• <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 ?

    渦環(huán)物理特征的研究

    2014-11-09 00:51:00吳鎮(zhèn)遠(yuǎn)
    空氣動力學(xué)學(xué)報 2014年2期
    關(guān)鍵詞:環(huán)量夾帶傳輸速度

    向 陽,劉 洪,吳鎮(zhèn)遠(yuǎn)

    (1.上海交通大學(xué) 航空航天學(xué)院,上海 200240;2.上海交通大學(xué) 吳鎮(zhèn)遠(yuǎn)空氣動力學(xué)中心,上海 200240)

    0 引 言

    魚的游動和昆蟲等動物的飛行所產(chǎn)生的非定常流動中,渦的形成和脫落是一種非常重要的現(xiàn)象。根據(jù)Helmholtz原理,由于渦管封閉而形成的渦環(huán)是一種最基本的渦結(jié)構(gòu)。針對渦環(huán)的流體動力以及在生物推進(jìn)中的作用,流體力學(xué)學(xué)者和生物學(xué)學(xué)者進(jìn)行了大量的研究。Shariff[1]對渦環(huán)的形成、傳輸以及產(chǎn)生裝置對渦環(huán)的影響做了全面的回顧和總結(jié),同時Dabiri[2]進(jìn)一步揭示了渦環(huán)的生長模式在生物推進(jìn)中的作用以及指出在生物推進(jìn)過程中存在渦環(huán)的最佳形成時間。除此之外,Dickinson[3-4]和 Fish[5]都指出魚和鳥運(yùn)動過程中是不斷產(chǎn)生渦環(huán)的過程并進(jìn)一步分析渦環(huán)的形成和傳輸過程。所以基于渦環(huán)的研究能揭示非定常流體動力的機(jī)理和本質(zhì)。

    Ruiz[6]通過實(shí)驗研究渦環(huán)形成過程中產(chǎn)生的力,分析非定常力的增強(qiáng)主要是因為渦環(huán)從周圍流體中不斷夾帶流體以及渦環(huán)本身的附加質(zhì)量。所以渦環(huán)的形成尤其是其夾帶流體的過程一直是研究的重點(diǎn)。Maxworthy[7]通過活塞裝置證實(shí)了渦環(huán)的形成過程不斷夾帶流體,Dabiri[8]通過外流動減緩渦環(huán)的傳輸速度研究渦環(huán)的夾帶過程,發(fā)現(xiàn)形成時間比較小的渦環(huán)的夾帶流體占渦環(huán)總體積的30%~40%。Olcay[9]通過實(shí)驗進(jìn)一步研究了不同形成時間下渦環(huán)的夾帶體積的比例,發(fā)現(xiàn)當(dāng)形成時間比較小時,隨著形成時間的增大,渦環(huán)夾帶體積的比例在減小。但是當(dāng)形成時間進(jìn)一步增大所帶來渦環(huán)的夾帶體積的變化還沒有得到深入的分析。

    針對渦環(huán)的形成和傳輸模式,F(xiàn)raenkel[10]和Saffman[11]基于無粘條件下提出薄核模型,并給渦環(huán)的運(yùn)動學(xué)參數(shù)(渦環(huán)半徑、渦核半徑、傳輸速度)與動力學(xué)參數(shù)(環(huán)量、動量、能量)之間的關(guān)系。Sullivan[12]根據(jù)實(shí)驗的結(jié)果和理論分析,改進(jìn)了無粘下的薄核理論,提出了有粘下的薄核理論,對渦環(huán)物理特征參數(shù)之間的關(guān)系進(jìn)行了修正。Didden[13]根據(jù)渦頁卷起模型分析了活塞裝置生成渦環(huán)的過程,指出渦環(huán)的環(huán)量主要來自于活塞出口的剪切作用,并對渦環(huán)的能量、動量等物理特征的變化進(jìn)行分析提出Slug模型。由于無法合理的確定渦環(huán)的物理特征參數(shù),進(jìn)而無法定量的分析渦環(huán)物理特征參數(shù)隨渦環(huán)形成的變化。Akhmetov[14]通過實(shí)驗的方法研究渦環(huán)的半徑、渦核半徑等參數(shù)隨形成時間的變化規(guī)律,獲得一些不同于 Gharib[15]結(jié)論,同時 Akhmetov[14]沒有進(jìn)一步分析渦環(huán)物理特征發(fā)生變化的原因。

    Gharib[15]發(fā)現(xiàn)當(dāng)渦環(huán)的形成時間達(dá)到一個數(shù)值后,渦環(huán)的環(huán)量不再進(jìn)一步增加,也叫渦環(huán)發(fā)生夾止(Pinch-off)。Gharib[15]利 用 Kelvin-Benjamin 變 分原理存在的能量極值原理解釋,并把渦環(huán)發(fā)生夾止對應(yīng)的形成時間稱為最佳的形成時間。Dabiri[2]、Linden[16]等人認(rèn)為當(dāng)渦環(huán)達(dá)到最佳形成時間后,其推進(jìn)效率最高。其中Krueger[17]通過實(shí)驗發(fā)現(xiàn)最佳形成時間下渦環(huán)所產(chǎn)生的無量綱平均推力最大,該研究從力的角度回答了渦環(huán)的最佳生長時間的意義,從能量的角度研究渦環(huán)的最佳形成時間意義還需要進(jìn)一步的研究。

    在研究渦環(huán)的過程,不能明確的確定渦環(huán)的邊界限制了進(jìn)一步定量研究渦環(huán)的物理特征。Didden[13]、Gharib[15]等人在確定渦環(huán)的物理特征參數(shù),主要是根據(jù)渦環(huán)的渦量分布情況,模糊的確定渦環(huán)的邊界。該方法在定量化處理渦環(huán)的物理特診參數(shù)存在嚴(yán)重的不足。Dabiri[18]根據(jù)拉格朗日擬序方法(LCS)確定渦環(huán)的邊界,通過該方法確定的渦環(huán)不包括渦環(huán)的虛擬質(zhì)量部分。在確定渦環(huán)的形成過程所對應(yīng)的非定常瞬時力,LCS是一種很好的方法,而對于研究渦環(huán)的物理特征參數(shù)的變化,該方法存在一些不足。

    綜合上述分析,由于渦環(huán)自身物理特征的研究還缺乏深入地研究,進(jìn)而無法分析渦環(huán)形成、演化過程以及相對應(yīng)的流體動力,也無法解釋渦環(huán)最佳形成時間的普遍存在性以及最佳形成時間對應(yīng)的能量最優(yōu)利用率。為了定量化分析渦環(huán)的形成和演化過程,本文采用流函數(shù)方法確定渦環(huán)的邊界并根據(jù)渦環(huán)的隨體坐標(biāo)系下的流場信息確定渦環(huán)的物理特征參數(shù)。進(jìn)一步分析渦環(huán)的物理特征參數(shù)隨形成時間的變化規(guī)律以及渦環(huán)的夾止所帶來的物理參數(shù)的變化。同時為了研究渦環(huán)的形成和演化所帶來流體動力的變化,本文根據(jù)Saffman[19]的沖量定理理解渦環(huán)形成過程瞬時力的變化,并基于能量分配的觀點(diǎn),分析不同形成時間渦環(huán)的傳輸能和渦旋能的分配比例。

    1 研究方法

    本文通過數(shù)值模擬渦環(huán)的形成和演化過程,進(jìn)而獲得渦環(huán)的速度和渦量分布。基于渦環(huán)隨體坐標(biāo)系,采用流函數(shù)方法確定渦環(huán)的邊界和其它物理特征參數(shù)。通過與Gharib[15]等人的實(shí)驗對比驗證計算和參數(shù)確定的準(zhǔn)確性和合理性。

    1.1 數(shù)值計算

    由于渦環(huán)的各向同性的特點(diǎn),采用不可壓軸對稱N-S方程求解,獲得一個截面的流場信息即可分析整個渦環(huán)的特性。

    1.1.1 計算條件

    計算域的設(shè)置如圖1?;钊陌霃絉p=1/2D=7.5mm,L1=400mm,L2=50mm,L3=950mm,H=200mm。根據(jù)UDF定義活塞的運(yùn)動速度函數(shù)Up=0.1583m/s,采用動網(wǎng)格使活塞沿著軸向方向運(yùn)動,在活塞的移動距離到達(dá)規(guī)定的數(shù)值后,活塞的速度變?yōu)?,進(jìn)而生成的渦環(huán)將繼續(xù)向下游傳輸。在FLUENT6.23下進(jìn)行計算,網(wǎng)格點(diǎn)的總數(shù)為61197,計算采用PISO格式,選擇層流,時間步長為0.5ms。本文驗證了網(wǎng)格的無關(guān)性,和時間步長的選取對計算結(jié)果的影響,差別都小于1%。

    圖1 計算域Fig.1 The domain of computation

    1.1.2 計算的準(zhǔn)確性分析

    Gharib[15]研究渦環(huán)的形成過程指出,渦環(huán)的無量綱環(huán)量的計算為:Γ*=。圖2是在渦環(huán)的形成時間為6時,數(shù)值計算的結(jié)果與Gharib[15]實(shí)驗獲得的結(jié)果的對比。從圖2中可以看出計算的誤差小于5%,是可以接受的。

    圖2 數(shù)值計算和實(shí)驗下的環(huán)量對比Fig.2 Comparison of the circulation evolution of the numerical and experimental results

    1.2 流函數(shù)原理

    1.2.1 流函數(shù)的計算

    根據(jù) Akhmetov[14]在文中的介紹,取柱坐標(biāo)(r,θ,z),使z軸為渦環(huán)的對稱軸線,由于渦環(huán)存在軸對稱特點(diǎn),所以=0,=0,進(jìn)而渦環(huán)內(nèi)部每一個點(diǎn)的速度只有兩個分量即:V(r,z)=ver+uez。在固定坐標(biāo)系下引入流函數(shù)ψ,使u=-,v=,所以r進(jìn)一步可知:ψ=(udr-vdz)。在渦環(huán)的隨體坐標(biāo)上,根據(jù) Akhmetov[14]的方法引入流函數(shù)ψ0=[(u-u0)dr-vdz]=(udr-vdz)-ru0dr=ψ-u0r2,u0是渦環(huán)的傳輸速度,根據(jù)渦核內(nèi)部渦量最大值處在單位時間移動的單位距離確定。同時進(jìn)一步定義在r=0處即渦環(huán)的對稱軸上(z軸)流函數(shù)ψ0的值都為0。在計算流場中任意一點(diǎn)(z1,r1)的流函數(shù)ψ0(z1,r1)值時,積分線程L的起點(diǎn)為該點(diǎn)在z軸的投影點(diǎn)(z1,0),故線程L即為點(diǎn)(z1,0)和點(diǎn)(z1,r1)之間的直線線段,所以ψ0(z1,r1)=[(uu0)dr-vdz]=r·(u(z1,r)-u0)dr。進(jìn)而利用該方法可以計算出隨體坐標(biāo)系下流場中各點(diǎn)流函數(shù)的值。并畫出在渦環(huán)隨體坐標(biāo)系下,渦環(huán)區(qū)域的流函數(shù)等值線,如圖3。

    圖3 隨體坐標(biāo)下的流函數(shù)等值線Fig.3 Streamline pattern

    圖3可以看出ψ0=0的等值線包括z軸和一條半圓線,該半圓線把整個區(qū)域分成兩個部分,ψ0>0的區(qū)域流線封閉,而ψ0<0的區(qū)域流線不封閉,那么把ψ0=0的封閉曲線包括一條半圓線和z軸的一部分當(dāng)做渦環(huán)切面的邊界,改邊界繞z軸旋轉(zhuǎn)一周即得渦環(huán)的邊界。

    1.2.2 流函數(shù)方法的合理性

    在 Gharib[15]、Maxwothy[7]等人在處理實(shí)驗數(shù)據(jù)時,大部分都是根據(jù)渦環(huán)渦量的輪廓來直觀確定渦環(huán)的邊界,圖4是同一個渦環(huán)的兩種不同方法確定的邊界。

    圖4 兩種不同確定渦環(huán)邊界方法的比較Fig.4 The comparison of two different methods to define the boundary of vortex ring

    圖4中的虛線為兩種方法確定渦環(huán)的邊界,圖4(a)是根據(jù)流函數(shù)方法定量的確定渦環(huán)的邊界,而圖4(b)是根據(jù)渦量的分布人為畫出渦環(huán)的邊界。從渦量的輪廓和坐標(biāo)可以看出流函數(shù)方法具有合理性,但是直觀方法無法定量確定渦環(huán)的邊界,存在缺陷。

    1.2.3 渦環(huán)最佳生長時間的確定

    Gharib[15]在1998年的實(shí)驗中分析長沖程活塞的運(yùn)動產(chǎn)生的渦環(huán),發(fā)現(xiàn)渦環(huán)的形成時間存在一個極值點(diǎn),達(dá)到該點(diǎn)之后,渦環(huán)的環(huán)量不再進(jìn)一步增加,渦環(huán)開始形成尾跡,如圖5。

    圖5 不同形成時間下渦環(huán)的形成情況Fig.5 The visualization of vortex rings with different formation time

    從圖5可以看出當(dāng)L/D達(dá)到4左右時,前緣渦環(huán)的大小不再變大,即渦環(huán)在此刻發(fā)生了夾止,Gharib[15]在確定渦環(huán)發(fā)生夾止的時間,是根據(jù)夾斷后的渦環(huán)的環(huán)量向前延長與總環(huán)量增長趨勢線的交點(diǎn),下面采用相同的方法在定義渦環(huán)的邊界后進(jìn)一步確定渦環(huán)的最佳形成時間。如圖6以渦環(huán)的總形成時間6為例,其中縱坐標(biāo)為無量綱環(huán)量Г=,橫坐標(biāo)為渦環(huán)的生長時間T*,其計算方法為T*=,t為絕對的物理時間,單位為s。當(dāng)T*達(dá)到6時活塞不再繼續(xù)推進(jìn),而渦環(huán)還在形成和傳輸?shù)倪^程,故需要持續(xù)觀察,而使T*的值增加。由于渦環(huán)的總生長時間為6,故當(dāng)生長時間達(dá)到6之后,流場中總的環(huán)量不再進(jìn)一步增加,由于停止渦[13]的形成,總環(huán)量有小幅度的下降。而此時前緣渦環(huán)與其尾跡沒有分開,所以不能容易地計算出渦環(huán)的環(huán)量,在渦環(huán)繼續(xù)向下游傳輸?shù)倪^程中,與其尾跡分開,而進(jìn)一步利用流函數(shù)方法確定渦環(huán)的邊界,并計算出其環(huán)量。當(dāng)渦環(huán)生長和向下游傳輸?shù)目偟臒o量綱時間達(dá)到15之后,渦環(huán)與尾跡完全分開,進(jìn)而計算其環(huán)量和確定渦環(huán)的最佳生長時間,如圖6所示確定在該速度函數(shù)下的渦環(huán)最佳形成時間。

    圖6 計算渦環(huán)的最佳形成時間Fig.6 Calculate the optimal formation time of vortex ring

    從圖6可以看出渦環(huán)的最佳形成時間是4左右,與Gharib[15]的實(shí)驗結(jié)果一致,由于渦環(huán)在向下游傳輸?shù)倪^程中,渦量有一定的耗散,而使環(huán)量有略微的下降。

    從上述比較發(fā)現(xiàn)根據(jù)流函數(shù)方法確定渦環(huán)的邊界是合理的,且能對渦環(huán)的眾多物理特征提供定量的分析。

    1.3 渦環(huán)物理特征參數(shù)的確定

    1.3.1 渦環(huán)的運(yùn)動學(xué)參數(shù)

    渦環(huán)的運(yùn)動學(xué)參數(shù)包括傳輸速度U0,渦環(huán)的半徑R,渦環(huán)渦核的半徑a,其如圖7所示。

    圖7 渦環(huán)的運(yùn)動學(xué)參數(shù)示意圖Fig.7 Sketch of the kinetic parameter of vortex ring

    在計算隨體坐標(biāo)系下的渦環(huán)的流函數(shù)值時首先要確定渦環(huán)的傳輸速度,根據(jù)渦環(huán)中心即渦核內(nèi)部渦量最大值的地方,在一定時間下移動的距離計算渦環(huán)的無量綱傳輸速度U*=,在不同形成時間下渦環(huán)的傳輸速度如圖8所示。

    由于渦環(huán)中心的確定存在一定的誤差,所以渦環(huán)的傳輸速度也有一定的誤差。從圖8可以看出渦環(huán)的傳輸速度在未發(fā)生夾止之前類似線性增長,與Shusser[20]依據(jù)Slug模型推出的結(jié)論一致,而當(dāng)渦環(huán)發(fā)生夾止之后渦環(huán)的傳輸速度與生長時間之間的關(guān)系發(fā)生了變化。根據(jù)Shusser[20]在2003年的文章指出在渦環(huán)發(fā)生夾止時渦環(huán)的傳輸速度滿足U0=,從圖8可以發(fā)現(xiàn)在渦環(huán)的形成時間為4時,P U*=≈。在進(jìn)行一些實(shí)驗結(jié)果和理論值對比后,該傳輸速度的計算是比較合理的。

    圖8 不同形成時間下的渦環(huán)的傳輸速度Fig.8 The translational velocity of vortex ring with different formation time

    進(jìn)一步確定渦環(huán)的半徑和渦核的半徑,首先使坐標(biāo)隨渦環(huán)的傳輸一起運(yùn)動。在z=0的平面上記錄渦環(huán)的軸向速度如圖9。

    從圖9可以看出該平面上的速度存在兩個拐點(diǎn),在拐點(diǎn)之間的速度近似線性的分布,該線性的分布區(qū)域即為渦核,所以如上圖a為渦核的半徑,而R為渦環(huán)的半徑。

    圖9 z=0平面上的軸向速度分布Fig.9 Velocity distribution in the plane z=0

    1.3.2 渦環(huán)的動力學(xué)參數(shù)

    渦環(huán)的動力學(xué)參數(shù)主要是渦環(huán)的環(huán)量、能量和動量。根據(jù)流函數(shù)方法確定渦環(huán)的邊界,根據(jù)以下公式即可確定渦環(huán)的環(huán)量、能量和動量:

    其中A為根據(jù)流函數(shù)確定的渦環(huán)區(qū)域,ρ為流體的密度,ω為渦量。根據(jù)動量定理以及Saffman[19]的沖量公式,可以計算渦環(huán)產(chǎn)生的非定常瞬時力為:

    同時把渦環(huán)的能量分為傳輸能和渦旋能,其中傳輸能的定義為:與渦環(huán)的等大小等質(zhì)量的剛體以相等的傳輸速度移動所具有的能量,其計算公式如下:

    其中,V是根據(jù)流函數(shù)方法確定的渦環(huán)的體積。

    2 結(jié)果與分析

    在 Sharriff[1]、Maxworthy[2]、Gharib[15]以 及Akhmetov[14]等人對渦環(huán)的研究中證明渦環(huán)的物理特征主要與其形成時間(T*=L/D)和雷諾數(shù)(Re=)有關(guān)系。本文主要利用流函數(shù)方法初步研究渦環(huán)的形成時間如何影響渦環(huán)的物理特征。

    2.1 不同形成時間的渦環(huán)運(yùn)動學(xué)特性

    采用隨體坐標(biāo)系下的流函數(shù)能較好的確定渦環(huán)的邊界,而由于渦量的耗散以及在確定渦環(huán)的如圖10是不同形成時間下渦環(huán)的邊界。

    圖10可以看出在形成時間較小時渦環(huán)無尾跡生成,當(dāng)形成時間等于5時,渦環(huán)的尾跡已經(jīng)比較明顯。Maxwothy[6]和 Dabiri[8]的實(shí)驗都證明了渦環(huán)的體積主要來自于活塞推出的流體和渦環(huán)生長過程從周圍夾帶的流體,進(jìn)而分析渦環(huán)在不同形成時間下的體積組成如圖11,其中三角形點(diǎn)表示渦環(huán)的總體積,圓形點(diǎn)表示活塞裝置中的流體,根據(jù)Didden[13]等人的觀點(diǎn)認(rèn)為活塞中的流體基本上都進(jìn)入渦環(huán)內(nèi)部。

    圖10 不同形成時間渦環(huán)的邊界Fig.10 The boundary of vortex ring with different formation time

    圖11 渦環(huán)體積及其組成Fig.11 The volumes of vortex and flux

    渦環(huán)體積的另一部分來自于渦環(huán)的夾帶過程,不同形成時間渦環(huán)的體積中夾帶的部分所占的比重不同,如圖12。

    圖12 不同形成時間渦環(huán)的夾帶流體情況Fig.12 Fluid entrainment by vortex ring with different formation time

    從圖12可以看出在形成時間較小時,渦環(huán)中夾帶的流體的比例在30%~40%之間與Dabiri[8]2005年的實(shí)驗結(jié)果一致,并且隨著形成時間的增大,渦環(huán)的夾帶部分所占的比例在逐漸降低,而隨后渦環(huán)的夾帶部分開始增大。尾跡中開始生成新的小的渦環(huán),而小渦環(huán)的夾帶能力很強(qiáng),所以使整個渦環(huán)的夾帶能力增強(qiáng)。

    不同形成時間下渦環(huán)的夾帶能力不同,其它運(yùn)動學(xué)參數(shù)也隨形成時間變化而變化。根據(jù)前文中提到的方法確定渦環(huán)的半徑,渦核半徑并計算以下無量綱量:

    圖13是渦環(huán)的無量綱參數(shù)隨形成時間的變化。從圖中可以看出渦環(huán)的半徑隨形成時間類似線性的變化。渦核的半徑在形成時間較小時變化比較明顯,而當(dāng)形成時間大于4后,增長趨勢不再明顯。

    圖13 不同形成時間的渦環(huán)運(yùn)動學(xué)參數(shù)Fig.13 The parameters of vortex ring with different formation time

    2.2 不同形成時間的渦環(huán)的動力學(xué)特性

    Gharib[15]在解釋渦環(huán)的夾止現(xiàn)象時,引用無量綱的能量參數(shù)進(jìn)行解釋,當(dāng)時渦環(huán)發(fā)生夾止。Krueger[19]等人在以后的研究中進(jìn)一步修正Slug模型,研究渦環(huán)的能量、動量和環(huán)量的來源,并研究渦環(huán)的形成過程中產(chǎn)生的非定常力。

    在本文計算驗證的部分以渦環(huán)的環(huán)量變化趨勢與實(shí)驗對比,在此主要討論渦環(huán)的能量分配和動量的變化。Akhmetov[14]在解釋在同一介質(zhì)中,渦環(huán)的前進(jìn)距離是渦環(huán)同質(zhì)量同大小同傳輸速度下剛體的很多倍這種現(xiàn)象時,把渦環(huán)的能量分為傳輸能和渦旋能。進(jìn)一步分析得出渦環(huán)的傳輸能只占渦環(huán)總能量大約1/3,本文進(jìn)一步分析不同形成時間下渦環(huán)的總能量與傳輸能,如圖14。隨著形成時間的增加,渦環(huán)的傳輸速度和體積都在不斷增大,所以總能量和傳輸能量也在增大,而進(jìn)一步分析傳輸能所占的比例如見圖15。

    圖14 不同的形成時間渦環(huán)的能量分配Fig.14 The energy distribution of vortex ring with different formation time

    圖15 不同形成時間渦環(huán)的傳輸能所占比例Fig.15 The translational energy ratio of vortex ring with different formation time

    從圖15可以看出渦環(huán)的傳輸能在總能量中所占比例較小。在形成時間較小時渦環(huán)的傳輸能所占的比例不斷增大,而當(dāng)渦環(huán)發(fā)生夾止后,傳輸能所占的比例不再上升。

    從渦環(huán)的能量分配可以看出,渦環(huán)的渦旋能占據(jù)著很重要的一部分,進(jìn)一步根據(jù)公式(3)和(4)計算渦環(huán)在一個形成過程中的動量及其產(chǎn)生的瞬時力如圖16。從沖量的曲線可以看出,在渦環(huán)不斷形成過程中,其沖量類似線性的不斷增長。而由于渦環(huán)的沖量變化產(chǎn)生的瞬時力近似一個常值,而也可以看出在由于渦環(huán)的夾止對渦環(huán)產(chǎn)生的瞬時力產(chǎn)生一定的影響。

    圖16 渦環(huán)演化過程的沖量及瞬時力的變化Fig.16 The changes of impulse and instantaneous force in the evolution of vortex rings

    3 結(jié) 論

    本文通過數(shù)值模擬計算不同形成時間下渦環(huán)的形成和傳輸過程,并基于隨體坐標(biāo)系采用流函數(shù)方法確定渦環(huán)的邊界及其渦環(huán)半徑、渦核半徑、能量等物理特征,然后與 Gharib[15]、Dabiri[8]、Akhmetov[14]等人的實(shí)驗對比,說明基于流函數(shù)的方法確定渦核的邊界以及確定其它物理特征是一種合理和有效的方法。

    根據(jù)Gharib[15]的實(shí)驗和本文的計算結(jié)果確定在該活塞的推動速度下,渦環(huán)發(fā)生夾止的形成時間在4左右。根據(jù)流函數(shù)方法確定渦環(huán)的邊界可以看出,在形成時間為5時渦環(huán)已經(jīng)形成出尾跡,進(jìn)一步分析渦環(huán)的夾止對渦環(huán)物理特征的影響。

    渦環(huán)的形成過程是流體不斷進(jìn)入和夾帶的過程,不同形成時間下渦環(huán)夾帶流體的能力不同,在形成時間在4左右時出現(xiàn)極小值,而后由于尾跡中出現(xiàn)小渦環(huán)而使夾帶能力提高。同時形成時間較小的渦環(huán)(即沒還有發(fā)生夾止)的一些物理參數(shù)(渦環(huán)半徑R*、渦核半徑a*、無量綱渦核半徑ε)隨形成時間類似線性增長,當(dāng)形成時間大于4之后,渦核半徑不再明顯的增大,而渦環(huán)半徑會進(jìn)一步增大,說明渦環(huán)的夾止也意味著渦核的夾止。

    把渦環(huán)的能量分為傳輸能和渦旋能,其中傳輸能只占總能量的較小一部分,并且在形成時間較小時,隨著形成時間的增大渦環(huán)的傳輸能所占的比例在增大,而當(dāng)形成時間大于4后,渦環(huán)的傳輸能所占比例不再進(jìn)一步增大。進(jìn)一步根據(jù)沖量定理和Saffman[19]對流體沖量的定義,分析渦環(huán)形成過程中瞬時力的變化。由于活塞在該速度函數(shù)下,根據(jù)Slug模型和計算結(jié)果可知,渦環(huán)的動量類似線性的增長,所以其產(chǎn)生的瞬時力近似一個常值。

    [1]SHARIFF K,LEONARD Anthony.Vortex rings[J].Annu.Rve.FluidMech.,1992,24:235-79.

    [2]DABIRI J O.Optimal vortex formation as a unifying principle in biological propulsion[J].Annu.Rve.FluidMech.,2009,41:17-33.

    [3]DICKINSON M H.Unsteadymechanism of force generation in aquatic and aerial locomotion[J].Amer.Zool,1996,36:537-554.

    [4]DICKINSON M H.How to walk on water[J].Nature,2003,424.

    [5]FISH F E,LAUDER G V.Passive and active flow control by swimming fishes and mammals[J].Annu.Rev.FluidMech.,2006,38:193-224.

    [6]RUIZ L A,WHITTLESEY R,DABIRI J O.Vortex-enhanced propulsion[J].J.FluidMech.,2011,668:5-32.

    [7]MAXWORTHY T.Some experimental studies of vortex rings[J].J.FuidsMech.,1977,81:465-495.

    [8]DABIRI J O,GHARIB M.Fluid entrainment by isolated vortex rings[J].J.FluidMech.,2004,511:311-331.

    [9]OLCAY A B,KRUGER P S.Measurement of ambient fluid entrainment during laminar vortex ring formation[J].Exp.Fluid,2008,44:235-247.

    [10]FRAENKEL L E.Examples of steady vortex ring of small crosssection in an ideal fuild[J].J.FluidMech.,1972,51:119-135.

    [11]SAFFMAN P G.Dynamics of vorticity[J].J.FluidMech.,1981,106:49-58.

    [12]SULLIVAN I S,NIEMELA J J,HERSHBERGER R E,et al.Dynamics of thin vortex rings[J].J.FluidMech.,2008,609:319-347.

    [13]DIDDEN N.On the formation of vortex rings:rolling-up and production of circulation[J].JournalofAppliedMathematics andPhysics,1979,30:101-116.

    [14]AKHMETOV D G.Vortex rings[M].2009.

    [15]GHARIB M,RAMBOD E,SHARIFF K.A universal time scale for vorter ring formation[J].J.FluidMech.,1998,360:121-140.

    [16]LINDEN P F,TURNER J S.The formation of‘optimal’vortex rings,and the efficiency of propulsion devices[J].J.Fluid Mech.,2001,427:61-72.

    [17]KRUEGER P S,GHARIB M.The significance of vortex ring formation to the impulse and thrust of a starting jet[J].Physicsof Fluids,2003,15:1271-81.

    [18]DABIRI J O.On the estimation of swimming and flying forces from wake measurements[J].TheJournalofExperimentalBiology,2005,208:3519-3532.

    [19]SAFFMAN P G.Vortex dynamics[M].Cambridge University Press.1992.

    [20]SHUUSER M,GHARIB M.Energy and velocity of a forming vortex ring[J].PhysicsofFluids,2000,12:618.

    [21]AKHMETOV D G.Loss of energy during the motion of a vortex ting[J].JournalofAppliedMechanicsandTechnical Physics,2008,49:18-22.

    猜你喜歡
    環(huán)量夾帶傳輸速度
    安全殼內(nèi)水池氣泡破碎后夾帶液滴的粒徑分布
    葉輪出口環(huán)量非線性分布條件下混流泵性能研究
    等-變環(huán)量設(shè)計葉片軸流風(fēng)機(jī)性能研究
    SSD移動硬盤大降價,可以考慮了
    電腦報(2019年11期)2019-09-10 07:22:44
    基于模式函數(shù)和變分法的螺旋槳最佳環(huán)量計算方法
    基于選擇性絮凝降低煤泥浮選高灰細(xì)泥夾帶的研究
    中國煤炭(2016年9期)2016-06-15 20:29:53
    AP1000中ADS-4液體夾帶模型研究
    雙端進(jìn)氣T型管夾帶試驗研究
    電網(wǎng)中無線通信技術(shù)的應(yīng)用探析
    淺談提升互聯(lián)網(wǎng)信息傳輸速度技術(shù)分析
    免费av中文字幕在线| 啦啦啦在线观看免费高清www| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产免费福利视频在线观看| 欧美xxⅹ黑人| 大话2 男鬼变身卡| 免费观看av网站的网址| 国产成人精品在线电影| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 免费人妻精品一区二区三区视频| 中文字幕最新亚洲高清| 我要看黄色一级片免费的| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 欧美人与善性xxx| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲精品色激情综合| 精品少妇内射三级| 久久精品国产亚洲av天美| 十八禁网站网址无遮挡| 国产精品成人在线| 两个人看的免费小视频| 性色av一级| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 这个男人来自地球电影免费观看 | 亚洲性久久影院| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 日本色播在线视频| 搡老乐熟女国产| av女优亚洲男人天堂| av在线老鸭窝| 国产免费福利视频在线观看| 日日撸夜夜添| 少妇的逼好多水| 亚洲情色 制服丝袜| 天堂8中文在线网| 好男人视频免费观看在线| 欧美人与性动交α欧美软件 | 久久女婷五月综合色啪小说| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产又色又爽无遮挡免| 两个人免费观看高清视频| 男女无遮挡免费网站观看| 国产淫语在线视频| 欧美97在线视频| 国产色爽女视频免费观看| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲图色成人| 人妻 亚洲 视频| 少妇高潮的动态图| 久久99一区二区三区| 街头女战士在线观看网站| 午夜日本视频在线| 欧美丝袜亚洲另类| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产精品国产三级国产专区5o| av不卡在线播放| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产成人免费无遮挡视频| 中文字幕av电影在线播放| 天堂8中文在线网| av在线播放精品| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 精品久久久精品久久久| 在现免费观看毛片| 又黄又粗又硬又大视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 日韩一区二区三区影片| 精品人妻在线不人妻| 制服丝袜香蕉在线| 97在线视频观看| 欧美日韩av久久| 成人综合一区亚洲| 男女啪啪激烈高潮av片| 黑人欧美特级aaaaaa片| 一级黄片播放器| 午夜福利乱码中文字幕| 男女啪啪激烈高潮av片| 在线观看国产h片| 国产 精品1| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲精品自拍成人| 国产精品欧美亚洲77777| a级毛片黄视频| 国产精品久久久av美女十八| 成年美女黄网站色视频大全免费| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 免费日韩欧美在线观看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 你懂的网址亚洲精品在线观看| 美女国产视频在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| av在线app专区| 国产精品一区二区在线观看99| 国产极品粉嫩免费观看在线| 婷婷色综合www| 在线观看人妻少妇| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲精品国产色婷婷电影| 熟女人妻精品中文字幕| 尾随美女入室| 国产麻豆69| 9191精品国产免费久久| 在线观看人妻少妇| 午夜日本视频在线| 一二三四中文在线观看免费高清| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国精品久久久久久国模美| 欧美 日韩 精品 国产| 美女中出高潮动态图| 亚洲成人一二三区av| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产男人的电影天堂91| 一级毛片电影观看| 日韩成人av中文字幕在线观看| 一级毛片电影观看| 午夜免费鲁丝| 性色avwww在线观看| 人妻系列 视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 免费高清在线观看日韩| 老司机影院毛片| 丝袜人妻中文字幕| 99香蕉大伊视频| 午夜免费鲁丝| 曰老女人黄片| 丝袜在线中文字幕| 亚洲少妇的诱惑av| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 男人舔女人的私密视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲在久久综合| 满18在线观看网站| 1024视频免费在线观看| 一区二区av电影网| √禁漫天堂资源中文www| 日日摸夜夜添夜夜爱| 丝袜脚勾引网站| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产 一区精品| 天堂8中文在线网| 美女视频免费永久观看网站| 看十八女毛片水多多多| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产 精品1| 18禁国产床啪视频网站| 久久99蜜桃精品久久| 综合色丁香网| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲成人手机| 少妇的丰满在线观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 成人国语在线视频| 搡老乐熟女国产| 一区二区三区四区激情视频| 五月天丁香电影| av线在线观看网站| 国产精品不卡视频一区二区| 免费观看在线日韩| 哪个播放器可以免费观看大片| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 黄片播放在线免费| www日本在线高清视频| 免费黄网站久久成人精品| a级片在线免费高清观看视频| 免费av不卡在线播放| 久久久亚洲精品成人影院| 777米奇影视久久| 日韩欧美精品免费久久| 蜜桃在线观看..| 免费在线观看黄色视频的| 婷婷色综合www| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产麻豆69| 久久久久网色| 午夜福利,免费看| 精品国产一区二区久久| 久久久久网色| 99国产精品免费福利视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 久久精品夜色国产| 岛国毛片在线播放| 一边亲一边摸免费视频| 久久久久久久国产电影| 亚洲av欧美aⅴ国产| 精品第一国产精品| 国产成人精品一,二区| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲色图综合在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 2022亚洲国产成人精品| 丰满少妇做爰视频| 日韩成人伦理影院| 少妇人妻 视频| 99久久精品国产国产毛片| 秋霞伦理黄片| 国产一区二区在线观看日韩| 最近手机中文字幕大全| 久久婷婷青草| 亚洲欧洲国产日韩| 精品一区二区三区视频在线| 免费在线观看完整版高清| 又大又黄又爽视频免费| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲精品美女久久av网站| 少妇人妻久久综合中文| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲成色77777| 啦啦啦在线观看免费高清www| 青春草国产在线视频| 成人免费观看视频高清| 亚洲欧洲日产国产| av线在线观看网站| 国产黄频视频在线观看| 又黄又粗又硬又大视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 日韩中字成人| 熟女人妻精品中文字幕| 免费观看av网站的网址| 亚洲高清免费不卡视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 啦啦啦在线观看免费高清www| 激情视频va一区二区三区| 夫妻性生交免费视频一级片| 成人影院久久| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲一区二区三区欧美精品| 久久精品国产综合久久久 | 国产精品国产三级国产av玫瑰| 最近2019中文字幕mv第一页| 精品国产露脸久久av麻豆| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲精品国产av蜜桃| 成年美女黄网站色视频大全免费| 黄色毛片三级朝国网站| 国产不卡av网站在线观看| 国产麻豆69| 国产精品99久久99久久久不卡 | 午夜福利乱码中文字幕| 99香蕉大伊视频| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲精品色激情综合| 亚洲人与动物交配视频| 国产免费现黄频在线看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产xxxxx性猛交| 一区在线观看完整版| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲性久久影院| 日韩大片免费观看网站| 999精品在线视频| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 看免费av毛片| 18禁国产床啪视频网站| 国产男人的电影天堂91| 丝瓜视频免费看黄片| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产av一区二区精品久久| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产亚洲一区二区精品| 精品福利永久在线观看| 亚洲综合精品二区| 岛国毛片在线播放| 色视频在线一区二区三区| tube8黄色片| 美女主播在线视频| 欧美丝袜亚洲另类| 国产福利在线免费观看视频| 精品国产国语对白av| 国产成人午夜福利电影在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲国产精品国产精品| 波多野结衣一区麻豆| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| av有码第一页| 亚洲国产精品一区三区| 成年女人在线观看亚洲视频| 国产成人免费观看mmmm| 国产精品蜜桃在线观看| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 人体艺术视频欧美日本| 男男h啪啪无遮挡| 赤兔流量卡办理| 日本vs欧美在线观看视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 在线观看免费高清a一片| 免费看不卡的av| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲av综合色区一区| 美女大奶头黄色视频| 精品国产国语对白av| 伦精品一区二区三区| 大片电影免费在线观看免费| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 曰老女人黄片| 在线天堂最新版资源| 色视频在线一区二区三区| 男女无遮挡免费网站观看| 草草在线视频免费看| 激情视频va一区二区三区| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲成人手机| videosex国产| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲人成网站在线观看播放| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲欧美色中文字幕在线| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产成人精品久久久久久| 久久 成人 亚洲| 午夜免费男女啪啪视频观看| 一级毛片电影观看| 国产淫语在线视频| 亚洲国产欧美在线一区| 十八禁高潮呻吟视频| 国产 一区精品| 一二三四在线观看免费中文在 | 美女福利国产在线| 久久久久久久久久成人| 91久久精品国产一区二区三区| 免费黄频网站在线观看国产| 久久久久久伊人网av| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲av电影在线进入| 一区在线观看完整版| 久热久热在线精品观看| 男女午夜视频在线观看 | www.色视频.com| 午夜91福利影院| tube8黄色片| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 日韩一区二区三区影片| 国产一区二区激情短视频 | 人妻一区二区av| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产在线一区二区三区精| 国产免费福利视频在线观看| 国产精品三级大全| 妹子高潮喷水视频| 波野结衣二区三区在线| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲综合精品二区| 老司机影院毛片| av国产精品久久久久影院| 国产精品人妻久久久久久| 久久久国产一区二区| videos熟女内射| 成人国产麻豆网| 性色av一级| 国产精品 国内视频| 老司机亚洲免费影院| 国产精品一区二区在线观看99| 久久 成人 亚洲| 国产欧美亚洲国产| 日日爽夜夜爽网站| 国产男女超爽视频在线观看| 99久久综合免费| 久久久久久久久久久免费av| 久久午夜福利片| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲成人手机| 精品国产露脸久久av麻豆| 久久精品国产综合久久久 | 久久久久精品性色| 22中文网久久字幕| 一级黄片播放器| freevideosex欧美| 国产精品一二三区在线看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 欧美xxxx性猛交bbbb| 日韩人妻精品一区2区三区| av女优亚洲男人天堂| 亚洲一码二码三码区别大吗| 黄色视频在线播放观看不卡| 午夜日本视频在线| 激情视频va一区二区三区| 国产精品成人在线| 如何舔出高潮| 99热国产这里只有精品6| 韩国精品一区二区三区 | 日韩欧美一区视频在线观看| 国产视频首页在线观看| 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 | 黄片播放在线免费| 在线天堂中文资源库| 亚洲,一卡二卡三卡| 成年人免费黄色播放视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 岛国毛片在线播放| 一本久久精品| 边亲边吃奶的免费视频| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲av国产av综合av卡| 免费看av在线观看网站| av福利片在线| 亚洲国产精品国产精品| 欧美精品国产亚洲| 久久毛片免费看一区二区三区| 欧美精品av麻豆av| 女人精品久久久久毛片| 涩涩av久久男人的天堂| 一边亲一边摸免费视频| 亚洲,欧美精品.| 天堂8中文在线网| 捣出白浆h1v1| 精品少妇内射三级| 免费观看av网站的网址| 下体分泌物呈黄色| 黄片无遮挡物在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产成人91sexporn| 91成人精品电影| 五月玫瑰六月丁香| 午夜视频国产福利| 校园人妻丝袜中文字幕| 免费av不卡在线播放| av电影中文网址| 国产成人精品久久久久久| av女优亚洲男人天堂| 日韩av在线免费看完整版不卡| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 久久精品久久久久久久性| av免费观看日本| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 久久这里只有精品19| 老女人水多毛片| 精品午夜福利在线看| 久久这里有精品视频免费| av天堂久久9| 99国产精品免费福利视频| 免费观看无遮挡的男女| 久久人妻熟女aⅴ| 9热在线视频观看99| 亚洲精品自拍成人| 97人妻天天添夜夜摸| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产1区2区3区精品| 国产精品人妻久久久久久| www.色视频.com| 韩国av在线不卡| 国产有黄有色有爽视频| 国产成人av激情在线播放| 国产免费又黄又爽又色| 香蕉国产在线看| 亚洲人与动物交配视频| 精品国产露脸久久av麻豆| av国产精品久久久久影院| 亚洲人成网站在线观看播放| 桃花免费在线播放| 在线观看www视频免费| 国产免费一级a男人的天堂| 热re99久久国产66热| 高清视频免费观看一区二区| 午夜激情久久久久久久| 内地一区二区视频在线| 制服诱惑二区| 日韩 亚洲 欧美在线| 99国产综合亚洲精品| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 99热网站在线观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 午夜福利视频在线观看免费| 高清av免费在线| 久久亚洲国产成人精品v| 校园人妻丝袜中文字幕| 老司机影院毛片| 2021少妇久久久久久久久久久| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久99热6这里只有精品| 69精品国产乱码久久久| 国产色爽女视频免费观看| 国产亚洲欧美精品永久| 国产不卡av网站在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 熟女电影av网| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 日本与韩国留学比较| 中文字幕免费在线视频6| av免费在线看不卡| 久久这里有精品视频免费| 观看美女的网站| 国产男女超爽视频在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 一级片免费观看大全| 18禁动态无遮挡网站| 精品午夜福利在线看| 人妻一区二区av| 一级毛片我不卡| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产精品欧美亚洲77777| 九草在线视频观看| 曰老女人黄片| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 免费人成在线观看视频色| 日韩成人av中文字幕在线观看| 熟女电影av网| 韩国高清视频一区二区三区| av免费在线看不卡| 亚洲国产精品999| 性色avwww在线观看| 2022亚洲国产成人精品| av黄色大香蕉| 国产视频首页在线观看| 亚洲成人av在线免费| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲丝袜综合中文字幕| 国产免费视频播放在线视频| 男女下面插进去视频免费观看 | 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产精品人妻久久久影院| 日韩成人伦理影院| 亚洲精品国产av成人精品| 一区二区三区精品91| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 国产精品一区二区在线观看99| 国产成人aa在线观看| 人人妻人人澡人人看| 成人午夜精彩视频在线观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 乱人伦中国视频| 欧美精品av麻豆av| 99视频精品全部免费 在线| 在线免费观看不下载黄p国产| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 久热这里只有精品99| 嫩草影院入口| 国产极品天堂在线| 丁香六月天网| 视频中文字幕在线观看| 男女免费视频国产| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产男人的电影天堂91| 大香蕉久久网| 国产 精品1| 香蕉国产在线看| 中文字幕亚洲精品专区| 精品少妇黑人巨大在线播放| 一级毛片 在线播放| tube8黄色片| 日本爱情动作片www.在线观看| 永久免费av网站大全| 亚洲五月色婷婷综合| 我的女老师完整版在线观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 青春草亚洲视频在线观看| 久久久久久久久久成人| 久久 成人 亚洲| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产精品久久久av美女十八| 国精品久久久久久国模美| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产成人精品婷婷| 国产精品人妻久久久久久| 婷婷色综合www| 午夜福利网站1000一区二区三区| 内地一区二区视频在线| 青春草亚洲视频在线观看| 成年人免费黄色播放视频| 国产成人aa在线观看| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲三级黄色毛片| 制服人妻中文乱码| 国产熟女欧美一区二区| 9热在线视频观看99| av播播在线观看一区| 亚洲欧美色中文字幕在线| 97在线视频观看| 在线天堂最新版资源| 国产精品99久久99久久久不卡 | 午夜视频国产福利| 日日爽夜夜爽网站| 欧美日韩综合久久久久久| 激情视频va一区二区三区| 久久久国产一区二区| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 亚洲第一av免费看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 九草在线视频观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 久久精品国产自在天天线| 国产精品国产av在线观看| 免费大片18禁| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 精品亚洲成a人片在线观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 在线 av 中文字幕| 免费在线观看黄色视频的| 国产成人精品一,二区| 成人影院久久| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产乱来视频区| 日韩av免费高清视频| 高清视频免费观看一区二区|