• <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 ?

    汽車外后視鏡造型對氣動和噪聲影響的風洞實驗研究

    2023-07-12 01:12:52付威王勛年李勇
    實驗流體力學 2023年3期
    關鍵詞:旋渦后視鏡脈動

    付威,王勛年,李勇,3,*

    1.溫州大學 機電工程學院,溫州 325035

    2.中國空氣動力研究與發(fā)展中心 氣動噪聲控制重點實驗室,綿陽 621000

    3.溫州大學 平陽智能制造研究院,溫州 325400

    0 引 言

    汽車噪聲主要包括發(fā)動機噪聲、輪胎噪聲和氣動噪聲[1]。氣動噪聲是汽車高速行駛時的主要噪聲源[2]。其中,由高速氣流在汽車A 柱和外后視鏡附近引起的旋渦流動而造成的車窗表面脈動壓力是產(chǎn)生氣動噪聲的主要原因之一[3-4]。改善汽車外后視鏡尾流區(qū)域渦流運動能夠有效降低車窗表面的脈動壓力:一方面,可降低外后視鏡本身產(chǎn)生的氣動噪聲;另一方面,可降低壁面脈動壓力經(jīng)車窗傳至車內的噪聲,提高車內乘客的舒適性。

    國外對外后視鏡氣動噪聲的研究早于國內,一般通過計算與實驗開展研究。Grahs 等[5]采用不同網(wǎng)格劃分策略研究某外后視鏡簡化模型所產(chǎn)生的氣動噪聲,發(fā)現(xiàn)合理改變外后視鏡自身形狀參數(shù)能有效降低氣動噪聲。Kim 等[6]采用粒子圖像測速技術(PTV)分析了不同外后視鏡形狀對噪聲的影響。Kato[7]提出了一種可以直接計算遠場和近場噪聲的方法,并闡述了3 種不同形狀外后視鏡對聲場反射的差異。Li 等[8]對某型汽車外后視鏡產(chǎn)生的氣動噪聲進行了風洞實驗和數(shù)值仿真,結果表明外后視鏡產(chǎn)生的氣動噪聲主要為寬頻噪聲,且能量主要集中在中低頻區(qū)域。Mohamud 等[9]的研究結果表明,在CFD 計算中,可以使用寬頻噪聲Curle 模型分析外后視鏡表面噪聲源分布情況。Chen 等[10]在商用軟件Fluent 中采用大渦模擬(LES)方法分析了不同風速下外后視鏡產(chǎn)生的風噪大小,研究結果表明使用DSLM (Dynamic Smagorinsky-Lilly Model)模型比單獨使用SLM 模型的計算結果更接近實驗結果。Walker 等[11]分析了不同偏航角下汽車外后視鏡的振動強度和噪聲大小,結果表明:汽車外后視鏡在30°偏航角下,抖振和風噪綜合最小。Yao 等[12]使用不同計算方法分析了外后視鏡產(chǎn)生的內部噪聲大小,結果表明:可壓縮大渦比分離渦模擬效果好,能更好地解決邊界層內的壓力波動問題。

    國內對汽車氣動噪聲的研究較晚,最早始于江蘇大學對車身外流場的探索[13]。劉紅光和陸森林[14]的研究指出偶極子聲源在車輛氣動噪聲中占主導地位。謝超等[15]在商用軟件Fluent 中采用不同計算模型對汽車的氣動噪聲進行仿真計算,結果表明基于Realizable k-ε/LES 混合模型的仿真計算更為準確和高效,且消耗的計算資源更少。陳鑫等[16-17]對比分析了5 款外后視鏡的造型特點,發(fā)現(xiàn)外后視鏡鏡罩、基座造型、安裝角度等因素對前側窗區(qū)域氣動噪聲影響較大,對這些因素進行適當調整組合,可有效降低氣動噪聲。李啟良等[18]通過建立主動射流模型來增大外后視鏡尾部的時均壓力,降低壓力梯度,使得整車氣動阻力系數(shù)降低了0.002,前側窗表面總聲功率級降低了1.8 dB,湍流脈動總聲功率級降低了0.3 dB。姜豪等[19]采用分離渦模擬與計算氣動聲學相結合的方法,對前側窗表面氣動噪聲進行了分析,并提出了2 種優(yōu)化方案。

    基于上述研究,本文以一簡化的外后視鏡模型為基礎模型,提出3 種基于外形改變的降噪措施,即外后視鏡鏡身分別傾斜15°、30°,以及采用橢柱形底座,結合PIV 測試技術、六分量動態(tài)天平測力技術和壁面麥克風脈動壓力實驗,分析外后視鏡尾跡區(qū)域流場及阻力變化規(guī)律,揭示其降噪機理,為低阻力和低噪聲外后視鏡的結構設計提供可行性方案。

    1 模型及實驗布置

    1.1 風洞與實驗模型

    實驗在溫州大學0.5 m×0.4 m 開口射流聲學風洞中進行,實驗風速為120 km/h。該風洞為開環(huán)吸氣風洞,最大風速可達60 m/s,湍流度低于0.2%。實驗段所處的消聲室凈空間為3.8 m×3.3 m×2.5 m,截止頻率為140 Hz。最大風速60 m/s 下,聲學風洞中心軸1.7 m 處的流場背景噪聲為70 dB。

    基準模型由上、中、下三部分組成,其三維圖及工程圖如圖1 所示。模型上部為半徑45 mm 的1/4 球,中部為半徑45 mm、高60 mm 的半圓柱,底部為直徑25 mm、高30 mm 的圓柱。模型總高H=135 mm,迎風面總寬W=90 mm,高/寬比為1.5。Oxyz 坐標系的原點設置在底部圓柱中心。

    圖1 基準模型Fig.1 Baseline model

    圖2 為3 款造型改進后的模型,其中模型A 為鏡身傾斜15°,模型B 為鏡身傾斜30°,模型C 的底部為橢圓支撐柱。基礎模型與模型C 底部支撐柱橫截面上的差異及尺寸如圖3 所示。所有實驗模型均采用樹脂材料以3D 打印技術制作而成。為減小反光對PIV 實驗結果的影響,模型采用啞光漆噴涂成黑色,如圖4 所示。

    圖2 改進模型Fig.2 Improved model

    圖3 基礎模型與模型C 底部支撐柱橫截面的差異Fig.3 Diagram of difference between baseline model and model C on a cross-section of the support column

    圖4 模型實物圖Fig.4 Real models

    1.2 PIV 測試布置

    為分析外后視鏡尾跡區(qū)域流場變化,對外后視鏡進行PIV 實驗,圖5 為實驗模型安裝示意圖。外后視鏡模型安裝在一塊與風洞出口底面相連的平板上(平板相當于汽車側窗表面),距離風洞出口160 mm。實驗模型橫截面堵塞率為4.67%,滿足堵塞率小于5%的實驗流場要求[20]。實驗時主要對3 個截面進行分析:縱截面位于模型正中間y=0 處,橫截面1 位于模型中部正中間、距平板壁面60 mm 處,橫截面2 位于模型下部正中間、距平板壁面15 mm 處,如圖6所示。

    圖5 模型安裝示意圖Fig.5 Model installation diagram

    圖6 截面分析示意圖Fig.6 Diagram of section analysis

    流場顯示實驗采用北京立方天地科技有限公司的PIV 設備,激光測試頻率為5 Hz,其安裝示意及實物如圖7 所示。拍攝縱截面時,激光器位于模型正上方,5M 分辨率的尼康CCD 相機位于激光器垂直位置;拍攝2 個橫截面時,激光器與CCD 相機位置互換。

    圖7 PIV 實驗布置圖Fig.7 PIV experiment layout

    1.3 壁面麥克風測試布置

    外后視鏡尾跡區(qū)域存在的湍流結構不僅會與側窗玻璃表面作用產(chǎn)生噪聲,還會在側窗上產(chǎn)生脈動壓力引起車窗振動,兩者組成的混合噪聲會通過側窗傳至人耳。與外后視鏡尾流旋渦本身產(chǎn)生的湍流噪聲相比,旋渦與側窗表面相互作用產(chǎn)生的脈動壓力所引起的氣動噪聲更加強烈。在該實驗中無法直接測量傳入內部的氣動噪聲,因此通過測量外后視鏡流場后的壁面脈動壓力來定性描述。為對外后視鏡作用于壁面的脈動壓力進行直觀描述,如圖8所示,在平板壁面±30°位置由近及遠設置3 排共21 個脈動壓力監(jiān)測點,每排相鄰監(jiān)測點間隔10°。第一排與模型底部中心位置距離為135 mm (即3 倍球半徑,3R);第二排為180 mm (4R);第三排為225 mm (5R)。脈動壓力采用型號為BSWA MPA416的麥克風測量,麥克風表面與壁面齊平布置。采樣頻率為51.2 kHz,采樣時間為8 s。總采樣數(shù)據(jù)為100塊,每個塊的大小為4 096,頻率分辨率為12.5 Hz。已有研究表明,尾跡核心區(qū)的脈動壓力對外后視鏡氣動噪聲的貢獻最大[16],因此本文主要對第一排3、4、5,第二排10、11、12 和第三排17、18、19 這9 個處于外后視鏡尾跡核心區(qū)的監(jiān)測點進行頻譜和總聲壓級分析。

    圖8 壁面壓力監(jiān)測點布置示意圖Fig.8 Schematic layout of wall pressure monitoring points

    1.4 六分量天平測力布置

    圖9 為六分量天平安裝示意圖,外后視鏡模型固定在天平頂端,天平左右與平板之間各空出2 mm間隙,以便檢測氣流對后視鏡的作用力。天平型號為ATI 工業(yè)自動化有限公司生產(chǎn)的Mini-45,實驗時采樣頻率設置為7 000 Hz。為減小實驗誤差,每個模型采樣5 次,每次采樣30 s,取中間20 s 數(shù)據(jù)進行均方根分析,得到每次采樣的結果,再以其平均值作為最終模型阻力值。

    圖9 六分量天平安裝示意圖Fig.9 Schematic installation of six-component balance

    2 結果和分析

    2.1 聲學特性

    2.1.1 頻譜分析

    側窗壁面脈動壓力是產(chǎn)生噪聲的重要來源之一,其變化能夠反映聲源的一定特征。為了更加直觀地對比4 款外后視鏡在120 km/h 的風速下對側窗壁面的影響,將麥克風測量的壁面脈動壓力的時域信號采用快速傅里葉變換(FFT)轉化為頻域信號,并與參考聲壓值pref=2×10-5Pa 對比,得到其聲壓級(Lsp)頻譜圖,單位為dB。圖10 為基礎模型第一、二、三排中間3 個監(jiān)測點的壁面脈動壓力頻譜對比圖。從圖中可以看出,側邊2 個監(jiān)測點的脈動壓力頻譜曲線在全頻率段較為接近。因此,下文主要對位于正中間位置的4、11、18 和位于一側的3、10、17 等6 個監(jiān)測點進行頻譜對比分析。

    圖10 基礎模型監(jiān)測點頻譜分析Fig.10 Spectrum analysis of monitoring points of baseline

    圖11 為所有模型位于第一排的3 和4 兩個監(jiān)測點的頻譜對比圖,圖12 為位于第二排的10 和11 兩個監(jiān)測點的頻譜對比圖,圖13 為第三排的17 和18 兩個監(jiān)測點的頻譜對比圖。圖11~13 還展示了各個監(jiān)測點的背景脈動壓力頻譜。從圖11~13 中可以很明顯地看出,外后視鏡所引起的壁面脈動壓力具有寬頻特性,且能量主要集中在500 Hz 以下的中低頻段。在此頻段內,麥克風測得的各模型的脈動壓力值相差也較大。背景壓力是在僅安裝平板而未安裝外后視鏡情況下的測量值,從圖中可以看出,在500 Hz 以下頻段,背景壓力遠小于實驗模型的脈動壓力,差值達10 dB 以上,說明本文的實驗數(shù)據(jù)是可靠有效的。在500 Hz 以上頻率范圍,各模型的壁面脈動壓力相差不大;在1 kHz 以上頻段,部分模型的壁面脈動壓力甚至低于背景壓力。由于2 kHz 以上高頻段的壁面脈動壓力遠小于中低頻段,其對總聲壓的貢獻量幾乎可以忽略,所以本文主要對中低頻段特別是20~500 Hz 范圍內的壁面脈動壓力進行分析。在500 Hz 以下的中低頻段范圍,所有造型改進模型對壁面脈動壓力的抑制效果都很明顯,但在不同監(jiān)測點,抑制效果存在一定差異。下文將對每個監(jiān)測點進行具體分析。

    圖11 不同模型在監(jiān)測點3、4 的頻譜對比圖Fig.11 Spectrum comparison map of monitoring points 3 and 4 in different models

    圖12 不同模型在監(jiān)測點10、11 的頻譜對比圖Fig.12 Spectrum comparison map of monitoring points 10 and 11 in different models

    圖13 不同模型在監(jiān)測點17、18 的頻譜對比圖Fig.13 Spectrum comparison map of monitoring points 17 and 18 in different models

    在圖11 所示的監(jiān)測點3、4 中,監(jiān)測點3 主要降壓頻段集中在70~500 Hz,監(jiān)測點4 主要降壓頻段為70~400 Hz。在此范圍,所有改進模型壁面脈動壓力始終低于基礎模型,模型C 壁面脈動壓力最低,模型B 次之,模型A 略高于模型B,但也遠小于基礎模型。模型C 的監(jiān)測點3、4 在此范圍內最大降壓幅度均接近10 dB,模型A 和模型B 在3、4 監(jiān)測點的最大降壓幅度也均超過5 dB。

    在圖12 所示的監(jiān)測點10、11 的頻譜圖中,降壓頻率向低頻范圍移動。監(jiān)測點10 的降壓頻段分布在20~400 Hz,監(jiān)測點11 的主要降壓頻段為20~200 Hz。模型B 和C 在監(jiān)測點10 的最大降壓幅度均接近10 dB,在監(jiān)測點11 的最大降壓幅度超過5 dB,模型A 在這兩個位置的最大降壓幅度均超過5 dB。

    在圖13 所示的監(jiān)測點17、18 中,3 個改進模型在監(jiān)測點17 的降壓頻段最廣,分布在20~1 000 Hz范圍內,但監(jiān)測點18 的降壓頻段主要集中在200 Hz以內。在監(jiān)測點17,模型B 和C 的降壓幅度近10 dB,模型A 的最大降壓幅度近5 dB;在監(jiān)測點18,模型B 的最大降壓幅度超過5 dB,模型A 和C 的最大降壓幅度也超過3 dB。

    從圖11~13 還可以看出:橢圓柱底座的模型C 在50~70 Hz 之間有一個明顯的頻率波峰,而其他3 個模型基本沒有,說明模型C 流場中可能存在一定的周期脈動。

    2.1.2 總聲壓級分析

    表1~3 為9 個監(jiān)測點的總聲壓級對比(頻率計算范圍為20~1 000 Hz)。從表中可以看出,背景總聲壓級遠低于實驗模型,證明了本文實驗數(shù)據(jù)的可靠性。改進模型A、B、C 在每個監(jiān)測點上的總聲壓級都小于基礎模型,最大降壓點均在監(jiān)測點17,分別降低了3.8,6.0 和5.3 dB。由于外后視鏡尾部湍流在側窗上產(chǎn)生的氣動噪聲是其作用在側窗面積上的綜合效應,因此,不同模型的綜合降噪效果分析須集合所有監(jiān)測點的數(shù)據(jù)。表4 是在不同頻率范圍內3 個改進模型聲壓級相對于基礎模型的降壓效果,表中ΔLsp為改進模型與基礎模型總聲壓級之差,負值表示總聲壓級降低,正值表示總聲壓級升高??梢钥吹?,在500 Hz 以下中低頻段,這9 個監(jiān)測點中,模型A、B、C 總聲壓級分別降低了3.0、4.6 和4.3 dB;在20~104Hz 范圍內,模型A、B、C 總聲壓級分別降低了1.9、3.3 和3.7 dB。

    表1 第一排3 個監(jiān)測點總聲壓級對照表Table 1 Comparison table of overall sound pressure level of three monitoring points in the first row單位:dB

    表2 第二排3 個監(jiān)測點總聲壓級對照表Table 2 Comparison table of overall sound pressure level of three monitoring points in the second row單位:dB

    表3 第三排3 個監(jiān)測點總聲壓級對照表Table 3 Comparison table of overall sound pressure level of three monitoring points in the third row單位:dB

    表4 各改進模型與基礎模型總聲壓級在不同頻率范圍內的差值Table 4 Overall sound pressure level differences between the modified models and the generic simple model單位:dB

    2.2 流場特性

    2.2.1 均勻流場

    汽車側窗脈動壓力是產(chǎn)生氣動噪聲的主要原因之一,而外后視鏡尾部的渦流場又是造成側窗脈動壓力的重要因素之一。在對尾渦流場進行PIV 測量時,每個工況拍攝了200 張圖片,然后對其進行平均處理,再將平均后的結果導入Tecplot 后處理軟件進行后續(xù)分析。在均勻流場中,所有模型在同一對比截面上的流線數(shù)目相同。

    圖14 為4 款不同造型外后視鏡縱截面的流線對比圖,圖中為x 方向平均速度。從圖中可以明顯看出:在所有外后視鏡模型下游都存在2 個方向相反的旋渦。其中,基礎模型下方的旋渦尺寸較小,靠近后視鏡模型,且緊貼平板壁面,脫落的旋渦拍打在壁面上可能產(chǎn)生比較強烈的壁面脈動壓力,從而產(chǎn)生較大噪聲。模型A 和C 的上下旋渦大小基本一致,模型B 下部旋渦遠大于上部旋渦。相較于基礎模型的旋渦中心,模型B 和C 的下部旋渦中心離平板壁面更遠,且下部靠近平板壁面區(qū)域的平均速度明顯大于基礎模型該區(qū)域的平均速度。模型B 和C 平均速度為正值,即沿流向方向,而基礎模型下部的速度都為負值,即整個為回流區(qū)。

    圖14 縱截面流線對比圖Fig.14 Comparison of streamlines in longitudinal section

    圖15 為4 款不同造型外后視鏡橫截面1 的平均速度流線對比圖,由于激光不能透過外后視鏡,因此外后視鏡背光區(qū)存在一個沒有流線的盲區(qū)。從圖中可以看出:基礎模型下游存在2 個流線密集且相互靠近的比較大的旋渦中心;3 個造型改進模型下游的旋渦明顯減小,模型A 和C 的2 個旋渦互相遠離,模型B 的2 個旋渦中心最小且流線最稀疏,說明這些改進均有利于減小旋渦對壁面的脈動壓力,從而降低氣動噪聲。

    圖15 橫截面1 流線對比圖Fig.15 Comparison of streamlines in cross section 1

    圖16 為4 款不同造型外后視鏡橫截面2 處的流線對比圖。從圖中可以看出:在基礎模型下游不僅存在2 個范圍較大的旋渦,且在其下游100 mm 處仍有回流區(qū)域的存在,說明旋渦擴散范圍很大。截面2 靠近平板,擴散的旋渦將會在平板較大面積內產(chǎn)生劇烈的壓力波動,從而產(chǎn)生明顯的氣動噪聲,但相對于基礎模型,其他3 款外后視鏡模型都僅存在一對較小的旋渦,其中模型B 和C 的旋渦影響區(qū)域僅在模型下游40 mm 范圍內,不易產(chǎn)生較高的氣動噪聲。

    圖16 橫截面2 流線對比圖Fig.16 Comparison of streamlines in cross section 2

    綜上所述,外后視鏡造型對其尾跡區(qū)域流線和渦團分布有很大影響。相較于基礎模型,3 款造型的改進使得靠近壁面的湍流渦影響范圍大幅減小且遠離壁面,這可能是各造型改進模型氣動噪聲降低的主要原因。

    2.2.2 渦量分析

    為進一步分析3 款造型改進模型的流場與降噪機理,對上述3 個截面進行瞬態(tài)渦量分析。

    對應縱向截面,渦量 Ωy計算公式為:

    式中,u 為x 軸瞬時速度,w為z 軸瞬時速度。

    對應橫向截面1 和2,渦量 Ωz計算公式為:

    式中,v為y 軸瞬時速度。

    圖17 為4 個模型縱截面上的瞬時渦量場和矢量場分布對比圖。從圖中可以看出,在外后視鏡下游存在一正一負2 種渦,上部順時針旋轉的負渦整體呈細條狀,而下部逆時針旋轉的正渦則呈零散分布狀。觀察圖16 可以發(fā)現(xiàn),基礎模型的尾流呈現(xiàn)為破碎的小渦結構(碎渦),下部的碎渦直接拍打在壁面,將產(chǎn)生較大噪聲;3 個改進模型尾流的渦結構與基礎模型類似,都是碎渦結構,與頻譜分析中的寬頻特性對應。為了更好地評估不同造型外后視鏡尾流對側窗的脈動影響,下面再對橫截面1、2 上的渦強分布進行分析。

    圖17 縱截面渦強及矢量場分布對比圖Fig.17 Comparison of vortex intensity and vector field distribution in longitudinal section

    圖18 為4 個模型橫截面1 上的渦強及矢量場分布對比圖。從圖中可以看出,相較于其他模型,基礎模型的旋渦擴散范圍最大,不僅存在2 個較大的呈細條狀的正負旋渦,還存在大量混合的旋轉方向相反的正負碎渦。在該截面上,所有模型下游均出現(xiàn)破碎的旋渦,但碎渦特性變化不明顯。

    圖18 橫截面1 渦強及矢量場分布對比圖Fig.18 Comparison of vortex intensity and vector field distribution in cross section 1

    圖19 為4 款模型橫截面2 上的渦強及矢量場分布對比圖。橫截面2 靠近壁面,其渦量分布會對壁面脈動壓力產(chǎn)生很大影響。從圖中可以看出:基礎模型下游存在2 個擴散范圍很大的正負旋渦,改進外后視鏡造型后,模型下游2 個渦團擴散范圍都大幅度降低,即外后視鏡偏轉30°后(模型B),底部圓柱兩側尾流剪切層明顯變短,使渦量更早注入到小尺度渦旋運動中。支撐柱為橢圓柱的模型(模型C)下游2 個旋渦擴散范圍比基礎模型小得多,是所有模型中最小的。

    與一般二維圓柱尾流呈現(xiàn)卡門渦街不同,基礎模型和模型A、B 的尾流下游都沒有明顯的周期性交替旋渦脫落,其尾流渦都是破碎的小尺度結構。模型C 的尾流呈現(xiàn)出一定的周期性旋渦脫落,這解釋了為何模型C 的脈動壓力頻譜圖中50~70 Hz 范圍會出現(xiàn)一個頻率波峰。

    2.2.3 正反模態(tài)分解(POD)

    橫截面2 的流場特性更能反映尾流對側窗壁面脈動壓力的影響,對該截面獲得的PIV 速度場序列進行正交模態(tài)分解。通過正交模態(tài)分解可以獲得流場主要能量結構及各個模態(tài)所對應的能量比例[21]。圖20 為經(jīng)正交模態(tài)分解后,各模型在橫截面2 上的第一模態(tài)信息。由圖20 可知:對于基礎模型和模型A、B,第一模態(tài)在流場中的結構較為分散,說明在該截面沒有周期性脫落的大尺度旋渦;模型C 沿流向分布具有一定的類渦旋結構。為了更好地分析流場特征,對所有模型的第二模態(tài)也進行了分析,發(fā)現(xiàn)基礎模型和模型A、B 的第二模態(tài)也呈發(fā)散分布,因此不再給出其對比分析圖。圖21 為模型C 的POD 第二模態(tài),從圖中可以看出:模型C 的第二模態(tài)具有比較明顯的類渦旋結構,該結構對側窗的湍流脈動可能產(chǎn)生影響,這也是模型C 的脈動壓力頻譜圖中有一較明顯波峰的原因。

    圖20 橫截面2 上POD 第一模態(tài)y 方向分布對比圖Fig.20 Comparison of first POD mode (mode-1) associated with the vertical fluctuating for flows over four models

    圖21 模型C 橫截面2 的POD 第二模態(tài)及矢量場分布對比圖Fig.21 Second POD mode (mode-2) associated with the streamwise and vertical fluctuating for flows over model C

    POD 不僅可以獲得流場的模態(tài)信息,還可以得到流場模態(tài)的能量分布。圖22 為4 款模型橫截面2 的流場中前20 個模態(tài)的能量信息。從圖中可以看出:基礎模型POD 第一模態(tài)所占能量比例達到14.6%,大于模型A、B、C 所對應的能量比例(分別為12.5%、6%和11%),POD 第十模態(tài)以后的高階模態(tài)的能量分布大致相同。在POD 方法中,若較低的模態(tài)具有較高的能量,則與較大尺度的結構對應;若較高模態(tài)具有較低的能量,則與較小尺度的結構對應。所有模型在前20 個模態(tài)的能量累積中,基礎模型能量累積達61.7%,高于模型A、B、C 所對應的能量累積值(分別為54.2%、44.6%、54.6%)。

    圖22 4 個模型在橫截面2 上的POD 模態(tài)動能百分比Fig.22 Percentage of kinetic energy held by the POD modes for the four models on the cross section-2

    綜上所述,改進模型A、B、C 的流場空間尺度變小,大尺度結構旋渦變成小尺度結構旋渦,總能量大幅降低,外后視鏡對側窗的壁面湍流脈動的影響減弱,從而有效降低了氣動噪聲。

    2.3 阻力與阻力系數(shù)分析

    表5 為動態(tài)天平對每個模型進行5 次測試后得到的阻力均值F(即模型阻力值)。相對誤差δ的計算公式為:

    表5 模型阻力實驗值Table 5 Test values of models drag單位:N

    式中:F 為模型阻力,即5 次測試結果的均值;Fn為各模型不同測試次數(shù)時的阻力,下標n 代表測試次數(shù)。分析表4 中數(shù)據(jù)可知,每個模型5 次測試數(shù)據(jù)與其平均值的最大相對誤差分別為0.77%、0.72%、0.26%和0.94%,均小于1%,說明本次實驗是合理有效的。

    圖23 為不同模型阻力對比圖。從圖中可以看出,與基礎模型相比,3 款造型改進模型阻力值均有所減小。在3 款造型改進模型中,模型B 阻力最小,模型C 阻力最大,模型A 介于兩者之間。分析圖中數(shù)據(jù)可知,與基礎模型相比,模型A、B、C 的阻力分別降低了0.505、0.782 和0.314 N。

    圖23 不同模型阻力值Fig.23 The drag values of different models

    圖24 為基礎模型及3 款造型改進模型的阻力系數(shù)對比圖,阻力系數(shù) CD計算公式為:

    圖24 不同模型阻力系數(shù)值Fig.24 The drag coefficient of different models

    式中:ρ為空氣密度,常溫下取1.205 kg/m3;S為基礎模型迎風面積,其值為9.331×10-3m2;來流速度U∞為33.3 m/s。分析圖中數(shù)據(jù)可知,模型A、B、C 的迎風阻力系數(shù)比基礎模型分別低11.8%、18.4%和7.5%。

    3 結 論

    本文對一簡化汽車外后視鏡模型及改進模型的流場、壁面脈動壓力和迎風阻力進行了實驗測量,研究發(fā)現(xiàn):

    1)對外后視鏡外形進行合理改進,可以使外后視鏡尾渦遠離壁面,減小壁面脈動壓力,降低氣動噪聲。

    2)把外后視鏡鏡身偏轉15°和30°,能明顯降低模型氣動阻力和壁面脈動壓力,且偏轉30°的效果優(yōu)于偏轉15°。當把外后視鏡鏡身偏轉30°時,其阻力系數(shù)比基礎模型降低18.4%,9 個壁面脈動壓力監(jiān)測點的總聲壓級在中低頻段平均降低4.6 dB。

    3)外后視鏡底部支撐柱形狀對外后視鏡整體的氣動特性影響較大,當把其圓柱形狀改為本文研究的橢圓柱形狀時,阻力系數(shù)降低了7.5%,9 個壁面脈動壓力監(jiān)測點的總聲壓級在20~500 Hz 頻段平均降低了4.3 dB。

    猜你喜歡
    旋渦后視鏡脈動
    新學期,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用
    小心,旋渦來啦
    大班科學活動:神秘的旋渦
    旋渦笑臉
    山間湖
    揚子江(2019年1期)2019-03-08 02:52:34
    地球脈動(第一季)
    臂戴后視鏡
    創(chuàng)新的攝像監(jiān)視系統(tǒng)取代車外和車內后視鏡
    汽車零部件(2015年8期)2015-06-23 13:53:51
    汽車的復眼 后視鏡及側視鏡的由來
    汽車科技(2015年1期)2015-02-28 12:14:52
    国产亚洲精品一区二区www| 一区福利在线观看| 国产精品av久久久久免费| 后天国语完整版免费观看| 成人18禁在线播放| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 久久久国产欧美日韩av| 淫秽高清视频在线观看| 美女 人体艺术 gogo| 午夜免费鲁丝| 国产精品98久久久久久宅男小说| 精品国产美女av久久久久小说| 制服丝袜大香蕉在线| 欧美日韩福利视频一区二区| 久久国产亚洲av麻豆专区| 妹子高潮喷水视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| bbb黄色大片| 国内精品久久久久精免费| 又紧又爽又黄一区二区| 18禁国产床啪视频网站| 国产色视频综合| 亚洲第一电影网av| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 婷婷六月久久综合丁香| 视频在线观看一区二区三区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲专区国产一区二区| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产精品av久久久久免费| 免费在线观看亚洲国产| netflix在线观看网站| 午夜福利高清视频| 精品久久久久久久毛片微露脸| 99精品久久久久人妻精品| 我的亚洲天堂| 色哟哟哟哟哟哟| 欧美激情 高清一区二区三区| 午夜福利在线观看吧| 美女扒开内裤让男人捅视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 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| 亚洲成国产人片在线观看| 久久精品国产综合久久久| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久久久久久午夜电影| 亚洲成a人片在线一区二区| 久久久久久久久中文| 日韩免费av在线播放| 长腿黑丝高跟| x7x7x7水蜜桃| 国产亚洲精品av在线| 国产精品综合久久久久久久免费 | 禁无遮挡网站| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 免费高清在线观看日韩| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 真人做人爱边吃奶动态| 久久人人精品亚洲av| 大陆偷拍与自拍| 精品一区二区三区四区五区乱码| 久久精品国产综合久久久| av中文乱码字幕在线| 一个人免费在线观看的高清视频| 精品国产一区二区久久| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 无遮挡黄片免费观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 校园春色视频在线观看| 精品不卡国产一区二区三区| 国产一区二区三区综合在线观看| 午夜老司机福利片| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 丁香欧美五月| 一边摸一边抽搐一进一小说| 中文字幕久久专区| 亚洲少妇的诱惑av| 大型av网站在线播放| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产成人系列免费观看| 一级片免费观看大全| 亚洲国产精品久久男人天堂| 动漫黄色视频在线观看| videosex国产| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 老司机靠b影院| 亚洲av成人av| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 香蕉久久夜色| 精品人妻在线不人妻| 最近最新免费中文字幕在线| 午夜免费鲁丝| 91成人精品电影| 国产亚洲精品久久久久5区| 女人被狂操c到高潮| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 曰老女人黄片| 免费av毛片视频| 黄片大片在线免费观看| 一级毛片高清免费大全| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 日韩视频一区二区在线观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产亚洲av高清不卡| 日韩欧美三级三区| 精品一区二区三区四区五区乱码| 757午夜福利合集在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 久久精品91无色码中文字幕| 国产99久久九九免费精品| 乱人伦中国视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 久久草成人影院| 美女国产高潮福利片在线看| 99国产精品免费福利视频| av福利片在线| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| av天堂久久9| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲男人天堂网一区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 中文字幕高清在线视频| 一a级毛片在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 天堂影院成人在线观看| 97碰自拍视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 成人三级做爰电影| 身体一侧抽搐| 日本免费a在线| 美女扒开内裤让男人捅视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 免费高清在线观看日韩| 级片在线观看| 亚洲伊人色综图| 亚洲av第一区精品v没综合| 欧美中文综合在线视频| 欧美日韩黄片免| videosex国产| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 中文亚洲av片在线观看爽| 黄色视频不卡| 亚洲一区高清亚洲精品| 女同久久另类99精品国产91| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产精品一区二区在线不卡| 国产精品影院久久| 午夜福利在线观看吧| 一级毛片女人18水好多| 精品国产一区二区三区四区第35| 成人手机av| 91精品国产国语对白视频| 91成人精品电影| av超薄肉色丝袜交足视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲成人精品中文字幕电影| 一级片免费观看大全| 日韩大尺度精品在线看网址 | 久久伊人香网站| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 91av网站免费观看| 正在播放国产对白刺激| 日本五十路高清| 亚洲国产精品成人综合色| 我的亚洲天堂| 亚洲片人在线观看| 国产成人av教育| 99国产精品一区二区三区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产视频一区二区在线看| 国产一区二区在线av高清观看| 国内精品久久久久久久电影| 午夜两性在线视频| 制服丝袜大香蕉在线| 日韩欧美国产在线观看| 午夜影院日韩av| 亚洲国产欧美一区二区综合| 午夜日韩欧美国产| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 中文字幕色久视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 欧美日韩黄片免| 丝袜美腿诱惑在线| 夜夜躁狠狠躁天天躁| av中文乱码字幕在线| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 日日干狠狠操夜夜爽| 久久午夜综合久久蜜桃| 欧美在线黄色| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲精品中文字幕在线视频| 性色av乱码一区二区三区2| 91大片在线观看| 亚洲精品一区av在线观看| 丝袜人妻中文字幕| 超碰成人久久| 天堂动漫精品| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲专区中文字幕在线| 最近最新中文字幕大全免费视频| 成人欧美大片| 在线观看免费视频网站a站| 在线观看日韩欧美| 在线观看免费视频日本深夜| 国产成人精品在线电影| 国产精品一区二区免费欧美| 精品国产一区二区三区四区第35| 性少妇av在线| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 香蕉丝袜av| 九色国产91popny在线| 国产av在哪里看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲av片天天在线观看| av视频免费观看在线观看| 国产麻豆成人av免费视频| av免费在线观看网站| 色综合站精品国产| 国产在线精品亚洲第一网站| 男女午夜视频在线观看| 久久久国产成人免费| 757午夜福利合集在线观看| 啦啦啦 在线观看视频| 亚洲av电影不卡..在线观看| 日本五十路高清| 午夜福利视频1000在线观看 | 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲自偷自拍图片 自拍| www.999成人在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产99白浆流出| 性色av乱码一区二区三区2| 高潮久久久久久久久久久不卡| 波多野结衣av一区二区av| 成年人黄色毛片网站| 岛国在线观看网站| 大陆偷拍与自拍| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久亚洲精品不卡| aaaaa片日本免费| 成人特级黄色片久久久久久久| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产成人免费无遮挡视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 色av中文字幕| 成人三级黄色视频| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲全国av大片| 午夜福利在线观看吧| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产精品二区激情视频| 久久久久精品国产欧美久久久| av中文乱码字幕在线| 午夜精品在线福利| 精品不卡国产一区二区三区| 老鸭窝网址在线观看| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲男人天堂网一区| 成熟少妇高潮喷水视频| 美女大奶头视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久久国产成人免费| 在线观看66精品国产| 亚洲九九香蕉| 看黄色毛片网站| 黄片小视频在线播放| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲自拍偷在线| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲色图av天堂| 久久久精品欧美日韩精品| 日韩大尺度精品在线看网址 | 一级毛片高清免费大全| 久久久水蜜桃国产精品网| 正在播放国产对白刺激| 黄色女人牲交| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 纯流量卡能插随身wifi吗| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 视频区欧美日本亚洲| 9色porny在线观看| 国产一卡二卡三卡精品| 国产高清videossex| 欧美在线黄色| 色综合欧美亚洲国产小说| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲人成电影观看| 老司机在亚洲福利影院| 国产成人精品久久二区二区91| 91在线观看av| 黄色视频,在线免费观看| 国产精品电影一区二区三区| 欧美黑人欧美精品刺激| 最新美女视频免费是黄的| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| av片东京热男人的天堂| 久久人人97超碰香蕉20202| 久久性视频一级片| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 大香蕉久久成人网| 一边摸一边做爽爽视频免费| 日韩大码丰满熟妇| 久热爱精品视频在线9| 国产成人精品无人区| 欧美日本视频| 色综合站精品国产| 丝袜美足系列| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产成人免费无遮挡视频| 国产精品一区二区三区四区久久 | 国产1区2区3区精品| 99国产精品免费福利视频| 国产精品一区二区在线不卡| 久久中文看片网| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲国产精品999在线| 国产麻豆成人av免费视频| 美国免费a级毛片| 黄片小视频在线播放| 女人精品久久久久毛片| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 一夜夜www| 99国产精品99久久久久| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲av电影不卡..在线观看| 乱人伦中国视频| 男人的好看免费观看在线视频 | 国内精品久久久久久久电影| 亚洲色图av天堂| 国产精品精品国产色婷婷| 两个人看的免费小视频| 亚洲伊人色综图| 两性夫妻黄色片| 欧美精品亚洲一区二区| 成在线人永久免费视频| 天堂影院成人在线观看| 成人三级黄色视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 日韩精品中文字幕看吧| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 久久草成人影院| 国产视频一区二区在线看| av在线天堂中文字幕| 久久国产精品人妻蜜桃| 午夜影院日韩av| 久久午夜亚洲精品久久| 老司机深夜福利视频在线观看| 亚洲成人国产一区在线观看| 国产97色在线日韩免费| 一级黄色大片毛片| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲精品国产一区二区精华液| 一进一出抽搐gif免费好疼| 51午夜福利影视在线观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 免费少妇av软件| 欧美日韩一级在线毛片| 精品福利观看| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 夜夜躁狠狠躁天天躁| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲色图综合在线观看| 国产一区二区在线av高清观看| 可以在线观看毛片的网站| 免费高清视频大片| 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲人成77777在线视频| 波多野结衣巨乳人妻| 午夜福利免费观看在线| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | av片东京热男人的天堂| 精品久久久久久,| 欧美黄色淫秽网站| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 91麻豆av在线| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久精品国产清高在天天线| 天堂影院成人在线观看| 十八禁网站免费在线| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产成人精品久久二区二区免费| 欧美激情高清一区二区三区| 亚洲国产精品合色在线| 久久久久国内视频| 身体一侧抽搐| 国产麻豆69| 久久久久亚洲av毛片大全| 国内精品久久久久久久电影| 美女免费视频网站| 国产成人啪精品午夜网站| 日本 av在线| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产精品二区激情视频| 男男h啪啪无遮挡| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 国产视频一区二区在线看| 午夜福利视频1000在线观看 | 少妇的丰满在线观看| 在线视频色国产色| 亚洲男人的天堂狠狠| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产高清videossex| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产精品电影一区二区三区| av在线天堂中文字幕| 日韩国内少妇激情av| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 精品国产美女av久久久久小说| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 天堂动漫精品| 亚洲午夜理论影院| 99国产精品一区二区蜜桃av| 亚洲五月色婷婷综合| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产麻豆69| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 免费观看精品视频网站| 午夜福利免费观看在线| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产99白浆流出| bbb黄色大片| 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲精品国产一区二区精华液| 一进一出好大好爽视频| 久久青草综合色| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 精品国产一区二区久久| 久久国产精品影院| a在线观看视频网站| 少妇粗大呻吟视频| 欧美黄色淫秽网站| 国产精品久久久人人做人人爽| 久久午夜综合久久蜜桃| 久热这里只有精品99| 国产激情久久老熟女| 亚洲国产精品999在线| 女人被狂操c到高潮| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产成人av教育| 精品电影一区二区在线| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 欧美日韩黄片免| 丝袜人妻中文字幕| 成年版毛片免费区| 欧美日韩乱码在线| 亚洲国产欧美网| 黄色视频不卡| 午夜免费鲁丝| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 成人18禁在线播放| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 成人国语在线视频| av中文乱码字幕在线| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 一区二区三区高清视频在线| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲中文字幕日韩| 丝袜人妻中文字幕| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲国产精品成人综合色| www日本在线高清视频| 日本免费a在线| 国产1区2区3区精品| 久久人妻熟女aⅴ| 国产精品免费视频内射| 69精品国产乱码久久久| 一级a爱片免费观看的视频| 黄色丝袜av网址大全| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产免费男女视频| 禁无遮挡网站| 午夜福利18| 午夜久久久在线观看| 亚洲av成人av| 欧美性长视频在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲人成77777在线视频| 国产乱人伦免费视频| 一级作爱视频免费观看| 国产一区在线观看成人免费| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 免费看美女性在线毛片视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 精品无人区乱码1区二区| 午夜福利欧美成人| 精品国内亚洲2022精品成人| 欧美成人性av电影在线观看| 久久精品91蜜桃| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产真人三级小视频在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 一边摸一边做爽爽视频免费| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲色图综合在线观看| 国产成人精品无人区| 麻豆久久精品国产亚洲av| www国产在线视频色| 岛国视频午夜一区免费看| 精品久久久精品久久久| 亚洲人成电影观看| 久久人人精品亚洲av| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲激情在线av| 久久久久久久久中文| 最近最新免费中文字幕在线| 波多野结衣高清无吗| 高清在线国产一区| 久久久精品欧美日韩精品| 女同久久另类99精品国产91| av片东京热男人的天堂| 在线免费观看的www视频| 热re99久久国产66热| 亚洲国产欧美一区二区综合| 日韩精品青青久久久久久| 在线播放国产精品三级| 露出奶头的视频| 精品不卡国产一区二区三区| 桃色一区二区三区在线观看| 岛国视频午夜一区免费看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| tocl精华| 一a级毛片在线观看| 黄色毛片三级朝国网站| 一级,二级,三级黄色视频| 乱人伦中国视频| 国产精品一区二区在线不卡| 免费观看人在逋| 亚洲精品中文字幕在线视频| 午夜福利成人在线免费观看| 国产一区二区激情短视频| 激情在线观看视频在线高清| 国产97色在线日韩免费| 人人妻人人澡欧美一区二区 | 99热只有精品国产| 亚洲午夜理论影院| 亚洲中文字幕日韩| 久久青草综合色| 亚洲av片天天在线观看| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲成人久久性| 亚洲,欧美精品.| 桃色一区二区三区在线观看| 搞女人的毛片| 久久久久亚洲av毛片大全| 久久午夜亚洲精品久久| 一区二区三区国产精品乱码| 一级a爱片免费观看的视频| 国产成人av教育| 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产成人精品久久二区二区91| 天堂影院成人在线观看| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 在线观看日韩欧美| 脱女人内裤的视频| 少妇粗大呻吟视频| 国产三级黄色录像| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 啦啦啦观看免费观看视频高清 | 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产麻豆成人av免费视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲中文日韩欧美视频| 麻豆av在线久日| 久久久久亚洲av毛片大全| 黑人欧美特级aaaaaa片| 51午夜福利影视在线观看| 成人av一区二区三区在线看| 午夜久久久在线观看| 视频区欧美日本亚洲| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 国产高清激情床上av| 中文字幕高清在线视频| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 成人18禁在线播放| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 亚洲中文字幕日韩| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲色图av天堂| 亚洲欧美激情综合另类| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 在线观看日韩欧美| 国产欧美日韩一区二区三| 精品久久久精品久久久| 91国产中文字幕| 日本欧美视频一区| 国产成人免费无遮挡视频| 在线观看午夜福利视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产99久久九九免费精品|