• <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 ?

    不同葉片出口角下離心泵壓力脈動及徑向力分析

    2017-12-16 06:36:42張憶寧曹衛(wèi)東姚凌鈞
    流體機械 2017年11期
    關(guān)鍵詞:蝸殼導葉離心泵

    張憶寧,曹衛(wèi)東,姚凌鈞,姜 昕

    不同葉片出口角下離心泵壓力脈動及徑向力分析

    張憶寧,曹衛(wèi)東,姚凌鈞,姜 昕

    (江蘇大學國家水泵及系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心,江蘇鎮(zhèn)江212013)

    在試驗結(jié)果和數(shù)值模擬吻合良好的基礎上,開展葉片出口角對離心泵壓力脈動以及徑向力影響的研究。本文以兩級礦用潛水離心泵為研究對象,建立4組不同葉片出口角葉輪模型,通過數(shù)值模擬獲得離心泵外特性,葉輪、導葉、蝸殼的壓力脈動分布及葉輪徑向力特性,并進行對比分析。結(jié)果表明:離心泵內(nèi)壓力脈動呈周期性,當β2=16°和20°時葉輪出口壓力脈動強度較大。隨著葉片出口角增大,導葉和蝸殼內(nèi)壓力脈動均逐漸增強,且導葉內(nèi)壓力脈動強度大于蝸殼,不同葉片出口角下,導葉及蝸殼內(nèi)脈動主頻均為葉頻。葉片出口角的改變也會對葉輪徑向力矢量分布產(chǎn)生一定影響,隨著β2增大,葉輪徑向力逐漸增大,且首級葉輪軸向力大于次級葉輪,蝸殼比導葉有更好地改善葉輪軸向力的作用。

    離心泵;數(shù)值模擬;葉片出口角;壓力脈動;徑向力

    1 前言

    多級離心泵因其揚程高的特點被廣泛應用于農(nóng)業(yè)灌溉、電力化工及礦山等領(lǐng)域。在離心泵運行過程中,葉輪與導葉或葉輪蝸殼的干涉作用引起泵內(nèi)部壓力脈動,是影響離心泵穩(wěn)定運行的主要原因[1~3]。為提高離心泵運行效率以及穩(wěn)定性,需系統(tǒng)地研究其內(nèi)部壓力脈動規(guī)律。目前,國內(nèi)外對離心泵內(nèi)部非定常壓力脈動特性展開了相關(guān)研究,主要通過試驗以及數(shù)值模擬來實現(xiàn)[4~6]。張德勝等對多工況軸流泵壓力脈動進行了試驗研究,揭示了軸流泵內(nèi)不同位置壓力脈動規(guī)律[7]。袁壽其等研究了非設計工況下時序效應對離心泵內(nèi)壓力脈動的影響,得出導葉時序效應對離心泵內(nèi)壓力脈動強度影響較明顯[8]。曹樹良等研究了旋轉(zhuǎn)葉輪區(qū)流動特性,不同工況下葉片脈動主頻均為葉頻,壓力脈動強度由進口至出口逐漸增大[9]。江偉等分別研究了導葉與隔舌相對位置、蝸殼進口變對離心泵徑向力的影響,為改善離心泵徑向力提供了一定思路[10,11]。劉厚林等模擬了四種導葉軸向位置角α下整泵流場,得出隨α增大,徑向力脈動幅值先增大后減?。?2]。Zhang等研究了導葉式離心泵中葉片數(shù)和導葉數(shù)對內(nèi)部流動的影響,當葉片數(shù)和導葉數(shù)相同時壓力脈動較小,反之較大[13]。AkinoriFu rukaw a等研究了葉輪出口至導葉的壓力脈動,表明葉輪與導葉的相互干涉比葉輪尾跡對導葉內(nèi)壓力脈動作用更為明顯[14]。Guo等以高揚程泵為對象,研究大流量偏工況下壓力脈動,得出導葉高壓區(qū)流道振幅大于低壓區(qū)[15~21]。

    本文以兩級礦用潛水離心泵為對象,基于CFX軟件對離心泵內(nèi)部非定常壓力脈動進行數(shù)值計算,對每級壓力脈動規(guī)律進行研究,分析內(nèi)部流動規(guī)律及作用于葉輪上的徑向力特征,為離心泵的穩(wěn)定運行,提供一定參考。

    2 流場計算

    2.1 計算模型

    以兩級礦用潛水離心泵為研究對象,其設計參數(shù)為:流量Q=25m3/h,單級H=75m,額定轉(zhuǎn)速n=2900r/m in,比轉(zhuǎn)數(shù)ns=34。主要過流部件參數(shù)分別為:葉輪進口直徑D1=90mm;葉輪出口直徑D2=250mm,葉片寬度b2=10mm,葉片數(shù)Z=3;首級壓水室導葉進口直徑D3=260mm,進口寬度b3=14mm;次級壓水室為雙出口蝸殼,基圓直徑D4=260mm,進口寬度b=20mm,出口直徑D5=40mm。為研究葉片出口安放角對離心泵壓力脈動的影響,在保證葉輪其他參數(shù)不變下,將β2分別設計為 12°、16°、20°、24°。

    為獲得較為穩(wěn)定的流場計算結(jié)果,將進水段和蝸殼出水端適當延長。采用ICEM對計算區(qū)域進行網(wǎng)格劃分,進水段、葉輪、泵腔采用六面體網(wǎng)格劃分,并對近壁區(qū)域網(wǎng)格局部加密,而對導葉和蝸殼采用適用性較好的四面體網(wǎng)格劃分,計算區(qū)域網(wǎng)格劃分如圖1。

    圖1 計算區(qū)域網(wǎng)格劃分

    2.2 邊界條件設置

    定常計算邊界條件設置為質(zhì)量流量進口,并假設進口速度分布均勻,出口設置為opening,并且固體壁面采用無滑移邊界條件,壁面粗糙度為0.025mm。采用k-ε湍流模型定常計算結(jié)果作為非定常計算的初始條件,設置葉輪旋轉(zhuǎn)一周需360個步長,即葉輪旋轉(zhuǎn)1°為一步,時間步長Δt=5.74713×10-5s,迭代6個旋轉(zhuǎn)周期,設置收斂精度為10-4,取最后一圈計算結(jié)果為分析對象。

    2.3 監(jiān)測點設置

    為了分析不同葉片出口安放角對離心泵壓力脈動的影響,在首級、次級葉輪,導葉,蝸殼中分別設置監(jiān)測點。其中p11~p13位于首級葉輪靠近其出口處,p21~p23位于次級葉輪的相同位置。d1~d3位于正導葉流道中心線,w1~w8分別位于蝸殼八個斷面,g1~g2位于隔舌位置,見圖2。

    圖2 監(jiān)測點位置

    為研究離心泵內(nèi)壓力脈動,引入無量綱參數(shù)Cp,即:

    式中p——所在監(jiān)測點瞬時靜壓,Pa

    ρ——流體密度,kg/m3

    u2——葉輪出口圓周速度,m/s

    3 離心泵能量特性

    為驗證數(shù)值計算的可靠性,選擇葉輪β2=16°的方案進行外特性試驗。以常溫清水為試驗介質(zhì),記錄流量分別為0.8Q~1.88Q6個工況點的外特性試驗數(shù)據(jù)。試驗結(jié)果處理時,將潛水電機的效率簡化計算為常值88%,試驗結(jié)果如圖3所示。揚程、效率和功率的定常計算結(jié)果與試驗值在趨勢上有高度的一致性,最大相對誤差分別為8.7%、8.8%、7.99%,額定工況附近外特性誤差均在5%以內(nèi)。因此,數(shù)值計算結(jié)果可以用來反映泵內(nèi)流動狀態(tài),為非定常計算奠定了基礎。

    圖3 試驗性能與模擬性能對比

    4 壓力脈動分析

    4.1 時域分析

    由圖4可以看出,設計工況下,葉輪出口壓力脈動系數(shù)呈現(xiàn)周期性變化。圖4(a)中,葉輪旋轉(zhuǎn)一周內(nèi),p12監(jiān)測點壓力出現(xiàn)5個脈動周期,與正導葉個數(shù)相同,說明葉輪和導葉進口的動靜干涉是引起首級葉輪出口壓力脈動的主要原因。由于葉片數(shù)較少,葉輪流道內(nèi)易出現(xiàn)漩渦,使脈動波形較為復雜,均出現(xiàn)二次波峰,其中β2=16°和20°時的脈動強度明顯高于12°和24°。從圖5可以看出,隨著葉片出口角增大,葉輪出口湍動能逐漸增大,而當β2=24°時,其有所減弱,在次級葉輪中亦如此,由此可見,葉輪出口壓力脈動強度和湍動能具有同步相關(guān)性。隨著葉片出口角增大,葉輪流道變寬,對流體的束縛能力減弱,流道中更易出現(xiàn)漩渦,水力效率降低,因此低比速離心泵葉輪出口角的選擇不宜過大。相較首級葉輪,圖4(b)中,次級葉輪出口壓力變化更為復雜,葉輪旋轉(zhuǎn)一周內(nèi),p22監(jiān)測點壓力出現(xiàn)6個波動周期,其中β2=16°和20°時的脈動強度明顯高于12°和24°,次級葉輪出口脈動幅值明顯小于首級葉輪,說明導葉與葉輪的相互作用遠大于蝸殼。由圖4(c)可看出,導葉內(nèi)監(jiān)測點壓力脈動系數(shù)呈現(xiàn)一定周期性,一個旋轉(zhuǎn)周期內(nèi),d1監(jiān)測點處出現(xiàn)3個波動周期,數(shù)目與葉輪葉片數(shù)相同,說明葉輪與導葉干涉作用是正導葉流道內(nèi)壓力脈動的主要原因。其中β2=20°時脈動強度最大,β2=24°時脈動強度最小。受葉片尾部漩渦的影響,導葉進口壓力脈動出現(xiàn)二次波峰。

    圖4 葉輪及導葉壓力脈動時域

    圖5 首級、次級離心泵中截面湍動能分布

    圖6 (a)為β2=12°時蝸殼不同斷面監(jiān)測點壓力脈動,靠近蝸殼隔舌處壓力脈動最大,遠離蝸殼隔舌壓力脈動較弱。w3監(jiān)測點脈動強度最大,由w3位置可知,其與隔舌位置相對較近,受蝸殼隔舌的影響,此處壓力脈動較大。而w4雖與隔舌更為接近,但由于w4處斷面面積較小,脈動相應會受到影響。因此,蝸殼內(nèi)壓力脈動強度不僅與監(jiān)測點和隔舌相對位置有關(guān),也和監(jiān)測點所在斷面面積存在一定聯(lián)系。圖6(b)為不同葉片出口角下蝸殼w3監(jiān)測點壓力脈動,從中可以看出w3監(jiān)測點壓力呈現(xiàn)周期性脈動,均出現(xiàn)3個波動周期。其中,隨著葉片出口安放角的增大,w3監(jiān)測點脈動強度有增大趨勢。圖6(c)為隔舌壓力脈動時域,其中β2=16°和24°時壓力脈動較強。

    圖6 蝸殼內(nèi)壓力脈動時域

    由于葉輪中低壓高速流和蝸殼中高壓低速流的瞬間結(jié)合,蝸殼內(nèi)脈動波形較為復雜,均出現(xiàn)多個波峰波谷,隨著出口安放角增大,脈動波形逐漸接近于正弦諧波。

    4.2 頻域分析

    對時域圖進行快速傅里葉變化,得出頻域分布規(guī)律,如圖7,8所示。葉輪轉(zhuǎn)速為2900r/m in,軸頻率fn=48.33Hz,葉頻f=145Hz,圖中橫坐標為軸頻倍數(shù)N,Cp為脈動幅值。不同葉片出口角下的首級葉輪脈動主頻為5倍軸頻(即正導葉頻率)及其倍頻,次主頻為葉頻及其倍頻,因葉輪葉片掠過導葉葉片時,壓力面和吸力面壓力的交替變化出現(xiàn)脈動幅值。次級葉輪脈動主頻為葉頻及其倍頻,在2倍葉頻時達到最大峰值。導葉d1監(jiān)測點脈動主頻以葉片通過頻率為主,在1倍葉頻時出現(xiàn)最大脈動幅值,脈動幅值排序為20°>12°>24°>16°??梢?,葉輪與導葉的動靜干涉是導致葉輪和導葉流道內(nèi)壓力脈動的主要因素。

    圖7 葉輪及導葉脈動頻域

    圖8 蝸殼脈動頻域

    在設計工況下,蝸殼各斷面監(jiān)測點脈動主頻均為葉頻,其中在2倍葉頻時,脈動幅值最大,各斷面監(jiān)測點幅值排序為w3>w2>w4>w1。不同葉片出口角下,w3監(jiān)測點處壓力脈動主頻均為葉頻及其倍頻,在2倍葉頻處達到脈動峰值,可見葉片出口角對蝸殼脈動主頻沒有明顯影響;葉輪和蝸殼交界面圓周方向上隔舌處壓力脈動最大,隔舌處脈動主頻為葉頻及其倍頻,2倍葉頻時達到脈動最大峰值。

    5 葉輪徑向力

    圖9、10為首級、次級葉輪徑向力。葉輪徑向力呈周期性變化,隨葉片出口角增大,葉輪徑向力有逐漸增大趨勢,其中首級葉輪相較次級葉輪受力變化更為復雜,可能由于首級葉輪流場不穩(wěn)定,二次流漩渦較多使靜壓分布不均,經(jīng)導葉的整流作用,次級葉輪徑向力變化更為規(guī)律。次級葉輪徑向合力遠小于首級葉輪,說明蝸殼相較導葉對葉輪徑向力有更好的改善作用。

    圖9 首級葉輪徑向合力

    圖10次級葉輪徑向合力

    圖11 為葉輪徑向力矢量,某一點坐標分別代表某一時刻葉輪徑向力的大小和方向。在一個旋轉(zhuǎn)周期內(nèi),首級葉輪徑向力呈現(xiàn)周期性,即三角星分布。首級葉輪徑向力隨時間而改變,葉輪旋轉(zhuǎn)一圈,徑向力波動五個周期,說明葉輪與導葉的動靜干涉作用是徑向力變化的主要原因。與此同時,次級葉輪徑向力也呈現(xiàn)出一定的周期性,受葉輪與蝸殼隔舌的干涉作用,葉輪旋轉(zhuǎn)一圈,次級葉輪徑向力波動兩次。隨著β2增大,葉輪徑向力逐漸增大。

    圖11 首級、次級葉輪徑向力矢量

    6 結(jié)論

    (1)由于葉輪與導葉和蝸殼的動靜干涉作用,葉輪出口壓力隨葉輪旋轉(zhuǎn)呈現(xiàn)周期性變化。當β2為16°和20°時,葉輪出口壓力脈動強度明顯大于β2為12°和24°;正導葉流道和蝸殼壓力脈動強度隨β2增大而增大。

    (2)隨著葉輪旋轉(zhuǎn),葉輪徑向力矢量呈現(xiàn)星型分布,首級、次級葉輪徑向力矢量分布大不相同。隨著β2增大,葉輪徑向力逐漸增大,首級葉輪徑向力大于次級葉輪,蝸殼對改善葉輪徑向力的作用比導葉更明顯。

    [1]率志君,張權(quán),陳春來,等.多級離心泵整機流場三維非穩(wěn)態(tài)湍流壓力脈動特性分析[J].哈爾濱工程大學學報,2013,34(3):306-311.

    [2]馬新華,馮琦,蔣小平,等.多級離心泵內(nèi)部非定常壓力脈動的數(shù)值模擬[J].排灌機械工程學報,2016,34(1):26-31.

    [3]曹衛(wèi)東,劉光輝,施衛(wèi)東,等.多級離心泵內(nèi)部非定常壓力分布特性[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2014,30(14):64-70.

    [4]張德勝,王海宇,施衛(wèi)東,等.軸流泵多工況壓力脈動特性試驗[J].農(nóng)業(yè)機械學報,2014,45(11):139-145.

    [5]蔡建程,潘杰,Guzzom iAnd rew.離心泵隔舌區(qū)壓力脈動測量與分析[J].農(nóng)業(yè)機械學報,2015,46(6):92-96.

    [6]RanHongjuan,LuoXianwu.Experim entalstudyofthepressurefluctuationinapum pturbineatlargepartialflowconditions[J].ChineseJournalofMechanicalEngineering,2012(25):1205.

    [7]張德勝,王海宇,施衛(wèi)東,等.軸流泵多工況壓力脈動特性試驗[J].農(nóng)業(yè)機械學報,2014,45(11):139-145.

    [8]王文杰,袁壽其,裴吉,等.時序效應對導葉式離心泵內(nèi)部壓力脈動影響的數(shù)值分析[J].機械工程學報,2015,51(4):185-192.

    [9]王玉川,譚磊,曹樹良,等.離心泵葉輪區(qū)瞬態(tài)流動及壓力脈動特性[J].機械工程學報,2014,50(10):163-169.

    [10]江偉,朱相源,李國君,等.導葉與隔舌相對位置對離心泵葉輪徑向力的影響[J].農(nóng)業(yè)機械學報,2016,47(2):28-34.

    [11]江偉,李國君,張新盛,等.離心泵蝸殼進口邊對葉輪徑向力影響的數(shù)值模擬[J].水利學報,2014,45(2):248-252.

    [12]郭豹,劉厚林,談明高,等.導葉周向安裝位置對離心泵葉輪徑向力的影響[J].排灌機械工程學報,2016,34(3):204-209.

    [13] Zhang M,Tsukamoto H.Unsteady hydrodynamic forces due to rotor-stator interaction on a diff user pump with identical number of vanes on the impeller and diff user[J].Journal of Fluids Engineering,2005(127):742-751.

    [14] Akinori Furukawa.Pressure fluctuation in a vaned diffuser downstream from a centrifugal pump impeller[J].International Journal of Rotating Machinery,2003(9):285-292.

    [15]周林玉.偏離工況下離心泵的壓力脈動和振動分析[J].流體機械,2015,43(2):52-55.

    [16]黃思,張雪嬌,宿向輝,等.基于離心泵全流場的流固耦合分析[J].流體機械,2015,43(11):38-42.

    [17]崔之平,張釗源,楊忠義,等.油田用離心泵汽蝕性能的數(shù)值分析與試驗[J].流體機械,2015,43(8):1-5.

    [18]李偉,楊笑瑾,馬東華.鎳基合金換熱管分段式機械脹接試驗[J].壓力容器,2015,32(9):75-79.

    [19]楊圓明,扈繼承,張玉豐.蒸汽發(fā)生器水壓試驗后干燥技術(shù)探討[J].壓力容器,2015,32(1):76-80.

    [20]周成,劉海濱,諸言會,等.S32168在氯離子環(huán)境中的應力腐蝕試驗研究[J].壓力容器,2015,32(5):18-23.

    [21] Guo Lei,Liu Jintao.Pressure fluctuation propagation of a pump turbine at pump mode under low head condition[J].Science China Technological Sciences,2014(4):811-818.

    Analysis on Pressure Fluctuation and Radial Thrust of Centrifugal Pump under Different Blade Outlet Angle

    ZHANG Yi-ning,CAO Wei-dong,YAO Ling-jun,JIANG xin
    (Technical and Research Center of Fluid Machinery Engineering,Jiangsu University,Zhenjiang 212013,China)

    The effect of blade outlet angle on pressure fluctuation and radial thrust of centrifugal pump are studied based on the experimental results and numerical simulation were in good agreement.A two-stage mine centrifugal pump was chosen for the research object,four kinds of impellers were established with different blade outlet angle.The external performance of centrifugal pump was predicted with CFD simulation,the pressure fluctuation distribution in impeller ,vane and volute as well as radial thrust of impeller were obtained and analyzed comparatively.The results shows that the pressure fluctuation in pump is cyclical,and the higher pressure fluctuation intensity occur when β2are 16° and 20° .The pressure fluctuation in vane and volute are gradually increased with the blade outlet angle increasing,and the intensity in vane is stronger than that in volute,and fluctuation frequency in both vane and volute is blade frequency with different blade outlet angle.The blade outlet angle has certain impact on radial thrust distribution on impellers,the radial thrust of impeller ascend with β2increasing,and the radial thrust of first impeller is larger than the other impeller,volute has greater improvement on impeller radial thrust than vane.

    centrifugal pump;numerical simulation;blade outlet angle;pressure fluctuation;radial thrust

    TH3;S277.9

    A

    10.3969/j.issn.1005-0329.2017.11.007

    1005-0329(2017)11-0034-07

    2016-10-25

    2016-12-02

    江蘇省自然科學基金資助項目(BK20131256);江蘇省重點研發(fā)計劃競爭項目(BE2017126)

    張憶寧(1991-),女,碩士研究生,主要從事流體機械水力優(yōu)化設計,E-m ail:741609322@qq.com。

    曹衛(wèi)東(1972-),男,副研究員,主要從事流體機械內(nèi)部流動特性研究,通訊地址:212013江蘇鎮(zhèn)江市京口區(qū)學府路江蘇大學,E-m ail:cw d@u js.edu.cn。

    猜你喜歡
    蝸殼導葉離心泵
    焊接蝸殼泵模型開發(fā)
    一種改善離心泵運行狀態(tài)的方法
    大型立式單級引黃離心泵軸向力平衡的研究
    離心泵流場外特性及激勵數(shù)值計算
    防爆電機(2021年5期)2021-11-04 08:16:34
    高比速離心泵的高效設計研究
    污水泵蝸殼斷裂原因分析
    壓氣機導葉用GTD222合金鑄造技術(shù)研究
    模具制造(2019年4期)2019-06-24 03:36:50
    混流式模型水輪機導葉水力矩試驗
    蝸殼差壓法在印尼ASAHAN一級水電站的應用
    一種新型的電子式導葉主令控制器的設計及應用
    av女优亚洲男人天堂| 精品国产国语对白av| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 妹子高潮喷水视频| 狂野欧美激情性xxxx| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产1区2区3区精品| 热99国产精品久久久久久7| 韩国av在线不卡| 新久久久久国产一级毛片| 美女中出高潮动态图| 国产探花极品一区二区| 亚洲av国产av综合av卡| 欧美中文综合在线视频| 午夜免费鲁丝| 亚洲精品中文字幕在线视频| 免费在线观看完整版高清| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 两个人看的免费小视频| av国产久精品久网站免费入址| 一区二区三区激情视频| 两个人免费观看高清视频| 深夜精品福利| 欧美xxⅹ黑人| 少妇的丰满在线观看| av在线播放精品| 亚洲精品第二区| 男人舔女人的私密视频| 岛国毛片在线播放| 丝袜人妻中文字幕| 久久ye,这里只有精品| 亚洲一区中文字幕在线| 日本91视频免费播放| 午夜福利,免费看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 最新在线观看一区二区三区 | 日韩大码丰满熟妇| 2018国产大陆天天弄谢| 日本欧美国产在线视频| 国产成人系列免费观看| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲情色 制服丝袜| 五月天丁香电影| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产精品av久久久久免费| 美女主播在线视频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 美女福利国产在线| 街头女战士在线观看网站| 一二三四在线观看免费中文在| 成人黄色视频免费在线看| 久久亚洲国产成人精品v| 下体分泌物呈黄色| 国产成人免费无遮挡视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产福利在线免费观看视频| 免费不卡黄色视频| 色视频在线一区二区三区| 国产片特级美女逼逼视频| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 日韩av免费高清视频| 热re99久久国产66热| 妹子高潮喷水视频| 国产在线视频一区二区| 婷婷色综合大香蕉| netflix在线观看网站| 中文字幕制服av| 欧美人与善性xxx| 最新的欧美精品一区二区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲综合精品二区| 国产一区有黄有色的免费视频| 黑丝袜美女国产一区| 极品人妻少妇av视频| av国产久精品久网站免费入址| 999久久久国产精品视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 只有这里有精品99| 一区二区三区四区激情视频| 久久精品国产a三级三级三级| av有码第一页| 日日撸夜夜添| 曰老女人黄片| 久久久久久久久久久免费av| 国产 一区精品| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产亚洲av高清不卡| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 中文字幕人妻丝袜制服| e午夜精品久久久久久久| 亚洲国产最新在线播放| 精品视频人人做人人爽| 国产黄频视频在线观看| 黄色毛片三级朝国网站| 国产一区有黄有色的免费视频| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲av福利一区| 我要看黄色一级片免费的| 免费黄频网站在线观看国产| 男的添女的下面高潮视频| 国产男女内射视频| 亚洲三区欧美一区| 五月开心婷婷网| bbb黄色大片| 黄片播放在线免费| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 美女午夜性视频免费| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲国产欧美在线一区| 韩国av在线不卡| 国产乱人偷精品视频| 欧美人与性动交α欧美软件| 欧美xxⅹ黑人| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 国产野战对白在线观看| 我的亚洲天堂| 青春草亚洲视频在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美国产精品一级二级三级| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产99久久九九免费精品| 丁香六月欧美| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲四区av| 久久精品国产综合久久久| 久久久久久人人人人人| 丝袜美腿诱惑在线| 美女扒开内裤让男人捅视频| 久久久精品区二区三区| 免费高清在线观看日韩| 一边亲一边摸免费视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 蜜桃在线观看..| 欧美精品一区二区免费开放| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 在线观看一区二区三区激情| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久热在线av| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日韩人妻精品一区2区三区| 久久ye,这里只有精品| 秋霞在线观看毛片| 捣出白浆h1v1| 一本色道久久久久久精品综合| 免费日韩欧美在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 免费高清在线观看视频在线观看| 9191精品国产免费久久| 日日啪夜夜爽| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 操美女的视频在线观看| 久久 成人 亚洲| 久久人人97超碰香蕉20202| 一级爰片在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 久久久久人妻精品一区果冻| 97在线人人人人妻| 亚洲人成电影观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 人妻 亚洲 视频| 国产极品天堂在线| 亚洲,一卡二卡三卡| av线在线观看网站| 日韩一本色道免费dvd| 青春草亚洲视频在线观看| 如何舔出高潮| 精品免费久久久久久久清纯 | 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲欧美色中文字幕在线| 色精品久久人妻99蜜桃| 中文字幕av电影在线播放| 韩国精品一区二区三区| 男的添女的下面高潮视频| 精品一区在线观看国产| 欧美成人精品欧美一级黄| 九草在线视频观看| 丝袜人妻中文字幕| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 一边亲一边摸免费视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 丁香六月天网| 国产淫语在线视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 国产精品.久久久| 99精品久久久久人妻精品| 国产高清国产精品国产三级| 欧美日韩精品网址| 在线观看一区二区三区激情| av.在线天堂| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 亚洲情色 制服丝袜| 少妇人妻精品综合一区二区| 精品人妻在线不人妻| 午夜福利网站1000一区二区三区| 精品午夜福利在线看| av国产久精品久网站免费入址| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 国产 一区精品| 亚洲国产最新在线播放| 国产成人一区二区在线| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 日韩成人av中文字幕在线观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 一区二区日韩欧美中文字幕| 亚洲成人av在线免费| 日韩大片免费观看网站| 亚洲欧美一区二区三区国产| 人妻 亚洲 视频| 香蕉丝袜av| 亚洲美女黄色视频免费看| 操美女的视频在线观看| 亚洲精品av麻豆狂野| 美女福利国产在线| 午夜福利视频精品| 久久国产亚洲av麻豆专区| 最近手机中文字幕大全| 少妇 在线观看| 亚洲四区av| 欧美乱码精品一区二区三区| 久久青草综合色| 高清欧美精品videossex| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产日韩欧美在线精品| 五月开心婷婷网| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 丝袜脚勾引网站| 在线观看www视频免费| 亚洲图色成人| 亚洲成人国产一区在线观看 | 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲视频免费观看视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 日本色播在线视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产成人91sexporn| 亚洲国产欧美网| 韩国精品一区二区三区| 大香蕉久久网| 最新在线观看一区二区三区 | 狂野欧美激情性xxxx| 日本欧美国产在线视频| 午夜影院在线不卡| 黄频高清免费视频| 亚洲国产av影院在线观看| 午夜日韩欧美国产| 国产深夜福利视频在线观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 日韩大码丰满熟妇| 在线观看免费高清a一片| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲精品乱久久久久久| 无遮挡黄片免费观看| 国产 精品1| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产成人精品无人区| 一边亲一边摸免费视频| 美国免费a级毛片| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 人人妻人人澡人人看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 久久久久久久精品精品| 在线免费观看不下载黄p国产| 男女午夜视频在线观看| 97在线人人人人妻| 国产精品.久久久| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲国产最新在线播放| 波多野结衣av一区二区av| 欧美黑人欧美精品刺激| 成人黄色视频免费在线看| 青春草亚洲视频在线观看| 热re99久久精品国产66热6| avwww免费| 99精国产麻豆久久婷婷| 在线观看免费午夜福利视频| 午夜福利影视在线免费观看| 国产精品国产av在线观看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 老司机影院毛片| 只有这里有精品99| 日本av手机在线免费观看| 九色亚洲精品在线播放| 热99久久久久精品小说推荐| 中文天堂在线官网| 精品午夜福利在线看| 高清欧美精品videossex| 亚洲成人免费av在线播放| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲美女视频黄频| 老司机影院成人| 日韩电影二区| av网站免费在线观看视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产深夜福利视频在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 国产视频首页在线观看| 欧美成人午夜精品| 国产精品一区二区在线观看99| 99香蕉大伊视频| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产日韩欧美在线精品| 中文天堂在线官网| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | av不卡在线播放| 一区福利在线观看| 国产乱人偷精品视频| 欧美最新免费一区二区三区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 女性生殖器流出的白浆| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 亚洲国产精品成人久久小说| 久久久欧美国产精品| 99久久精品国产亚洲精品| 丰满饥渴人妻一区二区三| 成人亚洲欧美一区二区av| 日韩av免费高清视频| 亚洲欧美激情在线| 90打野战视频偷拍视频| 一边亲一边摸免费视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲av综合色区一区| 久久免费观看电影| 日韩 亚洲 欧美在线| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲精品日本国产第一区| 性高湖久久久久久久久免费观看| 99久久综合免费| 国产探花极品一区二区| xxxhd国产人妻xxx| av有码第一页| 日本av手机在线免费观看| 两个人免费观看高清视频| xxx大片免费视频| 国产成人系列免费观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 老熟女久久久| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产黄色视频一区二区在线观看| 男女免费视频国产| 美女国产高潮福利片在线看| 国产精品 国内视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 最近中文字幕2019免费版| 日韩成人av中文字幕在线观看| 日韩视频在线欧美| 日本wwww免费看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产麻豆69| 超碰97精品在线观看| 一区二区三区精品91| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 午夜91福利影院| 久久久久久久久久久免费av| 亚洲成人手机| 中文字幕人妻丝袜制服| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产av精品麻豆| 美女福利国产在线| 国产高清不卡午夜福利| 午夜福利影视在线免费观看| 男女之事视频高清在线观看 | 亚洲精品成人av观看孕妇| 日韩一本色道免费dvd| 午夜激情av网站| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲四区av| 成年美女黄网站色视频大全免费| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲第一区二区三区不卡| 老司机亚洲免费影院| 丝袜美腿诱惑在线| 婷婷色综合www| 啦啦啦 在线观看视频| 成年女人毛片免费观看观看9 | av.在线天堂| 精品一区二区三区av网在线观看 | 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久久久国产一级毛片高清牌| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 麻豆av在线久日| av女优亚洲男人天堂| 免费观看av网站的网址| 婷婷色综合www| 欧美日韩综合久久久久久| www.熟女人妻精品国产| 久久亚洲国产成人精品v| 久久久国产一区二区| 亚洲伊人色综图| 又大又黄又爽视频免费| 亚洲国产成人一精品久久久| 大香蕉久久成人网| 97精品久久久久久久久久精品| 欧美xxⅹ黑人| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 啦啦啦 在线观看视频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 看免费成人av毛片| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲,欧美精品.| 国产精品欧美亚洲77777| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 日韩精品有码人妻一区| 久久久久久免费高清国产稀缺| av网站免费在线观看视频| 热99国产精品久久久久久7| 精品国产乱码久久久久久男人| 在线观看免费高清a一片| 国产淫语在线视频| 一级片'在线观看视频| 亚洲成人免费av在线播放| 桃花免费在线播放| 国产日韩欧美在线精品| 久久久国产一区二区| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 电影成人av| 美国免费a级毛片| 久久精品国产亚洲av高清一级| 成人亚洲精品一区在线观看| 另类亚洲欧美激情| 国产成人精品无人区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产成人午夜福利电影在线观看| xxx大片免费视频| 99久久人妻综合| 18在线观看网站| 咕卡用的链子| 深夜精品福利| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 日韩人妻精品一区2区三区| xxxhd国产人妻xxx| 超碰97精品在线观看| 电影成人av| 国产精品嫩草影院av在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产激情久久老熟女| 国产亚洲精品第一综合不卡| 最黄视频免费看| 欧美成人午夜精品| 美女大奶头黄色视频| 日韩欧美精品免费久久| 国产成人精品福利久久| 中文字幕最新亚洲高清| 一个人免费看片子| 99热国产这里只有精品6| 亚洲三区欧美一区| 欧美日韩一级在线毛片| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 男女国产视频网站| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲精品国产av成人精品| 美女大奶头黄色视频| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲欧洲国产日韩| 一区福利在线观看| 我的亚洲天堂| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲五月色婷婷综合| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲少妇的诱惑av| 国产亚洲欧美精品永久| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲欧美一区二区三区久久| av网站免费在线观看视频| 国产一级毛片在线| 国产精品人妻久久久影院| 久久久欧美国产精品| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲精品在线美女| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 免费看不卡的av| 高清不卡的av网站| 天天操日日干夜夜撸| 黄色 视频免费看| 亚洲精品乱久久久久久| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产在视频线精品| 视频在线观看一区二区三区| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲精品aⅴ在线观看| 女性被躁到高潮视频| 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲欧美一区二区三区久久| 看十八女毛片水多多多| 黄片播放在线免费| 亚洲第一青青草原| 国产精品一区二区在线不卡| 男人添女人高潮全过程视频| 国产精品亚洲av一区麻豆 | av网站免费在线观看视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| av.在线天堂| 一区二区三区四区激情视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 99久久综合免费| 免费高清在线观看日韩| 卡戴珊不雅视频在线播放| 啦啦啦 在线观看视频| 日本av手机在线免费观看| 男女床上黄色一级片免费看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 欧美激情高清一区二区三区 | 在线看a的网站| 免费av中文字幕在线| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲精品日本国产第一区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 美女福利国产在线| 在线天堂中文资源库| 在线观看国产h片| 尾随美女入室| 成人漫画全彩无遮挡| 人妻 亚洲 视频| 男女高潮啪啪啪动态图| 免费在线观看完整版高清| 久久影院123| 高清视频免费观看一区二区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 十八禁网站网址无遮挡| 久久 成人 亚洲| 夫妻性生交免费视频一级片| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| av卡一久久| 久久久国产精品麻豆| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 九九爱精品视频在线观看| 一级,二级,三级黄色视频| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 久久久国产精品麻豆| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产av一区二区精品久久| 国产亚洲欧美精品永久| 男女无遮挡免费网站观看| 狂野欧美激情性xxxx| 久久久国产欧美日韩av| 女人精品久久久久毛片| 日日啪夜夜爽| av片东京热男人的天堂| 十八禁高潮呻吟视频| 免费观看a级毛片全部| 国产日韩欧美视频二区| 超色免费av| 亚洲精品中文字幕在线视频| 久久性视频一级片| 国产乱来视频区| 只有这里有精品99| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 日韩大码丰满熟妇| 少妇人妻精品综合一区二区| 精品福利永久在线观看| 国产精品久久久久成人av| 国产有黄有色有爽视频| 一本大道久久a久久精品| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 看十八女毛片水多多多| 最近中文字幕高清免费大全6| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久综合国产亚洲精品| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 免费不卡黄色视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 一本色道久久久久久精品综合| 国产xxxxx性猛交| 亚洲国产中文字幕在线视频| 午夜福利乱码中文字幕| 亚洲精品国产色婷婷电影| 欧美黄色片欧美黄色片| 日本爱情动作片www.在线观看| 90打野战视频偷拍视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 最新的欧美精品一区二区| 激情视频va一区二区三区| 哪个播放器可以免费观看大片| 欧美日韩亚洲高清精品| av福利片在线| 99久久人妻综合| 日本wwww免费看| 91成人精品电影|