• <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 ?

    高超聲速湍流流動(dòng)磁流體動(dòng)力學(xué)控制機(jī)理*

    2022-11-14 08:06:46羅仕超吳里銀常雨
    物理學(xué)報(bào) 2022年21期
    關(guān)鍵詞:洛倫茲邊界層超聲速

    羅仕超 吳里銀 常雨

    (中國空氣動(dòng)力研究與發(fā)展中心,超高速空氣動(dòng)力研究所,綿陽 621000)

    基于低磁雷諾數(shù)假設(shè)建立完全氣體湍流流場、磁場耦合模型.數(shù)值計(jì)算方法上,通過AUSMPW+格式和LUSGS 隱式處理方法求解磁流體動(dòng)力學(xué)湍流流動(dòng)方程,其中湍流模型采用Spalart-Allmaras 模型.分析了不同外加磁場條件下平板及壓縮拐角湍流邊界層流動(dòng)控制效果.研究表明: 湍流邊界層磁流體動(dòng)力學(xué)流動(dòng)控制效果與洛倫茲力大小正相關(guān);外加磁場作用下,洛倫茲力的方向和流動(dòng)方向相反,此時(shí)洛倫茲力起到減速的作用,減少了近壁面流體的動(dòng)量,降低了邊界層抵抗分離的能力;逆流向洛倫茲力減小了壁面的剪切應(yīng)力,從而降低湍流流場壁面摩擦阻力系數(shù),洛倫茲力對流體做負(fù)功,邊界層內(nèi)溫度增加;磁相互作用位置對磁流體動(dòng)力學(xué)分離區(qū)控制效果存在較大影響,工程應(yīng)用中需配置合理的磁場布局方案.

    1 引言

    在超聲速/高超聲速飛行器的研制和使用過程中,均不可避免地會(huì)遇到由激波/邊界層引起的各類問題,包括激波/邊界層干擾、激波/激波干擾、進(jìn)氣道不起動(dòng)等,這些可能導(dǎo)致推進(jìn)系統(tǒng)工作效率下降、工作包線變窄,并使得飛行器氣動(dòng)阻力增加、局部出現(xiàn)高熱流乃至燒蝕現(xiàn)象等[1,2].為此,有必要采取措施對流動(dòng)進(jìn)行控制.

    變幾何調(diào)節(jié)是目前研究較多的一類流動(dòng)控制方法,其通過改變物面的幾何位置、傾角等來實(shí)現(xiàn)對流動(dòng)的控制.然而,由于變幾何調(diào)節(jié)方法需要采用可轉(zhuǎn)動(dòng)或可平移的機(jī)械裝置,這樣不僅會(huì)使結(jié)構(gòu)復(fù)雜、附加質(zhì)量增加,還存在封嚴(yán)、熱防護(hù)等問題.為此,各國學(xué)者一直在探索各種幾何固定的流動(dòng)控制方法,以在不改變飛行器幾何外形的前提下對流動(dòng)進(jìn)行控制,避免變幾何控制方法的不足.磁流體動(dòng)力學(xué)(magnetohydrodynamic,MHD)流動(dòng)控制是一項(xiàng)新型固定幾何主動(dòng)流動(dòng)控制技術(shù),可以用來解決高超聲速飛行器面臨的一系列關(guān)鍵問題,提升高超聲速飛行器總體性能[3].電磁流動(dòng)控制技術(shù)是采用“熱電離”或人工電離方法提供等離子體流場,并在電磁激勵(lì)的作用下對流場作用,從而實(shí)現(xiàn)對高超聲速流場結(jié)構(gòu)的控制.該固定幾何流動(dòng)控制方法具有非接觸、響應(yīng)快以及可重復(fù)利用等優(yōu)點(diǎn),并且可以根據(jù)來流狀態(tài)進(jìn)行參數(shù)調(diào)整,在控制方面有著很強(qiáng)的主動(dòng)性,在高超飛行器設(shè)計(jì)領(lǐng)域具有潛在的廣泛應(yīng)用前景[4,5].

    近20 年來,隨著人工電離技術(shù)、超導(dǎo)磁體技術(shù)與計(jì)算機(jī)性能的突飛猛進(jìn),高超聲速飛行器磁流體流動(dòng)控制技術(shù)迎來了新的研究熱潮[6-8],相關(guān)學(xué)者提出將MHD 技術(shù)應(yīng)用于控制高超聲速邊界層的設(shè)想,并開展了大量的研究.2003 年,Bobashev 等[9]基于Ioffe 物理研究所激波風(fēng)洞開展了高超聲速邊界層分離流動(dòng)磁控實(shí)驗(yàn)研究.風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)段馬赫數(shù)Ma=7.0,添加種子粒子后的電導(dǎo)率σe=1 700 S/m,磁場強(qiáng)度為1.5 T.結(jié)果表明,流場洛倫茲力與自由流方向相反時(shí),流場由未分離狀態(tài)轉(zhuǎn)為分離狀態(tài).2004 年俄亥俄州立大學(xué)Meyer 等[10]在Ma=3.0超聲速氣流條件下,進(jìn)行了洛倫茲力對邊界層的影響實(shí)驗(yàn)研究,外加磁場強(qiáng)度為1.5 T.分析對比實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,加速洛倫茲力能夠有效減少邊界層內(nèi)密度波動(dòng),使邊界層流動(dòng)趨于穩(wěn)定,增強(qiáng)邊界層抵抗分離的能力.普林斯頓大學(xué)Zaidi 等[11]在2006 年提出“雪橇(snowplow)”式邊界層磁流體激勵(lì)方式,用于邊界層分離流動(dòng)控制.東京工業(yè)大學(xué)Saito 等[12]在2008 年利用激波風(fēng)洞,在Ma=1.5 超聲速氣流條件下,開展了磁流體邊界層流動(dòng)控制實(shí)驗(yàn)研究,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在減速洛倫茲力作用下,控制區(qū)域會(huì)出現(xiàn)顯著的壓升;加速洛倫茲力作用下,控制區(qū)域壓力與無外加磁場工況基本一致;Saito 認(rèn)為,加速洛倫茲力雖然可以減小局部靜壓,但是伴隨產(chǎn)生的焦耳熱效應(yīng)會(huì)弱化加速洛倫茲力邊界層分離控制效果.2013 年,Nagata 等[13]研究了外加磁場對雙錐模型層流流動(dòng)中激波-激波相互作用、激波-邊界層相互作用的影響.磁場對分離泡及局部熱流的特性有顯著的影響,分離泡的大小隨著磁場強(qiáng)度的增大而增大.2017 年,李益文等[14]建立了磁流體控制技術(shù)試驗(yàn)系統(tǒng),采用電容耦合射頻-直流組合放電對Ma=3.5 氣流進(jìn)行電離,在磁場作用下產(chǎn)生順/逆氣流方向的洛倫茲力控制流場.結(jié)果表明,在焦耳熱和洛倫茲力的作用下,局部磁控流動(dòng)減速時(shí)靜壓升高.2022 年,王江峰等[15]將電磁源項(xiàng)引入歐拉方程,建立了磁控進(jìn)氣道準(zhǔn)一維簡化模型,分析了不同外加磁場對典型進(jìn)氣道流場結(jié)構(gòu)及性能影響.洛倫茲力作用下,分離區(qū)尺度減小,進(jìn)氣道內(nèi)流結(jié)構(gòu)顯著改善.

    從現(xiàn)有的研究來看,耦合磁場、等離子體流場、湍流的復(fù)雜多場高超聲速流動(dòng)控制研究難度極大,國內(nèi)外尚未建立完善的理論體系和研究手段.耦合電磁場的高超聲速湍流流場數(shù)值模擬研究方面,國內(nèi)已經(jīng)在該領(lǐng)域開展了部分研究工作,技術(shù)水平與國外相當(dāng).但與國外已開展研究相比,多場耦合模型研究的系統(tǒng)性、深入性,以及相關(guān)的計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)計(jì)算方法等研究手段還比較薄弱;考慮電磁效應(yīng)的湍流模型及其數(shù)值計(jì)算方法有待進(jìn)一步研究.電磁場耦合高超聲速流動(dòng)機(jī)理研究方面,針對多場耦合流動(dòng)控制機(jī)理、規(guī)律研究開展較少,亦缺乏相應(yīng)的理論基礎(chǔ)研究成果;多場耦合模型相互作用機(jī)理有待進(jìn)一步深入研究.

    基于低磁雷諾數(shù)假設(shè)下的MHD 模型,建立了耦合電磁場的完全氣體湍流流動(dòng)MHD 數(shù)值模擬方法,針對典型構(gòu)型開展等離子體流場與磁場耦合效應(yīng)數(shù)值模擬研究,較為系統(tǒng)地分析不同外加磁場條件下湍流邊界層流動(dòng)控制效果,為發(fā)展電磁流動(dòng)控制技術(shù)提供理論支撐.

    2 完全氣體湍流流場耦合外加磁場數(shù)值模擬方法

    高超聲速飛行器的實(shí)際飛行環(huán)境中,流體介質(zhì)通常以低電導(dǎo)率(σmax≤102S/m)為特征,較低的電導(dǎo)率決定了低磁雷諾數(shù).此時(shí),感應(yīng)磁場相對于外加磁場可以忽略不計(jì),考慮電磁效應(yīng)的Navier-Stokes(N-S)方程,即在低磁雷諾數(shù)假設(shè)下,通過在N-S 方程中添加電磁源項(xiàng)的方式來表征電磁場對導(dǎo)電流體運(yùn)動(dòng)的影響.在笛卡爾坐標(biāo)系中,包含電磁源項(xiàng)SMFD的三維守恒形式的N-S 方程[16]為

    其中,Q為守恒變量;F,G,H分別為x,y,z三方向?qū)α魍宽?xiàng);Fv,Gv,Hv分別為x,y,z三方向黏性通量項(xiàng).

    qx,qy,qz分別為x,y,z三方向熱流密度.外加磁場后附加了一個(gè)電磁源項(xiàng),即

    其中,J為電流密度矢量,B為磁感應(yīng)強(qiáng)度矢量.完全氣體無量綱的狀態(tài)方程和總能、內(nèi)能關(guān)系式為

    式中,u,v,w分別為x,y,z三方向速度分量;ρ表示氣體密度,T表示氣體溫度,Cv為定容比熱;et為氣體總能,e為氣體內(nèi)能,為平均分子量;Rg為氣體常數(shù),?為阿伏伽德羅常數(shù).

    應(yīng)力張量各分量為

    熱流密度為

    在(7)式中,μ=μL+μT,其中μL為層流黏性系數(shù)(單位為N·s/m2),可以用Sutherland 公式求出:

    μT為湍流黏性系數(shù)(由湍流模型計(jì)算),為自由流黏性系數(shù),作為流場黏性系數(shù)無量綱的參考量.k為熱傳導(dǎo)系數(shù),定義為

    式中,Cp為等壓比熱,PrL與PrT分別為層流與湍流普朗特?cái)?shù).

    從(3)式可以看出,考慮電磁場后,動(dòng)量方程增加了洛倫茲力相關(guān)項(xiàng)J×B.能量方程增加了一個(gè)源項(xiàng)J·E,該源項(xiàng)由兩部分組成,第一項(xiàng)為流動(dòng)功,第二項(xiàng)為耗散焦耳熱,具體表示為

    忽略霍爾效應(yīng)的假設(shè)[17,18]時(shí),該電磁能量源項(xiàng)為0,流動(dòng)功全部轉(zhuǎn)化為焦耳熱耗散,即J·E=0.此時(shí),相對于常規(guī)的N-S 方程,額外引入的量只有電流密度矢量J和磁感應(yīng)強(qiáng)度矢量B.不考慮感應(yīng)磁場后,B由外加磁場給定.為使方程封閉,還必須引入廣義歐姆定律和電導(dǎo)率模型.電導(dǎo)率可以退化為一個(gè)標(biāo)量,且對于軸對稱的外加磁場,可認(rèn)為是無感應(yīng)電場,并且激波層內(nèi)的感應(yīng)電流密度只有周向分量[19],如下式所示:

    其中,σ表示流場電導(dǎo)率.

    邊界條件對于計(jì)算有重要的作用,邊界條件的處理對計(jì)算的穩(wěn)定性和數(shù)值誤差有直接影響.本文考慮低磁雷諾數(shù)假設(shè)下的磁流體動(dòng)力學(xué)控制方程,并且忽略霍爾效應(yīng).因此,流場的初始條件只需要給定外加磁場并且對流場進(jìn)行初始化.計(jì)算過程中,磁場固定不變,邊界條件只包括流動(dòng)邊界.本文以自由來流條件為初場,而速度則在壁面上給定無滑移條件,計(jì)算域其余部分則賦值為來流.計(jì)算區(qū)域一般包括遠(yuǎn)場/入口邊界、出口邊界、對稱邊界以及壁面邊界.并行計(jì)算中,各分區(qū)還包括分區(qū)交界面邊界.

    遠(yuǎn)場/入口邊界為自由來流條件:Φin=Φ∞.出口邊界一般位于超聲速區(qū)域,采用線性外插法:ΦN=2ΦN1-ΦN2.對稱面邊界,采用零梯度對稱條件:=0,Φ為原始變量,Φin為遠(yuǎn)場/入口邊界原始變量,Φ∞為自由流原始變量,ΦN1和ΦN2分別為第一層和第二層虛擬網(wǎng)格原始變量.

    壁面邊界具體包括:

    1)速度無滑移條件:uWall=vWall=wWall=0;

    2)等溫壁條件:TW=TConst;

    基于以上數(shù)學(xué)物理模型,我們采用有限體積法對方程(1)進(jìn)行離散求解,對流項(xiàng)采用AUSMPW+(advection upstream splitting method by pressurebased weight functions)格式離散,黏性項(xiàng)采用二階中心差分法進(jìn)行離散,隱式求解基于LUSGS(lowerupper symmetric Gauss Seidel)方法,對電磁源項(xiàng)進(jìn)行隱式處理以削弱源項(xiàng)過大而產(chǎn)生的剛性問題,從而可以提高程序的收斂性,湍流模型則選用SA(Spalart-Allmarars)方程.圖1 是完全氣體湍流流場、外加電磁場和霍爾電場耦合計(jì)算程序流程圖,程序主要通過控制各參數(shù)來實(shí)現(xiàn)各類計(jì)算子程序模塊的調(diào)用.

    圖1 完全氣體磁流體湍流流場計(jì)算示意圖(μt 為湍流黏性系數(shù),kt 為湍流熱傳導(dǎo)系數(shù),Fstep 為耦合計(jì)算過程流場迭代步數(shù))Fig.1.Schematic of coupling computations of the magnetohydrodynamic turbulent flows based on the perfect gas model(μt is the turbulent viscosity coefficient,kt is the turbulent heat transfer coefficient,Fstep is the number of iteration steps of the flow field in the coupling calculation process).

    3 數(shù)值計(jì)算方法驗(yàn)證及網(wǎng)格無關(guān)性

    3.1 超聲速平板湍流流動(dòng)驗(yàn)證算例

    為考核本文數(shù)值計(jì)算方法對湍流邊界層預(yù)測的準(zhǔn)確性,選用超聲速平板湍流流動(dòng)計(jì)算模型進(jìn)行驗(yàn)證[20],計(jì)算工況見表1.此外,平板長度L=1.0 m,計(jì)算區(qū)域的高度為0.8 m,網(wǎng)格規(guī)模為101×69×3(流向×法向×周向).壁面附近法向網(wǎng)格加密,近壁面網(wǎng)格最小尺度y+<1.0.

    表1 超聲速平板湍流流動(dòng)計(jì)算自由流條件Table 1.Freestream conditions for the supersonic flat plate flow.

    圖2 為絕熱壁面條件下SA 湍流模型計(jì)算得到的壁面律(速度剖面,x=1 m 處)和理論上的壁面律、參考文獻(xiàn)[21]k-ω模型計(jì)算結(jié)果的對比.結(jié)果表明,SA 湍流模型能很好地模擬無分離平板湍流流動(dòng)壁面律.圖3 給出了絕熱壁面條件下SA 湍流模型計(jì)算得到的壁面摩阻系數(shù)(Cf)與范德萊斯特(Van Driest)的理論值、參考文獻(xiàn)[21]k-ω湍流模型計(jì)算值的比較.可以看出,在選定的網(wǎng)格間距下,本文SA 湍流模型計(jì)算得到的超聲速平板湍流壁面摩阻系數(shù)與理論解、參考文獻(xiàn)k-ω湍流模型計(jì)算值符合較好,本文數(shù)值方法能夠較準(zhǔn)確地模擬無分離平板湍流邊界層流動(dòng).

    圖2 絕熱壁面下SA 湍流模型計(jì)算得到的壁面律(速度剖面,x=1 m 處)和其他結(jié)果[21]的對比Fig.2.Comparison of the wall law calculated by the SA turbulence model(velocity profile,at x=1 m)under the adiabatic wall conditions with other results[21].

    圖3 絕熱壁條件下,壁面熱流分布對比Fig.3.Comparison of wall heat flow distribution under the adiabatic wall.

    3.2 低磁雷諾數(shù)MHD 層流流動(dòng)驗(yàn)證算例

    選取圓球算例來驗(yàn)證低磁雷諾數(shù)MHD 層流流動(dòng)計(jì)算模塊的可靠性.表2 整理了圓球繞流算例計(jì)算的工況.

    表2 圓球繞流算例計(jì)算自由流條件Table 2. Freestream conditions for the hemisphere flow.

    外加磁場與流場相互作用產(chǎn)生洛倫茲力,激波層內(nèi)流動(dòng)減速,激波脫體距離增加.圖4 給出了當(dāng)外加磁場By=6.472 T 時(shí),低磁雷諾數(shù)MHD 流場計(jì)算程序計(jì)算得到的流場壓力輪廓圖及文獻(xiàn)[22]的結(jié)果,通過對比可知,本文計(jì)算結(jié)果與文獻(xiàn)[22]結(jié)果符合良好.圖5 是當(dāng)外加磁場By=6.472 T 時(shí)無量綱壓力沿駐點(diǎn)線分布的對比圖.可以看出,本文MHD 程序計(jì)算結(jié)果與文獻(xiàn)[22]計(jì)算結(jié)果一致,驗(yàn)證了本文耦合磁場的低磁雷諾數(shù)MHD 層流流動(dòng)計(jì)算模塊的可靠性.

    圖4 By=6.472 T 時(shí)的流場壓力輪廓圖(a)本文計(jì)算;(b)文獻(xiàn)[22]的結(jié)果Fig.4.Pressure profile of flow field with By=6.472 T:(a)Paper results;(b)results from Ref.[22].

    圖5 By=6.472 T,壓力沿駐點(diǎn)線線壓力分布對比Fig.5.Comparison of the pressure distribution along axial line with By=6.472 T.

    3.3 網(wǎng)格無關(guān)性分析

    選用軌道再入試驗(yàn)飛行器(orbital reentry experiment,OREX)驗(yàn)證程序的網(wǎng)格無關(guān)性.令試驗(yàn)速度U∞=3873.4 m/s,高度h=51.99 km,OREX外形見圖6.建立了六套網(wǎng)格進(jìn)行網(wǎng)格收斂性分析,網(wǎng)格雷諾數(shù)分別為0.8,1.6,5.5,11.0,28.0,56.0;圖7 對比了六套網(wǎng)格下的壁面熱流計(jì)算結(jié)果,基于自由流參數(shù)網(wǎng)格雷諾數(shù)ReΔn,∞≤1.6 時(shí),相應(yīng)網(wǎng)格下的駐點(diǎn)熱流峰值計(jì)算結(jié)果相對誤差不超過1%,程序網(wǎng)格無關(guān)性得到了有效驗(yàn)證.

    圖6 OREX 外形Fig.6.Geometry for the OREX.

    圖7 不同網(wǎng)格下壁面熱流計(jì)算結(jié)果對比Fig.7.Heat flux distributions under different normal grid spacing at the wall.

    4 平板磁流體湍流流動(dòng)

    選取典型的低磁雷諾數(shù)MHD 平板流動(dòng)算例,以分析不同外加磁場條件下平板湍流邊界層流動(dòng)控制效果.超聲速平板磁流體湍流流動(dòng)計(jì)算工況如表3 所列,入口邊界為給定的自由來流條件.此外,外加均布磁場作用于整個(gè)平板流動(dòng)計(jì)算域,磁場方向垂直于平板,磁感應(yīng)強(qiáng)度Bmax=0—1.3 T,此時(shí)洛倫茲力方向與流動(dòng)方向相反.外加磁場平板湍流計(jì)算網(wǎng)格規(guī)模為100×80×3(流向×法向×周向),近壁面附近法向網(wǎng)格加密,第一層網(wǎng)格的高度為2.0×10-7m.

    表3 超聲速平板磁流體湍流流動(dòng)計(jì)算自由流條件Table 3. Freestream conditions for the flat plate magnetohydrodynamic turbulent flows.

    首先進(jìn)行耦合磁場的平板層流流動(dòng)算例分析,將計(jì)算結(jié)果與文獻(xiàn)[23]中平板層流邊界層速度剖面進(jìn)行比較.圖8 為不同磁感應(yīng)強(qiáng)度下的平板層流邊界層速度剖面圖,縱軸表示平板無量綱法向距離,無量綱參考長度為平板長度L,y為壁面法向距離,計(jì)算結(jié)果和文獻(xiàn)[23]符合良好(誤差在1%以內(nèi)).結(jié)果表明,本文程序能準(zhǔn)確可靠地模擬低磁雷諾數(shù)下的平板磁流體層流流動(dòng).

    圖8 x=0.06 m 時(shí),不同磁感應(yīng)強(qiáng)度下的層流邊界層速度分布的對比Fig.8.Comparison of laminar velocity profiles under the different magnetic field strength with x=0.06 m.

    圖9 和圖10是x=0.06 m 位置不同外加磁場作用下,平板湍流邊界層速度、溫度剖面的對比圖.外加磁場作用下,洛倫茲力的方向和流動(dòng)方向相反,此時(shí)洛倫茲力起到減速作用,邊界速度型面更陡峭;此外,洛倫茲力對流體做負(fù)功,在外加磁場作用下邊界層內(nèi)溫度增加;湍流邊界層流動(dòng)控制效果與洛倫茲力大小正相關(guān).圖11 給出了外加磁場作用下層流/湍流摩擦阻力系數(shù)的對比,給定x=0.04 m為流場強(qiáng)制轉(zhuǎn)捩點(diǎn),轉(zhuǎn)捩點(diǎn)前計(jì)算流場全為層流流動(dòng),轉(zhuǎn)捩點(diǎn)后計(jì)算流場全為湍流.磁場與流場相互作用產(chǎn)生的逆流向洛倫茲力減小了壁面的剪切應(yīng)力,從而降低層流/湍流流場壁面摩擦阻力系數(shù).施加1.0 T 磁場時(shí),x=0.03 m 站位層流流場局部壁面摩擦系數(shù)減小25.5%;x=0.06 m 站位湍流流場局部壁面摩擦系數(shù)最大減小7.2%.

    圖9 x=0.06 m 時(shí),不同磁感應(yīng)強(qiáng)度下的湍流邊界層速度型面對比Fig.9.Comparison of turbulent velocity profiles under the different magnetic field strength with x=0.06 m.

    圖10 x=0.06 m 時(shí),不同磁感應(yīng)強(qiáng)度下的湍流邊界層溫度剖面對比Fig.10.Comparison of the turbulent temperature profiles under the different magnetic field strength with x=0.06 m.

    圖11 x=0.06 m 時(shí),不同磁感應(yīng)強(qiáng)度下湍流摩阻系數(shù)對比Fig.11.Comparison of turbulent skin friction coefficients under the different magnetic field strength with x=0.06 m.

    5 高超聲速壓縮拐角磁流體湍流流動(dòng)

    壓縮拐角是一類經(jīng)典的激波/邊界層干擾問題,雖然外形比較簡單,但局部的激波、邊界層分離等流動(dòng)現(xiàn)象復(fù)雜,給數(shù)值模擬帶來了很大的挑戰(zhàn).選取Settles 和Dodson[24]實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫中的34°高超聲速壓縮拐角為研究對象,進(jìn)行激波/邊界層干擾磁流體湍流數(shù)值模擬研究.自由流條件如表4 所列,高超聲速壓縮拐角計(jì)算網(wǎng)格數(shù)為149× 180×4(流向×法向×周向),近壁面區(qū)域、拐角區(qū)域網(wǎng)格加密,近壁面區(qū)域網(wǎng)格最小尺度y+<1.0.

    表4 34°壓縮拐角磁流體湍流流動(dòng)自由流條件Table 4. Freestream conditions for the 34° ramp magnetohydrodynamic turbulent flows.

    高超聲速拐角流動(dòng)分離控制系統(tǒng)包含外加磁場系統(tǒng)以及人工電離系統(tǒng)(電子槍)等設(shè)備.由于來流工況與電離設(shè)備的制約,繞流介質(zhì)所能獲得的電導(dǎo)率較低,屬于低磁雷諾數(shù)磁流體流動(dòng).文獻(xiàn)[25]指出,當(dāng)電子束電流密度為 5 mA/cm2,電子束能為30 keV 時(shí)產(chǎn)生了約 5.0 S/m 的電導(dǎo)率,為簡化計(jì)算,電導(dǎo)率的分布簡化處理為均勻分布.圖12 是壓縮拐角流動(dòng)控制系統(tǒng)局部受力機(jī)理分析原理圖,在外加均布磁場條件下對壓縮拐角湍流流動(dòng)控制局部受力進(jìn)行機(jī)理分析.U為流體的速度矢量,B為磁感應(yīng)強(qiáng)度矢量.外加磁場和導(dǎo)電流體相互作用產(chǎn)生一個(gè)垂直X-Y平面向外的感應(yīng)電流J,電流和磁場相互作用產(chǎn)生一個(gè)逆流向的洛倫茲力F,逆流向洛倫茲力F主要作用是減速流體.

    圖12 34°壓縮拐角MHD 流動(dòng)控制系統(tǒng)局部受力機(jī)理分析Fig.12.Analysis of local force mechanism of 34° the ramp compression corner MHD flow control system.

    MHD 控制壓縮拐角湍流邊界層分離,宏觀上表現(xiàn)為分離泡尺度變化,分離激波和再附激波位置改變,本質(zhì)上是外加磁場與導(dǎo)電流場相互作用產(chǎn)生的洛倫茲力改變邊界層速度,從而拐角點(diǎn)附近壓升的幅度發(fā)生變化.為研究電磁相互作用位置對壓縮拐角流動(dòng)MHD 控制效果影響,選定控制區(qū)域位于平板區(qū)域,共設(shè)計(jì)了4 組計(jì)算算例,具體電磁控制參數(shù)如表5 所列.其中,無外加磁場條件下,34°高超聲速壓縮拐角湍流流場分離點(diǎn)位于xS=0.550 m,再附點(diǎn)位于xR=0.569 m;x1為磁相互作用位置的起點(diǎn),x2為磁相互作用位置的終點(diǎn);控制區(qū)域局部電導(dǎo)率高度取10 mm.

    表5 電磁流動(dòng)控制參數(shù)Table 5. Electromagnetic flow control parameters.

    圖13(a)是平板區(qū)域不同MHD 作用位置壁面壓力分布對比結(jié)果.可清楚地看到: 無控制時(shí)流動(dòng)發(fā)生小分離,分離泡(壓力平臺區(qū))尺度較小;外加磁場作用下,壓力平臺區(qū)域明顯增大,Case 1 控制效果最好;不同MHD 作用位置對分離流動(dòng)控制效果影響很大,在不同位置施加MHD 控制時(shí),分離泡長度最大相差45.2%.特定控制區(qū)域內(nèi),MHD區(qū)域越靠近原分離點(diǎn)上游,控制效果越顯著,壓力平臺區(qū)顯著增大.圖13(b)為平板區(qū)域不同MHD作用位置壁面摩阻系數(shù)對比結(jié)果,隨著MHD 區(qū)域前移,分離點(diǎn)向上游移動(dòng),再附點(diǎn)向下游移動(dòng),分離區(qū)尺寸變大.外加磁場作用下,控制區(qū)域逆流向洛倫茲力減小了壁面的剪切應(yīng)力,從而降低了湍流流場壁面摩擦阻力系數(shù).

    圖13 MHD 作用位置對壁面壓力系數(shù)及摩阻系數(shù)分布影響(a)壁面壓力系數(shù)分布;(b)摩阻系數(shù)分布Fig.13.Effect of MHD position on wall pressure coefficient and skin friction coefficient distribution:(a)Wall pressure distribution;(b)skin friction coefficient distribution.

    圖14(a)是不同MHD 作用位置時(shí),x=0.4 m站位截面速度分布,可看出施加逆流向洛倫茲力能明顯減速邊界層,使近壁面區(qū)速度型面更加陡峭,減少了局部控制區(qū)域近壁面流體的動(dòng)量,從而降低了邊界層抵抗分離的能力.圖14(b)為不同MHD作用位置時(shí),x=0.4 m 站位截面溫度分布,等溫壁面邊界條件下,逆流向洛倫茲力,對流體做負(fù)功,邊界層內(nèi)溫度增加.

    圖14 MHD 作用位置對x=0.4 m 站位截面速度及溫度分布影響(a)速度剖面;(b)溫度剖面Fig.14.Effect of MHD position on velocity and temperature distribution at x=0.4 m station section:(a)Profiles of velocities;(b)profiles of temperatures.

    6 結(jié)論

    理論研究基礎(chǔ)上建立基于低磁雷諾數(shù)假設(shè)的完全氣體湍流流場與磁場耦合數(shù)值計(jì)算方法,通過典型算例對數(shù)值計(jì)算程序和計(jì)算結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證;分析不同外加磁場條件下平板及壓縮拐角湍流邊界層MHD 流動(dòng)控制效果,研究結(jié)果表明:

    1)高超聲速湍流流動(dòng)電磁控制效果主要體現(xiàn)在洛倫茲力對湍流邊界層內(nèi)流動(dòng)參數(shù)影響,湍流邊界層MHD 流動(dòng)控制效果與洛倫茲力大小正相關(guān);

    2)外加磁場作用下,洛倫茲力的方向和流動(dòng)方向相反,此時(shí)洛倫茲力起到減速的作用,減少了近壁面流體的動(dòng)量,降低了邊界層抵抗分離的能力;

    3)逆流向洛倫茲力減小了壁面的剪切應(yīng)力,從而降低湍流流場壁面摩擦阻力系數(shù),洛倫茲力對流體做負(fù)功,邊界層內(nèi)溫度增加;

    4)磁相互作用位置對MHD 分離區(qū)控制效果存在較大影響,特定控制區(qū)域內(nèi),激勵(lì)位置越靠近原分離點(diǎn)上游,控制效果越顯著.

    猜你喜歡
    洛倫茲邊界層超聲速
    基于KF-LESO-PID洛倫茲慣性穩(wěn)定平臺控制
    高超聲速出版工程
    高中物理解題中洛倫茲力的應(yīng)用
    高超聲速飛行器
    基于HIFiRE-2超燃發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)流道的激波邊界層干擾分析
    超聲速旅行
    一類具有邊界層性質(zhì)的二次奇攝動(dòng)邊值問題
    橫看成嶺側(cè)成峰,洛倫茲力不做功
    火花(2015年7期)2015-02-27 07:43:57
    非特征邊界的MHD方程的邊界層
    高超聲速大博弈
    太空探索(2014年5期)2014-07-12 09:53:28
    毛片女人毛片| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 观看免费一级毛片| 伦理电影大哥的女人| 日日啪夜夜撸| 精品午夜福利在线看| 日本免费a在线| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲久久久久久中文字幕| av专区在线播放| 国产伦理片在线播放av一区 | 两个人视频免费观看高清| 国产成人aa在线观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 婷婷精品国产亚洲av| 深夜a级毛片| 99在线人妻在线中文字幕| 毛片一级片免费看久久久久| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产在线男女| 久久久久久九九精品二区国产| 久久久久久伊人网av| 亚洲av一区综合| 一本一本综合久久| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 欧美成人精品欧美一级黄| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产一级毛片七仙女欲春2| 最新中文字幕久久久久| 听说在线观看完整版免费高清| 男人的好看免费观看在线视频| 一级av片app| 国产在线男女| 午夜福利在线在线| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲人与动物交配视频| 国产在线男女| 最好的美女福利视频网| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 成人av在线播放网站| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 91狼人影院| 日韩欧美 国产精品| 国产精品免费一区二区三区在线| 最后的刺客免费高清国语| 极品教师在线视频| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 黄色配什么色好看| 久久久久久久久中文| 97在线视频观看| 精品午夜福利在线看| 久久久久久大精品| 一夜夜www| 深爱激情五月婷婷| 卡戴珊不雅视频在线播放| 插阴视频在线观看视频| 99久国产av精品国产电影| 最近2019中文字幕mv第一页| 久久精品夜色国产| 欧美3d第一页| 极品教师在线视频| 国产综合懂色| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲国产精品合色在线| 国产免费男女视频| 欧美激情久久久久久爽电影| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产真实伦视频高清在线观看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 中国国产av一级| 熟女人妻精品中文字幕| 欧美变态另类bdsm刘玥| 精品人妻偷拍中文字幕| 男女边吃奶边做爰视频| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 五月玫瑰六月丁香| 简卡轻食公司| 麻豆一二三区av精品| 精品一区二区三区人妻视频| 精品久久国产蜜桃| 午夜爱爱视频在线播放| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产av在哪里看| 久久中文看片网| 成人无遮挡网站| 日韩一区二区三区影片| 国产在视频线在精品| 不卡视频在线观看欧美| 国产不卡一卡二| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产精品一区www在线观看| 久久久a久久爽久久v久久| 亚洲中文字幕日韩| 黑人高潮一二区| 男插女下体视频免费在线播放| 国产av一区在线观看免费| 婷婷精品国产亚洲av| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲国产精品久久男人天堂| 欧美三级亚洲精品| 亚洲无线在线观看| 国产精品一二三区在线看| 日韩成人伦理影院| 色噜噜av男人的天堂激情| 国产精品久久久久久av不卡| 免费观看精品视频网站| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 久久久久久久久大av| 一区二区三区四区激情视频 | 国产白丝娇喘喷水9色精品| 欧美日韩国产亚洲二区| 婷婷色av中文字幕| 国产av一区在线观看免费| 精品久久久噜噜| 国产精品人妻久久久久久| 一个人看的www免费观看视频| 亚洲电影在线观看av| 哪个播放器可以免费观看大片| 久久精品国产清高在天天线| a级毛片a级免费在线| 夜夜爽天天搞| 熟女人妻精品中文字幕| 级片在线观看| 麻豆一二三区av精品| 黄色日韩在线| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲av男天堂| 乱人视频在线观看| 欧美色视频一区免费| 亚洲图色成人| 美女被艹到高潮喷水动态| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 在线观看av片永久免费下载| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 日日干狠狠操夜夜爽| 99热这里只有精品一区| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产免费男女视频| 日韩人妻高清精品专区| 日韩一区二区三区影片| 99热这里只有是精品在线观看| 99久国产av精品国产电影| 黑人高潮一二区| 国产成年人精品一区二区| 午夜免费激情av| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| av在线播放精品| 国产片特级美女逼逼视频| 99久国产av精品| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 97超碰精品成人国产| 少妇熟女aⅴ在线视频| 成人亚洲欧美一区二区av| 久久久午夜欧美精品| 亚洲美女视频黄频| 男女边吃奶边做爰视频| 欧美成人a在线观看| 春色校园在线视频观看| 亚洲av免费高清在线观看| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲精品456在线播放app| 久久久a久久爽久久v久久| 免费av观看视频| 人体艺术视频欧美日本| 男人舔奶头视频| 国产精品无大码| 日日撸夜夜添| 舔av片在线| 久久午夜福利片| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 午夜视频国产福利| 2022亚洲国产成人精品| 欧美日韩乱码在线| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 中文字幕免费在线视频6| 大香蕉久久网| 国产男人的电影天堂91| 亚洲va在线va天堂va国产| 精品久久久久久久久久免费视频| 身体一侧抽搐| 黄色视频,在线免费观看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 欧美+日韩+精品| 12—13女人毛片做爰片一| 国产精品日韩av在线免费观看| a级毛色黄片| 特级一级黄色大片| 99久久精品热视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 特级一级黄色大片| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 色5月婷婷丁香| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产黄片视频在线免费观看| 真实男女啪啪啪动态图| 精品人妻偷拍中文字幕| 欧美性猛交黑人性爽| 桃色一区二区三区在线观看| 九草在线视频观看| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 最近中文字幕高清免费大全6| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 99久久九九国产精品国产免费| 久久精品国产自在天天线| 最近手机中文字幕大全| 中文字幕av在线有码专区| 一区福利在线观看| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产爱豆传媒在线观看| 一区二区三区免费毛片| 麻豆成人av视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 午夜福利成人在线免费观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产美女午夜福利| 夫妻性生交免费视频一级片| 欧美一区二区国产精品久久精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 色哟哟哟哟哟哟| 嫩草影院新地址| 网址你懂的国产日韩在线| 久久精品影院6| 久久久国产成人精品二区| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产高清视频在线观看网站| 婷婷色av中文字幕| 中文字幕av成人在线电影| 嫩草影院入口| 黄色配什么色好看| 乱人视频在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 26uuu在线亚洲综合色| 男人的好看免费观看在线视频| 尾随美女入室| 国产成人精品婷婷| 亚洲图色成人| 国产精品福利在线免费观看| 精品久久久久久久末码| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 久久这里有精品视频免费| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| av在线观看视频网站免费| 亚洲精品成人久久久久久| 美女黄网站色视频| 精品一区二区免费观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产成人福利小说| 一本久久中文字幕| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 寂寞人妻少妇视频99o| 99久久精品热视频| 成人无遮挡网站| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 日本熟妇午夜| 99久久精品热视频| 中文字幕熟女人妻在线| 伦理电影大哥的女人| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 精品一区二区三区人妻视频| www日本黄色视频网| or卡值多少钱| 亚洲精品456在线播放app| 国产伦在线观看视频一区| 国内精品美女久久久久久| 亚洲自偷自拍三级| 99在线视频只有这里精品首页| 校园春色视频在线观看| 国产精品不卡视频一区二区| 12—13女人毛片做爰片一| 一边亲一边摸免费视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 日本一本二区三区精品| 99视频精品全部免费 在线| 热99在线观看视频| 九九热线精品视视频播放| 最近手机中文字幕大全| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 伦理电影大哥的女人| 日本色播在线视频| 国国产精品蜜臀av免费| 欧美成人精品欧美一级黄| 久久久久国产网址| 亚洲精品色激情综合| 中文字幕免费在线视频6| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产精品,欧美在线| 国产私拍福利视频在线观看| 小说图片视频综合网站| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲成人久久性| 亚洲av成人av| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲天堂国产精品一区在线| 中文字幕av在线有码专区| 中文字幕av成人在线电影| 黑人高潮一二区| 国产真实乱freesex| 最近2019中文字幕mv第一页| av卡一久久| 久久6这里有精品| 亚洲美女搞黄在线观看| 91精品一卡2卡3卡4卡| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 99久久中文字幕三级久久日本| 久久久色成人| 亚洲在线自拍视频| 亚洲一区二区三区色噜噜| 91麻豆精品激情在线观看国产| 亚洲精品国产av成人精品| 啦啦啦韩国在线观看视频| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产三级中文精品| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 可以在线观看毛片的网站| 国产午夜福利久久久久久| 精品久久久久久久久av| 免费观看的影片在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 此物有八面人人有两片| 亚洲精品久久国产高清桃花| 不卡视频在线观看欧美| 日韩成人av中文字幕在线观看| 日韩一区二区视频免费看| av免费在线看不卡| 色尼玛亚洲综合影院| 精品久久久久久久久亚洲| 成年免费大片在线观看| 国产爱豆传媒在线观看| 人妻少妇偷人精品九色| 日本免费一区二区三区高清不卡| 久久精品夜色国产| 久久精品人妻少妇| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国内精品美女久久久久久| 国产成人影院久久av| 亚洲成人av在线免费| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产成人freesex在线| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 99久久精品一区二区三区| 亚洲18禁久久av| 国产精品久久电影中文字幕| 天堂中文最新版在线下载 | 色尼玛亚洲综合影院| 看非洲黑人一级黄片| 国产单亲对白刺激| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 免费在线观看成人毛片| 久久99精品国语久久久| 国产淫片久久久久久久久| 性色avwww在线观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 青春草亚洲视频在线观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产色婷婷99| 国产黄a三级三级三级人| 国产在线精品亚洲第一网站| 一区福利在线观看| 日本在线视频免费播放| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 99久久人妻综合| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 成人鲁丝片一二三区免费| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久久久九九精品影院| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产亚洲av嫩草精品影院| 波野结衣二区三区在线| 99国产精品一区二区蜜桃av| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 性插视频无遮挡在线免费观看| 免费无遮挡裸体视频| 日本爱情动作片www.在线观看| 欧美日本视频| 一区二区三区四区激情视频 | 国产亚洲av嫩草精品影院| 中文亚洲av片在线观看爽| 毛片一级片免费看久久久久| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 精品久久久噜噜| 精品午夜福利在线看| 老司机福利观看| 看非洲黑人一级黄片| 国产精品蜜桃在线观看 | 亚洲欧美中文字幕日韩二区| av在线蜜桃| 亚洲av免费高清在线观看| 国产极品精品免费视频能看的| 国产精华一区二区三区| .国产精品久久| 免费搜索国产男女视频| 国产精品1区2区在线观看.| 午夜老司机福利剧场| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产精品不卡视频一区二区| 欧美性感艳星| 欧美日本视频| 成人特级av手机在线观看| 午夜久久久久精精品| 最新中文字幕久久久久| 欧美高清性xxxxhd video| 3wmmmm亚洲av在线观看| 中文在线观看免费www的网站| 热99在线观看视频| 99热全是精品| 成人亚洲欧美一区二区av| 超碰av人人做人人爽久久| 国产黄片视频在线免费观看| 性欧美人与动物交配| 插阴视频在线观看视频| 99热精品在线国产| 色综合亚洲欧美另类图片| 日本黄色片子视频| 久久热精品热| 99久久精品国产国产毛片| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 午夜a级毛片| 日韩亚洲欧美综合| 国产在视频线在精品| 日韩欧美精品v在线| 在线免费十八禁| 欧美日韩国产亚洲二区| 亚洲美女视频黄频| 日本黄色片子视频| 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲精品影视一区二区三区av| 麻豆一二三区av精品| 亚洲av.av天堂| 中出人妻视频一区二区| 中文亚洲av片在线观看爽| 一区二区三区四区激情视频 | 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 国产亚洲精品久久久久久毛片| 两个人视频免费观看高清| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 99热精品在线国产| 国产精品女同一区二区软件| 国内精品久久久久精免费| 亚洲国产欧美在线一区| 青春草视频在线免费观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 91狼人影院| 69av精品久久久久久| 国语自产精品视频在线第100页| 插阴视频在线观看视频| 欧美一区二区精品小视频在线| 久久人人爽人人片av| 久久人人精品亚洲av| 中文字幕制服av| 草草在线视频免费看| 级片在线观看| 国产精品三级大全| 色5月婷婷丁香| 一区二区三区四区激情视频 | 少妇熟女欧美另类| 男女啪啪激烈高潮av片| 熟女人妻精品中文字幕| 成人毛片60女人毛片免费| 日韩欧美精品免费久久| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产伦精品一区二区三区四那| 99热只有精品国产| 久久久久久久久久久丰满| 免费观看a级毛片全部| 久久人人爽人人片av| 午夜福利高清视频| 一区二区三区免费毛片| 亚洲在久久综合| 黄色视频,在线免费观看| 久久这里有精品视频免费| 国产精品,欧美在线| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 色噜噜av男人的天堂激情| 一级av片app| 91aial.com中文字幕在线观看| 久久人人爽人人片av| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 在线免费十八禁| 日本黄大片高清| 亚洲四区av| 亚洲国产高清在线一区二区三| 日韩高清综合在线| 国语自产精品视频在线第100页| 69av精品久久久久久| 国产熟女欧美一区二区| 久久久久性生活片| 久久久成人免费电影| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲七黄色美女视频| 免费观看在线日韩| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产精品一及| 中文资源天堂在线| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 日韩一本色道免费dvd| 午夜精品国产一区二区电影 | 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲内射少妇av| 天天一区二区日本电影三级| 久久午夜亚洲精品久久| 村上凉子中文字幕在线| 国产色爽女视频免费观看| 黄色视频,在线免费观看| 欧美日韩综合久久久久久| 99热6这里只有精品| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产伦精品一区二区三区四那| 欧美激情在线99| 边亲边吃奶的免费视频| 久久草成人影院| 精品午夜福利在线看| 内射极品少妇av片p| 最后的刺客免费高清国语| 2022亚洲国产成人精品| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲欧美日韩东京热| 1024手机看黄色片| 国产不卡一卡二| 成人一区二区视频在线观看| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 成人特级黄色片久久久久久久| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲成人精品中文字幕电影| 观看免费一级毛片| 乱人视频在线观看| 亚洲电影在线观看av| 女人被狂操c到高潮| 黑人高潮一二区| 不卡视频在线观看欧美| 精品一区二区三区视频在线| av国产免费在线观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 两个人视频免费观看高清| 日韩欧美 国产精品| 亚洲人成网站在线播| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国产精品一区二区在线观看99 | 国国产精品蜜臀av免费| av天堂中文字幕网| 久久99热6这里只有精品| 久久久久久久久久黄片| 国产伦一二天堂av在线观看| 一本一本综合久久| 91av网一区二区| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲av熟女| 一区二区三区高清视频在线| 又爽又黄无遮挡网站| 日日撸夜夜添| 国产成人午夜福利电影在线观看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 最好的美女福利视频网| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲av一区综合| 我的老师免费观看完整版| 国产精品伦人一区二区| 国产成年人精品一区二区| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 联通29元200g的流量卡| 一夜夜www| 国产免费一级a男人的天堂| 免费黄网站久久成人精品| 国产精品日韩av在线免费观看| 一个人看的www免费观看视频| 热99re8久久精品国产| 国产精品,欧美在线| 麻豆成人av视频| 午夜精品在线福利| 日韩精品有码人妻一区| 国产欧美日韩精品一区二区| 欧美zozozo另类| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产久久久一区二区三区| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 免费av不卡在线播放| 久久精品久久久久久久性| www.色视频.com| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲欧美日韩高清专用| avwww免费| 国产成人午夜福利电影在线观看| 性色avwww在线观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 国产色婷婷99| 99久久无色码亚洲精品果冻| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 乱码一卡2卡4卡精品| 日本免费a在线| 在线观看av片永久免费下载| 在线播放国产精品三级| 舔av片在线| 国产免费一级a男人的天堂| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 精品一区二区三区人妻视频| 校园春色视频在线观看| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 欧美另类亚洲清纯唯美| or卡值多少钱|