• <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 ?

    混合氣分布特性對(duì)汽油壓燃影響的數(shù)值模擬

    2019-06-12 09:43:36馬桂香馬俊生劉海峰鄭尊清堯命發(fā)
    燃燒科學(xué)與技術(shù) 2019年3期
    關(guān)鍵詞:混合氣缸內(nèi)熱效率

    馬桂香,馬俊生,劉海峰,鄭尊清,堯命發(fā)

    ?

    混合氣分布特性對(duì)汽油壓燃影響的數(shù)值模擬

    馬桂香,馬俊生,劉海峰,鄭尊清,堯命發(fā)

    (天津大學(xué)內(nèi)燃機(jī)燃燒學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,天津 300072)

    利用三維計(jì)算流體力學(xué)軟件CONVERGE,通過數(shù)值模擬的方法,對(duì)比研究了缸內(nèi)單次噴射、缸內(nèi)多次噴射、氣道加缸內(nèi)噴射的混合氣分布及不同混合氣分布特性對(duì)汽油壓燃的影響. 結(jié)果表明:隨氣道預(yù)混比例的增加,著火時(shí)刻的當(dāng)量比離散度先降低后升高,放熱率峰值先升高后降低,最大壓力升高率先增大后下降.隨預(yù)噴時(shí)刻的推遲,指示熱效率先增大后降低,最大壓力升高率的變化較小. 在爆發(fā)壓力(18MPa)和最大壓力升高率(1.5MPa/° CA)的限制下,相比于缸內(nèi)單次噴射,氣道加直噴策略和缸內(nèi)兩次噴射策略的指示熱效率分別從45.6%增加到48.3%、48.2%;碳煙排放分別從0.041g/(kW·h)減小到0.016g/(kW·h)、0.015g/(kW·h).

    汽油壓燃;噴油策略;分層燃燒;排放

    近年來很多研究表明,壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)中的低溫燃燒能夠在保持高熱效率的同時(shí)實(shí)現(xiàn)較低的NO和碳煙排放[1-3].而低溫燃燒的實(shí)現(xiàn)需要燃料與空氣之間有充分的混合時(shí)間,從而減少富燃區(qū)域并降低最高燃燒溫度,進(jìn)而減少碳煙和NO的形成.由于柴油的低揮發(fā)性和高反應(yīng)活性,在較寬廣的工況范圍內(nèi)用柴油實(shí)現(xiàn)低溫燃燒比較困難.相反,汽油具有低反應(yīng)活性和高揮發(fā)性,這意味著在發(fā)生自燃之前燃料與空氣混合的時(shí)間越長(zhǎng),更容易實(shí)現(xiàn)低溫燃燒.因此汽油壓燃(gasoline compression ignition,GCI)燃燒方式成為研究熱門話題.

    燃油噴射和燃燒過程盡量分離是GCI模式的特征之一,也是GCI獲得較低排放的關(guān)鍵因素,但易導(dǎo)致燃料的預(yù)混合程度過高,燃燒速度快,最大壓力升高率高及燃燒噪音大等問題,且在大負(fù)荷下尤為明?顯[4].針對(duì)GCI大負(fù)荷問題,Kalghatgi等[5-7]通過兩次噴射策略抑制放熱速率,將平均指示有效壓力(IMEP)提高到1.595MPa.Tuner等[8]采用分段噴射策略,延長(zhǎng)燃燒持續(xù)期和降低壓力升高率,使用辛烷值為70的汽油將IMEP拓展至1.8MPa.由此可見,通過調(diào)整噴油策略可較好地控制燃料分層,從而抑制大負(fù)荷過高的壓力升高率.噴油策略的改變,其本質(zhì)是改變了缸內(nèi)的混合氣分布特性,然而國(guó)內(nèi)外對(duì)GCI混合氣分布特性的研究較少.此外,試驗(yàn)研究很難觀察到缸內(nèi)的混合氣分布,因此,有必要在大負(fù)荷工況下使用數(shù)值模擬開展不同噴油策略的燃料分布特性對(duì)GCI的影響研究.

    本文在CONVERGE平臺(tái)上開展數(shù)值模擬研究,使用缸內(nèi)當(dāng)量比分布的離散度來表征混合氣的分層度,對(duì)比研究了缸內(nèi)單次噴射、缸內(nèi)多次噴射和氣道加缸內(nèi)噴射的混合氣分布,揭示不同混合氣分布特性對(duì)GCI的影響.

    1?模型的標(biāo)定

    數(shù)值模擬使用的軟件為CONVERGE,計(jì)算過程中用到的物理模型主要有:RNG-湍流模型、拉格朗日噴霧模型[9]、KH-RT破碎模型[10]、O’Rourke液滴碰撞模型[11]、單對(duì)象蒸發(fā)模型[12]、詳細(xì)的化學(xué)求解器SAGE[13].

    研究所用的噴油器為8孔式,認(rèn)為各油束沿氣缸軸線對(duì)稱分布,為提高計(jì)算效率,只模擬單個(gè)油束,即采用缸內(nèi)45°扇形網(wǎng)格進(jìn)行計(jì)算.最小網(wǎng)格尺寸為1.4mm,模型在上止點(diǎn)時(shí)的網(wǎng)格數(shù)約50000,計(jì)算網(wǎng)格示意見圖1,發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)如表1所示.?dāng)?shù)值計(jì)算中用PRF92(92%異辛烷加8%正庚烷)燃料來模擬試驗(yàn)中的92號(hào)汽油.當(dāng)燃油蒸發(fā)成氣態(tài)后,用Wang等[14]簡(jiǎn)化的PRF機(jī)理來模擬化學(xué)動(dòng)力學(xué).

    表2為根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)設(shè)定的數(shù)值模擬邊界條件(下文中轉(zhuǎn)速、進(jìn)氣溫度、軌壓、總噴油量、EGR率等邊界條件的設(shè)置也與表2一致).圖2為缸壓、放熱率的模擬值與試驗(yàn)值對(duì)比,可發(fā)現(xiàn)模型預(yù)測(cè)的缸壓和放熱率曲線的形狀與試驗(yàn)結(jié)果基本一致.可見,模擬預(yù)測(cè)的結(jié)果具有一定的可信度.

    圖1?上止點(diǎn)時(shí)計(jì)算網(wǎng)格示意

    表1?發(fā)動(dòng)機(jī)主要參數(shù)

    Tab.1?Engine specifications

    表2?數(shù)值模擬邊界條件的設(shè)置

    Tab.2 Setting of boundary conditions in numerical simu-lations

    圖2?模型驗(yàn)證

    2?結(jié)果及討論

    為研究混合氣分布對(duì)GCI燃燒和排放的影響,本文通過改變噴油策略實(shí)現(xiàn)不同的混合氣分布.研究了進(jìn)氣道加缸內(nèi)直噴(PFI+DI)和缸內(nèi)兩次噴射(DI+DI)的混合氣分布特性對(duì)GCI燃燒和排放的影響,以及這兩種噴射策略對(duì)GCI大負(fù)荷工況下改善燃燒和排放的潛力.

    此外,為更好地描述缸內(nèi)的混合氣分布特性,定義了缸內(nèi)當(dāng)量比分布的離散度來表征缸內(nèi)混合氣的分層度.缸內(nèi)當(dāng)量比分布的離散度越高,混合氣的分層度也越高.離散度定義方法如下:將0~1、1~2當(dāng)量比區(qū)間分別劃分為20、10個(gè)區(qū)域,大于2為1個(gè)區(qū)域,如表3所示.計(jì)算式為公式(1),表征缸內(nèi)各處當(dāng)量比相對(duì)于宏觀當(dāng)量比的離散程度.

    (1)

    表3?離散度定義

    Tab.3?Definition of dispersion

    2.1?PFI+DI策略對(duì)GCI的影響

    為避免燃燒過于提前,且盡可能使各算例處在高熱效率區(qū),將缸內(nèi)直噴的噴油時(shí)刻固定在-6°CA ATDC.氣道噴油比例從10%遞增到50%.在0.24MPa和0.18MPa兩個(gè)不同的進(jìn)氣壓力下探究氣道預(yù)混比例對(duì)燃燒和排放的影響.兩個(gè)進(jìn)氣壓力下噴油總量保持不變,對(duì)應(yīng)的當(dāng)量比分別為0.58、0.76.

    圖3為0.24MPa和0.18MPa進(jìn)氣壓力下不同氣道預(yù)混比例的缸壓和放熱率曲線.由圖可知,隨著氣道預(yù)混比例的增加,缸內(nèi)最大壓力是單調(diào)增加,但放熱率峰值的變化是先升高后降低,且兩個(gè)不同進(jìn)氣壓力下均呈現(xiàn)此規(guī)律.然而,出現(xiàn)最高放熱率峰值所對(duì)應(yīng)的預(yù)混比例不同:0.24MPa進(jìn)氣壓力下,放熱率峰值在預(yù)混比例20%達(dá)到最大,而在0.18MPa進(jìn)氣壓力下,放熱率峰值則在預(yù)混比例30%達(dá)到最大.接下來詳細(xì)闡述其原因.

    燃燒放熱的速度與著火時(shí)刻的缸內(nèi)混合氣分布情況密切相關(guān).換句話說,著火時(shí)刻混合氣的分布在一定程度上決定著燃燒放熱的快慢.對(duì)于氣道加直噴的噴油策略而言,一方面,隨著氣道預(yù)混比例增加,燃油與進(jìn)氣混合更好,加快燃燒;另一方面,隨著氣道預(yù)混比例增加,滯燃期(定義為開始噴油到放熱量達(dá)總放熱量的10%所對(duì)應(yīng)的曲軸轉(zhuǎn)角)迅速縮短,導(dǎo)致直噴燃油的預(yù)混量減少,使得燃燒減慢.這兩方面綜合影響導(dǎo)致了放熱率峰值先升后降.

    從圖4顯示的各算例在CA10(放熱量達(dá)總放熱量的10%)時(shí)刻的缸內(nèi)當(dāng)量比分布及其離散度能更直觀地解釋上述現(xiàn)象.圖4(a)統(tǒng)計(jì)了0.24MPa進(jìn)氣壓力下預(yù)混比例10%、20%、30%、40%的當(dāng)量比區(qū)間在缸內(nèi)所占的體積分布和離散度值.可以看出,氣道預(yù)混比例為20%的當(dāng)量比分布的離散度值比其他預(yù)混比例的低,缸內(nèi)當(dāng)量比分布更均勻,意味著燃油和空氣混合得更好,更有利于火焰的快速傳播.因此,0.24MPa進(jìn)氣壓力下,預(yù)混比例為20%時(shí),放熱率峰值最高.當(dāng)預(yù)混比例為30%和40%時(shí),雖然氣道預(yù)混的油量增多,但由于滯燃期的縮短,使得當(dāng)量比高于0.5的區(qū)域所占體積減小,即直噴燃油的預(yù)混量少,導(dǎo)致了其放熱率峰值比預(yù)混比例為20%的算例低.

    圖3 進(jìn)氣壓力0.24MPa、0.18MPa下,不同氣道預(yù)混比例的缸壓和放熱率曲線

    同理,圖4(b)展示了0.18MPa進(jìn)氣壓力下CA10時(shí)刻的缸內(nèi)當(dāng)量比分布統(tǒng)計(jì)及其離散度.可以看出,氣道預(yù)混為30%的離散度值比其他預(yù)混比例的低,其缸內(nèi)當(dāng)量比分布更均勻.因此,0.18MPa進(jìn)氣壓力下的最高放熱率峰值出現(xiàn)在氣道預(yù)混比例為30%的工況.

    通過對(duì)比圖4(a)與圖4(b),在同一氣道預(yù)混比例下,進(jìn)氣壓力0.18MPa的缸內(nèi)當(dāng)量比分布離散度比進(jìn)氣壓力0.24MPa的低,這意味著0.18MPa進(jìn)氣壓力下在CA10時(shí)刻的缸內(nèi)混合氣分布更均勻,燃油與空氣混合得更好,因此,圖3呈現(xiàn)進(jìn)氣壓力0.18MPa時(shí)放熱率峰值遠(yuǎn)高于0.24MPa時(shí)的值.

    圖4 進(jìn)氣壓力0.24MPa、0.18MPa下,CA10時(shí)刻各當(dāng)量比區(qū)間在缸內(nèi)所占的體積分布

    圖5所示為不同進(jìn)氣壓力下CA10時(shí)刻的缸內(nèi)溫度分布.從圖中可以看出,隨著預(yù)混比例的增加,初始高溫區(qū)由噴霧末端區(qū)域逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閲婌F中下游區(qū)域.當(dāng)初始高溫區(qū)出現(xiàn)在噴霧末端的近壁面區(qū)域時(shí)(如0.24MPa,預(yù)混20%;0.18MPa,預(yù)混30%),高溫區(qū)域的發(fā)展邊界最寬,有利于高溫區(qū)域的快速發(fā)展,這也進(jìn)一步解釋了0.24MPa進(jìn)氣壓力下,放熱率峰值在預(yù)混比例20%達(dá)到最大;而在0.18MPa進(jìn)氣壓力下,放熱率峰值在預(yù)混比例30%達(dá)到最大.

    圖5?不同進(jìn)氣壓力下CA10時(shí)刻的缸內(nèi)溫度分布

    圖6所示為不同進(jìn)氣壓力和氣道預(yù)混比例下的CA10和CA50(放熱量達(dá)總放熱量的50%)對(duì)比.柱下端所對(duì)應(yīng)的曲軸轉(zhuǎn)角為CA10,柱上端所對(duì)應(yīng)的曲軸轉(zhuǎn)角為CA50,柱的長(zhǎng)度代表CA10到CA50所需時(shí)間的長(zhǎng)短.可以看出,隨氣道預(yù)混比例的增加,初始燃燒相位CA10和主燃燒相位CA50均提前.這是因?yàn)轭A(yù)混部分的燃油在缸內(nèi)預(yù)先發(fā)生低溫反應(yīng),預(yù)混比例增大會(huì)產(chǎn)生更多的甲醛等高活性中間產(chǎn)物,從而縮短了滯燃期,使得CA10和CA50都提前.通過對(duì)比不同的進(jìn)氣壓力可發(fā)現(xiàn),當(dāng)進(jìn)氣壓力降低,各預(yù)混比例下的初始燃燒相位CA10都推遲.這是因?yàn)楫?dāng)進(jìn)氣壓力降低時(shí),缸內(nèi)溫度和氧濃度降低,使得初始燃燒相位CA10推遲,尤其是低氣道預(yù)混比例下推遲更明顯.然而,在高氣道預(yù)混比例(30%~50%)下,低進(jìn)氣壓力下的主燃燒相位CA50沒有被推遲,反而稍微提前了一些.這是由于在高氣道預(yù)混比例下,進(jìn)氣壓力的降低雖然使得初始燃燒相位CA10稍稍推遲,但滯燃期的延長(zhǎng)使得燃燒速度加快,CA10到CA50的時(shí)間減短,所以主燃燒相位CA50并未隨進(jìn)氣壓力的降低而推遲.

    圖6 不同進(jìn)氣壓力和氣道預(yù)混比例下的CA10和CA50

    圖7展示了在不同進(jìn)氣壓力下指示熱效率和最大壓力升高率隨氣道預(yù)混比例的變化.指示熱效率與主燃燒相位密切相關(guān).隨氣道預(yù)混比例的增加,主燃燒相位CA50越靠近上止點(diǎn)(見圖6),燃燒定容度高,導(dǎo)致隨氣道預(yù)混比例增加,指示熱效率不斷增加.降低進(jìn)氣壓力,指示熱效率會(huì)隨之降低;但隨著氣道預(yù)混比例的增加,不同進(jìn)氣壓力的指示熱效率差距逐漸減?。@是由于降低進(jìn)氣壓力(如圖6所示),燃燒相位推遲,指示熱效率降低;但隨著氣道預(yù)混比例的增加,不同進(jìn)氣壓力的主燃燒相位CA50的差異逐漸減小,因此,不同進(jìn)氣壓力下的指示熱效率在高氣道預(yù)混比例的差距減?。送?,最大壓力升高率與燃燒速度的快慢密切相關(guān).由圖7可知,低進(jìn)氣壓力的最大壓力升高率較高,這是因?yàn)檫M(jìn)氣壓力降低,放熱率峰值大(即燃燒速度快).最大壓力升高率不隨氣道預(yù)混比例增加單調(diào)遞增,而是先增大后下降.這是由于隨著氣道預(yù)混比例的增加,放熱率峰值先升高后降低(如圖3所示),因此最大壓力升高率也先升高后降低.在0.24MPa進(jìn)氣壓力下預(yù)混比例20%有最高的放熱率峰值,對(duì)應(yīng)的最大壓力升高率比其他預(yù)混比例的高;0.18MPa進(jìn)氣壓力下預(yù)混比例30%有最高的放熱率峰值,對(duì)應(yīng)的最大壓力升高率也比其他預(yù)混比例的高.

    圖7 不同進(jìn)氣壓力和預(yù)混比例下的指示熱效率和最大壓力升高率

    綜上所述,提高氣道預(yù)混比例有利于改善熱效率且不會(huì)造成過高的最大壓力升高率,但是,若氣道預(yù)混比例過大,會(huì)導(dǎo)致缸內(nèi)爆發(fā)壓力過高;增大進(jìn)氣壓力不僅有利于提高熱效率,而且能降低最大壓力升高率.所以優(yōu)化氣道預(yù)混比例和提高進(jìn)氣壓力都是GCI大負(fù)荷拓展的有效手段.

    2.2?DI+DI策略對(duì)GCI的影響

    缸內(nèi)兩次噴射能較好地控制缸內(nèi)混合氣分布,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)燃燒和排放的優(yōu)化.而且,與氣道加直噴的策略相比,不需要兩套獨(dú)立的噴油系統(tǒng),使得控制的成本降低.因此,有必要探索缸內(nèi)兩次噴射策略對(duì)優(yōu)化GCI的燃燒和排放的潛力.通過改變預(yù)噴時(shí)刻(SOI-1)、預(yù)噴比例及主噴時(shí)刻(SOI-2)來控制缸內(nèi)混合氣濃度分層,探究缸內(nèi)兩次噴射策略對(duì)混合和燃燒過程的影響.各算例所涉及的參數(shù)取值范圍如表4所示.

    表4?變量的設(shè)置

    Tab.4?Setting of parameters

    圖8展示了不同預(yù)噴時(shí)刻下的指示熱效率和最大壓力升高率.從圖中可看出,預(yù)噴時(shí)刻對(duì)最大壓力升高率的影響較??;當(dāng)預(yù)噴時(shí)刻為-70°CA時(shí),其指示熱效率最高;當(dāng)預(yù)混時(shí)刻從-100°CA推遲到-70°CA,指示熱效率增加;當(dāng)預(yù)混時(shí)間從-70°CA推遲到-40°CA時(shí),指示熱效率迅速降低.導(dǎo)致這種結(jié)果的原因可以用CA10時(shí)刻的缸內(nèi)當(dāng)量比分布和著火位置來解釋.

    以SOI-1=-90°CA、-70°CA、-50°CA為例(見圖9),可以看出,隨著預(yù)噴時(shí)刻的推遲,預(yù)噴燃油與空氣的混合時(shí)間縮短,預(yù)噴燃油形成的當(dāng)量比較濃,因此更易被壓燃著火,從而使CA10的時(shí)刻提前.此外,CA10時(shí)刻1200K的溫度等值面可表征各算例的初始著火位置.隨預(yù)噴時(shí)刻的推遲,預(yù)噴燃油形成的當(dāng)量比濃區(qū)逐漸由燃燒室凹坑轉(zhuǎn)變?yōu)榭s口處和擠流區(qū),初始高溫區(qū)域的位置也隨之發(fā)生轉(zhuǎn)移.當(dāng)SOI-1從-90°CA推遲到-70°CA,一方面由于初始燃燒相位的提前;另一方面,著火位置從燃燒室凹坑著火變成燃燒室凹坑和縮口處同時(shí)著火,使得燃燒加快,綜合兩方面表現(xiàn)為指示熱效率增加.當(dāng)SOI-1從-70°CA推遲到-50°CA,一方面由于存在較濃當(dāng)量比區(qū)域,導(dǎo)致CA10過于提前且壓縮負(fù)功較高;另一方面圖9(c)與圖9(a)、9(b)相比,其擠流區(qū)的當(dāng)量比較高,該區(qū)域?yàn)閺?qiáng)傳熱區(qū),溫度較低,容易導(dǎo)致未燃排放物增多,燃燒損失增加.綜合這兩方面表現(xiàn)為指示熱效率迅速降低.

    圖8?不同預(yù)噴時(shí)刻下的指示熱效率和最大壓力升高率

    圖9?CA10時(shí)刻的缸內(nèi)溫度和當(dāng)量比分布

    基于上述計(jì)算結(jié)果,在預(yù)噴時(shí)刻為-70°CA時(shí)有較高的熱效率及較低的最大壓力升高率,因此,在后續(xù)其他參數(shù)的研究中將預(yù)噴時(shí)刻固定在-70°CA.圖10為不同主噴時(shí)刻下的燃燒相位.當(dāng)主噴時(shí)刻推遲,初始燃燒相位基本不變,這是因?yàn)樵跉獾李A(yù)混比例為40%時(shí),CA10時(shí)刻累計(jì)放出的熱均由預(yù)混的燃油產(chǎn)生,初始燃燒相位由氣道預(yù)混的燃油控制.隨著主噴時(shí)刻的推遲,主燃燒相位CA50推遲,這是由于推遲主噴時(shí)刻,主噴燃油與空氣的混合過程也隨之被推遲,導(dǎo)致主燃燒相位推遲,這也是圖11中指示熱效率不斷降低的原因.從圖10中還可看出,隨著主噴時(shí)刻的推遲,CA10到CA50的時(shí)間逐漸變長(zhǎng),意味著燃燒速度逐漸減慢,因此在圖11中呈現(xiàn)為隨主噴時(shí)刻推遲,最大壓力升高率不斷降低.此外,考慮到既要保證較高的熱效率,又要有較低的最大壓力升高率以便后續(xù)進(jìn)一步優(yōu)化,因此,在后續(xù)的研究中將主噴時(shí)刻固定在-6°CA.

    圖10?不同主噴時(shí)刻下的CA10和CA50

    圖11?不同主噴時(shí)刻下的指示熱效率和最大壓力升高率

    圖12為SOI-1和SOI-2分別固定在-70°CA、?-6°CA時(shí),不同汽油預(yù)噴比例的指示熱效率和最大壓力升高率.可以看出,隨預(yù)噴比例的提高,指示熱效率不斷增加,這是因?yàn)轭A(yù)噴燃油增多,燃油與空氣混合得更好,有利于指示熱效率提高;在最大壓力升高率低于限值(1.5MPa/(°CA))的條件下,預(yù)噴比例50%的算例具有最高的熱效率.

    圖12?不同預(yù)噴比例下的指示熱效率和最大壓力升高率

    2.3?3種噴射策略混合氣分布特性的對(duì)比

    缸內(nèi)一次噴射(DI)、氣道加缸內(nèi)直噴(PFI+DI)和缸內(nèi)兩次噴射(DI+DI)這3種噴射策略,在滿足爆壓(18MPa)和最大壓力升高率(1.5MPa/(°CA))限制的前提下,三者各自優(yōu)化后的算例如表5所示.圖13是3種噴射策略在CA10時(shí)刻的當(dāng)量比和缸內(nèi)溫度分布(用1200K溫度等值面來表征).圖14是3種噴射策略在各曲軸轉(zhuǎn)角下的當(dāng)量比分布離散度.

    表5?3個(gè)優(yōu)化算例的參數(shù)

    Tab.5?Parameters in three optimization cases

    由圖13可知,對(duì)于DI策略,燃燒首先發(fā)生在噴霧末端的撞壁區(qū)域,因?yàn)樵搮^(qū)域燃油的霧化蒸發(fā)較好,燃油與空氣的混合更好.這意味著對(duì)于DI策略,燃燒主要受燃油的霧化蒸發(fā)過程控制.由圖14可知,DI策略在各曲軸轉(zhuǎn)角下當(dāng)量比分布的離散度最高,即混合氣濃度分布是三者中最不均勻的.DI策略的CA10至CA50的時(shí)間最短,即燃燒速度是三者中最快的.這是因?yàn)镈I策略的噴油開始至CA10的時(shí)間最長(zhǎng),較長(zhǎng)滯燃期使預(yù)混燃燒比例增加,燃燒速率加快.

    對(duì)于PFI+DI策略,由于該優(yōu)化算例的氣道預(yù)混比例為50%,壓縮過程在接近上止點(diǎn)時(shí),氣道預(yù)混部分的燃油先被壓燃(圖13),意味著初始燃燒相位不受主噴時(shí)刻的控制.由圖14可知,PFI+DI策略在各曲軸轉(zhuǎn)角下當(dāng)量比分布的離散度最低,即混合氣濃度分布是三者中最均勻的.PFI+DI策略的CA10至CA50的時(shí)間最長(zhǎng),即其燃燒是三者中最平緩的.這是因?yàn)闅獾李A(yù)混部分的燃油率先自燃,這部分燃油當(dāng)量比較低,燃燒速度較緩慢,這有利于降低最大壓力升高率.

    圖13?3種噴射策略在CA10時(shí)刻的當(dāng)量比和缸內(nèi)溫度分布

    對(duì)于DI+DI策略,由圖13可知,預(yù)噴燃油主要集中在燃燒室凹坑及縮口處,因而缸內(nèi)初始燃燒也發(fā)生在這些區(qū)域,預(yù)噴的燃油先被壓燃,意味著初始燃燒相位也不受主噴時(shí)刻的控制.由圖14可知,在各曲軸轉(zhuǎn)角下當(dāng)量比分布的離散度介于DI和PFI+DI兩者之間(即混合氣濃度分布的均勻程度介于兩者之間),CA10至CA50的時(shí)間也介于兩者之間(燃燒速度也介于兩者之間).與PFI+DI策略相比,預(yù)噴燃油所形成的當(dāng)量比要比氣道預(yù)混的稍高一些,因此,CA10比PFI+DI策略稍靠前些.綜上所述,缸內(nèi)混合氣的分布在一定程度上決定缸內(nèi)初始燃燒發(fā)生的位置及燃燒速度的快慢.

    圖15(a)展示了3種噴油策略的指示熱效率和最大壓力升高率,圖15(b)展示了NO和碳煙的比較.如前文所述,DI策略的CA10至CA50的時(shí)間最短,燃燒速度是三者中最快的,因此其最大壓力升高率較高,進(jìn)一步優(yōu)化主要受最大壓力升高率限制.而PFI+DI和?DI+DI策略由于燃燒相位較靠前,進(jìn)一步優(yōu)化主要受最大爆發(fā)壓力的限制.從圖15(a)可看出,滿足爆發(fā)壓力(18MPa)和最大壓力升高率(1.5MPa/(°CA))的限制,相對(duì)于DI策略,PFI+DI和DI+DI策略都對(duì)指示熱效率有很大改善,這是由于燃燒相位的提前,燃燒定容度高.從圖15(b)可看出,相對(duì)于DI策略,PFI+DI策略和DI+DI策略均能顯著改善碳煙的排放,這是因?yàn)闅獾绹娚浜皖A(yù)噴都使燃燒過程中高當(dāng)量比濃區(qū)減少,從而減少了易生成碳煙的高溫缺氧區(qū)域. PFI+DI策略對(duì)NO排放有一定程度的改善,DI+DI策略對(duì)NO無明顯改善.這是因?yàn)闅獾李A(yù)混的燃油是均勻的,使得局部高溫區(qū)域減少,而預(yù)噴的燃油始終存在不均勻性,不能有效減少局部高溫區(qū).綜上所述,PFI+DI策略和DI+DI策略都有在大負(fù)荷工況下改善GCI燃燒和排放的潛力,PFI+DI策略表現(xiàn)出的潛力更大.

    圖14?3種噴射策略的當(dāng)量比分布離散度

    圖15?各算例的指示熱效率、最大壓力升高率和排放比較

    3?結(jié)?論

    采用數(shù)值模擬方法對(duì)比研究了缸內(nèi)單次噴射、缸內(nèi)多次噴射和氣道加缸內(nèi)噴射的混合氣分布,揭示不同混合氣分布特性對(duì)汽油壓燃的影響,主要結(jié)論如下:

    (1) 燃燒放熱的速度與著火時(shí)刻的缸內(nèi)混合氣分布情況密切相關(guān).隨著氣道預(yù)混比例的增加,著火時(shí)刻的當(dāng)量比離散度先降低后升高,放熱率峰值先升高后降低,最大壓力升高率增大后下降.提高氣道預(yù)混比例有利于改善熱效率且不會(huì)造成過高的最大壓力升高率,增大進(jìn)氣壓力不僅有利于提高熱效率,而且能降低最大壓力升高率.

    (2) 指示熱效率隨預(yù)噴時(shí)刻的推遲先增大后降低,預(yù)噴時(shí)刻對(duì)最大壓力升高率的影響較小.隨預(yù)噴時(shí)刻的推遲,預(yù)噴燃油形成的當(dāng)量比濃區(qū)逐漸由燃燒室凹坑轉(zhuǎn)變?yōu)榭s口處和擠流區(qū),初始高溫區(qū)域的位置也隨之發(fā)生轉(zhuǎn)移.當(dāng)燃燒室凹坑和縮口處同時(shí)著火時(shí),燃燒速度最快.

    (3) 缸內(nèi)單次噴射,燃燒首先發(fā)生在噴霧末端的撞壁區(qū)域,CA10至CA50時(shí)間最短,燃燒速度最快,優(yōu)化主要受最大壓力升高率的限制.PFI+DI和DI+DI策略燃燒相位較靠前,優(yōu)化主要受最大爆發(fā)壓力的限制.PFI+DI和DI+DI策略都有在大負(fù)荷工況下改善汽油壓燃燃燒和排放的潛力,PFI+DI策略表現(xiàn)出的潛力更大.

    [1] Liu Haifeng,Mao Bin,Liu Jialin,et al. Pilot injection strategy management of gasoline compression ignition(GCI)combustion in a multi-cylinder diesel engine[J].,2018,221:116-127.

    [2] Reitz R D. An experimental and numerical study on the effects of fuel properties on the combustion and emissions of low-temperature combustion diesel engines[J].,2014,186(12):1795-1815.

    [3] 祝宇軒,王?滸,張翔宇,等. 汽油壓燃小負(fù)荷燃燒過程優(yōu)化[J]. 內(nèi)燃機(jī)學(xué)報(bào),2016,34(5):415-422.

    Zhu Yuxuan,Wang Hu,Zhang Xiangyu,et al. Gasoline compression ignition low-load combustion optimization based on double exhaust valve opening and injection strategy[J].,2016,34(5):415-422(in Chinese).

    [4] 張?波,馬桂香,劉海峰,等. 汽油壓燃低溫燃燒技術(shù)研究進(jìn)展與展望[J]. 小型內(nèi)燃機(jī)與車輛技術(shù),2017,46(4):77-85.

    Zhang Bo,Ma Guixiang,Liu Haifeng,et al. Review and prospect of the combustion technology of gasoline compression ignition of low temperature combustion[J].,2017,46(4):77-85(in Chinese).

    [5] Kalghatgi G T,Risberg P,?ngstr?m H-E. Partially pre-mixed auto-ignition of gasoline to attain low smoke and low NOat high load in a compression ignition engine and comparison with a diesel fuel[C]//. Detroit,Michigan,USA,2007,2007-01-0006.

    [6] Kalghatgi G,Hildingsson L,Johansson B. Low NOand low smoke operation of a diesel engine using gasoline-like fuels[J].,2009,132(9):259-271.

    [7] Kalghatgi G,Hildingsson L,Harrison A,et al. Autoignition quality of gasoline fuels in partially premixed combustion in diesel engines[J].,2011,33(2):3015-3021.

    [8] Tuner M,Johansson T,Aulin H,et al. Multi cylinder partially premixed combustion performance using commercial light-duty engine hardware[C]//. Detroit,Michigan,USA,2014,2014-01-2680.

    [9] Reitz R D,Diwakar R. Structure of high-pressure fuel sprays[C]//. Detroit,Michigan,USA,1987:870598.

    [10] Senecal P K,Richards K J,Pomraning E,et al. A new parallel cut-cell Cartesian CFD code for rapid grid generation applied to in-cylinder diesel engine simulations[C]//. Detroit,Michigan,USA,2007,2007-01-0159.

    [11] O'Rourke P J. Collective drop effects on vaporizing liquid sprays[J].,1981,107(5):2459 -2471.

    [12] Liu A B,Mather D,Reitz R D. Modeling the effects of drop drag and breakup on fuel sprays[C]//. Detroit,Michigan,USA,1993,930072.

    [13] Senecal P K,Pomraning E,Richards K J,et al. Multi-dimensional modeling of direct-injection diesel spray liquid length and flame lift-off length using CFD and parallel detailed chemistry[C]//. Detroit,Michigan,USA,2003,2003-01-1043.

    [14] Wang Hu,Yao Mingfa,Reitz R D. Development of a reduced primary reference fuel mechanism for internal combustion engine combustion simulations[J].,2013,27(12):7843-7853.

    Numerical Simulation of Effects of Mixture Distribution Characteristics on Gasoline Compression Ignition

    Ma Guixiang,Ma Junsheng,Liu Haifeng,Zheng Zunqing,Yao Mingfa

    (State Key Laboratory of Engines,Tianjin University,Tianjin 300072,China)

    Computational fluid dynamics software CONVERGE is used to compare the mixed gas distributions under the single-injection strategy,multi-injection strategy and combined strategy of port-injection and direct-injection through numerical simulations.In addition,the effects of different mixture distribution characteristics on gasoline compression ignition are studied.With the increase in premixed ratio,the dispersion of equivalence ratio at the moment of ignition initially decreases and then increases,whereas both the peak heat release rate and the maximum pressure rise rate increase first and then decrease.With the delay of pre-injection timing,the indicated thermal efficiency increases first and then decreases,and the change in the maximum pressure rise rate is relatively small.Under the limits of maximum in-cylinder pressure of 18MPa and maximum pressure rise rate of 1.5MPa/°CA,in comparison with the single-injection strategy,the indicated thermal efficiencies of port-injection combined with direct injection and double injection strategies increase from 45.6% to 48.3% and 48.2%,respectively,and soot emissions are reduced from 0.041g/(kW·h)to 0.016g/(kW·h) and 0.015g/(kW·h),respectively.

    gasoline compression ignition;injection strategies;stratified combustion;emission

    TK421

    A

    1006-8740(2019)03-0204-09

    2018-06-04.

    國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(91541111;51576138).

    馬桂香(1994—),女,碩士研究生;guixiangma@foxmail.com.

    劉海峰,男,博士,副教授,haifengliu@tju.edu.cn.

    10.11715/rskxjs.R201806003

    猜你喜歡
    混合氣缸內(nèi)熱效率
    缸內(nèi)直噴發(fā)動(dòng)機(jī)的燃燒和爆震仿真分析
    北京汽車(2018年6期)2019-01-03 11:27:38
    提高蒸汽系統(tǒng)熱效率
    ER308L焊絲硫含量對(duì)Ar-He混合氣TIG焊焊縫成形的影響
    焊接(2015年6期)2015-07-18 11:02:24
    豐田汽車公司的新型高熱效率汽油機(jī)
    豐田汽車公司推出熱效率達(dá)38%的低燃油耗汽油機(jī)系列
    支持直接噴射汽油機(jī)歐6開發(fā)目標(biāo)的缸內(nèi)和循環(huán)可辨顆粒生成的評(píng)估
    淺析汽油機(jī)缸內(nèi)直噴技術(shù)
    Audi公司新一代1.8L增壓燃油分層噴射汽油機(jī)(第2部分)——混合氣形成、燃燒過程和增壓
    汽油機(jī)均質(zhì)充氣壓縮點(diǎn)火燃燒過程的混合氣形成
    改善未來柴油機(jī)熱效率的探討
    51国产日韩欧美| 嫩草影院入口| 97碰自拍视频| 欧美一区二区亚洲| 少妇被粗大猛烈的视频| av.在线天堂| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 日韩欧美在线乱码| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 如何舔出高潮| 国产单亲对白刺激| 热99re8久久精品国产| 男人和女人高潮做爰伦理| 最近手机中文字幕大全| 99riav亚洲国产免费| 天天躁日日操中文字幕| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 九九热线精品视视频播放| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲无线在线观看| 一级毛片电影观看 | 天堂动漫精品| 国产精品久久久久久精品电影| 国产 一区精品| 国产高清视频在线播放一区| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 特级一级黄色大片| 国产探花极品一区二区| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 成人综合一区亚洲| 国产在线精品亚洲第一网站| 欧美极品一区二区三区四区| 成年av动漫网址| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲人成网站在线播| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产精品一二三区在线看| 亚洲欧美日韩高清专用| 99在线视频只有这里精品首页| 国产精品一区www在线观看| 久久久国产成人免费| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 久久午夜亚洲精品久久| 国产人妻一区二区三区在| 午夜爱爱视频在线播放| 午夜激情欧美在线| 在线免费十八禁| 午夜爱爱视频在线播放| 午夜激情福利司机影院| 成人无遮挡网站| 精品久久久久久久末码| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产亚洲精品久久久com| 免费人成视频x8x8入口观看| 嫩草影院新地址| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲五月天丁香| 日本一二三区视频观看| 国内精品宾馆在线| 亚洲欧美清纯卡通| 91久久精品国产一区二区成人| 69人妻影院| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产成人影院久久av| 99热全是精品| 最新在线观看一区二区三区| 别揉我奶头 嗯啊视频| 精品久久久噜噜| 少妇的逼水好多| 欧美不卡视频在线免费观看| 国语自产精品视频在线第100页| 91久久精品电影网| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 欧美+亚洲+日韩+国产| 最好的美女福利视频网| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 久久午夜福利片| 在线免费观看不下载黄p国产| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 可以在线观看毛片的网站| 婷婷精品国产亚洲av| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 久久亚洲精品不卡| 日日撸夜夜添| 欧美zozozo另类| 日本欧美国产在线视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产av在哪里看| 精品国产三级普通话版| 97碰自拍视频| av在线老鸭窝| 99热这里只有是精品50| 欧美高清成人免费视频www| 中国美白少妇内射xxxbb| 久久久久久久久久成人| 三级经典国产精品| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 日本-黄色视频高清免费观看| 国内精品美女久久久久久| 日韩精品青青久久久久久| 美女免费视频网站| 日日撸夜夜添| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 久久6这里有精品| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产美女午夜福利| 成人亚洲精品av一区二区| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 欧美最黄视频在线播放免费| 中文资源天堂在线| 国产老妇女一区| 男人舔奶头视频| 成人国产麻豆网| 丰满乱子伦码专区| 国产精品久久久久久av不卡| 成人av在线播放网站| 国产久久久一区二区三区| 免费人成在线观看视频色| 国内精品一区二区在线观看| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲美女视频黄频| 久久精品综合一区二区三区| av卡一久久| 一级av片app| 国产高清三级在线| 伦精品一区二区三区| 少妇高潮的动态图| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲真实伦在线观看| 黑人高潮一二区| 一夜夜www| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲综合色惰| 亚洲精品色激情综合| 一个人免费在线观看电影| 亚洲av免费高清在线观看| 国产精品久久电影中文字幕| 久久久久国产网址| 亚洲精品一区av在线观看| 床上黄色一级片| 国模一区二区三区四区视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 99热精品在线国产| 国产极品精品免费视频能看的| 久久久久久久久久黄片| 男插女下体视频免费在线播放| 日本黄色片子视频| 特大巨黑吊av在线直播| 人人妻人人看人人澡| av在线蜜桃| 乱码一卡2卡4卡精品| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 全区人妻精品视频| 丰满的人妻完整版| 男女视频在线观看网站免费| 国产精品久久电影中文字幕| 免费无遮挡裸体视频| 看非洲黑人一级黄片| 欧美在线一区亚洲| 最近的中文字幕免费完整| 国产乱人偷精品视频| av黄色大香蕉| 久久久久免费精品人妻一区二区| 在线观看66精品国产| 国产av在哪里看| 亚洲性夜色夜夜综合| 性色avwww在线观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 精品不卡国产一区二区三区| 久久国产乱子免费精品| 中国国产av一级| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产精品电影一区二区三区| 在线观看66精品国产| 一级a爱片免费观看的视频| 日韩三级伦理在线观看| 一本一本综合久久| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 日韩欧美三级三区| 亚洲四区av| 国产高清三级在线| 国产午夜福利久久久久久| 长腿黑丝高跟| 男人的好看免费观看在线视频| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 免费av不卡在线播放| 国内揄拍国产精品人妻在线| 天美传媒精品一区二区| 欧美丝袜亚洲另类| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| av专区在线播放| 国产成人一区二区在线| 少妇人妻一区二区三区视频| 免费人成视频x8x8入口观看| 成人二区视频| 天堂影院成人在线观看| 熟女电影av网| 亚洲av.av天堂| 99久久精品国产国产毛片| av在线老鸭窝| 亚洲第一区二区三区不卡| av天堂在线播放| 五月玫瑰六月丁香| 俺也久久电影网| 久久人妻av系列| 女同久久另类99精品国产91| 国产三级中文精品| 深夜精品福利| 国产亚洲精品久久久com| 青春草视频在线免费观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产成人91sexporn| 天美传媒精品一区二区| aaaaa片日本免费| 国产在线男女| 我的老师免费观看完整版| 亚洲av免费在线观看| 久久午夜福利片| 亚洲国产精品久久男人天堂| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产一区亚洲一区在线观看| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产真实乱freesex| 真人做人爱边吃奶动态| 国产亚洲精品av在线| 午夜影院日韩av| 亚洲av熟女| 高清毛片免费看| 成人美女网站在线观看视频| 国产精品电影一区二区三区| 日韩欧美在线乱码| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 午夜福利18| 国产亚洲91精品色在线| 综合色av麻豆| 国产69精品久久久久777片| 国产成人一区二区在线| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 久久6这里有精品| 成熟少妇高潮喷水视频| 大香蕉久久网| 3wmmmm亚洲av在线观看| 一个人免费在线观看电影| 亚洲精品456在线播放app| 国内精品一区二区在线观看| 黄片wwwwww| 最近手机中文字幕大全| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 大型黄色视频在线免费观看| 中国国产av一级| 一级av片app| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| av中文乱码字幕在线| 国产精品三级大全| 一级黄片播放器| 国产精品乱码一区二三区的特点| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 99久久无色码亚洲精品果冻| 99久国产av精品| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 大型黄色视频在线免费观看| av免费在线看不卡| 99riav亚洲国产免费| 午夜免费激情av| 欧美另类亚洲清纯唯美| 看免费成人av毛片| 一区二区三区高清视频在线| 露出奶头的视频| 国产69精品久久久久777片| 色5月婷婷丁香| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产黄色小视频在线观看| 99久国产av精品| 欧美不卡视频在线免费观看| 亚洲美女视频黄频| 春色校园在线视频观看| 日韩欧美精品v在线| 久久综合国产亚洲精品| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲,欧美,日韩| 久久国产乱子免费精品| 嫩草影院新地址| 国产成人aa在线观看| 精品久久久噜噜| 国产精品亚洲一级av第二区| 久久久久久伊人网av| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 一级av片app| 真人做人爱边吃奶动态| 国产爱豆传媒在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 两个人视频免费观看高清| 99热这里只有是精品在线观看| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 欧美色视频一区免费| 色尼玛亚洲综合影院| 欧美激情国产日韩精品一区| 2021天堂中文幕一二区在线观| 久久久精品欧美日韩精品| 国产成人aa在线观看| a级一级毛片免费在线观看| 色在线成人网| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 欧美3d第一页| 久久久久久久久中文| 久久热精品热| 成人特级av手机在线观看| 午夜爱爱视频在线播放| 国内精品久久久久精免费| 亚洲精品在线观看二区| 国产高清有码在线观看视频| 久久久国产成人免费| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 色综合站精品国产| 久久人人爽人人片av| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 热99在线观看视频| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产av在哪里看| 精品免费久久久久久久清纯| 久久人人爽人人片av| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 一本精品99久久精品77| 中文亚洲av片在线观看爽| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久人人爽人人片av| 在线观看免费视频日本深夜| 国产一区亚洲一区在线观看| 国内精品宾馆在线| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产爱豆传媒在线观看| 九色成人免费人妻av| 亚洲av不卡在线观看| 女同久久另类99精品国产91| 国产亚洲91精品色在线| 亚洲av不卡在线观看| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲性夜色夜夜综合| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产精品无大码| 午夜免费激情av| 国产伦精品一区二区三区四那| 人人妻人人澡欧美一区二区| 丝袜美腿在线中文| 美女被艹到高潮喷水动态| 一级a爱片免费观看的视频| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 久久久午夜欧美精品| 国产精品女同一区二区软件| 精品午夜福利视频在线观看一区| 精品福利观看| 床上黄色一级片| 亚洲美女搞黄在线观看 | 精品免费久久久久久久清纯| 男女那种视频在线观看| 日本与韩国留学比较| 欧美成人a在线观看| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产 一区精品| 乱系列少妇在线播放| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 永久网站在线| 成年女人永久免费观看视频| 成年女人毛片免费观看观看9| 熟女电影av网| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国产 一区 欧美 日韩| 国产乱人视频| 久久久久九九精品影院| 99热精品在线国产| 免费av毛片视频| 久久精品国产亚洲网站| 真人做人爱边吃奶动态| 1000部很黄的大片| 露出奶头的视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产精品国产高清国产av| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 精品久久久久久久久久久久久| 插逼视频在线观看| 少妇的逼好多水| 麻豆乱淫一区二区| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 亚洲成人av在线免费| 美女黄网站色视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 人人妻人人看人人澡| 亚洲精品日韩av片在线观看| 欧美在线一区亚洲| 国产 一区 欧美 日韩| 日本免费一区二区三区高清不卡| 久久综合国产亚洲精品| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 九九在线视频观看精品| 有码 亚洲区| 国产视频内射| 少妇高潮的动态图| 久久国产乱子免费精品| 婷婷六月久久综合丁香| 毛片一级片免费看久久久久| 99热这里只有是精品50| 精品人妻偷拍中文字幕| 18禁在线播放成人免费| 亚洲av电影不卡..在线观看| 高清午夜精品一区二区三区 | 我的女老师完整版在线观看| 国产人妻一区二区三区在| 国产午夜精品论理片| 亚洲美女视频黄频| 国产片特级美女逼逼视频| 在线国产一区二区在线| 美女免费视频网站| 最后的刺客免费高清国语| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 男人舔奶头视频| 丝袜美腿在线中文| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 大型黄色视频在线免费观看| 国产黄色小视频在线观看| 午夜久久久久精精品| 22中文网久久字幕| 69人妻影院| 老女人水多毛片| 嫩草影视91久久| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产综合懂色| 久久欧美精品欧美久久欧美| 免费搜索国产男女视频| 青春草视频在线免费观看| 日本色播在线视频| 午夜福利视频1000在线观看| 赤兔流量卡办理| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲性久久影院| 色吧在线观看| 美女高潮的动态| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 国产精品野战在线观看| av天堂在线播放| 欧美成人一区二区免费高清观看| 真人做人爱边吃奶动态| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产精品一区www在线观看| 婷婷亚洲欧美| 精品久久国产蜜桃| 亚洲av电影不卡..在线观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 91在线精品国自产拍蜜月| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产精品无大码| 麻豆国产av国片精品| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲国产精品成人综合色| 国产免费男女视频| 中文字幕熟女人妻在线| 成人亚洲精品av一区二区| 色哟哟哟哟哟哟| 一区二区三区四区激情视频 | 亚洲久久久久久中文字幕| 色哟哟哟哟哟哟| 两个人视频免费观看高清| 黄色欧美视频在线观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲最大成人中文| 亚洲精品粉嫩美女一区| 内地一区二区视频在线| 日韩精品青青久久久久久| 在线观看午夜福利视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产一区亚洲一区在线观看| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产高潮美女av| 色播亚洲综合网| 亚洲中文日韩欧美视频| 久久久久久伊人网av| 成年免费大片在线观看| 国产成人精品久久久久久| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 看片在线看免费视频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产淫片久久久久久久久| 亚洲经典国产精华液单| 久久久精品欧美日韩精品| 丝袜喷水一区| 精品久久久久久久久亚洲| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 中国国产av一级| 精品久久久噜噜| 最新中文字幕久久久久| 热99re8久久精品国产| 中文亚洲av片在线观看爽| 日本a在线网址| 国产在线男女| 深夜精品福利| 亚洲图色成人| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产伦精品一区二区三区视频9| 搡老妇女老女人老熟妇| 一本精品99久久精品77| 精华霜和精华液先用哪个| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 亚洲无线观看免费| 精品人妻视频免费看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产视频一区二区在线看| 亚洲av美国av| 成人性生交大片免费视频hd| 久久久久久久久中文| 久久人人精品亚洲av| 岛国在线免费视频观看| 国产久久久一区二区三区| 精品不卡国产一区二区三区| 国产成人91sexporn| 久久久色成人| 日韩欧美在线乱码| 亚洲精品日韩av片在线观看| 男女视频在线观看网站免费| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 日本爱情动作片www.在线观看 | 大香蕉久久网| 国产私拍福利视频在线观看| 欧美色视频一区免费| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 午夜福利在线在线| 91在线精品国自产拍蜜月| 日本三级黄在线观看| 国内精品美女久久久久久| 91久久精品国产一区二区三区| 国产精品一二三区在线看| 亚洲色图av天堂| 色综合站精品国产| 联通29元200g的流量卡| 国产精品一及| 日本三级黄在线观看| 欧美bdsm另类| 国产精品久久久久久久久免| 久久欧美精品欧美久久欧美| 午夜爱爱视频在线播放| 三级国产精品欧美在线观看| 久久久久九九精品影院| 亚洲成人av在线免费| 国产成人a∨麻豆精品| 国产成人freesex在线 | 天堂网av新在线| 久久久久久伊人网av| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 日本色播在线视频| 成人鲁丝片一二三区免费| 此物有八面人人有两片| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 国模一区二区三区四区视频| 亚洲色图av天堂| 69av精品久久久久久| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲七黄色美女视频| 一个人看视频在线观看www免费| 18禁在线播放成人免费| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 国产aⅴ精品一区二区三区波| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产91av在线免费观看| 国产不卡一卡二| 国产av一区在线观看免费| 久久久久久久久久黄片| 成人欧美大片| 听说在线观看完整版免费高清| 久久鲁丝午夜福利片| 天天躁日日操中文字幕| 插逼视频在线观看| 国产淫片久久久久久久久| 国产高清视频在线播放一区| 国产片特级美女逼逼视频| 国产精品一区二区性色av| 日韩亚洲欧美综合| 悠悠久久av| 国产美女午夜福利| 亚洲精品亚洲一区二区| 最近的中文字幕免费完整| 日韩精品青青久久久久久| 三级毛片av免费| 婷婷精品国产亚洲av在线| 少妇熟女欧美另类| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲乱码一区二区免费版| 男人狂女人下面高潮的视频| 精品久久久久久久久亚洲| 国产91av在线免费观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 直男gayav资源| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲第一电影网av| 99久久中文字幕三级久久日本| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产精品一区二区三区四区久久|