• <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 ?

    耗能增效慣容系統(tǒng)的自適應(yīng)權(quán)重粒子群優(yōu)化

    2022-11-14 01:08:24潘超韓笑張瑞甫張雪逯靜洲
    振動(dòng)工程學(xué)報(bào) 2022年5期
    關(guān)鍵詞:粒子群算法

    潘超 韓笑 張瑞甫 張雪 逯靜洲

    摘要:耗能增效是慣容減震系統(tǒng)的典型特征。為充分發(fā)揮此特性并同時(shí)滿足減震性能需求,提出將慣容減震結(jié)構(gòu)耗能增效程度最大化作為目標(biāo),并以性能需求作為約束條件進(jìn)行減震參數(shù)尋優(yōu)。基于隨機(jī)振動(dòng)理論推導(dǎo)慣容減震單自由度結(jié)構(gòu)在白噪聲激勵(lì)下的解析解;建立最大耗能增效設(shè)計(jì)所對(duì)應(yīng)等效約束優(yōu)化問(wèn)題的數(shù)學(xué)表達(dá)式。鑒于表達(dá)式的復(fù)雜性,采用魯棒性好且便于實(shí)現(xiàn)的粒子群算法對(duì)問(wèn)題進(jìn)行求解。在粒子群算法中引入自適應(yīng)懲罰權(quán)重考慮約束條件,并采用自適應(yīng)調(diào)整的慣性權(quán)重提高求解效率?;?Python 語(yǔ)言編制了自適應(yīng)權(quán)重粒子群算法程序?qū)T容減震結(jié)構(gòu)最大耗能增效設(shè)計(jì)問(wèn)題進(jìn)行求解。設(shè)計(jì)實(shí)例的求解過(guò)程體現(xiàn)了自適應(yīng)權(quán)重粒子群算法對(duì)求解慣容減震結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)問(wèn)題的有效性,動(dòng)力時(shí)程分析結(jié)果表明設(shè)計(jì)參數(shù)實(shí)現(xiàn)了預(yù)設(shè)的減震性能需求。

    關(guān)鍵詞:慣容系統(tǒng);耗能增效;性能需求;約束優(yōu)化;粒子群算法;自適應(yīng)權(quán)重

    中圖分類號(hào): TU318??? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A??? 文章編號(hào):1004-4523(2022)05-1233-09

    DOI:10.16385/j .cnki .issn .1004-4523.2022.05.021

    引言

    地震是危及人類生命及財(cái)產(chǎn)安全的重大自然災(zāi)害之一,工程結(jié)構(gòu)的破壞是地震災(zāi)害的主要表現(xiàn)形式。在結(jié)構(gòu)中增設(shè)減震裝置是降低地震響應(yīng)、提高結(jié)構(gòu)安全性的有效手段[1?2]。慣容系統(tǒng)是一種新型減震裝置[3?4],其兩端點(diǎn)慣性、阻尼耗能增效的特性為結(jié)構(gòu)減震控制提供了高效的解決方案。日本東北大學(xué)Ikago團(tuán)隊(duì)[5]率先展開(kāi)慣容系統(tǒng)的減震研究,首次提出并研制了完整意義上的慣容系統(tǒng),即調(diào)諧黏滯質(zhì)量阻尼器(TVMD),繼而給出了 TVMD 單自由度結(jié)構(gòu)基于定點(diǎn)理論的參數(shù)設(shè)計(jì)方法。李超等[6]針對(duì)參數(shù)優(yōu)化過(guò)程中忽略固有阻尼的問(wèn)題提出了一種基于遺傳算法的 TVMD 優(yōu)化方法,以獲得更合理的設(shè)計(jì)參數(shù),同時(shí)也表現(xiàn)出智能算法在優(yōu)化設(shè)計(jì)過(guò)程中的合理性。Faraj 等[7?8]提出利用沖擊能量管理吸收沖擊并存儲(chǔ)在專用裝置中來(lái)調(diào)節(jié)慣容器慣性質(zhì)量的方法。羅建南等[9]提出了通過(guò)網(wǎng)絡(luò)綜合分析來(lái)系統(tǒng)地辨識(shí)最優(yōu)慣容型減振器構(gòu)型的方法。閻武通等[10]基于 H2優(yōu)化理論對(duì)設(shè)置慣容系統(tǒng)的多自由度結(jié)構(gòu)進(jìn)行了參數(shù)優(yōu)化方法。上述研究以最優(yōu)控制為目標(biāo),忽略了與工程設(shè)計(jì)實(shí)際需求的聯(lián)系。 Pan 等[11?12]認(rèn)為慣容減震結(jié)構(gòu)應(yīng)以結(jié)構(gòu)性能需求為直接設(shè)計(jì)目標(biāo),并基于隨機(jī)振動(dòng)理論提出兼顧控制效果與成本的慣容減震結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)原則與方法。隨后,Zhang 等[13]基于隨機(jī)振動(dòng)響應(yīng)解析解發(fā)現(xiàn)了慣容系統(tǒng)的耗能增效原理,使慣容減震機(jī)理得到明確的物理闡釋,并為慣容減震結(jié)構(gòu)參數(shù)設(shè)計(jì)提供了更直觀的思路。

    基于耗能增效原理的設(shè)計(jì)方法涉及繁瑣的隨機(jī)振動(dòng)響應(yīng)表達(dá)式,采用常規(guī)數(shù)值優(yōu)化算法時(shí)需要推導(dǎo)更繁瑣的梯度表達(dá)式,且需要較準(zhǔn)確的初始解,這給慣容減震結(jié)構(gòu)的參數(shù)優(yōu)化造成了一定的困難。鑒于此,本文采用魯棒性好、原理簡(jiǎn)單且便于編程實(shí)現(xiàn)的粒子群算法對(duì)其進(jìn)行慣容系統(tǒng)的最大耗能增效優(yōu)化設(shè)計(jì)。本文以混聯(lián)Ⅱ型慣容系統(tǒng)(TVMD)為研究對(duì)象[14],首先基于慣容減震結(jié)構(gòu)在白噪聲激勵(lì)下的隨機(jī)振動(dòng)響應(yīng)解析解,給出了慣容減震結(jié)構(gòu)最大耗能增效優(yōu)化設(shè)計(jì)的數(shù)學(xué)描述,采用 Python 語(yǔ)言編制相應(yīng)自適應(yīng)權(quán)重粒子群算法的計(jì)算機(jī)程序,進(jìn)行非線性約束優(yōu)化問(wèn)題的求解,最后通過(guò)設(shè)計(jì)實(shí)例分析驗(yàn)證了本文所提方法和所得參數(shù)的有效性。

    1 慣容系統(tǒng)理論基礎(chǔ)

    1.1 單自由度慣容系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)方程

    單自由度結(jié)構(gòu)在地震激勵(lì)下的運(yùn)動(dòng)方程為:

    式中? m,c,k 分別為單自由度結(jié)構(gòu)的質(zhì)量、阻尼和剛度;u,u?,分別為結(jié)構(gòu)質(zhì)點(diǎn)的位移、速度和加速度;ag 為地面運(yùn)動(dòng)加速度。

    根據(jù)圖1建立設(shè)置慣容系統(tǒng)的單自由度結(jié)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)方程為:

    式中? min,kd,cd 為慣容系統(tǒng)中的慣容系數(shù)、彈簧剛度、阻尼器的黏滯阻尼系數(shù),uin為慣容元件兩端相對(duì)位移。

    將式(2)中的等式左右兩邊同時(shí)除以質(zhì)量 m可得

    式中ω0,ζ分別為單自由度結(jié)構(gòu)的自振圓頻率和固有阻尼比;μ,κ,ξ分別為慣容系統(tǒng)的慣質(zhì)比、剛度比和名義阻尼比。各參數(shù)的具體定義如下:

    1.2 隨機(jī)振動(dòng)響應(yīng)解析表達(dá)式

    根據(jù)式(3)可推導(dǎo)出單自由度慣容減震結(jié)構(gòu)位移響應(yīng)的頻域傳遞函數(shù):

    根據(jù)隨機(jī)振動(dòng)理論[15],白噪聲(功率譜密度為 S0)激勵(lì)下,體系響應(yīng)均方值為:

    式中 H ( iω)為體系響應(yīng)傳遞函數(shù)。

    將式(5)代入式(7),可得慣容減震結(jié)構(gòu)位移響應(yīng)均方值的解析表達(dá)式為[12]:

    基于隨機(jī)振動(dòng)響應(yīng)表達(dá)式可定義慣容減震結(jié)構(gòu)的減震比γ為[11]:

    式中σu(2),0為未安裝慣容系統(tǒng)的原單自由度結(jié)構(gòu)的位移均方響應(yīng),表達(dá)式為:

    將式(8),(12)代入式(11)即可得慣容減震結(jié)構(gòu)隨機(jī)響應(yīng)減震比的具體表達(dá)式為:

    1.3 慣容系統(tǒng)的耗能增效特性

    慣容系統(tǒng)耗能增效特性是指在動(dòng)態(tài)荷載的激勵(lì)下,慣容系統(tǒng)內(nèi)部自由度的變形可大于其安裝位置處主結(jié)構(gòu)的相對(duì)變形[13],從而高效地實(shí)現(xiàn)動(dòng)力吸振與耗能減震。如圖2所示,結(jié)構(gòu)變形一定的條件下,慣容系統(tǒng)的耗能增效特性比普通阻尼器耗散更多的輸入能量,進(jìn)而降低動(dòng)力響應(yīng)。

    為衡量耗能增效發(fā)揮的作用大小,文獻(xiàn)[13]定義了慣容系統(tǒng)的耗能變形放大率α為:

    基于隨機(jī)振動(dòng)響應(yīng)解析表達(dá)式,求解白噪聲激勵(lì)下慣容系統(tǒng)耗能變形放大率α的具體表達(dá)式為[13]:

    2 慣容系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)原則

    為充分發(fā)揮慣容系統(tǒng)的耗能增效特性,本文以滿足性能需求為前提,以耗能變形放大率最大化為原則進(jìn)行慣容系統(tǒng)參數(shù)的優(yōu)化設(shè)計(jì)。慣容系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)問(wèn)題表示為約束優(yōu)化問(wèn)題,即:

    式中 f為優(yōu)化目標(biāo)函數(shù);慣容系統(tǒng)耗能變形放大率α按式(15)計(jì)算;減震比γ按式(13)計(jì)算;γ t 為目標(biāo)減震比,設(shè)計(jì)時(shí)可按下式確定[12]:

    求解式(18)所述約束優(yōu)化問(wèn)題時(shí),若采用經(jīng)典的數(shù)值方法,由于公式繁瑣、梯度計(jì)算不便,求解效果不夠理想??紤]到粒子群算法原理簡(jiǎn)單且具有操作簡(jiǎn)單、容易實(shí)現(xiàn)、全局搜索能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),本文選擇粒子群算法來(lái)對(duì)慣容減震結(jié)構(gòu)進(jìn)行參數(shù)尋優(yōu)。

    3 自適應(yīng)權(quán)重粒子群算法

    粒子群算法(Particle? Swarm? Optimization, PSO)是 Kennedy 和 Eberhart[16]提出的一種隨機(jī)優(yōu)化算法,其模擬的是鳥(niǎo)群飛行覓食的行為,通過(guò)鳥(niǎo)群集體之間的協(xié)作使群體達(dá)到最優(yōu)的目的,適用于求解復(fù)雜的非線性優(yōu)化問(wèn)題。

    標(biāo)準(zhǔn)粒子群算法優(yōu)化存在易出現(xiàn)早熟收斂、尋優(yōu)精度低等問(wèn)題。大量研究結(jié)果表明,慣性權(quán)重是粒子群算法中平衡全局搜索能力與局部搜索能力的重要參數(shù),采用自適應(yīng)慣性權(quán)重策略計(jì)算慣性權(quán)重可改善算法的性能[17?18]。考慮到慣容優(yōu)化設(shè)計(jì)問(wèn)題的目標(biāo)函數(shù)和約束條件都是非線性函數(shù),故本文選用可以自動(dòng)調(diào)節(jié)慣性權(quán)重的改進(jìn)粒子群算法進(jìn)行求解。

    粒子群算法求解優(yōu)化問(wèn)題時(shí),單個(gè)粒子代表一個(gè)可行解,粒子適應(yīng)度值根據(jù)優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)計(jì)算,種群中所有個(gè)體按一定規(guī)則不斷移動(dòng)以尋求最優(yōu)解。粒子群中第i個(gè)粒子的移動(dòng)規(guī)則為:

    式中? t 為粒子移動(dòng)時(shí)間步(t >0);x? t )為粒子i在t 時(shí)間步的位置向量,x i(b)est為粒子i在移動(dòng)過(guò)程中的歷史最優(yōu)位置向量,xbest為整個(gè)種群的歷史最優(yōu)位置向量,v? t )為粒子i在 t 時(shí)間步的速度向量;c1和 c2分別為粒子自身學(xué)習(xí)因子和社會(huì)學(xué)習(xí)因子;r1和 r2為0~1之間的隨機(jī)數(shù);w ( t )為自適應(yīng)慣性權(quán)重系數(shù),可按下式計(jì)算:

    式中wmax和wmin分別為慣性權(quán)重的最大和最小值,一般取值分別為1.0,0.3;Ps ( t )為移動(dòng)到更優(yōu)位置處粒子所占比例,可按下式計(jì)算:

    式中? n 為種群規(guī)模,即種群中的粒子數(shù)量;f ( x t ))為粒子 i 在 t 時(shí)間步的適應(yīng)度值。慣容系統(tǒng)耗能增效優(yōu)化設(shè)計(jì)問(wèn)題屬于約束優(yōu)化問(wèn)題,而粒子群算法本質(zhì)上是一種無(wú)約束的搜索方法,因此本文采用懲罰函數(shù)法將慣容系統(tǒng)耗能增效優(yōu)化設(shè)計(jì)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為無(wú)約束優(yōu)化問(wèn)題后,再運(yùn)用粒子群算法進(jìn)行求解。引入懲罰函數(shù)后,慣容系統(tǒng)耗能增效優(yōu)化設(shè)計(jì)問(wèn)題的表達(dá)式為:

    式中? h 為懲罰權(quán)重。由于合理的懲罰權(quán)重因具體問(wèn)題而異,其數(shù)值不易確定,為提升算法的穩(wěn)定性與收斂性,本文采用自適應(yīng)變化的懲罰權(quán)重,即:

    當(dāng)使用粒子群算法求解慣容系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)問(wèn)題時(shí),粒子適應(yīng)度值按式(25)中優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)計(jì)算,粒子位置向量 x? t )為三維向量:

    式中μ t ),ξi( t ),κ t )分別為粒子i在 t 時(shí)間步時(shí)慣容系統(tǒng)的慣質(zhì)比、名義阻尼比、剛度比。

    根據(jù)以上論述,可總結(jié)出采用自適應(yīng)權(quán)重粒子群算法求解慣容系統(tǒng)耗能增效優(yōu)化設(shè)計(jì)問(wèn)題的流程(圖3)如下:

    (1)根據(jù)性能需求確定結(jié)構(gòu)的目標(biāo)減震比γ t;

    (2)設(shè)定粒子群最大移動(dòng)次數(shù)或收斂條件,選定種群規(guī)模 n,初始化每個(gè)粒子的位置向量 x? t )(個(gè)體歷史最優(yōu)位置 x i(b)est亦按此初始化)和速度向量 v?; t ),根據(jù)式(25)計(jì)算每個(gè)粒子的適應(yīng)度值,適應(yīng)度最好的粒子所在位置即為種群的歷史最優(yōu)位置向量xbest;

    (3)根據(jù)式(25)計(jì)算每個(gè)粒子的適應(yīng)度值, f ( x t ))與歷史最優(yōu)位置相比適應(yīng)度更好時(shí),則相應(yīng)更新每個(gè)粒子i的歷史最優(yōu)位置向量x i(b)est、種群的歷史最優(yōu)位置向量xbest;

    (4)根據(jù)式(20),(21)更新各粒子的位置及速度;

    (5)若粒子群達(dá)到最大移動(dòng)次數(shù)或滿足收斂條件則停止移動(dòng),否則,重復(fù)步驟(3)~(5);

    (6)取最終的xbest為最優(yōu)參數(shù),得到慣容系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)μ,ξ,κ。

    據(jù)此流程,本文采用 Python 編程語(yǔ)言編制了面向?qū)ο蟮挠?jì)算機(jī)程序 APSOIS(Adaptive ParticleSwarm Optimization of Inerter System)用以求解慣容系統(tǒng)的參數(shù)優(yōu)化問(wèn)題。

    4 算例分析

    4.1? 算例求解過(guò)程

    某單自由度結(jié)構(gòu),其質(zhì)量 m =1500 t,剛度 k =192 kN /mm,自振周期 T =0.56 s 。擬通過(guò)設(shè)置慣容系統(tǒng)進(jìn)行減震控制。

    考慮固有阻尼比及目標(biāo)減震比需求的不同,設(shè)置如表1所示5個(gè)設(shè)計(jì)工況。采用 APSOIS 程序求解慣容系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)μ,ξ,κ的優(yōu)化設(shè)計(jì)值如表2所示,同時(shí)給出各工況優(yōu)化設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)應(yīng)的實(shí)際減震比γ及耗能變形放大率α。為展示 APSOIS 程序求解慣容系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)的過(guò)程,以工況4為例,AP ? SOIS 求解最優(yōu)適應(yīng)度值的迭代軌跡如圖4所示。

    由圖4可知,迭代開(kāi)始時(shí)種群中各粒子隨機(jī)分布,隨著粒子群移動(dòng)次數(shù)的增加,粒子群不斷搜索到更好的適應(yīng)度值,整個(gè)種群逐漸向最優(yōu)解靠攏,最終大部分粒子都集中在最優(yōu)解附近。

    4.2? 算法性能

    為了解自適應(yīng)權(quán)重粒子群算法的性能,考察了種群規(guī)模、慣性權(quán)重策略、懲罰權(quán)重策略對(duì)自適應(yīng)權(quán)重粒子群算法求解過(guò)程的影響。

    算法收斂曲線。由圖可知,隨著種群規(guī)模增大,種群可獲得更好的初始最佳適應(yīng)度值,且能以更少的移動(dòng)次數(shù)收斂至最優(yōu)解。由此,本文建議用自適應(yīng)粒子群算法求解慣容系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)問(wèn)題時(shí),可取種群規(guī)模200,最大移動(dòng)次數(shù)100。

    為驗(yàn)證自適應(yīng)慣性權(quán)重策略的優(yōu)勢(shì),以工況4為例,考慮不同的慣性權(quán)重策略,即自適應(yīng)慣性權(quán)重、固定慣性權(quán)重(w=0.5,1),比較算法收斂時(shí)種群的移動(dòng)次數(shù)。三種策略對(duì)應(yīng)算法進(jìn)行1000次求解(分為10組,每組100次),求解時(shí)設(shè)定粒子群種群規(guī)模為500,最大移動(dòng)次數(shù)為200。收斂時(shí)每組所需平均移動(dòng)次數(shù)如表3所示。

    表3中每種策略對(duì)應(yīng)的求解過(guò)程(成功收斂的情況)如圖6所示。判斷收斂成功的條件為:移動(dòng)次數(shù)不超過(guò)最大移動(dòng)次數(shù)的前提下,所得結(jié)果與種群規(guī)模1000、移動(dòng)次數(shù)100次時(shí)結(jié)果之間相對(duì)誤差小于0.1%。由表3及圖6可知,自適應(yīng)慣性權(quán)重策略下,算法的收斂移動(dòng)次數(shù)小于固定慣性權(quán)重策略,表現(xiàn)出更強(qiáng)的求解能力。

    為驗(yàn)證自適應(yīng)懲罰權(quán)重策略的優(yōu)勢(shì),表4對(duì)比了自適應(yīng)懲罰權(quán)重與固定懲罰權(quán)重為5,9,15時(shí)算法的收斂移動(dòng)次數(shù),相應(yīng)收斂曲線如圖7所示。由表4及圖7可知,采用自適應(yīng)懲罰權(quán)重策略的粒子群算法,其收斂移動(dòng)次數(shù)小于固定懲罰權(quán)重策略的收斂移動(dòng)次數(shù)。

    4.3? 減震性能

    將表2自適應(yīng)權(quán)重粒子群算法優(yōu)化的慣容系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)代入位移響應(yīng)頻響函數(shù)解析表達(dá)式(5)可得其頻響曲線,如圖8所示?;谧赃m應(yīng)權(quán)重粒子群算法所得參數(shù)可以有效調(diào)諧并控制單自由度結(jié)構(gòu)的地震響應(yīng)。

    為驗(yàn)證在有效控制地震響應(yīng)的同時(shí)是否充分發(fā)揮慣容系統(tǒng)的耗能增效作用,將其與已有簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)方法進(jìn)行對(duì)比。根據(jù)Ikago等[19]提出的單自由度慣容減震結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法,在已知慣容系統(tǒng)的μ后,κ和ξ可以通過(guò)下式計(jì)算:

    令式(29)中名義阻尼比ξ與表2中數(shù)值相等,可反算出對(duì)應(yīng)的慣質(zhì)比μ,進(jìn)而根據(jù)式(28)計(jì)算出剛度比κ。這樣可以在名義阻尼比ξ相同的條件下對(duì)兩種方法的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行比較。使用Ikago方法得到的詳細(xì)結(jié)果如表5所示。根據(jù)表2和5的數(shù)據(jù),可得本文方法與Ikago方法在耗能增效程度和減震效果角度的對(duì)比情況如圖9所示。對(duì)比可得,當(dāng)二者名義阻尼比ξ一樣時(shí),在相同的工況下,所編自適應(yīng)權(quán)重粒子群算法所得優(yōu)化參數(shù)計(jì)算出的減震比γ與目標(biāo)減震比γt 更相近,更符合所需減震結(jié)構(gòu)的性能水準(zhǔn),具體大小對(duì)比如圖9( a )所示。另外,如圖9(b)所示,自適應(yīng)權(quán)重粒子群算法所求得耗能變形放大率α均大于定點(diǎn)法所得耗能變形放大率,即在名義阻尼比一定的條件下,自適應(yīng)權(quán)重粒子群算法優(yōu)化的慣容參數(shù)能更大程度發(fā)揮慣容系統(tǒng)的耗能增效作用。通過(guò)與定點(diǎn)法對(duì)比證明了自適應(yīng)權(quán)重粒子群算法優(yōu)化參數(shù)設(shè)計(jì)的慣容減震結(jié)構(gòu)能夠充分發(fā)揮慣容系統(tǒng)的耗能增效作用。

    為直觀展示慣容系統(tǒng)的減震效果,取工況2的設(shè)計(jì)參數(shù),將慣容減震結(jié)構(gòu)與原結(jié)構(gòu)進(jìn)行動(dòng)力時(shí)程分析,通過(guò)輸入具有不同頻譜特性的地震動(dòng)[14](白噪聲、人工地震波、天然波),計(jì)算其位移響應(yīng)如圖10所示。圖 10顯示在不同頻譜地震動(dòng)下慣容減震結(jié)構(gòu)的位移響應(yīng)均小于原結(jié)構(gòu)的位移響應(yīng),且響應(yīng)均方根減震比與所設(shè)定目標(biāo)減震比均相近,證明了本文方法的有效性和設(shè)計(jì)參數(shù)的合理性。

    為體現(xiàn)慣容系統(tǒng)內(nèi)阻尼器的減震效率,取工況2的設(shè)計(jì)參數(shù),將慣容減震結(jié)構(gòu)和單獨(dú)設(shè)置黏滯阻尼器的減震結(jié)構(gòu)(二者的黏滯阻尼系數(shù)相等)進(jìn)行地震響應(yīng)對(duì)比,結(jié)果如圖11所示。由圖可知,慣容減震結(jié)構(gòu)的響應(yīng)明顯小于黏滯阻尼減震結(jié)構(gòu)的響應(yīng),表現(xiàn)出更高的減震效率。

    此外,本文還將慣容系統(tǒng)和黏滯阻尼器(二者黏滯阻尼系數(shù)相等)同時(shí)安裝在結(jié)構(gòu)中,以比較兩者的耗能情況,結(jié)果如圖12所示。通過(guò)滯回曲線的對(duì)比可知慣容系統(tǒng)內(nèi)阻尼器的變形、阻尼力明顯大于設(shè)置的黏滯阻尼器,其所耗散能量(滯回曲線所包裹的面積)也顯著增加。圖 13給出了相應(yīng)的能量響應(yīng)曲線,由圖可看出在整個(gè)地震激勵(lì)過(guò)程中,慣容系統(tǒng)吸收和耗散的能量都顯著大于黏滯阻尼器(約10倍)。

    5 結(jié)論

    本文采用自適應(yīng)權(quán)重粒子群算法實(shí)現(xiàn)了對(duì)慣容系統(tǒng)的耗能增效優(yōu)化設(shè)計(jì)。結(jié)論如下:

    (1)慣容減震系統(tǒng)的最大耗能增效優(yōu)化設(shè)計(jì)問(wèn)題可描述為約束優(yōu)化問(wèn)題,約束條件可采用懲罰函數(shù)的方式予以考慮。

    (2)采用自適應(yīng)權(quán)重粒子群算法求解慣容系統(tǒng)優(yōu)化問(wèn)題,無(wú)需復(fù)雜的數(shù)學(xué)理論,便于理解及編程實(shí)現(xiàn)。

    (3)與經(jīng)典粒子群算法相比,考慮自適應(yīng)慣性權(quán)重和自適應(yīng)懲罰權(quán)重的粒子群算法在求解慣容系統(tǒng)優(yōu)化問(wèn)題時(shí)具有更好的收斂性能。

    (4)雖然本文僅對(duì)設(shè)置慣容系統(tǒng)的單自由度結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論,但將本文方法框架中的響應(yīng)求解過(guò)程和優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)、約束條件等因素根據(jù)多自由度結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整后,即可用于多自由度慣容減震結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,相關(guān)問(wèn)題將在后續(xù)的研究中進(jìn)一步探討。

    參考文獻(xiàn):

    [1]? Saaed T E,Nikolakopoulos G,Jonasson J E,et al . Astate-of-the-art review? of structural control systems[ J ]. Journal of Vibration & Control,2013,21(5):919-937.

    [2]? Symans M D,Charney F A,Whittaker A S,et al . En ?ergy? dissipation? systems ?for? seismic? applications :cur? rent? practice? and? recent? developments [ J ]. Journal? of Structural Engineering,2008,134(1):3-21.

    [3] 李壯壯,申永軍,楊紹普,等.基于慣容-彈簧-阻尼的結(jié)構(gòu)減振研究[ J ].振動(dòng)工程學(xué)報(bào),2018,31(6):157-163.

    Li Zhuangzhuang,Shen Yongjun,Yang Shaopu,et al . Study? on? vibration? mitigation? based? on? inerter-spring- damping? structure [ J ]. Journal? of? Vibration? Engineer? ing,2018,31(6):157-163.

    [4] 張瑞甫,曹嫣如,潘超.慣容減震(振)系統(tǒng)及其研究進(jìn)展[ J ].工程力學(xué),2019,36(10):8-27.

    Zhang? Ruifu, Cao? Yanru,Pan? Chao . Inerter? system and? state-of-the-art[ J ]. Engineering Mechanics ,2019,36(10):8-27.

    [5]? Ikago K,Saito K,Inoue N . Seismic control of single-degree-of-freedom? structure? using? tuned? viscous? mass damper[ J ]. Earthquake? Engineering & Structural? Dy? namics,2012,41(3):453-474.

    [6] 李超,張瑞甫,趙志鵬,等.調(diào)諧黏滯質(zhì)量阻尼器基于遺傳算法的參數(shù)優(yōu)化研究[ J ].結(jié)構(gòu)工程師,2016,32(4):124-131.

    Li Chao,Zhang Ruifu,Zhao Zhipeng,et al . Optimum study? of tuned? viscous mass dampers based? on? genetic algorithm [ J ]. Structural? Engineers , 2016, 32(4):124-131.

    [7]? Faraj R,Holnicki-Szulc J,Knap L,et al . Adaptive in?ertial? shock-absorber [ J ]. Smart? Materials &Struc? tures,2016,25(3):035031.

    [8]? Faraj R,Jankowski U,Graczykowski C,et al . Can theinerter be? a? successful shock-absorber?The? case? of a ball-screw inerter with a variable thread lead[ J ]. Journalof the Franklin Institute,2019,356:7855-7872.

    [9] 羅建南,景興建,姜政.采用網(wǎng)絡(luò)綜合分析的最優(yōu)慣容型減振器辨識(shí)方法研究[ J ].振動(dòng)工程學(xué)報(bào),2020,33(6):1208-1215.

    Luo Jiannan,Jing Xingjian,Jiang Zheng . Identification approach of optimum inerter-based absorbers using net? work? synthesis [ J ]. Journal? of? Vibration? Engineering,2020,33(6):1208-1215.

    [10]閻武通,韓冰,文永奎.新型調(diào)諧黏滯質(zhì)量阻尼器對(duì)斜拉橋的減震控制分析[ J ].土木工程學(xué)報(bào),2016(S1):66-71.

    Yan? Wutong,Han? Bing ,Wen? Yongkui . Seismic? con ? trol analysis? of cable-stayed bridge based? on tuned? vis?cous [ J ]. China? Civil? Engineering? Journal ,2016(S1):66-71.

    [11] Pan C,Zhang R,Luo H,et al . Demand-based optimaldesign? of? oscillator? with? parallel-layout? viscous? inerter damper[ J ]. Structural Control and Health Monitoring,2018,25(1):e2051.

    [12] Pan? C,Zhang? R . Design? of structure with? inertersys?tem? based? on? stochastic? response? mitigation? ratio [ J ]. Structural Control & Health Monitoring,2018,25(6):e2169.1-e2169.21.

    [13] Zhang R,Zhao Z,Pan C,et al . Damping enhancementprinciple? ofinerter? system [ J ]. Structural? Control? and Health Monitoring,2020,27(5):e2523.

    [14]潘超,張瑞甫,王超,等.單自由度混聯(lián)Ⅱ型慣容減震體系的隨機(jī)地震響應(yīng)與參數(shù)設(shè)計(jì)[ J ].工程力學(xué),2019,36(1):132-140+148.

    Pan Chao,Zhang Ruifu,Wang Chao,et al . Stochastic seismic response and design of structural system with se? ries-parallel-II inertersystem[ J ]. Engineering Mechan? ics,2019,36(1):132-140+148.

    [15] Crandall S H M W D . Random Vibration in MechanicalSystems [M].?? New? York: Academic? Press,1963:127-139.

    [16] Kennedy? J , Eberhart ?R . Particle? swarm? optimization[C]. ICNN95-International Conference on Neural Net? works . IEEE,1995:1942-1948.

    [17]鄧愛(ài)萍,王會(huì)芳.動(dòng)態(tài)改變慣性權(quán)重的自適應(yīng)粒子群算法[ J ].計(jì)算機(jī)工程與設(shè)計(jì),2010(13):3062-3065.?? Deng Aiping,Wang Huifang . Adaptive particle swarm optimizationalgorithm? with? dynamically? changing? iner?tia weight[ J ]. Computer Engineering and Design,2010(13):3062-3065.

    [18]周俊,陳璟華,劉國(guó)祥,等.粒子群優(yōu)化算法中慣性權(quán)重綜述[ J ].廣東電力,2013(7):6-12.

    Zhou Jun,Chen Jinghua,Liu Guoxiang,et al . Summa ? ry on inertia weightin particle swarm? optimization algo? rithm[ J ]. Guangdong Electric Power,2013(7):6-12.

    [19] Ikago K,Saito K,Inoue N . Seismic control of single-degree-of-freedom? structure? using? tuned? viscous? mass damper[ J ]. Earthquake? Engineering & Structural? Dy? namics,2012,41(3):453-474.

    Adaptively weighted particle swarm optimization for damping enhanced inerter system

    PAN Chao1,HAN Xiao1,ZHANG Rui-fu2,3,ZHANG Xue1,LU Jing-zhou1

    (1.College of Civil Engineering,Yantai University,Yantai 264005,China;2.State Key Laboratory of Disaster Reduction in Civil Engineering,Tongji University,Shanghai 200092,China;3.Department of Disaster Mitigation for Structures,Tongji University,Shanghai 200092,China)

    Abstract: Damping enhancement is the typical characteristic of the inerter system for seismic response mitigation . To give full play to this characteristic and meet the demand of seismic performance at the same time,it is proposed to maximize the degree of damp? ing enhancement of the inerter system with the performance demand as the constraint condition during the decision of key parame ? ters . The closed-form solution of a single-degree-of-freedom structure with an inerter system under the excitation of white noise is derived based on the theory of random vibration . The mathematical expression of the equivalent constrained optimization problem for damping enhancement maximization is established . Given the complexity of the expression,the particle swarm algorithm,a ro ? bust and simple meta-heuristics method for numerical optimization,is used to solve the problem . The adaptively changed penalty weight is introduced into the particle swarm algorithm to consider the constraints,and the adaptively adjusted inertia weight is used to improve the efficiency for the search of the optimal solution . A computer program of the adaptively weighted particle swarm algo? rithm is developed to solve the design problem of the inerter system for damping enhancement maximization . The design examples reflect the effectiveness of the adaptively weighted particle swarm? algorithm? in solving the optimization problem? of the structure with inerter system . And the dynamic time-history? analyses show that the structural damping performance demands are realized with the designed parameters .

    Key words : inerter? system;damping? enhancement;performance? demand;constrained? optimization;particle? swarm? optimization; adaptive weight

    作者簡(jiǎn)介:潘超(1985—),男,副教授。電話:15953572531;E-mail:panchao@ytu .edu .cn。

    通訊作者:張瑞甫(1980—),男,副教授。電話:13585903611;E-mail:zhangruifu@tongji .edu .cn。

    猜你喜歡
    粒子群算法
    幾種改進(jìn)的螢火蟲(chóng)算法性能比較及應(yīng)用
    基于支持向量機(jī)的短期電力負(fù)荷預(yù)測(cè)
    基于云計(jì)算平臺(tái)的資源調(diào)度優(yōu)化研究
    一種基于高維粒子群算法的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究
    基于PSODE混合算法優(yōu)化的自抗擾控制器設(shè)計(jì)
    蟻群算法的運(yùn)用及其優(yōu)化分析
    電力市場(chǎng)交易背景下水電站優(yōu)化調(diào)度研究
    基于粒子群算法的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性組合評(píng)價(jià)研究
    無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟初始結(jié)構(gòu)生成研究
    交通堵塞擾動(dòng)下多車場(chǎng)車輛路徑優(yōu)化
    商(2016年5期)2016-03-28 18:10:26
    亚洲成人精品中文字幕电影| 久久精品国产亚洲av天美| 99热这里只有精品一区| 欧美人与善性xxx| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲熟女精品中文字幕| 免费大片18禁| 麻豆乱淫一区二区| 老女人水多毛片| 特级一级黄色大片| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产伦精品一区二区三区视频9| 深爱激情五月婷婷| 天堂俺去俺来也www色官网 | 不卡视频在线观看欧美| 日日啪夜夜撸| 精品午夜福利在线看| 久久午夜福利片| 久久久久久久大尺度免费视频| 久久久精品免费免费高清| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 亚洲久久久久久中文字幕| 麻豆成人av视频| 91久久精品电影网| 一边亲一边摸免费视频| 国产成人aa在线观看| 亚洲av不卡在线观看| 久久久欧美国产精品| 边亲边吃奶的免费视频| 丰满人妻一区二区三区视频av| 最近视频中文字幕2019在线8| 精品人妻熟女av久视频| 国产在线男女| freevideosex欧美| 一级二级三级毛片免费看| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲三级黄色毛片| 久久精品人妻少妇| 91久久精品国产一区二区三区| 毛片女人毛片| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 免费观看性生交大片5| 午夜爱爱视频在线播放| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲精品亚洲一区二区| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产视频内射| 伦精品一区二区三区| 午夜日本视频在线| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲av二区三区四区| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 观看美女的网站| 国产亚洲一区二区精品| 高清视频免费观看一区二区 | 亚洲精品国产av蜜桃| 十八禁网站网址无遮挡 | 高清毛片免费看| 亚洲欧美日韩东京热| 国产精品国产三级专区第一集| 色综合站精品国产| 国产亚洲一区二区精品| 国产黄片美女视频| 我的女老师完整版在线观看| 简卡轻食公司| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产永久视频网站| 舔av片在线| 在线 av 中文字幕| 成人综合一区亚洲| 国产午夜福利久久久久久| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 久久精品久久久久久噜噜老黄| 中文天堂在线官网| 久久久久久九九精品二区国产| 国产av码专区亚洲av| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲精品亚洲一区二区| 热99在线观看视频| 少妇的逼好多水| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国内精品宾馆在线| 亚洲精品国产av蜜桃| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 色综合亚洲欧美另类图片| 亚洲国产最新在线播放| 美女被艹到高潮喷水动态| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲国产欧美人成| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产综合懂色| 精品人妻偷拍中文字幕| 天美传媒精品一区二区| videos熟女内射| 永久网站在线| 久久久久久国产a免费观看| 大香蕉97超碰在线| 免费av观看视频| 国产一区二区三区av在线| 一区二区三区四区激情视频| 一级爰片在线观看| 男女边摸边吃奶| 嫩草影院精品99| 麻豆乱淫一区二区| av福利片在线观看| 麻豆国产97在线/欧美| 亚洲国产色片| 免费看不卡的av| 91aial.com中文字幕在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 高清在线视频一区二区三区| 日韩一本色道免费dvd| 青春草亚洲视频在线观看| 婷婷色av中文字幕| 亚洲成色77777| 精品人妻视频免费看| 亚洲欧洲国产日韩| 搡老乐熟女国产| av卡一久久| 亚洲四区av| 精品久久久久久成人av| 波多野结衣巨乳人妻| 日本-黄色视频高清免费观看| 一区二区三区高清视频在线| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国国产精品蜜臀av免费| 一区二区三区四区激情视频| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲三级黄色毛片| 看十八女毛片水多多多| 中文字幕av成人在线电影| 97超视频在线观看视频| 久久97久久精品| 午夜激情福利司机影院| 成人综合一区亚洲| 精品国产露脸久久av麻豆 | 国产一区亚洲一区在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲四区av| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产精品一区二区性色av| 亚洲国产精品专区欧美| 精品一区二区三区视频在线| 免费大片黄手机在线观看| 国产成人免费观看mmmm| 国产精品国产三级国产专区5o| 久久精品国产亚洲av涩爱| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产淫片久久久久久久久| 亚洲精品一二三| 五月伊人婷婷丁香| av女优亚洲男人天堂| 国产精品不卡视频一区二区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产精品嫩草影院av在线观看| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲熟女精品中文字幕| av女优亚洲男人天堂| kizo精华| 2022亚洲国产成人精品| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲av一区综合| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 三级毛片av免费| 日韩电影二区| av.在线天堂| 久久久久久伊人网av| 亚洲高清免费不卡视频| 免费黄频网站在线观看国产| 久久99蜜桃精品久久| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 99久国产av精品| av黄色大香蕉| 国产高清不卡午夜福利| freevideosex欧美| 高清av免费在线| 美女cb高潮喷水在线观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 特级一级黄色大片| 久久久久久伊人网av| 国产精品一区www在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产乱来视频区| 看十八女毛片水多多多| av在线天堂中文字幕| 九九爱精品视频在线观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 女人十人毛片免费观看3o分钟| 又爽又黄a免费视频| 国产永久视频网站| 国产在视频线精品| 免费大片黄手机在线观看| 欧美精品国产亚洲| 亚洲精品一区蜜桃| 免费观看a级毛片全部| 久久国内精品自在自线图片| 久久久久国产网址| 国产视频首页在线观看| 真实男女啪啪啪动态图| 在线观看一区二区三区| 一级黄片播放器| 国产毛片a区久久久久| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 成人二区视频| 国产精品99久久久久久久久| 国产永久视频网站| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 69人妻影院| 久久久久久久国产电影| 可以在线观看毛片的网站| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 欧美一区二区亚洲| 三级毛片av免费| 精品久久久噜噜| 久久鲁丝午夜福利片| 日韩欧美三级三区| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产乱人视频| 亚洲最大成人av| 久久久色成人| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产精品福利在线免费观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲,欧美,日韩| 久久热精品热| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 五月天丁香电影| 日韩电影二区| 午夜日本视频在线| 日日干狠狠操夜夜爽| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产永久视频网站| 在现免费观看毛片| 在线天堂最新版资源| 校园人妻丝袜中文字幕| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产精品一区二区三区四区久久| 熟妇人妻不卡中文字幕| 亚洲成人中文字幕在线播放| 日韩一区二区三区影片| 日韩av不卡免费在线播放| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产午夜精品论理片| 99久久中文字幕三级久久日本| 欧美丝袜亚洲另类| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲va在线va天堂va国产| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 听说在线观看完整版免费高清| 十八禁国产超污无遮挡网站| 草草在线视频免费看| 秋霞在线观看毛片| 男的添女的下面高潮视频| 国产精品久久视频播放| 看十八女毛片水多多多| 观看美女的网站| 午夜免费观看性视频| 久久久成人免费电影| 国产视频内射| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 精品一区二区三卡| 爱豆传媒免费全集在线观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲欧洲国产日韩| 超碰97精品在线观看| 久久久久久九九精品二区国产| 能在线免费看毛片的网站| 国产成人午夜福利电影在线观看| 日本午夜av视频| 国产免费视频播放在线视频 | 国产av国产精品国产| 国产精品久久久久久久久免| 人妻一区二区av| 国产一区二区三区av在线| 亚洲精品影视一区二区三区av| 日本一本二区三区精品| 国产爱豆传媒在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 精品不卡国产一区二区三区| 欧美另类一区| 特大巨黑吊av在线直播| 搞女人的毛片| 中文天堂在线官网| 99久久中文字幕三级久久日本| 人妻少妇偷人精品九色| kizo精华| 久久久久精品久久久久真实原创| 欧美激情在线99| 日日啪夜夜爽| 我的老师免费观看完整版| 国产亚洲91精品色在线| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 97超碰精品成人国产| ponron亚洲| av播播在线观看一区| 偷拍熟女少妇极品色| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲av在线观看美女高潮| 看十八女毛片水多多多| 日韩大片免费观看网站| 能在线免费观看的黄片| 尾随美女入室| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产亚洲精品久久久com| 午夜免费男女啪啪视频观看| 深夜a级毛片| 国产一区二区在线观看日韩| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 天堂影院成人在线观看| 国产av在哪里看| 午夜福利在线观看吧| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 观看美女的网站| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲av日韩在线播放| 乱人视频在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 男的添女的下面高潮视频| 视频中文字幕在线观看| 直男gayav资源| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲第一区二区三区不卡| 日日撸夜夜添| 日韩av在线大香蕉| 欧美丝袜亚洲另类| 中文资源天堂在线| 精品国产三级普通话版| 成人性生交大片免费视频hd| 天天一区二区日本电影三级| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 一级黄片播放器| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 夫妻午夜视频| 可以在线观看毛片的网站| 国产成年人精品一区二区| 又爽又黄a免费视频| 久久99热这里只有精品18| 成年av动漫网址| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 日日干狠狠操夜夜爽| 18禁在线播放成人免费| 国产精品一二三区在线看| 国产在线一区二区三区精| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲精品色激情综合| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲经典国产精华液单| 天堂√8在线中文| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲第一区二区三区不卡| 免费看美女性在线毛片视频| 秋霞伦理黄片| 最新中文字幕久久久久| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 欧美区成人在线视频| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 午夜精品在线福利| 97超碰精品成人国产| av国产免费在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产又色又爽无遮挡免| 精品人妻视频免费看| 在线 av 中文字幕| 特级一级黄色大片| 国产精品一区二区三区四区久久| 午夜激情欧美在线| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 91av网一区二区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产成人a区在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 一级二级三级毛片免费看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 免费少妇av软件| 亚洲综合色惰| 精品一区二区三卡| 国产视频首页在线观看| 十八禁网站网址无遮挡 | 成人一区二区视频在线观看| 97在线视频观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 免费看美女性在线毛片视频| 国产精品.久久久| 国产精品久久久久久av不卡| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 国产欧美日韩精品一区二区| 嫩草影院精品99| 特级一级黄色大片| 六月丁香七月| 欧美xxⅹ黑人| 国产成人aa在线观看| 午夜福利在线在线| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 美女国产视频在线观看| 欧美97在线视频| 国产成人福利小说| 国产成人一区二区在线| 69av精品久久久久久| 国产精品.久久久| 丰满少妇做爰视频| av在线蜜桃| 乱系列少妇在线播放| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产精品久久久久久久久免| av网站免费在线观看视频 | 日本一二三区视频观看| 99热6这里只有精品| 全区人妻精品视频| 国产成人a∨麻豆精品| 免费人成在线观看视频色| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产成人a∨麻豆精品| 成人美女网站在线观看视频| 草草在线视频免费看| 熟女人妻精品中文字幕| 伦理电影大哥的女人| 激情五月婷婷亚洲| 午夜久久久久精精品| 黄片无遮挡物在线观看| 免费在线观看成人毛片| 男人舔奶头视频| 国产麻豆成人av免费视频| 国内精品美女久久久久久| 国产在视频线精品| 亚洲经典国产精华液单| 成人特级av手机在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 久久99蜜桃精品久久| 99热全是精品| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 偷拍熟女少妇极品色| 日韩欧美国产在线观看| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 日日干狠狠操夜夜爽| av专区在线播放| 久久久久久伊人网av| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲精品一二三| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲色图av天堂| 亚洲欧美清纯卡通| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 人妻系列 视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 日韩视频在线欧美| 我要看日韩黄色一级片| .国产精品久久| 成年人午夜在线观看视频 | 啦啦啦中文免费视频观看日本| 老司机影院毛片| 麻豆成人午夜福利视频| 深夜a级毛片| 伊人久久国产一区二区| 九色成人免费人妻av| 亚洲无线观看免费| 天天躁日日操中文字幕| 男的添女的下面高潮视频| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲国产精品专区欧美| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产精品国产三级国产专区5o| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲人成网站高清观看| 欧美性感艳星| 亚洲成色77777| 亚洲精品日本国产第一区| 国产精品福利在线免费观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日韩强制内射视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 国产老妇女一区| 久99久视频精品免费| 亚洲欧美日韩无卡精品| 日本一本二区三区精品| 国产精品女同一区二区软件| 精品国产露脸久久av麻豆 | 麻豆久久精品国产亚洲av| 韩国av在线不卡| 日本wwww免费看| 国产欧美日韩精品一区二区| 欧美zozozo另类| 欧美区成人在线视频| 插阴视频在线观看视频| 日本免费在线观看一区| 五月天丁香电影| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产一级毛片七仙女欲春2| 日本一二三区视频观看| 国产免费一级a男人的天堂| 好男人在线观看高清免费视频| 国产成人精品久久久久久| 久久久色成人| av网站免费在线观看视频 | 搞女人的毛片| 青春草亚洲视频在线观看| 人妻一区二区av| 国产黄色小视频在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 久久6这里有精品| 网址你懂的国产日韩在线| 男女视频在线观看网站免费| 精品不卡国产一区二区三区| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 观看免费一级毛片| 亚洲av成人av| 久久这里有精品视频免费| 色综合站精品国产| 中文资源天堂在线| 久久精品久久精品一区二区三区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 久久6这里有精品| 久久久久久久久久久免费av| 一级毛片我不卡| 国产av码专区亚洲av| 2021少妇久久久久久久久久久| 麻豆久久精品国产亚洲av| 能在线免费观看的黄片| 国产极品天堂在线| 美女高潮的动态| 美女大奶头视频| 亚洲人成网站在线播| 国产伦精品一区二区三区视频9| 别揉我奶头 嗯啊视频| 免费电影在线观看免费观看| 黄色欧美视频在线观看| 夫妻午夜视频| 国产亚洲精品av在线| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产精品一区二区在线观看99 | 女人久久www免费人成看片| 国模一区二区三区四区视频| 欧美xxⅹ黑人| 色综合站精品国产| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲精品一二三| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 久久久精品免费免费高清| a级毛片免费高清观看在线播放| 乱码一卡2卡4卡精品| 色吧在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 成人国产麻豆网| 高清在线视频一区二区三区| 国产成人免费观看mmmm| 99热这里只有是精品50| 日韩av免费高清视频| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲18禁久久av| 亚洲在线观看片| 精品一区在线观看国产| 91狼人影院| 久久97久久精品| 成人亚洲欧美一区二区av| 久久97久久精品| 天堂中文最新版在线下载 | 美女大奶头视频| 又爽又黄a免费视频| 2018国产大陆天天弄谢| kizo精华| 一区二区三区四区激情视频| 免费无遮挡裸体视频| 欧美成人一区二区免费高清观看| av福利片在线观看| 99久久精品国产国产毛片| 久久久久久九九精品二区国产| 青春草国产在线视频| 日韩中字成人| 真实男女啪啪啪动态图| 男女边吃奶边做爰视频| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 91在线精品国自产拍蜜月| 欧美日韩综合久久久久久| 日本黄色片子视频| xxx大片免费视频| 成年版毛片免费区| 免费黄色在线免费观看| 久久久久久伊人网av| 国产探花极品一区二区| 在线免费十八禁| 亚洲国产精品专区欧美| 内射极品少妇av片p| av女优亚洲男人天堂| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲无线观看免费| 亚洲国产色片| 亚洲av男天堂| 日本熟妇午夜| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 久久久久国产网址| 三级毛片av免费| 国产成年人精品一区二区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 麻豆乱淫一区二区| 一级片'在线观看视频|