• <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 ?

    黏粒含量對(duì)黃土抗剪強(qiáng)度影響試驗(yàn)

    2019-07-02 06:05:30李喜安杜少少張航泊
    煤田地質(zhì)與勘探 2019年3期
    關(guān)鍵詞:黏粒黏聚力摩擦角

    王 力,李喜安,洪 勃,杜少少,張航泊,趙 寧

    ?

    黏粒含量對(duì)黃土抗剪強(qiáng)度影響試驗(yàn)

    王 力1,2,李喜安2,3,洪 勃1,2,杜少少1,張航泊1,趙 寧2

    (1. 礦山地質(zhì)災(zāi)害成災(zāi)機(jī)理與防控重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西 西安 710054;2. 長安大學(xué)地質(zhì)與測(cè)繪工程學(xué)院,陜西 西安 710054;3. 國土資源部巖土工程開放研究實(shí)驗(yàn)室,陜西 西安 710054)

    開展不同黏粒含量對(duì)黃土抗剪強(qiáng)度影響的試驗(yàn)研究,揭示黏粒含量對(duì)抗剪強(qiáng)度的影響及其微觀機(jī)理,為黃土地區(qū)的工程實(shí)踐提供科學(xué)依據(jù)。通過自制負(fù)壓濕篩裝置篩取不同黏粒含量的黃土試樣,采用靜壓法將不同黏粒含量的黃土試樣制成同一干密度不同含水率試樣進(jìn)行直剪試驗(yàn)。研究表明:隨著含水率的增長,不同黏粒含量試樣黏聚力均表現(xiàn)為先增加后減小的變化規(guī)律,并在含水率14%附近達(dá)到最大值;內(nèi)摩擦角則均呈單調(diào)下降的變化趨勢(shì)。隨黏粒含量的增長,不同含水率試樣黏聚力呈增大趨勢(shì);內(nèi)摩擦角呈先減小后增加的變化趨勢(shì)。通過其微觀結(jié)構(gòu)可解釋黏粒含量對(duì)黃土抗剪強(qiáng)度的影響機(jī)制。

    黏粒含量;含水率;抗剪強(qiáng)度;黏聚力;內(nèi)摩擦角;微觀結(jié)構(gòu)

    黃土作為一種多孔隙、弱膠結(jié)、欠固結(jié)的第四紀(jì)沉積物,其物質(zhì)組成、顆粒形態(tài)、接觸及連接方式十分復(fù)雜[1-2]。在黃土沉積過程中,由于成土作用、風(fēng)化過程等多方面的差異,導(dǎo)致不同地域的黃土粒級(jí)組成存在明顯差異。不同粒級(jí)組成的黃土,其物理力學(xué)性質(zhì)有著顯著差異,因此,系統(tǒng)地研究由于粒級(jí)變化而導(dǎo)致的黃土各種物理力學(xué)性質(zhì)差異及其微觀機(jī)理十分必要[3]。

    黃土高原晚更新世黃土粒度組成在區(qū)域上有一定的變化規(guī)律,從西北向東南黃土粒度由粗向細(xì)逐漸轉(zhuǎn)變,砂粒組分減少,黏粒組分增多。隨著黏粒含量的增加,馬蘭黃土由砂黃土過渡至黏黃土,從而導(dǎo)致其物理力學(xué)特性發(fā)生顯著變化[4-5]。目前,黏粒含量對(duì)土體力學(xué)特性的影響已經(jīng)引起了國內(nèi)外學(xué)者的重視,許多學(xué)者對(duì)該問題作了不同程度的研究。M. A. DAFALLA[6]對(duì)黏土與砂土混合物進(jìn)行直剪試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)混合物的黏聚力隨著黏土含量的增加呈現(xiàn)出增長的趨勢(shì)。張曉麗等[7]開展了黏粒含量對(duì)膨脹土抗剪強(qiáng)度的試驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)隨黏粒含量的增大,黏聚力逐漸減小,內(nèi)摩擦角則先減后增;顧成全等[8]通過室內(nèi)試驗(yàn)分析了黏聚力隨試樣含水率與黏粒含量比值的變化關(guān)系,得出比值越大黏聚力越小的變化趨勢(shì);帥常娥等[9]探討了不同級(jí)配下滑帶土中黏粒含量對(duì)黏聚力和內(nèi)摩擦角等強(qiáng)度參數(shù)的影響;陳永健等[10]研究了膨潤土和高嶺土含量對(duì)砂土強(qiáng)度的影響,發(fā)現(xiàn)黏聚力隨著黏粒含量的增加而增加,摩擦角與黏粒含量并非呈單調(diào)關(guān)系;劉雪珠等[11]對(duì)不同黏粒含量的粉細(xì)砂進(jìn)行液化試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)在不同固結(jié)比時(shí),黏粒含量不同,抗液化強(qiáng)度不同。衡朝陽等[12]對(duì)不同黏粒含量的重塑樣進(jìn)行動(dòng)三軸試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不同黏粒含量的試樣砂土動(dòng)力特性不同。吳建平等[13]對(duì)含黏粒重塑砂土的自振柱和動(dòng)三軸試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)其動(dòng)剪切模量和抗液化性隨黏粒含量的增大而減小,并研究了其變化機(jī)理。唐小微等[14]對(duì)不同黏粒含量砂土進(jìn)行試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)黏粒含量對(duì)砂土抗液化性能的影響并非單調(diào)的,而存在一個(gè)極值使得其抗液化性能最差。

    目前,國內(nèi)外大多數(shù)研究多集中在黏粒含量對(duì)砂土強(qiáng)度特性的影響,而對(duì)黃土方面的研究較少且不夠系統(tǒng)。鑒于此,筆者通過自制負(fù)壓濕篩裝置篩取了其他粒組基本不變條件下不同黏粒含量的黃土試樣,分析在其他粒組不變情況下黏粒含量對(duì)黃土抗剪強(qiáng)度的影響規(guī)律,同時(shí)借助于掃描電子顯微鏡(SEM)等手段對(duì)其微觀機(jī)理進(jìn)行了分析,相關(guān)認(rèn)識(shí)為黃土的工程實(shí)踐提供了重要的基礎(chǔ)依據(jù)[15]。采用這種方法可以控制其他粒組基本不變,有效排除其他粒組對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響,克服了原狀試驗(yàn)不可控制因素較多,試驗(yàn)隨機(jī)誤差較大等缺點(diǎn),可以較好地得出黏粒含量對(duì)黃土抗剪強(qiáng)度影響的量化結(jié)果。

    1 試驗(yàn)方案

    1.1 土樣的基本性質(zhì)與試樣制備

    試驗(yàn)所用土樣為延安新區(qū)地表以下4 m深度的晚更新世Q3黃土。試樣的主要物理指標(biāo)見表1。本次試驗(yàn)土樣先后經(jīng)過2 mm標(biāo)準(zhǔn)篩,再使用自制負(fù)壓濕篩裝置(圖1)篩取黏粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)為12%、16%、20%、24%的黃土土樣,以實(shí)現(xiàn)對(duì)黃土試樣中黏粒含量的人為可控,并利用激光粒度儀對(duì)土樣的黏粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)進(jìn)行測(cè)定[15],顆粒分布曲線如圖2所示。

    表1 試驗(yàn)土樣的基本物理參數(shù)

    圖1 負(fù)壓濕篩

    將不同黏粒含量的黃土樣按照目標(biāo)含水率為10%、14%、18%、22%的順序采用“水膜遷移法”依次改變土樣的含水率。然后將其放入保濕皿中使表層的水可以滲入到內(nèi)部,從而保證試樣含水率均勻分布,再按同一干密度(1.5 g/cm3)稱取相應(yīng)質(zhì)量的土樣,用靜壓法將其壓入直剪環(huán)刀(內(nèi)徑61.8 mm,高度20 mm)內(nèi),置于保濕皿中備用。

    圖2 顆粒分布曲線

    1.2 試驗(yàn)方法

    試驗(yàn)采用南京土壤儀器廠有限公司生產(chǎn)ZJ型應(yīng)變控制式直剪儀。按《土工試驗(yàn)規(guī)程》[16]規(guī)定的方法進(jìn)行剪切,采用固結(jié)快剪,剪切速率0.08 mm/min。在進(jìn)行直剪試驗(yàn)前先將土樣在豎向壓力下固結(jié)至穩(wěn)定,穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)為變形小于0.005 mm/h,豎向壓力分別為100 kPa、200 kPa、300 kPa、400 kPa;然后保持豎向壓力不變進(jìn)行水平剪切。

    2 含水率對(duì)黏聚力和內(nèi)摩擦角的影響

    2.1 含水率對(duì)黏聚力的影響

    圖3為黏聚力與含水率的關(guān)系曲線。由圖可以看出,隨著含水率的增長,黏聚力均呈現(xiàn)先增大后減小的變化趨勢(shì),并在含水率為14%左右達(dá)到最大值。試驗(yàn)呈現(xiàn)這種變化趨勢(shì)是由于在低含水率時(shí),水在土體中主要以結(jié)合水的形式存在,有利于加強(qiáng)顆粒間結(jié)構(gòu)連結(jié)的引力,同時(shí)也存在毛細(xì)管作用力的影響。隨著含水率的增大,土顆粒之間的水離子濃度增大,顆粒之間出現(xiàn)滲透斥力使土粒相互排斥,因而顆粒間的黏聚力減小[17]。此外,當(dāng)含水率升高,土顆粒表面的結(jié)合水膜不斷增厚,自由水比例越來越高,并且土中的基質(zhì)吸力隨著含水率的增大逐漸減小,同時(shí)土體中的膠結(jié)物質(zhì)逐漸溶解[18]。因此當(dāng)含水率超過14%時(shí),黏聚力隨著含水率的增大而減小。

    圖3 不同黏粒含量條件下黏聚力與含水率關(guān)系曲線

    2.2 含水率對(duì)內(nèi)摩擦角的影響

    圖4為內(nèi)摩擦角與含水率的關(guān)系曲線。由圖可知,隨含水率的增加,內(nèi)摩擦角逐漸減小。產(chǎn)生這個(gè)現(xiàn)象主要是由于隨著含水率的增加,土顆粒表面的吸附水膜變厚,致使顆粒間相對(duì)運(yùn)動(dòng)的阻力減弱,黏滯性降低,因而內(nèi)摩擦角隨著含水率的增加而減小。

    圖4 不同黏粒含量條件下內(nèi)摩擦角與含水率關(guān)系曲線

    3 黏粒含量對(duì)黏聚力和內(nèi)摩擦角的影響

    3.1 黏粒含量對(duì)黏聚力的影響及微觀機(jī)理

    由圖5可以看出,在相同干密度、不同含水率情況下,隨著黏粒含量的增加,黏聚力均表現(xiàn)出了整體上升的變化趨勢(shì)。當(dāng)黏粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于20%時(shí),整體變化趨勢(shì)較緩,每級(jí)平均增長6.5%,這是由于在此階段黏粒含量整體較小,其大部分存在于骨架顆粒間孔隙及接觸點(diǎn),黏聚力的產(chǎn)生主要是骨架顆粒與賦存其周圍的黏粒共同作用的結(jié)果。當(dāng)黏粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于20%時(shí),整體變化趨勢(shì)變陡,平均增長15%,這表明在此階段隨著黏粒含量的增長,粗顆?;颈火ち0诩羟衅茐倪^程受影響較小,黏聚力主要由黏粒間的膠結(jié)作用引起,黏粒越多,膠結(jié)作用越大,黏聚力隨之增強(qiáng)。

    圖5 不同含水率條件下黏聚力與黏粒含量的變化關(guān)系

    黏粒對(duì)黏聚力的影響可以從黏粒含量的變化及其賦存狀態(tài)角度進(jìn)行分析。隨著黏粒含量的增長,賦存在粗顆粒周圍的黏粒逐漸聚集,直至形成粗顆粒的包衣。隨著黏粒進(jìn)一步增加,包衣增厚且變得更為連續(xù),膠結(jié)作用隨之增強(qiáng),導(dǎo)致最終試樣的宏觀力學(xué)性狀由黏??刂疲煌|(zhì)量分?jǐn)?shù)黏粒的黃土試樣SEM圖像如圖6所示。

    為探討剪切破壞過程中隨黏粒含量的增長結(jié)構(gòu)單元變化對(duì)黏聚力的影響,同時(shí)更直觀的展現(xiàn)骨架顆粒的更替過程,根據(jù)不同黏粒含量試樣的掃描電鏡照片,建立由黏粒與粗顆粒組成的概念模型,并模擬其剪切結(jié)果,如圖6所示。從圖6a—圖6d可以很清晰的看出以黏粒為主的黏土礦物散粒逐漸在粗粒間孔隙形成集粒,并隨著黏粒含量的增長向粗顆粒間接觸點(diǎn)轉(zhuǎn)移,直至將粗顆粒隔開并且完全包裹的變化過程,在此過程中粗顆粒的連接形式也從直接點(diǎn)接觸、面接觸過渡至間接點(diǎn)接觸、面接觸。從概念模型及模擬剪切結(jié)果可以看出圖6a即黏粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)為12%時(shí),粉砂顆粒自身剪切情況分布最多,破壞后剪切面附近粉砂顆粒發(fā)生大量旋轉(zhuǎn)和少數(shù)破裂現(xiàn)象;隨著黏粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)逐漸增長至24%,如圖6b—圖6d所示,在此過程中黏粒逐漸聚集形成集粒,最終成為新的骨架顆粒,由相應(yīng)剪切結(jié)果即圖6f—圖6h可以看出,剪切面附近破壞單元由于黏粒的增加,出現(xiàn)黏粒與粗顆粒分離破壞向集粒自身分離破壞演變的趨勢(shì)。又根據(jù)圖5可知,黏聚力隨黏粒含量的增長呈上升趨勢(shì),由此可以推斷粗顆粒自身斷裂破壞情況產(chǎn)生的黏聚力較小,集粒自身分離破壞情況產(chǎn)生的黏聚力較大,產(chǎn)生這種結(jié)果的原因主要與黏粒的膠結(jié)斷裂數(shù)量和破壞面積有關(guān)。

    圖6 不同黏粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)黃土試樣電鏡照片及其概念模型

    3.2 黏粒含量對(duì)內(nèi)摩擦角的影響及微觀機(jī)理

    根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù),繪制內(nèi)摩擦角與黏粒含量的變化曲線(圖7)。由圖可以明顯看出,在不同含水率條件下,內(nèi)摩擦角在黏粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于20%時(shí)均出現(xiàn)了隨著黏粒含量的增長整體遞減的變化趨勢(shì)。該現(xiàn)象是由于在此階段摩擦作用主要由骨架顆粒間相互作用引起,隨著黏粒含量的增加,部分黏粒開始向骨架顆粒間接觸點(diǎn)聚集,致使相對(duì)穩(wěn)定的骨架結(jié)構(gòu)產(chǎn)生“潤滑”效果,鑲嵌作用逐漸減小,摩擦力隨之下降。隨著黏粒含量的持續(xù)增加,黏粒將粗顆粒顆粒完全隔開,摩擦作用開始由黏粒間相互作用引起,故黏粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)在大于20%后,內(nèi)摩擦角隨著黏粒含量的增長開始呈現(xiàn)增大趨勢(shì)[15]。

    圖7 不同含水率條件下內(nèi)摩擦角與黏粒含量變化關(guān)系

    黏粒對(duì)黃土試樣內(nèi)摩擦角的影響可以從黏粒與粗顆粒賦存狀態(tài)的微觀結(jié)構(gòu)特征來解釋。由于本次試驗(yàn)所制備的黃土試樣是以粉砂顆粒和黏粒通過一定比例混合組成,而黏粒主要由黏土礦物與膠結(jié)物等大小不一的粒團(tuán)通過多種連接方式聚集而成,其不同形式的連接方式導(dǎo)致了不同的宏觀力學(xué)形態(tài)[15]。如不同黏粒含量黃土試樣微觀圖像建立的概念模型所示(圖6),根據(jù)試樣中黏粒賦存狀態(tài)的不同,可以分為2個(gè)階段[19-21]。

    第一階段,以相互接觸的粗顆粒為試樣主骨架階段,顆粒間摩擦作用在此過程中主要由粒徑較大的粉砂顆粒引起,黏粒間的摩擦作用較小,如圖6a至圖6c穩(wěn)定狀態(tài)前所示。在圖6a (黏粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)Q=12%) 所示的結(jié)構(gòu)中,大部分游離的黏粒存在于粗顆粒骨架所形成的孔隙內(nèi),極少吸附于粗顆粒表面,又因黏粒整體含量較少,此時(shí)粗顆粒的連接形式主要為直接點(diǎn)接觸與面接觸,該連接形式在承受剪切作用時(shí)對(duì)摩擦作用貢獻(xiàn)較大,因此試樣內(nèi)摩擦作用主要由粗顆粒骨架引起;在圖6b (Q=16%) 所示結(jié)構(gòu)中,黏粒開始聚集并向粗顆粒周圍靠近,此時(shí)黏粒部分存在于粗顆粒孔隙中,部分存在于粗顆粒間接觸點(diǎn),并逐漸隔開粗顆粒,參與骨架形成,此時(shí)土體架構(gòu)并不穩(wěn)定,粗顆粒連接關(guān)系多為間接點(diǎn)接觸,黏粒對(duì)粉粒潤滑效果明顯,粉粒顆粒間摩擦作用進(jìn)一步下降;在圖6c (Q=20%) 所示結(jié)構(gòu)中,黏粒已完全隔開粗顆粒,粗顆粒間摩擦作用將至最低點(diǎn),顆粒間相互作用逐漸由黏粒主導(dǎo),但由于以聚集狀態(tài)的黏粒較少,集粒的膠結(jié)作用尚未達(dá)到形成試樣主骨架的強(qiáng)度。隨著黏粒含量的繼續(xù)增長,黏粒間膠結(jié)作用加強(qiáng),形成“鏈狀”結(jié)構(gòu)的黏粒集粒開始承擔(dān)試樣骨架作用,由此進(jìn)入微觀結(jié)構(gòu)第二階段[15]。

    第二階段,試樣宏觀力學(xué)性狀由相互接觸、膠結(jié)作用較強(qiáng)的黏粒集??刂齐A段,如圖6d (Q=24%) 所示。此時(shí)粗顆粒被完全隔開,接觸形式轉(zhuǎn)為間接面接觸,試樣內(nèi)幾乎無粉粒顆粒間摩擦作用,隨著黏粒含量的持續(xù)增長,黏粒逐漸填充試樣孔隙,顆粒間相對(duì)摩擦呈上升趨勢(shì),但由于黏粒顆粒間摩擦作用相比粗顆粒較小,故上升趨勢(shì)較緩[15]。

    黃土微觀結(jié)構(gòu)從圖6a過渡至圖6d,試樣內(nèi)部顆粒的摩擦作用逐漸由粗顆??刂妻D(zhuǎn)化為黏粒控制,此過程的本質(zhì)是以粗顆粒作為試樣骨架顆粒的粒間孔隙逐漸增大直至完全分離,同時(shí)粗顆粒間接觸關(guān)系由點(diǎn)過渡至面的過程。由此可以得出黏粒含量存在某個(gè)臨界值使粉粒被完全隔開,即黏粒臨界質(zhì)量分?jǐn)?shù)th[22],根據(jù)上述分析可知本次試驗(yàn)的臨界黏粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%。由此可以引入粒間孔隙比,并以臨界黏粒值為依據(jù),對(duì)不同黏粒含量黃土試樣內(nèi)摩擦角進(jìn)行分析。

    當(dāng)黏粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于臨界值20%時(shí),黏粒對(duì)于試樣內(nèi)顆粒間摩擦作用的影響較小,如圖6a—圖6c穩(wěn)定狀態(tài)前,此時(shí)粗顆粒作為試樣主骨架,骨架孔隙比即粉粒間孔隙比s可通過公式(1)[23]得到:

    式中為試樣總孔隙體積;c為黏粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)。

    由式(1)可以得出,在黏粒含量小于20%的情況下,隨著黏粒的增加,粗粒間孔隙比s逐漸增大,如圖8所示,粗顆粒間接觸點(diǎn)逐漸減少,摩擦作用隨之減弱,這也驗(yàn)證了圖7在黏粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于20%時(shí),內(nèi)摩擦角呈下降趨勢(shì)的正確性。

    圖8 黏粒含量與粉粒間孔隙比關(guān)系曲線

    當(dāng)黏粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于臨界黏粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)20%后,黏粒集粒承擔(dān)試樣骨架顆粒作用,隨著黏粒含量的增長,黏粒在隔開粗顆粒的同時(shí)將試樣內(nèi)孔隙填充,由于顆粒間接觸面積的增加,試樣摩擦作用隨之增強(qiáng),宏觀上則表現(xiàn)出摩擦角出現(xiàn)緩慢上升趨勢(shì)的現(xiàn)象。

    4 結(jié)論

    a. 黏聚力隨著含水率的增加先增大后減小,在含水率為14%左右達(dá)到最大值;內(nèi)摩擦角隨著含水率的增加呈減小趨勢(shì)。

    b. 在相同含水率情況下,隨著黏粒含量的增長,以黏粒作為接觸介質(zhì)的粗顆粒,逐漸由點(diǎn)接觸過渡至面接觸,顆粒間膠結(jié)作用逐漸增強(qiáng),破壞膠結(jié)作用所需的最小外應(yīng)力隨之增大,從而出現(xiàn)黏聚力隨黏粒含量的增加而增大的現(xiàn)象。

    c. 在相同含水率情況下,由于黏粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)在小于20%時(shí),粗顆粒間孔隙隨黏粒含量的增長逐漸變大,內(nèi)摩擦角出現(xiàn)下降趨勢(shì);在黏粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于20%后,粗顆粒被完全隔開,黏粒間接觸面積增大,內(nèi)摩擦角開始緩慢上升。

    d. 黏粒對(duì)黃土抗剪強(qiáng)度參數(shù)影響顯著,其影響機(jī)制可由黏粒賦存狀態(tài)的微觀結(jié)構(gòu)得到較好的解釋,并可借助顆粒間孔隙比加以量化分析。

    [1] 宋章,程謙恭,張煒,等. 原狀黃土顯微結(jié)構(gòu)特征與濕陷性狀分析[J]. 工程地質(zhì)學(xué)報(bào),2007,15(5):646–653. SONG Zhang,CHENG Qiangong,ZHANG Wei,et al. Analysis of microstructure feature and collapsibility of undisturbed loess[J]. Journal of Engineering Geology,2007,15(5):646–653.

    [2] 孫建中. 黃土學(xué)[M]. 香港:香港考古學(xué)會(huì)出版,2005.

    [3] 王力,李喜安,駱建文,等. 黃土顆粒分離方法試驗(yàn)研究[J]. 水土保持研究,2017,24(6):6–10. WANG Li,LI Xi’an,LUO Jianwen,et al. Experimental study on the loess particle separation method[J]. Research of Soil & Water Conservation,2017,24(6):6–10.

    [4] 王永焱. 中國黃土的結(jié)構(gòu)特征及物理力學(xué)性質(zhì)[M]. 北京:科學(xué)出版社,1990.

    [5] 趙寧. 黏粒組分對(duì)黃土力學(xué)性質(zhì)的影響及其微觀機(jī)理試驗(yàn)研究[D]. 西安:長安大學(xué),2017.

    [6] DAFALLA M A. Effects of clay and moisture content on directshear tests for clay-sand mixtures[J]. Advances in Materials Science and Engineering,2013,562726.

    [7] 張曉麗,周進(jìn),黃志全,等. 黏粒含量對(duì)磁縣段膨脹土抗剪強(qiáng)度影響的試驗(yàn)研究[J]. 工程地質(zhì)學(xué)報(bào),2016,24(1):109–115. ZHANG Xiaoli,ZHOU Jin,HUANG Zhiquan,et al. Experimental study on effect of clay content on shear strength of expansive soil at county[J]. Journal of Engineering Geology,2016,24(1):109–115.

    [8] 顧成權(quán),孫艷. 土體內(nèi)聚力隨含水量、黏粒含量及干密度變化關(guān)系探討[J]. 水文地質(zhì)工程地質(zhì),2005,32(1):34–36. GU Chengquan,SUN Yan. Discussion on the cohesion of soil changing with water content,cohesive soil content and dry density[J]. Hydrogeology and Engineering Geology,2005,32(1):34–36.

    [9] 帥常娥,石成,彭鵬. 滑帶土中黏粒含量及含水量的變化對(duì)其強(qiáng)度影響的試驗(yàn)研究[J]. 勘察科學(xué)技術(shù),2012(5):1–5.SHUAI Chang’e,SHI Cheng,PENG Peng. Experimental study on change of clay content and water content in sliding zone soils on strength[J]. Site Investigation Science and Technology,2012(5):1–5.

    [10] 陳永健,趙艷林,文松松,等. 黏粒含量對(duì)砂土強(qiáng)度和壓縮特性的影響[J]. 科學(xué)技術(shù)與工程,2017,17(23):281–286.CHEN Yongjian,ZHAO Yanlin,WEN Songsong,et al. Effect of clay content on the strength and compressibility of sandy soil[J]. Science Technology and Engineering,2017,17(23):281–286.

    [11] 劉雪珠,陳國興. 黏粒含量對(duì)南京粉細(xì)砂液化影響的試驗(yàn)研究[J]. 地震工程與工程振動(dòng),2003,23(3):150–155. LIU Xuezhu,CHEN Guoxing. Experimental study on influence of clay particle content on liquefaction of Nanjing fine sand[J]. Earthquake Engineering and Engineering Vibration,2003,23(3):150–155.

    [12] 衡朝陽,何滿潮,裘以惠. 含黏粒砂土抗液化性能的試驗(yàn)研究[J]. 工程地質(zhì)學(xué)報(bào),2001,9(4):339–344. HENG Chaoyang,HE Manchao,QIU Yihui. Experimental study of liquefaction-resistant characteristics of clayed sand[J]. Journal of Engineering Geology,2001,9(4):339–334.

    [13] 吳建平,吳世明. 重塑含黏粒砂土的動(dòng)模量和液化勢(shì)[J]. 浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版),1988,22(6):13–19. WU Jianping,WU Shiming. Restore contain clay dynamic modulus and liquefaction potential of sandy soil[J]. Journal of Zhejiang University(Natural Science Edition),1988,22(6):13–19.

    [14] 唐小微,李濤,張西文,等. 黏粒含量對(duì)砂土靜動(dòng)力液化影響的試驗(yàn)[J]. 哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報(bào),2016,37(3):332–337.TANG Xiaowei,LI Tao,ZHANG Xiwen,et al. Experiment of effect of clay contentonstatic and dynamic liquefaction of sand[J]. Journal of Harbin Engineering University,2016,37(3):332–337.

    [15] 王力,李喜安,趙寧,等. 黏粒含量對(duì)黃土物理力學(xué)性質(zhì)的影響[J]. 中國地質(zhì)災(zāi)害與防治學(xué)報(bào),2018,29(3):133–143. WANG Li,LI Xi’an,ZHAO Ning,et al. Effect of clay content on physical and mechanical properties of loess soils[J]. The Chinese Journal of Geological Hazard and Control,2018,29(3):133–143.

    [16] 中華人民共和國水利部. SL237–1999土工試驗(yàn)規(guī)程[M]. 北京:中國水利水電出版社,1999.

    [17] 王娟娟,張秀麗,王鐵行. 考慮含水量和密度影響的壓實(shí)黃土抗剪強(qiáng)度特性研究[J]. 西安建筑科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2014,46(5):687–691. WANG Juanjuan,ZHANG Xiuli,WANG Tiexing. The shear strength research of compacted loess considering the impact of moisture content and dry density[J]. Journal of Xi’an University of Architecture & Technology(Natural Science Edition),2014,46(5):687–691.

    [18] 許四法,王志健,胡琦,等. 重塑非飽和粉質(zhì)黏土抗剪強(qiáng)度特性試驗(yàn)研究[J]. 浙江工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2015,43(2):227–231. XU Sifa,WANG Zhijian,HU Qi,et al. An experimental study on the shear strength characteristics of remolded unsaturated silty clay[J]. Journal of Zhejiang University of Technology,2015,43(2):227–231.

    [19] 王勇,王艷麗. 細(xì)粒含量對(duì)飽和砂土動(dòng)彈性模量與阻尼比的影響研究[J]. 巖土力學(xué),2011,32(9):2623–2628. WANG Yong,WANG Yanli. Study of effects content on dynamic elastic modulus and damping ratio of saturated sand[J]. Rock and Soil Mechanics,2011,32(9):2623–2628.

    [20] THEVANAYAGAM S,F(xiàn)IORILLO M,LIANG J,et al. Effect of non-plastic fines on undrained cyclic strength of silty sands[J]. Geotechnical Special Publication,2000,295(107):77–91.

    [21] 黃磊,李喜安,蔡瑋彬,等. 延安新區(qū)馬蘭黃土濕陷特性的PFC2D模擬[J]. 煤田地質(zhì)與勘探,2017,45(3):119–124.HUANG Lei,LI Xi’an,CAI Weibin,et al. Simulation of collapsible characteristics of Malan loess in Yan’an new area by PFC2D[J]. Coal Geology & Exploration,2017,45(3):119–124.

    [22] 朱建群. 含細(xì)粒砂土的強(qiáng)度特征與穩(wěn)態(tài)性狀研究[D]. 武漢:中國科學(xué)院(武漢巖土力學(xué)研究所),2007.

    [23] THEVANAYAGAM S. Effect of fines and confining stress on undrained shear strength of silty sands[J]. Journal of Geotechnical & Geoenvironmental Engineering,1998,124(6):479–491.

    Effect of clay content on shear strength of loess

    WANG Li1,2, LI Xi’an2,3, HONG Bo1,2, DU Shaoshao1, ZHANG Hangbo1, ZHAO Ning2

    (1. Key Laboratory of Mine Geological Hazards Mechanism and Control, Xi’an 710054, China; 2. School of Geological Engineering and Geomatics, Chang’an University, Xi’an 710054, China; 3. Open Research Laboratory of Geotechnical Engineering, Ministry of Land and Resources, Xi’an 710054, China)

    The experimental research about effect of different clay content on shear strength of loess was carried out to reveal the influence of clay content on shear strength and its microscopic mechanism, and then a scientific basis for engineering practice of loess was provided. Self-made wet sieve device under negative pressure was applied to screen loess samples with different clay content. Different clay content of the loess samples were made to the same dry density, but with different moisture content using static pressure method, and then were taken direct shear test. The results show that with the increase of moisture content, the cohesion of samples with different clay content firstly increased and then decreased, and reached the maximum near 14%, while the friction angle showed a monotonic downward trend. With the increase of clay content, the cohesion showed a rising trend, while the friction angle first decreased and then increased. The effect of clay content on shear strength of loess can be explained by its microstructure.

    clay content; water content; shear strength; cohesion; internal friction angle; microstructure

    National Natural Science Foundation of China(41572264);Key Laboratory of Mine Geological Hazards Mechanism and Control Open Project Funded Project(2kf2017-17)

    王力,1988年生,男,陜西華縣人,博士研究生,研究方向?yàn)辄S土工程地質(zhì)及地質(zhì)災(zāi)害防治. E-mail:cadxwangli@163.com

    李喜安,1968年生,男,陜西丹鳳人,博士,教授,博士生導(dǎo)師,從事黃土地質(zhì)災(zāi)害方面的教學(xué)與科研工作. E-mail:dlixa@chd.edu.cn

    王力,李喜安,洪勃,等. 黏粒含量對(duì)黃土抗剪強(qiáng)度影響試驗(yàn)[J]. 煤田地質(zhì)與勘探,2019,47(3):179–185.

    WANG Li,LI Xi’an,HONG Bo,et al. Effect of clay content on shear strength of loess[J]. Coal Geology & Exploration,2019,47(3):179–185.

    1001-1986(2019)03-0179-07

    TU41

    A

    10.3969/j.issn.1001-1986.2019.03.028

    2018-06-17

    國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(41572264);礦山地質(zhì)災(zāi)害成災(zāi)機(jī)理與防控重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放課題(2kf2017-17)

    (責(zé)任編輯 張宏 周建軍)

    猜你喜歡
    黏粒黏聚力摩擦角
    季凍黃土地區(qū)框錨邊坡預(yù)應(yīng)力錨桿內(nèi)力計(jì)算方法
    應(yīng)用摩擦角,巧解動(dòng)力學(xué)問題
    黏粒對(duì)紅黏土微觀結(jié)構(gòu)及力學(xué)性質(zhì)的影響
    不同黏粒含量黃土的人工切坡穩(wěn)定性探討
    借助摩擦角 快解勻速運(yùn)動(dòng)問題
    黏粒含量對(duì)黃土物理力學(xué)性質(zhì)的影響
    黏聚力強(qiáng)度對(duì)滑面作用的差異分析
    科技視界(2016年7期)2016-04-01 20:15:33
    摩擦角在平衡問題中的應(yīng)用
    用摩擦角巧解靜力學(xué)問題
    基于準(zhǔn)黏聚力原理的加筋黏土強(qiáng)度理論淺析
    四川建筑(2014年6期)2014-09-03 11:00:08
    午夜福利高清视频| 麻豆国产97在线/欧美| 超碰av人人做人人爽久久| 99riav亚洲国产免费| 午夜精品在线福利| 精品久久久久久成人av| 18+在线观看网站| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 日韩一区二区视频免费看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 色在线成人网| 悠悠久久av| 国产精品福利在线免费观看| 欧美性猛交黑人性爽| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产一区二区激情短视频| 一边摸一边抽搐一进一小说| 99久国产av精品| 免费观看精品视频网站| 国产大屁股一区二区在线视频| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲av二区三区四区| 国产精品综合久久久久久久免费| 欧美日韩在线观看h| 欧美精品国产亚洲| 97在线视频观看| 在线观看午夜福利视频| 别揉我奶头 嗯啊视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 婷婷精品国产亚洲av| 两个人的视频大全免费| 国产高清视频在线观看网站| 91久久精品国产一区二区成人| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲最大成人av| 国内精品宾馆在线| 亚洲天堂国产精品一区在线| 在线观看免费视频日本深夜| 精品一区二区免费观看| 日韩av在线大香蕉| 欧美丝袜亚洲另类| 赤兔流量卡办理| 在线天堂最新版资源| 精华霜和精华液先用哪个| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲av成人av| 欧美成人a在线观看| 99热这里只有是精品在线观看| 99热精品在线国产| 国产精品久久久久久久电影| 婷婷色综合大香蕉| 丝袜美腿在线中文| 国产69精品久久久久777片| 联通29元200g的流量卡| 国产精品一区二区性色av| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 在现免费观看毛片| 亚洲图色成人| 亚洲av二区三区四区| 婷婷色综合大香蕉| 免费人成视频x8x8入口观看| 中文字幕免费在线视频6| 91在线观看av| av天堂在线播放| 老女人水多毛片| 伦精品一区二区三区| 日本免费一区二区三区高清不卡| 少妇的逼好多水| 男插女下体视频免费在线播放| 成人亚洲精品av一区二区| 97超碰精品成人国产| 日本-黄色视频高清免费观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 嫩草影院入口| 日韩欧美国产在线观看| 精品久久久久久久久久久久久| 国产成人影院久久av| 日韩精品中文字幕看吧| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 人人妻人人看人人澡| 日韩成人伦理影院| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲经典国产精华液单| 三级经典国产精品| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 久久久久久久午夜电影| 午夜激情福利司机影院| 中国美白少妇内射xxxbb| 嫩草影视91久久| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 日本欧美国产在线视频| 99精品在免费线老司机午夜| av.在线天堂| 欧美bdsm另类| videossex国产| 91精品国产九色| 国产成人一区二区在线| 美女免费视频网站| 欧美激情在线99| 晚上一个人看的免费电影| 伦精品一区二区三区| 亚洲国产高清在线一区二区三| 一区福利在线观看| 久久6这里有精品| 国产v大片淫在线免费观看| 搞女人的毛片| 男女下面进入的视频免费午夜| 哪里可以看免费的av片| 在线免费观看不下载黄p国产| 联通29元200g的流量卡| av福利片在线观看| 色吧在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 久久久久久大精品| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产精品人妻久久久久久| 久久久久久九九精品二区国产| 变态另类丝袜制服| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲精品日韩av片在线观看| 一级毛片久久久久久久久女| 精华霜和精华液先用哪个| 国产精品久久久久久av不卡| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 看免费成人av毛片| 大型黄色视频在线免费观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 欧美色欧美亚洲另类二区| 久久亚洲国产成人精品v| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产精品女同一区二区软件| 欧美色欧美亚洲另类二区| 欧美潮喷喷水| 日韩av不卡免费在线播放| 九色成人免费人妻av| 我要看日韩黄色一级片| 男人狂女人下面高潮的视频| 免费av不卡在线播放| 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲精品国产av成人精品 | 日韩欧美三级三区| 国产亚洲91精品色在线| 在线观看美女被高潮喷水网站| 免费观看的影片在线观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 亚洲av.av天堂| 国产精华一区二区三区| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 大型黄色视频在线免费观看| 中国国产av一级| 亚洲av不卡在线观看| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲av成人av| 在线免费十八禁| 美女被艹到高潮喷水动态| 男插女下体视频免费在线播放| 性欧美人与动物交配| 欧美激情国产日韩精品一区| 精品人妻视频免费看| 听说在线观看完整版免费高清| 国产日本99.免费观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 日本与韩国留学比较| 国产精品久久久久久av不卡| 麻豆一二三区av精品| 日韩中字成人| 日韩 亚洲 欧美在线| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产精品三级大全| 亚洲图色成人| 亚洲乱码一区二区免费版| 天天躁日日操中文字幕| 尾随美女入室| 在线免费观看的www视频| 午夜激情福利司机影院| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 在线播放国产精品三级| 免费看a级黄色片| 六月丁香七月| 伦精品一区二区三区| 99久久中文字幕三级久久日本| 美女 人体艺术 gogo| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产精品人妻久久久影院| 国产日本99.免费观看| 亚洲专区国产一区二区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 久久久国产成人精品二区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲av.av天堂| 日韩亚洲欧美综合| 99久久精品一区二区三区| 日本成人三级电影网站| 有码 亚洲区| 99热这里只有是精品在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 在线免费观看的www视频| 国产成人aa在线观看| 亚洲无线观看免费| 久久久久久伊人网av| 欧美色视频一区免费| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产成人精品久久久久久| 九色成人免费人妻av| 亚洲精品国产av成人精品 | 最近视频中文字幕2019在线8| 久久久色成人| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 美女免费视频网站| 亚洲欧美清纯卡通| 精品久久久噜噜| 久久热精品热| 国产男人的电影天堂91| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲国产精品合色在线| 精品久久久久久久久av| 女人被狂操c到高潮| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲18禁久久av| 51国产日韩欧美| 日韩欧美在线乱码| 两个人的视频大全免费| 亚洲av中文av极速乱| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 一个人看视频在线观看www免费| .国产精品久久| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 有码 亚洲区| 99久国产av精品国产电影| 晚上一个人看的免费电影| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产免费一级a男人的天堂| 香蕉av资源在线| 99国产精品一区二区蜜桃av| 欧美色欧美亚洲另类二区| 真人做人爱边吃奶动态| 国产熟女欧美一区二区| 国产一区二区在线观看日韩| 18禁在线播放成人免费| 桃色一区二区三区在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 日韩欧美精品v在线| 国模一区二区三区四区视频| 黄色配什么色好看| 亚洲内射少妇av| 干丝袜人妻中文字幕| 一级黄色大片毛片| 一a级毛片在线观看| av在线播放精品| 国产高清三级在线| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 日韩av在线大香蕉| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 色哟哟哟哟哟哟| 国产精品精品国产色婷婷| 中文字幕免费在线视频6| 三级国产精品欧美在线观看| 欧美日韩乱码在线| 亚洲在线观看片| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 99久久无色码亚洲精品果冻| av专区在线播放| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国模一区二区三区四区视频| 欧美激情国产日韩精品一区| 精品乱码久久久久久99久播| 久久久国产成人精品二区| 插逼视频在线观看| 嫩草影院精品99| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 日日啪夜夜撸| 久久国内精品自在自线图片| 欧美日韩国产亚洲二区| 色吧在线观看| 国产精品伦人一区二区| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 99九九线精品视频在线观看视频| 中文字幕久久专区| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 成人午夜高清在线视频| 国产色爽女视频免费观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 少妇熟女欧美另类| 黄色日韩在线| 久久综合国产亚洲精品| 99久国产av精品| 尾随美女入室| 三级国产精品欧美在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 久久久国产成人免费| 亚洲最大成人中文| 久久中文看片网| 桃色一区二区三区在线观看| 在线天堂最新版资源| 国产精品精品国产色婷婷| 日本一本二区三区精品| 国产男靠女视频免费网站| 国产成人影院久久av| av在线亚洲专区| 亚洲av美国av| 欧美高清性xxxxhd video| 12—13女人毛片做爰片一| 日日摸夜夜添夜夜爱| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 日韩精品有码人妻一区| 久久99热6这里只有精品| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久久久久久久久久丰满| 99国产极品粉嫩在线观看| 性色avwww在线观看| 国产色婷婷99| 日日撸夜夜添| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲第一区二区三区不卡| 露出奶头的视频| 少妇人妻精品综合一区二区 | 久久人人爽人人片av| 99热全是精品| 少妇人妻精品综合一区二区 | 嫩草影院精品99| 一级黄片播放器| 91在线观看av| 国产三级在线视频| 日韩成人av中文字幕在线观看 | 国产高清视频在线播放一区| 男女边吃奶边做爰视频| 国产人妻一区二区三区在| 成人综合一区亚洲| 看免费成人av毛片| 久久这里只有精品中国| 99久国产av精品国产电影| 黄色一级大片看看| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产午夜福利久久久久久| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 人人妻人人看人人澡| 美女黄网站色视频| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 天堂网av新在线| 成年女人看的毛片在线观看| 国产成人影院久久av| 小说图片视频综合网站| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产伦一二天堂av在线观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 白带黄色成豆腐渣| 日韩制服骚丝袜av| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 一级毛片电影观看 | 美女 人体艺术 gogo| 在线观看av片永久免费下载| 秋霞在线观看毛片| 亚洲乱码一区二区免费版| 日本黄色片子视频| 搡老岳熟女国产| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲自拍偷在线| 成人二区视频| 一a级毛片在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 成人二区视频| 色噜噜av男人的天堂激情| 亚洲人成网站在线播| 男人舔女人下体高潮全视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 精品一区二区免费观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 免费高清视频大片| av专区在线播放| 一级毛片电影观看 | 精品午夜福利在线看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 免费电影在线观看免费观看| 国内精品久久久久精免费| 日日撸夜夜添| 日本一本二区三区精品| 国产精品三级大全| 尾随美女入室| 日日摸夜夜添夜夜爱| h日本视频在线播放| 久久午夜福利片| 全区人妻精品视频| av女优亚洲男人天堂| 国产精品综合久久久久久久免费| 少妇熟女欧美另类| 亚洲自拍偷在线| 精品午夜福利视频在线观看一区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 观看免费一级毛片| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 波多野结衣巨乳人妻| 激情 狠狠 欧美| 国产伦在线观看视频一区| 69人妻影院| 国产黄片美女视频| 亚洲最大成人手机在线| 一区二区三区高清视频在线| 精品无人区乱码1区二区| 2021天堂中文幕一二区在线观| 久久99热6这里只有精品| 搡老岳熟女国产| 内地一区二区视频在线| 免费电影在线观看免费观看| 国产av麻豆久久久久久久| 综合色av麻豆| 亚洲国产精品合色在线| 久久久久九九精品影院| 22中文网久久字幕| 女人被狂操c到高潮| 欧美bdsm另类| 日本一本二区三区精品| 亚洲精品国产成人久久av| 欧美+日韩+精品| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| av福利片在线观看| 国产淫片久久久久久久久| 日韩人妻高清精品专区| 成年女人毛片免费观看观看9| 3wmmmm亚洲av在线观看| av在线老鸭窝| 九九热线精品视视频播放| 伦精品一区二区三区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产高清不卡午夜福利| 国产人妻一区二区三区在| av中文乱码字幕在线| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产精品电影一区二区三区| 我要搜黄色片| 精品不卡国产一区二区三区| 可以在线观看的亚洲视频| 2021天堂中文幕一二区在线观| 如何舔出高潮| 国产精品免费一区二区三区在线| 成人一区二区视频在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 亚洲精品国产成人久久av| 国产伦精品一区二区三区四那| 成人漫画全彩无遮挡| 国产精品乱码一区二三区的特点| 俺也久久电影网| 一进一出抽搐gif免费好疼| 最新在线观看一区二区三区| 久久这里只有精品中国| 欧美最黄视频在线播放免费| 一个人免费在线观看电影| 免费无遮挡裸体视频| 日本一二三区视频观看| 午夜福利在线在线| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲av成人av| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| ponron亚洲| 国产69精品久久久久777片| 一a级毛片在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 黄色视频,在线免费观看| 色综合色国产| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲美女黄片视频| 久久久久久久久久久丰满| 亚洲熟妇熟女久久| 国产伦一二天堂av在线观看| 午夜老司机福利剧场| 在线观看免费视频日本深夜| 午夜激情福利司机影院| 亚洲美女视频黄频| 国产av麻豆久久久久久久| 男女之事视频高清在线观看| 日本黄色视频三级网站网址| 国产视频内射| 高清日韩中文字幕在线| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 久久6这里有精品| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产真实乱freesex| 国产精品综合久久久久久久免费| 免费人成视频x8x8入口观看| 一级毛片我不卡| 三级经典国产精品| 欧美激情在线99| 特级一级黄色大片| 99九九线精品视频在线观看视频| 波多野结衣巨乳人妻| 久久久久久国产a免费观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 在线免费观看的www视频| 免费黄网站久久成人精品| 国产一区二区在线观看日韩| 中出人妻视频一区二区| 村上凉子中文字幕在线| 99热这里只有是精品在线观看| av中文乱码字幕在线| 在线看三级毛片| 国产免费一级a男人的天堂| 好男人在线观看高清免费视频| 国产一级毛片七仙女欲春2| 美女内射精品一级片tv| 少妇高潮的动态图| 久久韩国三级中文字幕| 少妇高潮的动态图| av卡一久久| 免费无遮挡裸体视频| 欧美zozozo另类| 亚洲成人av在线免费| 午夜老司机福利剧场| 国产精品亚洲一级av第二区| 日韩欧美精品免费久久| 国产熟女欧美一区二区| 久久久色成人| 精品人妻偷拍中文字幕| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲av中文av极速乱| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产单亲对白刺激| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 最好的美女福利视频网| 国产视频内射| 亚洲自拍偷在线| 如何舔出高潮| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 亚洲精品色激情综合| 在线播放国产精品三级| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 精品一区二区三区视频在线观看免费| 日本一二三区视频观看| 日本黄大片高清| 国产成人aa在线观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 美女 人体艺术 gogo| 免费看a级黄色片| 成年女人毛片免费观看观看9| 一a级毛片在线观看| 亚洲国产精品国产精品| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 99久久成人亚洲精品观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 淫妇啪啪啪对白视频| 少妇的逼好多水| 国产精品人妻久久久久久| 国产黄色小视频在线观看| 婷婷亚洲欧美| 亚洲精品国产av成人精品 | 久久国内精品自在自线图片| 日韩欧美 国产精品| 国产一区二区在线av高清观看| aaaaa片日本免费| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 欧美日韩在线观看h| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 一级a爱片免费观看的视频| 永久网站在线| 简卡轻食公司| av在线观看视频网站免费| 亚洲欧美精品综合久久99| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 成年版毛片免费区| 日本一二三区视频观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 在线免费十八禁| 日本五十路高清| 乱码一卡2卡4卡精品| 一个人免费在线观看电影| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 日本三级黄在线观看| 舔av片在线| 日本-黄色视频高清免费观看| 成人亚洲精品av一区二区| 91久久精品国产一区二区三区| 国产精品久久久久久久电影| 精品日产1卡2卡| 亚洲国产欧美人成| 插逼视频在线观看| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲精品国产成人久久av| 亚洲电影在线观看av| 如何舔出高潮| 久久久久久大精品| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 久久久国产成人精品二区| 精品久久国产蜜桃| 欧美区成人在线视频| 如何舔出高潮| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 国产综合懂色| 岛国在线免费视频观看| 国产三级中文精品| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 日韩av在线大香蕉| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 99热精品在线国产| 性色avwww在线观看| eeuss影院久久| 欧美日本视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产免费男女视频| 久久精品夜色国产|