• <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 ?

    不同搭接長度下套筒約束漿錨搭接接頭力學(xué)試驗研究*

    2017-10-14 02:42:11余瓊許雪靜袁煒航許志遠呂西林
    關(guān)鍵詞:環(huán)向延性套筒

    余瓊,許雪靜,袁煒航,許志遠,呂西林

    (同濟大學(xué) 結(jié)構(gòu)工程與防災(zāi)研究所,上海 200092)

    不同搭接長度下套筒約束漿錨搭接接頭力學(xué)試驗研究*

    余瓊?,許雪靜,袁煒航,許志遠,呂西林

    (同濟大學(xué) 結(jié)構(gòu)工程與防災(zāi)研究所,上海 200092)

    為改善已有灌漿套筒施工的便利性,提出了一種新型套筒約束漿錨搭接接頭,研究了該接頭的力學(xué)性能.進行了不同搭接長度下16個該搭接接頭的拉伸試驗,研究了接頭的破壞形態(tài)、力-位移曲線、承載力、延性、鋼筋應(yīng)變、套筒環(huán)向應(yīng)變等,并基于試驗數(shù)據(jù)及平截面假定對套筒截面的內(nèi)力進行分析,解釋了隨搭接長度變化套筒環(huán)向(拉、壓)應(yīng)變的變化過程.由于套筒的約束,接頭的搭接長度大大減??;試驗中套筒的偏轉(zhuǎn)導(dǎo)致試件的剛度、延性小于對應(yīng)鋼筋的剛度、延性;搭接接頭套筒中部拉力比對接接頭小,對套筒材料抗拉性能要求低,搭接接頭鋼筋通過灌漿料傳遞到套筒上的剪應(yīng)力比對接接頭小,對套筒與灌漿料的界面粘結(jié)性能要求低.當套筒長度短時,鋼筋與灌漿料間出現(xiàn)滑移,使得套筒中部鋼筋的拉力變大,套筒與灌漿料合力為壓力,反之,套筒與灌漿料合力為拉力;隨著搭接長度的增加,加載過程中套筒中部近鋼筋側(cè)環(huán)向最大壓應(yīng)變增大;極限荷載時,隨著搭接長度增加,套筒各測點環(huán)向拉應(yīng)變總體呈降低的趨勢.

    灌漿料膨脹;套筒環(huán)向壓應(yīng)變;搭接與對接;套筒偏轉(zhuǎn);微量滑移

    Abstract:To improve the convenience of grouting sleeve construction and explore its mechanical properties,a newly grouted sleeve lapping connector that two overlapped bars were placed,clinging to the wall of a hollow cylindrical standard steel pipe and anchored by high strength grout,was put forward.16 specimens varied in lap length were tested under tensile load.The failure mode,load displacement curve,ductility and hoop strain of sleeve were discussed.Based on the experimental results and plane section assumption,mechanical property analysis of grouted sleeve lapping connector were conducted.The relationship of sleeve hoop strain varying with lap length was studied.The lapping length is greatly reduced due to sleeve constraint.Because of sleeve deflection,the rigidity and ductility of the specimen are smaller than that of the corresponding steel.The tension in the middle of the lapping connector and the shear transferred through grout to sleeve are smaller than that in butting connector,so there is a lower requirement in anti-pull property of sleeve and bond property between grout and sleeve.When the sleeve length is short,slip in the interface of steel and grout increases the tension of middle steel,thus the resultant force of the sleeve and grout is pressure,on the contrary,the resultant force is tensile force.As the lap length increases,the maximum hoop compressive strain increases in the middle of the sleeve during the loading process.At ultimate load,as the lap length increases,the hoop tensile strain of the sleeve decreases.

    Keywords:expansion of grouting material; hoop strain of the sleeve; lapping and butting connector; deflection of sleeve; microslip

    灌漿連接是目前應(yīng)用較為廣泛的預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋的連接方式,主要有以下幾種形式:套筒灌漿(對接)連接,波紋管漿錨連接和插入式預(yù)留孔箍筋約束灌漿搭接.

    套筒灌漿對接連接如圖1(a)所示,即在對接的兩個鋼筋外部放置套筒,注入灌漿料,實現(xiàn)兩根鋼筋的連接,是目前應(yīng)用最為廣泛的接頭,有相關(guān)的國家規(guī)范如:《鋼筋連接用灌漿套筒》 JG/T 398、《鋼筋連接用套筒灌漿料》JG/T 40、《鋼筋套筒灌漿連接應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》JGJ-355-2015.該接頭插入鋼筋外壁與套筒內(nèi)壁間隙約為5~6 mm,施工難度大,工期長;套筒壁厚約4~8 mm厚,對其材料、鑄造工藝要求較高,造價高.

    波紋管連接如圖1(b)所示,在混凝土中預(yù)埋波紋管,鋼筋插入波紋管,再注入灌漿料以錨固鋼筋,該接頭在一定范圍內(nèi)有應(yīng)用,已有規(guī)范《預(yù)制裝配整體式剪力墻結(jié)構(gòu)體系技術(shù)規(guī)程》(江蘇)DGJ32/TJ125-2010、《預(yù)應(yīng)力混凝土用金屬波紋管》 JG 225-2007.該接頭鋼筋插入波紋管長度過長,施工難度大,工期長;但金屬波紋管提供橫向約束,造價較低.

    套筒灌漿對接接頭的研究較多,文獻[1]試驗研究了鋼筋外形、套筒材料、筒壁構(gòu)造形式對接頭承載力的影響,接頭有4種破壞形態(tài):一般為套筒外鋼筋拉斷、鋼筋與灌漿料滑移破壞;當套筒內(nèi)壁未進行刻痕處理,試件會發(fā)生對接鋼筋間灌漿料拉斷并從套筒內(nèi)拔出破壞;當套筒為鋁材時試件出現(xiàn)筒壁拉斷破壞.文獻[2]試驗研究了套筒長度和形狀對接頭承載力的影響,并對接頭的工作機理和受力特點進行了分析.文獻[3]試驗研究了套筒內(nèi)部放置箍筋對接頭承載力的影響.而波紋管連接的研究較少,僅文獻[4-5]試驗研究了鋼筋直徑、錨固長度對其承載力的影響.以上兩種連接都是單根鋼筋錨入灌漿料中,由套筒或波紋管約束來提高接頭承載力.

    插入式預(yù)留孔箍筋約束灌漿搭接[6]連接是在預(yù)埋鋼筋的旁側(cè)預(yù)留表面粗糙的孔洞,鋼筋插入孔洞中,再灌入灌漿料,而預(yù)埋、后插入鋼筋外圍預(yù)設(shè)有沿孔洞長度方向的螺旋筋,約束鋼筋的搭接連接,如圖1(c)所示,已有相關(guān)規(guī)范《裝配整體式剪力墻結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程(試行)》(安徽)DB34/T 1874-2013、《裝配整體式混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》(遼寧)DB21/T1868-2010.該接頭鋼筋插入螺旋箍筋長度過長,施工難度大,工期長;使用箍筋提供橫向約束,造價低.

    套筒約束漿錨搭接[7]接頭是在兩搭接鋼筋外部放置套筒,并注入灌漿料,實現(xiàn)兩鋼筋的連接,如圖1(d)所示,這是筆者2014年在已有的接頭基礎(chǔ)上提出的鋼筋連接專利技術(shù).套筒約束漿錨搭接接頭具有套筒直徑較大,裝配施工便利、造價低等優(yōu)勢,是比已有的接頭技術(shù)更進步的專利技術(shù).

    圖1 接頭構(gòu)造示意圖

    以上兩種連接都是利用鋼筋搭接傳力,并利用箍筋或套筒約束,提高接頭承載力.箍筋約束灌漿搭接接頭研究較少,僅文獻[6,8]試驗研究了接頭受力性能,并給出接頭力學(xué)分析模型.套筒約束漿錨搭接的研究剛起步,本文探索性研究這一接頭的力學(xué)性能.

    本文進行了16個不同搭接長度的套筒約束漿錨搭接接頭力學(xué)試驗,研究了試件的破壞形態(tài),分析了搭接長度對接頭承載力、套筒環(huán)向應(yīng)變的影響,對比分析套筒約束漿錨搭接和對接接頭工作機理和力學(xué)性能,為該接頭的應(yīng)用奠定理論基礎(chǔ).

    1 試驗概況

    1.1 試件設(shè)計及制作

    試驗取兩根搭接鋼筋貼近且均靠近套筒的較不利的工況進行.為固定鋼筋位置,將預(yù)留鋼筋點焊在兩端筒壁后,將后插入鋼筋緊貼預(yù)留鋼筋及筒壁放置,后灌入灌漿料.試件示意圖如圖2所示,試件的尺寸見表1.

    圖2 試件示意圖及應(yīng)變片粘貼位置(單位:mm)

    套筒鋼筋直徑d/mm搭接長度L/mm數(shù)量套筒內(nèi)徑1003D=70mm1504182003套筒壁厚2503S=3mm3003

    1.2 材料力學(xué)性能

    型鋼套筒為16 Mn鋼材,鋼筋強度等級均為HRB400,鋼筋實測屈服強度為469.2 MPa,極限抗拉強度為602.5 MPa.按文獻[9]測得40 mm×40 mm×160 mm的灌漿料試件28 d抗折、抗壓強度分別為15.1 MPa、71.2 MPa;參考文獻[10]測得150 mm×150 mm×150 mm灌漿料立方體劈裂抗拉強度為6.0 MPa.

    1.3 加載制度及量測內(nèi)容

    加載前,在預(yù)留和后插入鋼筋上分別粘貼SG5,6,7,8應(yīng)變片測量鋼筋應(yīng)變,在筒壁粘貼SG1,2,3,4應(yīng)變片測量套筒環(huán)向應(yīng)變,具體位置見圖2.

    試驗在萬能試驗機上進行,屈服前勻速加載,加載速率為2 kN/s,加載至110 kN(鋼筋接近屈服)后,以100 mm/min的速率進行位移控制,直至鋼筋拉斷或鋼筋滑移,無法加載.

    2 試驗結(jié)果及分析

    加載前后試件偏轉(zhuǎn)如圖3所示.搭接接頭兩根鋼筋不在同一條直線上,即加載點A點與B1點不在一直線上,加載后,由于側(cè)向無約束,試件會發(fā)生偏轉(zhuǎn),鋼筋保持在同一直線AB1上,上部鋼筋向右,下部鋼筋向左,引起鋼筋的彎折和套筒的轉(zhuǎn)動.

    圖3 加載后試件偏轉(zhuǎn)及引起力示意圖

    2.1 試件承載能力

    各試件的極限承載力Pu和抗拉強度fu、破壞形態(tài)如表2所示.

    《鋼筋套筒灌漿連接應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》[11]規(guī)定:鋼筋套筒灌漿連接接頭的抗拉強度不應(yīng)小于連接鋼筋抗拉強度的標準值(540 MPa),且破壞時應(yīng)斷于接頭外鋼筋.接頭強度評定示于表3.可見250 mm、300 mm系列試件承載力均滿足規(guī)范要求,有了套筒的約束,接頭的搭接長度大大降低.

    表2還列出了鋼筋屈服位移δy、接頭破壞位移δu、位移延性系數(shù)Δ=δu/δy(位移為兩加載點間位移),鋼筋滑移接頭延性系數(shù)為1.43~2.21,鋼筋拉斷接頭延性系數(shù)為3.33~4.42,鋼筋拉斷接頭延性系數(shù)大于鋼筋滑移試件[12]推薦結(jié)構(gòu)的延性系數(shù)為4,部分鋼筋拉斷試件延性系數(shù)比4略小),鋼筋材性試驗的延性系數(shù)為6.4,大于接頭的延性,這是與接頭在拉伸過程中產(chǎn)生偏轉(zhuǎn)有關(guān),如圖3(a)、3(b)所示,接頭拉伸過程中偏轉(zhuǎn)引起加載點間位移增加為AB1間長度減去AB間長度,屈服荷載時,該量在屈服位移中占的份額大,極限荷載時,該量在極限位移中占的份額小,這樣導(dǎo)致接頭延性系數(shù)降低.當該類接頭運用于結(jié)構(gòu)中,周邊混凝土可約束接頭偏轉(zhuǎn),接頭實際延性降低不多.

    表2 試驗數(shù)據(jù)匯總

    注:1)以100-1為例,100表示搭接長度,1表示1號試件;

    2)N表示試件的強度指標不滿足規(guī)范要求,Y表示強度指標滿足規(guī)范要求.

    表3 P=66.7 kN及極限荷載時試件中部截面受力

    注:表示無數(shù)據(jù)

    2.2 試件破壞形態(tài)

    試件有兩種破壞形態(tài):套筒外部鋼筋拉斷、鋼筋與灌漿料滑移,分別如圖4(a)和5(a)所示,未出現(xiàn)文獻[1]中灌漿料與筒壁拉脫及套筒被拉斷的情況.在套筒端部,灌漿料無軸向約束,受灌漿料與鋼筋橫肋間的機械咬合作用,鋼筋受拉時,出現(xiàn)端部灌漿料局部脫落的現(xiàn)象,如圖4(c)、5(b)所示.

    (a)鋼筋拉斷破壞

    (b)試件一端破壞情況

    (c)試件另一端破壞情況 圖4 250-3試件外部鋼筋拉斷破壞

    2.3 試件的力-位移曲線分析

    圖6(a)、圖6(b)為試件力-位移曲線的對比,可見,由于接頭發(fā)生了偏轉(zhuǎn),試件的力-位移曲線屈服臺階不明顯,絕大部分試件的剛度小于鋼筋材性試驗的剛度.圖6(c)為鋼筋滑移、拉斷典型力-位移曲線.

    150-4,200-2,200-3及250組、300組試件,破壞形態(tài)均為套筒外鋼筋拉斷,力-位移曲線與鋼筋拉伸試驗的力-位移曲線相同,下降段基本為直線下降(圖6(c)B'C'段),試件的破壞均為延性.

    (a)鋼筋與灌漿料滑移破壞

    (b)試件一端破壞情況

    (c)試件另一端破壞情況 圖5 100-3試件鋼筋與灌漿料滑移破壞

    150-1,150-2,150-3,200-1試件為鋼筋與灌漿料滑移破壞.由于鋼筋已屈服,進入強化段,所以鋼筋屈服后位移曲線仍有一定上升段;當拉力達到峰值后,鋼筋滑移,承載力迅速下降(圖6(c)BC段)后進入平緩下降段(圖6(c)CD段).150-2試件進入屈服平臺后很快滑移,故試件屈服平臺短.由于鋼筋已屈服,以上試件破壞也呈一定的延性.

    (a)100和150系列試件力-位移曲線圖

    (b)200,250和300系列試件力-位移曲線圖

    (c)試件典型力-位移曲線圖 圖6 力-位移曲線

    100系列試件,也發(fā)生鋼筋與灌漿料滑移破壞.但鋼筋未屈服,故曲線上升段很快結(jié)束,后鋼筋滑移,承載力迅速下降(圖6(c)A''B''段),平緩的下降段短(圖6(c)B''C''段).試件為脆性破壞.

    3 接頭力學(xué)分析

    3.1 搭接與對接接頭傳力機理對比

    鋼筋在套筒約束灌漿料中的粘結(jié)性能與鋼筋在混凝土中的粘結(jié)性能相同,粘結(jié)力由化學(xué)膠著力、摩擦力、機械咬合力三部分組成,當鋼筋與灌漿料產(chǎn)生微量滑移后,化學(xué)膠著力破壞,粘結(jié)力主要由機械咬合力和摩擦力提供,當機械咬合力起主要作用時,連接機理如圖7(a),(b),(d)[13]所示,鋼筋與灌漿料機械咬合作用產(chǎn)生切向分量τ和徑向分量σ,其中σ引起灌漿料膨脹,套筒約束了灌漿料膨脹.

    圖7 鋼筋與灌漿料粘結(jié)機理

    搭接接頭的機械咬合作用及套筒的剪應(yīng)力分布如圖7(c)[14]所示,搭接接頭鋼筋部分拉力直接通過灌漿料傳遞給另一根鋼筋,部分拉力從[15]灌漿料傳遞到套筒上再傳遞給另一根鋼筋,套筒的主要作用是約束受力膨脹的灌漿料徑向變形,套筒所受的拉力小.

    對接接頭的機械咬合作用及套筒的剪應(yīng)力分布圖如圖7(d)所示,對接接頭鋼筋拉力通過灌漿料傳遞到套筒上,再傳遞給另一根鋼筋,套筒的主要作用是抗拉,尤其是套筒的中部兩根鋼筋相對處.在極限情況下,不考慮灌漿料的抗拉強度,套筒的抗拉承載力至少應(yīng)大于它所連接鋼筋的抗拉承載力.當套筒材料強度較低時,對接接頭套筒更易被拉斷,這也是文獻[1]套筒被拉斷的原因.

    圖8為取半個套筒進行分析,套筒所受剪應(yīng)力τ之和Q與套筒中部拉力Pst相等,因此對接接頭半個套筒所受剪應(yīng)力之和也比搭接接頭大.當對接接頭半套筒所受剪應(yīng)力之和超過筒壁與灌漿料間的膠結(jié)力時,套筒壁與灌漿料間就會發(fā)生滑移,而套筒壁與灌漿料間摩擦力較小,導(dǎo)致套筒中部灌漿料承受拉力增大,灌漿料開裂,然后隨鋼筋被拔出.文獻[1]對接接頭發(fā)生灌漿料隨著鋼筋一起被拔出現(xiàn)象,本搭接接頭并沒有發(fā)生這種破壞.

    圖8 半個套筒受力分析

    3.2 基于試驗數(shù)據(jù)的搭接接頭中部截面受力分析

    圖9 半個搭接接頭受力分析

    根據(jù)平衡條件,可得:

    (1)

    由表3知,在P=66.7 kN,100 mm,150 mm搭接長度下,Pst+Pct<0,試件Pst+Pct為壓力,且隨著搭接長度增加,壓力值減小,這是因為搭接長度小,套筒中鋼筋近拉力P的一段已出現(xiàn)滑移,使得套筒中部鋼筋拉力大,致使筒壁及灌漿料受壓;200 mm,250 mm,300 mm搭接長度下,Pst+Pct>0,試件Pst+Pct為拉力,且隨搭結(jié)長度增加,試件中部套筒壁和灌漿料的拉力合力增大,(假定灌漿料與套筒的應(yīng)變是線性連續(xù)的,則套筒壁近鋼筋處軸向拉力也增大,該結(jié)論用于后文中)套筒中鋼筋未出現(xiàn)滑移,套筒中部鋼筋拉力小,套筒中部筒壁及灌漿料合力受拉.

    (a)100 mm試件 (b)150 mm試件 (c)200 mm試件 (d)250 mm試件 (e)300 mm試件 圖10 鋼筋SG5測點荷載與應(yīng)變關(guān)系曲線

    (a)100 mm試件 (b)150 mm試件 (c)200 mm試件 (d)250 mm試件 (e)300 mm試件 圖11 鋼筋SG6測點荷載與應(yīng)變關(guān)系曲線

    由于兩根鋼筋不在一條直線上,接頭偏轉(zhuǎn),鋼筋變形,如圖3(c)所示,鋼筋拉力在AB1上,接頭在兩端拉力P作用下平衡,鋼筋拉力P分解為Px和Py.對于套筒中部任一截面,其合力為在AB1線上的拉力P,如圖12(a)所示,也可分解為Px和Py.

    Py由于不在套筒中心,對套筒截面中心產(chǎn)生類似彎矩作用,如圖12(b)所示,Px作用面在兩根鋼筋中心線形成的縱剖面上,對套筒產(chǎn)生剪應(yīng)力,如圖12(c)所示,因此接頭受力非常復(fù)雜.為便于問題分析,先忽略Px產(chǎn)生的剪應(yīng)力.

    圖12 套筒偏轉(zhuǎn)引起的力

    本試驗中,均未發(fā)生套筒與灌漿料的滑移,在套筒中部,由于接頭基本對稱,假定套筒中部截面符合平截面假定.圖13為Pst+Pct<0時套筒截面應(yīng)變分析圖,此時套筒及灌漿料的合力為壓力,Pst+Pct合力作用位置及產(chǎn)生的內(nèi)力如圖13(a)所示,e為合力作用點到套筒中心的距離;Pst+Pct軸力作用在試件橫截面上產(chǎn)生的應(yīng)變?nèi)鐖D13(b)所示;彎矩作用產(chǎn)生的應(yīng)變?nèi)鐖D13(c)所示;隨著接頭的幾何尺寸的改變,接頭可能出現(xiàn)部分截面受壓,部分受拉,應(yīng)變分布如圖13(d)所示;或接頭全截面受壓,應(yīng)變分布如圖13(e)所示.由此可見兩種情況下近鋼筋側(cè)套筒及相鄰灌漿料均受壓,而鋼筋實為受拉,已不符合平截面假定,這是由于搭接長度短,鋼筋和灌漿料已出現(xiàn)明顯滑移.由表3知,極限荷載時,100 mm,150 mm,200 mm長度試件套筒及灌漿料合力為壓力,均為這種受力情況.

    圖14為Pst+Pct>0時套筒截面應(yīng)變分析圖,此時套筒及灌漿料的合力為拉力,Pst+Pct合力作用位置及產(chǎn)生的內(nèi)力如圖14(a)所示,軸力作用產(chǎn)生的應(yīng)變?nèi)鐖D14(b);彎矩作用產(chǎn)生的應(yīng)變?nèi)鐖D14(c)所示,接頭部分截面受壓,部分受拉,應(yīng)變分布如圖14(d);或接頭全截面受拉,應(yīng)變分布如圖14(e).由此可見兩種情況下近鋼筋側(cè)套筒及相鄰灌漿料均受拉,而鋼筋也受拉,與平截面假定吻合,由于搭接長度長,鋼筋和灌漿料未出現(xiàn)明顯滑移.由表3知,極限荷載時,250 mm,300 mm長度試件套筒及灌漿料合力為拉力,均為這種受力情況.

    可見隨著搭接長度增加,接頭受力是從圖13(d),(e)向圖14(d),(e)轉(zhuǎn)變的過程.

    (a)|Pst+Pct|合 (b)|Pst+Pct| (c)彎矩M產(chǎn) 力作用位置 產(chǎn)生的應(yīng)變 生的應(yīng)變

    (d)部分截面受壓 (e)全截面受壓 圖13 Pst+Pct<0時搭接接頭橫截面應(yīng)變分析

    圖14 Pst+Pct>0時搭接接頭橫截面應(yīng)變分析

    4 套筒環(huán)向應(yīng)變曲線分析

    4.1 套筒環(huán)向壓應(yīng)變

    100 mm,200 mm,300 mm搭接長度下,SG1荷載-套筒應(yīng)變曲線如圖15所示.100 mm試件先是產(chǎn)生微小的壓應(yīng)變,隨即向拉(正向)應(yīng)變發(fā)展;300 mm試件,加載初期環(huán)向壓應(yīng)變就發(fā)展較大,直到拉力達到120 kN,壓應(yīng)變才開始減弱,向拉應(yīng)變發(fā)展.隨著搭接長度的增加,套筒壓應(yīng)變呈增加趨勢,最大壓應(yīng)變對應(yīng)的荷載也增大,經(jīng)歷壓應(yīng)變過程也長,壓應(yīng)變結(jié)束也晚.從試驗結(jié)果來看,絕大部分SG2測點產(chǎn)生壓應(yīng)變,但數(shù)值較小,無明顯規(guī)律.

    套筒環(huán)向應(yīng)變由兩部分力引起,一是套筒本身受軸向力,在加載過程中,鋼筋拉力通過灌漿料的粘結(jié)力傳遞到套筒壁,套筒壁受到剪應(yīng)力,后產(chǎn)生軸向拉(壓)力,環(huán)向收縮(膨脹),產(chǎn)生壓(拉)應(yīng)變.二是灌漿料膨脹變形,使套筒環(huán)向受拉,產(chǎn)生環(huán)向拉應(yīng)變.

    (a) 100 mm試件

    (b) 200 mm試件

    (c) 300 mm試件 圖15 SG1測點荷載-套筒環(huán)向應(yīng)變曲線

    由3.2節(jié)分析知,搭接長度長的試件,套筒近鋼筋側(cè)所受的軸向拉力大,引起套筒的環(huán)向極限壓應(yīng)變大.而相同拉力下,在套筒中部,搭接長度長的試件,徑向應(yīng)力σ較小,引起套筒環(huán)向拉應(yīng)力也小,兩種應(yīng)力疊加,搭接長度長的試件,套筒的環(huán)向極限壓應(yīng)變大.

    4.2 套筒各測點環(huán)向應(yīng)變比較

    圖16為試件典型的荷載-套筒環(huán)向應(yīng)變曲線.表4為達極限荷載時套筒環(huán)向應(yīng)變對比.加載初期,SG3拉應(yīng)變較大,加載后期,SG4拉應(yīng)變大于SG2,SG3拉應(yīng)變大于SG1,即套筒端部應(yīng)變大于套筒中部應(yīng)變,說明套筒端部灌漿料的膨脹比內(nèi)部大;加載后期,SG3測點應(yīng)變大于SG4,說明在套筒端部靠近鋼筋處套筒拉應(yīng)變大于遠離鋼筋處套筒拉應(yīng)變,即如圖7(b)所示,近鋼筋處灌漿料膨脹力大,遠鋼筋處灌漿料膨脹力小.

    由圖16可見,加載后期,隨著荷載增大,SG3測點的應(yīng)變出現(xiàn)減小現(xiàn)象,即荷載-應(yīng)變曲線振蕩,SG4測點也出現(xiàn)類似現(xiàn)象,但由于其本身數(shù)值小,振蕩幅度也小.SG3,SG4應(yīng)變片曲線振蕩是由端部灌漿料開裂并出現(xiàn)大面積脫落引起.

    圖16 SG1,SG2,SG3,SG4測點荷載-應(yīng)變曲線

    由表4可知,對于200 mm及以下搭接長度的套筒(100-3試件除外),SG1,2測點均為拉應(yīng)變.原因如下:由表3知,套筒及灌漿料所受的合力為壓力,截面應(yīng)力分布見圖13(d),13(e),構(gòu)件中部近鋼筋處套筒受壓,環(huán)向膨脹,引起套筒環(huán)向拉應(yīng)變,套筒所受的灌漿料膨脹力引起的拉應(yīng)變也大,形成SG1測點拉應(yīng)變.構(gòu)件中部遠離鋼筋處套筒受壓力或拉力,由于搭接長度短,套筒所受的灌漿料膨脹力引起的拉應(yīng)變也大,SG2測點仍為環(huán)向拉應(yīng)變.

    由表4可知,長度為250 mm、300 mm的套筒,SG1,SG2測點為拉或壓應(yīng)變.由表3知,接頭套筒及灌漿料所受的合力多為較小拉力,套筒截面應(yīng)力分布見圖14(d),(e),構(gòu)件中部近鋼筋處套筒為軸向拉應(yīng)變,產(chǎn)生環(huán)向的壓應(yīng)變,當環(huán)向的壓應(yīng)變大于套筒灌漿料膨脹拉應(yīng)變時,SG1測點為壓應(yīng)變,反之SG1測點為拉應(yīng)變;構(gòu)件中部遠離鋼筋處套筒亦然.

    試件搭接長度變化,接頭橫截面所受的拉力位置改變,引起接頭橫截面套筒、灌漿料、鋼筋應(yīng)變改變.

    從表4看出,當套筒長度大于等于250 mm時,極限荷載時套筒中部SG1,2應(yīng)變均小于824με,鋼材未屈服,具有一定的安全儲備,當套筒長度小于250 mm時,個別試件套筒端部SG3,4測點環(huán)向拉應(yīng)變特別大,是試件偏心引起鋼筋擠壓套壁引起.

    在極限荷載時測點平均應(yīng)變與搭接長度的關(guān)系如圖17所示,隨著搭接長度的增大(100 mm搭接長度試件由于偏心影響較大,結(jié)果不列入其中),各測點的極限應(yīng)變總體皆呈降低的趨勢;SG1(SG3)測點曲線下降段的斜率大于SG2(SG4)測點,這主要是由于SG1,3測點位于貼近鋼筋一側(cè),套筒長度的變化對這一側(cè)的影響較為顯著.

    250 mm長試件達極限荷載時,套筒表面應(yīng)力大,約為3 MPa,推斷套筒與灌漿料間可能存在微量滑移;250 mm長試件都是鋼筋拉斷,但破壞狀態(tài)下,鋼筋與灌漿料間也存在微量滑移,因此接頭的變形問題值得研究,接頭加載、卸載后的殘余變形試驗是下一步研究的重點.

    圖17 極限荷載時測點平均應(yīng)變-搭接長度曲線

    5 結(jié) 論

    1)由于試件偏轉(zhuǎn),接頭的力-位移曲線屈服臺階不明顯,絕大部分接頭剛度小于對應(yīng)鋼筋的剛度,接頭延性小于鋼筋延性.實際應(yīng)用中由于接頭周邊有混凝土約束,可避免這種現(xiàn)象.鋼筋拉斷破壞試件的極限承載力與單根鋼筋相近.由于套筒約束,接頭搭接長度大大減少.

    2)搭接長度小時,套筒中鋼筋近拉力P的一段出現(xiàn)滑移,接頭中部鋼筋拉力大,筒壁及灌漿料受壓;當搭接長度大時,套筒中鋼筋未出現(xiàn)滑移,接頭中部鋼筋拉力小,筒壁及灌漿料受拉.

    3)搭接接頭套筒中部拉力比對接接頭小,對套筒材料抗拉性能要求低,搭接接頭鋼筋通過灌漿料傳遞到套筒上的剪應(yīng)力比對接接頭小,套筒內(nèi)壁與灌漿料的界面作用力小,對套筒與灌漿料的界面粘結(jié)性能要求低.

    4)試件搭接長度變化,接頭橫截面所受的拉力位置改變,接頭橫截面應(yīng)變改變.

    5)隨著搭接長度增大,套筒中部近鋼筋側(cè)環(huán)向最大壓應(yīng)變也增大,經(jīng)歷壓應(yīng)變過程也長.

    6)套筒端部環(huán)向拉應(yīng)變比中部拉應(yīng)變大;套筒近鋼筋側(cè)拉應(yīng)變比遠離鋼筋側(cè)拉應(yīng)變大;搭接長度增大時,接頭極限荷載時套筒各測點環(huán)向拉應(yīng)變總體呈降低的趨勢.

    7)后續(xù)擬進行接頭加載、卸載后的殘余變形和改變兩根鋼筋相對位置、接頭[16]在高應(yīng)力、大變形反復(fù)荷載作用下的試驗,對接頭的性能進行更深入的研究.

    [1] LING J H,RAHMAN A B,IBRAHIM I S,etal.Feasibility study of grouted splice connector under tensile load[J].Construction and Building Materials,2014,50(1):530-539.

    [2] LING J H,RAHMAN A B,IBRAHIM I S,etal.Behaviour of grouted pipe splice under incremental tensile load[J].Construction and Building Materials,2012,33(3):90-98.

    [3] ALIAS A,ZUBIR M A,SHAHID K A,etal.Structural performance of grouted sleeve connectors with and without transverse reinforcement for precast concrete structure[J].Procedia Engineering,2013,53(7):116-123.

    [4] 陳云鋼,劉家彬,郭正興,等.預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)波紋管漿錨鋼筋錨固性能試驗研究[J].建筑技術(shù),2014,45(1): 65-67.

    CHEN Yungang,LIU Jiabin,GUO Zhengxing,etal.Experimental study on grouting connection in bellows for steel bar anchorage of precast concrete structure[J].Architecture Technology,2014,45(1): 65-67.(In Chinese)

    [5] 尹齊,陳俊,等.鋼筋插入式預(yù)埋波紋管漿錨連接的錨固性能試驗研究[J].工業(yè)建筑,2014,44(11): 104-107.

    YIN Qi,CHEN Jun,etal.Experimental study of anchorage performance of grouting connection with steel bars inserted pre-buried bellows[J].Industrial Construction,2014,44(11): 104-107.(In Chinese)

    [6] 姜洪斌,張海順,劉文清,等.預(yù)制混凝土插入式預(yù)留孔灌漿鋼筋搭接試驗[J].哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2011,43(10): 18-23.

    JIANG Hongbin,ZHANG Haishun,LIU Wenqing,etal.Experimental study on plug-in filling hole for steel bar lapping of precast concrete structures[J].Journal of Harbin Institute of Technology,2011,43(10):18-23.(In Chinese)

    [7] 余瓊.一種新型的約束搭接套筒[P].ZL 2014 2 0656653.0.2015.04.01.

    YU Qiong.A new confined lapping sleeve[P].ZL 2014 2 0656653.0.2015.04.01.(In Chinese)

    [8] 馬軍衛(wèi),尹萬云,劉守城,等.鋼筋約束漿錨搭接連接的試驗研究[J].建筑結(jié)構(gòu),2015,45(2): 32-35.

    MA Junwei,YIN Wanyun,LIU Shoucheng,etal.Experimental study on constrain grouted-filled connection of steel bar[J].Building Structure,2015,45(2): 32-35.(In Chinese)

    [9] 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局.GB/T 17671-1999 水泥膠砂強度檢驗方法(ISO法)[S].北京,中國標準出版社,1999: 5-6.

    Bureau of Quality and Technical Supervisionof the People′s Republic of China.GB/T 17671-1999 Method of testing cements-determination of strength(ISO method) [S].Beijing: China Standard Press,1999: 5-6.(In Chinese)

    [10] 中華人民共和國建設(shè)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫局.GB 50081-2002 普通混凝土力學(xué)性能試驗方法標準[S].北京,中國建筑工業(yè)出版社,2003: 15-18.

    Ministry of Construction & General Administration of Quality Supervision,Inspection and Quarantine of the People′s Republic of China.GB 50081-2002 Standard for test method of mechanical properties on ordinary concrete[S].Beijing: China Building Industry Press,2003: 15-18.(In Chinese)

    [11] 中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部.JGJ 355-2015 鋼筋套筒灌漿連接應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 [S].北京: 中國建筑工業(yè)出版社,2015: 2-6.

    Ministry of Housing and Urban-Rural Construction of the People′s Republic of China.JG J355-2015 Technical specification for grout sleeve splicing of rebars [S].Beijing: China Building Industry Press,2015: 2-6.(In Chinese)

    [12] SOUDK K A,RIZKALLA S H, LEBANC B.Horizontal connections for precast concrete shear walls subjected to cyclic deformations part1: mild steel connections[J].PCI Journal,1995,41(1): 78-96.

    [13] 顧祥林.混凝土結(jié)構(gòu)基本原理[M].上海,同濟大學(xué)出版社,2004: 40-41.

    GU Xianglin.Basic principle of concrete structure[M].Shanghai,Tongji University Press,2004: 40-41.(In Chinese)

    [14] 徐有鄰,汪洪,沈文都.鋼筋搭接傳力性能的試驗研究[J].建筑結(jié)構(gòu),1993(4): 20-24.

    XU Youlin,WANG Hong,SHEN Wendu.Experimental on force transferring properties of overlapped bars[J].Building Structure,1993(4): 20-24.(In Chinese)

    [15] 黃政宇,錢峰.DSP早強高強灌漿料綜合性能研究[J].湖南大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2009,36(8): 18-22.

    HUANG Zhenyu,QIAN Feng.Research on the comprehensive properties of early-strength and high-strength grouting materials based on DSP principle [J].Journal of Hunan University:Natural Sciences,2009,36(8): 18-22.(In Chinese)

    [16] 鄭永峰,郭正興.循環(huán)荷載作用下新型鋼筋套筒灌漿連接結(jié)構(gòu)性能[J].湖南大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版.2016,43(11):132-140.

    ZHENG Yongfeng,GUO Zhengxin.Structural performance of innovative grout sleeve splicing for rebars under cyclic loading[J].Journal of Hunan University:Natural Sciences,2016,43(11):132-140.(In Chinese)

    Experimental Study of Mechanical Properties of Grouted Sleeve Lapping Connector with Different Lap Lengths under Tensile Load

    YU Qiong?,XU Xuejing,YUAN Weihang,XU Zhiyuan,LU Xilin

    (Research Institute of Structural Engineering and Disaster Reduction,Tongji University,Shanghai 200092,China)

    1674-2974(2017)09-0082-10

    10.16339/j.cnki.hdxbzkb.2017.09.010

    2016-09-07

    國家自然科學(xué)基金資助項目(51322803),National Natural Science Foundation of China(51322803)

    余瓊(1968—),女,安徽廬江人,同濟大學(xué)副教授,碩士生導(dǎo)師

    ,E-mail:yiongyu2005@163.com

    TU375

    A

    猜你喜歡
    環(huán)向延性套筒
    金屬管材力學(xué)性能多角度環(huán)向拉伸測試方法研究
    遠場地震作用下累積延性比譜的建立
    自承式鋼管跨越結(jié)構(gòu)鞍式支承處管壁環(huán)向彎曲應(yīng)力分析
    套筒灌漿連接密實性檢測研究現(xiàn)狀及展望
    城市供水管網(wǎng)中鋼筋混凝土岔管受力分析
    一種尾架套筒自動機械鎖緊機構(gòu)
    套筒類零件內(nèi)孔精加工工藝分析
    英國MACAW公司依據(jù)CEPA 2015提出管道環(huán)向應(yīng)力腐蝕開裂預(yù)防處理改進方法
    矩形鋼管截面延性等級和板件寬厚比相關(guān)關(guān)系
    B和Ti對TWIP鋼熱延性的影響
    汽車文摘(2015年8期)2015-12-15 03:54:08
    av女优亚洲男人天堂| 精品不卡国产一区二区三区| 身体一侧抽搐| 国产在线男女| 欧美3d第一页| 欧美成人性av电影在线观看| 一级a爱片免费观看的视频| 午夜视频国产福利| 免费观看精品视频网站| 亚洲无线观看免费| 在线观看66精品国产| 国产视频一区二区在线看| 小说图片视频综合网站| 久久久久久久久中文| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 99国产极品粉嫩在线观看| 成年版毛片免费区| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 欧美黑人巨大hd| 国产精品国产高清国产av| 国产色爽女视频免费观看| 一级作爱视频免费观看| 精品久久国产蜜桃| 免费看a级黄色片| 婷婷亚洲欧美| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 成人鲁丝片一二三区免费| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 天堂动漫精品| 国产真实伦视频高清在线观看 | 国产一区二区在线av高清观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 国语自产精品视频在线第100页| 波野结衣二区三区在线| 亚洲一区二区三区色噜噜| 婷婷色综合大香蕉| 久久精品国产清高在天天线| 国产欧美日韩一区二区三| 在线免费观看的www视频| 国产私拍福利视频在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 久久久久久国产a免费观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 国产精品女同一区二区软件 | 啪啪无遮挡十八禁网站| 99精品久久久久人妻精品| 中文字幕免费在线视频6| 国产探花极品一区二区| 亚洲精品成人久久久久久| 一个人免费在线观看电影| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲色图av天堂| 男人舔女人下体高潮全视频| 99riav亚洲国产免费| 黄色丝袜av网址大全| 又黄又爽又免费观看的视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 色播亚洲综合网| 欧美成人免费av一区二区三区| 欧美+日韩+精品| 久久国产乱子伦精品免费另类| 90打野战视频偷拍视频| 成年免费大片在线观看| 国产精品电影一区二区三区| av天堂在线播放| or卡值多少钱| 亚洲av不卡在线观看| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 日本 av在线| 91久久精品国产一区二区成人| 夜夜夜夜夜久久久久| 在线播放无遮挡| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 综合色av麻豆| 国产成人av教育| 看黄色毛片网站| 国产三级中文精品| 69人妻影院| 欧美丝袜亚洲另类 | xxxwww97欧美| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 一进一出抽搐gif免费好疼| 久久99热这里只有精品18| 日本免费a在线| 在线看三级毛片| 亚洲第一电影网av| 女人被狂操c到高潮| 国产大屁股一区二区在线视频| av专区在线播放| 伦理电影大哥的女人| av天堂在线播放| 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲国产精品成人综合色| 中文字幕熟女人妻在线| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 亚洲最大成人av| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲成a人片在线一区二区| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 极品教师在线免费播放| 欧美性感艳星| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产综合懂色| 好男人电影高清在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲无线观看免费| 亚洲综合色惰| 在现免费观看毛片| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 色噜噜av男人的天堂激情| 男女视频在线观看网站免费| 99热这里只有是精品50| av中文乱码字幕在线| 我要搜黄色片| 级片在线观看| 波多野结衣高清无吗| 我要搜黄色片| 国产大屁股一区二区在线视频| 三级国产精品欧美在线观看| 美女xxoo啪啪120秒动态图 | 国产精品一及| 三级毛片av免费| 国产精品亚洲美女久久久| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 午夜精品在线福利| 欧美+日韩+精品| 成人三级黄色视频| 高清毛片免费观看视频网站| 中文字幕av在线有码专区| 欧美日本亚洲视频在线播放| 最近最新免费中文字幕在线| 欧美潮喷喷水| 少妇丰满av| 俺也久久电影网| 免费观看精品视频网站| 亚洲国产精品sss在线观看| 欧美zozozo另类| 一本精品99久久精品77| 人人妻人人澡欧美一区二区| 十八禁人妻一区二区| 中文字幕久久专区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 十八禁人妻一区二区| 国产欧美日韩精品一区二区| 一a级毛片在线观看| 日韩高清综合在线| 亚洲中文日韩欧美视频| 他把我摸到了高潮在线观看| xxxwww97欧美| 动漫黄色视频在线观看| 乱人视频在线观看| 国产在视频线在精品| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲av电影在线进入| 亚洲av不卡在线观看| 日本黄色视频三级网站网址| av在线天堂中文字幕| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产爱豆传媒在线观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲人成网站高清观看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 成人av在线播放网站| 成人永久免费在线观看视频| 久久中文看片网| 国产中年淑女户外野战色| 国产毛片a区久久久久| 我的女老师完整版在线观看| 免费在线观看成人毛片| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产三级黄色录像| 中出人妻视频一区二区| 日韩免费av在线播放| 我要搜黄色片| 午夜久久久久精精品| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 欧美性感艳星| 精品国内亚洲2022精品成人| 精品人妻视频免费看| 男女视频在线观看网站免费| 9191精品国产免费久久| 精品午夜福利在线看| 国产成人欧美在线观看| 永久网站在线| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲av成人精品一区久久| 久久欧美精品欧美久久欧美| 青草久久国产| 757午夜福利合集在线观看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 热99re8久久精品国产| 看十八女毛片水多多多| 在线免费观看的www视频| 久久99热6这里只有精品| 国语自产精品视频在线第100页| 国产黄a三级三级三级人| 性欧美人与动物交配| 一级黄色大片毛片| 免费看美女性在线毛片视频| 国产精品电影一区二区三区| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产美女午夜福利| 在线a可以看的网站| 九色成人免费人妻av| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲av第一区精品v没综合| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 久久国产乱子伦精品免费另类| 俺也久久电影网| 91狼人影院| 日韩欧美三级三区| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲真实伦在线观看| 日韩高清综合在线| 又黄又爽又免费观看的视频| 乱人视频在线观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 丁香欧美五月| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲经典国产精华液单 | 91在线观看av| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 欧美中文日本在线观看视频| 国产爱豆传媒在线观看| 国模一区二区三区四区视频| 国产探花极品一区二区| 亚洲av电影在线进入| 亚洲第一电影网av| 无遮挡黄片免费观看| 禁无遮挡网站| 老司机深夜福利视频在线观看| www.色视频.com| 99精品久久久久人妻精品| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲av成人av| 色av中文字幕| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 99国产精品一区二区蜜桃av| 午夜视频国产福利| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲人成网站在线播| 亚洲专区中文字幕在线| 中亚洲国语对白在线视频| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 午夜福利18| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲一区二区三区不卡视频| 少妇的逼好多水| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 久久精品人妻少妇| 久久久久国内视频| 亚洲av五月六月丁香网| 精品免费久久久久久久清纯| 在线观看舔阴道视频| 五月玫瑰六月丁香| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲自拍偷在线| 精品欧美国产一区二区三| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 九色成人免费人妻av| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲精品一区av在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 小说图片视频综合网站| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲最大成人中文| 欧美性猛交黑人性爽| 中文在线观看免费www的网站| 精品人妻视频免费看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 中文亚洲av片在线观看爽| 美女xxoo啪啪120秒动态图 | 69av精品久久久久久| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲av美国av| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 免费观看的影片在线观看| 搞女人的毛片| 亚洲无线在线观看| 欧美潮喷喷水| 亚洲熟妇熟女久久| 男女那种视频在线观看| 国产精品av视频在线免费观看| 久久久久精品国产欧美久久久| .国产精品久久| 少妇的逼好多水| 国产精品永久免费网站| 成人av一区二区三区在线看| 国产伦人伦偷精品视频| 欧美日韩国产亚洲二区| 国产一区二区在线av高清观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲人成伊人成综合网2020| 成人国产一区最新在线观看| 高清毛片免费观看视频网站| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 黄色视频,在线免费观看| 天堂网av新在线| 日本 av在线| 欧美中文日本在线观看视频| 色在线成人网| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 91久久精品电影网| 一本一本综合久久| 国产一级毛片七仙女欲春2| 中亚洲国语对白在线视频| 免费看光身美女| 露出奶头的视频| 免费在线观看日本一区| 波多野结衣高清作品| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产一区二区在线观看日韩| 人妻久久中文字幕网| 亚洲真实伦在线观看| 国产美女午夜福利| 大型黄色视频在线免费观看| 国产成人aa在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 色精品久久人妻99蜜桃| 久久国产精品影院| 日韩欧美精品免费久久 | 久久久色成人| 我的老师免费观看完整版| 性色avwww在线观看| 免费无遮挡裸体视频| 两个人视频免费观看高清| 成人一区二区视频在线观看| 成人三级黄色视频| 国产精华一区二区三区| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 波多野结衣高清作品| 久久草成人影院| 两个人的视频大全免费| 亚洲av熟女| 中文字幕高清在线视频| 露出奶头的视频| 国产精品野战在线观看| 精品久久久久久久久av| 啦啦啦韩国在线观看视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产精品一及| www.熟女人妻精品国产| 他把我摸到了高潮在线观看| 国产综合懂色| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲国产欧美人成| 中文字幕高清在线视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 中文字幕av在线有码专区| 国产三级黄色录像| 日韩欧美在线乱码| 免费看美女性在线毛片视频| 免费看光身美女| 性色av乱码一区二区三区2| 一本综合久久免费| 亚洲av第一区精品v没综合| 内射极品少妇av片p| 免费观看人在逋| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 日日摸夜夜添夜夜添小说| АⅤ资源中文在线天堂| 真人做人爱边吃奶动态| 乱人视频在线观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 欧美zozozo另类| 婷婷亚洲欧美| 成人无遮挡网站| 国产黄片美女视频| 国产成人影院久久av| 熟女电影av网| 亚洲av免费高清在线观看| 99视频精品全部免费 在线| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产老妇女一区| 久久久久国内视频| 不卡一级毛片| 国产人妻一区二区三区在| 午夜福利高清视频| 国产日本99.免费观看| 亚洲真实伦在线观看| 桃色一区二区三区在线观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 91麻豆av在线| 婷婷六月久久综合丁香| 级片在线观看| 亚洲av成人av| 在线国产一区二区在线| 性色av乱码一区二区三区2| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲av熟女| 成年版毛片免费区| 午夜免费激情av| 国产午夜福利久久久久久| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产三级中文精品| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 91av网一区二区| 极品教师在线视频| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 级片在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| av专区在线播放| 综合色av麻豆| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 欧美zozozo另类| av福利片在线观看| 亚洲最大成人手机在线| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产成人av教育| av天堂在线播放| 国产单亲对白刺激| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 99久久成人亚洲精品观看| 在线免费观看的www视频| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 麻豆国产97在线/欧美| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 乱人视频在线观看| 婷婷亚洲欧美| 国产亚洲av嫩草精品影院| 成人av一区二区三区在线看| 99热这里只有是精品在线观看 | 精品久久久久久久久久久久久| 亚洲av.av天堂| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产三级黄色录像| 国产免费男女视频| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 一区二区三区激情视频| 能在线免费观看的黄片| 亚洲乱码一区二区免费版| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 一进一出好大好爽视频| 美女被艹到高潮喷水动态| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产成+人综合+亚洲专区| 久久6这里有精品| 欧美区成人在线视频| 亚洲成av人片免费观看| 又粗又爽又猛毛片免费看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 少妇人妻一区二区三区视频| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 十八禁网站免费在线| 国产激情偷乱视频一区二区| 欧美一区二区亚洲| 免费无遮挡裸体视频| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲 国产 在线| 欧美丝袜亚洲另类 | 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 日韩国内少妇激情av| 97热精品久久久久久| 我的老师免费观看完整版| aaaaa片日本免费| 久久国产乱子免费精品| 久久久久精品国产欧美久久久| 久久人人爽人人爽人人片va | 亚洲熟妇熟女久久| 国产一区二区三区视频了| 麻豆成人午夜福利视频| 村上凉子中文字幕在线| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 午夜日韩欧美国产| 日本免费a在线| av天堂中文字幕网| 十八禁人妻一区二区| netflix在线观看网站| 天堂√8在线中文| 成熟少妇高潮喷水视频| 身体一侧抽搐| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 精品免费久久久久久久清纯| 色综合婷婷激情| 成人特级av手机在线观看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 在线免费观看的www视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 精品久久久久久久久av| 免费一级毛片在线播放高清视频| 久久亚洲精品不卡| 级片在线观看| 亚洲自偷自拍三级| 欧美最黄视频在线播放免费| 九色成人免费人妻av| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚州av有码| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 久久久久久久久久黄片| 国产在线精品亚洲第一网站| 久久精品人妻少妇| 夜夜夜夜夜久久久久| www日本黄色视频网| 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲一区二区三区色噜噜| 一本久久中文字幕| 日韩中文字幕欧美一区二区| 午夜老司机福利剧场| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 一区二区三区四区激情视频 | 亚洲,欧美,日韩| 日韩欧美免费精品| 搞女人的毛片| 国产亚洲av嫩草精品影院| 精品人妻1区二区| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产精品日韩av在线免费观看| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 啪啪无遮挡十八禁网站| ponron亚洲| 成人亚洲精品av一区二区| 长腿黑丝高跟| 99国产精品一区二区三区| 亚洲最大成人手机在线| 亚洲国产精品999在线| 十八禁国产超污无遮挡网站| 乱人视频在线观看| 亚洲专区国产一区二区| 一级黄片播放器| 精品一区二区免费观看| 看片在线看免费视频| 免费搜索国产男女视频| 亚洲 国产 在线| 日韩欧美在线二视频| 国产三级黄色录像| 亚洲av二区三区四区| 国产成人av教育| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产激情偷乱视频一区二区| 99国产精品一区二区蜜桃av| 老熟妇仑乱视频hdxx| 精品久久久久久成人av| 国产精品三级大全| 黄色一级大片看看| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产精品av视频在线免费观看| 午夜视频国产福利| 欧美成人一区二区免费高清观看| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产av一区在线观看免费| 舔av片在线| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 最新在线观看一区二区三区| 深夜精品福利| 亚洲国产精品合色在线| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产一区二区在线观看日韩| 国产伦精品一区二区三区四那| 性插视频无遮挡在线免费观看| 97碰自拍视频| 中文在线观看免费www的网站| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲一区二区三区色噜噜| 精品日产1卡2卡| 久久久久久国产a免费观看| av福利片在线观看| 桃色一区二区三区在线观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲最大成人中文| 熟女人妻精品中文字幕| 丰满的人妻完整版| 亚洲,欧美,日韩| 99在线视频只有这里精品首页| 午夜a级毛片| 午夜视频国产福利| 国产成人影院久久av| 亚洲欧美日韩无卡精品| 免费在线观看日本一区| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产三级中文精品| 最近最新中文字幕大全电影3| 免费大片18禁| 12—13女人毛片做爰片一| 国产成人啪精品午夜网站| 中文字幕熟女人妻在线| 亚洲国产高清在线一区二区三| 99久国产av精品| 久久精品综合一区二区三区| 99视频精品全部免费 在线| 一级av片app| 88av欧美| 亚洲av五月六月丁香网| 久久久久性生活片| 在线免费观看的www视频| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 午夜激情欧美在线| 黄片小视频在线播放| 国内精品一区二区在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 高清日韩中文字幕在线| 成人永久免费在线观看视频| 成人av在线播放网站| 久久久成人免费电影| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产精品爽爽va在线观看网站| 黄色日韩在线| 国产69精品久久久久777片| 国产欧美日韩精品亚洲av| .国产精品久久| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 色哟哟·www| 中文亚洲av片在线观看爽| 色av中文字幕| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 一区二区三区激情视频|