• <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 ?

    地下水對氣壓和固體潮響應研究進展

    2021-09-23 16:18:26何冠儒史浙明
    地震研究 2021年4期
    關鍵詞:固體潮大氣壓力潮汐

    何冠儒 史浙明

    摘要:分析地下水對氣壓和固體潮的響應可以獲得多項水文地質參數(shù)和含水系統(tǒng)特性指標。通過收集國內外相關研究,系統(tǒng)論述了基于地下水對大氣壓和固體潮響應來獲取含水層系統(tǒng)參數(shù)的方法。介紹了傳遞函數(shù)計算、諧波分析及回歸反卷積等計算氣壓效率的方法;介紹了利用氣壓效率與固體潮響應模型計算含水層水力參數(shù)的方法。結果表明:相比于傳統(tǒng)水文地質調查手段,地下水氣壓和固體潮響應方法更簡便高效,能夠深入了解水力特性的空間和時間變化規(guī)律,可用于水位校正、含水層性質評估、水力參數(shù)計算以及評估地震對含水層造成的影響等。

    關鍵詞:地下水位;氣壓響應;固體潮;水力特性

    中圖分類號:P315.72? 文獻標識碼:A文章編號:1000-0666(2021)04-0541-09

    0引言

    研究地下水位的動態(tài)變化對于深入了解地下水系統(tǒng)特性和資源的開發(fā)利用具有重要意義。地下水位變化受到多種因素影響,其中大氣壓力和固體潮對地下水的作用是最為常見的現(xiàn)象(車用太,1984;張邵棟等,1989)。固體潮是太陽或月球對地球引力產生周期性變化,令固體地球發(fā)生周期形變的現(xiàn)象,從而引起觀測井中水位產生周期性波動(Doan et al ,2006)。同樣,大氣壓力的波動也會使井水位發(fā)生變化。由于晝夜溫度變化,氣體產生周期性的膨脹,此時大氣壓力載荷從地表傳遞到隔水層,部分荷載由含水層孔隙水承受,部分由含水層基質承受,造成含水層與井筒之間存在壓力不平衡,從而引起井孔與含水層之間的地下水流動,導致井水位出現(xiàn)相應的變化(Tur-nadge et al ,2019)。通過評估地下水對固體潮和氣壓的響應,結合多孔彈性介質模型,可以確定地下水的承壓性質,量化水力特性參數(shù),如滲透系數(shù)、導水率、儲水率、孔隙度、地層壓縮系數(shù)等(MeMillan et al, 2019)

    由于傳統(tǒng)的水文地質參數(shù)獲取常常借助于抽水試驗、注水試驗等現(xiàn)場測試手段,這些方法往往耗時耗力且無法獲取連續(xù)的參數(shù)變化情況。而基于地下水位對氣壓和固體潮響應的分析則可以更便捷、高效地獲取水文地質參數(shù)信息及其動態(tài)變化,與傳統(tǒng)水文地質方法相比優(yōu)勢巨大。針對地下水對大氣壓力和固體潮的響應,本文總結了具體的分析方法、流程以及相應的應用,并對未來該方法的推廣和完善提出了建議。

    1氣壓響應分析方法

    隨著觀測手段的發(fā)展,水位、氣壓等已經實現(xiàn)高精度、自動化觀測。水位與大氣壓力信號之間的關系可用氣壓效率(BE)和荷載效率反映。氣壓效率指得是地下水位壓力變化與大氣壓力變化之比,當前其計算方法主要有5種時域的方法、3種頻域的方法(Turnadge et al ,2019)。時域方法是將氣壓的變化與地下水壓力的變化在時間域上聯(lián)系起來,較為容易實現(xiàn),但結果也容易受到其他因素干擾(如降水、蒸散等)的影響。而頻域分析方法則將不同信號從時間域轉換到頻率域,可以有效分離不同信號,不僅能得到響應的振幅,還可以得到不同信號響應間的相位滯后。

    Bredehoeft(1967)指出,井水位所有潮汐諧波分量中M2、S2、N2、K1和O1占潮汐勢的95%,為主要分析的頻率。Cutillo和Bredehoeft(2011)指出K1波易受蒸散干擾,N2(1.895982cpd)波振幅很小可以忽略,主要解析O1(0.929536cpd)和M2(1.932274cpd)的響應振幅。然而Acworth (2016)認為固體潮引起的S2波對氣壓引起的S2波會產生干擾,由此提出利用M2波校正來消除固體潮相應波段影響,從而獲得更為準確的氣壓效率這一方法。

    目前計算氣壓效率的主流方法有:傳遞函數(shù)法Quilty, Roeloffs, 1991; Rojstaczer, 1988a, b 諧波調和法(Acworth et al ,2016;rau et al ,2020)和回歸反卷積法(Butler et al ,2011;Rasmussen ,Crawford, 1997: Toll, Rasmussen, 2007)

    1.1傳遞函數(shù)法

    水位對氣壓的傳遞函數(shù)可用于擬合氣壓響應函數(shù),其振幅可作為氣壓效率。計算傳遞函數(shù)的步驟為:①確定水位、氣壓和固體潮信號的自功率譜和交叉譜;②求解下列復線性方程組(Ro-jstaczer, 1988a)

    式中:BB和TT分別表示大氣壓力和固體潮的自功率譜;BT和TB分別表示大氣載荷和固體潮之間的交叉譜和它的復共軛;BW表示大氣載荷和水位的交叉譜;TW表示固體潮和水位之間的交叉譜;HB和HT分別表示水位與大氣載荷和水位與固體潮之間的傳遞函數(shù)。

    去除固體潮效應,計算傳遞函數(shù)的方法可以簡化為:

    振幅和相位可以表示為(Hussein et al ,2013):

    在使用傳遞函數(shù)時,往往需要使用濾波器對數(shù)據(jù)進行預處理,常用的有帶通、低通、高通等濾波器,濾波器的截止頻率與采樣率有關,可以過濾掉3cpd以上的高頻噪音,或使用逐漸變小的漢寧窗,分成50%重疊率的頻帶進行平均等手段(Hussein et al ,2013)。

    1.2諧波調和法

    Acworth 和Brain (2008)通過地下水和氣壓的振幅比估計氣壓效率:

    式中:A(W)為水位波動的振幅;A(P)為氣壓波動振幅。

    但是在進行諧波調和分析計算氣壓效率時也需要識別并剔除固體潮響應,為此Acworth 等(2015)提出利用離散傅立葉變換可以提取顯著頻率的振幅,并指示地下水對固體潮的響應。水位信號中S2分量頻率(2cpd)以下的響應包括對大氣潮的響應信號Z和對固體潮響應信號z-,即水頭響應信號為:

    由于固體潮的M2和S2分量的振幅比是恒定的,水位對M2分量的響應不會受大氣壓力的干擾,于是Z可由Z計算得出:

    氣壓效率可表示為:

    在地下水存在補給、排泄或氣壓效率較低的系統(tǒng)中,氣壓波動與水位波動沒有顯著的相關性。為了更好地分解氣壓信號和固體潮信號,Acworth 等(2016)采用諧波加和定理實現(xiàn)了突破,提出了一種利用消除固體潮響應來計算氣壓效率的新方法,指出響應振幅取決于兩個驅動因素之間的相位差,只有當相位差等于0時,振幅才可以做簡單的加減。

    為了準確量化固體潮分量對地下水頭的影響,可以通過計算固體潮在S2分量下的振幅,用S2分量下大氣潮和固體潮之間的相位差來校正,氣壓效率的計算公式為:

    式中:S2和M2分量的振幅,可采用快速傅立葉變換獲得(Acworth et al ,2016)。

    Rau等(2020)指出,Acworth 等(2016)的方法是基于鉆孔水位代表含水層孔隙壓力的假設,即存在瞬時和無阻尼響應。在這種情況下,僅需要理論固體潮和氣壓潮驅動之間的相位差來校正地下水響應振幅。然而Hsieh 等(1987)指出,固體潮M2分量和井水位響應之間存在相位差,在利用地下水位對氣壓潮的響應中量化BE時,還必須考慮相位延遲(Rau et al ,2020)。

    考慮地下水位與孔隙壓力的關系,阻尼大小可以用它們的振幅比A計算,方法采用Hsieh 等(1987)和Rojstaczer(1988b)的理論公式,即:

    式中:Z為孔隙壓力對S2波響應信號;f為S2波的頻率;T為導水率;S為儲水率;rn為井半徑;rn為套管半徑。

    振幅和相位變化都受到水力傳導系數(shù)的影響,對于承壓層A>0.99,即滲透系數(shù)K>1×10-m/s,阻尼造成的誤差可以忽略,然而在滲透系數(shù)較小的條件下A顯著降低,計算氣壓效率時便需要考慮地下水位與孔隙壓力的關系,所以更客觀的氣壓效率的計算方法如下:

    值得注意的是,Rau等(2020)在提出諧波信號時采用了諧波最小二乘法,計算公式為:

    式中:N是離散樣本數(shù);yn是時間tn的樣本值;C是頻率為f的潮汐分量C的總數(shù),通過最小二乘法擬合出參數(shù)an和b作為復數(shù)信號的實部和虛部。

    Schweizer 等(2021)比較了離散傅立葉變換和諧波最小二乘法提取諧波分量特性的能力,通過驗證兩個具有不同特征的真實數(shù)據(jù)集的模型,發(fā)現(xiàn)Rau等(2020)使用的諧波最小二乘法在各方面都優(yōu)于前人使用的離散傅立葉變換。諧波最小二乘法在未來也會得到更多應用。

    1.3回歸反卷積法

    由于承壓層之上存在包氣帶,氣壓傳遞會受到氣體擴散系數(shù)的影響,從而造成氣壓效應的滯后;在較厚或低滲透性的區(qū)域,包氣帶會導致周期性信號產生較大的衰減和相移。針對這種響應的時間滯后,Rasmussen 和Crawford (1997)根據(jù)Furbish 早期的研究,提出了利用回歸反卷積方法來計算地下水對大氣壓力的響應,氣壓效率可以表示為延遲響應的函數(shù),可以用如下的卷積計算方法來計算氣壓響應函數(shù)(BRF)(Butler et al ,2011):

    式中:△w(t)為無趨勢水位;a1和B1為滯后i時的大氣壓力和固體潮的單位脈沖,通過最小二乘回歸可以計算a1、β;j為觀測時間。

    Butler 等(2011)提出某一口井的氣壓響應函數(shù)并不是一成不變的,其形式可能取決于穿過滲流區(qū)的壓力傳播的性質。對于承壓含水層,短期內(1h)大氣壓力荷載由孔隙水承擔,含水層對大氣壓力的變化不敏感,BRF(j)數(shù)值較低,隨著壓力波通過不飽和帶,井水頭與大氣壓力變化達到平衡狀態(tài),單位脈沖響應a1逐漸減弱,響應達到穩(wěn)定。

    例如云南會澤井的氣壓響應函數(shù)(圖1a),隨著滯后時間的增大逐步穩(wěn)定,反映所處的地層可能為承壓含水層。當在潛水或半承壓含水層時,井水位和孔隙水同時受到大氣壓中短周期信號產生的響應,隨后大氣壓力被孔隙水分擔一部分,導致井水位的延遲響應越來越小,在壓力平衡后達到穩(wěn)定。這類氣壓響應函數(shù)的特征表明含水層可能屬于半承壓或未承壓的狀態(tài),如新10井(圖1b)。

    2地下水潮汐響應模型

    眾所周知,固體潮可以根據(jù)已知的天文參數(shù)進行精確計算(Rau et al ,2020)。通過分析地下水位與固體潮、氣壓的響應信號,結合多孔彈性介質理論模型(McMillan et al ,2019),可以挖掘出地下水位記錄的豐富地質與地球物理信息。例如水力擴散率、導水率和儲存系數(shù),降低含水層抽水試驗分析中固有的較大不確定性(MeMillan et al,2019)。常用的多孔介質模型可分為水平流模型、垂直流模型和混合模型。

    2.1水平流模型

    Jacob (1940)通過建立一個理想均勻邊界的彈性承壓含水層,說明了氣壓和潮汐波動可以作為量化含水層彈性的指標,潮汐效率(荷載效率)或氣壓效率與儲水率之間有直接關系。

    氣壓效率為:

    潮汐效率為:

    式中:θ為孔隙度;K1為水的彈性模量;K為地層的彈性模量;ρ為水的密度,根據(jù)泰斯的儲水率計算公式,儲水率可由氣壓效率計算:

    Bredehoeft(1967)提出水位對固體潮響應的振幅可以用于量化水文地質參數(shù)。假設忽略固體的可壓縮性,近地表含水層的垂直應變取決于含水層的泊松比,含水層中鉆孔水位變化和潮汐擾動的振幅變化之比是一個與儲水率有關的定值:

    式中:dH為水位變化;dW2為太陽或月球的干擾潮汐;S為儲水率;v為泊松比;h、l為洛夫數(shù);a為地球半徑;g為重力加速度。

    當觀測到的地球潮汐振幅有超過1mm左右的水位變化時,那么地層一定是相對不可壓縮的,固體的可壓縮性是不可忽略的。所以Kamp和Gale(1983)考慮了固體可壓縮性的影響,導出了通過固體潮和大氣壓力響應計算儲水率的公式。如果固體是可壓縮的,儲水率可以寫成:

    式中:y為荷載效率;G為剛性模量;a為Biot-Willis 常數(shù)。

    Hsieh 等(1987)通過理想承壓含水層模型和開爾文函數(shù)解出了井水位對固體潮響應的解析解,發(fā)現(xiàn)振幅和相位是井半徑、儲水率和導水率的函數(shù),為水文地質學家通過固體潮波動下水位記錄計算含水層導水率提供了可能。

    潮汐引起的水位波動振幅為:

    相位為:

    式中:x為水位波動振幅;s為體應變波動的振幅;E、F由開爾文函數(shù)計算:

    式中:φ、φ由an的一階開爾文函數(shù)計算;Ker、Kei為零階開爾文函數(shù)的實部和虛部;an由儲水率、導水率、頻率、井徑計算得出:

    在實際應用中可以通過原位應變儀測得潮汐作用引起的體應變,也可以通過理論固體潮計算得到,通過對水位和體應變進行傅立葉變換得到振幅和相位,再結合上述公式,可獲得含水層的導水系數(shù)和儲水率。

    2.2垂直流模型

    Roeloffs(1996)提出,在不排水條件下,假設忽略水流橫向流動,只考慮垂向擴散,當氣體能夠擴散到整個潛水含水層時,氣壓效率為井水深和水力擴散系數(shù)的函數(shù),可表示為:

    式中:z為地表到含水層的距離;zn為地表到井內水面的距離;c為水力擴散系數(shù);vn為未排水地層的泊松比。

    孔隙壓與固體潮體應變的振幅比可表示為(Roeloffs, 1996)

    式中:po(z)為深度z時的孔隙壓力;e為固體潮體應變振幅。

    Roeloffs(1996)指出,對于特定的潮汐分量主頻率,ω(z-z)2/c可以用于反映含水層的承壓性,當ω(z-z)2/c<0.2時,如果潮汐應變產生的擾動小于1/e,那么可以指示該含水層具有良好的承壓性。

    2.3混合模型

    Rojstaczer(1988a)提出簡化井-含水層模型,考慮氣壓變化的3個流動因素:①從地表到地下水位的非飽和帶中的垂直氣流;②承壓層內的垂直地下水水流;③含水層和井孔之間的水平地下水水流。井水位對大氣壓力的響應大小取決于井的半徑、含水層的水平向水力擴散率、包氣帶厚度和垂直氣動擴散率以及潛水層(或部分承壓層)垂直水力擴散率5個參數(shù)。這些水文地質參數(shù)與響應頻率的關系如下。

    在地表到地下水位的氣流交換中,定義反映非飽和帶厚度和氣體擴散關系的頻率參數(shù)R為:

    式中:L為地表到地下水位的距離;Dn為氣體擴散系數(shù)。

    在潛水面到含水層間的垂直水流交換中,定義反映潛水層厚度和水力擴散系數(shù)關系的頻率參數(shù)Q為:

    式中:b為潛水面到承壓層上頂板的距離;D為垂直水力擴散系數(shù)。

    在鉆孔與含水層之間的水流交換中,定義反映井徑與滲透系數(shù)關系的頻率參數(shù)W為:

    式中:r為井半徑;K為含水層滲透系數(shù);b為含水層厚度。

    在一般情況下,井水位對大氣荷載的響應可以表示為:

    式中:x為水位信號的振幅;A為大氣壓力信號的振幅;p為含水層中孔隙壓力;s為井內水位降深。式(32)描述了井水位在頻率域中的響應,井筒內水位的變化加上大氣負荷(等效水位變化),等于遠場孔隙壓力(等效水位變化)減去井水位降深。

    氣壓效率為響應頻率的函數(shù),氣壓效率可計算表示為響應函數(shù)的增益:

    相位計算如下:

    Rojstaczer和Agnew (1989)隨后的研究中利用井水位對固體潮的響應來獲取地殼應變,發(fā)現(xiàn)井水位對大氣載荷和面應變響應的理論模型可以與交叉譜估計結合使用,進而估算含水層的彈性參數(shù),如骨架壓縮系數(shù)、孔隙率、儲水率。水井對荷載和固體骨架應變的靈敏度和地層壓縮性可表示為:

    式中:w為水位變化;E,為固體骨架體應變;B為Skempton系數(shù);B地層飽水時的壓縮系數(shù)。

    孔隙度可表示為:

    式中:β1為液體壓縮系數(shù);Bn為固體壓縮系數(shù);B由面應變靈敏度和荷載效率計算得出。

    由于含水層往往介于完全承壓與完全不承壓之間,Wang等(2018)提出了更具普適性的滲流模型,即考慮地下水水平流動和垂向的越流,在這種情況下,潮汐響應的振幅比為:

    相位滯后表示為:

    式中:hn表示地下水的振幅,可通過修正Bessel 函數(shù)和Laplce變化得到:

    式中:S為儲水率;k為弱透水層滲透系數(shù);b為弱透水層厚度;ξ為導水率,并徑的Bessel 函數(shù)。

    通過上述公式可以得到潮汐響應振幅、相移與導水系數(shù)、儲水率和越流系數(shù)的關系。

    3應用

    3.1水位校正

    地下水位動態(tài)經常受氣壓和固體潮變化的影響。這些干擾會對后續(xù)地下水位的動態(tài)分析造成誤差(王麗亞等,2012)。即使在低水力梯度的包氣帶或非承壓含水層中,氣壓的波動都會使地下水流動產生瞬時變化,從而影響地下水位測量的準確性。因此,在地下水流的研究中應考慮氣壓和固體潮的影響。利用回歸反卷積法從水位中去除氣壓和固體潮效應在水位校正中已經進行了廣泛應用,并取得了較好的效果(Rasmussen ,Crawford ,1997;Spane,2002; Toll, Rasmussen, 2007)

    3.2識別含水層特性

    Rahi和Halihan(2013)提出利用頻譜分析的方法可以判斷含水層的類型:①非承壓含水層的地下水信號存在S2和K1分量,但缺失M2分量;②半承壓含水層地下水信號中S2分量占主導,同時存在M2分量;③承壓含水層中則有明顯的M2分量。盡管Rahi和Halihan(2013)沒有給出定量的標準,但后續(xù)研究表明:當水位M2分量的振幅大于1mm時就可以指示含水層具備較好的承壓性(Turnadge et al ,2019)。前人的多個研究結果表明,諧波分析法是確定含水層類型的一種準確、低成本的方法(Hussein et al ,2013;rahi,Hali-han, 2013: Acworth et al, 2015)

    Acworth 等(2017)指出,當諧波分量S2的地下水位與大氣壓力的相位差達到-180°時可以說明含水層具備良好的承壓性。該研究指出地下水位的氣壓響應可以作為一種天然的示蹤劑,有助于理解地下水系統(tǒng)的時空特征和概念,量化地質單元中多個含水層的承壓狀態(tài)和壓縮儲存特性。

    3.3計算含水層水力參數(shù)

    前人通過地下水位對潮汐和氣壓的響應模型推導了許多水力參數(shù)的計算方法(Bredehoeft,1967; Hsieh et al, 1987; Jacob, 1940; Kamp Gale, 1983; Roeloffs, 1996; Rojstaczer, Agnew 1989)。在后續(xù)的改良與應用中,Hussein 等(2013)通過傳遞函數(shù)方法計算了含水層多個水文地質參數(shù),并且根據(jù)結果提出了含水層脆弱性的評價方法,使地下水的氣壓響應方法成為半承壓含水層脆弱性評估的有效工具。Xue等(2013)通過水位對氣壓潮響應來研究斷裂帶的水文地質結構,估算了斷裂帶的儲水量和滲透率。Sun和Xiang (2019)等運用頻譜分析,氣壓響應函數(shù)等手段計算了會澤井井水位對周期性荷載的響應靈敏度,說明響應靈敏度取決于其井結構和含水層滲透性。Sun和Xiang (2020)等通過比較不同模型,得出在氣壓荷載低頻區(qū),忽略非飽和帶影響的模型擬合結果更優(yōu),特別是識別淺層地殼應變或應力的井。Qu等(2020a)研究了煤礦開采區(qū)地下水位對大氣壓力的響應,計算了煤礦上覆含水層的水力特性,證明了潮汐效應計算的水力特性有效半徑與抽水試驗相似。

    基于地下水對氣壓響應的分析可以求解礦區(qū)、斷裂帶等特殊地層的水力特性參數(shù),并且隨著模型復雜性的提升,反演結果也更加客觀。未來研究中可以對水力特性的有效范圍開展進一步研究,探索其尺度效應的變化。

    3.4分析地震對含水層介質的影響

    Rau等(2018)提出了一種基于耦合跨孔地震探測與地下水位氣壓效應來估算含水層儲水率的新方法。該方法考慮了固體顆粒與骨架壓縮性對儲水率計算結果的影響,相比傳統(tǒng)方法提高了計算的精度。Sun和Xiang (2019)利用井水位對大氣壓力的響應計算了地震對含水層系統(tǒng)垂向和水平向滲透率的影響,發(fā)現(xiàn)地震造成了地層滲透性的增大。地下水對潮汐和氣壓響應方法為研究淺層地殼介質滲透率變化及了解其各向異性分析提供一種新的途徑。Zhang 等(2019)利用地下水位對大氣壓力和固體潮的響應,研究了地震對同一含水層系統(tǒng)中含水層和弱透水層滲透率和導水率的影響。說明地下水對氣壓響應分析同樣適用于弱透水層的水力參數(shù)計算。

    利用地下水對潮汐和氣壓的響應,結合地震分析可以改進水文地質概念模型(孫小龍等,2020a,b),加深對含水層斷裂結構和形變的認識。通過分析地震前后地下水位相移和振幅的變化也為監(jiān)測地震地下水前兆提供新的思路。

    4研究展望

    地下水對潮汐及大氣壓力響應的研究可以從以下兩個角度進一步開展:

    (1)分析方法研究。如結合其它領域理論對已有的計算水位地質參數(shù)的方法進行提升(Rau et al,2018)。由于實際地質條件的復雜性,現(xiàn)有的方法均進行了不同程度的簡化,因此現(xiàn)存的不同方法獲得的結果可能存在一定差異,可以探索結果差異的原因以及改良的方法(Rau et al ,2020);對現(xiàn)有模型進行比較和細分,尋找更適合野外實際的概念模型(Sun,Xiang,2020)。

    (2)模型拓展應用研究。如地震、采礦、長期地下水超采等對地下水系統(tǒng)的影響(Qu et al ,2020b; Sun, Xiang, 2019; Zhang et al, 2019)在地下水污染評價中,對半承壓含水層脆弱性進行評估(Hussein et al ,2013;Odling et al ,2015)。隨著分析方法和理論模型的不斷成熟,地下水的潮汐和氣壓響應可以和更多領域進行交叉研究,應用于地面沉降、資源開采評價等方面。

    參考文獻:

    車用太。1984。井孔水位的微動態(tài)特征綜述[J].水文地質工程地質,(4):18-22,42.

    孫小龍,劉耀煒,付虹,等。2020a.我國地震地下流體學科分析預報研究進展回顧[J].地震研究,43(2):216-231。

    孫小龍,向陽,李源。2020b.深井水位對地震波、固體潮和氣壓的水力響應——以范縣井為例[J].地震學報,42(6):719-731。

    王麗亞,郭海朋,李文鵬,等。2012。氣壓對觀測井水位的影響及校正方法[J].水文地質工程地質,39(6):29-34。

    張昭棟,鄭金涵,張廣城,等。1989。承壓井水位對氣壓動態(tài)過程的響應[J].地球物理學報,(5):539-549。

    Acworth rI. Brain T.2008. Calculation of barometric efficiency in shal-low piezometers using water levels, atmospherc and earth tide data LJ]. Hydrogeology Journal, 16:1469-1481.

    Acworth RI, Halloran L, Rau GC, et al.2016. An objective frequency do-main method for quantifying confined aquifer compressible storage u-sing Earth and atmospheric tides[] . Geophysieal Research Letters 43(11):671-611,678.

    Acworth RI, Rau GC, Halloran L et al.2017. Vertical groundwater stor-age properties and changes in confinement determined using hydrau-lie head response to atmospherietides.[ J]. Water Resources Re-search ,53(4):2983-2997.

    Acworth RI. Rau GC, MeCallum A M, et al.2015. Understanding con-nected surface-water/ groundwater systems using Fourier analysis of daily and sub-daily head fluctuations.[ J]. Hydrogeology Journal 23:143-159.

    BredehoeftJD.1967. Response of well-aquifer systems to Earth tides.[]Journal of Geophysical Research, 72(12): 3075-3087.

    Butler JJ, Jin W, Mohammed GA, et al.2011. New insights from well re-sponses to fluctuations in barometric pressure[ J]. Ground Water, 49(4):525-533.

    Cutillo PA, Bredehoeft J D.2011. Estimating Aquifer Properties from the Water Level Response to Earth Tides.[ ]Ground Water,49(4):600-610.

    Doan ML, Brodsky EE ,Prioul R, et al.2006. Tidal analysis of borehole pressure -A tutoria .[EB/OL].(2006-12-20)[2021-05-17]Santa Cruz Romain Prioul: University of Califomia. websites.pme. ussc. edw/_ motoan/ articles/ tidcu _ tutorial_ SDR. pdf.

    Hsieh PA, BredehoeftJD, FarrJM.1987. Determination of aquifer trans-missivity from Earth tide analysis[ J]. Water Resources Research, 23(10):1824-1832.

    Hussein M, Odling NE, Clark RA.2013. Borehole water level response to barometric pressure as an indicator of aquifer vulnerability [ J]. Wa-ter Resources Research, 49(10): 7102-7119.

    Jacob CE.1940. On the fow of waler in an elastie artesian aquifer[]Eos Trans Agu, 21(2): 574-586

    Kamp G, Gale JE.1983. Theory of earth tide and barometrie effects in porous formations with compressible grains [ J]. Water Resources Re-search ,19(2):538-544.

    MeMillan TC, Rau G C, Timms WA, et al.2019. Utilizing the impact of earth and atmospheric tides on groundwater systems: A review reveals the future potential[ J]. Reviews of Geophysics, 57(2): 281-315.

    Odling NE, Serrano RP, Hussein MEA, et al.2015. Detecting the vul-nerability of groundwater in semi-confined aquifers using baromet-rie response functions[ J]. Journal of Hydrology, 520:143-156

    Qu S, Shi Z, Wang G, et al 2020a. Using water-level fluctuations in re-sponse to Earth-tide and barometrie - pressure changes to measure the in - situ hydrogeological properties of an overburden aquifer in a coalfield[ J]. Hydrogeology Journal, 28:1-15

    Qu S, Wang G, Shi Z, et al 2020b. Temporal changes of hydraulic proper-ties of overburden aquifer induced by longwall mining in Ningtiaota coalfield, northwest China[ J]. Journal of Hydrology, 582:124525

    Quilty E G, Roeloffs E A.1991. Removal of barometrie pressure re-sponse from water level data[ J]. Joumnal of Geophysical Research Solid Earth and Planets 96( B6): 10209-10218.

    Rasmussen TC, Crawford LA.1997. Identifying and removing barometric pressure effects in confined and unconfined aquifers [ Ground Water ,35:1109-1109.

    Rahi KA, Halihan T.2013. Identifying aquifer type in fractured rock aq-uifers using harmonic analysis[ J]. Ground water, 51(1): 76-82.

    Rau GC, Acworth R I, Halloran L JS, et al.2018. Quantifying compres-sible groundwater storage by combining cross-hole seismic surveys and head response to atmospherie tides [ j]. Journal of Geophysical Research-Earth Surface, 123(8): 1910-1930

    Rau g c. Cuthbert m o. Acworth rlet a.2020. Technical note. Disen-tangling the groundwater response to Earth and atmospherie tides to improve subsurface characterisation[] . Hydrology and Earth System Sciences ,24(12):6033-6046.

    Roeloffs E A.1996. Poroelastic techniques in the study of earthquake related hydrologic phenomena?[ J. Advances in Geophysics, 37:135-195

    Rojstaezer S, Agnew D C.1989. The influence of formation material prop-erties on the response of waler levels in wells to earth tides and at-mospherie loading [ J]. Journal of Geophysical Research - Solid Earth and Planets, 94( B9): 12403-12411

    Rojstaezer S.1988a. Determination of fluid flow properties from the re-sponse of water levels in wells to atmospheric loadingL]. Water Re-sources Research, 24(11): 1927-1938.

    Rojstaczer S.1988b. Intermediate Period Response of Water Levels in Wells to Crustal Strain - Sensitivity And Noise-Level[J].Journal of Geophysical Research - Solid Earth and Planets, 931(B11):13619-13634

    Rahi KA, Halihan T.2013. Identifying aquifer type in fractured rock ag-uifers using harmonic analysis[ J]. Ground water, 5(1): 76-82.

    Schweizer D, Ried V, Rau GC, et al.2021. Comparing methods and defi-ning practical requirements for extracting harmonic tidal components from groundwater level measurements [ J]. Mathematical Geosciences ,doi:10.1007/s11004-020-09915-9.

    Spane FA.2002. Considering barometric pressure in groundwater flow in-vestigations[ J]. Water Resources Research, 38(6): 141-148

    Sun x, Xiang Y.2019. Heterogeneous permeability changes along a fault zone caused by the Xingwen M5.7 Earthquake in SW China[ J]. Ge-ophysical Research Letters, 46(24): 14404-14411.

    Sun X, Xiang Y.2020. Comparison of transfer function models for well aquifer system response to atmospheric loading [ J]. Journal of Hy-drology ,590:125494.

    Toll NJ, Rasmussen TC.2007. Removal of barometrie pressure effects and earth tides from observed water levels.[ J. Ground Water, 45(1):101-105.

    Turnadge C, Crosbie RS, Barron O.2019. Comparing methods of baromel-rieeffieiency characterization for specific storage estimation [ J]Groundwater, 57(6):844-859

    Wang CY, Doan ML, Xue L, et a.2018. Tidal response of groundwater in a leaky aquiferApplication to Oklahoma [ J]. Water Resour Res,54(10):8019-8033.

    Xue L, Li H, Brodsky E E, et al.2013, Continuous permeability measure-ments record healing inside the Wenchuan Earthquake fault zone [J].Science ,340(6140):1555-1559.

    Zhang H, Shi Z, Wang G, et al.2019. Large Earthquake reshapes the groundwater flow System: Insight from the water-level response to earth tides and atmospheric pressure in a deep wellJ]. Water Re-sources Research 55(7): 4207-4219.

    Advance in the Groundwater Level Response to Barometric Pressure and earth tide

    HE Guanru. SHI Zheming

    School of Water Resources and Environment, China University of Geosciences, Beijing 100083, China)

    Abstract

    Numerous observations and studies have shown that groundwater can record clear signals from atmospheric pressure and Earth tide. Analysis of groundwater response to atmospheric pressure and Earth tide will help infer hydrogeological parameters and characterize the aquifer system. In this paper we reviewed the methods of obtaining aquifer system parameters based on groundwater response to atmospheric pressure and Earth tide, introduced meth ods of calculating barometric efficiency such as transfer function calculation, harmonic analysis and regression de-convolution. We further reviewed the method of inferring aquifer hydraulic parameters by groundwater level in re-sponse to barometric efficiency and tidal response. Compared with the traditional hydrogeological investigation meth-ods, the new method is much simpler and more efficient and it can provide insight on the spatial and temporal variation patterns of hydraulic properties, and can be used to correct water level measurement, infer aquifer prop-erty, and evaluate the impact of earthquakes on aquifers

    Keywords: water level; barometric response; Earth tide; hydraulic properties

    猜你喜歡
    固體潮大氣壓力潮汐
    固體潮模型在GPS/BDS PPP 中的影響分析
    制作硅膠吸盤
    小學科學(2022年16期)2022-11-19 08:54:20
    潮汐與戰(zhàn)爭(上)
    精密水準測量中固體潮改正的應用
    測繪工程(2022年4期)2022-08-08 13:39:56
    我的一次科學實驗
    絕美海灘
    潮汐式灌溉控制系統(tǒng)的設計及應用
    電子制作(2017年9期)2017-04-17 03:00:56
    干法紙的潮汐
    生活用紙(2016年6期)2017-01-19 07:36:25
    本溪井水位固體潮畸變的研究
    控者無歡
    意林(2014年9期)2014-06-18 14:37:25
    欧美日韩综合久久久久久| 精品第一国产精品| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产高清三级在线| 伦精品一区二区三区| 高清黄色对白视频在线免费看| 成人手机av| 少妇人妻 视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产精品成人在线| 亚洲精品视频女| 国产免费福利视频在线观看| 国产精品一区二区在线观看99| 国产有黄有色有爽视频| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲在久久综合| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲久久久国产精品| 黄色一级大片看看| 久久久国产精品麻豆| 插逼视频在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 咕卡用的链子| 一个人免费看片子| 欧美xxⅹ黑人| 夫妻午夜视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 免费在线观看完整版高清| 亚洲精品视频女| 黑人猛操日本美女一级片| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 永久网站在线| av又黄又爽大尺度在线免费看| 精品国产国语对白av| 三上悠亚av全集在线观看| 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av中文av极速乱| 2018国产大陆天天弄谢| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲国产精品999| 18在线观看网站| 欧美国产精品一级二级三级| 国产亚洲一区二区精品| 国产成人午夜福利电影在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 色视频在线一区二区三区| 欧美成人午夜精品| 亚洲国产精品999| 超色免费av| 欧美精品国产亚洲| 亚洲综合精品二区| 另类精品久久| 伦理电影大哥的女人| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲 欧美一区二区三区| 超碰97精品在线观看| 伦精品一区二区三区| 国产精品一国产av| 日本av手机在线免费观看| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲,欧美,日韩| 大香蕉久久成人网| 久久久久久久精品精品| 久久精品国产亚洲av天美| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 日韩 亚洲 欧美在线| 人妻 亚洲 视频| 母亲3免费完整高清在线观看 | 日韩成人av中文字幕在线观看| 韩国高清视频一区二区三区| 大香蕉久久网| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 男女边摸边吃奶| 国产片内射在线| 麻豆乱淫一区二区| 久久鲁丝午夜福利片| 日本午夜av视频| 国精品久久久久久国模美| 亚洲精品国产av蜜桃| 伦理电影大哥的女人| www.色视频.com| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 中国国产av一级| 男女边吃奶边做爰视频| 久久精品国产综合久久久 | 中文天堂在线官网| 又大又黄又爽视频免费| 久久久精品94久久精品| 日本av手机在线免费观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 欧美国产精品va在线观看不卡| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 91成人精品电影| 久久精品人人爽人人爽视色| 只有这里有精品99| 有码 亚洲区| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产精品久久久av美女十八| 中文字幕人妻丝袜制服| 精品一区二区免费观看| 久久久久视频综合| 一区二区三区乱码不卡18| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 老司机影院毛片| 制服诱惑二区| 久久久久久久精品精品| 天堂俺去俺来也www色官网| 自线自在国产av| 免费看光身美女| 丝袜人妻中文字幕| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 欧美日韩成人在线一区二区| 日韩av免费高清视频| 一级毛片我不卡| 少妇人妻精品综合一区二区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产av一区二区精品久久| 国产男女超爽视频在线观看| 2022亚洲国产成人精品| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产 精品1| 国产色婷婷99| 成人亚洲精品一区在线观看| 69精品国产乱码久久久| 亚洲情色 制服丝袜| 欧美3d第一页| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲中文av在线| 母亲3免费完整高清在线观看 | 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲欧洲国产日韩| 色视频在线一区二区三区| 9热在线视频观看99| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 两个人免费观看高清视频| 国产精品一区二区在线观看99| 国产 一区精品| 黑人猛操日本美女一级片| 老司机影院成人| 乱码一卡2卡4卡精品| 成年人免费黄色播放视频| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲综合色网址| 99久久综合免费| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 最近中文字幕2019免费版| 日韩中文字幕视频在线看片| 欧美日韩亚洲高清精品| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲综合色网址| 国产69精品久久久久777片| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 日韩三级伦理在线观看| 妹子高潮喷水视频| 熟女电影av网| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久久久久人妻| 日本黄大片高清| 青春草亚洲视频在线观看| 香蕉精品网在线| 欧美最新免费一区二区三区| 国产亚洲最大av| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 大陆偷拍与自拍| 大片电影免费在线观看免费| 欧美成人午夜精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产亚洲一区二区精品| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 多毛熟女@视频| 午夜精品国产一区二区电影| 男女免费视频国产| 黄色毛片三级朝国网站| 成人综合一区亚洲| 国产精品无大码| 丰满少妇做爰视频| 亚洲,欧美,日韩| 七月丁香在线播放| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 日本av手机在线免费观看| 丝袜喷水一区| 欧美日韩精品成人综合77777| av电影中文网址| 久久毛片免费看一区二区三区| 婷婷色综合大香蕉| 97人妻天天添夜夜摸| 少妇高潮的动态图| 在线观看国产h片| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲av欧美aⅴ国产| 黄色怎么调成土黄色| 乱码一卡2卡4卡精品| 超色免费av| 午夜老司机福利剧场| 午夜免费男女啪啪视频观看| 少妇的丰满在线观看| 少妇熟女欧美另类| 免费观看在线日韩| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 日韩电影二区| 草草在线视频免费看| 曰老女人黄片| 插逼视频在线观看| 亚洲色图综合在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| 各种免费的搞黄视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲,一卡二卡三卡| 精品视频人人做人人爽| 国产国语露脸激情在线看| 欧美日韩av久久| 国产精品.久久久| 国产精品欧美亚洲77777| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久99蜜桃精品久久| 嫩草影院入口| 日日爽夜夜爽网站| 高清视频免费观看一区二区| 免费av中文字幕在线| av线在线观看网站| 黄片无遮挡物在线观看| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲av电影在线进入| 男女国产视频网站| 亚洲第一av免费看| 哪个播放器可以免费观看大片| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 亚洲,欧美,日韩| 大码成人一级视频| 男人舔女人的私密视频| 国产精品成人在线| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 成年美女黄网站色视频大全免费| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产av一区二区精品久久| 精品一区二区免费观看| 久久99热6这里只有精品| 国产免费福利视频在线观看| 精品国产国语对白av| 尾随美女入室| 丰满乱子伦码专区| 精品视频人人做人人爽| 亚洲精品色激情综合| 18禁动态无遮挡网站| 一级,二级,三级黄色视频| 成人无遮挡网站| 中国美白少妇内射xxxbb| 少妇的丰满在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产精品 国内视频| 99久久综合免费| 免费看不卡的av| 一区二区av电影网| 国产69精品久久久久777片| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 久久精品国产亚洲av天美| 18在线观看网站| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲av电影在线进入| 久久综合国产亚洲精品| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 18禁观看日本| 制服诱惑二区| 麻豆乱淫一区二区| 国产永久视频网站| 最近手机中文字幕大全| 免费高清在线观看日韩| 欧美性感艳星| 欧美变态另类bdsm刘玥| 高清av免费在线| 乱人伦中国视频| 久久99精品国语久久久| 少妇 在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 91在线精品国自产拍蜜月| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 妹子高潮喷水视频| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产精品99久久99久久久不卡 | 免费高清在线观看日韩| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产毛片在线视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产又爽黄色视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 午夜精品国产一区二区电影| 久久精品国产自在天天线| 少妇人妻精品综合一区二区| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 人妻人人澡人人爽人人| 亚洲人成77777在线视频| 天美传媒精品一区二区| 人妻一区二区av| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产在线一区二区三区精| 99香蕉大伊视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 中文字幕人妻丝袜制服| 午夜老司机福利剧场| 欧美日本中文国产一区发布| 视频中文字幕在线观看| 国产毛片在线视频| 在线观看国产h片| 成年动漫av网址| av又黄又爽大尺度在线免费看| av线在线观看网站| 精品国产一区二区久久| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 波多野结衣一区麻豆| 久久99热6这里只有精品| 久久免费观看电影| 国产精品99久久99久久久不卡 | av有码第一页| 国产免费视频播放在线视频| 国产一区二区三区综合在线观看 | 免费高清在线观看日韩| 精品国产国语对白av| 伦理电影大哥的女人| 午夜免费鲁丝| 日本黄色日本黄色录像| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲精品一二三| 丰满乱子伦码专区| 热99久久久久精品小说推荐| 午夜久久久在线观看| 国产高清三级在线| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 亚洲欧美色中文字幕在线| 色吧在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| av片东京热男人的天堂| 新久久久久国产一级毛片| 一区二区av电影网| 精品人妻一区二区三区麻豆| 99久久中文字幕三级久久日本| 内地一区二区视频在线| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产一级毛片在线| 看非洲黑人一级黄片| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产精品国产三级专区第一集| 国产黄色视频一区二区在线观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 婷婷色综合www| 国产熟女欧美一区二区| 最近手机中文字幕大全| 国产成人精品久久久久久| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲av日韩在线播放| 一本久久精品| 久久99一区二区三区| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产熟女欧美一区二区| www日本在线高清视频| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产精品久久久久成人av| 欧美最新免费一区二区三区| 婷婷色综合www| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 久久韩国三级中文字幕| 免费av不卡在线播放| 亚洲国产最新在线播放| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 午夜老司机福利剧场| 成人亚洲精品一区在线观看| 精品国产国语对白av| 90打野战视频偷拍视频| 大片免费播放器 马上看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久久久久久精品精品| 色94色欧美一区二区| 日日爽夜夜爽网站| 岛国毛片在线播放| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲中文av在线| 嫩草影院入口| 香蕉丝袜av| 日韩欧美精品免费久久| 国产精品久久久久久久电影| 女性被躁到高潮视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 99久国产av精品国产电影| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲四区av| 永久免费av网站大全| 午夜激情av网站| 岛国毛片在线播放| 大片免费播放器 马上看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 午夜福利影视在线免费观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 2022亚洲国产成人精品| a 毛片基地| 亚洲精品自拍成人| 欧美亚洲日本最大视频资源| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲图色成人| 亚洲综合色网址| 在线观看免费视频网站a站| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 美女中出高潮动态图| 有码 亚洲区| 18+在线观看网站| 国产精品一区二区在线不卡| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 91精品国产国语对白视频| 91精品三级在线观看| 最近中文字幕高清免费大全6| av有码第一页| 亚洲四区av| 美女大奶头黄色视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 香蕉国产在线看| 中文字幕免费在线视频6| 99香蕉大伊视频| 欧美成人午夜免费资源| 成人国产av品久久久| 大香蕉97超碰在线| 国产永久视频网站| 丰满饥渴人妻一区二区三| 日本色播在线视频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 夜夜爽夜夜爽视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 欧美激情国产日韩精品一区| 男男h啪啪无遮挡| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产老妇伦熟女老妇高清| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产日韩欧美视频二区| 人人妻人人澡人人看| 国产日韩欧美亚洲二区| 欧美精品国产亚洲| 蜜桃在线观看..| 精品少妇久久久久久888优播| 国产一区二区激情短视频 | 在线观看人妻少妇| 欧美国产精品一级二级三级| 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 | av国产精品久久久久影院| 色94色欧美一区二区| 欧美人与性动交α欧美软件 | 最新的欧美精品一区二区| 欧美成人午夜精品| 国产国语露脸激情在线看| 国产色爽女视频免费观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 日韩在线高清观看一区二区三区| 美女福利国产在线| 在线看a的网站| 曰老女人黄片| 欧美日韩视频精品一区| 在线观看人妻少妇| 久久久精品94久久精品| 成年人免费黄色播放视频| 国产在视频线精品| 日韩一本色道免费dvd| 欧美丝袜亚洲另类| 日韩制服骚丝袜av| 精品一品国产午夜福利视频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 免费高清在线观看日韩| 97人妻天天添夜夜摸| 91国产中文字幕| 亚洲图色成人| 欧美国产精品一级二级三级| 九草在线视频观看| 成年人午夜在线观看视频| 这个男人来自地球电影免费观看 | 久久99热6这里只有精品| 又大又黄又爽视频免费| 日韩视频在线欧美| 青青草视频在线视频观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 午夜激情av网站| 黄片无遮挡物在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲精品国产色婷婷电影| 大香蕉久久网| 国产老妇伦熟女老妇高清| 香蕉国产在线看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 欧美精品av麻豆av| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 午夜av观看不卡| 伊人久久国产一区二区| 成人影院久久| 免费高清在线观看日韩| 亚洲精品第二区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产日韩欧美亚洲二区| 成人漫画全彩无遮挡| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲国产精品成人久久小说| av福利片在线| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 最近中文字幕2019免费版| 一二三四在线观看免费中文在 | 蜜桃国产av成人99| 久久久久视频综合| 高清视频免费观看一区二区| 欧美人与性动交α欧美软件 | 日日啪夜夜爽| 男女国产视频网站| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲五月色婷婷综合| 精品国产一区二区久久| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲精品自拍成人| 高清在线视频一区二区三区| 黑人猛操日本美女一级片| videosex国产| 熟女人妻精品中文字幕| 国产一区二区在线观看日韩| 日韩电影二区| 青青草视频在线视频观看| 久久久久国产网址| 在线观看免费高清a一片| 精品视频人人做人人爽| 大陆偷拍与自拍| 精品国产国语对白av| 国产男女超爽视频在线观看| 一级毛片我不卡| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲色图综合在线观看| 国产在线视频一区二区| 国精品久久久久久国模美| 岛国毛片在线播放| 国产免费视频播放在线视频| 女人久久www免费人成看片| 久久精品国产综合久久久 | 一边亲一边摸免费视频| 在线观看免费视频网站a站| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 综合色丁香网| 免费av不卡在线播放| 日韩免费高清中文字幕av| 大话2 男鬼变身卡| 一二三四在线观看免费中文在 | 一区二区三区四区激情视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 欧美xxxx性猛交bbbb| 一区二区三区精品91| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 少妇人妻 视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 一边亲一边摸免费视频| 熟女av电影| 热re99久久国产66热| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产乱人偷精品视频| 多毛熟女@视频| 色网站视频免费| 久久精品久久久久久久性| 国产成人精品婷婷| videosex国产| 人妻系列 视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产在线免费精品| 黄色视频在线播放观看不卡| 精品久久久久久电影网| 亚洲久久久国产精品| 国产 精品1| 99热网站在线观看| 亚洲在久久综合| 人妻少妇偷人精品九色| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久国内精品自在自线图片| 黄片无遮挡物在线观看| 欧美精品av麻豆av| 香蕉丝袜av| 国产精品蜜桃在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 久热久热在线精品观看| 免费av中文字幕在线| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 欧美亚洲日本最大视频资源| 97在线视频观看| 熟女电影av网| 国产欧美日韩一区二区三区在线| av一本久久久久| 制服丝袜香蕉在线| 内地一区二区视频在线| 青青草视频在线视频观看| 天天操日日干夜夜撸| 丁香六月天网|