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        基于蒙特卡羅法的家具制造工人不安全行為風(fēng)險(xiǎn)評估*

        2018-08-06 05:41:46佟瑞鵬馬曉飛
        關(guān)鍵詞:概率分布工作崗位敏感度

        佟瑞鵬,馬曉飛

        (中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 資源與安全工程學(xué)院,北京 100083)

        0 引言

        近年來,隨著港臺(tái)企業(yè)和外資企業(yè)的進(jìn)入,中國的家具企業(yè)得到了迅速發(fā)展。該行業(yè)在推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí),不僅存在多種職業(yè)病危險(xiǎn)有害因素[1],而且還存在一定的事故危險(xiǎn)性。這是因?yàn)樵诩揖咧圃燔囬g,其一線工人是整個(gè)行業(yè)的主體,大多安全意識(shí)淡薄,極易發(fā)生工傷事故[2],并且高風(fēng)險(xiǎn)的不安全行為是工傷事故發(fā)生的主要原因。因此,對家具制造過程中不安全行為開展風(fēng)險(xiǎn)評估就顯得十分重要。

        目前,對于不安全行為的研究,國內(nèi)外在不安全行為影響因素的分析方面較為成熟,主要采用的方法有灰色關(guān)聯(lián)法、貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法及行為抽樣法[3-5]。而對于行為風(fēng)險(xiǎn)的研究較少,國外主要是從病理學(xué)的角度出發(fā),探究行為與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系[6],國內(nèi)常用灰色關(guān)聯(lián)法和模糊決策法對整個(gè)事故中不安全行為總風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究[7],并且這些方法在運(yùn)用時(shí)具有較大的隨機(jī)性和主觀性,不同的人運(yùn)用會(huì)有不同的結(jié)果。而蒙特卡羅方法是基于數(shù)學(xué)原理,在計(jì)算機(jī)上模擬實(shí)際概率,然后加以統(tǒng)計(jì)處理,與單一的數(shù)學(xué)方法相比,可以更好地直接處理每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的不確定性,并把這種不確定性在風(fēng)險(xiǎn)方面的影響,以概率分布的形式表現(xiàn)出來。

        鑒于此,本文主要根據(jù)長三角多家家具廠機(jī)械制造車間所發(fā)生的不安全行為,對其進(jìn)行分類和描述后,構(gòu)建基于蒙特卡羅法的不安全行為風(fēng)險(xiǎn)評估模型,該模型依據(jù)不安全行為發(fā)生的概率和造成的事故損失來確定功能函數(shù),通過計(jì)算機(jī)模擬給出每個(gè)工作崗位的行為風(fēng)險(xiǎn)大小,并進(jìn)一步運(yùn)用蒙特卡羅方法對結(jié)果進(jìn)行敏感性分析和不確定性分析,得出各個(gè)不安全行為對工人行為風(fēng)險(xiǎn)大小的影響狀況,從而更好地為家具制造業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供科學(xué)依據(jù)。

        1 家具制造過程中不安全行為的分類和描述

        1.1 主要不安全行為的分類

        按照GB6441-1986《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》對不安全行為進(jìn)行分類的方法,對機(jī)械制造車間中銑床、鋸機(jī)、刨床、鉆床及砂光機(jī)5個(gè)工作崗位的操作工人易發(fā)生的不安全行為進(jìn)行分類,主要有以下8種[8]:

        A:操作錯(cuò)誤,忽視安全,忽視警告。

        B:使用不安全設(shè)備。

        C:手代替工具操作。

        D:物體(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng)。

        E:機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、清掃。

        F:有分散注意力的行為。

        G:在必須使用個(gè)人防護(hù)用品用具的作業(yè)場合中,忽視其使用。

        H:不安全裝束。

        1.2 不安全行為風(fēng)險(xiǎn)因素的描述

        不安全行為的風(fēng)險(xiǎn)大小,可以根據(jù)不安全行為發(fā)生的概率和造成的事故損失對其進(jìn)行描述。文獻(xiàn)[9]對不安全行為導(dǎo)致的事故損失量化分?jǐn)?shù)如表1所示。

        2 蒙特卡羅方法對行為風(fēng)險(xiǎn)評估模型的建立

        2.1 基本流程

        基于蒙特卡羅法的機(jī)械制造過程中不安全行為風(fēng)險(xiǎn)評估流程主要包括以下4步。

        1)根據(jù)不安全行為發(fā)生的概率與造成的事故損失之間的關(guān)系,構(gòu)建數(shù)學(xué)模型,建立起相應(yīng)的功能函數(shù)。

        表1 事故損失等級描述與劃分標(biāo)準(zhǔn)Table 1 Description and classification of accident loss levels

        2)在統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上,對不安全行為風(fēng)險(xiǎn)因素的概率分布(不安全行為發(fā)生的概率分布和造成的事故損失概率分布)進(jìn)行研究。

        3)通過Crystal Ball 11.1軟件,代入功能函數(shù),產(chǎn)生多組服從這些分布的隨機(jī)數(shù)序列,模擬得到風(fēng)險(xiǎn)后果值的多個(gè)隨機(jī)數(shù),當(dāng)抽樣次數(shù)足夠多時(shí),將抽樣模擬結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理,計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)后果值的統(tǒng)計(jì)特征量,從而確定每個(gè)工作崗位的行為風(fēng)險(xiǎn)大小。

        4)通過敏感性分析篩選出與每個(gè)工作崗位行為風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的重要因素,從而更好地?cái)M定安全措施。

        2.2 構(gòu)造功能函數(shù)

        以不安全行為所造成的風(fēng)險(xiǎn)后果值作為衡量行為風(fēng)險(xiǎn)的大小。通常,每個(gè)工作崗位發(fā)生的不安全行為都有所區(qū)別,故建立式(1)所示的功能函數(shù)[10]。

        (1)

        式中:R表示行為風(fēng)險(xiǎn)后果值;Pi表示第i個(gè)不安全行為發(fā)生的概率;Si表示第i個(gè)不安全行為引發(fā)事故后所造成的損失;n表示不安全行為的個(gè)數(shù)。

        2.3 確定行為風(fēng)險(xiǎn)因素的概率分布

        對于某項(xiàng)不安全行為發(fā)生的概率分布,主要是根據(jù)所有工作崗位中由該項(xiàng)不安全行為因素引發(fā)事故的概率來確定,采用定值。本文參照相關(guān)文獻(xiàn)[11-12],對家具制造車間發(fā)生的事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,其中由不安全行為導(dǎo)致的事故共498起,在此基礎(chǔ)上,按照事故的表現(xiàn)形式及發(fā)生位置,得到銑床、鋸機(jī)、鉆床、刨床及砂光機(jī)工作崗位上發(fā)生的事故數(shù),然后對每個(gè)事故的起因進(jìn)行分析,獲得了每種不安全行為的發(fā)生次數(shù),最后計(jì)算得出各項(xiàng)不安全行為因素發(fā)生的概率。此外,對于各項(xiàng)不安全行為造成的事故損失概率分布,主要是通過分析不安全行為導(dǎo)致事故發(fā)生的嚴(yán)重程度得到。本文參照表1,對每個(gè)事故造成的損失進(jìn)行量化處理,得到每個(gè)事故造成的損失量化值,并通過Crystal Ball 11.1選擇A-D檢驗(yàn)算法(Anderson-Darling test)對損失量化值進(jìn)行擬合優(yōu)度檢驗(yàn),分析得到事故損失概率分布在大體上服從于正態(tài)分布,其分析結(jié)果如表2所示。

        表2 各工作崗位不安全行為風(fēng)險(xiǎn)因素的概率分布Table 2 Probability Distribution of Risk Factors of Unsafe Behavior in Various Jobs

        3 結(jié)果與討論

        3.1 各工作崗位的行為風(fēng)險(xiǎn)

        對家具制造車間各工作崗位的行為風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行模擬,并對模擬結(jié)果進(jìn)行分析。運(yùn)用蒙特卡羅模擬方法,結(jié)合式(1),并將表2中的各工作崗位的不安全行為發(fā)生概率值、事故損失量化值及帶概率分布的參數(shù),設(shè)置為對應(yīng)的概率分布模型,然后基于行為風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置定義預(yù)測單元,設(shè)置蒙特卡羅模擬的最大實(shí)驗(yàn)量為10 000,置信區(qū)間為95%,其他參數(shù)均取軟件的默認(rèn)值。運(yùn)行模擬得出各工作崗位的行為風(fēng)險(xiǎn)模擬結(jié)果,如圖1~2所示。

        圖1 各工作崗位行為風(fēng)險(xiǎn)值樣本分布Fig.1 Sample distribution of behavioral risk values for various jobs

        砂光機(jī)和鋸機(jī)崗位上的操作工人行為風(fēng)險(xiǎn)最大,服從正態(tài)分布,其風(fēng)險(xiǎn)后果值,在區(qū)間0~5上時(shí),累積概率區(qū)間分別是0~60%和0~55%;在區(qū)間6~10上時(shí),累積概率區(qū)間分別是91%~99.9%和87%~99.8%。由此可以看出,在砂光機(jī)和鋸機(jī)崗位上工作的人員,其不安全行為導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)很大,需要采取相應(yīng)的安全措施來減少工人不安全行為的發(fā)生。

        銑床和鉆床崗位的操作工人行為風(fēng)險(xiǎn)次之,服從正態(tài)分布,其風(fēng)險(xiǎn)后果值,在區(qū)間0~5上時(shí),累積概率區(qū)間分別是0~40%和0~35%;在區(qū)間6~10上時(shí),累積概率分別是80%~99.6%和74.89%~99.5%。由此可看出,銑床和鉆床崗位工人的行為風(fēng)險(xiǎn)仍不容小覷。

        刨床崗位的操作工人行為風(fēng)險(xiǎn)最小,服從正態(tài)分布,其風(fēng)險(xiǎn)后果值,在區(qū)間0~5上時(shí),累積概率區(qū)間分別是0~20%;在區(qū)間6~10上時(shí),累積概率達(dá)到95%。相比較而言,刨床崗位人員不安全行為造成的風(fēng)險(xiǎn)后果較小,但仍需多加關(guān)注,采取相應(yīng)的措施,降低其行為風(fēng)險(xiǎn)。

        文獻(xiàn)[9]用危險(xiǎn)性評價(jià)法研究某家具制造車間11臺(tái)機(jī)床的作業(yè)條件危險(xiǎn)性,得出機(jī)床作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小,但沒有對每個(gè)人員不安全行為造成的風(fēng)險(xiǎn)大小進(jìn)行深入研究。本文中,銑床、鉆床、鋸機(jī)、刨床及砂光機(jī)崗位的操作工人行為風(fēng)險(xiǎn)大小,與家具制造車間每個(gè)工作崗位的事故發(fā)生率和事故危險(xiǎn)性大小的結(jié)果相一致。

        圖2 不同工作崗位行為風(fēng)險(xiǎn)累積概率分布Fig.2 Cumulative probability distribution of behavioral risks in different jobs

        通過圖2對各工作崗位操作工人的行為風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行累積概率分布對比分析,可以得到在家具制造車間,各崗位工人的行為風(fēng)險(xiǎn)大小存在明顯的差異,各崗位工人的行為風(fēng)險(xiǎn)從大到小依次是砂光機(jī)、鋸機(jī)、銑床、鉆床和刨床。砂光機(jī)工種崗位的操作工人行為風(fēng)險(xiǎn)高于其他幾個(gè)工作崗位,因此,在對家具制造作業(yè)各崗位工人進(jìn)行安全培訓(xùn)、安全教育以及采取安全措施時(shí),應(yīng)最先考慮砂光機(jī)崗位。

        與確定性分析對比,對于某一特定工作崗位上的操作工人,確定性分析只能得出一個(gè)行為風(fēng)險(xiǎn)值,但不能確定不同工作崗位上中工人行為風(fēng)險(xiǎn)總體情況和風(fēng)險(xiǎn)趨勢;利用蒙特卡羅模擬可以得出行為風(fēng)險(xiǎn)值的平均值、最大值、最小值以及不同風(fēng)險(xiǎn)后果值所對應(yīng)的累積頻率,可以更加全面分析某工作崗位工人的行為風(fēng)險(xiǎn)狀況。

        3.2 不安全行為敏感度分析

        在不安全行為類別等不確定性的影響下,行為風(fēng)險(xiǎn)值可能會(huì)誤導(dǎo)決策。因此,進(jìn)一步對造成行為風(fēng)險(xiǎn)的各不安全行為進(jìn)行敏感性分析,比較各個(gè)不安全行為對工作崗位上操作工人行為風(fēng)險(xiǎn)的影響程度,如圖3所示。敏感性分析結(jié)果越大,則表明不安全行為對風(fēng)險(xiǎn)值的影響就越大。

        對砂光機(jī)崗位上操作工人的行為風(fēng)險(xiǎn)影響來說:“操作錯(cuò)誤,忽視安全,忽視警告(A)”,敏感度為35.52%,具體的表現(xiàn)形式為未停機(jī)離開、手過刀具及彎腰關(guān)電源;“使用不安全設(shè)備(B)”,敏感度為23.5%,具體表現(xiàn)為用刀具切削口裸露的設(shè)備及使用沒有刀具防護(hù)罩的設(shè)備;“手代替工具操作(C)”,敏感度為16.52%,具體表現(xiàn)為手工進(jìn)料;“不安全裝束(H)”,敏感度為17.19%,表現(xiàn)為工人的衣袖敞開。

        對鋸機(jī)崗位上操作工人的行為風(fēng)險(xiǎn)影響來說:“操作錯(cuò)誤,忽視安全,忽視警告(A)”,敏感度為34.61%,具體表現(xiàn)為未停機(jī)離開及彎腰關(guān)閉電源;“使用不安全設(shè)備(B)”,敏感度為55.31%,具體的表現(xiàn)形式是用刀具切削口裸露的設(shè)備及使用沒有刀具防護(hù)罩的設(shè)備。

        對銑床崗位上操作工人的行為風(fēng)險(xiǎn)影響來說:“操作錯(cuò)誤,忽視安全,忽視警告(A)”,敏感度為12.86%,具體的表現(xiàn)形式是工人未停機(jī)就離開;“使用不安全設(shè)備(B)”,敏感度為19.60%,具體的表現(xiàn)形式是用刀具切削口裸露的設(shè)備及使用沒有刀具防護(hù)罩的設(shè)備;“手代替工具操作(C)”,敏感度為18.73%,具體表現(xiàn)為手工進(jìn)料;“有分散注意力的行為(F)”,敏感度為17.52%,具體表現(xiàn)為工人之間的不停機(jī)交流及旁邊有人在測量工件、搬運(yùn)工件;“在必須使用個(gè)人防護(hù)用品用具的作業(yè)場合中,忽視其使用(G)”,敏感度為31.17%,具體表現(xiàn)為未配戴防護(hù)目鏡。

        對鉆床崗位上操作工人的行為風(fēng)險(xiǎn)影響來說:“使用不安全設(shè)備(B)”,敏感度為79.59%,具體表現(xiàn)為工人使用自加工作臺(tái)面的設(shè)備;“物體存放不當(dāng)(D)”,敏感度為10.36%,具體表現(xiàn)為工人在自加工作臺(tái)面上堆放工件。

        對刨床崗位上操作工人的行為風(fēng)險(xiǎn)影響來說:“操作錯(cuò)誤,忽視安全,忽視警告(A)”,敏感度為9.98%,具體表現(xiàn)為工件送料角度不一致;“在必須使用個(gè)人防護(hù)用品用具的作業(yè)場合中,忽視其使用(G)”,敏感度大小為78.57%,具體表現(xiàn)為未佩戴防護(hù)目鏡。

        總的來說,對于各工作崗位上工人行為風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)結(jié)果,“操作錯(cuò)誤,忽視安全,忽視警告(A)”、“使用不安全設(shè)備(B)”和“手代替工具操作(C)”這3種不安全行為對家具制造車間上行為風(fēng)險(xiǎn)的影響較大,對評價(jià)結(jié)果有決定性作用;而相比之下,“物體存放不當(dāng)(D)”、“機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、清掃(E)”、“有分散注意力的行為(F)”、“在必須使用個(gè)人防護(hù)用品用具的作業(yè)場合中,忽視其使用(G)”及“不安全裝束(H)”這些不安全行為的敏感度較低,對各工作崗位工人行為風(fēng)險(xiǎn)的影響較小。

        圖3 各工作崗位行為風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析Fig.3 Sensitivity analysis of behavioral risks in various jobs

        3.3 不確定性分析

        考慮到不同工作崗位上工人在工齡、受教育程度和人的素質(zhì)等方面上存在的差異,同時(shí),此次行為風(fēng)險(xiǎn)評估來源的數(shù)據(jù)主要是幾家家具制造車間,以及不安全行為發(fā)生率在一定程度上與家具制造廠機(jī)械化程度有關(guān),所以本文的不安全行為發(fā)生概率存在一定的局限性。另外,在統(tǒng)計(jì)各種不安全行為造成的事故損失方面,一些參數(shù)數(shù)值及分布類型多是通過借鑒經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)文獻(xiàn)[13]求取,其精確性需要在進(jìn)一步的研究中給予更精確的統(tǒng)計(jì),因此,不同工作崗位上操作工人的行為風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果仍存在一定的不確定性。

        3.4 安全措施及建議

        由于同一種不安全行為對不同工作崗位上工人行為風(fēng)險(xiǎn)的影響大小不同,不同工作崗位應(yīng)該采取不同的措施來減小不安全行為對作業(yè)人員造成的風(fēng)險(xiǎn)。

        1)對于砂光機(jī)崗位,其人員易發(fā)生的不安全行為表現(xiàn)形式是手過刀具,應(yīng)該在該崗位通過調(diào)整工件位置(根據(jù)工人的習(xí)慣來擺放工件)、增加刀具防護(hù)罩、對工人進(jìn)行安全教育培訓(xùn),來減少不安全行為的發(fā)生。

        2)對于鋸機(jī)崗位,工人易發(fā)生的不安全行為是使用不安全設(shè)備,并且該崗位上大部分的事故是由于使用刀具切削口裸露的設(shè)備或使用沒有刀具防護(hù)罩的設(shè)備造成的,對于這種狀況,應(yīng)對工人進(jìn)行警示教育培訓(xùn)并采用相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施來減少不安全行為。

        3)對于銑床崗位和刨床崗位,工人易發(fā)生的不安全行為表現(xiàn)形式都是未戴防護(hù)目鏡,應(yīng)采取的安全措施為改進(jìn)吸塵裝置及佩戴防護(hù)用具。

        4)對于鉆床崗位,工人易發(fā)生的不安全行為是使用不安全設(shè)備,應(yīng)在該崗位增加刀具防護(hù)罩,這種措施可降低切削傷害的危險(xiǎn)性和刀具飛出傷人的危險(xiǎn)性。

        4 結(jié)論

        1)蒙特卡羅方法可以實(shí)現(xiàn)對各個(gè)工作崗位上工人的行為風(fēng)險(xiǎn)的不確定性分析,并且結(jié)果更加準(zhǔn)確有效。將每個(gè)工作崗位上的行為風(fēng)險(xiǎn)的概率分布狀況在圖形上形象地表示出來,比單純地去求出風(fēng)險(xiǎn)后果值更加直觀。

        2)每個(gè)工作崗位的行為風(fēng)險(xiǎn)值都服從正態(tài)分布,砂光機(jī)和鋸機(jī)崗位的工人行為風(fēng)險(xiǎn)值最大,其風(fēng)險(xiǎn)后果值在區(qū)間0~5上時(shí),累積概率區(qū)間分別是0~60%和0~55%;在區(qū)間6~10上時(shí),累積概率區(qū)間分別是91%~99.9%和87%~99.8%;銑床和鉆床崗位上工人的行為風(fēng)險(xiǎn)值次之,其風(fēng)險(xiǎn)后果值在區(qū)間0~5上時(shí),累積概率區(qū)間分別是0~40%和0~35%;在區(qū)間6~10上時(shí),累積概率分別是80%~99.6%和74.89%~99.5%;刨床崗位上工人的行為風(fēng)險(xiǎn)值最小,其風(fēng)險(xiǎn)后果值在區(qū)間0~5上時(shí),累積概率區(qū)間分別是0~20%;在區(qū)間6~10上時(shí),累積概率達(dá)到95%。

        3)敏感性分析結(jié)果顯示出影響行為風(fēng)險(xiǎn)值的各個(gè)不安全行為中,“操作錯(cuò)誤,忽視安全,忽視警告(A)”、“使用不安全設(shè)備(B)”和“手代替工具操作(C)”這3種不安全行為對行為風(fēng)險(xiǎn)的影響較大,其均值分別為23.24%、43.5%和17.63%,企業(yè)應(yīng)主要針對這3種不安全行為采取安全控制及防護(hù)措施,從而降低家具制造業(yè)事故的發(fā)生率。

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