• <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 ?

    超高性能海水海砂混凝土性能的影響因素試驗研究

    2022-05-30 10:10:41朱德舉李龍飛郭帥成
    湖南大學學報·自然科學版 2022年3期
    關鍵詞:海砂硅灰水膠

    朱德舉 李龍飛 郭帥成

    摘 要:本研究分析了制備超高性能海水海砂混凝土(Ultra-high Performance Seawater Sea-sand Concrete,UHPSSC)的影響因素及其性能優(yōu)化.首先采用正交試驗,探究了水膠比、砂 膠率、硅灰摻量及粉煤灰摻量對UHPSSC力學性能及流動度的影響,并得到了最優(yōu)配比.基于最優(yōu)配比,分別研究了纖維種類和體積摻量對UHPSSC力學性能的影響,包括短切聚丙烯纖 維、聚乙烯醇纖維、玄武巖纖維、耐堿玻璃纖維、超高分子量聚乙烯纖維及鋼纖維.結果表明:對UHPSSC 流動度、抗折強度和抗壓強度影響最大的因素分別是水膠比、水膠比和粉煤灰摻 量,綜合力學性能和流動度得到的最優(yōu)配比為每立方米混凝土的水泥用量為491kg,硅灰用量140 kg,粉煤灰用量為70 kg,用水量112 kg,海砂用量 631kg.其中鋼纖維對UHPSSC力學性能的提升效果最為顯著.

    關鍵詞:超高性能海水海砂混凝土;正交設計;抗折強度;抗壓強度;短切纖維中圖分類號:TU528? 文獻標志碼:A

    Research on Influence Factors of Performance ofUltra-high Performance Seawater Sea-sand Concrete

    ZHU Deju1,2?,LI Longfei1,2,GUO Shuaicheng1,2

    (Key Laboratory for Green & Advanced Civil Engineeringmaterials and Application Technology

    of Hunan Province,Hunan University,Changsha410082,China;

    2.College of Civil Engineering,Hunan University,Changsha410082,China)

    Abstract:The study investigated the influence factors of the ultra-high performance seawater sea-sand con-crete(UHPSSC), and optimized its overall performance.The orthogonal experiments were first conducted to study the effects of water binder ratio, sand binder ratio, silica fume content and fly ash content on themechanical properties and fluidity of UHPSSC, and the optimalmix design is obtained.Then, based on the optimalmix proportion from the orthogonal test, the effects of volume fraction and short-cut fiber type on themechanical properties of UHPSSC were studied, including polypropylene fiber, polyvinyl alcohol fiber, basalt fiber, alkali resistant glass fiber, ultra-highmo-lecular weight polyethylene fiber and steel fiber.The results show that the most influential factors on the fluidity, the flexural strength and the compressive strength are water binder ratio, water binder ratio and fly ash content.Based on the comprehensive evaluation ofmechanical performance and flowability, the optimizedmix design is the dosage of cement, silica fume, fly ash, water and sea sand per cubicmeter of concrete is491kg,140 kg,70 kg,112 kg and 631kg, respectively.meanwhile, the enhancing effect of steel fiber on themechanical performance of UHPSSC ismost ob-vious.

    Key words:ultra-high performance seawater sea-sand concrete;orthogonal design;flexural strength;compres-sive strength;short fiber

    我國建筑用砂主要來源于河砂,隨著城鎮(zhèn)化建 設的推進,建筑用砂的需求量也將持續(xù)增加.目前,中國砂石產量約占世界總產量的35%,預計2030 年可達 2.5×1010 t[1].我國將面臨河砂枯竭的困境,因此 迫切需要找到河砂的替代品.據不完全統(tǒng)計,中國海 砂資源約2×109 t,開采條件良好[2].另外,沿海地區(qū)具有豐富的海水資源,如果能利用海水和海砂替代淡 水和河砂制備混凝土,這將帶來巨大的經濟效益.近 年來已有利用海砂替代河砂制備混凝土方面的研究,發(fā)現(xiàn)海水海砂混凝土中鋼筋會加速銹蝕[3],而且 其氯離子結合能力、抗氯離子擴散能力、干燥收縮等 會顯著影響工程結構的耐久性.眾所周知,超高性能混凝土(Ultra-high Performance Concrete,UHPC)具有超高強度、優(yōu)良韌性[4]的同時,還具有均勻致密的微觀結構和優(yōu)異的抗?jié)B性能,這有助于抵抗海水的腐蝕和制約鋼筋的銹蝕等.采用海水海砂代替淡水 石英砂制備UHPC,將有效避免淡水資源的消耗以及 河砂資源開采造成的河床環(huán)境破壞,產生巨大的生態(tài)效益,將促進UHPC在沿海地區(qū)的推廣使用.

    倪博文等[5]研究了纖維對海砂超高性能混凝土力學性能的影響,結果發(fā)現(xiàn):鋼纖維體積摻量為1.5%時,其具備較高的抗壓和抗折強度.王越洋等[6]提出了不同海砂顆粒級配對UHPC性能影響不一的觀 點,結果表明:0.00~0.15mm粒徑段海砂加劇流動度損失;0.15~0.30mm粒徑段海砂有利于提高抗壓強 度;0.60~1.18mm粒徑段海砂對抗壓強度和抗折強 度均不利.Li 等[7]發(fā)現(xiàn)海水增強了水泥和礦渣的早 期強度發(fā)展以及礦渣的水化過程.Teng 等[8]已制備 出了強度達180mPa的UHPSSC,并得出了海水和海 砂的使用會小幅降低UHPSSC的和易性、密度和彈性模量,對早期強度有一定的提高,但7 d及以上齡期的強度會略有下降的結論.此外,已有學者使用河 砂[9]、回收的碎玻璃[10]、鐵尾礦[11]、重金石[12]、花崗 巖[13]和銅渣[14]等制備UHPC.大量研究結果表明在UHPC中摻入纖維,可顯著提高混凝土的韌性和延性[15],其性能與纖維摻量、彈性模量、斷裂強度等力學性能及纖維表面特性有直接關系[16-17].本研究使用原狀海砂和人工海水制備 UHPSSC,采用正交設計,系統(tǒng)分析了水膠比、砂膠率、硅灰摻量和粉煤灰 摻量對UHPSSC 流動度、抗折強度和抗壓強度的影 響,并研究了短切聚丙烯纖維(Polypropylene Fiber,PPF)、聚 乙 烯 醇 纖 維(Polyvinyl Alcohol Fiber,PVAF)、玄武巖纖維(Basalt Fiber,BF)、耐堿玻璃纖 維(Alkali Resistant Glass Fiber,ARGF)、超高分子量 聚 乙 烯 纖 維(Ultra-highmolecular Weight Polyethyl-ene Fiber,UHMWPEF)及鋼纖維(Steel Fiber,SF)對UHPSSC在80℃蒸汽養(yǎng)護48h后抗折強度和抗壓強 度的影響.

    1試驗測試

    1.1試件制備

    采用“ 南 方 牌 ”P·O42.5 級 普 通 硅 酸 鹽 水 泥 ;硅 灰 SiO2 質 量分數(shù)為97%以上,比 表面積 大于18 000m2/kg;粉煤灰為普通Ⅱ級粉煤灰;膠凝材料的主要化學成分如表1所示;海砂取自山東青島,堆積密度為1460 kg/m3,表觀密度2 610 kg/m3,壓碎 值3.1%,含泥量1.6%,氯離子質量分數(shù)為0.012%,硫 酸根質量分數(shù)為0.11%,貝殼質量分數(shù)為1.85%,篩 出粒徑1.18mm以下的顆粒,級配如表2所示;人工 海水根據美國 ASTmD-14 標準配制,成分如表3所示;減水劑為西卡公司生產的聚羧酸型高效減水劑,性能指標如表4所示;短切纖維性能如表5所示.

    本試驗配合比設計采用正交設計,如表6所示,以水膠比、砂膠率、硅灰摻量和粉煤灰摻量為研究變量,變量取值范圍參考文獻[18],固定減水劑摻量為2%,消泡劑摻量0.8%,其中水膠比、減水劑摻量和消 泡劑摻量為其與膠凝材料的質量之比.先將膠凝材料和海砂干料倒入砂漿攪拌機低速干拌3min,隨后進行翻倒攪拌,緩慢加入水和減水劑低速攪拌3min,然后進行二次翻攪,高速攪拌 2min至拌合物均勻.測完 流動性后進行澆模,試模尺寸為40mm×40mm×160mm,并在振動臺振動1min,隨后養(yǎng)護 24 h后拆 模,進行標養(yǎng).對于摻加纖維的試件,利用正交試驗 篩出的最優(yōu)配比,即每立方來混凝土水泥用量為491kg、硅灰用量140 kg、粉煤灰用量 70 kg、用水量112 kg、海 砂 用量 631kg.纖 維 體 積 摻 量分別為0.1%、0.2%、0.3%,纖 維 種 類為PPF、PVAF、BF、ARGF、UHMWPEF、SF.形成漿體以后,邊攪拌邊撒 入纖 維,攪 拌 8~10min 至 拌 合 物 均 勻,拆 模后在80℃下蒸養(yǎng)48 h,隨后冷卻至室溫進行性能測試.

    1.2 測試方法

    新拌 UHPSSC的流動性測試參照《水泥膠砂流 動度測定方法》(GB/T 2419—2005),強度試驗參考《水泥膠砂強度檢測方法》(GB/T17671—1999),文中的強度結果為測試的平均值.本試驗中試件尺寸為40mm×40mm×160mm,而《混凝土物理力學性能試驗方法標準》(GB/T 50081—2019)中抗壓強度試件尺寸為150mm×150mm×150mm,抗折強度試件尺寸為150mm×150mm×550mm,由于尺寸 效應,采用水泥膠砂的強度試驗方法較混凝土力學性能試驗方法所測得的抗折強度和抗壓強度偏高.

    對于正交試驗,設計了4 因素4 水平的方案,分別探究了水膠比、砂膠率、硅灰摻量和粉煤灰摻量對UHPSSC 流動度及抗折強度和抗壓強度的影響,在試 驗中,每組試驗均在同一條件下進行,不考慮各因素 之間交互作用.為保證試驗結果的可靠性,每組試驗 重復進行3次.利用因素指標法,采用公式(1)根據對應指標平均值確定各因素各水平取值.參照文獻[19]中的極差分析法,采用公式(2)分別求出各因素平均值極差,根據極差大小,判斷各因素的影響程 度,判斷原則為:極差越大,所對應因素越重要;極差 越小,所對應因素對試驗影響越不顯著.

    式中:xi為各因素在各水平下測試值;x為各因素在該水平下試驗結果的平均值;Ri為各因素在該水平下試驗結果極差;xi為各因素在該水平下試驗結果.

    2 結果與討論

    2.1正交設計試驗對UHPSSC性能的影響

    2.1.1對流動度的影響

    圖1給出了不同水膠比、砂膠率、硅灰摻量及粉 煤灰摻量對UHPSSC 流動性的影響.隨著水膠比的增大,UHPSSC 流動度持續(xù)增大,在0.18 到0.20 階段增幅較大,極差 R1為96.7mm,這與水膠比對普通UHPC流動度影響效果較為一致[20],但UHPSSC 流動度降幅 更 大.而 隨著砂 膠 率 從0.8 增長到1.1,UHPSSC 流動度越來越小,降幅在1.0 到1.1階段較小,極差 R2為20.3mm.隨著硅灰摻量從10% 增大到 25%,UHPSSC 流動度先增加,隨后迅速降低,這是因為硅灰摻量較低時,不能充分填充到水泥細小顆粒 之間,因而能保持較高的流動度,而隨著摻量的增 加,填充到水泥顆粒之間的硅灰越來越多,使得流動度下降明顯,在硅灰摻量為15%時,流動度達到最高,極差 R3為39.3mm.隨著粉煤灰摻量從10% 增大到 25%,UHPSSC 流動度差別不大,在粉煤灰摻量為20%時,流動度達到最高,極差 R4為4.0mm.這是因為粉煤灰為表面光滑的球狀顆粒,雖然其滾珠效應能改善混凝土的流動性,但在較低摻量下對流動度影響并不明顯,而普通UHPC的流動度則隨著粉煤 灰摻量的增加逐漸降低[18].由于R1>R3>R2>R4,故而對UHPSSC 流動度影響的顯著性依次為:水膠比>硅 灰摻量>砂膠率>粉煤灰摻量.而對普通UHPC流動度的影響也具有相似的規(guī)律,在一定范圍內,隨著水 膠比降低,流動性也逐漸減小,而且主要影響因素也 是水膠比[21].最優(yōu)配比方案為:每立方米混凝土水泥 用量499 kg,硅灰用量115kg,粉煤灰用量153 kg,用水量169 kg,海砂用量 614 kg.

    2.1.2 對抗壓強度的影響

    圖2顯示了不同水膠比、砂膠率、硅灰摻量及粉 煤灰摻量對UHPSSC的7 d 及 28 d 抗壓強度的影響.結果表明,UHPSSC的抗壓強度隨著齡期的增長有較大幅度提升,當齡期一定時,隨著水膠比的增大,7 d 及 28 d的抗壓強度均越來越小,降幅分別為19.9%和14.0%;隨著砂膠率的增大,7 d的抗壓強度變化不明顯,均在77mPa 左右波動,28 d的抗壓強度逐漸增 大,增幅達14.2%;隨著硅灰摻量的增大,7 d 及 28 d的抗壓強度均表現(xiàn)出先小幅提升,而后又小幅下降的趨勢,兩者均在摻量為20%時達到最大,此時抗壓 強度分別為82.1mPa和115.1mPa,而普通UHPC的強度隨硅灰摻量的增加而逐漸提升,但其硅灰摻量 超過25%時對UHPC提升效果則不再明顯[18] ;隨著粉煤灰摻量的增大,7 d 及 28d的抗壓強度均越來越小,降幅分別達到 21.4%和15.2%.各因素極差分析 及最優(yōu)取值如表7所示,根據各因素極差大小,可以明顯看出對UHPSSC的7 d 及 28 d 抗壓強度影響的顯著性依次為:粉煤灰摻量>水膠比>硅灰摻量>砂膠 率;綜合考慮各因素對UHPSSC的7 d 及 28 d 抗壓強 度的影響,可確定其最優(yōu)配比方案為:每立方米混凝 土的水泥用量478 kg,硅灰用量137 kg,粉煤灰用量 68 kg,用水量109 kg,海砂用量 683 kg.其中硅灰和粉煤灰均可以與水泥水化產生的Ca(OH)2 發(fā)生火山 灰反應生成 C-S-H 凝膠,促進混凝土二次水化.此 外,硅灰顆粒遠小于水泥顆粒,可以通過填充作用進一步提升水化產物的密實度.因為火山灰反應較慢,粉煤灰將降低早期時混凝土的水化程度.因此,隨著硅灰和粉煤灰的摻量變化,UHPSSC的7 d和28 d 抗 壓強度有不同的變化規(guī)律.

    2.1.3 對抗折強度的影響

    圖3顯示了不同水膠比、砂膠率、硅灰摻量及粉 煤灰摻量對UHPSSC的7 d 及 28 d 抗折強度的影響.結果表明,UHPSSC的抗折強度隨著齡期的增長有小幅度的提升,當齡期一定時,隨著水膠比的增大,7 d 及 28 d的抗折強度均越來越小,降幅分別高達 21.3%和23.3%;隨著砂膠率的增大,7 d的抗折強度先小幅 提升后又小幅降低,在砂膠率為1.0時達到最大,此時抗折強度為14.1mPa,28 d的抗折強度則越來越 大,增幅為6.6%;隨著硅灰摻量的增大,7 d 及 28 d的抗折強度均表現(xiàn)出小幅下降的趨勢,降幅均在5% 左右;隨著粉煤灰摻量的增大,7 d 及 28 d的抗折強度均越來越小,降幅分別為14.6%和9.0%.各因素的極 差分析及最優(yōu)取值如表8所示,根據各因素極差的大小,可以明顯看出對UHPSSC的7 d 及 28 d 抗折強度影響的顯著性依次為:水膠比>粉煤灰摻量>砂 膠率>硅灰摻量;綜合考慮各因素對UHPSSC的7 d 及 28 d 抗折強度的影響,可確定其最優(yōu)配比方案為: 每立方米混凝土的水泥用量 688 kg,硅灰用量 86 kg,粉煤灰用量 86 kg,用水量138 kg,海砂用量 860 kg,水 膠 比0.16,砂 膠 率1.0,硅 灰 摻 量10%,粉 煤 灰摻量10%.

    2.1.4 配合比的優(yōu)化與驗證

    根據以上試驗結果,可以得出 UHPSSC 流動度達到最優(yōu)的配比方案為:水膠比0.22,砂膠率0.8,硅灰摻量15%,粉煤灰摻量 20%.抗壓強度的最優(yōu)配比 方案為:水膠比0.16,砂膠率1.0,硅灰摻量 20%,粉 煤灰摻量10%.抗折強度的最優(yōu)配比方案為:水膠比0.16,砂膠率1.0,硅灰摻量10%,粉煤灰摻量10%.采用綜合平衡法,對各指標的分析結果進行綜合比較和分析.對于砂膠率,由于砂膠率在0.8~1.0 階段,流動度損失十分顯著,而對7 d的抗折強度和抗壓強 度幾乎沒有影響,對于28 d 抗折強度和抗壓強度,砂 膠率在0.9~1.1階段增幅不是十分明顯,綜合考慮流 動度和抗折強度和抗壓強度影響,可將最優(yōu)砂膠率定為0.9,既保證了應有的流動度和成型條件,又兼 顧了UHPSSC的抗折強度和抗壓強度.對于硅灰摻 量,抗壓強度受其波動影響較大,抗折強度幾乎不受 影響,故可將最優(yōu)硅灰摻量定為20%,此時流動度也 表現(xiàn)良好.而 UHPSSC的抗折強度和抗壓強度的最 優(yōu)水膠比、粉煤灰摻量則保持一致,分別為0.16、10%,流動度的最優(yōu)方案與此有一定的偏差,而本試 驗以抗折強度和抗壓強度為優(yōu)化目標,在流動度能夠保證其成型良好的條件下,可將其最優(yōu)配比確定為:每立方米混凝土的水泥用量為491kg,硅灰用量140 kg,粉煤灰用量為70 kg,用水量112 kg,海砂用量 631kg.按照該配比進行制備的UHPSSC,流動度為185mm,抗折強度可達16.5mPa,抗壓強度高達135.2mPa,論證了該配比的最優(yōu)性.

    2.2 短切纖維對UHPSSC 強度的影響

    2.2.1對抗壓強度的影響

    表9 給 出了不同 纖 維 種 類和體 積 摻 量對UHPSSC 抗壓強度的影響,結果表明,UHPSSC的抗 壓強度隨著BF、ARGF 摻量的增加而逐漸降低,降幅分別達14.3%和9.5%;UHPSS(抗壓強度)在PPF 摻 量為0.1%時達到峰值,為138.8mPa,隨后小幅降低;而 UHPSSC的抗壓強度隨著PVAF、UHMWPEF、SF 摻量的增加逐漸提升,增幅分別為2.0%、5.1%和15.2%,提升效果依次為SF>UHMWPEF >PVAF.這 是 由于外 摻 纖 維的加入在一定程 度上 約束了UHPSSC的橫向變形,進而延緩了其破壞進程,從而對改善抗壓性能有積極作用.但纖維的摻入使基體內出現(xiàn)了脆弱的交界面,且摻量越大,產生的脆弱界面越多,尤其是對于親水性強的纖維.當纖維在基體中的積極作用大于其脆弱界面的削弱影響時,抗壓 強度會隨纖維摻量的增加而提升,例如本次試驗中的SF、UHMWPEF、PVAF,當纖維在基體中的積極作用小于其脆弱界面的削弱影響時,抗壓強度會因為纖維摻量的增加而降低,例如本次試驗中的PPF、BF、ARGF.此外,鋼纖維具有較高的模量和抗拉強 度,且分散性優(yōu)于其他高分子纖維,因而對力學性能的提升效果更為顯著.

    2.2.2 對抗折強度的影響

    表9 結果表明,加入PPF,會小幅降低UHPSSC 抗折強度;隨著PVAF 摻量的增加,在摻量為0.1%時,其抗折強度達到峰值,此時為17.3mPa,隨后小幅 降低;而 UHPSSC 抗 折 強 度隨著BF、ARGF、UHMWPEF 及 SF 摻量的增加而小幅增大,增幅依次為11.5%、17.0%、9.7%和9.7%.這 是 因為PPF和PVAF的抗拉強度較其他纖維相對偏低,而 UHPSSC 強度較高,只有當纖維達到一定強度時才會對其有提升作用.而摻入強度較高的纖維,會對基體中的裂 縫起到“橋聯(lián)作用”,在彎曲荷載作用下,纖維能對UHPSSC基體提供足夠的橋聯(lián)應力,開裂后能顯著抑 制裂縫進一步擴展,承擔基體因開裂釋放的部分應力,依靠基體與纖維的黏結將力傳遞給兩側未開裂的基體,最終因纖維拔出或拔斷而破壞.開裂前纖維對其影 響較小,開 裂后破壞 形 式 同 未 摻 纖 維的UHPSSC 存在較大差異,改變了其開裂即斷的脆性破壞,同時未摻纖維的UHPSSC斷面較為平整,加入纖 維后破壞斷面較為粗糙,且隨著纖維摻量的增加,斷面粗糙度顯著增加.

    3結論

    通過本文的試驗研究可以得到以下結論:

    1)基于正交試驗,對UHPSSC 流動度影響最顯著性的因素是水膠比,流動度隨著水膠比增加而顯著減小,同時流動度隨硅灰摻量的增加先提升后降低.

    2)基于正交試驗結果,對UHPSSC 抗折強度和抗壓強度影響最顯著的因素分別為水膠比和粉煤灰

    摻 量,綜 合 考慮 流 動度及 抗 折 強 度和抗 壓 強 度,UHPSSC的配合比推薦為:每立方米混凝土的水泥用量為491kg,硅灰用量140 kg,粉煤灰用量為70 kg,用水量112 kg,海砂用量 631kg.

    3)UHPSSC的抗壓強度隨著PPF、BF、ARGF 摻 量的增加而降低,隨著PVAF、UHMWPEF、SF摻量的增加而提升,提升效果最顯著的為SF;UHPSSC的抗 折強度隨著BF、ARGF、UHMWPEF及 SF摻量的增加出現(xiàn)小幅提升.

    參考文獻

    [1]周繼凱,何旭,王澤宇,等.海水海砂混凝土與潛在危害研究進展[J].科學技術與工程,2018,18(24):179-187.

    ZHOU J K,HE X,WANG Z Y,et al.Research progress on seawa-ter and sea sand concrete and its potential hazards[J].Science Technology and Engineering,2018,18(24):179-187.(In Chi-nese)

    [2]曹雪晴,譚啟新,張勇,等.中國近海建筑砂礦床特征[J].巖石礦物學雜志,2007,26(2):164-170.

    CAO X Q,TAN Q X,ZHANG Y,et al.Characteristics of con-structionmarine sand deposits in offshore area of China[J].Acta Petrologica etmineralogica,2007,26(2):164-170.(In Chinese)

    [3]FANG C Q,LUNDGREN K,CHEN L G,et al.Corrosion influ-ence on bond in reinforced concrete[J].Cement and Concrete Research,2004,34(11):2159-2167.

    [4]SHI C J,WANG D H,WU Lm,et al.The hydration andmicro-structure of ultra high-strength concrete with cement-silica fume-slag binder[J].Cement and Concrete Composites,2015,61:44-52.

    [5]倪博文,王晶,王祖琦,等.纖維對海砂超高性能混凝土性能的影響[J].新型建筑材料,2018,45(10):5-7.

    NI B W,WANG J,WANG Z Q,et al.Influence of fiber on ultra-high performance concrete with sea sand[J].New Buildingmate-rials,2018,45(10):5-7.(In Chinese)

    [6]王越洋,歐忠文,趙雅璐,等.海砂顆粒級配對UHPC性能的影響[J].材料開發(fā)與應用,2019,34(2):98-104.

    WANG Y Y,OU Z W,ZHAO Y L,et al.Effects of sea sand par-ticle size on the properies of ultra high performance concrete[J].Development and Application ofmaterials,2019,34(2):98-104.(In Chinese)

    [7]LI H,F(xiàn)ARZADNIA N,SHI C J.The role of seawater in interac-tion of slag and silica fume with cement in low water-to-binder ra-tio pastes at the early age of hydration[J].Construction and Buildingmaterials,2018,185:508-518

    [8]TENG J G,XIANG Y,YU T,et al.Development andmechanical

    behaviour of ultra-high-performance seawater sea-sand concrete[J].Advances in Structural Engineering,2019,22(14):3100-3120.

    [9]鄧宗才,肖銳,申臣良.超細水泥活性粉末混凝土的配合比設計[J].建筑材料學報,2014,17(4):659-665.

    DENG Z C,XIAO R,SHEN C L.mix proportion design of reac-tive powder concrete with superfine cement[J].Journal of Build-ingmaterials,2014,17(4):659-665.(In Chinese)

    [10] SOLIMAN N A,TAGNIT-HAMOU A.Development of ultra-high-performance concrete using glass powder-Towards ecofriendly con-crete[J].Construction and Buildingmaterials,2016,125: 600-612.

    [11] ZHAO S J,F(xiàn)AN J J,SUN W.Utilization of iron ore tailings as

    fine aggregate in ultra-high performance concrete[J].Construc-tion and Buildingmaterials,2014,50:540-548.

    [12] JANKOVI? K,STANKOVI? S,BOJOVI? D,et al.The influence

    of nano-silica and barite aggregate on properties of ultra high per-formance concrete[J].Construction and Buildingmaterials,2016,126:147-156.

    [13] SBIA L A,PEYVANDI A,LU J,et al.Productionmethods for re-

    liable construction of ultra-high-performance concrete(UHPC)structures[J].Materials and Structures,2016,50(1):1-19.

    [14] AMBILY P S,UMARANI C,RAVISANKAR K,et al.Studies on

    ultra high performance concrete incorporating copper slag as fine aggregate[J].Construction and Buildingmaterials,2015,77: 233-240.

    [15] KImD J,NAAMAN A E,EL-TAWIL S.Comparative flexural be-havior of four fiber reinforced cementitious composites[J].Cement and Concrete Composites,2008,30(10):917-928.

    [16] TOSUN-FELEKOGLU K,F(xiàn)ELEKOGLU B.Effects of fiber-matrix interaction onmultiple cracking performance of polymeric fiber reinforced cementitious composites[J].Composites Part B: Engineering,2013,52:62-71.

    [17] TOSUN K,F(xiàn)ELEKO?LU B,BARADAN B.multiple cracking re-sponse of plasma treated polyethylene fiber reinforced cementi-tious composites under flexural loading[J].Cement and Concrete Composites,2012,34(4):508-520

    [18]陶毅,張海鎮(zhèn),史慶軒,等.活性粉末混凝土配合比研究綜述[J].西 安 建 筑 科 技 大學 學 報(自然 科 學 版),2016,48(6): 839-845.

    TAO Y,ZHANG H Z,SHI Q X,et al.State of art ofmix design theory of reactive powder concrete[J].Journal of Xian University of Architecture & Technology(Natural Science Edition),2016,48(6):839-845.(In Chinese)

    [19] 李嘉,曾玉,易篤韜,等.超高性能輕型組合橋面設計指標近似計算方法[J].湖南大學學報(自然科學版),2017,44(9):1-9.LI J,ZENG Y,YI D T,et al.Approximate calculation of design indices for high-performance lightweight composite bridge decks ??? [J].Journal of Hunan University(Natural Sciences),2017,44(9):1-9.(In Chinese)

    [20] 胡翱翔,梁興文,李東陽,等.超高性能混凝土配合比設計及其受 拉性能[J].湖 南 大學 學 報(自然 科 學 版),2018,45(3):39-46.

    HU A X,LIANG X W,LI D Y,et al.mix designmethod and uni-axial tensile characteristics of ultra-high performance concrete ?? [J].Journal of Hunan University(Natural Sciences),2018,45(3):39-46.(In Chinese)

    [21] 鄭文忠,李莉.活性粉末混凝土配制及其配合比計算方法[J].

    湖南大學學報(自然科學版),2009,36(2):13-17.

    ZHENG W Z,LI L.Preparation andmix proportion calculation of reactive powder concrete[J].Journal of Hunan University(Natural Sciences),2009,36(2):13-17.(In Chinese)

    猜你喜歡
    海砂硅灰水膠
    高分散性硅灰對混凝土性能影響的研究
    差異化原材水膠比變化對強度的影響的定量分析研究
    水膠比對再生磚粉ECC工作性能和力學性能的影響
    海砂中氯離子含量的影響因素分析
    建筑用海砂深度凈化的技術、生產與產品管理
    水工混凝土限制水膠比研究
    水電站設計(2020年3期)2020-09-23 09:45:20
    淺談對“海砂樓”的認識及檢測判定方法
    水膠比對GRC 抗彎強度和韌性的影響
    廣東建材(2020年6期)2020-07-06 04:31:24
    福州采取專項行動打擊非法盜采海砂
    江西建材(2020年11期)2020-02-16 19:10:45
    硅灰瀝青膠漿抗剪切性能的試驗研究
    工程與建設(2019年4期)2019-10-10 01:45:58
    99久久精品一区二区三区| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产乱人视频| 亚洲成人久久性| 蜜臀久久99精品久久宅男| 不卡一级毛片| 全区人妻精品视频| 欧美不卡视频在线免费观看| 国内精品一区二区在线观看| 黄色日韩在线| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲成人久久性| 亚洲精品在线观看二区| 国产三级在线视频| 最好的美女福利视频网| 亚洲美女黄片视频| 欧美日韩精品成人综合77777| 色吧在线观看| 淫秽高清视频在线观看| 三级毛片av免费| 联通29元200g的流量卡| 国产成人精品久久久久久| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 午夜福利成人在线免费观看| 婷婷精品国产亚洲av| 久久国产乱子免费精品| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲av不卡在线观看| 国产午夜精品论理片| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲电影在线观看av| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 免费看日本二区| 乱系列少妇在线播放| 99久国产av精品国产电影| 久久久色成人| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产v大片淫在线免费观看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 可以在线观看毛片的网站| 搞女人的毛片| 国产色爽女视频免费观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 国产午夜精品论理片| 婷婷精品国产亚洲av| 男人舔奶头视频| 在线观看一区二区三区| 欧美zozozo另类| 精品一区二区三区视频在线| 桃色一区二区三区在线观看| 久久99热6这里只有精品| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产激情偷乱视频一区二区| 黄色配什么色好看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 久久韩国三级中文字幕| 午夜福利成人在线免费观看| 全区人妻精品视频| 久久久久久国产a免费观看| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 美女cb高潮喷水在线观看| 国产精品永久免费网站| 国产午夜福利久久久久久| 国产精品一区二区三区四区久久| aaaaa片日本免费| 人人妻人人看人人澡| 日韩精品青青久久久久久| 综合色av麻豆| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲最大成人中文| 草草在线视频免费看| 天天躁日日操中文字幕| 直男gayav资源| 国产高清不卡午夜福利| 日日撸夜夜添| 国产精品美女特级片免费视频播放器| av专区在线播放| 亚洲第一区二区三区不卡| 少妇人妻一区二区三区视频| 久久久成人免费电影| 久久人人爽人人爽人人片va| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 成年女人永久免费观看视频| 色播亚洲综合网| 国产精品一区www在线观看| 如何舔出高潮| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲电影在线观看av| 国产真实伦视频高清在线观看| 欧美一区二区亚洲| 午夜福利成人在线免费观看| av.在线天堂| 波多野结衣高清作品| 国产欧美日韩一区二区精品| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 我要看日韩黄色一级片| 99久国产av精品| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 久久久久九九精品影院| 18+在线观看网站| 2021天堂中文幕一二区在线观| 免费大片18禁| 欧美成人精品欧美一级黄| 免费无遮挡裸体视频| 久久久成人免费电影| 99久久精品国产国产毛片| 青春草视频在线免费观看| 国产高潮美女av| 嫩草影院精品99| 欧美3d第一页| 高清午夜精品一区二区三区 | 能在线免费观看的黄片| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 色播亚洲综合网| 国产综合懂色| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 免费av观看视频| 亚洲美女黄片视频| 亚洲五月天丁香| 精品久久久久久久久久免费视频| 2021天堂中文幕一二区在线观| 免费大片18禁| 国产大屁股一区二区在线视频| 九九在线视频观看精品| 欧美性感艳星| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 黄片wwwwww| 日韩欧美精品免费久久| 99久久精品一区二区三区| 午夜福利18| 欧美在线一区亚洲| 欧美最黄视频在线播放免费| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 性插视频无遮挡在线免费观看| 成人美女网站在线观看视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 深爱激情五月婷婷| 日韩 亚洲 欧美在线| 真实男女啪啪啪动态图| 免费av观看视频| 国语自产精品视频在线第100页| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲av美国av| videossex国产| 欧美成人免费av一区二区三区| 日韩成人伦理影院| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产成年人精品一区二区| 欧美成人a在线观看| 国产单亲对白刺激| 一个人免费在线观看电影| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 舔av片在线| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲欧美成人精品一区二区| 久久热精品热| 夜夜爽天天搞| 日韩欧美在线乱码| 99热网站在线观看| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| av免费在线看不卡| 在线看三级毛片| 久久鲁丝午夜福利片| 久久精品国产自在天天线| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 乱码一卡2卡4卡精品| h日本视频在线播放| 国产乱人视频| 国产成人福利小说| 乱系列少妇在线播放| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲精品亚洲一区二区| 丰满的人妻完整版| 欧美色视频一区免费| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲经典国产精华液单| 在线观看一区二区三区| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲成人久久爱视频| 免费一级毛片在线播放高清视频| 小说图片视频综合网站| 黑人高潮一二区| 男女视频在线观看网站免费| 久久草成人影院| 不卡视频在线观看欧美| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 老司机影院成人| 久久久国产成人精品二区| 91在线观看av| 亚洲自拍偷在线| 18禁在线播放成人免费| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲性久久影院| 国产乱人视频| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 两个人视频免费观看高清| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产精品99久久久久久久久| av国产免费在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲人成网站在线观看播放| 少妇的逼水好多| 1000部很黄的大片| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲真实伦在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| 51国产日韩欧美| 国产伦精品一区二区三区四那| 悠悠久久av| 中文字幕熟女人妻在线| 一级黄片播放器| 国产精品不卡视频一区二区| 美女免费视频网站| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产久久久一区二区三区| 亚洲成人av在线免费| 亚洲综合色惰| 国产欧美日韩一区二区精品| 日韩一区二区视频免费看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国国产精品蜜臀av免费| 最近的中文字幕免费完整| 日韩成人伦理影院| 日本色播在线视频| 99久久无色码亚洲精品果冻| 天堂影院成人在线观看| 久久精品91蜜桃| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| av.在线天堂| 听说在线观看完整版免费高清| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲美女视频黄频| 成年女人毛片免费观看观看9| av在线蜜桃| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产大屁股一区二区在线视频| 国产 一区精品| 熟女人妻精品中文字幕| 国产熟女欧美一区二区| 国产精品久久视频播放| 免费无遮挡裸体视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 老女人水多毛片| 美女免费视频网站| 亚洲一区高清亚洲精品| 日韩av不卡免费在线播放| 俺也久久电影网| 国产成人freesex在线 | 国产av麻豆久久久久久久| 日韩精品有码人妻一区| 久久国内精品自在自线图片| 国产黄a三级三级三级人| 一区二区三区四区激情视频 | 观看美女的网站| 亚洲人与动物交配视频| 国产午夜精品论理片| 国产 一区精品| 天美传媒精品一区二区| 麻豆av噜噜一区二区三区| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲美女视频黄频| 99久国产av精品国产电影| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 最近最新中文字幕大全电影3| 尾随美女入室| 网址你懂的国产日韩在线| 免费av毛片视频| 国产美女午夜福利| 少妇熟女aⅴ在线视频| 在线观看一区二区三区| 午夜免费激情av| 欧美高清成人免费视频www| 看非洲黑人一级黄片| 一级毛片我不卡| 熟女人妻精品中文字幕| 91精品国产九色| 成年女人看的毛片在线观看| 日韩强制内射视频| 国产淫片久久久久久久久| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 少妇丰满av| 亚洲国产精品成人久久小说 | 午夜免费男女啪啪视频观看 | 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产午夜福利久久久久久| 久久久精品94久久精品| 亚洲图色成人| 久久这里只有精品中国| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲成人精品中文字幕电影| 干丝袜人妻中文字幕| 此物有八面人人有两片| 少妇人妻精品综合一区二区 | 成人三级黄色视频| 国产精品伦人一区二区| 色在线成人网| 国产69精品久久久久777片| 亚洲av中文av极速乱| 麻豆国产av国片精品| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 黄色配什么色好看| 欧美在线一区亚洲| 三级经典国产精品| 欧美在线一区亚洲| 一个人看的www免费观看视频| 免费观看人在逋| 在线国产一区二区在线| 久久久久久久午夜电影| 国产激情偷乱视频一区二区| 一级毛片电影观看 | 最后的刺客免费高清国语| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲av成人av| 久久久久久久亚洲中文字幕| 天堂动漫精品| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲精品色激情综合| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 欧美中文日本在线观看视频| 国产真实伦视频高清在线观看| av女优亚洲男人天堂| 日本-黄色视频高清免费观看| 夜夜爽天天搞| 成人亚洲欧美一区二区av| 日日摸夜夜添夜夜爱| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲,欧美,日韩| 一级毛片久久久久久久久女| 国产成人freesex在线 | 不卡一级毛片| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 日本黄大片高清| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产精品久久久久久久电影| 午夜精品在线福利| 香蕉av资源在线| 热99re8久久精品国产| 亚洲国产高清在线一区二区三| 俺也久久电影网| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 性色avwww在线观看| 一级黄色大片毛片| 一级毛片我不卡| 国产精品亚洲一级av第二区| 免费观看的影片在线观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 内射极品少妇av片p| 国国产精品蜜臀av免费| 日韩一区二区视频免费看| 国产精品一区二区三区四区久久| 老女人水多毛片| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲成a人片在线一区二区| av在线观看视频网站免费| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 久久久久久九九精品二区国产| 国产片特级美女逼逼视频| 一进一出抽搐gif免费好疼| 最近在线观看免费完整版| 精品一区二区三区人妻视频| 国产麻豆成人av免费视频| 日韩精品青青久久久久久| 免费在线观看成人毛片| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 亚洲人与动物交配视频| 日本五十路高清| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 午夜福利18| 老司机午夜福利在线观看视频| 午夜影院日韩av| 国产精品伦人一区二区| 国产高清激情床上av| av黄色大香蕉| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 一级毛片久久久久久久久女| 婷婷亚洲欧美| 日韩高清综合在线| 亚洲一区二区三区色噜噜| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 久久欧美精品欧美久久欧美| 久久久国产成人精品二区| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲久久久久久中文字幕| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 亚洲不卡免费看| 免费av毛片视频| 日本一本二区三区精品| 免费高清视频大片| 97超碰精品成人国产| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 丰满乱子伦码专区| 国产在线男女| 观看美女的网站| 久久鲁丝午夜福利片| 欧美在线一区亚洲| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲精品影视一区二区三区av| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 精品欧美国产一区二区三| 在线观看av片永久免费下载| 国产精品一二三区在线看| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产精品永久免费网站| 久久精品影院6| 久久久久久久久中文| 亚洲最大成人av| 国产精品一区二区免费欧美| 日本五十路高清| 3wmmmm亚洲av在线观看| 老司机影院成人| 又黄又爽又免费观看的视频| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲不卡免费看| av在线观看视频网站免费| 亚洲国产精品成人久久小说 | 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲成人中文字幕在线播放| 国产亚洲91精品色在线| 老师上课跳d突然被开到最大视频| eeuss影院久久| 看免费成人av毛片| 国产在线男女| 日本精品一区二区三区蜜桃| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲自拍偷在线| 免费在线观看成人毛片| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲四区av| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 在线a可以看的网站| av视频在线观看入口| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 亚洲五月天丁香| 成人亚洲欧美一区二区av| 97热精品久久久久久| 看十八女毛片水多多多| а√天堂www在线а√下载| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 久久久成人免费电影| 国产大屁股一区二区在线视频| 日韩一本色道免费dvd| 日本一二三区视频观看| 插逼视频在线观看| 天天躁日日操中文字幕| 日韩国内少妇激情av| 最近中文字幕高清免费大全6| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲av第一区精品v没综合| 久久人妻av系列| 看非洲黑人一级黄片| 欧美成人免费av一区二区三区| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 欧美丝袜亚洲另类| 日日啪夜夜撸| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 日日啪夜夜撸| 在线看三级毛片| 午夜影院日韩av| 91精品国产九色| 成人国产麻豆网| 成年av动漫网址| 美女大奶头视频| 最近在线观看免费完整版| 三级国产精品欧美在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 九九在线视频观看精品| 日韩欧美精品免费久久| 91狼人影院| 激情 狠狠 欧美| 久久亚洲国产成人精品v| a级毛片免费高清观看在线播放| 欧美一级a爱片免费观看看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲av免费高清在线观看| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 大香蕉久久网| 中文字幕熟女人妻在线| 真人做人爱边吃奶动态| 午夜a级毛片| 成人鲁丝片一二三区免费| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲成a人片在线一区二区| 婷婷精品国产亚洲av在线| 99热全是精品| 亚洲精品一区av在线观看| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 最新中文字幕久久久久| 国产欧美日韩精品一区二区| 日日干狠狠操夜夜爽| 成人特级黄色片久久久久久久| 久久精品夜色国产| 国内揄拍国产精品人妻在线| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 91在线精品国自产拍蜜月| av.在线天堂| 欧美丝袜亚洲另类| 99久久中文字幕三级久久日本| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产成人a∨麻豆精品| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲av不卡在线观看| 天堂动漫精品| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 精品一区二区三区视频在线| 日韩中字成人| 午夜精品一区二区三区免费看| 日本免费a在线| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 欧美一区二区精品小视频在线| 男女之事视频高清在线观看| 国内精品美女久久久久久| 久久久久性生活片| 丰满的人妻完整版| 欧美日本视频| 成人无遮挡网站| av在线观看视频网站免费| 国产大屁股一区二区在线视频| 日韩强制内射视频| 国产视频一区二区在线看| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产成人91sexporn| 国产精品不卡视频一区二区| 日本一二三区视频观看| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 中国美白少妇内射xxxbb| 最近中文字幕高清免费大全6| 成人亚洲欧美一区二区av| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 我的女老师完整版在线观看| 97超碰精品成人国产| 亚洲精品国产av成人精品 | 级片在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲中文字幕日韩| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚州av有码| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲av免费高清在线观看| 少妇被粗大猛烈的视频| 午夜视频国产福利| videossex国产| 日日啪夜夜撸| 男女那种视频在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 在线天堂最新版资源| 亚洲精品456在线播放app| 欧美精品国产亚洲| 国产毛片a区久久久久| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 中出人妻视频一区二区| 久久久久久伊人网av| 欧美精品国产亚洲| 国内精品久久久久精免费| 欧美一区二区国产精品久久精品| 青春草视频在线免费观看| 有码 亚洲区| 午夜日韩欧美国产| 香蕉av资源在线| 国产日本99.免费观看| 久久99热这里只有精品18| 久久久a久久爽久久v久久| 麻豆国产97在线/欧美| 亚洲最大成人中文| 亚洲四区av| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 三级经典国产精品| 精品一区二区三区视频在线| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产单亲对白刺激| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲性久久影院| 精品乱码久久久久久99久播| а√天堂www在线а√下载| 国产黄片美女视频| 一本一本综合久久| 神马国产精品三级电影在线观看| 99久国产av精品| 亚洲18禁久久av| 国产欧美日韩精品一区二区| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 日韩 亚洲 欧美在线| 成人三级黄色视频| 亚洲久久久久久中文字幕| 高清日韩中文字幕在线| a级一级毛片免费在线观看|