• <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 ?

    PVA纖維水泥基復(fù)合材料與鋼筋粘結(jié)性能研究*

    2016-05-17 03:49:38劉曙光鄧軼涵王玉清
    功能材料 2016年1期
    關(guān)鍵詞:鋼筋

    劉曙光, 鄧軼涵, 張 菊, 王玉清, 成 芳

    (1. 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 礦業(yè)學(xué)院, 呼和浩特 010051; 2. 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 土木工程學(xué)院, 呼和浩特 010051;

    3. 赤峰學(xué)院,內(nèi)蒙古 赤峰 024000)

    ?

    PVA纖維水泥基復(fù)合材料與鋼筋粘結(jié)性能研究*

    劉曙光1, 鄧軼涵2, 張菊1, 王玉清2, 成芳3

    (1. 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 礦業(yè)學(xué)院, 呼和浩特 010051; 2. 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 土木工程學(xué)院, 呼和浩特 010051;

    3. 赤峰學(xué)院,內(nèi)蒙古 赤峰 024000)

    摘要:PVA纖維水泥基復(fù)合材料與鋼筋之間的粘結(jié)性能,是二者安全、穩(wěn)定、耐久工作的前提和保證。通過中心拉拔實驗,探討了PVA纖維水泥基復(fù)合材料和鋼筋粘結(jié)滑移研究中影響因素及本構(gòu)關(guān)系問題,測試得到了粘結(jié)滑移曲線,通過對加載到破壞全過程的受力分析及基材中纖維的特性分析,在已有模型的基礎(chǔ)上,根據(jù)振動阻尼的理論提出一種新的粘結(jié)-滑移本構(gòu)關(guān)系模型。并與實驗結(jié)果和已有模型比較。新構(gòu)建的粘結(jié)-滑移本構(gòu)關(guān)系能較好地反映PVA纖維水泥基復(fù)合材料和鋼筋的受力全過程,與實驗結(jié)果比較吻合。可為PVA纖維水泥基復(fù)合材料與鋼筋性能的非線性有限元法分析提供參考和依據(jù);為有關(guān)規(guī)程的修訂提供了依據(jù)。

    關(guān)鍵詞:PVA纖維;水泥基復(fù)合材料;鋼筋;粘結(jié)性能;本構(gòu)關(guān)系模型

    1引言

    聚乙烯醇纖維水泥基復(fù)合材料(polyvinyl alcohol fibers reinforced cementitious composite,簡稱PVA纖維水泥基復(fù)合材料)具有抗拉強度高、拉應(yīng)變大、高斷裂阻力、和易性良好以及耐久性好的特點[1]。在拉伸加載條件下,PVA纖維水泥基復(fù)合材料表現(xiàn)出少脆性或者說準(zhǔn)韌性行為,同時表現(xiàn)出多裂縫的應(yīng)變硬化狀態(tài),并且在破壞之前吸收較大的能量[2]。正是因為它具有緩解裂縫-破壞的優(yōu)勢,使這種材料能成功的應(yīng)用到加固及修復(fù)領(lǐng)域,如日本三鷹大壩修復(fù)工程、美國橋面鋪裝改造工程、韓國水泥廠修復(fù)工程[3]。因此,PVA纖維水泥基復(fù)合材料以良好的性能和價格優(yōu)勢得到了國內(nèi)外學(xué)術(shù)界和工程界的關(guān)注。

    近些年,對PVA纖維水泥基復(fù)合材料的性能研究較為集中,?avdar[4]對纖維增強水泥基復(fù)合材料在不同溫度下(21,100,450 和650 ℃)的力學(xué)性能進行了分析,得出摻入纖維可提高材料高溫力學(xué)性能,其中,摻入PVA 纖維的試件抗彎性能最好。闞黎黎[5]等對PVA-ECC的自愈合行為進行了研究,得出不同程度預(yù)加拉伸應(yīng)變產(chǎn)生裂縫后,ECC試件的殘余應(yīng)變約等于預(yù)加應(yīng)變的50%左右。即使是在高達2.0%拉伸應(yīng)變破壞下,ECC材料裂縫的最大寬度仍維持在80 μm以下。李俊[6]等利用PVA纖維作為增強材料配置出了極限拉伸應(yīng)變高于3%的SHCC,得出隨著粉煤灰摻量的增加,SHCC極限拉伸應(yīng)變有稍許削弱;自燃養(yǎng)護有利于SHCC拉伸應(yīng)變的維持。張菊[7]等分析了氯鹽環(huán)境對PVA纖維水泥基復(fù)合材料的抗凍性能影響,得出了相比淡水環(huán)境,氯鹽環(huán)境中凍融循環(huán)后PVA-ECC 試件表層剝落嚴(yán)重,PVA 纖維明顯外露,試件形狀和尺寸完整程度較差,抗凍性顯著下降。劉曙光、趙曉明[8]等分析了聚乙烯醇纖維增強水泥基復(fù)合材料在長期浸泡作用下抗硫酸鹽的侵蝕性能,得出PVA纖維的摻入使PVA 纖維增強水泥復(fù)合材料在硫酸鈉溶液中的侵蝕速度隨之減緩,但纖維摻量有一個最佳摻量。

    目前,對基體自身的各種力學(xué)性能已有大量的研究,但與鋼筋共同工作的粘結(jié)性能及本構(gòu)關(guān)系尚不清楚。本文利用中心拉拔試件系統(tǒng)的研究了纖維體積摻量、錨固長度和相對保護層厚度等因素對粘結(jié)性能的影響,在對已有的τ-s本構(gòu)關(guān)系模型進行分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)振動阻尼理論重新定義了連續(xù)曲線模型[9]的殘余段。為PVA纖維增強水泥基和鋼筋的粘結(jié)滑移理論的完善提供了實驗基礎(chǔ)。

    2實驗概況

    2.1試件設(shè)計

    本實驗PVA纖維體積摻量為0%,0.5%和1.0%試件的水膠比為0.26,而纖維體積摻量為2.0%試件的水膠比為0.28。采用內(nèi)蒙古冀東水泥有限公司生產(chǎn)的42.5級水泥,Ⅰ級粉煤灰為內(nèi)蒙古達旗建材公司生產(chǎn),細(xì)骨料為70~140目選優(yōu)質(zhì)石英砂,增稠劑是山東生化公司生產(chǎn),型號為MK-100000S。高效減水劑采用大連西卡建材公司生產(chǎn)高效減水劑。高效消泡劑為北京金亮博科技有限公司生產(chǎn)的JXPT-1206。PVA纖維采用了日本Kuraray公司生產(chǎn)的K-Ⅱ可樂綸,特性如表1所示。選用包頭鋼鐵有限責(zé)任公司生產(chǎn)的HRB400級變形鋼筋。

    表1 PVA纖維特性

    結(jié)構(gòu)中鋼筋和基材的粘結(jié)作用是局部應(yīng)力狀態(tài),應(yīng)力和應(yīng)變分布復(fù)雜,而且影響因素眾多,很難準(zhǔn)確模擬。由于普通混凝土與鋼筋的粘結(jié)性能的研究較為成熟,針對PVA纖維水泥基復(fù)合材料與鋼筋的粘結(jié)性能問題,本實驗直接采用普通混凝土與鋼筋粘結(jié)性能的實驗方法。

    實驗試件形式為國內(nèi)外普遍采用的中心拉拔試件。采用150 mm×150 mm×150 mm的標(biāo)準(zhǔn)試件;鋼筋總長度為400 mm,拉拔端長度為200 mm,自由端長度為50 mm。各試件詳細(xì)參數(shù)如表2所示。

    表2 試件設(shè)計

    注:試件命名規(guī)則為:F纖維體積摻量-鋼筋直徑-錨固長度。如F1-16-50表示纖維體積摻量為1%、鋼筋直徑16 mm,試件內(nèi)部錨固長度50 mm。

    試件制作過程中,為了避免試件在受力過程中出現(xiàn)應(yīng)力集中與實際結(jié)構(gòu)中鋼筋的應(yīng)力狀態(tài)差別大,影響實驗結(jié)果的真實性,同時也為了消除端部效應(yīng),在鋼筋兩端一定長度內(nèi)用PVC套管將二者隔離。此外,夾具上端設(shè)有穿心球鉸以避免鋼筋偏斜引起的撕裂和偏心受拉,如圖1所示。

    2.2加載與測試

    如圖2所示,本實驗特別制作加載裝置,以便放置試件并提供反力、安裝拉壓力傳感器;在鋼筋的自由端和加載端各安裝兩個位移傳感器,用于量測加載端和自由端鋼筋相對于PVA纖維增強水泥基的滑移。實驗使用100 t萬能實驗機采用等速位移控制,加載速率1 mm/min。各試件加載結(jié)束的標(biāo)志為鋼筋拔出或基體開裂。

    圖1 試件詳圖

    圖2 加載架示意圖

    本文中,CD段鋼筋受拉拔荷載作用產(chǎn)生非滑移變形(因為CD段鋼筋長度相對較長),在加載端滑移計算時應(yīng)該減去加載端lCD段的非滑移變形,具體計算公式如下:

    加載端C點的滑移量

    (1)

    平均滑移量

    (2)

    鋼筋的平均粘結(jié)應(yīng)力為

    (3)

    3實驗結(jié)果及參數(shù)影響分析

    3.1PVA纖維體積摻量對粘結(jié)性能的影響

    如圖3所示,直徑為16 mm,錨固長度為50 mm的試件,不同PVA纖維體積摻量的平均粘結(jié)應(yīng)力-滑移量關(guān)系曲線。

    圖3纖維體積摻量對平均粘結(jié)應(yīng)力和峰值粘結(jié)應(yīng)力的影響

    Fig 3 Influence of fiber volume percent on average bond stress and ultimate bond strength

    從圖3所示曲線可以看出,隨著PVA纖維體積摻量的提高,峰值粘結(jié)應(yīng)力逐漸增大。纖維體積摻量為1%和2%時的峰值粘結(jié)應(yīng)力相差不大,約為纖維體積摻量為0時的3~4倍。這是因為纖維與水泥基體共同受力時,纖維的橋接作用不僅使PVA纖維水泥基復(fù)合材料整體的傳力性能并沒有因微細(xì)裂紋的形成而被顯著削弱,而且還增加了水泥基復(fù)合材料與鋼筋相對滑動的阻力。纖維體積摻量越大,被削弱的程度越小,阻力越大,峰值粘結(jié)應(yīng)力越大。

    不同纖維體積摻量的試件在初始滑移段,滑移量與平均粘結(jié)應(yīng)力的關(guān)系均接近90°直線,隨著纖維體積摻量的增加,達到峰值粘結(jié)應(yīng)力的速度越快,對應(yīng)的滑移量越小,超過峰值粘結(jié)應(yīng)力時,下降速度越快。但纖維體積摻量為2%的試件在達到峰值粘結(jié)應(yīng)力時維持的時間較長,下降段較其它曲線平緩,殘余粘結(jié)應(yīng)力較高。

    綜合看來,PVA纖維體積摻量為2%時,粘結(jié)性能較好。這是因為PVA纖維水泥基復(fù)合材料中亂向分布的纖維對基體產(chǎn)生均勻的短筋骨架的作用,增強基體的整體性;此外,當(dāng)纖維含量較高時,PVA纖維水泥基復(fù)合材料可大量吸收和耗散由剪切粘結(jié)應(yīng)力在鋼筋滑移過程中做功所產(chǎn)生的能量,使拔出過程連續(xù)平緩,表現(xiàn)出較好的延性特征。

    3.2錨固長度對粘結(jié)性能的影響

    如圖4所示,在纖維體積摻量、鋼筋直徑、保護層厚度相同的條件下,隨著錨固長度的增加,平均粘結(jié)應(yīng)力減小。這是因為粘結(jié)應(yīng)力沿錨固長度的分布是不均勻的,錨固長度越長,試件破壞時的平均粘結(jié)應(yīng)力τ與實際最大粘結(jié)應(yīng)力τmax的比值越小,高應(yīng)力區(qū)相對較窄,導(dǎo)致平均粘結(jié)應(yīng)力較低。錨固長度較短時,錨固區(qū)鋼筋積累了抵抗拉力所需的強度,高應(yīng)力區(qū)相對較寬,平均粘結(jié)應(yīng)力相對較高[10]。實驗表明,鋼筋的錨固長度由L=50 mm增加到L=100 mm時,峰值粘結(jié)應(yīng)力下降43.7%。

    圖4 錨固長度對平均粘結(jié)應(yīng)力的影響

    Fig 4 Influence of anchorage length on average bond stress

    3.3相對保護層厚度對粘結(jié)性能的影響

    相對保護層厚度對峰值粘結(jié)應(yīng)力和破壞形態(tài)的影響如表3所示,在相對保護層厚度由3.25提高到4.19時,峰值粘結(jié)應(yīng)力有顯著提升,破壞形態(tài)也由剪切-劈裂破壞變?yōu)榧羟衅茐摹?/p>

    表3相對保護層厚度對峰值粘結(jié)應(yīng)力和破壞形態(tài)的影響

    Table 3 Influence of relative protective thickness on the ultimate bond strength and failure pattern

    試件編號相對保護層厚度c/d峰值粘結(jié)應(yīng)力/MPa破壞形態(tài)F1-12-1005.7515.08剪切F1-16-1004.1920.36剪切F1-20-1003.259.60剪切-劈裂

    相對保護層厚度由4.29增加到5.7時峰值粘結(jié)應(yīng)力下降,對破壞形態(tài)影響不大。根據(jù)鋼筋混凝土粘結(jié)理論[11],對于螺紋鋼,當(dāng)相對保護層厚度c/d(保護層厚度與鋼筋直徑之比)>5~6時,粘結(jié)應(yīng)力不再增大。參考鋼筋混凝土粘結(jié)理論可推斷,鋼筋與PVA纖維水泥基復(fù)合材料的粘結(jié)也存在一個臨界相對保護層厚度(c/d)cr,在4.2到5.75之間,小于(c/d)cr時,峰值粘結(jié)應(yīng)力隨保護層厚度的增大而增大,相對保護層厚度超過(c/d)cr峰值粘結(jié)應(yīng)力不再增長。

    如圖5所示,在變形鋼筋表面,PVA纖維水泥基復(fù)合材料基體像齒狀一樣嵌入變形鋼筋的橫肋,鋼筋對基體產(chǎn)生斜向的擠壓力, 斜向擠壓力的徑向分力對外圍基體產(chǎn)生環(huán)向拉應(yīng)力,猶如一個承受內(nèi)壓力的管壁。當(dāng)環(huán)向應(yīng)力大于基體的抗拉強度時,產(chǎn)生徑向裂縫,如果c/d較小,即基體的有效握裹層[12]較小,裂縫迅速發(fā)展至試件表面形成劈裂裂縫,基體對鋼筋的約束作用突然降低,峰值粘結(jié)應(yīng)力下降,如圖5(a)所示。如果c/d較大時,保護層的握裹作用得到充分發(fā)揮,將延緩內(nèi)部裂縫的開展速度,提高外圍基體的抗裂能力,最終使肋與肋之間齒狀的PVA纖維水泥基復(fù)合材料部分將被壓碎或剪斷,使鋼筋帶著橫肋之間的材料沿橫肋外徑圓柱面發(fā)生剪切滑動,直至破壞形成刮犁式破壞,如圖5(c)所示。圖5(b)為劈裂試件內(nèi)部鋼筋橫肋在拔出過程中對周邊水泥基產(chǎn)生的刮痕,即發(fā)生的是剪切-劈裂破壞。

    圖5破壞形態(tài)

    Fig 5 Failure mode

    4粘結(jié)滑移本構(gòu)關(guān)系

    4.1受力過程分析

    實驗所得PVA纖維水泥基復(fù)合材料與鋼筋的典型τ-s曲線如圖6所示。根據(jù)τ-s實驗曲線可以把PVA纖維水泥基復(fù)合材料與鋼筋的受力過程歸納為3個階段:上升段、下降段和殘余段。

    圖6 PVA纖維水泥基復(fù)合材料典型的τ-s關(guān)系曲線

    Fig 6 Typical bond stress-slip curve of PVA fibers reinforced cementitious composite

    (1) 上升段(OA)。從加載開始到鋼筋加載端開始滑移的階段(在峰值粘結(jié)應(yīng)力的60%左右),加載端滑移很小,自由端尚未開始滑移,幾乎為零,滑移量與平均粘結(jié)應(yīng)力的關(guān)系接近90°直線,可以認(rèn)為,在這一階段鋼筋與PVA纖維水泥基復(fù)合材料之間處于完全粘結(jié)狀態(tài),粘結(jié)界面剛剛開始受剪,此階段主要由化學(xué)膠著力抵抗因加載產(chǎn)生的滑移變形。隨著荷載的增加,平均粘結(jié)應(yīng)力不斷增大,當(dāng)達到峰值粘結(jié)應(yīng)力的60%以后,首先在加載端出現(xiàn)局部脫粘現(xiàn)象,逐漸由加載端沿鋼筋與PVA纖維水泥基復(fù)合材料的粘結(jié)界面向縱向深處發(fā)展,平均粘結(jié)應(yīng)力和滑移量均隨荷載增加。平均粘結(jié)應(yīng)力與荷載成正比,滑移量增加的速度加快,粘結(jié)-滑移表現(xiàn)為非線性關(guān)系。

    (2) 下降段(AB)。荷載達到峰值后,加載端和自由端的滑移值均大幅增加,機械咬合力開始逐漸喪失,荷載下降,鋼筋開始從加載端拔出。纖維體積摻量低的某些試塊發(fā)生劈裂現(xiàn)象,荷載突然下降,破壞突然,脆性大;纖維體積摻量高的試塊,荷載下降較慢且相對平緩,鋼筋拔出的速度緩慢,表現(xiàn)出良好的粘結(jié)性能。

    (3) 殘余段(BC)。當(dāng)荷載下降到一定程度時,滑移量大幅增加,平均粘結(jié)應(yīng)力并沒有完全消失,而是進入殘余階段。平均粘結(jié)應(yīng)力主要由鋼筋表面與PVA纖維水泥基復(fù)合材料之間的摩阻力組成。由于變形鋼筋肋的存在,使摩擦力在相鄰肋之間少許增加又下降,連續(xù)起來就形成周期性衰減。對于纖維體積摻量較低的試塊,平均粘結(jié)應(yīng)力在相鄰肋之間增加又下降的過程比較突然,殘余段曲線呈鋸齒形;而對于纖維體積摻量較高的試塊,平均粘結(jié)應(yīng)力在一個變形肋之間增加又下降的過程比較平緩,殘余段曲線呈波浪形。

    4.2粘結(jié)滑移本構(gòu)關(guān)系模型

    由 PVA纖維水泥基復(fù)合材料與鋼筋在粘結(jié)-滑移中的受力過程分析可得,已有τ-s本構(gòu)模型基本上是混凝土基體,但由于PVA纖維水泥基復(fù)合材料與混凝土存在著區(qū)別,因此現(xiàn)有的混凝土與鋼筋粘結(jié)滑移本構(gòu)關(guān)系的研究成果,已不適用于PVA纖維水泥基復(fù)合材料。在原有連續(xù)曲線模型[9]的基礎(chǔ)上,根據(jù)振動阻尼的理論重新定義了殘余段。得到了能描述粘結(jié)-滑移的全過程、形式比較簡單、連續(xù)光滑的粘結(jié)滑移本構(gòu)關(guān)系模型。如圖7所示。

    圖7PVA纖維水泥基復(fù)合材料與鋼筋τ-s本構(gòu)關(guān)系模型

    Fig 7 Bond-slip constitutive model of PVA reinforced cementitious composite

    該模型存在3個關(guān)鍵點O、A和B處滿足以下條件

    PVA纖維水泥基復(fù)合材料與鋼筋粘結(jié)滑移本構(gòu)關(guān)系模型的表達式為

    (4)

    (5)

    (6)

    式中,s0,su分別為圖7中A點,B點對應(yīng)的滑移量,τ0,τu分別為s0,su對應(yīng)的粘結(jié)應(yīng)力。ω,c1,c2為由實驗曲線擬合確定的參數(shù)。

    4.3模型驗證與對比分析

    4.3.1模型驗證

    (4)-(6)中即可得到相應(yīng)試件的τ-s理論曲線。如圖8所示,τ-s實驗曲線與本文建議模型比較吻合,所以式(4)-(6)表示的粘結(jié)滑移本構(gòu)關(guān)系模型與實驗數(shù)據(jù)比較吻合,能夠較好地描述 PVA纖維水泥基復(fù)合材料與鋼筋在拉拔中的受力全過程。

    表4 特征值及參數(shù)擬合值

    圖8τ-s實驗曲線與模型曲線比較

    Fig 8 Comparison betweenτ-stest curves and model curves

    4.3.2對比分析

    為了驗證本文模型的合理性以及進一步分析粘結(jié)滑移的一些基本特性,選擇修正BEP 模型[13]、Zhang 模型[14]進行比較。如圖9所示。由圖9上升段、下降段分析可知,本文建議模型與實驗曲線比較吻合,BEP模型、Zhang模型與實驗曲線偏差較大,精確程度較低。由圖9殘余段分析可知,本文建議模型與實驗曲線吻合良好,能準(zhǔn)確的描述PVA纖維水泥基復(fù)合材料與鋼筋的殘余段受力機理,BEP 模型、Zhang模型認(rèn)為其是水平直線,與實驗曲線不吻合程度較高。

    圖9建議τ-s模型與已有模型比較

    Fig 9 Comparison between proposedτ-smodel and existed models

    多數(shù)已有模型均將上升段中滑移量微小段描述成斜率無窮大的直線,這與本實驗曲線比較吻合,可見PVA纖維水泥基復(fù)合材料與混凝土基體的微小滑移段的粘結(jié)機理相似,認(rèn)為PVA纖維水泥基復(fù)合材料和鋼筋二者處于完全粘結(jié)狀態(tài)。

    5結(jié)論

    考慮纖維體積摻量、相對保護層厚度及錨固長度等因素,對PVA纖維水泥基復(fù)合材料與鋼筋的粘結(jié)-滑移性能進行實驗研究,可以得到以下主要結(jié)論:

    (1)纖維體積摻量越大,峰值粘結(jié)應(yīng)力越大。相同條件下纖維體積摻量為2%時,粘結(jié)性能最好,峰值粘結(jié)應(yīng)力最大。

    (2)存在一個臨界相對保護層厚度(c/d)cr,小于(c/d)cr時,極限粘結(jié)強度隨保護層厚度的增大而提高,大于等于(c/d)cr時,極限粘結(jié)強度將不再增長。

    (3)PVA纖維水泥基復(fù)合材料與鋼筋的粘結(jié)-滑移曲線大致可分為上升段、下降段和殘余段。在殘余段內(nèi)粘結(jié)強度并非恒定不變,而是呈現(xiàn)衰減過程,且隨滑移的增大平均粘結(jié)應(yīng)力無限接近零。

    (4)本文建議的粘結(jié)-滑移本構(gòu)關(guān)系模型與實驗結(jié)果比較吻合,分析表明有較好的適用性,可為PVA纖維水泥基復(fù)合材料與鋼筋結(jié)構(gòu)的性能分析、設(shè)計理論及工程應(yīng)用提供理論依據(jù)。

    由于實驗試件有限,沒有考慮位置函數(shù)對粘結(jié)-滑移本構(gòu)關(guān)系的影響,還有待進一步研究。

    參考文獻:

    [1]Cai Xiangrong, Xu Shilang, Fu Baiquan. A statistical micromechanical model of multiple cracking for ultra high toughness cementitious composites [J]. Engineering Fracture Mechanics, 2011, 78:1091-1100.

    [2]Antonio Caggiano, Guillermo Etse, Enzo Martinelli. Zero-thickness interface model formulation for failure behavior of fiber-reinforced cementitious composites [J]. Computers and Structures, 2012, 98-99:23-32.

    [3]Hyun-Do Yun, Keitetsu Rokugo. Freeze-thaw influence on the flexural properties of ductile fiber-reinforced [J]. Cold Regions Science and Technology, 2012, 78:82-88.

    [4]?avdar A. A study on the effects of high temperature on mechanical properties of fiber reinforced cementitious composites [J]. Composite Part B: Eng, 2012, 43(5): 2452-2463.

    [5]Kan Lili, Shi Huishang, Zhai Guangfei, et al. Self-healing behavior of engineering cementitious composite materials [J]. Journal of the Chinese Ceramic Society, 2011, 39(4): 682-689.

    [6]Li Jun, Sun Mingqing, Wang Yingjun, et al. Preparation and tension performance of strain hardening cement-based composites [J]. Journal of Functional Materials, 2014, 21(45): 117-121.

    [7]Zhang Ju, Liu Shuguang, Yan Changwang, et al. Influence of chloride environment on frost resistance of PVA fiber reinforced engineered cementitious composite [J]. Journal of the Chinese Ceramic Society, 2013, 41(6): 766-771.

    [8]Liu Shuguang, Zhao Xiaoming, Zhang Ju, et al. Resistance of polyvinyl alcohol fiber reinforced cementitious composites to sulfate attack under long-term immersion [J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2013,30(6): 32-38.

    [9]Gao Danying, Zhu Haitang, Xie Jingjing. The constitutive models for bond slip relation between FRP rebars and concrete [J]. Industrial Construction, 2003, 33(7): 41-44.

    [10]Xu Youlin. Experimental study on the bond-anchorage properties between deformed bar and concrete[D]. Beijing: Tsinghua, 1990.

    [11]Guo Zhenghai, Shi Xudong. Reinforced concrete theory and analyse [M].Beijing: Tsinghua University Press, 2003.

    [12]Jiang Tianyong, Fang Zhi. The oretical and experimental investigation on anchorage peformance of CFRP tendon in RPC[J]. Engineering Mechanics, 2009, 26(1):166-173.

    [13]Cosenza E, Manfredi G, Realfonzo R. Behavior and modeling of bond of FRP rebars to concrete [J]. Journal of Composites for Construction, 1997, 1(2): 40-51.

    [14]Zhang Burong, Benmokrane Brahim. Pullout bond properties of fiber-reinforced polymer tendons to grout [J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 2002, 14(5):399-408.

    Research on bond behavior between PVA fiber reinforced cementitious composites and rebar

    LIU Shuguang1, DENG Yihan2, ZHANG Ju1, WANG Yuqing2, CHENG Fang3

    (1. School of Mining and Technology, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot 010051,China;2. School of Civil Engineering, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot 010051,China;3. Chifeng University, Chifeng 024000, China)

    Abstract:The bond behavior between PVA fiber reinforced cementitious composites and rebar is precondition and guarantee for the safe, stable and durable work. By centre pull-out test, these specimen were tested to investigate the influencing factors and the constitutive relation problems in the bond-slip study between PVA fiber reinforced cementitious composites and rebar, and the bond-slip curves were obtained for each specimen. By stress analysis of the whole process from loading to failure and characteristics analysis of fiber in elementary materials. Based on the existing bond-slip constitutive models, one new bond-slip constitutive model was proposed according to the theory of vibration damping. The newly built bond-slip constitutive model was compared with the test results and existing bond-slip models. It can well reflect the whole mechanical process between PVA fiber reinforced cementitious composites and rebar, which is well in agreement with the test results. These tests and experiments which not only provide a good reference and basis for non-linear finite element analysis of PVA fiber reinforced cementitious composites and rebar property, but also have provided the bases for respective revision of relevant codes.

    Key words:PVA fiber;cementitious composites;steel;bond behavior;constitutive model

    DOI:10.3969/j.issn.1001-9731.2016.01.023

    文獻標(biāo)識碼:A

    中圖分類號:TU528.01

    作者簡介:劉曙光(1960-),男(蒙古族),內(nèi)蒙古赤峰人,教授,碩士,主要從事纖維混凝土基本理論與研究 。

    基金項目:國家自然科學(xué)基金資助項目(51168033,51368041);內(nèi)蒙古自然科學(xué)基金資助項目(2012MS0706,2013MS0709);內(nèi)蒙古自治區(qū)高等學(xué)??茖W(xué)研究資助項目(NJZY13104)

    文章編號:1001-9731(2016)01-01110-07

    收到初稿日期:2015-02-08 收到修改稿日期:2015-09-13 通訊作者:張菊,E-mail: ycw970741@126.com

    猜你喜歡
    鋼筋
    D10mm熱軋帶肋鋼筋五切分生產(chǎn)工藝開發(fā)
    山東冶金(2022年1期)2022-04-19 13:40:24
    蓋房子只能用鋼筋、水泥嗎?等
    鋼筋混凝土排水管
    CFRP加固鋼筋混凝土梁的研究進展與應(yīng)用
    我把一噸廢鋼筋搬成了三噸
    天津詩人(2020年2期)2020-11-18 06:24:28
    錨桿鋼筋質(zhì)量提升生產(chǎn)實踐
    山東冶金(2019年1期)2019-03-30 01:34:56
    截鋼筋
    這批沒收鋼筋該如何處置
    鋼筋混凝土排水管
    鋼筋彎曲半徑對鋼筋銹蝕的影響
    av有码第一页| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 夜夜夜夜夜久久久久| 嫩草影院精品99| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产野战对白在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 午夜福利免费观看在线| 亚洲精品美女久久av网站| 国产一区二区在线av高清观看| 久久久水蜜桃国产精品网| 岛国视频午夜一区免费看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 欧美激情 高清一区二区三区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 一区二区日韩欧美中文字幕| 无遮挡黄片免费观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产亚洲av高清不卡| 中文亚洲av片在线观看爽| 少妇 在线观看| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产精品98久久久久久宅男小说| 不卡一级毛片| 涩涩av久久男人的天堂| 在线永久观看黄色视频| 午夜福利,免费看| 国产精品,欧美在线| 亚洲中文av在线| 国产精品精品国产色婷婷| 91av网站免费观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 性色av乱码一区二区三区2| 俄罗斯特黄特色一大片| 久久中文字幕一级| 丝袜美腿诱惑在线| 黄色视频,在线免费观看| 国产一区二区激情短视频| av有码第一页| 日韩三级视频一区二区三区| 欧美激情 高清一区二区三区| 99热只有精品国产| 91精品三级在线观看| 国产精品 国内视频| 久久精品影院6| 丰满的人妻完整版| 久久久久久久午夜电影| 久久精品人人爽人人爽视色| 久久中文字幕人妻熟女| 欧美在线一区亚洲| 中国美女看黄片| 亚洲成av人片免费观看| 一进一出抽搐动态| 性少妇av在线| www.精华液| 日本在线视频免费播放| 国产精品一区二区在线不卡| 91老司机精品| 国产1区2区3区精品| 啦啦啦韩国在线观看视频| 在线观看舔阴道视频| 亚洲色图av天堂| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 国产男靠女视频免费网站| 国产不卡一卡二| 亚洲av美国av| 亚洲av成人av| 午夜福利免费观看在线| 国产成人精品无人区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 久99久视频精品免费| 亚洲国产中文字幕在线视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲午夜理论影院| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产一区二区三区视频了| 搡老岳熟女国产| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 欧美日韩乱码在线| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲人成电影免费在线| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲在线自拍视频| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲精品一区av在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 日本精品一区二区三区蜜桃| 免费看美女性在线毛片视频| 人成视频在线观看免费观看| 午夜精品久久久久久毛片777| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 88av欧美| 两个人免费观看高清视频| 在线免费观看的www视频| 久久久久久大精品| 免费人成视频x8x8入口观看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 中文字幕av电影在线播放| 精品国产国语对白av| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 欧美日本亚洲视频在线播放| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 亚洲一码二码三码区别大吗| 99香蕉大伊视频| 国产亚洲欧美精品永久| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 91在线观看av| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 男人舔女人的私密视频| 亚洲第一av免费看| 在线免费观看的www视频| 免费观看人在逋| 中亚洲国语对白在线视频| 免费在线观看黄色视频的| 人妻久久中文字幕网| √禁漫天堂资源中文www| 久久国产亚洲av麻豆专区| 欧美激情久久久久久爽电影 | av福利片在线| 成人亚洲精品av一区二区| 精品久久久久久久久久免费视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产99白浆流出| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 亚洲熟妇熟女久久| 国产精品 国内视频| 美女 人体艺术 gogo| 久久午夜综合久久蜜桃| 9191精品国产免费久久| 色婷婷久久久亚洲欧美| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲国产精品999在线| 亚洲第一青青草原| 久久人妻熟女aⅴ| 嫁个100分男人电影在线观看| 两人在一起打扑克的视频| 两个人看的免费小视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| av免费在线观看网站| 神马国产精品三级电影在线观看 | 国产精品野战在线观看| 曰老女人黄片| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产精品一区二区三区四区久久 | 两人在一起打扑克的视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产亚洲精品av在线| 午夜视频精品福利| 国产一卡二卡三卡精品| 日韩av在线大香蕉| 亚洲免费av在线视频| 91精品国产国语对白视频| 12—13女人毛片做爰片一| 欧美午夜高清在线| 欧美成人性av电影在线观看| 女警被强在线播放| 黄色丝袜av网址大全| 搞女人的毛片| 老熟妇仑乱视频hdxx| 在线免费观看的www视频| 51午夜福利影视在线观看| 国产麻豆成人av免费视频| 脱女人内裤的视频| 又紧又爽又黄一区二区| 男女午夜视频在线观看| 在线天堂中文资源库| 国产成人影院久久av| 色综合欧美亚洲国产小说| 日韩大尺度精品在线看网址 | 母亲3免费完整高清在线观看| 国产av又大| 日韩欧美在线二视频| 美女国产高潮福利片在线看| 91成人精品电影| 国产精品日韩av在线免费观看 | 精品国产超薄肉色丝袜足j| 欧美午夜高清在线| 日本 欧美在线| 午夜福利成人在线免费观看| 精品国产国语对白av| 91字幕亚洲| 久久久久久国产a免费观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 国产激情久久老熟女| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲成人久久性| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 极品教师在线免费播放| 给我免费播放毛片高清在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区| 成人精品一区二区免费| 亚洲一区二区三区色噜噜| 久久中文看片网| 亚洲国产精品成人综合色| 首页视频小说图片口味搜索| 精品久久久精品久久久| 国产亚洲精品第一综合不卡| 90打野战视频偷拍视频| 可以在线观看的亚洲视频| 91老司机精品| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 色在线成人网| 18禁国产床啪视频网站| 一级,二级,三级黄色视频| 精品久久久久久成人av| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 午夜福利,免费看| 99riav亚洲国产免费| 午夜久久久在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影 | 精品免费久久久久久久清纯| 麻豆国产av国片精品| 高清在线国产一区| 9热在线视频观看99| 成人国产综合亚洲| 国产三级在线视频| 美女午夜性视频免费| 久久久久久大精品| 国产极品粉嫩免费观看在线| 麻豆一二三区av精品| 日韩免费av在线播放| 日本精品一区二区三区蜜桃| 又大又爽又粗| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产精品99久久99久久久不卡| 宅男免费午夜| 国产成人影院久久av| 国产av一区在线观看免费| 一二三四在线观看免费中文在| 91成人精品电影| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 一级毛片高清免费大全| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产91精品成人一区二区三区| 桃红色精品国产亚洲av| 日韩欧美国产在线观看| av免费在线观看网站| 国产免费av片在线观看野外av| 免费搜索国产男女视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲国产精品999在线| 免费观看人在逋| 国产成人欧美在线观看| 午夜福利影视在线免费观看| 最好的美女福利视频网| 一个人免费在线观看的高清视频| 久久这里只有精品19| 精品卡一卡二卡四卡免费| 无遮挡黄片免费观看| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 一区福利在线观看| 一级片免费观看大全| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 婷婷六月久久综合丁香| 免费看十八禁软件| 黑人欧美特级aaaaaa片| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲五月色婷婷综合| 国产欧美日韩一区二区三| 极品人妻少妇av视频| 欧美久久黑人一区二区| 午夜激情av网站| 少妇被粗大的猛进出69影院| 1024视频免费在线观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 身体一侧抽搐| 国产亚洲欧美在线一区二区| 女警被强在线播放| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 国产熟女午夜一区二区三区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 97碰自拍视频| 久久久久久大精品| 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 啦啦啦免费观看视频1| 亚洲五月天丁香| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 午夜福利18| av视频在线观看入口| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲男人天堂网一区| 热99re8久久精品国产| 欧美另类亚洲清纯唯美| 欧美中文日本在线观看视频| 国产成人一区二区在线| 51国产日韩欧美| 免费看光身美女| 免费av毛片视频| 中国美女看黄片| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 嫩草影视91久久| 一区二区三区四区激情视频 | 欧美bdsm另类| 亚洲五月天丁香| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 日本色播在线视频| 97热精品久久久久久| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 午夜福利在线在线| 丝袜美腿在线中文| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲电影在线观看av| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产精品98久久久久久宅男小说| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 色哟哟哟哟哟哟| 观看美女的网站| 一本精品99久久精品77| 国产乱人视频| 我要搜黄色片| 国产 一区 欧美 日韩| 亚洲 国产 在线| 嫩草影院新地址| 一本精品99久久精品77| 亚洲精品在线观看二区| 性插视频无遮挡在线免费观看| 成人欧美大片| 国产真实伦视频高清在线观看 | 国产精品亚洲一级av第二区| 有码 亚洲区| 色av中文字幕| 两个人的视频大全免费| 一级毛片久久久久久久久女| 又黄又爽又刺激的免费视频.| av在线观看视频网站免费| 99riav亚洲国产免费| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 又爽又黄a免费视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲色图av天堂| 99热网站在线观看| 日本 欧美在线| 欧美潮喷喷水| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 日韩高清综合在线| 免费av观看视频| 午夜a级毛片| 久久久国产成人免费| 搞女人的毛片| 97超视频在线观看视频| 麻豆av噜噜一区二区三区| 波野结衣二区三区在线| 精品久久久久久久久av| 一级av片app| 22中文网久久字幕| 男女视频在线观看网站免费| 精品一区二区三区av网在线观看| eeuss影院久久| 成人性生交大片免费视频hd| 搞女人的毛片| 男女边吃奶边做爰视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产老妇女一区| 亚洲最大成人av| 亚洲第一电影网av| 午夜福利在线在线| 久久亚洲真实| 赤兔流量卡办理| 丰满人妻一区二区三区视频av| 简卡轻食公司| 亚洲色图av天堂| or卡值多少钱| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 免费无遮挡裸体视频| 精品午夜福利在线看| 日本黄色片子视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 俄罗斯特黄特色一大片| 十八禁国产超污无遮挡网站| 日本与韩国留学比较| 国产精华一区二区三区| 国产伦在线观看视频一区| 十八禁网站免费在线| 亚洲不卡免费看| 男女啪啪激烈高潮av片| videossex国产| 久久久久久久久中文| 香蕉av资源在线| 女人被狂操c到高潮| 国产视频一区二区在线看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲美女黄片视频| 简卡轻食公司| 小说图片视频综合网站| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲三级黄色毛片| 久久这里只有精品中国| 久久精品国产亚洲网站| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 午夜精品一区二区三区免费看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 中出人妻视频一区二区| 97碰自拍视频| 精品欧美国产一区二区三| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产高清三级在线| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 99精品久久久久人妻精品| 全区人妻精品视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 久久久久久久久中文| 亚洲内射少妇av| 亚洲国产精品久久男人天堂| 久久人人精品亚洲av| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲av五月六月丁香网| 成人特级av手机在线观看| 久久国产精品人妻蜜桃| 欧美bdsm另类| 久久99热6这里只有精品| 国内精品美女久久久久久| 免费搜索国产男女视频| 成人永久免费在线观看视频| 国产黄a三级三级三级人| 国产 一区 欧美 日韩| 国产一区二区在线观看日韩| 18禁黄网站禁片午夜丰满| av.在线天堂| 夜夜爽天天搞| 久久久久久久久中文| 变态另类丝袜制服| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产不卡一卡二| 亚洲一区高清亚洲精品| 一进一出抽搐gif免费好疼| 免费观看的影片在线观看| 少妇高潮的动态图| 露出奶头的视频| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲av美国av| 亚洲天堂国产精品一区在线| 黄色丝袜av网址大全| 99久久九九国产精品国产免费| 最近视频中文字幕2019在线8| 久久久精品大字幕| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 日日干狠狠操夜夜爽| 成人一区二区视频在线观看| 国产一区二区在线观看日韩| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 永久网站在线| 一本久久中文字幕| 白带黄色成豆腐渣| 男女之事视频高清在线观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 色吧在线观看| 欧美高清性xxxxhd video| 搡老岳熟女国产| 夜夜夜夜夜久久久久| 午夜福利在线在线| 最近在线观看免费完整版| 中文亚洲av片在线观看爽| videossex国产| 黄色一级大片看看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 99热这里只有是精品50| 丰满的人妻完整版| 中出人妻视频一区二区| 午夜福利在线在线| 人妻少妇偷人精品九色| 国产视频一区二区在线看| 深爱激情五月婷婷| 中文字幕av在线有码专区| 国产成年人精品一区二区| 国产大屁股一区二区在线视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 一a级毛片在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 91久久精品电影网| 欧美zozozo另类| 日本熟妇午夜| 欧美性感艳星| 欧美高清成人免费视频www| 丰满乱子伦码专区| 午夜精品一区二区三区免费看| 久久这里只有精品中国| 老司机福利观看| 亚洲精品成人久久久久久| 女人被狂操c到高潮| 午夜福利18| 性欧美人与动物交配| 国产 一区精品| 一级黄片播放器| 日韩人妻高清精品专区| 男人和女人高潮做爰伦理| 在线天堂最新版资源| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产探花极品一区二区| 极品教师在线免费播放| 欧美+日韩+精品| 深爱激情五月婷婷| 特级一级黄色大片| 淫秽高清视频在线观看| a级一级毛片免费在线观看| 亚洲av.av天堂| 国产大屁股一区二区在线视频| 99热网站在线观看| 久久人妻av系列| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 午夜激情福利司机影院| 欧美一区二区精品小视频在线| 久久久国产成人免费| 日韩人妻高清精品专区| 久9热在线精品视频| ponron亚洲| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 久久久午夜欧美精品| 午夜激情福利司机影院| 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲欧美激情综合另类| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产一区二区三区av在线 | 在线免费观看的www视频| 国内精品久久久久精免费| 久久人人爽人人爽人人片va| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲色图av天堂| 亚洲精品久久国产高清桃花| 日本-黄色视频高清免费观看| 亚洲四区av| 亚洲av中文av极速乱 | 深夜a级毛片| 亚洲美女搞黄在线观看 | 露出奶头的视频| 久久久久久久久久成人| 两个人视频免费观看高清| 黄色日韩在线| 免费观看的影片在线观看| 国产高潮美女av| 可以在线观看的亚洲视频| 日本与韩国留学比较| 国产久久久一区二区三区| 99热只有精品国产| 啦啦啦韩国在线观看视频| 嫩草影院精品99| 看免费成人av毛片| 日本 欧美在线| 不卡一级毛片| aaaaa片日本免费| 日本与韩国留学比较| 校园春色视频在线观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产成人影院久久av| 久久热精品热| 美女高潮的动态| 婷婷六月久久综合丁香| 黄色欧美视频在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 欧美人与善性xxx| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲电影在线观看av| 国产成人av教育| av国产免费在线观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产亚洲91精品色在线| 中国美白少妇内射xxxbb| 久久亚洲真实| av.在线天堂| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产成年人精品一区二区| 欧美高清成人免费视频www| 欧美在线一区亚洲| 999久久久精品免费观看国产| 午夜激情欧美在线| 午夜福利欧美成人| 九色国产91popny在线| 男女边吃奶边做爰视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产极品精品免费视频能看的| 久久精品国产亚洲网站| 精品国产三级普通话版| 欧美潮喷喷水| 亚洲av第一区精品v没综合| 精品不卡国产一区二区三区| 在线免费十八禁| av国产免费在线观看| 国产成人a区在线观看| 深爱激情五月婷婷| 亚洲经典国产精华液单| 日韩亚洲欧美综合| av中文乱码字幕在线| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 在线观看舔阴道视频| 中国美女看黄片| 此物有八面人人有两片|