• <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 ?

    沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)傳播特性的小波相干譜分析

    2021-08-10 14:58:30任春平劉宇趙喜萍
    海洋學(xué)報(bào) 2021年6期
    關(guān)鍵詞:入射波小波交叉

    任春平,劉宇,趙喜萍

    (1.太原理工大學(xué) 水利科學(xué)與工程學(xué)院,山西 太原 030024)

    1 引言

    沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)是指水平二維水流速度出現(xiàn)長周期波動(dòng),其波動(dòng)周期一般大于100 s,屬于超低頻運(yùn)動(dòng)。這種長周期波動(dòng)會(huì)伴隨著沿岸流在沿岸方向傳播,在傳播過程中會(huì)誘導(dǎo)出大尺度渦旋,引起物質(zhì)輸移、能量交換,使得破波帶內(nèi)外水動(dòng)力特性更加復(fù)雜,因此,其在時(shí)頻域的傳播特性對(duì)于岸灘演變、污染物、魚卵等生物在垂直岸線和沿岸方向的輸移、遷移有重要影響[1]。

    目前,對(duì)沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)生成機(jī)理和數(shù)值研究已經(jīng)取得了比較多的成果,但對(duì)于其傳播特性還有待深入研究。Bowen和Holman[2]建立了沿岸流不穩(wěn)定理論模型,?zkan-Haller和Kirby[3]基于二維淺水方程建立了沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)的數(shù)值模型,Dodd等[4]在Bowen和Holman的理論基礎(chǔ)上建立了考慮底摩擦、側(cè)混影響的不穩(wěn)定模型。Reniers等[5]和Noyes等[6]分別在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)和現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)到并利用頻率波數(shù)譜分析了沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng),這些研究對(duì)推動(dòng)沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)的研究起到了重要作用。要想用頻率波數(shù)譜對(duì)沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)進(jìn)行分析,需要在沿岸方向布設(shè)的流速儀多于2個(gè),且頻率波數(shù)譜主要用來從色散關(guān)系上證明沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)的存在,并不能像小波相干譜那樣進(jìn)行時(shí)間?空間域不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)相關(guān)程度的分析。Ren等[7]基于線性不穩(wěn)定理論,分析了平直斜坡上實(shí)驗(yàn)觀測(cè)到的沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)。任春平等[8]對(duì)沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)和邊緣波運(yùn)動(dòng)二者的相互關(guān)系做了實(shí)驗(yàn)研究,結(jié)果證明了沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)與邊緣波不但可以共存(在垂直岸線方向和平行岸線方向),而且在沿岸方向能量有交換。沈良朵[9]研究了沿岸流非線性不穩(wěn)定演化的特征。

    上述研究集中在沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生機(jī)理及發(fā)展演化上,前提是不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)在空間上同時(shí)產(chǎn)生,對(duì)于不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)在空間產(chǎn)生的相位特性(即傳播特性)沒有涉及。本文即著眼于此,對(duì)沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)傳播特性進(jìn)行了分析。小波相干分析法可以分析該現(xiàn)象在空間的相關(guān)程度及相位差,通過該分析可以理解其傳播特性以及入射波況對(duì)它的影響。由此得到的小波相干譜不僅可以用于確定兩個(gè)時(shí)間序列在時(shí)頻域的顯著性關(guān)系,而且可以得到兩個(gè)時(shí)間序列的相位差信息,這就為分析沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)傳播特性提供了極大的便利。如果利用該方法能夠計(jì)算得到平行于沿岸方向兩個(gè)位置處沿岸方向流速時(shí)間歷程的小波相干譜,就可以分析超低頻區(qū)域內(nèi)信號(hào)的相干特性,也就可以反映出沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)在沿岸方向的傳播特性。Ruiz-Merchán等[10]和 Conde-Frias等[11]利用小波相干方法分析了重力波和低頻波對(duì)波面升高、垂直岸線方向和沿岸方向速度的影響。

    本文對(duì)所選實(shí)驗(yàn)波況,根據(jù)兩列流速儀實(shí)測(cè)流速的時(shí)間歷程,確定破波帶內(nèi)每列測(cè)量桿上沿岸流時(shí)均值最大的位置以及該位置向岸線和向海方向相鄰兩個(gè)位置,同時(shí)確定出另一列測(cè)量桿上的位置,對(duì)距離岸線相同位置處的沿岸方向流速時(shí)間歷程做小波相干譜,以此分析沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)時(shí)頻域傳播特性及入射波況、地形對(duì)其傳播特性影響。

    2 實(shí)驗(yàn)簡介

    本文以大連理工大學(xué)海岸和近海工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的沿岸流實(shí)驗(yàn)為基礎(chǔ),分析沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)在沿岸方向的傳播特性。圖1給出了實(shí)驗(yàn)布置,實(shí)驗(yàn)海岸地形為平直斜坡,其坡度分別采用1∶100和1∶40兩種(圖2),斜坡坡腳線與造波機(jī)夾角為30°,垂直岸線的兩列流速儀共32個(gè),每列16個(gè),流速儀為雙向流速儀,可以測(cè)量垂直岸線和沿岸方向的速度。從床底算起,流速儀布設(shè)于水深的1/3處,圖3給出了1∶40地形上流速儀的放置位置,圖4給出了波況4和波況9分別在x=2.5 m和x=4.0 m采集的沿岸方向流速時(shí)間歷程。入射波分為規(guī)則波(波況1~5)和隨機(jī)波(波況6~11),共11個(gè)波況,見表1,各組波要素造波時(shí)采用Jonswap譜,其譜峰升高因子為2.5。

    表1 波況參數(shù)Table 1 Wave parameters

    圖1 實(shí)驗(yàn)布置Fig.1 Experimental layout

    圖2 實(shí)驗(yàn)地形Fig.2 Bottom profile

    圖3 1∶40 地形流速儀布置Fig.3 The layout of velocity meters for slope 1∶40

    圖4 波況 4 和波況 9 分別在 x=2.5 m 和 x=4.0 m 處采集的沿岸方向流速時(shí)間歷程Fig.4 Time series of alongshore velocity at x=2.5 m and x=4.0 m for Case 4 and Case 9

    3 小波相干分析方法

    3.1 交叉小波變換

    對(duì)于兩個(gè)同步記錄的隨機(jī)時(shí)間序列xn、yn,對(duì)應(yīng)的小波譜分別為WX、WY,為了研究它們之間的相關(guān)性,就需要進(jìn)行交叉變換分析。小波交叉變換定義為WXY=WXWY?,“*”表示復(fù)共軛,小波交叉譜 WXY為復(fù)數(shù),所以,小波交叉譜能量定義為 |WXY|。實(shí)際上,小波交叉變換就是xn、yn協(xié)方差的時(shí)間尺度分解,它在時(shí)間軸上的積分即為小波交叉譜,其置信度水平源于兩個(gè) χ2分布小波譜乘積的平方根[12]。因此,小波交叉譜變換刻畫了兩個(gè)同步時(shí)間序列在時(shí)間?頻率空間上的局部協(xié)方差,可以揭示它們共同的高能量區(qū)以及相位關(guān)系。

    3.2 小波相位差

    3.3 小波相干

    所謂小波相干是指在時(shí)間?頻率空間中兩個(gè)同步時(shí)間序列共同變化區(qū)域(但不一定具有高能量)的相似程度。

    小波交叉譜可以在時(shí)間?頻率空間中刻畫出時(shí)間序列里周期性強(qiáng)度一致的區(qū)域。但是在時(shí)間?頻率域內(nèi)局部化范圍內(nèi),兩種同步信號(hào)的相關(guān)程度反映不出來,這就需要小波相干的概念來描述。小波相干被用來度量時(shí)頻空間中兩個(gè)同步時(shí)間序列的局部相關(guān)程度,即使對(duì)應(yīng)的是小波互譜中的低能量值區(qū)域,兩者在小波相干譜中的相關(guān)性也可能很顯著。

    對(duì)于兩個(gè)同步記錄的隨機(jī)時(shí)間序列xn、yn,其小波相干系數(shù)定義如下:

    式中,s 為圓標(biāo)準(zhǔn)差;WnX、WnY、WnXY分別為時(shí)間序列xn、yn的小波變換和交叉小波變換;S為光滑算子,其定義如下:

    式中,Sscale表示沿著小波尺度軸進(jìn)行光滑;Stime滑算子是很自然的,這樣它就具有與所用小波相似的結(jié)果,其表達(dá)式如下:

    式中,c1、c2為無因次常數(shù),由具體時(shí)間序列的數(shù)值確定,Π為矩形函數(shù),公式為

    3.4 置信區(qū)間

    由于小波不能夠在時(shí)域完全局部化,所以小波變換的結(jié)果會(huì)受時(shí)間序列邊緣的影響。因此引入錐形域分析考慮數(shù)據(jù)截?cái)噙吔绲挠绊懀⑶覕?shù)據(jù)邊緣不連續(xù)引起的小波功率下降到邊緣值的e?2倍。

    小波互譜的顯著性檢驗(yàn),可以采用假設(shè)某一頻率上WX、WY凝聚為0的F分布檢驗(yàn)方法。本文按下式直接估計(jì)給定信度α條件下小波交叉譜的臨界值置信區(qū)間的確定方法對(duì)于給定背景功率譜(pk)的平穩(wěn)過程產(chǎn)生信號(hào)的零假設(shè),可以評(píng)估小波功率的統(tǒng)計(jì)顯著性[12]。

    式中,k為傅里葉頻率指數(shù)。

    3.5 信號(hào)驗(yàn)證

    為了清楚的理解小波變換、小波交叉譜及小波相干的性質(zhì),并驗(yàn)證程序的正確性,下面對(duì)測(cè)試信號(hào)進(jìn)行小波交叉譜及小波相干的分析??紤]到沿岸流場(chǎng)中存在超低頻和高頻信號(hào),因此選取的測(cè)試信號(hào)由低頻和高頻信號(hào)組成,兩個(gè)測(cè)試信號(hào)分別為 X=y1+y2+y3,Y=y2,其中,

    圖5 X、y1、y2 及 y3 信號(hào)Fig.5 Test signals of X,y1,y2 and y3

    圖6分別給出了X和Y兩個(gè)信號(hào)的小波譜及它們之間的小波交叉譜和小波相干圖。由圖6a可以看出組成X的3個(gè)信號(hào)y1、y2及y3在整個(gè)時(shí)間域上都能夠識(shí)別出,y1在整個(gè)0~200 s都具有最強(qiáng)的能量,周期約 31.40 s。y2 和 y3 分別從 80 s和 120 s被識(shí)別出,周期分別約 5.23 s和 2.10 s。圖 6c給出的是 X 和Y兩個(gè)信號(hào)的小波交叉譜,小波交叉譜可以在時(shí)間?頻率空間中刻畫出時(shí)間序列里周期性強(qiáng)度一致的區(qū)域,從該圖可以看出,X和Y兩個(gè)信號(hào)在80~200 s之間,周期為5 s的能量存在很強(qiáng)的一致性,這與X和Y兩個(gè)信號(hào)的特性是吻合的。圖6d給出了X和Y 兩個(gè)信號(hào)的小波相干譜,周期為 31.40 s、5.23 s、2.09 s 3種波動(dòng),它們滿足倍頻的關(guān)系,所以相關(guān)性比較明顯。另外,可以看出在小波交叉譜中周期性能量一致的區(qū)域(80~200 s,周期為 5.23 s),這兩個(gè)信號(hào)有很強(qiáng)的相似性,相關(guān)系數(shù)接近1,這樣就可以識(shí)別出兩個(gè)信號(hào)中具有相同頻率成分的相干性,之所以在0~80 s之間也出現(xiàn)有相干系數(shù)接近于1的區(qū)域,是因?yàn)殚g隔以及數(shù)據(jù)截?cái)嗟挠绊憽?/p>

    圖6 X(a)和 Y=y2(b)的小波譜、X-Y 小波交叉譜(c)及 X-Y 小波相干譜(d)Fig.6 The wavelet power spectrum of X (a) and Y=y2 (b),and X-Y cross wavelet spectrum (c) and X-Y wavelet coherence spectrum (d)

    在圖6c和圖6d中還給出了X和Y兩個(gè)信號(hào)的相位差,如圖中箭頭所示。另外,圖6每個(gè)圖都給出了95%的置信區(qū)間,即圖中圓錐形域內(nèi)為95%置信水平。

    4 規(guī)則波入射條件下沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)時(shí)頻域特性

    4.1 分析位置確定及數(shù)據(jù)預(yù)處理

    根據(jù)沿岸流不穩(wěn)定理論,其不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)的產(chǎn)生是由沿岸流在垂直岸線方向存在速度剪切引起的,也將其稱為剪切波。根據(jù)時(shí)均沿岸流速度剖面可以判斷,速度梯度最大位置一般出現(xiàn)在時(shí)均沿岸流達(dá)到最大值的位置。因此,在第1根測(cè)量桿上確定時(shí)均沿岸流最大值位置及緊鄰最大值的向岸線方向和向海方向的測(cè)點(diǎn)位置,對(duì)這3個(gè)位置與第2根測(cè)量桿上距離岸線相同位置處的沿岸方向流速時(shí)間歷程,做小波相干譜,由于沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)在沿岸方向表現(xiàn)明顯,所以只分析了沿岸方向速度的小波相干性。表1給出了波況1~11所確定小波相干分析位置,x1為時(shí)均沿岸流最大值位置,xn為與x1在向岸線和向海方向相鄰測(cè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的坐標(biāo)。圖3中標(biāo)示了波況3根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果確定的時(shí)均沿岸流最大值位置及向海和向岸線方向相鄰位置。

    在分析前對(duì)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行消除趨勢(shì)項(xiàng)處理,且對(duì)沿岸流穩(wěn)定出現(xiàn)后運(yùn)動(dòng)場(chǎng)進(jìn)行分析,因此規(guī)則波和隨機(jī)波情況分別對(duì)50 s和150 s后的時(shí)間歷程作小波相干譜。

    4.2 時(shí)頻域傳播特性及相位特性

    圖7至圖11分別給出了波況1~5的3個(gè)位置處的小波相干譜,同時(shí)給出了相位差,如圖中箭頭所示。由圖7可以看出,3個(gè)位置(2.5 m為時(shí)均沿岸流最大值出現(xiàn)的位置)得到的小波相干譜中,相干系數(shù)接近 1 的周期帶大致有 3 個(gè):0.25~0.5 s、1~4 s、16~32 s。0.25~0.5 s這個(gè)范圍內(nèi) 0.25 s、0.33 s以及 0.5 s與1 s入射波成倍頻關(guān)系,所以這個(gè)范圍相關(guān)性較強(qiáng)。1~4 s這個(gè)強(qiáng)相干信號(hào)是入射波所引起,說明破波帶內(nèi)波浪破碎后,其速度組成中有入射波浪引起的速度,表明破波帶內(nèi)的水動(dòng)力要綜合考慮波流作用。在16~32 s周期帶內(nèi),也出現(xiàn)了強(qiáng)相干信息,特別是在2.5 m處,其強(qiáng)相干信號(hào)對(duì)應(yīng)的周期甚至大于32 s,這說明出現(xiàn)了超低頻信號(hào),也就是沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)。通過與2 m和3 m處小波相干譜比較發(fā)現(xiàn),對(duì)于大于32 s的超低頻信號(hào),在2 m和3 m處相干性減弱,說明在距離岸線2 m和3 m處沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)減弱,其傳播特性也表現(xiàn)的比較弱。沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)是由垂直岸線方向沿岸流存在速度梯度引起的,2.5 m處其速度梯度接近最大,引起誘導(dǎo)出較強(qiáng)的不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng),而隨著沿岸流速度梯度向岸線和向海方向的減弱,其不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)也減弱,因此該結(jié)果與沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)的剪切產(chǎn)生機(jī)理相吻合。在2 m及3 m的小波相干譜中出現(xiàn)了周期約為16 s的強(qiáng)相干信號(hào),這是由于邊緣波[13]的產(chǎn)生所引起的,而在2.5 m處則沒有出現(xiàn),說明在沿岸流不穩(wěn)定出現(xiàn)后,會(huì)抑制邊緣波。在某些位置的相關(guān)性不夠強(qiáng),還可能與邊緣波的空間分布有關(guān),在垂直于岸線方向,有的地方流速較大,有的地方流速較小。

    圖7 波況 1 中距離岸線 2 m(a)、2.5 m(b)及 3 m(c)處對(duì)應(yīng)的小波相干譜Fig.7 Wavelet coherent spectrum at x=2.0 m (a),x=2.5 m (b) and x=3.0 m (c) under Case 1

    由圖7b可以看出在,2.5 m處出現(xiàn)的周期大于32 s的低頻運(yùn)動(dòng),其相干系數(shù)約為0.60,在2 m和3 m處則沒有出現(xiàn),說明該波況下沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)可能比較弱,也可能是采集時(shí)間歷程較短(數(shù)據(jù)處理后,采集時(shí)間約為 130 s),Reniers和 Battjes[14]也指出在他們的實(shí)驗(yàn)中,規(guī)則波情況下沒有觀測(cè)到沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)。

    從圖8至圖11可以看出,在這幾個(gè)波況下,3個(gè)位置處大于32 s周期的信號(hào)其相干性都較弱,只有在波況2下,4.5 m處(圖8c)出現(xiàn)了相干系數(shù)接近1的超低頻信號(hào)。由此可以看出,在本文實(shí)驗(yàn)規(guī)則波入射情況下,沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)較弱。

    圖8 波況 2 中距離岸線 3.5 m(a)、4.0 m(b)及 4.5 m(c)處對(duì)應(yīng)的小波相干譜Fig.8 Wavelet coherent spectrum at x=3.5 m (a),x=4.0 m (b) and x=4.5 m (c) under Case 2

    4.3 入射波高、周期對(duì)沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)傳播特性的影響

    從波況1~3可以看出,入射波周期不變,其對(duì)應(yīng)的波高由5 cm增加到12.6 cm,從圖7至圖9可以看出,隨著入射波高的增加,波況2在x=4.5 m處(圖8c)出現(xiàn)了周期約為64 s的相干性很強(qiáng)的沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng),波況3在x=5.0 m處(圖9b)也出現(xiàn)了周期約為64 s的沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng),表明隨著入射波高的增加,沿岸流垂直岸線方向的速度梯度增加,同時(shí)非線性也隨之增強(qiáng),導(dǎo)致更容易誘導(dǎo)出沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)。

    圖9 波況 3 中距離岸線 4.5 m(a)、5.0 m(b)及 5.5 m(c)處對(duì)應(yīng)的小波相干譜Fig.9 Wavelet coherent spectrum at x=4.5 m (a),x=5.0 m (b) and x=5.5 m (c) under Case 3

    波況1與波況4,波況2與波況5這兩對(duì)波況入射波高相近,入射波周期相差0.5 s。通過分析波況4(圖 10)、波況 5(圖 11)這兩種情況下,3 個(gè)位置呈現(xiàn)出的沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)特性與波況6和波況2相似,分別比較波況1和波況4,波況2與波況5的小波相干譜,發(fā)現(xiàn)入射波周期對(duì)沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)的傳播特性影響較小。

    圖10 波況 4 中距離岸線 2.0 m(a)、2.5 m(b)及 3.0 m(c)處對(duì)應(yīng)的小波相干譜Fig.10 Wavelet coherent spectrum at x=2.0 m (a),x=2.5 m (b) and x=3.0 m (c) under Case 4

    圖11 波況 5 中距離岸線 3.5 m(a)、4.0 m(b)及 4.5 m(c)處對(duì)應(yīng)的小波相干譜Fig.11 Wavelet coherent spectrum at x=3.5 m (a),x=4.0 m (b) and x=4.5 m (c) under Case 5

    5 不規(guī)則波入射條件下沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)時(shí)頻域特性

    5.1 時(shí)頻域傳播特性及相位特性

    與規(guī)則波情況類似,不規(guī)則波入射情況下確定的分析位置見表1。圖12至圖17分別給出了波況6~11 的3個(gè)位置處的小波相干譜,同時(shí)給出了沿岸方向流速時(shí)間歷程的相位差,如圖中箭頭所示。

    圖12 波況 6 中距離岸線 5.5 m(a)、6.0 m(b)及 6.5 m(c)處對(duì)應(yīng)的小波相干譜Fig.12 Wavelet coherent spectrum at x=5.5 m (a),x=6.0 m (b) and x=6.5 m (c) under Case 6

    由圖12可以看出,3個(gè)位置(6.0 m為時(shí)均沿岸流最大值出現(xiàn)的位置)得到的小波相干譜中,相干系數(shù)接 近 1 的 周 期 帶 大 致 有 3 個(gè) :0.25~2 s,16~32 s,64~128 s。該波況入射波周期為 2 s,0.25~2 s這個(gè)范圍內(nèi) 0.25 s、0.5 s、1 s、2 s都是與入射波周期呈倍頻關(guān)系,所以相關(guān)性較強(qiáng)。與規(guī)則波入射情況相似,說明破波帶內(nèi)波浪破碎后,其流場(chǎng)速度組成中有入射波浪引起的速度。在16~32 s周期帶內(nèi),也出現(xiàn)了強(qiáng)相干信息,特別是在5.5 m和6.0 m處,其強(qiáng)相干信號(hào)連續(xù)出現(xiàn),說明出現(xiàn)了超低頻信號(hào),根據(jù)低頻波周期推測(cè),這可能是由邊緣波引起的,說明在試驗(yàn)中靠近岸線處出現(xiàn)了邊緣波。并且16~32 s強(qiáng)相干信號(hào)在6.5 m處變?nèi)?,說明隨著距離岸線的增加該周期信號(hào)減弱,這也從另一方面說明,在靠近岸線處出現(xiàn)了邊緣波,同時(shí)該16~32 s周期信號(hào)基本呈現(xiàn)出同相特性,說明邊緣波基本是同時(shí)產(chǎn)生的。

    對(duì)于周期為64~128 s的信號(hào),在3個(gè)位置處其相干系數(shù)接近1,說明在3個(gè)位置處都有沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)出現(xiàn),并且在5.5 m和6.0 m處的相位差都約為 90°,而在 6.5 m 處則約為?30°。

    從圖13至圖17可以看出,在這幾個(gè)波況下,3個(gè)位置處64~128 s周期的信號(hào)其相干性都較強(qiáng),只有波況 7(圖 13)在 2.0 m 和 2.5 m 處該信號(hào)的相干系數(shù)較低(約為0.6)。并且從圖14至圖17可以看出,這4個(gè)波況,每個(gè)波況下3個(gè)位置處64~128 s信號(hào)的相位差都一致,波況8、9、10、11對(duì)應(yīng)的相位差分別約為?30°、?30°、30°、30°。并且波況 6 和波況 7 分別在6.5 m 和 3.0 m 處得到的相位差也約為?30°。之所以產(chǎn)生正、負(fù)相位差,可能是由于在不規(guī)則波情況下破波點(diǎn)有變化[15],導(dǎo)致不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)在兩個(gè)斷面上產(chǎn)生正或負(fù)相位,其相位差都約為30°,這與實(shí)驗(yàn)入射角(實(shí)驗(yàn)波況的入射角都為30°)相近,或者稱為相位守恒,這需要進(jìn)一步進(jìn)行理論分析。

    圖13 波況 7 中距離岸線 2.0 m(a)、2.5 m(b)及 3.0 m(b)處對(duì)應(yīng)的小波相干譜Fig.13 Wavelet coherent spectrum at x=2.0 m (a),x=2.5 m (b) and x=3.0 m (c) under Case 7

    圖14 波況 8 中距離岸線 2.5 m(a)、3.0 m(b)及 3.5 m(c)處對(duì)應(yīng)的小波相干譜Fig.14 Wavelet coherent spectrum at x=2.5 m (a),x=3.0 m (b) and x=3.5 m (c) under Case 8

    5.2 入射波高、周期對(duì)沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)傳播特性的影響

    波況7~9,入射波周期不變,其對(duì)應(yīng)的波高由3.6 cm增加到7.8 cm,從圖13至圖15可以看出,波況7在3.0 m處強(qiáng)相干的超低頻信號(hào)周期處于100~110 s范圍,而波況8和9則在64~128 s范圍,說明隨著入射波高的增加,生成的沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)周期范圍將更廣,同時(shí)非線性也隨之增強(qiáng),導(dǎo)致更容易誘導(dǎo)出沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)。

    圖15 波況 9 中距離岸線 3.5 m(a)、4.0 m(b)及 4.5 m(c)處對(duì)應(yīng)的小波相干譜Fig.15 Wavelet coherent spectrum at x=3.5 m (a),x=4.0 m (b) and x=4.5 m (c) under Case 9

    波況 7(圖 13)、波況 10(圖 16)以及波況 11(圖 17),這3個(gè)波況入射波高相近,入射波周期分別為1.0 s、1.5 s及2.0 s。通過分析發(fā)現(xiàn),入射波周期對(duì)沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)的特性影響較小,但是對(duì)于邊緣波(周期約25 s)有較明顯的影響,例如,波況 10、11 在 16~32 s范圍內(nèi)出現(xiàn)了強(qiáng)相干信號(hào),而波況7中該信號(hào)的相干性顯得有些弱,說明入射波周期對(duì)邊緣波有較明顯的影響。

    圖16 波況 10 中距離岸線 2.0 m(a)、2.5 m(b)及 3.0 m(c)處對(duì)應(yīng)的小波相干譜Fig.16 Wavelet coherent spectrum at x=2.0 m (a),x=2.5 m (b) and x=3.0 m (c)under Case 10

    圖17 波況 11 中距離岸線 2.5 m(a)、3.0 m(b)及 3.5 m(c)處對(duì)應(yīng)的小波相干譜Fig.17 Wavelet coherent spectrum at x=2.5 m (a),x=3.0 m (b) and x=3.5 m (c) under Case 11

    5.3 坡度對(duì)沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)傳播特性的影響

    波況 6(入射波周期為 2.0 s,入射波高為 3.4 cm)和波況 11(入射波周期為 2.0 s,入射波高為 3.7 cm)入射波高與周期相近,只是坡度不同,分別為1∶100和1∶40,這兩個(gè)波況下的小波相干譜,見圖12和圖17。本節(jié)將通過分析這兩個(gè)波況的小波相干譜,研究坡度對(duì)沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)傳播特性的影響。

    通過比較圖12和圖17,可以看出波況6與波況11在3個(gè)位置處沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)都有較強(qiáng)相干性,前者不穩(wěn)定周期范圍約為 64~128 s,后者約為 100 s,說明1∶100坡上不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)受淺化影響較明顯,導(dǎo)致不穩(wěn)定周期變化范圍增大。就相位差而言,前者在 3 個(gè) 位 置 處分 別 為 90°、90°、?30°,后 者 為 90°、30°、30°,說明1∶100坡上不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)相位差在垂直岸線方向有較大變化,而1∶40坡上則變化相對(duì)較小,這從另一方面說明1∶40坡上不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)能量更強(qiáng),或者說坡度越陡更易產(chǎn)生不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng),這也與不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生機(jī)理吻合,因?yàn)樵诙钙虑闆r下沿岸流垂直岸線方向速度梯度變化更大,也更易誘導(dǎo)出不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)。

    就16~32 s范圍的邊緣波而言,1∶100坡上的強(qiáng)相干域更加連續(xù),說明在1∶100坡上更易誘導(dǎo)出邊緣波,且其相位差在3個(gè)位置處基本接近。

    因此可見,坡度越陡,越易誘導(dǎo)出超低頻的不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng),也就是其傳播特性增強(qiáng),坡度較緩的情況下,不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)周期變化范圍變大。另一方面,坡度越緩,邊緣波傳播特性表現(xiàn)的越明顯。

    6 結(jié)論

    本文對(duì)所選實(shí)驗(yàn)波況,根據(jù)實(shí)測(cè)流速時(shí)間歷程,確定破波帶內(nèi)沿岸流時(shí)均值最大位置以及該位置向岸線和向海方向相鄰兩個(gè)位置,對(duì)應(yīng)的確定出另一列測(cè)量桿上相同位置,然后做小波相干譜。通過分析表明:

    (1)不規(guī)則波更易誘導(dǎo)出沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng);沿岸流不穩(wěn)定出現(xiàn)后,會(huì)抑制邊緣波;破波帶內(nèi)波浪破碎后,其流場(chǎng)速度組成中有入射波浪引起的速度,表明破波帶內(nèi)的水動(dòng)力要綜合考慮波流作用。

    (2)不規(guī)則波情況下破波點(diǎn)有變化,導(dǎo)致不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)在兩個(gè)斷面上產(chǎn)生正或負(fù)相位,其相位差都約為30°,這與波浪入射角相近。

    (3)入射波高的增加,非線性隨之增強(qiáng),生成的沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)周期范圍將更廣,沿岸流垂直岸線方向的速度梯度增加,導(dǎo)致更容易誘導(dǎo)出沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng);入射波周期對(duì)沿岸流不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)的傳播特性影響較小。

    (4)坡度越陡越易誘導(dǎo)出超低頻的不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng),也就是在其傳播特性增強(qiáng),坡度較緩的情況下,不穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)周期變化范圍變大。另一方面,坡度越緩,邊緣波傳播特性表現(xiàn)的越明顯。

    猜你喜歡
    入射波小波交叉
    SHPB入射波相似律與整形技術(shù)的試驗(yàn)與數(shù)值研究
    構(gòu)造Daubechies小波的一些注記
    基于MATLAB的小波降噪研究
    電子制作(2019年13期)2020-01-14 03:15:32
    “六法”巧解分式方程
    瞬態(tài)激勵(lì)狀態(tài)下樁身速度以及樁身內(nèi)力計(jì)算
    基于改進(jìn)的G-SVS LMS 與冗余提升小波的滾動(dòng)軸承故障診斷
    連一連
    基于Fast-ICA的Wigner-Ville分布交叉項(xiàng)消除方法
    對(duì)機(jī)械波半波損失現(xiàn)象的物理解釋
    電子科技(2015年11期)2015-03-06 01:32:24
    后彎管式波力發(fā)電裝置氣室結(jié)構(gòu)的試驗(yàn)研究*
    日韩 亚洲 欧美在线| 超碰av人人做人人爽久久| 免费看a级黄色片| 日本三级黄在线观看| 日韩欧美精品免费久久| 少妇的逼好多水| 黄片wwwwww| 亚洲成人中文字幕在线播放| 又粗又爽又猛毛片免费看| 日韩成人av中文字幕在线观看 | 中文字幕熟女人妻在线| 亚洲自偷自拍三级| 少妇的逼好多水| 国产高清视频在线观看网站| 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲国产精品sss在线观看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 在线观看免费视频日本深夜| 一进一出好大好爽视频| 中国美女看黄片| 国产亚洲欧美98| 成人一区二区视频在线观看| 国产精品一区二区性色av| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 亚洲精品色激情综合| 丝袜美腿在线中文| 国产视频内射| 欧美人与善性xxx| 久久精品人妻少妇| 久久精品综合一区二区三区| 少妇熟女欧美另类| 天堂影院成人在线观看| 内地一区二区视频在线| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 日本一二三区视频观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 国产一级毛片七仙女欲春2| 免费av不卡在线播放| 看十八女毛片水多多多| 国产精品一区二区性色av| 久久精品国产自在天天线| 国产一区亚洲一区在线观看| 久久综合国产亚洲精品| 成人漫画全彩无遮挡| 成人无遮挡网站| 在线看三级毛片| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| av黄色大香蕉| 黄色欧美视频在线观看| 丝袜喷水一区| 国产精品久久电影中文字幕| 1024手机看黄色片| 日韩欧美免费精品| 国产男靠女视频免费网站| av中文乱码字幕在线| 神马国产精品三级电影在线观看| av.在线天堂| 日本熟妇午夜| 一本精品99久久精品77| 久久久久精品国产欧美久久久| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产精品日韩av在线免费观看| 一级毛片电影观看 | 精品久久久久久久末码| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 欧美bdsm另类| 久久久成人免费电影| 十八禁网站免费在线| 偷拍熟女少妇极品色| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 男人的好看免费观看在线视频| 午夜激情欧美在线| 精品久久久久久久久久久久久| 97超碰精品成人国产| 三级经典国产精品| 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久精品91蜜桃| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 超碰av人人做人人爽久久| av视频在线观看入口| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲av成人精品一区久久| 国产精品永久免费网站| 日韩在线高清观看一区二区三区| 免费人成在线观看视频色| 天堂网av新在线| 99精品在免费线老司机午夜| 欧美另类亚洲清纯唯美| 男女那种视频在线观看| 日本熟妇午夜| 久久精品人妻少妇| 亚州av有码| 国产一区二区在线av高清观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 插阴视频在线观看视频| 成人性生交大片免费视频hd| 六月丁香七月| 精品人妻熟女av久视频| 国产麻豆成人av免费视频| 国产亚洲av嫩草精品影院| 热99re8久久精品国产| 亚洲国产欧美人成| 深爱激情五月婷婷| 嫩草影院入口| 三级毛片av免费| 天堂影院成人在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 亚洲av电影不卡..在线观看| 久久人人爽人人片av| 午夜福利在线观看吧| 伦精品一区二区三区| 免费黄网站久久成人精品| 国产91av在线免费观看| 欧美丝袜亚洲另类| 久久精品夜色国产| 久久99热6这里只有精品| 午夜久久久久精精品| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 别揉我奶头 嗯啊视频| 成人亚洲精品av一区二区| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲精品久久国产高清桃花| 乱系列少妇在线播放| 麻豆成人午夜福利视频| 99热全是精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 久久久久精品国产欧美久久久| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产黄色小视频在线观看| 色播亚洲综合网| 我要看日韩黄色一级片| 综合色av麻豆| 99国产精品一区二区蜜桃av| 免费观看的影片在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 欧美成人免费av一区二区三区| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 黄色一级大片看看| 精品一区二区三区人妻视频| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 在线看三级毛片| 国产乱人偷精品视频| 欧美日韩国产亚洲二区| 1000部很黄的大片| 国产精品一及| 国产高清有码在线观看视频| 美女 人体艺术 gogo| 99热精品在线国产| 久久精品综合一区二区三区| 婷婷亚洲欧美| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 成人三级黄色视频| 久久精品综合一区二区三区| 精品一区二区三区视频在线| 色在线成人网| 国产三级在线视频| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 成人二区视频| 91在线观看av| 久久精品91蜜桃| 久久久久久久久大av| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 综合色av麻豆| 俺也久久电影网| 国产单亲对白刺激| 中文字幕久久专区| 插逼视频在线观看| 日韩精品有码人妻一区| 久久久久久久午夜电影| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产精品国产高清国产av| 日本色播在线视频| 综合色av麻豆| 亚洲三级黄色毛片| 国产毛片a区久久久久| 日日啪夜夜撸| 国产成年人精品一区二区| videossex国产| 久久人人爽人人片av| 日本一本二区三区精品| 欧美激情国产日韩精品一区| 精品一区二区三区人妻视频| 日韩一本色道免费dvd| 国产精品福利在线免费观看| 久久久精品94久久精品| 久久九九热精品免费| 久久久久精品国产欧美久久久| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲成人精品中文字幕电影| 成人特级av手机在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 丝袜喷水一区| 小说图片视频综合网站| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产老妇女一区| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 我要搜黄色片| 国产91av在线免费观看| 婷婷亚洲欧美| av国产免费在线观看| 久久久久久久午夜电影| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲不卡免费看| 国语自产精品视频在线第100页| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 午夜精品在线福利| 99久久成人亚洲精品观看| 一个人看的www免费观看视频| 美女大奶头视频| 免费大片18禁| 51国产日韩欧美| 18+在线观看网站| 成人av一区二区三区在线看| 长腿黑丝高跟| 久久久色成人| 亚洲不卡免费看| 波野结衣二区三区在线| 草草在线视频免费看| 一区二区三区免费毛片| 直男gayav资源| 白带黄色成豆腐渣| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲av第一区精品v没综合| 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 中国美白少妇内射xxxbb| 全区人妻精品视频| 日韩精品有码人妻一区| 久久热精品热| 少妇熟女aⅴ在线视频| 欧美三级亚洲精品| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | av在线老鸭窝| 性色avwww在线观看| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲人与动物交配视频| 欧美日韩国产亚洲二区| 亚洲国产高清在线一区二区三| a级毛片免费高清观看在线播放| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲国产精品成人久久小说 | 直男gayav资源| 日本成人三级电影网站| 国产精品免费一区二区三区在线| 能在线免费观看的黄片| 成人高潮视频无遮挡免费网站| www日本黄色视频网| 少妇的逼好多水| 久久久久性生活片| 欧美激情久久久久久爽电影| eeuss影院久久| 国产亚洲av嫩草精品影院| 精品久久久久久久久久免费视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 久久人人爽人人爽人人片va| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 天天一区二区日本电影三级| 国产成人91sexporn| 日韩 亚洲 欧美在线| 不卡视频在线观看欧美| 婷婷色综合大香蕉| 日韩欧美精品免费久久| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产乱人视频| 观看美女的网站| 丝袜喷水一区| 亚洲精品在线观看二区| 舔av片在线| 国产视频内射| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 俄罗斯特黄特色一大片| 女人被狂操c到高潮| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 中文在线观看免费www的网站| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲综合色惰| 春色校园在线视频观看| 欧美一级a爱片免费观看看| av在线蜜桃| 91久久精品国产一区二区三区| 色视频www国产| 亚洲av二区三区四区| 欧美精品国产亚洲| 热99re8久久精品国产| 一个人看视频在线观看www免费| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 日韩欧美在线乱码| 亚洲成人久久性| 我的女老师完整版在线观看| 午夜激情福利司机影院| 婷婷亚洲欧美| 变态另类丝袜制服| 特大巨黑吊av在线直播| 免费观看在线日韩| 亚洲性夜色夜夜综合| 极品教师在线视频| 日本-黄色视频高清免费观看| 有码 亚洲区| 国产视频内射| 国产熟女欧美一区二区| 国产精品爽爽va在线观看网站| 成人鲁丝片一二三区免费| 99久久九九国产精品国产免费| 国产精品久久久久久精品电影| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产精品野战在线观看| 成人国产麻豆网| 国产精华一区二区三区| 日本熟妇午夜| 欧美激情在线99| 欧美人与善性xxx| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 日本三级黄在线观看| 精品人妻视频免费看| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产成人精品久久久久久| 嫩草影院入口| 大香蕉久久网| 性插视频无遮挡在线免费观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 一级毛片久久久久久久久女| 国产精品亚洲美女久久久| 91久久精品国产一区二区三区| 一级毛片aaaaaa免费看小| 在线免费观看的www视频| 亚洲国产精品国产精品| 国产私拍福利视频在线观看| 观看免费一级毛片| 亚州av有码| 国产 一区 欧美 日韩| 久久这里只有精品中国| 久久久久精品国产欧美久久久| 久久亚洲精品不卡| 日本在线视频免费播放| 高清日韩中文字幕在线| 国产精品一区二区免费欧美| 免费电影在线观看免费观看| 老女人水多毛片| 我的女老师完整版在线观看| 男女那种视频在线观看| 欧美精品国产亚洲| 黄色欧美视频在线观看| 免费高清视频大片| 亚洲丝袜综合中文字幕| 色综合站精品国产| 中文资源天堂在线| 午夜亚洲福利在线播放| 搞女人的毛片| 最近中文字幕高清免费大全6| 内射极品少妇av片p| 免费大片18禁| 国产精品乱码一区二三区的特点| 亚洲av熟女| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 嫩草影院新地址| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 久久久国产成人精品二区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 99热全是精品| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲久久久久久中文字幕| 午夜a级毛片| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 日本 av在线| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国内揄拍国产精品人妻在线| 一级av片app| 91久久精品电影网| 性插视频无遮挡在线免费观看| 国产精品不卡视频一区二区| 免费人成在线观看视频色| ponron亚洲| 国产成人影院久久av| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 一级毛片电影观看 | 日韩精品青青久久久久久| 99久久精品国产国产毛片| 看免费成人av毛片| 久久中文看片网| 亚洲美女搞黄在线观看 | 一级黄片播放器| av在线蜜桃| 一区二区三区免费毛片| 国产成人freesex在线 | 成人综合一区亚洲| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 亚洲国产精品久久男人天堂| 色在线成人网| 国产片特级美女逼逼视频| 日本熟妇午夜| 色综合站精品国产| 一本精品99久久精品77| 亚洲精品亚洲一区二区| 天天躁日日操中文字幕| 中文字幕av在线有码专区| 日日撸夜夜添| 国产精品伦人一区二区| 国产免费一级a男人的天堂| 麻豆久久精品国产亚洲av| 乱人视频在线观看| 午夜日韩欧美国产| 99热网站在线观看| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 偷拍熟女少妇极品色| 91在线观看av| 国产一区二区激情短视频| 中文在线观看免费www的网站| 久久人人精品亚洲av| 一进一出抽搐动态| 欧美三级亚洲精品| 午夜免费激情av| 熟女电影av网| 亚洲欧美清纯卡通| 久久精品91蜜桃| 免费观看的影片在线观看| 亚洲中文字幕日韩| 免费观看的影片在线观看| 亚洲第一区二区三区不卡| 美女内射精品一级片tv| 日本熟妇午夜| 综合色丁香网| 久久久久久久久久成人| 精品午夜福利在线看| 99久国产av精品| 日本免费一区二区三区高清不卡| 国产成人影院久久av| 白带黄色成豆腐渣| 超碰av人人做人人爽久久| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产精品一及| 九九爱精品视频在线观看| 精品人妻视频免费看| 久久人人爽人人片av| 成人毛片a级毛片在线播放| 一级毛片我不卡| 免费无遮挡裸体视频| 一个人免费在线观看电影| 联通29元200g的流量卡| avwww免费| 国产v大片淫在线免费观看| 波多野结衣高清无吗| 国产欧美日韩一区二区精品| 在线天堂最新版资源| videossex国产| av天堂中文字幕网| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲最大成人中文| 亚洲五月天丁香| 久久久久久久久久成人| 夜夜爽天天搞| 性插视频无遮挡在线免费观看| 国产亚洲精品av在线| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 美女免费视频网站| 午夜激情福利司机影院| 免费在线观看影片大全网站| 男插女下体视频免费在线播放| 国产免费男女视频| 嫩草影院精品99| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看 | 久久久色成人| 一区二区三区高清视频在线| 99久国产av精品国产电影| 亚洲欧美精品自产自拍| 夜夜夜夜夜久久久久| 男女下面进入的视频免费午夜| 精品久久久久久久久久免费视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产老妇女一区| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产一区二区在线观看日韩| 成人美女网站在线观看视频| 我要搜黄色片| 亚洲国产高清在线一区二区三| 一级黄片播放器| 亚洲美女视频黄频| 麻豆一二三区av精品| а√天堂www在线а√下载| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 色播亚洲综合网| av在线蜜桃| 国产单亲对白刺激| 黑人高潮一二区| 国产午夜精品论理片| 亚洲高清免费不卡视频| 大型黄色视频在线免费观看| 欧美高清性xxxxhd video| 天堂√8在线中文| 国产探花极品一区二区| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲自拍偷在线| 老女人水多毛片| 久久久精品欧美日韩精品| 免费av不卡在线播放| 一进一出抽搐动态| 亚洲美女视频黄频| 赤兔流量卡办理| av在线播放精品| 麻豆久久精品国产亚洲av| 老司机午夜福利在线观看视频| 亚洲av美国av| 成人永久免费在线观看视频| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲自拍偷在线| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 欧美性感艳星| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 成年免费大片在线观看| 日日撸夜夜添| 欧美日韩国产亚洲二区| 国产亚洲精品久久久com| 日韩欧美精品v在线| 国产在视频线在精品| a级毛片a级免费在线| 白带黄色成豆腐渣| 最近的中文字幕免费完整| 热99在线观看视频| 久久久欧美国产精品| videossex国产| 国产av在哪里看| 国产 一区 欧美 日韩| 国产精品女同一区二区软件| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲av成人av| 黄色配什么色好看| 国产成人aa在线观看| 国产精品av视频在线免费观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 中国美女看黄片| av中文乱码字幕在线| 中文在线观看免费www的网站| 99九九线精品视频在线观看视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 国产麻豆成人av免费视频| 日本 av在线| 人人妻人人看人人澡| 99riav亚洲国产免费| av在线观看视频网站免费| 国产 一区 欧美 日韩| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产极品精品免费视频能看的| 晚上一个人看的免费电影| 精品久久国产蜜桃| 日本成人三级电影网站| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 色综合色国产| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲av.av天堂| 国产免费男女视频| 午夜爱爱视频在线播放| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 老司机午夜福利在线观看视频| 变态另类丝袜制服| av福利片在线观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 99在线人妻在线中文字幕| 婷婷精品国产亚洲av| 在线免费观看不下载黄p国产| 99久久中文字幕三级久久日本| 搞女人的毛片| 国产成人aa在线观看| 亚洲av.av天堂| 伊人久久精品亚洲午夜| 久99久视频精品免费| 久久这里只有精品中国| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产亚洲精品久久久com| 在线观看一区二区三区| 成人精品一区二区免费| 最近手机中文字幕大全| 黄片wwwwww| 久久久精品大字幕| 丰满乱子伦码专区| 天天一区二区日本电影三级| 看十八女毛片水多多多| 亚洲精品久久国产高清桃花| 12—13女人毛片做爰片一| 欧美3d第一页| 日本 av在线| 欧美一级a爱片免费观看看| 91久久精品国产一区二区三区| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲精品国产av成人精品 | 免费人成视频x8x8入口观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 听说在线观看完整版免费高清| 欧美日韩综合久久久久久| 51国产日韩欧美| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 欧美最黄视频在线播放免费| 91在线精品国自产拍蜜月| 欧美三级亚洲精品| 国产单亲对白刺激|