• <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 ?

    盾構(gòu)壁后注漿體在不同地層中固結(jié)排水試驗(yàn)研究

    2017-12-11 06:21:43閔凡路錢勇進(jìn)
    隧道建設(shè)(中英文) 2017年11期
    關(guān)鍵詞:硬性惰性漿體

    杜 瑞, 朱 偉, 閔凡路, 錢勇進(jìn)

    (1. 河海大學(xué)巖土力學(xué)與堤壩工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 江蘇 南京 210098; 2. 河海大學(xué)土木與交通學(xué)院, 江蘇 南京 210098)

    盾構(gòu)壁后注漿體在不同地層中固結(jié)排水試驗(yàn)研究

    杜 瑞, 朱 偉, 閔凡路, 錢勇進(jìn)

    (1. 河海大學(xué)巖土力學(xué)與堤壩工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 江蘇 南京 210098; 2. 河海大學(xué)土木與交通學(xué)院, 江蘇 南京 210098)

    為分析盾構(gòu)壁后注漿過(guò)程中不同類型的漿體在不同地層中固結(jié)排水規(guī)律的差異,采用自制的漿體固結(jié)排水試驗(yàn)裝置,模擬盾構(gòu)壁后注漿體的固結(jié)排水過(guò)程,對(duì)惰性漿、硬性漿和厚漿3種典型漿體在不同地層中的固結(jié)排水規(guī)律展開研究。結(jié)果表明: 1)在粉質(zhì)黏土地層中,漿體的固結(jié)排水速度主要由漿體中水分入滲的難易程度決定; 2)在粉細(xì)砂地層中,漿體的固結(jié)排水速度主要取決于漿體的保水性和抗水分散性; 3)在滲透系數(shù)較大的粗砂地層中,固結(jié)初期漿體顆粒間的黏結(jié)作用對(duì)漿體的固結(jié)排水速度影響較大,固結(jié)完成后漿體的強(qiáng)度受漿體中膠凝材料的影響較大、受地層滲透系數(shù)的影響較小; 4)硬性漿固結(jié)完成后的7 d強(qiáng)度較3 d強(qiáng)度增加了30%,惰性漿和厚漿固結(jié)完成后強(qiáng)度隨時(shí)間變化較小。

    盾構(gòu)壁后注漿; 漿體固結(jié)特性; 漿體類型; 固結(jié)過(guò)程

    0 引言

    盾構(gòu)法具有施工安全、快速和對(duì)環(huán)境影響小等優(yōu)點(diǎn),近幾年在地下隧道建設(shè)中得到了廣泛的應(yīng)用[1]。盾構(gòu)壁后注漿是填充盾尾間隙、控制地層沉降的主要手段。盾構(gòu)壁后注漿控制地層沉降效果的好壞,與漿體在盾尾間隙中的固結(jié)規(guī)律密切相關(guān)[2-3]。在施工過(guò)程中,地層條件和漿體性質(zhì)是影響漿體固結(jié)規(guī)律的主要因素。在我國(guó)不同地區(qū)的盾構(gòu)施工地質(zhì)情況差異較大[4-5],例如: 上海以淤泥質(zhì)土層和粉質(zhì)黏土層為主;廣州以中粗砂和風(fēng)化巖層為主;南京以粉細(xì)砂和砂卵石層為主。不同工程中所用漿體的材料組成、配比和性質(zhì)差別也較大。因此,有必要對(duì)不同類型的壁后注漿體在不同地層中的固結(jié)變形特性進(jìn)行研究。

    針對(duì)盾構(gòu)壁后注漿對(duì)地層沉降的影響,A. Bezuijen等[6-7]通過(guò)硬性漿室內(nèi)固結(jié)試驗(yàn),推導(dǎo)了以漿體孔隙率為自變量的固結(jié)體厚度變化公式;文獻(xiàn)[8-9]通過(guò)非自立三軸試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)惰性漿的固結(jié)變形特性與超軟弱黏土的大變形特征相似,即具有變形量大、彈性模量小和不排水強(qiáng)度低的特點(diǎn);張莎莎等[10]推導(dǎo)了漿體在軟黏土地層中的固結(jié)方程,發(fā)現(xiàn)地層阻力可以延緩漿液的固結(jié)速度,對(duì)漿體最終的固結(jié)狀態(tài)也有較大的影響。在漿體配比優(yōu)化及工程性質(zhì)方面,蘇華等[11]通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)配比試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)在硬性漿中加入適量的CMC(羧甲基纖維素)可增大漿體的黏聚力,并使?jié){體不易離析;魏廣造等[12]發(fā)現(xiàn)在膨脹土地層中漿體的抗壓強(qiáng)度和泌水率是控制注漿效果的關(guān)鍵指標(biāo);張洪鋒等[13]通過(guò)厚漿配比試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)石灰可以激發(fā)粉煤灰的活性、提高漿液的和易性、降低泌水率以及增加結(jié)石體的強(qiáng)度;張海濤[14]通過(guò)固結(jié)和直剪等力學(xué)試驗(yàn)得到了漿體的強(qiáng)度、流動(dòng)度和泌水率等指標(biāo)的變化規(guī)律。在以上的研究中,壁后注漿體的固結(jié)試驗(yàn)均是針對(duì)單一地層或漿體自身的固結(jié)而言的,均未考慮地層條件對(duì)漿體固結(jié)規(guī)律的影響;且在漿液配比的研究中,未能有效地分析漿體的工程性質(zhì)對(duì)固結(jié)排水規(guī)律的影響。

    為了更真實(shí)地模擬盾構(gòu)壁后注漿體固結(jié)排水的過(guò)程,在前人研究的基礎(chǔ)上,以氣壓代替砝碼加壓[15-16],進(jìn)行了不同地層條件下漿體的固結(jié)排水試驗(yàn),對(duì)漿體的孔隙水壓力消散、軸向應(yīng)變和強(qiáng)度變化等規(guī)律進(jìn)行了探討,為實(shí)際工程中不同地層條件下盾構(gòu)壁后注漿體的選型問(wèn)題提供了理論依據(jù)。

    1 試驗(yàn)材料與方法

    1.1試驗(yàn)材料

    制備單元試驗(yàn)地層時(shí),無(wú)法對(duì)盾構(gòu)施工盾尾間隙進(jìn)行實(shí)際模擬,只能以地層滲透系數(shù)為變量對(duì)施工地層進(jìn)行模擬。試驗(yàn)時(shí),用粉質(zhì)黏土配制D1地層,用2種不同粒徑的砂土分別配制D2和D3地層(D1、D2和D3地層分別代表粉質(zhì)黏土地層、粉細(xì)砂地層和粗砂地層)。試驗(yàn)地層的物理參數(shù)見表1。

    表1 試驗(yàn)地層的物理參數(shù)Table 1 Physical parameters of test strata

    惰性漿的主要成分為粉煤灰、中細(xì)砂、膨潤(rùn)土和水;硬性漿在惰性漿的基礎(chǔ)上添加了水泥作為膠凝材料,并通過(guò)添加減水劑調(diào)整漿液的和易性及凝結(jié)時(shí)間;厚漿中采用熟石灰代替水泥(水泥和熟石灰的顆粒級(jí)配曲線如圖1所示),以激發(fā)粉煤灰的活性。3種漿體的具體配比見表2。按照相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對(duì)3種漿體的基本工程參數(shù)進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果見表3。

    圖1 水泥和熟石灰的顆粒級(jí)配曲線Fig. 1 Particle grading curves of cement and hydrated lime

    漿液類型水膠質(zhì)量比膠砂質(zhì)量比膨水質(zhì)量比添膠質(zhì)量比惰性漿0.720.590.14硬性漿0.850.480.190.003厚漿0.910.730.150.002

    表3 3種漿體的基本工程參數(shù)

    1.2試驗(yàn)裝置與試驗(yàn)方法

    自制的漿體固結(jié)試驗(yàn)裝置如圖2所示。裝置分為上、中、下3部分。試驗(yàn)時(shí),首先將空氣壓縮機(jī)提供的氣壓加載到“4”水面上,把氣壓轉(zhuǎn)化為液壓,并通過(guò)液壓壓縮乳膠膜氣囊內(nèi)的漿液;然后通過(guò)調(diào)壓裝置(精度為0.01 MPa)調(diào)節(jié)和監(jiān)控注漿壓力,通過(guò)孔隙水壓力采集系統(tǒng)(精度為0.01 kPa)采集和記錄漿體中孔隙水壓力隨時(shí)間的變化情況,通過(guò)U型管(最小刻度為1 mm)及秒表(精度為0.01 s)讀取漿體的固結(jié)沉降量隨時(shí)間的變化情況。

    1—法蘭盤; 2—缸蓋; 3—壓縮空氣; 4—清水; 5—乳膠膜; 6—乳膠膜套圈; 7—進(jìn)水閥; 8—漿體; 9—孔隙水壓力計(jì); 10—地層; 11—透水石; 12—底座; 13—進(jìn)氣閥門; 14 —帶刻度的U型管; 15—出水閥; 16—調(diào)壓裝置; 17—空氣壓縮機(jī); 18—排水閥; 19—濾水收集采集系統(tǒng)。

    圖2自制的漿體固結(jié)試驗(yàn)裝置
    Fig. 2 Consolidation test device of slurry

    試驗(yàn)時(shí),采用分層擊實(shí)的方法在下層筒體中裝入10 cm的試驗(yàn)地層(填裝時(shí)應(yīng)控制好擊實(shí)度),如圖3(a)所示。然后在乳膠膜內(nèi)裝入900 mL的漿液(約高11 cm),密封乳膠膜,在其上部注入清水。試驗(yàn)加壓過(guò)程中,水位會(huì)隨著漿體的固結(jié)沉降而下降。由于裝置內(nèi)徑較大,液面沉降量的讀取難度也較大,而U型管內(nèi)徑較小,且凹液面與裝置“4”的液面始終平齊,刻度變化較容易讀取,所以可通過(guò)U型管凹液面刻度隨時(shí)間的變化規(guī)律反映漿體沉降量隨時(shí)間的變化規(guī)律。當(dāng)U型管內(nèi)的液面穩(wěn)定后,打開底座閥門,將孔隙水壓力計(jì)清零,記錄U型管凹液面的初始刻度,通過(guò)調(diào)壓裝置將注漿壓力設(shè)置到100 kPa,待其穩(wěn)定后開始加壓,同時(shí)按下秒表開始計(jì)時(shí)。觀察U型管內(nèi)液面的讀數(shù),并通過(guò)秒表記錄漿體固結(jié)沉降量隨時(shí)間的變化情況。固結(jié)完成后打開試驗(yàn)裝置,如圖3(b)所示;然后分別采用滲透儀環(huán)刀和無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度環(huán)刀取樣,如圖3(c)所示;接著對(duì)各漿體的滲透系數(shù)進(jìn)行測(cè)定,同時(shí)將無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度試樣放入養(yǎng)護(hù)箱內(nèi)進(jìn)行養(yǎng)護(hù),當(dāng)達(dá)到設(shè)計(jì)齡期時(shí)測(cè)其無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度,如圖3(d)所示。

    2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

    2.1固結(jié)時(shí)間與地層之間的關(guān)系

    試驗(yàn)過(guò)程中,在注漿壓力的作用下漿體中的水分不斷排向地層,直至漿體中的孔隙水壓力消散為0。因此,可以采用孔隙水壓力消散時(shí)間代表各漿體的固結(jié)完成時(shí)間,并繪制出注漿壓力為100 kPa時(shí)3種地層中各漿體的孔隙水壓力隨固結(jié)時(shí)間的變化曲線,如圖4所示。

    (a) 裝入試驗(yàn)地層 (b) 固結(jié)完成

    (c) 環(huán)刀取樣 (d) 無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)

    由圖4(a)可知,加壓初期3種漿體的孔隙水壓力消散曲線形態(tài)相似,均在加壓后的1 500 s內(nèi)迅速下降,并逐漸趨于穩(wěn)定。而不同漿體的固結(jié)完成時(shí)間差異較大,惰性漿固結(jié)完成時(shí)間最短,約為3 700 s;其次是厚漿,約為5 000 s;硬性漿的固結(jié)完成時(shí)間最長(zhǎng),約為6 000 s。經(jīng)分析認(rèn)為,在D1地層中,地層的滲透系數(shù)在一定程度上限制了漿體的固結(jié)排水速度,漿體中水分排出的難易程度直接決定了漿體孔隙水壓力消散的快慢,而漿體的含水率對(duì)漿體固結(jié)排水速度的影響相對(duì)較弱。

    由圖4(b)可知,加壓后3種漿體都在各自1/4的固結(jié)時(shí)間內(nèi)完成了不少于70%的壓力轉(zhuǎn)化。隨著固結(jié)時(shí)間的延長(zhǎng),孔隙水壓力消散速率逐漸減慢。厚漿和硬性漿的固結(jié)完成時(shí)間均在700 s左右;惰性漿的固結(jié)完成時(shí)間最短,約為440 s。經(jīng)分析可知,在D2地層中,漿體固結(jié)排水速度的快慢不再受地層滲透系數(shù)的限制,而更多地取決于漿體自身的工程性質(zhì),漿體良好的保水性和抗水分散性會(huì)減緩漿體的排水速度,同時(shí)漿體中膠凝材料的膠結(jié)作用也對(duì)其有一定的影響。

    由圖4(c)可知,惰性漿、厚漿和硬性漿3種漿體的起始孔隙水壓力為60~85 kPa,曲線形態(tài)相似,固結(jié)完成時(shí)間相差不大,分別約為370、470、560 s。經(jīng)分析可知,在滲透系數(shù)較大的D3地層中,漿體保水性和抗水分散性對(duì)漿體的固結(jié)排水速度影響較弱,而漿體中膠凝材料的膠結(jié)作用對(duì)漿體固結(jié)排水速度的影響較為顯著。

    (a) D1地層

    (b) D2地層

    (c) D3地層

    圖4 3種地層中各漿體的孔隙水壓力隨固結(jié)時(shí)間的變化曲線(注漿壓力為100 kPa)

    Fig. 4 Variation curves of pore water pressure vs. consolidation time (grouting pressure of 100 kPa)

    2.2軸向應(yīng)變與地層之間的關(guān)系

    在不同地層條件下漿體的固結(jié)排水速度不同,U型管中凹液面下降的速度也不相同。在粗砂地層中漿體固結(jié)排水速度較快,與之對(duì)應(yīng)的凹液面下降速度也較快,若凹液面刻度每下降1 mm讀取固結(jié)時(shí)間,則誤差較大。為了增加結(jié)果的準(zhǔn)確性,在粗砂地層中凹液面刻度每下降5 mm記錄一次固結(jié)時(shí)間;在粉細(xì)砂地層中凹液面刻度每下降3 mm記錄一次固結(jié)時(shí)間;在粉質(zhì)黏土地層中凹液面刻度每下降1 mm記錄一次固結(jié)時(shí)間。采用U型管凹液面刻度隨時(shí)間的變化規(guī)律反映漿體沉降量隨時(shí)間的變化規(guī)律,并繪制漿體的軸向應(yīng)變曲線。各漿體在3種地層中的軸向應(yīng)變曲線如圖5所示。

    (a) D1地層

    (b) D2地層

    (c) D3地層

    Fig. 5 Axial strain curves of different slurries in three different strata

    由圖5(a)可知,固結(jié)前期3種漿體的軸向應(yīng)變曲線形態(tài)相似,先線性增加,此后逐漸趨于穩(wěn)定直至達(dá)到最大值,曲線最終的斜率和軸向應(yīng)變隨漿體的不同而不同。惰性漿的最終軸向應(yīng)變最大,約為9.54%;厚漿次之,約為9.06%;硬性漿最小,約為8.41%。經(jīng)分析可知,飽和漿體的單元體體積減小量等于凈排水量,惰性漿排水量最大,故其軸向應(yīng)變最大; 此外,漿體中水分的入滲能力直接決定了漿體的排水速率,因此各漿體的軸向應(yīng)變隨時(shí)間大致呈線性增加的趨勢(shì)。

    由圖5(b)可知,固結(jié)前期惰性漿和硬性漿的軸向應(yīng)變?cè)黾虞^快,在200 s左右時(shí)已經(jīng)達(dá)到了最大軸向應(yīng)變的90%,此后惰性漿的軸向應(yīng)變很快達(dá)到最大值并趨于穩(wěn)定,而硬性漿開始緩慢增加直至固結(jié)完成;與惰性漿和硬性漿相比,厚漿的軸向應(yīng)變曲線變化較為緩慢,最大軸向應(yīng)變約為9.20%。經(jīng)分析認(rèn)為,厚漿的保水性和抗水分散性最好,在D2地層中固結(jié)排水速度最緩慢,使得漿體在單位時(shí)間內(nèi)的軸向應(yīng)變最小,軸向應(yīng)變變化曲線較為平緩。

    由圖5(c)可知,固結(jié)時(shí)間為100 s時(shí),惰性漿的軸向應(yīng)變達(dá)到最大值并逐漸趨于穩(wěn)定;厚漿和硬性漿的軸向應(yīng)變變化曲線形態(tài)相近,呈先快后慢的增長(zhǎng)趨勢(shì);惰性漿、厚漿和硬性漿的最大軸向應(yīng)變分別為13.41%、11.21%和9.94%。經(jīng)分析認(rèn)為: 1)惰性漿中顆粒間的黏結(jié)作用較弱,加壓的瞬間漿體中的細(xì)小顆粒在水流的作用下不斷被帶出,軸向應(yīng)變也迅速達(dá)到最大值; 2)硬性漿中,顆粒間的黏結(jié)作用較強(qiáng),形成的骨架結(jié)構(gòu)在漿體與砂地層的交界處形成了1層“滯留帶”,在降低固結(jié)體滲透系數(shù)的同時(shí),減少了漿體中細(xì)小顆粒的流失,使其軸向應(yīng)變最小。

    2.3固結(jié)體的滲透系數(shù)kt和強(qiáng)度與地層之間的關(guān)系

    漿體的滲透系數(shù)是影響漿體固結(jié)排水速度快慢的重要因素之一,同時(shí)對(duì)提高管片的抗?jié)B性也起著決定性作用;固結(jié)體的強(qiáng)度直接影響管片和地層的早期穩(wěn)定性。試驗(yàn)結(jié)束后,采TST-55型變水頭試驗(yàn)儀和YYW-2型應(yīng)變控制式無(wú)側(cè)壓力儀對(duì)各漿液固結(jié)體的滲透系數(shù)及第3天和第7天的無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度進(jìn)行了測(cè)試(每組試驗(yàn)取3個(gè)平行試樣,求其平均值)。3種地層中各固結(jié)體的物理參數(shù)測(cè)試結(jié)果如圖6所示。R3d和R7d分別代表漿體第3天和第7天的無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度。

    由圖6可知: 1)惰性漿在D1地層中的R3d和R7d較為接近,隨著地層滲透系數(shù)的增加固結(jié)體的強(qiáng)度逐漸降低,且R7d略高于R3d; 2)厚漿在同種地層中的R3d和R7d較為接近,且在D3地層中的固結(jié)體強(qiáng)度明顯小于D1和D2地層的固結(jié)體強(qiáng)度; 3)硬性漿的固結(jié)體強(qiáng)度隨地層的不同變化較小,但同種地層條件下的R7d較R3d增加較多; 4)隨著地層滲透系數(shù)的增加固結(jié)完成后的漿體滲透系數(shù)明顯增加,在同種地層條件下硬性漿的固結(jié)體滲透系數(shù)最小,惰性漿的固結(jié)體滲透系數(shù)最大。

    (a) D1地層

    (b) D2地層

    (c) D3地層

    Fig. 6 Test results of physical parameters of consolidation body in three different strata

    經(jīng)分析認(rèn)為,當(dāng)漿液固結(jié)體的滲透系數(shù)大于地層的滲透系數(shù)時(shí),漿體的力學(xué)性質(zhì)主要受漿體中膠凝材料的影響,地層滲透系數(shù)對(duì)其影響較弱;當(dāng)漿液固結(jié)體的滲透系數(shù)遠(yuǎn)小于地層時(shí),漿液中的細(xì)小顆粒開始流失,漿體強(qiáng)度受地層滲透系數(shù)的影響較大,同時(shí)漿體內(nèi)細(xì)小顆粒間的黏結(jié)強(qiáng)度開始逐漸發(fā)揮作用。惰性漿顆粒間的黏結(jié)強(qiáng)度最小,漿體中的細(xì)小顆粒流失最嚴(yán)重,使得固結(jié)體的滲透系數(shù)最大、強(qiáng)度最低;硬性漿中顆粒間的黏結(jié)強(qiáng)度大,固結(jié)體孔隙結(jié)構(gòu)均勻度較好,細(xì)小顆粒的流失量小,使得固結(jié)體滲透系數(shù)小、強(qiáng)度最高。

    3 討論

    3.1不同地層條件下各漿體的固結(jié)特性

    通過(guò)對(duì)比不同地層條件下各漿體的固結(jié)排水規(guī)律發(fā)現(xiàn): 隨著地層滲透系數(shù)的增大漿體孔隙水壓力消散完成時(shí)間逐漸減小,軸向應(yīng)變量逐漸增大;同一地層條件下各漿體的固結(jié)完成時(shí)間和軸向應(yīng)變速率取決于漿體的材料和工程性質(zhì)。具體分析如下。

    粉質(zhì)黏土地層中,漿體固結(jié)排水速度受到了地層滲透系數(shù)的限制,且漿體中水分的入滲能力直接決定著排水速度。由圖1可知,水泥和熟石灰中可溶于水的物理性黏粒(粒徑小于10 μm)含量占30%左右,粒徑小于1 μm的顆粒含量占5%左右。所以,以水泥和熟石灰為主要膠凝材料的硬性漿和厚漿的水分入滲能力較差,固結(jié)排水速度較慢;惰性漿中可融入水的黏粒含量少,固結(jié)排水速度快。

    粉細(xì)砂地層中,各漿液固結(jié)體的滲透系數(shù)與地層的滲透系數(shù)相近,固結(jié)快慢主要取決于漿體自身的工程性質(zhì)。1)惰性漿的保水性差、泌水率大,固結(jié)排水速度快,顆粒間的膠結(jié)作用弱,軸向應(yīng)變大; 2)厚漿中熟石灰激發(fā)了粉煤灰的活性,使得漿體的保水性和抗水分散性較好,所以漿體固結(jié)排水速度慢、軸向應(yīng)變較??; 3)硬性漿中水泥的膠結(jié)作用使得漿體的軸向應(yīng)變小,同時(shí)水泥的水化反應(yīng)消耗了孔隙內(nèi)的水,縮短了固結(jié)完成時(shí)間。

    粗砂地層中,漿體的固結(jié)特性主要與固結(jié)體的孔隙結(jié)構(gòu)有關(guān)。1)惰性漿中細(xì)小顆粒間的黏結(jié)作用弱,固結(jié)排水時(shí)流失嚴(yán)重,固結(jié)體孔徑較大、連通性好,固結(jié)排水速度快,軸向應(yīng)變大; 2)硬性漿中水泥的膠結(jié)作用將顆粒黏結(jié)起來(lái)形成骨架結(jié)構(gòu),且產(chǎn)生的結(jié)石體不斷對(duì)骨架孔隙進(jìn)行填充,使得漿體孔隙結(jié)構(gòu)的均勻度較好,所以漿體的固結(jié)排水速度慢、軸向應(yīng)變??; 3)厚漿的膠結(jié)反應(yīng)速度較快,前期形成的骨架結(jié)構(gòu)后期得不到有效填充,孔隙結(jié)構(gòu)的均勻度較差,固結(jié)排水速度和軸向應(yīng)變均介于惰性漿和硬性漿之間。

    3.2模擬試驗(yàn)與實(shí)際情況的對(duì)比分析

    試驗(yàn)?zāi)M條件與盾構(gòu)壁后注漿的實(shí)際情況存在一些差異,但漿體在盾尾間隙中的固結(jié)排水過(guò)程與實(shí)際情況相同,得到的試驗(yàn)結(jié)果能較為真實(shí)地反映各漿體在盾構(gòu)施工地層中的孔隙水壓力消散規(guī)律、沉降規(guī)律和強(qiáng)度變化規(guī)律。具體對(duì)比分析如下。

    試驗(yàn)條件與實(shí)際情況的相同點(diǎn): 1)試驗(yàn)漿液采用工程中最常用的3種典型漿液,各漿液的工程性質(zhì)與實(shí)際情況相近; 2)盾構(gòu)施工中注漿壓力一般為在地層阻力的基礎(chǔ)上增加0.05~0.15 MPa的壓力差,試驗(yàn)所選取的注漿壓力為0.1 MPa,與實(shí)際情況相符合; 3)選用的粉質(zhì)黏土、粉細(xì)砂和粗砂3種地層是盾構(gòu)掘進(jìn)過(guò)程中經(jīng)常穿越的地層類型; 4)試驗(yàn)時(shí)裝入的高度約為11 cm的漿液與施工中的盾尾間隙(10~20 cm)相近。

    試驗(yàn)條件與實(shí)際情況的不同點(diǎn): 1)試驗(yàn)中的地層未考慮地下水壓,在實(shí)際工程中漿體中的水是在壓力差的作用下不斷向地層中排出的,地下水壓對(duì)其影響較小,試驗(yàn)中可以不考慮; 2)試驗(yàn)裝置尺寸遠(yuǎn)小于實(shí)際尺寸,屬于單元試驗(yàn),但其受力狀態(tài)與盾構(gòu)壁后注漿體在盾尾間隙中的局部應(yīng)力狀態(tài)一致; 3)盾構(gòu)壁后注漿過(guò)程中漿體是流動(dòng)的,而本文主要進(jìn)行的是漿體固結(jié)試驗(yàn),側(cè)重于漿體固結(jié)特性的研究,所以未考慮漿體的流動(dòng)性。

    4 結(jié)論與建議

    1)隨著地層滲透系數(shù)的增大,不同類型漿體的孔隙水壓力消散完成時(shí)間均逐漸減小,軸向應(yīng)變均逐漸增大。在同種地層中,其減小或增大的速率主要與漿體材料組成、材料配比以及工程性質(zhì)有關(guān)。

    2)粉質(zhì)黏土地層中,漿體的軸向應(yīng)變速率主要由漿體中水分入滲的難易程度決定;粉細(xì)砂地層中,漿體的軸向應(yīng)變速率主要取決于漿體的保水性和抗水分散性;在滲透系數(shù)較大的粗砂地層中,固結(jié)初期漿體顆粒間的黏結(jié)作用對(duì)漿體的軸向應(yīng)變速率影響較大。

    3)漿液的材料性質(zhì)直接決定了漿體的強(qiáng)度,地層的滲透系數(shù)對(duì)漿體強(qiáng)度的影響較小。硬性漿中水泥的膠結(jié)作用使得漿體強(qiáng)度最大,并隨時(shí)間不斷增加;與惰性漿相比,厚漿中的石灰能激發(fā)粉煤灰的活性,在一定程度上增加了漿體強(qiáng)度,但隨著時(shí)間的延長(zhǎng)漿體強(qiáng)度不再明顯增加。

    4)通過(guò)漿液類型、壓力條件和地層滲透系數(shù)的設(shè)置模擬了實(shí)際工程中盾構(gòu)壁后注漿體的固結(jié)排水過(guò)程。雖然試驗(yàn)中未考慮地層介質(zhì)等物理參數(shù)的影響以及盾構(gòu)施工對(duì)周圍地層的擾動(dòng)影響,但單元試驗(yàn)中漿體固結(jié)排水的物理過(guò)程與實(shí)際盾構(gòu)壁后注漿情況相同,得到的試驗(yàn)結(jié)果仍能較為真實(shí)地反映各漿體在工程地層中的固結(jié)特性。

    本文僅探討了各漿體在某單一地層中的固結(jié)規(guī)律,建議下一步應(yīng)對(duì)各漿體在復(fù)合地層中的固結(jié)規(guī)律展開研究,深入地揭示不同地層條件下各漿體的固結(jié)特性差異,為不同掘進(jìn)地層條件下盾構(gòu)壁后注漿體的選型問(wèn)題提供更多的依據(jù)。

    [1] 王夢(mèng)?。袊?guó)盾構(gòu)和掘進(jìn)機(jī)隧道技術(shù)現(xiàn)狀、存在的問(wèn)題及發(fā)展思路[J]. 隧道建設(shè), 2014, 34(3): 179.

    WANG Mengshu. Tunneling by TBM/shield in China: State-of-art, problems and proposals[J]. Tunnel Construction, 2014, 34 (3): 179.

    [2] 葉飛, 毛家驊, 紀(jì)明, 等. 盾構(gòu)隧道壁后注漿研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)[J]. 隧道建設(shè), 2015, 35(8): 739.

    YE Fei, MAO Jiahua, JI Ming, et al. Reasearch status and development trend of back-filled grouting of shield tunnels[J]. Tunnel Construction, 2015, 35(8): 739.

    [3] HE Chuan, WANG Bo. Research progress and development trends of highway tunnels in China[J]. Journal of Modern Transportation, 2013, 21(4): 209.

    [4] 劉誠(chéng). 合肥地區(qū)不同地層條件下盾構(gòu)對(duì)地表沉降的影響[D]. 合肥: 合肥工業(yè)大學(xué), 2016.

    LIU Cheng. Effects of shield structure on ground surface subsidence in different strata of Hefei area[D]. Hefei: Hefei University of Technology, 2016.

    [5] 韓煊, 王法, 雷崇紅, 等. 盾構(gòu)隧道施工引起的土層分層沉降規(guī)律實(shí)測(cè)研究[J].隧道建設(shè), 2017, 37(4): 401.

    HAN Xuan, WANG Fa, LEI Chonghong, et al. Study of rules of ground layered settlement induced by shield tunneling[J]. Tunnel Construction, 2017, 34 (4): 401.

    [6] BEZUIJEN A, TALMON A M, KAALBERG F J, et al. Field measurements of grout pressures during tunneling of the Sophia Rail Tunnel[J]. Soils and Foundations, 2008, 44(1): 39.

    [7] BEZUIJEN A, SANDERS M P M, DEN D. Laboratory tests on compensation grouting, the influence of grout bleeding[J]. Underground Space-the 4th Dimension of Metropolises, 2007, 1(3): 395.

    [8] ZHU Wei, WANG Rui, ZUO Jia, et al. Improved isotropically consolidated undrained triaxial test method for non-self-supporting materials[J]. Geotechnical Testing Journal, 2014, 37(4): 11.

    [9] 王睿, 姚占虎, 朱偉, 等. 南京緯三路過(guò)江通道盾構(gòu)壁后注漿固結(jié)不排水剪切力學(xué)特性研究[J].現(xiàn)代隧道技術(shù), 2015, 52(4): 95.

    WANG Rui, YAO Zhanhu, ZHU Wei, et al. On the mechanical properties of consolidated-undrained shearing for backfill grouting in the Nanjing Weisan Road River-Crossing Tunnel[J]. Modern Tunnelling Technology, 2015, 52(4): 95.

    [10] 張莎莎, 戴志仁, 白云. 盾構(gòu)隧道同步注漿漿液壓力消散規(guī)律研究[J]. 中國(guó)鐵道科學(xué), 2012, 33(3): 42.

    ZHANG Shasha, DAI Zhiren, BAI Yun. Research on the dissipation law of grout pressure during the simultaneous grouting of shield tunnel[J]. China Railway Science, 2012, 33(3): 42.

    [11] 蘇華, 李珍, 汪在芹. 南水北調(diào)中線穿黃隧道盾構(gòu)注漿漿材試驗(yàn)[J]. 南水北調(diào)與水利科技, 2008, 6(1): 28.

    SU Hua, LI Zhen, WANG Zaiqin. Grouting experiment of shield tunnel crossing Yellow River in middle route of the South-to-North Water Diversion Project[J]. South-to-North Water Transfers and Water Science & Technology, 2008, 6 (1): 28.

    [12] 魏廣造, 王余德, 李俊青, 等. 合肥地鐵盾構(gòu)施工漿液配比優(yōu)化試驗(yàn)研究[J].西安科技大學(xué)學(xué)報(bào), 2015, 35(5): 611.

    WEI Guangzao, WANG Yude, LI Junqing, et al. Synchronous grouting material optimization of the shield construction in Hefei Subway[J]. Journal of Xi′an University of Science and Technology, 2015, 35(5): 611.

    [13] 張洪鋒, 王文軒. 新型單液漿及在盾構(gòu)法同步注漿中的應(yīng)用[C]//2011年現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交流會(huì)論文集. 上海: 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司, 2011.

    ZHANG Hongfeng, WANG Wenxuan. Application of a new type of single liquid slurry in synchronous grouting of shield[C]//Proceedings of Site Technical Exchange Meeting in 2011. Shanghai: China Communications Construction Company Limited, 2011.

    [14] 張海濤. 盾構(gòu)同步注漿材料試驗(yàn)及隧道上浮控制技術(shù)[D]. 上海: 同濟(jì)大學(xué), 2007.

    ZHANG Haitao. Test on synchronous grouting material of shield and tunnel up-floating control technology[D]. Shanghai: Tongji University, 2007.

    [15] 張?jiān)疲?殷宗澤, 徐永福. 盾構(gòu)隧道引起的地表變形分析[J]. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào), 2002, 21(3): 388.

    ZHANG Yun, YIN Zongze, XU Yongfu. Analysis of three-dimensional groung surface deformationgs due to shield tunnel[J]. Chinese Joumal of Rock Mechanices and Engineering, 2002, 21(3): 388.

    [16] 范昭平, 袁小會(huì), 韓月旺, 等. 盾構(gòu)隧道壁后注漿漿體變形特性[J]. 土木建筑與環(huán)境工程, 2009, 31(5): 65.

    FAN Zhaoping, YUAN Xiaohui, HAN Yuewang, et al. Deformation properties of backfill grouting in shield tunnel[J]. Journal of Civil, Architecture & Environmental Engineering, 2009,31(5): 65.

    ExperimentalStudyofDrainageConsolidationofShieldBackfillGroutingGroutinDifferentStrata

    DU Rui, ZHU Wei, MIN Fanlu, QIAN Yongjin

    (1.KeyLaboratoryofGeomechanicsandEmbankmentEngineering(HohaiUniversity),MinistryofEducation,Nanjing210098,Jiangsu,China; 2.CollegeofCivilandTransportationEngineering,HohaiUniversity,Nanjing210098,Jiangsu,China)

    In order to analyze the difference among drainage consolidation rules of different slurries in different strata during shield backfill grouting, the process of drainage consolidation of shield backfill grouting is simulated by a home-made experiment apparatus; and then the drainage consolidation rules of three kinds of typical slurries, inert slurry, hardness slurry and thick slurry, in different strata are studied. The results show that: 1) In the silty clay stratum, the drainage consolidation speed of the slurry depends on the infiltration degree of water in slurry. 2) In the silty-fine sandy stratum, the drainage consolidation speed of the slurry depends on the water-retaining property and water dispersion resistance of the slurry. 3) In the coarse sandy stratum with large permeability coefficient, the cohesive action of slurry particle has a great impact on drainage consolidation speed of the slurry in the early stages of consolidation; the strength of the slurry is greatly affected by the cementing materials after consolidation; and that is little affected by permeability coefficients of the strata. 4) The 7-day strength of hard slurry increases by 30% compared to the 3-day strength of hard slurry after consolidation; the strengths of inert slurry and thick slurry vary little after consolidation.

    shield backfill grouting; consolidation property of slurry; types of slurry; process of consolidation

    2017-04-19;

    2017-07-19

    國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973 計(jì)劃) (2015CB057803); 國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51408191)

    杜瑞(1991—),男,山東威海人,河海大學(xué)巖土工程專業(yè)在讀碩士,研究方向?yàn)閹r土工程和盾構(gòu)施工。E-mail: durwmm@163.com。

    10.3973/j.issn.2096-4498.2017.11.009

    U 455

    B

    2096-4498(2017)11-1417-07

    猜你喜歡
    硬性惰性漿體
    干硬性混凝土預(yù)制塊強(qiáng)度檢測(cè)方法及超聲波無(wú)損檢測(cè)方法的應(yīng)用
    四川水泥(2024年4期)2024-04-23 14:37:10
    離散分布對(duì)惰性基彌散燃料傳熱的影響研究
    14Cr17Ni2材料淬硬性研究
    漿體輸送中彎管磨損原因分析及預(yù)防措施
    昆鋼科技(2020年5期)2021-01-04 01:41:24
    列舉法的惰性——老師,我怎樣學(xué)會(huì)深度學(xué)習(xí)(新定義集合篇)
    運(yùn)動(dòng)多枯燥 惰性需克服
    從善如登
    讓硬性的經(jīng)濟(jì)報(bào)道“軟著陸”
    硬性角膜接觸鏡在矯正屈光參差中的應(yīng)用
    K+和Na+在C3S-納米SiO2漿體上的吸附和脫附特性
    校园春色视频在线观看| 亚洲专区字幕在线| 午夜福利视频1000在线观看| 黄片小视频在线播放| 91av网一区二区| 波多野结衣高清无吗| 国产高清视频在线播放一区| 一区二区三区激情视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产一级毛片七仙女欲春2| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲色图av天堂| 我的老师免费观看完整版| 无遮挡黄片免费观看| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲精品久久国产高清桃花| 成人18禁在线播放| 国产97色在线日韩免费| 女警被强在线播放| 欧美乱妇无乱码| 亚洲av熟女| а√天堂www在线а√下载| 亚洲国产精品成人综合色| 欧美成人性av电影在线观看| 精品一区二区三区视频在线 | 在线观看美女被高潮喷水网站 | 99热精品在线国产| 色综合婷婷激情| 亚洲无线观看免费| 国产精品99久久99久久久不卡| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 青草久久国产| 亚洲黑人精品在线| 一本一本综合久久| 久久久国产成人精品二区| 观看免费一级毛片| 99热精品在线国产| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 日日夜夜操网爽| 国产精品野战在线观看| 一级毛片女人18水好多| 窝窝影院91人妻| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 不卡av一区二区三区| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲成人久久性| 脱女人内裤的视频| 九九在线视频观看精品| 国产高清视频在线观看网站| 熟女人妻精品中文字幕| 欧美高清成人免费视频www| 成年女人看的毛片在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 午夜影院日韩av| 欧美3d第一页| 国产欧美日韩一区二区精品| 男人和女人高潮做爰伦理| 99热6这里只有精品| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲色图av天堂| 人人妻人人澡欧美一区二区| 香蕉av资源在线| 久久精品影院6| 岛国在线免费视频观看| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产综合懂色| 香蕉久久夜色| 国产精品久久久久久久电影 | 人人妻,人人澡人人爽秒播| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 黄片小视频在线播放| 免费大片18禁| 啪啪无遮挡十八禁网站| 岛国在线免费视频观看| 亚洲国产精品成人综合色| 这个男人来自地球电影免费观看| 最近在线观看免费完整版| 免费看日本二区| 中文在线观看免费www的网站| 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲成av人片在线播放无| 老司机在亚洲福利影院| 国产极品精品免费视频能看的| 村上凉子中文字幕在线| 婷婷六月久久综合丁香| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 欧美在线一区亚洲| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 日韩欧美国产在线观看| 黄色 视频免费看| 哪里可以看免费的av片| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 少妇的逼水好多| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲九九香蕉| 美女扒开内裤让男人捅视频| av在线蜜桃| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| xxxwww97欧美| 一二三四在线观看免费中文在| 精品乱码久久久久久99久播| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲美女黄片视频| 十八禁人妻一区二区| 国产高清三级在线| 2021天堂中文幕一二区在线观| 精品国产乱码久久久久久男人| 老司机午夜福利在线观看视频| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 欧美黑人欧美精品刺激| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产欧美日韩一区二区三| 久久久色成人| 免费看光身美女| 国产不卡一卡二| 亚洲精华国产精华精| 制服人妻中文乱码| 日韩欧美国产一区二区入口| 91在线精品国自产拍蜜月 | 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产又色又爽无遮挡免费看| 亚洲欧美日韩高清专用| 搞女人的毛片| 97超视频在线观看视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 老鸭窝网址在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 日韩欧美精品v在线| 少妇丰满av| 色综合站精品国产| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产精品亚洲av一区麻豆| 两个人看的免费小视频| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 又粗又爽又猛毛片免费看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 久久久久久国产a免费观看| 十八禁人妻一区二区| 亚洲欧美精品综合久久99| 搞女人的毛片| 1024香蕉在线观看| 在线看三级毛片| 757午夜福利合集在线观看| 免费av毛片视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 久久久久久久久中文| 搡老岳熟女国产| cao死你这个sao货| 少妇的逼水好多| 欧美在线黄色| 国产欧美日韩一区二区精品| 长腿黑丝高跟| 国产精品av久久久久免费| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 黄色日韩在线| 九九热线精品视视频播放| 桃色一区二区三区在线观看| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲性夜色夜夜综合| 人妻久久中文字幕网| 国产视频一区二区在线看| 天堂√8在线中文| 欧美丝袜亚洲另类 | www.999成人在线观看| 在线观看日韩欧美| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 在线永久观看黄色视频| 日本黄色片子视频| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 99久久国产精品久久久| 天天一区二区日本电影三级| 色吧在线观看| 很黄的视频免费| 成人国产综合亚洲| 久久精品综合一区二区三区| 成人三级做爰电影| 日韩欧美 国产精品| 亚洲九九香蕉| 男女那种视频在线观看| 在线视频色国产色| 午夜精品久久久久久毛片777| 欧美日韩国产亚洲二区| 欧美在线黄色| 国产淫片久久久久久久久 | 老鸭窝网址在线观看| 久久久精品大字幕| av天堂在线播放| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产激情偷乱视频一区二区| 精品国产三级普通话版| 色视频www国产| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 色吧在线观看| 桃色一区二区三区在线观看| 免费在线观看影片大全网站| 男女视频在线观看网站免费| 国产午夜精品论理片| 丰满的人妻完整版| x7x7x7水蜜桃| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产精品女同一区二区软件 | 欧美av亚洲av综合av国产av| 一个人免费在线观看电影 | 亚洲最大成人中文| 亚洲自拍偷在线| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲美女黄片视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲黑人精品在线| 99riav亚洲国产免费| 夜夜夜夜夜久久久久| 在线国产一区二区在线| 日韩精品青青久久久久久| 免费大片18禁| 国产探花在线观看一区二区| 国内揄拍国产精品人妻在线| 热99re8久久精品国产| 精品福利观看| 久久久精品欧美日韩精品| 午夜久久久久精精品| 欧美日本亚洲视频在线播放| 麻豆成人午夜福利视频| 国产精品国产高清国产av| 久久精品影院6| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产男靠女视频免费网站| 免费看十八禁软件| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 长腿黑丝高跟| 高清在线国产一区| 午夜福利在线在线| 这个男人来自地球电影免费观看| 岛国在线观看网站| 久久久久久久午夜电影| 国产高清videossex| 大型黄色视频在线免费观看| 久久久色成人| 精品福利观看| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲无线观看免费| 欧美黑人巨大hd| 啦啦啦韩国在线观看视频| 精品久久久久久,| 最近在线观看免费完整版| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 一进一出抽搐gif免费好疼| 69av精品久久久久久| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲激情在线av| 很黄的视频免费| 精品国产亚洲在线| 亚洲av第一区精品v没综合| 99热精品在线国产| 男女床上黄色一级片免费看| 中文在线观看免费www的网站| 91av网一区二区| 国产美女午夜福利| 国产99白浆流出| 免费搜索国产男女视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 真人一进一出gif抽搐免费| 成年版毛片免费区| av视频在线观看入口| 人人妻人人看人人澡| 97超视频在线观看视频| 中文在线观看免费www的网站| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产成人aa在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 精品久久久久久久毛片微露脸| 天堂网av新在线| 九九久久精品国产亚洲av麻豆 | 老熟妇仑乱视频hdxx| 99riav亚洲国产免费| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲av第一区精品v没综合| 久久久久久久久中文| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| av女优亚洲男人天堂 | 在线观看免费午夜福利视频| 黄色 视频免费看| 性色avwww在线观看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 18禁美女被吸乳视频| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产精品九九99| 制服人妻中文乱码| 久久精品国产清高在天天线| 日本在线视频免费播放| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产精品亚洲av一区麻豆| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 黄片大片在线免费观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲欧美日韩东京热| 黄色视频,在线免费观看| 脱女人内裤的视频| 亚洲精品美女久久av网站| 九色国产91popny在线| 国产又色又爽无遮挡免费看| 欧美极品一区二区三区四区| 一级a爱片免费观看的视频| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲精品在线美女| 香蕉国产在线看| 国产视频一区二区在线看| 天天躁日日操中文字幕| 黄色日韩在线| 麻豆av在线久日| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产高清videossex| 亚洲片人在线观看| 亚洲avbb在线观看| av欧美777| 久久久国产成人精品二区| 午夜免费成人在线视频| 久久午夜亚洲精品久久| 精品国产亚洲在线| 性色avwww在线观看| 婷婷精品国产亚洲av| 精品免费久久久久久久清纯| 国产免费男女视频| 制服丝袜大香蕉在线| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 一级毛片高清免费大全| 亚洲精品色激情综合| 亚洲天堂国产精品一区在线| 久久天堂一区二区三区四区| 观看免费一级毛片| 男女床上黄色一级片免费看| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 美女黄网站色视频| 91老司机精品| 国产av不卡久久| 怎么达到女性高潮| 九色成人免费人妻av| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 变态另类丝袜制服| 少妇的逼水好多| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 一个人看视频在线观看www免费 | 色综合欧美亚洲国产小说| 男女午夜视频在线观看| 欧美黄色淫秽网站| 丁香欧美五月| 欧美中文综合在线视频| 免费av毛片视频| 级片在线观看| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产一级毛片七仙女欲春2| a级毛片a级免费在线| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 搞女人的毛片| 深夜精品福利| 99久久精品国产亚洲精品| 少妇熟女aⅴ在线视频| 在线永久观看黄色视频| 99热6这里只有精品| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 88av欧美| 久久草成人影院| 小说图片视频综合网站| 国产欧美日韩精品亚洲av| 很黄的视频免费| 一个人看的www免费观看视频| 日韩三级视频一区二区三区| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产精品av视频在线免费观看| 欧美极品一区二区三区四区| 一进一出好大好爽视频| 国产高清三级在线| 麻豆国产97在线/欧美| 真人做人爱边吃奶动态| 免费看美女性在线毛片视频| 岛国在线观看网站| 这个男人来自地球电影免费观看| 不卡一级毛片| 午夜激情欧美在线| 无遮挡黄片免费观看| 欧美一级毛片孕妇| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 免费看十八禁软件| 老汉色∧v一级毛片| 在线观看免费午夜福利视频| 免费看a级黄色片| 国产亚洲欧美98| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 精品久久久久久成人av| 国产精品一及| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产av不卡久久| 中文字幕高清在线视频| or卡值多少钱| 超碰成人久久| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲精品在线美女| 午夜激情欧美在线| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 精品久久久久久成人av| 久久久久久久久久黄片| 窝窝影院91人妻| 九九热线精品视视频播放| 亚洲国产欧美网| 男女之事视频高清在线观看| 一级黄色大片毛片| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产99白浆流出| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 此物有八面人人有两片| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 91av网一区二区| 国产久久久一区二区三区| 亚洲激情在线av| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 无限看片的www在线观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 一级黄色大片毛片| 国产真实乱freesex| 日韩精品青青久久久久久| 性欧美人与动物交配| 亚洲片人在线观看| 午夜精品一区二区三区免费看| 欧美一区二区国产精品久久精品| 99国产精品一区二区三区| 最近最新免费中文字幕在线| 高潮久久久久久久久久久不卡| 香蕉av资源在线| 免费在线观看日本一区| 嫩草影院精品99| 757午夜福利合集在线观看| 18美女黄网站色大片免费观看| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产成人av教育| 丁香欧美五月| 久久国产精品人妻蜜桃| 露出奶头的视频| 特级一级黄色大片| 国产成人影院久久av| 999精品在线视频| 99久久国产精品久久久| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 天堂影院成人在线观看| 国产成人福利小说| 不卡av一区二区三区| 欧美在线一区亚洲| 亚洲电影在线观看av| 久久九九热精品免费| ponron亚洲| 国产亚洲欧美98| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产高清videossex| 麻豆国产97在线/欧美| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 桃红色精品国产亚洲av| 午夜福利在线在线| 国产久久久一区二区三区| 免费高清视频大片| 亚洲专区字幕在线| 十八禁人妻一区二区| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲一区高清亚洲精品| 丰满的人妻完整版| 中文字幕高清在线视频| 夜夜爽天天搞| 国产爱豆传媒在线观看| 免费看日本二区| 美女黄网站色视频| 中文资源天堂在线| 99久久无色码亚洲精品果冻| 国产99白浆流出| av片东京热男人的天堂| 一进一出好大好爽视频| 午夜日韩欧美国产| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| av在线蜜桃| 国产精品亚洲av一区麻豆| 香蕉av资源在线| 看黄色毛片网站| 99久久无色码亚洲精品果冻| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产成年人精品一区二区| 国产熟女xx| a级毛片在线看网站| 国产爱豆传媒在线观看| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲精品美女久久av网站| 老司机深夜福利视频在线观看| 黄片大片在线免费观看| 久久人人精品亚洲av| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 757午夜福利合集在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 国产精品久久久av美女十八| 国产成人av激情在线播放| 成在线人永久免费视频| 黄色成人免费大全| 熟女人妻精品中文字幕| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产精品野战在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 国产欧美日韩精品亚洲av| 超碰成人久久| 最近在线观看免费完整版| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 精品一区二区三区av网在线观看| 一个人免费在线观看电影 | 最新在线观看一区二区三区| 香蕉av资源在线| 韩国av一区二区三区四区| 性色avwww在线观看| 日本五十路高清| 亚洲第一电影网av| 淫秽高清视频在线观看| 国产亚洲av高清不卡| 国产视频内射| 美女黄网站色视频| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 麻豆国产av国片精品| 国产不卡一卡二| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 精品电影一区二区在线| 久久伊人香网站| 亚洲av电影在线进入| 99视频精品全部免费 在线 | 国产91精品成人一区二区三区| 中文资源天堂在线| 久久九九热精品免费| 亚洲成人中文字幕在线播放| 成人欧美大片| 亚洲国产精品成人综合色| 好男人电影高清在线观看| 国产激情久久老熟女| 欧美性猛交黑人性爽| 欧美日韩综合久久久久久 | 久久香蕉精品热| 欧美黄色淫秽网站| 国产成年人精品一区二区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 欧美成狂野欧美在线观看| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 在线观看午夜福利视频| 亚洲自拍偷在线| 一级毛片女人18水好多| 啪啪无遮挡十八禁网站| 99国产极品粉嫩在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲av电影在线进入| 成人特级黄色片久久久久久久| x7x7x7水蜜桃| 色噜噜av男人的天堂激情| 欧美大码av| 国产三级黄色录像| 看片在线看免费视频| 久久久国产精品麻豆| 久久久久久久久中文| 我要搜黄色片| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 五月玫瑰六月丁香| 老司机在亚洲福利影院| 熟女人妻精品中文字幕| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产亚洲精品一区二区www| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲片人在线观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 免费观看的影片在线观看| 国产成人系列免费观看| 一级毛片精品| 国产精品久久视频播放| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 中文字幕久久专区| 国产精品久久视频播放| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产精品野战在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看| 午夜免费成人在线视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 欧美黑人巨大hd| 此物有八面人人有两片| 黑人欧美特级aaaaaa片| 免费人成视频x8x8入口观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 变态另类丝袜制服| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频|