• <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 ?

    電磁軸承冷卻優(yōu)化研究

    2022-06-08 07:34:16劉平時振剛劉興男
    軸承 2022年3期
    關(guān)鍵詞:內(nèi)圈定子電動機

    劉平,時振剛,劉興男

    (1.清華大學(xué) 核能與新能源技術(shù)研究院,北京 100084;2.先進核能協(xié)同創(chuàng)新中心,北京 100084;3.先進反應(yīng)堆工程與安全教育部重點實驗室,北京 100084)

    1 電磁軸承能量損耗

    電磁軸承是典型的機電一體化設(shè)備,其主要包括控制器、傳感器、功率放大器、電磁執(zhí)行器等部件[1],通過各個部件之間的協(xié)調(diào)運行,產(chǎn)生電磁力,支承轉(zhuǎn)子實現(xiàn)懸浮轉(zhuǎn)動。電磁軸承無接觸運行,比滾動軸承具有更小的磨損以及更長的壽命,并且能夠通過調(diào)節(jié)控制器參數(shù)實現(xiàn)對電磁軸承的主動控制,因此在透平機械、磁懸浮列車等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用;但電磁軸承存在潛在的耗能機構(gòu):電子元器件的功率損耗、線圈的銅損、電磁軸承的鐵損(磁滯損耗和渦流損耗)等[1],能量耗損產(chǎn)生的熱量會加熱定轉(zhuǎn)子,進而影響電磁軸承系統(tǒng)的性能。如圖1所示,電磁軸承能量主要通過3種形式散失:風(fēng)損,主要由轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生,尤其是線速度極高的推力軸承圓盤;鐵損,主要與電磁感應(yīng)現(xiàn)象有密切關(guān)系,在鐵心中磁通密度感應(yīng)產(chǎn)生渦流,而渦流形成產(chǎn)生損耗的鐵心內(nèi)阻,從而產(chǎn)生損耗[1];銅損,由于控制電流流經(jīng)繞組,使線圈電阻發(fā)熱產(chǎn)生損耗,通常在電磁軸承發(fā)熱中占據(jù)主要地位。

    1—保護軸承;2—徑向電磁軸承;3—電動機;4—傳感器;5—軸向電磁軸承;6—轉(zhuǎn)子;7—控制器;8—功率放大器。

    電磁軸承的能量損耗導(dǎo)致了發(fā)熱,國內(nèi)外學(xué)者針對電磁軸承能量損耗進行了大量的研究:文獻[1]研究總結(jié)了適用于一維交變磁場磁滯損耗的計算公式;文獻[2]對電磁軸承的風(fēng)損進行了研究,其結(jié)論表明風(fēng)損耗與轉(zhuǎn)速成三次方的關(guān)系,尤其是在高轉(zhuǎn)速狀態(tài)下,風(fēng)摩擦產(chǎn)生的損耗對電磁軸承發(fā)熱的影響不可忽略;文獻[3]建立了包含渦流、漏磁和邊緣效應(yīng)的磁路模型,完善了電磁軸承能量損耗的模型;文獻[4]建立了計算疊片轉(zhuǎn)子渦流損耗的解析方法,通過將電阻功率損耗節(jié)分到疊片體積上的方法計算損耗;文獻[5]基于渦流制動器的概念,提出了一種新的電磁軸承系統(tǒng)渦流損耗模型,考慮了磁極尺寸、磁極間距等影響,提出了渦流損耗的解析表達式;文獻[6]根據(jù)磁場強度與磁感應(yīng)強度之間存在磁滯效應(yīng)引起的相位差,利用線性系統(tǒng)的條件,得到了單位體積內(nèi)由于磁滯效應(yīng)產(chǎn)生的平均損耗;文獻[7]建立了高溫氣冷堆氦氣透平直接循環(huán)的電磁軸承溫度場的物理模型,研究了電磁軸承3種損耗發(fā)熱模型的計算方法,發(fā)現(xiàn)軸向軸承渦流損耗和外邊界條件是影響繞組溫度的重要因素;文獻[8]將電磁軸承渦流損耗視為平均損耗,建立了電磁軸承的溫度場;文獻[9]通過理論分析電磁軸承溫度場的邊界條件,建立了軸向電磁軸承的二維溫度場模型;文獻[10]使用有限元計算的方式,得出了電磁軸承溫度分布的數(shù)學(xué)模型,其在研究中發(fā)現(xiàn)二維有限元模型受制于定轉(zhuǎn)子疊片厚度的影響,不能夠準(zhǔn)確建立磁軸承內(nèi)部溫度場,需要采用三維模型計算;文獻[11]對由電磁軸承支承的高速永磁電動機進行了能損分析與熱分析,借助外加冷卻的方式開展相關(guān)研究,但是其研究集中在電動機部分,針對電磁軸承冷卻的詳細(xì)研究并未展開;文獻[12]對高溫氣冷堆電磁軸承冷卻系統(tǒng)進行了分析,利用氦冷卻代替了蒸汽冷卻,由于氦氣具有較高的導(dǎo)熱系數(shù)和熱容且密度小,可以建立有效的冷卻系統(tǒng);文獻[13]提出研究電磁軸承的發(fā)熱要考慮電動機發(fā)熱的影響,開展了對由電磁軸承支承的電動機系統(tǒng)冷卻的相關(guān)研究,對定子外殼通過外加水套的方式進行散熱冷卻,但是其研究關(guān)注點在電動機散熱方面。

    目前針對電磁軸承能量損耗的研究大多集中在鐵損、銅損、風(fēng)損這3種形式能量損耗的產(chǎn)生來源以及溫度場計算等方面,對于如何進行電磁軸承散熱冷卻,控制電磁軸承溫度的研究較少。因此,本研究圍繞軸向電磁軸承開展散熱冷卻研究,通過外加冷卻空氣的方式,導(dǎo)出電磁軸承損耗產(chǎn)生的熱量。利用不同方案開展冷卻試驗,并基于有限體積法對冷卻優(yōu)化的電磁軸承進行仿真分析,旨在研究不同冷卻方案的冷卻能力。

    2 冷卻試驗方案

    軸向電磁軸承作為電磁軸承系統(tǒng)中一個關(guān)鍵的部件,其大盤式的結(jié)構(gòu),加之定轉(zhuǎn)子之間間隙的限制,散熱更加困難。其根據(jù)運行環(huán)境的不同,可以分為開放式和封閉式兩種:當(dāng)處于開放式運行環(huán)境時,可以借助周圍空氣流動吹掃線圈等達到降溫的目的;當(dāng)處于封閉式運行環(huán)境時,由于內(nèi)部結(jié)構(gòu)緊湊、流道復(fù)雜,加之定轉(zhuǎn)子間隙太小等因素的制約,使得軸向電磁軸承的有效冷卻較為困難,因此本文針對封閉式軸向電磁軸承開展相關(guān)冷卻優(yōu)化設(shè)計。

    冷卻試驗裝置示意圖如圖2所示,整個試驗裝置模擬了電磁軸承在僅懸浮狀態(tài)(不旋轉(zhuǎn))時的發(fā)熱情況:采用滾動軸承支承轉(zhuǎn)子模擬電磁軸承懸浮,雖然沒有電磁力,但通過機械裝配的方式使定轉(zhuǎn)子之間保留懸浮時的間隙;利用定子中的線圈、轉(zhuǎn)子中埋填的發(fā)熱元件模擬軸向電磁軸承運行時的發(fā)熱;通過熱電偶測量定子溫度;單端進氣方案均是通過近電動機端端蓋的通風(fēng)口進氣,因此用紅外探頭測量近電動機端推力盤表面溫度;端蓋上設(shè)置有內(nèi)外兩圈通風(fēng)口,用于冷卻介質(zhì)的進出,靠近軸線的稱為內(nèi)圈通風(fēng)口,遠離軸線的稱為外圈通風(fēng)口;端蓋、線圈及定子按照距離電動機的遠近進行區(qū)分,比如:定子線圈E側(cè)稱為近電動機端、F側(cè)稱為遠電動機端。

    1—定子;2—線圈;3—端蓋;4—定子外殼;5—發(fā)熱元件;6—轉(zhuǎn)子。

    試驗裝置端蓋上內(nèi)外圈各設(shè)置了4個進出風(fēng)口,如圖3所示。由于進行的是對比試驗,加上冷卻空氣供給管路的限制,試驗時不同通風(fēng)方案中有一個通風(fēng)口一直處于封堵狀態(tài),即試驗時采用的內(nèi)圈通風(fēng)口為端蓋上內(nèi)圈1,2中的內(nèi)Ⅰ、內(nèi)Ⅱ、內(nèi)Ⅲ,采用的外圈通風(fēng)口為端蓋上外圈1,2中的外Ⅰ、外Ⅱ、外Ⅲ。

    圖3 端蓋通風(fēng)口示意圖Fig.3 Diagram of ventilator position in cap

    根據(jù)試驗裝置中流道的不同,采用的4種冷卻方案見表1,即對端蓋、定子外殼上的通風(fēng)口進行不同封堵。

    表1 試驗方案Tab.1 Experimental scheme

    3 仿真計算與分析

    3.1 溫度場仿真計算原理[14-15]

    利用計算流體力學(xué)的方法,借助仿真軟件ANSYS中的流體仿真工具Fluent,采用控制體積法對冷卻試驗方案進行仿真分析。

    試驗中,軸向電磁軸承可以視為圓柱體,故采用圓柱坐標(biāo)系建立其導(dǎo)熱微分方程,進而求解其穩(wěn)態(tài)溫度場。圖4表示流過微元體表面的熱量,為通過圓柱坐標(biāo)系3個方向的熱流量。

    圖4 柱面坐標(biāo)系下微元體導(dǎo)熱情況Fig.4 Thermal conduction of microelement incylindrical coordinate system

    由能量守恒定律可知流入微元體的熱流量為

    (1)

    式中:λ為物體的導(dǎo)熱系數(shù);t為溫度。

    同時,流出微元體的熱量為

    (2)

    微元體內(nèi)熱力學(xué)能Q的變化量ΔQ和微元體的發(fā)熱量Ψ為

    (3)

    根據(jù)電磁軸承的實際工作特性,取固體材料物性為常量,由能量守恒定律,流入微元體內(nèi)的總熱量與微元體內(nèi)熱源的發(fā)熱量之和等于流出微元體的熱量與微元體熱力學(xué)能的變化量,可得

    (4)

    冷卻方案中涉及冷卻介質(zhì)的流動,因此需要根據(jù)輸運公式得出描述控制體物理量隨時間變化率與凈通量之間的關(guān)系,即除了能量守恒方程外,本研究還涉及質(zhì)量守恒方程、動量守恒方程的求解。

    實驗室條件下的冷卻空氣均為可壓縮流體,因此可得質(zhì)量守恒方程的變形形式為

    (5)

    式中:ui為沿著i方向的空氣流速。

    動量守恒方程表現(xiàn)為有限控制體內(nèi)流體動量隨時間的變化率,等于外界作用在該微元體上的各種力之和,具體表達形式為

    (6)

    式中:p為靜壓;τij為應(yīng)力張量;Fi為外部體積力。

    有限體積法得出的離散方程適用于整個計算域的要求條件為:因變量的積分守恒滿足任意一組控制體積的要求。因此,可以采用(4)—(6)式對整個試驗工況進行有限元分析。

    3.2 仿真計算

    計算時,采用壓力邊界條件,即入口壓力為 0.1 MPa,采用穩(wěn)態(tài)計算的方法求解溫度場與流場。將電磁軸承的渦流、磁滯損耗視為由推力盤發(fā)熱產(chǎn)生,靜態(tài)試驗忽略風(fēng)損,將鐵損、銅損視為內(nèi)熱源。

    試驗時,定子線圈由恒流電源提供穩(wěn)定電流,轉(zhuǎn)子中埋填的發(fā)熱元件由調(diào)壓器維持穩(wěn)定的功率輸出。由于定子線圈和轉(zhuǎn)子中發(fā)熱元件的電阻受到溫度升高的影響,試驗過程中需微調(diào)恒流源與調(diào)壓器,以維持穩(wěn)定的功率輸出,而微調(diào)恒流源與調(diào)壓器時,設(shè)備的輸出功率會發(fā)生輕微變化。為簡化仿真計算中的輸入條件,采用積分平均功率計算的方法,即分別計算線圈與轉(zhuǎn)子中發(fā)熱元件的積分平均功率值,將其作為仿真計算的熱源。試驗裝置發(fā)熱情況如圖5所示,具體模擬的銅損和鐵損見表2。

    表2 各部分發(fā)熱功率Tab.2 Heating power of each part

    圖5 試驗裝置發(fā)熱情況Fig.5 Heating condition of experimental device

    圖6和圖7是單端內(nèi)圈冷卻方案的仿真結(jié)果,其仿真溫度為4個試驗方案中最低。從溫度場中可以清晰看出,在現(xiàn)有冷卻能力之下,線圈和推力盤都能得到有效冷卻,達到穩(wěn)定狀態(tài)。

    圖6 單端內(nèi)圈冷卻方案的線圈溫度場Fig.6 Coil temperature field of single end innerring cooling scheme

    圖7 單端內(nèi)圈冷卻方案的推力盤表面溫度場Fig.7 Surface temperature field of thrust disc withsingle end inner ring cooling scheme

    4 試驗分析

    試驗時,銅損和鐵損用定轉(zhuǎn)子的發(fā)熱功率來模擬,考慮具體某部分的熱量,簡化試驗與分析,關(guān)注內(nèi)部流場以及定轉(zhuǎn)子溫度情況,定轉(zhuǎn)子間隙始終為0.7 mm。由于推力盤周向不同測點的溫度有差別,需始終保持推力盤停留在同一位置,以減小試驗誤差。數(shù)據(jù)分析時均以開啟冷卻時為時間零點。

    4.1 溫度分析

    圖8、圖9、圖10分別為采用不同流道方案時,近電動機端線圈E、遠電動機端線圈F以及推力盤的溫度變化曲線。

    圖8 近電動機端定子線圈E溫升曲線Fig.8 Temperature rise curve of stator coil E close to motor

    圖9 遠電動機端定子線圈F溫升曲線Fig.9 Temperature rise curve of stator coil Faway from motor

    圖10 推力盤溫升曲線Fig.10 Temperature rise curve of trust disc

    由圖8可知,試驗條件相同時,采用單端內(nèi)圈(流道Ⅲ)的冷卻方案,可以使得近電動機端定子及線圈溫升得到有效抑制,而其他3種冷卻方案控制溫升的效果差異不大。

    由圖9可知,4種不同冷卻方案對于遠電動機端定子溫升的控制效果差異不大,在試驗溫升范圍之內(nèi),4種方案的溫度變化趨于一致。

    由圖10可知,對于推力盤而言,采用單端內(nèi)圈(流道Ⅲ)的冷卻方案,可以有效抑制推力盤溫度的升高,而其他3種冷卻方案也有抑制作用,但抑制溫升的速度較慢。

    4.2 流速分析

    為分析造成遠、近電動機端定子線圈溫度變化不一致的原因,通過ANSYS Fluent計算了試驗裝置內(nèi)部冷卻空氣流場,得到如圖11所示轉(zhuǎn)子表面流速仿真圖。

    圖11 轉(zhuǎn)子表面冷卻空氣流速仿真圖

    由圖11可知,線圈F側(cè)氣隙中的空氣流速小于線圈E側(cè)氣隙中的流速。在轉(zhuǎn)子懸浮狀態(tài)下,由于定轉(zhuǎn)子間隙較小,冷卻空氣在定轉(zhuǎn)子間隙中的沿程阻力損失和局部阻力損失較大(冷卻空氣進入定轉(zhuǎn)子間隙時,局部壓損過大),導(dǎo)致進入近電動機端(定子線圈E側(cè))定轉(zhuǎn)子間隙的空氣流速小于進口處。同理,當(dāng)冷卻空氣經(jīng)近電動機端定轉(zhuǎn)子氣隙、繞過推力盤,流至遠電動機端氣隙時流速更小,使遠電動機端定轉(zhuǎn)子冷卻效果不如近電動機端,導(dǎo)致遠電動機端的定轉(zhuǎn)子溫度較高。

    4.3 小結(jié)

    綜合以上試驗與仿真結(jié)果,在本試驗裝置條件下,采用單端內(nèi)圈冷卻方案(以內(nèi)圈1為進風(fēng)口為例,其流道如圖12所示),即沿著軸向內(nèi)圈通風(fēng)口進風(fēng)、另一端軸向出風(fēng)的方案對定轉(zhuǎn)子溫升具有較好的抑制效果。

    圖12 單端內(nèi)圈進風(fēng)流道示意圖Fig.12 Air flow channel from inlet by single end inner ring

    1) 采用外圈進氣,有更多冷卻氣體直接進入定轉(zhuǎn)子間的空腔中,之后或是沿著徑向出風(fēng),或是從另一端軸向流出,均沒有對定子和推力盤產(chǎn)生充分冷卻。

    2)采用內(nèi)圈進氣的方式,會有更多的冷卻空氣可以進入到定轉(zhuǎn)子間隙中,對定子內(nèi)側(cè)表面和推力盤面進行冷卻。

    3)采用單端內(nèi)圈的冷卻方案,流經(jīng)推力盤表面的氣體流速快,氣體流量相對較大,對流換熱系數(shù)較大。此外,試驗中采用壓力容器提供冷卻空氣,單端內(nèi)圈進氣方案的進風(fēng)口數(shù)量較少,能夠形成有效冷卻。

    5 結(jié)束語

    本文所做工作聚焦于轉(zhuǎn)子懸浮(不旋轉(zhuǎn))狀態(tài)下,采用不同冷卻流道時電磁軸承冷卻能力的差異,試驗和仿真結(jié)果均表明單端內(nèi)圈冷卻方案最優(yōu),對研究不旋轉(zhuǎn)狀態(tài)時電磁軸承的特性有重要價值,比如掃頻過程中的散熱。下一步工作是在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下對比不同流道冷卻能力的差異,并根據(jù)仿真計算結(jié)果確定冷卻能力最佳的方案。

    猜你喜歡
    內(nèi)圈定子電動機
    淺析電動機日常維護與保養(yǎng)
    防爆電機(2021年4期)2021-07-28 07:42:56
    永磁同步電動機的節(jié)能計算
    異步電動機定子沖片槽型優(yōu)化
    防爆電機(2021年1期)2021-03-29 03:02:46
    特種復(fù)合軸承內(nèi)圈推力滾道磨削用工裝設(shè)計
    哈爾濱軸承(2021年4期)2021-03-08 01:00:48
    主軸軸承內(nèi)圈鎖緊用臺階套的裝配
    基于新型趨近律的雙定子電機控制系統(tǒng)研究
    基于KB0的電動機軟啟動控制系統(tǒng)
    電動機的保護配合及CPS在民用建筑中的應(yīng)用
    內(nèi)圈帶缺陷中介軸承的動力學(xué)建模與振動響應(yīng)分析
    一種在線辨識定子電阻的MRAS轉(zhuǎn)速估算方法
    亚洲在线自拍视频| 亚洲中文字幕日韩| 91麻豆精品激情在线观看国产| 亚洲av一区综合| 能在线免费观看的黄片| 脱女人内裤的视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 精品国产三级普通话版| 男女之事视频高清在线观看| aaaaa片日本免费| 窝窝影院91人妻| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 亚洲最大成人手机在线| 国产大屁股一区二区在线视频| 伦理电影大哥的女人| 日本五十路高清| 精品久久国产蜜桃| 三级毛片av免费| 老女人水多毛片| 成年版毛片免费区| 久久久久久久久大av| 男女视频在线观看网站免费| 直男gayav资源| 99久久九九国产精品国产免费| 无遮挡黄片免费观看| 欧美精品国产亚洲| 男人的好看免费观看在线视频| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产高清视频在线观看网站| 久久亚洲精品不卡| 99国产精品一区二区蜜桃av| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 伊人久久精品亚洲午夜| 久久亚洲精品不卡| 日韩欧美精品免费久久 | 精品午夜福利在线看| 国产精华一区二区三区| 国产成人a区在线观看| 女同久久另类99精品国产91| 精品午夜福利在线看| 亚洲成av人片免费观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 两个人的视频大全免费| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 亚洲国产色片| 看黄色毛片网站| 久久精品人妻少妇| 美女xxoo啪啪120秒动态图 | 黄片小视频在线播放| 午夜老司机福利剧场| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲av二区三区四区| 国产主播在线观看一区二区| 俺也久久电影网| 级片在线观看| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产精品免费一区二区三区在线| 1024手机看黄色片| 色综合婷婷激情| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 成人av在线播放网站| 成人一区二区视频在线观看| 欧美又色又爽又黄视频| 两个人视频免费观看高清| 成熟少妇高潮喷水视频| 日本成人三级电影网站| 亚洲av成人av| 能在线免费观看的黄片| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲成人精品中文字幕电影| 欧美成人a在线观看| 亚洲第一电影网av| 不卡一级毛片| 丰满乱子伦码专区| 老司机午夜福利在线观看视频| 内射极品少妇av片p| 久久国产乱子免费精品| 精品久久久久久久末码| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 身体一侧抽搐| 国产精品精品国产色婷婷| 亚洲欧美激情综合另类| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久久久久久久久黄片| 亚洲人与动物交配视频| 欧美+日韩+精品| 精华霜和精华液先用哪个| 91在线精品国自产拍蜜月| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲色图av天堂| 久久99热这里只有精品18| 97热精品久久久久久| 午夜久久久久精精品| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 九九热线精品视视频播放| 在线看三级毛片| 亚洲,欧美,日韩| av国产免费在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 免费黄网站久久成人精品 | 国产精品美女特级片免费视频播放器| 麻豆一二三区av精品| 久久欧美精品欧美久久欧美| 精品免费久久久久久久清纯| av在线老鸭窝| 日本五十路高清| 亚洲av第一区精品v没综合| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 欧美最新免费一区二区三区 | a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲av二区三区四区| 无人区码免费观看不卡| 亚洲av不卡在线观看| 757午夜福利合集在线观看| 久久欧美精品欧美久久欧美| 深夜精品福利| 在现免费观看毛片| 可以在线观看的亚洲视频| 欧美中文日本在线观看视频| 一本精品99久久精品77| 午夜视频国产福利| h日本视频在线播放| 精品国产亚洲在线| 老熟妇仑乱视频hdxx| eeuss影院久久| 国产精品日韩av在线免费观看| 午夜福利在线观看吧| 亚洲欧美激情综合另类| 免费观看精品视频网站| 亚洲av二区三区四区| 久久人人精品亚洲av| 长腿黑丝高跟| 俺也久久电影网| 亚洲人成网站在线播| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲在线自拍视频| 搡老岳熟女国产| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 日本一本二区三区精品| 国产野战对白在线观看| 99riav亚洲国产免费| 欧美潮喷喷水| 在线观看一区二区三区| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 757午夜福利合集在线观看| 亚洲av.av天堂| 成人性生交大片免费视频hd| 国产毛片a区久久久久| 亚洲av.av天堂| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 久久精品国产清高在天天线| 桃色一区二区三区在线观看| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲av电影在线进入| 午夜福利成人在线免费观看| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 免费av不卡在线播放| 91久久精品国产一区二区成人| 少妇丰满av| 免费高清视频大片| 中亚洲国语对白在线视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 一个人免费在线观看电影| 午夜福利在线观看吧| 精品日产1卡2卡| 赤兔流量卡办理| 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久亚洲精品不卡| 岛国在线免费视频观看| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 国产高潮美女av| 亚洲av美国av| 一区二区三区免费毛片| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲片人在线观看| 一区二区三区四区激情视频 | 亚洲美女视频黄频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产精品乱码一区二三区的特点| 少妇的逼好多水| 亚洲精品456在线播放app | 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 精品午夜福利视频在线观看一区| 日韩欧美 国产精品| 性色av乱码一区二区三区2| 观看免费一级毛片| 色噜噜av男人的天堂激情| 男人和女人高潮做爰伦理| 成人永久免费在线观看视频| 国产av不卡久久| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 嫁个100分男人电影在线观看| 在线观看舔阴道视频| 国产欧美日韩一区二区三| 午夜激情欧美在线| 精品国产亚洲在线| 久久亚洲真实| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久人妻av系列| 久久人人精品亚洲av| 久久久久九九精品影院| 少妇熟女aⅴ在线视频| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 在线观看av片永久免费下载| 一本久久中文字幕| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲精品456在线播放app | 国产精品三级大全| 在线播放国产精品三级| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲最大成人手机在线| 99久久九九国产精品国产免费| 国产精品三级大全| 国产精品永久免费网站| 又粗又爽又猛毛片免费看| 午夜福利在线观看吧| netflix在线观看网站| 黄片小视频在线播放| 首页视频小说图片口味搜索| 一区二区三区激情视频| 69av精品久久久久久| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 精品国产三级普通话版| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产午夜福利久久久久久| 一夜夜www| 99精品在免费线老司机午夜| 97超视频在线观看视频| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 97碰自拍视频| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 欧美日韩福利视频一区二区| 99在线视频只有这里精品首页| 国产av一区在线观看免费| 少妇高潮的动态图| 久久精品国产清高在天天线| 成年女人永久免费观看视频| 日本黄色片子视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 久久久久九九精品影院| 国产精品不卡视频一区二区 | 免费av观看视频| 国产精品一及| 日韩欧美在线二视频| 国产三级中文精品| 麻豆国产av国片精品| 成年版毛片免费区| 18禁在线播放成人免费| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 久久亚洲精品不卡| 亚洲欧美精品综合久久99| 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲五月婷婷丁香| 欧美最新免费一区二区三区 | 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国产精品一及| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 免费看a级黄色片| 99在线视频只有这里精品首页| 婷婷精品国产亚洲av| 国产精品精品国产色婷婷| 中文字幕久久专区| 一区福利在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 村上凉子中文字幕在线| 很黄的视频免费| 欧美三级亚洲精品| а√天堂www在线а√下载| 久久人妻av系列| 网址你懂的国产日韩在线| 午夜激情福利司机影院| 能在线免费观看的黄片| 脱女人内裤的视频| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲av.av天堂| 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲av不卡在线观看| 在线a可以看的网站| 男女床上黄色一级片免费看| 熟女人妻精品中文字幕| 搡老熟女国产l中国老女人| 一区福利在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 在线国产一区二区在线| av国产免费在线观看| 午夜老司机福利剧场| 免费人成在线观看视频色| 日本与韩国留学比较| 色播亚洲综合网| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲成人中文字幕在线播放| 久久久国产成人精品二区| 又粗又爽又猛毛片免费看| 久久久色成人| 人妻夜夜爽99麻豆av| 男人的好看免费观看在线视频| 国产黄片美女视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 中文资源天堂在线| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 免费在线观看亚洲国产| 欧美三级亚洲精品| 嫁个100分男人电影在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 波多野结衣高清作品| 在线看三级毛片| 1000部很黄的大片| 亚洲av熟女| 亚洲在线观看片| 日韩人妻高清精品专区| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲avbb在线观看| 成人av一区二区三区在线看| 欧美日韩乱码在线| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 午夜福利免费观看在线| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 九九热线精品视视频播放| 日日夜夜操网爽| 天堂动漫精品| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 99热只有精品国产| 天堂网av新在线| 99热只有精品国产| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲人成网站高清观看| 欧美精品国产亚洲| 可以在线观看毛片的网站| 波多野结衣高清作品| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 成人一区二区视频在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 一区福利在线观看| 国产精华一区二区三区| 丁香六月欧美| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 简卡轻食公司| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲18禁久久av| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 搞女人的毛片| 精品久久国产蜜桃| 久久久久久久久中文| 麻豆国产97在线/欧美| 国产色婷婷99| 国产精品日韩av在线免费观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲内射少妇av| 脱女人内裤的视频| 久久久久久国产a免费观看| 国产探花在线观看一区二区| 国产黄a三级三级三级人| 久久久精品大字幕| 麻豆国产97在线/欧美| 成人欧美大片| a级毛片a级免费在线| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲性夜色夜夜综合| 中文资源天堂在线| 最近中文字幕高清免费大全6 | 亚洲成av人片在线播放无| or卡值多少钱| 老司机深夜福利视频在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲,欧美,日韩| 欧美日韩乱码在线| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产老妇女一区| 一本久久中文字幕| 12—13女人毛片做爰片一| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 精品一区二区三区人妻视频| 亚洲成人久久爱视频| 97碰自拍视频| 一级av片app| 欧美在线黄色| 久久精品国产亚洲av天美| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 天堂影院成人在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产毛片a区久久久久| 免费搜索国产男女视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 欧美又色又爽又黄视频| 极品教师在线视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产欧美日韩精品亚洲av| 美女被艹到高潮喷水动态| 九九热线精品视视频播放| 在线观看舔阴道视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 最近中文字幕高清免费大全6 | 欧美激情久久久久久爽电影| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲av电影在线进入| www.熟女人妻精品国产| 深夜a级毛片| 好男人在线观看高清免费视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 一二三四社区在线视频社区8| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产免费一级a男人的天堂| 夜夜爽天天搞| 在线观看舔阴道视频| 哪里可以看免费的av片| 午夜久久久久精精品| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 赤兔流量卡办理| 欧美一区二区亚洲| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲精品亚洲一区二区| 如何舔出高潮| 美女黄网站色视频| 波多野结衣巨乳人妻| 免费大片18禁| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 男插女下体视频免费在线播放| 国产高潮美女av| 99久久精品国产亚洲精品| 久久国产乱子免费精品| 天堂影院成人在线观看| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 看十八女毛片水多多多| 国产成人影院久久av| 悠悠久久av| 欧美色欧美亚洲另类二区| 成人三级黄色视频| 国产在视频线在精品| 天堂√8在线中文| 欧美高清成人免费视频www| а√天堂www在线а√下载| 欧美最新免费一区二区三区 | 少妇高潮的动态图| 国产亚洲av嫩草精品影院| 中文字幕av成人在线电影| 首页视频小说图片口味搜索| 免费av毛片视频| 中文字幕久久专区| 我要搜黄色片| 国产老妇女一区| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲国产精品sss在线观看| 日韩欧美在线二视频| 天堂动漫精品| 国产精品亚洲美女久久久| 嫩草影院入口| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 成年免费大片在线观看| 国产免费av片在线观看野外av| 国产色婷婷99| 观看美女的网站| 欧美日韩综合久久久久久 | 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲激情在线av| 日日夜夜操网爽| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲成人免费电影在线观看| 免费在线观看成人毛片| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 亚洲在线自拍视频| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美区成人在线视频| 一进一出抽搐动态| 久久精品国产自在天天线| 亚洲人成网站高清观看| 国产精品女同一区二区软件 | 亚洲激情在线av| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 嫩草影院新地址| 久久香蕉精品热| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 偷拍熟女少妇极品色| 在线a可以看的网站| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美在线黄色| 亚洲三级黄色毛片| 天美传媒精品一区二区| 日韩中文字幕欧美一区二区| 欧美色欧美亚洲另类二区| 婷婷六月久久综合丁香| 成人精品一区二区免费| 性插视频无遮挡在线免费观看| 日韩欧美 国产精品| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产午夜精品论理片| 最后的刺客免费高清国语| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产三级黄色录像| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲成人久久爱视频| 国产不卡一卡二| 啦啦啦韩国在线观看视频| 日韩欧美免费精品| 日本黄色视频三级网站网址| 欧美3d第一页| 精品午夜福利在线看| 特级一级黄色大片| 久久性视频一级片| 亚洲欧美日韩无卡精品| 天堂网av新在线| 搡老妇女老女人老熟妇| av在线蜜桃| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲欧美日韩高清专用| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲在线自拍视频| 日本a在线网址| 国产一区二区三区视频了| 欧美中文日本在线观看视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 少妇熟女aⅴ在线视频| 99在线视频只有这里精品首页| 精华霜和精华液先用哪个| 国产探花在线观看一区二区| 丝袜美腿在线中文| 亚洲 国产 在线| 直男gayav资源| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 中文亚洲av片在线观看爽| xxxwww97欧美| 97超视频在线观看视频| 日韩国内少妇激情av| 好男人在线观看高清免费视频| 婷婷色综合大香蕉| 脱女人内裤的视频| 一个人观看的视频www高清免费观看| 动漫黄色视频在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 天堂动漫精品| 成人国产综合亚洲| 一进一出抽搐动态| 一进一出好大好爽视频| 欧美+日韩+精品| 最近在线观看免费完整版| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 午夜视频国产福利| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲自拍偷在线| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 久久久久久久精品吃奶| 日韩精品青青久久久久久| 久久伊人香网站| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 成人特级黄色片久久久久久久| 成年女人毛片免费观看观看9| 少妇的逼好多水| 国产精品1区2区在线观看.| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲自偷自拍三级| 少妇高潮的动态图| 很黄的视频免费| 深夜精品福利| 亚洲av五月六月丁香网| x7x7x7水蜜桃| 国产成年人精品一区二区| 成人国产综合亚洲| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲精品色激情综合| 欧美日韩瑟瑟在线播放| bbb黄色大片| 久久久久久久久大av| 内射极品少妇av片p| 久99久视频精品免费| 国产欧美日韩一区二区三| 国产探花极品一区二区| 一进一出抽搐动态| 丰满人妻一区二区三区视频av| 伊人久久精品亚洲午夜| 一进一出抽搐动态| 色吧在线观看| 757午夜福利合集在线观看| 三级毛片av免费| 97超视频在线观看视频| 国产毛片a区久久久久| 一级黄片播放器| 国产高清视频在线观看网站| 成年版毛片免费区| 国产亚洲欧美98| 国产成人福利小说| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产单亲对白刺激| 久久久久久久午夜电影| 在线天堂最新版资源| 午夜福利成人在线免费观看| 嫩草影院精品99| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲不卡免费看| 观看美女的网站| 嫩草影视91久久|