• <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 ?

    基于級配方程的粗粒料級配演化預(yù)測模型

    2018-09-07 09:56:00郭萬里朱俊高王青龍余挺
    關(guān)鍵詞:粒料篩分試樣

    郭萬里,朱俊高,王青龍,余挺

    ?

    基于級配方程的粗粒料級配演化預(yù)測模型

    郭萬里1,朱俊高1,王青龍2,余挺2

    (1. 河海大學(xué) 巖土力學(xué)與堤壩工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇 南京,210098;2. 中國電力建設(shè)集團(tuán)成都勘測設(shè)計研究院有限公司,四川 成都,610072)

    為了揭示粗粒料級配隨應(yīng)力應(yīng)變演化的規(guī)律,建立粗粒料“應(yīng)力應(yīng)變→破碎指標(biāo)→級配分布”的數(shù)學(xué)模型(SBG模型)。首先,引入1個適用性良好的級配方程來描述土體的級配,其級配參數(shù)為和;同時,定義1個新的破碎指標(biāo)W,并將W和破碎指標(biāo)g建議為該模型所需的2個破碎指標(biāo)。其次,推導(dǎo)并且驗(yàn)證W和g與級配參數(shù)和的數(shù)學(xué)關(guān)系,實(shí)現(xiàn)“破碎指標(biāo)→級配分布”這一目標(biāo)。根據(jù)粗粒料的三軸試驗(yàn)結(jié)果總結(jié)三軸試樣破壞時W和g與圍壓3之間的關(guān)系、三軸試樣在剪切過程中W和g與平均正應(yīng)力和廣義剪應(yīng)變s之間的關(guān)系,實(shí)現(xiàn)“應(yīng)力應(yīng)變→破碎指標(biāo)”這一目標(biāo)。將以上2個部分聯(lián)合,即可得到“應(yīng)力應(yīng)變→破碎指標(biāo)→級配分布”的數(shù)學(xué)模型(SBG模型)。研究結(jié)果表明:本文提出的模型可以用來描述三軸應(yīng)力狀態(tài)下粗粒料級配隨應(yīng)力應(yīng)變演化的規(guī)律。

    粗粒料;顆粒破碎;級配方程;級配演化;三軸試驗(yàn)

    粗粒料在加載過程中會發(fā)生顆粒破碎,從而顯著影響土體的強(qiáng)度、變形、滲透性等性質(zhì)[1?3],因此,對于粗粒料顆粒破碎的研究一直以來都是土力學(xué)的熱 點(diǎn)[4?9]。目前研究多集中于顆粒破碎指標(biāo)。張季如等[3]分析了相對破碎指標(biāo)r與應(yīng)力水平之間的關(guān)系,賈宇峰等[5]通過三軸試驗(yàn)總結(jié)了剪切過程中r隨剪應(yīng)變的變化規(guī)律。不少研究者基于分形理論提出了顆粒破碎之后的分形維數(shù)與圍壓之間的經(jīng)驗(yàn)公式[1?2]。此外,也有研究者嘗試將顆粒破碎規(guī)律融入到本構(gòu)模型之中,但是現(xiàn)有本構(gòu)模型大多是在宏觀層面上反映顆粒破碎對粗粒料應(yīng)力變形的影響[4]??偟膩碚f,目前研究大多能夠建立破碎指標(biāo)與應(yīng)力或應(yīng)變之間的關(guān)系[5?6],但是無法進(jìn)一步反映級配的演化。值得注意的是,“破碎指標(biāo)”與“級配分布”并不是呈一一對應(yīng)的關(guān)系:由級配分布可以計算破碎指標(biāo),但是由破碎指標(biāo)無法推算出級配分布。雖然破碎指標(biāo)在一定程度上能夠反映土體性質(zhì)的變化,但是對于某些土體僅能預(yù)測破碎指標(biāo)是不夠的。例如,在大壩填筑過程中,反濾土石壩中的反濾料的受力是不斷增加的,所引發(fā)的顆粒破碎會導(dǎo)致其級配的變化,而級配又能顯著影響其滲透性。若能夠建立反映粗粒料的級配隨應(yīng)力應(yīng)變演化的數(shù)學(xué)模型,則這對于土石壩等工程的設(shè)計、監(jiān)測與維護(hù)都具有重要意義。為此,本文作者引入對各種級配曲線描述效果良好的級配方程[10?12],并且定義1個新的顆粒破碎指標(biāo),推導(dǎo)破碎指標(biāo)與級配參數(shù)之間的關(guān)系,并依此建立1個反映顆粒級配隨應(yīng)力應(yīng)變演化的數(shù)學(xué)模型。最后,以粗粒料的三軸試驗(yàn)結(jié)果為例,驗(yàn)證該模型的合理性。

    1 模型的建立

    1.1 級配的定量表示方法

    本文作者的最終目標(biāo)是建立“應(yīng)力應(yīng)變→級配分布”的數(shù)學(xué)模型,即通過土體的應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài)可以預(yù)測當(dāng)前的級配分布。但是,現(xiàn)有的研究大都止步于“應(yīng)力應(yīng)變→破碎指標(biāo)”,即通過應(yīng)力應(yīng)變可以預(yù)測出顆粒破碎的程度,無法進(jìn)一步推測出當(dāng)前的級配分布。

    分析其原因,土體的應(yīng)力和應(yīng)變是用定量的數(shù)值表示的,而目前級配分布都只是定性描述,而不是定量的數(shù)學(xué)表示(主要有級配曲線和粒組質(zhì)量分?jǐn)?shù)2種表示方法,雖然各個粒組的質(zhì)量分?jǐn)?shù)都有具體的數(shù)值,但是對于級配分布整體而言,依然是定性描述)。因而“定量的”應(yīng)力應(yīng)變與“定性的”級配之間無法建立數(shù)學(xué)關(guān)系。

    因此,本文作者試圖引入之前提出的一個適用性良好的級配方程[10?12],將級配曲線量化表示為關(guān)于參數(shù)和的函數(shù)。當(dāng)已知級配分布時,一般采用最優(yōu)化擬合[12]來確定參數(shù)和;若已知參數(shù)和,則可以代入式(1)繪出級配曲線。因此,在本文中級配方程與級配分布是等價的。該級配方程為

    式中:為任意粒徑;max為最大粒徑,通常為已知量;為粒徑小于的顆粒所占百分?jǐn)?shù);和為參數(shù),其中<1且>0,以下稱為級配參數(shù)。

    1.2 模型的統(tǒng)一表達(dá)式

    通過粗粒料在三軸應(yīng)力狀態(tài)下的顆粒破碎試驗(yàn),初步發(fā)現(xiàn)級配參數(shù)和與圍壓3之間并不存在規(guī)律性關(guān)系,因此,直接建立“應(yīng)力應(yīng)變→級配參數(shù)(級配分布)”的關(guān)系是比較困難的。

    引入破碎指標(biāo)來作為應(yīng)力應(yīng)變和級配參數(shù)之間的過渡條件,即建立“應(yīng)力應(yīng)變→破碎指標(biāo)→級配參數(shù)”的關(guān)系。一方面,“應(yīng)力應(yīng)變→破碎指標(biāo)”已有較多的研究成果可供參考[1?2];另一方面,“破碎指標(biāo)→級配參數(shù)”的關(guān)系可以通過破碎指標(biāo)的定義進(jìn)行數(shù)學(xué)推導(dǎo)。因此,建立這樣的數(shù)學(xué)模型在理論上是切實(shí)可行的。

    該數(shù)學(xué)模型的本質(zhì)是通過建立方程組求解當(dāng)前的級配參數(shù)和。由于級配方程有和這2個參數(shù)作為未知數(shù),因此,需要聯(lián)立2個不同的方程來求解。基于此,引入2個破碎指標(biāo)W和g。

    首先,根據(jù)破碎指標(biāo)的定義,只需要進(jìn)行數(shù)學(xué)上的推導(dǎo)即可確定“破碎指標(biāo)→級配參數(shù)”的函數(shù)關(guān)系,設(shè)其統(tǒng)一表達(dá)式為

    其次,“應(yīng)力應(yīng)變→破碎指標(biāo)”可以通過試驗(yàn)總結(jié)理論或經(jīng)驗(yàn)公式,設(shè)其統(tǒng)一表達(dá)式為

    式中:為應(yīng)力;為應(yīng)變。

    最后,聯(lián)立式(2)和式(3)即為本文所建立的“應(yīng)力應(yīng)變→破碎指標(biāo)→級配參數(shù)”的數(shù)學(xué)模型。當(dāng)式(2)和式(3)中的函數(shù)和確定之后,根據(jù)土體所處的應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài)即可求出當(dāng)前的級配參數(shù)和,即確定新的級配分布。

    1.3 破碎指標(biāo)的選擇

    由于式(2)和式(3)都是關(guān)于破碎指標(biāo)的函數(shù),因此,選擇合適的破碎指標(biāo)W和g成為模型建立的重要環(huán)節(jié)。目前,顆粒破碎指標(biāo)總的來說可以分為3類:第1類是基于特定粒徑或系數(shù),第2類是基于粒組質(zhì)量分?jǐn)?shù),第3類是基于破碎勢。

    第1類用單個粒徑(比如10和15等)或系數(shù)(比如u或c)的變化來衡量顆粒破碎程度[13],在計算方面簡單實(shí)用,但描述的級配特征比較單一,難免以偏 概全。

    第2類用粒組質(zhì)量分?jǐn)?shù)的變化來衡量顆粒破碎程度,以Marsal[7]定義的g為代表。若用0i和w分別表示試驗(yàn)前、后第個粒組的質(zhì)量分?jǐn)?shù),則該粒組的質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化量為(w?0i),其中,0i和w示意圖如圖1所示。Marsal定義的破碎指標(biāo)g為所有(w?0i)的正值之和[7]。g能夠反映土顆粒整體破碎的特點(diǎn),且簡單實(shí)用,因此,將作為模型所需的破碎指標(biāo)之一。

    圖1 w0i和wi示意圖

    第3類以HARDIN等[8?9]定義的破碎率為代表,是以顆粒破碎前后的級配曲線所圍成的面積作為破碎量,再除以各自所定義的破碎潛能,得到的比值即為破碎率。其中,HARDIN[8]將粒徑=0.074 mm與初始級配曲線圍成的面積作為破碎潛能;EINAV[9]則認(rèn)為顆粒破碎會存在1個極限級配,因此,將=0.074 mm的限制取消,改為將初始級配曲線與極限級配曲線圍成的面積作為破碎潛能,在理論上更為合理。將初始級配曲線、試驗(yàn)后的級配曲線和極限級配曲線與最大粒徑線=max所圍成的面積分別表示為0,1和2,則EINAV[9]定義的破碎指標(biāo)可表示為

    事實(shí)上,E在實(shí)際運(yùn)用中并不方便:相比于其他破碎指標(biāo),確定極限級配曲線的試驗(yàn)屬于額外試驗(yàn),加大了試驗(yàn)量,而且該試驗(yàn)需要在高應(yīng)力狀態(tài)下進(jìn)行,難度較大。因此,E雖然在理論上為人們所認(rèn)可,但目前被作為破碎指標(biāo)應(yīng)用于實(shí)際研究的不多。由式(4)可知:對于給定的某種土料,初始級配曲線確定之后(即0為定值),對應(yīng)的極限級配曲線也隨之確定(即2也為定值)。因此,EINAV破碎指標(biāo)E的本質(zhì)是用破碎量(1?0)除以一個同量綱的定值,得到量綱一的百分比即為破碎指標(biāo)。基于此,將式(4)的分母由定值(2?0)替換為定值0,從而定義1個新的破碎指標(biāo)W,如圖2所示。W表達(dá)式為

    圖2 BW示意圖

    在理論的完整性上W不如E:E的變化區(qū)間是0~1,適合用來對比評價不同土體的顆粒破碎程度;W的理論變化區(qū)間則是0~無窮大。但是,W反映的是級配整體的變化,且簡單實(shí)用,因此,將其作為模型所需的另外1個破碎指標(biāo)。

    至此,模型要求的2個破碎指標(biāo)已選定,即g和W,其優(yōu)勢是都能夠反映級配整體的變化,且定義簡單,計算方便。

    2 破碎指標(biāo)與級配參數(shù)的關(guān)系推導(dǎo)

    2.1 BW與級配參數(shù)的關(guān)系

    HARDIN[8]和EINAV[9]定義的破碎指標(biāo)在實(shí)際應(yīng)用時,一般通過梯形分割法求取級配曲線所圍面積。若利用本文的級配方程,則可以直接利用方程積分求取面積。級配方程計算面積示意圖如圖3所示。

    由于粒徑的最小值不能為0 mm,故式(1)中的最小值只能趨向于0,最大值為100%。因此,在利用積分求面積時可以先對在區(qū)間[,1]內(nèi)進(jìn)行積分,然后使趨向于0并求極限(見圖3)。

    圖3 級配方程計算面積示意圖

    級配曲線與=max所圍的面積可表示為

    式中d為級配曲線上=時所對應(yīng)的粒徑。

    結(jié)合式(6)和式(1)可得:

    當(dāng)趨向于0時,將式(7)代入式(6)可得

    特別地,當(dāng)=0時,式(8)可進(jìn)一步表示為

    因此,若初始級配參數(shù)為0和0,顆粒破碎后的級配參數(shù)為和,根據(jù)式(8)和式(5)可得到本文定義的破碎指標(biāo)W:

    當(dāng)趨向于0時對應(yīng)的粒徑為0 mm,而實(shí)際上土顆粒的最小粒徑不可能為0 mm,因此,將設(shè)定為一個較小的值,但不為0,這樣更符合級配分布的實(shí)際情況。

    為約定的取值,此處以某砂板巖的三軸試驗(yàn)為例[14],試驗(yàn)所得各圍壓下的級配參數(shù)如表1所示(其中利用式(10)所求得的面積和破碎指標(biāo)W也列于表1)。當(dāng)分別取為1.0%,0.5%和0.1%時,相同圍壓下的面積和破碎指標(biāo)W基本保持不變。由此可見,當(dāng)較小時,利用式(10)計算得到的破碎指標(biāo)W是穩(wěn)定的,不隨的變化而發(fā)生顯著變化。因此,可以將約定為0.1%。

    綜上所述,利用本文的級配方程積分求取破碎指標(biāo)W是可行的。同理,該方法也可以推廣到計算HARDIN[8]和EINAV[9]定義的破碎指標(biāo)。

    2.2 Bg與級配參數(shù)的關(guān)系

    根據(jù)g的定義,由于粒組質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增加量與其余粒組質(zhì)量分?jǐn)?shù)的減少量是相等的,因此,g又可以表示為各粒組質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化值之和的1/2,即

    0i和w利用級配參數(shù)可以分別表示為

    式中:函數(shù)為級配方程(見式(1));dd?1分別為某個粒組的最大和最小粒徑。在GB T50123—1999“土工試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)”[15]中,顆粒分析試驗(yàn)分別采用孔徑為60.00,40.00,20.00,10.00,5.00,2.00,1.00,0.50,0.25和0.075 mm的土工篩。

    式(11)和式(12)分別確定了g與級配參數(shù)和的函數(shù)關(guān)系。值得注意的是,級配曲線是通過篩分試驗(yàn)確定的,而級配方程是對篩分所得級配曲線進(jìn)行數(shù)學(xué)擬合,兩者之間存在擬合誤差。圖4所示為級配方程與篩分試驗(yàn)所得w示意圖(其中,公式w為利用式(12)計算得到的各個粒組的質(zhì)量分?jǐn)?shù);篩分w為篩分試驗(yàn)得到的粒組質(zhì)量分?jǐn)?shù)。二者之間存在誤差,因此,利用式(11)所計算的破碎指標(biāo)g與篩分試驗(yàn)確定的g也存在誤差。

    表1 面積S,破碎指標(biāo)BW與k的關(guān)系

    表2 級配方程計算Bg的誤差分析

    圖4 級配方程與篩分試驗(yàn)所得wi示意圖

    朱俊高等[10]的研究表明式(1)對于級配曲線的擬合相關(guān)系數(shù)2一般都在0.95以上,由此可知式(12)計算得到的各個粒組質(zhì)量分?jǐn)?shù)與篩分試驗(yàn)相比雖然存在誤差,但是誤差應(yīng)該在合理范圍之內(nèi)。以某堆石料的三軸試樣顆粒破碎數(shù)據(jù)為例,通過篩分試驗(yàn)得到各粒組質(zhì)量分?jǐn)?shù),通過級配方程擬合得到參數(shù)和。同時利用篩分試驗(yàn)數(shù)據(jù)和式(11)對各圍壓下的g進(jìn)行計算。進(jìn)一步地,以篩分試驗(yàn)計算的g為基準(zhǔn),算出式(11)計算結(jié)果的相對誤差。級配方程計算g的誤差分析如表2所示。由表2可知:兩者相對誤差都在10%以內(nèi),屬于合理范圍。因此,可以認(rèn)為利用式(11)計算破碎指標(biāo)g是合理的。

    綜上所述,模型中的2個破碎指標(biāo)W和g與級配參數(shù)和之間的函數(shù)關(guān)系式已經(jīng)確定,即模型中的式(2)已確定。

    3 破碎指標(biāo)與應(yīng)力應(yīng)變的關(guān)系

    3.1 三軸試樣破壞時的顆粒破碎規(guī)律

    目前有關(guān)顆粒破碎的研究主要是基于三軸試樣破壞時的試驗(yàn)結(jié)果,因此,下面以普通三軸試驗(yàn)為例,總結(jié)三軸應(yīng)力狀態(tài)下式(3)的函數(shù)關(guān)系1和2,初步驗(yàn)證本模型的合理性。

    實(shí)際上,已有較多的經(jīng)驗(yàn)公式可供參考[1, 3, 5],其中大部分是描述三軸試驗(yàn)破碎時的破碎指標(biāo)與應(yīng)力或應(yīng)變的單因素關(guān)系。對于三軸試樣破壞時的破碎規(guī)律,本文作者建議了破碎指標(biāo)與圍壓3之間的經(jīng)驗(yàn)公式為

    式中:1,1,2和2為擬合參數(shù)。

    對于式(13)的適用性,現(xiàn)以1組三軸試樣破壞時的數(shù)據(jù)來檢驗(yàn)其擬合效果。三軸試樣破壞時破碎指標(biāo)與圍壓的關(guān)系如圖5所示(其中,3為圍壓;1=9.16,1=0.465;2=5.81,2=0.349)。從圖5可以看出:式(13)對于破碎指標(biāo)與圍壓的關(guān)系描述效果較好。

    3.2 三軸試樣剪切過程中的顆粒破碎規(guī)律

    式(13)只是針對試樣在不同圍壓下破壞時的這個“點(diǎn)”,而無法推廣到整個加載剪切的“過程”。三軸剪切試驗(yàn)過程中目前也有一些經(jīng)驗(yàn)公式可供參考。比如,賈宇峰等[5]將r表示為廣義剪應(yīng)變s的函數(shù);劉恩龍等[4]在壓縮試驗(yàn)中將破碎指標(biāo)表示為平均正應(yīng)力的函數(shù);SALIM等[6]在其彈塑性模型中將破碎指標(biāo)g表示為塑性剪應(yīng)變sp、臨界狀態(tài)應(yīng)力cs(i)和的函數(shù)。本文作者則建議了1個將破碎指標(biāo)表示為廣義剪應(yīng)變s和平均正應(yīng)力的經(jīng)驗(yàn)公式:

    圖5 三軸試樣破壞時破碎指標(biāo)與圍壓的關(guān)系

    式中:s為粗粒土的固相硬度,一般通過壓縮試驗(yàn)確定[16]。1,1,2和2均為擬合參數(shù)。

    對于式(14)的適用性,現(xiàn)以1組三軸剪切過程中的顆粒破碎數(shù)據(jù)[5]來檢驗(yàn)其擬合效果。圖6所示為用式(14)擬合的三軸剪切過程中破碎指標(biāo)與應(yīng)力應(yīng)變的關(guān)系(其中,為破碎率;s=19.1 MPa,1=0.61,1=32,2=0.265,2=39.1)。由圖6可知:式(14)能夠較好地描述破碎指標(biāo)與應(yīng)力應(yīng)變之間的關(guān)系。

    土的應(yīng)力狀態(tài)有多種,比如普通三軸應(yīng)力狀態(tài)、0應(yīng)力狀態(tài)以及其他多種復(fù)雜應(yīng)力狀態(tài)等,因此,總結(jié)出適用于一般應(yīng)力狀態(tài)的函數(shù)關(guān)系1和2是本文的最終目的。式(13)和式(14)則都是基于三軸應(yīng)力狀態(tài),其中式(13)描述的是三軸試樣破壞時粗粒料的破碎規(guī)律,式(14)則描述的是三軸剪切過程中粗粒料的破碎規(guī)律。

    圖6 三軸剪切過程中破碎指標(biāo)與應(yīng)力應(yīng)變的關(guān)系

    4 模型初步驗(yàn)證

    模型的適用性主要取決于2個環(huán)節(jié):首先是“應(yīng)力應(yīng)變→破碎指標(biāo)”之間經(jīng)驗(yàn)公式的適用性。這一部分是通過顆粒破碎試驗(yàn)結(jié)果來進(jìn)行總結(jié)的。雖然目前尚無適用于一般應(yīng)力狀態(tài)下的經(jīng)驗(yàn)公式,但適用于某一類應(yīng)力狀態(tài)的經(jīng)驗(yàn)公式有較多文獻(xiàn)可供參考[1, 3, 5]。因此,這一部分雖然是模型的重點(diǎn),但并不是模型的難點(diǎn)。其次是“破碎指標(biāo)→級配參數(shù)”是否可行,這是模型是否成立的關(guān)鍵。

    下面主要證明已知W和g時,是否可以求得和。以某粗粒料的三軸試驗(yàn)為例,當(dāng)圍壓分別為 0.6 MPa和1.5 MPa時,試樣篩分實(shí)驗(yàn)破碎指標(biāo)W1=22.2%,g1=10.1%(圍壓為0.6 MPa);W2=34.3%,g2=15.3% (圍壓為1.5 MPa)。將W和g試驗(yàn)值分別代入式(10)和式(11)聯(lián)立方程求解,得到級配參數(shù)分別如下:1=0.607和1=0.891(圍壓為0.6 MPa);2=0.638和2=0.794(圍壓為1.5 MPa)。將和代入式(1),繪制得到的級配曲線預(yù)測值如圖7所示。從圖7可見:模型預(yù)測的級配曲線與篩分試驗(yàn)結(jié)果較吻合,這說明了模型中“破碎指標(biāo)→級配參數(shù)”是可行的。

    圖7 模型對級配分布的預(yù)測

    5 結(jié)論

    1) 定義1個新的破碎指標(biāo)W,連同MARSAL定義的破碎指標(biāo)g一起建議為該模型中所需的2個破碎指標(biāo),同時推導(dǎo)并證明了W和g與級配參數(shù)和之間的數(shù)學(xué)關(guān)系式,即完成模型中“破碎指標(biāo)→級配參數(shù)”的轉(zhuǎn)換。

    2) 對于三軸試樣破壞時顆粒破碎指標(biāo)與圍壓的關(guān)系、三軸試樣剪切過程中破碎指標(biāo)與應(yīng)力和應(yīng)變的關(guān)系,建議合適的經(jīng)驗(yàn)公式,并利用試驗(yàn)數(shù)據(jù)初步證明其適用性,即完成模型中“應(yīng)力應(yīng)變→破碎指標(biāo)”的轉(zhuǎn)換。

    3) 以三軸試驗(yàn)為例,已知試驗(yàn)所得的破碎指標(biāo)W和g,成功預(yù)測三軸試樣在不同圍壓下破壞時的級配分布,初步驗(yàn)證了模型的合理性。

    [1] 吳愛祥, 王建棟, 彭乃兵. 顆粒級配對粗骨料充填料漿離析的影響[J]. 中南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2016, 47(9): 3201?3207. WU Aixiang, WANG Jiandong, PENG Naibing. Effect of grain composition on coarse aggregate filling slurry segregation[J]. Journal of Central South University(Science and Technology), 2016, 47(9): 3201?7.

    [2] 陳镠芬, 高莊平, 朱俊高, 等. 粗粒土級配及顆粒破碎分形特性[J]. 中南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2015(9): 3446?3453. CHEN L, GAO Zhuangping, ZHU Jungao, et al. Gradation of coarse grained soil and fractal geometry character of particle breakage[J]. Journal of Central South University(Science and Technology), 2015(9): 3446?3453.

    [3] 張季如, 張弼文, 胡泳, 等. 粒狀巖土材料顆粒破碎演化規(guī)律的模型預(yù)測研究[J]. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報, 2016, 35(9): 1898?1905. ZHANG Jiru, ZHANG Biwen, HU Yong, et al. Predicting the particle breakage of granular geomaterials[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2016, 35(9): 1898?1905.

    [4] 劉恩龍, 陳生水, 李國英, 等. 堆石料的臨界狀態(tài)與考慮顆粒破碎的本構(gòu)模型[J]. 巖土力學(xué), 2011, 32(S2): 148?154. LIU Enlong, CHEN Shengshui, LI Guoying, et al. Critical state of rockfill materials and a constitutive model considering grain crushing[J]. Rock & Soil Mechanics, 2011, 32(S2): 148?154.

    [5] 賈宇峰, 王丙申, 遲世春. 堆石料剪切過程中的顆粒破碎研究[J]. 巖土工程學(xué)報, 2015, 37(9): 1692?1697. JIA Yufeng, WANG Bingshen, CHI Shichun. Particle breakage of rockfill during triaxial tests[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2015, 37(9): 1692?1697.

    [6] Salim, W., Indraratna, B. A new elastoplastic constitutive model for coarse granular aggregates incorporating particle breakage[J]. Canadian Geotechnical Journal, 2004, 41(4), 657?671.

    [7] MARSAL R J. Large-scale testing of rockfill materials[J]. Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division, 1967, 93(2): 27?44.

    [8] HARDIN B O. Crushing of soil particles[J]. Journal of Geotechnical Engineering, 1985, 111(10): 1177?1192.

    [9] EINAV I. Breakage mechanics-part I: theory[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2007, 55(6): 1274?1297.

    [10] 朱俊高, 郭萬里, 王元龍, 等. 連續(xù)級配土的級配方程及其適用性研究[J]. 巖土工程學(xué)報, 2015, 37(10): 1931?1936. ZHU Jungao, GUO Wanli, WANG Yuanlong, et al. The research on equation of soil gradation curve and its applicability[J]. Chinese Journal of Geotechnical, 2015, 37(10): 1931?1936.

    [11] 郭萬里, 朱俊高, 溫彥鋒. 對粗粒料4種級配縮尺方法的解釋[J]. 巖土工程學(xué)報, 2016, 38(8): 1473?1480.GUO Wanli, ZHU Jungao, WEN Yanfeng. Unified description for four grading scale methods for coarse aggregate[J]. Chinese Journal of Geotechnical, 2016, 38(8): 1473?1480.

    [12] ZHU Jungao, GUO Wanli, WEN Yanfeng, et al. A new gradation equation and its applicability for particle size distributions of various soils[J]. International Journal of Geomechanics, 2018, 18(2): 1?8.

    [13] 柏樹田, 崔亦昊. 堆石的力學(xué)性質(zhì)[J]. 水力發(fā)電學(xué)報, 1997, 16(3): 21?30. BAI Shutian, CUI Yihao. The mechanical properties of rockfill[J]. Journal of Hydroelectric Engineering, 1997, 16(3): 21?30.

    [14] 傅華, 凌華, 蔡正銀. 粗顆粒土顆粒破碎影響因素試驗(yàn)研究[J]. 河海大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2009, 37(1): 75?79. FU Hua, LIN Hua, CAI Zhengyin. Influencing factors for particle breakage of coarse grained soil[J]. Journal of Hohai University(Natural Sciences), 2009, 37(1): 75?79.

    [15] GB 50123—1999, 土工試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)[S]. GB 50123—1999, Standard for geotechnical test methods[S].

    [16] 陳生水, 傅中志, 韓華強(qiáng),等. 一個考慮顆粒破碎的堆石料彈塑性本構(gòu)模型[J]. 巖土工程學(xué)報, 2011, 33(10): 1489?1495. CHEN Shengshui, FU Zhongzhi, HAN H Q, et al. An elastoplastic model for rockfill materials considering particle breakage[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2011, 33(10): 1489?1495.

    (編輯 伍錦花)

    Mathematical model based on the gradation equation for predicting gradation evolution of coarse-grained soils

    GUO Wanli1, ZHU Jungao1, WANG Qinglong2, YU Ting2

    (1. Key Laboratory of Geomechanics and Embankment Engineering of Ministry of Education, Hohai University, Nanjing 210098, China; 2. Chengdu Survey and Design Institute Limited, Power Construction Corporation of China, Chengdu 610072, China)

    In order to study the evolution law of gradation for coarse-grained soils, a mathematical model describing the relationship between stress and strain state, breakage indicators and gradation(SBG model) was established. Firstly, a gradation equation in which the two gradation parameters were namedandwas proposed to describe the grain size distribution(GSD) curve. Then, a new grain breakage indicatorWwas defined. Together with another breakage indicatorg, they were both suggested as the two required breakage indicators for the proposed model. On one hand, the relationship betweenWandgand the gradation parametersandwere derived and verified. On the other hand, an empirical equation ofWandgand confining pressure at the failure of the specimens, and an empirical equation ofWandgand the mean normal stress and general shear strain during shearing of the specimens were proposed. The SBG model was thereby established by combining the above two parts. The results show that the proposed SBG model can be used to predict change of breakage indicators and GSD of coarse-grained soils with stress and strain states in triaxial test.

    coarse-grained soil; particle crushing; gradation equation; gradation evolution; triaxial test

    10.11817/j.issn.1672?7207.2018.08.030

    TU43

    A

    1672?7207(2018)08?2076?07

    2017?08?01;

    2017?09?21

    國家重點(diǎn)研發(fā)計劃項目(2017YFC0404801);國家自然科學(xué)基金資助項目(51479052)(Project(2017YFC0404801) supported by the National Key Research and Development Program of China; Project(51479052) supported by the National Natural Science Foundation of China

    朱俊高,教授,博士生導(dǎo)師,從事土體基本性質(zhì)及本構(gòu)關(guān)系、土石壩工程研究;E-mail: zhujungao@hhu.edu.cn

    猜你喜歡
    粒料篩分試樣
    專利名稱:一種建筑固廢再生混凝土摻合料回收裝置
    試樣加工余量對Q355B熱軋鋼帶拉伸性能的影響
    山東冶金(2022年3期)2022-07-19 03:25:22
    玉鋼燒結(jié)整粒篩分系統(tǒng)設(shè)備改造
    昆鋼科技(2022年2期)2022-07-08 06:36:34
    再生磚及加氣混凝土粒料作為LID 蓄水層材料的水理性研究
    昆鋼2500m3高爐槽下篩分管理技術(shù)進(jìn)步
    昆鋼科技(2022年1期)2022-04-19 11:36:12
    一種同時測定聚丙烯粒料中鎂與鋁元素含量的新方法
    西非塞內(nèi)加爾紅土粒料的承載特性研究
    中外公路(2020年5期)2020-12-11 11:33:48
    THE EFFECT OF REFUGE AND PROPORTIONAL HARVESTING FOR A PREDATOR-PREY SYSTEM WITH REACTION-DIFFUSION??
    Ce和Nd對多道次固相合成AZ31-RE鎂合金腐蝕性能的影響
    試樣尺寸對超高周疲勞試驗(yàn)結(jié)果的影響
    黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 18禁美女被吸乳视频| 90打野战视频偷拍视频| 欧美在线一区亚洲| 给我免费播放毛片高清在线观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 伦理电影免费视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| xxx96com| 99久久99久久久精品蜜桃| 美国免费a级毛片| 一级黄色大片毛片| 国产精品综合久久久久久久免费 | 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲自拍偷在线| 久热这里只有精品99| www.999成人在线观看| 亚洲熟妇熟女久久| 久久天堂一区二区三区四区| 十八禁网站免费在线| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲成人国产一区在线观看| 精品国产美女av久久久久小说| 999久久久国产精品视频| 精品不卡国产一区二区三区| 妹子高潮喷水视频| 无遮挡黄片免费观看| 国产成人系列免费观看| 午夜福利免费观看在线| 制服诱惑二区| 亚洲第一电影网av| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 中国美女看黄片| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产精品免费一区二区三区在线| 黄频高清免费视频| 无人区码免费观看不卡| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 女同久久另类99精品国产91| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 久久久精品欧美日韩精品| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产成人啪精品午夜网站| 欧美乱码精品一区二区三区| 午夜精品国产一区二区电影| 99在线人妻在线中文字幕| 母亲3免费完整高清在线观看| 成熟少妇高潮喷水视频| 又黄又粗又硬又大视频| 午夜视频精品福利| 亚洲男人天堂网一区| 香蕉丝袜av| 大香蕉久久成人网| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 欧美大码av| 99国产精品一区二区三区| 成人国产一区最新在线观看| 色综合亚洲欧美另类图片| 亚洲无线在线观看| 一区二区三区精品91| 首页视频小说图片口味搜索| 黄色a级毛片大全视频| 国产精品国产高清国产av| ponron亚洲| 精品人妻在线不人妻| 黑丝袜美女国产一区| 黄片大片在线免费观看| av片东京热男人的天堂| 久久人妻av系列| 91精品国产国语对白视频| 一级a爱视频在线免费观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产男靠女视频免费网站| 国产欧美日韩一区二区三| 国产一区二区在线av高清观看| 国产精品精品国产色婷婷| 久久精品国产亚洲av高清一级| 黄片大片在线免费观看| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 午夜成年电影在线免费观看| 国产精品一区二区免费欧美| 午夜日韩欧美国产| 欧美精品亚洲一区二区| 村上凉子中文字幕在线| www.999成人在线观看| 男人的好看免费观看在线视频 | av在线播放免费不卡| 免费人成视频x8x8入口观看| 两个人看的免费小视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲一区高清亚洲精品| 成人国产综合亚洲| 欧美激情 高清一区二区三区| 大香蕉久久成人网| 国产亚洲精品一区二区www| 涩涩av久久男人的天堂| av视频在线观看入口| 色av中文字幕| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲男人天堂网一区| 在线观看日韩欧美| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 老熟妇仑乱视频hdxx| 黄片小视频在线播放| 男女之事视频高清在线观看| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产精品 欧美亚洲| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 成人三级黄色视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 90打野战视频偷拍视频| 青草久久国产| 91麻豆av在线| 黄色a级毛片大全视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 操美女的视频在线观看| 国产亚洲欧美精品永久| 一区二区三区国产精品乱码| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 欧美在线黄色| 青草久久国产| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 99精品欧美一区二区三区四区| 午夜精品久久久久久毛片777| 99国产精品99久久久久| 美女免费视频网站| 午夜福利在线观看吧| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲精品在线美女| 露出奶头的视频| 久久久国产成人精品二区| 手机成人av网站| 亚洲激情在线av| 成年人黄色毛片网站| 色综合婷婷激情| 亚洲精品一区av在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 国产人伦9x9x在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 啪啪无遮挡十八禁网站| 男男h啪啪无遮挡| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 中国美女看黄片| 丁香六月欧美| 国产又爽黄色视频| 男人操女人黄网站| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产精品久久久人人做人人爽| 久9热在线精品视频| 午夜福利影视在线免费观看| 波多野结衣高清无吗| 精品国产美女av久久久久小说| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 一夜夜www| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产伦人伦偷精品视频| 成人国产综合亚洲| 女同久久另类99精品国产91| 午夜免费观看网址| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 麻豆成人av在线观看| www.自偷自拍.com| 精品人妻1区二区| 黄片小视频在线播放| 一区二区三区精品91| 欧美大码av| 成人精品一区二区免费| 视频区欧美日本亚洲| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 色综合婷婷激情| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲成人免费电影在线观看| 一区福利在线观看| 男女之事视频高清在线观看| 国产麻豆69| 国产成人av激情在线播放| 欧美精品亚洲一区二区| 日本欧美视频一区| 精品久久久久久久毛片微露脸| 日本a在线网址| 夜夜夜夜夜久久久久| 欧美日韩精品网址| 黄色视频,在线免费观看| 久久伊人香网站| 成人av一区二区三区在线看| 一级片免费观看大全| 日韩大尺度精品在线看网址 | 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 老司机深夜福利视频在线观看| 亚洲av美国av| 女人被狂操c到高潮| 欧美精品亚洲一区二区| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产精品一区二区免费欧美| 国产高清激情床上av| 国产国语露脸激情在线看| av电影中文网址| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 99在线视频只有这里精品首页| 无限看片的www在线观看| 午夜免费观看网址| 久久久国产成人精品二区| 国产午夜福利久久久久久| 黄频高清免费视频| 国产99久久九九免费精品| 午夜福利欧美成人| 精品一区二区三区四区五区乱码| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 黄色毛片三级朝国网站| 色综合亚洲欧美另类图片| 亚洲欧美激情综合另类| 亚洲精品中文字幕在线视频| 欧美成人一区二区免费高清观看 | www.www免费av| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲一区高清亚洲精品| 97碰自拍视频| 久久午夜亚洲精品久久| 成年版毛片免费区| 香蕉丝袜av| 啦啦啦观看免费观看视频高清 | 精品久久久久久久久久免费视频| 在线观看一区二区三区| 久久久国产成人精品二区| 身体一侧抽搐| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 动漫黄色视频在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 亚洲人成77777在线视频| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产xxxxx性猛交| 久久久国产成人免费| 午夜激情av网站| 亚洲无线在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 免费看a级黄色片| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 黄色 视频免费看| 久久久精品欧美日韩精品| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产亚洲av高清不卡| 国产精品久久久人人做人人爽| 一级作爱视频免费观看| 咕卡用的链子| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲人成77777在线视频| 精品久久蜜臀av无| 正在播放国产对白刺激| 欧美亚洲日本最大视频资源| 宅男免费午夜| 亚洲精华国产精华精| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 日日夜夜操网爽| 电影成人av| 日韩欧美在线二视频| 亚洲三区欧美一区| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 亚洲欧美激情综合另类| 成人国产综合亚洲| 深夜精品福利| 99香蕉大伊视频| 精品一区二区三区av网在线观看| 9热在线视频观看99| 岛国视频午夜一区免费看| 十八禁人妻一区二区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 12—13女人毛片做爰片一| 成人免费观看视频高清| 国产精华一区二区三区| 91老司机精品| 日本黄色视频三级网站网址| 国产精品久久久久久精品电影 | 国产免费av片在线观看野外av| 国产伦人伦偷精品视频| 精品日产1卡2卡| 9热在线视频观看99| 免费少妇av软件| 两个人视频免费观看高清| 91麻豆av在线| 欧美不卡视频在线免费观看 | 国产精品久久电影中文字幕| 国语自产精品视频在线第100页| av天堂在线播放| 男女之事视频高清在线观看| 亚洲精品国产一区二区精华液| 欧美不卡视频在线免费观看 | 国产精品亚洲美女久久久| 欧美日本亚洲视频在线播放| 色播亚洲综合网| 久久久久久久久免费视频了| 少妇粗大呻吟视频| 国产av精品麻豆| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 咕卡用的链子| 日韩精品免费视频一区二区三区| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产一区二区激情短视频| 黄色视频不卡| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 午夜久久久在线观看| 精品不卡国产一区二区三区| 变态另类丝袜制服| 亚洲人成伊人成综合网2020| 一级黄色大片毛片| 啦啦啦免费观看视频1| 99riav亚洲国产免费| 中文字幕av电影在线播放| 村上凉子中文字幕在线| 国产精品 国内视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲国产欧美网| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲第一电影网av| 不卡一级毛片| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产麻豆69| 咕卡用的链子| 日韩欧美一区视频在线观看| a在线观看视频网站| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲成人久久性| 免费高清视频大片| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 在线国产一区二区在线| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 久9热在线精品视频| 精品高清国产在线一区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 香蕉丝袜av| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 天堂影院成人在线观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 69精品国产乱码久久久| 一级毛片高清免费大全| 丁香欧美五月| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 午夜老司机福利片| 国产亚洲精品av在线| 男女午夜视频在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 久久久国产成人精品二区| 91在线观看av| 欧美在线黄色| cao死你这个sao货| 九色国产91popny在线| 在线观看www视频免费| 露出奶头的视频| 欧美黄色淫秽网站| 热re99久久国产66热| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 亚洲七黄色美女视频| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲熟女毛片儿| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产高清videossex| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| av网站免费在线观看视频| 黄色毛片三级朝国网站| 久久久国产欧美日韩av| a在线观看视频网站| 一区二区三区国产精品乱码| 色在线成人网| 午夜福利免费观看在线| 国产高清videossex| 韩国精品一区二区三区| 午夜福利视频1000在线观看 | 国产精品,欧美在线| 国产亚洲av嫩草精品影院| 精品久久久久久久久久免费视频| 人人妻人人澡欧美一区二区 | 欧美日韩精品网址| www.999成人在线观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 久久久久国内视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 女性生殖器流出的白浆| 午夜免费鲁丝| 国产主播在线观看一区二区| 国产色视频综合| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 免费av毛片视频| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 亚洲五月色婷婷综合| 日本精品一区二区三区蜜桃| 女人被狂操c到高潮| 18禁观看日本| 黄频高清免费视频| 十分钟在线观看高清视频www| 在线观看66精品国产| 亚洲视频免费观看视频| 香蕉国产在线看| 精品高清国产在线一区| 精品国产一区二区三区四区第35| 在线观看午夜福利视频| 看片在线看免费视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲五月色婷婷综合| 国产成人精品在线电影| 国产精品 欧美亚洲| 18禁观看日本| cao死你这个sao货| 看片在线看免费视频| 啦啦啦免费观看视频1| 999久久久精品免费观看国产| 999久久久国产精品视频| 日韩欧美三级三区| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲,欧美精品.| 十分钟在线观看高清视频www| 麻豆成人av在线观看| 丝袜美腿诱惑在线| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久欧美精品欧美久久欧美| 黄片大片在线免费观看| 国产熟女xx| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| bbb黄色大片| 亚洲五月色婷婷综合| 久久久精品欧美日韩精品| 国产激情欧美一区二区| av在线播放免费不卡| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 可以在线观看毛片的网站| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 欧美在线黄色| 国产色视频综合| 亚洲最大成人中文| 国产精品免费一区二区三区在线| x7x7x7水蜜桃| 九色亚洲精品在线播放| 日韩欧美三级三区| 狂野欧美激情性xxxx| 999精品在线视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 黄片播放在线免费| 精品人妻1区二区| 久久久久九九精品影院| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 色综合亚洲欧美另类图片| 国内精品久久久久久久电影| 9热在线视频观看99| 色综合站精品国产| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产高清视频在线播放一区| 日韩av在线大香蕉| netflix在线观看网站| 99热只有精品国产| 欧美中文综合在线视频| 乱人伦中国视频| 69精品国产乱码久久久| av免费在线观看网站| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 黄色a级毛片大全视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 久久久久久久久中文| 久久久国产欧美日韩av| 国产色视频综合| 曰老女人黄片| а√天堂www在线а√下载| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 天堂动漫精品| 国产亚洲欧美精品永久| 久久久久亚洲av毛片大全| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 日韩国内少妇激情av| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产麻豆69| 国产三级在线视频| e午夜精品久久久久久久| 欧美精品亚洲一区二区| 丝袜美腿诱惑在线| 我的亚洲天堂| av视频免费观看在线观看| 老司机福利观看| 国产野战对白在线观看| 久99久视频精品免费| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 身体一侧抽搐| 久久人妻熟女aⅴ| 成人永久免费在线观看视频| 女性生殖器流出的白浆| 看片在线看免费视频| 国产精品日韩av在线免费观看 | 成人三级做爰电影| 亚洲一区二区三区色噜噜| 色播亚洲综合网| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| 久久久久久大精品| 久久久久久久久中文| 亚洲无线在线观看| 欧美久久黑人一区二区| 日本 av在线| 欧美一级毛片孕妇| 国产xxxxx性猛交| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 午夜视频精品福利| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产精品免费视频内射| 亚洲精品久久国产高清桃花| 一区二区三区激情视频| 久久九九热精品免费| 在线观看www视频免费| 99香蕉大伊视频| 亚洲精品在线观看二区| 精品久久蜜臀av无| 久久狼人影院| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产成年人精品一区二区| 热re99久久国产66热| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产亚洲精品av在线| 免费看美女性在线毛片视频| 搞女人的毛片| 一级片免费观看大全| 国产成人欧美| 亚洲成a人片在线一区二区| av欧美777| 久久伊人香网站| 欧美激情 高清一区二区三区| 啦啦啦观看免费观看视频高清 | 国产一区二区激情短视频| 色播在线永久视频| 国产伦人伦偷精品视频| 欧美成人性av电影在线观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲九九香蕉| 精品久久久精品久久久| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲色图av天堂| 久久精品成人免费网站| 欧美精品亚洲一区二区| 国产精品 国内视频| 亚洲色图av天堂| 中国美女看黄片| 身体一侧抽搐| 老司机午夜十八禁免费视频| 久久狼人影院| 女人精品久久久久毛片| 亚洲全国av大片| 操美女的视频在线观看| 精品人妻在线不人妻| 首页视频小说图片口味搜索| 在线观看免费视频网站a站| 国产精品一区二区在线不卡| АⅤ资源中文在线天堂| 波多野结衣巨乳人妻| av在线天堂中文字幕| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久久久国内视频| 自线自在国产av| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产免费av片在线观看野外av| 窝窝影院91人妻| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 国产精品 欧美亚洲| 欧美激情 高清一区二区三区| 成人欧美大片| 99国产综合亚洲精品| 日韩国内少妇激情av| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲一区二区三区色噜噜| 老司机午夜十八禁免费视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 中文字幕最新亚洲高清| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 老司机深夜福利视频在线观看| 电影成人av| 一区二区三区高清视频在线| 久久草成人影院| videosex国产| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲人成77777在线视频| 999精品在线视频| www.熟女人妻精品国产| 久久中文字幕一级| 国产一区二区三区视频了| 日本三级黄在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 久久人人97超碰香蕉20202| 日韩欧美国产在线观看|