• <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 ?

    不同截面形狀超疏水微肋陣內(nèi)對流換熱特性

    2017-01-19 01:07:36祝葉管寧李棟趙孝保劉志剛
    化工學(xué)報(bào) 2017年1期
    關(guān)鍵詞:摩擦阻力橢圓形菱形

    祝葉,管寧,李棟,趙孝保,劉志剛

    (1南京師范大學(xué)能源與機(jī)械工程學(xué)院,江蘇省能源系統(tǒng)過程轉(zhuǎn)化與減排技術(shù)工程實(shí)驗(yàn)室,江蘇 南京 210042;2山東省科學(xué)院能源研究所流動(dòng)與強(qiáng)化傳熱重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東 濟(jì)南 250014)

    不同截面形狀超疏水微肋陣內(nèi)對流換熱特性

    祝葉1,2,管寧2,李棟1,趙孝保1,劉志剛2

    (1南京師范大學(xué)能源與機(jī)械工程學(xué)院,江蘇省能源系統(tǒng)過程轉(zhuǎn)化與減排技術(shù)工程實(shí)驗(yàn)室,江蘇 南京 210042;2山東省科學(xué)院能源研究所流動(dòng)與強(qiáng)化傳熱重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東 濟(jì)南 250014)

    通過在圓形、菱形以及橢圓形微肋陣表面固化含有微納米顆粒涂層制備超疏水微肋陣,并對不同截面形狀超疏水微肋陣內(nèi)流動(dòng)與對流換熱特性進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,測量得到了超疏水處理前后各截面形狀微肋陣內(nèi)流動(dòng)阻力系數(shù)f以及Nusselt數(shù)。此外,通過計(jì)算超疏水微肋陣內(nèi)的綜合傳熱強(qiáng)化因子ε,定量分析了超疏水處理對不同截面形狀微肋陣內(nèi)流動(dòng)與換熱特性的綜合影響。研究結(jié)果表明,超疏水處理后圓形、菱形、橢圓形微肋陣內(nèi)摩擦阻力系數(shù)與未處理前相比最大可降低72%、66%、70%;同時(shí),3種截面微肋陣內(nèi)Nu有所降低,且疏水前后微肋陣Nu偏差隨加熱功率的增加逐漸減小,高加熱功率下3種微肋陣超疏水處理前后Nu偏差最大分別不超過44%、17%、47%;高加熱功率下超疏水菱形微肋陣在Re<1200范圍內(nèi)具有良好的綜合傳熱強(qiáng)化性能,ε始終高于1.17。

    微肋陣;超疏水性;減阻率;對流換熱;綜合傳熱強(qiáng)化因子

    Key words: micro pin-fins; super-hydrophobic; resistance reduction ratio; convective heat transfer; integrated heat transfer enhancement factor

    引 言

    隨著微電子設(shè)備集成度的提高,單位空間熱流量急劇增加,嚴(yán)重影響微電子設(shè)備的正常運(yùn)行[1]。因此,探尋高效緊湊的微型散熱設(shè)備,實(shí)現(xiàn)電子元器件微小空間的高效散熱不僅具有科學(xué)意義而且具有重大的工程應(yīng)用價(jià)值。

    近年來,微肋陣作為一種高效微型散熱結(jié)構(gòu),以其高面體比、結(jié)構(gòu)緊湊、傳熱效率高等優(yōu)點(diǎn),在微空間電子散熱領(lǐng)域受到研究者普遍關(guān)注[2-6]。大量研究表明,微肋陣結(jié)構(gòu)具有出色的強(qiáng)化傳熱能力,然而受微肋片繞流的影響,其內(nèi)部流動(dòng)阻力也相對較高[7-8]。這使得微肋陣的強(qiáng)化傳熱效果在無動(dòng)力條件下難以充分發(fā)揮,大大阻礙了微肋陣?yán)鋮s結(jié)構(gòu)的應(yīng)用和發(fā)展。

    不少學(xué)者通過研究發(fā)現(xiàn),超疏水表面可促成流動(dòng)滑移,顯著降低流體流過微通道的流動(dòng)阻力[9-12]。此外,郝秀清等[13]通過PIV粒子成像測速技術(shù)對比分析了超疏水微通道和親水微通道中的流動(dòng)狀況,結(jié)果表明超疏水表面的最大減阻效果可達(dá) 8.72%;霍素斌等[14]在鋁制微通道內(nèi)制備的超疏水表面能夠使流動(dòng)阻力下降25%;郝鵬飛等[15]實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)疏水微槽道內(nèi)水流壓降可減少 8%。然而,疏水性表面在降低流動(dòng)阻力的同時(shí),對于換熱的影響也不可忽視。宋善鵬等[16]認(rèn)為超疏水微通道具有低流阻及較好傳熱性能;Hsieh等[17]發(fā)現(xiàn)與超親水微通道相比,超疏水微通道內(nèi)對流傳熱系數(shù)降低了 8%;范新欣等[18]實(shí)驗(yàn)研究超疏水表面結(jié)構(gòu)參數(shù)對表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)的影響。姜桂林等[19-20]將超疏水處理應(yīng)用于微肋陣后,微肋陣內(nèi)的流動(dòng)阻力最高可下降58.4%,而對流換熱規(guī)律的變化目前還缺乏系統(tǒng)的研究。同時(shí),考慮到肋片的截面形狀對流動(dòng)及換熱特征有著重要影響[21-22],因此在考察超疏水微肋陣內(nèi)對流換熱時(shí),需要綜合考慮疏水性和截面形狀對換熱的影響。

    縱觀上述文獻(xiàn)可知,對于疏水性表面流動(dòng)和換熱的研究主要集中在微通道領(lǐng)域,而微肋陣領(lǐng)域關(guān)于疏水性影響流動(dòng)及換熱的研究相對較少,對超疏水微肋陣內(nèi)的對流換熱特性及其受截面形狀影響的規(guī)律還缺乏相關(guān)研究和強(qiáng)化傳熱評價(jià)。因此,本文對圓形、菱形及橢圓3種形狀微肋陣內(nèi)壁面進(jìn)行超疏水性處理,探索超疏水表面及截面形狀對微肋陣內(nèi)流動(dòng)及換熱的影響規(guī)律及其機(jī)理,并對不同形狀超疏水微肋陣的綜合強(qiáng)化傳熱效果進(jìn)行定量評估。

    1 實(shí)驗(yàn)裝置與誤差分析

    1.1 超疏水微肋陣的制備

    采用環(huán)氧改性有機(jī)硅溶于乙酸丁酯和乙醇混合溶劑制備稀溶液,然后依次加入少量正硅酸四乙酯硅氧烷水解促進(jìn)劑和醋酸pH調(diào)節(jié)劑后,緩慢加入 2%的全氟辛基三乙氧基硅氧烷,最后加入酸酐類固化劑,得到超疏水處理溶液。將此超疏水性溶液固化于紫銅板表面后,其表面各點(diǎn)水滴表觀接觸角均超過150°,如圖1(a)所示,水滴在紫銅板表面實(shí)物如圖1(b)所示。

    圖1 接觸角測試及水滴狀態(tài)Fig.1 Contact angle test and droplets state

    圖2 超疏水處理前實(shí)驗(yàn)段實(shí)物Fig.2 Actual pictures of test sections before super-hydrophobic treatment

    涂覆前微肋陣的圖片如圖2所示。在其表面涂覆并固化疏水性涂層后,通過電鏡掃描進(jìn)行測量涂層厚度,可得其平均厚度大約為S3=0.0755 mm,見圖3。疏水性處理后,對微肋陣進(jìn)行了持續(xù)50 h以上的連續(xù)實(shí)驗(yàn),分別對不同位置取點(diǎn)測試其接觸角,發(fā)現(xiàn)其接觸角的變化均小于2°,充分驗(yàn)證了本實(shí)驗(yàn)疏水性涂層的持久耐沖刷性以及涂覆的均勻性。

    圖3 不同截面形狀超疏水微肋陣尺寸測量Fig.3 Diameter measurement of super-hydrophobic micro pin-fins with different cross-sectional shapes by SEM

    1.2 實(shí)驗(yàn)裝置

    實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)如圖4所示。實(shí)驗(yàn)所需壓力由12 MPa高壓氮?dú)馄刻峁?,高壓氮?dú)饨?jīng)過氣體過濾器及精密減壓閥后,推動(dòng)工質(zhì)進(jìn)入微肋陣實(shí)驗(yàn)段,工質(zhì)經(jīng)對流換熱后,進(jìn)入廢液槽。實(shí)驗(yàn)中工質(zhì)采用超純水,工質(zhì)流量采用微流量計(jì)(EH8301A,讀數(shù)精度0.01%)測量。實(shí)驗(yàn)段進(jìn)出口設(shè)有T型熱電偶(精度為±0.15℃)和壓力變送器(精度0.1%)分別測量工質(zhì)進(jìn)出口溫度T1、T2及壓力p1、p2。在實(shí)驗(yàn)過程中,通過調(diào)整氮?dú)鈮毫Λ@得工質(zhì)不同流量,需要等待壓力值與溫度值穩(wěn)定后,實(shí)驗(yàn)才開始進(jìn)行。

    本實(shí)驗(yàn)中采用微肋陣實(shí)驗(yàn)段加熱裝置,如圖5所示。在紫銅棒頂端加工出微肋陣及流動(dòng)通道,從而獲得一體化加熱實(shí)驗(yàn)段以避免接觸熱阻,并在紫銅棒底端銑出9個(gè)柱狀加熱孔,插入電加熱棒對頂端實(shí)驗(yàn)段進(jìn)行加熱,通過直流穩(wěn)壓電源(芯馳SDC36100S)控制電加熱棒的加熱功率,在實(shí)驗(yàn)段一側(cè)沿工質(zhì)流動(dòng)方向分別在入口、中間、出口處布置上下兩層共計(jì)6根K型熱電偶,以測量實(shí)驗(yàn)段周圍的溫度。實(shí)驗(yàn)段頂端覆蓋玻璃片,涂以704硅橡膠進(jìn)行密封以形成微肋陣通道。其中測試實(shí)驗(yàn)段通道尺寸L=40 mm, W=5.8 mm,微肋陣分別為圓形、菱形以及橢圓形。實(shí)驗(yàn)段具體尺寸見表1。

    1.3 誤差分析

    本實(shí)驗(yàn)主要測量儀器的精度為:熱電偶精度為±0.15℃(測量小于100℃),微肋陣及微通道尺寸由機(jī)加工所用雕刻機(jī)(YF-DA7060)精度決定,其加工精度為±0.5 μm,因此其各尺寸誤差在±0.2%以內(nèi)。進(jìn)出口溫度差T、流量Gm、加熱功率P、壁面溫度T、Nu等參數(shù)誤差按文獻(xiàn)中分析方法計(jì)算得到并列于表2中。

    圖4 實(shí)驗(yàn)裝置Fig.4 Schematic diagram of experimental system

    表1 實(shí)驗(yàn)段微肋陣幾何尺寸Table 1 Geometrical size of test sections/mm

    圖5 實(shí)驗(yàn)段及加熱部分示意圖Fig.5 Photo of test section and heating element

    表2 實(shí)驗(yàn)誤差Table 2 Experimental uncertainties

    2 數(shù)據(jù)處理

    微肋陣中流動(dòng)Re由式(1)計(jì)算

    本文采用水力直徑作為微肋陣的特征尺寸,umax為通道面積最小截面的流速,計(jì)算公式為

    微肋陣內(nèi)流動(dòng)阻力系數(shù)為

    根據(jù)導(dǎo)熱定律,實(shí)驗(yàn)段底部流動(dòng)通道壁面溫度T為

    加熱功率Q部分由微肋陣對流換熱帶走,其余部分以熱損失的形式散到周圍環(huán)境中

    實(shí)驗(yàn)段對流傳熱系數(shù)由牛頓冷卻定律得到

    本實(shí)驗(yàn)中,實(shí)驗(yàn)段采用絕熱材料包裹,熱損失比例約為1.17%~3.08%,可忽略不計(jì)。

    其中

    微肋陣內(nèi)對流換熱Nu計(jì)算如下

    3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析與討論

    圖6為超疏水處理前后3種形狀微肋陣內(nèi)摩擦阻力系數(shù)隨 Re的變化關(guān)系。對于未經(jīng)疏水性處理的普通微肋陣[圖6(a)],受尾渦區(qū)以及壓差阻力影響,圓形微肋陣的摩擦阻力系數(shù)始終高于菱形和橢圓形微肋陣;在較低 Re下橢圓形和菱形微肋陣摩擦阻力系數(shù)很接近,隨著 Re的增加,橢圓形微肋陣的摩擦阻力系數(shù)要低于菱形微肋陣。對上述 3種微肋陣進(jìn)行超疏水表面處理后,流動(dòng)表面的微觀特征發(fā)生了變化,超疏水表面上存在大量的微納米凸起,這些凸起內(nèi)留存的空氣與液體工質(zhì)形成的氣液兩相界面上會(huì)產(chǎn)生明顯的流動(dòng)滑移,從而降低了各微肋陣摩擦阻力系數(shù),如圖6(b)所示,圓形、菱形、橢圓形微肋陣內(nèi)摩擦阻力系數(shù)最大可降低72%、66%、70%。同時(shí),圓形微肋陣內(nèi)摩擦阻力系數(shù)與菱形和橢圓形微肋陣內(nèi)摩擦阻力系數(shù)之間的差距有所縮小,這是由于表面超疏水性處理不僅降低了圓形微肋陣的摩擦阻力,并且如文獻(xiàn)[23]所述,也對流動(dòng)分離和尾渦區(qū)的形成產(chǎn)生了明顯影響。

    圖6 不同截面微肋陣f隨Re的變化曲線Fig.6 Comparisons of f with Re in micro pin-fins with different cross-sectional shapes

    圖7中分別給出了當(dāng)加熱功率分別為50、100及150 W時(shí)超疏水處理前后不同形狀微肋陣內(nèi)Nu隨 Re的變化曲線。通過對比可以看出,未進(jìn)行超疏水性處理的微肋陣中,各加熱功率下橢圓形微肋陣內(nèi)的Nu均略高于其他兩種微肋陣,圓形次之,菱形最小。同時(shí),隨著加熱功率的增大,3種形狀微肋陣Nu間的偏差有所增加。對微肋陣進(jìn)行超疏水處理后,當(dāng)加熱功率較低時(shí),受超疏水壁面上微納米凸起內(nèi)的氣-液兩相界面的影響,液體工質(zhì)與固壁面接觸面積減小,因此微肋陣內(nèi)的Nu與無涂層微肋陣相比明顯減小,其中菱形與橢圓形微肋陣內(nèi)的Nu值較為接近,均顯著高于圓形微肋陣,可能由于超疏水性處理會(huì)對圓形微肋片的流動(dòng)分離及尾流區(qū)流態(tài)產(chǎn)生更為明顯的影響。由于流體繞流圓形微肋陣易發(fā)生流動(dòng)分離,經(jīng)超疏水處理后其繞流分離會(huì)出現(xiàn)明顯推遲,減小了尾流區(qū)漩渦對于流體的擾動(dòng),減弱了對流換熱效果。隨著加熱功率的增加,3種疏水性微肋陣的Nu均有所增大,當(dāng)加熱功率為150 W時(shí),3種微肋陣超疏水處理前后Nu偏差最大分別不超過44%、17%、47%,尤其在低Re下,圓形和菱形微肋陣超疏水處理后Nu略有增大。認(rèn)為這是由于高加熱功率使微納米凸起內(nèi)的氣體膨脹后部分逸出,可能會(huì)使液體與固壁面接觸面積有所增加,氣體逸出的過程能夠增加液體工質(zhì)的擾動(dòng),增強(qiáng)了對流換熱。對比圖7(e)、(f)還可以看出,橢圓形微肋陣內(nèi)Nu由原來最大變成最小,Nu原來最小的菱形微肋陣變成最大的,認(rèn)為可能是由于在高加熱功率下,流體與壁面間溫差增大,特別是近壁面處,存在較大的溫度梯度,根據(jù)文獻(xiàn)[24]的研究結(jié)果,該溫度梯度帶來的冷熱流體間的混合對流會(huì)削弱微肋陣的端壁面效應(yīng),降低超疏水表面對流動(dòng)分離及尾流區(qū)造成的影響,特別是對于外形的流線性介于圓形和橢圓之間的菱形微肋陣,因此,加熱功率增加對其對流換熱的強(qiáng)化要更加明顯,而橢圓形微肋陣由于具有良好的流線外形,超疏水性處理對其尾流區(qū)影響本身要低于其他兩種形狀的微肋陣,因此在高加熱功率下,其Nu增加幅度也較小,出現(xiàn)了如圖所示的現(xiàn)象。

    通過對不同截面形狀疏水性微肋陣內(nèi)對流換熱特性的分析可以發(fā)現(xiàn),表面疏水性處理會(huì)使微肋陣內(nèi)的流動(dòng)阻力系數(shù)和對流換熱Nu均發(fā)生明顯變化,為了綜合評價(jià)疏水性處理對微肋陣熱沉經(jīng)濟(jì)性的影響,本文根據(jù)Webb等[25]提出的綜合傳熱強(qiáng)化因子ε對超疏水性微肋陣熱沉內(nèi)的強(qiáng)化換熱性能進(jìn)行定量分析

    其中

    綜合傳熱強(qiáng)化因子ε表征了減阻方法對流體系統(tǒng)中系統(tǒng)傳熱的綜合強(qiáng)化效果,若ε >1,表明該減阻方法強(qiáng)化了系統(tǒng)的綜合傳熱性能,反之則削弱了對流換熱。

    圖7 不同截面微肋陣內(nèi)Nu隨Re的變化曲線Fig.7 Profiles of Nu with Re in micro pin-fins with different cross-sectional shapes

    圖8給出了圓形、菱形以及橢圓形微肋陣內(nèi)ε隨Re的變化曲線。由圖可以看出,3種截面形狀微肋陣內(nèi)的ε值隨著Re的增加先減小后趨于常數(shù),在較高功率下超疏水處理對微肋陣內(nèi)綜合強(qiáng)化換熱作用更加顯著。對于超疏水圓形和橢圓形微肋陣,當(dāng)Q=50 W時(shí)其ε值均小于1,即超疏水處理在低加熱功率下不利于圓形和橢圓形微肋陣綜合傳熱性能的提高;對于菱形微肋陣,當(dāng)Re低于800時(shí)其ε值大于1,即超疏水處理有利于低Re下綜合傳熱性能的強(qiáng)化。隨著加熱功率的增加,3種微肋陣內(nèi)的ε值均有所增加,當(dāng)加熱功率增加至150 W時(shí),本文研究范圍內(nèi)菱形微肋陣的ε值始終大于1.17。因此,在Re<1200范圍內(nèi)高加熱功率下的超疏水菱形微肋陣具有良好的綜合傳熱強(qiáng)化性能,能夠在顯著降低流動(dòng)阻力的同時(shí)提高微肋陣的傳熱效果。

    圖8 不同截面微肋陣內(nèi)ε隨Re的變化曲線Fig.8 Comparisons of ε with Re in micro pin-fins with different cross-sectional shapes

    4 結(jié) 論

    對超疏水處理前后圓形、菱形、橢圓形3種截面形狀微肋陣內(nèi)流動(dòng)及換熱特性進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,分析了變加熱功率下超疏水性處理對不同截面形狀微肋陣內(nèi)流動(dòng)及換熱的影響規(guī)律,得到如下結(jié)論。

    (1)超疏水處理后,圓形、菱形、橢圓形微肋陣內(nèi)摩擦阻力系數(shù)與未處理前相比最大可降低72%、66%、70%,且圓形微肋陣內(nèi)摩擦阻力系數(shù)與菱形和橢圓形微肋陣內(nèi)摩擦阻力系數(shù)之間的差距有所縮小。

    (2)超疏水處理后,在較低加熱功率下,3種截面微肋陣內(nèi)Nu明顯降低,隨加熱功率增加,超疏水微肋陣內(nèi) Nu與無涂層微肋陣的差距逐漸減小,高加熱功率下圓形、菱形以及橢圓形微肋陣超疏水處理前后Nu偏差最大分別不超過44%、17%、47%。

    (3)在較高功率下超疏水處理對微肋陣內(nèi)綜合強(qiáng)化換熱作用更加明顯,在Re<1200范圍內(nèi)高加熱功率下超疏水菱形微肋陣的ε值始終大于1.17,強(qiáng)化了微肋陣的綜合傳熱。

    符 號 說 明

    A——面積,m2

    cp——比熱容,J·(kg·K)?1

    D——水力直徑,m

    f——摩擦阻力系數(shù)

    G——體積流量或質(zhì)量流量,m3·s?1或kg·s?1

    H——微肋片高度,m

    h——對流傳熱系數(shù),W·(m·K)?1

    L——通道長度,m

    Nu——Nusselt數(shù)

    n——沿流動(dòng)方向微肋片個(gè)數(shù)

    p——壓力,Pa

    Q——加熱功率,W

    Re——Reynolds數(shù)

    S——微肋片間距,m

    T ——溫度,K

    u ——流速,m·s?1

    η ——肋片效率

    λ ——熱導(dǎo)率,W·(m·K)?1

    ρ ——密度,kg·m?3

    下角標(biāo)

    fin ——肋片

    f ——流體

    hy ——疏水表面

    i ——入口

    L ——沿流動(dòng)方向,體積流量

    loss ——熱損失

    m ——質(zhì)量流量

    no-hy ——無疏水性涂層表面

    o ——出口

    T ——垂直流動(dòng)方向

    1 ——上層熱電偶

    2 ——下層熱電偶

    3 ——通道底面

    [1]HITT D L, ZAKRZWSKI C M, THOMAS M A. MEMS-based satellite micropropulsion via catalyzed hydrogen peroxide decomposition[J]. Smart Materials & Structures, 2001, 10(6): 1163-1175.

    [2]LIU Z, WANG Z, ZHANG C, et al. Flow resistance and heat transfer characteristics in micro-cylinders-group[J]. Heat & Mass Transfer, 2013, 49(49): 733-744.

    [3]張承武, 浦龍梅, 姜桂林, 等. 不同截面形狀微肋片內(nèi)流動(dòng)阻力特性[J]. 化工學(xué)報(bào), 2014, 65(6): 2042-2048. ZHANG C W, PU L M, JIANG G L, et al. Resistance characteristics of micro pin fins with different cross-section shapes[J]. CIESC Journal, 2014, 65(6): 2042-2048.

    [4]張承武, 劉志剛, 管寧. 加熱熱通量對微柱群通道內(nèi)強(qiáng)迫對流換熱的影響[J]. 化工學(xué)報(bào), 2010, 61(12): 3080-3085. ZHANG C W, LIU Z G, GUAN N. Influence of heat flux on forced convective heat transfer in duct with micro-cylinder-group[J]. CIESC Journal, 2010, 61(12): 3080-3085.

    [5]TULLIUS J F, TULLIUS T K, BAYAZITOGLU Y. Optimization of short micro pin fins in minichannels[J]. International Journal of Heat & Mass Transfer, 2012, 55(15/16): 3921-3932.

    [6]SHAFEIE H, ABOUALI O, JAFARPUR K, et al. Numerical study of heat transfer performance of single-phase heat sinks with micro pin-fin structures[J]. Applied Thermal Engineering, 2013, 58(1/2): 68-76.

    [7]QU W, SIU H A. Liquid single-phase flow in an array of micro-pin-fins(Ⅱ): Pressure drop characteristics[J]. Journal of Heat Transfer, 2008, 130(12): 124501.

    [8]夏國棟, 羅光亮, 李晏君, 等. 流體橫掠圓形微針肋熱沉流動(dòng)與傳熱特性[J]. 工程熱物理學(xué)報(bào), 2009, 30(4): 621-624. XIA G D, LUO G L, LI Y J, et al. Flow and heat transfer characteristics across circular-shaped micro pin fin heat sinks[J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2009, 30(4): 621-624.

    [9] OU J, PEROT B, ROTHSTEIN J P. Laminar drag reduction in microchannels using ultrahydrophobic surfaces[J]. Physics of Fluids, 2004, 16(12): 4635-4643.

    [10]SONG F Q, ZUO J C, WANG J D. The drag reduction performances of surfactant in micro-channel[C]// 2009 International Forum on Porous Flow and Applications. Wuhan, 2009.

    [11]ZHU Y, GRANICK S. Limits of the hydrodynamic no-slip boundary condition.[J]. Physical Review Letters, 2002, 88(10): 178-185.

    [12]TRETHEWAY D C, MEINHART C D. Apparent fluid slip at hydrophobic microchannel walls[J]. Physics of Fluids (1994—present), 2002, 14(14): L9-L12.

    [13]郝秀清, 王莉, 丁玉成, 等. 超疏水表面的減阻研究[J]. 潤滑與密封, 2009, 34(9): 25-28. HAO X Q, WANG L, DING Y C, et al. Study on the drag reduction of the super hydrophobic surface[J]. Lubrication and Seal, 2009, 34(9): 25-28.

    [14]霍素斌, 于志家, 李艷峰, 等. 超疏水表面微通道內(nèi)水的流動(dòng)特性[J]. 化工學(xué)報(bào), 2007, 58(11): 2721-2726. HUO S B, YU Z J, LI Y F, et al. Flow characteristics of water in microchannel with super-hydrophobic surface[J]. Journal of Chemical Industry and Engineering(China), 2007, 58(11): 2721-2726.

    [15]郝鵬飛, 汪幸愉, 姚朝暉, 等. 疏水微槽道內(nèi)層流減阻的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 實(shí)驗(yàn)流體力學(xué), 2009, 23(3): 7-11. HAO P F, WANG X Y, YAO Z H, et al. Experimental study on laminar drag reduction in hydrophobic microchannels[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2009, 23(3): 7-11.

    [16]宋善鵬, 于志家, 劉興華, 等. 超疏水表面微通道內(nèi)水的傳熱特性[J]. 化工學(xué)報(bào), 2008, 59(10): 2465-2469. SONG S P, YU Z J, LIU X H, et al. Heat transfer characteristics of water flowing in microchannels with super-hydrophobic inner surface[J].Journal of Chemical Industry and Engineering(China), 2008, 59(10): 2465-2469.

    [17]HSIEH S S, LIN C Y. Convective heat transfer in liquid microchannels with hydrophobic and hydrophilic surfaces[J]. International Journal of Heat & Mass Transfer, 2009, 52(1/2): 260-270.

    [18]范新欣, 周玉紅, 劉天慶. 超疏水表面有滑移時(shí)的層流換熱分析[J]. 化工學(xué)報(bào), 2010, 61(3): 594-600. FAN X X, ZHOU Y H, LIU T Q. Analysis of laminar heat transfer on super-hydrophobic surface with slip velocity[J]. CIESC Journal, 2010, 61(3): 594-600.

    [19]姜桂林, 張承武, 管寧, 等. 水在不同接觸角微柱群內(nèi)的流動(dòng)特征[J]. 化工學(xué)報(bào), 2015, 66(5): 1704-1709. JIANG G L, ZHANG C W, GUAN N, et al. Flow characteristics of water in hydrophobic micro cylinders group with different contact angles[J]. CIESC Journal, 2015, 66(5): 1704-1709.

    [20]姜桂林, 管寧, 張承武, 等. 不同截面疏水性微肋陣內(nèi)減阻特性[J].化工學(xué)報(bào), 2016, 67(4): 1258-1268. JIANG G L, GUAN N, ZHANG C W, et al. Characteristics of drag reduction in different cross section of hydrophobic micro pin fins [J]. CIESC Journal, 2016, 67(4): 1258-1268.

    [21]LIU Z G, GUAN N, ZHANG C W, et al. The flow resistance and heat transfer characteristics of micro pin-fins with different cross-sectional shapes[J]. Nanoscale & Microscale Thermophysical Engineering,2015, 19(3): 221-243.

    [22]夏國棟, 崔珍珍, 翟玉玲, 等. 長菱形微針肋熱沉的流動(dòng)與換熱特性[J]. 中國石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2014, 38(2): 130-134. XIA G D, CUI Z Z, ZHAI Y L, et al. Flow and heat transfer characteristics for long-diamond shaped micro pin fin[J]. Journal of China University of Petroleum (Edition of Natural Sciences), 2014, 38(2): 130-134.

    [23]GUAN N, JIANG G, LIU Z, et al. The impact of contact angle on flow resistance reduction in hydrophobic micro pin fins[J]. Experimental Thermal & Fluid Science, 2016, 77: 197-211.

    [24]GUAN N, LUAN T, LIU Z G, et al. Influence of heating load on heat transfer characteristics in micro-pin-fin arrays[J]. Heat and Mass Transfer, 2016, 52(2): 393-405.

    [25]WEBB R L, ECKERT E R G. Application of rough surfaces to heat exchanger design[J]. International Journal of Heat & Mass Transfer, 1972, 15(9): 1647-1658.

    Convection heat transfer characteristics of super-hydrophobic micro pin-fins with different cross-sectional shapes

    ZHU Ye1,2, GUAN Ning2, LI Dong1, ZHAO Xiaobao1, LIU Zhigang2
    (1Engineering Laboratory of Energy System Process Conversion and Emission Reduction Technology of Jiangsu Province, School of Energy and Mechanical Engineering, Nanjing Normal University, Nanjing 210042, Jiangsu, China;2Key Laboratory for Flow & Enhanced Heat, Energy Research Institute of Shandong Academy of Sciences, Jinan 250014, Shandong, China)

    Super-hydrophobic micro pin-fins with circular, diamond and elliptical cross-sectional shapes were prepared by solidifying hydrophobic layers involved nano-particles on the flowing surfaces, and the flow resistance coefficient as well as Nusselt number in super-hydrophobic micro pin-fins was measured. The integrated effect of super-hydrophobic surface on resistance reduction and heat transfer enhancement was explored by analyzing the integrated heat transfer enhancement factor ε. The results indicated that the friction resistance coefficient was reduced at 72%, 66% and 70% in three kinds of micro pin-fins with super-hydrophobic walls and different cross-sectional shapes. Besides, although Nu in all three kinds of micro pin-fins was reduced, the value of the decrease was less than 44%, 17% and 47% under the high heating power in present research. In addition, the super-hydrophobic micro pin-fins with diamond cross-sectional shape had good comprehensive heat transfer enhancement performance under the high heating power, and the value of ε is higher than 1.17 in the range of Re<1200.

    LI Dong, lidong_0307@163.com

    TK 124

    :A

    :0438—1157(2017)01—0063—09

    10.11949/j.issn.0438-1157.20161079

    2016-08-01收到初稿,2016-10-21收到修改稿。

    聯(lián)系人:李棟。

    :祝葉(1993—),女,碩士研究生。

    國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(51306107);江蘇省自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目(BK20150979);山東省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(2016GGX104004)。

    Received date: 2016-08-01.

    Foundation item: supported by the National Natural Science Foundation of China (51306107) and the Youth Project of the Natural Science Foundation of Jiangsu Province (BK20150979).

    猜你喜歡
    摩擦阻力橢圓形菱形
    考慮接觸約束的番茄采摘機(jī)械手臂魯棒控制
    空間機(jī)構(gòu)用推力滾針軸承摩擦阻力矩分析
    軸承(2022年6期)2022-06-22 08:54:52
    改進(jìn)的菱形解相位法在相位展開中的應(yīng)用
    閱讀理解專練(四)
    航空發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)過程摩擦阻力矩計(jì)算分析
    蜜蜂
    為什么有的人天生是卷發(fā)?
    24節(jié)氣
    NTN開發(fā)出新型輪轂軸承
    汽車零部件(2011年2期)2011-03-05 14:05:22
    菱形數(shù)獨(dú)2則
    意林(2008年12期)2008-05-14 16:48:28
    国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲av成人精品一二三区| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲熟女毛片儿| 久久97久久精品| 免费观看a级毛片全部| 五月开心婷婷网| 久久久久久人妻| 嫩草影院入口| 七月丁香在线播放| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | av一本久久久久| 色综合欧美亚洲国产小说| 操美女的视频在线观看| 视频区图区小说| 免费高清在线观看视频在线观看| 男女免费视频国产| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲专区中文字幕在线 | 久久久久精品性色| 成人国语在线视频| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲精品国产区一区二| av片东京热男人的天堂| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产xxxxx性猛交| 亚洲成人一二三区av| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 一区二区av电影网| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲精品国产区一区二| 亚洲综合精品二区| 精品第一国产精品| 亚洲国产av影院在线观看| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲精品一二三| 久久久久久人人人人人| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 久久久久精品性色| 亚洲国产欧美网| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 韩国高清视频一区二区三区| 无限看片的www在线观看| 成人影院久久| 免费不卡黄色视频| 国产黄频视频在线观看| 免费观看av网站的网址| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 狠狠精品人妻久久久久久综合| 高清欧美精品videossex| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产成人欧美在线观看 | 国产淫语在线视频| 9热在线视频观看99| 日日摸夜夜添夜夜爱| 99热网站在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 99久久综合免费| 制服诱惑二区| 欧美最新免费一区二区三区| 久久久精品免费免费高清| 久久久久久久国产电影| 欧美国产精品va在线观看不卡| 精品一区在线观看国产| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 大陆偷拍与自拍| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲一区中文字幕在线| 久久青草综合色| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 观看av在线不卡| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 捣出白浆h1v1| 热99久久久久精品小说推荐| 少妇精品久久久久久久| 婷婷成人精品国产| 一级黄片播放器| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 最近手机中文字幕大全| 久久久精品94久久精品| 99久久精品国产亚洲精品| 免费人妻精品一区二区三区视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 宅男免费午夜| 综合色丁香网| 热re99久久国产66热| 两个人看的免费小视频| 国精品久久久久久国模美| 在线观看免费高清a一片| 丝袜美足系列| 高清欧美精品videossex| 国产精品嫩草影院av在线观看| 成年人午夜在线观看视频| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 免费日韩欧美在线观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲精品在线美女| 飞空精品影院首页| 老熟女久久久| 少妇精品久久久久久久| 考比视频在线观看| 91精品三级在线观看| 国产成人精品在线电影| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 午夜精品国产一区二区电影| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲国产看品久久| 欧美变态另类bdsm刘玥| 在线天堂中文资源库| 老司机影院毛片| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 亚洲七黄色美女视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 成人黄色视频免费在线看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| av片东京热男人的天堂| 一级毛片电影观看| xxxhd国产人妻xxx| 9191精品国产免费久久| 99久国产av精品国产电影| 日韩 亚洲 欧美在线| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 久久久久久人妻| 在线观看一区二区三区激情| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产一区二区激情短视频 | 综合色丁香网| 中文字幕高清在线视频| 一本大道久久a久久精品| 九色亚洲精品在线播放| a 毛片基地| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 老司机深夜福利视频在线观看 | 国产女主播在线喷水免费视频网站| 免费高清在线观看视频在线观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产激情久久老熟女| 日本av手机在线免费观看| 亚洲国产欧美网| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产日韩欧美视频二区| av电影中文网址| 亚洲国产欧美网| 一级黄片播放器| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲国产毛片av蜜桃av| kizo精华| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 日韩一本色道免费dvd| 成人国产麻豆网| 亚洲综合色网址| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 欧美 日韩 精品 国产| 国产xxxxx性猛交| 国产在线视频一区二区| 男女之事视频高清在线观看 | 国产日韩欧美在线精品| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 精品国产露脸久久av麻豆| 久久99精品国语久久久| 国产97色在线日韩免费| 久久久精品94久久精品| 黄色毛片三级朝国网站| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国产精品久久久久久精品古装| 国产日韩欧美在线精品| 国产欧美亚洲国产| 国产成人精品久久二区二区91 | 国产亚洲欧美精品永久| 久久久久久久精品精品| 99久国产av精品国产电影| 麻豆乱淫一区二区| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 日韩欧美一区视频在线观看| 美女高潮到喷水免费观看| 女人久久www免费人成看片| 国产福利在线免费观看视频| 99精品久久久久人妻精品| 午夜久久久在线观看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 成年人午夜在线观看视频| 国产成人欧美| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 午夜福利免费观看在线| 一级片免费观看大全| 日韩制服骚丝袜av| 国产精品一区二区在线不卡| av国产久精品久网站免费入址| 五月天丁香电影| 咕卡用的链子| 秋霞在线观看毛片| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲专区中文字幕在线 | 精品久久蜜臀av无| 亚洲 欧美一区二区三区| 免费日韩欧美在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产男女超爽视频在线观看| 久久99精品国语久久久| 成人三级做爰电影| 国产av国产精品国产| 一二三四在线观看免费中文在| 新久久久久国产一级毛片| 欧美人与善性xxx| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 操美女的视频在线观看| 精品少妇久久久久久888优播| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 18禁观看日本| 赤兔流量卡办理| 大话2 男鬼变身卡| 又大又黄又爽视频免费| 久久热在线av| 在现免费观看毛片| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲成人国产一区在线观看 | 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲一区二区三区欧美精品| 狂野欧美激情性xxxx| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久人人爽人人片av| 天天影视国产精品| 老司机影院毛片| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产片内射在线| 美女国产高潮福利片在线看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲国产日韩一区二区| 日韩av不卡免费在线播放| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产精品国产三级国产专区5o| 免费黄频网站在线观看国产| 五月开心婷婷网| 国产精品无大码| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 新久久久久国产一级毛片| 久久久久久久久久久免费av| 91aial.com中文字幕在线观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 不卡av一区二区三区| 男人舔女人的私密视频| 国产毛片在线视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲成人av在线免费| 制服诱惑二区| 欧美精品av麻豆av| 男人爽女人下面视频在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 国产成人系列免费观看| 国产男女超爽视频在线观看| 日本午夜av视频| 天堂8中文在线网| 久久人人爽人人片av| 亚洲国产看品久久| 黄频高清免费视频| 国产一区二区在线观看av| 国精品久久久久久国模美| 久久久精品区二区三区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 老鸭窝网址在线观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲国产最新在线播放| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 国产一级毛片在线| 深夜精品福利| 国产精品偷伦视频观看了| 男女边吃奶边做爰视频| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 成人免费观看视频高清| 国产精品一国产av| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产亚洲av高清不卡| 精品一品国产午夜福利视频| 51午夜福利影视在线观看| av片东京热男人的天堂| 美女福利国产在线| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 在线天堂中文资源库| 中文字幕人妻熟女乱码| 天美传媒精品一区二区| 国产乱来视频区| kizo精华| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产视频首页在线观看| 97人妻天天添夜夜摸| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲精品自拍成人| 国产视频首页在线观看| 97精品久久久久久久久久精品| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 美女大奶头黄色视频| 久久久精品94久久精品| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 999精品在线视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 街头女战士在线观看网站| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 久久久精品区二区三区| 欧美黄色片欧美黄色片| 一区二区三区精品91| 青青草视频在线视频观看| 亚洲精品中文字幕在线视频| 十八禁网站网址无遮挡| 婷婷色综合大香蕉| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 亚洲男人天堂网一区| 亚洲精品,欧美精品| 观看美女的网站| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 美女高潮到喷水免费观看| 午夜老司机福利片| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 波多野结衣av一区二区av| 51午夜福利影视在线观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲精品自拍成人| 精品第一国产精品| 欧美 日韩 精品 国产| 久久久久久久久久久免费av| 免费不卡黄色视频| 热99国产精品久久久久久7| 精品视频人人做人人爽| 亚洲一区二区三区欧美精品| 精品一区二区三区av网在线观看 | 啦啦啦中文免费视频观看日本| 欧美亚洲日本最大视频资源| 黄色视频不卡| 国产精品秋霞免费鲁丝片| av国产久精品久网站免费入址| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 男女边吃奶边做爰视频| 欧美成人午夜精品| 老汉色av国产亚洲站长工具| bbb黄色大片| 亚洲综合精品二区| 精品国产一区二区三区四区第35| 老鸭窝网址在线观看| 制服人妻中文乱码| 啦啦啦啦在线视频资源| 久久鲁丝午夜福利片| 国产一区二区在线观看av| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 午夜福利乱码中文字幕| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 天美传媒精品一区二区| 嫩草影视91久久| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产精品三级大全| 欧美成人午夜精品| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲国产av新网站| 成年人午夜在线观看视频| 人妻 亚洲 视频| 91国产中文字幕| 丁香六月欧美| 一个人免费看片子| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产在线一区二区三区精| 大话2 男鬼变身卡| 国产视频首页在线观看| 国产一级毛片在线| 99精国产麻豆久久婷婷| av网站在线播放免费| 久久精品久久久久久久性| 夫妻性生交免费视频一级片| 精品午夜福利在线看| 少妇 在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 欧美另类一区| 老汉色∧v一级毛片| 波野结衣二区三区在线| av网站在线播放免费| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 日日啪夜夜爽| 欧美精品一区二区大全| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲av在线观看美女高潮| 人成视频在线观看免费观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 三上悠亚av全集在线观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产高清不卡午夜福利| 高清av免费在线| 激情视频va一区二区三区| 99国产综合亚洲精品| 一级毛片电影观看| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲第一区二区三区不卡| 在线观看国产h片| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 亚洲精品在线美女| 夫妻性生交免费视频一级片| 夫妻午夜视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 男女免费视频国产| 两个人看的免费小视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 1024视频免费在线观看| 色播在线永久视频| 男女无遮挡免费网站观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产精品久久久久久久久免| 51午夜福利影视在线观看| 国产精品女同一区二区软件| 99久久人妻综合| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产老妇伦熟女老妇高清| 午夜福利,免费看| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 欧美精品人与动牲交sv欧美| 五月开心婷婷网| 看非洲黑人一级黄片| 老司机深夜福利视频在线观看 | 国产高清国产精品国产三级| 韩国精品一区二区三区| 久久久亚洲精品成人影院| 国产免费视频播放在线视频| 国产xxxxx性猛交| 99香蕉大伊视频| 午夜激情av网站| 成人免费观看视频高清| 欧美另类一区| 亚洲精品一区蜜桃| 免费人妻精品一区二区三区视频| 中文字幕精品免费在线观看视频| 免费看不卡的av| 亚洲精品乱久久久久久| 超碰97精品在线观看| 制服丝袜香蕉在线| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 青春草视频在线免费观看| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 精品第一国产精品| 波多野结衣av一区二区av| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久韩国三级中文字幕| 热99久久久久精品小说推荐| 最新在线观看一区二区三区 | 青青草视频在线视频观看| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲欧洲国产日韩| 国产精品国产三级国产专区5o| 男女之事视频高清在线观看 | 69精品国产乱码久久久| 男人爽女人下面视频在线观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| √禁漫天堂资源中文www| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产 一区精品| www日本在线高清视频| videosex国产| 伦理电影免费视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 看非洲黑人一级黄片| 欧美成人午夜精品| 51午夜福利影视在线观看| 美女福利国产在线| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产男人的电影天堂91| 国产一级毛片在线| 欧美日韩成人在线一区二区| 在现免费观看毛片| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 日韩视频在线欧美| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 人成视频在线观看免费观看| 久久精品国产综合久久久| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 夫妻午夜视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| av免费观看日本| 日韩一区二区三区影片| 亚洲一码二码三码区别大吗| 午夜91福利影院| 在线天堂中文资源库| 男女国产视频网站| 国产色婷婷99| 少妇人妻久久综合中文| 悠悠久久av| 一区二区三区精品91| 国产精品久久久久久精品电影小说| 91精品伊人久久大香线蕉| 蜜桃在线观看..| 男女边吃奶边做爰视频| 搡老岳熟女国产| 日日撸夜夜添| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 一区二区三区精品91| 老司机在亚洲福利影院| 51午夜福利影视在线观看| 嫩草影院入口| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 丰满迷人的少妇在线观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 日日啪夜夜爽| 波多野结衣一区麻豆| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲欧美一区二区三区久久| 99re6热这里在线精品视频| 久久久久精品国产欧美久久久 | 国产福利在线免费观看视频| 国产在视频线精品| 女性生殖器流出的白浆| 日本av手机在线免费观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 青春草亚洲视频在线观看| 日韩视频在线欧美| 亚洲av男天堂| 日日啪夜夜爽| 精品久久久久久电影网| 久久久久久人妻| 日本色播在线视频| 国产一级毛片在线| 国产精品一国产av| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲中文av在线| 亚洲,一卡二卡三卡| 欧美激情极品国产一区二区三区| 色视频在线一区二区三区| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲国产看品久久| 高清av免费在线| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 黄色 视频免费看| 99香蕉大伊视频| 男人舔女人的私密视频| 亚洲天堂av无毛| 国产成人欧美| 欧美日韩视频精品一区| 老汉色∧v一级毛片| 日本色播在线视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 最黄视频免费看| 中文字幕亚洲精品专区| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久久久久久大尺度免费视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 18禁观看日本| 久久这里只有精品19| 男女午夜视频在线观看| 各种免费的搞黄视频| 欧美在线黄色| 多毛熟女@视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 久久久久久久久免费视频了| 日本黄色日本黄色录像| 美女福利国产在线| 亚洲成人av在线免费| 无限看片的www在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲国产精品成人久久小说| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 麻豆乱淫一区二区| 日本午夜av视频| 免费黄网站久久成人精品| 色婷婷av一区二区三区视频| av在线老鸭窝| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 午夜免费观看性视频| 制服人妻中文乱码| 91精品三级在线观看| 黄色毛片三级朝国网站| 国产成人精品在线电影| 婷婷色综合www| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 亚洲美女视频黄频| 丁香六月天网| 成人三级做爰电影|