• <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 ?

    弛張篩面動(dòng)態(tài)特性數(shù)值模擬及參數(shù)優(yōu)化

    2019-03-06 10:08:34武繼達(dá)劉初升王振乾江海深鄒夢麒邱文強(qiáng)
    關(guān)鍵詞:篩面剪切應(yīng)力撓度

    武繼達(dá),劉初升,王振乾,江海深,鄒夢麒,邱文強(qiáng)

    ?

    弛張篩面動(dòng)態(tài)特性數(shù)值模擬及參數(shù)優(yōu)化

    武繼達(dá)1,劉初升1,王振乾1,江海深2,鄒夢麒1,邱文強(qiáng)1

    (1. 中國礦業(yè)大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,江蘇 徐州,221116;2. 中國礦業(yè)大學(xué) 化工學(xué)院,江蘇 徐州,221116)

    針對弛張篩篩面破損問題,考慮篩面的裝配形式和工況條件,建立實(shí)際安裝狀態(tài)下的篩面有限元分析模型,分析工作條件下篩面不同位置的變形及應(yīng)力分布;將響應(yīng)面法與優(yōu)化技術(shù)相結(jié)合,以安裝半徑和彎折角度為設(shè)計(jì)變量,通過中心復(fù)合試驗(yàn)設(shè)計(jì),構(gòu)建反映篩面設(shè)計(jì)參數(shù)與篩面應(yīng)力關(guān)系的二階響應(yīng)面近似模型,分析各設(shè)計(jì)變量對篩面工作應(yīng)力的影響規(guī)律;結(jié)合目標(biāo)規(guī)劃優(yōu)化方法和NSGA-Ⅱ遺傳算法對響應(yīng)面近似模型進(jìn)行尋優(yōu),獲得篩面最佳幾何參數(shù)。研究結(jié)果表明:篩面剪切應(yīng)力主要分布在彎折區(qū)域中心部位;優(yōu)化后,當(dāng)彎折半徑為22.5 mm,彎折角度為150°時(shí),篩面剪切應(yīng)力取得最小值,并較初始值降低12.6%。

    篩面;數(shù)值模擬;試驗(yàn)設(shè)計(jì);響應(yīng)面法;子模型;參數(shù)優(yōu)化

    近年來,隨著煤炭產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整和大氣污染防治的需要,動(dòng)力煤的洗選比例不斷提高,洗選下限不斷降低[1?3]。弛張篩作為一種新型篩分設(shè)備,以其篩分效率高、不易堵塞、適用于細(xì)黏濕物料等特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于潮濕細(xì)粒煤炭的深度干法篩分領(lǐng)域[4?6]。聚氨酯篩面是弛張篩的重要工作部件,篩面的可靠性對于弛張篩的工作連續(xù)性具有重要意義。由于弛張篩篩面工作時(shí)需反復(fù)承受高頻撓曲變形,受力復(fù)雜,故其壽命往往比一般振動(dòng)篩篩面的低。因此,有必要對聚氨酯篩面進(jìn)行分析和改進(jìn)設(shè)計(jì),在滿足工作要求的情況下,盡量降低其工作應(yīng)力,提高使用壽命。目前,針對弛張篩篩面的研究主要集中在篩面運(yùn)動(dòng)特性分析及工藝參數(shù)優(yōu)化,針對其工作條件下的力學(xué)分析較少。彭利平等[6]基于細(xì)長壓桿模型,通過理論和實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的方法,分析了弛張篩面大撓度非線性變形特性;翟宏新等[7?8]系統(tǒng)地考慮弛張篩的結(jié)構(gòu)、工藝、動(dòng)力學(xué)和運(yùn)動(dòng)學(xué)參數(shù),提出以綜合評價(jià)指數(shù)作為優(yōu)化目標(biāo),提高了弛張篩的運(yùn)行效率;董海林等[10]從改變篩面約束的角度出發(fā),提出了一種半圓式支撐橫梁結(jié)構(gòu),以降低篩面的平均等效應(yīng)力;王新文等[11]基于有限元靜力學(xué)分析,對比了螺栓配合式和卡槽嵌入式2種固定方式對篩面應(yīng)力分布的影響。但上述研究僅針對平直篩面進(jìn)行仿真分析,未考慮到篩面的實(shí)際安裝特點(diǎn),模型不能完全反映篩面的實(shí)際變形及受力情況。本文作者針對篩面安裝特點(diǎn),改進(jìn)篩面有限元分析模型,對比分析篩面不同區(qū)域的運(yùn)動(dòng)特性,結(jié)合參數(shù)化建模和響應(yīng)面設(shè)計(jì)理論,建立篩面設(shè)計(jì)參數(shù)與性能參數(shù)之間的近似模型,并利用遺傳算法對設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行尋優(yōu),以期降低篩面工作應(yīng)力,提高篩面使用壽命。

    1 篩面有限元模型

    1.1 篩面安裝特點(diǎn)及建模

    由于弛張篩工作原理的特殊性,篩面運(yùn)動(dòng)形式與一般振動(dòng)篩有較大區(qū)別,借助于彈性篩面的弛張撓曲,弛張篩可以依靠較小的篩體運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)較大的篩面振幅[12]。換言之,篩面與篩體運(yùn)動(dòng)并不一致,為防止被篩分物料沿篩面與篩體側(cè)面的間隙漏下,弛張篩篩面在與篩體側(cè)面接觸的部分往往以一定半徑向上彎折若干角度,如圖1所示。實(shí)際運(yùn)行表明,該設(shè)計(jì)對聚氨酯篩面工作性能以及工作壽命都有一定的影響。

    1—聚氨酯篩面;2—篩面安裝梁;3—篩面彎折區(qū)域;4—篩體側(cè)板。

    根據(jù)聚氨酯篩面實(shí)際尺寸,利用三維建模軟件Creo建立篩面模型,考慮到篩面的幾何對稱性,選取篩面實(shí)際外形的一半進(jìn)行建模,模型長×寬×高為880 mm×310 mm×4 mm,篩孔長×寬為13 mm× 13 mm,篩面兩側(cè)及與側(cè)板接觸部分各自留有寬度為40~50 mm的盲板。為更好地貼合實(shí)際,利用Creo“骨架折彎”功能模擬篩面與側(cè)板接觸部分的彎曲情況,折彎后的張弛篩篩面模型如圖2所示。為便于后續(xù)優(yōu)化,折彎的彎折角度和半徑均進(jìn)行參數(shù)化處理。初始彎折角度=120°,彎曲半徑=30 mm。建模完成后,利用與有限元分析軟件AWB DS(ANSYS workbench design simulation)的接口,將模型導(dǎo)入并進(jìn)行后續(xù)有限元分析。

    圖2 弛張篩篩面三維模型

    1.2 確定材料參數(shù)

    弛張篩篩面采用聚氨酯彈性體材料制成,屬于不可壓縮的超彈性材料,其物理特征如下:在較小的應(yīng)力作用下可以產(chǎn)生較大的變形。對于這類材料,在大變形條件下,通常不定義彈性模量,而是利用本構(gòu)模型描述其應(yīng)力?應(yīng)變本構(gòu)關(guān)系。常用的超彈性體本構(gòu)模型主要有Mooney-Rivlin模型、Neo-Hookean模型、Ogden模型、Yeoh模型、Peng-Landel模型等。本文采用兩自由度的Mooney-Rivlin模型模擬篩面材料,當(dāng)拉應(yīng)變不超過100%,壓應(yīng)變不超過30%時(shí),此模型可以很好地描述超彈性體材料的力學(xué)性能。Mooney-Rivlin模型的兩參數(shù)表達(dá)式為

    式中:為應(yīng)變能密度;10和01均為材料常數(shù);1和2分別為一階和二階應(yīng)變不變量,是主拉伸比的函數(shù),且滿足如下關(guān)系:

    為確定Mooney-Rivlin模型的材料常數(shù),通??刹捎糜捕戎笜?biāo)經(jīng)驗(yàn)公式[13]計(jì)算,聚氨酯篩面彈性模量與邵氏硬度的關(guān)系可近似表示為

    利用硬度計(jì)測量實(shí)際聚氨酯篩面硬度,多次測量后取平均值,得到聚氨酯篩面邵氏硬度=88.6,代入式(3)得聚氨酯材料彈性模量為18.09 MPa。參考文獻(xiàn)[9]中的方法,令=2(10+01),且≈3,01=0.2510,則可以分別計(jì)算出仿真所需Mooney-Rivlin模型的材料常數(shù)10=2.412 MPa,01=0.603 MPa。

    1.3 網(wǎng)格劃分及邊界條件

    基于參數(shù)化的三維模型和本文1.2節(jié)中計(jì)算所得的材料本構(gòu)模型參數(shù),利用ANSYS Workbench建立篩面有限元分析模型,采用掃略法劃分網(wǎng)格,共劃分134 905個(gè)單元,250 297個(gè)節(jié)點(diǎn),如圖3所示。

    工作過程中,弛張篩篩面載荷可分為物料自重引起的均布載荷和被拋擲物料對篩面產(chǎn)生的沖擊載荷。本文參考文獻(xiàn)[14]和[15]中的處理方式,將篩面載荷等效于施加于篩面表面的正壓力。單片篩面承受的正壓力為

    為模擬實(shí)際工作過程中的工況,在篩面兩端分別施加水平方向的正弦位移激勵(lì)1和2,定義主篩體與浮動(dòng)篩框振幅均為6 mm,并考慮到篩面松弛安裝,最終位移激勵(lì)形式為

    式中:為工作時(shí)間。

    約束其他方向上的自由度,為便于計(jì)算收斂,開啟慣性釋放,將位移激勵(lì)分為100個(gè)子步施加。

    圖3 弛張篩篩面的有限元模型網(wǎng)格劃分

    2 篩面的變形和應(yīng)力結(jié)果分析

    2.1 篩面整體變形分析

    對篩面模型進(jìn)行有限元計(jì)算,獲得篩面模型的最大變形時(shí)刻的變形云圖,如圖4所示。由圖4可以看出:在篩面兩端施加6 mm的位移激勵(lì)后,篩面產(chǎn)生明顯的撓曲變形。中點(diǎn)區(qū)域最大變形量為38.824 mm,且撓曲程度由中間向兩側(cè)逐漸遞減。與此同時(shí),篩孔尺寸發(fā)生變化,平行于位移方向上的篩孔受到擠壓彎曲,彎曲變形量在孔的中心達(dá)到最大值;在垂直于位移的方向上篩孔被拉長。這種周期性的變形有利于破壞細(xì)粒物料的黏附,實(shí)現(xiàn)篩面的自清理,保護(hù)篩面的通透性。

    圖4 篩面的變形云圖

    篩面撓度是衡量弛張篩工作能力的重要指標(biāo)之一。根據(jù)文獻(xiàn)[15?17]中的篩面變形公式,篩面中點(diǎn)撓度的理論計(jì)算公式為

    式中:為篩面中點(diǎn)撓度;為篩面參與運(yùn)動(dòng)的長度;為固定梁與浮動(dòng)梁橫梁間距。

    將篩面有限元模型的幾何參數(shù)代入式(5),得到篩面中點(diǎn)最大撓度的理論值為max=36.986 mm。

    結(jié)合圖4中的仿真結(jié)果可知篩面中點(diǎn)最大撓度理論值與仿真值的相對誤差為4.7%,小于5%,說明有限元模型簡化合理,網(wǎng)格劃分的精度滿足計(jì)算要求,邊界條件設(shè)置符合篩面實(shí)際工況,最終變形計(jì)算結(jié)果是可信的。

    式(5)僅計(jì)算了篩面中點(diǎn)的最大撓度,而由圖4可以看出:篩面實(shí)際工作條件中各個(gè)位置撓度并不完全一致。為此,利用單元路徑映射功能,分別提取篩面1?2,1?2和1?2這3處位置的撓度,其中1?2處為篩面彎折的圓弧中點(diǎn),1?2和1?2在距離上關(guān)于1?2對稱,映射路徑具體位置如圖5所示。篩面不同位置的撓度?位置曲線如圖6所示。從圖6可以看出:篩面撓度關(guān)于篩面幾何中心線呈對稱分布,篩面彎折部分1?2處的撓度明顯小于平直部分1?2和1?2處的撓度,其最大撓度為1.7 mm,僅為篩面中點(diǎn)最大撓度的4.37%,而遠(yuǎn)離彎折部位的區(qū)域1?2處的撓度與平直部分1?2的撓度相近,兩者最大差值為2.37 mm。由此可見,篩面各部分撓度差異導(dǎo)致的相對錯(cuò)動(dòng)是彎折部位產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力的重要因素。

    2.2 篩面應(yīng)力分析

    基于2.1節(jié)中的有限元計(jì)算結(jié)果,繪制最大應(yīng)力狀態(tài)下篩面的剪切應(yīng)力分布云圖,如圖7所示。從圖7可以看出:篩面彎折區(qū)域?qū)儆诟呒羟袘?yīng)力分布區(qū),最大剪切應(yīng)力為202.65 kPa,遠(yuǎn)高于平直段部分的剪切應(yīng)力,同時(shí)篩孔邊緣等效應(yīng)力較大,存在應(yīng)力集中現(xiàn)象,這也與篩面現(xiàn)場實(shí)際破壞情況一致,說明有限元應(yīng)力分析結(jié)果較可信。

    圖5 篩面的路徑映射位置示意圖

    1—A1?A2;2—B1?B2;3—C1?C2。

    圖7 篩面剪切應(yīng)力分布云圖

    由于高剪切應(yīng)力區(qū)域主要位于彎折區(qū)域的中心部位,為更全面地描述篩面總體的應(yīng)力分布,同樣利用單元路徑映射,繪制1?2,1?2,1?2這3處的最大等效應(yīng)力?位置曲線,如圖8所示。從圖8可以看出:由于篩面幾何結(jié)構(gòu)和邊界條件的對稱性,沿篩面寬度方向,各處等效應(yīng)力曲線均關(guān)于篩面幾何中線呈對稱分布;應(yīng)力幅值均呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢,1?2和1?2這2處的等效應(yīng)力曲線均存在較大幅度的局部波動(dòng),這主要是由于篩孔的存在使得篩面局部剛度呈現(xiàn)不連續(xù)性,而1?2處于盲板處,因而應(yīng)力幅值變化較小。在篩面中部,彎折區(qū)域的1?2應(yīng)力水平比其他部分的高,因而更易產(chǎn)生裂紋并擴(kuò)展到其他位置。圖9所示為實(shí)際生產(chǎn)中篩面破壞位置。由圖9可知:模擬結(jié)果與篩面實(shí)際位置相吻合,可見模擬結(jié)果具有較高的可信性。

    1—B1?B2;2—A1?A2;3—C1?C2。

    圖9 篩面實(shí)際破壞位置

    3 響應(yīng)面模型的建立

    為進(jìn)一步降低聚氨酯篩面工作應(yīng)力,延長其使用壽命,現(xiàn)利用Creo與ANSYS Workbench聯(lián)合仿真的方法對篩面彎曲半徑和彎折角度進(jìn)行優(yōu)化。由于篩面變形呈現(xiàn)非線性特點(diǎn),單純循環(huán)利用有限元軟件尋優(yōu)計(jì)算耗時(shí)長,且具有不確定性,因此選擇基于“試驗(yàn)設(shè)計(jì)?代理模型?全局優(yōu)化”的混合優(yōu)化策略搜索最優(yōu)解,即通過試驗(yàn)設(shè)計(jì)(DOE, design of experiment)方法進(jìn)行合理抽樣,用最少的設(shè)計(jì)點(diǎn)盡可能全面地反映模型特征;運(yùn)用近似模型方法,建立設(shè)計(jì)變量與響應(yīng)變量之間的數(shù)學(xué)表達(dá)式;最后利用自適應(yīng)模擬退火、遺傳算法、Pointer 算法等全局優(yōu)化算法在近似模型上進(jìn)行全局優(yōu)化。優(yōu)化流程如圖10所示。

    圖10 優(yōu)化流程

    3.1 響應(yīng)面法和子模型法

    響應(yīng)面法(RSM, response surface methodology)是常用的近似模型方法,其計(jì)算精度與高精度模型相近,但計(jì)算量小、計(jì)算周期短,且能夠過濾數(shù)值計(jì)算噪音,易于尋優(yōu),適宜于結(jié)構(gòu)的非線性設(shè)計(jì)[18?19]。

    選取篩面安裝時(shí)的彎折半徑和彎折角度為設(shè)計(jì)變量,并表示為矩陣形式[1,2]T,以篩面最大剪切應(yīng)力1(1,2)和最大等效應(yīng)力2(1,2)為優(yōu)化目標(biāo)。

    由于高應(yīng)力區(qū)主要分布在篩面彎折區(qū)域,為降低有限元模型計(jì)算量,減少計(jì)算時(shí)間,本文在AWB(ANSYS workbench)計(jì)算流程的基礎(chǔ)上,采用子模型分析方法[20?22],即在整體模型的基礎(chǔ)上,通過邊界條件傳遞,僅選取彎折部分作為子模型,進(jìn)行細(xì)化計(jì)算。通過模型縮減,篩面子模型經(jīng)過細(xì)化后劃分網(wǎng)格69 906個(gè),節(jié)點(diǎn)128 549個(gè),分別較原模型降低51.8%和51.36%,網(wǎng)格畸變度由0.39降低至0.23,可見子模型方法在提高網(wǎng)格質(zhì)量的同時(shí)減少了有限元分析計(jì) 算量。

    3.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)流程

    考慮到試驗(yàn)精度和計(jì)算成本,本文選擇適用于二次多項(xiàng)式響應(yīng)面模型采樣的中心點(diǎn)復(fù)合設(shè)計(jì)(central composite design, CCD)方式[23?24]進(jìn)行試驗(yàn)設(shè)計(jì),彎曲半徑1取值范圍為20 mm≤1≤40 mm,彎曲角度2取值范圍為90°≤2≤150°,總試驗(yàn)點(diǎn)數(shù)可以表示為

    =0+2y+2y(6)

    式中:0為中心點(diǎn)重復(fù)次數(shù),本文取0=3;y為試驗(yàn)因素?cái)?shù),y=2。

    通過試驗(yàn)設(shè)計(jì),共生成11組設(shè)計(jì)參數(shù),根據(jù)生成的設(shè)計(jì)參數(shù),利用AWB 軟件DX模塊調(diào)用Creo軟件,重構(gòu)篩面模型,并按照設(shè)定的分析流程自動(dòng)進(jìn)行有限元分析,得到各組設(shè)計(jì)點(diǎn)所對應(yīng)的最大等效應(yīng)力1和最大剪切應(yīng)力2,結(jié)果如表1所示。

    根據(jù)獲得的試驗(yàn)點(diǎn)數(shù)據(jù),利用全二次多項(xiàng)式法標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)面(standard response surface-full 2-nd order polynomials)生成1(1,2)和2(1,2)關(guān)于彎折半徑1和彎折角度2的響應(yīng)面,分別如圖11~12所示。

    3.3 響應(yīng)面模型檢驗(yàn)與分析

    得到響應(yīng)面近似模型后,為了保證擬合模型的準(zhǔn)確性,需要對模型進(jìn)行精度檢驗(yàn),為此利用方差檢驗(yàn)分析(ANOVA)[25]檢驗(yàn)方程顯著性,結(jié)果如表2所示。

    表1 不同設(shè)計(jì)參數(shù)所得結(jié)果

    (a) 設(shè)計(jì)點(diǎn)?最大剪切應(yīng)力三維趨勢圖;(b) 設(shè)計(jì)點(diǎn)?最大剪切應(yīng)力等值線圖

    (a) 設(shè)計(jì)點(diǎn)?最大等效應(yīng)力三維趨勢圖;(b) 設(shè)計(jì)點(diǎn)?最大等效應(yīng)力等值線圖

    表2 方差檢驗(yàn)分析結(jié)果

    由表2可知:最大剪切應(yīng)力響應(yīng)面模型1的大于其檢驗(yàn)臨界值(顯著性水平為0.05),顯著性檢驗(yàn)指標(biāo)<0.05;最大等效應(yīng)力響應(yīng)面模型2的大于其檢驗(yàn)臨界值(顯著性水平為0.01),顯著性檢驗(yàn)指標(biāo)<0.01,2組響應(yīng)面模型的不可靠概率分別小于5%和1%,說明其與真實(shí)有限元計(jì)算模型的逼近程度高,能夠較好地滿足預(yù)測精度要求。不同模型的殘差正態(tài)分布概率如圖13所示。由圖13可知:試驗(yàn)值的殘差正態(tài)概率分布均位于直線附近,說明響應(yīng)面模型能夠較好地預(yù)測試驗(yàn)結(jié)果。

    為了得到適應(yīng)于實(shí)際工程的優(yōu)化結(jié)果,需要通過響應(yīng)分析來判斷設(shè)計(jì)變量的改變所引起的結(jié)構(gòu)響應(yīng)變化趨勢,以便對選取的優(yōu)化結(jié)果進(jìn)行修正。以設(shè)計(jì)點(diǎn) (25 mm,120°)為例,基于所建立的響應(yīng)面模型可以繪制出局部變化曲線,如圖14所示。從圖14可以看出:當(dāng)彎折安裝半徑1一定時(shí),隨著彎折角度2增大,聚氨酯篩面最大等效應(yīng)力降低而最大剪切應(yīng)力先增大后減?。环粗?,當(dāng)彎折角度2固定,隨著彎折半徑1增大,最大等效應(yīng)力和最大剪切應(yīng)力均先增大后減小。

    (a) 模型1殘差正態(tài)概率分布;(b) 模型2殘差正態(tài)概率分布

    (a) 最大等效應(yīng)力隨彎折半徑的變化;(b) 最大等效應(yīng)力隨彎折角度的變化; (c) 最大剪切應(yīng)力隨彎折半徑的變化;(d) 最大剪切應(yīng)力隨彎折角度的變化

    4 遺傳算法優(yōu)化

    基于多目標(biāo)規(guī)劃方法[26?28],定義最大剪切應(yīng)力1(1,2)為優(yōu)先優(yōu)化目標(biāo),最大等效應(yīng)力2(1,2)轉(zhuǎn)化為約束,規(guī)定優(yōu)化過程中2(1,2)不大于初始值。NSGA-Ⅱ遺傳算法的參數(shù)設(shè)置如表3所示。同時(shí)為獲得較優(yōu)的初始種群,利用轉(zhuǎn)移哈默斯利抽樣技術(shù)(SHSM,shifted hammersley sampling method),抽取均勻分布于設(shè)計(jì)空間中的樣本點(diǎn),并對其進(jìn)行權(quán)衡排序,以避免算法過早收斂。優(yōu)化過程中設(shè)計(jì)點(diǎn)?優(yōu)化目標(biāo)迭代曲線如圖15所示。由圖15可知:初始狀態(tài)下1(1,2)和2(1,2)均出現(xiàn)較大幅度振蕩,隨著迭代次數(shù)增加,最終1(1,2)和2(1,2)迭代曲線趨于穩(wěn)定。應(yīng)力優(yōu)化前后對比如表4所示。

    (a) 最大剪切應(yīng)力迭代曲線;(b) 最大等效應(yīng)力迭代曲線

    表3 NSGA-Ⅱ遺傳算法參數(shù)設(shè)置

    表4 應(yīng)力優(yōu)化前后對比

    由表4可以看出:優(yōu)化后篩面彎折區(qū)域剪切應(yīng)力較優(yōu)化前降低12.6%,優(yōu)化效果明顯。篩孔邊緣最大等效應(yīng)力比優(yōu)化前的略有減小,滿足設(shè)計(jì)要求。

    為了驗(yàn)證響應(yīng)面模型優(yōu)化結(jié)果的正確性,將優(yōu)化后的設(shè)計(jì)變量的最終取值代入有限元模型,計(jì)算得到篩面剪切應(yīng)力云圖,如圖16所示。由圖16可知:篩面最大剪切應(yīng)力為179.28 kPa,而表4中響應(yīng)面法應(yīng)力優(yōu)化結(jié)果為177.18 kPa,二者相對誤差僅為1.17%,可見響應(yīng)面優(yōu)化結(jié)果是可信的。優(yōu)化后的篩面平直段最大撓度為38.211 mm,相較于優(yōu)化前的38.824 mm僅降低1.58%,對篩面篩分能力基本無影響。

    圖16 優(yōu)化后的篩面剪切應(yīng)力分布

    5 結(jié)論

    1) 建立實(shí)際安裝狀態(tài)下的弛張篩篩面參數(shù)化模型,基于有限元數(shù)值模擬,獲得篩面整體的運(yùn)動(dòng)學(xué)響應(yīng);通過與理論計(jì)算結(jié)果進(jìn)行對比,驗(yàn)證了有限元分析流程的正確性。

    2) 沿寬度方向,篩面各處等效應(yīng)力呈先增大后減小的趨勢,其中篩面彎折區(qū)域?qū)儆诟呒羟袘?yīng)力分布區(qū),與實(shí)際破壞位置情況相吻合;篩孔的存在導(dǎo)致應(yīng)力幅值出現(xiàn)波動(dòng),其邊緣存在應(yīng)力集中現(xiàn)象。

    3) 構(gòu)建篩面優(yōu)化的響應(yīng)面模型,并獲得了篩面安裝最優(yōu)幾何參數(shù);優(yōu)化后,篩面最大剪切應(yīng)力降低了12.6%,篩面的抗剪切破損能力提高。

    [1] 程子曌. 我國煤炭洗選加工和煤質(zhì)現(xiàn)狀及“十三五”展望[J]. 煤炭加工與綜合利用, 2017(5): 17?20. CHENG Zizhao. The present situation of coal washing processing and coal quality in China and the prospect of the thirteenth Five-Year Plan[J]. Coal Processing and Comprehensive Utilization, 2017(5): 17?20.

    [2] DENG Xiaoyang. New progress of coal preparation technology in China[C]//XVIII International Coal Preparation Congress. Saint-Petersburg, Russia: Springer, 2016: 615?620.

    [3] JIANG Haishen, ZHAO Yuemin, DUAN Chenlong, et al. Kinematics of variable-amplitude screen and analysis of particle behavior during the process of coal screening[J]. Powder Technology, 2017, 306: 88?95.

    [4] ZHENG Gangfeng, ZHU Jinbo, XIA Wandong, et al. Banana flip-flow screen benefits coal preparation[J]. Filtration Separation, 2016, 53(4): 38?41.

    [5] DONG Hailin, LIU Chusheng, ZHAO Yuemin, et al. Review of the development of dry coal preparation theory and equipment[J]. Advanced Materials Research, 2013, 619: 239?243.

    [6] ZHANG Bo, ZHU Guangqing, Lü Bo, et al. A novel and effective method for coal slime reduction of thermal coal processing[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 198(1): 19?23.

    [7] 彭利平, 劉初升, 董海林, 等. 弛張篩面大撓度非線性變形分析與實(shí)驗(yàn)[J]. 煤炭學(xué)報(bào), 2014, 39(5): 976?980. PENG Liping, LIU Chusheng, DONG Hailin, et al. Flip-flow screen deformation analysis and experimental surface nonlinear large deflection[J]. Journal of China Coal Society, 2014, 39(5): 976?980.

    [8] 翟宏新, 楊麗, 李君. 工業(yè)型弛張篩系統(tǒng)參數(shù)的整體優(yōu)化[J]. 煤炭學(xué)報(bào), 2004, 29(1): 105?108. ZHAI Hongxin, YANG Li, LI Jun. Optimization of the whole system parameters of flip-flow screen[J]. Journal of China Coal Society, 2004, 29(1): 105?108.

    [9] ZHAI Hongxin. Integral optimization of systematic parameters of flip-flow screens[J]. International Journal of Mining Science and Technology, 2004, 14(1): 77?81.

    [10] 董海林, 夏云飛, 劉初升. 弛張篩支撐橫梁結(jié)構(gòu)改進(jìn)對篩面可靠性影響的研究[J]. 礦山機(jī)械, 2012, 40(2): 72?75. DONG Hailin, XIA Yunfei, LIU Chusheng. Study on impact of structural reconstruction of support beam in flip-flow screen on reliability of screen surface[J]. Mining Processing Equipment, 2012, 40(2): 72?75.

    [11] 王新文, 桑冬一, 趙軍生, 等. 弛張篩篩面安裝方式對其壽命影響的分析研究[J]. 煤礦機(jī)械, 2015, 36(7): 237?239. WANG Xinwen, SANG Dongyi, ZHAO Junsheng, et al. Analysis and research on effect of flip-flow screen surface installation to life[J]. Coal Mine Machinery, 2015, 36(7): 237?239.

    [12] MEINEL A. Fine and very fine screening[J]. Mineral Processing, 2010, 51(1): 2?8.

    [13] 韓清凱, 于濤, 孫偉. 機(jī)械振動(dòng)系統(tǒng)的現(xiàn)代動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)與分析[M]. 北京: 科學(xué)出版社, 2010: 76?78. HAN Qingkai, YU Tao, SUN Wei. Modern dynamic design and analysis of mechanical vibration system[M]. Beijing: Science Press, 2010: 76?78.

    [14] 趙躍民, 劉初升. 干法篩分理論及應(yīng)用[M]. 北京:科學(xué)出版社, 1999: 128?129. ZHAO Yuemin, LIU Chusheng. Theory and application of dry sieving theory[M]. Beijing: Science Press, 1999: 128?129.

    [15] 王新文, 桑冬一, 孫鑫磊, 等. 振動(dòng)弛張篩篩板預(yù)裝長度的分析研究[J]. 礦山機(jī)械, 2015, 43(5): 102?106. WANG Xinwen, SANG Dongyi, SUN Xinlei, et al. Analysis of vibration flip-flow screen plate with relaxation length[J]. Mining Processing Equipment, 2015, 43(5): 102?106.

    [16] 武繼達(dá). 振動(dòng)式弛張篩動(dòng)力學(xué)特性及疲勞壽命分析[D]. 徐州: 中國礦業(yè)大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院, 2016: 38?40. WU Jida. Dynamic characteristics and fatigue life analysis of vibrating flip-flow screen[D]. Xuzhou: China University of Mining and Technology. School of Mechanical and Electrical Engineering, 2016: 38?40.

    [17] 鄒夢麒, 劉初升, 武繼達(dá),等. 張緊量對單邊驅(qū)動(dòng)式弛張篩篩面動(dòng)力學(xué)參數(shù)的影響[J]. 煤炭學(xué)報(bào), 2018, 43(2):571?577. ZOU Mengqi, LIU Chusheng, WU Jida, et al. Influence of tensional amount on dynamic parameters of unilateral driven flip-flow screen surface[J]. Journal of China Coal Society, 2018, 43(2): 571?567.

    [18] 李軍超, 王賓, 周同貴, 等. 基于數(shù)值模擬和響應(yīng)面法的級進(jìn)模成形優(yōu)化[J]. 中南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2015, 46(1): 66?72. LI Junchao, WANG Bin, ZHOU Tonggui, et al. Optimization of progressive die forming based on numerical simulation and response surface methodology[J]. Journal of Central South University(Science and Technology), 2015, 46(1): 66?72.

    [19] 呂輝, 于德介, 謝展, 等. 基于響應(yīng)面法的汽車盤式制動(dòng)器穩(wěn)定性優(yōu)化設(shè)計(jì)[J]. 機(jī)械工程學(xué)報(bào), 2013, 49(9): 55?60. Lü Hui, YU Dejie, XIE Zhan, et al. The response surface method of automotive disc brake stability optimization design based on[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2013, 49(9): 55?60.

    [20] 翁順, 左越, 朱宏平, 等. 基于子結(jié)構(gòu)的有限元模型修正方法[J]. 振動(dòng)與沖擊, 2017, 36(4): 99?104. WENG Shun, ZUO Yue, ZHU Hongping, et al. Finite element model updating method based on substructure[J]. Journal of Vibration and Shock, 2017, 36(4): 99?104.

    [21] YOU Junfeng, ZHONG Yanyan. Application of sub-model method for missile structure analysis[J]. Journal of Solid Rocket Technology, 2014, 37(2): 253?257.

    [22] 陳世鳴, 陸云, 周聰, 等. 正交異性鋼橋面橫向焊接接頭的疲勞壽命估算[J]. 中南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2015, 46(9): 3461?3467. CHEN Shiming, LU Yun, ZHOU Cong, et al. Fatigue life estimation of transverse welded joints of orthotropic steel bridges[J]. Journal of Central South University(Science and Technology), 2015, 46(9): 3461?3467.

    [23] 熊俊濤, 喬志德, 韓忠華. 基于響應(yīng)面法的跨聲速機(jī)翼氣動(dòng)優(yōu)化設(shè)計(jì)[J]. 航空學(xué)報(bào), 2006, 27(3): 399?402. XIONG Juntao, QIAO Zhide, HAN Zhonghua. Optimum aerodynamic design of transonic wing based on response surface methodology [J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2006, 27(3): 399?402.

    [24] 張偉杰, 陸秋海, 緱百勇, 等. 基于逆響應(yīng)面法的有限元模型修正[J]. 噪聲與振動(dòng)控制, 2013, 33(6): 5?10. ZHANG Weijie, LU Qiuhai, GOU Baiyong, et al. An inverse response surface method for finite element model updating[J]. Noise and Vibration Control, 2013, 33(6): 5?10.

    [25] 姚克恒, 劉世豪, 夏擁軍, 等. 開溝機(jī)作業(yè)功耗的正交試驗(yàn)分析及其優(yōu)化設(shè)計(jì)[J]. 排灌機(jī)械工程學(xué)報(bào), 2011, 29(6): 529?535. YAO Keheng, LIU Shihao, XIA Yongjun, et al. Orthogonal experiment analysis and optimization design for operation power of ditcher[J]. Journal of Irrigation and Drainage Machinery Engineering, 2011, 29(6): 529?535.

    [26] 姜衡, 管貽生, 邱志成, 等. 基于響應(yīng)面法的立式加工中心動(dòng)靜態(tài)多目標(biāo)優(yōu)化[J]. 機(jī)械工程學(xué)報(bào), 2011, 47(11): 125?133. JIANG Heng, GUAN Yisheng, QIU Zhicheng, et al. Dynamic and static multi-objective optimization of vertical machining centers based on response surface methodology[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2011, 47(11): 125?133.

    [27] 夏玉峰, 楊顯紅, 鄭曉凱, 等. 基于響應(yīng)面法的鉤尾框漸進(jìn)熱彎曲工藝多目標(biāo)優(yōu)化[J].中南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2014, 45(9): 2977?2984.

    XIA Yufeng, YANG Xianhong, ZHENG Xiaokai, et al. Multi-object optimization of incremental hot bending process of hook tail frame based on RSM [J]. Journal of Central South University (Science and Technology), 2014, 45(9): 2977?2984.

    [28] 黃冬明, 武殿梁, 范秀敏, 等. 圓錐破碎機(jī)的多目標(biāo)規(guī)劃設(shè)計(jì)[J]. 機(jī)械工程學(xué)報(bào), 2007, 43(3): 204?211. HUANG Dongming, WU Dianliang, FAN Xiumin, et al. Design for multi-objective planning of cone crusher[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2007, 43(3): 204?211.

    Numerical simulation of dynamic characteristics and parameter optimization of flip-flow screen surface

    WU Jida1, LIU Chusheng1, WANG Zhenqian1, JIANG Haishen2, ZOU Mengqi1, QIU Wenqiang1

    (1. School of Mechatronic Engineering, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116, China; 2. School of Chemical Engineering and Technology, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116, China)

    Aiming to solve the problem about the damage of the screen mat of flip-flow screen, finite element analysis model of screen surface was established with consideration of the assembly form and working conditions of the screen surface. The distributions of deformation and stress at different positions on the screen surface under working conditions were analyzed. By combining the response surface method with the optimization technique and taking the installation radius and bending angle as the design variables, the second-order response surface approximate model reflecting the installation parameters and the stress of the screen surface was established through the design of the central composite test. The influence rule of the design variables on working stress of screen mat was analyzed. The response surface approximation model was optimized by combining the objective programming optimization method and NSGA-Ⅱgenetic algorithm, and the optimal geometric installation parameter was obtained. The results show that the shearing stress of screen surface is mainly distributed in the center of bending area. Through optimization, the minimal shearing stress is obtained when bending radius is 22.5 mm and the bending angle is 150°, 12.6% lower than the initial value.

    screen surface; numerical simulation; experiment design; response surface method; sub-model; parameter optimization

    10.11817/j.issn.1672?7207.2019.02.009

    TH122

    A

    1672?7207(2019)02?0311?10

    2018?03?11;

    2018?05?11

    國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51775544,U1508210);江蘇省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(BK20180650)(Projects(51775544, U1508210) supported by the National Natural Science Foundation of China;Projects(BK20180650) supported by the Natural Science Foundation of Jiangsu Province)

    劉初升,博士,教授,從事選煤機(jī)械設(shè)計(jì)及動(dòng)態(tài)優(yōu)化研究;E-mail:liuchusheng@126.com

    (編輯 伍錦花)

    猜你喜歡
    篩面剪切應(yīng)力撓度
    直線振動(dòng)篩篩面顆粒運(yùn)動(dòng)特性分析
    煤炭工程(2023年11期)2023-11-21 12:41:52
    基于彈性弦模型的弛張篩面運(yùn)動(dòng)規(guī)律研究
    煤炭工程(2022年8期)2022-08-24 07:45:22
    耦合激勵(lì)下的弛張篩面的動(dòng)力學(xué)特性
    Spontaneous multivessel coronary artery spasm diagnosed with intravascular ultrasound imaging:A case report
    心瓣瓣膜區(qū)流場中湍流剪切應(yīng)力對瓣膜損害的研究進(jìn)展
    剪切應(yīng)力對聚乳酸結(jié)晶性能的影響
    中國塑料(2016年6期)2016-06-27 06:34:24
    動(dòng)脈粥樣硬化病變進(jìn)程中血管細(xì)胞自噬的改變及低剪切應(yīng)力對血管內(nèi)皮細(xì)胞自噬的影響*
    硫化氫在低剪切應(yīng)力導(dǎo)致內(nèi)皮細(xì)胞自噬障礙中的作用
    弛張篩面大撓度非線性變形分析與實(shí)驗(yàn)
    懸高測量在橋梁撓度快速檢測中的應(yīng)用
    91成人精品电影| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 黄色怎么调成土黄色| 日本欧美国产在线视频| 乱人伦中国视频| 国产91精品成人一区二区三区 | 日韩一区二区三区影片| tube8黄色片| 日本黄色日本黄色录像| 1024视频免费在线观看| √禁漫天堂资源中文www| 午夜91福利影院| 亚洲精品在线美女| 亚洲第一青青草原| 18在线观看网站| xxx大片免费视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 狂野欧美激情性bbbbbb| 午夜影院在线不卡| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 国产高清视频在线播放一区 | 大话2 男鬼变身卡| bbb黄色大片| 欧美精品av麻豆av| 欧美日韩av久久| 亚洲伊人色综图| 一二三四社区在线视频社区8| 夫妻性生交免费视频一级片| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 久久热在线av| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 国产精品一区二区在线不卡| 欧美人与性动交α欧美软件| 久久久久久久国产电影| 看免费成人av毛片| 亚洲精品自拍成人| 大码成人一级视频| 国产精品熟女久久久久浪| 91字幕亚洲| 深夜精品福利| 老鸭窝网址在线观看| 日本午夜av视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 人人澡人人妻人| 色婷婷久久久亚洲欧美| 在线观看人妻少妇| 国产男女超爽视频在线观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 91精品国产国语对白视频| 亚洲熟女毛片儿| 久久狼人影院| 亚洲av日韩在线播放| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 亚洲成人免费av在线播放| 看免费成人av毛片| 99香蕉大伊视频| 欧美精品av麻豆av| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲中文av在线| 只有这里有精品99| 免费在线观看日本一区| 欧美成人精品欧美一级黄| 欧美激情 高清一区二区三区| 日本a在线网址| 免费不卡黄色视频| 国产在线一区二区三区精| 亚洲精品一二三| 久久久久久久久久久久大奶| 久久久久精品国产欧美久久久 | 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 日韩欧美一区视频在线观看| 大陆偷拍与自拍| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久鲁丝午夜福利片| 一级毛片我不卡| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产成人一区二区在线| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 欧美精品av麻豆av| 在线观看www视频免费| 热99久久久久精品小说推荐| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产精品欧美亚洲77777| 女性被躁到高潮视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲黑人精品在线| 亚洲综合色网址| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲欧洲日产国产| 亚洲精品第二区| 欧美黑人精品巨大| 一区二区三区精品91| 激情五月婷婷亚洲| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 日韩伦理黄色片| 亚洲色图综合在线观看| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| a级片在线免费高清观看视频| 电影成人av| 国产男女内射视频| 欧美成人午夜精品| 在线精品无人区一区二区三| 日本一区二区免费在线视频| 精品卡一卡二卡四卡免费| 男人舔女人的私密视频| 一二三四社区在线视频社区8| 国产色视频综合| 久久久久久久精品精品| 成年av动漫网址| 亚洲成人免费av在线播放| 叶爱在线成人免费视频播放| 精品欧美一区二区三区在线| 亚洲欧美一区二区三区国产| 高清视频免费观看一区二区| 视频区图区小说| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲 国产 在线| 久久国产精品大桥未久av| bbb黄色大片| 美女福利国产在线| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 少妇 在线观看| 久久久欧美国产精品| 婷婷色麻豆天堂久久| av一本久久久久| 亚洲三区欧美一区| 国产精品九九99| 亚洲欧洲国产日韩| 在线 av 中文字幕| 亚洲成人国产一区在线观看 | 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲国产日韩一区二区| 日本一区二区免费在线视频| 高清欧美精品videossex| 国产在线观看jvid| 精品福利永久在线观看| 天堂8中文在线网| 午夜两性在线视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 一边亲一边摸免费视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 成人免费观看视频高清| 国产精品偷伦视频观看了| 多毛熟女@视频| 亚洲精品第二区| 久久av网站| 国产色视频综合| 久久午夜综合久久蜜桃| 自线自在国产av| 看免费成人av毛片| 女人精品久久久久毛片| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 蜜桃在线观看..| 亚洲五月婷婷丁香| netflix在线观看网站| 日本五十路高清| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲国产精品一区三区| 91字幕亚洲| 波野结衣二区三区在线| 欧美国产精品一级二级三级| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲九九香蕉| 免费av中文字幕在线| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 人妻一区二区av| 大香蕉久久成人网| 丰满少妇做爰视频| av视频免费观看在线观看| 嫁个100分男人电影在线观看 | 国产精品av久久久久免费| 国产97色在线日韩免费| 国产视频一区二区在线看| 欧美黑人欧美精品刺激| 日本wwww免费看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 免费在线观看影片大全网站 | 精品少妇久久久久久888优播| 久久久久久人人人人人| 国产伦人伦偷精品视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产精品国产三级专区第一集| 人妻一区二区av| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 高清不卡的av网站| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 成年人黄色毛片网站| 黄色毛片三级朝国网站| 午夜影院在线不卡| 国产精品一国产av| 人妻人人澡人人爽人人| 两个人免费观看高清视频| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲情色 制服丝袜| 久久久久久久国产电影| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 日韩中文字幕视频在线看片| 欧美 日韩 精品 国产| 国产有黄有色有爽视频| av天堂久久9| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 在线天堂中文资源库| 一级毛片 在线播放| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 久热这里只有精品99| 成人黄色视频免费在线看| 好男人视频免费观看在线| 精品一区二区三卡| 欧美日韩福利视频一区二区| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 久久亚洲国产成人精品v| 视频区图区小说| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 国产精品国产av在线观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 熟女av电影| 亚洲伊人久久精品综合| 午夜激情av网站| 国产欧美日韩精品亚洲av| 99久久精品国产亚洲精品| 国产精品免费视频内射| 夫妻性生交免费视频一级片| 中国国产av一级| 91字幕亚洲| 国产福利在线免费观看视频| 国精品久久久久久国模美| 免费少妇av软件| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久 成人 亚洲| 欧美在线黄色| 日韩伦理黄色片| 在线 av 中文字幕| 捣出白浆h1v1| 亚洲欧洲日产国产| 日本五十路高清| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲欧美一区二区三区久久| 久久av网站| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲专区国产一区二区| 国产精品av久久久久免费| 久久久精品94久久精品| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲熟女精品中文字幕| 午夜激情av网站| 国产精品九九99| 最新在线观看一区二区三区 | 欧美xxⅹ黑人| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产国语露脸激情在线看| 国产片特级美女逼逼视频| 91精品三级在线观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产一级毛片在线| 男女免费视频国产| 一区二区三区四区激情视频| 精品一区二区三卡| 操美女的视频在线观看| 久久精品久久久久久久性| 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲成人免费av在线播放| 亚洲五月婷婷丁香| 美女国产高潮福利片在线看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 男女边吃奶边做爰视频| 新久久久久国产一级毛片| 在线观看免费日韩欧美大片| 成年人午夜在线观看视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 2018国产大陆天天弄谢| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 男人操女人黄网站| 亚洲欧美一区二区三区国产| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | av国产久精品久网站免费入址| 国产91精品成人一区二区三区 | 视频区图区小说| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲av日韩在线播放| 国产成人免费无遮挡视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产精品亚洲av一区麻豆| 999精品在线视频| av网站免费在线观看视频| 99国产精品99久久久久| 熟女av电影| 各种免费的搞黄视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲欧美一区二区三区黑人| netflix在线观看网站| 午夜福利,免费看| 一级片'在线观看视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 伊人亚洲综合成人网| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲视频免费观看视频| 最新在线观看一区二区三区 | 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 久久免费观看电影| 超碰成人久久| 老司机影院毛片| 欧美久久黑人一区二区| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲av成人精品一二三区| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲精品自拍成人| 亚洲精品日本国产第一区| www.av在线官网国产| www.熟女人妻精品国产| 午夜免费成人在线视频| 波多野结衣一区麻豆| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产一区二区激情短视频 | 男人操女人黄网站| 一级片'在线观看视频| 好男人视频免费观看在线| 午夜影院在线不卡| 成年女人毛片免费观看观看9 | 激情五月婷婷亚洲| 亚洲精品中文字幕在线视频| 性色av乱码一区二区三区2| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| av国产久精品久网站免费入址| 人妻 亚洲 视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲图色成人| 国产黄色免费在线视频| netflix在线观看网站| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲伊人久久精品综合| 九色亚洲精品在线播放| 国产又色又爽无遮挡免| 1024视频免费在线观看| 久久精品久久精品一区二区三区| av在线老鸭窝| 免费高清在线观看视频在线观看| 久久99热这里只频精品6学生| 国产在线一区二区三区精| 老鸭窝网址在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久 | 国产日韩欧美视频二区| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 日本五十路高清| 久久精品亚洲av国产电影网| 国产在视频线精品| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲国产av影院在线观看| 精品福利观看| 99re6热这里在线精品视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲国产欧美网| 美女中出高潮动态图| 两性夫妻黄色片| 曰老女人黄片| 亚洲,欧美,日韩| 欧美黄色淫秽网站| 久久精品久久久久久久性| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲国产av影院在线观看| 美女国产高潮福利片在线看| 蜜桃在线观看..| 成人黄色视频免费在线看| netflix在线观看网站| 黄片小视频在线播放| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 超碰97精品在线观看| 黄频高清免费视频| 777米奇影视久久| 老司机靠b影院| 久久久久久久久久久久大奶| 青春草亚洲视频在线观看| 丝袜在线中文字幕| 男女下面插进去视频免费观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产精品久久久av美女十八| 69精品国产乱码久久久| 2021少妇久久久久久久久久久| 精品亚洲成国产av| 亚洲美女黄色视频免费看| 大片免费播放器 马上看| 十八禁高潮呻吟视频| 国产成人精品无人区| 国产人伦9x9x在线观看| 在线观看www视频免费| 亚洲人成77777在线视频| 国产精品免费大片| 国产一级毛片在线| 叶爱在线成人免费视频播放| 一级毛片电影观看| av线在线观看网站| 亚洲av国产av综合av卡| 国产免费一区二区三区四区乱码| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 午夜激情av网站| 国产精品.久久久| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 欧美 日韩 精品 国产| 51午夜福利影视在线观看| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲欧美色中文字幕在线| 一区二区三区精品91| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 久久av网站| 在线av久久热| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲免费av在线视频| 亚洲精品一区蜜桃| 一本色道久久久久久精品综合| 精品人妻1区二区| 两人在一起打扑克的视频| videos熟女内射| 成人国语在线视频| 男人添女人高潮全过程视频| 欧美另类一区| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 婷婷色麻豆天堂久久| 一级a爱视频在线免费观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| a级毛片黄视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲欧美精品自产自拍| 欧美精品亚洲一区二区| 国产精品一二三区在线看| 久久精品成人免费网站| 超碰97精品在线观看| av欧美777| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久久天堂一区二区三区四区| 我的亚洲天堂| av有码第一页| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产片特级美女逼逼视频| 久久久久久久久久久久大奶| 国产精品国产三级国产专区5o| 久久九九热精品免费| 飞空精品影院首页| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产日韩欧美在线精品| 男女高潮啪啪啪动态图| 欧美人与善性xxx| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产免费现黄频在线看| 超碰成人久久| 麻豆av在线久日| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 日本午夜av视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 无限看片的www在线观看| 免费高清在线观看日韩| 日本av手机在线免费观看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 亚洲熟女毛片儿| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 午夜91福利影院| 国产在线免费精品| 午夜免费鲁丝| 欧美激情 高清一区二区三区| 精品一区在线观看国产| 男人添女人高潮全过程视频| 日韩中文字幕视频在线看片| 999久久久国产精品视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 在现免费观看毛片| 1024视频免费在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 日韩制服骚丝袜av| 日韩电影二区| 青青草视频在线视频观看| 国产三级黄色录像| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产精品 国内视频| 热re99久久精品国产66热6| 黄色片一级片一级黄色片| 在线观看人妻少妇| 欧美国产精品一级二级三级| 十八禁网站网址无遮挡| 一区二区三区乱码不卡18| cao死你这个sao货| 另类精品久久| 99久久精品国产亚洲精品| 青春草视频在线免费观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 黄色视频不卡| 无限看片的www在线观看| 电影成人av| 婷婷成人精品国产| 极品人妻少妇av视频| 美女中出高潮动态图| 丰满迷人的少妇在线观看| 美女高潮到喷水免费观看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 日韩一本色道免费dvd| 老汉色∧v一级毛片| 99热网站在线观看| 午夜福利一区二区在线看| 亚洲精品久久午夜乱码| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 波多野结衣一区麻豆| 久久精品国产a三级三级三级| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产91精品成人一区二区三区 | 在线av久久热| 国产不卡av网站在线观看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲av成人精品一二三区| 国产xxxxx性猛交| 9色porny在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产熟女午夜一区二区三区| 日本91视频免费播放| 国产视频首页在线观看| 久久久国产精品麻豆| 亚洲一区中文字幕在线| 成人黄色视频免费在线看| 国产野战对白在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产在线视频一区二区| 超碰成人久久| 两性夫妻黄色片| 精品亚洲成a人片在线观看| www.熟女人妻精品国产| 视频区欧美日本亚洲| 国产精品久久久久久精品电影小说| 久久九九热精品免费| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲精品国产色婷婷电影| 成人免费观看视频高清| 下体分泌物呈黄色| 亚洲人成电影免费在线| 男人添女人高潮全过程视频| 久久青草综合色| 日本a在线网址| 亚洲av综合色区一区| 在线av久久热| 亚洲av美国av| 欧美乱码精品一区二区三区| 日韩大码丰满熟妇| 97在线人人人人妻| 中文字幕最新亚洲高清| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲国产av新网站| 一区二区日韩欧美中文字幕| 9色porny在线观看| 大陆偷拍与自拍| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 看免费成人av毛片| 曰老女人黄片| 久久精品久久久久久噜噜老黄| av欧美777| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| 999久久久国产精品视频| 日韩av免费高清视频| 看免费成人av毛片| 亚洲国产精品成人久久小说| 大香蕉久久成人网| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 国产免费又黄又爽又色| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲av日韩在线播放| 欧美 日韩 精品 国产| 国产亚洲欧美精品永久| 老汉色av国产亚洲站长工具| 欧美性长视频在线观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 欧美在线黄色| 国精品久久久久久国模美| 欧美精品一区二区大全| 成年av动漫网址| 激情五月婷婷亚洲| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲三区欧美一区| 免费不卡黄色视频| 免费少妇av软件| 国精品久久久久久国模美| 亚洲av欧美aⅴ国产| www.自偷自拍.com| 搡老乐熟女国产| 国产亚洲精品久久久久5区| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲精品乱久久久久久| 欧美人与善性xxx| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 日本午夜av视频| 国产主播在线观看一区二区 | 黄色视频不卡| 午夜激情av网站| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产伦理片在线播放av一区|