• <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 ?

    花崗巖破壞過程能量演化機制與能量屈服準則*

    2016-04-18 03:04:28王云飛鄭曉娟焦華喆陳峰賓趙洪波
    爆炸與沖擊 2016年6期
    關鍵詞:屈服花崗巖力學

    王云飛,鄭曉娟,焦華喆,陳峰賓,趙洪波

    (1.河南理工大學土木工程學院,河南 焦作 454000;2.焦作師范高等??茖W校管理學院,河南 焦作 454000)

    花崗巖破壞過程能量演化機制與能量屈服準則*

    王云飛1,鄭曉娟2,焦華喆1,陳峰賓1,趙洪波1

    (1.河南理工大學土木工程學院,河南 焦作 454000;2.焦作師范高等專科學校管理學院,河南 焦作 454000)

    為了明確巖石破壞的能量演化特性,結合單軸實驗和顆粒流程序獲得花崗巖的細觀力學參數,進行不同應力狀態(tài)的花崗巖實驗,研究不同圍壓下花崗巖破壞過程的能量演化機理并推導能量屈服準則。獲得以下主要結論:花崗巖破壞過程中低圍壓下內部損傷出現較早而高圍壓較晚,表明低圍壓花崗巖內部損傷是漸進發(fā)展過程,而高圍壓下內部損傷一旦出現便快速發(fā)展破壞;高圍壓花崗巖峰值前一定應變范圍彈性應變能基本保持不變,吸收的能量全部轉化為耗散能,表明高圍壓破壞時花崗巖內部損傷程度嚴重;彈性應變能經歷不斷積累并達到彈性儲能極限而后減小的變化過程,而彈性儲能極限與圍壓之間存在線性變化規(guī)律,因此高圍壓下巖體開挖卸荷時極易誘發(fā)大量彈性應變能的急劇釋放,引起圍巖失穩(wěn)甚至發(fā)生巖爆;花崗巖峰值破壞時的能量比與圍壓無關,為一定值;基于能量原理導出了能量屈服準則,該準則包含巖性參數和所有主應力,能夠綜合反映巖石破壞影響因素。

    固體力學;能量屈服準則;顆粒流程序;花崗巖;能量演化機理

    外力對巖石做功使它發(fā)生變形甚至破壞,是個能量轉化過程,巖石受載破壞是能量驅動的結果,因而研究巖石破壞過程的能量轉化機制具有重要意義。在這個方面,已開展了大量的研究:巖石整體破壞與能量耗散和釋放的內在聯(lián)系[1-2],內部損傷與宏觀破壞的能量解釋[3],卸荷引起巖爆的能量分析[4-5],加卸載速率[6]、圍壓[7]對巖石破壞中能量變化的影響,采用顆粒流軟件對巖土類材料的研究[8-9]。在屈服準則方面,有深部巖體強度準則[10],Mohr-Coulomb 強度理論及其發(fā)展[11],從能量轉化角度建立的能量屈服準則[12-13]。

    由上可見,對巖石破壞的能量轉化研究較多,但對花崗巖全應力應變曲線的不同變形階段能量轉化機理研究很少,而花崗巖又是大型地下工程、礦山巷道施工面臨的普遍巖體。因此,在本文中,對花崗巖在不同圍壓下各變形階段的能量轉化進行詳細研究,并從彈性儲能極限的新角度建立能量屈服準則,擬為分析地下巖體工程的穩(wěn)定性提供參考。

    1 顆粒流理論與模型

    P.A.Cundall等[14]引入分子動力學思想創(chuàng)建的顆粒流理論,著重從細觀力學角度分析材料的破壞特性,能夠研究線彈性直至破壞的大變形過程。它主要用于巖石材料的研究,無需定義材料的本構模型,只需設定細觀力學參數和顆粒間的黏結模型,便可表達復雜的非線性應力應變關系。

    顆粒流程序(particle flow code, PFC)采用平行黏結模型表征巖石類材料,平行黏結發(fā)生在半徑為R的圓形范圍內,如圖1所示。A和B表示兩個接觸顆粒,OA、OB和OC分別表示A、B顆粒和平行黏結的中心,R和L分別為平行黏結半徑和厚度,F和M為平行黏結所承受的力和彎矩,F分解為法向和切向分量Fn、Fs,M分解為法向和切向分量Mn、Ms,A為平行黏結截面面積,I和J分別為平行黏結截面慣性矩和極慣性矩。

    圖1 平行黏結模型Fig.1 Parallel bond model

    作用在平行黏結上的法向應力σ和切向應力τ分別為[15]:

    (1)

    (2)

    試樣受載后微小顆粒間受力增加,當達到其黏結強度便發(fā)生斷裂形成內部損傷,損傷積累便形成宏觀裂紋導致巖石破壞,這與實際巖石的破壞機制相符。

    2 花崗巖特性與細觀力學參數

    花崗巖密度為2.656 g/cm3,將它加工為?50 mm×100 mm的試樣進行單軸實驗,測得花崗巖的單軸抗壓強度為149.67 MPa,彈性模量為67.43 GPa。花崗巖PFC試樣由服從正態(tài)分布的大小顆粒及其之間的黏結組成,最大和最小粒徑之比為1.66,這與巖石由微小礦物顆粒黏結組成的結構相似。PFC通過設置細觀力學參數來表征巖石的宏觀力學行為,由室內單軸實驗曲線反演獲得花崗巖的細觀力學參數,顆粒間的摩擦因素為0.5,顆粒彈性模量Ec=67.96 GPa,顆粒法向與切向剛度比kn/ks=1.8,平行黏結半徑系數λ=1.0,平行黏結彈性模量Ec=67.96 GPa,平行黏結法向與切向剛度比kn/ks=1.8,平行黏結法向強度的平均值σn,mean=98 MPa,標準差σn,dev=24.5 MPa,平行黏結切向強度的平均值τn,mean=294 MPa,標準差τn,dev=73.5 MPa。

    3 能量演化機制

    3.1 能量原理

    工程修建中引起的加卸載活動,改變了巖體的受力條件。在巖體所受應力改變過程中外力作功,其中一部分以彈性應變能的形式存儲于巖體中,另一部分為巖體內部損傷所消耗。

    圖2 耗散能與可釋放應變能的關系Fig.2 Relationship between dissipation strain energy and releasable strain energy

    取單位巖體進行破壞過程中的能量轉化分析,假設這個過程中無熱交換和聲發(fā)射等能量損失,則外力對單位巖體的總輸入能量U可表示為[1]:

    U=Ud+Ue

    (3)

    式中:Ud為單位巖石耗散能,Ue為巖石彈性變形儲存的能量,即彈性應變能。

    圖2為耗散能Ud與彈性應變能Ue的關系示意圖,其中陰影部分面積為由于變形而存儲于巖石中的彈性應變能Ue,卸載模量Eu與應力應變曲線及水平軸圍成的面積為巖石內部損傷形成所需的耗散能Ud。

    在三向應力狀態(tài)下,巖石單元的能量計算公式[16]可表示為:

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    式中:σi(i=1,2,3)為主應力,εi(i=1,2,3)為主應變,規(guī)定壓應變?yōu)檎?,則巖石受壓側向膨脹ε2、ε3為負值。εei(i=1,2,3)為相應的彈性應變,E0為初始彈模,Eu和νu分別為卸載彈模和泊松比。尤明慶等[17]、余賢斌等[18]指出,可用E0近似代替Eu,為了簡化計算本文中采用了:Eu=E0,νu=ν。

    3.2 能量轉化分析

    外力對巖石作功使它變形,在巖石內部存儲彈性應變能,同時外力作用下巖石內部損傷發(fā)展也消耗能量。當巖石積蓄的彈性能達到極限時,便釋放轉變?yōu)楹纳⒛芷茐膸r石,巖石破壞是能量驅動的結果。

    圖3為花崗巖破壞的彈性能和耗散能轉化機制??梢姡?/p>

    (1)花崗巖在壓縮的彈性階段,吸收的總能量基本都以可釋放彈性應變能的形式存儲,原因在于,彈性變形階段花崗巖內部損傷極其微少,耗散能基本為零。

    (2)隨著外力作用進入屈服階段,雖然花崗巖吸收的總能量仍以可釋放彈性應變能的形式存儲,但耗散能也在不斷增加,內部損傷不斷增多,特別在峰值點附近耗散能增速顯著,峰值附近內部損傷急劇增多。在這個階段,彈性應變能的增速不斷減小,而耗散能的增速不斷增大。

    (3)峰后階段,外力作功巖石繼續(xù)吸收能量,但彈性應變能在峰后快速釋放,相應的耗散能急劇增加。釋放的彈性應變能轉化為巖石內部損傷和裂隙擴展所需的表面能。在這個階段,外力作功加彈性能的釋放,促使巖石內部裂隙的快速擴展貫通,導致巖石失穩(wěn)破壞。

    圖3 花崗巖破壞過程能量轉化機制Fig.3 Energy conversion mechanism of granite in failure process

    由巖石吸收總能量、彈性應變能和耗散能的轉化可見,巖石吸收的總能量在彈性階段增速不斷增大,在屈服階段增速逐漸減小,在峰后增速基本恒定。彈性應變能經歷先增加后減小的變化趨勢,在應力峰值處達到最大儲能極限。耗散能從屈服點附近開始出現,增速逐漸增大,在峰值處增速達到最大,在殘余強度階段增速基本與總吸收能增速相同。

    對比不同圍壓下花崗巖能量轉化可見,隨著圍壓的增大,花崗巖耗散能出現對應的軸向應變不斷增加,即外力作用下在單軸和低圍壓時花崗巖內部損傷出現較早(見圖3(a)),高圍壓時內部損傷出現較晚(見圖3(d)),這也表明單軸和低圍壓下花崗巖內部損傷是漸進發(fā)展過程,而高圍壓下內部損傷一旦出現便快速發(fā)展。隨著圍壓的增加,屈服階段彈性應變能的增速逐漸減小,高圍壓下峰值前一定應變范圍內彈性應變能基本不再增加,表明高圍壓下峰值附近區(qū)間花崗巖吸收的總能量都轉化為耗散能用于內部損傷和裂隙發(fā)展所需的表面能,進一步說明花崗巖在高圍壓下峰值破壞時內部損傷程度較高。彈性應變能達到極值不能繼續(xù)增大,便進入峰后釋放階段,單軸和低圍壓下彈性應變能急劇釋放對應巖石的突然失穩(wěn)破壞(見圖3(a));高圍壓下由于圍壓的約束作用能量釋放困難,更沒有突然釋放的條件,因而彈性應變能減小到某個值后,在殘余強度階段仍保持較大值,對應于花崗巖的延性破壞(見圖3(d))。

    圖3還顯示,在花崗巖變形破壞過程中,彈性應變能經歷從最初的不斷積蓄增加到峰后釋放減小期間存在儲能最大值,稱為彈性儲能極限。圖4為不同圍壓下的花崗巖彈性儲能極限。可以看出,彈性儲能極限與圍壓存在良好的線性關系,單軸時極限彈性應變能為0.154 MJ/m3,50 MPa圍壓時為0.647 MJ/m3,100 MPa圍壓時為1.281 MJ/m3。

    由圖4可見,高圍壓下花崗巖破壞時積蓄的彈性應變能較大,又結合圖3可知,高圍壓下花崗巖破壞時的內部損傷嚴重,因此,處于較高三向壓力狀態(tài)的花崗巖體在地下工程修建開挖卸荷時,圍壓突然降低(巷道周邊接近單軸應力狀態(tài))極易誘發(fā)積蓄在巖體中大量彈性能的急劇釋放,導致圍巖失穩(wěn)破壞甚至發(fā)生巖爆。

    由圖5可見,花崗巖在峰值破壞時,彈性應變能與吸收總能量的比Ue/U和耗散能與吸收總能量的比Ud/U,與圍壓基本沒有關系。在花崗巖破壞時,彈性應變能與吸收總能量的比為0.75,相應的耗散能與吸收總能量的比為0.25。

    圖4 花崗巖彈性儲能極限與圍壓的關系Fig.4 Relationship between granite’s maximum elastic strain energy and confining pressures

    圖5 花崗巖峰值能量比與圍壓關系Fig.5 Relationship between granite’s peak energy ratio and confining pressures

    4 能量屈服準則

    以上表明,花崗巖單位巖體彈性儲能極限Ue,max與圍壓存在線性變化規(guī)律,即:

    Ue,max=U0+kσ3

    (8)

    式中:U0為花崗巖單軸破壞的儲能極限,k為與巖性相關的常數。

    由圖3可見,不同圍壓下花崗巖單位巖體彈性應變能隨應變增加不斷增大,當達到儲能極限時,可釋放彈性應變能導致巖體破壞。因而,巖體單元破壞時有:

    (9)

    將式(8)代入式(9),并用初始彈性模量E0替代卸荷彈性模量Eu,得:

    (10)

    由式(7),花崗巖的單軸壓縮儲能極限U0為:

    (11)

    將式(11)代入式(10),并經化簡可得:

    (12)

    令2E0k=K,則有能量屈服準則:

    (13)

    圖6 花崗巖能量屈服準則Fig.6 Energy yield criterion of granite

    式中:K為與巖性相關的參數。通過實驗獲得巖性參數K,便可利用式(13),判定不同應力狀態(tài)下巖體工程的穩(wěn)定性。

    為了驗證能量屈服準則的計算精度,采用不同圍壓強度的線性擬合,給出能量屈服準則的計算強度:σc=161.06 MPa,K=1.618 5 GPa。

    圖6為能量屈服準則計算結果,計算值與實驗結果很接近,最大相對誤差為9.89%。由式(13)可見,基于能量原理建立的能量屈服準則物理意義明確,即花崗巖達到最大儲能極限巖石發(fā)生破壞,且能量準則包括彈性模量、泊松比和所有主應力,能夠從本質上反映巖石破壞的綜合影響因素。

    5 結 論

    (1)花崗巖低圍壓時內部損傷出現較早,高圍壓下內部損傷出現較晚,表明花崗巖在低圍壓下?lián)p傷是漸進發(fā)展過程,而高圍壓下內部損傷一旦出現便快速發(fā)展。

    (2)花崗巖在高圍壓下峰值之前一定應變范圍內彈性應變能基本不再增加,吸收的能量全部轉化為耗散能,說明花崗巖高圍壓下峰值破壞時內部損傷程度較高。

    (3)破壞過程中,彈性應變能經歷不斷積累增大到儲能極限而后減小的過程,其彈性儲能極限與圍壓之間存在良好的線性關系。

    (4)高圍壓下花崗巖積蓄的彈性應變能較大,因而工程開采卸圍壓時,極易誘發(fā)大量彈性應變能的急劇釋放,導致圍巖失穩(wěn)破壞甚至發(fā)生巖爆。

    (5)花崗巖在峰值破壞時,彈性應變能與吸收總能量的比為0.75,耗散能與吸收總能量的比為0.25,與圍壓沒有關系。

    (6)基于巖石破壞的能量演化機制導出能量屈服準則,該準則物理意義明確,包含巖性參數和所有主應力,能夠從本質上反映巖石破壞的綜合影響因素。

    [1] 謝和平,鞠楊,黎立云.基于能量耗散與釋放原理的巖石強度與整體破壞準則[J].巖石力學與工程學報,2005,24(17):3003-3010. Xie Heping, Ju Yang, Li Liyun. Criteria for strength and structural failure of rocks based on energy dissipation and energy release principles[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2005,24(17):3003-3010.

    [2] 謝和平,彭瑞東,鞠楊.巖石變形破壞過程中的能量耗散分析[J].巖石力學與工程學報,2004,23(21):3565-3570. Xie Heping, Peng Ruidong, Ju Yang. Energy dissipation of rock deformation and fracture[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2004,23(21):3565-3570.

    [3] 黃達,黃潤秋,張永興.粗晶大理巖單軸壓縮力學特性的靜態(tài)加載速率效應及能量機制試驗研究[J].巖石力學與工程學報,2012,31(2):245-255. Huang Da, Huang Runqiu, Zhang Yongxing. Experimental investigations on static loading rate effects on mechanical properties and energy mechanism of coarse crystal grain marble under uniaxial compression[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2012,31(2):245-255.

    [4] 陳衛(wèi)忠,呂森鵬,郭小紅,等.基于能量原理的卸圍壓試驗與巖爆判據研究[J].巖石力學與工程學報,2009,28(8):1530-1540. Chen Weizhong, Lu Senpeng, Guo Xiaohong, et al. Research on unloading confining pressure tests and rockburst criterion based on energy theory[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2009,28(8):1530-1540.

    [5] Sanchidrian J A, Segarra P, López L M. Energy components in rock blasting[J]. Rock Mechanics and Mining Sciences, 2007,44(1):130-147.

    [6] 黎立云,謝和平,鞠楊,等.巖石可釋放應變能及耗散能的實驗研究[J].工程力學,2011,28(3):35-40. Li Liyun, Xie Heping, Ju Yang, et al. Experimental investigations of releasable energy and dissipative energy within rock[J]. Engineering Mechanics, 2011,28(3):35-40.

    [7] 尤明慶,華安增.巖石試樣破壞過程的能量分析[J].巖石力學與工程學報,2002,21(6):778-781. You Mingqing, Hua Anzeng. Energy analysis on failure process of rock specimens[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2002,21(6):778-781.

    [8] Zhou Yu, Wu Shunchuan, Gao Yongtao, et al. Macro and meso analysis of jointed rock mass triaxial compression test by using equivalent rock mass (ERM) technique[J]. Journal of Central South University, 2014,21(3):1125-1135.

    [9] 羅勇,龔曉南,連峰.三維離散顆粒單元模擬無黏性土的工程力學性質[J].巖土工程學報,2008,30(2):292-297. Luo Yong, Gong Xiaonan, Lian Feng. Simulation of mechanical behaviors of granular materials by three-dimensional discrete element method based on particle flow code[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2008,30(2):292-297.

    [10] 周小平,錢七虎,楊海清.深部巖體強度準則[J].巖石力學與工程學報,2008,27(1):117-123. Zhou Xiaoping, Qian Qihu, Yang Haiqing. Strength criteria of deep rock mass[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2008,27(1):117-123.

    [11] 俞茂宏,昝月穩(wěn),范文,等.20 世紀巖石強度理論的發(fā)展:紀念 Mohr-Coulomb 強度理論100周年[J].巖石力學與工程學報,2000,19(5):545-550. Yu Maohong, Zan Yuewen, Fan Wen, et al. Advances in strength theory of rock in 20 century: 100 years inmemory of the Mohr-Coulomb strength theory[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2000,19(5):545-550.

    [12] 高紅,鄭穎人,馮夏庭.巖土材料能量屈服準則研究[J].巖石力學與工程學報,2007,26(12):2437-2443. Gao Hong, Zheng Yingren, Feng Xiating. Study on energy yield criterion of geomaterials[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2007,26(12):2437-2443.

    [13] 周輝,李震,楊艷霜,等.巖石統(tǒng)一能量屈服準則[J].巖石力學與工程學報,2013,32(11):2170-2185. Zhou Hui, Li Zhen, Yang Yanshuang, et al. Unified energy yield criterion of rock[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2013,32(11):2170-2185.

    [14] Cundall P A, Strack O D. A discrete numerical model for granula assemblies[J]. Géotechnique, 1979,29(1):47-65.

    [15] Itasca Consulting Group. PFC3D: Particle flow code in 3 dimensions[R]. Minneapolis, USA: Itasca Consulting Group, 2008.

    [16] Solecki R, Conant R J. Advanced mechanics of materials[M]. London: Oxford University Press, 2003.

    [17] 尤明慶,蘇承東.大理巖試樣循環(huán)加載強化作用的試驗研究[J].固體力學學報,2009,29(1):66-72. You Mingqing, Su Chengdong. Experimental study on strengthening of marble specimen in cyclic loading of uniaxial or pseudo-triaxial compression[J]. Chinese Journal of Solid Mechanics, 2009,29(1):66-72.

    [18] 余賢斌,謝強,李心一,等.巖石直接拉伸與壓縮變形的循環(huán)加載實驗與雙模量本構模型[J].巖土工程學報,2005,27(9):988-993. Yu Xianbin, Xie Qiang, Li Xinyi, et al. Cycle loading tests of rock samples under direct tension and compression and bi-modular constitutive model[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2005,27(9):988-993.

    (責任編輯 丁 峰)

    Energy evolution mechanism and energy yield criterion in granite’s failure process

    Wang Yunfei1, Zheng Xiaojuan2, Jiao Huazhe1,Cheng Fengbin1, Zhao Hongbo1

    (1.SchoolofCivilEngineering,HenanPolytechnicUniversity,Jiaozuo454000,Henan,China;2.ManagementSchool,JiaozuoTeachersCollege,Jiaozuo454000,Henan,China)

    To understand the energy evolution mechanism in the rock failure process, this paper firstly obtained the meso-mechanical parameters of granite using uniaxial compression experiments and particle flow codes, then tested the granite under different confining pressures and finally analyzed its energy evolution mechanism in the failure process and deduced its energy yield criterion. The main results are as follows: The internal damage of granite in the failure process occurs earlier under lower confining pressures while later under higher confining pressures, which shows that the internal damage under lower confining pressures is a progressive development process but under higher confining pressures the internal damage rapidly develops into failure once it occurs. The granite’s elastic strain energy remains constant in a certain strain range before the peak under higher confining pressures,and the overall energy absorbed transforms into dissipation energy, which shows that the granite internal damage under higher confining pressures is more severe. The elastic strain energy increases and reaches the elastic strain energy limit and then decreases. There exists a linear relationship between the elastic strain energy limit and the confining pressure, therefore rock excavation under high confining pressures is likely to induce a rapid release of a large amount of elastic strain energy which causes the surrounding rock to become unstable and even to burst. The energy ratio at the granite’s peak failure is a definite value and independent of the confining pressure. The energy yield criterion is derived based on the principle of energy. It includes lithology parameters and all principal stresses and can reflect the comprehensive factors influencing the rock failure.

    solid mechanics; energy yield criterion; particle flow code; granite; energy evolution mechanism

    10.11883/1001-1455(2016)06-0876-07

    2015-03-04; < class="emphasis_bold">修回日期:2015-05-20

    2015-05-20

    國家自然科學基金項目 (51104057);煤炭工業(yè)協(xié)會科學技術研究計劃項目(MTKJ2013-338); 河南省教育廳重點項目(13A440323);河南省高??萍紕?chuàng)新團隊支持計劃項目(15IRTSTHN029)

    王云飛(1978— ),男,博士,wyf_ustb@126.com。

    O346.4;TU452 <國標學科代碼:1303540 class="emphasis_bold"> 國標學科代碼:1303540 文獻標志碼:A國標學科代碼:1303540

    A

    猜你喜歡
    屈服花崗巖力學
    力學
    牙被拔光也不屈服的史良大律師秘書
    紅巖春秋(2022年1期)2022-04-12 00:37:34
    弟子規(guī)·余力學文(十)
    快樂語文(2021年11期)2021-07-20 07:41:32
    弟子規(guī)·余力學文(四)
    快樂語文(2020年30期)2021-01-14 01:05:28
    花崗巖
    抗剝落劑TR-500S改善花崗巖混合料路用性能研究
    石油瀝青(2020年1期)2020-05-25 06:53:56
    The Classic Lines of A Love so Beautiful
    勇敢
    力學 等
    百折不撓
    波多野结衣av一区二区av| 97精品久久久久久久久久精品| 久久精品国产综合久久久| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产精品免费大片| 高清av免费在线| 最黄视频免费看| 欧美日韩精品成人综合77777| 中文字幕人妻熟女乱码| 色吧在线观看| 免费av中文字幕在线| av国产精品久久久久影院| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 欧美人与性动交α欧美软件| 久热久热在线精品观看| 少妇熟女欧美另类| 少妇熟女欧美另类| 婷婷成人精品国产| 啦啦啦啦在线视频资源| 热re99久久精品国产66热6| 老司机影院成人| 午夜激情av网站| 免费日韩欧美在线观看| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久精品夜色国产| 国产日韩欧美视频二区| 欧美 日韩 精品 国产| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 青春草视频在线免费观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产成人一区二区在线| 国产淫语在线视频| 美女午夜性视频免费| 天天影视国产精品| 国产伦理片在线播放av一区| 欧美最新免费一区二区三区| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲一码二码三码区别大吗| 一级,二级,三级黄色视频| 国产极品天堂在线| 亚洲欧洲国产日韩| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 极品少妇高潮喷水抽搐| 赤兔流量卡办理| 免费黄网站久久成人精品| 国产深夜福利视频在线观看| tube8黄色片| 亚洲久久久国产精品| 国产在线免费精品| 国产熟女欧美一区二区| 久久99精品国语久久久| 十分钟在线观看高清视频www| 日本wwww免费看| 在线观看免费日韩欧美大片| 2022亚洲国产成人精品| 成人毛片60女人毛片免费| 日本av免费视频播放| 五月伊人婷婷丁香| 视频区图区小说| 最近最新中文字幕免费大全7| 精品久久蜜臀av无| 精品少妇久久久久久888优播| 国产一区二区 视频在线| 热re99久久国产66热| 国产成人a∨麻豆精品| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 欧美成人精品欧美一级黄| 999久久久国产精品视频| av线在线观看网站| 国产成人欧美| 蜜桃国产av成人99| 久久久久久人人人人人| 日日啪夜夜爽| 午夜福利乱码中文字幕| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 亚洲情色 制服丝袜| 久久久久久久精品精品| 久久韩国三级中文字幕| 免费日韩欧美在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| tube8黄色片| 热99久久久久精品小说推荐| 欧美+日韩+精品| 制服丝袜香蕉在线| 欧美日韩成人在线一区二区| 欧美精品一区二区免费开放| 边亲边吃奶的免费视频| av福利片在线| 国产精品免费大片| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 色播在线永久视频| 9191精品国产免费久久| 精品国产国语对白av| 97人妻天天添夜夜摸| 97精品久久久久久久久久精品| tube8黄色片| 国产成人午夜福利电影在线观看| videosex国产| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产一区二区三区av在线| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 麻豆av在线久日| 2022亚洲国产成人精品| 黄片无遮挡物在线观看| 中国三级夫妇交换| 一级毛片电影观看| 国产高清国产精品国产三级| 一区二区三区四区激情视频| 欧美成人午夜免费资源| 天堂中文最新版在线下载| 欧美中文综合在线视频| 香蕉精品网在线| 国产精品.久久久| 亚洲美女视频黄频| 97人妻天天添夜夜摸| kizo精华| 五月伊人婷婷丁香| www日本在线高清视频| 久久狼人影院| 制服诱惑二区| 亚洲四区av| 久热这里只有精品99| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 中文字幕最新亚洲高清| 男人舔女人的私密视频| 精品福利永久在线观看| 9色porny在线观看| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产成人精品久久久久久| 国产亚洲欧美精品永久| 美女视频免费永久观看网站| 人体艺术视频欧美日本| 精品一区在线观看国产| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 老司机影院毛片| av又黄又爽大尺度在线免费看| 日韩 亚洲 欧美在线| 久久亚洲国产成人精品v| 国产 一区精品| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 一区二区三区精品91| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 十八禁高潮呻吟视频| 制服丝袜香蕉在线| xxxhd国产人妻xxx| 波多野结衣av一区二区av| 美女大奶头黄色视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 看免费av毛片| 欧美97在线视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 免费少妇av软件| 最新的欧美精品一区二区| 久久久久久久精品精品| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 成人毛片60女人毛片免费| 丰满迷人的少妇在线观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日本-黄色视频高清免费观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产精品免费大片| 中文字幕制服av| 99国产综合亚洲精品| 久久久国产一区二区| 国产精品一二三区在线看| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产亚洲最大av| 欧美日韩亚洲高清精品| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产成人免费无遮挡视频| 美女午夜性视频免费| 在线观看免费日韩欧美大片| 99久久精品国产国产毛片| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲av男天堂| 亚洲精品中文字幕在线视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 制服人妻中文乱码| 久久精品国产a三级三级三级| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 一级毛片 在线播放| 一级a爱视频在线免费观看| 黄色配什么色好看| 男女国产视频网站| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 99热国产这里只有精品6| 高清欧美精品videossex| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久久久视频综合| 蜜桃国产av成人99| 男女啪啪激烈高潮av片| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 日韩大片免费观看网站| 如何舔出高潮| 午夜日本视频在线| 亚洲综合精品二区| www.av在线官网国产| xxx大片免费视频| 热re99久久精品国产66热6| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 久久久久久久久免费视频了| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 观看av在线不卡| 不卡av一区二区三区| 伦精品一区二区三区| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲经典国产精华液单| 成人漫画全彩无遮挡| 丁香六月天网| 日韩中字成人| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| av有码第一页| 亚洲精品国产一区二区精华液| 晚上一个人看的免费电影| 高清黄色对白视频在线免费看| 久久久久久久精品精品| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产一区二区在线观看av| 少妇熟女欧美另类| 永久免费av网站大全| 啦啦啦在线免费观看视频4| 精品视频人人做人人爽| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产精品一二三区在线看| 日本免费在线观看一区| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲经典国产精华液单| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产亚洲精品第一综合不卡| 青草久久国产| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 久久久久久久久久久免费av| 黑人猛操日本美女一级片| 久久人人97超碰香蕉20202| 男女啪啪激烈高潮av片| 五月天丁香电影| 欧美激情极品国产一区二区三区| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲欧美色中文字幕在线| 五月伊人婷婷丁香| 激情视频va一区二区三区| av.在线天堂| 最近中文字幕高清免费大全6| 精品视频人人做人人爽| 亚洲综合色惰| 久久久久久久大尺度免费视频| 欧美精品一区二区大全| 午夜老司机福利剧场| 亚洲国产精品999| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 18禁动态无遮挡网站| 一级,二级,三级黄色视频| 人妻人人澡人人爽人人| 国产免费现黄频在线看| 亚洲精品av麻豆狂野| 两个人免费观看高清视频| 美女国产视频在线观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 最新的欧美精品一区二区| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 十分钟在线观看高清视频www| 成人二区视频| 久久99精品国语久久久| 免费黄色在线免费观看| 永久网站在线| 性色avwww在线观看| 在线精品无人区一区二区三| 男女边吃奶边做爰视频| 日本欧美视频一区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 国产免费现黄频在线看| 一区二区三区四区激情视频| 欧美+日韩+精品| 亚洲欧洲日产国产| 美女中出高潮动态图| 色婷婷av一区二区三区视频| www.自偷自拍.com| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲精品第二区| 黄频高清免费视频| 美国免费a级毛片| 老汉色av国产亚洲站长工具| 天堂8中文在线网| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 日韩大片免费观看网站| 97在线人人人人妻| 少妇人妻久久综合中文| 99久久人妻综合| 国产黄频视频在线观看| 日韩一区二区三区影片| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 在线免费观看不下载黄p国产| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲视频免费观看视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 欧美日韩亚洲高清精品| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产片特级美女逼逼视频| 国产男女超爽视频在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 99re6热这里在线精品视频| 国产精品欧美亚洲77777| 在线观看一区二区三区激情| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲av在线观看美女高潮| 男人操女人黄网站| 蜜桃国产av成人99| 午夜av观看不卡| 一二三四在线观看免费中文在| 久久精品国产亚洲av高清一级| videossex国产| 女性生殖器流出的白浆| 校园人妻丝袜中文字幕| 岛国毛片在线播放| 观看美女的网站| 尾随美女入室| 青青草视频在线视频观看| 1024香蕉在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 丝袜在线中文字幕| 国产一区二区三区av在线| 一边摸一边做爽爽视频免费| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 下体分泌物呈黄色| 一级,二级,三级黄色视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲精品国产av成人精品| 国产成人精品在线电影| 好男人视频免费观看在线| 伦理电影大哥的女人| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产欧美亚洲国产| 亚洲 欧美一区二区三区| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 亚洲成人一二三区av| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 水蜜桃什么品种好| 亚洲精品自拍成人| 国产成人aa在线观看| 边亲边吃奶的免费视频| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产黄色视频一区二区在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 九草在线视频观看| 热re99久久国产66热| 亚洲中文av在线| 黄色毛片三级朝国网站| 国产免费现黄频在线看| 精品久久久精品久久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | av在线观看视频网站免费| 一级黄片播放器| 亚洲一区二区三区欧美精品| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 视频在线观看一区二区三区| 久久精品久久久久久久性| 91国产中文字幕| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产极品天堂在线| 亚洲精品中文字幕在线视频| 2018国产大陆天天弄谢| 国产淫语在线视频| √禁漫天堂资源中文www| 秋霞伦理黄片| 亚洲精品国产色婷婷电影| 午夜免费男女啪啪视频观看| 天堂8中文在线网| 久久亚洲国产成人精品v| 一级片'在线观看视频| 成人二区视频| a级毛片在线看网站| 国精品久久久久久国模美| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 美女国产高潮福利片在线看| 宅男免费午夜| 亚洲国产av影院在线观看| 曰老女人黄片| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 一级毛片我不卡| 亚洲视频免费观看视频| 看非洲黑人一级黄片| 下体分泌物呈黄色| 国产成人精品在线电影| 久久久久人妻精品一区果冻| 高清在线视频一区二区三区| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲av免费高清在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 一级片'在线观看视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| av在线观看视频网站免费| 九色亚洲精品在线播放| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 9191精品国产免费久久| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 日本欧美国产在线视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲av综合色区一区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 飞空精品影院首页| 性少妇av在线| 在线观看一区二区三区激情| 免费av中文字幕在线| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲情色 制服丝袜| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲色图综合在线观看| 伦理电影大哥的女人| 咕卡用的链子| 日本-黄色视频高清免费观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 97在线视频观看| 国产av一区二区精品久久| 国产精品一区二区在线不卡| 老汉色av国产亚洲站长工具| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产精品久久久久久精品电影小说| 久久久亚洲精品成人影院| 国产精品一二三区在线看| 美女主播在线视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 欧美中文综合在线视频| 深夜精品福利| 国产免费视频播放在线视频| 黄频高清免费视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 午夜福利视频在线观看免费| 99香蕉大伊视频| 国产日韩欧美视频二区| 国产成人精品久久久久久| 嫩草影院入口| 亚洲在久久综合| 97在线视频观看| 日本欧美视频一区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 丰满饥渴人妻一区二区三| 日韩人妻精品一区2区三区| 一本大道久久a久久精品| 免费高清在线观看日韩| 免费观看性生交大片5| 国产毛片在线视频| 免费av中文字幕在线| 欧美97在线视频| 国产精品人妻久久久影院| 高清在线视频一区二区三区| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产精品成人在线| 欧美日韩精品网址| 边亲边吃奶的免费视频| 又黄又粗又硬又大视频| 国产男女超爽视频在线观看| 一二三四中文在线观看免费高清| 18+在线观看网站| 国产精品三级大全| 久久久久久久亚洲中文字幕| 精品一区二区免费观看| 欧美 日韩 精品 国产| 日本午夜av视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| freevideosex欧美| 午夜激情av网站| 久久久久久久久久人人人人人人| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 午夜久久久在线观看| 在线看a的网站| 午夜日韩欧美国产| 不卡视频在线观看欧美| 观看美女的网站| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产视频首页在线观看| 午夜免费观看性视频| 高清av免费在线| 国产又爽黄色视频| 国产成人免费观看mmmm| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 观看av在线不卡| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 久久午夜福利片| 久久精品国产亚洲av涩爱| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲人成网站在线观看播放| 一边亲一边摸免费视频| 午夜影院在线不卡| 亚洲av男天堂| 久久精品国产a三级三级三级| 26uuu在线亚洲综合色| 欧美 日韩 精品 国产| 美女主播在线视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 日韩中字成人| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 最黄视频免费看| 婷婷成人精品国产| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 两性夫妻黄色片| 国产亚洲一区二区精品| 国产精品成人在线| 国产精品久久久久久精品古装| 91aial.com中文字幕在线观看| 久久精品久久久久久久性| 久久99蜜桃精品久久| 国产精品久久久久久精品古装| 午夜av观看不卡| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 欧美日韩视频精品一区| 婷婷色av中文字幕| 街头女战士在线观看网站| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产男女内射视频| av有码第一页| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产免费视频播放在线视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 欧美精品国产亚洲| 国产欧美亚洲国产| 黄色视频在线播放观看不卡| 少妇人妻 视频| 两个人免费观看高清视频| 国产成人a∨麻豆精品| 母亲3免费完整高清在线观看 | 91国产中文字幕| 老女人水多毛片| 在线观看国产h片| 色网站视频免费| 韩国av在线不卡| 桃花免费在线播放| 人妻一区二区av| 不卡av一区二区三区| 亚洲熟女精品中文字幕| tube8黄色片| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产免费福利视频在线观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲欧洲日产国产| 欧美最新免费一区二区三区| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 中国三级夫妇交换| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲精品久久午夜乱码| 黄色一级大片看看| 9191精品国产免费久久| 免费观看av网站的网址| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 婷婷色av中文字幕| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲图色成人| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 精品一区在线观看国产| 国产精品二区激情视频| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产成人精品在线电影| 超碰成人久久| 日本-黄色视频高清免费观看| 九色亚洲精品在线播放| 免费高清在线观看视频在线观看| 欧美 日韩 精品 国产| 国产成人91sexporn| 久久久久久久亚洲中文字幕| 一级毛片电影观看| 高清视频免费观看一区二区| 热re99久久国产66热| 欧美激情高清一区二区三区 | 欧美激情 高清一区二区三区| 最近手机中文字幕大全| 婷婷色综合大香蕉| 在线观看免费视频网站a站| 丝袜美足系列| 街头女战士在线观看网站| 欧美97在线视频| 大片免费播放器 马上看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲欧美色中文字幕在线| av国产精品久久久久影院| 一级,二级,三级黄色视频| 男女午夜视频在线观看| 日韩成人av中文字幕在线观看| 人成视频在线观看免费观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 久久久久人妻精品一区果冻| av.在线天堂| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲精品国产色婷婷电影| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 欧美国产精品一级二级三级| 香蕉丝袜av| 老汉色∧v一级毛片| 丰满乱子伦码专区| 精品国产乱码久久久久久男人| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 欧美国产精品一级二级三级|