• <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 ?

    一種小長高比組合發(fā)動機噴管氣動設(shè)計及性能分析

    2021-01-13 03:10:20葛文興袁化成何墨凡郭榮偉
    實驗流體力學(xué) 2020年6期
    關(guān)鍵詞:馬赫數(shù)沖壓壁面

    葛文興,桂 豐,袁化成,*,何墨凡,郭榮偉

    (1.南京航空航天大學(xué)能源與動力學(xué)院 江蘇省航空動力系統(tǒng)重點實驗室,南京 210016;2.中國航發(fā)四川燃氣渦輪研究院,成都 610500)

    0 引 言

    高超聲速飛行器是指巡航Ma>5.0,以吸氣式、組合動力發(fā)動機或火箭等為推進系統(tǒng),在大氣層及跨大氣層中實現(xiàn)高超聲速巡航的飛行器。超燃沖壓發(fā)動機作為高超聲速飛行器推進系統(tǒng)的最佳解決方案之一,逐漸發(fā)展為各個國家的重點研究項目[1-2]。然而超燃沖壓發(fā)動機必須達到一定的飛行速度才能啟動工作,否則將無法滿足從起飛到高超聲速巡航的寬速域飛行任務(wù)。于是,有研究者提出3種組合發(fā)動機推進系統(tǒng)的概念——渦輪基組合循環(huán)發(fā)動機(TBCC)、火箭基組合循環(huán)發(fā)動機(RBCC)及空氣渦輪火箭/沖壓組合循環(huán)發(fā)動機(ATR)。相較于火箭基組合循環(huán)發(fā)動機(RBCC),渦輪基組合循環(huán)發(fā)動機(TBCC)可以產(chǎn)生大一個數(shù)量級的比沖,且能使用普通燃料實現(xiàn)常規(guī)起降,大大提高了經(jīng)濟性。因此,TBCC組合發(fā)動機推進系統(tǒng)具有更好的應(yīng)用前景,各國都相繼開展了TBCC的相關(guān)研究計劃,如美國的RTA計劃[3]、日本的HYPR計劃[4]和歐洲的LAPCAT計劃[5]等。有關(guān)研究表明:在飛行馬赫數(shù)Ma=6.0 時,非對稱膨脹噴管產(chǎn)生的推力占到推進系統(tǒng)總推力的 70%[6]。另有研究表明:尾噴管的推力系數(shù)下降1%會造成安裝凈推力4%的下降[7]。因此,噴管的設(shè)計非常重要。

    近年來,TBCC組合發(fā)動機推進系統(tǒng)的研究熱點在發(fā)動機總體和進氣道方面,國內(nèi)外對TBCC推進系統(tǒng)噴管的設(shè)計及性能研究較少。由于要滿足飛行器和發(fā)動機一體化的要求,飛行器的后體表面一般情況下要與動力系統(tǒng)的噴管相融合,于是就產(chǎn)生了非對稱形式的噴管膨脹型面,即所謂的單邊膨脹噴管(SERN)[8]。Dusa[9]最先對TBCC尾噴管進行研究,提出噴管必須采用幾何可調(diào)結(jié)構(gòu),以滿足噴管在十分大的落壓比范圍內(nèi)的正常工作,噴管在沖壓模態(tài)工作時需要采取有效的冷卻措施,以減小熱負荷帶來的負面影響。Gamble等[10]使用simMechanic和MATLAB/Simulink幾何設(shè)計程序整合了并聯(lián)式TBCC噴管幾何結(jié)構(gòu)和運動子系統(tǒng),使用滑動及轉(zhuǎn)動結(jié)構(gòu)的4個機械部件,實現(xiàn)噴管的調(diào)節(jié)控制,但整個噴管可動部件較大,調(diào)節(jié)方式比較復(fù)雜。我國對TBCC發(fā)動機的研究起步較晚,近年來,在國家的大力支持下,北京航空航天大學(xué)[11-13]、南京航空航天大學(xué)[14-16]、西北工業(yè)大學(xué)[17-19]等院校和研究所都開展了相關(guān)工作,并取得了一些重要的進展。

    大多數(shù)研究者所設(shè)計的噴管長度與進口高度的比值(D/Hi)即長高比均在10左右。對排氣系統(tǒng)而言,在滿足進氣道及燃燒室出口位置的限制下,要在飛行器后體的有限空間內(nèi)完成滿足性能要求的噴管氣動方案設(shè)計,是一個較為嚴格且具有挑戰(zhàn)性的命題。本文的研究對象是一種強幾何約束下的組合發(fā)動機噴管,且飛行器總體設(shè)計要求噴管的長高比為5.28,設(shè)計難度明顯增大。在借鑒上述科研成果,且在滿足總體強幾何約束條件下,對長高比為5.28的小長高比組合發(fā)動機噴管的氣動設(shè)計展開了研究。采用噴管特征線法開展噴管二維型線設(shè)計,對噴管的設(shè)計點選取、三維側(cè)向膨脹角、噴管雙通道相對位置等影響因素進行了研究,給出了組合發(fā)動機噴管氣動方案,并對其氣動性能開展了數(shù)值計算及分析。

    1 數(shù)值計算方法及驗證

    1.1 幾何模型及計算方法

    本文所設(shè)計及研究的組合發(fā)動機噴管飛行馬赫數(shù)范圍為Ma=0~6.0,圖1為組合發(fā)動機噴管模態(tài)轉(zhuǎn)換過程和沖壓模態(tài)過程中的幾何示意圖。為滿足幾何尺寸要求,沖壓噴管與渦輪噴管均為圓形進口,渦輪發(fā)動機噴管從進口到轉(zhuǎn)軸處為面積逐漸減小的圓轉(zhuǎn)方收縮段;為滿足喉道可調(diào),轉(zhuǎn)軸到喉道位置處設(shè)計為二元等寬的收縮段,喉道后設(shè)計為二元等寬的擴張段。由于沖壓噴管進口為超聲速氣流,相應(yīng)地在沖壓噴管的二元等寬擴張段前設(shè)計了一段具有等面積變化規(guī)律的圓轉(zhuǎn)方過渡段,其中渦輪噴管收縮段型線皆采用五次方曲線法[20]設(shè)計?;谖墨I[21]用Fluent軟件對非對稱噴管內(nèi)外流場的計算與驗證,本文采用商用CFD軟件Fluent對模型進行數(shù)值計算選取基于密度的隱式求解器,選擇的計算模型為RNG、k-ε湍流模型,壁面函數(shù)設(shè)置為非平衡壁面函數(shù),并采用變比熱的理想氣體模型,分子黏性系數(shù)采用Sutherland公式計算。圖2給出了噴管對稱面上的網(wǎng)格圖,整個流場采用結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格劃分,總網(wǎng)格數(shù)約為300萬。如圖3所示,噴管進口、出口以及延伸面上的邊界條件分別取為壓力進口、壓力出口。為保證計算準確性,在噴管喉道、壁面附近、出現(xiàn)激波和剪切層等的流動區(qū)域內(nèi)進行了網(wǎng)格加密。邊界層第一層高度為0.05 mm,取12層,且壁面y+小于10。下面對網(wǎng)格無關(guān)性進行研究,選取3種數(shù)量的網(wǎng)格進行比較,數(shù)量分別為200萬(粗網(wǎng)格)、300萬(中等網(wǎng)格)和400萬(細網(wǎng)格)。

    圖1 排氣系統(tǒng)示意圖Fig.1 Geometry of the exhaust system

    從表1中可見,3種網(wǎng)格計算的結(jié)果非常一致,推力系數(shù)Cfx最大相差為0.4%,升力L最大相差為1%,俯仰力矩M最大相差0.57%,反應(yīng)出其網(wǎng)格無關(guān)的特性。為保證求解精度與計算效率,將網(wǎng)格量控制在300萬左右。

    圖2 典型工作狀態(tài)時噴管網(wǎng)格圖Fig.2 Mesh distribution of the TBCC exhaust system

    表1 不同網(wǎng)格量的噴管性能參數(shù)Table 1 Nozzle performance parameters with different mesh numbers

    圖3 排氣系統(tǒng)網(wǎng)格圖Fig.3 Computational domain and mesh of the exhaust system

    1.2 數(shù)值計算方法的驗證

    為了驗證本文數(shù)值計算方法的準確性,選取NASA Spaid等[22]發(fā)表的噴管實驗報告,進行相同狀態(tài)下的數(shù)值計算,并與實驗結(jié)果進行對比。驗證算例模型具體的幾何尺寸如圖4所示。噴管進口高H0=15.24 mm,噴管進口馬赫數(shù)1.665,總壓172 kPa,總溫478 K;外部自由來流馬赫數(shù)6.0,總壓2520 kPa,總溫478 K。圖5給出了按文獻[22]的數(shù)值計算方法,對該噴管算例進行數(shù)值計算得到的噴管沿程壓力分布曲線對比。從圖中可以看出,數(shù)值計算得到的噴管沿程壓力分布趨勢與實驗結(jié)果變化趨勢一致,吻合較好,表明本文所采用的計算方法可以較為準確地模擬此類噴管流動,數(shù)值計算結(jié)果可信。

    圖4 噴管構(gòu)型Fig.4 Scheme of the nozzle model

    圖5 壁面壓力的實驗與計算結(jié)果比較Fig.5 Comparison between the experiment and numerical calculation of the wall pressure

    1.3 噴管性能參數(shù)定義

    本文評價噴管的性能參數(shù)包括:軸向推力系數(shù)Cfx、升力L和俯仰力矩M。

    軸向推力系數(shù)定義為軸向推力與等熵推力之比:

    Cfx=Fx/Fs

    (1)

    (2)

    NPR=pt4/p∞

    (3)

    Fx=[(p4-p∞)·Aix+miVix]-fx

    (4)

    其中,i為進口參數(shù)下標,mi為進口質(zhì)量流量,k為比熱容比,R為氣體常數(shù),Tt4為噴管進口總溫,Pt4為噴管進口總壓,NPR為落壓比,Vix為進口軸向速度,p4為進口靜壓,Aix為進口面積在y方向的投影,fx為作用在噴管壁面上的相對壓力積分在x方向的投影。如圖6所示,升力則是出口AB截面沖量在y負方向的分量,為整個流通通道壁面上的相對壓力積分在y方向的投影,記為L。噴管壁面所受力對沖壓發(fā)動機噴管進口中心點的力矩記為M。

    圖6 噴管性能參數(shù)示意圖Fig.6 Schematic diagram of nozzle performance parameters

    2 組合發(fā)動機噴管氣動設(shè)計

    2.1 幾何形狀及位置約束

    圖7給出了推進系統(tǒng)總體對噴管的幾何尺寸及位置約束條件。如圖所示,沖壓發(fā)動機噴管進口形狀為圓形,直徑H,渦輪發(fā)動機噴管進口形狀為圓形,直徑為1.44H。上、下噴管通道中心線相對距離為1.73H。渦輪及沖壓發(fā)動機噴管進口水平相對距離為0.52H。噴管長度為5.28H。

    圖7 噴管幾何尺寸及位置約束示意圖Fig.7 The constraint of size and position

    2.2 小長高比噴管設(shè)計流程

    在上述幾何尺寸及相對位置的約束下,采用課題組前期研發(fā)的噴管特征線法設(shè)計程序[22]開展噴管二維型線設(shè)計,圖8和9給出了特征線法設(shè)計的Ma=3.0二元非對稱噴管型面及流場圖。常規(guī)的噴管長高比都在10左右,而本文研究的噴管的長高比僅為5.28。對于排氣系統(tǒng)而言,在滿足進氣道及燃燒室出口位置的限制下,要在飛行器后體的有限空間內(nèi)完成滿足性能要求的噴管氣動方案設(shè)計,是一個較為嚴格且具有挑戰(zhàn)性的命題,針對上述小長高比噴管設(shè)計問題,本文給出了一套噴管設(shè)計流程,先后對噴管的設(shè)計點選取、三維側(cè)向膨脹角、噴管雙通道相對位置開展參數(shù)化研究。先通過噴管設(shè)計點選取的研究,確定沖壓發(fā)動機噴管的二維氣動方案,接著在此基礎(chǔ)上,通過三維側(cè)向膨脹角與下壁面截短的研究,確定沖壓發(fā)動機噴管三維氣動方案,最后通過噴管雙通道相對位置研究確定組合發(fā)動機噴管的三維氣動方案。此設(shè)計流程能夠在幾何受限情況下同時兼顧空間的有效利用與噴管的氣動性能。

    圖8 特征線法設(shè)計的二元非對稱噴管型面Fig.8 The nozzle designed by MOC

    圖9 二元非對稱噴管流場馬赫數(shù)等值圖Fig.9 Contours of the nozzle

    2.3 設(shè)計點選取對噴管氣動性能的影響

    當飛行器在低馬赫數(shù)飛行時,排氣系統(tǒng)的設(shè)計膨脹面積比較大,而工作壓比很小,內(nèi)部流動處于嚴重的過膨脹狀態(tài),推力系數(shù)普遍較低。由于低壓比下噴管性能惡化程度與噴管設(shè)計點有關(guān),因此可以考慮減小噴管的設(shè)計點來改善其在低馬赫數(shù)飛行時的性能;當噴管的設(shè)計點降低后,設(shè)計面積比也相應(yīng)地減小,在低落壓比工作時,過膨脹程度就相應(yīng)減小?;谶@種考慮,選取了Ma=3.0、3.5、4.0和5.0的沖壓發(fā)動機噴管進口參數(shù)(見表2)作為噴管的設(shè)計點參數(shù),開展噴管氣動型面設(shè)計。圖10給出了各設(shè)計點下原始長度和上下壁面等比例截短后的二維噴管型線。

    表2 沖壓發(fā)動機噴管進口參數(shù)Table 2 The parameters of ramjet nozzle inlet

    圖11和12給出了噴管的推力系數(shù)和升力隨飛行馬赫數(shù)的變化曲線,其中橫坐標為飛行馬赫數(shù),縱坐標為噴管的推力系數(shù)和升力,不同的曲線代表按不同設(shè)計點獲取的噴管方案??梢钥闯觯谙嗤脑O(shè)計馬赫數(shù)下,隨著飛行馬赫數(shù)的增加,噴管推力系數(shù)先增加后緩慢減小,升力則逐漸增大。在相同的飛行馬赫數(shù)下,隨著設(shè)計點馬赫數(shù)的增大,推力系數(shù)和升力均減小,且不同的飛行馬赫數(shù)下減小幅度不同,在飛行Ma=3.0時,設(shè)計點Ma=3.0的噴管比設(shè)計點Ma=5.0噴管的推力系數(shù)提高了約10%,而改變設(shè)計點馬赫數(shù)對噴管在巡航點Ma=6.0的軸向推力系數(shù)影響不大,設(shè)計點為Ma=3.0和5.0時,軸向推力系數(shù)相差最大2.5%。設(shè)計點Ma=3.0和3.5下的噴管推力性能非常接近,且設(shè)計點Ma=3.0下的噴管性能相對更為優(yōu)越。綜合考慮,確定Ma=3.0作為組合發(fā)動機噴管的設(shè)計點。

    圖10 不同設(shè)計點下噴管上下型線對比Fig.10 The nozzle model with different design Mach numbers

    圖11 不同設(shè)計點的噴管推力系數(shù)變化圖Fig.11 The axial thrust coefficient with different design Mach numbers

    圖12 不同設(shè)計點噴管升力變化圖Fig.12 The lift force with different design Mach numbers

    2.4 側(cè)向膨脹角對噴管氣動性能的影響

    在噴管設(shè)計點二維氣動方案基礎(chǔ)上,本節(jié)針對沖壓發(fā)動機噴管的三維氣動方案進行探究,重點研究側(cè)向膨脹角度對噴管氣動性能的影響。由于二維氣動方案的確定實則是對噴管出口高度形成了限制,噴管的出口面積并未確定,而噴管的進出口面積膨脹比是影響噴管推力特性的重要因素,因此研究過程中,在保證噴管出口高度不變的前提下,首先將二維噴管型線直接側(cè)向拉伸,形成進出口等寬的二元噴管作為基準構(gòu)型,如表3所示,并再選取2個側(cè)向膨脹角,保證噴管上下壁面長度相同,進行數(shù)值計算及性能分析。不同側(cè)向膨脹角的噴管構(gòu)型的俯視圖如圖13所示。

    表3 噴管構(gòu)型的側(cè)向膨脹角Table 3 The lateral expansion angle of the nozzle

    圖13 噴管的側(cè)向膨脹角示意圖Fig.13 The contour of the lateral expansion angle

    圖14為3種噴管構(gòu)型的推力系數(shù)隨飛行馬赫數(shù)的變化曲線,其中橫坐標為飛行馬赫數(shù),縱坐標為噴管的推力系數(shù)。從圖中可以看出,在相同的側(cè)向膨脹角度下,隨著飛行馬赫數(shù)的增加,噴管推力系數(shù)先增加后緩慢減小,在低馬赫數(shù)飛行條件下,隨著側(cè)向膨脹角度的增加,噴管的推力系數(shù)逐漸降低,反之,在高馬赫數(shù)飛行條件下,噴管的推力系數(shù)隨側(cè)向膨脹角度增加而增加。構(gòu)型A在Ma=3.0~4.0時具有較高的推力系數(shù),在Ma=3.0時比構(gòu)型C推力系數(shù)高約8.7%,而在Ma=5.0~6.0時推力系數(shù)有所下降,在Ma=6.0時相較于構(gòu)型C降低了約2%,這主要是由于噴管進出口面積比小導(dǎo)致欠膨脹,從而推力性能下降。相對而言,帶有一定側(cè)向膨脹角度的構(gòu)型B和C,在Ma=5.0~6.0高馬赫數(shù)飛行條件下具有較高的推力系數(shù),但低馬赫數(shù)Ma=3.0~4.0性能下降明顯,對于構(gòu)型C而言,Ma=3.0時推力系數(shù)相較于Ma=6.0時下降幅度超10%,噴管過膨脹的問題仍十分突出。由此可見,在保持噴管出口高度不變的情況下,隨著噴管側(cè)向膨脹角的增大,高馬赫數(shù)性能有所提高,低馬赫數(shù)性能下降明顯,尤其在飛行條件Ma=3.0時,構(gòu)型C相較構(gòu)型A的推力系數(shù)下降幅度約8.7%,但高馬赫數(shù)時提升幅度僅為2%。從總體考慮,并優(yōu)先保證Ma=3.0~4.0的噴管性能,故Model A為最佳方案。將其作為組合發(fā)動機噴管的基準型面。

    圖14 不同構(gòu)型噴管的推力系數(shù)Fig.14 The axial thrust coefficient of the models

    2.5 下壁面截短對噴管氣動性能的影響

    如圖15所示,為實現(xiàn)巡航點Ma=6.0正升力,現(xiàn)初步將下壁面長度由D截短為0.38D。圖16給出了2.4節(jié)中構(gòu)型A噴管的推力系數(shù)和升力隨飛行馬赫數(shù)的變化曲線,其中橫坐標為飛行馬赫數(shù),左右縱坐標分別為噴管的推力系數(shù)和升力。由圖16可知,噴管的升力為負。噴管的升力主要來自于噴管上下壁面的壓力差,其值為負的主要原因是噴管上壁面的壓力在豎直方向上小于下壁面的壓力。為實現(xiàn)正升力,需減小下壁面帶來的負壓力,最為直接的方式就是將下壁面進一步截短。

    圖15 噴管下壁面截短對比Fig.15 The nozzle after cutting wall below

    由圖16中截短后的噴管性能曲線可以看出,對下壁面進行截短可有效提高噴管的升力。下壁面的進一步截短實則改變了噴管出口面積,影響了噴管的面積膨脹比,下壁面的截短同時也損失了壁面上的壓力,對噴管的性能產(chǎn)生了直接的影響,使推力系數(shù)略有下降,在Ma=6.0時,下降幅度達到最大,約為1.4%。但從工程應(yīng)用的角度來看,升力提升的效果是十分可觀的,在Ma=3.5~6.0時,噴管實現(xiàn)了正升力,即便低馬赫數(shù)(Ma=3.0)仍有負升力現(xiàn)象,但對于巡航點Ma=6.0而言,升力提高5倍,已達到要求。

    圖16 截短前后噴管性能對比Fig.16 The nozzle performance parameters after cutting wall below

    2.6 組合發(fā)動機噴管雙通道位置布局研究

    總體要求渦輪與沖壓噴管的進口形狀為圓形,且2個噴管進口中心線相對距離為1.73H。為保證模態(tài)轉(zhuǎn)換過程噴管幾何可調(diào),將噴管前段設(shè)計為圓轉(zhuǎn)方過渡段,在中間檔板起始位置過渡為二元等寬噴管以便進行幾何調(diào)節(jié)。

    如圖17所示,定義中間調(diào)節(jié)板的起始位置在a點。由于本文設(shè)計總體要求噴管長度與高度的比值為5.28,遠低于常規(guī)的噴管長高比幾何約束,導(dǎo)致噴管氣動性能降低。為使渦輪發(fā)動機噴管獲得更大的膨脹比,即增加共用的噴管膨脹壁面長度,現(xiàn)將渦輪發(fā)動機噴管圓轉(zhuǎn)方收縮段出口的中心線豎直向下偏置一定距離,使中間檔板的轉(zhuǎn)軸前移,即改變Ha的大小,所以Ha是噴管設(shè)計中的一個重要參數(shù)。由于組合發(fā)動機在轉(zhuǎn)級點附近需要較高的推力性能來保證轉(zhuǎn)級的順利,因此可以通過獲得轉(zhuǎn)級點最優(yōu)的推力性能來尋求最佳的a點位置。選取5種不同的偏置距離Ha,并選取相同的分流板角度,保持流量相同,研究渦輪發(fā)動機噴管相對位置對組合發(fā)動機噴管性能的影響。選取模態(tài)轉(zhuǎn)換Ma=3.5進行性能評估及對比分析。

    圖17 組合發(fā)動機噴管偏置距離示意圖Fig.17 The schematic diagram of the offset distance

    圖18給出了沖壓發(fā)動機噴管、渦輪發(fā)動機噴管、組合發(fā)動機噴管的推力系數(shù)隨偏置距離的變化曲線,橫坐標為偏置距離,縱坐標為噴管的推力系數(shù)??梢钥闯?,沖壓發(fā)動機噴管推力系數(shù)隨著偏置距離的增加而降低,在Ha=0.3Dt時達到最低。而隨著偏置距離的增加,渦輪發(fā)動機及組合發(fā)動機噴管總的推力系數(shù)呈現(xiàn)先增后減的趨勢,在Ha=0.267Dt時,推力系數(shù)達到最大值,相較于Ha=0.3Dt時組合發(fā)動機噴管推力系數(shù)提升了約1%。由于噴管受幾何尺寸限制,偏置距離改變范圍較小,相應(yīng)地造成性能參數(shù)的變化幅度較小,但仍可得出噴管推力性能在噴管雙通道不同的位置布局情況下的變化趨勢??梢娖镁嚯x的增加,造成了分流板轉(zhuǎn)軸的前移,增加了渦輪發(fā)動機噴管的面積膨脹比,在一定范圍內(nèi)可以提高渦輪發(fā)動機噴管的推力性能,同時勢必會造成沖壓發(fā)動機出口面積的減小,沖壓噴管推力性能下降。而就整個組合發(fā)動機噴管的推力性能而言,存在一個合適的偏移距離Ha,使得噴管總體推力性能最優(yōu)。對于本次評估的5個偏移方案,Ha=0.267Dt方案相對較優(yōu)。因此,按此幾何尺寸確定組合發(fā)動機可調(diào)噴管的三維氣動方案,圖19給出了最終確定的組合發(fā)動機噴管的三維氣動方案。

    圖18 不同偏置距離下噴管推力系數(shù)Fig.18 The axial thrust coefficient of offset distances

    3 組合發(fā)動機噴管性能分析

    2.6節(jié)確定了組合發(fā)動機噴管的最終氣動方案,本節(jié)通過數(shù)值計算方法對其開展詳細的流場計算和性能分析,討論了推力系數(shù)、升力、俯仰力矩隨飛行馬赫數(shù)的變化關(guān)系,并對飛行器在沖壓模態(tài)和模態(tài)轉(zhuǎn)換時組合發(fā)動機噴管的性能進行分析。

    圖19 組合發(fā)動機噴管三維氣動方案示意圖Fig.19 Three-dimensional of the TBCC exhaust system

    3.1 沖壓模態(tài)過程的氣動性能分析

    表4給出了Ma=3.0~6.0時組合發(fā)動機噴管的推力系數(shù)、升力和俯仰力矩??梢钥闯觯S著飛行馬赫數(shù)的增加,升力和俯仰力矩逐漸增加,而噴管推力系數(shù)先增加后緩慢減小。由于設(shè)計點為Ma=3.0,巡航點Ma=6.0的推力性能略有下降,但Ma=3.0~5.0時推力性能都能達到0.920以上。

    表4 沖壓模態(tài)時噴管性能參數(shù)Table 4 Nozzle performance parameters at supersonic mode

    圖20給出了在沖壓模態(tài)過程中馬赫數(shù)為3.0、3.5、4.0、5.0和6.0這5個典型工作狀態(tài)下噴管對稱面的馬赫數(shù)分布圖。從圖中可以看出,沖壓模態(tài)過程中排氣系統(tǒng)的流場結(jié)構(gòu)較為相似,相較于轉(zhuǎn)換模態(tài)過程中的流場分布,沖壓模態(tài)過程中流場結(jié)構(gòu)簡單,在低馬赫數(shù)下沖壓發(fā)動機噴管處于過膨脹狀態(tài)。由于中間分流板的結(jié)構(gòu)設(shè)計,在噴管上壁面有一處向上偏轉(zhuǎn),由于偏轉(zhuǎn)處面積比的突增,在此處形成膨脹波,氣流經(jīng)過膨脹波后偏轉(zhuǎn),在下游又形成一道壓縮波。氣流經(jīng)過激波后馬赫數(shù)下降0.2左右。在沖壓模態(tài)過程中,排氣系統(tǒng)流場變化均勻,沒有出現(xiàn)明顯的流動分離現(xiàn)象。

    3.2 模態(tài)轉(zhuǎn)換過程的氣動性能分析

    根據(jù)飛行器總體要求,噴管模態(tài)轉(zhuǎn)換工作點為Ma=3.0及3.5,要求噴管能夠兼顧2個模態(tài)轉(zhuǎn)換點的性能。當飛行高度為20 km、飛行馬赫數(shù)為3.5時,組合發(fā)動機處于共同工作狀態(tài),開始從渦輪模態(tài)向沖壓模態(tài)轉(zhuǎn)變,轉(zhuǎn)換過程中來流馬赫數(shù)保持不變,渦輪發(fā)動機逐漸關(guān)閉,沖壓發(fā)動機開啟工作。本節(jié)選取Ma=3.5模態(tài)轉(zhuǎn)換過程進行氣動性能分析,針對模態(tài)轉(zhuǎn)換過程中的5個典型工作點進行數(shù)值計算。表5給出了模態(tài)轉(zhuǎn)換過程中,組合發(fā)動機噴管的推力系數(shù)、升力和俯仰力矩??梢钥闯?,隨著中間分流板的偏轉(zhuǎn),渦輪噴管通道逐漸關(guān)閉,推力系數(shù)逐漸增加,俯仰力矩逐漸增加,而升力逐漸降低。這是由于模態(tài)轉(zhuǎn)換過程中,2個噴管出口氣流參數(shù)差異較大,2股氣流相互干擾嚴重,最終影響到噴管的性能參數(shù)。

    圖20 沖壓模態(tài)時噴管對稱面馬赫數(shù)等值線圖Fig.20 Contours of nozzle Mach number at supersonic mode

    表5 模態(tài)轉(zhuǎn)換時噴管性能參數(shù)Table 5 Nozzle performance parameters at transition mode

    圖21為渦輪發(fā)動機和沖壓發(fā)動機噴管共同工作的馬赫數(shù)等值圖。模態(tài)轉(zhuǎn)換過程中,中間分流板逐漸向上轉(zhuǎn)動關(guān)閉渦輪通道,喉道高度逐漸減小。渦輪噴管的進口總壓逐漸降低;而沖壓通道的入口氣流條件保持不變。

    模態(tài)轉(zhuǎn)換過程中整個流場中存在復(fù)雜的激波、壓縮波和滑移面現(xiàn)象。渦輪噴管通道內(nèi)的氣流在噴管出口上壁面受到遠方來流的作用,在渦輪通道氣流一側(cè)產(chǎn)生了一道向下偏轉(zhuǎn)的激波。由于2股氣流的速度、密度等參數(shù)不同,兩者之間形成一道滑移面(Shear layer 1)。由于中間分流板末尾起著渦輪發(fā)動機噴管喉道的作用,高溫高壓燃氣經(jīng)過分流板后繼續(xù)向下膨脹,并與沖壓通道的氣流相互作用,形成一道滑移面(Shear layer 2)。由于氣流在滑移面處產(chǎn)生偏轉(zhuǎn),由此形成一道向上的壓縮波,并與上壁面形成的激波交匯后繼續(xù)向上延伸。

    圖21 模態(tài)轉(zhuǎn)換時噴管對稱面馬赫數(shù)等值圖Fig.21 Contours of nozzle Mach number at transition mode

    由于沖壓噴管通道出口處氣流與遠方來流相互作用,在沖壓通道下壁面出口處形成了膨脹波;2股氣流之間也形成一道滑移面(Shear layer 3)。由于分流板作用,在沖壓通道內(nèi)形成一道向下的弱激波,并與下方的膨脹波相交后,繼續(xù)向下偏轉(zhuǎn)。自由來流在下唇板尾緣與沖壓通道內(nèi)氣流相遇,在滑移面下側(cè)產(chǎn)生兩道激波。

    隨著分流板不斷向上偏轉(zhuǎn),渦輪通道出口氣流角度不斷增加,渦輪氣流逐漸向上偏轉(zhuǎn),滑移面(Shear layer 2)也隨之向渦輪通道側(cè)偏移,而沖壓通道固定不變,滑移面(Shear layer 3)變化不明顯。由于分流板的向上偏轉(zhuǎn),在分流板末端又產(chǎn)生一道向上的激波,并與渦輪噴管上壁面相交,產(chǎn)生一道反射激波。

    4 結(jié) 論

    本文對強幾何約束下的小長高比組合發(fā)動機可調(diào)噴管的氣動設(shè)計進行了研究,并對Ma=3.0~6.0范圍內(nèi)的噴管氣動性能開展研究,得出以下結(jié)論:

    (1) 對于強幾何約束下的小長高比噴管設(shè)計,可通過降低設(shè)計點馬赫數(shù)的方法改善組合發(fā)動機噴管在低馬赫數(shù)飛行時的氣動性能,可避免噴管由于設(shè)計膨脹面積比較大而工作壓比較小,而出現(xiàn)嚴重過膨脹現(xiàn)象。

    (2) 就本文研究的組合發(fā)動機噴管而言,在出口高度相同的情況下,側(cè)向膨脹角度為0°時氣動性能相對較優(yōu)。

    (3) 渦輪/沖壓發(fā)動機噴管出口相對位置對并聯(lián)布局的組合動力噴管轉(zhuǎn)級點氣動性能影響較大,就本文研究而言,可通過收縮段的偏移實現(xiàn)2個噴管流道設(shè)計膨脹比的調(diào)節(jié),當Ha=0.267Dt時,組合發(fā)動機噴管氣動性能相對較優(yōu)。

    (4) 并聯(lián)式組合動力噴管的雙通道氣流在共同工作階段的渦輪出口處相互干擾嚴重,整個過程中推力系數(shù)約為0.920;而沖壓模態(tài)過程中,并無流動分離現(xiàn)象,流場結(jié)構(gòu)相對較好,推力系數(shù)不低于0.918。

    猜你喜歡
    馬赫數(shù)沖壓壁面
    高馬赫數(shù)激波作用下單模界面的Richtmyer-Meshkov不穩(wěn)定性數(shù)值模擬
    爆炸與沖擊(2024年7期)2024-11-01 00:00:00
    二維有限長度柔性壁面上T-S波演化的數(shù)值研究
    一維非等熵可壓縮微極流體的低馬赫數(shù)極限
    轎車后車門外板沖壓工藝及模具設(shè)計
    載荷分布對可控擴散葉型性能的影響
    壁面溫度對微型內(nèi)燃機燃燒特性的影響
    端拾器在沖壓自動化生產(chǎn)線上應(yīng)用
    顆?!诿媾鲎步Ec數(shù)據(jù)處理
    考慮裂縫壁面?zhèn)Φ膲毫丫a(chǎn)能計算模型
    The United States Set Out to Build a New Generation of Unmanned Drones SR-71
    科技傳播(2013年22期)2013-10-17 11:16:36
    亚洲熟妇熟女久久| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 亚洲成人免费电影在线观看| 热99在线观看视频| 久久久精品欧美日韩精品| 最近在线观看免费完整版| 精品久久久久久成人av| 婷婷精品国产亚洲av| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产黄a三级三级三级人| 嫁个100分男人电影在线观看| 性欧美人与动物交配| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 免费观看在线日韩| 日日撸夜夜添| 桃红色精品国产亚洲av| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 美女大奶头视频| 黄色视频,在线免费观看| 久久国内精品自在自线图片| 国产 一区 欧美 日韩| 黄色一级大片看看| 一区福利在线观看| 欧美在线一区亚洲| 欧美国产日韩亚洲一区| 熟女电影av网| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国模一区二区三区四区视频| 欧美高清性xxxxhd video| 韩国av一区二区三区四区| 1000部很黄的大片| 亚洲av成人av| 久久午夜亚洲精品久久| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 免费看光身美女| 午夜福利高清视频| 国产高清视频在线观看网站| 午夜免费激情av| 精品午夜福利视频在线观看一区| 韩国av一区二区三区四区| 不卡一级毛片| 一进一出好大好爽视频| 99国产精品一区二区蜜桃av| 久久久国产成人精品二区| 波多野结衣巨乳人妻| 九九在线视频观看精品| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 欧美在线一区亚洲| 成人亚洲精品av一区二区| 中文资源天堂在线| 男人舔奶头视频| 九色成人免费人妻av| 久久午夜福利片| 亚洲av电影不卡..在线观看| 欧美不卡视频在线免费观看| 成人三级黄色视频| 观看美女的网站| 国产麻豆成人av免费视频| 成人美女网站在线观看视频| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产精品av视频在线免费观看| 日韩欧美免费精品| 免费看日本二区| 伦精品一区二区三区| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产精品免费一区二区三区在线| 久久午夜福利片| 中文字幕免费在线视频6| 日韩欧美在线乱码| av中文乱码字幕在线| 欧美一区二区国产精品久久精品| www.www免费av| 精品日产1卡2卡| 中国美白少妇内射xxxbb| 久久久午夜欧美精品| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 99久国产av精品| 看免费成人av毛片| 色吧在线观看| av女优亚洲男人天堂| 国产精品电影一区二区三区| 久久久午夜欧美精品| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 日本黄色片子视频| .国产精品久久| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 亚洲美女黄片视频| 欧美黑人巨大hd| 久久久久久久久久久丰满 | 听说在线观看完整版免费高清| 久久精品国产亚洲网站| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 麻豆成人av在线观看| 国产精品一及| 国产美女午夜福利| 国内精品一区二区在线观看| 国产精品久久久久久精品电影| 春色校园在线视频观看| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲精品亚洲一区二区| 欧美成人性av电影在线观看| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲av中文av极速乱 | 在线观看66精品国产| 美女黄网站色视频| 在线看三级毛片| 免费看光身美女| 国产精品av视频在线免费观看| 一本久久中文字幕| 亚洲中文日韩欧美视频| 精品国产三级普通话版| 精品一区二区三区视频在线| 18+在线观看网站| 亚洲成人精品中文字幕电影| 欧美黑人巨大hd| 男女那种视频在线观看| av天堂在线播放| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲avbb在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国国产精品蜜臀av免费| 内地一区二区视频在线| 一区二区三区高清视频在线| 久久久精品欧美日韩精品| 国产v大片淫在线免费观看| 国产乱人伦免费视频| 久久精品国产清高在天天线| 麻豆成人午夜福利视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 丰满的人妻完整版| 久久精品国产亚洲网站| 在线观看66精品国产| 免费高清视频大片| 国产精品伦人一区二区| 在线天堂最新版资源| 国产亚洲91精品色在线| 色av中文字幕| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲av第一区精品v没综合| 色尼玛亚洲综合影院| 国产极品精品免费视频能看的| 男女边吃奶边做爰视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 久久精品91蜜桃| 国产精品日韩av在线免费观看| 亚洲一区高清亚洲精品| 久久精品91蜜桃| 露出奶头的视频| 如何舔出高潮| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产精品精品国产色婷婷| 欧美另类亚洲清纯唯美| 成人毛片a级毛片在线播放| 免费大片18禁| 精品久久久久久久久久免费视频| 91av网一区二区| 99riav亚洲国产免费| 成人欧美大片| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 99久久精品国产国产毛片| 成人精品一区二区免费| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 久久欧美精品欧美久久欧美| 色播亚洲综合网| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲专区中文字幕在线| 国产精品久久视频播放| av在线亚洲专区| 免费av毛片视频| 国产麻豆成人av免费视频| 日韩精品中文字幕看吧| 天堂√8在线中文| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | ponron亚洲| 午夜亚洲福利在线播放| 99精品在免费线老司机午夜| 婷婷色综合大香蕉| 精品无人区乱码1区二区| 波多野结衣巨乳人妻| 午夜a级毛片| 日韩亚洲欧美综合| 黄色日韩在线| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 日本成人三级电影网站| 超碰av人人做人人爽久久| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 欧美日本亚洲视频在线播放| 1024手机看黄色片| 亚洲色图av天堂| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲第一电影网av| 亚洲精品亚洲一区二区| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 黄色女人牲交| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产精品久久久久久久电影| 国产伦人伦偷精品视频| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产淫片久久久久久久久| 国产精品99久久久久久久久| 国产精品三级大全| 天堂影院成人在线观看| 精华霜和精华液先用哪个| 99在线视频只有这里精品首页| 少妇熟女aⅴ在线视频| 天堂√8在线中文| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲精品成人久久久久久| 日韩亚洲欧美综合| 欧美日韩综合久久久久久 | 成人综合一区亚洲| 黄色女人牲交| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 极品教师在线视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 午夜福利在线观看吧| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 热99re8久久精品国产| 一级黄色大片毛片| 最近中文字幕高清免费大全6 | 色综合亚洲欧美另类图片| 欧美xxxx性猛交bbbb| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 欧美+亚洲+日韩+国产| 中国美女看黄片| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲国产欧美人成| 亚洲在线观看片| 男人舔女人下体高潮全视频| 最新在线观看一区二区三区| 又粗又爽又猛毛片免费看| 俺也久久电影网| 一个人看视频在线观看www免费| 变态另类丝袜制服| 欧美国产日韩亚洲一区| av天堂在线播放| 在现免费观看毛片| 又紧又爽又黄一区二区| 一个人观看的视频www高清免费观看| 午夜日韩欧美国产| 国产成人福利小说| 亚洲在线自拍视频| 香蕉av资源在线| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲人成伊人成综合网2020| 12—13女人毛片做爰片一| 久久亚洲真实| 欧美精品啪啪一区二区三区| 色综合站精品国产| 国产欧美日韩精品一区二区| 欧美精品国产亚洲| 99热这里只有是精品50| 国产精品免费一区二区三区在线| 高清在线国产一区| 3wmmmm亚洲av在线观看| 51国产日韩欧美| 久久香蕉精品热| 一区二区三区四区激情视频 | 成人综合一区亚洲| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 精品日产1卡2卡| 午夜福利在线在线| 毛片一级片免费看久久久久 | 久久精品综合一区二区三区| 九色国产91popny在线| 欧美日韩精品成人综合77777| 无人区码免费观看不卡| 一区二区三区高清视频在线| 99在线视频只有这里精品首页| 一级黄色大片毛片| 久久午夜福利片| 亚洲最大成人中文| 亚洲av第一区精品v没综合| 色综合婷婷激情| 色吧在线观看| 欧美丝袜亚洲另类 | 老司机福利观看| 亚洲真实伦在线观看| av女优亚洲男人天堂| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 在线观看午夜福利视频| 日韩精品中文字幕看吧| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 看免费成人av毛片| а√天堂www在线а√下载| 久久久久久久久中文| 长腿黑丝高跟| 国内精品久久久久精免费| 91麻豆精品激情在线观看国产| 校园春色视频在线观看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 三级毛片av免费| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 99精品久久久久人妻精品| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲国产精品成人综合色| 国产午夜精品论理片| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产色婷婷99| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 成人综合一区亚洲| 99在线人妻在线中文字幕| 真实男女啪啪啪动态图| 88av欧美| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲综合色惰| 国产综合懂色| 国产精品一及| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 一进一出好大好爽视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 精品国产三级普通话版| 亚洲图色成人| 久久99热这里只有精品18| 成熟少妇高潮喷水视频| 成人国产麻豆网| 午夜福利成人在线免费观看| 午夜a级毛片| 特大巨黑吊av在线直播| 最新中文字幕久久久久| 亚洲国产精品久久男人天堂| 草草在线视频免费看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 婷婷六月久久综合丁香| av黄色大香蕉| 99热只有精品国产| 国产成人a区在线观看| 高清日韩中文字幕在线| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产欧美日韩精品亚洲av| 久久人妻av系列| 高清日韩中文字幕在线| 国产精品一区二区免费欧美| 88av欧美| 窝窝影院91人妻| 九色成人免费人妻av| 免费观看精品视频网站| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 99热精品在线国产| 色哟哟·www| 国产白丝娇喘喷水9色精品| av视频在线观看入口| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 九九热线精品视视频播放| av专区在线播放| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 免费在线观看日本一区| 少妇的逼好多水| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 看片在线看免费视频| 亚洲内射少妇av| 精品国内亚洲2022精品成人| 久久精品影院6| 啦啦啦韩国在线观看视频| АⅤ资源中文在线天堂| 看片在线看免费视频| 色综合站精品国产| 国产午夜精品论理片| 一级毛片久久久久久久久女| 黄色配什么色好看| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲欧美日韩高清专用| 精品人妻偷拍中文字幕| 夜夜夜夜夜久久久久| av中文乱码字幕在线| 美女高潮的动态| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看 | 日韩欧美精品免费久久| 黄色日韩在线| 亚洲最大成人手机在线| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 成人二区视频| 少妇丰满av| 国产精品久久电影中文字幕| 99久久中文字幕三级久久日本| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲18禁久久av| 99精品在免费线老司机午夜| 舔av片在线| 亚洲性久久影院| 校园人妻丝袜中文字幕| 看十八女毛片水多多多| 国产成人影院久久av| 日本黄色视频三级网站网址| 99在线视频只有这里精品首页| 在线观看av片永久免费下载| 国产69精品久久久久777片| 美女免费视频网站| 高清在线国产一区| 国产男人的电影天堂91| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 舔av片在线| 日韩国内少妇激情av| 丝袜美腿在线中文| 亚洲中文字幕日韩| 久99久视频精品免费| 亚洲精品在线观看二区| 91麻豆av在线| 国产91精品成人一区二区三区| 久久久精品大字幕| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 天天一区二区日本电影三级| 97热精品久久久久久| 成年女人看的毛片在线观看| 热99re8久久精品国产| 亚洲美女黄片视频| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲精品色激情综合| 日日夜夜操网爽| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 成人国产综合亚洲| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲av中文av极速乱 | 在线免费观看的www视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 欧美一区二区亚洲| 欧美不卡视频在线免费观看| 国产亚洲精品久久久com| 午夜福利高清视频| 亚洲精品456在线播放app | a级一级毛片免费在线观看| 国产精品精品国产色婷婷| 又黄又爽又免费观看的视频| 99riav亚洲国产免费| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲欧美激情综合另类| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 久久人妻av系列| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产极品精品免费视频能看的| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲国产精品sss在线观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲内射少妇av| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 制服丝袜大香蕉在线| 少妇高潮的动态图| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲精品一区av在线观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 热99在线观看视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清| or卡值多少钱| 亚洲色图av天堂| 一本一本综合久久| 婷婷精品国产亚洲av在线| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲综合色惰| 赤兔流量卡办理| 男女之事视频高清在线观看| 国产视频一区二区在线看| av女优亚洲男人天堂| 村上凉子中文字幕在线| 直男gayav资源| 少妇的逼好多水| 欧美日韩国产亚洲二区| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产极品精品免费视频能看的| 亚洲人成伊人成综合网2020| 久久精品人妻少妇| 如何舔出高潮| 天堂动漫精品| 欧美激情国产日韩精品一区| 午夜免费激情av| 波多野结衣高清无吗| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 欧美日本视频| 亚洲国产精品成人综合色| 国产一区二区三区视频了| 成年免费大片在线观看| 婷婷六月久久综合丁香| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 69人妻影院| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 51国产日韩欧美| 婷婷色综合大香蕉| 观看免费一级毛片| 我要看日韩黄色一级片| 婷婷精品国产亚洲av| 国产人妻一区二区三区在| 国产三级在线视频| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 午夜亚洲福利在线播放| av.在线天堂| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产免费av片在线观看野外av| 国产伦精品一区二区三区四那| 一区二区三区四区激情视频 | 精品不卡国产一区二区三区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产一区二区在线观看日韩| 成人美女网站在线观看视频| 国产伦人伦偷精品视频| 九九在线视频观看精品| 国产视频内射| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 在线观看午夜福利视频| 男人舔奶头视频| 色尼玛亚洲综合影院| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 成人国产综合亚洲| 能在线免费观看的黄片| 少妇丰满av| av专区在线播放| 亚洲国产精品成人综合色| 老熟妇仑乱视频hdxx| 欧美成人免费av一区二区三区| 免费高清视频大片| 成人国产综合亚洲| 国产成人aa在线观看| 最新中文字幕久久久久| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 最近中文字幕高清免费大全6 | 久久午夜福利片| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| av黄色大香蕉| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 欧美区成人在线视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 久久精品国产清高在天天线| 国内精品久久久久精免费| 精品免费久久久久久久清纯| 免费在线观看影片大全网站| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 伊人久久精品亚洲午夜| 精品一区二区三区视频在线| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 免费一级毛片在线播放高清视频| 最近中文字幕高清免费大全6 | 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 日本五十路高清| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产精品爽爽va在线观看网站| 九九在线视频观看精品| 性欧美人与动物交配| 欧美精品国产亚洲| 99久久九九国产精品国产免费| 亚洲人与动物交配视频| 久久久成人免费电影| 在线国产一区二区在线| 久久久久九九精品影院| 成人三级黄色视频| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲av熟女| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 一级黄色大片毛片| 亚洲一区高清亚洲精品| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 高清日韩中文字幕在线| 老司机深夜福利视频在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 日韩精品有码人妻一区| netflix在线观看网站| 国产精华一区二区三区| 午夜福利欧美成人| 色综合婷婷激情| 国产亚洲av嫩草精品影院| 少妇被粗大猛烈的视频| 赤兔流量卡办理| 午夜免费激情av| 精品久久久久久久久亚洲 | 超碰av人人做人人爽久久| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲不卡免费看| 舔av片在线| 精品一区二区三区人妻视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 88av欧美| 国产黄片美女视频| 国产69精品久久久久777片| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲av二区三区四区| 亚洲成a人片在线一区二区| 十八禁网站免费在线| .国产精品久久| 国产单亲对白刺激| 国国产精品蜜臀av免费| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲av不卡在线观看| 我要看日韩黄色一级片| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲图色成人| 男女之事视频高清在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片|