• <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 ?

    梯度彈性多孔材料吸聲性能分析與優(yōu)化設計

    2021-05-17 06:02:16馬文婷郝耀東梁鴻宇黃曉迪馬芳武
    振動與沖擊 2021年9期
    關鍵詞:單層梯度泡沫

    陳 鑫,馬文婷,郝耀東,梁鴻宇,黃曉迪,馬芳武

    (1.吉林大學 汽車仿真與控制國家重點實驗室,長春 130022;2.中國汽車技術研究中心有限公司,天津 300300)

    多孔材料具有良好的吸隔聲性能,廣泛應用于汽車聲學包上,從而保證整車NVH性能。多孔材料按骨架類型可分為三類:剛性、柔性、彈性。金屬泡沫多用剛性骨架多孔材料模型,軟纖維層多用柔性骨架多孔材料模型,聚合物泡沫多用彈性骨架多孔材料模型[1-2]。

    為了提高多孔材料的吸聲性能,對梯度多孔材料的研究逐漸增多。劉新金等[3]通過合理配置分層材料的結構參數得到了較好的寬頻吸聲系數。王永華等[4]通過研究仿生耦合模型,提高了多孔材料的全頻吸聲性能。敖慶波等[5-6]通過在纖維多孔材料中應用梯度孔隙率結構,獲得了更好的寬頻吸聲性能且峰值谷值之差較小。Zhu等[7]通過實驗方法研究了梯度孔結構對金屬纖維多孔材料吸聲性能的影響,有效改善了吸聲性能,孔梯度界面的方向和數量對吸聲性能有顯著影響。敖慶波等[8]通過研究孔隙率梯度和絲徑梯度結構,認為當材料總厚度不同時,梯度排列順序對吸聲性能的影響規(guī)律不同。Wang等[9]通過研究3 mm以下厚度的金屬纖維多孔材料的吸聲性能,認為吸聲系數受層間界面的影響較大。

    目前,對梯度多孔材料的研究表明其可以有效改善多孔材料的吸聲性能,但是以上研究主要針對于剛性多孔材料,而對于對梯度彈性多孔材料的研究較少,并且缺少對梯度結構厚度分布的研究。本文首先采用Biot理論及傳遞矩陣法推導了多層彈性多孔材料的吸聲系數理論模型,并采用阻抗管法驗證了理論模型的準確性。以聚氨酯泡沫為例,通過數值計算的方法研究了四種梯度孔隙率結構以及梯度差對彈性多孔材料吸聲性能的影響,同時利用多島遺傳算法對層厚進行優(yōu)化設計,得出最優(yōu)設計方案。

    1 理論模型

    彈性多孔材料由固相和流相組成,在介質中存在三種同時傳播的聲波:彈性壓縮波、彈性剪切波以及聲波壓縮波?;贐iot理論,彈性多孔材料的體積模量和有效密度的表達式為[10]

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    圖1 平面波入射背靠剛性墻的多層彈性多孔材料Fig.1 Plane wave incident multilayer elastic porous material against rigid wall

    設M1和M2為分別為某一層多孔材料前后表面上的點,則有關系式[11]

    Vp(M1)=[Tp]Vp(M2)

    (8)

    式中,[Tp]為彈性多孔材料的傳遞矩陣,其表達式如下

    [Tp]=[T(0)][T(d)]-1

    (9)

    (10)

    式中:d為厚度;u1、u2和u3分別為兩個壓縮波的空氣和骨架的速度之比以及剪切波的空氣和骨架的位移幅值之比;kt為聲波在x1方向的分量;k13、k23和k33分別為三種聲波在x3方向的分量;Di和Ei為參數;ci3=cos(ki3x3),i=1,2,3;si3=sin(ki3x3),i=1,2,3,其中:

    (11)

    (12)

    (13)

    (14)

    (15)

    式中:δ1、δ2和δ3分別為彈性壓縮波、聲波壓縮波和彈性剪切波的波數;P、Q和R為彈性系數。

    彈性多孔材料分別與彈性多孔材料、空氣以及剛性墻之間的聲場關系為

    [I]V(M2)+[J]V(M3)=0

    (16)

    [If1]V(A)+[Jf1]V(M)=0

    (17)

    [Yp]V(M2n)=0

    (18)

    式中:[I]和[J]為相鄰兩層多孔材料之間的耦合矩陣;[If1]和[Jf1]為空氣與多孔材料之間的耦合矩陣;[Yp]為彈性多孔材料與剛性墻之間的關系矩陣。

    計算表面阻抗的總矩陣[D]為

    (19)

    表面阻抗Zs的表達式為

    (20)

    式中,[D1]和[D2]分別為去掉[D]的第一列和第二列后的矩陣。

    擴散聲場下,彈性多孔材料的吸聲系數αd的計算公式為

    (21)

    式中:α為吸聲系數;θ為聲波入射角度。

    2 試驗驗證

    2.1 樣件制備

    為了驗證理論模型的準確性,取吸音棉和聚氨酯泡沫兩種材料,每種材料分別切割成直徑為100 mm和29 mm的試驗樣件,如圖2所示。采用駐波管法測量吸音棉、聚氨酯泡沫以及聚氨酯泡沫-吸音棉組合結構的吸聲系數,選用直徑分別為100 mm和29 mm的阻抗管,如圖3所示。直徑為100 mm的阻抗管的測試頻率范圍為100~1 600 Hz,直徑為29 mm的阻抗管的測試頻率范圍為500~6 400 Hz。其中,吸音棉和聚氨酯泡沫的厚度均為0.023 m。這兩種材料的聲學參數如表1所示。

    (a) 吸音棉試驗樣件

    圖3 駐波管Fig.3 Standing wave tube

    表1 吸音棉與聚氨酯泡沫參數Tab.1 Parameters of sound-absorbing cotton and polyurethane foam

    2.2 結果與討論

    將通過駐波管法測得的吸音棉、聚氨酯泡沫以及聚氨酯泡沫-吸音棉組合結構的吸聲系數曲線與通過理論模型計算得到的吸聲系數曲線進行對比,如圖4所示。

    從圖4可以看出,對于單層材料,由駐波管試驗測量得到的吸聲性能曲線與理論值基本吻合。對于雙層材料,試驗測得的吸聲性能曲線與理論值稍有差別,這可能是由于兩層材料接觸處不嚴密,存在不均勻的空氣層所造成的。通過對比由駐波管試驗測量和理論模型計算得到的吸聲系數曲線,可以驗證本文理論模型的準確性和可靠性。

    (a) 吸音棉

    3 梯度彈性多孔材料吸聲性能分析

    3.1 不同梯度結構對吸聲系數的影響

    對于梯度彈性多孔材料,材料分為若干層,聲波進入每一層都會產生透射聲波和反射聲波,相較于單一孔隙率結構有更為復雜的聲波傳遞路徑及更多的能量損失。為了研究梯度彈性多孔材料的吸聲性能,本文采用聚氨酯泡沫進行聲學性能分析。聚氨酯泡沫的聲學參數如表2所示。

    表2 聚氨酯泡沫參數Tab.2 Polyurethane foam parameters

    分別取孔隙率為0.96、0.86、0.76、0.66、0.56、0.46、0.36、0.26、0.16,厚度均為0.03 m,其余參數不變的聚氨酯泡沫,計算其100-10 000 Hz頻率段內的吸聲系數,計算結果曲線如圖5所示。

    圖5 孔隙率對吸聲系數的影響Fig.5 Effect of porosity on sound absorption coefficient

    從圖5可以看出,當孔隙率由0.96減小到0.36時,第一峰值逐漸增大,當孔隙率減小到0.26以下時,第一峰值隨孔隙率的減小而大幅度減小。當頻率為3 500 Hz以上時,吸聲系數隨孔隙率的減小呈下降趨勢。當孔隙率為0.36時,第一峰值達到最大,為0.94,當孔隙率為0.76時,第二峰值達到最大,為0.96。對于彈性多孔材料,隨著孔隙率的減小,吸聲系數-頻率曲線整體向右移動,存在使第一峰值最大的最佳孔隙率。

    本文主要研究四種常見的梯度孔隙率結構,如表3所示。取較高孔隙率為0.96,較低孔隙率為0.36。對于雙層結構,各層材料厚度均為0.015 m,對于三層結構,各層材料厚度為0.01 m,總厚度均為0.03 m。圖6為四種梯度孔隙率結構對吸聲系數的影響。

    表3 結構方案Tab.3 Structural scheme

    從圖6可以看出,相比于孔隙率為0.96的單層結構,方案一在3 500-7 000 Hz頻段內的吸聲系數較高,其他頻率的吸聲系數較差,整體曲線趨勢與孔隙率為0.96的單層結構較為接近。相比于孔隙率為0.36的單層結構,方案二在800-2 100 Hz頻段內的吸聲系數較高,最大吸聲系數差值可達0.455,但其他頻率的吸聲系數較差,整體曲線趨勢與孔隙率為0.36的單層結構較為接近。三層結構相較于單層結構都可在1 000-3 000 Hz頻段內獲得較高的吸聲系數,但在高頻處的吸聲系數較差,方案三的寬頻吸聲系數要好于方案四。由此可知,方案一的吸聲系數峰值主要與較大孔隙率單層結構的峰值有關,方案二、三、四的吸聲系數峰值主要與較小孔隙率單層結構的峰值有關。直接面向聲源一側的多孔材料層對全頻吸聲系數起主要作用。第一層為較高孔隙率的結構的寬頻吸聲性能較好,這是由于第一層材料為控制層,當較低孔隙率材料層位于第一層時,不論后面的材料層如何布置,都難以改善整體結構的高頻吸聲性能。對于孔隙率由高到低的結構,由于孔隙率大,胞孔多,聲波更容易進入材料,又因為大孔隙率材料內部通道復雜,能夠產生更多的散射和碰撞,能量損耗增加[12],且后面疊加的小孔隙率材料使聲波難以透射,從而有更好的吸聲系數。

    圖6 不同梯度孔隙率結構對吸聲系數的影響Fig.6 Influence of different gradient porosity structure on sound absorption coefficient

    3.2 孔隙率梯度差對吸聲系數的影響

    基于3.1中的四種梯度孔隙率結構方案,取較高孔隙率為0.96,較低孔隙率分別為0.76、0.56、0.36、0.16。梯度差對吸聲系數的影響如圖7所示。

    從圖7(a)中可以看出,對于方案一,隨著梯度差的增加,4 000-6 000 Hz頻段的吸聲系數逐漸增大,其他頻率段的吸聲系數逐漸減小。當較低孔隙率下降到0.26以下時,寬頻吸聲系數減小,這與圖5中單層結構的吸聲性能曲線在第一峰值處的規(guī)律一致。從圖7(b)中可以看出,對于方案二,隨著梯度差的增加,第一峰值逐漸增大且峰值點逐漸向低頻移動,第一峰值頻率在1 900 Hz左右,第二峰值大幅度降低。從圖7(c)中可以看出,對于方案三,隨著梯度差的增加,第一峰值逐漸增大,第一峰值頻率約為2 700 Hz,3 000 Hz以上的高頻吸聲系數呈下降趨勢。從圖7(d)中可看出,對于方案四,其整體吸聲性能曲線趨勢與方案二一致,但其不同梯度差曲線第一峰值所在的頻率更為緊湊。

    (a) 方案一

    孔隙率梯度差大能夠顯著提高吸聲性能曲線的第一峰值,但其在高頻處的吸聲系數有明顯降低,其中,較低孔隙率層作為分層材料的第一層時,材料在高頻處的吸聲系數大幅度下降,反之,第一層為較高孔隙率層時,高頻處吸聲系數下降緩慢。由此可知,高頻處的吸聲系數主要受第一層材料的影響。

    4 算例驗證

    為驗證以上結論的通用性與可靠性,另取兩種彈性多孔材料:三聚氰胺泡沫、聚酯泡沫。其聲學參數如表4所示。

    表4 三聚氰胺泡沫與聚酯泡沫參數Tab.4 Parameters of melamine foam and polyester foam

    取三聚氰胺泡沫總厚度為0.018 m,對于雙層結構,各層材料厚度均為0.009 m,對于三層結構,各層材料厚度為0.006 m。取較高孔隙率為0.99,較低孔隙率為0.39,組成3.1中所述的四種結構方案,結果曲線如圖8所示。

    圖8 不同梯度孔隙率結構對三聚氰胺泡沫吸聲系數的影響Fig.8 Influence of different gradient porosity structures on sound absorption coefficient of melamine foam

    從圖8中可以看出,在100-10 000 Hz頻段內,孔隙率為0.99的單層結構的吸聲性能曲線未出現峰值,孔隙率為0.39的單層結構的吸聲性能曲線峰值頻率為5 400 Hz,所以方案一的曲線峰值延后,方案二、三、四的曲線峰值在5 400 Hz附近。對比圖6與圖8可知,不同梯度孔隙率結構對以上兩種彈性多孔材料的影響規(guī)律一致。

    取聚酯泡沫總厚度為0.024 m,對于雙層結構,各層材料厚度均為0.012 m,對于三層結構,各層材料厚度為0.008 m。取較高孔隙率為0.98,較小孔隙率分別為0.78、0.58、0.38、0.18。梯度差對吸聲系數的影響如圖9所示。

    (a) 方案一

    從圖9中可以看出,第一層材料的孔隙率較低時,高頻吸聲系數隨孔隙率梯度差的增加而明顯下降。對于方案一,隨著梯度差的增加,4 000-7 000 Hz頻段的吸聲系數逐漸增大,其他頻率段的吸聲系數逐漸減小。對于方案二、三、四,隨著梯度差的增加,第一峰值逐漸增大。在100-10 000 Hz頻段內,通過對比圖7和圖9可知,聚氨酯泡沫和聚酯泡沫這兩種彈性多孔材料的梯度差對吸聲系數的影響一致。

    通過對聚氨酯泡沫、三聚氰胺泡沫以及聚酯泡沫的梯度孔隙率結構的研究,證明梯度孔隙率結構對彈性多孔材料吸聲系數的影響存在一定的規(guī)律,并且隨著較低孔隙率單層結構峰值頻率的增加,梯度結構對吸聲系數的改善更為明顯。

    5 層厚優(yōu)化設計

    孔隙率梯度差對梯度彈性多孔材料吸聲性能的影響比較直觀,而厚度分布對吸聲性能的影響規(guī)律則較為復雜。將彈性多孔材料吸聲系數計算模型結合多島遺傳算法,對以上四種結構的厚度分布進行優(yōu)化設計,獲得寬頻吸聲系數最優(yōu)時的參數數值。取較高孔隙率為0.96,較低孔隙率為0.36,總厚度為0.03 m,以100-10 000 Hz頻段吸聲系數的RMS值為目標函數,總厚度為約束條件。優(yōu)化函數為

    (22)

    式中:fab為100-10 000 Hz頻段吸聲系數的RMS值;X為每層材料的厚度;d1為優(yōu)化后的總厚度;d0為優(yōu)化前的總厚度。

    根據彈性多孔材料吸聲系數理論計算模型以及多島遺傳算法,計算得到了四種梯度孔隙率結構的厚度參數優(yōu)化值以及優(yōu)化后的吸聲系數-頻率曲線,分別如表5及圖10所示。

    表5 厚度參數優(yōu)化值Tab.5 Thickness parameter optimization value

    圖10 最優(yōu)厚度分布的吸聲性能曲線Fig.10 Sound absorption performance curve of optimal thickness distribution

    對比圖11中四種梯度孔隙率結構的厚度分布優(yōu)化結果曲線,可以明顯看出,當孔隙率由高到低再到高時,全頻吸聲性能最好。相對于孔隙率為0.96的單層材料,在沒有明顯吸聲系數降低的情況下,3 000-7 000 Hz頻率段內的吸聲系數獲得明顯改善,而其它三種結構的吸聲系數都在某一頻率段內有一定程度的下降。

    基于以上優(yōu)化結果,選取方案三:孔隙率由高到低再到高的梯度結構,取3.2中所述的梯度差,吸聲性能結果曲線如圖11所示。

    圖11 最優(yōu)厚度分布下的不同梯度差對吸聲系數的影響Fig.11 Influence of different gradient differences under optimal thickness distribution on sound absorption coefficient

    從圖11中可以看出,隨著孔隙率梯度差的增加,吸聲系數峰值逐漸增加,谷值逐漸減小。在100-10 000 Hz頻段內,孔隙率為0.96的單層結構的吸聲系數RMS值為0.818。較小孔隙率從0.86逐級減小至0.16時,吸聲系數的RMS值分別為:0.819、0.821、0.823、0.826、0.830、0.836、0.844、0.852。由此可知,對于上述結構,梯度差越大,全頻吸聲系數越高。

    不同大小的孔排列在一起,形成喇叭狀或沙漏狀的結構,有利于聲波能量的耗散。通過合理設計孔隙率梯度差和層厚,可充分利用不同孔隙率材料的峰值特點以及厚度對吸聲系數的影響,使得材料有更好的全頻吸聲效果。因此,可以根據在不同頻率段內對吸聲性能的需要來確定最優(yōu)的孔隙率梯度差及厚度分布,設計出符合吸聲性能要求的梯度彈性多孔材料。

    6 結 論

    (1) 本文提出了具有梯度孔隙率的彈性多孔材料。梯度孔隙率結構可以在某些頻段明顯提高彈性多孔材料的吸聲性能,并且當較低孔隙率單層結構峰值頻率較大時,梯度結構對寬頻吸聲系數的改善越明顯;

    (2) 孔隙率梯度差越大,吸聲性能曲線的第一峰值增加越顯著,但高頻吸聲系數明顯降低,高頻吸聲系數受第一層材料的影響較大;

    (3) 對層厚進行優(yōu)化后,孔隙率由高到低再到高結構的寬頻吸聲性能最好,大大提高了3 000-7 000 Hz頻段的吸聲系數,且隨著孔隙率梯度差的增加,全頻吸聲系數的RMS值越大。

    猜你喜歡
    單層梯度泡沫
    毒泡沫
    二維四角TiC單層片上的析氫反應研究
    分子催化(2022年1期)2022-11-02 07:10:16
    廢棄的泡沫盒
    一個改進的WYL型三項共軛梯度法
    “搞死”國家的泡沫
    趣味(數學)(2021年4期)2021-08-05 07:58:46
    一種自適應Dai-Liao共軛梯度法
    應用數學(2020年2期)2020-06-24 06:02:50
    基于PLC控制的立式單層包帶機的應用
    電子制作(2019年15期)2019-08-27 01:12:04
    一類扭積形式的梯度近Ricci孤立子
    單層小波分解下圖像行列壓縮感知選擇算法
    測控技術(2018年9期)2018-11-25 07:44:44
    新型單層布置汽輪發(fā)電機的研制
    欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 亚洲国产日韩一区二区| 国产爽快片一区二区三区| 美女福利国产在线| 国产麻豆69| 人妻一区二区av| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 精品国产国语对白av| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 一区在线观看完整版| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 18禁动态无遮挡网站| 中文字幕高清在线视频| 一级毛片电影观看| 99精品久久久久人妻精品| 国产成人精品在线电影| 久久毛片免费看一区二区三区| 自线自在国产av| 热re99久久精品国产66热6| 老汉色∧v一级毛片| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产在线一区二区三区精| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 丝袜人妻中文字幕| 午夜福利免费观看在线| 捣出白浆h1v1| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 久久精品国产亚洲av高清一级| 老鸭窝网址在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 香蕉丝袜av| 久久国产亚洲av麻豆专区| svipshipincom国产片| 国产又爽黄色视频| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲国产看品久久| 天堂8中文在线网| 少妇的丰满在线观看| 国产精品无大码| 久久久欧美国产精品| 亚洲图色成人| 99热全是精品| 一本大道久久a久久精品| 久久久久久久精品精品| 男女国产视频网站| 狂野欧美激情性xxxx| 七月丁香在线播放| 亚洲av成人精品一二三区| 69精品国产乱码久久久| 日韩av在线免费看完整版不卡| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 十八禁网站网址无遮挡| 一级爰片在线观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲精品国产av蜜桃| 欧美 日韩 精品 国产| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 下体分泌物呈黄色| 人妻人人澡人人爽人人| 青青草视频在线视频观看| 综合色丁香网| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产1区2区3区精品| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产一区二区三区av在线| 美女扒开内裤让男人捅视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 免费黄网站久久成人精品| 高清视频免费观看一区二区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 少妇被粗大猛烈的视频| 男人操女人黄网站| 美女扒开内裤让男人捅视频| 久久99热这里只频精品6学生| 国产免费现黄频在线看| 亚洲综合精品二区| 午夜激情av网站| 色播在线永久视频| 免费观看性生交大片5| 亚洲欧美色中文字幕在线| 欧美日韩精品网址| 2021少妇久久久久久久久久久| 午夜福利视频精品| 欧美国产精品一级二级三级| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 亚洲国产日韩一区二区| 国产精品二区激情视频| kizo精华| 宅男免费午夜| 国产在线一区二区三区精| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 在现免费观看毛片| 久久国产亚洲av麻豆专区| 丰满迷人的少妇在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 各种免费的搞黄视频| 一区二区av电影网| 久久久久久久久久久久大奶| 丝袜美腿诱惑在线| 国产在线免费精品| 捣出白浆h1v1| www.av在线官网国产| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产不卡av网站在线观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 欧美国产精品va在线观看不卡| 精品少妇久久久久久888优播| 国产亚洲最大av| 大码成人一级视频| 日韩大片免费观看网站| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲av成人精品一二三区| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 欧美日韩视频精品一区| 欧美日韩成人在线一区二区| 成人毛片60女人毛片免费| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产在线免费精品| 亚洲中文av在线| 看免费成人av毛片| 欧美日本中文国产一区发布| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 欧美人与善性xxx| kizo精华| 亚洲第一av免费看| 男女午夜视频在线观看| 久久精品国产a三级三级三级| 超碰97精品在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 午夜激情av网站| 99久久99久久久精品蜜桃| 丝袜脚勾引网站| 十八禁高潮呻吟视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| av线在线观看网站| 久久久久国产精品人妻一区二区| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 亚洲四区av| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产在视频线精品| 青春草国产在线视频| 亚洲视频免费观看视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 日韩欧美精品免费久久| 国产精品嫩草影院av在线观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 国产精品女同一区二区软件| 亚洲 欧美一区二区三区| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人| av网站免费在线观看视频| 操出白浆在线播放| 亚洲精品,欧美精品| 国产极品天堂在线| 婷婷色麻豆天堂久久| 波多野结衣av一区二区av| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲精品国产av蜜桃| 老熟女久久久| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲精品一二三| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产激情久久老熟女| 日本vs欧美在线观看视频| 777米奇影视久久| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 欧美黄色片欧美黄色片| 国产一区二区激情短视频 | 国产免费福利视频在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲,欧美精品.| avwww免费| 久久精品人人爽人人爽视色| 精品福利永久在线观看| 日韩精品有码人妻一区| 国产精品三级大全| 欧美久久黑人一区二区| 男女边吃奶边做爰视频| 中文字幕最新亚洲高清| 高清不卡的av网站| 国产免费视频播放在线视频| 天美传媒精品一区二区| 中文字幕精品免费在线观看视频| 九色亚洲精品在线播放| 男人舔女人的私密视频| 国产又色又爽无遮挡免| 男人添女人高潮全过程视频| 又黄又粗又硬又大视频| 一边亲一边摸免费视频| 青春草亚洲视频在线观看| 又黄又粗又硬又大视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 青春草视频在线免费观看| 国产精品av久久久久免费| 午夜福利免费观看在线| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产在视频线精品| 色播在线永久视频| 男男h啪啪无遮挡| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲四区av| 亚洲精品第二区| 日日撸夜夜添| 日韩中文字幕视频在线看片| 亚洲七黄色美女视频| 国产毛片在线视频| 蜜桃国产av成人99| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 天堂8中文在线网| 久久久久久久久免费视频了| 黑人欧美特级aaaaaa片| 我的亚洲天堂| 高清不卡的av网站| 一本久久精品| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 欧美国产精品va在线观看不卡| 丰满迷人的少妇在线观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产精品女同一区二区软件| 欧美黄色片欧美黄色片| 久久久久久久久免费视频了| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 国产99久久九九免费精品| 超碰成人久久| 久久久久久久国产电影| 午夜免费男女啪啪视频观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产精品二区激情视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 一区二区三区乱码不卡18| 在线观看www视频免费| 亚洲一区中文字幕在线| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产精品一二三区在线看| 十八禁高潮呻吟视频| kizo精华| 中文天堂在线官网| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 男男h啪啪无遮挡| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲成人国产一区在线观看 | 国产成人午夜福利电影在线观看| 91精品三级在线观看| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产一区二区在线观看av| 国产高清国产精品国产三级| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美国产精品一级二级三级| 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲国产av影院在线观看| 国产精品一区二区在线不卡| 精品一区二区三区av网在线观看 | 国产成人91sexporn| 丰满迷人的少妇在线观看| av卡一久久| 97人妻天天添夜夜摸| 日本欧美视频一区| 亚洲成色77777| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 黄色怎么调成土黄色| 99热全是精品| 男人舔女人的私密视频| 男女无遮挡免费网站观看| 啦啦啦 在线观看视频| 精品免费久久久久久久清纯 | 欧美精品亚洲一区二区| 久久影院123| 九色亚洲精品在线播放| 精品人妻在线不人妻| 国产日韩欧美在线精品| 午夜免费观看性视频| 九草在线视频观看| 大话2 男鬼变身卡| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 秋霞在线观看毛片| 日日啪夜夜爽| 亚洲第一青青草原| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产精品国产三级专区第一集| 少妇人妻久久综合中文| 多毛熟女@视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产精品熟女久久久久浪| 丝袜在线中文字幕| 精品人妻在线不人妻| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产片内射在线| 亚洲欧美激情在线| 久久亚洲国产成人精品v| 电影成人av| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 免费av中文字幕在线| 色播在线永久视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 午夜福利,免费看| 99热国产这里只有精品6| 亚洲精品av麻豆狂野| 丝袜喷水一区| 深夜精品福利| 99久久人妻综合| 岛国毛片在线播放| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲少妇的诱惑av| 欧美激情高清一区二区三区 | 高清欧美精品videossex| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 色94色欧美一区二区| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲国产中文字幕在线视频| 丝袜脚勾引网站| 久热这里只有精品99| 国产高清不卡午夜福利| 免费人妻精品一区二区三区视频| 男女边吃奶边做爰视频| 久久人人爽人人片av| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 日韩人妻精品一区2区三区| 女人精品久久久久毛片| 国产精品三级大全| 91老司机精品| 九色亚洲精品在线播放| 日韩欧美一区视频在线观看| 男女下面插进去视频免费观看| 多毛熟女@视频| 超碰97精品在线观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 高清黄色对白视频在线免费看| 操出白浆在线播放| 人人澡人人妻人| 国产精品女同一区二区软件| 久久久久国产精品人妻一区二区| 欧美精品高潮呻吟av久久| 国产男女超爽视频在线观看| 99香蕉大伊视频| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲精品中文字幕在线视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 久久免费观看电影| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 国产精品人妻久久久影院| 啦啦啦在线免费观看视频4| 曰老女人黄片| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| 国产 一区精品| 国产人伦9x9x在线观看| 9热在线视频观看99| 国产又爽黄色视频| 大陆偷拍与自拍| 精品久久久久久电影网| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲精品在线美女| 亚洲第一青青草原| 日韩大码丰满熟妇| av一本久久久久| 最近2019中文字幕mv第一页| 男女无遮挡免费网站观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 大码成人一级视频| av国产精品久久久久影院| 久久久久久免费高清国产稀缺| 尾随美女入室| bbb黄色大片| 2021少妇久久久久久久久久久| 免费看不卡的av| 亚洲av中文av极速乱| 日本午夜av视频| 欧美久久黑人一区二区| 欧美日韩精品网址| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 涩涩av久久男人的天堂| 一区二区三区精品91| 国产成人a∨麻豆精品| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 久久精品亚洲av国产电影网| 校园人妻丝袜中文字幕| 97精品久久久久久久久久精品| 久久av网站| 国产成人免费观看mmmm| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产在线视频一区二区| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲三区欧美一区| 91精品三级在线观看| 一区二区av电影网| 久久99热这里只频精品6学生| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 欧美激情 高清一区二区三区| 两性夫妻黄色片| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲人成网站在线观看播放| 精品国产乱码久久久久久小说| 热99国产精品久久久久久7| 少妇被粗大的猛进出69影院| 观看av在线不卡| 亚洲国产欧美网| 美女视频免费永久观看网站| 国产精品.久久久| 亚洲av男天堂| 美国免费a级毛片| 午夜福利乱码中文字幕| 制服诱惑二区| 老司机在亚洲福利影院| 久久久国产精品麻豆| 中文字幕色久视频| 99热全是精品| 满18在线观看网站| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 久久av网站| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 韩国精品一区二区三区| av在线观看视频网站免费| 97人妻天天添夜夜摸| 午夜福利在线免费观看网站| 伊人亚洲综合成人网| 色吧在线观看| 飞空精品影院首页| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 99精品久久久久人妻精品| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲图色成人| 丝袜人妻中文字幕| av国产精品久久久久影院| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲国产最新在线播放| 男人添女人高潮全过程视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 精品国产一区二区久久| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 赤兔流量卡办理| 桃花免费在线播放| 国产亚洲一区二区精品| 99精国产麻豆久久婷婷| 久久久久精品国产欧美久久久 | 老熟女久久久| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 日本wwww免费看| 在现免费观看毛片| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 午夜老司机福利片| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产精品久久久人人做人人爽| 日本午夜av视频| 黄片播放在线免费| 99热全是精品| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产在线视频一区二区| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 欧美精品亚洲一区二区| 国产探花极品一区二区| 中文字幕亚洲精品专区| 国产av精品麻豆| 国产精品一区二区在线不卡| 男人舔女人的私密视频| 51午夜福利影视在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久 | 国产成人一区二区在线| av又黄又爽大尺度在线免费看| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产伦人伦偷精品视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 欧美精品高潮呻吟av久久| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产99久久九九免费精品| 赤兔流量卡办理| 久久久久视频综合| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲精品一二三| 日本vs欧美在线观看视频| 免费黄色在线免费观看| 大陆偷拍与自拍| 午夜久久久在线观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 看免费成人av毛片| 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲欧美激情在线| 欧美精品人与动牲交sv欧美| av卡一久久| 高清视频免费观看一区二区| 国产亚洲欧美精品永久| 国产乱人偷精品视频| 视频在线观看一区二区三区| av国产久精品久网站免费入址| 秋霞伦理黄片| 亚洲免费av在线视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 中文字幕人妻丝袜制服| 大片免费播放器 马上看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产男人的电影天堂91| 亚洲国产精品国产精品| 国产熟女午夜一区二区三区| 久热爱精品视频在线9| 黑丝袜美女国产一区| 色视频在线一区二区三区| avwww免费| 十分钟在线观看高清视频www| 飞空精品影院首页| 最新的欧美精品一区二区| 丝袜脚勾引网站| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲国产欧美网| 亚洲第一青青草原| 国产成人欧美在线观看 | 国产一区二区在线观看av| 国产一级毛片在线| 久久99一区二区三区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲视频免费观看视频| 一级毛片 在线播放| 18禁观看日本| 男人操女人黄网站| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产福利在线免费观看视频| 一级毛片我不卡| 午夜福利在线免费观看网站| 精品第一国产精品| 成年动漫av网址| 国产成人欧美在线观看 | 黄色视频不卡| 美女扒开内裤让男人捅视频| 男女午夜视频在线观看| 国产 一区精品| 9191精品国产免费久久| 精品亚洲成国产av| 亚洲美女黄色视频免费看| 青春草亚洲视频在线观看| 飞空精品影院首页| 日本av免费视频播放| 国产亚洲一区二区精品| 久久99精品国语久久久| 久久久久精品性色| 欧美最新免费一区二区三区| 色视频在线一区二区三区| 一区二区日韩欧美中文字幕| 最新在线观看一区二区三区 | √禁漫天堂资源中文www| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 精品国产国语对白av| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲国产中文字幕在线视频| 91成人精品电影| 看非洲黑人一级黄片| 久久久精品区二区三区| 日韩一本色道免费dvd| 我要看黄色一级片免费的| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 成人漫画全彩无遮挡| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久久久视频综合| 国产乱人偷精品视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| av不卡在线播放| 看十八女毛片水多多多| xxxhd国产人妻xxx| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲av福利一区| 免费黄频网站在线观看国产| 日韩制服骚丝袜av| 啦啦啦啦在线视频资源| 午夜日本视频在线| 黄色视频在线播放观看不卡| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲综合精品二区| 国产成人精品在线电影| 校园人妻丝袜中文字幕| 人妻一区二区av| 在线观看国产h片| 久久天堂一区二区三区四区| 欧美中文综合在线视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 自线自在国产av| 日本一区二区免费在线视频| 18禁动态无遮挡网站| 最黄视频免费看| 黄色 视频免费看| 制服诱惑二区| 悠悠久久av| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 婷婷成人精品国产| 久久久久精品久久久久真实原创| 久久人人97超碰香蕉20202| 日本vs欧美在线观看视频| 日本91视频免费播放| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| videos熟女内射| 日本vs欧美在线观看视频| av线在线观看网站| 极品人妻少妇av视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 日日撸夜夜添| 国产xxxxx性猛交| 国产片内射在线| 国产精品久久久人人做人人爽| 欧美久久黑人一区二区| 精品酒店卫生间| 亚洲国产欧美网| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产免费视频播放在线视频|