• <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 ?

    離子推力器柵極透過率徑向分布特性研究?

    2017-09-07 20:55:00龍建飛張?zhí)炱?/span>李娟賈艷輝
    物理學(xué)報(bào) 2017年16期
    關(guān)鍵詞:推力器束流柵極

    龍建飛 張?zhí)炱?李娟 賈艷輝

    (蘭州空間技術(shù)物理研究所,真空技術(shù)與物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,蘭州 730000)

    離子推力器柵極透過率徑向分布特性研究?

    龍建飛?張?zhí)炱?李娟 賈艷輝

    (蘭州空間技術(shù)物理研究所,真空技術(shù)與物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,蘭州 730000)

    (2017年3月18日收到;2017年6月8日收到修改稿)

    柵極系統(tǒng)是離子推力器的主要組件,其透過率特性對推力器的效率和推力具有重要影響.為了進(jìn)一步優(yōu)化柵極性能和有效評估離子推力器效率,對離子推力器柵極透過率徑向分布進(jìn)行研究.采用particle-In-Cell-Monte Carlo Collision數(shù)值仿真方法對束流引出過程進(jìn)行了模擬.分析了屏柵、加速柵以及柵極系統(tǒng)的透過率隨柵孔引出束流離子數(shù)量的變化關(guān)系,結(jié)合放電室出口離子密度分布,進(jìn)而分別得到屏柵透過率、加速柵透過率和柵極系統(tǒng)透過率的徑向分布特性,最后進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證.研究結(jié)果表明:屏柵透過率徑向分布具有中心對稱性,在推力器中心有最小值,從中心沿著徑向逐漸增大;加速柵透過率徑向分布與屏柵透過率變化趨勢相反;柵極系統(tǒng)透過率受加速柵透過率的影響很小,其徑向分布與屏柵透過率徑向分布相近;離子推力器柵極總透過率隨著束流增大而緩慢減小.研究結(jié)果可為離子推力器柵極優(yōu)化提供參考.

    離子推力器,柵極系統(tǒng),透過率,粒子模擬

    1 引 言

    離子推力器具有高精度、高比沖等特點(diǎn),是一種先進(jìn)的電推進(jìn)裝置[1?3].國內(nèi)自主研發(fā)的20 cm離子推力器(LIPS-200)已于2012年成功實(shí)現(xiàn)了空間首次飛行實(shí)驗(yàn)[4],目前該推力器仍在開展進(jìn)一步的優(yōu)化研究.離子推力器性能優(yōu)化研究中,柵極透過率作為評價(jià)束流引出能力的參數(shù)而備受關(guān)注[5];離子推力器長壽命優(yōu)化[6]研究中發(fā)現(xiàn),透過率的高低直接決定了柵極的腐蝕速度,是影響推力器壽命的關(guān)鍵因素之一.因此,開展柵極透過率研究對離子推力器的性能、壽命優(yōu)化研究具有重要意義.

    柵極透過率的物理含義為單位時間內(nèi)經(jīng)由柵極系統(tǒng)引出束流離子數(shù)量與從放電室引入柵極離子數(shù)量的比值[7].在束流引出過程中,部分離子將被屏柵或者加速柵截獲,因此該物理參數(shù)反映了柵極的引出性能.研究人員針對柵極透過率開展了大量的仿真和實(shí)驗(yàn)研究.1990年,Brophy[8]建立了束流引出經(jīng)驗(yàn)?zāi)P?根據(jù)放電室的電子溫度、離子密度以及柵極間距等參數(shù)推導(dǎo)出柵極透過率經(jīng)驗(yàn)公式.A rakawa等[9]以及Wirz和Goebel[10]通過對離子推力器束流進(jìn)行數(shù)值仿真,分別研究了電荷交換碰撞、柵極間距等因素對柵極透過率的影響,并提出了柵極結(jié)構(gòu)優(yōu)化建議.格林研究中心(G lenn Research Center)的Haag等[11]和Anderson等[12]分別針對NSTAR離子推力器、DS-1離子推力器進(jìn)行柵極透過率測試,同時分析了柵極透過率對離子推力器性能的影響.西北工業(yè)大學(xué)的陳茂林等[13],蘭州空間技術(shù)物理研究所的李娟等[14]針對柵極束流引出進(jìn)行了二維、三維等數(shù)值仿真,分別研究了柵極熱形變對屏柵和加速柵透過率的影響.王蒙等[15]開展了離子推力器柵極透過率實(shí)驗(yàn)研究,建立了柵極透過率地面測試方法.

    上述研究工作在離子推力器柵極透過率數(shù)值計(jì)算和實(shí)驗(yàn)測試方法方面取得了豐碩的成果,同時對放電室等離子體參數(shù)、柵極熱形變等因素對柵極透過率的影響也開展了卓有成效的研究,而關(guān)于離子推力器柵極透過率徑向分布特性的研究則少有報(bào)道.

    本文建立柵極束流引出數(shù)值模型,以LIPS-200離子推力器為研究對象,通過仿真計(jì)算分析柵極單孔透過率與引出束流離子數(shù)量的關(guān)系,結(jié)合放電室出口離子密度分布,進(jìn)一步研究屏柵、加速柵以及柵極系統(tǒng)的透過率徑向分布特性,分析并討論計(jì)算結(jié)果,最后開展實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證.

    2 數(shù)值模型

    2.1 仿真區(qū)域

    圖1為仿真區(qū)域示意圖.離子推力器束流引出一般采用單孔進(jìn)行仿真,考慮柵孔中心的對稱性,選取1/2柵孔作為仿真區(qū)域,其中:z為軸向位置,r為徑向位置,rsc為屏柵的柵孔半徑,tsc為屏柵厚度,rac為加速柵的柵孔半徑,tac為加速柵厚度,d為柵間距,Rmax為計(jì)算區(qū)域高度,Zmax為計(jì)算區(qū)域長度.計(jì)算區(qū)域的左下角定義為坐標(biāo)原點(diǎn),下邊界為柵孔中心線,左邊界位于屏柵上游放電室內(nèi),右邊界位于加速柵下游區(qū)域.

    圖1 計(jì)算區(qū)域示意圖Fig.1.ScheMatic calcu lation area.

    2.2 粒子模擬-蒙特卡羅模擬(particle in cell-Mon te Carlo,PIC-MCC)模型

    針對離子推力器束流引出過程,本文采用PICMCC法進(jìn)行數(shù)值模擬.PIC是模擬低溫等離子體的一種常用數(shù)值方法[16],在本文模型中主要用于求解自洽電場和描述離子運(yùn)動,而MCC法可以較好地描述粒子間碰撞過程[17],模型中主要考慮離子與原子之間的彈性碰撞以及電荷交換碰撞.由MCC產(chǎn)生的交換電荷離子將代入下一步PIC計(jì)算中,直至模型達(dá)到收斂.

    PIC模型中,電勢Φ由泊松方程求解:

    式中,e為電子電量,ε0為真空介電常數(shù),ni為離子密度,ne為電子密度.

    進(jìn)一步計(jì)算出電場E為

    離子運(yùn)動滿足牛頓洛倫茲定理,運(yùn)動方程為[10]:

    式中,m為離子質(zhì)量,q為離子電荷,v為離子速度,x為離子位置,E和B分別為離子所在位置處的電場和磁場強(qiáng)度.

    電子按照流體方法處理,其密度分布滿足Boltzmann分布.利用電子密度與其所在位置電勢之間的關(guān)系,即BoltzMann方程可以計(jì)算得到電子密度的分布.電子密度與所在位置電勢的關(guān)系可以表示為[13]

    式中,ne,ref為參考點(diǎn)電子密度,Φref為參考點(diǎn)電勢,Te,ref為參考點(diǎn)電子溫度.其中計(jì)算屏柵上游電子密度時,參考點(diǎn)為推力器放電室;而計(jì)算加速柵下游電子密度時,參考點(diǎn)為下游羽流中和面.

    MCC模型中,束流離子將與放電室未被電離的原子發(fā)生彈性碰撞以及電荷交換碰撞,碰撞概率P在?t時間內(nèi)可以表示為[18]

    2.3 初始條件

    模擬中每個時間步都有一定數(shù)量的模擬粒子以特定的速度從計(jì)算區(qū)域的左邊界進(jìn)入計(jì)算區(qū)域,同時在計(jì)算區(qū)域的右邊界每個時間步會有一定數(shù)量的模擬離子離開計(jì)算區(qū)域.當(dāng)右邊界離開的離子數(shù)與柵極吸收離子數(shù)之和等于每個時間步進(jìn)入的離子數(shù)時,認(rèn)為系統(tǒng)束流離子引出達(dá)到平衡.每個時間步從左邊界進(jìn)入到計(jì)算區(qū)域的離子數(shù)?N可

    式中,ni為離子密度,vinc為離子與原子的相對速度,σ為碰撞截面,?t為時間步長,其中碰撞截面見參考文獻(xiàn)[19].以利用Child-Langmuir定律確定[20],

    式中,n為柵孔位置對應(yīng)放電室出口的離子密度,k為玻爾茲曼常數(shù),Te為電子溫度,m為離子質(zhì)量,rsc為屏柵孔半徑.

    放電室離子進(jìn)入計(jì)算區(qū)域的初始速度由Bohm準(zhǔn)則確定.由于在計(jì)算區(qū)域左邊界選取時,邊界設(shè)置在等離子體鞘層位置處,因此模擬離子的軸線方向初始速度可取為Bohm速度[13],則離子軸向初始速度vz0為

    徑向方向的初始速度假設(shè)滿足麥克斯韋速度分布.

    進(jìn)入計(jì)算區(qū)域的離子的初始位置設(shè)置在計(jì)算區(qū)域的左邊界上,也就是z=0的平面上,徑向方向的位置隨機(jī)給定,但要保證在圓形發(fā)射面上的均勻分布,圓形發(fā)射面指在左邊界以計(jì)算區(qū)域高度Rmax為半徑的圓面.因此離子進(jìn)入計(jì)算區(qū)域的初始位置可表示為

    式中ran為0—1之間的隨機(jī)數(shù).

    2.4 邊界條件

    計(jì)算區(qū)域的左邊界為入流邊界,右邊界為出流邊界,模擬粒子由計(jì)算域左邊界進(jìn)入,經(jīng)過柵極間的電場加速后從右邊界離開計(jì)算區(qū)域.屏柵和加速柵為吸收邊界,當(dāng)粒子撞到柵極上時就將其刪除.上邊界與下邊界為對稱邊界,下邊界是柵極孔的軸線,由于采用二維軸對稱建模,相當(dāng)于只取了柵極孔的一半?yún)^(qū)域,因此從下邊界反射回來的模擬粒子相當(dāng)于柵極孔的未模擬的另一半?yún)^(qū)域中的粒子進(jìn)入到了計(jì)算區(qū)域,同樣,從上邊界反射回來的模擬粒子相當(dāng)于相鄰的柵極孔中引出的粒子進(jìn)入到了計(jì)算區(qū)域.

    3 計(jì)算結(jié)果分析

    以蘭州空間技術(shù)物理研究所自主研發(fā)的LIPS-200離子推力器為研究對象,模型計(jì)算參數(shù)如表1所列.

    仿真計(jì)算中,收斂條件為電場變化小于0.1%.當(dāng)程序達(dá)到穩(wěn)定時,對束流離子參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),包括單位時間內(nèi)噴出的離子數(shù)量(右邊界)、每個離子噴出速度、屏柵截獲離子數(shù)量、加速柵截獲離子數(shù)量等.

    表1 LIPS-200推力器主要參數(shù)Tab le 1.Main paraMeters of LIPS-200 thruster.

    3.1 單孔引出束流離子的數(shù)量分析

    放電室出口離子密度作為束流引出的輸入條件,對束流參數(shù)計(jì)算具有重要影響.由于放電室出口離子密度非均勻分布,將導(dǎo)致不同徑向位置處柵孔引出束流離子數(shù)量不同,因此,需要對推力器放電室出口離子密度進(jìn)行估算.文獻(xiàn)[21]研究表明,環(huán)尖場離子推力器中放電室出口(屏柵上游)處離子密度分布規(guī)律與束流離子密度分布規(guī)律相近,因此,根據(jù)LIPS-200離子推力器束流密度實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)[22]計(jì)算出束流密度分布規(guī)律,將該分布近似為放電室出口離子密度分布規(guī)律,具體如圖2所示.從圖中可以看出,該推力器束流密度(放電室出口離子密度)徑向分布具有較好的中心軸對稱性,離子密度在中心(r=0 mm)處有最大值,從中心處沿著徑向r逐漸減小.

    圖2 放電室出口離子密度分布Fig.2.Ion density distribu tion at the exit of the discharge chaMber.

    LIPS-200離子推力器束流平直度為0.60,束流為0.80 A,可計(jì)算出放電室出口處最大離子密度約為2.66×1017m?3[5],結(jié)合離子密度徑向分布,可以定量計(jì)算出不同徑向位置的離子密度.

    圖3為典型的單孔束流引出仿真結(jié)果.根據(jù)柵極束流引出PIC-MCC數(shù)值模型,結(jié)合放電室出口離子密度的徑向分布(圖2),可以對不同徑向位置的單孔束流引出進(jìn)行數(shù)值模擬.以柵極中心(r=0mm)單孔束流引出為例進(jìn)行仿真,該柵孔對應(yīng)放電室出口最大離子密度約為2.66×1017m?3.圖3(a)結(jié)果顯示,電勢分布在計(jì)算區(qū)域主要沿著軸向z變化,徑向r變化相對很小.計(jì)算區(qū)域左邊界等勢線曲率朝向柵孔中心,產(chǎn)生指向柵孔中心方向的加速電場,從而使得放電室入射離子向柵孔中心運(yùn)動,形成束流離子聚焦;屏柵與加速柵之間的電勢降較大,即產(chǎn)生大加速電場使得離子獲得較高的能量;在計(jì)算區(qū)域右邊界,電勢分布趨于平穩(wěn)(0 V),即離子已完成主要的加速過程,朝著軸向(z)噴出并形成穩(wěn)定的束流.圖3(b)結(jié)果顯示,離子密度沿著軸向在左邊界快速減小,而臨近右邊界時離子密度趨于穩(wěn)定.離子密度徑向分布主要集中在柵孔中心附近,加速柵附近離子密度幾乎可以忽略.仿真結(jié)果表明該柵孔束流引出具有較好的聚焦、加速和引出等特性.

    圖3 (網(wǎng)刊彩色)典型單孔束流引出仿真結(jié)果 (a)電勢分布;(b)離子密度分布Fig.3.(color on line)Typ ical siMu lation resu lts of beaMex tracted in a grid:(a)Potential d istribu tion;(b)ion density distribution.

    圖4為單孔引出束流離子數(shù)量與放電室出口離子密度的關(guān)系.根據(jù)圖2可以計(jì)算出LIPS-200離子推力器放電室出口離子密度范圍為2.0×1016—2.66×1017m?3,因此,依次統(tǒng)計(jì)了該范圍內(nèi)多組離子密度下單孔引出束流離子數(shù)量,進(jìn)而得到單孔引出束流離子數(shù)量隨放電室出口離子密度變化的規(guī)律.從圖中可以看出,隨著放電室出口離子密度從2.0×1016m?3增大到2.66×1017m?3,柵孔引出的束流離子數(shù)量從1.0 × 1015s?1近線性增長到1.2 × 1016s?1. 分析可以得到,放電室從計(jì)算區(qū)域左邊界流入柵孔的離子主要以束流離子形式噴出,而被柵極(屏柵和加速柵)截獲離子數(shù)量相對較小.

    圖4 單孔引出束流離子數(shù)量與放電室出口離子密度的變化Fig.4.NuMber of ion ex tracted in a grid variousWith ion density in the d ischarge chaMber.

    3.2 單孔透過率分析

    由于放電室出口離子密度分布不均勻,使得不同徑向位置柵孔的輸入離子數(shù)量存在差異,進(jìn)而導(dǎo)致各柵孔的透過率不一致.仿真中對各單孔透過率進(jìn)行計(jì)算,分別統(tǒng)計(jì)單孔中的進(jìn)入離子數(shù)量、截獲離子數(shù)量和引出離子數(shù)量,并將引出離子數(shù)量除以進(jìn)入離子數(shù)量,則可以求出單孔透過率.

    圖5為屏柵透過率與束流離子數(shù)量的變化關(guān)系. 結(jié)果顯示,隨著柵孔引出離子數(shù)量從1.0×1015s?1開始增大,屏柵單孔透過率先從0.88開始緩慢下降,在引出離子數(shù)量約為4.0×1015s?1時出現(xiàn)快速下降,當(dāng)柵孔引出離子數(shù)量最大到1.2×1016s?1時,屏柵單孔透過率下降到最小約為0.84.這是因?yàn)殡S著進(jìn)入柵孔內(nèi)的離子數(shù)量增加,屏柵上游鞘層區(qū)域?qū)p小[23],這導(dǎo)致了聚焦的離子數(shù)量相對減少(更多地離子轟擊屏柵上游面),從而使得屏柵透過率下降.

    圖5 屏柵透過率與引出束流離子數(shù)量變化Fig.5.Screen grid transMittance variousWith nuMber of ion extracted.

    圖6為加速柵單孔透過率與引出束流離子數(shù)量的關(guān)系.結(jié)果顯示,當(dāng)引出束流離子數(shù)量較小時(小于1.0×1015s?1),加速柵單孔透過率隨著引出束流離子數(shù)量的增大而快速上升;當(dāng)引出束流離子數(shù)量在1.0×1015—1.4×1015s?1范圍時,加速柵單孔透過率變化較為緩慢,而當(dāng)引出束流離子數(shù)量大于1.4×1015s?1時,加速柵單孔透過率出現(xiàn)快速下降.分析認(rèn)為,這主要是由柵極工作過程中束流聚焦特性導(dǎo)致,當(dāng)離子數(shù)量低于交叉閾值時,束流將產(chǎn)生過聚焦效應(yīng),使得加速柵截獲離子數(shù)量增加(透過率相應(yīng)減小),而當(dāng)離子數(shù)量高于截獲閾值時,束流將產(chǎn)生欠聚焦效應(yīng),也使得加速柵截獲離子數(shù)量顯著增加,從而使得加速柵透過率快速下降.仿真結(jié)果顯示,該推力器加速柵結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的交叉閾值對應(yīng)柵孔束流離子數(shù)約為1.0×1015s?1,截獲閾值對應(yīng)柵孔束流離子數(shù)約為1.4×1015s?1,當(dāng)柵孔束流離子數(shù)量在1.0×1015—1.4×1015s?1之間時,加速柵具有較好的透過特性.

    圖7為柵極系統(tǒng)單孔透過率與引出束流離子數(shù)量的關(guān)系.從圖中可以看出,隨著引出束流離子數(shù)量增大,柵極系統(tǒng)單孔透過率先緩慢變化后快速下降.分析可知,推力器柵極系統(tǒng)單孔引出束流離子數(shù)量在1.0×1014—1.2×1015s?1范圍,對應(yīng)加速柵有較好的聚焦性(透過率超過99.87%),使得加速柵對柵極系統(tǒng)透過率影響很小.由此可見,柵極系統(tǒng)透過率主要受屏柵透過率影響.

    圖6 加速柵透過率隨引出束流離子數(shù)量的變化Fig.6.Accelerate grid transMittance various With nuMber of ion ex tracted.

    圖7 柵極系統(tǒng)單孔透過率隨引出束流離子數(shù)量的變化Fig.7.Op tical grid transMittance various With number of ion extracted.

    3.3 透過率徑向分布特性

    圖8為屏柵透過率徑向分布計(jì)算結(jié)果.根據(jù)放電室出口離子密度分布,可計(jì)算出不同徑向位置單孔的引出束流離子數(shù)量,結(jié)合單孔透過率與引出束流離子數(shù)量關(guān)系,進(jìn)而得到離子推力器透過率的徑向分布特性.仿真結(jié)果顯示,屏柵透過率徑向分布具有較好的中心軸對稱性,在推力器中間(r=0 mm)有最低透過率約0.84,而柵極邊緣附近(r=100 mm)有最高透過率約為0.88.分析認(rèn)為,放電室中心附近有最大離子密度(圖2),根據(jù)圖4的關(guān)系可知,中心附近的柵孔引出束流離子數(shù)量相應(yīng)最大,進(jìn)一步結(jié)合圖5仿真結(jié)果可知,此時對應(yīng)屏柵透過率有最小值.放電室離子密度從中心沿著徑向逐漸減小,使得柵孔引出束流離子數(shù)量也逐漸變少,從而使得屏柵透過率從中心沿著徑向反向增大.

    圖8 屏柵透過率徑向分布Fig.8.Rad ial distribution of screen grid transparency.

    圖9為加速柵透過率徑向分布計(jì)算結(jié)果.結(jié)果顯示,加速柵透過率徑向分布同樣具有較好的中心軸對稱性,其透過率從中心沿著徑向逐漸減小,與屏柵透過率徑向分布趨勢相反.離子推力器中間單孔有最大引出束流離子數(shù)量約為1.2×1015s?1,根據(jù)圖6結(jié)果計(jì)算,該值位于交叉閾值與截獲閾值之間,即當(dāng)柵孔引出束流離子數(shù)量最大時,加速柵仍不會發(fā)生欠聚焦效應(yīng),因此,在該推力器放電室離子密度范圍內(nèi),加速柵透過率隨著柵孔引出束流離子數(shù)量單調(diào)增大.同時結(jié)合圖2和圖4的仿真結(jié)果,不難得出加速柵透過率從中心沿著徑向逐漸減少的變化趨勢.

    圖9 加速柵透過率徑向分布Fig.9.Rad ial d istribu tion of accelerate grid transparency.

    圖10為柵極系統(tǒng)透過率徑向分布計(jì)算結(jié)果.結(jié)果表明,柵極系統(tǒng)透過率徑向分布與屏柵透過率徑向分布相近,即從中心沿著徑向逐漸增大.根據(jù)計(jì)算結(jié)果,屏柵透過率在0.84—0.88之間,而加速柵透過率均超過了99%,相比可知,加速柵對柵極系統(tǒng)透過率的影響很小.因此,柵極系統(tǒng)透過率主要受屏柵透過率影響,即透過率徑向分布與屏柵透過率分布相近.

    圖10 柵極系統(tǒng)透過率徑向分布Fig.10.Rad ial distribution of op tics transparency.

    分析可知,柵極系統(tǒng)透過率徑向分布特性將有助于實(shí)現(xiàn)推力器束流的均勻性,并進(jìn)一步影響推力器的推力面密度等性能.當(dāng)放電室中心附近離子密度較高時,柵極系統(tǒng)透過率相對較低,可抑制引出束流離子數(shù)量.而當(dāng)放電室邊緣的離子密度相對較低時,此時柵對應(yīng)有較高的透過率,使得引出束流離子數(shù)量盡可能多,從而調(diào)節(jié)了束流的整體均勻性.由于束流引出過程中所有噴出離子速度相近(主要受屏柵電壓影響),因此,這種柵極系統(tǒng)透過率徑向分布也將改善推力器的推力性能,使其推力面密度更為均勻.

    3.4 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

    為了驗(yàn)證計(jì)算結(jié)果的正確性,對離子推力器透過率進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)測試.實(shí)驗(yàn)在蘭州空間技術(shù)物理研究所TS-6平臺進(jìn)行,實(shí)驗(yàn)中對LIPS-200離子推力器進(jìn)行了內(nèi)部機(jī)械結(jié)構(gòu)和電氣結(jié)構(gòu)改進(jìn),實(shí)驗(yàn)連接以及測試細(xì)則見參考文獻(xiàn)[15],實(shí)驗(yàn)中分別測試出屏柵電流、加速柵電流和束流電流.

    由于本文采用單孔數(shù)值仿真,計(jì)算所得僅為單孔透過率.結(jié)合放電室出口等離子體分布特性,近似認(rèn)為相同徑向位置r處柵孔透過率相同.因此,首先通過統(tǒng)計(jì),依次計(jì)算出推力器柵極徑向范圍內(nèi)(0—100mm)所有單孔的屏柵截獲電流、加速柵截獲電流、柵孔束流等,其次結(jié)合柵極小孔結(jié)構(gòu)分布,通過等效擴(kuò)展計(jì)算出整個柵極的透過率(η).具體計(jì)算公式如下:

    式中,jsc為單孔屏柵電流,jacc為單孔加速柵電流,N為柵極結(jié)構(gòu)中相同徑向位置對應(yīng)的單孔個數(shù).

    圖11為柵極透過率數(shù)值計(jì)算與實(shí)驗(yàn)測試結(jié)果的對比.從圖中可以看出,兩者具有相同的變化趨勢,即柵極系統(tǒng)透過率隨著束流增大而減小.進(jìn)一步對比顯示,數(shù)值計(jì)算結(jié)果均大于實(shí)驗(yàn)測試值,數(shù)值計(jì)算結(jié)果范圍約0.84—0.86,實(shí)驗(yàn)測試結(jié)果僅為0.7—0.72.

    圖11 柵極系統(tǒng)透過率隨束流電流變化Fig.11.Op tical systeMtransMittance various With beaMcurrent.

    針對數(shù)值計(jì)算與實(shí)驗(yàn)測試結(jié)果之間的差異,分析認(rèn)為,本文建立的數(shù)值模型主要關(guān)注束流離子加速過程,忽略了放電室等離子體與柵極系統(tǒng)耦合作用下屏柵上游離子轟擊效應(yīng),因此計(jì)算結(jié)果整體偏高;同時離子推力器工作過程中,柵極系統(tǒng)存在熱形變效應(yīng)使得其結(jié)構(gòu)參數(shù)發(fā)生改變,從而影響到柵極的透過率特性,而數(shù)值模型中柵極結(jié)構(gòu)參數(shù)為固定值,因而產(chǎn)生偏差.針對以上因素,后續(xù)將開展放電室等離子體與柵極耦合機(jī)理研究,并考慮柵極熱形變效應(yīng),進(jìn)一步完善數(shù)值模型.

    4 結(jié) 論

    本文采用PIC/MCC方法對柵極束流引出過程進(jìn)行數(shù)值模擬,分別計(jì)算出屏柵單孔透過率、加速柵單孔透過率以及柵極系統(tǒng)單孔透過率隨引出束流離子數(shù)量的變化關(guān)系.結(jié)合放電室出口離子密度分布,進(jìn)一步對離子推力器透過率徑向分布特性進(jìn)行了研究,得到如下結(jié)論:

    1)屏柵透過率徑向分布具有較好的中心對稱性,在推力器中心有最小值,沿著徑向屏柵透過率逐漸增大,在柵極邊緣附近有最高透過率;LIPS-200離子推力器屏柵單孔透過率在0.84—0.88之間;

    2)加速柵透過率徑向分布具有較好的中心對稱性,在中心有最大值,從中心沿著徑向逐漸減小,在柵極邊緣附近有最小值,該變化趨勢與屏柵透過率徑向分布規(guī)律相反;LIPS-200推力器柵加速柵設(shè)計(jì)參數(shù)在交叉閾值和截獲閾值之間,從而保證了加速柵具有較高的透過率;

    3)柵極系統(tǒng)透過率在推力器中心為最低,沿著徑向方向逐漸增大,至柵極邊緣附近有最大值;由于加速柵透過率超過99%,相比而言對柵極系統(tǒng)透過率影響較小,柵極系統(tǒng)透過率徑向分布與屏柵透過率相近;

    4)數(shù)值計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果具有相同的變化趨勢,即離子推力器總透過率隨著束流增大而緩慢減小,這是隨著推力器束流增大,柵極系統(tǒng)單孔透過率將會減小,從而導(dǎo)致柵極系統(tǒng)的總透過率減小.

    [1]Porst J P,KuhMann J,K ukies R,Leiter H 2015 Presented at Joint Conference of 30thInternational SymposiuMon Space Techno logy and Science 34thIn ternationa l E lectric Propu lsion Conference and 6thNanosatellite SyMposium,Hyogo-Kobe Japan,Ju ly 4–10,2015 p2015-b-2901

    [2]Hutchins M,SiMpson H,Palencia Jiménez J 2015 Presen ted at Join t Conference of 30thIn ternational SymposiuMon Space Techno logy and Science 34thIn ternationa l E lectric Propu lsion Conference and 6thNanosatellite SyMposiuMHyogo-Kobe,Japan,Ju ly 4–10,2015 p2015-b-1311

    [3]Chen ML,X ia G Q,Mao G W2014 Acta Phys.Sin.63 182901(in Chinese)[陳茂林,夏廣慶,毛根旺 2014物理學(xué)報(bào)63 182901]

    [4]Zhang T P,Wang X Y,Jiang H C 2013 Presen ted at the 33th International Electric Propulsion Conference Washington,USA,2013 p2013-48-1

    [5]Chen J J,Zhang T P,Jia Y H,Li X P 2012 High Power Laser and Particle BeaMs 24 2469(in Chinese)[陳娟娟,張?zhí)炱?賈艷輝,李小平2012強(qiáng)激光與粒子束流24 2469]

    [6]Zhou Z C,Wang M,Zhong X Q,Chen J J,Zhang T P 2015 Chin.J.VacuuMSci.Technol.35 1088(in Chinese)[周志成,王敏,仲小清,陳娟娟,張?zhí)炱?2015真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報(bào)35 1088]

    [7]K au fMan H R 1999 P lasMa Sources Sci.Techno l.8 R 1

    [8]Brophy J R 1990 Presented at the 21th International E lectric Propu lsion Conference California,USA,1990 p90-2655-1

    [9]A rakawa Y,Nakano M1996 Presen ted at the 32nd Join t Propu lsion Conference and Exhibit,Join t Propu lsion Conferences V ista,USA,1996 p96-3198-1

    [10]Wirz R,Goebel D M2008 P lasMa Sources Sci.Technol.17 035010

    [11]Haag T,Sou las G C 2002 Presen ted at the 38th A IAA/ASME/SAE/ASEE Join t Propu lsion Conference&Exhibit,Join t Propu lsion Conferences Indianapolis,Indiana,2002 p2003-4557-1

    [12]Anderson J,Good felloWK,Polk J,Shotwell R,RaWlin V,Sovey J,Patterson M1999 Presen ted at the 35th Join t Propu lsion Conference and Exhibit,Join t Propu lsion Conferences California USA,1999 p99-2857-1

    [13]Chen ML,X ia G Q,Yang Z Y,Zhang B,Xu Z Q,Mao G W2014 H igh Voltage Engineering 40 3012(in Chinese)[陳茂林,夏廣慶,楊正巖,張斌,徐宗琦,毛根旺 2014高電壓技術(shù)40 3012]

    [14]Li J,Chu Y C,Cao Y 2012 J.Propu l.Technol.33 131(in Chinese)[李娟,楚豫川,曹勇 2012推進(jìn)技術(shù)33 131]

    [15]Wang M,Gu Z,Xu J L 2013 Vacuum&Cryogenics 19 95(in Chinese)[王蒙,顧左,徐金靈 2013真空與低溫 19 95]

    [16]Zhong L W,Liu Y,Li J,Gu Z,Jiang H C,Wang H X,Tang H B 2010 Chin.J.Aeronaut.23 15

    [17]Hu WP,Sang C F,Tang T F,Wang D Z,Li M,Jin D Z,Tan X H 2014 Phys.P lasMas 21 033510

    [18]Liu H,Wu B,Yu D,Cao Y,Duan P 2010 J.Phys.D:Appl.Phys.43 165202

    [19]Boer P 1997 J.Propu l.Power 13 783

    [20]Wang J,Polk J,B rophy J,K atz J 2003 J.Propu l.Power 19 1192

    [21]HerMan D A,GalliMore A D 2013 Presen ted at the 40th A IAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit,Join t Propu lsion Conferences F lorida USA 2013 p2004-3794-1

    [22]Zheng MF,Jiang H C 2011 J.Propul.Technol.32 762(in Chinese)[鄭茂繁,江豪成 2011推進(jìn)技術(shù)32 762]

    [23]Farnell C C,WilliaMs J D 2010 J.Propu l.Power 26 125

    PACS:29.27.–a,02.70.Ns,31.15.–pDOI:10.7498/aps.66.162901

    *Project supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.61601210),the National Basic Research Pro ject of China(G rant No.61××34),and the Key Laboratory Fund(G rant No.9140C550206130C55003).

    ?Corresponding author.E-Mail:ljf510@163.com

    Op tical transparency rad ial d istribu tion o f ion th ruster?

    Long Jian-Fei?Zhang Tian-Ping Li Juan Jia Yan-Hui

    (Science and Technology on VacuuMTechnology and Physics Laboratory,Lanzhou Institu te of Physics,Lanzhou 730000,China)

    18 March 2017;revised Manuscrip t

    8 June 2017)

    The op tical systeMis one of the Main coMponents of an ion thruster,which consists of electrically biased mu ltiaperture grids.The grid design is critical to the ion thruster operation since its transparency has an iMportant in fluence on the thruster effi ciency and thrust.To further optiMize the op tical systeMperformance and evaluate eff ectively the effi ciency of ion thruster,the optical transparency radial distribution of ion thruster is analyzed and discussed in experiment and simulation.The process of beaMextraction is simu lated by the particleincell-Monte Carlo collision(PIC-MCC)method,and themovement of the ions is investigated by the PICmethod while the collisions of particlesare hand led by the MCC Method.Then the interdependency aMong the transparency of screen grid,the accelerator grid,op tics systeMand the number of ion extracted is analyzed.Taking into account the distribution of ion density at the exit of discharge chamber,the radial distribution of the screen grid transparency,accelerator grid transparency and optical systeMtransparency are acquired.An experiMent is perforMed to verify the simu lation based derivation,indicating the good agreement between experimental and simu lation results.The results shoWthat the radial distribution of screen grid transparency increases gradually along the radial direction and has a good centralaxial symMetry,and itsMinimuMvalue is located in the center of the thruster while the MaximuMvalue is near the Margin region of screen gird.The radial distribution of accelerator grid transparency is opposite to that of the screen grid transparency,which decreases along the radial direction,and itsMaximuMvalue is located at the axis of the thruster.The radial distribution of optical systeMtransparency is the saMe as that of the screen grid transparency.And itsMinimuMvalue is in the center of optics system,which indicates that the eff ect of accelerator grid transparency on the optical systeMtransparency is little.In addition,the study also finds that the total op tical transparency of ion thruster decreases sloWly as the beaMcurrent increases.This work Will provide a lot of support for the optiMal design of ion thruster optics system.

    ion thruster,optics,transparency,particle in cell

    10.7498/aps.66.162901

    ?國家自然科學(xué)基金(批準(zhǔn)號: 61601210)、 國家重大基礎(chǔ)研究項(xiàng)目(批準(zhǔn)號: 61××34)和重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室基金(批準(zhǔn)號:9140C 55026150C55013)資助的課題.

    ?通信作者.E-Mail:ljf510@163.com

    ?2017中國物理學(xué)會C h inese P hysica l Society

    http://Wu lixb.iphy.ac.cn

    猜你喜歡
    推力器束流柵極
    單組元推力器倒置安裝多余物控制技術(shù)驗(yàn)證
    離子推力器三柵極組件熱形變仿真分析及試驗(yàn)研究
    真空與低溫(2022年2期)2022-03-30 07:11:22
    高能同步輻射光源低能束流輸運(yùn)線設(shè)計(jì)研究
    中國散裂中子源加速器注入束流損失調(diào)節(jié)研究
    柵極液壓成型專用設(shè)備的研制
    ECR中和器束流引出實(shí)驗(yàn)研究
    用于小行星探測的離子推力器技術(shù)研究
    IGBT柵極驅(qū)動電阻的選擇
    離子推力器和霍爾推力器的異同
    太空探索(2015年6期)2015-07-12 12:48:42
    一種無升壓結(jié)構(gòu)的MOSFET柵極驅(qū)動電路
    狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产精品蜜桃在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 国产成人精品一,二区| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 少妇人妻久久综合中文| 女人久久www免费人成看片| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 亚洲,欧美精品.| 蜜桃国产av成人99| 午夜福利视频精品| 亚洲综合色网址| 男女免费视频国产| 国产一区有黄有色的免费视频| 精品第一国产精品| 伦理电影免费视频| 国产片内射在线| 国产片内射在线| 一边亲一边摸免费视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久久久久久久久人人人人人人| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 青春草视频在线免费观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 午夜久久久在线观看| 亚洲精品乱久久久久久| 九色成人免费人妻av| 黑人高潮一二区| 99热网站在线观看| 精品午夜福利在线看| 看非洲黑人一级黄片| 黑丝袜美女国产一区| 伦精品一区二区三区| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 国产有黄有色有爽视频| 深夜精品福利| av在线老鸭窝| 亚洲图色成人| 丰满饥渴人妻一区二区三| 成人无遮挡网站| 日本爱情动作片www.在线观看| 高清av免费在线| av福利片在线| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 欧美+日韩+精品| 国产成人精品一,二区| 另类精品久久| 婷婷色综合www| av在线播放精品| 欧美精品国产亚洲| 国产熟女午夜一区二区三区| 日本黄大片高清| 亚洲伊人久久精品综合| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 观看美女的网站| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲天堂av无毛| 国产精品无大码| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产色婷婷99| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 男人爽女人下面视频在线观看| 大香蕉97超碰在线| 丝袜美足系列| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| av电影中文网址| 国产成人a∨麻豆精品| 国产成人av激情在线播放| 日韩大片免费观看网站| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 最黄视频免费看| 国产黄色免费在线视频| 在线看a的网站| 在线看a的网站| 精品国产露脸久久av麻豆| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲三级黄色毛片| 91成人精品电影| 99久国产av精品国产电影| 观看美女的网站| 久久韩国三级中文字幕| 看免费av毛片| 亚洲内射少妇av| 精品第一国产精品| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产一区二区在线观看日韩| 满18在线观看网站| 国产日韩欧美在线精品| 中文字幕亚洲精品专区| 天堂俺去俺来也www色官网| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| av不卡在线播放| 一区二区三区乱码不卡18| 国产精品久久久久久av不卡| 校园人妻丝袜中文字幕| 日韩大片免费观看网站| 多毛熟女@视频| 亚洲av.av天堂| 婷婷色综合大香蕉| 午夜日本视频在线| 日本免费在线观看一区| 亚洲在久久综合| 午夜免费观看性视频| 久久精品国产a三级三级三级| 妹子高潮喷水视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲 欧美一区二区三区| 丰满乱子伦码专区| 大码成人一级视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 一区二区三区精品91| 成人毛片60女人毛片免费| 五月开心婷婷网| 国产在线视频一区二区| 免费看不卡的av| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲图色成人| 另类精品久久| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲国产最新在线播放| 久久精品久久精品一区二区三区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 在线观看三级黄色| 日韩中文字幕视频在线看片| 久久这里只有精品19| 色婷婷av一区二区三区视频| 美女国产视频在线观看| 亚洲国产av新网站| 久久精品国产自在天天线| 美女内射精品一级片tv| 亚洲内射少妇av| 美女国产视频在线观看| 日本wwww免费看| 国产精品一国产av| 国产黄色免费在线视频| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲av日韩在线播放| 欧美xxⅹ黑人| 99视频精品全部免费 在线| 免费av不卡在线播放| 久久人妻熟女aⅴ| 免费观看在线日韩| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 女性生殖器流出的白浆| 国产欧美亚洲国产| 岛国毛片在线播放| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产男女超爽视频在线观看| 在线看a的网站| 大香蕉久久成人网| 国产黄频视频在线观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲av中文av极速乱| 一区二区三区精品91| 美女主播在线视频| 视频区图区小说| 国产一区亚洲一区在线观看| av片东京热男人的天堂| 一级毛片 在线播放| 97在线视频观看| 精品久久蜜臀av无| 国产一区亚洲一区在线观看| 各种免费的搞黄视频| 亚洲美女视频黄频| 精品国产一区二区久久| 最近最新中文字幕免费大全7| 久久久国产一区二区| 欧美国产精品一级二级三级| 久久97久久精品| 男男h啪啪无遮挡| 大片免费播放器 马上看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 热re99久久国产66热| 国产老妇伦熟女老妇高清| 人妻人人澡人人爽人人| 亚洲综合精品二区| 欧美人与性动交α欧美软件 | 国产精品久久久久久av不卡| 99久国产av精品国产电影| 狂野欧美激情性bbbbbb| 欧美人与性动交α欧美软件 | 日韩一区二区视频免费看| 久久久久久人人人人人| 一边摸一边做爽爽视频免费| 久久精品久久精品一区二区三区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产成人av激情在线播放| 日本av手机在线免费观看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 婷婷色综合www| 青春草国产在线视频| 婷婷成人精品国产| 国产一级毛片在线| 晚上一个人看的免费电影| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲国产精品国产精品| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产高清三级在线| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 一本久久精品| 国产黄色视频一区二区在线观看| 性色av一级| 十八禁高潮呻吟视频| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 欧美精品一区二区大全| 美女主播在线视频| 丰满乱子伦码专区| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲精品中文字幕在线视频| av在线app专区| kizo精华| 90打野战视频偷拍视频| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产国语露脸激情在线看| 日韩大片免费观看网站| 亚洲精品色激情综合| 久久综合国产亚洲精品| 性色avwww在线观看| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲伊人色综图| 国产av一区二区精品久久| 看十八女毛片水多多多| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲欧洲国产日韩| 97在线视频观看| 极品人妻少妇av视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 国产欧美亚洲国产| av.在线天堂| 国产一区二区在线观看av| 男女国产视频网站| 国产免费视频播放在线视频| 美国免费a级毛片| 97精品久久久久久久久久精品| 中文字幕免费在线视频6| 久久久国产欧美日韩av| 国产又爽黄色视频| 亚洲成人av在线免费| 国产精品一国产av| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 国产亚洲欧美精品永久| 国精品久久久久久国模美| 成年人午夜在线观看视频| 女性被躁到高潮视频| 9热在线视频观看99| 久久精品久久久久久久性| 91成人精品电影| 国产一区有黄有色的免费视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产不卡av网站在线观看| 国产成人一区二区在线| 大陆偷拍与自拍| av播播在线观看一区| 成人国语在线视频| 国产1区2区3区精品| 欧美精品亚洲一区二区| 精品亚洲成国产av| 国产一区二区三区综合在线观看 | 国产片内射在线| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产精品一二三区在线看| 丝袜喷水一区| 国产毛片在线视频| 国产高清不卡午夜福利| 美女大奶头黄色视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 一边亲一边摸免费视频| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲人与动物交配视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| a级片在线免费高清观看视频| 国产成人精品在线电影| 一级片免费观看大全| 日韩精品有码人妻一区| 国产高清国产精品国产三级| 91精品国产国语对白视频| 精品一区二区三区视频在线| 欧美 日韩 精品 国产| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲,欧美,日韩| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产精品国产三级专区第一集| 日本wwww免费看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 久久久久精品久久久久真实原创| 多毛熟女@视频| 精品一区二区三区视频在线| 99久久人妻综合| 欧美日本中文国产一区发布| 一级,二级,三级黄色视频| 桃花免费在线播放| 看免费av毛片| 亚洲五月色婷婷综合| 一级爰片在线观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲av成人精品一二三区| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲欧美一区二区三区国产| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久久久久久久久久免费av| 免费高清在线观看视频在线观看| 免费av中文字幕在线| 下体分泌物呈黄色| 精品亚洲成国产av| 高清视频免费观看一区二区| 久久久久久久久久久久大奶| av又黄又爽大尺度在线免费看| 中文字幕av电影在线播放| 免费黄色在线免费观看| tube8黄色片| 看免费成人av毛片| 免费高清在线观看视频在线观看| 免费大片18禁| 国产 精品1| 国产一区有黄有色的免费视频| 捣出白浆h1v1| 免费人妻精品一区二区三区视频| 少妇的逼好多水| av电影中文网址| 国产乱人偷精品视频| 国产免费现黄频在线看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产亚洲最大av| 99久国产av精品国产电影| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久久久久久久久人人人人人人| 一本色道久久久久久精品综合| 精品卡一卡二卡四卡免费| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 91国产中文字幕| 丰满乱子伦码专区| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 精品一品国产午夜福利视频| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| av卡一久久| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 夜夜爽夜夜爽视频| 欧美最新免费一区二区三区| 看非洲黑人一级黄片| 热re99久久国产66热| 精品亚洲成国产av| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 亚洲熟女精品中文字幕| 久久热在线av| 在线观看www视频免费| videosex国产| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 少妇熟女欧美另类| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 伦精品一区二区三区| 在线观看免费日韩欧美大片| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 秋霞在线观看毛片| 蜜桃在线观看..| 日韩av不卡免费在线播放| 国产成人精品婷婷| 欧美国产精品va在线观看不卡| 日日啪夜夜爽| 青春草视频在线免费观看| 免费观看在线日韩| 成人国产麻豆网| 男男h啪啪无遮挡| 婷婷色av中文字幕| 另类亚洲欧美激情| 国产精品偷伦视频观看了| 9色porny在线观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产av精品麻豆| 亚洲av成人精品一二三区| 丰满少妇做爰视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 搡女人真爽免费视频火全软件| 午夜福利视频精品| 婷婷色av中文字幕| 不卡视频在线观看欧美| 国产精品无大码| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 欧美人与善性xxx| av免费观看日本| 高清不卡的av网站| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲一码二码三码区别大吗| 午夜av观看不卡| 一区二区三区四区激情视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产精品.久久久| 精品一区二区免费观看| 最后的刺客免费高清国语| 一个人免费看片子| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 一边亲一边摸免费视频| 九色亚洲精品在线播放| 少妇的逼水好多| 18在线观看网站| 国产成人av激情在线播放| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 少妇高潮的动态图| 亚洲综合色惰| 又黄又粗又硬又大视频| 国产淫语在线视频| 午夜av观看不卡| 国产免费一区二区三区四区乱码| 日韩一区二区视频免费看| 欧美日韩成人在线一区二区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产爽快片一区二区三区| 久久99一区二区三区| 视频中文字幕在线观看| 亚洲图色成人| 亚洲精品自拍成人| 91精品国产国语对白视频| 黄色 视频免费看| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲内射少妇av| 草草在线视频免费看| 婷婷色综合www| 欧美+日韩+精品| 亚洲伊人久久精品综合| 熟女人妻精品中文字幕| 国产探花极品一区二区| xxx大片免费视频| 成人二区视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 80岁老熟妇乱子伦牲交| av免费在线看不卡| 飞空精品影院首页| av网站免费在线观看视频| 黄色怎么调成土黄色| 一级爰片在线观看| 欧美bdsm另类| 2021少妇久久久久久久久久久| 中国美白少妇内射xxxbb| 草草在线视频免费看| 九色亚洲精品在线播放| www.av在线官网国产| 国产精品欧美亚洲77777| 伊人久久国产一区二区| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲图色成人| 18在线观看网站| 性色avwww在线观看| a级片在线免费高清观看视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 在线观看www视频免费| 性高湖久久久久久久久免费观看| 成人漫画全彩无遮挡| 一区二区三区精品91| 黄片播放在线免费| 日日啪夜夜爽| 最新的欧美精品一区二区| 在线观看免费高清a一片| 国产精品国产av在线观看| 国产成人免费观看mmmm| 三级国产精品片| 亚洲第一区二区三区不卡| 黄片播放在线免费| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产精品偷伦视频观看了| 久久精品国产综合久久久 | 在线天堂最新版资源| 国产精品一区二区在线不卡| 国产在线一区二区三区精| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 两个人免费观看高清视频| 免费在线观看黄色视频的| 国产黄色视频一区二区在线观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 久久精品久久精品一区二区三区| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 黄色视频在线播放观看不卡| 大香蕉久久网| 成人影院久久| 日本91视频免费播放| 国产精品国产三级专区第一集| 精品久久久精品久久久| 国产精品.久久久| 亚洲 欧美一区二区三区| 在线观看免费视频网站a站| av福利片在线| 免费黄色在线免费观看| 精品国产露脸久久av麻豆| 日本爱情动作片www.在线观看| 久久久精品免费免费高清| 亚洲av福利一区| 丝袜在线中文字幕| 天天操日日干夜夜撸| 一区二区三区四区激情视频| h视频一区二区三区| 亚洲综合色惰| 18禁观看日本| 男女啪啪激烈高潮av片| 卡戴珊不雅视频在线播放| av视频免费观看在线观看| 国产成人精品婷婷| 国产色爽女视频免费观看| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 久久国产精品大桥未久av| 观看美女的网站| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲综合色惰| 国产爽快片一区二区三区| 大香蕉久久成人网| 日韩 亚洲 欧美在线| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲精品av麻豆狂野| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 久久午夜综合久久蜜桃| 久久久久久久亚洲中文字幕| 少妇的丰满在线观看| 一个人免费看片子| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 99热全是精品| 精品福利永久在线观看| 精品久久久精品久久久| 岛国毛片在线播放| 欧美精品av麻豆av| 美女视频免费永久观看网站| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲高清免费不卡视频| 夜夜爽夜夜爽视频| 午夜日本视频在线| 亚洲av免费高清在线观看| 色94色欧美一区二区| 日本av手机在线免费观看| 赤兔流量卡办理| 成人影院久久| 久久久久久久久久成人| 亚洲色图综合在线观看| 大香蕉久久网| 国产精品久久久久久av不卡| 成人亚洲精品一区在线观看| 精品少妇内射三级| 欧美最新免费一区二区三区| 好男人视频免费观看在线| 国产成人精品在线电影| 久久精品国产综合久久久 | 一区二区三区四区激情视频| 免费大片黄手机在线观看| 高清不卡的av网站| 少妇高潮的动态图| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产一区二区激情短视频 | 亚洲精品视频女| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 国产成人精品无人区| 免费日韩欧美在线观看| 免费观看在线日韩| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲精品日本国产第一区| 中文天堂在线官网| 99热6这里只有精品| 久久99精品国语久久久| 国产亚洲一区二区精品| 91aial.com中文字幕在线观看| 免费看av在线观看网站| 国产精品一国产av| 麻豆精品久久久久久蜜桃| av播播在线观看一区| 欧美成人精品欧美一级黄| 99热国产这里只有精品6| 久久精品国产a三级三级三级| 成人国产av品久久久| 99精国产麻豆久久婷婷| 我要看黄色一级片免费的| 美女大奶头黄色视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 男人操女人黄网站| 丝瓜视频免费看黄片| 五月玫瑰六月丁香| 国产精品不卡视频一区二区| 观看美女的网站| 色网站视频免费| 国产片特级美女逼逼视频| 午夜日本视频在线| 丝袜在线中文字幕| 日韩伦理黄色片| 精品亚洲成国产av| 少妇的逼好多水| kizo精华| 日本av手机在线免费观看| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产黄色免费在线视频| 在线观看www视频免费| 最新中文字幕久久久久| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产成人精品婷婷| 国产精品不卡视频一区二区| 久久青草综合色| 最近中文字幕2019免费版| 人妻少妇偷人精品九色| 街头女战士在线观看网站| 免费黄网站久久成人精品| 成人国语在线视频| 午夜免费观看性视频|