• <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 ?

    變截面壓電懸臂梁能量采集器在高斯白噪聲激勵下的穩(wěn)態(tài)統(tǒng)計特性研究

    2024-06-15 16:34:50周坤濤楊濤葛根郝淑英馮晶晶張琪昌
    振動工程學(xué)報 2024年5期

    周坤濤 楊濤 葛根 郝淑英 馮晶晶 張琪昌

    摘要: 環(huán)境振動是一種非周期、隨機的寬頻激勵,研究振動能量采集器在環(huán)境振動下的能量采集特性具有重要意義。本文采用改進(jìn)隨機平均法,求解了變截面壓電梁在高斯白噪聲激勵下的等效振幅、位移、速度的穩(wěn)態(tài)概率密度函數(shù),位移與速度的聯(lián)合概率密度函數(shù)以及穩(wěn)態(tài)均方輸出電壓,隨后研究了變截面壓電梁的能量采集效能。結(jié)果表明:負(fù)載電阻一定時,截面系數(shù)β>0時的變截面壓電梁相比β=0時的等截面壓電梁有更好的穩(wěn)態(tài)均方輸出電壓;截面系數(shù)β>0時,隨著電阻電容乘積的倒數(shù)的增加,變截面壓電梁的均方電壓均呈現(xiàn)逐漸減小的趨勢,當(dāng)電阻電容乘積的倒數(shù)值一定時,β值越大,均方電壓也越高;隨著噪聲強度的增加,變截面壓電梁的均方電壓均呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢,當(dāng)噪聲強度一定時,β值越大,均方電壓也越高。本文研究結(jié)果可為變截面壓電懸臂梁能量采集系統(tǒng)的設(shè)計及應(yīng)用提供理論依據(jù)。

    關(guān)鍵詞: 能量采集器; 變截面壓電懸臂梁; 高斯白噪聲激勵; 穩(wěn)態(tài)概率密度; 均方電壓

    中圖分類號: O324; TB34; TM91??? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A??? 文章編號: 1004-4523(2024)05-0864-11

    DOI:10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2024.05.015

    引 言

    壓電振動能量采集器是一種利用壓電陶瓷元件的壓電效應(yīng)將采集到的環(huán)境中的振動能轉(zhuǎn)換成電能的機電耦合器件。該器件具有能量密度高、結(jié)構(gòu)簡單、體積小等優(yōu)點,被廣泛應(yīng)用于無線傳感器、MEMS等微功耗電子產(chǎn)品的供電系統(tǒng)中,成為目前微能源領(lǐng)域的研究熱點[1]。

    國內(nèi)外學(xué)者對壓電能量采集器做了大量的研究,取得了豐碩的成果。Erturk等[2?3]對線性壓電懸臂梁能量采集器做了系統(tǒng)的研究,推導(dǎo)了電壓及功率的表達(dá)式,研究表明,線性能量采集器的工作頻帶窄、能量轉(zhuǎn)換效率低,不滿足微功耗器件的供電要求。為此,學(xué)者們提出了雙穩(wěn)態(tài)非線性壓電振動能量采集器,其主要原理是將線性能量采集器末端引入一對相互排斥的磁鐵,通過調(diào)節(jié)兩磁鐵的間距從而產(chǎn)生非線性恢復(fù)力,使得該系統(tǒng)具有兩個勢阱,研究發(fā)現(xiàn),雙穩(wěn)態(tài)運動大大提高了系統(tǒng)的頻率響應(yīng)范圍,提升了能量的采集效率,同時雙穩(wěn)態(tài)壓電振動能量采集器的輸出性能嚴(yán)重依賴外部振動強度[4]。此后學(xué)者們進(jìn)一步提出了具有更淺、更寬勢阱的三穩(wěn)態(tài)[5]、四穩(wěn)態(tài)[6]壓電振動能量采集器,并深入研究了多穩(wěn)態(tài)能量采集器的輸出性能和非線性動力學(xué)行為。

    除了輔磁力導(dǎo)致的非線性力之外,學(xué)者們還通過優(yōu)化懸臂梁的幾何形狀來提高能量采集效率。眾所周知,等截面形式的壓電梁在長度方向上無法使應(yīng)力分布均勻化,導(dǎo)致其不能最大程度地利用壓電材料有效地提升能量采集效率。為提升壓電梁應(yīng)力應(yīng)變分布的均勻性,學(xué)者們開展了很多等截面壓電梁結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計研究,發(fā)現(xiàn)變截面梁的應(yīng)變分布比等截面梁更均勻。Roundy等[7]通過改變懸臂梁結(jié)構(gòu)的幾何形狀,發(fā)現(xiàn)梯形截面提供的能量是矩形截面的兩倍(每單位體積PZT)。Baker等[8]對相同體積的矩形和梯形懸臂梁進(jìn)行了實驗研究,結(jié)果表明,與同體積矩形懸臂梁相比,梯形壓電懸臂梁的輸出能量提高了約30%。Zhang等[9]采用理論與實驗相結(jié)合的方法研究了一階頻率較低、輸出電壓和功率高于矩形梁的梯形懸臂式壓電能量采集器。Kundu等[10]通過改變懸臂式壓電振動能量采集器的厚度,實現(xiàn)了沿梁長方向的均勻應(yīng)力,與等厚度壓電能量采集器相比發(fā)電功率顯著提高。譚楊康等[11]利用數(shù)值仿真和試驗測試相結(jié)合的方法研究了梯形梁俘能器的性能。

    上述文獻(xiàn)大都研究了壓電懸臂梁在確定性的簡諧激勵下的響應(yīng)和輸出特性,但在大多數(shù)情況下,環(huán)境振動是一種非周期、隨機的寬頻激勵,因此有必要研究壓電能量采集器在隨機振動下的能量采集特性。國外學(xué)者Daqaq[12]給出了壓電振動能量俘獲器在高斯白噪聲激勵下的響應(yīng)統(tǒng)計數(shù)據(jù),研究發(fā)現(xiàn)剛度非線性對系統(tǒng)的平均功率具有重要影響。國內(nèi)學(xué)者孫舒等[13]通過數(shù)值模擬研究了白噪聲激勵下雙穩(wěn)態(tài)壓電發(fā)電系統(tǒng)的響應(yīng)特性,發(fā)現(xiàn)噪聲強度的增加會減少雙穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)兩個穩(wěn)定平衡點之間的跳躍時間。Jiang等[14?15]針對高斯白噪聲激勵下的非線性振動能量采集器提出了一種隨機平均方法,利用廣義諧波函數(shù)發(fā)展了隨機平均方法。Su等[16]采用隨機平均法研究了高斯白噪聲激勵下單穩(wěn)態(tài)壓電能量收集系統(tǒng),揭示了其物理機理。劉迪等[17]研究了高斯白噪聲作用下非對稱單穩(wěn)態(tài)能量采集器的概率響應(yīng)。然而在已有的研究中,關(guān)于變截面壓電梁在隨機激勵下的能量采集特性方面的研究鮮有報道。

    本文以根部粘貼雙晶壓電片,基底層線性變寬度的變截面懸臂梁為研究對象,考慮壓電材料的線性本構(gòu)關(guān)系以及梁基底層的幾何非線性。首先采用拉格朗日法建立變截面壓電梁在高斯白噪聲激勵下的振動方程及壓電方程;其次將振動方程中的電壓項表示成位移和速度的解耦項,構(gòu)建振動系統(tǒng)的哈密頓(Hamilton)總能量,將瞬時頻率表達(dá)式轉(zhuǎn)化成形式更為簡潔的平均頻率表達(dá)式,通過引入坐標(biāo)變換導(dǎo)出關(guān)于瞬時振幅和瞬時相位的一組隨機微分方程;最后利用隨機平均法將其簡化為等效振幅的伊藤(It?)方程,隨后基于FPK方程求解穩(wěn)態(tài)響應(yīng)的概率密度,分別求解變截面壓電梁與等截面壓電梁的等效振幅、位移、速度的穩(wěn)態(tài)概率密度函數(shù)以及壓電梁速度和位移的聯(lián)合概率密度函數(shù)。計算了負(fù)載電阻一定時,變截面梁與等截面梁的均方電壓值;分析了截面系數(shù)β>0的變截面壓電梁在電阻電容乘積的倒數(shù)及噪聲強度變化時的穩(wěn)態(tài)均方電壓的輸出規(guī)律,將計算得到的近似解析解與隨機龍格?庫塔法數(shù)值模擬結(jié)果進(jìn)行對比,驗證了理論的可靠性。

    1 物理建模

    圖1所示為雙晶Euler?Bernoulli變截面壓電懸臂梁能量采集器。極化方向相反的兩片壓電陶瓷片分別粘結(jié)在基底層的上下表面,且串聯(lián)連接于外部負(fù)載電阻R,其中,壓電片的長度為Lp,寬度為bp,厚度為hp;基底層為寬度沿水平方向逐漸變窄的變截面懸臂梁,其固定端寬度為b0,自由端寬度為bl,厚度為hb,長度為Lb。建立圖1所示直角坐標(biāo)系,x軸位于梁的中性軸,y軸沿梁厚度方向,z軸沿梁寬度方向,s為沿梁長度方向固定在中性軸上的弧坐標(biāo),ds為弧坐標(biāo)s處的微元段,Y(t)為橫向基座的白噪聲激勵,其中,1方向表示軸向,3方向表示橫向。

    定義基底層截面系數(shù),則該壓電懸臂梁在坐標(biāo)處的橫截面積和截面慣性矩分別表示如下:

    懸臂梁上的雙晶壓電片隨結(jié)構(gòu)在外激勵力作用下做橫向彎曲振動,壓電層的動應(yīng)變將通過電極產(chǎn)生交變的輸出電壓,通過適當(dāng)整流或濾波即可轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定的整流電壓,則壓電本構(gòu)方程可以表示為:

    式中為壓電材料在1方向上的應(yīng)力;為壓電材料在1方向上的應(yīng)變;為壓電片的彈性模量;為壓電片壓電常數(shù);為3方向上的電位移;為壓電片介電常數(shù);為3方向上的電場強度。

    假設(shè)每片壓電陶瓷片在方向上的電場強度是均勻分布的,則有:

    (3)

    式中為采集器輸出電壓。

    圖1中壓電梁的物理參數(shù)如表1所示。忽略梁的重力效應(yīng)和轉(zhuǎn)動效應(yīng),高斯白噪聲激勵下理論上梁的每一階模態(tài)都能被激勵出來,考慮環(huán)境振動為低頻振動,懸臂梁一階彎曲振動模態(tài)占主導(dǎo)作用,高階模態(tài)通常影響較?。?],因此本文只考慮梁的一階模態(tài)振動。

    在高斯白噪聲激勵下,壓電梁基底層的動能可表示為:

    壓電陶瓷片的動能可表示為:

    式中 上標(biāo)“”表示對時間求偏導(dǎo);分別為變截面梁和壓電片的密度;為橫向位移。

    基底較長,懸臂梁的撓度可設(shè)為中等撓度,基底層梁振動時的彎矩為:

    式中 上標(biāo)“ ' ”表示對求偏導(dǎo);為變截面梁的彈性模量。

    基底層梁的彎曲勢能為:

    將式(6)代入式(7)中,略去高階小量,可得:

    壓電片較短,且位于懸臂梁的根部,變形時非線性不明顯,由Euler?Bernoulli梁理論,壓電片上任意一點的軸向應(yīng)變可表示為:

    壓電片的彈性勢能可表示為:

    式中為第片壓電片的體積。

    壓電片產(chǎn)生的電勢能可表示為:

    式中為壓電片的電容。

    距離基座s處的壓電懸臂梁橫向位移可表示為:

    ?(12)

    式中為振型函數(shù);為梁橫向振動模態(tài)坐標(biāo)。

    運用Lagrange方程建立變截面壓電懸臂梁能量采集器的運動方程,即

    考慮廣義耗散力與廣義速度的大小成正比,與速度方向成反比,可以得到:

    式中為分布的黏性外阻尼系數(shù)。由于壓電片串聯(lián)連接外部電阻,則有:

    將式(4)~(5),(8),(10)~(12),(14)~(15)代入式(13),可得雙晶壓電梁的振動微分方程為:

    其中:

    其中,變截面梁的振型函數(shù)可參考文獻(xiàn)[18]的方法進(jìn)行求解。

    2 改進(jìn)隨機平均法

    由于外激是一種特殊的隨機過程,無法給出響應(yīng)的確定性描述,工程中處理這種隨機問題時一般將激勵的統(tǒng)計特性與響應(yīng)的統(tǒng)計特性聯(lián)系起來。本文壓電梁基底層變形屬于中等變形,建模時考慮了彎曲非線性,因此采用改進(jìn)隨機平均法研究系統(tǒng)在寬帶有界噪聲激勵下的響應(yīng)[19] 。

    為方便起見,下文中無量綱時間仍寫為,假設(shè)式(17)的解為:

    (18)

    式中,,為隨機瞬時等效振幅;為隨機角頻率;為隨機相位。

    對式(18)求時間的導(dǎo)數(shù),可得:

    將式(18)和(19)代入式(17)中的第二式,可得:

    則電壓u可表示為:

    將式(21)代入式(17)中的第一式,可得:

    式(22)的動能為:

    式(22)保守力的勢能為:

    則哈密頓函數(shù)為:

    將式(18)中和式(19)中的表達(dá)式代入式(25)中,當(dāng)時,哈密頓函數(shù)為:

    當(dāng)時,哈密頓函數(shù)為:

    顯然處于穩(wěn)態(tài)時,恒成立,可以解得:

    通常情況下,比較系數(shù)可以發(fā)現(xiàn),,則式(29)可以簡化為:

    將式(30)代入式(20),通過泰勒展開,忽略高次項,可得電壓的振幅B為:

    通過坐標(biāo)變換,式(22)可變?yōu)椋?/p>

    其中:

    式(32)中,振幅在半無限時間區(qū)間上弱收斂于一個馬爾可夫擴散過程。該擴散過程受下列伊藤微分方程支配:

    (33)

    式中為漂移系數(shù);為擴散項;為標(biāo)準(zhǔn)單元布朗運動,其中:

    對于高斯白噪聲,其強度為,均值為0,互相關(guān)函數(shù)可表示為:

    式中表示期望,表示狄拉克函數(shù)。

    通過改進(jìn)隨機平均法計算后,振幅過程滿足獨立的伊藤微分方程表達(dá)式(33),其中漂移系數(shù)和擴散系數(shù)分別表示為:

    其中,各系數(shù)分別為:

    3 穩(wěn)態(tài)概率密度函數(shù)

    關(guān)于伊藤方程式(33),其平均后的FPK方程可以表示為:

    式中 常數(shù)為歸一化系數(shù)。

    的表達(dá)式代入式(39),可得等效振幅的穩(wěn)態(tài)概率密度函數(shù)為:

    考慮式(31),可得電壓振幅的穩(wěn)態(tài)概率密度函數(shù)為:

    哈密頓能量包線概率密度可表示為:

    位移和速度的聯(lián)合穩(wěn)態(tài)概率密度可由哈密頓函數(shù)的穩(wěn)態(tài)概率得:

    由式(21)和(43),可得到穩(wěn)態(tài)均方電壓為:

    4 變截面壓電梁能量采集隨機響應(yīng)分析

    4.1 高斯白噪聲信號模擬

    理想的白噪聲具有無限帶寬,現(xiàn)實中通常將有限帶寬的平整信號視為白噪聲,因此數(shù)字模擬的白噪聲信號一般是具有一定截止頻率的限帶白噪聲。本文采用獨立的單位正態(tài)隨機序列模擬高斯白噪聲[15]:

    式中 D為噪聲強度;為時間間隔;為n個符合正態(tài)分布的隨機數(shù)。圖2為模擬的高斯白噪聲信號。

    4.2 隨機響應(yīng)分析

    采用Euler差分法對式(17)進(jìn)行求解,噪聲強度D為0.002,時間步長Δt為0.01,阻尼比ζ為0.025,外接電阻為1 MΩ,初始位移、速度、電壓均為零,具體參數(shù)如表2所示。通過計算得到高斯白噪聲激勵下變截面壓電能量采集器的相圖和瞬時功率P的時間歷程圖,如圖3所示。

    從圖3(a),(c),(e)所示的相圖中可以看出,相同噪聲強度激勵下,β=0.5時的壓電梁振動位移和速度最小,β=0時的壓電梁次之,β=-0.5時的壓電梁最大;從圖3(b),(d),(f)所示的瞬時功率圖中可以看出,β=0.5時的壓電梁瞬時功率最大,β=0時的壓電梁次之,β=-0.5時的壓電梁最小。

    5 變截面壓電梁能量采集穩(wěn)態(tài)統(tǒng)計特性分析

    5.1 變截面與等截面壓電梁振動特性與電輸出特性分析

    采用隨機龍格?庫塔法進(jìn)行數(shù)值模擬,選取與上文相同的參數(shù),分析基底層梁截面系數(shù)β分別為0.5,0,-0.5時壓電梁的穩(wěn)態(tài)概率密度及均方電壓值。數(shù)值模擬時,隨機選取1500組白噪聲信號,其中每組信號含有20000個點,模擬時間步長Δt為0.01,對式(17)進(jìn)行激勵,選取每組噪聲激勵后的10000個點作為穩(wěn)態(tài)響應(yīng),最后對這1500×10000個點進(jìn)行振幅A、位移x、速度y的穩(wěn)態(tài)概率密度統(tǒng)計,結(jié)果如圖4所示。

    由圖4(a)可知,壓電梁截面系數(shù)β從0.5到-0.5的變化過程中,振幅的穩(wěn)態(tài)概率密度圖緩慢向右偏移,均值逐漸增大,其方差也逐漸增大。從而推斷出:變截面壓電梁自由端從窄變寬的過程中振幅越來越大。從圖4(b),(c)中可以看出,位移和速度的穩(wěn)態(tài)概率密度圖的均值不變,方差越來越大,可以推斷出位移和速度的振動范圍越來越寬。本文解析法和隨機龍格?庫塔法分析的變截面壓電梁在相同噪聲激勵下的振動規(guī)律與上文中Euler法數(shù)值模擬的相圖結(jié)果相符。

    通過式(43)與隨機龍格?庫塔法,本文進(jìn)一步對β分別為0.5,0,-0.5時壓電梁的位移和速度的聯(lián)合概率密度進(jìn)行了分析,結(jié)果如圖5所示。

    由圖5可知,在β從0.5到-0.5的變化過程中,聯(lián)合概率密度函數(shù)的圖像逐漸變得“矮胖”,表明系統(tǒng)的振幅逐漸增大,而且振動范圍也越來越大,所得的結(jié)論與振幅、位移及速度的穩(wěn)態(tài)概率密度相符。

    當(dāng)電阻一定時,穩(wěn)態(tài)輸出功率與穩(wěn)態(tài)均方電壓成比例,因此通過分析均方電壓的輸出特性可以有效地預(yù)測輸出功率。本文采用理論與數(shù)值的方法計算了截面系數(shù)β分別為0.5,0,-0.5時壓電梁的穩(wěn)態(tài)均方電壓值,其理論解可由式(44)求得,數(shù)值解可由龍格?庫塔法求得,結(jié)果如表3所示。

    從表3中可以看出,當(dāng)負(fù)載電阻為1 MΩ,噪聲強度為0.002時,基底層截面系數(shù)β=0.5時的壓電梁與β=0時的壓電梁相比,其穩(wěn)態(tài)均方電壓理論值提高了133%;基底層截面系數(shù)β=-0.5時的壓電梁與β=0時的壓電梁相比,其穩(wěn)態(tài)均方電壓理論值降低了43%。產(chǎn)生這一現(xiàn)象的原因是等截面壓電梁振動時彎曲應(yīng)力主要集中在梁的根部,而變截面壓電梁特別是截面系數(shù)β>0的梁彎曲時各截面的最大正應(yīng)力越來越接近。穩(wěn)態(tài)均方電壓越高,壓電能量采集器的電輸出特性越好。通過上述比較發(fā)現(xiàn):基底層截面系數(shù)β>0時變截面壓電梁有較好的穩(wěn)態(tài)輸出功率,該預(yù)測結(jié)果與Euler法數(shù)值模擬的瞬時功率相符,后文將選取β>0時的壓電梁進(jìn)行深入研究。

    5.2 電阻電容乘積的倒數(shù)對穩(wěn)態(tài)輸出功率的影響

    為研究電阻電容乘積的倒數(shù)對變截面壓電梁穩(wěn)態(tài)輸出功率的影響,本文按照穩(wěn)態(tài)輸出功率與穩(wěn)態(tài)均方電壓成比例的特性,探討了不同截面系數(shù)壓電梁的穩(wěn)態(tài)均方電壓隨電阻電容乘積的倒數(shù)的變化規(guī)律,結(jié)果如圖6所示。

    從圖6中可以看出,隨著電阻電容乘積的倒數(shù)λ的增大,截面系數(shù)β≥0時的壓電梁均方電壓值均呈現(xiàn)逐漸減小的趨勢,其中截面系數(shù)β=0,0.5,0.7時的壓電梁會隨著電阻電容乘積的倒數(shù)的增大而緩慢下降,而截面系數(shù)β=0.9時的壓電梁則隨著電阻電容乘積的倒數(shù)的增大而快速下降。

    為研究不同截面系數(shù)壓電梁在同一λ值時的均方電壓輸出特性,本文分析了β>0時的壓電梁均方電壓的理論值較β=0時的變化率,結(jié)果如表4所示。

    從表4中可以看出,λ=0.2時,與β=0時的壓電梁相比,β=0.5時的壓電梁理論均方電壓值增加了89%,β=0.7時的壓電梁增加了186%,而β=0.9時的壓電梁則增加了475%。等截面壓電梁振動時彎曲應(yīng)力主要集中在梁的根部,而隨著截面系數(shù)β的增大,變截面壓電梁的彎曲應(yīng)力會越來越均勻,因此梁截面系數(shù)β增大時,均方輸出電壓也逐漸增大。

    5.3 噪聲強度對穩(wěn)態(tài)輸出功率的影響

    為了討論噪聲強度對穩(wěn)態(tài)輸出功率的影響,本文探討了不同截面系數(shù)壓電梁均方電壓隨噪聲強度的變化規(guī)律,結(jié)果如圖7所示。其中,實線為解析解,由式(44)求得,虛線為數(shù)值解。

    從圖7中可以看出,隨著噪聲強度D的增大,均方電壓均線性增大,且β>0時的壓電梁均方電壓明顯高于β=0時的壓電梁。

    為研究不同截面系數(shù)壓電梁在同一D值時的均方電壓輸出特性,本文分析了β>0時的壓電梁均方電壓的理論值較β=0時的變化率,結(jié)果如表5所示。

    從表5中可以看出,D=0.005時,與β=0時的壓電梁相比,β=0.5時的壓電梁理論均方電壓值增加了71.9%,β=0.7時的壓電梁增加了145.5%,而β=0.9時的壓電梁則增加了369%。

    6 試驗研究

    圖8為變截面壓電能量采集器試驗裝置。變截面壓電懸臂梁一端緊固在L形夾具上,其基底層(200 mm×20 mm×0.7 mm)采用6061鋁合金制作,在基底層根部上下表面粘結(jié)大小相同、極化相反的壓電陶瓷片(材料為PZT?5,尺寸為38 mm×10 mm×0.2 mm)。在壓電梁的末端距離基底層80 mm處安裝紅外位移傳感器(IL?065),整個試驗裝置通過亞克力板固定在激振器(APS113)上。

    圖9為搭建的變截面壓電梁振動能量采集器測試系統(tǒng)。實驗前,利用式(45)將噪聲強度D設(shè)定為0.004,時間間隔Δt設(shè)定為0.01,n設(shè)定為1000,采用MATLAB軟件,隨機生成一組白噪聲信號輸入到信號發(fā)生器(Tectronix AFG3102C)中,該信號經(jīng)功率放大器(APS 125)放大后輸入到激振器中,模擬隨機振動;壓電能量采集器末端的位移信號經(jīng)紅外傳感器測量后輸入到示波器(Tectronix DPO2012B)1通道中顯示;能量采集器的輸出電壓輸入到示波器2通道中顯示;加速度傳感器安裝在激振器末端的支座上,用以檢測激振器的輸出信號,通過信號采集器(DH5927N)采集并顯示。

    為比較等截面壓電梁和變截面壓電梁在噪聲激勵下的振動特性與電輸出特性,分別選取截面系數(shù)β為0和0.5的壓電梁進(jìn)行隨機激勵實驗,將信號發(fā)生器的頻率設(shè)定為3 Hz,通過調(diào)節(jié)功率放大器的電流和電壓旋鈕控制激振器的振動幅度,每組實驗通過觀察加速度信號的標(biāo)準(zhǔn)差以確保激振器振動的幅度相同。通過實驗得到位移和輸出電壓的時間歷程圖,如圖10和11所示。

    從圖10中可以看出,在同一噪聲強度激勵下,β=0時的壓電梁振動位移明顯高于β=0.5時的壓電梁。從圖11中可以看出,β=0時的壓電梁輸出電壓低于β=0.5時的壓電梁,實驗結(jié)果與本文理論統(tǒng)計預(yù)測結(jié)果相符。

    7 結(jié) 論

    本文利用改進(jìn)隨機平均法分析了噪聲激勵下變截面壓電梁的穩(wěn)態(tài)響應(yīng)特性,通過理論計算和數(shù)值模擬得到了如下結(jié)論:

    (1)改進(jìn)后的隨機平均法適用于噪聲激勵下變截面壓電懸臂梁能量采集器的穩(wěn)態(tài)響應(yīng)分析。

    (2)負(fù)載電阻R為1 MΩ時,均方電壓值的大小依次為β=0.5,β=0,β=-0.5,結(jié)果表明,截面系數(shù)β>0時的變截面壓電梁有較好的穩(wěn)態(tài)均方輸出電壓,相對于等截面梁可顯著提升能量采集效能;β<0時的采集效能弱于等截面梁。

    (3)截面系數(shù)β>0時,隨著電阻電容乘積的倒數(shù)的增大,變截面壓電梁的均方電壓均呈現(xiàn)逐漸減小的趨勢,且β越大,均方電壓下降得越快。當(dāng)λ的值一定時,隨著β的增大,變截面壓電梁的均方電壓也增大,且均高于等截面壓電梁的均方電壓。

    (4)截面系數(shù)β>0時,隨著噪聲強度的增大,均方電壓線性增大,且變截面壓電梁的均方電壓均高于等截面壓電梁的均方電壓。

    參考文獻(xiàn):

    [1]楊濤, 周生喜, 曹慶杰, 等. 非線性振動能量俘獲技術(shù)的若干進(jìn)展[J]. 力學(xué)學(xué)報, 2021, 53(11): 2894-2909.

    Yang Tao, Zhou Shengxi, Cao Qingjie, et al. Some advances in nonlinear vibration energy harvesting technology[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2021, 53(11): 2894-2909.

    [2]Erturk A, Inman D J. On mechanical modeling of cantilevered piezoelectric vibration energy harvesters[J]. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2008,19(11): 1311-1325.

    [3]Erturk A, Inman D J. A distributed parameter electromechanical model for cantilevered piezoelectric energy harvesters[J]. Journal of Vibration and Acoustics, 2008, 130(4): 041002.

    [4]唐煒, 王小璞, 曹景軍. 非線性磁式壓電振動能量采集系統(tǒng)建模與分析[J]. 物理學(xué)報, 2014, 63(24): 76-89.

    Tang Wei, Wang Xiaopu, Cao Jingjun. Modeling and analysis of piezoelectric vibration energy harvesting system using permanent magnetics[J]. Acta Physica Sinica, 2014, 63(24): 76-89.

    [5]Wang G Q, Liao W H, Zhao Z X, et al. Nonlinear magnetic force and dynamic characteristics of a tri-stable piezoelectric vibration energy harvester[J]. Nonlinear Dynamics, 2019, 97: 2371-2397.

    [6]譚江平, 王光慶, 鞠洋, 等. 多穩(wěn)態(tài)壓電振動能量采集器的非線性動力學(xué)特性及其實驗研究[J]. 振動工程學(xué)報, 2021, 34(4): 765-774.

    Tan Jiangping, Wang Guangqing, Ju Yang, et al. Nonlinear dynamic characteristics and experimental validation of a multi-stable piezoelectric vibration energy harvester[J]. Journal of Vibration Engineering, 2021, 34(4): 765-774.

    [7]Roundy S, Leland E S, Baker J, et al. Improving power output for vibration-based energy scavengers[J]. IEEE Pervasive Computing, 2005, 4(1): 28-36.

    [8]Baker J, Roundy S, Wright P. Alternative geometries for increasing power density in vibration energy scavenging for wireless sensor networks[C]//3rd International Energy Conversion Engineering Conference. San Francisco, California, 2005: 959-970.

    [9]Zhang G Y, Gao S Q, Liu H P, et al. A low frequency piezoelectric energy harvester with trapezoidal cantilever beam: theory and experiment[J]. Microsystem Technologies, 2017, 23: 3457-3466.

    [10]Kundu S, Nemade H B. Piezoelectric vibration energy harvester with tapered substrate thickness for uniform stress[J]. Microsystem Technologies, 2021, 27(1): 105-113.

    [11]譚楊康, 高世橋, 張廣義. 梯形梁壓電俘能器的特性研究[J]. 壓電與聲光, 2016, 28(4): 579-583.

    Tan Yangkang, Gao Shiqiao, Zhang Guangyi. Study on the characteristics of trapezoidal cantilever piezoelectric energy harvester[J]. Piezoelectrics & Acoustooptics, 2016, 28(4): 579-583.

    [12]Daqaq M F. On intentional introduction of stiffness nonlinearities for energy harvesting under white Gaussian excitations[J]. Nonlinear Dynamics, 2012, 69(3): 1063-1079.

    [13]孫舒, 曹樹謙. 白噪聲激勵下雙穩(wěn)態(tài)壓電發(fā)電系統(tǒng)的響應(yīng)分析[J]. 壓電與聲光, 2015, 37(6): 969-972.

    Sun Shu, Cao Shuqian. The response analysis of bistable piezoelectric power generation system under white noise excitation[J]. Piezoelectrics & Acoustooptics, 2015, 37(6): 969-972.

    [14]Jiang W A, Chen L Q. Stochastic averaging based on generalized harmonic functions for energy harvesting systems[J]. Journal of Sound and Vibration, 2016, 377: 264-283.

    [15]Jiang W A, Chen L Q. An equivalent linearization technique for nonlinear piezoelectric energy harvesters under Gaussian white noise[J]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2014, 19(8): 2897-2904.

    [16]Su M, Xu W, Zhang Y. Theoretical analysis of piezoelectric energy harvesting system with impact under random excitation[J]. International Journal of Non-linear Mechanics, 2020, 119: 103322.

    [17]劉迪, 胡美. 高斯白噪聲下非對稱單穩(wěn)態(tài)能量采集系統(tǒng)的隨機響應(yīng)分析[J]. 山西大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2022, 45(4): 947-953.

    Liu Di, Hu Mei. Stochastic response analysis of asymmetric monostable energy harvesting system driven by Gaussian white noise[J]. Journal of Shanxi University(Natural Science Edition), 2022, 45(4): 947-953.

    [18]周坤濤, 楊濤, 葛根. 基于新型振型函數(shù)的漸細(xì)變截面懸臂梁的自由振動理論與實驗研究[J]. 工程力學(xué), 2020, 37(3): 28-35.

    Zhou Kuntao, Yang Tao, Ge Gen. Theoretical and experimental study on free vibration of cantilever tapered beam base on new modal function[J]. Engineering Mechanics, 2020, 37(3): 28-35.

    [19]Ge G, Li Z P. A modified stochastic averaging method on single-degree-of-freedom strongly nonlinear stochastic vibrations[J]. Chaos, Solitons & Fractals, 2016, 91: 469-477.

    [20]He J H. Preliminary report on the energy balance for nonlinear oscillations[J]. Mechanics Research Communications, 2002, 29: 107-111.

    [21]Zhu W Q. Recent developments and applications of the stochastic averaging method in random vibration[J]. Applied Mechanics Reviews, 1996, 49(10): 72-80.

    [22]Huang Z L, Zhu W Q. Stochastic averaging of quasi-integrable Hamiltonian systems under combined harmonic and white noise excitations[J]. International Journal of Non-linear Mechanics, 2004, 39(9): 1421-1434.

    Study on the steady state statistical characteristics of variable-section piezoelectric cantilever energy harvester under Gaussian white noise excitation

    Abstract: Environmental vibration is one of the non-periodic and random broadband excitations. It is of great significance to study the characteristics of vibration energy harvesters under environmental vibrations. In this paper, the modified stochastic averaging method is used to solve the following parameters of piezoelectric beam with a variable cross-section: steady-state probability density function of equivalent amplitude, displacement and velocity, joint probability density function of displacement, and velocity and steady-state mean square output voltage. Then the study investigates the energy acquisition efficiency of a piezoelectric beam with a variable cross-section under Gaussian white noise excitation. The results show that when the load resistance reaches a certain value, the variable section piezoelectric beam with a section coefficient β>0 can produce better steady-state mean square output voltage than the constant section piezoelectric beam with β=0; when the section coefficient β>0, with the increase of the reciprocal of the product of resistance and capacitance, the mean square voltage of the variable-section piezoelectric beam shows a gradually decreasing trend. The trend shows the following rules: when the reciprocal value of the resistance and capacitance reaches a certain value, the larger the β value is, the higher the mean square voltage will become; with the increase of the noise intensity, the mean square voltage of the variable-section piezoelectric beams shows a trend of increasing gradually; when the noise intensity reaches a certain value, the larger the β value is, the higher the mean square voltage will become. The research results in this paper can provide a theoretical basis for the design and application of the variable-section piezoelectric cantilever energy harvesting system.

    Key words: energy harvester;variable-section piezoelectric cantilever;Gaussian white noise excitation;steady-state probability density;mean square voltage

    熟女电影av网| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 青春草视频在线免费观看| 久久亚洲国产成人精品v| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 黑人高潮一二区| 卡戴珊不雅视频在线播放| 1024手机看黄色片| 亚洲av不卡在线观看| 97超碰精品成人国产| 亚洲图色成人| 99久久九九国产精品国产免费| 日韩精品中文字幕看吧| 日韩精品青青久久久久久| 欧美精品国产亚洲| 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲国产精品成人久久小说 | 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲成人中文字幕在线播放| 久久6这里有精品| 久久99热6这里只有精品| 成人精品一区二区免费| 成人永久免费在线观看视频| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 麻豆一二三区av精品| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲成人久久性| 国产一区二区三区av在线 | 国产中年淑女户外野战色| av专区在线播放| 日本-黄色视频高清免费观看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 欧美精品国产亚洲| 毛片一级片免费看久久久久| 国产片特级美女逼逼视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产在线男女| 中文亚洲av片在线观看爽| av天堂在线播放| 国产私拍福利视频在线观看| 听说在线观看完整版免费高清| 俺也久久电影网| 热99re8久久精品国产| 亚洲久久久久久中文字幕| 欧美潮喷喷水| h日本视频在线播放| 日韩精品青青久久久久久| 日日撸夜夜添| 欧美性感艳星| 久久久久国内视频| 能在线免费观看的黄片| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲精品在线观看二区| 欧美一区二区亚洲| 精品日产1卡2卡| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 一区福利在线观看| 高清毛片免费观看视频网站| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲欧美精品自产自拍| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 在线观看免费视频日本深夜| 日日撸夜夜添| 午夜免费激情av| 中文在线观看免费www的网站| 在线观看66精品国产| 99热网站在线观看| 午夜精品在线福利| 亚洲人成网站在线观看播放| 精华霜和精华液先用哪个| 午夜亚洲福利在线播放| 国产久久久一区二区三区| 网址你懂的国产日韩在线| 久久亚洲精品不卡| 97热精品久久久久久| 国产精品永久免费网站| av在线蜜桃| 国产av不卡久久| 国产片特级美女逼逼视频| 99久久精品一区二区三区| 22中文网久久字幕| 我要搜黄色片| 日本三级黄在线观看| 黄色日韩在线| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 少妇熟女欧美另类| 天天一区二区日本电影三级| 精品国产三级普通话版| 国内精品宾馆在线| 国产精品人妻久久久久久| 午夜福利在线在线| 日日干狠狠操夜夜爽| 晚上一个人看的免费电影| 黄色配什么色好看| 99热只有精品国产| 国产中年淑女户外野战色| 国产成人一区二区在线| 丰满的人妻完整版| 国产真实乱freesex| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久人人精品亚洲av| 午夜亚洲福利在线播放| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 有码 亚洲区| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲无线观看免费| 久久亚洲精品不卡| 久久久色成人| 中文资源天堂在线| 午夜a级毛片| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲丝袜综合中文字幕| 国产男靠女视频免费网站| 在线观看美女被高潮喷水网站| 成熟少妇高潮喷水视频| 欧美日韩综合久久久久久| av免费在线看不卡| 麻豆成人午夜福利视频| 国产精品99久久久久久久久| 一进一出好大好爽视频| 99在线视频只有这里精品首页| 99久久精品一区二区三区| 人人妻人人澡欧美一区二区| 美女内射精品一级片tv| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲精品亚洲一区二区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 欧美三级亚洲精品| 国产精品爽爽va在线观看网站| 99热6这里只有精品| 一个人看视频在线观看www免费| 草草在线视频免费看| 午夜免费激情av| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲美女黄片视频| 亚洲va在线va天堂va国产| 午夜精品一区二区三区免费看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国内精品美女久久久久久| 久久精品综合一区二区三区| 欧美高清性xxxxhd video| 网址你懂的国产日韩在线| 国产不卡一卡二| 综合色丁香网| 亚洲一区高清亚洲精品| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 老熟妇仑乱视频hdxx| 精品乱码久久久久久99久播| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产av一区在线观看免费| 婷婷亚洲欧美| 亚洲自拍偷在线| 天堂√8在线中文| 嫩草影院精品99| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲人成网站高清观看| 国产成人a区在线观看| 少妇高潮的动态图| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产男人的电影天堂91| 日日干狠狠操夜夜爽| 午夜爱爱视频在线播放| 欧美中文日本在线观看视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲欧美日韩东京热| 日本免费一区二区三区高清不卡| 看非洲黑人一级黄片| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲五月天丁香| 日韩亚洲欧美综合| 午夜精品国产一区二区电影 | 欧美一区二区亚洲| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 大型黄色视频在线免费观看| 午夜福利在线观看吧| 天堂影院成人在线观看| 国产三级在线视频| 亚洲四区av| 亚洲人成网站在线观看播放| 美女黄网站色视频| 亚洲精品456在线播放app| 在线a可以看的网站| 国产黄a三级三级三级人| 99久国产av精品| 国产精品久久久久久久电影| 色综合站精品国产| 天堂影院成人在线观看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲成av人片在线播放无| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲色图av天堂| 国国产精品蜜臀av免费| 久久久久久久久久久丰满| 国产精品综合久久久久久久免费| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 欧美激情在线99| 联通29元200g的流量卡| 精品久久久久久久久亚洲| 禁无遮挡网站| 大香蕉久久网| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲久久久久久中文字幕| ponron亚洲| 99国产精品一区二区蜜桃av| 久久久欧美国产精品| 国产高清激情床上av| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 一个人看的www免费观看视频| 精品久久久久久久久av| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲人成网站在线观看播放| 精品午夜福利在线看| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲av一区综合| 观看免费一级毛片| 成人国产麻豆网| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲av五月六月丁香网| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 久久人妻av系列| 亚洲美女黄片视频| 最近的中文字幕免费完整| 国产黄片美女视频| 欧美性猛交黑人性爽| 精品久久久久久久久久久久久| 男人舔奶头视频| 久久久久九九精品影院| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 天堂网av新在线| 在线观看一区二区三区| 性欧美人与动物交配| 国产午夜福利久久久久久| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产av麻豆久久久久久久| 99久久精品热视频| 一级av片app| 色哟哟哟哟哟哟| 夜夜爽天天搞| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 国产一区二区激情短视频| 中文字幕免费在线视频6| 在线a可以看的网站| 精品午夜福利在线看| 国产淫片久久久久久久久| 国产综合懂色| h日本视频在线播放| 日本 av在线| 午夜亚洲福利在线播放| 欧美3d第一页| 免费av不卡在线播放| 中文字幕熟女人妻在线| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 日本在线视频免费播放| 国产不卡一卡二| 国产日本99.免费观看| av.在线天堂| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| a级一级毛片免费在线观看| 日日撸夜夜添| 国产精品永久免费网站| 最新中文字幕久久久久| 国产单亲对白刺激| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产亚洲av嫩草精品影院| 日韩精品中文字幕看吧| 日韩欧美免费精品| 在线国产一区二区在线| 久久久精品94久久精品| 国产探花在线观看一区二区| 99热网站在线观看| 在线播放国产精品三级| 婷婷六月久久综合丁香| 内地一区二区视频在线| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲精品456在线播放app| 大型黄色视频在线免费观看| 精品人妻熟女av久视频| 国产高清视频在线播放一区| 毛片女人毛片| 国产视频一区二区在线看| 偷拍熟女少妇极品色| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 99热网站在线观看| 国产av一区在线观看免费| 五月伊人婷婷丁香| 老司机午夜福利在线观看视频| 久久热精品热| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 天天一区二区日本电影三级| 国产黄色小视频在线观看| 99久久精品一区二区三区| 深夜精品福利| 精品久久久噜噜| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 久久久久久九九精品二区国产| 久久国内精品自在自线图片| 三级经典国产精品| 69av精品久久久久久| 欧美人与善性xxx| 淫秽高清视频在线观看| 18+在线观看网站| 国产亚洲91精品色在线| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲av免费在线观看| 深夜精品福利| 99热这里只有是精品50| 在线免费观看的www视频| 直男gayav资源| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲成a人片在线一区二区| 日本免费一区二区三区高清不卡| 精品人妻熟女av久视频| 免费观看在线日韩| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲欧美精品自产自拍| 在现免费观看毛片| 国产一级毛片七仙女欲春2| 一区二区三区免费毛片| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲av熟女| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲最大成人av| 免费观看精品视频网站| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产欧美日韩精品一区二区| 变态另类丝袜制服| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚州av有码| 国产乱人偷精品视频| 国产高清激情床上av| 国产91av在线免费观看| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 晚上一个人看的免费电影| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 成人综合一区亚洲| 十八禁网站免费在线| 国产综合懂色| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲无线在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲人成网站在线观看播放| 中国国产av一级| 日韩在线高清观看一区二区三区| 免费大片18禁| 国产探花极品一区二区| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产高清不卡午夜福利| 国产精品久久久久久av不卡| 尾随美女入室| 亚洲中文字幕日韩| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 久久精品影院6| 亚洲成a人片在线一区二区| 日韩国内少妇激情av| 99久久精品热视频| 午夜福利在线观看吧| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 一a级毛片在线观看| 插阴视频在线观看视频| 午夜日韩欧美国产| 日本色播在线视频| 性色avwww在线观看| 国产亚洲精品av在线| 五月伊人婷婷丁香| 成人av在线播放网站| 国产精品国产高清国产av| 99热网站在线观看| 一级av片app| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲欧美清纯卡通| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲欧美日韩高清专用| 91久久精品电影网| a级毛色黄片| 少妇人妻一区二区三区视频| 九九爱精品视频在线观看| avwww免费| 国产精品久久电影中文字幕| 久久亚洲精品不卡| 久久人妻av系列| 国产亚洲91精品色在线| 日韩欧美在线乱码| 最近中文字幕高清免费大全6| 黄色一级大片看看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 日韩精品中文字幕看吧| 欧美在线一区亚洲| 在线a可以看的网站| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲电影在线观看av| 毛片女人毛片| 亚洲精品亚洲一区二区| 成年免费大片在线观看| 深夜a级毛片| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 在线观看一区二区三区| 久久人妻av系列| АⅤ资源中文在线天堂| 人人妻人人看人人澡| 久久久久久大精品| 国产av麻豆久久久久久久| 精品久久久久久久久av| 欧美日韩国产亚洲二区| 欧美成人a在线观看| 国产高清不卡午夜福利| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产高清视频在线播放一区| 成年免费大片在线观看| 久久这里只有精品中国| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 可以在线观看毛片的网站| 丰满乱子伦码专区| 国产精品99久久久久久久久| videossex国产| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 欧美精品国产亚洲| 亚洲人成网站在线观看播放| 午夜亚洲福利在线播放| 国语自产精品视频在线第100页| 性插视频无遮挡在线免费观看| 熟女电影av网| 简卡轻食公司| 99国产极品粉嫩在线观看| 极品教师在线视频| 国产高清激情床上av| 男女那种视频在线观看| 亚洲内射少妇av| 久久久欧美国产精品| 亚洲av一区综合| 白带黄色成豆腐渣| 禁无遮挡网站| 嫩草影视91久久| 成年女人毛片免费观看观看9| 国内揄拍国产精品人妻在线| av在线老鸭窝| a级毛片免费高清观看在线播放| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 久久久久久国产a免费观看| 中文资源天堂在线| 嫩草影院入口| 高清午夜精品一区二区三区 | 九九爱精品视频在线观看| 日本与韩国留学比较| 精品日产1卡2卡| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲美女视频黄频| 成人综合一区亚洲| 欧美性感艳星| 免费av不卡在线播放| 99久国产av精品国产电影| 日韩人妻高清精品专区| 国产视频内射| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲av成人精品一区久久| 国产黄a三级三级三级人| 国产成人一区二区在线| 国产精品久久视频播放| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 免费观看的影片在线观看| 看免费成人av毛片| 我要搜黄色片| 午夜视频国产福利| 男女边吃奶边做爰视频| 免费av观看视频| 我要看日韩黄色一级片| 日韩一区二区视频免费看| 波多野结衣高清作品| av在线老鸭窝| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产综合懂色| 久久久久久久久大av| 亚洲欧美精品综合久久99| 久久久午夜欧美精品| 在现免费观看毛片| 22中文网久久字幕| 久99久视频精品免费| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲乱码一区二区免费版| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 婷婷精品国产亚洲av在线| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 精品一区二区三区人妻视频| 久久久色成人| 12—13女人毛片做爰片一| 午夜福利视频1000在线观看| 99视频精品全部免费 在线| 69av精品久久久久久| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 99久国产av精品国产电影| 在线天堂最新版资源| 亚洲四区av| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲国产色片| 两个人的视频大全免费| 国产亚洲av嫩草精品影院| 波野结衣二区三区在线| 嫩草影院入口| .国产精品久久| 国产精品久久久久久av不卡| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲精品国产av成人精品 | 亚洲最大成人手机在线| av.在线天堂| 最近2019中文字幕mv第一页| 人妻夜夜爽99麻豆av| 秋霞在线观看毛片| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 一级av片app| 精品久久久久久久久亚洲| 色尼玛亚洲综合影院| 久久精品国产清高在天天线| av黄色大香蕉| 久久久久久久久大av| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 国产成人aa在线观看| 神马国产精品三级电影在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 又爽又黄a免费视频| 国产精品一及| 男女那种视频在线观看| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 欧美高清成人免费视频www| 国产黄色小视频在线观看| 成年版毛片免费区| 在线观看午夜福利视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲国产色片| 1000部很黄的大片| 1024手机看黄色片| 久久精品91蜜桃| 在线免费十八禁| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 一级av片app| 色噜噜av男人的天堂激情| av在线老鸭窝| 国产一区二区激情短视频| 中文字幕久久专区| 黑人高潮一二区| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产精品av视频在线免费观看| 校园春色视频在线观看| 草草在线视频免费看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 色综合亚洲欧美另类图片| 老女人水多毛片| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 美女被艹到高潮喷水动态| 乱人视频在线观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 日本a在线网址| 亚洲av五月六月丁香网| 插阴视频在线观看视频| 亚洲一区二区三区色噜噜| 51国产日韩欧美| 久久人人精品亚洲av| 校园春色视频在线观看| 亚洲综合色惰| 亚洲在线观看片| 久久久久久久午夜电影| 搡老熟女国产l中国老女人| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲成人av在线免费| 男人的好看免费观看在线视频| 国产免费一级a男人的天堂| 精品人妻熟女av久视频| 国产一区二区三区av在线 | 国产伦在线观看视频一区| 亚洲四区av| avwww免费| 久久亚洲国产成人精品v| 禁无遮挡网站| 午夜a级毛片| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲四区av| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 99精品在免费线老司机午夜| 男女视频在线观看网站免费| av天堂在线播放| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产高清有码在线观看视频| 日韩人妻高清精品专区| 国产色爽女视频免费观看| 69人妻影院| 中文字幕av成人在线电影| 观看免费一级毛片| 亚洲七黄色美女视频| 久久欧美精品欧美久久欧美| 久久久精品大字幕| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 久久久久久九九精品二区国产|