• <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 ?

    川06井水位固體潮效應變化初探

    2014-12-14 06:13:38劉春平唐彥東王福昌
    地震學報 2014年2期
    關鍵詞:井孔儲水潮汐

    廖 欣 劉春平 石 云 唐彥東 王福昌 萬 飛

    (中國河北三河065201防災科技學院)

    引言

    承壓井(孔)水位往往對固體潮具有較好的響應,該響應稱為井水位固體潮效應,簡稱為井潮.關于井潮的研究一直受到研究者的關注(Bredehoeft,1967;Bowen,1983;Narasimhan et al,1984;Hsieh et al,1987;張昭棟等,1991;Doan et al,2006;廖欣等,2011),目前已形成一個基本認識:井潮是含水層孔(裂)隙彈性響應和潮汐排水(滲流)響應綜合過程的產物(Bowen,1983;Doan et al,2006;Elkhoury et al,2006;廖欣等,2011).井潮的孔隙彈性響應研究,往往以含水層均質各向同性的假設為前提,井潮與體應變固體潮、重力固體潮及引潮位之間成正比關系(張昭棟等,1991;Doan et al,2006;廖欣等,2009).然而含水層中裂隙的存在也會影響井潮.在充分考慮裂隙含水層的力學各向異性后,Bowen(1983)建立了受單條裂隙控制的井孔水位潮汐響應模型,得出不排水條件下井潮的振幅和相位移與含水層裂隙方位角和巖石彈性參數之間的關系.對于排水響應研究,廣受相關學者認同的是Hsieh模型(Ritzi Jr et al,1991;Roeloffs,1996;Doan et al,2006;Elkhoury et al,2006).Hsieh等(1987)建立了儲水效應作用下井水位的相對振幅(或稱振幅響應)和相位移與井孔半徑、潮汐頻率、導水系數和儲水系數等參數之間的定量關系.根據這種理論關系,可以利用井孔水位數據推求導水(滲透)系數和儲水系數(Hsieh et al,1987;Doan et al,2006;Elkhoury et al,2006).

    我國絕大部分地震地下流體監(jiān)測井揭露的是基巖裂隙含水層,這些井的井潮同時受到裂隙(方位)效應和井孔儲水效應的影響.這兩種效應對井潮的影響是相互疊加的,目前并沒有有效方法區(qū)分兩種效應對井潮的影響,這使得井潮在理論探索及實際應用中出現很大的限制.本文基于Hsieh模型,結合井潮的振幅和相位移隨含水層導水(滲透)系數和儲水系數變化的規(guī)律特征,有效提取排水效應對井潮的影響,通過定量分析井潮與其排水響應過程中的影響因素之間的關系,研究井孔儲水效應對井潮的影響.提取出滲流效應的影響后,進而分析潮汐排水響應過程中,含水層導水(滲透)系數和儲水系數對井潮的影響.

    1 川06井概況及研究資料

    大量的地震地下流體觀測井孔資料,為井潮變化的研究提供了充足、可靠的數據.本文選取位于四川省會理縣中廠鎮(zhèn)的川06井進行實例分析.該井位于磨盤山—西格達斷裂與寧會斷裂交匯部位,屬國家級井網.其它基本情況見表1①四川省地震局臺網中心.1982.地下水動態(tài)觀測井卡片..

    表1 川06井基本情況Table 1 Basic information of the well Chuan06

    川06井于1982年3月開始使用SW40型水位儀監(jiān)測靜水位,于1991年改用SW40-1型水位儀監(jiān)測靜水位,兩種儀器觀測均得到模擬值,由于采礦干擾于2007年6月停止觀測.該監(jiān)測井的水位觀測資料較好,能夠清晰記錄固體潮和水震波.本文采用收集到的1990年以后的整點觀測數據進行分析,偶爾有個別時間段的數據由于儀器問題出現削峰現象,未被本文采用.

    根據成井剖面可知,觀測層主要為大理巖斷層破裂帶,裂隙較發(fā)育,鉆進至該層出現涌水現象,具有承壓性.井孔所處位置的表層2—3m為第四系黃色松散浮土層和亞黏土,向下為裂隙比較發(fā)育的砂化白云石大理巖層,厚約50m,它與表層浮土一起構成潛水含水層.觀測層上覆灰色和暗灰色輝綠巖、蛇紋石化石英白云石大理巖,厚度大、裂隙少且聯通性差,鉆進時無地下水,是良好的隔水頂板.

    2 理論基礎

    Hsieh等(1987)從排水響應機理出發(fā),推導出了在周期性孔壓擾動作用下,均質各向同性承壓含水層排水響應引起井水位波動的相對振幅A和相位移η的解析表達式:

    其中

    上式中,A為某一特定頻率的井水位波動振幅M 與離井孔無窮遠處的含水層孔壓(用水頭表示)擾動振幅Mu(數值上等于不排水條件下井水位波動振幅)之間的比值,無量綱;η為井潮與含水層潮汐孔壓之間的相位移,負值表示相位滯后;Ker和Kei分別為開爾文函數的實部和虛部;ω為潮汐分波頻率;S為儲水系數,無量綱;T為導水系數,數值等于滲透系數K與含水層厚度b的乘積;rw為揭露含水層處井孔半徑,或濾水管半徑;rc為井孔水位波動范圍處的井孔套管半徑.

    由Hsieh模型可知,對于某一特定井孔而言,其水位潮汐響應的滲流階段受到S和T的影響,A和η對S不敏感,主要受T的影響(圖1).具體分析可參見Hsieh等(1987)文章.井水位在滲流響應階段受到這種影響出現振幅變小、相位滯后的響應稱為井孔儲水效應.根據A和η隨T變化的規(guī)律,可將響應區(qū)間劃分為:不排水、過渡和充分排水區(qū)間(廖欣等,2011).井孔儲水效應對井潮的影響可以表述為:A和η越小,影響越大.

    3 結果與分析

    利用Baytap-G潮汐數據分析方法(Ishiguro,Tamura,1985;Tamura,1987;Tamura et al,1991),對收集到的川06井1990—2007年6月的靜水位整點觀測數據進行潮汐分析,分析時間間隔為30天.本文選擇受氣壓影響較小,且具有代表性的半日波M2和全日波O1進行分析.通過潮汐分析,推求M2波和O1波的振幅M和相位μ隨時間變化的規(guī)律.

    潮汐分析結果如圖2所示.對于M2波,M與μ表現為同步變化.這種同步變化的規(guī)律性主要體現在:周邊幾次較大地震出現后,M和μ出現同步階梯變化,表現為M增大,μ減小;地震發(fā)生之后,M和μ出現同步趨勢減小.O1波也出現類似的規(guī)律,但不如M2波明顯,這主要取決于潮汐分析結果的精度.由于M2波是振幅最大的潮波,同時在長度相同的時間內,觀測數據所包含的M2波波動次數大約是O1波的兩倍,因而O1波的潮汐分析精度相對沒有M2波高,尤其是M.

    圖1 井潮M2和O1波的相對振幅A和相位移η與儲水系數S和導水系數T的關系(其中rw=rc=10cm)Fig.1 Plot of predicted amplitude response Aand phase shiftηfor tidal constituents M2and O1of water level versus aquifer storativity(S)and transmissivity(T)for well radius rw=rc=10cm

    圖2 川06井水位潮汐分析結果.圖中數字1—9表示地震編號,具體見表2Fig.2 Tidal analysis result of well water level monitored in the well Chuan06.Digits 1—9in the figure represent the earthquakes,for details see Table 2

    表2 影響川06井水位固體潮效應變化的地震基本參數Table 2 Earthquakes affecting changes in the well tide in the well Chuan06

    川06井所揭露的含水層主要為大理巖斷層破碎帶,不排水條件下井潮將受到裂隙效應的影響.假設裂隙效應和井孔儲水效應對井潮的影響是相互獨立且能夠相互疊加,同時假設裂隙效應隨時間不發(fā)生變化,即假設Mu和μu不隨時間發(fā)生變化,則可以利用井孔儲水效應作用下井潮的振幅和相位移隨導水(滲透)系數增大而趨于穩(wěn)定的特征,來判斷井潮是否滿足不排水響應,并以此推求不排水條件下井潮M2和O1波的振幅Mu和相位移μu,進而推求出不同時段的A和η值(廖欣等,2011).

    圖3 排水響應引起的相對振幅A和相位移η的實際散點圖與Hsieh模型的理論關系曲線Fig.3 Plots of the amplitude response Aand phase shiftηinduced by draining effects based on the actual measured well water level data and theoretical Hsieh model for waves M2and O1

    對于實際數據,A與η整體表現為正相關,隨著η增大(相位差減?。?,A也相應增大(圖3).對于M2波,A的變化范圍是0.5—1,η的變化范圍是-50°—0°;對于O1波,A的變化范圍是0.7—1,η的變化范圍是-40°—0°.對于理論曲線,S變化一個量級,A-η關系曲線相差不是很大,但這種差距有隨A和η值(或T)變小而變大的趨勢.這意味著隨著T變小,S對A和η影響程度變大.通過Hsieh模型得出的理論關系曲線能夠較好地擬合由實際值構成的A-η散點圖:當η>-20°或A>0.8時,不論S值取多大,理論曲線都能很好地擬合散點圖;當η<-20°或A<0.8時,實際散點值不能通過某一特定S值的理論曲線進行擬合,理論曲線與散點圖之間存在較小差距.

    整體而言,特定S值的理論曲線能夠較好地擬合實際A-η變化趨勢.這意味著潮汐排水響應能夠通過Hsieh模型來描述.進一步可以說明A和η的較大變化是T變化引起的;而A和η(或T)較小時,理論曲線與實際散點之間的較小差距可能是S變化引起的:在整個研究時段內,S變化對A和η值變化的影響較小,且這種影響只有當T較小時才得以體現——當井潮處于不排水響應時,S變化不會造成A和η變化,只有當井潮處于過渡響應狀態(tài)時,S變化才能引起A和η變化.

    4 討論與結論

    結合Hsieh模型對川06井水位觀測數據的潮汐分析結果進行分析,得出結論如下:

    1)該井潮汐振幅和相位的變化主要是含水層排水響應變化引起的.孔(裂)隙彈性響應對井潮的影響主要體現在:巖石彈性參數變化引起的振幅變化;方位角發(fā)生變化引起的M2和O1波振幅和相位移出現的相反變化(Bowen,1983).在孔(裂)隙彈性響應不變的假設前提下,相對振幅和相位移構成的散點圖能夠通過Hsieh模型擬合,充分說明了Hsieh模型能夠描述(相對)振幅和相位(移)的變化規(guī)律,這意味著井潮振幅和相位的變化不是由裂隙方位角變化引起的巧合,而是受到排水響應變化的影響.同時也證實了該裂隙含水層滿足Hsieh模型的基本條件,可以看成是均質各向同性的滲流介質,即含水層裂隙效應可以忽略.當然這也否定了井潮變化是由孔(裂)隙彈性響應變化引起的.

    如果相對振幅和相位移的相互關系滿足Hsieh模型,則井潮變化主要受含水層排水響應變化控制.反之則井潮變化可能受到其它原因,諸如新裂隙形成,原有裂隙閉合(裂隙開度變化造成的影響最終體現在滲透系數對井潮的振幅和相位的影響,可不將其看作裂隙系統(tǒng)變化的一部分),或者含水層彈性參數變化等的影響.

    2)影響排水響應的兩個主要水文地質學參數中,導水(滲透)系數是主要影響因素,儲水系數的影響可以忽略.滲透系數變化對排水響應(或井潮)的影響,不僅體現在相位移(或相位)的變化上,也體現在相對振幅(或振幅)的變化上.井潮的變化主要受排水響應影響的結論最終反過來能夠驗證裂隙效應不變假設的合理性.

    結合裂隙效應不隨時間發(fā)生變化的假設,可以得出振幅和相位變化主要取決于滲透系數變化的結論,這與Elkhoury等(2006)將相位變化(移)歸因于滲透(導水)系數變化,而將(相對)振幅變化歸因于儲水系數變化的結論不同.事實上,Elkhoury等(2006)將(相對)振幅變化歸因于儲水系數變化的觀點與Hsieh模型關于相對振幅和相位移對儲水系數不敏感的結論相矛盾,而Hsieh模型是他們的理論基礎.他們之所以得出這樣的結論,是因為沒有綜合考慮(相對)振幅和相位(移)兩者之間的變化規(guī)律所致.

    Hsieh模型只考慮水平向滲流(可推廣為徑向滲流),其假設垂向不存在水流交換.川06井所揭露含水層的承壓性較好,可以忽略垂向滲流作用,因而實際數據能夠較好滿足Hsieh模型.當含水層承壓性較差,在潮汐應力作用下,存在越流補給或排泄.這時候含水層的垂向滲流不能忽略,這就需要更加符合實際的理論模型.關于半承壓性含水層的井潮的問題是本文無法探討的.同時,關于裂隙效應和井孔儲水效應對井潮的影響相互獨立的假設,其實質是在研究中對兩種效應的解耦合,這種假設是目前研究裂隙含水層滲流對井潮影響乃至裂隙介質的滲流力學所必不可少的.真正意義上的孔(裂)隙彈性響應和排水響應的耦合研究,需要依靠可靠的理論模型和詳細的水文地質資料.

    本文為深入研究井孔水位潮汐響應,檢驗理論響應模型,以及探討地震孕育和發(fā)生過程中井孔水位潮汐異常機理提供了基礎.關于含水層滲透系數變化的形成機理,以及滲透系數與應力之間關系的場地研究,將是我們以后重點研究方向之一.

    四川省地震局楊賢和為本研究提供了相應的資料,Ishiguro和Tamura為本研究提供了Baytap-G程序包,審稿人對本文提出寶貴的修改意見.作者在此一并表示感謝.

    廖欣,劉春平,萬飛,石云,鄧亮.2009.引潮力作用下飽和地質巖體的力學響應[J].中國地震,25(4):286--293.

    Liao X,Liu C P,Wan F,Shi Y,Deng L.2009.Mechanical response of saturated geological rock under the tidal force[J].Earthquake Research in China,25(4):286--293(in Chinese).

    廖欣,劉春平,楊賢和,田育萍,石云,唐彥東.2011.承壓井水位對含水層潮汐應力響應是否滿足不排水條件的檢驗[J].地震學報,33(2):234--242.

    Liao X,Liu C P,Yang X H,Tian Y P,Shi Y,Tang Y D.2011.Undrained examination of tidal response of water level in confined well[J].Acta Seismologica Sinica,33(2):234--242(in Chinese).

    張昭棟,鄭金涵,馮初剛.1991.深井水位的固體潮效應[J].地震學報,13(1):66--75.

    Zhang Z D,Zheng J H,Feng C G.1991.Effect of earth tide on deep well water level[J].Acta Seismologica Sinica,13(1):66--75(in Chinese).

    Bower D R.1983.Bedrock fracture parameters from the interpretation of well tides[J].J Geophys Res,88(B6):5025--5035.

    Bredehoeft J D.1967.Response of well-aquifer systems to earth tides[J].J Geophys Res,72(12):3075--3087.

    Doan M L,Brodsky E E,Prioul R,Signer C.2006.Tidal Analysis of Borehole Pressure:A Tutorial[R].Santa:University of California:1--61.

    Elkhoury J E,Brodsky E E,Agnew D C.2006.Seismic waves increase permeability[J].Nature,441:1135--1138.

    Hsieh P A,Bredehoeft J D,Farr J M.1987.Determination of aquifer transmissivity from earth tide analysis[J].Water Resour Res,23(10):1824--1832.

    Ishiguro M,Tamura Y.1985.BAYTAP-G in TIMSAC-84[J].Computer Science Monographs,22:56--117.

    Narasimhan T N,Kanehiro B Y,Witherspoon P A.1984.Interpretation of earth tide response of three deep,confined aquifers[J].J Geophys Res,89(B3):1913--1924.

    Ritzi Jr R W,Sorooshian S,Hsieh P A.1991.The estimation of fluid flow properties from the response of water levels in wells to the combined atmospheric and earth tide forces[J].Water Resour Res,27(5):883--893.

    Roeloffs E A.1996.Poroelastic techniques in the study of earthquake-related hydrologic phenomena[J].Adv Geophys,37:135--195.

    Tamura Y.1987.A harmonic development of the tide-generating potential[J].Marees Terrestres Bulletin d'Informations,99:6813--6855.

    Tamura Y,Sato T,Ooe M,Ishiguro M.1991.A procedure for tidal analysis with a Bayesian information criterion[J].Geophys J Int,104(3):507--516.

    猜你喜歡
    井孔儲水潮汐
    潮汐與戰(zhàn)爭(上)
    新04井水溫梯度觀測試驗及其結果分析①
    內陸地震(2022年1期)2022-04-13 03:58:18
    絕美海灘
    水源井的施工方法
    濮陽市井深井擺維修對水位微動態(tài)的影響研究
    科技視界(2017年7期)2017-07-26 01:24:17
    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
    只給1升水強迫節(jié)約
    IT經理世界(2017年4期)2017-03-25 17:28:59
    干法紙的潮汐
    生活用紙(2016年6期)2017-01-19 07:36:25
    9省市12批次儲水式電熱水器抽查不合格
    直液式儲水器原理
    中國制筆(2016年4期)2016-02-28 22:19:29
    亚洲av免费高清在线观看| 国产一区二区激情短视频 | 欧美+日韩+精品| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲av成人精品一二三区| 午夜久久久在线观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 久久精品国产a三级三级三级| 日韩成人伦理影院| 最新的欧美精品一区二区| 最近最新中文字幕免费大全7| 黄色怎么调成土黄色| 最近2019中文字幕mv第一页| 久久久精品免费免费高清| 国产精品久久久久久久电影| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产成人a∨麻豆精品| 国产一级毛片在线| 日本黄色日本黄色录像| 少妇被粗大猛烈的视频| 久久 成人 亚洲| 超碰97精品在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| 欧美日韩成人在线一区二区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲五月色婷婷综合| 男女无遮挡免费网站观看| 色网站视频免费| 中文字幕人妻熟女乱码| 大片免费播放器 马上看| 三上悠亚av全集在线观看| 在线精品无人区一区二区三| 99热国产这里只有精品6| 国产综合精华液| 青春草国产在线视频| 久久久欧美国产精品| 日韩av不卡免费在线播放| √禁漫天堂资源中文www| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 自线自在国产av| 国产探花极品一区二区| av福利片在线| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产爽快片一区二区三区| 岛国毛片在线播放| 亚洲av男天堂| 美女国产高潮福利片在线看| 日韩成人伦理影院| 最新中文字幕久久久久| 91精品国产国语对白视频| 久热久热在线精品观看| 九草在线视频观看| 99香蕉大伊视频| av在线播放精品| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 90打野战视频偷拍视频| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲欧美清纯卡通| 精品视频人人做人人爽| av网站免费在线观看视频| 国产激情久久老熟女| 日韩 亚洲 欧美在线| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 又大又黄又爽视频免费| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 天天操日日干夜夜撸| 国产成人精品婷婷| 欧美人与性动交α欧美软件 | 久久ye,这里只有精品| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 色婷婷av一区二区三区视频| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产亚洲欧美精品永久| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲第一av免费看| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 91久久精品国产一区二区三区| 老女人水多毛片| 成人亚洲精品一区在线观看| av片东京热男人的天堂| 亚洲四区av| tube8黄色片| 欧美xxⅹ黑人| 国产成人精品婷婷| 国产69精品久久久久777片| 亚洲在久久综合| 99香蕉大伊视频| 91精品伊人久久大香线蕉| av线在线观看网站| 大话2 男鬼变身卡| 9色porny在线观看| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美日韩综合久久久久久| 美女国产视频在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 国产淫语在线视频| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲精品av麻豆狂野| 老熟女久久久| 国产精品 国内视频| www.熟女人妻精品国产 | 精品久久久久久电影网| 下体分泌物呈黄色| 岛国毛片在线播放| 国产成人免费观看mmmm| 免费日韩欧美在线观看| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 精品卡一卡二卡四卡免费| 成年av动漫网址| 免费高清在线观看日韩| 午夜久久久在线观看| 少妇熟女欧美另类| 夫妻性生交免费视频一级片| 久久久精品94久久精品| 中文字幕免费在线视频6| 国产免费现黄频在线看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 成年人午夜在线观看视频| 久久久精品免费免费高清| 亚洲精品,欧美精品| 成人漫画全彩无遮挡| 18禁动态无遮挡网站| 国产男女超爽视频在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产精品一区二区在线观看99| 日日撸夜夜添| 国产黄色视频一区二区在线观看| www.av在线官网国产| 日日撸夜夜添| 五月天丁香电影| 午夜免费观看性视频| 欧美日韩成人在线一区二区| av电影中文网址| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 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| 欧美日韩综合久久久久久| 大片电影免费在线观看免费| 晚上一个人看的免费电影| 女性生殖器流出的白浆| √禁漫天堂资源中文www| 韩国高清视频一区二区三区| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲精品乱久久久久久| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产免费现黄频在线看| 国产精品三级大全| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产激情久久老熟女| 日日爽夜夜爽网站| 边亲边吃奶的免费视频| 成人毛片60女人毛片免费| av.在线天堂| 亚洲欧美精品自产自拍| 中文字幕人妻熟女乱码| 精品一区在线观看国产| www日本在线高清视频| 韩国精品一区二区三区 | 在线观看三级黄色| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 超碰97精品在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 一级毛片 在线播放| 91精品国产国语对白视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 天堂俺去俺来也www色官网| 丝袜在线中文字幕| 国产xxxxx性猛交| 欧美日韩综合久久久久久| 免费观看a级毛片全部| av一本久久久久| 男人爽女人下面视频在线观看| 精品亚洲成a人片在线观看| 欧美日本中文国产一区发布| 只有这里有精品99| 欧美另类一区| 久久久久精品性色| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 免费在线观看完整版高清| 免费高清在线观看日韩| 一区二区三区精品91| 大片免费播放器 马上看| 久久这里有精品视频免费| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲av免费高清在线观看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 桃花免费在线播放| 亚洲精品中文字幕在线视频| 免费观看av网站的网址| 国产精品免费大片| 五月天丁香电影| 婷婷成人精品国产| 国产精品久久久久久久久免| 久久久精品免费免费高清| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 五月玫瑰六月丁香| a级毛片在线看网站| 天堂中文最新版在线下载| 久久久久久伊人网av| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久精品国产a三级三级三级| 国产毛片在线视频| 日韩一区二区视频免费看| 乱码一卡2卡4卡精品| av在线老鸭窝| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产精品国产三级专区第一集| 91久久精品国产一区二区三区| 丝袜脚勾引网站| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 天美传媒精品一区二区| 91成人精品电影| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产精品 国内视频| 女性生殖器流出的白浆| 一级片免费观看大全| 美女国产视频在线观看| 一级毛片电影观看| 最近的中文字幕免费完整| 日韩电影二区| 欧美在线一区亚洲| 国产男女内射视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 日本a在线网址| 精品国产乱子伦一区二区三区| 丁香欧美五月| aaaaa片日本免费| 久久香蕉精品热| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 欧美大码av| 日韩成人在线观看一区二区三区| 免费在线观看黄色视频的| 激情在线观看视频在线高清 | 午夜免费鲁丝| 国产av一区二区精品久久| bbb黄色大片| 国产精品免费视频内射| 丝袜美腿诱惑在线| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 亚洲国产精品sss在线观看 | 欧美成人免费av一区二区三区 | 中国美女看黄片| 9191精品国产免费久久| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 在线播放国产精品三级| 精品亚洲成国产av| 日本一区二区免费在线视频| 婷婷成人精品国产| 在线观看午夜福利视频| 曰老女人黄片| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产精品电影一区二区三区 | 国产激情欧美一区二区| 精品视频人人做人人爽| 老司机午夜福利在线观看视频| 丝袜在线中文字幕| 高清毛片免费观看视频网站 | 久久久久久免费高清国产稀缺| 久久人妻熟女aⅴ| 国产激情欧美一区二区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲国产中文字幕在线视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 757午夜福利合集在线观看| 国产一区二区激情短视频| 国产片内射在线| 91成人精品电影| 欧美色视频一区免费| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 美国免费a级毛片| 国产欧美亚洲国产| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 村上凉子中文字幕在线| 很黄的视频免费| 欧美日韩黄片免| 久久亚洲真实| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产午夜精品久久久久久| 黄色丝袜av网址大全| 国产成人系列免费观看| 免费不卡黄色视频| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲精品成人av观看孕妇| 午夜亚洲福利在线播放| 一本综合久久免费| 国产淫语在线视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 精品人妻1区二区| 在线观看免费视频网站a站| 啪啪无遮挡十八禁网站| 一级片'在线观看视频| 一本综合久久免费| 黄色 视频免费看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久99久视频精品免费| 久久精品国产综合久久久| 日本欧美视频一区| 亚洲精华国产精华精| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产男女超爽视频在线观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 亚洲五月婷婷丁香| 很黄的视频免费| 国产精品永久免费网站| 国产精品国产高清国产av | 欧美日韩福利视频一区二区| 99久久99久久久精品蜜桃| 日本欧美视频一区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| av不卡在线播放| 美女高潮到喷水免费观看| 精品第一国产精品| 精品国产一区二区三区四区第35| 1024视频免费在线观看| 美女 人体艺术 gogo| 精品国内亚洲2022精品成人 | 精品一品国产午夜福利视频| 国产成人影院久久av| 国精品久久久久久国模美| 在线视频色国产色| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 在线观看免费视频日本深夜| 最近最新中文字幕大全免费视频| 免费日韩欧美在线观看| 大香蕉久久网| 精品久久久久久电影网| 黄片播放在线免费| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 黄色视频,在线免费观看| 久久 成人 亚洲| 国产精品二区激情视频| 国产精品永久免费网站| 午夜免费观看网址| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产男靠女视频免费网站| 国产av又大| 亚洲中文字幕日韩| 99国产精品一区二区蜜桃av | 999久久久国产精品视频| 亚洲久久久国产精品| 两个人免费观看高清视频| 国产成人影院久久av| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美在线一区亚洲| 大码成人一级视频| 午夜激情av网站| 美女高潮到喷水免费观看| 成人三级做爰电影| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 99re在线观看精品视频| 夫妻午夜视频| 一进一出好大好爽视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产精品一区二区免费欧美| 91精品三级在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频 | 亚洲av日韩精品久久久久久密| 看免费av毛片| 国产三级黄色录像| 亚洲成人手机| 久久国产精品大桥未久av| 在线国产一区二区在线| 久久中文字幕人妻熟女| 国产亚洲精品一区二区www | 午夜两性在线视频| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲熟女毛片儿| 高清毛片免费观看视频网站 | 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 女警被强在线播放| 十八禁高潮呻吟视频| 99久久精品国产亚洲精品| av天堂在线播放| 99热网站在线观看| 天天影视国产精品| 午夜久久久在线观看| 欧美黑人精品巨大| av一本久久久久| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 黄网站色视频无遮挡免费观看| 黄片大片在线免费观看| 国产亚洲一区二区精品| av福利片在线| 免费看a级黄色片| 欧美丝袜亚洲另类 | 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲黑人精品在线| 一级a爱视频在线免费观看| 夜夜爽天天搞| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产黄色免费在线视频| 999久久久精品免费观看国产| tocl精华| ponron亚洲| 日本wwww免费看| 免费看a级黄色片| 在线av久久热| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 黑人猛操日本美女一级片| 国产主播在线观看一区二区| 久久午夜综合久久蜜桃| 捣出白浆h1v1| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲九九香蕉| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久亚洲真实| 丰满饥渴人妻一区二区三| 波多野结衣一区麻豆| 国产高清视频在线播放一区| 很黄的视频免费| 波多野结衣av一区二区av| 大片电影免费在线观看免费| 久久天堂一区二区三区四区| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | av中文乱码字幕在线| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产在线观看jvid| 免费av中文字幕在线| 18禁国产床啪视频网站| 一级毛片女人18水好多| 国产精品av久久久久免费| 岛国在线观看网站| 桃红色精品国产亚洲av| ponron亚洲| 夜夜夜夜夜久久久久| 日本欧美视频一区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 老汉色av国产亚洲站长工具| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲av日韩在线播放| 国产精品98久久久久久宅男小说| 成年人黄色毛片网站| 好男人电影高清在线观看| 国产亚洲欧美98| 精品一区二区三卡| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 天堂动漫精品| 亚洲av成人一区二区三| 精品无人区乱码1区二区| 老司机靠b影院| 午夜老司机福利片| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产高清国产精品国产三级| 岛国毛片在线播放| 一本大道久久a久久精品| 精品福利永久在线观看| 身体一侧抽搐| 国产成人欧美在线观看 | 日日爽夜夜爽网站| 欧美激情高清一区二区三区| 又紧又爽又黄一区二区| 免费观看a级毛片全部| 99国产极品粉嫩在线观看| 99久久综合精品五月天人人| 18禁国产床啪视频网站| 精品高清国产在线一区| 高清黄色对白视频在线免费看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| av福利片在线| 国产成人系列免费观看| 搡老乐熟女国产| av有码第一页| 免费日韩欧美在线观看| 一区二区三区精品91| 韩国精品一区二区三区| 久久久国产一区二区| 宅男免费午夜| 成人精品一区二区免费| 高清黄色对白视频在线免费看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 色播在线永久视频| cao死你这个sao货| 久久香蕉精品热| 无人区码免费观看不卡| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产精品一区二区在线不卡| 久久久国产精品麻豆| 老司机亚洲免费影院| 老鸭窝网址在线观看| 一区二区三区激情视频| 日本wwww免费看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产伦人伦偷精品视频| 麻豆乱淫一区二区| 视频区图区小说| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 最新美女视频免费是黄的| 久久久国产精品麻豆| 成年人午夜在线观看视频| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲国产精品sss在线观看 | 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 色精品久久人妻99蜜桃| 久久人人97超碰香蕉20202| 欧美成人免费av一区二区三区 | 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 欧美国产精品一级二级三级| 下体分泌物呈黄色| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 午夜福利,免费看| 久久午夜综合久久蜜桃| 人妻一区二区av| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 午夜免费鲁丝| 大香蕉久久网| 岛国在线观看网站| 一级作爱视频免费观看| 一a级毛片在线观看| 日日夜夜操网爽| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 欧美日韩黄片免| 精品欧美一区二区三区在线| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产精品久久久久成人av| 国产色视频综合| tube8黄色片| 黄色怎么调成土黄色| 久久精品国产亚洲av高清一级| 不卡一级毛片| 老司机午夜福利在线观看视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 女性被躁到高潮视频| 一级作爱视频免费观看| 成年动漫av网址| 国产1区2区3区精品| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲伊人色综图| av天堂久久9| 日韩视频一区二区在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产精品 欧美亚洲| 捣出白浆h1v1| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 日韩视频一区二区在线观看| 久久久久久久久免费视频了| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产99久久九九免费精品| 成人免费观看视频高清| 韩国av一区二区三区四区| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 老司机亚洲免费影院| 99riav亚洲国产免费| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产高清videossex| 日韩视频一区二区在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 欧美午夜高清在线| 欧美乱色亚洲激情| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 99re在线观看精品视频| 一级毛片精品| 最近最新免费中文字幕在线| 日韩欧美国产一区二区入口| 免费av中文字幕在线| 国产男女超爽视频在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽 | 欧美在线黄色| 国产1区2区3区精品| 国产精品久久视频播放| 亚洲少妇的诱惑av| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 中文字幕制服av| 色尼玛亚洲综合影院| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 精品欧美一区二区三区在线| 欧美激情极品国产一区二区三区| av免费在线观看网站| 日本vs欧美在线观看视频| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲一区二区三区不卡视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 午夜福利欧美成人| 国产1区2区3区精品| 在线观看午夜福利视频| 久久久国产欧美日韩av| 看免费av毛片| 色精品久久人妻99蜜桃| videos熟女内射| 一级毛片女人18水好多| 久久久久久久久久久久大奶| www.自偷自拍.com| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 18禁美女被吸乳视频| 18禁观看日本| 久久午夜综合久久蜜桃|