• <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 ?

    建筑材料密強(qiáng)綜合評價方法

    2021-09-10 01:54鄭振李明東孫林柱舒陽劉客
    土木建筑與環(huán)境工程 2021年5期
    關(guān)鍵詞:建筑材料

    鄭振 李明東 孫林柱 舒陽 劉客

    摘 要:建筑材料具有高強(qiáng)度和低密度的要求,有必要建立適合優(yōu)化選擇其力學(xué)性能的評價指標(biāo)。在密度和強(qiáng)度評估的背景下,提出對建筑材料密度和強(qiáng)度進(jìn)行綜合評價的密強(qiáng)法?;诿軓?qiáng)法進(jìn)行了不同材料之間的優(yōu)選和同一材料不同參數(shù)之間的優(yōu)選,研究了不同建筑材料的密度和強(qiáng)度參數(shù)在密強(qiáng)圖的分布情況。結(jié)果表明:不同材料在密強(qiáng)圖上的密強(qiáng)不同,在優(yōu)選材料時可由密強(qiáng)圖分別計(jì)算出各材料的相對密強(qiáng)改進(jìn)量及改進(jìn)角,然后進(jìn)行比選;同一材料在不同參數(shù)下的密度與強(qiáng)度的表現(xiàn)不同,由密強(qiáng)圖可對影響材料性能的因素進(jìn)行優(yōu)選;密強(qiáng)能綜合反映建筑材料密度和強(qiáng)度的性質(zhì),是表達(dá)材料輕質(zhì)高強(qiáng)性的一種直觀易懂的方法。

    關(guān)鍵詞:建筑材料;高強(qiáng)材料;密強(qiáng)法;優(yōu)選

    Abstract: Building materials have requirements of high-strength and low-density, and it is necessary to establish evaluation indexes suitable for optimal selection of mechanical properties. Under the background of density and strength evaluation, a method for comprehensive evaluation of the density and strength of building materials, density-strength method, is proposed. Based on the density-strength method, the optimization of different materials and the optimization of different parameters of the same material are carried out, and the distribution of the density and strength parameters of different building materials in the density-strength diagram is studied. The results show that the density and strength of different materials is different on the density-strength diagram, and when selecting materials, the density-strength diagram can be used to calculate the relative density improvement amount and the improvement angle of each material for comparison and selection; the density and strength of the same material under different parameters are different, and the factors affecting the properties of the material can be optimized by the density-strength diagram; density and strength can comprehensively reflect the properties of density and strength of building materials, which is an intuitive and understandable method to express the lightweight and high strength properties of materials.

    Keywords:building material; high strength material; density-strength; optimum selection

    隨著建筑物高度的不斷增加,多孔混凝土、多孔鋁等輕質(zhì)建材在建筑工程中得到了廣泛應(yīng)用。地下工程、基礎(chǔ)工程及公路工程中采用大量輕質(zhì)土以減小地基荷載。材料科學(xué)領(lǐng)域也對材料的輕質(zhì)高強(qiáng)性存在需求,如航空金屬材料在保障強(qiáng)度安全的情況下希望越輕越好,車輛制造材料及一些纖維材料也是如此。一般采用“比強(qiáng)”來進(jìn)行評價和選用。比強(qiáng)是強(qiáng)度與密度之比,比強(qiáng)越大,材料的輕質(zhì)高強(qiáng)性越好[1-3]。如朱偉等[4]采用比強(qiáng)對砂土EPS(聚苯乙烯泡沫塑料)顆?;旌陷p質(zhì)土進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)混合輕質(zhì)土的最優(yōu)擊實(shí)含水率(使得比強(qiáng)最大的擊實(shí)含水率)隨原材料配方的不同而不同,并且該混合輕質(zhì)土的最優(yōu)擊實(shí)含水率不一定與原料土的最優(yōu)含水率相關(guān)。Narasimman等[5]研究了熱發(fā)泡法制備的碳基復(fù)合泡沫材料的力學(xué)性能隨纖維平均長度和纖維濃度的變化規(guī)律。發(fā)現(xiàn)該泡沫材料的密度及抗壓強(qiáng)度隨纖維平均長度的減小而緩慢增加,當(dāng)碳纖維長度減小到33 μm時,材料的抗壓強(qiáng)度最大可增加125%。鹿健良等[6]對影響陶粒泡沫混凝土強(qiáng)度及表觀密度的因素如陶粒摻量、陶砂摻量及水泥用量等進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)0.8 m3為陶粒的優(yōu)選用量,此時材料的表觀密度代表值最大,比強(qiáng)代表值最大。Gong等[7]及Gu等[8]分別研究了銅元素和鐵元素對厘米級鈦基金屬玻璃力學(xué)性能的影響,發(fā)現(xiàn)玻璃態(tài)合金的屈服強(qiáng)度會隨銅與鐵加入量的提高而逐漸提高,但壓縮性會逐漸降低。加入少量銅與鐵元素之后,玻璃態(tài)合金的密度會略有增加,但合金的比強(qiáng)度會分別提高18%和12%。張林春等[9]研究了煤矸石對泡沫混凝土的影響,發(fā)現(xiàn)隨著煤矸石的摻入引起泡沫混凝土的抗壓強(qiáng)度下降,在摻入比為10%時,摻煤矸石泡沫混凝土比強(qiáng)值最高;在摻入比為20%時,摻煤矸石泡沫混凝土比強(qiáng)值下降到6.15 N/tex,無法確認(rèn)在10%~20%的區(qū)間內(nèi)是否有更佳的摻入比。

    比強(qiáng)是強(qiáng)度與密度之比,用于評價輕質(zhì)高強(qiáng)材料則存在一定的局限性,它不能反映密度與強(qiáng)度等比增加的情況,容易忽視材料的密度大小,無法保證材料的輕質(zhì)性,因此,需要建立更適合的方法來對材料的低密度、高強(qiáng)度性能進(jìn)行評價。用密度和強(qiáng)度建立坐標(biāo)系,繪制密度強(qiáng)度關(guān)系圖,揭示密強(qiáng)指標(biāo),給出了密強(qiáng)的評價方法,并分別從不同材料之間和同一材料不同參數(shù)之間對建材進(jìn)行了優(yōu)選評價。

    1 密強(qiáng)法

    針對低密度高強(qiáng)度建筑材料的雙重需求,建立了能綜合考慮材料輕質(zhì)性與高強(qiáng)性的評價方法,即密強(qiáng)法。運(yùn)用密強(qiáng)法能直觀快捷地對同種材料與不同參數(shù)下的性能進(jìn)行比選,使材料的研制更加便利。

    1.1 密度與強(qiáng)度關(guān)系圖

    采用密度強(qiáng)度關(guān)系圖可對材料的密度和強(qiáng)度進(jìn)行綜合表達(dá),如圖1所示。密度強(qiáng)度關(guān)系圖采用直角坐標(biāo)系,橫坐標(biāo)為密度,縱坐標(biāo)為強(qiáng)度,由于材料的密度和強(qiáng)度均大于0,密度強(qiáng)度關(guān)系圖僅為坐標(biāo)系的第一象限部分。其中,強(qiáng)度指標(biāo)可依據(jù)材料的應(yīng)用環(huán)境及破壞方式選取,如選取抗壓強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度或抗剪強(qiáng)度。依據(jù)密度強(qiáng)度關(guān)系圖,可以對材料的密度及強(qiáng)度性能進(jìn)行直觀的整體把控。在密度強(qiáng)度關(guān)系圖中,與密度軸平行的直線是強(qiáng)度保持恒定的線,可用作強(qiáng)度的上、下界;與強(qiáng)度軸平行的直線是密度保持恒定的線,可用作密度上、下界;經(jīng)過原點(diǎn)的直線即為“比強(qiáng)”恒定線。

    密度強(qiáng)度關(guān)系圖中的一個區(qū)域可以表達(dá)材料密度和強(qiáng)度的變化范圍及其相對變化趨勢。密強(qiáng)圖上的點(diǎn)、線和面都具有特定的物理意義,能綜合反映該材料的密度及強(qiáng)度特性。與比強(qiáng)相比,密強(qiáng)在表達(dá)材料密度及強(qiáng)度特性時更加直觀易懂。

    1.2 密強(qiáng)ds

    密強(qiáng)為密度與強(qiáng)度關(guān)系圖上從原點(diǎn)到圖中任意一點(diǎn)的向量,如圖2所示,記為ds (density strength)。密強(qiáng)對應(yīng)的數(shù)組為(ρ, S),ρ是材料密度的數(shù)值,S是材料強(qiáng)度的數(shù)值。

    密強(qiáng)的模和方向角是其作為向量的兩個參數(shù),密強(qiáng)的模即其長度,是其對應(yīng)數(shù)組的2-范數(shù);密強(qiáng)的方向角,簡稱密強(qiáng)角,是從密度軸轉(zhuǎn)向密強(qiáng)的夾角,由于密度與強(qiáng)度關(guān)系圖在第一象限,因此,密強(qiáng)角在0~90°之間。與比強(qiáng)相比,密強(qiáng)角可以表達(dá)比強(qiáng),比強(qiáng)卻無法表達(dá)密強(qiáng)的模。

    1.3 密強(qiáng)的計(jì)算

    作為向量,密強(qiáng)有和、差、數(shù)量積和向量積4種計(jì)算。密強(qiáng)的和沒有物理意義,密強(qiáng)的數(shù)量積與向量積可用于直接或間接地計(jì)算兩密強(qiáng)之間的夾角,繼而推算比強(qiáng)的改變,但對密強(qiáng)本身并無實(shí)際意義。

    密強(qiáng)的差,即密強(qiáng)的變化,可用于密強(qiáng)的比較和優(yōu)選,具有明確的物理意義。其計(jì)算方法如式(1)所示。

    密強(qiáng)的變化可分為沿原密強(qiáng)方向即比強(qiáng)恒定的變化和垂直于原密強(qiáng)方向的變化,垂直于原密強(qiáng)方向的變化又可以分為密強(qiáng)提高的(密度不變或減小、強(qiáng)度增大)變化和密強(qiáng)降低的(密度增大、強(qiáng)度減小的)變化。如圖3所示,定義沿原密強(qiáng)方向的變化為密強(qiáng)的延伸,垂直于原密強(qiáng)方向的變化為密強(qiáng)的改進(jìn)。密強(qiáng)的延伸和改進(jìn)用代數(shù)值可分別表示為密強(qiáng)的延伸量和密強(qiáng)的改進(jìn)量。利用向量的差、數(shù)量積及向量積運(yùn)算可以得到密強(qiáng)的延伸量和改進(jìn)量,其計(jì)算方法分別如式(2)和式(3)所示。

    1.4 密強(qiáng)的優(yōu)選原則

    通過對兩個或多個密強(qiáng)之間的比較,可以對密強(qiáng)進(jìn)行優(yōu)選,主要方法是比較密強(qiáng)的改進(jìn)量。對于兩個密強(qiáng),當(dāng)材料的密度和強(qiáng)度均滿足實(shí)際工程要求時,使密強(qiáng)的相對改進(jìn)量大于零的密強(qiáng)較好;對于多個密強(qiáng),與其他密強(qiáng)相比改進(jìn)量均大于零的密強(qiáng)最好,它使得材料具有最好的輕質(zhì)高強(qiáng)性。當(dāng)密強(qiáng)的相對改進(jìn)量等于零,即兩種或多種材料比強(qiáng)相等時,使密強(qiáng)的延伸量大于零的密強(qiáng)較好。

    2 基于密強(qiáng)的建筑材料輕質(zhì)高強(qiáng)性

    2.1 典型建筑材料的密強(qiáng)

    對一些輕質(zhì)建筑材料的密度及強(qiáng)度參數(shù)進(jìn)行歸納整理并繪制出各材料在密強(qiáng)圖上的分布,如圖4所示。各材料在密強(qiáng)圖上的分布區(qū)域與分布面積有較大差別。材料的分布區(qū)域越靠近右上角,其密強(qiáng)的模就越大,材料的分布區(qū)域越靠近左上角,其密強(qiáng)的方向角就越大,即比強(qiáng)越大。根據(jù)材料在建筑中的不同受力特征,材料的強(qiáng)度參數(shù)在密強(qiáng)圖上分布呈3個區(qū)域:強(qiáng)度S>30 MPa,3 MPa≤S<30 MPa,S<3 MPa的區(qū)域稱為①區(qū)、②區(qū)和③區(qū)。①區(qū)中的材料多用于建筑結(jié)構(gòu)中受力的構(gòu)件,如梁、柱、剪力墻等;②區(qū)中的材料多用于建筑物起填充作用的構(gòu)件,如填充墻、隔墻等;③區(qū)中的材料多用于基礎(chǔ)回填土、路基、橋面鋪設(shè)用土等。在工程中進(jìn)行材料的比選時,可根據(jù)材料的分布區(qū)域與材料的實(shí)際用途進(jìn)行優(yōu)選。

    材料的分布面積受材料的制備條件與材料各成分的含量影響較大。如尚建麗等[10]制備的地聚物多孔輕質(zhì)高強(qiáng)材料,該材料的抗壓強(qiáng)度會隨著超細(xì)礦渣粉與粉煤灰的摻量的增加而增加,最高可達(dá)5.9 MPa,而其表觀密度僅為0.51 g/cm3。蔡爽等[11]制備的淤泥粉煤灰陶粒的強(qiáng)度會隨著焙燒溫度的增加而增加,其表觀密度會隨著焙燒溫度的增加而減少。因此在制備新型材料時,可根據(jù)材料密強(qiáng)圖對影響材料性能的因素進(jìn)行制備參數(shù)的優(yōu)選。圖4中材料6、7、8[12-14]分布區(qū)域較小,數(shù)據(jù)點(diǎn)較為集中,說明此類材料的力學(xué)性能較為穩(wěn)定,受各因素影響較小。而材料1、2、3、4、5[10-11,15-17]分布區(qū)域較大,數(shù)據(jù)點(diǎn)較為分散,在制備此類材料時需嚴(yán)格控制環(huán)境條件及各成分的用量。

    圖4中,一些材料分布的橢圓形區(qū)域長軸斜率較小,如材料1、2、4、5、7,這些材料的強(qiáng)度變化率相對較小,密度變化率相對較大。因此,在制備這類材料時,應(yīng)優(yōu)先對影響材料密度的因素進(jìn)行控制,使其密度的極差保持在一個相對較小的范圍內(nèi)。同理,材料3、6、8分布的橢圓形區(qū)域長軸斜率較大,因此制備這類材料時,應(yīng)優(yōu)先對其強(qiáng)度影響因素進(jìn)行控制。

    2.2 密強(qiáng)在不同建筑材料優(yōu)選中的應(yīng)用

    在實(shí)際工程中對材料進(jìn)行優(yōu)選時,可根據(jù)材料在密強(qiáng)圖上的分布區(qū)域及密強(qiáng)的優(yōu)選原則進(jìn)行比選。圖5中,以抗拉強(qiáng)度為標(biāo)準(zhǔn)時,多孔鋁合金、鋁合金及鋼材都位于①區(qū)。當(dāng)材料的強(qiáng)度和密度均滿足實(shí)際工程要求時,分別對其密強(qiáng)進(jìn)行計(jì)算。

    代入式(2)、式(3)得出鋁合金相對于鋼材的密強(qiáng)延伸量及改進(jìn)量分別為Δy=-27.59、Δc=4.61>0。多孔鋁材料相對于鋁合金的密強(qiáng)延伸量及改進(jìn)量分別為Δy=-381、Δc=-0.97<0。因此,鋁合金較鋼材有著更好的輕質(zhì)高強(qiáng)性。一些超高層建筑、大跨度橋梁中影響較大的受拉構(gòu)件等需要用到金屬材料的地方,均可采用鋁合金代替鋼材作為主要受拉材料。

    木材與混凝土作為傳統(tǒng)的建筑材料分布于②區(qū);淤泥粉煤灰陶粒[11]和金尾礦基陶??箟篬17]作為新型材料同樣分布于②區(qū)。分別對這4種材料進(jìn)行密強(qiáng)計(jì)算。

    代入式(2)、式(3)得出木材相對于混凝土的密強(qiáng)延伸量及改進(jìn)量分別為Δy=1.81,Δc=1.94>0;淤泥粉煤灰陶粒相對于木材的密強(qiáng)延伸量及改進(jìn)量分別為Δy=-43.88,Δc=-1.4<0;金尾礦基陶粒相對于木材的密強(qiáng)延伸量及改進(jìn)量分別為Δy=-28.89,Δc=-0.91<0。因此,木材有著更好的輕質(zhì)高強(qiáng)性。并且木材還有著更為優(yōu)越的抗拉及抗彎強(qiáng)度。若采用比強(qiáng)法對材料進(jìn)行分析,在坐標(biāo)軸上只有角度的變化,無法計(jì)算密強(qiáng)的改進(jìn)量,判斷不出材料的輕質(zhì)性和高強(qiáng)性。

    因此,在設(shè)計(jì)低層建筑時,可采用輕木結(jié)構(gòu)作為承重及圍護(hù)材料。17世紀(jì)日本最常見的町屋及現(xiàn)今的裝配式住宅大多都采用輕木結(jié)構(gòu)。在高層建筑中,國外也有采用預(yù)制大型木構(gòu)件建造房屋各個組成部分的案例,即采用重木結(jié)構(gòu)。如2015年挪威卑爾根市建成的14層塔式木結(jié)構(gòu)公寓樓,具有較好的結(jié)構(gòu)完整性和穩(wěn)定性[20]。在基礎(chǔ)工程中為了減少地基上部荷載以及在橋梁路面工程中減少橋梁承重,可采用輕質(zhì)土材料,如EPS顆粒混合輕質(zhì)土(LSES),LSES在原土樣的基礎(chǔ)上,強(qiáng)度有所提高,并且LSES的密度相對于原土樣降低了近50%,是一種性質(zhì)優(yōu)越的輕質(zhì)土[14,20]。

    2.3 密強(qiáng)在同一建筑材料參數(shù)優(yōu)選中的應(yīng)用

    當(dāng)確定了所用材料之后,由于材料在不同條件下的性質(zhì)會有所差別,因此,在面臨同一材料不同參數(shù)的優(yōu)選時,可利用材料密強(qiáng)圖,進(jìn)行材料制備條件的選擇。

    2.3.1 密強(qiáng)在輕質(zhì)填土優(yōu)選中的應(yīng)用

    以EPS顆?;旌陷p質(zhì)土(LSES)為例[4,14,21-23],針對LSES的密強(qiáng),對其影響因素進(jìn)行優(yōu)選。擊實(shí)含水率影響LSES物理力學(xué)性質(zhì)的試驗(yàn)配比如表1所示[21]。

    由擊實(shí)含水率對LSES的密強(qiáng)影響,可確定LSES的最優(yōu)擊實(shí)含水率。LSES的密強(qiáng)改進(jìn)量、延伸量和改進(jìn)角隨擊實(shí)含水率變化的情況分別如圖6~圖8所示。圖6中:對于研究中的5個配比,LSES的密強(qiáng)的改進(jìn)量隨擊實(shí)含水率的增加呈現(xiàn)出逐漸減小的趨勢,密強(qiáng)的改進(jìn)量在擊實(shí)含水率較小時大于0,它隨著擊實(shí)含水率的增加逐漸減小,并逐漸趨近于負(fù)值。即LSES的密強(qiáng)先出現(xiàn)優(yōu)化后逐漸劣化,并存在一個最優(yōu)值,即為最優(yōu)擊實(shí)含水率所對應(yīng)的密強(qiáng),具體取值為最后一個密強(qiáng)改進(jìn)量大于0的擊實(shí)含水率。圖7中:LSES密強(qiáng)的延伸量隨擊實(shí)含水率的增加整體上呈現(xiàn)出先增加后減小的趨勢,中間存在一個擊實(shí)含水率使得LSES的強(qiáng)度最高。圖8中:LSES密強(qiáng)的改進(jìn)角和密強(qiáng)的改進(jìn)量隨擊實(shí)含水率的增加也逐漸呈現(xiàn)先大于0后小于0的減小趨勢。

    綜上分析可知,LSES密強(qiáng)的改進(jìn)量隨擊實(shí)含水率的變化呈現(xiàn)先大于零后小于零的變化。存在使密強(qiáng)最優(yōu)的擊實(shí)含水率,即使得密強(qiáng)改進(jìn)量大于0的最大的擊實(shí)含水率,將此含水率定義為LSES的最優(yōu)擊實(shí)含水率,用符號ωopt來表示。各配比下的LSES的最優(yōu)擊實(shí)含水率如表1所示。

    2.3.2 密強(qiáng)在多孔混凝土優(yōu)選中的應(yīng)用

    以摻煤矸石泡沫混凝土為例[9],針對摻煤矸石泡沫混凝土的密強(qiáng),對其影響因素進(jìn)行分析。摻煤矸石摻入比影響泡沫混凝土物理力學(xué)性質(zhì)的試驗(yàn)配比如表2所示[9]。

    由煤矸石對泡沫混凝土的密強(qiáng)影響,可確定摻煤矸石泡沫混凝土的最優(yōu)摻入比。摻煤矸石泡沫混凝土的密強(qiáng)改進(jìn)量、延伸量隨煤矸石摻入比變化的情況分別如圖9、圖10所示。圖9中:對于研究中的2個配比(3個齡期),摻煤矸石泡沫混凝土的密強(qiáng)的改進(jìn)量隨煤矸石摻入比的增加呈現(xiàn)出先增大后減小的趨勢,密強(qiáng)的改進(jìn)量在煤矸石摻入比時大于0,它隨著煤矸石摻入比的增加逐漸減小,并迅速趨近于負(fù)值。即摻煤矸石泡沫混凝土的密強(qiáng)出現(xiàn)先優(yōu)化后逐漸劣化,并存在一個最優(yōu)值,即為最優(yōu)煤矸石摻入比所對應(yīng)的密強(qiáng),具體取值為最后一個密強(qiáng)改進(jìn)量大于0的煤矸石摻入比。圖10中:摻煤矸石泡沫混凝土密強(qiáng)的延伸量隨煤矸石摻入比的增加整體上呈現(xiàn)出減小的趨勢,中間存在一個煤矸石摻入比使得摻煤矸石泡沫混凝土的強(qiáng)度最高。

    由此可見,摻煤矸石泡沫混凝土密強(qiáng)的改進(jìn)量隨煤矸石摻入比的變化呈現(xiàn)先大于零后小于零的變化。存在使密強(qiáng)最優(yōu)的煤矸石摻入比,即使得密強(qiáng)改進(jìn)量大于0的最大的煤矸石摻入比,用符號Ropt來表示。

    3 結(jié)論

    通過對低密度高強(qiáng)度建筑材料的雙重需求分析,建立了密強(qiáng)法,能夠綜合考慮材料輕質(zhì)性與高強(qiáng)性,研究了不同建筑材料的密度和強(qiáng)度參數(shù)在密強(qiáng)圖的分布情況,得到以下結(jié)論:

    1)密強(qiáng)ds能綜合反映建筑材料密度和強(qiáng)度的性質(zhì),是表達(dá)材料輕質(zhì)高強(qiáng)性的一種直觀易懂的方法。

    2)密強(qiáng)可用于實(shí)際工程中不同材料的比選。對于兩種材料,當(dāng)材料的密度和強(qiáng)度都滿足實(shí)際工程要求時,使密強(qiáng)的相對改進(jìn)量大于零的材料較好;對于多種材料,與其他材料相比密強(qiáng)改進(jìn)量均大于零的材料最好,能反映出材料的輕質(zhì)高強(qiáng)性。

    3)密強(qiáng)可用于同一材料不同參數(shù)的優(yōu)選。材料在不同參數(shù)下的密度與強(qiáng)度的表現(xiàn)不同,密強(qiáng)圖可對影響材料性能的因素進(jìn)行優(yōu)選。

    參考文獻(xiàn):

    [1] PARK G H, KIM J T, PARK H J, et al. Development of lightweight MgLiAl alloys with high specific strength [J]. Journal of Alloys and Compounds, 2016, 680: 116-120.

    [2] WU Y P, WANG J Y, MONTEIRO P J M, et al. Development of ultra-lightweight cement composites with low thermal conductivity and high specific strength for energy efficient buildings [J]. Construction and Building Materials, 2015, 87: 100-112.

    [3] BENAICHA M, HAFIDI ALAOUI A, JALBAUD O, et al. Dosage effect of superplasticizer on self-compacting concrete: correlation between rheology and strength [J]. Journal of Materials Research and Technology, 2019, 8(2): 2063-2069.

    [4] 朱偉, 李明東, 張春雷, 等. 砂土EPS顆粒混合輕質(zhì)土的最優(yōu)擊實(shí)含水率[J]. 巖土工程學(xué)報(bào), 2009, 31(1): 21-25.

    ZHU W, LI M D, ZHANG C L, et al. The optimum moisture content of sand EPS beads mixed lightweight soil [J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2009, 31(1): 21-25. (in Chinese)

    [5] NARASIMMAN R, VIJAYAN S, PRABHAKARAN K. Carbon-carbon composite foams with high specific strength from sucrose and milled carbon fiber [J]. Materials Letters, 2015, 144: 46-49.

    [6] 鹿健良, 孫晶晶. 陶粒泡沫混凝土配合比試驗(yàn)研究[J]. 混凝土與水泥制品, 2012(9): 60-62.

    LU J L, SUN J J.Experimental study on mix ratio of ceramsite foam concrete [J]. China Concrete and Cement Products, 2012(9): 60-62. (in Chinese)

    [7] GONG P, YAO K F, WANG X, et al. Centimeter-sized Ti-based bulk metallic glass with high specific strength [J]. Progress in Natural Science: Materials International, 2012, 22(5): 401-406.

    [8] GU J L, YANG X L, ZHANG A L, et al. Centimeter-sized Ti-rich bulk metallic glasses with superior specific strength and corrosion resistance [J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 2019, 512: 206-210.

    [9] 張林春, 張愛蓮, 王倩, 等. 摻煤矸石泡沫混凝土制備及力學(xué)性能[J]. 硅酸鹽通報(bào), 2020, 39(9): 2800-2806.

    ZHANG L C, ZHANG A L, WANG Q, et al. Preparation and mechanical properties of foamed concrete mixed with coal gangue [J]. Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2020, 39(9): 2800-2806. (in Chinese)

    [10] 尚建麗, 陳奇?zhèn)b. 地聚物多孔輕質(zhì)高強(qiáng)材料的制備及孔結(jié)構(gòu)特性[J]. 硅酸鹽通報(bào), 2016, 35(5): 1385-1389, 1395.

    SHANG J L, CHEN Q X. Preparation and pore structure of porous geopolymer material with lightweight and high strength [J]. Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2016, 35(5): 1385-1389, 1395. (in Chinese)

    [11] 蔡爽, 劉向, 李文, 等. 利用東湖淤泥制備輕質(zhì)高強(qiáng)陶粒的研究[J]. 武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào), 2015, 37(11): 21-25.

    CAI S, LIU X, LI W, et al. Research on preparation of high strength ceramic by using east lake silt [J]. Journal of Wuhan University of Technology, 2015, 37(11): 21-25. (in Chinese)

    [12] 李楊, 孟凡濤, 王鵬, 等. 黃金尾礦制備輕質(zhì)高強(qiáng)陶粒的工藝研究[J]. 人工晶體學(xué)報(bào), 2018, 47(8): 1554-1559, 1572.

    LI Y, MENG F T, WANG P, et al. Preparation process of lightweight and high strength ceramsites from gold tailings [J]. Journal of Synthetic Crystals, 2018, 47(8): 1554-1559, 1572. (in Chinese)

    [13] 孫常杰, 尹紅, 李斌斌, 等. 輕質(zhì)高強(qiáng)混凝土的配制和性能研究[J]. 混凝土世界, 2014(10): 86-90.

    SUN C J, YIN H, LI B B, et al. Study on preparation and properties of lightweight high strength concrete [J]. Building Decoration Materials World, 2014(10): 86-90.(in Chinese)

    [14] 李明東. 砂土EPS顆?;旌陷p質(zhì)土(LSES)的擊實(shí)特性研究[D]. 南京: 河海大學(xué), 2008.

    LI M D. Study of compaction properties of Lightweight Sand-EPS Beads Soil (LSES) [D]. Nanjing: Hohai University, 2008.(in Chinese)

    [15] 董恒瑞, 周國平, 鄧鈴夕. HLC60輕質(zhì)高強(qiáng)混凝土試配探索[J]. 重慶建筑, 2017, 16(5): 50-53.

    DONG H R, ZHOU G P, DENG L X. Exploration on trial preparation of HLC60 [J]. Chongqing Architecture, 2017, 16(5): 50-53. (in Chinese)

    [16] 吳開勝, 張傳順. 輕質(zhì)高強(qiáng)抹灰石膏的配制與性能研究[J]. 磚瓦, 2018(4): 27-29.

    WU K S, ZHANG C S. Preparation and property of lightweight and high-strength gypsum mortar [J]. Brick-Tile, 2018(4): 27-29. (in Chinese)

    [17] 趙威, 王竹, 黃惠寧, 等. 金尾礦基輕質(zhì)高強(qiáng)陶粒的制備及性能研究[J]. 人工晶體學(xué)報(bào), 2018, 47(6): 1266-1271.

    ZHAO W, WANG Z, HUANG H N, et al. Research on preparation and properties of lightweight high-intensity ceramsites based on gold tailings [J]. Journal of Synthetic Crystals, 2018, 47(6): 1266-1271. (in Chinese)

    [18] 陳策, 王永進(jìn), 何德坪. 高比強(qiáng)多孔鋁合金的壓縮變形性能[J]. 材料研究學(xué)報(bào), 2003, 17(3): 230-234.

    CHEN C, WANG Y J, HE D P. Study on compressive deformation of porous aluminum alloy with high specific strength [J]. Chinese Journal of Materials Research, 2003, 17(3): 230-234. (in Chinese)

    [19] 倪修全, 殷和平, 陳德鵬. 土木工程材料 [M]. 武漢: 武漢大學(xué)出版社, 2014.

    NI X Q, YIN H P, CHEN D P. Civil Engineering Material [J]. Wuhan: Wuhan Univerity Press, 2014. (in Chinese)

    [20] 于輝, 侯殊貝, 吳亮. 高層重木結(jié)構(gòu)建筑的材料選擇與設(shè)計(jì)建構(gòu)研究[J]. 建筑技藝, 2018(11): 108-110.

    YU H, HOU S B, WU L. Research of material selection and design about high-rise building with heavy wooden structure [J]. Architecture Technique, 2018(11): 108-110. (in Chinese)

    [21] 李明東, 朱偉, 張春雷, 等. 擊實(shí)參數(shù)對砂土EPS顆?;旌陷p質(zhì)土的影響[J]. 河海大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2008, 36(6): 814-817.

    LI M D, ZHU W, ZHANG C L, et al. Effect of compaction parameters on lightweight sand-EPS beads soil [J]. Journal of Hohai University (Natural Sciences), 2008, 36(6): 814-817. (in Chinese)

    [22] 李明東, 朱偉, 馬殿光, 等. EPS顆?;旌陷p質(zhì)土的施工技術(shù)及其應(yīng)用實(shí)例[J]. 巖土工程學(xué)報(bào), 2006, 28(4): 533-536.

    LI M D, ZHU W, MA D G, et al. Construction technology and application in situ of expanded polystyrene treated lightweight soil [J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2006, 28(4): 533-536.(in Chinese)

    [23] LI M D, WEN K J, LI L, et al. Mechanical properties of expanded polystyrene beads stabilized lightweight soil [J]. Geomechanics and Engineering, 2017, 13(3): 459-474.

    (編輯 胡玲)

    猜你喜歡
    建筑材料
    建筑材料課程考核方法的改革
    淺談建筑材料的裝飾藝術(shù)及運(yùn)用
    建筑材料檢測中影響檢測結(jié)果的關(guān)鍵因素分析
    淺談建筑裝飾材料的發(fā)展趨勢
    探討建筑工程材料檢測試驗(yàn)及存在問題的探析
    建筑材料實(shí)驗(yàn)教學(xué)改革實(shí)踐探索
    《建筑材料》課程教學(xué)如何貼合工作崗位的探討
    淺談工程建筑材料質(zhì)量的檢測及控制
    建筑材料在工程建設(shè)中的地位及發(fā)展方向
    新型混凝土技術(shù)與建筑節(jié)能探討
    国产成人av激情在线播放| 在线av久久热| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 国产激情久久老熟女| 一级毛片高清免费大全| 免费在线观看影片大全网站| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 中亚洲国语对白在线视频| 亚洲成国产人片在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 欧美亚洲日本最大视频资源| 男女床上黄色一级片免费看| 欧美成狂野欧美在线观看| 夫妻午夜视频| av免费在线观看网站| 欧美av亚洲av综合av国产av| 午夜福利在线免费观看网站| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 日日爽夜夜爽网站| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲五月天丁香| 精品午夜福利视频在线观看一区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲精品在线观看二区| 色94色欧美一区二区| 一级作爱视频免费观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产亚洲一区二区精品| www.999成人在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 国产男靠女视频免费网站| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 无限看片的www在线观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产三级黄色录像| 黄色片一级片一级黄色片| 国精品久久久久久国模美| 身体一侧抽搐| 国产免费现黄频在线看| 很黄的视频免费| 看片在线看免费视频| 少妇粗大呻吟视频| 精品久久久久久久毛片微露脸| 18禁黄网站禁片午夜丰满| av国产精品久久久久影院| 婷婷成人精品国产| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 午夜福利影视在线免费观看| 一区福利在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 悠悠久久av| 欧美日本中文国产一区发布| 国产麻豆69| 中文字幕av电影在线播放| 妹子高潮喷水视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 久久精品国产亚洲av高清一级| 三级毛片av免费| 亚洲avbb在线观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产日韩欧美亚洲二区| 大陆偷拍与自拍| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 搡老熟女国产l中国老女人| 99国产极品粉嫩在线观看| 大陆偷拍与自拍| 夜夜夜夜夜久久久久| 在线观看舔阴道视频| 亚洲伊人色综图| 色94色欧美一区二区| 精品无人区乱码1区二区| 色综合婷婷激情| 亚洲精品在线观看二区| 69av精品久久久久久| 高清av免费在线| 欧美日韩av久久| 少妇被粗大的猛进出69影院| 日韩大码丰满熟妇| 看片在线看免费视频| 久久精品国产a三级三级三级| 久久精品人人爽人人爽视色| 大码成人一级视频| 在线观看免费视频日本深夜| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产精品亚洲av一区麻豆| 高清欧美精品videossex| 国产精品久久久av美女十八| 母亲3免费完整高清在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 制服人妻中文乱码| 午夜成年电影在线免费观看| 中出人妻视频一区二区| 91老司机精品| 日韩免费av在线播放| 国产成人精品在线电影| 国产精品免费大片| 动漫黄色视频在线观看| 免费高清在线观看日韩| 免费av中文字幕在线| 在线观看免费视频日本深夜| 国产免费现黄频在线看| 午夜成年电影在线免费观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 宅男免费午夜| 美女 人体艺术 gogo| 在线观看舔阴道视频| 免费少妇av软件| av超薄肉色丝袜交足视频| 国产精品一区二区在线不卡| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲黑人精品在线| 亚洲在线自拍视频| 飞空精品影院首页| 久久中文字幕一级| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 激情视频va一区二区三区| 久久久久精品人妻al黑| bbb黄色大片| 欧美人与性动交α欧美软件| 人妻 亚洲 视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 人妻丰满熟妇av一区二区三区 | 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 热99久久久久精品小说推荐| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 色婷婷久久久亚洲欧美| 两个人免费观看高清视频| 久久亚洲真实| 久久 成人 亚洲| 男女午夜视频在线观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 久久青草综合色| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| av网站免费在线观看视频| 国产精品一区二区在线不卡| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲五月婷婷丁香| 午夜91福利影院| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 欧美日韩一级在线毛片| 成年版毛片免费区| 啦啦啦 在线观看视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美不卡视频在线免费观看 | 午夜福利在线观看吧| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 在线观看一区二区三区激情| 国产欧美日韩一区二区精品| 色播在线永久视频| 亚洲精品一二三| 国产av又大| 色播在线永久视频| 黄片小视频在线播放| bbb黄色大片| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 亚洲成人免费av在线播放| 人成视频在线观看免费观看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产成人精品久久二区二区免费| a级片在线免费高清观看视频| 欧美日韩一级在线毛片| 久久国产精品影院| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 精品福利观看| 五月开心婷婷网| 亚洲综合色网址| 天堂俺去俺来也www色官网| 成年人免费黄色播放视频| 国产成人欧美在线观看 | 视频区图区小说| 免费日韩欧美在线观看| 免费在线观看完整版高清| 极品人妻少妇av视频| 欧美激情久久久久久爽电影 | 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 成人黄色视频免费在线看| 美国免费a级毛片| av视频免费观看在线观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 精品福利观看| 俄罗斯特黄特色一大片| 欧美久久黑人一区二区| 免费少妇av软件| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 在线国产一区二区在线| 99热只有精品国产| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产一区二区三区视频了| 老司机影院毛片| 黑人猛操日本美女一级片| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 中文字幕av电影在线播放| av在线播放免费不卡| 18在线观看网站| 久久精品国产综合久久久| 在线永久观看黄色视频| 国产麻豆69| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲av电影在线进入| 午夜成年电影在线免费观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 大陆偷拍与自拍| 搡老乐熟女国产| 国产精品二区激情视频| 国产精品免费大片| 午夜影院日韩av| 桃红色精品国产亚洲av| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产精品九九99| 欧美另类亚洲清纯唯美| 乱人伦中国视频| 免费看十八禁软件| 搡老熟女国产l中国老女人| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产成人免费观看mmmm| 日韩免费av在线播放| av网站免费在线观看视频| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产高清激情床上av| 99久久国产精品久久久| 亚洲精品在线美女| 亚洲精华国产精华精| 男男h啪啪无遮挡| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 精品久久蜜臀av无| 亚洲伊人色综图| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲一区二区三区不卡视频| 美女高潮到喷水免费观看| 国产成人啪精品午夜网站| 国产一区二区三区视频了| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产成人精品无人区| av福利片在线| 美女福利国产在线| 国产av一区二区精品久久| 99久久国产精品久久久| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲色图综合在线观看| 日韩欧美三级三区| 夫妻午夜视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 俄罗斯特黄特色一大片| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产深夜福利视频在线观看| 久久狼人影院| 色94色欧美一区二区| 午夜精品在线福利| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产精品免费大片| 一本大道久久a久久精品| 欧美av亚洲av综合av国产av| 18禁美女被吸乳视频| 一进一出抽搐动态| 伦理电影免费视频| av免费在线观看网站| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产精品 国内视频| 伦理电影免费视频| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 在线观看日韩欧美| 在线观看免费高清a一片| 亚洲全国av大片| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲在线自拍视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 精品久久久久久电影网| 亚洲色图av天堂| 1024香蕉在线观看| 在线观看日韩欧美| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | av电影中文网址| 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲精品自拍成人| 啦啦啦在线免费观看视频4| 免费黄频网站在线观看国产| 在线观看午夜福利视频| 中文字幕高清在线视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 波多野结衣一区麻豆| 又黄又爽又免费观看的视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 麻豆国产av国片精品| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 欧美黑人精品巨大| 91国产中文字幕| 99精品在免费线老司机午夜| www.自偷自拍.com| 国产精品av久久久久免费| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲九九香蕉| xxx96com| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 最新美女视频免费是黄的| 十八禁高潮呻吟视频| 久久久久国内视频| 欧美最黄视频在线播放免费 | 亚洲色图av天堂| 黄片小视频在线播放| 国产极品粉嫩免费观看在线| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲av熟女| 亚洲精品国产色婷婷电影| 成人永久免费在线观看视频| 精品视频人人做人人爽| 在线观看日韩欧美| 成年人午夜在线观看视频| av视频免费观看在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 久久国产精品人妻蜜桃| 免费看a级黄色片| 国产精品成人在线| 制服人妻中文乱码| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲黑人精品在线| 久久青草综合色| 美女午夜性视频免费| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 在线观看舔阴道视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| 18在线观看网站| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产主播在线观看一区二区| 99热国产这里只有精品6| 色综合婷婷激情| 丁香欧美五月| 1024视频免费在线观看| 欧美最黄视频在线播放免费 | 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲专区中文字幕在线| 欧美日韩乱码在线| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久热在线av| 欧美+亚洲+日韩+国产| 99国产精品一区二区蜜桃av | 日韩欧美一区视频在线观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 欧美乱色亚洲激情| 亚洲久久久国产精品| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 美女视频免费永久观看网站| 麻豆av在线久日| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久 成人 亚洲| 老熟妇仑乱视频hdxx| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 一进一出抽搐动态| 91在线观看av| 两个人免费观看高清视频| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲欧美一区二区三区久久| 久久亚洲精品不卡| 91国产中文字幕| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 国产片内射在线| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 一夜夜www| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲熟妇熟女久久| 人妻久久中文字幕网| 久久久久久免费高清国产稀缺| 在线观看免费高清a一片| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久久久久免费高清国产稀缺| 欧美在线一区亚洲| 在线观看舔阴道视频| 丰满的人妻完整版| 性少妇av在线| 国产一区二区三区视频了| 国产成人精品在线电影| 国产片内射在线| 啦啦啦免费观看视频1| 99热国产这里只有精品6| 亚洲熟女毛片儿| 18禁美女被吸乳视频| 一级毛片高清免费大全| 丰满的人妻完整版| 成人国语在线视频| 美女视频免费永久观看网站| 91av网站免费观看| 亚洲色图综合在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 99香蕉大伊视频| 一本综合久久免费| av欧美777| av福利片在线| 激情在线观看视频在线高清 | 欧美成狂野欧美在线观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 女人被狂操c到高潮| 999久久久精品免费观看国产| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 操出白浆在线播放| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 国产日韩欧美亚洲二区| 99精品久久久久人妻精品| 一二三四在线观看免费中文在| 叶爱在线成人免费视频播放| 在线播放国产精品三级| 免费黄频网站在线观看国产| av片东京热男人的天堂| 嫩草影视91久久| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 欧美精品啪啪一区二区三区| av有码第一页| 亚洲成国产人片在线观看| 美女视频免费永久观看网站| 电影成人av| 国产精品电影一区二区三区 | 久99久视频精品免费| 欧美国产精品va在线观看不卡| 精品乱码久久久久久99久播| 国产男女内射视频| 国产精品久久久久久精品古装| 欧美乱色亚洲激情| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 日韩欧美在线二视频 | 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产成人欧美| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 99在线人妻在线中文字幕 | 午夜免费成人在线视频| 久99久视频精品免费| 国产一区二区三区视频了| 欧美日韩成人在线一区二区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 18禁国产床啪视频网站| 老司机午夜十八禁免费视频| 看片在线看免费视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久久中文字幕人妻熟女| av天堂久久9| 精品久久久久久,| 黄频高清免费视频| 黄片小视频在线播放| 国产国语露脸激情在线看| 91九色精品人成在线观看| 亚洲久久久国产精品| 三级毛片av免费| 一级黄色大片毛片| 日韩人妻精品一区2区三区| 又黄又粗又硬又大视频| 99在线人妻在线中文字幕 | 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 精品高清国产在线一区| 91成人精品电影| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 在线观看66精品国产| 亚洲av电影在线进入| 看免费av毛片| 精品一品国产午夜福利视频| 欧美黄色淫秽网站| 在线观看免费视频日本深夜| 满18在线观看网站| 热re99久久国产66热| 日韩欧美国产一区二区入口| 日日爽夜夜爽网站| 他把我摸到了高潮在线观看| 69精品国产乱码久久久| 国产精品一区二区精品视频观看| 欧美日韩乱码在线| e午夜精品久久久久久久| 亚洲精品中文字幕在线视频| 91av网站免费观看| 精品国产国语对白av| 18禁国产床啪视频网站| 国产精品免费大片| 日韩欧美三级三区| 看片在线看免费视频| 日韩欧美免费精品| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久99久视频精品免费| 国产一区有黄有色的免费视频| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲熟妇熟女久久| 老司机亚洲免费影院| 最新的欧美精品一区二区| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲综合色网址| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产成+人综合+亚洲专区| 在线观看午夜福利视频| av线在线观看网站| √禁漫天堂资源中文www| 久久久水蜜桃国产精品网| 超碰成人久久| 男人的好看免费观看在线视频 | 亚洲精品国产精品久久久不卡| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | tocl精华| 精品亚洲成国产av| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲人成77777在线视频| 精品福利观看| 日本一区二区免费在线视频| 国产淫语在线视频| 一级毛片精品| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲国产精品合色在线| 久久久国产成人免费| 在线观看一区二区三区激情| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲久久久国产精品| 国产激情欧美一区二区| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 日日夜夜操网爽| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| tube8黄色片| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 一级a爱片免费观看的视频| 操出白浆在线播放| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 18禁黄网站禁片午夜丰满| ponron亚洲| 一级作爱视频免费观看| 丝袜在线中文字幕| 99精品久久久久人妻精品| 热re99久久精品国产66热6| 欧美日韩一级在线毛片| 精品电影一区二区在线| 亚洲欧美激情综合另类| 精品久久久久久,| 美女扒开内裤让男人捅视频| 精品国产美女av久久久久小说| 久久ye,这里只有精品| 岛国毛片在线播放| 欧美性长视频在线观看| 国产精品 国内视频| 久久久精品区二区三区| tocl精华| av中文乱码字幕在线| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 两个人免费观看高清视频| 国产高清videossex| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 国产欧美日韩一区二区三| 精品久久久久久久久久免费视频 | 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产精品一区二区免费欧美| 久久久久久久午夜电影 | 亚洲中文字幕日韩| 一级作爱视频免费观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 精品欧美一区二区三区在线| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 中文字幕最新亚洲高清| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产激情欧美一区二区| 国产av精品麻豆| 757午夜福利合集在线观看| 国产精品 国内视频| 热re99久久精品国产66热6| 99热国产这里只有精品6| 精品亚洲成国产av| www.精华液| 99热只有精品国产| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产精品1区2区在线观看. | 免费在线观看影片大全网站| 欧美中文综合在线视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 日本黄色视频三级网站网址 | 亚洲成av片中文字幕在线观看| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲片人在线观看| 在线观看舔阴道视频| 欧美日韩视频精品一区| 国产不卡一卡二| 午夜日韩欧美国产| 欧美乱妇无乱码| 成年动漫av网址| 韩国av一区二区三区四区| 成年人黄色毛片网站| 一区福利在线观看| 久久精品国产综合久久久| 国产av又大| 两个人免费观看高清视频| 午夜福利影视在线免费观看| 一级作爱视频免费观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产av一区二区精品久久| 一本大道久久a久久精品| 免费在线观看黄色视频的| 宅男免费午夜| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲人成伊人成综合网2020| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产精品98久久久久久宅男小说|