• <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 ?

    地下隧道開挖中飽水圍巖的力學(xué)特性研究1)

    2024-01-25 07:16:28高啟程丁明磊王曉睿
    力學(xué)與實踐 2023年6期
    關(guān)鍵詞:卸荷環(huán)向砂巖

    高啟程 * 魏 姍 丁明磊 ** 王曉睿 ,3)

    *(鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院,鄭州 451460)

    ?(濮陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院能源與化學(xué)工程學(xué)院,河南濮陽 457000)

    **(華北水利水電大學(xué)測繪與地理信息學(xué)院,鄭州 450000)

    ??(華北水利水電大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院,鄭州 450046)

    隨著采礦活動向地球深部進(jìn)軍以及高邊坡大型水電站的建設(shè),高應(yīng)力下的巖體開挖穩(wěn)定性已然成為工程建設(shè)中的重要問題[1-2]。巖石的最終破壞狀態(tài)不僅取決于巖石的應(yīng)力狀態(tài),還取決于達(dá)到該應(yīng)力狀態(tài)的應(yīng)力路徑及加載速率,在加載和卸載路徑下巖石的力學(xué)特性存在明顯差異,這也是造成目前卸荷試驗研究獲得規(guī)律不統(tǒng)一的重要原因之一[3-5]。由于地下工程為開挖卸荷,因此,與加載試驗相比,研究卸載路徑下的巖石破壞或許會顯得更有意義[6]。

    地下巖體的開挖方式分為爆破開挖或機(jī)械破碎等,相對應(yīng)地,巖石在不同卸荷速率下發(fā)生破壞。對此,很多學(xué)者對常規(guī)三軸中不同卸圍壓速率下巖石的力學(xué)特性、破壞模式以及能量耗散特性展開了研究。例如,Lau 等[7]發(fā)現(xiàn)卸荷路徑下的相似試驗更符合工程實際,采用卸荷條件下三軸試驗測定的巖石力學(xué)參數(shù)更為準(zhǔn)確。He 等[8]首次提出了考慮卸載問題的虛擬單軸抗壓強(qiáng)度,并發(fā)現(xiàn)卸荷后峰前巖樣的Hoek–Brown 材料參數(shù)變化與加載試驗相比較大,虛擬單軸抗壓強(qiáng)度提高,Hoek–Brown 材料常數(shù)m降低。王超圣等[9]發(fā)現(xiàn)隨著卸載速率增加,內(nèi)聚力c增大而內(nèi)摩擦角?基本不變,卸載速率主要通過應(yīng)力調(diào)整滯后和卸載附加應(yīng)力對巖石強(qiáng)度及c,?值造成影響。

    從破壞特征的角度來看。巖石在卸載階段存在拉剪裂紋破壞和剪切裂紋破壞兩種破壞模式,體積應(yīng)變由壓縮變形轉(zhuǎn)變?yōu)榕蛎涀冃蝃10]。同時試樣的聲波速度與體積應(yīng)變有很強(qiáng)的相關(guān)性。除彈性變形外,試樣在卸荷方向還會發(fā)生側(cè)向變形,甚至出現(xiàn)裂紋變形。對于不同特征的巖體,例如頁巖[11]、大理巖[12]和巖鹽[13],卸荷過程中試樣的損傷演化規(guī)律不同。相同的是,在相同的卸載應(yīng)力路徑下,初始圍壓越大,試樣的破壞越嚴(yán)重,卸載速率的增加,試樣的破裂程度變得更加復(fù)雜。卸荷速率和初始圍壓越大,試樣的張性斷裂特征愈明顯。此外,在較低的卸載率中出現(xiàn)較大的非彈性應(yīng)變[14],而減少卸載速率可以觀察到卸載松弛現(xiàn)象[15]。當(dāng)卸載水平越接近峰值承載力,體積應(yīng)變負(fù)增長的拐點出現(xiàn)得越晚,試樣的前峰值卸載應(yīng)力水平越低,最大聲發(fā)射事件計數(shù)率所對應(yīng)的軸向應(yīng)變越小,而試樣中拉伸裂紋引起的破壞比卸載破壞時壓縮–剪切力引起的破壞更嚴(yán)重。對此,任建喜等[16]基于CT 技術(shù)或核磁共振技術(shù),記錄下了不同卸載水平下石灰?guī)r試樣的損傷破壞過程。

    從能量轉(zhuǎn)換的角度看,加卸載試驗中來自3個主應(yīng)力方向的能量主導(dǎo)了巖石的破壞。巖石軸向吸收的應(yīng)變能主要轉(zhuǎn)化為環(huán)向擴(kuò)容消耗應(yīng)變能[17],擴(kuò)容程度則表現(xiàn)為:降低軸壓和圍壓>保持軸壓和降低圍壓>增大軸壓和降低圍壓,而轉(zhuǎn)化為耗散能較少,只有在臨近破壞時耗散能才明顯增加。同時,卸載路徑和初始圍壓對耗散能有顯著的影響。初始圍壓對軸向應(yīng)變能、環(huán)向擴(kuò)容消耗應(yīng)變能及彈性應(yīng)變能的影響程度明顯大于卸載路徑,且都隨著初始圍壓的增大呈近似線性增加。這也說明了在卸圍壓過程中的破壞主要由耗散應(yīng)變能決定,而在三軸壓縮過程中的破壞主要由釋放的彈性應(yīng)變能決定[18]。此外,初始約束壓力的大小和卸載速率對應(yīng)變能量轉(zhuǎn)換(積累、耗散和釋放)、巖爆和極限儲能有明顯的影響[19],當(dāng)約束壓力增加時,巖石樣品的極限儲存能也會增加。而在相同的初始圍壓和圍壓卸載速率下,軸向壓力的變化對巖石的極限儲能影響不大。

    砂巖是工程中最常見的巖石之一,在高地應(yīng)力且含水的環(huán)境中通常巖石處于飽水狀態(tài),然而,現(xiàn)有研究更多關(guān)注于非飽水狀態(tài)下的研究。本文對飽水砂巖進(jìn)行了相同初始高圍壓下不同加卸載路徑的常規(guī)三軸試驗,其中卸載路徑為保持軸向位移,然后施加不同的卸圍壓速率,研究整個變形破壞過程中的力學(xué)特性及應(yīng)變能的演化特征。這對理解高應(yīng)力水系發(fā)達(dá)區(qū)域的巖體卸荷巖爆發(fā)生機(jī)理具有重要意義。

    1 試驗

    1.1 試樣準(zhǔn)備

    試樣來自云南楚雄的采石場,根據(jù)《工程巖體試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50266—2013)和《水電水利工程巖石試驗規(guī)程(SL/T 264—2020)的要求[20],經(jīng)切割打磨將鉆孔取得巖樣切割成高徑比為2∶1,尺寸為直徑φ× 高度h= 50 mm×100 mm的標(biāo)準(zhǔn)巖樣,垂直度和水平度滿足試驗要求,其中,所有的試樣從一塊巖石母體上沿著同一個方向鉆孔和切割得到,以保證試樣之間的差異性達(dá)到最小值。此外,將所有試樣在自來水中按照《工程巖體試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50266—2013)的方法浸泡48 h 后達(dá)到飽水狀態(tài),具體為:將樣品放入水箱中,而后將水加至樣品整體高度的1/4,之后間隔2 h 加一次水,使水位分別達(dá)到試樣高度的1/2,3/4 直至浸沒整個樣品,在浸水48 h后取出樣品。經(jīng)X 射線衍射(X-ray diffraction,XRD)分析,試樣的礦物成分為:長石的含量為48%,石英為22%,蒙脫石為13%,方解石為11%,泥質(zhì)為4%和其他2%;顆粒大小為0.02~0.06 m;平均干密度為2652 kg/m3,平均飽水密度為2485 kg/m3,平均縱波速度為4027 m/s。單軸抗壓強(qiáng)度σc為53.24 MPa,巴西抗拉強(qiáng)度σt為3.12 MPa,內(nèi)聚力c為16.58 MPa,內(nèi)摩擦角φ為26.97°。

    1.2 測試方案

    如圖1 所示,試驗由MTS815 試驗機(jī)完成,試驗路徑總體上可分為組Ⅰ和組Ⅱ兩類。如表1所示,對組Ⅰ的常規(guī)三軸壓縮試驗,為了獲得常規(guī)三軸壓縮破壞包絡(luò)線,以10 MPa 為間隔在0~50 MPa 之間開展了試驗。借助圖1(a)的圍壓系統(tǒng)先將試樣的軸向應(yīng)力σ1和環(huán)向應(yīng)力σ3以0.5 MPa/s 的速度加載到對應(yīng)的初始圍壓O′,而后保持圍壓大小不變,在試樣的軸向施加1 kN的接觸載荷后,軸向加載系統(tǒng)以0.12 mm/min 的速度沿O′A路徑加載至試樣的峰值載荷Pk后試樣破壞。期間,使用軸向引伸計和環(huán)向引伸計分別監(jiān)測試樣的軸向變形和環(huán)向變形。對組Ⅱ的常規(guī)三軸卸圍壓試驗,與組Ⅰ加載方式不同的是,參考地應(yīng)力分布情況[21],將初始圍壓選取為50 MPa,卸載點(O″)選為50%破壞強(qiáng)度,在軸向載荷達(dá)到卸荷點后借助軸向加載系統(tǒng)保持軸向位移量不變,借助圍壓系統(tǒng)以設(shè)置好的卸載速率開始卸圍壓,卸圍壓的速率分別為0.05 MPa/s,0.1 MPa/s,0.5 MPa/s,1 MPa/s 和5 MPa/s。

    表1 常規(guī)三軸加卸載試驗方案Table 1 Conventional triaxial loading and unloading test scheme

    圖1 試驗機(jī)及加卸載路徑和示意圖Fig.1 Testing machine, loading and unloading path and diagram

    2 試驗結(jié)果及分析

    2.1 應(yīng)力應(yīng)變曲線

    圖2 顯示了飽水砂巖在常規(guī)三軸卸圍壓試驗中的軸向應(yīng)變εa,環(huán)向應(yīng)變εc以及體應(yīng)變εv與主應(yīng)力σ1的關(guān)系。可以看出,卸載階段在卸荷速率小于0.5 MPa/s 時,應(yīng)變值的變化速率變化不大,隨著卸荷速率增大,應(yīng)力應(yīng)變曲線逐漸趨于水平,這是由于卸荷速率的增大,試樣在相當(dāng)短的時間內(nèi)便完成了卸荷過程,試樣主要表現(xiàn)出應(yīng)力有一定降低,應(yīng)變增大。由于保持軸向位移不變,因此試樣的軸向應(yīng)變量大致相近,而環(huán)向應(yīng)變在卸荷速率為5 MPa/s 時才表現(xiàn)出明顯的降低。

    圖2 飽水砂巖在常規(guī)三軸卸圍壓試驗下的應(yīng)力–應(yīng)變曲線Fig.2 Stress–strain curve of saturated sandstone under conventional triaxial unloading confining pressure test

    2.2 強(qiáng)度特征

    如圖3 所示,黑色的點劃線為0~50 MPa 圍壓下飽水砂巖試樣的常規(guī)三軸壓縮強(qiáng)度擬合直線,結(jié)合表2 中初始圍壓σ30,破壞點圍壓σ3f及破壞點軸向應(yīng)力σ1f可以看出,在卸載試驗中,所有試樣的破壞點都落到了擬合線的左側(cè),其中以卸荷速率為5 MPa/s 最為明顯,這說明了卸圍壓路徑在一定程度上提高了巖石的承載能力,這一現(xiàn)象隨著卸荷速率的增大愈發(fā)明顯,其中的主要原因是在卸圍壓的過程中,試樣環(huán)向產(chǎn)生了明顯的膨脹應(yīng)變,而軸向保持位移不變,即環(huán)向的應(yīng)力變化率大于軸向的應(yīng)力變化率,以S-5 為例,圍壓相對快速下降,軸壓以小于圍壓變化量的速率下降,因此得到一個較小的圍壓和一個相對較大的軸壓,相對來說,即試樣的軸向以一個相對更大的速度加載,導(dǎo)致試樣的強(qiáng)度增大。只有當(dāng)卸荷速率引起的應(yīng)力變化率與軸向加載的應(yīng)力變化率相近或者更小的時候,試樣的破壞強(qiáng)度點才會在擬合曲線的右邊。

    表2 飽水砂巖在常規(guī)三軸加載和卸載試驗中的物理和力學(xué)參數(shù)Table 2 Physical and mechanical parameters of saturated sandstone in conventional triaxial loading and unloading tests

    表3 飽和砂巖試樣的卸載點和失效點的應(yīng)變情況Table 3 The strain of unloading point and failure point of saturated sandstone specimens

    圖3 飽水砂巖在卸荷試驗中的σ1–σ3 曲線Fig.3 σ1–σ3 curve of saturated sandstone in unloading test

    圖4 卸載試驗中飽水砂巖的環(huán)向應(yīng)變差和體應(yīng)變差變化Fig.4 Changes of circumferential strain difference and volumetric strain difference of saturated sandstone in unloading test

    2.3 應(yīng)變特征

    卸圍壓應(yīng)力狀態(tài)相當(dāng)于在原有應(yīng)力狀態(tài)上疊加了一個側(cè)向拉應(yīng)力,造成了明顯的側(cè)向擴(kuò)容。在塑性理論中,通常用剪脹角ψ 來表征非彈性體積變化。根據(jù)Vermeer 等[22]的研究,剪脹角ψ可以表示為

    圖5 給出了不同卸荷速率條件下,從卸荷開始至極限承載強(qiáng)度時剪脹角ψ 隨歸一化塑性剪應(yīng)變增量 ?γp/?γmpax的演化過程。從卸載速率對剪脹角ψ 的影響來看,在卸荷速率為0.05 MPa/s時,試樣的剪脹角ψ 隨著塑性剪應(yīng)變的增加整體上緩慢降低,剪脹角的大小與初始剪脹角密切相關(guān);在卸荷速率為0.1~5 MPa/s 時,試樣的剪脹角ψ 隨著塑性剪應(yīng)變的增加逐漸增加,在卸圍壓過程中大部分范圍都處于高剪脹角狀態(tài),這也說明卸圍壓過程較小的塑性損傷就可引起高擴(kuò)容過程,這是卸荷應(yīng)力路徑造成環(huán)向產(chǎn)生擴(kuò)容變形的原因。

    圖5 飽水砂巖的剪脹角變化Fig.5 Dilatancy angle change of saturated sandstone

    2.4 能量演化特征

    在測試過程中,試樣的總能量U,軸向應(yīng)變能Ua,環(huán)向應(yīng)變能Uc,彈性能Ue和耗散能Ud可由式(5)~式(8)計算得到[17],計算結(jié)果如表4 所示。

    表4 常規(guī)三軸加載和卸載試驗下的能量 (單位:MJ/m3)Table 4 Energy under conventional triaxial loading and unloading tests (unit: MJ/m3)

    2.4.1 三軸壓縮試驗中應(yīng)變能的演變

    從表4 的能量統(tǒng)計表中可以看出,常規(guī)三軸壓縮試驗中圍壓σ3做正功,以防止巖石試樣破壞,而在常規(guī)三軸卸載試驗中圍壓是做負(fù)功,幫助巖石破壞,且Ua>Uc,Ue>Ud。在常規(guī)三軸壓縮試驗中,能量和圍壓的關(guān)系如式(9)所示,Uc和Ud隨著圍壓的增大呈近似線性增加,U,Ua和Ue隨著圍壓的增大呈二次函數(shù)關(guān)系增加。

    2.4.2 三軸壓縮卸圍壓試驗中應(yīng)變能的演變過程

    常規(guī)三軸壓縮卸圍壓試驗中,各個能量的變化如圖6 所示??梢园l(fā)現(xiàn),在整個測試過程中,各個能量的關(guān)系為Ua>Ue>U>Ud>Uc,而在卸載點之后能量的變化變得較為復(fù)雜。為了探究卸載點之后的能量變化,定義 ?Uα=Uαf-Uα0,在此α 代表不同的能量類型,由此得到圖7 所示的相同軸向加載速率下不同卸荷速率與能量變化量之間的關(guān)系。可以發(fā)現(xiàn),由于軸向位移不變,因此相應(yīng)的彈性能的變化是最小的,軸向能的變化量也是相對較小的,而周向圍壓的降低,使得環(huán)向能的變化量 ?Uc是最大的,相應(yīng)的總能變化次之,耗散能變化隨后;由此得到了在卸荷速率為0.05~5 MPa/s 時,各種能量的變化關(guān)系大致為?Ua>?Ue>?Ud>?U>?Uc;由于圍壓的降低,試樣的承載力逐漸降低,部分彈性能Ue轉(zhuǎn)化為耗散能Ud1被釋放,再加上卸載過程中試樣本身釋放的一部分耗散能Ud2,導(dǎo)致Ud的變化幅度 ?Ud大于 ?Uc。再者,環(huán)向應(yīng)變能Uc一直做負(fù)功使得 ?Ud>?Ua,最后通過式(5)得到各個能量變化量之間的關(guān)系。

    圖6 不同卸載率下三軸壓縮試驗的能量變化與時間關(guān)系Fig.6 Relationship between energy change and time of triaxial compression test under different unloading rates

    圖7 不同卸載速率下的能量變化量與卸載速率關(guān)系Fig.7 Relationship between energy change and unloading rate at different unloading rates

    2.5 試樣破壞特征

    常規(guī)三軸加載和卸載試驗后,將試樣從熱縮管中取出,拍照并去掉無關(guān)背景,得到了如圖8所示的飽水砂巖試樣在常規(guī)三軸加載和卸圍壓下的破壞圖。可以看出,在常規(guī)三軸壓縮中,試樣在單軸壓縮下表現(xiàn)出共軛剪切破壞特征,斷裂面為一個傾斜主平面,隨著圍壓的增大試樣的破壞轉(zhuǎn)為單剪切面破壞,隨著圍壓的增大剪切面與軸向的角度逐漸增大。在卸圍壓試驗中,卸圍壓速率為0.05 MPa/s 時,試樣表現(xiàn)為共軛剪切破壞,破壞面由兩個剪切面組成,并伴隨有少許的張應(yīng)變破壞;與已有研究中的結(jié)果不同的是:從卸圍壓速率為0.1 MPa/s 開始,試樣的破壞模式除了表現(xiàn)為共軛剪切破壞外,還在主斷裂面的附近出現(xiàn)了大量的微裂紋,這一現(xiàn)象在卸圍壓速率為0.1~1 MPa/s 尤為顯著,造成這一現(xiàn)象的原因是軸向位移不變的同時,環(huán)向約束以不同的速率降低,試樣由原來的三軸壓縮穩(wěn)定狀態(tài)向側(cè)向逐漸膨脹的不穩(wěn)定狀態(tài)過渡,最后出現(xiàn)拉應(yīng)變,由此產(chǎn)生張拉裂紋,而主破壞面則是多個微裂紋的組合及軸向壓應(yīng)力所造成的。這說明在類似的工程情況下,巖柱不僅會表現(xiàn)出剪切破壞,還有張拉破壞,并出現(xiàn)微裂紋,容易產(chǎn)生剝落和層裂破壞。因此在地下施工建設(shè)中選擇高卸荷速率,如爆破開挖,可以在一定程度上保護(hù)圍壓的穩(wěn)定性。

    圖8 飽水砂巖試樣在三軸加載和卸載試驗中的破壞模式Fig.8 Failure modes of saturated sandstone specimens in triaxial loading and unloading tests

    3 結(jié)論

    巖石在不同的加卸載路徑下會表現(xiàn)出不同的力學(xué)特性與破壞模式。本文在常規(guī)三軸壓縮條件下對飽水砂巖開展了不同卸圍壓速率的室內(nèi)試驗,從力學(xué)特性、能量演化及破壞特征方面進(jìn)行了對比分析,得到如下結(jié)論。

    (1)在常規(guī)三軸卸圍壓試驗中,環(huán)向變形是破壞的主要原因,其應(yīng)變量大于常規(guī)三軸加載值。卸圍壓速度越快,破壞時的σ3f和軸向主應(yīng)力越小,且破壞點都處于常規(guī)三軸壓縮破壞的包絡(luò)線之外,這一現(xiàn)象隨著軸向加載速度的增加愈發(fā)明顯,這一結(jié)果與已有研究結(jié)果一致。

    (2)在常規(guī)三軸卸圍壓試驗中,存在卸荷閾值,使得環(huán)向能量的變化量的絕對值隨卸荷速度的增加呈現(xiàn)先增后減的趨勢,總能與耗散能的變化量的絕對值也表現(xiàn)出相同的趨勢,這一趨勢隨著卸荷速率的增加愈發(fā)明顯。

    (3)飽水砂巖在單軸和低圍壓下的常規(guī)三軸壓縮試驗中表現(xiàn)出明顯的剪脹和拉應(yīng)變破壞,而在卸圍壓條件下表現(xiàn)出明顯的剪脹和拉應(yīng)變破壞以及剪切破壞,破壞面多為共軛剪切形狀且在破壞面周邊伴隨有大量微裂紋,試樣的破壞劇烈程度小于常規(guī)三軸壓縮試驗和非飽水砂巖卸圍壓試驗中試樣的破壞程度。

    猜你喜歡
    卸荷環(huán)向砂巖
    金屬管材力學(xué)性能多角度環(huán)向拉伸測試方法研究
    自承式鋼管跨越結(jié)構(gòu)鞍式支承處管壁環(huán)向彎曲應(yīng)力分析
    CSAMT法在柴北緣砂巖型鈾礦勘查砂體探測中的應(yīng)用
    火星上的漩渦層狀砂巖
    砂巖:黏結(jié)在一起的沙子
    城市供水管網(wǎng)中鋼筋混凝土岔管受力分析
    減速頂與調(diào)速技術(shù)(2018年1期)2018-11-13 01:09:18
    英國MACAW公司依據(jù)CEPA 2015提出管道環(huán)向應(yīng)力腐蝕開裂預(yù)防處理改進(jìn)方法
    賀蘭口砂巖吸水率的研究
    岸坡應(yīng)力場及卸荷帶劃分量化指標(biāo)研究
    成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲综合色网址| 久9热在线精品视频| 亚洲天堂av无毛| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 性少妇av在线| 亚洲国产欧美在线一区| 人妻久久中文字幕网| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产一区二区 视频在线| 精品国内亚洲2022精品成人 | tocl精华| 久久这里只有精品19| 欧美一级毛片孕妇| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 看免费av毛片| 日韩免费高清中文字幕av| 在线观看66精品国产| 少妇粗大呻吟视频| 新久久久久国产一级毛片| av视频免费观看在线观看| 人妻一区二区av| 黄色视频,在线免费观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 美女主播在线视频| 老司机午夜福利在线观看视频 | 妹子高潮喷水视频| 午夜免费成人在线视频| 精品一品国产午夜福利视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 激情在线观看视频在线高清 | 久久国产精品影院| 97在线人人人人妻| 欧美黑人精品巨大| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产黄色免费在线视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 满18在线观看网站| 制服诱惑二区| 成人国语在线视频| 国产成人av激情在线播放| 国产亚洲精品一区二区www | 国产一区二区三区视频了| 国产男靠女视频免费网站| 80岁老熟妇乱子伦牲交| www.999成人在线观看| 男女之事视频高清在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 性少妇av在线| 欧美久久黑人一区二区| 香蕉久久夜色| 亚洲成人免费电影在线观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产欧美日韩一区二区三| 俄罗斯特黄特色一大片| 高清毛片免费观看视频网站 | 亚洲熟女毛片儿| www.自偷自拍.com| 啦啦啦免费观看视频1| 深夜精品福利| 色94色欧美一区二区| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产成+人综合+亚洲专区| 成人特级黄色片久久久久久久 | 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 精品欧美一区二区三区在线| 黄色a级毛片大全视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 亚洲精品在线观看二区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 国产av精品麻豆| 亚洲精品自拍成人| 性少妇av在线| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 丰满迷人的少妇在线观看| 精品久久久精品久久久| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产野战对白在线观看| 高清视频免费观看一区二区| 日本a在线网址| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 精品久久蜜臀av无| 一区二区三区国产精品乱码| 成年人午夜在线观看视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 精品一区二区三卡| 两个人免费观看高清视频| 丝袜美腿诱惑在线| 欧美成狂野欧美在线观看| 在线av久久热| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 99国产精品99久久久久| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 免费黄频网站在线观看国产| 91精品三级在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 久久99热这里只频精品6学生| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 91字幕亚洲| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲av日韩在线播放| av福利片在线| 制服人妻中文乱码| 老司机深夜福利视频在线观看| 飞空精品影院首页| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 精品免费久久久久久久清纯 | 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲av片天天在线观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产精品av久久久久免费| 美女主播在线视频| 搡老乐熟女国产| 精品福利观看| 成人国产一区最新在线观看| 免费在线观看完整版高清| 日韩欧美免费精品| 日本一区二区免费在线视频| av不卡在线播放| 欧美日韩亚洲高清精品| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 亚洲少妇的诱惑av| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 一本色道久久久久久精品综合| 国精品久久久久久国模美| 亚洲精品在线美女| 国产av一区二区精品久久| 国产成人精品无人区| 夜夜夜夜夜久久久久| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产精品亚洲一级av第二区| 一区福利在线观看| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 欧美日韩一级在线毛片| 精品第一国产精品| 欧美精品亚洲一区二区| 无遮挡黄片免费观看| 久久久国产精品麻豆| 国产av又大| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 在线 av 中文字幕| 精品亚洲成国产av| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 99香蕉大伊视频| 国产一区二区 视频在线| 少妇 在线观看| 欧美黑人精品巨大| 满18在线观看网站| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产片内射在线| 女性被躁到高潮视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | av视频免费观看在线观看| 久久久久久久精品吃奶| 十分钟在线观看高清视频www| 色播在线永久视频| 亚洲专区中文字幕在线| www.999成人在线观看| 欧美乱妇无乱码| 最新美女视频免费是黄的| 成年版毛片免费区| 精品视频人人做人人爽| 天天添夜夜摸| 国产一区二区在线观看av| 一区二区三区国产精品乱码| 三上悠亚av全集在线观看| 国产在线视频一区二区| 免费人妻精品一区二区三区视频| 一级毛片电影观看| 99国产精品一区二区三区| 午夜福利视频在线观看免费| 精品久久久久久久毛片微露脸| 美女主播在线视频| 国产高清国产精品国产三级| 久久国产精品影院| 一进一出好大好爽视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | av电影中文网址| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲情色 制服丝袜| 激情视频va一区二区三区| 久久狼人影院| 99精国产麻豆久久婷婷| 一本色道久久久久久精品综合| 精品少妇内射三级| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产一区二区激情短视频| 久久午夜亚洲精品久久| 青青草视频在线视频观看| 欧美日韩黄片免| 欧美黄色片欧美黄色片| 青草久久国产| 91老司机精品| 免费在线观看影片大全网站| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产色视频综合| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲精品国产区一区二| 久久av网站| 69精品国产乱码久久久| 一级毛片精品| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产成人精品在线电影| 一进一出抽搐动态| 成人精品一区二区免费| 亚洲少妇的诱惑av| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产激情久久老熟女| 少妇 在线观看| 蜜桃在线观看..| 国产精品成人在线| 久久影院123| 国产日韩欧美视频二区| 国产一卡二卡三卡精品| 在线观看免费日韩欧美大片| 丁香六月欧美| 亚洲 国产 在线| 国产免费现黄频在线看| 免费在线观看黄色视频的| 久久 成人 亚洲| 国产日韩欧美亚洲二区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 成人国产av品久久久| kizo精华| 久久九九热精品免费| 午夜免费鲁丝| 丁香六月天网| 最近最新中文字幕大全免费视频| 在线播放国产精品三级| 亚洲,欧美精品.| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产男女超爽视频在线观看| 精品国产一区二区久久| 国产99久久九九免费精品| 日韩中文字幕欧美一区二区| 久久久欧美国产精品| 免费观看a级毛片全部| 99久久99久久久精品蜜桃| 日韩视频在线欧美| 国产成人影院久久av| 亚洲 欧美一区二区三区| av线在线观看网站| 国产亚洲精品久久久久5区| 高清av免费在线| 国产日韩欧美视频二区| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 操美女的视频在线观看| 曰老女人黄片| 亚洲成人国产一区在线观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 精品国产国语对白av| 新久久久久国产一级毛片| 国产av精品麻豆| 亚洲伊人久久精品综合| videos熟女内射| 怎么达到女性高潮| 成人精品一区二区免费| 日本一区二区免费在线视频| 丰满少妇做爰视频| 成年动漫av网址| 国产av又大| 亚洲欧美一区二区三区久久| 搡老岳熟女国产| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 欧美人与性动交α欧美软件| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产av又大| 精品国内亚洲2022精品成人 | 国产精品一区二区在线不卡| 婷婷成人精品国产| 十八禁网站网址无遮挡| 亚洲精华国产精华精| 日韩大码丰满熟妇| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲全国av大片| av在线播放免费不卡| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 最黄视频免费看| 国产精品久久久久成人av| kizo精华| 亚洲人成77777在线视频| 午夜久久久在线观看| 国产精品免费大片| 蜜桃国产av成人99| 国产男女超爽视频在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 青青草视频在线视频观看| 国产野战对白在线观看| 一夜夜www| 中文字幕最新亚洲高清| 国精品久久久久久国模美| 国产精品久久久av美女十八| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 日本一区二区免费在线视频| 怎么达到女性高潮| 一级毛片精品| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 欧美日韩黄片免| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 大片免费播放器 马上看| 精品亚洲成a人片在线观看| 免费高清在线观看日韩| 久久久久视频综合| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 午夜福利视频在线观看免费| 久久久水蜜桃国产精品网| 亚洲av日韩在线播放| 成人国产av品久久久| 亚洲第一av免费看| 欧美 日韩 精品 国产| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产男靠女视频免费网站| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲成a人片在线一区二区| 在线观看免费午夜福利视频| 久久久久网色| 在线观看一区二区三区激情| 午夜福利在线观看吧| 国产激情久久老熟女| 9热在线视频观看99| 午夜福利一区二区在线看| 久热这里只有精品99| 中文欧美无线码| av又黄又爽大尺度在线免费看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 日韩中文字幕欧美一区二区| 日韩欧美三级三区| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 丰满迷人的少妇在线观看| 妹子高潮喷水视频| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 国产伦理片在线播放av一区| 这个男人来自地球电影免费观看| 精品国产国语对白av| 男人舔女人的私密视频| 久久久国产精品麻豆| 久久久精品94久久精品| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 国产精品香港三级国产av潘金莲| 欧美激情高清一区二区三区| 免费在线观看日本一区| 97在线人人人人妻| 亚洲av国产av综合av卡| 美女主播在线视频| 曰老女人黄片| 国产精品一区二区在线观看99| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 香蕉久久夜色| 亚洲视频免费观看视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲一码二码三码区别大吗| 最近最新中文字幕大全电影3 | 一级,二级,三级黄色视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 丰满少妇做爰视频| 老熟女久久久| 99国产综合亚洲精品| 91麻豆av在线| 超碰97精品在线观看| 国产又爽黄色视频| 麻豆国产av国片精品| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲第一av免费看| 日韩有码中文字幕| 国产单亲对白刺激| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 欧美黑人欧美精品刺激| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 日韩视频在线欧美| 久久久久国内视频| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产在线一区二区三区精| 亚洲精华国产精华精| 日日夜夜操网爽| 热re99久久精品国产66热6| cao死你这个sao货| 怎么达到女性高潮| 欧美日韩黄片免| 色精品久久人妻99蜜桃| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲欧美激情在线| 国产亚洲精品第一综合不卡| 天堂中文最新版在线下载| 久久免费观看电影| 多毛熟女@视频| 精品亚洲成国产av| 黄片大片在线免费观看| 99精品在免费线老司机午夜| 免费少妇av软件| 制服诱惑二区| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲专区中文字幕在线| 免费高清在线观看日韩| 国产99久久九九免费精品| av视频免费观看在线观看| 高清毛片免费观看视频网站 | 精品视频人人做人人爽| 精品久久久久久久毛片微露脸| 99精品在免费线老司机午夜| 一进一出好大好爽视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 在线 av 中文字幕| 久久久水蜜桃国产精品网| 成人国产av品久久久| 国产三级黄色录像| 美女扒开内裤让男人捅视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 天天添夜夜摸| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 久久人妻av系列| 成人特级黄色片久久久久久久 | 最近最新中文字幕大全电影3 | 国产成人精品久久二区二区91| 桃花免费在线播放| 丝袜在线中文字幕| 香蕉国产在线看| 精品一区二区三区av网在线观看 | 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 欧美另类亚洲清纯唯美| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲av日韩在线播放| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 男女无遮挡免费网站观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 日韩欧美国产一区二区入口| 久久性视频一级片| 亚洲国产欧美在线一区| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲视频免费观看视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 18禁观看日本| 欧美精品一区二区免费开放| 手机成人av网站| 99精品欧美一区二区三区四区| 欧美中文综合在线视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 一级黄色大片毛片| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 一本色道久久久久久精品综合| 精品国产亚洲在线| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产单亲对白刺激| 蜜桃国产av成人99| av超薄肉色丝袜交足视频| 一级毛片精品| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产免费现黄频在线看| 嫁个100分男人电影在线观看| 黄色视频在线播放观看不卡| 久久人人97超碰香蕉20202| 一区二区三区精品91| 欧美精品啪啪一区二区三区| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产高清videossex| 动漫黄色视频在线观看| 午夜福利,免费看| 午夜成年电影在线免费观看| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产成人精品久久二区二区91| av片东京热男人的天堂| 久热爱精品视频在线9| 日本a在线网址| 香蕉国产在线看| 五月天丁香电影| 久久久久精品人妻al黑| 欧美大码av| 九色亚洲精品在线播放| 国产一区二区激情短视频| 午夜福利在线观看吧| 日韩中文字幕视频在线看片| 女同久久另类99精品国产91| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 成年女人毛片免费观看观看9 | 欧美日韩成人在线一区二区| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲av国产av综合av卡| 一级a爱视频在线免费观看| 99国产精品免费福利视频| 多毛熟女@视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产极品粉嫩免费观看在线| av电影中文网址| 91成年电影在线观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲国产av影院在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 18禁美女被吸乳视频| av国产精品久久久久影院| 一区福利在线观看| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 日韩欧美国产一区二区入口| 亚洲国产av新网站| 国产精品亚洲一级av第二区| 中文欧美无线码| 午夜两性在线视频| 国产av精品麻豆| 我要看黄色一级片免费的| 91精品三级在线观看| 99国产精品99久久久久| 五月开心婷婷网| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产伦理片在线播放av一区| 日本av手机在线免费观看| 岛国毛片在线播放| 热re99久久国产66热| 国产午夜精品久久久久久| 欧美大码av| 日本欧美视频一区| 777米奇影视久久| 欧美亚洲日本最大视频资源| 99香蕉大伊视频| 免费在线观看影片大全网站| 视频区图区小说| 亚洲少妇的诱惑av| 在线观看免费日韩欧美大片| 久久婷婷成人综合色麻豆| 制服诱惑二区| 大型黄色视频在线免费观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 精品人妻1区二区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲欧美色中文字幕在线| 夫妻午夜视频| av视频免费观看在线观看| 最近最新中文字幕大全电影3 | 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产老妇伦熟女老妇高清| 俄罗斯特黄特色一大片| 美女福利国产在线| 香蕉丝袜av| 亚洲精品久久午夜乱码| 一个人免费在线观看的高清视频| xxxhd国产人妻xxx| 国产精品一区二区在线观看99| 国产成人精品久久二区二区免费| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 午夜日韩欧美国产| 深夜精品福利| 亚洲成人手机| 免费高清在线观看日韩| 国产精品久久久久成人av| 天天操日日干夜夜撸| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲五月婷婷丁香| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 最黄视频免费看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 欧美在线一区亚洲| 在线观看www视频免费| 在线永久观看黄色视频| 精品国内亚洲2022精品成人 | 国产精品国产高清国产av | 亚洲五月婷婷丁香| 国产精品电影一区二区三区 | 男女免费视频国产| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| av福利片在线| 日本五十路高清| 老司机午夜福利在线观看视频 | 久久久久久久久久久久大奶| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 啪啪无遮挡十八禁网站| 老汉色∧v一级毛片| 香蕉国产在线看| 国产日韩欧美亚洲二区| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 欧美精品高潮呻吟av久久| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产精品国产av在线观看| 国产成人免费无遮挡视频| 一二三四社区在线视频社区8| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 中国美女看黄片| 亚洲全国av大片| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 美女主播在线视频| 97在线人人人人妻| 久久久久视频综合| 国产91精品成人一区二区三区 | 亚洲熟妇熟女久久| 咕卡用的链子| 交换朋友夫妻互换小说| 蜜桃国产av成人99| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6|