高压旋喷、DCM和DSM都是地基处理工法,但施工方式不同。高压旋喷通过高压浆液射流切削并混合土体,适用于局部加固、隧道修复、止水封堵、基础托换和受限空间项目。DCM通过深层搅拌设备将土体与水泥浆机械搅拌,适用于软土地基处理、港口基础、填海工程等。DSM通过将干粉固化剂与土体混合进行稳定处理。
三种工法的核心区别
高压旋喷、DCM和DSM都是地基处理工法,可用于提高土体强度、降低渗透性、改善稳定性或形成地下加固区。三者都会使用水泥类材料或固化剂,但固化剂进入土体的方式不同。
核心区别:高压旋喷使用高压浆液射流切削、扰动并混合原位土体;DCM即Deep Cement Mixing,使用深层搅拌设备将原位土体与水泥浆机械搅拌;DSM在本文中重点指Dry Soil Mixing,即干法土体搅拌,使用干粉固化剂或干粉材料进入土体,并通常依靠土体原生水分参与水化和固化。
快速结论:三种工法都需要受控材料输送。高压旋喷重点是制浆和高压泵送(DCM重点是制浆和连续供浆),DSM重点是干粉输送和质量流量控制。EIZOO设备配置:高压旋喷→AGP-I;DCM→AGP-V60/AGP-V60H/AGP-M500;DSM→AGP-D70。
简明对比表
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对比项
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高压旋喷
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DCM
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DSM
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英文名称
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Jet Grouting
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Deep Cement Mixing
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Dry Soil Mixing
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固化剂形态
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水泥浆或注浆浆液
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水泥浆
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干粉固化剂/干粉材料
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主要机理
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高压射流切削并混合土体
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深层搅拌设备将土体与浆液机械搅拌
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干粉固化剂进入土体并与土体水分反应
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典型结果
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水泥土桩体或加固区
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桩、块体、墙板或加固区
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稳定土体或处理区
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主要优势
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局部高压注浆处理
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大范围湿法深层搅拌
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高含水率土体干粉固化
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典型场地
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隧道、地下室、竖井、修复、受限空间
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港口、填海、软土、堤坝、海工
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土体稳定、土壤修复、矿山治理
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EIZOO设备承接
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AGP-I
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AGP-V60 / AGP-V60H / AGP-M500
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AGP-D70
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关键记录重点
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压力、流量、注浆量、水灰比
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批次、水灰比、压力、流量、制浆量
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干粉质量流量、生产数据、供料记录
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什么是高压旋喷?
高压旋喷是一种利用高压浆液射流切削、扰动并混合土体的地基处理方法。施工时,钻杆钻入设计深度后,通过喷嘴高压喷射水泥浆,同时钻杆旋转并提升,在地下形成水泥土桩体或加固区域。高压旋喷常用于隧道修复、地下空间加固、基础托换、止水和渗流控制、渗漏封堵、局部地基处理、基坑和竖井支护、应急注浆以及受限空间施工。
什么是DCM?
DCM是Deep Cement Mixing的缩写,通常称为深层水泥搅拌工法。DCM施工中,深层搅拌设备进入地下,将原位土体与水泥浆机械搅拌。水泥浆在地面制备,并在施工过程中输送至搅拌工具。DCM常用于软土地基处理、港口基础、填海工程、堤坝和路堤支撑、海工地基处理、海上DCM、基坑围护、基础稳定以及深层土体改良。DCM适合较大范围软土地基处理,通常需要湿法水泥浆连续或协调供应。
什么是DSM?
DSM可泛指Deep Soil Mixing,但本文重点讨论Dry Soil Mixing,即干法土体搅拌和干粉固化。在干法土体搅拌中,干粉固化剂或干粉材料被输送至土体中,并通过机械搅拌与原位土体混合。固化剂通常依靠土体中的原生水分发生水化和固化反应。DSM常用于高含水率土体稳定、原位土体改良、软土处理、土壤修复、环境修复、矿山治理、工业场地治理、干粉固化地基处理以及不希望在地面制备浆液的项目。
高压旋喷和DCM的区别
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对比项
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高压旋喷
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DCM
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主要机理
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高压射流切削并混合土体
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深层机械搅拌
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固化剂形态
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水泥浆或注浆浆液
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水泥浆
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工具类型
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带喷嘴的钻杆
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深层搅拌轴、叶片或搅拌工具
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加固形态
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桩体或局部加固区
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桩、块体、墙板或加固区
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典型规模
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局部或定点处理
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大范围软土地基处理
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压力要求
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高压注浆是核心
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供浆压力重要,但不是主要切削力
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EIZOO设备承接
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AGP-I
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AGP-V60 / AGP-V60H / AGP-M500
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高压旋喷和DSM的区别
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对比项
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高压旋喷
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DSM
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固化剂形态
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水泥浆或注浆浆液
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干粉固化剂/干粉材料
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输送方式
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通过喷嘴高压注入
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气力或机械方式输送干粉
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水分来源
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制浆时加入水
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依靠土体原生水分参与水化
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加固类型
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局部桩体或加固区
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原位稳定土体或处理区
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是否地面制浆
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需要
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不需要
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关键设备
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制浆注浆系统和高压泵
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干粉输送与供料系统
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EIZOO设备承接
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AGP-I
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AGP-D70
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DCM和DSM的区别
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对比项
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DCM
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DSM
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固化剂形态
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水泥浆
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干粉固化剂/干粉材料
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材料准备
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需要地面制浆
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需要干粉输送
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水分来源
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制浆时加入水
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依靠土体原生水分水化
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主要设备
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制浆供浆系统 + 深层搅拌设备
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干粉气力输送系统 + 搅拌设备
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适用土体
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软土和海相黏土等
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高含水率土体和稳定化项目
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关键控制
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水灰比、制浆产能、压力和流量
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粉料质量流量、供料速度和固化剂掺量
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EIZOO设备承接
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AGP-V60 / AGP-M500
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AGP-D70
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浆液与固化剂输送方式差异
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要求
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高压旋喷
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DCM
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DSM
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材料形态
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水泥浆
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水泥浆
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干粉固化剂
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地面准备
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制浆
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制浆
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干粉储存与输送
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输送动力
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高压泵
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供浆泵和搅拌工具
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干粉气力输送
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关键记录
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压力、流量、注浆量
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批次、水灰比、压力、流量
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粉料质量流量和供料记录
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主要设备风险
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泵压或喷嘴问题
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制浆产能或供浆中断
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粉料供给或输送不稳定
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EIZOO产品
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AGP-I
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AGP-V60 / AGP-M500
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AGP-D70
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不同工法推荐的EIZOO设备
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工法
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项目场景
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推荐EIZOO配置
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高压旋喷
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标准高压喷射注浆
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AGP-I
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高压旋喷
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隧道修复或渗漏封堵
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AGP-I
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高压旋喷
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应急注浆
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AGP-I
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高压旋喷
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双液封堵
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AGP-I,视配置而定
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DCM
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常规陆基湿法深层搅拌
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AGP-V60
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DCM
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限高DCM场地
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AGP-V60H
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DCM
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海工DCM或大产能制浆
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AGP-M500
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DSM
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干粉土体稳定
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AGP-D70
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DSM
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土壤修复或矿山治理
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AGP-D70
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全部工法
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粉料储存
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HS系列
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常见选型错误
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常见错误
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为什么有影响
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把高压旋喷、DCM和DSM当成同一种工法
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三者固化剂输送方式不同
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只按产能选设备
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压力、流量、干粉质量流量和现场布置同样重要
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忽略土体含水率
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DSM高度依赖土体原生水分
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干粉项目使用制浆设备
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DSM需要干粉输送
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湿法DCM项目使用干粉设备
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DCM需要制浆供浆
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高压旋喷忽略压力要求
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高压注浆是工法核心
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DCM忽略供浆连续性
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主机可能等待浆液
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DSM忽略粉料供给控制
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固化剂掺量可能不稳定
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忽略现场通行
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隧道或应急项目可能需要集装箱式布置
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