• <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 ?

    非飽和橡膠粉土土水特征曲線及顆粒接觸狀態(tài)

    2023-11-24 19:16:02周恩全崔磊姚緣左熹
    土木建筑與環(huán)境工程 2023年6期

    周恩全 崔磊 姚緣 左熹

    摘要:將廢舊輪胎與土混合作為建筑材料應(yīng)用于土木工程領(lǐng)域是處理廢舊輪胎最有前景的措施之一。為了研究廢舊輪胎橡膠顆粒改良粉土的效果,以橡膠顆粒與粉土的混合土為研究對(duì)象,采用濾紙法測(cè)定橡膠粉土的土水特征曲線,分析含水率、橡膠含量對(duì)土水特征曲線的影響。結(jié)果表明:同一橡膠含量下,混合土的基質(zhì)吸力隨含水率增大非線性減少,呈現(xiàn)出典型的3階段特征;在同一含水率下,基質(zhì)吸力隨橡膠顆粒含量呈先增大后減少的趨勢(shì),當(dāng)橡膠含量為20%時(shí),混合土的基質(zhì)吸力最大;基于Van Genuchten模型建立混合土的土水特征曲線模式;基于顆粒接觸理論,考慮顆粒比重不同,建立混合土的接觸狀態(tài)模式,構(gòu)建骨架孔隙比描述混合土的非飽和特性,混合土的基質(zhì)吸力隨著骨架孔隙比的增加呈先增加后減小的趨勢(shì)。

    關(guān)鍵詞:橡膠粉土;土水特征曲線;濾紙法;基質(zhì)吸力;骨架孔隙比

    中圖分類號(hào):TU411.91???? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A???? 文章編號(hào):2096-6717(2023)06-0104-09

    Soil-water characteristic curve and particle contact state of unsaturated rubber silt

    ZHOU Enquan1, CUI Lei1, YAO Yuan1, ZUO Xi2

    (1. Faculty of Civil Engineering and Mechanics, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, Jiangsu, P. R. China;2.Institute of Architectural Engineering, Jinling Institute of Technology, Nanjin 210000, P. R. China)

    Abstract: Using the mixture of waste tires and soil as building materials in the field of civil engineering is one of the most promising measures to deal with waste tires. In order to study the effect of waste tire rubber particles on improving silt, taking the mixed soil of rubber particles and silt as the research object, the soil-water characteristic curve of rubber silt was measured by filter paper method, and the effect of different moisture content and rubber content on the soil-water characteristic curve was analyzed. The results show that at the same rubber content, the matrix suction of the mixed soil decreases nonlinearly with the increase of moisture content, showing a typical three-stage characteristic; at the same moisture content, the matrix suction increases at first and then decreases with the rubber particle content. When the rubber content is 20%, the matrix suction of the mixed soil is the largest. The soil-water characteristic curve model of mixed soil is established based on the Van Genuchten model. Based on the particle contact theory and considering the different specific gravity of particles, the contact state model of mixed soil is established, and the skeleton void ratio is constructed to describe the unsaturated characteristics of mixed soil. the matrix suction of mixed soil increase at first and then decrease with the increase of the skeleton void ratio.

    Keywords: rubber powder soil; soil-water characteristic curve; filter paper method; matrix suction; skeleton void ratio

    隨著汽車工業(yè)的迅速發(fā)展,廢舊輪胎已成為污染環(huán)境的重要固體廢物之一。中國廢舊輪胎產(chǎn)生量早在2008年已居世界第一,2019年廢舊輪胎年產(chǎn)生量達(dá)到1 480多萬t,且每年以8%~10%的速度遞增,但對(duì)廢舊輪胎的有效利用率卻不高,由此產(chǎn)生的“黑色污染”越來越嚴(yán)重[1]。粉土廣泛分布于中國長(zhǎng)江三角洲和黃河流域等地,且在《公路路基施工技術(shù)規(guī)范》(JTG/T 3610—2019)[2]中明確指出:粉土不宜直接填筑路基,必須使用時(shí),應(yīng)采取必要技術(shù)措施,并經(jīng)試驗(yàn)論證后才可進(jìn)行。研究表明,橡膠混合土具有體積密度低、耐久性好、減震性能好等優(yōu)點(diǎn),可應(yīng)用于道路路基、擋墻回填、隔震墊層、管道回填等工程[3-4]中。但目前的研究應(yīng)用主要針對(duì)橡膠與砂的混合物,且主要研究飽和狀態(tài)下混合物的力學(xué)性質(zhì)。但實(shí)際工程中,擋墻、道路等填料,均為非飽和土。非飽和土與飽和土不同的根本不同之處在于非飽和土對(duì)水分存在吸力,而吸力又與土的持水性、滲透性、強(qiáng)度和變形等力學(xué)特性息息相關(guān)[5]。通過測(cè)定非飽和土的土的吸力,可預(yù)測(cè)非飽和土強(qiáng)度,但吸力是非飽和土研究中最難測(cè)量的參數(shù)之一[6]。目前,吸力測(cè)量的方法有壓力板法、軸平移法、濕度計(jì)法、濾紙法、張力計(jì)法等,其中濾紙法具有操作簡(jiǎn)易、量程大、成本低廉、同時(shí)能測(cè)量基質(zhì)吸力及總吸力等優(yōu)點(diǎn),得到廣大學(xué)者的認(rèn)可。David Suits等[7]用濾紙法和其他方法測(cè)量吸力,表明濾紙法具有較高的精度;Sutejo等[8]、Durukan等[9]、譚志祥等[10]、張愛軍等[11]、堪文武等[12]、吳珺華等[13]通過濾紙法測(cè)得不同土體的吸力,并進(jìn)行土水特征曲線分析;美國材料與試驗(yàn)協(xié)會(huì)為了規(guī)范試驗(yàn)操作,也將濾紙法技術(shù)寫進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)[14]。

    實(shí)際上,混合土的細(xì)觀接觸狀態(tài)對(duì)其力學(xué)特性有著顯著影響,對(duì)于粗細(xì)?;旌贤?,Thevanayagam等[15-16]提出了混合土顆粒接觸狀態(tài)的概念,不同的接觸狀態(tài)對(duì)混合土力學(xué)特性有影響;吳琪等[17]基于顆粒接觸理論,提出骨架孔隙比esk 是合理表觀粗細(xì)混合料液化強(qiáng)度的物理狀態(tài)指標(biāo);朱雨萌等[18]通過一系列彎曲元試驗(yàn),基于顆?;A(chǔ)理論,提出等效骨架孔隙比esk,可以有效表征砂-粉混合土的物理特性;吳琪等[19]基于顆粒基礎(chǔ)理論探討了細(xì)粒含量、孔隙比、有效圍壓對(duì)飽和砂類土小應(yīng)變剪切模量的影響。

    當(dāng)前對(duì)非飽和土吸力有著較多的研究,但大多是從宏觀角度研究非飽和土的吸力特征,未從細(xì)觀角度做深入研究,對(duì)非飽和橡膠粉土的研究仍存在空白。筆者利用濾紙法測(cè)定不同含水率、橡膠顆粒含量對(duì)吸力的影響,建立適用該類土的土水特征曲線模型(SWCC模型),進(jìn)一步基于顆粒接觸理論,從細(xì)觀層面用橡膠顆粒與粉土顆粒之間的接觸狀態(tài)來描述吸力的特征。

    1 試驗(yàn)概況

    1.1 試驗(yàn)材料

    試驗(yàn)所用粉土取自于江蘇省蘇州市某基坑開挖工地,如圖1(a)所示。根據(jù)《土工試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50123—2019)[20]測(cè)得粉土液限為27.1,塑限18.3,塑性指數(shù)8.8,最大干密度1.44 g/cm3,粉土級(jí)配曲線如圖2所示,基本物理特性指標(biāo)見表1。

    試驗(yàn)所用橡膠顆粒為廢棄汽車輪胎經(jīng)過機(jī)械切圈、切條、切塊、破碎并去除鋼絞線所得,試驗(yàn)的橡膠顆粒粒徑大小為1~3 mm,如圖1(b)所示。橡膠顆粒級(jí)配曲線如圖2所示,基本物理特性指標(biāo)見表1。

    1.2 濾紙法基本原理

    濾紙法測(cè)吸力的基本依據(jù)是熱力學(xué)平衡原理:在恒溫條件下,讓土-濾紙之間水分在密閉空間內(nèi)自由流動(dòng),經(jīng)過一段時(shí)間后,所測(cè)試樣與濾紙會(huì)達(dá)到吸力平衡的狀態(tài),然后通過濾紙測(cè)得含水率來反映所測(cè)試樣的吸力。

    濾紙法包括接觸式與非接觸式兩種方法。接觸式濾紙法是濾紙與土體直接接觸,吸收土體中的孔隙水,此過程受到毛細(xì)及表面吸附作用的影響,由此測(cè)得土體的基質(zhì)吸力;非接觸式濾紙法是濾紙吸收土體中孔隙水蒸發(fā)到空氣的量,測(cè)得土體的總吸力。圖3為濾紙法測(cè)得吸力示意圖。

    1.3 試驗(yàn)過程與試驗(yàn)工況

    試驗(yàn)考慮含水率、橡膠顆粒含量?jī)蓚€(gè)因素,采用濾紙法對(duì)橡膠混合土進(jìn)行基質(zhì)吸力測(cè)量,橡膠顆粒體積含量分為0%、10%、20%、30%共4組,每組試樣的質(zhì)量含水率分為3.64%、6.64%、9.64%、12.64%、14.64%、16.64%、18.64%、20.64%、22.64%、24.62%、26.64%、30.64%共12個(gè)目標(biāo)含水率,為試驗(yàn)準(zhǔn)確性,采用2組平行試驗(yàn),共計(jì)96個(gè)試樣。試驗(yàn)采用“等體積置換”原則配置混合土,壓實(shí)度為95%,表2為吸力測(cè)定試樣配比方案。

    按照ASTM D5298-10[14],采用濾紙法測(cè)試非飽和橡膠混合土的吸力,具體操作步驟如下。

    1)準(zhǔn)備粉土,將取得的原土烘干后進(jìn)行碾碎,除去土中的石塊、樹根、草葉等雜物,土樣過2 mm篩。

    2)配制干燥混合土,按照表2試驗(yàn)方案,稱取相應(yīng)的粉土和橡膠顆粒,經(jīng)充分?jǐn)嚢杌旌虾笾糜诟稍锲髦袀溆谩?/p>

    3)配制目標(biāo)含水率土樣,按照表2試驗(yàn)方案,從干燥器中稱取適量的干燥土樣,與適量的蒸餾水充分?jǐn)嚢杌旌虾笱b進(jìn)密封袋,于保濕缸中靜置3 d。

    4)制作土樣模具,取標(biāo)準(zhǔn)環(huán)刀(直徑為61.8 mm,高度為20 mm)兩個(gè),上下對(duì)齊,使用電工膠帶于縫隙處粘緊,如圖4(a)。

    5)擊實(shí)試樣,取出步驟(3)制備的土樣,使用擊實(shí)器分4層在模具中擊實(shí)制備試樣,每層高10 mm,如圖4(b)。

    6)準(zhǔn)備濾紙,將選定的WhatmanNo.42型濾紙放入烘箱干燥16 h,然后取出置于干燥器中。

    7)放置基質(zhì)吸力測(cè)試濾紙,使用裁紙刀沿模具中間即兩個(gè)環(huán)刀縫隙處切開,使用鑷子將3張WhatmanNo.42型濾紙呈夾心狀置于試樣中間,中間測(cè)試濾紙直徑為47 mm,上部與下部的保護(hù)濾紙直徑為55 mm,用以保護(hù)中間的測(cè)試濾紙,防止測(cè)試濾紙粘上土粒而影響試驗(yàn)結(jié)果,如圖4(c)、(d)。

    8)放置總吸力測(cè)試濾紙,將上下試樣用電工膠帶密封固定,隨后放入密封罐中,并在試樣頂部放置O型環(huán)及2張WhatmanNo.42型濾紙,上部測(cè)試濾紙直徑為47 mm,下部的保護(hù)濾紙直徑為55 mm,用以保護(hù)上部的測(cè)試濾紙,防止測(cè)試濾紙粘上土粒而影響試驗(yàn)結(jié)果,隨后將密封罐密封后放入恒溫箱((20±1) ℃)中靜置平衡時(shí)間為14 d[14],如圖4(g)、(h)。

    9)確定測(cè)試濾紙平衡含水率,靜置平衡14 d 后將測(cè)試濾紙取出,依據(jù)規(guī)范分別稱量得到濕濾紙的質(zhì)量mw 和干濾紙的質(zhì)量md,精度要求0. 000 1 g,并依據(jù)式(1)確定測(cè)試濾紙的平衡含水率w1。

    10)確定基質(zhì)吸力,根據(jù)WhatmanNo.42型濾紙率定曲線確定吸力[14]。

    式中:hm 為基質(zhì)吸力值,kPa。

    2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

    2.1 含水率及飽和度與基質(zhì)吸力關(guān)系

    根據(jù)式(2),計(jì)算出不同條件下混合土的基質(zhì)吸力,并繪制含水率與基質(zhì)吸力的關(guān)系曲線,見圖5。從圖中可以看出,同一橡膠含量下,試樣的基質(zhì)吸力受含水率的影響較為明顯,隨著試樣含水率的增加,濾紙法測(cè)得的基質(zhì)吸力呈現(xiàn)非線性減少的趨勢(shì),可明顯分為3個(gè)發(fā)展階段:1)吸力驟降段,當(dāng)含水率小于9.08%時(shí),基質(zhì)吸力受含水率影響非常明顯,表現(xiàn)出隨含水率升高基質(zhì)吸力驟降的趨勢(shì);2)吸力穩(wěn)定降低段,當(dāng)含水率介于9.08%~20.03%之間時(shí),基質(zhì)吸力受含水率影響較明顯,表現(xiàn)出隨含水率升高基質(zhì)吸力緩慢穩(wěn)定降低的趨勢(shì);3)吸力緩慢降低段,當(dāng)含水率大于20.03%時(shí),基質(zhì)吸力受含水率一定影響,表現(xiàn)出隨含水率升高基質(zhì)吸力緩慢降低的趨勢(shì)。相應(yīng)地,在干密度一定時(shí),含水率增加,意味著試樣的飽和度也隨之增加,因此,如圖6所示,基質(zhì)吸力隨飽和度的變化表現(xiàn)出與基質(zhì)吸力隨含水率的變化一致的規(guī)律性。

    2.2 橡膠含量與基質(zhì)吸力關(guān)系

    由圖7可知,橡膠含量對(duì)基質(zhì)吸力有一定的影響,具體表現(xiàn)為:在同一含水率下,隨著橡膠含量的增加基質(zhì)吸力呈先增大后減小的趨勢(shì),峰值橡膠顆粒含量為20%。實(shí)際上,基質(zhì)吸力較?。?~102 kPa)時(shí),試樣含水率較大,試樣的孔隙比及孔隙尺寸特征決定了試樣的持水能力或基質(zhì)吸力特性[21]。采用“等體積置換”方法制樣,即所有試樣的孔隙比均為一致,因此,隨著橡膠含量的增加,試樣孔隙尺寸的變化是造成其基質(zhì)吸力不一致的重要原因,后文將結(jié)合“骨架孔隙比”進(jìn)行闡述。

    2.3 橡膠混合土的土水特征曲線

    SWCC可以通過特定的數(shù)學(xué)模型表示,常用的模型有Van Genuchten(VG)模型[22]、Gardner(GD)模型[23]、Fredlund-Xing(FX)模型[24],模型表達(dá)式分別為:

    VG模型

    GD模型

    FX模型

    式中:θw 為體積含水率,% ;θr 為殘積體積含水率,% ;θs 為飽和體積含水率,% ;ψ 為基質(zhì)吸力,kPa;a、b、c 為擬合參數(shù)。通過對(duì)試驗(yàn)的土水特征曲線進(jìn)行擬合,發(fā)現(xiàn)FX 模型擬合不收斂,VG 模型和GD 模型能較好地表達(dá)橡膠混合土的土水特征曲線,而VG 模型相關(guān)系數(shù)更好,且計(jì)算與試驗(yàn)所得殘余體積含水率相符,因此,選擇VG 模型對(duì)橡膠混合土進(jìn)行討論。圖8 為不同橡膠顆粒含量下橡膠混合土的SWCC 擬合結(jié)果,具體參數(shù)如表3 所示。

    3 橡膠混合土顆粒接觸狀態(tài)

    3.1 考慮不同顆粒比重的混合土接觸狀態(tài)

    對(duì)于粗細(xì)?;旌贤粒琓hevanayagam 等[15-16]提出了混合土顆粒接觸狀態(tài)的概念:不同粒徑的粗、細(xì)顆粒組成的混合土,其接觸狀態(tài)決定了混合土的力學(xué)特征。對(duì)于粒徑差異明顯的粗細(xì)顆?;旌贤粒厝淮嬖谥粋€(gè)閾值含量FCth,當(dāng)FC < FCth 時(shí),混合土的主體骨架主要由粗粒組成,當(dāng)FC > FCth 時(shí),混合土的主體骨架主要由細(xì)粒組成[15]。

    橡膠顆粒與粉土顆粒的粒徑差異明顯,因此引入混合土顆粒接觸狀態(tài)概念進(jìn)行研究,基于粗細(xì)?;旌贤令w粒接觸狀態(tài)理論,橡膠粉土滿足以下假設(shè):1)該混合土僅有橡膠顆粒和粉土組成;2)橡膠顆粒與粉土的粒徑相差較大;3)橡膠顆粒的聚集不受粉土顆粒的影響,且粉土顆粒的聚集也不受橡膠顆粒的影響。對(duì)于橡膠粉土混合土,也同樣存在一個(gè)閾值含量RCth(橡膠顆粒占混合土的質(zhì)量比),當(dāng)RC < RCth 時(shí),混合土的主體骨架由粉土組成,當(dāng)RC > RCth,混合土的主體骨架由橡膠顆粒組成。接觸狀態(tài)模式可簡(jiǎn)單分為兩類,如圖9 所示。1)接觸狀態(tài)Ⅰ :粉土顆粒之間接觸,橡膠顆粒部分占據(jù)粉土粒間的孔隙,與粉土顆粒接觸;2)接觸狀態(tài)Ⅱ:粉土顆粒懸浮在橡膠顆粒之間,但橡膠顆粒粒間的接觸受粉土顆粒的影響,且隨著橡膠顆粒含量的增加而減小。

    根據(jù)顆粒接觸狀態(tài)的概念[15-16],用骨架孔隙比esk 來描述橡膠粉土混合土骨架顆粒的接觸狀態(tài),esk定義為組成橡膠粉土混合土骨架顆粒間的孔隙體積與混合土骨架顆粒體積之比。根據(jù)接觸狀態(tài)的不同,其計(jì)算公式如下所示[25]。

    1) 接觸狀態(tài)Ⅰ

    式中:Vv、Vr、Vs 分別為孔隙體積、橡膠顆粒體積及粉土顆粒體積。將橡膠顆粒比重Gr、粉土顆粒比重Gs、橡膠顆粒含量RC 和混合土總孔隙比e 代入式(6)得式(7)。

    2) 接觸狀態(tài)Ⅱ

    將橡膠顆粒比重Gr、粉土顆粒比重Gs、橡膠顆粒含量RC和混合土總孔隙比e 代入式(8)得式(9)。

    參考Thevanayagam等[15-16]的研究,當(dāng)接觸狀態(tài)Ⅰ粉土顆粒為骨架顆粒體積時(shí),進(jìn)一步考慮顆粒比重的不同,即閾值橡膠顆粒含量RCth可通過式(10)計(jì)算。

    式中:e max ( s)為粉土最大孔隙比。當(dāng)接觸狀態(tài)Ⅱ橡膠顆粒為骨架顆粒體積,進(jìn)一步考慮顆粒比重的不同,即閾值橡膠顆粒含量RCth可通過式(11)計(jì)算。

    式中:e max (r )為橡膠最大孔隙比。式(10)、式(11)中閾值橡膠顆粒含量RCth 不為常數(shù),其數(shù)值取決于混合土總孔隙比??偪紫侗萫 為定值,且橡膠顆粒與粉土的顆粒比重及孔隙比特性均已知,則閾值RCth應(yīng)為定值,即應(yīng)滿足式(10)、式(11),閾值橡膠顆粒含量RCth定義為式(12)。

    3.2 基質(zhì)吸力與骨架孔隙比關(guān)系

    根據(jù)式(12)可得橡膠粉土閾值RCth為44.29%。根據(jù)表2可知橡膠顆粒體積含量0%、10%、20%、30%所對(duì)應(yīng)的RC分別為0%、0.473%、10.04%、16.06%。不難看出,試驗(yàn)RC<RCth,屬于接觸狀態(tài)Ⅰ,即橡膠混合土中,粉土是主體骨架。表4為橡膠混合土顆粒接觸物理指標(biāo)。

    骨架孔隙比esk 隨著橡膠顆粒含量RC 的增加而逐漸增加。采用“等體積置換”方法制樣,即所有試樣的孔隙體積Vv 均為一致,而隨著橡膠含量的增大,粉土顆粒的體積Vs 逐漸降低,根據(jù)式(7),不難發(fā)現(xiàn)esk 逐漸增大。

    綜合圖7、表4可以發(fā)現(xiàn),隨著骨架孔隙比的增加,基質(zhì)吸力呈現(xiàn)先增加后減小的趨勢(shì),當(dāng)橡膠含量20%時(shí),試樣的基質(zhì)吸力最大。所有試樣的總孔隙比均為一致,因此,隨著橡膠含量的增加,試樣孔隙尺寸的變化是造成持水特性不一致的重要原因。

    1)橡膠含量小于20%,隨著橡膠含量的增加,試樣骨架孔隙比增加,此時(shí),少量橡膠顆粒完全被粉土所包裹,橡膠顆粒之間未能形成有效的接觸,未能產(chǎn)生較大的孔隙,但橡膠顆粒的存在使孔隙更為集中,形成了更小的孔隙區(qū)域,從而導(dǎo)致試樣的持水能力持續(xù)增加,即基質(zhì)吸力升高。

    2)橡膠含量大于20%,隨著橡膠含量的增加,試樣骨架孔隙比繼續(xù)增加,此時(shí)一定量的橡膠顆粒之間形成了有效的接觸,產(chǎn)生了一定量的較大的孔隙,顯然較大孔隙的產(chǎn)生導(dǎo)致試樣的持水能力降低,即基質(zhì)吸力降低。

    換言之,在接觸狀態(tài)Ⅰ中,隨著橡膠顆粒含量的增加,粉土顆粒之間的接觸必定會(huì)受到橡膠顆粒的影響,即橡膠顆粒與粉土接觸狀態(tài)不能簡(jiǎn)單地用狀態(tài)Ⅰ描述,因此對(duì)橡膠混合土接觸狀態(tài)模式進(jìn)行修正,如圖10所示。

    接觸狀態(tài)Ⅰ-a:粉土顆粒之間接觸,橡膠顆粒部分占據(jù)粉土粒間的孔隙,與粉土顆粒接觸,橡膠顆粒的存在不會(huì)影響粉土顆粒之間的接觸。

    接觸狀態(tài)Ⅰ-b:粉土顆粒之間接觸,橡膠顆粒部分占據(jù)粉土粒間的孔隙,且橡膠顆粒之間存在少量接觸,粉土顆粒之間的接觸受到橡膠顆粒存在的影響。

    接觸狀態(tài)Ⅰ-a與狀態(tài)Ⅰ計(jì)算方法一致,接觸狀態(tài)Ⅰ-b計(jì)算式為

    將橡膠顆粒比重Gr、粉土顆粒比重Gs、橡膠顆粒含量RC 和混合土總孔隙比e 代入式(13)得式(14)。

    式中:m為橡膠顆粒影響系數(shù),0<m<1,根據(jù)混合土接觸研究結(jié)果,取0.45[26]。根據(jù)試驗(yàn)數(shù)值,將橡膠顆粒含量20%(RC為10.04%)作為接觸狀態(tài)Ⅰ-a與接觸狀態(tài)Ⅰ-b臨界值。圖11,修正前后骨架孔隙比與橡膠顆粒含量關(guān)系曲線。

    從圖11可知,橡膠含量大于20%,當(dāng)考慮粉土顆粒間接觸受橡膠顆粒影響,骨架孔隙比有所降低。在接觸狀態(tài)Ⅰ-b中,將部分橡膠顆粒作為骨架顆粒體積,更加符合當(dāng)橡膠顆粒超過一定含量時(shí),顆粒實(shí)際的接觸狀態(tài)。

    圖12表明橡膠混合土的基質(zhì)吸力隨著骨架孔隙比的增大表現(xiàn)出先增大后降低的趨勢(shì)。當(dāng)骨架孔隙比為0.592 7,橡膠含量20%時(shí),基質(zhì)吸力達(dá)到峰值,這也是接觸狀態(tài)Ⅰ-a與接觸狀態(tài)Ⅰ-b臨界的臨界接觸狀態(tài)。

    4 結(jié)論

    以橡膠粉土為研究對(duì)象,考慮含水率、橡膠含量的影響,建立其SWCC模型,并建立橡膠粉土的顆粒細(xì)觀接觸狀態(tài)模式,得出以下結(jié)論:

    1)同一橡膠含量下,混合土的基質(zhì)吸力受含水率影響明顯,隨著含水率的增加,基質(zhì)吸力非線性減小,呈現(xiàn)典型的三階段特征。橡膠含量對(duì)基質(zhì)吸力有一定的影響,基質(zhì)吸力隨著橡膠含量增大呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢(shì),峰值橡膠顆粒含量為20%。

    2)采用FX模型、GD模型、VG模型分別進(jìn)行擬合,結(jié)果表明,VG模型擬合系數(shù)更優(yōu),適用于橡膠混合土的SWCC模型。

    3)考慮橡膠顆粒與粉土顆粒的不同顆粒比重,基于基質(zhì)吸力的發(fā)展特性,將混合土的細(xì)觀接觸狀態(tài)模式劃分為Ⅰ-a、Ⅰ-b、Ⅱ三類,構(gòu)建了骨架孔隙比esk 描述混合土的顆粒接觸狀態(tài)。

    4)骨架孔隙比能夠合理表征混合土的非飽和特性,混合土基質(zhì)吸力隨骨架孔隙比的增大表現(xiàn)出先增大后降低的趨勢(shì)。

    參考文獻(xiàn)

    [1]? ZHOU E Q, WANG Q. Experimental investigation on shear strength and liquefaction potential of rubber-sand mixtures [J]. Advances in Civil Engineering, 2019, 2019: 1-11.

    [2]? 公路路基施工技術(shù)規(guī)范: JTG/T 3610—2019 [S]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2019.

    Specifications for design of highway subgrades: JTG/T 3610—2019 [S]. Beijing: China Communications Press Co., Ltd., 2019. (in Chinese)

    [3]? YOON S, PREZZI M, SIDDIKI N Z, et al. Construction of a test embankment using a sand-tire shred mixture as fill material [J]. Waste Management, 2006, 26(9): 1033-1044.

    [4]? YOUWAI S, BERGADO D T. Numerical analysis of reinforced wall using rubber tire chips-sand mixtures as backfill material [J]. Computers and Geotechnics, 2004, 31(2): 103-114.

    [5]? FREDLUND D G, RAHARDJO H. Soil mechanics for unsaturated soils [M]. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 1993.

    [6]? PINCUS H J, HOUSTON S L, HOUSTON W N, et al. Laboratory filter paper suction measurements [J]. Geotechnical Testing Journal, 1994, 17(2): 185.

    [7]? DAVID SUITS L, SHEAHAN T C, FEUERHARMEL C, et al. The use of filter-paper and suction-plate methods for determining the soil-water characteristic curve of undisturbed colluvium soils [J]. Geotechnical Testing Journal, 2006, 29(5): 14004.

    [8]? SUTEJO Y, SAGGAFF A, RAHAYU W, et al. Characteristics of soil suction with filter paper test method [J]. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 2018, 8(5): 2128.

    [9]? DURUKAN S, AKINCI G. Assessment and statistical evaluation of suction characteristics obtained via filter paper technique on zeolite-bentonite mixtures [J]. Environmental Earth Sciences, 2017, 76(20): 1-13.

    [10]? 譚志翔, 王正中, 葛建銳, 等. 北疆白砂巖與泥巖的土水特征曲線及滲透曲線實(shí)驗(yàn)研究[J]. 巖土工程學(xué)報(bào), 2020, 42(Sup1): 229-233.

    TAN Z X, WANG Z Z, GE J R, et al. Experimental study on soil-water characteristic curve and permeability curve of white sandstone and mudstone in northern Xinjiang [J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2020, 42(Sup 1): 229-233. (in Chinese)

    [11]? 張愛軍, 王毓國, 邢義川, 等. 伊犁黃土總吸力和基質(zhì)吸力土水特征曲線擬合模型[J]. 巖土工程學(xué)報(bào), 2019, 41(6): 1040-1049.

    ZHANG A J, WANG Y G, XING Y C, et al. Fitting models for soil-water characteristic curve of total and matrix suctions of Yili loess [J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2019, 41(6): 1040-1049. (in Chinese)

    [12]? 諶文武, 劉鵬, 劉偉, 等. 接觸面滑坡滑帶土吸力的濾紙法測(cè)試[J]. 巖土工程學(xué)報(bào), 2018, 40(Sup1): 112-117.

    CHEN W W, LIU P, LIU W, et al. Suction tests on sliding soil in interface landslide based on filter paper method [J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2018, 40(Sup1): 112-117. (in Chinese)

    [13]? 吳珺華, 彭東豹, 袁俊平, 等. 濾紙法測(cè)定膨脹土總吸力試驗(yàn)及基質(zhì)吸力預(yù)測(cè)研究[J]. 防災(zāi)減災(zāi)工程學(xué)報(bào), 2018, 38(3): 570-574.

    WU J H, PENG D B, YUAN J P, et al. Tests on total suction measurement of expansive soil using filter paper method and prediction of matrix suction [J]. Journal of Disaster Prevention and Mitigation Engineering, 2018, 38(3): 570-574. (in Chinese)

    [14]? Standard test method for measurement of soil potential (suction) using filter paper: ASTM-D5298-10 [S]. 2010.

    [15]? THEVANAYAGAM S, SHENTHAN T, MOHAN S, et al. Undrained fragility of clean sands, silty sands, and sandy silts [J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2002, 128(10): 849-859.

    [16]? THEVANAYAGAM S, MOHAN S. Intergranular state variables and stress–strain behaviour of silty sands [J]. Géotechnique, 2000, 50(1): 1-23.

    [17]? 吳琪, 陳國興, 周正龍, 等. 基于顆粒接觸狀態(tài)理論的粗細(xì)?;旌狭弦夯瘡?qiáng)度試驗(yàn)研究[J]. 巖土工程學(xué)報(bào), 2018, 40(3): 475-485.

    WU Q, CHEN G X, ZHOU Z L, et al. Experimental investigation on liquefaction resistance of fine-coarse-grained soil mixtures based on theory of intergrain contact state [J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2018, 40(3): 475-485. (in Chinese)

    [18]? 朱雨萌, 吳琪, 陳國興. 基于顆粒接觸狀態(tài)理論的砂-粉混合料剪切波速試驗(yàn)[J]. 巖土力學(xué), 2019, 40(4): 1457-1464, 1473.

    ZHU Y M, WU Q, CHEN G X. Experimental investigation on shear wave velocity of sand-silt mixtures based on the theory of inter-grain contact state [J]. Rock and Soil Mechanics, 2019, 40(4): 1457-1464, 1473. (in Chinese)

    [19]? 吳琪, 劉抗, 郭啟洲, 等. 基于二元介質(zhì)模型的砂類土小應(yīng)變剪切模量評(píng)價(jià)方法[J]. 巖土力學(xué), 2020, 41(11): 3641-3650.

    WU Q, LIU K, GUO Q Z, et al. A new method for evaluating small-strain shear modulus of sandy soils based on binary medium model [J]. Rock and Soil Mechanics, 2020, 41(11): 3641-3650. (in Chinese)

    [20]? 土工試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn): GB/T 50123—2019 [S]. 北京:中國計(jì)劃出版社,2019.

    Standard for soil test method: GB/T 50123—2019 [S]. Beijing: China Planning Press, 2019. (in Chinese)

    [21]? 諶文武, 賈全全, 童艷梅. 莫高窟壁畫地仗土-水特征曲線的測(cè)定與擬合[J]. 巖土力學(xué), 2020, 41(5): 1483-1491.

    CHEN W W, JIA Q Q, TONG Y M. Measurement and curve fitting for soil-waterer characteristic curve of mural plaster at Mogao Grottoes [J]. Rock and Soil Mechanics, 2020, 41(5): 1483-1491. (in Chinese)

    [22]&nbsp; VAN GENUCHTEN M T. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils [J]. Soil Science Society of America Journal, 1980, 44(5): 892-898.

    [23]? GARDNER W R. Some steady-state solutions of the unsaturated moisture flow equation with application to evaporation from a water table [J]. Soil Science, 1958, 85(4): 228-232.

    [24]? FREDLUND D G, XING A Q. Equations for the soil-water characteristic curve [J]. Canadian Geotechnical Journal, 1994, 31(4): 521-532.

    [25]? ZUO L, BAUDET B A. Determination of the transitional fines content of sand-non plastic fines mixtures [J]. Soils and Foundations, 2015, 55(1): 213-219.

    [26]? THEVANAYAGAM S. Liquefaction potential and undrained fragility of silty soils [C]//Proc.12th World Conf. Earthquake Engineering, 2000: 2383.

    一边亲一边摸免费视频| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 禁无遮挡网站| 免费电影在线观看免费观看| 久久精品人妻少妇| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲国产日韩一区二区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 在线a可以看的网站| 免费少妇av软件| 日韩成人伦理影院| 国产熟女欧美一区二区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日韩成人伦理影院| 少妇的逼水好多| 亚洲成色77777| 国产高清三级在线| 国产午夜精品一二区理论片| 99久久九九国产精品国产免费| 日本免费在线观看一区| 婷婷色麻豆天堂久久| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 国产精品99久久久久久久久| 在线a可以看的网站| 久久久久久九九精品二区国产| 欧美人与善性xxx| 少妇的逼水好多| 国产成人精品福利久久| 亚洲国产日韩一区二区| 精品国产露脸久久av麻豆| 一个人看的www免费观看视频| 色综合色国产| 亚洲精品国产av蜜桃| 少妇人妻精品综合一区二区| 久久韩国三级中文字幕| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲精品第二区| 如何舔出高潮| 国产一区有黄有色的免费视频| 赤兔流量卡办理| 精品久久久噜噜| 国产成人a区在线观看| 久久久精品免费免费高清| 免费看光身美女| 国产av码专区亚洲av| 国产高潮美女av| 日韩欧美精品v在线| 久久久久久伊人网av| 久久精品国产亚洲网站| 天天躁日日操中文字幕| 六月丁香七月| 婷婷色综合www| 校园人妻丝袜中文字幕| 久久精品综合一区二区三区| 国产成人福利小说| 亚洲精品久久午夜乱码| 一区二区三区四区激情视频| 午夜福利视频1000在线观看| 大香蕉97超碰在线| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 成人高潮视频无遮挡免费网站| 精品熟女少妇av免费看| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲美女视频黄频| 午夜激情久久久久久久| 18禁在线播放成人免费| 午夜老司机福利剧场| 国产69精品久久久久777片| 丝瓜视频免费看黄片| 日韩一区二区视频免费看| 少妇高潮的动态图| 中文天堂在线官网| av国产免费在线观看| 视频区图区小说| 亚洲国产精品专区欧美| 亚洲精品色激情综合| 青青草视频在线视频观看| 亚洲va在线va天堂va国产| 人妻系列 视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 日韩成人伦理影院| av网站免费在线观看视频| 日韩伦理黄色片| 国产免费福利视频在线观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲精品色激情综合| 嫩草影院新地址| 亚洲欧美清纯卡通| 国产亚洲一区二区精品| 久久久a久久爽久久v久久| 亚洲在久久综合| 1000部很黄的大片| 在线观看一区二区三区| 久久久久久久午夜电影| 亚洲高清免费不卡视频| 秋霞在线观看毛片| av在线app专区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 最后的刺客免费高清国语| 99热全是精品| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产午夜精品一二区理论片| 99视频精品全部免费 在线| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 777米奇影视久久| 丝袜美腿在线中文| 亚洲精品第二区| 国产日韩欧美亚洲二区| 十八禁网站网址无遮挡 | 99久久人妻综合| 一个人看视频在线观看www免费| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 成人黄色视频免费在线看| 久久久国产一区二区| 欧美成人一区二区免费高清观看| 免费黄色在线免费观看| videos熟女内射| 伊人久久精品亚洲午夜| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲国产精品专区欧美| 午夜亚洲福利在线播放| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 高清毛片免费看| 国产毛片在线视频| 日本免费在线观看一区| 亚洲精品,欧美精品| 亚洲内射少妇av| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 干丝袜人妻中文字幕| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲成人中文字幕在线播放| 久久久久久国产a免费观看| 性色avwww在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 免费av观看视频| 女人久久www免费人成看片| 国产精品国产三级专区第一集| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲精品色激情综合| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产v大片淫在线免费观看| 国产又色又爽无遮挡免| 成人毛片60女人毛片免费| 国产成人免费观看mmmm| 国产高清有码在线观看视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲色图综合在线观看| 在线免费十八禁| 国产综合懂色| 网址你懂的国产日韩在线| 免费观看a级毛片全部| 亚洲欧洲日产国产| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 亚洲色图综合在线观看| 69人妻影院| 久久6这里有精品| 老司机影院成人| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产综合懂色| 亚洲av二区三区四区| 精华霜和精华液先用哪个| 99九九线精品视频在线观看视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 联通29元200g的流量卡| 免费观看av网站的网址| 精品久久久久久电影网| 久久97久久精品| 女人被狂操c到高潮| 97超碰精品成人国产| 欧美+日韩+精品| 国内精品美女久久久久久| 日韩中字成人| 国产亚洲91精品色在线| 亚洲综合精品二区| 亚洲国产精品国产精品| 成人亚洲精品一区在线观看 | 午夜福利在线观看免费完整高清在| 少妇人妻久久综合中文| 国产av国产精品国产| 热re99久久精品国产66热6| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲在久久综合| 亚洲av中文av极速乱| 日韩av免费高清视频| 免费观看的影片在线观看| 国产乱人偷精品视频| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产午夜福利久久久久久| 99热国产这里只有精品6| 18禁在线播放成人免费| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 国产日韩欧美亚洲二区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 免费电影在线观看免费观看| av卡一久久| 99热这里只有精品一区| 亚洲,欧美,日韩| 国产黄色免费在线视频| 欧美国产精品一级二级三级 | 日本wwww免费看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲av不卡在线观看| 久久精品国产亚洲av涩爱| 日韩欧美 国产精品| 国产亚洲91精品色在线| 好男人视频免费观看在线| 欧美极品一区二区三区四区| 欧美人与善性xxx| 亚洲av免费在线观看| 欧美3d第一页| 男女啪啪激烈高潮av片| 大香蕉97超碰在线| 波野结衣二区三区在线| 一级毛片久久久久久久久女| 午夜免费观看性视频| 亚洲美女视频黄频| 欧美丝袜亚洲另类| 三级国产精品欧美在线观看| 国产免费视频播放在线视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 免费av观看视频| av天堂中文字幕网| 最新中文字幕久久久久| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲av免费高清在线观看| av黄色大香蕉| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 91久久精品电影网| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频 | 看免费成人av毛片| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 午夜亚洲福利在线播放| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产永久视频网站| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区国产| 波多野结衣巨乳人妻| 国产乱人视频| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 好男人视频免费观看在线| 97在线人人人人妻| 在线天堂最新版资源| 日韩三级伦理在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 成年女人在线观看亚洲视频 | 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲丝袜综合中文字幕| 中文天堂在线官网| 亚洲精品国产色婷婷电影| 麻豆乱淫一区二区| 国产伦理片在线播放av一区| 只有这里有精品99| 一区二区三区四区激情视频| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 看黄色毛片网站| 免费看a级黄色片| av国产精品久久久久影院| 国产在线一区二区三区精| 高清午夜精品一区二区三区| 国产成人精品婷婷| 精品一区二区三区视频在线| a级一级毛片免费在线观看| 久热这里只有精品99| 亚洲国产精品999| 亚洲欧美日韩无卡精品| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲天堂国产精品一区在线| 边亲边吃奶的免费视频| 国产av不卡久久| 99热国产这里只有精品6| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产在线一区二区三区精| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 日韩电影二区| 蜜臀久久99精品久久宅男| 一区二区三区四区激情视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 久久久久久九九精品二区国产| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲久久久久久中文字幕| 交换朋友夫妻互换小说| 最新中文字幕久久久久| 亚洲欧洲日产国产| 乱系列少妇在线播放| 午夜视频国产福利| 成年女人看的毛片在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲成人久久爱视频| kizo精华| 看非洲黑人一级黄片| 日韩欧美精品免费久久| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲精品,欧美精品| 色视频在线一区二区三区| 干丝袜人妻中文字幕| 伦理电影大哥的女人| 少妇丰满av| 免费观看的影片在线观看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久久久精品久久久久真实原创| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲国产日韩一区二区| 免费观看a级毛片全部| 国产精品嫩草影院av在线观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 久久99蜜桃精品久久| 嫩草影院精品99| 免费黄色在线免费观看| 人妻一区二区av| 婷婷色麻豆天堂久久| 精品久久久精品久久久| 午夜免费观看性视频| av在线蜜桃| 亚洲内射少妇av| 亚洲国产色片| 日韩成人伦理影院| 亚洲欧洲国产日韩| 日本一二三区视频观看| av在线亚洲专区| 七月丁香在线播放| 韩国高清视频一区二区三区| 99精国产麻豆久久婷婷| 99久久中文字幕三级久久日本| 在线免费十八禁| a级一级毛片免费在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 2021少妇久久久久久久久久久| 日本熟妇午夜| 777米奇影视久久| 国产一级毛片在线| 亚洲第一区二区三区不卡| av在线天堂中文字幕| 涩涩av久久男人的天堂| 日韩av不卡免费在线播放| 一级毛片我不卡| 欧美+日韩+精品| 国产成年人精品一区二区| 69人妻影院| 成年av动漫网址| 男女啪啪激烈高潮av片| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 人妻一区二区av| 精品久久国产蜜桃| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 只有这里有精品99| 五月天丁香电影| 波野结衣二区三区在线| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲av成人精品一区久久| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产精品.久久久| 亚洲av福利一区| 又爽又黄无遮挡网站| 国产老妇女一区| 久久久精品94久久精品| 亚洲不卡免费看| 亚洲真实伦在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 午夜视频国产福利| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲国产色片| 国产成人freesex在线| 亚洲av.av天堂| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 人体艺术视频欧美日本| 99九九线精品视频在线观看视频| 一级爰片在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 一个人看的www免费观看视频| 国产 一区精品| 2018国产大陆天天弄谢| 免费黄网站久久成人精品| 久久99蜜桃精品久久| 水蜜桃什么品种好| 亚洲第一区二区三区不卡| 一区二区三区乱码不卡18| 久久鲁丝午夜福利片| 国产av不卡久久| 亚洲美女搞黄在线观看| 久久国产乱子免费精品| 三级国产精品片| 亚洲精品亚洲一区二区| 在现免费观看毛片| 插逼视频在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产欧美日韩精品一区二区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频 | 久久女婷五月综合色啪小说 | 国产人妻一区二区三区在| 91狼人影院| 九色成人免费人妻av| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 黄片wwwwww| 少妇熟女欧美另类| 高清午夜精品一区二区三区| 久久97久久精品| 欧美一区二区亚洲| 亚洲图色成人| 男女边摸边吃奶| 毛片女人毛片| 人妻一区二区av| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲国产高清在线一区二区三| 欧美zozozo另类| av在线亚洲专区| 夫妻午夜视频| 国产综合懂色| 美女国产视频在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 熟女电影av网| 69人妻影院| 人妻 亚洲 视频| 亚洲av.av天堂| 国产精品久久久久久久久免| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产淫片久久久久久久久| 国产av码专区亚洲av| 免费观看无遮挡的男女| 国产午夜精品一二区理论片| 草草在线视频免费看| 在线免费观看不下载黄p国产| 大陆偷拍与自拍| 97在线视频观看| 国产精品伦人一区二区| 大话2 男鬼变身卡| 91久久精品国产一区二区成人| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| av播播在线观看一区| 2021少妇久久久久久久久久久| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产亚洲91精品色在线| 亚洲av在线观看美女高潮| 中文欧美无线码| 少妇熟女欧美另类| 男的添女的下面高潮视频| 午夜福利视频1000在线观看| 波野结衣二区三区在线| 国精品久久久久久国模美| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲国产色片| 亚洲熟女精品中文字幕| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产av不卡久久| 日韩成人伦理影院| 亚洲高清免费不卡视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产视频内射| 亚洲av成人精品一二三区| 精品久久久噜噜| 激情 狠狠 欧美| www.av在线官网国产| 一级毛片我不卡| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产精品蜜桃在线观看| 黑人高潮一二区| 欧美高清成人免费视频www| 免费观看性生交大片5| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 简卡轻食公司| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产 一区 欧美 日韩| 一级毛片电影观看| 精品酒店卫生间| 热99国产精品久久久久久7| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 91精品国产九色| 看黄色毛片网站| www.色视频.com| 国产欧美日韩精品一区二区| 91在线精品国自产拍蜜月| 色网站视频免费| 一区二区三区免费毛片| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 香蕉精品网在线| 黑人高潮一二区| 在线播放无遮挡| 亚洲精品影视一区二区三区av| 永久免费av网站大全| 成年免费大片在线观看| 亚洲国产精品专区欧美| 国产精品国产av在线观看| 国产综合精华液| 国产高清不卡午夜福利| 在线免费观看不下载黄p国产| 在线观看一区二区三区| 欧美潮喷喷水| 欧美zozozo另类| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲精品成人av观看孕妇| 精品国产三级普通话版| 午夜免费观看性视频| 波野结衣二区三区在线| 国产人妻一区二区三区在| 日本色播在线视频| 久久久久久久亚洲中文字幕| 在线观看美女被高潮喷水网站| 人体艺术视频欧美日本| 国产精品国产三级国产专区5o| 精品久久久久久电影网| 国产又色又爽无遮挡免| 国模一区二区三区四区视频| 日韩一本色道免费dvd| 18禁动态无遮挡网站| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 尾随美女入室| 一级毛片我不卡| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲精品一区蜜桃| 精品一区在线观看国产| av福利片在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产精品av视频在线免费观看| 秋霞伦理黄片| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 18禁动态无遮挡网站| 午夜激情久久久久久久| 免费大片黄手机在线观看| 成年人午夜在线观看视频| 婷婷色综合大香蕉| 免费人成在线观看视频色| 69人妻影院| 国产精品一区二区性色av| 国产精品久久久久久久久免| 久久久国产一区二区| 黄色配什么色好看| 简卡轻食公司| 国产精品av视频在线免费观看| 赤兔流量卡办理| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产爱豆传媒在线观看| 国产91av在线免费观看| 丰满乱子伦码专区| 欧美区成人在线视频| 成年免费大片在线观看| 精品午夜福利在线看| 十八禁网站网址无遮挡 | 中国三级夫妇交换| 内射极品少妇av片p| 亚洲精品日本国产第一区| 美女主播在线视频| 青春草视频在线免费观看| 91久久精品国产一区二区成人| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲av在线观看美女高潮| 在线观看国产h片| 日本免费在线观看一区| 美女视频免费永久观看网站| 国产黄a三级三级三级人| h日本视频在线播放| 免费黄色在线免费观看| av免费在线看不卡| 人妻一区二区av| 色婷婷久久久亚洲欧美| 最新中文字幕久久久久| 人人妻人人看人人澡| 插阴视频在线观看视频| 国产精品无大码| 男女无遮挡免费网站观看| 国产成人免费无遮挡视频| 男人舔奶头视频| 久久久a久久爽久久v久久| 日本爱情动作片www.在线观看| 我的老师免费观看完整版| 成人亚洲精品av一区二区| 国产成人福利小说| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 成年免费大片在线观看| 大片电影免费在线观看免费| 成人亚洲精品一区在线观看 | 国产在线一区二区三区精| 一级二级三级毛片免费看| 国内精品美女久久久久久| 成年av动漫网址| 中国国产av一级| 寂寞人妻少妇视频99o| 成人亚洲精品av一区二区| 91久久精品国产一区二区三区| 全区人妻精品视频| 香蕉精品网在线| 91久久精品国产一区二区三区| av.在线天堂| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 高清av免费在线| 国产黄片美女视频| 久久久久性生活片| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲av二区三区四区| 欧美3d第一页| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 插逼视频在线观看| 18禁动态无遮挡网站| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 亚洲内射少妇av| 99精国产麻豆久久婷婷| 91精品国产九色| 亚洲精品国产成人久久av| av.在线天堂| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 偷拍熟女少妇极品色| 午夜福利高清视频| 久久久a久久爽久久v久久| 卡戴珊不雅视频在线播放|