• <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 ?

    新型準零剛度非線性懸置座椅特性分析與參數(shù)匹配

    2023-01-16 03:02:34趙雷雷于曰偉曹建虎高尚鵬周長城
    中國機械工程 2023年1期
    關(guān)鍵詞:剪式連桿座椅

    趙雷雷 于曰偉 曹建虎 高尚鵬 周長城 袁 建

    1.山東理工大學交通與車輛工程學院,淄博,255000 2.北京北汽越野車研究院有限公司,北京,101300

    0 引言

    農(nóng)用車輛、工程車輛等工作環(huán)境復雜、路況多變,路面及動力總成激勵等引起的振動極易導致車輛及座椅零部件損壞,降低駕乘舒適性[1-3],損害駕駛員健康[4-6]。目前廣泛應(yīng)用的剪式座椅作為減小車輛振動關(guān)鍵的一環(huán),其懸置隔振性能和使用可靠性顯得尤為重要[7],然而,生產(chǎn)成本在一定程度上制約了其性能提高。如何提高剪式座椅隔振性能和可靠性并降低其生產(chǎn)成本,已成為當前各車企亟待解決的關(guān)鍵問題之一[8-9]。

    現(xiàn)有剪式座椅中,傳統(tǒng)座椅采用螺旋彈簧作為懸置彈性元件,成本低、可靠性好,但隔振性能較差[10],其承載能力與隔振效果之間的矛盾難以調(diào)和[11-12]。為有效提高傳統(tǒng)座椅隔振性能,研究人員從電流變[13]、磁流變[14]等可控阻尼的角度進行了有益探索并在一定程度上提高了座椅振動舒適性,但可控減振器成本高且性能可靠性尚待提高[15],故應(yīng)用較少。

    準零剛度隔振理論為提高傳統(tǒng)座椅性能提供了一條有效路徑,目前在理論上已有很多可行方案[16-17]。閆振華等[18]基于線性螺旋彈簧和球面滾子機構(gòu)設(shè)計了非線性懸置座椅;王勇等[19]研究了基于準零剛度隔振器的車-椅-人耦合系統(tǒng)動態(tài)特性;DANH等[20]提出了基于氣動彈簧負剛度的主動座椅系統(tǒng)。在現(xiàn)有諸多方案中,實際工程應(yīng)用的依然是傳統(tǒng)準零剛度隔振系統(tǒng),它由一對在垂向產(chǎn)生負剛度的橫置線性彈簧、一個垂向放置的線性彈簧并輔之以定位、導向零部件組成[21-22]。然而,實際工程中該類座椅準零剛度結(jié)構(gòu)零部件易失效,如某個橫置彈簧失效易導致座椅系統(tǒng)運動不穩(wěn)定、垂向運動摩擦卡滯等,從而使隔振性能惡化,在極大程度上限制了其推廣應(yīng)用[23-25]。該類座椅推廣應(yīng)用的關(guān)鍵在于保證其隔振性能,優(yōu)化其隔振拓撲結(jié)構(gòu)并降低復雜性,減少精密零部件種類和數(shù)量,建立關(guān)鍵參數(shù)匹配理論和快速設(shè)計方法,這是降低座椅批量制造成本和提高使用可靠性的有效途徑[26]。然而,雖然這種傳統(tǒng)非線性座椅隔振性能好且可有效解決線性座椅弊端,但現(xiàn)有研究依然沒能有效解決其成本高和可靠性差的問題。

    針對現(xiàn)有研究的不足,本文在傳統(tǒng)座椅剪式機構(gòu)基礎(chǔ)上增加連桿和輔助彈簧,提出一種新型非線性懸置座椅系統(tǒng)。

    1 新型非線性懸置座椅構(gòu)型與工作原理

    1.1 構(gòu)型

    為解決傳統(tǒng)線性座椅隔振性能差、非線性座椅成本高且可靠性差的問題,在傳統(tǒng)線性座椅剪式機構(gòu)基礎(chǔ)上增加一個垂置副簧和連桿,提出圖1a所示新型非線性懸置座椅[26],其中,剪式機構(gòu)(由剪桿構(gòu)成)、線性主簧、減振器等均為傳統(tǒng)線性座椅原有組成部分。

    (a)新型非線性懸置座椅 (b)傳統(tǒng)非線性懸置座椅圖1 準零剛度非線性懸置座椅系統(tǒng)示意圖Fig.1 The schematic diagram of the quasi-zero-stiffness nonlinear suspension seat system

    圖1b所示為傳統(tǒng)非線性懸置座椅[27],主要包括剪式機構(gòu)、一個垂置彈簧和減振器、兩個橫置副簧(輔助彈簧)、兩個連桿及兩套定位零部件。對比可知,新型座椅結(jié)構(gòu)更簡單緊湊,比傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)少用一個輔助彈簧、一個連桿及一套定位零部件,僅在傳統(tǒng)線性懸置座椅系統(tǒng)增加副簧和連桿。通過安裝/拆除副簧和連桿,可實現(xiàn)傳統(tǒng)線性懸置座椅和新型非線性座椅轉(zhuǎn)換,便于工程上實現(xiàn)高低選配。因此,若新型座椅副簧等失效,也能提供傳統(tǒng)剪式線性座椅性能,而傳統(tǒng)非線性懸置座椅中若一個副簧失效,則易導致性能嚴重惡化??梢?,新型座椅在結(jié)構(gòu)上決定了其成本僅為傳統(tǒng)非線性懸置座椅系統(tǒng)的一半且可靠性更高。

    1.2 工作原理

    新型非線性懸置座椅工作原理如下:座椅負剛度機構(gòu)由常規(guī)剪式機構(gòu)、連桿及副簧組成,它提供座椅垂向運動導向和負剛度隔振雙重功能,主簧提供正剛度,主簧與負剛度機構(gòu)的共同作用使座椅懸置系統(tǒng)垂向變形與彈性回復力關(guān)系曲線的中間呈較長平直段,兩側(cè)呈現(xiàn)強非線性特性。在駕乘人員重力作用下,主簧與副簧發(fā)生壓縮變形,連桿運動至與座椅底板相垂直位置。車輛受振動激勵時,懸置系統(tǒng)由靜平衡位置開始發(fā)生壓縮和復原運動,連桿在垂直位置發(fā)生左右擺動,協(xié)同減振器的阻尼作用,隔離低頻振動。其中,當懸置系統(tǒng)發(fā)生壓縮運動時,主簧的壓縮量增大,副簧的壓縮量減小;當懸置系統(tǒng)發(fā)生復原運動時,主簧的壓縮量減小,副簧的壓縮量增大,即在不同工作位置時主簧與副簧始終協(xié)同工作。

    主簧與副簧的協(xié)同作用可實現(xiàn)高靜態(tài)剛度和低動態(tài)剛度。在靜平衡位置時,新型懸置系統(tǒng)的垂向動剛度接近于零。當座椅在靜平衡位置附近振動時,新型懸置系統(tǒng)動剛度低于傳統(tǒng)線性懸置系統(tǒng)動剛度,可有效衰減座椅垂向振動,此時,新型懸置系統(tǒng)呈現(xiàn)高靜態(tài)剛度特性,靜態(tài)剛度大于傳統(tǒng)線性懸置系統(tǒng)靜剛度,可實現(xiàn)較好靜態(tài)承載。當遠離靜平衡位置時,新型懸置系統(tǒng)具有強動剛度且大于傳統(tǒng)線性懸置系統(tǒng)動剛度,可較好地限制座椅大幅度振動,實現(xiàn)懸置系統(tǒng)限位,有效避免極限工況下座椅懸置撞擊現(xiàn)象。此外,在剪桿與座椅底板之間安裝橡膠防撞塊,也可避免撞擊現(xiàn)象。

    2 新型非線性懸置座椅系統(tǒng)建模

    2.1 物理模型

    圖2所示為圖1a中新型非線性懸置座椅系統(tǒng)的簡化物理模型。設(shè)座椅整體坐標系Oxyz原點與座椅初始位置時剪桿與底板上導軌鉸接點S重合,x軸水平向前,z軸垂直向上。設(shè)PS=QR=L,AS=a,BR=r,BQ=c。座椅初始位置時,剪桿PS與SR夾角為θ0。在載荷作用下,剪桿PS與SR夾角為θ。座椅初始位置及任意位置各點坐標如表1所示。初始位置幾何尺寸如圖2所示。

    圖2 座椅系統(tǒng)力學模型示意圖Fig.2 The schematic diagram of mechanical model of the seat system

    表1 座椅在初始位置及任意位置時各點的坐標Tab.1 The coordinates of each point of the seat at the initial position and at any position

    2.2 數(shù)學模型

    2.2.1力-位移靜力學建模

    如圖2所示,座椅初始位置時,設(shè)輔助彈簧上下安裝點間距為l0,則高度h0可表示為

    (1)

    若座椅面板由初始位置產(chǎn)生向下位移u,點P移動到P′點。根據(jù)幾何關(guān)系可知

    zP0-zP=u

    (2)

    將zP=Lsinθ及zP0=Lsinθ0代入式(2),可得

    Lsinθ0-Lsinθ=u

    (3)

    由式(3),可得

    sinθ0-u/L=sinθ

    (4)

    若座椅面板由初始位置產(chǎn)生向下位移量u,則此時B點坐標zB表示為

    (5)

    此時,R點坐標xR表示為

    (6)

    將式(6)代入式(5),可得

    zB=

    (7)

    輔助彈簧由初始位置發(fā)生變形后,其安裝點之間距離

    l=zA-zB=l0+h0-

    (8)

    若座椅面板由初始位置產(chǎn)生向下位移u,則輔助彈簧變形量

    Δl=l0-l=

    (9)

    采用螺旋彈簧作為輔助彈簧,則其任意位置彈性壓縮力

    Fs=Ks(l0-l)=Ks·

    (10)

    式中,Ks為輔助彈簧剛度。

    在座椅系統(tǒng)中撤去主彈簧,則當輔助彈簧彈性力為Fs時,座椅面板所受外力記為Fn,根據(jù)虛功原理,可得

    Fnδu-Fsδ(Δl)=0

    (11)

    根據(jù)式(9)~式(11),虛位移δ(Δl)及負剛度機構(gòu)垂向力Fn的解析表達式分別為

    (12)

    Fn=

    (13)

    在座椅系統(tǒng)中,若主彈簧采用螺旋彈簧且考慮其預變形量u0,則當座椅面板產(chǎn)生位移u時,其彈性力

    Fp=Kv(u+u0)

    (14)

    式中,Kv為主彈簧剛度。

    座椅系統(tǒng)中主彈簧和輔助彈簧產(chǎn)生的總垂向彈性力Ft可表示為

    Ft=Fp+Fn

    (15)

    將式(13)及式(14)代入式(15),可得總垂向彈性力Ft的解析表達式。

    2.2.2力-剛度建模

    (16)

    為滿足座椅隔振及人機工程需求,在座椅剪式負剛度機構(gòu)設(shè)計時,需基于座椅額定載荷匹配合理的座椅懸置垂向變形ue及剪桿與座椅底板夾角θe,故需將式(16)中參數(shù)γ1和γ2用ue和θe表示。根據(jù)幾何關(guān)系,可得

    (17)

    (18)

    由式(18),可得

    (19)

    將(18)代入式(19),可得

    (20)

    2.2.3座椅系統(tǒng)動力學建模

    新型座椅系統(tǒng)采用液壓減振器,其阻尼力Fc可表示為[28]

    (21)

    式中,C0為減振器線性阻尼系數(shù);v1f、v1r分別為減振器復原和壓縮初次開閥速度;v2f、v2r分別為減振器復原和壓縮二次開閥速度;γf、γr分別為復原和壓縮比例系數(shù);vt為減振器相對運動速度。

    設(shè)座椅在自身和駕駛員總有效質(zhì)量m作用下,主彈簧產(chǎn)生垂向變形ue后達到靜平衡位置。設(shè)座椅垂向位移激勵為q,座椅面垂向位移為z。將Ft中變量u替換為ue-(z-q)并加mg,可得座椅系統(tǒng)以靜平衡位置為零點的整體垂向彈性回復力Fte表達式。根據(jù)牛頓第二定律,座椅系統(tǒng)振動微分方程為

    (22)

    3 新型非線性懸置座椅系統(tǒng)特性分析

    3.1 可變承載特性分析

    座椅系統(tǒng)承載特性直接影響其隔振性能。駕駛員重量變化可能惡化懸置隔振性能,故需對新型懸置座椅系統(tǒng)的承載特性進行分析。圖1a所示的新型懸置座椅系統(tǒng)參數(shù)如下:Kv=20 N/mm,Ks=50 N/mm,θ0=49°,β0=36°,L=600 mm,r=40 mm。在u0依次取值0,5,10,15 mm的情況下,根據(jù)式(15),總垂向彈性力Ft隨相對位移u的變化曲線如圖3所示。

    圖3 總垂向彈性力Ft隨相對位移u的變化曲線Fig.3 The curve of the vertical elastic restoring force Ft vs. the displacement u

    圖3中曲線中間呈現(xiàn)較長平直段,兩側(cè)呈現(xiàn)強非線性特性,其中,平直段對應(yīng)的Ft值表征座椅系統(tǒng)靜態(tài)承載能力。當主簧預變形量u0增大時,F(xiàn)t值隨之增大,懸置可承載的有效質(zhì)量依次為60,70,80,90 kg??梢?,新型懸置座椅系統(tǒng)可通過主簧3的安裝來調(diào)節(jié)其預變形量u0,以適應(yīng)不同體重的駕駛員。

    3.2 負剛度機構(gòu)靜力學特性分析

    表2 量綱一變量的取值范圍Tab.2 The value range of the dimensionless variables

    對的影響

    對的影響圖4 不同取值時和隨變化曲線Fig.4 The curves of and vs. different values of

    (a)γ2e對的影響

    (b)γ2e對的影響圖5 不同γ2e取值時和隨變化曲線Fig.5 The curves of and vs. at different values of γ2e

    對的影響

    對的影響圖6 不同取值時和隨變化曲線Fig.6 The curves of and vs. at different values of

    3.3 低頻振動傳遞特性分析

    新型座椅系統(tǒng)是一個強非線性振動系統(tǒng),故本文采用正弦掃頻方法進行精確求解。基于所建座椅系統(tǒng)動力學模型,在正弦幅值A(chǔ)0分別為3,7,11 mm三種情況下進行掃頻仿真。其中,掃頻間隔為0.02 Hz,掃頻區(qū)間為0.1~5.0 Hz,仿真時間設(shè)置為120 s。計算每個頻率下加速度穩(wěn)態(tài)輸出與輸入幅值比值,得懸置系統(tǒng)加速度傳遞率T。圖7所示為減振器線性阻尼系數(shù)C0=500 N·s/m時不同激振強度下的傳遞率曲線,圖8所示為A0=3 mm時不同C0值下的傳遞率曲線。

    圖7 不同A0時傳遞率T對比Fig.7 A comparison of the transmissibility T at different A0

    圖8 不同C0時傳遞率T對比Fig.8 A comparison of the transmissibility T at different C0

    由圖7可知,當C0=500 N·s/m時,不同激振強度下座椅加速度傳遞率T在0.3~2 Hz低頻區(qū)內(nèi)差異較為明顯,其他區(qū)域差異較小??梢?,激勵幅值A(chǔ)0對系統(tǒng)振動傳遞特性在低頻區(qū)影響較大。分析圖8可知,C0=300 N·s/m時,T曲線有兩個峰值。第一個在0~0.5 Hz范圍內(nèi),峰值較??;第二個在1~2 Hz范圍內(nèi),峰值較大且發(fā)生共振頻率轉(zhuǎn)移現(xiàn)象,導致系統(tǒng)不穩(wěn)定。這是由新型懸置座椅系統(tǒng)非線性較強且在靜平衡點兩側(cè)剛度不完全對稱而造成的。進一步分析可知,隨著C0值增大,第二個共振峰消失;C0值越大,第一個共振峰值越小,但在非共振區(qū)T值明顯增大。綜上,C0值不宜過小或過大。

    4 非線性懸置剛度與阻尼優(yōu)化匹配

    在探明新型座椅系統(tǒng)特性影響規(guī)律基礎(chǔ)上,建立懸置剛度與阻尼匹配模型并進行實例設(shè)計。

    4.1 剛度解析匹配模型

    4.1.1懸置主彈簧剛度參數(shù)匹配

    根據(jù)座椅承載有效質(zhì)量m及靜平衡位置時座椅懸置垂向變形量ue,確定新型懸置座椅系統(tǒng)主簧剛度Kv設(shè)計值,即

    Kv=mg/ue

    (23)

    Kv值根據(jù)質(zhì)量m額定值確定(此時主彈簧預變形量u0=0),通過調(diào)節(jié)主彈簧預變形量u0,可滿足其他質(zhì)量需求。例如,某駕駛員乘坐后,m比額定值大Δm,則主彈簧預變形量u0可調(diào)整為u0=Δmg/Kv。

    4.1.2懸置副彈簧剛度參數(shù)匹配

    主彈簧剛度Kv確定之后,副彈簧剛度Ks將由座椅結(jié)構(gòu)參數(shù)、額定載荷位置要求、主簧剛度Kv及等效垂向剛度Ke共同確定。

    已知ue和L,根據(jù)式(4),剪桿與座椅底板初始夾角

    θ0=arcsin(sinθe+ue/L)

    (24)

    確定θ0后,根據(jù)式(1),連桿與座椅底板初始夾角

    β0=arcsin(h0/r)=

    (25)

    對前述整體垂向彈性回復力Fte表達式求相對位移u的導數(shù),得等效垂向剛度Ke表達式,即

    (26)

    式中,χ1、χ2、χ3、χ4均為u的函數(shù)表達式。

    將式(26)變形并令u=0,則χ1、χ2、χ3、χ4均確定且Kv、θ0及β0已知,此時副簧剛度

    (27)

    其中,Ke由額定載荷m下靜平衡位置座椅系統(tǒng)要求固有頻率f0確定。

    4.2 阻尼匹配數(shù)學模型

    4.2.1評價指標及其計算方法

    根據(jù)ISO2631標準,采用座椅面垂向加權(quán)加速度均方根aw評價座椅舒適性,其計算式如下:

    (28)

    濾波網(wǎng)絡(luò)W(f)用如下傳遞函數(shù)實現(xiàn)[29],即

    (29)

    4.2.2阻尼匹配數(shù)學模型構(gòu)建

    為提高座椅振動舒適性,以座椅減振器阻尼參數(shù)X(X=(C0,v1f,v1r,γf,γr))為優(yōu)化設(shè)計變量,以aw最小為優(yōu)化目標,建立目標函數(shù):

    (30)

    式中,Ω為X設(shè)計域。

    為避免車輛行駛過程中座椅面與其導軌撞擊,須滿足概率約束條件[30]:

    (31)

    式中,fd為座椅懸置動撓度;[fd]為座椅懸置限位行程,[fd]=0.03 m;σ(fd)為fd的均方根。

    基于目標函數(shù)J及約束條件,新型懸置座椅系統(tǒng)阻尼參數(shù)匹配數(shù)學模型為

    (32)

    上述數(shù)學問題屬于有約束優(yōu)化問題,可基于文獻[30]提供的流程,采用全局優(yōu)化算法求解,如遺傳算法、粒子群算法等。

    4.3 參數(shù)匹配設(shè)計實例

    為提高某4×2農(nóng)用車駕乘舒適性[30],根據(jù)額定載荷65 kg下靜平衡位置座椅系固有頻率0.3 Hz及行駛路況要求,為該試驗車輛配置了新型非線性懸置座椅系統(tǒng)并進行了樣機試制。具體設(shè)計如下:根據(jù)座椅安裝空間要求和結(jié)構(gòu)參數(shù)對負剛度機構(gòu)靜力學特性影響規(guī)律,得額定載荷下靜平衡時主簧變形設(shè)計值ue=30 mm、剪桿長度L=600 mm、連桿長度r=40 mm。根據(jù)剛度解析匹配數(shù)學模型,得剪桿與座椅底板初始夾角θ0=49°,連桿與底板初始夾角β0=36°,主簧剛度Kv=20 N/mm、副簧剛度Ks=50 N/mm?;谒ㄗ蜗到y(tǒng)動力學模型,以文獻[30]實測砂石路況下試驗車輛座椅底板垂向振動加速度為輸入,利用減振器阻尼匹配方法進行參數(shù)匹配,結(jié)果為:C0=756 N·s/m,v1f=0.11 m/s,v1r=0.09 m/s,γf=0.71,γr=0.62。加工得到圖9所示的試驗樣機。其中,主簧采用線性螺旋彈簧TF50;副簧為線性螺旋彈簧TF40;主簧可調(diào)安裝座采用Q235螺紋鐵管,用于調(diào)整主簧預緊變形量u0;連桿采用關(guān)節(jié)軸承SA12T/K;滾輪采用滾針軸承CF10/KR22。

    圖9 試驗樣機Fig.9 The test prototype

    5 試驗驗證與能效分析

    為驗證所建理論模型和參數(shù)匹配方法的正確性并檢驗新型懸置座椅的隔振能力和效果,下文進行了靜力學、掃頻及隨機振動試驗對比分析。

    5.1 靜力學試驗對比分析

    試驗設(shè)備為長春試驗機研究所生產(chǎn)的30 kN綜合試驗臺,如圖10所示,該試驗臺可自動進行數(shù)據(jù)采集和試驗數(shù)據(jù)打印。試驗之前,拆除減振器并在各運動副涂潤滑油,將座椅面板與試驗臺架橫梁固定,將座椅底板與試驗臺架的作動器固定;隨后,通過作動器加載并跑合20次,取最后一次數(shù)據(jù)為最終試驗結(jié)果。加載速度對試驗結(jié)果影響較大,而本試驗主要目的是測試靜態(tài)力下位移-力關(guān)系,因此,試驗過程中加載速度設(shè)定為5.0 mm/min。試驗測試結(jié)果對比如圖11所示。

    圖10 座椅靜力學試驗Fig.10 seat static test

    圖11 位移-力曲線對比Fig.11 Ft-u curve comparison

    由圖11可知,u-Ft試驗曲線與理論設(shè)計曲線平直段吻合較好,其他部分存有一定差異。對比結(jié)果表明,所建新型懸置座椅位移-力靜力學模型能夠較好地反映懸置系統(tǒng)真實靜力學特性。曲線存有差異主要是運動副存在間隙和干摩擦且試驗樣機加工尺寸有一定偏差所致。此外,因干摩擦導致卸載試驗曲線呈現(xiàn)滯回現(xiàn)象。

    5.2 掃頻試驗對比分析

    用65 kg配重代替駕駛員并固定在新型座椅面上,在綜合試驗臺施加幅值為6.0 mm的正弦激勵以進行掃頻試驗;然后,拆除副簧和連桿,將新型座椅轉(zhuǎn)換為傳統(tǒng)剪式線性機械座椅并進行掃頻試驗。其中,掃頻間隔為0.05 Hz,掃頻區(qū)間為0.1~6 Hz。圖12所示為加速度傳遞率試驗與仿真對比曲線。

    圖12 加速度傳遞率試驗與仿真曲線對比Fig.12 A comparison of T curves between the test and the simulation

    由圖12可知,新型座椅加速度傳遞率仿真與試驗曲線吻合較好,兩者在0~4 Hz幾乎重合,僅在4~6 Hz略有差異。結(jié)果驗證了所建新型座椅系統(tǒng)動力學模型的正確性。與傳統(tǒng)剪式線性機械座椅相比,新型座椅最大傳遞率和固有頻率分別降低了31.2%和80.6%,對比結(jié)果表明新型座椅隔振性能明顯優(yōu)于線性座椅。

    此外,因試驗中線性座椅由新型座椅拆除副簧而來,拆除副簧后負剛度機構(gòu)摩擦力幾乎消失,故線性座椅T試驗曲線比新型座椅的更光滑。對比結(jié)果也說明,新型座椅若副簧失效,可提供傳統(tǒng)剪式線性座椅隔振性能,確保性能不嚴重惡化,從而提高新型懸置座椅系統(tǒng)實用性和可靠性。

    5.3 隨機振動試驗對比分析

    為進一步對比驗證新型非線性座椅減振性能,將前期試驗所測砂石和瀝青兩種路況下座椅底板加速度轉(zhuǎn)換為位移信號[30],以此驅(qū)動綜合試驗臺作動器,分別對新型非線性座椅、傳統(tǒng)非線性座椅及傳統(tǒng)線性座椅施加振動激勵,進行隨機振動試驗,如圖13所示。同時,為對比分析非線性懸置座椅系統(tǒng)失效情況下隔振性能,將新型非線性座椅副簧拆除,將傳統(tǒng)非線性座椅其中一側(cè)副簧拆除,復現(xiàn)實際工程中最常見失效形式并分別進行試驗。試驗之前拆除各座墊,消除坐墊對座椅性能對比的干擾。瀝青路況下新型非線性座椅垂向加速度試驗與仿真時間歷程對比如圖14所示,不同座椅垂向加權(quán)加速度均方根aw及懸置動撓度均方根σ對比如表3所示。

    圖13 隨機振動試驗Fig.13 The random test

    圖14 加速度對比Fig.14 Acceleration comparison

    表3 座椅減振性能對比Tab.3 A comparison of the seat performance

    由圖14可知,瀝青路況下新型非線性座椅垂向加速度試驗與仿真時間歷程吻合較好,表明所建座椅系統(tǒng)動力學模型能有效復現(xiàn)座椅在隨機路況下的真實動力學響應(yīng)。分析表3可知,砂石和瀝青兩種路況下新型非線性座椅垂向加權(quán)加速度均方根aw仿真值與試驗值相對偏差分別為3.6%和4.0%,懸置動撓度均方根σ仿真值和試驗值相對偏差分別為3.5%和6.3%,對比結(jié)果進一步驗證了所建動力學模型的正確性。誤差主要是由所建座椅系統(tǒng)動力學模型沒有考慮運動副摩擦和間隙造成的。

    進一步分析表3可知,正常工作狀態(tài)下,兩種路況下新型非線性座椅的σ值和aw值與傳統(tǒng)非線性座椅的相當;與傳統(tǒng)線性座椅相比,雖然新型非線性座椅的σ值略有增大,但砂石和瀝青路況下aw值分別降低了36.0%和49.6%。在失效狀態(tài)下,與傳統(tǒng)線性座椅相比,兩種路況下傳統(tǒng)非線性的aw值分別增大了19.8%和14.5%,而新型非線性座椅的σ值僅分別增大了0.2%和0.4%。可見,正常工作下新型非線性座椅減振性能與傳統(tǒng)非線性座椅相當,但失效狀態(tài)下新型非線性座椅減振性能與傳統(tǒng)線性座椅相當,且明顯優(yōu)于傳統(tǒng)非線性座椅。進一步分析可知,因失效狀態(tài)下,新型非線性座椅轉(zhuǎn)化為了傳統(tǒng)線性座椅,故其性能沒有嚴重惡化;而傳統(tǒng)非線性座椅在橫置副簧側(cè)向力作用下導致座椅垂向運動產(chǎn)生一定卡滯,故σ值明顯減小且aw值增大。

    綜上分析,與傳統(tǒng)線性座椅相比,新型非線性座椅振動舒適性顯著提高且與傳統(tǒng)非線性座椅相當;與傳統(tǒng)非線性座椅相比,新型非線性座椅不僅結(jié)構(gòu)簡單、成本低、便于工程上實現(xiàn)高低選配,而且使用可靠性更高。

    6 結(jié)論

    (1)基于新型負剛度隔振機構(gòu)揭示了新型非線性座椅提高使用可靠性、降低生產(chǎn)成本的原因并闡明了其工作原理,建立了基于準零剛度理論的座椅懸置系統(tǒng)彈性力解析表達式、量綱一位移-剛度數(shù)學模型及非線性系統(tǒng)動力學模型。

    (3)提出了座椅非線性懸置剛度解析匹配方法,構(gòu)建了減振器非線性阻尼匹配數(shù)學模型,設(shè)計加工了樣機并進行了試驗驗證,結(jié)果驗證了所建靜力學模型、動力學模型、參數(shù)匹配模型及方法的正確性和有效性。

    (4)試驗分析結(jié)果表明:與傳統(tǒng)線性座椅相比,新型非線性座椅振動舒適性顯著提高且與傳統(tǒng)非線性座椅相當;與傳統(tǒng)非線性座椅相比,新型非線性座椅成本更低且使用可靠性更高。

    猜你喜歡
    剪式連桿座椅
    振動工況下剪式可展單元模態(tài)分析與結(jié)構(gòu)優(yōu)化
    索強化剪式鉸機構(gòu)力學性能研究
    工程力學(2021年5期)2021-05-25 10:05:04
    淺談西安地鐵閘機扇門系統(tǒng)之優(yōu)、缺點
    某發(fā)動機連桿螺栓擰緊工藝開發(fā)
    會飛的座椅
    你愿意變成傘還是座椅
    多功能環(huán)保座椅系列
    基于剪式線性陣列可展結(jié)構(gòu)對稱性的動力學分析方法研究
    奔馳S350車駕駛?cè)藗?cè)座椅不能加熱
    連桿的運動及有限元分析
    機械工程師(2015年9期)2015-02-26 08:38:12
    亚洲熟妇熟女久久| 色综合亚洲欧美另类图片| 婷婷精品国产亚洲av| svipshipincom国产片| 久99久视频精品免费| 丝袜人妻中文字幕| 欧美日韩乱码在线| 日韩欧美三级三区| 亚洲一区二区三区色噜噜| 一区二区三区国产精品乱码| 在线看三级毛片| 日韩高清综合在线| 嫩草影院精品99| 久久精品影院6| 一进一出好大好爽视频| 在线视频色国产色| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产精品 欧美亚洲| 久久久国产成人精品二区| 在线观看日韩欧美| 色精品久久人妻99蜜桃| 18美女黄网站色大片免费观看| 国产av一区二区精品久久| 国产精品国产高清国产av| www国产在线视频色| 好男人在线观看高清免费视频 | 一本综合久久免费| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 一二三四社区在线视频社区8| 国产又色又爽无遮挡免费看| 又黄又爽又免费观看的视频| 欧美黄色淫秽网站| 人成视频在线观看免费观看| 久久久久久久午夜电影| 亚洲成人免费电影在线观看| av电影中文网址| 久久人妻av系列| 国产精品 国内视频| avwww免费| 精品人妻1区二区| 男男h啪啪无遮挡| 免费在线观看黄色视频的| 成人亚洲精品一区在线观看| 日韩视频一区二区在线观看| 露出奶头的视频| 免费在线观看影片大全网站| 国产成人av激情在线播放| 欧美一级毛片孕妇| 日韩欧美在线二视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 热99re8久久精品国产| 成年免费大片在线观看| 美女 人体艺术 gogo| 在线观看日韩欧美| 一级作爱视频免费观看| 午夜免费激情av| www.www免费av| 日本 欧美在线| 日韩高清综合在线| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲成国产人片在线观看| 成人18禁在线播放| 免费观看精品视频网站| 黄色毛片三级朝国网站| 欧美不卡视频在线免费观看 | 欧美乱码精品一区二区三区| 韩国av一区二区三区四区| 美女国产高潮福利片在线看| 少妇 在线观看| 久久香蕉精品热| 久久久久亚洲av毛片大全| 久久亚洲精品不卡| 天堂√8在线中文| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产精品久久视频播放| 久9热在线精品视频| 99热6这里只有精品| 成年女人毛片免费观看观看9| 久久午夜综合久久蜜桃| 欧美乱码精品一区二区三区| 一二三四在线观看免费中文在| 少妇粗大呻吟视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲国产精品999在线| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产精品,欧美在线| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久久久久人人人人人| 在线观看www视频免费| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 亚洲专区字幕在线| 国产免费男女视频| 欧美日本视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 成人亚洲精品av一区二区| 高清在线国产一区| 欧美中文日本在线观看视频| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 成人亚洲精品av一区二区| 久久草成人影院| 久久久久国产一级毛片高清牌| 老司机午夜十八禁免费视频| 国内精品久久久久久久电影| 人妻久久中文字幕网| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 观看免费一级毛片| 国产成人欧美在线观看| 99久久国产精品久久久| 人妻久久中文字幕网| 精品久久久久久久久久免费视频| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产精品一区二区免费欧美| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 欧美乱码精品一区二区三区| 啦啦啦韩国在线观看视频| 在线观看午夜福利视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 大型av网站在线播放| 老鸭窝网址在线观看| 18禁美女被吸乳视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 欧美在线一区亚洲| 国产欧美日韩一区二区精品| 欧美乱妇无乱码| 无人区码免费观看不卡| 久久久久精品国产欧美久久久| 两个人看的免费小视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 99国产精品99久久久久| 可以在线观看毛片的网站| 怎么达到女性高潮| 久久国产亚洲av麻豆专区| av电影中文网址| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产精品乱码一区二三区的特点| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 久久久久久人人人人人| www日本黄色视频网| 日韩精品免费视频一区二区三区| 久久久国产精品麻豆| а√天堂www在线а√下载| 又大又爽又粗| 国产成人欧美在线观看| 欧美黄色淫秽网站| 黄色a级毛片大全视频| 成人精品一区二区免费| 国产免费男女视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 男人舔女人的私密视频| 亚洲第一av免费看| 久久狼人影院| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 国产成人欧美在线观看| 中出人妻视频一区二区| 久久久久精品国产欧美久久久| 最近最新中文字幕大全电影3 | 亚洲成人久久性| 大型黄色视频在线免费观看| 国产成人系列免费观看| 国产av不卡久久| 欧美性猛交黑人性爽| 听说在线观看完整版免费高清| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 午夜激情av网站| 亚洲精品一区av在线观看| 一级a爱片免费观看的视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 欧美国产日韩亚洲一区| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲一区二区三区不卡视频| 国产乱人伦免费视频| 婷婷亚洲欧美| 身体一侧抽搐| 成人三级黄色视频| 久久狼人影院| 美女高潮到喷水免费观看| 黄片大片在线免费观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲中文字幕日韩| 精品国产一区二区三区四区第35| 精品久久久久久久毛片微露脸| 99久久无色码亚洲精品果冻| 女警被强在线播放| 亚洲一区高清亚洲精品| 午夜成年电影在线免费观看| 国产精品一区二区免费欧美| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 男女床上黄色一级片免费看| 久久久精品欧美日韩精品| 中亚洲国语对白在线视频| 最新在线观看一区二区三区| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 观看免费一级毛片| 搡老熟女国产l中国老女人| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 久久99热这里只有精品18| 黄频高清免费视频| 在线av久久热| 丁香六月欧美| 丝袜在线中文字幕| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久精品国产清高在天天线| 听说在线观看完整版免费高清| 黄片大片在线免费观看| 国产日本99.免费观看| 丁香六月欧美| 中文亚洲av片在线观看爽| av天堂在线播放| 一级a爱片免费观看的视频| 长腿黑丝高跟| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲五月婷婷丁香| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 波多野结衣巨乳人妻| 成人特级黄色片久久久久久久| 男女下面进入的视频免费午夜 | 亚洲一区中文字幕在线| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 日韩欧美在线二视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 欧美成人一区二区免费高清观看 | 最好的美女福利视频网| 亚洲熟妇熟女久久| 99久久无色码亚洲精品果冻| 精品免费久久久久久久清纯| www.999成人在线观看| 淫秽高清视频在线观看| e午夜精品久久久久久久| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产激情偷乱视频一区二区| 精品国内亚洲2022精品成人| netflix在线观看网站| 精品高清国产在线一区| 国产片内射在线| 色综合欧美亚洲国产小说| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 在线看三级毛片| 国产精品亚洲av一区麻豆| 男女那种视频在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| avwww免费| 国产亚洲精品久久久久5区| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 黄色毛片三级朝国网站| 大型黄色视频在线免费观看| 国产三级黄色录像| 国产区一区二久久| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 日韩欧美 国产精品| 国产主播在线观看一区二区| 国产伦人伦偷精品视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 一进一出抽搐gif免费好疼| 嫩草影院精品99| 一进一出抽搐动态| 日韩欧美国产在线观看| 日韩国内少妇激情av| av中文乱码字幕在线| 久久久国产精品麻豆| 中文字幕人妻熟女乱码| 我的亚洲天堂| 欧美成人午夜精品| 亚洲片人在线观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 两性夫妻黄色片| svipshipincom国产片| 在线观看66精品国产| 91麻豆精品激情在线观看国产| 91av网站免费观看| 国产麻豆成人av免费视频| 午夜免费鲁丝| 日本成人三级电影网站| avwww免费| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 人人妻人人澡人人看| 黄色a级毛片大全视频| 老司机在亚洲福利影院| 久久人人精品亚洲av| 久久香蕉国产精品| 香蕉国产在线看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 人人妻人人看人人澡| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 欧美精品亚洲一区二区| 国产三级在线视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲精品色激情综合| 一级片免费观看大全| 欧美一级毛片孕妇| 黑人操中国人逼视频| 国产高清视频在线播放一区| 久久久久久久久久黄片| 欧美黑人巨大hd| 久久久久国产一级毛片高清牌| 中文字幕高清在线视频| 不卡一级毛片| 精品国产美女av久久久久小说| 99久久无色码亚洲精品果冻| 91麻豆av在线| 人人妻人人看人人澡| 久久久久久人人人人人| 一二三四社区在线视频社区8| 桃红色精品国产亚洲av| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 欧美精品啪啪一区二区三区| 色在线成人网| 久久精品国产亚洲av高清一级| 黄色片一级片一级黄色片| 国内精品久久久久精免费| 国产午夜福利久久久久久| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 色精品久久人妻99蜜桃| 人妻久久中文字幕网| 不卡av一区二区三区| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 日韩视频一区二区在线观看| 人人妻人人澡人人看| 亚洲av中文字字幕乱码综合 | 久久久久久久精品吃奶| 免费看日本二区| 亚洲专区字幕在线| 午夜福利18| 丝袜美腿诱惑在线| 桃色一区二区三区在线观看| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲精品在线观看二区| 精品久久久久久久毛片微露脸| 精品一区二区三区四区五区乱码| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 美国免费a级毛片| av中文乱码字幕在线| 亚洲九九香蕉| 精品久久蜜臀av无| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 成人三级黄色视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 婷婷丁香在线五月| 美女国产高潮福利片在线看| 国产高清激情床上av| 啪啪无遮挡十八禁网站| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 欧美黑人巨大hd| 日韩欧美国产在线观看| 国产99白浆流出| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 淫妇啪啪啪对白视频| 999精品在线视频| 哪里可以看免费的av片| 精品熟女少妇八av免费久了| 在线国产一区二区在线| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 99国产综合亚洲精品| 国产精品 欧美亚洲| 在线观看免费视频日本深夜| 久久99热这里只有精品18| 制服诱惑二区| 可以在线观看毛片的网站| 嫩草影视91久久| 狠狠狠狠99中文字幕| 成年女人毛片免费观看观看9| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产精品,欧美在线| av片东京热男人的天堂| 黄色成人免费大全| 久久狼人影院| av超薄肉色丝袜交足视频| xxx96com| 午夜福利在线在线| 精品国产乱码久久久久久男人| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 国产成人欧美在线观看| 欧美日韩精品网址| 亚洲男人天堂网一区| av福利片在线| 久久久久免费精品人妻一区二区 | 欧美激情高清一区二区三区| 国产高清videossex| 欧美日韩黄片免| or卡值多少钱| 最新在线观看一区二区三区| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 黄色女人牲交| 久久这里只有精品19| 99国产精品一区二区三区| 婷婷六月久久综合丁香| 1024手机看黄色片| 亚洲中文日韩欧美视频| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲自拍偷在线| 18美女黄网站色大片免费观看| 国产99久久九九免费精品| 亚洲美女黄片视频| 国产黄色小视频在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 性色av乱码一区二区三区2| 日本在线视频免费播放| 妹子高潮喷水视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| av片东京热男人的天堂| 亚洲中文字幕日韩| 精品免费久久久久久久清纯| 在线播放国产精品三级| 悠悠久久av| 满18在线观看网站| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲专区中文字幕在线| 久久精品国产亚洲av高清一级| 欧美国产日韩亚洲一区| 成人av一区二区三区在线看| 18禁美女被吸乳视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 精品电影一区二区在线| 久久久久久久精品吃奶| 黄片播放在线免费| av天堂在线播放| 高清毛片免费观看视频网站| 真人做人爱边吃奶动态| 少妇被粗大的猛进出69影院| aaaaa片日本免费| or卡值多少钱| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲五月色婷婷综合| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 级片在线观看| 日本五十路高清| 久久久久国内视频| 成人欧美大片| 国产真人三级小视频在线观看| 制服诱惑二区| 一本综合久久免费| 黄片小视频在线播放| av片东京热男人的天堂| 一级a爱视频在线免费观看| 在线天堂中文资源库| 婷婷丁香在线五月| 少妇粗大呻吟视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲真实伦在线观看| 久久精品成人免费网站| 色播在线永久视频| 深夜精品福利| 观看免费一级毛片| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 99热6这里只有精品| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产成人精品无人区| 一区二区三区国产精品乱码| 少妇被粗大的猛进出69影院| 很黄的视频免费| 一区二区三区激情视频| 中亚洲国语对白在线视频| 久久 成人 亚洲| 久久99热这里只有精品18| xxxwww97欧美| 中文亚洲av片在线观看爽| 韩国精品一区二区三区| 禁无遮挡网站| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 男女床上黄色一级片免费看| 级片在线观看| 两个人免费观看高清视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 日本成人三级电影网站| 久久亚洲真实| netflix在线观看网站| 国产精品,欧美在线| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲 国产 在线| 男人的好看免费观看在线视频 | 色综合婷婷激情| 岛国视频午夜一区免费看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲精品久久国产高清桃花| 欧美激情久久久久久爽电影| 午夜福利免费观看在线| xxx96com| 婷婷六月久久综合丁香| 成人国语在线视频| 久久欧美精品欧美久久欧美| 禁无遮挡网站| 免费无遮挡裸体视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲 欧美一区二区三区| 两个人免费观看高清视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 悠悠久久av| 久久精品成人免费网站| 超碰成人久久| 99国产综合亚洲精品| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 亚洲激情在线av| 人妻久久中文字幕网| 亚洲自拍偷在线| 两人在一起打扑克的视频| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 亚洲成人久久爱视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久九九热精品免费| 麻豆成人av在线观看| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲五月天丁香| 免费无遮挡裸体视频| av视频在线观看入口| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 露出奶头的视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 老汉色av国产亚洲站长工具| 黄色a级毛片大全视频| 亚洲第一青青草原| 天堂影院成人在线观看| 草草在线视频免费看| 成人18禁在线播放| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产精品 欧美亚洲| 国产欧美日韩一区二区三| 欧美国产日韩亚洲一区| 美女免费视频网站| 女人被狂操c到高潮| 午夜免费成人在线视频| 黄色片一级片一级黄色片| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产色视频综合| 999久久久精品免费观看国产| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 香蕉丝袜av| 女性被躁到高潮视频| 在线观看午夜福利视频| 精品不卡国产一区二区三区| 午夜福利在线观看吧| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲黑人精品在线| 激情在线观看视频在线高清| 欧美zozozo另类| 亚洲最大成人中文| 精品免费久久久久久久清纯| 精品国产国语对白av| or卡值多少钱| 精品卡一卡二卡四卡免费| 一个人免费在线观看的高清视频| 91在线观看av| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 欧美乱色亚洲激情| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 怎么达到女性高潮| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 黄片播放在线免费| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲片人在线观看| 欧美中文综合在线视频| 波多野结衣av一区二区av| e午夜精品久久久久久久| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| bbb黄色大片| 欧美+亚洲+日韩+国产| 黄色片一级片一级黄色片| ponron亚洲| bbb黄色大片| 精品电影一区二区在线| 国产国语露脸激情在线看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| xxxwww97欧美| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产v大片淫在线免费观看| 精华霜和精华液先用哪个| 色av中文字幕| 婷婷六月久久综合丁香| 国产人伦9x9x在线观看| 午夜免费观看网址| 两个人看的免费小视频| 免费高清视频大片| 看片在线看免费视频| 91成年电影在线观看| 91在线观看av| 欧美激情高清一区二区三区| 欧美性长视频在线观看| 免费搜索国产男女视频| 又紧又爽又黄一区二区| 给我免费播放毛片高清在线观看| 久久久久久九九精品二区国产 | 欧美成狂野欧美在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 操出白浆在线播放| av中文乱码字幕在线| 精品久久蜜臀av无| 国产av一区二区精品久久| 高清在线国产一区| 亚洲熟妇熟女久久| 热re99久久国产66热| 99国产综合亚洲精品|