国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

CSM工法在深厚飽和砂土地基的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)研究

2021-03-29 06:09:00李漢龍李學(xué)軍曾開(kāi)華劉海林
關(guān)鍵詞:成墻芯樣工法

李漢龍,李學(xué)軍,曾開(kāi)華,崔 猛,劉海林

(1.南昌工程學(xué)院 土木與建筑工程學(xué)院,江西 南昌 330099;2.中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司,江西 南昌 330031)

近年來(lái),隨著地下工程的開(kāi)發(fā)與利用步伐加快,越來(lái)越多深度深、規(guī)模大、條件苛刻的基坑工程呈現(xiàn)。針對(duì)地下水豐富,周邊建(構(gòu))筑物種類繁多、道路和地下管線縱橫交錯(cuò)分布的城市內(nèi)進(jìn)行深基坑施工,如何保證基坑工程圍護(hù)、止水結(jié)構(gòu)及周邊環(huán)境安全和穩(wěn)定。德國(guó)寶峨公司2003年研發(fā)了深層攪拌技術(shù),畢元順[1]詳細(xì)論述了深層攪拌技術(shù)的基本原理、雙輪銑深攪工藝和施工流程,并將其運(yùn)用于基礎(chǔ)工程中;深攪技術(shù)引入中國(guó)后在基坑及地下工程得到廣泛應(yīng)用,霍鏡[2]等對(duì)雙輪銑深攪工藝進(jìn)行深入的探討和研究,結(jié)合國(guó)內(nèi)外實(shí)際工程和應(yīng)用情況,歸納總結(jié)了CSM工法的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì);祝紫燕[3]等對(duì)CSM工法應(yīng)用于武漢地區(qū)設(shè)計(jì)方法、實(shí)施情況和止水效果進(jìn)行總結(jié)分析;易娟[4]對(duì)CSM工法在砂卵石特殊地層成墻效率低、成墻質(zhì)量差提出了改進(jìn)措施,有效的提高成墻質(zhì)量;李成魏[5]等介紹了在軟土地區(qū)深厚承壓水含水層地質(zhì)條件下,運(yùn)用CSM等厚度水泥土攪拌墻做止水帷幕,通過(guò)基坑監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)驗(yàn)證了CSM在軟土地區(qū)承壓含水層止水效果良好;吳國(guó)明,章兆熊[6]等通過(guò)非原位試成墻試驗(yàn),驗(yàn)證TRD工法在超深砂質(zhì)地層施工止水帷幕是可行和可靠的;吳海艷,林森斌[7]通過(guò)實(shí)際工程結(jié)果計(jì)算分析,CSM工法墻內(nèi)插型鋼施工效率高,可代替?zhèn)鹘y(tǒng)工藝,值得推廣。目前針對(duì)CSM工法在工程應(yīng)用雖開(kāi)展了一些研究,但CSM工法在深厚飽和砂土地基中運(yùn)用研究相對(duì)較少。

本文以江西南昌蘇寧廣場(chǎng)深基坑工程項(xiàng)目為背景,為解決深厚飽和砂土地基隔水問(wèn)題,開(kāi)展了CSM工法等厚度水泥土攪拌墻試成墻試驗(yàn)研究,為后續(xù)工程止水墻施工提供依據(jù)。

1 場(chǎng)地條件

根據(jù)地質(zhì)勘察資料[8],場(chǎng)區(qū)內(nèi)的地層分布:人工填土(Qml)、第四系上更新統(tǒng)湖積層(Q4l)、第四系上更新統(tǒng)沖積層(Q3al)、下部為第三系新余群(Exn)基巖。按其基巖及其工程特性,自上而下依次分為①雜填土(Qml)實(shí)測(cè)標(biāo)貫錘擊數(shù)為2~5擊;②淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土(Q4l);③粉質(zhì)粘土(Q3al)實(shí)測(cè)標(biāo)貫錘擊數(shù)為9~15擊;④中砂(Q3al)實(shí)測(cè)標(biāo)貫錘擊數(shù)為12~18擊;⑤礫砂(Q3al)實(shí)測(cè)標(biāo)貫錘擊數(shù)為25~32擊;⑥強(qiáng)風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖(Exn)實(shí)測(cè)標(biāo)貫錘擊數(shù)為38~42擊;⑦中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖(Exn)單軸飽和抗壓強(qiáng)度5.19Mpa及⑦-1鈣質(zhì)泥巖單軸飽和抗壓強(qiáng)度2.14~4.94MPa。場(chǎng)地范圍內(nèi)地層呈現(xiàn)“上軟下硬”的特點(diǎn),淺層主要以雜填土和粉質(zhì)粘土為主,中部為較厚的砂層,下部則為強(qiáng)風(fēng)化及中風(fēng)化巖層,各土層物理力學(xué)參數(shù)見(jiàn)表1。表中γ為重度;C為粘聚力;φ內(nèi)摩擦角;H為地層深度;Kv為滲透系數(shù);Ps為極限摩阻力標(biāo)準(zhǔn)值。

表1 土層物理力學(xué)性質(zhì)參數(shù)指標(biāo)

基坑地下水類型可分為上層滯水、松散巖類孔隙水、基巖裂隙水3種類型,上層滯水水位埋深1.00~3.00 m,標(biāo)高18.55~20.23 m。松散巖類孔隙水初見(jiàn)水位埋深7.00~11.20 m,初見(jiàn)水位標(biāo)高12.98~14.45 m;穩(wěn)定水位埋深7.60~12.30 m,穩(wěn)定水位標(biāo)高13.30~13.46 m;本項(xiàng)目地下水位標(biāo)高在10.46~12.5 m間,地下水為潛水。地下水主要接受贛江的側(cè)向補(bǔ)給及降雨入滲補(bǔ)給,水位隨季節(jié)變化大,枯水及平水期地下水向贛江排泄,水位下降,豐水期接受贛江側(cè)向補(bǔ)給,地下水位上升?;娱_(kāi)挖深度范圍內(nèi)分布有深厚砂層,與贛江直接連通、水量豐富、滲透性較強(qiáng),對(duì)基坑安全及環(huán)境安全有嚴(yán)重影響[9]。

2 工程概況及試驗(yàn)設(shè)計(jì)

2.1 工程概況

南昌蘇寧廣場(chǎng)項(xiàng)目位于南昌市原省政府大院,北鄰省府北二路,東鄰省府西二路,南鄰北京西路,西鄰廣場(chǎng)北路,典型剖面圖如圖1。項(xiàng)目由地上6~7層商業(yè)與地下3層商業(yè)和車(chē)庫(kù)組成,總建筑面積230 147.29 m2,基坑開(kāi)挖面積34 200 m2,開(kāi)挖深度14.3~15.5 m,采用順作法施工,基坑安全等級(jí)屬一級(jí)。

本工程圍護(hù)體有灌注樁排樁結(jié)合CSM工法等厚度隔水帷幕和CSM工法等厚度型鋼水泥土攪拌墻兩種可行方案,通過(guò)經(jīng)濟(jì)對(duì)比分析,采用灌注樁排樁結(jié)合CSM工法等厚度隔水帷幕比CSM工法等厚度型鋼水泥土攪拌墻更適用本項(xiàng)目。因此,圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用灌注樁排樁結(jié)合CSM工法等厚度水泥土攪拌隔水墻。

圖1 典型剖面圖

2.2 CSM工法施工重難點(diǎn)及擬采取措施

2.2.1 重難點(diǎn)分析

(1)雙輪銑水泥土攪拌墻施工深度達(dá)25.5 m,如何保證成墻垂直度?

(2)厚度達(dá)16 m左右的細(xì)砂、圓礫、砂礫層,如何克服成墻后銑削頭上提阻力?

(3)深厚飽和砂層(粉砂、細(xì)砂、砂礫)空隙率較大,如何保證水泥土攪拌墻的密實(shí)度?

(4)砂礫層中含有少量粒徑大于100 mm的礫卵石以及嵌入中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖層,如何克服攪拌阻力?

2.2.2 擬采取對(duì)策

(1)針對(duì)第1條:①在雙輪銑銑頭安裝垂直度采集傳感器,在銑、削過(guò)程實(shí)時(shí)跟蹤糾偏,發(fā)現(xiàn)偏離及時(shí)調(diào)整;②嚴(yán)格控制銑頭下降速度;③利用全站儀正側(cè)兩方向?qū)崟r(shí)檢查校正。

(2)針對(duì)第2條:①下鉆過(guò)程摻入適量膨潤(rùn)土泥漿護(hù)壁,保證攪拌過(guò)程墻壁不出現(xiàn)坍塌;②在砂層下鉆銑削攪拌時(shí)摻入膨潤(rùn)土,并確保泥漿粘度≥40s,下鉆過(guò)程同時(shí)保持噴氣,并且下沉過(guò)程每下沉5m上下復(fù)攪1m,確保在土體均勻攪拌同時(shí)將易沉淀的顆粒夾帶在泥漿中,從而保證銑頭順利提升。

(3)針對(duì)第3條:①摻入膨潤(rùn)土將粉砂、細(xì)砂、砂礫間的空隙填充;②利用膨潤(rùn)土漿液將粉砂、細(xì)砂、礫砂等顆粒與水泥土漿液混合攪拌,確保攪拌墻的密實(shí)度。

(4)針對(duì)第4條:①配備330kW動(dòng)力裝置,給銑削頭提供足夠的動(dòng)力;②配備切削能力與中風(fēng)化巖層強(qiáng)度匹配的銑頭;③利用導(dǎo)桿和塔架給攪拌銑頭施加豎向壓力,克服銑頭向下攪拌掘進(jìn)的阻力。

2.3 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)設(shè)計(jì)

2.3.1 試驗(yàn)?zāi)康?/p>

現(xiàn)場(chǎng)試成墻試驗(yàn)選在不影響正式隔水帷幕、圍護(hù)樁及工程樁等圍護(hù)結(jié)構(gòu)和主體結(jié)構(gòu)施工位置。以驗(yàn)證國(guó)產(chǎn)SC50型CSM水泥攪拌樁機(jī)在深厚飽和砂土地層條件下的施工能力、施工工藝及施工參數(shù)。

2.3.2 試驗(yàn)方案

本次試驗(yàn)采用CSM等厚度水泥土攪拌墻作為止水帷幕,現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展了3次試成墻試驗(yàn);第1次、第2次試驗(yàn)墻厚度為800 mm;第3次試驗(yàn)墻厚底為700 mm。現(xiàn)場(chǎng)試成墻工藝流程如圖2所示。

等厚度水泥土攪拌墻采用CSM雙輪銑深層攪拌設(shè)備成墻,試成墻墻段采用3幅相互搭接,試成墻平面長(zhǎng)度為7.60 m。本項(xiàng)目等厚度水泥土攪拌墻需穿越深厚飽和砂礫層,墻底需嵌入第⑦層中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖不少于1.2 m。試成墻相對(duì)標(biāo)高范圍約為-0.400~-25.000(±0.000=+21.400,黃海高程),深度約為24.6 m。

圖2 試成墻工藝流程

2.3.3 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

第1次試驗(yàn)采用傳統(tǒng)單液注漿模式,即下鉆和提升過(guò)程都注入水泥漿液。施工參數(shù)參照類似項(xiàng)目參數(shù)進(jìn)行[10]。第1次試驗(yàn)施工后進(jìn)行水泥土墻身鉆芯檢測(cè),共對(duì)10個(gè)點(diǎn)鉆芯取樣,根據(jù)取芯試驗(yàn)報(bào)告反映,芯樣在12~18m出現(xiàn)不同程度芯樣破碎,個(gè)別芯樣出現(xiàn)不完整、不成形現(xiàn)象。排除其他客觀因素,參照第1次試驗(yàn)參數(shù)。第2次試驗(yàn)針對(duì)施工工藝流程和施工參數(shù)進(jìn)行分析,將單液注漿模式調(diào)整為雙液注漿,即下鉆全過(guò)程噴入膨潤(rùn)土挖掘液,復(fù)攪和提升過(guò)程噴入水泥漿液;將水泥摻量由22%調(diào)整為25%,水灰比由1∶0.8調(diào)整為1∶1,砂層下鉆速度由60 cm/min調(diào)整為50 cm/min,卵礫層下鉆速度由40 cm/min調(diào)整為30 cm/min。

根據(jù)第2次試驗(yàn)取芯試驗(yàn)報(bào)告反映,芯樣在標(biāo)高-12.00~-22.00乃出現(xiàn)少部分芯樣破碎,芯樣砂石無(wú)水泥膠結(jié),芯樣不完整、不成形的現(xiàn)象。排除其他客觀因素,參照前兩次試驗(yàn)參數(shù),對(duì)造成不良芯樣原因進(jìn)行分析,第3次試驗(yàn)將泵送挖掘液流量由87.5 L/min調(diào)整為40 L/min,第1次提升速度由20 cm/min調(diào)整為25 cm/min,復(fù)攪提升速度由20 cm/min調(diào)整為25 cm/min,復(fù)攪提升高度由10 m調(diào)整為12 m。

根據(jù)第3次試驗(yàn)漿液試塊試驗(yàn)和取芯試驗(yàn)報(bào)告反映,芯樣連續(xù)完整,水泥膠結(jié)成形質(zhì)量良好,且試塊和芯樣無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度均大于1.0 MPa,滿足基坑加固隔水要求。

3 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)及結(jié)果分析

水泥土攪拌墻的墻身強(qiáng)度應(yīng)采用試塊試驗(yàn)結(jié)合14 d,28 d齡期后鉆孔取芯來(lái)綜合判定。

3.1 漿液試塊強(qiáng)度分析

每次現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)時(shí)在低于現(xiàn)場(chǎng)試成墻有效墻頂1 m以下位置取水泥土攪拌漿液制作3組9塊70.7mm×70.7mm×70.7mm立方體試樣,置于標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件下養(yǎng)護(hù)28 d,室內(nèi)試驗(yàn)測(cè)定其無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度,結(jié)果見(jiàn)表2。結(jié)果顯示試驗(yàn)強(qiáng)度均大于1.2 MPa,超過(guò)設(shè)計(jì)抗壓強(qiáng)度50%,滿足設(shè)計(jì)抗壓強(qiáng)度要求。

表2 28 d試塊抗壓試驗(yàn)結(jié)果

3.2 鉆孔取芯強(qiáng)度分析

試驗(yàn)墻身25.5 m,大于10 m,墻身抗壓強(qiáng)度芯樣試件每孔不少于9個(gè),墻身三等分各取3個(gè)。在14 d和28 d齡期后分別取芯,現(xiàn)場(chǎng)取芯試樣如圖3所示。芯樣14 d齡期單軸抗壓強(qiáng)度如圖4所示,芯樣28 d齡期單軸抗壓強(qiáng)度如圖5所示。

從圖4可以看出,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)等厚度水泥土攪拌墻14 d齡期單軸抗壓強(qiáng)度隨深度增加而逐漸減?。坏?次試驗(yàn)強(qiáng)度最小1.28 MPa,第2次試驗(yàn)強(qiáng)度最小1.29 MPa,第3次試驗(yàn)最小強(qiáng)度1.30 MPa;最小試驗(yàn)抗壓強(qiáng)度超設(shè)計(jì)抗壓強(qiáng)度60%,滿足設(shè)計(jì)抗壓強(qiáng)度要求。

從圖5可以看出,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)等厚度水泥土攪拌墻28 d齡期單軸抗壓強(qiáng)度變化趨勢(shì)和14 d大體一致;強(qiáng)度有所提高,第1次試驗(yàn)最小強(qiáng)度1.40 MPa,第2次試驗(yàn)最小強(qiáng)度1.44 MPa,第3次試驗(yàn)最小試驗(yàn)強(qiáng)度1.43 MPa;最小試驗(yàn)抗壓強(qiáng)度超設(shè)計(jì)抗壓強(qiáng)度75%,滿足設(shè)計(jì)抗壓強(qiáng)度要求。

圖3 現(xiàn)場(chǎng)取芯樣品 圖4 14 d無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度 圖5 28 d無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度

3.3 抗?jié)B性能分析

取兩組芯樣分別進(jìn)行7 d和14 d室內(nèi)滲透試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果與勘察報(bào)告中原土層滲透速度對(duì)比見(jiàn)表3,結(jié)果表明在淺層雜填土和粉質(zhì)粘土層中滲透系數(shù)變化不大在;在深部的砂土層滲透速度中砂層由0.131 cm/s降低到4.7×10-6cm/s,礫砂層由0.133 cm/s降低到4.3×10-6cm/s;可見(jiàn)CSM工法等厚度水泥土攪拌墻對(duì)深厚飽和砂土層抗?jié)B性能提高較為顯著。通過(guò)芯樣室內(nèi)滲透性試驗(yàn)結(jié)果,CSM工法等厚度水泥土攪拌墻成墻后沿深度方向的滲透系數(shù)分布較為均勻,滿足設(shè)計(jì)隔水要求。

表3 滲透系數(shù)對(duì)比 cm·s-1

3.4 環(huán)境影響分析

試成墻試驗(yàn)過(guò)程中在成墻影響范圍內(nèi)布設(shè)地面沉降觀測(cè)點(diǎn)和側(cè)向位移監(jiān)測(cè)點(diǎn),監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)試成墻施工對(duì)周邊環(huán)境影響,監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置如圖6所示。在距成墻2.0 m,7.0 m,12 m測(cè)點(diǎn)位置布置沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn),分別就成墻試驗(yàn)結(jié)束和成墻試驗(yàn)養(yǎng)護(hù)7 d進(jìn)行沉降位移監(jiān)測(cè),結(jié)果如圖7所示;在距試驗(yàn)墻2.0 m,7.0 m測(cè)點(diǎn)位置沿豎向方向布置測(cè)斜管進(jìn)行側(cè)向位移監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)結(jié)果如圖8所示。

圖6 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)監(jiān)測(cè)平面布置點(diǎn) 圖7 地表沉降位移

從圖7可以看出,在成墻試驗(yàn)結(jié)束時(shí),距試驗(yàn)墻1 m范圍內(nèi)地表沉降位移約為8.22 mm,隨著距試驗(yàn)墻距離加大,地表沉降量逐漸減小,在距試驗(yàn)墻12 m左右沉降量就不再明顯;在試驗(yàn)墻養(yǎng)護(hù)7 d后,在1~5 m范圍地表沉降量有所增大,最大沉降位移為11.3 mm,大于5 m范圍養(yǎng)護(hù)7 d后地表沉降位移無(wú)顯著變化。

從圖8(a)可以看出,在距試驗(yàn)墻水平向2.0 m監(jiān)測(cè)點(diǎn)位置,最大側(cè)向位移為24 mm,側(cè)向位移在埋深2 m范圍成線性遞減;側(cè)向位移隨著豎向埋深增大保持12 mm左右。從圖8(b)可以看出,在距試驗(yàn)墻水平向7.0 m監(jiān)測(cè)點(diǎn)位置,最大側(cè)向位移為11 mm,側(cè)向位移隨豎向埋深增大逐漸減小,在22 m埋深附近側(cè)向位移趨近于0。

圖8 側(cè)向位移

3.5 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)分析

根據(jù)等厚度水泥土攪拌墻3次現(xiàn)場(chǎng)試成墻試驗(yàn)后墻身抗壓強(qiáng)度、抗?jié)B性能和對(duì)周邊環(huán)境影響分析,通過(guò)對(duì)3次試成墻工藝和施工參數(shù)調(diào)整,確定本項(xiàng)目采用雙液注漿模式,參數(shù)確定為:水泥摻量25%,膨潤(rùn)土摻量按水泥摻量的3%~5%;泵送壓力和送風(fēng)壓力分別按0.5~3.0 MPa、0.7~1.0 MPa;黏土層、砂層、卵礫層、中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖下鉆速度分別按80 cm/min、50 cm/min、30 cm/min、5 cm/min;泵送挖掘液流量按40 L/min;第1次提升速度按25 cm/min,高度5 m,復(fù)攪提升速度按25 cm/min,高度12 m,提升至頂速度按40 cm/min;墻底嵌入第⑦層中風(fēng)化泥質(zhì)砂巖不少于1.2 m。

4 結(jié)束語(yǔ)

本文通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試成墻試驗(yàn),調(diào)整工藝和參數(shù),確定了在深厚飽和砂土地質(zhì)條件下應(yīng)用CSM工法施工參數(shù),在經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試塊和取芯抗壓試驗(yàn)、抗?jié)B性能和對(duì)周邊環(huán)境影響分析,得出以下結(jié)論:

(1)以南昌蘇寧廣場(chǎng)基坑工程為背景,在深厚飽和砂土地層條件下,開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)試成墻試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明在深厚飽和砂土層采用CSM工法施工等厚度水泥土止水墻,能有效的阻斷基坑內(nèi)外水力聯(lián)系。

(2)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明采用調(diào)整后工藝和參數(shù)的CSM工法施工止水墻,墻體28 d齡期抗壓強(qiáng)度為1.4 MPa,試驗(yàn)抗壓強(qiáng)度超過(guò)設(shè)計(jì)抗壓強(qiáng)度75%;在深厚中砂和礫砂層滲透速度由0.133 cm/s降低到4.3×10-6cm/s,提高了5個(gè)數(shù)量級(jí),滿足防滲要求。

(3)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明CSM工法施工對(duì)周邊環(huán)境影響很小,地表最大沉降位移11.3 mm;最大側(cè)向位移為24 mm。

(4)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)確定了該工程止水墻施工參數(shù),為以后類似項(xiàng)目提供參考依據(jù)。

猜你喜歡
成墻芯樣工法
根(外一首)
三角洲(2024年21期)2024-12-31 00:00:00
鉆芯法檢測(cè)薄壁預(yù)制構(gòu)件混凝土抗壓強(qiáng)度的試驗(yàn)研究*
淺談槽孔型防滲墻施工技術(shù)
河北水利(2023年7期)2023-03-11 19:20:41
沉井壓沉工法施工技術(shù)
勘 誤
淺析鉆芯法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度的尺寸效應(yīng)
MJS工法與凍結(jié)法結(jié)合加固區(qū)溫度場(chǎng)研究
建筑科技(2018年6期)2018-08-30 03:41:08
淺談回彈法和鉆芯法在結(jié)構(gòu)混凝土檢測(cè)中的應(yīng)用
江西建材(2018年9期)2018-08-28 06:37:56
小直徑芯樣檢測(cè)混凝土強(qiáng)度技術(shù)分析
江西建材(2018年1期)2018-04-04 05:26:52
基于土體小應(yīng)變本構(gòu)模型的TRD工法成墻試驗(yàn)數(shù)值模擬
健康| 大理市| 栖霞市| 章丘市| 南涧| 金山区| 黄浦区| 固始县| 盖州市| 墨江| 江津市| 东乌| 桐柏县| 班戈县| 丽水市| 习水县| 卓资县| 汶川县| 本溪| 山阳县| 五常市| 孟津县| 靖宇县| 锡林郭勒盟| 延安市| 祁连县| 龙陵县| 高要市| 临颍县| 图片| 长泰县| 石屏县| 天峨县| 乌兰察布市| 毕节市| 库尔勒市| 盐亭县| 郁南县| 焦作市| 甘洛县| 信阳市|