JPS5931364A - 脆性物体の破砕方法 - Google Patents
脆性物体の破砕方法Info
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- JPS5931364A JPS5931364A JP14170682A JP14170682A JPS5931364A JP S5931364 A JPS5931364 A JP S5931364A JP 14170682 A JP14170682 A JP 14170682A JP 14170682 A JP14170682 A JP 14170682A JP S5931364 A JPS5931364 A JP S5931364A
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- Japan
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- crushing
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- crushing agent
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- microwave irradiation
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Landscapes
- Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
- Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)
- Disintegrating Or Milling (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
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っ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。
、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っ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っ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って膨張する
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
ェライト等の固化剤などを一体化しだ緩制破砕剤を使用
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 Kp f /crlと低く強力な破砕
が出来なかった。そのため膨張成分を極カ多くした破砕
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
るに至っていない。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って行なう
ものであるが破砕に要する時間は数時間であり、捷だ破
砕の際90ホーンにも達する爆発音を出す欠点があった
。
、一般に膨張性破砕剤として水和反応によって膨張する
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
ェライト等の固化剤などを一体化しだ緩制破砕剤を使用
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 Kp f /crlと低く強力な破砕
が出来なかった。そのため膨張成分を極カ多くした破砕
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
るに至っていない。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って行なう
ものであるが破砕に要する時間は数時間であり、捷だ破
砕の際90ホーンにも達する爆発音を出す欠点があった
。
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っ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。
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っ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利反応により
膨張圧を発生するものが用いられる。
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■製[カームマイト」
、小野田セメント■製「プライスター」、住友セメント
■製「S−マイト」、電気化学工業■製「ケミアソクス
」、吉澤石灰工業■製rcIts」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。
、小野田セメント■製「プライスター」、住友セメント
■製「S−マイト」、電気化学工業■製「ケミアソクス
」、吉澤石灰工業■製rcIts」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〜
3QOOMHzの範囲のものであれはよいが、特に家庭
用電子レンジ用に割当てられている2450MH,z、
工業用の915MHzを使用するのが適当である。
3QOOMHzの範囲のものであれはよいが、特に家庭
用電子レンジ用に割当てられている2450MH,z、
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
よって一定しないがマイクロ波照射による自己誘導発熱
と破砕剤の水利反応による発熱とによって膨張性破砕剤
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11ぐW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1.5m以内とする必要がある。
よって一定しないがマイクロ波照射による自己誘導発熱
と破砕剤の水利反応による発熱とによって膨張性破砕剤
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11ぐW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1.5m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。
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5
00〜1000 Kq f/cr!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。
00〜1000 Kq f/cr!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。
実施例1
50×120×100ctnの無筋コンクリートを破砕
するにあたり、36胴φX900mm’の孔を40cr
n間隔で3つ設けこの中に日本セメント■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
915 Ml−1z、出力3KWのマイクロ波誘導加熱
装置を用い合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一10℃であった。
するにあたり、36胴φX900mm’の孔を40cr
n間隔で3つ設けこの中に日本セメント■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
915 Ml−1z、出力3KWのマイクロ波誘導加熱
装置を用い合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一10℃であった。
比較例1
マイクロ波の照射を行なわなかった以外は実施例1と同
様に試験を行なったところ破砕するのに約24時間を要
しだ。
様に試験を行なったところ破砕するのに約24時間を要
しだ。
比較例2
実施例1に用いだ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
だ結果、破砕する捷でに5時間を要し、大きな爆裂音を
発生した。
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
だ結果、破砕する捷でに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ったので孔は開けなか
った二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箇所で行なった。
った二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箇所で行なった。
実施例2
100X300X100c1nの花崗岩の転石を破砕す
るため゛に50刷φX900mm’の孔を50>間隔で
3つ設置rj、ついで直径50朔、厚さ10馴の鉄製上
下拘束板とこれらを結合する直径10mm、長さ880
mm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915 MHz・、出力3KWのマイクロ
波誘導加熱装置を用い、合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
射されるようにしだ。なお、このときの雰囲気温度は一
5℃であった。
るため゛に50刷φX900mm’の孔を50>間隔で
3つ設置rj、ついで直径50朔、厚さ10馴の鉄製上
下拘束板とこれらを結合する直径10mm、長さ880
mm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915 MHz・、出力3KWのマイクロ
波誘導加熱装置を用い、合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
射されるようにしだ。なお、このときの雰囲気温度は一
5℃であった。
比較例3
マイクロ波の照射を行なわなかった以外は実施例2と同
様に試験を行なったところ破砕するのに20時間を要し
た。
様に試験を行なっ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j〜、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 特許出願人 日本セメント株式会社 代理人 弁理士 伊 東 彰 第1図 f 第2図 第3図
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j〜、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 特許出願人 日本セメント株式会社 代理人 弁理士 伊 東 彰 第1図 f 第2図 第3図
Claims (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 true JPS5931364A (ja) | 1984-02-20 |
| JPH0340184B2 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) |
Cited By (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
Cited By (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 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0340184B2 (ja) | 1991-06-18 |
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