• <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 ?

    端壁抽吸槽道布置對邊界層抽吸壓氣機平面葉柵性能的影響

    2022-09-26 08:40:10劉寶杜政帥周遜
    實驗流體力學(xué) 2022年4期

    劉寶,杜政帥,周遜

    哈爾濱工業(yè)大學(xué) 能源科學(xué)與工程學(xué)院,哈爾濱 150001

    0 引 言

    壓氣機向著高效率、高負荷、高壓比方向發(fā)展。邊界層抽吸作為一種能夠有效抑制邊界層分離的技術(shù),在增大氣流折轉(zhuǎn)角、降低氣流損失和提高壓氣機載荷等方面能夠發(fā)揮重要作用,有利于壓氣機單級壓比的提升和整體性能的增強,應(yīng)用前景廣闊。

    在壓氣機靜葉葉柵內(nèi)進行邊界層抽吸,是一種可以有效提高平面葉柵氣動負荷的手段,可吸除低能流體,延緩流動分離,增強柵內(nèi)氣流的折轉(zhuǎn)能力。1971年,Horn等發(fā)現(xiàn)邊界層抽吸能夠提高平面葉柵氣動性能。1997年,美國麻省理工學(xué)院Kerrebrock等首次提出吸附式壓氣機(Aspirated compressors)的概念,闡述了其熱力學(xué)原理。其后,Kerrebrock等對吸附式壓氣機開展一系列研究,深刻地理解了吸附式壓氣機的設(shè)計和應(yīng)用。進入21世紀后,Merchant等驗證了邊界層抽吸能夠有效提高壓氣機單級壓比和效率。Schuler等進行了單級風(fēng)扇端壁邊界層抽吸實驗,驗證了在端壁附近進行邊界層抽吸能夠提升壓氣機性能。Schuler等驗證了邊界層抽吸在跨聲速條件下能夠改善壓氣機性能。Kerrebrock等設(shè)計了帶有邊界層抽吸的兩級無導(dǎo)葉對轉(zhuǎn)風(fēng)機,壓比和效率分別達到了2.9和87%。

    國外在吸附式壓氣機方面起步較早,有著大量的實驗和理論研究經(jīng)驗,積累了豐富的資料和數(shù)據(jù)。國內(nèi)起步雖然相對較晚,但也取得了一定進展。陳紹文等采用改變抽吸量的方式改善了具有較厚來流邊界層的壓氣機平面葉柵的變沖角特性。王松濤等分析了低反動度邊界層抽吸式壓氣機的設(shè)計概念和要點,針對亞聲速及跨、超聲速軸流壓氣機,全面論述了吸附式低反動度軸流壓氣機氣動設(shè)計思想。郭爽等研究了邊界層抽吸對平面葉柵端區(qū)旋渦發(fā)展的影響。張龍新等探討了不同構(gòu)型的抽吸槽道對壓氣機平面葉柵性能的影響。王東等采用數(shù)值計算和實驗的方法研究了不同吸氣位置和吸氣量對平面葉柵氣動性能的影響。

    在壓氣機端壁抽吸現(xiàn)有的研究中,對高亞聲速壓氣機葉型端壁周向位置抽吸槽道的數(shù)量和排布的研究有所欠缺。本文采用平面葉柵風(fēng)洞實驗和數(shù)值模擬相結(jié)合的方法,對所研究的壓氣機平面葉柵原型及3種抽吸方案進行氣動性能參數(shù)對比以及內(nèi)部流場結(jié)構(gòu)分析;通過對端壁抽吸槽道的周向排布進行研究,給出最優(yōu)端壁邊界層抽吸方案。

    1 研究對象和方法

    1.1 實驗方法

    為降低葉型損失,尋找最優(yōu)端壁邊界層抽吸方案,提升機組運行效率,實驗采用某高亞聲速壓氣機葉型,進行端壁邊界層抽吸研究。

    實驗在哈爾濱工業(yè)大學(xué)發(fā)動機氣體動力研究中心的跨聲速平面葉柵風(fēng)洞實驗臺上進行。實驗臺風(fēng)機功率1000 kW,最大壓力0.22 MPa,最大質(zhì)量流量10.5 kg/s,進氣角20°~90°,氣流折轉(zhuǎn)角0°~90°。實驗采用邊界層抽吸裝置,迎角0°,進口馬赫數(shù)0.6,平面葉柵工作雷諾數(shù)6.5×10。圖1為實驗平面葉柵幾何模型,其幾何參數(shù)如表1所示。

    圖 1 實驗平面葉柵幾何模型Fig. 1 Geometry model of tested plane cascade

    表 1 實驗平面葉柵的幾何參數(shù)Table 1 Geometry parameters of tested plane cascade

    本文在平面葉柵端壁上開槽進行邊界層抽吸。由于流道內(nèi)的流動分離多發(fā)生在平面葉柵后半段,因此抽吸槽道布置在距離前緣額線40%軸向弦長(C)處與尾緣額線之間。第1個抽吸槽道布置在靠近吸力面的位置,其余抽吸槽道沿周向每隔12 mm布置1個,一個平面葉柵節(jié)距內(nèi)最多布置5個抽吸槽道。本文進行原型(Ori)、單槽抽吸(Slot1)、雙槽抽吸(Slot2)和五槽抽吸(Slot5)平面葉柵風(fēng)洞實驗,各抽吸方案槽道布置如圖2所示。x為軸向(垂直于額線),y為額線方向,z為展向(即葉高方向)。

    圖 2 抽吸方案Fig. 2 Suction scheme

    總壓、總溫由穩(wěn)壓箱測得,葉柵入口靜壓由距前緣額線1倍軸向弦長的靜壓孔測取,葉柵出口靜壓由距尾緣額線40%軸向弦長的靜壓孔測得。葉柵入口、出口的參數(shù)在一個平面葉柵節(jié)距內(nèi)布置測點測量,總參數(shù)按質(zhì)量流量取平均值。實驗重點在于考察抽吸背壓相同時不同抽吸槽道的布置對平面葉柵氣動性能的影響,因此各方案選定同一抽吸靜壓,抽吸靜壓在抽吸管道穩(wěn)壓腔內(nèi)測得。

    葉柵出口處的參數(shù)采用五孔探針非對向測量法進行測量,五孔探針偏轉(zhuǎn)角和俯仰角校準范圍為±30°。采用油流法顯示平面葉柵表面流場。

    1.2 數(shù)值方法

    計算網(wǎng)格包含主流道網(wǎng)格和抽吸槽道網(wǎng)格。主流道網(wǎng)格采用NUMECA軟件中的AutoGrid5模塊生成O4H網(wǎng)格。由于平面葉柵兩端對稱,故選取模型的一半進行計算。網(wǎng)格總數(shù)為50萬,對邊界層內(nèi)網(wǎng)格進行加密處理,達到了湍流模型計算要求,如圖3所示。入口給定總溫、總壓和速度方向,出口給定靜壓。

    圖 3 計算網(wǎng)格Fig. 3 Grids of computational domain

    抽吸槽道網(wǎng)格同樣采用NUMECA軟件中的AutoGrid5模塊進行網(wǎng)格生成,用生成葉頂間隙的方式在槽道中生成蝶型網(wǎng)格(Buttefly),5個槽道的網(wǎng)格總數(shù)為48萬,如圖4所示。在IGG模塊里用完全非對接面(Full non matching)技術(shù)對抽吸槽道網(wǎng)格和主流道網(wǎng)格之間的交界面進行拼接處理。抽吸槽道四周為N–S黏性壁面,采用Spalart–Allmaras湍流模型,抽吸槽道出口給定抽吸管道穩(wěn)壓腔內(nèi)測得的靜壓。

    1.3 數(shù)值驗證

    各抽吸方案的抽吸流量比(即抽吸質(zhì)量流量與總質(zhì)量流量之比)如表2所示。可以看到,在抽吸靜壓一致的情況下,隨著抽吸槽道數(shù)量的增加,抽吸流量比不斷增大。

    圖5為平面葉柵出口、入口兩節(jié)距內(nèi)的靜壓分布??梢钥吹?,入口流場有較好的均勻性,出口流場滿足周期性要求,實驗數(shù)據(jù)的有效性可以保證。

    圖 4 各抽吸方案的計算網(wǎng)格Fig. 4 Grid of each suction scheme

    總壓損失系數(shù)是衡量壓氣機平面葉柵性能的重要參數(shù)。平面葉柵出口截面總壓損失系數(shù)的表達式為:

    表 2 各抽吸方案的抽吸流量比Table 2 Suction mass flow ratio of each suction scheme

    圖6為平面葉柵出口總壓損失系數(shù)沿展向分布的實驗和數(shù)值計算結(jié)果對比,其中EXP表示實驗結(jié)果,CFD表示數(shù)值計算結(jié)果??梢钥吹剑瑪?shù)值計算所得的總壓損失系數(shù)分布曲線和實驗所得曲線在數(shù)值和變化趨勢上基本吻合,存在的微小差異可能是由計算模型本身的缺陷及計算精度等問題導(dǎo)致的。

    圖7為實驗獲得的葉片吸力面油流顯示圖片與數(shù)值計算獲得的吸力面極限流線的對比(左為油流顯示圖片,右為極限流線)。可以看到,數(shù)值計算得到的極限流線與實驗情況基本吻合,較好地還原了葉片吸力面的流動狀況。

    圖 5 平面葉柵出口、入口兩節(jié)距內(nèi)靜壓分布Fig. 5 Static pressure distribution in 2 pitch of plane cascade inlet and outlet

    圖 6 平面葉柵出口總壓損失系數(shù)的展向分布Fig. 6 Spanwise distribution of total pressure loss coefficient at plane cascade outlet

    通過樣條插值對平面葉柵流道內(nèi)的極限流線進行加密,用無量綱長度l將極限流線參數(shù)化,求得每個數(shù)據(jù)點對應(yīng)的曲率K:

    式中,x=x(l),y=y(l)。

    葉柵出口高損失區(qū)相對高度H的數(shù)值計算與實驗結(jié)果對比如表3所示。高損失區(qū)起始于端壁,終止點(即周向平均總壓損失沿葉高變化曲率最大的點)在20%~30%葉高范圍內(nèi)。從表中可以看到,數(shù)值計算與實驗結(jié)果的誤差不超過0.7%。綜上所述,本文的數(shù)值計算與實驗結(jié)果吻合較好,驗證了該數(shù)值方法的可信性。

    圖 7 油流顯示圖片與極限流線Fig. 7 Oil flow display pictures and limit streamlines

    表 3 各方案出口高損失區(qū)相對高度對比Table 3 Relative blade height of high loss region at outlet

    2 數(shù)值計算結(jié)果分析

    2.1 壁面極限流線

    以數(shù)值計算得到的平面葉柵壁面極限流線為依據(jù),對平面葉柵的流動和分離狀況以及抽吸槽道對柵內(nèi)流場的影響進行研究。原型及各抽吸方案的極限流線如圖8所示,左為吸力面極限流線,右為端壁極限流線。

    圖 8 吸力面與端壁極限流線Fig. 8 Limit streamline of suction surface and endwall

    從圖中可以看出,角區(qū)分離徑向高度在Ori、Slot1、Slot2、Slot5中分別為28%、25%、20%、24%相對葉高。隨著周向布置的抽吸槽從0增加到2,角區(qū)分離徑向高度減小,角區(qū)范圍減小,平面葉柵中部流動條件改善。當抽吸槽數(shù)量增加到5,角區(qū)范圍相比Slot2有所回升(略大于Slot1),邊界層分離弱于Ori但強于Slot1。當使用單槽和雙槽抽吸時,通過邊界層抽吸將積聚在吸力面角區(qū)的部分低能流體去除,使邊界層分離減弱,流動條件改善,通流能力增強。在本文的抽吸方案中,Slot2的角區(qū)范圍最小,抽吸效果最好。

    從Ori的端壁極限流線可以看出,平面葉柵吸力側(cè)存在明顯的旋渦,尾緣附近存在較為明顯的回流區(qū),流場中低能流體堆積,流動被嚴重堵塞,低能流體向角區(qū)聚集。在此作用下,尾緣的吸力側(cè)發(fā)生了較為明顯的閉式分離。

    在Slot1中,受端壁抽吸的影響,平面葉柵吸力側(cè)旋渦增大。由于端壁抽吸去除了大量低能流體,主流區(qū)流動方向向壓力側(cè)偏移,尾緣附近的回流區(qū)減小,尾緣的吸力側(cè)分離減弱,流動條件改善。

    在Slot2中,隨著抽吸流量和強度的增加,大量低能流體被吸除,通流面積明顯增加。雖然吸力側(cè)旋渦進一步擴大,尾緣回流區(qū)面積有所反彈,但分離進一步減弱,抽吸帶來的收益依然大于旋渦和回流區(qū)面積增加造成的損失。

    2.2 馬赫數(shù)分布

    圖9和10分別為壓氣機平面葉柵50%和15%葉高處的馬赫數(shù)分布圖。從圖9中可以看出,抽吸方案的選取對葉展中部流動影響較小。這是因為在50%葉高處,3種抽吸方案的馬赫數(shù)分布幾乎相同,相比于原型平面葉柵,葉片周圍的馬赫數(shù)分布變化不大,葉展中部未出現(xiàn)嚴重的流動分離??梢酝茢啵~展中部處的流動受端壁附近的分離流動影響較小,主要的流動損失是尾跡造成的旋渦運動損失和摻混損失。在端壁上開槽進行抽吸的方案Slot1、Slot2和Slot5對葉展中部流動影響不大。

    在圖10中,隨著抽吸槽數(shù)量的增加,葉片周圍低馬赫數(shù)區(qū)域的占比不斷減小。在Ori中可以觀察到較為嚴重的流動分離,低馬赫數(shù)區(qū)域占據(jù)了相當大的比例。在Slot1中,吸力側(cè)氣流馬赫數(shù)大幅增大,低馬赫數(shù)區(qū)域占比明顯下降,流動分離范圍減小,流動狀況得到了改善。在Slot2中,低馬赫數(shù)區(qū)域相比Slot1進一步減小,流動條件進一步改善。在Slot5中,低馬赫數(shù)區(qū)域占比比Slot2有所增加,流動條件惡化。綜上所述,Slot2端壁附近流動的改善效果最佳,Slot5對端壁附近流動的改善效果介于Slot1和Slot2之間。

    2.3 總壓損失系數(shù)分布

    了解平面葉柵出口截面的總壓損失系數(shù)分布有助于研究柵內(nèi)流動造成高損失區(qū)的原因和邊界層抽吸對柵內(nèi)流場的影響。圖11給出了原型及3種抽吸方案出口截面總壓損失系數(shù)分布云圖。

    圖 9 50%葉高處馬赫數(shù)分布云圖及等熵馬赫數(shù)分布圖Fig. 9 Mach number contours and isentropic Mach number distribution at 50% spanwise

    從圖11(a)可以看出,在原型平面葉柵中,出口截面有一個大范圍的高損失區(qū),這是吸力面和端壁邊界層內(nèi)的低能流體相互作用后,由旋渦輸運至此堆積所致。葉片表面邊界層在葉展中部造成了尾跡損失,在圖中表現(xiàn)為葉展中部到角區(qū)的條狀損失區(qū)域??傮w而言,平面葉柵出口截面總壓損失大部分是由旋渦運動引起的能量耗散和低能流體堆積所造成,但由尾跡所造成的損失也不可忽視。

    如圖11(b)所示,與原型相比,在Slot1中,高損失區(qū)的核心位置變化不大。角區(qū)的高損失區(qū)尺寸減小,峰值下降,尾跡峰值減小但寬度變化不大,這表明Slot1主要吸除了來自端壁邊界層和堆積在角區(qū)的低能流體,對葉展中部的流動影響有限。與Slot1相比,Slot2的高損失區(qū)核心位置同樣幾乎無變化,角區(qū)的高損失區(qū)尺寸更小,峰值降得更低,葉展中部尾跡損失更低,如圖11(c)所示。

    圖 10 15%葉高處馬赫數(shù)分布云圖及等熵馬赫數(shù)分布圖Fig. 10 Mach number contours and isentropic Mach number distribution at 15% spanwise

    在圖11(d)中,高損失區(qū)的峰值上升,尺寸略微增大,核心位置向壓力側(cè)偏移。這反映了Slot5的巨大吸力使得旋渦向壓力側(cè)偏移,對原有流場結(jié)構(gòu)造成較大影響,平面葉柵出口截面總壓損失系數(shù)整體比Slot1小,比Slot2略大。

    當節(jié)氣門關(guān)小時,充量系數(shù)急劇下降,但留在汽缸內(nèi)的殘余廢氣量不變,使殘余廢氣系數(shù)及滯燃期增加,火焰?zhèn)鞑ニ俾氏陆?,最高爆發(fā)壓力、最高燃燒溫度、壓力升高率均下降,冷卻液散熱損失相對增加,因而燃油消耗率增加。因此,隨著負荷的減小,最佳點火提前角要提早。反之,負荷增大,最佳點火提前角要推遲。當車輛處于急加速或爬坡時,節(jié)氣門處于全開狀態(tài),由于大量混合汽迅速進入汽缸,發(fā)動機負荷迅速增加,混合汽燃燒速率加快,此時,如果燃油品質(zhì)不良或者標號達不到要求,就會出現(xiàn)敲缸現(xiàn)象(圖4)。

    圖 11 出口截面總壓損失系數(shù)分布云圖Fig. 11 Total pressure loss coefficient contours at outlet section

    綜上所述,本文所采用的抽吸方案對近端壁處旋渦耗散和低能流體堆積造成的高損失影響最為顯著,對葉展中部吸力面邊界層低能流體也有一定的影響。雙槽抽吸方案的抽吸效果最佳,角區(qū)分離尺寸最小,總壓損失系數(shù)峰值最低。五槽抽吸方案對主流區(qū)造成干擾,對流場原有結(jié)構(gòu)影響較大,高損失區(qū)核心位置向壓力側(cè)偏移,其抽吸效果比雙槽略有惡化。

    圖12為按質(zhì)量流量取節(jié)距平均得到的原型及各抽吸方案出口截面總壓損失曲線。如圖所示,在30%~50%葉高范圍內(nèi)(即葉展中部附近),不同的抽吸方案對總壓損失的絕對變化影響較小,相對變化影響較大,Slot2降低總壓損失的效果最佳,Slot5的總壓損失水平和Ori保持一致。而在30%葉高以下,所有的抽吸方案都顯著減低了總壓損失系數(shù),其中Slot2降低總壓損失的效果最佳,符合圖11中Slot2的高損失區(qū)尺寸最小、總壓損失系數(shù)峰值最小的結(jié)論。因此,在吸力面?zhèn)炔桓淖兂槲鄣垒S向位置只增加其數(shù)量,雙槽抽吸比單槽抽吸降低總壓損失的效果更為明顯。

    圖 12 總壓損失系數(shù)沿展向的分布Fig. 12 Spanwise distribution of total pressure coefficient

    在Slot5中,低能流體受到壓力側(cè)抽吸槽道的拉扯以及吸力側(cè)角區(qū)和端壁分離的擠壓,其面積逐漸在周向和徑向上擴張,比其他抽吸方案更為顯著地堵塞了流道,使得平面葉柵通流能力下降,流道內(nèi)逆壓梯度增大。在30%~50%葉高范圍內(nèi),受平面葉柵通流能力下降的影響,總壓損失相較于其他抽吸方案有所上升,達到了原型的損失水平。在5%~30%葉高范圍內(nèi),由于低能流體在周向和徑向上的擴張以及吸力側(cè)角區(qū)和端壁分離的加劇,角區(qū)高度相較于Slot2有所回升,總壓損失有所上升。在5%葉高以下,由于抽吸槽道吸除的流量大,低能流體難以聚集,總壓損失相較于Slot2有所降低??傮w而言,Slot5總壓損失系數(shù)小于Slot1、高于Slot2,這說明抽吸槽道布置的數(shù)量并非越多越好,合理設(shè)置抽吸槽道的數(shù)量才能達到最佳的抽吸效果。

    2.4 落后角

    氣流流出平面葉柵時,其方向并不沿著出口幾何角,而是與之有一定的差值(即落后角):

    式中,為一個節(jié)距內(nèi)平面葉柵出口平均氣流角。本文中的所有角度均是與平面葉柵軸向的夾角。

    在入口氣流角和入口幾何角一定時,氣流流出平面葉柵的角度反映了氣流的折轉(zhuǎn)角度,落后角越大,則氣流的折轉(zhuǎn)角度就越小,平面葉柵的擴壓能力就越弱。落后角沿展向的分布反映了流場內(nèi)的邊界層、旋渦以及端壁邊界層抽吸對氣流運動的影響。

    原型及各抽吸方案的落后角展向分布如圖13所示。除Slot5外,其他方案的落后角在30%~50%葉高范圍內(nèi)相差不大,說明Slot1和Slot2對葉展中部氣流影響較小。在15%~30%葉高范圍內(nèi),Slot1和Slot2的落后角均小于Ori,這說明單槽和雙槽抽吸方案有效提高了氣流在出口處的折轉(zhuǎn)能力。對Slot1和Slot2而言,在23%~30%葉高范圍內(nèi),落后角基本相等,而在15%~23%葉高范圍內(nèi),Slot2的落后角小于Slot1,這說明雙槽抽吸效果好于單槽抽吸。在10%葉高以下,落后角從大到小依次是Slot2、Slot1和Ori。這是因為抽吸槽道對近端壁流體的吸力在吸除低能流體時也使氣流流向發(fā)生了偏移。

    圖 13 落后角沿展向的分布Fig. 13 Spanwise distribution of deviation angle

    在Slot5中,落后角與其他方案相差極大。這可能是受壓力側(cè)槽道的影響。壓力側(cè)靜壓高于吸力側(cè),且抽吸背壓一致,所以壓力側(cè)槽道兩側(cè)的壓差大,對氣體產(chǎn)生了較大的吸力,使得氣流向壓力側(cè)偏斜,導(dǎo)致落后角增大,吸力側(cè)氣體分離加劇。在30%~50%葉高范圍內(nèi),受壓力側(cè)抽吸槽道影響,落后角有所增大,氣流的折轉(zhuǎn)能力下降。在20%葉高以下,氣體受壓力側(cè)抽吸槽道吸引和吸力側(cè)分離的擠壓效果更為明顯,Slot5的落后角與前3套方案的差值進一步加大,這說明五槽抽吸方案對近端壁流體的影響尤甚,會使氣流向壓力側(cè)偏移更大,造成氣流折轉(zhuǎn)能力的極大下降。

    3 結(jié) 論

    本文結(jié)合平面葉柵風(fēng)洞實驗和數(shù)值計算得到了某高亞聲速壓氣機葉柵原型及各抽吸方案的流場數(shù)據(jù),通過實驗數(shù)據(jù)驗證了數(shù)值方法的可信性,對數(shù)值計算結(jié)果進行分析和研究,得到結(jié)論如下:

    1)本文設(shè)計的端壁抽吸方案能夠有效減弱端壁和吸力面交接處的吸力面邊界層分離和角區(qū)低能流體積聚,減小角區(qū)分離的范圍和強度,有效降低平面葉柵出口的總壓損失,改善平面葉柵內(nèi)部的流動條件,減輕低能流體的阻塞,提升平面葉柵的通流能力。

    2)端壁開抽吸槽道對平面葉柵近端壁處流動的影響強于葉展中部,平面葉柵近端壁流動的改善是平面葉柵總壓損失下降的主要原因。

    3)單槽抽吸(Slot1)方案和雙槽抽吸(Slot2)方案減小了高損失區(qū)強度和尺寸,但對其核心位置影響較小。五槽抽吸(Slot5)方案在減少高損失區(qū)強度和尺寸的同時,使高損失區(qū)核心位置向壓力側(cè)偏移。

    4)邊界層抽吸效果與抽吸槽道布置的數(shù)量有關(guān),合理增加抽吸槽道數(shù)量能夠增強角區(qū)低能流體的抽吸效果,降低平面葉柵總壓損失。過多增加抽吸槽道數(shù)量,會對平面葉柵的流動造成干擾,降低平面葉柵的氣動性能。

    中文欧美无线码| 婷婷丁香在线五月| 国产成人精品久久二区二区免费| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 亚洲国产精品sss在线观看 | 国产成人免费无遮挡视频| 怎么达到女性高潮| 91九色精品人成在线观看| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲欧美激情在线| 亚洲精品在线美女| 岛国在线观看网站| 欧美国产精品va在线观看不卡| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 岛国在线观看网站| 一区二区三区激情视频| 在线观看www视频免费| 一级黄色大片毛片| 岛国在线观看网站| 最新的欧美精品一区二区| 一区二区三区精品91| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久久 成人 亚洲| 亚洲精品成人av观看孕妇| 9热在线视频观看99| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 视频区欧美日本亚洲| 国产午夜精品久久久久久| 久久久国产精品麻豆| 香蕉丝袜av| 亚洲国产欧美一区二区综合| 日本a在线网址| 亚洲美女黄片视频| 窝窝影院91人妻| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产精品成人在线| 久久午夜亚洲精品久久| 女警被强在线播放| 久9热在线精品视频| 日本a在线网址| 男人的好看免费观看在线视频 | 巨乳人妻的诱惑在线观看| 精品亚洲成国产av| 新久久久久国产一级毛片| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 又黄又爽又免费观看的视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产成人啪精品午夜网站| 国产av又大| 超色免费av| 丝袜美腿诱惑在线| 99国产精品一区二区蜜桃av | 窝窝影院91人妻| 757午夜福利合集在线观看| 日韩免费av在线播放| 亚洲国产看品久久| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 欧美激情高清一区二区三区| 天天添夜夜摸| 操出白浆在线播放| 亚洲国产欧美一区二区综合| 视频在线观看一区二区三区| 午夜老司机福利片| 高清视频免费观看一区二区| 日韩免费av在线播放| 999久久久国产精品视频| 人妻 亚洲 视频| 国产成人精品在线电影| 桃红色精品国产亚洲av| 成熟少妇高潮喷水视频| xxxhd国产人妻xxx| 无限看片的www在线观看| 亚洲欧美激情在线| 男女午夜视频在线观看| 人妻 亚洲 视频| 亚洲男人天堂网一区| 露出奶头的视频| av网站免费在线观看视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 热99re8久久精品国产| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲中文日韩欧美视频| 又紧又爽又黄一区二区| 国产在线一区二区三区精| 精品一品国产午夜福利视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 欧美在线一区亚洲| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 免费av中文字幕在线| 真人做人爱边吃奶动态| 下体分泌物呈黄色| 精品人妻1区二区| 黄片小视频在线播放| 最近最新中文字幕大全免费视频| 午夜福利乱码中文字幕| 国产视频一区二区在线看| av天堂在线播放| 亚洲精品一二三| 高清黄色对白视频在线免费看| 99riav亚洲国产免费| 91国产中文字幕| 婷婷丁香在线五月| 成熟少妇高潮喷水视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲成a人片在线一区二区| 高清av免费在线| 国产激情欧美一区二区| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 久久久精品区二区三区| 国产在线一区二区三区精| 两个人免费观看高清视频| 女人久久www免费人成看片| 精品福利永久在线观看| 99久久国产精品久久久| 高清av免费在线| 国产精品电影一区二区三区 | 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 后天国语完整版免费观看| www.熟女人妻精品国产| 欧美日韩福利视频一区二区| 岛国毛片在线播放| 久久久久国内视频| 女人精品久久久久毛片| 亚洲精品久久午夜乱码| 色老头精品视频在线观看| 色在线成人网| 91av网站免费观看| 女人精品久久久久毛片| 国产片内射在线| 看片在线看免费视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产99白浆流出| 一区二区日韩欧美中文字幕| 色94色欧美一区二区| 精品久久久久久久毛片微露脸| tube8黄色片| 黄频高清免费视频| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 99国产精品99久久久久| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 午夜福利一区二区在线看| 国产有黄有色有爽视频| 久久久久视频综合| 99国产精品一区二区三区| 在线视频色国产色| 成人免费观看视频高清| 69精品国产乱码久久久| 夫妻午夜视频| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲男人天堂网一区| 两性夫妻黄色片| 久久国产精品人妻蜜桃| 麻豆成人av在线观看| 成年动漫av网址| 视频在线观看一区二区三区| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 免费在线观看完整版高清| 欧美精品一区二区免费开放| √禁漫天堂资源中文www| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 人妻一区二区av| 亚洲熟女精品中文字幕| 怎么达到女性高潮| 精品电影一区二区在线| 一区二区日韩欧美中文字幕| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 黑丝袜美女国产一区| 免费不卡黄色视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 少妇的丰满在线观看| 国产99久久九九免费精品| 久久婷婷成人综合色麻豆| 黄色视频不卡| 午夜精品久久久久久毛片777| 黄色怎么调成土黄色| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 久久久国产欧美日韩av| 99国产精品免费福利视频| 亚洲精华国产精华精| 午夜老司机福利片| 男男h啪啪无遮挡| 老汉色∧v一级毛片| 国产一区二区激情短视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 91精品国产国语对白视频| 涩涩av久久男人的天堂| 国产成人精品久久二区二区91| 美女扒开内裤让男人捅视频| 麻豆成人av在线观看| 日本黄色日本黄色录像| 在线观看免费午夜福利视频| 热re99久久国产66热| 欧美 日韩 精品 国产| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲午夜理论影院| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 电影成人av| xxx96com| 精品电影一区二区在线| 岛国毛片在线播放| 男人操女人黄网站| 69精品国产乱码久久久| 成人影院久久| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 欧美乱妇无乱码| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产乱人伦免费视频| 午夜福利乱码中文字幕| 亚洲熟女精品中文字幕| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲伊人色综图| 男女免费视频国产| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 欧美乱色亚洲激情| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久久久久久精品吃奶| 夫妻午夜视频| 国产视频一区二区在线看| 国产精品国产av在线观看| 天天添夜夜摸| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产在线精品亚洲第一网站| 麻豆成人av在线观看| 国产免费av片在线观看野外av| 黄片大片在线免费观看| 欧美久久黑人一区二区| av不卡在线播放| 激情视频va一区二区三区| 在线观看免费视频网站a站| 午夜福利免费观看在线| 91国产中文字幕| 亚洲国产中文字幕在线视频| 91九色精品人成在线观看| 在线观看舔阴道视频| 丝瓜视频免费看黄片| 免费高清在线观看日韩| 老司机午夜十八禁免费视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲欧美激情综合另类| 亚洲情色 制服丝袜| 午夜两性在线视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产人伦9x9x在线观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 免费在线观看完整版高清| tocl精华| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产精品综合久久久久久久免费 | 中文欧美无线码| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 日日爽夜夜爽网站| 飞空精品影院首页| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 成人手机av| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 国产激情欧美一区二区| 一级a爱片免费观看的视频| 免费看十八禁软件| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲国产精品sss在线观看 | 久久精品国产亚洲av高清一级| 日韩欧美在线二视频 | 国产欧美日韩一区二区精品| 高清欧美精品videossex| 欧美精品高潮呻吟av久久| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产精品国产av在线观看| 91国产中文字幕| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产一区二区三区视频了| 美女高潮到喷水免费观看| 黄色片一级片一级黄色片| 国产成人av激情在线播放| 欧美精品啪啪一区二区三区| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产精品九九99| 免费观看a级毛片全部| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产亚洲一区二区精品| 久久天堂一区二区三区四区| 国产成人av教育| 国产精品国产高清国产av | 女人被狂操c到高潮| 国产在视频线精品| 久久久久久人人人人人| 18禁观看日本| 手机成人av网站| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 丝袜人妻中文字幕| 色播在线永久视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲av日韩在线播放| 中文字幕色久视频| 老司机在亚洲福利影院| 午夜福利一区二区在线看| 一级,二级,三级黄色视频| 欧美最黄视频在线播放免费 | 多毛熟女@视频| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲av电影在线进入| 免费观看a级毛片全部| 我的亚洲天堂| 嫩草影视91久久| 99国产精品一区二区蜜桃av | 久久久精品免费免费高清| 国产欧美日韩一区二区精品| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 欧美黑人精品巨大| 男人操女人黄网站| 高清欧美精品videossex| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 色婷婷av一区二区三区视频| 中文字幕精品免费在线观看视频| av欧美777| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 天堂中文最新版在线下载| 免费看十八禁软件| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久久久精品区二区三区| 国产伦人伦偷精品视频| 91大片在线观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 天堂中文最新版在线下载| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 美女午夜性视频免费| 日韩有码中文字幕| 欧美日韩av久久| 精品乱码久久久久久99久播| 国产精品成人在线| 国产亚洲精品一区二区www | 午夜老司机福利片| 女同久久另类99精品国产91| 欧美黄色片欧美黄色片| 黄片大片在线免费观看| av国产精品久久久久影院| 国产成人系列免费观看| 亚洲五月婷婷丁香| 中文字幕高清在线视频| ponron亚洲| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 欧美日韩乱码在线| 久久国产亚洲av麻豆专区| 精品国产一区二区三区四区第35| 后天国语完整版免费观看| 成人永久免费在线观看视频| 宅男免费午夜| 成年人黄色毛片网站| 激情在线观看视频在线高清 | 最新美女视频免费是黄的| 免费在线观看影片大全网站| 丝袜人妻中文字幕| 成年版毛片免费区| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产在线精品亚洲第一网站| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 国产男女超爽视频在线观看| 午夜免费鲁丝| 一进一出好大好爽视频| 最新在线观看一区二区三区| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产精品亚洲一级av第二区| 91av网站免费观看| 国产精品一区二区在线不卡| 新久久久久国产一级毛片| 久久99一区二区三区| 免费观看精品视频网站| 国产精品影院久久| 日本精品一区二区三区蜜桃| av欧美777| 久久天堂一区二区三区四区| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产精品久久久久久精品古装| 精品久久久久久久毛片微露脸| 欧美大码av| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲人成电影观看| 99国产精品99久久久久| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲在线自拍视频| 午夜免费观看网址| 777米奇影视久久| 日本五十路高清| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 在线国产一区二区在线| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久久九九热精品免费| 欧美乱色亚洲激情| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 乱人伦中国视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲午夜理论影院| 高清视频免费观看一区二区| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产真人三级小视频在线观看| 美女 人体艺术 gogo| 欧美精品亚洲一区二区| 黄色视频,在线免费观看| 我的亚洲天堂| 18禁国产床啪视频网站| 女人被狂操c到高潮| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲,欧美精品.| 黄色视频,在线免费观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 男女床上黄色一级片免费看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| av视频免费观看在线观看| 精品久久久久久电影网| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 美女午夜性视频免费| 久99久视频精品免费| 国产精品久久久久久精品古装| 久久性视频一级片| 亚洲精品成人av观看孕妇| cao死你这个sao货| 国产成人影院久久av| 在线天堂中文资源库| 正在播放国产对白刺激| 日韩精品免费视频一区二区三区| 欧美成人免费av一区二区三区 | 热99久久久久精品小说推荐| 高清av免费在线| 国产男靠女视频免费网站| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产精品亚洲一级av第二区| 久久精品国产亚洲av高清一级| 最新的欧美精品一区二区| 怎么达到女性高潮| 国产av一区二区精品久久| 欧美乱妇无乱码| 成人18禁在线播放| 精品一区二区三卡| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲国产欧美一区二区综合| 757午夜福利合集在线观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产成人精品久久二区二区免费| 欧美激情 高清一区二区三区| 中出人妻视频一区二区| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲欧美激情综合另类| 中文字幕制服av| 男人的好看免费观看在线视频 | 后天国语完整版免费观看| a级毛片黄视频| 午夜亚洲福利在线播放| 咕卡用的链子| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 757午夜福利合集在线观看| 久久精品国产亚洲av高清一级| www日本在线高清视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 激情在线观看视频在线高清 | 亚洲熟女毛片儿| 最新的欧美精品一区二区| 欧美精品亚洲一区二区| 满18在线观看网站| 99国产精品一区二区三区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 成在线人永久免费视频| netflix在线观看网站| 色94色欧美一区二区| 在线观看免费高清a一片| 成人亚洲精品一区在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 国产精品.久久久| 日日爽夜夜爽网站| 国产精品九九99| 窝窝影院91人妻| www.999成人在线观看| 国产97色在线日韩免费| 久99久视频精品免费| 老司机在亚洲福利影院| 狠狠狠狠99中文字幕| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 老司机福利观看| 国产精品综合久久久久久久免费 | 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 中文字幕制服av| 欧美日韩成人在线一区二区| 首页视频小说图片口味搜索| 精品国产国语对白av| 天天影视国产精品| 久久久久国内视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 久久草成人影院| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 成人国语在线视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 在线观看日韩欧美| 色婷婷久久久亚洲欧美| 超碰97精品在线观看| 超色免费av| 中文亚洲av片在线观看爽 | 黄色毛片三级朝国网站| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产麻豆69| 亚洲少妇的诱惑av| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 国产成人欧美在线观看 | 国产伦人伦偷精品视频| 中出人妻视频一区二区| 久久人人97超碰香蕉20202| 免费观看a级毛片全部| 黄色 视频免费看| 男女免费视频国产| 久久中文字幕一级| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 美女高潮到喷水免费观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 免费观看人在逋| 国产精品国产高清国产av | 亚洲色图综合在线观看| 丰满的人妻完整版| 在线播放国产精品三级| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 美女国产高潮福利片在线看| 久久久久国内视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产成人影院久久av| 九色亚洲精品在线播放| 麻豆av在线久日| 又紧又爽又黄一区二区| 一区二区三区精品91| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 一区在线观看完整版| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 久久精品91无色码中文字幕| 欧美成人午夜精品| 69精品国产乱码久久久| av线在线观看网站| 最新美女视频免费是黄的| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 久久ye,这里只有精品| 亚洲av美国av| 啦啦啦在线免费观看视频4| 老司机影院毛片| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲精品国产色婷婷电影| 精品电影一区二区在线| 午夜老司机福利片| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产单亲对白刺激| 欧美黑人精品巨大| 中文字幕最新亚洲高清| 男女床上黄色一级片免费看| 真人做人爱边吃奶动态| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 亚洲七黄色美女视频| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产一区有黄有色的免费视频| av一本久久久久| 19禁男女啪啪无遮挡网站| av电影中文网址| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 午夜视频精品福利| 最新在线观看一区二区三区| 午夜福利乱码中文字幕| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 90打野战视频偷拍视频| 咕卡用的链子| 这个男人来自地球电影免费观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产亚洲欧美精品永久| 99热只有精品国产| 亚洲欧美一区二区三区久久| a级毛片在线看网站| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久这里只有精品19| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产高清国产精品国产三级| 天堂√8在线中文| 一级毛片高清免费大全| 精品久久久久久久毛片微露脸| 精品卡一卡二卡四卡免费| а√天堂www在线а√下载 | 中亚洲国语对白在线视频| 国产亚洲一区二区精品| 69精品国产乱码久久久| av线在线观看网站| 亚洲一区高清亚洲精品| 久久天堂一区二区三区四区| 久久 成人 亚洲| 日韩欧美免费精品| a级毛片黄视频| 香蕉国产在线看| 18禁观看日本| 成人三级做爰电影|