兩者誤差在±0.5%內(nèi)。由此認為,機身姿態(tài)修正能對基于無人機所測的風速起到較好的校準作用,使無人機的測量值更加精確,貼近測風塔值。

    表3 不同高度處無人機與測風塔風速風向?qū)Ρ萒able 3 Comparison of wind speed and direction between UAV and wind tower at different heights

    3.1.2平均風剖面及粗糙度

    在實測中由于僅有一臺無人機,單臺無人機無法同時在用一時距內(nèi)完成10 m~100 m 各個高度風速的測量,而在不同時刻由于風速及湍流度的不同,某一固定高度的風速風向會有所區(qū)別,如果利用不同時刻無人機所測得的風速來擬合風剖面將會產(chǎn)生較大誤差,因此需將所有高度處的風速歸一化。每次測量為10 m~100 m 中的10個高度(以10 m 為增量),這里將每次在10 m 高度測量的時刻稱為t1時刻,并將其余高度及時刻的風速統(tǒng)一以t1時刻為基準進行歸一化處理,從而近似得到在t1時刻10 m~100 m 各個高度處的風速。風速歸一化需要將測風塔40 m 高度作為參考點(40 m 高度的風速風向相對穩(wěn)定準確),則在t1時刻,測風塔40 m 高度處參考點風速Uc,40?1即為參考歸一化風速,將此后任意高度測量點的測量時刻稱為t2時刻,則t2時刻z高度處基于無人機所測的風速表示為Uw,z?2,t2時刻測風塔40 m 高度處參考點的風速表示為Uc,40?2,由此,無人機在z高度處相對t1時刻的歸一化風速Uw,z為:

    利用歸一化后的10 m~100 m 風速來進行風剖面擬合(如圖6所示為其中一組的擬合結(jié)果),由圖6可見實測值的擬合較好,且其擬合表達式在圖中給出,粗糙度α 為0.147。同時表4中記錄了不同時間各組實測值的擬合相關(guān)系數(shù)R2值,亦可見各組的擬合精度較高,并且隨著風速的增大,R2值增大,說明風速越大,各高度所測的風速越穩(wěn)定準確。將實測擬合曲線與中國規(guī)范B類地貌,美國規(guī)范C類地貌,歐洲規(guī)范Ⅱ類地貌及澳大利亞規(guī)范B類地貌[13?16]的風剖面曲線進行對比,其中中國規(guī)范與美國規(guī)范采用指數(shù)率模型,歐洲規(guī)范及澳大利亞規(guī)范采用對數(shù)率模型,由圖6可知實測擬合曲線與中國規(guī)范B類地貌風剖面最為接近。

    圖6 風剖面擬合(B類地貌)Fig.6 Wind profile fitting (Type B geomorphology)

    利用指數(shù)率模型擬合計算地面粗糙度 α,表4記錄了在不同時間、不同平均風速下擬合得到的地面粗糙度及置信區(qū)間,分析所測數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)基本穩(wěn)定在0.137~0.156,范圍為0.019,均值為0.148。從地貌來看,西南西北方向雖然有低矮房屋但是大部分不超過9 m,因此值約為0.15,由此判斷該地貌為B類地貌是合適的。圖7則給出了粗糙度與風速的關(guān)系,由圖中趨勢可知,隨著風速的增大,所擬合的地面粗糙度的離散性有所減小,產(chǎn)生的原因是隨著風速的增大,各高度所測的風速更穩(wěn)定且準確,則計算得到的地面粗糙度結(jié)果偏差更小,離散性減小。

    圖7 地面粗糙度αFig.7 Ground roughnessα

    表4 地面粗糙度擬合Table 4 Ground roughness fitting

    3.2 脈動風特性

    脈動風特性參數(shù)包括湍流度、陣風因子、湍流積分尺度及脈動風速功率譜等,其中基于無人機與測風塔所測的湍流度均由式(8)計算得出,兩者陣風因子根據(jù)式(9)計算得到,湍流積分尺度則根據(jù)式(10)得出。

    表5記錄了10 m~40 m 的4個高度處基于無人機與測風塔所測順風向湍流度均值、順風向陣風因子均值和順風向湍流積分尺度均值的統(tǒng)計結(jié)果及兩者對比結(jié)果??芍?,10 m~40 m 各高度處基于無人機所測的順風向湍流度平均值表現(xiàn)出與測風塔的對應數(shù)值近似一致的特性,由表5中測量組中的最大誤差組可以發(fā)現(xiàn)各高度上兩者最大誤差控制在±5%以內(nèi),由此可見,基于無人機所測的湍流度能夠較為準確真實地反映測風塔所測湍流度。同樣,基于無人機所測順風向陣風因子均值與測風塔所測值也較為接近,且變異系數(shù)較小(均小于0.1),數(shù)據(jù)較為穩(wěn)定;基于無人機所測順風向湍流積分尺度均值與測風塔所測均值對比誤差控制在±4%內(nèi),最大誤差值在±5%以內(nèi)??梢姛o人機能夠較為真實準確地反映測風塔的實測結(jié)果,證實了其測量脈動風特性的可行性。

    表5 無人機與測風塔風場參數(shù)對比Table 5 Comparison of UAV and wind tower wind field parameters

    表6給出了無人機在10 m~100 m 范圍內(nèi)的10個高度處所測得的順風向和橫風向各項湍流參數(shù)的均值,同時給出測風塔在10 m~40 m 范圍內(nèi)4個高度處所測得的對應數(shù)據(jù)的均值進行比較。由表6可知,隨著高度的增加,無人機所測順風向湍流度Iw,u及橫風向湍流度Iw,v均表現(xiàn)為減小趨勢,另外Iw,u/Iw,v在1∶0.82~1∶0.88,與我國橋梁抗風設計指南規(guī)定的1∶0.88 接近,較為準確地反映了良態(tài)風的湍流特性。同樣,順風向陣風因子Gw,u及橫風向陣風因子Gw,v也隨著高度的增大而減?。欢橈L向與橫風向湍流積分尺度則是隨高度增加而增大,且10 m~100 m 范圍內(nèi)Lw,u/Lw,v在1∶0.68~1∶0.75,這與文獻[22]的比值接近,說明該測點處10 m 范圍內(nèi)與10 m~100 m 范圍內(nèi)的湍流積分尺度的比值差異不大。

    表6 不同高度脈動風特性參數(shù)Table 6 Pulsating wind characteristic parametersat different heights

    圖8(a)給出了基于無人機所測順風向湍流度與風速的變化關(guān)系(由于篇幅原因只給出順風向參數(shù),橫風向的結(jié)論與順風向相同),可知各高度處順風向湍流度隨著風速的增大呈減小的趨勢,這是由于大氣穩(wěn)定性隨風速增大而增加,從而減小了湍流度[23];圖8(b)給出基于無人機所測順風向陣風因子與風速的變化關(guān)系,可以看到各高度的陣風因子均隨著風速的增大而減小;圖8(c)則給出了基于無人機所測順風向湍流積分尺度與風速的變化關(guān)系,可見隨著風速的增大,各高度的湍流積分尺度都呈現(xiàn)增長趨勢。

    圖8 順風向各項湍流參數(shù)隨風速的變化Fig.8 Changesof turbulence parameterswith wind speed

    3.2.1湍流度與陣風因子

    湍流度與陣風因子之間存在一定相關(guān)性,一般認為湍流度越大,陣風因子也越大。多年來,人們對湍流強度與陣風因子的關(guān)系進行了研究,Ishizaki[24]和Choi[25]分別提出的公式可以組合成一個方程式(15)來表示湍流強度和陣風因子之間的關(guān)系:

    式中:T為平均時距;tg為陣風持續(xù)時間;k1、k2為無量綱參數(shù),其中Ishizaki[24]建議k1=0.5,k2=1.0,Choi[25]建議k1=0.62,k2=1.27。圖9給出了40 m高度處湍流度與陣風因子的相關(guān)性,利用式(15)對基于無人機所測的各高度處的數(shù)據(jù)進行擬合,擬合結(jié)果與Ishizaki和Choi的經(jīng)驗表達式一起給出,所得k1=0.49,k2=0.98,并且在其他高度上,10 m 高度處k1=0.51,k2=0.99;20 m 高度處k1=0.53,k2=1.00;30 m 高度處k1=0.49,k2=0.95,這與Ishizak 擬合的曲線非常接近,說明陣風因子隨湍流強度呈近似線性增長的趨勢。

    圖9 湍流度與陣風因子相關(guān)曲線Fig.9 Turbulence and gust factor correlation curve

    3.2.2湍流度剖面及湍流積分尺度剖面

    由于無法在同一時間測得各個高度的湍流度及湍流積分尺度,因此湍流度剖面及湍流積分尺度剖面的各高度均值與平均風速剖面中的計算相似,為了反映同一時間各高度處的湍流度及湍流積分尺度情況,利用式(16)和式(17)將所得值進行轉(zhuǎn)換:

    式中:Iw,z為最終所得同一時間下各高度處無人機所測湍流度;Ic, 40?1為t1時刻測風塔40 m參考點湍流度;Iw,z?2為t2時刻z高度處無人機測得的湍流度;Ic,40?2為t2時刻參考點的湍流度。同理,式中Lw,z為最終歸一化的湍流積分尺度,Lc, 40?1為t1時刻測風塔參考點湍流積分尺度,Lw,z?2為t2時刻z高度處無人機測得的湍流積分尺度,Lc,40?2為t2時刻參考點的湍流積分尺度。

    圖10給出了基于無人機所測的順風向湍流度均值隨高度的變化關(guān)系及湍流度剖面的擬合。由圖8可知湍流度與風速相關(guān),隨著風速增大湍流度呈減小趨勢,因此根據(jù)圖8的分布將風速分成3個風速段來進行湍流度剖面的擬合,分別是4 m/s~6 m/s風速段、6 m/s~8 m/s風速段、8 m/s~10 m/s風速段,結(jié)果在圖10中呈現(xiàn)。圖10中還給出了同地貌條件(B類地貌)及高度下的中國、美國、日本及歐洲規(guī)范中的湍流度剖面,由圖可知各風速段順風向湍流度均值的擬合較好,而擬合曲線與各國規(guī)范都有差異,較中國規(guī)范偏大,而相對于美國、日本及歐洲規(guī)范數(shù)值偏小。通過式(16)換算后的湍流度變異系數(shù)較大,經(jīng)分析,由于不同高度的脈動風特性較平均風特性的差異性更大,即t2時刻Iw,z-2與Ic,40-2相關(guān)性較低,因此在利用式(16)時Iw,z-2/Ic,40-2比值關(guān)系將產(chǎn)生一定誤差,導致得到的歸一化湍流度也會產(chǎn)生誤差。

    圖10 順風向湍流度隨高度變化Fig.10 Downwind turbulence variation with altitude

    圖11(a)給出了基于無人機所測的順風向湍流積分尺度均值與高度的變化關(guān)系。同樣將風速分成3段進行擬合,并與同地貌條件下(B類地貌)各國規(guī)范進行對比。由圖可知湍流積分尺度的數(shù)值大小相比于各國規(guī)范都要小,初步分析可能原因是測量時距較短,而根據(jù)Yu 等[26]的研究,隨著實測時距的減小,湍流積分尺度會減小,并存在如式(18)的關(guān)系:

    式中:T表示測量時距。將實測數(shù)據(jù)按式(18)轉(zhuǎn)換為10 min 時距相對值,得到圖11(b)中的修正后的湍流積分尺度剖面,發(fā)現(xiàn)在修正后不同風速段的湍流積分尺度有一定差異,總體均值可以認為與日本規(guī)范較為接近。誤差的產(chǎn)生可能是由于時距對湍流積分尺度的影響仍然存在,且式(17)存在與式(16)相似的計算誤差,另外場地與風場的不同對湍流積分尺度的修正也有較大影響。

    圖11 順風向湍流積分尺度隨高度變化Fig.11 Turbulence integral scale variation with height

    3.2.3脈動風速功率譜密度函數(shù)

    脈動風速功率譜密度函數(shù)根據(jù)式(11)計算,其中Davenport 譜不隨高度變化,而Kaimal譜和Karman 譜與高度相關(guān)。本文選取了多組10 m~40 m 無人機與測風塔在時距為10 min 下測量得到的強風時程樣本進行脈動風速功率譜的擬合,得到了4個高度處順風向脈動風速的歸一化功率譜。由于Kaimal 譜和Karman 譜與高度相關(guān),因此將測風塔10 m~40 m 各高度實測值的順風向脈動風速功率譜依次單獨繪出并與經(jīng)驗譜進行比較如圖12(a)~圖12(d)所示,由圖可見,10 m 高度處實測值的順風向脈動風速功率譜由于湍流較大,與各經(jīng)驗譜的擬合都相對較差;而20 m~40 m 各高度實測值的順風向脈動風速功率譜與Karman 譜的擬合較好。

    圖13則給出了在30 m 及40 m 高度處由無人機與測風塔實測值擬合的順風向脈動風速功率譜密度函數(shù),由圖可知,無人機所擬合的結(jié)果與同高度及時距下的測風塔的擬合結(jié)果總體上較為吻合,在部分頻率段下稍有差異,高頻段無人機擬合的功率譜密度函數(shù)波動稍大但仍與測風塔擬合的函數(shù)有一致的趨勢,再將無人機與測風塔所擬合的脈動風速功率譜與經(jīng)驗譜進行對比,同樣發(fā)現(xiàn)實測值擬合的順風向脈動風速功率譜與Karman譜有較高的一致性。圖14則給出了40 m 以上的4個高度上基于無人機所測得的順風向脈動風速功率譜密度函數(shù),由圖可知各高度處實測值擬合的順風向脈動風速功率譜均與Karman 譜的一致性最高,這也說明基于無人機實測所擬合的各高度處的脈動風速功率譜密度函數(shù)有較高的真實性與準確性,但是無人機仍無法像測風塔在圖12(a)中一樣,在同一時間反映不同高度處的結(jié)果。

    圖12 10 m~40 m 測風塔順風向脈動風速功率譜Fig.12 Measured power spectra of fluctuating wind speed along wind direction of 10 m~40 m wind tower

    圖13 無人機及測風塔順風向脈動風速功率譜Fig.13 Measured power spectra of fluctuating wind speed along wind direction of UAV and wind tower

    圖14 50 m~100 m 無人機順風向脈動風速功率譜Fig.14 Measured power spectra of fluctuating wind speed along wind direction of 50 m~100 m wind tower

    4 結(jié)論

    本文對比了北京延慶實驗基地的測風塔風速儀實測數(shù)據(jù)及六旋翼無人機搭載風速儀的實測數(shù)據(jù),對多旋翼無人機的邊界層風場實測的可行性進行了研究,經(jīng)分析得到以下結(jié)論:

    (1)無人機實測平均風速與測風塔的實測平均風速存在一定差異,但通過對無人機所測風速時程進行修正,可得到與測風塔所測結(jié)果相近的數(shù)據(jù),且兩者誤差較小(±3%以內(nèi))。

    (2)利用無人機所測各高度處歸一化后的平均風速擬合的風剖面擬合精度較高,數(shù)據(jù)離散小(R2>0.87),且與我國規(guī)范B類地貌的風剖面接近;擬合得到的地面粗糙度均值為0.148,接近規(guī)范標準值0.15,并判斷該地為B類地貌。

    (3)由無人機風場實測數(shù)據(jù)計算所得的湍流度及陣風因子與由測風塔實測數(shù)據(jù)計算所得結(jié)果接近,誤差均在±5%以內(nèi),且隨著高度或風速的增大,湍流度及陣風因子均逐漸減小;基于無人機所測得的湍流度剖面受時距及換算誤差的影響與各國規(guī)范均有差異,較中國規(guī)范偏大,而相對于美國、日本及歐洲規(guī)范數(shù)值偏小;湍流度和陣風因子之間存在指數(shù)關(guān)系,陣風因子隨湍流度的增大而增大,擬合結(jié)果與Ishizak 擬合曲線接近。

    (4)由無人機風場實測數(shù)據(jù)計算所得的湍流積分尺度與由測風塔實測數(shù)據(jù)計算所得結(jié)果接近,并與風速、高度均呈正相關(guān)。各風速段的湍流積分尺度隨高度的變化關(guān)系有一定差異,總體與日本規(guī)范較為接近。

    (5)由無人機風場實測數(shù)據(jù)擬合的脈動風速功率譜與同高度及時距下測風塔實測數(shù)據(jù)擬合的脈動風速功率譜基本一致,在高頻部分稍有差異,且10 m~100 m 各高度所測脈動風速功率譜與經(jīng)驗譜Karman 譜均較吻合。

    猜你喜歡
    風速儀測風塔陣風
    自制風速儀
    風洞變頻調(diào)速系統(tǒng)對熱線風速儀的影響及解決方法研究
    基于固定式風速儀滑行法的法規(guī)分析
    一種自安裝海上測風塔的運輸和安裝穩(wěn)性分析
    陣風戰(zhàn)斗機
    軍事文摘(2021年19期)2021-10-10 13:29:36
    法國陣風戰(zhàn)斗機
    軍事文摘(2021年17期)2021-09-24 01:11:46
    陣風勁吹
    航空世界(2018年12期)2018-07-16 08:34:50
    測風塔法在棄風電量評估中的應用
    臺風“威馬遜”影響廣東期間近地層風特性
    河南省風能數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)建設
    欧美日韩亚洲高清精品| 青春草国产在线视频| 黄色 视频免费看| 久久久久国产精品人妻一区二区| 如何舔出高潮| 蜜桃在线观看..| 国产成人精品福利久久| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲天堂av无毛| 午夜激情久久久久久久| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产精品久久久久成人av| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲国产精品国产精品| 欧美人与善性xxx| av在线老鸭窝| 少妇的逼水好多| 国产色婷婷99| 91精品三级在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 久久97久久精品| 综合色丁香网| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产精品久久久av美女十八| 女人久久www免费人成看片| 午夜福利网站1000一区二区三区| 久久精品国产自在天天线| av免费在线看不卡| 亚洲,一卡二卡三卡| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产一级毛片在线| 18禁国产床啪视频网站| 黑丝袜美女国产一区| 只有这里有精品99| 日韩av免费高清视频| 免费观看无遮挡的男女| 久久久久久人人人人人| 一区福利在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 日韩一本色道免费dvd| 久久这里只有精品19| 在线观看国产h片| xxxhd国产人妻xxx| 最近的中文字幕免费完整| videos熟女内射| 国产成人一区二区在线| 老鸭窝网址在线观看| 日本wwww免费看| 久久这里只有精品19| 国产精品女同一区二区软件| 9热在线视频观看99| 9热在线视频观看99| 国产亚洲精品第一综合不卡| 成年女人在线观看亚洲视频| kizo精华| 人体艺术视频欧美日本| 日韩av在线免费看完整版不卡| 日本wwww免费看| 国产人伦9x9x在线观看 | 久久久久精品人妻al黑| 91国产中文字幕| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 91在线精品国自产拍蜜月| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲国产日韩一区二区| 伊人亚洲综合成人网| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 一二三四在线观看免费中文在| 激情视频va一区二区三区| 精品国产一区二区三区四区第35| 黑丝袜美女国产一区| 看非洲黑人一级黄片| 青春草亚洲视频在线观看| www日本在线高清视频| 久久久久久人人人人人| 国产精品不卡视频一区二区| freevideosex欧美| 最近最新中文字幕免费大全7| 中文字幕av电影在线播放| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 中文字幕制服av| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 激情五月婷婷亚洲| 国产黄色视频一区二区在线观看| 免费看不卡的av| 久久精品国产亚洲av高清一级| 日本wwww免费看| 免费观看性生交大片5| 少妇熟女欧美另类| 在线精品无人区一区二区三| 久久精品亚洲av国产电影网| 天堂8中文在线网| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 国产女主播在线喷水免费视频网站| 桃花免费在线播放| 亚洲欧美清纯卡通| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产一区二区三区av在线| 欧美另类一区| 久久人人爽人人片av| 亚洲三级黄色毛片| 男女下面插进去视频免费观看| 少妇的丰满在线观看| 丝袜美足系列| 日韩精品免费视频一区二区三区| 99香蕉大伊视频| 夫妻性生交免费视频一级片| 人人澡人人妻人| 亚洲中文av在线| 国产精品免费视频内射| 亚洲五月色婷婷综合| 久久精品夜色国产| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 欧美精品一区二区免费开放| 久久久久久久精品精品| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 两个人免费观看高清视频| 男女免费视频国产| 国产人伦9x9x在线观看 | 国产成人精品久久二区二区91 | 久久精品亚洲av国产电影网| 久久 成人 亚洲| 韩国精品一区二区三区| 边亲边吃奶的免费视频| 97在线视频观看| 亚洲五月色婷婷综合| 深夜精品福利| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲欧美清纯卡通| kizo精华| 国产熟女午夜一区二区三区| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲av中文av极速乱| 久久久久久久久免费视频了| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久久久久久久久人人人人人人| www.精华液| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产成人精品婷婷| 亚洲av综合色区一区| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产成人精品久久久久久| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 天堂中文最新版在线下载| 日韩中文字幕视频在线看片| 欧美国产精品一级二级三级| 日韩免费高清中文字幕av| 精品国产一区二区三区四区第35| 1024视频免费在线观看| 美女福利国产在线| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| freevideosex欧美| 丝袜美足系列| 午夜免费观看性视频| 国产精品国产三级专区第一集| 国产人伦9x9x在线观看 | 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产精品亚洲av一区麻豆 | 一区二区日韩欧美中文字幕| 中文欧美无线码| 高清不卡的av网站| 男人添女人高潮全过程视频| 日本午夜av视频| 色播在线永久视频| 午夜福利一区二区在线看| 免费高清在线观看视频在线观看| videossex国产| 欧美在线黄色| 亚洲天堂av无毛| 免费观看无遮挡的男女| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美精品一区二区免费开放| 日本欧美国产在线视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产成人91sexporn| 99久久精品国产国产毛片| 秋霞伦理黄片| 最新中文字幕久久久久| av女优亚洲男人天堂| 午夜福利,免费看| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 在线免费观看不下载黄p国产| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产成人精品福利久久| 91精品三级在线观看| 满18在线观看网站| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲av中文av极速乱| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 久久精品人人爽人人爽视色| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久久精品区二区三区| 亚洲伊人色综图| 两个人免费观看高清视频| 亚洲精品美女久久av网站| 中文字幕人妻丝袜制服| 街头女战士在线观看网站| 校园人妻丝袜中文字幕| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲av电影在线进入| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久精品久久久久久久性| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 在线观看三级黄色| 男人舔女人的私密视频| 国产黄色免费在线视频| av电影中文网址| 午夜免费男女啪啪视频观看| 中文字幕色久视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 日本-黄色视频高清免费观看| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 精品人妻偷拍中文字幕| 99九九在线精品视频| 久久久精品免费免费高清| 少妇被粗大猛烈的视频| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产精品人妻久久久影院| 国产精品国产三级国产专区5o| 久久久久久久久久久免费av| 人人澡人人妻人| 国产精品久久久av美女十八| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲三区欧美一区| 亚洲av欧美aⅴ国产| 久久精品久久精品一区二区三区| 午夜福利一区二区在线看| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 日本爱情动作片www.在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 成人二区视频| 精品人妻偷拍中文字幕| av不卡在线播放| 91精品三级在线观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲av综合色区一区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产深夜福利视频在线观看| 香蕉国产在线看| 亚洲av免费高清在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 久久ye,这里只有精品| 精品亚洲成a人片在线观看| 大香蕉久久成人网| 国产片特级美女逼逼视频| 欧美日本中文国产一区发布| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 丝袜喷水一区| 看非洲黑人一级黄片| a 毛片基地| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲天堂av无毛| 国产成人精品久久二区二区91 | 日本免费在线观看一区| 人人澡人人妻人| 春色校园在线视频观看| 国产亚洲一区二区精品| 久久精品久久久久久久性| 97在线人人人人妻| 在线天堂中文资源库| 国产精品 国内视频| av免费在线看不卡| 在线观看美女被高潮喷水网站| 啦啦啦啦在线视频资源| 日韩av不卡免费在线播放| 丝袜美足系列| 国产一区二区激情短视频 | 国产午夜精品一二区理论片| 日日撸夜夜添| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲av欧美aⅴ国产| 精品国产国语对白av| 尾随美女入室| 国产视频首页在线观看| 午夜福利乱码中文字幕| 一级片'在线观看视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 看免费av毛片| 亚洲 欧美一区二区三区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产亚洲欧美精品永久| 午夜久久久在线观看| 99久久中文字幕三级久久日本| 一级毛片 在线播放| 大码成人一级视频| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 成人国产av品久久久| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 高清av免费在线| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲欧美精品自产自拍| 高清欧美精品videossex| 国产成人精品福利久久| 亚洲色图综合在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 91久久精品国产一区二区三区| 国产一区有黄有色的免费视频| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲国产色片| 亚洲精品aⅴ在线观看| 午夜91福利影院| 亚洲伊人色综图| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 免费黄色在线免费观看| 久久97久久精品| 亚洲精品在线美女| 尾随美女入室| 最黄视频免费看| 亚洲综合精品二区| 男女无遮挡免费网站观看| 国产精品一国产av| 久久97久久精品| 天天影视国产精品| 亚洲人成电影观看| 日韩av免费高清视频| 水蜜桃什么品种好| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产熟女午夜一区二区三区| av国产精品久久久久影院| 男人舔女人的私密视频| 欧美最新免费一区二区三区| 中国三级夫妇交换| 国产免费一区二区三区四区乱码| 午夜影院在线不卡| 国产福利在线免费观看视频| 国产精品女同一区二区软件| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产av国产精品国产| 丝瓜视频免费看黄片| 久久精品国产自在天天线| 婷婷成人精品国产| 亚洲天堂av无毛| 婷婷色av中文字幕| 午夜激情久久久久久久| 成年av动漫网址| 免费观看a级毛片全部| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 午夜福利网站1000一区二区三区| 一本久久精品| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 五月天丁香电影| av.在线天堂| 午夜91福利影院| 黄色一级大片看看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 欧美日韩精品网址| 欧美日韩av久久| 蜜桃在线观看..| 国产精品一国产av| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 最新的欧美精品一区二区| 丰满少妇做爰视频| 亚洲国产精品999| 少妇人妻久久综合中文| 下体分泌物呈黄色| 久久久久国产网址| 久久久久久久精品精品| 性高湖久久久久久久久免费观看| av卡一久久| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 丝袜美足系列| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 女性生殖器流出的白浆| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 欧美激情极品国产一区二区三区| 两个人看的免费小视频| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久久久精品久久久久真实原创| 午夜日韩欧美国产| 国产色婷婷99| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久精品久久精品一区二区三区| 熟妇人妻不卡中文字幕| 婷婷色麻豆天堂久久| 中文字幕av电影在线播放| 国产午夜精品一二区理论片| 日本vs欧美在线观看视频| 国产日韩欧美视频二区| 午夜福利在线免费观看网站| 国产亚洲欧美精品永久| 丝瓜视频免费看黄片| 国产黄频视频在线观看| 女性被躁到高潮视频| 亚洲成色77777| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产一区有黄有色的免费视频| 日韩伦理黄色片| 久久久久久久大尺度免费视频| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 一个人免费看片子| 国产精品三级大全| 高清视频免费观看一区二区| 久久 成人 亚洲| 黑丝袜美女国产一区| 午夜91福利影院| 黄色配什么色好看| 国产精品欧美亚洲77777| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 91精品三级在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 黄片小视频在线播放| 成人国语在线视频| 97精品久久久久久久久久精品| 免费高清在线观看日韩| 啦啦啦中文免费视频观看日本| www.av在线官网国产| 精品少妇内射三级| 黄频高清免费视频| 少妇 在线观看| 成人手机av| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 最黄视频免费看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲国产欧美在线一区| kizo精华| 在线观看免费高清a一片| 熟女电影av网| 亚洲av免费高清在线观看| 久久久久久久久久久久大奶| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 999精品在线视频| 国产国语露脸激情在线看| av在线app专区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久久久欧美国产精品| 久久青草综合色| 国产探花极品一区二区| 青春草亚洲视频在线观看| 精品一区二区三卡| 成人国产av品久久久| 国产免费现黄频在线看| 伦理电影大哥的女人| 日韩中文字幕视频在线看片| 精品亚洲成a人片在线观看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 黑人猛操日本美女一级片| 涩涩av久久男人的天堂| 91国产中文字幕| 欧美日韩精品网址| 亚洲av欧美aⅴ国产| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产成人精品久久二区二区91 | 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| av卡一久久| 精品久久久精品久久久| 亚洲久久久国产精品| 中文字幕最新亚洲高清| 国产日韩欧美亚洲二区| 最黄视频免费看| 国产精品蜜桃在线观看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 午夜91福利影院| 亚洲精品美女久久av网站| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 桃花免费在线播放| 最近手机中文字幕大全| 母亲3免费完整高清在线观看 | av有码第一页| 性色avwww在线观看| 男女下面插进去视频免费观看| 性色av一级| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 少妇精品久久久久久久| 国产亚洲最大av| 欧美激情 高清一区二区三区| 嫩草影院入口| 天天操日日干夜夜撸| 激情视频va一区二区三区| 99热国产这里只有精品6| 欧美av亚洲av综合av国产av | 一级黄片播放器| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲精品aⅴ在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产在视频线精品| 久久女婷五月综合色啪小说| 久久 成人 亚洲| 国产免费现黄频在线看| 久久久久久久久免费视频了| 精品少妇黑人巨大在线播放| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 一级a爱视频在线免费观看| 国产精品偷伦视频观看了| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 少妇人妻 视频| 少妇精品久久久久久久| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 黄片小视频在线播放| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲在久久综合| 久久99热这里只频精品6学生| av有码第一页| 亚洲成人手机| 天堂中文最新版在线下载| 久久 成人 亚洲| 亚洲av电影在线进入| 老司机影院成人| 久久人妻熟女aⅴ| 久久精品夜色国产| 国产精品一国产av| 少妇 在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 成年av动漫网址| 桃花免费在线播放| 美女中出高潮动态图| av一本久久久久| 国产精品国产av在线观看| 青青草视频在线视频观看| 免费大片黄手机在线观看| 国产一区二区 视频在线| 深夜精品福利| 黄色毛片三级朝国网站| 大陆偷拍与自拍| 久久久久网色| 亚洲一区二区三区欧美精品| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲国产av影院在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产精品免费大片| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产av国产精品国产| 久久久久久久久久人人人人人人| av电影中文网址| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 日本色播在线视频| 国产精品蜜桃在线观看| av片东京热男人的天堂| 免费黄频网站在线观看国产| xxx大片免费视频| 国产不卡av网站在线观看| 激情五月婷婷亚洲| 精品人妻在线不人妻| √禁漫天堂资源中文www| 男人添女人高潮全过程视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产又色又爽无遮挡免| 我的亚洲天堂| 美女高潮到喷水免费观看| 一级毛片我不卡| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 日韩 亚洲 欧美在线| 欧美日韩成人在线一区二区| 国产一级毛片在线| 精品久久久久久电影网| 涩涩av久久男人的天堂| 男女边吃奶边做爰视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 丰满迷人的少妇在线观看| 五月开心婷婷网| av电影中文网址| 1024视频免费在线观看| 美女视频免费永久观看网站| 日韩制服骚丝袜av| 丝袜喷水一区| 两个人看的免费小视频| 国产精品一区二区在线观看99| 在线 av 中文字幕| 亚洲美女黄色视频免费看| av在线app专区| 欧美另类一区| 国产成人精品福利久久| 老司机影院成人| 中文欧美无线码| 一个人免费看片子| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲成色77777| 成年人午夜在线观看视频| 人成视频在线观看免费观看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 欧美日韩精品成人综合77777| 久久精品国产a三级三级三级| 久久久久国产一级毛片高清牌| 免费看不卡的av| 久久午夜综合久久蜜桃| 18+在线观看网站| 久久精品久久精品一区二区三区| 看十八女毛片水多多多| 好男人视频免费观看在线|