• <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 ?

    蘇州地鐵車站基坑變形的空間效應(yīng)分析及預(yù)測(cè)研究

    2020-04-20 11:45馬將
    河北工業(yè)科技 2020年2期
    關(guān)鍵詞:小波監(jiān)測(cè)點(diǎn)閾值

    馬將

    摘 要:為有效掌握蘇州地鐵基坑的空間變形特征,實(shí)現(xiàn)對(duì)其變形的高精度預(yù)測(cè),利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)及極限學(xué)習(xí)機(jī)開展基坑變形的空間效應(yīng)分析及預(yù)測(cè)研究。首先,基于基坑變形監(jiān)測(cè)成果,開展基坑變形的空間效應(yīng)分析;其次,利用小波去噪、極限學(xué)習(xí)機(jī)及混沌理論等構(gòu)建了基坑變形預(yù)測(cè)模型,以達(dá)到基坑變形的時(shí)間效應(yīng)分析。結(jié)果表明,在空間效應(yīng)分析方面,基坑豎向沉降變形及側(cè)向水平位移均以西側(cè)相對(duì)最大,其與近接既有住宅樓相關(guān),近接既有建筑物對(duì)基坑變形的影響較大,且在不同施工階段條件下,基坑側(cè)位移隨深度變化存在一定差異,第二、三階段的側(cè)位移增量相對(duì)最大;在時(shí)間效應(yīng)分析方面,小波去噪能很好分解基坑變形的趨勢(shì)項(xiàng)和誤差項(xiàng),但去噪?yún)?shù)對(duì)去噪效果影響較大,去噪過程應(yīng)進(jìn)行參數(shù)的優(yōu)化篩選;粒子群算法能有效提高極限學(xué)習(xí)機(jī)的預(yù)測(cè)精度,混沌理論也能有效弱化誤差序列,所得變形預(yù)測(cè)結(jié)果的相對(duì)誤差均值均小于2%,驗(yàn)證了預(yù)測(cè)模型的有效性,且通過外推預(yù)測(cè),得出基坑變形在后4個(gè)周期仍將進(jìn)一步增加,但增加速率相對(duì)較小,后期在時(shí)間效應(yīng)條件下趨于穩(wěn)定。研究結(jié)果對(duì)開展不同區(qū)域地質(zhì)條件下的基坑變形特性研究、更好地指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工具有參考價(jià)值。

    關(guān)鍵詞:地下工程;蘇州地鐵;車站基坑;空間效應(yīng);時(shí)間效應(yīng);變形預(yù)測(cè)

    中圖分類號(hào):TU753 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

    Abstract:In order to effectively grasp the spatial deformation characteristics of Suzhou metro foundation pit and realize its highprecision deformation prediction, mathematical statistics and limit learning machine were used to study the spatial effect analysis and prediction research of foundation pit deformation. Firstly, based on the monitoring results of foundation pit deformation, the spatial effect of foundation pit deformation was analyzed; secondly, the prediction model of foundation pit deformation was constructed by using wavelet denoising, limit learning machine and chaos theory to achieve the time effect analysis of foundation pit deformation. Case study shows that: in the aspect of spatial effect analysis, the vertical settlement deformation and lateral horizontal displacement of foundation pit can reach a relative maximum value in the west side, which is related to the adjacent existing residential buildings. In addition, the adjacent existing buildings have a greater impact on the deformation of foundation pit, and under different construction stages, the lateral displacement of foundation pit rate varies with the depth, and the increment of lateral displacement in the second and third stages is used to be relatively largest. In the aspect of time effect analysis, wavelet denoising can decompose the trend term and error term of foundation pit deformation well, but the denoising parameters have a great influence on the denoising effect, so the parameters should be optimized in the denoising process; meanwhile, particle swarm optimization algorithm can effectively improve the prediction accuracy of the limit learning machine, chaos theory can also effectively weaken the error sequence, and the relative error mean value of the deformation prediction results can be obtained. All of them are less than 2%, which proves the validity of the prediction model. Through extrapolation, it shows that the foundation pit deformation will increase further in the last four periods, but the increase rate will be relatively small and tend to be stable under effect condition the later time. The research result provides some reference for the study of foundation pit deformation under regional geology conditions and guidance of onsite construction.

    Keywords:underground engineering; Suzhou metro; station foundation pit; spatial effect; time effect; deformation prediction

    隨著市政交通建設(shè)步伐的加快,地鐵基坑工程日益增加,隨之帶來了大量的工程問題,因其變形控制是安全施工的重要保障,故而開展基坑變形特性研究具有重要意義[12]。一方面,基坑開挖是空間立體開挖,故其開挖后的影響范圍也具有空間效應(yīng),已有學(xué)者開展了相關(guān)研究,如劉念武等[3]、孟小偉[4]開展了地鐵基坑開挖對(duì)周圍土體及支護(hù)結(jié)構(gòu)的變化規(guī)律研究,并提出了相應(yīng)控制措施,有效指導(dǎo)了現(xiàn)場(chǎng)施工;奚家米等[5]、李鏡培等[6]則以市政建筑基坑為工程實(shí)例背景,通過現(xiàn)場(chǎng)變形監(jiān)測(cè)成果合理分析了基坑開挖造成的空間變形效應(yīng),為類似工程施工積累了經(jīng)驗(yàn)。

    基坑空間效應(yīng)分析雖能很好地掌握基坑開挖引起的變形規(guī)律,但無法判斷其發(fā)展規(guī)律。如趙建釵等[7]、李思慧等[8]以支持向量機(jī)為理論基礎(chǔ),利用多種算法優(yōu)化其模型參數(shù),構(gòu)建了基坑變形優(yōu)化預(yù)測(cè)模型,保證了預(yù)測(cè)精度;宋楚平[9]利用改進(jìn)后的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開展了基坑變形預(yù)測(cè)研究,所得預(yù)測(cè)精度較高。上述研究在基坑變形預(yù)測(cè)方面取得了較好成果,也證明了傳統(tǒng)預(yù)測(cè)模型參數(shù)優(yōu)化的必要性,但均未考慮基坑變形序列的混沌特征。

    因此,以蘇州地鐵四號(hào)線春申湖路站基坑為研究對(duì)象,以基坑變形監(jiān)測(cè)成果為基礎(chǔ),開展基坑變形的空間效應(yīng)分析,以掌握其現(xiàn)有變形規(guī)律;再以極限學(xué)習(xí)機(jī)為基礎(chǔ),開展基坑變形預(yù)測(cè)研究,以實(shí)現(xiàn)其時(shí)間效應(yīng)分析,進(jìn)而掌握其發(fā)展趨勢(shì),以便更好地指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工。

    1 基本原理

    本文采用預(yù)測(cè)過程中的小波去噪及極限學(xué)習(xí)機(jī)等模型對(duì)基坑開挖過程的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)成果開展變形的空間效應(yīng)及時(shí)間效應(yīng)分析,具體原理如下。

    1.1 趨勢(shì)項(xiàng)與誤差項(xiàng)的分解

    受地質(zhì)條件、監(jiān)測(cè)方法等因素的影響,基坑變形監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)往往含有誤差信息,該類信息會(huì)較大程度上影響預(yù)測(cè)精度,進(jìn)而有必要在預(yù)測(cè)過程中進(jìn)行基坑變形趨勢(shì)項(xiàng)與誤差項(xiàng)的分解,并對(duì)其分別預(yù)測(cè),最后再將預(yù)測(cè)結(jié)果疊加,以實(shí)現(xiàn)基坑變形的分步合理預(yù)測(cè)[1012]。

    小波去噪是將誤差信息假定為噪音,并利用小波函數(shù)將變形信息分解成若干層,再通過噪聲剔除來實(shí)現(xiàn)有用信息與誤差信息的分解,進(jìn)而該方法適用于基坑變形趨勢(shì)項(xiàng)與誤差項(xiàng)的分解。同時(shí),根據(jù)小波去噪過程中的參數(shù)設(shè)置可知,小波函數(shù)類型、閾值選取標(biāo)準(zhǔn)及小波分解層數(shù)對(duì)去噪效果的影響較大,進(jìn)而有必要對(duì)三者進(jìn)行優(yōu)化處理,具體過程如下。

    1)小波函數(shù)類型

    小波函數(shù)對(duì)去噪效果的影響主要體現(xiàn)在兩方面,一是小波函數(shù)具有多種類型,如db小波、sym小波等,各類小波函數(shù)的適用性存在差異,進(jìn)而需進(jìn)行篩選;二是在確定小波函數(shù)前提下,其頻率階數(shù)對(duì)去噪效果也有影響,且其影響規(guī)律無統(tǒng)一特征,也需進(jìn)行優(yōu)化篩選處理。為解決上述問題,本文提出對(duì)db小波和sym小波在基坑變形數(shù)據(jù)處理中的適用性均進(jìn)行探討,且在分析過程中,將頻率階數(shù)設(shè)置為2—10,以實(shí)現(xiàn)多種小波函數(shù)在不同頻率階數(shù)下的適用性研究。

    2)閾值選取標(biāo)準(zhǔn)

    閾值選取標(biāo)準(zhǔn)對(duì)去噪效果具有較大影響,若其值過大,則可能將有用信息剔除;反之,則可能剔除部分誤差信息,無法達(dá)到趨勢(shì)項(xiàng)與誤差項(xiàng)的完全分解。由于常用的閾值選取標(biāo)準(zhǔn)總共有4類,即無偏估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、固定閾值標(biāo)準(zhǔn)、啟發(fā)閾值標(biāo)準(zhǔn)和極值閾值標(biāo)準(zhǔn),本文提出對(duì)4種標(biāo)準(zhǔn)均進(jìn)行試算研究,進(jìn)而確定出最優(yōu)閾值選取標(biāo)準(zhǔn)。

    3)小波分解層數(shù)

    若分解層數(shù)較少,易導(dǎo)致誤差信息與有用信息疊加,進(jìn)而誤刪有用信息;反之,則可能將誤差信息當(dāng)作有用信息,達(dá)不到去噪目的。因此,本文將分解層數(shù)范圍進(jìn)行設(shè)定,即設(shè)置為12—20層間的偶數(shù)層,探討該范圍內(nèi)不同分解層數(shù)對(duì)去噪效果的影響規(guī)律,以確定出最優(yōu)分解層數(shù)。

    基于上述3個(gè)參數(shù)的優(yōu)化方法,本文再將優(yōu)化過程設(shè)定如下:先將分解層數(shù)設(shè)定為16層,探討不同閾值選取標(biāo)準(zhǔn)在基坑變形中的適用性,確定出最優(yōu)閾值選取標(biāo)準(zhǔn);再對(duì)不同小波分解層數(shù)的去噪進(jìn)行分析,確定出合理的分解層數(shù)及最優(yōu)去噪結(jié)果。

    在去噪過程中,本文以信噪比為去噪效果評(píng)價(jià)指標(biāo),其值越大說明去噪效果越優(yōu);反之,說明去噪效果越差。

    1.2 趨勢(shì)項(xiàng)預(yù)測(cè)模型

    通過去噪分析,將基坑變形序列分解為趨勢(shì)項(xiàng)和誤差項(xiàng),并提出先利用優(yōu)化極限學(xué)習(xí)機(jī)模型實(shí)現(xiàn)趨勢(shì)項(xiàng)的變形預(yù)測(cè)。極限學(xué)習(xí)機(jī)是一種新型智能預(yù)測(cè)模型,其操作簡單、預(yù)測(cè)能力強(qiáng),且其應(yīng)用過程,只需對(duì)核函數(shù)及隱層節(jié)點(diǎn)數(shù)進(jìn)行設(shè)定即可,適用于基坑變形預(yù)測(cè)。鑒于該方法基本原理已在文獻(xiàn)\[13—15\]詳述,限于篇幅,該文不再介紹,僅對(duì)其優(yōu)化過程進(jìn)行詳述。由于粒子群算法具有較強(qiáng)的全局尋優(yōu)能力,故而本文利用其優(yōu)化極限學(xué)習(xí)機(jī)的核函數(shù)和隱層節(jié)點(diǎn)數(shù),優(yōu)化過程如下。

    1)參數(shù)初始化 將粒子群規(guī)模設(shè)置為300,維數(shù)設(shè)定為2,最大迭代次數(shù)為250次,其他參數(shù)隨機(jī)產(chǎn)生,并以預(yù)測(cè)誤差值作為適宜度值。

    2)迭代尋優(yōu) 在迭代過程中,不斷對(duì)比粒子與全局的最優(yōu)適宜度值,若前者更優(yōu),則將其替換后者;反之,則繼續(xù)進(jìn)行迭代計(jì)算。

    3)輸出參數(shù) 當(dāng)達(dá)到最大迭代次數(shù)后,將全局最優(yōu)適宜度值對(duì)應(yīng)的核函數(shù)和隱層節(jié)點(diǎn)數(shù)進(jìn)行輸出,進(jìn)而得到兩者最優(yōu)的組合形式,實(shí)現(xiàn)趨勢(shì)項(xiàng)的優(yōu)化預(yù)測(cè)。

    1.3 誤差項(xiàng)預(yù)測(cè)模型

    上述趨勢(shì)項(xiàng)預(yù)測(cè)難免會(huì)存在一定的預(yù)測(cè)誤差,故將其與前述小波去噪剔除的誤差信息疊加,形成基坑變形的誤差序列,該序列具有明顯的混沌特性,進(jìn)而利用混沌理論弱化誤差序列,以進(jìn)一步提高預(yù)測(cè)精度,步驟如下。

    將誤差序列的預(yù)測(cè)值與前述趨勢(shì)項(xiàng)預(yù)測(cè)值疊加,即可得到基坑變形預(yù)測(cè)值。

    2 實(shí)例分析

    2.1 工程概況

    春申湖路站隸屬蘇州地鐵四號(hào)線,總體呈南北向分布,起始里程:CK3+969.143 m,終止里程:CK4+168.743 m,外包長度為199.6 m,寬度19.7 m,標(biāo)準(zhǔn)段深度16 m,端頭深度18.5 m;基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)采用地連墻形式,設(shè)置4道支撐,分5層開挖,開挖土體約6.4萬m3?;又苓吔咏ㄖ镙^為復(fù)雜,其西側(cè)有6棟15層住宅樓,凈距約20.5 m,與基坑長邊近似平行;北側(cè)近接既有文陵隧道;東側(cè)、西側(cè)均近接大量電力、煤氣及污水管道,所以該基坑周邊近接建筑物較為復(fù)雜,開展其變形特性研究具有重要意義。

    根據(jù)勘察成果,區(qū)內(nèi)具沖湖積平原地貌,地形起伏較小,地勢(shì)較為平坦,地層巖性多以黏土層為主,基坑開挖范圍涉及土層主要有6層,各層特征參數(shù)如表1所示。

    區(qū)內(nèi)水文條件較為發(fā)育,其中,地表水主要以北側(cè)文靈河為主,河寬約30 m,深度間于1.3~2.3 m,由此延伸若干支流水網(wǎng),水量季節(jié)性變幅一般。地下水則主要以潛水及承壓水為主,潛水主要分布于填土層中,其巖性多為黏土夾碎石,透水性不均;承壓水則主要分布于④1層中,靈敏度較高,主要接受越流補(bǔ)給,對(duì)基坑開挖影響相對(duì)較大。

    為保證施工安全,在基坑開挖過程中,對(duì)基坑進(jìn)行了沉降變形監(jiān)測(cè)和側(cè)向水平位移監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)點(diǎn)斷面示意圖如圖1所示。圖1中基坑左側(cè)為正北方向,右側(cè)為正南方向,沉降變形監(jiān)測(cè)點(diǎn)(DB序號(hào))共計(jì)有26組,每組3個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),沿基坑垂直向布設(shè),距離支護(hù)結(jié)構(gòu)外圍距離分別為0,2 m和7 m,序號(hào)分別為1#,2#和3#;側(cè)向水平位移監(jiān)測(cè)點(diǎn)(CX序號(hào))也有26個(gè),其深度為26.5 m,從地表以下1 m開始,每隔0.5 m布設(shè)一個(gè)側(cè)向位移監(jiān)測(cè)點(diǎn)。

    2.2 基坑變形的空間效應(yīng)分析

    由于基坑是立體開挖,其變形具有明顯的空間特征,且大致可分為水平平面變形特征分析和豎向深度變形特征分析,故而本文從上述兩方面開展基坑變形的空間效應(yīng)分析,具體如下。

    1)水平平面變形特征分析

    ①沉降變形特征分析

    對(duì)各組沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn)的最大沉降值進(jìn)行統(tǒng)計(jì),得基坑地表沉降沿基坑周邊的沉降特征如圖2所示。由圖2可知,基坑長邊方向上的沉降量要略大于短邊方向上的沉降量,且長邊方向沉降量具“鼓肚式”特征,再對(duì)基坑各邊最大沉降量的平均值進(jìn)行求解,得北側(cè)為13.5 mm,東側(cè)為16.77 mm,南側(cè)為14.05 mm,西側(cè)為17.15 mm,以西側(cè)相對(duì)最大,這與西側(cè)近接住宅樓相關(guān)。

    根據(jù)對(duì)圖2的統(tǒng)計(jì),得出沉降值最大的3組沉降點(diǎn)為DB07,DB21和DB23。為掌握沿基坑垂直向的沉降特征,再對(duì)上述3組沉降點(diǎn)的9個(gè)沉降值進(jìn)行統(tǒng)計(jì),見圖3。由圖3可知,隨距基坑距離的增加,沉降變形量呈減小趨勢(shì),尤其是3#監(jiān)測(cè)點(diǎn),明顯小于前兩個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),說明基坑施工過程中,若條件允許,應(yīng)適當(dāng)增加近接既有建筑物與基坑間的距離,以減小基坑施工的影響。

    ②橫向變形特征分析

    類比前述分析過程,也對(duì)各監(jiān)測(cè)點(diǎn)的地表側(cè)向位移進(jìn)行統(tǒng)計(jì),見圖4。據(jù)圖4,對(duì)基坑各邊上的側(cè)向水平位移進(jìn)行平均值求解,可得北側(cè)為13.78 mm,東側(cè)為18.29 mm,南側(cè)為18.58 mm,西側(cè)為19.35 mm。以西側(cè)位移相對(duì)最大,進(jìn)一步說明了西側(cè)近接住宅樓可一定程度上增加臨近側(cè)基坑的附加應(yīng)力,進(jìn)而產(chǎn)生相對(duì)更大的變形。

    2)豎向深度變形特征分析

    同時(shí),最大側(cè)向位移監(jiān)測(cè)點(diǎn)為CX08,再以該點(diǎn)為例,分析不同開挖步驟對(duì)基坑側(cè)位移的影響,以掌握不同施工階段基坑側(cè)位移沿豎向上的變化特征。結(jié)合工程實(shí)際,由于第1層支撐離地表較近,故將基坑開挖過程劃分為4個(gè)階段。第1階段:自基坑開挖至第2道支撐完成;第2階段:第2道支撐完成至第3道支撐完成;第3階段:第3道支撐完成至第4道支撐完成;第4階段:第4道支撐完成至基坑開挖完成。通過統(tǒng)計(jì),得到4個(gè)階段不同深度處的側(cè)位移如圖5所示。

    據(jù)圖5,不同階段不同深度處的側(cè)位移存在明顯差異,說明基坑豎向側(cè)位移與基坑開挖階段相關(guān),且不同階段的最大側(cè)位移也存在一定差異;同時(shí),對(duì)比相鄰兩階段的側(cè)向位移差值可知,以第2、第3階段的側(cè)位移增量相對(duì)最大,后期第3、第4階段的側(cè)位移增量相對(duì)較小,說明基坑側(cè)位移變形多發(fā)生在基坑開挖中期,后期增量較小,趨于穩(wěn)定。

    2.3 基坑變形的時(shí)間效應(yīng)分析

    利用優(yōu)化極限學(xué)習(xí)機(jī)進(jìn)行基坑變形預(yù)測(cè)研究,以實(shí)現(xiàn)基坑時(shí)間效應(yīng)研究。限于篇幅,本文以DB07監(jiān)測(cè)點(diǎn)、DB21監(jiān)測(cè)點(diǎn)和CX08監(jiān)測(cè)點(diǎn)為例進(jìn)行分析研究,且在分析過程中,為篩選合理的去噪模型參數(shù)及驗(yàn)證粒子群算法的優(yōu)化能力,以DB07監(jiān)測(cè)點(diǎn)為例,詳述去噪及其優(yōu)化過程,并以信噪比(無量綱)為評(píng)價(jià)指標(biāo),篩選相應(yīng)去噪?yún)?shù)的優(yōu)劣,具體如下。

    1)小波去噪分析

    利用小波去噪分解DB07監(jiān)測(cè)點(diǎn)變形序列的趨勢(shì)項(xiàng)和誤差項(xiàng),在去噪過程中,將小波分解層數(shù)先設(shè)定為16層,得到不同閾值選取標(biāo)準(zhǔn)的去噪結(jié)果如表2所示。不同小波函數(shù)、頻率階數(shù)及閾值選取標(biāo)準(zhǔn)條件下的去噪效果存在明顯差異,說明上述3個(gè)參數(shù)對(duì)基坑變形序列的去噪效果具有較大影響,驗(yàn)證了該文去噪?yún)?shù)優(yōu)化篩選的必要性;同時(shí),在相應(yīng)閾值選取標(biāo)準(zhǔn)下,sym小波的信噪比均值均大于db小波的信噪比均值,且前者的標(biāo)準(zhǔn)差也相對(duì)更小,說明sym小波不僅均有相對(duì)更優(yōu)的去噪效果,還具有較好的穩(wěn)定性;另外,對(duì)比sym小波中4種閾值選取標(biāo)準(zhǔn)的去噪效果,得出固定閾值標(biāo)準(zhǔn)的信噪比均值相對(duì)最大,標(biāo)準(zhǔn)差也相對(duì)最小,進(jìn)而說明其去噪效果相對(duì)最優(yōu),無偏閾值標(biāo)準(zhǔn)與啟發(fā)閾值標(biāo)準(zhǔn)的去噪效果相當(dāng),也都優(yōu)于極值閾值標(biāo)準(zhǔn)的去噪效果。因此,通過該步驟篩選,確定小波類型為sym小波,閾值選取標(biāo)準(zhǔn)為固定閾值標(biāo)準(zhǔn)。

    基于前述去噪?yún)?shù)篩選,再對(duì)分解層數(shù)的去噪效果進(jìn)行試算研究,結(jié)果如表3所示。分解層數(shù)對(duì)去噪效果也存在影響,其中,以18層分解層數(shù)的去噪效果相對(duì)最優(yōu),且去噪效果的穩(wěn)定性也較強(qiáng),說明去噪效果與分解層數(shù)不存在直接關(guān)系,并非分解層數(shù)越多,去噪效果就越好,有必要通過試算確定最優(yōu)分解層數(shù)。根據(jù)計(jì)算結(jié)果,確定該文小波去噪的分解層數(shù)為18層。

    為分析不同小波頻率階數(shù)對(duì)去噪效果的影響,再以表3為基礎(chǔ),統(tǒng)計(jì)不同頻率階數(shù)條件下的信噪比均值及標(biāo)準(zhǔn)差,結(jié)果如表4所示。

    由表4可知,不同頻率階數(shù)對(duì)去噪效果的影響較大,其中,6層頻率階數(shù)的去噪效果相對(duì)最優(yōu),且頻率階數(shù)與去噪效果間也無明顯規(guī)律,進(jìn)一步驗(yàn)證了該文通過試算法確定最優(yōu)去噪函數(shù)的有效性。

    根據(jù)前述篩選,得出該文小波去噪?yún)?shù)為sym6小波函數(shù)、固定閾值標(biāo)準(zhǔn)及18層小波分解,且通過上述參數(shù)去噪,得到信噪比為54.73,也相對(duì)最大,驗(yàn)證了上述參數(shù)分析的合理性。

    2)變形預(yù)測(cè)分析

    以DB07監(jiān)測(cè)點(diǎn)為例,開展基坑變形預(yù)測(cè)研究,以驗(yàn)證粒子群算法的有效性。在預(yù)測(cè)過程中,將1~21周期設(shè)定為訓(xùn)練樣本,22~26周期為驗(yàn)證樣本,而27~30周期為外推預(yù)測(cè)樣本。通過計(jì)算,得到粒子群算法優(yōu)化前后的預(yù)測(cè)結(jié)果如表5所示。在相應(yīng)驗(yàn)證樣本處,通過粒子群算法的優(yōu)化,其預(yù)測(cè)結(jié)果的相對(duì)誤差均出現(xiàn)了一定程度的減小,說明通過粒子群算法能較好地提高預(yù)測(cè)精度;同時(shí),在趨勢(shì)項(xiàng)預(yù)測(cè)結(jié)果中,最大相對(duì)誤差僅為2.05%,平均相對(duì)誤差小于2%,驗(yàn)證了優(yōu)化極限學(xué)習(xí)機(jī)模型在基坑變形趨勢(shì)項(xiàng)預(yù)測(cè)中的適用性。

    再利用混沌理論弱化誤差序列,結(jié)果如表6所示。由表6可知,通過混沌理論的誤差序列弱化,有效保證了預(yù)測(cè)精度,其最大相對(duì)誤差為1.42%,平均相對(duì)誤差1.31%,相對(duì)優(yōu)于趨勢(shì)項(xiàng)預(yù)測(cè)結(jié)果,進(jìn)而驗(yàn)證了混沌理論對(duì)誤差序列的弱化效果;同時(shí),通過外推預(yù)測(cè),得出基坑變形在后4個(gè)周期仍將進(jìn)一步增加,但增加速率相對(duì)較小,后期時(shí)間效應(yīng)條件下趨于穩(wěn)定。

    3)有效性驗(yàn)證

    為進(jìn)一步驗(yàn)證本文預(yù)測(cè)模型的有效性,對(duì)DB21監(jiān)測(cè)點(diǎn)和CX08監(jiān)測(cè)點(diǎn)開展預(yù)測(cè)研究,結(jié)果如表7所示。由表7可知,兩監(jiān)測(cè)點(diǎn)預(yù)測(cè)結(jié)果的相對(duì)誤差最大值均小于2%,平均值分別為1.30%和1.24%,兩者預(yù)測(cè)精度相當(dāng),進(jìn)一步驗(yàn)證了本文預(yù)測(cè)模型的有效性;同時(shí),在時(shí)間效應(yīng)上,兩監(jiān)測(cè)點(diǎn)的后續(xù)4周期變形也呈小速率增加趨勢(shì),與DB07監(jiān)測(cè)點(diǎn)預(yù)測(cè)結(jié)果一致,得出春申湖路站基坑的變形將趨于穩(wěn)定方向發(fā)展。

    通過上述分析,得出了春申湖路站基坑開挖的空間變形特征,實(shí)現(xiàn)了基坑變形預(yù)測(cè)。

    3 結(jié) 論

    通過春申湖路站地鐵基坑變形的空間效應(yīng)及時(shí)間效應(yīng)分析,主要得出如下結(jié)論。

    1)基坑沉降變形及側(cè)向水平位移均以基坑長邊向相對(duì)更大,且以近接既有住宅樓一側(cè)的變形值相對(duì)最大,說明近接既有建筑物對(duì)基坑變形的影響是存在的;同時(shí),不同施工階段,基坑側(cè)位移隨深度變化存在一定差異,并以第2、第3階段的側(cè)位移增量相對(duì)最大。

    2)在基坑變形的時(shí)間效應(yīng)分析中,小波去噪能很好地實(shí)現(xiàn)基坑變形趨勢(shì)項(xiàng)與誤差項(xiàng)的分解,但去噪?yún)?shù)需進(jìn)行優(yōu)化篩選處理,以保證去噪效果;同時(shí),通過粒子群算法的參數(shù)優(yōu)化,能一定程度上提高基坑變形趨勢(shì)項(xiàng)的預(yù)測(cè)精度,且混沌理論也能很好地弱化誤差序列,驗(yàn)證了兩方法在基坑變形預(yù)測(cè)中的適用性。

    地鐵基坑變形控制是其安全施工的重要保障,但限于基坑所處區(qū)域地質(zhì)條件的差異,未來有必要針對(duì)具有不同區(qū)域地質(zhì)條件的基坑的變形特性進(jìn)行研究,以便更好地指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工。

    參考文獻(xiàn)/References:

    [1] 劉漢露,李新生,謝冬洲,等.基于未確知測(cè)度理論的基坑邊坡穩(wěn)定性評(píng)價(jià)[J].河北工程大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2019,36(1):1116.

    LIU Hanlu, LI Xinsheng, XIE Dongzhou, et al. Stability evaluation of foundation pit based on unascertained measure theory[J]. Journal of Hebei University of Engineering (Natural Science Edition),2019,36(1):1116.

    [2] 謝冬洲,李新生,劉漢露,等.西安地鐵車站深基坑工程變形特性研究[J].河北工程大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2019,36(2):3842.

    XIE Dongzhou, LI Xinsheng, LIU Hanlu, et al. Research on deformational characteristics of deep excavations engineering in Xian subway station[J]. Journal of Hebei University of Engineering (Natural Science Edition),2019, 36(2): 3842.

    [3] 劉念武,陳奕天,龔曉南,等.軟土深開挖致地鐵車站基坑及鄰近建筑變形特性研究[J].巖土力學(xué),2019,40(4):15151525.

    LIU Nianwu, CHEN Yitian, GONG Xiaonan, et al. Analysis of deformation characteristics of foundation pit of metro station and adjacent buildings induced by deep excavation in soft soil[J]. Rock and Soil Mechanics,2019,40(4): 15151525.

    [4] 孟小偉.重慶地鐵某超大型深基坑監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)分析[J].建筑結(jié)構(gòu),2017,47(sup): 11051107.

    MENG Xiaowei. Monitoring and data analysis of deep foundation pit in Chongqing subway[J]. Building Structure,2017,47(sup): 11051107.

    [5] 奚家米,付壘.基于時(shí)空效應(yīng)的深基坑工程變形規(guī)律分析[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2019, 19(16): 290297.

    XI Jiami, FU Lei. Analysis of deformation law of deep foundation pit based on spacetime effect [J]. Science Technology and Engineering, 2019, 19(16): 290297.

    [6] 李鏡培,陳浩華,李林,等.軟土基坑開挖深度與空間效應(yīng)實(shí)測(cè)研究[J].中國公路學(xué)報(bào),2018, 31(2):208217.

    LI Jingpei, CHEN Haohua, LI Lin, et al. Observation on depth and spatial effects of deep excavation in soft clay[J].China Journal of Highway and Transport, 2018, 31(2): 208217.

    [7] 趙建釵,劉俊娥,石祥鋒.基于GALSSVM深基坑墻體側(cè)斜滾動(dòng)預(yù)測(cè)模型研究[J].河北工程大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2018,35(2):4952.

    ZHAO Jianchai, LIU Jun′e, SHI Xiangfeng. The rolling prediction model research of deep foundation pit wall skew based on GA–LSSVM[J]. Journal of Hebei University of Engineering (Natural Science Edition), 2018, 35(2): 4952.

    [8] 李思慧,劉海卿.基于LMDPSOLSSVM組合模型的深基坑變形預(yù)測(cè)[J].地下空間與工程學(xué)報(bào),2018,14(2):483489.

    LI Sihui, LIU Haiqing. Deep foundation pit deformation prediction based on LMDPSOLSSVM model[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2018,14(2): 483489.

    [9] 宋楚平.一種改進(jìn)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深基坑變形預(yù)測(cè)方法[J/OL].土木工程與管理學(xué)報(bào),2019, 36(5): 4549.

    SONG Chuping. Improved BP neural network method for deformation predication of deep excavation[J/OL]. Journal of Civil Engineering and Management,2019, 36(5): 4549.

    [10]王雪妮,韓國鋒.趨勢(shì)項(xiàng)分離預(yù)測(cè)模型及重標(biāo)度極差分析在深基坑變形預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究[J].隧道建設(shè),2017,37(8):990996.

    WANG Xueni, HAN Guofeng. Study of application of trend term separation prediction modeland rescaled range (R/S) analysis to deformation prediction of deep foundation pit [J]. Tunnel Construction, 2017, 37(8): 990996.

    [11]查天宇,成樞,呂磊.基于灰色BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)組合模型的深基坑沉降預(yù)測(cè)[J].測(cè)繪與空間地理信息,2019,42(9):212215.

    ZHA Tianyu, CHENG Shu, LYU Lei. Prediction of deep foundation pit settlement based on combined model of grey BP neural network[J]. Geomatics & Spatial Information Technology, 2019, 42(9): 212215.

    [12]劉斌.基于優(yōu)化SVM模型和DFA分析的基坑變形預(yù)測(cè)研究[J].勘察科學(xué)技術(shù),2019(5): 5458.

    LIU Bin. Prediction study on foundation pit deformation based on optimized SVM model and DFA analysis[J]. Site Investigation Science and Technology,2019(5): 5458.

    [13]高彩云.基于新型智能算法ELM的滑坡變形位移預(yù)測(cè)[J].人民長江,2017,48(7): 4649.

    GAO Caiyun. Displacement prediction of landslide based on new intelligent algorithm of ELM[J]. Yangtze River,2017,48(7): 4649.

    [14]朱靚.基于MFDFA法和PSOELM模型的基坑變形規(guī)律研究[J].長江科學(xué)院院報(bào),2019,36(3):5358.

    ZHU Jing. Study on deformation law of foundation pit by multifractal detrended fluctuation analysis and extreme learning machine improved by particle swarm optimization[J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute,2019, 36(3): 5358.

    [15]鐘國強(qiáng),王浩,張國華,等.基于RSMIVELM模型的基坑水平位移影響因素分析和預(yù)測(cè)[J].上海交通大學(xué)學(xué)報(bào),2018,52(11):15081515.

    ZHONG Guoqiang, WANG Hao, ZHANG Guohua, et al. Analysis and prediction of factors affecting horizontal displacement of foundation pit based on RSMIVELM model[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University,2018,52(11):1508 1515.

    猜你喜歡
    小波監(jiān)測(cè)點(diǎn)閾值
    非均勻光照下文本圖像分割算法研究
    構(gòu)造Daubechies小波的一些注記
    滑縣2020年耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)主要做法與成效
    小波去噪算法研究
    特斯拉發(fā)布新功能 停電期間也可充電
    善用游戲的方式解決手足爭端
    長三角典型農(nóng)業(yè)區(qū)耕地土壤重金屬污染與潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
    分析化學(xué)(2017年12期)2017-12-25
    濟(jì)南市細(xì)顆粒物(PM2.5)的時(shí)空分布特征分析研究
    青蛙歷險(xiǎn)
    久久99蜜桃精品久久| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲,一卡二卡三卡| 能在线免费看毛片的网站| 女性被躁到高潮视频| 韩国高清视频一区二区三区| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲av成人精品一区久久| 伦精品一区二区三区| 中文字幕人妻丝袜制服| av福利片在线| 亚洲精品国产成人久久av| 日韩成人av中文字幕在线观看| 好男人视频免费观看在线| 欧美日韩av久久| 久久久久久久国产电影| 久久婷婷青草| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 又大又黄又爽视频免费| 日韩成人av中文字幕在线观看| 老司机亚洲免费影院| 亚洲av综合色区一区| 晚上一个人看的免费电影| 黄色欧美视频在线观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 欧美日韩视频精品一区| 免费av中文字幕在线| 久久韩国三级中文字幕| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲精品一区蜜桃| 看免费成人av毛片| 日本与韩国留学比较| 只有这里有精品99| 九色成人免费人妻av| 亚洲成人手机| 国产在线视频一区二区| 欧美bdsm另类| 久久久久视频综合| 好男人视频免费观看在线| 三级国产精品片| 丝袜在线中文字幕| av视频免费观看在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| 午夜av观看不卡| 亚洲自偷自拍三级| 最后的刺客免费高清国语| 国产精品熟女久久久久浪| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲成人一二三区av| 久久久久久久大尺度免费视频| 男女无遮挡免费网站观看| 国产精品.久久久| a级毛片在线看网站| 日本wwww免费看| 在线观看三级黄色| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 一个人免费看片子| 女人久久www免费人成看片| 18+在线观看网站| 性色av一级| 亚洲不卡免费看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲,欧美,日韩| 中文天堂在线官网| 夫妻午夜视频| 51国产日韩欧美| 精品视频人人做人人爽| 这个男人来自地球电影免费观看 | 午夜激情福利司机影院| 97超碰精品成人国产| 久久热精品热| av天堂久久9| 欧美xxxx性猛交bbbb| 在线观看免费视频网站a站| 永久免费av网站大全| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 女性被躁到高潮视频| 国产成人精品一,二区| 国产av精品麻豆| 搡女人真爽免费视频火全软件| 一二三四中文在线观看免费高清| 涩涩av久久男人的天堂| av.在线天堂| 黑人高潮一二区| 亚洲av免费高清在线观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 欧美日韩综合久久久久久| 99热网站在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 久久av网站| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 丝袜喷水一区| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲av免费高清在线观看| 精品视频人人做人人爽| 深夜a级毛片| 国产黄片视频在线免费观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 人体艺术视频欧美日本| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 成年人午夜在线观看视频| 精品一品国产午夜福利视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 男的添女的下面高潮视频| 亚洲欧洲日产国产| 美女视频免费永久观看网站| 久久久久久久久久久免费av| 欧美精品国产亚洲| 另类精品久久| 色网站视频免费| 最近最新中文字幕免费大全7| 春色校园在线视频观看| 欧美高清成人免费视频www| 日本与韩国留学比较| 综合色丁香网| 观看免费一级毛片| 国产永久视频网站| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 日本黄色片子视频| 久久鲁丝午夜福利片| av有码第一页| 高清毛片免费看| 日韩成人av中文字幕在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 一区二区av电影网| 久久免费观看电影| 日日啪夜夜撸| 亚洲av福利一区| 亚洲av免费高清在线观看| 特大巨黑吊av在线直播| 99国产精品免费福利视频| 最黄视频免费看| 国产精品久久久久久av不卡| 免费人成在线观看视频色| 午夜日本视频在线| 黄色毛片三级朝国网站 | 男女边吃奶边做爰视频| 中文字幕免费在线视频6| av福利片在线观看| 欧美另类一区| 久久久久久人妻| 国产精品久久久久久久电影| 青春草亚洲视频在线观看| 久久精品国产亚洲网站| 久久女婷五月综合色啪小说| 男女国产视频网站| 乱人伦中国视频| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产亚洲91精品色在线| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲经典国产精华液单| 丰满乱子伦码专区| 成人二区视频| www.av在线官网国产| 在线看a的网站| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 精品酒店卫生间| 精品熟女少妇av免费看| 国产高清国产精品国产三级| 欧美成人午夜免费资源| 在线观看av片永久免费下载| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 美女大奶头黄色视频| 中国国产av一级| 18禁动态无遮挡网站| 国产有黄有色有爽视频| 国产精品女同一区二区软件| 老女人水多毛片| 伊人亚洲综合成人网| 综合色丁香网| 在线观看免费视频网站a站| 欧美精品一区二区免费开放| 男人和女人高潮做爰伦理| 另类亚洲欧美激情| 极品人妻少妇av视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 日韩在线高清观看一区二区三区| 色婷婷av一区二区三区视频| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 99久久精品国产国产毛片| 赤兔流量卡办理| 日韩中字成人| 欧美精品亚洲一区二区| av天堂中文字幕网| 亚洲国产精品一区三区| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 在线看a的网站| 一级毛片久久久久久久久女| 欧美一级a爱片免费观看看| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 男男h啪啪无遮挡| 欧美97在线视频| av网站免费在线观看视频| 国产永久视频网站| 国产精品蜜桃在线观看| 欧美 日韩 精品 国产| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 99久久精品一区二区三区| 亚洲av日韩在线播放| 又大又黄又爽视频免费| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产亚洲一区二区精品| 免费少妇av软件| av天堂中文字幕网| 少妇被粗大猛烈的视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产成人a∨麻豆精品| 午夜影院在线不卡| 永久免费av网站大全| 一级二级三级毛片免费看| 啦啦啦啦在线视频资源| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产黄频视频在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 男人狂女人下面高潮的视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 最新中文字幕久久久久| 成人无遮挡网站| 美女中出高潮动态图| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 久久6这里有精品| 丝袜喷水一区| 看免费成人av毛片| 日韩中字成人| 亚洲熟女精品中文字幕| 色视频在线一区二区三区| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲国产欧美在线一区| 欧美精品亚洲一区二区| 日韩成人伦理影院| 日韩中字成人| 插阴视频在线观看视频| 久久久久久久国产电影| 一个人看视频在线观看www免费| 69精品国产乱码久久久| 嫩草影院入口| 国产一区有黄有色的免费视频| 免费观看av网站的网址| 午夜激情久久久久久久| 国产 精品1| 蜜桃在线观看..| 日本av免费视频播放| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 夜夜爽夜夜爽视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 搡老乐熟女国产| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲第一av免费看| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久久国产一区二区| 丰满饥渴人妻一区二区三| 少妇高潮的动态图| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 免费观看性生交大片5| a级毛色黄片| 日韩成人伦理影院| 精品久久久久久久久亚洲| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲性久久影院| 日日啪夜夜撸| 一区二区三区四区激情视频| 18禁动态无遮挡网站| 高清午夜精品一区二区三区| 一级a做视频免费观看| 亚洲三级黄色毛片| 国产精品一区二区在线观看99| 我的女老师完整版在线观看| 欧美精品亚洲一区二区| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 最新中文字幕久久久久| videossex国产| 国产高清三级在线| 久久免费观看电影| 人人澡人人妻人| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产高清不卡午夜福利| 爱豆传媒免费全集在线观看| 下体分泌物呈黄色| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产黄频视频在线观看| 久久 成人 亚洲| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产综合精华液| 高清毛片免费看| 91久久精品电影网| 综合色丁香网| 国产色爽女视频免费观看| 国产一区二区三区av在线| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 免费黄频网站在线观看国产| 交换朋友夫妻互换小说| 青春草亚洲视频在线观看| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲久久久国产精品| 五月玫瑰六月丁香| 秋霞在线观看毛片| 亚洲,欧美,日韩| 久久人人爽人人爽人人片va| 另类精品久久| h日本视频在线播放| 国产国拍精品亚洲av在线观看| av国产精品久久久久影院| 日本91视频免费播放| 一级,二级,三级黄色视频| av在线播放精品| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 欧美+日韩+精品| 只有这里有精品99| 黑人猛操日本美女一级片| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 高清黄色对白视频在线免费看 | 熟妇人妻不卡中文字幕| 色网站视频免费| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 美女中出高潮动态图| 免费观看av网站的网址| 亚洲情色 制服丝袜| 国产高清三级在线| 久久热精品热| 精品久久久精品久久久| 尾随美女入室| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 色视频www国产| 久久国产精品大桥未久av | 成人综合一区亚洲| 插逼视频在线观看| 天堂8中文在线网| 国产高清三级在线| 国产一区二区三区av在线| 大香蕉97超碰在线| 国产伦理片在线播放av一区| 七月丁香在线播放| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 在线观看三级黄色| 三上悠亚av全集在线观看 | 在线免费观看不下载黄p国产| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 精品一区二区免费观看| 51国产日韩欧美| 成年人免费黄色播放视频 | √禁漫天堂资源中文www| 97在线人人人人妻| 男人舔奶头视频| 性色avwww在线观看| 成年女人在线观看亚洲视频| 我的女老师完整版在线观看| 欧美丝袜亚洲另类| 欧美日韩综合久久久久久| 丰满迷人的少妇在线观看| 丝袜喷水一区| 五月伊人婷婷丁香| 国产黄色视频一区二区在线观看| 欧美日本中文国产一区发布| 国产成人免费观看mmmm| 在线观看www视频免费| 欧美xxⅹ黑人| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲综合色惰| 一级av片app| 亚洲av欧美aⅴ国产| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲第一av免费看| av福利片在线| 久久精品夜色国产| 国产精品久久久久久久电影| av一本久久久久| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 亚洲电影在线观看av| 黄色毛片三级朝国网站 | 国产亚洲欧美精品永久| 晚上一个人看的免费电影| 男女边摸边吃奶| 亚洲国产最新在线播放| 精品久久久噜噜| 亚洲综合色惰| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲美女黄色视频免费看| 成年人午夜在线观看视频| 国产男女超爽视频在线观看| 嫩草影院新地址| 人妻一区二区av| 777米奇影视久久| 熟妇人妻不卡中文字幕| 蜜臀久久99精品久久宅男| 欧美日韩av久久| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产精品不卡视频一区二区| 各种免费的搞黄视频| 性色av一级| 久久人妻熟女aⅴ| 天堂8中文在线网| 国产色婷婷99| 亚洲综合色惰| 久久精品国产亚洲av天美| 精品久久久久久久久亚洲| 91精品国产九色| 日本色播在线视频| 国产一级毛片在线| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲va在线va天堂va国产| 日本黄色日本黄色录像| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 久久久久久人妻| 2022亚洲国产成人精品| 一本一本综合久久| 亚洲经典国产精华液单| 一级,二级,三级黄色视频| 91精品国产国语对白视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 色吧在线观看| 自线自在国产av| 亚洲美女黄色视频免费看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 黑丝袜美女国产一区| 久久青草综合色| 熟女av电影| 久久ye,这里只有精品| 精品人妻一区二区三区麻豆| 久久国产乱子免费精品| 久久精品夜色国产| 精品熟女少妇av免费看| 国产成人aa在线观看| av在线观看视频网站免费| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 99热这里只有是精品50| 伦理电影免费视频| 国产一区二区三区综合在线观看 | 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲成人av在线免费| 高清欧美精品videossex| 22中文网久久字幕| 国产亚洲一区二区精品| 日韩制服骚丝袜av| 中文字幕久久专区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 99久久精品一区二区三区| 18禁在线播放成人免费| .国产精品久久| 老司机影院成人| 国产黄色免费在线视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 色婷婷av一区二区三区视频| 久久这里有精品视频免费| 偷拍熟女少妇极品色| 五月开心婷婷网| 大香蕉97超碰在线| 久久99精品国语久久久| 自线自在国产av| 777米奇影视久久| 国产精品不卡视频一区二区| 毛片一级片免费看久久久久| 边亲边吃奶的免费视频| 国产精品伦人一区二区| 国产成人免费观看mmmm| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产黄片视频在线免费观看| 日本免费在线观看一区| 亚洲精品第二区| 久久99蜜桃精品久久| 熟妇人妻不卡中文字幕| 一边亲一边摸免费视频| 日本黄色日本黄色录像| 大香蕉97超碰在线| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 久久久久久人妻| 国产男人的电影天堂91| 中文资源天堂在线| av卡一久久| 亚洲精品aⅴ在线观看| 妹子高潮喷水视频| 日韩大片免费观看网站| 另类亚洲欧美激情| 精品少妇内射三级| 国产永久视频网站| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲自偷自拍三级| 久久久久久久久久成人| 国产精品一区二区在线观看99| 国产成人a∨麻豆精品| 午夜福利网站1000一区二区三区| 妹子高潮喷水视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| kizo精华| 亚洲国产最新在线播放| 一级,二级,三级黄色视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 老司机影院成人| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 久久久国产一区二区| 不卡视频在线观看欧美| 一本大道久久a久久精品| 2022亚洲国产成人精品| 97在线人人人人妻| 久久ye,这里只有精品| 黄色日韩在线| 日韩 亚洲 欧美在线| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 欧美97在线视频| 日本爱情动作片www.在线观看| 久久人妻熟女aⅴ| 欧美丝袜亚洲另类| 日韩三级伦理在线观看| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲欧美清纯卡通| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 插逼视频在线观看| 色视频www国产| 最近最新中文字幕免费大全7| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 插阴视频在线观看视频| 久久99蜜桃精品久久| 日本91视频免费播放| 亚洲情色 制服丝袜| 国产精品久久久久久久电影| 欧美3d第一页| 777米奇影视久久| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 美女cb高潮喷水在线观看| 久久99精品国语久久久| av在线老鸭窝| 观看美女的网站| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 秋霞在线观看毛片| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲精品一二三| 99九九在线精品视频 | 亚洲不卡免费看| 激情五月婷婷亚洲| 夫妻性生交免费视频一级片| 秋霞在线观看毛片| 十分钟在线观看高清视频www | 夫妻午夜视频| 国产男女超爽视频在线观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 十分钟在线观看高清视频www | 一级毛片电影观看| 国产精品一区二区在线观看99| 一级黄片播放器| 久久久久久久久大av| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲av免费高清在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 久久婷婷青草| 嫩草影院入口| 免费人妻精品一区二区三区视频| 99热这里只有是精品50| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 97在线视频观看| 三级经典国产精品| 秋霞在线观看毛片| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲在久久综合| 久久久久精品性色| 搡女人真爽免费视频火全软件| 蜜桃在线观看..| 我要看黄色一级片免费的| 婷婷色综合大香蕉| 欧美变态另类bdsm刘玥| 一本久久精品| 69精品国产乱码久久久| 成人午夜精彩视频在线观看| 美女内射精品一级片tv| 国产黄频视频在线观看| 成人综合一区亚洲| 亚洲成人手机| 国产极品天堂在线| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 午夜福利网站1000一区二区三区| 欧美成人午夜免费资源| 成人国产av品久久久| 欧美xxⅹ黑人| 久久久久久久国产电影| 国产精品一区二区在线不卡| 欧美xxⅹ黑人| 欧美成人午夜免费资源| 9色porny在线观看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 亚洲精品456在线播放app| 夫妻午夜视频| 国产熟女欧美一区二区| 免费看av在线观看网站| 2018国产大陆天天弄谢| 久久国产精品大桥未久av | 亚洲精品乱久久久久久| 岛国毛片在线播放| 成年人午夜在线观看视频| 日本与韩国留学比较| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | av天堂久久9| 久久鲁丝午夜福利片| 春色校园在线视频观看| 国产极品天堂在线| 亚洲不卡免费看| 精品少妇内射三级| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线|