城市排水系统地下排水管道基层土体固化技术

一、引言

城市排水系统作为城市基础设施的重要组成部分,其安全稳定运行直接关系到城市的防洪排涝能力和水环境质量(1)。随着城市化进程的加快和城市规模的不断扩大,地下排水管道面临着日益严峻的挑战,包括管道老化、土体流失、结构损坏等问题(14)。这些问题不仅影响排水功能,还可能导致道路塌陷、水体污染等严重后果(14)。地下排水管道基层土体固化技术作为一种有效的地基处理方法,能够提高土体的强度和稳定性,改善土体的物理力学性能,从而保障排水管道的安全运行(3)

近年来,随着城市排水系统建设和改造的不断推进,化学注浆、高压喷射注浆和深层搅拌法等三种基层土体固化技术在工程实践中得到了广泛应用。这三种技术各有特点,适用于不同的地质条件和工程需求(48)。本文将详细介绍这三种技术的基本原理、操作流程、工程案例以及技术对比,为工程技术人员在城市排水系统的实际工作中提供全面且准确的参考(5)

二、化学注浆技术

2.1 技术原理与材料选择

化学注浆技术是一种利用压力将化学浆液注入土体孔隙或裂缝中的地基处理方法。其基本原理是通过化学反应使浆液在土体中凝固,填充孔隙和裂缝,提高土体的强度和抗渗性。化学注浆的关键在于浆液材料的选择和配比,常用的化学注浆材料主要包括聚氨酯类、丙烯酸盐类和水泥 - 水玻璃类等(17)

聚氨酯类注浆材料具有良好的柔韧性和粘结力,适用于小口径管道的快速封堵和防渗处理(17)。丙烯酸盐类注浆材料则具有较高的抗渗性和耐久性,适合用于长期防渗要求较高的工程。水泥 - 水玻璃双液浆是一种常用的注浆材料,初期使用双液浆可控制扩散范围,后期使用单液浆可提高加固效果。在选择化学注浆材料时,需要考虑其流动性、凝结时间、抗压强度以及对环境的影响等因素(25)

2.2 操作流程与施工工艺

化学注浆技术的操作流程主要包括前期勘察、钻孔布置、浆液制备、注浆施工和效果检验等步骤(29)。具体操作流程如下:

  1. 前期勘察与方案设计:对施工区域进行地质勘察和管道检测,确定注浆范围和注浆参数(26)。根据勘察结果,编制详细的注浆方案,包括注浆孔布置、注浆压力、浆液配比等(25)
  2. 钻孔布置与设备安装:根据设计方案,在管道周围布置注浆孔,孔位间距一般为5-1.0 米,呈梅花形布置(29)。钻孔深度应根据管道埋深和加固要求确定,一般应达到管道底部以下 1-2 米(26)。安装注浆管和止浆塞,确保注浆过程中浆液不外泄(39)
  3. 浆液制备与质量控制:按照设计配比制备化学浆液,严格控制各组分的用量和搅拌时间(39)。浆液制备过程中,应进行密度、粘度等参数的检测,确保浆液质量符合要求(27)
  4. 注浆施工与参数控制:采用注浆泵将制备好的浆液注入土体中,注浆压力一般控制在5-1.0MPa 之间(39)。注浆过程中应密切观察注浆压力和注浆量的变化,根据实际情况调整注浆参数(27)。对于特殊地质条件或复杂工况,可采用间歇注浆、分段注浆等特殊工艺(27)
  5. 效果检验与质量评估:注浆完成后,应进行钻孔取芯、压水试验等检测,评估注浆效果(27)。检验时间应在注浆施工结束 7 天后进行,确保浆液已充分凝固(27)。对不合格的注浆区应实施重复注浆,必要时调整注浆工艺(27)

2.3 工程案例分析

案例一:成都地铁 7 号线清江路口下穿隧道排水管线迁改工程

该工程中,污水管道顶管施工过程中出现了严重的垮塌现象(38)。垮塌主要原因包括地质条件复杂、地下水位高、回填土不密实等因素(38)。为防止道路下沉影响交通及周围建筑物安全,采用钢花管注浆对顶管垮塌的空洞部分进行填补(38)

注浆施工采用 451D 型潜孔钻钻机成孔,孔径为 90mm,注浆孔采用横向 3 排布置,间距 1m,纵向间距均 1m,呈梅花形布置(38)。注浆材料采用 P.O.32.5R 水泥和速凝剂配制的水泥浆,注浆压力控制在 0.5-1.0MPa 之间(38)。通过注浆加固,有效填充了垮塌空洞,提高了土体的稳定性,保障了周围建筑物及地下管线的安全(38)

案例二:某城市排水管道空洞修复工程

该工程中,排水管道周围土体因长期渗漏形成空洞,导致管道变形和路面沉降(26)。采用化学注浆技术进行修复,具体步骤如下:首先对管道内部的注浆止水范围为渗漏点上方;然后以 15° 的角度斜向外打入注浆管,注浆依次间隔进行,确保土体的稳固(26)

注浆材料采用水泥 - 水玻璃双液浆,初期使用双液浆控制扩散范围,后期使用单液浆提高加固效果。注浆压力根据土层性质和空洞大小确定,一般为 0.3-0.8MPa(26)。通过化学注浆修复,有效填充了管道周围的空洞,恢复了土体的稳定性,解决了管道变形和路面沉降问题(26)

三、高压喷射注浆技术

3.1 技术原理与分类

高压喷射注浆技术是一种利用高压射流切割和扰动土体,同时注入水泥浆液形成固结体的地基处理方法(1)。其基本原理是通过高压泵将水泥浆液以 20-40MPa 的高压从喷嘴喷出,形成高速射流,切割和扰动周围土体,同时与土体混合形成具有较高强度和抗渗性的固结体(1)

根据喷射方式的不同,高压喷射注浆技术主要分为以下几种类型:

  1. 单管法:使用单一注浆管,同时喷射高压水泥浆液和压缩空气,形成直径约5-0.8 米的圆柱状固结体(20)
  2. 二重管法:使用内外两层注浆管,内管喷射高压水泥浆液,外管喷射压缩空气,形成直径约8-1.2 米的固结体(20)
  3. 三重管法:使用三层注浆管,分别喷射高压水、压缩空气和水泥浆液,形成直径约0-1.8 米的固结体(20)
  4. RJP 工法(全方位高压旋喷工法):采用高压(40-55MPa)射流方式,通过对土体进行置换或局部搅拌,使其固化成桩,固化后的桩体互相嵌固,形成水泥土止水帷幕或基础土体(7)

3.2 操作流程与施工工艺

高压喷射注浆技术的操作流程主要包括施工准备、钻孔、喷射注浆和质量检验等步骤(23)。具体操作流程如下:

  1. 施工准备:平整场地,清除障碍物,测量放线确定桩位(20)。检查施工设备,确保其性能良好,准备好水泥等原材料(20)
  2. 钻孔就位:使用钻机按设计孔位钻孔,钻孔深度应达到设计要求(23)。钻孔过程中应做好记录,如遇到地层变化或异常情况应及时处理(23)
  3. 喷射注浆:将喷射注浆管插入孔底,按设计参数进行喷射注浆(23)。喷射过程中应注意控制提升速度、旋转速度和喷射压力等参数,确保固结体质量(23)。对于 RJP 工法,应先进行试喷,确认各项技术参数达到设计要求后再正式施工(7)
  4. 冲洗管路:喷射注浆完成后,应立即用清水冲洗注浆管路,防止浆液凝固堵塞管道(23)
  5. 质量检验:施工完成后,应进行钻孔取芯、标准贯入试验和平板载荷试验等检测,评估固结体的强度和均匀性(20)。检验数量应符合相关规范要求,一般不少于总桩数的 2%(20)

3.3 工程案例分析

案例一:福州防洪堤高压旋喷水泥柱防渗墙工程

该工程采用高压旋喷水泥柱防渗墙技术,使用单管、单喷嘴旋喷机进行施工(10)。施工过程中,水泥浆在 23MPa 的压力作用下喷出,与地层中的砂土充分混合,形成直径 60cm 的水泥柱(10)。高压旋喷水泥柱依次搭接排列,连成一个整体的防渗墙,有效提高了防洪堤的防渗性能(10)

该工程的成功之处在于,通过高压旋喷技术在砂性土层中形成了连续的防渗墙,解决了传统防渗方法在砂性土中难以成墙的难题(10)。同时,该技术施工速度快、对周围环境影响小,特别适合城市防洪工程的需要(10)

案例二:庆云至章丘高速公路深厚砂层桩基工程

该工程中,桩基础成孔施工穿越深厚砂层时,因砂粒粘聚力低,在桩孔周围土体自重应力作用下砂层孔壁容易发生塌孔、缩颈等问题(4)。为解决这一难题,采用高压喷射注浆技术对砂层进行固化处理(4)

研究人员通过室内试验、理论分析和数值模拟相结合的方法,开展了喷射注浆固化深厚砂层桩基成孔孔壁稳定性研究(4)。试验结果表明,水泥掺量应不低于 120kg/m³,合理的水灰比为 0.6 或 0.8(4)。通过喷射注浆加固,有效提高了砂层的强度和稳定性,解决了深厚砂层桩基高效成孔问题(4)

四、深层搅拌法技术

4.1 技术原理与材料选择

深层搅拌法是一种利用深层搅拌机将水泥浆或水泥粉等固化剂与软土在原位进行强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土的地基处理方法(32)。其基本原理是基于水泥与软土之间的物理化学反应,主要包括水泥的水解和水化反应、离子交换和团粒化作用、硬凝反应以及碳酸化反应等(32)

深层搅拌法使用的固化剂主要是水泥,宜选用 425# 普通硅酸盐水泥,水泥的掺入量宜为被加固土重的 7%~18%(32)。如用水泥砂浆作固化剂,其配合比宜为 1:1~2(水泥:砂),水灰比为 0.43~0.50,水泥砂浆稠度为 11~14cm(32)。根据工程需要,可选用具有早强、缓凝、减水以及节省水泥等性能的外加剂(32)

深层搅拌法适用于处理淤泥、淤泥质土、粉土和地基承载力标准值不大于 120MPa 的粘性土等地基(32)。当选用喷粉搅拌法时,软土含水量宜大于 50%(32)。当地下水具有腐蚀性或处理有机质土、泥炭质土、泥碳土时应通过试验确定适用性(32)

4.2 操作流程与施工工艺

深层搅拌法的操作流程主要包括施工准备、搅拌机械就位、预搅下沉、制备固化剂、喷浆搅拌提升、重复搅拌和移位等步骤(32)。具体操作流程如下:

  1. 施工准备:详细了解加固范围的岩土工程勘察资料、地下管线和构筑物,以及地基基础设计资料(32)。平整场地,清除地上、地下一切障碍物,低洼处回填粘性土料并分层夯实(32)
  2. 测量放线:按设计要求进行测量放线,确定搅拌桩的位置(32)
  3. 搅拌机械就位:将深层搅拌机移动至设计桩位,调整机位,确保搅拌机的垂直度和桩位偏差符合要求(32)。垂直度偏差不宜超过5%,桩位的偏差不宜大于 50mm,桩径偏差不宜大于 4%(32)
  4. 预搅下沉:启动搅拌机,使搅拌头缓慢沉入土中,直至设计深度(32)。预搅下沉时不宜冲水,当遇到较硬土层下沉较慢时,方可适量冲水,但应考虑冲水成桩对桩身强度的影响(32)
  5. 制备固化剂:按设计配合比制备水泥浆或水泥砂浆,控制好水灰比和搅拌时间(32)
  6. 喷浆搅拌提升:搅拌机下沉到设计深度后,开启注浆泵,将固化剂通过搅拌头喷入土中,同时按设计速度提升搅拌机(32)。提升速度应不大于5m/min,确保固化剂与土体充分混合(32)
  7. 重复搅拌:为确保搅拌均匀,可根据需要进行重复搅拌下沉和提升(32)。一般宜采用一次喷浆二次搅拌或二次喷浆四次搅拌的工艺(32)
  8. 移位:搅拌桩施工完成后,将搅拌机移至下一个桩位,重复上述步骤(32)
  9. 质量检验:施工过程中应随时检查施工记录,对每根桩的水泥用量、桩长、制桩过程中有否断桩现象、搅拌提升时间和复搅次数等进行检查和评定(32)。成桩 7 天后,应采用轻便触探器钻取桩身加固土样,观察搅拌均匀程度,同时根据轻便触探击数判断桩身强度(32)

4.3 工程案例分析

案例一:上海宝钢纬三路雨排水总管加固工程

该工程中,需要在已建成的直径 2m 的雨排水总管北侧 1.4m 处建造一座 P-5 污水处理站,其基坑底面标高达 - 6.8m,比雨排水总管深 2.1m(44)。为确保基坑开挖时雨排水总管的安全,采用深层搅拌法将雨排水总管和 P-5 基坑之间 1.4m 的软土进行壁状加固,形成挡土墙,以承受侧向主动土压力(44)

施工过程中,首先将管道上部的覆土挖去 1.5m,然后在预定位置挖一道宽度 1.5m、深度 1.7m 的土沟(44)。从沟底到 - 9.0m 深度范围内制作水泥土壁状加固体,基坑开挖后,坑底以上露出 3.6m 作为挡土墙,坑底以下的嵌固长度为 2.2m(44)

该工程的成功之处在于,深层搅拌施工基本无震动、无噪音、对周围软土无扰动,不会使雨排水总管产生错位、开裂,能确保管道正常运行(44)。此外,基坑开挖后将水泥土挡墙表面略加修整即可作为浇灌 P-5 坑壁混凝土的外模板,可节约外模材料和支撑费用(44)

案例二:某城市排水管道软基处理工程

该工程位于软土地区,排水管道基础采用水泥深层搅拌桩法进行处理(41)。搅拌桩和地基土形成复合地基,可以承受上覆填土、路面结构层荷载和路面荷载,减小了地基土的沉降变形(41)

施工过程中,根据地质条件和设计要求,采用柱状布桩形式,桩径 500mm,桩长 8-10m,桩间距 1.2m,呈梅花形布置(41)。水泥采用 425# 普通硅酸盐水泥,水泥掺入量为 15%,水灰比 0.5(41)

工程实践表明,水泥深层搅拌桩法处理软基的特点是工期较短,对环境影响较小,土体加固后重度基本不变,对软弱下卧层不至产生附加沉降,还能最大限度地利用原土,而且复合地基的工作性状好(41)。通过采用该技术,有效解决了软土地区排水管道基础处理的难题,确保了排水管道的安全稳定运行(41)

五、三种技术的对比分析

5.1 技术特点对比

 

技术特点 化学注浆 高压喷射注浆 深层搅拌法
加固原理 通过化学反应使浆液在土体中凝固,填充孔隙和裂缝 利用高压射流切割和扰动土体,同时注入水泥浆液形成固结体(1) 将水泥浆或水泥粉等固化剂与软土在原位进行强制搅拌,使软土硬结成水泥加固土(32)
适用范围 适用于处理各类软弱土层,特别适合处理局部缺陷和空洞(26) 适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、人工填土和碎石土等多种地基土类型(48) 主要用于处理淤泥、淤泥质土、粉土和地基承载力标准值不大于 120MPa 的粘性土等地基(32)
加固效果 可有效填充土体孔隙和裂缝,提高土体的抗渗性和稳定性(26) 可形成高强度、高抗渗性的固结体,加固深度大,可达 45m(20) 可提高土体的强度和稳定性,形成复合地基,提高地基承载力(41)
施工设备 主要设备包括钻机、注浆泵、浆液搅拌机等,设备相对简单(39) 需要高压泵、钻机、喷射注浆管等设备,设备较为复杂(23) 主要设备是深层搅拌机,设备相对简单(32)
施工速度 施工速度相对较慢,需控制注浆压力和注浆量(39) 施工速度较慢,每根桩的施工需要经过钻进、高压喷射、旋转提升等多个步骤(52) 施工速度相对较快,在场地条件允许的情况下可连续作业(52)
施工噪音 施工噪音较小,对周围环境影响小(26) 施工过程中会产生一定的噪音和振动(52) 施工噪音较小,对周围环境影响小(32)
施工成本 材料成本较高,特别是化学注浆材料(26) 设备和材料成本较高,特别是三重管法和 RJP 工法(23) 材料成本相对较低,设备简单,成本相对较低(41)

5.2 适用条件对比

 

地质条件 化学注浆 高压喷射注浆 深层搅拌法
淤泥、淤泥质土 非常适用,可有效提高土体强度和抗渗性(26) 适用,可形成高强度固结体(48) 非常适用,是处理软土的主要方法之一(32)
砂土、粉土 适用,可填充孔隙,提高密实度(26) 适用,特别是高压喷射注浆可有效处理砂土层(4) 适用,但需注意含水量和水泥掺入量(32)
粘性土 适用,特别是处理裂缝和缺陷(26) 适用,需调整喷射参数(48) 适用,是常用的处理方法(32)
人工填土 适用,可填充空隙,提高稳定性(26) 适用,特别是含有碎石的填土(48) 适用,但需注意填土的均匀性(32)
含水土层 适用,特别是防水堵漏工程(26) 适用,可形成防水帷幕(48) 适用,但需控制水灰比(32)
硬土层 适用,可处理硬土中的裂缝(26) 适用,但需提高喷射压力(48) 不适用,搅拌头难以切入硬土层(32)

5.3 技术经济性对比

从技术经济性角度分析,三种技术各有优缺点:

  1. 化学注浆:材料成本较高,特别是一些特殊化学注浆材料(26)。但其施工设备简单,施工工艺相对灵活,特别适合处理局部缺陷和小范围加固(26)。在城市排水系统中,对于管道周围土体流失、空洞形成等问题,化学注浆技术具有明显的技术优势(26)
  2. 高压喷射注浆:设备和材料成本较高,特别是三重管法和 RJP 工法(23)。但其加固效果好,可形成高强度、高抗渗性的固结体,加固深度大(20)。在处理复杂地质条件和对加固质量要求较高的工程中,高压喷射注浆技术具有明显的优势(23)
  3. 深层搅拌法:材料成本相对较低,设备简单,施工速度快(41)。但其加固深度有限,一般不超过 20m,且在硬土层中不适用(32)。在处理大面积软土地基时,深层搅拌法具有明显的经济优势(41)

5.4 与其他相关技术的差异

除了上述三种主要技术外,城市排水系统中还常用到其他一些地基处理技术,如冻结法、强夯法、置换法等(45)。这些技术与化学注浆、高压喷射注浆和深层搅拌法相比,具有不同的特点和适用范围:

  1. 冻结法:通过人工制冷使土体冻结,提高土体的强度和抗渗性。适用于含水量高、渗透性强的地层,但成本高、工期长,一般仅在特殊情况下使用。
  2. 强夯法:通过重锤自由下落产生的冲击力夯实土体。适用于处理砂土、粉土和碎石土等,但对周围环境影响大,不适合在城市建成区使用。
  3. 置换法:将软弱土层挖除,换填强度较高的材料(45)。适用于浅层软弱地基处理,但工程量大、工期长,对周围环境影响大(45)

与这些技术相比,化学注浆、高压喷射注浆和深层搅拌法具有施工速度快、对周围环境影响小、可在已有建筑物附近施工等优势,特别适合城市排水系统的建设和改造工程。

六、国内相关标准与规范

6.1 化学注浆相关标准

  1. 《城镇排水管道注浆法修复工程技术规程》(T/CECSXXX—202X):该标准规定了城镇排水管道注浆法修复工程的设计、施工与验收要求(27)。主要内容包括总则、术语、基本规定、材料、设计、施工、质量检验与验收等(27)。该标准是目前国内化学注浆技术在城市排水系统中应用的主要依据之一(27)
  2. 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012):该规范对化学注浆技术在地基处理中的应用做出了规定,包括材料要求、设计计算、施工工艺和质量检验等内容(34)
  3. 《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123-2012):该规范对既有建筑地基基础加固中化学注浆技术的应用做出了规定,包括设计要求、施工工艺和质量检验等内容(38)

6.2 高压喷射注浆相关标准

  1. 《全方位高压喷射注浆技术标准》(DG/TJ08-2289-2019):该标准由上海市住房和城乡建设管理委员会发布,规定了全方位高压喷射注浆技术的设计、施工与验收要求(19)。主要内容包括总则、术语和符号、基本规定、设计、施工、质量检查与验收等(19)
  2. 《城市轨道交通工程全方位高压喷射注浆(MJS)技术标准》:该标准规定了全方位高压喷射注浆技术在城市轨道交通工程中的应用要求(24)。主要内容包括总则、术语和符号、基本规定、设计、施工设备、施工、绿色施工、质量检验与验收等(24)
  3. 《高压喷射注浆法施工工艺标准》:该标准规定了高压喷射注浆法的施工工艺、质量控制和验收要求(23)。主要内容包括施工准备、施工工艺、质量标准、施工注意事项等(23)

6.3 深层搅拌法相关标准

  1. 《水下深层水泥搅拌桩法施工质量控制与检验标准》(JTS/T 325-2024):该标准由交通运输部发布,规定了水下深层水泥搅拌桩法地基加固的施工质量控制与检验要求(31)。主要内容包括总则、术语、基本规定、配合比设计与现场工艺试验、施工过程质量控制、质量检验等(31)
  2. 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012):该规范对深层搅拌法在地基处理中的应用做出了规定,包括材料要求、设计计算、施工工艺和质量检验等内容(34)
  3. 《水泥土深层搅拌桩基础技术规程》:该规程对深层搅拌法的设计、施工和验收做出了详细规定,是深层搅拌法施工的主要依据之一(32)

七、结论与建议

7.1 主要结论

  1. 化学注浆技术:通过化学反应使浆液在土体中凝固,填充孔隙和裂缝,提高土体的强度和抗渗性。适用于处理各类软弱土层,特别适合处理局部缺陷和空洞(26)。在城市排水系统中,对于管道周围土体流失、空洞形成等问题,化学注浆技术具有明显的技术优势(26)
  2. 高压喷射注浆技术:利用高压射流切割和扰动土体,同时注入水泥浆液形成固结体(1)。可形成高强度、高抗渗性的固结体,加固深度大,可达 45m(20)。在处理复杂地质条件和对加固质量要求较高的工程中,高压喷射注浆技术具有明显的优势(23)
  3. 深层搅拌法:将水泥浆或水泥粉等固化剂与软土在原位进行强制搅拌,使软土硬结成水泥加固土(32)。可提高土体的强度和稳定性,形成复合地基,提高地基承载力(41)。在处理大面积软土地基时,深层搅拌法具有明显的经济优势(41)
  4. 技术对比:三种技术各有特点和适用范围,化学注浆技术灵活、适合局部处理;高压喷射注浆技术加固效果好、适用范围广;深层搅拌法成本低、施工速度快(52)。在实际工程中,应根据地质条件、工程要求和经济性等因素综合考虑,选择合适的技术(52)

7.2 工程建议

  1. 方案选择建议:在城市排水系统建设和改造工程中,应根据地质条件、管道状况和工程要求,合理选择地基处理技术(52)。对于局部缺陷和空洞,优先考虑化学注浆技术;对于复杂地质条件和对加固质量要求较高的工程,可考虑高压喷射注浆技术;对于大面积软土地基,可考虑深层搅拌法(52)
  2. 施工质量控制建议:无论采用哪种技术,都应严格控制施工质量,确保加固效果(25)。施工前应进行详细的地质勘察和管道检测,制定科学合理的施工方案;施工过程中应严格控制各项参数,做好施工记录;施工后应进行严格的质量检验,确保加固质量符合要求(25)
  3. 环境保护建议:在城市排水系统施工中,应特别注意环境保护(39)。采取有效措施控制施工噪音、粉尘和废水排放,减少对周围环境的影响(39)。特别是化学注浆技术中使用的化学材料,应注意储存和使用安全,防止污染地下水和土壤(39)
  4. 技术创新建议:鼓励开展新技术、新材料的研究和应用,提高城市排水系统地基处理的技术水平(25)。例如,可研究开发环保型化学注浆材料,提高化学注浆技术的环保性能;研究开发智能化施工设备,提高施工质量和效率(25)
  5. 标准规范建议:进一步完善城市排水系统地基处理技术的标准规范体系,为工程实践提供更加科学、合理的技术依据(27)。加强标准规范的宣贯和培训,提高工程技术人员的技术水平和质量意识(27)

总之,化学注浆、高压喷射注浆和深层搅拌法是城市排水系统地下排水管道基层土体固化的三种重要技术,各有特点和适用范围(52)。工程技术人员应根据具体工程条件,合理选择和应用这些技术,确保城市排水系统的安全稳定运行(52)

参考资料

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[9] 浅谈注浆工艺在地铁施工中的应用 http://m.qikan.cqvip.com/Article/ArticleDetail?id=1000003838400

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[50] 单管高压旋喷法与深层搅拌法对比分析(桩基础资料) - 豆丁网 https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=3633154078

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[52] 高压旋喷桩和搅拌桩的具体区别|喷嘴|搅拌桩|旋喷桩|止水|水泥浆|速度|高压_手机网易网 http://m.163.com/dy/article/JN96VNRL0535QQPH.html

THE END