• <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 ?

    半高導(dǎo)葉對離心泵徑向力影響數(shù)值模擬研究

    2019-10-19 03:16:04陳帝伊王玉川朱相源李國君
    振動與沖擊 2019年10期
    關(guān)鍵詞:導(dǎo)葉離心泵脈動

    江 偉,陳帝伊,王玉川,朱相源,李國君

    (1.西北農(nóng)林科技大學(xué) 水利與建筑工程學(xué)院,陜西 楊凌 712100;2.西安交通大學(xué) 熱流科學(xué)與工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西安 710049)

    離心泵廣泛的應(yīng)用于化工、石油、航天等領(lǐng)域,且對其水力性能與運(yùn)行穩(wěn)定性的要求越來越高[1]。導(dǎo)葉是離心泵中重要的過流部件之一,與普通單級離心泵相比,導(dǎo)葉式離心泵水力性能較低、動靜干涉作用影響更復(fù)雜[2-3],因此清晰的認(rèn)識導(dǎo)葉式離心泵內(nèi)部非穩(wěn)態(tài)流場規(guī)律,為導(dǎo)葉優(yōu)化提供理論依據(jù)與參考。

    目前國內(nèi)外許多學(xué)者采用數(shù)值模擬與試驗(yàn)方法對導(dǎo)葉式離心泵內(nèi)部非穩(wěn)態(tài)流場及駝峰現(xiàn)象做了大量研究[4-7]。Kreuz-Ihli等[8-9]對導(dǎo)葉式離心泵中部分載荷旋流現(xiàn)象進(jìn)行了研究,結(jié)果表明,部分載荷旋流現(xiàn)象對汽蝕的產(chǎn)生存在較大影響,此現(xiàn)象是否發(fā)生影響因汽蝕而產(chǎn)生的氣泡在葉輪中的分布。導(dǎo)葉式離心泵在小流量工況出現(xiàn)駝峰現(xiàn)象的主要原因是泵內(nèi)出現(xiàn)部分載荷旋流[10]。Kaupert等[11-12]對不同比轉(zhuǎn)速下導(dǎo)葉式離心泵發(fā)生滿載荷擾動現(xiàn)象進(jìn)行了研究,結(jié)果表明,隨著比轉(zhuǎn)速增加,滿載荷擾動現(xiàn)象發(fā)生的頻率越高,且逐漸向設(shè)計(jì)流量工況逼近,同時產(chǎn)生遲滯效應(yīng);在遲滯效應(yīng)區(qū)域內(nèi),流量由小到大逐漸增加進(jìn)行測量得到的揚(yáng)程要低于由大至小的揚(yáng)程測量值。Guelich等[13]采用試驗(yàn)與數(shù)值模擬方法對帶導(dǎo)葉離心泵內(nèi)部不穩(wěn)定流場進(jìn)行了研究,結(jié)果表明,當(dāng)泵發(fā)生滿載荷擾動現(xiàn)象時,離心泵徑向力會出現(xiàn)明顯突變,導(dǎo)致此現(xiàn)象的主要原因是旋轉(zhuǎn)失速。

    半高導(dǎo)葉由Hoshino等[14]首次提出,隨后廣泛的應(yīng)用于壓縮機(jī)與風(fēng)機(jī)中,而在離心泵中的應(yīng)用極少。Yoshinaga等[15]通過對蓋側(cè)半高導(dǎo)葉內(nèi)部流動進(jìn)行了研究,表明半高導(dǎo)葉能使流動在軸向更均勻,從而提高壓縮機(jī)的壓力恢復(fù)系數(shù);半高導(dǎo)葉葉片的最佳高度為0.4~0.5倍的導(dǎo)葉通道寬度。Sitaram等[16]對離心壓縮機(jī)中不同高度的盤側(cè)半高導(dǎo)葉內(nèi)部流動進(jìn)行了試驗(yàn)測試,結(jié)果表明:葉片高度H/b為0.2 時能量系數(shù)最大;葉片高度H/b為0.3 時靜壓系數(shù)最高,但在大流量時不均勻的尾跡區(qū)減小了靜壓系數(shù)。劉立軍[17]對半高導(dǎo)葉內(nèi)部流動進(jìn)行了數(shù)值分析,結(jié)果表明:半高導(dǎo)葉有助于穩(wěn)定級內(nèi)流動。Liu等[18]等采用商業(yè)軟件NUMECA對離心壓縮機(jī)中不同葉片高度的盤側(cè)半高導(dǎo)葉內(nèi)部流動進(jìn)行了數(shù)值模擬分析,研究結(jié)果表明:不同葉高時,壓縮機(jī)工況范圍各不相同,半高導(dǎo)葉葉片高度H/b為0.3~0.4 時,靜壓系數(shù)最高;Issac等[19-20]得出類似結(jié)論。劉寶軍等[21]對低稠度半高導(dǎo)葉性能進(jìn)行了數(shù)值模擬研究,結(jié)果表明,低稠度半高導(dǎo)葉相比于無葉導(dǎo)葉,其內(nèi)部流動得到明顯的改善,靠近蓋側(cè)的低總壓高熵值區(qū)域基本消失。

    由上述文獻(xiàn)可知,半高導(dǎo)葉在壓縮機(jī)中應(yīng)用很廣泛,但在離心泵中的研究與應(yīng)用的文獻(xiàn)尚未見報道,因此針對這一情況,本文嘗試引進(jìn)半高導(dǎo)葉至離心泵中,采用數(shù)值模擬與試驗(yàn)方法深入分析半高導(dǎo)葉對離心泵壓力脈動和徑向力的影響,以期為離心泵半高導(dǎo)葉設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)與參考。

    1 基本參數(shù)與湍流模型

    離心泵基本參數(shù)如表1所示,設(shè)計(jì)參數(shù)如表2所示。半高導(dǎo)葉是無葉到有葉的過渡,如圖1所示,b為葉片寬度、H為導(dǎo)葉葉高。為試驗(yàn)分析導(dǎo)葉與蝸殼內(nèi)壓力脈動特性,在導(dǎo)葉喉部與出口附近設(shè)置壓力監(jiān)測點(diǎn)P1、監(jiān)測點(diǎn)P2,在蝸殼隔舍與出口附近設(shè)置監(jiān)測點(diǎn)P3、監(jiān)測點(diǎn)P4。半高導(dǎo)葉離心泵數(shù)值模擬與試驗(yàn)研究方案,如表3所示。試驗(yàn)?zāi)P捅弥懈鬟^流部件采用3D打印技術(shù)進(jìn)行加工。采用扭矩傳感器(北京三晶有限公司,型號JN338)對扭矩進(jìn)行測量,其誤差為±0.2%;采用電磁流量計(jì)(日本橫河AE215型)對其流量進(jìn)行測量,誤差為±0.5%;采用壓力傳感器(日本橫河EJA510A 型)對模型泵進(jìn)出口壓力進(jìn)行測量,測量誤差為±0.075%。

    表1 基本參數(shù)Tab.1 Basic parameter

    表2 設(shè)計(jì)參數(shù)Tab.2 Design parameter

    表3 數(shù)值模擬與試驗(yàn)方案Tab.3 Schemes of numerical simulation and experiment

    圖1 模型試驗(yàn)泵Fig.1 Experimental model

    采用ICEM對模型泵生成結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,間隙處網(wǎng)格采用邊界層,其過流部件葉輪、導(dǎo)葉與蝸殼網(wǎng)格數(shù)分別為468 761,465 337,581 295,前后泵腔網(wǎng)格分別為321 802,348 013,如圖2所示。湍流模型采用SSTk-ω模型,穩(wěn)態(tài)計(jì)算邊界條件采用壓力進(jìn)口,質(zhì)量流量出口邊界條件,壁面無滑移邊界條件。瞬態(tài)計(jì)算時,以穩(wěn)態(tài)計(jì)算為初始計(jì)算條件,葉輪每轉(zhuǎn)過3°為一時間步,其時間步長0.000 172 414,一個周期迭代120步,迭代8個周期,取最后一周期進(jìn)行流場分析。

    圖2 計(jì)算域網(wǎng)格Fig.2 Computational domain grid

    2 試驗(yàn)分析

    圖3為不同導(dǎo)葉葉片高度時離心泵外特性曲線。由圖3可知,當(dāng)H/b=1.0時,離心泵揚(yáng)程曲線較陡,下降較快,其中Q=37.5 m3/h時,效率最大,為55.5%;當(dāng)H/b=0~0.8時,離心泵揚(yáng)程曲線較平緩,下降較慢,效率最高點(diǎn)向大流量偏移,其中效率最高點(diǎn)位于Q=42.5 m3/h,為57.5%。在整個流量工況范圍內(nèi),H/b=0.8時,離心泵的揚(yáng)程與效率最小,除H/b=0.8外,在小流量工況(Q=18~37 m3/h)內(nèi),H/b=1.0時離心泵的揚(yáng)程、效率最高,在大流量工況(Q=37~60 m3/h)內(nèi),H/b=1.0時離心泵的揚(yáng)程、效率遠(yuǎn)低于其它H/b值,且H/b=0.5~0.6時離心泵的水力性能最好,表明適當(dāng)?shù)娜~片高度能改善離心泵水力性能、拓寬其高效區(qū)。

    (a)

    (b)圖3 不同H/b時離心泵外特性試驗(yàn)Fig.3 External characteristic of the pump under different H/b

    為了度量泵內(nèi)的壓力脈動特性,引入壓力脈動系數(shù)為

    (1)

    圖4為不同導(dǎo)葉葉片高度時導(dǎo)葉內(nèi)各監(jiān)測點(diǎn)壓力脈動時域與頻譜分布。由圖4可知,因動靜干涉作用影響,壓力脈動系數(shù)呈現(xiàn)出周期性波動,即6個波峰與波谷,但隨著導(dǎo)葉葉片高度的增加,靠近導(dǎo)葉進(jìn)口附件區(qū)域,即監(jiān)測點(diǎn)P1,其壓力脈動受葉輪-導(dǎo)葉動靜干涉作用影響逐漸降低,壓力脈動系數(shù)呈現(xiàn)出周期性波動逐漸更平緩,如當(dāng)H/b=1.0時,監(jiān)測點(diǎn)P1壓力脈動系數(shù)在波峰與波峰之間呈現(xiàn)多次劇烈波動,而當(dāng)H/b=0時,呈現(xiàn)6個波峰與波谷波動,但波峰與波峰之間波動更平緩。隨著導(dǎo)葉徑向距離的增加,脈動系數(shù)周期性波動劇烈程度有所改善,表明葉輪與蝸殼動靜干涉作用在逐漸凸顯。當(dāng)H/b=0.8,H/b=1.0時,監(jiān)測點(diǎn)P1處壓力脈動振幅主頻為葉頻,而監(jiān)測點(diǎn)P2處振幅主頻為軸頻或其諧頻;當(dāng)H/b=0~0.6時,監(jiān)測點(diǎn)P1、監(jiān)測點(diǎn)P2脈動振幅主頻都為軸頻或其諧頻。隨著導(dǎo)葉徑向距離增加,葉輪-導(dǎo)葉動靜干涉作用及導(dǎo)葉前緣影響逐漸降低,監(jiān)測點(diǎn)P2壓力脈動振幅遠(yuǎn)小于監(jiān)測點(diǎn)P1。隨著導(dǎo)葉葉片高度增加,監(jiān)測點(diǎn)P1在葉頻處壓力脈動振幅逐漸減小,其中H/b=0.8,H/b=1.0時,脈動振幅最大,而監(jiān)測點(diǎn)P2在葉頻處脈動振幅在逐漸增加,且H/b=0.8,H/b=1.0時,脈動振幅最小,由此可知,隨著導(dǎo)葉葉片高度減小,導(dǎo)葉進(jìn)口處流場受葉輪-導(dǎo)葉動靜干涉作用在逐漸降低,葉輪-蝸殼隔舍動靜干涉作用在逐漸增強(qiáng)。

    圖5為不同導(dǎo)葉葉片高度時,蝸殼內(nèi)各監(jiān)測點(diǎn)壓力脈動時域分布。由圖5可知,各流量工況,不同H/b時各監(jiān)測點(diǎn)壓力脈動系數(shù)均呈現(xiàn)出較好的周期性波動,即6個波峰與波谷,且監(jiān)測點(diǎn)P3處壓力脈動波動較監(jiān)測點(diǎn)P4更劇烈,但是隨著H/b的減小,蝸殼內(nèi)各監(jiān)測點(diǎn)壓力脈動幅值波動受葉輪-蝸殼隔舌動靜干涉作用影響更加明顯,如H/b=0,H/b=0.5時,導(dǎo)葉內(nèi)各監(jiān)測周期性規(guī)律波動不明顯,而蝸殼內(nèi)各監(jiān)測點(diǎn)都出現(xiàn)較好的周期性波動。壓力脈動波峰與波谷之間差值隨著H/b加逐漸增加。不同H/b時,蝸殼內(nèi)各監(jiān)測點(diǎn)壓力脈動振幅主頻為葉頻,且其軸頻及其諧頻處脈動振幅亦較明顯,其中因動靜干涉作用影響,監(jiān)測點(diǎn)P3中軸頻及其諧頻處脈動振幅高于監(jiān)測點(diǎn)P4。隨著導(dǎo)葉葉片高度減小,監(jiān)測點(diǎn)P3、監(jiān)測點(diǎn)P4中葉頻處壓力脈動振幅在逐漸降低,而軸頻處脈動振幅逐漸增加,其中H/b=1.0時,葉頻處振幅最大,軸頻處最小,H/b=0時,葉頻處振幅最小,軸頻處最大。

    圖4 在1.0 Q/Qdes流量工況,導(dǎo)葉內(nèi)壓力脈動分布 Fig.4 Pressure fluctuation distribution of diffuser under design flow

    圖5 在1.0 Q/Qdes流量工況,蝸殼內(nèi)壓力脈動分布 Fig.5 Pressure fluctuation distribution of volute under design flow

    3 數(shù)值模擬結(jié)果分析

    圖6為不同導(dǎo)葉葉片高度時離心泵外特性數(shù)值模擬與試驗(yàn)對比。由圖6可知,數(shù)值模擬與試驗(yàn)值吻合較好,在0.8Q/Qdes,1.0 Q/Qdes,1.2 Q/Qdes流量工況時,揚(yáng)程誤差分別為3%,0.8%,2.1%,效率誤差分別為2.2%,1.4%,2.5%,說明數(shù)值模擬在設(shè)計(jì)工況附近存在一定的準(zhǔn)確性;在偏離設(shè)計(jì)工況時(0.6Q/Qdes,1.4Q/Qdes),其誤差較大,主要原因是劇烈的湍流、回流及湍流模型在局部區(qū)域存在劇烈湍流等所導(dǎo)致。

    作用于葉輪上徑向力是導(dǎo)致軸承、密封等部件損壞的重要因素,產(chǎn)生的原因是動靜干涉作用、葉輪出口壓力不均等[22-23]。圖7為不同流量工況,不同導(dǎo)葉葉片高度時作用于葉輪上徑向力合力瞬時分布。由圖7可知,因動靜干涉作用影響,作用于葉輪上徑向力呈現(xiàn)周期性波動;隨著H/b減小,波峰與波谷之間存在的二次波動在逐漸減小,表明作用于葉輪上徑向力受葉輪-導(dǎo)葉動靜干涉作用影響逐漸降低,而受葉輪-蝸殼隔舌動靜干涉作用影響在逐漸增強(qiáng)。隨著流量增加,H/b=1.0時,作用于葉輪上徑向力合力在逐漸降低,而H/b=0.3~0.8時,徑向力在逐漸增加,由此可間接說明葉輪出口靜壓不對稱性劣于H/b=1.0。盡管在小流量工況(0.6Q/Qdes,0.8Q/Qdes),H/b=1.0時作用于葉輪上徑向力合力瞬時平均值最大(見表4),在大流量工況(1.0Q/Qdes,1.2Q/Qdes,1.4Q/Qdes),H/b=1.0時作用于葉輪上徑向力合力瞬時平均值最最小,但是在各流量工況下,H/b=1.0時徑向力波峰與波谷差值最大,說明作用于葉輪上交變徑向力最大,對軸疲勞強(qiáng)度、軸承、密封等部件損壞最嚴(yán)重。

    圖6 不同導(dǎo)葉葉片高度時離心泵外特性數(shù)值模擬與試驗(yàn)對比Fig.6 Comparison of centrifugal pump under different guide vane height between numerical and test results

    圖7 不同流量,不同H/b時作用于葉輪徑向力合力 Fig.7 Radial force impacted on impeller under different H/b

    表4 不同流量工況,作用于葉輪上徑向力合力瞬時平均值Tab.4 Instantaneous mean of radial force impacted on impeller at different flow rates N

    圖8為1.0Q/Qdes流量工況,不同時刻,不同導(dǎo)葉葉片高度時葉輪中截面靜壓分布,t1,t2,t3時刻為葉輪葉片1,6,4分別靠近導(dǎo)葉葉片a,c,e。由圖8可知,因葉輪-導(dǎo)葉動靜干涉作用影響,即葉輪葉片逐漸靠近導(dǎo)葉葉片,H/b=1.0時靠近導(dǎo)葉葉片的葉輪流道出口靜壓最大,且位于導(dǎo)葉前緣附近區(qū)域出現(xiàn)局部高壓,但H/b=0.5時,葉輪-導(dǎo)葉動靜干涉作用影響較小,靠近導(dǎo)葉葉片的葉輪流道出口并未出現(xiàn)高壓區(qū),靠近蝸殼隔舌附近的葉輪流道呈現(xiàn)出高壓區(qū);H/b=0.5時葉輪各流道出口靜壓對稱性明顯優(yōu)于H/b=1.0,由此可進(jìn)一步說明隨著導(dǎo)葉葉片高度減小,作用于葉輪上交變徑向力逐漸降低。

    圖8 1.0 Q/Qdes流量工況,不同H/b時葉輪中截面靜壓分布Fig.8 Pressure distribution under different H/b at 1.0 Q/Qdes condition

    圖9為不同流量,不同時刻,不同導(dǎo)葉葉片高度時葉輪出口Z=0壓力分布。由圖9可知,靠近導(dǎo)葉前緣、葉輪尾緣處分別出現(xiàn)局部高壓區(qū)或低壓區(qū),壓力分布不均,梯度變化較大,靠近導(dǎo)葉前緣壓力面、葉輪尾緣吸力面處壓力分別高于導(dǎo)葉吸力面、葉輪壓力面,由此可知導(dǎo)葉前緣吸力面、葉輪壓力面受葉輪-導(dǎo)葉動靜干涉作用影響較大。不同時刻,H/b=0.5時葉輪各流道出口靜壓對稱性隨著流量的增加而變差,由此進(jìn)一步說明作用于葉輪上徑向力隨著流量的增加而增加,而H/b=1.0時葉輪各流道出口靜壓對稱性隨著流量增加而更好,表明其徑向力在逐漸降低。

    在0.8Q/Qdes流量工況,H/b=1.0時葉輪各流道出口靜壓對稱性明顯劣于H/b=0.5,但在1.0Q/Qdes,1.2Q/Qdes流量工況,H/b=1.0時葉輪各流道出口靜壓對稱性明顯優(yōu)于H/b=0.5,因此進(jìn)一步說明在小流量工況,H/b=1.0時作用于葉輪上瞬時徑向力平均值大于H/b=0.5,在大流量工況,H/b=1.0時作用于葉輪上瞬時徑向力平均值小于H/b=0.5;隨著流量增加,H/b=1.0時葉輪出口壓力脈動在逐漸減小,而H/b=0.3~0.8時葉輪出口壓力脈動在逐漸增加(見圖10),由此可說明隨著流量增加,H/b=0.3~0.8時徑向力瞬時波峰值逐漸接近H/b=1.0。

    (a)不同流量,不同時刻,H/b=0.5時葉輪出口Z=0壓力分布

    (b)不同流量,不同時刻,H/b=1.0時葉輪出口Z=0壓力分布圖9 不同流量,不同時刻,不同H/b時葉輪出口Z=0壓力分布 Fig.9 Pressure distribution under different H/b at different timestep and flow rates

    圖10 不同流量,不同H/b時葉輪葉片中截面壓力脈動強(qiáng)度分布Fig.10 Pressure pulsation intensity distribution under different H/b at different flow rates

    圖11為不同流量工況、不同導(dǎo)葉葉片高度時作用于葉輪上徑向力矢量瞬時分布。由圖11可知,作用于葉輪上交變徑向力大小與方向隨葉輪轉(zhuǎn)動時刻在改變,呈現(xiàn)出六邊形或六角形分布,且與葉片數(shù)相同。隨著流量增加,H/b=1.0時徑向力大小與方向越來越有規(guī)律性,呈現(xiàn)出更明顯的六角星分布,而H/b=0.3~0.8時徑向力大小與方向規(guī)律性幾乎不變,一直呈現(xiàn)出明顯的六角星分布。

    隨著流量增加,H/b=1.0時葉輪出口相對液流角波動逐漸降低,分布較均勻,葉輪出口各流道液流角對稱性較好(見圖12 (a)),而當(dāng)H/b=0.3~0.8時葉輪出口相對液流角分布及波動趨勢幾乎不變(見圖12(b)),由此可進(jìn)一步說明作用于葉輪徑向力大小與方向的改變受葉輪出口速度影響,即若葉輪出口速度分布均勻、各流道速度波動穩(wěn)定,則作用于葉輪上徑向力大小與方向能呈現(xiàn)出更好的規(guī)律性。

    圖11 不同流量,不同H/b時作用于葉輪徑向力尺量Fig.11 Radial force scale acted on impeller under different H/b at different time steps and flow rates

    (a)不同流量,不同時刻,H/b=1.0時葉輪出口Z=0相對液流角分布

    (b)不同流量,不同時刻,H/b=0.5時葉輪出口Z=0相對液流角分布圖12 不同流量,不同時刻,不同H/b時葉輪出口Z=0相對液流角分布Fig.12 Liquid flow angle distribution under different H/b at different time steps and flow rates

    4 結(jié) 論

    (1)半高導(dǎo)葉能有效的提高離心泵水力性能,拓寬其高效區(qū),改善壓力脈動特性。在H/b=0.4~0.6時,離心泵的水力性能最優(yōu),高效區(qū)最寬。隨著導(dǎo)葉葉高逐漸降低,離心泵壓力脈動波動特性也逐漸減小。

    (2)普通導(dǎo)葉式離心泵中作用于葉輪上徑向力隨著流量增加而降低,半高導(dǎo)葉離心泵其徑向力在逐漸增大。各流量工況下,半高導(dǎo)葉離心泵徑向力交變應(yīng)力低于普通導(dǎo)葉式離心泵。

    (3)各流量工況下,當(dāng)H/b=0.4~0.6時,離心泵中壓力脈動波動性能低于其它H/b,且葉輪出口各流道壓力對稱性、葉輪出口液流角波動穩(wěn)定均優(yōu)于其它H/b,表明作用于葉輪上徑向力與壓力脈動、葉輪出口流場存在較大聯(lián)系,因此為降低半高導(dǎo)葉離心泵徑向力,確保其穩(wěn)定運(yùn)行,可重點(diǎn)分析半高導(dǎo)葉與葉輪、蝸殼之間匹配關(guān)系,改善其內(nèi)部非穩(wěn)態(tài)流場,從而降低其徑向力特性。

    猜你喜歡
    導(dǎo)葉離心泵脈動
    新學(xué)期,如何“脈動回來”?
    家教世界(2023年25期)2023-10-09 02:11:56
    RBI在超期服役脈動真空滅菌器定檢中的應(yīng)用
    一種改善離心泵運(yùn)行狀態(tài)的方法
    大型立式單級引黃離心泵軸向力平衡的研究
    離心泵流場外特性及激勵數(shù)值計(jì)算
    高比速離心泵的高效設(shè)計(jì)研究
    壓氣機(jī)導(dǎo)葉用GTD222合金鑄造技術(shù)研究
    模具制造(2019年4期)2019-06-24 03:36:50
    地球脈動(第一季)
    混流式模型水輪機(jī)導(dǎo)葉水力矩試驗(yàn)
    一種新型的電子式導(dǎo)葉主令控制器的設(shè)計(jì)及應(yīng)用
    熟妇人妻久久中文字幕3abv| 欧美激情久久久久久爽电影| 一二三四在线观看免费中文在| 久久香蕉精品热| 老司机靠b影院| 亚洲第一av免费看| 丰满的人妻完整版| a级毛片a级免费在线| 欧美激情高清一区二区三区| 国产高清有码在线观看视频 | 韩国av一区二区三区四区| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲专区字幕在线| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲全国av大片| 中亚洲国语对白在线视频| 午夜福利在线观看吧| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| e午夜精品久久久久久久| 久久午夜综合久久蜜桃| 99国产精品一区二区三区| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 日本免费一区二区三区高清不卡| 欧美黑人精品巨大| av有码第一页| 一级片免费观看大全| 操出白浆在线播放| 日韩欧美国产在线观看| 午夜日韩欧美国产| 国产精品乱码一区二三区的特点| 久久久久久人人人人人| 国产av一区二区精品久久| 成人免费观看视频高清| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 久久久久久久久久黄片| 免费观看人在逋| 亚洲成av人片免费观看| 国产麻豆成人av免费视频| 一级作爱视频免费观看| 级片在线观看| 一本综合久久免费| 日韩免费av在线播放| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 久久久国产精品麻豆| 久久久久国内视频| 国产v大片淫在线免费观看| 看免费av毛片| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲精品在线美女| 男女下面进入的视频免费午夜 | 夜夜爽天天搞| 首页视频小说图片口味搜索| 国产精品野战在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 此物有八面人人有两片| 男女床上黄色一级片免费看| 视频在线观看一区二区三区| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 精品一区二区三区av网在线观看| 成人欧美大片| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 在线视频色国产色| or卡值多少钱| 久久香蕉激情| 国产人伦9x9x在线观看| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 日韩欧美 国产精品| av欧美777| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产成人精品久久二区二区91| 在线观看免费午夜福利视频| 日韩欧美国产在线观看| 欧美不卡视频在线免费观看 | 久久欧美精品欧美久久欧美| 黄片小视频在线播放| 黄频高清免费视频| 女人被狂操c到高潮| 窝窝影院91人妻| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲成人精品中文字幕电影| videosex国产| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲av片天天在线观看| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 日本免费a在线| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产熟女xx| 老司机靠b影院| 91麻豆精品激情在线观看国产| 叶爱在线成人免费视频播放| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 制服人妻中文乱码| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲精品一区av在线观看| 免费高清视频大片| 禁无遮挡网站| 亚洲天堂国产精品一区在线| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲全国av大片| 午夜影院日韩av| 亚洲成人国产一区在线观看| 久久香蕉国产精品| 日韩大码丰满熟妇| 国产精品亚洲av一区麻豆| 高清毛片免费观看视频网站| 日韩欧美国产在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产av不卡久久| 这个男人来自地球电影免费观看| 99热这里只有精品一区 | 中文字幕人成人乱码亚洲影| 精品国产乱码久久久久久男人| aaaaa片日本免费| 国产熟女xx| 一级a爱片免费观看的视频| 欧美在线一区亚洲| 91大片在线观看| 国产视频一区二区在线看| 欧美黄色片欧美黄色片| 男女视频在线观看网站免费 | 成人国语在线视频| 丁香六月欧美| 老司机在亚洲福利影院| 国产91精品成人一区二区三区| 久久亚洲真实| 校园春色视频在线观看| 手机成人av网站| 久久人人精品亚洲av| 视频区欧美日本亚洲| 99精品久久久久人妻精品| 国产高清videossex| 免费无遮挡裸体视频| 国产精品久久久av美女十八| 精品免费久久久久久久清纯| 国产亚洲欧美98| 99久久99久久久精品蜜桃| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲国产精品999在线| 久久中文字幕人妻熟女| 欧美色欧美亚洲另类二区| 成人精品一区二区免费| 12—13女人毛片做爰片一| 丰满的人妻完整版| 高清毛片免费观看视频网站| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 一级a爱视频在线免费观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲av第一区精品v没综合| 成年免费大片在线观看| 国产伦在线观看视频一区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲,欧美精品.| 亚洲精华国产精华精| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲一区中文字幕在线| 国产又爽黄色视频| 色播亚洲综合网| 可以在线观看的亚洲视频| 国产99久久九九免费精品| 999精品在线视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 男人操女人黄网站| 成人欧美大片| 嫩草影视91久久| or卡值多少钱| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 精品人妻1区二区| 1024香蕉在线观看| 一本一本综合久久| 性欧美人与动物交配| 国产v大片淫在线免费观看| 女性生殖器流出的白浆| 叶爱在线成人免费视频播放| 两性夫妻黄色片| 麻豆成人午夜福利视频| 91麻豆av在线| 真人做人爱边吃奶动态| 欧美不卡视频在线免费观看 | 91大片在线观看| 精品国产乱子伦一区二区三区| 无限看片的www在线观看| 黄片播放在线免费| 男男h啪啪无遮挡| 少妇熟女aⅴ在线视频| 不卡av一区二区三区| 身体一侧抽搐| 视频区欧美日本亚洲| 欧美色欧美亚洲另类二区| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 欧美+亚洲+日韩+国产| 色综合亚洲欧美另类图片| 亚洲国产欧美一区二区综合| 一本精品99久久精品77| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产精品久久久久久精品电影 | 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 国产成人精品久久二区二区免费| 精品人妻1区二区| 丝袜美腿诱惑在线| 老司机午夜福利在线观看视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 精品久久久久久,| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产日本99.免费观看| 9191精品国产免费久久| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲av熟女| 亚洲国产中文字幕在线视频| 精品不卡国产一区二区三区| 久久精品影院6| 99精品久久久久人妻精品| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产精品久久久久久精品电影 | 亚洲国产精品合色在线| 国产一区在线观看成人免费| 91成年电影在线观看| 欧美色视频一区免费| 成人一区二区视频在线观看| 成人国产一区最新在线观看| 久久精品成人免费网站| 搡老熟女国产l中国老女人| 一级a爱片免费观看的视频| 国产精华一区二区三区| 亚洲午夜理论影院| 91字幕亚洲| 9191精品国产免费久久| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产成人av激情在线播放| 99国产精品一区二区三区| 国产精品一区二区精品视频观看| 又紧又爽又黄一区二区| 国产av在哪里看| 亚洲片人在线观看| 亚洲av电影在线进入| 制服诱惑二区| 91大片在线观看| 亚洲一区中文字幕在线| 欧美av亚洲av综合av国产av| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲人成77777在线视频| 色播亚洲综合网| 免费搜索国产男女视频| 麻豆国产av国片精品| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 啦啦啦韩国在线观看视频| 欧美激情久久久久久爽电影| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲第一青青草原| 免费高清在线观看日韩| 中国美女看黄片| 国产成人欧美在线观看| 黄片播放在线免费| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产视频一区二区在线看| 免费看a级黄色片| 国产一卡二卡三卡精品| 性色av乱码一区二区三区2| 国内精品久久久久久久电影| 91大片在线观看| 国产成+人综合+亚洲专区| 动漫黄色视频在线观看| 国产成人系列免费观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 十分钟在线观看高清视频www| 欧美一级a爱片免费观看看 | 无人区码免费观看不卡| 欧美国产日韩亚洲一区| 成人精品一区二区免费| 欧美精品亚洲一区二区| 男女午夜视频在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 嫁个100分男人电影在线观看| av片东京热男人的天堂| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 村上凉子中文字幕在线| 国产乱人伦免费视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 大香蕉久久成人网| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲精品中文字幕在线视频| 成人免费观看视频高清| 女人被狂操c到高潮| 一级毛片精品| 国产成人欧美| 亚洲激情在线av| 久久久久国内视频| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 男人舔女人下体高潮全视频| 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 欧美不卡视频在线免费观看 | 麻豆成人av在线观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲五月婷婷丁香| 91老司机精品| 身体一侧抽搐| 国产一区二区激情短视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 大型av网站在线播放| 免费一级毛片在线播放高清视频| 88av欧美| 欧美国产日韩亚洲一区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 热99re8久久精品国产| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 天天添夜夜摸| 啦啦啦韩国在线观看视频| 草草在线视频免费看| 国内精品久久久久久久电影| 男人舔奶头视频| 精品欧美国产一区二区三| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 日本a在线网址| 看黄色毛片网站| www.999成人在线观看| 日韩欧美在线二视频| 国产成人系列免费观看| 国产成人欧美在线观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产区一区二久久| 日本免费一区二区三区高清不卡| 在线观看日韩欧美| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲黑人精品在线| 成年版毛片免费区| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 国产91精品成人一区二区三区| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产av在哪里看| 日本一区二区免费在线视频| 999久久久国产精品视频| 一本一本综合久久| 欧美日韩黄片免| 丝袜人妻中文字幕| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲av片天天在线观看| 女性被躁到高潮视频| 天天添夜夜摸| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| netflix在线观看网站| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产在线精品亚洲第一网站| 18禁国产床啪视频网站| 黄色丝袜av网址大全| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 中出人妻视频一区二区| 亚洲国产毛片av蜜桃av| aaaaa片日本免费| 欧美一区二区精品小视频在线| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 一本久久中文字幕| 亚洲三区欧美一区| 成人手机av| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 老鸭窝网址在线观看| 手机成人av网站| а√天堂www在线а√下载| 搡老熟女国产l中国老女人| 久久久精品欧美日韩精品| 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 日日夜夜操网爽| 国产精品二区激情视频| 成人一区二区视频在线观看| 色综合站精品国产| 一级毛片高清免费大全| 成人亚洲精品一区在线观看| 91九色精品人成在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲午夜理论影院| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产伦在线观看视频一区| 极品教师在线免费播放| 国产伦一二天堂av在线观看| 制服丝袜大香蕉在线| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 天天添夜夜摸| 国产免费男女视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 在线观看免费视频日本深夜| 禁无遮挡网站| 日韩免费av在线播放| 在线观看免费午夜福利视频| 久久精品人妻少妇| 国产单亲对白刺激| 男女下面进入的视频免费午夜 | 久久国产乱子伦精品免费另类| av片东京热男人的天堂| 午夜福利欧美成人| 国产高清videossex| 99热只有精品国产| 一级毛片精品| 精品国产乱码久久久久久男人| 欧美性长视频在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 国产亚洲av高清不卡| 午夜免费激情av| 欧美三级亚洲精品| 国产极品粉嫩免费观看在线| 色在线成人网| 精品欧美一区二区三区在线| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产精品一区二区免费欧美| 国产黄a三级三级三级人| 色综合婷婷激情| 日韩欧美免费精品| 激情在线观看视频在线高清| 免费人成视频x8x8入口观看| 久久精品91蜜桃| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲真实伦在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 欧美黑人精品巨大| 我的亚洲天堂| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲国产欧美网| 嫩草影院精品99| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 极品教师在线免费播放| 不卡av一区二区三区| 国产精品 国内视频| 婷婷精品国产亚洲av| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 久99久视频精品免费| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 丰满的人妻完整版| 日日夜夜操网爽| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 在线观看一区二区三区| 亚洲成国产人片在线观看| av在线播放免费不卡| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产亚洲欧美98| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲午夜理论影院| 一区二区三区激情视频| 色播亚洲综合网| 超碰成人久久| a级毛片a级免费在线| 少妇熟女aⅴ在线视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 一区二区三区国产精品乱码| 欧美日韩乱码在线| 看片在线看免费视频| 亚洲国产精品sss在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 国产精品野战在线观看| 免费高清在线观看日韩| 国产精品电影一区二区三区| 99国产综合亚洲精品| 国产精品一区二区免费欧美| 国产三级黄色录像| 制服人妻中文乱码| 黄色视频不卡| 精品久久久久久成人av| 岛国视频午夜一区免费看| 精品日产1卡2卡| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| aaaaa片日本免费| 亚洲国产精品999在线| 男人操女人黄网站| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 91av网站免费观看| 中文字幕久久专区| 国产一区二区激情短视频| 九色国产91popny在线| 在线天堂中文资源库| 天堂影院成人在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 午夜福利成人在线免费观看| 久热这里只有精品99| 国产日本99.免费观看| 欧美日本亚洲视频在线播放| 一进一出抽搐动态| 欧美av亚洲av综合av国产av| 美女 人体艺术 gogo| 美女大奶头视频| 亚洲人成伊人成综合网2020| 美女午夜性视频免费| 麻豆成人午夜福利视频| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 超碰成人久久| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| 久久久久久国产a免费观看| 精品国产国语对白av| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 可以在线观看毛片的网站| 91字幕亚洲| 久久精品国产亚洲av高清一级| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 女性生殖器流出的白浆| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 99在线人妻在线中文字幕| 国产激情欧美一区二区| 欧美黄色片欧美黄色片| 精品卡一卡二卡四卡免费| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲av片天天在线观看| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 国产精品亚洲av一区麻豆| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 黄片播放在线免费| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 欧美精品啪啪一区二区三区| 精品国产乱码久久久久久男人| 一级a爱视频在线免费观看| 国产成人精品无人区| 亚洲电影在线观看av| 人成视频在线观看免费观看| 少妇 在线观看| 亚洲一码二码三码区别大吗| 久久国产精品影院| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 美国免费a级毛片| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 美女扒开内裤让男人捅视频| 一区福利在线观看| 国产99久久九九免费精品| 亚洲久久久国产精品| 91麻豆av在线| 国产91精品成人一区二区三区| 欧美日本视频| a级毛片在线看网站| 亚洲专区国产一区二区| 美女 人体艺术 gogo| 欧美三级亚洲精品| 在线观看免费日韩欧美大片| 脱女人内裤的视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产精品久久视频播放| 制服人妻中文乱码| 一级a爱片免费观看的视频| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产高清有码在线观看视频 | 极品教师在线免费播放| 精品不卡国产一区二区三区| 黄色片一级片一级黄色片| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲男人的天堂狠狠| 日韩三级视频一区二区三区| 久久热在线av| 国产黄色小视频在线观看| 丝袜在线中文字幕| 午夜精品久久久久久毛片777| 精品国产一区二区三区四区第35| 99热这里只有精品一区 | 欧美黄色淫秽网站| 嫩草影视91久久| 日韩欧美在线二视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 天堂影院成人在线观看| 欧美激情高清一区二区三区| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产av又大| 久久狼人影院| 男男h啪啪无遮挡| 嫩草影院精品99| 一区二区三区激情视频| 亚洲精华国产精华精| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产视频内射| 动漫黄色视频在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲av熟女| 欧美一区二区精品小视频在线| 桃色一区二区三区在线观看| 亚洲,欧美精品.| 我的亚洲天堂| 男女视频在线观看网站免费 | 国产精品影院久久| xxx96com| 在线永久观看黄色视频| 亚洲第一电影网av| 国产亚洲精品久久久久5区| 手机成人av网站| 欧美色欧美亚洲另类二区| 日本精品一区二区三区蜜桃| 99国产精品99久久久久| 夜夜爽天天搞| 91成人精品电影| 亚洲avbb在线观看| 90打野战视频偷拍视频| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 中文在线观看免费www的网站 | 两性夫妻黄色片| 999久久久精品免费观看国产| 欧美另类亚洲清纯唯美| 成人亚洲精品一区在线观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 欧美大码av| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 白带黄色成豆腐渣| 国产极品粉嫩免费观看在线| 精品乱码久久久久久99久播| 中文字幕久久专区| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站|