• <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 ?

    預(yù)加荷載作用下粉煤灰/硅灰纖維混凝土氯離子滲透性能研究*

    2017-05-15 03:30:22何亞伯陳保勛劉素梅忽彥鵬
    關(guān)鍵詞:擴(kuò)散系數(shù)礦物質(zhì)試塊

    何亞伯,陳保勛,劉素梅,忽彥鵬

    (武漢大學(xué) 土木建筑工程學(xué)院,湖北 武漢 430072)

    ?

    預(yù)加荷載作用下粉煤灰/硅灰纖維混凝土氯離子滲透性能研究*

    何亞伯?,陳保勛,劉素梅,忽彥鵬

    (武漢大學(xué) 土木建筑工程學(xué)院,湖北 武漢 430072)

    采取氯離子滲透性試驗(yàn)(NEL法)和微觀掃描電鏡(SEM)試驗(yàn)相結(jié)合的方法,研究未加載及施加不同應(yīng)力水平軸壓荷載時(shí)單摻聚丙烯纖維、單摻復(fù)合礦物質(zhì)(粉煤灰/硅灰,質(zhì)量比4∶1),以及混摻聚丙烯纖維和復(fù)合礦物質(zhì)時(shí)混凝土中氯離子擴(kuò)散系數(shù),進(jìn)而研究混摻聚丙烯纖維與復(fù)合礦物質(zhì)混凝土抗氯離子滲透性能.研究表明:未加載時(shí),混摻適量的復(fù)合礦物質(zhì)與聚丙烯纖維,混凝土試塊在微觀結(jié)構(gòu)上表現(xiàn)為骨料和水泥石間的密實(shí)性提高,裂紋數(shù)量和寬度明顯減小;在宏觀性能上表現(xiàn)為氯離子擴(kuò)散系數(shù)降低,與單摻聚丙烯纖維和單摻復(fù)合礦物質(zhì)相比,混凝土的抗氯離子滲透性有顯著提高.混凝土的抗氯離子滲透性的最優(yōu)配比是:混摻0.1%聚丙烯纖維和25%復(fù)合礦物質(zhì).加載條件下,氯離子擴(kuò)散系數(shù)呈現(xiàn)先略微下降再上升趨勢(shì).在相同應(yīng)力比下,混摻聚丙烯纖維和復(fù)合礦物質(zhì)混凝土的氯離子擴(kuò)散系數(shù)最小.

    粉煤灰;聚丙烯纖維;軸壓荷載;抗氯離子滲透性能

    混凝土結(jié)構(gòu)耐久性是土木工程研究領(lǐng)域的一個(gè)重要方面,鋼筋銹蝕問題是影響結(jié)構(gòu)耐久性的關(guān)鍵問題之一.當(dāng)使用環(huán)境中的氯離子或攪制混凝土過程中混入的氯離子達(dá)到一定濃度時(shí)會(huì)大大加速鋼筋的銹蝕速度.因此最新的《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50010—2010)對(duì)氯離子含量提出了更嚴(yán)格的要求.對(duì)于環(huán)境中的氯離子,其擴(kuò)散速度取決于結(jié)構(gòu)致密性、裂縫形態(tài)及開展程度.

    混凝土結(jié)構(gòu)在施工及使用過程中,裂縫不斷形成和發(fā)展:結(jié)構(gòu)在早期硬化過程中會(huì)產(chǎn)生初始微裂縫;在后期受荷過程中原有裂縫不斷發(fā)展,同時(shí)伴隨著新的裂縫出現(xiàn)與發(fā)展.裂縫的存在形成了許多搬運(yùn)介質(zhì)的運(yùn)輸通道,使氯離子得以更快速地進(jìn)入混凝土內(nèi)部腐蝕鋼筋.Sahmaran[1]研究認(rèn)為,當(dāng)裂縫寬度大于135 μm時(shí),氯離子擴(kuò)散系數(shù)顯著增大,開裂混凝土擴(kuò)散系數(shù)比未開裂混凝土一般大1~2個(gè)數(shù)量級(jí).由此可見,減少混凝土中微裂縫的產(chǎn)生及延緩裂縫的擴(kuò)展可以有效地提高混凝土的抗氯離子滲透性能.

    在混凝土中摻入礦物質(zhì)摻合料和聚丙烯纖維都可以有效地減少混凝土中微裂縫的產(chǎn)生及延緩裂縫的擴(kuò)展.早在20世紀(jì)30年代,美國學(xué)者Davis 研制出了粉煤灰水泥混凝土,這標(biāo)志著粉煤灰作為混凝土礦物摻合料的誕生.此后,中外學(xué)者對(duì)添加了粉煤灰、硅灰等礦物質(zhì)混凝土的物理力學(xué)性能和耐久性能進(jìn)行了大量的研究[2-9].研究結(jié)果表明:粉煤灰能減少混凝土初期的收縮率、提高其抗裂性能,而且不會(huì)造成混凝土后期強(qiáng)度和耐久性降低;硅灰對(duì)混凝土基體里孔結(jié)構(gòu)作用很大,可以顯著提高混凝土密實(shí)性.聚丙烯纖維抗拉強(qiáng)度較高,對(duì)混凝土早期干縮裂縫的產(chǎn)生和發(fā)展起到了良好的抑制作用;同時(shí)亂向分布的纖維對(duì)于改善混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)、降低孔隙率、阻礙毛細(xì)管通道也起到了較好的作用.因此纖維混凝土作為一種新型材料在國內(nèi)外被廣泛研究[10-16],并得到迅速發(fā)展.

    綜上所述,在混凝土中添加一定量的粉煤灰、硅灰、聚丙烯纖維,均可提高混凝土抗氯離子滲透性能.以往的研究主要集中在單摻礦物質(zhì)及單摻聚丙烯纖維時(shí)混凝土氯離子滲透性.由于礦物質(zhì)、聚丙烯纖維對(duì)混凝土微觀結(jié)構(gòu)的作用機(jī)理不同,將不同類型的礦物質(zhì)與聚丙烯纖維混摻時(shí)獲得的材料性能會(huì)更優(yōu).氯離子擴(kuò)散系數(shù)是反映混凝土抗氯離子滲透性能的定量指標(biāo),因此,本文采用氯離子滲透性試驗(yàn)(NEL法)和微觀掃描電鏡(SEM)試驗(yàn)相結(jié)合的方法,研究未加載及加載條件下,單摻聚丙烯纖維、單摻復(fù)合礦物質(zhì)(粉煤灰/硅灰,質(zhì)量比4∶1),以及混摻聚丙烯纖維和復(fù)合礦物質(zhì)時(shí)混凝土中氯離子擴(kuò)散系數(shù),從混凝土試塊的微觀結(jié)構(gòu)及宏觀性能2個(gè)方面研究混摻聚丙烯纖維與復(fù)合礦物質(zhì)混凝土抗氯離子滲透性能,并找出最優(yōu)配合比,供工程參考.

    1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    1.1 試驗(yàn)原料

    試驗(yàn)所采用的原料為P.O 42.5普通硅酸鹽水泥;Ⅰ級(jí)粉煤灰,其表觀密度為2 090 kg/m3,需水比為88%,平均粒徑為9.61 μm,活性指數(shù)為90%,其化學(xué)組成見表1;硅灰的表觀密度為2 080 kg/m3,平均粒徑為0.4 μm,比表面積為23 m2/g,其化學(xué)組成見表2;碎石為粒徑5~20 mm連續(xù)級(jí)配,密度約2 800 kg/m3;普通江砂為中砂,其細(xì)度模數(shù)為2.7,含水率為5%;聚羧酸鹽高效減水劑為膠凝材料的0.8%,減水率為30%;纖維采用改性聚丙烯單絲纖維,其性能參數(shù)見表3.

    表1 粉煤灰的化學(xué)組成Tab.1 Chemical composition of fly ash

    表2 硅灰化學(xué)組成Tab.2 Chemical composition of Silicon ash

    表3 聚丙烯單絲纖維的物理性能Tab.3 Physical properties of polypropylene filament fiber

    1.2 混凝土配合比

    試驗(yàn)選取纖維摻量、復(fù)合礦物質(zhì)摻量2個(gè)影響因素,每個(gè)因素選擇4個(gè)水平(見表4).根據(jù)本課題組前期成果[17-18],纖維摻量按照長度6 mm和9 mm質(zhì)量比為2∶1配合,復(fù)合礦物質(zhì)采用粉煤灰和硅灰混摻,二者比例為4∶1.根據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計(jì)與施工指南》NEL法中有關(guān)規(guī)定,試塊采用直徑100 mm,厚度為50 mm的圓柱體混凝土試塊,水膠比為0.39,混凝土強(qiáng)度等級(jí)按照C45配置,砂、石、減水劑分別按照545 kg/m3, 1 173 kg/m3, 4.52 kg/m3配置,混凝土配合比見表5.

    表4 試驗(yàn)因素水平Tab.4 Factors and levels in experiment

    表5 混凝土配合比Tab.5 Mix proportion design of concrete kg/m3

    注:C—混凝土,F(xiàn)—復(fù)合礦物質(zhì),P—聚丙烯纖維;如F30P0.1表示:復(fù)合礦物質(zhì)的質(zhì)量摻量為30%,聚丙烯纖維的體積摻量為0.1%,表中復(fù)合礦物質(zhì)摻量中粉煤灰與硅灰之比為4∶1.

    試塊共240個(gè),其中素混凝土試塊15個(gè),單摻聚丙烯纖維試塊45個(gè),單摻復(fù)合礦物質(zhì)試塊45個(gè),混摻聚丙烯纖維和復(fù)合礦物質(zhì)混凝土試塊135個(gè).試件自然養(yǎng)護(hù)至28 d 齡期時(shí)開始試驗(yàn),試驗(yàn)共分16批次,每批試件15個(gè),其中每3個(gè)為1組,共5組.

    1.3 試驗(yàn)步驟

    1)對(duì)每批次的一組試塊進(jìn)行單軸抗壓強(qiáng)度試驗(yàn),測(cè)試其極限抗壓強(qiáng)度fc;

    2)對(duì)混凝土試塊分組施加不同應(yīng)力水平的軸壓力,應(yīng)力水平考慮0fc,0.2fc,0.4fc和0.6fc;

    3)對(duì)混凝土試塊進(jìn)行未加載及加載后的電化學(xué)腐蝕試驗(yàn).試驗(yàn)前,首先利用電阻測(cè)量?jī)x篩選出電流值接近的混凝土試塊,然后將篩選出來的試塊置于NEL-VJH型混凝土智能真空飽水機(jī)中進(jìn)行飽鹽處理,飽水機(jī)干抽4 h,濕抽2 h,靜停18 h后取出試樣,測(cè)試氯離子擴(kuò)散系數(shù);

    4)進(jìn)行電鏡試驗(yàn).從破壞后的試樣中部取出2.5~5.0 mm粒狀樣品,在98.66 kPa(740 mmHg)真空度、60 ℃的真空干燥器干燥到恒重后,用導(dǎo)電膠將樣品粘貼在銅質(zhì)樣品座上,真空鍍金后在美國生產(chǎn)的Quanta FEG 450型場(chǎng)發(fā)射環(huán)境掃描電子顯微鏡(SEM)中觀察試樣的微觀形貌并成相.

    2 試驗(yàn)結(jié)果及分析

    2.1 掃描電鏡試驗(yàn)(SEM)結(jié)果分析

    圖1是素混凝土試塊掃描電鏡圖.根據(jù)圖1,素混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部有少量的絮凝狀膠體水化硅酸鈣,層狀Ca(OH)2晶體較多,也有不少針狀碳硫硅鈣石或鈣礬石為針狀晶體,水化產(chǎn)物在其表面“生長”,C-S-H 和鈣釩石的針狀晶體相互交聯(lián),形成間斷的、孔隙較大的骨架網(wǎng)狀體系,而且水化產(chǎn)物結(jié)構(gòu)顯得明晰,棱角分明,結(jié)構(gòu)疏松,有通長裂紋分布,骨料與水泥基的界面寬為445.5 nm.

    圖2是單摻25%復(fù)合礦物質(zhì)的混凝土試塊掃描電鏡圖.根據(jù)圖2,摻入復(fù)合礦物質(zhì)的混凝土中結(jié)構(gòu)密實(shí)性有所提高,大的孔隙和裂紋較少,同時(shí)可以看到玻璃球體.較大的玻璃球體表面被膠凝物質(zhì)緊緊包裹,說明其表面已經(jīng)參加了水泥的二次水化反應(yīng),產(chǎn)生了水化硅酸鈣和水化鋁酸鈣,包裹在骨料周圍,填充了骨料和水泥石之間的空隙,使骨料和水泥石之間的密實(shí)度得到提高.圖中還能看到未反應(yīng)的球體顆粒,顆粒表面光滑,無明顯二次水化反應(yīng)跡象,這些顆粒填充在水泥水化產(chǎn)物之間,與水化產(chǎn)物交織在一起,使得水泥石基體的孔隙減少,同時(shí)還能阻止微裂紋生成.摻入礦物質(zhì)摻合料后骨料與水泥基的界面寬度為97.1 nm,與素混凝土界面相比,界面寬度明顯減小.

    圖3是單摻0.1%聚丙烯纖維混凝土試塊掃描電鏡圖.根據(jù)圖3,纖維的摻入在混凝土內(nèi)部引入新的界面層,改善了混凝土裂紋形態(tài)及分布;同時(shí),聚丙烯纖維在混凝土中呈三維亂向分布,減小了裂紋尖端的應(yīng)力集中程度,從而可阻止微裂紋的進(jìn)一步延伸;再者,纖維的承托骨料作用與阻裂作用使得水泥基體中的裂紋和大的孔隙數(shù)量明顯減少.

    圖4是混摻0.1%聚丙烯纖維和25%復(fù)合礦物質(zhì)的混凝土試塊掃描電鏡圖.根據(jù)圖4,混凝土中混摻入聚丙烯纖維和復(fù)合礦物質(zhì)后,不僅鈣礬石和氫氧化鈣晶體數(shù)量顯著減少,而且纖維的摻入在混凝土內(nèi)部引入新的界面層,使纖維與周圍基體的結(jié)合更加緊密,水泥石微觀結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)均勻致密狀態(tài).

    圖1 素混凝土試塊掃描電鏡圖Fig.1 Scanning electron microscopy for plain concrete specimen

    圖2 單摻25%復(fù)合礦物質(zhì)混凝土試塊掃描電鏡圖Fig.2 Scanning electron microscopy for concrete specimen with 25% complex minerals

    圖3 單摻0.1%聚丙烯纖維混凝土試塊掃描電鏡圖Fig.3 Scanning electron microscopy for concrete specimen with 0.1% polypropylene fiber

    圖4 混摻聚丙烯纖維和復(fù)合礦物質(zhì)混凝土試塊掃描電鏡圖Fig.4 Scanning electron microscopy for concrete specimen with polypropylene fiber and complex minerals

    2.2 無荷載作用下不同配比混凝土抗氯離子滲透性能

    表6為素混凝土、單摻聚丙烯纖維混凝土、單摻復(fù)合礦物質(zhì)混凝土、混摻聚丙烯纖維和復(fù)合礦物質(zhì)混凝土在未加載及施加不同應(yīng)力水平軸壓荷載下的氯離子擴(kuò)散系數(shù).

    根據(jù)表6繪制未加載時(shí),氯離子擴(kuò)散系數(shù)與單摻聚丙烯纖維、單摻復(fù)合礦物質(zhì)、混摻聚丙烯纖維和復(fù)合礦物質(zhì)之間的關(guān)系,見圖5,圖6和圖7.

    表6 不同應(yīng)力比下氯離子擴(kuò)散系數(shù)Tab.6 Chloride ion diffusion coefficient under different stress ratio

    纖維摻量/%圖5 未加載時(shí)單摻聚丙烯纖維時(shí)氯離子擴(kuò)散系數(shù)Fig.5 Chloride ion diffusion coefficient in concrete with polypropylene fiber single doped under no load

    復(fù)合礦物質(zhì)摻量/%圖6 未加載時(shí)單摻復(fù)合礦物質(zhì)時(shí)氯離子擴(kuò)散系數(shù)Fig.6 Chloride ion diffusion coefficient in concrete with complex minerals single doped under no load

    復(fù)合礦物質(zhì)摻量/%圖7 未加載時(shí)混摻聚丙烯纖維 和復(fù)合礦物質(zhì)時(shí)氯離子擴(kuò)散系數(shù)Fig.7 Chloride ion diffusion coefficient in concrete with polypropylene fiber and complex minerals co-doped under no load

    根據(jù)圖5,隨著纖維摻量的增加,氯離子擴(kuò)散系數(shù)出現(xiàn)了先降低后增加的趨勢(shì),當(dāng)摻加纖維體積分?jǐn)?shù)為0.1%時(shí)氯離子滲透系數(shù)較素混凝土降低了16.2%,此時(shí)氯離子擴(kuò)散系數(shù)達(dá)到最低值.當(dāng)纖維摻量超過0.1%時(shí)氯離子擴(kuò)散系數(shù)反而增加,甚至超過了素混凝土試塊的氯離子擴(kuò)散系數(shù).這是因?yàn)楫?dāng)聚丙烯纖維摻量較低時(shí),其分散性較好,細(xì)小的纖維填充在混凝土內(nèi)原有的孔隙缺陷中阻斷了混凝土中的毛細(xì)管通道,使氯離子遷移困難;同時(shí)纖維也抑制了混凝土的干縮裂縫,從而降低了氯離子的滲透性.但是,當(dāng)纖維摻量過大時(shí),纖維易在混凝土中結(jié)團(tuán),從而加大了纖維與水泥基材間的界面面積,這對(duì)于混凝土的抗氯離子滲透性能不利.由于聚丙烯纖維的不親水性,纖維與基材界面間的水灰比往往較大,因而界面處混凝土的強(qiáng)度往往較低.當(dāng)混凝土塑性收縮時(shí)界面處易形成微裂紋,使得氯離子的滲透性增大.

    根據(jù)圖6,隨著復(fù)合礦物質(zhì)摻量的增加,氯離子擴(kuò)散系數(shù)也呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢(shì),但均低于素混凝土中氯離子擴(kuò)散系數(shù).其中,摻入25%的復(fù)合礦物質(zhì)時(shí),氯離子擴(kuò)散系數(shù)最小,相對(duì)于素混凝土來說,降低了42.9%.分析認(rèn)為:硬化后的混凝土中,骨料和水泥石之間存在不連續(xù)的多孔區(qū)域,即界面過渡層.界面過渡層的特點(diǎn)是Ca(OH)2的富集和結(jié)晶的定向排列.Ca(OH)2晶體粗大,多孔疏松,黏結(jié)能力差.粉煤灰、硅灰活性組分可以跟Ca(OH)2反應(yīng),生成強(qiáng)度更高、穩(wěn)定性更優(yōu)、黏結(jié)能力更強(qiáng)的C-S-H凝膠,減少了Ca(OH)2含量,使得界面過渡區(qū)孔隙率下降,優(yōu)化了界面結(jié)構(gòu).同時(shí),粉煤灰、硅灰自身對(duì)Cl-具有一定的物理化學(xué)吸附固化作用,該作用可以降低混凝土中游離氯離子濃度,從而提高混凝土的抗氯離子滲透性能.但是當(dāng)?shù)V物質(zhì)摻量過高時(shí),會(huì)降低混凝土pH值,從而使其化學(xué)結(jié)合氯離子的穩(wěn)定性變差,后期干縮也會(huì)增大,對(duì)混凝土抗氯離子滲透性能不利,表現(xiàn)為氯離子擴(kuò)散系數(shù)增大.

    根據(jù)圖7,混摻聚丙烯纖維和復(fù)合礦物質(zhì)時(shí),氯離子擴(kuò)散系數(shù)相對(duì)于單摻聚丙烯纖維或者單摻復(fù)合礦物質(zhì)時(shí)均有所降低.當(dāng)聚丙烯纖維為0.1%,復(fù)合礦物質(zhì)為25%時(shí)氯離子擴(kuò)散系數(shù)最小,較素混凝土下降了72.7%.這是因?yàn)槔w維和復(fù)合礦物質(zhì)的“超復(fù)合疊加”效應(yīng),適量的聚丙烯纖維和粉煤灰一起加入混凝土中,除各自發(fā)揮作用外,還具有互補(bǔ)優(yōu)勢(shì).

    綜上所述,在未加載條件下,混凝土中單摻、混摻聚丙烯纖維或復(fù)合礦物質(zhì)對(duì)混凝土的氯離子滲透性均有影響,其中混摻復(fù)合礦物質(zhì)和聚丙烯纖維對(duì)提高混凝土抗氯離子滲透性作用最大,最優(yōu)配比是摻加纖維體積分?jǐn)?shù)為0.1%,復(fù)合礦物質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%.

    2.3 軸壓荷載下不同配比混凝土抗氯離子滲透性能

    根據(jù)表6繪制在不同應(yīng)力水平下,單摻0.1%聚丙烯纖維、單摻25%復(fù)合礦物質(zhì)、混摻0.1%聚丙烯纖維和25%復(fù)合礦物質(zhì)時(shí)混凝土中氯離子擴(kuò)散系數(shù)(見圖8).根據(jù)圖8,隨著應(yīng)力比的增大,氯離子擴(kuò)散系數(shù)呈現(xiàn)先略微下降再上升趨勢(shì).當(dāng)應(yīng)力比在0.2以下時(shí),出現(xiàn)略微下降;應(yīng)力比超過0.2時(shí),擴(kuò)散系數(shù)開始增加,在0.2~0.4范圍內(nèi)增加較為緩慢,超過0.4以后,增速明顯提高.

    應(yīng)力比η1-素混凝土;2-單摻0.1%聚丙烯纖維; 3-單摻25%復(fù)合礦物質(zhì); 4-混摻25%復(fù)合礦物質(zhì)和0.1%聚丙烯纖維圖8 混凝土氯離子擴(kuò)散系數(shù)與應(yīng)力比η關(guān)系Fig.8 Relation between the chloride ion diffusion coefficient and stress ratio η

    分析認(rèn)為,軸壓荷載對(duì)混凝土中裂縫形態(tài)和滲透性有2個(gè)截然相反的作用:壓實(shí)和壓裂.與荷載方向垂直的原生裂縫在一定程度上被壓實(shí),壓縮使混凝土更加致密,滲透性降低;同時(shí),軸向壓荷載會(huì)引起混凝土中與荷載方向平行的原生裂縫的擴(kuò)展,并促使新裂縫形成,從而導(dǎo)致混凝土滲透性增大.當(dāng)荷載較小時(shí),壓實(shí)占優(yōu)勢(shì),隨著荷載的增大,壓裂開始占據(jù)優(yōu)勢(shì).因此,氯離子擴(kuò)散系數(shù)隨著荷載的增加,先有一個(gè)降低的過程,然后增大.最初的裂縫大多是單個(gè)短裂縫,氯離子擴(kuò)散系數(shù)增加幅度不大,隨著荷載的增大,局部裂縫連通,形成了較長、較寬裂縫后,氯離子擴(kuò)散系數(shù)增速變大.

    由圖8,當(dāng)應(yīng)力比不超過0.2時(shí),單摻復(fù)合礦物質(zhì)及單摻聚丙烯纖維,混凝土氯離子擴(kuò)散系數(shù)較混摻聚丙烯纖維和復(fù)合礦物質(zhì)的大,這是因?yàn)閺?fù)合礦物質(zhì)的摻入,主要通過二次水化反應(yīng),改變混凝土基體孔隙結(jié)構(gòu),增加結(jié)構(gòu)自身的致密性;聚丙烯纖維的摻入可以有效地減小結(jié)構(gòu)的干縮裂縫.混摻聚丙烯纖維和復(fù)合礦物質(zhì)結(jié)合了二者的優(yōu)點(diǎn),使結(jié)構(gòu)的致密性更強(qiáng),混凝土氯離子擴(kuò)散系數(shù)最低.當(dāng)應(yīng)力比超過0.4后,單摻復(fù)合礦物質(zhì)混凝土的氯離子擴(kuò)散系數(shù)增幅大大高于混摻聚丙烯纖維和復(fù)合礦物質(zhì)混凝土.這是因?yàn)樵诨炷林谢鞊饺肜w維后,可增大混凝土的斷裂能和韌性.試塊在第一條裂縫出現(xiàn)后不會(huì)立刻破裂,纖維在一定程度上把破壞轉(zhuǎn)移為自身的拉伸,在裂縫間能起到橋接作用,抑制了裂縫的快速擴(kuò)展.因此,混凝土結(jié)構(gòu)中,在可能出現(xiàn)較大裂縫的部位,混摻聚丙烯纖維和復(fù)合礦物質(zhì)混凝土較單摻礦物質(zhì)具有更大的優(yōu)勢(shì).

    綜上所述,加載條件下,氯離子擴(kuò)散系數(shù)呈現(xiàn)先略微下降再上升趨勢(shì).當(dāng)應(yīng)力比在0.2以下時(shí),出現(xiàn)略微的下降;應(yīng)力比超過0.2時(shí),擴(kuò)散系數(shù)增大.在相同應(yīng)力比下,混摻聚丙烯纖維和復(fù)合礦物質(zhì)混凝土的氯離子擴(kuò)散系數(shù)最小.

    3 結(jié) 語

    本文采用氯離子滲透性試驗(yàn)(NEL法)和微觀掃描電鏡(SEM)試驗(yàn)相結(jié)合的方法,研究了未加載及施加不同應(yīng)力水平的軸壓荷載時(shí)單摻聚丙烯纖維、單摻復(fù)合礦物質(zhì),以及混摻聚丙烯纖維和復(fù)合礦物質(zhì)時(shí)氯離子擴(kuò)散系數(shù),從混凝土試塊的微觀結(jié)構(gòu)及宏觀性能上研究了不同配比混凝土抗氯離子滲透性能,主要結(jié)論如下:

    1)單摻聚丙烯纖維時(shí),纖維的摻入改善了混凝土裂紋形態(tài)及分布,減小了裂紋尖端的應(yīng)力集中程度.隨著纖維摻量的增加,氯離子擴(kuò)散系數(shù)出現(xiàn)了先降低后增加的趨勢(shì),當(dāng)摻加纖維體積分?jǐn)?shù)為0.1%時(shí)氯離子滲透系數(shù)較素混凝土降低了16.2%,此時(shí)擴(kuò)散系數(shù)達(dá)到最低值.

    2)單摻復(fù)合礦物質(zhì)時(shí),混凝土中結(jié)構(gòu)密實(shí)性提高,大的孔隙和裂紋較少,與素混凝土界面相比,界面寬度明顯減小.隨著摻量的增加,氯離子擴(kuò)散系數(shù)也呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢(shì),但均低于素混凝土中氯離子擴(kuò)散系數(shù).其中,摻入25%的復(fù)合礦物質(zhì)時(shí),擴(kuò)散系數(shù)最小,相對(duì)于素混凝土來說,降低了42.9%.

    3)混摻適量的復(fù)合礦物質(zhì)與聚丙烯纖維時(shí),混凝土試塊在微觀結(jié)構(gòu)上表現(xiàn)為骨料和水泥石間的密實(shí)性提高,裂縫數(shù)量和寬度明顯減小;在宏觀性能上表現(xiàn)為氯離子擴(kuò)散系數(shù)降低,與單摻聚丙烯纖維或單摻復(fù)合礦物質(zhì)相比,混凝土的抗氯離子滲透性有顯著提高.當(dāng)摻加纖維體積分?jǐn)?shù)為0.1%,摻入復(fù)合礦物質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%時(shí),混凝土氯離子擴(kuò)散系數(shù)最小,相對(duì)于素混凝土來說,降低了72.7%.

    4)加載條件下,氯離子擴(kuò)散系數(shù)呈現(xiàn)先略微下降再上升趨勢(shì).當(dāng)應(yīng)力比在0.2以下時(shí),出現(xiàn)略微下降;應(yīng)力比超過0.2時(shí),擴(kuò)散系數(shù)增大.在相同應(yīng)力比下,混摻聚丙烯纖維和復(fù)合礦物質(zhì)混凝土的氯離子滲透系數(shù)最小.

    [1] SAHMARAN M. Effect of flexure induced transverse crack and self-healing on chloride diffusivity of reinforced mortar [J]. Materials Science, 2007,42(22):9131-9136.

    [2] 安明喆,朱金銓,覃維祖,等.粉煤灰對(duì)高性能混凝土早期收縮的抑制及其機(jī)理研究[J].中國鐵道科學(xué),2006,27(4):27-31.

    AN Mingzhe, ZHU Jinquan, QIN Weizu,etal. Study on fly ash restraints on the early shrinkage of high performance concrete and its mechanism [J]. China Railway Science, 2006, 27(4): 27-31.(In Chinese)

    [3] 劉軍,邢鋒,董必欽. 粉煤灰對(duì)氯離子在混凝土表層沉積的影響[J]. 混凝土,2014(3):14-16.

    LIU Jun, XING Feng, DONG Biqin. Influence of fly ash on chloride ion deposition of concrete surface[J]. Concrete, 2014(3):14-16.(In Chinese)

    [4] MAAGE M,HELL S,POULSEN E,etal. Service life prediction of existing concrete structures exposed to marine environment [J]. ACI Materials Journal, 1996, 93(6): 602-603.

    [5] 曹長偉,張文獻(xiàn),王雁飛. 高摻量粉煤灰混凝土路面應(yīng)用性能的試驗(yàn)研究[J].同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版, 2007,35(1):50-55.

    CAO Changwei, ZHANG Wenxian, WANG Yanfei. Experimental study on application of high content fly ash concrete to road pavement [J]. Journal of Tongji University: Natural Science, 2007,35(1):50-55. (In Chinese)

    [6] 何小芳,盧軍太,李小楠,等. 硅灰對(duì)混凝土性能影響的研究進(jìn)展[J]. 硅酸鹽通報(bào),2013,32(3):423-428.

    HE Xiaofang,LU Juntai,LI Xiaonan,etal. Progress in research of effect of silica fume on the performance of cement concrete[J]. Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2013,32(3):423-428.(In Chinese)

    [7] DAVRAZ M, GUNDUZ L. Engineering properties of amorphous silica as a new natural pozzolan for use in concrete[J]. Cement and Concrete Research, 2005, 35(7):125-126.

    [8] DOTTO J M R,ABREU A G D, MOLIN D C C D,etal. Influence of silica fume addition on concretes physical properties and on corrosion behavior of reinforcement bars[J]. Cement & Concrete Composites, 2004, 26(1): 31-39.

    [9] TOUTANJI H, MCNEIL S, BAYASI Z. Chloride permeability and impact resistance of polypropylene-fiber-reinforced silica fume concrete [J]. Cement and Concrete Research, 1998, 28(7): 961-968.

    [10]S?OYLEV T A, ?ZTURAN T. Durability, physical and mechanical properties of fiber-reinforce concretes at low-volume fraction [J]. Construction and Building Materials,2014,73:67-75.

    [11]孫家瑛. 混雜聚丙烯纖維混凝土性能研究[J]. 混凝土, 2003(11):16-17.

    SUN Jiaying. Study on the properties of mixed polypropylene fiber concrete [J]. Concrete, 2003(11): 16-17.(In Chinese)

    [12]王瑞興, 錢春香. 聚丙烯纖維對(duì)混凝土性能的改善研究[J]. 混凝土與水泥制品, 2004, 2(1): 41-43.

    WANG Ruixing, QIAN Chunxiang. Study on the modification effect of polymer fiber on the properties of concrete[J]. China Concrete and Cement Products, 2004,2(1): 41-43.(In Chinese)

    [13]曹芳, 馬保國, 李友國,等. 混凝土的滲透性能及測(cè)試方法的對(duì)比分析[J]. 混凝土, 2002(10): 15-17.

    CAO Fang, MA Baoguo, LI Youguo,etal. The analysis on the concrete permeability and test methods[J]. Concrete, 2002(10):15-17.(In Chinese)

    [14]何世欽, 貢金鑫. 彎曲荷載作用對(duì)混凝土中氯離子擴(kuò)散的影響[J]. 建筑材料學(xué)報(bào), 2005, 8(2): 134-138.

    HE Shiqin, GONG Jinxin. Influence of flexural loading on permeability of chloride ion in concrete [J]. Journal of Building Materials, 2005, 8(2): 134-138.(In Chinese)

    [15]洪雷, 危行財(cái), 汪明剛. 單軸壓荷載下?lián)胶狭蠈?duì)混凝土滲透性的影響[J]. 建筑材料學(xué)報(bào), 2013, 16(1): 143-146.

    HONG Lei, WEI Xingcai, Wang Minggang. Influence of mineral admixtures on permeability of concrete under sustained uniaxial compressive load [J]. Journal of Building Materials, 2013, 16(1):143-146.(In Chinese)

    [16]刑鋒, 冷發(fā)光, 馮乃謙. 長期持續(xù)荷載對(duì)素混凝土氯離子滲透性的影響[J]. 混凝土, 2004(5): 3-8.

    XING Feng, LENG Faguang, FENG Naiqian. The influence of long-term sustaining load on the permeability of plain concrete to chloride ion [J]. Concrete, 2004(5): 3-8.(In Chinese)

    [17]劉湘杰. 聚丙烯纖維混凝土氯離子滲透性研究[D]. 武漢:武漢大學(xué)土木建筑工程學(xué)院,2014:58-60.

    LIU Xiangjie. Study on chloride permeability of polypropylene fiber concrete [D]. Wuhan: School of Civil Engineering,Wuhan University, 2014:58-60.(In Chinese)

    [18]LIU Sumei, LIU Xiangjie, XU Lihua. Influence of splitting load and polypropylene fiber on permeability of chloride ion in concrete [J]. Applied Mechanics and Materials, 2014, 578/579: 1504-1511.

    Fly Ash / Silicon Ash Polypropylene Fiber Concreteunder Preloading Condition

    HE Yabo?, CHEN Baoxun, LIU Sumei, HU Yanpeng

    (School of Civil Engineering, Wuhan University, Wuhan 430072,China)

    Through NEL experimental method and scanning electron microscopy test (SEM), the resistance of chloride ion penetration in the concrete admixed with polypropylene fiber, complex minerals (fly ash/silicon ash with weight ratio of 4∶1), and polypropylene fiber under axial compressive loading or not was studied. The results show that, under no-load condition, the compactness between aggregate and cement stone improves, and the number and the width of the crevice obviously decrease in concrete specimens admixed with appropriate amount of polypropylene fiber and complex minerals. From the view of macro property, the diffusion coefficients of chloride ion decrease, and the anti-chloride ion permeability obviously increases when compared with that of the concrete admixed with polypropylene fiber or multiple minerals. The optimal proportion of the concrete for anti-chloride ion permeability is the composition of 0.1% polypropylene fiber and 25 % complex minerals co-doped. The diffusion coefficients of chloride ion slightly decrease firstly and then increase in concrete under axial compressive load. Under the same stress ratio, the chloride ion diffusion coefficient is the minimum for concrete with polypropylene fiber and complex minerals co-doped.

    fly ash; polypropylene fibers; axial compressive load; resistance of chloride ion penetration

    2016-03-17

    國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51278388), National Natural Science Foundation of China(51278388)

    何亞伯(1956-),男,湖南長沙人,武漢大學(xué)教授 ?通訊聯(lián)系人,E-mail: Hyb5610@163.com

    1674-2974(2017)03-0097-08

    10.16339/j.cnki.hdxbzkb.2017.03.012

    TU528.45

    AStudy on Resistance of Chloride Ion Penetration in

    猜你喜歡
    擴(kuò)散系數(shù)礦物質(zhì)試塊
    EN 車軸產(chǎn)品超聲波徑向檢測(cè)校準(zhǔn)試塊制作及應(yīng)用
    風(fēng)積砂混凝土試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)研究
    喝礦物質(zhì)水還是純凈水?
    鑄件超聲檢測(cè)DGS曲線法和試塊法對(duì)比分析
    大型鑄鍛件(2015年4期)2016-01-12 06:35:21
    鈣:一種重要但被人遺忘的礦物質(zhì)
    基于Sauer-Freise 方法的Co- Mn 體系fcc 相互擴(kuò)散系數(shù)的研究
    上海金屬(2015年5期)2015-11-29 01:13:59
    FCC Ni-Cu 及Ni-Mn 合金互擴(kuò)散系數(shù)測(cè)定
    上海金屬(2015年6期)2015-11-29 01:09:09
    2號(hào)試塊及其改進(jìn)型的應(yīng)用
    非時(shí)齊擴(kuò)散模型中擴(kuò)散系數(shù)的局部估計(jì)
    礦物質(zhì)水不姓“礦”
    久久97久久精品| 免费观看性生交大片5| 色吧在线观看| 成人国产av品久久久| 大香蕉97超碰在线| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲av成人精品一区久久| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产有黄有色有爽视频| 少妇人妻 视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 黄片播放在线免费| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲图色成人| 97超碰精品成人国产| 日本免费在线观看一区| 视频区图区小说| 日韩av免费高清视频| 国产精品欧美亚洲77777| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲精品456在线播放app| 久久狼人影院| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 天天操日日干夜夜撸| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 永久网站在线| 爱豆传媒免费全集在线观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久久国产一区二区| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 日韩成人av中文字幕在线观看| 哪个播放器可以免费观看大片| 日本免费在线观看一区| 久久久精品区二区三区| 在线观看免费日韩欧美大片 | 日韩伦理黄色片| 18在线观看网站| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲av日韩在线播放| 国产成人精品无人区| 在线观看国产h片| 国产免费一级a男人的天堂| 伊人久久精品亚洲午夜| 免费看不卡的av| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 久久国产精品大桥未久av| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲精品一二三| a级片在线免费高清观看视频| 精品久久久噜噜| 久久婷婷青草| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 99久久人妻综合| 97在线人人人人妻| 晚上一个人看的免费电影| 欧美丝袜亚洲另类| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 青春草国产在线视频| 老司机亚洲免费影院| 亚洲国产最新在线播放| 免费观看无遮挡的男女| 性高湖久久久久久久久免费观看| 欧美人与善性xxx| 久热这里只有精品99| 精品一品国产午夜福利视频| 美女中出高潮动态图| 亚洲av不卡在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲精品第二区| 国产乱来视频区| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲国产精品成人久久小说| 久久精品夜色国产| 色婷婷久久久亚洲欧美| 人妻人人澡人人爽人人| 国产精品久久久久成人av| 婷婷色综合www| 高清欧美精品videossex| 我要看黄色一级片免费的| videossex国产| 免费大片18禁| 少妇丰满av| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 少妇被粗大的猛进出69影院 | 青春草国产在线视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产精品久久久久久精品古装| 新久久久久国产一级毛片| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 老司机影院成人| 丰满迷人的少妇在线观看| av免费在线看不卡| 亚洲国产av影院在线观看| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 97超视频在线观看视频| 3wmmmm亚洲av在线观看| 日韩av在线免费看完整版不卡| 99久久人妻综合| 九色成人免费人妻av| www.av在线官网国产| 欧美xxxx性猛交bbbb| 丰满饥渴人妻一区二区三| 五月开心婷婷网| 丝袜喷水一区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产日韩欧美在线精品| 国产精品99久久久久久久久| 国产成人精品福利久久| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲中文av在线| 性高湖久久久久久久久免费观看| 天堂中文最新版在线下载| 国产极品天堂在线| 成人国产麻豆网| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产精品免费大片| 综合色丁香网| 美女内射精品一级片tv| 亚洲四区av| 春色校园在线视频观看| 亚洲内射少妇av| 日韩大片免费观看网站| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | av不卡在线播放| 国产精品嫩草影院av在线观看| 下体分泌物呈黄色| 免费人妻精品一区二区三区视频| 欧美精品一区二区免费开放| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 桃花免费在线播放| 有码 亚洲区| 精品久久久久久久久av| 亚洲国产精品一区三区| 一二三四中文在线观看免费高清| 高清不卡的av网站| 曰老女人黄片| 超碰97精品在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| av在线老鸭窝| 97在线人人人人妻| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 简卡轻食公司| 国产视频内射| av在线app专区| 国产精品不卡视频一区二区| 久久久久久久久久久免费av| 插逼视频在线观看| 高清午夜精品一区二区三区| 日韩av在线免费看完整版不卡| 日本wwww免费看| 精品久久蜜臀av无| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 一本一本综合久久| 日韩一区二区三区影片| 精品亚洲成a人片在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产不卡av网站在线观看| 波野结衣二区三区在线| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 91久久精品电影网| 美女大奶头黄色视频| 国产精品 国内视频| av在线观看视频网站免费| 草草在线视频免费看| 色哟哟·www| 少妇的逼好多水| 日韩制服骚丝袜av| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 免费观看性生交大片5| 91在线精品国自产拍蜜月| 一区二区三区乱码不卡18| 日韩亚洲欧美综合| 国产精品久久久久久精品古装| 九九爱精品视频在线观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国内精品宾馆在线| 少妇熟女欧美另类| a级毛色黄片| 美女cb高潮喷水在线观看| av国产久精品久网站免费入址| 大香蕉97超碰在线| 在线观看www视频免费| 97在线人人人人妻| 赤兔流量卡办理| 成年人免费黄色播放视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 久久精品国产自在天天线| 国产精品人妻久久久影院| 国产精品一区二区在线不卡| 午夜福利影视在线免费观看| 久久精品国产亚洲网站| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 午夜视频国产福利| 亚洲成色77777| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 最黄视频免费看| 日本vs欧美在线观看视频| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 中文字幕久久专区| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲,欧美,日韩| 高清黄色对白视频在线免费看| 最新中文字幕久久久久| 大片电影免费在线观看免费| 在线观看国产h片| 午夜福利视频精品| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲av不卡在线观看| 考比视频在线观看| 夫妻性生交免费视频一级片| av网站免费在线观看视频| 少妇人妻久久综合中文| 9色porny在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 99热6这里只有精品| 涩涩av久久男人的天堂| 成年人免费黄色播放视频| 国产精品成人在线| videosex国产| 亚洲精品视频女| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 欧美精品国产亚洲| 黄色怎么调成土黄色| 黄色视频在线播放观看不卡| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲在久久综合| 中文天堂在线官网| av福利片在线| 一级a做视频免费观看| 能在线免费看毛片的网站| 最近的中文字幕免费完整| 国产深夜福利视频在线观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 日韩欧美一区视频在线观看| 精品视频人人做人人爽| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 成人黄色视频免费在线看| 一边亲一边摸免费视频| 丝袜美足系列| 999精品在线视频| 男女无遮挡免费网站观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚州av有码| 免费观看无遮挡的男女| 国产69精品久久久久777片| 精品视频人人做人人爽| 国产精品久久久久久久电影| 又大又黄又爽视频免费| 男女高潮啪啪啪动态图| 日韩亚洲欧美综合| 97在线人人人人妻| 少妇高潮的动态图| 国产熟女午夜一区二区三区 | 欧美成人午夜免费资源| 十八禁网站网址无遮挡| 国产极品天堂在线| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 飞空精品影院首页| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产成人精品无人区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| av天堂久久9| 亚洲国产精品成人久久小说| 新久久久久国产一级毛片| 久久女婷五月综合色啪小说| 超色免费av| 色哟哟·www| 丰满少妇做爰视频| 晚上一个人看的免费电影| 精品少妇黑人巨大在线播放| 大香蕉久久成人网| 男女国产视频网站| 日韩 亚洲 欧美在线| 久久久国产欧美日韩av| 免费大片黄手机在线观看| 亚洲精品亚洲一区二区| 大片电影免费在线观看免费| 一级毛片我不卡| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲成人av在线免费| 在线观看免费日韩欧美大片 | 欧美亚洲日本最大视频资源| 在线观看人妻少妇| 亚洲中文av在线| 欧美日韩在线观看h| 国国产精品蜜臀av免费| 高清欧美精品videossex| 国产精品久久久久久精品古装| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 日本免费在线观看一区| 日本vs欧美在线观看视频| 国精品久久久久久国模美| 欧美 日韩 精品 国产| 免费人成在线观看视频色| 日韩欧美一区视频在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产成人精品婷婷| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 97在线人人人人妻| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲熟女精品中文字幕| 综合色丁香网| 性色av一级| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日韩av在线免费看完整版不卡| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲国产精品成人久久小说| 秋霞伦理黄片| 视频在线观看一区二区三区| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲av成人精品一区久久| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产国语露脸激情在线看| 男男h啪啪无遮挡| 一边摸一边做爽爽视频免费| 天天影视国产精品| 国产欧美亚洲国产| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产成人免费无遮挡视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 考比视频在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲av成人精品一二三区| 嫩草影院入口| 国产深夜福利视频在线观看| 久久久久久久久久人人人人人人| 欧美日韩精品成人综合77777| av在线播放精品| 丝袜在线中文字幕| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 大香蕉久久网| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 久久午夜综合久久蜜桃| 校园人妻丝袜中文字幕| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 纵有疾风起免费观看全集完整版| 少妇人妻久久综合中文| 最近手机中文字幕大全| 亚洲第一av免费看| 成人毛片60女人毛片免费| 国产视频首页在线观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 天天操日日干夜夜撸| 一级a做视频免费观看| 超碰97精品在线观看| 亚洲人成77777在线视频| 97超视频在线观看视频| 九色亚洲精品在线播放| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产一区二区三区av在线| 亚洲精品av麻豆狂野| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 久久久a久久爽久久v久久| 国产成人精品在线电影| 日本午夜av视频| 黑人猛操日本美女一级片| 啦啦啦啦在线视频资源| 人妻一区二区av| 日韩中字成人| 嫩草影院入口| 一级爰片在线观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 99九九线精品视频在线观看视频| 久久久久网色| 美女中出高潮动态图| 亚洲成人av在线免费| 一边亲一边摸免费视频| 免费黄色在线免费观看| 99热全是精品| 国产高清三级在线| 国产精品 国内视频| 亚洲欧洲日产国产| 成人漫画全彩无遮挡| 久久国内精品自在自线图片| tube8黄色片| 九九在线视频观看精品| 亚洲天堂av无毛| 国产黄片视频在线免费观看| 国产日韩欧美亚洲二区| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 精品久久久久久久久亚洲| 午夜91福利影院| 99久久精品一区二区三区| 亚洲精品,欧美精品| 夫妻午夜视频| 亚洲国产色片| 伦精品一区二区三区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 性色avwww在线观看| 另类亚洲欧美激情| 久久久午夜欧美精品| 欧美日韩视频精品一区| 精品人妻偷拍中文字幕| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 插阴视频在线观看视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产成人91sexporn| 午夜激情av网站| 在线观看免费视频网站a站| 久久99蜜桃精品久久| 大片免费播放器 马上看| 水蜜桃什么品种好| 精品视频人人做人人爽| 国产精品久久久久久久电影| 国产永久视频网站| av在线播放精品| 丝瓜视频免费看黄片| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产成人精品婷婷| a级毛片黄视频| 亚洲精品一二三| 男人操女人黄网站| 色婷婷久久久亚洲欧美| 两个人免费观看高清视频| 一区在线观看完整版| 免费观看的影片在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲国产成人一精品久久久| 午夜免费男女啪啪视频观看| 街头女战士在线观看网站| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲三级黄色毛片| 在线观看免费日韩欧美大片 | 欧美人与善性xxx| 国产精品女同一区二区软件| 99久久人妻综合| 一级,二级,三级黄色视频| 国精品久久久久久国模美| 男人添女人高潮全过程视频| 老女人水多毛片| 天天影视国产精品| freevideosex欧美| 91精品伊人久久大香线蕉| 精品久久久噜噜| 只有这里有精品99| 中文字幕av电影在线播放| 伊人久久国产一区二区| 夜夜骑夜夜射夜夜干| a级片在线免费高清观看视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 男男h啪啪无遮挡| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 色网站视频免费| 国产男女内射视频| 久久久久久久国产电影| 一级,二级,三级黄色视频| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲不卡免费看| 三级国产精品欧美在线观看| xxxhd国产人妻xxx| 欧美日韩亚洲高清精品| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 最黄视频免费看| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲精品日本国产第一区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 婷婷成人精品国产| 免费观看性生交大片5| 中文字幕制服av| 大香蕉久久网| 97超视频在线观看视频| 亚洲av免费高清在线观看| 精品人妻在线不人妻| 欧美三级亚洲精品| 满18在线观看网站| 男女边吃奶边做爰视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 午夜免费男女啪啪视频观看| 欧美日韩在线观看h| 一区二区三区四区激情视频| 婷婷色av中文字幕| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 国产精品偷伦视频观看了| 在线观看免费高清a一片| 夜夜爽夜夜爽视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产精品欧美亚洲77777| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产免费福利视频在线观看| 色吧在线观看| videossex国产| 九色成人免费人妻av| 水蜜桃什么品种好| 国产精品不卡视频一区二区| 欧美日韩精品成人综合77777| 日日爽夜夜爽网站| videos熟女内射| 国产免费一级a男人的天堂| 国产男女内射视频| 99热6这里只有精品| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲色图综合在线观看| 蜜桃国产av成人99| 成人亚洲精品一区在线观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 人妻少妇偷人精品九色| 91精品三级在线观看| 日韩三级伦理在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 欧美精品高潮呻吟av久久| 一区二区三区精品91| 一本大道久久a久久精品| 日韩一区二区视频免费看| 99热国产这里只有精品6| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲精品美女久久av网站| 极品人妻少妇av视频| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 99久久精品国产国产毛片| 伦精品一区二区三区| 成人影院久久| 秋霞伦理黄片| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 久久精品久久精品一区二区三区| 久久狼人影院| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 五月天丁香电影| 免费av不卡在线播放| 久久97久久精品| 考比视频在线观看| 黑人高潮一二区| 精品亚洲成a人片在线观看| 久久99精品国语久久久| 99久久精品国产国产毛片| 99精国产麻豆久久婷婷| 中文字幕最新亚洲高清| tube8黄色片| 日本wwww免费看| 青春草国产在线视频| 男女边摸边吃奶| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 观看美女的网站| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 有码 亚洲区| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产精品 国内视频| av电影中文网址| 老司机影院毛片| 午夜免费鲁丝| 97在线人人人人妻| 最新中文字幕久久久久| 晚上一个人看的免费电影| 日本av免费视频播放| 国产日韩欧美视频二区| 日韩一本色道免费dvd| 久久久久精品性色| 国产男女超爽视频在线观看| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲无线观看免费| 一级a做视频免费观看| 男女无遮挡免费网站观看| xxx大片免费视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 观看av在线不卡| 97精品久久久久久久久久精品| a级毛片在线看网站| 久久99精品国语久久久| 国产精品嫩草影院av在线观看| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 一区二区三区乱码不卡18| 精品国产露脸久久av麻豆| 美女福利国产在线| 伦精品一区二区三区| 久久ye,这里只有精品| 99久久精品一区二区三区| 亚洲av福利一区| 天天影视国产精品| 亚洲av福利一区| 国产高清三级在线| av免费在线看不卡| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 午夜av观看不卡| 嘟嘟电影网在线观看| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产在线一区二区三区精| 久久久久精品久久久久真实原创| 99热这里只有精品一区| 最黄视频免费看| 三上悠亚av全集在线观看| 国产 一区精品| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产成人精品福利久久| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 在线观看一区二区三区激情| 午夜激情久久久久久久| 日韩一区二区视频免费看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 成年女人在线观看亚洲视频| 黑人猛操日本美女一级片| 赤兔流量卡办理|