• <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 ?

    風(fēng)扇出口導(dǎo)向葉片低噪聲設(shè)計(jì)Ⅰ:方法與優(yōu)化

    2019-10-31 08:09:30蔣永松鄭文濤趙航楊明綏王詠梅
    航空學(xué)報(bào) 2019年10期
    關(guān)鍵詞:靜子周向聲學(xué)

    蔣永松,鄭文濤,趙航,楊明綏,王詠梅

    中國(guó)航發(fā)沈陽(yáng)發(fā)動(dòng)機(jī)研究所,沈陽(yáng) 110015

    隨著民用渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)涵道比的不斷增大,噴流速度降低,噴流噪聲進(jìn)一步減弱[1],使得風(fēng)扇噪聲在發(fā)動(dòng)機(jī)總噪聲中越來(lái)越突出,無(wú)論在起飛還是降落階段都占有較大的比重,因此,風(fēng)扇的低噪聲設(shè)計(jì)已成為現(xiàn)代大涵道比渦輪風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī)的研究重點(diǎn)[2-4]。

    風(fēng)扇噪聲的一個(gè)最主要噪聲源為轉(zhuǎn)子尾跡與外涵出口導(dǎo)向葉片(Outlet Guide Vanes,OGV)或靜子之間相互干涉所產(chǎn)生的噪聲(轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲),通過(guò)干涉過(guò)程,將轉(zhuǎn)子尾跡中的渦能轉(zhuǎn)換為向上游和下游傳播的聲能[5-6]。盡管在轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲中也存在寬頻成分,但轉(zhuǎn)子葉片通過(guò)頻率(Blade Passing Frequency,BPF)及其倍頻(或諧波)分量仍是干涉噪聲中最突出的部分[7]。為了降低轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲,最直接的方法是通過(guò)合理選取轉(zhuǎn)子和OGV的葉片數(shù),使得聲波滿足“Cut-off”準(zhǔn)則[8],從而減少可傳播的聲模態(tài)。適當(dāng)增加轉(zhuǎn)子和OGV之間的距離,也可以有效降低風(fēng)扇噪聲,當(dāng)軸向距離增大時(shí),轉(zhuǎn)子的尾跡在到達(dá)靜子前緣時(shí)得到充分摻混和衰減,從而可減小OGV對(duì)尾跡的非定常響應(yīng),進(jìn)而降低尾跡與OGV的干涉噪聲,這對(duì)高頻噪聲分量的降低效果更顯著,但距離的增大常常受到發(fā)動(dòng)機(jī)重量和性能的限制。

    實(shí)際上,OGV的軸向掠形和周向傾斜也是降低轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲的有效手段[9]。Kazin[10]的研究表明,靜子葉片沿轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向傾斜30°,2倍BPF的純頻噪聲降低了1.5~3.5 dB。Envia和Nallasamy[11]的研究進(jìn)一步表明,適當(dāng)運(yùn)用靜子葉片的掠形和傾斜布置方案,可大幅度降低轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲,他們還提出了降噪設(shè)計(jì)的一條基本準(zhǔn)則,即靜子葉片的葉尖相對(duì)葉根向下游掠形且葉片向轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向傾斜,可以獲得較好的降噪效果。張偉光等[12]在Namba[13]的基礎(chǔ)上采用三維升力面理論建立了可以考慮葉片彎掠組合影響的氣動(dòng)聲學(xué)模型,探討了掠形和傾斜對(duì)于噪聲的影響機(jī)制。

    盡管已經(jīng)被研究者大量證實(shí),通過(guò)OGV的軸向掠形和周向傾斜等技術(shù)能夠有效控制轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲水平,但在目前風(fēng)扇/壓氣機(jī)的氣動(dòng)設(shè)計(jì)過(guò)程中并未將聲學(xué)評(píng)估作為核心環(huán)節(jié)納入設(shè)計(jì)流程中,沒(méi)有建立氣動(dòng)/聲學(xué)一體化設(shè)計(jì)方法,導(dǎo)致不能在方案初始設(shè)計(jì)階段便對(duì)這些技術(shù)的降噪效果進(jìn)行快速評(píng)估,滿足不了低噪聲設(shè)計(jì)需求。

    在風(fēng)扇/壓氣機(jī)氣動(dòng)設(shè)計(jì)流程中,通常將通流與葉片造型設(shè)計(jì)作為核心環(huán)節(jié),二者相互迭代形成葉片幾何構(gòu)型,然后通過(guò)二維或三維氣動(dòng)性能評(píng)估,得到滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)的壓氣機(jī)可行氣動(dòng)方案。為了強(qiáng)化聲學(xué)設(shè)計(jì)在大涵道比渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)中的作用,本文在氣動(dòng)設(shè)計(jì)核心環(huán)節(jié)中引入聲學(xué)快速預(yù)測(cè)方法,從通流設(shè)計(jì)結(jié)果中提取參數(shù),采用管道聲學(xué)與三維升力面理論相結(jié)合的解析模型預(yù)測(cè)噪聲水平,實(shí)現(xiàn)聲學(xué)優(yōu)化設(shè)計(jì)對(duì)氣動(dòng)設(shè)計(jì)的快速反饋,真正構(gòu)建氣動(dòng)/聲學(xué)的一體化設(shè)計(jì)方法和流程。為此,本文一方面針對(duì)某型大涵道比風(fēng)扇/增壓級(jí),通過(guò)研究OGV軸向掠形和周向傾斜對(duì)轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲的影響,建立設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)風(fēng)扇噪聲影響的關(guān)系圖譜,根據(jù)這些圖譜,確定低噪聲OGV的基本設(shè)計(jì)參數(shù);另一方面,在氣動(dòng)/聲學(xué)的一體化設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,開(kāi)展基于遺傳算法的優(yōu)化設(shè)計(jì),進(jìn)一步達(dá)到OGV低噪聲設(shè)計(jì)目的。

    1 快速預(yù)測(cè)方法

    本文的快速預(yù)測(cè)方法是指從氣動(dòng)聲學(xué)原理出發(fā)建立的預(yù)測(cè)噪聲產(chǎn)生和傳播的解析方法,氣動(dòng)聲學(xué)中這類方法通常都基于Lighthill的聲類比理論[1]進(jìn)行發(fā)展。在聲類比理論中,氣動(dòng)問(wèn)題與聲學(xué)問(wèn)題各自單獨(dú)處理,在數(shù)學(xué)意義上,通過(guò)對(duì)氣體動(dòng)力學(xué)的基本方程進(jìn)行重構(gòu)便可得到聲學(xué)變量的線性波動(dòng)方程,方程左端描述聲波的傳播,右端代表氣動(dòng)聲源,當(dāng)通過(guò)測(cè)量、數(shù)值計(jì)算或其他理論建模方法獲得聲源項(xiàng)后,則可以通過(guò)聲源分布與傳播特征(格林函數(shù))的卷積運(yùn)算,得到聲波方程的形式解。本文采用管道聲學(xué)與三維升力面理論相結(jié)合方法[13-15],建立風(fēng)扇轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲的解析預(yù)測(cè)模型。

    1.1 管道聲學(xué)模型

    在風(fēng)扇和壓氣機(jī)中,轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲問(wèn)題實(shí)際上是運(yùn)動(dòng)介質(zhì)中固體邊界的發(fā)聲問(wèn)題,根據(jù)廣義Lighthill理論中的FW-H方程[6,16],在觀測(cè)點(diǎn)x及t時(shí)刻,轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲的聲壓表達(dá)式p′(x,t)可寫(xiě)為

    (1)

    式中:y為聲源位置;τ為遲滯時(shí)間;s(τ)為求解問(wèn)題區(qū)域v(τ)的包圍面;s(y)為葉片表面;fi為葉片表面的壓力載荷;T為準(zhǔn)穩(wěn)態(tài)時(shí)間;yi為觀察坐標(biāo);G為運(yùn)動(dòng)介質(zhì)波動(dòng)方程在相應(yīng)問(wèn)題中的基本解,即Green函數(shù)。將柱坐標(biāo)系應(yīng)用于任意形狀管道Green函數(shù)中,得到圓環(huán)管道內(nèi)的Green函數(shù)表達(dá)式

    (2)

    在本文的分析中,建立與文獻(xiàn)[17]中類似的坐標(biāo)系,如圖1所示,則有

    圖1 轉(zhuǎn)/靜子在某半徑處沿周向展開(kāi)示意圖

    fi=Δpni=Δp(cosαS,sinαS)

    (3)

    式中:Δp為葉片表面的壓力差;αS為靜子與軸向夾角。這樣一來(lái),如果能求得葉片表面的載荷分布,轉(zhuǎn)子和靜子相互干涉產(chǎn)生的噪聲場(chǎng)即可用式(1)給出。

    將式(2)和式(3)代入式(1),經(jīng)過(guò)復(fù)雜的代數(shù)運(yùn)算后,使用管道聲模態(tài)表示的轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲的聲場(chǎng)表達(dá)式為

    (4)

    式中:m=sB-qV,q=0,±1,±2…,V為靜子葉片數(shù);Ω為轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)頻;B為轉(zhuǎn)子葉片數(shù);BΩ為轉(zhuǎn)子葉片通過(guò)頻率;s為諧波數(shù),其中各諧波的模態(tài)幅值表達(dá)式為

    (5)

    式中:Δps為各諧波的非定常載荷;κn,m為系數(shù)。

    盡管式(4)給出了聲場(chǎng)表達(dá)式,但靜子葉片上Δps仍未知,本文使用三維升力面理論方法進(jìn)行求解[13]。這種方法可以考慮現(xiàn)代風(fēng)扇/壓氣機(jī)中復(fù)合彎掠的復(fù)雜三維造型設(shè)計(jì),可以評(píng)估掠形等因素對(duì)風(fēng)扇噪聲的影響。該方法中,將靜子葉片假設(shè)為無(wú)限薄、無(wú)彎度且沿葉高方向扭曲的平板,非定常載荷分布Δps建立與上洗速度的關(guān)系,即

    (6)

    式中:K為積分核,表征葉柵的影響;w為來(lái)流在靜子上的上洗速度,通過(guò)求解該積分方程得到Δps[13-14],從而求得干涉聲場(chǎng)。應(yīng)該注意的是,本文中轉(zhuǎn)子葉片尾緣距OGV前緣2倍轉(zhuǎn)子弦長(zhǎng)以上,OGV前緣處氣流已近似軸向均勻,并且OGV安裝角較小,約為15°,如圖2所示。基于以上兩點(diǎn),認(rèn)為滿足三維升力面理論的基本假設(shè)。

    圖2 OGV安裝角示意圖

    1.2 轉(zhuǎn)子尾跡模型

    為了求解式(6),本文采用Majjigi和Gliebe[18]建立的尾跡模型作為上洗速度的經(jīng)驗(yàn)?zāi)P?,Majjigi和Gliebe的研究指出,轉(zhuǎn)子尾跡剖面滿足高斯分布,其Fourier變換為

    (7)

    式中:δ為半尾跡速度寬度;wc為尾跡中心速度。δ和wc除了與風(fēng)扇轉(zhuǎn)子和靜子的幾何參數(shù)相關(guān)外,還與轉(zhuǎn)子的氣動(dòng)參數(shù)有關(guān),在本文的研究中,這些參數(shù)均取自于通流設(shè)計(jì)和造型設(shè)計(jì)過(guò)程。

    本文只考慮轉(zhuǎn)子尾跡對(duì)靜子葉片的激勵(lì)發(fā)聲機(jī)理,在靜子坐標(biāo)系下看,該激勵(lì)具有周期性,其頻率為葉片通過(guò)頻率及其諧波,因而將絕對(duì)坐標(biāo)系下的尾跡速度寫(xiě)成傅里葉級(jí)數(shù)形式[17],可以得到

    (8)

    式中:ν為靜子葉片的標(biāo)號(hào);

    (9)

    ws=Wssin(αS+αCL)·

    (10)

    其中:αCL為尾跡與軸向夾角;yRD、ySD為轉(zhuǎn)子尾緣、靜子前緣在展開(kāi)平面的y方向坐標(biāo);xRS則表示轉(zhuǎn)子尾緣到靜子前緣的距離,如圖1所示,這些參數(shù)都是半徑r的函數(shù),下標(biāo)H為葉根處對(duì)應(yīng)參數(shù)。通過(guò)以上各參數(shù),可以真實(shí)反應(yīng)現(xiàn)代風(fēng)扇/壓氣機(jī)周向彎曲和軸向掠形等對(duì)風(fēng)扇噪聲的影響。

    2 氣動(dòng)/聲學(xué)一體化設(shè)計(jì)

    為了強(qiáng)化聲學(xué)設(shè)計(jì)在大涵道比渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)扇設(shè)計(jì)中的作用,本文在氣動(dòng)設(shè)計(jì)核心環(huán)節(jié)中引入聲學(xué)快速預(yù)測(cè)方法評(píng)估,組成氣動(dòng)/聲學(xué)一體化設(shè)計(jì)流程,如圖3所示。特別地,目前大涵道比渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)的噪聲源中,風(fēng)扇與OGV之間的轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲占有較大比重,因此,聲學(xué)快速預(yù)測(cè)方法是指第1節(jié)所講的轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲解析預(yù)測(cè)方法。該方法分別以通流設(shè)計(jì)和造型設(shè)計(jì)的輸出作為幾何和氣動(dòng)參數(shù)的輸入,在通流與葉片造型完成迭代設(shè)計(jì)后,便能快速開(kāi)展噪聲水平的評(píng)估。

    由于轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲主要是由轉(zhuǎn)子尾跡對(duì)靜子非定常沖擊而引起的噪聲,因此,在轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲快速預(yù)測(cè)方法中,首先根據(jù)轉(zhuǎn)子負(fù)荷,建立轉(zhuǎn)子尾跡的表達(dá)式,并將其轉(zhuǎn)換為靜子坐標(biāo)系下的上洗速度;以管道聲學(xué)理論為基礎(chǔ),根據(jù)廣義聲類比理論,結(jié)合風(fēng)扇/壓氣機(jī)聲模態(tài)的特點(diǎn),推導(dǎo)出均勻運(yùn)動(dòng)介質(zhì)中轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲的聲壓表達(dá)式;由于轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲的聲場(chǎng)表達(dá)式中,可根據(jù)葉片表面的無(wú)穿透條件,由上洗速度與其誘導(dǎo)的聲速度建立求解非定常載荷的積分方程,完成非定常載荷的求解過(guò)程,從而得到管道內(nèi)由轉(zhuǎn)子尾跡與靜子相互干涉產(chǎn)生的聲場(chǎng),進(jìn)一步求得聲壓級(jí)、相位和前、后傳聲功率等。

    圖3 氣動(dòng)/聲學(xué)一體化設(shè)計(jì)流程

    在圖3所示的氣動(dòng)/聲學(xué)一體化設(shè)計(jì)流程下,可以快速研究風(fēng)扇/壓氣機(jī)設(shè)計(jì)中相關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù)的變化對(duì)噪聲的影響,得出變化規(guī)律,形成設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)然,由于解析方法所進(jìn)行的簡(jiǎn)化造成了快速預(yù)測(cè)過(guò)程不可避免的固有缺陷,在氣動(dòng)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行氣動(dòng)性能評(píng)估和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度可行性評(píng)估后,還需使用高精度方法進(jìn)行聲學(xué)更為詳細(xì)的評(píng)估。

    3 低噪聲設(shè)計(jì)參數(shù)化

    在建立了針對(duì)轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲的聲學(xué)和氣動(dòng)一體化設(shè)計(jì)方法后,可以開(kāi)展低噪聲設(shè)計(jì)的參數(shù)化研究,以某型大涵道比渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)扇/增壓級(jí)試驗(yàn)件作為研究對(duì)象,系統(tǒng)分析OGV的軸向掠形和周向傾斜對(duì)轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲的影響。該試驗(yàn)件由風(fēng)扇轉(zhuǎn)子、外涵OGV和帶有進(jìn)口導(dǎo)葉的四級(jí)增壓級(jí)組成,其中風(fēng)扇轉(zhuǎn)子葉片數(shù)為22,OGV葉片數(shù)為70。圖4給出了軸向掠形角α和周向傾斜角β在文中的定義。圖4(a)中,OGV的軸向掠形角α為葉尖和葉根在子午面上投影中點(diǎn)的連線與徑向的夾角,當(dāng)葉尖相對(duì)于葉根更偏向于下游時(shí),定義掠形角為正,反之則為負(fù)。圖4(b)中,OGV的周向傾斜角β為沿發(fā)動(dòng)機(jī)軸線從前往后看積疊線與徑向線的夾角,當(dāng)OGV在周向沿風(fēng)扇轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向傾斜時(shí),定義傾斜角β為正,反之為負(fù)。

    圖4 軸向掠形和周向傾斜的定義

    3.1 軸向掠形對(duì)風(fēng)扇噪聲的影響

    針對(duì)掠形對(duì)轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲的影響,本文分別選取了-30°、-20°、-10°、0°、10°、20°和30°共7種不同OGV掠形角進(jìn)行分析。在掠形的過(guò)程中,保證OGV與轉(zhuǎn)子的平均距離不變。在改變掠形角時(shí),分別以O(shè)GV葉尖和葉根的中點(diǎn)為基點(diǎn),平移原設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)的葉尖和葉根流路,分別形成尖部和根部流路,與此同時(shí),周向傾角保持為0°。

    由于在壓氣機(jī)氣動(dòng)設(shè)計(jì)方法中,軸向的掠形需要在通流設(shè)計(jì)過(guò)程中通過(guò)子午流面上的計(jì)算站形狀進(jìn)行控制,計(jì)算站的改變就需要進(jìn)行通流設(shè)計(jì)與葉片造型設(shè)計(jì)的迭代設(shè)計(jì),從而生成葉片幾何,然后再由二者最終的輸出作為噪聲快速預(yù)測(cè)方法的輸入,這也是發(fā)展氣動(dòng)/聲學(xué)一體化設(shè)計(jì)方法的原因。

    圖5 軸向掠形對(duì)前傳噪聲的影響

    圖5和圖6分別給出了快速預(yù)測(cè)方法獲得的軸向掠形對(duì)前傳和后傳各階BPF噪聲聲功率的影響,圖中以掠形角α=0°時(shí)對(duì)應(yīng)的參考聲功率(Reference Sound Power Level,PWLref)作為參考基準(zhǔn),由聲功率(PWL)相對(duì)變化量PWL-PWLref表示降噪量,該值為正時(shí)表示噪聲增加,為負(fù)時(shí)表示噪聲降低,由于風(fēng)扇在轉(zhuǎn)子和靜子葉片數(shù)的選取上滿足Cut-off條件,因此1階BPF被截止。從圖中可以看出,隨著B(niǎo)PF階數(shù)的增加,對(duì)噪聲的影響也越大,負(fù)角度的掠形會(huì)造成噪聲增加,正角度的掠形可以減少噪聲。

    總的來(lái)說(shuō),OGV掠形對(duì)轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲有重要影響,掠形30°能降低2階BPF噪聲10 dB左右,而且對(duì)高階BPF的降噪效果更明顯。

    3.2 周向傾角對(duì)風(fēng)扇噪聲的影響

    與研究掠形對(duì)轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲影響一樣,分別選取-30°、-20°、-10°、0°、10°、20°和30°共7種不同OGV傾斜角進(jìn)行分析,同時(shí)保證軸向掠形角為0°。但與掠形不同的是,在壓氣機(jī)氣動(dòng)設(shè)計(jì)方法中,周向的傾斜可以在保持S2通流設(shè)計(jì)不變的情況下,通過(guò)葉片造型過(guò)程中的周向積疊來(lái)完成。

    圖7和圖8分別給出了周向傾角對(duì)前傳和后傳噪聲的影響??梢钥闯觯琌GV的周向傾角對(duì)噪聲的影響比軸向掠形小。與掠形不同的是,周向傾角對(duì)低階BPF噪聲的影響比對(duì)高階BPF的影響大??傮w來(lái)講,當(dāng)傾角為30°時(shí),2階BPF噪聲的降噪量只有7 dB左右。

    圖8 周向傾角對(duì)后傳噪聲的影響

    3.3 軸向掠形與周向傾角對(duì)噪聲的組合影響

    為了研究軸向掠斜與周向傾斜對(duì)噪聲的組合影響,圖9和圖10分別給出了OGV在不同傾斜角條件下前傳和后傳噪聲隨不同掠形角的變化曲線,圖11和圖12分別給出了OGV在不同掠形角條件下前傳和后傳噪聲隨不同傾斜角的變化曲線。圖中以原型(Original,ORI)OGV設(shè)計(jì)狀態(tài),即(α,β)=(10°,0°),對(duì)應(yīng)聲功率PWLref作為參考基準(zhǔn)。從圖中可以看出,正的軸向掠形總能大幅減少噪聲,噪聲的減少量近似與掠形角成線性關(guān)系變化;另外,正的周向傾角能夠在一定程度上強(qiáng)化掠形的降噪效果,當(dāng)(α,β)=(30°,10°)時(shí),2階和3階BPF噪聲都能達(dá)到10 dB以上降噪量,當(dāng)(α,β)=(20°,10°)時(shí),2階和3階BPF噪聲也能達(dá)到10 dB左右的降噪量,略高于掠形角α=30°。但當(dāng)傾角β>10°后,OGV周向傾的強(qiáng)化作用幾乎不再增加;負(fù)向的傾角會(huì)弱化掠形的降噪效果,在傾角β=-30°條件下,即使是α=30°的大掠形角,也不能取得任何降噪收益。

    圖9 不同傾角條件下軸向掠形對(duì)前傳噪聲的影響

    圖10 不同傾角條件下軸向掠形對(duì)后傳噪聲的影響

    圖11 不同掠形角條件下周向傾角對(duì)前傳噪聲的影響

    圖12 不同掠形角條件下周向傾角對(duì)后傳噪聲的影響

    4 低噪聲OGV優(yōu)化設(shè)計(jì)

    實(shí)際上,前述的降噪效果都是在保證OGV與風(fēng)扇轉(zhuǎn)子的平均軸向距離不變的情況下得到的。受原風(fēng)扇/增壓級(jí)試驗(yàn)件結(jié)構(gòu)限制,只能在固定葉尖子午投影位置的原則下開(kāi)展低噪聲OGV設(shè)計(jì),這無(wú)疑大大增加了低噪聲設(shè)計(jì)的難度,主要表現(xiàn)在兩點(diǎn):第一,固定了OGV葉尖子午投影位置,在一定程度上就固定了OGV與轉(zhuǎn)子葉片間的最大距離,通過(guò)加大兩者距離來(lái)降低干涉噪聲的手段因此受到了限制;第二,固定了OGV葉尖子午投影位置,想要加大掠形角,就需要將OGV根部前移,這又勢(shì)必導(dǎo)致OGV與轉(zhuǎn)子葉片間的距離減小,掠形的降噪收益與距離減小導(dǎo)致的噪聲增加形成尖銳矛盾。

    為了緩解這樣的矛盾,選擇以O(shè)GV軸向掠形α=20°,周向傾斜β=10°為基準(zhǔn),采用基于遺傳算法[19]的優(yōu)化方法,進(jìn)一步開(kāi)展了低噪聲OGV的優(yōu)化設(shè)計(jì),尋求通過(guò)非均勻軸向掠形[20]和周向傾斜進(jìn)一步提升聲學(xué)收益。優(yōu)化過(guò)程中,固定OGV葉尖、根軸向位置,將葉片的前緣子午投影定義為6階貝塞爾函數(shù),如圖13所示,葉片周向積疊軸定義為3階貝塞爾函數(shù),如圖14所示,分別各自以控制點(diǎn)軸向及周向偏移量為優(yōu)化變量,以降噪量為優(yōu)化目標(biāo)。為降低對(duì)風(fēng)扇氣動(dòng)性能的影響,保證OGV的負(fù)荷水平不發(fā)生變化,優(yōu)化過(guò)程中葉片的子午弦長(zhǎng)保持與原方案一致。

    在優(yōu)化過(guò)程中,種群規(guī)模設(shè)定為16,最大遺傳代數(shù)為200,雜交類型為均勻雜交,雜交率設(shè)為0.5,變異率為0.02。圖15給出了使用遺傳算法得到的優(yōu)化結(jié)果解集,圖中給出了4種不同權(quán)重的優(yōu)化結(jié)果,如Eq03Eh07表示前傳噪聲降噪量的權(quán)重為30%和后傳噪聲降噪量為70%的組合,其他方案以此類推。從結(jié)果中選取相對(duì)較優(yōu)的2個(gè)方案,分別命名為優(yōu)化方案A(OptimizedA,OPT-A)和優(yōu)化方案B(OptimizedB,OPT-B),相對(duì)于優(yōu)化基準(zhǔn)方案(α,β)=(20°,10°),OPT-A前傳噪聲與后傳噪聲分別降低2.2 dB和1.0 dB,OPT-B前傳與后傳噪聲分別降低0.5 dB和1.8 dB;相對(duì)于原OGV方案,OPT-A前傳噪聲與后傳噪聲分別降低9.4 dB和8.8 dB,OPT-B前傳與后傳噪聲分別降低8.7 dB和9.6 dB。

    圖13 OGV軸向掠形參數(shù)化示意圖

    圖14 OGV周向傾斜參數(shù)化示意圖

    圖15 基于遺傳算法的優(yōu)化結(jié)果

    葉片子午投影如圖16所示,X和R分別為軸向和徑向無(wú)量綱坐標(biāo)。圖17和圖18分別給出了經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì)后掠形角和傾斜角沿葉高的分布,與原方案10°的掠形角相比,兩優(yōu)化方案沿葉高具有非常不均勻的掠形角分布,OPT-A方案的掠形角變化范圍為-3°~35°,OPT-B方案的變化范圍為-3°~26°,但兩優(yōu)化方案傾斜角之間的差異比較小,圖19給出了稠度沿葉高的分布,由于在優(yōu)化設(shè)計(jì)過(guò)程中保證了子午弦長(zhǎng)不變,所以優(yōu)化方案稠度變化不大,在一定程度上保證了OGV的氣動(dòng)性能與原方案基本一致。各方案的三維結(jié)構(gòu)如圖20所示,圖中黑色為風(fēng)扇轉(zhuǎn)子及原方案的OGV,深灰色為OPT-A方案的OGV,淺灰色為OPT-B方案的OGV。

    由于氣動(dòng)/聲學(xué)一體化設(shè)計(jì)過(guò)程中使用的噪聲快速預(yù)測(cè)方法對(duì)實(shí)際問(wèn)題進(jìn)行了大量簡(jiǎn)化和近似,如將真實(shí)的發(fā)動(dòng)機(jī)管道簡(jiǎn)化為等直徑環(huán)管、葉片簡(jiǎn)化為無(wú)彎度和無(wú)厚度的平板等,這些簡(jiǎn)化和近似無(wú)疑會(huì)增大預(yù)測(cè)誤差,因此,針對(duì)這2個(gè)低噪聲方案,將在第2篇[21]文章中開(kāi)展聲學(xué)性能的詳細(xì)評(píng)估,并同時(shí)給出氣動(dòng)性能的對(duì)比。

    圖16 OGV各方案的子午投影

    圖17 掠形角沿葉高的分布

    圖18 傾斜角沿葉高的分布

    圖19 稠度沿葉高的分布

    圖20 OGV優(yōu)化方案葉片三維構(gòu)型

    5 結(jié) 論

    本文利用三維升力面與管道聲學(xué)理論,結(jié)合尾跡模型,直接從氣動(dòng)設(shè)計(jì)輸出提取參數(shù),實(shí)現(xiàn)了噪聲水平的快速評(píng)估,建立了氣動(dòng)/聲學(xué)一體化設(shè)計(jì)方法。采用該方法,對(duì)風(fēng)扇/增壓級(jí)的轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲水平進(jìn)行了快速評(píng)估,系統(tǒng)研究了軸向掠形角與周向傾斜角對(duì)噪聲水平的影響,優(yōu)選出掠形角與傾斜角的最佳組合,并以此為基礎(chǔ),進(jìn)一步采用遺傳算法對(duì)OGV開(kāi)展參數(shù)化優(yōu)化設(shè)計(jì),最終獲得了2個(gè)低噪聲優(yōu)化方案。

    1) OGV掠形對(duì)轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲有重要影響,葉尖向遠(yuǎn)離風(fēng)扇轉(zhuǎn)子方向掠形能明顯降低轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲。掠形20°~30°能降低2階BPF噪聲10 dB左右,而且對(duì)高階BPF的降噪效果更明顯。

    2) 周向傾相對(duì)掠形對(duì)轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲的影響較小,葉尖向風(fēng)扇轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向傾斜能減弱轉(zhuǎn)/靜干涉噪聲。當(dāng)傾斜30°時(shí),對(duì)2階BPF噪聲的降噪量7 dB左右,但對(duì)高階BPF的降噪效果并不顯著。

    3) 對(duì)不同掠形和不同傾斜角度的研究表明,在一定掠形角下(特別是正向掠形),OGV傾斜10°后,繼續(xù)增加傾角的降噪效果減弱,軸向掠形30°、周向傾斜10°,2階和3階BPF噪聲都能達(dá)到10 dB以上降噪量。

    4) 以軸向掠形20°、周向傾斜10°為基礎(chǔ),通過(guò)遺傳算法獲得2個(gè)低噪聲OGV優(yōu)化方案,經(jīng)初步評(píng)估,相對(duì)于原型方案,前傳與后傳噪聲的降噪量達(dá)到8 dB左右。

    猜你喜歡
    靜子周向聲學(xué)
    周向拉桿轉(zhuǎn)子瞬態(tài)應(yīng)力分析與啟動(dòng)曲線優(yōu)化
    愛(ài)的就是這股Hi-Fi味 Davis Acoustics(戴維斯聲學(xué))Balthus 70
    壓氣機(jī)緊湊S形過(guò)渡段內(nèi)周向彎靜子性能數(shù)值計(jì)算
    何必喧囂慰寂寥
    堅(jiān)持了十年的書(shū)信
    山鄉(xiāng)一瞥
    Acoustical Treatment Primer:Diffusion談?wù)劼晫W(xué)處理中的“擴(kuò)散”
    Acoustical Treatment Primer:Absorption談?wù)劼晫W(xué)處理中的“吸聲”(二)
    Acoustical Treatment Primer:Absorption 談?wù)劼晫W(xué)處理中的“吸聲”
    周向定位旋轉(zhuǎn)分度鉆模設(shè)計(jì)
    x7x7x7水蜜桃| 国产精品亚洲av一区麻豆| 精华霜和精华液先用哪个| 婷婷精品国产亚洲av| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 日本免费a在线| 国产av不卡久久| 99热只有精品国产| 宅男免费午夜| 亚洲成人中文字幕在线播放| 国产av在哪里看| 老汉色∧v一级毛片| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产激情欧美一区二区| 亚洲人成网站高清观看| 成人三级做爰电影| 男插女下体视频免费在线播放| 91久久精品国产一区二区成人 | 婷婷精品国产亚洲av| 激情在线观看视频在线高清| 99热6这里只有精品| 夜夜爽天天搞| 90打野战视频偷拍视频| 又粗又爽又猛毛片免费看| 欧美日韩精品网址| 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲男人的天堂狠狠| 欧美一级毛片孕妇| 两人在一起打扑克的视频| 欧美色视频一区免费| 国产成人影院久久av| 成人无遮挡网站| 免费看十八禁软件| 69av精品久久久久久| 久久久水蜜桃国产精品网| 亚洲av美国av| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产精品,欧美在线| 亚洲av美国av| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产精品综合久久久久久久免费| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 动漫黄色视频在线观看| 国产毛片a区久久久久| 午夜精品一区二区三区免费看| 精品一区二区三区av网在线观看| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产精品一区二区免费欧美| 国产精品一区二区免费欧美| 一级毛片女人18水好多| 看片在线看免费视频| 99国产精品99久久久久| 欧美乱码精品一区二区三区| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲 欧美一区二区三区| 中文字幕高清在线视频| 天堂网av新在线| 国产激情欧美一区二区| 黑人操中国人逼视频| 9191精品国产免费久久| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产毛片a区久久久久| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲中文字幕日韩| 欧美一区二区精品小视频在线| 2021天堂中文幕一二区在线观| 日韩成人在线观看一区二区三区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆 | 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产黄色小视频在线观看| 免费搜索国产男女视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 免费在线观看亚洲国产| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产精品永久免费网站| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 亚洲成av人片在线播放无| 欧美乱色亚洲激情| 国产毛片a区久久久久| 精品国产亚洲在线| 亚洲国产精品999在线| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 此物有八面人人有两片| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲自拍偷在线| 最新中文字幕久久久久 | 欧美在线一区亚洲| 国模一区二区三区四区视频 | 亚洲国产高清在线一区二区三| www.自偷自拍.com| 精华霜和精华液先用哪个| 岛国视频午夜一区免费看| 国产午夜精品久久久久久| 叶爱在线成人免费视频播放| 天天躁日日操中文字幕| 精品欧美国产一区二区三| 最近最新免费中文字幕在线| 真人一进一出gif抽搐免费| 99久久国产精品久久久| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产 一区 欧美 日韩| 精品国产乱子伦一区二区三区| 日日摸夜夜添夜夜添小说| netflix在线观看网站| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产毛片a区久久久久| 久久国产精品影院| 久久久久久人人人人人| 男人舔奶头视频| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 岛国视频午夜一区免费看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 99久久无色码亚洲精品果冻| 久久午夜亚洲精品久久| 可以在线观看的亚洲视频| 精品久久蜜臀av无| 制服人妻中文乱码| 国产av麻豆久久久久久久| 免费看光身美女| h日本视频在线播放| 1000部很黄的大片| 亚洲乱码一区二区免费版| 久久99热这里只有精品18| 亚洲精品粉嫩美女一区| 日日干狠狠操夜夜爽| 给我免费播放毛片高清在线观看| 很黄的视频免费| 亚洲第一电影网av| 少妇的逼水好多| 亚洲无线观看免费| 精品福利观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 真人做人爱边吃奶动态| 无限看片的www在线观看| 精品福利观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 日韩欧美三级三区| 久久久水蜜桃国产精品网| 欧美一区二区国产精品久久精品| 91av网站免费观看| a级毛片在线看网站| 精品欧美国产一区二区三| 后天国语完整版免费观看| 精品一区二区三区四区五区乱码| 成年女人毛片免费观看观看9| 美女扒开内裤让男人捅视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产探花在线观看一区二区| 欧美高清成人免费视频www| 欧美乱色亚洲激情| 国语自产精品视频在线第100页| av在线蜜桃| 日韩欧美精品v在线| 亚洲av美国av| 91在线精品国自产拍蜜月 | 香蕉丝袜av| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产69精品久久久久777片 | 香蕉av资源在线| 我要搜黄色片| 青草久久国产| 99久久精品国产亚洲精品| 中文在线观看免费www的网站| 欧美最黄视频在线播放免费| 婷婷精品国产亚洲av| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 草草在线视频免费看| 欧美性猛交黑人性爽| 免费看十八禁软件| 成年免费大片在线观看| 制服人妻中文乱码| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产爱豆传媒在线观看| 久久中文看片网| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产精品一区二区三区四区久久| 99热只有精品国产| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 午夜福利在线观看吧| 日本成人三级电影网站| 欧美精品啪啪一区二区三区| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲av美国av| 中亚洲国语对白在线视频| 可以在线观看的亚洲视频| 高清在线国产一区| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 精品久久蜜臀av无| 亚洲av成人一区二区三| 老汉色∧v一级毛片| 在线永久观看黄色视频| 制服丝袜大香蕉在线| 在线观看日韩欧美| 日韩欧美国产在线观看| 日本熟妇午夜| 999久久久国产精品视频| 国产欧美日韩一区二区三| 制服丝袜大香蕉在线| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 男女那种视频在线观看| 搞女人的毛片| 久久精品91蜜桃| 美女午夜性视频免费| 国产一区二区激情短视频| 日韩av在线大香蕉| x7x7x7水蜜桃| 看免费av毛片| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 久久久国产欧美日韩av| 五月玫瑰六月丁香| 嫩草影院入口| 中出人妻视频一区二区| 99精品在免费线老司机午夜| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 日本黄大片高清| 男人舔女人下体高潮全视频| or卡值多少钱| 可以在线观看的亚洲视频| 99久久成人亚洲精品观看| 免费无遮挡裸体视频| 日本与韩国留学比较| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲第一电影网av| www日本在线高清视频| 久久人人精品亚洲av| 美女大奶头视频| 久久这里只有精品中国| 长腿黑丝高跟| 国模一区二区三区四区视频 | 国产欧美日韩精品一区二区| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲最大成人中文| av中文乱码字幕在线| 久久久国产欧美日韩av| 他把我摸到了高潮在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 两性夫妻黄色片| 黄色丝袜av网址大全| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 身体一侧抽搐| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲国产精品成人综合色| 成人性生交大片免费视频hd| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲专区国产一区二区| 天堂动漫精品| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产精品亚洲美女久久久| 999久久久精品免费观看国产| 久久国产乱子伦精品免费另类| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产高清激情床上av| 国产高清激情床上av| 在线永久观看黄色视频| 亚洲av美国av| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲国产欧美人成| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产精品久久久久久精品电影| 在线免费观看的www视频| 露出奶头的视频| x7x7x7水蜜桃| 一区二区三区国产精品乱码| 此物有八面人人有两片| 麻豆国产97在线/欧美| 亚洲五月婷婷丁香| 国产成人av激情在线播放| 国产午夜福利久久久久久| 宅男免费午夜| 精品免费久久久久久久清纯| 91麻豆av在线| 白带黄色成豆腐渣| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 久久精品91无色码中文字幕| 观看免费一级毛片| 国产极品精品免费视频能看的| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲人成电影免费在线| 成人一区二区视频在线观看| 三级国产精品欧美在线观看 | 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| svipshipincom国产片| 变态另类成人亚洲欧美熟女| av欧美777| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 精品久久久久久久久久久久久| 婷婷精品国产亚洲av| 在线免费观看的www视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲 欧美一区二区三区| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 亚洲最大成人中文| avwww免费| 一边摸一边抽搐一进一小说| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲av成人av| 男人和女人高潮做爰伦理| 精品国内亚洲2022精品成人| 又粗又爽又猛毛片免费看| 嫩草影院精品99| 老司机福利观看| 亚洲中文字幕日韩| 国产精品一区二区三区四区久久| tocl精华| 成人欧美大片| 国产男靠女视频免费网站| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产精品亚洲一级av第二区| 欧美黑人欧美精品刺激| 男人和女人高潮做爰伦理| 99久久精品一区二区三区| 精品人妻1区二区| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 亚洲国产精品合色在线| 久久这里只有精品中国| 国产成人影院久久av| 脱女人内裤的视频| 免费看a级黄色片| 性色av乱码一区二区三区2| 日本三级黄在线观看| 我的老师免费观看完整版| 国产精品九九99| 国产69精品久久久久777片 | 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产久久久一区二区三区| 国产99白浆流出| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产v大片淫在线免费观看| 日韩大尺度精品在线看网址| 欧美一区二区精品小视频在线| 色噜噜av男人的天堂激情| 美女 人体艺术 gogo| 神马国产精品三级电影在线观看| 性欧美人与动物交配| 可以在线观看毛片的网站| 国产乱人视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲成av人片在线播放无| 国产真人三级小视频在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产精品电影一区二区三区| 日韩成人在线观看一区二区三区| 91久久精品国产一区二区成人 | 丝袜人妻中文字幕| 天堂网av新在线| 色在线成人网| 老鸭窝网址在线观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 男人舔奶头视频| 久久久久久久精品吃奶| 日本三级黄在线观看| 999久久久国产精品视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 久久国产精品人妻蜜桃| 日韩欧美国产一区二区入口| 狠狠狠狠99中文字幕| 精品久久久久久久久久免费视频| 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲av电影在线进入| 欧美丝袜亚洲另类 | www日本在线高清视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 午夜亚洲福利在线播放| 很黄的视频免费| 国产乱人伦免费视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 黄色片一级片一级黄色片| 淫妇啪啪啪对白视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 十八禁网站免费在线| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国内精品久久久久精免费| 人人妻人人澡欧美一区二区| 日韩高清综合在线| 亚洲av成人一区二区三| 99re在线观看精品视频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 久久久久久久久中文| 亚洲国产看品久久| 国产淫片久久久久久久久 | 成人三级黄色视频| 欧美zozozo另类| 午夜久久久久精精品| 大型黄色视频在线免费观看| 欧美黑人巨大hd| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 一a级毛片在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 91在线观看av| 亚洲美女视频黄频| 麻豆国产av国片精品| 无限看片的www在线观看| 久久久成人免费电影| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 免费av不卡在线播放| 久久精品综合一区二区三区| 欧美另类亚洲清纯唯美| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 久久久国产欧美日韩av| а√天堂www在线а√下载| 久久国产精品人妻蜜桃| 日韩人妻高清精品专区| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 国产精品电影一区二区三区| 成人三级黄色视频| 精品欧美国产一区二区三| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 国产主播在线观看一区二区| 女人被狂操c到高潮| 免费在线观看成人毛片| 熟女电影av网| 天天添夜夜摸| www.熟女人妻精品国产| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲五月天丁香| 亚洲午夜理论影院| 国产免费av片在线观看野外av| 午夜精品久久久久久毛片777| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 99久久成人亚洲精品观看| 亚洲精品一区av在线观看| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 91麻豆精品激情在线观看国产| av片东京热男人的天堂| 欧美日韩综合久久久久久 | 十八禁网站免费在线| 99久国产av精品| 又粗又爽又猛毛片免费看| 性色avwww在线观看| 搞女人的毛片| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 色av中文字幕| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 久久久久免费精品人妻一区二区| 一二三四社区在线视频社区8| 色av中文字幕| 日韩欧美 国产精品| 免费看十八禁软件| 国产成人啪精品午夜网站| 国产爱豆传媒在线观看| 在线观看午夜福利视频| 不卡av一区二区三区| 90打野战视频偷拍视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 精华霜和精华液先用哪个| 一级作爱视频免费观看| 久久香蕉精品热| av在线天堂中文字幕| 国产精品久久电影中文字幕| 999久久久国产精品视频| 18美女黄网站色大片免费观看| 又黄又粗又硬又大视频| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 亚洲av成人精品一区久久| avwww免费| 老司机午夜福利在线观看视频| 成人国产一区最新在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲专区国产一区二区| 一夜夜www| 中文资源天堂在线| 床上黄色一级片| 亚洲人成网站高清观看| 丰满的人妻完整版| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 久久久久九九精品影院| 一个人看的www免费观看视频| 51午夜福利影视在线观看| 可以在线观看毛片的网站| 国产成年人精品一区二区| www.精华液| 91av网一区二区| 色视频www国产| 波多野结衣高清无吗| 一级作爱视频免费观看| 九九在线视频观看精品| 91av网站免费观看| 成人精品一区二区免费| 97超视频在线观看视频| 成人18禁在线播放| av国产免费在线观看| 99久久国产精品久久久| 全区人妻精品视频| 中国美女看黄片| 成年版毛片免费区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产午夜精品论理片| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 99热精品在线国产| 日韩欧美三级三区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产真人三级小视频在线观看| 少妇的丰满在线观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| bbb黄色大片| 精品电影一区二区在线| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲av熟女| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产亚洲欧美在线一区二区| 久久草成人影院| 午夜影院日韩av| av片东京热男人的天堂| 亚洲真实伦在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产精品综合久久久久久久免费| 中亚洲国语对白在线视频| 网址你懂的国产日韩在线| 欧美激情在线99| 超碰成人久久| 岛国在线免费视频观看| 欧美乱色亚洲激情| 制服丝袜大香蕉在线| 无限看片的www在线观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 老司机深夜福利视频在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲国产中文字幕在线视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产一区二区在线观看日韩 | 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产黄色小视频在线观看| 国产精品99久久久久久久久| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 国产高清视频在线观看网站| 久久热在线av| 亚洲,欧美精品.| 99热这里只有是精品50| 18禁国产床啪视频网站| 观看免费一级毛片| 五月玫瑰六月丁香| 国产成人av激情在线播放| 黄片小视频在线播放| 精品久久久久久久久久免费视频| 五月玫瑰六月丁香| 脱女人内裤的视频| 欧美一区二区国产精品久久精品| 一级毛片高清免费大全| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲午夜理论影院| 香蕉丝袜av| 香蕉久久夜色| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲最大成人中文| 日日干狠狠操夜夜爽| 网址你懂的国产日韩在线| 久久精品91无色码中文字幕| 国产精品亚洲一级av第二区| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产淫片久久久久久久久 | 最近最新中文字幕大全免费视频| 岛国在线观看网站| 天天躁日日操中文字幕| 婷婷亚洲欧美| 免费看十八禁软件| 老汉色∧v一级毛片| 在线观看免费午夜福利视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 两人在一起打扑克的视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产单亲对白刺激| 午夜a级毛片| 国产 一区 欧美 日韩| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 成人一区二区视频在线观看| 国产一区二区激情短视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 男女之事视频高清在线观看| 婷婷亚洲欧美| 国产精华一区二区三区| 三级国产精品欧美在线观看 | 午夜视频精品福利| 亚洲人成伊人成综合网2020| 少妇人妻一区二区三区视频| 91麻豆av在线| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产综合懂色| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 91九色精品人成在线观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 欧美日韩综合久久久久久 | 日韩av在线大香蕉| 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 日韩人妻高清精品专区| 免费在线观看成人毛片| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲天堂国产精品一区在线|