• <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 ?

    連續(xù)配筋混凝土復(fù)合式瀝青路面Top-Down裂縫疲勞擴(kuò)展研究

    2023-01-18 05:37:20李盛余時清張豪王陽
    關(guān)鍵詞:溫縮尖端面層

    李盛,余時清,張豪,王陽

    (1.長沙理工大學(xué) 交通運輸工程學(xué)院,湖南 長沙,410114;2.中冶南方城市建設(shè)工程技術(shù)有限公司,湖北 武漢,430063)

    連續(xù)配筋混凝土剛?cè)釓?fù)合式路面(CRC+AC)是由高強度的剛性基層與柔性的瀝青混凝土面層進(jìn)行復(fù)合的一種路面,其中,CRC(continuously reinforced concrete)層作為承重結(jié)構(gòu)層,AC(asphalt concrete)層作為表面功能層,可以提高路面的行車舒適性,降低CRC 層中的荷載及溫度疲勞應(yīng)力,減小雨水對基層和鋼筋的損害。該復(fù)合式路面結(jié)構(gòu)具有行車舒適性好、使用壽命長、整體強度高、維修費用小等眾多優(yōu)點,長期來看,經(jīng)濟(jì)性也很好,是我國重載交通和嚴(yán)酷氣候環(huán)境下耐久性路面的主要結(jié)構(gòu)形式之一[1-4]。近年來,Top-Down裂縫已被國內(nèi)外道路工程界廣泛關(guān)注,Top-Down 開裂是瀝青路面多種病害的重要誘因,嚴(yán)重影響路面的行駛質(zhì)量和行車安全[5-10]。有限元方法(finite element method)是目前模擬工程實際問題應(yīng)用最廣泛的一種方法,但在求解裂縫開裂擴(kuò)展問題時存在一定缺陷。傳統(tǒng)有限元應(yīng)用于裂縫開裂擴(kuò)展分析時,需要對裂縫區(qū)域進(jìn)行一定程度的細(xì)化,且裂縫每擴(kuò)展一步就需要重新劃分網(wǎng)格,計算工作量大大增加。其次,傳統(tǒng)有限元要求裂縫擴(kuò)展路徑只能沿著單元邊界擴(kuò)展,不能穿過單元內(nèi)部,大大降低了計算精度。針對傳統(tǒng)有限元方法分析裂縫開裂擴(kuò)展問題的不足,為了解決傳統(tǒng)有限元理論的許多局限性,BELYTSCHKO等[11]提出了擴(kuò)展有限元方法(extended finite element method,XFEM),其主要理論是根據(jù)傳統(tǒng)的有限元方法對連續(xù)區(qū)域進(jìn)行處理,修改后的位移函數(shù)用于表征不連續(xù)區(qū)域,且介紹了一種描述不連續(xù)邊界條件的方法。SUKUMAR 等[12]模擬了三維裂縫靜態(tài)問題,在XFEM 中,引入了不連續(xù)函數(shù)和漸近函數(shù)來表征裂縫界面處的內(nèi)部位移場和裂縫尖端前部的位移場。STOLARSKA 等[13]將水平集方法引入到XFEM 方法中,并利用XFEM 理論計算裂縫擴(kuò)展過程中的位移場和應(yīng)力場。LARSSON等[14]將材料力學(xué)應(yīng)用于XFEM的運動學(xué)方程中,使得XFEM中的連續(xù)位移和不連續(xù)位移彼此獨立,從而不需要在裂縫擴(kuò)展模擬中更改裂縫位置。HOSSEINI等[15]發(fā)現(xiàn)采用擴(kuò)展有限元方法可以大大減少裂縫尖端的網(wǎng)格數(shù)量并避免網(wǎng)格的重建,并且由此獲得的混合裂縫擴(kuò)展模擬結(jié)果與實驗結(jié)果非常吻合。

    余天堂等[16-18]通過研究獲得了一種求解不連續(xù)函數(shù)的積分方法,并用其計算裂縫尖端的應(yīng)力強度因子。王新飛[19]通過對瀝青砂漿裂縫擴(kuò)展過程進(jìn)行模擬,發(fā)現(xiàn)了骨料對擴(kuò)展路徑的影響特征。杜效鵠等[20-21]利用局部富集函數(shù)表示混凝土的開裂面積,并模擬了混凝土梁在剪切作用下的斷裂過程以及凝結(jié)過程中黏結(jié)裂縫的擴(kuò)展,證明了該方法的有效性。楊擎[22]通過分析交通荷載作用下瀝青路面的裂縫擴(kuò)展路徑,研究不同因素對多裂縫擴(kuò)展路徑的影響,包括輪載作用位置、多裂縫干涉效應(yīng)、面層模量和面層厚度等。甄西剛[23]研究了溫度作用下瀝青路面的裂縫擴(kuò)展,并發(fā)現(xiàn)了溫度場對裂縫擴(kuò)展的影響特征。

    國內(nèi)外學(xué)者對擴(kuò)展有限元理論和應(yīng)用進(jìn)行了大量研究,但未見擴(kuò)展有限元方法在復(fù)合式路面Top-Down 開裂方面的應(yīng)用研究,為此,本文作者通過有限元數(shù)值模擬,并結(jié)合實體工程的調(diào)研成果,分析溫縮應(yīng)力-交通荷載作用下Top-Down 裂縫疲勞擴(kuò)展特性。研究成果可為CRC+AC 復(fù)合式路面的結(jié)構(gòu)設(shè)計和瀝青面層開裂分析提供理論依據(jù),并促進(jìn)CRC+AC復(fù)合式路面的推廣應(yīng)用。

    1 裂縫疲勞擴(kuò)展相關(guān)理論

    1.1 線彈性斷裂力學(xué)理論

    線彈性斷裂力學(xué)的基本理論來源于彈性力學(xué)理論,根據(jù)裂縫尖端區(qū)域的應(yīng)力場和位移場分析裂縫的穩(wěn)定性。裂縫根據(jù)荷載作用的形式不同,可分為張開型裂縫(Ⅰ型)、滑開型裂縫(Ⅱ型)、撕開型裂縫(Ⅲ型)共3 種基本類型。在線彈性力學(xué)中,應(yīng)力強度因子K通常用于描述裂縫尖端的應(yīng)力、應(yīng)變場,其計算式為

    式中:KI,KⅡ和KⅢ分別為I型,Ⅱ型,Ⅲ型裂縫尖端的應(yīng)力強度因子;θ和r為以裂縫頂點為原點的極坐標(biāo)。

    應(yīng)力強度因子K是衡量是否開裂的定量指標(biāo),當(dāng)裂縫尖端的應(yīng)力強度因子K達(dá)到臨界值KIC時,裂縫會發(fā)生失穩(wěn)性擴(kuò)展,這稱為K準(zhǔn)則。

    通過研究玻璃材料的脆斷問題,從能量平衡的角度確立了裂縫擴(kuò)展準(zhǔn)則[24]。能量釋放率G與裂縫的長度、形狀和位置有關(guān)。對于I型裂縫,其能量釋放率用GⅠ表示,能量釋放率臨界值用GⅠC表示。當(dāng)能量釋放率GⅠ小于臨界值GⅠC時,裂縫不會擴(kuò)展;若GⅠ大于或等于GⅠC,則裂縫就會發(fā)生失穩(wěn)擴(kuò)展。這稱為G準(zhǔn)則。

    K準(zhǔn)則和G準(zhǔn)則存在如下轉(zhuǎn)換關(guān)系:

    式中:E為彈性模量;ν為泊松比。

    1.2 疲勞裂縫擴(kuò)展準(zhǔn)則

    單位循環(huán)荷載下裂縫擴(kuò)展的長度用da/dN表示,其中,da表示裂縫擴(kuò)展深度,dN表示荷載循環(huán)次數(shù)。大量試驗表明,da/dN與應(yīng)力強度因子變化幅值ΔK=Kmax-Kmin有一定的關(guān)系。其中,Kmax和Kmin分別為最大應(yīng)力強度因子和最小應(yīng)力強度因子。在斷裂力學(xué)中,斷裂能釋放率G與應(yīng)力強度因子K一樣,是用來描述裂縫擴(kuò)展原動力的指標(biāo)[25]。

    將傳統(tǒng)的Paris 公式中的應(yīng)力強度因子K替換成斷裂能釋放率G,用斷裂能釋放率G表示的改進(jìn)型Paris公式描述裂縫疲勞擴(kuò)展的各個階段,如圖1所示。

    圖1 改進(jìn)型Paris公式曲線Fig.1 Improved Paris formula curve

    圖1 中,Gthresh為斷裂能釋放率閾值,只有當(dāng)裂縫尖端的斷裂能釋放率超過該值時,裂縫才開始擴(kuò)展;Gpl為斷裂能釋放率上限值,即當(dāng)斷裂能釋放率超過該值時,疲勞裂縫擴(kuò)展進(jìn)入到圖1所示的第Ⅲ階段;Gequivc為材料的極限斷裂能釋放率,即材料的斷裂韌度。裂縫擴(kuò)展需要滿足以下關(guān)系式:

    裂縫擴(kuò)展分為3個階段。

    第Ⅰ階段:當(dāng)ΔG≤Gthresh時,裂縫不發(fā)生擴(kuò)展。

    第Ⅱ階段:當(dāng)Gthresh<ΔG≤Gpl時,裂縫處于穩(wěn)定擴(kuò)展階段。在該區(qū)內(nèi),一般認(rèn)為Paris 公式符合模擬混合料裂縫擴(kuò)展的情況,Paris 裂縫擴(kuò)展公式為

    式中:C′和m′為改進(jìn)型Paris 公式中與材料相關(guān)的參數(shù);ΔG為最大交變應(yīng)力和最小交變應(yīng)力下斷裂能釋放率之差,即ΔG=Gmax-Gmin,其中,Gmax為最大交變應(yīng)力下斷裂能釋放率,Gmin為最小交變應(yīng)力下斷裂能釋放率。

    第Ⅲ階段:ΔG≤Gpl,裂縫處于失穩(wěn)擴(kuò)展階段。此階段裂縫擴(kuò)展速度較快,疲勞壽命較短可忽略不計。

    2 溫縮應(yīng)力作用下瀝青面層Top-Down裂縫疲勞擴(kuò)展

    2.1 瀝青面層溫縮應(yīng)力計算模型

    路面結(jié)構(gòu)層的溫度隨著氣溫的降低而降低,使結(jié)構(gòu)層內(nèi)部產(chǎn)生收縮變形。路面結(jié)構(gòu)屬于帶狀構(gòu)造物,其縱向的長度較大,因此降溫時,路面結(jié)構(gòu)主要表現(xiàn)為縱向收縮變形,致使路面產(chǎn)生橫向裂縫。

    對擴(kuò)展有限元模塊進(jìn)行疲勞分析時用到的分析步類型是直接循環(huán)類型,模型長度×深度為10 m×8 m,溫度場采用的是冬季低溫季節(jié)5:00 時路面結(jié)構(gòu)溫度場。根據(jù)北京足尺路面試驗環(huán)道實測的氣象資料,選擇2018 年1 月11 日為冬季低溫天氣的代表日,其外部氣象參數(shù)如表1所示。

    表1 2018年1月11日北京市氣象參數(shù)Table 1 Meteorological parameters of Beijing on January 11,2018

    為了對瀝青路面溫度場進(jìn)行模擬,需要以瀝青路面各結(jié)構(gòu)層材料的熱物性參數(shù)為基礎(chǔ)對有限元模型的溫度進(jìn)行計算。路面各結(jié)構(gòu)層材料的熱力學(xué)參數(shù)如表2所示。

    表2 路面材料熱力學(xué)參數(shù)Table 2 Thermal physical parameters of pavement materials

    圖2 所示為降溫之后瀝青層內(nèi)部溫度場分布,圖3 所示為路面深度與溫縮應(yīng)力的擬合曲線。在Abaqus 荷載模塊中,可將上述溫度與應(yīng)力的關(guān)系以函數(shù)表達(dá)式表征。

    圖2 瀝青層內(nèi)部溫縮應(yīng)力Fig.2 Internal temperature stress of asphalt layer

    圖3 沿路面深度方向溫縮應(yīng)力擬合曲線Fig.3 Fitting curve of temperature stress along depth of road surface

    2.2 路面結(jié)構(gòu)材料參數(shù)

    為了簡化運算并實現(xiàn)溫縮型Top-Down 裂縫的自動擴(kuò)展,對模型進(jìn)行如下假定:

    1) 各層均由各向同性、均質(zhì)的材料組成,各層材料本構(gòu)模型均為線彈性模型,層間接觸完全連續(xù)。

    2) 在路表中心已經(jīng)出現(xiàn)深度為10 mm 的初始裂縫。

    3) 溫縮應(yīng)力以體力的形式施加,且只作用在瀝青面層。

    通過半圓彎曲試驗得到AC-20 瀝青混合料的疲勞參數(shù),見表3。

    表3 瀝青混合料AC-20的疲勞斷裂參數(shù)Table 3 Fatigue fracture parameters of asphalt mixture AC-20

    路面結(jié)構(gòu)有限元模型長度方向為10 m,深度方向為8 m,其他參數(shù)如表4 所示。路面結(jié)構(gòu)受力如圖4所示。

    圖4 路面結(jié)構(gòu)受力示意圖Fig.4 Schematic diagram of pavement structure stress

    表4 路面結(jié)構(gòu)層材料參數(shù)Table 4 Material parameters of pavement structure layer

    2.3 溫縮型Top-Down裂縫疲勞壽命分析

    通過Abaqus 中的關(guān)鍵字輸入ENRRTXFEM 命令可在結(jié)果中輸出斷裂能釋放率,得到整個Top-Down裂縫擴(kuò)展階段裂縫尖端的斷裂能釋放率變化情況,如圖5所示。

    由圖5可知:裂縫尖端的斷裂能釋放率隨著裂縫擴(kuò)展深度的增加先增加后減小,這是因為隨著裂縫擴(kuò)展,溫縮應(yīng)力循環(huán)次數(shù)增加使得能量釋放率逐漸增加;當(dāng)裂縫擴(kuò)展到10 cm后,裂縫逐漸接近CRC 層,雖然瀝青層厚度越來越小,但由于模型呈完全連續(xù)狀態(tài),使得CRC 層抵抗裂縫擴(kuò)展能力越來越強。當(dāng)裂縫深度為1 cm 時,裂縫尖端的斷裂能釋放率為42.3 N/m,而疲勞裂縫擴(kuò)展的閾值Gthresh為極限斷裂能的0.01倍,即9 N/m,初始斷裂能釋放率大于閾值,因此,Top-Down 裂縫從預(yù)裂縫深度為1 cm 時開始擴(kuò)展并直接進(jìn)入中速穩(wěn)定擴(kuò)展階段,也就是裂縫擴(kuò)展進(jìn)入改進(jìn)型Paris 公式曲線的第Ⅱ階段。當(dāng)裂縫深度擴(kuò)展到10.5 cm 時,斷裂能釋放率達(dá)到最大值190.3 N/m,但遠(yuǎn)沒有達(dá)到進(jìn)入第Ⅲ階段也就是疲勞裂縫失穩(wěn)擴(kuò)展階段時斷裂能釋放率上限值,即900 N/m×0.85=765 N/m,因此,Top-Down裂縫只在第Ⅱ階段進(jìn)行擴(kuò)展。

    圖5 斷裂能釋放率隨裂縫擴(kuò)展深度變化Fig.5 Fracture energy release rate varies with crack propagation length

    根據(jù)所建疲勞擴(kuò)展模型計算出溫縮應(yīng)力循環(huán)作用下Top-Down裂縫擴(kuò)展深度隨溫縮應(yīng)力循環(huán)次數(shù)的變化,如圖6所示。

    圖6 裂縫擴(kuò)展深度隨溫縮應(yīng)力循環(huán)次數(shù)的變化Fig.6 Crack propagation length varies with number of temperature shrinkage stress cycles

    由圖6 可知:Top-Down 裂縫從初始裂縫1 cm深擴(kuò)展到瀝青層底部的荷載作用次數(shù)為34 142次??傮w來看,斷裂能釋放率隨著裂縫擴(kuò)展深度增加而增大,Top-Down 裂縫擴(kuò)展在后期呈加快趨勢,所以,Top-Down 裂縫疲勞壽命在整個面層深度方向存在差異。當(dāng)Top-Down 裂縫在面層上部擴(kuò)展時,因為斷裂能釋放率較小,面層上部疲勞壽命較長。將12 cm厚的面層平均分為上下2層,厚度為6 cm,其疲勞壽命占比如表5所示。

    表5 瀝青面層疲勞壽命占比分析Table 5 Fatigue life ratio analysis of asphalt surface course

    由表5 可知:上1/2 層瀝青面層疲勞壽命為整個瀝青面層Top-Down 裂縫疲勞壽命的53.8%,下1/2 層瀝青面層疲勞壽命約為整個瀝青面層Top-Down裂縫疲勞壽命的46.2%。上1/2層瀝青面層疲勞壽命約為下1/2層的1.2倍。

    2.4 溫縮型Top-Down裂縫疲勞壽命影響因素

    2.4.1 瀝青層模量

    為研究瀝青層模量對Top-Down裂縫疲勞擴(kuò)展影響,計算模型及其他參數(shù)不變,只改變?yōu)r青層模量,分別取1 200,1 400,1 600,1 800和2 000 MPa,分析Top-Down 裂縫的擴(kuò)展及其疲勞壽命情況,裂縫尖端斷裂能釋放率變化規(guī)律如圖7所示。

    圖7 不同瀝青層模量下斷裂能釋放率隨裂縫擴(kuò)展深度的變化Fig.7 Variation of fracture energy release rate with crack extension length for different asphalt layer modulus

    由圖7 可知:瀝青層模量的改變使Top-Down裂縫尖端斷裂能釋放率達(dá)到最大值時對應(yīng)的裂縫擴(kuò)展深度發(fā)生改變,即瀝青層模量越大,Top-Down裂縫尖端斷裂能釋放率達(dá)到最大值時,其對應(yīng)的裂縫擴(kuò)展深度越大。如當(dāng)瀝青層模量為1 200 MPa 時,Top-Down 裂縫尖端達(dá)到斷裂能釋放率上限值時的裂縫深度為9.75 cm;當(dāng)瀝青層模量為2 000 MPa,Top-Down 裂縫尖端達(dá)到斷裂能釋放率上限值時的裂縫深度為11.00 cm。通過建模分析,獲得瀝青層模量變化時的瀝青面層Top-Down裂縫疲勞壽命變化規(guī)律,如圖8所示。

    圖8 裂縫擴(kuò)展深度隨溫縮應(yīng)力循環(huán)次數(shù)的變化Fig.8 Variation of crack extension length with number of temperature shrinkage stress cycles

    由圖8 可知:隨著瀝青層模量增加,Top-Down 裂縫疲勞壽命逐漸減?。划?dāng)瀝青層模量從1 200 MPa 增加到2 000 MPa 時,Top-Down 裂縫從初始深度1 cm 擴(kuò)展到瀝青層底部時溫縮應(yīng)力的循環(huán)數(shù)從35 888次減小到32 292次,減小了10.02%。因此,適當(dāng)減小瀝青層模量可以有效地減緩Top-Down裂縫在瀝青面層內(nèi)部的疲勞擴(kuò)展速率,增大Top-Down 裂縫疲勞擴(kuò)展壽命,延長路面使用年限。

    2.4.2 瀝青層厚度

    為研究瀝青層厚度對Top-Down 裂縫疲勞擴(kuò)展的影響,計算模型及其他參數(shù)不變,只改變?yōu)r青層厚度hAC,hAC分別取8,10,12,14 和16 cm,分析Top-Down裂縫的擴(kuò)展及其疲勞壽命。裂縫尖端斷裂能釋放率變化規(guī)律如圖9所示。

    圖9 不同瀝青層厚度hAC下斷裂能釋放率隨裂縫擴(kuò)展深度的變化Fig.9 Variation of fracture energy release rate with crack extension length for different asphalt layer thicknesses

    由圖9 可知:當(dāng)初始裂縫深度為1 cm 時,不同瀝青層厚度下瀝青層Top-Down裂縫的初始斷裂能釋放率不同,瀝青層厚度越大,初始裂縫尖端斷裂能釋放率越大;瀝青層厚度的改變會導(dǎo)致裂縫尖端的斷裂能釋放率發(fā)生變化;隨著瀝青層厚度的增加,Top-Down 裂縫尖端的斷裂能釋放率逐漸增加,當(dāng)瀝青層厚度從8 cm 增加到16 cm 時,Top-Down 裂縫尖端的斷裂能釋放率最大值從106.4 N/m 增加到254.5 N/m,增加了139.2%,但瀝青層模量對Top-Down裂縫尖端的斷裂能釋放率變化規(guī)律基本沒有影響。

    通過數(shù)值模擬分析,獲得瀝青層厚度變化時的瀝青面層Top-Down裂縫擴(kuò)展深度變化規(guī)律,如圖10所示。

    圖10 不同瀝青層厚度hAC下裂縫擴(kuò)展深度隨溫縮應(yīng)力循環(huán)次數(shù)的變化Fig.10 Variation of crack extension length with number of temperature shrinkage stress cycles for different asphalt layer thicknesses

    由圖10 可知:隨著瀝青層厚度增加,Top-Down 裂縫貫穿瀝青層時所經(jīng)受的溫縮應(yīng)力循環(huán)次數(shù)增大;當(dāng)瀝青層厚度從8 cm 增加到16 cm時,Top-Down裂縫從初始深度1 cm擴(kuò)展到瀝青層底部時溫度應(yīng)力的循環(huán)次數(shù)從27 422 次增加到41 495次,增加了51.32%。但每厘米厚度的瀝青面層Top-Down 裂縫平均疲勞壽命從3 428 次減小到2 593 次,減少了24.4%。由此可以得出增加瀝青層厚度并不能增加單位瀝青厚度的疲勞壽命,而是改變了裂縫尖端受力情況。綜上所述,適當(dāng)增加瀝青層厚度可以減小Top-Down裂縫在瀝青面層內(nèi)部的疲勞擴(kuò)展速率,延長瀝青面層的服役壽命。

    3 溫縮-荷載耦合作用下瀝青面層Top-Down裂縫疲勞擴(kuò)展

    3.1 荷載作用下Top-Down裂縫疲勞擴(kuò)展分析

    3.1.1 模型的建立

    交通荷載作用在Top-Down 裂縫處時,主要有2種位置:一種是在裂縫中心上方,一種在裂縫中心一側(cè)。其中最不利的位置為裂縫一側(cè),因此,將交通荷載設(shè)置在裂縫中心的一側(cè)。對荷載型Top-Down 裂縫擴(kuò)展進(jìn)行模擬時,在路表中心處設(shè)置初始Top-Down裂縫,交通荷載作用在裂縫中心一側(cè),交通荷載簡化為直徑等于0.213 m的圓形荷載。對路面結(jié)構(gòu)簡化為二維模型分析時,其荷載不適用常規(guī)的靜力等效原則轉(zhuǎn)換,取交通荷載為標(biāo)準(zhǔn)軸載100 kN。

    3.1.2 荷載作用下Top-Down裂縫疲勞擴(kuò)展分析

    根據(jù)模擬結(jié)果,單一車輛荷載疲勞作用并不能使Top-Down 裂縫發(fā)生擴(kuò)展,為使裂縫發(fā)生擴(kuò)展,可增加車輛荷載和增大初始裂縫深度,得到斷裂能釋放率的變化情況。圖11和圖12所示分別為不同車輛荷載和不同初始裂縫深度下斷裂能釋放率的變化情況。

    圖11 車輛荷載變化對斷裂能釋放率的影響Fig.11 Effect of vehicle load on fracture energy release rate

    圖12 初始裂縫深度對斷裂能釋放率的影響Fig.12 Effect of initial crack length on fracture energy release rate

    由圖11 和圖12 可知:在車輛荷載作用下,隨著車輛荷載的增加,Top-Down 裂縫尖端斷裂能釋放率也會隨之增加,但最大值只有1.25 N/m,遠(yuǎn)小于疲勞裂縫擴(kuò)展閥值9.00 N/m;而隨著初始裂縫深度的增加,Top-Down 裂縫尖端斷裂能釋放率呈現(xiàn)出先增加后減小的變化規(guī)律,其最大值為1.37 N/m,遠(yuǎn)小于疲勞裂縫擴(kuò)展閥值9.00 N/m。因此,在擴(kuò)展有限元中,對于Top-Down裂縫,僅僅施加車輛荷載遠(yuǎn)不能使其發(fā)生疲勞擴(kuò)展。

    3.2 溫縮-荷載耦合作用下Top-Down 裂縫有限元建模

    在對溫縮作用下Top-Down 裂縫分析結(jié)果的基礎(chǔ)上,建立瀝青面層溫縮應(yīng)力和交通荷載耦合作用下Top-Down裂縫疲勞擴(kuò)展的模型,在路表初始裂縫中心一側(cè)施加交通荷載,交通荷載與3.1.1 節(jié)中的相同,路面結(jié)構(gòu)、材料參數(shù)以及溫縮應(yīng)力分布等參數(shù)與2.1 節(jié)和2.2 節(jié)中所述參數(shù)相同,Top-Down 裂縫預(yù)設(shè)裂縫深度為1 cm。瀝青面層溫縮-荷載耦合作用下Top-Down裂縫疲勞擴(kuò)展加載示意如圖13所示。

    圖13 溫縮-荷載耦合作用示意圖Fig.13 Schematic diagram of temperature shrinkage-load coupling

    3.3 溫縮-荷載耦合作用下Top-Down 裂縫疲勞擴(kuò)展分析

    基于XFEM 方法和改進(jìn)型Paris 公式的裂縫疲勞擴(kuò)展模型,瀝青面層溫縮應(yīng)力和交通荷載耦合作用下Top-Down 裂縫從1 cm 擴(kuò)展到12 cm 時的擴(kuò)展情況如圖14~18所示。

    由圖14~18可得:在面層溫縮應(yīng)力和交通荷載耦合作用下,Top-Down 裂縫發(fā)生復(fù)合型擴(kuò)展;在耦合荷載的循環(huán)作用下,Top-Down 裂縫裂縫尖端能夠自由地穿過縱向和橫向單元內(nèi)部,已經(jīng)擴(kuò)展的單元自動斷開,并在后續(xù)擴(kuò)展中保持?jǐn)嚅_狀態(tài)。

    圖14 N=1次,a=1 cm時的裂縫擴(kuò)展圖Fig.14 Crack propagation diagram when N is 1 times and a is 1 cm

    圖15 N=8 382次,a=3 cm時的裂縫擴(kuò)展圖Fig.15 Crack propagation diagram when N is 8 382 times and a is 3 cm

    圖16 N=17 835次,a=6 cm時的裂縫擴(kuò)展圖Fig.16 Crack propagation diagram when N is 17 835 times and a is 6 cm

    圖17 N=25 725次,a=9 cm時的裂縫擴(kuò)展圖Fig.17 Crack propagation diagram when N is 25 725 times and a is 9 cm

    圖18 N=33 147次,a=12 cm時的裂縫擴(kuò)展圖Fig.18 Crack propagation diagram when N is 33 147 times and a is 12 cm

    耦合作用下,Ⅰ-Ⅱ復(fù)合型Top-Down裂縫擴(kuò)展路徑如圖19 所示。由圖19 可知:在溫縮-荷載耦合作用下,Top-Down 裂縫擴(kuò)展路徑朝輪載方向傾斜向下,Top-Down 裂縫從1 cm 深度擴(kuò)展到12 cm 深時,其寬度擴(kuò)展了8.75 mm。

    圖19 耦合作用下Ⅰ-Ⅱ復(fù)合型Top-Down裂縫擴(kuò)展路徑Fig.19 Path diagram of Ⅰ-Ⅱ compound Top-Down crack growth path under coupling action

    由于交通荷載在經(jīng)過Top-Down裂縫時,會同時經(jīng)過Top-Down裂縫兩邊,所以,實際情況往往是Top-Down裂縫在輪跡處會出現(xiàn)分叉的情況。不考慮裂縫分叉對各自的裂縫尖端受力的影響,實際路面車輛輪跡處基層溫縮和交通荷載耦合作用下Top-Down裂縫擴(kuò)展路徑如圖20所示。

    由圖20可見:在靠近車輛輪跡作用的范圍內(nèi),由于交通荷載的作用,Top-Down 裂縫擴(kuò)展轉(zhuǎn)變?yōu)棰?Ⅱ復(fù)合型擴(kuò)展。在實際路面中,車輛會同時經(jīng)過Top-Down 裂縫中心的兩邊,因此,在車輛荷載作用范圍內(nèi),Top-Down 裂縫在擴(kuò)展過程中會發(fā)生分叉現(xiàn)象,Top-Down 裂縫之間的分叉間距可通過耦合作用建模分析獲取。

    圖20 耦合作用下Ⅰ-Ⅱ復(fù)合型Top-Down裂縫分叉擴(kuò)展路徑圖Fig.20 Path diagram of bifurcation propagation path of Ⅰ-Ⅱ compound Top-Down crack under coupling action

    對湖南省長潭高速公路的連配筋混凝土復(fù)合式瀝青路面實體工程進(jìn)行了跟蹤觀測和鉆芯取樣,如圖21所示。

    從圖21 可見剛?cè)釓?fù)合式路面瀝青層的裂縫主要為Top-Down裂縫;實測的Top-Down裂縫擴(kuò)展路徑也并非是垂直向下的,而是有一定的傾斜,與擴(kuò)展有限元模擬的裂縫擴(kuò)展路徑大致相同,這也驗證了數(shù)值模擬結(jié)果的可靠性。

    圖21 長潭高速公路Top-Down裂縫芯樣圖Fig.21 Top-Down crack core sample diagrams of Changsha-xiangtan Expressway

    為了與半剛性基層瀝青路面進(jìn)行對比,對半剛性基層(CTB)瀝青路面施加圖2 所示溫縮應(yīng)力,荷載為標(biāo)準(zhǔn)軸載BZZ-100,其他條件不變,CTB的彈性模量為2 200 MPa,泊松比為0.25。圖22所示為Top-Down裂縫擴(kuò)展路徑圖。

    從圖22 可以看出:當(dāng)半剛性瀝青路面Top-Down裂縫擴(kuò)展至瀝青面層底部時,需要荷載循環(huán)26 406 次,是剛?cè)釓?fù)合式路面瀝青面層Top-Down裂縫疲勞壽命的79.7%,其擴(kuò)展路徑幾乎是豎直向下??梢娕c剛?cè)釓?fù)合式路面相比,半剛性瀝青路面表面一旦開裂,更容易向下擴(kuò)展形成Top-Down裂縫。

    圖22 N=26 406次,a=12 cm時半剛性瀝青路面Top-Down裂縫擴(kuò)展圖Fig.22 Top-down crack propagation diagram of semirigid asphalt pavement when N is 26 406 times and a is 12 cm

    通過前面的建模分析,可獲取瀝青面層溫縮應(yīng)力和交通荷載耦合作用下Top-Down裂縫擴(kuò)展深度隨耦合循環(huán)作用次數(shù)的關(guān)系,將其與單獨瀝青面層溫縮應(yīng)力作用下Top-Down裂縫擴(kuò)展情況進(jìn)行對比,對比結(jié)果如圖23所示。

    圖23 單獨溫縮應(yīng)力與耦合作用下裂縫擴(kuò)展深度隨循環(huán)荷載作用次數(shù)對比Fig.23 Comparison of crack propagation length with number of cyclic loads under separate temperature shrinkage stress and coupling action

    由圖23可見:在瀝青面層材料在溫縮-荷載耦合作用下,Top-Down 裂縫疲勞擴(kuò)展壽命較單獨基層溫縮應(yīng)力作用呈現(xiàn)減小的趨勢,但減小幅度很?。辉跒r青面層材料在溫縮-荷載耦合作用下,Top-Down 裂縫從1 cm 擴(kuò)展到12 cm 時疲勞總壽命為33 147 次,較單獨溫縮作用34 142 次疲勞壽命減小了2.9%??梢娊煌ê奢d主要起到將Top-Down裂縫疲勞擴(kuò)展形態(tài)由張開型轉(zhuǎn)為復(fù)合型的作用,而對Top-Down裂縫的疲勞壽命影響有限。

    4 結(jié)論

    1) 在溫縮應(yīng)力作用下,裂縫尖端的斷裂能釋放率隨著裂縫擴(kuò)展深度的增加先增大后減?。换诟倪M(jìn)型Paris公式曲線分析,Top-Down裂縫在貫穿整個瀝青面層過程中處于穩(wěn)定擴(kuò)展階段;交通荷載主要將Top-Down裂縫疲勞擴(kuò)展形態(tài)由張開型轉(zhuǎn)為復(fù)合型,對Top-Down 裂縫的疲勞壽命影響有限。

    2) 在溫縮應(yīng)力作用下,Top-Down 裂縫從瀝青層表面擴(kuò)展到底面的速度越來越快,瀝青層上1/2層疲勞壽命約為下1/2 層的1.2 倍;減小瀝青層模量和適當(dāng)增加瀝青層厚度可以有效地降低Top-Down裂縫在瀝青面層內(nèi)部的疲勞擴(kuò)展速率,延長Top-Down裂縫疲勞擴(kuò)展壽命。

    3) 瀝青面層在溫縮應(yīng)力和交通荷載耦合作用下,Top-Down裂縫發(fā)生Ⅰ-Ⅱ復(fù)合型擴(kuò)展,其擴(kuò)展路徑朝輪載作用方向傾斜向下;Top-Down 裂縫在輪跡范圍外表現(xiàn)為張開型擴(kuò)展但不發(fā)生分叉現(xiàn)象,在輪跡處表現(xiàn)為分叉現(xiàn)象;半剛性基層瀝青路面Top-Down 裂縫的擴(kuò)展路徑近乎是豎直向下,不存在分叉現(xiàn)象。

    4) 在瀝青層厚度相同時,剛?cè)釓?fù)合式路面Top-Down 裂縫擴(kuò)展完成所需荷載循環(huán)次數(shù)是半剛性基層瀝青路面的1.26 倍,因此,剛?cè)釓?fù)合式路面不僅承載力強,且能較好地延緩Top-Down裂縫擴(kuò)展,顯著提高路面結(jié)構(gòu)耐久性。

    猜你喜歡
    溫縮尖端面層
    寒區(qū)再生集料水泥穩(wěn)定碎石路基的力學(xué)和溫縮性能
    冰川凍土(2022年2期)2022-06-14 16:15:14
    含硫酸鹽半剛性基層材料對路基溫縮性能的影響研究
    常用天然改性瀝青面層材料比選
    公路工程施工中瀝青面層連續(xù)攤鋪技術(shù)的應(yīng)用
    基于應(yīng)變特性分析的水泥就地冷再生溫縮性能研究
    四川水泥(2018年12期)2019-01-10 01:57:16
    科學(xué)中國人(2018年8期)2018-07-23 02:26:56
    橋梁工程中混凝土面層施工技術(shù)初探
    江西建材(2018年1期)2018-04-04 05:26:16
    液化天然氣在別錫公路面層施工中的應(yīng)用
    中國公路(2017年10期)2017-07-21 14:02:37
    鏡頭看展
    基于位移相關(guān)法的重復(fù)壓裂裂縫尖端應(yīng)力場研究
    斷塊油氣田(2014年5期)2014-03-11 15:33:49
    亚洲电影在线观看av| 国产精品 国内视频| 97超视频在线观看视频| 亚洲精品在线观看二区| 成年女人看的毛片在线观看| 国产乱人伦免费视频| 婷婷精品国产亚洲av| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产熟女xx| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 国产亚洲精品av在线| 国产精品国产高清国产av| 午夜两性在线视频| 亚洲专区国产一区二区| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲精品在线美女| 午夜视频国产福利| 亚洲不卡免费看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 男插女下体视频免费在线播放| a级毛片a级免费在线| 午夜福利免费观看在线| 成人特级av手机在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 老汉色av国产亚洲站长工具| 天堂√8在线中文| 国产私拍福利视频在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| av欧美777| avwww免费| 婷婷六月久久综合丁香| www.色视频.com| 国产私拍福利视频在线观看| 久久中文看片网| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 美女黄网站色视频| 国产精品av视频在线免费观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 日韩成人在线观看一区二区三区| 少妇丰满av| 国产私拍福利视频在线观看| 99热只有精品国产| АⅤ资源中文在线天堂| 国产一区二区在线av高清观看| 变态另类丝袜制服| 乱人视频在线观看| 一个人免费在线观看电影| 日韩av在线大香蕉| 十八禁人妻一区二区| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲av电影在线进入| 欧美日韩乱码在线| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 日日干狠狠操夜夜爽| www.www免费av| 1024手机看黄色片| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 三级毛片av免费| 在线看三级毛片| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲欧美激情综合另类| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 级片在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看| 看片在线看免费视频| 特级一级黄色大片| 亚洲色图av天堂| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久人人精品亚洲av| 少妇丰满av| 丰满的人妻完整版| 亚洲精品色激情综合| 国产一区二区在线av高清观看| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲无线在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 免费大片18禁| 老鸭窝网址在线观看| 久久久久九九精品影院| 精品一区二区三区视频在线 | 老司机福利观看| 亚洲不卡免费看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 淫妇啪啪啪对白视频| 99久久精品一区二区三区| 欧美高清成人免费视频www| 欧美不卡视频在线免费观看| 99视频精品全部免费 在线| 999久久久精品免费观看国产| 国产高清视频在线播放一区| 免费看a级黄色片| av国产免费在线观看| 黄色女人牲交| 日韩欧美三级三区| 色综合站精品国产| 日韩av在线大香蕉| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲成a人片在线一区二区| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 精品久久久久久久久久免费视频| 在线播放国产精品三级| 久久久久精品国产欧美久久久| a级一级毛片免费在线观看| www日本在线高清视频| 国产高清视频在线播放一区| 午夜免费成人在线视频| 国产高清激情床上av| 亚洲av成人av| 国产精品精品国产色婷婷| 男女之事视频高清在线观看| 夜夜爽天天搞| 麻豆成人午夜福利视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 高清毛片免费观看视频网站| 两个人视频免费观看高清| 久久久国产成人免费| 禁无遮挡网站| 免费大片18禁| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| av国产免费在线观看| 成人国产一区最新在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 日本与韩国留学比较| 亚洲真实伦在线观看| 国产不卡一卡二| 97超视频在线观看视频| 亚洲国产精品成人综合色| aaaaa片日本免费| 成人永久免费在线观看视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| av片东京热男人的天堂| 亚洲成人免费电影在线观看| 最近视频中文字幕2019在线8| 狂野欧美激情性xxxx| 黄色日韩在线| 露出奶头的视频| 成熟少妇高潮喷水视频| 两个人的视频大全免费| 欧美成人性av电影在线观看| 99热精品在线国产| 国内揄拍国产精品人妻在线| 女警被强在线播放| h日本视频在线播放| 五月玫瑰六月丁香| 久久草成人影院| 欧美区成人在线视频| 国产精品三级大全| 欧美3d第一页| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 美女免费视频网站| 久久午夜亚洲精品久久| 内射极品少妇av片p| 99久久精品热视频| 热99re8久久精品国产| 国产熟女xx| 99久久精品热视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 91在线观看av| 黄片小视频在线播放| 少妇人妻精品综合一区二区 | 在线播放无遮挡| 国产一区在线观看成人免费| 成人av在线播放网站| 免费看光身美女| 黄片小视频在线播放| 热99re8久久精品国产| 国产毛片a区久久久久| 深夜精品福利| 欧美成人免费av一区二区三区| 日本黄色视频三级网站网址| av视频在线观看入口| 午夜久久久久精精品| 久久久久久人人人人人| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 窝窝影院91人妻| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 国产精品久久电影中文字幕| 国产精品影院久久| 午夜老司机福利剧场| 99久久精品一区二区三区| www日本黄色视频网| a在线观看视频网站| 亚洲中文日韩欧美视频| 久久亚洲精品不卡| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 有码 亚洲区| 老司机午夜福利在线观看视频| 在线观看66精品国产| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 性欧美人与动物交配| 欧美日韩综合久久久久久 | 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲国产欧美网| eeuss影院久久| 午夜精品在线福利| 成人国产综合亚洲| 久久久国产精品麻豆| 国产久久久一区二区三区| 国产高清视频在线播放一区| 啪啪无遮挡十八禁网站| 91在线观看av| 他把我摸到了高潮在线观看| 成人鲁丝片一二三区免费| 久久精品91蜜桃| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 成人18禁在线播放| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 成年版毛片免费区| 舔av片在线| 国产高清videossex| 午夜免费成人在线视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 91九色精品人成在线观看| 高清日韩中文字幕在线| 99久久综合精品五月天人人| 成人国产一区最新在线观看| 好男人在线观看高清免费视频| 757午夜福利合集在线观看| 亚洲熟妇熟女久久| 国产成人啪精品午夜网站| 嫩草影视91久久| 亚洲五月天丁香| netflix在线观看网站| 国产精品久久久人人做人人爽| 99热6这里只有精品| 在线观看免费视频日本深夜| 日韩av在线大香蕉| 国产免费男女视频| or卡值多少钱| 怎么达到女性高潮| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 亚洲成人久久性| 91久久精品国产一区二区成人 | 亚洲国产欧洲综合997久久,| 欧美国产日韩亚洲一区| 在线视频色国产色| 亚洲成人久久爱视频| 黄色日韩在线| 欧美激情在线99| 99久久精品一区二区三区| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产日本99.免费观看| 动漫黄色视频在线观看| 天天躁日日操中文字幕| 无限看片的www在线观看| 久久精品影院6| 亚洲人成网站在线播| 国产黄色小视频在线观看| 久久久精品大字幕| 国产91精品成人一区二区三区| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲成人免费电影在线观看| 久久久久久久午夜电影| 精品久久久久久成人av| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产不卡一卡二| 黄色片一级片一级黄色片| 在线a可以看的网站| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 欧美一级a爱片免费观看看| 一级a爱片免费观看的视频| 亚洲国产色片| av福利片在线观看| 天天添夜夜摸| 99热精品在线国产| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲av电影不卡..在线观看| 一级a爱片免费观看的视频| 成人性生交大片免费视频hd| 久久国产精品影院| 香蕉丝袜av| 精品国内亚洲2022精品成人| 精品国产美女av久久久久小说| 美女高潮的动态| 国产爱豆传媒在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 免费无遮挡裸体视频| 丰满乱子伦码专区| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产欧美日韩一区二区三| 国产成人欧美在线观看| 色在线成人网| aaaaa片日本免费| 我的老师免费观看完整版| 成人无遮挡网站| 国产免费男女视频| 欧美日韩乱码在线| 无限看片的www在线观看| 欧美一区二区国产精品久久精品| 美女被艹到高潮喷水动态| 丰满的人妻完整版| 人妻久久中文字幕网| 欧美又色又爽又黄视频| 麻豆国产av国片精品| av福利片在线观看| 日本 欧美在线| 亚洲欧美日韩东京热| 成人特级av手机在线观看| 午夜精品一区二区三区免费看| 他把我摸到了高潮在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产野战对白在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 久久久久久人人人人人| 精品熟女少妇八av免费久了| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产成人影院久久av| 99久久九九国产精品国产免费| 极品教师在线免费播放| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 一个人免费在线观看的高清视频| 波多野结衣巨乳人妻| АⅤ资源中文在线天堂| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 嫩草影院入口| 欧美不卡视频在线免费观看| 男女视频在线观看网站免费| 国产精品国产高清国产av| 国产伦人伦偷精品视频| 成人永久免费在线观看视频| 日本免费a在线| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲无线在线观看| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 舔av片在线| 一级毛片高清免费大全| 淫秽高清视频在线观看| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 极品教师在线免费播放| 无限看片的www在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲精品色激情综合| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产成年人精品一区二区| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产精品久久电影中文字幕| 国产免费av片在线观看野外av| 成人亚洲精品av一区二区| av国产免费在线观看| www国产在线视频色| 色在线成人网| 亚洲人与动物交配视频| 一级黄色大片毛片| 天堂√8在线中文| 国产av在哪里看| 久久久精品欧美日韩精品| 精品午夜福利视频在线观看一区| 99国产精品一区二区三区| www日本黄色视频网| 日韩欧美精品免费久久 | 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 日韩欧美在线二视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产精品日韩av在线免费观看| 成人av在线播放网站| 久久精品91蜜桃| 欧美成人a在线观看| 99国产精品一区二区三区| 嫩草影院精品99| 麻豆一二三区av精品| 国产精品久久久久久精品电影| 免费看日本二区| 欧美+亚洲+日韩+国产| 午夜免费激情av| h日本视频在线播放| 午夜亚洲福利在线播放| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 久久久久久久久久黄片| 欧美中文综合在线视频| 午夜福利18| 女警被强在线播放| 日本黄色视频三级网站网址| 国产成人福利小说| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 夜夜夜夜夜久久久久| 成人国产一区最新在线观看| 男插女下体视频免费在线播放| 欧美精品啪啪一区二区三区| 香蕉丝袜av| 亚洲国产欧美网| 床上黄色一级片| 一本精品99久久精品77| 啦啦啦免费观看视频1| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| h日本视频在线播放| 日本免费a在线| 色综合婷婷激情| 十八禁网站免费在线| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 国产免费男女视频| 久久久久久大精品| 国产成人a区在线观看| avwww免费| 桃色一区二区三区在线观看| 国产午夜福利久久久久久| 在线观看午夜福利视频| 激情在线观看视频在线高清| 国产精品精品国产色婷婷| 午夜视频国产福利| 国产精品,欧美在线| 国产69精品久久久久777片| 欧美日韩黄片免| 嫩草影院入口| 欧美激情久久久久久爽电影| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 久久人人精品亚洲av| 亚洲av免费高清在线观看| 手机成人av网站| or卡值多少钱| 国产在视频线在精品| 精品国产三级普通话版| 欧美一级毛片孕妇| 老司机福利观看| 在线观看免费视频日本深夜| 深爱激情五月婷婷| 99精品在免费线老司机午夜| 黄色女人牲交| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲电影在线观看av| 欧美性感艳星| 国产精品一区二区免费欧美| 日本 av在线| 欧美中文日本在线观看视频| 又粗又爽又猛毛片免费看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 叶爱在线成人免费视频播放| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| avwww免费| 很黄的视频免费| 12—13女人毛片做爰片一| 性色avwww在线观看| 黄色日韩在线| 99久久无色码亚洲精品果冻| 日韩精品中文字幕看吧| 日韩欧美免费精品| 色综合婷婷激情| 九色成人免费人妻av| 精品一区二区三区av网在线观看| 免费av毛片视频| 日韩欧美国产在线观看| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 国产美女午夜福利| 精品电影一区二区在线| 午夜精品在线福利| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 少妇熟女aⅴ在线视频| 18禁在线播放成人免费| 美女被艹到高潮喷水动态| 十八禁网站免费在线| 国产精品一区二区免费欧美| 免费av毛片视频| 级片在线观看| 国产精品久久久久久精品电影| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲国产精品999在线| 国产老妇女一区| 成人特级av手机在线观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产精品永久免费网站| www日本黄色视频网| 国产69精品久久久久777片| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产美女午夜福利| 两个人的视频大全免费| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 久久久久免费精品人妻一区二区| 久久这里只有精品中国| 成人性生交大片免费视频hd| 熟女电影av网| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 观看免费一级毛片| 最新中文字幕久久久久| 少妇的丰满在线观看| 成人av一区二区三区在线看| 岛国在线免费视频观看| 99精品在免费线老司机午夜| 国产精品久久久人人做人人爽| 久久伊人香网站| 精品国产三级普通话版| svipshipincom国产片| 他把我摸到了高潮在线观看| 日韩欧美国产在线观看| www.色视频.com| www.熟女人妻精品国产| 国产蜜桃级精品一区二区三区| www.熟女人妻精品国产| 久久亚洲精品不卡| 91麻豆av在线| 最新中文字幕久久久久| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 五月伊人婷婷丁香| www国产在线视频色| 国产野战对白在线观看| 在线观看免费午夜福利视频| 国产爱豆传媒在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产毛片a区久久久久| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲色图av天堂| 欧美成人a在线观看| 内射极品少妇av片p| av在线天堂中文字幕| 亚洲国产欧美网| 淫秽高清视频在线观看| 国产精品野战在线观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产成人欧美在线观看| av中文乱码字幕在线| 成年人黄色毛片网站| 亚洲av二区三区四区| 两个人视频免费观看高清| 91九色精品人成在线观看| 露出奶头的视频| 人人妻人人看人人澡| 变态另类丝袜制服| 天堂网av新在线| 香蕉av资源在线| 国产久久久一区二区三区| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产三级在线视频| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 免费在线观看影片大全网站| 青草久久国产| 国产精品亚洲一级av第二区| a在线观看视频网站| 国产一区二区三区视频了| 国产真实乱freesex| 好男人电影高清在线观看| 国产美女午夜福利| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| av国产免费在线观看| 欧美丝袜亚洲另类 | 最新在线观看一区二区三区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 成人鲁丝片一二三区免费| 一区福利在线观看| 午夜福利成人在线免费观看| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 成年女人毛片免费观看观看9| 久久精品国产自在天天线| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 99久国产av精品| 日本 av在线| 中出人妻视频一区二区| 免费在线观看影片大全网站| 在线观看午夜福利视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 久久性视频一级片| 大型黄色视频在线免费观看| 久99久视频精品免费| 又粗又爽又猛毛片免费看| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲自拍偷在线| 少妇的丰满在线观看| 免费av毛片视频| 国产激情偷乱视频一区二区| 最近视频中文字幕2019在线8| 白带黄色成豆腐渣| 国产真实乱freesex| 国产乱人视频| aaaaa片日本免费| 午夜影院日韩av| 亚洲avbb在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 午夜精品一区二区三区免费看| 成人特级av手机在线观看| 一个人看视频在线观看www免费 | 国产精品电影一区二区三区| 听说在线观看完整版免费高清| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲最大成人中文| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲电影在线观看av| 国产成人aa在线观看| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 亚洲国产高清在线一区二区三| 成人av在线播放网站| 日韩欧美精品v在线| 久久久久精品国产欧美久久久| 波多野结衣高清作品| 在线观看舔阴道视频| av视频在线观看入口| 久久久久久九九精品二区国产| 在线播放国产精品三级| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产免费一级a男人的天堂| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| or卡值多少钱| 国内精品美女久久久久久| 亚洲不卡免费看| 偷拍熟女少妇极品色| 成人av一区二区三区在线看| 99久久成人亚洲精品观看| 国产黄色小视频在线观看| 中文字幕av成人在线电影| 最新美女视频免费是黄的| 欧美激情在线99| 亚洲精品一区av在线观看| 脱女人内裤的视频| 一边摸一边抽搐一进一小说|