• <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 ?

    懸垂立管波致疲勞與流致渦激振動疲勞特性研究

    2023-10-10 07:18:42梁天緯許玉旺付世曉任浩杰張萌萌
    振動與沖擊 2023年18期
    關(guān)鍵詞:渦激海況立管

    梁天緯, 許玉旺, 付世曉, 任浩杰, 張萌萌, 宋 斌

    (1. 上海交通大學(xué) 海洋工程國家重點實驗室, 上海 200240; 2. 上海交通大學(xué) 船舶海洋與建筑工程學(xué)院, 上海 200240;3. 高新船舶與深海開發(fā)裝備協(xié)同創(chuàng)新中心, 上海 200240; 4. 上海交通大學(xué) 極地深海技術(shù)研究院, 上海 200240)

    懸垂立管是應(yīng)用于可移動式養(yǎng)殖工船[1]以及溫差能發(fā)電平臺冷海水提升系統(tǒng)[2]中的一種特殊立管結(jié)構(gòu),其將較深層低溫潔凈海水輸送至船體或平臺內(nèi),進行冷海水高經(jīng)濟價值魚類養(yǎng)殖或利用與表層海水的溫差發(fā)電作業(yè)。不同于鋼懸鏈式、頂張力式等常見立管結(jié)構(gòu)形式,其一端與平臺連接,另一端完全自由,在復(fù)雜的海洋環(huán)境作用下將產(chǎn)生更復(fù)雜的動力響應(yīng),在其設(shè)計流程中,疲勞分析是至關(guān)重要的一環(huán)。

    按產(chǎn)生原因分類,立管的疲勞損傷主要可分為波致疲勞損傷與渦激振動(vortex induced vibration,VIV)疲勞損傷:波致疲勞損傷是立管在波浪載荷以及頂部連接平臺運動的作用下產(chǎn)生的;渦激振動疲勞損傷則是在來流作用下,立管兩側(cè)形成交替泄渦誘發(fā)的渦激振動導(dǎo)致的。

    國內(nèi)外已有大量學(xué)者對常見立管形式的疲勞特性進行了研究。在波致疲勞方面,Sheehan等[3]對比了統(tǒng)計分析與確定性分析兩種疲勞損傷分析方法在柔性立管上的應(yīng)用,并證明了確定性分析方法的有效性;朱東華[4]采用有限元頻域計算方法研究了鋼懸鏈立管的波致疲勞特點,發(fā)現(xiàn)波致疲勞與有義波高密切相關(guān),疲勞損傷隨著有義波高的增加呈指數(shù)型增長。對于渦激振動疲勞,目前的研究主要針對于兩端約束的立管,如頂張式立管和剛懸鏈線立管等:王琳等[5]針對兩端鉸支的海洋立管提出一種二維等效渦激振動數(shù)值模擬模型,研究了海流速度和壁厚對立管疲勞壽命的影響,發(fā)現(xiàn)壁厚增加會使立管疲勞壽命延長;高云等[6]結(jié)合水池試驗,研究了細長柔性立管渦激振動響應(yīng)的特點,并對比了頻域與時域法所得渦激振動疲勞損傷的差別;還有其他學(xué)者對鋼懸鏈線式與頂張力式立管[7-9]的渦激振動疲勞損傷特性與分析方法進行了研究。關(guān)于兩種疲勞的對比,劉澤光[10]基于規(guī)范,應(yīng)用數(shù)值分析方法對FDPSO鉆井隔水管的波致疲勞與渦激振動疲勞進行了一定的分析,發(fā)現(xiàn)在管不同截面位置,兩種疲勞損傷占比不同。

    然而,懸垂立管作為一種特殊立管結(jié)構(gòu),其疲勞損傷響應(yīng)特性學(xué)術(shù)界尚缺乏系統(tǒng)性的研究:Gao等[11]提出時-頻混合疲勞分析方法,研究了不同海況下懸垂管的波致疲勞壽命;吳天昊等[12-13]通過水池試驗探究了平臺運動作用下懸垂立管的渦激振動響應(yīng)以及渦激振動疲勞特性。但目前業(yè)界對于懸垂立管波致疲勞與渦激振動疲勞的特性依舊缺乏更深的分析。

    為了能夠進一步深入了解懸垂管的疲勞特性,本文對一根安裝于可移動式深海養(yǎng)殖工船的大直徑懸垂取水管進行疲勞分析。由于當前國內(nèi)外尚未有相關(guān)分析理論或軟件能實現(xiàn)立管波致振動和流致渦激振動耦合響應(yīng)分析,且在工程設(shè)計(基于DNV以及API等規(guī)范)與學(xué)術(shù)研究中也一般采用解耦分析方法進行處理,本文考慮工作海域海況分布概率,采用解耦方法分別計算了立管的波致疲勞與渦激振動誘導(dǎo)疲勞損傷,對比分析了兩者疲勞損傷的敏感參數(shù)、積累速度以及分布特點,并為將來波流聯(lián)合作用下懸垂立管總體動力與渦激振動耦合響應(yīng)分析和疲勞強度校核提供對照依據(jù)。

    1 數(shù)學(xué)模型

    1.1 波浪作用下立管動力響應(yīng)時域計算方法

    本文建立了養(yǎng)殖工船船體、懸垂立管以及系泊系統(tǒng)的全耦合計算模型,求解在波浪作用下取水立管的動力響應(yīng),整個系統(tǒng)的運動控制方程可寫為

    {FShip(t)}+{FMooring(t)}+{FRiser(t)}

    (1)

    對于取水立管這類細長桿件結(jié)構(gòu),其單位長度上所受的浪流載荷可以通過Morison方程進行計算

    (2)

    通過求解以上方程,可以獲得立管的動力響應(yīng),繼而采用雨流計數(shù)法求解最終的立管波致疲勞損傷。

    1.2 立管流致渦激振動響應(yīng)分析方法

    目前對渦激振動響應(yīng)的預(yù)報,主要可分為計算流體力學(xué)方法、基于尾流振子模型的預(yù)報方法以及基于半經(jīng)驗載荷系數(shù)模型的預(yù)報方法。本文采用工程上廣泛應(yīng)用的半經(jīng)驗載荷系數(shù)模型預(yù)報方法對取水管的渦激振動響應(yīng)進行雙向(IL順流方向(in-line,IL)與橫流方向(cross-flow,CF))頻域預(yù)報,其預(yù)報流程為:

    (1)求解立管系統(tǒng)的固有頻率與振型。

    (2)基于流速的分布以及式(3)的斯特勞哈爾關(guān)系判斷立管渦激CF方向上振動的潛在激發(fā)模態(tài)

    (3)

    式中:St為斯特勞哈爾數(shù),受立管雷諾數(shù)與粗糙度影響;U為流速。

    (3)對潛在激發(fā)模態(tài)的能量進行求解排序,確立最終CF方向上渦激振動的激發(fā)模態(tài)和各個模態(tài)沿管長激勵區(qū)與阻尼區(qū)分布。

    (4)將Gopalkrishnan[15]試驗獲得的剛性圓柱水動力系數(shù)進行適應(yīng)性修正后,作為輸入?yún)?shù),通過能量平衡迭代的方法,求解出立管CF方向各階激發(fā)模態(tài)的響應(yīng)幅值。

    (5)假定IL方向的渦激振動響應(yīng)頻率始終為CF方向的2倍,確定IL方向渦激振動頻率。

    (6)通過相同的方法,采用Soni等[16]所得的水動力系數(shù)作為輸入?yún)?shù),求得立管IL方向的渦激振動響應(yīng)。

    因剪切流下的立管渦激振動往往是多頻響應(yīng),且立管上部分點的應(yīng)變由IL與CF方向渦激振動同時作用產(chǎn)生,故在基于頻域預(yù)報方法求解雙向渦激振動誘導(dǎo)結(jié)構(gòu)疲勞損傷時,先對IL與CF方向上的每一階激發(fā)模態(tài)賦予一個隨機相位,進而可得到立管上各點的響應(yīng)時歷,最后使用雨流計數(shù)法求解立管的渦激振動疲勞損傷。

    1.3 S-N曲線

    養(yǎng)殖工船所采用的取水管材料為標準材料鋼,在各個船級社的規(guī)范中能查取到基于大量試驗數(shù)據(jù)擬合繪制得到的S-N曲線。本文采用挪威船級社(DNV)的疲勞分析規(guī)范[17]中,用于鋼質(zhì)結(jié)構(gòu)在海水中無腐蝕保護條件下的S-N曲線,如表 1所示,并選擇其中的C1曲線進行計算,如圖 1所示。

    表1 DNV RP-C203海水自由腐蝕下鋼質(zhì)S-N曲線參數(shù)表

    2 數(shù)值計算

    2.1 數(shù)值計算模型

    養(yǎng)殖工船全系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意如圖 2所示,包含可移動式養(yǎng)殖工船船體、懸垂立管以及系泊系統(tǒng)共三部分,圖 3為對應(yīng)的數(shù)值計算模型。

    系統(tǒng)中各個主要結(jié)構(gòu)的尺寸參數(shù)如表 2所示。

    表2 數(shù)值計算模型主要尺寸參數(shù)

    取水管選用美國石油協(xié)會的行業(yè)標準(API-5L)中外徑0.914 m、壁厚0.015 9 m的標準尺寸鋼管。在數(shù)值計算過程中,假設(shè)取水管沿長度方向外徑一致,全管密度均勻,即忽略鋼管管節(jié)連接點和其他實際中可能包含的管體附件對取水管外徑與質(zhì)量的影響。分析中不考慮管內(nèi)流的影響,取水管內(nèi)外為密度相同的海水。基于以上假設(shè),簡化后的取水管模型力學(xué)性能參數(shù)如表3所示。

    表3 取水管力學(xué)性能參數(shù)Tab.3 Mechanical properties of the riser

    海洋工程中的立管與平臺連接處會安裝特殊的保護或緩沖結(jié)構(gòu),來緩解連接處的應(yīng)力集中和疲勞問題。在數(shù)值計算中為了提高計算效率,利于結(jié)果的收斂,將計算模型中的立管與平臺定義為鉸接,并約束繞管中軸線的轉(zhuǎn)動自由度,使風(fēng)浪流作用下平臺的六自由度運動中僅有平動傳遞至立管連接點。這種簡化與工程上所采用的球鉸型立管連接器在功能上是一致的。

    2.2 數(shù)值計算環(huán)境參數(shù)

    2.2.1 波浪參數(shù)

    波浪環(huán)境是影響波致疲勞損傷的主要參數(shù),根據(jù)設(shè)計校核規(guī)范的要求,本文基于此養(yǎng)殖工船作業(yè)附近海域全年波浪散布圖數(shù)據(jù)進行取水管波致疲勞損傷的計算分析,其分布概率數(shù)據(jù)如圖 4所示,波浪譜選用Jonswap譜。在概率分布圖中共有36組波高周期組合的海況出現(xiàn)概率不為零,需全部進行計算后,將結(jié)果按對應(yīng)海況出現(xiàn)概率進行加權(quán)處理求解最后總的波致疲勞損傷積累情況。在計算各個海況下波致疲勞損傷時,每個工況計算時長為4 h,前1 h用于系統(tǒng)穩(wěn)定,取后3 h的響應(yīng)作為雨流計數(shù)法輸入,開展疲勞分析。

    2.2.2 洋流參數(shù)

    本文主要考慮海流所導(dǎo)致的立管渦激振動,由于所分析的可移動式養(yǎng)殖工船為單鏈單點系泊,具有良好的風(fēng)標效應(yīng),使得船體在大多數(shù)時間里總是保持迎流姿態(tài),因此可以假設(shè)海流相對于取水管的流向在作業(yè)時不發(fā)生變化且流向不隨海水深度發(fā)生變化。這種定常海流,將導(dǎo)致立管產(chǎn)生穩(wěn)定的渦激振動,使得立管上疲勞積累位置更集中,基于這種假設(shè)的疲勞計算結(jié)果更為保守。本文選取一年重現(xiàn)期的海流剖面,假設(shè)在不同表層流速下,流剖面的分布情況是相同的,其海流剖面分布如圖 5所示,計算所用全年表層流速的分布概率如圖 6所示。計算時取每個表層流速區(qū)間的最大流速計算,其所得全年渦激振動疲勞損傷乘以相應(yīng)流速區(qū)間出現(xiàn)的概率,最終求和得到立管全年流致渦激振動疲勞損傷積累情況。

    2.3 數(shù)值計算流程

    在進行波致疲勞分析時,分別通過三維勢流理論以及莫里森方程計算養(yǎng)殖工船以及系泊鏈與取水管在波浪作用下的水動力載荷,養(yǎng)殖工船視為剛體處理,系泊鏈與取水管則采用有限元法,考慮系泊鏈、取水管與船體在連接點處的力的傳遞,構(gòu)建并求解該全耦合系統(tǒng)的時域運動響應(yīng)方程。這部分計算工作在海洋工程水動力軟件ORCAFLEX軟件中進行,其中,取水管與系泊鏈分別劃分為300個單元與500個單元。

    渦激振動疲勞損傷的計算方法在業(yè)界獲得廣泛認可的是SHAER7與VIVANA。為了后期能進一步從時域進行渦激振動響應(yīng)的數(shù)值分析,本文采用VIVANA進行了取水管渦激振動響應(yīng)的預(yù)報與疲勞計算。為保持一致性,將取水管同樣劃分為300個單元進行分析。

    VIVANA經(jīng)過數(shù)代的發(fā)展更新,已能有較為良好的頻域渦激振動預(yù)報結(jié)果。以Lu等[18]所進行的剪切流渦激振動試驗與預(yù)報結(jié)果為例(具體立管模型參數(shù)與流場信息參見其文章),應(yīng)用VIVANA渦激振動預(yù)報程序進行建模分析。立管渦激振動響應(yīng)均方根(root mean square,RMS)值的預(yù)報結(jié)果與Lu等研究的結(jié)果繪制如圖 7所示。通過對比,可以發(fā)現(xiàn)本文所采用的渦激振動數(shù)值預(yù)報結(jié)果具有較好的精度。

    3 結(jié)果分析與討論

    在立管同一個運動周期內(nèi),立管截面同方向內(nèi)壁上的應(yīng)力變化幅值總是小于外壁的,故本文在進行疲勞分析時,同一截面上選取外側(cè)間隔45°的8個點,提取對應(yīng)的MISES應(yīng)力進行疲勞損傷分析,選取其中疲勞損傷最嚴重的結(jié)果作為立管長度方向上在此處的疲勞損傷計算結(jié)果。

    對截面上的8個分析點按如圖8方式進行編號定義,在初始時刻,點1與點5的連線與來流方向相同,定義為順流方向(IL),點3與點7的連線與來流方向垂直,定義為橫流方向(CF)。

    3.1 波致疲勞計算結(jié)果

    取波浪散布圖中,最緩和、最惡劣以及出現(xiàn)概率最高的海況,分析立管波致疲勞損傷分布并乘以相應(yīng)海況出現(xiàn)的概率,繪制得到損傷分布貢獻如圖9所示。圖9(a)~圖9(c)分別為在有義波高0.5 m,1.0 m與8.0 m,對應(yīng)特征周期2.5 s,7.0 s與18.0 s的海況下,立管全年疲勞積累沿長度與截面角度的分布情況。在不同海況下,立管的波致疲勞損傷在截面上的分布特征是相同的,原因是船體風(fēng)標效應(yīng)的存在,使得在大部分時間里,船體總是保持迎浪姿態(tài),縱搖運動遠比橫搖運動激烈,立管受平臺運動以及浪流載荷直接作用的方向也相對固定,IL方向上的疲勞損傷更為嚴重。

    在相同特征周期、不同有義波高的海況下,立管管長方向全年最大波致疲勞損傷分布如圖10所示。在相同特征周期下,海浪譜有義波高的變化不會對立管波致疲勞損傷在立管方向上的分布情況產(chǎn)生影響;但立管波致疲勞損傷的積累速度則與海浪譜有義波高明顯相關(guān):有義波高數(shù)值越大,立管的疲勞損傷積累速度越快,即疲勞壽命越短。

    圖1 海水自由腐蝕下的S-N曲線C1Fig.1 S-N curves C1 in seawater for free corrosion

    圖2 整體結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Schematic diagram of structure

    圖3 數(shù)值計算模型Fig.3 Numerical calculation model

    圖4 不同海況出現(xiàn)概率Fig.4 Wave distribution probability

    圖5 一年一遇流剖面分布情況Fig.5 Current profile for 1-year return period

    圖6 表層流速分布概率Fig.6 Distribution probability of the surface current velocity

    圖10 同特征周期海況下立管管長方向截面最大波致疲勞損傷分布Fig.10 The most serious wave-induced fatigue damage of the cross section distribution along the length with the same Tp

    在相同有義波高、不同特征周期的海況下,立管管長方向全年最大波致疲勞損傷分布如圖11所示。當保持海浪譜有義波高不變時,特征周期的變化會顯著影響立管波致疲勞損傷沿管長的分布情況,且對應(yīng)的疲勞損傷積累速度也會發(fā)生相應(yīng)的改變。這是由于特征周期變化使得對應(yīng)不規(guī)則波中波浪周期的組成成分發(fā)生改變,與船體的某階固有頻率相近導(dǎo)致船體的運動更加劇烈或與立管的某階固有頻率相近,導(dǎo)致立管對應(yīng)階的模態(tài)響應(yīng)更加劇烈,這都將影響波致疲勞沿管長的分布。

    圖11 同有義波高海況下立管管長方向截面最大波致疲勞損傷分布Fig.11 The most serious wave-induced fatigue damage of the cross section distribution along the length with the same Hs

    3.2 流致渦激疲勞計算結(jié)果

    基于半經(jīng)驗載荷系數(shù)模型的頻域預(yù)報方法以立管結(jié)構(gòu)渦激振動的“鎖定”現(xiàn)象為基礎(chǔ),本文所分析的懸垂立管模態(tài)信息如圖12與圖13所示。 圖14為不同表層流速下立管的渦激振動激發(fā)頻率。立管在剪切流下為多頻響應(yīng),分為主導(dǎo)頻率和其他頻率。在現(xiàn)行的頻域渦激振動預(yù)報軟件中,總是認為IL方向的渦激振動激發(fā)頻率為CF方向的兩倍,在所有計算工況中,立管CF方向上的最高激發(fā)模態(tài)不超過4階,主導(dǎo)模態(tài)不超過3階,IL方向上的最高激發(fā)模態(tài)不超過6階,主導(dǎo)模態(tài)不超過5階。

    圖12 立管固有頻率Fig.12 Natural frequency of the riser

    圖13 立管各階模態(tài)振型Fig.13 Mode shapes of the riser

    圖14 立管渦激振動響應(yīng)頻率Fig.14 The response frequencies of the riser

    圖15為立管在0.2 m/s, 0.4 m/s, 0.6 m/s, 0.8 m/s共4種表層流速下,全年的立管渦激振動疲勞損傷在管長方向與截面位置上的分布情況。隨著流速的增加,立管渦激振動激發(fā)模態(tài)會隨之改變,這將導(dǎo)致疲勞損傷沿立管長度方向的分布發(fā)生變化。同時,雖然立管在CF方向上的渦激振動響應(yīng)幅值一般大于IL方向上的渦激振動響應(yīng),但是IL方向上的響應(yīng)頻率是CF方向上的2倍,而疲勞損傷是振動頻率和幅值共同作用的結(jié)果,高頻小幅振動與低頻大幅振動,可能帶來相同的疲勞損傷,圖 15(d)中立管的最大渦激振動疲勞損傷出現(xiàn)在IL方向上也因此得以解釋。

    圖15 立管渦激振動疲勞損傷分布Fig.15 VIV-induced fatigue damage distribution

    在分析的8種表層流速下,立管沿管長方向的最大渦激振動疲勞損傷分布如圖16所示,可以發(fā)現(xiàn),其最大疲勞損傷并非完全按照立管的某一階模態(tài)振型分布。這是因為立管CF與IL方向上立渦激振動的主導(dǎo)模態(tài)不同,導(dǎo)致CF與IL方向上疲勞損傷積累的分布不同。當分析長度方向上立管的最大渦激振動疲勞損傷時,此最大值可能出現(xiàn)在CF或IL方向上,故沿管長的分布并不完全與立管的某階模態(tài)振型吻合。

    圖16 立管截面最大渦激振動疲勞損傷沿管長分布曲線Fig.16 The most serious VIV-induced fatigue damage on the cross sections along the riser

    3.3 疲勞結(jié)果分析對比

    將立管在各個海況下的全年疲勞損傷與渦激振動損傷乘以相應(yīng)海況出現(xiàn)概率并求和后可得到立管的全年總的波致疲勞損傷與渦激振動損傷情況。

    如圖17所示,對比立管波致疲勞損傷與渦激振動損傷的分布情況,可以發(fā)現(xiàn):波致疲勞損傷主要積累在立管接近平臺處,而渦激振動疲勞損傷與之相反,其主要集中在立管接近自由端的部分;波致疲勞損傷幾乎完全分布在立管的IL方向上,而渦激振動疲勞損傷則主要分布于立管的CF方向上。

    圖17 立管全年疲勞損傷分布Fig.17 The fatigue damage distribution of the riser in one year

    圖 13(a)所示為全年總的波致疲勞與渦激振動疲勞最大值沿管長的分布,最大波致疲勞損傷值約為最大渦激振動疲勞損傷值的4倍。但是,相比于立管波致運動的預(yù)報,立管流致渦激振動響應(yīng)預(yù)報存在更大的不確定性因素。因此,在進行立管渦激振動疲勞分析時,需乘以極大的安全系數(shù)來保證計算結(jié)果的安全性。依據(jù)DNV的推薦做法[19],對于常見形式鋼質(zhì)立管的波致疲勞損傷安全系數(shù)一般選取3,而渦激振動疲勞損傷推薦采用更高級別的安全系數(shù),一般選取10~15。本文分別將圖18(a)中波致疲勞和流致渦激振動誘導(dǎo)疲勞結(jié)果乘以了對應(yīng)的安全系數(shù),重新對比情況如圖18(b)所示??梢钥闯?在取水管疲勞強度評估和安全設(shè)計中,兩種疲勞損傷的嚴重程度較為接近。

    圖18 立管管長方向最大全年疲勞損傷分布Fig.18 The most serious fatigue damage distribution along the length in one year

    4 結(jié) 論

    為了研究懸垂立管的波致疲勞與渦激振動疲勞特點,本文基于Miner線性疲勞累積損傷理論,計算得到了懸垂立管全年的疲勞損傷情況,主要得出以下結(jié)論:

    (1)懸垂立管的波致疲勞損傷分布主要受海浪譜的周期參數(shù)影響,而海浪譜的波高參數(shù)主要影響疲勞損傷的積累速度。

    (2)懸垂立管截面上渦激振動疲勞損傷最大位置需根據(jù)具體海況進行計算,受激發(fā)頻率與幅值的同時影響,CF和IL方向上的疲勞損傷情況并不保持某一方絕對主導(dǎo)。

    (3)按出現(xiàn)概率考慮所有海況的作用影響后,懸垂立管的全年波致疲勞損傷主要積累在立管與平臺連接處附近、與浪流方向相同的截面位置上;全年渦激振動疲勞損傷主要積累在立管底部自由端附近、與浪流方向垂直的截面位置上。

    (4)波致疲勞和渦激振動誘導(dǎo)疲勞的安全系數(shù)分別取3和15之后,兩者導(dǎo)致的疲勞損傷程度在一個數(shù)量級上,后者相對更為嚴重。

    猜你喜歡
    渦激海況立管
    不同間距比下串聯(lián)圓柱渦激振動數(shù)值模擬研究
    典型海況下艦載發(fā)射箱結(jié)構(gòu)強度仿真分析
    渦激振動發(fā)電裝置及其關(guān)鍵技術(shù)
    常見高層建筑物室內(nèi)給水立管材質(zhì)解析
    盤球立管結(jié)構(gòu)抑制渦激振動的數(shù)值分析方法研究
    電子制作(2018年14期)2018-08-21 01:38:42
    深水鋼懸鏈立管J型鋪設(shè)研究
    惡劣海況下海洋石油116內(nèi)轉(zhuǎn)塔式FPSO裝配載優(yōu)化
    船海工程(2015年4期)2016-01-05 15:53:38
    柔性圓管在渦激振動下的模態(tài)響應(yīng)分析
    The Power of Integration
    Beijing Review(2015年43期)2015-11-25 03:12:04
    極端海況下軟質(zhì)海崖大規(guī)模蝕退計算模型研究
    最近的中文字幕免费完整| 在线观看国产h片| 99香蕉大伊视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲久久久国产精品| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 久久精品国产a三级三级三级| 日本欧美国产在线视频| 久久午夜福利片| 亚洲精品av麻豆狂野| av片东京热男人的天堂| 免费在线观看黄色视频的| 蜜臀久久99精品久久宅男| 午夜日本视频在线| 国产精品久久久久久久电影| 久久鲁丝午夜福利片| 欧美97在线视频| 日本欧美视频一区| av在线老鸭窝| 男人舔女人的私密视频| 热re99久久精品国产66热6| 丝袜脚勾引网站| 美女内射精品一级片tv| 91久久精品国产一区二区三区| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产成人免费观看mmmm| 国产麻豆69| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 成人黄色视频免费在线看| 日本av免费视频播放| 亚洲av欧美aⅴ国产| 男女免费视频国产| 中文字幕人妻丝袜制服| 性高湖久久久久久久久免费观看| 在线天堂中文资源库| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 久久热在线av| 啦啦啦在线观看免费高清www| 日韩av不卡免费在线播放| 成人免费观看视频高清| 国产探花极品一区二区| 在线观看一区二区三区激情| 18禁动态无遮挡网站| 日本av手机在线免费观看| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产亚洲欧美精品永久| 女人精品久久久久毛片| 精品午夜福利在线看| 九色成人免费人妻av| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲av福利一区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 日本黄大片高清| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲综合精品二区| 春色校园在线视频观看| 最近手机中文字幕大全| 少妇人妻久久综合中文| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 黑人高潮一二区| 欧美国产精品一级二级三级| av一本久久久久| 色视频在线一区二区三区| 久久青草综合色| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 一边摸一边做爽爽视频免费| 热re99久久精品国产66热6| 熟妇人妻不卡中文字幕| 飞空精品影院首页| 亚洲少妇的诱惑av| 国产色爽女视频免费观看| videos熟女内射| 精品一区二区三卡| 欧美激情 高清一区二区三区| a级片在线免费高清观看视频| 国产毛片在线视频| 国产成人精品福利久久| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 成人手机av| 国产熟女午夜一区二区三区| 免费在线观看黄色视频的| 女人精品久久久久毛片| 有码 亚洲区| 黄片播放在线免费| 国产免费一区二区三区四区乱码| av女优亚洲男人天堂| 国产精品一二三区在线看| 婷婷色av中文字幕| av在线app专区| 精品一品国产午夜福利视频| 两个人免费观看高清视频| 91精品三级在线观看| 五月开心婷婷网| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 欧美xxⅹ黑人| 国产精品无大码| 亚洲国产精品专区欧美| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲精品久久午夜乱码| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 性色avwww在线观看| 免费日韩欧美在线观看| 水蜜桃什么品种好| 黄色 视频免费看| 国产日韩欧美视频二区| 香蕉精品网在线| 久久久a久久爽久久v久久| 在线观看免费视频网站a站| 日韩在线高清观看一区二区三区| 黄色一级大片看看| 国产精品久久久久久久电影| 欧美日韩成人在线一区二区| 免费在线观看黄色视频的| 大码成人一级视频| 久久ye,这里只有精品| 综合色丁香网| 我要看黄色一级片免费的| 人妻少妇偷人精品九色| 久热久热在线精品观看| av黄色大香蕉| 秋霞伦理黄片| 免费大片黄手机在线观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产黄色免费在线视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 欧美国产精品一级二级三级| 日本av手机在线免费观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 美女内射精品一级片tv| 91在线精品国自产拍蜜月| 99久久精品国产国产毛片| 久久精品久久久久久久性| 老熟女久久久| 赤兔流量卡办理| 黑丝袜美女国产一区| 超色免费av| 成人国产麻豆网| 欧美精品av麻豆av| xxxhd国产人妻xxx| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲精品第二区| videos熟女内射| 不卡视频在线观看欧美| a级毛片在线看网站| 两性夫妻黄色片 | 青青草视频在线视频观看| 亚洲精品国产av成人精品| 下体分泌物呈黄色| 极品少妇高潮喷水抽搐| 高清视频免费观看一区二区| 大陆偷拍与自拍| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲美女视频黄频| 青春草亚洲视频在线观看| 精品少妇内射三级| 亚洲精品日本国产第一区| 中文字幕制服av| 人妻 亚洲 视频| 夫妻性生交免费视频一级片| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| av片东京热男人的天堂| 国产综合精华液| 国产 精品1| 97在线人人人人妻| 日本黄色日本黄色录像| 一级片免费观看大全| 亚洲国产av新网站| 久久影院123| 欧美国产精品va在线观看不卡| 另类精品久久| 亚洲三级黄色毛片| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 久久久亚洲精品成人影院| 婷婷色综合大香蕉| 高清av免费在线| 精品国产国语对白av| 99热这里只有是精品在线观看| 午夜福利乱码中文字幕| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲欧洲日产国产| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲精品成人av观看孕妇| 97在线人人人人妻| 人妻一区二区av| 中文天堂在线官网| 五月玫瑰六月丁香| 久久国产亚洲av麻豆专区| 精品一区二区三区视频在线| 久久久久久人妻| 不卡视频在线观看欧美| 美女大奶头黄色视频| 久久久久视频综合| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 18+在线观看网站| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 视频区图区小说| 免费大片18禁| 亚洲精品第二区| 免费人成在线观看视频色| 九九在线视频观看精品| av免费观看日本| 天美传媒精品一区二区| 欧美xxxx性猛交bbbb| 精品视频人人做人人爽| 伦理电影大哥的女人| 成人黄色视频免费在线看| 成人影院久久| a级毛片黄视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 99国产综合亚洲精品| 99香蕉大伊视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 两个人免费观看高清视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产成人91sexporn| 久久97久久精品| 国产精品国产三级国产专区5o| 日韩一区二区视频免费看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产一区二区在线观看av| 亚洲精品久久午夜乱码| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产免费一级a男人的天堂| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 中文字幕av电影在线播放| 国产精品久久久久久精品古装| 国产不卡av网站在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 爱豆传媒免费全集在线观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 18禁动态无遮挡网站| www.av在线官网国产| 成人黄色视频免费在线看| 在线观看国产h片| 99热6这里只有精品| 午夜视频国产福利| 美女大奶头黄色视频| 国产男女内射视频| 在现免费观看毛片| 一级爰片在线观看| 免费观看在线日韩| 成人国产麻豆网| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产精品久久久久久精品古装| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲av欧美aⅴ国产| 一级片'在线观看视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 在线天堂最新版资源| 亚洲av男天堂| 亚洲欧美清纯卡通| 丝袜喷水一区| 欧美日韩综合久久久久久| 极品人妻少妇av视频| 9191精品国产免费久久| 久久久a久久爽久久v久久| 日本黄大片高清| 各种免费的搞黄视频| 午夜91福利影院| av黄色大香蕉| 在线看a的网站| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 热99国产精品久久久久久7| 日韩视频在线欧美| 亚洲第一区二区三区不卡| 2018国产大陆天天弄谢| 在现免费观看毛片| 午夜影院在线不卡| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲av.av天堂| 又黄又粗又硬又大视频| 午夜福利视频在线观看免费| 老司机影院毛片| 国产成人免费观看mmmm| 春色校园在线视频观看| tube8黄色片| av.在线天堂| av在线app专区| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲精品色激情综合| 国产精品嫩草影院av在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 日本-黄色视频高清免费观看| 中国三级夫妇交换| 我要看黄色一级片免费的| 男女午夜视频在线观看 | 在线观看免费高清a一片| av线在线观看网站| 人体艺术视频欧美日本| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 精品一区二区三区视频在线| 国产又爽黄色视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产男女内射视频| 在线 av 中文字幕| 另类亚洲欧美激情| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 天堂8中文在线网| 欧美3d第一页| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 日本午夜av视频| videossex国产| 国产高清三级在线| 在线看a的网站| www.熟女人妻精品国产 | 18在线观看网站| 天美传媒精品一区二区| 国产爽快片一区二区三区| 99视频精品全部免费 在线| 亚洲欧洲日产国产| 韩国高清视频一区二区三区| 伦理电影大哥的女人| 日韩中文字幕视频在线看片| a 毛片基地| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产精品无大码| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲伊人色综图| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| xxx大片免费视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久99精品国语久久久| 久久精品久久精品一区二区三区| 精品人妻一区二区三区麻豆| 成人毛片60女人毛片免费| 国产视频首页在线观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 精品熟女少妇av免费看| 免费av中文字幕在线| 99久久人妻综合| freevideosex欧美| 男男h啪啪无遮挡| 精品视频人人做人人爽| 制服诱惑二区| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 男女边摸边吃奶| 日日爽夜夜爽网站| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 视频在线观看一区二区三区| 青青草视频在线视频观看| 九九爱精品视频在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 久久热在线av| 97在线人人人人妻| 久久免费观看电影| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲伊人色综图| 亚洲精品自拍成人| 久久97久久精品| 欧美精品高潮呻吟av久久| 亚洲精品自拍成人| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 成人综合一区亚洲| 亚洲av国产av综合av卡| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产淫语在线视频| 最黄视频免费看| 国产片特级美女逼逼视频| 99国产精品免费福利视频| 成人国语在线视频| 韩国av在线不卡| 免费高清在线观看日韩| 国产精品三级大全| 久久久久久久国产电影| 日本黄大片高清| 日日爽夜夜爽网站| 精品人妻在线不人妻| 精品久久久久久电影网| 最近的中文字幕免费完整| 国产精品一区二区在线观看99| 午夜久久久在线观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 成年美女黄网站色视频大全免费| 男女高潮啪啪啪动态图| 中文字幕亚洲精品专区| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 亚洲精品,欧美精品| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲精品av麻豆狂野| 夜夜爽夜夜爽视频| 国产黄频视频在线观看| 99九九在线精品视频| 国产精品人妻久久久久久| 精品久久久久久电影网| av国产久精品久网站免费入址| 少妇 在线观看| 久久久久久久久久人人人人人人| 91久久精品国产一区二区三区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 亚洲欧洲日产国产| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 超色免费av| 我要看黄色一级片免费的| 免费在线观看完整版高清| av又黄又爽大尺度在线免费看| 丝袜在线中文字幕| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲 欧美一区二区三区| 精品一区二区三卡| 日韩中字成人| 在线免费观看不下载黄p国产| 欧美日韩综合久久久久久| 久久热在线av| 在线观看一区二区三区激情| 男人操女人黄网站| 五月天丁香电影| 国产探花极品一区二区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产日韩欧美在线精品| 欧美精品一区二区免费开放| 大香蕉97超碰在线| 久久久久久久久久久免费av| 精品一区在线观看国产| 国产乱人偷精品视频| 中文欧美无线码| 午夜激情av网站| 国产男女超爽视频在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 欧美精品高潮呻吟av久久| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 日韩在线高清观看一区二区三区| 99热网站在线观看| 蜜桃国产av成人99| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 欧美精品高潮呻吟av久久| 久久精品国产自在天天线| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 99国产综合亚洲精品| 色视频在线一区二区三区| 成年女人在线观看亚洲视频| 少妇人妻久久综合中文| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲,一卡二卡三卡| 欧美激情 高清一区二区三区| 啦啦啦在线观看免费高清www| 免费黄网站久久成人精品| 国产精品偷伦视频观看了| 在线 av 中文字幕| 伦理电影大哥的女人| 天美传媒精品一区二区| 国产精品国产av在线观看| 一级毛片 在线播放| 秋霞在线观看毛片| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 99九九在线精品视频| 看免费成人av毛片| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产色爽女视频免费观看| 免费在线观看黄色视频的| 精品午夜福利在线看| 国产精品99久久99久久久不卡 | 9热在线视频观看99| 99视频精品全部免费 在线| 最近中文字幕高清免费大全6| 午夜视频国产福利| 十分钟在线观看高清视频www| 国产亚洲一区二区精品| 日韩一本色道免费dvd| av女优亚洲男人天堂| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产av国产精品国产| 尾随美女入室| 精品一区在线观看国产| 国产xxxxx性猛交| 国产精品国产三级国产av玫瑰| av线在线观看网站| 国产黄频视频在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 在线看a的网站| 久久精品国产综合久久久 | 一区二区三区四区激情视频| 国产成人一区二区在线| 97在线视频观看| 日本91视频免费播放| 亚洲av成人精品一二三区| 男人舔女人的私密视频| 观看av在线不卡| a级毛色黄片| 亚洲一区二区三区欧美精品| 久久久久网色| 久久人妻熟女aⅴ| 久久精品国产综合久久久 | 毛片一级片免费看久久久久| 尾随美女入室| 久久午夜综合久久蜜桃| 久热这里只有精品99| 亚洲av福利一区| 久久久国产欧美日韩av| www.色视频.com| 久久人人97超碰香蕉20202| 五月伊人婷婷丁香| 丰满饥渴人妻一区二区三| 午夜日本视频在线| 午夜激情av网站| 1024视频免费在线观看| 韩国av在线不卡| 边亲边吃奶的免费视频| 午夜福利影视在线免费观看| 欧美最新免费一区二区三区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| www.av在线官网国产| 黄色怎么调成土黄色| 欧美+日韩+精品| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 欧美少妇被猛烈插入视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 色哟哟·www| 成年动漫av网址| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产精品久久久av美女十八| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久久亚洲精品成人影院| 美女内射精品一级片tv| 午夜福利乱码中文字幕| av播播在线观看一区| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲av综合色区一区| 久久久久国产网址| 哪个播放器可以免费观看大片| 综合色丁香网| av在线老鸭窝| 亚洲综合色惰| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 欧美日韩精品成人综合77777| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产极品天堂在线| 欧美3d第一页| 美女主播在线视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产爽快片一区二区三区| 视频区图区小说| 亚洲国产精品国产精品| 99久久中文字幕三级久久日本| 久久久a久久爽久久v久久| 国产一区亚洲一区在线观看| 夜夜爽夜夜爽视频| 少妇的逼好多水| 国产成人午夜福利电影在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 中国美白少妇内射xxxbb| 天堂8中文在线网| 亚洲,欧美,日韩| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产男女超爽视频在线观看| 日韩免费高清中文字幕av| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产亚洲精品久久久com| 永久免费av网站大全| 少妇 在线观看| 制服诱惑二区| 18禁动态无遮挡网站| 草草在线视频免费看| 久久久国产欧美日韩av| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 精品人妻在线不人妻| 丰满迷人的少妇在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 久久韩国三级中文字幕| 99国产综合亚洲精品| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产精品 国内视频| 三级国产精品片| 国产熟女午夜一区二区三区| 老熟女久久久| 国产精品人妻久久久影院| 久久久精品免费免费高清| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲中文av在线| 性色avwww在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 欧美 亚洲 国产 日韩一| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 久久久国产欧美日韩av| xxx大片免费视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 免费大片18禁| 久久女婷五月综合色啪小说| 99久国产av精品国产电影| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产黄色视频一区二区在线观看| 成人手机av| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 乱码一卡2卡4卡精品| 有码 亚洲区| 99国产精品免费福利视频| 嫩草影院入口| 成人毛片60女人毛片免费| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 99视频精品全部免费 在线| a级毛片黄视频| 大香蕉久久成人网| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲av福利一区| 亚洲,欧美精品.| 大片免费播放器 马上看| 欧美xxⅹ黑人| 麻豆精品久久久久久蜜桃|