• <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 ?

    尾礦膏體屈服應力演化規(guī)律

    2018-10-11 02:43:50張連富吳愛祥王洪江程海勇王貽明
    中國有色金屬學報 2018年8期
    關(guān)鍵詞:屈服應力膏體漿體

    張連富,吳愛祥,王洪江,程海勇,王貽明

    ?

    尾礦膏體屈服應力演化規(guī)律

    張連富1, 2,吳愛祥1, 2,王洪江1, 2,程海勇1, 2,王貽明1, 2

    (1. 北京科技大學 土木與資源工程學院,北京 100083;2. 金屬礦山高效開采與安全教育部重點實驗室,北京 100083)

    以謙比希銅礦的尾砂作為試驗樣品,對質(zhì)量分數(shù)為64%~73%的尾砂漿體進行流變試驗,研究其流變特性,預測該礦膏體的臨界濃度。傳統(tǒng)測量方法認為流動性指數(shù)為1時的料漿濃度即為臨界濃度,試驗發(fā)現(xiàn),該方案得到的數(shù)值較為保守。研究料漿濃度與其屈服應力之間的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)兩者呈顯著的DoseResp函數(shù)關(guān)系,為精確預測料漿特性提供有效方法。得到屈服應力隨料漿濃度變化的演化規(guī)律,基于屈服應力增長速率,演化分為兩個階段:單調(diào)遞增階段和單調(diào)遞減階段。屈服應力在濃度變化范圍內(nèi)具有極大值和極小值,可以通過DoseResp函數(shù)精確預測,而屈服應力變化速率的“極大值點”即為“臨界濃度”。因此,確定謙比希銅礦膏體臨界濃度為70.73%,與試驗結(jié)果吻合。

    尾砂;流變學;臨界濃度;屈服應力;演化規(guī)律

    淺部資源的逐漸枯竭迫使我國礦山不斷增加對深部資源的開發(fā)力度,充填采礦作為地下開采的有效手段,得到了越來越多的重視。由于漿體濃度的差異,充填可以分為低濃度、高濃度、膏體充填3種。濃度是決定料漿性能的重要因素,制成高濃度的料漿甚至膏體,不僅僅能夠節(jié)約用水,也能夠減少充填體養(yǎng)護中的排水,對膏體性能的好壞有顯著影響[1?2]。目前在高濃度漿體和膏體的界定上,學者們并未能取得成熟的結(jié)論,制約了膏體技術(shù)的應用與推廣。

    國內(nèi)外學者在界定不同濃度充填方式的理論研究上開展了大量工作。陳廣文等[3]認為高濃度輸送中漿體細顆粒濃度不應小于6.7%(質(zhì)量分數(shù)),并據(jù)此建立了輸送漿體的濃度判據(jù);BOGER[4]在試驗過程中發(fā)現(xiàn)了管道中漿體的層流和紊流之間的轉(zhuǎn)變現(xiàn)象,印證了漿體臨界濃度的存在;劉同有[5]在概念上對高、低濃度料漿進行了劃分,認為“臨界流態(tài)濃度”是存在的。高濃度和低濃度漿體的界限劃定得到了充分研究,相關(guān)理論和經(jīng)驗比較豐富,但膏體作為漿體研究的新領(lǐng)域,與高濃度漿體之間的區(qū)分并不清晰,相關(guān)研究亟待補充。翟永剛等[6]、劉超等[7]研究了膏體不同剪切速率下的剪切特性,基于膏體服從賓漢塑性體特性的觀點,提出了依據(jù)流動性指數(shù)計算臨界濃度的方法。而在該理論下,漿體濃度能且只能為臨界濃度時才能制成膏體,這與實際經(jīng)驗不符合,而且不利于指導生產(chǎn)。

    本文作者從傳統(tǒng)的H-B模型出發(fā),首先分析基于流動性能指數(shù)確定膏體臨界濃度的合理性;在試驗結(jié)果的基礎(chǔ)上,分析料漿濃度和屈服應力的關(guān)系曲線,得出兩者之間的擬合函數(shù)模型,并基于研究結(jié)果提出新的尾礦膏體臨界濃度的檢測方法。將研究結(jié)果應用在工程實踐中,可以為膏體充填的實施提供指導和借鑒,有利于膏體技術(shù)的應用與推廣。

    1 實驗

    1.1 實驗材料及儀器

    選取謙比希銅礦提供的尾礦漿作為試驗材料,為了盡可能多地研究不同濃度下的漿體流變特性,將料漿濃度從64%到73%(質(zhì)量分數(shù))共分成10個梯度進行試驗。使用Brookfield R/S+型流變儀檢測漿體的流變特性,如圖1所示。該儀器廣泛用于懸浮體和剛性膏體流變特性的測量,由于精確度較高,得到國外研究者的青睞。該型流變儀相較于過去的毛細管黏度計,其十字型轉(zhuǎn)子設(shè)計對樣品破壞程度低,低轉(zhuǎn)速狀態(tài)下也能測量漿體的屈服應力,精確性較高[8?9]。

    圖1 Brookfield R/S+型流變儀

    1.2 試驗方案

    1.2.1 試驗原理

    很多研究表明,當尾砂漿體的濃度發(fā)生變化時,描述其流變特性的流變模型也可能不同。尾礦砂漿隨著濃度的升高依次表現(xiàn)為牛頓體、屈服偽塑性體和賓漢塑性體。甘陽等[10]提出漿體達到飽和狀態(tài)的賓漢體時,相應漿體濃度就是膏體的臨界濃度。所以,研究漿體的流變特性是計算膏體臨界濃度的主要思路,目前使用的計算方法多在此基礎(chǔ)上發(fā)展而來。

    在描述膏體流變的模型中,Herschel-Bulkley模型具有3個參數(shù),與兩參數(shù)模型包括Bingham模型、Casson模型等相比精度更高,得到更廣泛的應用。其通式如下:

    1.2.2 試驗過程

    1) 在200 mL燒杯中配置料漿,每種濃度下配制料漿的質(zhì)量均為300 g,攪拌約5 min。

    2) 將燒杯放置于流變儀下,料漿浸沒攪拌轉(zhuǎn)子(十字形轉(zhuǎn)子V40_20_3tol),記錄料漿的各項流變參數(shù):試驗中剪切應力以固定速度加載到300 Pa,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動時,該時刻的剪切應力記作靜態(tài)屈服應力;測定漿體在不同剪切速率下(0~100 s?1)的表觀黏度和剪切應力。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 基于H-B模型確定膏體臨界濃度

    試驗測得的漿體在不同濃度下剪切速率與剪切力的關(guān)系曲線如圖2所示。

    圖2 不同濃度下漿體剪切速率和剪切力的關(guān)系曲線

    基于H-B模型,根據(jù)流變儀得到的屈服應力、黏度等參數(shù),回歸出不同濃度下漿體對應的流動性能指數(shù),相關(guān)結(jié)果見表1。表1中Adj.2為調(diào)整確定系數(shù),用來說明方程的擬合優(yōu)劣。

    表1 料漿流變參數(shù)及回歸

    根據(jù)表1數(shù)據(jù),得到不同濃度下膏體的屈服應力變化曲線,見圖3。由圖3可知,料漿的屈服應力存在一個急劇增長的過程,濃度低于69%時,屈服應力增長緩慢,而濃度增加到71%時,料漿屈服應力已經(jīng)整整提高了兩倍,達到109.4Pa。而后,濃度繼續(xù)升高,屈服應力有增速放緩的趨勢。國外有學者認為只有屈服應力達到200(±25) Pa才叫做膏體[12?13],故需要一個準確的擬合模型對屈服應力的變化進行描述,便于確定料漿屈服應力是否能達到“膏體標準”。屈服應力過大時,膏體將流動困難,只能依靠泵送。如果膏體能夠泌出少量的水,對其管道運輸來說起到了潤滑作用,這更利于膏體技術(shù)的推廣應用,而這一觀念得到越來越多的認同。所以,膏體的屈服應力值應適當調(diào)低,以利于管道輸送的進行。

    圖3 屈服應力與料漿濃度關(guān)系

    圖4 料漿濃度與n值關(guān)系曲線

    2.2 料漿濃度對屈服應力的影響

    用流動指數(shù)預測臨界濃度的方法有其局限性,許多學者在分別計算臨界濃度的過程中,發(fā)現(xiàn)漿體濃度與值之間的關(guān)系曲線類型不固定,擬合求解比較麻煩。料漿濃度在64%~73%之間變化時,屈服應力在69%之前一直保持在低水平,然后在70%附近快速升高,這意味著前后兩個不同時期間存在“突變”發(fā)生的結(jié)點,即所求的“臨界濃度”。分析后發(fā)現(xiàn),雖然前后兩個時期屈服應力增長快慢有所差異,但在“臨界濃度”附近仍是連續(xù)的,如果能夠求得這一濃度變化范圍內(nèi)料漿濃度與屈服應力的擬合函數(shù),則能為通過該擬合函數(shù)預測臨界濃度創(chuàng)造條件。

    根據(jù)曲線的形狀,選取4種函數(shù)模型,應用Origin 2015分別進行非線性擬合,相關(guān)擬合結(jié)果見表2,3種擬合圖像見圖5。

    表2 擬合結(jié)果比較表

    圖5 料漿濃度與屈服應力關(guān)系的擬合結(jié)果

    從表2可以看出,4種擬合函數(shù)中Ploy4、DoseResp和Logistic能夠較好地擬合試驗得到的數(shù)據(jù),且DoseResp函數(shù)的調(diào)整相關(guān)系數(shù)在四者中最大,說明DoseResp函數(shù)是擬合函數(shù)的最佳選擇。另一方面,Ploy4函數(shù)雖然在64%~73%之間對數(shù)據(jù)擬合度良好,但當料漿濃度低于64%或者高于73%時出現(xiàn)“反常”變化,即低值范圍內(nèi)得到屈服應力為負值,高值范圍內(nèi)屈服應力急劇增加,與試驗結(jié)果不符。而DoseResp函數(shù)和Logistic函數(shù)兩者擬合結(jié)果較為接近,擬合曲線幾乎重合,考慮到前者擬合度更高,故選取DoseResp函數(shù)作為最終的擬合函數(shù)類型。

    由DoseResp函數(shù)特征可知,對于函數(shù)而言,=27.36是其函數(shù)值下限,=164.03是其函數(shù)值上限,而在點(77.03,95.70)處,函數(shù)斜率最大,且斜率值為(1)=0.63×ln(10)×(164.03?27.36)=198.65(見圖6)。該點處的料漿濃度無論升高或者降低,都會對屈服應力產(chǎn)生顯著影響,劉超等[7]認為料漿屈服應力開始快速增加時的濃度為臨界濃度,卻沒有考慮在濃度的全部取值范圍內(nèi)屈服應力的變化范圍,取值較為保守。例如,謙比希銅礦尾砂制成的料漿由DoseResp函數(shù)預測得知其最大屈服應力為164.03 Pa,如果認為臨界濃度點在35 Pa附近,將遠低于屈服應力中值點的。

    從料漿濃度對屈服應力影響的角度出發(fā),點對應的濃度即為臨界濃度。以點為分界點,低于點濃度的區(qū)域為第一階段,屈服應力增長速率不斷增加,并在點附近達到峰值;高于點濃度的區(qū)域為第二階段,屈服應力增長速率不斷減小,并無限趨近于0。從該函數(shù)可以得出,膏體的臨界濃度為70.73%,與H-B模型求得的臨界濃度相比較高了1.63%,誤差范圍在2.3%左右。由函數(shù)曲線可知,通過DoseResp函數(shù)得到的臨界濃度為膏體充填設(shè)計提供了更加直觀的參考,膏體濃度在實際應用中應在小于臨界濃度的一定范圍內(nèi),因為該范圍內(nèi)屈服應力較小,管道輸送較容易,符合實際生產(chǎn)需求。

    從圖6可知,當料漿濃度偏小或偏大時,屈服應力分別趨近于極小值37.36和極大值164.03。料漿在濃度達到飽和狀態(tài)時屈服應力增長放緩,并趨近于某值是符合經(jīng)驗的,因為水分過少時,固體成分含量對屈服應力的影響將不再是關(guān)鍵因素,此時屈服應力主要由固體成分間的摩擦導致,但前提是固體成分在干燥情況下不發(fā)生板結(jié)。料漿濃度較低時,由該式可知,屈服應力趨近于一個極小值,這可能是因為低濃度時固體成分的間距較大,相互作用較弱,對屈服應力增長的作用有限。由上述結(jié)果分析,如果膏體定義為屈服應力在200(±25) Pa的料漿[13?14],那么該礦提供的尾礦將不能直接用于制作膏體,因為其屈服應力的上限是164.03 Pa,遠低于膏體定義的屈服應力范圍。因此需要對膏體形成的機理作更進一步的研究。

    在獲得臨界濃度計算方法的同時,得到了尾礦膏體屈服應力的演化規(guī)律。料漿的屈服應力變化的范圍是確定且可預測的,在試驗數(shù)據(jù)有限的情況下,求解出相應尾礦料漿的屈服應力演化函數(shù),即可以預測料漿的一些流變性能,應用價值比較高。結(jié)合其他學者的相關(guān)研究成果,將更加全面直觀地描述濃度對料漿屈服應力的影響機理,有利于膏體充填的發(fā)展與推廣。

    圖6 料漿濃度與屈服應力關(guān)系曲線的特征

    2.3 工程應用

    謙比希銅礦位于贊比亞境內(nèi),為了減少對當?shù)貙氋F水資源的使用,保障地下開采的安全性,決定采用膏體充填采礦法[15]。首先利用深錐濃密機將尾礦制成膏體,再利用充填泵輸送到井下采場。為了研究該礦尾砂制成的膏體濃度范圍,從孔隙率、流變學兩個角度進行了確定。由密實和松散孔隙率計算得到的膏體濃度期望值為67.84%,而根據(jù)流動性能指數(shù)確定的膏體臨界濃度回歸值為69.1%。

    利用DoseResp函數(shù)擬合結(jié)果,確定膏體臨界濃度為70.73%。與前兩種方法所得結(jié)果相比較,DoseResp函數(shù)擬合的結(jié)果更大,但選取的出發(fā)點不同,后者更多的參考了料漿濃度對屈服應力的影響。綜上所述可知,3個角度確定的脫水濃度最大值為70.73%,實際脫水濃度應為70%。因此,建議謙比希尾礦膏體濃度范圍為67%~70%。

    3 結(jié)論

    1) 利用Herschel-Bulkley模型計算出不同濃度下的料漿流動性指數(shù),并利用流動性指數(shù)擬合出膏體的臨界濃度為69.1%。該值是基于膏體符合賓漢塑性體特征這一觀點選取,且認為達到臨界濃度的料漿是膏體,與生產(chǎn)實際不相符。

    3) 發(fā)現(xiàn)了膏體料漿屈服應力演化規(guī)律,濃度對屈服應力的作用可以分為2個階段:第一階段,隨著濃度升高,屈服應力增長速率不斷升高,并在臨界濃度處達到峰值;第二階段中,隨著濃度升高,屈服應力增長速率不斷降低。此外,料漿屈服應力在全部濃度變化范圍內(nèi)存在極大值和極小值,屈服應力變化速率的“極大值點”即為“臨界濃度”。

    4) 根據(jù)DoseResp函數(shù)計算出的臨界濃度為70.73%,與流動性指數(shù)確定的69.1%的流動性指數(shù)相比大了1.63%,誤差約為2.3%。分析可知, DoseResp函數(shù)擬合得到的臨界濃度比實際值略大,流動性指數(shù)得到臨界濃度比實際值略小。

    [1] DOUCET J, PARADIS R. Thickening/mud stacking technology- an environmental approach to residue management[C]// Proceedings of the 13th International Seminar on Paste and Thickened Tailings. Perth: Australian Centre For Geomechanics, 2010: 3?21.

    [2] REID C, BECAERT V, AUBERTIN M, ROSENBAUM R K, DESCHENES L. Life cycle assessment of mine tailings management in Canada[J]. Journal of Cleaner Production, 2009, 17(4): 471?479.

    [3] 陳廣文, 古德生, 高 泉. 高濃度漿體的濃度判據(jù)及其層流輸送特性[J]. 中國有色金屬學報, 1995, 5(4): 35?39. CHEN Guang-wen, GU De-sheng, GAO Quan. The concentration of high concentration slurry transport properties of laminar flow criterion[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 1995, 5(4): 35?39.

    [4] BOGER D V. Rheology and minerals industry[J]. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 2000, 20(1): 1?25.

    [5] 劉同有. 充填采礦技術(shù)與應用[M]. 北京: 冶金工業(yè)出版社, 2001. LIU Tong-you. Technology and application of filling mining[M]. Beijing: Metallurgical Industry Press, 2001.

    [6] 翟永剛, 吳愛祥, 王洪江, 陳琴瑞, 肖云濤, 壽震宇. 全尾砂膏體充填臨界質(zhì)量分數(shù)[J]. 北京科技大學學報, 2011, 33(7): 795?799.ZHAI Yong-gang, WU Ai-xiang, WANG Hong-jiang, CHEN Qin-rui, XIAO Yun-tao, SHOU Zhen-yu. Threshold mass fraction unclassified-tailings paste for backfill mining[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing, 2011, 33(7): 795?799.

    [7] 劉超, 王洪江, 吳愛祥, 王 勇. 銅鉬礦細粒全尾膏體濃度范圍確定[J]. 巖石力學與工程學報, 2015(S1): 3432?3438. LIU Chao, WANG Hong-jiang, WU Ai-xiang, WANG Yong. Determination of concentration range of fine unclassified tailings paste in copper-molybdenum mine[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2015(S1): 3432?3438.

    [8] NGUYEN Q D, AKROYD T, de KEE D C, ZHU L. Yield stress measurements in suspensions: An inter-laboratory study[J]. Korea-Australia Rheology Journal, 2006, 18(1): 15?24.

    [9] BARNES H A, NGUYEN Q D. Rotating vane rheometry: A review[J]. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 2001, 98(1): 1?14.

    [10] 甘 陽, GEORGE V F. 顆粒間作用力影響顆粒體系流變性能的研究進展[J]. 科學通報, 2009, 54(1): 1. GAN Yang, GEORGE V F. Progress in effect of the interaction between particles on the particle rheological propertises[J]. Chinese Science Bulletin, 2009, 54(1): 1.

    [11] FALL M, CELESTIN J, HAN F S. Potential use of densified polymer-pastefill mixture as waste containment barrier materials[J]. Waste Management, 2010, 30(12): 2570?2578.

    [12] JEWELL R J, FOURIE A B, LORD E R. Paste and thicekened tailings: A guide[M]. Perth: Australian Centre for Geomechanics, 2006.

    [13] 王 勇, 吳愛祥, 王洪江, 楊錫祥, 周發(fā)陸, 周 勃. 從屈服應力角度完善膏體定義[J]. 北京科技大學學報, 2014, 36(7): 855?860.WANG Yong, WU Ai-xiang, WANG Hong-jiang, YANG Xi-xiang, ZHOU Fa-lu, ZHOU Bo. Further development of paste definition from the viewpoint of yield stress[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing, 2014, 36(7): 855?860.

    [14] 王洪江, 王 勇, 吳愛祥, 翟永剛, 焦華喆. 從飽和率和泌水率角度探討膏體新定義[J]. 武漢理工大學學報, 2011, 33(6): 85?89. WANG Hong-jiang, WANG Yong, WU Ai-xiang, ZHAI Yong-gang, JIAO Hua-zhe. Research of paste new definition from the view point of saturation ratio and bleeding rate[J]. Journal of Wuhan University of Technology, 2011, 33(6): 85?89.

    [15] 胡文達, 焦華喆, 王貽明, 吳愛祥, 張晉軍, 施發(fā)伍. 基于H-B指數(shù)的謙比希銅礦全尾砂漿臨界濃度確定[J]. 現(xiàn)代礦業(yè), 2013(5): 17?19.HU Wen-da, JIAO Hua-zhe, WANG Yi-ming, WU Ai-xiang, ZHANG Jin-jun, SHI Fa-wu. Confirmation of critical concentration of full tailings slurry of the chambishi copper mine which based on H-B index[J]. Modern Mining, 2013(5): 17?19.

    Evolution law of yield stress in paste tailings

    ZHANG Lian-fu1, 2, WU Ai-xiang1, 2, WANG Hong-jiang1, 2, CHENG Hai-yong1, 2, WANG Yi-ming1, 2

    (1. School of Civil and Resources Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China; 2. Key Laboratory of High-Efficient Mining and Safety of Metal Mines, Ministry of Education, Beijing 100083, China)

    The rheological experiments on slurries with mass fraction of 64% to 73% were implemented using tailings from Chambishi Copper Mine to study the rheology and determine critical concentration of paste tailings. Previous studies thought the critical concentration was determined when valueis 1. However, recent experiments show that method underestimates critical concentration of paste tailings. The relationship between slurry concentration and yield stress through investigation, which accurately predicts slurry characteristics, is found with function DoseResp fitting. The evolution law of yield stress in paste tailings consists of two stages. The growth rate of yield stress increases in former stage but decreases in the later. Besides, maximum and minimum yield stress exist. The critical concentration is confirmed as maximum growth rate of yield stress emerges. Hence, the critical concentration of paste tailings from Chambishi Copper Mine is 70.73%, which coincides with experiment results.

    tailings; rheology; critical concentration; yield stress; evolution law

    Project(2017YFC0602903) supported by the Key Research and Development Program of China; Project(51674012) supported by the National Natural Science Foundation of China

    2017-07-10;

    2017-11-15

    WU Ai-xiang; Tel: +86-10-62334680; E-mail: wuaixiang@126.com

    10.19476/j.ysxb.1004.0609.2018.08.17

    1004-0609(2018)-08-1631-06

    TD853.34

    A

    國家“十三五”重點研發(fā)計劃資助項目(2017YFC0602903);國家自然科學基金資助項目(51674012)

    2017-07-10;

    2017-11-15

    吳愛祥,教授,博士;電話:010-62334680;E-mail: wuaixiang@126.com

    (編輯 王 超)

    猜你喜歡
    屈服應力膏體漿體
    基于羥丙基纖維素制備乙醇凝膠推進劑
    潤滑劑對磁流變液屈服應力的影響
    輕工機械(2021年1期)2021-03-05 08:22:12
    漿體輸送中彎管磨損原因分析及預防措施
    昆鋼科技(2020年5期)2021-01-04 01:41:24
    復雜流體的屈服應力及其測定與應用
    中國制筆(2020年2期)2020-07-03 09:20:52
    充填膏體長期穩(wěn)定性研究
    中國煤炭(2018年9期)2018-09-28 02:41:48
    膏體充填工作面礦壓觀測方案及結(jié)果分析
    K+和Na+在C3S-納米SiO2漿體上的吸附和脫附特性
    硅酸鹽通報(2016年9期)2016-11-10 10:30:37
    熱軋精軋屈服應力系數(shù)與熱傳導系數(shù)厚度層別的優(yōu)化
    長距離漿體管道正排量泵智能協(xié)同系統(tǒng)的設(shè)計
    適用于無菌軟膏劑生產(chǎn)的膏體灌裝封尾機
    機電信息(2015年8期)2015-02-27 15:55:30
    亚洲av日韩精品久久久久久密| 午夜福利在线免费观看网站| 中文字幕人妻丝袜制服| 99精品久久久久人妻精品| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 女性被躁到高潮视频| 久久久久亚洲av毛片大全| 日韩三级视频一区二区三区| 国产精品偷伦视频观看了| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 精品卡一卡二卡四卡免费| 12—13女人毛片做爰片一| 久久中文看片网| 午夜福利在线观看吧| 人妻久久中文字幕网| av电影中文网址| 午夜精品国产一区二区电影| 90打野战视频偷拍视频| av片东京热男人的天堂| 黑人操中国人逼视频| 亚洲成人久久性| 欧美激情 高清一区二区三区| 老鸭窝网址在线观看| 精品久久蜜臀av无| 色老头精品视频在线观看| 日韩中文字幕欧美一区二区| 99久久人妻综合| 亚洲精品美女久久av网站| 两性夫妻黄色片| 国产成人啪精品午夜网站| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| av在线播放免费不卡| 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲欧美精品综合久久99| av电影中文网址| av中文乱码字幕在线| 久久精品人人爽人人爽视色| 桃色一区二区三区在线观看| netflix在线观看网站| www.自偷自拍.com| 叶爱在线成人免费视频播放| 大码成人一级视频| 757午夜福利合集在线观看| 久久久国产成人精品二区 | 嫩草影院精品99| 无人区码免费观看不卡| 啦啦啦在线免费观看视频4| 老汉色∧v一级毛片| 深夜精品福利| 日韩有码中文字幕| 欧美乱码精品一区二区三区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 免费观看人在逋| aaaaa片日本免费| 色播在线永久视频| 午夜免费成人在线视频| 午夜亚洲福利在线播放| 国产精品 欧美亚洲| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 午夜a级毛片| 久久亚洲真实| 91老司机精品| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 丝袜美腿诱惑在线| 午夜成年电影在线免费观看| 动漫黄色视频在线观看| 男女床上黄色一级片免费看| 欧美色视频一区免费| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产成人欧美| 国产精品日韩av在线免费观看 | 久久国产亚洲av麻豆专区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产亚洲欧美在线一区二区| 精品久久蜜臀av无| 欧美成人午夜精品| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲人成电影免费在线| 又黄又粗又硬又大视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产精品 国内视频| 免费av中文字幕在线| 国产精品亚洲一级av第二区| 长腿黑丝高跟| 人成视频在线观看免费观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 欧美中文综合在线视频| 久久精品91蜜桃| 日本黄色日本黄色录像| 最新在线观看一区二区三区| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产欧美日韩一区二区三| 超色免费av| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 纯流量卡能插随身wifi吗| 视频区欧美日本亚洲| 两人在一起打扑克的视频| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产精品 国内视频| 搡老乐熟女国产| 亚洲精品在线美女| 日韩三级视频一区二区三区| 91麻豆av在线| 久久香蕉精品热| 国产欧美日韩精品亚洲av| 99香蕉大伊视频| 在线国产一区二区在线| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产精品久久久人人做人人爽| 亚洲第一青青草原| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 大型av网站在线播放| 99香蕉大伊视频| 国产高清videossex| 国产高清国产精品国产三级| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 一级a爱片免费观看的视频| 国产精品国产av在线观看| 91成年电影在线观看| 又大又爽又粗| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲欧美日韩高清在线视频| av电影中文网址| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产高清激情床上av| 淫秽高清视频在线观看| 男人的好看免费观看在线视频 | 亚洲成人精品中文字幕电影 | 成人永久免费在线观看视频| 国产不卡一卡二| 日韩大码丰满熟妇| 9191精品国产免费久久| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 香蕉国产在线看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 日本欧美视频一区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产熟女xx| 一a级毛片在线观看| 午夜免费激情av| 亚洲精品av麻豆狂野| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 99精品在免费线老司机午夜| 韩国精品一区二区三区| 中国美女看黄片| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 涩涩av久久男人的天堂| 两性夫妻黄色片| 久久久久久久久中文| 国产一区在线观看成人免费| 操出白浆在线播放| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲男人天堂网一区| 美女 人体艺术 gogo| 国产精品久久久久成人av| 国产在线观看jvid| av有码第一页| 成年人黄色毛片网站| 9色porny在线观看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 在线永久观看黄色视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 亚洲欧美激情综合另类| 一级毛片女人18水好多| 午夜激情av网站| 色在线成人网| av有码第一页| 桃红色精品国产亚洲av| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲国产欧美网| 国产成人欧美| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲精华国产精华精| 国产区一区二久久| 9191精品国产免费久久| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 99国产精品免费福利视频| 日韩av在线大香蕉| 国产成人欧美在线观看| 丝袜美足系列| 午夜精品国产一区二区电影| 99国产精品免费福利视频| 又大又爽又粗| 亚洲男人的天堂狠狠| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 好男人电影高清在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 男人舔女人下体高潮全视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲精品久久午夜乱码| 激情视频va一区二区三区| 久久精品国产清高在天天线| 丝袜人妻中文字幕| svipshipincom国产片| 久久国产精品影院| 国产黄a三级三级三级人| www国产在线视频色| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | bbb黄色大片| 亚洲av五月六月丁香网| 黄色视频,在线免费观看| 久久伊人香网站| 少妇粗大呻吟视频| 午夜福利在线观看吧| 欧美最黄视频在线播放免费 | 水蜜桃什么品种好| 午夜福利免费观看在线| 高潮久久久久久久久久久不卡| 久久国产乱子伦精品免费另类| 嫁个100分男人电影在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 国产一区二区在线av高清观看| 操美女的视频在线观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 在线免费观看的www视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 久久欧美精品欧美久久欧美| 午夜精品在线福利| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 性色av乱码一区二区三区2| 91老司机精品| 丰满的人妻完整版| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 18禁观看日本| 制服诱惑二区| 一级黄色大片毛片| 男女之事视频高清在线观看| 两个人看的免费小视频| 在线观看一区二区三区| 国产区一区二久久| 国产精品综合久久久久久久免费 | 午夜精品久久久久久毛片777| 手机成人av网站| videosex国产| 亚洲色图综合在线观看| 18禁国产床啪视频网站| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产野战对白在线观看| 99热国产这里只有精品6| 国产精品98久久久久久宅男小说| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产精品电影一区二区三区| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 正在播放国产对白刺激| 在线观看免费视频网站a站| bbb黄色大片| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 脱女人内裤的视频| 黄色女人牲交| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 韩国精品一区二区三区| 亚洲人成电影免费在线| 热re99久久精品国产66热6| 久久99一区二区三区| 看片在线看免费视频| 国产精品国产av在线观看| 女人被狂操c到高潮| 老汉色∧v一级毛片| 电影成人av| 在线观看舔阴道视频| 91精品三级在线观看| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲成人免费av在线播放| 后天国语完整版免费观看| 亚洲av五月六月丁香网| 欧美成人性av电影在线观看| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产黄a三级三级三级人| 国产人伦9x9x在线观看| 国产又爽黄色视频| www国产在线视频色| 成人国产一区最新在线观看| 99热国产这里只有精品6| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 又黄又粗又硬又大视频| 久久中文字幕人妻熟女| 精品高清国产在线一区| 国产成年人精品一区二区 | 五月开心婷婷网| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 丁香欧美五月| 久久久国产成人精品二区 | 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 新久久久久国产一级毛片| 后天国语完整版免费观看| 在线观看66精品国产| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲中文日韩欧美视频| 视频区欧美日本亚洲| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产精品国产av在线观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产精品久久久av美女十八| aaaaa片日本免费| 免费在线观看影片大全网站| 国产欧美日韩一区二区精品| 麻豆久久精品国产亚洲av | 久久欧美精品欧美久久欧美| 美女 人体艺术 gogo| 丝袜在线中文字幕| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产一区二区三区视频了| a级毛片在线看网站| netflix在线观看网站| 在线天堂中文资源库| 久久人妻av系列| 精品人妻在线不人妻| 国产单亲对白刺激| 91字幕亚洲| 69av精品久久久久久| 成熟少妇高潮喷水视频| 久久这里只有精品19| 日韩免费高清中文字幕av| 宅男免费午夜| 午夜福利在线免费观看网站| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 中文字幕色久视频| 欧美日韩黄片免| 精品国产乱码久久久久久男人| 一级毛片女人18水好多| 丝袜美足系列| 美女大奶头视频| 三级毛片av免费| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 精品免费久久久久久久清纯| 人人澡人人妻人| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 免费观看人在逋| 国产精品一区二区免费欧美| 最好的美女福利视频网| 久久久久久久久久久久大奶| 一级毛片女人18水好多| 国产成人系列免费观看| 亚洲五月婷婷丁香| 91在线观看av| a级片在线免费高清观看视频| 老司机午夜十八禁免费视频| 97人妻天天添夜夜摸| 久久精品人人爽人人爽视色| √禁漫天堂资源中文www| 999久久久国产精品视频| 精品福利永久在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 99re在线观看精品视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 色老头精品视频在线观看| 成年人免费黄色播放视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 黄色女人牲交| 久久国产精品人妻蜜桃| 日本精品一区二区三区蜜桃| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 人人澡人人妻人| 国产精品二区激情视频| xxxhd国产人妻xxx| 亚洲中文av在线| 欧美最黄视频在线播放免费 | 一级毛片精品| 久久久久久久午夜电影 | 国产成人精品无人区| 757午夜福利合集在线观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 狠狠狠狠99中文字幕| 日韩精品中文字幕看吧| 电影成人av| 久热爱精品视频在线9| 久久精品成人免费网站| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 成人黄色视频免费在线看| 免费在线观看影片大全网站| 在线视频色国产色| 十分钟在线观看高清视频www| 免费看a级黄色片| 成人国语在线视频| 久久久国产欧美日韩av| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产91精品成人一区二区三区| 两个人看的免费小视频| 美女高潮到喷水免费观看| 成人精品一区二区免费| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 搡老熟女国产l中国老女人| 黄色视频,在线免费观看| 国产亚洲精品一区二区www| 黄频高清免费视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 久久性视频一级片| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久人人精品亚洲av| 国产成人欧美在线观看| 国产av一区二区精品久久| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 黄片小视频在线播放| 日韩大尺度精品在线看网址 | 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲精品一区av在线观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| avwww免费| 伦理电影免费视频| 日本黄色日本黄色录像| 午夜91福利影院| 日本免费a在线| 欧美国产精品va在线观看不卡| 最近最新中文字幕大全免费视频| 精品福利永久在线观看| 在线观看66精品国产| 久久性视频一级片| 自线自在国产av| 最新在线观看一区二区三区| 久久亚洲精品不卡| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 88av欧美| 精品卡一卡二卡四卡免费| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| a级毛片黄视频| 丝袜人妻中文字幕| 三上悠亚av全集在线观看| 精品久久久久久电影网| 国产真人三级小视频在线观看| 黑人猛操日本美女一级片| 免费在线观看完整版高清| 欧美最黄视频在线播放免费 | 亚洲色图综合在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 手机成人av网站| 超色免费av| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 首页视频小说图片口味搜索| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 免费观看人在逋| 欧美精品亚洲一区二区| 久9热在线精品视频| 神马国产精品三级电影在线观看 | 一二三四社区在线视频社区8| 国产国语露脸激情在线看| 手机成人av网站| 在线观看免费日韩欧美大片| 日韩欧美国产一区二区入口| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲九九香蕉| 欧美日韩精品网址| 一区在线观看完整版| 新久久久久国产一级毛片| 国产激情久久老熟女| 日韩欧美三级三区| 一级毛片高清免费大全| 满18在线观看网站| 热re99久久精品国产66热6| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产不卡一卡二| 9色porny在线观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 九色亚洲精品在线播放| 欧美日韩福利视频一区二区| 天天影视国产精品| 国产精品一区二区免费欧美| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久9热在线精品视频| 国产三级在线视频| 高清在线国产一区| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 免费看十八禁软件| 欧美+亚洲+日韩+国产| 中文字幕色久视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 精品国产国语对白av| 亚洲黑人精品在线| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 99久久综合精品五月天人人| 精品乱码久久久久久99久播| 咕卡用的链子| www.www免费av| 自线自在国产av| 久久久国产一区二区| 国产精品一区二区三区四区久久 | 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产成年人精品一区二区 | 又大又爽又粗| 久久久久亚洲av毛片大全| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 久久精品影院6| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 桃红色精品国产亚洲av| 涩涩av久久男人的天堂| 欧美大码av| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 又黄又爽又免费观看的视频| 久久久国产成人免费| 国产精品久久久av美女十八| 精品久久久久久久久久免费视频 | 真人做人爱边吃奶动态| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲成人久久性| 大码成人一级视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 又大又爽又粗| 新久久久久国产一级毛片| 国产高清videossex| 久久久国产精品麻豆| 国产乱人伦免费视频| 99热国产这里只有精品6| av在线播放免费不卡| 免费观看精品视频网站| 国产成人精品久久二区二区91| 国产成人欧美| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 美女国产高潮福利片在线看| 免费在线观看黄色视频的| 国产不卡一卡二| 啦啦啦在线免费观看视频4| 久久久久久久精品吃奶| 18禁观看日本| 国产精品永久免费网站| 亚洲av电影在线进入| 国产精品99久久99久久久不卡| 国产国语露脸激情在线看| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲av成人一区二区三| 免费看十八禁软件| 涩涩av久久男人的天堂| 精品久久久久久久久久免费视频 | 亚洲av成人一区二区三| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 国产免费男女视频| 国产av又大| 成人三级黄色视频| 搡老乐熟女国产| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 日韩免费av在线播放| 欧美中文综合在线视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 久久这里只有精品19| 午夜免费观看网址| 国产成+人综合+亚洲专区| 成年人黄色毛片网站| 国产xxxxx性猛交| 国产精品电影一区二区三区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲精品国产区一区二| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产一区二区激情短视频| 国产精品免费视频内射| 桃色一区二区三区在线观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 视频区图区小说| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 大香蕉久久成人网| 午夜影院日韩av| 黄色怎么调成土黄色| 欧美在线一区亚洲| 男人舔女人的私密视频| av天堂久久9| 日韩欧美免费精品| 麻豆久久精品国产亚洲av | 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产乱人伦免费视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲av美国av| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 99热国产这里只有精品6| 国产欧美日韩一区二区三| 国产成+人综合+亚洲专区| 69精品国产乱码久久久| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 69精品国产乱码久久久| 另类亚洲欧美激情| 国产精品久久久久成人av| 久99久视频精品免费| 在线观看一区二区三区| 黑人操中国人逼视频| tocl精华| 黄色女人牲交| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产精华一区二区三区| 在线观看一区二区三区| 韩国av一区二区三区四区| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产亚洲精品一区二区www| 午夜精品久久久久久毛片777| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产免费男女视频| 女警被强在线播放| 精品乱码久久久久久99久播| 欧美不卡视频在线免费观看 | 欧美激情 高清一区二区三区| 日韩精品中文字幕看吧|