• <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 ?

    固體火箭內(nèi)外彈道一體化設計方法研究

    2022-12-05 06:34:08雷建長徐維樂馬夢穎
    導彈與航天運載技術 2022年5期
    關鍵詞:燃速推進劑彈道

    雷建長,楊 毅,徐維樂,馬夢穎,朱 浩

    (1. 中國運載火箭技術研究院,北京,100076;2. 北京航空航天大學,北京,100191)

    0 引 言

    固體火箭設計方法將飛行器總體設計和固體火箭發(fā)動機設計作為兩個階段,總體根據(jù)性能指標提出固體火箭發(fā)動機的設計指標要求,包括總沖、工作時間、平均推力、質(zhì)量比等;發(fā)動機系統(tǒng)根據(jù)總體提出的技術指標,進行固體火箭發(fā)動機設計,以發(fā)動機單機性能最優(yōu)為目標,得到發(fā)動機設計方案??傮w動力分立設計導致設計周期長、方案設計階段模型精度低、方案設計空間有限,無法獲得總體性能最優(yōu)方案。

    固體火箭的設計作為一項復雜系統(tǒng)工程,為使飛行器性能達到總體最優(yōu),需充分考慮多學科間耦合影響關系,其中固體火箭發(fā)動機性能與總體性能的耦合影響關系至關重要。國內(nèi)外學者已針對內(nèi)外彈道一體化設計方法開展相關研究工作,形成了各自的總體動力一體化設計模型。歐洲EADS-LV公司建立了一套固體火箭一體化設計框架及軟件,包含動力系統(tǒng)設計優(yōu)化和彈道/軌道設計優(yōu)化兩大模塊[1]。Bayley等[2]綜合動力、氣動、結構、彈道等學科模型,集成為高保真的飛行器一體化設計模型,并基于該模型對多級近地軌道運載火箭開展設計優(yōu)化,得到了質(zhì)量最輕、成本最低的飛行器設計方案。范健等[3]開展了基于內(nèi)外彈道聯(lián)合仿真的固體火箭發(fā)動機優(yōu)化設計,直接從飛行器總體性能角度選擇發(fā)動機設計參數(shù),形成同時滿足內(nèi)外彈道需求的發(fā)動機優(yōu)化設計方案。梁欣欣[4]等提出了一種姿控載荷多約束的內(nèi)外彈道聯(lián)合優(yōu)化建模方法,通過敏感性分析辨識了對射程影響較大的發(fā)動機關鍵設計參數(shù)。就當前內(nèi)外彈道一體化設計方法的發(fā)展現(xiàn)狀而言,Mahjub等[5]研究分析了將發(fā)動機作為總體子系統(tǒng)進行設計與單獨進行發(fā)動機系統(tǒng)設計的區(qū)別,指出現(xiàn)有的總體動力一體化設計模型中,發(fā)動機設計往往僅進行到初步設計階段,模型的精細化水平仍有待提高。

    1 內(nèi)外彈道耦合設計方法

    傳統(tǒng)的固體火箭設計中通常僅考慮發(fā)動機內(nèi)彈道性能對固體火箭外彈道飛行性能的影響,其參數(shù)傳遞關系如圖1所示。固體火箭發(fā)動機內(nèi)燃燒流動過程中,推進劑以一定燃速燃燒產(chǎn)生兩相燃燒產(chǎn)物,兩相流運動對噴管喉部產(chǎn)生燒蝕作用,改變噴管喉部面積及噴管擴張比。燃氣質(zhì)量流率與喉部面積等參數(shù)共同作用決定燃燒室壓強,通過噴管中膨脹過程決定噴管出口壓強,結合外界環(huán)境反壓可求解發(fā)動機推力(矢量)。發(fā)動機推力及質(zhì)量變化率共同作用于飛行器動力學與運動學方程,影響飛行器外彈道性能。

    圖1 不考慮內(nèi)外彈道耦合時內(nèi)外彈道參數(shù)傳遞關系 Fig.1 The Parameter Transfer Relationship when the Coupling is Not Considered

    實際飛行過程中,發(fā)動機內(nèi)彈道參數(shù)與固體火箭外彈道參數(shù)間存在耦合影響關系。飛行器外彈道參數(shù)變化也將對發(fā)動機內(nèi)彈道參數(shù)產(chǎn)生影響,改變發(fā)動機推力、比沖性能和質(zhì)量變化率,進而反作用于外彈道性能??紤]耦合關系時的內(nèi)外彈道參數(shù)傳遞關系如圖2所示。一方面,外彈道飛行過載作用于固體火箭發(fā)動機內(nèi)兩相流場,導致凝相成分運動軌跡發(fā)生偏移,凝相成分運動的改變進一步導致噴管燒蝕特性和發(fā)動機燃速的改變;另一方面,外彈道飛行過程中的高度變化影響外界大氣壓強,導致發(fā)動機推力與設計工況產(chǎn)生偏差,需根據(jù)不同外界大氣壓強對發(fā)動機推力進行高度修正。

    圖2 考慮內(nèi)外彈道耦合時內(nèi)外彈道參數(shù)傳遞關系 Fig.2 The Parameter Transfer Relationship when the Coupling is Considered

    上述分析表明,外彈道飛行過程中的過載變化是影響發(fā)動機內(nèi)彈道性能的關鍵參數(shù),飛行過載主要通過影響發(fā)動機兩相流凝相顆粒運動,進而影響發(fā)動機裝藥燃速及噴管燒蝕,在一定程度上改變發(fā)動機燃燒室壓強等內(nèi)彈道性能,從而影響外彈道性能。

    內(nèi)外彈道耦合設計基于過載對噴管燒蝕影響的數(shù)值仿真研究和過載條件下的燃速模型,建立考慮內(nèi)外彈道耦合影響的發(fā)動機設計模型,在模型中引入考慮耦合影響的噴管燒蝕模型和燃速模型,分析其對固體火箭飛行性能的影響規(guī)律。充分考慮外彈道對內(nèi)彈道的耦合影響,將耦合影響結果同步反饋在外彈道的設計優(yōu)化中。

    傳統(tǒng)總體動力分立設計模式設計過程無法對內(nèi)彈道性能進行校正;耦合設計基于精細化發(fā)動機模型,建立總體動力一體化實時耦合仿真設計方法,如圖3所示,將內(nèi)外彈道隨時間推移逐步設計,在每一時間步長內(nèi),完成一輪“內(nèi)彈道精確預示-外彈道優(yōu)化設計-內(nèi)外彈道耦合發(fā)動機性能修正”小回路迭代設計,獲得高擬真內(nèi)外彈道參數(shù)變化規(guī)律。

    圖3 一體化實時耦合設計流程 Fig.3 Integrated Real-time Coupling Design Process

    2 內(nèi)外彈道耦合機理研究

    2.1 噴管燒蝕耦合機理

    對于高鋁含量推進劑的發(fā)動機來說,高過載會引起噴管內(nèi)部高速粒子流的局部聚集和沖刷。本節(jié)基于高精度曳力模型、顆粒運動數(shù)值模擬建立的離散相模型(Discrete Phase Method,DPM)模型及Oka侵蝕比模型,研究火箭發(fā)動機噴管熱防護材料如石墨、碳/碳等碳基材料在大量金屬粒子侵蝕下的機械剝蝕現(xiàn)象以及熱化學燒蝕機理。

    a)飛行過載下噴管內(nèi)機械剝蝕分析。

    不同橫向過載時機械剝蝕率分布見圖4(左圖為0g,右圖為10g),可以看出噴管的收斂段上游、擴張段基本不會發(fā)生機械剝蝕。機械剝蝕主要集中在收斂段且靠近喉部的位置。

    圖4 不同橫向過載的機械剝蝕率空間分布 Fig.4 Spatial Distribution of Mechanical Erosion Rates with Different Lateral Overloads

    圖5展示不同橫向過載下最大剝蝕率的變化曲線,由圖5可見小橫向過載對噴管機械剝蝕影響不大,當橫向過載達到5g以上時,最大機械剝蝕率明顯增加,6g時達到0.4770 kg/(m2·s)。圖5中顯示過載進一步增大后最大剝蝕率振蕩減小,這是因為橫向過載為5g附近時,顆粒濃度在噴管收斂段出現(xiàn)極值,說明粒子群集中撞擊該區(qū)域,且以較大的速度和接近垂直的角度沖刷壁面。隨著橫向過載不斷增大,燃燒室中顆粒聚集貼在壁面隨流,壁面處氣相速度低,造成顆粒速度降低,且撞擊時與噴管壁面所成的銳角較小,撞擊噴管的位置也向收斂段上游延伸,導致剝蝕面積變大,但峰值有所下降。

    圖5 不同橫向過載下最大剝蝕率 Fig.5 Maximum Exfoliation Rate under Different Lateral Overloads

    圖6給出了不同縱向過載下噴管的最大剝蝕率變化情況??梢?,縱向過載對最大剝蝕率影響比較小,且機械剝蝕在噴管壁面的分布與無過載時基本一致,主要原因在于縱向過載對燃燒室中顆粒相濃度分布影響十分有限。

    圖6 不同縱向過載下剝蝕率分布及最大剝蝕率 Fig.6 The Distribution and Maximum Exfoliation Rate under Different Longitudinal Overloads

    b)噴管內(nèi)熱化學燒蝕分析。

    固體火箭發(fā)動機中發(fā)生的熱化學燒蝕主要來自于氧化性物質(zhì)在喉襯材料表面擴散的化學反應。其中,氧化性物質(zhì)主要為水熱解離出的OH-和喉襯表面分解的一種稱為碳烴的材料,這是2600 K以上石墨的化學反應產(chǎn)物。由于鋁能清除氧化性物質(zhì),而在自由流中留下更少的氧化性物質(zhì)來侵蝕石墨,因此隨著鋁含量的增加,喉襯部分的熱化學燒蝕逐漸減弱。

    根據(jù)BATES發(fā)動機實驗數(shù)據(jù)擬合得到的喉襯熱化學燒蝕退移率[6]為

    式中MW為自由流中水蒸氣的摩爾百分數(shù)。

    c)噴管內(nèi)喉襯燒蝕模型。

    根據(jù)上述機械剝蝕和熱化學燒蝕的研究及調(diào)研,對現(xiàn)階段噴管喉部燒蝕速率進行初步擬合,由于固體火箭飛行過程中橫向過載較小,僅擬合ay<5g的情況: 式中R為總燒蝕率(包含機械剝蝕及熱化學燒蝕),單位為mm/s;Pc為燃燒室壓力,單位為MPa;MW為裝藥燃燒時氣相產(chǎn)物中水的摩爾百分比;ay為飛行中橫向過載;R0代表無過載,ay=0g、燃燒室壓強為設計值即6.8 MPa、裝藥配方為71%AP/14%HTPB/15%Al比例下燃燒后對應的MW0時的基礎燒蝕率。

    采用上述仿真研究形成的噴管非線性燒蝕模型,以某型Φ850 mm固體火箭發(fā)動機的設計參數(shù)和結構材料為基準,對不同過載下燒蝕率、噴管喉部直徑隨時間的變化規(guī)律進行計算,如圖7所示。由圖7可見,相比傳統(tǒng)線性燒蝕模型,燒蝕率隨時間變化規(guī)律更為合理,起始階段燒蝕率較小,后逐漸增加,且隨過載的增大而增大。無過載時的喉徑變化與線性燒蝕模型基本一致,加入飛行過載后喉徑推移逐漸出現(xiàn)差異。

    圖7 不同過載下燒蝕率、噴管喉部直徑隨時間的變化規(guī)律 Fig.7 Variation of Ablation Rate and Nozzle Throat Diameter with Time under Different Overloads

    2.2 推進劑燃速耦合影響機理

    過載條件下,推進劑燃速耦合影響機理復雜,主要表現(xiàn)為過載導致燃速增加,影響原因包括:

    a)滯留在燃面附近的金屬顆粒燃燒使推進劑表面放熱增加,燃速增大;

    b)凹坑內(nèi)金屬團塊的燃燒和向凹坑底部表面的過量傳熱導致燃速增大;

    c)凹坑中的金屬球團導致火焰對燃面的熱反饋增加,金屬球團在室腔高溫燃燒區(qū)和冷推進劑表面的熱短路作用是提高燃速的根本原因。

    同時,在同樣過載下,燃速的增加率受以下幾個因素影響[7]:

    a)過載下加速度的影響:加速度高于一個閾值時,燃速增加率隨加速度增大而增大,隨加速度方位角增大而減??;

    b)過載下燃燒室壓力的影響:相同加速度水平下,燃燒室壓力增大,加速度載荷敏感性增大,加速度效應更明顯;

    c)過載下基礎燃速的影響:燃速增加率隨基礎燃速的增大而減小?;A燃速增大,加速度敏感性減小;

    d)過載下推進劑配方的影響:對于AP/HTPB/Al復合推進劑,AP粒度增大,燃速對加速度的敏感性增大。

    將燃速與過載直接關聯(lián),基于Greatrix橫向過載燃速模型[8],對AP/HTPB/Al推進劑組合擬合燃速公式的具體形式如下:

    式中rg為過載下的推進劑燃速;r0為無過載情況下的推進劑燃速;G為過載大小,單位為g。

    以某型Φ850 mm固體火箭發(fā)動機的設計參數(shù)和推進劑配方為基準,得到不同過載條件下推進劑燃速隨時間的變化曲線如圖8所示。由圖8可見,隨著過載不斷增大,一定燃燒室壓強下的推進劑燃速逐漸增大,在發(fā)動機裝藥量一定的情況下,發(fā)動機工作時間縮短。

    圖8 不同過載下推進劑燃速隨時間的變化規(guī)律 Fig.8 Variation of Propellant Burning Rate with Time under Different Overloads

    3 耦合設計仿真驗證

    綜合內(nèi)外彈道耦合機理,同時采用考慮噴管燒蝕和推進劑燃速耦合影響的發(fā)動機設計模型,形成總體動力耦合設計方案,比較考慮/不考慮內(nèi)外彈道耦合機理條件下發(fā)動機性能及固體火箭飛行性能的變化。

    表1為考慮內(nèi)外彈道耦合機理條件下內(nèi)彈道參數(shù)的對比。噴管燒蝕耦合影響有減小燃燒室壓強、推力,增大發(fā)動機工作時間的趨勢;推進劑燃速耦合影響有增大燃燒室壓強、推力,減小發(fā)動機工作時間的趨勢,綜合兩者后,由于噴管燒蝕耦合模型的影響相比燃速耦合模型的影響更大,內(nèi)彈道參數(shù)變化整體呈現(xiàn)為與僅考慮噴管燒蝕耦合影響趨勢一致,但變化幅度受燃速增加影響而減小,如一級發(fā)動機平均推力在數(shù)值上幾乎無變化,平均燃燒室壓強的相對誤差由僅考慮噴管燒蝕耦合影響的-0.64%縮小為-0.51%。

    表1 考慮內(nèi)外彈道耦合機理條件下內(nèi)彈道參數(shù)對比 Tab.1 Comparison of Internal Ballistic Parameters Consideringthe Coupling Mechanism of Internal and External Ballistics

    表2給出了考慮內(nèi)外彈道耦合機理前后,高空/低空外彈道參數(shù)與基準方案的對比。其中相對誤差表示為考慮耦合的仿真結果與基準方案參數(shù)之差與基準參數(shù)的比值。由表2可見,兩種耦合機理對外彈道飛行性能的影響總體呈現(xiàn)相互削弱趨勢,結果呈現(xiàn)為高空彈道下的關機點高度數(shù)值有所增加,低空彈道下的關機點高度有所降低;關機點速度受燃速耦合機理的影響相對較大,總體呈現(xiàn)增加趨勢;關機點彈道傾角受燒蝕耦合機理影響更大,最終數(shù)值顯示彈道傾角有所減小,其中低空彈道方案下的彈道傾角相對誤差達-4.72%。飛行過程中的最大軸向過載受燒蝕耦合機理影響較大,呈降低趨勢。

    表2 考慮內(nèi)外彈道耦合機理條件下外彈道參數(shù)對比 Tab.2 Comparison of External Ballistic Parameters Considering the Coupling Mechanism of Internal and External Ballistics

    然而,對于最大飛行法向過載這一參數(shù)而言,噴管燒蝕耦合和推進劑燃速耦合對該參數(shù)的作用方向一致,最終結果呈現(xiàn)為兩者作用的疊加。以高空彈道計算,考慮耦合后固體火箭射程提升約50~100 km;低空彈道考慮耦合后射程降低約40 km,這是由于低空彈道法向過載相對較大,在稠密大氣中飛行時間較長,導致考慮耦合影響后的實際飛行性能有所降低。從比較兩種彈道樣式的外彈道參數(shù)的角度來看,可見在低空彈道方案下耦合機理的影響相比拋物線彈道方案更為顯著。

    綜上所述,噴管燒蝕耦合機理和推進劑燃速耦合機理在對內(nèi)、外彈道參數(shù)變化的作用方向上總體呈現(xiàn)相反趨勢,兩者的影響程度相互削弱(除對法向過載的影響外)。在進行內(nèi)孔形裝藥發(fā)動機的設計過程中,應綜合評估噴管材料燒蝕率是否較大、燃燒室壓強變化是否平穩(wěn)、飛行過程中所受法向過載大小和時間等因素,通過機理研究形成考慮內(nèi)外彈道耦合機理的發(fā)動機設計模型和固體火箭總體設計模型,為精確預示方案性能奠定基礎。

    4 結 論

    基于固體火箭總體動力一體化設計理念,建立了內(nèi)外彈道耦合設計方法框架及流程,開展內(nèi)外彈道耦合機理分析,形成內(nèi)外彈道參數(shù)間耦合影響的量化分析模型,為內(nèi)外彈道一體化設計提供了新方案、新思路,有效提升了固體火箭一體化、精細化設計水平。

    猜你喜歡
    燃速推進劑彈道
    彈道——打勝仗的奧秘
    HNIW/GAP混合物燃速的實驗研究與數(shù)值模擬
    火炸藥學報(2019年2期)2019-05-05 08:33:56
    一維彈道修正彈無線通信系統(tǒng)研制
    電子制作(2019年7期)2019-04-25 13:17:48
    基于PID控制的二維彈道修正彈仿真
    制導與引信(2016年3期)2016-03-20 16:02:02
    消除彈道跟蹤數(shù)據(jù)中伺服系統(tǒng)的振顫干擾
    固體火箭發(fā)動機HTPB推進劑燃速性能老化研究
    KNSB推進劑最佳配比研究
    含LLM-105無煙CMDB推進劑的燃燒性能
    火炸藥學報(2014年5期)2014-03-20 13:17:53
    無鋁低燃速NEPE推進劑的燃燒性能
    火炸藥學報(2014年5期)2014-03-20 13:17:53
    密閉自升壓式固體推進劑動態(tài)燃速的測試方法
    火炸藥學報(2014年1期)2014-03-20 13:17:28
    中文天堂在线官网| 3wmmmm亚洲av在线观看| 亚洲国产精品999| 麻豆成人av视频| 国产91av在线免费观看| 能在线免费看毛片的网站| 激情五月婷婷亚洲| 成人无遮挡网站| 各种免费的搞黄视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 日本免费在线观看一区| tube8黄色片| 水蜜桃什么品种好| 在线观看美女被高潮喷水网站| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 美女视频免费永久观看网站| 久久午夜福利片| 毛片一级片免费看久久久久| 麻豆国产97在线/欧美| 黄片wwwwww| freevideosex欧美| av天堂中文字幕网| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产精品久久久久成人av| 天堂8中文在线网| 只有这里有精品99| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 两个人的视频大全免费| 国产成人精品久久久久久| 高清午夜精品一区二区三区| 在线播放无遮挡| 青春草视频在线免费观看| 久热久热在线精品观看| 国产黄色视频一区二区在线观看| 一级毛片我不卡| 国产精品精品国产色婷婷| 亚洲国产精品专区欧美| 精品国产三级普通话版| 国产永久视频网站| 黑丝袜美女国产一区| 免费黄网站久久成人精品| 中国三级夫妇交换| 色婷婷av一区二区三区视频| av在线观看视频网站免费| 久久国产精品大桥未久av | 国产精品一区www在线观看| 亚洲高清免费不卡视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 婷婷色综合www| 国产成人a∨麻豆精品| av一本久久久久| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 99精国产麻豆久久婷婷| 中国美白少妇内射xxxbb| 青春草视频在线免费观看| av在线老鸭窝| 欧美高清性xxxxhd video| 麻豆乱淫一区二区| 男人爽女人下面视频在线观看| 天天躁日日操中文字幕| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 最近2019中文字幕mv第一页| 欧美丝袜亚洲另类| 在线免费十八禁| 男人和女人高潮做爰伦理| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 内射极品少妇av片p| 麻豆成人av视频| av在线蜜桃| 日韩制服骚丝袜av| 精品久久久久久电影网| 国产精品无大码| 黄片无遮挡物在线观看| 2022亚洲国产成人精品| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产黄片美女视频| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 日本欧美视频一区| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 免费观看av网站的网址| 三级经典国产精品| 内射极品少妇av片p| 99re6热这里在线精品视频| 日韩成人伦理影院| 亚洲三级黄色毛片| 搡老乐熟女国产| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 欧美日韩在线观看h| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 成人毛片a级毛片在线播放| 99精国产麻豆久久婷婷| 看十八女毛片水多多多| 精品少妇黑人巨大在线播放| 91精品国产国语对白视频| 欧美性感艳星| 一级毛片久久久久久久久女| 午夜激情久久久久久久| 日韩中文字幕视频在线看片 | 久久精品国产亚洲网站| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产精品熟女久久久久浪| 日韩 亚洲 欧美在线| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲美女搞黄在线观看| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产又色又爽无遮挡免| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| videos熟女内射| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 人妻夜夜爽99麻豆av| 色网站视频免费| www.av在线官网国产| 亚洲,欧美,日韩| 欧美日本视频| 久久毛片免费看一区二区三区| 免费人成在线观看视频色| 高清视频免费观看一区二区| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 成年人午夜在线观看视频| 久久午夜福利片| 卡戴珊不雅视频在线播放| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲精品国产色婷婷电影| 日韩av免费高清视频| 七月丁香在线播放| 亚洲av成人精品一二三区| 一区在线观看完整版| 亚洲欧美日韩无卡精品| 精品人妻视频免费看| 国产真实伦视频高清在线观看| 精华霜和精华液先用哪个| 日韩伦理黄色片| 久久99热这里只有精品18| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 日韩强制内射视频| 天美传媒精品一区二区| 最后的刺客免费高清国语| 国产美女午夜福利| 三级国产精品片| 久久99热6这里只有精品| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 亚洲av成人精品一区久久| 国产色婷婷99| 日韩在线高清观看一区二区三区| 91精品一卡2卡3卡4卡| 看免费成人av毛片| 免费大片黄手机在线观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久鲁丝午夜福利片| 国产一区二区三区综合在线观看 | 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产免费又黄又爽又色| 青春草视频在线免费观看| 国产av一区二区精品久久 | 免费大片黄手机在线观看| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲欧美日韩东京热| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 性高湖久久久久久久久免费观看| 免费av不卡在线播放| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 视频区图区小说| 亚洲av.av天堂| 国产一区亚洲一区在线观看| 在线观看国产h片| 亚洲成人手机| av不卡在线播放| 国产 精品1| 免费黄色在线免费观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 成人美女网站在线观看视频| 欧美激情国产日韩精品一区| 寂寞人妻少妇视频99o| 日韩av不卡免费在线播放| 日本午夜av视频| 九色成人免费人妻av| 国产黄片视频在线免费观看| 亚洲av免费高清在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产成人aa在线观看| 免费看日本二区| 国产 一区 欧美 日韩| 97超碰精品成人国产| 欧美+日韩+精品| 黄色日韩在线| 午夜福利高清视频| 欧美日韩视频精品一区| 在线观看三级黄色| 丰满乱子伦码专区| 视频中文字幕在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 久久久久性生活片| 免费黄网站久久成人精品| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 欧美97在线视频| 久久久久国产网址| 国产精品一区二区性色av| av在线观看视频网站免费| 一区二区av电影网| 国产精品精品国产色婷婷| 欧美成人a在线观看| 在现免费观看毛片| 极品教师在线视频| 免费人成在线观看视频色| 色综合色国产| 夫妻性生交免费视频一级片| 边亲边吃奶的免费视频| 国产真实伦视频高清在线观看| 七月丁香在线播放| 黄色怎么调成土黄色| 卡戴珊不雅视频在线播放| 免费观看性生交大片5| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 高清不卡的av网站| 男人和女人高潮做爰伦理| 晚上一个人看的免费电影| 在线观看一区二区三区激情| 国产精品99久久久久久久久| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 高清毛片免费看| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲无线观看免费| 国产av精品麻豆| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 少妇人妻 视频| 午夜福利高清视频| 国产精品成人在线| 国产精品一及| 免费av中文字幕在线| 一区二区三区乱码不卡18| 中文字幕亚洲精品专区| 日韩成人伦理影院| 2022亚洲国产成人精品| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国模一区二区三区四区视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产男女超爽视频在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频9| av国产精品久久久久影院| 亚洲av在线观看美女高潮| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 男女免费视频国产| 草草在线视频免费看| 青春草亚洲视频在线观看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| av在线app专区| 免费av不卡在线播放| 欧美日韩在线观看h| 成人影院久久| 99久久精品国产国产毛片| 香蕉精品网在线| h视频一区二区三区| 亚洲经典国产精华液单| 日韩欧美 国产精品| 国产伦精品一区二区三区视频9| 亚洲精品国产成人久久av| 国产美女午夜福利| 亚洲美女搞黄在线观看| av专区在线播放| 欧美精品一区二区大全| 黄片无遮挡物在线观看| 黑人高潮一二区| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 美女视频免费永久观看网站| 国产色婷婷99| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 高清日韩中文字幕在线| 国产精品久久久久久av不卡| 下体分泌物呈黄色| 高清毛片免费看| 国产精品99久久久久久久久| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲综合色惰| 精品少妇久久久久久888优播| 久久精品夜色国产| 亚洲精品456在线播放app| a级一级毛片免费在线观看| h日本视频在线播放| 亚洲欧洲日产国产| 美女视频免费永久观看网站| 国产av精品麻豆| 在线观看三级黄色| 国产精品嫩草影院av在线观看| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| av在线蜜桃| 黑人高潮一二区| 亚洲成人手机| 在线观看人妻少妇| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产精品女同一区二区软件| 热99国产精品久久久久久7| 国产久久久一区二区三区| 色5月婷婷丁香| 在线看a的网站| 色哟哟·www| 欧美日韩亚洲高清精品| 黄色日韩在线| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲内射少妇av| 插阴视频在线观看视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 国产 一区精品| 精品一区在线观看国产| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 国精品久久久久久国模美| 日本黄色片子视频| 人人妻人人看人人澡| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产精品av视频在线免费观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 熟女人妻精品中文字幕| 黄色欧美视频在线观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产精品精品国产色婷婷| 下体分泌物呈黄色| 少妇精品久久久久久久| 国产高清不卡午夜福利| 国产一区二区在线观看日韩| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲精品第二区| 老女人水多毛片| h日本视频在线播放| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 偷拍熟女少妇极品色| 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲第一av免费看| 我的老师免费观看完整版| av又黄又爽大尺度在线免费看| 97热精品久久久久久| 特大巨黑吊av在线直播| 内射极品少妇av片p| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 精品久久久久久久久av| 一级黄片播放器| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 午夜福利高清视频| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 能在线免费看毛片的网站| 亚洲av不卡在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲高清免费不卡视频| 免费黄频网站在线观看国产| 精品国产露脸久久av麻豆| 美女国产视频在线观看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 久久久久久久久久久丰满| 国产一区二区三区综合在线观看 | 国产成人精品久久久久久| 国产亚洲欧美精品永久| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 久久久久人妻精品一区果冻| 日韩 亚洲 欧美在线| 少妇的逼水好多| 在线观看免费日韩欧美大片 | 欧美高清成人免费视频www| 午夜福利高清视频| 久久久精品94久久精品| 亚洲精品456在线播放app| 三级经典国产精品| av又黄又爽大尺度在线免费看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 涩涩av久久男人的天堂| 欧美精品一区二区大全| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 精品少妇久久久久久888优播| 国产91av在线免费观看| 亚洲成人av在线免费| 亚洲国产精品一区三区| 成年免费大片在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国内精品宾馆在线| 精品一品国产午夜福利视频| 久久久午夜欧美精品| 99九九线精品视频在线观看视频| 秋霞在线观看毛片| 赤兔流量卡办理| 制服丝袜香蕉在线| 国产亚洲91精品色在线| 最近的中文字幕免费完整| 十八禁网站网址无遮挡 | 国产精品欧美亚洲77777| 91在线精品国自产拍蜜月| 香蕉精品网在线| 不卡视频在线观看欧美| 男女下面进入的视频免费午夜| 欧美成人一区二区免费高清观看| 免费黄频网站在线观看国产| 午夜福利网站1000一区二区三区| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 少妇的逼水好多| 3wmmmm亚洲av在线观看| 精品久久久精品久久久| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲天堂av无毛| 美女cb高潮喷水在线观看| 午夜免费观看性视频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 欧美成人一区二区免费高清观看| 久热这里只有精品99| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 久久综合国产亚洲精品| 一级毛片我不卡| 中文字幕久久专区| 欧美日韩在线观看h| 国产成人免费无遮挡视频| 国产伦精品一区二区三区四那| av免费观看日本| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲国产欧美在线一区| 国产精品久久久久久久久免| 制服丝袜香蕉在线| 亚洲精品国产色婷婷电影| 欧美日韩亚洲高清精品| 三级国产精品欧美在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 免费av不卡在线播放| xxx大片免费视频| 国产视频内射| 少妇高潮的动态图| 各种免费的搞黄视频| 99热6这里只有精品| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 欧美区成人在线视频| 国产亚洲欧美精品永久| 性色av一级| 免费av不卡在线播放| 亚洲国产欧美人成| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 中国国产av一级| 精品久久久久久久久av| 性色av一级| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 欧美国产精品一级二级三级 | 亚洲国产色片| 99国产精品免费福利视频| 亚洲伊人久久精品综合| a 毛片基地| 久久久久国产网址| 久久久国产一区二区| 国产日韩欧美亚洲二区| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产人妻一区二区三区在| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 18禁动态无遮挡网站| 制服丝袜香蕉在线| 大片免费播放器 马上看| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲av.av天堂| 99热6这里只有精品| 九九在线视频观看精品| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲精品国产av蜜桃| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 美女内射精品一级片tv| 尾随美女入室| 777米奇影视久久| 内地一区二区视频在线| 在线看a的网站| 一区二区三区四区激情视频| 亚洲第一av免费看| 日韩人妻高清精品专区| 男男h啪啪无遮挡| 久久这里有精品视频免费| 日韩伦理黄色片| 久久久久国产精品人妻一区二区| 成人亚洲精品一区在线观看 | 人妻系列 视频| 亚洲精品视频女| 91精品国产国语对白视频| 成人一区二区视频在线观看| 黄片wwwwww| 最近2019中文字幕mv第一页| 免费大片黄手机在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 在线观看一区二区三区| 久久午夜福利片| 久久久欧美国产精品| 在线观看三级黄色| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| www.av在线官网国产| 国产成人精品婷婷| 亚洲图色成人| 偷拍熟女少妇极品色| 最近最新中文字幕大全电影3| 精品人妻偷拍中文字幕| 能在线免费看毛片的网站| 久久久精品免费免费高清| 我的女老师完整版在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产极品天堂在线| 最后的刺客免费高清国语| 在线精品无人区一区二区三 | 99热这里只有是精品50| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 特大巨黑吊av在线直播| 一区二区三区精品91| 一区二区三区乱码不卡18| 免费大片黄手机在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产人妻一区二区三区在| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 成人漫画全彩无遮挡| 久久这里有精品视频免费| 七月丁香在线播放| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲欧美精品专区久久| 最近2019中文字幕mv第一页| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲av免费高清在线观看| 国产高清不卡午夜福利| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 免费人成在线观看视频色| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲精品国产av蜜桃| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 久久久久网色| 国产av码专区亚洲av| 久久97久久精品| 国产伦理片在线播放av一区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 久久精品国产a三级三级三级| 深夜a级毛片| 少妇熟女欧美另类| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产中年淑女户外野战色| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产精品99久久99久久久不卡 | 欧美激情极品国产一区二区三区 | 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 成年美女黄网站色视频大全免费 | 亚洲在久久综合| a级毛片免费高清观看在线播放| 欧美一级a爱片免费观看看| 精品久久久久久电影网| 极品教师在线视频| 在线观看免费日韩欧美大片 | 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲天堂av无毛| 啦啦啦啦在线视频资源| av天堂中文字幕网| 亚洲欧洲日产国产| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 日日摸夜夜添夜夜爱| 十八禁网站网址无遮挡 | 777米奇影视久久| 在线观看人妻少妇| 十分钟在线观看高清视频www | 久久影院123| 国产精品国产av在线观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产高清三级在线| 成人国产av品久久久| 一级毛片 在线播放| 内地一区二区视频在线| 最黄视频免费看| 香蕉精品网在线| 婷婷色综合大香蕉| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲成人中文字幕在线播放| 色视频www国产| 国产黄频视频在线观看| 欧美3d第一页| av免费观看日本| 极品教师在线视频| 日韩中字成人| 极品教师在线视频| 一区在线观看完整版| 成人二区视频| av国产免费在线观看| 国产精品伦人一区二区| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产精品久久久久久久久免| av免费观看日本| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 性色av一级| 国产一区二区三区av在线| 91精品国产九色| 美女主播在线视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲精品一区蜜桃| 七月丁香在线播放| 99热这里只有是精品50| 在线观看三级黄色| 精品一品国产午夜福利视频| 色哟哟·www| 青春草视频在线免费观看| 国产成人精品婷婷| 秋霞伦理黄片| 国产视频首页在线观看| 99久久精品一区二区三区| 91久久精品国产一区二区三区| 少妇的逼水好多| 18禁在线播放成人免费|