• <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 ?

    煤與瓦斯共采鉆孔增透半徑理論分析與應(yīng)用

    2016-04-18 06:35:34馬念杰郭曉菲趙希棟閆振雄
    煤炭學(xué)報(bào) 2016年1期

    馬念杰,郭曉菲,趙希棟,李 季,閆振雄

    (中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 資源與安全工程學(xué)院,北京 100083)

    ?

    煤與瓦斯共采鉆孔增透半徑理論分析與應(yīng)用

    馬念杰,郭曉菲,趙希棟,李季,閆振雄

    (中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 資源與安全工程學(xué)院,北京100083)

    摘要:在煤與瓦斯共采時(shí),受采動(dòng)加、卸載應(yīng)力影響,瓦斯抽采鉆孔圍巖塑性區(qū)內(nèi)煤體會(huì)產(chǎn)生大量裂隙,增大了瓦斯的滲透率,形成瓦斯增透圈,增透圈半徑的大小直接影響瓦斯的抽采效果。以鉆孔圍巖“蝶形塑性區(qū)”理論為基礎(chǔ),建立了鉆孔塑性區(qū)與瓦斯增透圈模型,首次推導(dǎo)出了鉆孔增透圈半徑解析式。深入分析了鉆孔增透半徑影響因素發(fā)現(xiàn):增透半徑與鉆孔半徑成線性正比例關(guān)系,與最小圍壓和圍壓比值呈類(lèi)指數(shù)增長(zhǎng)關(guān)系,與巖石黏聚力和內(nèi)摩擦角呈負(fù)指數(shù)變化關(guān)系;其中最小圍壓與圍壓比值是影響增透半徑的關(guān)鍵因素,深部開(kāi)采與高圍壓比值是形成大尺寸有效增透圈的必要和充分條件。這一理論為煤與瓦斯共采中瓦斯抽采鉆孔間距設(shè)計(jì)、位置選擇、方向確定、采場(chǎng)與鉆孔布置在時(shí)間和空間上關(guān)系協(xié)調(diào)提供了科學(xué)依據(jù)。

    關(guān)鍵詞:煤與瓦斯共采;增透半徑;鉆孔增透圈;蝶形塑性區(qū);圍壓比值;深部開(kāi)采

    我國(guó)煤層瓦斯賦存豐富,實(shí)現(xiàn)礦井煤與瓦斯2種能源共采是現(xiàn)今提倡的綠色開(kāi)采理念核心之一[1]。鉆孔抽采是當(dāng)前煤與瓦斯共采中瓦斯抽采的主要工程手段,鉆孔塑性區(qū)對(duì)優(yōu)質(zhì)瓦斯通道的形成具有重要作用[2]。

    為了增大煤層透氣性以提高鉆孔的抽采效率,學(xué)者對(duì)煤層注水、水力割縫和水力壓裂等各種增透措施做了大量的研究工作[3-8]。然而,由于在淺部、非采動(dòng)影響條件下鉆孔圍巖形成的塑性區(qū)范圍很小對(duì)瓦斯的增透效應(yīng)微乎其微,所以鉆孔圍巖塑性區(qū)的瓦斯增透作用常常被忽視。文獻(xiàn)[9-15]在研究圓形巷道圍巖塑性區(qū)時(shí)發(fā)現(xiàn)在非等壓條件下巷道圍巖會(huì)產(chǎn)生“蝶形塑性區(qū)”,且隨著雙向壓力差值的增大“蝶葉”尺寸成倍增加。文獻(xiàn)[2]首次將巷道“蝶形塑性區(qū)”理論應(yīng)用于瓦斯抽采鉆孔中,指出在高壓力差值條件下鉆孔圍巖會(huì)形成幾十倍孔徑大小的“蝶形塑性區(qū)”,擴(kuò)大了鉆孔的聯(lián)通范圍,形成優(yōu)質(zhì)瓦斯通道。目前的理論多采用文獻(xiàn)[11]推導(dǎo)出的塑性區(qū)邊界方程來(lái)確定鉆孔塑性區(qū)的影響范圍,方程復(fù)雜且為隱式,使用不便。本文建立了鉆孔塑性區(qū)與瓦斯增透圈的理論模型,推導(dǎo)出了鉆孔增透半徑的解析式,并對(duì)其影響因素進(jìn)行了理論分析,為煤與瓦斯共采中鉆孔的布置提供了理論依據(jù)。

    1鉆孔塑性區(qū)與瓦斯增透圈理論模型

    在礦山壓力作用下,位于煤體中的瓦斯抽采鉆孔周?chē)鷮⒊霈F(xiàn)一定范圍的塑性區(qū),塑性區(qū)內(nèi)的煤體產(chǎn)生大量裂隙,導(dǎo)致瓦斯?jié)B透率增加,形成鉆孔瓦斯增透區(qū)域。為了表征鉆孔對(duì)瓦斯增透范圍的大小,定義塑性區(qū)最大邊界對(duì)應(yīng)的外接圓為瓦斯增透圈。圖1為鉆孔塑性區(qū)與瓦斯增透圈理論模型示意。

    圖1 鉆孔塑性區(qū)與瓦斯增透圈理論模型Fig.1 Theoretical model of the drilling plastic zone and gas permeability-increasing circle

    文獻(xiàn)[11]推導(dǎo)出了非均勻應(yīng)力場(chǎng)中鉆孔圍巖塑性區(qū)邊界隱性方程:

    (1)

    式中,r,θ為塑性區(qū)邊界任一點(diǎn)的極坐標(biāo);C為巖石黏聚力;φ為巖石內(nèi)摩擦角;η為圍壓比值,η=P1/P3。

    式(1)結(jié)果表明,在圍巖巖性一定的條件下,鉆孔雙向圍壓比值決定了鉆孔圍巖塑性區(qū)的形態(tài)及范圍大?。寒?dāng)η=1時(shí),圖1為雙向等壓受力模型,鉆孔圍巖塑性區(qū)為圓形;隨著η的增大,鉆孔圍巖將形成蝶形塑性區(qū),且蝶葉尺寸不斷擴(kuò)大,當(dāng)η增大到一定值時(shí)蝶葉最大尺寸將達(dá)到鉆孔半徑的幾十倍。圖2為巖石巖性一定(P1=20 MPa,a=0.05 m,C=5 MPa,φ=29°)時(shí),在不同圍壓比值條件下鉆孔塑性區(qū)與瓦斯增透圈理論計(jì)算圖,可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)鉆孔所處圍壓比值較小時(shí),鉆孔增透圈非常小,半徑甚至不足0.1 m;隨著η的增大,增透圈也不斷增大,當(dāng)η增大到18時(shí),增透圈半徑達(dá)到1.08 m,為鉆孔半徑的21倍。

    鉆孔增透圈半徑(簡(jiǎn)稱(chēng)增透半徑)的大小直接影響鉆孔瓦斯抽采的效果,增透半徑越大瓦斯抽采效果越好。

    2鉆孔增透半徑解析解的理論分析

    2.1塑性區(qū)蝶葉最大半徑對(duì)應(yīng)極角特征

    圖2 不同圍壓比值下鉆孔塑性區(qū)與瓦斯增透圈Fig.2 Drilling plastic zone and gas permeability-increasing circle in different confining pressure ratio

    圖3 蝶葉最大半徑對(duì)應(yīng)極角θ與蝶葉最大半徑關(guān)系Fig.3 Relationship between butterfly leaf’s maximum radius corresponding polar angle and maximum radius

    根據(jù)邊界方程可求出一定條件下鉆孔圍巖塑性區(qū)邊界范圍。圖3為3種巖石強(qiáng)度條件下蝶葉最大半徑對(duì)應(yīng)極角θ與蝶葉最大半徑關(guān)系圖(均質(zhì)條件下蝶形塑性區(qū)具有對(duì)稱(chēng)性,所以只研究第1象限內(nèi)蝶葉情況)。研究發(fā)現(xiàn),在一定圍壓條件下鉆孔圍巖出現(xiàn)蝶形塑性區(qū)后,不管蝶葉尺寸如何變化第一象限蝶葉最大半徑對(duì)應(yīng)極角基本在45°附近。巖石強(qiáng)度較低時(shí),如圖3(a)所示,η=6塑性區(qū)開(kāi)始出現(xiàn)蝶葉,蝶葉最大半徑約為孔徑的2.3倍,對(duì)應(yīng)極角θ為44.2°,隨著η的增大蝶葉半徑不斷增大,最大半徑對(duì)應(yīng)極角θ也在增大,η=8.5時(shí)蝶葉最大半徑約為孔徑25倍,對(duì)應(yīng)極角θ為45.7°。在中等巖石強(qiáng)度條件下,如圖3(b)所示,從開(kāi)始出現(xiàn)蝶葉到蝶葉最大半徑為孔徑23倍,蝶葉最大半徑對(duì)應(yīng)極角θ從44.5°變?yōu)?5.5°,θ偏離45°最大不超過(guò)0.5°。巖石強(qiáng)度較高時(shí),如圖3(c)所示,蝶葉最大半徑對(duì)應(yīng)極角θ接近45°程度更高,偏離值最大不超過(guò)0.4°。可見(jiàn),鉆孔圍巖出現(xiàn)蝶形塑性區(qū)后,蝶葉最大半徑對(duì)應(yīng)極角在45°附近。

    2.2鉆孔增透半徑解析式

    上文分析得到,鉆孔圍巖出現(xiàn)蝶形塑性區(qū)后蝶葉最大半徑對(duì)應(yīng)極角都穩(wěn)定值在45°附近,最大偏差值不超過(guò)1°,可把45°處塑性區(qū)邊界半徑作為鉆孔的增透半徑。把θ=45°代入塑性區(qū)邊界方程(1)得到關(guān)于增透半徑的方程式:

    (2)

    式(2)是關(guān)于a/R的一元八次方程,其中八次、六次、二次項(xiàng)系數(shù)均為(1-η)2的整數(shù)倍,方程提出公因式變形得到

    (3)

    (4)

    (5)

    (2)當(dāng)b≠0時(shí)方程(4)是關(guān)于X的一元二次方程,解方程得

    (6)

    X2=-c-c2-4bd2b(7)

    (8)

    把各參數(shù)代入公式(5)和(8)得到瓦斯抽采鉆孔增透半徑的解析式:

    (9)

    2.3增透半徑解析式誤差分析

    2.3在求解增透半徑解析式過(guò)程中把45°邊界半徑作為蝶葉邊界最大半徑且在解方程過(guò)程中省去微小項(xiàng),所以所求增透半徑解析式與準(zhǔn)確值存在偏差。

    表1為在3種不同巖石強(qiáng)度條件下,通過(guò)計(jì)算機(jī)計(jì)算式(1)得到蝶葉最大半徑Rmax和在相同條件下通過(guò)解析式得到的增透半徑R對(duì)比表。由表1可以看出,解析式所求的增透半徑值與準(zhǔn)確值相比偏小但非常接近,相對(duì)誤差最大不超過(guò)3%,絕對(duì)誤差最大不超過(guò)鉆孔半徑的1倍,鉆孔半徑一般為50 mm左右,所以絕對(duì)誤差最大的都不超過(guò)50 mm。圖4是蝶葉最大半徑為孔徑20倍左右時(shí),在3種不同巖性條件下式(1)所求蝶葉最大半徑與解析式求得增透半徑對(duì)比圖,從圖4可更直觀看出解析式增透半徑與式(1)蝶葉最大半徑高度吻合。

    表1 3種巖石強(qiáng)度條件下蝶葉最大半徑和解析式半徑對(duì)比

    3鉆孔增透半徑的影響因素

    由鉆孔增透半徑表達(dá)式(9)可以看出,影響鉆孔增透半徑的因素有鉆孔半徑、圍壓比值、最小圍壓值、巖石黏聚力、巖石內(nèi)摩擦角,下面將詳細(xì)分析各因素對(duì)鉆孔增透半徑的影響。

    圖4 蝶葉最大半徑與解析式半徑對(duì)比Fig.4 Comparison between the butterfly leaf’s maximum radius and the radius of analytic formula

    (1)鉆孔半徑。

    控制其他因素不變,鉆孔半徑從0.05~0.20 m以0.01 m間隔變化時(shí),研究3種不同巖石強(qiáng)度的鉆孔增透半徑的變化趨勢(shì),如圖5所示。由圖5可以得出,鉆孔增透半徑與鉆孔半徑成線性正相關(guān)關(guān)系,即隨著鉆孔半徑的增大,增透半徑線性增大,此性質(zhì)從增透半徑表達(dá)式也可以看出。增透半徑與鉆孔半徑線性關(guān)系的直線斜率由巖石巖性決定,當(dāng)巖石強(qiáng)度較低時(shí)直線斜率較大;在相同條件下,低強(qiáng)度巖石的鉆孔增透半徑大于高強(qiáng)度。在條件允許范圍內(nèi),應(yīng)盡量增大鉆孔孔徑以擴(kuò)大增透半徑,提高瓦斯抽采效率。

    圖5 鉆孔增透半徑與鉆孔半徑關(guān)系Fig.5 Relationship between permeability-increasing radius and radius of the hole

    (2)圍壓比值。

    鉆孔所受?chē)鷫罕戎凳怯绊懺鐾赴霃降闹匾蛩?,圖6為3種不同巖石強(qiáng)度的鉆孔增透半徑與圍壓比值關(guān)系圖。由于巖石強(qiáng)度較大時(shí)破壞需要更大圍壓,為了在有限的圍壓比值范圍內(nèi)得到完整的曲線圖,在研究時(shí)強(qiáng)度大的巖石適當(dāng)增大了其所受的最小圍壓值。由圖可得,圍壓比值較小時(shí)3種強(qiáng)度巖石的增透半徑都很小且數(shù)值相近,基本為鉆孔半徑,圍壓比值的變化對(duì)鉆孔增透半徑影響不明顯;當(dāng)圍壓比值達(dá)到一定值后,如圖6所示,低強(qiáng)度的曲線在圍壓比值達(dá)到7,高強(qiáng)度的需要在圍壓比值達(dá)到16以后,增透半徑隨圍壓比值迅速增長(zhǎng),可達(dá)到鉆孔半徑的十幾倍甚至幾十倍;不同的巖石強(qiáng)度鉆孔增透半徑與圍巖比值關(guān)系曲線具有相似的變化趨勢(shì),只是巖石強(qiáng)度較大時(shí),出現(xiàn)較大增透半徑需要更大的圍壓比值。

    圖6 鉆孔增透半徑與圍壓比值關(guān)系Fig.6 Relationship between permeability-increasing radius and confining pressure ratio

    (3)巖石黏聚力。

    巖石的黏聚力是影響巖石強(qiáng)度的重要參數(shù),圖7為鉆孔增透半徑與巖石黏聚力的關(guān)系。隨著巖石黏聚力的增加鉆孔增透半徑逐漸減小,黏聚力無(wú)限增大時(shí)增透半徑變化趨于平緩逐漸接近鉆孔半徑,鉆孔的增透作用幾乎為零。隨著巖石黏聚力的增大巖石強(qiáng)度在增大,鉆孔圍巖形成的塑性區(qū)逐漸減小,鉆孔增透半徑會(huì)不斷減小,當(dāng)黏聚力增大到一定值后,鉆孔失去增透作用,對(duì)于抽采瓦斯不利。圖7中3條曲線對(duì)比再次證明低強(qiáng)度高圍壓比值更容易形成大的增透半徑。

    圖7 鉆孔增透半徑與巖石黏聚力關(guān)系Fig.7 Relationship between permeability-increasing radius and the cohesion

    (4)巖石內(nèi)摩擦角。

    與巖石黏聚力相似,巖石內(nèi)摩擦角是影響巖石強(qiáng)度的另一個(gè)重要參數(shù),圖8為鉆孔增透半徑與巖石內(nèi)摩擦角的關(guān)系圖。由圖8可得,隨著巖石內(nèi)摩擦角的增加鉆孔增透半徑逐漸減小,內(nèi)摩擦角增大到一定值后繼續(xù)增大時(shí)增透半徑變化趨于平緩逐漸接近鉆孔半徑,鉆孔的增透作用幾乎為零,此時(shí)對(duì)于抽采瓦斯不利。巖石內(nèi)摩擦角較小時(shí),隨著內(nèi)摩擦角減小鉆孔增透半徑迅速增長(zhǎng),如圖8中藍(lán)色曲線內(nèi)摩擦角為25°時(shí)鉆孔增透半徑達(dá)到1.27 m,約為鉆孔半徑的25倍,此時(shí)對(duì)于抽采瓦斯有利。

    圖8 鉆孔增透半徑與巖石內(nèi)摩擦角關(guān)系Fig.8 Relationship between permeability-increasing radius and the internal friction angle

    (5)最小圍壓與開(kāi)采深度。

    鉆孔圍壓與鉆孔布置深度有關(guān),一般地質(zhì)條件下原巖應(yīng)力場(chǎng)中水平應(yīng)力大于垂直應(yīng)力,在鉆孔塑性區(qū)與瓦斯增透圈理論模型中可將垂直應(yīng)力作為最小圍壓值,其大小為上覆巖層的自重應(yīng)力,即P3=γH,γ為上覆巖層平均容重,H為開(kāi)采深度,隨著埋深的增加,最小圍壓線性增大。圖9為不同巖石強(qiáng)度條件下鉆孔增透半徑隨開(kāi)采深度的變化關(guān)系。由圖9可得,3條曲線具有相似的變化趨勢(shì):開(kāi)采深度較淺時(shí),隨著深度的增加增透半徑緩慢增大,當(dāng)深度達(dá)到一定值后隨著深度繼續(xù)增加增透半徑迅速增大,甚至可達(dá)到鉆孔半徑的幾十倍大小。巖石強(qiáng)度較大時(shí),出現(xiàn)較大增透圈需要更大的圍壓值,鉆孔就要求布置在更深位置。

    圖9 鉆孔增透半徑與開(kāi)采深度關(guān)系Fig.9 Relationship between permeability-increasing radius and the depth of drilling

    鉆孔增透半徑的大小與5個(gè)因素相關(guān),但5個(gè)影響因素有主次之分。增透半徑與鉆孔半徑成線性正比例關(guān)系,但比例系數(shù)卻至關(guān)重要,當(dāng)比列系數(shù)較小時(shí)單純依靠擴(kuò)大孔徑來(lái)增大增透圈半徑作用有限,所以鉆孔半徑為次要影響因素;在實(shí)際地質(zhì)條件下,巖層和巖石強(qiáng)度已經(jīng)客觀存在,巖石的黏聚力和內(nèi)摩擦角為非人為可控因素;在采礦工程活動(dòng)中會(huì)形成“加載”和“卸荷”效應(yīng)從而改變鉆孔圍壓比值,且只有在達(dá)到一定的開(kāi)采深度后才會(huì)有足夠破壞圍巖形成增透圈的圍壓力,所以圍壓比值和開(kāi)采深度是影響增透半徑的關(guān)鍵因素。通過(guò)上文對(duì)鉆孔增透半徑影響因素分析可知,只有當(dāng)開(kāi)采深度和圍壓比值增大到一定值后才會(huì)形成大的增透圈,所以深部開(kāi)采與高圍壓比值是形成大尺寸有效鉆孔增透圈的必要和充分條件。

    圖10 采場(chǎng)附近應(yīng)力分布、分區(qū)及對(duì)應(yīng)鉆孔增透圈Fig.10 Stress distribution and partition near the stope and corresponding drilling permeability-increasing circle

    4增透圈在煤與瓦斯共采中的應(yīng)用

    上文研究表明,瓦斯抽采鉆孔在深部、高圍壓比值條件下圍巖將產(chǎn)生有利于瓦斯抽采的增透圈,在鉆孔深度和圍壓比值達(dá)到一定值后增透半徑隨著圍壓比值的增加而迅速增長(zhǎng),在鉆孔周?chē)纬煞秶^大的瓦斯增透區(qū)域,提高了瓦斯抽采效果。

    采礦工程活動(dòng)引起的“加載”與“卸荷”效應(yīng)形成了高圍壓比值環(huán)境,為鉆孔增透圈形成創(chuàng)造有利條件,圖10為采場(chǎng)附近應(yīng)力分布、分區(qū)及對(duì)應(yīng)鉆孔增透圈示意圖。

    在工作面前方,水平應(yīng)力由零逐漸增大趨近于原巖應(yīng)力,垂直應(yīng)力先增大至最大值后逐漸減小趨近于原巖應(yīng)力,形成“垂直應(yīng)力加載區(qū)”(簡(jiǎn)稱(chēng)“加載區(qū)”);在工作面后采空區(qū)下方,由于煤體開(kāi)采的“卸荷”作用使下鄰近層煤體所受垂直應(yīng)力銳減,隨著采空區(qū)頂板垮落壓實(shí)垂直應(yīng)力逐漸恢復(fù)至原巖應(yīng)力,水平應(yīng)力基本不變,在工作面后采空區(qū)下方形成“垂直應(yīng)力卸荷區(qū)”(簡(jiǎn)稱(chēng)“卸荷區(qū)”)?!凹虞d區(qū)”鉆孔所受最大圍壓為垂直應(yīng)力最小圍壓為水平應(yīng)力,圍壓比值近似等于工作面前方支承壓力系數(shù),在圖10所示條件下鉆孔增透半徑為1.34 m,約為鉆孔半徑的27倍;“卸荷區(qū)”鉆孔所受最大圍壓為水平應(yīng)力最小圍壓為垂直應(yīng)力,圍壓比值最大可達(dá)到16以上[2],在圖示條件下鉆孔增透半徑為1.44 m,約為鉆孔半徑的29倍。

    抽采本開(kāi)采煤層瓦斯時(shí),鉆孔應(yīng)垂直工作面水平布置,如圖10中鉆孔Ⅰ。鉆孔通過(guò)工作面前方的“加載區(qū)”,圍壓比值可近似等于工作面前方支撐壓力系數(shù),在高圍壓比值環(huán)境下形成有利于瓦斯抽采的增透圈,隨著工作面向前推進(jìn),“加載區(qū)”同時(shí)向前推移,鉆孔在“加載區(qū)”部分一直處在高圍壓比值環(huán)境中,瓦斯增透圈大,可持續(xù)高效抽采瓦斯。

    預(yù)抽采“卸荷”下鄰近層瓦斯時(shí),應(yīng)在上工作面回采之前在下鄰近煤層中預(yù)先布置水平鉆孔,如圖10中鉆孔Ⅱ。如果上工作面回采后再布置鉆孔,采空區(qū)后方壓實(shí)垂直應(yīng)力恢復(fù),高圍壓比值環(huán)境消失,鉆孔周?chē)粫?huì)形成有利于瓦斯抽采的增透圈。圖11通過(guò)計(jì)算機(jī)數(shù)值模擬方法得到了采深800 m、長(zhǎng)200 m工作面下方圍巖主應(yīng)力比值云圖,可以看出采空區(qū)下方“卸荷區(qū)”不同層位形成穩(wěn)定的高圍壓比值環(huán)境。在高圍壓比值帶內(nèi)鉆孔所受最大圍壓為水平應(yīng)力,近似等于上覆巖層自重應(yīng)力,即P1=γH,鉆孔所受最小圍壓P3=P1/η,據(jù)此可計(jì)算出不同圍壓比值帶內(nèi)鉆孔增透圈。由圖11可得,采空區(qū)下方“卸荷區(qū)”不同層位形成了不同的圍壓比值帶,Ⅱ?qū)游粐鷫罕戎底罡呖蛇_(dá)到16.6,對(duì)應(yīng)鉆孔增透半徑為1.3 m約為孔徑的26倍,鉆孔布置在這一區(qū)域可提高瓦斯的抽采效率。

    圖11 卸荷區(qū)高圍壓比值帶與帶內(nèi)鉆孔增透圈Fig.11 High confining pressure ratio belt in unloading zone and drilling permeability-increasing circle

    5結(jié)論

    (1)建立了鉆孔塑性區(qū)與瓦斯增透圈的理論模型,推導(dǎo)出了鉆孔增透半徑解析式,可以作為瓦斯抽采鉆孔間距設(shè)計(jì)、位置選擇、方向確定、采場(chǎng)與鉆孔布置在時(shí)間和空間上關(guān)系協(xié)調(diào)的理論計(jì)算基礎(chǔ)。

    (2)增透半徑與鉆孔半徑呈線性正比列關(guān)系,與最小圍壓和圍壓比值呈類(lèi)指數(shù)增長(zhǎng)關(guān)系,與巖石黏聚力和內(nèi)摩擦角呈負(fù)指數(shù)變化關(guān)系。

    (3)最小圍壓與圍壓比值是影響增透半徑的關(guān)鍵因素,深部開(kāi)采與高圍壓比值是形成鉆孔較大增透圈的必要和充分條件。

    (4)采礦工程活動(dòng)引起的“加載”與“卸荷”效應(yīng)形成了高圍壓比值帶,將鉆孔布置在這些高圍壓比值區(qū)域?qū)⑿纬纱蟮你@孔增透圈,有利于瓦斯抽采。

    參考文獻(xiàn):

    [1]繆協(xié)興,錢(qián)鳴高.中國(guó)煤炭資源綠色開(kāi)采研究現(xiàn)狀與展望[J].采礦與安全工程學(xué)報(bào),2009,26(1):1-14.

    Miao Xiexing,Qian Minggao.Research on green mining of coal resources in China:Current status and future prospects[J].Journal of Mining & Safety Engineering,2009,26(1):1-14.

    [2]馬念杰,李季,趙希棟,等.深部煤與瓦斯共采中的優(yōu)質(zhì)瓦斯通道及其構(gòu)建方法[J].煤炭學(xué)報(bào),2015,40(4):742-748.

    Ma Nianjie,Li Ji,Zhao Xidong,et al.High quality gas channel and itsconstruction method applied to coal and gasin deep mining[J].Journal of China Coal Society,2015,40(4):742-748.

    [3]楊天鴻,于慶磊,王善勇,等.荷載和水壓力作用下巖石裂紋貫通過(guò)程的數(shù)值模擬研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2005,24(1):5026-5030.

    Yang Tianhong,Yu Qinglei,Wang Shanyong,et al.Study on crackcoalscence process under loading and hydraulic pressure[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2005,24(1):5026-5030.

    [4]林柏泉,張其智,沈春明,等.鉆孔割縫網(wǎng)絡(luò)化增透機(jī)制及其在底板穿層鉆孔瓦斯抽采中的應(yīng)用[J].煤炭學(xué)報(bào),2012,37(9):1425-1430.

    Lin Baiquan,Zhang Qizhi,Shen Chunming,et al.Permeability-increasing mechanism of network slotting boreholes and application in crossing borehole gas drainage[J].Journal of China Coal Society,2012,37(9):1425-1430.

    [5]穆朝民,王海露.煤體在高壓水射流作用下的損傷機(jī)制[J].巖土力學(xué),2013,34(5):1515-1520.

    Mu Chaomin,Wang Hailu.Damage mechanism of coal under high pressure water jetting[J].Rock and Soil Mechanics,2013,34(5):1515-1520.

    [6]楊永明,鞠楊,陳佳亮,等.三軸應(yīng)力下致密砂巖的裂紋發(fā)育特征與能量機(jī)制[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2014,33(4):691-698.

    Yang Yongming,Ju Yang,Chen Jialiang,et al.Cracks development features and energy mechanism of dense sandstone subjected to triaxial stress[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2014,33(4):691-698.

    [7]閆發(fā)志,朱傳杰,郭暢,等.割縫與壓裂協(xié)同增透技術(shù)參數(shù)數(shù)值模擬與試驗(yàn)[J].煤炭學(xué)報(bào),2015,40(4):823-829.

    Yan Fazhi,Zhu Chuanjie,Guo Chang,et al.Numerical simulation parameters and test of cutting and fracturing collaboration permeability-increasing technology[J].Journal of China Coal Society,2015,40(4):823-829.

    [8]翟成,李賢忠,李全貴.煤層脈動(dòng)水力壓裂卸壓增透技術(shù)研究與應(yīng)用[J].煤炭學(xué)報(bào),2011,36(12):1996-2001.

    Zhai Cheng,Li Xianzhong,Li Quangui.Research and application of coal seam pulse hydraulic fracturing technology[J].Journal of China Coal Society,2011,36(12):1996-2001.

    [9]林遠(yuǎn)東,涂敏.非均應(yīng)力場(chǎng)圓形巷道圍巖塑性區(qū)解析分析[J].煤炭科技,2011(2):27-28.

    Lin Yuandong,Tu Min.Analytical analysis of non-uniform force field circular surrounding rock plastic zone[J].Coal Science and Technology,2011(2):27-28.

    [10]陳立偉,彭建兵,范文,等.基于統(tǒng)一強(qiáng)度理論的非均勻應(yīng)力場(chǎng)圓形巷道圍巖塑性區(qū)分析[J].煤炭學(xué)報(bào),2007,32(1):20-23.

    Chen Liwei,Peng Jianbing,Fan Wen,et al.Analysis based on unified strength theory of non-uniform stress field circular roadway for plastic zone[J].Journal of China Coal Society,2007,32(1):20-23.

    [11]趙志強(qiáng).大變形回采巷道圍巖變形破壞機(jī)理與控制方法研究[D].北京:中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京),2014.

    Zhao Zhiqiang.Mechanism of surrounding rock deformation and failure and control method research in large deformation mining roadway[D].Beijing:China University of Mining & Technology(Beijing),2014.

    [12]劉朝科,任建喜.非均勻應(yīng)力場(chǎng)圓形巷道塑性區(qū)研究[J].煤礦安全,2014,43(3):42-45.

    Liu Chaoke,Ren Jianxi.Study on plastic zone of circular roadway under non-uniform stress field[J].Safety in Coal Mines,2014,43(3):42-45.

    [13]馬念杰,李季,趙志強(qiáng).圓形巷道圍巖偏應(yīng)力場(chǎng)及塑性區(qū)分布規(guī)律研究[J].中國(guó)礦業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2015,44(2):206-213.

    Ma Nianjie,Li Ji,Zhao Zhiqiang.Distribution of the deviatoric stress field and plastic zone in circular roadway surrounding rock[J].Journal of China University of Mining & Technology,2015,44(2):206-213.

    [14]張小波,趙光明,孟祥瑞.基于巖石非線性統(tǒng)一強(qiáng)度準(zhǔn)則的非均勻應(yīng)力場(chǎng)中圓形巷道圍巖塑性區(qū)分析[J].安全與環(huán)境學(xué)報(bào),2013,13(3):202-206.

    Zhang Xiaobo,Zhao Guangming,Meng Xiangrui.Plastic zone analysis of the surrounding rock mass in circular tunnel under non-uniform stress field[J].Journal of Safety and Environment,2013,13(3):202-206.

    [15]蔣斌松,楊樂(lè),龍景奎.基于對(duì)數(shù)應(yīng)變的圓形巷道圍巖開(kāi)挖應(yīng)力分析[J].中國(guó)礦業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2012,41(5):707-710.

    Jiang Binsong,Yang Le,Long Jingkui.Stress analysis of rock surrounding circular openings:The caving problem and logarithmic strain[J].Journal of China University of Mining & Technology,2012,41(5):707-710.

    Theoretical analysis and application about permeability-increasing radius of drilling for simultaneous exploitation of coal and gas

    MA Nian-jie,GUO Xiao-fei,ZHAO Xi-dong,LI Ji,YAN Zhen-xiong

    (FacultyofResourceandSafetyEngineering,ChinaUniversityofMiningandTechnology(Beijing),Beijing100083,China)

    Abstract:Under the influence of mining induced loading and unloading stress in simultaneous exploitation of coal and gas,a large number of cracks are generated in the surrounding rock plastic zone of gas drilling,which increases the permeability of gas and forms the permeability-increasing circle whose radius directly affects the effect of gas extraction.Based on the theory of the “butterfly plastic zone”,the model of the borehole plastic zone and the gas permeability-increasing circle was established,and the analytic formula of permeability-increasing circle radius was deduced.The further research on the factors affecting the permeability-increasing radiusreveals that the permeability-increasing radius is linearly positive to the radius of borehole,similarly exponentially positive to the minimum confining pressure and confining pressure ratio,and exponentially negative to the cohesion and the internal friction angle.The minimum confining pressure and confining pressure ratio are the key factors,and the deep mining and high confining pressure ratio are the sufficient and necessary conditions for the formation of effective permeability-increasing circle.This theory provides ascientific basis for the drilling spacing design,location selection,direction determination and the coordination of time and space between mining field and borehole layout.

    Key words:exploitation of coal and gas;permeability-increasing radius;permeability-increasing circle of drilling;butterfly plastic zone;confining pressure ratio;deep mining

    中圖分類(lèi)號(hào):TD712

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    文章編號(hào):0253-9993(2016)01-0120-08

    作者簡(jiǎn)介:馬念杰(1959—),男,遼寧開(kāi)原人,教授,博士生導(dǎo)師。E-mail:njma5959@126.com

    基金項(xiàng)目:國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973)資助項(xiàng)目(2011CB201204);國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)資助項(xiàng)目(51234005,51434006)

    收稿日期:2015-07-08修回日期:2015-10-10責(zé)任編輯:常琛

    馬念杰,郭曉菲,趙希棟,等.煤與瓦斯共采鉆孔增透半徑理論分析與應(yīng)用[J].煤炭學(xué)報(bào),2016,41(1):120-127.doi:10.13225/j.cnki.jccs.2015.8005

    Ma Nianjie,Guo Xiaofei,Zhao Xidong,et al.Theoretical analysis and application about permeability-increasing radius of drilling for simultaneous exploitation of coal and gas[J].Journal of China Coal Society,2016,41(1):120-127.doi:10.13225/j.cnki.jccs.2015.8005

    久久久久视频综合| 999精品在线视频| 欧美黑人精品巨大| 亚洲av电影在线进入| 又大又爽又粗| 在线播放国产精品三级| 欧美精品啪啪一区二区三区| 涩涩av久久男人的天堂| 露出奶头的视频| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲情色 制服丝袜| 国产精品国产高清国产av | 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 大码成人一级视频| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 99久久人妻综合| 免费在线观看完整版高清| 一级片免费观看大全| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产亚洲一区二区精品| 十八禁网站免费在线| 99riav亚洲国产免费| 午夜久久久在线观看| 超碰成人久久| 丁香欧美五月| 成在线人永久免费视频| 一进一出抽搐动态| 欧美乱码精品一区二区三区| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 午夜亚洲福利在线播放| 在线观看免费午夜福利视频| 成人精品一区二区免费| 波多野结衣av一区二区av| 俄罗斯特黄特色一大片| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产成+人综合+亚洲专区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 大陆偷拍与自拍| 三级毛片av免费| 久久国产亚洲av麻豆专区| ponron亚洲| 久久久水蜜桃国产精品网| 成年人黄色毛片网站| 丰满迷人的少妇在线观看| 午夜两性在线视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产黄色免费在线视频| 黄色怎么调成土黄色| 动漫黄色视频在线观看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 欧美色视频一区免费| 91老司机精品| 亚洲全国av大片| 国产欧美亚洲国产| 久久久国产成人免费| 亚洲色图综合在线观看| 日本五十路高清| 大陆偷拍与自拍| 国产成人免费观看mmmm| 咕卡用的链子| 精品国产一区二区三区四区第35| 1024视频免费在线观看| 91老司机精品| 精品人妻1区二区| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 免费看十八禁软件| 中出人妻视频一区二区| 真人做人爱边吃奶动态| 一二三四在线观看免费中文在| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产精品 国内视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 午夜两性在线视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 曰老女人黄片| 欧美黄色片欧美黄色片| bbb黄色大片| 亚洲中文日韩欧美视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产成人精品无人区| 大片电影免费在线观看免费| 激情视频va一区二区三区| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产精华一区二区三区| 成人精品一区二区免费| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产精品永久免费网站| 国产一区二区三区视频了| 久久久久精品人妻al黑| 最新在线观看一区二区三区| 水蜜桃什么品种好| 欧美日本中文国产一区发布| 一进一出抽搐动态| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 成年动漫av网址| 中国美女看黄片| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产一区二区三区视频了| 久久香蕉国产精品| 99久久综合精品五月天人人| 美女国产高潮福利片在线看| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 一进一出抽搐动态| 手机成人av网站| 午夜福利一区二区在线看| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 黄色怎么调成土黄色| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 大陆偷拍与自拍| 久久草成人影院| 国产精品国产高清国产av | 美女福利国产在线| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 这个男人来自地球电影免费观看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区 | 嫁个100分男人电影在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 欧美 日韩 精品 国产| 国产精品二区激情视频| 免费不卡黄色视频| 成人永久免费在线观看视频| 天堂中文最新版在线下载| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲国产看品久久| 视频在线观看一区二区三区| 看片在线看免费视频| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 大片电影免费在线观看免费| 久久婷婷成人综合色麻豆| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 色老头精品视频在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 无人区码免费观看不卡| 中文字幕精品免费在线观看视频| av欧美777| 国产精品偷伦视频观看了| av国产精品久久久久影院| av天堂在线播放| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 中文亚洲av片在线观看爽 | 国产亚洲精品一区二区www | 国产日韩一区二区三区精品不卡| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 天堂中文最新版在线下载| 在线播放国产精品三级| 欧美亚洲日本最大视频资源| 精品免费久久久久久久清纯 | 一二三四社区在线视频社区8| 一进一出抽搐动态| 一级黄色大片毛片| 老司机影院毛片| 国产亚洲欧美精品永久| 欧美 日韩 精品 国产| 超色免费av| 黄色毛片三级朝国网站| 成年动漫av网址| 久久午夜亚洲精品久久| a级毛片黄视频| 亚洲av美国av| aaaaa片日本免费| a级毛片黄视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 精品无人区乱码1区二区| 岛国在线观看网站| 成人亚洲精品一区在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 日韩免费av在线播放| 中文字幕人妻丝袜制服| 久久影院123| 久久人人97超碰香蕉20202| 51午夜福利影视在线观看| 免费看a级黄色片| 国产午夜精品久久久久久| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 99国产精品一区二区三区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 欧美乱妇无乱码| 咕卡用的链子| 捣出白浆h1v1| svipshipincom国产片| 久久婷婷成人综合色麻豆| 大香蕉久久网| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 久久香蕉精品热| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 免费少妇av软件| 国产精华一区二区三区| 亚洲一区中文字幕在线| 老司机影院毛片| av一本久久久久| 国产深夜福利视频在线观看| 中文欧美无线码| 美女福利国产在线| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 99久久精品国产亚洲精品| 欧美精品亚洲一区二区| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 午夜精品国产一区二区电影| 人成视频在线观看免费观看| 中文字幕色久视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产精品.久久久| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 日韩欧美一区视频在线观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产男女超爽视频在线观看| 91老司机精品| 国产免费av片在线观看野外av| 热99re8久久精品国产| 欧美日韩精品网址| 丝袜美腿诱惑在线| 窝窝影院91人妻| 啦啦啦免费观看视频1| 男人的好看免费观看在线视频 | 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产成人精品在线电影| 久久热在线av| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久9热在线精品视频| 又黄又爽又免费观看的视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 国产精品久久久人人做人人爽| 99久久国产精品久久久| 国产精品亚洲一级av第二区| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲色图综合在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| ponron亚洲| 久久精品91无色码中文字幕| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产人伦9x9x在线观看| 国产在线观看jvid| e午夜精品久久久久久久| 国产乱人伦免费视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 伦理电影免费视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 久久久国产成人精品二区 | 黄色视频不卡| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 精品人妻在线不人妻| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久国产精品影院| 国产成人精品无人区| 国产成人精品久久二区二区免费| www.999成人在线观看| 亚洲综合色网址| 精品久久久久久,| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产精品国产高清国产av | 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 高潮久久久久久久久久久不卡| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲欧美一区二区三区久久| 日韩欧美国产一区二区入口| 午夜福利免费观看在线| 狂野欧美激情性xxxx| 女同久久另类99精品国产91| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 天天添夜夜摸| 免费观看精品视频网站| 久久中文看片网| x7x7x7水蜜桃| 国产成人欧美| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 久久精品人人爽人人爽视色| 国精品久久久久久国模美| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 免费在线观看完整版高清| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 男女午夜视频在线观看| 热99re8久久精品国产| 欧美日韩黄片免| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 高清欧美精品videossex| 五月开心婷婷网| 91大片在线观看| 亚洲成人免费av在线播放| 日韩有码中文字幕| 老司机靠b影院| 18在线观看网站| 激情在线观看视频在线高清 | 一级黄色大片毛片| 麻豆av在线久日| 老司机亚洲免费影院| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产高清videossex| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 制服诱惑二区| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 黄色视频不卡| 99精品在免费线老司机午夜| 99在线人妻在线中文字幕 | 久久久国产精品麻豆| 国产高清国产精品国产三级| 久久久国产欧美日韩av| av片东京热男人的天堂| 乱人伦中国视频| 一区在线观看完整版| 成人特级黄色片久久久久久久| av网站免费在线观看视频| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产亚洲精品久久久久5区| 99久久99久久久精品蜜桃| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 淫妇啪啪啪对白视频| 一进一出好大好爽视频| 91大片在线观看| 国产主播在线观看一区二区| 国产成人啪精品午夜网站| 精品亚洲成国产av| 操美女的视频在线观看| 色在线成人网| 亚洲精品乱久久久久久| 国产野战对白在线观看| 色婷婷av一区二区三区视频| av天堂在线播放| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 男人舔女人的私密视频| 女警被强在线播放| 成人av一区二区三区在线看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 嫩草影视91久久| 操出白浆在线播放| 久久精品国产a三级三级三级| 一级作爱视频免费观看| 大型黄色视频在线免费观看| 日本一区二区免费在线视频| 18禁观看日本| 三级毛片av免费| 三上悠亚av全集在线观看| 后天国语完整版免费观看| 麻豆乱淫一区二区| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲五月色婷婷综合| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 满18在线观看网站| 国产精品一区二区精品视频观看| 中国美女看黄片| 免费观看精品视频网站| 久久久久精品人妻al黑| 看片在线看免费视频| 日韩三级视频一区二区三区| 精品国内亚洲2022精品成人 | 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 两个人免费观看高清视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲久久久国产精品| 在线观看日韩欧美| 纯流量卡能插随身wifi吗| 欧美日韩一级在线毛片| 男人舔女人的私密视频| 精品国产一区二区久久| 好男人电影高清在线观看| 视频区图区小说| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 精品无人区乱码1区二区| 老熟女久久久| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲少妇的诱惑av| 精品欧美一区二区三区在线| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 久久狼人影院| 国产精品永久免费网站| 午夜福利一区二区在线看| 色尼玛亚洲综合影院| 他把我摸到了高潮在线观看| 国产精品一区二区免费欧美| 久久香蕉国产精品| 咕卡用的链子| 在线看a的网站| 日韩免费高清中文字幕av| 18禁美女被吸乳视频| 成人永久免费在线观看视频| cao死你这个sao货| 亚洲欧美激情在线| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 黄色片一级片一级黄色片| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 精品无人区乱码1区二区| 新久久久久国产一级毛片| 美女 人体艺术 gogo| 久久久久久人人人人人| 精品一区二区三区四区五区乱码| 婷婷精品国产亚洲av在线 | 国产免费av片在线观看野外av| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| www.精华液| 久久精品国产清高在天天线| 一级毛片女人18水好多| 国产男女超爽视频在线观看| 老司机亚洲免费影院| 国产精品久久久久久人妻精品电影| av免费在线观看网站| 亚洲人成电影观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产成人免费观看mmmm| 一区福利在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 女人久久www免费人成看片| 在线观看免费视频网站a站| 国产片内射在线| 人妻一区二区av| 脱女人内裤的视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 成年版毛片免费区| 1024视频免费在线观看| 身体一侧抽搐| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲国产看品久久| 久久ye,这里只有精品| 亚洲成人国产一区在线观看| 制服人妻中文乱码| 99re6热这里在线精品视频| 国产1区2区3区精品| 大陆偷拍与自拍| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 免费看十八禁软件| 国产高清视频在线播放一区| 十分钟在线观看高清视频www| 国产又色又爽无遮挡免费看| 久久国产精品人妻蜜桃| 成人免费观看视频高清| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲熟女毛片儿| 欧美日韩一级在线毛片| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产精品久久视频播放| 美国免费a级毛片| 欧美在线一区亚洲| 久久久久久免费高清国产稀缺| 女警被强在线播放| 巨乳人妻的诱惑在线观看| √禁漫天堂资源中文www| 久久中文看片网| 国产激情欧美一区二区| 天堂中文最新版在线下载| 一二三四在线观看免费中文在| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 中文字幕制服av| 女人被狂操c到高潮| 一区福利在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 日韩视频一区二区在线观看| 精品福利观看| tocl精华| 精品亚洲成a人片在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产精品二区激情视频| 色播在线永久视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲成人免费电影在线观看| 精品一区二区三区四区五区乱码| av欧美777| 两个人看的免费小视频| 黑丝袜美女国产一区| 9热在线视频观看99| 香蕉国产在线看| 免费看a级黄色片| 日韩欧美在线二视频 | 精品久久久精品久久久| 久久久久久久久久久久大奶| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 超碰成人久久| 国产精品偷伦视频观看了| 日韩欧美国产一区二区入口| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产91精品成人一区二区三区| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲人成77777在线视频| 成人永久免费在线观看视频| 中国美女看黄片| 999久久久国产精品视频| 精品欧美一区二区三区在线| 日韩欧美三级三区| 9191精品国产免费久久| av超薄肉色丝袜交足视频| 12—13女人毛片做爰片一| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 黄色女人牲交| 看黄色毛片网站| av网站免费在线观看视频| 免费在线观看影片大全网站| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 午夜福利一区二区在线看| 黄色毛片三级朝国网站| 精品福利永久在线观看| 丝袜在线中文字幕| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 一本综合久久免费| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产日韩欧美亚洲二区| 黄色丝袜av网址大全| 久久久国产精品麻豆| 老司机在亚洲福利影院| 中文字幕人妻熟女乱码| 精品视频人人做人人爽| 一级毛片精品| 国产成人精品无人区| 免费在线观看影片大全网站| 欧美成人免费av一区二区三区 | 国产成人啪精品午夜网站| 啦啦啦 在线观看视频| 757午夜福利合集在线观看| 欧美日韩视频精品一区| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 久久人妻av系列| 俄罗斯特黄特色一大片| 一区二区三区激情视频| 久久久国产成人精品二区 | 后天国语完整版免费观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 人人澡人人妻人| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产亚洲av高清不卡| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 国产精品 国内视频| 亚洲 国产 在线| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 久久香蕉国产精品| 97人妻天天添夜夜摸| 人人妻人人澡人人看| 午夜福利一区二区在线看| 热re99久久国产66热| 久久精品91无色码中文字幕| 精品人妻1区二区| 最新美女视频免费是黄的| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 一二三四在线观看免费中文在| 桃红色精品国产亚洲av| 999精品在线视频| 成人国语在线视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 黄色女人牲交| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 高清毛片免费观看视频网站 | 久久中文看片网| 欧美乱色亚洲激情| 两性夫妻黄色片| 国产真人三级小视频在线观看| xxxhd国产人妻xxx| 亚洲av欧美aⅴ国产| 91字幕亚洲| 欧美精品av麻豆av| 99精国产麻豆久久婷婷| 欧美日韩黄片免| av网站在线播放免费| 女性生殖器流出的白浆| 一级黄色大片毛片| 成人国语在线视频| 日韩三级视频一区二区三区| 黄色成人免费大全| 最新在线观看一区二区三区| 一二三四社区在线视频社区8| 美女国产高潮福利片在线看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 下体分泌物呈黄色| 精品无人区乱码1区二区| 国产精品免费一区二区三区在线 | 国产亚洲欧美在线一区二区| 水蜜桃什么品种好| 亚洲免费av在线视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美激情久久久久久爽电影 | 久久午夜亚洲精品久久| av在线播放免费不卡| xxxhd国产人妻xxx| 最近最新免费中文字幕在线| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲 欧美一区二区三区| 久久精品91无色码中文字幕| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲色图综合在线观看| 视频在线观看一区二区三区| videos熟女内射| 久久青草综合色| 国产精品久久视频播放| tube8黄色片| 国产成人免费无遮挡视频| 国产成人影院久久av| 国产xxxxx性猛交| 色综合婷婷激情| 一区二区三区精品91| av在线播放免费不卡| netflix在线观看网站| 波多野结衣一区麻豆| 国产精品久久久人人做人人爽| 中文字幕精品免费在线观看视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 少妇被粗大的猛进出69影院| 超碰成人久久| 精品国产一区二区久久| 中文字幕人妻丝袜一区二区| av免费在线观看网站| 国产成人欧美在线观看 |