• <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 ?

    循環(huán)預(yù)剪對飽和粉土不排水單調(diào)剪切特性的影響

    2020-11-13 01:52:52趙凱蔣鵬程秦悠吳琪陳國興
    關(guān)鍵詞:粉土液化剪切

    趙凱, 蔣鵬程, 秦悠, 吳琪, 陳國興

    (南京工業(yè)大學(xué) 巖土工程研究所,江蘇 南京 210009)

    近年來,隨著海洋工程的不斷發(fā)展,越來越多的海洋建筑物修建在粉土地基上并經(jīng)受持續(xù)性的波浪荷載,這種周期長、振幅較小的波浪荷載對海床地基有著顯著的預(yù)剪效應(yīng),對海床土體的力學(xué)特性產(chǎn)生明顯的影響,許多學(xué)者開展了關(guān)于循環(huán)預(yù)剪對飽和土體單調(diào)剪切特性的研究。Chern等[1]發(fā)現(xiàn)循環(huán)加載后結(jié)晶砂或砂土重固結(jié)產(chǎn)生的體積應(yīng)變與最大應(yīng)變以及殘余孔壓比有關(guān),而與循環(huán)應(yīng)力比、循環(huán)振次無關(guān)。Sanin等[2]利用循環(huán)單剪儀針對粉土進行了類似的試驗得出了相似的結(jié)論。Ashour等[3]和Pan等[4]發(fā)現(xiàn)循環(huán)預(yù)剪后的有效圍壓對飽和砂土的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系具有顯著影響。張振東等[5]和Arab等[6]認為,經(jīng)歷過循環(huán)預(yù)剪后隨著循環(huán)應(yīng)力幅值的增加,飽和砂土的抗液化強度不斷得到提高。Ye等[7]試驗結(jié)果表明:經(jīng)歷了大預(yù)剪作用的飽和砂土更易液化,預(yù)剪方向?qū)ρh(huán)加載的第一圈有效應(yīng)力的變化影響明顯。粉土廣泛存在于世界各地,尤其是沿海地區(qū)約有80%的表面沉積物為粉土沉積。粉土其作為介于砂土和黏土之間的過渡類型土,呈現(xiàn)出砂土和黏土的雙重力學(xué)行為,本身具有較為特殊的工程性質(zhì)。Yasuhara等[8]發(fā)現(xiàn),粉土隨著液化水平的提高,循環(huán)預(yù)剪不固結(jié)后的剪切強度和初始剛度會降低。曾長女等[9-10]研究了干密度、粉粒含量和粘粒含量對飽和粉土液化大變形特性的影響,建立了飽和粉土液化后變形模式。Song等[11]發(fā)現(xiàn)隨著前期動荷載作用后產(chǎn)生孔壓比的提高,重固結(jié)后粉土的剪切模量有所增加的現(xiàn)象。Wang等[12]的結(jié)果表明:當(dāng)液化水平高于0.7時,重固結(jié)后的不排水剪切強度隨著液化水平的提高逐漸增大。豐土根等[13]提出低水平的循環(huán)預(yù)剪應(yīng)力不會使飽和粉土在循環(huán)預(yù)剪階段破壞;隨著循環(huán)預(yù)剪應(yīng)力和循環(huán)預(yù)剪振次的增加,飽和粉土的抗液化強度得到提高,但當(dāng)循環(huán)預(yù)剪振次達到某一值時,抗液化強度趨于穩(wěn)定。Wang等[14]認為對于完全液化的粉土,經(jīng)過4次液化后重固結(jié)試驗,粉土的相對密度接近100%;對于未液化的粉土,當(dāng)循環(huán)加載使得軸向應(yīng)變接近0.2%時得到最大的抗液化強度。綜上可知,大多的研究成果并未考慮復(fù)雜應(yīng)力加載條件的影響。

    本文利用空心圓柱扭剪儀,開展了多種循環(huán)加載歷史對飽和粉土不排水剪切特性的影響試驗,初步探討了不同加載模式作用下應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系、有效應(yīng)力路徑以及有效內(nèi)摩擦角的變化規(guī)律,同時考慮了液化水平、循環(huán)應(yīng)力比的影響。

    1 循環(huán)加載后重固結(jié)不排水單調(diào)剪切試驗

    1.1 試驗儀器及試樣制備

    試驗采用南京工業(yè)大學(xué)購置的空心圓柱扭剪儀進行,如圖1所示。該儀器可同時控制軸力W、扭矩M、以及內(nèi)外圍壓p0、pi的加載,因此可實現(xiàn)不同的固結(jié)應(yīng)力狀態(tài)。所用試樣為空心圓柱樣,樣高H=200 mm,外徑ro=100 mm,內(nèi)徑ri=60 mm。

    注:1 .壓力室; 2.內(nèi)圍壓控制器; 3.反壓控制器; 4.外圍壓控制器; 5.電腦; 6.數(shù)字伺服控制器和采集系統(tǒng)。圖1 空心圓柱扭剪儀Fig.1 Hollow cylinder torsional apparatus

    采用南通粉土進行試驗,其基本物理參數(shù)如下:細粒含量FC=60%,比重Gs=2.70,最大孔隙比emax=1.22,最小孔隙比emin=0.65,相對密度Dr=50%。試驗試樣為重塑樣,采取分層干裝法制樣,分4層裝樣、均勻擊實,每層到達指定高度后,將各層接觸面刮毛,以保證上下層接觸良好。試樣制備完成后,聯(lián)合利用通CO2、無氣水與施加反壓等方法進行試樣的飽和,對反壓飽和后的試樣進行孔壓系數(shù)B值測定,若B>0.97,認為試樣達到飽和。對飽和后的試樣進行均等固結(jié),初始有效固結(jié)應(yīng)力p′0=100 kPa。

    1.2 試驗方案與方法

    試驗所用粉土取自南通濱海園區(qū)通州灣海域灘涂,長期經(jīng)受波浪荷載。Ishihara[15]提出了波浪引起海床土單元正應(yīng)力和剪應(yīng)力皆呈周期性變化,但動偏應(yīng)力不變。任一土單元的往返應(yīng)力路徑特點為:動主應(yīng)力軸連續(xù)旋轉(zhuǎn),但動偏應(yīng)力保持不變,在偏應(yīng)力平面形成圓形應(yīng)力路徑。為探究液化水平、循環(huán)應(yīng)力比以及循環(huán)加載方式對飽和粉土前期動荷載作用后的不排水剪切行為影響,待飽和完成后對試樣進行100 kPa下均等固結(jié)。固結(jié)完成后,關(guān)閉排水閥,對試樣進行不同應(yīng)力路徑下的循環(huán)加載,加載頻率為0.1 Hz。當(dāng)液化水平達到設(shè)計值后,停止循環(huán)加載。液化水平是指土體發(fā)生液化的程度,用孔壓比Ru作為液化水平的定量評價指標(biāo),當(dāng)Ru=1時,土體達到完全液化。然后打開排水閥,保持最初的固結(jié)壓力,對試樣進行重固結(jié)。在試樣完成重固結(jié)后,保持固結(jié)壓力不變,關(guān)閉排水閥,對試樣進行扭剪試驗,并控制剪應(yīng)變率為0.1%/min,加載路徑如圖2所示。具體試驗方案如表1所示。循環(huán)應(yīng)力比CSR定義的循環(huán)剪應(yīng)力幅值與初始有效圍壓之比。圖3給出了CSR=0.13應(yīng)力水平下土體達到完全液化的典型試驗結(jié)果。

    圖2 試驗應(yīng)力路徑Fig.2 Stress path for tests

    表1 循環(huán)預(yù)剪作用后重固結(jié)不排水剪切試驗方案

    圖3 典型試驗結(jié)果Fig.3 Typical test results

    2 循環(huán)預(yù)剪對不排水單調(diào)剪切特性的影響

    2.1 體應(yīng)變分析

    為探究液化水平、循環(huán)應(yīng)力比CSR以及循環(huán)加載方式對重固結(jié)后的體應(yīng)變的影響,圖4(a)給出了飽和粉土液化水平與重固結(jié)后的體應(yīng)變關(guān)系曲線。從圖中可以看出,隨著液化水平的增加,重固結(jié)后的體應(yīng)變逐漸增加,當(dāng)液化水平達到0.75以上時,重固結(jié)后的體應(yīng)變有明顯地增大;反之,動荷載作用后重固結(jié)引起的體應(yīng)變變化不大。

    圖4(b)給出了飽和粉土在CSR分別為0.05、0.10以及0.13時液化水平為0.50時重固結(jié)后的體應(yīng)變。3種CSR作用下的體應(yīng)變約為0.22%,CSR對液化水平為0.5的飽和粉土重固結(jié)后的體應(yīng)變幾乎沒有影響。

    圖4(c)給出了飽和粉土分別在循環(huán)三軸、循環(huán)扭剪以及循環(huán)圓3種不同加載模式作用下,液化水平為0.50時重固結(jié)后的體應(yīng)變。如圖所示,循環(huán)三軸和循環(huán)扭剪作用下液化水平為0.50時粉土重固結(jié)的體應(yīng)變約為0.25%,而循環(huán)圓作用下粉土重固結(jié)后的體應(yīng)變約為0.23%,由此可見,循環(huán)加載模式對液化水平為0.50時粉土重固結(jié)后的體應(yīng)變幾乎沒有什么影響。

    圖4 循環(huán)預(yù)剪對重固結(jié)后體應(yīng)變的影響Fig.4 Effect of cyclic preshearing on volumetric strain after heavy consolidation

    2.2 應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系分析

    圖5(a)給出了飽和粉土在循環(huán)圓作用下Ru分別達到0、0.25、0.50、0.75和1時重固結(jié)后的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系曲線。由圖可知,在不排水條件下,隨著Ru由0增大到1,應(yīng)變硬化效應(yīng)逐漸增強。當(dāng)Ru=1時粉土的應(yīng)變硬化特征與其他液化水平下的應(yīng)變特征相比最為明顯,這一規(guī)律與不同液化水平下體應(yīng)變的變化規(guī)律一致。隨著液化水平的提高,體應(yīng)變逐漸增大,粉土試樣變得更為密實,且Ru=1時的體應(yīng)變增大最為突出,粉土試樣重固結(jié)后的相對密度亦有顯著提高,因而粉土表現(xiàn)出來的應(yīng)變硬化特征更為突出。

    圖5(b)給出了飽和粉土在CSR分別為0.05、0.10以及0.13作用下,液化水平為0.50時重固結(jié)后的應(yīng)力-應(yīng)變曲線。在不排水條件下,當(dāng)剪應(yīng)變γ<2%時,不同CSR作用后飽和粉土的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系曲線幾乎重合,而當(dāng)剪應(yīng)變γ> 2%時,不同CSR作用后飽和粉土的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系曲線略有差異,但相差不大。由此可見,飽和粉土重固結(jié)后的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系幾乎不受CSR的影響。這是因為在不同循環(huán)應(yīng)力比作用后飽和粉土的體應(yīng)變幾乎一致,重固結(jié)后試樣的密實度幾乎沒有變化,所以循環(huán)應(yīng)力比對飽和粉土在同一液化水平下固結(jié)后的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系影響不大。

    圖5(c)給出了液化水平為0.5時,循環(huán)三軸、循環(huán)扭剪以及循環(huán)圓3種循環(huán)加載方式作用下的應(yīng)力-應(yīng)變曲線。不同循環(huán)加載方式作用后飽和粉土的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系曲線在剪應(yīng)變增長前期幾乎一致,而在剪應(yīng)變增長后期略有差異??傮w而言,循環(huán)加載方式對飽和粉土在同一液化水平下固結(jié)后的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系幾乎沒有影響。這是因為循環(huán)加載方式對飽和粉土重固結(jié)后的體應(yīng)變幾乎沒有影響,粉土的密實度變化幾乎一致,循環(huán)加載方式并未造成水平層理方向的結(jié)構(gòu)產(chǎn)生明顯變化,因而循環(huán)加載方式對飽和粉土重固結(jié)后的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系影響不大。

    圖5 循環(huán)預(yù)剪對應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系的影響Fig.5 Effect of cyclic preshearing on the stress-strain behavior

    2.3 有效應(yīng)力路徑分析

    圖6(a)為飽和粉土在循環(huán)圓作用下Ru分別達到0、0.25、0.50、0.75和1時重固結(jié)后的有效應(yīng)力路徑。在不排水剪切條件下,隨著Ru由0增大到1,相變狀態(tài)時的孔隙水壓力逐漸減小。當(dāng)Ru=0時,相變狀態(tài)時的孔隙水壓力為平均主應(yīng)力的45.2%,當(dāng)Ru=0.5時,相變狀態(tài)時的孔隙水壓力為平均主應(yīng)力的44.51%,而當(dāng)Ru=1.0時,相變狀態(tài)時的孔隙水壓力可達到平均主應(yīng)力的 12.5%。由此可見,當(dāng)Ru由0增大到0.5的過程中,相變狀態(tài)時的孔隙水壓力變化很小,而當(dāng)Ru由0.5增大到1的過程中,相變狀態(tài)時的孔隙水壓力變化很大,尤其是Ru由0.75增大到1.0相變狀態(tài)時的孔隙水壓力更為明顯。這是飽和粉土在不同液化水平下排水體積的不同所導(dǎo)致。根據(jù)表1可知,Ru由0增大到0.5過程中,飽和粉土試樣重固結(jié)后的排水體積逐漸增大,但變化不大,而Ru由0.5增大到1.0過程中,飽和粉土試樣重固結(jié)后的排水體積增長很快,尤其是Ru由0.75增大到1.0時,飽和粉土重固結(jié)后的排水體積顯著增大,這一變化規(guī)律與不同液化水平下相變狀態(tài)時孔隙水壓力的變化一致。

    圖6 循環(huán)預(yù)剪對有效應(yīng)力路徑的影響Fig.6 Effect of cyclic preshearing on the effective stress path

    圖6(b)為飽和粉土在CSR分別為0.05、0.10以及0.13作用下,液化水平為0.50時重固結(jié)后的有效應(yīng)力路徑。在達到相變狀態(tài)之前,不同CSR作用下飽和粉土的有效應(yīng)力路徑幾乎一致,相變狀態(tài)時的孔隙水壓力均達到了平均主應(yīng)力的45%左右,在達到相變狀態(tài)之后,不同CSR作用下飽和粉土的有效應(yīng)力路徑略有差異,但變化不大。由此可見,CSR對飽和粉土重固結(jié)后的有效應(yīng)力路徑影響并不明顯。

    圖5(c)為液化水平為0.5時,循環(huán)三軸、循環(huán)扭剪以及循環(huán)圓3種循環(huán)加載方式作用下的有效應(yīng)力路徑。循環(huán)扭剪與循環(huán)圓兩者作用后粉土的應(yīng)力路徑幾乎重疊,而循環(huán)三軸作用后的應(yīng)力路徑相比略有差異,但變化不大。由此可見,循環(huán)加載模式對飽和粉土在同一液化水平下固結(jié)后的有效應(yīng)力路徑幾乎沒有影響。

    2.4 相變強度分析

    由上述有效應(yīng)力的分析可知,在不排水剪切過程中,有效平均主應(yīng)力先減小后增大,即孔隙水壓力先增大后減小,粉土由剪縮狀態(tài)向剪脹狀態(tài)過渡,這種有效平均主應(yīng)力達到最小,孔隙水壓力達到最大時的臨界狀態(tài)稱為相變狀態(tài),此處將處于相變狀態(tài)時的剪應(yīng)力τ稱為為相變強度SPT。

    圖7(a)為飽和粉土在循環(huán)圓作用下Ru分別達到0、0.25、0.50、0.75和1時重固結(jié)后的相變強度SPT。當(dāng)Ru=0時,SPT約為31.2 kPa;當(dāng)Ru=0.25時,SPT約為29.3 kPa,與Ru=0時相比,SPT減小了1.9 kPa,約減小了6%;當(dāng)Ru=1時,SPT約為41.5 kPa,Ru=0時相比,SPT增大了10.3 kPa,約增大了33%。這是因為Ru=0.25時,飽和粉土試樣重固結(jié)后密度的增大不足以彌補因土結(jié)構(gòu)弱化引起的強度損失,SPT略有減小,而當(dāng)Ru由0.25增大到0.5的過程中,試樣重固結(jié)后的體應(yīng)變逐漸增大,試樣重固結(jié)后的密度也逐漸增大,抵消了土樣的結(jié)構(gòu)因土結(jié)構(gòu)弱化引起的強度損失,SPT有所恢復(fù),而當(dāng)Ru由0.5增大到1時,試樣重固結(jié)后的密度顯著增大,SPT明顯提高。因此當(dāng)Ru低于0.25時,循環(huán)預(yù)剪對SPT影響不大,SPT略有減小,當(dāng)Ru高于0.25時,循環(huán)預(yù)剪對SPT的影響明顯增強,且隨著Ru的提高,SPT逐漸增大。

    圖7(b)、(c)分別給出了飽和粉土在CSR分別為0.05、0.10以及0.13和3種循環(huán)加載模式作用下,液化水平為0.50時重固結(jié)后的相變強度SPT。不同CSR或循環(huán)加載模式作用下飽和粉土的SPT幾乎沒有變化,這一規(guī)律與不同CSR或循環(huán)加載模式作用下飽和粉土的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系一致,均是因為不同CSR或循環(huán)加載模式作用下飽和粉土重固結(jié)所產(chǎn)生的體應(yīng)變一致,相對密度基本相同所致。

    圖7 循環(huán)預(yù)剪對飽和粉土相變強度的影響Fig.7 Effect of cyclic preshearing on the phase transformation strength of saturated silt

    2.5 相變有效內(nèi)摩擦角

    圖8(a)為飽和粉土在循環(huán)圓作用下Ru分別達到0、0.25、0.50、0.75和1時重固結(jié)后的相變有效內(nèi)摩擦角φ′PT。在不排水剪切條件下,隨著Ru由0增大到1.0的過程中,φ′PT在33°上下波動,由此可見液化水平對重固結(jié)后粉土相變有效內(nèi)摩擦角影響不大。圖8(b)為飽和粉土在CSR分別為0.05、0.10以及0.13作用下,液化水平為0.50時重固結(jié)后的相變有效內(nèi)摩擦角φ′PT。隨著CSR的增大,φ′PT略有增大,但變化很小,可以認為CSR對飽和粉土重固結(jié)后的φ′PT幾乎沒有影響。圖8(c)為飽和粉土在循環(huán)扭剪、循環(huán)三軸以及循環(huán)圓3種循環(huán)加載方式作用下重固結(jié)后的相變有效內(nèi)摩擦角φ′PT。與循環(huán)扭剪和循環(huán)圓相比,循環(huán)三軸作用后粉土的φ′PT略大,但相差很小,可以認為循環(huán)加載方式對飽和粉土在同一液化水平下固結(jié)后的φ′PT幾乎沒有影響。

    圖8 循環(huán)預(yù)剪對相變有效內(nèi)摩擦角的影響Fig.8 Effect of cyclic preshearing on the friction angle at the phase transformation state

    綜上可知,液化水平對飽和粉土液化后的固結(jié)體應(yīng)變,應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系以及相變特性影響顯著,而循環(huán)應(yīng)力比和循環(huán)加載方式影響不大。這是由于土體的不排水剪切強度主要由土體的組構(gòu)及密實狀態(tài)決定,飽和粉土在達到不同液化水平后重新固結(jié),土體顆粒重新排列并再固結(jié),導(dǎo)致土體組構(gòu)和密實狀態(tài)較初始固結(jié)狀態(tài)產(chǎn)生較明顯的改變,從而導(dǎo)致固結(jié)體應(yīng)變,應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系以及相變特性的差異。而循環(huán)應(yīng)力比及循環(huán)加載方式僅表征了作用于土體動應(yīng)力水平的差異,并沒有改變土體顆粒骨架力鏈,這是具有相同液化水平土體的固結(jié)體應(yīng)變,應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系以及相變特性沒有明顯差異的主要原因。

    3 結(jié)論

    1)液化水平對飽和中密粉土循環(huán)加載重固結(jié)后的不排水單調(diào)剪切特性影響顯著。隨著液化水平的提高,粉土重固結(jié)所產(chǎn)生的體應(yīng)變逐漸增大,應(yīng)變硬化逐漸增強,相變強度先減小后增大,但相變有效內(nèi)摩擦角變化不大。

    2)循環(huán)應(yīng)力比對飽和中密粉土循環(huán)加載重固結(jié)后的不排水單調(diào)剪切特性幾乎沒有影響,即在圍壓不變的前提下,體應(yīng)變、應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系、有效應(yīng)力路徑、相變強度以及相變有效內(nèi)摩擦角幾乎與前期加載的循環(huán)應(yīng)力比無關(guān)。

    3)循環(huán)加載方式對飽和中密粉土循環(huán)加載重固結(jié)后的不排水單調(diào)剪切特性幾乎沒有影響,即體應(yīng)變、應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系、有效應(yīng)力路徑、相變強度以及相變有效內(nèi)摩擦角幾乎與前期循環(huán)加載無關(guān)。

    猜你喜歡
    粉土液化剪切
    乳化瀝青穩(wěn)定粉土性能及其農(nóng)村道路鋪裝實踐
    石油瀝青(2023年5期)2023-12-08 08:35:16
    水泥-瀝青粉復(fù)合穩(wěn)定粉土的強度及滲透特性
    飽和粉土三軸等p應(yīng)力路徑試驗特性研究
    水道港口(2021年3期)2021-08-24 07:08:40
    寬厚板剪切線控制系統(tǒng)改進
    山東冶金(2018年5期)2018-11-22 05:12:46
    辨析汽化和液化
    面部液化隨意改變表情
    混凝土短梁斜向開裂后的有效剪切剛度與變形
    煤的液化原理及應(yīng)用現(xiàn)狀
    土-混凝土接觸面剪切破壞模式分析
    天然氣液化廠不達產(chǎn)的改進方案
    一区二区三区精品91| 亚洲av电影在线进入| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 在线观看国产h片| 建设人人有责人人尽责人人享有的| av天堂久久9| 极品人妻少妇av视频| 亚洲精品自拍成人| 久久久精品免费免费高清| 精品一品国产午夜福利视频| 欧美在线黄色| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 婷婷色综合www| 在线观看美女被高潮喷水网站| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 亚洲国产色片| 国产av国产精品国产| www.精华液| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产精品 国内视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产av一区二区精品久久| 国产又爽黄色视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产片特级美女逼逼视频| 天美传媒精品一区二区| 一边亲一边摸免费视频| 午夜久久久在线观看| 成人国产av品久久久| 99九九在线精品视频| 色哟哟·www| 26uuu在线亚洲综合色| 成年美女黄网站色视频大全免费| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲国产看品久久| 香蕉精品网在线| 亚洲精品中文字幕在线视频| 午夜精品国产一区二区电影| 欧美国产精品va在线观看不卡| 综合色丁香网| 亚洲欧洲日产国产| 久久影院123| 高清av免费在线| av免费在线看不卡| 精品一区二区免费观看| 香蕉国产在线看| 免费观看av网站的网址| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 秋霞伦理黄片| tube8黄色片| 亚洲精品国产av蜜桃| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产成人欧美| 亚洲国产成人一精品久久久| 老司机影院成人| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 9191精品国产免费久久| 爱豆传媒免费全集在线观看| av福利片在线| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产黄频视频在线观看| 国产一区二区三区av在线| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 中文字幕色久视频| 一本色道久久久久久精品综合| 最新中文字幕久久久久| 久久99精品国语久久久| 免费观看a级毛片全部| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产精品免费大片| 国产男女内射视频| 男女边吃奶边做爰视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 交换朋友夫妻互换小说| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产又爽黄色视频| 久久久久久久国产电影| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 丰满饥渴人妻一区二区三| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲国产色片| 中国国产av一级| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 午夜激情久久久久久久| 国产97色在线日韩免费| 成年女人毛片免费观看观看9 | 各种免费的搞黄视频| 777米奇影视久久| 少妇的丰满在线观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 午夜久久久在线观看| 桃花免费在线播放| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 久久久久久伊人网av| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 18在线观看网站| 亚洲一区二区三区欧美精品| 日本av免费视频播放| 美女国产视频在线观看| 搡老乐熟女国产| 午夜福利视频精品| 欧美日韩一级在线毛片| 99热网站在线观看| 丝袜美足系列| 999精品在线视频| 在线观看人妻少妇| 国产男女超爽视频在线观看| av免费观看日本| 搡老乐熟女国产| 最近2019中文字幕mv第一页| 如何舔出高潮| 岛国毛片在线播放| 26uuu在线亚洲综合色| 大片电影免费在线观看免费| 91在线精品国自产拍蜜月| 男男h啪啪无遮挡| 天堂俺去俺来也www色官网| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 黄片播放在线免费| 色播在线永久视频| 国产精品熟女久久久久浪| 国产 精品1| 99热全是精品| 国产亚洲精品第一综合不卡| 久久av网站| 久久久久国产网址| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产成人精品在线电影| a级毛片在线看网站| 国产极品粉嫩免费观看在线| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲久久久国产精品| 久久久久久久久久人人人人人人| 电影成人av| 日韩人妻精品一区2区三区| 成人黄色视频免费在线看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲精品,欧美精品| 看非洲黑人一级黄片| 欧美国产精品一级二级三级| 人人澡人人妻人| 国产精品欧美亚洲77777| 黄色毛片三级朝国网站| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 久久国内精品自在自线图片| 国产精品久久久久成人av| 亚洲国产色片| 亚洲精品国产av蜜桃| 晚上一个人看的免费电影| 飞空精品影院首页| 欧美97在线视频| 天天影视国产精品| 岛国毛片在线播放| 老司机影院毛片| 国产成人精品久久久久久| 高清黄色对白视频在线免费看| 大香蕉久久成人网| 午夜av观看不卡| av免费在线看不卡| 爱豆传媒免费全集在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| 久久综合国产亚洲精品| 国产精品嫩草影院av在线观看| 欧美成人精品欧美一级黄| 老汉色∧v一级毛片| 日韩一区二区三区影片| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产成人精品在线电影| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲欧洲国产日韩| 天美传媒精品一区二区| 亚洲国产最新在线播放| 亚洲精品国产av成人精品| 久久久久网色| 超碰97精品在线观看| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 高清在线视频一区二区三区| 国产一区有黄有色的免费视频| 欧美在线黄色| 亚洲第一青青草原| 91精品三级在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 免费观看av网站的网址| 寂寞人妻少妇视频99o| 99热网站在线观看| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲精品第二区| 欧美日韩亚洲高清精品| 高清在线视频一区二区三区| 国产午夜精品一二区理论片| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 美女国产视频在线观看| 9色porny在线观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 狂野欧美激情性bbbbbb| 18禁动态无遮挡网站| 丁香六月天网| 免费大片黄手机在线观看| 丝袜美腿诱惑在线| 大香蕉久久成人网| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 午夜福利网站1000一区二区三区| 婷婷色麻豆天堂久久| 哪个播放器可以免费观看大片| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲国产最新在线播放| 伊人久久国产一区二区| 免费高清在线观看日韩| 男女下面插进去视频免费观看| 国产成人91sexporn| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲伊人色综图| 国产不卡av网站在线观看| 岛国毛片在线播放| 亚洲一码二码三码区别大吗| 中国三级夫妇交换| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产深夜福利视频在线观看| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 女性生殖器流出的白浆| 久久免费观看电影| 精品国产一区二区久久| 多毛熟女@视频| 久久午夜福利片| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产毛片在线视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 99久久中文字幕三级久久日本| 搡老乐熟女国产| 亚洲综合精品二区| 秋霞在线观看毛片| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产精品人妻久久久影院| 久久ye,这里只有精品| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| www日本在线高清视频| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲欧美色中文字幕在线| 久久精品国产亚洲av涩爱| 天天操日日干夜夜撸| 69精品国产乱码久久久| 人人澡人人妻人| 国产成人aa在线观看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 女性生殖器流出的白浆| 在线观看免费日韩欧美大片| 日日撸夜夜添| 国产免费视频播放在线视频| 婷婷成人精品国产| 精品人妻在线不人妻| 永久免费av网站大全| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲欧美一区二区三区久久| 美女视频免费永久观看网站| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 亚洲美女搞黄在线观看| 18禁观看日本| 考比视频在线观看| 男女边摸边吃奶| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 超碰成人久久| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产成人一区二区在线| 国产黄频视频在线观看| 9色porny在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 久久精品国产a三级三级三级| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲av日韩在线播放| 精品久久久久久电影网| 亚洲,一卡二卡三卡| 一级a爱视频在线免费观看| 在线观看一区二区三区激情| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 91国产中文字幕| 黄片播放在线免费| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 免费在线观看完整版高清| 午夜福利在线免费观看网站| 国产精品无大码| 免费观看性生交大片5| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 在线看a的网站| 少妇人妻久久综合中文| 性色avwww在线观看| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产精品嫩草影院av在线观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲在久久综合| 搡女人真爽免费视频火全软件| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲成人一二三区av| 美女午夜性视频免费| 宅男免费午夜| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产激情久久老熟女| videossex国产| 乱人伦中国视频| 90打野战视频偷拍视频| 十分钟在线观看高清视频www| 在现免费观看毛片| 国产又爽黄色视频| 欧美最新免费一区二区三区| 人人妻人人澡人人看| 两个人看的免费小视频| 99热全是精品| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲精品视频女| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 热99国产精品久久久久久7| 少妇精品久久久久久久| 久久久亚洲精品成人影院| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产成人精品无人区| av网站在线播放免费| av电影中文网址| 精品人妻在线不人妻| 超色免费av| 热re99久久国产66热| 九九爱精品视频在线观看| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 久久99精品国语久久久| 久久99热这里只频精品6学生| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| videosex国产| 最黄视频免费看| 精品第一国产精品| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 久久久久精品人妻al黑| 99香蕉大伊视频| 国产精品久久久久久av不卡| 国产成人欧美| 岛国毛片在线播放| 桃花免费在线播放| www日本在线高清视频| 国产免费又黄又爽又色| 寂寞人妻少妇视频99o| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| av不卡在线播放| 在线观看人妻少妇| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲成国产人片在线观看| 春色校园在线视频观看| a级片在线免费高清观看视频| av免费观看日本| 超碰成人久久| 国产xxxxx性猛交| 亚洲av欧美aⅴ国产| 午夜激情久久久久久久| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲,欧美,日韩| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 晚上一个人看的免费电影| 免费高清在线观看日韩| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 另类精品久久| 伦理电影大哥的女人| 久久久久久伊人网av| av电影中文网址| 亚洲第一av免费看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 韩国精品一区二区三区| 国产黄色免费在线视频| 精品少妇久久久久久888优播| 国产精品久久久久久精品古装| 欧美日本中文国产一区发布| 久久久久视频综合| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产探花极品一区二区| 精品久久久久久电影网| 午夜福利视频精品| 一个人免费看片子| 国产成人精品无人区| 亚洲情色 制服丝袜| 极品少妇高潮喷水抽搐| 超色免费av| 亚洲四区av| av视频免费观看在线观看| 黄片无遮挡物在线观看| 青草久久国产| 最近最新中文字幕免费大全7| 一本大道久久a久久精品| 考比视频在线观看| 久久久久久伊人网av| a 毛片基地| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 新久久久久国产一级毛片| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久久精品94久久精品| 亚洲精品在线美女| 亚洲av电影在线进入| 欧美精品国产亚洲| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 免费大片黄手机在线观看| 美女国产视频在线观看| 丝袜脚勾引网站| 国产在线免费精品| 日韩三级伦理在线观看| 激情视频va一区二区三区| 国产有黄有色有爽视频| 国产精品三级大全| 国产精品蜜桃在线观看| 制服丝袜香蕉在线| 在线观看国产h片| 午夜精品国产一区二区电影| 黄频高清免费视频| 人人澡人人妻人| 亚洲国产精品国产精品| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产综合精华液| av线在线观看网站| 精品人妻偷拍中文字幕| 一区二区三区乱码不卡18| 欧美+日韩+精品| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 天天操日日干夜夜撸| 久久精品国产综合久久久| 亚洲国产精品999| 2018国产大陆天天弄谢| 黄色 视频免费看| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲人成77777在线视频| 国产一区二区 视频在线| 日韩欧美一区视频在线观看| 在线观看三级黄色| 亚洲精品国产色婷婷电影| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 青草久久国产| 啦啦啦啦在线视频资源| av免费观看日本| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产一区二区激情短视频 | 人妻人人澡人人爽人人| 久久女婷五月综合色啪小说| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产精品久久久久成人av| 少妇的逼水好多| 国产精品免费大片| 涩涩av久久男人的天堂| 多毛熟女@视频| 伦精品一区二区三区| 国产精品久久久久久av不卡| 国产成人精品无人区| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 在线观看人妻少妇| 国产人伦9x9x在线观看 | 2021少妇久久久久久久久久久| 男女啪啪激烈高潮av片| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 视频区图区小说| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 久久久久人妻精品一区果冻| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产 一区精品| 国产日韩欧美亚洲二区| 精品一区在线观看国产| 国产一区二区激情短视频 | 国产精品偷伦视频观看了| 自线自在国产av| 亚洲综合色网址| 人妻一区二区av| 好男人视频免费观看在线| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产成人aa在线观看| 哪个播放器可以免费观看大片| videos熟女内射| www.熟女人妻精品国产| av有码第一页| 久久久久精品性色| 欧美日韩精品成人综合77777| 久久久a久久爽久久v久久| 国产人伦9x9x在线观看 | 下体分泌物呈黄色| 美女主播在线视频| 国产xxxxx性猛交| 青青草视频在线视频观看| 99国产综合亚洲精品| 在线免费观看不下载黄p国产| 69精品国产乱码久久久| 欧美在线黄色| 最近中文字幕高清免费大全6| 免费观看av网站的网址| 亚洲精品在线美女| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲精品一二三| 久久午夜福利片| 男女边摸边吃奶| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产精品免费大片| 国产在线免费精品| 丝袜脚勾引网站| 少妇被粗大猛烈的视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 免费观看性生交大片5| 亚洲欧美精品自产自拍| 欧美亚洲日本最大视频资源| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲在久久综合| 亚洲av免费高清在线观看| 国产一区二区三区av在线| tube8黄色片| 亚洲情色 制服丝袜| 精品国产乱码久久久久久男人| 青春草国产在线视频| 七月丁香在线播放| 黄片小视频在线播放| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲精品自拍成人| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产亚洲最大av| 国产免费现黄频在线看| 久久精品夜色国产| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产成人午夜福利电影在线观看| 咕卡用的链子| 免费人妻精品一区二区三区视频| 午夜福利视频在线观看免费| 黄片播放在线免费| 国产免费福利视频在线观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 午夜久久久在线观看| 久久久久久久久久久免费av| 久久久久国产精品人妻一区二区| 精品一区二区免费观看| a级片在线免费高清观看视频| 一本久久精品| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 91在线精品国自产拍蜜月| 人成视频在线观看免费观看| 九九爱精品视频在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| 黑丝袜美女国产一区| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 欧美日韩精品成人综合77777| 日韩精品免费视频一区二区三区| 男男h啪啪无遮挡| 午夜日本视频在线| 97在线人人人人妻| 青青草视频在线视频观看| 久久精品国产亚洲av高清一级| 久久久久久人人人人人| 午夜久久久在线观看| 午夜福利在线免费观看网站| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲精品乱久久久久久| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产 精品1| 日本vs欧美在线观看视频| 久久av网站| 在线 av 中文字幕| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲欧美成人精品一区二区| 超碰成人久久| 又大又黄又爽视频免费| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 99久久精品国产国产毛片| 日韩中字成人| 赤兔流量卡办理| 午夜福利影视在线免费观看| 哪个播放器可以免费观看大片| 一区二区日韩欧美中文字幕| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲熟女精品中文字幕| 久久这里有精品视频免费| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲美女黄色视频免费看| 一区福利在线观看| 午夜老司机福利剧场| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产av一区二区精品久久| 最近手机中文字幕大全| 看非洲黑人一级黄片| 18+在线观看网站| 一本久久精品| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲四区av| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产毛片在线视频| 丝袜脚勾引网站| 99久久中文字幕三级久久日本| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 少妇人妻精品综合一区二区| 日韩中文字幕视频在线看片| 看十八女毛片水多多多| 韩国高清视频一区二区三区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产av精品麻豆| 久久久久久人人人人人|