亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于BIM技術(shù)的組合墻體抗壓力學(xué)性能測(cè)試研究

        2024-05-07 21:50:16劉洋王官慶榮彥召梁峰
        粘接 2024年3期
        關(guān)鍵詞:BIM技術(shù)建筑工程

        劉洋 王官慶 榮彥召 梁峰

        摘 要:為提高建筑工程用墻體的力學(xué)性能,通過采用不同體積分?jǐn)?shù)的聚苯顆粒制備聚苯顆?;炷?,采用不同體積分?jǐn)?shù)的纖維制備纖維面板,然后組合不同摻入量的聚苯顆?;炷梁屠w維面板,得到不同抗彎能力的建筑用墻體。試驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)聚苯顆粒體積分?jǐn)?shù)為41.6%的聚苯顆?;炷梁屠w維體積為2%的纖維面板進(jìn)行組合時(shí),墻體的力學(xué)性能最好。基于BIM技術(shù)對(duì)組合墻體整體安裝,有效提高了建筑工程用墻體的力學(xué)性能,具有一定的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。

        關(guān)鍵詞:建筑工程;聚苯顆?;炷粒焕w維面板;BIM技術(shù)

        中圖分類號(hào):TQ177.6;TU502

        文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號(hào):1001-5922(2024)03-0103-04

        Study on compressive mechanical performance test of composite walls based on BIM technology

        LIU Yang1,WANG Guanqing1,RONG Yanzhao2,LIANG Feng3

        (1.State Grid Inner Mongolia East Electric Power Co.,Ltd.,Hohhot City,Inner Mongolia 010010,China;

        2.China Railway Construction Group First Construction Co.,Ltd.,Beijing 266400,China;

        3.Inner Mongolia Agricultural University,Hohhot,Inner Mongolia 010010,China

        Abstract:To improve the mechanical properties of walls used in construction projects,polystyrene particle concrete was prepared using different volume fractions of polystyrene particles,fiber panels were prepared using different volume fractions of fibers,and then different amounts of polystyrene particle concrete and fiber panels were combined to obtain building walls with different bending resistance.The experimental results showed that when polystyrene particle concrete with a volume fraction of 41.6% and a fiber panel with a fiber volume fraction of 2% were combined,the mechanical performance of the wall was the best.Integrated installation of composite walls based on BIM technology effectively improves the mechanical performance of walls used in construction projects and has certain practical application value.

        Key words:construction engineering;polystyrene particle concrete;fiber panel;BIM technology

        目前,常用的建筑工程墻體包括混凝土墻、石材墻、輕鋼龍骨墻等,在保溫和節(jié)能方面表現(xiàn)出良好的性能。如在被動(dòng)式綠色建筑墻體結(jié)構(gòu)中應(yīng)用玻璃磚幕墻節(jié)能技術(shù),提出一種新型的節(jié)能環(huán)保施工技術(shù)[1];針對(duì)相同墻體傳熱系數(shù)下不同構(gòu)造形式下的經(jīng)濟(jì)性和碳排放水平,設(shè)計(jì)了一種碳排放最低、經(jīng)濟(jì)性最優(yōu)的建筑墻體構(gòu)造形式[2];通過分析相變混凝土熱物理性能,提出利用相變混凝土作為建筑用墻體,幫助建筑物實(shí)現(xiàn)保溫隔熱和節(jié)能減排[3]。通過上述研究可以發(fā)現(xiàn),相關(guān)建筑用墻體的研究主要集中在節(jié)能減排方面,而對(duì)其力學(xué)性能的研究較少,因此,制備了不同抗彎變形能力的組合墻體,以得到具有良好變形能力的建筑工程用墻體。并基于建筑信息模型(BIM)技術(shù)對(duì)組合墻體整體安裝、細(xì)化排版進(jìn)行設(shè)計(jì)。

        1 材料與方法

        1.1 試驗(yàn)材料

        用于制備聚苯顆?;炷恋脑囼?yàn)材料如表1所示,所采用的顆粒直徑為5 mm[4]。用于制備纖維面板的試驗(yàn)材料如表2所示,其中輕燒氧化鎂由質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為92.62%、1.86%、1.12%、0.61%、3.79%的氧化鎂(MgO)、氧化鈣(CaO)、二氧化硅(SiO2)、三氧化二鋁(Al2O3 )及其他物質(zhì)組成;硫酸鎂溶液由七水硫酸鎂( MgSO4·7H2O)和一定量鹵粒(MgCl2·6H2O)混合于水形成[5]。試驗(yàn)設(shè)備為WDW-1000H微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī),其精度級(jí)別為1,規(guī)格為100 kN,加載速度為0.3 MPa/s。

        1.2 試驗(yàn)方法

        1.2.1 聚苯顆?;炷林苽浞椒?/p>

        為分析不同摻量的聚苯顆粒對(duì)混凝土性能的影響,研究參考文獻(xiàn)[6]混凝土的最佳配比為水∶水泥∶硅灰∶減水劑=1.9∶3∶0.75∶0.018 75,并向其摻入體積分?jǐn)?shù)分別為28.5%、33.3%、35.3%、41.6%、47.1%、50%、52.6%的聚苯顆粒,研究聚苯顆?;炷恋目箟簭?qiáng)度性能、σ-ε曲線及彈性模量。制備不同摻量的聚苯顆?;炷?xí)r,不同的材料含量如表3所示。

        基于表3所示材料,分別采用100 mm×100 mm×100 mm、150 mm×150 mm×550 mm、100 mm×100 mm×300 mm的試模制備聚苯顆?;炷猎嚰⒃?0 ℃的養(yǎng)護(hù)箱中養(yǎng)護(hù)到定齡期取出[7]。其中,100 mm×100 mm×100mm規(guī)格的試件用于測(cè)試抗壓強(qiáng)度,150 mm×150 mm×550 mm規(guī)格的試件用于測(cè)試抗折強(qiáng)度,100 mm×100 mm×300 mm規(guī)格的試件用于測(cè)試應(yīng)力應(yīng)變(σ-ε)曲線及彈性模量的測(cè)試。其中,σ-ε曲線及彈性模量的測(cè)試在萬能試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行,并以0.5 mm/min的位移方式進(jìn)行加載。

        抗壓強(qiáng)度(fcu)和抗折強(qiáng)度(f)的計(jì)算方法[8-9]:

        fcu=Nu/A

        (1)

        f=PLbh2

        (2)

        式中:Nu表示試件破壞荷載;A表示試件受壓面積;P表示試件破壞荷載;L=450 mm表示支撐試件圓柱中心距離;b=h=150 mm,分別表示試件斷面寬度和高度。

        σ-ε曲線中σ和ε可通過式(2)和式(3)計(jì)算[10]:

        σ=Fa2

        (2)

        ε=uL

        (3)

        式中:F表示加載力;a表示截面尺寸;u表示加載位移;L表示試件高度。

        1.2.2 纖維面板制備方法

        為分析不同摻量的纖維對(duì)面板性能的影響,研究參考文獻(xiàn)[11]面板的最佳配比為氧化鎂∶硫酸鎂溶液=1∶1制備面板,并向其中摻入體積分?jǐn)?shù)分別為0%、0.5%、1.0%、2.0%的纖維,研究纖維面板的抗壓強(qiáng)度和拉伸性能。制備不同摻量的纖維面板時(shí),不同材料的含量如表4所示。

        基于表4所示材料,分別采用40 mm×40 mm×40 mm和400 mm×200 mm×5 mm的試模制備不同纖維含量的面板,并在20℃的養(yǎng)護(hù)箱中養(yǎng)護(hù)到定齡期取出。采用萬能試驗(yàn)機(jī)對(duì)40 mm×40 mm×40 mm的試件進(jìn)行抗壓強(qiáng)度測(cè)試,對(duì)400 mm×200 mm×5 mm的試件進(jìn)行拉伸性能測(cè)試。其中,抗壓強(qiáng)度σ的計(jì)算方法:

        σ=PcS

        (5)

        式中:Pc為破壞荷載;S為受壓面積。

        考慮到纖維面板是薄板,為避免集中應(yīng)力的影響,將用于拉伸測(cè)試的試件進(jìn)行了加工,處理為啞鈴形狀,其幾何尺寸如圖1所示[

        12-13]。

        1.2.3 組合墻板制備方法

        根據(jù)實(shí)際墻板規(guī)格,本次實(shí)驗(yàn)設(shè)置所制備的聚苯顆?;炷梁屠w維面板組合墻板的尺寸為1 200 mm長、100 mm寬、100 mm厚。為分析不同組合墻板的性能,試驗(yàn)制備了4種不同組合的墻板試件,具體組合如表5所示,并進(jìn)行受彎性能分析試驗(yàn)。將試件放置于70 mm高的2個(gè)鋼滾軸上,其中一端固定,另一端可移動(dòng),通過千斤頂分配鋼梁荷載到試件頂部[14]。最后,在鋼梁1/4、1/2、3/4的位置放置位移計(jì)測(cè)量撓度變化。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 聚苯顆?;炷列阅茉囼?yàn)結(jié)果與分析

        2.1.1 抗壓、抗折強(qiáng)度結(jié)果分析

        表6為不同摻量的聚苯顆?;炷量箟?、抗折強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果。

        由表6可知,隨著聚苯顆粒體積分?jǐn)?shù)的增加,聚苯顆?;炷恋目箟簭?qiáng)度逐漸下降,且下降趨勢(shì)逐漸加劇。隨著聚苯顆粒體積分?jǐn)?shù)的增加,混凝土的抗折強(qiáng)度逐漸減小,且整個(gè)過程中試件未出現(xiàn)撓曲變形。

        2.1.2 σ-ε曲線結(jié)果分析

        圖2為不同摻量的聚苯顆?;炷恋摩?ε曲線。

        由圖2可知,不同體積分?jǐn)?shù)摻量的聚苯顆?;炷力?ε曲線不同,隨著聚苯顆粒摻量的增加,混凝土應(yīng)力強(qiáng)度快速降低,且由脆性材料轉(zhuǎn)化為理想塑性材料;當(dāng)聚苯顆粒體積分?jǐn)?shù)為47.1%、50%、52.6%時(shí),聚苯顆粒混凝土的σ-ε曲線不存在明顯屈服點(diǎn),且試驗(yàn)過程中可觀察到聚苯顆?;炷林饾u被壓密。綜合來看,聚苯顆粒混凝土的σ-ε曲線可分為彈性上升、應(yīng)力下降、應(yīng)力穩(wěn)定3個(gè)階段。在彈性上升階段,σ-ε曲線基本保持直線,說明混凝土的彈性變形較好;當(dāng)聚苯顆粒體積分?jǐn)?shù)為28.5%時(shí),混凝土的彈性極限為0.01,強(qiáng)度為10.88 MPa;當(dāng)聚苯顆粒體積分?jǐn)?shù)為52.6%時(shí),混凝土的彈性極限為0.025,強(qiáng)度為1.73 MPa,說明聚苯顆粒摻量對(duì)聚苯顆?;炷恋男阅苡绊戄^大。在應(yīng)力下降階段,當(dāng)聚苯顆粒摻量較少時(shí),應(yīng)力達(dá)到極限強(qiáng)度后短暫下降,此時(shí)聚苯顆粒周圍孔壁遭到破壞,導(dǎo)致試件表面形成裂縫。隨著聚苯顆粒摻量增加,下降段基本消失。在應(yīng)力穩(wěn)定階段,聚苯顆粒混凝土應(yīng)變持續(xù)增加,應(yīng)力基本達(dá)到穩(wěn)定,此時(shí)具備較大的塑性變形能力。當(dāng)應(yīng)變達(dá)到極限值0.2時(shí),聚苯顆?;炷寥跃邆涑休d能力。

        2.1.2 彈性模量結(jié)果分析

        彈性模量反映了應(yīng)力與應(yīng)變之間的相對(duì)關(guān)系[15-19]。通過擬合聚苯顆?;炷力?ε曲線,可得到表7所示不同摻量的聚苯顆粒混凝土的彈性模量。

        由表7可知,不同摻量的聚苯顆粒混凝土的彈性模量值介于85~1 520 MPa,相較于普通混凝土的彈性模量值更小。這說明聚苯顆粒混凝土具有較大的變形能力,可有效延長結(jié)構(gòu)的自振周期,表現(xiàn)出良好的減震作用。

        2.2 纖維面板性能試驗(yàn)結(jié)果與分析

        2.2.1 抗壓強(qiáng)度結(jié)果分析

        表8為不同纖維摻量的纖維面板抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果。

        由表8可知,不同纖維含量的面板極限抗壓強(qiáng)度差距較小,說明纖維含量對(duì)面板的抗壓強(qiáng)度影響較小。試驗(yàn)過程中,當(dāng)應(yīng)力達(dá)到頂峰時(shí),試件出現(xiàn)裂縫。此時(shí)若纖維摻量為0%,試件裂縫擴(kuò)展速度較快并失去承載力,而隨著纖維摻量的增加,裂縫擴(kuò)展速度明顯變慢,說明纖維摻量對(duì)面板的承載力峰值變化具有較大影響。

        2.2.2 拉伸試驗(yàn)結(jié)果分析

        圖1為不同纖維摻量的纖維面板受拉σ-ε曲線。

        由圖1可知,當(dāng)纖維摻量為0%時(shí),應(yīng)力與壓力變化線性增長,抗拉強(qiáng)度約為2.6 MPa,此時(shí)加大拉力,試件脆性斷裂;當(dāng)纖維摻量為2.0%時(shí),應(yīng)力與壓力曲線先上升后下降,當(dāng)拉力達(dá)到極限時(shí),面板不會(huì)脆性斷裂,而是出現(xiàn)應(yīng)變軟化現(xiàn)象。說明纖維的加入有效改善了面板的脆性特性。

        2.3 組合墻體受彎試驗(yàn)結(jié)果與分析

        圖4為不同組合墻體受彎試驗(yàn)的試件荷載和位移變化曲線。

        由圖4可知,組合1試件的抗彎性能約為0.9 kN,當(dāng)荷載超過0.9 kN后,試件底部開裂,承載力突降,表現(xiàn)出強(qiáng)烈的脆性破壞;組合2試件的承載力達(dá)到峰值后下降到峰值的55%出現(xiàn)短暫變形破壞;組合3試件的承載力達(dá)到峰值后,下降到峰值的60%左右區(qū)域穩(wěn)定,且在穩(wěn)定階段具有一定的變形能力;組合4試件的承載力達(dá)到峰值后可保持承載峰值的90%應(yīng)力,變形位移達(dá)到12 mm,具有較強(qiáng)的變形能力。

        2.3 基于BIM的組合墻體安裝

        通過上述試驗(yàn)可知,組合4具有良好的抗彎性能,因此采用組合4作為組合墻體,并利用BIM技術(shù)指導(dǎo)墻體應(yīng)用安裝?;贐IM技術(shù)的強(qiáng)大建模功能,設(shè)計(jì)組合4墻體、具體細(xì)部模型,如圖2所示。通過BIM技術(shù),可關(guān)聯(lián)實(shí)現(xiàn)墻體安裝工程項(xiàng)目工程量的精確統(tǒng)計(jì)和計(jì)算,并根據(jù)統(tǒng)計(jì)和計(jì)算結(jié)果指導(dǎo)工程計(jì)量,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)工程人員間的信息共享以及自動(dòng)化安排生產(chǎn)計(jì)劃。

        3 結(jié)語

        (1)當(dāng)水、水泥、硅灰、減水劑配比為1.9∶3∶0.75∶0.018 75時(shí),分別摻入28.5%、33.3%、35.3%、41.6%、47.1%、50%、52.6%不同體積分?jǐn)?shù)的聚苯顆粒,制備得到的聚苯顆?;炷疗淇箟簭?qiáng)度介于1.73~10.88 MPa,彈性模量介于85~1 520 MPa,滿足工程需要;

        (2)聚苯顆?;炷力?ε曲線主要分為彈性上升、應(yīng)變下降、應(yīng)力穩(wěn)定3個(gè)階段。在應(yīng)力穩(wěn)定階段,當(dāng)應(yīng)變達(dá)到極限值0.2時(shí),聚苯顆?;炷寥跃邆涑休d能力;

        (3)當(dāng)氧化鎂、硫酸鎂溶液配比為1∶1時(shí),摻入體積分?jǐn)?shù)分別為0%、0.5%、1.0%、2.0%的PVA纖維,制備得到的纖維面板抗壓強(qiáng)度差距較小,但其抗拉強(qiáng)度明顯不同。隨著纖維摻量的增加,纖維面板的抗拉強(qiáng)度逐漸增強(qiáng),有效改善了纖維面板的脆性;

        (4)采用聚苯顆粒體積分?jǐn)?shù)為41.6%的聚苯顆?;炷梁屠w維體積為2%的纖維面板組合的墻體,表現(xiàn)出波動(dòng)性變化;

        (5)基于BIM技術(shù)可實(shí)現(xiàn)組合墻體整體安裝、細(xì)化排版設(shè)計(jì),以及安裝工程項(xiàng)目的工程量精確統(tǒng)計(jì)和計(jì)算,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)工程人員間的信息共享以及自動(dòng)化安排生產(chǎn)計(jì)劃,具有一定的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。

        【參考文獻(xiàn)】

        [1] 賈晨琛,謝波.玻璃磚在被動(dòng)式綠色建筑墻體結(jié)構(gòu)節(jié)能改造中的應(yīng)用[J].惠州學(xué)院學(xué)報(bào),2023,43(3):85-91.

        [2] 李福,鄧琴琴,劉宗江,等.基于碳排放分析的超低能耗建筑墻體構(gòu)造形式?jīng)Q策研究[J].工程經(jīng)濟(jì),2023,33(4):44-51.

        [3] 李成延,廖玥琪,方從啟.基于保溫隔熱建筑墻體的相變混凝土熱物理性能研究[J].新型建筑材料,2023,50(1):84-89.

        [4] 張晨詩揚(yáng),黃輝,楊丹,等.傳統(tǒng)藏式建筑石墻體力學(xué)性能試驗(yàn)[J].西南科技大學(xué)學(xué)報(bào),2019,34(1):63-66.

        [5] 姜明陽,張林,劉洪彬,等.裝配式建筑墻板安裝機(jī)動(dòng)力學(xué)分析與尺度優(yōu)化[J].機(jī)械傳動(dòng),2023,47(4):84-89.

        [6] 張?jiān)?,魏燕麗,許錦峰.相變蓄能墻板基本構(gòu)造的熱工分析[J].江蘇大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2022,43(2):224-229.

        [7] 張同鈺,史國慶.適用于裝配式建筑墻板用的無機(jī)保溫材料的開發(fā)研究[J].粘接,2021,46(5):58-60.

        [8] 丁凡,劉雪紅,劉孟濤.一種裝配式輕鋼建筑墻板生產(chǎn)線自動(dòng)螺絲機(jī)的控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)仿真[J].機(jī)床與液壓,2021,49(6):64-70.

        [9] 唐濤.裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑墻板及其連接節(jié)點(diǎn)研究綜述[J].低溫建筑技術(shù),2021,43(9):53-58.

        [10] 古立軍,劉樹信.裝配式建筑混凝土結(jié)構(gòu)施工的主要環(huán)節(jié)及節(jié)點(diǎn)優(yōu)化措施研究[J].城市建筑,2023,20(16):182-185.

        [11] 雷鳴,尹思陽,王德玲,等.基于靜力推覆分析算法的高層建筑混凝土核心筒抗震性能模擬[J].吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版),2023,53(9):2573-2580.

        [12] 鐘家東.高海拔寒冷地區(qū)建筑混凝土抗凍耐久性測(cè)試研究[J].北京石油化工學(xué)院學(xué)報(bào),2023,31(3):11-15.

        [13] 劉金果.房屋建筑混凝土結(jié)構(gòu)裂縫分析及控制措施[J].中國建筑裝飾裝修,2023(10):89-91.

        [14] 張敏剛.高層建筑混凝土施工質(zhì)量控制研究[J].陶瓷,2023(7):140-143.

        [15] 李晨星.一種直接鉆取芯樣對(duì)建筑混凝土材料的密實(shí)回彈抗壓強(qiáng)度測(cè)試方法[J].粘接,2023,50(3):90-93

        [16]? 姚震杰.節(jié)能背景下的建筑外墻保溫層剪切粘接強(qiáng)度研究[J].粘接,2022,49(11):42-45.

        [17] 李永,郝文輝,趙彥彥等.有挑檐的現(xiàn)澆混凝土內(nèi)置保溫系統(tǒng)熱工性能分析[J].粉煤灰綜合利用,2022,36(6):117-122.

        [18] 王子奪,藍(lán)亦睿.發(fā)泡陶瓷在外墻保溫中的應(yīng)用及耐久性分析[J].粘接,2023,50(9):139-141.

        [19] 黃林青,楊博,陳先睿,等.聚苯顆粒水泥條板改良處理后的力學(xué)性能[J].重慶科技學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2021,23(3):109-112.

        [20] 李國華,王權(quán),董軍,等.冷彎薄壁型鋼輕混凝土組合墻體抗彎性能有限元分析[J].沈陽建筑大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2021,37(2):218-226.

        收稿日期:2023-10-16;修回日期:2024-01-18

        作者簡介:劉 洋(1980-),男,碩士,高級(jí)工程師,研究方向:工程項(xiàng)目與工程技術(shù)管理;E-mail:

        815525252@qq.com。

        引文格式:劉 洋,王官慶,榮彥召,等.

        基于BIM技術(shù)的組合墻體抗壓力學(xué)性能測(cè)試研究

        [J].粘接,2023,51(3):103-106.

        猜你喜歡
        BIM技術(shù)建筑工程
        建筑工程技術(shù)管理模式創(chuàng)新探索
        造價(jià)預(yù)結(jié)算在建筑工程中的審核方式及應(yīng)用實(shí)踐
        建筑工程預(yù)結(jié)算審核中常見問題分析與處理
        建筑工程管理策略探討
        隔震技術(shù)在建筑工程中的應(yīng)用及發(fā)展趨勢(shì)
        建筑工程預(yù)決算審核中常見問題分析與處理
        BIM技術(shù)在建筑工程施工中的應(yīng)用
        BIM技術(shù)在配套服務(wù)用房項(xiàng)目的深化設(shè)計(jì)及應(yīng)用研究
        BIM技術(shù)在鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)制造中的應(yīng)用研究
        基于BIM技術(shù)的工程項(xiàng)目信息管理模式
        科技資訊(2016年18期)2016-11-15 20:03:53
        日本一区二区在线播放| 国产美女做爰免费视频| 中文字幕亚洲无线码在线一区| 精品成人av一区二区三区| 色偷偷av亚洲男人的天堂| 亚洲中文无码成人影院在线播放| 国产主播福利一区二区| 久久精品国产亚洲片| 日本一区二区三区精品免费| 国产freesexvideos中国麻豆| 久久久久亚洲av成人无码 | 亚洲精品一区二区高清| 青青草国产在线视频自拍| 亚洲av无码乱码在线观看牲色| 天堂网www资源在线| 毛片免费全部无码播放| 亚洲啪啪AⅤ一区二区三区| 国产一级黄色录像大片| 夜夜爽夜夜叫夜夜高潮| 亚洲av一二三四区四色婷婷 | 久久精品国产自在天天线| 国产精品_国产精品_k频道w| 国产成人亚洲综合无码| 色综合另类小说图片区| 一区二区三区手机看片日本韩国| 国产自拍视频在线观看网站 | 在线精品国产一区二区| 99综合精品久久| 国产成人精品一区二区日出白浆| 国产午夜精品视频在线观看| 不卡的av网站在线观看| 久久久久久亚洲av成人无码国产| 国外精品视频在线观看免费| 久久久久久久综合日本| 东京热东京道日韩av| 免费看美女被靠到爽的视频| 99亚洲男女激情在线观看| 同性男男黄g片免费网站| 加勒比精品一区二区三区| 亚洲av五月天一区二区| 色一情一乱一乱一区99av|