• <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 ?

    轉盤式能量回收裝置中滑閥的間隙液膜力學特性及結構優(yōu)化

    2022-11-29 08:00:38徐世昌
    關鍵詞:偏心率滑閥閥桿

    王?越,張?衡,周?杰,孫?政,徐世昌

    轉盤式能量回收裝置中滑閥的間隙液膜力學特性及結構優(yōu)化

    王?越1, 2, 3,張?衡1, 2, 3,周?杰1, 2, 3,孫?政1, 2, 3,徐世昌1, 3

    (1. 天津大學化工學院,天津 300350;2. 化學工程聯合國家重點實驗室(天津大學),天津 300350;3. 天津市膜科學與海水淡化技術重點實驗室,天津 300350)

    轉盤式能量回收裝置(RERD)采用轉盤旋轉與滑閥協(xié)調響應的工作模式實現反滲透海水淡化中濃鹽水壓力能的連續(xù)回收.其中滑閥控制流體流動的方向和流量,它主要的性能要求是切換過程的可靠性.但滑閥中閥桿在偏心和傾斜時與閥套形成的配合間隙不均勻變化會產生不平衡液壓力,進而產生液壓卡緊并影響滑閥切換的響應性能.針對這一問題,構建了閥桿與閥套的間隙液膜仿真模型,采用CFD方法模擬探究了間隙液膜的力學特性,并引入均壓槽和通腔淺槽改善液壓卡緊現象.結果表明:閥桿偏心時,間隙液膜形成的每個壓力差區(qū)段的最大壓力差位于高壓液體側,其形成的液壓力使閥桿有自動對中的傾向;閥桿傾斜時,間隙液膜中壓力差區(qū)段的最大壓力差在各區(qū)段的中間位置,其液壓力產生的傾覆力矩會加劇閥桿的傾斜.滑閥間隙液膜的液壓力和傾覆力矩隨高壓流體壓力、偏斜率的增大而增大.在閥桿上引入均壓槽和通腔淺槽能減小間隙不均勻引起的壓力差和液壓力的范圍,在操作壓力6.0MPa、配合間隙0.015mm和傾斜率1/3的條件下,滑閥所受液壓力和傾覆力矩分別較原結構降低73.4%和70.8%以上.上述結果對裝置中滑閥結構優(yōu)化和提高滑閥響應可靠性具有指導作用.

    海水淡化;轉盤式能量回收裝置;滑閥間隙模型;力學特性;優(yōu)化設計;計算流體力學

    反滲透海水淡化技術的規(guī)?;瘧煤艽蟪潭壬系靡嬗谀芰炕厥昭b置(ERD)的使用,產水能耗從8.0 kW/m3降至2.5~4.0kW/m3,甚至低于2.0kW/m3[1-4].正位移式能量回收裝置是基于帕斯卡等壓原理將反滲透高壓濃鹽水的余壓能直接傳遞給低壓海水來實現系統(tǒng)能耗的降低,能量回收效率一般達到94%以上[5-6].按結構和運行特征,正位移式能量回收裝置分為閥控式(如DWEER)和轉子式(如PX)兩種[7].而我國海水淡化工程對國外能量回收裝置產品依賴度極高,亟需開發(fā)新型國產化能量回收裝置以擺脫國外產品和專利技術的約束.目前正在研發(fā)的新型轉盤式能量回收裝置(RERD)兼具閥控式和轉子式裝置的特點,采用上位轉盤轉動配流和下位滑閥往復從動的運動形式,兩部分協(xié)同運動即滑閥隨轉盤旋轉有序地響應切換,是功能實現的必要條件[8].其中滑閥實質為采用間隙配合的往復滑動副,控制流體的流動方向和流量,它的主要性能要求是切換過程的可靠性.

    液壓系統(tǒng)中,往復滑動副(如滑閥和柱塞等)因閥桿發(fā)生偏斜會使其配合間隙不均勻,造成間隙液膜中的壓場不均勻而產生不平衡的液壓力,易出現液壓卡緊問題[9].劉桓龍[10]通過CFD模擬和試驗研究分析高壓泵柱塞在特定偏心和傾斜的條件下間隙液膜的力學特點,并引入雙阻尼靜壓支撐結構實現柱塞的自動對中和平衡,防止液壓卡緊,減小啟動阻力.劉志強等[11]構建了控制系統(tǒng)中滑閥的液壓卡緊力學模型,結果表明液壓力與間隙值和偏心率有關.楊文軍等[12]利用CFD方法比較分析不同形式槽對液壓缸偏心活塞液壓力的影響,矩形槽降低液壓力的效果最好.

    RERD中的滑閥有多個密封結構,其幾何和壓力結構與上述對象不同,同時閥桿的往復運動會改變滑閥的密封結構.為了研究裝置中滑閥間隙液膜的力學特性,根據滑閥的結構和閥桿的位置狀態(tài)構建了其配合間隙液膜模型,利用CFD方法對間隙流場仿真分析,并在閥桿上引入均壓槽和通腔淺槽雙結構改善間隙液膜的液壓力,從而為滑閥狀態(tài)性能判斷和優(yōu)化設計提供依據.

    1?RERD的結構和工作原理

    如圖1所示,轉盤式能量回收裝置主要由轉盤、水壓缸和滑閥構成.上位轉盤是主動部件,其上有高壓濃鹽水和泄壓濃鹽水兩個集液槽,在槽區(qū)存在筋板結構.轉盤外周中部開有周向流道與高壓濃鹽水集液槽連通,而其環(huán)形內周開有側向開口與泄壓濃鹽水集液槽連通.中位水壓缸是壓力能交換場所,12個水壓缸沿周向均勻分布.下位滑閥組為被動響應結構,由12個滑閥和平衡盤組成.滑閥由閥套和閥桿構成,采用間隙配合,并與水壓缸一一匹配.閥套側壁開設兩組直通孔,分別與高壓海水腔和低壓海水腔連通;閥桿中心處開有軸向內流道,并在側壁開設側向開口和環(huán)狀流道,閥桿往復運動實現其側向開口和環(huán)狀流道與閥套的高壓海水腔或低壓海水腔的直通孔連通.

    圖1中的紅色和藍色箭頭線段分別代表高壓水和低壓水的流經路徑.高壓濃鹽水通過特別設計的進口流道沖擊轉盤中高壓集液槽的筋板而使轉盤旋轉.當高壓濃鹽水通過轉盤上的高壓集液槽與水壓缸連通時,此時高壓區(qū)的閥桿運動到低位,使閥桿流道與閥套上高壓海水直通孔連通,高壓濃鹽水將水壓缸中低壓海水增壓進入高壓海水腔,實現增壓過程;隨著轉盤的轉動,被高壓集液槽覆蓋水壓缸的經轉盤的密封區(qū)過渡到低壓集液槽配流,在低壓區(qū)時相應閥桿運動到高位,其流道與閥套低壓海水直通孔連通,低壓海水腔中的低壓海水將水壓缸中低壓濃鹽水排到泄壓濃水集液槽,實現泄壓過程.充滿低壓海水的水壓缸再次進入下一增壓過程,如此往復,實現濃鹽水余壓能的連續(xù)回收[8].

    該裝置完全采用自驅和聯動響應的運動模式,無外部輔助.在響應切換過程中,壓力、平衡盤等擾動會使滑閥中閥桿發(fā)生偏心和傾斜,使與閥套形成的配合間隙不均勻,造成間隙流場產生不平衡液壓力.當滑閥間隙液膜產生的液壓力過大而阻滯其運動時,轉盤與滑閥運動協(xié)調同步性將受影響,裝置甚至無法正常運轉.所以分析滑閥的間隙液膜的力學特性對裝置可靠運行具有重要的意義.

    圖1?RERD結構示意

    2?仿真模型構建

    2.1?偏心和傾斜間隙特征的描述

    理想狀態(tài)下,滑閥的閥套和閥體同心,配合間隙值,為均勻的且呈薄壁環(huán)狀柱體.外部擾動使閥體偏心或傾斜時使間隙形狀改變.偏心時間隙液膜呈偏心環(huán)狀柱體,形成一對大小間隙,用偏心率(=/,其中為偏移量)表示偏移程度,如圖2(a)所示.而傾斜可認為是各圓截面偏心狀態(tài)在軸向上的積累結果,整個配合間隙分成收斂間隙和發(fā)散間隙兩部分,且端部偏心率最大而中間為零,如圖2(b)所示,為方便分析討論,此處用端面處的偏心率量化傾斜率.

    圖2?偏心和傾斜間隙液膜結構

    2.2?滑閥的位置狀態(tài)

    滑閥中閥桿運動的位置狀態(tài)不同,其間隙液膜結構亦不同.如圖3所示,隨轉盤的轉動響應,任何時刻各有6個滑閥處于高壓和低壓狀態(tài),對稱分布,其中紅色為高壓區(qū)而藍色為低壓區(qū).

    圖3?滑閥位置

    假設能夠保證閥桿的推動力,滑閥正常響應,則滑閥和集液槽有著相同的周期,且閥桿在一個周期內與集液槽有對應的進程,閥桿位置規(guī)律在理論上符合余弦函數關系,即

    式中:為閥桿的位移量;f為滑閥分布圓半徑,取值80mm;為平衡盤傾角,取值12.68°;為滑閥初始相位角與轉盤轉角之和.

    根據上述特點和簡化分析,選擇對稱分布的一組滑閥為研究對象,從最低點到最高點依次編號高壓區(qū)滑閥1#、2#、3#,低壓區(qū)滑閥4#、5#、6#,從而確定不同位置滑閥中液膜結構的相關參數.

    2.3?液膜的結構

    圖4(a)為滑閥三維結構示意,滑閥關鍵的幾何尺寸參數如表1所示.

    根據圖4(a)和表1數據,在Solidworks中抽提出對應位置狀態(tài)下的液膜幾何結構,如圖4(b)所示.需要說明的是,液膜結構應根據位置狀態(tài)確定,此處只是一個示例.

    表1?滑閥主要的結構參數

    Tab.1?Main structure parameters of slide valves mm

    2.4?間隙液膜的仿真

    在Solidworks軟件繪制的間隙液膜三維模型基礎上,本文采用網格劃分軟件Pointwise對液膜模型離散化來構建其網格模型,0.010mm、0.015mm和0.020mm單邊配合間隙在液膜厚度上分別劃分4、5和6層網格,液膜周向和軸向上網格劃分尺度分別為0.25mm和0.33mm.用流體計算軟件STAR CCM+迭代計算,采用標準-湍流模型,壁面函數為兩層全+壁面處理.邊界條件設置為壓力出口類型,以大氣壓為參考壓力,不考慮主流道內的損失對邊界處壓力的影響.外界壓力為0MPa,低壓壓力為0.2MPa,高壓壓力根據仿真條件確定.當迭代至殘差為10-7以下且穩(wěn)定時將CFD計算值作為最終求解結果.圖5給出滑閥3#間隙液膜的壓力云圖.

    圖5?滑閥3#間隙液膜的壓力云圖

    3?結果與討論

    3.1?間隙液膜的壓力分布

    滑閥中的閥桿發(fā)生偏心和傾斜時會使其配合間隙不均勻,進而影響間隙液膜中的壓力分布.探究其間隙中壓力分布特點可為性能判斷和優(yōu)化提供指導.以前密封段外界端為基準位置,以滑閥3#示例,在6.0MPa和間隙值0.015mm條件下仿真.其他滑閥的分析過程類似.

    3.1.1?偏心間隙液膜的壓力分布

    圖6是滑閥3#的閥桿偏心率為1/3時其間隙液膜的大小間隙中心處軸向壓力分布情況.由圖可知,當滑閥中的閥桿偏心時,在高低壓力源間(即-、-和-)的壓差區(qū)段的同一軸向位置橫截面處小間隙的壓力值大于大間隙的值,在高壓源邊緣處(、和)大小間隙壓力差較明顯,出現突變跳躍,且高低壓力源間有效密封長度越短大小間隙壓力差值越明顯,且分布變化向低壓源處擴展.壓力差形成的液壓力由小間隙指向大間隙,與偏心方向相反,此力有使偏心閥桿對中同心的傾向,因此滑閥3#在偏心時有自對中的能力.

    圖6?滑閥3#偏心時其間隙液膜的軸向壓力分布

    3.1.2?傾斜間隙液膜的壓力分布

    圖7是滑閥3#的閥桿傾斜率為1/3時其間隙液膜中收斂間隙和發(fā)散間隙中心處軸向壓力分布情況.如圖所示,傾斜時收斂間隙和發(fā)散間隙壓力差比較明顯,在每個高低壓密封段的間隙液膜中壓差值先變大后減小.當滑閥中閥桿傾斜時,在高低壓力源間(即-和-)的壓差區(qū)段的同一軸向位置橫截面處收斂間隙的壓力值大于發(fā)散間隙的值.由于密封段中壓力源結構的不一致,海水的高壓出口和低壓進口之間的中間密封區(qū)(即-)的間隙斂散性與兩端段密封間隙斂散性相反,雖然同一軸向位置橫截面處仍有收斂間隙的壓力值大于發(fā)散間隙的值,但其產生液壓力與其他兩者相反.間隙液膜每個壓差區(qū)段的最大差值出現在其中間位置,且壓差基于該位置呈對稱分布.從圖中可知,滑閥3#兩端的液壓力皆大于中間密封區(qū)液壓力,以滑閥球頭位置為力矩統(tǒng)計基準,滑閥3#液壓力的合力產生的液壓傾覆力矩將使傾斜閥桿的傾斜加劇,最終可使其完全傾斜而與閥套內壁接觸.說明滑閥3#在外界干擾傾斜時沒有自扶正能力,而且會造成閥桿摩擦阻力的增加.

    圖7?滑閥3#傾斜時其間隙液膜軸向壓力分布

    3.2?不同位置狀態(tài)滑閥間隙液膜的力學特性

    不同位置狀態(tài)的滑閥具有不同的間隙液膜結構,會產生不同的間隙液膜壓力分布,故液壓力和力矩亦存在差異.此外,滑閥的閥套上的側開口是沿周向均布而非連續(xù)的,且閥桿在滑閥內偏心和傾斜在不同位置的狀態(tài)具有隨機性.為探究不同位置、不同偏心和傾斜方向對滑閥液壓力和力矩的影響,將滑閥1?!?#的偏心和傾斜方向分為開口向和開口間向兩種,即偏心(或傾斜)發(fā)生在閥套開口的中心或兩開口的中間處.仿真條件與第3.1節(jié)中的一致.

    如圖8所示,滑閥在不同位置產生的偏心液壓力有所不同,低壓區(qū)中的滑閥4?!?#的液壓力明顯大于高壓區(qū)中滑閥1?!?#的液壓力;并且高壓區(qū)的滑閥1#、2#的液壓力值近似,低壓區(qū)滑閥4?!?#的液壓力近似,而滑閥3#的液壓力介于上述兩者中間.表明滑閥在低壓區(qū)比在高壓區(qū)具有更大的自對中能力.此外,比較閥桿偏心分別在開口向和開口間向時液壓力可知,在相同位置滑閥的液壓力最大偏差為3%,表明滑閥在特定位置條件下同偏心率產生的液壓力具有較好的各向同性.

    圖8?不同位置滑閥的偏心液壓力

    如圖9所示,閥桿傾斜時高壓區(qū)的滑閥1?!?3#液壓力和傾覆力矩明顯大于低壓區(qū)滑閥4?!?6#的數值.高壓區(qū)的滑閥1?!?#液壓力和傾覆力矩是順次增加,而低壓區(qū)的滑閥4?!?#是順次降低,此時高壓區(qū)和低壓區(qū)最大液壓力和傾覆力矩的滑閥分別為3#、4#.

    圖9?不同位置滑閥傾斜的液壓力和傾覆力矩

    上述現象原因在于:在高壓區(qū)時,滑閥從1#到3#運動變化使其中間密封段減小,進而產生的液壓力也減小,而兩端密封產生的液壓力之和因其長度不變而變化不大,使中間液壓力抵消作用減弱,故而造成有傾覆作用的總的液壓力和對應的傾覆力矩的增加.當滑閥在低壓區(qū)時,腔內為低壓狀態(tài),從海水低壓口到腔內的液膜為均勻低壓而不會產生液壓力,故滑閥4#的液壓力和傾覆力矩相比3#的液壓力和傾覆力矩大幅度減小.從滑閥4#到6#使其中間密封段長度增加而前段密封長度減小,且后段密封近似處于低壓等壓狀態(tài),使總的液壓力和傾覆力矩減小,6#產生的作用甚至對傾斜閥桿具有扶正能力.當閥桿分別傾斜在閥套的開口向和開口間向時,相同位置的液壓力大小基本一致,表明滑閥在特定位置條件下同傾斜率產生的液壓力和傾覆力矩也具有各向同性.

    3.3?高壓壓力對滑閥間隙液膜力學特性的影響

    高壓壓力的變化會造成滑閥間隙液膜的壓力場變化,進而影響滑閥在偏心和傾斜時的液壓力和傾覆力矩.實際應用中高壓壓力是可調節(jié)的,因此研究其變化對偏心和傾斜時間隙液膜液壓力學特性的影響具有實際意義.配合間隙0.015mm時,偏心率和傾斜率皆為1/3,高壓壓力在1.0~6.0MPa變化的條件下仿真.

    圖10為閥桿偏心時高壓壓力變化和液壓力的關系.當閥桿在偏心狀態(tài)時,隨著高壓壓力從1.0MPa增加到6.0MPa,滑閥1?!?#的液壓力隨之增加,且增加速率隨高壓壓力增大而增大,呈現非線性關系.表明高壓壓力增加能夠提高間隙液膜對偏心閥桿的自對中的能力.原因在于增加高壓壓力將增大配合間隙中的液膜剛度.

    圖10?偏心時液壓力與高壓壓力變化的關系

    高壓壓力變化也會影響閥桿傾斜時間隙液膜的液壓力和傾覆力矩的大小.圖11給出了閥桿傾斜時間隙液膜中液壓力和傾覆力矩隨高壓壓力的變化情況.從圖中可知,當閥桿在傾斜狀態(tài)時,隨著高壓壓力從1.0MPa增加到6.0MPa,滑閥1?!?#的液壓力和傾覆力矩也增加,并且其值與高壓壓力值呈線性關系.而滑閥6#液壓力和傾覆力矩隨高壓壓力增加而減小,但其值為負且絕對值小,說明滑閥6#的液壓力產生的力矩對該位置傾斜閥桿具有扶正能力,但其扶正能力很小,在仿真條件下只有-6.5N·m.

    圖11 傾斜時液壓力和傾覆力矩與高壓壓力變化的關系

    3.4?偏斜率對滑閥間隙液膜力學特性的影響

    在其他條件不變的情況下,探究液壓力和傾覆力矩與偏斜率的關系有利于更加全面了解間隙液膜的特性.但在大的偏斜率時,網格質量差或數量很大而難以進行仿真求解,故用仿真和外推法相結合進行分析.在高壓壓力為6.0MPa,配合間隙值0.015mm,偏心和傾斜率分別取0、1/5、2/5、3/5、4/5的條件下仿真分析.

    圖12為液壓力隨偏心率的變化情況.隨偏心率的增大,液壓力基本隨之增大.在偏心率較小時,液壓力與偏心率近似呈線性關系增加;而在偏心率較大時,低壓區(qū)滑閥4?!?#液壓力隨偏心率增加而增加且增速變快,而高壓區(qū)滑閥1#和2#液壓力隨偏心率增加而增加,但增率減小,滑閥1#的液壓力甚至出現降低的現象.在間隙液膜未破壞時,液壓力隨偏心率增大將增大滑閥的自對中能力,滑閥偏心液壓力最大值約為229N.需要說明的是,液膜存在是閥桿偏心恢復的前提,若液膜被破壞,那么閥桿將被擠壓貼靠閥套壁而造成摩擦阻滯.

    圖12?液壓力隨偏心率的變化關系

    圖13為在相同配合間隙條件下,液壓力和傾覆力矩隨傾斜率的變化情況.滑閥1?!?#液壓力和傾覆力矩隨其傾斜率的增大而增大.在傾斜率較小時,其間隙液膜的液壓力和傾覆力矩隨之線性增加;在傾斜率較大時,間隙液膜剛度減低而使液壓力和傾覆力矩的增加速率降低.而低壓區(qū)滑閥6#其液壓力和傾覆力矩始終為負值,且隨傾斜率的增大而降低,但變化幅度較?。?/p>

    圖13?液壓力和傾覆力矩與傾斜率的關系

    當滑閥處于恰好完全傾斜時,高壓區(qū)滑閥1#~3#的液壓力值分別約為1073N、1260N和1548N,對應的液壓傾覆力矩分別約為138N·m、180N·m和241N·m;低壓區(qū)滑閥4?!?#的液壓力值分別約為711N、253N、-22N,對應的液壓傾覆力矩約為85N·m、28N·m和-25N·m.

    3.5?間隙值對滑閥間隙液膜力學特性的影響

    配合間隙是間隙密封的一個重要參數,其值大小的選擇不僅影響泄漏量及裝置效率,也影響閥桿偏斜時間隙液膜的壓力場進而影響液壓力和傾覆力矩.在高壓壓力6.0MPa,偏心率和傾斜率皆為1/5,而配合間隙值分別取0.010mm、0.015mm和0.020mm條件下仿真.

    圖14為在相同的偏心率的條件下,液壓力隨其配合間隙的變化情況.隨著間隙的增加,滑閥間隙液膜的液壓力都隨之增加.高壓區(qū)滑閥1#~3#液壓力的增加速率隨配合間隙增大而增加,但低壓區(qū)滑閥4#~6#液壓力的增加速率隨間隙增大而減?。f明間隙增大有利于滑閥自對中能力的增加,且對高壓態(tài)滑閥影響更明顯.同時配合間隙的增大將造成間隙的泄漏量增加,使裝置效率降低.因此,配合間隙的選擇應根據滑閥密封和自對中能力的要求權衡選擇.

    圖14 相同偏心率時不同配合間隙和液壓力的關系

    圖15為在相同的傾斜率條件下,液壓力和傾覆力矩隨其配合間隙的變化情況.隨著間隙的增加,高壓區(qū)滑閥1#~3#的液壓力和傾覆力矩稍有減小,而低壓區(qū)滑閥4?!?#的液壓力和傾覆力矩增加.但隨著間隙增加,高壓區(qū)滑閥液壓力和傾覆力矩的減小量不大,而低壓區(qū)滑閥的液壓力和傾覆力矩的增加速率先快后慢.說明高壓區(qū)滑閥液壓力和傾覆力矩對間隙變化不敏感,而低壓區(qū)滑閥液壓力和傾覆力矩隨間隙增大敏感度降低.

    圖15 相同傾斜率時不同配合間隙與液壓力和傾覆力矩的關系

    4?滑閥間隙液膜的力學特性優(yōu)化

    根據滑閥間隙液膜在偏斜狀態(tài)的液壓力和傾覆力矩的分析可知,滑閥中的閥桿在傾斜時會產生較大的液壓力和傾覆力矩,易造成液壓卡緊,而且閥桿偏心時產生的對中傾向的液壓力也會產生傾斜擾動.因此減小滑閥在傾斜時的液壓力和傾覆力矩是改善滑閥間隙潤滑和防止液壓卡緊的關鍵.

    4.1?閥桿優(yōu)化結構的描述

    圖16給出了新結構閥桿三維結構剖視圖.設計上提高閥桿密封段在整體長度中的比例有利于改善閥桿的液壓作用下的受力狀況和適應性,考慮現有滑閥結構有冗余的空間可被利用,延長前密封段46mm.在保證密封的情況下為最大限度減小液膜間隙中的液壓力的產生范圍和保證其中壓力響應,防止液壓卡緊,將通腔淺槽設置在滑閥閥桿原結構中前密封段靠外界的邊緣處,實現閥桿在液壓作用和液膜卡緊問題上的雙重優(yōu)化.該結構無論滑閥在高壓區(qū)還是在低壓區(qū)在閥桿傾斜時淺槽分開的兩部分只有一個產生液壓力和傾覆力矩.槽型結構尺寸為槽寬和槽深分別為1.0mm和0.5mm矩形環(huán)槽,在槽底沿周向分布4個直徑為0.5mm的圓柱形阻尼孔.

    圖16?新結構閥桿三維結構剖視圖

    根據間隙液膜力學特性的分析結果,閥桿在傾斜時間隙液膜壓力場軸向分布的最大壓差點出現在各壓差區(qū)段的中間位置,在壓差區(qū)段的中間位置設置均壓槽對進一步降低傾斜時的液壓力和傾覆力矩效果最好.在閥桿上設置的均壓槽尺寸類型是槽寬和槽深都為0.5mm的矩形環(huán)槽[12].增大槽寬或槽深(如1.0mm和2.0mm),槽的作用效果變化不大,但會影響液膜密封和閥桿強度.

    4.2?優(yōu)化結構的滑閥間隙液膜的力學特性

    在高壓壓力為6.0MPa、配合間隙0.015mm、傾斜率為1/3的仿真條件下,比較滑閥在原結構、加長未優(yōu)化結構和優(yōu)化結構下間隙液膜的力學特性的變化情況.如圖17所示,滑閥的閥桿采用不同結構時液膜的力學特性有顯著差異.在上述3種結構中,閥桿傾斜時在加長未優(yōu)化結構中的液壓力最大,在原結構的液壓力次之,在加長并優(yōu)化結構的液壓力最?。y各結構的液壓力最大值都出現在高壓區(qū)滑閥3#,其值依次為603N、523N和139N,此時對應的力產生的液壓傾覆力矩依次為70.1N·m、78.3N·m和22.9N·m.與原結構比較,加長并優(yōu)化結構滑閥3#的液壓力和傾覆力矩相對降低得最小,但分別較原結構已降低了73.4%和70.8%.除此之外,在低壓區(qū)加長并優(yōu)化滑閥的間隙液膜內液壓力皆為負值,其產生的液壓力矩與傾斜方向相反,這說明優(yōu)化結構的滑閥在低壓區(qū)都具有傾斜扶正能力.在閥桿上引入均壓槽和通腔淺槽,能大幅度降低其在傾斜姿態(tài)時產生液壓卡緊的力和傾覆力矩,有利于改善滑閥配合間隙內潤滑和其動態(tài)的響應.

    圖17?不同結構滑閥傾斜時間隙液膜的力學特性

    5?結?論

    (1) 與偏心時自對中的狀況相比,裝置中滑閥的閥桿在傾斜時間隙液膜內的液壓力易造成液壓卡緊.

    (2) 在閥桿傾斜時,間隙液膜內的各壓力差區(qū)段的最大壓力差位于每個區(qū)段的中間位置,且區(qū)段壓力差基于該位置呈對稱分布.間隙液膜的液壓力和對應的傾覆力矩隨高壓流體壓力、傾斜率的增大而增大.

    (3) 均壓槽和通腔淺槽能大幅度降低閥桿在傾斜姿態(tài)時間隙液膜內的液壓力和傾覆力矩,有利于改善滑閥配合間隙液膜內潤滑和動態(tài)響應性能.

    [1] 劉中良,劉?寧,李艷霞,等. 反滲透海水淡化壓力能回收裝置進展[J]. 北京工業(yè)大學學報,2014,40(9):1408-1417.

    Liu Zhongliang,Liu Ning,Li Yanxia,et al. Progress of pressure energy recovery devices in reverse osmosis seawater desalination system[J]. Journal of Beijing University of Technology,2014,40(9):1408-1417(in Chinese).

    [2] FarooqueAM,Jamaluddin A T M,Al-Reweli A R,?et al. Parametric analyses of energy consumption and losses in SWCC SWRO plants utilizing energy recovery devices[J]. Desalination,2008,219(1/2/3):137-159.

    [3] Zarzo Domingo,Prats Daniel. Desalination and energy consumption. What can we expect in the near future? [J]. Desalination,2018,427:1-9.

    [4] Liu Ning,Liu Zhongliang,Li Yanxia,et al. Development and experimental studies on a fully-rotary valve energy recovery device for SWRO desalination system[J]. Desalination,2016,397:67-74.

    [5] 王?越,高建朋,任亞斐,等.自增壓式能量回收裝置的開發(fā)與效能分析[J]. 天津大學學報(自然科學與工程技術版),2016,49(8):797-801.

    Wang Yue,Gao Jianpeng,Ren Yafei,et al.Development and performance analysis of self-boost energy recovery device[J]. Journal of Tianjin University(Science and Technology),2016,49(8):797-801(in Chinese).

    [6] Xu Enle,Wang Yue,Wu Jianeng,et al. Investigations on the applicability of hydrostatic bearing technology in a rotary energy recovery device through CFD simulation and validating experiment[J]. Desalination,2016,383:60-67.

    [7] Wu Liming,Wang Yue,Xu Enle,et al. Employing groove-textured surface to improve operational performance of rotary energy recovery device in membrane desalination system[J]. Desalination,2015,365:91-96.

    [8] 天津大學,浙江大學. 轉盤式能量回收裝置:中國,110013768[P]. 2019-07-16.

    Tianjin University,Zhejiang University. Rotary Energy Recovery Device:CN,110013768[P]. 2019-07-16(in Chinese).

    [9] 王安麟,董亞寧,周鵬舉,等. 面向液壓滑閥卡滯問題的健壯性設計[J]. 上海交通大學學報,2011,45(11):1637-1642,1652.

    Wang Anlin,Dong Yaning,Zhou Pengju,et al. Robust design method for the seizure problem of hydraulic slide valve[J]. Journal of Shanghai Jiao Tong University,2011,45(11):1637-1642,1652(in Chinese).

    [10] 劉桓龍. 水壓柱塞泵的潤滑基礎研究[D]. 成都:西南交通大學機械工程學院,2007.

    Liu Huanlong. Basic Research on the Lubrication Characteristics of Water Hydraulic Piston Pump[D]. Shengdu:School of Mechanical Engineering,Southwest Jiao Tong University,2007(in Chinese).

    [11] 劉志強,鄭長松,張小強,等. 液壓滑閥配合間隙的卡緊敏感性研究[J]. 機床與液壓,2017,45(3):139-143.

    Liu Zhiqiang,Zheng Changyue,Zhang Xiaoqiang,?et al. Study on sensitivity of hydraulic spool valve radial force in clearance[J]. Machine Tool & Hydraulics,2017,45(3):139-143(in Chinese).

    [12] 楊文軍,陳新元,鄧江洪. 間隙密封液壓缸的活塞卡緊力分析[J]. 液壓與氣動,2012(9):107-109.

    Yang Wenjun,Chen Xinyuan,Deng Jianghong. Clamping force analysis of hydraulic cylinder with piston sealing[J]. Chinese Hydraulics & Pneumatics,2012(9):107-109(in Chinese).

    Mechanical Characteristics of Clearance Liquid Films and Structural Optimization of Slide Valves of Rotary Energy Recovery Device

    Wang Yue1, 2, 3,Zhang Heng1, 2, 3,Zhou Jie1, 2, 3,Sun Zheng1, 2, 3,Xu Shichang1, 3

    (1. School of Chemical Engineering and Technology,Tianjin University,Tianjin 300350,China;2. State Key Laboratory of Chemical Engineering,Tianjin University,Tianjin 300350,China;3. Tianjin Key Laboratory of Membrane Science and Desalination Technology,Tianjin 300350,China)

    The rotary energy recovery device(RERD)is an energy-saving equipment which promotes the development and application of reverse osmosis seawater desalination technology. RERD realizes the continuous pressure energy recovery of concentrated brine in reverse osmosis seawater desalination system by adopting a working model of the rotor rotation and through the synchronous response of the slide valves. Slide valves control the direction and flow of fluid and its performance is mainly affected by its switching reliability. However,hydraulic clamping due to unbalanced hydraulic forces highly affects the response performance of slide valves causing a change of the clearances of the slide valve stem with eccentricity and inclination. As a response,simulation models of the liquid films are employed and the hydromechanical characteristics are investigated via CFD method. Equal pressure grooves and a through-cavity shallow groove are introduced to improve hydraulic clamping. Results reveal that when the valve stem is eccentric,the maximum pressure difference for each pressure difference section is achieved on the high-pressure side and the hydraulic force in the liquid film makes the valve stem self-centering. On the other hand,when the valve stem is inclined,the maximum pressure difference in each pressure difference section is located in the middle of each section. The overturning moment generated by the hydraulic force in the liquid film aggravates inclination level,which is prone to hydraulic clamping and blocking. The hydraulic force and its overturning moment in the liquid films increase with higher pressure and greater eccentricity/inclination rate. Reduced pressure difference and decreased generation range of the hydraulic force when inclined were achieved through the introduction of equal pressure grooves and a through-cavity shallow groove. Compared with the original structure,the hydraulic force and overturning moment are reduced by more than 73.4% and 70.8%,respectively upon applying 6.0MPa pressure,and setting the fit clearance and inclination rate to 0.015mm and 1/3,respectively. The results acquired from this paper hope to provide guidance in the optimization of the structures of slide valves and in the improvement of the reliability of their response.

    seawater desalination;rotary energy recovery device;slide valve clearance model;mechanical property;optimal design;computational fluid dynamics(CFD)

    TQ051.1

    A

    0493-2137(2022)01-0024-09

    10.11784/tdxbz202007064

    2020-07-26;

    2020-09-26.

    王?越(1975—??),男,博士,研究員.

    王?越,tdwy75@tju.edu.cn.

    國家重點研發(fā)計劃資助項目(2017YFC0403800);化學工程聯合國家重點實驗室自主研究課題(SKL-ChE-17T02).

    Supported by the National Key Research and Development Program of China(No. 2017YFC0403800),the State Key Laboratory of Chemical Engineering(No.SKL-ChE-17T02).

    (責任編輯:田?軍)

    猜你喜歡
    偏心率滑閥閥桿
    Hansen系數遞推的效率?
    天文學報(2021年5期)2021-10-09 06:38:52
    一種高效的頂點偏心率計算方法
    汽輪機啟動滑閥改造經驗反饋報告
    中文信息(2021年5期)2021-03-27 12:00:19
    節(jié)流閥的閥桿釬焊YG8結構改進
    湖北農機化(2020年4期)2020-07-24 09:07:42
    FD1(G)型防滑閥A3修存在問題及對策
    主給水小流量隔離閥閥桿斷裂原因分析與改進
    中國核電(2018年3期)2018-10-10 07:42:28
    雙楔式閘閥閥桿軸向力的計算
    智富時代(2018年3期)2018-06-11 16:10:44
    無縫鋼管壁厚偏心率的測量分析及降低方法
    鋼管(2016年1期)2016-05-17 06:12:44
    大偏心率軌道星上快速計算方法
    均壓結構在液壓滑閥設計中的應用
    大電機技術(2015年5期)2015-02-27 08:22:32
    国产一区二区在线观看日韩 | 人妻久久中文字幕网| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 人人妻人人看人人澡| 欧美区成人在线视频| www日本黄色视频网| 九九热线精品视视频播放| 日本 欧美在线| 老司机福利观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产精品久久久久久精品电影| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美3d第一页| 一个人看视频在线观看www免费 | 国产又黄又爽又无遮挡在线| 在线天堂最新版资源| 色噜噜av男人的天堂激情| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| bbb黄色大片| 国产综合懂色| 熟女电影av网| 国产高清视频在线观看网站| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产亚洲欧美98| 午夜日韩欧美国产| 波多野结衣高清无吗| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产av在哪里看| 国产精品日韩av在线免费观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 内地一区二区视频在线| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 啦啦啦免费观看视频1| 免费观看人在逋| 桃色一区二区三区在线观看| 日本熟妇午夜| 最新中文字幕久久久久| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产久久久一区二区三区| 国产欧美日韩精品一区二区| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久久久久国产a免费观看| av女优亚洲男人天堂| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲成人免费电影在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 午夜精品久久久久久毛片777| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产精品亚洲av一区麻豆| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产美女午夜福利| 国产精品久久久久久久久免 | 夜夜爽天天搞| 中国美女看黄片| 欧美在线一区亚洲| 香蕉丝袜av| 在线观看午夜福利视频| 成人性生交大片免费视频hd| 国产精品久久久久久久久免 | 国产v大片淫在线免费观看| 国产 一区 欧美 日韩| 在线播放无遮挡| 一级黄色大片毛片| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产精品久久久人人做人人爽| 久久久久久国产a免费观看| 成人无遮挡网站| 中文在线观看免费www的网站| 小说图片视频综合网站| 天堂动漫精品| 午夜激情福利司机影院| 国产精品乱码一区二三区的特点| 免费看a级黄色片| 黄色视频,在线免费观看| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲av不卡在线观看| 麻豆国产av国片精品| www.www免费av| 亚洲18禁久久av| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 欧美高清成人免费视频www| 成人国产综合亚洲| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲成人中文字幕在线播放| www.999成人在线观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 最近在线观看免费完整版| 老司机福利观看| 人人妻人人看人人澡| 又紧又爽又黄一区二区| 日本与韩国留学比较| 国产精品一及| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲天堂国产精品一区在线| 老汉色∧v一级毛片| 长腿黑丝高跟| 在线免费观看不下载黄p国产 | 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲熟妇熟女久久| 国产成人欧美在线观看| 九九在线视频观看精品| 国产高清视频在线观看网站| 成人鲁丝片一二三区免费| 一个人看视频在线观看www免费 | 18+在线观看网站| 动漫黄色视频在线观看| 757午夜福利合集在线观看| 一夜夜www| 精品免费久久久久久久清纯| 久久九九热精品免费| 日本精品一区二区三区蜜桃| 欧美日韩乱码在线| 高清毛片免费观看视频网站| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲自拍偷在线| 色综合亚洲欧美另类图片| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 久久性视频一级片| 性欧美人与动物交配| 丁香六月欧美| 精品不卡国产一区二区三区| 无遮挡黄片免费观看| 国产av不卡久久| 一边摸一边抽搐一进一小说| 中出人妻视频一区二区| 9191精品国产免费久久| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 久久久久久久久久黄片| 观看美女的网站| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 黄色日韩在线| 宅男免费午夜| e午夜精品久久久久久久| 一个人看视频在线观看www免费 | 91麻豆av在线| 999久久久精品免费观看国产| 麻豆国产97在线/欧美| 夜夜夜夜夜久久久久| 欧美精品啪啪一区二区三区| 久久精品国产清高在天天线| 少妇人妻精品综合一区二区 | 午夜两性在线视频| 嫩草影院精品99| 99热这里只有精品一区| 国产高潮美女av| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| АⅤ资源中文在线天堂| 欧美成人a在线观看| 两个人看的免费小视频| 免费看a级黄色片| 男女视频在线观看网站免费| 丁香六月欧美| 男人舔女人下体高潮全视频| 在线观看日韩欧美| 成人国产综合亚洲| 有码 亚洲区| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲国产欧美人成| www.熟女人妻精品国产| 国产av在哪里看| 亚洲五月天丁香| 欧美一级a爱片免费观看看| 日本五十路高清| 99国产精品一区二区蜜桃av| 看黄色毛片网站| 一级a爱片免费观看的视频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲自拍偷在线| 一边摸一边抽搐一进一小说| 波多野结衣巨乳人妻| 最新中文字幕久久久久| 欧美日韩福利视频一区二区| 波野结衣二区三区在线 | 高清在线国产一区| 国产野战对白在线观看| 国产淫片久久久久久久久 | 成人特级黄色片久久久久久久| 欧美一区二区国产精品久久精品| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产色爽女视频免费观看| 此物有八面人人有两片| 久久性视频一级片| 成年版毛片免费区| 欧美性感艳星| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 久久国产乱子伦精品免费另类| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产探花在线观看一区二区| 少妇人妻一区二区三区视频| 好男人在线观看高清免费视频| 国产亚洲精品av在线| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 12—13女人毛片做爰片一| 一个人免费在线观看电影| 国产精品一区二区免费欧美| 3wmmmm亚洲av在线观看| 亚洲人成电影免费在线| 99久久九九国产精品国产免费| 长腿黑丝高跟| 精品日产1卡2卡| 国产高潮美女av| 99国产精品一区二区蜜桃av| 在线播放无遮挡| 国产精品,欧美在线| 在线看三级毛片| 国产视频一区二区在线看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久久人人精品亚洲av| 亚洲精品久久国产高清桃花| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 1024手机看黄色片| 欧美日韩精品网址| 亚洲av一区综合| 久久国产精品人妻蜜桃| 精品久久久久久,| 午夜福利视频1000在线观看| 少妇高潮的动态图| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 欧美乱码精品一区二区三区| 国产高清视频在线观看网站| 久久久久精品国产欧美久久久| 嫩草影视91久久| 成人无遮挡网站| 亚洲无线观看免费| 国产精品三级大全| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 最近最新中文字幕大全免费视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| 久久精品国产自在天天线| 熟女人妻精品中文字幕| 波野结衣二区三区在线 | av专区在线播放| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 欧美日韩一级在线毛片| 全区人妻精品视频| 日韩av在线大香蕉| 欧美日韩国产亚洲二区| 亚洲国产欧美人成| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 欧美av亚洲av综合av国产av| 三级毛片av免费| 一级黄色大片毛片| 国产精品一区二区三区四区久久| 久久久色成人| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 99热这里只有精品一区| 亚洲av二区三区四区| 一进一出好大好爽视频| 国产精品精品国产色婷婷| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 无限看片的www在线观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 五月玫瑰六月丁香| 中国美女看黄片| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲内射少妇av| 午夜激情福利司机影院| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲精品成人久久久久久| 99久久无色码亚洲精品果冻| 99久久成人亚洲精品观看| 日韩国内少妇激情av| 少妇丰满av| 久久久久国内视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 午夜福利高清视频| 嫩草影院精品99| 国产精品久久电影中文字幕| 全区人妻精品视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲最大成人中文| 免费看美女性在线毛片视频| 在线观看舔阴道视频| 久久精品影院6| 国产在视频线在精品| 国产一区在线观看成人免费| 国产v大片淫在线免费观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 亚洲人与动物交配视频| 精品电影一区二区在线| 男插女下体视频免费在线播放| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 99热这里只有是精品50| 久久这里只有精品中国| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 91av网一区二区| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 人妻久久中文字幕网| av中文乱码字幕在线| 在线观看日韩欧美| 国产高清视频在线播放一区| 夜夜爽天天搞| 手机成人av网站| 日韩欧美免费精品| 久久精品国产综合久久久| 亚洲熟妇熟女久久| 窝窝影院91人妻| 18禁国产床啪视频网站| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 日本黄色视频三级网站网址| 高清毛片免费观看视频网站| 国产精品久久久久久久电影 | 亚洲成人久久性| 午夜免费激情av| 免费无遮挡裸体视频| 一个人免费在线观看电影| 9191精品国产免费久久| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产 一区 欧美 日韩| 久久99热这里只有精品18| 欧美极品一区二区三区四区| 最新中文字幕久久久久| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 成人三级黄色视频| 免费看日本二区| 国产精品影院久久| 免费在线观看成人毛片| 嫩草影视91久久| 操出白浆在线播放| 91字幕亚洲| 最近在线观看免费完整版| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲成av人片免费观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 在线观看午夜福利视频| 日本黄色视频三级网站网址| tocl精华| 老汉色∧v一级毛片| 午夜福利视频1000在线观看| 欧美日韩黄片免| 黄片大片在线免费观看| 不卡一级毛片| 国产淫片久久久久久久久 | 亚洲国产精品999在线| 午夜激情福利司机影院| 国产男靠女视频免费网站| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲 国产 在线| 18禁黄网站禁片午夜丰满| ponron亚洲| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产一区二区三区视频了| 男插女下体视频免费在线播放| 在线观看免费视频日本深夜| www.www免费av| 日本成人三级电影网站| 日韩高清综合在线| 国产午夜精品论理片| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 午夜日韩欧美国产| 久久久精品欧美日韩精品| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 国产色婷婷99| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | 午夜a级毛片| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 久久久久亚洲av毛片大全| x7x7x7水蜜桃| 亚洲国产精品sss在线观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 男人舔女人下体高潮全视频| 成人18禁在线播放| 色综合亚洲欧美另类图片| av黄色大香蕉| 岛国视频午夜一区免费看| 国产成人av激情在线播放| 亚洲18禁久久av| 国产色婷婷99| 淫秽高清视频在线观看| 欧美日本视频| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 18美女黄网站色大片免费观看| av天堂中文字幕网| 嫁个100分男人电影在线观看| 动漫黄色视频在线观看| 操出白浆在线播放| 2021天堂中文幕一二区在线观| 美女高潮的动态| 国产真实伦视频高清在线观看 | 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产成人aa在线观看| 波多野结衣高清无吗| 桃色一区二区三区在线观看| 国产不卡一卡二| 国产精品久久电影中文字幕| 国产精品免费一区二区三区在线| 99精品在免费线老司机午夜| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 国产伦在线观看视频一区| 99国产综合亚洲精品| 国产亚洲精品一区二区www| 深爱激情五月婷婷| 欧美精品啪啪一区二区三区| 免费看十八禁软件| 1000部很黄的大片| 国产日本99.免费观看| 日韩欧美精品v在线| 国产69精品久久久久777片| 一级a爱片免费观看的视频| 精品久久久久久成人av| 欧美午夜高清在线| 天堂网av新在线| 有码 亚洲区| 99久久99久久久精品蜜桃| 欧美一区二区亚洲| 亚洲色图av天堂| 午夜福利在线观看吧| 亚洲成人免费电影在线观看| 久99久视频精品免费| 神马国产精品三级电影在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 真实男女啪啪啪动态图| 丰满乱子伦码专区| 搞女人的毛片| 国模一区二区三区四区视频| 国产高清视频在线播放一区| 成人鲁丝片一二三区免费| 在线观看一区二区三区| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 国产色婷婷99| 国产午夜福利久久久久久| 免费大片18禁| 18+在线观看网站| 久久香蕉国产精品| 国产色爽女视频免费观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲av不卡在线观看| 国产野战对白在线观看| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 嫩草影院精品99| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲av免费在线观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲欧美日韩无卡精品| 99精品久久久久人妻精品| 成年女人看的毛片在线观看| 免费搜索国产男女视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 淫秽高清视频在线观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 99精品欧美一区二区三区四区| 中文在线观看免费www的网站| 精品国产三级普通话版| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 最好的美女福利视频网| 美女 人体艺术 gogo| 久久久久久人人人人人| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 最新在线观看一区二区三区| av女优亚洲男人天堂| 成人国产一区最新在线观看| 婷婷丁香在线五月| 88av欧美| 亚洲一区二区三区不卡视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 全区人妻精品视频| 免费在线观看亚洲国产| 国产高清激情床上av| 日本一本二区三区精品| av在线天堂中文字幕| 国产黄片美女视频| 好男人在线观看高清免费视频| 午夜免费成人在线视频| 色尼玛亚洲综合影院| 国产黄a三级三级三级人| 又黄又粗又硬又大视频| 黄片大片在线免费观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 岛国在线观看网站| 青草久久国产| 日本五十路高清| 久久伊人香网站| 国产一区二区在线av高清观看| 又黄又粗又硬又大视频| 日本一二三区视频观看| 91字幕亚洲| 欧美另类亚洲清纯唯美| 九色成人免费人妻av| 成人永久免费在线观看视频| 18美女黄网站色大片免费观看| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 色视频www国产| www.色视频.com| 成人一区二区视频在线观看| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲中文字幕日韩| e午夜精品久久久久久久| 他把我摸到了高潮在线观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 天美传媒精品一区二区| 国产极品精品免费视频能看的| 很黄的视频免费| 黄色女人牲交| 麻豆一二三区av精品| 91在线精品国自产拍蜜月 | 欧美色欧美亚洲另类二区| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 在线国产一区二区在线| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲精品亚洲一区二区| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 欧美又色又爽又黄视频| 欧美成人性av电影在线观看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 高清日韩中文字幕在线| 91在线观看av| 十八禁人妻一区二区| 国产av在哪里看| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 欧美黑人欧美精品刺激| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| tocl精华| 国产一区在线观看成人免费| 窝窝影院91人妻| 91久久精品国产一区二区成人 | 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 欧美+亚洲+日韩+国产| 欧美国产日韩亚洲一区| 成年女人永久免费观看视频| 精品福利观看| 亚洲人成伊人成综合网2020| 91麻豆精品激情在线观看国产| 91在线观看av| 午夜福利视频1000在线观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 久久久精品大字幕| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 成人av一区二区三区在线看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 亚洲精品色激情综合| 欧美乱色亚洲激情| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲欧美日韩无卡精品| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 欧美成人性av电影在线观看| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲avbb在线观看| 国产一区二区在线av高清观看| 欧美日韩精品网址| 很黄的视频免费| 黄片小视频在线播放| 国产熟女xx| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲精品成人久久久久久| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲精品影视一区二区三区av| 中文字幕av成人在线电影| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 俄罗斯特黄特色一大片| 国内精品美女久久久久久| 99久国产av精品| 成年女人永久免费观看视频| 日本成人三级电影网站| 首页视频小说图片口味搜索| 99精品欧美一区二区三区四区| 757午夜福利合集在线观看| 亚洲成人久久爱视频| 精品国产美女av久久久久小说| 亚洲成av人片在线播放无| 毛片女人毛片| 男女下面进入的视频免费午夜| 看黄色毛片网站| 日本一二三区视频观看| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 一区二区三区国产精品乱码| 桃红色精品国产亚洲av| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 2021天堂中文幕一二区在线观| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 丝袜美腿在线中文| 国产精品影院久久| 黑人欧美特级aaaaaa片| 欧美在线一区亚洲| av中文乱码字幕在线| 高潮久久久久久久久久久不卡| 叶爱在线成人免费视频播放| 精品福利观看| 亚洲国产色片| 国产野战对白在线观看| 成年免费大片在线观看| 少妇丰满av| 国产色婷婷99| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 99久久九九国产精品国产免费| 免费看十八禁软件| 一进一出抽搐gif免费好疼| 99久久综合精品五月天人人| 亚洲激情在线av| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 日韩国内少妇激情av|