• <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 ?

    考慮持水能力的黃泛區(qū)高液限黏土路用壓實(shí)標(biāo)準(zhǔn)

    2019-12-20 03:02:23蔣紅光曹讓馬曉燕陳思涵陳魯川姚占勇
    關(guān)鍵詞:抗剪強(qiáng)度飽和度

    蔣紅光 曹讓 馬曉燕 陳思涵 陳魯川 姚占勇

    摘? ?要:黃河下游沖淤積在山東省形成了大量特殊的高液限黏土,由于沿線平原區(qū)路基填料極度匱乏,若棄之不用將造成極大損失. 本文從施工期和運(yùn)營(yíng)期2個(gè)階段對(duì)土體的強(qiáng)度和模量進(jìn)行了試驗(yàn)探討. 黃泛區(qū)高液限黏土主要由高含量的磨圓粉粒及黏粒組成,高于最優(yōu)含水率壓實(shí)時(shí),土體表現(xiàn)出空氣體積率低、飽和度高的特點(diǎn). 基于濾紙?jiān)囼?yàn),發(fā)現(xiàn)高進(jìn)氣值導(dǎo)致土體具有很強(qiáng)的持水性. 基于不排水、不排氣的三軸試驗(yàn),獲得了不同壓實(shí)狀態(tài)下土體歸一化靜強(qiáng)度和抗剪強(qiáng)度指標(biāo)與飽和度、空氣體積率的相關(guān)關(guān)系. 該類土存在的最優(yōu)飽和度為79%(相應(yīng)空氣體積率為8%). 相較于土體的強(qiáng)度特征,黃泛區(qū)高液限黏土回彈模量受含水率的影響更敏感,含水率由20%增加至23%時(shí),盡管路基依然保持穩(wěn)定,但回彈模量的大幅衰減導(dǎo)致路基壓縮應(yīng)變?cè)黾咏?00%. 結(jié)合我國(guó)和日本的路基壓實(shí)控制標(biāo)準(zhǔn),提出黃泛區(qū)高液限黏土的填筑含水率不應(yīng)高于23%,空氣體積率不高于8%(即壓實(shí)度控制在90%及以上),以保證土體強(qiáng)度和模量的長(zhǎng)期穩(wěn)定性.

    關(guān)鍵詞:黃泛區(qū)高液限黏土;持水能力;飽和度;空氣體積率;抗剪強(qiáng)度;回彈模量

    中圖分類號(hào):TU41 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    Subgrade Compaction Control Standard of High Liquid Limit Clay in Shandong

    Yellow River Flood Area Considering Its Water Retaining Characteristics

    JIANG Hongguang1,CAO Rang1,MA Xiaoyan2,CHEN Sihan1,CHEN Luchuan3,YAO Zhanyong1

    (1. School of Qilu Transportation,Shandong University,Jinan 250061,China;

    2. Road Bureau,Shandong Provincial Department of Transport,Jinan 250002,China;

    3. Qilu Transportation Development Group,Jinan 250101,China)

    Abstract:Large area of special high liquid limit clay was formed due to the depositing in the downstream of Yellow River at Shandong province. Without the use of such clay in those plain areas in lack of filling materials, great resource waste would be caused. This paper experimentally examined the soil strength and modulus in both construction and operation periods. The high liquid limit clay in Yellow River flood area consisted of higher rounded silt particle and clay particle, which presented low volume ratio of air and high saturation degree when compacted above the optimum moisture content. Based on the filter paper tests, it was indicated that high air intake value resulted in strong water retention capacity. Through the unventilated-undrained triaxial test, the relationships between the normalized static strength, shear strength and saturation degree/volume ration of air were obtained at different compaction states. It was found that the soil had an optimum saturation ratio at 79%(volume ratio of air=8%). The soil resilient modulus was more sensitive to the moisture contents. Although the subgrade remained safe when moisture contents increased from 20% to 23%,the compression strain increased by almost 200% due to the sharp decrease in the resilient modulus. Considering the subgrade compaction standard specified in China and Japan, the high liquid limit clay in Yellow River flood area should be compacted lower than 23% moisture content and 8% volume ratio of air,i.e.,no less than 90% compaction degree,to ensure the long-term stability of soil strength and modulus.

    Key words:high liquid limit clay in Yellow River flood area;water retaining characteristics;saturation degree;volume ratio of air;shear strength;resilient modulus

    黃河下游沖淤積在山東省魯西南和魯西北平原形成了大量特殊的黃泛區(qū)高液限黏土[1].與我國(guó)南方和西南地區(qū)的高液限黏土相比,該類土的粉粒含量高,塑性分類圖上位于低液限黏土與高液限黏土過(guò)渡區(qū)域,土體表現(xiàn)出天然含水率高、保水性強(qiáng)、碾壓過(guò)程易形成表層硬殼層等特點(diǎn)[2-4]. 我國(guó)《公路路基設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定:液限大于50%、塑性指數(shù)大于26的高液限土不能直接用于路基填筑[5]. 但是,在山東省交通量繁重的黃泛平原區(qū),大量分布著這類高液限黏土,且其他土類取土困難,若棄之不用,將造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失和環(huán)境問(wèn)題.

    對(duì)于典型南方高液限黏土的路用性能,我國(guó)很多學(xué)者開展了大量的室內(nèi)外試驗(yàn)研究. 高液限土的力學(xué)性能受含水率的影響非常顯著.劉順青等[6]對(duì)廣梧高速沿線的高液限土和紅黏土開展了不同含水率下的土體強(qiáng)度試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)對(duì)于高液限土,其內(nèi)摩擦角在含水率低于塑限時(shí)衰減緩慢,而含水率高于塑限后,內(nèi)摩擦角快速減小;對(duì)于紅黏土,粘聚力隨含水率的變化同樣呈現(xiàn)分段性;同時(shí),由于高液限土表層失水速率比內(nèi)部快,表層易出現(xiàn)硬殼層. 吳立堅(jiān)等[7]對(duì)福建地區(qū)的高液限黏土進(jìn)行了室內(nèi)基本物性試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)填筑試驗(yàn),認(rèn)為當(dāng)控制合理的含水率范圍25%~32%(最優(yōu)含水率為25%)、并重型碾壓8~10遍時(shí),可以保證壓實(shí)后路堤的CRB值滿足規(guī)范要求. 由于高液限土的天然含水率普遍比最優(yōu)含水率高10%以上,通過(guò)晾曬的辦法很難在短時(shí)間內(nèi)將高液限土的含水率降至最優(yōu)含水率的±2%范圍以內(nèi). 因此,在較高含水率下降低壓實(shí)標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)控制壓實(shí)工藝同樣可以使路基性能滿足規(guī)范要求. 劉鑫等[8]通過(guò)對(duì)廣梧高速公路河口至平臺(tái)段高液限黏土的CBR值及沉降研究,提出了高液限黏土和含砂高液限黏土的壓實(shí)標(biāo)準(zhǔn)可降至88%. 程濤等[9]對(duì)廣東云羅高速沿線高液限土路基進(jìn)行了大量的室內(nèi)試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)碾壓試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)對(duì)于該高液限土采用包蓋法處理及降低壓實(shí)度標(biāo)準(zhǔn)至88%后填筑路基的沉降滿足規(guī)范要求. 除了壓實(shí)度指標(biāo),楊晶等[10]提出將空氣體積率控制在6.5%以下作為黃土壓實(shí)的附加標(biāo)準(zhǔn). 洪寶寧等[11]參考日本壓實(shí)度控制標(biāo)準(zhǔn),對(duì)南方高液限土提出了空氣體積率不超過(guò)8%的附加標(biāo)準(zhǔn). 張軍輝等[12]進(jìn)一步對(duì)南方紅黏土開展了不同含水率和壓實(shí)度下的動(dòng)三軸試驗(yàn),并提出了相應(yīng)的臨界動(dòng)應(yīng)力水平.

    可見,對(duì)高液限黏土路基填筑含水率、壓實(shí)度甚至是空氣體積率的控制標(biāo)準(zhǔn)仍然是工程實(shí)踐中的難點(diǎn). 我國(guó)規(guī)范中以擊實(shí)試驗(yàn)確定的最佳含水率及壓實(shí)度為控制標(biāo)準(zhǔn),但黏性土路基的現(xiàn)場(chǎng)碾壓難以達(dá)到. 對(duì)于該類型的高液限黏土,實(shí)際工程中經(jīng)常存在含水率偏高、壓實(shí)度偏低狀態(tài)下碾壓的路基卻處于穩(wěn)定工作狀態(tài)的情況. 對(duì)此日本規(guī)范提出采用控制施工含水率及空氣體積率來(lái)滿足細(xì)粒土路基沉降量的要求[13-14]. 因此,針對(duì)山東黃河下游具有特殊成因的沖淤積高液限黏土,通過(guò)室內(nèi)試驗(yàn)研究其基本物理力學(xué)特性,揭示其壓實(shí)機(jī)理和強(qiáng)度變形特性,進(jìn)而提出壓實(shí)控制標(biāo)準(zhǔn),對(duì)黃泛區(qū)高液限黏土路基現(xiàn)場(chǎng)碾壓質(zhì)量控制具有重要的工程實(shí)用價(jià)值.

    1? ?高液限黏土的物理力學(xué)特性

    試驗(yàn)所用的黃泛區(qū)高液限黏土取自濟(jì)(寧)徐(州)高速公路沿線,典型的顆粒級(jí)配曲線如圖1所示,顆粒組成統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表1所示. 該類土主要由粉粒和黏粒組成,基本不存在粗粒土,粉粒含量最高,占65.5%~72.2%;黏粒含量次之,占22%~36.3%. 粉粒含量介于黃泛區(qū)粉土和南方高液限黏土之間,盡管該類土的粉粒占絕大部分,但土體的塑性表現(xiàn)出黏土的特性:液限47.7%~54.9%,塑限23.4%~30.1%. 按照細(xì)粒土分類的塑性圖,土體屬于高液限黏土的范圍. 但是,與一般高液限黏土相比,該類土的粉粒含量明顯偏高,導(dǎo)致其液塑限均偏低;而且,經(jīng)電鏡微觀結(jié)構(gòu)掃描發(fā)現(xiàn)山東黃泛區(qū)的粉粒顆粒不具備粉土常見的片狀或針狀結(jié)構(gòu),未見明顯的棱角,顆粒的磨圓度更高,這主要是由于經(jīng)黃河水流的長(zhǎng)時(shí)間浸泡、顆粒撞擊和水流沖刷作用,顆粒表層破碎、剝落嚴(yán)重,粉粒顆粒之間未形成互嵌結(jié)構(gòu),如圖2所示. 由于粉粒含量較高,毛細(xì)孔隙發(fā)達(dá),土體具有易吸濕性,遇水敏感;同時(shí),小于0.002 mm的黏粒含量高于22%,與水作用的界面效應(yīng)強(qiáng),表現(xiàn)出較高的粘聚力和保水性. 因此,較高含量的磨圓粉粒及黏粒組成,決定了山東黃泛區(qū)高液限黏土特有的強(qiáng)度和變形特性.

    圖3所示為黃泛區(qū)高液限黏土重型擊實(shí)結(jié)果. 該類土的擊實(shí)曲線駝峰較寬,在最佳含水率左側(cè),擊實(shí)曲線較寬緩,表現(xiàn)出粉性土的性狀;在最佳含水率右側(cè),擊實(shí)曲線趨于直線下降. 當(dāng)擊實(shí)含水率超過(guò)20%后,隨含水率增高,擊實(shí)曲線趨近甚至重合于飽和線,干密度迅速下降,擊實(shí)過(guò)程出現(xiàn)彈簧現(xiàn)象,但沒有水分滲出,保水性強(qiáng). 與普通粉土和黏土的壓實(shí)曲線相比,該黃泛區(qū)高液限黏土在含水率較高時(shí),壓實(shí)曲線非常接近飽和線,表明土體三相介質(zhì)中的氣相成分容易被壓縮和排出,土體壓實(shí)后的空氣體積率要較普通粉土和黏土低. 因此,高含水率壓實(shí)下空氣體積率低,是黃泛區(qū)高液限黏土區(qū)別于其他粉土和黏土的顯著特點(diǎn).

    2? ?持水能力

    黃泛區(qū)高液限黏土的天然含水率普遍在26%以上,現(xiàn)場(chǎng)需要機(jī)械翻耕和6~7 d的充分晾曬才能將含水率降至最優(yōu)含水率. 現(xiàn)場(chǎng)取天然含水率狀態(tài)的土樣,室內(nèi)根據(jù)濕法制備土樣. 采用濾紙?jiān)囼?yàn)對(duì)土體的持水特性進(jìn)行研究,通過(guò)靜壓成型法制備直徑5 cm×高度5 cm的試樣,試樣含水率分別為26%、23%、20%、17%、15%和13%,目標(biāo)壓實(shí)度依次為88%、90%、92%和94%. 采用雙圈牌No.203型濾紙,兩個(gè)土樣中間放置3層濾紙,上、下層濾紙起保護(hù)作用,而后用絕緣膠帶黏貼接縫處,并將制備完成的試件放置在密封罐中,最后置于恒溫恒濕箱中(溫度25 ℃,濕度95%). 根據(jù)美國(guó)ASTM D5298-10濾紙法試驗(yàn)規(guī)程[15],測(cè)試得到密封10 d后吸濕濾紙的含水率,按照王釗等[16]得到的率定方程式計(jì)算相應(yīng)的基質(zhì)吸力,如圖4所示. Fredlund & Xing[17]提出了體積含水率與基質(zhì)吸力的4參數(shù)關(guān)系模型:

    式中:a、b和c為擬合系數(shù);θs為飽和狀態(tài)下的體積含水率;C(hm)為調(diào)整系數(shù);hr為與殘留體積含水率對(duì)應(yīng)的基質(zhì)吸力,它使曲線的干燥段轉(zhuǎn)為水平向,可參考Zapata[18]提出的經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算:

    式中:PI為土的塑性指數(shù). 基于最小二乘法可以擬合得到上述系數(shù)為:a = 596.8,b = 1.0,c = 1.3,擬合得到的土水特征曲線如圖4(a)所示. 同時(shí),根據(jù)飽和度與體積含水率的關(guān)系式(4),可進(jìn)一步得到飽和度與基質(zhì)吸力的關(guān)系曲線如圖4(b)所示.

    基質(zhì)吸力/kPa

    (a)體積含水率-基質(zhì)吸力

    黃泛區(qū)高液限黏土的田間持水率高達(dá)40.4%(A點(diǎn),對(duì)應(yīng)基質(zhì)吸力33 kPa),相應(yīng)的飽和度為98.6%,土體基本處于飽和狀態(tài). 由斜率恒定部分的延長(zhǎng)線與飽和時(shí)的基質(zhì)吸力水平線相交于B點(diǎn),可以得到對(duì)應(yīng)的進(jìn)氣值為125 kPa,當(dāng)黃泛區(qū)高液限黏土路基的基質(zhì)吸力高于該進(jìn)氣值時(shí),土中孔隙開始進(jìn)氣(即減飽和),土體的含水率隨之大幅度下降. 但是,對(duì)于實(shí)際運(yùn)營(yíng)多年的填筑路基,在大氣降雨入滲[19]、蒸發(fā)作用和地下水毛細(xì)作用下其內(nèi)部基質(zhì)吸力多穩(wěn)定在0~100 kPa以內(nèi). Smethurst等[20]對(duì)英國(guó)Newbury已運(yùn)營(yíng)6年的黏土路基(填高8 m)開展了為期5年的持續(xù)監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)路基內(nèi)部的持水狀態(tài)與土層深度和季節(jié)變動(dòng)密切相關(guān). 對(duì)于路基淺層,當(dāng)水分超過(guò)田間持水率時(shí),重力水對(duì)吸力影響更大[21],路基淺層0.3 m處土體的體積含水率和基質(zhì)吸力隨季節(jié)在12%~45%和0~100 kPa范圍內(nèi)規(guī)律性波動(dòng);距路表0.6 m處土體的體積含水率和基質(zhì)吸力在前3年隨季節(jié)在25%~45%和0~80 kPa范圍內(nèi)波動(dòng),但3年后其體積含水率穩(wěn)定在40%附近,基質(zhì)吸力穩(wěn)定在0~30 kPa;距路表0.9 m處土體的體積含水率和基質(zhì)吸力在2年后基本穩(wěn)定在45%和0~10 kPa. 即使在蒸發(fā)作用強(qiáng)烈的地區(qū),由于受路面覆蓋效應(yīng)的影響,路基的平衡濕度仍然遠(yuǎn)高于竣工時(shí)期. 冉武平等[22]對(duì)通車近10年的G315新疆南疆路段進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)路基濕度調(diào)研,發(fā)現(xiàn)路基頂面以下0.4~0.8 m土體的含水率遠(yuǎn)高于裸露地面,并實(shí)測(cè)了路基內(nèi)部的基質(zhì)吸力:對(duì)于粉土和砂土路基,其基質(zhì)吸力偏低,介于0~50 kPa;黏土路基的基質(zhì)吸力偏高,介于30~80 kPa. 而且,當(dāng)路基存在夾砂層時(shí),會(huì)進(jìn)一步阻隔水分的遷移[23]. 黃泛區(qū)高液限黏土多分布在河流湖泊周圍,地下水位距離地表2 m左右,由該類土填筑而成的路基,其濕度主要由地下水控制. 盡管路基施工時(shí)按照最優(yōu)含水率填筑且壓實(shí)度不低于93%,相應(yīng)的飽和度為73%,如圖4(b)中的D點(diǎn),此時(shí)的基質(zhì)吸力約為550 kPa,遠(yuǎn)高于進(jìn)氣值和現(xiàn)有路基的基質(zhì)吸力實(shí)測(cè)值. 通過(guò)對(duì)運(yùn)營(yíng)多年的高液限黏土路基取樣結(jié)果看,土體的含水率增大至22%~24%,飽和度達(dá)到98%,如圖4(b)中的E點(diǎn),此時(shí)的基質(zhì)吸力約50 kPa,介于田間持水值和進(jìn)氣值之間. 因此,高液限黏土的高進(jìn)氣值導(dǎo)致了土體具有很強(qiáng)的持水性,在常年的降雨入滲和毛細(xì)水作用下,路基土體逐漸由施工階段的低飽和度發(fā)展到高飽和度,且從路基的實(shí)際運(yùn)營(yíng)環(huán)境看,該過(guò)程一旦完成便很難逆轉(zhuǎn).

    3? ?不同壓實(shí)狀態(tài)下的土體強(qiáng)度與回彈模量

    3.1? ?三軸試驗(yàn)

    根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)土體含水率的變化范圍,濕法制備含水率分別為17%、20%、23%、26%和29%的土樣,大筒重型擊實(shí)成型,壓實(shí)度分別為85%、90%、93%和96%,如表2所示. 由于該土的滲透系數(shù)很小,施工期和交通荷載的短時(shí)作用過(guò)程中,土體多處于固水固氣狀態(tài),因此進(jìn)行三軸不固結(jié)不排水試驗(yàn).

    3.1.1? ?應(yīng)力-應(yīng)變曲線

    圖5為高液限黏土在含水率w = 23%,壓實(shí)度k = 90%時(shí)不同圍壓下的偏應(yīng)力、孔隙水壓力與軸向應(yīng)變關(guān)系曲線. 對(duì)于非飽和的黃泛區(qū)高液限黏土,

    圍壓的增加對(duì)偏應(yīng)力與軸向應(yīng)變的影響并不顯著. 在低圍壓條件下(100 kPa),孔隙水壓力隨軸壓的增長(zhǎng)并未出現(xiàn)較大幅度的發(fā)展,軸向施加的荷載大部分由土骨架承擔(dān),有效應(yīng)力增大,土體強(qiáng)度提高;隨著圍壓的增大,孔隙水逐漸承擔(dān)較大的荷載,當(dāng)增加的圍壓完全由孔壓承擔(dān)時(shí),土體有效應(yīng)力不再增加,土體接近于飽和土的工作模式,土體強(qiáng)度不隨圍壓的增加而增大;而對(duì)于三相體承擔(dān)荷載的非飽和土而言,會(huì)出現(xiàn)孔壓的增加量超過(guò)圍壓的增幅的情況,如圍壓由200 kPa增加至300 kPa時(shí),孔壓增量超過(guò)100 kPa,此時(shí)土骨架的有效應(yīng)力反而降低,導(dǎo)致土體強(qiáng)度降低. 這也是非飽和土強(qiáng)度發(fā)展過(guò)程中所特有的現(xiàn)象,即當(dāng)荷載由土骨架和氣相承擔(dān)時(shí),有利于土體強(qiáng)度的提高;而當(dāng)荷載由氣相承擔(dān)變?yōu)榭紫端袚?dān)時(shí),土體強(qiáng)度將降低.

    圖6為高液限黏土在壓實(shí)度90%、圍壓100 kPa時(shí)不同含水率下的偏應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系. 含水率的提高將顯著降低土體的偏應(yīng)力水平,峰值偏應(yīng)力由17%含水率下的560 kPa降低至23%含水率下的254 kPa. 而且,高含水率下的土體更快由線性發(fā)展階段轉(zhuǎn)變?yōu)樗苄郧A段,對(duì)應(yīng)的臨界軸向應(yīng)變和偏應(yīng)力分別由17%含水率下的1.7%和326 kPa降低至23%含水率下的0.6%和72 kPa. 然而,壓實(shí)度的提高對(duì)土體偏應(yīng)力與軸向應(yīng)變的關(guān)系幾乎沒有影響,如圖7所示,表明在不排水、不排氣條件下,土體的強(qiáng)度主要受含水率的影響,與壓實(shí)度和圍壓的關(guān)系較小. 類似的規(guī)律也出現(xiàn)在非飽和殘坡積土[24]和砂性土中[25].

    3.1.2? ?歸一化靜強(qiáng)度

    取偏應(yīng)力-應(yīng)變曲線中的應(yīng)力峰值點(diǎn)作為土體的靜強(qiáng)度,對(duì)于應(yīng)變硬化型的土樣,靜強(qiáng)度取值為軸向應(yīng)變15%所對(duì)應(yīng)的偏應(yīng)力值. 定義歸一化靜強(qiáng)度為靜強(qiáng)度與相應(yīng)圍壓比值的一半,近似表征路基某深度處附加應(yīng)力與自重應(yīng)力的比值. 圖8為不同含水率和壓實(shí)度下土體歸一化靜強(qiáng)度與飽和度、空氣體積率的相關(guān)關(guān)系,包括3條含水率等值線(w=17%、20%和23%)和4條壓實(shí)度等值線(k=85%、90%、93%和96%). 含水率和壓實(shí)度的提高均會(huì)導(dǎo)致土體飽和度的增加和空氣體積率的減小,但飽和度或空氣體積率的變化路徑?jīng)Q定了歸一化靜強(qiáng)度的演化趨勢(shì). 從路基長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的角度,在壓實(shí)度恒定時(shí),由土體吸濕引起的飽和度增加(或空氣體積率減?。?dǎo)致歸一化靜強(qiáng)度大幅衰減,如歸一化靜強(qiáng)度由施工飽和度(相應(yīng)Va = 10.7%)時(shí)的3.0降至運(yùn)營(yíng)飽和度(相應(yīng)Va = 0.7%)時(shí)的1.4,此時(shí)的含水率穩(wěn)定在23%,土體仍具有較高的靜強(qiáng)度. 從路基施工壓實(shí)的角度,在含水率恒定時(shí),由土體壓實(shí)引起的飽和度增加會(huì)導(dǎo)致歸一化靜強(qiáng)度的提高,但增長(zhǎng)幅度受土體含水率狀態(tài)的影響. 當(dāng)土體以最優(yōu)含水率w = 17%壓實(shí)時(shí),歸一化靜強(qiáng)度隨飽和度的增加而顯著提高;當(dāng)土體以含水率w = 20%和23%壓實(shí)時(shí),歸一化靜強(qiáng)度的增幅放緩,尤其是飽和度超過(guò)79%后,歸一化靜強(qiáng)度基本不再提高,分別穩(wěn)定在2.1和1.4;當(dāng)含水率提高至26%及以上時(shí),土體的靜強(qiáng)度已經(jīng)非常小. 可見,對(duì)于土體壓實(shí)而言,存在一個(gè)最優(yōu)飽和度Sr = 79%(相應(yīng)Va = 8%),低于該值時(shí),土體強(qiáng)度隨壓實(shí)功的增加而增大;高于該飽和度后,繼續(xù)提高壓實(shí)功,土體的強(qiáng)度不再有顯著提高. Heitor等[26]在研究壓實(shí)粉砂土的強(qiáng)度時(shí),同樣發(fā)現(xiàn)存在一個(gè)最優(yōu)飽和度范圍(Sr = 67%~80%)使得土體強(qiáng)度最大,稱之為Moderate aggregation region. Heitor等對(duì)此解釋為:盡管低飽和度下土體的基質(zhì)吸力較高,但土顆粒的接觸程度低、骨架結(jié)構(gòu)不夠密實(shí),導(dǎo)致土體整體強(qiáng)度并不高,稱之為Extensive aggregation region;而在高飽和度下,盡管土骨架已足夠密實(shí),但此時(shí)基質(zhì)吸力很低,同樣導(dǎo)致土體強(qiáng)度不高,稱之為Insignificant aggregation region,因而存在一個(gè)最優(yōu)的飽和度. 但是,對(duì)于黃泛區(qū)高液限黏土而言,當(dāng)飽和度高于此最優(yōu)飽和度后,土體靜強(qiáng)度并未出現(xiàn)顯著降低,這是由于土體的進(jìn)氣值很高,在高飽和度下仍具有較高的基質(zhì)吸力,如圖4所示. 另外,日本土質(zhì)路基壓實(shí)控制標(biāo)準(zhǔn)中,對(duì)于0.075 mm過(guò)篩量在20%以上的土按照空氣體積率Va ≤ 8%作為壓實(shí)標(biāo)準(zhǔn),這也與本試驗(yàn)的結(jié)論一致. 而且,當(dāng)土體含水率控制在20%~23%、壓實(shí)度90%~93%時(shí),土體歸一化靜強(qiáng)度不會(huì)因運(yùn)營(yíng)期飽和度的增加或空氣體積率的降低而衰減,具有良好的水穩(wěn)定性.

    2)該類土的進(jìn)氣值高達(dá)125 kPa,遠(yuǎn)高于目前路基內(nèi)部的基質(zhì)吸力實(shí)測(cè)值. 高進(jìn)氣值導(dǎo)致了土體具有很強(qiáng)的持水性,土體達(dá)到平衡濕度后,路基將保持高飽和狀態(tài)而很難降低.

    3)該類土存在最優(yōu)飽和度Sr = 79%(相應(yīng)空氣

    體積率為8%),低于該飽和度時(shí),土體強(qiáng)度隨壓實(shí)功的增加而增大;高于該飽和度后,繼續(xù)提高壓實(shí)功,土體的強(qiáng)度不再有顯著提高.

    4)相較于土體的強(qiáng)度特征,黃泛區(qū)高液限黏土回彈模量受含水率的影響更敏感. 因此,建議填筑含水率不高于23%,壓實(shí)度可控制在90%及以上,此時(shí)的空氣體積率在8%以下,以保證土體強(qiáng)度和模量的長(zhǎng)期穩(wěn)定性. 在該壓實(shí)標(biāo)準(zhǔn)下,開展了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)路填筑工作,路基總體沉降穩(wěn)定.

    參考文獻(xiàn)

    [1]? ? 歐釗元. 山東省裂隙粘土成因及水利工程應(yīng)用研究[D]. 青島:中國(guó)海洋大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,2006:8—16.

    OU Z Y. Cause of formation & water conservancy technical application research of crevasse clay in shandong province[D].Qingdao:College of Environmental Science and Engineering,Ocean University of China,2006:8—16.(In Chinese)

    [2]? ? 祝學(xué)勇,胡文凱,邢慶濤,等.黃河沖淤積非飽和高塑性黏土的抗剪性狀[J].山東大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版),2016,46(1):62—69.

    ZHU X Y,HU W K,XING Q T,et al. Shear property of Yellow River's desposition in unsaturated and high plastic clay[J]. Journal of Shandong University (Engineering Science),2016,46(1):62—69. (In Chinese)

    [3]? ? 姚占勇. 黃泛區(qū)公路土的處置技術(shù)研究[M]. 北京:人民交通出版社,2013:6—22.

    YAO Z Y. Improving technology research on road soil in Yellow River flooded area[M]. Beijing:China Communication Press,2013:6—22. (In Chinese)

    [4]? ? 姚占勇. 黃泛區(qū)公路地基壓實(shí)標(biāo)準(zhǔn)的研究[J]. 山東大學(xué)學(xué)報(bào) (工學(xué)版),2007,37(6):79—82.

    YAO Z Y. Research on the compaction standard of highway foundation in the flooding area of the Yellow River[J]. Journal of Shandong University (Engineering Science),2007,37(6):79—82. (In Chinese)

    [5]? ? JTG D30—2015? ?公路路基設(shè)計(jì)規(guī)范[S]. 北京:人民交通出版社,2015:70—72.

    JTG D30—2015? ?Specifications for design of highway subgrades[S]. Beijing:China Communications Press,2015:70—72. (In Chinese)

    [6]? ? 劉順青,洪寶寧,方慶軍,等. 高液限土和紅黏土的水敏感性研究[J].深圳大學(xué)學(xué)報(bào)(理工版),2013,30(1):78—83.

    LIU S Q,HONG B N,F(xiàn)ANG Q J,et al. Study on the water sensitivity of high liquid limit soil and red clay[J]. Journal of Shenzhen University(Science and Engineering), 2013, 30(1): 78—83. (In Chinese)

    [7]? ? 吳立堅(jiān),鐘發(fā)林,吳昌興,等. 高液限土路基填筑技術(shù)研究[J].中國(guó)公路學(xué)報(bào),2003,16(1):32—35.

    WU L J,ZHONG F L,WU C X,et al. Study of subgrade construction from high liquid limit soil[J]. China Journal of Highway and Transport,2003,16(1):32—35. (In Chinese)

    [8]? ? 劉鑫,洪寶寧. 高液限土工程特性與路堤填筑方案[J]. 河海大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2011,39(4):436—443.

    LIU X,HONG B N. Engineering characteristics and construction schemes of high liquid limit soil in embankment filling[J]. Journal of Hohai University(Natural Sciences),2011,39(4):436—443. (In Chinese)

    [9]? ? 程濤,洪寶寧,程江濤. 降低壓實(shí)度標(biāo)準(zhǔn)的高液限土填筑方案[J]. 水利水電科技進(jìn)展,2014,34(4):70—74.

    CHENG T,HONG B N,CHENG J T. Filling scheme of high liquid limit soil by reducing standard of compaction degree[J]. Advances in Science and Technology of Water Resources,2014,34(4):70—74. (In Chinese)

    [10]? 楊晶,王林浩,馬富麗,等. 黃土壓實(shí)質(zhì)量控制指標(biāo)的科學(xué)性和合理性研究[J]. 地下空間與工程學(xué)報(bào),2012,8(5):1021—1025.

    YANG J,WANG L H,MA F L,et al. Study on the scientific and reasonable expression of compaction quality control indicator of loess[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering,2012,8(5):1021—1025. (In Chinese)

    [11]? 洪寶寧,化君暉,劉鑫,等. 高液限土路堤填筑的雙指標(biāo)控制方法研究[J]. 巖土力學(xué),2016,37(S1):254—262.

    HONG B N,HUA J H,LIU X,et al. Research on quality control method with two indices for embankment filled with high liquid limit soil[J]. Rock and Soil Mechanics,2016,37(S1):254—262. (In Chinese)

    [12]? 張軍輝,尹志勇,鄭健龍. 南方濕熱地區(qū)路基紅黏土Shakedown臨界應(yīng)力水平試驗(yàn)研究[J]. 中南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2014,45(4):1288—1292.

    ZHANG J H,YIN Z Y,ZHENG J L. Research on critical stress level of Shakedown of red clay in southern hot and humid areas[J]. Journal of Central South University (Science and Technology),2014,45(4):1288—1292. (In Chinese)

    [13]? 鄒維列,葉照旺,潘小兵. 中美日土基壓實(shí)控制標(biāo)準(zhǔn)比較[J]. 國(guó)外建材科技,2006,27(1):39—42.

    ZOU W L,YE Z W,PAN X B. Comparison of the compaction control standard of China,USA and Japan[J]. Science and Technology of Overseas Building Materials,2006,27(1):39—42. (In Chinese)

    [14]? 姚占勇,練繼建,艾貽中,等. 黃河沖 (淤) 積粉質(zhì)二灰土的壓實(shí)特性研究[J]. 巖土工程學(xué)報(bào),2007,29(5):664—670.

    YAO Z Y,LIAN J J,AI Y Z,et al. Compaction properties on Yellow River silty soil stabilized with lime-fly ash[J].Chinese Journal of Geotechnical Engineering,2007,29(5):664—670. (In Chinese)

    [15]? Standard A D5298—10 Standard test method for measurement of soil potential (suction) using filter paper[S]. West Conshohocken,PA:ASTM International,2003:52—54.

    [16]? 王釗,楊金鑫,況娟娟,等. 濾紙法在現(xiàn)場(chǎng)基質(zhì)吸力量測(cè)中的應(yīng)用[J]. 巖土工程學(xué)報(bào),2003,25(4):405—408.

    WANG Z,YANG J X,KUANG J J,et al. Application of filter paper method in field measurement of matric suction[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering,2003,25(4):405—408. (In Chinese)

    [17]? FREDLUND D G,XING A. Equations for the soil-water characteristic curve[J]. Canadian Geotechnical Journal,1994,31(4):521—532.

    [18]? ZAPATA C E. Uncertainty in soil-water characteristics curve and impact on unsaturated shear strength predictions[D].Tempe:Ira A Fulton Schools of Engineering,AZ Arizona State University,1999:2—23.

    [19]? 劉小平,趙明華. 降雨對(duì)非飽和土路基含水量的影響分析[J].湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2008,35(8):9—13.

    LIU X P,ZHAO M H. Analysis of the seepage of unsaturated roadbed with rainfall effect[J]. Journal of Hunan University(Natural Sciences),2008,35(8):9—13. (In Chinese)

    [20]? SMETHURST J A,CLARKE D,POWRIE W. Factors controlling the seasonal variation in soil water content and pore water pressures within a lightly vegetated clay slope[J]. Géotechnique,2012,62(5):429—446.

    [21]? 劉小平,趙明華,陳安. 從飽和度再認(rèn)識(shí)非飽和表層土吸力[J].湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2007,34(7):22—26.

    LIU X P,ZHAO M H,CHEN A. Reinspection of unsaturated surface soil's suction based on saturation[J]. Journal of Hunan University(Natural Sciences),2007,34(7):22—26. (In Chinese)

    [22]? 冉武平,李玲.考慮路面覆蓋效應(yīng)的路基平衡濕度分布及預(yù)估[J].重慶交通大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2015,34(6):58—62.

    RAN W P,LI L. Distribution and prediction of equilibrium moisture of subgrade considering pavement blanketing effect[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University(Natural Science),2015,34(6):58—62. (In Chinese)

    [23]? 晏長(zhǎng)根,鄒群,許昱,等. 砂夾層黃土路基水分遷移規(guī)律[J]. 交通運(yùn)輸工程學(xué)報(bào),2016,16(6):21—29.

    YAN C G,ZOU Q,XU Y,et al. Water migration rule of loess subgrade with sand interlayers[J]. Journal of Traffic & Transportation Engineering,2016,16(6):21—29. (In Chinese)

    [24]? 肖治宇,陳昌富,楊劍祥. 非飽和殘坡積土強(qiáng)度隨含水量變化試驗(yàn)研究[J]. 湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2010,37(10):20—24.

    XIAO Z Y,CHEN C F,YANG J X. Experimental studies of the strength variation of unsaturated residual soil with different water contents[J]. Journal of Hunan University(Natural Sciences),2010,37(10):20—24. (In Chinese)

    [25]? 王海東,高昌德,劉方成. 含水率對(duì)非飽和砂土力學(xué)特性影響的試驗(yàn)研究[J]. 湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2015,42(1):90—96.

    WANG H D,GAO C D,LIU F C. Experimental study of the influence of water content on the mechanical characteristics of unsaturated sandy soil[J]. Journal of Hunan University(Natural Sciences),2015,42(1):90—96. (In Chinese)

    [26]? HEITOR A,INDRARATNA B,RUJIKIATKAMJORN C. Laboratory study of small-strain behavior of a compacted silty sand[J]. Canadian Geotechnical Journal,2013,50(2):179—188.

    猜你喜歡
    抗剪強(qiáng)度飽和度
    糖臬之吻
    水驅(qū)氣藏殘余氣飽和度實(shí)驗(yàn)與理論預(yù)測(cè)模型研究
    渠道運(yùn)行多年后渠體中各土體物理力學(xué)性質(zhì)對(duì)比情況分析
    氣泡輕質(zhì)土應(yīng)力應(yīng)變特性及耐久性研究
    渠道運(yùn)行多年后渠體中各土體物理力學(xué)性質(zhì)對(duì)比情況分析
    蒸壓粉煤灰磚砌體砌筑砂漿試驗(yàn)性能研究
    三峽庫(kù)區(qū)幾種耐水淹植物根系力學(xué)特征與土壤抗剪強(qiáng)度
    開窗洞砌體墻片擬靜力試驗(yàn)研究
    科技資訊(2015年33期)2016-05-12 22:02:21
    制作一個(gè)泥土飽和度測(cè)試儀
    煤層氣含氣飽和度與解吸壓力對(duì)排采影響分析
    91在线观看av| 九九热线精品视视频播放| 国产精品不卡视频一区二区| 99热6这里只有精品| 久久久久久久午夜电影| 蜜臀久久99精品久久宅男| 欧美区成人在线视频| 亚洲人与动物交配视频| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 欧美不卡视频在线免费观看| 欧美潮喷喷水| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 中国美女看黄片| 成人漫画全彩无遮挡| 香蕉av资源在线| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 午夜激情欧美在线| 亚洲三级黄色毛片| 在线看三级毛片| 校园人妻丝袜中文字幕| 天堂√8在线中文| 亚洲乱码一区二区免费版| 白带黄色成豆腐渣| 国产色爽女视频免费观看| 老司机影院成人| 欧美一区二区国产精品久久精品| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲av五月六月丁香网| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 国产黄色小视频在线观看| 欧美bdsm另类| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 18禁在线播放成人免费| 一区福利在线观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 久久人妻av系列| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲无线在线观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 99视频精品全部免费 在线| 久久久久久久久中文| 晚上一个人看的免费电影| 午夜免费激情av| 最近视频中文字幕2019在线8| 午夜a级毛片| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲性久久影院| 久久久久精品国产欧美久久久| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲自偷自拍三级| 日本五十路高清| 黄色一级大片看看| 亚洲欧美日韩东京热| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 一夜夜www| 一进一出好大好爽视频| eeuss影院久久| 国产精品综合久久久久久久免费| 又黄又爽又免费观看的视频| 日本熟妇午夜| 欧美高清性xxxxhd video| 国产淫片久久久久久久久| 日日干狠狠操夜夜爽| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 国产三级中文精品| 婷婷亚洲欧美| 国产色婷婷99| 久久精品国产亚洲av天美| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 嫩草影院入口| 九色成人免费人妻av| 少妇被粗大猛烈的视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产久久久一区二区三区| 久久久久九九精品影院| 有码 亚洲区| 伦精品一区二区三区| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 成人无遮挡网站| 免费大片18禁| 国产精品三级大全| 日日撸夜夜添| 亚洲精品在线观看二区| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲丝袜综合中文字幕| 九九爱精品视频在线观看| 午夜激情福利司机影院| 最后的刺客免费高清国语| 在线观看美女被高潮喷水网站| 舔av片在线| 一级毛片电影观看 | www.色视频.com| 日本五十路高清| 1000部很黄的大片| .国产精品久久| 久久久久久久久久成人| 观看美女的网站| 久久久久久久久大av| 91av网一区二区| 一级a爱片免费观看的视频| 免费av不卡在线播放| 成人一区二区视频在线观看| 久久久国产成人精品二区| 午夜激情欧美在线| 免费人成视频x8x8入口观看| 日韩精品有码人妻一区| 久久久久久伊人网av| 一个人免费在线观看电影| 久久久国产成人免费| 男女边吃奶边做爰视频| 床上黄色一级片| 男女做爰动态图高潮gif福利片| av国产免费在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 久久久成人免费电影| 一进一出抽搐gif免费好疼| 两个人的视频大全免费| 欧美激情久久久久久爽电影| 成人美女网站在线观看视频| av在线老鸭窝| 亚洲一区高清亚洲精品| 可以在线观看的亚洲视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 亚洲久久久久久中文字幕| 午夜爱爱视频在线播放| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲av美国av| 一级a爱片免费观看的视频| 1000部很黄的大片| 精品福利观看| 午夜视频国产福利| 亚洲在线自拍视频| 直男gayav资源| 在线看三级毛片| 成人性生交大片免费视频hd| 99riav亚洲国产免费| 岛国在线免费视频观看| a级毛片a级免费在线| 国产一区二区激情短视频| 亚洲av成人av| 日日撸夜夜添| 香蕉av资源在线| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 免费高清视频大片| 国产精品一及| 日日撸夜夜添| av免费在线看不卡| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲国产精品sss在线观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 久久欧美精品欧美久久欧美| 精品人妻偷拍中文字幕| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲成人av在线免费| 欧美日韩综合久久久久久| 三级经典国产精品| 婷婷亚洲欧美| 网址你懂的国产日韩在线| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲第一电影网av| 在线免费十八禁| 久久久色成人| 男插女下体视频免费在线播放| 国产淫片久久久久久久久| 性色avwww在线观看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 嫩草影院精品99| 狠狠狠狠99中文字幕| 狠狠狠狠99中文字幕| 岛国在线免费视频观看| 97热精品久久久久久| а√天堂www在线а√下载| 久久久久国内视频| 桃色一区二区三区在线观看| 久久精品国产亚洲网站| 最近在线观看免费完整版| 麻豆成人午夜福利视频| 在线看三级毛片| 91精品国产九色| 国产单亲对白刺激| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产精品永久免费网站| 伦精品一区二区三区| 一级毛片aaaaaa免费看小| 欧美高清成人免费视频www| 国产亚洲精品av在线| 尾随美女入室| 尾随美女入室| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲电影在线观看av| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲av熟女| 亚洲五月天丁香| 日本免费a在线| а√天堂www在线а√下载| 岛国在线免费视频观看| 中国国产av一级| 国产精品女同一区二区软件| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 亚洲无线观看免费| 91在线观看av| 亚洲欧美日韩东京热| 在线观看66精品国产| 国产极品精品免费视频能看的| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 午夜福利成人在线免费观看| 午夜精品国产一区二区电影 | 91狼人影院| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲人成网站高清观看| 可以在线观看毛片的网站| 国产探花极品一区二区| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 高清午夜精品一区二区三区 | 精品福利观看| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲第一区二区三区不卡| 麻豆久久精品国产亚洲av| 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产精品一及| 偷拍熟女少妇极品色| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 国产毛片a区久久久久| 亚洲av五月六月丁香网| 九九在线视频观看精品| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 午夜福利高清视频| 日韩人妻高清精品专区| 少妇被粗大猛烈的视频| 欧美一区二区国产精品久久精品| 男女边吃奶边做爰视频| 日本a在线网址| 久久久国产成人免费| 最近的中文字幕免费完整| 成人鲁丝片一二三区免费| 成人一区二区视频在线观看| 欧美日本视频| 成人精品一区二区免费| 99精品在免费线老司机午夜| av在线亚洲专区| 女同久久另类99精品国产91| 日韩欧美 国产精品| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产男人的电影天堂91| 波多野结衣高清作品| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 天天一区二区日本电影三级| 日本成人三级电影网站| 色哟哟哟哟哟哟| 人人妻人人澡欧美一区二区| 一区福利在线观看| a级毛片免费高清观看在线播放| 岛国在线免费视频观看| 久久精品夜色国产| 天堂网av新在线| 99久久精品一区二区三区| 成人亚洲欧美一区二区av| 嫩草影视91久久| 成人三级黄色视频| 麻豆国产97在线/欧美| 男女边吃奶边做爰视频| 国模一区二区三区四区视频| 国产人妻一区二区三区在| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 一本精品99久久精品77| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲美女黄片视频| 亚洲18禁久久av| 日韩欧美免费精品| 最新在线观看一区二区三区| 99久久成人亚洲精品观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 舔av片在线| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产精品一区二区性色av| 久久久久久大精品| 国产精品久久视频播放| 熟女人妻精品中文字幕| 美女高潮的动态| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲国产高清在线一区二区三| 黄片wwwwww| 亚洲最大成人av| 俺也久久电影网| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产伦精品一区二区三区四那| 一个人看的www免费观看视频| 91久久精品电影网| 精华霜和精华液先用哪个| av免费在线看不卡| 欧美激情在线99| 毛片女人毛片| 内地一区二区视频在线| a级一级毛片免费在线观看| 波多野结衣高清无吗| 99在线人妻在线中文字幕| 春色校园在线视频观看| 国产日本99.免费观看| av在线老鸭窝| 亚洲av五月六月丁香网| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲av成人av| 丝袜美腿在线中文| 国产视频内射| 免费人成在线观看视频色| 色综合色国产| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产av不卡久久| 亚洲高清免费不卡视频| 干丝袜人妻中文字幕| 99久久精品一区二区三区| 麻豆久久精品国产亚洲av| 精品一区二区免费观看| 国产高清有码在线观看视频| 久久精品国产亚洲网站| 欧美最黄视频在线播放免费| 插逼视频在线观看| 午夜a级毛片| 男女之事视频高清在线观看| 午夜激情欧美在线| 中文字幕久久专区| 国产高清不卡午夜福利| 看非洲黑人一级黄片| 我要搜黄色片| 少妇熟女欧美另类| 美女被艹到高潮喷水动态| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 日韩欧美三级三区| 我要搜黄色片| 三级毛片av免费| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲经典国产精华液单| 色吧在线观看| 久久久色成人| 国产精品伦人一区二区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久久久久久久久久成人| av天堂在线播放| а√天堂www在线а√下载| 午夜福利视频1000在线观看| 国产大屁股一区二区在线视频| 国语自产精品视频在线第100页| 久久精品国产清高在天天线| 99久久无色码亚洲精品果冻| 美女高潮的动态| 看黄色毛片网站| 日本五十路高清| 九九热线精品视视频播放| 一级黄片播放器| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 日韩欧美 国产精品| 久久韩国三级中文字幕| 91精品国产九色| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 久久人妻av系列| 成年版毛片免费区| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 久久久欧美国产精品| 国产精品一区二区性色av| 国产私拍福利视频在线观看| 国模一区二区三区四区视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 身体一侧抽搐| 高清日韩中文字幕在线| 一边摸一边抽搐一进一小说| 青春草视频在线免费观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 男女边吃奶边做爰视频| 午夜免费激情av| 久久久精品大字幕| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 天堂av国产一区二区熟女人妻| 欧美又色又爽又黄视频| 免费观看人在逋| 国产色爽女视频免费观看| 国产乱人视频| 亚洲av一区综合| 又爽又黄a免费视频| 午夜影院日韩av| 国产真实乱freesex| 免费人成在线观看视频色| 可以在线观看毛片的网站| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲精品影视一区二区三区av| 老女人水多毛片| 亚洲美女黄片视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 美女cb高潮喷水在线观看| 黄色一级大片看看| 中国国产av一级| 啦啦啦韩国在线观看视频| 久久久久久久久大av| 亚洲欧美精品综合久久99| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲av免费高清在线观看| 国语自产精品视频在线第100页| 久久综合国产亚洲精品| 国产精品野战在线观看| 亚洲综合色惰| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲精品一区av在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲av二区三区四区| 一个人免费在线观看电影| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 深夜精品福利| 久久久久久久久久久丰满| 成人三级黄色视频| 免费在线观看成人毛片| 一进一出抽搐gif免费好疼| 久久国内精品自在自线图片| av黄色大香蕉| 老司机福利观看| 国产精品国产高清国产av| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲精品456在线播放app| 国产老妇女一区| www.色视频.com| 久久久国产成人免费| 亚洲欧美日韩东京热| 日本 av在线| 日本欧美国产在线视频| 中文字幕av在线有码专区| 精品久久久久久久久亚洲| 久久午夜亚洲精品久久| 日本熟妇午夜| 亚洲熟妇熟女久久| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产成人一区二区在线| 亚洲美女视频黄频| 在现免费观看毛片| 日韩成人伦理影院| 婷婷六月久久综合丁香| 99在线视频只有这里精品首页| 人人妻人人看人人澡| 婷婷色综合大香蕉| 男人的好看免费观看在线视频| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 午夜影院日韩av| 精品欧美国产一区二区三| 国产伦在线观看视频一区| 看非洲黑人一级黄片| 男插女下体视频免费在线播放| 欧美最黄视频在线播放免费| 五月伊人婷婷丁香| 可以在线观看的亚洲视频| 波野结衣二区三区在线| 久久久精品欧美日韩精品| 直男gayav资源| 老熟妇仑乱视频hdxx| 天美传媒精品一区二区| 国产色爽女视频免费观看| 桃色一区二区三区在线观看| 欧美日韩综合久久久久久| 久久久久久国产a免费观看| 久久午夜亚洲精品久久| 伦精品一区二区三区| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 久久久久性生活片| 精品福利观看| 男女边吃奶边做爰视频| 国产精品永久免费网站| 日本与韩国留学比较| 嫩草影院入口| 国产欧美日韩精品一区二区| 看非洲黑人一级黄片| 可以在线观看的亚洲视频| 国产视频一区二区在线看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 少妇丰满av| 亚洲人与动物交配视频| 日本成人三级电影网站| 偷拍熟女少妇极品色| 在线播放国产精品三级| 男人舔奶头视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 亚洲乱码一区二区免费版| 国产淫片久久久久久久久| 欧美日韩综合久久久久久| 日本a在线网址| 日韩欧美在线乱码| 国产成人91sexporn| 99热全是精品| 在线a可以看的网站| 亚洲最大成人av| 真实男女啪啪啪动态图| 久久国产乱子免费精品| 99在线视频只有这里精品首页| 黄色一级大片看看| 色综合站精品国产| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 日本黄色片子视频| 色哟哟哟哟哟哟| 在线观看午夜福利视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲av成人精品一区久久| 国产av不卡久久| 成年免费大片在线观看| 国产精品综合久久久久久久免费| 高清毛片免费观看视频网站| 欧美+日韩+精品| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产精品av视频在线免费观看| 国产美女午夜福利| 国产爱豆传媒在线观看| 精品人妻熟女av久视频| 国产精品一区二区性色av| 亚洲高清免费不卡视频| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 亚洲不卡免费看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 99在线视频只有这里精品首页| 精品不卡国产一区二区三区| 最近中文字幕高清免费大全6| 久久久久久久久中文| 国产亚洲91精品色在线| 看非洲黑人一级黄片| 日本黄色片子视频| 少妇人妻一区二区三区视频| 极品教师在线视频| 一级a爱片免费观看的视频| 国产v大片淫在线免费观看| 一a级毛片在线观看| 亚洲不卡免费看| 久久亚洲精品不卡| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产 一区精品| 国产人妻一区二区三区在| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国内精品一区二区在线观看| 免费观看人在逋| 欧美人与善性xxx| a级毛片免费高清观看在线播放| 精品一区二区三区av网在线观看| 久久精品国产清高在天天线| 别揉我奶头 嗯啊视频| 久久精品国产自在天天线| a级毛色黄片| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲国产色片| 国产免费一级a男人的天堂| 国产亚洲av嫩草精品影院| 波野结衣二区三区在线| av视频在线观看入口| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 久久中文看片网| av黄色大香蕉| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 亚洲av不卡在线观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 美女 人体艺术 gogo| 在线观看av片永久免费下载| 久久午夜亚洲精品久久| 国产极品精品免费视频能看的| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产黄片美女视频| 一个人观看的视频www高清免费观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| а√天堂www在线а√下载| 亚洲性久久影院| 男女边吃奶边做爰视频| 联通29元200g的流量卡| 欧美精品国产亚洲| 国产探花在线观看一区二区| 九色成人免费人妻av| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 成人综合一区亚洲| 国产黄a三级三级三级人| 免费一级毛片在线播放高清视频| 99在线人妻在线中文字幕| 真人做人爱边吃奶动态| 中文字幕熟女人妻在线| 国产免费男女视频| 午夜亚洲福利在线播放| 久久鲁丝午夜福利片| av在线播放精品| 少妇高潮的动态图| 丝袜美腿在线中文| 三级经典国产精品| av卡一久久| 女同久久另类99精品国产91| 久久久久国内视频| 亚洲中文字幕日韩| 久久九九热精品免费| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲国产色片| 男人舔奶头视频| 国产精品一二三区在线看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 久久99热6这里只有精品| 无遮挡黄片免费观看| 久久草成人影院|