• <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 ?

    新型復(fù)合擺線外嚙合圓柱齒輪副的傳動特性分析

    2016-12-22 06:48:11韓振華石萬凱肖洋軼徐浪
    西安交通大學(xué)學(xué)報 2016年9期
    關(guān)鍵詞:齒廓擺線漸開線

    韓振華,石萬凱,肖洋軼,徐浪

    (重慶大學(xué)機械傳動國家重點實驗室,400030,重慶)

    ?

    新型復(fù)合擺線外嚙合圓柱齒輪副的傳動特性分析

    韓振華,石萬凱,肖洋軼,徐浪

    (重慶大學(xué)機械傳動國家重點實驗室,400030,重慶)

    基于傳統(tǒng)擺線成形原理,提出了擺線成形的二連桿等效機構(gòu)轉(zhuǎn)化方法,得到了n+1連桿機構(gòu)生成廣義n階擺線軌跡的運動規(guī)律,推導(dǎo)并建立了可用于齒輪傳動的新型四階復(fù)合擺線齒廓方程;基于微分幾何及共軛嚙合理論,推導(dǎo)了復(fù)合擺線齒廓的共軛齒廓方程,分析了該新型齒輪副的壓力角、曲率、重合度、滑動率等嚙合特性;進(jìn)行了齒輪副三維實體模型的精確構(gòu)建,并利用有限元法分析了該齒輪副的強度特性。研究表明:當(dāng)齒高確定時,分度圓壓力角由齒形調(diào)控系數(shù)f1控制;齒廓曲線是由凹凸弧組成的光滑曲線,且傳動過程始終為凹凸齒面線接觸嚙合傳動,理論上具有較高的接觸疲勞強度;相對于漸開線齒輪,復(fù)合擺線齒輪副具有較高的重合度、極小的滑動率以及較高的彎曲強度和接觸強度。最后,加工了齒輪副試驗樣件,并在FZG齒輪試驗機上測試了不同工況下的傳動效率,結(jié)果表明:復(fù)合擺線齒輪副的傳動效率隨加載扭矩在97.30%~99.00%范圍內(nèi)呈正相關(guān)變化,且高于同工況下的漸開線齒輪副,具有工程應(yīng)用價值。

    復(fù)合擺線齒輪;齒輪傳動;嚙合原理;傳動特性

    齒輪作為動力傳動裝置的關(guān)鍵基礎(chǔ)件,在采煤機截割傳動機構(gòu)、衛(wèi)星天線指向機構(gòu)、直升機旋翼主減速器、高速列車齒輪箱及艦船推進(jìn)傳動系統(tǒng)等關(guān)鍵裝備中發(fā)揮著不可替代的作用。近年來,上述裝備領(lǐng)域?qū)X輪傳動系統(tǒng)提出了高功率密度、高速、高精度及高可靠性等高性能要求,而高性能齒輪的主要技術(shù)指標(biāo)集中體現(xiàn)于更高的彎曲強度、接觸強度和傳動效率[1]。共軛齒廓曲線在很大程度上決定著齒輪副的傳動性能,開展新型齒廓共軛傳動理論研究,可以為新型高性能齒輪研究提供很好的技術(shù)保障,也是提高齒輪傳動性能的重要理論基礎(chǔ)。

    隨著人們對擺線齒形研究的重視,越來越多的學(xué)者開始研究能用于外嚙合動力傳動的新型擺線類齒廓,比較有影響的是封閉式泛擺線齒廓[9]及新型短幅外擺線和平擺線組合齒廓[10],這2種新型擺線齒廓對相關(guān)研究有著重要的指導(dǎo)作用。另外,薛云娜等研究了擺線齒條和滾柱齒輪傳動機構(gòu),該機構(gòu)具有雙向零間隙高精度傳動的優(yōu)點[11]??傮w來說,國內(nèi)外對可用于動力傳動的外嚙合擺線類齒廓研究得相對較少,研究具有動力傳動優(yōu)勢的新型擺線類齒廓曲線對提高齒輪傳動性能具有重要意義。

    本文在分析傳統(tǒng)擺線成形原理的基礎(chǔ)上,對其成形軌跡進(jìn)行了二連桿等效機構(gòu)轉(zhuǎn)化,并提出了n+1連桿機構(gòu)的廣義n階擺線運動規(guī)律;在此基礎(chǔ)上,分析了新型復(fù)合擺線齒廓的成形原理,得到了復(fù)合擺線可用于齒輪傳動的條件,提出了新型復(fù)合擺線齒輪的傳動形式,并建立了復(fù)合擺線齒廓曲線共軛嚙合理論;從壓力角、曲率、重合度和滑動率等方面研究了復(fù)合擺線齒輪副的傳動特性;建立了精確的實體模型,利用有限元法分析了齒輪副的強度特性;最后,加工出了齒輪副試驗樣件,利用FZG齒輪試驗機測試了齒輪副的傳動效率。

    1 復(fù)合擺線成形原理

    1.1 擺線成形原理及連桿運動等效轉(zhuǎn)化

    擺線成形方法主要有外切外滾法、內(nèi)切內(nèi)滾法、內(nèi)切外滾法[12]以及包絡(luò)運動法[2]。對于外切外滾法和內(nèi)切內(nèi)滾法,如圖1所示,滾圓(半徑為rg,圓心為ov)沿著基圓(半徑為r0,圓心為oc)外切或內(nèi)切做純逆時針滾動時,滾圓上一點或與滾圓固結(jié)的一點M形成的軌跡即為擺線。圖1中,αc為展形起始角,起始位置ocov與x軸重合,M點位于ocov所在的直線上。外切外滾法生成外擺線,軌跡方程為式(1);內(nèi)切內(nèi)滾法生成內(nèi)擺線,軌跡方程為式(2)。

    (1)

    (2)

    式中:e1=|o1M|=λ1rg,λ1為幅長系數(shù);z為整數(shù),z=r0/rg,表示擺線的周期數(shù);符號“±”“?”表示起始位置M點與直線ocov的位置關(guān)系,若M點位于ov的右邊,方程(1)、(2)均取上面的符號,若M點位于ov的左邊,方程(1)、(2)均取下面的符號。

    (a)外擺線 (b)內(nèi)擺線圖1 擺線成形原理

    若M點在滾圓上,即λ1=1,產(chǎn)形軌跡為等幅外擺線和等幅內(nèi)擺線;若M點在滾圓內(nèi),即0<λ1<1,產(chǎn)形軌跡分別為短幅外擺線和短幅內(nèi)擺線;若M點在滾圓外,此時λ1>1,則相應(yīng)地生成長幅外擺線和長幅內(nèi)擺線。為便于描述,將上述6種擺線統(tǒng)稱為廣義擺線。

    對廣義擺線成形運動進(jìn)行等效機構(gòu)轉(zhuǎn)化,如圖2所示,廣義擺線的成形原理可看作是二連桿機構(gòu)從動桿ovM上M點的運動軌跡。圖2中,ocov為連架桿,ovM為從動桿。由M點的軌跡方程可以看出,擺線的幾何形狀主要由r0、rg和λ1控制,由于控制參數(shù)單一,限制了擺線齒廓的應(yīng)用范圍,使其只在擺線針輪行星傳動、鐘表齒輪和轉(zhuǎn)子泵等特殊領(lǐng)域得以應(yīng)用。

    圖2 擺線成形原理的二連桿機構(gòu)等效轉(zhuǎn)化

    1.2 連桿機構(gòu)的n階擺線運動

    為使擺線齒廓能有效地用于平行軸外嚙合動力傳動,需增加擺線齒形的調(diào)控參數(shù),改變擺線的幾何特性,增加齒高和重合度,以增強傳動的平穩(wěn)性?;跀[線成形的二連桿等效機構(gòu)轉(zhuǎn)化方法,將二連桿運動機構(gòu)擴展到n+1連桿運動機構(gòu)來構(gòu)建新型擺線曲線,如圖3所示。在圖3中,運動起始位置各連桿的端點An-1依次位于An的左端,運動方向均為逆時針,en為連桿長度,ωi為各連桿的角速度(i=1~n+1),αn為各連桿轉(zhuǎn)動時間t后的轉(zhuǎn)角。將n+1連桿機構(gòu)末端運動軌跡定義為廣義n階擺線,軌跡方程的復(fù)數(shù)和指數(shù)形式為

    (3)

    將方程(3)寫成參數(shù)方程形式

    (4)

    根據(jù)連桿機構(gòu)的幾何特性,當(dāng)連桿機構(gòu)各桿的長度確定時,運動軌跡具有唯一性,即改變各連桿的運動起始位置只與式(4)中en前的符號有關(guān),不影響機構(gòu)末端的整體運動軌跡。

    將式(4)定義為廣義n階擺線方程。根據(jù)定義可知,1.1節(jié)中的廣義擺線均可看作一階擺線。

    圖3 n+1連桿運動與廣義n階擺線成形原理

    1.3 二階、三階與四階復(fù)合擺線

    為從根本上改變擺線的幾何特性,在二連桿運動形成一階擺線的基礎(chǔ)上,參照廣義n階擺線,當(dāng)三連桿、四連桿與五連桿機構(gòu)所連接的各圓依次逆時針做內(nèi)滾、外滾運動時,連桿末端運動形成的周期性軌跡曲線稱為二階、三階與四階復(fù)合擺線,根據(jù)廣義擺線、一階擺線和廣義n階擺線的運動規(guī)律,可得到3種復(fù)合擺線的曲線方程形式為

    (5)

    式中:r1、c1、cv1、c2與cv2為各連桿的長度;αt為起始轉(zhuǎn)角;z為曲線周期數(shù)。當(dāng)cv1=c1≠0、cv2=c2=0時,式(5)表示二階復(fù)合擺線;當(dāng)cv1=c1≠0、c2≠0、cv2=0時,式(5)表示三階復(fù)合擺線;當(dāng)cv1=c1≠0、cv2=c2≠0時,式(5)表示四階復(fù)合擺線。暫不考慮頂隙系數(shù)c*,可求得相應(yīng)的復(fù)合擺線齒廓參數(shù),如表1所示。

    表1中,r=0.5mz(m為模數(shù))。對表1中的齒廓參數(shù)進(jìn)行分析,可得到以下結(jié)果。

    (1)對于三階復(fù)合擺線,當(dāng)分度圓確定時,c1主要控制齒形高度,故將c1定義為齒高調(diào)控參數(shù),令

    c1=h1m

    (6)

    式中:h1定義為齒高系數(shù)。

    表1 復(fù)合擺線齒廓參數(shù)

    (7)

    聯(lián)立式(6)、式(7)推導(dǎo)可得

    (8)

    (9)

    (3)對于四階復(fù)合擺線,當(dāng)齒高確定時,通過調(diào)節(jié)c2可以控制齒形的幾何形狀,故c2定義為齒形調(diào)控參數(shù),令

    c2=f1c1

    (10)

    式中:f1定義為齒形調(diào)控系數(shù),通過調(diào)節(jié)f1可以優(yōu)化復(fù)合擺線的幾何特性。根據(jù)式(10)可求得

    (11)

    取模數(shù)m=4 mm,齒數(shù)z=24,c1=2 mm,可分別求得圖4中f1=0.01,0.05,0.1時的四階復(fù)合擺線。從圖4可以看出,齒形調(diào)控系數(shù)f1的變化能顯著改變齒形的幾何形狀。

    圖4 齒形調(diào)控系數(shù)f1對四階復(fù)合擺線齒形的影響

    1.4 n階復(fù)合擺線

    綜上所述,本文選擇四階復(fù)合擺線(下文簡稱復(fù)合擺線)作為齒廓曲線,建立復(fù)合擺線齒廓曲線外嚙合共軛傳動理論,并開展其傳動特性方面的研究。

    2 復(fù)合擺線外嚙合齒輪副共軛原理

    2.1 坐標(biāo)系及坐標(biāo)變換

    以四階復(fù)合擺線齒廓外嚙合傳動為研究對象,采用運動學(xué)法求解復(fù)合擺線的共軛齒廓,利用右手法則建立圖5所示的坐標(biāo)系。其中,固定坐標(biāo)系Sf1(of1xf1yf1zf1)、Sf2(of2xf2yf2zf2)分別與箱體固聯(lián),動坐標(biāo)系S1(o1x1y1z1)、S2(o2x2y2z2)分別與主動齒輪1、從動齒輪2固聯(lián),zf1軸、z1軸和zf2軸、z2軸分別與齒輪1、齒輪2的旋轉(zhuǎn)軸重合,固定坐標(biāo)系Sml(omlxmlymlzml)的原點oml與節(jié)點P重合,xf2軸平行于xf1軸,坐標(biāo)系S1到坐標(biāo)系S2、Sml的坐標(biāo)變換矩陣分別為M21、M01。

    齒輪1、2的中心距為a,傳動比為i21,齒數(shù)分別為z1、z2,節(jié)圓半徑分別為r1、r2,并且與分度圓重合,角速度分別為ω1、ω2,方向如圖5所示。在初始位置,坐標(biāo)系S1和Sf1重合、S2和Sf2重合,齒輪1、2分別以角速度ω1和ω2繞z1軸、z2軸運動一段時間t后,轉(zhuǎn)過的角度分別為φ1、φ2。根據(jù)傳動比的定義,可得到關(guān)系式

    (12)

    圖5 平行軸外嚙合共軛傳動坐標(biāo)系

    對式(5)進(jìn)行和差化積化簡,可得到四階復(fù)合擺線齒廓曲線Σ1在坐標(biāo)系S1中的表達(dá)式

    (13)

    式中:r1(α)、α分別為齒廓曲線Σ1在坐標(biāo)系S1中的矢徑和角度參量。

    根據(jù)共軛曲線嚙合原理,嚙合方程可表示為

    (14)

    f(α,φ1)=A1cos(α+φ1)+B1sin(α+φ1)+C1=0

    (15)

    式中

    A1=r1[r1-2c1cos(z1α)+4f1c1z1cos(2z1α)]

    B1=2c1r1[z1-2f1cos(z1α)]sin(z1α)

    C1=2c1z1[-r1sin(z1α)+c1sin(2z1α)-

    2.2 共軛齒廓方程

    利用坐標(biāo)變換矩陣M21和嚙合方程(15),可求得復(fù)合擺線共軛齒廓Σ2在坐標(biāo)系S2中的表達(dá)式

    (16)

    式中:r2(α,φ1)為共軛齒廓曲線Σ2在坐標(biāo)系S2中的矢徑,其通用表達(dá)式為

    (17)

    其中D1=sin[α+(1+i21)φ1],D2=cos[α+(1+i21)φ1],D3=2f1c1sin(2z1α),D4=r1-2c1cos(z1α)。

    2.3 嚙合線方程

    將理論接觸點在動坐標(biāo)系中的坐標(biāo)值轉(zhuǎn)換到固定坐標(biāo)系,即可得到齒輪副的嚙合線方程。利用坐標(biāo)變換矩陣M01,可得到復(fù)合擺線齒廓共軛傳動的嚙合線Σml的矢徑rml(α,φ1)在坐標(biāo)系Sml中的表達(dá)式

    rml(α,φ1)=M01(φ1)r1(α,φ1)=

    (18)

    根據(jù)式(17)中的待定系數(shù)D3、D4,可推導(dǎo)得到嚙合線方程的通用表達(dá)式

    (19)

    3 嚙合特性分析

    3.1 壓力角

    3.1.1 任意嚙合點的壓力角 壓力角是衡量齒輪副傳力性能好壞的重要參數(shù),影響齒輪的幾何尺寸、受力情況和傳動強度。壓力角定義為齒廓上某點的法向與線速度方向的夾角(取銳角)。如圖6所示,復(fù)合擺線齒廓曲線Σ1與共軛齒廓曲線Σ2在點G嚙合,點G對應(yīng)的角度參量為αg,在齒廓曲線Σ1上點G的速度vg1與正壓力F所在直線的夾角αg1,即為齒輪1的任意嚙合點壓力角[13],其表達(dá)式為

    (20)

    式中:Kv為vg1所在直線的斜率,Kv=-x1(αg)/y1(αg);Kn為正壓力F所在直線的斜率,Kn=-dx1(αg)/dy1(αg)。

    圖6 復(fù)合擺線共軛傳動齒輪副的壓力角

    對于圖6中的三角形o1o2G,根據(jù)余弦定理可得到直線o1G和o2G的夾角

    (21)

    根據(jù)圖6中αg1、αg2和ξ的幾何關(guān)系,可得到共軛齒廓曲線Σ2在嚙合點G處的壓力角

    αg2=|ξ+αg1-π|

    (22)

    3.1.2 分度圓壓力角 若G點在Σ1的分度圓上,則可得到幾何關(guān)系

    (23)

    由式(8)(9)(13)(20)(21)和(23),可求得Σ1在分度圓上的壓力角

    (24)

    當(dāng)齒輪副中心距為標(biāo)準(zhǔn)中心距時,節(jié)圓和分度圓重合,當(dāng)嚙合點G位于中心距連線上,即G點與節(jié)點P重合時,可得到幾何關(guān)系

    rg1+rg2=a

    (25)

    由式(9)(22)(24)和(25),可推導(dǎo)出Σ2的分度圓壓力角

    (26)

    (27)

    圖7 齒根高系數(shù)對壓力角的影響

    圖8 齒形調(diào)控系數(shù)對壓力角的影響

    表2 齒形參數(shù)

    圖9 復(fù)合擺線齒形設(shè)計

    3.2 曲率

    3.2.1 曲率模型 齒廓曲率模型是評價齒輪傳動接觸強度的基礎(chǔ),也是齒輪強度計算標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部分。如圖10所示,復(fù)合擺線齒廓Σ1與其共軛齒廓Σ2上任一嚙合點Q(其角度參量為αv)的曲率分別用k1和k2表示。根據(jù)微分幾何,可得到k1的表達(dá)式

    (28)

    圖10 共軛齒廓的幾何曲率關(guān)系

    根據(jù)式(13)(28),可化簡得到曲率k1的表達(dá)式

    (29)

    式中:u1為H到節(jié)點P的距離,H為嚙合點Q所在嚙合線處的法線與y1軸的交點;q1為嚙合點Q到節(jié)點P的距離。u1、q1的表達(dá)式為

    (30)

    (31)

    根據(jù)Euler-Savary公式[14],得到共軛齒廓曲線曲率k1和k2的關(guān)系如下

    (32)

    由式(29)~式(32),可推導(dǎo)出Σ2的曲率

    (33)

    聯(lián)立式(29)(30)(31)(33),可求得k1和k2。

    (1)復(fù)合擺線齒廓Σ1及共軛齒廓Σ2都存在曲率為0的點,該點是曲線的拐點,也是曲線凹凸性的分界點,即齒廓Σ1、Σ2均由凸弧和凹弧組成,且傳動過程始終為凹凸齒廓接觸,有利于提高接觸疲勞強度。同時,節(jié)圓附近的曲率極小,且變化梯度較小,有利于提高傳動的承載能力和平穩(wěn)性。

    (2)復(fù)合擺線齒廓曲率很小,且隨著齒形調(diào)控系數(shù)的減小,齒廓Σ1、Σ2的曲率差也相應(yīng)減小,所以當(dāng)齒高參數(shù)確定時,宜選取較小的齒形調(diào)控系數(shù)。

    圖時f1對齒廓曲率的影響

    圖時f1對齒廓曲率的影響

    3.3 重合度

    3.3.1 重合度模型 重合度是衡量齒輪副傳動連續(xù)性、載荷傳遞均勻性的重要度量指標(biāo)。如圖13所示,曲線M2N2為復(fù)合擺線主動齒輪1的工作齒廓Σ1,齒輪2的齒廓Σ2是Σ1的共軛齒廓,曲線M1M2為復(fù)合擺線共軛傳動的嚙合線Σml,點M1是Σml與齒輪1齒頂圓的交點,點M2是Σml與齒輪2齒頂圓的交點,點M1、M2對應(yīng)的角度參量分別為φa、φb。當(dāng)嚙合點M從M2移動到M1時,主動輪轉(zhuǎn)過的角度Δα=αa-αb,則新型復(fù)合擺線齒輪副的重合度

    (34)

    圖13 復(fù)合擺線齒輪副重合度的幾何關(guān)系

    根據(jù)幾何關(guān)系o1oml+omlM0=o1M0,可得

    yml(αa)+r1=ra1sin(π-αa)

    (35)

    對于三角形o1M1o2,由余弦定理可得

    (36)

    由方程(35)(36)可分別求得φa、φb,然后代入方程(34)可求得重合度。

    表3 齒輪副的重合度

    由表3中的算例結(jié)果可知,復(fù)合擺線齒輪副的重合度明顯大于傳統(tǒng)漸開線齒輪的重合度,理論上具有更高的傳動平穩(wěn)性和載荷承載能力。

    3.4 滑動率

    3.4.1 滑動率模型 齒廓間較大的相對滑動易產(chǎn)生齒面磨損、膠合,增加功率損耗。為了提高齒輪傳動性能,必須盡可能地減少齒面間的相對滑動。如圖14所示,復(fù)合擺線齒廓Σ1及其共軛齒廓Σ2在某個瞬時嚙合于W點(其角度參量為αs),經(jīng)過時間Δt后,Σ1上的W1點與Σ2上的W2點嚙合,此時嚙合點W在Σ1、Σ2上走過的弧長分別為Δs1、Δs2,滑動弧長為Δs2-Δs1,則Σ1、Σ2在嚙合點W的滑動率σ1、σ2[15]分別為

    (37)

    (38)

    圖14 滑動率幾何模型

    由嚙合方程(15)、嚙合線方程(19)可推導(dǎo)出滑動率的通用表達(dá)式

    (39)

    (40)

    式中

    其中?αxml(αs,φ1)、?φ1xml(αs,φ1)、?αyml(αs,φ1)和?φ1yml(αs,φ1)是嚙合線方程(19)的偏導(dǎo)表達(dá)式,根據(jù)嚙合方程(15)可求得φ1與αs的關(guān)系φ1=g(αs)。

    3.4.2 滑動率分析 選取齒輪參數(shù):m=3mm,z1/z2=32/73,zp=20°。利用數(shù)值軟件MATLAB計算出2種齒高齒制下復(fù)合擺線齒輪副的滑動率,如圖15所示。圖16、圖17是根據(jù)文獻(xiàn)[15]求得的同參數(shù)漸開線齒輪副的滑動率隨實際嚙合線位置q1的變化曲線。

    圖15 復(fù)合擺線齒輪副的滑動率

    從圖15可以看出,復(fù)合擺線齒輪在整個嚙合傳動過程中,最大滑動率出現(xiàn)在輪齒嚙入和嚙出時的齒根位置,滑動率絕對值的最大值低于0.1,在節(jié)點附近趨近于0。與圖16、圖17所示的漸開線齒輪副的滑動率相比,復(fù)合擺線齒輪副的滑動率下降了近9/10,且在嚙合極限點處滑動率仍極小,故在相同載荷下齒面磨損較小,有利于提高傳動效率。

    圖時漸開線齒輪副的滑動率

    圖時漸開線齒輪副的滑動率

    4 齒輪副實體模型構(gòu)建與強度特性分析

    4.1 齒輪副實體模型構(gòu)建

    根據(jù)FZG齒輪試驗機的參數(shù)要求,設(shè)計出復(fù)合擺線齒輪副的基本參數(shù),如表4所示。利用數(shù)值軟件MATLAB計算出齒輪副的齒廓曲線數(shù)據(jù),并導(dǎo)入三維建模軟件SolidWorks,創(chuàng)建出精確的三維實體模型,如圖18所示。同時,在SolidWorks中進(jìn)行嚙合仿真,結(jié)果顯示復(fù)合擺線齒輪副在傳動過程中能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)線接觸傳動,且無嚙合干涉現(xiàn)象。齒輪副實體模型的成功建立充分說明,新型復(fù)合擺線共軛傳動理論與方法是可行的。

    表4 復(fù)合擺線齒輪副的基本設(shè)計參數(shù)

    圖18 復(fù)合擺線齒輪副實體模型

    4.2 強度特性分析

    由于復(fù)合擺線齒廓的幾何特殊性,利用解析法很難求得精確的彎曲應(yīng)力和接觸應(yīng)力,而有限元法對齒廓形狀沒有限制,有著解析法不具備的優(yōu)點,可以更精確、方便地分析復(fù)合擺線齒輪的強度特性,非常適用于非標(biāo)準(zhǔn)齒形的齒輪[16]。采用4.1節(jié)中的建模方法,選取和漸開線齒輪相同的參數(shù):材料選用40Cr,彈性模量E=209GPa,泊松比ν=0.29;模數(shù)m=4mm,壓力角αp=20°,齒數(shù)z1/z2=16/24,齒寬b=12mm。小齒輪輸入轉(zhuǎn)速和扭矩分別為1 000r/min、60N·m。利用有限元法求解復(fù)合擺線齒輪副的彎曲和接觸應(yīng)力,結(jié)果如圖19、圖20所示。

    (a)復(fù)合擺線齒輪

    (b)漸開線齒輪圖19 齒根的彎曲應(yīng)力云圖

    (a)復(fù)合擺線齒輪 (b)漸開線齒輪圖20 齒面的接觸應(yīng)力云圖

    從圖19可以看出,漸開線齒輪齒根的最大壓應(yīng)力、最大拉應(yīng)力分別為129.22和121.05MPa,而相同負(fù)載下的復(fù)合擺線齒輪齒根的最大壓應(yīng)力、最大拉應(yīng)力分別為95.166和84.731MPa,分別下降了26.35%和30.00%,即在相同模數(shù)下,采用復(fù)合擺線齒輪傳動副可以提高齒輪的彎曲強度,有利于減小齒輪的尺寸和質(zhì)量,提高齒輪的剛度。

    從圖20可以看出,齒面接觸應(yīng)力沿齒寬均勻分布,復(fù)合擺線齒輪、漸開線齒輪的齒面接觸應(yīng)力分別為721.50和922.99MPa,即在相同模數(shù)下,復(fù)合擺線齒輪的接觸應(yīng)力下降了21.83%,因此采用復(fù)合擺線齒輪傳動可以有效提高齒面的接觸強度。

    5 齒輪副樣件加工及傳動效率試驗

    為了進(jìn)行復(fù)合擺線齒輪副的傳動試驗評價,根據(jù)FZG齒輪試驗機的參數(shù)要求,采用第4節(jié)中設(shè)計的復(fù)合擺線齒輪副參數(shù)(見表4),利用電火花慢走絲加工出復(fù)合擺線齒輪副試驗樣件,并進(jìn)行了傳動效率測試,同時,對FZG試驗機配套的漸開線齒輪副也進(jìn)行了傳動效率測試,試驗結(jié)果如圖21所示。該漸開線齒輪副與復(fù)合擺線齒輪副具有相同的齒數(shù)、模數(shù)、壓力角、齒頂高系數(shù)和頂隙系數(shù)。在傳動效率測試過程中,復(fù)合擺線齒輪副傳動平穩(wěn),運轉(zhuǎn)良好。當(dāng)小齒輪端加載扭矩為T1時,相應(yīng)地可測出電機轉(zhuǎn)速(大齒輪轉(zhuǎn)速)在2 000、3 000和4 000r/min時大齒輪端的扭矩T2。T1、T2由扭矩傳感器測量,并在試驗機的在線監(jiān)測測量系統(tǒng)上顯示。齒輪副傳動效率η的計算公式為

    (41)

    齒輪副的傳動效率隨加載扭矩的變化曲線見圖21。

    圖21 復(fù)合擺線和漸開線齒輪副的傳動效率曲線

    從圖21可以看出,復(fù)合擺線齒輪副的傳動效率隨加載扭矩在97.30%~99.00%的范圍內(nèi)呈正相關(guān)變化,且高于同工況下的漸開線齒輪副,可見其傳動效率較高,具有工程應(yīng)用價值。同時,盡管復(fù)合擺線齒輪樣件為慢走絲線切割加工且未進(jìn)行磨齒處理,齒輪精度不太高,而漸開線齒輪為精磨齒輪,齒輪精度相對較高(5級),但是即使在加工精度處于劣勢的情況下,復(fù)合擺線齒輪副樣件的傳動效率仍高于漸開線齒輪副的傳動效率,如果后期采用滾齒、精磨等適合批量生產(chǎn)的高精度加工方法,會進(jìn)一步提高傳動效率。

    6 結(jié) 論

    本文提出了廣義擺線成形軌跡的二連桿等效機構(gòu)轉(zhuǎn)化方法,推導(dǎo)了n+1連桿機構(gòu)的廣義n階擺線運動規(guī)律,提出了可用于齒輪傳動的新型四階復(fù)合擺線齒廓曲線構(gòu)建方法;進(jìn)一步推導(dǎo)出了復(fù)合擺線共軛齒廓曲線及嚙合線的通用表達(dá)式,研究了復(fù)合擺線齒輪副的壓力角、曲率、重合度、滑動率等嚙合特性;建立了精確的復(fù)合擺線齒輪副三維實體模型,并加工了齒輪副試驗樣件,利用FZG齒輪試驗機測得了齒輪副在不同工況下的傳動效率。本文的研究獲得以下結(jié)論。

    (1)復(fù)合擺線齒輪副的壓力角只與齒根高系數(shù)和齒形調(diào)控系數(shù)有關(guān),當(dāng)齒根高系數(shù)確定(即齒高確定)時,壓力角隨齒形調(diào)節(jié)系數(shù)的增大而減小,即在同一齒高下可有不同的壓力角設(shè)計。

    (2)相對于漸開線齒輪,復(fù)合擺線齒輪傳動具有以下優(yōu)勢:傳動過程始終為凹凸接觸,有利于降低接觸應(yīng)力;重合度較大,傳動平穩(wěn)性和載荷承載能力較好;滑動率下降了近9/10,有利于減輕齒面磨損;齒根彎曲強度和齒面接觸強度更高。

    (3)復(fù)合擺線齒輪副的傳動效率高于同工況下漸開線齒輪副的傳動效率,具有工程應(yīng)用價值。

    后續(xù)將開展復(fù)合擺線齒輪滾切、插削和磨削等加工制造方法的研究,利用FZG齒輪試驗機評價復(fù)合擺線齒輪傳動的疲勞特性,以期為新型復(fù)合擺線齒輪傳動奠定應(yīng)用基礎(chǔ)。

    [1] 秦大同. 國際齒輪傳動研究現(xiàn)狀 [J]. 重慶大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2014, 37(8): 1-10. QIN Datong. Review of research on international gear transmissions [J]. Journal of Chongqing University (Natural Science Edition), 2014, 37(8): 1-10.

    [2] CHEN Bingkui, ZHONG Hui, LIU Jingya, et al. Generation and investigation of a new cycloid drive with double contact [J]. Mechanism and Machine Theory, 2012, 49(4): 270-283.

    [3] LI S. Design and strength analysis methods of the trochoidal gear reducers [J]. Mechanism and Machine Theory, 2014, 81(11): 140-154.

    [4] HSIEH C F. Traditional versus improved designs for cycloidal speed reducers with a small tooth difference: the effect on dynamics [J]. Mechanism and Machine Theory, 2015, 87(4): 15-35.

    [5] HSIEH C F. A new curve for application to the rotor profile of rotary lobe pumps [J]. Mechanism and Machine Theory, 2015, 87(5): 70-81.

    [6] LITVIN F L, FUENTES A. Gear geometry and applied theory [M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004: 358-360.

    [8] GAMEZ-MONTERO P J, CASTILLA R, KHAMASHTA M, et al. Contact problems of a trochoidal-gear pump [J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2006, 48(12): 1471-1480.

    [9] 李遠(yuǎn)慶. 準(zhǔn)純滾動嚙合的泛擺線齒輪傳動 [J]. 機械傳動, 2010, 34(11): 6-15 LI Yuanqing. Universal cycloid gear of prospective pure rolling meshing transmission [J]. Journal of Mechanical Transmission, 2010, 34(11): 6-15.

    [10]陳煥. 新型擺線齒輪3K型減速器的設(shè)計研究 [D]. 哈爾濱: 哈爾濱工業(yè)大學(xué), 2012: 10-42.

    [11]薛云娜, 王勇, 王憲倫. 新型擺線傳動的共軛嚙合機理 [J]. 山東大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版), 2005, 35(4): 26-29. XUE Yunna, WANG Yong, WANG Xianlun. Conjugate meshing mechanism of cycloid drive [J]. Journal of Shandong University (Engineering Science), 2005, 35(4): 26-29.

    [12]鄭州工學(xué)院機械原理及機械零件教研室. 擺線針輪行星傳動 [M]. 北京: 科學(xué)出版社, 1978: 12-18.

    [13]劉令濤, 焦永和, 張春林, 等. 內(nèi)平動全擺線齒輪壓力角的分析 [J]. 北京理工大學(xué)學(xué)報, 2010, 30(2): 158-160. LIU Lingtao, JIAO Yonghe, ZHANG Chunlin, et al. Pressure angle of internal parallel moving gears with whole cycloidal profiles [J]. Transactions of Beijing Institute of Technology, 2010, 30(2): 158-157.

    [14]吳序堂. 齒輪嚙合原理 [M]. 2版. 北京: 機械工業(yè)出版社, 2009: 42-49.

    [15]陳兵奎, 梁棟, 彭帥, 等. 共軛曲線齒輪嚙合管齒面的幾何及接觸特性分析 [J]. 西安交通大學(xué)學(xué)報, 2015, 49(3): 85-94. CHEN Bingkui, LIANG Dong, PENG Shuai, et al. Analysis on geometric and contact characteristics of tubular meshing tooth surfaces for conjugate-curve gears [J]. Journal of Xi’an Jiaotong University, 2015, 49(3): 85-94.

    [16]肖望強, 李威, 韓建友, 等. 雙壓力角非對稱齒輪傳動接觸分析 [J]. 北京科技大學(xué)學(xué)報, 2006, 28(12): 1167-1173. XIAO Wangqiang, LI Wei, HAN Jianyou, et al. Transmission contact analysis of the unsymmetric gear with double pressure angles [J]. Journal of University of Science and Technology Beijing, 2006, 28(12): 1167-1173.

    (編輯 葛趙青)

    Analysis on Transmission Characteristics of Novel Composite Cycloid Cylindrical Gears for External Driving

    HAN Zhenhua,SHI Wankai,XIAO Yangyi,XU Lang

    (State Key Laboratory of Mechanical Transmission, Chongqing University, Chongqing 400030, China)

    Based on the generation principle of traditional cycloid curves, a transforming method from cycloid curve generation to two-link equivalent mechanism is proposed, andnth-order cycloid motion is generalized usingn+1 link mechanism. Then the novel fourth-order composite cycloid equation for gear driving is derived. Based on differential geometry and conjugate engagement theory, conjugate profile equation of composite cycloid tooth profile curve is deduced. The pressure angle, curvature, contact ratio and sliding ratio of the composite cycloid gear driving are discussed. The composite cycloid gears are modeled accurately, and the strength characteristic of this drive is evaluated by FEM method simultaneously. The pressure angle of reference circle is controlled by the regulation coefficient of tooth profile when the tooth height is determined. The profile curve is formed smoothly by concave and convex arcs, and the concave-convex tooth surface is engaged by line contact in driving process, resulting in high contact fatigue strength. Compared with involute gear, a superior contact ratio and an incredibly small sliding ratio are demonstrated in composite cycloid tooth profile, and greater tooth root bending strength and surface contact strength are present in finite element method. In addition, experimental gear samples are machined, and its transmission efficiencies under different operating conditions are measured with FZG gear testing machine. The testing results show that the transmission efficiencies of the composite cycloid gears in the range of 97.30% to 99.00% are positively correlated with the loading torque. Importantly, they are higher compared with the involute gears under the same operating conditions. It is concluded that the composite cycloid gears show a remarkable engineering application value.

    composite cycloid gear; gear drive; engaging principle; transmission characteristics

    2016-03-25。 作者簡介:韓振華(1986—),男,博士生;石萬凱(通信作者),男,教授,博士生導(dǎo)師。 基金項目:國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃資助項目(2014CB046304);國家自然科學(xué)基金資助項目(51675061)。

    時間:2016-06-11

    10.7652/xjtuxb201609002

    TH132

    A

    0253-987X(2016)09-0010-10

    網(wǎng)絡(luò)出版地址:http:∥www.cnki.net/kcms/detail/61.1069.T.20160611.1358.002.html

    猜你喜歡
    齒廓擺線漸開線
    擺線的歷史和現(xiàn)狀
    一種新型的昆蟲仿生齒廓設(shè)計
    擺線銑削在硬零件槽銑加工中的應(yīng)用技術(shù)
    防爆電機(2021年1期)2021-03-29 03:02:50
    基于NURBS理論的漸開線齒輪齒面修復(fù)
    重型機械(2020年3期)2020-08-24 08:31:46
    基于Pro/E的漸開線內(nèi)花鍵安裝盤參數(shù)化設(shè)計
    基于ISO 1328-1:2013的齒廓偏差評定方法研究*
    機電工程(2020年1期)2020-03-04 06:06:48
    漸開線齒廓鏈輪梳齒刀的設(shè)計
    擺線齒輪和傳動特點
    六圓弧齒廓螺旋齒輪及其嚙合特性
    一種系列多邊形漸開線繪制教具
    成人特级黄色片久久久久久久| 国产亚洲欧美98| 在现免费观看毛片| 男女边吃奶边做爰视频| 我要搜黄色片| 精品久久久久久久久av| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 99热只有精品国产| 变态另类丝袜制服| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产精品三级大全| 亚洲自偷自拍三级| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 在线观看免费视频日本深夜| 12—13女人毛片做爰片一| 国产高潮美女av| 我的老师免费观看完整版| 搡老熟女国产l中国老女人| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 久久久久久国产a免费观看| 丰满乱子伦码专区| 日韩强制内射视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 国产精品久久久久久av不卡| 成人无遮挡网站| 亚洲av熟女| 最近中文字幕高清免费大全6| 给我免费播放毛片高清在线观看| 最近中文字幕高清免费大全6| 我要搜黄色片| 欧美成人一区二区免费高清观看| 一级毛片久久久久久久久女| 男人和女人高潮做爰伦理| 超碰av人人做人人爽久久| 丝袜美腿在线中文| 男人的好看免费观看在线视频| 午夜免费激情av| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲av不卡在线观看| 久久久精品大字幕| 校园春色视频在线观看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 乱码一卡2卡4卡精品| 久久人妻av系列| 亚洲中文日韩欧美视频| 久久久久久久久久成人| 高清午夜精品一区二区三区 | 在线观看免费视频日本深夜| 精品国内亚洲2022精品成人| 人妻少妇偷人精品九色| 老司机午夜福利在线观看视频| 最近在线观看免费完整版| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 悠悠久久av| 国产精品亚洲一级av第二区| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产高清视频在线播放一区| 全区人妻精品视频| 中文字幕av成人在线电影| 国产爱豆传媒在线观看| 一区福利在线观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 午夜久久久久精精品| 人妻久久中文字幕网| 久久久精品大字幕| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 在线观看66精品国产| 精品久久久久久成人av| 国产精品野战在线观看| 国产探花在线观看一区二区| 国产av一区在线观看免费| 免费观看精品视频网站| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 免费看a级黄色片| eeuss影院久久| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲最大成人av| 欧美激情在线99| 三级毛片av免费| 亚洲美女视频黄频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 色哟哟·www| 精品久久久久久久末码| or卡值多少钱| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 国产精品1区2区在线观看.| 人人妻人人看人人澡| 国产成人freesex在线 | 亚洲av熟女| 国产成人影院久久av| 国内精品宾馆在线| 麻豆国产av国片精品| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲四区av| 桃色一区二区三区在线观看| 国产色爽女视频免费观看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产 一区精品| 久久中文看片网| 少妇被粗大猛烈的视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲五月天丁香| 嫩草影院入口| 国产亚洲欧美98| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲丝袜综合中文字幕| 波多野结衣巨乳人妻| 看免费成人av毛片| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 免费无遮挡裸体视频| 少妇高潮的动态图| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 一级毛片我不卡| 日韩欧美三级三区| а√天堂www在线а√下载| 亚洲自偷自拍三级| 成人无遮挡网站| 国产人妻一区二区三区在| 色视频www国产| 亚洲丝袜综合中文字幕| 日韩在线高清观看一区二区三区| 三级国产精品欧美在线观看| 内射极品少妇av片p| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产三级在线视频| 久久久午夜欧美精品| 哪里可以看免费的av片| 草草在线视频免费看| 99久久中文字幕三级久久日本| 哪里可以看免费的av片| 岛国在线免费视频观看| 嫩草影院入口| 精品无人区乱码1区二区| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲三级黄色毛片| 少妇高潮的动态图| 欧美日韩在线观看h| 97在线视频观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 免费一级毛片在线播放高清视频| 小说图片视频综合网站| 午夜影院日韩av| 国产男人的电影天堂91| 国产精华一区二区三区| 成人综合一区亚洲| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产高清视频在线观看网站| 日本欧美国产在线视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 免费看日本二区| 国产精品99久久久久久久久| 一级a爱片免费观看的视频| 中文字幕熟女人妻在线| 可以在线观看的亚洲视频| 真人做人爱边吃奶动态| 此物有八面人人有两片| 日韩强制内射视频| 亚洲精品456在线播放app| 黄色配什么色好看| 最好的美女福利视频网| 舔av片在线| 老司机午夜福利在线观看视频| 又黄又爽又免费观看的视频| 日本-黄色视频高清免费观看| 美女免费视频网站| 久久中文看片网| 99国产精品一区二区蜜桃av| 欧美成人一区二区免费高清观看| 午夜精品国产一区二区电影 | 日韩中字成人| 黑人高潮一二区| 久久午夜亚洲精品久久| 国产高清三级在线| 免费av观看视频| 嫩草影视91久久| 搡老岳熟女国产| 午夜亚洲福利在线播放| 麻豆成人午夜福利视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 国内精品久久久久精免费| 一级黄色大片毛片| 2021天堂中文幕一二区在线观| 黄色视频,在线免费观看| 热99re8久久精品国产| 成人二区视频| 欧美+日韩+精品| 美女被艹到高潮喷水动态| av.在线天堂| 日韩精品有码人妻一区| 一区福利在线观看| 亚洲高清免费不卡视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产成人福利小说| 久久午夜福利片| 亚洲第一电影网av| 国产精品不卡视频一区二区| 国产三级在线视频| 成人漫画全彩无遮挡| 干丝袜人妻中文字幕| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 成人永久免费在线观看视频| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲在线观看片| 99视频精品全部免费 在线| 久久久久久久久大av| 狠狠狠狠99中文字幕| 午夜精品国产一区二区电影 | 成人综合一区亚洲| 国产探花在线观看一区二区| 成人亚洲欧美一区二区av| 久久精品国产清高在天天线| 日本爱情动作片www.在线观看 | 3wmmmm亚洲av在线观看| 综合色丁香网| 午夜爱爱视频在线播放| 国产在线男女| 国产精品亚洲一级av第二区| 色吧在线观看| 久99久视频精品免费| 最近手机中文字幕大全| 国产探花在线观看一区二区| 91在线观看av| 人人妻人人澡欧美一区二区| 综合色av麻豆| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 欧美最黄视频在线播放免费| 久久鲁丝午夜福利片| 少妇人妻一区二区三区视频| av在线播放精品| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 赤兔流量卡办理| 亚洲国产精品sss在线观看| 成人国产麻豆网| 丝袜美腿在线中文| 午夜精品国产一区二区电影 | 22中文网久久字幕| 淫秽高清视频在线观看| 欧美色视频一区免费| 人人妻人人看人人澡| 12—13女人毛片做爰片一| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产人妻一区二区三区在| 国产成人一区二区在线| 女同久久另类99精品国产91| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 日韩人妻高清精品专区| 97在线视频观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 最近在线观看免费完整版| 国产在线精品亚洲第一网站| 日韩av不卡免费在线播放| АⅤ资源中文在线天堂| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 日韩在线高清观看一区二区三区| 永久网站在线| 亚洲无线在线观看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产大屁股一区二区在线视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 日韩一区二区视频免费看| 国产伦精品一区二区三区四那| 寂寞人妻少妇视频99o| 91久久精品电影网| 一级毛片电影观看 | 不卡一级毛片| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 精品久久久久久久久久久久久| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 我的老师免费观看完整版| 欧美性感艳星| 特大巨黑吊av在线直播| 真人做人爱边吃奶动态| 日韩一本色道免费dvd| 中国国产av一级| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 久久久久免费精品人妻一区二区| 一区福利在线观看| 毛片一级片免费看久久久久| 国产高清三级在线| av在线蜜桃| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 欧美不卡视频在线免费观看| 久久欧美精品欧美久久欧美| 一个人免费在线观看电影| 别揉我奶头 嗯啊视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 中国国产av一级| 内地一区二区视频在线| av.在线天堂| 精华霜和精华液先用哪个| 午夜老司机福利剧场| 日本一本二区三区精品| 婷婷精品国产亚洲av在线| 看非洲黑人一级黄片| 日本一二三区视频观看| 在线国产一区二区在线| 欧美最黄视频在线播放免费| 少妇被粗大猛烈的视频| 黄色视频,在线免费观看| 韩国av在线不卡| 国产毛片a区久久久久| 深夜精品福利| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产在线男女| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产淫片久久久久久久久| 晚上一个人看的免费电影| 身体一侧抽搐| 亚洲av.av天堂| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲av五月六月丁香网| 免费av不卡在线播放| 淫秽高清视频在线观看| 午夜激情福利司机影院| 亚洲色图av天堂| 我的女老师完整版在线观看| 在线看三级毛片| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 久久精品国产自在天天线| 精品欧美国产一区二区三| 国产精品永久免费网站| 国产乱人视频| 日韩欧美免费精品| 国产av一区在线观看免费| 婷婷精品国产亚洲av| 99在线人妻在线中文字幕| 午夜亚洲福利在线播放| 免费黄网站久久成人精品| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产成人91sexporn| 99热6这里只有精品| 欧美+日韩+精品| 3wmmmm亚洲av在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 国产精品乱码一区二三区的特点| 久久久午夜欧美精品| 黑人高潮一二区| 亚洲精品456在线播放app| 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 | 国产精品福利在线免费观看| 日本爱情动作片www.在线观看 | 波多野结衣高清作品| 成人二区视频| 日韩精品中文字幕看吧| 国产一区二区三区av在线 | 最近的中文字幕免费完整| 国产成人freesex在线 | 淫妇啪啪啪对白视频| 国产三级中文精品| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 久久久欧美国产精品| 黑人高潮一二区| 六月丁香七月| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 我的女老师完整版在线观看| 成人鲁丝片一二三区免费| 精品熟女少妇av免费看| 天堂动漫精品| 特大巨黑吊av在线直播| 嫩草影视91久久| 综合色av麻豆| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 日韩欧美精品v在线| 国产成人a∨麻豆精品| 联通29元200g的流量卡| 欧美日韩精品成人综合77777| 高清毛片免费观看视频网站| 国产精品电影一区二区三区| 黄片wwwwww| 在线免费十八禁| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 日本色播在线视频| 国产成人影院久久av| 国产精品99久久久久久久久| 国产爱豆传媒在线观看| 一级毛片我不卡| 国产成人一区二区在线| 九色成人免费人妻av| 午夜激情欧美在线| av福利片在线观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产 一区 欧美 日韩| 不卡一级毛片| 舔av片在线| 日韩大尺度精品在线看网址| 美女免费视频网站| 可以在线观看的亚洲视频| h日本视频在线播放| 欧美性感艳星| 亚洲不卡免费看| 免费观看精品视频网站| 99久久精品热视频| 干丝袜人妻中文字幕| 国产高清视频在线播放一区| 狠狠狠狠99中文字幕| 人人妻人人看人人澡| 精品乱码久久久久久99久播| 一区二区三区免费毛片| 国产成人freesex在线 | 啦啦啦韩国在线观看视频| 色吧在线观看| 国产91av在线免费观看| 亚洲一区二区三区色噜噜| 亚洲高清免费不卡视频| 成人综合一区亚洲| 我的女老师完整版在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 我要搜黄色片| 精品久久久久久久久久久久久| 亚洲精品一区av在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 亚洲,欧美,日韩| a级毛片a级免费在线| 女人被狂操c到高潮| 亚洲精品亚洲一区二区| 日本五十路高清| 麻豆国产av国片精品| 国产探花极品一区二区| 五月伊人婷婷丁香| 国产成人aa在线观看| 亚洲av五月六月丁香网| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 日本色播在线视频| 欧美成人一区二区免费高清观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 午夜亚洲福利在线播放| 美女被艹到高潮喷水动态| 精品久久久久久久久亚洲| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 欧美成人一区二区免费高清观看| 久久精品国产亚洲av涩爱 | eeuss影院久久| 欧美成人精品欧美一级黄| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲在线观看片| 黄片wwwwww| 中出人妻视频一区二区| 欧美一区二区精品小视频在线| 国内精品宾馆在线| 国产亚洲精品久久久久久毛片| АⅤ资源中文在线天堂| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 国产精品久久久久久精品电影| 国产精品一二三区在线看| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲成人久久爱视频| 天天一区二区日本电影三级| 日本黄色片子视频| 婷婷亚洲欧美| 国产高清有码在线观看视频| 少妇熟女欧美另类| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 最后的刺客免费高清国语| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲精品日韩av片在线观看| 成人鲁丝片一二三区免费| 人人妻人人澡欧美一区二区| av女优亚洲男人天堂| 免费人成在线观看视频色| 国产黄a三级三级三级人| 日本一本二区三区精品| 久久99热这里只有精品18| 直男gayav资源| 色噜噜av男人的天堂激情| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲性久久影院| 99九九线精品视频在线观看视频| 少妇的逼水好多| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 麻豆国产av国片精品| 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| av黄色大香蕉| 久久久久久久久大av| 欧美极品一区二区三区四区| 五月伊人婷婷丁香| 日韩中字成人| 老司机福利观看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 91精品国产九色| 中国美白少妇内射xxxbb| 超碰av人人做人人爽久久| 伦精品一区二区三区| 久久综合国产亚洲精品| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产成人福利小说| 青春草视频在线免费观看| 日韩三级伦理在线观看| 男女那种视频在线观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 在现免费观看毛片| 三级国产精品欧美在线观看| 观看美女的网站| 国产精品国产高清国产av| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 91狼人影院| 亚洲18禁久久av| 国内精品久久久久精免费| 久久久久久久午夜电影| 午夜精品在线福利| 国产精品综合久久久久久久免费| av视频在线观看入口| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| av视频在线观看入口| 国产伦在线观看视频一区| 深爱激情五月婷婷| 久久久久久久久久成人| 日日干狠狠操夜夜爽| 内射极品少妇av片p| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 久久久久九九精品影院| 人妻夜夜爽99麻豆av| 91久久精品国产一区二区三区| 99热这里只有精品一区| www.色视频.com| 成人二区视频| 国产 一区精品| 国产精品一二三区在线看| www日本黄色视频网| 亚洲久久久久久中文字幕| 精品乱码久久久久久99久播| 成人综合一区亚洲| 亚洲自偷自拍三级| 真人做人爱边吃奶动态| 国产精品精品国产色婷婷| 黄色欧美视频在线观看| a级毛片a级免费在线| 久久亚洲国产成人精品v| 最近中文字幕高清免费大全6| 少妇熟女aⅴ在线视频| 岛国在线免费视频观看| 女同久久另类99精品国产91| 欧美色视频一区免费| 嫩草影视91久久| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲美女黄片视频| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 99热只有精品国产| 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲内射少妇av| 国产午夜精品论理片| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产精品久久久久久久电影| 一级毛片电影观看 | 国产男靠女视频免费网站| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲综合色惰| 欧美最黄视频在线播放免费| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产综合懂色| 97在线视频观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 日韩av在线大香蕉| 亚洲专区国产一区二区| 性色avwww在线观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 69人妻影院| 成人特级黄色片久久久久久久| 在线免费十八禁| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲第一电影网av| 九色成人免费人妻av| 青春草视频在线免费观看| 免费大片18禁| 精品人妻熟女av久视频| 搡老岳熟女国产| 级片在线观看| 亚洲无线在线观看| 人人妻人人看人人澡| 久久久久久国产a免费观看| 不卡视频在线观看欧美| 在线观看午夜福利视频| 波野结衣二区三区在线| 午夜福利视频1000在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 成年女人毛片免费观看观看9| 91麻豆精品激情在线观看国产| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚洲av免费在线观看| 国产精品人妻久久久久久| 欧美在线一区亚洲| 免费观看在线日韩| a级毛色黄片| 精品一区二区免费观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 舔av片在线| 欧美日韩综合久久久久久| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 在线a可以看的网站| 午夜激情欧美在线| 日本 av在线|