• <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 ?

    基于氣動(dòng)肌肉和負(fù)剛度機(jī)構(gòu)的主、被動(dòng)寬頻隔振研究

    2014-05-17 06:06:14劉延斌韓秀英馬佳佳尹晨旭
    振動(dòng)與沖擊 2014年24期
    關(guān)鍵詞:容腔平衡位置被動(dòng)

    劉延斌,韓秀英,馬佳佳,尹晨旭

    (河南科技大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,河南洛陽(yáng) 471003)

    基于氣動(dòng)肌肉和負(fù)剛度機(jī)構(gòu)的主、被動(dòng)寬頻隔振研究

    劉延斌,韓秀英,馬佳佳,尹晨旭

    (河南科技大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,河南洛陽(yáng) 471003)

    為實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單、可靠、低耗、高效的微振動(dòng)寬頻隔振,基于氣動(dòng)肌肉和負(fù)剛度機(jī)構(gòu)構(gòu)建了一種新型隔振系統(tǒng),對(duì)其主、被動(dòng)控制進(jìn)行了研究。首先建立系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)模型,在此基礎(chǔ)上分析了系統(tǒng)的準(zhǔn)零剛度特性,分別運(yùn)用近似解析方法和數(shù)值方法對(duì)系統(tǒng)的振動(dòng)傳遞率、振動(dòng)響應(yīng)以及非線性現(xiàn)象進(jìn)行分析。然后結(jié)合反演控制設(shè)計(jì)方法、自適應(yīng)以及滑??刂萍夹g(shù),制定了系統(tǒng)的低頻主動(dòng)控制策略,運(yùn)用數(shù)值方法對(duì)主動(dòng)控制下的隔振性能進(jìn)行了分析。結(jié)果表明,該系統(tǒng)拓寬了被動(dòng)控制的低頻隔振頻帶,對(duì)5mm以下幅值的激勵(lì),隔振頻率可降至0.033 Hz,而在小于0.033 Hz的超低頻帶,應(yīng)用主動(dòng)控制方式可以實(shí)現(xiàn)低能耗的高精度隔振,因此二者結(jié)合可以實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單、可靠、低耗、高效的微振動(dòng)寬頻隔振。

    寬頻隔振;氣動(dòng)肌肉;負(fù)剛度機(jī)構(gòu);主動(dòng)控制

    隨著科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展,現(xiàn)代機(jī)械加工工業(yè),尤其是光學(xué)工業(yè)、感光化學(xué)、航空航天、半導(dǎo)體工業(yè),已步入精密、超精密時(shí)代,外部環(huán)境的微振動(dòng)干擾直接影響精密操作的質(zhì)量,這些微振動(dòng)干擾主要來(lái)自大地脈動(dòng)型地面振動(dòng),其頻率主要在0~1 Hz范圍內(nèi);房屋骨架、墻壁和地板產(chǎn)生的與剪切和彎曲有關(guān)的15~25 Hz振動(dòng);辦公室工作人員走動(dòng)引起的頻率在1~3 Hz的振動(dòng);通風(fēng)管道、變壓器和發(fā)動(dòng)機(jī)所引發(fā)的6~65 Hz振動(dòng);建筑物自身的振動(dòng),一般在10~100 Hz之間,因此在隔振系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)所考慮的微振動(dòng)頻率范圍應(yīng)為0~100 Hz,即隔振系統(tǒng)不僅要具有寬頻隔振能力,而且效果要顯著[1-3]。

    目前的精密隔振方式主動(dòng)分為兩大類,即被動(dòng)控制和主動(dòng)控制,被動(dòng)控制裝置不需要能源、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠性高,國(guó)內(nèi)外應(yīng)用最多的有空氣彈簧、橡膠隔振器、金屬?gòu)椈傻?,而這類裝置都屬于線性隔振系統(tǒng),從現(xiàn)實(shí)意義上來(lái)說(shuō),其固有頻率很難降到1 Hz以下,因此近年來(lái)國(guó)內(nèi)外諸多學(xué)者[4-5]在線性隔振器的基礎(chǔ)上引入了負(fù)剛度機(jī)構(gòu),在提高低頻隔振能力的同時(shí)也保持了隔振系統(tǒng)的靜態(tài)承載能力,然而系統(tǒng)卻存在主共振等非線性現(xiàn)象,在跳躍區(qū)間內(nèi)存在共振峰。主動(dòng)控制是在振動(dòng)控制的過(guò)程中,根據(jù)傳感器檢測(cè)到的系統(tǒng)振動(dòng),應(yīng)用一定的控制策略驅(qū)動(dòng)致動(dòng)器對(duì)系統(tǒng)施加力或力矩,以抑制系統(tǒng)的振動(dòng),其靈活性強(qiáng)、隔振精度高,低頻隔振效果尤其明顯,因此越來(lái)越多的學(xué)者開(kāi)始將主動(dòng)控制方式應(yīng)用到精密隔振當(dāng)中,如Nakamura等[6]采用8個(gè)超磁致伸縮致動(dòng)器和4個(gè)空氣彈簧對(duì)一質(zhì)量為2 000 kg的六自由度微振動(dòng)隔振平臺(tái)進(jìn)行了主動(dòng)控制實(shí)驗(yàn)研究,采用6個(gè)加速度計(jì)獲取平臺(tái)的振動(dòng)信號(hào)用于控制,控制方法是模態(tài)匹配法,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在3~20 Hz頻率范圍內(nèi),振動(dòng)加速度衰減到地面振動(dòng)的l/3~1/10。Geng等[7]采用6個(gè)磁致伸縮致動(dòng)器對(duì)Stewart平臺(tái)進(jìn)行了主動(dòng)隔振控制實(shí)驗(yàn),反饋信號(hào)為加速度和力,采用魯棒自適應(yīng)濾波控制算法,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,對(duì)于56.2Hz的干擾,可獲得30 dB的減振效果。哈工大精密工程研究所[8]以自行研制的超精密車床為對(duì)象,采用主、被動(dòng)控制相結(jié)合的方法研究了垂向隔振控制,被動(dòng)支撐元件為4個(gè)空氣彈簧,采用電磁致動(dòng)器,利用壓電加速度傳感器拾取振動(dòng)信號(hào),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,振動(dòng)加速度由原來(lái)的1.5×10-4g降到6.04×10-5g,具有較好的低頻隔振效果。張春良等[9]基于啄木鳥(niǎo)頭部生物構(gòu)造及其仿生隔振機(jī)理,采用混合隔振技術(shù)建立了微制造平臺(tái)隔振系統(tǒng),該系統(tǒng)以空氣彈簧和橡膠層作為被動(dòng)隔振元件、超磁致伸縮致動(dòng)器作為主動(dòng)隔振元件,利用模糊廣義預(yù)測(cè)控制等算法進(jìn)行了隔振控制研究,結(jié)果表明該隔振系統(tǒng)可在非常寬的頻率范圍內(nèi)減振80%左右。然而,這些主動(dòng)控制方式所附加的驅(qū)動(dòng)器及控制軟硬件增加了系統(tǒng)的復(fù)雜性和能耗,降低了系統(tǒng)的可靠性。

    本文引入結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低的氣動(dòng)肌肉和負(fù)剛度機(jī)構(gòu)構(gòu)建了一種主、被動(dòng)控制相結(jié)合的隔振系統(tǒng),著重對(duì)其被動(dòng)控制的性能以及主動(dòng)控制的算法和性能進(jìn)行分析研究,為實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單、可靠、低耗、高效的微振動(dòng)寬頻隔振奠定基礎(chǔ)。

    1 隔振系統(tǒng)

    圖1為隔振系統(tǒng)示意圖,兩根氣動(dòng)肌肉和兩個(gè)彈簧對(duì)稱布置,氣動(dòng)肌肉采用的是德國(guó)FESTO公司的DMSP-20-190N型氣動(dòng)肌肉,每根氣動(dòng)肌肉只有一個(gè)充放氣孔,氣體流量和氣流方向采用帶位移反饋的滑閥式電-氣方向比例閥控制,氣動(dòng)肌肉采用斜拉方式,以提高系統(tǒng)水平方向和垂直隔振方向的穩(wěn)定性;兩根彈簧采用預(yù)壓縮的方式,以給系統(tǒng)提供負(fù)剛度。系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)參數(shù)如圖1所示。

    圖1 隔振系統(tǒng)示意圖Fig.1 Schematic diagram of the vibration isolation system

    2 動(dòng)力學(xué)建模

    2.1 氣動(dòng)肌肉收縮力模型及容腔內(nèi)氣體動(dòng)態(tài)方程

    氣動(dòng)肌肉是由內(nèi)部的橡膠管或可膨脹氣囊及外部套管構(gòu)成。當(dāng)向氣囊充氣時(shí),內(nèi)層橡膠層膨脹,會(huì)有沿著徑向變粗和軸向收縮的趨勢(shì)[10-11],如圖2所示,因此氣動(dòng)肌肉此時(shí)輸出的力是軸向收縮力,即只能承受軸向拉力載荷,其基本結(jié)構(gòu)參數(shù)如圖3所示。

    圖2 氣動(dòng)肌肉結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖Fig.2 Structure diagram of the PAM

    圖3 氣動(dòng)肌肉基本結(jié)構(gòu)參數(shù)示意圖Fig.3 Basic structure parameter diagram of the PAM

    氣動(dòng)肌肉在收放的過(guò)程中,單根編織線的長(zhǎng)度b是不變的,其纏繞圈數(shù)N也是不變的,由圖3所示的幾何關(guān)系可得

    由于單根編織線的長(zhǎng)度b及其纏繞圈數(shù)N是不變的,因此可根據(jù)式(1)由氣動(dòng)肌肉自由狀態(tài)的初始長(zhǎng)度L0、初始直徑D0、初始纖維編織角θ0得到

    關(guān)于氣動(dòng)肌肉收縮力模型的研究成果很多,但這些模型對(duì)于具體的氣動(dòng)肌肉而言會(huì)存在一定的偏差,為此本文根據(jù)具體的DMSP-20-190N型氣動(dòng)肌肉在不同容腔內(nèi)壓下通過(guò)實(shí)驗(yàn)獲得的收縮比與收縮力的關(guān)系數(shù)據(jù)(如圖4),運(yùn)用最小二乘曲面擬合方法得到了如下的收縮力模型

    其中:p為氣動(dòng)肌肉容腔內(nèi)壓強(qiáng)。

    根據(jù)收縮力模型(3)可以得到在不同容腔內(nèi)壓下的收縮比與收縮力的關(guān)系曲線,如圖5,通過(guò)對(duì)比圖4、5可以發(fā)現(xiàn)兩組數(shù)據(jù)的吻合精度很高,表明所得到的收縮力模型(3)對(duì)具體的DMSP-20-190N型氣動(dòng)肌肉而言是可靠的。

    圖4 氣動(dòng)肌肉實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)曲線Fig.4 Experiment data curves of the PAM

    在圖1所示的隔振系統(tǒng)中,氣動(dòng)肌肉有兩種工作狀態(tài),一種是被動(dòng)控制方式下的無(wú)充放氣狀態(tài),第二種是主動(dòng)控制方式下的連續(xù)充放氣狀態(tài)。在被動(dòng)控制方

    式下,氣動(dòng)肌肉不需要充放氣,此時(shí)容腔內(nèi)氣體的狀態(tài)可用理想氣體狀態(tài)方程來(lái)描述

    其中:n為氣體的量,R為氣體常數(shù),T為絕對(duì)溫度。假設(shè)容腔內(nèi)溫度不變,則有

    在主動(dòng)控制方式下,氣動(dòng)肌肉需要連續(xù)充放氣,此時(shí)容腔內(nèi)氣體的動(dòng)態(tài)方程可根據(jù)熱力學(xué)第一定律和理想氣體狀態(tài)方程來(lái)獲得

    圖5 基于氣動(dòng)肌肉收縮力模型的仿真數(shù)據(jù)曲線Fig.5 Simulation data curves based on the PAMmechanicalmodel

    其中:qm為充放氣的質(zhì)量流量,kr為氣體的比熱比。

    系統(tǒng)采用帶位移反饋的滑閥式電-氣方向比例閥控制氣動(dòng)肌肉的充放氣流量,由于這種閥的線性度優(yōu)越、滯回小、動(dòng)態(tài)性能高,因此為了便于研究問(wèn)題,可將通過(guò)比例閥的氣體流量及氣流方向與控制輸入電壓之間的關(guān)系簡(jiǎn)化為如下的線性模型

    其中:km為比例閥的流量控制增益,Ue為輸入電壓。

    2.2 系統(tǒng)振動(dòng)方程

    由圖1根據(jù)拉格朗日動(dòng)力學(xué)方程可得系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)方程

    3 被動(dòng)控制隔振分析

    3.1 剛度及穩(wěn)定性分析

    由式(3)、(4)、(7)可得系統(tǒng)的靜剛度

    根據(jù)式(8)通過(guò)數(shù)值計(jì)算得到系統(tǒng)的靜剛度隨位形h0變化的曲線(如圖6),可見(jiàn),當(dāng)h0=17 mm時(shí)剛度接近零,而遠(yuǎn)離該位形時(shí)剛度值陡然升高,因此選該位置為系統(tǒng)的工作平衡位置。

    同樣根據(jù)式(8)通過(guò)數(shù)值計(jì)算也可得到系統(tǒng)的靜剛度在所選定的工作平衡位置(h0=17 mm)附近隨振動(dòng)位移x變化的曲線(如圖7),由圖6、7可見(jiàn),當(dāng)系統(tǒng)處于平衡位置時(shí)剛度值接近于零,而遠(yuǎn)離平衡位置時(shí)剛度值陡然升高,且始終保持ke>0,因此選該位置為工作平衡位置既實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的準(zhǔn)零剛度特性,同時(shí)也保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定性[12]。

    圖6 靜剛度與位形的關(guān)系曲線Fig.6 Curve of the static stiffness and the configuration

    圖7 靜剛度與振動(dòng)位移的關(guān)系曲線Fig.7 Curve of the static stiffness and the vibration displacement

    圖8 彈性恢復(fù)力與振動(dòng)位移的關(guān)系曲線Fig.8 Curve of the elastic restoring force and the vibration displacement

    3.2 振動(dòng)傳遞特性分析

    式(7)較為復(fù)雜,考慮到圖8所示的彈性恢復(fù)力-位移曲線近似于三次曲線,將式(7)中的恢復(fù)力F進(jìn)行簡(jiǎn)化,位移非線性項(xiàng)在點(diǎn)x=0,x0=0,附近應(yīng)用三階泰勒展開(kāi),速度非線性項(xiàng)應(yīng)用一階泰勒展開(kāi),則恢復(fù)力化為

    由于K2比K1、K3小兩個(gè)以上數(shù)量級(jí),因此可將其忽略,則式(9)可近似為

    F≈C1(x·-x·0)+K1(x-x0)+K3(x-x0)3(10)

    將式(10)代入到式(7)中的第一個(gè)方程中得到動(dòng)態(tài)方程

    在簡(jiǎn)諧激勵(lì)x0=B cos2πγt下,應(yīng)用近似解析法-諧波平衡法對(duì)式(12)進(jìn)行求解,設(shè)其解為

    將式(13)代入到(12)中,令一次諧波項(xiàng)的系數(shù)相等,并消去相位變量φ得系統(tǒng)的振幅A與頻率γ之間的關(guān)系

    圖9 振動(dòng)位移傳遞率曲線Fig.9 Vibration transmissibility curve

    根據(jù)式(14)可畫(huà)出振動(dòng)位移傳率曲線,如圖9,可見(jiàn)該系統(tǒng)存在主共振及跳躍等非線性現(xiàn)象,在向上跳躍與向下跳躍頻率的區(qū)間內(nèi)基本沒(méi)有隔振作用,只有激勵(lì)頻率大于向下跳躍頻率時(shí)系統(tǒng)才有隔振效果,另外,增大激勵(lì)幅值時(shí),跳躍區(qū)間會(huì)變寬,此時(shí)隔振效果也將隨之變差,隔振頻帶收縮。

    3.3 振動(dòng)響應(yīng)分析

    根據(jù)動(dòng)力學(xué)方程(3)、(4)、(7),運(yùn)用數(shù)值方法進(jìn)行被動(dòng)控制隔振仿真,圖10是給定不同激勵(lì)時(shí)的仿真結(jié)果,可見(jiàn)激勵(lì)頻率小于0.032 Hz時(shí),系統(tǒng)沒(méi)有隔振效果,但是當(dāng)激勵(lì)頻率達(dá)到0.033 Hz時(shí),卻有了明顯的隔振效果,之所以有這樣大的反差,很可能是因?yàn)橄到y(tǒng)的向下跳躍頻率在0.032~0.033 Hz之間,而不是如圖9所示在0.05 Hz左右,因?yàn)椴捎靡淮沃C波平衡法的求解精度要低于數(shù)值方法。當(dāng)超過(guò)0.033 Hz時(shí),隨著激勵(lì)頻率的增大隔振效果變得更好,60 Hz時(shí)隔振率達(dá)到了約67 dB。另外,隨著激勵(lì)頻率的提高,位移響應(yīng)的振動(dòng)中心產(chǎn)生了偏離現(xiàn)象,如圖10(d)所示,大約偏移-2×10-3mm,這是由于系統(tǒng)振動(dòng)平衡位置兩側(cè)的剛度具有不對(duì)稱性,如圖7所示,載荷向正向偏移時(shí)其恢復(fù)剛度高于向負(fù)向偏移時(shí)的恢復(fù)剛度,這種剛度的不對(duì)稱性導(dǎo)致了振動(dòng)中心發(fā)生偏離現(xiàn)象。

    圖10 不同激勵(lì)下系統(tǒng)的振動(dòng)響應(yīng)Fig.10 Vibration responses under some harmonic excitations

    4 主動(dòng)控制隔振分析

    4.1 反演自適應(yīng)滑模控制算法

    反演控制設(shè)計(jì)方法通過(guò)逐級(jí)構(gòu)造Lyapunov函數(shù)得到中間的虛擬控制量,最終遞推出含真實(shí)輸入的系統(tǒng)控制律,因?yàn)樵摲椒▏?yán)格按照Lyapunov函數(shù)遞推控制律,因此可以保證系統(tǒng)的閉環(huán)穩(wěn)定性[13],而滑??刂品椒ㄊ且环N新型魯棒控制策略,其滑動(dòng)模態(tài)可以進(jìn)行設(shè)計(jì),與對(duì)象參數(shù)攝動(dòng)和外界擾動(dòng)無(wú)關(guān),因此這種控制方法具有響應(yīng)快、對(duì)參數(shù)變化及擾動(dòng)不靈敏的優(yōu)點(diǎn),與自適應(yīng)技術(shù)相結(jié)合可以進(jìn)一步解決其不確定性及外界擾動(dòng)上下界的設(shè)計(jì)問(wèn)題[14]。

    這里假設(shè)振動(dòng)位移x和速度x·可測(cè),而基座振動(dòng)激勵(lì)x0不可測(cè)量,因此將激勵(lì)x0引起的不確定性視為未知擾動(dòng),另外,氣動(dòng)肌肉的等效阻尼系數(shù)ce也不易測(cè)得,因此也作為不確定參數(shù),根據(jù)式(2)、(3)、(5)、(6)、(7),令

    則可得系統(tǒng)的控制模型

    其中:ρ、Ω均為有界正常數(shù),等效阻尼系數(shù)ce亦為有界正常數(shù)。

    定理 對(duì)于系統(tǒng)(16),控制律采用式(18)、(21)、(27),自適應(yīng)律采用(23)、(24)、(29),可以使得系統(tǒng)達(dá)到全局漸近穩(wěn)定,最終使得振動(dòng)位移x、控制輸入U(xiǎn)e漸近地趨于零。

    證明 選取Lyapunov函數(shù)

    V=V1+V3+V5對(duì)其求導(dǎo),并將控制律(18)、(21)、(27)及自適應(yīng)律(23)、(24)、(29)代入,然后由式(19)、(25)、(30)可得

    即振動(dòng)位移x漸近地趨于零。

    為了消除符號(hào)函數(shù)sgn(e)引起的抖振,在實(shí)際控制中將控制律(21)、(27)中的函數(shù)sgn(e)用如下的繼電特性函數(shù)取代

    另外,氣動(dòng)肌肉容腔內(nèi)的壓強(qiáng)p也應(yīng)該是有界的,所以結(jié)合式(3)、(16)、(32)、(33)、(38)、(39)可得

    即系統(tǒng)的控制輸入U(xiǎn)e漸近地趨于零。證畢。

    4.2 主動(dòng)控制下的振動(dòng)響應(yīng)分析

    圖11 不同激勵(lì)下系統(tǒng)的振動(dòng)響應(yīng)Fig.11 Vibration responses under some harmonic excitations

    給定控制及氣動(dòng)參數(shù)如下:

    根據(jù)動(dòng)力學(xué)方程(7)、控制模型(16)以及控制律(18)、(34)、(35)和自適應(yīng)律(23)、(24)、(29),針對(duì)被動(dòng)控制隔振薄弱的0.033 Hz以下的超低頻段,運(yùn)用數(shù)值方法進(jìn)行主動(dòng)控制數(shù)值仿真,圖11是給定不同激勵(lì)時(shí)系統(tǒng)的振動(dòng)響應(yīng),圖12是相應(yīng)的控制輸入,由圖可見(jiàn),在0.033 Hz以下的超低頻段系統(tǒng)能達(dá)到70 dB以上的隔振率,所消耗的控制能量也較少,因此主動(dòng)控制能彌補(bǔ)被動(dòng)控制在超低頻段隔振能力的不足。

    圖12 不同激勵(lì)下系統(tǒng)的控制輸入Fig.12 Control inputs under some harmonic excitations

    5 結(jié) 論

    (1)隔振系統(tǒng)的剛度在工作平衡位置可接近零,遠(yuǎn)離平衡位置時(shí)的剛度值陡然升高,系統(tǒng)有良好的承載能力和穩(wěn)定性。

    (2)被動(dòng)控制方式下,系統(tǒng)存在主共振和跳躍等非線性現(xiàn)象,但低頻的隔振頻帶有了一定的拓展,可達(dá)到0.033 Hz,隔振效果也較好。另外,該系統(tǒng)的振動(dòng)傳遞率不僅與激勵(lì)頻率有關(guān),而且與激勵(lì)的幅值有關(guān),這也是與線性系統(tǒng)的不同之處。

    (3)由于系統(tǒng)剛度的不對(duì)稱性,被動(dòng)控制下位移響應(yīng)的振動(dòng)中心相對(duì)于工作平衡位置有一定的偏移,偏移方向指向剛度低的一側(cè)。

    (4)在小于0.033 Hz的超低頻范圍內(nèi),采用基于反演自適應(yīng)滑模控制算法的主動(dòng)控制方式,隔振效果良好,消耗的控制能量也較少。

    (5)若在大于0.033 Hz的頻段采用被動(dòng)控制方式,而在小于0.033 Hz的超低頻范圍內(nèi)采用主動(dòng)控制方式,則該系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)可靠、低耗、高效的微振動(dòng)(幅值小于5 mm)寬頻隔振。

    [1]Bishop D J,Giles C R,Austin G P.The lucent LambdaRouter:MEMS technology of the future here today[J].IEEE Communications Magazine,2002,40(3):75-79.

    [2]李艷秋.光刻機(jī)的演變及今后發(fā)展趨勢(shì)[J].微細(xì)加工技術(shù),2003(2):1-5.

    LIYan-qiu.Lithography tool evolution and the trend of its development[J].Microfabrication Technology,2003(2):1-5.

    [3]張春良,梅德慶,陳子辰.振動(dòng)主動(dòng)控制及應(yīng)用[M].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2010.

    [4]張建卓,董申,李旦.基于正負(fù)剛度并聯(lián)的新型隔振系統(tǒng)研究[J].納米技術(shù)與精密工程,2004,2(4):314-318.

    ZHANG Jian-zhuo,DONG Shen,LIDan.Study on new type vibration isolation system based on combined positive and negative stiffness[J].Nanotechnology and Precision Engineering,2004,2(4):314-318.

    [5]Carrella A,Brennan MJ,Waters T P.Static analysis of a passive vibration isolator with quasi-zero-stiffness characteristic[J].Journal of Sound and Vibration,2007,301(3):678-689.

    [6]Nakamura Y,Nakayama M,Masuda K,et al.Development of active 6-DOF microvibration control system using giant magnetostrictive actuator[C].Proceedings of the SPIE Conference on Smart Systems for Bridges,Structures and Highways,Newport Beach,California,March 1999:229-240.

    [7]Geng Z J,Leonard SH.Six degree-of-freedom active vibration control using the Stewart platform[J].IEEE Transaction on Control System Technology,1994,2(1):45-53.

    [8]蓋玉先,董申,李旦,等.超精密機(jī)床的振動(dòng)混合控制[J].中國(guó)機(jī)械工程,2000,11(3):289-291.

    GAIYu-xian,DONG Shen,LIDan,et al.Hybrid-type vibration isolation system for ultra-precision machine tool[J].China Mechanical Engineering,2000,11(3):289-291.

    [9]張春良,梅德慶,陳子辰.微制造隔振平臺(tái)振動(dòng)的模糊廣義預(yù)測(cè)控制[J].機(jī)械工程學(xué)報(bào),2007,43(12):194-201.

    ZHANG Chun-liang,MEI De-qing,CHEN Zi-chen.Fuzzy generalized predictive control of microvibration isolation system for a micro-manufacturing platform[J].Chinese Journal of Mechanical Engineering,2007,43(12):194-201.

    [10]韓桉.基于氣動(dòng)人工肌肉隔振系統(tǒng)的研究[D].武漢:華中科技大學(xué),2009.

    [11]王雄耀.介紹一種氣動(dòng)新產(chǎn)品——仿生氣動(dòng)肌肉腱[J].液壓氣動(dòng)與密封,2002(1):31-35.

    WANG Xiong-yao.Introduction to a new product-muscle actuator sinale(MAS)[J].Hydraulics Pnenmatics&Seals,2002,(1):31-35.

    [12]彭解華,陳樹(shù)年.正、負(fù)剛度并聯(lián)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性及應(yīng)用研究[J].振動(dòng)、測(cè)試與診斷,1995,15(2):14-17.

    PENG Jie-hua,CHEN Shu-nian.The stability and application of a structure with positive stiffness element and negative stiffness element[J].Journal of Vibration,Measurement&Diagnosis,1995,15(2):14-17.

    [13]陳虹,胡云峰,郭宏志,等.基于backstepping方法的電子節(jié)氣門(mén)控制[J].控制理論與應(yīng)用,2011,28(4):491-496.

    CHEN Hong,HU Yun-feng,GUO Hong-zhi,et al.Control of electronic throttle based on backstepping approach[J].Control Theory&Applications,2011,28(4):491-496.

    [14]劉金琨,孫富春.滑模變結(jié)構(gòu)控制理論及其算法研究與進(jìn)展[J].控制理論與應(yīng)用,2007,24(3):407-418.

    LIU Jin-kun,SUN Fu-chun.Research and development on theory and algorithms of sliding mode control[J].Control Theory&Applications,2007,24(3):407-418.

    Active and passive broad-frequency vibration isolation based on PAMand negative stiffness element

    LIU Yan-bin,HAN Xiu-ying,MA Jia-jia,YIN Chen-xu
    (Henan University of Science and Technology,Luoyang 471003,China)

    In order to realize simple,reliable,low energy consumption and high efficient broad-frequencymicrovibration isolation,a new vibration isolation system was set up by using pneumatic artificialmuscle(PAM)and negative stiffness element,and active and passive control for the vibration isolation system were studied.Firstly,the dynamic model of the vibration isolation system was built,its quasi-zero stiffness characteristics were analyzed,its vibration transmissibility,response and nonlinear phenomena were analyzed by using the approximate analytical method and the numericalmethod.And then,the low-frequency active control strategy for the vibration isolation system was developed by using the inversion control design method,the adaptive control technique and the sliding mode control technique.The vibration isolation performance under the active controlwas analyzed by using the numericalmethod.The results showed that the vibration isolation system widens the low-frequency vibration isolation frequency band of passive control,the vibration isolation frequency can be lowered to0.033Hz for the harmonic excitation whose amplitude is less than 5mm;the low energy consumption and high precision isolation can be realized by using the active controlmethod within an ultralow frequency range of less than 0.033 Hz,for this reason,simple,reliable,low energy consumption and high efficientbroadfrequency isolation can be realized by combining the passive control with the active control.

    broad-frequency vibration isolation;pneumatic artificialmuscle(PAM);negative stiffness element;active control

    TH113.1

    A

    10.13465/j.cnki.jvs.2014.24.030

    河南省教育廳科學(xué)技術(shù)研究重點(diǎn)項(xiàng)目(13A460237)

    2014-05-16 修改稿收到日期:2014-07-23

    劉延斌男,博士,教授,碩士生導(dǎo)師,1971年11月生

    猜你喜歡
    容腔平衡位置被動(dòng)
    波動(dòng)方程的理解與應(yīng)用
    兩種非常見(jiàn)簡(jiǎn)諧振動(dòng)的分析
    新聞?wù)Z篇中被動(dòng)化的認(rèn)知話語(yǔ)分析
    基于6σ方法的單作用液壓容腔建壓特性研究
    主動(dòng)句都能轉(zhuǎn)換成被動(dòng)句嗎
    第五課 拒絕被動(dòng)
    容腔緩沖調(diào)壓裝置的控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
    一種多容腔塑料袋
    對(duì)一道高考選擇項(xiàng)的再解析
    物體平衡的種類及其判斷方法
    亚洲一码二码三码区别大吗| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲情色 制服丝袜| 国产精品99久久99久久久不卡| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产成人免费无遮挡视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 精品久久久久久电影网| 国产亚洲精品一区二区www| 91字幕亚洲| 日本精品一区二区三区蜜桃| 波多野结衣一区麻豆| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲色图av天堂| 午夜免费成人在线视频| 国产av精品麻豆| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 91九色精品人成在线观看| www.自偷自拍.com| 天天添夜夜摸| 免费不卡黄色视频| 欧美性长视频在线观看| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 一夜夜www| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲自偷自拍图片 自拍| 精品电影一区二区在线| 一个人免费在线观看的高清视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 亚洲专区字幕在线| 在线观看一区二区三区| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 黄色视频不卡| 精品久久久久久电影网| 免费日韩欧美在线观看| 精品人妻在线不人妻| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 99久久精品国产亚洲精品| 免费观看精品视频网站| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产一区二区在线av高清观看| 后天国语完整版免费观看| 国产精品一区二区免费欧美| 久久久久久人人人人人| 日韩欧美免费精品| 亚洲男人的天堂狠狠| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 亚洲片人在线观看| 亚洲五月婷婷丁香| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 夜夜躁狠狠躁天天躁| 欧美成人午夜精品| 老汉色av国产亚洲站长工具| 精品一区二区三区四区五区乱码| 丁香六月欧美| 亚洲成人免费av在线播放| 国产精品av久久久久免费| 免费不卡黄色视频| 欧美精品亚洲一区二区| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 一二三四在线观看免费中文在| 精品一品国产午夜福利视频| 久久九九热精品免费| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲专区中文字幕在线| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 香蕉久久夜色| 啦啦啦 在线观看视频| 日韩高清综合在线| 国产精品电影一区二区三区| 最好的美女福利视频网| 精品免费久久久久久久清纯| 久久久国产一区二区| 欧美不卡视频在线免费观看 | 欧美久久黑人一区二区| 韩国精品一区二区三区| 91成年电影在线观看| 久久这里只有精品19| 久久精品国产综合久久久| 亚洲欧美日韩无卡精品| 色精品久久人妻99蜜桃| 日日夜夜操网爽| 久久久久久人人人人人| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲avbb在线观看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲av成人av| 欧美日韩一级在线毛片| 99精品在免费线老司机午夜| 欧美成人午夜精品| 神马国产精品三级电影在线观看 | 丝袜美腿诱惑在线| tocl精华| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产亚洲精品一区二区www| 久久国产精品影院| 999精品在线视频| 亚洲久久久国产精品| 欧美日韩福利视频一区二区| 欧美人与性动交α欧美软件| 一a级毛片在线观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 在线播放国产精品三级| 亚洲专区中文字幕在线| 免费搜索国产男女视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲成人免费av在线播放| 欧美成人性av电影在线观看| 午夜成年电影在线免费观看| 动漫黄色视频在线观看| 91成年电影在线观看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 99国产精品一区二区蜜桃av| 精品一区二区三区av网在线观看| 村上凉子中文字幕在线| 男人的好看免费观看在线视频 | 日本a在线网址| 美女扒开内裤让男人捅视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 90打野战视频偷拍视频| 国产成人啪精品午夜网站| 成人特级黄色片久久久久久久| 成年人免费黄色播放视频| 女人精品久久久久毛片| 日韩中文字幕欧美一区二区| 嫩草影院精品99| 欧美一级毛片孕妇| 999久久久精品免费观看国产| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 女性被躁到高潮视频| 免费av毛片视频| a在线观看视频网站| 在线播放国产精品三级| 欧美日韩精品网址| 亚洲精品美女久久av网站| 午夜福利在线观看吧| 老司机福利观看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 久久久久久大精品| 国产精品一区二区在线不卡| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产精华一区二区三区| 一本大道久久a久久精品| 国产av一区二区精品久久| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲色图av天堂| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 欧美黑人精品巨大| 久久香蕉激情| 欧美日韩瑟瑟在线播放| videosex国产| 亚洲精品国产色婷婷电影| 少妇粗大呻吟视频| 电影成人av| 免费在线观看日本一区| 午夜a级毛片| 欧美色视频一区免费| 18禁观看日本| 十八禁网站免费在线| 久久这里只有精品19| 亚洲av五月六月丁香网| 一个人免费在线观看的高清视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 自线自在国产av| cao死你这个sao货| 91精品国产国语对白视频| 日韩成人在线观看一区二区三区| 两性夫妻黄色片| 国产熟女xx| av在线播放免费不卡| 两性夫妻黄色片| 成人永久免费在线观看视频| 国产一卡二卡三卡精品| 欧美成人免费av一区二区三区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 日日夜夜操网爽| 国产一区在线观看成人免费| 青草久久国产| 美女国产高潮福利片在线看| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 一级,二级,三级黄色视频| 啦啦啦在线免费观看视频4| 91成人精品电影| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 日韩欧美三级三区| 久久久国产一区二区| 亚洲成人久久性| 久久精品影院6| 狂野欧美激情性xxxx| 久久久久久免费高清国产稀缺| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 免费观看精品视频网站| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 十分钟在线观看高清视频www| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产精品日韩av在线免费观看 | 国产精品一区二区精品视频观看| 91九色精品人成在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜 | 波多野结衣高清无吗| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 黄色视频不卡| 桃红色精品国产亚洲av| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产成+人综合+亚洲专区| 欧美日本亚洲视频在线播放| 精品久久久久久久毛片微露脸| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 日日夜夜操网爽| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲中文av在线| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲情色 制服丝袜| 日韩精品中文字幕看吧| 久久人人精品亚洲av| 天天添夜夜摸| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 日日夜夜操网爽| 午夜视频精品福利| 成人免费观看视频高清| 性少妇av在线| 色综合婷婷激情| 免费日韩欧美在线观看| 久久国产精品影院| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 成年人免费黄色播放视频| 波多野结衣一区麻豆| 国产人伦9x9x在线观看| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 美女高潮到喷水免费观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 天天影视国产精品| 亚洲人成77777在线视频| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 午夜福利,免费看| 最近最新免费中文字幕在线| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 9191精品国产免费久久| 好男人电影高清在线观看| 色综合站精品国产| 精品国产一区二区久久| 国产成人免费无遮挡视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 婷婷六月久久综合丁香| 黄频高清免费视频| 精品欧美一区二区三区在线| 亚洲av五月六月丁香网| 两个人免费观看高清视频| 亚洲人成电影观看| 最新美女视频免费是黄的| 欧美日韩黄片免| 免费高清视频大片| 在线观看日韩欧美| 亚洲情色 制服丝袜| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产亚洲欧美98| 中文字幕高清在线视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 日本 av在线| 日韩高清综合在线| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 久热爱精品视频在线9| 国产91精品成人一区二区三区| 国产熟女午夜一区二区三区| 日韩欧美在线二视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 99在线人妻在线中文字幕| 三级毛片av免费| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲成人免费av在线播放| 日日干狠狠操夜夜爽| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 日韩免费高清中文字幕av| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 精品久久蜜臀av无| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 18禁观看日本| 一二三四社区在线视频社区8| 久久精品91无色码中文字幕| 国产麻豆69| 成人精品一区二区免费| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 免费av毛片视频| 免费人成视频x8x8入口观看| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 91字幕亚洲| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 18美女黄网站色大片免费观看| 欧美成人免费av一区二区三区| 香蕉久久夜色| 日韩精品青青久久久久久| 国产精品免费一区二区三区在线| 久久亚洲真实| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲欧美一区二区三区久久| 麻豆久久精品国产亚洲av | 亚洲免费av在线视频| 看免费av毛片| 午夜两性在线视频| 免费少妇av软件| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 国产乱人伦免费视频| 波多野结衣高清无吗| 亚洲中文av在线| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产激情欧美一区二区| 一区二区三区激情视频| 黄片小视频在线播放| 日本a在线网址| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲中文日韩欧美视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲五月婷婷丁香| 精品日产1卡2卡| 我的亚洲天堂| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产xxxxx性猛交| 成在线人永久免费视频| 一区在线观看完整版| svipshipincom国产片| 韩国av一区二区三区四区| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 五月开心婷婷网| 成年人黄色毛片网站| 丰满迷人的少妇在线观看| 日韩精品中文字幕看吧| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产精品九九99| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 搡老熟女国产l中国老女人| 自线自在国产av| 国产精品av久久久久免费| 91麻豆av在线| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 婷婷精品国产亚洲av在线| 露出奶头的视频| aaaaa片日本免费| 成人永久免费在线观看视频| 国产成人系列免费观看| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲一区高清亚洲精品| av电影中文网址| 亚洲国产精品sss在线观看 | 亚洲人成伊人成综合网2020| 精品国内亚洲2022精品成人| 18禁观看日本| 丝袜美腿诱惑在线| 大码成人一级视频| 亚洲一区中文字幕在线| av欧美777| a在线观看视频网站| 久久青草综合色| 91字幕亚洲| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产av一区在线观看免费| 久久香蕉精品热| 欧美激情 高清一区二区三区| 欧美日韩一级在线毛片| 欧美乱码精品一区二区三区| 免费少妇av软件| 日韩av在线大香蕉| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久婷婷成人综合色麻豆| 免费高清在线观看日韩| 久久草成人影院| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲av美国av| 99精品久久久久人妻精品| 国产精品国产高清国产av| a级片在线免费高清观看视频| 视频区图区小说| 97人妻天天添夜夜摸| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 高清av免费在线| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 最近最新中文字幕大全免费视频| 精品国产乱子伦一区二区三区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲人成电影观看| 美女福利国产在线| 亚洲片人在线观看| 99热国产这里只有精品6| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 国产av一区二区精品久久| 青草久久国产| 美国免费a级毛片| 18禁国产床啪视频网站| 国产麻豆69| 亚洲专区国产一区二区| 天天添夜夜摸| 十分钟在线观看高清视频www| 老司机在亚洲福利影院| 长腿黑丝高跟| 欧美一级毛片孕妇| 日韩精品青青久久久久久| 成年人黄色毛片网站| 女性被躁到高潮视频| 成人免费观看视频高清| 级片在线观看| 搡老岳熟女国产| 午夜精品久久久久久毛片777| av电影中文网址| 亚洲久久久国产精品| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲第一av免费看| 久9热在线精品视频| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 日本 av在线| 久久午夜亚洲精品久久| 午夜福利影视在线免费观看| 国产一区二区在线av高清观看| 日日夜夜操网爽| 淫秽高清视频在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影 | 在线播放国产精品三级| 在线观看免费视频网站a站| 制服人妻中文乱码| 宅男免费午夜| 国产精品久久电影中文字幕| 日本 av在线| 久久热在线av| 美女大奶头视频| 国产亚洲欧美精品永久| 深夜精品福利| 91在线观看av| 亚洲五月天丁香| 欧美日韩黄片免| 国产麻豆69| 欧美在线黄色| 精品久久久久久久久久免费视频 | 黄片播放在线免费| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| av电影中文网址| 老鸭窝网址在线观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 黄色片一级片一级黄色片| 久久久国产欧美日韩av| 伦理电影免费视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 免费av中文字幕在线| 岛国视频午夜一区免费看| 亚洲中文日韩欧美视频| 五月开心婷婷网| 午夜免费鲁丝| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 满18在线观看网站| 美国免费a级毛片| 久久久国产精品麻豆| 国产在线精品亚洲第一网站| 成人三级黄色视频| 在线观看免费午夜福利视频| 久久人人97超碰香蕉20202| 99久久综合精品五月天人人| 亚洲精品一二三| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久人妻熟女aⅴ| 一边摸一边做爽爽视频免费| 日本wwww免费看| 午夜a级毛片| 日韩大尺度精品在线看网址 | 首页视频小说图片口味搜索| 97碰自拍视频| 99香蕉大伊视频| 一级黄色大片毛片| 亚洲九九香蕉| 免费在线观看日本一区| 在线观看一区二区三区| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产熟女xx| 日本免费a在线| 免费日韩欧美在线观看| 51午夜福利影视在线观看| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产精品av久久久久免费| 91在线观看av| 国产精品av久久久久免费| 国产免费男女视频| 18禁美女被吸乳视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美性长视频在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 交换朋友夫妻互换小说| 一二三四在线观看免费中文在| 免费看十八禁软件| 精品福利观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产精品免费视频内射| 大型av网站在线播放| 欧美乱色亚洲激情| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 一区二区三区国产精品乱码| 久久精品影院6| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲久久久国产精品| 免费观看精品视频网站| 亚洲精品粉嫩美女一区| 看片在线看免费视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲国产欧美网| 久久中文字幕一级| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 视频在线观看一区二区三区| 国产视频一区二区在线看| 中文欧美无线码| 成人av一区二区三区在线看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| av天堂在线播放| 国产精品亚洲av一区麻豆| 美女午夜性视频免费| 黄色丝袜av网址大全| 欧美激情 高清一区二区三区| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 色老头精品视频在线观看| 在线观看日韩欧美| 久久亚洲精品不卡| 色播在线永久视频| 久久久久九九精品影院| 波多野结衣av一区二区av| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲专区中文字幕在线| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲性夜色夜夜综合| 日本黄色视频三级网站网址| 久久久久国产一级毛片高清牌| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲av五月六月丁香网| 很黄的视频免费| 亚洲第一青青草原| 不卡av一区二区三区| 在线观看日韩欧美| 午夜福利一区二区在线看| 国产成人精品久久二区二区免费| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 无限看片的www在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 欧美在线黄色| 一级毛片高清免费大全| 国产精品久久视频播放| 亚洲美女黄片视频| 精品国内亚洲2022精品成人| 一级片免费观看大全| av中文乱码字幕在线| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 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 | 天堂俺去俺来也www色官网| 久久草成人影院| av有码第一页| 午夜两性在线视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 久久久久久久午夜电影 | 精品无人区乱码1区二区| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 99精品久久久久人妻精品| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 午夜福利影视在线免费观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 日韩欧美一区视频在线观看| 香蕉久久夜色| 中文字幕人妻熟女乱码| 欧美午夜高清在线| 99国产精品一区二区三区| 视频区图区小说| 午夜福利,免费看| 手机成人av网站| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲久久久国产精品| 久久精品成人免费网站| 无遮挡黄片免费观看| 丁香六月欧美| 久久久久九九精品影院| 精品国产一区二区三区四区第35| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 久久久国产成人免费| 亚洲全国av大片|