• <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 ?

    飛翼布局翼型系列設(shè)計進展

    2022-01-06 09:25:08高正紅
    空氣動力學(xué)學(xué)報 2021年6期
    關(guān)鍵詞:飛翼氣動布局

    張 偉,趙 軻,夏 露,高正紅

    (西北工業(yè)大學(xué) 航空學(xué)院,西安 710072)

    0 引言

    飛翼布局是無尾布局的一種,因其外形扁平,難以分辨出機身與機翼的分界面,如同一個巨大的機翼,故被稱為飛翼布局。此外,飛翼布局又稱為全翼布局、翼身融合(Blended Wing Body,BWB)布局。由于飛翼布局具有更高的氣動效率,是滿足超長航時、超高空、低可探測性等要求的一種布局。它沒有傳統(tǒng)布局飛機的桶狀機身,裝載區(qū)完全浸沒在巨大的機翼內(nèi),因此其外形可依氣動性能最優(yōu)的條件進行設(shè)計,整個機體都成為一個升力面;同時去除了平尾、垂尾等外形突起部件,有效降低了浸潤面積,有助于減少阻力,提高升阻比。由于飛翼布局沒有明顯的橫航向操縱面—垂直尾翼,同時在具有相同裝載容積的情況下,機身機翼高度融合,使其外形的全向雷達散射截面(Radar Cross Section,RCS)有很大程度的降低,雷達隱身效果較常規(guī)飛機更為出色。因此,飛翼布局飛機在氣動效率和隱身性能上相對于傳統(tǒng)布局飛機有著無可比擬的優(yōu)勢。

    在早期的研究中,由于空氣動力學(xué)和飛機設(shè)計理論發(fā)展的滯后與不成熟,飛翼布局的外形暴露出了其先天不足的特性—操縱性與穩(wěn)定性較常規(guī)布局飛機相差很大。飛翼布局飛機因穩(wěn)定性不足,操縱難度大,飛行控制系統(tǒng)的設(shè)計過不了關(guān),而導(dǎo)致設(shè)計者們不得不暫時放棄該類布局。直到20世紀60到70年代,隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,計算機控制技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用,使飛機控制系統(tǒng)有了長足的發(fā)展,為飛翼布局的重新發(fā)展掃清了障礙。20世紀90年代,B-2隱身轟炸機(圖1)的成功研制[1-2],使得飛翼布局再次成為研究熱點。B-2的成功充分體現(xiàn)出了飛翼布局的優(yōu)勢,優(yōu)良的氣動性能使其載彈量與B-52相當,且擁有12000 km的空中不加油超遠航程,先進的飛翼氣動布局形式使其雷達反射面積急劇減小,大約只有同類大小飛機的1%。從此,各國機構(gòu)紛紛開展了飛翼布局的實用性研究,從目前的研究方向來看,除轟炸機之外,飛翼布局主要應(yīng)用集中在兩個方面—運輸機和無人機。

    圖1 B-2轟炸機Fig. 1 B-2 boomer

    20世紀90年代,波音公司提出了450座級的飛翼運輸機方案—BWB-450飛翼運輸機(圖2),且在2004年與NASA合作設(shè)計了X-48系列的飛翼驗證機(圖3),以進行飛翼布局穩(wěn)定性和操縱性研究[2-3];同期歐盟也持續(xù)開展了多個飛翼布局運輸機項目,包括MOB、VELA等[4-7],2003年,英國劍橋大學(xué)聯(lián)合美國麻省理工等團隊,進行了靜音客機項目(SAX)的研究,其中典型代表就是SAX-40[8-18],如圖4所示;俄羅斯重要空氣研究中心(TsAGI)也提出了一種兼具飛翼氣動效率和常規(guī)客機機身結(jié)構(gòu)優(yōu)勢的750座級的混合型飛翼客機方案[19];在國內(nèi),西北工業(yè)大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、南京航空航天大學(xué)等也持續(xù)開展了飛翼客機的總體方案設(shè)計研究[20-24]。

    圖2 波音BWB-450座飛翼運輸機Fig. 2 Boeing BWB-450 flying-wing transport aircraft

    圖3 NASA X-48B驗證機Fig. 3 NASA X-48B testing aircraft

    圖4 SAX-40 靜音客機Fig. 4 SAX-40 silent passenger plane

    目前,無人偵查機、攻擊機是一個新的發(fā)展潮流。美國已完成了多款飛翼布局無人攻擊機的研制,如X-47B(圖5)[25]、X-45C[26-27]、RQ180等。同時我國也成功試飛了“利劍”無人機。此外,俄羅斯的“電鰩”、法國主導(dǎo)的“神經(jīng)元”、英國的“雷神”等無一例外地采取了飛翼布局??梢姡w翼布局無人機是未來無人機發(fā)展的一個重要方向。

    圖5 X-47B無人機Fig. 5 X-47B drone

    當然無尾飛翼布局也存在著一些不足:1)飛翼布局存在先天性的縱向和航向的穩(wěn)定性不足,操縱面設(shè)置復(fù)雜。同時其縱向尺度相對較短,使得提高縱向操作面效能困難較大,需要依賴多個操縱面和推力矢量等共同產(chǎn)生飛翼布局所需要的各種力和力矩,造成飛控系統(tǒng)操縱律設(shè)計困難。2)大型飛翼布局的巡航升阻特性不理想。由于飛翼布局的裝載需求幾乎完全依賴內(nèi)翼區(qū)域,導(dǎo)致該區(qū)域的剖面厚度相對較大,限制了飛翼布局巡航速度的提高。當飛翼布局巡航速度超過其臨界馬赫數(shù)時,全機的激波阻力會顯著提高,造成升阻特性損失嚴重。因此,提高飛翼布局飛機的臨界馬赫數(shù)尤為重要。

    飛翼翼型是提升飛翼布局性能的關(guān)鍵手段之一,為此關(guān)于飛翼布局翼型的研究層出不窮。根據(jù)設(shè)計模型的不同可將其分成三類:經(jīng)典翼型設(shè)計、三維布局環(huán)境翼型剖面設(shè)計及二維/三維翼型綜合設(shè)計。

    1)經(jīng)典翼型設(shè)計。經(jīng)典翼型是以機翼展向剖面為基礎(chǔ)的二維問題。為此翼型設(shè)計首先需要以設(shè)計機翼飛行狀態(tài)為基礎(chǔ),應(yīng)用經(jīng)驗公式將三維設(shè)計狀態(tài)映射為二維設(shè)計狀態(tài)進行設(shè)計。Liebeck等[3]通過給出亞聲速翼型的理想速度分布,然后進行了BWB-450內(nèi)翼段翼型設(shè)計,得到了后緣反彎的LW109A的翼型;張彬乾等[28]進行了飛翼布局內(nèi)翼段、外翼段翼型氣動、隱身多學(xué)科設(shè)計,并分析了氣動與隱身特性的關(guān)系;李權(quán)等[29]進行了飛翼布局超臨界翼型的設(shè)計研究;黃江濤等[30]利用PCA目標降維方法進行了飛翼翼型多學(xué)科優(yōu)化設(shè)計。經(jīng)典翼型優(yōu)化設(shè)計可以快速得到具有良好特性的翼型,但由于設(shè)計過程中并未考慮展向橫流效應(yīng),設(shè)計結(jié)果在三維布局上難以得到理想的效果。此外,由于需要考慮氣動、隱身和控制的多學(xué)科翼型設(shè)計對設(shè)計空間,包括維度和尺度均提出了更高的要求,大大增加了翼型設(shè)計難度,同時也降低了翼型設(shè)計結(jié)果對機翼性能的提升效果。

    2)三維布局環(huán)境翼型剖面設(shè)計。即直接在三維布局上進行翼型剖面優(yōu)化設(shè)計。Pambagjo等[31]以NASA超臨界翼型為基礎(chǔ),采用基于小擾動速勢方程的余量修正法進行飛翼布局內(nèi)翼段不同站位翼型剖面設(shè)計,設(shè)計翼型具有典型的超臨界特征;Peigin等[32]以MOB項目的布局為基礎(chǔ),利用基于代理模型全局優(yōu)化方法,開展了三維環(huán)境下翼型剖面外形的單點和多點設(shè)計;Hileman等[33]結(jié)合內(nèi)翼段和外翼段翼型的設(shè)計要求,利用MSES軟件開展了靜音客機翼型的反設(shè)計;李沛峰等[34]采用直接曲率法(direct iterative surface curvature, DISC),在大型飛翼布局客機上進行外翼段翼型剖面外形設(shè)計,以削弱外翼段的激波阻力;Kuntawala等[35]利用基于樣條曲線的FFD方法及伴隨梯度方法,在飛翼布局上進行了翼型多剖面的氣動設(shè)計;Zingg等[36]利用梯度算法進行了飛翼布局剖面外形和扭轉(zhuǎn)角設(shè)計研究;周琳等[37]利用伴隨方法建立了氣動外形與隱身協(xié)同優(yōu)化設(shè)計方法,并以類X47-B布局為例,對展向不同剖面翼型進行了氣動、隱身協(xié)同設(shè)計;Kanazaki等[38]基于EGO方法,開展了小展弦比飛翼布局客機的翼型設(shè)計;Thomas等[39]對比了寬體型和窄體型飛翼布局客機翼型設(shè)計,并對比了二者的氣動效率和燃油效率;Martins等[40]開展了考慮氣動、配平和操縱性的飛翼布局客機設(shè)計,并對三個站位的翼型剖面進行優(yōu)化設(shè)計。在飛翼布局三維環(huán)境進行翼型剖面設(shè)計,可以更好地依照當?shù)亓鲌鰲l件,針對設(shè)計要求獲得性能更優(yōu)的翼型。但其最直接的問題就是三維狀態(tài)物理模型計算量很大,涉及多學(xué)科優(yōu)化問題,對計算資源的需求尤甚,更難實現(xiàn)在廣闊設(shè)計空間的全局優(yōu)化。梯度伴隨方法的發(fā)展雖然可以大幅提高優(yōu)化效率,但由于梯度算法先天的局部搜索特點,其設(shè)計結(jié)果對初始輸入模型的性能依賴性較大,無法保證收斂到全局最優(yōu)解。

    3)針對上述翼型設(shè)計存在的問題,Qin等[7]采用梯度優(yōu)化方法,先利用經(jīng)典翼型設(shè)計模型進行翼型設(shè)計,并以所得設(shè)計結(jié)果為初值,再進行飛翼布局三維環(huán)境下精細化剖面設(shè)計,實現(xiàn)了二維、三維條件結(jié)合的翼型設(shè)計,在一定程度上彌補了單純經(jīng)典翼型設(shè)計和三維環(huán)境剖面優(yōu)化存在的問題。

    由此可見,飛翼布局翼型設(shè)計是結(jié)合了氣動、隱身、控制等復(fù)雜多學(xué)科設(shè)計的問題。這些設(shè)計要求很難同時滿足,給優(yōu)化設(shè)計帶來巨大的困難,進一步造成了經(jīng)典翼型設(shè)計結(jié)果在三維布局上應(yīng)用效果不理想。因此,本文基于飛翼布局展向氣動特性分析,進行展向區(qū)域劃分,分解翼型設(shè)計要求,構(gòu)建分區(qū)經(jīng)典翼型系列設(shè)計模型,并以之為基礎(chǔ),進一步在三維飛翼布局上進行多剖面翼型優(yōu)化設(shè)計,提升機翼性能。

    1 飛翼布局翼型設(shè)計

    翼型是飛行器的基礎(chǔ),翼型的特性對飛行器的特性有重要影響。常規(guī)布局翼型的主要目的是提高飛行器氣動性能,而飛翼翼型設(shè)計則還需要考慮其對布局操穩(wěn)的貢獻。此外,對于考慮隱身影響的軍用飛機而言,翼型對整機隱身特性影響尤為重要,在翼型設(shè)計中充分融入隱身影響設(shè)計,將對整機的RCS降低起重要作用。因此,飛翼布局翼型需考慮氣動、控制、隱身等多學(xué)科綜合設(shè)計要求。

    翼身融合的布局特性,造成飛翼翼型設(shè)計要求繁多且復(fù)雜,而飛翼布局展向不同區(qū)域的特性需求不一,因此對翼型的要求亦是迥異。因此,為了實現(xiàn)高效的飛翼翼型設(shè)計,本文基于飛翼布局研究和探索,以布局分區(qū)為基礎(chǔ),分解和簡化多學(xué)科翼型設(shè)計要求,建立了分區(qū)翼型設(shè)計模型,并形成飛翼翼型系列。

    1.1 飛翼布局展向氣動特性分析

    為了分析飛翼布局展向氣動分布特點,本文選取典型雙后掠飛翼布局(圖6)為例。該布局外形類似X-47B飛機,內(nèi)翼段后掠角接近60°,外翼段后掠角接近30°。由于飛翼布局內(nèi)翼區(qū)承擔(dān)了主要的裝載任務(wù),因此其當?shù)睾穸群拖议L一般遠大于外翼段。飛翼布局通常要求在保持縱向力矩配平的同時,具有高巡航升阻比以及良好的巡航效率。因此,本文選取典型跨聲速巡航狀態(tài)(Ma=0.80,CL=0.30,Re=6.8×106)進行流場及氣動特性分析。

    圖6 飛翼布局展向分區(qū)示意圖Fig. 6 Spanwise partition of a flying-wing layout

    圖7 展示了類X-47布局壓力分布云圖,圖左側(cè)是上表面壓力分布,右側(cè)是下表面壓力分布。由圖可知,在當前計算狀態(tài)下,外翼段出現(xiàn)了更加明顯的激波。圖8和圖9分別展示了相應(yīng)的展向升力系數(shù)分布和環(huán)量分布。該布局內(nèi)翼段當?shù)厣ο禂?shù)較小,并沿著展長逐漸提高,在外翼區(qū)達到最大,隨后逐漸降低。由于本文計算幾何模型簡化了翼尖區(qū),導(dǎo)致翼尖區(qū)當?shù)叵议L過長,因此升力系數(shù)在翼尖區(qū)有個陡升。

    圖7 布局壓力分布云圖Fig. 7 Surface pressure on a flying wing

    圖8 展向升力系數(shù)分布Fig. 8 Spanwise distribution of the lift coefficient

    圖9 展向環(huán)量分布Fig. 9 Spanwise load distribution

    由圖8可知,飛翼布局內(nèi)翼段雖然厚度較大,但由于升力系數(shù)較小,所以內(nèi)翼段并未產(chǎn)生明顯的激波,而外翼段高升力導(dǎo)致飛翼布局中間區(qū)域內(nèi)側(cè)開始產(chǎn)生強激波,橫跨整個外翼區(qū),直至延伸到翼尖區(qū)。而當?shù)叵议L的差距導(dǎo)致該布局的當?shù)剌d荷從內(nèi)翼段到外翼段逐漸降低(如圖9所示),呈現(xiàn)近似三角形分布[7],這種分布形態(tài)體現(xiàn)了激波阻力和誘導(dǎo)阻力權(quán)衡的結(jié)果。

    綜上所述,對于雙后掠飛翼無尾布局而言,中央體區(qū)和中間區(qū)承擔(dān)著縱向力矩配平的任務(wù),中間區(qū)至翼尖區(qū)則是氣動減阻的重點關(guān)注對象,因此,本文將以雙后掠飛翼布局,進行飛翼翼型設(shè)計模型和設(shè)計方法研究。

    1.2 飛翼布局翼型分區(qū)設(shè)計要求

    傳統(tǒng)布局飛機,如運輸機和無人機等,要求具有良好巡航氣動效率和起降性能,因此其翼型一般要求如下:

    1)在飛機的整個使用范圍內(nèi),翼型必須具有高巡航升阻比,良好的阻力發(fā)散特性以及較小的壓縮性阻力增量等;

    2)具有足夠的抖振邊界,構(gòu)成的機翼在超過飛機巡航馬赫數(shù)一定范圍內(nèi)不出現(xiàn)抖振;

    3)后加載產(chǎn)生的低頭力矩控制在一定范圍內(nèi),以降低配平阻力和尾翼載荷;

    4)具有高的最大升力系數(shù)和失速特性,以簡化增升裝置的設(shè)計。

    與傳統(tǒng)布局飛機相比,飛翼布局飛機對翼型氣動設(shè)計進一步提出了更加嚴苛的要求,在傳統(tǒng)的氣動特性基礎(chǔ)上,加強了對力矩特性、邊界特性的要求等,具體來說有以下方面的設(shè)計要求:

    1)縱向自配平的力矩特性,由于尾翼的缺失和操縱面設(shè)置復(fù)雜等問題,飛翼翼型需要盡可能實現(xiàn)巡航設(shè)計點的力矩自配平,以緩解飛機操縱控制方面的壓力,降低飛機控制系統(tǒng)的設(shè)計難度;

    2)更好的阻力發(fā)散特性,高跨聲速乃至超聲速巡航是未來飛機重要發(fā)展的趨勢,而飛翼布局的裝載要求導(dǎo)致其翼型厚度相對較大,因此需要提高翼型的阻力發(fā)散特性以滿足飛機巡航效率、抖振邊界等設(shè)計要求;

    3)與傳統(tǒng)布局飛機不同,飛翼布局融合了機翼機身,因此內(nèi)翼段機翼承擔(dān)了裝載要求,需要有大的容積和厚度;

    4)除氣動設(shè)計要求外,良好特性的飛翼布局對其翼型還需其他學(xué)科要求的協(xié)同設(shè)計,如隱身、結(jié)構(gòu)等。翼身高度融合的布局的空間外形、部件外形和外載荷分布等與傳統(tǒng)布局不同,因此需要進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計以滿足飛行包線、飛行安全的設(shè)計要求等;而隱身特性直接關(guān)系到軍用飛機的作戰(zhàn)能力和戰(zhàn)場生存能力,飛翼布局飛機作為天生的低RCS布局,更需要在翼型設(shè)計階段融合RCS影響,以充分發(fā)揮布局優(yōu)勢。

    以上飛翼布局對翼型設(shè)計的整體要求,通常這些要求很難同時滿足,而飛翼布局不同區(qū)域的性能需求不一,因此各處翼型的學(xué)科要求也不盡相同,需要結(jié)合三維布局分區(qū)的設(shè)計要求,提煉不同站位翼型的設(shè)計模型,分別進行優(yōu)化設(shè)計。結(jié)合上述分析,本文基于經(jīng)典的雙后掠飛翼布局,建立了三維分區(qū)翼型設(shè)計理念,將布局分解為中央體區(qū)、中間區(qū)域和外翼區(qū)以及翼尖區(qū),構(gòu)建分區(qū)翼型設(shè)計模型,以滿足整個飛機的設(shè)計要求。對于氣動隱身特性需求較高的雙后掠軍用飛翼布局而言,其翼型通常需要滿足以下要求:

    1)中央體區(qū),又稱內(nèi)翼區(qū),該區(qū)域翼型在滿足裝載需求的同時,還需要具有良好的升阻特性和隱身特性。此外還需要一定抬頭力矩,促進實現(xiàn)布局的縱向力矩配平;

    2)中間區(qū)域和外翼區(qū)一般是激波集中產(chǎn)生的區(qū)域,因此該區(qū)域的翼型設(shè)計除保障裝載需求以外,需要具有良好的巡航升阻特性以及阻力發(fā)散特性,且該區(qū)域距離重心位置較近,需要盡可能減少低頭力矩乃至增加抬頭力矩以滿足縱向力矩的配平需求;

    3)翼尖區(qū)的翼型需要降低巡航阻力,提高升阻比,以獲得高效的巡航效率,還要具備良好的低速升力特性和失速特性,推遲起降分離,為飛翼布局的起降階段提供升力。此外,還需要良好的隱身特性。

    飛翼布局外翼區(qū)和內(nèi)翼區(qū)翼型設(shè)計是兩種截然不同的思路。氣動設(shè)計方面,對于外翼段翼型,主要是減小巡航阻力同時提高隱身特性,以保證較高巡航效率和減小起飛著陸的失速速度,因此外翼段翼型大多采用超臨界翼型;對于內(nèi)翼段翼型,主要要求其具有較高的抬頭力矩,以中和外翼段產(chǎn)生的低頭力矩,實現(xiàn)巡航狀態(tài)縱向力矩配平。

    1.3 飛翼布局翼型的典型特征

    以往飛翼翼型設(shè)計已經(jīng)體現(xiàn)了分區(qū)的思路,主要是基于翼型力矩配平的設(shè)計策略。力矩系數(shù)和翼型的彎度線形狀息息相關(guān),為了滿足縱向力矩配平的要求,BWB-450采用翼型后緣反彎[41],即后緣反加載的策略設(shè)計內(nèi)翼段翼型,以提供抬頭力矩,而外翼段通過合理的翼型選配設(shè)計以及扭轉(zhuǎn)分布,保證了配平狀態(tài)下展向近似橢圓形狀的載荷分布,減小了飛機的誘導(dǎo)阻力,使飛翼布局的氣動特性優(yōu)勢得到了更加充分的發(fā)揮,如圖10所示。但后緣反彎剖面的中央體設(shè)計,會導(dǎo)致巡航性能的犧牲,且需要更大的控制面和舵機實現(xiàn)飛機控制。

    圖10 BWB-450飛翼布局運輸機翼根翼型Fig. 10 The entral body of a BWB-450 flying wing transport aircraft

    針對這一問題,靜音客機SAX-29、SAX-40采用了前緣下表面前彎的外形[33]。繞此類外形氣動壓心前移,因此這種翼型組成的中央體外形可實現(xiàn)無平尾的縱向平衡,且沒有由尾翼平衡引起的升力損失。在巡航過程中燃油消耗引起的重心變化用增大矢量推力角來平衡,使靜安定裕度保持為6%~9.5%,而采用后緣反彎的BWB布局,該裕度只能達到5%。圖11展示了靜音客機系列的翼型配置和壓力分布,從中可以看出,內(nèi)翼段采用了前加載翼型,當?shù)厣ο禂?shù)較小,且主要集中于前緣部分,提供了抬頭力矩,后緣升力系數(shù)基本為0。外翼段采用了典型的超臨界翼型,當?shù)厣ο禂?shù)較高,上表面存在弱激波,壓力恢復(fù)較為和緩,且具有明顯的后加載特征。此外,前加載翼型能夠?qū)鈩犹匦院碗[身特性進行合理折中,是一種理想的飛翼布局中央體翼型。如美國研制的B-2隱身轟炸機(圖12)采用的就是前加載翼型。

    圖11 靜音客機翼型配置Fig. 11 Airfoil configurations of silent aircrafts

    圖12 B-2轟炸機中央體外形Fig. 12 Central body of a B-2 boomer

    綜上所述,由于飛翼布局不同區(qū)域?qū)σ硇偷脑O(shè)計需求不同,導(dǎo)致當?shù)匾硇偷耐庑翁卣骱蛪毫Ψ植疾槐M相同,因此飛翼翼型設(shè)計不可一概而論,應(yīng)當結(jié)合不同區(qū)域的需求,建立分區(qū)設(shè)計模型,實現(xiàn)高效、便捷的翼型設(shè)計。

    2 飛翼布局翼型設(shè)計方法

    2.1 傳統(tǒng)修型設(shè)計

    早期的飛翼翼型設(shè)計主要依賴設(shè)計者的工程經(jīng)驗,結(jié)合設(shè)計對象的特性要求,對現(xiàn)有翼型外形進行修型。如波音公司的Liebeck通過給出翼型理想速度分布進行反彎翼型的修型設(shè)計[3]。

    2.2 反設(shè)計

    翼型反設(shè)計思想的提出可追溯到20世紀30年代NACA6系列翼型的設(shè)計。Jacobs提出翼型流場分析理論可逆向應(yīng)用于翼型設(shè)計,即根據(jù)目標氣動特性求解翼型幾何[42-44]。常用的反設(shè)計方法包括余量修正法(Iterative Residual-correction Method)[15]、表面曲率法(Direct Iterative Surface Curvature,DISC)[16]、表面流線法(Constrained Direct Iterative Surface Curvature,CDISC)[20]以及Gappy POD方法[21]等。這些方法在飛翼翼型設(shè)計中得到廣泛應(yīng)用,雖然反設(shè)計方法效率很高,但需要預(yù)先給定壓力分布,這一點依賴于設(shè)計人員的經(jīng)驗,而對于新的設(shè)計構(gòu)型,壓力分布很難給出,也不能保證存在對應(yīng)的幾何外形。其次,即使存在對應(yīng)外形,也不能保證所給的目標流動分布就是最優(yōu)的,這在很大程度上影響了設(shè)計的效果,反設(shè)計方法很難兼顧低速等其他設(shè)計要求[45]。

    2.3 基于數(shù)值優(yōu)化設(shè)計方法

    基于數(shù)值優(yōu)化的設(shè)計方法,主要設(shè)計思路是采用基于物理計算模型和現(xiàn)代數(shù)值優(yōu)化算法結(jié)合的氣動力設(shè)計方法對飛行器外形進行優(yōu)化,其由參數(shù)化方法、優(yōu)化算法以及物理計算模型構(gòu)成。而根據(jù)優(yōu)化算法的不同可將其分為兩類:1)基于進化類算法的全局優(yōu)化設(shè)計[46-47];2)基于梯度算法的局部優(yōu)化設(shè)計[48]。對于精細化優(yōu)化設(shè)計問題,物理計算模型需要較大的內(nèi)存和CPU資源,且進化類算法對物理計算模型的調(diào)用次數(shù)過多,復(fù)雜問題對計算資源的需求往往大到難以接受的地步,因此設(shè)計者們基于取樣方法和代理模型技術(shù),發(fā)展了基于代理模型的全局優(yōu)化設(shè)計方法。優(yōu)化設(shè)計方法也是應(yīng)用最廣泛的飛翼翼型設(shè)計方法。

    飛翼布局翼型設(shè)計是結(jié)合了氣動、隱身和控制的復(fù)雜多學(xué)科設(shè)計問題。復(fù)雜的設(shè)計要求導(dǎo)致其與傳統(tǒng)翼型設(shè)計迥異,需要在廣闊的設(shè)計空間內(nèi)進行全局優(yōu)化,這對基于代理模型的優(yōu)化設(shè)計造成了困難。針對代理模型優(yōu)化的設(shè)計空間構(gòu)造問題,本文采用了課題組開發(fā)的Bspline曲線的自適應(yīng)方法[49]。該方法選擇敏感區(qū)域加入新的變量,實現(xiàn)設(shè)計空間維度擴展,利用Bspline曲線的節(jié)點插入算法,對樣本進行精確地高維重構(gòu)。同時利用自適應(yīng)設(shè)計空間擴展方法[50]對表現(xiàn)較好的有效樣本的設(shè)計變量邊界進行檢測,進行尺度擴展,有效提高了樣本的利用率,確保優(yōu)化在充足的設(shè)計空間內(nèi)高效地進行。結(jié)合分區(qū)翼型設(shè)計模型共同組成了二維翼型設(shè)計方法。

    針對經(jīng)典翼型設(shè)計結(jié)果對飛翼布局性能提升不理想的問題,本文建立了三維環(huán)境下翼型修型設(shè)計。由于三維流動環(huán)境下翼型設(shè)計的設(shè)計變量數(shù)和計算代價較大,基于代理模型的全局優(yōu)化方法在面臨高維設(shè)計變量時會面臨“維度災(zāi)難”問題,因此課題組發(fā)展了基于樣條曲線的FFD(Free Form Deformation,F(xiàn)FD)方法以及梯度伴隨的序列最小二乘算法(Sequential Least Programming,SLSQP)[51]的梯度優(yōu)化設(shè)計方法,實現(xiàn)高效的三維環(huán)境翼型修型設(shè)計。FFD方法適用于任意網(wǎng)格形式和拓撲結(jié)構(gòu),可以簡單、直接且高效地控制物體的變形,因此在飛行器三維氣動外形優(yōu)化設(shè)計中應(yīng)用十分廣泛。序列最小二乘算法是一種適用于非線性約束的梯度優(yōu)化算法,可以處理等式和不等式約束。該算法可以逐次逼近目標函數(shù)的二階近似方程和約束的一階近似方程,能夠有效處理擁有大規(guī)模設(shè)計變量的非線性多約束問題。

    2.4 氣動隱身多學(xué)科設(shè)計

    為了充分發(fā)揮飛翼布局的氣動隱身特性,需要對飛翼翼型進行多學(xué)科設(shè)計。氣動隱身多學(xué)科設(shè)計包括氣動、隱身計算模型以及設(shè)計方法。高效高精度的物理計算模型是優(yōu)化設(shè)計的基礎(chǔ)。在氣動計算中,本文二維翼型/三維布局均采用高精度的基于雷諾平均Navier-Stokes(RANS)方程,實現(xiàn)高效的流場模擬。無黏項采用迎風(fēng)格式,黏性項采用中心離散格式,采用近似因式分解法進行時間推進求解,湍流模型一律采用SST兩方程模型。在隱身計算中,過去大多是將二維翼型沿展向拉成三維機翼,利用高頻近似物理光學(xué)法(Physical Optics,PO)及其混合方法進行RCS計算,計算效率低。因此本文在二維翼型設(shè)計中,采用高效的二維矩量法[52]進行翼型隱身特性的計算。該方法是麥克斯韋方程的精確求解方法。文獻[49]驗證了二維矩量法的精度和可靠性。在三維布局優(yōu)化設(shè)計中,采用物理光學(xué)法進行三維RCS特性求解。

    氣動、隱身多學(xué)科設(shè)計是典型的多目標問題。對于多目標問題,優(yōu)化解表現(xiàn)為一個解集,即Pareto前沿。設(shè)計人員根據(jù)Pareto前沿的分布進行多目標決策,獲得最終的優(yōu)化解。多目標遺傳算法是求解多目標優(yōu)化問題Pareto前沿的最有效方法之一。遺傳算法(GA)借鑒生物進化的思想,通過計算機模擬物種繁衍父代遺傳基因的重新組合與“優(yōu)勝劣汰”自然選擇機制的聯(lián)合作用,解決科學(xué)與工程中的復(fù)雜問題。本文采用NSGA-Ⅲ(Non-dominated Sorting Genetic Algorithm Ⅲ)[53]方法進行翼型多學(xué)科優(yōu)化設(shè)計。

    2.5 翼型優(yōu)化設(shè)計框架

    基于三維分區(qū)設(shè)計理念,構(gòu)建了不同站位的二維設(shè)計模型,結(jié)合自適應(yīng)參數(shù)化方法、自適應(yīng)設(shè)計空間擴展方法、Kriging代理模型和NSGA-III算法,建立了二維翼型設(shè)計方法。并針對三維效應(yīng)下二維設(shè)計結(jié)果難以充分發(fā)揮作用的問題,結(jié)合FFD方法和序列最小二乘法建立三維環(huán)境翼型修型設(shè)計方法。結(jié)合氣動、隱身計算模型,建立了“全局+局部”的飛翼翼型多學(xué)科優(yōu)化設(shè)計方法。優(yōu)化流程如圖13所示。

    圖13 “全局+局部”飛翼翼型多學(xué)科優(yōu)化設(shè)計方法流程圖Fig. 13 Flow chart of the global/local multidisciplinary optimization method for designing flying-wing airfoils

    3 飛翼布局翼型設(shè)計方法

    3.1 氣動隱身多學(xué)科設(shè)計

    根據(jù)飛翼布局飛機翼型設(shè)計要求,以NACA 65016翼型[37]為基礎(chǔ)翼型進行優(yōu)化設(shè)計,設(shè)計狀態(tài)為Ma=0.70、CL=0.25、Re=20×106。翼型設(shè)計模型如下:

    圖14和圖15為設(shè)計翼型外形和壓力分布對比,從中可以看出,比起初始翼型NACA 65016,設(shè)計翼型cm0.03前緣半徑減小,后緣負彎度增加,具有明顯的前緣正加載和后緣反加載特征,上表面外形趨于平坦,最大厚度位置后移。設(shè)計狀態(tài)下初始翼型的強激波被削弱為兩道弱激波,有利于提高阻力發(fā)散特性,如圖16所示,阻力發(fā)散馬赫數(shù)提高至0.74,同時翼型力矩特性明顯提升,如圖17所示。

    圖14 翼型外形對比Fig. 14 Comparison of airfoil shapes

    圖15 壓力分布對比Fig. 15 Comparison of pressure coefficients

    圖16 阻力發(fā)散特性對比Fig. 16 Comparison of drag divergence

    圖17 力矩特性對比Fig. 17 Comparison of momentum coefficients

    為了驗證設(shè)計翼型的優(yōu)化效果,將設(shè)計翼型的裝配到類X47-B三維布局[37]。X47-B是典型的小展弦比無人機布局,要求有高效的巡航效率和隱身特性。本節(jié)首先研究設(shè)計翼型對其氣動特性的改善。該布局幾何外形和基本參數(shù)分別如圖18和表1所示。其中,設(shè)計翼型cm0.03裝配到內(nèi)翼段,利用Xfoil改變設(shè)計翼型的相對厚度為13%和11%,其中13%厚度的cm0.03_13裝配到中間區(qū)域,11%厚度的cm0.03_11裝配到翼尖區(qū)域,形成設(shè)計方案OptModel_1,然后與對稱翼型配置的布局方案BaseModel進行計算對比。計算狀態(tài)如表2所示。

    圖18 基準布局外形Fig. 18 Shape of the base model

    表1 基準布局幾何參數(shù)Table 1 Geometric parameters of the base model

    表2 氣動計算狀態(tài)Table 2 Conditions for aerodynamic computation

    圖19為計算結(jié)果和壓力分布云圖對比,相較于BaseModel,OptModel_1阻力系數(shù)降低41.9 counts (1 counts = 0.0001),力矩系數(shù)提高了0.013。內(nèi)翼段激波基本消除,外翼段前緣低壓區(qū)向前擴張,后緣壓力線分布更加均勻,壓力恢復(fù)和緩。雖然由于布局參數(shù)和重心位置等原因,OptModel_1還未達到完全配平,但OptModel_1低頭力矩有很明顯的減弱,縱向力矩配平明顯改善。但OptModel_1外翼段仍舊有明顯的激波,且前緣低壓區(qū)較小,升阻特性沒有充分達到優(yōu)化設(shè)計的效果,還有很大的改進余地。

    圖19 三維布局氣動計算結(jié)果對比Fig. 19 Comparison of surface pressure

    綜上,對飛翼布局翼型設(shè)計而言,不同區(qū)域的翼型設(shè)計不可一概而言,應(yīng)當結(jié)合當?shù)貐^(qū)域的設(shè)計要求,進行分區(qū)翼型設(shè)計。

    3.2 分區(qū)翼型系列設(shè)計

    根據(jù)上述討論,建立分區(qū)翼型設(shè)計模型,并形成基于區(qū)域劃分的翼型系列。

    中央體區(qū)翼型設(shè)計狀態(tài)為Ma=0.65、CL=0.25。氣動特性要求在保持抬頭力矩同時提高升阻特性。

    中間區(qū)翼型設(shè)計狀態(tài)為典型跨聲速設(shè)計狀態(tài)Ma=0.73、CL=0.55。基準翼型為相對厚度13%的對稱翼型NACA 65013。Kink 站位翼型氣動設(shè)計要求在保持抬頭力矩同時提高升阻特性和阻力發(fā)散特性,設(shè)計模型如式(3)所示。

    翼尖區(qū)翼型的設(shè)計要求為減阻和提升阻力發(fā)散特性,約束為設(shè)計翼型的力矩系數(shù)不小于初始翼型,同時保持最大厚度不減小。設(shè)計狀態(tài)為Ma=0.73、CL=0.35。隱身設(shè)計要求與之前保持一致。基準翼型為NACA 65011。設(shè)計模型如式(4)所示。

    表3為設(shè)計翼型的計算結(jié)果對比。相較于各初始翼型,設(shè)計翼型阻力特性均有明顯的改善,力矩系數(shù)滿足約束。圖20為不同區(qū)域設(shè)計翼型外形和壓力分布對比。可以看出,設(shè)計翼型前緣半徑減小,呈現(xiàn)明顯的前加載特征。由于抬頭力矩約束,內(nèi)翼段和中間區(qū)域翼型后緣均出現(xiàn)不同程度反加載特征。翼尖區(qū)域翼型呈現(xiàn)典型跨聲速壓力分布特征,跨聲速設(shè)計狀態(tài)的翼型最大厚度位置前移。在亞聲速低載荷狀態(tài)下,內(nèi)翼段翼型設(shè)計前后的流場并未出現(xiàn)明顯的激波。由于不同設(shè)計升力系數(shù),中間區(qū)域設(shè)計翼型和翼尖區(qū)域翼型呈現(xiàn)了不同的跨聲速特征。

    圖20 不同區(qū)域設(shè)計翼型外形和壓力分布對比Fig. 20 Comparison of airfoil shapes and pressure distribution on different partitions

    表3 設(shè)計翼型計算結(jié)果對比Table 3 Comparison of computational results

    從圖21可以看出,裝配分區(qū)設(shè)計翼型的布局阻力降低了79.3 counts,力矩系數(shù)提高0.02,改善明顯。內(nèi)翼段激波基本完全消除,外翼段前緣低壓區(qū)擴張,后緣壓力線分布更加均勻,壓力恢復(fù)和緩。但對飛翼布局而言,機翼橫向流動效應(yīng)明顯,對此在翼型設(shè)計模型中并未加以考慮,因此未能充分發(fā)揮翼型設(shè)計的優(yōu)勢,布局的激波依舊比較明顯。鑒于此,本文提出了三維環(huán)境的翼型修型設(shè)計方法,進一步提升翼型性能。

    圖21 三維布局氣動計算結(jié)果對比Fig. 21 Comparison of computational results for a 3D layout

    3.3 三維環(huán)境多剖面翼型設(shè)計

    通過二維翼型全局設(shè)計,三維布局的氣動特性明顯提升.為了進一步提升設(shè)計翼型性能。使之充分發(fā)揮設(shè)計效果,在二維設(shè)計完成后,利用基于氣動伴隨方程的梯度方法,進行三維環(huán)境翼型修型設(shè)計,即優(yōu)化的初始外形為OptModel_2。設(shè)計目標為巡航狀態(tài)下減阻和提高RCS特性,同時保持三個站位處翼型最大厚度不減小以及保持低頭力矩不增加。計算模型如式(5)所示。

    最終優(yōu)化結(jié)果為OptModel_3。從圖22可以看出,相較于OptModel_2,OptModel_3阻力系數(shù)減小35 counts,力矩系數(shù)保持不變,并且外翼段的激波明顯減弱,翼尖區(qū)的激波被基本消除。圖23為各站位翼型剖面和壓力分布對比,紅色為三維修型翼型和壓力分布,黑色為初始翼型和壓力分布。從圖23中可以看出,內(nèi)翼段的修型翼型沒有明顯變化;中間區(qū)的修型翼型前緣半徑減小,中部正彎度增加,后緣負彎度增加;翼尖區(qū)的修型翼型前緣正彎度和后緣負彎度明顯增加。

    圖22 三維布局氣動計算結(jié)果對比Fig. 22 Comparison of computational results for a 3D layout

    圖23 三維優(yōu)化設(shè)計翼型和壓力分布對比Fig. 23 Comparison of airfoil shapes and pressure distributions obtained by 3D optimization design

    由上文可知,后緣反加載的翼型特征對氣動特性有不利影響,而前緣正加載翼型可以很好地協(xié)調(diào)翼型的氣動特性。在二維翼型設(shè)計中,各站位設(shè)計翼型均呈現(xiàn)明顯的前緣正加載和后緣反加載,共同配合以滿足氣動特性設(shè)計需求。而三維修型設(shè)計對二維設(shè)計結(jié)果的外形進行了微調(diào),尤其是前緣正加載和后緣反加載的分布,即翼型彎度分布。通過調(diào)整翼型各剖面的彎度分布,改善了布局的載荷分布,使其氣動特性得到進一步提升。

    3.4 氣動隱身多學(xué)科設(shè)計

    由上文可知,軍用飛機翼型除了良好的巡航升阻特性和縱向力矩配平特性以外,還需要良好的隱身特性。因此,本節(jié)利用多目標遺傳算法進行各區(qū)翼型氣動隱身設(shè)計。在此過程中,各區(qū)翼型氣動設(shè)計要求不變,隱身特性要求在入射頻率9 GHz下,前向 ±30°均值降低。入射角示意圖如圖24所示。

    圖24 入射角度示意圖Fig. 24 Sketch of the incident angle

    為了在不損失布局氣動特性的基礎(chǔ)上,進一步提升飛翼布局外翼段的RCS特性,翼尖區(qū)設(shè)計兩組翼型,分別為氣動特性占優(yōu)的翼型和隱身特性占優(yōu)的翼型。氣動特性占優(yōu)的翼型裝配于三維布局的外翼段距離翼尖1/4處位置,隱身特性占優(yōu)的翼型位于外翼段翼尖處。 表4為三維布局隱身計算狀態(tài)。

    表4 隱身計算狀態(tài)Table 4 Conditions for the stealth computation

    隨后利用氣動隱身伴隨方法進行進一步的三維環(huán)境翼型修型設(shè)計,設(shè)計目標為減阻和提高RCS特性,保持低頭力矩系數(shù)不增加及各剖面翼型厚度不降低。設(shè)計模型如式(6)所示。

    圖25~圖28為Aero/RCS_OptModel_Ⅰ與設(shè)計結(jié)果Aero/RCS_OptModel_Ⅱ氣動隱身特性計算對比。Aero/RCS_OptModel_Ⅱ阻力系數(shù)降低35 counts,力矩特性保持。從壓力分布云圖對比可以看出,Aero/RCS_OptModel_Ⅱ中央體區(qū)、中間區(qū)域和翼尖區(qū)的激波基本消除,但外翼段中部還有較為明顯的激波。在各區(qū)域設(shè)計翼型對比中,翼尖處翼型的外形改變較為明顯,翼型前緣正彎度和后緣負彎度有明顯的增加,其余剖面翼型外形變化不大。表5為前向RCS均值對比,可以看出 Aero/RCS_OptModel_Ⅱ的隱身特性與Aero/RCS_OptModel_Ⅰ基本持平,改善不大。

    圖25 三維布局氣動隱身計算結(jié)果對比Fig. 25 Comparison of computational results for a 3D layout

    表5 前向RCS均值(單位:m2)Table 5 Average frontal RCS (unit: m2)

    圖26 三維優(yōu)化設(shè)計翼型和壓力分布對比Fig. 26 Comparisons of airfoil shapes and pressure distributions obtained by 3D optimization design

    圖27 偏航RCS特性對比Fig. 27 Comparison of yaw RCS

    圖28 俯仰RCS特性對比Fig. 28 Comparison of pitch RCS

    綜上所述,在分區(qū)系列設(shè)計中,翼型氣動隱身設(shè)計對三維飛翼布局的氣動隱身特性有明顯的改善。但由于二維翼型模型無法考慮橫向流動效應(yīng),導(dǎo)致設(shè)計翼型裝配到三維布局上無法充分發(fā)揮設(shè)計效果。三維環(huán)境的翼型修型設(shè)計可以進一步提升布局的氣動特性。對于隱身特性而言,翼型分區(qū)設(shè)計效果顯著,而三維環(huán)境的修型設(shè)計對隱身特性的改善不明顯。

    4 結(jié)論與展望

    為了充分發(fā)揮飛翼布局飛機氣動、隱身特性的布局優(yōu)勢,需要對其翼型進行高效設(shè)計。本文針對飛翼布局翼型的氣動、隱身設(shè)計問題,提出了一種“全局+局部”的翼型多學(xué)科優(yōu)化設(shè)計方法,以類X47-B布局為例,進行了內(nèi)翼區(qū)、中間區(qū)和翼尖區(qū)的翼型優(yōu)化設(shè)計,得到結(jié)論如下:

    1)飛翼布局各區(qū)翼型設(shè)計要求不盡相同。內(nèi)翼區(qū)翼型需要抬頭力矩以幫助布局達到縱向力矩配平,以及良好的隱身特性,中間區(qū)翼型要求具有良好的巡航升阻特性、阻力發(fā)散特性和一定的抬頭力矩以配合實現(xiàn)縱向力矩配平,而翼尖區(qū)則面臨氣動減阻和隱身特性的設(shè)計要求。

    2)由于抬頭力矩約束和隱身設(shè)計要求,飛翼布局翼型均呈現(xiàn)明顯的前緣正加載和后緣反加載的外形特征。翼型兩種加載特征的合理配置,可以在保持縱向力矩配平的同時,實現(xiàn)飛翼布局氣動、隱身特性的共贏。

    3)基于飛翼布局各區(qū)翼型設(shè)計要求,建立了分區(qū)翼型設(shè)計模型,利用基于代理模型的全局優(yōu)化方法進行優(yōu)化設(shè)計,并形成了分區(qū)翼型系列。為了進一步提高翼型特性,在分區(qū)翼型系列的基礎(chǔ)上,利用梯度伴隨方法進一步進行三維環(huán)境翼型修型設(shè)計。建立的“全局+局部”的翼型多學(xué)科優(yōu)化設(shè)計方法,可以提高優(yōu)化設(shè)計效率,使設(shè)計結(jié)果更加滿足工程實際的設(shè)計要求。

    4)飛翼翼型因飛翼布局飛機的種類、需求導(dǎo)致其設(shè)計要求不可一概而論。本文主要針對飛翼布局無人軍用機進行了翼型系列的設(shè)計,未來將在此基礎(chǔ)上,開展考慮起降特性的大展弦比的飛翼運輸機、考慮層流設(shè)計的高空長航時飛翼無人機等翼型。由于飛翼布局的三維流動效應(yīng)很強,因此擬結(jié)合風(fēng)洞試驗,對設(shè)計翼型系列的氣動性能進行驗證,為飛翼翼型的選配提供進一步支撐。

    猜你喜歡
    飛翼氣動布局
    中寰氣動執(zhí)行機構(gòu)
    基于NACA0030的波紋狀翼型氣動特性探索
    基于反饋線性化的RLV氣動控制一體化設(shè)計
    飛翼無人機機動飛行非線性魯棒控制方法
    飛翼布局飛機側(cè)風(fēng)起降特性
    BP的可再生能源布局
    能源(2017年5期)2017-07-06 09:25:57
    VR布局
    飛翼無人機嗡鳴氣動彈性響應(yīng)分析
    2015 我們這樣布局在探索中尋找突破
    飛翼隱身特性數(shù)值模擬
    成人国产综合亚洲| 成人三级黄色视频| 精品久久久久久久久久久久久| 亚洲无线观看免费| 国产精品一及| 日韩一本色道免费dvd| 啦啦啦韩国在线观看视频| 久久人妻av系列| 亚洲不卡免费看| 亚洲人与动物交配视频| 国产精品久久久久久av不卡| 一夜夜www| 亚洲av第一区精品v没综合| 欧美日韩乱码在线| 床上黄色一级片| 麻豆成人av在线观看| 十八禁国产超污无遮挡网站| 亚洲成a人片在线一区二区| av女优亚洲男人天堂| 嫩草影院入口| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 亚洲成人中文字幕在线播放| 日韩欧美国产一区二区入口| 久久人妻av系列| 亚洲欧美精品综合久久99| 在现免费观看毛片| 亚洲欧美日韩高清专用| 日韩欧美免费精品| 日韩欧美国产一区二区入口| av福利片在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产乱人伦免费视频| 中文字幕久久专区| 人妻少妇偷人精品九色| 99九九线精品视频在线观看视频| 久久久久久久久大av| 22中文网久久字幕| 搞女人的毛片| 久久久久精品国产欧美久久久| 久9热在线精品视频| 十八禁网站免费在线| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲自拍偷在线| 婷婷亚洲欧美| 成年女人毛片免费观看观看9| 国模一区二区三区四区视频| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 午夜福利18| 国产精品久久久久久久电影| 中国美白少妇内射xxxbb| 黄色丝袜av网址大全| av女优亚洲男人天堂| 亚洲最大成人av| av天堂在线播放| av.在线天堂| 不卡视频在线观看欧美| 99热精品在线国产| 亚洲人成网站在线播| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 国产精品一区二区性色av| 亚洲欧美精品综合久久99| 精品日产1卡2卡| 婷婷丁香在线五月| 欧美成人免费av一区二区三区| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲性夜色夜夜综合| 在线免费观看的www视频| 99在线人妻在线中文字幕| 精品午夜福利在线看| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 亚洲内射少妇av| 国产三级中文精品| 国产极品精品免费视频能看的| 看免费成人av毛片| 白带黄色成豆腐渣| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产精品1区2区在线观看.| 日韩在线高清观看一区二区三区 | 国产午夜福利久久久久久| 国产视频一区二区在线看| 亚洲性久久影院| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 麻豆成人av在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| 免费观看在线日韩| 国产在视频线在精品| 日本在线视频免费播放| 黄色欧美视频在线观看| 精品无人区乱码1区二区| 91在线精品国自产拍蜜月| 色综合站精品国产| 天堂动漫精品| 亚洲av美国av| 国产91精品成人一区二区三区| 少妇丰满av| 色噜噜av男人的天堂激情| 亚洲精品一区av在线观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 国产午夜精品论理片| 99热精品在线国产| 九色国产91popny在线| 亚洲男人的天堂狠狠| 男人狂女人下面高潮的视频| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲欧美清纯卡通| 欧美zozozo另类| 嫩草影院精品99| 午夜亚洲福利在线播放| 有码 亚洲区| 久久精品国产清高在天天线| 欧美一区二区国产精品久久精品| 我要看日韩黄色一级片| av国产免费在线观看| 日本黄色视频三级网站网址| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 一个人看的www免费观看视频| 欧美区成人在线视频| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 黄色日韩在线| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 免费看a级黄色片| 国产三级中文精品| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产 一区 欧美 日韩| 国产欧美日韩精品一区二区| 看免费成人av毛片| 欧美最新免费一区二区三区| 一个人看视频在线观看www免费| 色综合婷婷激情| av福利片在线观看| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 日韩精品中文字幕看吧| 国产一区二区三区视频了| 日韩人妻高清精品专区| 欧美+亚洲+日韩+国产| 18+在线观看网站| 国产激情偷乱视频一区二区| av在线亚洲专区| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 老女人水多毛片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 成人亚洲精品av一区二区| 老司机福利观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲欧美激情综合另类| aaaaa片日本免费| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 97碰自拍视频| 国产高潮美女av| 免费无遮挡裸体视频| 久久久久久久久久成人| 欧美日本视频| netflix在线观看网站| 尾随美女入室| 搞女人的毛片| 国产精品国产高清国产av| 少妇高潮的动态图| .国产精品久久| 亚洲电影在线观看av| 色尼玛亚洲综合影院| 美女高潮的动态| 一级av片app| 国产v大片淫在线免费观看| 可以在线观看的亚洲视频| 午夜激情欧美在线| 亚洲成a人片在线一区二区| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 啦啦啦啦在线视频资源| 1024手机看黄色片| 成年女人毛片免费观看观看9| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 精品久久久久久久久久久久久| 99精品在免费线老司机午夜| 久久久久久久久久久丰满 | 91狼人影院| 在线观看免费视频日本深夜| 精品久久久久久,| 国产极品精品免费视频能看的| 国内精品一区二区在线观看| 国产探花极品一区二区| 日韩人妻高清精品专区| 国产精品,欧美在线| 天天躁日日操中文字幕| 国产精品久久久久久久久免| 国产色婷婷99| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 尾随美女入室| 又黄又爽又免费观看的视频| 欧美日韩黄片免| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产精品女同一区二区软件 | 亚洲av五月六月丁香网| 久久欧美精品欧美久久欧美| 久久精品国产自在天天线| www日本黄色视频网| 99在线人妻在线中文字幕| 国国产精品蜜臀av免费| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产成人影院久久av| 欧美成人免费av一区二区三区| 久久久久久久久中文| 免费观看在线日韩| 亚洲乱码一区二区免费版| 成年女人看的毛片在线观看| 免费看a级黄色片| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 国产三级在线视频| 少妇丰满av| 国产探花在线观看一区二区| 日韩国内少妇激情av| 男女下面进入的视频免费午夜| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 国产一区二区在线观看日韩| 男插女下体视频免费在线播放| 男女那种视频在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 两人在一起打扑克的视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 亚洲av美国av| 韩国av在线不卡| 黄色一级大片看看| 亚洲国产欧美人成| 亚洲不卡免费看| 国产一区二区三区视频了| 国产av不卡久久| 欧美中文日本在线观看视频| 国产高清视频在线播放一区| 国产精品久久久久久av不卡| 尾随美女入室| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 特大巨黑吊av在线直播| 国产爱豆传媒在线观看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 成人综合一区亚洲| 国内揄拍国产精品人妻在线| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产精品无大码| 最后的刺客免费高清国语| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 精华霜和精华液先用哪个| 日本一二三区视频观看| 亚洲最大成人中文| 成人特级av手机在线观看| 亚洲人成网站在线播| 身体一侧抽搐| 毛片一级片免费看久久久久 | 久久久久久伊人网av| 国内精品久久久久久久电影| 成年女人看的毛片在线观看| 一个人免费在线观看电影| 国产综合懂色| 日韩中字成人| 韩国av在线不卡| 九九在线视频观看精品| 禁无遮挡网站| 看片在线看免费视频| 色噜噜av男人的天堂激情| 久9热在线精品视频| 国产毛片a区久久久久| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 一级av片app| 永久网站在线| 性插视频无遮挡在线免费观看| 午夜日韩欧美国产| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产v大片淫在线免费观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 91在线精品国自产拍蜜月| 成人综合一区亚洲| 日日撸夜夜添| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产av在哪里看| 桃红色精品国产亚洲av| 欧美不卡视频在线免费观看| 18禁在线播放成人免费| 午夜精品一区二区三区免费看| 成人三级黄色视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 两个人视频免费观看高清| 免费观看精品视频网站| 色综合亚洲欧美另类图片| 成年免费大片在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 男女视频在线观看网站免费| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产一区二区激情短视频| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲精品在线观看二区| 久久久国产成人免费| 成年版毛片免费区| 亚洲av一区综合| 日日夜夜操网爽| 黄片wwwwww| 无人区码免费观看不卡| 精品不卡国产一区二区三区| 国产高清有码在线观看视频| 国产亚洲精品av在线| 欧美黑人欧美精品刺激| 日本三级黄在线观看| 久久久午夜欧美精品| 男人的好看免费观看在线视频| 亚洲,欧美,日韩| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 91精品国产九色| 日韩一本色道免费dvd| 午夜免费激情av| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 成年免费大片在线观看| av中文乱码字幕在线| 精品一区二区三区视频在线| 全区人妻精品视频| 一区二区三区免费毛片| 国产毛片a区久久久久| 免费看美女性在线毛片视频| 在线播放无遮挡| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产在视频线在精品| 午夜福利欧美成人| 国产亚洲欧美98| 国产爱豆传媒在线观看| 成人性生交大片免费视频hd| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 国产精品三级大全| 国内精品久久久久精免费| 香蕉av资源在线| 午夜福利成人在线免费观看| 91av网一区二区| aaaaa片日本免费| 成人毛片a级毛片在线播放| 春色校园在线视频观看| 国产视频一区二区在线看| 99国产精品一区二区蜜桃av| 不卡视频在线观看欧美| 日韩欧美免费精品| 国产伦一二天堂av在线观看| 日韩欧美免费精品| 一个人看视频在线观看www免费| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲在线自拍视频| 亚洲av成人av| 免费在线观看日本一区| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产高清三级在线| 国产精品免费一区二区三区在线| 免费黄网站久久成人精品| 色在线成人网| 女人被狂操c到高潮| 日韩精品青青久久久久久| 久9热在线精品视频| 一级黄色大片毛片| 久久久久国内视频| 国产黄片美女视频| 毛片一级片免费看久久久久 | 久久久精品欧美日韩精品| av专区在线播放| 深夜精品福利| 淫妇啪啪啪对白视频| 香蕉av资源在线| 黄色丝袜av网址大全| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 夜夜夜夜夜久久久久| 97碰自拍视频| 桃色一区二区三区在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产一级毛片七仙女欲春2| 久久亚洲真实| 亚洲中文字幕日韩| 在线免费十八禁| 两个人的视频大全免费| 精品人妻熟女av久视频| 日本五十路高清| 久久精品国产亚洲网站| 婷婷精品国产亚洲av在线| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 成人国产一区最新在线观看| 99热6这里只有精品| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 日韩欧美精品免费久久| 小说图片视频综合网站| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产亚洲精品久久久com| 日本成人三级电影网站| 亚洲四区av| 日本黄大片高清| 国产精品一区www在线观看 | 亚洲美女搞黄在线观看 | 中亚洲国语对白在线视频| 网址你懂的国产日韩在线| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲国产高清在线一区二区三| 成年人黄色毛片网站| 日本黄色视频三级网站网址| 好男人在线观看高清免费视频| 国产高潮美女av| 久9热在线精品视频| 大型黄色视频在线免费观看| 麻豆av噜噜一区二区三区| 午夜影院日韩av| 国产单亲对白刺激| avwww免费| 又爽又黄a免费视频| 色吧在线观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 麻豆国产97在线/欧美| 国产激情偷乱视频一区二区| av在线天堂中文字幕| 欧美激情国产日韩精品一区| 69人妻影院| 国产精品1区2区在线观看.| 中国美女看黄片| 亚洲成人免费电影在线观看| av女优亚洲男人天堂| 男女啪啪激烈高潮av片| 免费在线观看成人毛片| 亚洲精品日韩av片在线观看| 九九爱精品视频在线观看| 免费电影在线观看免费观看| 联通29元200g的流量卡| 18禁在线播放成人免费| 网址你懂的国产日韩在线| 一本久久中文字幕| 亚洲 国产 在线| 女人被狂操c到高潮| 精品国产三级普通话版| 国产 一区 欧美 日韩| 亚洲熟妇熟女久久| 直男gayav资源| 免费电影在线观看免费观看| 看片在线看免费视频| 日韩欧美免费精品| 国产高清不卡午夜福利| 成人性生交大片免费视频hd| 无遮挡黄片免费观看| 欧美极品一区二区三区四区| 国产精品一及| 成人精品一区二区免费| 男女之事视频高清在线观看| 国产成人av教育| 嫩草影视91久久| 久久99热6这里只有精品| 少妇丰满av| 久久人妻av系列| 99在线人妻在线中文字幕| 人人妻人人看人人澡| 精品免费久久久久久久清纯| 一级黄色大片毛片| 国产成人aa在线观看| 精品人妻视频免费看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 99在线人妻在线中文字幕| 久久久久免费精品人妻一区二区| 最近最新免费中文字幕在线| 久久久久久九九精品二区国产| xxxwww97欧美| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 日本一本二区三区精品| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 99久久九九国产精品国产免费| 国产亚洲精品久久久com| 波多野结衣高清无吗| 久久草成人影院| 国产精品一及| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 淫秽高清视频在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲精品亚洲一区二区| 人妻久久中文字幕网| 国产精品一及| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 男女视频在线观看网站免费| 国产精品综合久久久久久久免费| 欧美中文日本在线观看视频| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产黄色小视频在线观看| 九九在线视频观看精品| 免费在线观看成人毛片| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 窝窝影院91人妻| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产老妇女一区| 国产成人aa在线观看| 少妇被粗大猛烈的视频| 精品久久久久久久久久免费视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 在线观看66精品国产| 在线免费十八禁| 亚洲精品成人久久久久久| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 欧美激情久久久久久爽电影| 久9热在线精品视频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲在线自拍视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 一区二区三区激情视频| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产成人a区在线观看| 日韩强制内射视频| 网址你懂的国产日韩在线| 人妻少妇偷人精品九色| 精品久久久久久久久亚洲 | 偷拍熟女少妇极品色| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲欧美激情综合另类| 久久精品国产清高在天天线| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 大型黄色视频在线免费观看| 国产久久久一区二区三区| 哪里可以看免费的av片| 天天一区二区日本电影三级| 成年人黄色毛片网站| 国产一区二区三区av在线 | 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 免费高清视频大片| 不卡视频在线观看欧美| 久9热在线精品视频| 黄片wwwwww| 成人欧美大片| 一个人免费在线观看电影| 动漫黄色视频在线观看| 欧美3d第一页| 99热只有精品国产| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 真人一进一出gif抽搐免费| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 黄色欧美视频在线观看| 欧美激情在线99| 老熟妇仑乱视频hdxx| 特大巨黑吊av在线直播| 国产精品三级大全| 亚洲专区国产一区二区| 久久久国产成人免费| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 欧美zozozo另类| 91久久精品电影网| 国产精品久久电影中文字幕| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 黄色一级大片看看| 无人区码免费观看不卡| 久久久久久久久大av| 亚洲性久久影院| 午夜福利视频1000在线观看| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 99热6这里只有精品| 日日撸夜夜添| 国产免费男女视频| 在线免费十八禁| 亚洲美女黄片视频| 欧美高清性xxxxhd video| 97超视频在线观看视频| 特级一级黄色大片| 毛片女人毛片| 亚洲成人久久性| 一级黄片播放器| 国产精品av视频在线免费观看| 国产在线男女| 在线观看午夜福利视频| 久久久午夜欧美精品| 男女那种视频在线观看| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产乱人视频| 国产在视频线在精品| 国产黄色小视频在线观看| 国产高潮美女av| 亚洲第一电影网av| 亚洲av一区综合| 一区二区三区高清视频在线| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 中文字幕熟女人妻在线| 熟女电影av网| 老司机午夜福利在线观看视频| 亚洲熟妇熟女久久| 在线观看66精品国产| 久久久国产成人精品二区| 国产成人福利小说| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 亚洲成a人片在线一区二区| 88av欧美| 国内精品一区二区在线观看| 午夜激情欧美在线| 88av欧美| 国产黄片美女视频| 欧美3d第一页| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲欧美精品综合久久99| 精品久久久久久久久av| 小说图片视频综合网站| 99久国产av精品| 久久久久久久午夜电影| 国产精品亚洲一级av第二区| 极品教师在线视频| or卡值多少钱| 日本-黄色视频高清免费观看| 九九爱精品视频在线观看| 免费大片18禁|