• <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
    久久草成人影院| 久久综合国产亚洲精品| 联通29元200g的流量卡| 日韩欧美精品v在线| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲经典国产精华液单| 五月天丁香电影| 青青草视频在线视频观看| 日韩伦理黄色片| 亚洲国产高清在线一区二区三| 伊人久久国产一区二区| 禁无遮挡网站| 国产精品一区二区三区四区久久| 欧美bdsm另类| 天堂网av新在线| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 在线观看av片永久免费下载| 亚洲av成人精品一区久久| 五月天丁香电影| 成人特级av手机在线观看| 久久精品国产亚洲网站| 欧美三级亚洲精品| 99久久精品一区二区三区| 午夜免费激情av| 高清欧美精品videossex| 国产成人午夜福利电影在线观看| 久久精品夜色国产| 黄色欧美视频在线观看| 亚洲av在线观看美女高潮| 少妇熟女欧美另类| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产免费视频播放在线视频 | 婷婷色av中文字幕| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲精品亚洲一区二区| 欧美日韩综合久久久久久| 黄色日韩在线| 国产男女超爽视频在线观看| 九草在线视频观看| 女人久久www免费人成看片| 特级一级黄色大片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 丰满乱子伦码专区| 日韩伦理黄色片| 久久这里只有精品中国| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 青青草视频在线视频观看| 男女视频在线观看网站免费| 久久久久精品性色| 精品午夜福利在线看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产精品人妻久久久影院| 久久久久久久久久久丰满| 婷婷六月久久综合丁香| 男女边摸边吃奶| 黄片wwwwww| 久久精品人妻少妇| 国产精品.久久久| 日韩欧美三级三区| 精华霜和精华液先用哪个| 女人久久www免费人成看片| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 777米奇影视久久| 老司机影院毛片| 日本一本二区三区精品| 校园人妻丝袜中文字幕| 日本午夜av视频| 深夜a级毛片| 我的女老师完整版在线观看| 七月丁香在线播放| av免费观看日本| 日韩一区二区视频免费看| 免费观看精品视频网站| 青春草视频在线免费观看| 91精品国产九色| 高清毛片免费看| 欧美高清成人免费视频www| 久久久久久久久久久丰满| 99久国产av精品国产电影| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 日韩av在线大香蕉| 大片免费播放器 马上看| 免费观看性生交大片5| 色吧在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 最近手机中文字幕大全| 最近2019中文字幕mv第一页| av黄色大香蕉| 国产黄片美女视频| 国产一区二区在线观看日韩| 激情 狠狠 欧美| 能在线免费观看的黄片| 国产日韩欧美在线精品| 久久久久久久久久人人人人人人| 欧美日韩精品成人综合77777| 99九九线精品视频在线观看视频| 水蜜桃什么品种好| 国产免费又黄又爽又色| 熟女电影av网| 亚洲综合色惰| 六月丁香七月| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲无线观看免费| 日韩人妻高清精品专区| 国产精品人妻久久久影院| av在线播放精品| a级毛色黄片| 午夜久久久久精精品| 十八禁网站网址无遮挡 | 国产熟女欧美一区二区| 国产av在哪里看| av又黄又爽大尺度在线免费看| av一本久久久久| 91久久精品国产一区二区成人| 日韩av在线大香蕉| 免费在线观看成人毛片| 婷婷色av中文字幕| 亚洲在线观看片| 国产一区二区三区综合在线观看 | 亚洲18禁久久av| 日日干狠狠操夜夜爽| 久久久久精品性色| 亚洲美女搞黄在线观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 日本熟妇午夜| 男女啪啪激烈高潮av片| 2022亚洲国产成人精品| 久久久亚洲精品成人影院| 日本免费在线观看一区| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲国产av新网站| 国国产精品蜜臀av免费| 国产精品久久久久久av不卡| 欧美xxxx性猛交bbbb| 直男gayav资源| 美女被艹到高潮喷水动态| 欧美激情久久久久久爽电影| 精品人妻偷拍中文字幕| 草草在线视频免费看| 色综合站精品国产| 国产免费视频播放在线视频 | 99视频精品全部免费 在线| 热99在线观看视频| 亚洲精品国产av成人精品| 国产成人精品一,二区| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 成人国产麻豆网| 久久99热这里只频精品6学生| 欧美极品一区二区三区四区| 欧美日韩综合久久久久久| 国产成年人精品一区二区| 亚洲国产色片| 在线播放无遮挡| av国产免费在线观看| av卡一久久| videos熟女内射| 两个人的视频大全免费| 听说在线观看完整版免费高清| 国产亚洲一区二区精品| 成人亚洲精品一区在线观看 | 欧美激情久久久久久爽电影| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 亚洲精品456在线播放app| 免费看光身美女| 亚洲国产精品专区欧美| 五月天丁香电影| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲欧洲国产日韩| 成年人午夜在线观看视频 | 亚洲国产精品专区欧美| 日韩 亚洲 欧美在线| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 搡女人真爽免费视频火全软件| 好男人视频免费观看在线| 天堂影院成人在线观看| 亚洲精品视频女| 免费观看无遮挡的男女| 夜夜爽夜夜爽视频| 欧美日韩在线观看h| 一个人观看的视频www高清免费观看| 别揉我奶头 嗯啊视频| 亚洲电影在线观看av| 一级a做视频免费观看| 欧美成人午夜免费资源| 国产爱豆传媒在线观看| av在线播放精品| 乱码一卡2卡4卡精品| 高清午夜精品一区二区三区| 亚洲国产欧美人成| 精品久久久久久成人av| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 亚洲久久久久久中文字幕| 亚洲成色77777| 国产av不卡久久| 亚洲成人一二三区av| 大陆偷拍与自拍| 国产成年人精品一区二区| 青春草国产在线视频| 国产白丝娇喘喷水9色精品| xxx大片免费视频| 久久精品久久久久久久性| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 一级a做视频免费观看| 晚上一个人看的免费电影| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 亚洲国产精品sss在线观看| 久久久久九九精品影院| 欧美激情国产日韩精品一区| 2018国产大陆天天弄谢| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产免费福利视频在线观看| 国产av国产精品国产| 国产成人a区在线观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国精品久久久久久国模美| 免费少妇av软件| 深夜a级毛片| 亚洲最大成人手机在线| 国产成人freesex在线| 久久久久久久久久黄片| 亚洲av不卡在线观看| 精品国产露脸久久av麻豆 | 天堂影院成人在线观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 日日摸夜夜添夜夜爱| 黄色欧美视频在线观看| eeuss影院久久| 婷婷色综合www| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲精品成人久久久久久| 久久国内精品自在自线图片| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 国产av不卡久久| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产成人一区二区在线| 热99在线观看视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 久久久久久久久久人人人人人人| 亚洲内射少妇av| 午夜激情福利司机影院| 伦精品一区二区三区| 久久久久久久久大av| 91久久精品国产一区二区成人| 极品少妇高潮喷水抽搐| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 精品一区二区三卡| freevideosex欧美| 亚洲四区av| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产av国产精品国产| 国产色婷婷99| 热99在线观看视频| 久久久久性生活片| 少妇熟女aⅴ在线视频| 美女黄网站色视频| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲第一区二区三区不卡| 成人漫画全彩无遮挡| av线在线观看网站| 亚洲精品,欧美精品| 一二三四中文在线观看免费高清| 免费看日本二区| 搞女人的毛片| 亚州av有码| 欧美丝袜亚洲另类| 色5月婷婷丁香| 亚州av有码| 国产精品久久久久久久久免| 国产精品综合久久久久久久免费| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 精品久久久久久久久av| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲av中文av极速乱| 能在线免费看毛片的网站| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 天堂√8在线中文| 成人亚洲精品av一区二区| ponron亚洲| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 免费人成在线观看视频色| 婷婷色综合大香蕉| 久久精品综合一区二区三区| 丝袜喷水一区| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲国产色片| 日本-黄色视频高清免费观看| av在线天堂中文字幕| 成人综合一区亚洲| 爱豆传媒免费全集在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 久久99热6这里只有精品| 国产爱豆传媒在线观看| 国产人妻一区二区三区在| 最近中文字幕2019免费版| 日日干狠狠操夜夜爽| 中文资源天堂在线| 国产精品爽爽va在线观看网站| 免费观看精品视频网站| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 99久久人妻综合| 亚洲国产精品sss在线观看| 99热6这里只有精品| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 一级毛片电影观看| 免费少妇av软件| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 99久国产av精品| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 国产人妻一区二区三区在| av.在线天堂| 美女内射精品一级片tv| 亚洲经典国产精华液单| 大片免费播放器 马上看| 亚洲欧美日韩东京热| 综合色av麻豆| 成人午夜精彩视频在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 亚洲三级黄色毛片| 日韩av免费高清视频| 十八禁国产超污无遮挡网站| 免费电影在线观看免费观看| 老女人水多毛片| 日韩伦理黄色片| 极品教师在线视频| 看非洲黑人一级黄片| 一级av片app| 国产永久视频网站| 人妻少妇偷人精品九色| 日韩人妻高清精品专区| 在现免费观看毛片| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产精品一区二区性色av| 精品不卡国产一区二区三区| 午夜福利在线在线| 日日撸夜夜添| 国产亚洲一区二区精品| 国产真实伦视频高清在线观看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| kizo精华| 777米奇影视久久| 在线免费观看不下载黄p国产| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲成人精品中文字幕电影| 深夜a级毛片| 色5月婷婷丁香| 91精品一卡2卡3卡4卡| 亚洲国产高清在线一区二区三| 久久久久久久久久黄片| 久久国内精品自在自线图片| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲精品自拍成人| 久久综合国产亚洲精品| 久久久a久久爽久久v久久| 国产一级毛片七仙女欲春2| 一边亲一边摸免费视频| 久久草成人影院| 久久久久国产网址| 亚洲国产av新网站| 精品人妻熟女av久视频| 色5月婷婷丁香| 少妇丰满av| 成年人午夜在线观看视频 | 真实男女啪啪啪动态图| 国产爱豆传媒在线观看| 97热精品久久久久久| 亚洲在线自拍视频| 国产一区二区三区av在线| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲第一区二区三区不卡| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲在久久综合| 日韩三级伦理在线观看| 美女高潮的动态| 国产高潮美女av| 免费观看无遮挡的男女| 在线a可以看的网站| av一本久久久久| 日韩欧美国产在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲天堂国产精品一区在线| 久久久久精品久久久久真实原创| 欧美极品一区二区三区四区| 中文欧美无线码| 最近的中文字幕免费完整| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲欧美清纯卡通| 老司机影院毛片| 一区二区三区免费毛片| 九草在线视频观看| 国产成人a∨麻豆精品| 国产伦在线观看视频一区| 男女边吃奶边做爰视频| 人妻一区二区av| 2018国产大陆天天弄谢| 麻豆乱淫一区二区| 国产精品福利在线免费观看| 久久精品久久久久久久性| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲精品成人av观看孕妇| 日韩国内少妇激情av| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲欧美成人精品一区二区| 色综合站精品国产| 内射极品少妇av片p| 国产精品爽爽va在线观看网站| 色5月婷婷丁香| 精品久久久久久久久亚洲| 亚洲美女搞黄在线观看| 欧美bdsm另类| 午夜精品国产一区二区电影 | 亚洲成人av在线免费| 日本爱情动作片www.在线观看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 中文在线观看免费www的网站| 国产精品福利在线免费观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 街头女战士在线观看网站| 亚洲国产色片| 国产精品福利在线免费观看| 秋霞在线观看毛片| av在线观看视频网站免费| 国产精品伦人一区二区| 美女大奶头视频| 美女内射精品一级片tv| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 精品久久久精品久久久| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 免费在线观看成人毛片| 中文欧美无线码| 少妇熟女欧美另类| 婷婷色综合大香蕉| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲国产av新网站| 亚洲不卡免费看| 国产一区亚洲一区在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 两个人的视频大全免费| 最后的刺客免费高清国语| 大话2 男鬼变身卡| 精品一区二区三区视频在线| 天天一区二区日本电影三级| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲精品视频女| 国产片特级美女逼逼视频| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 亚洲欧美清纯卡通| 婷婷色综合www| 黄色日韩在线| 一本一本综合久久| 边亲边吃奶的免费视频| 干丝袜人妻中文字幕| 国产黄频视频在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲欧美精品专区久久| 啦啦啦啦在线视频资源| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 中文字幕制服av| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久99蜜桃精品久久| 国产91av在线免费观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产 一区 欧美 日韩| 免费av毛片视频| 日日啪夜夜爽| 一级a做视频免费观看| 国产探花在线观看一区二区| 777米奇影视久久| 欧美日本视频| 天美传媒精品一区二区| 国产熟女欧美一区二区| 男插女下体视频免费在线播放| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产成人aa在线观看| av.在线天堂| 久久久色成人| 国产高潮美女av| 色视频www国产| 免费看a级黄色片| 国产久久久一区二区三区| 精品一区二区免费观看| av在线老鸭窝| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 嫩草影院新地址| 久久亚洲国产成人精品v| 久久99热这里只频精品6学生| 特级一级黄色大片| 天美传媒精品一区二区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产中年淑女户外野战色| 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲精品第二区| 亚洲精品自拍成人| 亚洲不卡免费看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 直男gayav资源| 久久久久久国产a免费观看| 午夜免费观看性视频| 69人妻影院| 久久久久久久久久久免费av| 熟女人妻精品中文字幕| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产乱人偷精品视频| 色综合站精品国产| 波多野结衣巨乳人妻| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲电影在线观看av| 三级国产精品片| 少妇人妻一区二区三区视频| 最近最新中文字幕大全电影3| 欧美精品国产亚洲| 特级一级黄色大片| 免费观看无遮挡的男女| av网站免费在线观看视频 | 国产精品1区2区在线观看.| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 中文天堂在线官网| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲自偷自拍三级| 高清视频免费观看一区二区 | 全区人妻精品视频| 午夜精品在线福利| 精品久久久久久久久亚洲| 内地一区二区视频在线| 97在线视频观看| 成年版毛片免费区| 亚洲精品国产av成人精品| 日本与韩国留学比较| 成人亚洲精品av一区二区| 高清av免费在线| 少妇的逼水好多| 日本爱情动作片www.在线观看| 免费大片黄手机在线观看| 成人无遮挡网站| av在线观看视频网站免费| 中文在线观看免费www的网站| 精品久久久久久久久av| 一个人看的www免费观看视频| 春色校园在线视频观看| 欧美日韩在线观看h| 亚洲精品国产av蜜桃| 男女边吃奶边做爰视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 久久草成人影院| 又大又黄又爽视频免费| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产精品av视频在线免费观看| 九九爱精品视频在线观看| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产一区二区三区综合在线观看 | 国产单亲对白刺激| eeuss影院久久| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲av一区综合| 1000部很黄的大片| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲综合色惰| 亚洲三级黄色毛片| av卡一久久| 永久网站在线| 久久久久久久国产电影| 国产精品人妻久久久影院| 国内精品一区二区在线观看| 久久久久九九精品影院| 哪个播放器可以免费观看大片| 欧美高清性xxxxhd video| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲国产色片| 深夜a级毛片| 美女被艹到高潮喷水动态| 超碰av人人做人人爽久久| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲精品第二区| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 午夜免费观看性视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 免费观看精品视频网站| 91久久精品国产一区二区三区| 高清午夜精品一区二区三区| 少妇人妻精品综合一区二区| 免费电影在线观看免费观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 美女cb高潮喷水在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 国产亚洲一区二区精品| 亚洲国产av新网站| 国产成人一区二区在线| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 国产不卡一卡二| 亚洲精品日本国产第一区| 2022亚洲国产成人精品| 黄色欧美视频在线观看| 国产成人福利小说| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 精品人妻熟女av久视频| 99久久中文字幕三级久久日本| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 一区二区三区乱码不卡18| 中文字幕av成人在线电影|