• <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 ?

    基于有限元法離心風機氣動噪聲預報研究

    2023-01-09 06:04:20肖友洪盧華兵許順利
    流體機械 2022年11期
    關鍵詞:蝸殼葉輪氣動

    閆 瑩,肖友洪,盧華兵,許順利

    (哈爾濱工程大學 動力與能源工程學院,哈爾濱 150001)

    0 引言

    近年來離心風機等旋轉機械的噪聲問題越發(fā)引人注目,隨著計算機技術的發(fā)展,氣動噪聲的問題亟待解決。離心風機在運轉時的噪聲主要分為氣動噪聲和振動噪聲,對于轉速不高的離心風機來說,其氣動噪聲是主要噪聲。氣動噪聲又分為離散噪聲和寬頻噪聲[1]。其中離散噪聲又稱為葉片通過頻率(BPF)噪聲,是葉片通過帶動周圍氣體波動從而引發(fā)的噪聲[2-4]。寬頻噪聲則是在流動的固體表面的湍流引起渦流而產(chǎn)生的噪聲。通常情況下離散噪聲的峰值更加明顯,因此對于風機的氣動噪聲的研究主要是在離散噪聲上。

    對于氣動噪聲研究過程,由于聲音和流動波動都是N-S方程的計算結果,因此氣動聲學有兩種不同的解法。其中直接數(shù)值模擬求解N-S方程,通過捕捉各個尺度的渦,從而精準地得到聲音的產(chǎn)生和傳播。這種求解方式通常要求高階、低耗散的方法用于精確捕捉和傳播聲波。然而其計算成本大,不適宜解決工程問題。對于工程問題,采用Lighthill聲類比方法更為普遍。

    目前對Lighthill的求解方法主要是積分方法如Curle和FW-H方程[5]。外流場問題可以利用自由空間格林函數(shù)求解。而對于幾何邊界復雜不對稱的內(nèi)流問題,難以用格林函數(shù)求解,對于遠場聲輻射需要做進一步的簡化,導致計算誤差較大。另一種方法是基于有限元求解,采用Lighthill變分形式,將聲源轉化為體聲源和面聲源項。這種方法將聲源在空間上進行離散,考慮了聲與結構的相互作用,對于幾何復雜的問題有一定優(yōu)勢。

    隨著空氣動力學,計算機和氣動聲學的發(fā)展,對氣動噪聲數(shù)值研究逐漸增多。LIN等[6]對前向離心式風機進行研究,采用數(shù)值和試驗相結合的方式,得到試驗值與數(shù)值模擬的誤差小于5.4%,證明了數(shù)值模擬對于離心風機內(nèi)流模擬的可行性。羅凱等[7]針對多翼離心風機進行風機流噪聲計算,得到風機的蝸舌半徑、葉片數(shù)、葉片進口安放角對風機的風量和流噪聲均有影響的結論。趙征等[8]以葉片數(shù)作為變量,細致研究了其對高比轉速離心風機氣動性能和噪聲的影響,得到了增加葉片數(shù)可以提高氣動性能降低噪聲的結論,并計算得到最佳葉片數(shù)。柳琦等[9]對某車用交流發(fā)電機進行噪聲預測,采用大渦模擬和Lighthill聲類比理論,考慮了聲傳播對氣動噪聲的影響。胡四兵等[10]針對小型高速離心風機進行試驗研究得到輻射噪聲為風機主要噪聲類型??祻姷龋?1]采用有限元方法對車用旋渦風機進行氣動噪聲數(shù)值模擬,對遠場氣動噪聲進行計算,驗證有限元法計算氣動噪聲的準確性,為降噪提供依據(jù)。

    本文首先對離心風機進行噪聲試驗,然后對三維流場數(shù)值模擬,將計算得到的流場數(shù)據(jù)作為聲源信息插值到聲學網(wǎng)格上,通過有限元方法計算得到風機空間聲場分布曲線,并與試驗值進行對比,從而驗證ACTRAN有限元法預測氣動噪聲的準確性。根據(jù)上述仿真流程,進一步探究葉輪轉速對聲壓級的影響及原因,以驗證仿真實用性。

    1 離心風機試驗研究

    此研究的離心風機葉輪為后向葉輪,試驗開啟轉速為1 788 r/min。測點布置在風機蝸殼出口中心平面左、右兩側以邊長為1m的正方形的對角線長度45°方向上,具體測點布置見圖1。

    圖1 試驗及測點布置Fig.1 Layout of experimental and measuring points

    采用型號為B&K4957麥克風,及相關的數(shù)據(jù)采集軟件采集信號。試驗時自然進氣,在確認離心風機的運轉已經(jīng)平穩(wěn)時采集時域數(shù)據(jù),經(jīng)快速傅里葉變換(FFT)得到2 000 Hz以下的不同頻率的聲壓級。從圖2測試結果可以看到,風機基頻和二階諧頻的離散噪聲明顯,其基頻的聲壓級為89 dB。左、右兩側的噪聲頻譜存在差異,主要是離心風機分布的不對稱性,在進口段附近也存在噪聲,因此測點2噪聲頻譜略高于測點1。

    圖2 試驗監(jiān)測點聲壓頻譜Fig.2 Spectrum diagram of sound pressure at experimental monitoring points

    2 離心風機數(shù)值模擬

    2.1 流場模擬

    試驗研究的離心風機的三維結構如圖3所示。其主要部分包括葉輪、蝸殼、集流器,相應的結構參數(shù)見表1。

    圖3 三維結構Fig.3 Three-dimensional structure diagram

    表1 離心風機結構參數(shù)Tab.1 Structural parameters of centrifugal fan

    當葉輪旋轉時,流體從進風口吸入進入集流器導流到葉輪內(nèi),風向由軸向變成徑向,氣體由蝸殼收集,最終排出風機完成工作。為了保證在風機仿真中流場更容易收斂,增加在進出口各延長一段,減少風機的回流現(xiàn)象[12]。對上述的風機結構抽取三維流域并作適當簡化得到仿真計算的流域,如圖4所示。

    圖4 各部分流域Fig.4 Fluid domain diagram of each part

    為了避免仿真中離心風機的回流現(xiàn)象,網(wǎng)格劃分過程分成5個部分,分別為進口延長段、集流器、葉輪、蝸殼和出口延長段,對尺寸較小的區(qū)域進行加密,各部分的網(wǎng)格數(shù)量見表2。

    表2 各部分網(wǎng)格數(shù)Tab.2 Grid number of each part

    網(wǎng)格采用多面體-六面體核心的非結構化網(wǎng)格。另外,考慮聲學分辨率的要求,最終總網(wǎng)格數(shù)達到730萬左右。其網(wǎng)格劃分如圖5所示。

    圖5 網(wǎng)格細節(jié)Fig.5 Grid detail diagram

    流場計算定常部分采用Realizable k-ε湍流模型,壓力-速度耦合采用SIMPLE方法,初始邊界條件設置為總壓入口,靜壓出口。模型采用了無滑移壁面多重參考系MRF模型。將穩(wěn)態(tài)結果作為瞬態(tài)的初值,采用滑移網(wǎng)格(SMM)模型,模擬真實的葉輪旋轉。關于動靜交界的部分,設置了interface面,將蝸殼與葉輪區(qū)域和葉輪與進口區(qū)域進行動靜結合,實現(xiàn)流場數(shù)據(jù)的交互。

    計算中風機轉速設置為1 788 r/min,為滿足聲學和流體分辨率,設置時間步長為Δt=5×10-5s,最大迭代步數(shù)為25步,則根據(jù)Δt=60/(nz)可知,葉輪旋轉1r所需要的步數(shù)為672步。由于開始時葉輪旋轉不具有穩(wěn)定性,在瞬態(tài)計算時先讓葉輪旋轉3~6周,當監(jiān)測點呈現(xiàn)出周期性時認為瞬態(tài)收斂開始輸出計算結果。根據(jù)奈奎斯特定理,最大頻率為10 000 Hz。本文在葉輪旋轉5周監(jiān)測點呈現(xiàn)周期性,因此從葉輪第6周開始輸出聲源信息用于聲學計算。

    建立離心風機氣動聲學的模型如圖6所示。由于試驗進口布置管道,因此在聲學建模時將進口部分建立管道模態(tài)。將葉輪和蝸殼的交界面作為面聲源,將旋轉域的聲源結果插值到面聲源上,體聲源則用蝸殼靜域來表示。在蝸殼出口處,建立直徑為1 m的半圓區(qū)域,來模擬蝸殼出口的聲傳播的有限元區(qū)域。半圓表面定義為無限元組件,用來模擬無反射自由空間的邊界條件。

    圖6 聲學模型Fig.6 Diagram of acoustic model

    聲學網(wǎng)格如圖7所示,為了滿足ACTRAN計算精度的要求,通常假設1個波長內(nèi)至少有6個網(wǎng)格[13-15]。網(wǎng)格單元的長度應滿足式(1)。

    式中 L ——聲學網(wǎng)格長度,mm

    c ——聲音的傳播速度,m/s;

    fm——聲學計算最大頻率,Hz。

    本文所關注的最大頻率在2 000 Hz左右,因而需要的最大網(wǎng)格尺度需要小于28.3 mm。則最終的聲學網(wǎng)格數(shù)在230萬左右。

    3 結果與討論

    3.1 流場分析

    圖8,9分別示出z=0和x=0時的壓力云圖。流體經(jīng)過葉輪后從徑向流出到蝸殼區(qū)域,壓力是逐漸增高的,主要是葉輪的機械能轉換流體的動能。流體流經(jīng)蝸殼后,其壓力逐步減小,蝸殼將流體的壓力勢能轉化為動能。從蝸殼進口到出口,流體的壓力逐漸減小,且在蝸舌的附近壓力達到了最低值,根據(jù)伯努利方程,其速度最高。從x=0中的云圖可以看到,由于蝸殼的結構不對稱,蝸殼右側的壓力高于左側。集流器到葉輪部分先縮小再擴張的結構使得葉輪和集流器的交界處出現(xiàn)壓力波動。

    圖8 z=0時壓力云圖Fig.8 Pressure nephogram at z=0

    圖9 x=0時的壓力云圖Fig.9 Pressure nephogram at x=0

    葉片吸力面是流體由于壓力減小而沖擊葉片的面,壓力面是葉輪施加于流體的面。圖10示出葉片表面壓力云圖,可以看到,葉片外部為壓力面,內(nèi)部為吸力面。可以發(fā)現(xiàn),在徑向方向上,靜壓值隨著徑向距離的增大而增大。葉片尾緣靜壓值與葉片前緣相比更大,葉片壓力側靜壓值也比葉片吸力側的要大。葉尾根部的靜壓值明顯偏大,從等值線上看葉片表面的壓力分布并不均勻。主要是由于葉片在旋轉過程中,是動能轉化為壓力能的過程。而蝸殼壓力分布不均是因為其不對稱性,從圖11中可以看出,在蝸殼上部出現(xiàn)了渦,存在二次流,流動不均勻。因此葉片上部的壓力大于下部。

    圖10 葉片表面壓力云圖Fig.10 Pressure nephogram of blade surface

    圖11 x=0的速度矢量Fig.11 The velocity vector at x=0

    在流場計算的過程中,會通過設置一些特定位置的監(jiān)測點來反映葉輪旋轉過程中的壓力脈動情況,故在蝸殼和葉輪附近設置監(jiān)測點,位置如圖12所示。

    圖12 監(jiān)測點位置示意Fig.12 Schematic diagram of locations of monitoring points

    圖13示出蝸殼各點的壓力脈動。從波動的周期性來看,各點壓力脈動都呈現(xiàn)出比較規(guī)律的周期性,體現(xiàn)了瞬態(tài)求解已經(jīng)達到了穩(wěn)定。另外從壓力波動的幅度圖來看,蝸舌處的監(jiān)測點w1的壓力脈動最為劇烈,這是因為在蝸舌的附近的渦流較大,所以蝸舌部分成為風機的主要噪聲源。另外,從幅值占比圖14來看監(jiān)測點w1的壓力波動遠大于 w2,w3,w4的壓力脈動。

    圖13 監(jiān)測點的壓力脈動Fig.13 Pressure pulsation at the monitoring points

    圖14 各監(jiān)測點壓力幅值占比Fig.14 Ratio of pressure amplitude at the monitoring points

    因此,蝸殼上的尾跡減弱是因為w2,w3,w4距離蝸舌較遠,而且葉輪出口和蝸殼之間的徑向間隙隨著距離蝸舌的增加而增大。因此3個監(jiān)測點呈現(xiàn)較小的壓力脈動,壓力幅值也逐漸減小,實際上,蝸殼的壓力波動和近壁面的流動區(qū)域網(wǎng)格數(shù)以及所選湍流模型密切相關,因此采用精度更高的湍流模型,如大渦模擬等會達到更好的效果。從壓力脈動來看,主要噪聲源是葉輪出口及蝸舌附近。為了驗證這一點,對穩(wěn)態(tài)部分進行了寬頻噪聲的仿真,使用寬頻噪聲源模型來提取關于噪聲源的有用診斷信息,以確定流體的哪一部分對噪聲的貢獻最大。

    圖15~17分別示出風機轉速為1 788 r/min的寬頻噪聲云圖,從圖中可以看出,蝸殼表面蝸舌附近的聲功率級較大,且其最大部分靠近葉輪區(qū)域。而由于葉輪流道出口壓力較大,氣流分布比較紊亂無序。高速轉動的葉輪甩出的氣流直接撞擊蝸舌及其附近區(qū)域,致使蝸舌表面附近的氣體密度變化很大,產(chǎn)生幅度較大的壓力波動,這種壓力波動引發(fā)出離心風機主要的噪聲。本文中的離心風機的葉輪葉片后緣離蝸舌很近,被葉片甩出的氣流來不及減速撞擊蝸舌,更加重了蝸舌附近的壓力波動。葉輪上噪聲值比較大的點集中在葉片后部,前蓋后部,以及靠近蝸舌附近的出口。在這些位置壓力波動劇烈,而聲音是由波動產(chǎn)生的,所以這部分噪聲值的貢獻也較大。

    圖15 蝸殼表面聲功率級云圖Fig.15 Nephogram of sound power level on volute surface

    圖16 葉輪表面聲功率級云圖Fig.16 Nephogram of acoustic power level on impeller surface

    圖17 z=0寬頻噪聲Fig.17 Broadband noise graph z=0

    3.2 噪聲分析

    從圖18中可以看出,仿真對于基頻和諧頻噪聲的捕捉也較為明顯,其中基頻噪聲監(jiān)測點1試驗值達到89 dB,而仿真值在86.69 dB左右,相差2.31 dB,基頻仿真誤差在4%左右,誤差較小,且仿真與試驗值寬頻噪聲的趨勢也比較對應,仿真與試驗的總聲壓級分別為94.38 dB和93.804 dB,誤差為0.6%,仿真誤差在容許范圍內(nèi),可以用作噪聲的預測,減小試驗成本。監(jiān)測點2的仿真值在86 dB左右,而試驗值在95 dB左右,試驗與仿真的誤差相對較大。其原因主要是試驗存在進口噪聲,且測點2 附近的空間相對狹窄,因此測點2的試驗值是略高于測點1的,與仿真值存在差異。

    圖18 試驗與仿真聲壓頻譜對比Fig.18 Comparison of experimental and simulated sound pressure spectra

    從聲壓云圖19來看,隨著頻率的升高,倍頻的最大聲壓值逐漸降低,這與試驗測點的聲壓頻譜呈現(xiàn)的規(guī)律基本一致。在云圖中聲壓最大的地方主要集中在蝸舌附近區(qū)域,這與之前噪聲源產(chǎn)生位置的分析是相吻合的。

    圖19 1-3階頻率的聲壓云圖Fig.19 Sound pressure nephogram of frequencies of orders 1~3

    關于仿真的噪聲與試驗值存在的差異,主要是由于在仿真中出口設置了無反射邊界,而實際試驗并不是在消聲室完成,試驗空間有限存在著聲波的反射。另外,在機械運行過程中還伴隨著其他噪聲,均會增加試驗與仿真誤差。此外,仿真的總周期用64核處理器在一周內(nèi)基本完成,對于試驗周期來說,從模型成型到反復調(diào)試得到最終聲壓結果需要2個月左右的時間。因此仿真預測工作可以大幅降低試驗加工,運輸,調(diào)試的時間和成本,縮短周期。

    3.3 進一步討論

    根據(jù)上述分析,可以驗證ACTRAN在噪聲預測中的實用性。因此進行進一步探究葉輪轉速對聲壓級的影響及原因。改變?nèi)~輪轉速1 200 r/min,2 400 r/min,對比不同轉速下聲壓級的變化,最終得到不同轉速下的聲壓頻譜。

    從圖20中可以看出,在不同轉速下,其離散噪聲變化較為明顯,寬頻噪聲并沒有大幅度的變化。葉輪轉速對離散噪聲的影響比寬頻噪聲大得多。其主要原因和2種噪聲不同的產(chǎn)生機理有關。

    圖20 不同轉速下的聲壓級曲線Fig.20 SPL curves at different speeds

    不同轉速下的基頻噪聲值,其基頻噪聲隨著轉速升高提升了19.29 dB,見表3。轉速升高,葉輪周期性拍打流體而產(chǎn)生的壓力脈動越明顯,因此其離散噪聲也越高。

    表3 不同轉速下的基頻噪聲Tab.3 Fundamental frequency noise values at different speeds

    4 結論

    (1)采用Realizable k-ε模型對離心風機非定常流場進行模擬,并結合壓力云圖和壓力波動,以及寬頻噪聲模型,判斷得出主要噪聲源位置在蝸舌和葉輪處,為進一步進行遠場噪聲求解奠定基礎。

    (2)采用有限元法對遠場聲輻射進行求解并與試驗結果進行對比。結果表明試驗值與仿真值的離散噪聲誤差在4%左右,仿真值與試驗值寬頻噪聲趨勢基本一致,其總聲壓級的誤差為0.6%,證明了有限元方法對于離心風機氣動噪聲預測的可行性。且從仿真預測時間與試驗周期來看,仿真過程減少了試驗模型反復鑄造以及安裝調(diào)試的重復時間和成本,可以一定程度上替代實驗模型反復調(diào)試工作時間和成本。

    (3)對不同轉速下離心風機遠場噪聲的變化情況進行討論。結果得到,轉速從1 200 r/min升高到2 400 r/min,引起基頻噪聲升高了19.29 dB。葉輪轉速對離散噪聲的影響比寬頻噪聲大得多。轉速越高,引起離散噪聲的變化越明顯,合理控制轉速范圍可以從源頭抑制噪聲產(chǎn)生。

    (4)有限元方法雖然克服了格林函數(shù)對于復雜邊界的求解問題,但其假設條件仍然沒有考慮到聲音對于流場的耦合作用,研究可以朝流聲耦合的仿真方向進行,以提高仿真的準確性。

    猜你喜歡
    蝸殼葉輪氣動
    中寰氣動執(zhí)行機構
    焊接蝸殼泵模型開發(fā)
    水泵技術(2022年2期)2022-06-16 07:08:04
    1.4317 QT2鋼在高能泵葉輪上的應用
    水泵技術(2021年3期)2021-08-14 02:09:26
    基于NACA0030的波紋狀翼型氣動特性探索
    污水泵蝸殼斷裂原因分析
    水泵技術(2021年6期)2021-02-16 01:14:50
    基于反饋線性化的RLV氣動控制一體化設計
    測控技術(2018年9期)2018-11-25 07:44:24
    應用石膏型快速精密鑄造技術制造葉輪
    離心泵葉輪切割方法
    基于CFD/CSD耦合的葉輪機葉片失速顫振計算
    航空學報(2015年4期)2015-05-07 06:43:30
    蝸殼差壓法在印尼ASAHAN一級水電站的應用
    少妇人妻一区二区三区视频| 午夜福利视频1000在线观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 男女下面进入的视频免费午夜| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产高清有码在线观看视频| 久久久久久伊人网av| 久久精品国产亚洲av天美| 国内揄拍国产精品人妻在线| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 成年女人永久免费观看视频| 亚洲最大成人中文| 国产单亲对白刺激| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 欧美激情在线99| 国产精品一及| 一进一出抽搐gif免费好疼| 秋霞在线观看毛片| 久久这里有精品视频免费| 一夜夜www| 久久久久久久久大av| 日本-黄色视频高清免费观看| 国国产精品蜜臀av免费| 99久久精品一区二区三区| av在线观看视频网站免费| 中文字幕av在线有码专区| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲第一电影网av| 97热精品久久久久久| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产精品三级大全| 别揉我奶头 嗯啊视频| 欧美bdsm另类| 国产v大片淫在线免费观看| 国产精品1区2区在线观看.| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 搡女人真爽免费视频火全软件| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 国产黄a三级三级三级人| 青春草国产在线视频 | 国产av在哪里看| 一本久久精品| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 精品一区二区三区人妻视频| 麻豆av噜噜一区二区三区| 亚洲av熟女| 美女黄网站色视频| 亚洲国产精品sss在线观看| 成年免费大片在线观看| 午夜老司机福利剧场| 亚洲精品国产成人久久av| 免费看日本二区| 色综合亚洲欧美另类图片| 色综合色国产| 十八禁国产超污无遮挡网站| 亚洲精品久久国产高清桃花| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产精品精品国产色婷婷| 久久久久久久久久久丰满| 最新中文字幕久久久久| 九草在线视频观看| 国产精品久久久久久久久免| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 欧美人与善性xxx| 51国产日韩欧美| 舔av片在线| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产高清三级在线| 少妇被粗大猛烈的视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 精品不卡国产一区二区三区| 人妻久久中文字幕网| www日本黄色视频网| 91精品一卡2卡3卡4卡| 国产片特级美女逼逼视频| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲国产精品成人综合色| 免费观看a级毛片全部| 特级一级黄色大片| 三级毛片av免费| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲av男天堂| 赤兔流量卡办理| 午夜久久久久精精品| 99在线视频只有这里精品首页| 中国国产av一级| 看非洲黑人一级黄片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 国产69精品久久久久777片| 在线观看美女被高潮喷水网站| 少妇被粗大猛烈的视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 色综合色国产| 国产69精品久久久久777片| 能在线免费观看的黄片| 久久鲁丝午夜福利片| av女优亚洲男人天堂| 精品午夜福利在线看| avwww免费| 不卡视频在线观看欧美| 最近最新中文字幕大全电影3| 最新中文字幕久久久久| 欧美激情久久久久久爽电影| 久久久精品大字幕| 亚州av有码| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产黄片美女视频| 免费av观看视频| 一区二区三区免费毛片| 一进一出抽搐gif免费好疼| 久久鲁丝午夜福利片| 中国美白少妇内射xxxbb| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲色图av天堂| 欧美zozozo另类| 久久久久久久久大av| 99视频精品全部免费 在线| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲不卡免费看| 久久精品国产亚洲网站| 青春草国产在线视频 | 永久网站在线| 亚洲久久久久久中文字幕| 免费搜索国产男女视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 嫩草影院精品99| 我的老师免费观看完整版| 午夜福利成人在线免费观看| 日韩亚洲欧美综合| 观看美女的网站| 色5月婷婷丁香| 久久精品国产亚洲av天美| 成人性生交大片免费视频hd| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 在线播放无遮挡| 波多野结衣巨乳人妻| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲成a人片在线一区二区| 一级毛片久久久久久久久女| 久久久午夜欧美精品| 日本黄大片高清| 在线免费十八禁| 午夜老司机福利剧场| 久久6这里有精品| 国产高清视频在线观看网站| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲在线观看片| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国模一区二区三区四区视频| 国产精品女同一区二区软件| 黄色日韩在线| 日本熟妇午夜| av在线老鸭窝| 亚洲高清免费不卡视频| 99九九线精品视频在线观看视频| 精品久久国产蜜桃| 亚洲国产欧美在线一区| 久久99热这里只有精品18| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 国产精品日韩av在线免费观看| 三级经典国产精品| 在线播放国产精品三级| 99久国产av精品| 成年免费大片在线观看| 国产精华一区二区三区| 亚洲精品影视一区二区三区av| 亚洲av.av天堂| 免费av毛片视频| 国产一区二区在线观看日韩| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 天天一区二区日本电影三级| a级一级毛片免费在线观看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 免费看日本二区| 精品人妻一区二区三区麻豆| 99久久精品一区二区三区| 色5月婷婷丁香| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 免费人成在线观看视频色| 级片在线观看| 国产色爽女视频免费观看| 天堂影院成人在线观看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产大屁股一区二区在线视频| 简卡轻食公司| 久久九九热精品免费| 丰满人妻一区二区三区视频av| eeuss影院久久| 久久精品国产自在天天线| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲自拍偷在线| 色哟哟哟哟哟哟| 国产精品不卡视频一区二区| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 男插女下体视频免费在线播放| 一个人观看的视频www高清免费观看| 精品久久久久久久末码| 一级毛片久久久久久久久女| 久久综合国产亚洲精品| 99热网站在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 一边摸一边抽搐一进一小说| 我要搜黄色片| 欧美一区二区亚洲| 亚洲av一区综合| 在线观看一区二区三区| 此物有八面人人有两片| 两个人的视频大全免费| 边亲边吃奶的免费视频| 1000部很黄的大片| 网址你懂的国产日韩在线| 乱系列少妇在线播放| 国产精华一区二区三区| 日本欧美国产在线视频| 国产亚洲精品久久久com| 一个人观看的视频www高清免费观看| 听说在线观看完整版免费高清| 两个人的视频大全免费| 国内精品美女久久久久久| 国产高潮美女av| 在线国产一区二区在线| 久久久欧美国产精品| 少妇的逼水好多| 91精品一卡2卡3卡4卡| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 久久精品国产亚洲网站| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产熟女欧美一区二区| 国产精品不卡视频一区二区| 欧美不卡视频在线免费观看| 国产精品电影一区二区三区| 秋霞在线观看毛片| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产亚洲av嫩草精品影院| 精品无人区乱码1区二区| 成人av在线播放网站| 免费在线观看成人毛片| 51国产日韩欧美| 久久精品夜色国产| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲最大成人手机在线| АⅤ资源中文在线天堂| 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲国产欧美在线一区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 久久久久国产网址| 国产中年淑女户外野战色| 99国产精品一区二区蜜桃av| 五月玫瑰六月丁香| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲av.av天堂| 我的女老师完整版在线观看| 国产精品.久久久| 看免费成人av毛片| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 在线观看免费视频日本深夜| 天堂中文最新版在线下载 | 国产亚洲欧美98| 午夜激情欧美在线| 18禁在线播放成人免费| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲欧洲日产国产| 九九热线精品视视频播放| 偷拍熟女少妇极品色| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产中年淑女户外野战色| 晚上一个人看的免费电影| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 日本欧美国产在线视频| 99久久精品国产国产毛片| 国产视频内射| 久久久国产成人精品二区| 国产单亲对白刺激| 精品久久久久久久久久久久久| 天堂影院成人在线观看| 99久久精品一区二区三区| 亚洲在久久综合| 亚洲成人av在线免费| 国产精品综合久久久久久久免费| 村上凉子中文字幕在线| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲国产欧美人成| 18禁在线播放成人免费| 色播亚洲综合网| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 久久久a久久爽久久v久久| 99久国产av精品| 国产 一区 欧美 日韩| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 在线观看66精品国产| 三级国产精品欧美在线观看| 日韩欧美精品v在线| 亚洲综合色惰| 久久久久久久午夜电影| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 久久精品久久久久久久性| 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲性久久影院| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 乱系列少妇在线播放| 如何舔出高潮| 啦啦啦韩国在线观看视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 永久网站在线| 精品久久久久久久久亚洲| 久久精品影院6| 亚洲最大成人av| 夜夜爽天天搞| 韩国av在线不卡| 日本三级黄在线观看| 麻豆一二三区av精品| 九九在线视频观看精品| 国产精品无大码| 久久久久久久午夜电影| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产亚洲av嫩草精品影院| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产视频内射| 晚上一个人看的免费电影| 观看免费一级毛片| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲成人精品中文字幕电影| www.色视频.com| 长腿黑丝高跟| 最近中文字幕高清免费大全6| 听说在线观看完整版免费高清| 99久国产av精品国产电影| 久久精品国产亚洲av天美| 尾随美女入室| 国产高潮美女av| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 嫩草影院精品99| 99在线视频只有这里精品首页| 久久久久性生活片| 欧美最黄视频在线播放免费| 色综合色国产| 日本与韩国留学比较| 久久精品国产自在天天线| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲最大成人手机在线| 麻豆成人av视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 99热只有精品国产| 国产真实乱freesex| 18+在线观看网站| 亚洲真实伦在线观看| 美女黄网站色视频| 两个人视频免费观看高清| 在线播放国产精品三级| www.av在线官网国产| 男女啪啪激烈高潮av片| 黑人高潮一二区| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 91精品国产九色| 国产成人一区二区在线| av在线蜜桃| 久久热精品热| 久久中文看片网| av卡一久久| 成人二区视频| 青春草视频在线免费观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| av.在线天堂| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 岛国在线免费视频观看| 国产视频内射| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 九九在线视频观看精品| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 免费大片18禁| 国产中年淑女户外野战色| 国内精品久久久久精免费| 看十八女毛片水多多多| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产不卡一卡二| 欧美一区二区亚洲| 色视频www国产| 小说图片视频综合网站| 综合色av麻豆| 99久久人妻综合| 欧美精品一区二区大全| 观看美女的网站| 真实男女啪啪啪动态图| 日本色播在线视频| 日本免费a在线| 一级av片app| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 成人亚洲精品av一区二区| 国产成人一区二区在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| 丰满乱子伦码专区| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国语自产精品视频在线第100页| 国产伦精品一区二区三区视频9| 两个人视频免费观看高清| 晚上一个人看的免费电影| 久久亚洲国产成人精品v| 三级国产精品欧美在线观看| 亚洲av.av天堂| 一区二区三区四区激情视频 | 国产成人精品一,二区 | 少妇的逼水好多| 日本免费一区二区三区高清不卡| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 1024手机看黄色片| 国产av一区在线观看免费| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 久久综合国产亚洲精品| 国产精品美女特级片免费视频播放器| av在线老鸭窝| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲av男天堂| 高清毛片免费观看视频网站| 日本在线视频免费播放| 欧美日韩综合久久久久久| 欧美bdsm另类| 免费大片18禁| 高清毛片免费观看视频网站| 国产 一区 欧美 日韩| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 亚洲第一区二区三区不卡| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 国产国拍精品亚洲av在线观看| 一级毛片久久久久久久久女| 一级黄片播放器| 人人妻人人看人人澡| 国产精品一区二区性色av| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说 | 黄色日韩在线| 婷婷六月久久综合丁香| 春色校园在线视频观看| 91精品一卡2卡3卡4卡| 国产一区二区三区av在线 | 午夜精品国产一区二区电影 | 97超碰精品成人国产| 又粗又爽又猛毛片免费看| 男人舔奶头视频| 亚洲欧美精品自产自拍| av.在线天堂| 精品午夜福利在线看| 国产亚洲精品久久久com| 国内精品久久久久精免费| 我的老师免费观看完整版| 长腿黑丝高跟| 熟女人妻精品中文字幕| 国产av麻豆久久久久久久| 久久精品人妻少妇| 日韩强制内射视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久久精品大字幕| 欧美+日韩+精品| 美女 人体艺术 gogo| 九九热线精品视视频播放| 久久久久免费精品人妻一区二区| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲无线在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 在线播放无遮挡| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产高潮美女av| 国国产精品蜜臀av免费| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产午夜精品论理片| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久久精品欧美日韩精品| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产色婷婷99| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 午夜福利视频1000在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 99视频精品全部免费 在线| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 两个人视频免费观看高清| 久久99热6这里只有精品| 亚洲第一电影网av| 国产精品国产高清国产av| 日日撸夜夜添| 成人av在线播放网站| 国产成人一区二区在线| 婷婷六月久久综合丁香| 一本久久中文字幕| 亚洲人成网站高清观看| 国产免费男女视频| 久久久久久久久久黄片| 欧美高清性xxxxhd video| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲一区高清亚洲精品| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 一级毛片电影观看 | 爱豆传媒免费全集在线观看| 人妻久久中文字幕网| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 日韩大尺度精品在线看网址| 神马国产精品三级电影在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲欧洲日产国产| 日韩视频在线欧美| 久久亚洲精品不卡| 国产精品久久久久久久久免| 欧美日韩在线观看h| 午夜激情欧美在线| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 伊人久久精品亚洲午夜| 国产黄色小视频在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 精品久久国产蜜桃| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 色哟哟·www| 国产激情偷乱视频一区二区| 日韩欧美三级三区| 久久人妻av系列| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 黄色配什么色好看| 久久久久久大精品| 赤兔流量卡办理| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 免费av观看视频| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产亚洲欧美98| 深夜a级毛片| 精品日产1卡2卡| eeuss影院久久| 91精品国产九色| 久久精品国产自在天天线| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 久久国产乱子免费精品| 女人被狂操c到高潮| 蜜臀久久99精品久久宅男| 又爽又黄无遮挡网站| 国产 一区精品| 国产淫片久久久久久久久| 亚洲成av人片在线播放无| 欧美性感艳星| 九草在线视频观看| 丝袜美腿在线中文| 欧美激情国产日韩精品一区| 两个人视频免费观看高清| 国产精品一区二区在线观看99 | 啦啦啦观看免费观看视频高清| 哪里可以看免费的av片| 国产av麻豆久久久久久久| 97在线视频观看| 色5月婷婷丁香| 日本av手机在线免费观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲av熟女| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 国产精品日韩av在线免费观看| 国产伦精品一区二区三区四那| or卡值多少钱| 久久精品国产亚洲av天美| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 欧美丝袜亚洲另类| 欧美+亚洲+日韩+国产| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 午夜福利在线在线| 久久久色成人| 男的添女的下面高潮视频| 午夜激情欧美在线| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲精品456在线播放app| 精品国产三级普通话版| 国产 一区 欧美 日韩| 长腿黑丝高跟| 亚洲欧美成人精品一区二区| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产精品一区二区在线观看99 | 99热这里只有是精品50| 国产精品人妻久久久影院| 可以在线观看毛片的网站| 国产精品爽爽va在线观看网站| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产高清有码在线观看视频| h日本视频在线播放| 禁无遮挡网站| 成人毛片60女人毛片免费| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 日韩欧美精品v在线| 免费黄网站久久成人精品| 99热网站在线观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 91狼人影院| 一个人观看的视频www高清免费观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 精品久久久久久久久亚洲| 国产乱人偷精品视频| 天堂√8在线中文| 欧美日本视频| 岛国在线免费视频观看|