• <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 ?

    微穿孔型材結(jié)構(gòu)隔聲特性分析及影響因素探究

    2024-06-13 00:00:00楊文波張捷楊云肖新標(biāo)
    機械 2024年4期

    摘要:針對高速列車型材中低頻隔聲,探究了平面波激勵下,在型材上面板穿孔、筋板穿孔以及上面板和筋板同時穿孔時的傳聲損失?;谟邢拊?,在COMSOL中建立了微穿孔型材有限元模型,并考慮模型聲學(xué)結(jié)構(gòu)的相互作用以及穿孔后的孔內(nèi)黏熱損耗。通過與文獻結(jié)果對比,驗證了建模方法和仿真模型的準(zhǔn)確性。與未穿孔型材相比,在型材上面板穿孔以及上面板和筋板同時穿孔均在其共振頻率處產(chǎn)生共振峰值,具有更好的隔聲特性。探討了穿孔半徑、穿孔率以及穿孔面板厚度對型材隔聲特性的影響。結(jié)果表明:型材共振頻率隨著孔徑的減小和穿孔率的增加而逐漸向高頻移動;隨著板厚的增加,型材共振頻率逐漸向低頻移動。在上面板和筋板同時穿孔比僅在上面板穿孔具有更低的共振頻率。

    關(guān)鍵詞:鋁型材;微穿孔;傳聲損失;共振

    中圖分類號:U270.1+6 文獻標(biāo)志碼:A doi:10.3969/j.issn.1006-0316.2024.04.001

    文章編號:1006-0316 (2024) 04-0001-07

    Analysis of Sound Insulation Characteristics of Microperforated Profile Structure and

    Investigation of Influencing Factors

    YANG Wenbo1,ZHANG Jie2,YANG Yun1,XIAO Xinbiao1

    ( 1. State Key Laboratory of Traction Power, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China;

    2. State Key Laboratory of Polymer Materials Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, China )

    Abstract:Focusing on the mid to low-frequency sound insulation of high-speed train profiles, the sound transmission loss under plane wave excitation when the upper panel, the stiffener are perforated separately and when both the upper panel and the stiffener simultaneously is investigated. Based on the finite element method, the finite element model of the micro-perforated profile is established in COMSOL, and the interaction of the acoustic structure and the internal viscosity heat loss after perforation are considered. The accuracy of the modeling method and simulation model is verified by comparing with the literature results. Compared with the unperforated profile, the perforation on the upper panel and the simultaneous perforation on both the upper panel and the stiffener both result in resonance peaks at the resonance frequencies, which has better sound insulation characteristics. The influences of perforation radius, perforation rate and perforation panel thickness on sound insulation characteristics of profiles are discussed. The results show that the resonance frequency of profiles gradually shifts to high frequency with the decrease of aperture and the increase of perforation rate, and the resonance frequency of profiles gradually shifts to low frequency with the increase of plate thickness. Perforation on both the upper panel and the stiffener has a lower resonant frequency than only on the upper panel.

    Key words:aluminium extrusion material;microperforation;sound transmission loss;resonance

    高速列車的乘坐舒適性,特別是列車的振動噪聲性能,是評價高速列車性能的關(guān)鍵因素。但在現(xiàn)階段高速列車追求更高速和輕量化的情況下,車內(nèi)的中低頻噪聲問題仍然不斷困擾著人們。Eade等[1]對軌道車輛的噪聲源和噪聲傳遞到車內(nèi)的顯著路徑進行了研究,指出客室內(nèi)噪聲由噪聲源通過空氣傳聲和結(jié)構(gòu)傳聲兩種方式產(chǎn)生。張捷等[2]通過對高速鐵路線路進行試驗和車內(nèi)噪聲測試分析得出,高速列車的車內(nèi)噪聲在中低頻段具有較高的幅值。鋁合金型材作為列車車體的主要骨架,具有質(zhì)量輕、穩(wěn)定性好等優(yōu)點,它的隔聲性能直接影響著車內(nèi)噪聲。學(xué)者們在解決型材隔聲問題上做了許多研究。張玉梅[3]通過改變型材鋪設(shè)的阻尼層厚度、隔音墊的粘貼方式以及添加吸聲材料等方法對高速列車型材結(jié)構(gòu)的聲振特性進行了優(yōu)化。陳燕榮等[4]建立了動車組用鋁合金型材的參數(shù)化幾何模型和有限元模型,分析了鋁合金型材結(jié)構(gòu)參數(shù)變化對型材隔聲特性的影響,并給出了結(jié)構(gòu)的優(yōu)化方案。但以上研究主要是改善型材的中高頻隔聲特性,對低頻幾乎不起作用。鋁型材在低頻時的隔聲控制較為困難,現(xiàn)在的研究逐漸向控制低頻隔聲方向發(fā)展,因此,采取有效措施提高型材的低頻隔聲具有研究價值。

    近年來,基于共振原理的聲學(xué)超材料的應(yīng)用快速發(fā)展,為研究型材低頻隔聲問題提供了新的方向和參考依據(jù)[5-7]。HUANG等[8]提出一種在Helmholtz共振腔的背腔內(nèi)嵌入長管的亞波長共振吸聲結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)的可調(diào)諧振頻率為137~300 Hz。TANG等[9]在蜂窩狀聲學(xué)超材料的基礎(chǔ)上加入了波紋板,并在頂部面板和波紋板上引入微穿孔,形成穿孔蜂窩-波紋復(fù)合芯,從而實現(xiàn)超寬頻吸聲。LIU等[10]將多孔吸聲材料添加到穿孔板背后,表明其能夠拓寬吸聲帶寬。XIE等[11]研究了在穿孔板的背腔內(nèi)增加蜂窩結(jié)構(gòu),形成一個背腔對應(yīng)一個孔,并且具有不同孔徑的微穿孔板結(jié)構(gòu)的吸聲性能。張豐輝等[12]在蜂窩夾層結(jié)構(gòu)中引入波紋結(jié)構(gòu),在面板和波紋上分別穿微孔形成微穿孔蜂窩-波紋復(fù)合結(jié)構(gòu),可以有效降低低頻噪聲。

    本文針對高速列車鋁型材隔聲問題,研究微穿孔對型材隔聲影響的規(guī)律,建立微穿孔型材的模型并進行模型驗證,探究不同穿孔下,型材傳聲損失的變化。研究結(jié)果可為解決型材低頻隔聲問題提供參考依據(jù)。

    1 傳聲損失計算方法

    有限面板的傳聲損失計算模型如圖1所示,施加一個平面聲波激勵入射到面板上。在源側(cè),聲場主要是平面入射聲波Pinc和反射聲波Pref,而在接收側(cè),僅存在傳輸聲波Ptr。

    對于單板隔聲,其傳聲損失通常用聲透射系數(shù)來表示,具體為:

    式中:STL為傳聲損失; 為聲透射系數(shù),指透過結(jié)構(gòu)上的聲能量與入射到結(jié)構(gòu)上聲能量的比值; 為入射聲功率; 為透射聲功率;conj為共軛復(fù)數(shù);S為單板面積; 為空氣密度; 為聲速; 為表面速度。

    板件結(jié)構(gòu)的隔聲性能受板件質(zhì)量、約束條件以及入射聲波等因素的影響。

    2 聲學(xué)有限元模型及模型驗證

    2.1 聲學(xué)有限元模型

    本文計算微穿孔型材結(jié)構(gòu)的三維模型如圖2所示,模型初始參數(shù)為:上面板厚h1=1 mm、下面板厚h2=2 mm、穿孔率j=0.8%、穿孔半徑r=0.45 mm、筋板厚t=1 mm。其中,穿孔半徑、穿孔率、上面板厚均為可調(diào)變量。

    采用COMSOL軟件中的聲-固耦合接口建立穿孔型材結(jié)構(gòu)的聲學(xué)有限元模型。由于穿孔的孔徑較小,需要考慮孔內(nèi)的黏滯損耗和熱損耗,以便更準(zhǔn)確地模擬仿真的實際情況。模型構(gòu)建流程主要包括:幾何模型建立、域材料設(shè)置、網(wǎng)格選擇與劃分,以及計算范圍與求解器設(shè)置。建立的聲學(xué)有限元模型如圖3所示。

    有限元模型中材料包括固體域和空氣域。固體域的材料為鋁,空氣域的材料為空氣。聲波從型材一側(cè)入射,入射聲場選用背景壓力場,在入射聲場和透射聲場的一側(cè)都有完美匹配層(Perfectly Matched Layer,PML)。完美匹配層可以吸收進入其中的所有能量。完美匹配層內(nèi)只存在入射聲波,從其他非完美匹配層入射到完美匹配層的聲波不會被反射,所以用兩個完美匹配層添加到入射場和透射場的兩端,用來模擬無限和非反射聲場,保證了聲學(xué)有限元模型在計算傳聲損失過程中的準(zhǔn)確性。

    型材的上面板、下面板以及完美匹配層區(qū)域采用掃掠的方式生成六面體網(wǎng)格,其他部分采用四面體網(wǎng)格。聲學(xué)有限元模型中取值分別為:聲速343 m/s、動力粘度1.78×10-5 Pa×s、體積粘度3.08×10-3 Pa×s、密度1.29 kg/m3。

    2.2 模型驗證

    為驗證有限元模型及計算方法的準(zhǔn)確性,以文獻[13]中的結(jié)構(gòu)參數(shù)和建模方法建立了型材的傳聲損失計算模型,選擇多物理場中的壓力聲學(xué)模塊、固體力學(xué)模塊以及熱黏性聲學(xué)模塊對型材的傳聲損失進行計算。在COMSOL中對仿真模型的傳聲損失進行求解,未穿孔型材模型和穿孔型材模型的計算結(jié)果如圖4所示??梢钥闯觯瑑蓷l傳聲損失曲線幾乎重合,沒有明顯誤差,因此,本文在COMSOL中的建模計算方法正確。

    3 型材隔聲特性

    3.1 隔聲特性分析

    完成對型材結(jié)構(gòu)的有限元仿真建模后,在COMSOL中添加研究對有限元模型進行求解。入射聲場條件設(shè)置為背景壓力場,聲壓幅值大小設(shè)置為1 Pa,計算1~1200 Hz頻率內(nèi),型材不穿孔、僅型材上面板穿孔以及型材上面板和筋板同時穿孔型材結(jié)構(gòu)在垂向單位聲波激勵下的傳聲損失曲線。型材在穿孔前后的傳聲損失結(jié)果對比如圖5所示。

    可以看出,相對于未穿孔型材,在型材上面板穿孔后,型材在共振頻率處具有更好的傳聲損失,穿孔之后,聲波在傳播過程中進入小孔,聲能量被孔隙中的黏熱損耗所消耗。因此,型材吸收的能量增加、傳輸?shù)哪芰繙p少,型材的傳聲損失提高。相對于僅在型材上面板穿孔,在型材上面板和筋板都穿孔的共振頻率向更低頻率移動。

    從以上計算結(jié)果可以得出結(jié)論:在型材的上面板穿孔對其傳聲損失的影響較大,在型材上面板和筋板同時穿孔比僅在上板穿孔具有更好的低頻聲學(xué)性能。

    3.2 聲強分布特性

    為更好地分析在型材上穿微孔后的隔聲特性,繪制了通過聲學(xué)有限元分析得到的共振頻率下型材結(jié)構(gòu)穿孔前后的聲強分布對比云圖,如圖6所示。

    可以看出,在共振頻率時,未穿孔型材的聲強分布在入射域和透射域兩側(cè),此時,型材對聲波的傳播阻礙較小;而穿孔后型材的聲強主要集中在入射域一側(cè),型材隔絕作用加強,聲波在經(jīng)過型材時很少從結(jié)構(gòu)中透射出來,從而使得型材在共振頻率范圍內(nèi)的隔聲得到了明顯改善。穿孔后,聲波會在共振頻率上表現(xiàn)出較大的振蕩,在微穿孔型材進口處的巨大壓力振蕩會對聲場產(chǎn)生顯著影響。該現(xiàn)象揭示了微穿孔型材結(jié)構(gòu)隔聲特性原理,即在結(jié)構(gòu)共振頻處,孔內(nèi)熱損耗和黏滯損耗增加,大量聲能量在孔內(nèi)得到消耗,隨著聲能量的衰減,使得透過型材的聲能量減少,從而提高了型材在共振頻率處的隔聲效果。

    型材上穿微孔能改變結(jié)構(gòu)在共振頻率處的隔聲特性。為提高型材在重要頻段的隔聲量,下文討論不同穿孔半徑、穿孔率和穿孔板厚等參數(shù)變量對型材結(jié)構(gòu)隔聲特性的影響。

    4 參數(shù)影響規(guī)律分析

    本節(jié)采用控制變量法,討論改變幾何參數(shù)穿孔半徑、穿孔率和穿孔板厚對型材隔聲的影響,進而為設(shè)計出提高型材低頻隔聲的結(jié)構(gòu)提供參考依據(jù)。

    4.1 穿孔半徑的影響

    采用2.1節(jié)中的聲學(xué)有限元模型,穿孔半徑r分別取0.45 mm、0.39 mm和0.35 mm,穿孔均勻分布,保證型材結(jié)構(gòu)其他參數(shù)尺寸不變,僅在型材面板穿孔、型材面板和筋板同時穿孔兩種情況下的傳聲損失計算結(jié)果如圖7所示。

    可以看出,隨著穿孔半徑r的減小,型材的共振頻率逐漸增大,但共振峰值有所降低,傳聲損失的帶寬擴大。這是由于,當(dāng)穿孔率固定時,穿孔孔內(nèi)的空氣-框架界面面積隨著孔徑的減小而增大,改進的空氣框架接口面積增加了聲阻抗,從而擴大了傳聲損失的帶寬,而型材微穿孔結(jié)構(gòu)的聲共振頻率是由其聲阻抗決定的,減小孔徑可以增大聲阻并減小聲抗,因此,型材聲共振頻率會隨著孔的減小而增大。在面板和筋板同時穿孔有同樣的規(guī)律,只是相對于僅在面板穿孔,加上在筋板穿孔后,型材的共振頻率向更低頻移動。

    4.2 穿孔率的影響

    穿孔率是影響微穿孔結(jié)構(gòu)聲學(xué)性能的重要參數(shù),穿孔率不同,所表現(xiàn)出的隔聲特性也會不同。穿孔率j分別取0.39%、0.79%和1.12%,孔徑均勻分布,并保持型材的其他幾何尺寸參數(shù)不變,僅在型材面板穿孔、型材面板和筋板同時穿孔兩種情況下的傳聲損失計算結(jié)果如圖8所示。

    可以看出,隨著穿孔率的增加,型材的共振頻率逐漸向高頻移動,傳聲損失帶寬逐漸增加。較大的穿孔率能夠降低聲抗,從而拓寬傳聲損失的帶寬,而聲阻隨著穿孔率的減小逐漸增加。當(dāng)聲阻不足時,小的穿孔率能夠增加聲阻,從而使共振頻率向低頻移動。因此,對于具有均勻穿孔率的型材,其傳聲損失共振頻率的降低和帶寬的增加剛好相反。在面板和筋板同時穿孔有同樣的規(guī)律,只是相對于僅在面板穿孔,加上在筋板穿孔后,型材的共振頻率向更低頻移動。

    設(shè)計過程中,穿孔率要配合穿孔半徑等其他參數(shù)獲得一個平衡,從而達到理想隔聲效果。

    4.3 穿孔板厚的影響

    穿孔板厚也是影響微穿孔型材結(jié)構(gòu)隔聲特性的重要因素之一。板厚h1分別取1.0 mm、 "1.5 mm和2.0 mm,控制型材其他參數(shù)尺寸不變,僅在面板穿孔、面板和筋板同時穿孔兩種情況下的型材傳聲損失計算結(jié)果如圖9所示。

    圖9 穿孔板厚對型材傳聲損失的影響

    可以看出,隨著穿孔板厚的增加,型材共振頻率逐漸向低頻移動,穿孔板厚的影響與穿孔率的影響類似,增加穿孔板厚可以增加聲阻,隨著聲阻的增大,穿孔型材共振頻率向低頻移動。另一方面,隨著穿孔板厚的增加,型材的傳聲損失曲線整體會有一個提高。在面板和筋板同時穿孔后,型材共振頻率向更低頻移動。

    5 結(jié)論

    通過對穿孔型材聲學(xué)有限元模型的計算與分析,主要得出以下結(jié)論:

    (1)相對于未穿孔型材,在型材上面板穿孔以及上面板和筋板同時開孔時,型材會在共振頻率處產(chǎn)生峰值,從而獲得更好的隔聲特性,且在上面板和筋板同時穿孔時,共振峰值向更低頻移動。

    (2)在型材上面板穿孔后,由于孔內(nèi)熱損耗和黏滯損耗的增加,聲能量被大量消耗,隨著聲能量的衰減,型材透射域一側(cè)的聲壓級顯著降低。正是因為孔內(nèi)聲速的變化使得黏熱損耗增加,進而進入型材的聲能量衰減,從而提高型材在共振頻率處的隔聲。

    (3)隨著穿孔半徑的減小,型材的共振頻率逐漸增大,但共振峰值有所降低;隨著穿孔率的增加,型材的共振頻率逐漸向高頻移動,傳聲損失帶寬逐漸增加;隨著穿孔板厚的增加,型材的共振頻率逐漸向低頻移動。

    參考文獻:

    [1]EADE P W,HARDY A E J. Railway vehicle internal noise[J]. Journal of Sound and Vibration,1977,51(3):403-415.

    [2]張捷,肖新標(biāo),王諦,等. 350 km/h以上高速列車觀光區(qū)噪聲特性及其評價研究[J]. 鐵道學(xué)報,2012,34(10):23-29.

    [3]張玉梅. 高速列車車體板件結(jié)構(gòu)隔聲性能研究[D]. 成都:西南交通大學(xué),2018.

    [4]陳燕榮,肖友剛,朱曉燕. 動車組用鋁合金型材隔聲性能優(yōu)化[J]. 鐵道車輛,2016,54(12):11-15,4.

    [5]LIU Z Y,ZHANG X X,MAO Y W,et al. Locally resonant sonic materials[J]. Science,2000(289):1734-1736.

    [6]溫熙森,溫激鴻,郁殿龍,等. 聲子晶體[M]. 北京:國防工業(yè)出版社,2009.

    [7]OUDICH M,LI Y,ASSOUAR B M,et al. A sonic band gap based on the locally resonant phononic plates with stubs[J]. New Journal of Physics,2010(12):83049.

    [8]HUANG S B,F(xiàn)ANG X S,WANG X,et al. Acoustic perfect absorbers via Helmholtz resonators with embedded apertures[J]. The Journal of the Acoustical Society of America,2019,145(1):254-262.

    [9]TANG Y F,REN S W,MENG H,et al. Hybrid acoustic metamaterial as super absorber for broadband low-frequency sound[J]. Scientific Reports,2017(7):43340.

    [10]LIU Z Q,ZHAN J X,F(xiàn)ARD M,et al. Acoustic properties of multilayer sound absorbers with a 3D printed micro-perforated panel[J]. Applied Acoustics,2017(121):25-32.

    [11]XIE S C,WANG D,F(xiàn)ENG Z J,et al. Sound absorption performance of microperforated honeycomb metasurface panels with a combination of multiple orifice diameters[J]. Applied Acoustics,2020(158):107046.

    [12]張豐輝,唐宇帆,辛鋒先. 微穿孔蜂窩-波紋復(fù)合聲學(xué)超材料吸聲行為[J]. 物理學(xué)報,2018,67(23):234302.

    [13]HAN Meng,GALLAND MARIE-ANNICK,OLIVIER BAREILLE,et al. Small perforations in corrugated sandwich panel significantly enhance low frequency sound absorption and transmission loss[J]. Composite Structures,2017(182):1-11.

    真人做人爱边吃奶动态| 一二三四社区在线视频社区8| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 久久热在线av| 在线观看66精品国产| 日本欧美视频一区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 中文字幕人妻熟女乱码| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 在线观看免费视频日本深夜| 国产91精品成人一区二区三区| 交换朋友夫妻互换小说| 在线播放国产精品三级| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲第一av免费看| 久久99一区二区三区| 操美女的视频在线观看| 精品国产国语对白av| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲成人国产一区在线观看| 久久性视频一级片| 一级毛片女人18水好多| 国产精品综合久久久久久久免费 | 国产亚洲一区二区精品| 日韩欧美三级三区| tocl精华| 国产1区2区3区精品| 12—13女人毛片做爰片一| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 午夜福利在线观看吧| 国产男女内射视频| 久热爱精品视频在线9| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产激情久久老熟女| 不卡av一区二区三区| 国产野战对白在线观看| 日本a在线网址| 国产亚洲欧美98| 精品国产国语对白av| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 大香蕉久久成人网| 欧美久久黑人一区二区| 久久久久久人人人人人| 国产精品九九99| 99香蕉大伊视频| 脱女人内裤的视频| 女性生殖器流出的白浆| 99久久国产精品久久久| 一级毛片高清免费大全| 午夜视频精品福利| 亚洲人成77777在线视频| 后天国语完整版免费观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 妹子高潮喷水视频| 成人精品一区二区免费| 老司机深夜福利视频在线观看| 午夜福利视频在线观看免费| 99精国产麻豆久久婷婷| 精品午夜福利视频在线观看一区| 水蜜桃什么品种好| 高清视频免费观看一区二区| 国产精品成人在线| 一级毛片高清免费大全| 丁香欧美五月| 天天操日日干夜夜撸| 大片电影免费在线观看免费| 一边摸一边做爽爽视频免费| 1024香蕉在线观看| bbb黄色大片| 91精品国产国语对白视频| 亚洲全国av大片| 女人久久www免费人成看片| 久99久视频精品免费| 99精品在免费线老司机午夜| 国产野战对白在线观看| 一级,二级,三级黄色视频| av一本久久久久| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 91精品国产国语对白视频| 中文字幕制服av| 久久精品人人爽人人爽视色| av片东京热男人的天堂| 曰老女人黄片| 18禁国产床啪视频网站| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 99久久人妻综合| 老司机影院毛片| 99热网站在线观看| 老司机在亚洲福利影院| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 色播在线永久视频| 亚洲国产看品久久| 久久精品亚洲av国产电影网| 99精品在免费线老司机午夜| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲一区二区三区欧美精品| 久久 成人 亚洲| 亚洲伊人色综图| 叶爱在线成人免费视频播放| 中文字幕最新亚洲高清| 日韩制服丝袜自拍偷拍| av网站免费在线观看视频| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 成人永久免费在线观看视频| 国产不卡av网站在线观看| 久久性视频一级片| 在线国产一区二区在线| 色在线成人网| 老鸭窝网址在线观看| 国产高清国产精品国产三级| 91字幕亚洲| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| svipshipincom国产片| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产免费现黄频在线看| 高清av免费在线| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美性长视频在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 国产97色在线日韩免费| 一区二区三区激情视频| 国产av精品麻豆| 精品午夜福利视频在线观看一区| 婷婷成人精品国产| 18禁美女被吸乳视频| www.精华液| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 久久久水蜜桃国产精品网| 精品久久久久久电影网| 一级黄色大片毛片| 免费高清在线观看日韩| av天堂久久9| 国产高清视频在线播放一区| 国产成人精品久久二区二区91| 成人18禁在线播放| 国产在线一区二区三区精| 亚洲av第一区精品v没综合| 夫妻午夜视频| 婷婷精品国产亚洲av在线 | 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产精品欧美亚洲77777| 妹子高潮喷水视频| 满18在线观看网站| 国产成人免费无遮挡视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产av一区二区精品久久| 欧美成狂野欧美在线观看| 中文字幕高清在线视频| 一a级毛片在线观看| 超色免费av| 男男h啪啪无遮挡| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 超色免费av| 在线国产一区二区在线| 他把我摸到了高潮在线观看| 久久久国产成人免费| 午夜福利影视在线免费观看| 91精品三级在线观看| 99久久精品国产亚洲精品| 激情在线观看视频在线高清 | 亚洲一区二区三区不卡视频| 高清视频免费观看一区二区| 老司机福利观看| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲av熟女| 丰满迷人的少妇在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 99riav亚洲国产免费| 亚洲免费av在线视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 久久久国产精品麻豆| 精品欧美一区二区三区在线| 欧美日韩亚洲高清精品| 中亚洲国语对白在线视频| 免费在线观看日本一区| avwww免费| 久9热在线精品视频| 国产免费男女视频| 国产一区二区激情短视频| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲五月色婷婷综合| 成人免费观看视频高清| 伦理电影免费视频| 亚洲第一av免费看| 人人妻人人澡人人看| 国产精品国产高清国产av | 欧美性长视频在线观看| 国产精品.久久久| 女人被狂操c到高潮| 亚洲三区欧美一区| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲国产欧美网| 久热这里只有精品99| 人人妻人人澡人人看| 水蜜桃什么品种好| 国产精品av久久久久免费| 欧美精品av麻豆av| 丝瓜视频免费看黄片| 久久精品91无色码中文字幕| 在线观看免费高清a一片| 一区二区日韩欧美中文字幕| 99久久精品国产亚洲精品| 国产精品亚洲一级av第二区| 男女下面插进去视频免费观看| 看免费av毛片| 国产av一区二区精品久久| 无人区码免费观看不卡| 国产亚洲av高清不卡| 露出奶头的视频| 色尼玛亚洲综合影院| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲人成电影观看| a级毛片黄视频| 91精品三级在线观看| 老司机福利观看| 国产精品综合久久久久久久免费 | 久热这里只有精品99| 三级毛片av免费| 久热爱精品视频在线9| 黑丝袜美女国产一区| 91大片在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 免费在线观看黄色视频的| 黄色成人免费大全| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产又爽黄色视频| 国产成人免费观看mmmm| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久性视频一级片| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲av熟女| 中文字幕高清在线视频| 日本黄色日本黄色录像| 成人影院久久| avwww免费| 免费在线观看亚洲国产| 精品电影一区二区在线| 欧美成狂野欧美在线观看| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲情色 制服丝袜| 免费黄频网站在线观看国产| 精品久久久久久电影网| 国产99白浆流出| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产在视频线精品| 91成年电影在线观看| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲国产看品久久| 久久久久视频综合| 国产日韩欧美亚洲二区| 一进一出抽搐动态| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲五月婷婷丁香| 国产精品一区二区精品视频观看| 大型av网站在线播放| 男男h啪啪无遮挡| 在线免费观看的www视频| 人妻久久中文字幕网| www.自偷自拍.com| 日韩有码中文字幕| 一区二区三区激情视频| 欧美在线一区亚洲| 免费日韩欧美在线观看| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国精品久久久久久国模美| 国产又色又爽无遮挡免费看| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲国产欧美网| av中文乱码字幕在线| 国产精品亚洲av一区麻豆| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 精品视频人人做人人爽| 国产精华一区二区三区| 正在播放国产对白刺激| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲av第一区精品v没综合| 久久午夜综合久久蜜桃| 老熟女久久久| 黄频高清免费视频| 国产麻豆69| 在线观看免费视频日本深夜| 日韩三级视频一区二区三区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 老司机在亚洲福利影院| 美女高潮到喷水免费观看| 欧美成人免费av一区二区三区 | 久久久久久免费高清国产稀缺| av欧美777| 久久精品国产亚洲av高清一级| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲色图av天堂| 午夜福利欧美成人| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲色图综合在线观看| 十八禁高潮呻吟视频| 男人的好看免费观看在线视频 | 欧美成人免费av一区二区三区 | 黄片小视频在线播放| 极品人妻少妇av视频| 9热在线视频观看99| 日韩三级视频一区二区三区| 十分钟在线观看高清视频www| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 午夜精品久久久久久毛片777| 亚洲av片天天在线观看| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 十八禁人妻一区二区| 99国产精品一区二区三区| 国产一卡二卡三卡精品| 在线观看免费午夜福利视频| 咕卡用的链子| 午夜福利一区二区在线看| 国产熟女午夜一区二区三区| 视频区欧美日本亚洲| 操美女的视频在线观看| 国产在视频线精品| 99国产精品免费福利视频| 国产97色在线日韩免费| 婷婷精品国产亚洲av在线 | 欧美亚洲日本最大视频资源| 黄色a级毛片大全视频| 久久精品91无色码中文字幕| 国产国语露脸激情在线看| 国产精品一区二区在线不卡| 女性被躁到高潮视频| 国产高清视频在线播放一区| 精品一区二区三卡| 色94色欧美一区二区| 中文欧美无线码| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 欧美不卡视频在线免费观看 | 欧美日韩视频精品一区| 首页视频小说图片口味搜索| 久久ye,这里只有精品| 美国免费a级毛片| 纯流量卡能插随身wifi吗| avwww免费| 欧美在线一区亚洲| 色综合欧美亚洲国产小说| 色老头精品视频在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲人成伊人成综合网2020| 淫妇啪啪啪对白视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 午夜影院日韩av| 久久香蕉国产精品| 亚洲人成电影免费在线| 国产99久久九九免费精品| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产不卡av网站在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看| 成人影院久久| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 国产亚洲欧美精品永久| 国产乱人伦免费视频| av欧美777| 亚洲五月天丁香| 国产片内射在线| 国产精品亚洲一级av第二区| 午夜免费观看网址| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 久久青草综合色| 嫩草影视91久久| 国产男女超爽视频在线观看| av片东京热男人的天堂| 9191精品国产免费久久| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲av电影在线进入| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲av片天天在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| av福利片在线| 国产成人av激情在线播放| 亚洲欧美激情在线| 国产精品免费一区二区三区在线 | 久久久国产成人免费| 91老司机精品| 亚洲成人免费电影在线观看| 一级a爱片免费观看的视频| 国产免费现黄频在线看| 免费观看a级毛片全部| 精品第一国产精品| 亚洲欧美激情在线| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 欧美乱码精品一区二区三区| 日韩制服丝袜自拍偷拍| av有码第一页| 国产成人av教育| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲国产看品久久| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 成熟少妇高潮喷水视频| 岛国在线观看网站| 免费少妇av软件| 男女免费视频国产| 国产97色在线日韩免费| 欧美人与性动交α欧美软件| 亚洲国产精品sss在线观看 | 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 黄色片一级片一级黄色片| 国产片内射在线| 久热爱精品视频在线9| 国产不卡一卡二| 国产黄色免费在线视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久婷婷成人综合色麻豆| 成人免费观看视频高清| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 91在线观看av| av中文乱码字幕在线| 中文字幕人妻丝袜制服| 中出人妻视频一区二区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 美女午夜性视频免费| 久久精品91无色码中文字幕| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲专区中文字幕在线| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 成人三级做爰电影| 热re99久久精品国产66热6| 叶爱在线成人免费视频播放| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 精品亚洲成国产av| 极品教师在线免费播放| 国产成人啪精品午夜网站| 国产精品综合久久久久久久免费 | 久99久视频精品免费| 又黄又爽又免费观看的视频| 天堂动漫精品| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲熟女毛片儿| 午夜福利在线免费观看网站| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 高清黄色对白视频在线免费看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产精品偷伦视频观看了| 9191精品国产免费久久| 他把我摸到了高潮在线观看| 99热国产这里只有精品6| 女性被躁到高潮视频| 99国产精品免费福利视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 俄罗斯特黄特色一大片| 久久 成人 亚洲| 天堂动漫精品| 高清在线国产一区| 一a级毛片在线观看| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 岛国在线观看网站| 亚洲中文av在线| 亚洲国产中文字幕在线视频| 成人国产一区最新在线观看| 又大又爽又粗| netflix在线观看网站| 一进一出好大好爽视频| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产精品久久久久久精品古装| 久久99一区二区三区| 99国产精品99久久久久| 国产精品久久久人人做人人爽| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 久久国产精品影院| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久亚洲精品不卡| e午夜精品久久久久久久| 超碰97精品在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 看黄色毛片网站| 人妻一区二区av| 天天添夜夜摸| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 免费看a级黄色片| 国产精华一区二区三区| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 69精品国产乱码久久久| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产成人精品在线电影| 久久影院123| 久久久精品免费免费高清| 国产国语露脸激情在线看| 国产精品99久久99久久久不卡| 女性生殖器流出的白浆| 欧美中文综合在线视频| 亚洲 国产 在线| 亚洲一区二区三区欧美精品| 一区二区三区国产精品乱码| 久久亚洲精品不卡| 极品人妻少妇av视频| 久久国产精品影院| 久久中文字幕人妻熟女| 人人澡人人妻人| 久久狼人影院| 十分钟在线观看高清视频www| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产精品偷伦视频观看了| 欧美不卡视频在线免费观看 | 男男h啪啪无遮挡| 在线免费观看的www视频| 高清av免费在线| 亚洲伊人色综图| 一级作爱视频免费观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 夜夜爽天天搞| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 99在线人妻在线中文字幕 | 日韩欧美国产一区二区入口| 成人手机av| 一级黄色大片毛片| 国产成人精品无人区| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 女性生殖器流出的白浆| 淫妇啪啪啪对白视频| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产区一区二久久| 大型黄色视频在线免费观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 欧美不卡视频在线免费观看 | 黑人操中国人逼视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产精品一区二区在线不卡| 久久亚洲精品不卡| 中出人妻视频一区二区| 亚洲美女黄片视频| 亚洲人成伊人成综合网2020| 纯流量卡能插随身wifi吗| 午夜精品在线福利| 天堂俺去俺来也www色官网| 又大又爽又粗| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲av日韩在线播放| av电影中文网址| 丝袜美腿诱惑在线| 精品国产国语对白av| 黑丝袜美女国产一区| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 午夜福利免费观看在线| 亚洲av成人一区二区三| 久久中文字幕一级| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产精品久久久av美女十八| 日本wwww免费看| av线在线观看网站| 亚洲人成伊人成综合网2020| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲人成电影免费在线| 国产精品综合久久久久久久免费 | 亚洲自偷自拍图片 自拍| 叶爱在线成人免费视频播放| 色综合婷婷激情| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 正在播放国产对白刺激| 欧美黑人精品巨大| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 99久久综合精品五月天人人| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 91成人精品电影| 国产亚洲欧美98| 涩涩av久久男人的天堂| 老司机午夜十八禁免费视频| 韩国精品一区二区三区| 国产国语露脸激情在线看| 老熟女久久久| 国产亚洲欧美98| 免费少妇av软件| 国产精品久久电影中文字幕 | 久久中文字幕人妻熟女| 成人永久免费在线观看视频| 国产精品av久久久久免费| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 亚洲av第一区精品v没综合| 岛国在线观看网站| av超薄肉色丝袜交足视频| 国产亚洲av高清不卡| 99riav亚洲国产免费| 日韩中文字幕欧美一区二区| 十八禁人妻一区二区| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产成人免费观看mmmm| 天天影视国产精品| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲第一青青草原| xxxhd国产人妻xxx|