JPH0340184B2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPH0340184B2 JPH0340184B2 JP14170682A JP14170682A JPH0340184B2 JP H0340184 B2 JPH0340184 B2 JP H0340184B2 JP 14170682 A JP14170682 A JP 14170682A JP 14170682 A JP14170682 A JP 14170682A JP H0340184 B2 JPH0340184 B2 JP H0340184B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- crushing
- crushing agent
- agent
- microwave
- expandable
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- Expired
Links
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Landscapes
- Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
- Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)
- Disintegrating Or Milling (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は膨張性破砕剤による脆性物体の破砕方
法に関し、さらに詳しくは膨張性破砕剤の膨張反
応をマイクロ波の照射下に行なうことによつて短
時間で高い膨張圧で脆性物体を破砕することので
きる破砕方法に関する。
法に関し、さらに詳しくは膨張性破砕剤の膨張反
応をマイクロ波の照射下に行なうことによつて短
時間で高い膨張圧で脆性物体を破砕することので
きる破砕方法に関する。
従来膨張性破砕剤のみによつて脆性物体を破砕
する場合、一般に膨張性破砕剤として水和反応に
よつて膨張する生石灰あるいは酸化マグネシウム
を主体に水和遅延剤、カルシウムシリケートある
いはカルシウムアルミノフエライト等の固化剤な
どを一体化した緩制破砕剤を使用するため破砕に
12〜24時という長時間を要し、また膨張圧も300
Kgf/cm2と低く強力な破砕が出来なかつた。その
ため膨張成分を極力多くした破砕剤を使用するが
拘束部材などの器材を必要とするほか注水のタイ
ミングがむずかしく、そのコントロール操作が煩
雑である割には希望する短時間破砕や膨張圧が満
足するに至つていない。またマイクロ波のみによ
る破砕は熱歪、蒸気圧、結晶転移による体積変化
等によつて行なうものであるが破砕に要する時間
は数時間であり、また破砕の際90ホーンにも達す
る爆発音を出す欠点があつた。
する場合、一般に膨張性破砕剤として水和反応に
よつて膨張する生石灰あるいは酸化マグネシウム
を主体に水和遅延剤、カルシウムシリケートある
いはカルシウムアルミノフエライト等の固化剤な
どを一体化した緩制破砕剤を使用するため破砕に
12〜24時という長時間を要し、また膨張圧も300
Kgf/cm2と低く強力な破砕が出来なかつた。その
ため膨張成分を極力多くした破砕剤を使用するが
拘束部材などの器材を必要とするほか注水のタイ
ミングがむずかしく、そのコントロール操作が煩
雑である割には希望する短時間破砕や膨張圧が満
足するに至つていない。またマイクロ波のみによ
る破砕は熱歪、蒸気圧、結晶転移による体積変化
等によつて行なうものであるが破砕に要する時間
は数時間であり、また破砕の際90ホーンにも達す
る爆発音を出す欠点があつた。
本発明者はかかる従来法による欠点を解消すべ
く検討した結果、膨張性破砕剤の膨張反応をマイ
クロ波の照射下で行なわせることによつて一挙に
問題点を解決することを見出し本発明を完成し
た。
く検討した結果、膨張性破砕剤の膨張反応をマイ
クロ波の照射下で行なわせることによつて一挙に
問題点を解決することを見出し本発明を完成し
た。
本発明に使用する膨張性破砕剤としては水和反
応により膨張圧を発生するものが用いられる。例
えば市販品として日本セメント(株)製「カームマイ
ト」、小野田セメント(株)製「ブライスター」、住友
セメント(株)製「S−マイト」、電気化学工業(株)製
「ケミアツクス」、吉澤石灰工業(株)製「CRS」等
が挙げられる。これら以外に生石灰あるいは仮焼
ドロマイト等も用いることができる。
応により膨張圧を発生するものが用いられる。例
えば市販品として日本セメント(株)製「カームマイ
ト」、小野田セメント(株)製「ブライスター」、住友
セメント(株)製「S−マイト」、電気化学工業(株)製
「ケミアツクス」、吉澤石灰工業(株)製「CRS」等
が挙げられる。これら以外に生石灰あるいは仮焼
ドロマイト等も用いることができる。
本発明において使用されるマイクロ波は周波数
300〜3000MHzの範囲のものであればよいが、特
に家庭用電子レンジ用に割当てられている2450M
Hz、工業用の915MHzを使用するのが適当である。
300〜3000MHzの範囲のものであればよいが、特
に家庭用電子レンジ用に割当てられている2450M
Hz、工業用の915MHzを使用するのが適当である。
マイクロ波の照射量は膨張性破砕剤の種類、気
温などによつて一定しないがマイクロ波照射によ
る自己誘導発熱と破砕剤の水和反応による発熱と
によつて膨張性破砕剤が50〜100℃程度になるよ
うに照射すればよい。それには膨張性破砕剤の充
填孔1本当り約1KWの出力のマグネトロンがあ
れば十分である。そしてマイクロ波照射端子から
膨張性破砕剤を詰めた孔の他端までの距離を1.5
m以内とする必要がある。これ以上距離があると
きは反対方向からも照射する必要がある。
温などによつて一定しないがマイクロ波照射によ
る自己誘導発熱と破砕剤の水和反応による発熱と
によつて膨張性破砕剤が50〜100℃程度になるよ
うに照射すればよい。それには膨張性破砕剤の充
填孔1本当り約1KWの出力のマグネトロンがあ
れば十分である。そしてマイクロ波照射端子から
膨張性破砕剤を詰めた孔の他端までの距離を1.5
m以内とする必要がある。これ以上距離があると
きは反対方向からも照射する必要がある。
本発明によれば膨張反応が短時間に急激にすす
むため500〜1000Kgf/cm2という従来より大きな
膨張圧が得られ、かつ0.5〜1時間という短時間
で破砕することができ、迅速を要する破砕に好適
である。
むため500〜1000Kgf/cm2という従来より大きな
膨張圧が得られ、かつ0.5〜1時間という短時間
で破砕することができ、迅速を要する破砕に好適
である。
次に実施例を挙げて本発明を具体的に説明す
る。
る。
実施例 1
50×120×100cmの無筋コンクリートを破砕する
にあたり、36mmφ×900mmlの孔を40cm間隔で3つ
設けこの中に日本セメント(株)製「カームマイト」
を水に浸漬した後充填した。充填直後直ちに波長
915MHz、出力3KWのマイクロ波誘導加熱装置を
用い各孔に充填された破砕剤にマイクロ波を照射
したところ25分で該コンクリートを破砕すること
ができた。なおこのときの雰囲気温度は−10℃で
あつた。
にあたり、36mmφ×900mmlの孔を40cm間隔で3つ
設けこの中に日本セメント(株)製「カームマイト」
を水に浸漬した後充填した。充填直後直ちに波長
915MHz、出力3KWのマイクロ波誘導加熱装置を
用い各孔に充填された破砕剤にマイクロ波を照射
したところ25分で該コンクリートを破砕すること
ができた。なおこのときの雰囲気温度は−10℃で
あつた。
比較例 1
マイクロ波の照射を行なわなかつた以外は実施
例1と同様に試験を行なつたところ破砕するのに
約24時間を要した。
例1と同様に試験を行なつたところ破砕するのに
約24時間を要した。
比較例 2
実施例1に用いたのと同じサイズの無筋コンク
リートにマイクロ波を照射することのみにより破
砕しようと試みた結果、破砕するまでに5時間を
要し、大きな爆裂音を発生した。
リートにマイクロ波を照射することのみにより破
砕しようと試みた結果、破砕するまでに5時間を
要し、大きな爆裂音を発生した。
なおこの場合は破砕剤を用いなかつたので孔は
開けなかつた。またマイクロ波の照射は波長
915MHz、出力100KWのマイクロ波誘導加熱装置
を用い40cm間隔で3箇所で行なつた。
開けなかつた。またマイクロ波の照射は波長
915MHz、出力100KWのマイクロ波誘導加熱装置
を用い40cm間隔で3箇所で行なつた。
実施例 2
100×300×100cmの花崗岩の転石を破砕するた
めに50mmφ×900mmlの孔を50cm間隔で3つ設け、
ついで直径50mm、厚さ10mmの鉄製上下拘速板とこ
れらを結合する直径10mm、長さ880mmの結合軸よ
りなる拘束部材の上下拘束板間に市販の生石灰粉
末を充填した後、これら3つの孔の中に設置し
た。設置後上部拘束板に設けられた小孔より水を
注入し、直ちに波長915MHz、出力3KWのマイク
ロ波誘導加熱装置を用い、各孔に充填された生石
灰にマイクロ波を照射したところ15分で該転石を
破砕することができた。この場合マイクロ波導波
管の端部に連結された輻射管の径を前記上部拘束
板の径より大きなものを用いマイクロ波が上部拘
束板をまわりこんで生石灰に照射されるようにし
た。なお、このときの雰囲気温度は−5℃であつ
た。
めに50mmφ×900mmlの孔を50cm間隔で3つ設け、
ついで直径50mm、厚さ10mmの鉄製上下拘速板とこ
れらを結合する直径10mm、長さ880mmの結合軸よ
りなる拘束部材の上下拘束板間に市販の生石灰粉
末を充填した後、これら3つの孔の中に設置し
た。設置後上部拘束板に設けられた小孔より水を
注入し、直ちに波長915MHz、出力3KWのマイク
ロ波誘導加熱装置を用い、各孔に充填された生石
灰にマイクロ波を照射したところ15分で該転石を
破砕することができた。この場合マイクロ波導波
管の端部に連結された輻射管の径を前記上部拘束
板の径より大きなものを用いマイクロ波が上部拘
束板をまわりこんで生石灰に照射されるようにし
た。なお、このときの雰囲気温度は−5℃であつ
た。
比較例 3
マイクロ波の照射を行なわなかつた以外は実施
例2と同様に試験を行なつたところ破砕するのに
20時間を要した。
例2と同様に試験を行なつたところ破砕するのに
20時間を要した。
第1図及び第2図は本発明の破砕方法に用いる
一実施例の装置で第1図はマイクロ波を直接破砕
剤に照射する例、第2図は生石灰を拘束部材の上
下拘束板間に充填した後孔内に設置し、その後マ
イクロ波を照射する状況である。第3図は拘束部
材の一例を示す図である。 1……破砕剤、2……コンクリート、3……導
波管、4……輻射管、5……マイクロ波発生装
置、6……生石灰、7……拘束部材、8……注水
口。
一実施例の装置で第1図はマイクロ波を直接破砕
剤に照射する例、第2図は生石灰を拘束部材の上
下拘束板間に充填した後孔内に設置し、その後マ
イクロ波を照射する状況である。第3図は拘束部
材の一例を示す図である。 1……破砕剤、2……コンクリート、3……導
波管、4……輻射管、5……マイクロ波発生装
置、6……生石灰、7……拘束部材、8……注水
口。
Claims (1)
- 1 膨張性破砕剤を用いて脆性物体を破砕するに
際し、膨張性破砕剤の膨張反応をマイクロ波の照
射下で行なわせることを特徴とする脆性物体の破
砕方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14170682A JPS5931364A (ja) | 1982-08-17 | 1982-08-17 | 脆性物体の破砕方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP14170682A JPS5931364A (ja) | 1982-08-17 | 1982-08-17 | 脆性物体の破砕方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5931364A JPS5931364A (ja) | 1984-02-20 |
| JPH0340184B2 true JPH0340184B2 (ja) | 1991-06-18 |
Family
ID=15298301
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP14170682A Granted JPS5931364A (ja) | 1982-08-17 | 1982-08-17 | 脆性物体の破砕方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5931364A (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6095075A (ja) * | 1983-10-31 | 1985-05-28 | 住友セメント株式会社 | 短時間破砕工法 |
-
1982
- 1982-08-17 JP JP14170682A patent/JPS5931364A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5931364A (ja) | 1984-02-20 |
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