• <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 ?

    基于Fe3O4-乙二醇納米流體的直噴汽油機冷卻水套傳熱研究

    2017-05-11 11:54:54徐夢杰王惜慧
    車用發(fā)動機 2017年2期
    關(guān)鍵詞:水套汽油機冷卻液

    徐夢杰, 王惜慧

    (華南理工大學(xué)機械與汽車工程學(xué)院, 廣東 廣州 510640)

    基于Fe3O4-乙二醇納米流體的直噴汽油機冷卻水套傳熱研究

    徐夢杰, 王惜慧

    (華南理工大學(xué)機械與汽車工程學(xué)院, 廣東 廣州 510640)

    在乙二醇冷卻液中添加Fe3O4納米粒子作為直噴汽油機冷卻液,利用CFD軟件Fluent對不同濃度冷卻液下直噴汽油機冷卻水套的傳熱進行了三維模擬計算,并考慮納米流體導(dǎo)熱系數(shù)、比熱容等物性參數(shù)隨溫度的變化來提高計算的準(zhǔn)確性,計算得到冷卻液的流場、壓力場及壁面溫度的空間分布。結(jié)果表明,與傳統(tǒng)冷卻液相比,以Fe3O4-乙二醇納米流體作為冷卻液能夠提高內(nèi)燃機的散熱性能,水套壁面溫度降低明顯,且濃度越大冷卻效果越好。

    納米流體; 直噴式汽油機; 冷卻水套; 仿真

    傳統(tǒng)汽油機不同負(fù)荷時進氣采用節(jié)流方式進行“量調(diào)節(jié)”,泵氣損失大、經(jīng)濟性差。渦輪增壓直噴汽油機克服了渦輪增壓響應(yīng)延遲的缺點,有良好的瞬態(tài)響應(yīng)。油滴吸熱使得缸內(nèi)溫度下降,充氣系數(shù)提高2%~3%,爆震傾向的降低使得壓縮比提高1~2,從而改善了排放和燃油經(jīng)濟性[1-3],其升功率可以達(dá)到100 kW/L[4]。相對于自然吸氣汽油機,相同功率下增壓發(fā)動機尺寸更小,質(zhì)量更輕,比功率更高,整車燃油經(jīng)濟性得到改善。所以增壓直噴汽油機既能實現(xiàn)汽車輕量化,又兼顧了排放性能、動力性和經(jīng)濟性[5]。直噴汽油機有著油耗低、扭矩高、功率大的優(yōu)點,也能改善汽車響應(yīng)性和操控性,應(yīng)用前景廣闊[6]。然而,隨著增壓比的提高和性能的提升,直噴汽油機易產(chǎn)生爆震現(xiàn)象,超級爆震是目前增壓直噴汽油機提高升功率和降低燃油消耗率遇到的瓶頸之一[7-11],對發(fā)動機有很大破壞性。對于超級爆震的抑制措施,奇瑞公司和大眾認(rèn)為掃氣可以控制超級爆震[8-9],GM公司則提出加濃混合氣來抑制超級爆震[12],但上述方法均犧牲了燃油經(jīng)濟性。美國西南研究院[13]經(jīng)過試驗得出EGR 中冷對超級爆震有明顯的抑制效果,但EGR中冷結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成本增加,并降低了汽油機功率密度。天津大學(xué)張志福試驗發(fā)現(xiàn),冷卻水溫度下降能夠緩解超級爆震傾向,當(dāng)冷卻水溫由90 ℃降至70 ℃超級爆震消失。另外由于結(jié)構(gòu)緊湊,直噴汽油機容易過熱,造成充氣系數(shù)下降,燃燒不正常,機油變質(zhì)和燒損,零件的摩擦和磨損加劇,使得內(nèi)燃機的動力性、經(jīng)濟性、可靠性和耐久性全面惡化,因此,合理地解決直噴汽油機散熱問題變得日益重要。目前,冷卻系統(tǒng)的技術(shù)受兩方面因素限制:一是冷卻液側(cè),傳統(tǒng)的冷卻液(水和乙二醇)導(dǎo)熱系數(shù)??;二是空氣側(cè),散熱器的優(yōu)化空間已不大,增大散熱器面積,雖然能改善空氣側(cè)散熱,但受到容量、風(fēng)阻和輕量化的制約。改進內(nèi)燃機冷卻腔結(jié)構(gòu)和材料等傳統(tǒng)措施已不能滿足要求,采用更高效的納米流體替代傳統(tǒng)冷卻液,有利于保證直噴汽油機工作時動力性、經(jīng)濟性、可靠性及耐久性指標(biāo),并改善其爆震和過熱,具有很大潛力。

    目前,關(guān)于納米流體的大量研究都是針對柴油機冷卻水套內(nèi)部的三維流動進行的。胡文君[14]通過對不同質(zhì)量分?jǐn)?shù) CuO 納米流體在柴油機水套中的流動和傳熱計算,證實了納米流體具有較高的傳熱性能,隨著質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加傳熱能力逐漸增強,當(dāng)CuO 粒子質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到5%時,納米流體傳熱能力顯著提高,但同時會引起水泵功率小范圍的損失。由于銅比其他納米顆粒(例如氧化銅)的導(dǎo)熱系數(shù)更高,同濟大學(xué)的楊帥[15]利用CFD方法對質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.5%,1%,3%和5%的Cu-水納米流體在柴油機冷卻水套內(nèi)的流動和傳熱過程進行三維數(shù)值模擬,計算結(jié)果表明,以Cu-水納米流體作為傳熱介質(zhì)可以顯著提高柴油機的散熱性能,隨著Cu粒子濃度的增加,柴油機散熱能力增強,水泵功耗略有增加。徐行軍[16]和徐哲[17]用Cu-乙二醇納米流體在直列4缸柴油機中模擬得出了相似的結(jié)論。徐哲發(fā)現(xiàn),當(dāng)納米粒子質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%時,泵功相對于純水時僅增加了6%,散熱量卻增加了43.9%。彭穩(wěn)根[18]研究發(fā)現(xiàn),4%質(zhì)量分?jǐn)?shù)的TiO2,Al2O3和CuO 3 種納米流體能顯著提高發(fā)動機的散熱性能,與水相比,三者的平均表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)分別提升了10.82%,8.43% 和11.24%。Adnan M. Hussein[19]研究了SiO2納米流體在汽車散熱器上的應(yīng)用,他結(jié)合模擬和試驗驗證得出,傳熱速率在低濃度時能比純水增加50%。而K.Y. Leong[20]用Cu-乙二醇納米流體試驗發(fā)現(xiàn)2%質(zhì)量分?jǐn)?shù)的納米流體使得傳熱增強3.8%,冷卻液的壓降隨著銅顆粒的加入而增大,這是由于密度增大,額外的壓降使得泵功增加。C. Oliet[21],S.M. Peyghambarzadeh[22]與彭小飛[23]等學(xué)者通過研究也得出了相似的結(jié)論。Fe3O4納米流體性能穩(wěn)定,成本低廉,兼具磁性和流體的特性,為通過磁場控制流動和傳熱過程強化冷卻提供了可能性。潘志東等研究發(fā)現(xiàn)[24],在磁場作用下納米流體的熱導(dǎo)率隨體積分?jǐn)?shù)的增加而增大。當(dāng)磁場平行于溫度梯度場時,F(xiàn)e3O4納米流體的熱導(dǎo)率顯著提高。林育茲[25]試驗發(fā)現(xiàn),與傳統(tǒng)冷卻液及單純使用納米流冷卻液相比,交變磁場作用下的磁納米流體冷卻液有更好的降溫效果,外特性工況下柴油機缸蓋測點處平均溫度值下降幅度為10.4 ℃。Fe3O4納米流體中顆粒粒度越小,體積分?jǐn)?shù)越大,納米流體的熱導(dǎo)率越高,溫度越高,其黏度越小,所以采用小粒徑納米流體、高溫冷卻的方式來限制壓損并強化散熱是比較合適的。

    顯然利用納米流體能強化冷卻并改善直噴汽油機過熱和爆震現(xiàn)象,但是目前大多研究都是針對柴油機的,而關(guān)于納米流體在直噴汽油機的應(yīng)用研究較少,尤其是關(guān)于Fe3O4納米流體的研究只局限于低溫。因此,本研究利用Fe3O4納米流體強化傳熱的優(yōu)點,將其應(yīng)用于直噴汽油機的冷卻系統(tǒng)內(nèi),代替?zhèn)鹘y(tǒng)冷卻液,通過對不同濃度納米流體的數(shù)值模擬,得出納米流體粒子體積濃度對內(nèi)燃機散熱性能的影響,驗證Fe3O4納米流體的強化傳熱效果;并結(jié)合試驗驗證Fe3O4納米流體的導(dǎo)熱系數(shù)擬合式,同時采用udf函數(shù)考慮流體的導(dǎo)熱系數(shù)、比熱等物性參數(shù)隨溫度的影響進行計算,計算結(jié)果更加準(zhǔn)確可靠,解決了傳統(tǒng)傳熱模擬用常數(shù)估計計算不準(zhǔn)確、誤差大的問題。利用CFD三維數(shù)值模擬的方法深入分析納米流體在直噴汽油機冷卻水套的工作過程,獲得復(fù)雜水套參數(shù)動態(tài)變化特征,為缸內(nèi)直噴汽油機冷卻優(yōu)化提供參考。

    1 納米流體的熱物性

    1.1 納米流體導(dǎo)熱系數(shù)模型

    目前關(guān)于納米流體的理論模型還不夠成熟,Hamilton-Crosser[26],Maxwell[27]和Wasp[28]等學(xué)者相繼提出了納米流體傳熱模型,然而這些模型都沒有考慮溫度的影響,導(dǎo)致同樣溫度和濃度下預(yù)測的導(dǎo)熱系數(shù)偏低。2013年,L.Syam Sundar[29]通過試驗結(jié)果總結(jié)出一個Fe3O4納米流體的導(dǎo)熱系數(shù)理論模型:

    (1)

    式中:φ為Fe3O4納米粒子體積分?jǐn)?shù);k為導(dǎo)熱系數(shù);下標(biāo)bf,nf分別代表基液和納米流體。在一定溫度和濃度時,L.Syam Sundar的模型能很好地預(yù)測納米流體的導(dǎo)熱系數(shù)。

    Hrishikesh[30]在大量試驗的基礎(chǔ)上經(jīng)過回歸分析擬合出金屬氧化物納米流體的導(dǎo)熱系數(shù)理論模型:

    knf=kbf(1+a×(kp/kbf)b1×φb2×

    (T/20)b3×(100/dp)b4)。

    (2)式中:T為溶液溫度;dp為納米顆粒平均直徑;a=0.135,b1=0.237,b2=0.467,b3=0.547,b4=0.234。

    由于發(fā)動機工況下冷卻液溫度較高,本研究通過試驗數(shù)據(jù)對該模型進行了驗證。通過瞬態(tài)熱線法試驗測得308K時乙二醇和水各50%的混合液導(dǎo)熱系數(shù)為0.395W/(m·K),而查詢GT-suite傳統(tǒng)發(fā)動機冷卻液的導(dǎo)熱系數(shù)表得到導(dǎo)熱系數(shù)為0.391W/(m·K),二者誤差為1.02%,誤差很小,這驗證了試驗測量的準(zhǔn)確性。根據(jù)試驗可知,1%體積分?jǐn)?shù)的納米流體導(dǎo)熱系數(shù)為0.405 6W/(m·K),而由式(2)計算得到導(dǎo)熱系數(shù)為0.421 8W/(m·K),二者誤差為3.99%,小于5%,這驗證了式(2)的準(zhǔn)確性。由圖1可知,納米流體的導(dǎo)熱系數(shù)隨著溫度和濃度的增大而增大,導(dǎo)熱系數(shù)的增大有利于內(nèi)燃機散熱。冷卻液的導(dǎo)熱系數(shù)在Fluent中通過編寫udf實現(xiàn),經(jīng)過計算得到原溶液、2%納米流體和5%納米流體的導(dǎo)熱系數(shù)隨溫度變化的函數(shù):

    y原=3×10-10x3-4×10-6x2+

    0.003 1x-0.178,

    (3)

    y2%=0.399+0.005 341 3(x-273)0.547,

    (4)

    y5%=0.399+0.008 193 8(x-273)0.547。

    (5)

    圖1 各冷卻液導(dǎo)熱系數(shù)隨溫度變化趨勢

    1.2 納米流體密度、比熱容和黏度模型

    關(guān)于納米流體的密度、比熱容和黏度的理論模型爭議較少,這里選用3個公式分別作為密度、比熱容和黏度的計算模型。

    ρnf=(1-φ)ρf+φρp,

    (6)

    (cp)nf=(1-φ)(cp)f+φ(cp)p,

    (7)

    (8)

    式中:ρ為密度;cp為比熱容;μ為黏度[16]。

    2 發(fā)動機冷卻水套的CFD模擬

    2.1 建立幾何模型與計算網(wǎng)格模型

    本研究選用的是直列4缸直噴汽油機,其主要參數(shù)見表1。

    表1 發(fā)動機主要參數(shù)

    圖2示出了冷卻水套幾何模型,包括缸體和缸蓋的水套,一個冷卻液進口,3個分別流向機油冷卻器、暖風(fēng)和調(diào)溫器的出口,從左到右依次為1缸、2缸、3缸、4缸。由于水套結(jié)構(gòu)復(fù)雜,本研究采用六面體核心網(wǎng)格生成技術(shù)對其結(jié)構(gòu)進行網(wǎng)格劃分,首先生成能夠適應(yīng)復(fù)雜幾何體的四面體網(wǎng)格,然后通過先進算法,將大部分區(qū)域內(nèi)的四面體網(wǎng)格破碎,整合成六面體網(wǎng)格,只有在幾何非常復(fù)雜或者邊緣地帶才會保留四面體網(wǎng)格。這樣生成的網(wǎng)格集合了四面體網(wǎng)格和六面體網(wǎng)格的優(yōu)勢,因為大部分區(qū)域是結(jié)構(gòu)網(wǎng)格,完全可以與流動方向垂直,因而能夠保證計算精度。另外,采用六面體核心網(wǎng)格比四面體網(wǎng)格減少60%~80%的網(wǎng)格數(shù)量,對充分利用計算機資源、節(jié)省計算時間很有利。將三維的CAD模型通過轉(zhuǎn)換文件STP輸入到Fluent的前處理模塊ICEM中進行網(wǎng)格劃分。網(wǎng)格的類型及尺度都會直接影響到CFD計算結(jié)果的精度和穩(wěn)定性,網(wǎng)格劃分應(yīng)避免出現(xiàn)負(fù)體積和負(fù)法向,盡量減少翹曲、扭轉(zhuǎn)和等低質(zhì)量的網(wǎng)格,此類單元較多會使收斂緩慢甚至引起發(fā)散,必須對網(wǎng)格進行修復(fù),在缸墊區(qū)域由于流動比較劇烈,要對該區(qū)域的網(wǎng)格進行加密。該模型網(wǎng)格數(shù)大約為1 000萬,網(wǎng)格主要是由六面體單元(約占94% )組成,另外還包括少量五面體和四面體單元。水套的計算網(wǎng)格模型見圖3。將網(wǎng)格導(dǎo)入Fluent后,經(jīng)檢查網(wǎng)格沒有負(fù)體積,符合要求。由于計算域不規(guī)則且結(jié)構(gòu)復(fù)雜,為了保證計算精度,本研究采用雙精度格式求解。

    圖2 冷卻水套幾何模型

    圖3 水套網(wǎng)格模型

    2.2 計算模型與邊界條件的確立

    計算工況選用直噴汽油機工作的標(biāo)定工況,冷卻介質(zhì)為水、乙二醇體積分?jǐn)?shù)各0%的混合溶液和Fe3O4體積分?jǐn)?shù)分別為2%,5%的Fe3O4-乙二醇納米流體冷卻液。管道內(nèi)冷卻液流動雷諾數(shù)可以通過如下公式求得:

    Re=ρvd/μ。

    本研究中進水管進口流速為4.6m/s,冷卻水進水管入口的特征長度為9mm。由上式計算可知,其Re數(shù)超過了流體形態(tài)為湍流的臨界值2 320,故可將冷卻水的流動判定為湍流流動。計算時冷卻液在水套內(nèi)的流動狀態(tài)認(rèn)為是不可壓縮黏性湍流流動,發(fā)動機在穩(wěn)定工況運行時,燃燒室內(nèi)的溫度和混合氣的流動是周期性變化的,燃燒室壁面?zhèn)魅氲臒崃恳彩侵芷谛宰兓?,不過這些周期性波動對燃燒室壁面溫度的影響只局限在離壁面很近的層面,壁面深層溫度是穩(wěn)定的,因此,如果發(fā)動機在穩(wěn)態(tài)工況工作,可以認(rèn)為每個循環(huán)中氣缸蓋、氣缸套固體壁面與冷卻液的對流傳熱是一個穩(wěn)定的傳熱過程[31]。因此,在計算中采用穩(wěn)態(tài)的計算模式,用SIMPLEC算法進行計算,湍流模型選用k-epsion模型。計算中整體模型的邊界條件:水套入口采用速度進口0.46 m/s,由水泵流量換算得到;入口溫度給定為333 K;出口采用壓力出口,出口壓力為30 kPa。由于在CFD計算之前壁面溫度分布不容易確定,由相關(guān)文獻可知缸套和缸蓋的平均傳熱系數(shù)分別為3 863 W/(m2·K)和10 203 W/(m2·K)[32],因此本研究缸套的初始值設(shè)置為缸套和缸蓋熱流量分別為77 260 W/(m2·K)和204 060 W/(m2·K)。缸內(nèi)壁采用第三類邊界條件,并通過編寫udf實現(xiàn)。軸向方向上氣缸套內(nèi)表面穩(wěn)態(tài)傳熱邊界條件的分布規(guī)律如下[33]:

    (9)

    (10)

    (11)

    (12)

    式中:β=h/s(0≤β≤s);K1=0.573(S/D)0.24,K2=1.45K1;Tg為缸內(nèi)燃?xì)馑矔r溫度;ag為缸內(nèi)燃?xì)馑矔r放熱系數(shù);S為沖程,D為缸徑。

    由式(9)和式(10)可以求得缸內(nèi)壁軸向方向距氣缸頂部h(0

    3 CFD模擬計算及結(jié)果分析

    計算完成后查看冷卻液進出口流量,發(fā)現(xiàn)進出口流速差值為9.376×10-12kg/s,誤差幾乎為0,可以認(rèn)為達(dá)到平衡,計算收斂。

    3.1 水套溫度場

    圖4示出了水套溫度分布云圖,圖5示出水套流速分布。從圖4可以看出冷卻液整體溫度分布不是很均勻,缸蓋溫度比缸體溫度高,左側(cè)1缸的水套溫度最高,表明其冷卻較差,2缸次之;缸體水套上部壁面溫度較高,這是由于發(fā)動機缸體的上半部分離燃燒室較近,其所受熱負(fù)荷從上到下逐漸降低。鑒于此,缸體水套的結(jié)構(gòu)應(yīng)該滿足冷卻液流速上部高、下部低的要求,因此可以考慮將進水口位置適當(dāng)上調(diào)來改善燃燒室散熱。

    圖4 使用原冷卻液時的溫度分布

    圖5 使用原冷卻液時的流線分布

    結(jié)合圖6和圖7可以看出,隨著納米顆粒的加入,冷卻水套高溫部分明顯減少,與乙二醇冷卻液相比,使用Fe3O4-乙二醇納米流體,水套冷卻腔壁面溫度明顯減小,可見納米流體能夠顯著改善冷卻效果。由圖5的流線圖可以看出,冷卻液在進入水套后并不是單向流動,而是一部分沿著缸套橫向流動,另一部分經(jīng)上水孔流入缸蓋。顯然一大部分冷卻液經(jīng)4缸上水孔進入缸蓋后,直接流向了暖風(fēng)口,這部分冷卻液并沒有得到充分利用就被排出,造成浪費,也使得遠(yuǎn)離進水口即1缸處冷卻液流量不足。由圖5可知,左邊第1缸水套處流動不夠順暢,流線較稀,流速較小,而且水套水堵處沒有流線經(jīng)過,存在死區(qū),由于流經(jīng)此處的冷卻液較少,且該處距離進口最遠(yuǎn),冷卻液溫度較高,導(dǎo)致此處冷卻較差,這解釋了溫度云圖中1缸水套和水堵處溫度過高的現(xiàn)象。同時發(fā)現(xiàn)冷卻液在由缸體進入缸蓋水套后產(chǎn)生了渦流,這增大了流動阻力和壓力損耗,不利于散熱。由圖6和圖7可知,采用納米流體后,這兩處高溫區(qū)域均有較大改善,溫度明顯下降。經(jīng)計算,缸蓋水套表面平均溫度降低了6.89 ℃,具體見表2。

    圖6 使用原冷卻液時的水套截面溫度分布

    圖7 使用5%Fe3O4納米流體時的水套截面溫度分布

    冷卻液平均溫度/K1缸中心截面2缸中心截面3缸中心截面4缸中心截面缸蓋水套表面缸體水套表面原冷卻液337.44337.68335.59335.70400.67361.432%納米流體337.29337.10335.21335.18393.78358.675%納米流體337.10336.72335.53335.03390.35357.20

    3.2 水套速度場

    圖8和圖9示出了水套截面的速度分布。由圖可知水套左右兩邊的流速分布不太均勻,冷卻水在進水口和出水口附近流速較大,而背對進水口一側(cè)遠(yuǎn)離進水口處流速較小,最低低至1.6 m/s,散熱相對較差。從4缸到1缸氣缸中心截面處冷卻水平均流速分別為2.22,2.01,1.75,1.76 m/s,可見隨著流動行程的加大,各缸冷卻水流速依次降低。從圖中還可以看出,內(nèi)燃機缸蓋冷卻水套內(nèi)冷卻液在水堵處的速度幾乎為0,這主要是由缸蓋冷卻水套本身的結(jié)構(gòu)造成,此處的冷卻效果較差,這解釋了溫度云圖中該處溫度較高的現(xiàn)象。

    圖9 使用5%納米流體時冷卻水套截面的速度云圖

    3.3 水套壓力場

    對于壓力損失的整體要求是在滿足冷卻的情況下,壓力損失越小越好。由圖10可見,水套的主要壓力損失發(fā)生在氣缸墊的上水孔和氣缸蓋的出水孔處,這是因為在這些區(qū)域流速較高,而且孔口直徑較小,易產(chǎn)生節(jié)流損失,導(dǎo)致壓損增加。而且在有些小孔處和缸蓋水套彎曲區(qū)域有渦流生成,這增加了壓降。在保證同樣速度進口條件下,經(jīng)過計算,使用原冷卻液、2%和5%濃度納米流體,水套進出口的壓力損失分別為45.24 kPa,49.52 kPa,53.80 kPa。使用2%和5%納米流體后,冷卻系統(tǒng)的壓降分別增加9.46%和18.92%,在可接受范圍內(nèi)。

    圖10 使用5%納米流體時冷卻水套的壓力云圖

    4 模擬結(jié)果的對比驗證

    由于發(fā)動機冷卻水腔結(jié)構(gòu)復(fù)雜,很難用試驗的方法了解水套內(nèi)部流動情況,本研究使用計算軟件CFX對該直噴汽油機冷卻系統(tǒng)進行了驗證計算。CFX采用了基于有限元的有限體積離散方法,既有有限體積法的守恒特性,又有有限元法數(shù)值精確的優(yōu)點。由圖11的溫度云圖可見,CFX計算的溫度分布呈上高下低,左高右低的趨勢,對比圖6可見,兩款軟件得到的溫度分布是相似的,雖然二者算法有區(qū)別,但是校驗得到結(jié)果是一致的,證明了本模型的準(zhǔn)確性和可靠性。

    圖11 CFX計算得到的原冷卻液水套截面溫度云圖

    學(xué)者們經(jīng)過大量試驗綜合得到內(nèi)燃機冷卻水腔壁面?zhèn)鳠嵯禂?shù)的經(jīng)驗公式:

    (13)

    式中:vm是冷卻液的平均流速。在本發(fā)動機缸體底部上方32 mm處截取一平面,統(tǒng)計得出其平均流速為2.25 m/s,代入式(13),通過計算得hw=3 489 W/(m2·K),與本計算模型邊界初始值3 863 W/(m2·K)相比誤差為9.68%,相差不大,可以接受。綜上,經(jīng)過不同計算模型對比和經(jīng)驗公式反算,可知本計算模型傳熱計算可達(dá)到所需精度,其計算結(jié)果能夠較精確地反映實際水流情況。

    5 結(jié)論

    a) 和傳統(tǒng)冷卻液相比,F(xiàn)e3O4納米流體作為冷卻介質(zhì)時,可以改善直噴汽油機的散熱性能,缸蓋水套表面平均溫度降低,水套溫度明顯下降,而壓力損失變化不大;

    b) 本研究中流動死區(qū)和漩渦區(qū)阻礙流動,使得水套壓損偏大,壓損為45 kPa左右;

    c) 發(fā)動機冷卻水套內(nèi)的冷卻液流動存在低流速區(qū)域,主要是在第1缸處,這可能會導(dǎo)致第1缸的局部熱負(fù)荷較高,需要進行優(yōu)化;

    d) 通過建立的水套冷卻水傳熱系統(tǒng)模型驗證了納米流體對直噴汽油機冷卻散熱的強化作用,同時采用udf函數(shù)考慮了流體的導(dǎo)熱系數(shù)、比熱容等物性參數(shù)隨溫度的影響,更加準(zhǔn)確可靠,解決了傳統(tǒng)傳熱模擬用常數(shù)計算不準(zhǔn)確誤差大的問題,計算結(jié)果與經(jīng)驗公式誤差低于10%,可見本模型可較好地模擬水套冷卻水的穩(wěn)態(tài)傳熱。

    [1] Alain Ranini,Gaetan Monnier.Turbocharging a gas-oline direct injection engine[C].SAE Paper 2001-01-0736.

    [2] Bertrand Lecointe,Gaetan Monnier.Downsizing a gasoline engine using turbocharging with direct injection[C].SAE Paper 2003-01-0542.

    [3] YIN Ling,LIU Jingping,YANG Hanqian,et al.The Status and Development Trend of Hydraulic Hybrid Vehicle[C]//ICEICE 2011.Wuhan:ICEICE,2011:5543-5546.

    [4] Kluting M,Missy S,Schwarz C.Turbocharing of a spray-guided gasoline direct injection combustion system[C].SAE Paper 2005-01-5412.

    [5] Bandel W,F(xiàn)raidl G K,Kapus P E,et al.The turbocharged GDI engine:boosted synergies for high fuel economy plus ultra-low emission[C].SAE Paper 2006-01-1266.

    [6] R.巴斯懷森.汽油機直噴技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2011:301.

    [7] Norbert Peters,Bruno Kerschgens.Super-knock prediction using a refined theory of turbulence[C].SAE Paper 2013-01-1109.

    [8] Jurgen Willand,Marc Daniel Emanuela,Bernhard Geringer,et al.Limits on downsizing in spark ignition engines due to pre-ignition[J].MTZ,2009,70(5):56-61.

    [9] 張志福,舒歌群,梁興雨,等.增壓直噴汽油機超級爆震現(xiàn)象與初步試驗[J].內(nèi)燃機學(xué)報,2010,29(5):422-426.

    [10] 李元平,平銀生,尹琪,等.增壓缸內(nèi)直噴汽油機早燃及超級爆震試驗研究[J].內(nèi)燃機工程,2012,33(5):63-66.

    [11] Takuya Inoue,Yoshiki Inoue,Masahiro Ishikawa.Abnormal combustion in a highly boosted SI engine-The occurrence of super knock[C].SAE Paper 2012-01-1141.

    [12] Christoph Dahnz,Kyung-Man Han,Ulrich Spicher.Investigations on pre-ignition in highly supercharged SI engines[C].SAE Paper 2010-01-0355.

    [13] Manfred Amann,Terrence Alger,Darius Mehta.The effect of EGR on low-speed pre-ignition in boosted SI engines[C].SAE Paper 2011-01-0339.

    [14] 胡文軍.CuO納米流體作為柴油機冷卻介質(zhì)的數(shù)值計算分析[J].現(xiàn)代車用動力,2012(1):41-42.

    [15] 楊帥,鄒任玲,周毅,等.納米流體作為柴油機冷卻系傳熱介質(zhì)的數(shù)值模擬[J].同濟大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2010,38(2):285-289.

    [16] 徐行軍.Cu-乙二醇納米流體對發(fā)動機冷卻水套傳熱的模擬研究[J].小型內(nèi)燃機與摩托車,2010,39(3):41-43.

    [17] 徐哲.納米流體在內(nèi)燃機冷卻系統(tǒng)中的應(yīng)用[D].大連:大連理工大學(xué),2010:48-50.

    [18] 彭穩(wěn)根.發(fā)動機冷卻系統(tǒng)內(nèi)納米流體強化換熱模擬[J].哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2011,43(1):109-113.

    [19] Adnan M.Hussein.Study of forced convection nano-fluid heat transfer in the automotive cooling system[J].Case Studies in Thermal Engineering,2014(2):50-61.

    [20] Leong K Y.Performance investigation of an auto-motive car radiator operated with nanofluid as a coolant in a radiator[J].Applied Thermal Engineering,2010,30(17/18):2685-2692.

    [21] Oliet P C,arametric.Studies on automotive radiators[J].Applied Thermal Engineering,2007,27:2033-2043.

    [22] Peyghambarzadeh S M.Improving the cooling performance of automobile radiator with Al2O3/water nanofluid[J].Applied Thermal Engineering,2011,31:1833-1838.

    [23] 彭小飛.車用散熱器中納米流體高溫傳熱基礎(chǔ)問題研究[D].杭州:浙江大學(xué),2007:131-132.

    [24] 潘志東.磁場中磁性納米流體熱導(dǎo)率的研究[J].功能材料,2013,44(11):1554-1557.

    [25] 林育茲.柴油機缸蓋微區(qū)域高效節(jié)能化冷卻研究[J].內(nèi)燃機工程,2015,36(3):93-98.

    [26] Hamilton R L,Crosser O K.Thermal conductivity of heterogeneous two component systems[J].Ind.Eng.Chem.Fundam.,1962,1(3):187-191.

    [27] Maxwell C.A Treatise on Electricity and Magnetism[M].2nd ed.Cambridge:Oxford University Press,1904.

    [28] Wasp F J.Solid-Liquid Flow Slurry Pipeline Transportation[J].Ser. Bulk Mater Handl.,1976:1-4.

    [29] Syam Sundar L.Thermal conductivity of ethylene glycol and water mixture based Fe3O4nanofluid[J].J. Nanopart Res.,2010,12:1015-1031.

    [30] Hrishikesh.An experimental investigation into the thermal conductivity enhancement in oxide and metallic nanofluids[J].International Communications in Heat and Mass Transfer,2013,49:17-24.

    [31] 周禛.柴油機機冷卻液流動及流固耦合傳熱的仿真研究[D].大連:大連理工大學(xué),2013:19-20.

    [32] 段敏.某四缸柴油機冷卻水套 CFD 分析[J].汽車實用技術(shù),2016(1):70-71.

    [33] 俞小莉,鄭飛,嚴(yán)兆大.內(nèi)燃機氣缸體內(nèi)表面穩(wěn)態(tài)傳熱邊界條件的研究[J].內(nèi)燃機學(xué)報,1987(4):329-332.

    [編輯: 姜曉博]

    Heat Transfer of Water Jacket for GDI Engine Based on Fe3O4-Glycol Nano-Fluid

    XU Mengjie, WANG Xihui

    (School of Mechanical & Automotive Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640, China)

    The glycol coolant added with Fe3O4nano particles was used as the coolant of gasoline direct injection engine. Then the heat transfer of water jacket flowed through by different prepared coolants was analyzed with CFD Fluent software and the computation accuracy improved by considering the change of physical parameters such as thermal conductivity and specific heat capacity with temperature. The flow field, the pressure field and the wall temperature distribution were obtained by the simulation. The results indicate that nano-fluid can improve the engine heat transfer capability. The wall temperature of water jacket drops evidently and the higher mixing concentration leads to better cooling effect.

    nano-fluid; gasoline direct injection engine; water jacket; simulation

    2016-12-05;

    2017-03-08

    Ningbo International Cooperation Program (Grant No. 2015D10018)

    徐夢杰(1991—),男,碩士,主要研究方向為納米流體在直噴汽油機上的應(yīng)用;1522774203@qq.com。

    10.3969/j.issn.1001-2222.2017.02.003

    TK414.2

    B

    1001-2222(2017)02-0012-07

    猜你喜歡
    水套汽油機冷卻液
    混合動力自動變速器水套仿真分析
    及時換管子捂緊錢袋子
    基于SolidWorks Flow Simulation的轉(zhuǎn)爐水冷煙罩水套流體仿真分析
    改變缸體進排氣側(cè)冷卻液分布的方法和應(yīng)用
    某國V柴油機水套設(shè)計仿真分析
    寶馬530車?yán)鋮s液液位過低報警
    桑塔納3000車?yán)鋮s液溫度偏高
    螺旋水套與軸向水套水冷系統(tǒng)流固耦合對比分析
    2013年型Accord轎車用2.4L直列4缸汽油機的開發(fā)
    Ford公司的1.0L Eco-Boost汽油機
    一a级毛片在线观看| 一区二区三区国产精品乱码| 欧美中文综合在线视频| 国产成人啪精品午夜网站| 正在播放国产对白刺激| 亚洲情色 制服丝袜| 久久青草综合色| 国产精品欧美亚洲77777| 高清av免费在线| 9色porny在线观看| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 精品卡一卡二卡四卡免费| 免费在线观看亚洲国产| 国产91精品成人一区二区三区| 欧美日韩av久久| 欧美一级毛片孕妇| 婷婷丁香在线五月| 午夜成年电影在线免费观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 欧美成人免费av一区二区三区 | 国产成人av激情在线播放| 久久草成人影院| 操美女的视频在线观看| 色尼玛亚洲综合影院| 久久久国产成人精品二区 | 国产一区二区激情短视频| 久久精品国产a三级三级三级| 三上悠亚av全集在线观看| 韩国精品一区二区三区| av中文乱码字幕在线| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产日韩欧美亚洲二区| 精品一品国产午夜福利视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 日本黄色日本黄色录像| 国产成人影院久久av| 视频区图区小说| 日韩欧美在线二视频 | 亚洲国产看品久久| 高清视频免费观看一区二区| 美女高潮到喷水免费观看| 丝袜美腿诱惑在线| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 在线看a的网站| 超色免费av| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产精品一区二区免费欧美| 在线观看舔阴道视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产精品综合久久久久久久免费 | a在线观看视频网站| 老鸭窝网址在线观看| 后天国语完整版免费观看| 人人妻人人澡人人看| 日本一区二区免费在线视频| 777米奇影视久久| 国产精品永久免费网站| 免费观看精品视频网站| 美女国产高潮福利片在线看| av天堂在线播放| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| a级片在线免费高清观看视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 99国产精品免费福利视频| 午夜亚洲福利在线播放| 中国美女看黄片| 欧美日韩成人在线一区二区| 日本wwww免费看| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲欧美一区二区三区久久| 成人特级黄色片久久久久久久| 精品人妻1区二区| 99国产精品免费福利视频| 天天操日日干夜夜撸| x7x7x7水蜜桃| 久久热在线av| 免费日韩欧美在线观看| 午夜两性在线视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 丁香欧美五月| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 一二三四社区在线视频社区8| 国产男女超爽视频在线观看| 欧美日韩成人在线一区二区| 老司机福利观看| 在线国产一区二区在线| 成人特级黄色片久久久久久久| 一级a爱片免费观看的视频| 久久天堂一区二区三区四区| 国产成人精品无人区| 欧美精品一区二区免费开放| 黄片大片在线免费观看| 99精品久久久久人妻精品| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产片内射在线| 黄色毛片三级朝国网站| 国产乱人伦免费视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 三上悠亚av全集在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产一区在线观看成人免费| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲第一青青草原| 久久天堂一区二区三区四区| 久久狼人影院| 成人亚洲精品一区在线观看| 天天操日日干夜夜撸| 1024视频免费在线观看| 精品免费久久久久久久清纯 | 亚洲欧美日韩高清在线视频| 午夜日韩欧美国产| 国产亚洲精品一区二区www | 满18在线观看网站| 免费观看a级毛片全部| 校园春色视频在线观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 夜夜躁狠狠躁天天躁| www日本在线高清视频| 国产高清视频在线播放一区| 免费在线观看完整版高清| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产精品电影一区二区三区 | 一区二区三区精品91| 大片电影免费在线观看免费| 在线观看舔阴道视频| 精品国产亚洲在线| 热99久久久久精品小说推荐| 久久精品人人爽人人爽视色| 免费观看a级毛片全部| 亚洲情色 制服丝袜| 激情视频va一区二区三区| 久久精品国产清高在天天线| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产熟女午夜一区二区三区| 成人18禁在线播放| 午夜福利影视在线免费观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 色在线成人网| www.999成人在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲国产中文字幕在线视频| 日日夜夜操网爽| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 麻豆乱淫一区二区| 久久久久久人人人人人| 国产91精品成人一区二区三区| 女性生殖器流出的白浆| 十八禁人妻一区二区| 国产区一区二久久| 国产99久久九九免费精品| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲人成77777在线视频| 99riav亚洲国产免费| 91麻豆av在线| 色综合婷婷激情| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 夜夜夜夜夜久久久久| 久久热在线av| 丝袜美足系列| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| av视频免费观看在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 久久精品亚洲av国产电影网| 日韩有码中文字幕| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美日韩成人在线一区二区| 日韩有码中文字幕| 久久国产精品人妻蜜桃| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 精品人妻1区二区| 黄色视频不卡| 十八禁人妻一区二区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 嫩草影视91久久| 丰满的人妻完整版| 最近最新中文字幕大全免费视频| 69精品国产乱码久久久| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 18禁观看日本| 亚洲久久久国产精品| av超薄肉色丝袜交足视频| 性少妇av在线| 中文字幕高清在线视频| 999久久久精品免费观看国产| 国产高清激情床上av| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 午夜老司机福利片| 韩国av一区二区三区四区| 手机成人av网站| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲九九香蕉| 免费在线观看黄色视频的| 欧美久久黑人一区二区| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 一a级毛片在线观看| 91成年电影在线观看| 男人操女人黄网站| 9色porny在线观看| 一区二区三区激情视频| 人妻 亚洲 视频| 大香蕉久久网| 国产精华一区二区三区| 国产激情久久老熟女| 9191精品国产免费久久| 久久精品国产a三级三级三级| 岛国毛片在线播放| 午夜精品在线福利| 黄色丝袜av网址大全| 欧美大码av| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 欧美精品啪啪一区二区三区| 色在线成人网| 一个人免费在线观看的高清视频| 午夜精品在线福利| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| av电影中文网址| 中文字幕制服av| 国产精品免费一区二区三区在线 | 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 午夜久久久在线观看| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产日韩欧美亚洲二区| 91成年电影在线观看| 香蕉国产在线看| 看片在线看免费视频| 欧美成人午夜精品| 亚洲男人天堂网一区| 超色免费av| 最近最新中文字幕大全电影3 | 国产1区2区3区精品| 国产精品综合久久久久久久免费 | 亚洲人成伊人成综合网2020| av国产精品久久久久影院| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 91精品三级在线观看| 制服诱惑二区| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产一区二区三区综合在线观看| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲精品国产色婷婷电影| 免费日韩欧美在线观看| 午夜福利欧美成人| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产激情久久老熟女| 亚洲专区国产一区二区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 天天操日日干夜夜撸| 美女扒开内裤让男人捅视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 老熟女久久久| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲免费av在线视频| a级毛片黄视频| av视频免费观看在线观看| cao死你这个sao货| 高清在线国产一区| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 欧美日本中文国产一区发布| 久久香蕉激情| 99国产精品99久久久久| 亚洲精品在线观看二区| 欧美激情高清一区二区三区| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 免费一级毛片在线播放高清视频 | www.精华液| 午夜两性在线视频| 国产一卡二卡三卡精品| 中文欧美无线码| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲成人免费电影在线观看| 高清视频免费观看一区二区| 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲色图综合在线观看| 午夜免费成人在线视频| 精品免费久久久久久久清纯 | 日韩精品免费视频一区二区三区| 麻豆av在线久日| 搡老乐熟女国产| 少妇粗大呻吟视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 高清av免费在线| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 午夜免费观看网址| 国产欧美日韩一区二区精品| 91精品国产国语对白视频| 日韩成人在线观看一区二区三区| 天堂中文最新版在线下载| 国产精品 欧美亚洲| 成人特级黄色片久久久久久久| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲人成电影免费在线| av电影中文网址| 久久亚洲精品不卡| 成年人黄色毛片网站| 一级毛片女人18水好多| 中文字幕制服av| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产精品久久电影中文字幕 | 男女床上黄色一级片免费看| 三级毛片av免费| 美女福利国产在线| 免费看a级黄色片| 18禁美女被吸乳视频| svipshipincom国产片| 亚洲精品国产区一区二| 日韩视频一区二区在线观看| 国产单亲对白刺激| 亚洲专区国产一区二区| 在线天堂中文资源库| 久久这里只有精品19| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 18在线观看网站| xxxhd国产人妻xxx| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲中文字幕日韩| 午夜福利在线免费观看网站| 大码成人一级视频| 老司机在亚洲福利影院| 99热只有精品国产| 99热国产这里只有精品6| 亚洲一区二区三区不卡视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 亚洲一区中文字幕在线| 午夜福利一区二区在线看| 99精品久久久久人妻精品| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 狠狠狠狠99中文字幕| 99riav亚洲国产免费| 国产av精品麻豆| 午夜精品在线福利| 国产成人av激情在线播放| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 电影成人av| 国精品久久久久久国模美| 精品亚洲成a人片在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 一本综合久久免费| av视频免费观看在线观看| 欧美精品一区二区免费开放| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久久久久久久免费视频了| 国产成人免费无遮挡视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| 嫁个100分男人电影在线观看| 在线国产一区二区在线| 久热这里只有精品99| 精品国产一区二区久久| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 中文亚洲av片在线观看爽 | 午夜老司机福利片| 曰老女人黄片| 天堂动漫精品| 亚洲一区高清亚洲精品| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 国产又色又爽无遮挡免费看| 亚洲熟女精品中文字幕| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 黄片小视频在线播放| 亚洲人成伊人成综合网2020| 欧美日韩av久久| 女人久久www免费人成看片| 国产精品免费大片| 久久人人97超碰香蕉20202| 在线观看午夜福利视频| 无限看片的www在线观看| 久久精品国产清高在天天线| aaaaa片日本免费| 中文亚洲av片在线观看爽 | 午夜日韩欧美国产| 国产91精品成人一区二区三区| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产一区二区激情短视频| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲精品在线观看二区| 成年人黄色毛片网站| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产午夜精品久久久久久| 欧美成人免费av一区二区三区 | 亚洲中文av在线| 国产精品永久免费网站| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲精华国产精华精| 咕卡用的链子| 黄片小视频在线播放| 亚洲一区高清亚洲精品| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲国产欧美一区二区综合| 在线观看免费高清a一片| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲人成伊人成综合网2020| 精品福利观看| 在线免费观看的www视频| 麻豆国产av国片精品| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产三级黄色录像| 伦理电影免费视频| 日韩成人在线观看一区二区三区| 香蕉国产在线看| a级毛片黄视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 免费看a级黄色片| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久国产精品影院| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产黄色免费在线视频| 亚洲精品中文字幕在线视频| aaaaa片日本免费| 日本欧美视频一区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久久久久久午夜电影 | 色在线成人网| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 欧美黑人欧美精品刺激| 黑人操中国人逼视频| 最近最新中文字幕大全免费视频| 午夜两性在线视频| 日本wwww免费看| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 天堂动漫精品| 亚洲一区二区三区不卡视频| 一级,二级,三级黄色视频| 身体一侧抽搐| 欧美丝袜亚洲另类 | av欧美777| 两个人看的免费小视频| 天天添夜夜摸| 国产乱人伦免费视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 老熟女久久久| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 色综合婷婷激情| 亚洲一码二码三码区别大吗| 999久久久精品免费观看国产| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 天天影视国产精品| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 99精品久久久久人妻精品| 亚洲精品在线观看二区| 国产精品 欧美亚洲| 国产一区二区三区综合在线观看| 中文字幕精品免费在线观看视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 好男人电影高清在线观看| 777米奇影视久久| 亚洲,欧美精品.| 热re99久久国产66热| 大型av网站在线播放| 中文亚洲av片在线观看爽 | 亚洲片人在线观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 极品教师在线免费播放| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产成人av教育| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产精品av久久久久免费| 国产精品免费视频内射| 国产成人av教育| avwww免费| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 精品国产乱码久久久久久男人| 麻豆成人av在线观看| 99久久国产精品久久久| 99re在线观看精品视频| 精品久久久久久久久久免费视频 | 超色免费av| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 多毛熟女@视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 一边摸一边抽搐一进一出视频| tocl精华| 国产又爽黄色视频| 免费观看精品视频网站| 在线看a的网站| 欧美日韩黄片免| 在线av久久热| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 高潮久久久久久久久久久不卡| 十八禁网站免费在线| 人妻丰满熟妇av一区二区三区 | 欧美色视频一区免费| 国产成人欧美| 一区在线观看完整版| 亚洲成人免费电影在线观看| 久久久久国内视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 国产亚洲精品第一综合不卡| 性少妇av在线| 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲精品乱久久久久久| 一级a爱片免费观看的视频| 人妻久久中文字幕网| 亚洲片人在线观看| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲,欧美精品.| 免费观看精品视频网站| 亚洲中文av在线| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产av精品麻豆| 超碰成人久久| 亚洲av欧美aⅴ国产| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 久久精品亚洲av国产电影网| 久久婷婷成人综合色麻豆| 久99久视频精品免费| 欧美+亚洲+日韩+国产| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 99国产精品一区二区三区| 亚洲熟女精品中文字幕| 精品国产一区二区三区四区第35| 一级毛片精品| 啪啪无遮挡十八禁网站| 韩国精品一区二区三区| 成人影院久久| 免费观看人在逋| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产亚洲欧美精品永久| 成人免费观看视频高清| 亚洲精品成人av观看孕妇| 性少妇av在线| 深夜精品福利| 国产精品国产高清国产av | 欧美在线黄色| 看片在线看免费视频| 亚洲精品自拍成人| 午夜影院日韩av| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 性色av乱码一区二区三区2| 国产精品久久久久久精品古装| 成人三级做爰电影| videosex国产| 亚洲三区欧美一区| 欧美一级毛片孕妇| 在线天堂中文资源库| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| av片东京热男人的天堂| 91精品三级在线观看| 手机成人av网站| 免费在线观看亚洲国产| 欧美黑人欧美精品刺激| 下体分泌物呈黄色| 99热网站在线观看| www.999成人在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 无人区码免费观看不卡| 精品乱码久久久久久99久播| 女性被躁到高潮视频| 三级毛片av免费| 在线免费观看的www视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 女警被强在线播放| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 在线观看免费午夜福利视频| 国产不卡av网站在线观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | av片东京热男人的天堂| 91精品三级在线观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 夜夜夜夜夜久久久久| 久久久水蜜桃国产精品网| 久久国产精品影院| 老司机午夜福利在线观看视频| 久久久久久久午夜电影 | 久久久久精品人妻al黑| 国产精品1区2区在线观看. | 18禁观看日本| 精品第一国产精品| 69av精品久久久久久| 精品人妻1区二区| 怎么达到女性高潮| 夜夜爽天天搞| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲精品av麻豆狂野| 桃红色精品国产亚洲av| avwww免费| 欧美乱色亚洲激情| 欧美日韩一级在线毛片| a级片在线免费高清观看视频| 国产精品国产高清国产av |