• <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 ?

    麥秸稈的筋土摩擦性能及加筋作用

    2018-01-08 09:19魏麗柴壽喜蔡宏洲鄭嬌嬌姜宇波
    土木建筑與環(huán)境工程 2018年6期
    關(guān)鍵詞:抗壓強(qiáng)度

    魏麗 柴壽喜 蔡宏洲 鄭嬌嬌 姜宇波

    摘 要:為研究麥秸稈加筋土的筋土作用與加筋效果,以含水率、干密度及麥秸稈埋置深度為影響因素,開展了麥秸稈與鹽漬土的拉拔摩擦實(shí)驗;完成了鹽漬土、麥秸稈加筋鹽漬土、石灰固化土、麥秸稈與石灰加筋固化土的抗壓實(shí)驗和三軸壓縮實(shí)驗。結(jié)果表明:麥秸稈與鹽漬土的拉拔摩擦強(qiáng)度隨含水率的增大而減小,隨干密度和埋置深度的增加而增大,干密度、含水率、埋置深度對筋土摩擦作用的影響程度依次減小;與鹽漬土及石灰固化土相比,麥秸稈加筋大幅提高了土的抗壓強(qiáng)度、抗剪強(qiáng)度與抗變形性能。麥秸稈具有良好的筋土摩擦性能和加筋效果,麥秸稈加筋能有效增強(qiáng)土的力學(xué)性能。

    關(guān)鍵詞: 麥秸稈;筋土摩擦;加筋土;抗壓強(qiáng)度;抗剪強(qiáng)度

    中圖分類號:TU472

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? 文章編號:1674-4764(2018)06-0053-07

    Frictional characteristics of wheat straw in saline soil and

    evaluation of reinforcing effect

    Wei Li,Chai Shouxi,Cai Hongzhou,Zheng Jiaojiao,Jiang Yubo

    (School of Geology and Geomatics, Tianjin Chengjian University, Tianjin 300384, P. R. China)

    Abstract:To examine the frictional characteristics of wheat straw in saline soil, which is influenced by water content, dry density and embedment length of wheat straw, the pulling-out test is carried out. The unconfined compressive test and triaxial test of four kinds of samples, including saline soil, wheat straw-saline soil, lime-saline soil and wheat straw-lime-saline soil, were conducted. The results showed that the friction strength decreases with the increase of water content, and increases when the dry density and embedment length increase. It has been certified that the influences from the dry density, water content and the embedment length on friction strength decrease successively. In comparison with saline soil and lime-saline soil, unconfined compressive strength, triaxial shear strength and deformation resistance of the soil are significantly improved due to the added wheat straw. The frictional characteristics of wheat straw in saline soil have been revealed and the? reinforcing effect is considerable, providing an effective method for soil stabilization.

    Keywords:wheat straw; frictional characteristics; reinforced soil; compressive strength; shear strength

    當(dāng)土的強(qiáng)度較低時,通常在土中摻入石灰、水泥等工程材料進(jìn)行固化[1] ,或摻入聚丙烯、尼龍等合成纖維及草根、黃麻、棕櫚等天然纖維提高土的力學(xué)性能[2-6] 。麥秸稈為天然纖維材料,具有一定的抗拉和抗變形能力。實(shí)驗證實(shí),對麥秸稈進(jìn)行防腐處理后,其抗拉性能與抗腐蝕性顯著提高[7] 。將麥秸稈均勻的分散于土中,可提高土的強(qiáng)度與抗變形性能,還具有綠色環(huán)保、廢物利用的優(yōu)勢[8] 。

    纖維加筋土的強(qiáng)度和穩(wěn)定性來源于筋土摩擦作用和交織纖維的立體約束作用[9] 。當(dāng)加筋土受力變形時,筋土界面粘聚力和界面摩擦力限制了土顆粒的滑動,此時分散在土中的纖維起到拉筋作用[10-11] 。筋土摩擦力和粘聚力越大,纖維越不容易在土中發(fā)生滑動或被拔出,可有效延緩張拉裂縫的產(chǎn)生與發(fā)展,提高土的強(qiáng)度和抗變形能力。當(dāng)加筋土受壓時,在彎曲纖維的凹側(cè)產(chǎn)生對土顆粒的下壓力和摩擦力,發(fā)揮筋土摩擦作用;當(dāng)土受到擠壓時,纖維交織點(diǎn)處的土顆粒產(chǎn)生位移趨勢,臨近的纖維就會阻止這種位移,形成對土的立體約束作用[12] 。

    麥秸稈與土料均勻混合,沒有形成明顯的筋土界面,有別于土工格柵等材料在土中的分層鋪設(shè)方式,因此,筋土摩擦性能無法通過傳統(tǒng)的直剪實(shí)驗和拉拔實(shí)驗進(jìn)行測試[13-14] 。為此,專門設(shè)計了麥秸稈拉拔摩擦實(shí)驗的試樣制備裝置與測試裝置,以測試麥秸稈在土中的拉拔摩擦強(qiáng)度,描述拉拔力與位移的相關(guān)關(guān)系。

    土的含水率與干密度是筋土界面摩擦性能的主要影響因素[15] 。當(dāng)麥秸稈在土中埋置一定深度時,才能反映出拉拔力與筋土位錯的變化過程。因此,確定以含水率、干密度及麥秸稈埋置深度為影響因素,開展筋土拉拔摩擦實(shí)驗,分析各因素對筋土摩擦強(qiáng)度的影響程度,探討麥秸稈拉拔力與位移及筋土摩擦強(qiáng)度隨各因素的變化規(guī)律。為驗證麥秸稈的加筋效果,完成了鹽漬土、麥秸稈加筋鹽漬土、石灰固化土、麥秸稈加筋石灰固化土的無側(cè)限抗壓實(shí)驗和三軸壓縮實(shí)驗,以此評價麥秸稈加筋對土的抗壓、抗剪和抗變形性能的影響。

    1 實(shí)驗設(shè)備與試樣制備

    1.1 實(shí)驗設(shè)備

    1.1.1? 拉拔彎折實(shí)驗機(jī)? 全自動多量程拉拔彎折實(shí)驗機(jī),型號LTW-500N,可用于拉伸線狀和片狀材料。

    麥秸稈拉拔摩擦試樣直徑61.8 mm,高125 mm,麥秸稈一端埋入土中一定深度,另一端放入拉伸夾具中。在麥秸稈空心中放入一截直徑4 mm的圓木柱,夾具兩側(cè)設(shè)有半圓形凹槽,與麥秸稈相匹配,以保證麥秸稈的端部呈圓形,均勻受壓。拉拔彎折實(shí)驗機(jī)及拉拔試樣安裝見圖1。

    拉拔速率為2 mm/min,計算機(jī)采集拉拔力與拉拔位移。實(shí)驗過程中,上部夾具不動,下部夾具勻速下降。麥秸稈拉拔力驟減時,實(shí)驗結(jié)束。

    1.1.2 制樣裝置和脫模裝置? 采用雙向靜力擠壓法制備試樣。制樣模具包括模筒、上壓柱、下壓柱和脫模柱,其主視圖和俯視圖如圖2所示。在上壓柱和脫模柱的中心設(shè)置一個圓孔,直徑為10 mm,制樣和脫模時將麥秸稈的自由端伸入圓孔中,以免麥秸稈被擠壓。制樣裝置與脫模裝置如圖3所示。

    1.2 實(shí)驗材料

    選擇粗細(xì)均勻、內(nèi)徑為4 mm的無莖節(jié)麥秸稈,風(fēng)干后截成實(shí)驗所需的長度。

    實(shí)驗所用的氯鹽漬土取自天津濱海新區(qū),含鹽量2.65%,塑性指數(shù)11.2,為粉質(zhì)粘土。重型擊實(shí)實(shí)驗獲得最優(yōu)含水率17.6%,最大干密度1.81 g/cm-3 。將土風(fēng)干碾碎,過2 mm篩后備用。

    生石灰粉的有效鈣鎂成分含量70%。

    1.3 拉拔實(shí)驗試樣的制備

    1.3.1 制樣條件

    1)以土的最優(yōu)含水率17.6%為基準(zhǔn),上下浮動 2%左右,即16%、17.6%和20%。

    2)以麥秸稈加筋土填筑路堤,按路基分層及道路等級選擇壓實(shí)度95%、93%和90%,對應(yīng)的干密度為1.72、1.68和1.63 g/cm3 。

    3)埋置深度小于20 mm時,麥秸稈很容易被拔出。埋置深度分別設(shè)置為20、40、60、80、100、125 mm。

    1.3.2 制樣步驟

    1)按不同的含水率配制土料,浸潤一晝夜;

    2)選擇直徑4 mm的麥秸稈,量取每根麥秸稈的總長度,控制麥秸稈埋入深度,計算筋土接觸面積;

    3)在制樣模筒內(nèi)壁涂抹油脂,將麥秸稈的一端置于模筒中心,然后在麥秸稈四周填埋土料,另一端深入到上壓柱的圓孔內(nèi)。在上壓柱的頂端放置麥秸稈鉛直固定裝置,并測量麥秸稈的埋置深度。上下同時緩慢擠壓兩個壓柱,使其全部進(jìn)入模筒中。靜置10 min后,使用脫模柱緩慢推出試樣。

    1.4 抗壓試樣與三軸壓縮試樣的制樣條件

    制備鹽漬土、麥秸稈加筋鹽漬土、石灰固化土、麥秸稈與石灰加筋固化土的無側(cè)限抗壓試樣和三軸壓縮試樣。制樣條件:

    1)含水率17.6%,干密度1.72 g/cm3(為95%壓實(shí)度)。

    2)石灰摻量8%,養(yǎng)護(hù)齡期28 d。

    3)抗壓試樣直徑50 mm,高50 mm;三軸壓縮試樣直徑61.8 mm,高125 mm。

    4)麥秸稈的質(zhì)量加筋率0.25%;抗壓試樣加筋長度10 mm,三軸壓縮試樣加筋長度20 mm[7,16] 。

    2 筋土摩擦性能

    2.1 含水率、干密度及麥秸稈埋置深度對筋土摩擦強(qiáng)度的影響

    2.1.1 含水率與干密度? 圖4為3個干密度6個埋置深度試樣的筋土摩擦強(qiáng)度隨含水率的變化曲線。

    1)筋土摩擦強(qiáng)度隨含水率的增加而減小。以干密度1.72 g/cm3 的試樣為例,當(dāng)含水率從16%增加到20%時,麥秸稈埋置深度20、40、60、80、100、125 mm的筋土摩擦強(qiáng)度分別減小了14.1%、13.9%、13.1%、12.6%、14.6%和14.5%。因為筋土摩擦強(qiáng)度主要來源于粘聚力和摩擦力。粘聚力受土的粘粒含量與含水率影響;摩擦力不僅與土顆粒形狀和級配相關(guān),還取決于土的含水率、麥秸稈粗糙程度及筋土接觸面積等因素。

    當(dāng)含水率增大時,界面的自由水增多,有利于麥秸稈表面的潤滑作用,減小了筋土接觸面的摩擦系數(shù)。由于粘土顆粒的結(jié)合水膜變厚,在拉拔過程中界面附近土顆粒的重新排列所需的外力也相應(yīng)減小。因此,筋土摩擦強(qiáng)度隨含水率的增加而下降。

    2)筋土摩擦強(qiáng)度隨干密度的增加而增大。以含水率17.6%的試樣為例,當(dāng)干密度從1.63 g/cm3 增加到1.72 g/cm3 時,麥秸稈埋置深度20、40、60、80、100、125 mm的筋土摩擦強(qiáng)度分別增加19.6%、17.1%、16.4%、12.2%、12.7%和12.8%。因為干密度大的試樣在制樣時需要較大的壓實(shí)功,土柱施加給麥秸稈表面的包裹力越大,筋土摩擦強(qiáng)度也就越大。同時,增加土的干密度,導(dǎo)致孔隙比減小,麥秸稈與土顆粒的接觸面積增大,界面粘聚力增強(qiáng)。

    2.1.2 麥秸稈埋置深度? 圖5為3個干密度3個含水率試樣的筋土摩擦強(qiáng)度隨埋置深度的變化曲線。

    麥秸稈與鹽漬土的筋土摩擦強(qiáng)度隨埋置深度的增加而增大。主要因為:埋置深度越大,其表面受到的壓力越大,將麥秸稈拔出或拔斷所需的力越大,筋土摩擦作用有所增強(qiáng)。以干密度1.72 g/cm3 含水率16%的試樣為例,埋置深度由20 mm增加到40、60、80、100、125 mm時,筋土摩擦強(qiáng)度分別增加1.6%、2.9%、3.6%、7.1%和7.6%。

    2.2 不同因素對筋土摩擦強(qiáng)度的影響程度分析

    由圖4和圖5可見,筋土摩擦強(qiáng)度與含水率、干密度及麥秸稈埋置深度均呈線性關(guān)系。筋土摩擦強(qiáng)度隨含水率和干密度的變化較大,而隨埋置深度的變化趨勢則較為平緩。借助SPSS軟件,通過多元線性回歸分析,計算3個影響因素與筋土摩擦強(qiáng)度的相關(guān)性。結(jié)果見表1。

    由表1可知,干密度、埋置深度與筋土摩擦強(qiáng)度呈正相關(guān),而含水率與筋土摩擦強(qiáng)度成負(fù)相關(guān)。相關(guān)系數(shù)的絕對值越大、顯著性越接近于0,對筋土摩擦強(qiáng)度的影響程度就越大。因此,3個因素對筋土摩擦強(qiáng)度的影響程度依次減小為干密度、含水率和埋置深度。

    筋土摩擦強(qiáng)度為因變量 Y ,3個影響因素為自變量 x ,建立多元線性回歸模型,得出筋土摩擦強(qiáng)度與含水率、干密度和埋置深度的線性回歸方程為

    Y =-0.829 x ?1+39.913 x ?2+0.019 x ?3-30.593

    式中: Y 為筋土摩擦強(qiáng)度; x ?1為含水率; x ?2為干密度; x ?3為埋置深度。

    標(biāo)準(zhǔn)化殘差分布服從正態(tài)分布,觀測的散點(diǎn)基本上都分布在對角線周邊,說明觀測的殘差累計概率符合正態(tài)分布,最終可以認(rèn)定殘差分布服從正態(tài)分布,該方程有意義。多元線性回歸模型對纖維加筋土筋土摩擦強(qiáng)度的影響因素分析是適宜的。

    2.3 麥秸稈拉拔力與筋土位移的關(guān)系

    圖8為干密度1.72 g/cm3,埋置深度60 mm的3個含水率試樣拉拔力隨筋土位移變化曲線。

    麥秸稈拉拔力隨筋土位移的增大近線性增大。初始,麥秸稈發(fā)生彈性變形,此時,麥秸稈所受的荷載小于筋土摩擦力,拉伸荷載以應(yīng)變能的形式存儲在麥秸稈的自由長度段內(nèi)。拉拔力繼續(xù)增大,達(dá)到峰值后,筋土接觸面發(fā)生松動,拉拔力迅速減小。在隨后拉拔過程中,筋土界面作用以滑動摩擦力為主,使麥秸稈拉拔力趨于定值。

    觀察圖8~圖10,拉拔力均隨含水率的增大而減小,隨干密度和埋置深度的增加而增大。這與圖4和圖5中筋土摩擦強(qiáng)度的變化規(guī)律相對應(yīng)。

    圖8~圖10還顯示,麥秸稈被拉動后,筋土作用力并沒有完全消失。說明當(dāng)加筋土出現(xiàn)張裂縫或剪切面時,麥秸稈加筋可有效延緩或阻止裂縫的發(fā)展,增強(qiáng)土的抗變形性能。這與麥秸稈加筋土在三軸壓縮實(shí)驗中呈現(xiàn)較大破壞應(yīng)變的實(shí)驗結(jié)果相吻合。

    3 麥秸稈加筋土的加筋效果評價

    麥秸稈在土中隨機(jī)分布,其加筋作用主要包括筋土摩擦作用和空間約束作用。麥秸稈在土中的分布形態(tài)呈直線狀或彎曲狀,麥秸稈呈直線狀時的筋土摩擦強(qiáng)度可通過拉拔摩擦實(shí)驗測試,而麥秸稈彎曲時對土顆粒產(chǎn)生下壓力和摩擦力,目前的實(shí)驗手段很難測出。

    麥秸稈的加筋作用從宏觀上表現(xiàn)為加筋土力學(xué)性能的提高。以麥秸稈加筋土的抗壓強(qiáng)度、抗剪強(qiáng)度及試樣的破壞形態(tài),評價麥秸稈加筋對土的強(qiáng)度與抗變形性能的改善效果。表2為鹽漬土、麥秸稈加筋鹽漬土、石灰固化土、麥秸稈加筋石灰固化土的抗壓強(qiáng)度、抗剪強(qiáng)度及破壞應(yīng)變。

    與鹽漬土相比,麥秸稈加筋土的抗壓強(qiáng)度提高51.4%,粘聚力提高86.5%,內(nèi)摩擦角僅增加9.1%,破壞應(yīng)變提高37%。與石灰固化土相比,麥秸稈與石灰加筋固化土的抗壓強(qiáng)度提高43.1%,粘聚力提高26.8%,內(nèi)摩擦角僅增加3.1%,破壞應(yīng)變提高107%。

    由表2可知,麥秸稈加筋顯著提高了土的抗壓強(qiáng)度、抗剪強(qiáng)度和抗變形性能。麥秸稈的加筋作用主要表現(xiàn)為提高土的粘聚力,對內(nèi)摩擦角的影響相對較小。石灰固化土為脆性土,達(dá)到峰值偏應(yīng)力時所對應(yīng)的破壞應(yīng)變較小。麥秸稈與石灰加筋固化土的破壞應(yīng)變較大,表現(xiàn)出良好的抗變形能力。

    原因在于:在外力作用下,麥秸稈與石灰固化土產(chǎn)生筋土摩擦力,麥秸稈起到拉筋作用,約束土的軸向與橫向變形,延緩裂紋的產(chǎn)生與發(fā)展。麥秸稈在土中隨機(jī)分布與交織,對土顆粒具有空間約束作用。兩者共同作用下,土的強(qiáng)度與抗變形性能顯著提高。

    鹽漬土、麥秸稈加筋鹽漬土、石灰固化土、麥秸稈與石灰加筋固化土的剪切破壞形態(tài)見圖11。

    鹽漬土破壞時,發(fā)生較大的橫向變形,中上部鼓脹;加筋鹽漬土的變形較為均勻,無明顯鼓脹,軸向變形與橫向變形都相對較小。固化土破壞時,橫向變形較小,試樣產(chǎn)生貫通的斜向裂紋,發(fā)生脆性破壞;加筋固化土破壞時,表面產(chǎn)生許多裂紋,中部發(fā)生輕微的鼓脹,總體上保持較為完整的形狀,加筋使得破壞形式由固化土的脆性破壞轉(zhuǎn)變?yōu)榧咏罟袒恋乃苄云茐摹?種試樣的破壞形態(tài)與三軸壓縮實(shí)驗的峰值偏應(yīng)力和破壞應(yīng)變相一致。

    4 結(jié)論

    1) 麥秸稈與鹽漬土的筋土摩擦強(qiáng)度隨含水率的增大而減小,隨干密度和埋置深度的增加而增大。多元線型回歸分析顯示,干密度、含水率和埋置深度3個因素對筋土摩擦強(qiáng)度的影響程度依次減小。

    2)麥秸稈的拉拔力隨筋土位移的增大呈近似線性增大;達(dá)到峰值后,拉拔力迅速減小;隨后筋土位移繼續(xù)增加,此時,筋土界面的作用力以滑動摩擦力為主,麥秸稈的拉拔力最終趨于定值。

    3)麥秸稈與土的筋土摩擦作用及麥秸稈對土顆粒的空間約束作用使得加筋土的抗壓強(qiáng)度與抗剪強(qiáng)度大幅提高,并顯著增強(qiáng)了土的抗變形性能。

    參考文獻(xiàn):

    [1]???程寅,李戰(zhàn)國,鄧曉軒,等. 一種新固化材料固化濱海氯鹽漬土的試驗研究[J]. 巖土工程學(xué)報,2011,33(8):1240-1245.

    CHENG Y,LI Z G,DENG X X,et al. Experimental study on a new stabilizer for stabilizing coastal chlorine soil [J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering,2011,33(8):1240-1245.(in Chinese)

    [2]? MASOUMI ?E,F(xiàn)OROOSHANI S M A,NIAN F A. Problematic soft soil improvement with both polypropylene fiber and polyvinyl acetate resin [J]. Geotechnical and Geological Engineering,2012,31(1):143-149.

    [3]? ESTABRAGH ?A R,BORDBAR A T,JAVADI A A. Mechanical behavior of a clay soil reinforced with nylon fibers [J]. Geotechnical and Geological Engineering,2011,29(5):899-908.

    [4]? ANGGRAINI ?V,ASADI A,HUAT B B K. Effects of coir fibers on tensile and compressive strength of lime treated soft soil [J]. Measurement,2014,59:372-381.

    [5]?? 衛(wèi)杰,張曉明,丁樹文,等. 黃麻纖維加筋條件對崩崗巖土無側(cè)限抗壓強(qiáng)度的影響[J]. 水土保持學(xué)報,2015, 29(6):59-63.

    WEI J,ZHANG X M,DING S W,et al. Effects of reinforcement conditions of jute fiber on unconfined compressive strength of soil in collapsing hill [J]. Journal of Soil and Water Conservation,2015,29(6):59-63.(in Chinese)

    [6]? BURYLO ?M,HUDEK C,REY F. Soil reinforcement by the roots of six dominant species on eroded mountainous marly slopes (Southern Alps France)[J]. Catena,2011,84(1):70-78.

    [7]?? 魏麗,柴壽喜,蔡宏洲,等. 麥秸稈加筋材料抗拉性能的實(shí)驗研究[J]. 巖土力學(xué),2010,31(1):128-132.

    WEI L,CHAI S X,CAI H Z,et al. Research on tensility of wheat straw for reinforced material [J]. Rock and Soil Mechanics,2010,31(1):128-132. (in Chinese)

    [8]?? 柴壽喜,王沛,王曉燕. 麥秸稈布筋區(qū)域與截面形狀下的加筋土抗剪強(qiáng)度[J]. 巖土力學(xué),2013,34(1):123-127.

    CHAI S X,WANG P,WANG X Y. Effect of reinforcing range and cross section of wheat straw on shear strength of reinforced soil [J]. Rock and Soil Mechanics,2013,34(1):123-127. (in Chinese)

    [9]? HARNNECKER ?F,SANTOS ROSA D D,LENZ D M. Biodegradable polyester-based blend reinforced with curauá fiber:Thermal, mechanical and biodegradation behaviour [J]. Journal of Polymers & the Environment,2011,20(1):237-244.

    [10]?? 李建,唐朝生,王德銀,等. 基于單根纖維拉拔試驗的波形纖維加筋土界面強(qiáng)度研究[J]. 巖土工程學(xué)報,2014,36(9):1696-1704.

    LI J,TANG C S,WANG D Y,et al. Single fiber pullout tests on interfacial shear strength of wave-shape fiber-reinforced soils [J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering,2014,36(9):1696-1704. (in Chinese)

    [11]? QU ?J L,LI C C,LIU B S. Effect of random inclusion of wheat straw fibers on shear strength characteristics of shanghai cohesive soil [J]. Geotechnical and Geological Engineering,2013,31:511-518.

    [12]? ESTABRAGH ?A R,BORDBAR A T,JAVADI A A. A study on the mechanical behavior of a fiber-clay composite with natural fiber [J]. Geotechnical and Geology Engineering,2012,31(2):501-510.

    [13]? TANG ?C S,SHI B,ZHAO L Z. Interfacial shear strength of fiber reinforced soil [J]. Geotextile and Geomembranes,2010,28(1):54-62.

    [14]?? 趙占軍. 土工格柵拉拔特性及加筋土剪脹性試驗研究[J]. 工業(yè)建筑,2016,46(3):88-91.

    ZHAO Z J. Test research on pull-out behavior of geogrid and dilatancy of reinforced soil [J]. Industrial Construction,2016,46(3):88-91. (in Chinese)

    [15]?? 劉飛禹,林旭,王軍,等. 循環(huán)剪切作用對格柵與砂土界面剪切特性的影響[J]. 中國公路學(xué)報,2015,28(2):1-7.

    LIU F Y, LIN X, WANG J, et al. Effects of cyclic shear load on behavior of sand-geogrid interface [J]. China Journal of Highway and Transport, 2015,28(2):1-7. (in Chinese)

    [16]? LI ?M, CHAI S X, ZHANG H Y,et al. Feasibility of saline soil reinforced with treated wheat straw and lime [J]. Soils and Foundations, 2012,52(2):231-241.

    猜你喜歡
    抗壓強(qiáng)度
    測量不確定度在水泥檢測中的應(yīng)用
    基于SPSS回歸分析的鋰渣混凝土抗壓強(qiáng)度預(yù)測模型
    氣泡輕質(zhì)土應(yīng)力應(yīng)變特性及耐久性研究
    多次凍融循環(huán)對瀝青混合料性能影響研究
    HCSA膨脹劑摻量對大摻量粉煤灰混凝土抗壓強(qiáng)度和抗碳化性能影響的研究
    半剛性材料抗裂性能試驗研究
    建筑垃圾與尾礦用于道路基層降低工程造價試驗研究
    不同養(yǎng)護(hù)濕度和時間對水泥砂漿強(qiáng)度影響的試驗研究
    含泥土雜質(zhì)再生混凝土的抗壓強(qiáng)度試驗研究
    午夜免费成人在线视频| 最近最新免费中文字幕在线| 欧美av亚洲av综合av国产av| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 成人欧美大片| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 日本一区二区免费在线视频| 又大又爽又粗| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 午夜福利免费观看在线| 久久久久久久午夜电影| 亚洲中文av在线| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲精品在线观看二区| 韩国精品一区二区三区| 久久久久久人人人人人| 国产精品98久久久久久宅男小说| 91九色精品人成在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 欧美大码av| 两个人看的免费小视频| 特大巨黑吊av在线直播 | 日本熟妇午夜| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 女性被躁到高潮视频| 国产伦在线观看视频一区| 少妇熟女aⅴ在线视频| 欧美精品亚洲一区二区| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 欧美日韩精品网址| 亚洲最大成人中文| 白带黄色成豆腐渣| 一级a爱视频在线免费观看| 人人妻人人看人人澡| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲一区二区三区不卡视频| 国产99久久九九免费精品| 精品久久久久久久久久久久久 | 黄色a级毛片大全视频| 中文字幕最新亚洲高清| 成人手机av| 一区二区三区精品91| 亚洲av熟女| 波多野结衣高清作品| 美女午夜性视频免费| 少妇粗大呻吟视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 久久香蕉国产精品| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲中文av在线| 免费观看人在逋| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 欧美在线一区亚洲| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产精华一区二区三区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久这里只有精品19| 操出白浆在线播放| 首页视频小说图片口味搜索| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产成人啪精品午夜网站| 国产在线精品亚洲第一网站| 中文字幕高清在线视频| 不卡av一区二区三区| 婷婷精品国产亚洲av| 曰老女人黄片| 欧美日韩精品网址| 精品不卡国产一区二区三区| 午夜两性在线视频| 18禁观看日本| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产免费男女视频| 久热爱精品视频在线9| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产午夜福利久久久久久| 国产野战对白在线观看| 国产在线观看jvid| 国产精品久久久人人做人人爽| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产免费av片在线观看野外av| 少妇被粗大的猛进出69影院| 香蕉av资源在线| 国产成年人精品一区二区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 成人免费观看视频高清| 一夜夜www| 桃红色精品国产亚洲av| 给我免费播放毛片高清在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 亚洲第一电影网av| 一级毛片女人18水好多| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产激情偷乱视频一区二区| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 国产激情欧美一区二区| 色播在线永久视频| 香蕉久久夜色| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲专区国产一区二区| 成人av一区二区三区在线看| 丁香欧美五月| 国产主播在线观看一区二区| 久久久久久久久久黄片| 免费高清在线观看日韩| 国产精品av久久久久免费| 日本a在线网址| 久久精品91无色码中文字幕| 久久九九热精品免费| 午夜激情福利司机影院| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 99热这里只有精品一区 | 美女国产高潮福利片在线看| 老司机深夜福利视频在线观看| 亚洲色图av天堂| ponron亚洲| 亚洲欧美日韩无卡精品| 日韩欧美三级三区| 日韩视频一区二区在线观看| 一级片免费观看大全| 免费搜索国产男女视频| 禁无遮挡网站| 精品无人区乱码1区二区| 久久午夜综合久久蜜桃| 日日爽夜夜爽网站| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 久久久久久久精品吃奶| 这个男人来自地球电影免费观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 一进一出抽搐动态| 精品久久蜜臀av无| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 日日爽夜夜爽网站| 日韩国内少妇激情av| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 男女午夜视频在线观看| 两个人免费观看高清视频| 国产午夜精品久久久久久| cao死你这个sao货| 免费在线观看成人毛片| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产伦一二天堂av在线观看| 在线观看免费视频日本深夜| 人人妻人人澡欧美一区二区| 欧美黑人欧美精品刺激| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产精品久久视频播放| 午夜激情福利司机影院| 久久热在线av| 亚洲国产欧美网| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 日本 av在线| 淫秽高清视频在线观看| a在线观看视频网站| www国产在线视频色| 久久青草综合色| 精品福利观看| 久久精品人妻少妇| 亚洲,欧美精品.| 久久久久久久午夜电影| 黄频高清免费视频| 欧美zozozo另类| 国产麻豆成人av免费视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 精品国产国语对白av| 亚洲av五月六月丁香网| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 国产亚洲欧美98| 黄色a级毛片大全视频| 午夜激情av网站| 久久久久久人人人人人| 国产不卡一卡二| 亚洲av电影在线进入| 久久久久国内视频| 成年免费大片在线观看| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 午夜免费激情av| svipshipincom国产片| 一区二区三区国产精品乱码| 身体一侧抽搐| 亚洲国产看品久久| 色综合站精品国产| 欧美乱妇无乱码| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 一级a爱视频在线免费观看| 国产成人欧美| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲中文av在线| 精品欧美国产一区二区三| 国产av一区在线观看免费| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 久久久久久久久久黄片| 欧美在线一区亚洲| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 黄片播放在线免费| www日本在线高清视频| 日本免费一区二区三区高清不卡| 国产主播在线观看一区二区| 国产亚洲精品久久久久5区| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 韩国av一区二区三区四区| 国产成人欧美| 日韩精品免费视频一区二区三区| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲成人久久爱视频| 人人澡人人妻人| 日韩国内少妇激情av| 午夜视频精品福利| 一二三四社区在线视频社区8| 老鸭窝网址在线观看| 国产视频内射| 久久 成人 亚洲| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产不卡一卡二| 久久中文字幕人妻熟女| 亚洲成人久久爱视频| 黄色a级毛片大全视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 久久九九热精品免费| 国产片内射在线| 在线观看舔阴道视频| 欧美性长视频在线观看| 悠悠久久av| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 久久亚洲真实| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 在线观看舔阴道视频| 欧美日本亚洲视频在线播放| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 日本一本二区三区精品| 欧美一级a爱片免费观看看 | 99国产精品99久久久久| 国产一区二区三区视频了| 国产精品二区激情视频| 69av精品久久久久久| 成年免费大片在线观看| 中文资源天堂在线| 国产精品影院久久| 成人免费观看视频高清| bbb黄色大片| 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲男人天堂网一区| 一本久久中文字幕| 一本精品99久久精品77| 国产精品免费视频内射| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 国产区一区二久久| 男男h啪啪无遮挡| 伊人久久大香线蕉亚洲五| АⅤ资源中文在线天堂| tocl精华| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 欧美日韩黄片免| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产av又大| 久久 成人 亚洲| 波多野结衣高清无吗| 丝袜美腿诱惑在线| 免费在线观看亚洲国产| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 美女免费视频网站| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 欧美久久黑人一区二区| 麻豆久久精品国产亚洲av| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 香蕉国产在线看| 久久久久久久久免费视频了| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 99re在线观看精品视频| 夜夜爽天天搞| 国产精品永久免费网站| 久久国产精品影院| 天堂动漫精品| 中文字幕人妻熟女乱码| 日日爽夜夜爽网站| 国产爱豆传媒在线观看 | 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲国产欧美一区二区综合| 成人18禁在线播放| 久久久久久免费高清国产稀缺| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美一级a爱片免费观看看 | 成人国产综合亚洲| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产精品 欧美亚洲| 成年版毛片免费区| 国产精品,欧美在线| 久久精品成人免费网站| 高潮久久久久久久久久久不卡| 中文资源天堂在线| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 99久久综合精品五月天人人| 国产一区二区激情短视频| 欧美国产日韩亚洲一区| a在线观看视频网站| 免费搜索国产男女视频| 在线看三级毛片| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲精品在线观看二区| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 又黄又粗又硬又大视频| 波多野结衣av一区二区av| 一夜夜www| 正在播放国产对白刺激| 丝袜在线中文字幕| 久久精品影院6| 欧美色欧美亚洲另类二区| 欧美不卡视频在线免费观看 | 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 国产成人啪精品午夜网站| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 日韩欧美三级三区| 操出白浆在线播放| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 久久狼人影院| 亚洲一码二码三码区别大吗| √禁漫天堂资源中文www| 熟女电影av网| 日韩三级视频一区二区三区| 精品无人区乱码1区二区| 午夜激情av网站| 欧美激情 高清一区二区三区| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产精品电影一区二区三区| 久久人人精品亚洲av| 一级片免费观看大全| 日本一本二区三区精品| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 欧美另类亚洲清纯唯美| 欧美成人午夜精品| 国产av一区二区精品久久| 国产色视频综合| av电影中文网址| 国产精品香港三级国产av潘金莲| www.www免费av| 国产成+人综合+亚洲专区| 久久久久久久久久黄片| 国产日本99.免费观看| 老司机在亚洲福利影院| 国产精品一区二区三区四区久久 | 深夜精品福利| 国产色视频综合| 精品国产国语对白av| 午夜福利欧美成人| tocl精华| 搞女人的毛片| 国产一卡二卡三卡精品| 可以在线观看的亚洲视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 免费电影在线观看免费观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产精品电影一区二区三区| 日本五十路高清| 国产av不卡久久| 热99re8久久精品国产| 观看免费一级毛片| 亚洲熟女毛片儿| bbb黄色大片| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 热99re8久久精品国产| 色婷婷久久久亚洲欧美| 99热只有精品国产| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 欧美乱色亚洲激情| 亚洲第一青青草原| 一进一出抽搐动态| 岛国在线观看网站| 国产精品一区二区三区四区久久 | 成人欧美大片| av中文乱码字幕在线| 久久亚洲真实| 久久 成人 亚洲| 一区二区日韩欧美中文字幕| 1024手机看黄色片| 超碰成人久久| 国产一卡二卡三卡精品| xxxwww97欧美| 国产午夜福利久久久久久| 黄频高清免费视频| 欧美中文综合在线视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 性色av乱码一区二区三区2| 看免费av毛片| 亚洲国产精品999在线| 麻豆国产av国片精品| www日本在线高清视频| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲一区二区三区色噜噜| 搡老妇女老女人老熟妇| 中文字幕久久专区| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 亚洲人成电影免费在线| 又黄又爽又免费观看的视频| 啦啦啦 在线观看视频| √禁漫天堂资源中文www| 老司机靠b影院| 免费搜索国产男女视频| 男男h啪啪无遮挡| 岛国视频午夜一区免费看| 狂野欧美激情性xxxx| 日本黄色视频三级网站网址| 丝袜美腿诱惑在线| 一本精品99久久精品77| 美女大奶头视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲九九香蕉| 99精品在免费线老司机午夜| av欧美777| 国产区一区二久久| 免费在线观看影片大全网站| 69av精品久久久久久| 热re99久久国产66热| 男女做爰动态图高潮gif福利片| x7x7x7水蜜桃| 日本黄色视频三级网站网址| 久久久久久久精品吃奶| 在线观看舔阴道视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 成人三级做爰电影| 一区二区三区激情视频| 亚洲成人国产一区在线观看| 亚洲一区高清亚洲精品| 欧美日韩精品网址| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 十八禁网站免费在线| 国产成人啪精品午夜网站| 人人妻人人澡欧美一区二区| 午夜福利视频1000在线观看| 日韩精品中文字幕看吧| 嫩草影院精品99| 日日夜夜操网爽| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产亚洲欧美98| 一进一出抽搐gif免费好疼| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 99久久99久久久精品蜜桃| 久久中文看片网| 精品久久久久久成人av| 亚洲美女黄片视频| 一进一出抽搐动态| 成年版毛片免费区| 成在线人永久免费视频| 一级毛片女人18水好多| 久久天堂一区二区三区四区| 色av中文字幕| 亚洲精品在线观看二区| 一级作爱视频免费观看| 国产视频一区二区在线看| 色播亚洲综合网| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久中文字幕人妻熟女| 黄色毛片三级朝国网站| 久久人人精品亚洲av| 国产极品粉嫩免费观看在线| 一二三四在线观看免费中文在| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 国产视频一区二区在线看| 精品免费久久久久久久清纯| 欧美日本视频| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲在线自拍视频| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲国产精品999在线| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 欧美成人午夜精品| 欧美成人性av电影在线观看| 欧美日本视频| 国产午夜精品久久久久久| 淫妇啪啪啪对白视频| 久热这里只有精品99| 校园春色视频在线观看| 午夜福利18| 首页视频小说图片口味搜索| 男人舔奶头视频| 国产麻豆成人av免费视频| 国产午夜福利久久久久久| a在线观看视频网站| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 视频区欧美日本亚洲| 最新美女视频免费是黄的| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产又色又爽无遮挡免费看| 午夜老司机福利片| 丝袜在线中文字幕| 亚洲国产欧美一区二区综合| 婷婷亚洲欧美| 欧美激情高清一区二区三区| 一区二区三区国产精品乱码| 国产欧美日韩精品亚洲av| 淫妇啪啪啪对白视频| 久久久久久久久久黄片| 一本精品99久久精品77| 午夜a级毛片| svipshipincom国产片| av欧美777| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲第一av免费看| 欧美一级毛片孕妇| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产亚洲av高清不卡| 免费搜索国产男女视频| 婷婷亚洲欧美| 69av精品久久久久久| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 男女那种视频在线观看| 久久99热这里只有精品18| 亚洲国产中文字幕在线视频| 最好的美女福利视频网| 国产日本99.免费观看| 最好的美女福利视频网| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲精品一区av在线观看| 免费在线观看亚洲国产| 久久精品人妻少妇| 国产av又大| 丝袜在线中文字幕| 精品免费久久久久久久清纯| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲性夜色夜夜综合| 一本大道久久a久久精品| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲人成网站高清观看| 岛国视频午夜一区免费看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产一卡二卡三卡精品| 91大片在线观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲片人在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产av在哪里看| 成年免费大片在线观看| 亚洲自拍偷在线| 免费看日本二区| www日本黄色视频网| 亚洲国产精品久久男人天堂| 丰满的人妻完整版| 制服人妻中文乱码| 一区二区日韩欧美中文字幕| 精品久久久久久成人av| 午夜免费观看网址| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲av成人av| 波多野结衣巨乳人妻| 国产精品精品国产色婷婷| 99国产精品99久久久久| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 久久 成人 亚洲| 久久中文字幕人妻熟女| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 精品免费久久久久久久清纯| 日韩精品中文字幕看吧| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲中文字幕日韩| 麻豆国产av国片精品| 此物有八面人人有两片| 免费看日本二区| 亚洲片人在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 天堂√8在线中文| 成人精品一区二区免费| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 99久久99久久久精品蜜桃| 51午夜福利影视在线观看| 国产精品一区二区精品视频观看| 日本 欧美在线| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 精品国产美女av久久久久小说| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产欧美日韩一区二区三| 欧美最黄视频在线播放免费| av在线天堂中文字幕| 757午夜福利合集在线观看| 中亚洲国语对白在线视频| 免费在线观看影片大全网站| 欧美色欧美亚洲另类二区|