• <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 ?

    穩(wěn)定赤泥路用可行性與耐久性試驗(yàn)研究*

    2022-02-11 13:03:26石名磊杜旭陽余昌運(yùn)張瑞坤楊子豪田新濤
    工程地質(zhì)學(xué)報(bào) 2022年6期
    關(guān)鍵詞:赤泥凍融循環(huán)孔隙

    石名磊 杜旭陽 余昌運(yùn) 張瑞坤 楊子豪 田新濤

    (①東南大學(xué), 南京 210096, 中國(guó)) (②江蘇華寧工程咨詢有限公司, 南京 210096, 中國(guó))

    0 引 言

    赤泥(Red mud)是以鋁土礦為原料拜耳法生產(chǎn)氧化鋁過程中產(chǎn)生的極細(xì)顆粒產(chǎn)物。我國(guó)每年產(chǎn)生赤泥數(shù)量快速增長(zhǎng),且存量達(dá)到4億噸(Xue et al.,2016)。赤泥呈強(qiáng)堿性且含大量重金屬,堆積的赤泥不僅占用大量的土地面積,在顆粒遷移作用下還會(huì)對(duì)周圍土體及地下水造成污染,給人民的生產(chǎn)生活帶來不便(Li et al.,2018; 褚學(xué)偉等, 2019)。目前處理堆積赤泥的方法大多為微生物法(Liu et al.,2021); 對(duì)于赤泥綜合利用的方式有生產(chǎn)材料(史國(guó)義, 2020)、回收稀土元素(Costa et al.,2021)、改良軟弱土(陳瑞鋒等, 2018)。受限于科學(xué)技術(shù)水平,上述措施與工藝并未在生產(chǎn)中大規(guī)模使用,堆積如山的赤泥對(duì)環(huán)境的危害依然存在且呈愈演愈烈的態(tài)勢(shì)。2021年政府工作報(bào)告提出扎實(shí)做好碳達(dá)峰、碳中和等工作的要求,傳統(tǒng)建筑材料水泥、砂石等產(chǎn)業(yè)作為高污染、高耗能產(chǎn)業(yè)勢(shì)必出現(xiàn)價(jià)格攀升、產(chǎn)量減小等現(xiàn)象,這將會(huì)對(duì)公路建設(shè)工程造成巨大影響?;谝陨媳尘?,使用穩(wěn)定赤泥代替?zhèn)鹘y(tǒng)碎石-水泥道路墊層,外加穩(wěn)定劑以降低赤泥的堿性、提高強(qiáng)度與耐久性,以將穩(wěn)定赤泥作為道路基層填料,從而實(shí)現(xiàn)變廢為寶不失為一個(gè)良好的方案。

    許多學(xué)者對(duì)赤泥路用的可行性進(jìn)行了研究。部分學(xué)者基于赤泥的工程性質(zhì)研究了赤泥作為道路基層和底基層的可行性,結(jié)果表明純赤泥作為路基填料存在風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)根據(jù)赤泥特性添加劑以提高強(qiáng)度和耐久性(Sutar et al.,2014; Deelwal et al.,2014),同時(shí)赤泥用作道路原材料具有良好的UCS、抗凍和耐用性能(Zhang et al.,2021)。在改良赤泥性質(zhì)研究方面,脫堿劑、磷石膏、硅灰的摻入能夠降低赤泥堿性,有效地解決了赤泥污染土地的問題(王輝等, 2016; 李義偉等, 2019); 純石灰摻量由2%、4%增加至12%時(shí),赤泥的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度值(下文簡(jiǎn)稱UCS)與CBR(單位壓力對(duì)標(biāo)準(zhǔn)土樣壓入相同貫入量時(shí)標(biāo)準(zhǔn)荷載強(qiáng)度的比值)均增大(Satyanayarana et al.,2012); GGBS(?;郀t礦渣)用于固化赤泥具有可行性(Rao et al.,2012); 以粉煤灰作為固化劑,聚合物CBR最大達(dá)到12%,UCS最大達(dá)到2.7MPa,使用赤泥粉煤灰聚合物路用是可行的(Chandra et al.,2021)。石灰、?;郀t礦渣、煅燒石灰粉、粉煤灰分別固化赤泥后,石灰穩(wěn)定赤泥的效果最好,其次是煅燒石灰粉、GGBS,最后是粉煤灰穩(wěn)定赤泥(Mukiza et al.,2019); 以不同比例CKD(窯灰)作為固化劑固化赤泥,表明添加8% CKD的聚合物在道路工程中使用時(shí)有效的(Singh et al.,2014); 以粉煤灰、脫硫石膏作為固化劑改良赤泥,研究結(jié)果表明赤泥聚合物7d的UCS達(dá)到最大,且滿足高速公路強(qiáng)度要求(Li et al.,2021); 以石灰、粉煤灰作為固化劑改良赤泥,養(yǎng)護(hù)7d后測(cè)試了試樣的飽水抗壓強(qiáng)度,結(jié)果表明改良后的赤泥強(qiáng)度滿足規(guī)范0.8~1.1MPa的要求(齊建召, 2005); 以水泥、石灰、磷石膏和高分子聚合材料作為固化劑改良赤泥,強(qiáng)度大幅提高,且優(yōu)于單獨(dú)添加水泥、石灰或磷石膏,改性后赤泥pH與毒物浸出降低,未對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生影響(孫兆云, 2017); 以水泥、石灰、磷石膏作為主要固化劑改良赤泥,室內(nèi)試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明改良劑摻量、壓實(shí)度是控制改良赤泥的兩個(gè)重要指標(biāo),且混合穩(wěn)定劑優(yōu)于單獨(dú)添加水泥作為固化劑(李辰, 2018)。

    國(guó)內(nèi)外學(xué)者結(jié)合實(shí)際條件,使用各種固化劑加固赤泥,主要考慮了UCS、CBR、液塑限等指標(biāo),證明了改良后的赤泥作為路面基層的可行性。然而改良赤泥受到不同區(qū)域的水文地質(zhì)條件、氣候條件及公路標(biāo)準(zhǔn)等諸多因素影響,已有研究對(duì)赤泥路面基層在不同穩(wěn)定劑比例時(shí)干濕循環(huán)作用、凍融循環(huán)作用的耐久性研究較少,同時(shí)微觀上對(duì)于固化劑加固赤泥機(jī)制討論較少,導(dǎo)致了赤泥大規(guī)模路用技術(shù)推進(jìn)停滯不前。

    基于以上背景,本文在其他學(xué)者研究的基礎(chǔ)上,選用水泥、石灰作為堿激發(fā)料,輔以磷石膏作為硫激發(fā)料以降低堿性,三者與赤泥進(jìn)行耦合作用形成水泥系結(jié)合料穩(wěn)定赤泥。首先進(jìn)行了三者配比的篩選工作,選定3組滿足規(guī)范中UCS要求的配比制備穩(wěn)定赤泥試樣,在宏觀上開展了干濕與凍融循環(huán)條件下承載性能與耐久性研究,然后對(duì)試樣進(jìn)行壓汞試驗(yàn),在微觀上揭示了穩(wěn)定赤泥的孔隙演化發(fā)展規(guī)律,最后分析了孔隙占比對(duì)于UCS的影響,以期為穩(wěn)定赤泥大規(guī)模利用提供技術(shù)支撐和實(shí)踐指導(dǎo)。

    表 1 赤泥基本物理指標(biāo)Table1 Basic physical indicators of Red Mud

    表 2 赤泥主要化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))Table2 Main ingredients and content of Red Mud

    表 3 穩(wěn)定劑主要成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))Table3 Main ingredients and content of stabilizer

    1 試驗(yàn)方案與方法

    試驗(yàn)赤泥選自山東濱州赤泥堆場(chǎng),pH值為10.29,其主要物理指標(biāo)見表 1,其擊實(shí)曲線圖 1所示。磷石膏外觀呈淺灰色粉末狀,pH為3.57,其中SO3占比為52.3%。水泥標(biāo)號(hào)為42.5,外觀為深灰色粉末。熟石灰外觀呈白色狀粉末,其中CaO 含量占比達(dá)93%。通過X熒光光譜儀測(cè)得赤泥、磷石膏、水泥、石灰的主要化學(xué)成分及含量分別如表 2和表 3所示。

    圖 1 赤泥干密度與含水率的變化關(guān)系Fig. 1 Relationships between dry density and moisture content of Red Mud

    1.1 穩(wěn)定劑配比篩選

    配比篩選試驗(yàn)共分兩組,第1組試驗(yàn)為水泥摻量?jī)?yōu)選試驗(yàn),通過改變水泥的摻量,優(yōu)選出滿足道路基層材料強(qiáng)度的最優(yōu)水泥摻量。以一定量的石灰代替水泥,隨后進(jìn)行第2組試驗(yàn),保持穩(wěn)定劑配比(水泥、石灰比例)不變,改變磷石膏摻量,優(yōu)選出最優(yōu)磷石膏摻量。

    1.2 試樣制備養(yǎng)護(hù)

    根據(jù)試樣的最大干密度、最佳含水率,取壓實(shí)度為96%,計(jì)算每個(gè)試樣所需赤泥和外摻劑的質(zhì)量,采取千斤頂靜壓法成型,利用訂制的模具制成Φ50mm×50mm的圓柱體。脫模稱重、量高后,放入塑封袋中,移入恒溫恒濕的養(yǎng)護(hù)室(溫度20±2℃,濕度≥95%),試樣養(yǎng)護(hù)7d、14d、28d后,取出試樣并浸泡水中24h,保證水的深度高出試樣頂面2.5cm左右。

    1.3 無側(cè)限抗壓強(qiáng)度與干密度測(cè)定

    無側(cè)限抗壓強(qiáng)度UCS與干密度是穩(wěn)定赤泥材料能否路用的重要評(píng)價(jià)指標(biāo),也是體現(xiàn)其力學(xué)特征的基本指標(biāo)。參照《公路土工試驗(yàn)規(guī)程》(JTG3430-2020)進(jìn)行UCS與干密度試驗(yàn)。

    1.4 凍融循環(huán)試驗(yàn)

    試樣制備方法見1.2。凍融進(jìn)行5級(jí)循環(huán),每次循環(huán)3個(gè)平行樣本; 試樣標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)至 28d,考慮到道路基層不可能處于飽水狀態(tài),養(yǎng)護(hù)結(jié)束后,采用干凍的方式直接進(jìn)行凍融循環(huán)試驗(yàn),試驗(yàn)參照《公路土工無機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料試驗(yàn)規(guī)程》(JTG E51—2009): ①試驗(yàn)前對(duì)試樣進(jìn)行稱重、編號(hào)以及量尺寸,將試樣分為標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)組和凍融循環(huán)組; 把第5級(jí)凍融循環(huán)的試樣標(biāo)注為質(zhì)量變化測(cè)試樣,同時(shí)試驗(yàn)前先對(duì)一組試樣進(jìn)行UCS試驗(yàn),把測(cè)得的強(qiáng)度作為基準(zhǔn)值。②設(shè)置冰箱溫度為-23℃,放入凍融循環(huán)試樣凍結(jié)16h,然后取出試樣稱重、編號(hào)以及量尺寸并將試樣移入20℃水槽中進(jìn)行融化8h。取出試樣,對(duì)之前標(biāo)注的質(zhì)量變化測(cè)試樣進(jìn)行質(zhì)量測(cè)試,此為完成一次凍融循環(huán)。③每次凍融循環(huán)結(jié)束后,觀察試樣表面有無起皮、散粒、開裂、泥化等現(xiàn)象發(fā)生。取出相應(yīng)測(cè)試組測(cè)試尺寸、質(zhì)量和UCS。同時(shí)取出一組標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試樣同樣測(cè)試其質(zhì)量及無側(cè)限抗壓強(qiáng)度。④重復(fù)②和③,當(dāng)達(dá)到凍融所需的循環(huán)次數(shù)時(shí),試驗(yàn)即可停止。

    強(qiáng)度損失指標(biāo)BDR按下式計(jì)算:

    BDR(%)=(Rn/R0)×100

    (1)

    式中:BDR(%)為n次凍融循環(huán)后無側(cè)限抗壓強(qiáng)度損失指標(biāo);R0為標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)(對(duì)照組)試樣無側(cè)限抗壓強(qiáng)度(MPa);Rn為n次凍融循環(huán)后凍融試樣抗壓強(qiáng)度(MPa);R0、Rn均為一組(3個(gè))試樣抗壓強(qiáng)度的平均值。

    質(zhì)量損失按下式計(jì)算:

    Dn(%)=(M0-Mn)/M0×100

    (2)

    式中:Dn(%)為n次凍融循環(huán)后質(zhì)量損失百分率;M0為試樣初始質(zhì)量(g);Mn為n次凍融循環(huán)后凍融試樣質(zhì)量(g)。

    1.5 干濕循環(huán)試驗(yàn)

    本文干濕循環(huán)和凍融循環(huán)處理時(shí)間相同。設(shè)置低溫烘箱溫度為40℃,進(jìn)行5級(jí)循環(huán),每次循環(huán)3個(gè)平行樣,試驗(yàn)步驟如下: ①試樣養(yǎng)護(hù)28d后,對(duì)試樣稱重,量尺寸,編號(hào),設(shè)置經(jīng)歷5次干濕循環(huán)的試樣為質(zhì)量變化測(cè)試樣,預(yù)先取出一組進(jìn)行UCS試驗(yàn),并將此強(qiáng)度作為開始的基準(zhǔn)值。②將試樣移入溫度為40℃的烘箱中烘16h,然后取出并對(duì)之前標(biāo)注好的質(zhì)量變化測(cè)試樣進(jìn)行拍照和質(zhì)量測(cè)試,將試樣放入收納盒中,在常溫下冷卻30min,往收納盒中緩緩加入自來水,直至試樣被淹沒頂部2.5cm,泡水8h,此為完成一次干濕循環(huán)。③濕循環(huán)結(jié)束后,取出一組試樣測(cè)試質(zhì)量、無側(cè)限抗壓強(qiáng)度,同時(shí)取出一組標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試樣同樣測(cè)試其質(zhì)量、無側(cè)限抗壓強(qiáng)度。④重復(fù)②和③,直到5級(jí)干濕循環(huán)結(jié)束。強(qiáng)度損失指標(biāo)BDR與質(zhì)量損失計(jì)算見式(1)、式(2)。

    1.6 掃描電鏡試驗(yàn)和壓汞試驗(yàn)

    掃描電鏡試驗(yàn)時(shí),破碎試樣后,選取試樣中心部位,挑選大小約5mm×5mm×3mm斷面,放置于凍干機(jī)中凍干24h,然后在土樣表面噴金,放入儀器觀察,選取適宜角度拍照即可。壓汞試驗(yàn)時(shí),選取目標(biāo)土樣,烘干破碎,制成尺寸約5mm×5mm×5mm的試樣,將制好試樣凍干24h,然后進(jìn)行壓汞試驗(yàn)。

    2 試驗(yàn)結(jié)果

    2.1 配比篩選結(jié)果

    圖 2 PC摻量與強(qiáng)度關(guān)系Fig. 2 Relationship between UCS and percentages of PC

    圖 3 PG摻量與強(qiáng)度關(guān)系Fig. 3 Relationship between UCS and percentages of PG

    圖2是水泥(下文簡(jiǎn)稱PC)摻量對(duì)穩(wěn)定赤泥UCS影響圖,PC極大地增加了改良赤泥的強(qiáng)度。純赤泥(RM)在養(yǎng)護(hù)7d時(shí)UCS為0.65MPa,隨著PC摻量提升到3%、5%、7%、10%(純赤泥質(zhì)量的10%,下文類同),養(yǎng)護(hù)7d穩(wěn)定赤泥的UCS分別增長(zhǎng)了126%、208%、338%和401%,養(yǎng)護(hù)14d、28d的穩(wěn)定赤泥也具有相同的規(guī)律。養(yǎng)護(hù)時(shí)間對(duì)穩(wěn)定赤泥強(qiáng)度的影響主要體現(xiàn)在養(yǎng)護(hù)7d和14d的UCS差異,這主要與PC的早強(qiáng)性有關(guān)?!豆窞r青路面設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTJ014—97)要求道路基層材料最低強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)為3MPa,因此PC摻量至少要達(dá)到10%才能滿足規(guī)范要求??紤]到石灰(下文簡(jiǎn)稱LM)能夠與磷石膏(下文簡(jiǎn)稱PG)反應(yīng)促進(jìn)生成較多鈣礬石(Aft),且LM中較多的Ca+離子與赤泥發(fā)生反應(yīng)生產(chǎn)黏膜,對(duì)赤泥強(qiáng)度和變形特征起到顯著改善作用,本文選取2%的LM代替PC以提升穩(wěn)定赤泥強(qiáng)度(周士瓊, 1999)。圖 3為PG摻量時(shí)穩(wěn)定赤泥UCS的分布圖。在穩(wěn)定劑作用下,穩(wěn)定赤泥的7dUCS最大值為5.07MPa, 14dUCS最大值為5.27MPa, 28dUCS最大值為5.2MPa。穩(wěn)定赤泥的強(qiáng)度隨著PG的摻量先增加后降低, 5% PG摻量下7dUCS的強(qiáng)度增長(zhǎng)最多,與10% PC組、8% PC+2% LM雙摻組7d相比UCS分別提升35%、38%。標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)下, 2% PG、5% PG、8% PG摻量的PG表現(xiàn)優(yōu)異,選取以上3組摻量的試樣進(jìn)行干濕循環(huán)、凍融循環(huán)試驗(yàn)分析穩(wěn)定赤泥的耐久性。

    2.2 XRD分析及SEM分析

    圖4是RM、穩(wěn)定劑分別為PG、PC-PG、LM-PC-PG的X射線衍射圖。從圖中可以明確得到,水泥與石灰的摻入產(chǎn)生水化硅酸鈣(CSH)與鈣礬石(Aft),同時(shí)磷石膏與石灰的摻入使得鈣礬石(Aft)的波峰增多,表明穩(wěn)定赤泥在穩(wěn)定劑作用下強(qiáng)度增加的主要原因是鈣礬石的產(chǎn)生,這與之前學(xué)者的研究結(jié)果相同(陳宇等, 2021; 何俊等, 2021; 時(shí)松等, 2021)。

    圖 4 試樣X射線衍射圖Fig. 4 X-ray diffraction pattern of sample a. LM-PC-PG; b. PC-PG; c. PG; d. RM

    根據(jù)XRD試驗(yàn),結(jié)合試樣的SEM掃描電鏡分析,如圖 5所示。具體作用效果為赤泥中加入PC之后赤泥顆粒膠結(jié)形成蜂窩狀結(jié)構(gòu),同時(shí)PC與赤泥水化反應(yīng)形成板狀礦物單硫型水化硫鋁酸鈣(Afm)、鈣礬石(Aft)和網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)水化硅酸鈣(C-S-H); 在加入PG之后,穩(wěn)定赤泥中蜂窩狀結(jié)構(gòu)反應(yīng)形成塊狀體,PC與PG水化反應(yīng)形成大量鈣礬石(Aft),在Aft的連接下,孔隙數(shù)目變少,各結(jié)構(gòu)逐漸連成一個(gè)致密的整體。這說明PG有利于改善穩(wěn)定赤泥的孔隙結(jié)構(gòu),使穩(wěn)定赤泥結(jié)構(gòu)更加密實(shí)。PG的添加產(chǎn)生的鈣礬石將組織間緊密地連接成為一個(gè)整體,使得試樣變得密實(shí)。在加入LM后,進(jìn)一步形成塊狀體結(jié)構(gòu),孔隙數(shù)目減少,與前人的掃描電鏡照片結(jié)果相同,證明了LM摻入后化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的鈣礬石將試樣顆粒緊密地連接成為一個(gè)整體,變得更為密實(shí)(劉子銘, 2017; 潘浩, 2020)。

    圖 5 穩(wěn)定赤泥微結(jié)構(gòu)照片F(xiàn)ig. 5 SEM Photos of improved red mud a. 水泥穩(wěn)定赤泥(28d); b. 水泥-石灰穩(wěn)定赤泥(28d); c. 磷石膏改性水泥-石灰穩(wěn)定赤泥(28d)

    2.3 干濕與凍融循環(huán)試驗(yàn)結(jié)果

    2.3.1 試樣質(zhì)量和干密度

    因試樣較多且試驗(yàn)條件繁雜,為方便起見,每組試樣以簡(jiǎn)單代號(hào)表示,如B2表示為2% PG摻量進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù),W5表示5% PG摻量進(jìn)行干濕循環(huán),F(xiàn)8表示為8% PG摻量進(jìn)行凍融循環(huán)。

    5級(jí)干濕與凍融循環(huán)后的試樣如圖 6所示,試樣裂隙增大增多,且伴隨著碎塊散落。試樣的質(zhì)量損失率是反應(yīng)耐久性的主要指標(biāo)之一,不同條件下不同配比試樣的質(zhì)量損失見圖 7。2% PG摻量組穩(wěn)定赤泥試樣隨干濕循環(huán)或凍融循環(huán)級(jí)數(shù)增加,質(zhì)量損失具有5級(jí)循環(huán)趨于穩(wěn)定的演化特征。干濕與凍融循環(huán)條件下,試樣的質(zhì)量損失率隨干濕循環(huán)級(jí)數(shù)增加,相同循環(huán)級(jí)數(shù)下PG摻量越多質(zhì)量損失越多,W8組試樣5級(jí)循環(huán)下質(zhì)量損失率達(dá)到4.9%,F(xiàn)8組試樣5級(jí)循環(huán)下質(zhì)量損失率達(dá)到5.1%。結(jié)果表明,試樣在1級(jí)循環(huán)作用后質(zhì)量損失變化幅度最大,最多增大了3%,隨后變化幅度減小。

    圖 6 干濕與凍融循環(huán)后試樣圖Fig. 6 The sample under W-D circulation and F-T circulation a. 5級(jí)干濕循環(huán); b. 5級(jí)凍融循環(huán)

    圖 7 試樣質(zhì)量損失隨循環(huán)次數(shù)變化規(guī)律Fig. 7 Mass loss of sample varying with the number of circulation a. 干濕循環(huán); b. 凍融循環(huán)

    圖8為干濕循環(huán)、凍融循環(huán)下不同PG摻量組干密度對(duì)比圖。為了使干密度規(guī)律變化清晰明了,取干濕循環(huán)、凍融循環(huán)1級(jí)、3級(jí)、5級(jí)的結(jié)果分析。干濕循環(huán)的影響比凍融循環(huán)的影響大,凍融循環(huán)與標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)相比, 2% PG摻量組、5% PG摻量組、8% PG摻量組干密度平均減少1.1%、1.6%、2.2%; 干濕循環(huán)與標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)相比, 2% PG摻量組、5% PG摻量組、8% PG摻量組干密度平均減少0.8%、1.9%、2.7%。PG的摻量對(duì)試樣干密度影響較大,不同摻量間干密度差值最大達(dá)到3%,對(duì)于2% PG摻量時(shí),試樣干密度隨干濕、凍融循環(huán)級(jí)數(shù)增加而增大,且隨著循環(huán)級(jí)數(shù)增加干密度趨于穩(wěn)定,對(duì)于5% PG、8% PG摻量時(shí),試樣干密度隨干濕、凍融循環(huán)級(jí)數(shù)增加而減小。

    圖 8 干濕與凍融條件下干密度變化分布Fig. 8 Distribution of dry density changes under W-D circulation and F-T circulation

    2.3.2UCS變化規(guī)律

    表 4為干濕循環(huán)作用、凍融循環(huán)作用與標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)下的無側(cè)限壓強(qiáng)度UCS試驗(yàn)結(jié)果。由表 4可知,干濕循環(huán)對(duì)于穩(wěn)定赤泥強(qiáng)度的影響要大于凍融循環(huán)。干濕循環(huán)條件下,試樣強(qiáng)度均在1.69~4.53MPa,在8% PG摻量下5級(jí)干濕循環(huán)后達(dá)到最小值1.69MPa;UCS隨級(jí)數(shù)增加每一級(jí)強(qiáng)度減小幅度在1.8%~24.9%,在2% PG摻量組由1級(jí)循環(huán)到2級(jí)循環(huán)時(shí)最小,在8% PG摻量組由4級(jí)循環(huán)到5級(jí)循環(huán)時(shí)達(dá)到最大值; 2% PG、8% PG摻量組每一級(jí)變化幅度先增大再減小,而5% PG摻量組每一級(jí)變化幅度一直在增大。

    凍融循環(huán)條件下,試樣強(qiáng)度均在2.63~4.11MPa,在8% PG摻量下5級(jí)干濕循環(huán)后達(dá)到最小值2.63MPa;UCS隨級(jí)數(shù)增加每一級(jí)強(qiáng)度減小幅度在2%~12.16%,在2% PG摻量組由2級(jí)循環(huán)到3級(jí)循環(huán)時(shí)最小,在8% PG摻量組由3級(jí)循環(huán)到4級(jí)循環(huán)時(shí)達(dá)到最大值; 2% PG摻量組每一級(jí)變化幅度在3%上下波動(dòng),而5% PG、8% PG摻量組每一級(jí)變化幅度波動(dòng)較大,變化幅度總體呈先增大后減小的趨勢(shì)。

    考慮到規(guī)范要求路面基層UCS最小為3MPa,表中結(jié)果證明PG摻量越高對(duì)強(qiáng)度越不利, 2% PG摻量組在5級(jí)凍融循環(huán)和5級(jí)干濕后仍能滿足要求;

    表 4 不同PG摻量下凍融循環(huán)和干濕循環(huán)UCS試驗(yàn)結(jié)果Table4 Results of UCS at W-D and F-T with different dosage of PG

    5% PG摻量組在3級(jí)干濕循環(huán)后UCS減小到2.99MPa; 8%組在二級(jí)干濕循環(huán)后UCS減小到2.85MPa,在4級(jí)凍融循環(huán)后UCS減小到2.89MPa,均不能滿足規(guī)范要求。而在標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件下, 5%、8% PG摻量組試樣隨著時(shí)間增加出現(xiàn)強(qiáng)度減小的情況,亦說明了5%、8% PG摻量是不合理的。

    此外2% PG摻量組在1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)干濕循環(huán)作用下UCS與標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)組相比有所提高,這是因?yàn)樵嚇咏龠M(jìn)了水化反應(yīng),同時(shí)高溫烘干加快了水化反應(yīng),造成強(qiáng)度增加。

    表 5 不同PG摻量下凍融和干濕條件下BDR試驗(yàn)結(jié)果Table5 Results of BDR at W-D and F-T with different dosage of PG

    2.3.3BDR變化規(guī)律

    BDR能直接反映穩(wěn)定赤泥試樣強(qiáng)度耐久性,其值越大試樣強(qiáng)度越穩(wěn)定。表 5為干濕循環(huán)作用、凍融循環(huán)作用下的試驗(yàn)結(jié)果。干濕循環(huán)作用下,BDR處于35.10%~107.44%范圍,在8% PG摻量5級(jí)干濕循環(huán)后達(dá)到最小值; 相同PG摻量下,BDR隨著循環(huán)級(jí)數(shù)增加而減小, 5% PG摻量下BDR隨級(jí)數(shù)增加減小幅度在15%上下浮動(dòng),5級(jí)循環(huán)累計(jì)減小59.06%,表明5% PG摻量組受干濕循環(huán)級(jí)數(shù)影響最大; 8% PG摻量組在1級(jí)循環(huán)后BDR減小到75.53%,隨著級(jí)數(shù)增加變化幅度處于6%~12%,而5級(jí)循環(huán)后BDR與5% PG摻量組相差不多,表明8% PG摻量組受1級(jí)循環(huán)影響最大。

    凍融循環(huán)作用下,BDR處于54.82%~97.57%范圍,同樣地在8% PG摻量5級(jí)循環(huán)后達(dá)到最小值;BDR隨著級(jí)數(shù)增加而減小, 2% PG摻量組1級(jí)到5級(jí)循環(huán)BDR共減小17.78%,其中3級(jí)以后BDR變化幅度為7%,表明2% PG摻量的穩(wěn)定赤泥主要受3級(jí)后的凍融循環(huán)影響。

    由分析結(jié)果可知,3類PG摻量穩(wěn)定赤泥試樣干濕與凍融循環(huán)后的強(qiáng)度均小于28d標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試樣,主要原因是經(jīng)歷干濕、凍融循環(huán)后,赤泥耐久性受到影響,強(qiáng)度隨之降低。不同PG摻量的強(qiáng)度演化規(guī)律表明,PG摻量對(duì)于強(qiáng)度穩(wěn)定有顯著影響,當(dāng)PG摻量較大時(shí),強(qiáng)度耐久性減小,這主要與PG產(chǎn)生的水化產(chǎn)物對(duì)孔隙的影響有關(guān):PG摻量較少時(shí),PG與PC反應(yīng)生成鈣礬石,增大了穩(wěn)定赤泥的強(qiáng)度; 然而當(dāng)PG摻量過多時(shí),鈣礬石不斷聚集,擠壓內(nèi)部結(jié)構(gòu),引起試樣迅速膨脹導(dǎo)致微觀裂縫增多,加上凍融循環(huán)、干濕循環(huán)的不利影響,穩(wěn)定赤泥強(qiáng)度隨之減小(周士瓊, 1999)。根據(jù)Emile Mukiza的研究結(jié)果,試驗(yàn)后BDR值若大于70%可滿足安全與穩(wěn)定要求,根據(jù)表 4可得PG摻量應(yīng)限制不超過2%(Mukiza et al.,2020)。

    2.4 壓汞試驗(yàn)

    UCS試驗(yàn)與BDR試驗(yàn)在宏觀上表明干濕循環(huán)與凍融循環(huán)對(duì)穩(wěn)定赤泥有不利影響,且PG摻量越大影響越大。宏觀的強(qiáng)度損失必然對(duì)應(yīng)微觀孔隙變化,本文選取5級(jí)循環(huán)后的試樣進(jìn)行微觀孔隙演化研究。圖 9為5級(jí)干濕循環(huán)和5級(jí)凍融循環(huán)的試樣與標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試樣的孔隙入口直徑分布對(duì)比圖。結(jié)果表明穩(wěn)定赤泥孔隙分布規(guī)律存在“雙峰”甚至“三峰”,穩(wěn)定赤泥主要分布直徑在0.01~0.1μm、0.1~1μm和1~10μm的孔隙。5級(jí)干濕循環(huán)與凍融循環(huán)作用下,直徑在0.01~0.1μm范圍的孔徑峰值降低,3組試樣直徑在1~10μm范圍的孔隙明顯增多,呈現(xiàn)小孔隙變形為大孔隙的特征,且干濕循環(huán)影響更大。

    圖 9 不同PG摻量試樣孔隙入口直徑分布Fig. 9 The size distribution of pore entrance pore with different dosage of PG a. 5級(jí)干濕循環(huán); b. 5級(jí)凍融循環(huán)

    圖10為5級(jí)干濕循環(huán)和5級(jí)干濕循環(huán)試樣與標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件下試樣的進(jìn)汞量對(duì)比圖。進(jìn)汞量的大小代表了試樣孔隙的大小。結(jié)果表明,干濕循環(huán)、凍融循環(huán)均使試樣孔隙增多; 干濕循環(huán)作用對(duì)于孔隙數(shù)量的影響遠(yuǎn)大于凍融循環(huán)作用的影響。試樣在5級(jí)干濕循環(huán)、5級(jí)凍融循環(huán)作用后孔隙數(shù)量最大相差20%。不同PG摻量也影響著孔隙體積的大小,W2組、W5組、W8組穩(wěn)定赤泥組的進(jìn)汞量與標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)組分別提升12.72%、20.81%、19.4%,F(xiàn)2組、F5組、F8組穩(wěn)定赤泥組的進(jìn)汞量與標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)組分別提升4.04%、4.39%、4.57%。

    圖 10 不同PG摻量進(jìn)汞量分布Fig. 10 Mercury intake with different dosage of PG a. 5級(jí)干濕循環(huán); b. 5級(jí)凍融循環(huán)

    圖 11 不同PG摻量下凍融和干濕條件下孔隙占比結(jié)果Fig. 11 Results of porosity ratio at W-D and F-T with different dosage of PG

    為了更為詳盡地得到某類孔隙占比的變化,在進(jìn)汞量分析的基礎(chǔ)上繪制了不同PG摻量下孔隙占比分布圖,見圖 11。由圖可得,5級(jí)干濕循環(huán)、5級(jí)凍融循環(huán)組與標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)組相比,直徑大于0.1μm的孔隙占比增多6.47%~13.14%, 5% PG 5級(jí)干濕循環(huán)時(shí)達(dá)到最大值。干濕循環(huán)組與對(duì)照組相比直徑大于0.1μm孔隙占比平均增大7.29%,而凍融循環(huán)組與對(duì)照組相比直徑大于0.1μm孔隙占比平均增大10.34%。相同試驗(yàn)條件下,PG摻量對(duì)孔隙直徑分布演化有較大影響,PG摻量越大,直徑>1μm孔隙占比越多,而直徑<0.1μm的孔隙占比變化較小。

    綜合上述壓汞試驗(yàn)結(jié)果可知干濕循環(huán)與凍融循環(huán)改變了穩(wěn)定赤泥的孔隙分布特征,兩者作用下微觀上穩(wěn)定赤泥直徑>1μm的孔隙明顯增多; 在宏觀上,UCS隨孔隙的增大而降低。對(duì)比3組不同PG摻量試樣, 2% PG摻量組的微觀孔隙演化規(guī)律均優(yōu)于5% PG摻量組和8% PG摻量組,這與強(qiáng)度變化規(guī)律相一致。宏觀與微觀的結(jié)果共同證明2% PG摻量穩(wěn)定赤泥的強(qiáng)度與耐久性均優(yōu)于5% PG摻量和8% PG摻量,同時(shí)也驗(yàn)證了2% PG摻量穩(wěn)定赤泥作為路面基層的可行性。

    2.5 微觀與宏觀統(tǒng)一性研究

    壓汞試驗(yàn)證明了穩(wěn)定赤泥具有孔隙變化關(guān)聯(lián)強(qiáng)度演化規(guī)律。為進(jìn)一步研究闡明微觀孔隙與宏觀強(qiáng)度的辯證統(tǒng)一關(guān)系,選取33d標(biāo)養(yǎng)(與干濕循環(huán)、凍融循環(huán)天數(shù)相同)B2、B5、B8試樣,5級(jí)凍融循環(huán)F2、F5、F8試樣,5級(jí)干濕循環(huán)W2、W5、W8試樣,對(duì)孔隙占比與強(qiáng)度進(jìn)行回歸分析,選取相關(guān)性系數(shù)R2和顯著性指標(biāo)P為分析參數(shù),將計(jì)算結(jié)果匯總于表 6。

    表 6 孔隙占比與UCS回歸分析Table6 Regression analysis of porosity ratio and UCS

    結(jié)果表明,直徑處于0.01~0.1μm區(qū)間和0.1~10μm區(qū)間的孔隙與UCS相關(guān)性較強(qiáng),其相關(guān)性系數(shù)R2均大于0.9且顯著性指標(biāo)P小于0.01。其余直徑區(qū)間的孔隙與UCS關(guān)聯(lián)性不大。在此基礎(chǔ)上,圖 12給出了試樣0.01~0.1μm孔隙直徑占比和試樣0.1~10μm孔隙直徑占比與UCS的擬合直線。由圖可知,UCS與0.01~0.1μm直徑占比成正相關(guān),且隨此類直徑占比增多而變大;UCS與0.01~0.1μm直徑占比成負(fù)相關(guān),且隨此類直徑占比增多而減小。兩條擬合直線的斜率一致,說明兩種孔隙區(qū)間演化規(guī)律影響UCS變化的程度相同。

    圖 12 直徑占比與UCS關(guān)系Fig. 12 Relationship between UCS and the percentage of aperture a. 直徑<0.1μm; b. 直徑在0.1~10 μm區(qū)間

    3 結(jié) 論

    (1)穩(wěn)定赤泥代替公路道面水穩(wěn)材料是可行的。以PC、LM、PG混合料作為穩(wěn)定劑作用于赤泥能較大幅度提升其強(qiáng)度,其最小值為3.6MPa。微觀分析表明強(qiáng)度增大的主要原因是穩(wěn)定劑產(chǎn)生的Aft、Afm作用下填充了空隙,并在赤泥內(nèi)部生成塊狀和蜂窩狀結(jié)構(gòu)。

    (2)5級(jí)干濕循環(huán)后W8組強(qiáng)度最小為1.69MPa,BDR在35.10%~82.38%范圍變化; 5級(jí)凍融循環(huán)條件下F8組強(qiáng)度最小為2.63MPa,BDR在54.82%~79.79%范圍變化。PG摻量對(duì)赤泥強(qiáng)度與耐久性有顯著影響,其余條件相同時(shí),PG摻量越大,試樣強(qiáng)度越小,BDR越小,質(zhì)量損失率越大。

    (3)壓汞試驗(yàn)結(jié)果表明,穩(wěn)定赤泥主要為直徑在0.01~0.1μm、0.1~1μm和1~10μm的孔隙。5級(jí)凍融循環(huán)下孔隙體積增長(zhǎng)約為5級(jí)干濕循環(huán)下的1/3,且干濕循環(huán)與凍融循環(huán)導(dǎo)致試樣大孔隙(直徑>0.1μm)占比增加。

    (4)穩(wěn)定赤泥的UCS與直徑<0.1μm的孔隙占比呈正相關(guān),與直徑在0.1~10μm范圍的孔隙占比呈負(fù)相關(guān),兩種孔隙分布密切影響穩(wěn)定赤泥強(qiáng)度,同時(shí)兩種孔隙區(qū)間演化規(guī)律影響UCS變化的程度相同。

    (5)綜合承載性能與耐久性能,工程中穩(wěn)定赤泥最優(yōu)配比為,赤泥:水泥:石灰:磷石膏配比為100%︰8%︰2%︰2%。建議在工程實(shí)踐中對(duì)施工期加以限制,并時(shí)刻關(guān)注穩(wěn)定赤泥早期養(yǎng)護(hù)質(zhì)量與干濕循環(huán)下的狀態(tài),且應(yīng)嚴(yán)格控制穩(wěn)定赤泥材料系統(tǒng)中的硫激發(fā)相對(duì)水平。

    猜你喜歡
    赤泥凍融循環(huán)孔隙
    更正
    重慶建筑(2021年3期)2021-03-31 15:47:34
    二氧化碳在高嶺石孔隙中吸附的分子模擬
    拜耳法赤泥底流與燒結(jié)法赤泥濾餅混合預(yù)處理試驗(yàn)
    山東冶金(2019年5期)2019-11-16 09:09:18
    赤泥制備新型燃煤脫硫劑工業(yè)應(yīng)用
    山東冶金(2019年2期)2019-05-11 09:12:10
    Preparation of bimodal grain size 7075 aviation aluminum alloys and the ir corrosion properties
    凍融循環(huán)作用下土質(zhì)河堤的穩(wěn)定性分析
    持載和凍融循環(huán)對(duì)鋼筋混凝土粘結(jié)性能的影響
    頁巖孔隙結(jié)構(gòu)研究進(jìn)展
    華北積雪凍融循環(huán)微波輻射特征研究
    遙感信息(2015年3期)2015-12-13 07:26:52
    赤泥吸附劑的制備及其對(duì)銅離子的吸附性能
    一个人免费在线观看的高清视频| videosex国产| 少妇 在线观看| 国产欧美日韩一区二区三| 成年版毛片免费区| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 亚洲av成人一区二区三| 午夜91福利影院| 国产在视频线精品| 国产精品久久久久久精品电影小说| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产精品av久久久久免费| 黄色片一级片一级黄色片| 色视频在线一区二区三区| 女同久久另类99精品国产91| 国产高清激情床上av| 一夜夜www| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 视频区欧美日本亚洲| 亚洲天堂av无毛| 国产精品一区二区免费欧美| 飞空精品影院首页| 成人免费观看视频高清| bbb黄色大片| 精品少妇久久久久久888优播| 久久国产精品影院| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 一夜夜www| 国产精品亚洲av一区麻豆| 一区二区三区国产精品乱码| 精品人妻1区二区| 性高湖久久久久久久久免费观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 精品国产乱子伦一区二区三区| 日本黄色视频三级网站网址 | 免费黄频网站在线观看国产| 中文字幕人妻丝袜制服| 欧美成人免费av一区二区三区 | 亚洲精华国产精华精| 美女国产高潮福利片在线看| 精品高清国产在线一区| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 少妇 在线观看| 中文字幕制服av| 国产在线一区二区三区精| 亚洲少妇的诱惑av| 欧美av亚洲av综合av国产av| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲视频免费观看视频| 热99久久久久精品小说推荐| 久久久水蜜桃国产精品网| 亚洲av电影在线进入| 天天添夜夜摸| 成人黄色视频免费在线看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 成人三级做爰电影| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 久久久精品区二区三区| 亚洲精品中文字幕在线视频| 男人舔女人的私密视频| 久久狼人影院| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲情色 制服丝袜| 日本黄色视频三级网站网址 | 久久午夜亚洲精品久久| 一区二区三区国产精品乱码| 日本五十路高清| www.999成人在线观看| 91精品三级在线观看| 久久 成人 亚洲| 老司机亚洲免费影院| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 免费少妇av软件| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产欧美日韩一区二区精品| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 一个人免费看片子| 国产午夜精品久久久久久| 亚洲精品自拍成人| 首页视频小说图片口味搜索| 成人精品一区二区免费| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 最新的欧美精品一区二区| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲第一av免费看| 久久狼人影院| 久久久久精品人妻al黑| 狠狠狠狠99中文字幕| 最黄视频免费看| 国产激情久久老熟女| 成人精品一区二区免费| 超碰97精品在线观看| www.999成人在线观看| 日本一区二区免费在线视频| 中文字幕高清在线视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 国产av一区二区精品久久| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 日韩欧美国产一区二区入口| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 成年女人毛片免费观看观看9 | 日韩中文字幕视频在线看片| 国产精品亚洲一级av第二区| 90打野战视频偷拍视频| 女人精品久久久久毛片| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 女性生殖器流出的白浆| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 午夜视频精品福利| 日本a在线网址| 欧美中文综合在线视频| 12—13女人毛片做爰片一| 国产免费现黄频在线看| 午夜久久久在线观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 免费日韩欧美在线观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 99久久国产精品久久久| 9热在线视频观看99| 久久av网站| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 精品熟女少妇八av免费久了| 五月天丁香电影| 热99久久久久精品小说推荐| 免费不卡黄色视频| 女同久久另类99精品国产91| 久久中文字幕人妻熟女| 国产一区二区 视频在线| 91字幕亚洲| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| www.精华液| 亚洲精品在线美女| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| 欧美日韩成人在线一区二区| av天堂久久9| a级毛片黄视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 91精品三级在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 丰满饥渴人妻一区二区三| 在线天堂中文资源库| 成人国产av品久久久| 男女之事视频高清在线观看| 精品一区二区三区av网在线观看 | 青草久久国产| 男男h啪啪无遮挡| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产免费视频播放在线视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 精品久久久久久电影网| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 正在播放国产对白刺激| 国产日韩欧美亚洲二区| 久久精品亚洲av国产电影网| 一本大道久久a久久精品| 国产精品国产av在线观看| 亚洲人成电影免费在线| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 日本精品一区二区三区蜜桃| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 亚洲久久久国产精品| 视频区欧美日本亚洲| 久久99热这里只频精品6学生| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲熟女毛片儿| 国产欧美日韩一区二区三| 美女高潮到喷水免费观看| 成人手机av| av一本久久久久| 欧美日韩av久久| 精品一品国产午夜福利视频| 一级片免费观看大全| 一级片'在线观看视频| 热re99久久精品国产66热6| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产99久久九九免费精品| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产成人影院久久av| 91精品国产国语对白视频| 国产xxxxx性猛交| 后天国语完整版免费观看| 成人永久免费在线观看视频 | 国产成人啪精品午夜网站| 美女视频免费永久观看网站| 精品福利永久在线观看| 国产在视频线精品| 国产亚洲欧美在线一区二区| av天堂久久9| 极品少妇高潮喷水抽搐| 青草久久国产| 国产精品1区2区在线观看. | 中国美女看黄片| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| h视频一区二区三区| 99精品久久久久人妻精品| 热99国产精品久久久久久7| 欧美黑人欧美精品刺激| svipshipincom国产片| 丝瓜视频免费看黄片| 男女边摸边吃奶| 中文字幕高清在线视频| 精品少妇黑人巨大在线播放| svipshipincom国产片| 亚洲精品在线美女| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美成人午夜精品| 999精品在线视频| 色老头精品视频在线观看| 天天影视国产精品| 天天操日日干夜夜撸| √禁漫天堂资源中文www| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 人妻 亚洲 视频| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲天堂av无毛| 久久午夜综合久久蜜桃| 激情视频va一区二区三区| 久久久久精品人妻al黑| 波多野结衣一区麻豆| 美女福利国产在线| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲国产av影院在线观看| 在线观看免费视频日本深夜| 欧美精品一区二区大全| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲国产成人一精品久久久| 久久亚洲精品不卡| 我要看黄色一级片免费的| 午夜视频精品福利| 欧美精品高潮呻吟av久久| 久久中文字幕人妻熟女| 国产精品亚洲av一区麻豆| 精品福利观看| 一区福利在线观看| 免费观看av网站的网址| 成人手机av| 黑人欧美特级aaaaaa片| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 久久精品人人爽人人爽视色| 99热国产这里只有精品6| 男男h啪啪无遮挡| 又黄又粗又硬又大视频| 日韩免费av在线播放| 99re6热这里在线精品视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 日日爽夜夜爽网站| 搡老岳熟女国产| 久久精品成人免费网站| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 欧美午夜高清在线| www.精华液| 日本五十路高清| 亚洲熟女精品中文字幕| 日本黄色视频三级网站网址 | 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 在线观看www视频免费| 人成视频在线观看免费观看| 老司机亚洲免费影院| 色94色欧美一区二区| 久久国产精品人妻蜜桃| 久久久欧美国产精品| 精品久久蜜臀av无| 国产日韩欧美亚洲二区| 色婷婷av一区二区三区视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 桃红色精品国产亚洲av| 日韩一区二区三区影片| 18在线观看网站| a级毛片黄视频| 99国产综合亚洲精品| 免费在线观看日本一区| 久久久久精品人妻al黑| 精品国产乱子伦一区二区三区| 午夜福利一区二区在线看| 少妇的丰满在线观看| 男人舔女人的私密视频| 国产免费福利视频在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 成人免费观看视频高清| 99国产精品99久久久久| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 一区福利在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 男女无遮挡免费网站观看| 国产97色在线日韩免费| 男女午夜视频在线观看| 精品久久久久久电影网| 午夜免费成人在线视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲精品国产区一区二| 国产色视频综合| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 母亲3免费完整高清在线观看| 国产成+人综合+亚洲专区| 露出奶头的视频| 中文字幕av电影在线播放| 日韩欧美三级三区| 欧美精品av麻豆av| 国产伦理片在线播放av一区| 国产精品一区二区在线不卡| 国产av一区二区精品久久| 亚洲综合色网址| 亚洲美女黄片视频| e午夜精品久久久久久久| 成人国产一区最新在线观看| 久久久国产成人免费| 亚洲精品在线美女| 国产欧美日韩一区二区精品| 婷婷成人精品国产| 国产精品成人在线| 999精品在线视频| 国产黄频视频在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| a级毛片在线看网站| 757午夜福利合集在线观看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 在线观看舔阴道视频| 国产免费现黄频在线看| 黑人操中国人逼视频| 国产精品.久久久| 一级毛片精品| 国产精品.久久久| 啦啦啦在线免费观看视频4| 深夜精品福利| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 日本精品一区二区三区蜜桃| 脱女人内裤的视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 久久久国产精品麻豆| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲av美国av| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲久久久国产精品| 久久久久久久久免费视频了| 午夜福利,免费看| av天堂久久9| a级片在线免费高清观看视频| av一本久久久久| 他把我摸到了高潮在线观看 | 美女高潮到喷水免费观看| 窝窝影院91人妻| 欧美激情极品国产一区二区三区| 精品少妇内射三级| 国产av精品麻豆| 99国产精品99久久久久| 国产av精品麻豆| 国产亚洲精品一区二区www | www.精华液| 人妻 亚洲 视频| av一本久久久久| 亚洲视频免费观看视频| 我的亚洲天堂| 亚洲精品粉嫩美女一区| 丝袜美足系列| 中文字幕人妻丝袜制服| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 男女边摸边吃奶| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 久久久久国内视频| 成人特级黄色片久久久久久久 | 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲av第一区精品v没综合| 欧美精品啪啪一区二区三区| 中亚洲国语对白在线视频| 国产精品免费视频内射| 国产色视频综合| 999精品在线视频| 99香蕉大伊视频| 999久久久国产精品视频| bbb黄色大片| 国产精品影院久久| 十分钟在线观看高清视频www| 波多野结衣av一区二区av| 中文字幕色久视频| 成年动漫av网址| 欧美中文综合在线视频| 亚洲,欧美精品.| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产在线视频一区二区| 午夜日韩欧美国产| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产精品国产高清国产av | 亚洲欧洲日产国产| 亚洲精品一二三| 我的亚洲天堂| 一个人免费在线观看的高清视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 欧美精品一区二区大全| 丰满饥渴人妻一区二区三| 欧美变态另类bdsm刘玥| 精品一区二区三区av网在线观看 | 久久午夜综合久久蜜桃| 在线天堂中文资源库| 中文字幕高清在线视频| 免费观看av网站的网址| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲熟妇熟女久久| 女警被强在线播放| 麻豆国产av国片精品| 一区二区三区国产精品乱码| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 99精品欧美一区二区三区四区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 色精品久久人妻99蜜桃| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 女性生殖器流出的白浆| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产主播在线观看一区二区| 国产区一区二久久| 久久人人97超碰香蕉20202| 高清毛片免费观看视频网站 | 激情视频va一区二区三区| 国产三级黄色录像| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲欧美一区二区三区久久| 精品福利永久在线观看| 欧美日韩黄片免| 国产极品粉嫩免费观看在线| 丁香欧美五月| 91大片在线观看| 十八禁网站免费在线| 色综合婷婷激情| 国产伦人伦偷精品视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 成人精品一区二区免费| 女性生殖器流出的白浆| 国产1区2区3区精品| 女人久久www免费人成看片| 亚洲精品av麻豆狂野| 天堂动漫精品| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 超碰97精品在线观看| 午夜福利在线观看吧| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 一级毛片精品| 十八禁网站免费在线| 国产免费视频播放在线视频| 黄色视频,在线免费观看| 五月天丁香电影| 超色免费av| 91字幕亚洲| 大码成人一级视频| 国产不卡av网站在线观看| 一级毛片女人18水好多| 俄罗斯特黄特色一大片| 又紧又爽又黄一区二区| 国产国语露脸激情在线看| 国产日韩欧美在线精品| av天堂久久9| 五月开心婷婷网| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 久久精品亚洲av国产电影网| 97在线人人人人妻| 久久久久精品国产欧美久久久| 在线天堂中文资源库| 一本大道久久a久久精品| 亚洲一区二区三区欧美精品| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 高清av免费在线| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 色综合婷婷激情| 交换朋友夫妻互换小说| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 91麻豆av在线| 天堂动漫精品| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 亚洲精品在线美女| 国产成人免费观看mmmm| kizo精华| 午夜91福利影院| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲专区中文字幕在线| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 99国产精品免费福利视频| netflix在线观看网站| 色精品久久人妻99蜜桃| 自线自在国产av| 美女扒开内裤让男人捅视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 免费日韩欧美在线观看| 一区在线观看完整版| 欧美av亚洲av综合av国产av| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲av电影在线进入| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 日韩中文字幕欧美一区二区| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产免费av片在线观看野外av| 91精品国产国语对白视频| 欧美在线一区亚洲| 成人av一区二区三区在线看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 我要看黄色一级片免费的| 成人手机av| 丝袜喷水一区| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 18禁美女被吸乳视频| 国产一区二区三区视频了| 久久久久视频综合| 一二三四社区在线视频社区8| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 成人手机av| 日韩成人在线观看一区二区三区| 淫妇啪啪啪对白视频| 日韩欧美免费精品| 国产一区二区三区视频了| 在线观看免费午夜福利视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 在线av久久热| 精品亚洲成a人片在线观看| 一进一出抽搐动态| 飞空精品影院首页| 丝袜人妻中文字幕| 9热在线视频观看99| 丝袜人妻中文字幕| 老汉色∧v一级毛片| 青草久久国产| 十分钟在线观看高清视频www| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 后天国语完整版免费观看| 999精品在线视频| 精品熟女少妇八av免费久了| 无遮挡黄片免费观看| 精品久久蜜臀av无| 黄片小视频在线播放| 成人精品一区二区免费| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 日韩成人在线观看一区二区三区| 色尼玛亚洲综合影院| 岛国毛片在线播放| 午夜日韩欧美国产| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 99国产精品一区二区三区| 亚洲黑人精品在线| 五月天丁香电影| 亚洲一码二码三码区别大吗| 久热爱精品视频在线9| 大香蕉久久成人网| 老熟妇仑乱视频hdxx| 夜夜夜夜夜久久久久| 男女无遮挡免费网站观看| 国产高清国产精品国产三级| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产黄色免费在线视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 窝窝影院91人妻| 麻豆av在线久日| 日本五十路高清| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 黄频高清免费视频| 中文字幕制服av| 国产人伦9x9x在线观看| 免费观看av网站的网址| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 日韩欧美免费精品| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 伦理电影免费视频| 18禁美女被吸乳视频| 亚洲专区中文字幕在线| 91大片在线观看| 久久99一区二区三区| av线在线观看网站| 我的亚洲天堂| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产野战对白在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 久久免费观看电影| 久久人妻熟女aⅴ| 日韩免费av在线播放| 欧美大码av| 国产成人精品久久二区二区91| 国产在线一区二区三区精| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 夜夜爽天天搞| 久久久国产欧美日韩av| 精品国内亚洲2022精品成人 | 久久亚洲真实| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产有黄有色有爽视频|