• <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 ?

    超高性能混凝土單軸受壓本構(gòu)關(guān)系

    2017-04-11 07:09:46郭曉宇亢景付朱勁松
    關(guān)鍵詞:棱柱體上升段下降段

    郭曉宇 亢景付,2 朱勁松,2

    (1天津大學(xué)建筑工程學(xué)院, 天津 300072)(2天津大學(xué)濱海土木工程結(jié)構(gòu)與安全教育部重點實驗室, 天津 300072)

    超高性能混凝土單軸受壓本構(gòu)關(guān)系

    郭曉宇1亢景付1,2朱勁松1,2

    (1天津大學(xué)建筑工程學(xué)院, 天津 300072)(2天津大學(xué)濱海土木工程結(jié)構(gòu)與安全教育部重點實驗室, 天津 300072)

    為研究超高性能混凝土的單軸受壓本構(gòu)關(guān)系,分析比較了不同文獻提出的超高性能混凝土單軸受壓本構(gòu)方程的異同,建議了統(tǒng)一的超高性能混凝土單軸受壓本構(gòu)方程形式.基于超高性能混凝土單軸受壓試驗數(shù)據(jù),擬合得到計算峰值壓應(yīng)變和彈性模量的經(jīng)驗公式,并提出了超高性能混凝土單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線上升段參數(shù)的計算公式.結(jié)果表明:采用《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB 50010—2010)中提供的本構(gòu)方程形式計算超高性能混凝土的單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系是可行的;軸心抗壓強度在80~150 MPa范圍內(nèi),當(dāng)軸心抗壓強度相同時,圓柱體試件對應(yīng)的峰值壓應(yīng)變較棱柱體高5.0×10-4~7.5×10-4,且軸心抗壓強度越高兩者差異越大;所提的峰值壓應(yīng)變、彈性模量計算公式和應(yīng)力-應(yīng)變曲線上升段參數(shù)計算公式具有較高的準(zhǔn)確性和可靠性,可用于超高性能混凝土結(jié)構(gòu)的工程設(shè)計.

    超高性能混凝土;單軸受壓;本構(gòu)方程;峰值應(yīng)變;彈性模量;應(yīng)力-應(yīng)變曲線上升段參數(shù)

    超高性能混凝土(ultrahigh performance concrete,UHPC)是一種集超高強度、超高韌性、高耐久性、抗高溫、抗沖擊等多重優(yōu)勢于一體的新型水泥基復(fù)合材料,正逐步應(yīng)用于高層建筑、大跨橋梁等工程建設(shè)領(lǐng)域.活性粉末混凝土(reactive powder concrete,RPC)是國內(nèi)外應(yīng)用最廣的一種超高性能混凝土,制約其在結(jié)構(gòu)工程中應(yīng)用的主要因素之一是本構(gòu)關(guān)系不確定.目前,國內(nèi)外對活性粉末混凝土本構(gòu)模型的研究還很不成熟,試驗研究獲得的數(shù)據(jù)有限、離散性較大,尚未獲得公認的單軸本構(gòu)關(guān)系模型.因此,有必要對活性粉末混凝土的本構(gòu)模型進行深入分析,以期形成有共識的單軸應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系.

    本文首先對國內(nèi)外文獻中提出的超高性能混凝土單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變?nèi)€方程進行總結(jié),對比分析不同本構(gòu)方程的特點和適用性,在此基礎(chǔ)上建議了合理統(tǒng)一的超高性能混凝土單軸受壓本構(gòu)方程.然后,基于搜集到的國內(nèi)外試驗數(shù)據(jù),分別對超高性能混凝土立方體抗壓強度、峰值壓應(yīng)變和彈性模量與軸心抗壓強度的關(guān)系進行擬合,提出了相應(yīng)的經(jīng)驗計算公式.最后,提出了單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線上升段參數(shù)的計算公式.

    1 應(yīng)力-應(yīng)變?nèi)€方程

    對于普通混凝土,研究人員為準(zhǔn)確擬合其單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線,提出了多種數(shù)學(xué)函數(shù)形式的曲線方程,如多項式、指數(shù)式、三角函數(shù)和有理分式等.對于曲線的上升段和下降段,可采用統(tǒng)一方程,也可采用分段公式[1].對于超高性能混凝土,法國土木工程學(xué)會通過大量研究,于2002年制訂了超高性能纖維增強混凝土臨時指南[2];日本土木工程協(xié)會也于2004年制訂了相應(yīng)的設(shè)計施工指南[3].兩國指南均采用直線來定義超高性能混凝土單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線的上升段,即應(yīng)力隨應(yīng)變增加而線性增加.同時,國內(nèi)外學(xué)者在對超高性能混凝土進行軸壓試驗的基礎(chǔ)上,建立了多種形式的超高性能混凝土單軸受壓本構(gòu)方程[4-17].本節(jié)按應(yīng)力-應(yīng)變曲線上升段方程的函數(shù)形式分類,并進行歸納總結(jié).文中提到的超高性能混凝土均指活性粉末混凝土.

    1.1 多項式

    文獻[4-6]通過數(shù)學(xué)推導(dǎo)和理論分析,結(jié)合試驗數(shù)據(jù),擬合出超高性能混凝土單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變?nèi)€方程,即

    (1)

    式中,x=εc/εco,其中,εc為混凝土應(yīng)變,εco為峰值應(yīng)變;y=σc/fc,其中,σc為混凝土應(yīng)力,fc為棱柱體軸心抗壓強度;A=Ecεco/fc為上升段參數(shù),即初始彈性模量與峰值割線模量的比值,其中,Ec為彈性模量;B為下降段參數(shù).需要指出的是,文獻[4-5]中摻加纖維為鋼纖維,文獻[6]中摻加纖維為玄武巖纖維.

    文獻[7-9]通過力學(xué)試驗和數(shù)學(xué)分析,給出了超高性能混凝土的單軸受壓本構(gòu)方程,即

    (2)

    其中,文獻[7]中上升段參數(shù)的最佳取值范圍為1.1≤A≤1.4,下降段參數(shù)的最佳取值范圍為6.0≤B≤10.0.

    文獻[10]通過對比不同水膠比和鋼纖維體積摻量下活性粉末混凝土的軸壓應(yīng)力-應(yīng)變?nèi)€,提出了不同配合比情況下活性粉末混凝土單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變?nèi)€的數(shù)學(xué)表達式,即

    (3)

    式中

    a1=-6.25λ2+4.12λ+0.42

    a2=0.148λ2+0.102λ+0.048

    α=2.42λ2+2.26λ+2.60

    β=-3.37λ2-3.36λ-3.73

    式中,λ為水膠比.式(3)的適用范圍為:水膠比λ∈[0.20,0.24],鋼纖維體積摻量Vs∈[1%,3%].

    文獻[11]通過擬合試驗曲線,得到活性粉末混凝土單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變?nèi)€方程為

    (4)

    式中

    1.2 有理分式

    文獻[12-14]建立的超高性能混凝土單軸受壓本構(gòu)方程為

    (5)

    其中,文獻[12-13]中摻加纖維為鋼纖維,文獻[14]中摻加纖維為玄武巖纖維.

    文獻[15]基于試驗結(jié)果,對不同配合比的活性粉末混凝土單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變?nèi)€進行回歸分析,將曲線上升段和下降段統(tǒng)一用一個非線性方程式表示,即

    (6)

    1.3 指數(shù)函數(shù)

    文獻[16]提出了不同養(yǎng)護條件下超高性能混凝土單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線上升段的曲線方程為

    (7)

    式中,p為線性折減系數(shù),即真實應(yīng)力與理想線彈性曲線上對應(yīng)應(yīng)力的差值.在蒸壓養(yǎng)護條件下,a=0.001,b=0.24.

    文獻[17]通過擬合試驗實測的超高性能混凝土單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線,得到上升段曲線方程為

    0≤εc≤εco

    (8)

    在對超高性能混凝土受壓應(yīng)力-應(yīng)變試驗曲線進行擬合時,文獻[4-14]采用的典型無量綱化受壓應(yīng)力-應(yīng)變?nèi)€的全部幾何特征[1]與普通混凝土相同,并且最后建立的本構(gòu)方程形式也與普通混凝土對應(yīng)的方程形式類似;文獻[15,17]基于最小二乘原理分別采用有理分式和指數(shù)式的形式擬合出超高性能混凝土受壓應(yīng)力-應(yīng)變試驗曲線;文獻[16]將試驗曲線上升段與理想線彈性曲線進行對比,在分析試驗曲線上升段線性程度的基礎(chǔ)上,按照折減系數(shù)的方法得到了受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線上升段的曲線方程.然而,相比于普通混凝土,對于超高性能混凝土單軸受壓本構(gòu)模型的研究還存在一些不足:① 試驗方法不統(tǒng)一,不同學(xué)者由試驗獲得的曲線下降段相差較大.不同研究者為獲得穩(wěn)定的曲線下降段采用的試驗方法不盡相同,主要包括采用剛性輔助架增加普通試驗機剛度、直接采用電液伺服試驗機加載以及在電液伺服試驗機上附加剛性元件等方法.② 試驗研究獲得的數(shù)據(jù)量較少,離散性較大.③ 不同文獻提出的本構(gòu)方程以及曲線上升段和下降段參數(shù)只適用于各自的試驗結(jié)果,不具有普遍適用性.因此,有必要在確定標(biāo)準(zhǔn)試驗方法的基礎(chǔ)上進行大量的試驗研究,以獲得具有普遍適用意義的本構(gòu)模型.

    2 上升段曲線方程

    建立超高性能混凝土單軸受壓本構(gòu)模型的關(guān)鍵在于確定合理的曲線方程形式以及上升段和下降段參數(shù).由于單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線的上升段受試驗條件的影響較小,首先對上升段不同形式的曲線方程進行對比分析,以期獲得統(tǒng)一形式的上升段曲線方程.將式(6)~(8)進行無量綱化處理后可得

    (9)

    (10)

    (11)

    式(10)和(11)的上升段參數(shù)A具有相同的物理含義,表示初始彈性模量與峰值割線模量的比值,但取值范圍存在差異.

    《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB 50010—2010)[18]給出了C20~C80混凝土單軸受壓本構(gòu)方程,將其進行無量綱化處理后可得

    (12)

    將文獻[4-5,7-17,19]中基于試驗數(shù)據(jù)得到的上升段參數(shù)代入式(12),并與文獻中提出的曲線方程進行比較,繪出各自的單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線上升段,結(jié)果見圖1.由于文獻[15]中本構(gòu)方程式的參數(shù)不具有明確的物理含義,故圖1(f)中對應(yīng)的A值采用文獻試驗數(shù)據(jù)按公式A=Ecεco/fc計算求得,并取平均值.

    由圖1可知,式(12)計算得到的曲線與式(1)、(3)、(9)、(10)、(11)求得的曲線基本重合,與式(2)和(5)求得的曲線偏差不大,與式(4)在Vs=5%情況下求得的曲線存在一定差異,而與其他較低鋼纖維體積摻量時獲得的曲線仍基本吻合.已有研究表明,鋼纖維體積摻量并不是越多越好,當(dāng)鋼纖維體積摻量超過3%后,超高性能混凝土的抗壓強度和彈性模量均會降低,并且在攪拌過程中纖維易發(fā)生結(jié)團現(xiàn)象,影響施工性能,一般建議2%為鋼纖維的最佳體積摻量[20].由此可見,在實際工程應(yīng)用范圍內(nèi)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB 50010—2010)[18]中提出的上升段本構(gòu)方程可用于擬合超高性能混凝土的單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線上升段,在保證較高準(zhǔn)確性和可靠性的情況下,具有較好的普遍適用性.A值越大,無量綱化應(yīng)力-應(yīng)變曲線上升段越陡,初始直線段長度越短.

    (a) 式(1)和(12)

    (b) 式(2)和(12)

    (c) 式(3)和(12)(A=1.047)

    (d) 式(4)和(12)

    (e) 式(5)和(12)

    (f) 式(9)和(12)(A=1.486)

    (g) 式(10)和(12)(A=1.18)

    (h) 式(11)和(12)(A=1.068)

    3 軸壓力學(xué)性能指標(biāo)

    3.1 立方體抗壓強度與軸心抗壓強度

    為獲得超高性能混凝土立方體抗壓強度,國內(nèi)外學(xué)者大多采用邊長為100 mm的立方體試件進行試驗;為得到軸心抗壓強度,試驗中采用的試件尺寸存在差異,國內(nèi)一般采用棱柱體試件,尺寸為100 mm×100 mm×300 mm,而國外一般采用圓柱體試件,其直徑為100 mm,高度為200 mm.混凝土的軸心抗壓強度一般隨立方體抗壓強度單調(diào)增長,根據(jù)文獻[6-8,13-15,19,21-22]中的試驗數(shù)據(jù),圖2給出了超高性能混凝土棱柱體軸心抗壓強

    圖2 軸心抗壓強度與立方體抗壓強度關(guān)系

    3.2 峰值應(yīng)變

    與普通混凝土類似,超高性能混凝土棱柱體或圓柱體試件達到極限強度時對應(yīng)的峰值應(yīng)變雖有較大的離散性,但其隨強度單調(diào)增長的規(guī)律較明顯.圖3給出了文獻[4-10,12-13,17,19,22-25]中59組棱柱體試件試驗數(shù)據(jù)與文獻[15-16,26-29]中45組圓柱體試件試驗數(shù)據(jù)的分布情況.基于圖3中的試驗數(shù)據(jù),可得峰值應(yīng)變εco與棱柱體軸心抗壓強度fc之間的關(guān)系式為

    εco=(6.726 4fc+2 460.9)×10-6

    80 MPa≤fc≤150 MPa

    (13)

    (14)

    對于棱柱體試件,由式(13)求得的峰值應(yīng)變

    (a) 棱柱體試件

    (b) 圓柱體試件

    與實測峰值應(yīng)變比值的平均值為1.03,均方差為0.015;對于圓柱體試件,由式(14)求得的峰值應(yīng)變與實測峰值應(yīng)變比值的平均值為1.00,均方差為0.010.由此可見,式(13)和(14)能夠較準(zhǔn)確地預(yù)測出超高性能混凝土峰值壓應(yīng)變隨軸心抗壓強度的變化趨勢.

    由圖3可知,相比于棱柱體試件,圓柱體試件對應(yīng)的峰值應(yīng)變更大,在80~150 MPa軸心抗壓強度范圍內(nèi),軸心抗壓強度相同時圓柱體試件對應(yīng)的峰值壓應(yīng)變較棱柱體試件高5.0×10-4~7.5×10-4,并且隨強度的提高,兩者的差異逐漸增大.從搜集到的試驗數(shù)據(jù)來看,目前國外配制的超高性能混凝土強度范圍為80~220 MPa,而國內(nèi)配制的超高性能混凝土強度普遍較低,多為80~150 MPa,應(yīng)加強150 MPa以上超高性能混凝土的試驗研究.

    3.3 彈性模量

    彈性模量是材料變形性能的主要指標(biāo),已有大量試驗給出了普通混凝土的彈性模量隨強度而單調(diào)增長的規(guī)律,并且建議了多種彈性模量經(jīng)驗計算公式[1].鑒于測試試件形狀和尺寸的差異,圖4給出了文獻[4-10,12-13,19,21-24]中89組超高性能混凝土棱柱體試件和文獻[15-16,26-29]中45組超高性能混凝土圓柱體試件的彈性模量隨軸心抗壓強度變化的分布情況.若文獻中未明確給出試件的彈性模量時,彈性模量取應(yīng)力為0.5倍軸心抗壓強度時對應(yīng)的割線模量值.參考普通混凝土彈性模量計算公式形式,分別對超高性能混凝土棱柱體和圓柱體試件的試驗數(shù)據(jù)進行擬合.棱柱體的擬合公式為

    60 MPa≤fc≤150 MPa

    (15)

    圓柱體的擬合公式為

    (16)

    擬合曲線見圖4.由圖可見,棱柱體和圓柱體試件的彈性模量隨軸心抗壓強度變化趨勢相同,2條擬合曲線基本平行.當(dāng)軸心抗壓強度為80~150 MPa時,由式(15)求得的棱柱體試件的彈性模量要比由式(16)求得的圓柱體試件的彈性模量高2~3 GPa.總體來說,兩者差別不大,且當(dāng)軸心抗壓強度為80~150 MPa時圓柱體試件的試驗數(shù)據(jù)點均位于棱柱體試件試驗數(shù)據(jù)點分布范圍內(nèi).為使試驗數(shù)據(jù)在較廣泛的強度范圍內(nèi)保持連續(xù)性,不考慮試件形狀和尺寸差異對試驗結(jié)果造成的微小差異,將所有試驗數(shù)據(jù)歸于一體進行擬合,擬合曲線見圖4,擬合公式為

    60 MPa≤fc≤220 MPa

    (17)

    圖4 彈性模量與軸心抗壓強度的關(guān)系

    由式(17)計算得到的超高性能混凝土彈性模量與試驗實測值比值的平均值為1.00,均方差為0.014.由此可知,當(dāng)軸心抗壓強度為60~220 MPa時,式(17)適用于計算超高性能混凝土的彈性模量,且具有較高的準(zhǔn)確性.

    4 上升段參數(shù)取值

    將式(13)、(14)和(17)分別代入式A=Ecεco/fc中,可得超高性能混凝土棱柱體試件單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線上升段參數(shù)A的經(jīng)驗計算公式為

    80 MPa≤fc≤150 MPa

    (18)

    圓柱體試件單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線上升段參數(shù)A的經(jīng)驗計算公式為

    (19)

    由式(18)求得的棱柱體試件上升段參數(shù)與試驗實測值比值的平均值為1.01,均方差為0.012;由式(19)求得的圓柱體試件上升段參數(shù)與試驗實測值比值的平均值為1.00,均方差為0.012.由此可見,將式(18)和(19)用于計算超高性能混凝土圓柱體和棱柱體試件單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線上升段參數(shù)值是可行的,且具有較高可靠性.

    圖5為超高性能混凝土單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線上升段參數(shù)隨軸心抗壓強度變化的相關(guān)曲線.由圖可知,2條曲線走勢相同,A值隨軸心抗壓強度的增大而遞減,并逐漸趨近于1,表明超高性能混凝土軸心抗壓強度越大,其單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線彈性段越長.當(dāng)軸心抗壓強度相同時,圓柱體試件的A值更大,說明由圓柱體試件測出的曲線彈性段稍短于棱柱體試件.為了便于對比分析,在圖5中同時繪出了由《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB 50010—2010)中公式計算得到的C20~C80(13.4 MPa≤fc≤50.2 MPa)混凝土軸壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線上升段參數(shù)隨軸心抗壓強度的變化曲線.依曲線變化趨勢看,超高性能混凝土與C20~C80混凝土基本相同;超高性能混凝土棱柱體試件對應(yīng)的A值小于C20~C80混凝土,即在峰值應(yīng)力之前超高性能混凝土單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線具有更長的彈性段,這與文獻[30]中的試驗結(jié)果一致.

    圖5 上升段參數(shù)與軸心抗壓強度的關(guān)系

    5 下降段曲線方程

    由第1節(jié)可知,國內(nèi)外學(xué)者對超高性能混凝土單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線的下降段主要采用有理分式的形式進行擬合,除式(9)外,其他下降段曲線方程式本質(zhì)上是相同的,且與《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB 50010—2010)中提供的本構(gòu)方程一致.由式(9)得到的無量綱化軸壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線下降段與設(shè)計規(guī)范提供的應(yīng)力-應(yīng)變曲線下降段(下降段參數(shù)B=2.41)的對比情況見圖6.由圖可知,當(dāng)1.0≤εc/εco≤1.5時,2條曲線基本重合;當(dāng)εc/εco>1.5時,2條曲線分離.而文獻[15]中由試驗獲得的應(yīng)力-應(yīng)變曲線下降段僅測得了1.0≤εc/εco≤1.5部分,表明設(shè)計規(guī)范建議的本構(gòu)方程也可用于擬合文獻[15]中的試驗曲線.

    圖6 下降段曲線計算結(jié)果與設(shè)計規(guī)范的比較

    綜合以上分析,建議采用《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB 50010—2010)中提供的本構(gòu)方程來擬合超高性能混凝土的單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線.將文獻[4,6-8,12-13,31]中的應(yīng)力-應(yīng)變曲線下降段及規(guī)范中建議的C80混凝土應(yīng)力-應(yīng)變曲線下降段進行無量綱化處理,結(jié)果見圖7.由圖可知,超高性能混凝土單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線下降段差別較大,對應(yīng)的下降段參數(shù)離散性也較大,暫無明顯規(guī)律可循,這主要是由于水膠比、纖維種類和體積摻量不同[32]以及試驗測試方法的差異造成的,且后者的影響更大.因此,為獲得可靠的軸壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線下降段,還需在確定標(biāo)準(zhǔn)試驗方法的基礎(chǔ)上進行大量的試驗研究.

    圖7 不同文獻中下降段曲線對比情況

    6 結(jié)論

    1) 超高性能混凝土單軸受壓本構(gòu)方程大多是基于普通混凝土本構(gòu)模型的形式建立的,上升段曲線方程多采用多項式、有理分式和指數(shù)函數(shù)的形式,下降段曲線方程主要采用有理分式的形式.

    2) 采用《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB 50010—2010)中提供的本構(gòu)方程來計算超高性能混凝土單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系是可行的.

    3) 建議了超高性能混凝土峰值壓應(yīng)變和彈性模量的經(jīng)驗計算公式,計算值與實測值誤差較小,能夠較準(zhǔn)確地預(yù)測出超高性能混凝土峰值壓應(yīng)變和彈性模量隨軸心抗壓強度單調(diào)增加的變化規(guī)律.分別提出了超高性能混凝土棱柱體和圓柱體試件單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線上升段參數(shù)的計算公式,計算值與實測值吻合較好,說明公式具有較高準(zhǔn)確性和可靠性.

    4) 目前國內(nèi)配制的超高性能混凝土強度普遍較低,主要集中在80~150 MPa,應(yīng)加強150 MPa以上超高性能混凝土的試驗研究.配合比不同以及試驗測試方法的差異導(dǎo)致超高性能混凝土單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線下降段差別較大,對應(yīng)的下降段參數(shù)值離散性也較大,為獲得可靠的軸壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線下降段,還需在確定標(biāo)準(zhǔn)試驗方法的基礎(chǔ)上進行大量的試驗研究.

    References)

    [1]過鎮(zhèn)海,時旭東.鋼筋混凝土原理和分析[M].北京:清華大學(xué)出版社,2003:21-24.

    [2]Association Francaise de Genie Civil. Ultra high performance fiber-reinforced concretes-interim recommendations [S]. Paris: Association Francaise de Genie Civil, 2002.

    [3]Japan Society of Civil Engineers. Recommendations for design and construction of ultra-high performance fiber-reinforced concrete structures (draft) [S]. Tokyo:Japan Society of Civil Engineers, 2006.

    [4]單波.活性粉末混凝土基本力學(xué)性能的試驗與研究[D].長沙:湖南大學(xué)土木工程學(xué)院,2002.

    [5]吳有明.活性粉末混凝土(RPC)受壓應(yīng)力-應(yīng)變?nèi)€研究[D].廣州:廣州大學(xué)土木工程學(xué)院,2012.

    [6]沈濤.活性粉末混凝土單軸受壓本構(gòu)關(guān)系及結(jié)構(gòu)設(shè)計參數(shù)研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)土木工程學(xué)院,2014.

    [7]馬亞峰.活性粉末混凝土(RPC200)單軸受壓本構(gòu)關(guān)系研究[D].北京:北京交通大學(xué)土木建筑工程學(xué)院,2006.

    [8]安明喆,宋子輝,李宇,等.不同鋼纖維含量RPC材料受壓力學(xué)性能研究[J].中國鐵道科學(xué),2009,30(5):34-38. DOI:10.3321/j.issn:1001-4632.2009.05.006. An Mingzhe, Song Zihui, Li Yu, et al. Study on mechanical performance of reactive powder concrete with different steel fiber contents under uniaxial compression [J].ChinaRailwayScience, 2009, 30(5): 34-38. DOI:10.3321/j.issn:1001-4632.2009.05.006. (in Chinese)

    [9]Li Li, Zheng Wenzhong, Lu Shanshan. Experimental study on mechanical properties of reactive powder concrete [J].JournalofHarbinInstituteofTechnology(NewSeries), 2010, 17(6): 795-800.

    [10]黃政宇,譚彬.活性粉末鋼纖維混凝土受壓應(yīng)力-應(yīng)變?nèi)€的研究[J].三峽大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2007,29(5):415-420. DOI:10.3969/j.issn.1672-948X.2007.05.008. Huang Zhengyu, Tan Bin. Research on stress-strain curves of reactive powder concrete with steel-fiber under uniaxial compression[J].JournalofChinaThreeGorgesUniversity(NaturalSciences), 2007, 29(5): 415-420. DOI:10.3969/j.issn.1672-948X.2007.05.008.(in Chinese)

    [11]鞠彥忠,王德弘,李秋晨,等.鋼纖維摻量對活性粉末混凝土力學(xué)性能的影響[J].實驗力學(xué),2011,26(3):254-260. Ju Yanzhong, Wang Dehong, Li Qiuchen, et al. On the influence of steel fiber volume fraction on mechanical properties of reactive powder concrete[J].JournalofExperimentalMechanics, 2011, 26(3): 254-260.(in Chinese)

    [12]閆光杰.200MPa級活性粉末混凝土(RPC200)的破壞準(zhǔn)則與本構(gòu)關(guān)系研究[D].北京:北京交通大學(xué)土木建筑工程學(xué)院,2005.

    [13]楊劍,方志.CFRP預(yù)應(yīng)力筋超高性能混凝土T梁的受彎性能[J].鐵道學(xué)報,2009,31(2):94-103. DOI:10.3969/j.issn.1001-8360.2009.02.018. Yang Jian, Fang Zhi. Flexural behaviors of ultra high performance concrete T beams prestressed with CFRP tendons[J].JournaloftheChinaRailwaySociety, 2009, 31(2): 94-103. DOI:10.3969/j.issn.1001-8360.2009.02.018.(in Chinese)

    [14]鄭遵暢.玄武巖纖維活性粉末混凝土基本性能試驗研究[D].北京:北京交通大學(xué)土木建筑工程學(xué)院,2012.

    [15]Al-Hassani H M, Khalil W I, Danha L S. Proposed model for uniaxial compression behavior of reactive powder concrete [J].JournalofBabylonUniversity(EngineeringSciences), 2015, 23(3): 591-606.

    [16]Graybeal B A. Compressive behavior of ultra-high-performance fiber-reinforced concrete [J].ACIMaterialsJournal, 2007, 104(2): 146-152.

    [17]徐海賓,鄧宗才.新型UHPC應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系研究[J].混凝土,2015(6):66-68,79. DOI:10.3969/j.issn.1002-3550.2015.06.016. Xu Haibin, Deng Zongcai. Stress-strain constitutive law of a new kind of UHPC [J].Concrete, 2015(6): 66-68,79. DOI:10.3969/j.issn.1002-3550.2015.06.016.(in Chinese)

    [18]中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部.GB 50010—2010混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2010.

    [19]Zhang Z, Shao X D, Li J. Composite bridge deck system with orthotropic steel deck and compact reinforced reactive powder concrete layer [C]//Proceedingof3rdInternationalOrthotropicBridgeConference. Sacramento,CA, USA, 2013: 234-240.

    [19]Cao J, Shao X, Zhang Z, et al. Retrofit of an orthotropic steel deck with compact reinforced reactive powder concrete[J].StructureandInfrastructureEngineering, 2015, 58(15): 1-19.

    [20]Yoo D Y, Lee J H, Yoon Y S. Effect of fiber content on mechanical and fracture properties of ultra high performance fiber reinforced cementitious composites[J].CompositeStructures, 2013, 106: 742-753. DOI:10.1016/j.compstruct.2013.07.033.

    [21]徐海濱.HRB500鋼筋預(yù)應(yīng)力超高性能混凝土梁受力性能研究[D].北京:北京工業(yè)大學(xué)建筑工程學(xué)院,2015.

    [22]陳紅波.配筋超高性能混凝土短梁受剪性能研究[D].長沙:湖南大學(xué)土木工程學(xué)院,2014.

    [23]鄧宗才,劉少新,王海忠,等.四種FRP管約束UHPC軸壓特性的試驗研究[J].北京工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2015,41(5):728-734. DOI:10.11936/bjutxb2014090005. Deng Zongcai, Liu Shaoxin, Wang Haizhong, et al. Compressive behavior of four types FRP tube confined ultra-high-performance concrete [J].JournalofBeijingUniversityofTechnology, 2015, 41(5): 728-734. DOI:10.11936/bjutxb2014090005. (in Chinese)

    [24]吳香國,郭慶勇,王濱生.超高性能混凝土后張預(yù)應(yīng)力梁抗彎承載力分析[C]//兩岸四地高性能與超高性能混凝土學(xué)術(shù)交流會論文集.北京:中國建材工業(yè)出版社,2010:303-310. Wu Xiangguo, Guo Qingyong, Wang Binsheng. Flexure loading capacity analysis of ultra high performance concrete post tension pre-stressing girder [C]//ProceedingsoftheConferenceonHighPerformanceConcreteandUltra-HighPerformanceConcreteinChineseMainland,HongKong,Taiwan,Macao. Beijing: China Building Materials Press, 2010: 303-310. (in Chinese)

    [25]吳炎海,何雁斌,楊幼華.活性粉末混凝土(RPC200)的力學(xué)性能[J].福州大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2003,31(5):598-602. DOI:10.3969/j.issn.1000-2243.2003.05.021. Wu Yanhai, He Yanbin, Yang Youhua. Investigation on RPC200 mechanical performance [J].JournalofFuzhouUniversity(Natural Science), 2003, 31(5): 598-602. DOI:10.3969/j.issn.1000-2243.2003.05.021. (in Chinese)

    [26]Prabha S L, Dattatreya J K, Neelamegam M, et al. Study on stress-strain properties of reactive powder concrete under uniaxial compression [J].InternationalJournalofEngineeringScienceandTechnology, 2010, 2(11): 6408-6416.

    [27]Choi H K, Bae B I, Choi C S. Mechanical characteristics of ultra high strength concrete with steel fiber under uniaxial compressive stress [J].JournaloftheKoreaConcreteInstitute, 2015, 27(5): 521-530. DOI:10.4334/jkci.2015.27.5.521.

    [28]Graybeal B A. Flexural behavior of an ultrahigh-performance concrete I-girder [J].JournalofBridgeEngineering, 2008, 13(6): 602-610.DOI:10.1061/(asce)1084-0702(2008)13:6(602).

    [29]閻培渝.超高性能混凝土(UHPC)的發(fā)展與現(xiàn)狀[J].混凝土世界,2010(9):36-41. DOI:10.3969/j.issn.1674-7011.2010.09.009. Yan Peiyu. Research and development in UHPC[J].BuildingDecorationMaterialsWorld, 2010(9): 36-41. DOI:10.3969/j.issn.1674-7011.2010.09.009.(in Chinese)

    [30]鄭文忠,呂雪源.活性粉末混凝土研究進展[J].建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報,2015,36(10):44-58. DOI:10.14006/j.jzjgxb.2015.10.006. Zheng Wenzhong, Lü Xueyuan. Literature review of reactive powder concrete[J].JournalofBuildingStructures, 2015, 36(10): 44-58. DOI:10.14006/j.jzjgxb.2015.10.006.(in Chinese)

    [31]胡楚紅.超高性能混凝土疊合梁彎曲性能研究[D].北京:北京交通大學(xué)土木建筑工程學(xué)院,2013.

    [32]張秀芝,孫偉,張倩倩,等.混雜鋼纖維增強超高性能水泥基材料力學(xué)性能分析[J].東南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2008,38(1):156-161. DOI:10.3321/j.issn:1001-0505.2008.01.030. Zhang Xiuzhi, Sun Wei, Zhang Qianqian, et al. Mechanical behaviors of hybrid steel fiber reinforced ultra-high performance cementitious composites[J].JournalofSoutheastUniversity(NaturalScienceEdition), 2008, 38(1): 156-161. DOI:10.3321/j.issn:1001-0505.2008.01.030.(in Chinese)

    Constitutive relationship of ultrahigh performance concrete under uni-axial compression

    Guo Xiaoyu1Kang Jingfu1,2Zhu Jinsong1,2

    (1School of Civil Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, China)(2Key Laboratory of Coast Civil Structure Safety of Ministry of Education, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

    To investigate the constitutive relationship of ultrahigh performance concrete (UHPC) under uni-axial compression, the similarity and the difference of different constitutive equations of UHPC proposed by available literatures are analyzed and compared. The unified constitutive equation of UHPC under uni-axial compression is suggested. The empirical formulas for calculating the peak compressive strain and the elasticity modulus are obtained by fitting the experimental data of UHPC under uni-axial compression. Finally, the calculation formula for the parameters of the stress-strain curve in the ascending phase of UHPC under uni-axial compression is proposed. The research results show that the constitutive equation provided by the Code for Design of Concrete Structures (GB 50010—2010) can be used to calculate the stress-strain relationship of UHPC. When the axial compressive strength is 80 to 150 MPa, the peak compressive strains of the cylinder specimens are 5.0×10-4to 7.5×10-4larger than those of the prism specimens with the same axial compressive strengths. The higher the axial compressive strength is, the larger the difference of the peak compressive strains between the cylinder and the prism specimens. The proposed empirical formulas for the peak compressive strain, the elasticity modulus and the parameter of stress-strain curve in the ascending phase of UHPC have high accuracy and reliability, and can be used for engineering design of UHPC structures.

    ultrahigh performance concrete (UHPC); uni-axial compression; constitutive equation; peak strain; elasticity modulus; parameter of stress-strain curve in ascending phase

    10.3969/j.issn.1001-0505.2017.02.028

    2016-09-02. 作者簡介: 郭曉宇(1990—),男,博士生;朱勁松(聯(lián)系人),男,博士,教授,博士生導(dǎo)師, jszhu@tju.edu.cn.

    國家自然科學(xué)基金資助項目(51578370)、天津市科技支撐計劃重點資助項目(16YFZCSF00460).

    郭曉宇,亢景付,朱勁松.超高性能混凝土單軸受壓本構(gòu)關(guān)系[J].東南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2017,47(2):369-376.

    10.3969/j.issn.1001-0505.2017.02.028.

    TU528

    A

    1001-0505(2017)02-0369-08

    猜你喜歡
    棱柱體上升段下降段
    對土方工程量計算方法精確性和適用范圍的探討
    價值工程(2023年35期)2024-01-03 01:05:00
    月球探測器動力下降段最優(yōu)軌跡參數(shù)化方法
    “阿波羅”是如何返回地球的?
    再生塊體混凝土的單軸受壓試驗
    機動發(fā)射條件下空間飛行器上升段彈道設(shè)計
    球載式下投國產(chǎn)北斗探空儀測風(fēng)性能評估
    平流層飛艇上升段軌跡優(yōu)化的初值選取方法
    二維基底起伏熵正則化重力反演方法
    循環(huán)流化床中顆粒振蕩循環(huán)現(xiàn)象的實驗研究
    高超聲速飛行器上升段軌跡優(yōu)化
    價值工程(2015年9期)2015-03-26 06:02:49
    久久久久性生活片| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久国产乱子免费精品| 久久久久久国产a免费观看| 国产成人a∨麻豆精品| 国产视频内射| 伦精品一区二区三区| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 中文字幕av成人在线电影| 高清日韩中文字幕在线| 日韩av在线大香蕉| 亚洲成a人片在线一区二区| 成人欧美大片| 久久精品人妻少妇| 九色成人免费人妻av| 午夜免费激情av| 免费黄网站久久成人精品| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产男人的电影天堂91| 亚洲内射少妇av| 欧美成人a在线观看| 男人的好看免费观看在线视频| aaaaa片日本免费| 国产精品电影一区二区三区| 身体一侧抽搐| 精品久久国产蜜桃| 国产欧美日韩一区二区精品| 精品一区二区三区av网在线观看| 两个人的视频大全免费| 亚洲自偷自拍三级| 春色校园在线视频观看| 又爽又黄a免费视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 色综合亚洲欧美另类图片| 六月丁香七月| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 一个人看视频在线观看www免费| 亚洲精品在线观看二区| 一级毛片电影观看 | 哪里可以看免费的av片| 久久国内精品自在自线图片| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲av中文av极速乱| 色哟哟·www| 99在线视频只有这里精品首页| 丝袜喷水一区| 国产午夜福利久久久久久| 国产精品一及| 国产片特级美女逼逼视频| 观看免费一级毛片| 国产精品亚洲一级av第二区| 日韩制服骚丝袜av| 精品久久久久久久末码| 高清毛片免费看| 国产免费男女视频| 亚洲自拍偷在线| 一个人免费在线观看电影| 日本黄色片子视频| 尾随美女入室| 欧美bdsm另类| 成人无遮挡网站| 欧美国产日韩亚洲一区| 波野结衣二区三区在线| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 免费搜索国产男女视频| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 午夜福利在线观看吧| 内地一区二区视频在线| 国语自产精品视频在线第100页| 一a级毛片在线观看| 69av精品久久久久久| 老司机福利观看| 亚洲国产精品合色在线| 欧美bdsm另类| 久久久久国内视频| 国产大屁股一区二区在线视频| 精品不卡国产一区二区三区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 成人av在线播放网站| 欧美潮喷喷水| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 综合色av麻豆| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 成人亚洲精品av一区二区| 三级毛片av免费| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国内精品久久久久精免费| 亚洲成av人片在线播放无| 婷婷精品国产亚洲av| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 舔av片在线| 欧美色欧美亚洲另类二区| 尾随美女入室| 精华霜和精华液先用哪个| 成人午夜高清在线视频| 亚洲国产精品久久男人天堂| 欧美区成人在线视频| 五月玫瑰六月丁香| 乱系列少妇在线播放| 午夜视频国产福利| av天堂在线播放| 超碰av人人做人人爽久久| 国产精品伦人一区二区| 欧美激情久久久久久爽电影| 日韩欧美三级三区| 亚洲国产色片| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 色播亚洲综合网| 直男gayav资源| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 精品午夜福利在线看| 国产淫片久久久久久久久| 欧美潮喷喷水| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 免费黄网站久久成人精品| 国产精品久久久久久久电影| a级毛片a级免费在线| 美女高潮的动态| 亚洲国产精品合色在线| 高清日韩中文字幕在线| 久99久视频精品免费| 免费av观看视频| 国产精品无大码| 六月丁香七月| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | av在线播放精品| 免费在线观看成人毛片| 国产精品久久电影中文字幕| av在线老鸭窝| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 在线观看66精品国产| 亚洲av中文av极速乱| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| av在线播放精品| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 别揉我奶头 嗯啊视频| 欧美高清成人免费视频www| 99视频精品全部免费 在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| 哪里可以看免费的av片| videossex国产| 在线看三级毛片| 观看免费一级毛片| 小说图片视频综合网站| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲一区高清亚洲精品| av福利片在线观看| 国产av不卡久久| 少妇熟女欧美另类| 欧美不卡视频在线免费观看| 麻豆国产97在线/欧美| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产片特级美女逼逼视频| 色5月婷婷丁香| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲av免费高清在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 国产在视频线在精品| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 乱人视频在线观看| 日本三级黄在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 听说在线观看完整版免费高清| 欧美高清性xxxxhd video| 日韩精品中文字幕看吧| 波多野结衣高清作品| 韩国av在线不卡| 大香蕉久久网| 综合色av麻豆| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲真实伦在线观看| 一区二区三区免费毛片| 免费人成在线观看视频色| 亚洲乱码一区二区免费版| 男女之事视频高清在线观看| 亚洲在线观看片| av中文乱码字幕在线| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 一进一出抽搐gif免费好疼| 深爱激情五月婷婷| 午夜久久久久精精品| 日本免费一区二区三区高清不卡| 免费搜索国产男女视频| 国产精品野战在线观看| 国产一区二区在线观看日韩| 日韩 亚洲 欧美在线| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 最近的中文字幕免费完整| 看免费成人av毛片| 精品午夜福利在线看| 免费看av在线观看网站| 永久网站在线| 日韩av在线大香蕉| 看片在线看免费视频| 婷婷色综合大香蕉| 1024手机看黄色片| 日韩国内少妇激情av| 97超视频在线观看视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 三级经典国产精品| 九九热线精品视视频播放| 国产久久久一区二区三区| 成人av一区二区三区在线看| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 69av精品久久久久久| 一级毛片aaaaaa免费看小| 一a级毛片在线观看| 人妻少妇偷人精品九色| 国语自产精品视频在线第100页| 色综合站精品国产| 精品人妻熟女av久视频| 婷婷精品国产亚洲av| 亚洲精品国产成人久久av| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产乱人视频| 午夜免费激情av| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 日本精品一区二区三区蜜桃| 欧美高清性xxxxhd video| 国产三级中文精品| 午夜老司机福利剧场| 久久亚洲国产成人精品v| 色综合亚洲欧美另类图片| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲国产高清在线一区二区三| 成人漫画全彩无遮挡| 乱码一卡2卡4卡精品| av天堂在线播放| 久久九九热精品免费| 久久鲁丝午夜福利片| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国产 一区 欧美 日韩| 精品人妻视频免费看| 插阴视频在线观看视频| 成人永久免费在线观看视频| 国产一区二区激情短视频| 国产精品永久免费网站| 国产av在哪里看| 男人的好看免费观看在线视频| 日韩国内少妇激情av| 色哟哟·www| av黄色大香蕉| 看非洲黑人一级黄片| 最近2019中文字幕mv第一页| 日本-黄色视频高清免费观看| 男女之事视频高清在线观看| 中文资源天堂在线| 天堂√8在线中文| 别揉我奶头 嗯啊视频| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 日韩亚洲欧美综合| 国语自产精品视频在线第100页| 中国国产av一级| 久久人妻av系列| 成人三级黄色视频| 精品人妻熟女av久视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 午夜亚洲福利在线播放| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲美女视频黄频| 国产69精品久久久久777片| 免费观看在线日韩| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 看片在线看免费视频| 国产精品一及| 在线播放国产精品三级| 亚洲成人精品中文字幕电影| 精品人妻熟女av久视频| 久久精品91蜜桃| 成人午夜高清在线视频| av在线亚洲专区| 国产成人91sexporn| 亚洲精品456在线播放app| 男女啪啪激烈高潮av片| 日韩亚洲欧美综合| 中文亚洲av片在线观看爽| 天美传媒精品一区二区| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲不卡免费看| 国产男靠女视频免费网站| 久久九九热精品免费| 婷婷精品国产亚洲av| 国产黄色小视频在线观看| a级一级毛片免费在线观看| 久久精品国产清高在天天线| 欧美另类亚洲清纯唯美| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 99久国产av精品国产电影| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产精品精品国产色婷婷| 国产色爽女视频免费观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 黄色日韩在线| 欧美成人a在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 五月玫瑰六月丁香| 亚洲天堂国产精品一区在线| 91麻豆精品激情在线观看国产| 欧美另类亚洲清纯唯美| 婷婷色综合大香蕉| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产精品福利在线免费观看| 好男人在线观看高清免费视频| 国产精品1区2区在线观看.| 69人妻影院| 国产激情偷乱视频一区二区| 床上黄色一级片| 99久久成人亚洲精品观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 天堂网av新在线| 久久精品国产清高在天天线| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 日韩中字成人| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 俺也久久电影网| 免费无遮挡裸体视频| 免费大片18禁| 中文资源天堂在线| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 久久久久久久久中文| 亚洲精品色激情综合| 中文在线观看免费www的网站| 日韩中字成人| 午夜精品国产一区二区电影 | 99热只有精品国产| 亚洲国产精品久久男人天堂| 少妇丰满av| 男人狂女人下面高潮的视频| 3wmmmm亚洲av在线观看| 老司机福利观看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 免费在线观看成人毛片| 日本五十路高清| 国产人妻一区二区三区在| av在线蜜桃| 久久久色成人| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 99在线视频只有这里精品首页| 国产一级毛片七仙女欲春2| 久久久久国内视频| 高清午夜精品一区二区三区 | 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产成人91sexporn| 亚洲第一电影网av| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 午夜福利成人在线免费观看| 在线观看一区二区三区| 成熟少妇高潮喷水视频| www日本黄色视频网| 女人被狂操c到高潮| 色在线成人网| 人妻久久中文字幕网| 婷婷色综合大香蕉| 免费黄网站久久成人精品| 欧美bdsm另类| 在线播放国产精品三级| 美女黄网站色视频| 丝袜喷水一区| 变态另类丝袜制服| 成人欧美大片| 亚洲性夜色夜夜综合| 午夜免费男女啪啪视频观看 | .国产精品久久| 亚洲高清免费不卡视频| 免费av不卡在线播放| 色播亚洲综合网| 看十八女毛片水多多多| 在线观看午夜福利视频| 小说图片视频综合网站| 毛片女人毛片| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 简卡轻食公司| 日韩精品青青久久久久久| 日韩 亚洲 欧美在线| 此物有八面人人有两片| 久久久欧美国产精品| 久久久久久久午夜电影| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久综合国产亚洲精品| 欧美+日韩+精品| 听说在线观看完整版免费高清| av在线亚洲专区| 日本免费a在线| 搞女人的毛片| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 看十八女毛片水多多多| 午夜免费激情av| 国产成人精品久久久久久| 午夜精品在线福利| 日韩欧美 国产精品| 国产淫片久久久久久久久| 在线观看av片永久免费下载| 国产中年淑女户外野战色| 亚洲精品一区av在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产日本99.免费观看| av中文乱码字幕在线| 性欧美人与动物交配| 久久国产乱子免费精品| 久久精品国产亚洲av天美| 高清日韩中文字幕在线| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产色婷婷99| a级毛片免费高清观看在线播放| 成人精品一区二区免费| 中国国产av一级| 国产探花极品一区二区| 欧美在线一区亚洲| 亚洲专区国产一区二区| 国产欧美日韩一区二区精品| 99国产极品粉嫩在线观看| 99热这里只有是精品在线观看| 日本色播在线视频| 高清毛片免费看| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲在线观看片| 久久久精品94久久精品| 日本熟妇午夜| 插阴视频在线观看视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 免费在线观看成人毛片| 男人舔女人下体高潮全视频| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 午夜精品国产一区二区电影 | 亚洲精品国产成人久久av| 成人永久免费在线观看视频| 美女内射精品一级片tv| 国产午夜福利久久久久久| 可以在线观看的亚洲视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲av不卡在线观看| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 3wmmmm亚洲av在线观看| 久久久a久久爽久久v久久| 有码 亚洲区| 国产成人一区二区在线| 91久久精品国产一区二区成人| 99视频精品全部免费 在线| 99在线视频只有这里精品首页| 欧美又色又爽又黄视频| 成年av动漫网址| 91麻豆精品激情在线观看国产| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲av一区综合| 黄色日韩在线| 国产真实乱freesex| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久草成人影院| 草草在线视频免费看| 真实男女啪啪啪动态图| 综合色av麻豆| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲四区av| 亚洲精品在线观看二区| 国产探花极品一区二区| av卡一久久| 久久精品91蜜桃| 能在线免费观看的黄片| 精华霜和精华液先用哪个| 日韩欧美国产在线观看| 麻豆国产97在线/欧美| 欧美+日韩+精品| videossex国产| 亚洲一区二区三区色噜噜| 久久精品国产亚洲网站| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产在视频线在精品| 国产一区二区激情短视频| av在线亚洲专区| 嫩草影院入口| 日本免费一区二区三区高清不卡| 如何舔出高潮| 日本精品一区二区三区蜜桃| 色5月婷婷丁香| 久久午夜福利片| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久草成人影院| 国产精品,欧美在线| 日韩一区二区视频免费看| 久久综合国产亚洲精品| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 精华霜和精华液先用哪个| 十八禁国产超污无遮挡网站| 中国国产av一级| av天堂中文字幕网| 久99久视频精品免费| 精华霜和精华液先用哪个| 日本一本二区三区精品| 免费看美女性在线毛片视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 精品无人区乱码1区二区| 久久亚洲精品不卡| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 听说在线观看完整版免费高清| 免费av不卡在线播放| 一进一出抽搐动态| 久久亚洲精品不卡| 国产激情偷乱视频一区二区| 日韩av在线大香蕉| 欧美一区二区精品小视频在线| 女人被狂操c到高潮| 久久中文看片网| 赤兔流量卡办理| 岛国在线免费视频观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 我的老师免费观看完整版| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 日本 av在线| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 偷拍熟女少妇极品色| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 简卡轻食公司| 一区福利在线观看| a级一级毛片免费在线观看| 日韩av在线大香蕉| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲不卡免费看| 久久久久久久午夜电影| 伦理电影大哥的女人| 日韩高清综合在线| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 国产熟女欧美一区二区| 桃色一区二区三区在线观看| 在线免费观看的www视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 一进一出抽搐动态| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 午夜日韩欧美国产| 精品久久久久久久末码| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 少妇人妻精品综合一区二区 | 噜噜噜噜噜久久久久久91| 小说图片视频综合网站| 国产亚洲欧美98| 亚洲av免费在线观看| 亚洲性久久影院| 午夜精品在线福利| eeuss影院久久| 免费观看精品视频网站| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 日本三级黄在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 国产精品久久久久久久电影| 一级av片app| 九色成人免费人妻av| 一个人看的www免费观看视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 日韩制服骚丝袜av| 色5月婷婷丁香| 亚洲av免费高清在线观看| 国产不卡一卡二| 少妇的逼水好多| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲精品一区av在线观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 天美传媒精品一区二区| 国产高清视频在线播放一区| 久久久久久久久久久丰满| 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲国产高清在线一区二区三| 欧美成人精品欧美一级黄| 久久久久久久午夜电影| 在线天堂最新版资源| 亚洲欧美精品综合久久99| 久久久久久国产a免费观看| 日本成人三级电影网站| 国产精品伦人一区二区| 国产精品三级大全| 女同久久另类99精品国产91| 色视频www国产| 少妇的逼好多水| 在线观看66精品国产| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产精品人妻久久久影院| 久久久久国产网址| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 能在线免费观看的黄片| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲欧美日韩东京热| 少妇人妻精品综合一区二区 | 超碰av人人做人人爽久久| 1000部很黄的大片| 在线播放国产精品三级| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲一区二区三区色噜噜| 久久精品国产亚洲av天美| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站|