• <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 ?

    DEMO水冷包層第一壁結構優(yōu)化設計研究

    2011-09-18 05:55:00倪陳宵
    原子能科學技術 2011年12期
    關鍵詞:包層冷卻劑圓角

    倪陳宵,胡 珀,程 旭

    (上海交通大學 核科學與工程學院,上海 200240)

    隨著國際熱核實驗反應堆(ITER)進入工程建設實施階段,作為ITER下一步目標,聚變示范堆(DEMO)的設計研究也受到了國內外研究機構的重視。作為DEMO的重要組成部分,包層是聚變堆中的關鍵能量轉換部件。中國在聚變堆概念研究上發(fā)展迅速,目前已提出兩個考慮了技術可行性和技術先進性的聚變發(fā)電DEMO初步概念,正在發(fā)展的DEMO包層概念設計主要有DLL/SLL(雙冷卻劑液態(tài)金屬包層/單冷卻劑液態(tài)金屬包層)和氦冷球床固態(tài)增殖包層兩種[1]。

    日本研究機構根據(jù)自身的聚變發(fā)展路線,選取了超臨界水冷固態(tài)增殖包層為主要候選包層,確立日本原子能研究所(JAERI)為近期發(fā)展固態(tài)增殖包層的核心研究機構。根據(jù)JAERI的DEMO水冷包層結構與系統(tǒng)設計[2],包層第一壁結構材料中的溫度和應力能滿足設計要求。鑒于DEMO仍處于概念研究階段,同時出于增大安全裕量的考慮,能否通過改變第一壁結構以降低其結構材料中的最高溫度和最大應力是本文的研究重點。

    本文針對JAERI的DEMO水冷包層第一壁結構,利用CFX和ANSYS Workbench中的SIMULATION模塊進行單向流固耦合[3]分析。

    1 單向流固耦合原理

    流固耦合(FSI)分析是多物理場分析的一種,考慮了流體域和固體域之間的相互影響。本文中的流固耦合分析使用CFX作為計算流體力學(CFD)分析程序,使用 ANSYS Workbench中的SIMULATION模塊作為計算結構力學(CSM)分析程序。兩個程序之間的載荷傳遞在流固交界面上進行。

    本文采用單向流固耦合的方法,即載荷從CFD計算向CSM計算做單向的傳遞。圖1示出單向流固耦合的具體流程。幾何建模完成后,先在CFX中進行流場分析,再將流場分析結果(流固交界面的近壁面溫度和對流換熱系數(shù))作為對流邊界條件輸入SIMULATION模塊中進行傳熱學和靜力學分析,最后得到最終的結果。

    由于CFX和SIMULATION計算中網(wǎng)格劃分結構和疏密的不同,這對流固耦合的精確性有重要影響。具體到本流程中,這一影響來自在CFX中流固交界面上節(jié)點的計算結果作為對流邊界條件向ANASYS SIMULATION中流固交界面節(jié)點做載荷傳遞的過程。根據(jù)ANSYS Workbench用戶手冊,SIMULATION從CFX獲得流固交界面上的載荷(近壁面溫度和對流換熱系數(shù)),然后進一步計算得到結構材料中的溫度場,這個溫度場反過來與CFX計算得到的溫度場作比較即可判斷載荷傳遞的精確性。

    圖1 CFX和SIMULATION單向流固耦合分析流程圖Fig.1 Scheme of one way FSI analysis between CFX and SIMULATION

    2 基本模型

    表1列出DEMO及其超臨界水冷包層主要設計參數(shù)[2,4-5]。 參 考超 臨 界 水 冷 堆 的 設 計,冷卻劑壓力為25MPa,進/出口溫度為280℃/510℃。為了使包層得到足夠的冷卻,將若干個(4個)包層串聯(lián)起來,冷卻劑首先依次流經包層的第一壁,出口溫度約為380℃[2]。接著,冷卻劑再依次流經包層的增殖區(qū)進行冷卻,最后達到510℃出口溫度。在包層串聯(lián)冷卻方案設計下,第一壁結構材料的最高溫度和最大應力將出現(xiàn)在4號包層中,因此,4號包層第一壁結構中的最高溫度和最大應力是本文的研究重點,其冷卻劑進/出口溫度約為367℃/380℃。

    表1 DEMO及其超臨界水冷包層主要設計參數(shù)Table 1 Major design parameters of DEMO plant and supercritical water-cooled blanket

    圖2示出現(xiàn)有設計的水冷包層第一壁幾何結構(取其中1個對稱體)截面尺寸和數(shù)值模擬的熱流密度邊界條件。流道為8mm×8mm的方形流道(圓角為1mm),超臨界水在流道內豎直向下流動,整個流道的豎直高度為1 500mm,在數(shù)值模擬中,通過設置左右壁面為對稱面來模擬整個第一壁。等離子體側表面接受來自等離子體0.5MW/m2的熱流密度;面向增殖區(qū)側接受來自增殖材料由于核反應產生的0.4MW/m2的熱流密度;同時,在周圍射線和粒子的作用下,結構材料產生30MW/m3的體熱流密度;左右兩邊為對稱邊界條件??紤]到流道為非圓形截面通道及二次流動對傳熱的影響,湍流模型選取CFX中的SSG雷諾應力模型。

    應力計算由SIMULATION模塊完成。流固交界面上的節(jié)點從CFX結果文件中獲得載荷后,先進行傳熱學分析,計算得到結構材料中的溫度場,然后在此基礎上進行靜力學分析,得到材料中的應力場。根據(jù)經驗,圓角處常會出現(xiàn)應力集中,所以SIMULATION模塊中的網(wǎng)格劃分采用了局部細化,在預測的應力集中部位加密網(wǎng)格,確保最大應力的數(shù)值準確性。

    圖2 截面尺寸及熱流密度邊界條件Fig.2 Cross section dimension and heat flux boundary condition

    本文選用的結構材料為 F82H[6-8],是低活性鐵素體/馬氏體鋼的一種,具體的物理特性和力學性能參數(shù)列于表2。根據(jù)設計要求,F(xiàn)82H的最高工作溫度上限為550℃,對應溫度下最大von-Mises應力不超過3Sm(Sm為許用應力極限)。在數(shù)值模擬中,考慮了比熱、熱膨脹系數(shù)和熱導率隨溫度的變化。

    表2 F82H的物理特性和力學性能Table 2 Physical and mechanical properties of F82H

    3 流固耦合分析手段可靠性分析

    3.1 CFX與SIMULATION模塊間載荷傳遞精確性分析

    由于網(wǎng)格劃分不同帶來的載荷傳遞精確性會影響到最終的熱應力計算結果。由于SIMULATION中溫度場的計算依賴于載荷傳遞,所以通過比較CFX和SIMULATION計算得到的溫度場即可判斷載荷傳遞的精確性。圖3示出4號包層第一壁冷卻劑出口位置截面的結構材料溫度場的對比。通過比較圖3a、b中的等溫線發(fā)現(xiàn),其最大偏差為0.16℃,相對偏差不超過0.04%,這說明載荷傳遞是相當精確的。

    3.2 針對數(shù)值模擬結果的可靠性分析

    圖4示出數(shù)值模擬結果中4號包層第一壁冷卻劑出口位置結構材料的溫度和應力分布。從圖4a可見,最高溫度出現(xiàn)在靠近增殖區(qū)一側,這是因為在該側熱流密度(0.4MW/m2)和等離子體側熱流密度(0.5MW/m2)大致相當?shù)那闆r下,這一側的壁面離冷卻劑流道較遠。圖4b中,冷卻劑流道的圓角位置出現(xiàn)了應力集中。

    數(shù)值模擬結果表明,第一壁結構材料中的最高溫度為535.5℃,低于F82H的上限運行溫度550℃。最大應力為443.2MPa,最大應力所在位置處溫度為413.8℃,相應的3Sm為461.4MPa。因此,最高溫度和最大應力均滿足設計要求。

    文獻[2]中提到第一壁結構材料中的最高溫度為535℃,最大應力為428MPa。通過比較發(fā)現(xiàn),數(shù)值模擬結果較好地吻合了文獻[2]中的計算結果,可見,通過CFX和SIMULATION單向流固耦合對第一壁結構材料中溫度和應力進行數(shù)值模擬分析的手段是可靠的。

    4 第一壁結構優(yōu)化設計研究

    本工作改變水冷包層第一壁結構及尺寸(分為3組),通過單向流固耦合的數(shù)值模擬方法得到不同結構下材料中的最高溫度和最大應力,分析了幾何結構和尺寸對溫度及應力的影響。在此基礎上,提出能有效降低第一壁結構材料中最高溫度和最大應力的第一壁結構優(yōu)化設計方案。

    4.1 改變流道圓角半徑

    圖5為改變圓角半徑的流道截面尺寸示意圖。表3列出不同流道圓角半徑下最高溫度和最大應力的數(shù)值模擬結果。其中,R代表3.2節(jié)中針對現(xiàn)有設計的水冷包層第一壁結構(以下同)。

    圖5 改變圓角半徑的流道截面尺寸Fig.5 Cross section dimension of different fillet radii

    數(shù)值模擬結果表明,改變圓角半徑對結構材料中的最高溫度影響不大,這是因為圓角半徑的改變對流道內冷卻劑和壁面之間的對流換熱系數(shù)影響很小,且對結構材料中的固體導熱影響也很小。然而對于應力,因為圓角位置出現(xiàn)應力集中,所以半徑的改變會對應力帶來非常明顯的影響。半徑越小應力越大,半徑越大應力則越小。所以在圓角半徑為0.5mm時,最大應力為633.4MPa,超過了3Sm限值,不能滿足設計要求。而圓角半徑為2mm時,最大應力明顯減小至294.1MPa,滿足設計要求,且安全裕量增大。

    表3 不同流道圓角半徑下最高溫度和最大應力的數(shù)值模擬結果Table 3 Maximum temperature and stress of different fillet radii

    綜上所述,圓角半徑的改變對第一壁結構材料中的最高溫度影響不大,但增大半徑則能顯著降低最大應力。

    4.2 改變流道截面積

    圖6為改變流道截面積的流道截面尺寸示意圖。表4列出不同流道截面積下最高溫度和最大應力的數(shù)值模擬結果。

    圖6 改變流道截面積的流道截面尺寸Fig.6 Cross section dimension of different cooling areas

    表4 不同流道截面積下最高溫度和最大應力的數(shù)值模擬結果Table 4 Maximum temperature and stress for different cooling areas

    數(shù)值模擬結果表明,流道面積的改變對最高溫度和最大應力均有較大的影響。流道面積的大小直接關系到流道內壁面離第一壁靠近增殖區(qū)一側外表面的距離,從而影響到該壁面溫度,而最高溫度往往出現(xiàn)在該壁面。面積越小該距離越大,反之則越小。因此,當流道截面為7mm×7mm時,結構材料中最高溫度達549.0℃,幾乎等于材料允許的上限工作溫度;而當流道截面為9mm×9mm時,最高溫度明顯降低至515.3℃。由于流道內25MPa壓力的存在,使得流道面積減小時最大應力也相應減小,反之則增大。故當流道截面為9mm×9mm時,最大應力達525.6MPa,超過相應的3Sm,不滿足設計要求。

    綜上所述,改變流道面積對最高溫度和最大應力帶來相反的影響。減小流道面積能減小最大應力,但會導致最高溫度升高;流道面積增大能降低最高溫度,但會導致最大應力增大。所以,單純改變流道面積不能同時達到降低最高溫度和最大應力的目的,需對第一壁結構做出其他相應調整才能使溫度和應力滿足設計要求。

    4.3 改變流道中心距

    圖7為改變流道中心距的流道截面尺寸示意圖。表5列出不同流道中心距下最高溫度和最大應力的數(shù)值模擬結果。

    圖7 改變流道中心距的流道截面尺寸Fig.7 Cross section dimension of different pitches

    數(shù)值模擬結果表明,增大流道中心距會導致結構材料中最高溫度的升高,這是因為中心距的增大使得第一壁外表面離冷卻劑通道距離增大,從而使溫度升高。由于應力來自于流體壓力和熱膨脹兩個方面,所以,增大中心距能降低由流體壓力產生的應力,但流道壁面溫度的升高又會導致熱應力的增加,應力變化是由這兩個方面共同作用的結果。當中心距增大至13mm時,由流體壓力引起的應力明顯減小,相應的最大應力減小至350.1MPa。但當中心距增大至15mm時,盡管由流體壓力引起的應力明顯減小,然而由于流道內壁面溫度的升高引起熱應力增大,這種綜合效應的結果使得最大應力較中心距為13mm時略有增大。

    表5 不同流道中心距下最高溫度和最大應力的數(shù)值模擬結果Table 5 Maximum temperature and stress of different pitches

    綜上所述,增大流道中心距能有效降低結構材料中的最大應力,但過大的中心距也會導致應力升高。對于結構材料中的最高溫度,增大流道中心距會導致溫度升高。因此,為有效降低最高溫度和最大應力,流道中心距應適中選取。

    4.4 第一壁結構優(yōu)化設計

    綜上所述,為有效降低結構材料中的最高溫度和最大應力,提出了圖8所示的第一壁結構優(yōu)化設計方案。在這個方案下,流道橫截面為9mm×9mm正方形流道,圓角半徑為2mm,流道之間的中心距為14mm。

    圖8 第一壁結構優(yōu)化設計方案Fig.8 Optimized design scheme of the first wall

    表6列出優(yōu)化設計方案下最高溫度和最大應力的數(shù)值模擬結果。由表6可見,優(yōu)化設計方案下最高溫度為523.1℃,較現(xiàn)有的水冷包層第一壁設計方案降低了12.4℃;最大應力為277.6MPa,較現(xiàn)有的水冷包層第一壁設計方案降低了165.6MPa。數(shù)值模擬結果表明,第一結構壁優(yōu)化設計方案能有效降低結構材料中的最高溫度和最大應力,且滿足設計要求。

    表6 優(yōu)化設計方案下最高溫度和最大應力的數(shù)值模擬結果Table 6 Maximum temperature and stress of optimized design scheme

    5 結論

    通過CFX和SIMULATION的單向流固耦合,針對DEMO水冷包層第一壁在不同結構下進行了溫度和應力的數(shù)值模擬分析,得到以下結論。

    1)在本文的數(shù)值模擬結果中,CFX和SIMULATION計算得到的溫度場偏差不超過0.16℃,相對偏差不超過0.04%,單向流固耦合過程中的載荷傳遞是精確的。

    2)針對現(xiàn)有設計的DEMO水冷包層第一壁,數(shù)值模擬結構中最高溫度和最大應力分別為535.5℃和443.2MPa,與文獻[2]中的計算結果基本吻合。通過CFX和SIMULATION單向流固耦合來對第一壁結構材料中的溫度和應力進行數(shù)值模擬分析的手段是可靠的。

    3)通過對第一壁不同結構下的數(shù)值模擬,在綜合分析圓角半徑、流道截面積和中心距對結構材料中最高溫度和最大應力影響的基礎上,提出第一壁結構優(yōu)化設計方案。數(shù)值模擬結果表明,該方案下的最高溫度和最大應力分別為523.1℃和277.6MPa。因此,該第一壁優(yōu)化設計方案能有效降低結構材料中的最高溫度和最大應力,且滿足設計要求。

    [1]吳宜燦,王紅艷,柯嚴,等.磁約束聚變堆及ITER實驗包層模塊設計研究進展[J].原子核物理評論,2006,23(2):89-95.WU Yican,WANG Hongyan,KE Yan,et al.Status of development and design of magnetic confinement fusion reactors and ITER test blanket modules[J].Nuclear Physics Review,2006,23(2):89-95(in Chinese).

    [2]ENOEDA M,KOSAKU Y,HATANO T,et al.Design and technology development of solid breeder blanket cooled by supercritical water in Japan[J].Nuclear Fusion,2003,43:1 837-1 844.

    [3]劉志遠,鄭源,張文佳,等.ANSYS-CFX單向流固耦合分析的方法[J].水利水電工程設計,2009,28(2):29-31.LIU Zhiyuan,ZHENG Yuan,ZHANG Wenjia,et al.ANSYS-CFX one way fluid structure interaction analysis[J].Design of Water Resources and Hydropower Engineering,2009,28(2):29-31(in Chinese).

    [4]SHATALOV G. DEMO blanket testing in ITER:Influence on reaching DEMO[J].Fusion Engineering and Design,2001,56-57:39-46.

    [5]TOBIT K,NISHIO S,ENOEDA M,et al.Design study of fusion DEMO plant at JAERI[J].Fusion Engineering and Design,2006,81:1 151-1 158.

    [6]KLUEH R L,GELLES D S.Ferritic/martensitic steels—Overview of recent results[J].Nuclear Materials,2002,307-311:455-465.

    [7]黃群英,郁金南,萬發(fā)榮,等.聚變堆低活化馬氏體鋼的發(fā)展[J].核科學與工程,2004,24(1):56-64.HUANG Qunying,YU Jinnan,WAN Farong,et al.The development of low activation martensitic steels for fusion reactor[J].Chinese Journal of Nuclear Science and Engineering,2004,24(1):56-64(in Chinese).

    [8]KOHYAMA A,HISHINUMA A,KOHNO Y,et al.The development of ferritic steels for DEMO blanket[J].Fusion Engineering and Design,1998,41:1-6.

    猜你喜歡
    包層冷卻劑圓角
    核電站主冷卻劑泵可取出部件一體化吊裝檢修工藝探索
    水泵技術(2022年3期)2022-08-26 08:59:58
    聚變堆包層氚提取系統(tǒng)氦氫分離工藝研究進展
    CAD直接建模中圓角特征識別技術的研究與應用
    小圓角棱線車門外板工藝設計
    CFETR增殖包層極向分塊對電磁載荷分布影響研究
    核技術(2020年1期)2020-01-17 03:43:06
    不同角度包層光剝離的理論與實驗研究
    中國光學(2019年5期)2019-10-22 11:29:54
    連續(xù)展成磨削小半徑齒頂圓角的多刀逼近法
    內圓角銑削加工幾何分析及銑削力預測
    反應堆冷卻劑pH對核電廠安全運行影響研究
    中國核電(2017年1期)2017-05-17 06:10:13
    冷卻劑泄漏監(jiān)測系統(tǒng)在核電廠的應用
    中國核電(2017年1期)2017-05-17 06:10:05
    国产成人av教育| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 91精品国产国语对白视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 叶爱在线成人免费视频播放| 在线观看舔阴道视频| 麻豆国产av国片精品| 亚洲av电影在线进入| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 国产乱人伦免费视频| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲免费av在线视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 久久久久久免费高清国产稀缺| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| videosex国产| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 91在线观看av| 久久久久九九精品影院| 美女高潮到喷水免费观看| 波多野结衣av一区二区av| 国产精品98久久久久久宅男小说| 正在播放国产对白刺激| 午夜免费激情av| 黑丝袜美女国产一区| 午夜a级毛片| 亚洲成人久久性| 国产免费男女视频| 午夜久久久久精精品| 久久久国产成人免费| 精品久久久久久久毛片微露脸| 国产精品影院久久| www日本在线高清视频| 夜夜躁狠狠躁天天躁| svipshipincom国产片| 日本vs欧美在线观看视频| 美女免费视频网站| 激情在线观看视频在线高清| 99精品在免费线老司机午夜| 国产亚洲欧美精品永久| 久9热在线精品视频| 国产成人精品无人区| 91成年电影在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久久久久人人人人人| 国语自产精品视频在线第100页| 中文字幕精品免费在线观看视频| 欧美黄色淫秽网站| 免费看十八禁软件| 国产av精品麻豆| 久久婷婷人人爽人人干人人爱 | 国产色视频综合| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲美女黄片视频| 亚洲熟女毛片儿| e午夜精品久久久久久久| 成年人黄色毛片网站| 亚洲国产欧美一区二区综合| 18禁美女被吸乳视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 黑人操中国人逼视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 欧美日韩福利视频一区二区| 日本在线视频免费播放| 婷婷丁香在线五月| 伦理电影免费视频| 亚洲色图av天堂| 自线自在国产av| 在线观看一区二区三区| 国产精品一区二区三区四区久久 | 精品不卡国产一区二区三区| 丝袜在线中文字幕| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲av成人av| 久久精品成人免费网站| 99香蕉大伊视频| 久久久久久久久久久久大奶| 国产成人精品久久二区二区91| 午夜福利免费观看在线| 欧美黄色片欧美黄色片| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产一区二区三区视频了| 麻豆成人av在线观看| av电影中文网址| 国产乱人伦免费视频| 91字幕亚洲| 波多野结衣av一区二区av| 久久久久亚洲av毛片大全| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 午夜福利高清视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 日韩精品青青久久久久久| 乱人伦中国视频| 91字幕亚洲| 妹子高潮喷水视频| 91字幕亚洲| 久久人人精品亚洲av| 999久久久国产精品视频| 久久欧美精品欧美久久欧美| 少妇粗大呻吟视频| 男人舔女人的私密视频| 国产男靠女视频免费网站| 久久人人97超碰香蕉20202| 日韩成人在线观看一区二区三区| 丰满的人妻完整版| 国产黄a三级三级三级人| 国产精品精品国产色婷婷| 一级片免费观看大全| 久久久国产精品麻豆| 国产午夜精品久久久久久| av有码第一页| 国产欧美日韩一区二区三| 国产私拍福利视频在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 免费看a级黄色片| 人人妻人人澡欧美一区二区 | 亚洲精品粉嫩美女一区| 日韩视频一区二区在线观看| 精品国产乱码久久久久久男人| av视频在线观看入口| 午夜福利视频1000在线观看 | 欧美日韩精品网址| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲伊人色综图| 国产亚洲精品第一综合不卡| av视频免费观看在线观看| 欧美黑人精品巨大| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产xxxxx性猛交| 日韩欧美三级三区| 欧美成人性av电影在线观看| 国产高清有码在线观看视频 | 亚洲成国产人片在线观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 乱人伦中国视频| 在线视频色国产色| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 色在线成人网| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 咕卡用的链子| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国产精品影院久久| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲片人在线观看| 亚洲男人天堂网一区| 91精品三级在线观看| 日韩视频一区二区在线观看| 性色av乱码一区二区三区2| 免费观看人在逋| 亚洲国产精品成人综合色| www.www免费av| 一区在线观看完整版| 午夜精品久久久久久毛片777| 可以在线观看的亚洲视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产成人啪精品午夜网站| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 午夜福利影视在线免费观看| 国产乱人伦免费视频| 成人av一区二区三区在线看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 丁香欧美五月| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 99热只有精品国产| 国产精品日韩av在线免费观看 | 夜夜夜夜夜久久久久| 91大片在线观看| 丝袜美足系列| www国产在线视频色| 国产成人精品久久二区二区免费| 精品福利观看| 国产男靠女视频免费网站| 99在线人妻在线中文字幕| 视频在线观看一区二区三区| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 1024香蕉在线观看| 国产三级黄色录像| 99国产精品一区二区蜜桃av| 给我免费播放毛片高清在线观看| 69精品国产乱码久久久| 日韩欧美在线二视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 在线国产一区二区在线| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产高清视频在线播放一区| 在线视频色国产色| 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲黑人精品在线| 三级毛片av免费| 黄色a级毛片大全视频| 欧美激情久久久久久爽电影 | 给我免费播放毛片高清在线观看| 久9热在线精品视频| 精品久久久久久成人av| 咕卡用的链子| 亚洲电影在线观看av| 免费看a级黄色片| 午夜福利一区二区在线看| 一进一出好大好爽视频| 制服丝袜大香蕉在线| 99精品久久久久人妻精品| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 十八禁人妻一区二区| 亚洲五月婷婷丁香| 国产97色在线日韩免费| 最近最新中文字幕大全电影3 | 免费不卡黄色视频| 黄色丝袜av网址大全| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产亚洲精品一区二区www| 国产精品99久久99久久久不卡| 999精品在线视频| 午夜福利18| 婷婷六月久久综合丁香| 99精品欧美一区二区三区四区| 黑丝袜美女国产一区| 日本 欧美在线| bbb黄色大片| 国产成人欧美在线观看| 级片在线观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 老司机深夜福利视频在线观看| 97人妻天天添夜夜摸| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 久久久久久人人人人人| 搡老岳熟女国产| 国产精品一区二区三区四区久久 | 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久久中文字幕人妻熟女| 国产精品免费视频内射| 亚洲五月色婷婷综合| 国产一区二区三区视频了| 在线视频色国产色| 极品教师在线免费播放| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 久久久国产成人精品二区| 亚洲国产欧美网| 12—13女人毛片做爰片一| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲最大成人中文| 麻豆一二三区av精品| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 成年女人毛片免费观看观看9| 欧美一级a爱片免费观看看 | 男女床上黄色一级片免费看| 51午夜福利影视在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 高清在线国产一区| 中文字幕高清在线视频| 免费观看精品视频网站| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 久久久久九九精品影院| 中文字幕色久视频| 中文字幕高清在线视频| 黄色 视频免费看| avwww免费| 91成年电影在线观看| 午夜福利视频1000在线观看 | 欧美日韩黄片免| 一区福利在线观看| 黄频高清免费视频| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 丰满的人妻完整版| 精品免费久久久久久久清纯| 国产成人av教育| 看片在线看免费视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 岛国视频午夜一区免费看| 国产精品久久视频播放| 欧美一级毛片孕妇| av电影中文网址| 久久久久久人人人人人| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产精品久久久久久人妻精品电影| bbb黄色大片| 久久热在线av| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 色在线成人网| 变态另类丝袜制服| www.www免费av| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 久久 成人 亚洲| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲伊人色综图| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 国产高清有码在线观看视频 | 免费看美女性在线毛片视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 91老司机精品| 美女国产高潮福利片在线看| 国产真人三级小视频在线观看| 国产精品精品国产色婷婷| 制服诱惑二区| 欧美一级毛片孕妇| 可以在线观看毛片的网站| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产私拍福利视频在线观看| 久久精品成人免费网站| 国产成人啪精品午夜网站| 免费无遮挡裸体视频| 国产一区在线观看成人免费| 欧美成人性av电影在线观看| 精品国产一区二区久久| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 一区二区三区激情视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 久久久精品欧美日韩精品| 午夜福利在线观看吧| 最近最新中文字幕大全电影3 | 法律面前人人平等表现在哪些方面| 欧美不卡视频在线免费观看 | 一区二区三区国产精品乱码| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 窝窝影院91人妻| 成人国产一区最新在线观看| 露出奶头的视频| 一级作爱视频免费观看| av天堂久久9| 久热爱精品视频在线9| 最好的美女福利视频网| 88av欧美| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲一区高清亚洲精品| 麻豆一二三区av精品| 一区二区三区高清视频在线| 1024香蕉在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 老司机福利观看| 91九色精品人成在线观看| 自线自在国产av| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 最近最新免费中文字幕在线| 可以在线观看的亚洲视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲少妇的诱惑av| 色综合站精品国产| 欧美色视频一区免费| 亚洲av片天天在线观看| 亚洲伊人色综图| 露出奶头的视频| 无人区码免费观看不卡| 国产成人免费无遮挡视频| 久久狼人影院| 亚洲精品美女久久av网站| 在线观看午夜福利视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲色图综合在线观看| 动漫黄色视频在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 久久精品国产亚洲av高清一级| 久久草成人影院| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 免费少妇av软件| 免费观看人在逋| 禁无遮挡网站| 在线播放国产精品三级| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 97碰自拍视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 中国美女看黄片| svipshipincom国产片| 欧美不卡视频在线免费观看 | 一区二区三区精品91| 高清在线国产一区| 国产成人欧美| 国产三级黄色录像| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 可以在线观看毛片的网站| 动漫黄色视频在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 午夜福利视频1000在线观看 | 久久久久久人人人人人| 99热只有精品国产| 十八禁人妻一区二区| 最近最新中文字幕大全电影3 | 老司机午夜福利在线观看视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 丁香欧美五月| 色精品久久人妻99蜜桃| 正在播放国产对白刺激| 亚洲成人免费电影在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲人成电影观看| 丁香六月欧美| 欧美av亚洲av综合av国产av| 高清黄色对白视频在线免费看| www.精华液| 亚洲欧美日韩另类电影网站| www.999成人在线观看| 国产麻豆69| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产高清激情床上av| 操美女的视频在线观看| 欧美日本视频| 精品久久久久久,| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产精品国产高清国产av| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产精品亚洲一级av第二区| 成人亚洲精品一区在线观看| 校园春色视频在线观看| 97人妻天天添夜夜摸| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 免费观看精品视频网站| 日韩成人在线观看一区二区三区| 久久亚洲真实| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 神马国产精品三级电影在线观看 | 91老司机精品| 不卡一级毛片| 黄频高清免费视频| 久久国产精品人妻蜜桃| 日韩欧美国产一区二区入口| 一夜夜www| 天堂影院成人在线观看| 国产精品综合久久久久久久免费 | 久久久久国内视频| 久久 成人 亚洲| 亚洲国产精品sss在线观看| 久久亚洲真实| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲美女黄片视频| 午夜福利在线观看吧| 丁香六月欧美| 国产又爽黄色视频| 亚洲五月婷婷丁香| 在线国产一区二区在线| 免费少妇av软件| 大香蕉久久成人网| 99国产精品99久久久久| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 99国产精品99久久久久| 国产真人三级小视频在线观看| 十八禁人妻一区二区| 波多野结衣巨乳人妻| 日日爽夜夜爽网站| 午夜精品国产一区二区电影| 高清毛片免费观看视频网站| 欧美性长视频在线观看| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲第一电影网av| 亚洲少妇的诱惑av| 久久精品91无色码中文字幕| av电影中文网址| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲avbb在线观看| 999久久久国产精品视频| 日韩av在线大香蕉| 99久久99久久久精品蜜桃| 岛国视频午夜一区免费看| 亚洲成国产人片在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久亚洲真实| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 日韩欧美三级三区| 亚洲成国产人片在线观看| 国产精品综合久久久久久久免费 | 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产高清videossex| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产精品野战在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| av有码第一页| 黄色丝袜av网址大全| 日韩成人在线观看一区二区三区| 久久香蕉激情| 一边摸一边做爽爽视频免费| 黄频高清免费视频| 国产1区2区3区精品| 久久天堂一区二区三区四区| 欧美中文日本在线观看视频| 91字幕亚洲| 在线观看免费日韩欧美大片| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产一区二区三区综合在线观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| av欧美777| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 老汉色∧v一级毛片| 禁无遮挡网站| 亚洲av五月六月丁香网| av视频在线观看入口| 一区二区三区国产精品乱码| 国产av一区二区精品久久| e午夜精品久久久久久久| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 18美女黄网站色大片免费观看| 午夜福利影视在线免费观看| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲欧美激情在线| 久久亚洲真实| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 久久久水蜜桃国产精品网| 亚洲天堂国产精品一区在线| 涩涩av久久男人的天堂| 制服诱惑二区| 亚洲五月色婷婷综合| 国产成人精品无人区| av电影中文网址| 日韩欧美三级三区| 成人亚洲精品av一区二区| 好男人电影高清在线观看| 视频在线观看一区二区三区| 又黄又粗又硬又大视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 久久影院123| 啦啦啦免费观看视频1| 亚洲人成伊人成综合网2020| 久久香蕉精品热| 欧美在线一区亚洲| 9191精品国产免费久久| 国产一区二区三区综合在线观看| 在线播放国产精品三级| 久久狼人影院| 亚洲一区高清亚洲精品| 97碰自拍视频| 在线观看日韩欧美| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲av熟女| 国产精品亚洲美女久久久| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 久久久久久久午夜电影| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产激情久久老熟女| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| av中文乱码字幕在线| 一级作爱视频免费观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 久久午夜亚洲精品久久| 久久久久久免费高清国产稀缺| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 嫩草影院精品99| 男男h啪啪无遮挡| 国产三级黄色录像| 国产精品电影一区二区三区| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲avbb在线观看| 欧美激情 高清一区二区三区| 性欧美人与动物交配| 亚洲欧美日韩另类电影网站| av视频在线观看入口| 757午夜福利合集在线观看| av视频在线观看入口| 欧美性长视频在线观看| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产成人精品久久二区二区免费| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 亚洲午夜理论影院| 欧美日韩乱码在线| 老司机深夜福利视频在线观看| 成在线人永久免费视频| 在线国产一区二区在线| 亚洲无线在线观看| 一区二区三区国产精品乱码| 一个人免费在线观看的高清视频| 色播在线永久视频| 久久久精品欧美日韩精品| netflix在线观看网站| 丝袜美腿诱惑在线| 丝袜美足系列| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 丝袜美足系列| 日韩视频一区二区在线观看| 搡老熟女国产l中国老女人| 成在线人永久免费视频| 咕卡用的链子| 日韩欧美免费精品| 成人永久免费在线观看视频| 国产伦人伦偷精品视频| 欧美激情久久久久久爽电影 | 最新美女视频免费是黄的| 国产精品,欧美在线| 久久国产精品人妻蜜桃| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 日韩大尺度精品在线看网址 | www.熟女人妻精品国产| 91麻豆精品激情在线观看国产| 人人澡人人妻人| 国产精品,欧美在线| 国产精品一区二区免费欧美| 免费高清视频大片| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲人成77777在线视频| 91九色精品人成在线观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 757午夜福利合集在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 一二三四在线观看免费中文在| 免费看十八禁软件| 老司机靠b影院|