• <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 ?

    高廟子膨潤土水化膨脹特性及其微觀機理研究*

    2016-08-19 08:05:28
    工程地質(zhì)學報 2016年3期
    關鍵詞:集合體高廟膨潤土

    劉 毅

    (中交第四航務工程勘察設計院有限公司 廣州 510230)

    ?

    高廟子膨潤土水化膨脹特性及其微觀機理研究*

    劉毅

    (中交第四航務工程勘察設計院有限公司廣州510230)

    膨潤土具有遇水膨脹的特性,是高放核廢料深地質(zhì)處置庫理想的緩沖回填材料。膨脹特性是其作為緩沖材料最重要的性能之一,同時受多方面因素的影響。本文以我國首選緩沖材料——高廟子膨潤土為研究對象,以含水率和干密度為控制變量,以恒體積法為試驗方法,研究了高壓實高廟子膨潤土的水化膨脹特性,采用壓汞試驗法(MIP)對膨潤土微觀結構進行了研究,并以此對水化膨脹特性進行了解釋。膨脹力試驗結果表明,高廟子膨潤土的膨脹力發(fā)展形式和最大膨脹力均受試樣含水率和干密度影響,干密度較小時,水化曲線呈明顯的雙峰結構,干密度較大時,水化曲線形態(tài)與含水率相關,隨著含水率增大,雙峰結構逐漸消失。MIP試驗結果表明,高廟子膨潤土的孔徑分布同樣受含水率和干密度影響,隨著含水率和干密度降低,集合體間大孔隙體積增多。膨潤土的水化膨脹曲線受集合體間大孔隙影響顯著。大孔隙較多時,膨潤土集合體能迅速膨脹形成臨時結構,當膨脹力超過臨時結構的極限荷載時發(fā)生坍塌,膨脹力回落,內(nèi)部結構重組后繼續(xù)水化達到最大膨脹力,因此其水化膨脹曲線呈明顯的雙峰結構。隨著大孔隙量減少,水化膨脹曲線由雙峰結構演變成一條平滑曲線。

    高廟子膨潤土膨脹力壓汞儀法(MIP)微觀結構

    0 引 言

    隨著人類對環(huán)境保護的重視,核能作為新型清潔能源,逐漸受到國際社會的廣泛關注。然而,核能利用在造福人類的同時也產(chǎn)生了大量高放射性廢棄物,嚴重威脅到人類的生命安全。目前,對于高放射性核廢料的處置問題,國際上公認可行的方法是深地質(zhì)處置法(沈珍瑤, 2001)。在深地質(zhì)處置庫中,以膨潤土作為緩沖材料,可以緩解處置庫周圍圍巖壓力對廢物罐的擠壓,同時還能封閉兩者之間的空隙,以達到減緩高放射性核廢物泄漏的目的(徐國慶, 1996)。根據(jù)相關學者的對比研究和篩選,高廟子膨潤土被確定為我國核廢料處置首選的緩沖回填材料(徐國慶等, 1996; 王駒等, 2006)。

    作為緩沖回填材料,高壓實膨潤土具有遇水吸濕膨脹的特性,可以密封高放廢物處置庫建造過程中產(chǎn)生的縫隙,還能填塞圍巖中因卸載引起的裂縫。因此,遇水后膨潤土可形成一道完整的人工屏障,阻止地下水滲入、核素遷移和高放廢物的輻射擴散(劉月妙等, 2001)。因此,研究膨潤土的水化膨脹特性對于處置庫中緩沖材料緩沖性能的發(fā)揮具有重要理論與工程實踐意義。

    膨潤土遇水而保持體積不變所需要的壓力被定義為膨脹力。在設計和建造高放廢物處置庫過程中,緩沖材料的膨脹力是基本參數(shù),同時也是衡量膨潤土膨脹性能的關鍵指標(王駒, 2007)。為了確保高放廢物處置庫的安全合理,有必要對膨潤土的膨脹性能進行研究。

    國內(nèi)外研究人員(Pusch, 1982; Gray et al.,1984; Komine et al.,1994, 1996; 劉月妙等, 2001; 劉泉聲等, 2002; 李獻民等, 2003; Suzuki et al.,2005; Imbert et al.,2005; 謝云等, 2006, 2007; 葉為民等, 2007; 秦冰等, 2009; 徐永福等, 2014; 楊長青等, 2014)對膨潤土的膨脹特性及其原理進行了一系列探討性工作。劉月妙等(2001)對高廟子膨潤土的壓實特性和膨脹特性進行了研究,研究結果表明,膨潤土中的蒙脫石含量對試樣的各項特性均有明顯影響,壓實密度、壓實壓力以及膨脹特性均與蒙脫石含量有關。另外,膨潤土膨脹變形受上覆壓力的影響,試樣在荷載作用下膨脹變形明顯減小。葉為民(2007)采用恒體積試驗法對高壓實高廟子膨潤土GMZ01 的膨脹力特性進行了研究,結果表明,膨脹力與水化時間的關系是一條漸近線,膨脹力和干密度呈良好的指數(shù)關系,時間/膨脹力與時間具有良好的線性關系,因此,干密度是影響高壓實高廟子膨潤土膨脹力的關鍵因素。秦冰等(2009)以高廟子鈉基膨潤土GMZ001為研究對象,進行了一系列不同干密度和不同初始吸力的三向膨脹力試驗,發(fā)現(xiàn)三向膨脹力主要與干密度有關,初始吸力對其沒有明顯影響。初始吸力、干密度均會顯著影響膨脹力隨時間變化曲線的形狀,膨脹力變化速率隨干密度的增大而增大。最終平衡時間受干密度影響較大,受初始吸力的影響較小,最終平衡時間隨干密度的增大而增加。

    現(xiàn)階段對膨潤土膨脹特性的研究多是以膨潤土的最終膨脹力或膨脹變形為研究對象,對水化膨脹的過程研究較少。因此,對膨潤土水化膨脹過程的研究是十分必要的。

    本文以高廟子膨潤土為研究對象,以恒體積法為試驗方法,研究了高壓實高廟子膨潤土的水化膨脹過程,并采用壓汞儀法(MIP)對高廟子膨潤土的水化膨脹過程進行了微觀機理解釋。

    1 膨脹試驗

    1.1樣品制備與試驗過程

    高廟子膨潤土是一種鈉基膨潤土,顏色為淺灰白色,產(chǎn)自我國內(nèi)蒙古高廟子地區(qū),主要礦物為蒙脫石為主,其次還包括石英、長石和方解石等礦物,具體礦物成分含量(表1)。

    表1 膨潤土試樣礦物成分Table1 Mineral component of bentonite specimen

    礦物質(zhì)量百分比/%蒙脫石75.4石英11.7方英石7.3長石4.3高嶺石0.8方解石0.5

    高廟子膨潤土具有較強的陽離子吸附能力、較高的塑限指數(shù)和良好的水化能力,其各指標(表2)。

    表2 膨潤土試樣參數(shù)Table2 Properties of bentonite specimen

    比重塑限/%液限/%初始含水率/%2.663831310.56

    初始狀態(tài)下的高廟子膨潤土為粉末狀,其含水率通過水汽平衡法進行控制,通過密封容器中的不同飽和鹽溶液來控制膨潤土粉末的含水率,溶液與膨潤土含水率(吸力)的關系(表3)。

    表3 飽和鹽溶液與膨潤土吸力和含水率關系Table3 Relationship of saturated solution with suction and water content

    飽和鹽溶液吸力/MPa含水率/%K2CO311010.8NaCl3813.4K2SO4418.4

    本試驗采用電子萬能試驗機和自主研發(fā)的制樣模具制備試樣。電子萬能試驗機 (圖1)能準確控制位移和壓力,并記錄壓實過程的應力與應變路徑圖。制樣模具 (圖2)采用不銹鋼材料,由3部分組成:套筒、活塞與底座。套筒為高100mm、內(nèi)徑50mm的圓筒; 活塞為高250mm、直徑略小于50mm的圓柱體,與套筒內(nèi)壁密切接觸且能自由滑動,活塞側邊設有4條排氣槽,以排除壓樣過程中的空氣; 底座用于裝填膨潤土粉末制備試樣,中部圓孔內(nèi)徑50mm。

    圖1 電子萬能試驗機Fig. 1 Electro-mechanical universal testing machines

    圖2 鋼制壓樣模具Fig. 2 Sample preparation mould

    將不同初始含水率的高廟子膨潤土粉末置入壓樣模具中,然后采用體積控制標準,以0.20mm·min-1的豎向壓實速率,將膨潤土粉末壓密至干密度為1.7g·cm-3和1.4g·cm-3的圓餅狀試樣,直徑為50mm,厚度為10mm。試樣的初始參數(shù)(表4)。

    采用自主研發(fā)的飽和膨脹滲透儀 (圖3)對試樣進行恒體積膨脹力試驗,試驗過程中保持高壓實膨潤土試樣的體積不變,并采用預先標定的軸向壓力傳感器監(jiān)測膨脹力隨水化時間的變化。由于作為壓力室材料的不銹鋼的彈性模量較大,相對于膨潤土的膨脹力水平可視為壓力室沒有體積變形。

    表4 膨潤土試樣的初始參數(shù)Table4 Parameters of bentonite specimen

    編號干密度/g·cm-3含水率/%試樣質(zhì)量/g高度/mm直徑/mm1#1.710.836.9810502#1.713.437.8610503#1.718.439.5210504#1.410.830.4610505#1.413.431.1810506#1.418.432.551050

    圖3 膨脹力試驗裝置Fig. 3 Test apparatus of swelling pressure

    試驗開始時,將表4中的試樣放入膨脹滲透儀中,從底部通入蒸餾水,同時采用無紙記錄儀記錄膨脹力的變化,每分鐘記錄一次讀數(shù),直至讀數(shù)6h基本不變?yōu)橹埂?/p>

    1.2試驗結果

    試樣水化膨脹過程中, 1#、2#、3#試樣的膨脹力隨時間的變化過程(圖4)。

    圖4 膨潤土水化膨脹曲線(1.7g·cm-3)Fig. 4 Curve of swelling pressure with time(1.7g·cm-3)

    圖4所示結果表明,試驗開始時,膨潤土試驗遇水開始產(chǎn)生膨脹變形,但由于受到恒體積限制,產(chǎn)生水化膨脹力。此時由于吸力較強,水分快速進入膨潤土試樣,膨脹力快速增長。其中, 1#試樣的膨脹力增長速度最大, 3#試樣的增長速度最小。說明干密度相同時,初始含水率越小,膨脹速率越大。

    隨著水化時間的增長,尤其是在水化時間接近1000min時,3條曲線出現(xiàn)了明顯的形態(tài)差異。1#試樣的膨脹力隨時間變化呈現(xiàn)出明顯的雙峰結構,通水后約700min時出現(xiàn)第1個峰值,之后膨脹力開始回落,隨后再次升高,并最終趨于穩(wěn)定; 2#試樣的膨脹力-時間變化曲線雙峰結構不明顯,膨脹力不出現(xiàn)回落,但于通水后700min時膨脹力增長速率明顯變緩,約至1500min時增長速率再次增大,最終趨于穩(wěn)定; 3#試樣的膨脹力隨時間變化呈平滑曲線,不出現(xiàn)雙峰結構,膨脹力增長速率不斷減小,直至穩(wěn)定。由此可見,干密度恒定時,隨著試樣初始含水率增大,膨脹力水化曲線逐漸由雙峰結構向平滑曲線過渡。

    與1#、2#、3#試樣保持相同含水率,降低試樣的干密度, 4#、5#、6#試樣的膨脹力隨時間變化過程如圖5 所示。

    圖5 膨潤土水化膨脹曲線(1.4g·cm-3)Fig. 5 Curve of swelling pressure with time(1.4g·cm-3)

    與圖4 類似,干密度1.4g·cm-3情況下,膨脹力同樣隨著水分浸入迅速增大,且含水率較低的試樣(w=10.8%),膨脹速率較大。

    干密度1.4g·cm-3情況下,3種不同含水率試樣的水化曲線均呈現(xiàn)出非常明顯的雙峰結構。其中含水率最小的4#試樣甚至出現(xiàn)了第1個峰值大于第2個峰值的情況; 隨著含水率增大, 5#試樣的雙峰結構已明顯趨于緩和,第1個峰值與4#試樣相差較大,同時也小于自身的第2個峰值; 隨著含水率的繼續(xù)增大, 6#試樣的雙峰結構雖然依然較明顯,但相對于4#、5#試樣,水化曲線逐漸向平滑曲線過渡,整個曲線發(fā)展形式與1#試樣類似。

    通過對比分析含水率相同的試樣(1#與4#; 2#與5#; 3#與6#)可得,干密度1.7g·cm-3的試樣最大膨脹力明顯大于干密度1.4g·cm-3的試樣,即壓實高廟子膨潤土的干密度與膨脹力之間存在一定的相關性,這與許多學者的研究結果(劉月妙等, 2001; 王駒, 2007; 葉為民等, 2007; 秦冰等, 2009)一致。

    2 MIP試驗

    膨潤土在宏觀方面的膨脹特性主要由微觀結構的變化所決定,國內(nèi)外眾多研究人員對膨潤土進行了大量的相關試驗研究(Suzuki et al.,2005; Imbert et al.,2005; 葉為民等, 2005, 2009; Marcial et al.,2006; 錢麗鑫, 2007)。為了能更好的解釋上述膨脹力試驗結果,本文借助壓汞儀法(MIP)研究了高壓實高廟子膨潤土的微結構特征。

    2.1試驗過程

    本文針對膨脹力試驗中的1#、2#、5#試樣進行了MIP試驗,試樣參數(shù)如表4所示。制樣完成后將試樣放入準備好的盛有液氮的鋁盒中,試驗樣品在液氮中被速凍后與鋁盒一起放入冷凍干燥機,冷凍干燥機在-50℃條件下抽真空干燥,抽真空持續(xù)24h后,將試樣取出,放入AutoPore 9510型壓汞儀進行微結構試驗研究。

    2.2試驗結果

    1#、2#試樣具有不同含水率,其他初始條件相同,以此可分析含水率對膨潤土微觀結構的影響。2#、5#試樣具有不同干密度,其他初始條件相同,以此可分析干密度對膨潤土微觀結構的影響。

    葉為民等(2009)對不同吸力條件下的高壓實高廟子膨潤土的微觀結構進行了研究,研究發(fā)現(xiàn),在控制吸力為1MPa和0.1MPa時,孔隙均呈雙峰結構分布,孔隙半徑主要分布兩個范圍內(nèi),分別是0.3~4μm和80~340μm。本次試驗結果表明,不同初始條件下,高廟子膨潤土的孔徑分布曲線同樣呈現(xiàn)出明顯的雙峰形態(tài),即膨潤土中存在著兩種孔隙,一種是孔徑集中于10~100nm附近集合體內(nèi)孔隙,下文稱之為“小孔隙”,另一種是孔徑集中于1000nm附近集合體間孔隙,下文稱之為“大孔隙”。

    1#、2#試樣孔徑分布曲線(圖6),圖6 表明,高廟子膨潤土的初始含水率對其孔隙分布有較大影響。在大孔隙段, 1#試樣的孔隙量明顯多于2#試樣,而在小孔隙段, 2#試樣的孔隙量多于1#試樣,說明含水率增大,小孔隙量增多,大孔隙量減少。

    圖6 不同含水率高廟子膨潤土孔徑分布曲線(1.7g·cm-3)Fig. 6 Intruded pore volume versus mean pore diameter under different water contents(1.7g·cm-3)

    圖7 不同干密度高廟子膨潤土孔徑分布曲線(13.4%)Fig. 7 Intruded pore volume versus mean pore diameter under different dry densities(13.4%)

    2#、5#試樣的孔徑分布曲線(圖7),由圖7 可知,盡管試樣的干密度不同,但在小孔隙段,兩條孔徑分布曲線幾乎重合,即在當前壓實應力水平上,小孔隙受壓實應力的影響很小。而在大孔隙段, 5#試樣的大孔隙量明顯多于2#試樣。此外,其大孔隙的平均孔徑也明顯較大,可見壓實應力主要影響試樣集合體間大孔隙,即干密度增大的主要原因是大孔隙壓縮。

    3 討論分析

    膨潤土的膨脹力來源主要是蒙脫石疊片的層間水化(對應于晶格膨脹)。Sposito et al.(1982)和Bird(1984)在研究干蒙脫石吸水過程時發(fā)現(xiàn):在水化開始階段,極性水分子首先進入晶層間孔隙,被吸附在晶層間,蒙脫石含水率不斷增加,晶層間吸附水分子由1層增加到4層,導致蒙脫石因晶層間距增加而膨脹。

    Suzuki et al.(2005)分析了膨潤土水化過程中微結構的變化(圖8)。膨潤土水化可分為3個階段。第1階段:層疊體間的層間孔隙被水填充,晶層的水分子層數(shù)增加; 第2階段:層疊體膨脹并且填充集合體內(nèi)微孔隙,集合體膨脹并不明顯; 第3階段:層疊體充填微孔隙后繼續(xù)膨脹,集合體膨脹裂開。從第2到第3階段,大厚度層疊體可分裂為較薄的層疊體,層疊體中的層間距離保持為常數(shù)。由于較薄層疊體之間的孔隙比層間孔隙大,所以厚層疊體分裂時,將導致明顯的集合體膨脹,從而導致膨潤土的膨脹。

    圖8 水化過程中膨潤土微結構變化(Satoru et al.,2005)Fig. 8 Microstructure changes of bentonite during hydration(Satoru et al.,2005)

    可以看出,膨潤土在水化過程開始時,水分子先進入集合體的晶層中,晶層間水分子增多導致層間距離增大,集合體膨脹,進而導致了整個膨潤土試樣的膨脹,在恒體積的約束下即產(chǎn)生膨脹力。這是膨脹試驗結果中膨脹力隨水化時間迅速增長的原因,而這也與許多學者的相關研究結果相同(錢麗鑫, 2007; 葉為民等, 2009)。

    圖9 高廟子膨潤土在壓實狀態(tài)下的SEM照片(錢麗鑫, 2007)Fig. 9 SEM photograph of compacted Gaomiaozi bentonite(Qian, 2007)

    圖8表示的為理想的膨潤土集合體變化情況,實際情況下集合體并非如此規(guī)則。錢麗鑫(2007)通過電鏡掃描試驗(SEM試驗)發(fā)現(xiàn),高廟子膨潤土中集合體并非均勻的球形或橢球形,而是以非常不規(guī)則的形式存在(圖9)。因此膨潤土在水化的時候,集合體是以不規(guī)則的形式膨脹,相互擠壓,此時集合體間仍有較多的大孔隙。

    對于高廟子膨潤土膨脹力的水化形態(tài),秦冰等(2009)在研究高廟子膨潤土GMZ001三向膨脹力特性時,發(fā)現(xiàn)對于高吸力高干密度試樣,其膨脹力-時間關系曲線在中間一段出現(xiàn)“平臺”(圖10)。

    圖10 典型水化膨脹力曲線(秦冰等, 2009)Fig. 10 Typical curve of swelling pressure with time(Qin et al.,2009)

    秦冰等(2009)認為這個現(xiàn)象是由兩個因素引起的。首先,在集合體膨脹過程中,有部分蒙脫石顆粒會從集合體上脫落,形成高密度凝膠,填充集合體間的孔隙,這將導致浸水端面土體的滲透系數(shù)降低,水分向膨潤土試樣內(nèi)部的浸入速率減慢。其次,位于試樣中部的膨潤土,先要吸水膨脹填充其內(nèi)部的孔隙,然后繼續(xù)膨脹使膨脹力增加。低吸力試樣不出現(xiàn)平臺的情況,可解釋為第2種作用不顯著。

    上述理論對本次試驗結果中的雙峰結構無法做出很好的解釋。結合本次MIP試驗的結果,對膨脹試驗結果中雙峰結構的解釋如下。

    試樣壓實過程中,膨潤土被壓密成密實的顆粒結晶結構。通水后,水首先進入到集合體晶層中,導致集合體膨脹,由于受到體積約束,膨脹力增大。因為集合體形狀的不規(guī)則和大孔隙的存在,集合體相互擠壓形成臨時的、充滿空隙的骨架結構。隨著集合體中水分的不斷增加,集合體逐漸軟化分裂,在膨脹力的作用下,臨時的骨架結構屈服破壞,膨脹力出現(xiàn)一定回落。此后原集合體分裂成數(shù)個更小的集合體,填充原集合體間的大孔隙,土中應力重新分布。至此,膨潤土內(nèi)部顆粒分布已較均勻,但并未完全飽和,未飽和部分繼續(xù)吸水膨脹,膨脹力繼續(xù)增大,這就形成了膨脹力的雙峰結構。

    由MIP試驗結果可知,含水率和干密度對膨潤土的影響很大程度體現(xiàn)在對孔隙分布的影響。根據(jù)上述解釋,膨潤土的孔隙分布,尤其是大孔隙的含量,決定了其水化膨脹的曲線形態(tài)。結合本次MIP試驗的結果,對膨脹試驗結果進一步解釋如下。

    干密度相同時,含水率越低,膨潤土中小孔隙越少,大孔隙越多。膨潤土試樣在通水后集合體迅速膨脹,相互擠壓,形成骨架結構,膨脹力增大; 1#試樣的含水率較低,大孔隙較多,骨架結構中存在著較多空隙,因此不穩(wěn)定,在膨脹力作用下失穩(wěn)破壞很明顯,因而能觀察到明顯的雙峰結構。3#試樣的含水率較高,集合體中初始水分較多,初始集合體體積較大,大孔隙較少,通水后集合體膨脹然后分解填充大孔隙,此過程中不出現(xiàn)骨架結構屈服破壞的過程,因此其膨脹曲線是一條平滑曲線。2#試樣介于兩者之間,其水化曲線呈現(xiàn)出一種介于雙峰結構和平滑曲線之間的一種過渡形態(tài)。

    MIP試驗結果表明,含水率相同時, 5#試樣中的大孔隙顯著大于2#試樣。即含水率相同時,干密度越小,膨潤土中大孔隙越多。膨潤土在通水后形成的骨架結構在受膨脹力擠壓破壞,集合體碎塊填充大孔隙的現(xiàn)象會更加明顯。因此與含水率相同的大干密度試樣(1#~3#試樣)相比較,小干密度試樣(4#~6#試樣)水化時形成的雙峰結構更加明顯。

    與1#~3#試樣相似,隨著含水率的增大,原狀集合體的體積增大,大孔隙減少, 4#~6#試樣的雙峰結構也趨于平緩。由于干密度較小,大孔隙依然較多,因此并不出現(xiàn)類似3#試樣的平滑曲線形式,但由4#~6#的曲線變化趨勢推斷,若初始含水率繼續(xù)增大,小干密度膨潤土的水化曲線會演變成一條平滑曲線。

    4 結 論

    (1)膨脹力試驗結果表明,高廟子膨潤土的膨脹力受含水率和干密度的影響,其中干密度的影響非常明顯。

    (2)高廟子膨潤土的含水率和干密度影響其水化膨脹曲線的形狀,隨著含水率和干密度增大,膨脹曲線由明顯的雙峰結構轉化成膨脹力不斷增大的平滑曲線形式。

    (3)MIP試驗結果表明,高廟子膨潤土試樣的初始含水率和干密度決定了試樣中孔隙分布:含水率增大,大孔隙減少,小孔隙增多; 干密度增大,大孔隙減少,小孔隙不變。

    (4)高廟子膨潤土的水化膨脹曲線形狀受其孔隙分布的影響,主要由集合體間大孔隙決定。大孔隙較多時,膨脹曲線呈現(xiàn)出較明顯的雙峰結構,隨著大孔隙減少,雙峰結構趨于平緩,膨脹曲線演變成一條不斷增大的平滑曲線。

    Bird P. 1984. Hydration phase diagrams and friction of montmorillonite under laboratory and geologic conditions, with implications for shale compaction, slope stability, and strength of fault gauge[J]. Tectonophysics,107(3-4): 235~260.

    Gray M N,Cheung S C,Dixon D A. 1984. Influence of sand content on swelling pressures and structure developed in statically compacted Na-bentonite[M]. Mississauga: Atomic Energy of Canada Limited.

    Imbert C,Olchitzky E,Lassabatere T,et al. 2005. Evaluation of a thermal criterion for an engineered barrier system[J]. Engineering Geology,81(3): 269~283.

    Komine H,Ogata N. 1994. Experimental study on swelling characteristics of compacted bentonite[J]. Canadian Geotechnical Journal,31(4): 478~490.

    Komine H,Ogata N. 1996. Prediction for swelling characteristics of compacted bentonite[J]. Canadian Geotechnical Journal,33(1): 11~22.

    Li X M,Wang Y H. 2003. Regressive analysis of swelling and shrinkage deformation rule of expansive soils[J]. Journal of Xiangtan Mining Institute,18(2): 30~33.

    Liu Q S,Wang Z J. 2002. Influence factors of sand-bentonite mixtures on the swelling pressure[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,21(7): 1054~1058.

    Liu Y M,Xu G Q,Liu S F,et al. 2001. Study on compatibility and swelling property of buffer/backfill material for HLW repository[J]. Uranium Geology,17(1): 44~47.

    Marcial D,Delage P,Rui Z X,et al. 2006. Ageing effects in a compacted bentonite: a microstructure approach[J]. Géotechnique,56(5): 291~304.

    Pusch R. 1982. Mineral-water interactions and their influence on the physical behavior of highly compacted Na bentonite[J]. Canadian Geotechnical Journal,19(3): 381~387.

    Qian L X. 2007. A fundamental study of GMZ bentonite as buffer material in deep geological disposal for high-level radioactive waste[D]. Shanghai: Tongji University.

    Qin B,Chen Z H,Liu Y M,et al. 2009. Characteristics of 3D swelling pressure of GMZ001 bentonite[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering,31(5): 756~763.

    Shen Z Y. 2001. Latest advances in HLW geological disposal in the world[J]. Chinese Geology,28(12): 19~21.

    Sposito G,Prost R. 1982. Structure of water adsorbed on smectites[J]. Chemical Reviews,82(6): 553~573.

    Suzuki S,Prayongphan S,Ichikawa Y,et al. 2005. In situ observations of the swelling of bentonite aggregates in NACL solution[J]. Applied Clay Science,29(2): 89~98.

    Wang J. 2007. Geological disposal of high level radio active waste: progress and challenges[J]. Engineering Science,10(3): 58~64.

    Wang J,Su R,Chen W M,et al. 2006. Deep geological disposal of high-level radioactive wastes in China[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,25(4): 649~658.

    Xie Y,Chen Z H,Li G,et al. 2006. Test research on three-dimensional swelling pressure of Nanyang expansive soil[J]. Journal of Logistical Engineering University,1: 11~14.

    Xie Y,Chen Z H,Sun S G,et al. 2007. Test research on three-dimensional swelling pressure of remolded expansive clay[J]. Rock and Soil Mechanics,28(8): 1636~1642.

    Xu G Q. 1996. Selection of buffer/backfill materials and their additives[J]. Uranium Geology,12(4): 238~244.

    Xu G Q,Li Y L,Gu Q F,et al. 1996. Selection of bentonite deposits[M]. Beijing: Beijing Research Institute of Uranium Geology, 1996.

    Xu Y F,Xiang G S,Chu F F,et al. 2014. Fractal model for swelling deformation of bentonite[J]. Journal of Engineering Geology,22(5): 785~791.

    Yang C Q,Dong D,Tan B,et al. 2014. Laboratory tests on three-directional swelling deformation of remolded expansive soil[J]. Journal of Engineering Geology,22(2): 188~195.

    Ye W M,Huang Y,Cui Y J,et al. 2005. Microstructural changing characteristics of densely compacted bentonite with suction under unconfined hydrating conditions[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,24(24): 4570~4575.

    Ye W M,Qian L X,Chen B,et al. 2009. Characteristics of micro-structure of densely compacted Gaomiaozi bentonite[J]. Journal of Tongji University(Natural Science),37(1): 31~35.

    Ye W M,Schanz T,Qian L X,et al. 2007. Characteristics of swelling pressure of densely compacted Gaomiaozi bentonite GMZ01[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 26(S2): 3861~3865.

    李獻民,王永和. 2003. 膨脹黏土脹縮變形規(guī)律的回歸分析[J]. 湘潭礦業(yè)學院學報,18(2): 30~33.

    劉泉聲,王志儉. 2002. 砂-膨潤土混合物膨脹力影響因素的研究[J]. 巖石力學與工程學報,21(7): 1054~1058.

    劉月妙,徐國慶,劉淑芬,等. 2001. 我國高放廢物處置庫緩沖/回填材料壓實膨脹特性研究[J]. 鈾礦地質(zhì),17(1): 44~47.

    錢麗鑫. 2007. 高放廢物深地質(zhì)處置庫緩沖材料-高廟子膨潤土基本特性研究[D]. 上海:同濟大學.

    秦冰,陳正漢,劉月妙,等. 2009. 高廟子膨潤土GMZ001三向膨脹力特性研究[J]. 巖土工程學報,31(5): 756~763.

    沈珍瑤. 2001. 世界各國高放廢物地質(zhì)處置最新進展[J]. 中國地質(zhì),28(12): 19~21.

    王駒. 2007. 高放廢物地質(zhì)處置:進展與挑戰(zhàn)[J]. 中國工程科學,10(3): 58~64.

    王駒,蘇銳,陳偉明,等. 2006. 中國高放廢物深地質(zhì)處置[J]. 巖石力學與工程學報,25(4): 649~658.

    謝云,陳正漢,李剛,等. 2006. 南陽膨脹土三向膨脹力規(guī)律研究[J]. 后勤工程學院學報,1: 11~14.

    謝云,陳正漢,孫樹國,等. 2007. 重塑膨脹土的三向膨脹力試驗研究[J]. 巖土力學,28(8): 1636~1642.

    徐國慶. 1996. 緩沖/回填材料與添加劑的選擇[J]. 鈾礦地質(zhì),12(4): 238~244.

    徐國慶,李永利,顧綺芳,等. 1996. 膨潤土礦床篩選[M]. 北京:核工業(yè)北京地質(zhì)研究院.

    徐永福,項國圣,褚飛飛,等. 2014. 膨潤土膨脹變形的分形模型[J]. 工程地質(zhì)學報,22(5): 785~791.

    楊長青,董東,譚波,等. 2014. 重塑膨脹土三向膨脹變形試驗研究[J]. 工程地質(zhì)學報,22(2): 188~195.

    葉為民,黃雨,崔玉軍,等. 2005. 自由膨脹條件下高壓密膨脹黏土微觀結構隨吸力變化特征[J]. 巖石力學與工程學報,24(24): 4570~4575.

    葉為民,錢麗鑫,陳寶,等. 2009. 高壓實高廟子膨潤土的微觀結構特征[J]. 同濟大學學報(自然科學版),37(1): 31~35.

    葉為民,Schanz T,錢麗鑫,等. 2007. 高壓實高廟子膨潤土GMZ01的膨脹力特征[J]. 巖石力學與工程學報,26(增2): 3861~3865.

    INVESTIGATION ON THE SWELLING PROPERTIES AND MICROSTRUC ̄TURE MECHANISM OF COMPACTED GAOMIAOZI BENTONITE

    LIU Yi

    (The Fourth Harbour Engineering Investigation and Design Institute of the Ministry of Transport, Guangzhou510230)

    Bentonite has the property of swelling when meeting water. It is a desirable buffer/backfill material in the deep geological disposal for high-level radioactive waste. The expansibility is one of the most important properties for bentonite as the buffer/backfill material, and is influenced by a number of factors. For study the expansibility of bentonite, Gaomiaozi(GMZ)bentonite was taken as the research object. Gaomiaozi(GMZ)bentonite had been proposed as the first choice of buffer/backfill material for the high-level radioactive waste disposal in China. Its expansibility was studied by the constant volume swelling test method which is one of the commonest methods for measuring the swelling pressure of bentonite. In these tests, water content and dry density were chosen as the control variable. Two types of dry density and three types of water content were adopted in the tests. Results of the swelling tests show that the shape of swelling curves and the maximum swelling pressure depend on the water content and dry density of the bentonite samples. There are conspicuous double-peak shapes of the swelling curve for the samples with low dry density. When the dry density is high, the swelling curves have different shapes with different water contents. The curve’s shapes change from double-peak to smooth curve with the water content increasing. For analysis of the results of swelling tests, the mercury intrusion porosimetry(MIP)test has been carried out. MIP test results indicate that the pore size distribution curves of samples also depend on the water content and dry density, with the volume of inter-aggregate pores increasing as the water content or dry density decreases. In accordance with the relevant researches, the swelling curve of GMZ bentonite is deeply influenced by the volume of the inter-aggregate pores. When meeting water, the bentonite aggregates absorb water and swell quickly. When the inter-aggregate pores are large enough, there will be sufficient space for swelled aggregates to form a provisional structure. The provisional structure will collapse with the swelling pressure reach the limit load. Then the measured pressure fall and inner structure of bentonite recombination. The hydration is continuous so that the curve will get the second peak. Therefore, a double-peak structure can be observed when the space of inter-aggregate is great. With the volume of inter-aggregate pore decrease, the swell curve of bentonite changes from a double-peak structure to a smooth curve.

    Gaomiaozi bentonite, Swelling pressure, Mercury intrusion porosimetry(MIP), Microstructure

    10.13544/j.cnki.jeg.2016.03.015

    2015-03-17;

    2015-04-28.

    劉毅(1987-),男,碩士,主要從事地基處理和巖土體的特性研究. Email: newyi018@163.com

    TU44

    A

    猜你喜歡
    集合體高廟膨潤土
    光武帝“退呂進薄” 詔令研究
    高廟文化與湘西地區(qū)文化自信
    重金屬對膨潤土膨脹性的影響
    低密度山羊絨纖維集合體的壓縮性能
    潔白風帆的集合體
    內(nèi)蒙古阿巴嘎旗寶力高廟組地層劃分及年代探討
    西部資源(2016年4期)2016-10-18 07:11:00
    高廟遺址高廟文化圖案太陽大氣光象內(nèi)涵圖解
    膨潤土防水毯在水庫防滲工程中的應用
    集合概念與非集合概念的定義與區(qū)分
    集合概念的邏輯特性之教學研究
    а√天堂www在线а√下载| 精品第一国产精品| 99在线视频只有这里精品首页| 夜夜爽天天搞| 久久久久久国产a免费观看| 欧美午夜高清在线| 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 99精品在免费线老司机午夜| 国产精品99久久99久久久不卡| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 一级a爱视频在线免费观看| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲精品粉嫩美女一区| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 欧美日韩乱码在线| 两人在一起打扑克的视频| 91在线观看av| 69av精品久久久久久| 亚洲欧美日韩无卡精品| av免费在线观看网站| 午夜成年电影在线免费观看| 国产国语露脸激情在线看| 精品国产乱码久久久久久男人| 欧美激情 高清一区二区三区| 久久久久久人人人人人| 亚洲最大成人中文| 波多野结衣av一区二区av| 国产精品一区二区三区四区久久 | 满18在线观看网站| 狂野欧美激情性xxxx| 中文字幕av电影在线播放| 日本黄色视频三级网站网址| 亚洲,欧美精品.| 搡老妇女老女人老熟妇| 久久久国产成人精品二区| 亚洲色图综合在线观看| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 亚洲国产欧美网| 丝袜美足系列| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 欧美成人午夜精品| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 99在线人妻在线中文字幕| 免费看a级黄色片| 国产精品98久久久久久宅男小说| 男男h啪啪无遮挡| √禁漫天堂资源中文www| 操美女的视频在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲七黄色美女视频| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 精品乱码久久久久久99久播| 又大又爽又粗| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 97人妻天天添夜夜摸| 一级a爱片免费观看的视频| 天天添夜夜摸| 十分钟在线观看高清视频www| 成人精品一区二区免费| 免费在线观看影片大全网站| 久久香蕉国产精品| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 欧美乱码精品一区二区三区| 日本五十路高清| 色综合站精品国产| 国产区一区二久久| 欧美性长视频在线观看| 一a级毛片在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 成熟少妇高潮喷水视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 一进一出好大好爽视频| 午夜福利视频1000在线观看 | 国产精品香港三级国产av潘金莲| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲avbb在线观看| 麻豆成人av在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 两性夫妻黄色片| 黑人欧美特级aaaaaa片| 午夜精品国产一区二区电影| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 午夜福利成人在线免费观看| av免费在线观看网站| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产人伦9x9x在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 91精品三级在线观看| 香蕉国产在线看| 9色porny在线观看| 亚洲全国av大片| 国产一区二区激情短视频| 一区在线观看完整版| 黄色a级毛片大全视频| 精品国产亚洲在线| 美女高潮到喷水免费观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 精品久久久精品久久久| av在线播放免费不卡| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 欧美日韩乱码在线| 高清在线国产一区| 免费高清视频大片| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 黄色a级毛片大全视频| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲欧美激情综合另类| 最近最新中文字幕大全电影3 | 黄网站色视频无遮挡免费观看| 最新在线观看一区二区三区| cao死你这个sao货| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 一区二区三区精品91| 国产单亲对白刺激| 91大片在线观看| 无限看片的www在线观看| 亚洲成人久久性| 日本 av在线| 亚洲精品粉嫩美女一区| a在线观看视频网站| 成熟少妇高潮喷水视频| 丝袜在线中文字幕| 两个人视频免费观看高清| 欧美国产日韩亚洲一区| 日韩免费av在线播放| 国产一区二区三区在线臀色熟女| www.精华液| 亚洲欧美激情在线| 亚洲av电影在线进入| 欧美中文日本在线观看视频| 精品国产亚洲在线| 午夜亚洲福利在线播放| 91大片在线观看| 黄色成人免费大全| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 操美女的视频在线观看| 大码成人一级视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产精品久久电影中文字幕| 香蕉久久夜色| 一区二区三区精品91| 久久性视频一级片| 在线观看免费午夜福利视频| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 老司机午夜福利在线观看视频| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 久久青草综合色| 亚洲精品av麻豆狂野| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 脱女人内裤的视频| 色综合婷婷激情| 香蕉久久夜色| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲精品一区av在线观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产成人精品久久二区二区91| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲专区字幕在线| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产三级黄色录像| 午夜成年电影在线免费观看| 国产av在哪里看| 日日干狠狠操夜夜爽| 制服人妻中文乱码| 美女大奶头视频| 18美女黄网站色大片免费观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 人人妻人人澡欧美一区二区 | 国产亚洲精品一区二区www| avwww免费| 给我免费播放毛片高清在线观看| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲熟女毛片儿| 成人免费观看视频高清| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产伦一二天堂av在线观看| 99国产精品免费福利视频| 最新在线观看一区二区三区| 老司机靠b影院| 日本免费a在线| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 精品一区二区三区四区五区乱码| 国产乱人伦免费视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产三级黄色录像| 九色国产91popny在线| 韩国精品一区二区三区| 久久久久九九精品影院| 欧美性长视频在线观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 欧美久久黑人一区二区| 在线观看免费视频网站a站| 国产欧美日韩一区二区精品| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 成人欧美大片| 身体一侧抽搐| 午夜福利欧美成人| 国产一区二区激情短视频| 亚洲av熟女| 欧美中文日本在线观看视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 亚洲av美国av| 在线观看午夜福利视频| www.熟女人妻精品国产| 一二三四在线观看免费中文在| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产精品影院久久| 自线自在国产av| 久久久水蜜桃国产精品网| 日韩高清综合在线| 色尼玛亚洲综合影院| 一二三四在线观看免费中文在| avwww免费| 久久精品91无色码中文字幕| 国产激情久久老熟女| 亚洲av五月六月丁香网| 国产不卡一卡二| 国产成人精品无人区| 精品日产1卡2卡| www日本在线高清视频| 免费少妇av软件| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 国产精品九九99| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲五月天丁香| 在线国产一区二区在线| 啦啦啦 在线观看视频| 久久伊人香网站| 亚洲伊人色综图| 成年人黄色毛片网站| 成人国产综合亚洲| 一夜夜www| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲av美国av| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 乱人伦中国视频| 国产色视频综合| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲人成电影免费在线| 久久香蕉精品热| 精品免费久久久久久久清纯| 色播在线永久视频| 深夜精品福利| 国产精品一区二区在线不卡| 一区福利在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲专区中文字幕在线| 欧美成狂野欧美在线观看| 岛国在线观看网站| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 在线永久观看黄色视频| 亚洲男人的天堂狠狠| 韩国精品一区二区三区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 色哟哟哟哟哟哟| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲一区中文字幕在线| 久久精品国产亚洲av高清一级| 99国产精品99久久久久| 十八禁网站免费在线| 成人18禁在线播放| 精品一品国产午夜福利视频| 人妻久久中文字幕网| 大型黄色视频在线免费观看| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久久久久久久久久久大奶| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲国产精品合色在线| 日本a在线网址| 国产成人免费无遮挡视频| 18禁国产床啪视频网站| www.精华液| 国产精品久久久av美女十八| 狂野欧美激情性xxxx| 日韩欧美国产一区二区入口| 午夜老司机福利片| 男人舔女人的私密视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 悠悠久久av| 久久久久国内视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 亚洲国产精品成人综合色| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 香蕉丝袜av| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 久久人妻av系列| 在线观看免费视频网站a站| 国产成人欧美在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产成人欧美在线观看| 美女大奶头视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 丝袜在线中文字幕| 久久香蕉激情| ponron亚洲| 一区二区三区精品91| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 最近最新免费中文字幕在线| 少妇 在线观看| cao死你这个sao货| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久亚洲真实| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲精华国产精华精| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 黄频高清免费视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产精品精品国产色婷婷| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 脱女人内裤的视频| 国产午夜精品久久久久久| 精品一区二区三区av网在线观看| 深夜精品福利| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产一区二区在线av高清观看| 国产成人av激情在线播放| 国产91精品成人一区二区三区| 成人三级做爰电影| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美一级毛片孕妇| 久久狼人影院| 色尼玛亚洲综合影院| 国产精品香港三级国产av潘金莲| √禁漫天堂资源中文www| 一区福利在线观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 一区二区日韩欧美中文字幕| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 一区二区日韩欧美中文字幕| 正在播放国产对白刺激| 88av欧美| 国产激情欧美一区二区| 90打野战视频偷拍视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 免费高清在线观看日韩| 美国免费a级毛片| av在线天堂中文字幕| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 窝窝影院91人妻| 久久香蕉国产精品| 黑人操中国人逼视频| 天天添夜夜摸| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 男女之事视频高清在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 男女之事视频高清在线观看| 成年版毛片免费区| 免费看十八禁软件| 一区二区三区激情视频| 久久久久久久精品吃奶| 99国产精品99久久久久| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲av五月六月丁香网| 国产欧美日韩一区二区三| 精品国产一区二区久久| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 久久精品成人免费网站| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 十分钟在线观看高清视频www| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲精品国产一区二区精华液| 精品一品国产午夜福利视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久精品影院6| 日日爽夜夜爽网站| av在线天堂中文字幕| 无限看片的www在线观看| 精品免费久久久久久久清纯| 九色亚洲精品在线播放| 午夜福利视频1000在线观看 | 国产单亲对白刺激| 久热这里只有精品99| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 欧美黑人精品巨大| 免费不卡黄色视频| 不卡一级毛片| 嫩草影院精品99| 69av精品久久久久久| 欧美久久黑人一区二区| 国产91精品成人一区二区三区| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 日韩欧美国产在线观看| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 日韩大尺度精品在线看网址 | www.精华液| netflix在线观看网站| 国产精品久久久av美女十八| 精品国产一区二区久久| 好男人电影高清在线观看| av视频在线观看入口| 亚洲色图综合在线观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 大香蕉久久成人网| 欧美国产精品va在线观看不卡| 男女床上黄色一级片免费看| 少妇的丰满在线观看| 一区二区三区高清视频在线| 母亲3免费完整高清在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 一二三四社区在线视频社区8| 日本三级黄在线观看| av天堂在线播放| 国产熟女午夜一区二区三区| 在线观看66精品国产| 精品免费久久久久久久清纯| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲,欧美精品.| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 亚洲国产精品合色在线| or卡值多少钱| 精品卡一卡二卡四卡免费| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲欧美日韩另类电影网站| a在线观看视频网站| 国产精品亚洲一级av第二区| 波多野结衣一区麻豆| 久久欧美精品欧美久久欧美| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产精品久久久久久精品电影 | 在线十欧美十亚洲十日本专区| 最近最新免费中文字幕在线| 12—13女人毛片做爰片一| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 精品久久久久久,| 欧美国产日韩亚洲一区| 99在线人妻在线中文字幕| 久久精品国产综合久久久| 久久人妻熟女aⅴ| 在线观看66精品国产| 一区在线观看完整版| av中文乱码字幕在线| 亚洲avbb在线观看| 天堂动漫精品| 咕卡用的链子| 1024视频免费在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 极品人妻少妇av视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 91老司机精品| 久久久精品欧美日韩精品| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 国产精品综合久久久久久久免费 | 精品电影一区二区在线| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 两个人免费观看高清视频| 中文字幕久久专区| 香蕉丝袜av| 久久国产精品影院| 日本一区二区免费在线视频| 国产不卡一卡二| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 黄色 视频免费看| 99久久国产精品久久久| av欧美777| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 精品福利观看| 女警被强在线播放| 日韩精品免费视频一区二区三区| 免费在线观看日本一区| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲国产看品久久| 精品一区二区三区av网在线观看| 久久中文字幕一级| 国产视频一区二区在线看| 亚洲人成电影免费在线| 国产又色又爽无遮挡免费看| 脱女人内裤的视频| 欧美成人性av电影在线观看| 老汉色∧v一级毛片| 性欧美人与动物交配| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产1区2区3区精品| 狠狠狠狠99中文字幕| 一区二区三区激情视频| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久婷婷人人爽人人干人人爱 | 亚洲一码二码三码区别大吗| 欧美亚洲日本最大视频资源| 精品久久蜜臀av无| 长腿黑丝高跟| 亚洲国产精品合色在线| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲国产精品sss在线观看| 九色国产91popny在线| 极品教师在线免费播放| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 日本 av在线| 一级毛片精品| 一级片免费观看大全| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 99在线人妻在线中文字幕| 欧美精品啪啪一区二区三区| 69精品国产乱码久久久| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 啦啦啦观看免费观看视频高清 | 国产午夜福利久久久久久| 女人被狂操c到高潮| 亚洲av美国av| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 亚洲国产精品sss在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 搡老妇女老女人老熟妇| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 精品福利观看| 色播亚洲综合网| 又紧又爽又黄一区二区| 黄片大片在线免费观看| 亚洲三区欧美一区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 97碰自拍视频| e午夜精品久久久久久久| 国产野战对白在线观看| 在线av久久热| 免费少妇av软件| 国产激情久久老熟女| 在线免费观看的www视频| 一级毛片精品| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 日韩欧美一区视频在线观看| 多毛熟女@视频| 亚洲美女黄片视频| 99久久国产精品久久久| 涩涩av久久男人的天堂| 精品欧美一区二区三区在线| 国产av一区二区精品久久| 最近最新中文字幕大全电影3 | 久久久久国产精品人妻aⅴ院| a级毛片在线看网站| 一区二区三区激情视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 自线自在国产av| 欧美丝袜亚洲另类 | 精品人妻1区二区| 中出人妻视频一区二区| 他把我摸到了高潮在线观看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产精品日韩av在线免费观看 | 国产精品av久久久久免费| 亚洲国产精品合色在线| 91国产中文字幕| 国产xxxxx性猛交| 可以在线观看毛片的网站| 中亚洲国语对白在线视频| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲精品国产色婷婷电影| 日韩欧美免费精品| 国产一区二区三区视频了| 美女扒开内裤让男人捅视频| 视频区欧美日本亚洲| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 少妇 在线观看| 国产单亲对白刺激| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 成人亚洲精品av一区二区| 国产精品二区激情视频| 曰老女人黄片| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 88av欧美| 欧美日韩精品网址| 亚洲免费av在线视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 老司机在亚洲福利影院| 国产亚洲欧美98| 免费高清视频大片| 久热爱精品视频在线9| 在线av久久热| 美女高潮到喷水免费观看| 午夜两性在线视频| 精品日产1卡2卡| 免费高清在线观看日韩| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产精品永久免费网站| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 999久久久国产精品视频| 午夜久久久久精精品| av视频在线观看入口| av天堂在线播放|