• <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 ?

    干濕交替下水分及氯離子在混凝土中傳輸?shù)募氂^數(shù)值模擬

    2014-10-11 06:19:28鮑玖文王立成
    海洋工程 2014年1期
    關(guān)鍵詞:格構(gòu)擴散系數(shù)氯離子

    鮑玖文,王立成

    (大連理工大學(xué) 海岸和近海工程國家重點實驗室,遼寧大連 116024)

    在海洋和除冰鹽環(huán)境下,混凝土中氯離子的侵入是決定鋼筋腐蝕、影響鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)耐久性的主要因素[1]。因此,研究氯離子在混凝土中的傳輸機理及其分布是開展混凝土結(jié)構(gòu)耐久性分析和壽命預(yù)測的前提和基礎(chǔ)。

    許多學(xué)者對氯離子在混凝土中的傳輸機理開展了大量的研究。Costa等[2]分析了海洋環(huán)境下氯離子侵入混凝土的影響因素,如氯離子擴散系數(shù)D和混凝土表面氯離子濃度Cs等;Xi等[3]綜合考慮了水灰比、齡期、水泥品種及骨料含量等因素,建立了飽和狀態(tài)下,混凝土中氯離子傳輸過程的數(shù)學(xué)模型;Sandberg[4]通過試驗?zāi)M海洋環(huán)境,研究混凝土中氯離子結(jié)合作用的影響因素,根據(jù)線性結(jié)合關(guān)系并應(yīng)用Fick第二定律,預(yù)測分析了氯離子在混凝土中傳輸過程的規(guī)律。

    一般認為,除長期處于水下的混凝土結(jié)構(gòu),實際大多數(shù)混凝土處于非飽和狀態(tài)。例如北方除冰鹽環(huán)境和海洋浪濺區(qū),混凝土結(jié)構(gòu)通常處于非飽和狀態(tài)或者經(jīng)受干濕交替作用。Ababneh等[5]建立了非飽和狀態(tài)下氯離子的對流擴散控制方程,并通過有限差分法開展了混凝土中氯離子含量的預(yù)測分析。Hong等[6]通過試驗方法研究了干濕循環(huán)次數(shù)對氯離子在混凝土中含量的分布規(guī)律的影響,并指出吸水率和擴散系數(shù)是時間平方根的函數(shù)。盡管國內(nèi)外不少學(xué)者[7-10]在傳輸模型中考慮了氯離子的對流與擴散耦合機制,以及干濕條件下兩階段水分傳輸速度的差異,但絕大多數(shù)研究都假定混凝土為均質(zhì)材料,并沒有從細觀層次出發(fā)研究干濕交替下物質(zhì)的傳輸過程。

    然而由于實際混凝土材料組成的復(fù)雜性,對于干濕交替環(huán)境下物質(zhì)的傳輸,這樣處理顯然不夠精確。研究表明,細觀層次方法有效地適用于物質(zhì)傳輸行為[11-12]。因此,為了考慮材料組成的非勻質(zhì)特性,并能準確地描述水分及氯離子的傳輸過程,基于混凝土結(jié)構(gòu)的細觀層次模型,利用適用于物質(zhì)傳輸?shù)募氂^格構(gòu)網(wǎng)絡(luò)模型,建立了氯離子傳輸?shù)囊痪S非線性對流擴散方程,并利用伽略金加權(quán)余數(shù)法給出該方程的有限元形式,開展干濕交替下水分及氯離子在混凝土中的傳輸過程及分布規(guī)律的研究。

    1 混凝土細觀結(jié)構(gòu)及格構(gòu)網(wǎng)絡(luò)模型

    根據(jù)混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu),通常將混凝土研究分為宏觀、細觀和微觀三個層次。在宏觀層次上,假定材料為勻質(zhì)的;在微觀層次上,材料結(jié)構(gòu)單元尺寸一般在原子、分子量級,并認為砂漿是由砂漿基質(zhì)和孔隙組成的非勻質(zhì)材料;然而,在細觀層次上,可將混凝土視為由砂漿、粗骨料及二者界面過渡區(qū)(ITZ)組成的三相復(fù)合材料,其中,將砂漿和骨料視為各向同性(如圖1(a)所示),兩者界面的厚度不大于50 μm,這里取 20 μm[11-12]。利用混凝土的細觀結(jié)構(gòu),可以較準確地模擬各相組成部分的物質(zhì)傳輸性能,尤其是ITZ的傳輸特性。

    圖1 混凝土細觀結(jié)構(gòu)模型及Voronoi單元圖形Fig.1 Mesoscale structure and Voronoi diagram of concrete

    圖2 格構(gòu)網(wǎng)絡(luò)模型示意Fig.2 Schematic diagram of the lattice network model

    細觀層次上,可將連續(xù)介質(zhì)離散成由彈性桿或梁單元連結(jié)而成的格構(gòu)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。已有學(xué)者使用格構(gòu)模型模擬了混凝土及其他非均質(zhì)材料的力學(xué)性能[13-14]。為了描述混凝土材料的不均勻性,充分考慮骨料分布和各相組分力學(xué)性質(zhì)的隨機性,利用Voronoi圖形單元劃分技術(shù)得到凸多邊形的幾何單元圖(如圖1(b)所示)。將Voronoi單元的中心與其邊界的中點用直線連接,可建立適用于物質(zhì)傳輸?shù)母駱?gòu)網(wǎng)絡(luò)模型。格構(gòu)網(wǎng)絡(luò)模型中將混凝土細觀結(jié)構(gòu)劃分為砂漿單元、骨料單元及界面單元,其中界面格構(gòu)單元包括砂漿-砂漿、骨料-骨料及砂漿-骨料界面單元(見圖2)。

    利用不規(guī)則的格構(gòu)網(wǎng)絡(luò)模型可有效地描述水分及氯離子的傳輸過程,更合理地解釋其變化規(guī)律。對于混凝土在一定面積上物質(zhì)傳輸問題,可用格構(gòu)單元來代替,將二維的物質(zhì)傳輸問題簡化為一維問題。不同的格構(gòu)單元采用不同的斷面截面面積和擴散系數(shù)。例如砂漿格構(gòu)單元kj斷面面積取為Voronoi單元內(nèi)三角形mnj的面積,而擴散系數(shù)根據(jù)其格構(gòu)單元類型即砂漿的擴散系數(shù)確定。在一般情況下,因混凝土粗骨料較低的滲透性,將骨料格構(gòu)單元的擴散系數(shù)取為0。對于界面單元,在裂縫出現(xiàn)前假定在骨料-骨料和砂漿-砂漿界面格構(gòu)單元上不發(fā)生物質(zhì)的傳輸,其擴散系數(shù)為0,而骨料-砂漿界面單元的截面面積和擴散系數(shù)則取決于界面層的厚度和孔隙結(jié)構(gòu),通常取其擴散系數(shù)為砂漿的10倍左右[12]。

    2 氯離子的傳輸模型

    非飽和狀態(tài)下,氯離子的傳輸機制主要分為三部分:擴散作用、對流作用及電遷移作用[5-8]。由于氯離子分布不均產(chǎn)生的濃度梯度引起的擴散作用,通常為混凝土飽和狀態(tài)下的傳輸機理,可利用經(jīng)典Fick第二定律描述[3,15]。離子隨著載體溶液發(fā)生整體遷移過程為對流作用,包括壓力作用(外界壓力)、毛細作用(液體表面張力)及電滲作用。而電遷移作用是在外加電場作用下發(fā)生,若無電場作用可忽略。對于半無限均勻介質(zhì),干濕交替下氯離子傳輸為一維傳輸,是擴散和對流作用的耦合,其控制方程可表示為

    式中:Ct為全部氯離子濃度,Cf為自由氯離子濃度,θ為相對含水量,Dd(θ)為氯離子的擴散系數(shù),x為距混凝土表面的距離,t為暴露時間。影響氯離子擴散系數(shù)Dd的因素除相對含水量θ外,還包括氯離子濃度、水灰比、混凝土齡期、溫度等,然而對于非飽和狀態(tài)下的混凝土,顯然相對含水量的影響最大,因此文中不考慮其他因素的影響。

    由于氯離子在干濕循環(huán)條件下的傳輸是以水分為載體進行的,因此,預(yù)測混凝土中氯離子的濃度必須先計算水分在混凝土中的含量,即氯離子的含量與混凝土中水分含量密切相關(guān);式(1)中第二項為相對含水量變化率,通常為了簡化非線性擴散方程的求解,不考慮毛細吸水過程中重力的影響,則毛細作用引起的水分擴散方程為

    其中,θ為材料的相對含水量,取值范圍為0~1,其公式可表示為:

    其中,Θ為混凝土的體積含水量;Θs和Θi分別代表飽和狀態(tài)和初始干燥狀態(tài)下的體積含水量,通常情況下,Θs可近似認為等于材料的孔隙率,而Θi≈0[16-17]。

    Nilsson[18]等人定義了混凝土氯離子結(jié)合能力,并通過不同水灰比砂漿的試驗研究混凝土的結(jié)合效應(yīng)。研究表明,混凝土的這種結(jié)合能力降低了氯離子的傳輸速度,延長了氯離子到達鋼筋表面的時間,可有效地提高混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性。根據(jù)線性變化的關(guān)系得

    其中,Cb為結(jié)合氯離子濃度。采用Freundlich吸附等溫線,利用文獻[3,12]提出的氯離子結(jié)合模型:

    其中,A、B為兩個材料參數(shù)分別取0.378 8、1.14;βsol、βgel分別為單位質(zhì)量混凝土中孔隙溶液的體積和C-S-H膠凝體的質(zhì)量,其表達式取文獻[3,12]中模型;λ=?Cb/?Cf為混凝土氯離子結(jié)合能力。

    綜上所述,可得干濕交替下氯離子的一維非線性對流擴散控制方程:

    考慮對流效應(yīng)引起的氯離子傳輸速度滯后于水分,其滯后效應(yīng)系數(shù)為R[19],即

    由式(7)知,氯離子濃度是由對流項和擴散項共同作用,應(yīng)綜合考慮結(jié)合作用并分別計算。式(7)中第1項,即對流項采用伽略金加權(quán)余數(shù)法確定單個格構(gòu)單元的有限元形式,并積分整理得

    其中,A為單個格構(gòu)單元截面面積,例如圖2中mnj的面積;L為格構(gòu)單元的長度。同理,令u(Cf)=?Ct/?Cf,則式(7)中擴散項控制方程的有限元形式為:

    其中,Q=u(Cfi);R=u(Cfj)。

    3 數(shù)值方法求解及驗證

    基本假定:1)混凝土為半無限介質(zhì);2)混凝土內(nèi)水分和氯離子的傳輸均為一維過程;3)干燥過程中氯離子在混凝土內(nèi)部僅發(fā)生擴散作用。已有學(xué)者考慮了濕潤和干燥階段水分傳輸?shù)牟町愋裕赋龈稍镞^程中水分擴散系數(shù)是相對含水量的函數(shù)[20-21]。采用不同的水分擴散系數(shù)來描述濕潤過程和干燥過程,其函數(shù)表達式為:

    在濕潤階段,混凝土與氯鹽溶液接觸,表面孔隙水達到飽和狀態(tài),孔隙中氯離子濃度與溶液濃度相同,即初始條件為 C(x>0,t=0)=Cini,θ(x>0,t=0)= θini;邊界條件為C(x=0,t>0)=Cs,θ(x=0,t>0)=1。然而,在干燥過程中,由于水分和氯離子傳輸?shù)南嗷ビ绊?,水分由混凝土表層向外蒸發(fā),水分含量迅速下降,而氯離子卻保留在混凝土中,即初始條件變成 C(x>0,t=0)=Cwet,θ(x>0,t=0)=θwet;邊界條件變?yōu)镃(x=0,t>0)=Cs,θ(x=0,t>0)= θ1。Cini和 θini分別為混凝土初始氯離子濃度和相對含水量,而 Cwet和θwet表示濕潤過后干燥階段的氯離子濃度和相對水含量,用Cs表示混凝土表面的氯離子濃度,而認為濕潤過程中混凝土表面相對含水量為1。

    采用圖3所示計算流程,通過迭代中判斷水分和氯離子濃度是否收斂來保證計算精度。為了驗證模型的準確性以及程序的可靠性,將數(shù)值計算結(jié)果分別與文獻中數(shù)值結(jié)果和試驗數(shù)據(jù)對比(見圖4、5),不考慮氯離子的滯后效應(yīng),從圖中可以看出,數(shù)值計算結(jié)果與已有數(shù)據(jù)吻合較好,而由于文中考慮了粗骨料的影響以及試驗數(shù)據(jù)的離散性,與已有數(shù)據(jù)稍微有點差異,但整體的變化趨勢一致。

    圖3 計算程序流程Fig.3 The procedure diagram of calculation program

    圖4 計算結(jié)果與文獻[5]中數(shù)據(jù)的對比Fig.4 The comparison between calculation results and numerical data

    4 計算結(jié)果分析

    計算模型及Voronoi單元劃分如圖6所示,水灰比為0.6,粗骨料含量約為50%,模型參數(shù)設(shè)置如表1所示。文中假定骨料是完全不透水的,即對應(yīng)格構(gòu)單元的Dd(θ)和Dc(θ)均取為0,砂漿-骨料界面格構(gòu)單元的Dd(θ)和Dc(θ)取表1中砂漿相應(yīng)值的10倍。

    表1 干濕循環(huán)作用下計算參數(shù)Tab.1 Parameters for computing under drying-wetting cycles

    圖6 計算模型示意Fig.6 The calculation model diagram

    4.1 循環(huán)周期的影響

    采用濕潤和干燥時間分別為6、18小時作為一個循環(huán)周期,圖7表示經(jīng)歷不同循環(huán)周期后水分及氯離子的含量分布。從圖中可以發(fā)現(xiàn),循環(huán)周期數(shù)N對水分及氯離子在混凝土中的侵入深度及各位置處的濃度有重要影響。由于干燥過程水分傳輸方向改變并以一定速度通過混凝土與大氣接觸面向外界蒸發(fā),而氯離子卻保留在混凝土中,聚集在混凝土的表層,從而使氯離子濃度產(chǎn)生峰值現(xiàn)象。

    從圖7可見,在表層5 mm左右處氯離子濃度出現(xiàn)峰值現(xiàn)象,而深度10 mm左右處濃度趨于某一恒定值,表明可將干濕循環(huán)影響區(qū)域劃分為對流區(qū)和擴散區(qū)。對流作用是干濕交替時混凝土表層主要的傳輸機理,而在混凝土內(nèi)部(即擴散區(qū))主要發(fā)生擴散作用,干濕交替引起混凝土表層氯離子積累。此發(fā)現(xiàn)可為混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計提供重要依據(jù)。

    圖7 不同干濕循環(huán)周期下水分含量和氯離子濃度分布Fig.7 The profiles of water content and chloride concentration during different cycles

    4.2 循環(huán)機制的影響

    干燥和濕潤相對時間的不同可定義為干濕循環(huán)機制,這里采用20個循環(huán)周期,不同的干濕時間如表2所示,分析干濕循環(huán)機制對水分及氯離子含量的影響規(guī)律。

    從圖8中可以看出,相同濕潤時間、不同干燥時間下,水分及氯離子侵入混凝土的深度基本相同,侵入深度主要由毛細對流引起,擴散作用非常小,驗證了非飽和狀態(tài)下對流是氯離子的主要傳輸機制。不同的干燥時間僅影響表層水分的變化,一方面,干燥時間越長,混凝土表層水分含量越小,而水分相對變化量較大,侵入混凝土內(nèi)氯離子含量較多,混凝土表面氯離子峰值含量越大;另一方面,由于干燥過程的水分蒸發(fā)速度較慢,干燥過程水分變化幅度較小。

    從圖9可知,干燥時間相同,對流區(qū)內(nèi)水分含量變化相同,不同濕潤時間水分及氯離子侵入混凝土的深度不同,濕潤時間越長,侵入深度越深,其計算結(jié)果與李克非[23]提出的干濕交替下平衡時間的變化規(guī)律是一致的。

    由以上圖對比發(fā)現(xiàn),在相同的干燥時間下,水分及氯離子侵入混凝土的深度主要由濕潤時間決定;由于干燥過程失去的水分主要由濕潤過程來補給,兩過程水分擴散系數(shù)的差異,不同的循環(huán)機制,干燥時間及干濕循環(huán)周期數(shù)決定了氯離子峰值含量的高低。

    表2 干濕循環(huán)機制Tab.2 The drying-wetting cyclic mechanism

    圖8 不同循環(huán)機制下的水分含量和氯離子濃度分布(濕潤時間相同)Fig.8 The profiles of water content and chloride concentration during different circulation mechanism(the same wetting time)

    圖9 不同循環(huán)機制下的水分含量和氯離子濃度分布(干燥時間相同)Fig.9 The profiles of water content and chloride concentration during different circulation mechanism(the same drying time)

    5 結(jié)語

    干濕交替下氯離子侵蝕是影響混凝土結(jié)構(gòu)耐久性的重要因素。考慮了材料組成的非勻質(zhì)特性,基于細觀層次利用適用于物質(zhì)傳輸?shù)母駱?gòu)網(wǎng)絡(luò)模型,建立氯離子傳輸?shù)囊痪S非線性對流擴散方程,通過干濕交替下水分及氯離子在混凝土中的含量分布圖,定量討論了循環(huán)周期和循環(huán)機制的影響,同時也驗證了細觀層次方法對物質(zhì)傳輸過程研究的可行性。

    數(shù)值結(jié)果表明,隨著循環(huán)周期的增加,混凝土內(nèi)部水分和氯離子含量及侵入深度也逐漸增加,并且氯離子在混凝土表層5 mm和10 mm處分別出現(xiàn)峰值和濃度集中現(xiàn)象,這一現(xiàn)象為混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計提供了重要依據(jù)。不同的循環(huán)機制下,混凝土中物質(zhì)含量明顯不同。在干燥時間相同的情況下,濕潤時間是影響水分及氯離子侵入混凝土深度的關(guān)鍵因素。干燥時間和循環(huán)周期則決定了氯離子峰值含量的大小。

    [1] 王立成.氯鹽環(huán)境條件下混凝土氯離子侵蝕模型及其研究進展[J].水利水運工程學(xué)報,2004(4):5-9.(Wang Li-cheng.Chloride ion erosion model for concrete in chloride environment and its research development[J].Port & Waterway Engineering,2004(4):5-9.(in Chinese))

    [2] Costa A,Appleton J.Chloride penetration into concrete in marine environment-Part I:Main parameters affecting chloride penetration[J].Materials and Structures,1999,32(4):252-259.

    [3] Xi Y P,Zdenek P,Bazant Z P.Modeling chloride penetration in saturated concrete[J].Journal of Materials in Civil Engineering,1999,11(1):58-65.

    [4] Sandberg P.Studies of chloride binding in concrete exposed in a marine environment[J].Cement and Concrete Research,1999,29(9):473-477.

    [5] Ababneh A,Benboudjema F,Xi Y P.Chloride penetration in nonsaturated concrete[J].Journal of Materials in Civil Engineering,2003,15(2):183-191.

    [6] Hong K,Hooton R D.Effects of cyclic chloride exposure on penetration of concrete cover[J].Cement and Concrete Research,1999,29(9):1379-1386.

    [7] Saetta A,Scotta R,Vitaliani R.Analysis of chloride diffusion into partially saturated concrete[J].ACI Materials Journal,1993,90(5):441-51.

    [8] Ozbolt J,Balabanic G,Periskic G,et al.Modelling the effect of damage on transport processes in concrete[J].Construction and Building Materials,2010,24(9):1638-1648.

    [9] 潘子超,陳艾榮.氯離子在非飽和混凝土中傳輸過程的數(shù)值模擬[J].同濟大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2009,29(3):314-319.(Pan Zhi-chao,Chen Ai-rong.Numerical simulation of chloride transportation process in unsaturated concrete[J].Journal of Tongji University(natural science),2009,29(3):314-319.(in Chinese))

    [10]Lin G,Liu Y H,Xiang Z H.Numerical modeling for predicting service life of reinforced concrete structures exposed to chloride environments[J].Cement& Concrete Composites,2010,32(8):571-579.

    [11] Wang L C,Ueda T.Mesoscale modeling of water penetration into concrete by capillary absorption[J].Ocean Engineering,2011,38(4):519-528.

    [12] Wang L C,Ueda T.Mesoscale simulation of chloride diffusion in concrete considering the binding capacity and concentration dependence[J].Computers and Concrete,2011,8(2):124-142.

    [13] Schlangen E,Garbocai E J.Fracture simulations of concrete using lattice models:computional aspects[J].Engineering Fracture Mechanics,1997,57(2/3):319-332.

    [14] Grassl P.A lattice approach to model flow in cracked concrete[J].Cement and Concrete Composites,2009,31(7):454-460.

    [15] Kong J S,Ababneh A N,F(xiàn)rangopol D M,et al.Reliability analysis of chloride penetration in saturated concrete[J].Probabilistic Engineering Mechanics,2002,17(3):305-315.

    [16] Hall C.Water sorptivity of mortars and concretes:a review[J].Magazine of Concrete Research,1989,41(147):51-61.

    [17]王立成.建筑材料吸水過程中毛細管系數(shù)與吸水率關(guān)系的理論分析[J].水利學(xué)報,2009,40(9):1085-1090.(Wang Licheng.Analytical relationship between the capillarity coefficient and sorptivity of building materials[J].Journal of Hydraulic Engineering,2009,40(8):1085-1090.(in Chinese))

    [18]Nilsson L O,Tang L.Chloride binding capacity and binding isotherms of OPC pastes and mortars[J].Cement and Concrete Research,1993,23(2):247-253.

    [19] Lunk P.Penetration of water and salt solutions into concrete by capillary suction[J].International Journal for Restoration of Buildings and Monuments,1998,4(4):399-422.

    [20]Lin G,Liu Y H,Xiang Z H.Numerical modeling for predicting service life of reinforced concrete structures exposed to chloride environments[J].Cement& Concrete Composites,2010,32(8):571-579.

    [21] Bazant Z P,Najjar L J.Drying of concrete as a nonlinear diffusion problem[J].Cement Concrete Research,1971,1(5):461-473.

    [22]李春秋,李克非.干濕交替下表層混凝土中氯離子傳輸:原理、試驗和模擬[J].硅酸鹽學(xué)報,2008,38(4):581-589.(Li Chun-qiu,Li Ke-fei.Chloride ion transport in cover concrete under drying-wetting cycles:theory,experiment and modeling[J].Journal of the Chinese Ceramic Society,2010,38(4):581-589.(in Chinese))

    [23] Li K F,Li C Q,Chen Z Y.Influential depth of moisture transport in concrete subject to drying-wetting cycles[J].Cement&Concrete Composites,2009,31(10):698-701.

    猜你喜歡
    格構(gòu)擴散系數(shù)氯離子
    橋梁鉆孔樁格構(gòu)柱快速安裝施工技術(shù)
    格構(gòu)增強復(fù)合材料圓筒的側(cè)向壓縮性能
    海洋水下區(qū)纖維混凝土中氯離子的擴散性能
    低滲透黏土中氯離子彌散作用離心模擬相似性
    某鋼管混凝土格構(gòu)柱超重型單層廠房結(jié)構(gòu)設(shè)計
    基于Sauer-Freise 方法的Co- Mn 體系fcc 相互擴散系數(shù)的研究
    上海金屬(2015年5期)2015-11-29 01:13:59
    FCC Ni-Cu 及Ni-Mn 合金互擴散系數(shù)測定
    上海金屬(2015年6期)2015-11-29 01:09:09
    非時齊擴散模型中擴散系數(shù)的局部估計
    水化硅酸鈣對氯離子的吸附
    錨桿格構(gòu)梁模型試驗研究
    视频在线观看一区二区三区| 午夜91福利影院| 黑人猛操日本美女一级片| 老鸭窝网址在线观看| 免费av毛片视频| 国产av在哪里看| 亚洲av成人一区二区三| 首页视频小说图片口味搜索| 成人18禁在线播放| 欧美性长视频在线观看| 国产99白浆流出| 午夜免费观看网址| 大香蕉久久成人网| 久久人妻av系列| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 波多野结衣高清无吗| 宅男免费午夜| 中文欧美无线码| 女人被狂操c到高潮| 亚洲在线自拍视频| 身体一侧抽搐| 国产午夜精品久久久久久| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 国产av在哪里看| 午夜福利免费观看在线| 男人的好看免费观看在线视频 | 老司机在亚洲福利影院| 啦啦啦免费观看视频1| 日韩视频一区二区在线观看| 中文欧美无线码| 久久午夜综合久久蜜桃| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲中文av在线| 69精品国产乱码久久久| 久久青草综合色| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产又色又爽无遮挡免费看| 在线免费观看的www视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲avbb在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 美女大奶头视频| 国产欧美日韩一区二区三| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产成人精品在线电影| 国产伦人伦偷精品视频| 午夜福利在线观看吧| tocl精华| 欧美日韩一级在线毛片| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲男人的天堂狠狠| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 午夜福利在线免费观看网站| 国产一卡二卡三卡精品| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 制服人妻中文乱码| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美最黄视频在线播放免费 | 成人av一区二区三区在线看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 午夜福利欧美成人| 国产三级黄色录像| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 中亚洲国语对白在线视频| 后天国语完整版免费观看| 精品久久久久久电影网| 亚洲成a人片在线一区二区| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲欧美激情在线| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 久久久国产精品麻豆| 香蕉国产在线看| 国产99久久九九免费精品| 久久香蕉精品热| 亚洲成人国产一区在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 看免费av毛片| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 99在线人妻在线中文字幕| 欧美日韩视频精品一区| 久久久久久久久中文| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲熟妇熟女久久| 两人在一起打扑克的视频| 午夜91福利影院| 亚洲国产精品999在线| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产成人av教育| 久久精品国产综合久久久| 99久久人妻综合| 丝袜美腿诱惑在线| 高清黄色对白视频在线免费看| aaaaa片日本免费| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲美女黄片视频| 欧美在线一区亚洲| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 久久天堂一区二区三区四区| 免费看十八禁软件| 在线国产一区二区在线| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产精品久久久人人做人人爽| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 999精品在线视频| 成年版毛片免费区| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | √禁漫天堂资源中文www| 99精品在免费线老司机午夜| www日本在线高清视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 好男人电影高清在线观看| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久精品影院6| 18美女黄网站色大片免费观看| 多毛熟女@视频| 久久精品91蜜桃| 亚洲中文av在线| 首页视频小说图片口味搜索| 高清欧美精品videossex| 最好的美女福利视频网| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | a级片在线免费高清观看视频| 国产精品 国内视频| www.精华液| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 免费观看人在逋| 精品久久久久久成人av| 亚洲欧美激情在线| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 精品欧美一区二区三区在线| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 免费少妇av软件| a级毛片在线看网站| 伦理电影免费视频| 免费看a级黄色片| 啪啪无遮挡十八禁网站| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 老司机在亚洲福利影院| 国产精品免费一区二区三区在线| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 极品人妻少妇av视频| 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲男人天堂网一区| 99久久人妻综合| 大型黄色视频在线免费观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 久久九九热精品免费| 亚洲精品久久午夜乱码| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲欧美激情综合另类| 又黄又爽又免费观看的视频| 村上凉子中文字幕在线| 一a级毛片在线观看| 动漫黄色视频在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 女性被躁到高潮视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 黄色丝袜av网址大全| 欧美乱码精品一区二区三区| 精品人妻1区二区| 久久亚洲真实| 色综合婷婷激情| 精品一品国产午夜福利视频| 一级,二级,三级黄色视频| 成人影院久久| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 香蕉国产在线看| 欧美乱码精品一区二区三区| 午夜福利欧美成人| 香蕉国产在线看| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 天天影视国产精品| 亚洲人成电影免费在线| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲片人在线观看| 极品人妻少妇av视频| 岛国在线观看网站| 亚洲中文av在线| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产成年人精品一区二区 | 亚洲 国产 在线| 亚洲黑人精品在线| 99久久99久久久精品蜜桃| 日本欧美视频一区| 99香蕉大伊视频| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 一进一出好大好爽视频| 无人区码免费观看不卡| 国产熟女xx| 1024香蕉在线观看| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产精品综合久久久久久久免费 | 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产精品永久免费网站| 午夜免费成人在线视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲色图综合在线观看| 欧美黑人精品巨大| 两人在一起打扑克的视频| 午夜激情av网站| 成人免费观看视频高清| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 叶爱在线成人免费视频播放| 日本三级黄在线观看| 老汉色∧v一级毛片| 精品久久久久久久毛片微露脸| 久久久国产一区二区| 久久久久久免费高清国产稀缺| 露出奶头的视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 午夜福利免费观看在线| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产三级在线视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 在线观看舔阴道视频| 国产av一区二区精品久久| 后天国语完整版免费观看| 国产精品永久免费网站| xxx96com| 又黄又爽又免费观看的视频| 悠悠久久av| av欧美777| 久久中文看片网| 午夜福利欧美成人| 嫁个100分男人电影在线观看| 在线观看免费高清a一片| 在线视频色国产色| 欧美日韩福利视频一区二区| 欧美激情久久久久久爽电影 | 一区二区三区精品91| 午夜日韩欧美国产| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 91麻豆av在线| 97碰自拍视频| av福利片在线| 亚洲精品国产区一区二| а√天堂www在线а√下载| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美av亚洲av综合av国产av| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产99久久九九免费精品| 啦啦啦免费观看视频1| 国产av又大| 国产乱人伦免费视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 性欧美人与动物交配| 丰满饥渴人妻一区二区三| 叶爱在线成人免费视频播放| 欧美久久黑人一区二区| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 欧美激情久久久久久爽电影 | 久9热在线精品视频| 欧美乱色亚洲激情| 国产av精品麻豆| 亚洲 欧美一区二区三区| 精品国产一区二区三区四区第35| 日韩有码中文字幕| 黄色 视频免费看| av超薄肉色丝袜交足视频| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久99久视频精品免费| 9热在线视频观看99| 91精品三级在线观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久久人妻熟女aⅴ| 国产1区2区3区精品| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 妹子高潮喷水视频| www.www免费av| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 极品教师在线免费播放| 亚洲国产中文字幕在线视频| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 免费少妇av软件| 欧美黑人欧美精品刺激| 天堂动漫精品| 桃红色精品国产亚洲av| 香蕉国产在线看| xxxhd国产人妻xxx| 涩涩av久久男人的天堂| 在线观看午夜福利视频| 一本大道久久a久久精品| 99国产精品免费福利视频| 国产成人欧美在线观看| 韩国精品一区二区三区| 后天国语完整版免费观看| 亚洲色图av天堂| 久久中文字幕人妻熟女| 中文字幕最新亚洲高清| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲男人天堂网一区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 一进一出抽搐动态| 黄色丝袜av网址大全| 一级毛片精品| 麻豆久久精品国产亚洲av | www日本在线高清视频| 亚洲美女黄片视频| 两人在一起打扑克的视频| 国产成人欧美| 真人一进一出gif抽搐免费| 女性被躁到高潮视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 两个人看的免费小视频| 一a级毛片在线观看| 无限看片的www在线观看| 亚洲视频免费观看视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 激情视频va一区二区三区| 国产亚洲精品久久久久5区| 久久久久久久久免费视频了| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 人人妻人人澡人人看| 在线观看免费视频日本深夜| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲色图综合在线观看| 天堂动漫精品| 日日夜夜操网爽| 亚洲第一青青草原| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| av在线播放免费不卡| 国产麻豆69| 久久久久久人人人人人| 在线观看午夜福利视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 欧美日韩乱码在线| 757午夜福利合集在线观看| 露出奶头的视频| 一级毛片高清免费大全| 国产欧美日韩精品亚洲av| 伦理电影免费视频| 99热只有精品国产| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 一进一出好大好爽视频| 免费av中文字幕在线| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲免费av在线视频| 午夜精品国产一区二区电影| 制服诱惑二区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产精华一区二区三区| 国产视频一区二区在线看| 亚洲黑人精品在线| 女性被躁到高潮视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲熟妇熟女久久| 看黄色毛片网站| 90打野战视频偷拍视频| 可以在线观看毛片的网站| 深夜精品福利| 日日爽夜夜爽网站| 淫秽高清视频在线观看| 一级毛片高清免费大全| 黄色视频不卡| 男男h啪啪无遮挡| 国产精品九九99| 中文字幕av电影在线播放| 啦啦啦在线免费观看视频4| 亚洲国产看品久久| 成人18禁在线播放| 亚洲av美国av| 精品国内亚洲2022精品成人| 久久天堂一区二区三区四区| 黄色丝袜av网址大全| 一区福利在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 一级毛片高清免费大全| 午夜视频精品福利| 中文字幕人妻丝袜制服| 人人妻人人澡人人看| 国产熟女xx| 亚洲片人在线观看| 最近最新免费中文字幕在线| www国产在线视频色| 国产精品99久久99久久久不卡| 日本黄色日本黄色录像| 色婷婷av一区二区三区视频| 手机成人av网站| 久久久水蜜桃国产精品网| 性少妇av在线| 不卡一级毛片| 啪啪无遮挡十八禁网站| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲五月婷婷丁香| 757午夜福利合集在线观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 热99re8久久精品国产| 欧美精品亚洲一区二区| 国产午夜精品久久久久久| 人人澡人人妻人| 天堂动漫精品| 在线国产一区二区在线| 国产av精品麻豆| 国产精品久久久久成人av| 成在线人永久免费视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产有黄有色有爽视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 久久中文字幕人妻熟女| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲一区二区三区不卡视频| 天堂中文最新版在线下载| 超碰成人久久| 这个男人来自地球电影免费观看| 在线观看66精品国产| 中亚洲国语对白在线视频| 久热爱精品视频在线9| 交换朋友夫妻互换小说| 精品福利观看| 一区二区三区精品91| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 男人的好看免费观看在线视频 | 国产成人影院久久av| 国产亚洲精品久久久久久毛片| www.www免费av| 久久婷婷成人综合色麻豆| 99香蕉大伊视频| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 亚洲中文日韩欧美视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 欧美日韩视频精品一区| 超碰97精品在线观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 欧美一区二区精品小视频在线| 一进一出抽搐动态| 亚洲成人免费av在线播放| 中出人妻视频一区二区| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 亚洲人成伊人成综合网2020| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲av美国av| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 中文字幕高清在线视频| 精品久久久久久,| 香蕉国产在线看| 手机成人av网站| 国产精品av久久久久免费| 亚洲在线自拍视频| 精品国产美女av久久久久小说| 极品人妻少妇av视频| 电影成人av| 久久热在线av| 国产在线观看jvid| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲国产欧美网| 久久精品影院6| 午夜成年电影在线免费观看| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 中文字幕人妻丝袜制服| av天堂久久9| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲av片天天在线观看| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 青草久久国产| 亚洲五月色婷婷综合| 满18在线观看网站| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 久久 成人 亚洲| 亚洲精品粉嫩美女一区| 精品第一国产精品| 国产不卡一卡二| 校园春色视频在线观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| 免费搜索国产男女视频| 一级毛片高清免费大全| 少妇被粗大的猛进出69影院| 性少妇av在线| 超碰97精品在线观看| 露出奶头的视频| 久久精品国产综合久久久| 在线天堂中文资源库| 老司机福利观看| 久久国产乱子伦精品免费另类| 久久精品成人免费网站| 久久精品国产综合久久久| 一进一出好大好爽视频| 国产国语露脸激情在线看| 美女国产高潮福利片在线看| 精品久久久久久久毛片微露脸| 国产激情欧美一区二区| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 一级毛片精品| cao死你这个sao货| 国产高清视频在线播放一区| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 午夜a级毛片| 欧美最黄视频在线播放免费 | 校园春色视频在线观看| 88av欧美| 高清欧美精品videossex| a级毛片在线看网站| 不卡一级毛片| 老司机午夜福利在线观看视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 91av网站免费观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 精品国产一区二区久久| 国产又色又爽无遮挡免费看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久久精品欧美日韩精品| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲专区中文字幕在线| 精品日产1卡2卡| 久久精品影院6| 岛国在线观看网站| 欧美日韩一级在线毛片| 搡老岳熟女国产| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲色图av天堂| bbb黄色大片| 国产av一区二区精品久久| 脱女人内裤的视频| 日韩av在线大香蕉| 国产高清视频在线播放一区| 成年女人毛片免费观看观看9| 一进一出好大好爽视频| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲国产欧美网| 国产黄色免费在线视频| 欧美一区二区精品小视频在线| 狂野欧美激情性xxxx| 国产精品免费一区二区三区在线| 精品卡一卡二卡四卡免费| 夜夜爽天天搞| 久久久久亚洲av毛片大全| 午夜成年电影在线免费观看| 国产午夜精品久久久久久| 不卡av一区二区三区| 国产色视频综合| 美女大奶头视频| 国产99久久九九免费精品| 日本免费a在线| 麻豆久久精品国产亚洲av | 亚洲av美国av| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 久久久久精品国产欧美久久久| 在线天堂中文资源库| 欧美性长视频在线观看| 欧美精品一区二区免费开放| 午夜影院日韩av| 高清在线国产一区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 精品福利永久在线观看| 女性被躁到高潮视频| 91成年电影在线观看| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲精品粉嫩美女一区| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 婷婷六月久久综合丁香| 美女扒开内裤让男人捅视频| 在线观看www视频免费| 国产一区二区激情短视频| 国产av一区在线观看免费| 麻豆久久精品国产亚洲av | 国产激情欧美一区二区| 18禁美女被吸乳视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 日本wwww免费看| 国产又色又爽无遮挡免费看| 中文字幕最新亚洲高清| 成在线人永久免费视频| 黄色成人免费大全| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产91精品成人一区二区三区| 9191精品国产免费久久| 亚洲五月天丁香| 91成人精品电影| 99精品在免费线老司机午夜| 99国产精品一区二区蜜桃av| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 超碰97精品在线观看| 黄色片一级片一级黄色片| 超碰97精品在线观看| 人成视频在线观看免费观看| 99在线视频只有这里精品首页| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产精品二区激情视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲人成电影观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃|