• <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 ?

    土壓平衡盾構用復合式泡沫發(fā)生器及其產泡特性的研究

    2021-01-08 15:09:58彭磊何文敏楊江朋李秀君孔令昌
    鐵道科學與工程學報 2020年12期
    關鍵詞:泡沫劑半衰期渣土

    彭磊,何文敏,楊江朋,李秀君,孔令昌

    土壓平衡盾構用復合式泡沫發(fā)生器及其產泡特性的研究

    彭磊1, 2,何文敏1, 2,楊江朋1,李秀君3,孔令昌3

    (1. 陜西省高性能混凝土工程實驗室,陜西 渭南 714000;2. 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 道橋工程系,陜西 渭南 714000;3. 中鐵一局集團陜西卓信工程檢測有限公司,陜西 西安 050043)

    為了解決土壓平衡盾構用泡沫發(fā)生器產泡效果差、泡沫浪費嚴重等問題,設計復合式泡沫發(fā)生器。通過泡沫流量、發(fā)泡倍率和析液半衰期試驗,確定滾珠填充率、粒徑、多孔板孔徑是泡沫發(fā)生器主要影響因素,測試泡沫析液質量與時間的關系,對泡沫平均直徑隨時間的變化關系進行了研究。研究結果表明:玻璃滾珠粒徑為4~5 mm,體積填充率為50%,多孔板板孔徑為3 mm時,泡沫流量為80~133 L/min,發(fā)泡倍率為26.0~31.6,析液半衰期為758~845 s,泡沫發(fā)生器產泡量較大、發(fā)泡倍率較大、泡沫穩(wěn)定性好。泡沫從產生至半衰期,泡沫攜液量大,析液快,0~8 min泡沫平均直徑為10 μm,8 min至半衰期平均直徑增加到40 μm,泡沫改良渣土和排土器排土多集中在此時間段;半衰期后,析液量小、持繼時間長。整個過程中,泡沫平均直徑處于動態(tài)變化過程中。利用含聚合物的泡沫劑對高含石量的砂卵石地層進行改良,塑流性隨泡沫摻量增加而升高,滲透系數、剪切強度和內摩擦角隨泡沫摻量增加而降低。泡沫摻入量40%~50%時,塑流性和滲透系數能達到要求。

    泡沫發(fā)生器;壓縮空氣泡沫系統(tǒng);泡沫;氣液比;泡沫平均直徑

    壓縮空氣泡沫系統(tǒng)發(fā)泡的原理是將泡沫液與水按比例混合形成泡沫溶液后,注入一定比例的壓縮空氣,二者在管路中充分混合后,進行發(fā)泡。這項技術被廣泛應用到滅火、煤礦除塵、泡沫混凝土、土壓平衡盾構渣土改良等領域。其中,泡沫發(fā)生器作為關鍵技術裝備,泡沫發(fā)生器結構的好壞直接決定了發(fā)泡性能的優(yōu)良,進而影響水成膜泡沫的實際生產施工效果。LU等[1]設計了煤礦除塵用螺旋射流式發(fā)泡器,研究了供液壓力、供液流量、出口壓力對產泡性能的影響,克服了傳統(tǒng)制泡設備產泡性能弱、阻力損失大等問題;CHEN[2]綜合了螺旋式泡沫發(fā)生器及網式發(fā)泡器的特點,設計了露天礦潛孔鉆機泡沫發(fā)生器,發(fā)現液體流量及氣體流量越大、發(fā)泡網目數越小、發(fā)泡劑濃度越高,泡沫流量越大;湯笑飛等[3]設計了適用于露天滅火的網式兩相泡沫發(fā)生器,解決了傳統(tǒng)網式泡沫發(fā)生器泡沫液分配不均、發(fā)泡不穩(wěn)定、泡沫難以傳輸的問題;李菊麗 等[4]設計了泡沫混凝土用泡沫發(fā)生器,采用可調式發(fā)泡管,通過調節(jié)發(fā)泡介質填充密度,可控制泡沫密度和孔徑大小。土壓平衡盾構用泡沫發(fā)生器及泡沫微觀形態(tài)的研究報道較少[5],主要研究多集中在改良渣土。傳統(tǒng)的發(fā)泡機制備出泡沫的密度、孔徑不易調節(jié)、產泡量和穩(wěn)泡時間也不易控制,泡沫浪費嚴重,制約了實際生產施工的發(fā)展。因此,本文針對兼有網式和介質填充式特點的泡沫發(fā)生器,研究了玻璃滾珠填充率、玻璃滾珠粒徑、多孔板孔徑等對泡沫的影響,對泡沫的析液質量和泡沫平均直徑隨時間變化關系進行了研究,對于不同地層的泡沫劑的研發(fā)和渣土改良機理的研究具有重要的 意義。

    1 泡沫發(fā)生器及泡沫特性測試方法

    1.1 泡沫發(fā)生器設計參數

    通過空氣壓縮泡沫系統(tǒng)發(fā)泡,泡沫發(fā)生器的產泡性能直接決定泡沫的發(fā)泡倍率、穩(wěn)泡時間、泡徑、泡沫量等。目前,國內外泡沫發(fā)生器的種類較多,按其發(fā)泡方式和發(fā)泡原理,可以分為網式、渦輪式、擋板式、充填介質式和射流式。

    網式泡沫發(fā)生器成泡率高、發(fā)泡倍率高、產泡量大,但泡沫穩(wěn)定性較差[6],且對發(fā)泡液、風速與壓力要求較高[7]。介質填充式泡沫發(fā)生器利用充填介質的紊流作用,氣液混合更均勻、尺寸更細密、泡沫更穩(wěn)定,但充填空間內,局部損失大,對發(fā)泡效果有影響。綜合2種泡沫發(fā)生器各自特點,它們在成泡率、泡沫量、發(fā)泡倍率、泡沫穩(wěn)定性等方面實現互補。結合土壓平衡盾構及泡沫混凝土施工的作業(yè)特點,兼有網式及介質填充式特點的復合式泡沫發(fā)生器發(fā)泡效果較好,發(fā)泡器兩端采用網狀多孔板固定,內部填充玻璃滾珠。發(fā)泡器內部沒有復雜部件,不易堵塞、混合強度大、使用維護方便、能夠適應惡劣工作環(huán)境。

    泡沫發(fā)生器設計參數一定,在氣體壓力為0.3 MPa,氣體流量控制在200 L/min時,發(fā)泡效果較好[8],故在此條件下,研究設計參數對發(fā)泡性能的影響。泡沫發(fā)生器的結構如圖1所示,泡沫發(fā)生器玻璃珠粒徑、填充率和多孔板孔徑等影響泡沫的性能,因此,泡沫產生器殼體尺寸選擇Φ80×1 100 mm的不銹鋼管,玻璃珠規(guī)格選3~4 mm,4~5 mm,5~6 mm,圖2為3種不同粒徑玻璃珠,玻璃滾珠體積填充率選30%,50%和70%,多孔板的孔徑選2,3和4 mm時,調節(jié)液體流量,測定不同氣液比下產生泡沫的泡沫流量、發(fā)泡倍率和穩(wěn)定性,觀察泡沫產量和狀態(tài)。

    圖1 泡沫發(fā)生器結構

    圖2 3種不同粒徑的玻璃珠

    1.2 泡沫特性測試方法

    采用課題組自主研發(fā)的泡沫劑,由主發(fā)泡劑、輔助發(fā)泡劑、表面活性類穩(wěn)泡特質、聚合物增黏劑和水組成,配方為6.82%十二烷基硫酸鈉(SDS)+ 4.41%脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉(AES)+0.57%十二醇+0.2%瓜爾膠+88.0%水[9],加入了穩(wěn)泡劑和大分子聚合物,增加了渣土顆粒之層黏聚性,可有效解決砂卵石地層黏聚力低、內摩擦角大、滲透系數大等問題。發(fā)泡倍率為泡沫液產生泡沫體積與原泡沫液體積的比值,析液半衰期為泡沫質量消散至初始泡沫重量50%對應的時間,發(fā)泡倍率與析液半衰期的測定采用課題組提出的方法[8]。泡沫發(fā)泡后,蘸取泡沫均勻地滴到載玻片上,調節(jié)圖像顆粒分析系統(tǒng)BT-1600,使載物臺上出現清晰的圖像,采集圖像,每隔2 min采集一次,利用顆粒圖像分析軟件進行處理與分析,得到不同時刻泡沫平均直徑。

    [42] 朱鋒、胡波:《中美海上互動與中國海權意識發(fā)展》,《世界知識》2018年第16期,第12-13頁。

    大會在嘹亮的國歌、隊歌聲中拉開帷幕,鮮艷的紅領巾映紅大家的臉龐。在這次大會召開之前,學校67個中隊上交了100多項提案。這些提案都出自少先隊員之手,涉及實踐活動、學校課程、運動健身、學習環(huán)境等諸多方面,體現出少先隊員濃厚的小主人翁意識。大會上,校長也對大家提出的各項提案作出回復,表示學校將會以此為出發(fā)點繼續(xù)努力,爭取早日實現大家的想法。

    玻璃滾珠填充率為50%、滾珠粒徑為4~5 mm,多孔板孔徑為2,3和4 mm時,測定不同氣液比條件下泡沫劑的泡沫量、發(fā)泡倍率與泡沫穩(wěn)定性,結果見圖5,多孔板孔徑較小時,泡沫量、發(fā)泡倍率和泡沫穩(wěn)定性較好,但并非孔徑越小越好,不同多孔板孔徑發(fā)泡效果依次是3,2和4 mm。主要原因是孔徑越小,發(fā)泡器內部擾流越來越強烈,致使泡沫劑溶液充分發(fā)泡;孔徑減小至一定程度,阻力過大,導致發(fā)泡效果變差。

    2 試驗結果分析

    2.1 最佳發(fā)泡參數

    2.1.1 玻璃珠填充率的影響

    北京地鐵16號線9標盾構試驗施工段為砂卵石地層,土樣含水率為5%,大于2 mm的顆粒含量達60%,小于0.075 mm的顆粒不足0.6%,不均勻系數(u)為37.88,曲率系數(c)為0.155,該砂卵石土樣級配不良。土體改良采用的泡沫劑中含水溶性高分子聚合物瓜爾膠,有很好的增黏作用,可提高液體黏度,增加泡沫穩(wěn)定性,提高土顆粒間黏聚性,選取氣液比為50時進行發(fā)泡,將泡沫摻入到砂卵石土中,采用坍落度試驗、常水頭滲透試驗和大型應變控制直剪試驗測定摻入0%,10%,20%,30%,40%和50%泡沫改良渣土的塑流性、滲透性、剪切強度和內摩擦角。

    通過比較泡沫流量、發(fā)泡倍率和穩(wěn)定性,滾珠填充率為50%時最佳,70%次之,30%不能滿足需求。玻璃滾珠填充率為30%時,泡沫混合器中阻力小,泡沫液與空氣不能均勻混合,因而產生泡沫性能不穩(wěn)定。當玻璃滾珠填充率為70%時,泡沫混合器內空隙率小,氣液流動阻力較大,流通不順暢,因而產生的泡沫時斷時續(xù),且泡徑較小,發(fā)泡倍率較高,穩(wěn)泡時間稍低。50%填充率時空隙率與阻力適中,因而產生泡沫出量均勻,泡沫性能最好。

    2.1.2 玻璃珠粒徑的影響

    1.3.1 移栽方式對比試驗 試驗設3個處理:平栽、傾斜35~45°的斜栽、直栽。每個處理重復3次,小區(qū)面積為30 m2。

    玻璃滾珠填充率為50%,多孔板孔徑為3 mm,粒徑為3~4 mm,4~5 mm和5~6 mm時,測定不同氣液比條件下泡沫量、發(fā)泡倍率與泡沫穩(wěn)定性,結果如圖4所示,比較泡沫量、發(fā)泡倍率及泡沫穩(wěn)定性情況,滾珠粒徑為4~5 mm時最佳,3~4 mm時次之,5~6 mm時不能滿足需求。通過觀察出泡情況,玻璃珠粒徑為4~5 mm時,氣液比在30~84范圍內,泡沫流量均勻,泡沫發(fā)泡倍率與泡沫穩(wěn)定性均較好。主要原因是氣液比增大,加大了混合液的流速,提高了混合液的動能,撞擊發(fā)泡網和玻璃滾珠的力度在增加,填充率相同情況下,玻璃珠粒徑較小時,孔隙數量在增加,液體易被分散成細小液滴,氣液兩相間接觸面積將增大,促使更多泡沫液發(fā)泡[11],故泡沫液發(fā)泡量增大,發(fā)泡倍率會明顯增大,泡沫含液量會減少,泡沫液被完全用于鼓泡,析液過程變緩,泡沫破滅速度變小,泡沫穩(wěn)定時間也增長。故4~5 mm和3~4 mm時發(fā)泡倍率和穩(wěn)泡時間要優(yōu)于5~6 mm。隨著粒徑減小到一定程度,阻力增加,泡沫壁含液量變少,氣泡持液能力弱,液膜非常薄,泡沫彈性差,反而會造成泡沫的穩(wěn)定的穩(wěn)定性變差。因此,4~5 mm時泡沫量、發(fā)泡倍率和穩(wěn)泡時間反而要優(yōu)于3~4 mm。

    圖3 填充率與泡沫流量、發(fā)泡倍率和析液半衰期的關系

    砂卵石地層結構松散、黏聚力低,切削下的卵石易滯留壓力艙內,使盾構機掘進困難;塑流性差,開挖面不易穩(wěn)定;砂卵石顆粒之間摩擦阻力大,會加劇刀盤刀具的磨損;土體滲透系數大,艙內壓力難以維持,可能出現噴涌。

    1.3 統(tǒng)計學分析 運用統(tǒng)計軟件SPSS 19.0對數據進行統(tǒng)計學分析,基因位點基因型和等位基因頻率的組間比較采用χ2檢驗,血清標志物的組間比較采用獨立樣本t檢驗,采用Logistic回歸分析進行唐氏綜合征風險的分析,P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

    圖4 滾珠粒徑與泡沫流量、發(fā)泡倍率和析液半衰期的關系

    圖5 多孔板孔徑與泡沫流量、發(fā)泡倍率和析液半衰期的關系

    泡沫從泡沫系統(tǒng)發(fā)出到土體混合改良,一般在3 min內完成,應保證3 min泡沫的消泡率不大于25%,相當于泡沫半衰期不小于7 min,此外,開挖土體從開挖進入土艙到被排土器排出有一定時間間隔,泡沫平均直徑對渣土改良效果影響較大,測定不同時刻泡沫平均直徑,本次試驗用泡沫劑半衰期為14 min,綜合考慮,研究24 min內泡沫平均直徑的變化,超過一定時間對渣土改良和排土效果影響不大。圖7為泡沫平均直徑隨時間變化關系曲線,由圖7可知,泡沫直徑處于動態(tài)變化過程中,不斷進行著泡沫顆粒的合并與破裂2個過程。在0~8 min,泡沫平均直徑在10 μm以下,整個泡沫體系液體含量很大,微泡沫包裹在液相環(huán)境當中,此過程泡沫直徑基本不變,持繼時間長短與液體黏度、液體含量有關,黏度越大,持繼時間越長[13]。8~14 min后,液體不斷流失,氣泡間距離減小,小泡沫不斷合并,導致微小泡沫量數量大大減少,泡沫直徑增大,直至達到平衡直徑峰值,峰值為40 μm,此過程取決于液膜的性質以及氣體的穿透性,還與表面活性劑的臨界膠束濃度有關。泡沫直徑峰值之后,由于液膜排液、泡沫聚并、氣體擴散等過程,泡沫穩(wěn)定性較差,易破裂,破裂遠大于合并,整體顯現為直徑的驟減,達到一個較低水平的直徑。24 min后,隨著時間的增加,泡沫體系的破裂和合并過程處于相對平衡狀態(tài),表現為泡沫直徑的平緩變化[14]。經過一定時間,泡沫合并大于破裂,小氣泡不斷變小直至消失,大氣泡不斷變大,泡沫數量減小,直至最后泡沫的完全消失,此過程持繼時間較長。

    壓為0.3 MPa,氣體流量控制在200 L/min、發(fā)泡劑濃度為3%時,泡沫發(fā)生器的最佳發(fā)泡參數是玻璃滾珠粒徑為3~4 mm,填充率為50%,多孔板孔徑為3 mm。隨著氣液比增加,液體流量逐漸減小,泡沫流量、發(fā)泡倍率和穩(wěn)定性先增加后逐漸減小,分別在氣液比為40,70和50時達到最大值,最大值分別為133 L/min,31.6和845 s。氣液比小于30時,泡沫含液量大,泡沫呈現出射流的現象,發(fā)泡倍率和析液半衰期低,不能正常發(fā)泡;氣液比大于84.0時,氣液在發(fā)泡器相互摻混劇烈,泡沫流量不連續(xù),呈霧化的現象。氣液比在30.0~84.0均能正常發(fā)泡,發(fā)泡倍率大于26,析液半衰期大于758 s,泡沫流量為80~133 L/min。

    2.2 泡沫微觀機理

    泡沫含液量對渣土塑流性、滲透性和黏附性等影響較大,測定氣液比為50,泡沫劑濃度為3%時,測定泡沫析液質量隨時間變化關系,見圖6,泡沫析液過程分為2個階段,從泡沫產生至半衰期為濕泡沫階段,析液半衰期約14 min,此階段為非平衡的復雜系統(tǒng),氣泡半徑小,容易攜帶液體,液體含量較高,排液速度快,主要依靠重力排液;經過前一階段的排液,泡沫聚并、氣體擴散等,泡沫液體逐漸流失,進入干泡沫階段,從析液半衰期開始至泡沫完全消失,此階段泡沫排出液量小、時間長,直至泡沫完全破裂。故隨著氣液比增加,液體流量減小,泡沫液體含量減小,所以泡沫半衰期會先增加,達到一定值后,氣體流量大,造成泡沫穩(wěn)定性下降[12]。

    圖6 泡沫析出液體隨時間變化關系

    2.1.4 最佳發(fā)泡參數

    圖7 泡沫平均直徑隨時間變化關系

    (1)哈拉湖南部高山區(qū)。陰離子之間相關性較低,陽離子之間相關性較高,表明陽離子交換作用較頻繁,Cl-與K+,Na+,Ca2+,Mg2+呈顯著性相關,原因是受到了白云巖、長石、巖鹽的溶解影響。Mg2+與呈顯著性相關,考慮是基性巖漿巖的溶解影響,礦化度與呈顯著性相關,說明了礦化度主要來源于這幾種離子,見表2。

    表1 泡沫特性與土體關系

    3 應用案例

    3.1 渣土改良試驗

    2.1.3 多孔板孔徑的影響

    對泡沫性能和泡沫微觀機理的研究,對土體改良的機理和土體改良泡沫劑的研發(fā)有著重要意義。表1為土體與泡沫特性的關系,可根據具體情況,調整泡沫劑配方,或調整泡沫摻入率、水的注入率和氣液比[15?16]。

    玻璃滾珠粒徑為4~5 mm,多孔板孔徑為3 mm,滾珠填充率為30%,50%和70%時,測定不同氣液比條件下發(fā)泡量、發(fā)泡倍率與析液半衰期,結果如圖3所示。由圖3可知,填充率相同時,隨著氣液比增加,泡沫流量、發(fā)泡倍率和析液半衰期呈現先增加后減小的趨勢,且不同的填充率存在一個最佳的氣液比,在最佳的氣液比時,發(fā)泡效果最好。由于“卡門渦街”效應[10],氣液流在玻璃珠后形成漩渦,產生大量泡沫。氣液比較低時,液體流量大,氣液間相互摻混不充分,未能充分發(fā)泡,故泡沫流量、發(fā)泡倍率和穩(wěn)泡時間小;氣液比增加時,氣體與液體充分接觸,混摻劇烈,泡沫液被完全用于鼓泡,發(fā)泡倍率沫流量、發(fā)泡倍率和穩(wěn)泡時間增大;增大到一定值時,氣體流量大,氣泡持液能力弱,液膜非常薄,泡沫彈性差,多余的風量不利于已形成泡沫的形成和穩(wěn)定。

    2)采用制圖規(guī)則模板快速生產制圖數據,提高了作業(yè)的自動化水平并將地圖標準化,實現了提高工作效率、降低成本的目的。

    表2為不同測定泡沫摻入比時渣土的坍落度和滲透系數。坍落度在10~20 cm之間,渣土達到理想的塑性流動狀態(tài),能滿足盾構施工要求。由表2可知,隨著泡摻入比增加,坍落度增加,泡沫摻入比小于20%時,渣土塑流性不良,大于50%,泡沫稀漿多、砂石分離。坍落度不僅和泡沫摻入比有關,還與氣液比、含水率相關,在一定范圍內,隨著泡沫氣液比降低、渣土含水率增加,坍落度增大。隨著泡沫摻入比的增加,滲透系數逐漸減小,當摻入量大于40%時,改良土體的滲透系數的數量級到10?5 cm/s,達到盾構機壓力艙內土體理想滲透系數,否則易導致螺旋排土器出口處“噴涌”現象的發(fā)生。

    表2 渣土的坍落度和滲透性

    泡沫土的剪切強度和內摩擦角是衡量泡沫改良土體效果的重要指標,泡沫的添加降低盾構掘進過程中刀盤扭矩、土體與側壁的摩擦力,使渣土順利排出。剪切強度影響盾構機切割工具和轉動部件的磨損,內摩擦角降低能夠避免盾構施工過程中出現“閉塞”問題。圖8為不同泡沫摻入比時,改良渣土的剪切強度和內摩擦角變化曲線。由圖可見,隨著泡沫摻量增加,土體剪切強度和內摩擦角均減小,但呈非線性變化關系。由于砂卵石土含石量較高,細粒土含量較少,僅添加泡沫劑,不能完全滿足剪切強度小于25 kPa、內摩擦角小于27°的理想的改良土體狀態(tài)[17],可采用泡沫+膨潤土或泡沫+高分子類聚合物等方式來對高含石量砂卵石地層進行改良。

    3.2 改良機理

    泡沫與土體混合后,砂石顆粒孔隙周圍填充泡沫,泡沫相當于給砂石顆粒穿上了一層滾珠外衣,即“軸承效應”,能減少顆粒之間的摩擦角、土體強度,提高流動性;由于氣泡壁液膜含有水分和表面活性劑,除此之外,砂石的主要成分是SiO2,SiO2表面活性劑的含親水基團(如酯基、羥基)等與水形成氫鍵,使砂的保水性提高,水和表面活性劑具有潤滑特性,能夠提高砂土的流動性。因此,軸承效應、氫鍵和泡沫的保水性是塑流性提高的根本原因。砂石孔隙中填充了大量的封閉氣泡,氣泡阻斷了孔隙中水的滲流通道,氣泡的填充阻塞效應是流透性降低的原因。此外,泡沫劑中的高分子化合物能使細小砂粒團聚起來,促使泡沫能更好的發(fā)揮堵水作用[18]。砂石顆粒之間機械咬合力大、內摩擦角大,泡沫的存在使砂石顆粒間的接觸面積減小,當受到壓剪切破壞時,砂粒表面由于氣泡、表面活性劑分子或離子的潤滑作用,大大降低了砂的內、外摩擦角。

    圖8 泡沫摻入比與抗剪強度、內摩擦角關系

    4 結論

    1) 復合式泡沫發(fā)生器玻璃滾珠粒徑為4~5 mm,體積填充率為50%,多孔發(fā)泡板孔徑為3 mm時發(fā)泡效果較好,該泡沫發(fā)生器流量大、發(fā)泡效果好、結構簡單、不易堵塞。

    2) 隨著氣液比增加,泡沫流量、發(fā)泡倍率和穩(wěn)定性先增加后逐漸減小,氣液比在30.0~84.0均能正常發(fā)泡,發(fā)泡倍率大于26.0,析液半衰期大于758 s,泡沫流量為80~133 L/min。

    (2)高耦合度—高經濟發(fā)展水平型(H—H)。包括鼓樓區(qū)、臺江區(qū)、馬尾區(qū)和長樂市。該類地區(qū)由于經濟發(fā)展水平較高,發(fā)展速度較快,處于城市發(fā)展的加速階段,市轄區(qū)經濟與縣域經濟之間呈現出相互扶持的發(fā)展狀態(tài),在不斷的磨合中逐步走向適應。

    3) 泡沫直徑隨時間的變化處于動態(tài)變化過程中。0~8 min泡沫平均直徑在10 μm以下,泡沫體系液體含量大,持續(xù)時間長短與液體黏度、液體含量有關;8~14 min后,泡沫平均直徑增大,達到峰值。峰值之后,由于液膜排液、泡沫聚并、氣體擴散等過程,泡沫降到一個較低水平的直徑。泡沫改良渣土施工集中在這一時間段,可根據泡沫微觀特性,開發(fā)適應不同地層的泡沫劑。

    4) 隨著泡沫摻量的增加,軸承效應、氫鍵和泡沫的保水性導致渣土塑流性提高;氣泡的填充阻塞和團聚效應使?jié)B透性降低;軸承效應和表面活性劑的潤滑作用使剪切強度和摩擦角降低。

    [1] LU Xinxiao, ZHU Hongqing, WANG Deming. Flow characteristic investigation of inhibition foam used for fire extinguishment in the underground goal[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2018(116): 159? 168.

    [2] CHEN Jushi. Property experiments on the foam generator and its influencing factors during down-the-hole drilling [J]. Process Safety and Environmental Protection, 2018(114):169?178.

    [3] 湯笑飛, 陸新曉, 史廣義, 等. 兩相泡沫發(fā)生器及其產泡特性研究與實踐[J]. 煤炭技術, 2018, 37(6): 161?164.TANG Xiaofei, LU Xinxiao, SHI Guangyi, et al. Research and practice of two phase foam generator and its foaming characteristics[J]. Coal Technology, 2018, 37(6): 161?164.

    [4] 李菊麗, 武文一, 李應權. 一種新型混凝土發(fā)泡機的關鍵技術研究[J]. 徐州工程學院學報(自然科學版), 2017, 32(2): 15?17.LI Juli, WU Wenyi, LI Yingquan. A key technique of a novel concrete foaming machine[J]. Journal of Xuzhou Institute of Technology (Natural Sciences Edition), 2017, 32(2): 15?17.

    [5] Christoph Budach, Markus Thewes. Application ranges of EPB shields in coarse ground based on laboratory research[J]. Tunneling and Underground Space Technology, 2015(50): 296?304.

    [6] 祝超, 王浩, 劉玉言, 等. 發(fā)泡器的研究現狀綜述[J].科技創(chuàng)新與應用, 2018(14): 86?88.ZHU Chao, WANG Hao, LIU Yuyan, et al. Summary of research status of foaming device[J]. Technology Innovation and Application, 2018(14): 86?88.

    [7] 桂夏輝, 劉炯天, 曹亦俊, 等. 氣泡發(fā)生器結構性能的研究與進展[J]. 選煤技術, 2009(2): 66?70, 81.GUI Xiahui, LIU Jiongtian, CAO Yijun, et al. Research and progress on structure and performance of bubble generator[J]. Coal Preparation Technology, 2009(2): 66? 70, 81.

    [8] 彭磊, 何文敏, 暢亞文, 等. 壓縮空氣泡沫系統(tǒng)及其產泡特性研究[J]. 隧道建設(中英文), 2019, 39(11): 1815? 1822.PENG Lei, HE Wenmin, CHANG Yawen, et al. Compressed air foam system and its foaming performance[J]. Tunnel Construction, 2019, 39(11): 1815?1822.

    [9] 彭磊, 何文敏, 暢亞文, 等. 土壓平衡盾構土體改良泡沫劑的試驗研究[J]. 現代隧道技術, 2018: 55(1): 224? 230.PENG Lei, HE Wenmin, CHANG Yawen, et al. Laboratory study of foaming agent used for EPB shield tunnels[J]. Modern Tunnelling Technology, 2018, 55(1): 224?230.

    [10] 陸新曉. 防治大空間煤炭自燃的泡沫高效制備技術及應用研究[D]. 徐州: 中國礦業(yè)大學, 2016.LU Xinxiao. Study on the preparation technology and field application of foam used for controlling the large space coal spontaneous combustion[D]. Xuzhou: China University of Mining and Technology, 2016.

    [11] 陳舉師, 蔣仲安, 姜蘭, 等.露天礦潛孔鉆機泡沫發(fā)生器及其流量特性的實驗研究[J]. 煤炭學報, 2015, 40(增1): 132?138.CHEN Jushi, JIANG Zhongan, JIANG Lan, et al. Experiments on foam generator and its flow characteristics during DTH drill in open-pit mine[J]. Journal of China Coal Society, 2015, 40(Suppl 1): 132? 138.

    [12] WU Yuanli, Michael A Mooney, CHA Minsu, et al. An experimental examination of foam stability under pressure for EPB TBM tunneling[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2018(77): 80?93.

    [13] 趙軍婷. 盾構泡沫性能評價和微觀機理試驗研究[D].北京: 中國地質大學(北京), 2018.ZHAO Junting. Experimental study on shield foam performance evaluation and microscopic mechanism[D]. Beijing: China University of Geosciences, 2018.

    [14] Mehmet K, Ramin D, Ram M, et al. Foam generation, characterization and breakup in pipes[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2018(56): 233? 245.

    [15] Mehmet K, Ramin D, Ram M, et al. Foam generation, characterization and breakup in pipes[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2018(56): 233? 245.

    [16] Zumsteg R, Puzrin A M. Stickiness and adhesion of conditioned clay pastes[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2012(31): 86?96.

    [17] Borio L, Peila D. Study of the permeability of foam conditioned soil with laboratory tests[J]. Journal of Environmental Sciences, 2010, 6(4): 365?370.

    [18] Raffaele Vinai, Claudio Oggeri, Daniele Peila. Soil conditioning of sand for EPB applications: A laboratory research[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2008, 23(3): 308?317.

    Research on the composite foam generator and its foaming properties for earth pressure balance shield

    PENG Lei1, 2, HE Wenming1, 2, YANG Jiangpeng1, LI Xiujun3, KONG Lingchang3

    (1. Shaanxi Engineering Laboratory of High Performance Concrete, Weinan 714000, China;2. Department of Road and Bridge Engineering, Shaanxi Railway Institute, Weinan 714000, China;3. China Railway First Group Shaanxi Zhuoxin Engineering Inspection Co., Ltd., Xi’an 050043, China)

    In order to solve the problems during the foaming process of foam generating system of EPB shield, such as poor foaming effect and serious waste of foam, the compound foam generator was designed. Through the experiments of the foam flow, foaming ratio and half-life of the foaming generator, the major factors affecting foaming properties were glass bead diameter, volume filling rate and aperture of porous plate. In this paper, the relationship between the quality of foam and the time was tested, and the relationship between the average diameter of foam and time was studied. The results show that when the working conditions for the foam generator were diameter of the glass ball is 4~5 mm, volume filling rate is 50%, porous plate aperture is 3 mm, foam flow is 80~133 L/min, foaming ratio is 26~31.6 and half-life is 758~845 s, the foam generator reaches the optimum state. From production to half-life, foam carrying volume is large, liquid evolution is fast,the average of diameter is 10 μm in 0~8 min, it increases to 40 μm from 8 min to half-life, muck improvement and dumping are mainly concentrated in this period. After half-life, foam liquid gradually lost, liquid evolution volume is small, holding time is long. The foam diameter is in dynamic process during the whole process. Foaming technology for high gravel content sandy cobble stratum is carried out with polymer containing foam agent. The permeability, shear strength and internal friction angle decrease with the increasement of foam content, on the contrary, the plasticity increase. When the amount of foam is 40%~50% , the plasticity and permeability can meet the requirements.

    foam generator; compressed air foam system; foam; gas-liquid ratio; foam average diameter

    U25

    A

    1672 ? 7029(2020)12 ? 3199 ? 09

    10.19713/j.cnki.43?1423/u.T20200226

    2020?03?23

    陜西省教育廳專項科研計劃項目(18JK0179);陜西鐵路工程職業(yè)技術學院中青年科技創(chuàng)新人才資助項目(KJRC201806);陜西鐵路工程職業(yè)技術學院高性能混凝土科技創(chuàng)新團隊項目( KJTD201802)

    彭磊(1984?),男,湖北竹溪人,副教授,從事建筑材料、工程檢測等領域的教學與科學研究;E?mail:penglei012004@163.com

    (編輯 蔣學東)

    猜你喜歡
    泡沫劑半衰期渣土
    探索創(chuàng)新 開辟渣土管理新路徑
    公民與法治(2022年4期)2022-08-03 08:20:48
    基于語言學中文學術圖書的半衰期分析研究*
    盾構施工新型防結泥餅泡沫劑的研制與應用
    基于引用半衰期的我國五官學期刊文獻老化研究
    長江叢刊(2016年33期)2016-12-12 05:31:06
    建渣土工袋擋土墻室內模型試驗
    基于JCR?的國外臨床醫(yī)學學科半衰期
    “監(jiān)管滑坡”比“渣土山”滑坡更可怕
    山東青年(2016年3期)2016-02-28 14:25:50
    泡沫劑輔助蒸汽與孤島稠油相互作用研究
    應用化工(2014年1期)2014-08-16 13:34:08
    土壓平衡盾構泡沫劑性能與改良效能評價
    固結穩(wěn)定渣土性能試驗研究
    在线观看66精品国产| 最近视频中文字幕2019在线8| 69av精品久久久久久| 两人在一起打扑克的视频| 久久久久久久久免费视频了| h日本视频在线播放| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 床上黄色一级片| 国产亚洲精品久久久com| 午夜成年电影在线免费观看| 欧美日韩精品网址| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产成人aa在线观看| 制服人妻中文乱码| av福利片在线观看| 国产免费av片在线观看野外av| 18禁美女被吸乳视频| aaaaa片日本免费| 啦啦啦韩国在线观看视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产高清激情床上av| 两个人视频免费观看高清| 国产亚洲欧美98| 色综合婷婷激情| 999久久久国产精品视频| 亚洲av免费在线观看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 无限看片的www在线观看| 日本五十路高清| 色综合站精品国产| 桃色一区二区三区在线观看| 日本熟妇午夜| 亚洲美女视频黄频| 国产成人影院久久av| 国产精品 欧美亚洲| 曰老女人黄片| 热99在线观看视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 欧美日韩精品网址| 免费电影在线观看免费观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 波多野结衣巨乳人妻| 国产高清视频在线播放一区| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲欧美激情综合另类| 九色国产91popny在线| 小说图片视频综合网站| 久久久久久久久久黄片| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 精品国产乱子伦一区二区三区| 动漫黄色视频在线观看| 97超视频在线观看视频| 久9热在线精品视频| 欧美一级a爱片免费观看看| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 麻豆国产av国片精品| 怎么达到女性高潮| 欧美又色又爽又黄视频| 两个人视频免费观看高清| 99久久综合精品五月天人人| 国产精品1区2区在线观看.| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 日韩av在线大香蕉| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 99国产综合亚洲精品| 美女高潮的动态| 国产精品亚洲美女久久久| 国产野战对白在线观看| 日本 欧美在线| 黄色丝袜av网址大全| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 免费av毛片视频| 性色avwww在线观看| 日韩欧美国产在线观看| 国产精品综合久久久久久久免费| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 久久人人精品亚洲av| 天天添夜夜摸| 午夜成年电影在线免费观看| 两个人的视频大全免费| 久久中文字幕人妻熟女| 日本在线视频免费播放| 黄色 视频免费看| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲成人久久爱视频| 一级毛片高清免费大全| www日本黄色视频网| 久久久久久久精品吃奶| 91老司机精品| 男人舔女人的私密视频| 日本a在线网址| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 成人av在线播放网站| 99国产精品99久久久久| 成人特级黄色片久久久久久久| 国内揄拍国产精品人妻在线| 母亲3免费完整高清在线观看| 午夜精品久久久久久毛片777| 麻豆一二三区av精品| 日本五十路高清| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲人成网站高清观看| 好男人电影高清在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产私拍福利视频在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 亚洲av第一区精品v没综合| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产一区二区三区视频了| 亚洲国产欧美人成| 欧美另类亚洲清纯唯美| 日韩免费av在线播放| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲男人的天堂狠狠| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲18禁久久av| 熟女人妻精品中文字幕| 婷婷亚洲欧美| 九色成人免费人妻av| 国产视频内射| 九九在线视频观看精品| 综合色av麻豆| 久久伊人香网站| 身体一侧抽搐| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲男人的天堂狠狠| 欧美三级亚洲精品| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美成人免费av一区二区三区| h日本视频在线播放| 亚洲av美国av| 国产成人欧美在线观看| 999久久久精品免费观看国产| 90打野战视频偷拍视频| 伦理电影免费视频| 欧美又色又爽又黄视频| 丝袜人妻中文字幕| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 在线永久观看黄色视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 久久久久免费精品人妻一区二区| 日韩欧美三级三区| 精品久久蜜臀av无| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 偷拍熟女少妇极品色| 色av中文字幕| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 亚洲精华国产精华精| 欧美一级a爱片免费观看看| 精品人妻1区二区| 日韩av在线大香蕉| 色综合婷婷激情| 男女下面进入的视频免费午夜| 久久九九热精品免费| 麻豆一二三区av精品| 五月伊人婷婷丁香| 女警被强在线播放| av福利片在线观看| 香蕉丝袜av| 伦理电影免费视频| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲五月天丁香| 脱女人内裤的视频| 草草在线视频免费看| 午夜精品在线福利| 成年版毛片免费区| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 真实男女啪啪啪动态图| 精华霜和精华液先用哪个| 国产成人影院久久av| 色综合婷婷激情| 久久久久久国产a免费观看| 在线看三级毛片| 激情在线观看视频在线高清| 国产欧美日韩精品亚洲av| 欧美黄色淫秽网站| 久久久久久九九精品二区国产| 一个人免费在线观看电影 | 噜噜噜噜噜久久久久久91| 校园春色视频在线观看| 嫩草影视91久久| 久久亚洲真实| 成人永久免费在线观看视频| 床上黄色一级片| 老司机午夜福利在线观看视频| 午夜两性在线视频| 国产成人精品无人区| 午夜精品一区二区三区免费看| 无遮挡黄片免费观看| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲无线观看免费| 久久香蕉国产精品| 欧美另类亚洲清纯唯美| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久久久久久精品吃奶| 欧美乱码精品一区二区三区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 99久国产av精品| 亚洲精品在线美女| 日本a在线网址| 脱女人内裤的视频| 午夜免费观看网址| 人妻久久中文字幕网| 亚洲成人久久性| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 韩国av一区二区三区四区| 国产精品久久久久久精品电影| 国产成人aa在线观看| 国产精品一区二区精品视频观看| 天天添夜夜摸| 国产欧美日韩精品一区二区| 久久中文看片网| 久久久国产成人精品二区| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 91av网站免费观看| 成人无遮挡网站| 国产成人av教育| 91老司机精品| 亚洲成人久久性| 久久中文看片网| 日本一二三区视频观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 日本黄色视频三级网站网址| 久久这里只有精品中国| a级毛片在线看网站| 中文字幕最新亚洲高清| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产高清视频在线观看网站| 麻豆国产av国片精品| 中文字幕高清在线视频| 又粗又爽又猛毛片免费看| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲精华国产精华精| bbb黄色大片| h日本视频在线播放| 嫩草影院精品99| 国产在线精品亚洲第一网站| 热99在线观看视频| 欧美一级毛片孕妇| 2021天堂中文幕一二区在线观| 毛片女人毛片| 一二三四在线观看免费中文在| 嫩草影院精品99| 久久久精品大字幕| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲av成人av| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 日本五十路高清| 一本一本综合久久| 婷婷亚洲欧美| 欧美成人性av电影在线观看| 韩国av一区二区三区四区| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产人伦9x9x在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 最新在线观看一区二区三区| 日韩精品青青久久久久久| 午夜免费激情av| 亚洲欧美日韩东京热| 色综合站精品国产| 国产av麻豆久久久久久久| 色吧在线观看| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲国产精品999在线| 在线观看日韩欧美| 色哟哟哟哟哟哟| 久久亚洲真实| 亚洲av五月六月丁香网| 日日干狠狠操夜夜爽| 欧美日本视频| 成年女人永久免费观看视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲精品色激情综合| 欧美另类亚洲清纯唯美| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 中出人妻视频一区二区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 在线观看日韩欧美| 亚洲一区二区三区色噜噜| 夜夜爽天天搞| 曰老女人黄片| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 9191精品国产免费久久| 90打野战视频偷拍视频| 人人妻人人看人人澡| 久久精品影院6| 最新美女视频免费是黄的| 国产一区在线观看成人免费| 亚洲欧美精品综合久久99| 久久欧美精品欧美久久欧美| 在线观看日韩欧美| 日本黄大片高清| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 51午夜福利影视在线观看| 日韩欧美在线乱码| 国产精品日韩av在线免费观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 久久中文看片网| svipshipincom国产片| 美女大奶头视频| xxxwww97欧美| 最好的美女福利视频网| 桃色一区二区三区在线观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 午夜激情欧美在线| 日韩精品青青久久久久久| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 18美女黄网站色大片免费观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 久久久国产欧美日韩av| 久久久国产成人免费| 一个人看视频在线观看www免费 | 久久久久久九九精品二区国产| 国产高清视频在线观看网站| 日本黄色片子视频| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 日本精品一区二区三区蜜桃| 欧美日韩一级在线毛片| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 久久久精品欧美日韩精品| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产亚洲av高清不卡| 舔av片在线| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲 国产 在线| 狠狠狠狠99中文字幕| 怎么达到女性高潮| 在线观看一区二区三区| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产成人av激情在线播放| 日韩成人在线观看一区二区三区| 在线观看日韩欧美| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲精品一区av在线观看| 一夜夜www| 午夜精品一区二区三区免费看| 999久久久精品免费观看国产| 91在线精品国自产拍蜜月 | 国产美女午夜福利| 亚洲中文日韩欧美视频| 色在线成人网| 天天躁日日操中文字幕| 高潮久久久久久久久久久不卡| 美女大奶头视频| 午夜精品在线福利| 国产精品乱码一区二三区的特点| 在线免费观看的www视频| e午夜精品久久久久久久| 国产亚洲av高清不卡| av在线天堂中文字幕| 制服人妻中文乱码| 国产av在哪里看| www.www免费av| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 亚洲精品色激情综合| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国内精品美女久久久久久| 国产成人精品无人区| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 色噜噜av男人的天堂激情| 一进一出抽搐动态| 又紧又爽又黄一区二区| 禁无遮挡网站| 亚洲成人久久性| 久9热在线精品视频| 一区二区三区高清视频在线| 亚洲成人久久爱视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| bbb黄色大片| 午夜福利在线在线| 少妇的丰满在线观看| av国产免费在线观看| 特大巨黑吊av在线直播| 国产主播在线观看一区二区| 中文在线观看免费www的网站| 亚洲,欧美精品.| 久久久精品大字幕| 九九热线精品视视频播放| 中文字幕高清在线视频| 欧美日韩乱码在线| 国语自产精品视频在线第100页| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 网址你懂的国产日韩在线| 精品久久久久久久末码| 亚洲精品在线美女| 国产麻豆成人av免费视频| 波多野结衣高清无吗| 国产日本99.免费观看| 日韩欧美精品v在线| 成熟少妇高潮喷水视频| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产精品一区二区免费欧美| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 免费看美女性在线毛片视频| www日本黄色视频网| 成人亚洲精品av一区二区| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 看片在线看免费视频| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产精品永久免费网站| 男女床上黄色一级片免费看| 中文字幕高清在线视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 欧美不卡视频在线免费观看| 男插女下体视频免费在线播放| 我的老师免费观看完整版| 三级毛片av免费| 午夜福利18| 91麻豆av在线| 国产精品免费一区二区三区在线| 日日夜夜操网爽| 久久久久久大精品| 日韩国内少妇激情av| 嫩草影院入口| 身体一侧抽搐| 桃色一区二区三区在线观看| 一区福利在线观看| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲av电影在线进入| 一个人看视频在线观看www免费 | 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 免费观看人在逋| h日本视频在线播放| 久久性视频一级片| 神马国产精品三级电影在线观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 久久久成人免费电影| 久久热在线av| or卡值多少钱| 成人国产综合亚洲| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 国产毛片a区久久久久| 性色avwww在线观看| 日韩欧美 国产精品| 99热6这里只有精品| 啦啦啦免费观看视频1| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 免费高清视频大片| 国产成+人综合+亚洲专区| 免费人成视频x8x8入口观看| 国内精品美女久久久久久| x7x7x7水蜜桃| 一区福利在线观看| 日韩大尺度精品在线看网址| 听说在线观看完整版免费高清| 色老头精品视频在线观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 欧美日韩黄片免| 精品无人区乱码1区二区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲中文字幕日韩| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 久久精品91无色码中文字幕| 一区二区三区高清视频在线| 精品熟女少妇八av免费久了| 久久人人精品亚洲av| svipshipincom国产片| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产伦在线观看视频一区| 日日干狠狠操夜夜爽| 成人特级黄色片久久久久久久| 黄色片一级片一级黄色片| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产av一区在线观看免费| 长腿黑丝高跟| 99riav亚洲国产免费| 国产高潮美女av| 少妇的丰满在线观看| 亚洲激情在线av| 少妇的逼水好多| cao死你这个sao货| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产私拍福利视频在线观看| 99久久99久久久精品蜜桃| 夜夜爽天天搞| 日韩免费av在线播放| 精品日产1卡2卡| 日韩欧美三级三区| 一本综合久久免费| 这个男人来自地球电影免费观看| 97碰自拍视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| АⅤ资源中文在线天堂| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产高清videossex| 久久香蕉国产精品| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 一级作爱视频免费观看| 少妇丰满av| 99精品在免费线老司机午夜| 国产成人精品无人区| 人妻夜夜爽99麻豆av| 老司机午夜福利在线观看视频| 88av欧美| 天天一区二区日本电影三级| tocl精华| 午夜影院日韩av| 九色国产91popny在线| 极品教师在线免费播放| 99视频精品全部免费 在线 | 国产又色又爽无遮挡免费看| 怎么达到女性高潮| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产爱豆传媒在线观看| 欧美中文综合在线视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 手机成人av网站| 欧美日韩一级在线毛片| 精品国产三级普通话版| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 精品久久久久久久末码| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久| 露出奶头的视频| 小说图片视频综合网站| e午夜精品久久久久久久| 久久中文看片网| 国产成+人综合+亚洲专区| 毛片女人毛片| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产探花在线观看一区二区| 国产成人精品久久二区二区91| 国产高清视频在线播放一区| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产一区二区激情短视频| 白带黄色成豆腐渣| 热99re8久久精品国产| 国产又色又爽无遮挡免费看| 一级毛片精品| 国产精品 国内视频| 999久久久国产精品视频| 国产精品 欧美亚洲| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产成人欧美在线观看| 国产av不卡久久| 网址你懂的国产日韩在线| 99热6这里只有精品| 18禁国产床啪视频网站| 欧美乱色亚洲激情| 亚洲国产色片| 国产伦精品一区二区三区视频9 | h日本视频在线播放| x7x7x7水蜜桃| 在线免费观看的www视频| 99国产精品一区二区三区| 在线观看日韩欧美| 99久久精品热视频| 国产伦一二天堂av在线观看| 午夜精品在线福利| avwww免费| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 日韩高清综合在线| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产激情欧美一区二区| 日本 欧美在线| 最好的美女福利视频网| 国产成人av激情在线播放| 69av精品久久久久久| 日韩精品青青久久久久久| 观看免费一级毛片| 日本a在线网址| 精品电影一区二区在线| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 精品电影一区二区在线| 中文在线观看免费www的网站| 性色av乱码一区二区三区2| 国产爱豆传媒在线观看| 级片在线观看| а√天堂www在线а√下载| 日韩免费av在线播放| 午夜久久久久精精品| а√天堂www在线а√下载| 亚洲 国产 在线| 国产高清三级在线| 91久久精品国产一区二区成人 | 久久99热这里只有精品18| 国产伦一二天堂av在线观看| 一级作爱视频免费观看| 一进一出好大好爽视频| 日本熟妇午夜| 99热6这里只有精品| 国产高清视频在线观看网站| 网址你懂的国产日韩在线| 欧美3d第一页| 亚洲国产欧美人成| 成人特级黄色片久久久久久久| 成人亚洲精品av一区二区| 天天添夜夜摸| 日韩欧美 国产精品|