• <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 ?

    針-網式離子風發(fā)生器的散熱研究

    2016-07-22 02:34:19蔡憶昔包偉偉李慧霞
    鄭州大學學報(工學版) 2016年3期
    關鍵詞:結溫

    王 靜,蔡憶昔,包偉偉,李慧霞

    (江蘇大學 汽車與交通工程學院,江蘇 鎮(zhèn)江212013)

    ?

    針-網式離子風發(fā)生器的散熱研究

    王靜,蔡憶昔,包偉偉,李慧霞

    (江蘇大學 汽車與交通工程學院,江蘇 鎮(zhèn)江212013)

    摘要:基于電暈放電原理,設計了一種“針-網”結構的離子風發(fā)生器,成功實現了離子風的激發(fā),并用于大功率LED芯片散熱.通過實驗研究了放電間距、電壓極性、電極布置形式不同時,發(fā)生器的電學特性變化及其對大功率LED芯片散熱性能的影響,并比較了離子風發(fā)生器與風扇的散熱效果.結果表明:相同條件下負電暈放電時的散熱性能要優(yōu)于正電暈放電,放電間距較小時,芯片引腳溫度更低;1×11陣列形式對應的散熱效果最好,當放電功率超過2 W時,芯片引腳最低溫度為52.3 ℃;離子風發(fā)生器能實現與風扇較為接近的散熱效果,適用于大功率LED芯片的散熱.

    關鍵詞:電暈放電;離子風;大功率LED;強化傳熱;結溫

    0引言

    筆者基于電暈放電原理,設計了一種可在大氣壓環(huán)境下穩(wěn)定工作的、具有電極不對稱結構的“針-網”式離子風發(fā)生器,用于大功率LED芯片散熱,并通過實驗分析離子風發(fā)生器的電學特性,測試不同條件下的溫度變化并作定量分析.

    1離子風散熱系統(tǒng)

    圖1所示為研究中設計的離子風散熱系統(tǒng),主要由“針-網”式離子風發(fā)生器、熱沉和大功率LED芯片三部分組成.離子發(fā)生器的高壓電極為針狀電極,電極材質為鎢鋼,接地極為不銹鋼網狀電極.實驗時,放電產生的離子風流經熱沉,把散熱翅片傳導過來的熱量帶走,以實現散熱降溫的目的.產生離子風的驅動力越大,離子風速度越高,LED芯片散熱效果越顯著,其關系可由公式(1)說明[12-13]:

    (1)

    式中:ρ為流體密度;v為離子風速度;Fe為產生離子風的驅動力;qe為電荷密度;E為電場強度.

    2測試系統(tǒng)及誤差分析

    選用PHILIPSLUXEONAltilon系列大功率LED芯片,型號為LAFL-C4S-0850,作為實驗光源.實驗系統(tǒng)連接如圖2所示.實驗所使用的儀器有:TC-4080型直流高壓電源,最大可輸出±20kV高壓;WYJ-20A60V型雙路直流穩(wěn)壓電源,用于為LED芯片供電;恒溫箱,精度為±0.1 ℃,用于模擬環(huán)境溫度的變化;DL-700C紅外熱像儀,測溫范圍-20~220 ℃,測溫精度±2 ℃;ZJ-16A多路溫度巡檢儀,精度為±0.1 ℃,采用T型熱電偶進行溫度采集,可以與計算機之間進行串口RS485通訊,溫度值可自動存儲.

    圖1 離子風散熱系統(tǒng)結構Fig.1 Iconic wind heat dissipation system

    圖2 實驗系統(tǒng)布置圖Fig.2 Schematic of test system

    圖3所示為LED芯片及測溫點布置,LED芯片通過螺栓固定于熱沉表面,接觸面涂覆導熱硅膠.根據PHILIPSLUXEONAltilon系列芯片技術說明,采用熱電偶測量LED芯片引腳溫度,選取Tc1、Tc2、Tc3、Tc4中最大值作為芯片引腳溫度Tc.

    圖3 熱電偶測溫點布置Fig.3 Test point arrangement of thermocouples

    分析圖2所示的實驗系統(tǒng)可知,溫度測試誤差主要來源于熱電偶的測量誤差、溫度巡檢儀的顯示誤差以及測試過程中的隨機誤差.

    T型熱電偶的精確度為0.2級,測量范圍為-50~400 ℃,因此,最大絕對誤差為

    δ1=±(450×0.2%)℃=±0.9 ℃.

    (2)

    ZJ-16A型多路溫度巡檢儀的儀表顯示誤差為

    δ2=±0.5 ℃.

    (3)

    為研究溫度測試過程中的隨機誤差,對50 ℃的溫度進行20次重復測量,得到樣本標準偏差為S=0.012 1 ℃.因此,根據隨機誤差與標準偏差的關系,可得

    隨著社會基礎建設的完善和經濟的快速發(fā)展,人們認識到“空間資源”也是限制城市平穩(wěn)發(fā)展的主要因素之一。在城市建設初期,由于建設技術以及認識的不足,僅重視地上空間資源的利用率,而忽視了地下空間資源和空中資源的綜合利用,并在建設過程中存在重視建設、忽視后期維護的現象,導致早期城市建設過程中地下管線的鋪設不合理,造成了后期探測及整改的難度。為了彌補這一缺陷,應該加強城市地下管線科學規(guī)劃并制定出科學的整改舉措,加強后期維護整改的防范意識。

    δ3=±3S=0.036 3 ℃.

    (4)

    所以,該實驗系統(tǒng)的溫度測試誤差極限值為

    Δ=δ1+δ2+δ3=±1.436 3 ℃.

    (5)

    3實驗結果與分析

    根據產生電暈的電源性質,電暈放電可分為直流電暈和交流電暈,其中直流電暈又可分為正電暈和負電暈.當曲率半徑較小的電極為正電位,發(fā)生的直流電暈稱為正電暈,反之稱為負電暈.

    前期筆者的研究工作中比較了正、負電暈放電現象,探討了放電間距對啟動電壓、場強以及系統(tǒng)散熱性能的作用規(guī)律[16].在此基礎上筆者深入分析了電極布置形式對系統(tǒng)散熱性能的影響,對比了離子風發(fā)生器與冷卻風扇的散熱性能.

    3.1電暈放電現象

    圖4為實驗中的正、負電暈放電現象.在電暈放電初始階段,正電暈放電與負電暈放電均在針電極尖端產生藍紫色點狀光暈,并伴隨有細微的電暈氣流.但隨著電壓的逐漸升高,負高壓光暈逐漸轉變?yōu)辄c狀光斑,氣流速度逐漸增加,但整個過程較為均勻穩(wěn)定;而正高壓點狀光暈則逐漸發(fā)展為從針尖指向網狀接地極的枝狀電暈,亮度增加,最終變?yōu)閳A錐狀光暈,氣體流速也逐漸增大,并且伴有明顯的“嘶嘶”聲,電暈聲也會隨著電壓升高逐漸變大.

    筆者前期的研究結果表明[16]:①啟動電壓的高低在一定程度上決定了電暈放電裝置產生離子風的難易程度并且不同的電極結構以及負載,對應著不同的啟動電壓.啟動電壓隨放電間距的增加而升高,對應的電場強度則隨著放電間距的增加而減小;且放電間距較小時,場強變化幅度較大,而隨著放電間距的增加,場強的變化幅度逐漸減??;此外,負電暈的啟動電壓低于正電暈.②放電初始階段,不同放電間距下的芯片引腳溫度隨著放電電壓的升高而有小幅上升;隨著放電電壓進一步加大,引腳溫度迅速降低并最終趨于穩(wěn)定.相同條件下負電暈放電時的散熱性能要優(yōu)于正電暈放電.采用負電暈放電,放電電壓為10kV時,LED芯片引腳溫度最低為64.7 ℃.

    圖4 電暈放電現象Fig.4 Photos of corona discharge

    3.2電極布置形式對散熱性能的影響

    研究中的離子風發(fā)生器針狀電極分別采用4×4、3×7、3×11、1×11陣列結構,如圖5所示.

    環(huán)境溫度為25 ℃,放電間距為5mm,不同電極布置形式下,LED芯片引腳溫度隨放電功率的

    變化如圖6所示.由圖6可見,高壓電極布置形式不同時,系統(tǒng)的散熱性能存在著較大差異,其中1×11陣列形式對應的散熱效果最好,4×4陣列形式對應的散熱效果最差.這是因為LED芯片可近似看作面狀發(fā)熱源,當針狀電極布置在芯片周圍(1×11陣列形式)時,產生的離子風能更有效地對其進行冷卻.因此,后續(xù)研究中,應對發(fā)生器結構進行改進,將針狀電極盡可能布置于LED芯片四周.

    圖6結果顯示:離子風發(fā)生器未工作時,芯片引腳溫度最高為89 ℃,隨著放電功率增加,引腳溫度迅速下降;當放電功率超過2W時,溫度下降趨于平穩(wěn),1×11陣列形式下的芯片引腳最低溫度為52.3 ℃.這是因為,隨著放電功率的增加,產生的電暈電流也逐漸增大,使得電極之間的離子風速度變大,強制對流加劇,散熱性能得到強化;但隨著電暈功率的進一步增加,電暈電流也繼續(xù)增大,當電流到達一定程度之后,會逐步產生焦耳發(fā)熱的現象,放電時產生的焦耳熱導致系統(tǒng)散熱效率下降,散熱效果變差.

    圖5 離子風發(fā)生器針狀電極布置Fig.5 Arrangements of needle electrodes

    圖6 引腳溫度的變化Fig.6 Case temperature change

    3.3離子風與風扇散熱性能比較

    定義自然對流狀態(tài)下芯片引腳溫度與施加電暈或開啟風扇之后引腳溫度的差值為溫降,其數值越大,系統(tǒng)散熱性能越好.環(huán)境溫度為25 ℃,放電間距分別為5mm、10mm和15mm,針狀電極采用如圖5(d)所示的1×11陣列形式,圖7所示為分別采用離子風發(fā)生器和風扇散熱時,溫降隨輸入功率的變化關系.由圖7可見,離子風發(fā)生器和風扇均可較大幅度地降低芯片引腳溫度,隨著放電間距的增加,離子風發(fā)生器的散熱性能降低.輸入功率為2W,放電間距為5mm時,兩種散熱方式下測得的引腳溫度分別為49.9 ℃和45 ℃;但隨著輸入功率的增加,兩者的變化趨勢略有不同.隨著功率增加,若使用風扇散熱,溫降先增加后降低并趨于平緩;若使用離子風散熱,溫降不斷增加并趨于平緩.

    圖7 散熱性能對比Fig.7 Comparison of cooling performance

    測得LED芯片引腳溫度后,其結溫可根據公式(6)進行計算:

    Tj=Tc+IUηRth,j-c.

    (6)

    式中:I和U分別為芯片的正向驅動電流和正向驅動電壓;η為芯片的致熱效率,假定為0.8;Rth,j-c為芯片結點到引腳的熱阻,芯片產品說明書中給出Rth,j-c=1.5 ℃/W.

    據此,可計算出輸入功率為2W時,分別采用離子風發(fā)生器(放電間距為5mm)和風扇散熱時的芯片結溫為65.2 ℃和59.3 ℃,此時,兩種方式下的散熱效果較為接近,這與圖8中紅外熱像儀測量的芯片結溫64.3 ℃和58.5 ℃基本一致.

    圖8 紅外熱像儀測得的芯片溫度分布Fig.8 Temperature distribution under thermalinfrared imager

    4結論

    設計了一種“針-網”式的電暈放電離子風發(fā)生器,通過實驗對其散熱性能進行了定量研究.

    (1)高壓電極布置形式不同時,系統(tǒng)的散熱性能存在著較大差異,其中1×11陣列形式對應的散熱效果最好;隨著放電功率增加,引腳溫度迅速下降;當放電功率超過2W時,溫度下降趨于平穩(wěn),芯片引腳最低溫度為52.3 ℃.

    (2)隨著放電間距的增加,離子風散熱系統(tǒng)的散熱性能降低;放電間距為5mm時,離子風發(fā)生器能實現與風扇較為接近的散熱效果;采用計算法得到的LED芯片結溫與紅外熱像儀測得的結溫之間的誤差較小.

    參考文獻:

    [1]KIMJW,PULIGUNDLAP,MOKC.Microbialdecontaminationofdriedlaverusingcoronadischargeplasmajet(CDPJ) [J].JournalofFoodEngineering, 2015(161):24-32.

    [2]李慶,王巧艷,孟姜山,等.高壓靜電除塵器中的離子風與除塵[J].河北大學學報(自然科學版),2012,32(5):556-559.

    [3]楊樹,張零零,宓東,等.多針對板電暈放電電離區(qū)微觀特性分析[J].高電壓技術,2011,37(1):203-207.

    [4]龔濤,唐飛,王曉浩.一種“多針—網”結構的離子風特性研究[J].高壓電器,2012,48(5):33-36.

    [5]CHENIY,GUOMeizuo,YANGKaishing,etal.EnhancedcoolingforLEDlightingusingionicwind[J].Internationaljournalofheatandmasstransfer, 2013(57): 285-291.

    [6]MOLKIM,BHAMIDIPATIKL.Enhancementofconvectiveheattransferinthedevelopingregionofcirculartubesusingcoronawind[J].Internationaljournalofheatandmasstransfer, 2004,47:4301-4314.

    [7]SHEUWJ,HSIAOJJ,WANGChichuan.EffectofoscillatoryEHDontheheattransferperformanceofaflatplate[J].Internationaljournalofheatandmasstransfer, 2013,61:419-424.

    [8]陳志靜.電場強化氣體對流傳熱研究進展與場協(xié)同原理[J].石油化工設備,2010,39(5):48-52.

    [9]李慶,李海鳳,孫曉榮,等.電暈放電電流體狀態(tài)實驗研究與數值模擬[J].高電壓技術,2010,36(11):2739-2744.

    [10]HUANGRT,SHEUWJ,WANGChichuan.Heattransferenhancementbyneedle-arrayedelectrodes-AnEHDintegratedcoolingsystem[J].Energyconversionandmanagement, 2009(50):1789-1796.

    [11]趙矗,張劍飛,何雅玲,等.離子風強化平板對流傳熱的數值模擬[J].工程熱物理學報,2014,35(3):571-575.

    [12]鐘艷,羅小平.微細通道EHD兩相流傳熱研究[J].石油機械,2011,39(2):7-11.

    [13]楊俠,劉豐良,熊卉,等.EHD/脈動流混合強化傳熱換熱器的傳熱與阻力特性實驗研究[J].熱能動力工程,2014,29(3):256-261.

    [14]李小華,包偉偉,王靜,等.基于電暈放電的大功率LED散熱研究[J].發(fā)光學報,2015,36(10):1195-1200.

    Cooling Performance Study of Ionic Wind Excited by Needles-Net Structure

    WANG Jing, CAI Yixi, BAO Weiwei, LI Huixia

    (SchoolofAutomotiveandTrafficEngineering,JiangsuUniversity,Zhenjiang212013,China)

    Abstract:Based on the principle of corona discharge, a needles-net structure generator was designed. The ionic wind excitation was implemented, and it was used for high power LED chip heat dissipation. The experimental study of generator’s electrical properties change and its effect on the properties of high power LED heat dissipation under different discharge gap, voltage polarity and electrode arrangement were carried out. The cooling performances of the ionic wind generator and the cooling fan were compared. The results show that, the heat dissipation performance of negative corona discharge is superior to the positive corona discharge under the same conditions, and the discharge spacing is smaller, the lower LED pin temperature it is. The best cooling performance will be reached at 1×11 needles array form, and the lowest LED pin temperature is 52.3℃ when the discharge power is more than 10 W. The device can realize the heat dissipation effect more close to a cooling fan, and it is suitable for high power LED chip heat dissipation.

    Key words:corona discharge; ionic wind; high power LED; enhancement of heat transfer; junction temperature

    收稿日期:2015-10-25;

    修訂日期:2015-12-18

    基金項目:江蘇大學高級人才科研啟動基金資助項目(5503000025)

    通信作者:王靜(1982—),男,江蘇泰興人,江蘇大學講師,博士,主要從事LED汽車燈具散熱研究,E-mail:jackywang03@163.com.

    文章編號:1671-6833(2016)03-0088-04

    中圖分類號:U463.65+1;O539

    文獻標志碼:A

    doi:10.13705/j.issn.1671-6833.2016.03.020

    猜你喜歡
    結溫
    IGBT結溫與飽和壓降耦合機理研究
    船電技術(2024年3期)2024-03-26 01:32:36
    基于Vth和Vce的IGBT結溫測量方法對比研究
    電氣傳動(2022年11期)2022-06-08 08:00:16
    基于通斷延遲時間的功率模塊結溫探測模型
    基于實時結溫觀測的電動汽車逆變器動態(tài)限流策略
    采用RBF神經網絡與光譜參數的LED結溫預測
    軟件導刊(2018年8期)2018-10-29 11:09:14
    基于Simulink的IGBT模塊的結溫計算
    基于電-熱耦合模型的IGBT模塊結溫計算方法
    電源學報(2016年6期)2016-12-19 02:17:14
    基于驅動電流切變的大電流下LED正向電壓-結溫關系檢測方法
    雙饋風電機組變流器IGBT結溫計算與穩(wěn)態(tài)分析
    基于照度的非接觸式大功率白光LED結溫測量
    物理實驗(2015年6期)2015-03-10 08:34:42
    久久av网站| 国产欧美日韩一区二区精品| www.999成人在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 国产亚洲av高清不卡| 不卡av一区二区三区| 亚洲成人手机| 两个人看的免费小视频| 在线av久久热| 免费人妻精品一区二区三区视频| 国产精品二区激情视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 婷婷色av中文字幕| 国产精品一区二区精品视频观看| 午夜免费鲁丝| 午夜激情久久久久久久| 热99re8久久精品国产| 日韩人妻精品一区2区三区| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 欧美97在线视频| 三上悠亚av全集在线观看| 老司机靠b影院| 亚洲五月色婷婷综合| 色视频在线一区二区三区| 大码成人一级视频| 久久这里只有精品19| 在线观看免费日韩欧美大片| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 男人舔女人的私密视频| 久久久精品区二区三区| 国产视频一区二区在线看| 色老头精品视频在线观看| 丰满少妇做爰视频| 国产成人a∨麻豆精品| 中文字幕最新亚洲高清| 国产男人的电影天堂91| 精品一区二区三区四区五区乱码| 男人操女人黄网站| cao死你这个sao货| 大陆偷拍与自拍| 国产欧美日韩精品亚洲av| 在线观看人妻少妇| 国产成人欧美| 少妇 在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 一区二区三区四区激情视频| av一本久久久久| 各种免费的搞黄视频| 成人黄色视频免费在线看| cao死你这个sao货| 欧美xxⅹ黑人| 成在线人永久免费视频| 精品免费久久久久久久清纯 | 久久精品亚洲av国产电影网| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 捣出白浆h1v1| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产淫语在线视频| 国产野战对白在线观看| 久久久久久久国产电影| 丝袜在线中文字幕| 老司机在亚洲福利影院| 欧美人与性动交α欧美软件| netflix在线观看网站| 窝窝影院91人妻| 搡老乐熟女国产| 人妻久久中文字幕网| 久久久久国产一级毛片高清牌| 少妇的丰满在线观看| tocl精华| 午夜老司机福利片| 少妇的丰满在线观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 水蜜桃什么品种好| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 精品国产国语对白av| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 青青草视频在线视频观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 两人在一起打扑克的视频| 国产av又大| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 日韩三级视频一区二区三区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 新久久久久国产一级毛片| 自线自在国产av| 性色av一级| 动漫黄色视频在线观看| a 毛片基地| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 在线观看www视频免费| 亚洲中文字幕日韩| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 曰老女人黄片| 水蜜桃什么品种好| 国产视频一区二区在线看| 亚洲精品在线美女| 一边摸一边做爽爽视频免费| 一二三四在线观看免费中文在| 又紧又爽又黄一区二区| 在线观看www视频免费| 国产亚洲av高清不卡| 老司机靠b影院| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 一个人免费看片子| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 少妇被粗大的猛进出69影院| 大香蕉久久网| 俄罗斯特黄特色一大片| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲久久久国产精品| 啦啦啦 在线观看视频| 美女高潮到喷水免费观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲人成77777在线视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 视频区欧美日本亚洲| 日韩视频一区二区在线观看| 男女下面插进去视频免费观看| 黄频高清免费视频| 日本a在线网址| 久久99一区二区三区| 嫁个100分男人电影在线观看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲中文日韩欧美视频| 午夜日韩欧美国产| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 不卡一级毛片| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲少妇的诱惑av| 97在线人人人人妻| 久久人人97超碰香蕉20202| 日韩视频在线欧美| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲,欧美精品.| 国产一区二区三区综合在线观看| 黑丝袜美女国产一区| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲人成77777在线视频| 精品免费久久久久久久清纯 | 亚洲国产精品一区三区| 精品一区二区三区av网在线观看 | 这个男人来自地球电影免费观看| 午夜福利在线观看吧| tocl精华| 三级毛片av免费| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲成国产人片在线观看| 各种免费的搞黄视频| 久久ye,这里只有精品| 久久 成人 亚洲| 99久久综合免费| 日韩 亚洲 欧美在线| 少妇粗大呻吟视频| 啦啦啦免费观看视频1| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲国产精品999| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲中文av在线| 成年美女黄网站色视频大全免费| 99国产精品一区二区蜜桃av | 国产精品免费视频内射| 亚洲中文字幕日韩| av天堂在线播放| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 日韩 亚洲 欧美在线| 9热在线视频观看99| 老汉色∧v一级毛片| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 91成人精品电影| 在线永久观看黄色视频| 国产91精品成人一区二区三区 | avwww免费| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 欧美xxⅹ黑人| 日韩大码丰满熟妇| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 性少妇av在线| 大片电影免费在线观看免费| 久久影院123| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美性长视频在线观看| 亚洲精品第二区| 午夜免费成人在线视频| 亚洲国产看品久久| 久久中文看片网| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 桃红色精品国产亚洲av| 国产成人免费观看mmmm| 精品欧美一区二区三区在线| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 欧美性长视频在线观看| 好男人电影高清在线观看| 国产主播在线观看一区二区| 色94色欧美一区二区| 欧美xxⅹ黑人| tocl精华| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 人人澡人人妻人| 国产高清国产精品国产三级| 日日爽夜夜爽网站| 岛国在线观看网站| 亚洲全国av大片| 国产免费av片在线观看野外av| 国产av精品麻豆| 免费看十八禁软件| 久久狼人影院| 成年女人毛片免费观看观看9 | 99热网站在线观看| 日韩大片免费观看网站| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 两个人看的免费小视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产精品 国内视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 在线观看一区二区三区激情| 欧美黑人精品巨大| 91精品三级在线观看| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 十八禁人妻一区二区| 日本vs欧美在线观看视频| 久久国产精品人妻蜜桃| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久久久久人人人人人| 午夜影院在线不卡| 一二三四社区在线视频社区8| 欧美xxⅹ黑人| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 午夜免费鲁丝| 欧美精品亚洲一区二区| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲五月婷婷丁香| www.精华液| 亚洲欧美清纯卡通| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 18禁国产床啪视频网站| 永久免费av网站大全| 日韩有码中文字幕| 久久综合国产亚洲精品| 高清欧美精品videossex| 99久久人妻综合| 捣出白浆h1v1| 视频在线观看一区二区三区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 1024视频免费在线观看| 成人国产av品久久久| 国产熟女午夜一区二区三区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 色视频在线一区二区三区| 国产精品1区2区在线观看. | 色94色欧美一区二区| 久久精品亚洲av国产电影网| 成人国语在线视频| 99九九在线精品视频| 免费在线观看影片大全网站| 国产91精品成人一区二区三区 | a级片在线免费高清观看视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产97色在线日韩免费| netflix在线观看网站| 精品久久久精品久久久| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 大型av网站在线播放| av网站在线播放免费| 大香蕉久久成人网| 亚洲国产av新网站| 一级毛片精品| 亚洲精品在线美女| 国产免费av片在线观看野外av| 国产成人精品久久二区二区91| 国产97色在线日韩免费| 无限看片的www在线观看| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 51午夜福利影视在线观看| 一进一出抽搐动态| 欧美精品av麻豆av| 国产精品熟女久久久久浪| 97在线人人人人妻| 色94色欧美一区二区| 青草久久国产| 久久影院123| 久久久久国产精品人妻一区二区| 欧美黑人精品巨大| 天堂中文最新版在线下载| 久久久国产成人免费| 91大片在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 日韩制服丝袜自拍偷拍| videosex国产| 波多野结衣一区麻豆| 久久综合国产亚洲精品| 在线 av 中文字幕| 国产一区有黄有色的免费视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 精品国产一区二区久久| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 一区二区三区激情视频| 精品一品国产午夜福利视频| 黑丝袜美女国产一区| 久久性视频一级片| 久久影院123| 另类精品久久| 高清视频免费观看一区二区| 十八禁人妻一区二区| 91麻豆av在线| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 久久久国产欧美日韩av| 一二三四社区在线视频社区8| 超色免费av| 午夜免费鲁丝| 国产视频一区二区在线看| 国产主播在线观看一区二区| 黄频高清免费视频| 操出白浆在线播放| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 丁香六月欧美| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 精品亚洲乱码少妇综合久久| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 一二三四社区在线视频社区8| 在线看a的网站| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产在线视频一区二区| 久久精品亚洲av国产电影网| 男女高潮啪啪啪动态图| 九色亚洲精品在线播放| 日韩精品免费视频一区二区三区| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 18禁国产床啪视频网站| 亚洲国产看品久久| 国产伦人伦偷精品视频| 日韩大片免费观看网站| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 自线自在国产av| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 麻豆国产av国片精品| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| www.自偷自拍.com| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 91麻豆av在线| 老熟妇乱子伦视频在线观看 | 亚洲人成77777在线视频| 性少妇av在线| 搡老熟女国产l中国老女人| 十八禁高潮呻吟视频| 亚洲欧美精品自产自拍| bbb黄色大片| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 女性生殖器流出的白浆| 国产成人av教育| 在线观看舔阴道视频| 精品人妻1区二区| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 成人国语在线视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| tube8黄色片| 亚洲一码二码三码区别大吗| 欧美另类亚洲清纯唯美| 成年人午夜在线观看视频| 欧美97在线视频| cao死你这个sao货| 国产精品一区二区免费欧美 | 日韩欧美免费精品| 一本色道久久久久久精品综合| 国产成+人综合+亚洲专区| 少妇精品久久久久久久| 交换朋友夫妻互换小说| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲中文av在线| 国产熟女午夜一区二区三区| 精品少妇内射三级| 亚洲欧美色中文字幕在线| 欧美激情极品国产一区二区三区| 男人操女人黄网站| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 日本欧美视频一区| 叶爱在线成人免费视频播放| 各种免费的搞黄视频| 超碰成人久久| h视频一区二区三区| 成人手机av| 一级毛片精品| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产精品久久久av美女十八| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产人伦9x9x在线观看| 午夜视频精品福利| 免费观看人在逋| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产成人a∨麻豆精品| 999久久久国产精品视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 久久久精品94久久精品| 国产一级毛片在线| 香蕉丝袜av| 高清av免费在线| 婷婷色av中文字幕| 成人亚洲精品一区在线观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 一级黄色大片毛片| 久久国产精品大桥未久av| 婷婷丁香在线五月| 国产成人欧美| 国产精品一区二区在线观看99| 国产成人欧美在线观看 | 男女免费视频国产| av天堂久久9| av在线app专区| 这个男人来自地球电影免费观看| 久久久久久久久免费视频了| 午夜免费成人在线视频| 最近最新免费中文字幕在线| 热re99久久国产66热| 日本欧美视频一区| 久久香蕉激情| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 亚洲性夜色夜夜综合| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 日韩制服骚丝袜av| 精品福利观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| e午夜精品久久久久久久| 9热在线视频观看99| 老汉色av国产亚洲站长工具| 精品国产一区二区久久| 手机成人av网站| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲国产欧美一区二区综合| 两个人看的免费小视频| 在线观看www视频免费| 性色av乱码一区二区三区2| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 青春草亚洲视频在线观看| 97在线人人人人妻| 又大又爽又粗| 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久天堂一区二区三区四区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 又紧又爽又黄一区二区| 大陆偷拍与自拍| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 嫩草影视91久久| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 99国产精品99久久久久| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 欧美日韩一级在线毛片| 久久久久网色| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 精品卡一卡二卡四卡免费| 考比视频在线观看| 国产区一区二久久| 亚洲欧美激情在线| 久久人妻熟女aⅴ| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲视频免费观看视频| 操美女的视频在线观看| 另类精品久久| 亚洲一码二码三码区别大吗| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 另类亚洲欧美激情| 夜夜夜夜夜久久久久| 婷婷色av中文字幕| 99国产精品一区二区蜜桃av | 俄罗斯特黄特色一大片| 国产成人av激情在线播放| 国产淫语在线视频| 夜夜夜夜夜久久久久| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲天堂av无毛| 热re99久久精品国产66热6| 精品免费久久久久久久清纯 | 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 久久人人爽av亚洲精品天堂| av视频免费观看在线观看| 国产激情久久老熟女| 精品亚洲成国产av| 国产黄频视频在线观看| 手机成人av网站| 91av网站免费观看| 日日爽夜夜爽网站| 国产欧美日韩一区二区三 | 亚洲成人手机| 久久久水蜜桃国产精品网| 夫妻午夜视频| avwww免费| 桃花免费在线播放| 老司机靠b影院| 美女大奶头黄色视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 成人免费观看视频高清| 91老司机精品| 欧美午夜高清在线| 国产97色在线日韩免费| 亚洲精品在线美女| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲专区字幕在线| videosex国产| 精品国内亚洲2022精品成人 | tocl精华| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 大香蕉久久成人网| 国产精品1区2区在线观看. | 午夜久久久在线观看| 国产在线一区二区三区精| 69精品国产乱码久久久| 天堂俺去俺来也www色官网| 日韩人妻精品一区2区三区| 日韩免费高清中文字幕av| 大香蕉久久网| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲成人国产一区在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| 丝瓜视频免费看黄片| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美亚洲日本最大视频资源| 免费看十八禁软件| 国产老妇伦熟女老妇高清| 中文字幕人妻丝袜制服| 中文字幕高清在线视频| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 性少妇av在线| 日韩欧美国产一区二区入口| 99久久国产精品久久久| 久久久久久久国产电影| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 69av精品久久久久久 | 高清欧美精品videossex| 黄色视频,在线免费观看| 午夜日韩欧美国产| 国产亚洲欧美在线一区二区| av国产精品久久久久影院| 日本精品一区二区三区蜜桃| 9色porny在线观看| kizo精华| 久久综合国产亚洲精品| 国产精品二区激情视频| 亚洲国产精品一区三区| 在线永久观看黄色视频| 精品欧美一区二区三区在线| 十八禁网站免费在线| 十分钟在线观看高清视频www| 老熟女久久久| 色婷婷av一区二区三区视频| 久久精品国产a三级三级三级| 久久久国产成人免费| 亚洲精品在线美女| 青草久久国产| 亚洲精品国产区一区二| 国产精品成人在线| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲av国产av综合av卡| 一级a爱视频在线免费观看| 老鸭窝网址在线观看| 久热爱精品视频在线9| 嫁个100分男人电影在线观看| 少妇 在线观看| 18在线观看网站| 日韩中文字幕欧美一区二区| a在线观看视频网站| 一区二区三区激情视频| 久久九九热精品免费| 在线观看www视频免费| 亚洲天堂av无毛| 亚洲国产成人一精品久久久| 99香蕉大伊视频| 久久久久久久国产电影| 久久这里只有精品19| 亚洲成人免费av在线播放| 2018国产大陆天天弄谢| 两个人免费观看高清视频| 正在播放国产对白刺激| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 黄片播放在线免费| 国产一区二区三区综合在线观看| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 男女床上黄色一级片免费看| 免费在线观看日本一区| 女人久久www免费人成看片| 99久久综合免费| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 99国产精品一区二区蜜桃av | 两性夫妻黄色片| 欧美日韩亚洲高清精品| 久久久精品国产亚洲av高清涩受|