JPH0435230B2 - - Google Patents
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- JPH0435230B2 JPH0435230B2 JP1837584A JP1837584A JPH0435230B2 JP H0435230 B2 JPH0435230 B2 JP H0435230B2 JP 1837584 A JP1837584 A JP 1837584A JP 1837584 A JP1837584 A JP 1837584A JP H0435230 B2 JPH0435230 B2 JP H0435230B2
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Landscapes
- 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で行うことによつて短時
間で脆性物体を粉砕する方法に関する。
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で行うことによつて短時
間で脆性物体を粉砕する方法に関する。
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
よつて膨張する酸化カルシウムあるいは酸化マグ
ネシウムを主体に水和遅延期および減水剤を配合
したもの、または酸化カルシウムあるいは酸化マ
グネシウム粒子の表面をカルシウムアルミノフエ
ライトまたはカルシウムシリケートでコーテイン
グしたものなどの緩制破砕剤を使用するため、破
砕に12〜24時間という長時間を要し、また膨張圧
も300Kgf/cm2と低く、強力な粉砕ができなかつ
た。
する場合、一般に膨張性破砕剤として水和反応に
よつて膨張する酸化カルシウムあるいは酸化マグ
ネシウムを主体に水和遅延期および減水剤を配合
したもの、または酸化カルシウムあるいは酸化マ
グネシウム粒子の表面をカルシウムアルミノフエ
ライトまたはカルシウムシリケートでコーテイン
グしたものなどの緩制破砕剤を使用するため、破
砕に12〜24時間という長時間を要し、また膨張圧
も300Kgf/cm2と低く、強力な粉砕ができなかつ
た。
破砕時間を1時間以下に短縮するためには膨張
成分を極力多くした破砕剤の使用が考えられる
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、そのコントロールや
操作が煩雑である割には希望する短時間破砕がで
きず、膨張圧も満足する高膨張圧が得られていな
い。
成分を極力多くした破砕剤の使用が考えられる
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、そのコントロールや
操作が煩雑である割には希望する短時間破砕がで
きず、膨張圧も満足する高膨張圧が得られていな
い。
また、強力なマイクロ波のみを被破砕体に照射
して破砕する方法があるが、この方法は熱歪、蒸
気圧、結晶転移等による体積変化を利用したもの
であり、破砕時に爆発と同様に危険を伴つたりま
たは破砕に長時間を要し、さらには破砕の際90ホ
ーンに達する爆発音を生ずるほか大型の装置を必
要とするため大規模な破砕には向かず、実用化に
は至つていない。
して破砕する方法があるが、この方法は熱歪、蒸
気圧、結晶転移等による体積変化を利用したもの
であり、破砕時に爆発と同様に危険を伴つたりま
たは破砕に長時間を要し、さらには破砕の際90ホ
ーンに達する爆発音を生ずるほか大型の装置を必
要とするため大規模な破砕には向かず、実用化に
は至つていない。
本発明者はかかる従来法による欠点を解消すべ
く研究した結果、水和膨張性破砕剤の膨張反応を
マイクロ波の照射下で行わせることによつて一挙
にこれらの問題点を解消できることを見出し、こ
れを先に特願昭57−141706(特公平3−40184)と
して特許出願した。本発明はこの特願昭57−
141706の改良に係わる発明である。
く研究した結果、水和膨張性破砕剤の膨張反応を
マイクロ波の照射下で行わせることによつて一挙
にこれらの問題点を解消できることを見出し、こ
れを先に特願昭57−141706(特公平3−40184)と
して特許出願した。本発明はこの特願昭57−
141706の改良に係わる発明である。
被破砕物の孔に充填された水和膨張性破砕剤に
マイクロ波を照射して膨張反応を行わせるに当
り、マイクロ波の照射を孔の入口から孔の先端部
に向けて行つたのでは、使用するマイクロ波の波
長によつても異なるが、マイクロ波の届く距離に
限りがあり、それを越すとマイクロ波照射による
効果が得られないことを、その後の研究によつて
見出した。例えば2450MHzのマイクロ波を使用し
た場合は孔の入口から約30cmの深さまで、また
915MHzのマイクロ波の場合は同様に約60cmの深
さまでしか届かず、それ以上深いところに充填さ
れた水和膨張性破砕剤に対してはマイクロ波照射
の効果は顕著にあらわれなかつた。
マイクロ波を照射して膨張反応を行わせるに当
り、マイクロ波の照射を孔の入口から孔の先端部
に向けて行つたのでは、使用するマイクロ波の波
長によつても異なるが、マイクロ波の届く距離に
限りがあり、それを越すとマイクロ波照射による
効果が得られないことを、その後の研究によつて
見出した。例えば2450MHzのマイクロ波を使用し
た場合は孔の入口から約30cmの深さまで、また
915MHzのマイクロ波の場合は同様に約60cmの深
さまでしか届かず、それ以上深いところに充填さ
れた水和膨張性破砕剤に対してはマイクロ波照射
の効果は顕著にあらわれなかつた。
そこで本発明者らはマイクロ波照射効果の得ら
れる距離を延ばす目的で研究した結果、マイクロ
波の照射を孔の最奥端から孔の入口に向けて行な
えば目的を達成できるとの知見を得て本発明を完
成するに至つた。
れる距離を延ばす目的で研究した結果、マイクロ
波の照射を孔の最奥端から孔の入口に向けて行な
えば目的を達成できるとの知見を得て本発明を完
成するに至つた。
すなわち、被破砕物に設けられた孔に充填され
た水和膨張性破砕剤にマイクロ波を照射して膨張
反応を行わせるに当り、マイクロ波の照射を孔の
最奥端から孔の入口に向けて行えば、マイクロ波
の届く距離、つまり、孔の最奥端に充填された膨
張性破砕剤の膨張反応が先う始まり、これにつれ
て水蒸気圧が高まつていき、ついでこの水蒸気は
孔の入口に向つて上昇していくため、マイクロ波
が届かない孔の入口方向に充填された膨張性破砕
剤の膨張反応を促進することが判つた。
た水和膨張性破砕剤にマイクロ波を照射して膨張
反応を行わせるに当り、マイクロ波の照射を孔の
最奥端から孔の入口に向けて行えば、マイクロ波
の届く距離、つまり、孔の最奥端に充填された膨
張性破砕剤の膨張反応が先う始まり、これにつれ
て水蒸気圧が高まつていき、ついでこの水蒸気は
孔の入口に向つて上昇していくため、マイクロ波
が届かない孔の入口方向に充填された膨張性破砕
剤の膨張反応を促進することが判つた。
本発明では第1図に示すように、水和膨張性破
砕剤2が充填される孔4の最奥端に設置された金
属板5に近接した位置から導波管3によりマイク
ロ波を照射すれば、該金属板によつて孔の入口に
反射されたマイクロ波が水和膨張性破砕剤に照射
される。この場合金属板としてマイクロ波を孔の
入口方向に平行に反射する凹面状な金属板を用い
れば、水和膨張性破砕剤を均等に加熱できるので
好ましい。なお、孔の入口部からマイクロ波照射
を併用してもさしつかえない。
砕剤2が充填される孔4の最奥端に設置された金
属板5に近接した位置から導波管3によりマイク
ロ波を照射すれば、該金属板によつて孔の入口に
反射されたマイクロ波が水和膨張性破砕剤に照射
される。この場合金属板としてマイクロ波を孔の
入口方向に平行に反射する凹面状な金属板を用い
れば、水和膨張性破砕剤を均等に加熱できるので
好ましい。なお、孔の入口部からマイクロ波照射
を併用してもさしつかえない。
本発明に使用する水和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)「ケミアツクス」、吉沢石灰工業(株)製
「CRS」、宇部興産(株)製「ウベーマイト」等の緩
制破砕剤あるいは静的破砕剤として販売されてい
るものが用いられる。
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)「ケミアツクス」、吉沢石灰工業(株)製
「CRS」、宇部興産(株)製「ウベーマイト」等の緩
制破砕剤あるいは静的破砕剤として販売されてい
るものが用いられる。
本発明によれば膨張反応が短時間に急激にすむ
ため500〜1000Kgf/cm2という従来より大きな膨
張圧が得かれ、かつ0.5〜1時間という短時間で
破砕することができ、また、水和膨張性破砕剤充
填孔を長くすることができるので一度に大量破砕
を行う場合に好適である。
ため500〜1000Kgf/cm2という従来より大きな膨
張圧が得かれ、かつ0.5〜1時間という短時間で
破砕することができ、また、水和膨張性破砕剤充
填孔を長くすることができるので一度に大量破砕
を行う場合に好適である。
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
100×100×150cmの無筋コンクリートを破砕す
るに当り、第1図のように8cmφ×120cmlの孔
を該コンクリートのほぼ中央に設け、孔の最奥端
にマイクロ波を孔の入口方向に反射させるための
凹面状で直径が75cm、厚さが5cmの鉄板を設置
し、さらにこの鉄板に近接して周波数915MHz、
出力3Kwのマイクロ波発生装置の導波管を設置
した。ついで、この孔に日本セメント(株)製「カー
ムマイト」をスラリー状とし注入した。注入後直
ちに該マイクロ波発生装置によりマイクロ波を該
鉄板に照射し、反射させることによつて孔の入口
方向に向けて5分間水和膨張性破砕剤に照射し、
放置したところ、照射後25分でコンクリートを破
砕することができた。
るに当り、第1図のように8cmφ×120cmlの孔
を該コンクリートのほぼ中央に設け、孔の最奥端
にマイクロ波を孔の入口方向に反射させるための
凹面状で直径が75cm、厚さが5cmの鉄板を設置
し、さらにこの鉄板に近接して周波数915MHz、
出力3Kwのマイクロ波発生装置の導波管を設置
した。ついで、この孔に日本セメント(株)製「カー
ムマイト」をスラリー状とし注入した。注入後直
ちに該マイクロ波発生装置によりマイクロ波を該
鉄板に照射し、反射させることによつて孔の入口
方向に向けて5分間水和膨張性破砕剤に照射し、
放置したところ、照射後25分でコンクリートを破
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。
た。
比較例
マイクロ波の照射を孔の外から孔の内部に向け
て5分間行つた以外は実施例と同様にしてコンク
リートの破砕実験を行つたところ、照射後25分経
過しても破砕できず、結局コンクリートが破砕し
たのは照射後12時間経過したときであつた。
て5分間行つた以外は実施例と同様にしてコンク
リートの破砕実験を行つたところ、照射後25分経
過しても破砕できず、結局コンクリートが破砕し
たのは照射後12時間経過したときであつた。
第1図は本発明の破砕方法を説明するための断
面図である。 1……コンクリート、2……水和膨張性破砕
剤、3……導波管、4……孔、5……金属板。
面図である。 1……コンクリート、2……水和膨張性破砕
剤、3……導波管、4……孔、5……金属板。
Claims (1)
- 1 孔に充填された水和膨張性破砕剤の膨張反応
をマイクロ波の照射下で行わせることにより脆性
物体を粉砕するに際し、該マイクロ波の照射を孔
の最奥端から孔の入口に向けて行うことを特徴と
する脆性物体の破砕方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1837584A JPS60166048A (ja) | 1984-02-06 | 1984-02-06 | 脆性物体の破砕方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1837584A JPS60166048A (ja) | 1984-02-06 | 1984-02-06 | 脆性物体の破砕方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS60166048A JPS60166048A (ja) | 1985-08-29 |
| JPH0435230B2 true JPH0435230B2 (ja) | 1992-06-10 |
Family
ID=11969963
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1837584A Granted JPS60166048A (ja) | 1984-02-06 | 1984-02-06 | 脆性物体の破砕方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS60166048A (ja) |
-
1984
- 1984-02-06 JP JP1837584A patent/JPS60166048A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS60166048A (ja) | 1985-08-29 |
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