• <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 ?

    分層半空間表面非線性瑞利波的激發(fā)?

    2022-05-16 05:55:36閻守國張碧星
    應(yīng)用聲學(xué) 2022年2期
    關(guān)鍵詞:導(dǎo)波瑞利基頻

    賈 璐 閻守國 張碧星 黃 娟

    (1 中國科學(xué)院聲學(xué)研究所 聲場聲信息國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 北京 100190)

    (2 中國科學(xué)院大學(xué) 北京 100049)

    0 引言

    分層結(jié)構(gòu)由于其具有高強(qiáng)度、高剛度等優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于各類實(shí)際的工程領(lǐng)域。但是分層結(jié)構(gòu)的近表面容易率先出現(xiàn)材料性能退化和微裂紋等損傷,這可能導(dǎo)致構(gòu)件嚴(yán)重的損壞,甚至造成災(zāi)難性事故。因此,研究一種無損評估(Non-destructive examination, NDE)方法以盡早發(fā)現(xiàn)缺陷對于確保分層結(jié)構(gòu)的安全性和完整性非常重要。相比于線性超聲波檢測方法,固體結(jié)構(gòu)中高階彈性常數(shù)對材料性能的變化更加敏感,高階彈性常數(shù)的改變將導(dǎo)致聲波中高次諧波發(fā)生變化,因此可以通過對高次諧波的測量反映材料的性能。Landau 等[1]建立的固體中非線性聲波理論為非線性超聲檢測技術(shù)的研究奠定理論基礎(chǔ)。

    非線性聲學(xué)根據(jù)高次諧波的來源可分為經(jīng)典非線性聲學(xué)和接觸非線性聲學(xué),其中接觸非線性主要指結(jié)構(gòu)中接觸類微損傷與聲波相互作用產(chǎn)生的非線性特征,國內(nèi)的劉曉宙等[2?5]對其做了大量研究。另一類經(jīng)典非線性問題則與材料晶格的非簡諧效應(yīng)有關(guān),本文討論的問題是基于經(jīng)典非線性聲學(xué)理論。Cantrel 等[6]由離散晶格模型建立各向同性介質(zhì)中的非線性彈性波方程,通過攝動法對一維非線性縱波進(jìn)行求解,得到諧波幅值與非線性系數(shù)的關(guān)系,并展開相關(guān)實(shí)驗(yàn)研究。張世功等[7]利用有限元仿真和實(shí)驗(yàn)研究分析一維非線性聲波傳播過程,提出具有一定物理意義的二次諧波隨傳播距離變化的數(shù)學(xué)關(guān)系。稅國雙等[8]運(yùn)用非線性縱波對列車外圓彈簧的疲勞損傷進(jìn)行實(shí)驗(yàn)檢測,初步實(shí)現(xiàn)非線性超聲對特殊結(jié)構(gòu)的檢測。錢祖文[9]推導(dǎo)了彈性介質(zhì)中二階勢函數(shù)的波動方程,并研究各向同性介質(zhì)中縱波和橫波非線性作用。在非線性瑞利波的研究方面,Zaboloskaya 等[10?11]基于哈密頓理論公式對各向同性固體介質(zhì)表面?zhèn)鞑サ姆蔷€性瑞利波進(jìn)行理論研究,并通過數(shù)值方法驗(yàn)證。Herrmann等[12]基于聲表面波的縱波分量推導(dǎo)出瑞利波非線性系數(shù),并且提出一種測量金屬模型中瑞利波二次諧波的方法。然而這些體波和非頻域表面波理論部分大多近似為一維非線性縱波,并且局限于均勻單一結(jié)構(gòu)中。近年來,頻散導(dǎo)波由于其能量大、衰減小等優(yōu)勢,引起了學(xué)者廣泛研究。Lima 等[13]采用微擾法和互易定理探究板中Lamb波二次諧波產(chǎn)生條件和傳播規(guī)律;鄧明晰等[14?16]分別通過界面非線性聲波發(fā)射法和導(dǎo)波模式展開法對平面固體結(jié)構(gòu)中導(dǎo)波的非線性問題進(jìn)行研究;Liu 等[17]提出了產(chǎn)生具有較強(qiáng)累積效應(yīng)二次諧波的基波的選擇標(biāo)準(zhǔn);Xiang 等[18]對Lamb 波在復(fù)合金屬材料中傳播時產(chǎn)生的二次諧波問題進(jìn)行了相關(guān)的理論和試驗(yàn)研究。

    當(dāng)分層結(jié)構(gòu)的總厚度遠(yuǎn)大于檢測聲波波長時,認(rèn)為在結(jié)構(gòu)表面?zhèn)鞑サ氖侨鹄?,這種分層結(jié)構(gòu)中的瑞利波區(qū)別于經(jīng)典瑞利波,具有頻散和多模的特性。通過對瑞利波的頻散特性進(jìn)行反演可以獲得介質(zhì)信息,瑞利波的這一特性已經(jīng)在地質(zhì)工程和無損檢測中得到廣泛應(yīng)用,但對于非線性的頻散瑞利波的研究,由其激發(fā)和傳播機(jī)制的復(fù)雜性,在以往的研究中很少涉及。

    本文針對均勻分層半空間結(jié)構(gòu)中瑞利波二次諧波的激發(fā)和傳播規(guī)律進(jìn)行研究。采用二階微擾近似法和模態(tài)分解得到結(jié)構(gòu)中二次諧波的位移解析式,根據(jù)瑞利波頻散曲線得到基波與二倍頻波相速度相等的匹配點(diǎn),針對不同分層結(jié)構(gòu)中的匹配模式的二次諧波傳播特性進(jìn)行理論分析和數(shù)值計(jì)算,為實(shí)際檢測中選擇合適的聲源頻率和瑞利波模式提供理論依據(jù)。

    1 理論基礎(chǔ)

    1.1 非線性波動方程

    建立二維直角坐標(biāo)系Oxz,各向同性N層半空間結(jié)構(gòu)分布在z≥0范圍內(nèi),z <0為真空,如圖1所示,z= 0 表示第一層介質(zhì)的上表面,層與層之間滿足應(yīng)力和位移連續(xù)的邊界條件。自由表面條件下的非線性波動方程和邊界條件分別為[1]

    圖1 分層半空間示意圖Fig.1 The draft of a layered half-space

    其中,u表示位移矢量,nz是z方向上的單位向量,ρ為無形變時固體的密度,λ和μ表示拉梅系數(shù),A、B和C代表landau 形式的三階彈性系數(shù),PL為第一階Piola-Kirchhoff應(yīng)力張量的線性項(xiàng),PNL為第一階Piola-Kirchhoff應(yīng)力張量的非線性項(xiàng),F(xiàn)是第一階Piola-Kirchhoff應(yīng)力張量非線性項(xiàng)的散度,它們分別表示為

    其中,

    腳標(biāo)i、j、k、l、m均取1、2、3 且滿足愛因斯坦求和約定。

    1.2 非線性方程的求解

    在弱非線性條件下,利用微擾法,將質(zhì)點(diǎn)位移矢量u(x,z,t)近似為

    其中,u(0)(x,z,t)和u(1)(x,z,t)分別對應(yīng)聲場中的基波和二次諧波,并且二者滿足如下關(guān)系:

    將(4)式代入式(1)后可得以下線性方程:

    其中,F(xiàn)(u(0))表示在固體非線性條件下由基波位移產(chǎn)生的驅(qū)動力。

    由式(6a)結(jié)構(gòu)中頻率為ω的第l階導(dǎo)波模式位移可寫為如下形式:

    其中k=ω/cl為波數(shù),cl表示第l階導(dǎo)波模式的傳播速度,后文中u(l0)=u(l0)(z)。

    根據(jù)Auld 理論[19],將式(7a)中二次諧波聲場表示為角頻率為2ω時導(dǎo)波模式的線性疊加:

    其中,(z)表示線性條件中頻率2ω處的第m階導(dǎo)波模式位移在z方向的分布,其定義與式(8)中的(z)相同,體現(xiàn)的是某一特定結(jié)構(gòu)下線性導(dǎo)波模式的固有特性,Am(x)是微擾條件下由基波振動產(chǎn)生的二次諧波模式的振幅,并且其值與傳播距離x有關(guān)。根據(jù)互易定理,第m階導(dǎo)波模式對應(yīng)的Am可表示為如下形式[19]:

    其中,

    其中,是頻率為2ω第m階導(dǎo)波模式的質(zhì)點(diǎn)速度,zj+和zj?表示第j層介質(zhì)的上表面和下表面,nx為x方向上的單位向量,?表示取共軛,Pmm是導(dǎo)波模式沿x正方向的平均功率流(沿y方向取單位長度),和分別為表面牽引力和體積力所提供的面源和體源。值得注意的是,在層狀半間結(jié)構(gòu)中,最后一層介質(zhì)為無限大的半空間結(jié)構(gòu),此時式(11a)~(11c)的積分下限為負(fù)無窮大,與板中導(dǎo)波的展開形式不同。

    根據(jù)式(10)可得當(dāng)導(dǎo)波模式滿足如下條件時,將產(chǎn)生隨傳播距離具有積累效應(yīng)的二次諧波:(1)基頻波和某一模式二倍頻波相速度匹配,即km= 2kl;(2)基波和二倍頻波之間存在非零的能量流傳遞,即+≠0。在數(shù)值計(jì)算中和的幅值均大于等于零,因此僅討論考慮和不同時為零的情況。已有研究表明當(dāng)導(dǎo)波模式在深度方向上具有對稱性時,存在== 0 的情況[20],而瑞利波在分層結(jié)構(gòu)中傳播時其幅值在深度方向上逐漸衰減、不具有對稱性[21],即體驅(qū)動力和面驅(qū)動力均不為零。因此在理論上滿足相速度匹配的點(diǎn),均能產(chǎn)生具有累積效應(yīng)的二次諧波,而當(dāng)km≠ 2kl時二次諧波不具備積累效應(yīng),幅度將隨傳播距離周期震蕩。需要說明的是,本文采用攝動近似法對非線性瑞利波的傳播特性進(jìn)行理論分析時僅考慮了基波和二次諧波,忽略了二次諧波以上的高次諧波,得到以上結(jié)論,并未考慮實(shí)際傳播過程中二次諧波能量向更高次諧波傳遞以及聲波在介質(zhì)中傳播時的衰減,后續(xù)研究中將結(jié)合實(shí)驗(yàn)進(jìn)行詳細(xì)討論。

    由于不具備距離積累效應(yīng)的二次諧波很難被觀察到,因此通常只關(guān)心相速度匹配條件下瑞利波二次諧波的特性,定義參數(shù)βm表示匹配條件(km=2kl)下,第l階基波模式產(chǎn)生的瑞利波二次諧波強(qiáng)度:

    2 數(shù)值計(jì)算

    本節(jié)以實(shí)際應(yīng)用中使用較為廣泛的雙層半空間和含有低速夾層三層半空間結(jié)構(gòu)為例,數(shù)值計(jì)算并分析二次諧波傳播規(guī)律,選擇出模型中適用于實(shí)際檢測的聲源頻率和基波模式。分層結(jié)構(gòu)中的材料相關(guān)參數(shù)[10,22]如表1所示。

    表1 材料參數(shù)Table 1 Parameters of materials

    2.1 雙層半空間結(jié)構(gòu)

    建立由環(huán)氧樹脂和鋼復(fù)合的雙層半空間結(jié)構(gòu)模型,第一層介質(zhì)為環(huán)氧樹脂其厚度h= 0.01 m。根據(jù)瑞利波頻散方程[21]繪制該模型的頻散曲線如圖2 所示,S 系列和s系列分別表示的基頻瑞利波和二倍頻瑞利波的頻散曲線,它們的交點(diǎn)即為相速度匹配點(diǎn)。圖中計(jì)算βm時,假設(shè)基階頻散曲線上的每一點(diǎn)都存在匹配模式(匹配模式的速度與基階模式相等,頻率為基頻的2 倍),根據(jù)公式(10),此時匹配模式只能為其自身,即m=l,最終得到與基頻瑞利波頻散曲線相對應(yīng)的βm,對其取對數(shù)后再除以lgβm中的最大值進(jìn)行歸一化處理,并以顏色的變化在頻散曲線上表示。圖2 中相速度匹配點(diǎn)處的βm則反映實(shí)際匹配條件下對應(yīng)基波模式能產(chǎn)生具有線性累積效應(yīng)二次諧波分量的強(qiáng)度。

    根據(jù)(9)式可知,伴隨基頻瑞利波傳播時所發(fā)生的二次諧波聲場可視為一系列二倍頻瑞利波疊加而成,如點(diǎn)P對應(yīng)頻率處,豎直虛線L與二倍頻瑞利波頻散曲線存在一系列交點(diǎn),這些交點(diǎn)對應(yīng)的二倍頻瑞利波模式的疊加即表示伴隨S2 模式傳播過程中所發(fā)生的二次諧波聲場。根據(jù)理論部分的分析可知,相速度匹配的模式均能激發(fā)出具有累積效應(yīng)的二次諧波,如圖2 所示該模型中P點(diǎn)和Q點(diǎn)對應(yīng)的參數(shù)βm較大,因此選擇這兩點(diǎn)對應(yīng)的頻率和基波模式進(jìn)行理論計(jì)算,同時為了對比結(jié)果,同時計(jì)算βm值較小的R點(diǎn)對應(yīng)模式產(chǎn)生的二次諧波分量,具體參數(shù)如表2 所示。需要說明的是,由于實(shí)際檢測中通常只獲得法向位移信號,因此本文僅對法向位移分量進(jìn)行研究。

    圖2 雙層半空間中瑞利波頻散曲線及參數(shù)βm 分布圖Fig.2 The dispersion curve of Rayleigh waves and distribution of βm in a two-layer half-space

    表2 匹配點(diǎn)對應(yīng)基波模式的具體參數(shù)Table 2 Parameters of fundamental modes at matching points

    匹配點(diǎn)R、P和Q對應(yīng)二次諧波分量的法向位移隨傳播距離變化關(guān)系如圖3 所示。根據(jù)數(shù)值計(jì)算結(jié)果,在任意匹配點(diǎn)相速度匹配模式所對應(yīng)的二次諧波分量,隨傳播距離的增加而線性增長,而其余分量則沿傳播方向周期震蕩傳播。由圖3(c)可知,盡管匹配點(diǎn)Q對應(yīng)的參數(shù)βm最大,但同時該模式產(chǎn)生的周期震蕩二次諧波分量的幅值也較大,在一定傳播范圍內(nèi)對二次諧波的影響無法忽略,因此在匹配點(diǎn)Q對應(yīng)的基波第S4 階模式無法產(chǎn)生具有明顯線性增長的二次諧波,并且高頻信號將激發(fā)多個導(dǎo)波模式,使得聲波在結(jié)構(gòu)中傳播更為復(fù)雜,不利于聲波信號的分析。反之在匹配點(diǎn)R、P中,各自匹配模式所對應(yīng)的二次諧波分量不僅隨傳播距離x的增加而線性增長,而且其幅值遠(yuǎn)大于其他二次諧波分量的幅值,可忽略其他模式,此時伴隨基波第S1 階和第S2 階模式產(chǎn)生的二次諧波聲場隨傳播距離呈現(xiàn)明顯的線性增長關(guān)系。最后通過對比兩點(diǎn)的二次諧波幅值,可知在該雙層半空間模型中,頻率fP處基頻波第S2 階模式所產(chǎn)生的二次諧波適用于后續(xù)的實(shí)驗(yàn)中。

    圖3 雙層半空間中匹配點(diǎn)對應(yīng)二次諧波分量的法向位移幅值隨傳播距離變化關(guān)系圖Fig.3 The influence of propagation distance on the normal displacement of second-harmonic components at matching points in a two-layer half-space

    2.2 含有低速夾層的三層半空間結(jié)構(gòu)

    含有低速夾層是指中間介質(zhì)的橫波速度低于上下層的橫波速度,數(shù)值計(jì)算中該結(jié)構(gòu)的材料從上到下依次為鋁、環(huán)氧樹脂和鋼,其中第一層介質(zhì)和第二次介質(zhì)厚度分別為0.03 m 和0.01 m,材料參數(shù)如表1所示。從頻散曲線圖4可知,該模型中同樣存在多個相速度匹配的頻率點(diǎn),根據(jù)參數(shù)βm數(shù)值,選擇R點(diǎn)和P點(diǎn)對應(yīng)頻率和基波模式計(jì)算相應(yīng)二次諧波分量如圖5 所示。頻率fR、fP中與基頻波相速度匹配的二次諧波分量均隨傳播距離線性增長,但對比圖5(a)和圖5(b)可知在相同傳播距離內(nèi)匹配點(diǎn)P中線性增長的二次諧波分量幅值大,并且非匹配模型對二次諧波聲場的影響在較短傳播距離內(nèi)便可忽略不計(jì),因此可以激勵聲源頻率為fR的第S2階基波模式對此結(jié)構(gòu)進(jìn)行非線性超聲檢測工作。

    圖4 含低速夾層三層半空間中瑞利波頻散曲線及參數(shù)βm 分布圖Fig.4 The dispersion curve of Rayleigh waves and distribution of βm in a three-layer half-space with low-velocity layer

    圖5 含低速夾層的三層半空間中匹配點(diǎn)對應(yīng)二次諧波分量的法向位移幅值隨傳播距離變化關(guān)系圖Fig.5 The influence of propagation distance on the normal displacement of second-harmonic components at matching points in a three-layer halfspace with low-velocity layer

    3 結(jié)論

    對于瑞利波傳播過程中的非線性二次諧波問題,首先由攝動理論得到零階和一階位移即基波和二次諧波分別滿足的運(yùn)動方程和邊界條件,再將一階位移表示為一系列二倍頻瑞利波模式的疊加,最后根據(jù)互易定理得到一階位移模式振幅表達(dá)式。理論分析和數(shù)值計(jì)算結(jié)果表明,與基波相速度匹配的二倍頻瑞利波模式所對應(yīng)的二次諧波分量在傳播方向上具有累積效應(yīng),隨傳播距離線性增長;針對分層半空間結(jié)構(gòu)中基頻瑞利波存在多個相速度匹配的模式,甚至某一基頻波模式具有多個相速度匹配點(diǎn)問題,通過計(jì)算參數(shù)βm對激勵聲源頻率和瑞利波模式進(jìn)行選擇和優(yōu)化,為后續(xù)實(shí)際檢測工作提供理論指導(dǎo)。

    猜你喜歡
    導(dǎo)波瑞利基頻
    亞瑞利散斑場的二階累積量鬼成像
    語音同一認(rèn)定中音段長度對基頻分析的影響
    基于時域的基頻感知語音分離方法?
    超聲導(dǎo)波技術(shù)在長輸管道跨越段腐蝕檢測中的應(yīng)用
    橋面鋪裝層對中小跨徑橋梁基頻影響分析
    卷簧缺陷檢測的超聲導(dǎo)波傳感器研制
    電子制作(2019年9期)2019-05-30 09:42:00
    45000kHz基頻晶體濾波器
    電子制作(2017年20期)2017-04-26 06:57:35
    馬瑞利推出多項(xiàng)汽車零部件技術(shù)
    汽車零部件(2015年4期)2015-12-22 05:32:56
    瑞利波頻散成像方法的實(shí)現(xiàn)及成像效果對比研究
    磁致伸縮導(dǎo)波激勵傳感器模型及輸出特性
    丝袜人妻中文字幕| 宅男免费午夜| 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 不卡av一区二区三区| 成人影院久久| 99国产综合亚洲精品| 在线国产一区二区在线| 高清在线国产一区| 国产精品日韩av在线免费观看 | 激情在线观看视频在线高清| 在线观看免费日韩欧美大片| 手机成人av网站| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲激情在线av| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 一本综合久久免费| 我的亚洲天堂| 午夜影院日韩av| 日本精品一区二区三区蜜桃| 99国产极品粉嫩在线观看| 黄片播放在线免费| 超色免费av| 两个人免费观看高清视频| 精品国产乱子伦一区二区三区| 午夜免费激情av| 亚洲片人在线观看| av免费在线观看网站| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 嫩草影院精品99| 波多野结衣高清无吗| 成人精品一区二区免费| 国产午夜精品久久久久久| 身体一侧抽搐| 日本三级黄在线观看| 欧美成人性av电影在线观看| 成人三级黄色视频| 99精品在免费线老司机午夜| 波多野结衣一区麻豆| 1024香蕉在线观看| 91老司机精品| 中文字幕人妻熟女乱码| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 高清毛片免费观看视频网站 | 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 99re在线观看精品视频| 欧美性长视频在线观看| 国产色视频综合| 波多野结衣一区麻豆| 国产亚洲精品久久久久5区| 淫秽高清视频在线观看| 国产午夜精品久久久久久| 无遮挡黄片免费观看| 动漫黄色视频在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲欧美激情在线| 精品一品国产午夜福利视频| 日韩视频一区二区在线观看| 男女下面插进去视频免费观看| av福利片在线| 淫妇啪啪啪对白视频| 9热在线视频观看99| 黄网站色视频无遮挡免费观看| av欧美777| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 91国产中文字幕| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 老司机亚洲免费影院| 自线自在国产av| 久久中文看片网| 51午夜福利影视在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 最近最新中文字幕大全电影3 | 欧美激情 高清一区二区三区| 国产精品国产av在线观看| 午夜a级毛片| 久久狼人影院| 国产av精品麻豆| 欧美成狂野欧美在线观看| 老司机福利观看| 可以在线观看毛片的网站| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产在线观看jvid| 69av精品久久久久久| 国产成人av教育| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产亚洲精品一区二区www| 亚洲精品中文字幕在线视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 久久午夜亚洲精品久久| 日韩欧美在线二视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲国产精品sss在线观看 | 女性生殖器流出的白浆| 桃红色精品国产亚洲av| 久久久久九九精品影院| xxx96com| 亚洲在线自拍视频| 久久精品91蜜桃| 日本欧美视频一区| 狠狠狠狠99中文字幕| 日本wwww免费看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲专区国产一区二区| 他把我摸到了高潮在线观看| 91成年电影在线观看| 在线观看午夜福利视频| 国产精品永久免费网站| 真人做人爱边吃奶动态| 日韩精品青青久久久久久| 久久中文看片网| 一个人观看的视频www高清免费观看 | www国产在线视频色| 午夜日韩欧美国产| 亚洲欧美激情在线| 国产黄a三级三级三级人| 香蕉国产在线看| 亚洲一码二码三码区别大吗| av网站在线播放免费| 国产伦一二天堂av在线观看| 91字幕亚洲| www.999成人在线观看| 中国美女看黄片| 久久香蕉激情| 亚洲精品久久午夜乱码| 黄色成人免费大全| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 两个人免费观看高清视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 女人精品久久久久毛片| 热re99久久国产66热| 国产成人欧美| 国产亚洲欧美在线一区二区| 日本wwww免费看| 成人影院久久| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲国产看品久久| 满18在线观看网站| svipshipincom国产片| 9热在线视频观看99| 国产xxxxx性猛交| 91av网站免费观看| 精品久久久久久成人av| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲国产精品999在线| 人成视频在线观看免费观看| 9色porny在线观看| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲激情在线av| 久久精品91无色码中文字幕| 国产精品一区二区免费欧美| 国产又爽黄色视频| 真人一进一出gif抽搐免费| 一区二区三区国产精品乱码| 国产主播在线观看一区二区| 日本一区二区免费在线视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲国产精品合色在线| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 中文字幕人妻丝袜制服| 久久这里只有精品19| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产男靠女视频免费网站| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 免费不卡黄色视频| 丝袜美足系列| 日韩精品免费视频一区二区三区| 精品熟女少妇八av免费久了| 欧美最黄视频在线播放免费 | av网站免费在线观看视频| 国产成人欧美在线观看| 国产免费男女视频| 在线观看一区二区三区| 99国产精品一区二区蜜桃av| 成人18禁在线播放| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 天堂中文最新版在线下载| 久久久久精品国产欧美久久久| 午夜日韩欧美国产| 精品一品国产午夜福利视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲一区中文字幕在线| 午夜福利,免费看| 亚洲人成伊人成综合网2020| 一边摸一边做爽爽视频免费| 91av网站免费观看| 精品日产1卡2卡| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产精品国产av在线观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 高清在线国产一区| 亚洲熟女毛片儿| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲人成电影免费在线| 丁香六月欧美| 男女午夜视频在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 日本三级黄在线观看| 又黄又粗又硬又大视频| 在线观看一区二区三区激情| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 一级作爱视频免费观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 久久人妻av系列| 水蜜桃什么品种好| 国产又爽黄色视频| 国产精品 国内视频| 国产精品久久电影中文字幕| a级毛片黄视频| 欧美黑人精品巨大| 男女下面插进去视频免费观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 欧美性长视频在线观看| 欧美日本亚洲视频在线播放| av在线天堂中文字幕 | 欧美中文综合在线视频| 999久久久精品免费观看国产| 国产一卡二卡三卡精品| a在线观看视频网站| xxx96com| 午夜免费成人在线视频| а√天堂www在线а√下载| 99久久综合精品五月天人人| 777久久人妻少妇嫩草av网站| av在线播放免费不卡| 欧美在线一区亚洲| 国产色视频综合| 欧美最黄视频在线播放免费 | 久久香蕉国产精品| 日本一区二区免费在线视频| 一本大道久久a久久精品| 国产亚洲精品第一综合不卡| 大型av网站在线播放| 99久久综合精品五月天人人| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲自拍偷在线| 狠狠狠狠99中文字幕| 级片在线观看| 身体一侧抽搐| 黄色视频,在线免费观看| 少妇的丰满在线观看| 久热爱精品视频在线9| 国产成人精品在线电影| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲国产精品sss在线观看 | 一二三四在线观看免费中文在| 久久精品人人爽人人爽视色| 黄色a级毛片大全视频| 美女大奶头视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 亚洲熟女毛片儿| 18禁美女被吸乳视频| 久久青草综合色| 男女下面进入的视频免费午夜 | 淫秽高清视频在线观看| 两个人看的免费小视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 欧美日本中文国产一区发布| 天堂影院成人在线观看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 在线天堂中文资源库| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲欧美日韩无卡精品| 欧美日韩一级在线毛片| 中文字幕av电影在线播放| 日韩成人在线观看一区二区三区| 高清毛片免费观看视频网站 | 亚洲欧美日韩无卡精品| 电影成人av| av天堂久久9| 一区二区三区激情视频| 女性生殖器流出的白浆| 久久性视频一级片| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲第一av免费看| 亚洲五月婷婷丁香| 美女福利国产在线| av在线播放免费不卡| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 看片在线看免费视频| 亚洲国产精品sss在线观看 | 啦啦啦 在线观看视频| 性欧美人与动物交配| 欧美不卡视频在线免费观看 | 熟女少妇亚洲综合色aaa.| a级毛片黄视频| www.999成人在线观看| 性少妇av在线| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 欧美日本中文国产一区发布| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 18禁观看日本| 男人的好看免费观看在线视频 | 女性被躁到高潮视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 三级毛片av免费| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 波多野结衣av一区二区av| 久久久久国内视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 精品乱码久久久久久99久播| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产精品98久久久久久宅男小说| 午夜福利免费观看在线| 亚洲精品国产一区二区精华液| 在线av久久热| 久久精品91蜜桃| 午夜亚洲福利在线播放| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲精品在线观看二区| 精品国产乱码久久久久久男人| 丰满迷人的少妇在线观看| 麻豆成人av在线观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 麻豆国产av国片精品| 欧美丝袜亚洲另类 | 精品欧美一区二区三区在线| 又大又爽又粗| 无人区码免费观看不卡| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产精品久久久久成人av| 精品高清国产在线一区| 精品福利观看| 日韩免费av在线播放| 在线观看免费视频网站a站| 天天添夜夜摸| 日本wwww免费看| 黄色成人免费大全| 真人做人爱边吃奶动态| 又黄又爽又免费观看的视频| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲色图av天堂| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产精品一区二区免费欧美| 国产精品综合久久久久久久免费 | 中文字幕av电影在线播放| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 午夜两性在线视频| 日本黄色日本黄色录像| 久99久视频精品免费| 成人精品一区二区免费| 亚洲成人免费av在线播放| 亚洲九九香蕉| 亚洲人成伊人成综合网2020| a级毛片黄视频| 宅男免费午夜| 国产精品成人在线| 久久久久久久久中文| 国产在线观看jvid| 香蕉国产在线看| 国产免费男女视频| 另类亚洲欧美激情| 女人精品久久久久毛片| 女同久久另类99精品国产91| 99riav亚洲国产免费| 水蜜桃什么品种好| av超薄肉色丝袜交足视频| 水蜜桃什么品种好| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲色图av天堂| 母亲3免费完整高清在线观看| 女性被躁到高潮视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲专区国产一区二区| 在线观看午夜福利视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 成人手机av| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 不卡av一区二区三区| 日本a在线网址| 女性被躁到高潮视频| 欧美在线一区亚洲| 国产精品一区二区精品视频观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 一二三四在线观看免费中文在| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 嫩草影视91久久| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 国产av精品麻豆| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| av超薄肉色丝袜交足视频| 久久精品国产综合久久久| 少妇被粗大的猛进出69影院| 成年人黄色毛片网站| 欧美精品啪啪一区二区三区| 啦啦啦 在线观看视频| 午夜成年电影在线免费观看| 午夜精品国产一区二区电影| 欧美在线一区亚洲| 丝袜美足系列| 欧美午夜高清在线| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲三区欧美一区| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 在线观看免费高清a一片| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 天堂中文最新版在线下载| 美女国产高潮福利片在线看| 中国美女看黄片| 天堂俺去俺来也www色官网| 中文欧美无线码| 欧美一区二区精品小视频在线| 午夜老司机福利片| 亚洲少妇的诱惑av| 99久久综合精品五月天人人| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 午夜免费观看网址| 人人澡人人妻人| 国产一区二区三区综合在线观看| 热re99久久国产66热| 香蕉丝袜av| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 精品久久久久久久毛片微露脸| 韩国av一区二区三区四区| 丝袜美腿诱惑在线| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 久久99一区二区三区| 成年版毛片免费区| 午夜福利在线观看吧| 亚洲熟女毛片儿| 久久香蕉激情| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲,欧美精品.| 丁香六月欧美| 18禁美女被吸乳视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 后天国语完整版免费观看| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 中文字幕最新亚洲高清| 啦啦啦 在线观看视频| 久久香蕉精品热| 午夜免费激情av| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 色播在线永久视频| 亚洲七黄色美女视频| 欧美日本亚洲视频在线播放| 两人在一起打扑克的视频| 国产真人三级小视频在线观看| 国产av一区在线观看免费| 91精品三级在线观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产伦人伦偷精品视频| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产男靠女视频免费网站| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产免费av片在线观看野外av| 91大片在线观看| 99在线人妻在线中文字幕| 色综合婷婷激情| 国产伦人伦偷精品视频| 午夜两性在线视频| 精品一区二区三区四区五区乱码| avwww免费| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 午夜福利在线免费观看网站| 欧美激情久久久久久爽电影 | 中文字幕最新亚洲高清| 色综合站精品国产| 美女国产高潮福利片在线看| 国产色视频综合| 亚洲伊人色综图| 91麻豆av在线| 午夜免费观看网址| 看片在线看免费视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 在线观看66精品国产| 操出白浆在线播放| 美女大奶头视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 十八禁网站免费在线| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产99白浆流出| av片东京热男人的天堂| 国产精品国产av在线观看| 国产1区2区3区精品| 亚洲av熟女| 亚洲精品中文字幕在线视频| 久久这里只有精品19| 精品一区二区三卡| 中文字幕最新亚洲高清| 久久久久久大精品| 女性被躁到高潮视频| 成年人黄色毛片网站| av天堂在线播放| 国产单亲对白刺激| 久久中文看片网| 在线观看舔阴道视频| 色精品久久人妻99蜜桃| www.自偷自拍.com| 午夜久久久在线观看| 黄色视频不卡| 欧美精品啪啪一区二区三区| 一区在线观看完整版| 国产在线观看jvid| 黄色怎么调成土黄色| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 日韩中文字幕欧美一区二区| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 少妇被粗大的猛进出69影院| 在线国产一区二区在线| 视频在线观看一区二区三区| 自线自在国产av| 夫妻午夜视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 一级a爱视频在线免费观看| 欧美日韩一级在线毛片| 一区福利在线观看| 日韩大尺度精品在线看网址 | 人妻久久中文字幕网| 免费高清视频大片| 国产精品国产高清国产av| 香蕉国产在线看| 美女大奶头视频| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 日本免费a在线| 中文亚洲av片在线观看爽| 两人在一起打扑克的视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 91九色精品人成在线观看| 电影成人av| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲国产中文字幕在线视频| 色综合站精品国产| 麻豆成人av在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 欧美黑人精品巨大| 亚洲国产欧美网| 日韩高清综合在线| 午夜免费成人在线视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产一区二区三区视频了| 99久久综合精品五月天人人| 日韩三级视频一区二区三区| 欧美精品啪啪一区二区三区| 在线观看日韩欧美| 国产av一区二区精品久久| 亚洲av成人一区二区三| 又大又爽又粗| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产成人av激情在线播放| 最近最新中文字幕大全免费视频| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲第一青青草原| 免费日韩欧美在线观看| 后天国语完整版免费观看| 国产不卡一卡二| 精品高清国产在线一区| 久久久久九九精品影院| 亚洲国产精品999在线| 国产激情欧美一区二区| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 新久久久久国产一级毛片| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产成人精品无人区| 三上悠亚av全集在线观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产99白浆流出| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 两人在一起打扑克的视频| 国产精品一区二区三区四区久久 | 老司机午夜十八禁免费视频| 91成人精品电影| 国产91精品成人一区二区三区| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲精品在线观看二区| 十分钟在线观看高清视频www| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 欧美久久黑人一区二区| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 午夜福利在线观看吧| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 日本vs欧美在线观看视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 88av欧美| 色综合婷婷激情| 亚洲av第一区精品v没综合| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲一区高清亚洲精品| 婷婷六月久久综合丁香| 天堂影院成人在线观看| 午夜福利免费观看在线| 国产精品99久久99久久久不卡| 香蕉国产在线看| 国产高清视频在线播放一区| 免费在线观看亚洲国产| 国产欧美日韩一区二区三| 久久香蕉精品热| 一二三四社区在线视频社区8|