• <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 ?

    基于附面層理論的路基熱邊界模型

    2019-04-15 11:25:10羅曉曉俞祁浩馬勤國張建明
    關(guān)鍵詞:熱擴散附面層輻射強度

    羅曉曉,俞祁浩,馬勤國,張建明

    ?

    基于附面層理論的路基熱邊界模型

    羅曉曉1, 2,俞祁浩1,馬勤國3,張建明1

    (1. 中國科學(xué)院西北生態(tài)環(huán)境資源研究院 凍土工程國家重點實驗室,甘肅 蘭州,730000;2. 中國科學(xué)院大學(xué) 工程科學(xué)學(xué)院,北京,100049;3. 華南理工大學(xué) 亞熱帶建筑科學(xué)國家重點實驗室,廣東 廣州,510641)

    基于“附面層原理”,建立考慮氣象條件和路面結(jié)構(gòu)熱物理因素影響下的路面結(jié)構(gòu)熱交換計算模型。選用合適的判據(jù)給出熱邊界厚度的確定方法,然后,通過數(shù)值模擬和灰關(guān)聯(lián)分析,考察太陽輻射強度、風(fēng)速、路面結(jié)構(gòu)等因素對熱邊界底部溫度增量的影響。最后,對各影響因素及其交互作用下的熱邊界底部溫度增量進(jìn)行二次正交回歸分析,建立熱邊界底部溫度計算模型,并以青藏高原氣象數(shù)據(jù)和青藏高速公路路基試驗段實測的溫度驗證模型的可靠性。研究結(jié)果表明:熱邊界厚度與路基等效熱擴散率線性正相關(guān);路面吸收率對熱邊界底部溫度增量的影響最大,太陽輻射強度的影響次之,對流換熱系數(shù)的影響中等,等效熱擴散率的影響較小,發(fā)射率的影響最??;該模型可靠性高,可以用來預(yù)測路基熱邊界。

    附面層;熱邊界;敏感性分析;正交分析法;預(yù)測模型

    與天然地表相比,瀝青路面具有強烈的吸熱作用和較弱的蒸發(fā)作用[1]。瀝青路面因顯著的溫度敏感性常常會產(chǎn)生車轍、推移、擁包等現(xiàn)象。在多年凍土區(qū),瀝青路面的這種強吸熱性會造成路基下方多年凍土融化、上限下移,進(jìn)而引發(fā)路基下沉、路面開裂、凹陷等病害,嚴(yán)重影響行車安全[2?4],可見,溫度對路基熱穩(wěn)定性有顯著的影響。路基溫度場模擬是研究路基熱穩(wěn)定性的基礎(chǔ),而路基熱邊界條件的確定是路基溫度場分析的關(guān)鍵[5]。路基熱邊界是路表與外界環(huán)境能量交換的結(jié)果,許多學(xué)者采用能量平衡法進(jìn)行估算[5?7]。但受太陽輻射強度、風(fēng)速、大氣溫度等氣象條件和路面吸收率、反射率、導(dǎo)熱系數(shù)、比熱容等路面結(jié)構(gòu)熱物理參數(shù)的綜合影響,對路基溫度場進(jìn)行長期模擬時,要精確確定路基熱邊界相當(dāng)困難。目前,對寒區(qū)工程熱邊界的處理方法主要如下3種:一是現(xiàn)場實測溫度,如凍土工程國家重點實驗室在青藏鐵路沿線布設(shè)37個測溫孔,其中多年凍土區(qū)30個,融區(qū)6個,季節(jié)凍土區(qū)1個[8]。這種方法受限于測溫孔以地溫監(jiān)測為主,往往不能確定路表的溫度并且測溫傳感器容易失效。二是理論分析加數(shù)值模擬方法,這種分析方法根據(jù)傳熱學(xué)原理,將熱邊界作為隱含量,視大氣、土體為整體系統(tǒng),來分析路基溫度場[9?12]。這種方法需要詳細(xì)的氣象、地質(zhì)資料,在工程應(yīng)用時需確定的參數(shù)較多,會有諸多不便。三是統(tǒng)計分析研究,即利用氣象統(tǒng)計資料,分析建立路基表面溫度與大氣溫度等因素間的關(guān)系,以此來研究溫度場[13?15]。這種方法需要對大量的氣象數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析,并且統(tǒng)計結(jié)果帶有一定的區(qū)域局限性,同時,這種分析方法不考慮氣象條件和路面結(jié)構(gòu)熱物理參數(shù)各因素間的交互作用,所得經(jīng)驗公式誤差相對偏大。朱林楠[16]經(jīng)過長期的氣候及地溫觀測,將流體力學(xué)中的附面層概念引入巖土工程,提出了路基溫度場計算的“附面層理論”。該理論定義路表上下一定范圍內(nèi)溫度、濕度受大氣及太陽輻射作用強烈的物理層為“附面層”,附面層底部溫度受太陽輻射、地面紊流熱交換等因素影響較小,以致可以忽略,進(jìn)而建立了附面層溫度與大氣溫度之間的經(jīng)驗關(guān)系,即附面層底部溫度等于大氣平均溫度加上1個溫度增值。附面層理論可用于有效地分析路基溫度 場[17?19],但在應(yīng)用時存在如下問題,1) 對附面層厚度的確定沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn);2) 附面層底部溫度均以現(xiàn)場實測地溫為依據(jù),通過函數(shù)擬合得到,這在溫度場分析時極為不便;3) 附面層理論雖然對附面層厚度和附面層底部溫度的確定給出了相應(yīng)的算法,但對其中參數(shù)的確定缺少理論分析和科學(xué)依據(jù),實際應(yīng)用時無法直接采用模型計算。為此,本文作者基于附面層理論,綜合考慮影響路面溫度場的氣象條件和路面結(jié)構(gòu)熱物理參數(shù)各因素,建立路面結(jié)構(gòu)熱交換計算模型;以附面層厚度作為路基熱邊界厚度,以附面層底部溫度作為熱邊界底部溫度,通過數(shù)值模擬和灰關(guān)聯(lián)分析,考察太陽輻射強度、風(fēng)速、路面結(jié)構(gòu)等因素對熱邊界底部溫度增量的影響,經(jīng)理論分析,選用合適的判據(jù)給出熱邊界厚度的確定方法,并利用二次正交回歸對太陽輻射強度、風(fēng)速、大氣溫度等氣象條件和路面吸收率、反射率、導(dǎo)熱系數(shù)、比熱容等路面結(jié)構(gòu)熱物理參數(shù)交互變化時的熱邊界底部溫度增量進(jìn)行研究,構(gòu)建可以有效預(yù)測路基熱邊界條件的模型,為路基熱邊界的確定提供合理依據(jù)。

    1 路面結(jié)構(gòu)熱交換計算模型

    由于瀝青材料的小孔隙度阻礙路基面層下方水分的蒸發(fā)過程,路基表層不能形成有效的湍流散熱[20]。降雨、降雪對地表能量傳輸?shù)挠绊懼饕w現(xiàn)在地表反照率的變化方面,反照率的變化主要受地面持水性和入滲特性的影響,與天然地表相比,瀝青路面具有低孔隙度和低滲透性,其反照率是天然地表的30%左 右[21]。瀝青路面的強吸熱作用會使路面積雪保存時間較短。鑒于上述原因,瀝青路面結(jié)構(gòu)傳熱分析時,忽略水汽蒸發(fā)耗熱和降雨、降雪的影響。路面與周圍環(huán)境熱交換過程主要包括熱傳導(dǎo)、對流和輻射。

    1.1 輻射換熱

    路表與環(huán)境的輻射換熱過程包括路表吸收的太陽輻射S和路表反射的長波輻射F。考慮到大氣對太陽輻射的反射作用,路表實際吸收的太陽輻射S表示為

    式中:為參數(shù),=12/0,0為實際有效日照時間;0為太陽日輻射強度最大值,0=0.131d,d為太陽日輻射總強度,為角頻率,=2π/24;為時間。

    路表向外發(fā)射的長波輻射F可以表示為[23]

    式中:為路面發(fā)射率;為玻爾茲曼常數(shù);為路表溫度;k為絕對零度;a為大氣溫度。大氣溫度的日變化可以表示為

    1.2 對流換熱

    空氣對流帶給路表的熱量可以表示為

    式中:為對流換熱系數(shù),W/(m2·℃)。按照經(jīng)驗公式,其與風(fēng)速的關(guān)系為[23]

    式中:w為日平均風(fēng)速,m/s。

    1.3 熱傳導(dǎo)

    路基內(nèi)的熱傳導(dǎo)問題實際是路基面層、基層和土基等各層組成的層狀結(jié)構(gòu)的溫度場問題。假設(shè)路基層間接觸良好,熱阻為0,路基內(nèi)熱傳導(dǎo)方程表示為

    根據(jù)能量守恒原理,該問題的有限元計算公式 為[24]

    1.4 路面溫度場有限元模型

    以某路段實際路面結(jié)構(gòu)和材料情況為路面溫度場的計算模型,路基結(jié)構(gòu)從上至下依次為改性瀝青、重交瀝青、水泥穩(wěn)定碎石基層、石灰土和土基層,各層厚度如圖1所示。路基各層材料熱物理參數(shù)與氣象數(shù)據(jù)皆采用文獻(xiàn)[25]中實測值,如表1所示,當(dāng)?shù)靥栞椛鋸姸?、風(fēng)速及氣溫等氣象數(shù)據(jù)如表2所示。采用ANSYS有限元軟件建立該路段路基傳熱模型,模型中瀝青路面太陽輻射吸收率取0.9,路面反射率取0.81,下邊界熱通量溫度梯度取0.03℃/m[25],即熱流取 37.5 mW/m2。

    圖1 路面結(jié)構(gòu)示意圖

    表1 路面結(jié)構(gòu)各層材料熱物性參數(shù)

    表2 當(dāng)?shù)貧庀髤?shù)

    1.5 計算結(jié)果驗證

    取計算結(jié)果中重交瀝青AC-20上層點和下層點(圖1)溫度計算值與實測值進(jìn)行比較,結(jié)果如圖2所示。從圖2可以看出,點和點溫度的計算值較實測值均有不同程度的滯后,在升溫階段,滯后性更明顯,而在降溫階段滯后性較好,這主要是由于模型計算時,沒有考慮路基內(nèi)的蒸發(fā)換熱過程。模型溫度計算值與實測值總體變化趨勢一致,尤其是下層點的計算值與實測值很吻合,證明參數(shù)的選取和模型的建立是正確的。

    (a) 中面層上部A點溫度;(b) 中面層下部B點溫度

    2 路基溫度場熱邊界厚度的確定

    假設(shè)路基為半無限體,在周期性變化的熱邊界條件作用下,路基溫度場的解析解為[26]

    式中:為路基熱傳導(dǎo)衰減指數(shù)。

    由于路基的熱傳導(dǎo)實質(zhì)是路基面層、基層和土基等各層組成的層狀結(jié)構(gòu)的溫度場問題,則溫度振幅經(jīng)過多層路基材料的總衰減度可以表示為各層路基結(jié)構(gòu)衰減度疊加的形式:

    根據(jù)熱?質(zhì)交換特點和溫度變化連續(xù)性,路基表面至淺層地表劃分為對流換熱區(qū)、輻射換熱區(qū)和熱傳導(dǎo)換熱區(qū),其中,輻射換熱區(qū)分為上附面層(與空氣銜接)和下附面層(與土介質(zhì)銜接)[16]。在路基某一深度處,大氣溫度和太陽輻射強度的日波動對地溫振幅的影響很小,可以忽略,則定義該深度為附面層底部,其厚度為f,以此作為熱邊界厚度。熱邊界底部溫度變化可以表示為

    式中:T為熱邊界底部溫度相對大氣平均溫度的增值;f為熱邊界溫度的振幅;為初相。

    考慮到熱邊界底部,太陽輻射對地溫的影響較小,本文采用文獻(xiàn)[27]中標(biāo)準(zhǔn)對熱邊界的位置進(jìn)行確定:

    通過式(14)確定熱邊界底部的熱傳導(dǎo)衰減指數(shù)f,然后假定熱邊界底部位于多層路面結(jié)構(gòu)體系的第層,并利用式(15)確定第層的位置:

    當(dāng)熱邊界位于路面結(jié)構(gòu)體系的第層時,根據(jù)路基結(jié)構(gòu)中熱傳導(dǎo)的衰減,采用如下方法確定熱邊界厚度:

    熱邊界厚度因路基填料不同而異,瀝青面層的等效熱擴散率為4.3×10?7~8.7×10?7m2/s[28],分別計算不同等效熱擴散率瀝青路面的熱邊界厚度,如圖3所示。由圖3可以看出:熱邊界厚度與等效熱擴散率具有很好的正相關(guān)性,并且熱邊界厚度的理論解析值和數(shù)值計算值吻合較好,說明通過式(16)計算熱邊界厚度是可行的。

    圖3 瀝青路面等效熱擴散率與熱邊界厚度hf之間的關(guān)系

    Fig. 3 Relationship between equivalence thermal diffusivity and thermal boundary layer thickness

    3 路面溫度場影響因素敏感性分析

    根據(jù)前述分析,給出了確定路基熱邊界位置的方法,而輻射強度、大氣溫度、風(fēng)速等外部氣象因素和路面吸收率、反射率、導(dǎo)熱系數(shù)、比熱容等路面結(jié)構(gòu)熱物理參數(shù)會對熱邊界底部溫度增量T產(chǎn)生影響。采用灰關(guān)聯(lián)分析法,以灰關(guān)聯(lián)度作為衡量標(biāo)準(zhǔn),分析影響熱邊界底部溫度增量的各因素的敏感性。

    3.1 灰關(guān)聯(lián)分析原理

    以熱邊界底部溫度增量的各影響因素為比較列,記作

    以各影響因素相應(yīng)的溫度增量為參考列,記作

    其中:與列每項各有若干取值;X[x1,x2,…,x];Y[y1,y2,…,y]。采用初值化、均值化、區(qū)間相對值化和歸一化等方法對XY的數(shù)值進(jìn)行歸一化處理:

    采用下式得到差異序列矩陣,在差異序列矩陣中找出最大值max和最小值min:

    關(guān)聯(lián)系數(shù)V表示比較因素和參考因素的相關(guān)性:

    式中:為分辨系數(shù),用來提高關(guān)聯(lián)系數(shù)間差異的顯著性,∈[0,1],一般取0.5。

    對關(guān)聯(lián)系數(shù)求平均值得到關(guān)聯(lián)度A,影響因素的關(guān)聯(lián)度越大,說明該因素對目標(biāo)影響越大,其敏感性越大。

    3.2 各因素敏感性分析

    影響熱邊界底部溫度增量的各因素的合理取值如表3所示。分別計算路面吸收率、發(fā)射率、太陽輻射強度、對流換熱系數(shù)和等效熱擴散率對熱邊界底部溫度增量T的影響,計算結(jié)果如圖4所示。由圖4可以看出:吸收率、對流換熱系數(shù)和太陽輻射強度對熱邊界底部溫度增量的影響較大。吸收率與溫度增量成線性正相關(guān),這與吸收率本身的物理含義一致,當(dāng)吸收率從0.50變到0.91時,溫度增量變化將近1.5 ℃。發(fā)射率與溫度增量成線性負(fù)相關(guān),這是因為發(fā)射率越大,路面向外的輻射能力越強,釋放的熱能就越多。當(dāng)發(fā)射率在合理范圍內(nèi)變化時,溫度增量減小0.355 ℃,這比吸收率對溫度增量的影響要小很多.這是因為路面對太陽輻射的吸收主要是對短波輻射的吸收,而路面本身對外輻射屬于長波輻射,在同等條件下,短波輻射能量大于長波輻射能量。太陽輻射強度與溫度增量的關(guān)系成線性正相關(guān),當(dāng)該因素在合理范圍內(nèi)變化時,溫度增量變化很明顯,這是由于太陽輻射強度直接決定進(jìn)入路基的熱量,也直接影響路基溫度場。對流換熱系數(shù)與溫度增量呈冪函數(shù)關(guān)系,總體來說,溫度增量隨換熱系數(shù)的增大逐漸減小,遞減速率由大變小,在導(dǎo)熱系數(shù)合理取值范圍內(nèi)溫度增量減小3.457 ℃。對流換熱系數(shù)越大說明單位面積路面與環(huán)境交換熱能的能力越強,而這種換熱能力又受風(fēng)速和路面粗糙度等的影響,風(fēng)速會受近地表氣壓影響,隨著換熱的進(jìn)行,近地表氣壓發(fā)生變化,換熱系數(shù)也會相應(yīng)變化。等效熱擴散率是對路面結(jié)構(gòu)的綜合反映,溫度增量隨等效熱擴散率增大而線性減小,取值在合理范圍內(nèi)變化時,溫度減小0.384 ℃。對圖4中給出的不同影響因素對應(yīng)的熱邊界底部溫度增量T進(jìn)行統(tǒng)計回歸,得到的回歸方程見表4。

    表3 各影響因素取值范圍

    1—發(fā)射率;2—等效熱擴散率;3—太陽有效輻射強度;4—吸收率;5—對流換熱系數(shù)。

    根據(jù)敏感性分析方法,將不同的路面吸收率、發(fā)射率、太陽輻射強度、對流換熱系數(shù)和等效熱擴散率以及計算得到的熱邊界底部溫度增量T代入式(17)和(18)中,得

    表4 熱邊界底部溫度增量與各影響因素回歸方程

    式中:1,2,3,4和5分別為路面吸收率、路面發(fā)射率、太陽輻射強度、對流換熱系數(shù)和等效熱擴散率,1,2,3,4和5為該因素對應(yīng)的熱邊界底部溫度增量值。

    對式(23)和(24)進(jìn)行矩陣歸一化、差異矩陣計算等,最終求得關(guān)聯(lián)度:

    由關(guān)聯(lián)度可以看出,影響熱邊界底部溫度增量的5個因素的敏感性由大到小依次為路面吸收率、太陽輻射強度、對流換熱系數(shù)、等效熱擴散率和發(fā)射率。

    4 溫度增量的二次正交回歸分析

    為建立有效預(yù)測熱邊界條件的模型,采用二次回歸正交分析法對熱邊界底部溫度增量進(jìn)行研究,以此建立有效預(yù)測熱邊界條件的模型。

    4.1 因素水平編碼

    溫度增量在路面吸收率1、發(fā)射率2、太陽輻射強度3、對流換熱系數(shù)4和等效熱擴散率5交互作用下變化規(guī)律的研究采用二次正交回歸分析方法,設(shè)置因素水平,見表5。

    表5 因素水平表

    表5中x代表試驗中各因素的實際取值,x(=1,2,3,4,5)可按式(26)換算成與其相應(yīng)的編碼值z

    式中:[1i,2i]為第個因素的變化范圍;0i為第個因素的上下水平均值;Δ為第個因素的變化間距;為星號臂長度,依據(jù)二次正交設(shè)計確定,文中取1.547。

    4.2 回歸正交試驗結(jié)果

    根據(jù)二次回歸正交設(shè)計原理[35],采用L16(215)正交表進(jìn)行正交回歸分析,因素水平編碼值的回歸方程如式(27),二次回歸方差分析表見表6。

    式中:1, 2, …,m,為因素數(shù);1, 2,…,s;s為樣本總數(shù)。

    表6 方差分析表 I

    注:0.05(1,6)=5.99;0.01(1,6)=13.7;**表示回歸系數(shù)達(dá)到非常顯著水平;*表示回歸系數(shù)達(dá)到顯著水平;表中省去了未達(dá)到顯著水平的方差分析值。

    由表7可知:0.05(7,19)=2.54<216.192,回歸方程達(dá)到顯著水平,方程有意義。由表7可以看出各回歸系數(shù)均達(dá)到顯著水平,為不顯著因素對其余7個顯著因素所產(chǎn)生的影響,構(gòu)造新的統(tǒng)計量:

    式中:1和2分別為修正前后因素水平編碼值回歸方程的相關(guān)系數(shù);1和2分別為修正前后因素水平編碼值回歸方程的自變量個數(shù);值服從自由度為1?2和s?1?1個自由度的分布。根據(jù)前文中的計算值得=0.38<0.05(13,5)=3.03,則在給定的顯著水平=0.05下,所刪除的未達(dá)到顯著性的因素對方程不造成顯著性影響。

    表7 方差分析表 II

    注:0.05(1,19)=4.38;0.01(1,19)=8.18;**表示回歸系數(shù)達(dá)到非常顯著水平;*表示回歸系數(shù)達(dá)到顯著水平。

    由式(29)可得因素實際值溫度增量方程:

    式中:i(=1,2,3,4,5)分別代表實際路面吸收率、路面發(fā)射率、太陽輻射強度、對流換熱系數(shù)和等效熱擴散率的取值。

    5 熱邊界條件預(yù)測模型

    5.1 熱邊界條件預(yù)測模型

    以式(13)作為路基溫度場長期模擬的熱邊界溫度,考慮到熱邊界底部溫度振幅可以忽略,另外,大氣平均氣溫為年波動函數(shù),一般以周期為1 a的正弦函數(shù)表示,路基溫度場長期模擬時的熱邊界條件預(yù)測模型為

    式中:為坡面系數(shù),其值可根據(jù)路面實際情況參考文獻(xiàn)[36]得到;e為太陽日輻射總強度;a和b分別為太陽輻射強度的年平均值和年振幅,其值按實測太陽輻射強度擬合;2為太陽輻射強度函數(shù)的初相位;4(對流換熱系數(shù))可通過現(xiàn)場實時監(jiān)測的風(fēng)速,按式(7)計算得到。風(fēng)速由于受大氣環(huán)流和下墊面異常的影響較大,其季節(jié)波動性很強,區(qū)域差異較大,隨著全球氣候變暖,我國年平均風(fēng)速呈現(xiàn)不同程度的降低趨 勢[37?38],為此采用如下方法處理風(fēng)速:

    式中:a為年平均風(fēng)速;為路基溫度場長期模擬年限;為年平均風(fēng)速每10年的降低速率,其值根據(jù)路基所處風(fēng)速區(qū)采用文獻(xiàn)[38]得到;b為風(fēng)速年振幅;3為風(fēng)速函數(shù)的初相位。

    5.2 預(yù)測模型驗證

    為了驗證預(yù)測模型的適用性,取青藏高原北麓河地區(qū)路基試驗段現(xiàn)場監(jiān)測溫度和氣象數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行驗證。日平均氣溫、太陽有效日輻射及按實測風(fēng)速計算得到熱交換系數(shù)的實測值和擬合值分別如圖5~7所示。熱邊界條件預(yù)測所需參數(shù)見表8。

    將各因素取值和氣溫平均值代入式(31)和(32)計算,可得模型預(yù)測值,如圖8所示。從圖8可以看出模型預(yù)測值與實測值較吻合,說明熱邊界預(yù)測模型具有適用性。

    圖5 太陽有效日輻射實測值與擬合值

    圖6 對流換熱系數(shù)實測值與擬合值

    圖7 日平均氣溫實測值與擬合值

    表8 預(yù)測模型參數(shù)取值

    圖8 熱邊界底部溫度實測值與計算值

    6 結(jié)論

    1) 路基溫度場的熱傳遞過程包括輻射、對流和熱傳導(dǎo),是外部因素(太陽輻射強度、氣溫、對流換熱系數(shù))和內(nèi)部因素(路面吸收率、發(fā)射率、路面結(jié)構(gòu))綜合作用的結(jié)果,通過理論分析,給出了路基熱邊界條件的確定方法。熱邊界厚度與路基等效熱擴散率線性正相關(guān)。熱邊界底部溫度增量與路面吸收率、太陽輻射強度、等效熱擴散率線性正相關(guān);與路面發(fā)射率線性負(fù)相關(guān);與對流換熱系數(shù)成負(fù)指數(shù)相關(guān)。

    2) 通過灰關(guān)聯(lián)方法分析熱邊界底部溫度增量各影響因素的敏感性,表明路面吸收率對熱邊界底部溫度增量的影響最大,太陽輻射強度的影響次之,對流換熱系數(shù)的影響中等,等效熱擴散率的影響較小,發(fā)射率的影響最小。減小吸收率可以顯著降低熱邊界底部溫度增量,增大發(fā)射率也可以起到降低溫度增量的作用,但影響小于降低吸收率。

    3) 基于二次正交回歸分析理論建立了熱邊界條件與太陽輻射強度、氣溫、對流換熱系數(shù)、路面吸收率、發(fā)射率、等效熱擴散率的函數(shù)關(guān)系。通過現(xiàn)場氣象和地溫監(jiān)測資料對該模型適用性進(jìn)行了驗證,為預(yù)測路基熱邊界條件提供了技術(shù)支撐。

    [1] 王紹令, 趙林, 李述訓(xùn), 等. 青藏公路多年凍土段瀝青路面熱量平衡及路基穩(wěn)定性研究[J]. 冰川凍土, 2001, 23(2): 111?118. WANG Shaolin, ZHAO Lin, LI Shuxun, et al. Study on thermal balance of asphalt pavement and roadbed stability in permafrost regions of the Qinghai-Tibet highway[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2001, 23(2): 111?118.

    [2] 竇建明, 胡長順, 何子文, 等. 青藏公路多年凍土段路基病害分布規(guī)律[J]. 冰川凍土, 2002, 24(6): 780?783. DOU Mingjian, HU Changshun, HE Ziwen, et al. Distributing regularities of subgrade diseases in permafrost section of the Qinghai-Tibet highway[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2002, 24(6): 780?783.

    [3] 張魯新, 原思成, 楊永平. 青藏鐵路多年凍土區(qū)路基變形裂縫發(fā)生機理及其防治[J]. 第四紀(jì)研究, 2003, 23(6): 604?610. ZHANG Luxin, YUAN Sicheng, YANG Yongping. Mechanism and prevention of deformation cracks of embankments in the permafrost region along Qinghai-Xizang railway[J]. Quaternary Sciences, 2003, 23(6): 604?610.

    [4] 俞祁浩, 谷偉, 錢進(jìn), 等. 多年凍土區(qū)高等級公路建設(shè)面臨問題分析[J]. 公路, 2010, 11(11): 74?80. YU Qihao, GU Wei, QIAN Jin, et al. Problem analysis of high grade highway construction in permafrost regions[J]. Highway, 2010 , 11(11): 74?80.

    [5] ZHANG Mingyi, LAI Yuanming, GAO Zhihua, et al. Influence of boundary conditions on the cooling effect of crushed-rock embankment in permafrost regions of Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Cold Regions Science and Technology, 2006, 44(3): 225?239.

    [6] ZHANG T, OSTERKAMP T E, STAMNES K. Influence of the depth hoar layer of the seasonal snow cover on the ground thermal regime[J]. Water Resources Research, 1996, 32(7): 2075?2086.

    [7] ZHANG T, STAMNES K. Impact of climatic factors on the active layer and permafrost at Barrow, Alaska[J]. Permafrost and Periglacial Processes, 1998, 9(3): 229?246.

    [8] 穆彥虎. 青藏鐵路凍土區(qū)路基溫度和變形動態(tài)變化過程研究[D]. 蘭州: 中國科學(xué)院寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所, 2012: 24?34. MU Yanhu. Analyses on dynamic variations of embankment thermal regime and deformation along the Qinghai-Tibet Railway in permafrost regions[D]. Lanzhou: The Chinese Academy of Sciences. Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute, 2012: 24?34.

    [9] 王可麗, 程國棟.青藏鐵路沿線地表和路基表面熱力學(xué)模式(Ⅰ): 物理過程與實驗方案[J]. 冰川凍土, 2002, 24(6): 759?764. WANG Keli, CHENG Guodong. Thermodynamic model of the ground surface and the roadbed surface along the Qinghai-Tibetan Railway (Ⅰ): physical process and experimental scheme[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2002, 24(6): 759?764.

    [10] 王可麗, 程國棟, 江灝, 等. 青藏鐵路沿線地表和路基表面熱力學(xué)模式(Ⅱ): 無云大氣條件下模擬試驗結(jié)果分析[J]. 冰川凍土, 2004, 26(2): 171?176. WANG Keli, CHENG Guodong, JIANG Hao, et al. Thermodynamic model of the ground surface and embankment surface along the Qinghai—Tibet Railway (Ⅱ): results in the cloud-free condition[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2004, 26(2): 171?176.

    [11] 江灝, 吳青柏, 王可麗, 等. 青藏鐵路沿線地表和路基表面熱力學(xué)模式(Ⅲ): 參數(shù)化方案[J]. 冰川凍土, 2005, 27(5): 680?685. JIANG Hao, WU Qingbai, WANG Keli, et al. Thermodynamic model of the ground surface and embankment surface along the Qinghai—Tibet Railway (Ⅲ): parameterization schemes[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2005, 27(5): 680?685.

    [12] LIU Zhiyun, CHEN Jianbing, JIN Long, et al. Roadbed temperature study based on earth-atmosphere coupled system in permafrost regions of the Qinghai—Tibet Plateau[J]. Cold Regions Science and Technology, 2013, 86(2): 167?176.

    [13] 張文綱, 李述訓(xùn), 吳通華, 等. 青藏高原地氣溫差變化分析[J]. 地理學(xué)報, 2006, 61(9): 899?910. ZHANG Wengang, LI Shuxun, WU Tonghua, et al. Changes of the differences between ground and air temperature over the Qinghai—Xizang Plateau[J]. Acta Geographica Sinica, 2006, 61(9): 899?910.

    [14] 李述訓(xùn), 吳通華. 青藏高原地氣溫度之間的關(guān)系[J]. 冰川凍土, 2005, 27(5): 627?632. LI Shuxun, WU Tonghua. The relationship between air temperature and ground temperature in the Tibetan Plateau[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2005, 27(5): 627?632.

    [15] KARUNARATNE K C, BURN C R. Relations between air and surface temperature in discontinuous permafrost terrain near Mayo, Yukon Territory [J]. Canadian Journal of Earth Sciences, 2004, 41(12): 1437?1451.

    [16] 朱林楠. 高原凍土區(qū)不同下墊面的附面層研究[J].冰川凍土, 1988, 10(1): 8?14. ZHU Linnan. Study of the adherent layer on different types of ground in permafrost regions on the Qinghai-Xizang Plateau[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 1988, 10(1): 8?14.

    [17] ZHANG Mingyi, LAI Yuanming, DONG Yuanhong. Numerical study on temperature characteristics of expressway embankment with crushed-rock revetment and ventilated ducts in warm permafrost regions[J]. Cold Regions Science & Technology, 2009, 59(1): 19?24.

    [18] 趙世運. 青藏鐵路凍土區(qū)“冷卻地基”設(shè)計理論的研究和實 踐[D]. 蘭州: 中國科學(xué)院寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所, 2007: 173?209. ZHAO Shiyun. The study and practice of cooling embankment in permafrost regions of Qinghai-Tibet Railway[D]. Lanzhou: The Chinese Academy of Sciences. Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute, 2007: 173?209.

    [19] 孫志忠. 青藏鐵路多年凍土區(qū)塊石護(hù)坡路基試驗研究[D]. 蘭州: 中國科學(xué)院寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所, 2006: 90?105. SUN Zhizhong. Study on the crushed-rock revetment embankment in permafrost regions of Qinghai—Tibet Railway[D]. Lanzhou: The Chinese Academy of Sciences. Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute, 2006: 90?105.

    [20] ASAEDA T, CA V T, WAKE A. Heat storage of pavement and its effect on the lower atmosphere[J]. Atmospheric Environment, 1996, 30(3): 413?427.

    [21] 張中瓊. 多年凍土區(qū)瀝青路面熱效應(yīng)機理研究[D]. 蘭州: 中國科學(xué)院寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所, 2012: 25?30. ZHANG Zhongqiong. Study on the mechanism of asphalt pavement’s thermal effects in permafrost regions[D]. Lanzhou: The Chinese Academy of Sciences. Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute, 2012: 25?30.

    [22] 嚴(yán)作人. 層狀路面體系的溫度場分析[J]. 同濟大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 1984, 16(3): 79?88. YAN Zuoren. Analysis of the temperature field in layered pavement system[J]. Journal of Tongji University(Natural Science), 1984, 16(3): 79?88.

    [23] 王孫富. 瀝青路面結(jié)構(gòu)溫度場與溫度應(yīng)力的數(shù)值模擬分析[D]. 哈爾濱: 哈爾濱工業(yè)大學(xué)交通科學(xué)與工程學(xué)院, 2010: 15?16. WANG Sunfu. Simulation analysis of temperature field and thermal stress for bituminous pavement structure[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology. School of Transportation Science and Engineering, 2010: 15?16.

    [24] 張朝暉. ANSYS熱分析教程與實例解析[M]. 北京: 中國鐵道出版社, 2007: 51?52. ZHANG Chaohui. ANSYS thermal analysis tutorial and case analysis[M]. Beijing: China Railway Press, 2007: 51?52.

    [25] 馮德成, 胡偉超, 于飛, 等. 瀝青路面材料熱物性參數(shù)對溫度場的影響及敏感性分析[J]. 公路交通科技, 2011, 28(11): 12?19. FENG Decheng, HU Weichao, YU Fei, et al. Impact of asphalt pavement thermophysical property on temperature field and sensitivity analysis[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2011, 28(11): 12?19.

    [26] 趙鎮(zhèn)南. 傳熱學(xué)[M]. 2版. 北京: 高等教育出版社, 2007: 142?145. ZHAO Zhennan. Heat transfer[M]. 2nd ed. Beijing: Higher Education Press, 2007: 142?145.

    [27] 白青波, 李旭, 田亞護(hù). 路基溫度場長期模擬中的地表熱邊界條件研究[J]. 巖土工程學(xué)報, 2015, 37(6): 1142?1149. BAI Qinbo, LI Xu, TIAN Yahu. Upper boundary conditions in long-term thermal simulation of subgrade[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2015, 37(6): 1142?1149.

    [28] 張慧彧, 鄒玲, 紀(jì)小平. 瀝青混合料導(dǎo)熱系數(shù)的試驗研究[J]. 公路, 2011(10): 50?51. ZHANG Huiyu, ZOU Lin, JI Xiaoping. Experimental study on the heat conduction of asphalt mixtures[J]. Highway, 2011(10): 50?51.

    [29] 陳明宇. 瀝青路面太陽能集熱性能研究[D]. 武漢: 武漢理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院, 2010: 22?23. CHEN Mingyu. Research on solar energy collection using asphalt pavement[D]. Wuhan: Wuhan University of Technology. School of Materials Science and Engineering, 2010: 22?23.

    [30] 張鑫. 瀝青路面熱反射與熱阻技術(shù)降溫機理與應(yīng)用研究[D]. 哈爾濱: 哈爾濱工業(yè)大學(xué)交通科學(xué)與工程學(xué)院, 2011: 38?40. ZHANG Xin. Research on heat reflection and thermal resistance technology of asphalt pavement cooling mechanism and its application[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology. School of Transportation Science and Engineering, 2011: 38?40.

    [31] 翁篤鳴. 中國太陽直接輻射的氣候計算及其分布特征[J]. 太陽能學(xué)報, 1986, 7(2): 3?12. WENG Duming. Climatical method for direct solar radiation calculation and its distribution over China[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 1986, 7(2): 121?130.

    [32] 馬有哲, 劉小寧, 許松. 中國太陽輻射數(shù)據(jù)集及其質(zhì)量檢驗分析[J]. 氣象科技, 1998(2): 53?56. MA Youzhe, LIU Xiaoning, XU Song. Analysis of data set and quality inspection radiation in China[J]. Meteorological Science and Technology, 1998(2): 53?56.

    [33] 吳其重, 王自發(fā), 崔應(yīng)杰. 我國近20年太陽輻射時空分布狀況模式評估[J]. 應(yīng)用氣象學(xué)報, 2010, 21(3): 343?351. WU Qizhong, WANG Zifa, CUI Yingjie. Evaluating the solar radiation resources of China in recent 20 years by meteorological model[J]. Journal of Applied Meteorological Science, 2010, 21(3): 343?351.

    [34] SHARPLES S. Full sealed measurements of convective energy losses from exterior building surfaces[J]. Building Environment, 1984, 19: 31?38.

    [35] WILLIAM D B. 理解回歸假設(shè)[M]. 余珊珊, 譯. 上海格致出版社, 上海出版社, 2012: 20?50. WILLIAM D B. Understanding regression assumptions[M]. YU Shanshan, trans. Shanghai: Truth and Wisdom Press, Shanghai People’s Publishing House, 2012: 20?50.

    [36] 王鐵行. 多年凍土地區(qū)路基計算原理及臨界高度研究[D]. 西安: 長安大學(xué)公路工程學(xué)院, 2001: 19?21. WANG Tiexing. Research on calculation principle and critical height of subgrade in permafrost regions[D]. Xi’an: Chang’ an University. School of Highway Engineering, 2001: 19?21.

    [37] 陳練. 氣候變暖背景下中國風(fēng)速(能)變化及其影響因子研究[D]. 南京: 南京信息工程大學(xué)大氣科學(xué)學(xué)院, 2013: 14?15.CHEN Lian. Changes and their impact factors of wind speed (energy) over china under the background of climate warming[D]. Nanjing: Nanjing University of Information Science and Technology. College of Atmospheric Science, 2013: 14?15.

    [38] 江瀅, 羅勇, 趙宗慈, 等. 近50年中國風(fēng)速變化及原因分析[C]// 中國氣象學(xué)會2007年年會氣候變化分會場論文集. 北京, 2007: 80?89. JIANG Ying, LUO Yong, ZHAO Zongci, et al. Analysis of wind speed changes and causes in China in the past 50 years[C]// Proceedings of the 2007 Annual Conference of the Chinese Meteorological Society on Climate Change. Beijing, 2007: 80?89.

    A prediction model on thermal boundary condition of embankment based on boundary layer theory

    LUO Xiaoxiao1, 2, YU Qihao1, MA Qinguo3, ZHANG Jianming1

    (1. State Key Laboratory of Frozen Soil Engineering, Northwest Institute of Eco-environment and Resources, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China;2. School of Engineering Science, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;3. State Key Laboratory of Subtropical Building Science, South China University of Technology, Guangzhou 510641, China)

    Based on the boundary-layer theory, a model for heat exchange of embankment structure was established firstly considering all influence factors including meteorological conditions and thermal physical parameters of pavement structure to determine thermal boundary condition. And then the method to determine the thermal boundary condition was proposed. Secondly, sensitivity analysis of the influencing factors which affect the temperature increment at the thermal boundary was implemented using the method of grey relation. Finally, considering the influences of all factors and their interaction, the quadratic regression orthogonality analysis method was used to study the temperature increment at the thermal boundary. A prediction model on thermal boundary condition was established and verified by the measured temperature of Qinghai—Tibet Highway. The results show that the thickness of thermal boundary has a positive relationship with the equivalence thermal diffusivity of embankment. The road surface absorptivity has the largest influence on the thermal boundary, followed by the solar radiation, with the convective heat transfer coefficient in the middle, the equivalent thermal diffusivity being the next factor, and the road surface emissivity influences the smallest. The model is reliable and can be used to predict the thermal boundary of embankment.

    boundary layer; thermal boundary condition; sensitivity analysis; orthogonality analysis method; prediction model

    U416.1+68

    A

    1672?7207(2019)03?0658?11

    10.11817/j.issn.1672-7207.2019.03.020

    2018?04?09;

    2018?08?11

    國家科技支撐計劃項目(2014BAG05B03);國家自然科學(xué)基金資助項目(41401088) (Project(2014BAG05B03) supported by the National Science and Technology Pillar Program of China; Project(41401088) supported by the National Natural Science Foundation of China)

    俞祁浩,博士,研究員,從事凍土路基穩(wěn)定性研究;E-mail:yuqh@lzb.ac.cn

    (編輯 趙俊)

    猜你喜歡
    熱擴散附面層輻射強度
    車載動力電池系統(tǒng)熱失控分析與研究
    離散波導(dǎo)熱擴散耦合機理及其應(yīng)用*
    基于網(wǎng)格框架的非結(jié)構(gòu)附面層網(wǎng)格生成技術(shù)
    基于數(shù)值模擬的流場附面層邊緣識別方法
    氧氣A(O,O)波段氣輝體發(fā)射率和臨邊輻射強度模擬與分析
    基于熱擴散原理的壓力容器水位測量系統(tǒng)設(shè)計
    科技視界(2018年27期)2018-01-16 11:27:18
    基于模擬太陽輻射強度對自然循環(huán)式PV/T系統(tǒng)的實驗研究
    超聲壓氣機葉柵流場的數(shù)值模擬與試驗驗證
    淺談熱式質(zhì)量流量計的原理及應(yīng)用
    紅外地球敏感器輻射強度在軌數(shù)據(jù)分析*
    欧美日本亚洲视频在线播放| 久久久国产成人精品二区| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 51国产日韩欧美| 日韩欧美在线二视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲美女视频黄频| 午夜福利在线观看吧| 在线免费观看不下载黄p国产 | 母亲3免费完整高清在线观看| 热99re8久久精品国产| 最新美女视频免费是黄的| 成人国产综合亚洲| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 免费高清视频大片| 精品欧美国产一区二区三| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 99国产精品一区二区三区| 欧美一区二区精品小视频在线| 免费av毛片视频| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产午夜精品论理片| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产av不卡久久| 午夜精品在线福利| 美女被艹到高潮喷水动态| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产乱人视频| 久久久久久九九精品二区国产| 亚洲精品亚洲一区二区| 五月伊人婷婷丁香| 国产精品,欧美在线| 国产一区二区在线av高清观看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲国产欧美人成| 一夜夜www| 亚洲精品久久国产高清桃花| 可以在线观看的亚洲视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 天堂网av新在线| 91九色精品人成在线观看| 午夜日韩欧美国产| 国产精品98久久久久久宅男小说| 三级国产精品欧美在线观看| 午夜福利高清视频| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 免费在线观看日本一区| 亚洲国产精品久久男人天堂| 啦啦啦观看免费观看视频高清| av黄色大香蕉| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产精品国产高清国产av| 小说图片视频综合网站| 999久久久精品免费观看国产| 午夜日韩欧美国产| 91在线观看av| a级一级毛片免费在线观看| 老司机福利观看| 黄片大片在线免费观看| 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| 成人永久免费在线观看视频| www.www免费av| 村上凉子中文字幕在线| 99久久成人亚洲精品观看| 成人特级av手机在线观看| 亚洲人成网站在线播| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 最新美女视频免费是黄的| 天天添夜夜摸| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲精华国产精华精| 老汉色∧v一级毛片| 很黄的视频免费| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 亚洲avbb在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 成人欧美大片| 亚洲精品影视一区二区三区av| 精品一区二区三区人妻视频| 两人在一起打扑克的视频| 国产av不卡久久| 一个人免费在线观看电影| 黄片大片在线免费观看| 国内精品久久久久久久电影| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产一区二区激情短视频| 宅男免费午夜| 中文字幕熟女人妻在线| 十八禁人妻一区二区| 久久精品91无色码中文字幕| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲人与动物交配视频| 欧美大码av| 操出白浆在线播放| 欧美在线黄色| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 69av精品久久久久久| 日韩人妻高清精品专区| av黄色大香蕉| 精品免费久久久久久久清纯| 91久久精品电影网| 亚洲国产精品久久男人天堂| 听说在线观看完整版免费高清| av天堂中文字幕网| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 一本综合久久免费| 高清毛片免费观看视频网站| 欧美在线黄色| 国产av麻豆久久久久久久| 中亚洲国语对白在线视频| 亚洲 国产 在线| 成人18禁在线播放| 观看美女的网站| 好男人电影高清在线观看| 国产在视频线在精品| 欧美区成人在线视频| 一进一出好大好爽视频| 日韩欧美在线乱码| 亚洲av免费高清在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 一夜夜www| 亚洲精品色激情综合| 国产精品 欧美亚洲| 叶爱在线成人免费视频播放| 久久久成人免费电影| eeuss影院久久| 精品国产美女av久久久久小说| 少妇高潮的动态图| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 成人亚洲精品av一区二区| 国产亚洲精品久久久com| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 精品人妻偷拍中文字幕| 老司机在亚洲福利影院| 高清在线国产一区| 成人性生交大片免费视频hd| 欧美日韩乱码在线| 成人特级av手机在线观看| 免费电影在线观看免费观看| 午夜福利在线在线| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 激情在线观看视频在线高清| 99久久精品一区二区三区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产一区二区在线av高清观看| 国产三级在线视频| 国产老妇女一区| 天天一区二区日本电影三级| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 欧美中文综合在线视频| 国产成人av教育| 婷婷丁香在线五月| 看免费av毛片| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产成人a区在线观看| 日日夜夜操网爽| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 亚洲在线自拍视频| 中文字幕久久专区| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲国产欧美网| 国内精品一区二区在线观看| av在线蜜桃| 久久久久亚洲av毛片大全| 亚洲精品亚洲一区二区| 日韩欧美精品v在线| avwww免费| 国产免费av片在线观看野外av| 久久精品国产清高在天天线| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久久久久久久久黄片| 变态另类丝袜制服| 午夜亚洲福利在线播放| 性色avwww在线观看| 日韩亚洲欧美综合| 麻豆成人午夜福利视频| 三级毛片av免费| 成年免费大片在线观看| 中出人妻视频一区二区| 国产精品永久免费网站| 两个人看的免费小视频| 国产激情欧美一区二区| 韩国av一区二区三区四区| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 欧美一区二区精品小视频在线| 日韩免费av在线播放| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 日韩欧美三级三区| 欧美性猛交黑人性爽| 最近最新中文字幕大全免费视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 最近在线观看免费完整版| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 桃色一区二区三区在线观看| 欧美一级毛片孕妇| 内地一区二区视频在线| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 男女做爰动态图高潮gif福利片| 欧美午夜高清在线| 97超视频在线观看视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 超碰av人人做人人爽久久 | 给我免费播放毛片高清在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| aaaaa片日本免费| 日本三级黄在线观看| 国产精品野战在线观看| 手机成人av网站| 小说图片视频综合网站| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 久久久久久久久大av| 极品教师在线免费播放| 最后的刺客免费高清国语| 国产中年淑女户外野战色| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产欧美日韩精品一区二区| 少妇熟女aⅴ在线视频| av在线蜜桃| av中文乱码字幕在线| 他把我摸到了高潮在线观看| 国产黄色小视频在线观看| 国产69精品久久久久777片| 国产精品99久久久久久久久| 国产爱豆传媒在线观看| 一级a爱片免费观看的视频| 色吧在线观看| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲黑人精品在线| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲欧美精品综合久久99| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 操出白浆在线播放| 欧美成人免费av一区二区三区| 午夜福利成人在线免费观看| 久久久精品大字幕| 黄色日韩在线| 人妻夜夜爽99麻豆av| 波多野结衣高清无吗| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲国产精品sss在线观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 91麻豆精品激情在线观看国产| 久久久久久国产a免费观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 成人午夜高清在线视频| 桃色一区二区三区在线观看| 中文资源天堂在线| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲 国产 在线| 亚洲美女视频黄频| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 无人区码免费观看不卡| 日本一本二区三区精品| 一个人看的www免费观看视频| 亚洲自拍偷在线| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 日韩亚洲欧美综合| 国产综合懂色| 色老头精品视频在线观看| 日韩免费av在线播放| 亚洲熟妇熟女久久| 欧美色视频一区免费| 国产成人a区在线观看| 久久香蕉精品热| 97超视频在线观看视频| 成年人黄色毛片网站| 亚洲av不卡在线观看| 成人精品一区二区免费| 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲av一区综合| av片东京热男人的天堂| 天天一区二区日本电影三级| 久久久成人免费电影| 久久久久九九精品影院| 色尼玛亚洲综合影院| www日本在线高清视频| 免费看a级黄色片| 亚洲av电影在线进入| 亚洲人成伊人成综合网2020| 中文资源天堂在线| 色在线成人网| 嫩草影院入口| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 美女大奶头视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 日日夜夜操网爽| 嫩草影视91久久| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产真实乱freesex| 免费观看精品视频网站| 国产高潮美女av| 亚洲精品粉嫩美女一区| 午夜精品久久久久久毛片777| 欧美大码av| 久久国产精品影院| 国内揄拍国产精品人妻在线| 99久久无色码亚洲精品果冻| 内地一区二区视频在线| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 91麻豆精品激情在线观看国产| 久久久久九九精品影院| 国内精品久久久久精免费| 91字幕亚洲| 午夜福利免费观看在线| 好男人在线观看高清免费视频| xxx96com| 1000部很黄的大片| 免费高清视频大片| 少妇人妻精品综合一区二区 | 亚洲电影在线观看av| 欧美黄色片欧美黄色片| www.www免费av| 免费观看精品视频网站| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲无线在线观看| 首页视频小说图片口味搜索| 一本综合久久免费| 国产av在哪里看| 99国产精品一区二区蜜桃av| 一本精品99久久精品77| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲国产欧美人成| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 国产精品野战在线观看| 久久久久亚洲av毛片大全| 亚洲av熟女| 亚洲在线观看片| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 淫秽高清视频在线观看| www国产在线视频色| av福利片在线观看| 亚洲av美国av| av女优亚洲男人天堂| 国产熟女xx| eeuss影院久久| 国产精华一区二区三区| 国产激情欧美一区二区| 欧美在线黄色| 禁无遮挡网站| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 51国产日韩欧美| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产高清激情床上av| 午夜精品在线福利| 日韩欧美在线乱码| 亚洲精品成人久久久久久| 色播亚洲综合网| 精品一区二区三区av网在线观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲av美国av| 久久久国产成人免费| 国产激情偷乱视频一区二区| 欧美又色又爽又黄视频| 观看美女的网站| 欧美大码av| 老汉色∧v一级毛片| 成人特级av手机在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产精品99久久久久久久久| 国产精品久久久人人做人人爽| 高清毛片免费观看视频网站| 看免费av毛片| 日本五十路高清| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲国产精品久久男人天堂| 精品电影一区二区在线| 亚洲精品久久国产高清桃花| 欧美+日韩+精品| 天堂√8在线中文| 久久草成人影院| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 有码 亚洲区| 美女高潮的动态| 日韩中文字幕欧美一区二区| 哪里可以看免费的av片| 最新在线观看一区二区三区| 欧美区成人在线视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 九色国产91popny在线| 91久久精品电影网| av视频在线观看入口| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 成人亚洲精品av一区二区| 国内精品美女久久久久久| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 首页视频小说图片口味搜索| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 黄色片一级片一级黄色片| 日本熟妇午夜| 国产亚洲欧美在线一区二区| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产视频一区二区在线看| 天堂√8在线中文| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 99久久九九国产精品国产免费| 黄色女人牲交| 成人性生交大片免费视频hd| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 老司机福利观看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 日韩欧美免费精品| 色av中文字幕| 两个人的视频大全免费| 18禁美女被吸乳视频| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 国产精品亚洲一级av第二区| 久久久久久国产a免费观看| 成人亚洲精品av一区二区| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 麻豆久久精品国产亚洲av| 日韩成人在线观看一区二区三区| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产精品久久久久久精品电影| 午夜精品在线福利| 国产精品亚洲美女久久久| 国产高清视频在线观看网站| 欧美极品一区二区三区四区| 欧美日韩黄片免| 黄色视频,在线免费观看| 黄色丝袜av网址大全| 最好的美女福利视频网| 嫁个100分男人电影在线观看| 中文字幕高清在线视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 毛片女人毛片| 日韩国内少妇激情av| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 欧美丝袜亚洲另类 | 丝袜美腿在线中文| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 婷婷六月久久综合丁香| 美女高潮的动态| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久精品91无色码中文字幕| 无限看片的www在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产精品精品国产色婷婷| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产男靠女视频免费网站| 日本一二三区视频观看| 岛国在线观看网站| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产精品永久免费网站| 丁香欧美五月| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲一区二区三区色噜噜| 免费观看的影片在线观看| 一个人看的www免费观看视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲第一电影网av| 无遮挡黄片免费观看| 好男人在线观看高清免费视频| 成年版毛片免费区| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 久久亚洲精品不卡| 亚洲人成伊人成综合网2020| 午夜福利高清视频| 国产亚洲精品久久久com| 激情在线观看视频在线高清| 国产精品精品国产色婷婷| 日日夜夜操网爽| 欧美午夜高清在线| 亚洲人成电影免费在线| 国产黄片美女视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| avwww免费| 亚洲人成伊人成综合网2020| 不卡一级毛片| 日日干狠狠操夜夜爽| 内射极品少妇av片p| 嫩草影院精品99| 日本一本二区三区精品| av国产免费在线观看| av片东京热男人的天堂| 国产三级中文精品| 久久久国产成人免费| 亚洲国产精品合色在线| 国产高清有码在线观看视频| 免费观看精品视频网站| 色噜噜av男人的天堂激情| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 色播亚洲综合网| e午夜精品久久久久久久| 日本一本二区三区精品| 国内精品美女久久久久久| 亚洲av美国av| 夜夜爽天天搞| 日韩欧美国产在线观看| 国产免费av片在线观看野外av| 欧美丝袜亚洲另类 | 性色avwww在线观看| 黄色日韩在线| 一个人观看的视频www高清免费观看| 日韩欧美在线乱码| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 欧美三级亚洲精品| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 欧美乱码精品一区二区三区| 久久香蕉国产精品| 免费人成在线观看视频色| 亚洲内射少妇av| 国产综合懂色| 久久久久久久久大av| 色尼玛亚洲综合影院| 中文字幕人成人乱码亚洲影| xxxwww97欧美| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 99riav亚洲国产免费| 欧美最新免费一区二区三区 | 美女免费视频网站| e午夜精品久久久久久久| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 午夜福利在线观看吧| 又黄又爽又免费观看的视频| 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 露出奶头的视频| 一区二区三区国产精品乱码| 九九热线精品视视频播放| 一区二区三区国产精品乱码| 久久久久久久午夜电影| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲18禁久久av| 亚洲在线观看片| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲内射少妇av| 亚洲成av人片在线播放无| 超碰av人人做人人爽久久 | 女同久久另类99精品国产91| 一边摸一边抽搐一进一小说| 麻豆成人av在线观看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 伊人久久精品亚洲午夜| а√天堂www在线а√下载| 伊人久久精品亚洲午夜| 久久久久久久精品吃奶| 国产精品1区2区在线观看.| 国模一区二区三区四区视频| 一区二区三区激情视频| 欧美激情在线99| 亚洲av五月六月丁香网| 日韩高清综合在线| 国内精品美女久久久久久| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产乱人视频| 久久久久性生活片| 精品久久久久久,| 亚洲av不卡在线观看| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲avbb在线观看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 男女下面进入的视频免费午夜| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲自拍偷在线| 午夜福利成人在线免费观看| 99久久精品热视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 88av欧美| a级一级毛片免费在线观看| 久久久国产精品麻豆| 国产午夜精品论理片| 午夜亚洲福利在线播放| 99国产精品一区二区三区| 亚洲无线在线观看| netflix在线观看网站| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产激情偷乱视频一区二区| 听说在线观看完整版免费高清| 久久精品国产综合久久久| 极品教师在线免费播放| 色老头精品视频在线观看| 中亚洲国语对白在线视频| 在线天堂最新版资源| 久久九九热精品免费| 欧美日韩黄片免| 久99久视频精品免费| 男人舔奶头视频| 国产69精品久久久久777片| 国产精品香港三级国产av潘金莲|