• <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 ?

    雙吸離心泵泵站壓力脈動與振動特性現(xiàn)場試驗研究

    2021-10-20 08:09:46張世杰靳發(fā)業(yè)姚志峰王福軍肖若富何成連
    水利學(xué)報 2021年9期
    關(guān)鍵詞:相干性基座脈動

    張世杰,靳發(fā)業(yè),姚志峰,2,王福軍,2,肖若富,2,何成連

    (1.中國農(nóng)業(yè)大學(xué)水利與土木工程學(xué)院,北京 100083;2.北京市供水管網(wǎng)系統(tǒng)安全與節(jié)能工程技術(shù)研究中心,北京 100083;3.中水北方勘測設(shè)計研究有限責(zé)任公司,天津 300222)

    1 研究背景

    雙吸離心泵泵站流量大、揚程高、檢修方便,在大型調(diào)水工程、農(nóng)田灌溉和城鎮(zhèn)供水等重要領(lǐng)域應(yīng)用廣泛[1-2]。目前在建和新建的大型泵站中水泵單機功率不斷攀升,其面臨的運行穩(wěn)定性問題更加突出。振動是衡量泵站運行穩(wěn)定性的重要指標(biāo)之一,泵內(nèi)水力激振力可能誘發(fā)泵系統(tǒng)振動超標(biāo),結(jié)構(gòu)共振,甚至致使泵站建筑結(jié)構(gòu)發(fā)生破壞。復(fù)雜水力激振是諸如水泵等旋轉(zhuǎn)機械中無法避免的問題,是多因素共同作用的結(jié)果。其中,動靜干涉效應(yīng)是最常見的水力機械水力激振源之一。

    動靜干涉效應(yīng)[3-4]是由于葉輪出口流動不均勻(“射流-尾跡”)和壓水室結(jié)構(gòu)不對稱共同作用的結(jié)果,其產(chǎn)生的壓力脈動頻率通常為葉頻以及其倍頻。葉輪葉片尾部“射流-尾跡”通常會使葉輪和壓水室(或葉輪和導(dǎo)葉)的無葉區(qū)存在較大的壓力脈動。Parrondo-Gayo 等[5-6]測試了單吸離心泵的葉輪出口的壓力脈動,發(fā)現(xiàn)壓水室壓力脈動水平主要受葉輪出口與壓水室隔舌間隙和運行工況的影響,較小間隙和偏額定工況運行均會顯著增大水泵的壓力脈動。舒欣等[7]采用試驗和數(shù)值模擬相結(jié)合的方法研究了自吸泵內(nèi)部能量損失的特征,發(fā)現(xiàn)動靜干涉效應(yīng)會加劇葉輪內(nèi)部和隔舌附近的損失。

    泵內(nèi)葉頻壓力脈動在隔舌區(qū)域最為顯著[8-9],且向周圍傳遞脈動能量,勢必對泵系統(tǒng)及泵房施加額外激振力。Hodkiewicz 等[10]針對雙吸離心泵泵站開展了現(xiàn)場振動測試工作。結(jié)果表明,0.6倍額定流量下的水泵振動幅值可增大到額定流量下對應(yīng)幅值的2倍,小流量工況是引起泵機組運行不穩(wěn)定的主要原因。丁光等[11]研究了泵站機組和泵房振動特征,發(fā)現(xiàn)泵房振動受水力因素影響明顯,壓力脈動主頻為葉頻及其倍頻。Yao 等[12]通過試驗發(fā)現(xiàn),泵在小流量運行時會出現(xiàn)低于轉(zhuǎn)頻的低頻壓力脈動,有時甚至?xí)诠艿老到y(tǒng)中引起共振。Adamkowski等[13]發(fā)現(xiàn)泵軸固有頻率與轉(zhuǎn)動頻率一致引起的共振導(dǎo)致泵軸嚴(yán)重斷裂。

    由于水泵啟動過程遍歷了所有小流量工況,可以推斷水泵啟動開閥過程與泵站系統(tǒng)運行穩(wěn)定密切相關(guān)。傅里葉變換方法常被用于泵站振動信號的分析[14-15],但對于大型雙吸離心泵機組,水泵啟動工況閥門從全閉到全開需要經(jīng)歷幾十秒甚至幾百秒的時間,壓力脈動幅值具有顯著的瞬態(tài)特征,在將壓力脈動信號從時域變換到頻域時,傳統(tǒng)快速傅里葉變換無法體現(xiàn)信號的瞬變特性,需要采用時-頻聯(lián)合分析方法(時頻分析)。時頻分析常用的方法包括短時傅里葉變換方法(STFT)、連續(xù)小波變換方法(CWT)、Wigner-Ville變換方法(WVT)和希爾伯特黃變換(HHT)等。其中,連續(xù)小波變換分析方法基函數(shù)豐富,形式簡單,應(yīng)用起來更為靈活方便,適用于強瞬態(tài)特征信號的分析,在水力機械領(lǐng)域被廣泛采用。

    目前,對水泵壓力脈動規(guī)律的認(rèn)知主要來源于水泵模型測試臺試驗,且以穩(wěn)態(tài)運行測試工況為主。為了研究泵站現(xiàn)場復(fù)雜運行條件下的壓力脈動特性及其對泵站系統(tǒng)影響,本文針對某雙吸離心泵供水泵站開展穩(wěn)態(tài)工況和啟動工況的現(xiàn)場試驗,并對該泵站壓力脈動與振動的測試結(jié)果進行分析討論。

    2 試驗方案

    2.1 試驗對象試驗對象為某雙吸離心泵供水泵站,為干室型泵房。重點關(guān)注雙吸離心泵泵體、上下游管路和水泵出水側(cè)泵房樓板的振動特性,水泵機組布置如圖1所示,水泵主要參數(shù)見表1。水泵進水管直徑1.60 m,通過偏心異徑管與水泵進口相連。水泵出口通過一擴散段和蝶閥相連,蝶閥直徑和出水管管徑均為1.40 m。規(guī)定水泵進出口主流流向為x軸,垂直方向為y軸,泵軸軸向為z軸。

    圖1 測試泵及泵房布置

    表1 測試水泵的特征參數(shù)

    2.2 壓力脈動與振動測量壓力脈動和振動測點布置如圖1所示。壓力脈動傳感器型號CGYL-201,量程分為兩類,Ⅰ類量程-0.1~0.2 MPa,Ⅱ類量程0~1 MPa,動態(tài)響應(yīng)頻率為0-1500 Hz,精度為0.25%,使用DPI832標(biāo)準(zhǔn)壓力計原位率定。壓力脈動傳感器測點共4處,分別位于水泵進口位置P1、壓水室頂端位置P2、水泵出口位置P3以及出水閥后側(cè)1 m處的出水管位置P4,其中P1處使用Ⅰ類壓力脈動傳感器,P2、P3、P4位置使用Ⅱ類壓力脈動傳感器。振動信號采集包括速度信號和加速度信號,振動速度信號采集使用振動速度傳感器配合INV-9型信號調(diào)理積分放大器共同使用,測量范圍從0.1 μm 到70 mm,頻率響應(yīng)在0.5~1000 Hz 之間。振動加速度傳感器靈敏度系數(shù)為500 mV/g,輸出電壓為-5V~5 V,響應(yīng)頻率0~5000 Hz。速度信號側(cè)重于衡量振動幅值總體水平,加速度信號側(cè)重于測量水泵啟動工況下結(jié)構(gòu)的動態(tài)響應(yīng)。振動速度信號測點共2處:(1)水泵基座處三個方向的振動速度Vpx、Vpy、Vpz;(2)出水管側(cè)樓板處的垂向振動速度Vfy;振動加速度信號測點共2處:(1)出水管垂向振動Ap;(2)出水管上方樓板處的垂向振動Af。壓力脈動與振動測量信號為同步采樣,采用頻率為3000 Hz,低通濾波截止頻率為1000 Hz。

    2.3 試驗內(nèi)容現(xiàn)場試驗的內(nèi)容包括穩(wěn)態(tài)工況測試和啟動工況測試。穩(wěn)態(tài)工況是指水泵在某一固定流量下運行的工作狀態(tài)。穩(wěn)態(tài)工況試驗包括水泵外特性試驗、壓力脈動試驗和水泵基座以及樓板振動測量。啟動工況是機組電機直啟后泵后閥門從閉合到全開的整個過程。啟動工況試驗內(nèi)容包括壓力脈動試驗和振動響應(yīng)試驗。

    3 理論背景

    3.1 參數(shù)定義對水泵流量、揚程和各測點壓力脈動幅值做無量綱化處理,分別定義為流量系數(shù)Qc、揚程系數(shù)Hc和壓力脈動系數(shù)CP,計算公式如下:

    式中:Q為實際測得的流量,m3/s;H為實際測得的揚程,m;Qbest為泵最優(yōu)效率對應(yīng)的流量;ρ為介質(zhì)密度,取1000 kg/m3;u為葉輪出口邊速度,m/s;P為測點實際測得的壓力;Pave為測點壓力的平均值。

    根據(jù)《GB/T 29531-2013 泵的振動測量與評價方法》,取振動速度信號的均方根值表征振動烈度ΔV,見下式:

    式中:v為振動速度信號實測值,mm/s;N為被測信號的離散點數(shù),N的采集時間滿足《GB/T 29531-2013 泵的振動測量與評價方法》要求。

    3.2 時頻分析 對于穩(wěn)態(tài)工況,泵站振動信號的分析應(yīng)用離散傅里葉變換原理(DFT),見下式:

    式中:f為離散的基頻;T為總采樣時間;X為基頻f對應(yīng)的信號幅值;xn為測得的第n個信號值;Δt為兩次采樣時間間隔。

    對于啟動過程泵站振動信號,采用連續(xù)小波變換[13]開展分析。連續(xù)小波變換可以同時在時域和頻域觀察信號,適用于動態(tài)過程信號的時頻分析,其計算公式見下式:

    式中:小波變換有兩個變量,尺度a和平移量τ,尺度a控制小波函數(shù)的伸縮,平移量τ控制小波函數(shù)的平移;是母小波函數(shù)。

    連續(xù)小波變換中基函數(shù)的選取主要是考慮基函數(shù)對時間和頻率分辨率的平衡。常見的基函數(shù)有Morse小波、Morlet小波和Bump小波等。Kumar等[16]和Pavesi等[17]等學(xué)者研究表明在離心泵壓力脈動和振動信號分析中,相比其他基函數(shù),Morlet小波具有更好的有限支撐性,在分析離心泵瞬態(tài)信號時具有很好的時間和頻率分辨率,因此本文采用Morlet小波族,見下式:

    3.3 相干性分析為了分析不同測點信號之間的相關(guān)程度,引入相干性分析方法。同樣,根據(jù)水泵運行工況的不同,采用穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)相干性分析方法。對于穩(wěn)定運行工況,首先計算不同測點時序信號的自相關(guān)和互相關(guān)函數(shù),然后,利用FFT 到相應(yīng)的互相關(guān)(自相關(guān))譜密度函數(shù),最后計算相干性。單測點振動時序信號x(t)的自相關(guān)函數(shù)計算式為:

    雙測點振動時序信號x(t)和y(t)的互相關(guān)函數(shù)計算式為:

    式(6)和式(7)得到的相關(guān)函數(shù)經(jīng)快速傅里葉變換后得到自相關(guān)(互相關(guān))譜密度函數(shù),記為和,由此,兩組信號x(t)和y(t)的相干性函數(shù)形式為:

    對于水泵啟動的瞬變工況,采用小波相干性分析方法,對式(6)和式(7)做連續(xù)小波變化得到自相關(guān)譜密度函數(shù)和互相關(guān)譜密度函數(shù),見下式:

    4 結(jié)果與討論

    4.1 穩(wěn)態(tài)工況

    4.1.1 壓力脈動特性 前期已對水泵在0.36~1.21的流量范圍內(nèi)開展了11組穩(wěn)態(tài)測試[18],水泵外特性如圖2所示。試驗水泵在0.8~1.21的流量內(nèi)運行效率均高于80%,最高效率為83%。

    圖2 雙吸離心泵外特性

    對最優(yōu)效率工況點的壓力脈動做頻域分析,如圖3所示。在最優(yōu)效率點運行時,水泵4 個壓力脈動測點主要頻率成分為轉(zhuǎn)頻、葉頻及其倍頻。試驗中測點P2的壓力脈動最大,其主頻為葉頻,對應(yīng)壓力脈動系數(shù)值為0.016;次頻為轉(zhuǎn)頻,僅為主頻壓力脈動系數(shù)值的21.3%;在1 倍葉頻至10倍轉(zhuǎn)頻的頻率區(qū)間內(nèi)存在寬帶頻成分,其中心頻率幅值與轉(zhuǎn)頻幅值相當(dāng),前期研究表明,寬帶頻中心頻率會隨流量發(fā)生移動[18-19]。測點P2的上游,水泵進口處P1的壓力脈動主頻為轉(zhuǎn)頻,對應(yīng)的壓力脈動系數(shù)CP值僅為P2處轉(zhuǎn)頻CP的9.1%。測點P2的下游,水泵出口測點P3壓力脈動的主頻為葉頻,相較于測點P2,葉頻幅值下降至34.2%;第二主頻為轉(zhuǎn)頻,轉(zhuǎn)頻幅值為0.0033,相較于P3處轉(zhuǎn)頻幅值沒有明顯變化。出水閥后測點P4壓力脈動的主要頻率為轉(zhuǎn)頻、葉頻以及其倍頻,其中,轉(zhuǎn)頻幅值為P2測點對應(yīng)值的72.0%,葉頻幅值僅為P2測點對應(yīng)值的6.5%。

    圖3 Qc=1時雙吸離心泵系統(tǒng)的壓力脈動分布

    葉頻壓力脈動在整個泵系統(tǒng)中占主導(dǎo),對其做進一步分析,如圖4所示。在0.36~1.21流量范圍內(nèi),各測點的葉頻壓力脈動系數(shù)值整體上呈現(xiàn)先降后升的趨勢,其中P2的葉頻壓力脈動系數(shù)值最大,平均值為0.021;而水泵進口測點P1的葉頻壓力脈動系數(shù)值最小,僅為P2處的0.5%。測點P2的葉頻壓力脈動系數(shù)CP在流量0.67~1.18均低于0.02,和水泵效率高效區(qū)基本重合。0.75Q對應(yīng)葉頻壓力脈動相對最低,原因在于:該頻率除了動靜干涉是主因外,還受寬帶頻影響,0.75Q以上流量,在葉頻附近都存在低幅值的寬帶頻影響,如圖3(b)所示,因此幅值相較0.75Q略高。但在流量1.21Q時,P2的葉頻壓力脈動系數(shù)值突增至0.050。在0.36~1.21的流量范圍內(nèi),泵系統(tǒng)內(nèi)部的葉頻壓力脈動系數(shù)值始終有P2>P3>P4>P1的關(guān)系,這意味著在泵系統(tǒng)中葉頻壓力脈動具有在上游衰減較快,在下游衰減較慢的特點。通過對相同泵型不同比轉(zhuǎn)速的壓力脈動實驗調(diào)研[8,19-20],認(rèn)為該結(jié)果具有一定的普適性。其可能原因在于:葉頻壓力脈動產(chǎn)生于旋轉(zhuǎn)葉輪與壓水室的動靜干涉,相對下游的傳播路徑,向上游傳播時旋轉(zhuǎn)葉輪的阻隔作用大幅度衰減了葉頻壓力脈動幅值。

    圖4 葉頻壓力脈動系數(shù)CP隨流量變化

    4.1.2 振動特性 圖5 給出了水泵基座以及樓板處振動烈度隨流量的變化曲線。在0.36~1.21 流量范圍內(nèi),各測點的振動烈度整體上呈現(xiàn)先降后升的趨勢,其中基座垂向ΔVpy最大,平均值為0.54;樓板垂向ΔVfy最小,平均值為0.08。在0.82~1.21 流量范圍內(nèi),各方向的振動均較小,其中基座垂向ΔVpy均小于0.3 且平均值為0.24。該范圍與高效區(qū)重合。當(dāng)流量偏離高效區(qū)時,各測點振動烈度均有增加,其中基座垂向ΔVpy增幅明顯,在流量為0.52 時達(dá)到最大值1.24 mm/s,是最高效率點的6.38倍。

    圖5 雙吸離心泵基座、樓板的振動烈度ΔV

    為了進一步分析影響振動的主要因素,對各工況下的振動信號做頻率分析,如圖6所示。各測點的頻譜圖中均存在明顯的葉頻振動速度,但其他頻率成分差別較大。水泵基座徑Vpx的主頻是葉頻,遠(yuǎn)大于其他頻率所對應(yīng)的振動速度,在最高效率點葉頻振動速度是次頻的3.89倍?;瓜騐py的葉頻振動速度相對基座徑向Vpx較低,但基座垂向Vpy在0.1倍轉(zhuǎn)頻處有一個低頻寬帶振動,這使得基座垂向ΔVpy高于基座徑向ΔVpx;該低頻寬帶振動速度的幅值較大,在流量為0.52時達(dá)到最大值,單頻振動速度是葉頻振動速度的3.67倍,對應(yīng)的頻率為0.093倍轉(zhuǎn)頻。基座軸向Vpz在最優(yōu)效率點的主頻為葉頻,在10倍轉(zhuǎn)頻處存在一寬帶頻;在偏離最優(yōu)頻率點后,基座軸向Vpz增大且出現(xiàn)大量寬帶頻,寬帶頻出現(xiàn)在1倍轉(zhuǎn)頻到12倍轉(zhuǎn)頻之間,成分復(fù)雜。樓板垂線Vfy的主要頻率是葉頻,且在6.8倍轉(zhuǎn)頻處存在一個幅值很大寬帶頻。該寬帶頻的振動速度在偏離高效區(qū)時明顯增大,在流量為0.36時,寬帶頻單頻最高幅值是葉頻振動速度的2.23倍。值得注意的是:基座軸向和徑向兩個方向振動都在1.2Q出現(xiàn)下降,從頻譜表現(xiàn)來看,振動幅值下降主要體現(xiàn)在葉頻幅值下降上。由此推測,這一現(xiàn)象與大流量工況水泵內(nèi)部各向異性大尺度旋渦流動對動靜干涉的影響有關(guān),但其背后機理還需要借助計算流體動力學(xué)(CFD)和流固耦合(FSI)數(shù)值計算,進行更為深入的研究。

    圖6 雙吸離心泵系統(tǒng)振動速度的頻域

    4.1.3 壓力脈動與振動的穩(wěn)態(tài)相干性分析 分別對水泵壓水室壓力脈動P2與基座垂向Vpy、出水閥門后壓力脈動P4與樓板垂向Vfy做相干性分析,如圖7所示。圖7(a)中,高效區(qū)運行時,壓力脈動P2與基座垂向Vpy的1倍轉(zhuǎn)頻、3倍轉(zhuǎn)頻、4倍轉(zhuǎn)頻,以及1倍葉頻處呈現(xiàn)較高的相干性,而在小于1倍轉(zhuǎn)頻的低頻區(qū)域的相干性較小;在偏離高效區(qū)的小流量工況區(qū)域,P2與Vpy的相干性主要體現(xiàn)在葉頻。壓力脈動P4與樓板振動Vfy的相干性和P2與Vpy的相關(guān)性類似,主要出現(xiàn)在1倍轉(zhuǎn)頻和6倍轉(zhuǎn)頻之間。需要注意的是兩者雖然在0~0.2倍轉(zhuǎn)頻的相干性很高,但該段頻率對應(yīng)的壓力脈動和振動速度幅值均較小,而6.8倍轉(zhuǎn)頻處樓板垂向Vfy與壓力脈動P4沒有表現(xiàn)出很強的相關(guān)性。

    圖7 穩(wěn)態(tài)工況中壓力脈動與振動的相干性分析

    在雙吸離心泵系統(tǒng)穩(wěn)定運行時,壓水室頂部P2的葉頻壓力脈動遠(yuǎn)大于其他測點;在試驗測試范圍內(nèi)(Qc=0.36~1.21)葉頻壓力脈動在上游的衰減較快,在水泵進口處已基本消失;相對于P2,下游P4處葉頻壓力脈動時衰減93.5%。雙吸離心泵系統(tǒng)在高效區(qū)運行時,水泵基座和樓板的振動烈度較弱。水泵基座垂向的振動最劇烈,且在小流量工況時(Qc=0.36~0.67)出現(xiàn)了強烈的低頻振動。雙吸離心泵系統(tǒng)穩(wěn)定運行時,系統(tǒng)內(nèi)部的壓力脈動與振動的相干性仍主要表現(xiàn)在水泵高效區(qū)的轉(zhuǎn)頻、葉頻以及其倍頻。

    4.2 啟動工況

    4.2.1 壓力脈動特性 圖8是隨著閥門開啟,葉頻壓力脈動系數(shù)逐漸變化的曲線。在雙吸離心泵系統(tǒng)啟動工況中,水泵進口P1、水泵出口P3、出水閥后P4的葉頻壓力脈動系數(shù)的平均幅值和穩(wěn)態(tài)工況相當(dāng),且隨著閥門開度增大沒有明顯變化,如圖8(a)所示。壓水室測點P2的葉頻壓力脈動系數(shù)變化明顯,如圖8(b)所示。P2的葉頻壓力脈動系數(shù)值在開閥初期最大,試驗中最高達(dá)到0.28。在閥門開度a=0~40%范圍內(nèi),隨著閥門開度逐漸增大,P2的葉頻壓力脈動系數(shù)值快速下降,稱這一范圍為壓力脈動下降階段;在閥門開度a=40~100%范圍內(nèi),P2的葉頻壓力脈動系數(shù)值趨于平穩(wěn),稱這一范圍為壓力脈動平穩(wěn)階段,在這一階段內(nèi)的P2的葉頻壓力脈動系數(shù)平均值為0.015。

    4.2.2 振動特性 圖9為水泵基座三個方向振動速度的頻域分析圖。基座徑向Vpx的主要頻率成分比較復(fù)雜。在壓力脈動下降階段,Vpx的主要頻率成分是集中在2 倍轉(zhuǎn)頻和9 倍轉(zhuǎn)頻附近的兩個寬帶頻,幅值隨著閥門開度的增大逐漸下降;當(dāng)閥門開度a達(dá)到40%,也就是在壓力脈動平穩(wěn)階段內(nèi),2 倍轉(zhuǎn)頻附近的振動速度基本消失,只剩下6 倍轉(zhuǎn)頻到9 倍轉(zhuǎn)頻的寬帶頻振動?;瓜騐py的主要頻率是葉頻的寬帶頻。在壓力脈動下降階段,基座垂向Vpy的葉頻附近存在寬帶頻范圍在2 倍轉(zhuǎn)頻到12 倍轉(zhuǎn)頻之間,但這個區(qū)間隨著閥門開度增大而縮小,在閥門開度達(dá)到30%之后,葉頻振動速度幅值也后逐漸減小并趨于穩(wěn)定?;S向Vpz和基座垂向Vpy趨勢相似,但幅值較小,Vpz的單頻最大值為0.32 mm/s,僅為基座軸向Vpz單頻最大值的46.4%。

    圖9 閥門啟動時水泵基座振動速度頻域

    出水管的振動將直接影響樓板振動,二者振動加速度A隨閥門開啟時的振動變化圖10所示。啟動過程中出水管振動加速度Ap主要頻率是一個寬帶頻,該寬帶頻范圍在4倍轉(zhuǎn)頻和7倍轉(zhuǎn)頻之間,寬帶頻在5.28倍轉(zhuǎn)頻處取得最大幅值0.593 mm/s2,推測該頻率可能是出水管的固有頻率。出水管振動加速度Ap的在剛開閥時幅值較?。划?dāng)閥門開度達(dá)到3.6%時,Ap突增至0.342 mm/s2。樓板振動加速度Af的主要頻率是葉頻附近的寬帶頻。啟動過程中出水管振動Ap和樓板振動Af的變化趨勢一致,當(dāng)閥門開度達(dá)到3.6%時,Af突增至0.010 mm/s2,并在壓力脈動下降階段幅值逐漸降低,在壓力脈動平穩(wěn)階段趨于平穩(wěn)。

    圖10 閥門啟動時的出水管和樓板振動加速度分析

    4.2.3 壓力脈動與振動的瞬態(tài)相干性分析 圖11為水泵壓水室內(nèi)壓力脈動P2和基座垂向振動速度Vpy的相關(guān)性分析結(jié)果。在機組啟動2.1 s時(閥門開度a為6%),P2和Vpy首先在葉頻處出現(xiàn)了明顯的相干關(guān)系,但隨著時間變化,兩者的相位角相差不斷改變且沒有明顯規(guī)律,在17 s(閥門開度a為60%)時兩者不再表現(xiàn)出明顯的相干性;在開閥10 s(閥門開度a為32%)時,P2和Vpy在轉(zhuǎn)頻處表現(xiàn)出明顯的相干關(guān)系(相干系數(shù)γ2>0.7),且兩者的相位角比較穩(wěn)定。同時對出水管的壓力脈動P4和樓板垂向振動速度Afy的相干性分析,如圖12所示,兩者在葉頻和轉(zhuǎn)頻上間歇地表現(xiàn)出相對較強的相干性,可以推測,當(dāng)樓板固有頻率與葉頻轉(zhuǎn)頻接近時,有可能誘發(fā)共振。

    圖11 壓力脈動P2和基座垂向振動Vpy的相干性

    圖12 壓力脈動P4和樓板垂向振動Afy的相干性

    在啟動工況中,雙吸離心泵壓水室頂P2的葉頻壓力脈動系數(shù)遠(yuǎn)大于其他位置,且在壓力脈動下降階段快速下降,并在壓力脈動平穩(wěn)階段趨于穩(wěn)定值。水泵基座、出水管和樓板振動的主要頻率成分是葉頻的寬帶頻。水泵基座振動速度的變化趨勢和P2的葉頻壓力脈動系數(shù)變化趨勢一致;出水管和樓板振動在閥門開度為3.6%時突然加劇,在達(dá)到峰值后逐漸下降并趨于平穩(wěn)。壓力脈動P2和基座垂向Vpy先后在葉頻和轉(zhuǎn)頻處表現(xiàn)出明顯的相干性,出水閥后P4和樓板垂向Afy在葉頻和轉(zhuǎn)頻處間歇性出現(xiàn)較強相干性。

    5 結(jié)論

    為了揭示泵站壓力脈動與振動特性及其相互影響,對某雙吸離心泵泵站開展了外特性、壓力脈動和振動現(xiàn)場試驗。采用經(jīng)典頻譜分析、連續(xù)小波變換和相干性分析等方法,分析了雙吸離心泵系統(tǒng)壓力脈動和振動的時空分布特征,并分析了兩者的相互關(guān)系。主要結(jié)論如下所示:(1)穩(wěn)態(tài)工況下壓力脈動與振動在轉(zhuǎn)頻、葉頻及其倍頻處表現(xiàn)出相關(guān)性。穩(wěn)態(tài)工況下壓水室頂P2的葉頻壓力脈動系數(shù)大于其他測點;水泵壓水室壓力脈動P2與基座垂向Vpy、出水閥門后壓力脈動P4與樓板垂向Vfy的相干性主要表現(xiàn)在轉(zhuǎn)頻、葉頻及其倍頻成分上。(2)啟動工況中雙吸離心泵系統(tǒng)的壓力脈動和振動的變化趨勢基本一致。在壓力脈動下降階段(閥門開度a=0%~40%),P2的葉頻壓力脈動系數(shù)快速下降,并在壓力脈動穩(wěn)定階段(閥門開度a=40%~100%)趨于穩(wěn)定;水泵基座、出水管和樓板振動的主要頻率成分是葉頻的寬帶頻;出水管和樓板的振動有滯后現(xiàn)象,在閥門開度3.6%時達(dá)到峰值。(3)啟動工況中雙吸離心泵系統(tǒng)的壓力脈動和基座振動的相干性明顯,與樓板的振動出現(xiàn)間歇性相干。水泵壓水室壓力脈動P2和基座垂向振動Vpy先后當(dāng)閥門開度a為6%和32%時,在葉頻和轉(zhuǎn)頻處表現(xiàn)出明顯的相干性,而出水閥后的壓力脈動和樓板垂向振動在整個啟動階段沒有表現(xiàn)出連續(xù)的相干性。

    總體而言,水泵葉頻壓力脈動是干室型雙吸離心泵泵房的最主要水力激振源,該類型泵房在設(shè)計時,需要格外關(guān)注葉頻壓力脈動作用下出水側(cè)樓板等泵房結(jié)構(gòu)的動力學(xué)響應(yīng)問題。

    猜你喜歡
    相干性基座脈動
    新學(xué)期,如何“脈動回來”?
    家教世界(2023年25期)2023-10-09 02:11:56
    RBI在超期服役脈動真空滅菌器定檢中的應(yīng)用
    基于NXnastran的異步電動機基座有限元強度分析
    防爆電機(2021年2期)2021-06-09 08:14:48
    Kerr相互作用下量子相干性分布和量子信息流動
    心臟固定器基座注射模設(shè)計
    模具制造(2019年7期)2019-09-25 07:30:00
    超大型FPSO火炬塔及船體基座設(shè)計
    地球脈動(第一季)
    聯(lián)合干涉相位和相干性幅度的極化干涉SAR最優(yōu)相干性估計
    乒乓球運動員在經(jīng)驗相關(guān)圖形識別中的腦電相干性分析
    動基座下DGCMG框架伺服系統(tǒng)干擾補償控制
    观看av在线不卡| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 狂野欧美激情性bbbbbb| 成年动漫av网址| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产亚洲精品久久久久5区| 欧美日韩一级在线毛片| 国产一区二区 视频在线| av不卡在线播放| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 久久久国产精品麻豆| 母亲3免费完整高清在线观看| 日本wwww免费看| 啦啦啦在线免费观看视频4| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 精品一区二区三卡| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 国产精品一区二区精品视频观看| 久久久精品免费免费高清| 高清黄色对白视频在线免费看| 欧美黄色淫秽网站| 在线 av 中文字幕| 日本欧美视频一区| 一级,二级,三级黄色视频| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲精品国产区一区二| 啦啦啦啦在线视频资源| 99久久精品国产亚洲精品| 精品高清国产在线一区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 人妻人人澡人人爽人人| 欧美国产精品一级二级三级| 久久国产精品人妻蜜桃| 午夜激情久久久久久久| 精品久久蜜臀av无| 成人影院久久| 91精品国产国语对白视频| 免费日韩欧美在线观看| 蜜桃国产av成人99| 黄色 视频免费看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产淫语在线视频| 国产午夜精品一二区理论片| 国产精品九九99| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产精品国产三级专区第一集| 久久免费观看电影| 精品久久久久久电影网| 国产精品 国内视频| 亚洲国产精品一区三区| 大片电影免费在线观看免费| 国产人伦9x9x在线观看| 人妻人人澡人人爽人人| 国产视频一区二区在线看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 老熟女久久久| 日韩精品免费视频一区二区三区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 两个人免费观看高清视频| 精品少妇黑人巨大在线播放| 久久中文字幕一级| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲av男天堂| 在线观看免费高清a一片| 韩国精品一区二区三区| 欧美xxⅹ黑人| 久久ye,这里只有精品| 一边摸一边做爽爽视频免费| 一二三四社区在线视频社区8| 香蕉国产在线看| 看免费av毛片| 成年av动漫网址| 成人免费观看视频高清| av又黄又爽大尺度在线免费看| av不卡在线播放| 日韩电影二区| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 欧美日韩亚洲高清精品| 成在线人永久免费视频| 国产精品免费大片| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产av一区二区精品久久| 婷婷色麻豆天堂久久| 搡老乐熟女国产| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产一卡二卡三卡精品| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 99国产精品99久久久久| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 男女免费视频国产| 国产视频首页在线观看| 中文字幕制服av| videosex国产| 中文字幕色久视频| 久热爱精品视频在线9| 欧美精品一区二区免费开放| 青春草亚洲视频在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产精品二区激情视频| 操美女的视频在线观看| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 日韩精品免费视频一区二区三区| 香蕉国产在线看| 国产成人免费无遮挡视频| 老熟女久久久| 国产成人精品久久久久久| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 欧美国产精品va在线观看不卡| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲五月婷婷丁香| 丰满少妇做爰视频| 久久狼人影院| 国产精品成人在线| 99九九在线精品视频| 波多野结衣av一区二区av| av网站免费在线观看视频| 成人影院久久| 亚洲精品一区蜜桃| 国产伦人伦偷精品视频| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲天堂av无毛| 久久久久久久精品精品| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产真人三级小视频在线观看| av天堂久久9| 欧美另类一区| 国产精品 国内视频| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产高清国产精品国产三级| 水蜜桃什么品种好| 成人国产一区最新在线观看 | 制服人妻中文乱码| 亚洲专区国产一区二区| 精品一品国产午夜福利视频| cao死你这个sao货| 午夜久久久在线观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 欧美av亚洲av综合av国产av| 久久影院123| 五月天丁香电影| 在线观看人妻少妇| www.999成人在线观看| 国产黄色免费在线视频| 成人三级做爰电影| 国产一区二区 视频在线| 一区二区三区激情视频| 国产精品熟女久久久久浪| 丝袜脚勾引网站| 国产一级毛片在线| 久久亚洲国产成人精品v| 大陆偷拍与自拍| 欧美性长视频在线观看| 一区二区三区激情视频| 午夜视频精品福利| 亚洲人成网站在线观看播放| 在现免费观看毛片| 黄色视频在线播放观看不卡| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 91精品伊人久久大香线蕉| 婷婷色av中文字幕| h视频一区二区三区| 国产在线免费精品| 少妇人妻 视频| 中文字幕av电影在线播放| 18禁观看日本| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产麻豆69| 丰满少妇做爰视频| 十八禁高潮呻吟视频| 在线观看免费视频网站a站| 丝袜美腿诱惑在线| 国产成人av教育| 成人三级做爰电影| 国产在视频线精品| 亚洲精品第二区| 成年动漫av网址| 欧美日本中文国产一区发布| 欧美日韩成人在线一区二区| 人人澡人人妻人| 亚洲精品中文字幕在线视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 天堂中文最新版在线下载| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产精品国产三级专区第一集| 欧美精品av麻豆av| 亚洲精品乱久久久久久| a级毛片黄视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 永久免费av网站大全| 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国产| 天天影视国产精品| 亚洲一码二码三码区别大吗| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 在线观看国产h片| 韩国高清视频一区二区三区| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产亚洲av高清不卡| 欧美激情极品国产一区二区三区| 久久九九热精品免费| 久久精品久久精品一区二区三区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 曰老女人黄片| 婷婷成人精品国产| 久久久久久久国产电影| 少妇被粗大的猛进出69影院| 久热这里只有精品99| 国产亚洲精品久久久久5区| 尾随美女入室| 男女边摸边吃奶| 久久99一区二区三区| 欧美中文综合在线视频| 久热爱精品视频在线9| 亚洲人成网站在线观看播放| 天天操日日干夜夜撸| av网站在线播放免费| 欧美日韩精品网址| 在线观看人妻少妇| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| e午夜精品久久久久久久| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 亚洲av电影在线进入| 爱豆传媒免费全集在线观看| 婷婷色综合www| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲精品一二三| 一级片免费观看大全| 美女扒开内裤让男人捅视频| a 毛片基地| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产在视频线精品| 一区福利在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 爱豆传媒免费全集在线观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 99re6热这里在线精品视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 人人澡人人妻人| 飞空精品影院首页| 国产三级黄色录像| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲欧美色中文字幕在线| 超色免费av| 国产99久久九九免费精品| 少妇 在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 免费少妇av软件| 叶爱在线成人免费视频播放| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产有黄有色有爽视频| 精品久久蜜臀av无| 美国免费a级毛片| 免费在线观看影片大全网站 | 亚洲欧美成人综合另类久久久| 免费在线观看日本一区| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 精品福利观看| 交换朋友夫妻互换小说| 中国美女看黄片| 男女边吃奶边做爰视频| 秋霞在线观看毛片| 亚洲精品美女久久av网站| 欧美日韩视频精品一区| av天堂久久9| 日韩一区二区三区影片| 午夜免费观看性视频| 欧美激情高清一区二区三区| 欧美少妇被猛烈插入视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 1024香蕉在线观看| 后天国语完整版免费观看| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 黄色一级大片看看| 色综合欧美亚洲国产小说| 成年人午夜在线观看视频| 另类亚洲欧美激情| 亚洲熟女精品中文字幕| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 2018国产大陆天天弄谢| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲av成人精品一二三区| 国产精品免费视频内射| 亚洲av电影在线进入| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 在线天堂中文资源库| 日韩伦理黄色片| 亚洲精品日本国产第一区| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲视频免费观看视频| 后天国语完整版免费观看| 啦啦啦在线免费观看视频4| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 中国国产av一级| 欧美成人午夜精品| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 国产真人三级小视频在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 午夜久久久在线观看| 久久久精品区二区三区| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲久久久国产精品| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 日韩免费高清中文字幕av| 人妻 亚洲 视频| 99久久精品国产亚洲精品| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲第一av免费看| 麻豆av在线久日| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 蜜桃在线观看..| 日本vs欧美在线观看视频| 国产精品久久久久成人av| 十八禁网站网址无遮挡| 多毛熟女@视频| 亚洲图色成人| 欧美精品一区二区免费开放| 久久精品国产综合久久久| 国产av一区二区精品久久| 亚洲国产av新网站| netflix在线观看网站| av天堂在线播放| 国产免费福利视频在线观看| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产亚洲一区二区精品| 人体艺术视频欧美日本| 中国国产av一级| av天堂在线播放| 国产色视频综合| 亚洲国产欧美网| 人妻 亚洲 视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久久久久久免费高清国产稀缺| 大陆偷拍与自拍| 校园人妻丝袜中文字幕| 涩涩av久久男人的天堂| 男的添女的下面高潮视频| 中文字幕av电影在线播放| avwww免费| 99久久精品国产亚洲精品| 麻豆乱淫一区二区| 性高湖久久久久久久久免费观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 免费看av在线观看网站| 免费观看av网站的网址| 国产男人的电影天堂91| 欧美精品亚洲一区二区| 久久av网站| 少妇的丰满在线观看| 又紧又爽又黄一区二区| 国产精品.久久久| 亚洲情色 制服丝袜| 国产真人三级小视频在线观看| 婷婷色综合大香蕉| av电影中文网址| 精品人妻在线不人妻| 嫁个100分男人电影在线观看 | 久久久精品免费免费高清| 69精品国产乱码久久久| 9热在线视频观看99| 国产欧美日韩精品亚洲av| svipshipincom国产片| 国产日韩欧美亚洲二区| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲精品在线美女| 男女之事视频高清在线观看 | 亚洲精品国产区一区二| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 男女高潮啪啪啪动态图| 一级a爱视频在线免费观看| 久久亚洲精品不卡| 国产熟女午夜一区二区三区| 色婷婷久久久亚洲欧美| 黄色一级大片看看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲精品国产区一区二| 黄频高清免费视频| 精品一区在线观看国产| 午夜免费成人在线视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 美女国产高潮福利片在线看| 国产精品.久久久| 久久热在线av| 国产又爽黄色视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 一区二区三区激情视频| 永久免费av网站大全| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产在线视频一区二区| 夫妻午夜视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 水蜜桃什么品种好| 国产精品一区二区在线观看99| 黑人猛操日本美女一级片| 午夜免费成人在线视频| 日韩大码丰满熟妇| 99国产精品免费福利视频| 日本vs欧美在线观看视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 交换朋友夫妻互换小说| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产午夜精品一二区理论片| 老司机午夜十八禁免费视频| 人成视频在线观看免费观看| 国产99久久九九免费精品| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产亚洲一区二区精品| 精品免费久久久久久久清纯 | 丝袜美足系列| 赤兔流量卡办理| 国产男人的电影天堂91| 老熟女久久久| 久久精品亚洲av国产电影网| 色婷婷久久久亚洲欧美| 99精国产麻豆久久婷婷| 日日摸夜夜添夜夜爱| 18禁国产床啪视频网站| 国产男人的电影天堂91| 亚洲少妇的诱惑av| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 久久久久久久大尺度免费视频| 男女边摸边吃奶| 在线 av 中文字幕| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 久久久久久久精品精品| 国产91精品成人一区二区三区 | www.自偷自拍.com| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产免费又黄又爽又色| 国产一区二区 视频在线| 国产三级黄色录像| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 精品免费久久久久久久清纯 | 国产精品秋霞免费鲁丝片| 搡老岳熟女国产| 男女高潮啪啪啪动态图| 美女高潮到喷水免费观看| 99九九在线精品视频| 永久免费av网站大全| 激情视频va一区二区三区| 在线观看免费午夜福利视频| 国产在线观看jvid| av天堂久久9| 国产亚洲欧美在线一区二区| 一区二区三区乱码不卡18| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产福利在线免费观看视频| 妹子高潮喷水视频| 免费不卡黄色视频| 午夜免费观看性视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 99热全是精品| 精品久久久久久电影网| 人妻 亚洲 视频| 看免费av毛片| 久久久国产精品麻豆| 亚洲一区中文字幕在线| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲专区中文字幕在线| 欧美日韩福利视频一区二区| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 最新的欧美精品一区二区| 色婷婷久久久亚洲欧美| 交换朋友夫妻互换小说| 免费日韩欧美在线观看| 久久国产精品大桥未久av| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲男人天堂网一区| 国产成人免费观看mmmm| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| av在线老鸭窝| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 人妻 亚洲 视频| av天堂久久9| 男女床上黄色一级片免费看| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产精品.久久久| 亚洲av片天天在线观看| 久久女婷五月综合色啪小说| 丰满少妇做爰视频| 香蕉丝袜av| 国产老妇伦熟女老妇高清| 大型av网站在线播放| 水蜜桃什么品种好| 国产成人影院久久av| 亚洲欧美激情在线| 中文欧美无线码| 亚洲精品中文字幕在线视频| 精品熟女少妇八av免费久了| 嫩草影视91久久| 在线av久久热| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲国产中文字幕在线视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 亚洲综合色网址| 亚洲国产欧美日韩在线播放| av福利片在线| 三上悠亚av全集在线观看| 一区二区三区精品91| 性色av一级| 99香蕉大伊视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 亚洲av综合色区一区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 手机成人av网站| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲av在线观看美女高潮| 麻豆国产av国片精品| 999精品在线视频| 免费在线观看黄色视频的| 精品亚洲成a人片在线观看| 高清av免费在线| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 操美女的视频在线观看| 亚洲伊人色综图| 久久性视频一级片| 黄色 视频免费看| 亚洲av成人精品一二三区| 日本91视频免费播放| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 午夜免费观看性视频| 久久ye,这里只有精品| a级片在线免费高清观看视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 啦啦啦 在线观看视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 欧美xxⅹ黑人| 曰老女人黄片| 一区二区三区精品91| 啦啦啦啦在线视频资源| bbb黄色大片| 精品人妻一区二区三区麻豆| 成人三级做爰电影| 免费在线观看完整版高清| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产亚洲欧美在线一区二区| 超碰成人久久| 只有这里有精品99| 婷婷色av中文字幕| 大香蕉久久成人网| 亚洲一区中文字幕在线| 免费观看av网站的网址| 丝袜脚勾引网站| 国产免费福利视频在线观看| 99国产精品99久久久久| 亚洲国产日韩一区二区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲国产看品久久| 夫妻午夜视频| 亚洲成人国产一区在线观看 | 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 2018国产大陆天天弄谢| 国产又色又爽无遮挡免| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 看十八女毛片水多多多| 日本欧美国产在线视频| 丝袜人妻中文字幕| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲免费av在线视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 制服人妻中文乱码| 大香蕉久久网| 中文字幕精品免费在线观看视频| 老鸭窝网址在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 精品国产乱码久久久久久小说| 精品亚洲成国产av| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲视频免费观看视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 黄频高清免费视频| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲欧美色中文字幕在线| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 黄色视频不卡| 一本久久精品| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产高清视频在线播放一区 | 久久ye,这里只有精品| 亚洲国产精品999| 亚洲一区中文字幕在线| 日本vs欧美在线观看视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 久久久久国产精品人妻一区二区|