• <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 ?

    基于極限分析的三葉墻抗壓強(qiáng)度預(yù)測(cè)模型研究

    2022-02-11 10:44:54蔣宇洪
    工程力學(xué) 2022年2期
    關(guān)鍵詞:灰縫砌塊砌體

    蔣宇洪,楊 娜

    (北京交通大學(xué)土木工程系,北京 100044)

    砌體結(jié)構(gòu)是歷史最為長(zhǎng)遠(yuǎn)、應(yīng)用最為廣泛的復(fù)合材料結(jié)構(gòu)之一,隨著砌筑材料、砌筑工藝的變換,會(huì)呈現(xiàn)不同的力學(xué)性能。過去砌筑高大的砌體結(jié)構(gòu)時(shí),為了滿足承載能力和穩(wěn)定性的需求,工匠選擇大厚度墻體作為主要承重構(gòu)件。受限于當(dāng)時(shí)的材料加工、運(yùn)輸手段,很難采用巨型砌塊砌筑厚墻,于是工匠提出了一種利用多種規(guī)格砌塊的砌筑工藝:如圖1 所示,采用較大且規(guī)整的砌塊砌筑墻體的兩片外層,外層所夾空間填充著夯土或較小石塊-砂漿的混合物。這樣的結(jié)構(gòu)被稱為三葉墻(three-leaf wall),常出現(xiàn)在城墻、教堂、宮殿、民居等古代砌體建筑中;墻體外層被稱為外葉墻(outer-leaf),填充內(nèi)層被稱為內(nèi)葉墻(innerleaf)。

    圖1 三葉墻(西藏古建石砌體)Fig.1 Three-leaf wall (Tibetan ancient stone masonry)

    目前,國(guó)外學(xué)者們對(duì)三葉墻進(jìn)行了許多試驗(yàn)研究,著重于探索構(gòu)造、材料、加固手段對(duì)三葉墻力學(xué)性能和行為的影響。Binda 等[1]對(duì)不同外-內(nèi)葉墻連接形式的三葉墻進(jìn)行抗壓試驗(yàn),指出具有鍵狀連接的三葉墻僅比平整連接的三葉墻的強(qiáng)度有小幅的提高。Silva 等[2]、Corradi 等[3]、Valluzzi等[4]和Oliveira 等[5]分別對(duì)未加固和已加固的三葉墻進(jìn)行抗壓試驗(yàn),對(duì)比分析了不同加固手段對(duì)三葉墻承載能力的影響。

    砌體結(jié)構(gòu)數(shù)值模擬的收斂性一直是個(gè)難題,而三葉墻構(gòu)造比普通磚墻構(gòu)造更為復(fù)雜,給數(shù)值模擬提出了更大的挑戰(zhàn)。為了規(guī)避有限元法的收斂難題,同時(shí)達(dá)到更快的計(jì)算效率,一些學(xué)者采用極限分析對(duì)砌體結(jié)構(gòu)的極限強(qiáng)度進(jìn)行研究,極限分析常用于土體穩(wěn)定問題的求解[6-8],但在復(fù)合材料結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用較少。Sloan[9]提出了一種三角形單元的有限元塑性極限分析下限法,提供了對(duì)結(jié)構(gòu)劃分任意網(wǎng)格并進(jìn)行極限分析的基礎(chǔ)。近年來,一些外國(guó)學(xué)者將其用于砌體結(jié)構(gòu)的極限強(qiáng)度預(yù)測(cè)。Sutcliffe 等[10]提出將Sloan[9]的有限元塑性極限分析下限法運(yùn)用于砌體結(jié)構(gòu)剪力墻的抗剪強(qiáng)度計(jì)算;Milani 等[11]基于極限分析法,假定砌塊為剛體,砂漿傳遞的應(yīng)力為多項(xiàng)式分布,提出了一個(gè)分析砌體結(jié)構(gòu)面內(nèi)力學(xué)性能的模型,并研究了砌體構(gòu)造參數(shù)和材料性質(zhì)對(duì)結(jié)果的影響。Casolo等[12]在Milani 等[11]所提模型的基礎(chǔ)上,在厚度方向上進(jìn)行了拓展,對(duì)三葉墻的面外抗彎性能進(jìn)行了研究。

    目前利用極限分析對(duì)砌體結(jié)構(gòu)進(jìn)行的研究很少,而且?guī)缀鯖]有關(guān)于三葉墻承載能力的研究。本文基于砌體結(jié)構(gòu)有限元塑性極限分析下限法,將受壓三葉墻破壞模式與材料試驗(yàn)、小型砌體試件試驗(yàn)的結(jié)果相結(jié)合,賦予了本構(gòu)模型參數(shù)。在此基礎(chǔ)上,考慮了受壓三葉墻的不均勻壓力荷載分布,提出了一個(gè)三葉墻抗壓強(qiáng)度預(yù)測(cè)模型。根據(jù)文獻(xiàn)的試驗(yàn)數(shù)據(jù),利用該模型預(yù)測(cè)了多個(gè)三葉墻的抗壓強(qiáng)度,并與試驗(yàn)結(jié)果和抗壓強(qiáng)度預(yù)測(cè)公式的結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比,說明了該模型的準(zhǔn)確性。

    1 有限元塑性極限分析下限法

    如果一結(jié)構(gòu)內(nèi)部的應(yīng)力場(chǎng)均滿足平衡微分方程,不違背屈服條件,同時(shí)邊界應(yīng)力場(chǎng)滿足邊界條件,這樣的應(yīng)力場(chǎng)稱為靜力許可應(yīng)力場(chǎng)[13]。下限極限分析法就是在所有靜力許可應(yīng)力場(chǎng)對(duì)應(yīng)的荷載中,找到最大的荷載,即為極限荷載。該方法的基本假設(shè)包括:1)材料簡(jiǎn)化為理想剛塑性;2)結(jié)構(gòu)瀕臨破壞前的變形仍為小變形;3)材料滿足Drucker 公設(shè)。

    本文以Sutcliffe 等[10]的砌體結(jié)構(gòu)有限元塑性極限分析下限法為基礎(chǔ),將結(jié)構(gòu)離散成三角形單元和界面單元,把單元的節(jié)點(diǎn)應(yīng)力作為未知量,根據(jù)平衡條件、應(yīng)力連續(xù)條件、邊界條件、屈服準(zhǔn)則得到約束方程,由外荷載和節(jié)點(diǎn)應(yīng)力的關(guān)系式獲得目標(biāo)函數(shù),最后基于約束方程和目標(biāo)函數(shù),提出線性規(guī)劃問題,求得外荷載的極限值。值得注意的是,有限元塑性極限分析下限法與常用的有限元法有很大差別,該方法基本變量是節(jié)點(diǎn)應(yīng)力,不涉及單元應(yīng)變和結(jié)構(gòu)變形,所以沒有要求滿足幾何方程、變形協(xié)調(diào)方程和物理方程。此外,該方法所施加的邊界條件固定不變,因此只能對(duì)單調(diào)靜力加載問題進(jìn)行求解。

    1.1 單元離散和平衡條件

    有限元塑性極限分析下限法將結(jié)構(gòu)離散成如圖2 所示的三角形單元,三角形單元之間利用零厚度的應(yīng)力間斷界面單元進(jìn)行連接。圖2 中的x向代表水平方向;y向代表豎向;界面單元與x軸正向的夾角為θ。

    圖2 有限元離散Fig.2 Finite element discretization

    三角形單元上的每個(gè)節(jié)點(diǎn)上均有三個(gè)平面應(yīng)力分量,同時(shí)設(shè)定單元內(nèi)部的應(yīng)力分量是線性分布的。于是該三角形單元的任意一點(diǎn)的應(yīng)力可用節(jié)點(diǎn)應(yīng)力進(jìn)行表示,如式(1)所示:

    式中:{σ}是三角形上任意一點(diǎn)的平面應(yīng)力,{σ}={σxσy τxy}T;N1、N2、N3為三角形單元的形函數(shù),其表達(dá)式見文獻(xiàn)[14];{σj}為三角形節(jié)點(diǎn)j的節(jié)點(diǎn)應(yīng)力,{σj}={σx jσyj τxy j}T。

    任意一點(diǎn)的應(yīng)力需要滿足平衡微分方程,即需滿足式(2)、式(3)。

    式中,γ為材料重度。

    將式(1)代入式(2)、式(3)并整理,即可得到平衡條件對(duì)應(yīng)的約束方程Ae,見式(4):

    1.2 應(yīng)力連續(xù)條件

    如圖2 所示,單元邊界上的應(yīng)力可用應(yīng)力分量 σx、σy、τxy表示,也可用法向應(yīng)力 σn和切應(yīng)力τ表示,兩組應(yīng)力分量可用式(5)、式(6)轉(zhuǎn)換:

    有限元塑性極限分析下限法不同于常見的有限法,相鄰單元的節(jié)點(diǎn)可在同一坐標(biāo)重合,利用應(yīng)力間斷界面單元相連。為了滿足應(yīng)力連續(xù),允許重合節(jié)點(diǎn)的 σx、σy、τxy不等,但必須保證重合節(jié)點(diǎn)的 σn和τ相等。對(duì)于如圖2 所示的兩單元,當(dāng)重合節(jié)點(diǎn)①、節(jié)點(diǎn)②的邊界應(yīng)力滿足式(7)時(shí),即代表滿足應(yīng)力連續(xù)條件。

    式中:σn1、σn2分別是節(jié)點(diǎn)①、節(jié)點(diǎn)②的法向應(yīng)力;τ1、τ2分別是節(jié)點(diǎn)①、節(jié)點(diǎn)②的切應(yīng)力。

    由于單元應(yīng)力是線性分布的,當(dāng)作為線段端點(diǎn)的節(jié)點(diǎn)應(yīng)力保持連續(xù)時(shí),該線段上任意一點(diǎn)的應(yīng)力也保持連續(xù)。將式(5)、式(6)代入式(7)并整理,得到應(yīng)力連續(xù)條件對(duì)應(yīng)的約束方程Ai,見式(8)。

    1.3 邊界條件

    實(shí)際問題中,結(jié)構(gòu)邊界往往受到法向、剪切向的分布荷載,如圖3 所示。分布荷載和其合力的關(guān)系式,如式(9)所示:

    圖3 應(yīng)力邊界條件Fig.3 Stress boundary condition

    式中:q、t分別為邊界上法向和切向分布荷載;P、Q分別是法向和切向分布荷載合力;S為結(jié)構(gòu)的邊界。

    因?yàn)閱卧獞?yīng)力是線性分布的,式(9)可寫為式(10):

    如圖3 所示,為了簡(jiǎn)化模型,假設(shè)處于同一條邊界上的節(jié)點(diǎn)①、節(jié)點(diǎn)②的應(yīng)力滿足:σn1=σn2,τ1=τ2;將式(5)、式(6)代入式(10)中,經(jīng)過整理,可以得到約束方程Ab,見式(11)。

    值得注意的是,當(dāng)外荷載為線性分布荷載或不均勻分布荷載時(shí),可以通過細(xì)分邊界單元,對(duì)邊界施加等效的多段均布荷載代替。

    1.4 屈服準(zhǔn)則

    本文基于Lourenco 等[15]提出的改進(jìn)摩爾-庫(kù)侖屈服模型,對(duì)摩爾-庫(kù)侖模型加入了最大拉應(yīng)力和壓應(yīng)力的限制,如圖4 所示。為了滿足線性規(guī)劃的使用限制,對(duì)該屈服面進(jìn)行線性近似簡(jiǎn)化。同時(shí),將該屈服面分割成三部分,分別表示不同的破壞形式:帽蓋面、剪切破壞面、立斷面分別反映的是材料受壓破壞、剪切破壞、受拉破壞。

    圖4 摩爾-庫(kù)侖模型屈服面Fig.4 Yield surface of Mohr-Coulomb model

    為了引出該模型的屈服方程,先給出經(jīng)典的摩爾-庫(kù)侖屈服方程,如式(12)所示:

    式中,c、φ分別為材料的內(nèi)粘聚力和內(nèi)摩擦角。

    將式(5)、式(6)代入式(12),即可得到利用平面應(yīng)力分量表示的屈服方程,再代入不同大小的φk、ck,即可分段表示線性近似屈服函數(shù),如式(13)所示:

    式中,下標(biāo)k代表不同段屈服面的編號(hào),k為1、2、3 時(shí),分別對(duì)應(yīng)圖4 屈服面上半部分的立斷面、剪切破壞面、帽蓋面,k為4、5、6 時(shí),分別對(duì)應(yīng)下半部分的立斷面、剪切破壞面、帽蓋面。

    對(duì)式(13)進(jìn)行整理,可用式(14)表示。

    該屈服方程的具有多個(gè)不同大小的φk、ck。屈服面代表剪切破壞時(shí),φk、ck與材料真實(shí)的內(nèi)粘聚力內(nèi)摩擦角φ、c相等;屈服面代表抗壓破壞和抗拉破壞時(shí),φk是根據(jù)所需屈服面形狀設(shè)定的,參考Sutcliffe 等[10]的設(shè)定值,設(shè)定φ1=φ4=89°,φ3=φ6=150°,ck可結(jié)合抗壓、抗拉強(qiáng)度得到。綜上,φk、ck可按式(15)設(shè)定:

    式中:fc、ft分別為材料的抗壓、抗拉強(qiáng)度。

    將式(14)進(jìn)行整理,可得屈服準(zhǔn)則的約束方程Ay,見式(16):

    由于單元應(yīng)力線性分布,當(dāng)單元的各個(gè)節(jié)點(diǎn)應(yīng)力滿足屈服條件時(shí),則單元中任一點(diǎn)的應(yīng)力均不會(huì)違背屈服條件。

    1.5 目標(biāo)函數(shù)

    對(duì)于結(jié)構(gòu)極限荷載問題,需要在保證滿足約束條件的同時(shí),找到能使外荷載盡量大的應(yīng)力場(chǎng)。將式(5)和式(6)代入式(10),可以得到外荷載和節(jié)點(diǎn)應(yīng)力的關(guān)系式,如式(17)所示:

    1.6 下限線性規(guī)劃問題

    通過綜合上述函數(shù)約束函數(shù)和目標(biāo)函數(shù),可以獲得如式(18)所示的線性規(guī)劃問題。通過對(duì)該問題的求解,所得C{σj}l為結(jié)構(gòu)極限荷載的下限解,此時(shí)的{σj}即為極限荷載對(duì)應(yīng)的結(jié)構(gòu)整體應(yīng)力解。

    式中,C=[c1c2]。

    2 三葉墻抗壓強(qiáng)度預(yù)測(cè)模型

    本文在Sutcliffe 等[10]的砌體結(jié)構(gòu)有限元塑性極限分析下限法的基礎(chǔ)上,結(jié)合常見受壓三葉墻破壞模式,基于材料試驗(yàn)和小型砌體試件試驗(yàn)賦予了本構(gòu)模型參數(shù)。在此基礎(chǔ)上,考慮了不均勻壓應(yīng)力邊界條件,對(duì)三葉墻抗壓強(qiáng)度問題進(jìn)行求解。

    2.1 受壓三葉墻破壞模式

    三葉墻的受壓破壞通常呈現(xiàn)脆性,并且破壞時(shí)往往出現(xiàn)較為明顯的破壞現(xiàn)象。本文基于文獻(xiàn)[1 -5,16 -17]中的三葉墻抗壓試驗(yàn)的破壞現(xiàn)象,總結(jié)了如圖5 所示的常見受壓三葉墻破壞模式:

    圖5 受壓三葉墻破壞模式Fig.5 Failure mode of three-leaf wall under compression

    1)灰縫受壓而膨脹,導(dǎo)致砌塊受拉破壞:砌塊出現(xiàn)較為密集的豎向裂縫,裂縫可能貫穿多個(gè)砌塊和灰縫。砌體受到垂直于灰縫軸線的壓力作用時(shí),由于砌塊和灰縫的彈性模量、泊松比差異,灰縫往往比石頭橫向膨脹得更多。為保持砌塊和灰縫之間的位移連續(xù)性,接觸界面粘結(jié)力和摩擦力使得灰縫受到側(cè)向位移約束。這導(dǎo)致灰縫處于三軸壓應(yīng)力狀態(tài),砌塊同時(shí)處于單軸壓縮和雙向受拉的狀態(tài)。最終,砌塊的拉應(yīng)力達(dá)到了砌塊的抗拉強(qiáng)度,砌塊上最終出現(xiàn)受拉裂縫。

    2)邊界約束和壓力作用下,砌塊受剪破壞:處于邊界的砌塊出現(xiàn)了由外向內(nèi)的斜豎向裂縫。在靠近邊界的部分,砌塊同時(shí)受到豎向壓力和水平向剪切力,砌塊切應(yīng)力超過砌塊抗剪強(qiáng)度而破壞。

    3)內(nèi)葉墻壓壞:內(nèi)葉墻內(nèi)部出現(xiàn)多條豎向裂縫。內(nèi)葉墻是由比較碎小的砌塊和砂漿組成,承載能力很小;當(dāng)內(nèi)葉墻的壓應(yīng)力達(dá)到了其抗壓強(qiáng)度后,出現(xiàn)大量受壓裂縫。

    4)接觸界面開裂:外-內(nèi)葉墻的接觸界面出現(xiàn)裂縫,可能是外、內(nèi)葉墻分離,也可能是該區(qū)域的砂漿開裂。三葉墻在承受壓力時(shí),內(nèi)葉墻和外葉墻的接觸界面會(huì)發(fā)展橫向拉應(yīng)力,當(dāng)拉應(yīng)力超過界面抗拉強(qiáng)度時(shí),界面開裂。

    5)外葉墻受壓失穩(wěn):內(nèi)葉墻膨脹,界面開裂并出現(xiàn)明顯的局部空隙,外葉墻砌塊向外鼓出并有脫落的趨勢(shì)。外葉墻在承受壓力的同時(shí),內(nèi)葉墻的膨脹使得外葉墻產(chǎn)生了面外變形,該外葉墻受壓失穩(wěn)并喪失大部分承載能力。

    從破壞現(xiàn)象可以看出:受壓三葉墻破壞模式1)~破壞模式4)均是不同組成部分的材料破壞;而破壞模式5)可以視為一個(gè)有側(cè)向位移的受壓柱的結(jié)構(gòu)破壞,該破壞與外葉墻外鼓變形、試件長(zhǎng)細(xì)比等因素直接相關(guān)。而本文采用的極限分析法不涉及變形變量,因此,本文的三葉墻抗壓強(qiáng)度預(yù)測(cè)模型僅能反映除外葉墻受壓失穩(wěn)以外的受壓破壞模式1)~破壞模式4)。

    上述破壞模式中,沒有灰縫壓應(yīng)力超過灰縫材料抗壓強(qiáng)度,導(dǎo)致喪失承載能力的破壞。這是因?yàn)槎鄶?shù)灰縫材料在受到超過自身抗壓強(qiáng)度的壓力之后,往往被壓縮密實(shí)[18],如圖6 所示。但該灰縫仍然能起到傳遞壓應(yīng)力的作用,不會(huì)導(dǎo)致砌體結(jié)構(gòu)承載能力喪失。

    圖6 壓縮密實(shí)的灰縫[18]Fig.6 Compressed joint[18]

    2.2 本構(gòu)模型參數(shù)

    除了常見的砌塊、灰縫砂漿的基本材性試驗(yàn),學(xué)者們針對(duì)三葉墻特性,設(shè)計(jì)了特定的小型砌體試件試驗(yàn)。對(duì)于外葉墻,部分學(xué)者[1-2,17]模仿外葉墻構(gòu)造,砌筑如圖7(a)所示的外葉墻試件,將該試件的抗壓強(qiáng)度作為外葉墻抗壓強(qiáng)度,該方法可以較大程度地還原外葉墻的構(gòu)造,但是外葉墻試件所用砌塊往往是等厚度的,不能還原外葉墻砌塊厚度有變化的情況。而Oliveira 等[5]將少數(shù)砌塊和砂漿砌成如圖7(b)所示的棱柱體試件,將該棱柱體的抗壓強(qiáng)度作為外葉墻的強(qiáng)度。該方法的構(gòu)造相似程度較低,但是用料較少,可多次試驗(yàn),降低結(jié)果離散性。對(duì)于內(nèi)葉墻,大多數(shù)學(xué)者[1,5,17]將碎石和砂漿混合,制成如圖7(c)所示的圓柱體,把該圓柱體的抗壓強(qiáng)度作為內(nèi)葉墻強(qiáng)度。

    圖7 三葉墻小型砌體試件Fig.7 Small masonry specimen of three-leaf wall

    砌體領(lǐng)域內(nèi),學(xué)者們往往對(duì)材料試件進(jìn)行抗壓試驗(yàn)和抗折試驗(yàn),分別得到該材料的抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度。然后根據(jù)抗折強(qiáng)度與抗拉強(qiáng)度比例為1.5∶1 的關(guān)系,得到該材料的抗拉強(qiáng)度。而本文屈服準(zhǔn)則所用的材料參數(shù)不僅需要材料的抗壓、抗拉強(qiáng)度,還需要材料的內(nèi)粘聚力和內(nèi)摩擦角。本文借鑒Milani 等[11]的轉(zhuǎn)換方法,抗壓強(qiáng)度fc、抗拉強(qiáng)度ft與內(nèi)粘聚力c、內(nèi)摩擦角φ的關(guān)系式如式(19)、式(20)所示。

    將式(19)和式(20)聯(lián)立方程求解,得式(21)、式(22),將所得的抗壓強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度代入,即可獲得內(nèi)粘聚力c、內(nèi)摩擦角φ:

    對(duì)于三葉墻的不同組分,均可采用式(14)、式(15)作為屈服函數(shù),代入不同的材料參數(shù)即可。對(duì)于砌塊屈服模型,代入砌塊材性試驗(yàn)所得參數(shù),可以反映三葉墻破壞模式2);對(duì)于內(nèi)葉墻屈服模型,代入內(nèi)葉墻圓柱體抗壓試驗(yàn)所得參數(shù),可以反映三葉墻破壞模式3);對(duì)于灰縫的屈服模型,因砌體抗壓破壞基本不受灰縫材料抗壓強(qiáng)度的影響,采用Lourenco 等[15]的方法,代入外葉墻試件或棱柱體的抗壓強(qiáng)度作為灰縫的抗壓強(qiáng)度,其余參數(shù)采用灰縫材料的參數(shù),可反映三葉墻破壞模式1);對(duì)于外-內(nèi)葉墻界面屈服模型,采用灰縫材料的參數(shù),反映的是三葉墻破壞模式4)。

    2.3 不均勻壓應(yīng)力分布的邊界條件

    對(duì)于三葉墻抗壓試驗(yàn),外葉墻和內(nèi)葉墻構(gòu)造本身存在顯著的差異,導(dǎo)致豎向剛度不同,壓應(yīng)力分布不均勻。為了得到三葉墻合理的承載能力預(yù)測(cè),本文借鑒Egermann 等[16]和Toumbakari 等[19]對(duì)三葉墻壓應(yīng)力的分析,提出一個(gè)考慮三葉墻不均勻壓應(yīng)力的邊界約束條件。

    頂部平均壓應(yīng)力分布如圖8 所示,邊界平均應(yīng)力、應(yīng)變定義式見式(23)。

    圖8 三葉墻頂部壓應(yīng)力分布Fig.8 Distribution of compressive stress on top of three-leaf wall

    假設(shè)忽略了泊松比的影響,豎向平均壓應(yīng)力和平均壓應(yīng)變的關(guān)系式可表達(dá)為式(24)。

    在砌體結(jié)構(gòu)抗壓試驗(yàn)中,往往通過大剛度的加載梁對(duì)試件施加壓力。那么,外、內(nèi)葉墻的豎向平均壓應(yīng)變是相等的,即,代入式(24),推導(dǎo)可得式(25):

    將式(25)進(jìn)行整理,得到三葉墻頂部壓應(yīng)力的約束方程At,見式(26)。At是考慮了不均勻應(yīng)力分布的邊界條件約束方程,因此,在規(guī)劃問題中,At是Ab的一部分。

    2.4 三葉墻有限元模型

    本文模型采用了如圖9 所示的簡(jiǎn)化分離式建模方法:對(duì)于外葉墻部分,灰縫利用界面單元代替,砌塊利用擴(kuò)大化的砌塊單元代替,保證砌體結(jié)構(gòu)整體尺寸不發(fā)生改變;對(duì)于內(nèi)葉墻部分,簡(jiǎn)化為均勻統(tǒng)一的各向同性材料;對(duì)于外-內(nèi)葉墻接觸界面,采用界面單元代替。

    圖9 三葉墻簡(jiǎn)化分離式模型及網(wǎng)格Fig.9 Simplified micro model and mesh of three-leaf wall

    如圖9 所示,本文借鑒李澤[20]的單元?jiǎng)澐址椒?,?duì)三葉墻模型進(jìn)行有限元網(wǎng)格的劃分,將結(jié)構(gòu)劃分成一系列小方格,一個(gè)小方格由四個(gè)三角形網(wǎng)格組成。在三葉墻受壓?jiǎn)栴}中,結(jié)構(gòu)和邊界條件沿豎向中線對(duì)稱,因此可以將結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化為如圖10 所示的半結(jié)構(gòu):原本為對(duì)稱軸的半結(jié)構(gòu)邊界設(shè)定為滑動(dòng)支座,切應(yīng)力為0;墻體側(cè)面通常不受外力作用,設(shè)置該半結(jié)構(gòu)左側(cè)法向應(yīng)力、切應(yīng)力均為0;同時(shí),墻體頂部受到不均勻的壓應(yīng)力作用,具體設(shè)置方法見本文2.3 節(jié)。

    圖10 三葉墻半結(jié)構(gòu)邊界條件及網(wǎng)格Fig.10 Boundary conditions and mesh of semi-structure of a three-leaf wall

    本文采用MATLAB 編制了主體計(jì)算程序,利用軟件自帶的linprog 函數(shù),對(duì)該線性規(guī)劃問題進(jìn)行求解。本文方法的流程圖如圖11 所示。

    圖11 三葉墻抗壓強(qiáng)度預(yù)測(cè)模型流程圖Fig.11 Flow chart of prediction model of compressive strength of three-leaf walls

    3 結(jié)果分析

    3.1 算例選擇

    目前對(duì)三葉墻的抗壓性能已經(jīng)進(jìn)行了許多試驗(yàn)研究,但因?yàn)槠鲋牧?、砌筑工藝的多樣性,?dǎo)致不同類型三葉墻的結(jié)果差異較大。外葉墻砌塊的尺寸規(guī)格是影響砌體結(jié)構(gòu)不均勻性和性能的重要因素。如圖12 所示,常見的三葉墻砌塊種類包括:毛石、毛料石、細(xì)料石、黏土磚等,砌塊形狀規(guī)則程度、表面平整程度從前到后逐漸變高,對(duì)應(yīng)試件的不均勻程度和試驗(yàn)結(jié)果離散程度逐漸變低[3]。

    圖12 三葉墻砌塊種類Fig.12 Type of block of three-leaf walls

    考慮文獻(xiàn)所能提供材料參數(shù)的全面程度,本文選取了Binda 等[1]、Silva 等[2]、Oliveira 等[5]、Demir 等[17]的試驗(yàn),進(jìn)行抗壓強(qiáng)度的計(jì)算。表1是文獻(xiàn)三葉墻的材料性能參數(shù),基本取自于原文獻(xiàn)試驗(yàn)所得數(shù)據(jù)。

    表1 三葉墻抗壓試驗(yàn)的材料參數(shù)和結(jié)果Table 1 Material parameters and results of compressive tests of three-leaf walls

    3.2 經(jīng)典三葉墻抗壓強(qiáng)度預(yù)測(cè)公式

    為了說明本文所預(yù)測(cè)的三葉墻抗壓強(qiáng)度的準(zhǔn)確性,分別采用本文方法與抗壓強(qiáng)度預(yù)測(cè)公式,對(duì)三葉墻抗壓強(qiáng)度進(jìn)行預(yù)測(cè)。以下是學(xué)者們[1,4,17]曾提出的一些三葉墻抗壓強(qiáng)度的預(yù)測(cè)公式及相應(yīng)假定:

    1)外葉墻的剛度遠(yuǎn)大于內(nèi)葉墻的剛度,因此,外葉墻承擔(dān)了絕大部分的荷載。

    2)假設(shè)外、內(nèi)葉墻根據(jù)各自的體積承擔(dān)荷載。

    3)假設(shè)外、內(nèi)葉墻根據(jù)各自的體積和調(diào)整系數(shù)承擔(dān)荷載。

    式中:fw為三葉墻抗壓強(qiáng)度;fo、fi分別為外、內(nèi)葉墻強(qiáng)度;θo、θi分別為外、內(nèi)葉墻的抗壓強(qiáng)度調(diào)整系數(shù);Vo、Vi分別是外、內(nèi)葉墻的體積。

    值得注意的是,本文不進(jìn)行式(29)的對(duì)比,因?yàn)樵摴降臏?zhǔn)確性很大程度的依賴于調(diào)整系數(shù)θo、θi的大小。目前該系數(shù)設(shè)定往往取決于學(xué)者的經(jīng)驗(yàn)判斷,缺乏合理力學(xué)解釋,導(dǎo)致預(yù)測(cè)結(jié)果不夠客觀。

    3.3 三葉墻抗壓強(qiáng)度預(yù)測(cè)結(jié)果的分析

    為了證明本文抗壓強(qiáng)度預(yù)測(cè)模型的準(zhǔn)確性,接下來將對(duì)模型所得的抗壓強(qiáng)度和應(yīng)力場(chǎng)進(jìn)行分析。圖13 是分別利用本文方法和抗壓強(qiáng)度預(yù)測(cè)公式所得的抗壓強(qiáng)度。由計(jì)算結(jié)果可以看出:式(27)、式(28)往往高估墻體的抗壓強(qiáng)度。這是因?yàn)轭A(yù)測(cè)公式假定了三葉墻的破壞模式是外葉墻壓壞或外、內(nèi)葉墻同時(shí)壓壞,沒有考慮到其他破壞模式的發(fā)生;此外,該公式?jīng)]有考慮到三葉墻壓應(yīng)力分布不均的狀態(tài)。對(duì)比本文方法所得強(qiáng)度與試驗(yàn)結(jié)果,除了Silva 等[2]試驗(yàn)的結(jié)果誤差為37%,其他試驗(yàn)誤差均在8%~20%范圍內(nèi),說明了本文抗壓強(qiáng)度模型的有效性。Silva 等[2]的毛石砌塊三葉墻強(qiáng)度預(yù)測(cè)值的誤差較大,是因?yàn)槊鰤K不規(guī)則的規(guī)格導(dǎo)致外葉墻試件與三葉墻中的真實(shí)外葉墻存在構(gòu)造差距 。

    圖13 預(yù)測(cè)抗壓強(qiáng)度與試驗(yàn)結(jié)果的對(duì)比Fig.13 Comparison of predicted and test values of compressive strength

    圖14(a)是本文模型所得的豎向應(yīng)力云圖,該云圖是以半結(jié)構(gòu)應(yīng)力解為基礎(chǔ),考慮單元應(yīng)力的線性分布特性,利用軸對(duì)稱特性獲得。圖14(b)是采用分離式建模,對(duì)三葉墻進(jìn)行彈性分析所得的應(yīng)力云圖[22]??梢钥闯鰣D14(a)和圖14(b)中的應(yīng)力云圖分布規(guī)律相近,這說明了本文模型可以獲得三葉墻結(jié)構(gòu)較為合理的應(yīng)力場(chǎng)分布。壓應(yīng)力云圖表明:三葉墻處于一個(gè)不均勻受壓的狀態(tài),外、內(nèi)葉墻協(xié)同承受豎向壓力荷載時(shí),剛度更小的內(nèi)葉墻有下凹趨勢(shì),為了平衡相鄰內(nèi)葉墻區(qū)域的變形趨勢(shì),導(dǎo)致外葉墻內(nèi)側(cè)壓應(yīng)力更大,內(nèi)葉墻外側(cè)壓應(yīng)力更小。

    圖14 壓應(yīng)力分布對(duì)比分析/MPaFig.14 Comparison of compressive stress distributions

    3.4 網(wǎng)格細(xì)化對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果的影響

    為了探討單元網(wǎng)格細(xì)化程度對(duì)三葉墻預(yù)測(cè)抗壓強(qiáng)度的影響,本文以Demir 等[17]的試驗(yàn)試件為算例,建模方法與本文前述內(nèi)容相同,指定了如圖15所示的6 個(gè)由粗到細(xì)的網(wǎng)格劃分形式,相應(yīng)的三葉墻抗壓強(qiáng)度計(jì)算結(jié)果如表2 所示。由表2 可以看出,本文方法的計(jì)算精度與網(wǎng)格的精細(xì)程度密切相關(guān),網(wǎng)格設(shè)置越精細(xì),計(jì)算精度越準(zhǔn)確,但計(jì)算效率也會(huì)變得更慢。當(dāng)單元網(wǎng)格精細(xì)到一定程度后,計(jì)算開始結(jié)果趨于穩(wěn)定。

    圖15 Demir 等[17]試驗(yàn)的有限元網(wǎng)格劃分Fig.15 Finite element meshes of test by Demir et al[17]

    表2 不同網(wǎng)格劃分所得抗壓強(qiáng)度比較 /MPaTable 2 Comparison of compressive strength obtained with different meshes

    4 結(jié)論

    本文以有限元塑性極限分析下限法為基礎(chǔ),根據(jù)材料試驗(yàn)、小型砌體試件試驗(yàn)結(jié)果,并結(jié)合受壓三葉墻破壞模式,賦予了本構(gòu)模型參數(shù)。同時(shí)考慮壓應(yīng)力分布不均勻的邊界條件,提出了三葉墻抗壓強(qiáng)度預(yù)測(cè)模型。主要結(jié)論如下:

    (1)該模型規(guī)避了常見有限元法的收斂問題,計(jì)算高效,可以基于小型試驗(yàn)結(jié)果,對(duì)三葉墻的抗壓強(qiáng)度作出預(yù)測(cè)。

    (2)所得抗壓強(qiáng)度預(yù)測(cè)值的準(zhǔn)確性顯著高于常見的三葉墻抗壓強(qiáng)度預(yù)測(cè)公式,對(duì)古建筑保護(hù)具有積極意義。

    猜你喜歡
    灰縫砌塊砌體
    砌體墻上安裝摩擦型阻尼器施工技術(shù)探討
    豎向開槽砌體墻燃?xì)獗▌?dòng)力響應(yīng)及加固
    LZ型混合纖維聚苯顆粒再生保溫混凝土砌塊設(shè)計(jì)研究*
    歡迎訂閱2020年《磚瓦》雜志——燒結(jié)磚瓦、砌塊、墻板、砼彩瓦、路磚
    上海建材(2020年5期)2020-01-04 20:29:28
    歡迎訂閱2020年《磚瓦》雜志——燒結(jié)磚瓦、砌塊、墻板、砼彩瓦、路磚
    上海建材(2019年5期)2019-02-15 03:04:15
    灰縫釉配方及施釉工藝的研究
    佛山陶瓷(2018年5期)2018-08-20 09:34:04
    混凝土空心砌塊的太陽(yáng)能養(yǎng)護(hù)法
    論建筑工程中砌體結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及前景
    采高對(duì)砌體梁關(guān)鍵層位置的影響分析
    淺談砌體建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及施工技術(shù)
    春色校园在线视频观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产精品99久久99久久久不卡 | 免费黄色在线免费观看| 国产黄片视频在线免费观看| 日本午夜av视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 青春草视频在线免费观看| 久久久久国产精品人妻一区二区| videossex国产| 午夜亚洲福利在线播放| 午夜激情久久久久久久| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 午夜视频国产福利| 久久久久久久久久久丰满| 亚洲精品日本国产第一区| 久久ye,这里只有精品| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 99热6这里只有精品| 69av精品久久久久久| 久久久国产一区二区| 精品人妻视频免费看| av福利片在线观看| 久久久久久久久久成人| 国产免费又黄又爽又色| 直男gayav资源| a级毛色黄片| 一个人观看的视频www高清免费观看| 大码成人一级视频| av免费观看日本| 少妇人妻一区二区三区视频| 天堂中文最新版在线下载 | 日本熟妇午夜| av专区在线播放| 国产色婷婷99| 九九爱精品视频在线观看| 高清欧美精品videossex| av卡一久久| 一级a做视频免费观看| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲av二区三区四区| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲人成网站在线观看播放| 秋霞伦理黄片| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产精品蜜桃在线观看| 国内精品宾馆在线| 午夜亚洲福利在线播放| 久久人人爽人人爽人人片va| 男女下面进入的视频免费午夜| 22中文网久久字幕| 国产高清不卡午夜福利| 熟女av电影| 最近最新中文字幕大全电影3| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产 精品1| 乱系列少妇在线播放| 国产免费视频播放在线视频| 午夜免费鲁丝| 夫妻午夜视频| 国产一区二区在线观看日韩| 亚洲欧美精品专区久久| 成人毛片a级毛片在线播放| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 91狼人影院| 国产日韩欧美在线精品| 晚上一个人看的免费电影| 99久久精品国产国产毛片| 高清欧美精品videossex| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 免费观看性生交大片5| 久久ye,这里只有精品| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 久久99精品国语久久久| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 中文天堂在线官网| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲精品亚洲一区二区| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲美女视频黄频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 成人毛片60女人毛片免费| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 爱豆传媒免费全集在线观看| 免费av毛片视频| 夜夜爽夜夜爽视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 亚洲精品成人av观看孕妇| 少妇 在线观看| 免费在线观看成人毛片| 国产乱来视频区| 最近2019中文字幕mv第一页| 午夜激情福利司机影院| 午夜激情福利司机影院| 天堂俺去俺来也www色官网| 少妇熟女欧美另类| 色视频www国产| 特大巨黑吊av在线直播| 国产一级毛片在线| 熟妇人妻不卡中文字幕| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产伦在线观看视频一区| 老女人水多毛片| 内地一区二区视频在线| 午夜激情福利司机影院| 免费黄色在线免费观看| 午夜爱爱视频在线播放| 国产美女午夜福利| av卡一久久| 男男h啪啪无遮挡| 国产视频首页在线观看| 国产一区亚洲一区在线观看| 精品午夜福利在线看| av免费在线看不卡| 日韩不卡一区二区三区视频在线| av免费观看日本| 少妇被粗大猛烈的视频| 久久久久久久久大av| 久久99热这里只有精品18| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲天堂av无毛| 国产极品天堂在线| .国产精品久久| 国产探花极品一区二区| 18+在线观看网站| 国产高清三级在线| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲人成网站在线观看播放| 男女那种视频在线观看| 日本三级黄在线观看| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲成人av在线免费| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产一级毛片在线| 久久久久精品性色| 国产精品嫩草影院av在线观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 卡戴珊不雅视频在线播放| 男女边吃奶边做爰视频| 99热网站在线观看| 色吧在线观看| eeuss影院久久| 亚洲欧美精品专区久久| 国内精品美女久久久久久| 国产黄片美女视频| 中文字幕久久专区| 亚洲在线观看片| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产又色又爽无遮挡免| 乱码一卡2卡4卡精品| 99热这里只有精品一区| 嘟嘟电影网在线观看| 老司机影院成人| 丰满少妇做爰视频| 激情 狠狠 欧美| 听说在线观看完整版免费高清| 有码 亚洲区| 高清日韩中文字幕在线| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 男女啪啪激烈高潮av片| av网站免费在线观看视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲av国产av综合av卡| 免费高清在线观看视频在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 一区二区三区精品91| 午夜日本视频在线| 全区人妻精品视频| 岛国毛片在线播放| 免费av不卡在线播放| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产欧美亚洲国产| 欧美激情久久久久久爽电影| 免费大片黄手机在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 熟妇人妻不卡中文字幕| 成人亚洲精品av一区二区| 国产久久久一区二区三区| 国产精品一二三区在线看| 午夜老司机福利剧场| 91在线精品国自产拍蜜月| 免费观看的影片在线观看| 国产精品熟女久久久久浪| 国产精品嫩草影院av在线观看| 美女高潮的动态| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 狂野欧美激情性bbbbbb| 成年人午夜在线观看视频| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 少妇 在线观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 午夜爱爱视频在线播放| 老司机影院成人| 国产精品国产三级国产专区5o| 嫩草影院入口| 一区二区三区四区激情视频| 久久久久久久午夜电影| 2018国产大陆天天弄谢| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| a级一级毛片免费在线观看| 久久精品国产a三级三级三级| 又爽又黄无遮挡网站| 少妇 在线观看| 麻豆乱淫一区二区| 老女人水多毛片| 欧美激情国产日韩精品一区| 欧美激情久久久久久爽电影| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲欧美精品自产自拍| 大话2 男鬼变身卡| 国产成人精品久久久久久| 永久免费av网站大全| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 欧美xxⅹ黑人| 国产黄色免费在线视频| 亚洲自拍偷在线| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲av福利一区| 久久ye,这里只有精品| 免费大片18禁| 日韩欧美精品免费久久| 日韩亚洲欧美综合| 51国产日韩欧美| a级毛色黄片| 欧美丝袜亚洲另类| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 高清在线视频一区二区三区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产成人一区二区在线| 国产老妇女一区| 22中文网久久字幕| 边亲边吃奶的免费视频| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲精品视频女| .国产精品久久| 亚洲,欧美,日韩| 熟女电影av网| 日本色播在线视频| 国产黄频视频在线观看| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 在线观看三级黄色| 搡老乐熟女国产| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲av免费高清在线观看| 99热全是精品| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲在久久综合| 大陆偷拍与自拍| 久久99精品国语久久久| 看非洲黑人一级黄片| 久久久久久伊人网av| 国产精品精品国产色婷婷| 久久精品夜色国产| 一级av片app| 国产 一区 欧美 日韩| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产精品一区二区在线观看99| 精品人妻视频免费看| 日韩av免费高清视频| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产免费视频播放在线视频| 听说在线观看完整版免费高清| 成人无遮挡网站| 亚洲精品日本国产第一区| 少妇熟女欧美另类| 久久久久久久久久久丰满| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 欧美xxⅹ黑人| 男女下面进入的视频免费午夜| 一级片'在线观看视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 精品久久久久久久末码| 中文字幕亚洲精品专区| 在线观看人妻少妇| 午夜免费男女啪啪视频观看| 成人亚洲欧美一区二区av| freevideosex欧美| 2018国产大陆天天弄谢| 日日摸夜夜添夜夜爱| 在线免费观看不下载黄p国产| 久久精品国产亚洲av天美| 国产大屁股一区二区在线视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| 插逼视频在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| av卡一久久| 伊人久久国产一区二区| 日本熟妇午夜| 国产亚洲5aaaaa淫片| 国产亚洲最大av| 亚洲不卡免费看| 韩国av在线不卡| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 亚洲精品乱久久久久久| 97超视频在线观看视频| 久久97久久精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 免费少妇av软件| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 天堂网av新在线| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲成色77777| 美女主播在线视频| 啦啦啦在线观看免费高清www| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 性色avwww在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 香蕉精品网在线| 天堂网av新在线| 黄色配什么色好看| 欧美精品一区二区大全| 在线观看一区二区三区| 深爱激情五月婷婷| 大香蕉97超碰在线| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 男女无遮挡免费网站观看| 色5月婷婷丁香| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 91狼人影院| 在线a可以看的网站| 黄片无遮挡物在线观看| 国产男人的电影天堂91| 日本一二三区视频观看| 三级国产精品片| 日韩电影二区| 亚洲欧美日韩东京热| 1000部很黄的大片| 有码 亚洲区| 丰满少妇做爰视频| 秋霞在线观看毛片| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲精品视频女| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲av男天堂| 国产精品女同一区二区软件| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 久久99热这里只有精品18| 国产亚洲91精品色在线| 久久97久久精品| 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲精品一区蜜桃| .国产精品久久| 少妇人妻一区二区三区视频| 激情 狠狠 欧美| 一本一本综合久久| av在线app专区| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲国产欧美在线一区| 一个人观看的视频www高清免费观看| av女优亚洲男人天堂| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲av中文字字幕乱码综合| eeuss影院久久| 成人漫画全彩无遮挡| 久久韩国三级中文字幕| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 国产爽快片一区二区三区| 日本一本二区三区精品| 日本免费在线观看一区| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 五月天丁香电影| 午夜视频国产福利| 国产男女超爽视频在线观看| 高清日韩中文字幕在线| av卡一久久| 欧美成人精品欧美一级黄| 在线播放无遮挡| 国产免费福利视频在线观看| 久久久国产一区二区| 免费观看的影片在线观看| 国产综合懂色| 在线天堂最新版资源| 日本wwww免费看| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲在线观看片| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产成人免费观看mmmm| 人妻少妇偷人精品九色| 一级毛片aaaaaa免费看小| 久久久久国产网址| 黄片wwwwww| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲人成网站在线播| 尾随美女入室| 国产精品偷伦视频观看了| av在线天堂中文字幕| 丝瓜视频免费看黄片| www.av在线官网国产| 婷婷色综合大香蕉| 色视频在线一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区国产| 日韩在线高清观看一区二区三区| 日韩人妻高清精品专区| av在线天堂中文字幕| 欧美丝袜亚洲另类| 国产大屁股一区二区在线视频| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 国产精品久久久久久精品电影小说 | 亚洲一区二区三区欧美精品 | 精品一区二区三卡| freevideosex欧美| 久久韩国三级中文字幕| 国产成人a区在线观看| 亚洲av中文av极速乱| 少妇的逼好多水| 人妻系列 视频| 美女被艹到高潮喷水动态| 成人毛片60女人毛片免费| 国产一区亚洲一区在线观看| 午夜爱爱视频在线播放| 赤兔流量卡办理| 午夜福利在线在线| 一个人观看的视频www高清免费观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 精品久久久久久久久av| 乱系列少妇在线播放| 亚洲无线观看免费| 国产一区二区在线观看日韩| 久久久久久久精品精品| 97在线人人人人妻| 插逼视频在线观看| 少妇人妻久久综合中文| 大片免费播放器 马上看| 人妻系列 视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 在线观看一区二区三区| 禁无遮挡网站| 新久久久久国产一级毛片| 99精国产麻豆久久婷婷| 我的女老师完整版在线观看| 国产亚洲精品久久久com| 中文在线观看免费www的网站| 亚洲在久久综合| 日韩三级伦理在线观看| 黄色视频在线播放观看不卡| 午夜视频国产福利| 日韩中字成人| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产伦在线观看视频一区| 黄片wwwwww| 插阴视频在线观看视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| a级毛色黄片| 不卡视频在线观看欧美| 精品久久久久久久久av| 热re99久久精品国产66热6| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 日韩强制内射视频| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲av二区三区四区| 久久久久精品久久久久真实原创| 国产老妇伦熟女老妇高清| 日韩在线高清观看一区二区三区| 成人黄色视频免费在线看| 久久韩国三级中文字幕| 欧美一级a爱片免费观看看| 久久久午夜欧美精品| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 成人美女网站在线观看视频| 日韩av不卡免费在线播放| 国产黄a三级三级三级人| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 欧美另类一区| 亚洲精品第二区| 日本熟妇午夜| 一级毛片电影观看| 晚上一个人看的免费电影| 免费av不卡在线播放| 精品少妇久久久久久888优播| 内地一区二区视频在线| 日本黄大片高清| 久久久久久久精品精品| 国产淫语在线视频| 国产 一区精品| 最后的刺客免费高清国语| 免费av观看视频| 2018国产大陆天天弄谢| 国产乱来视频区| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 夫妻午夜视频| videos熟女内射| 免费看a级黄色片| 97热精品久久久久久| 亚洲av成人精品一区久久| 久久99精品国语久久久| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产日韩欧美亚洲二区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 免费观看性生交大片5| 国产高清三级在线| 久久久久久久久大av| 久久人人爽人人片av| 欧美区成人在线视频| 男男h啪啪无遮挡| 日韩视频在线欧美| av国产免费在线观看| 久久久久九九精品影院| 日韩一区二区视频免费看| 国产精品成人在线| 精品久久久久久久末码| 尾随美女入室| 亚洲av男天堂| 人妻系列 视频| 黄色日韩在线| 欧美精品国产亚洲| 国产久久久一区二区三区| 国产精品一区二区性色av| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 日本av手机在线免费观看| 天堂网av新在线| 日韩制服骚丝袜av| 国产 精品1| 99视频精品全部免费 在线| 久久久久久久午夜电影| 晚上一个人看的免费电影| 婷婷色麻豆天堂久久| 一区二区三区免费毛片| 国产精品国产av在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 18禁动态无遮挡网站| 日韩欧美 国产精品| 春色校园在线视频观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲综合色惰| 麻豆乱淫一区二区| 成人一区二区视频在线观看| 只有这里有精品99| 欧美成人a在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 日本wwww免费看| 99热这里只有是精品在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 男男h啪啪无遮挡| 欧美97在线视频| 日韩av不卡免费在线播放| 国内精品宾馆在线| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 国产综合精华液| 中国美白少妇内射xxxbb| 久久精品综合一区二区三区| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 日韩一本色道免费dvd| 搡老乐熟女国产| 亚洲不卡免费看| 国产一区二区三区av在线| 老司机影院成人| 亚洲精品国产av蜜桃| 九九在线视频观看精品| 天美传媒精品一区二区| 99re6热这里在线精品视频| 一边亲一边摸免费视频| 国产在线一区二区三区精| 亚洲自拍偷在线| 女人被狂操c到高潮| 在线看a的网站| 六月丁香七月| 伦理电影大哥的女人| 在线观看国产h片| 中文字幕久久专区| 日本色播在线视频| 国产成人aa在线观看| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产视频首页在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产一区亚洲一区在线观看| 麻豆乱淫一区二区| 蜜臀久久99精品久久宅男| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲色图av天堂| 成人无遮挡网站| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 在线播放无遮挡| 亚洲内射少妇av| 国产综合懂色| 国产成人91sexporn| 国产爽快片一区二区三区| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 干丝袜人妻中文字幕| 男人舔奶头视频| 国模一区二区三区四区视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲av成人精品一区久久| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 超碰97精品在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 在线观看美女被高潮喷水网站| 人妻 亚洲 视频| 我的女老师完整版在线观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产免费一级a男人的天堂| 午夜爱爱视频在线播放| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲综合精品二区|