• <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MED和WMSDL的滾動軸承內(nèi)圈故障特征診斷

    2022-12-21 08:20:58周余成高哲瑜沈丹峰梁昌藝
    輕工機械 2022年6期
    關(guān)鍵詞:峭度特征頻率內(nèi)圈

    周余成, 高哲瑜, 沈丹峰, 梁昌藝

    (西安工程大學(xué) 機電工程學(xué)院, 陜西 西安 710048)

    軸承廣泛應(yīng)用于各行各業(yè),其磨損信號和磨損機理越來越受研究者的關(guān)注。點蝕和表面剝落是滾動軸承最常見的損傷類型,由兩接觸物發(fā)生相對滑動時產(chǎn)生摩擦造成的,不可逆轉(zhuǎn)。

    摩擦根據(jù)摩擦形式不同可分為:內(nèi)摩擦和外摩擦、靜摩擦和動摩擦、滑動摩擦和滾動摩擦等。根據(jù)接觸面有無潤滑的情況,滑動摩擦可分為:干摩擦、邊界摩擦、流體摩擦和混合摩擦[1]。不同摩擦形式對機械設(shè)備零部件損傷程度不同,因此摩擦的檢測及類型判別對設(shè)備零部件壽命預(yù)測及磨損程度識別具有非常重要的意義。

    常用故障診斷方法有潤滑油溫度檢測、油樣分析和振動檢測等。這些方法能提取故障特征,也存在局限性:潤滑油溫度檢測存在溫度滯后效應(yīng);油樣分析只適用于油潤滑軸承;振動檢測方法易受環(huán)境噪聲干擾,導(dǎo)致故障特征頻率不易提取[2]。

    在滾動軸承振動信號特征提取方面,唐貴基等[3]用變分模態(tài)分解(variational modal decomposition,VMD)和譜峭度的方法對軸承早期故障進行診斷,并與直接包絡(luò)和經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解(empirical mode decomposition,EMD)包絡(luò)比較,發(fā)現(xiàn)該方法優(yōu)于其他兩種。陳志剛等[4]為提高早期滾動軸承噪聲信號的魯棒性,用峭度對信號進行重構(gòu)降噪并提取瞬態(tài)特征,實驗發(fā)現(xiàn)該方法的抗噪性較好。王志堅等[5]選取MED作為總體平均經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解(ensemble empirical mode decomposition,EEMD)的濾波器,通過循環(huán)自相關(guān)解調(diào)分析發(fā)現(xiàn),該方法可突出軸承在強背景噪聲情況下的微弱故障特征。齊詠生等[6]針對滾動軸承信號非平穩(wěn)性和非線性等特點提出了自適應(yīng)信號稀疏共振分解(adaptive resonance-based signal sparse decomposition,ARSSD)和多點峭度最優(yōu)最小熵解卷積修正的(multipoint kurtosis optimal minimum entropy deconvolution adjusted,MK-OMEDA)的方法,從多點峭度譜圖中可清晰發(fā)現(xiàn)復(fù)合故障脈沖頻率。胡愛軍等[7]將譜峭度(spectral kurtosis,SK)和最大相關(guān)峭度解卷積(maximum correlate kurtosis deconvolution,MCKD)相結(jié)合診斷軸承復(fù)合故障,實驗發(fā)現(xiàn)SK和MCKD相結(jié)合可發(fā)揮各自的優(yōu)勢,實現(xiàn)方便,具有一定的實際應(yīng)用價值。姚成玉等[8]用MED對信號解卷積,將解卷積后的信號進行VMD,并用擴展粒子群算法和支持向量機識別并分類故障特征,實驗發(fā)現(xiàn)該方法識別效果和準(zhǔn)確率較高。綜上所述,解卷積可增強信號脈沖沖擊,提高信噪比,且易于實現(xiàn)。

    課題組提出利用基于最小熵解卷積(minimum entropy deconvolution,MED)和加權(quán)多尺度字典學(xué)習(xí)(weighted multi-scale dictionary learning,WMSDL)的方法對滾動軸承內(nèi)圈故障進行診斷。課題組采用MED算法對采集的信號進行解卷積降噪,用WMSDL的方法為降噪后的信號提取稀疏字典,進一步提高信號信噪比,最后進行包絡(luò)解調(diào)獲取故障特征頻率。通過分析仿真信號和實際軸承信號數(shù)據(jù)驗證所述方法的有效性。

    1 基本理論

    1.1 最小熵解卷積

    最小熵解卷積最早是由Wiggins提出。MED本質(zhì)上是信號的還原過程。MED的方法是設(shè)計一個逆濾波器與采集信號卷積,目的是使故障特征熵值最小、峭度(kurtosis)最大。由于峭度能很好的反應(yīng)故障脈沖成分,因此該方法非常適用于沖擊性故障的降噪和濾波[9]。

    假設(shè)發(fā)生故障時的振動信號是由多個分量組成:

    y(n)=h(n)*[x(n)+e(n)]。

    (1)

    式中:y(n)為采集的振動信號,h(n)為系統(tǒng)單位脈沖序列響應(yīng),x(n)為脈沖序列,e(n)為系統(tǒng)噪聲。

    由于滾動軸承脈沖序列x(n)受系統(tǒng)噪聲和傳遞路徑的影響使得采集到的振動信號y(n)失去原有特征。通過逆濾波器f(n)與采集的信號y(n)卷積,使其恢復(fù)原有特征,即

    (2)

    式中,H為濾波器長度。

    Wiggins假設(shè)使得峭度最大的逆濾波器f(n)優(yōu)化目標(biāo)為[10]:

    (3)

    式中:N為采集信號的數(shù)據(jù)長度,k為峭度。

    通過對優(yōu)化目標(biāo)求導(dǎo)為零,求解最優(yōu)逆濾波器。求解結(jié)果為:

    (4)

    式中:采集的振動信號y=[y1y2…yN],脈沖序列x=[x1x2…xN]。

    對式(4)進行更新迭代,并用新濾波器計算更新后的輸出x(n),利用迭代次數(shù)和峰度作為迭代停止條件,從而選擇最優(yōu)的逆濾波器,實現(xiàn)對原始信號的濾波降噪。

    1.2 加權(quán)多尺度字典學(xué)習(xí)原理

    1.2.1 稀疏表示和字典學(xué)習(xí)

    字典學(xué)習(xí)是為樣本找到一個合適的字典并轉(zhuǎn)化為稀疏表示的形式,簡化學(xué)習(xí)任務(wù),降低模型復(fù)雜度,也稱稀疏編碼。字典學(xué)習(xí)更傾向于學(xué)習(xí)字典的過程,稀疏編碼則側(cè)重于稀疏表示的過程。兩者均在同一優(yōu)化過程中求解,所以籠統(tǒng)的稱為字典學(xué)習(xí)[11]。

    給定數(shù)據(jù)集X=(x1,x2,x3,…,xm)d×m,則字典學(xué)習(xí)的簡單形式為:

    (5)

    式中:Dd×ω為字典矩陣,ω為字典的詞匯量,稀疏矩陣A=(α1,α2,…,αm)ω×m,αi為xi的稀疏表示。

    (6)

    其次,以αi的初值來更新字典D:

    (7)

    式中:稀疏矩陣A=(α1,α2,…,αm)ω×m;‖·‖F(xiàn)為矩陣的Frobenius范數(shù)。

    令字典矩陣D的第i列為bi,αi為稀疏矩陣A的第i行,則式(7)可寫為:

    (8)

    稀疏表示可降低故障特征模型復(fù)雜度,簡化學(xué)習(xí)任務(wù),實現(xiàn)瞬態(tài)軸承故障信號的重構(gòu)和故障特征的提取與分離,從而更有效的識別出軸承故障信號。

    1.2.2 加權(quán)多尺度字典學(xué)習(xí)WMSDL

    加權(quán)多尺度字典學(xué)習(xí)主要是由多尺度變換、信號的系數(shù)正則和源區(qū)分加權(quán)項組成,課題組采用趙志斌等提出的WMSDL模型[12],則有:

    (9)

    (10)

    式中:Γi表示將信號xn×1的第i個數(shù)據(jù)點開始以C為長度轉(zhuǎn)化為CN×M,WT表示前向多尺度變換,Dl表示字典第l層,Al是系數(shù)第l層,K是對角矩陣包含故障信息的峰度,且有:

    (11)

    其中:s為總分解水平;權(quán)重kl的峰度為:

    (12)

    式中:〈·〉表示平均值,rl表示信號第l個分解的系數(shù)重構(gòu)。

    在WMSDL模型中,DA為鑒別學(xué)習(xí),WTy為稀疏表示,λP(A)為正則項。WMSDL模型的特點:①將軸承故障信號分解成不同的尺度,每個尺度會有一個子字典,這使得組合字典D具有多尺度特性;②由于子字典是從不同頻帶中分解學(xué)習(xí)得到的,所以可有效的保障故障特征的周期性和全局性;③故障信號的數(shù)據(jù)長度N可人為設(shè)定,減少了計算的復(fù)雜度;④加權(quán)矩陣K對諧波干擾有很好的濾波作用。

    2 仿真分析

    為驗證該方法的有效性,課題組模擬滾動軸承在強噪聲的環(huán)境下內(nèi)圈故障所產(chǎn)生的振動沖擊信號,并向信號中添加較強高斯白噪聲,仿真信號[13-16]:

    (13)

    式中:s(t)為脈沖沖擊成分,幅值A(chǔ)0為1,調(diào)制頻率fr1和fr2分別為50和90 Hz;載波頻率fn為280 Hz,采樣頻率fs為8 kHz,采樣數(shù)n為20 000;δ(t)為高斯白噪聲。

    圖1(a)所示為仿真內(nèi)圈故障信號的時域波形,圖中可以看到由于信號中存在較強的高斯白噪聲,仿真信號的故障沖擊成分被噪聲所淹沒,因此在信號包絡(luò)譜圖1(b)中顯示在頻率小于100 Hz的噪聲較為明顯,在頻率大于100 Hz較弱的故障特征頻率被較強的噪聲所淹沒。圖2所示為經(jīng)MED算法對仿真信號進行還原后的脈沖沖擊,其濾波器長度為100,算法迭代終止數(shù)為100,迭代終止條件為迭代過程中的峰度變化低于閾值迭代終止,該閾值設(shè)為0.01。圖2(a)與圖1(a)相比,仿真信號中的故障脈沖成分明顯增多。對解卷積后的信號利用加權(quán)多尺度字典學(xué)習(xí)稀疏分解后再進行平方包絡(luò)解調(diào),結(jié)果如圖2(b)所示。從圖2(b)中可明顯觀察出調(diào)制頻率fr1和fr2的二倍頻和其他沖擊成分處譜線幅值,軸承內(nèi)圈故障特征頻率被準(zhǔn)確清晰地提取。

    圖1 仿真信號時域波形及包絡(luò)譜

    圖2 仿真信號MED后時域波形及仿真信號經(jīng)MED和WMSDL后包絡(luò)譜

    3 實例分析

    為驗證該課題組提出方法的可行性,采用雷亞國課題組的滾動軸承加速壽命實驗數(shù)據(jù)集進行分析[17]。

    軸承加速壽命測試平臺電機轉(zhuǎn)速為2 250 r/min。課題組采用2個單向加速度傳感器PCB 352C33獲取軸承全壽命周期振動信號并分別測試軸承的水平和豎直方位,采用DT9837采集振動信號。軸承加速壽命實驗臺如圖3所示。滾動軸承選用LDK UER204,采樣頻率為25.6 kHz,施加的徑向力為11 kN,軸承相關(guān)參數(shù)如表1所示。

    圖3 軸承加速壽命實驗臺

    表1 軸承內(nèi)圈基本參數(shù)

    課題組選取測試軸承內(nèi)圈數(shù)據(jù)集Bearing 2_1,其中樣本總數(shù)為491,額定壽命為6.786~11.726 h,實際壽命為8.183 h,為方便分析選取2組垂直振動信號數(shù)據(jù)樣本序號80和216進行分析。采用MED對輸入信號進行降噪,然后利用WMSDL對降噪后的信號進行包絡(luò)解調(diào),算法涉及的參數(shù)如表2所示。

    表2 算法參數(shù)設(shè)置

    圖4所示為滾動軸承內(nèi)圈振動加速度時域波形圖,由于受噪聲以及諧波干擾,對信號直接做包絡(luò)解調(diào)無法準(zhǔn)確識別故障特征頻率。從表2所設(shè)置的參數(shù)可看出輸入信號經(jīng)MED解卷積后,信號相較于原始信號中低頻噪聲成分減少許多,信號的信噪比提高,脈沖沖擊成分較輸入信號有所提升,而這些沖擊成分則為軸承內(nèi)圈故障特征信息,如圖5所示。從解卷積后信號的沖擊周期可看出,沖擊按振幅大小可分為大周期和小周期2種。其中,大周期類似于樣本序號216中0.9 s處,小周期類似于0.1 s處,信號的信噪比明顯提高。

    圖4 樣本數(shù)據(jù)原始信號加速度時時域波形

    圖5 樣本信號經(jīng)MED濾波后的時域波形

    圖6所示為信號經(jīng)MED解卷積濾波后使用WMSDL再平方包絡(luò)解調(diào)的譜圖,可發(fā)現(xiàn)同一滾動軸承在同樣的工況下均在其轉(zhuǎn)頻及其倍頻處出現(xiàn)較強的頻率尖峰,因此可判斷出滾動軸承內(nèi)圈存在局部損傷,分析結(jié)果與預(yù)先設(shè)置的故障特征情況一致。

    由上述的方法對滾動軸承故障特征進行分析可知,MED和WMSDL相結(jié)合能很好的突出滾動軸承故障特征頻率,同時也能提高信號的信噪比,從而準(zhǔn)確的診斷出滾動軸承的故障。

    4 結(jié)語

    課題組基于滾動軸承內(nèi)圈故障特征頻率存在環(huán)境噪聲干擾等狀況,提出最小熵解卷積算法結(jié)合加權(quán)多尺度字典學(xué)習(xí)的方法進行降噪和稀疏表示,再進行包絡(luò)解調(diào)提取軸承內(nèi)圈故障特征頻率。軸承內(nèi)圈故障特征在故障初期非常微弱,對提出的模型通過仿真信號和實例驗證發(fā)現(xiàn),課題組提出的方法可有效降低滾動軸承摩擦故障特征信號中的噪聲,增強微弱故障沖擊成分,便于對故障特征早期診斷,具有一定的實際工程意義。

    猜你喜歡
    峭度特征頻率內(nèi)圈
    基于MCKD和峭度的液壓泵故障特征提取
    機床與液壓(2023年1期)2023-02-03 10:14:18
    特種復(fù)合軸承內(nèi)圈推力滾道磨削用工裝設(shè)計
    哈爾濱軸承(2021年4期)2021-03-08 01:00:48
    聯(lián)合快速峭度圖與變帶寬包絡(luò)譜峭度圖的輪對軸承復(fù)合故障檢測研究
    瓷磚檢測機器人的聲音信號處理
    主軸軸承內(nèi)圈鎖緊用臺階套的裝配
    光學(xué)波前參數(shù)的分析評價方法研究
    基于振動信號特征頻率的數(shù)控車床故障辨識方法
    基于峭度分析的聲發(fā)射故障檢測
    電子世界(2018年12期)2018-07-04 06:34:38
    基于小波去噪和EMD算法在齒輪故障檢測中的應(yīng)用
    基于魯棒性小波包峭度圖的滾動軸承故障診斷*
    av在线老鸭窝| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产男女内射视频| 国产男人的电影天堂91| 丰满乱子伦码专区| 亚洲国产欧美在线一区| 欧美bdsm另类| 视频区图区小说| 日韩精品有码人妻一区| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲电影在线观看av| 国产成人一区二区在线| 日韩一区二区视频免费看| 婷婷色av中文字幕| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 偷拍熟女少妇极品色| 国产一区亚洲一区在线观看| 99视频精品全部免费 在线| 少妇高潮的动态图| 伦理电影大哥的女人| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产成人精品福利久久| 日韩欧美 国产精品| 男人舔奶头视频| 国产一区二区三区av在线| 少妇丰满av| 久久久久精品久久久久真实原创| 中文欧美无线码| 日日啪夜夜撸| 久久热精品热| 蜜臀久久99精品久久宅男| av免费观看日本| 中国三级夫妇交换| 麻豆国产97在线/欧美| 久久久精品94久久精品| 欧美少妇被猛烈插入视频| 搡老乐熟女国产| 欧美少妇被猛烈插入视频| 久久精品久久精品一区二区三区| 大片免费播放器 马上看| 性色avwww在线观看| 六月丁香七月| 日韩成人av中文字幕在线观看| 嫩草影院入口| 丝袜脚勾引网站| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 免费看日本二区| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 男人添女人高潮全过程视频| 久久这里有精品视频免费| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲在久久综合| 国产免费福利视频在线观看| 永久网站在线| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 99热网站在线观看| 久久久国产一区二区| 我要看日韩黄色一级片| 国产高清有码在线观看视频| 久久 成人 亚洲| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久久久久人妻| 蜜桃在线观看..| 女人久久www免费人成看片| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 十八禁网站网址无遮挡 | 一级毛片aaaaaa免费看小| av视频免费观看在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 一个人看的www免费观看视频| 欧美日韩综合久久久久久| 国产成人精品久久久久久| 午夜福利高清视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 哪个播放器可以免费观看大片| 精品久久久久久久久亚洲| 亚州av有码| 精品久久国产蜜桃| 国产视频首页在线观看| 亚洲久久久国产精品| 在线播放无遮挡| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 看免费成人av毛片| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 日本黄大片高清| 制服丝袜香蕉在线| 亚洲av欧美aⅴ国产| 免费人妻精品一区二区三区视频| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲av欧美aⅴ国产| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲精品日韩av片在线观看| 最新中文字幕久久久久| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 大码成人一级视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 舔av片在线| 久久97久久精品| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 男人和女人高潮做爰伦理| 婷婷色综合www| 人妻系列 视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲欧美清纯卡通| av国产久精品久网站免费入址| 色视频在线一区二区三区| 丰满少妇做爰视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产色爽女视频免费观看| 国产精品人妻久久久久久| 成人无遮挡网站| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 久久精品国产亚洲网站| 人妻系列 视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 久热久热在线精品观看| 18禁动态无遮挡网站| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 欧美日本视频| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 久久精品国产a三级三级三级| av在线app专区| 国产伦精品一区二区三区四那| 日韩视频在线欧美| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 一级毛片aaaaaa免费看小| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 26uuu在线亚洲综合色| 最近最新中文字幕免费大全7| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 男男h啪啪无遮挡| 国产中年淑女户外野战色| 日日啪夜夜爽| 黄色欧美视频在线观看| 亚洲色图av天堂| 亚洲精品自拍成人| 亚洲av成人精品一二三区| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产免费一区二区三区四区乱码| 99热全是精品| 久久久久久久国产电影| 国产日韩欧美亚洲二区| 精品一品国产午夜福利视频| 一个人看的www免费观看视频| 日日啪夜夜撸| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产亚洲最大av| 久久97久久精品| 久久久久精品性色| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 97超碰精品成人国产| 国产免费福利视频在线观看| 欧美精品一区二区免费开放| 日韩人妻高清精品专区| 国产乱人视频| 看十八女毛片水多多多| 波野结衣二区三区在线| 成人毛片a级毛片在线播放| 日本色播在线视频| 五月玫瑰六月丁香| 成人影院久久| 最后的刺客免费高清国语| 熟女人妻精品中文字幕| 国产亚洲一区二区精品| 老熟女久久久| 亚洲av成人精品一区久久| 国产伦在线观看视频一区| 国产毛片在线视频| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 尾随美女入室| 天堂中文最新版在线下载| 日本午夜av视频| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 久久影院123| 免费观看无遮挡的男女| 日韩 亚洲 欧美在线| 夜夜爽夜夜爽视频| 少妇高潮的动态图| freevideosex欧美| 一级毛片电影观看| 成年人午夜在线观看视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 波野结衣二区三区在线| 日本wwww免费看| 精品久久久久久久末码| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 十八禁网站网址无遮挡 | 国产 一区精品| 国产一区二区在线观看日韩| 青青草视频在线视频观看| 51国产日韩欧美| 99久久精品一区二区三区| 熟女电影av网| 亚洲av.av天堂| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲欧美日韩东京热| 中文字幕免费在线视频6| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 伦理电影大哥的女人| 日本色播在线视频| 久久青草综合色| 久久久久久久大尺度免费视频| 99国产精品免费福利视频| 国产高潮美女av| 黑人高潮一二区| videossex国产| 中文字幕亚洲精品专区| 国产精品不卡视频一区二区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲怡红院男人天堂| 午夜福利视频精品| 亚洲av.av天堂| 青青草视频在线视频观看| 国产精品一二三区在线看| 国产亚洲精品久久久com| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 纯流量卡能插随身wifi吗| 久久久久人妻精品一区果冻| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 人人妻人人看人人澡| 中文天堂在线官网| 亚洲精品国产色婷婷电影| 老司机影院成人| 国产高清国产精品国产三级 | 身体一侧抽搐| 日韩三级伦理在线观看| 国产高清有码在线观看视频| 伊人久久国产一区二区| 大话2 男鬼变身卡| 超碰av人人做人人爽久久| 国产久久久一区二区三区| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲欧美日韩无卡精品| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲三级黄色毛片| 欧美精品一区二区大全| 观看美女的网站| 中文字幕免费在线视频6| 美女中出高潮动态图| 久久热精品热| 少妇的逼好多水| 亚洲va在线va天堂va国产| 成人综合一区亚洲| 中文天堂在线官网| 日本爱情动作片www.在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 边亲边吃奶的免费视频| 久久久久久伊人网av| 最后的刺客免费高清国语| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 午夜日本视频在线| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 韩国av在线不卡| 大陆偷拍与自拍| 2018国产大陆天天弄谢| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产精品99久久久久久久久| 国产成人精品婷婷| 久久久久性生活片| 国产黄片美女视频| 亚洲内射少妇av| 如何舔出高潮| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲av福利一区| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 国产精品久久久久久久电影| 一级毛片电影观看| 香蕉精品网在线| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 精品熟女少妇av免费看| 高清不卡的av网站| 国产免费又黄又爽又色| 欧美精品一区二区免费开放| 九色成人免费人妻av| 中文字幕亚洲精品专区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| a级毛片免费高清观看在线播放| 97精品久久久久久久久久精品| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 又大又黄又爽视频免费| 春色校园在线视频观看| 99热这里只有精品一区| 1000部很黄的大片| 观看美女的网站| 99久久人妻综合| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲第一av免费看| 国产精品99久久久久久久久| 少妇人妻一区二区三区视频| 嫩草影院新地址| a 毛片基地| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 99久国产av精品国产电影| 日韩一区二区视频免费看| 99热国产这里只有精品6| 午夜老司机福利剧场| 一级毛片aaaaaa免费看小| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲精品日本国产第一区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 99久久中文字幕三级久久日本| 高清不卡的av网站| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜 | 亚洲性久久影院| 久久久午夜欧美精品| 午夜激情久久久久久久| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲色图av天堂| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲不卡免费看| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 久久99热6这里只有精品| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 精品亚洲成国产av| 九草在线视频观看| 精品少妇久久久久久888优播| av黄色大香蕉| 只有这里有精品99| 97精品久久久久久久久久精品| 久久鲁丝午夜福利片| 欧美少妇被猛烈插入视频| 香蕉精品网在线| 成人亚洲欧美一区二区av| 青青草视频在线视频观看| 99久久人妻综合| 1000部很黄的大片| 一本色道久久久久久精品综合| 国产成人精品婷婷| 丰满迷人的少妇在线观看| 乱系列少妇在线播放| 久久鲁丝午夜福利片| 久久综合国产亚洲精品| 国产在线男女| 爱豆传媒免费全集在线观看| 美女高潮的动态| 在线观看av片永久免费下载| 激情 狠狠 欧美| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲天堂av无毛| 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲av日韩在线播放| 久久97久久精品| 日本欧美视频一区| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲精品第二区| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产一区二区三区综合在线观看 | 亚洲精品国产av蜜桃| 伊人久久精品亚洲午夜| 日韩成人av中文字幕在线观看| 99久久精品一区二区三区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| av不卡在线播放| .国产精品久久| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 男女啪啪激烈高潮av片| 最近手机中文字幕大全| av线在线观看网站| 日本av免费视频播放| 99久国产av精品国产电影| 国产在线视频一区二区| 精品久久久久久电影网| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 波野结衣二区三区在线| 国产免费视频播放在线视频| 久久鲁丝午夜福利片| 我要看日韩黄色一级片| 少妇的逼水好多| 丰满人妻一区二区三区视频av| 欧美3d第一页| 精品人妻视频免费看| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 久久久久久久久久久丰满| 日韩av不卡免费在线播放| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜 | 边亲边吃奶的免费视频| 色视频在线一区二区三区| 老女人水多毛片| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 一个人免费看片子| 国内揄拍国产精品人妻在线| 少妇熟女欧美另类| 亚洲av中文av极速乱| 99久久精品国产国产毛片| 国产探花极品一区二区| 三级国产精品欧美在线观看| 一级毛片我不卡| av专区在线播放| 少妇丰满av| 2021少妇久久久久久久久久久| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 99国产精品免费福利视频| 在线看a的网站| 成人无遮挡网站| 久久久久国产网址| 欧美日韩在线观看h| 热re99久久精品国产66热6| 91午夜精品亚洲一区二区三区| av在线播放精品| av在线app专区| 亚洲av中文av极速乱| 97热精品久久久久久| 伦理电影大哥的女人| 亚洲精品日韩av片在线观看| 欧美丝袜亚洲另类| 一个人看的www免费观看视频| 搡老乐熟女国产| 国产在线一区二区三区精| 在线播放无遮挡| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲人成网站在线播| 国产黄频视频在线观看| 亚洲国产色片| 这个男人来自地球电影免费观看 | 99热全是精品| 少妇人妻一区二区三区视频| 青春草国产在线视频| 在线天堂最新版资源| 久久久久人妻精品一区果冻| 不卡视频在线观看欧美| 久久影院123| 免费人成在线观看视频色| 国产精品三级大全| 日韩电影二区| 精品久久久久久久久av| 91精品一卡2卡3卡4卡| 大片电影免费在线观看免费| 久久久久久久亚洲中文字幕| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产黄色免费在线视频| 亚洲国产精品成人久久小说| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲国产精品成人久久小说| 赤兔流量卡办理| 亚洲中文av在线| 国产成人a∨麻豆精品| 女性生殖器流出的白浆| 一本久久精品| 国产一区二区三区综合在线观看 | 成年免费大片在线观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 网址你懂的国产日韩在线| 国产亚洲欧美精品永久| 赤兔流量卡办理| 亚州av有码| 亚洲精品一区蜜桃| 久久久久久伊人网av| 成年免费大片在线观看| 国产黄频视频在线观看| 国产美女午夜福利| 国产真实伦视频高清在线观看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 久久久亚洲精品成人影院| 成年人午夜在线观看视频| 黄色配什么色好看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 色综合色国产| 免费观看的影片在线观看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 少妇 在线观看| 欧美日韩综合久久久久久| 久久久久网色| 久久久久久九九精品二区国产| 国产69精品久久久久777片| 国产极品天堂在线| 91精品国产九色| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 欧美3d第一页| 精品国产乱码久久久久久小说| 丝袜喷水一区| 黑人高潮一二区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 91久久精品国产一区二区三区| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产精品.久久久| 久久韩国三级中文字幕| 人妻一区二区av| 国产黄片视频在线免费观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 男女下面进入的视频免费午夜| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲自偷自拍三级| 国产在线男女| 国产精品久久久久久av不卡| 国产男女超爽视频在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久久久性生活片| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产久久久一区二区三区| 精品久久久久久久久av| 亚洲av综合色区一区| 久久久久久九九精品二区国产| 99热6这里只有精品| 国产高潮美女av| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 欧美区成人在线视频| 久久 成人 亚洲| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 最近中文字幕高清免费大全6| 日本黄色日本黄色录像| 在线观看免费高清a一片| 五月开心婷婷网| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 色网站视频免费| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 国产乱人偷精品视频| 最黄视频免费看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 欧美另类一区| 久久久久久久久久成人| 免费观看性生交大片5| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 男女边摸边吃奶| 亚洲av在线观看美女高潮| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲图色成人| 少妇人妻 视频| 又爽又黄a免费视频| 国产精品人妻久久久影院| 国产淫片久久久久久久久| 久久久久久久久久成人| 久久久国产一区二区| 看免费成人av毛片| 国产在视频线精品| 国产精品久久久久久久电影| 韩国av在线不卡| 久久精品国产自在天天线| 午夜精品国产一区二区电影| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 少妇裸体淫交视频免费看高清| av福利片在线观看| 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲av国产av综合av卡| 国产久久久一区二区三区| 777米奇影视久久| 久久婷婷青草| 久久99热这里只频精品6学生| 网址你懂的国产日韩在线| 高清不卡的av网站| 午夜福利高清视频| 干丝袜人妻中文字幕| 日韩av不卡免费在线播放| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚州av有码| 欧美一级a爱片免费观看看| 午夜激情久久久久久久| 熟女av电影| 午夜老司机福利剧场| 日韩人妻高清精品专区| 一二三四中文在线观看免费高清| 永久网站在线| 久久久久性生活片| 国产一区亚洲一区在线观看| 黄色欧美视频在线观看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 插逼视频在线观看| 国产成人aa在线观看| 最新中文字幕久久久久| 亚洲人成网站在线观看播放| 午夜福利视频精品| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲国产欧美在线一区| 在线观看免费视频网站a站| 欧美zozozo另类| 一个人看的www免费观看视频| av女优亚洲男人天堂| 欧美日韩视频精品一区| av黄色大香蕉| 最近中文字幕高清免费大全6| 九九在线视频观看精品| 久久人人爽人人片av| 日本wwww免费看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲成人av在线免费| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 国产一区二区在线观看日韩| 日本欧美视频一区| 舔av片在线| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产美女午夜福利| 国内揄拍国产精品人妻在线| 人妻一区二区av|