WO2010113427A1 - 爆破処理方法および爆破処理装置 - Google Patents

爆破処理方法および爆破処理装置 Download PDF

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WO2010113427A1
WO2010113427A1 PCT/JP2010/002067 JP2010002067W WO2010113427A1 WO 2010113427 A1 WO2010113427 A1 WO 2010113427A1 JP 2010002067 W JP2010002067 W JP 2010002067W WO 2010113427 A1 WO2010113427 A1 WO 2010113427A1
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WO
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explosive
cord
blast treatment
detonation
treatment method
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PCT/JP2010/002067
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English (en)
French (fr)
Inventor
藤原修三
飯田光明
松永猛裕
小出憲司
北村竜介
Original Assignee
独立行政法人産業技術総合研究所
株式会社神戸製鋼所
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B33/00Manufacture of ammunition; Dismantling of ammunition; Apparatus therefor
    • F42B33/06Dismantling fuzes, cartridges, projectiles, missiles, rockets or bombs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42DBLASTING
    • F42D3/00Particular applications of blasting techniques
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42DBLASTING
    • F42D5/00Safety arrangements
    • F42D5/04Rendering explosive charges harmless, e.g. destroying ammunition; Rendering detonation of explosive charges harmless

Definitions

  • the present invention relates to a blast treatment method and a blast treatment apparatus for blasting bombs such as military ammunition.
  • the above-mentioned military ammunition (bombs, bombs, mines, mines, etc.) is provided with a glaze inside a steel shell, for example.
  • the human body is filled with chemical agents such as harmful mustard gas and lewisite in the shell.
  • the ammunition is treated, for example, by blasting.
  • This blasting method does not require dismantling work. Therefore, in addition to the above-mentioned ammunition weapons and the like that are well preserved, it is possible to treat ammunition and the like that have become difficult to dismantle due to aging or deformation.
  • the explosion-based ultra-high temperature and ultra-high pressure fields decompose almost all of the chemical agents.
  • An example of such a blasting process is disclosed in Patent Document 1.
  • an object to be processed is accommodated in a predetermined container, an ANFO explosive or the like is disposed around the object to be processed, and an explosion speed higher than that of the ANFO explosive around the container.
  • a sheet of explosive is wrapped around.
  • the object to be processed is blasted by explosion of the ANFO explosive by the detonation of the sheet explosive. Due to the detonation of the sheet-shaped explosive, the detonation vector of the ANFO explosive provided inside the sheet-shaped explosive is directed inward, and accompanying this, the explosive vector of the explosive in the bullet shell is originally outward. Becomes inward. As a result, the speed of the shell fragments that scatter to the outside as the glaze explodes is reduced.
  • the shape of the sheet-shaped explosive must be changed every time according to the size of the container that changes according to the size of the object to be processed. Further, depending on the shape of the object to be processed, the sheet-shaped explosive must be formed into a predetermined shape in advance. That is, in the blast treatment method, sheet-shaped explosives suitable for various shapes such as an object to be treated must be prepared, which is costly and troublesome.
  • an object of the present invention is to provide a blast treatment method that can perform blast treatment efficiently with a simple configuration and at a relatively low cost.
  • the blast treatment method of the present invention is a method for blasting an object to be processed having a glaze and an outer shell for accommodating the glaze, wherein the inside of the object to be blasted is blasted.
  • detonation of the outer explosive detonating the inner explosive by detonation of the outer explosive, and detonating the object by detonation of the inner explosive, and arranging the outer explosive, Is a detonated explosive body including the outer explosive and having a shape extending in one direction, and a detonation velocity in a specific direction of the inner explosive initiated by the outer explosive is detonated in the specific direction of the inner explosive.
  • propagation To be greater than the degree, including routing step of wiring.
  • FIG. 4 It is explanatory drawing which shows an example of the cord-shaped explosive body used for the blast treatment apparatus shown in FIG.
  • FIG. 4 It is a schematic perspective view which shows other embodiment of the blast treatment apparatus used for the blast treatment method which concerns on this invention.
  • FIG. 1 is an example of an object to be blasted by the blast treatment method, and shows a cross-sectional view of a chemical bomb 10 that is a chemical weapon.
  • FIG. 2 is a perspective view of the blast treatment apparatus 1 used in the blast treatment method.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the blast treatment device 1.
  • 4 is a cross-sectional view taken along the line IV-IV in FIG. 3, and shows a transverse cross section of the blast treatment apparatus 1.
  • FIG. 1 is an example of an object to be blasted by the blast treatment method, and shows a cross-sectional view of a chemical bomb 10 that is a chemical weapon.
  • FIG. 2 is a perspective view of the blast treatment apparatus 1 used in the blast treatment method.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the blast treatment device 1.
  • 4 is a cross-sectional view taken along the line IV-IV in FIG. 3, and shows a transverse cross section of the blast treatment apparatus 1.
  • FIG. 1 is an example of an object to be
  • the chemical bomb 10 has a steel shell 11 and a glaze cylinder 13 as shown in FIG.
  • the shell 11 and the glaze cylinder 13 extend in a predetermined direction.
  • the chemical bomb 10 extends in the axial direction of the shell 11 and the glaze cylinder 13.
  • the glaze cylinder 13 accommodates a glaze 12.
  • the glaze 12 is made of picric acid, TNT, or the like.
  • a chemical agent 14 is accommodated between the shell 11 and the glaze cylinder 13. In the chemical bomb 10, the glaze 12 explodes when detonated by a fusible tube or the like (not shown), destroys the shell 11, and scatters the chemical agent 14 together with fragments of the shell 11.
  • This blast treatment method is a method for detoxifying the chemical bomb 10 as described above.
  • blasting is performed using a blast treatment device 1 having an inner explosive 20, a plurality of cord-like explosive bodies 30, a container 40, and an electric detonator (detonation device) 50. Process.
  • the inner explosive 20 is an explosive for detonating and blasting the chemical bomb 10.
  • the cord-shaped explosive 30 includes an outer explosive 34 for detonating the inner explosive 20.
  • the cord-shaped explosive body 30 has a shape extending in one direction.
  • the container 40 is for housing the chemical bomb 10, the inner explosive 20, and the cord-like explosive body 30.
  • the electric detonator 50 is for detonating the outer explosive 34.
  • the blast treatment method includes the following steps.
  • This step is a step in which the outer explosive 34 is placed at a position outside the inner explosive 20. This step further includes the following steps.
  • Cord-like explosive body forming step This step is a step of forming the cord-like explosive body 30.
  • the cord-shaped explosive body 30 includes an outer cylinder 32 and an outer explosive 34 made of PETN accommodated inside the outer cylinder 32.
  • the outer cylinder 32 is made of plastic or the like extending in one direction.
  • the explosive speed of the cord-like explosive body 30 configured in this way is about 7 km / s.
  • the long string-shaped lead wire prepared in advance is cut in accordance with the size and shape of the container 40, and a plurality of cord-like explosive bodies 30 are formed. It is formed. In the present embodiment, eight cord-shaped explosive bodies 30 having the same length are formed from the explosion line.
  • This step is a step of routing the cord-like explosive body 30 at a position outside the inner explosive 20.
  • the eight cord-shaped explosive bodies 30 are arranged on the inner surface of the substantially cylindrical container 40 so as to be parallel to the central axis of the container 40 and to each other. Arranged to be equally spaced.
  • the eight cable-shaped explosive bodies 30 are axially targeted with each other with respect to the central axis of the container 40.
  • the cord-like explosive bodies 30 arranged on the inner surface of the container 40 are grouped on the central axis of the container 40.
  • the container 40 may be any container that can retain the shape of the inner explosive 20 when the inner explosive 20 described later is filled inside the container 40.
  • the container 40 may have a regular shape like a case made of hard resin, or may be made of a flexible bag.
  • This step is a step of placing the inner explosive 20 around the chemical bomb 10.
  • the chemical bomb 10 is accommodated in the approximate center of the container 40 so that the axis of the chemical bomb 10 coincides with the central axis of the container 40.
  • the eight cord-like explosive bodies 30 face each other and the other cord-like explosive bodies 30 with the chemical bomb 10 interposed therebetween.
  • the inner explosive 20 is poured between the chemical bomb 10 and the inner surface of the container 40.
  • the inner explosive 20 is disposed around the chemical bomb 10.
  • the poured inner explosive 20 is retained in a shape equivalent to the shape of the container 40 (here, substantially cylindrical).
  • the inner explosive 20 is an explosive for detonating and blasting the chemical bomb 10 as described above.
  • the inner explosive 20 may be any explosive as long as the explosive speed is lower than that of the outer explosive 34.
  • fluids such as powder and fluid, for example, emulsion explosives, slurry explosives, and ANFO explosives are preferably used as the inner explosive 20.
  • the explosion speed of emulsion explosives and slurry explosives is about 5 km / s, and the speed of ANFO explosives is about 3 km / s.
  • the explosive speed of the outer explosive 34 is sufficiently larger than the explosive speed of the inner explosive 20.
  • the detonation of the inner explosive 20 is directed in the direction along the cord-like explosive body 30 from the electric detonator 50 described later, that is, the container 40.
  • the speed of propagation in the direction along the central axis of the inner explosive is larger than the detonation speed of the inner explosive 20.
  • a common electric detonator 50 is connected to each cord-like explosive body 30.
  • an electric detonator 50 is connected to a bundle of the cord-like explosive bodies 30 grouped together on the central axis of the inner explosive 20.
  • the electric detonator 50 is connected so that the distance from the connection point between the cord-shaped explosive body 30 and the electric detonator 50, that is, the starting point of each outer explosive 34, to the outer peripheral surface of the inner explosive 20 becomes equal. Connected.
  • the electric detonator 50 is connected to a blasting device (not shown) through the blasting bus 60.
  • the electric detonator 50 detonates all the outer explosives 34 contained in the plurality of cord-like explosive bodies 30 simultaneously. This detonation of the outer explosive 34 causes the inner explosive 20 to detonate. This detonation of the inner explosive 20 blasts the chemical bomb 10.
  • the detonation of the outer explosive 34 first propagates radially outward. Thereafter, the detonation of the outer explosive 34 propagates on the outer peripheral surface of the inner explosive 20 in parallel with the central axis of the inner explosive 20 from one end to the other end of the inner explosive 20. The distance from the initiation point of the outer explosive 34 to the outer peripheral surface of the inner explosive 20 is equal. Therefore, the detonation wave of the outer explosive 34 included in each cord-shaped explosive body 30 propagates concentrically toward the radially outer side on the outer side of the inner explosive 20, and then the outer peripheral surface of the inner explosive 20 in parallel with each other. Propagating above.
  • the detonation wave of the outer explosive 34 propagates to the inner explosive 20 provided in the vicinity of the outer explosive 34.
  • the inner explosive 20 starts detonation. This detonation propagation of the inner explosive 20 is because the outer explosive of the inner explosive 20 is initiated by the outer explosive 34, and the explosive speed of the outer explosive 34 is greater than the explosive speed of the inner explosive 20. It is dragged by the detonation of this outer explosive 34.
  • the outer explosives 34 of each of the on-board explosive bodies 30 propagate on the outer peripheral surface of the inner explosive 20 in parallel with each other. Therefore, the outer peripheral portion in the cross section perpendicular to the central axis of the inner explosive 20 is detonated at the same time.
  • the cord-like explosive body 30 including the outer explosive 34 is intermittently routed on the outer peripheral surface of the inner explosive 20, but this interval is
  • the outer peripheral portion of the inner explosive 20 is set to a size that initiates the explosion almost simultaneously. Therefore, around the workpiece 10, the outer peripheral portion of the inner explosive 20 is detonated almost simultaneously over the entire periphery.
  • the interval is, for example, approximately equal to or less than the radial thickness of the inner explosive 20.
  • the inner explosive 20 is held in a cylindrical shape with the chemical bomb 10 as the center. Therefore, as described above, when the outer peripheral portion of the inner explosive 20 is detonated at the same time, the detonation force of the inner explosive 20 provided around the chemical bomb 10 is concentrated.
  • the glaze 12 of the chemical bomb 10 is detonated, the shell 11 is destroyed, and the chemical agent 14 is exposed to ultra high temperature and pressure. After being disassembled, the chemical bomb 10 is processed.
  • the debris such as the bullet shell 11 or the like tends to scatter outside, but this debris receives an inward force from the detonation of the inner explosive 20 to the outside of the debris. The scattering speed of is kept low.
  • the outer explosive placement process to the blasting process are repeated.
  • the common cord-shaped explosive body is used. That is, in the step of forming the cord-shaped explosive body, the explosive line 30 is fitted to the chemical bomb 10 having a different shape by cutting the explosive wire into a length suitable for the new chemical bomb 10. can get.
  • the outer explosive 34 having a high explosive speed is arranged outside the inner explosive 20, and the outer explosive 34 initiates the inner explosive 20, so that the chemical bomb 10 Scattering to the outside such as debris is suppressed.
  • the cord-shaped explosive body 30 including the outer explosive 34 and extending in one direction is routed outside the inner explosive 20, so that the outer explosive 34 is the inner explosive 20. It is arrange
  • a plurality of cord-like explosive bodies 30 are routed outside the inner explosive 20, and the inner explosive 20 is simultaneously initiated at a plurality of locations by the outer explosive 34.
  • the scattering to the is suppressed from multiple directions. This more reliably suppresses the scattering of the fragments and the like.
  • the common electric detonator 50 detonates the outer explosive 34 contained in the plurality of cable-shaped explosive bodies 30, and the inner explosive 20 is detonated uniformly by one detonation.
  • a plurality of cord-like explosive bodies 30 are routed along a predetermined direction, and the detonation of the outer explosive 34 included in the plurality of cord-like explosive bodies 30 is respectively along a predetermined direction. Propagating, and the chemical bomb 10 is sequentially blasted along this propagation direction. This increases the efficiency of the chemical bomb 10 blasting process.
  • a plurality of cord-like explosive bodies 30 are routed at positions facing each other across the chemical bomb 10, and the outer explosives 34 included in the mutually facing cord-like explosive bodies 30 detonate simultaneously.
  • the outer peripheral portion of the inner explosive 20 is detonated at the same time, and the impact force generated by the inner explosive 20 is concentrated on the chemical bomb 10. This more reliably suppresses scattering of the chemical bomb 10 to the outside.
  • a plurality of the cord-like explosive bodies 30 are arranged at equal intervals, and the inner explosive 20 is uniformly initiated. This reduces the cost by suppressing the number of the cord-shaped explosive bodies 30.
  • the inner explosive 20 is arranged in a substantially cylindrical shape with the chemical bomb 10 as the center.
  • a plurality of cord-shaped explosive bodies 30 are respectively routed along the outer peripheral surface of the inner explosive 20 from one end to the other end in the central axis direction of the inner explosive 20.
  • the outer explosive 34 of each cord explosive 30 is detonated simultaneously on a cross section perpendicular to the central axis of the inner explosive 20. Therefore, the inner explosives 20 provided at substantially equal distances with respect to the chemical bomb 10 are sequentially detonated. This concentrates the detonation force of the inner explosive 20 on the chemical bomb 10 and increases the efficiency of the chemical bomb 10 blasting process.
  • the number of the cord-shaped explosive bodies 30 is not limited to the eight.
  • an explosive wire in which the outer explosive 34 (PETN) is used as a core and is covered with an outer cylinder 32 such as a plastic is used as the cord-shaped explosive 30.
  • the cylinder 32 is not limited to the above.
  • the structure of the cord-shaped explosive body 30 itself is not limited to the above.
  • a cord-shaped explosive 30 may be used in which a composition C-4 is formed in a string shape, or a sheet-shaped explosive in which an explosive such as PETN is kneaded is formed in a tape shape. Good.
  • the type of the inner explosive 20 is not limited to the above.
  • the container 40 is cylindrical shape, the shape of the container 40 is not restricted to this.
  • the container 40 may be omitted and a plastic explosive may be used as the inner explosive 20.
  • the plastic inner explosive 20 is fixed around the chemical bomb 10, and the cord-shaped explosive body 30 is routed directly on the outer periphery of the inner explosive 20.
  • the bag charged with the inner explosive 20 is loaded around the chemical bomb 10, and the outer explosive 34 is routed around these bags. Good.
  • the manner of arrangement of the outer explosive 34 is not limited to the above.
  • the outer explosive 34 may be arranged obliquely outside the inner explosive 20.
  • the object to be processed by the blast treatment method is not limited to the chemical bomb 10 as described above.
  • the type of glaze and the type of chemical agent provided in the chemical bomb 10 are not limited to the above.
  • bombs containing explosives such as TNT, picric acid, RDX, erosion agents such as mustard and Louiside, sneezing agents such as DC and DA, chemical agents such as phosgene, sarin, and hydrocyanic acid. It may be blown up.
  • only the glaze part after dismantling a chemical bomb, the bomb which does not have a chemical agent, etc. may be processed using this blast treatment method.
  • the present invention is a method for blasting an object to be processed having a glaze and an outer shell that contains the glaze, and the inner explosive for blasting the object to be processed is used as the object to be processed.
  • An inner explosive arrangement step arranged around the outer explosive, an outer explosive arrangement step in which an outer explosive having a larger explosive speed than the inner explosive is arranged at a position outside the inner explosive, and detonating the outer explosive using a detonator
  • a cord-shaped explosive having a shape extending in one direction is configured such that a detonation propagation speed in a specific direction of the inner explosive initiated by the outer explosive is larger than a detonation propagation speed in the specific direction of the inner explosive.
  • the outer explosive with a high explosive velocity is disposed outside the inner explosive, and the outer explosive detonates the inner explosive, and the inner explosive is separated from other inner explosives that have been previously detonated. Detonated by outer explosives before being detonated by detonation propagation. As a result, the detonation vector of the inner explosive is inward. This suppresses the fragments or the like of the object to be processed from being scattered outside the inner explosive.
  • the outer explosive is arranged outside the inner explosive by arranging a cord-shaped explosive having a shape extending in one direction outside the inner explosive. Therefore, even if the size and shape of the object to be processed are changed, the outer explosive can be easily arranged on various objects to be processed by changing the arrangement of the cord-like explosive body. That is, since a common cord-shaped explosive can be used even if the size or shape of the object to be processed changes, in order to arrange the outer explosive, a plurality of shapes each adapted to a plurality of shapes of the object to be processed There is no need to prepare an explosive body having a shape in advance. This increases the efficiency of the blasting process and reduces the cost.
  • the detonation propagation speed in the specific direction of the outer explosive is larger than the detonation propagation speed in the specific direction of the inner explosive. Therefore, the inner explosive detonates after the outer explosive detonation, and the detonation vector of the inner explosive is more reliably inward.
  • the detonation propagation speed of the inner explosive in a specific direction is increased by being dragged by the detonation speed of the outer explosive. This increases the efficiency of the blasting process.
  • a plurality of the cord explosives are routed to positions outside the inner explosive, and are included in the plurality of cord explosives in the blasting step.
  • the outer explosive to be detonated simultaneously at a plurality of locations.
  • the outer explosive detonates simultaneously at a plurality of locations
  • the inner explosive detonates simultaneously at a plurality of locations
  • the detonation vectors of the inner explosives simultaneously face inward at the plurality of locations. This concentrates the detonation vector of the inner explosive on the object to be processed, and more reliably suppresses scattering of the object to be processed to the outside. Also, by providing a plurality of the outer explosives, the detonation wave of the outer explosive propagating to the inner explosive increases, and the detonation propagation speed of the inner explosive is further increased.
  • the plurality of cable-shaped explosives are connected to a common detonator, and the explosive device simultaneously detonates the outer explosive contained in the plurality of cable-shaped explosives. Is preferred. In this way, the blasting process is completed with a smaller number of initiations.
  • the plurality of cord explosives are routed along a predetermined direction, and in the blasting step, the outer explosives included in the plurality of cord explosives are arranged. Each detonation is preferably propagated along the predetermined direction.
  • the detonation of the inner explosive proceeds in one direction along the workpiece, and the workpiece is sequentially blown along this direction, so that the workpiece is processed efficiently.
  • the routing step at least a part of the plurality of cord-like explosive bodies is routed at positions facing each other across the object to be processed, and in the blasting step, the cords facing each other are arranged.
  • the outer explosive contained in the explosive explosive is detonated simultaneously.
  • the detonation of the outer explosive causes the inner explosives provided at positions facing each other to detonate at the same time, so that the detonation vector of the inner explosive is more reliably concentrated on the workpiece. This further increases the efficiency of the blast treatment of the workpiece, and more reliably suppresses the scattering of the workpiece to the outside.
  • the plurality of cord-shaped explosives be routed at equal intervals. If it does in this way, the said inner explosive will detonate uniformly, and the said to-be-processed object will be efficiently blasted by the number of fewer cord-shaped explosives.
  • the inner explosive is arranged in a substantially cylindrical shape centering on the object to be processed, and in the routing step, the cord explosive is arranged in the central axial direction of the inner explosive.
  • the plurality of cord-like explosives are commonly initiated on the central axis of the inner explosive while being routed from one end of the inner explosive toward the other end along the outer peripheral surface of the inner explosive. It is preferable that the outer explosive contained in the plurality of cord explosives is detonated simultaneously on a cross section perpendicular to the central axis of the inner explosive while connected to the apparatus.
  • the detonation of the outer explosive sequentially initiates the inner explosive provided in the inner explosive at an approximately equidistant position with respect to the object to be processed. Therefore, the detonation force of the inner explosive arranged around the object is concentrated. This further increases the efficiency of the blast treatment of the workpiece, and more reliably suppresses the scattering of the workpiece to the outside.
  • the object to be processed is put in a predetermined container, and the inner explosive disposed around the object to be processed is fluid, and the fluid having the fluidity is used. It is preferable to arrange an inner explosive between the inner surface of the container and the object to be processed. In this method, the inner explosive having fluidity is stably disposed around the workpiece.
  • the routing step is performed before the inner explosive placement step, and in the routing step, the cord-like explosion is caused on the inner surface of the container before the inner explosive is placed in the container. It is preferable to route the body.
  • the fluid inner explosive and the outer explosive are stably disposed in the container.
  • the inner explosive and the cord-like explosive are in direct contact, the detonation wave of the outer explosive contained in the cord-like explosive efficiently propagates to the inner explosive.
  • the outer explosive arrangement step includes a step of forming the cord explosive body by cutting a cord-like object having a shape extending in one direction and including the outer explosive into a predetermined length.
  • the formed cord-shaped explosive body is arranged at a position outside the inner explosive in the arrangement step.
  • the cord-like explosive body is formed only by cutting the cord-like material into a predetermined length. Then, the outer explosive is arranged outside the inner explosive only by arranging the formed explosive explosive body at a position outside the inner explosive. Therefore, even if the size and shape of the object to be processed are changed, it is possible to easily cope with various objects to be processed only by changing the length of cutting of the cord-like object.
  • the present invention also includes an inner explosive disposed outside the object to be processed and blasting the object to be processed, and an outer explosive having a larger explosive speed than the inner explosive and having a shape extending in one direction. And a detonator connected to the cord-like explosive body for detonating the outer explosive contained in the cord-like explosive body, wherein the cord-like explosive body is detonated by the outer explosive. Is detonated and routed around the inner explosive so that the detonation velocity in the specific direction of the inner explosive initiated by the outer explosive is greater than the detonation propagation velocity of the inner explosive. Provide blast treatment equipment.
  • a cord-like explosive body including an outer explosive having a larger explosive speed than the inner explosive and extending in one direction is routed around the inner explosive, and has a simple structure. It is possible to suppress the scattering of debris and the like to the outside and easily deal with various shapes of objects to be processed. This increases safer processing and processing efficiency.
  • a plurality of the cord-like explosives are arranged outside the inner explosive so as to be equidistant from each other along a predetermined direction, and the plurality of cord-like explosives are common. It is preferable to be connected to the detonator.
  • cord-shaped explosives are detonated with a smaller number of detonators. Further, the detonation of the outer explosive contained in the cord-shaped explosive detonates the inner explosive evenly and sequentially along the predetermined direction, and the detonation force of the inner explosive efficiently applies to the workpiece. Added.
  • the inner explosive has fluidity, and the cord-like explosive is routed on the inner surface of the container,
  • the inner explosive having fluidity is preferably accommodated between the inner surface of the container and the object to be processed.
  • the fluid inner explosive and the cord-like explosive are stably placed in the container. Moreover, since the inner explosive and the cord-like explosive are in direct contact, the detonation wave of the outer explosive contained in the cord-like explosive propagates efficiently to the inner explosive.

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Abstract

簡単な構成で、効率よくかつ低コストで有害物質等の外部への拡散を抑止しつつ被処理物を爆破処理することのできる爆破処理方法を提供する。被処理物10を爆破する内側爆薬20を、被処理物10の周囲に配置する内側爆薬配置工程と、内側爆薬20よりも大きな爆速を有する外側爆薬34を内側爆薬20の外側となる位置に配置する外側爆薬配置工程と、起爆装置50を用いて前記外側爆薬34を起爆させ、当該外側爆薬34の爆轟により前記内側爆薬20を起爆させて、当該内側爆薬20の爆轟によって前記被処理物10を爆破処理する爆破工程とを実施し、前記外側爆薬配置工程にて、前記外側爆薬34を含むとともに一方向に延びる形状を有する索状爆発体30を、前記外側爆薬34により起爆された前記内側爆薬20の特定方向の爆轟伝播速度が前記内側爆薬20の前記特定方向の爆轟伝播速度よりも大きくなるよう配索する配索工程を実施する。

Description

爆破処理方法および爆破処理装置
 本発明は、軍事用の弾薬等の爆破物を爆破処理するための爆破処理方法および爆破処理装置に関する。
 前記軍事用の弾薬(砲弾、爆弾、地雷、機雷等)は、例えば、鋼製等の弾殻の内部に炸薬が設けられている。前記弾殻内に人体には、例えば、有害なマスタードガスやルイサイト等の化学剤が充填されている。
前記弾薬は、例えば、爆破により処理方法される。この爆破による処理方法は、解体作業が不要である。そのため、保存状態が良好な前記弾薬兵器等に加えて、経年劣化や変形などにより解体が困難になった弾薬等の処理が可能である。人体に有害な化学剤を有する爆薬がこの処理方法により処理されると、爆発に基づく超高温場および超高圧場が化学剤のほとんど全てを分解する。このような爆破処理の1例が、特許文献1に開示されている。
 特許文献1に開示されている方法では、所定の容器内に被処理物が収容され、この被処理物の周囲にANFO爆薬等が配置されるとともに、前記容器の周囲にANFO爆薬よりも高爆速のシート状爆薬が巻きつけられる。そして、前記シート状爆薬の爆轟によりANFO爆薬が爆発することで前記被処理物が爆破処理される。前記シート状爆薬の爆轟により、当該シート状爆薬の内側に設けられた前記ANFO爆薬の爆轟ベクトルは内側に向き、それに伴って本来は外向きである前記弾殻内の炸薬の爆轟ベクトルが内向きになる。その結果、前記炸薬の爆発に伴い外側に飛散する弾殻の破片の速度が低減される。
 前記の従来の爆破処理方法では、前記シート状爆薬を前記容器の周囲に巻きつける必要がある。そのため、被処理物の大きさに応じて変化する前記容器の大きさに応じて、いちいち、シート状爆薬の形状を変更せねばならない。また、被処理物の形状によっては、シート状爆薬を予め所定の形状に成形しておかねばならない。すなわち、前記爆破処理方法では、被処理物等の各種の形状に適合したシート状爆薬をそれぞれ準備せねばならず、コストがかかってしまうとともに、準備に手間がかかるという問題がある。
特開2005-291514号公報
 そこで、本発明の目的は、簡単な構成で、比較的低コストで、かつ、効率よく爆破処理を行うことのできる爆破処理方法を提供する。
 この目的を達成するために、本発明の爆破処理方法は、炸薬と当該炸薬を収容する外殻とを有する被処理物を爆破処理するための方法であって、前記被処理物を爆破する内側爆薬を、前記被処理物の周囲に配置する内側爆薬配置工程と、前記内側爆薬よりも大きな爆速を有する外側爆薬を前記内側爆薬の外側となる位置に配置する外側爆薬配置工程と、起爆装置を用いて前記外側爆薬を起爆し、当該外側爆薬の爆轟により前記内側爆薬を起爆して、当該内側爆薬の爆轟によって前記被処理物を爆破処理する爆破工程とを備え、前記外側爆薬配置工程は、前記外側爆薬を含むとともに一方向に延びる形状を有する索状爆発体を、前記外側爆薬により起爆された前記内側爆薬の特定方向の爆轟伝播速度が前記内側爆薬の前記特定方向の爆轟伝播速度よりも大きくなるように、配索する配索工程を含む。
 この方法によれば、前記被処理物の大きさや形状が変わっても、前記索状爆発体の配索様態を変えるだけで各種の被処理物に対応することができる。また、前記被処理物の破片等の飛散を抑制しつつ、前記内側爆薬の特定方向の爆轟伝播速度を速くすることができる。このことは、爆破処理の効率を高めるとともにコストを低減する。
本発明に係る爆破処理方法により爆破処理される被処理物の例を示す断面図である。 本発明に係る爆破処理方法に用いる爆破処理装置に図1に示す被処理物を搭載した状態の概略斜視図である。 図2に示す状態の縦断面図である。 図3のIV-IV線断面図である。 図2に示す爆破処理装置に用いられる索状爆発体の一例を示す説明図である。 本発明に係る爆破処理方法に用いられる爆破処理装置の他の実施形態を示す概略斜視図である。
 以下、図面を参照しつつ、本発明に係る爆破処理方法の実施形態について説明する。図1は、本爆破処理方法により爆破処理される被処理物の一例であり、化学兵器である化学爆弾10の断面図を示したものである。また、図2は本爆破処理方法にて使用する爆破処理装置1の斜視図である。図3は前記爆破処理装置1の縦断面図である。図4は図3のIV-IV線断面図であり、前記爆破処理装置1の横断面を示す。
 前記化学爆弾10は、図1に示すように、鋼製の弾殻11と、炸薬筒13とを有する。弾殻11と炸薬筒13は所定の方向に延びている。前記化学爆弾10は、前記弾殻11および炸薬筒13の軸方向に延びている。
 前記炸薬筒13には、炸薬12が収容されている。炸薬12は、ピクリン酸やTNT等からなる。前記弾殻11と炸薬筒13との間には、化学剤14が収容されている。この化学爆弾10では、前記炸薬12が図示しない信管等により起爆されることで爆発して、前記弾殻11を破壊し、当該弾殻11の破片とともに前記化学剤14を周囲に飛散させる。
 本爆破処理方法は、前記のような化学爆弾10を爆破処理して無害化するための方法である。この爆破処理方法では、図2等に示すように、内側爆薬20と、複数の索状爆発体30と、容器40と、電気雷管(起爆装置)50とを有する爆破処理装置1を用いて爆破処理を行う。
 前記内側爆薬20は、爆轟して前記化学爆弾10を爆破するための爆薬である。前記索状爆発体30は、前記内側爆薬20を起爆するための外側爆薬34を含む。この索状爆発体30は、一方向に延びる形状を有する。前記容器40は、前記化学爆弾10、前記内側爆薬20および前記索状爆発体30を収容するためのものである。また、前記電気雷管50は、前記外側爆薬34を起爆するためのものである。
 前記爆破処理方法は、次の各工程を含む。
 1)外側爆薬配置工程
 この工程は、前記内側爆薬20の外側となる位置に前記外側爆薬34を配置する工程である。この工程は、さらに以下の工程を含む。
 1-1)索状爆発体形成工程
 この工程は、前記索状爆発体30を形成する工程である。
 本実施形態では、芯薬すなわち外側爆薬34をPETNとしてこの芯薬に被覆が施されたひも状の導爆線が、前記索状爆発体30として用いられる。前記索状爆発体30は、図5に示すように、外筒32と、この外筒32の内側に収容されたPETNからなる外側爆薬34とを有している。前記外筒32は、一方向に延びるプラスティック等からなる。このように構成された索状爆発体30の爆速は7km/s程度である。
 この索状爆発体形成工程では、予め準備しておいた長尺な前記ひも状の導爆線が前記容器40の大きさおよび形状に合わせて切断されて、複数本の索状爆発体30が形成される。本実施形態では、前記導爆線から同じ長さを有する8本の索状爆発体30が形成される。
 1-2)配索工程
 この工程は、前記内側爆薬20の外側となる位置に索状爆発体30を配索する工程である。
 この工程では、図2に示すように、前記8本の索状爆発体30が、略円筒状の容器40の内側面上に、前記容器40の中心軸と平行になるように、かつ、互いに等間隔となるように配索される。前記8本の索状爆発体30は、前記容器40の中心軸に対して、それぞれ他の索状爆発体30と互いに軸対象となる。このように容器40の内側面上に配索された前記索状爆発体30は、前記容器40の中心軸上で一まとめにされる。
 前記容器40は、その内側に後述する内側爆薬20が充填された際に、この内側爆薬20の形状を保形できるものであればよい。この容器40は、たとえば、硬質樹脂からなるケースのように定形性を有するものであってもよいし、柔軟な袋体からなるものでもよい。
 2)内側爆薬配置工程
 この工程は、前記化学爆弾10の周囲に前記内側爆薬20を配置する工程である。
 この工程では、まず、前記容器40のほぼ中央に、化学爆弾10がこの化学爆弾10の軸線と前記容器40の中心軸とが一致するように収容される。このとき、前記8本の索状爆発体30は、この化学爆弾10を挟んで、それぞれ他の索状爆発体30と互いに対向する。
 次に、前記化学爆弾10と前記容器40の内側面との間に、前記内側爆薬20が流し込まれる。前記内側爆薬20は、前記化学爆弾10の周囲に配置される。流し込まれた前記内側爆薬20は、前記容器40の形状と同等の形状(ここでは略円筒状)に保形される。
 前記内側爆薬20は、前記のように、爆轟して前記化学爆弾10を爆破するための爆薬である。この内側爆薬20は、前記外側爆薬34よりも爆速の小さいものであればどのような爆薬でもよい。ただし、粉体や流動体のように流動性を有するもの、例えば、エマルジョン爆薬やスラリー爆薬およびANFO爆薬が、内側爆薬20として、用いられるのがよい。エマルジョン爆薬やスラリー爆薬の爆速は5km/s程度であり、ANFO爆薬の爆速は3km/s程度である。前記外側爆薬34の爆速の方が、この内側爆薬20の爆速に比べて十分に大きい。次の爆破工程において前記外側爆薬34および前記内側爆薬20が起爆された際には、前記内側爆薬20の爆轟が後述する電気雷管50から前記索状爆発体30に沿った方向すなわち前記容器40の中心軸に沿った方向へ伝播する速度の方が、前記内側爆薬20の爆轟速度よりも大きくなる。
 3)爆破工程
 この工程は、前記索状爆発体30に含まれる外側爆薬34を起爆させ、この外側爆薬34の爆轟により前記内側爆薬20を起爆させて、この内側爆薬20の爆轟力により前記化学爆弾10を爆破処理する工程である。
 この工程では、まず、前記各索状爆発体30に共通の電気雷管50が接続される。具体的には、前記内側爆薬20の中心軸線上で一まとめにした前記索状爆発体30の束に、電気雷管50が接続される。このとき、前記索状爆発体30と電気雷管50との接続点、すなわち、各外側爆薬34の起爆点、から前記内側爆薬20の外周面までの距離が等しくなるように、前記電気雷管50が接続される。
 次に、前記電気雷管50が、発破母線60を介して図示しない発破器に接続される。
 この発破器が操作されて、電気雷管50は、前記複数本の索状爆発体30に含まれる外側爆薬34を全て同時に起爆させる。この外側爆薬34の爆轟は、前記内側爆薬20を起爆させる。この内側爆薬20の爆轟は、化学爆弾10を爆破処理する。
 具体的には、前記外側爆薬34の爆轟は、まず、径方向外側に向けて伝播する。その後、前記外側爆薬34の爆轟は、前記内側爆薬20の外周面をこの内側爆薬20の中心軸と平行に、この内側爆薬20その一方端から他方端に向けて伝播していく。前記外側爆薬34の起爆点から前記内側爆薬20の外周面までの距離は等しい。従って、各索状爆発体30に含まれる外側爆薬34の爆轟波は、内側爆薬20の外側において、径方向外側に向けて同心円上にそれぞれ伝播した後、互いに平行に内側爆薬20の外周面上を伝播していく。
 前記外側爆薬34の爆轟波は、当該外側爆薬34の近傍に設けられた内側爆薬20に伝播する。この外側爆薬34の爆轟波を受けて、前記内側爆薬20は、爆轟を開始する。この内側爆薬20の爆轟伝播は、内側爆薬20がその外周部分が前記外側爆薬34によって起爆されること、また、前記外側爆薬34の爆速の方が内側爆薬20の爆速よりも大きいことから、この外側爆薬34の爆轟に引きずられていく。
 前記のように、前記各索上爆発体30の外側爆薬34は、互いに平行に前記内側爆薬20の外周面上を伝播する。そのため、この内側爆薬20のその中心軸と垂直な断面における外周部分は、同時に起爆される。
 ここで、本実施形態では、図2等に示すように、前記外側爆薬34を含む索状爆発体30を内側爆薬20の外周面上に間欠的に配索されているが、この間隔は、前記内側爆薬20の外周部分がほぼ同時に起爆される寸法に設定されている。従って、前記被処理物10の周囲において、内側爆薬20の外周部分はその全周にわたってほぼ同時に起爆される。前記間隔は、例えば、前記内側爆薬20の径方向の厚みと同程度以下である。
 前記内側爆薬20は、前記化学爆弾10をほぼ中心とする円筒状に保形されている。従って、前記のように、内側爆薬20の外周部分が同時に起爆されると、化学爆弾10には、その周囲に設けられた内側爆薬20の爆轟力が集中的に加えられる。
 このようにして、内側爆薬20の爆轟力を受けて、前記化学爆弾10の前記炸薬12は爆轟して前記弾殻11は破壊され、前記化学剤14は超高温高圧に晒されることで分解処理され、化学爆弾10は処理される。前記炸薬12が起爆されることで前記弾殻11等の破片は外側に飛散しようとするが、この破片は、前記内側爆薬20の爆轟より内向きの力を受けて、この破片の外部への飛散速度は低速に抑えられる。
 複数の化学爆弾10を爆破処理する場合は、前記外側爆薬配置工程から爆破工程までを繰り返す。ここで、新たな化学爆弾10が既に処理した化学爆弾10の形状と異なる場合であっても、共通の前記索状爆発体が用いられる。すなわち、前記索状爆発体形成工程にて、前記導爆線をこの新たな化学爆弾10に合った長さに切断することで、この形状の異なる化学爆弾10に合った索状爆発体30が得られる。
 以上のように、本爆破処理方法によれば、前記爆速の大きい外側爆薬34が内側爆薬20の外側に配置されて、この外側爆薬34が内側爆薬20を起爆させることで、前記化学爆弾10の破片等の外側への飛散が抑制される。
 特に、この方法では、前記外側爆薬34を含み一方向に延びる形状を有する索状爆発体30が、前記内側爆薬20の外側に配索されることで、前記外側爆薬34が前記内側爆薬20の外側に配置されており、化学爆弾10の大きさや形状の変化に対して容易に対応できる。すなわち、化学爆弾10の大きさや形状が変化しても共通の索状爆発体30が使用可能であり、化学爆弾10の形状にそれぞれ適合した形状を有する爆発体を予め準備する必要がない。このことは、爆破処理の効率を向上させるとともにコストを低減する。
 また、内側爆薬20の外側に複数の索状爆発体30が配索されて、前記内側爆薬20が前記外側爆薬34によって複数の箇所で同時に起爆させられており、前記化学爆弾10の破片の外部への飛散が複数の方向から押さえ込まれる。このことは、この破片等の飛散をより確実に抑制する。
 また、共通の電気雷管50が複数本の索状爆発体30に含まれる外側爆薬34を起爆しており、1回の起爆回数で前記内側爆薬20が均一に爆轟する。
 また、複数本の索状爆発体30が所定の方向に沿うように配索されて、当該複数本の索状爆発体30に含まれる前記外側爆薬34の爆轟がそれぞれ所定の方向に沿って伝播しており、前記化学爆弾10はこの伝播方向に沿って順次爆破される。このことは、化学爆弾10の爆破処理の効率を高める。
 また、複数本の索状爆発体30が、化学爆弾10を挟んで互いに対向する位置に配索されて、この互いに対向する索状爆発体30に含まれる前記外側爆薬34が同時に爆轟して、内側爆薬20の外周部分が同時に爆轟しており、この内側爆薬20により生成される衝撃力が前記化学爆弾10に集中する。このことは、前記化学爆弾10の破片の外側への飛散をより確実に抑制する。
 また、複数本の前記索状爆発体30が互いに等間隔に配索されており、前記内側爆薬20が均一に起爆される。このことは、索状爆発体30の本数を抑えてコストを低減する。
 また、前記内側爆薬20は、化学爆弾10をほぼ中心とする略円筒状に配置されている。そして、複数本の索状爆発体30は、この内側爆薬20の中心軸方向の一方端から他方端に向けて当該内側爆薬20の外周面に沿ってそれぞれ配索されている。さらに、各索状爆発体30の外側爆薬34は、前記内側爆薬20の中心軸と垂直な断面上で同時に爆轟している。そのため、前記化学爆弾10に対してほぼ等距離の位置に設けられた内側爆薬20が順次起爆される。このことは、内側爆薬20の爆轟力を化学爆弾10に集中させて、化学爆弾10の爆破処理の効率を高める。
 ここで、前記索状爆発体30の本数は前記8本に限定されない。
 また、前記実施形態では、外側爆薬34(PETN)を芯薬としそれをプラスティック等の外筒32で被覆した導爆線が前記索状爆発体30として用いられているが、外側爆薬34や外筒32は前記に限らない。さらに、索状爆発体30自身の構造も前記に限らない。例えば、コンポジションC-4をひも状に成形したものや、PETN等の爆薬が練り込まれたシート状の爆発体をテープ状に形成したもの等が、索状爆発体30として用いられてもよい。また、前記内側爆薬20の種類も前記に限らない。
 また、前記実施形態では、容器40が円筒状であるが、容器40の形状はこれに限らない。また、容器40を省略して、可塑性を有する爆薬が、内側爆薬20として用いられてもよい。この場合は、例えば、この可塑性を有する内側爆薬20が化学爆弾10の周囲に固定されて、この内側爆薬20の外周に直接、索状爆発体30が配索される。また、内側爆薬20が複数の袋に詰められて、当該内側爆薬20が詰め込まれた袋が、化学爆弾10の周囲に積載され、これらの袋の周囲に前記外側爆薬34が配索されてもよい。
 また、前記外側爆薬34の配索様態は、前記に限らない。例えば、図6に示すように、外側爆薬34が、前記内側爆薬20の外側に斜めに配索されてもよい。
 また、前記爆破処理方法で処理対象となる被処理物は、前記のような化学爆弾10に限らない。前記化学爆弾10に設けられる炸薬の種類や化学剤の種類等は前記に限らない。本爆破処理方法を用いて、例えば、TNT、ピクリン酸、RDX等の爆薬や、マスタード、ルイサイド等のびらん剤、DC、DA等のくしゃみ剤、ホスゲン、サリン、青酸等の化学剤を有する爆弾が爆破処理されてもよい。また、この爆破処理方法を用いて、化学爆弾を解体した後の炸薬部のみや、化学剤を有しない爆弾等が処理されてもよい。
 以上のように、本発明は、炸薬と当該炸薬を収容する外殻とを有する被処理物を爆破処理するための方法であって、前記被処理物を爆破する内側爆薬を、前記被処理物の周囲に配置する内側爆薬配置工程と、前記内側爆薬よりも大きな爆速を有する外側爆薬を前記内側爆薬の外側となる位置に配置する外側爆薬配置工程と、起爆装置を用いて前記外側爆薬を起爆し、当該外側爆薬の爆轟により前記内側爆薬を起爆して、当該内側爆薬の爆轟によって前記被処理物を爆破処理する爆破工程とを備え、前記外側爆薬配置工程は、前記外側爆薬を含むとともに一方向に延びる形状を有する索状爆発体を、前記外側爆薬により起爆された前記内側爆薬の特定方向の爆轟伝播速度が前記内側爆薬の前記特定方向の爆轟伝播速度よりも大きくなるように、配索する配索工程を含む爆破処理方法を提供する。
 この方法によれば、前記爆速の大きい外側爆薬が内側爆薬の外側に配置されて、この外側爆薬が前記内側爆薬を起爆しており、内側爆薬は、先に起爆された他の内側爆薬からの爆轟伝播によって起爆されるよりも先に外側爆薬により起爆される。これにより、内側爆薬の爆轟ベクトルは内向きとなる。このことは、前記被処理物の破片等がこの内側爆薬よりも外側に飛散するのを抑制する。
 特に、一方向に延びる形状を有する索状爆発体が前記内側爆薬の外側に配索されることで、前記外側爆薬が前記内側爆薬の外側に配置されている。そのため、前記被処理物の大きさや形状が変わっても、この索状爆発体の配索様態の変更により、各種の被処理物に対して外側爆薬が容易に配置される。すなわち、被処理物の大きさや形状が変化しても共通の索状爆発体を使用することができるので、前記外側爆薬を配置するために、被処理物の複数の形状にそれぞれ適合した複数の形状を有する爆発体を予め準備する必要がない。このことは、爆破処理の効率を高めるとともにコストを低減する。
 さらに、前記外側爆薬の特定方向の爆轟伝播速度が、前記内側爆薬の特定方向の爆轟伝播速度よりも大きい。そのため、外側爆薬の爆轟後に内側爆薬が爆轟して、内側爆薬の爆轟ベクトルがより確実に内向きとなる。また、前記内側爆薬の特定方向の爆轟伝播速度が、前記外側爆薬の爆轟速度に引きずられる形で速くなる。このことは、爆破処理の効率を高める。
 また本発明において、前記配索工程にて、複数本の前記索状爆発体を前記内側爆薬の外側となる位置に配索し、前記爆破工程にて、当該複数本の索状爆発体に含まれる前記外側爆薬を複数の箇所で同時に爆轟させるのが好ましい。
 この方法によれば、前記外側爆薬が複数の箇所で同時に爆轟して、前記内側爆薬が複数の箇所で同時に起爆し、複数の箇所において内側爆薬の爆轟ベクトルが同時に内向きとなる。このことは、内側爆薬の爆轟ベクトルを被処理物に集中させて、前記被処理物の破片の外側への飛散をより確実に抑制する。また、前記外側爆薬が複数本設けられることで、前記内側爆薬に伝播する外側爆薬の爆轟波が多くなり、内側爆薬の爆轟伝播速度がより引き上げられる。
 この場合において、前記爆破工程にて、前記複数本の索状爆発体を共通の起爆装置に接続し、当該起爆装置により、前記複数本の索状爆発体に含まれる外側爆薬を同時に起爆させるのが好ましい。このようにすれば、より少ない起爆回数で爆破処理が終了する。
 また、前記配索工程にて、前記複数本の索状爆発体を所定の方向に沿うように配索し、前記爆破工程にて、当該複数本の索状爆発体に含まれる前記外側爆薬の爆轟をそれぞれ前記所定の方向に沿って伝播させるのが好ましい。
 このようにすれば、前記内側爆薬の爆轟が前記被処理物に沿って一方向に進み、この方向に沿って被処理物を順次爆破していくため、被処理物が効率よく処理される。
 また、前記配索工程にて、前記複数本の索状爆発体の少なくとも一部を、前記被処理物を挟んで互いに対向する位置に配索し、前記爆破工程にて、前記互いに対向する索状爆発体に含まれる前記外側爆薬を同時に爆轟させるのが好ましい。
 この方法によれば、前記外側爆薬の爆轟によって、互いに対向する位置に設けられた内側爆薬が同時に起爆するため、この内側爆薬の爆轟ベクトルがより確実に被処理物に集中する。このことは、前記被処理物の爆破処理の効率をより一層高めるとともに、この被処理物の破片の外側への飛散をより確実に抑制する。
 また、前記配索工程にて、前記複数本の索状爆発体を互いに等間隔となるように配索するのが好ましい。このようにすれば、前記内側爆薬が均一に起爆して、より少ない索状爆発体の本数で前記被処理物が効率よく爆破される。
 また、前記内側爆薬配置工程にて、前記被処理物をほぼ中心とする略円筒状に前記内側爆薬を配置し、前記配索工程にて、前記索状爆発体を前記内側爆薬の中心軸方向の一方端から他方端に向けて当該内側爆薬の外周面に沿う位置に配索するとともに、前記爆破工程にて、前記複数本の索状爆発体を前記内側爆薬の中心軸上で共通の起爆装置に接続し、当該複数本の索状爆発体に含まれる前記外側爆薬を、前記内側爆薬の中心軸と垂直な断面上で同時に爆轟させていくのが好ましい。
 この方法では、前記外側爆薬の爆轟が、前記内側爆薬のうち前記被処理物に対してほぼ等距離の位置に設けられた内側爆薬を順次起爆する。そのため、被処理物にその周囲に配置された内側爆薬の爆轟力が集中する。このことは、前記被処理物の爆破処理の効率をより一層高めるとともに、この被処理物の破片の外側への飛散をより確実に抑制する。
 また、前記内側爆薬配置工程にて、所定の容器内に前記被処理物を入れるとともに、当該被処理物の周囲に配置する前記内側爆薬に流動性を有するものを用い、当該流動性を有する前記内側爆薬を前記容器内の内側面と前記被処理物との間に配置するのが好ましい。この方法では、前記流動性を有する内側爆薬が安定して前記被処理物の周囲に配置される。
 さらに、前記配索工程は、前記内側爆薬配置工程の前に実施されて、この配索工程では、前記容器内に前記内側爆薬が配置される前に、前記容器の内側面に前記索状爆発体を配索するのが好ましい。
 このようにすれば、前記流動性を有する内側爆薬と前記外側爆薬とが容器内に安定して配置される。また、この内側爆薬と前記索状爆発体とが直接接触するため、索状爆発体に含まれる外側爆薬の爆轟波が前記内側爆薬に効率よく伝播する。
 また本発明において、前記外側爆薬配置工程は、一方向に延びる形状を有し前記外側爆薬を含む索状物を所定の長さに切断することにより前記索状爆発体を形成する工程を含むとともに、外側爆薬配置工程では、この形成された索状爆発体を、前記配索工程にて前記内側爆薬の外側となる位置に配索するのが好ましい。
 この方法では、前記索状物が所定の長さに切断されるだけで、前記索状爆発体が形成される。そして、この形成された索状爆発体が前記内側爆薬の外側となる位置に配索されるだけで、内側爆薬の外側に外側爆薬が配置される。そのため、被処理物の大きさや形状が変化しても前記索状物の切断する長さを変更するだけで、種々の被処理物に容易に対応することができる。
 また本発明は、前記被処理物の外側に配置されて当該被処理物を爆破する内側爆薬と、前記内側爆薬よりも大きな爆速を有する外側爆薬を含むとともに一方向に延びる形状をもつ索状爆発体と、前記索状爆発体に接続されて、当該索状爆発体に含まれる前記外側爆薬を起爆させる起爆装置とを備え、前記索状爆発体は、前記外側爆薬の爆轟により前記内側爆薬が起爆し、かつ、前記外側爆薬により起爆された前記内側爆薬の前記特定方向の爆轟伝播速度が前記内側爆薬の爆轟伝播速度よりも大きくなるように、この内側爆薬の周囲に配索されている爆破処理装置を提供する。
 この装置では、前記内側爆薬よりも大きな爆速を有する外側爆薬を含むとともに一方向に延びる形状を有する索状爆発体が内側爆薬の周囲に配索されるという簡単な構造で、前記被処理物の破片等が外部に飛散するのが抑制されるとともに、多様な形状の被処理物に容易に対応できる。このことは、より安全な処理と、処理効率を高める。
 また前記爆破処理装置において、前記索状爆発体が、前記内側爆薬の外側に所定の方向に沿って互いに等間隔となるように複数本配索されており、当該複数の索状爆発体が共通の前記起爆装置に接続されているのが好ましい。
 この構成では、より少ない数の起爆装置で、複数本の索状爆発体が起爆される。また、索状爆発体に含まれる外側爆薬の爆轟が、前記内側爆薬を均等に、かつ、所定の方向に沿って順次爆轟させて、内側爆薬の爆轟力が効率よく被処理物に加えられる。
 また前記爆破処理装置において、前記被処理物を収容可能な容器を備え、前記内側爆薬は、流動性を有し、前記索状爆発体は、前記容器の内側面に配索されているとともに、前記流動性を有する内側爆薬は、前記容器の内側面と前記被処理物との間に収容されているのが好ましい。
 このようにすれば、流動性を有する内側爆薬と索状爆発体が、安定して容器内に配置される。また、内側爆薬と索状爆発体とが直接接触するので、索状爆発体に含まれる外側爆薬の爆轟波が内側爆薬に効率よく伝播する。

Claims (13)

  1.  炸薬と当該炸薬を収容する外殻とを有する被処理物を爆破処理するための方法であって、
     前記被処理物を爆破する内側爆薬を、前記被処理物の周囲に配置する内側爆薬配置工程と、
     前記内側爆薬よりも大きな爆速を有する外側爆薬を前記内側爆薬の外側となる位置に配置する外側爆薬配置工程と、
     起爆装置を用いて前記外側爆薬を起爆し、当該外側爆薬の爆轟により前記内側爆薬を起爆して、当該内側爆薬の爆轟によって前記被処理物を爆破処理する爆破工程とを備え、
     前記外側爆薬配置工程は、前記外側爆薬を含むとともに一方向に延びる形状を有する索状爆発体を、前記外側爆薬により起爆された前記内側爆薬の特定方向の爆轟伝播速度が前記内側爆薬の前記特定方向の爆轟伝播速度よりも大きくなるように、配索する配索工程を含むことを特徴とする爆破処理方法。
  2.  請求項1に記載の爆破処理方法において、
     前記配索工程にて、複数本の前記索状爆発体を前記内側爆薬の外側となる位置に配索し、
     前記爆破工程にて、当該複数本の索状爆発体に含まれる前記外側爆薬を複数の箇所で同時に爆轟させることを特徴とする爆破処理方法。
  3.  請求項2に記載の爆破処理方法において、
     前記爆破工程にて、前記複数本の索状爆発体を共通の起爆装置に接続し、当該起爆装置により、前記複数本の索状爆発体に含まれる前記外側爆薬を同時に起爆させることを特徴とする爆破処理方法。
  4.  請求項2に記載の爆破処理方法において、
     前記配索工程にて、前記複数本の索状爆発体を所定の方向に沿うように配索し、
     前記爆破工程にて、当該複数本の索状爆発体に含まれる前記外側爆薬の爆轟をそれぞれ前記所定の方向に沿って伝播させることを特徴とする爆破処理方法。
  5.  請求項4に記載の爆破処理方法において、
     前記配索工程にて、前記複数本の索状爆発体の少なくとも一部を、前記被処理物を挟んで互いに対向する位置に配索し、
     前記爆破工程にて、前記互いに対向する索状爆発体に含まれる前記外側爆薬を同時に爆轟させることを特徴とする爆破処理方法。
  6.  請求項4または5に記載の爆破処理方法において、
     前記配索工程にて、前記複数本の索状爆発体を互いに等間隔となるように配索することを特徴とする爆破処理方法。
  7.  請求項6に記載の爆破処理方法において、
     前記内側爆薬配置工程にて、前記被処理物をほぼ中心とする略円筒状に前記内側爆薬を配置し、
     前記配索工程にて、前記索状爆発体を、前記内側爆薬の中心軸方向の一方端から他方端に向けて当該内側爆薬の外周面に沿う位置に配索するとともに、
     前記爆破工程にて、前記複数本の索状爆発体を前記内側爆薬の中心軸上で共通の起爆装置に接続し、当該複数本の索状爆発体に含まれる前記外側爆薬を、前記内側爆薬の中心軸と垂直な断面において同時に爆轟させていくことを特徴とする爆破処理方法。
  8.  請求項1に記載の爆破処理方法において、
     前記内側爆薬配置工程にて、所定の容器内に前記被処理物を入れるとともに、当該被処理物の周囲に配置する前記内側爆薬に流動性を有するものを用い、当該流動性を有する前記内側爆薬を前記容器内の内側面と前記被処理物との間に配置することを特徴とする爆破処理方法。
  9.  請求項8に記載の爆破処理方法において、
     前記配索工程は、前記内側爆薬配置工程の前に実施されて、この配索工程では、前記容器内に前記内側爆薬が配置される前に、前記容器の内側面に前記索状爆発体を配索することを特徴とする爆破処理方法。
  10.  請求項1に記載の爆破処理方法において、
     前記外側爆薬配置工程は、前記外側爆薬を含むとともに一方向に延びる形状をもつ索状物を所定の長さに切断することにより前記索状爆発体を形成する工程を含むとともに、外側爆薬配置工程では、この形成された索状爆発体を、前記配索工程にて前記内側爆薬の外側となる位置に配索することを特徴とする爆破処理方法。
  11.  請求項1に記載の爆破処理方法を用いて前記被処理物を爆破処理するための爆破処理装置であって、
     前記被処理物の外側に配置されて当該被処理物を爆破する内側爆薬と、
     前記内側爆薬よりも大きな爆速を有する外側爆薬を含むとともに一方向に延びる形状をもつ索状爆発体と、
     前記索状爆発体に接続されて、当該索状爆発体に含まれる前記外側爆薬を起爆させる起爆装置とを備え、
     前記索状爆発体は、前記外側爆薬の爆轟により前記内側爆薬が起爆し、かつ、前記外側爆薬により起爆された前記内側爆薬の前記特定方向の爆轟伝播速度が前記内側爆薬の爆轟伝播速度よりも大きくなるように、この内側爆薬の周囲に配索されていることを特徴とする爆破処理装置。
  12.  請求項11に記載の爆破処理装置であって、
     前記索状爆発体が、前記内側爆薬の外側に所定の方向に沿って互いに等間隔となるように複数本配索されており、
     当該複数の索状爆発体が共通の前記起爆装置に接続されていることを特徴とする爆破処理装置。
  13.  請求項11または12に記載の爆破処理装置であって、
     前記被処理物を収容可能な容器を備え、
     前記内側爆薬は、流動性を有し、
     前記索状爆発体は、前記容器の内側面に配索されているとともに、
     前記流動性を有する内側爆薬は、前記容器の内側面と前記被処理物との間に収容されていることを特徴とする爆破処理装置。
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