• <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 ?

    蘭姆

    • 從破曉起舞
      晶晶‖ 瑪莎·葛蘭姆(1894-1991年):美國舞蹈家、編舞家,現(xiàn)代舞的開拓者和奠基人。 ‖引領(lǐng)現(xiàn)代舞一個世紀的舞者瑪莎·葛蘭姆試圖加入舞團時險些吃了“閉門羹”,當年,她已經(jīng)21歲,年齡、身材與相貌皆無優(yōu)勢是不爭的事實。美國丹尼斯-肖恩舞蹈團的創(chuàng)始人也只答應她“留下來試試看”。葛蘭姆的少年時期在加利福尼亞州度過,她在看過一場現(xiàn)代舞后萌發(fā)了學習舞蹈的念頭。而后進入舞團七年,因無法忍受“只在舞臺上轉(zhuǎn)圈”的傳統(tǒng)舞蹈訓練項目,她只身前往紐約,并在伊士曼音樂學院擔

      莫愁 2023年34期2023-12-19

    • 非線性蘭姆波在厚度緩慢變化和衰減下的特性分析*
      非常重要。非線性蘭姆波可以長距離傳輸并檢測整個板殼結(jié)構(gòu)的內(nèi)部缺陷,因此在超聲無損檢測和結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測領(lǐng)域得到了廣泛的應用[1-4]。一些理論研究討論了蘭姆波二次諧波的產(chǎn)生機制和效率。de Lima等[5]和Deng等[6-7]使用二階微擾近似和模態(tài)分析方法研究了蘭姆波二次諧波生成的復雜問題。由于蘭姆波各個模式具有色散特性,在基頻波和二次諧波的波數(shù)不匹配時會產(chǎn)生拍頻效應,二次諧波難以隨傳播距離增加而累積。S0模態(tài)在低頻范圍內(nèi)的色散非常微弱,相比其他模態(tài)容易產(chǎn)生

      應用聲學 2022年5期2022-11-21

    • 基于壓電換能器的液滴驅(qū)動模型研究
      非壓電基板上激發(fā)蘭姆波可驅(qū)動液滴在基板上運動。這種蘭姆波微流控技術(shù)的應用,為車輛傳感器表面的除水提供了新的解決方案。本文基于蘭姆波微流控技術(shù),提出了一種利用壓電換能器激發(fā)蘭姆波來驅(qū)動液滴運動的裝置,并建立了壓電換能器和固體基板的二維有限元模型,使用多物理場仿真平臺COMSOL Multiphysics 對壓電振子的激發(fā)頻率及蘭姆波在固體基板中的傳播特性做了分析,最后通過實驗驗證該模型在實踐中的可行性。1 理論基礎(chǔ)1.1 蘭姆波驅(qū)動模型圖1為壓電換能器激發(fā)蘭

      壓電與聲光 2022年5期2022-11-18

    • 鋯合金薄板材蘭姆波探傷工藝研究
      薄板,通常需采用蘭姆波進行超聲檢測。與常規(guī)的超聲波相比,蘭姆波檢測具有快捷、高效的特點,同時由于蘭姆波的多模式和頻散特性,導致其在激勵、傳播和信號處理等方面較為復雜,因此,選擇合適的蘭姆波模式對缺陷探傷十分重要。本文以Zr-4 合金(δ1.50 mm 和δ4.50 mm)板材為例,對蘭姆波探傷時的最佳參數(shù)、調(diào)傷環(huán)節(jié)過程進行實驗,取得了較好的檢測效果。1 工藝實驗前的準備1.1 蘭姆波檢測原理蘭姆波是一種板波,一種以特殊形式存在并傳播的超聲波。且蘭姆波的傳播

      化工裝備技術(shù) 2022年4期2022-08-24

    • 超聲蘭姆波檢測電路板缺陷的有限元仿真研究*
      [1~2]。由于蘭姆波是一種非平穩(wěn)信號,具有多模式和頻散特性,傳播過程中遇到缺陷和端面會發(fā)生反射、散射以及模式轉(zhuǎn)換現(xiàn)象,多種模式信號疊加和頻散,使蘭姆波信號的分析變得十分復雜[3~4]。有限元分析作為一種有效的數(shù)值分析方法[5],利用仿真建模研究金屬板中蘭姆波的傳播特性,進而研究蘭姆波與缺陷之間的作用機理,為實際的缺陷檢測提供理論基礎(chǔ)。近年來許多學者利用有限元分析軟件在金屬板中激發(fā)單一模式蘭姆波[6],研究了低頻模式下蘭姆波在金屬板中的傳播特性,并利用實驗

      計算機與數(shù)字工程 2022年6期2022-08-01

    • 壓電MEMS蘭姆波器件技術(shù)的最新進展與展望
      言本文簡要介紹了蘭姆波的基本原理,重點報道了基于不同材料平臺的5G通信和IoT用蘭姆波器件取得的最新研究成果,并展望了未來的發(fā)展趨勢。1 蘭姆波基本原理1917年,英國科學家Horace Lamb最先預測了蘭姆波的存在,隨后實驗證實這是一種在板狀固體結(jié)構(gòu)中傳播的超聲導波[3]。蘭姆波是當激勵波波長與波導厚度處于同一數(shù)量級時,由橫波和縱波耦合而成的一種特殊形式的應力波。蘭姆波在一定厚度的薄板中傳播,其質(zhì)點在薄板的中間和兩面振動,聲場遍及整個板厚,因此可認為蘭

      壓電與聲光 2022年2期2022-05-13

    • 東西方散文的“美麗邂逅”
      散文大家查爾斯·蘭姆對中國散文作家梁遇春的影響是深遠的。梁遇春被郁達夫稱為“中國的愛利亞”(“伊利亞”,是查爾斯·蘭姆影響最大的筆名)。從梁遇春散文的感傷色彩、夾敘夾議以及華美的詞藻與豐富的想象,都可以看到蘭姆的影子。但同時,梁的作品中又滲透著自己獨特的思想內(nèi)涵和寫作特色。本文對蘭姆和梁遇春散文進行比較,分析其相同點和不同點以及異同點產(chǎn)生的原因來較全面的展示東西方散文的特色,使人更加清晰的更好的閱讀文本,理解作品,了解東西方散文特色。關(guān)鍵詞:查爾斯·蘭姆;

      快樂學習報·教師周刊 2022年8期2022-04-22

    • 基于稀疏表示的蘭姆波模態(tài)分離方法研究
      132102)蘭姆波因具有傳播距離遠、覆蓋范圍廣等優(yōu)勢,已被廣泛應用于板類結(jié)構(gòu)的無損檢測與健康監(jiān)測[1-2]。多模態(tài)為蘭姆波的一個基本特性,該特性對蘭姆波的檢測效果有很大的影響。一方面,蘭姆波的多模態(tài)為板結(jié)構(gòu)中不同類型損傷的檢測提供了多種可選的模態(tài)類型;另一方面,蘭姆波的多模態(tài)特性增加了檢測信號的分析和識別難度,也給蘭姆波檢測技術(shù)的工程應用帶來了很大挑戰(zhàn)。針對蘭姆波多模態(tài)特性問題,在蘭姆波檢測中,一方面需要進行傳感器結(jié)構(gòu)和檢測參數(shù)的設(shè)計,使檢測中以單一模

      測控技術(shù) 2022年2期2022-03-25

    • 疲勞微裂紋的非線性蘭姆波靜態(tài)分量檢測研究
      要意義。傳統(tǒng)超聲蘭姆波檢測技術(shù)基于超聲波在缺陷處的反射、透射及衰減等現(xiàn)象,一般用于檢測宏觀缺陷及開口裂紋,而對疲勞微裂紋的檢測不敏感。非線性超聲蘭姆波檢測技術(shù)利用有限振幅超聲與疲勞微裂紋非線性相互作用生成的高次諧波、混頻波和靜態(tài)分量等信號,是一種檢測結(jié)構(gòu)微裂紋的有效手段[3-4]。國內(nèi)外學者對非線性超聲蘭姆波檢測方法開展了大量研究,但大多局限于蘭姆波二次諧波,蘭姆波模式對的選擇需要滿足相速度匹配和非零能量流等嚴苛共振條件[5-6]。相對于二次諧波,蘭姆波靜

      中國測試 2022年2期2022-03-19

    • 基于超聲高階蘭姆波的薄板應力測量技術(shù)研究
      應力的測量。超聲蘭姆波是在板狀結(jié)構(gòu)傳播的導波,可長距離傳播且模態(tài)眾多,廣泛應用于薄板結(jié)構(gòu)的大范圍檢測和監(jiān)測中。目前關(guān)于蘭姆波的聲彈性效應理論研究較少,Husson[17]從理論角度研究了蘭姆波的聲彈性效應,并預測蘭姆波的聲彈性常數(shù)對于頻率具有很強的依賴性;Mohabuth等[18]研究了均勻應力對蘭姆波傳播的影響,并提出高階蘭姆波模態(tài)在截止頻率附近時,對于所施加的應力具有較高的靈敏度,且隨著頻率的增加,靈敏度慢慢降低并趨于穩(wěn)定;Shi等[19]利用空間分布

      壓電與聲光 2022年1期2022-03-17

    • 陣列EMAT相控延時激勵實現(xiàn)蘭姆波模態(tài)控制與增強的研究
      等。利用金屬板中蘭姆波傳播距離長、衰減小的特性,可以快速實現(xiàn)板中缺陷的長距離、大范圍無損檢測[1-3]。然而,蘭姆波具有多模態(tài)特性,即使在單一激勵頻率下,也存在不同傳播特性的多個模態(tài)的混疊,使信號分析更加困難[4-5]。因此,產(chǎn)生單一模態(tài)蘭姆波,對于板中缺陷檢測意義重大。電磁超聲換能器(EMAT)因具有非接觸、無需耦合劑、適合高溫、靈活方便等優(yōu)點而被廣泛應用[6]。EMAT激發(fā)與接收線圈的設(shè)計依據(jù)波的相干原理[7],再結(jié)合蘭姆波特點,可以通過設(shè)計線圈結(jié)構(gòu)以

      中國測試 2022年1期2022-02-23

    • 在役儲罐底板的蘭姆波檢測
      開罐狀態(tài)下,采用蘭姆波全聚焦成像檢測方法對儲罐底板進行檢測。由于蘭姆波是多模式復合波,實際應用過程中干擾信號多,分析困難,國內(nèi)外雖然對蘭姆波檢測方法進行了大量研究,但很少有將蘭姆波全聚焦檢測技術(shù)應用于金屬儲罐檢測的報道。文章通過對鋼質(zhì)儲罐底板蘭姆波激勵及傳播模式進行研究,確定蘭姆波檢測工藝,建立了蘭姆波檢測全聚焦成像算法,開發(fā)了一套儲罐底板蘭姆波檢測軟件系統(tǒng),并開展了儲罐底板模擬缺陷檢測試驗以驗證軟件系統(tǒng)的可靠性。1 蘭姆波檢測模態(tài)及成像算法1.1 蘭姆

      無損檢測 2022年12期2022-02-08

    • 小樣本字典學習的蘭姆波模態(tài)識別方法?
      有限的多層板進行蘭姆波檢測時,因蘭姆波頻散及多模態(tài)特征、多層板邊界、噪聲等影響,傳感器采集的信號包含多個模態(tài)的直達波、邊界反射波、缺陷波、干擾噪聲等,多個波包的混疊使得信號處理變得困難,模態(tài)識別技術(shù)一直是蘭姆波檢測技術(shù)中的難點。將信號分布和頻散曲線疊繪是常用的蘭姆波模態(tài)識別方法?;跁r間-頻率域分布的識別方法是通過時頻域分析方法計算得到蘭姆波信號的時頻域聯(lián)合分布圖,然后結(jié)合波導的頻散曲線和蘭姆波的傳播距離計算得到理論時間-頻率曲線,最后將信號時頻分布和理論

      應用聲學 2021年5期2021-09-22

    • 蘭姆的點金術(shù)
      著名作家查爾斯·蘭姆(1775-1834)。蘭姆出生于倫敦一個貧窮家庭,父親是法學院執(zhí)事的助手兼仆人。執(zhí)事家中有個小型圖書館,常和父親到執(zhí)事家玩耍的小蘭姆得到執(zhí)事的許可后,自幼便讀遍了執(zhí)事家的全部藏書。這是蘭姆的第一個人生點金術(shù):他用自己的勤奮好學,將一個出身貧窮、沒有機會讀書的懵懂少年,點化成了博覽群書的青年才俊。由于家庭貧困,蘭姆14歲便不得不輟學謀生,先是在倫敦南海公司工作了幾個月,然后在東印度公司工作。盡管工作兢兢業(yè)業(yè),但他并不甘心一輩子做個整天和

      閱讀與作文(小學高年級版) 2021年8期2021-09-12

    • 蘭姆和他的《伊利亞隨筆》
      孟新查爾斯·蘭姆(1775-1834年),英國著名作家。他最著名的作品集是1823年的《伊利亞隨筆》(TheEssays of Elia)和1833年的《新伊利亞隨筆》(The Last Essays ofElia)。伊利亞是作者當時用的筆名,其出處說法不一,一說是他意大利同事的名字,一說是他表妹的名字。后來,這兩本書大多合并出版,書名仍沿用《伊利亞隨筆》。這套隨筆集,共收錄了作者的52篇文章。不過,最后一篇,也就是《新伊利亞隨筆》中的《流行謬見》,包含有

      藏書報 2021年35期2021-05-30

    • 一種新型的超聲蘭姆波換能器*
      01331)超聲蘭姆波是一種在板類結(jié)構(gòu)中傳播的超聲導波,它具有傳播速度快,傳播距離遠及幅值衰減小等優(yōu)點[1-2]。由于蘭姆波與整個板材上缺陷產(chǎn)生較強的相互作用,可以攜帶大量檢測所需信息,能夠較好檢測出板材的材料缺陷,故其廣泛用于板類結(jié)構(gòu)缺陷的快速檢測中[3]。蘭姆波傳播的多模態(tài)性導致不同模態(tài)信號疊加,使其在激發(fā)、傳播、接收以及信號處理方面變得非常復雜[4],限制了蘭姆波在結(jié)構(gòu)缺陷檢測中的應用。為解決這一問題,超聲導波無損檢測中經(jīng)常使用斜入射式壓電換能器[5

      電子器件 2021年2期2021-05-21

    • 空氣耦合超聲金屬/非金屬粘結(jié)缺陷檢測
      自動檢測,基于漏蘭姆波檢測原理,提出使用空氣耦合超聲蘭姆波檢測技術(shù),對鋼/樹脂/橡膠粘結(jié)結(jié)構(gòu)進行檢測研究。使用二維傅里葉變換識別粘結(jié)結(jié)構(gòu)中蘭姆波模態(tài),從蘭姆波波結(jié)構(gòu)出發(fā)分析了不同模態(tài)蘭姆波對于脫粘缺陷的敏感性;使用空氣耦合檢測系統(tǒng)對不同尺寸缺陷進行定量檢測,最后使用概率損傷成像算法對缺陷進行成像。結(jié)果表明:蘭姆波幅值隨脫粘缺陷的尺寸增大而增大,不同蘭姆波模態(tài)檢測靈敏度不同,檢測靈敏度高的模態(tài)其離面位移更大,使用800 kHz 頻率的S0模態(tài)檢測靈敏度高于A

      宇航材料工藝 2020年6期2021-01-28

    • 蘭姆波檢測參數(shù)曲線的應用研究
      44)0 引 言蘭姆波作為超聲無損檢測中的一種特殊類型,在金屬薄板的超聲檢測研究領(lǐng)域中,應用越來越廣泛。國內(nèi)外無損檢測技術(shù)人員相繼對蘭姆波檢測技術(shù)進行了深入的研究,但由于蘭姆波在激勵、傳播和信號處理等方面的復雜性,導致其在工業(yè)檢測中的應用受到一定的限制。在薄板蘭姆波檢測技術(shù)的研究過程中,其頻散特性是關(guān)鍵點,深入理解蘭姆波產(chǎn)生的原理和傳播特點,依據(jù)蘭姆波的頻散特性確定薄板檢測的合理方案[1]。為了滿足實際檢測的需要,如何根據(jù)蘭姆波的頻散特性繪制出解決特定檢測

      聲學技術(shù) 2020年5期2020-11-10

    • 臺階板中蘭姆波A0模式傳播特性的光彈研究?
      1?2]。而基于蘭姆波的超聲無損檢測作為一種無損檢測方法,憑借其快速、長距離、大范圍、相對低成本以及對介質(zhì)變化異常敏感的優(yōu)勢,近年來愈加頻繁的地運用在大型板狀材料的無損檢測中[3?6]。超聲導波在結(jié)構(gòu)中可能有多種傳播模態(tài)且多數(shù)具有頻散特性。Mindlin 等[7]發(fā)現(xiàn),各向同性板中往往出現(xiàn)的是S1(symmetric)模式的回波,A1(antisymmetric)模式的回波則較少。Meitzler[8]通過研究發(fā)現(xiàn),在S1模式群速度為零處延伸出了群速度為負

      應用聲學 2020年5期2020-09-29

    • 基于空氣耦合超聲蘭姆波技術(shù)的固體火箭發(fā)動機脫粘檢測研究①
      脈沖反射回波法和蘭姆波[3]。這些方法或多或少存在著不足之處,X射線精度高但是設(shè)備昂貴、復雜、操作不方便,且只能檢測空氣脫粘缺陷;而接觸式脈沖回波法常搭配信號處理技術(shù)進行檢測難以實現(xiàn)快速自動化檢測和成像;中北大學王召巴使用蘭姆波誘發(fā)波原理[4-6],研制出適用于SRM的自動化檢測系統(tǒng),能夠?qū)γ撜尺M行有效檢測和成像,但是換能器和殼體之間仍采用水、有機溶劑等進行耦合,檢測精度較高但檢測效率較低。空氣耦合超聲作為一種新興的無損檢測技術(shù),其具有非接觸、非浸潤以及無

      固體火箭技術(shù) 2020年4期2020-09-05

    • 外星人來我家
      用的語言?!拔医?span id="j5i0abt0b" class="hl">蘭姆,來自阿拉星。途經(jīng)地球時我的飛碟能源不足,不得不迫降在貴星球……多有打擾,請多包涵?!蓖庑侨吮虮蛴卸Y地介紹道?!澳愕娘w碟沒有能源了嗎?”得知外星人是因為燃料不足需要幫助,爸爸說道:“這好辦,雖然地球人總是浪費資源,但地球上的能源供應你那艘小飛碟回家完全沒問題。飛碟用什么能源?是石油、原子能、太陽能、電能,還是水能、風能?”“不,都不是?!?span id="j5i0abt0b" class="hl">蘭姆搖搖頭,“阿拉星上的人們早就不使用您說的物質(zhì)能源了。通過原子核反應堆產(chǎn)生的能量不僅太少,而且還會

      知識就是力量 2020年9期2020-09-03

    • 鋯合金薄板材的蘭姆波自動檢測
      一般來說,常采用蘭姆波檢測厚度為0.56 mm的金屬薄板材,GJB 3384-1998 《金屬薄板蘭姆波檢驗方法》和GB/T 8651-2015 《金屬板材超聲板波探傷方法》等標準均提出采用蘭姆波對薄板進行檢測。 傳統(tǒng)的蘭姆波薄板檢測一般采用手動檢測的方法,而蘭姆波自動檢測少有相關(guān)文獻報道[2-4]。為了獲得更加穩(wěn)定及可保存的檢測結(jié)果,以及更好地保障鋯合金薄板材的質(zhì)量,筆者對薄板蘭姆波自動檢測的方法進行了研究,以4.5 mm厚的薄板進行了穩(wěn)定性等性能測試,

      無損檢測 2020年7期2020-08-04

    • 掃帚也有夢想
      ,哪兒也去不了。蘭姆的到來使我看到了希望。蘭姆是一只野貓。那天,他從窗外跳進來的時候把我嚇了一大跳。起初我非常鄙視他那像老鼠一樣的盜竊行為,但是看到他骨瘦如柴和饑腸轆轆的樣子,我還是起了惻隱之心:這家伙肯定從未吃過一頓飽飯。蘭姆告訴我,他已經(jīng)好幾天沒吃東西了,如果不是肚子餓得受不了,他是無論如何也不會像老鼠一樣趁我的主人不在家,悄悄溜進來偷吃東西的。聊著聊著,我們聊到了夢想。蘭姆很驚訝,他萬萬沒想到一把掃帚居然也會有自己的夢想。他說他也有一個夢想,他希望遇

      東方少年·閱讀與作文 2020年4期2020-06-08

    • 表面裂紋的激光超聲可視化蘭姆波檢測研究
      的激光超聲可視化蘭姆波檢測研究李陽1,2,楊連杰1,孫俊杰1,2,路培鑫1,鄒云1,2(1. 鄭州大學機械與動力工程學院,河南鄭州 450001;2. 抗疲勞制造技術(shù)河南省工程實驗室,河南鄭州 450001)蘭姆波在板材的缺陷檢測中具有重要的地位,但蘭姆波在裂紋檢測過程的可視化實驗研究較少。通過激光超聲可視化技術(shù),觀察了激光激勵出的寬頻蘭姆波在0.4 mm深、0.2 mm寬的裂紋上的反射和透射現(xiàn)象;并利用帶通濾波技術(shù),研究了不同中心頻率的蘭姆波在裂紋上的散

      聲學技術(shù) 2020年2期2020-05-09

    • 超聲蘭姆波成像測井儀在海上平臺棄置的應用
      研發(fā)的新一代超聲蘭姆波成像測井儀在海上平臺棄置的應用情況進行了綜合分析,并對其固井質(zhì)量評價精度進行了評價與驗證。1 超聲蘭姆波成像測井儀的研制1.1 工作原理超聲蘭姆波成像測井儀(UCCS)采用超聲脈沖回波與撓曲波成像技術(shù), 通過對超聲波脈沖回波和撓曲波波場的獨立測量, 實現(xiàn)對套管環(huán)空環(huán)境的描述以及對不同類型水泥固井質(zhì)量的評價[11-12]。 超聲蘭姆波成像測井儀的旋轉(zhuǎn)探頭共包括4 個換能器:1 個垂直入射的超聲波換能器位于儀器一側(cè), 用于生產(chǎn)和檢測脈沖回

      石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督 2019年11期2019-12-10

    • 辛穎 舞者的執(zhí)著與成就
      實在在的瑪莎、葛蘭姆技術(shù)技巧能在中國生根發(fā)芽,讓中國的舞者們從中受益,為中國現(xiàn)代舞的發(fā)展再添上一塊堅定的基石?!备?span id="j5i0abt0b" class="hl">蘭姆的生命力感覺是一瞬間,辛穎突然出現(xiàn)在酒店房間門口,明媚地說了聲“嗨”然后走進來。她身材纖瘦,腳步輕快,拍攝時毫不收斂肢體動作的力度,難以想象是一個正孕育新生命的母親。事實上,凌晨才從四川飛抵北京的她一大早便已經(jīng)開始接受采訪,輪到我們時已經(jīng)過了午后1點,而接下來還有好幾家媒體等待著。青年舞蹈家、瑪莎·葛蘭姆現(xiàn)代舞團首席舞者、四川文化藝術(shù)學院舞

      北京青年周刊 2019年44期2019-11-25

    • 基于壓縮感知的金屬加筋板蘭姆波健康監(jiān)測技術(shù)
      的無損檢測技術(shù),蘭姆波檢測技術(shù)已經(jīng)廣泛應用于板結(jié)構(gòu)無損檢測與健康監(jiān)測[5-8]。但利用常規(guī)的蘭姆波檢測技術(shù)對板結(jié)構(gòu)進行檢測時,需要預先獲知(或通過預實驗檢測得到)待檢測板結(jié)構(gòu)中蘭姆波的傳播特性,如激勵出的蘭姆波模態(tài)類型[9]及其波速[10]。由于加筋板結(jié)構(gòu)復雜,無法直接應用商用波傳播特性分析軟件(如Disperse軟件[11])計算出其傳播特性。因此,如何獲得復雜結(jié)構(gòu)中蘭姆波的傳播特性,將直接關(guān)系到蘭姆波檢測技術(shù)的有效性。壓縮感知是一種有效的信息采集與重建

      航空學報 2019年7期2019-08-15

    • 鉛筆描繪雪世界
      沙莎本期主角:古蘭姆·多倫賈什維利神奇咒語:用心地把一件事反復做。格魯吉亞畫家古蘭姆·多倫賈什維利熱愛畫雪景,從13歲開始,他默默地畫了一輩子雪。1943年,古蘭姆出生于格魯吉亞一個木匠之家。他的父親長期酗酒,一不高興就打罵他的母親和姐姐。古蘭姆在父親的暴力和母親的恐懼中生活。古蘭姆的母親對生活感到絕望。在一個暴雪寒夜里,她離家出走。父親的脾氣因此變得更加暴躁。為了遠離混亂的生活,也為了養(yǎng)活自己,13歲的古蘭姆跑到一家小商店當售貨員。寒冬時節(jié),古蘭姆經(jīng)常一

      小學生導刊 2018年33期2018-12-05

    • 查爾斯·蘭姆《伊利亞隨筆》的藝術(shù)特色
      一.關(guān)于查爾斯·蘭姆查爾斯·蘭姆出生于英國倫敦,早年在基督慈幼學校念書。他成績優(yōu)異,但因其天生口吃,無緣獲得高等教育的機會。之后蘭姆便輟學自謀生活,先在倫敦南海公司、后在東印度公司整整做了三十六年職員,直到50歲退休。謙卑和口吃使蘭姆在性格上膽怯拘謹且多愁善感,但又有著獨特的個人魅力和寬廣心胸。他姐姐因患有精神病,發(fā)病時殺死了自己母親,悲痛欲絕的蘭姆從此挑起家庭重擔,傾盡畢生照顧著瘋姐姐和老父親。生活磨難的深深侵蝕,命運枷鎖的牢牢束縛,所有這些現(xiàn)實的苦痛都

      文學教育 2018年28期2018-11-29

    • 查爾斯·蘭姆《伊利亞隨筆》的藝術(shù)特色
      文家之一,查爾斯蘭姆以其高超的寫作技巧被世人所熟知。他的代表作《伊利亞隨筆》,創(chuàng)作風格獨特,藝術(shù)特色鮮明,在浪漫主義時期眾多文學著作中獨樹一幟。本文旨在探討《伊利亞隨筆》中的藝術(shù)特色,主要包括三個部分:第一部分簡要介紹蘭姆本人;第二部分主要介紹《伊利亞隨筆》;第三部分分析蘭姆《伊利亞隨筆》中的藝術(shù)特色。關(guān)鍵詞:查爾斯·蘭姆 伊利亞隨筆 藝術(shù)特色一.關(guān)于查爾斯·蘭姆查爾斯·蘭姆出生于英國倫敦,早年在基督慈幼學校念書。他成績優(yōu)異,但因其天生口吃,無緣獲得高等教

      文學教育 2018年10期2018-10-16

    • 利用蘭姆波檢測混凝土板的材料特性
      非常有限[6]。蘭姆波是一種在彈性板中傳播的板波,最早由H. Lamb研究并命名[7]。由于蘭姆波有傳播距離長、多模態(tài)可選和檢測范圍廣等優(yōu)點,在板狀結(jié)構(gòu)的無損檢測和傳感器技術(shù)領(lǐng)域都得到了廣泛的應用[8]。朱哲民等分析了各種負載情況下薄板中蘭姆波的傳播[9-10]。莊杰等利用蘭姆波對鋁合金疲勞損傷進行了檢測[11]。孫明清等通過將PZT壓電陶瓷片直接粘貼在混凝土表面來激發(fā)和接收彈性波信號并確定了蘭姆波的檢測模態(tài)[12]。然而這些工作都沒有給出混凝土結(jié)構(gòu)中蘭姆

      浙江建筑 2018年5期2018-05-22

    • 危險動物
      M13 0JQ)蘭姆布萊特做了一件出乎所有人意料的事,他親自開車接兒子的女朋友回家了。這個女孩差三個月17歲,比他的兒子羅比大兩歲,她最近因為被吊銷了駕照所以沒法從學校開車回家。她身材非常妖嬈,后頸還紋了條形碼狀的紋身,她名聲很一般,蘭姆布萊特經(jīng)常能在她把自己綠色的頭發(fā)扎成馬尾的時候瞥到那紋身。今天她順道來家里吃飯,主動提出吃完后留下來幫羅比和他媽媽洗碗,但蘭姆布萊特覺得明天還要上課,還是先送她回家比較好,他知道這么做能讓他的妻子和羅比都放心,他也有機會再

      成功 2018年7期2018-03-29

    • 11月微寒,來一口熱奶油蘭姆酒棕吧
      ,就像一杯熱奶油蘭姆酒。對,這樣的夜晚,溫一杯熱奶油蘭姆酒,再合適不過。暖意順著舌根蜿蜒,身上寒冷的外殼被融化,剩下一個軟乎乎的自己。熱奶油蘭姆酒棕,聽起來,就是柔軟可口的顏色。屬于大地色系的它,對付起冬天的微寒,一點都不見外。裹一身熱奶油蘭姆酒棕,穿行在11月的微寒里,喝下這個冬天所有的暖洋洋。編輯/圍子endprint

      中學生博覽 2017年21期2017-12-01

    • 碳纖維復合材料層板沖擊損傷的空氣耦合蘭姆波成像檢測
      文摘非接觸式超聲蘭姆波方法能夠?qū)Υ竺娣e復合材料板材進行快速檢測,在自動成像檢測上有著突出的優(yōu)勢。針對碳纖維/樹脂基復合材料(CFRP)層壓板采用空氣耦合超聲探頭激勵出A0模態(tài)蘭姆波。在含沖擊損傷的層板試樣的同一側(cè)激發(fā)和接收蘭姆波進行掃描檢測,針對沖擊損傷區(qū)域以互相正交的兩個方向進行蘭姆波掃查,獲得了不同位置的檢測信號。對比在有無缺陷處板材中蘭姆波傳播信號的特征,對采集信號進行頻域分析,以無缺陷處信號值為基準,利用信號差異系數(shù)(SDC)作為特征值,將掃查信號

      宇航材料工藝 2017年5期2017-11-02

    • 蘭姆波在檢測鍋爐受熱面管中的應用
      410004)蘭姆波在檢測鍋爐受熱面管中的應用彭碧草1,2,龍毅1,2,周夢保2,3,何朋非2,3,曹智2,3,王澤湘2,3(1.國網(wǎng)湖南省電力公司電力科學研究院,長沙410007;2.湖南省湘電鍋爐壓力容器檢驗中心有限公司,長沙410004;3.湖南省湘電試驗研究院有限公司,長沙410004)為提高火電廠鍋爐受熱面管檢測的可靠性和效率,研究了針對受熱面管吹損的超聲蘭姆波檢測技術(shù)。以4.00 mm壁厚的管材為例,通過求解頻散方程,分析了蘭姆波傳播的頻散特

      無損檢測 2017年10期2017-11-01

    • 舉杯飲“春醪”
      ,以英國隨筆作家蘭姆對他的影響為切入點,論述梁遇春散文的特色。關(guān)鍵詞:梁遇春;散文;蘭姆梁遇春(1906—1932),筆名馭聰、秋心等。梁遇春出身于知識分子家庭,從小就接受良好的家庭教育。1922年,16歲的梁遇春便進入北京大學預科學習,兩年后轉(zhuǎn)入英文系。在短短幾年的文學生涯中,他先后在《語絲》、《現(xiàn)代文學》、《駱駝草》、《奔流》、《新月》等刊物上發(fā)表了數(shù)篇隨筆散文。并在周作人先生的指點下翻譯出版了英漢對應的《英國小品文選》(1929年),此后,他又陸續(xù)譯

      東方教育 2017年15期2017-10-19

    • 為一道公式奔走60公里
      了一個名叫蒂斯格蘭姆的數(shù)學老師,他算得上是半個數(shù)學家,可他的家住在坎德拉小鎮(zhèn)上,離這里足足有30公里。小報童直接就往坎德拉小鎮(zhèn)的方向跑去,等他到達小鎮(zhèn)時天都黑了。蒂斯格蘭姆得知這個小報童的來意后,驚詫萬分,當場就把這道公式詳細地解釋給他聽,并把小報童留下來住宿。第二天早上分別時,他問那個小報童說:“你一來一回要走60公里,為了解開一道公式值得嗎?”小報童回答:“我覺得遇到問題就必須要解開,這樣我才能接著去思考別的問題,否則不懂的問題就會越來越多?!钡偎垢裉m

      意林·少年版 2017年12期2017-07-07

    • 瑪莎·葛蘭姆與鄧肯并駕齊驅(qū)的“現(xiàn)代舞之母”
      瑪莎·葛蘭姆與鄧肯并駕齊驅(qū)的“現(xiàn)代舞之母”葛蘭姆的一生都在不斷地進行創(chuàng)作,直到她生命終結(jié)的那一年都還有作品問世,其180部的驚人總量,足以證明她旺盛而持久的生命活力?,斏じ?span id="j5i0abt0b" class="hl">蘭姆是和美術(shù)家畢加索、音樂家斯特拉文斯基并駕齊驅(qū)的“二十世紀三大藝術(shù)巨匠”之一,她是舞蹈界最大的叛逆者之一。她一生創(chuàng)作了多達180部作品,她的藝術(shù)理念和肢體技法奠定了整個現(xiàn)代舞的發(fā)展基礎(chǔ)。有人說即便現(xiàn)代舞是反對崇拜先驅(qū)的,但她依舊要被奉若神明……她就是舞壇神話的創(chuàng)造者——瑪莎·葛蘭姆。

      北廣人物 2017年23期2017-06-19

    • 瑪莎·葛蘭姆:與畢加索齊名的“現(xiàn)代舞之母”
      吳丹“瑪莎·葛蘭姆是為舞臺和劇院而生的人,是她將現(xiàn)代舞帶入了20世紀?!痹诂斏じ?span id="j5i0abt0b" class="hl">蘭姆舞團待了近40年的珍妮特·艾爾伯說起這位美國舞蹈界的傳奇人物時,仍記得她年輕時跟隨葛蘭姆學習舞蹈的時光。1991年,96歲的瑪莎·葛蘭姆在紐約去世時,為世界留下了驚人的181部作品。她與畫家畢加索、作曲家斯特拉文斯基一起,被人們稱為“20世紀三大藝術(shù)巨匠”。由斯特拉文斯基創(chuàng)作的芭蕾舞劇名作《春之祭》被葛蘭姆以原始的肢體語言重新詮釋,折射出畢加索早期畫作的痕跡,成為舞團最為

      風流一代·經(jīng)典文摘 2017年1期2017-05-20

    • 蘭姆文學批評思想探究
      義散文家查爾斯·蘭姆(Charles Lamb,1775-1834)誕生于英國倫敦。自幼視書為友,勤奮好學并以讀書為樂。由于生活所迫,蘭姆未能進入高等學府接受教育,只能在工作之余進行文學創(chuàng)作與研究。他以“伊利亞”為筆名完成的兩部作品:《伊利亞隨筆》和《后期隨筆集》集中體現(xiàn)了其在散文方面的卓越才能。然而蘭姆的文學成就并不限于文學創(chuàng)作上,他同時還是一位頗有建樹的文學批評家。蘭姆的這一身份卻往往容易被人忽視,雖然他并未提出自己的文學理論,也未曾形成較為系統(tǒng)的理論

      青年文學家 2017年6期2017-03-31

    • 基于激光測振儀的薄鋼板損傷無損檢測方法
      激光測振儀的主動蘭姆波檢測技術(shù),分析了薄鋼板損傷的無損檢測方法。試驗采用單壓電片激勵,激光測振儀周向陣列接收的檢測方式。根據(jù)蘭姆波在鋼板中的傳播特性,繪制出相應的頻散曲線,確定試驗最佳激勵參數(shù),進而結(jié)合橢圓定位原理和概率成像算法,對激光測振傳感器周向陣列采集到的多組信號進行損傷成像。結(jié)果表明,該無損檢測方法可以有效地檢測出損傷,實現(xiàn)損傷的二維成像定位。激光測振儀;概率成像算法;蘭姆波;損傷定位蘭姆波具有遠距離傳播、低損耗、對微小損傷敏感等特點,廣泛應用于薄

      無損檢測 2017年2期2017-02-27

    • 用于非線性蘭姆波檢測的高靈敏度寬帶光纖光柵傳感器
      程茜?用于非線性蘭姆波檢測的高靈敏度寬帶光纖光柵傳感器劉國濤1,陳皓1,徐崢1,錢夢騄1,劉盛春2,程茜1(1.同濟大學聲學研究所,上海200092;2.黑龍江大學物理科學與技術(shù)學院,黑龍江哈爾濱150080)光纖傳感器因其靈敏度高,已逐漸應用于超聲檢測的研究中,但大多數(shù)光纖傳感器的頻帶響應范圍有限,約為幾百kHz,很難檢測到更高頻率的信號。所提出的光纖布拉格光柵(Fiber Bragg Grating,F(xiàn)BG)傳感器的高頻檢測范圍可以達到4 MHz左右,

      聲學技術(shù) 2016年3期2016-10-13

    • 蘭姆波飛機結(jié)冰傳感器的最佳工作模態(tài)研究*
      315211)?蘭姆波飛機結(jié)冰傳感器的最佳工作模態(tài)研究*吳榮興1,2李建中1于蘭珍1,2李曉東1(1.寧波職業(yè)技術(shù)學院建工學院浙江寧波 315800;2.寧波大學機械與力學學院浙江寧波 315211)首先建立了蘭姆波在覆蓋冰層的無限大各向同性板中傳播的波速方程。通過數(shù)值計算獲得了在覆蓋不同冰層厚度下薄板中蘭姆波的色散曲線。接著繪制了在給定檢測頻率下蘭姆波波速隨厚度變化的關(guān)系曲線圖,進一步提出了蘭姆波飛機結(jié)冰檢測過程中最佳模態(tài)的選取方法。研究結(jié)果表明冰層厚度

      工業(yè)安全與環(huán)保 2016年7期2016-08-11

    • 論羅伯遜·戴維斯小說《多事之人》中的個性化
      ,提煉出鄧斯坦·蘭姆奇這個因自我失衡而飽受內(nèi)心折磨的人,并探討了解放、治療這種失衡的較為切實可行的方法。在整個故事敘述過程中,戴維斯向世人證明,一個個體,無論他在客觀世界中如何成功,若想獲得真正的幸福,都需要且必須審視并接納易沖動、無理性的自我,即實現(xiàn)個性化,否則,靈魂將得不到安寧,也無從言說獲得人生的幸福。戴維斯 個性化 暗影 阿尼瑪 馬格斯羅伯遜·戴維斯(1913-1995)是加拿大文壇巨匠。在其長達半個多世紀的文學生涯中,創(chuàng)作小說12部、戲劇9部、短

      名作欣賞 2016年36期2016-07-12

    • 存在美學視域下蘭姆隨筆作品的生態(tài)觀研究
      學存在美學視域下蘭姆隨筆作品的生態(tài)觀研究楊立學(武漢大學 外國語言文學博士后科研流動站,湖北 武漢 430072;天津職業(yè)技術(shù)師范大學 外國語學院,天津 300222)蘭姆隨筆被廣泛接受是因為其對人類日常生活的生態(tài)化作用,本文從人與物、人與人、人與工作三個方面研究蘭姆隨筆的生態(tài)性,挖掘蘭姆所澄明的人與自然、社會的本真關(guān)系,這一澄明自身讓人領(lǐng)會到自我生存的意義,從而形成未來生活的生態(tài)性原則。蘭姆隨筆;生態(tài);生存;存在蘭姆隨筆能流傳下來成為英國隨筆的經(jīng)典主要源

      西安電子科技大學學報(社會科學版) 2016年4期2016-02-19

    • 一種求解蘭姆波特征方程的改進方法
      038)一種求解蘭姆波特征方程的改進方法何呂龍,尚柏林,張亞豪(空軍工程大學航空航天工程學院,西安710038)針對Rayleigh-Lamb波動方程求解過程中存在分母為零和正切函數(shù)間斷點的問題,對原有求解方法和解的數(shù)據(jù)存儲結(jié)構(gòu)進行了改進,并使用該改進方法繪制了單層鋁合金板中蘭姆波的相速度和群速度頻散曲線。通過與實驗結(jié)果進行對比,驗證了方法的合理性和正確性。仿真分析結(jié)果表明,改進的求解方法在不增加其他約束的情況下,減小了數(shù)學分析的難度,降低了程序設(shè)計的復雜

      火力與指揮控制 2015年8期2015-11-28

    • 雙閉環(huán)蘭姆凹陷激光穩(wěn)頻方法
      引言氣體激光器的蘭姆凹陷現(xiàn)象,是當激光器的輸出頻率與工作物質(zhì)的中心頻率重合時,由于燒孔效應而出現(xiàn)的激光器輸出功率達到某一極小值的現(xiàn)象,該頻率點稱為激光器的蘭姆凹陷點[1]。氣體激光器的蘭姆凹陷穩(wěn)頻技術(shù)以工作物質(zhì)的原子躍遷譜線中心頻率ν0作為參考標準頻率[2],以蘭姆凹陷現(xiàn)象為控制依據(jù),利用壓電陶瓷調(diào)節(jié)激光諧振腔腔長,使激光器始終工作在其蘭姆凹陷點,從而保持激光器輸出波長穩(wěn)定的激光穩(wěn)頻技術(shù)。蘭姆凹陷穩(wěn)頻激光器以原子躍遷譜線頻率為參考頻率,波長長期穩(wěn)定度高、復

      計測技術(shù) 2014年3期2014-04-26

    • 蘭姆波超聲換能器研制過程中相關(guān)問題的探討
      概述從理論上講,蘭姆波的激發(fā)方式有板表面激勵和在板的一端激勵兩大類。工程檢測中往往采用前一類,因此本文中蘭姆波超聲換能器的制作以該類激發(fā)方式為例進行探討。超聲檢測中激發(fā)蘭姆波的換能器一般有兩種,一種是梳狀換能器,另一種是楔形換能器。梳狀換能器是由縱波換能器粘貼在一個梳狀結(jié)構(gòu)上形成,讓梳狀結(jié)構(gòu)的周期間隔等于欲激發(fā)蘭姆波的波長即可。還有類似表面波換能器的梳狀結(jié)構(gòu),它將金屬電極制成叉指狀,在電信號的激勵下,相臨的電極產(chǎn)生相反的振動,若將此結(jié)構(gòu)粘貼在固體板表面,也

      科技視界 2014年33期2014-01-02

    • 蘭姆波表征形狀記憶合金相變試驗
      改變[4-5]。蘭姆波是在厚度與激勵聲波波長相當?shù)穆暡▽е袀鞑サ某暡?,材料的組織結(jié)構(gòu)以及內(nèi)部缺陷對蘭姆波的傳播模式及頻散特性很敏感,蘭姆波檢測技術(shù)正是在此基礎(chǔ)上發(fā)展起來,已被嘗試應用于板、棒及管狀材料的無損檢測和微傳感技術(shù)領(lǐng)域[6-8],成為目前超聲檢測領(lǐng)域熱門的研究方向之一。研究利用蘭姆波探測NiTi合金微觀組織結(jié)構(gòu)的變化情況,研究對合金薄板相變敏感的蘭姆波模式,探究合金相變時蘭姆波群速度的變化規(guī)律,測量合金薄板相變溫度。1 試驗材料試驗材料選用300

      無損檢測 2012年1期2012-10-23

    • 溫度變化下基于蘭姆波的復合材料結(jié)構(gòu)損傷識別
      嚴 剛 周 麗(南京航空航天大學航空宇航學院,南京,210016,中國)INTRODUCTIONComposite structures have been widely used in structural components of aerospace vehicles.However,composite structures are vulnerable to damages,especially the invisible low-impact d

      Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 2011年3期2011-05-05

    • 膠接板中蘭姆波的傳播模式分析與檢測信號處理
      1 鋁膠接板中的蘭姆波理論頻散曲線蘭姆波是一種頻散波,根據(jù)聲波質(zhì)點振動位移形態(tài)的特點分為對稱模式和反對稱模式。在厚度為b的無限大固體自由平板中,蘭姆波頻散方程為:對稱模式反對稱模式圖1 蘭姆波在鋁板中的相速度曲線根據(jù)相速度與激勵角的關(guān)系,同樣用Matlab編程得到激發(fā)角-頻厚積曲線(圖3),利用關(guān)系式k=ω/cP,由相速度-頻率曲線也可以計算出頻率-波數(shù)曲線(圖4)。由以上理論,2 mm 厚鋁板的理論蘭姆波模式見表1。表1 2mm 厚鋁板的理論蘭姆波模式2

      無損檢測 2010年8期2010-12-04

    • 蘭姆隨筆和《雅舍小品》
      州450011)蘭姆隨筆和《雅舍小品》周艷芳(華北水利水電學院,河南鄭州450011)《雅舍小品》深受蘭姆隨筆的影響,但通過對外來藝術(shù)營養(yǎng)的消化和吸收,《雅舍小品》納“外援”為“內(nèi)涵”,達到了渾然一體的化境,形成了自己的獨特風格。從自我表現(xiàn)精神、文體風格和幽默的特點三個方面,分析了《雅舍小品》和蘭姆隨筆之間相同而又不同的特點,厘清了《雅舍小品》和蘭姆隨筆之間繼承與發(fā)展的關(guān)系,從而揭曉了《雅舍小品》成功應用“拿來主義”的經(jīng)典啟示?!堆派嵝∑贰?蘭姆隨筆;自我

      華北水利水電大學學報(社會科學版) 2010年3期2010-04-07

    • 蘭姆的點金術(shù)
      著名作家查爾斯·蘭姆(1775-1834)。蘭姆出生于倫敦一個貧窮家庭,父親是法學院執(zhí)事的助手兼仆人。執(zhí)事家中有個小型圖書館,常和父親到執(zhí)事家玩耍的小蘭姆得到執(zhí)事的許可后,自幼便讀遍了執(zhí)事家的全部藏書。這是蘭姆的第一個人生點金術(shù):他用自己的勤奮好學,將一個出身貧窮、沒有機會讀書的懵懂少年,點化成了博覽群書的青年才俊。由于家庭貧困,蘭姆14歲便不得不輟學謀生,先是在倫敦南海公司工作了幾個月,然后在東印度公司工作。盡管工作兢兢業(yè)業(yè),但他并不甘心一輩子做個整天和

      思維與智慧·上半月 2009年6期2009-06-08

    • 退休
      灑脫的自我,這是蘭姆的隨筆給我的感悟。蘭姆是英國十九世,紀的散文家,曾與其姊將莎士比亞的戲劇改寫成散文故事。他出身貧寒,雖絕頂聰明卻因口吃而未能進入高等學校,又因照顧患精神病的姐姐而終生孑然一身。生活的不幸并未壓倒這位文壇奇子,他給后人留下的隨筆。輕松幽默。以一種“微笑看人生”的態(tài)度,狀生活瑣事,摹所見所聞,今日讀來仍感熟悉,仍覺親切。自從實行退休制度以來,如何調(diào)適心理,適應退休后的生活,成了熱門話題。偶翻蘭姆隨筆,發(fā)現(xiàn)蘭姆在150年前已把退休者的心理轉(zhuǎn)化

      祝您健康 1994年11期1994-12-30

    • 莎劇的通俗化
      然是十九世紀英國蘭姆姐弟合寫的《莎士比亞戲劇故事集》。此書出版后風靡一時,被譯成幾十種文字(我國有蕭乾同志譯本),至今流傳不廢。另一方面,也有人對此書持否定態(tài)度,說它把莎劇庸俗化了,把莎翁降低成了“一個出色的講故事的人”。在我們看來,蘭姆姐弟這本書也確有它的缺點。如果把中國的少年兒童當作讀者來考慮,它的某些缺點就更為突出。現(xiàn)在四川出版的這本《故事選編》,便是為了適應我國千千萬萬小讀者的需要,用比蘭姆的書更加淺顯通俗的文字寫成的。《故事選編》所收的十個莎劇故

      讀書 1984年1期1984-07-15

    精品国内亚洲2022精品成人| 熟女人妻精品中文字幕| 美女国产视频在线观看| 久久欧美精品欧美久久欧美| 日韩av不卡免费在线播放| 久久人人精品亚洲av| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产乱人视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 中文字幕av成人在线电影| 日本一本二区三区精品| 亚洲五月天丁香| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 国产一区二区激情短视频| av.在线天堂| 如何舔出高潮| 99国产精品一区二区蜜桃av| 久久久精品94久久精品| 国产不卡一卡二| 欧美不卡视频在线免费观看| 如何舔出高潮| av视频在线观看入口| 22中文网久久字幕| 欧美一级a爱片免费观看看| 禁无遮挡网站| 五月玫瑰六月丁香| 国产三级中文精品| 成年av动漫网址| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产成人freesex在线| 99久国产av精品国产电影| 亚洲成人精品中文字幕电影| 日本在线视频免费播放| 久久久久久久午夜电影| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 久久久色成人| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲欧洲国产日韩| 国产伦精品一区二区三区四那| 日韩av在线大香蕉| 成人毛片a级毛片在线播放| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产精品国产高清国产av| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久99热这里只有精品18| 中文资源天堂在线| 99热6这里只有精品| 久久久久久久久久久丰满| 最近的中文字幕免费完整| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产单亲对白刺激| 久久精品国产亚洲av天美| 成人漫画全彩无遮挡| 精品熟女少妇av免费看| 精品免费久久久久久久清纯| av天堂中文字幕网| 国产色爽女视频免费观看| 久久九九热精品免费| 91久久精品国产一区二区三区| 久久99精品国语久久久| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 99热这里只有是精品50| 精品无人区乱码1区二区| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲综合色惰| 大型黄色视频在线免费观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日本三级黄在线观看| 一本一本综合久久| 色综合站精品国产| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产亚洲精品av在线| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲欧美精品专区久久| 亚洲无线观看免费| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲四区av| 成年女人永久免费观看视频| 日韩欧美精品v在线| 大香蕉久久网| 免费观看精品视频网站| 国产日本99.免费观看| 久久6这里有精品| 波多野结衣高清作品| 亚洲欧美日韩无卡精品| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 老司机影院成人| 一个人免费在线观看电影| 99热只有精品国产| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 日本一二三区视频观看| 老司机影院成人| 久久人人爽人人爽人人片va| av天堂在线播放| 国产一级毛片七仙女欲春2| 少妇高潮的动态图| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲av免费高清在线观看| 免费大片18禁| 国产精品三级大全| 久久99热这里只有精品18| 日本免费一区二区三区高清不卡| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 色尼玛亚洲综合影院| av女优亚洲男人天堂| 亚洲国产精品成人综合色| 精品午夜福利在线看| 村上凉子中文字幕在线| 免费av不卡在线播放| 国产精品人妻久久久久久| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 午夜福利在线观看吧| 变态另类丝袜制服| 日韩中字成人| 麻豆久久精品国产亚洲av| 午夜免费男女啪啪视频观看| 99久国产av精品| 最后的刺客免费高清国语| 中文字幕熟女人妻在线| 搡女人真爽免费视频火全软件| 熟女电影av网| 国产毛片a区久久久久| av专区在线播放| 国产av一区在线观看免费| 亚洲一区高清亚洲精品| av女优亚洲男人天堂| 一级毛片我不卡| 欧美性感艳星| 91麻豆精品激情在线观看国产| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 天堂中文最新版在线下载 | 亚洲国产精品成人综合色| 床上黄色一级片| 久久亚洲精品不卡| 22中文网久久字幕| 1000部很黄的大片| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 午夜视频国产福利| 亚洲国产精品国产精品| 欧美3d第一页| 麻豆国产av国片精品| 午夜福利视频1000在线观看| 毛片一级片免费看久久久久| 美女黄网站色视频| 国产精品野战在线观看| 国产乱人偷精品视频| 国产精品久久电影中文字幕| 老司机福利观看| 欧美色视频一区免费| 亚洲精品久久国产高清桃花| 好男人视频免费观看在线| 国产一区二区激情短视频| 久久中文看片网| 国产精品免费一区二区三区在线| 99热网站在线观看| www.色视频.com| 午夜a级毛片| 婷婷色综合大香蕉| 91aial.com中文字幕在线观看| 欧美三级亚洲精品| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产精品99久久久久久久久| 在线播放无遮挡| 91狼人影院| 91狼人影院| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 日本色播在线视频| 日本免费一区二区三区高清不卡| 婷婷精品国产亚洲av| 久久久久久久久久成人| 欧美人与善性xxx| 久久久欧美国产精品| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲最大成人中文| 日韩欧美 国产精品| 99久久中文字幕三级久久日本| 超碰av人人做人人爽久久| 亚洲国产精品成人久久小说 | 婷婷色综合大香蕉| 一级毛片电影观看 | 波多野结衣高清作品| 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲内射少妇av| 草草在线视频免费看| 久久久久久国产a免费观看| 久久韩国三级中文字幕| 国产日本99.免费观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 尾随美女入室| 一级黄色大片毛片| 精品一区二区三区人妻视频| 一进一出抽搐gif免费好疼| 欧美激情久久久久久爽电影| 日本一本二区三区精品| 啦啦啦韩国在线观看视频| 午夜精品一区二区三区免费看| 成人综合一区亚洲| 级片在线观看| 国产大屁股一区二区在线视频| 一级av片app| 亚洲成a人片在线一区二区| 午夜激情福利司机影院| 亚洲成人久久爱视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 日本免费一区二区三区高清不卡| 欧美精品一区二区大全| 高清午夜精品一区二区三区 | 一个人免费在线观看电影| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产黄片视频在线免费观看| 国产黄色小视频在线观看| 99久久无色码亚洲精品果冻| 国产精品久久久久久av不卡| 久久国内精品自在自线图片| 麻豆国产av国片精品| 亚洲欧美日韩高清专用| 51国产日韩欧美| 国产精品一二三区在线看| 51国产日韩欧美| 久久久久性生活片| 欧美成人免费av一区二区三区| 日本三级黄在线观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 欧美3d第一页| 国产成人aa在线观看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 日日干狠狠操夜夜爽| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 久久精品国产清高在天天线| 少妇丰满av| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 精品日产1卡2卡| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲欧美精品综合久久99| 天堂影院成人在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 99精品在免费线老司机午夜| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 亚洲成av人片在线播放无| 91精品一卡2卡3卡4卡| 国产午夜精品论理片| 插逼视频在线观看| 免费av不卡在线播放| 国产成人精品久久久久久| ponron亚洲| 亚洲精品自拍成人| 精品久久久久久久久亚洲| 国产精品久久久久久精品电影| 91麻豆精品激情在线观看国产| 日韩三级伦理在线观看| 久久久精品94久久精品| 校园人妻丝袜中文字幕| 青春草亚洲视频在线观看| 18禁在线播放成人免费| 一级二级三级毛片免费看| 深爱激情五月婷婷| 成人特级av手机在线观看| 欧美zozozo另类| 日韩高清综合在线| 国产亚洲精品久久久com| 国产精品一区www在线观看| 久久人人爽人人片av| 久久午夜亚洲精品久久| 日本五十路高清| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲,欧美,日韩| 久久亚洲国产成人精品v| 免费观看人在逋| 婷婷色综合大香蕉| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲av成人精品一区久久| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产高清三级在线| 国产高清三级在线| 日本黄色片子视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 99在线视频只有这里精品首页| 国产成人aa在线观看| 日本在线视频免费播放| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产毛片a区久久久久| 午夜福利高清视频| 精品人妻视频免费看| 精品国产三级普通话版| 天堂√8在线中文| 亚洲av熟女| 日韩 亚洲 欧美在线| 九九爱精品视频在线观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 三级经典国产精品| 久久人人精品亚洲av| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 日本免费a在线| 最近手机中文字幕大全| 日韩 亚洲 欧美在线| 又爽又黄a免费视频| 国产午夜精品论理片| 国内精品美女久久久久久| 国内揄拍国产精品人妻在线| 丰满乱子伦码专区| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 中文字幕制服av| 中文在线观看免费www的网站| 成人欧美大片| 不卡视频在线观看欧美| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 精华霜和精华液先用哪个| 精品午夜福利在线看| 岛国在线免费视频观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 成人亚洲精品av一区二区| 免费人成在线观看视频色| 国产精品1区2区在线观看.| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 国产精品,欧美在线| 亚洲av第一区精品v没综合| 午夜激情福利司机影院| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 男女做爰动态图高潮gif福利片| 久久久精品94久久精品| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产一级毛片在线| 亚洲性久久影院| 久久精品人妻少妇| 欧美精品国产亚洲| 成人无遮挡网站| 亚洲欧美精品综合久久99| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 久久精品影院6| 老司机影院成人| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲在久久综合| av在线观看视频网站免费| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 久久午夜福利片| 国产亚洲欧美98| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲成人av在线免费| 国产不卡一卡二| 日韩强制内射视频| 久久久久网色| 亚洲图色成人| 亚洲,欧美,日韩| 国产精品综合久久久久久久免费| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲欧美成人精品一区二区| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久99精品国语久久久| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产美女午夜福利| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲在久久综合| 日本五十路高清| 欧美性猛交黑人性爽| 国产人妻一区二区三区在| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲av二区三区四区| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲av一区综合| 国产精品一二三区在线看| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲精品自拍成人| 日韩强制内射视频| 能在线免费观看的黄片| 可以在线观看毛片的网站| av福利片在线观看| 简卡轻食公司| 校园春色视频在线观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产不卡一卡二| 美女内射精品一级片tv| 亚洲第一电影网av| 亚洲电影在线观看av| 色吧在线观看| 日日干狠狠操夜夜爽| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产亚洲精品av在线| 神马国产精品三级电影在线观看| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 国内精品久久久久精免费| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 成人永久免费在线观看视频| 波多野结衣高清无吗| 久久久久久久午夜电影| 一本一本综合久久| av在线老鸭窝| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产精品av视频在线免费观看| 国产成人a∨麻豆精品| 校园春色视频在线观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 久久精品国产自在天天线| 久久韩国三级中文字幕| 精品人妻一区二区三区麻豆| .国产精品久久| 国产精品免费一区二区三区在线| 最近手机中文字幕大全| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲色图av天堂| 亚洲欧洲国产日韩| 一级毛片久久久久久久久女| 国产精品久久久久久久久免| 国语自产精品视频在线第100页| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 老司机影院成人| 日韩一区二区视频免费看| 成人毛片a级毛片在线播放| 色综合站精品国产| 少妇熟女欧美另类| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲美女视频黄频| 国产精品久久久久久av不卡| 久久人妻av系列| 欧美精品一区二区大全| 九九热线精品视视频播放| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产精品av视频在线免费观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 亚洲国产精品国产精品| 国产成人精品久久久久久| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲性久久影院| 色噜噜av男人的天堂激情| 97热精品久久久久久| 一级毛片aaaaaa免费看小| ponron亚洲| 我要看日韩黄色一级片| 成人二区视频| 网址你懂的国产日韩在线| 丰满人妻一区二区三区视频av| 在现免费观看毛片| 在线播放无遮挡| 精品久久久久久久久亚洲| 久久午夜福利片| 99精品在免费线老司机午夜| 欧美+亚洲+日韩+国产| 超碰av人人做人人爽久久| 国产免费一级a男人的天堂| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 成人无遮挡网站| 国产精品野战在线观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 99久久无色码亚洲精品果冻| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| av在线蜜桃| 国产精品女同一区二区软件| 内地一区二区视频在线| 国内精品美女久久久久久| 国产视频首页在线观看| 国产单亲对白刺激| 国产黄片美女视频| 最新中文字幕久久久久| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 悠悠久久av| 观看美女的网站| 国产av一区在线观看免费| 欧美精品一区二区大全| 国模一区二区三区四区视频| 91精品一卡2卡3卡4卡| 日韩欧美一区二区三区在线观看| av女优亚洲男人天堂| 国产精品乱码一区二三区的特点| 日韩精品有码人妻一区| 国产人妻一区二区三区在| 搞女人的毛片| 亚洲精品色激情综合| 啦啦啦啦在线视频资源| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 日韩制服骚丝袜av| 久久久久网色| 欧美人与善性xxx| 国产高清视频在线观看网站| 欧美3d第一页| 边亲边吃奶的免费视频| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产欧美日韩精品一区二区| 国内揄拍国产精品人妻在线| 熟女人妻精品中文字幕| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 变态另类丝袜制服| 亚洲美女搞黄在线观看| 在线观看av片永久免费下载| 丝袜美腿在线中文| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 久久久久性生活片| 全区人妻精品视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 久久久a久久爽久久v久久| 深夜a级毛片| 国产成人aa在线观看| 欧美区成人在线视频| 我要搜黄色片| 国产伦精品一区二区三区四那| 久久亚洲精品不卡| 久久99热6这里只有精品| 高清午夜精品一区二区三区 | 国产色爽女视频免费观看| 成人三级黄色视频| 乱系列少妇在线播放| 看十八女毛片水多多多| av在线天堂中文字幕| 日韩大尺度精品在线看网址| eeuss影院久久| 秋霞在线观看毛片| 插逼视频在线观看| 青青草视频在线视频观看| 成人综合一区亚洲| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产69精品久久久久777片| 欧美激情久久久久久爽电影| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产熟女欧美一区二区| 69人妻影院| 青春草视频在线免费观看| 亚洲精品成人久久久久久| 高清毛片免费观看视频网站| 美女被艹到高潮喷水动态| 2022亚洲国产成人精品| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 色综合站精品国产| 高清毛片免费看| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 搞女人的毛片| 亚洲内射少妇av| 日韩欧美国产在线观看| 成人三级黄色视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 全区人妻精品视频| 一区二区三区四区激情视频 | www日本黄色视频网| 最近2019中文字幕mv第一页| 99视频精品全部免费 在线| 午夜亚洲福利在线播放| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 91麻豆精品激情在线观看国产| 久久久国产成人精品二区| 在线观看av片永久免费下载| 久久久久九九精品影院| 久久久久国产网址| 亚洲最大成人av| 国产精品电影一区二区三区| av免费在线看不卡| 中文字幕制服av| 99国产极品粉嫩在线观看| 精品人妻视频免费看| 天天躁日日操中文字幕| 特级一级黄色大片| 久久久久久久午夜电影| 亚洲在线自拍视频| 99热网站在线观看| 干丝袜人妻中文字幕| 久久久久久九九精品二区国产| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产精品1区2区在线观看.| 激情 狠狠 欧美| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲av.av天堂| 国产精品久久电影中文字幕| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 久久人人爽人人片av| 成人毛片60女人毛片免费| 国模一区二区三区四区视频| 国产精品国产高清国产av| 欧美性感艳星| 久久亚洲国产成人精品v| 久久精品综合一区二区三区| 国产av在哪里看| 99在线视频只有这里精品首页| 人妻夜夜爽99麻豆av| 在线免费十八禁| 国产精品综合久久久久久久免费| 久久久久网色| 欧美精品一区二区大全| 人妻少妇偷人精品九色| 两个人的视频大全免费| 午夜爱爱视频在线播放| 在线观看av片永久免费下载| 国产麻豆成人av免费视频| 日韩精品青青久久久久久| 韩国av在线不卡| 国产精品无大码| 极品教师在线视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 校园春色视频在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 桃色一区二区三区在线观看| 亚洲自拍偷在线| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲真实伦在线观看| 久久人人爽人人片av| 最好的美女福利视频网| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 最好的美女福利视频网| 国产精品伦人一区二区| 在线观看一区二区三区| 亚洲美女搞黄在线观看| 久久久久久伊人网av|