WO2010113428A1 - 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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WO2010113428A1
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WO
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explosive
detonation
specific direction
blasting
blast treatment
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PCT/JP2010/002068
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English (en)
French (fr)
Inventor
小出憲司
北村竜介
ルフェーブルミッシェル
Original Assignee
株式会社神戸製鋼所
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    • 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
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a blast treatment method 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 ammunition is processed, for example, by blasting.
  • This blasting treatment method does not require dismantling work. Therefore, in addition to ammunition 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.
  • a bomb having a chemical agent harmful to the human body is treated by this treatment method, an extremely high temperature field and an ultrahigh pressure field based on the explosion decompose almost all of the chemical agent.
  • Patent Document 1 An example of such a blasting process is disclosed in Patent Document 1, for example.
  • an object to be processed is placed in a container, an ANFO explosive is disposed around the object to be processed, and a sheet-like shape having a higher explosion speed than the ANFO explosive is disposed around the container.
  • An explosive is wound around and a predetermined end of the sheet explosive is detonated. And by this detonation, the sheet-shaped explosive is detonated sequentially in a predetermined direction, and the ANFO explosive is detonated sequentially in the predetermined direction along with the detonation of this sheet-shaped explosive, The shell is destroyed and the glaze provided on the workpiece is detonated while the workpiece is blown up.
  • the detonation vector of the ANFO explosive provided inside the sheet explosive is directed inward by detonation of the sheet explosive.
  • the detonation vector of the ANFO explosive is directed inward, the detonation vector of the glaze in the shell, which is originally outward, is changed inward. And the speed of the fragments of the shells scattered outside by the explosion of the glaze is reduced.
  • the detonation propagation speed of the glaze may be very fast.
  • the detonation propagation of the glaze overtakes the detonation propagation of the ANFO explosive.
  • the shell fragments may be scattered to the outside as the glaze explodes.
  • an object of the present invention is to provide a blast treatment method that can more reliably suppress the debris of the object to be treated, such as a bullet shell, from scattering to the outside.
  • the blast treatment method of the present invention is a method for blasting a workpiece having a glaze and an outer shell containing the glaze.
  • An inner explosive arrangement step for arranging an inner explosive for blasting a treatment object around the object to be treated, and an outer explosive having an explosive speed larger than that of the inner explosive and for initiating the inner explosive,
  • An outer explosive arrangement step for disposing the explosive at a position outside the explosive, and simultaneously initiating the outer explosive at a plurality of positions spaced apart from each other along a specific direction.
  • a detonation is started simultaneously at a plurality of positions in the specific direction, the glaze is detonated by the detonation of the inner explosive, and the detonation of the inner explosive is detonated by the detonation of the inner explosive. While terminated earlier than roar, a method and a blasting step of blasting the object to be processed.
  • the outer explosives are detonated simultaneously at a plurality of positions spaced apart from each other along a specific direction, and the detonation of the inner explosives causes a plurality of detonations of the inner explosives in the specific direction.
  • the inner explosive detonation ends earlier than the explosive detonation initiated by the inner explosive detonation. Therefore, the inward detonation vector of the inner explosive propagates to the glaze that has not yet been detonated, and the detonation vector of the glaze is more reliably inward. This suppresses the fragments or the like of the workpiece to be scattered outside.
  • FIG. 1 It is a schematic perspective view of the state which mounted the to-be-processed object shown in FIG. 1 in the blast treatment apparatus used for the blast treatment method which concerns on this invention. It is a longitudinal cross-sectional view of the state shown in FIG. It is a cross-sectional view of the blast treatment apparatus shown in FIG. It is sectional drawing which shows an example of the cord-shaped explosive body used for the blast treatment apparatus shown in FIG. 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 a cross-sectional view of a normal bullet which is an example of an object to be processed.
  • FIG. 2 is a perspective view of a blast treatment device used in the blast treatment method.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the blast treatment apparatus.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the blast treatment apparatus.
  • the normal bullet 10 has a shape extending in the axial direction.
  • the normal bullet 10 has a steel shell 11 and a glaze 12.
  • the glaze 12 is made of TNT or picric acid. When this glaze 12 is detonated by a fuze or the like (not shown) and explodes, the shell 11 is destroyed and fragments of the shell 11 are scattered around.
  • 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 is used.
  • the inner explosive 20 is an explosive for blasting the normal bullet 10.
  • the cord-shaped explosive 30 includes an outer explosive 34 for detonating the inner explosive 20.
  • the cord-shaped explosive body 30 extends in one direction.
  • the container 40 is for housing the normal bullet 10, the inner explosive 20, and the cord-shaped explosive body 30.
  • the electric detonator 50 is for detonating the outer explosive 34. Details of each element will be described later.
  • the blast treatment method includes the following steps.
  • This step is a step of placing the outer explosive 34 at a position that is outside the inner explosive 20.
  • the cord-shaped explosive body 30 a cord-shaped explosive wire in which a heart medicine is PETN and the PETN is coated is used.
  • 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 composed of a plastic or the like extending in one direction, and the explosive speed of the cord-shaped explosive body 30 thus configured is about 6 to 7 km / s.
  • the long string-shaped lead wire prepared in advance is cut according to the size and shape of the container 40 to form a plurality of cord-shaped explosive bodies 30.
  • 16 cord-shaped explosive bodies 30 having the same length are formed from the explosion line.
  • the 16 cord-shaped explosive bodies 30 are routed 8 by 8 at both ends in the axial direction of the container 40.
  • the container 40 has a substantially cylindrical shape extending in a direction parallel to the axial direction, that is, the longitudinal direction of the normal bullet 10.
  • the cord-like explosive body 30 is routed at both ends of the normal bullet 10 in the axial direction.
  • eight cord-shaped explosive bodies 30 are routed on the inner surface of the container 40 at both ends in the axial direction.
  • the eight cord-like explosive bodies 30 are routed so as to be parallel to the axial direction of the container 40 and at equal intervals.
  • the eight cord-shaped explosive bodies 30 are grouped together on both bottom surfaces in the axial direction of the container 40.
  • each of the eight cord-like explosive bodies 30 is collected on the axis of the container 40. Further, the cord-like explosive body 30 is not routed near the axial center 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 in the container 40.
  • the container 40 may have a regular shape like a case made of hard resin, for example.
  • this container 40 may consist of a flexible bag.
  • Inner explosive placement step This step is a step of placing the inner explosive 20 around the normal bullet 10.
  • the normal bullet 10 is accommodated in the approximate center of the container 40. At this time, the axis of the normal bullet 10 is aligned with the central axis of the container 40.
  • the inner explosive 20 is poured between the outer surface of the normal bullet 10 and the inner surface of the container 40. Thereby, the inner explosive 20 is disposed around the normal bullet 10. At this time, the inner explosive 20 is poured away from both axial bottom surfaces of the container 40. That is, after pouring the inner explosive 20, a predetermined space is secured between both axial ends of the inner explosive 20 and both axial bottom surfaces of the container 40.
  • the inner explosive 20 may be any explosive that has a lower explosive speed than the outer explosive 34. However, it is good to use what has fluidity like a powder or a fluid, for example, an emulsion explosive, a slurry explosive, and an ANFO explosive.
  • the explosion speed of emulsion explosives and slurry explosives is about 5 km / s.
  • the explosion speed of ANFO explosives is about 3 km / s. Therefore, the explosive speed of the outer explosive 34 is sufficiently larger than the explosive speed of the inner explosive 20.
  • a common electric detonator 50 is connected to each cord-like explosive body 30.
  • the electric detonator 50 is connected to a bundle of cord-like explosive bodies 30 that are grouped together on both bottom surfaces in the axial direction of the container 40.
  • the distance between the electric detonator 50 and each bundle of cord-like explosive bodies 30 is made the same.
  • 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 included in the plurality of cord-shaped explosive bodies 30 simultaneously. All detonations of the outer explosive 34 start simultaneously.
  • the detonation of the outer explosive 34 first propagates radially outward from the central axis of the container 40 on both axial bottom surfaces of the container 40. Thereafter, the detonation of the outer explosive 34 propagates on the outer peripheral surface of the container 40 along a direction parallel to the central axis of the container 40. The detonation of the outer explosive 34 propagates in a direction facing each other from both axial ends of the container 40. The propagated detonation wave of the outer explosive 34 collides near the center in the axial direction of the container 40, and the propagation ends while generating high-pressure gas near the center.
  • the inner explosive 20 is detonated by detonation waves of the outer explosive 34 arranged around it at both ends in the axial direction.
  • the inward detonation force of the outer explosive 34 is applied to the inner explosive 20. Therefore, the detonation vector of the inner explosive 20 is inward.
  • the inner explosive 20 generates an inward detonation wave with the detonation of the outer explosive 34, and from the both axial ends of the container 40 to the vicinity of the axial center along the central axis of the container 40. Detonate towards you.
  • the detonation force of the inner explosive 20 is transmitted to the normal bullet 10 arranged inside the inner explosive 20.
  • the detonation force of the inner explosive 20 compresses the shell 11 of the normal bullet 10 and detonates the glaze 12 provided inside the normal bullet 10.
  • the glaze 12 starts detonation from both axial ends of the container 40.
  • the glaze 12 is detonated after some detonation latent time after the detonation wave of the inner explosive 20 propagated to the shell 11 reaches the glaze 12.
  • the detonation wave of the glaze 12 propagates along the direction of the central axis of the container 40 while its propagation speed increases.
  • the detonation propagation of the glaze 12 started from both axial ends of the container 40 ends with collision with a detonation wave propagated from the other end in the vicinity of the center of the container 40.
  • detonation propagation of the inner explosive 20 proceeds simultaneously from both axial end portions of the container 40 toward the axial center. Therefore, the detonation propagation of the inner explosive 20 is completed in less than half of the time by simple calculation as compared with the case where the detonation propagation of the inner explosive 20 proceeds only from one end to the other end.
  • the detonation of the inner explosive 20 ends earlier.
  • the normal bullet 10 has a shape extending in the axial direction as in this embodiment, and when detonation propagation of the inner explosive 20 is performed in this axial direction, the detonation time of the inner explosive 20 is greatly increased. Decrease.
  • the glaze 12 is detonated after some detonation latency after the detonation wave of the inner explosive 20 reaches the glaze 12. Further, the propagation of the detonation wave of the glaze 12 is completed in the vicinity of the center of the container 40 before the propagation speed becomes sufficiently high with propagation.
  • the detonation propagation of the glaze 12 ends before the detonation propagation of the inner explosive 20 is overtaken.
  • An inward detonation force is always applied to the glaze 12 by the inner explosive 20 provided around the glaze.
  • the detonation vector of the glaze 12 becomes inward, and the debris of the shell 11 is prevented from scattering outward.
  • the cord-shaped explosive body 30 is not routed near the center of the container 40. Therefore, no new detonation force by the outer explosive 34 is generated near the center.
  • high-pressure gas is generated near the center due to the collision of the detonation wave of the outer explosive 34 as described above. This high-pressure gas causes an inward force to act on the inner explosive 20. Therefore, even in the vicinity of the center, the detonation vector of the inner explosive 20 is inward. The detonation vector of the glaze 12 is also inward. As a result, even in the vicinity of the center of the container 40, scattering of the bullet shell 11 to the outside is suppressed.
  • the cord-like explosive body 30 including the outer explosive 34 is intermittently routed on the outer peripheral surface of the inner explosive 20. Explosives with sufficient detonation power. Therefore, the detonation wave of the outer explosive 34 is instantaneously propagated around each cord-like explosive body 30. Therefore, the detonation force of the outer explosive 34 is applied to the outer peripheral portion of the inner explosive 20 in the cross section perpendicular to the central axis of the inner explosive 20 almost simultaneously over the entire periphery. The outer peripheral portion of the inner explosive 20 detonates almost simultaneously over the entire circumference. Thereby, the detonation force of the inner explosive 20 is concentrated on the normal bullet 10.
  • a space is provided between the inner explosive 20 and the both bottom surfaces of the container 40 in the axial direction.
  • the detonation wave of the outer explosive 34 propagates radially outward on both bottom surfaces in the axial direction of the container 40, it is avoided that the detonation wave of the outer explosive 34 is directly transmitted to the inner explosive 20. ing. Therefore, the detonation wave of the outer explosive 34 is transmitted to the inner explosive 20 from its outer peripheral surface, and the detonation vector of the inner explosive 20 is concentrated on the normal bullet 10.
  • the outer explosive 34 having a high explosive speed is arranged outside the inner explosive 20, and the outer explosive 34 detonates the inner explosive 20. And the like are prevented from scattering to the outside.
  • the detonation of the outer explosive 34 is caused to occur at both ends.
  • detonation of the inner explosive 20 starts simultaneously from both ends, and the detonation of the inner explosive 20 propagates in a direction facing each other along the longitudinal direction of the normal bullet 10. Therefore, the detonation of the inner explosive 20 can be completed early around the normal bullet 10. That is, the detonation of the inner explosive 20 propagates in the longitudinal direction earlier than the detonation of the glaze 12. Therefore, the inward detonation wave of the inner explosive 20 propagates to the glaze 12, and the detonation vector of the glaze 12 is more reliably inward.
  • the common detonator 50 detonates both ends of the outer explosive 34, and the outer explosive 34 is easily detonated at the same time.
  • the plural explosive bodies 30 including the outer explosive 34 at the position outside the inner explosive 20 and having a shape extending in one direction are routed, and the outer explosive 34 is shaped into the shape of the normal bullet 10. It becomes possible to route easily according to.
  • the cord-shaped explosive body 30 is arranged in parallel with the longitudinal direction of the normal bullet 10, and the detonation of the outer explosive 34 and the detonation of the inner explosive 20 accompanying the detonation of the outer explosive 34 are the longitudinal direction. Since it propagates in parallel with the direction, the detonation of the inner explosive 20 is completed earlier than, for example, when the cord-like explosive body 30 is spirally arranged on the outer peripheral surface of the inner explosive 20.
  • the cord-shaped explosives 30 are arranged around the inner explosive 20 at equal intervals, and the outer explosive 34 included in the cord-like explosive 30 uniformly initiates the outer peripheral portion of the inner explosive 20. It becomes possible to detonate the inner explosive 20 with less outer explosive 34.
  • the detonation location of the outer explosive 34 is not restricted to this.
  • the outer explosive 34 may be detonated at a plurality of positions separated from each other in a predetermined direction.
  • the outer explosive 34 may be detonated in the vicinity of the center in the longitudinal direction of the normal bullet 10 in addition to both ends in the longitudinal direction of the normal bullet 10.
  • the cord-like explosive body 30 a core explosive 34 (PETN) whose core agent is coated with an outer cylinder 32 such as a plastic is used.
  • PETN core explosive 34
  • the number of the cord-like explosive bodies 30, the type of the outer explosive 34, and the type of the outer cylinder 32 are not limited to the above.
  • the structure of the cord-shaped explosive body 30 itself is not limited to the above, and for example, the composition C-4 may be formed in a string shape.
  • what formed the sheet-like explosive body kneaded with explosives, such as PETN, in the tape form may be used.
  • a sheet-like explosive body in which an explosive such as PETN is kneaded may be disposed outside the inner explosive 20.
  • the outer explosive 34 may be disposed around the entire inner explosive 20. As shown in FIG. 6, there is no space between both end portions of the inner explosive 20 and both axial bottom surfaces of the container 40, and the inner explosive 20 may be filled in the entire container 40.
  • the type of the inner explosive 20 is not limited to the above.
  • emulsion explosives are relatively inexpensive and have a faster explosive velocity than ANFO explosives. Therefore, if this emulsion explosive is used, it is possible to efficiently perform the blast treatment while reducing the cost of the entire blast treatment.
  • the container 40 is cylindrical has been described, but the shape of the container 40 is not limited thereto. Further, the container 40 may be omitted, and the inner explosive 20 having plasticity may be used. In this case, the inner explosive 20 is fixed around the normal bullet 10, and the cord-shaped explosive body 30 is routed directly on the outer periphery of the inner explosive 20. Further, the inner explosive 20 may be packed in a plurality of bags, and the bag filled with the inner explosive 20 may be loaded around the normal bullet 10. In this case, the outer explosive 34 is arranged around these bags. Alternatively, only the normal bullet 10 and the inner explosive 20 may be accommodated in the container 40, and the outer explosive 34 may be disposed outside the container 40.
  • the object to be processed by the blast processing method is not limited to the normal bullet 10 as described above. That is, for example, it is applied to explosive treatment of chemical bombs containing explosives such as TNT, picric acid, RDX, erosion agents such as mustard and Louiside, sneezing agents such as DC and DA, and chemical agents such as phosgene, sarin and hydrocyanic acid. be able to. Moreover, this blast treatment apparatus 1 can be applied only to the glaze part after the normal bullet 10 is disassembled.
  • 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 for detonating the glaze and blasting the object to be processed.
  • An inner explosive arrangement step of arranging an inner explosive around the object to be processed, and an outer explosive having an explosive speed larger than that of the inner explosive and initiating the inner explosive at a position outside the inner explosive.
  • the outer explosive with a high explosive velocity is arranged outside the inner explosive, and the inner explosive is detonated by the outer explosive, and the inward detonation wave of the outer explosive detonation wave is the inner explosive.
  • the detonation vector of this inner explosive is inward.
  • the detonation vector of the inner explosive is propagated to the object to be processed, so that the detonation vector of the glaze provided on the object to be processed becomes inward. Thereby, it is suppressed that the fragments etc. of the to-be-processed object are scattered outside.
  • the outer explosive is simultaneously detonated at a plurality of positions spaced apart from each other along a specific direction, and the detonation of the inner explosive causes the detonation of the inner explosive to occur in the specific direction.
  • the detonation of the inner explosive ends earlier than the detonation of the glaze initiated by the detonation of the inner explosive. Therefore, the detonation vector of the inner explosive is more reliably propagated to the glaze, and the detonation vector of this glaze is more reliably inward.
  • the detonation of the inner explosive if the detonation of the inner explosive starts simultaneously at a plurality of positions, the detonation of the inner explosive is performed before the detonation propagation of the explosive overtakes the detonation propagation of the inner explosive. Finish early in the entire area outside the workpiece.
  • the inward detonation vector of the inner explosive propagates more reliably to the glaze that has not yet been detonated, the detonation vector of the glaze becomes inward, and the outside of the debris etc. of the workpiece Is more reliably suppressed.
  • both ends in the specific direction of the outer explosive are detonated simultaneously, and detonation of the inner explosive is simultaneously performed from both ends in the specific direction by detonation of the outer explosive. It is preferable that the detonation of the inner explosive started at both ends in the specific direction is propagated in a direction facing each other along the specific direction.
  • the detonation of the inner explosive starts separately at the other end, which is the point farthest from the one end in the specific direction, which is the detonation start position of the inner explosive.
  • the detonation is completed in about half the time compared with the case where the detonation is started only from one end in the specific direction. Therefore, the detonation of the inner explosive from the other end propagates to one end before the detonation of the glaze started from one end in the specific direction overtakes the detonation of the inner explosive. This makes the detonation vector of the inner explosive transmitted to the glaze more reliably inward, and more reliably suppresses the scattering of the debris of the workpiece to the outside.
  • the said to-be-processed object has the shape extended in a predetermined direction, and when the said glaze is detonated from the end of this longitudinal direction, the detonation propagation of this glaze overtakes the detonation propagation of the said inner explosive Even in the case where there is a high possibility that the detonation will occur, in the blasting step, both ends in the longitudinal direction of the object to be processed of the outer explosive are simultaneously detonated, and detonation of the inner explosive is simultaneously performed from both ends. If started, the detonation of this inner explosive ends more significantly and early.
  • the outer explosive arrangement step includes a plurality of cord-like explosive bodies including the outer explosive and having a shape extending in one direction, at positions outside the inner explosive, in parallel with the specific direction, respectively.
  • the blasting step it is preferable that both ends in the specific direction of the outer explosive contained in the plurality of cord-like explosives are simultaneously detonated.
  • 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. Even if the sheath shape changes, it is possible to cope with various objects to be treated simply by changing the arrangement of the cord explosives. That is, since a common cord-shaped explosive can be used even if the size and shape of the object to be processed changes, the shapes of the objects to be processed differ from each other in order to place the outer explosive outside the inner explosive. There is no need to prepare explosive bodies each having a suitable shape. This improves the efficiency of the blasting process and reduces costs.
  • the explosive explosive is arranged in parallel to the specific direction, and the detonation of the outer explosive contained in the explosive explosive and the detonation of the inner explosive accompanying the detonation of the outer explosive are as follows. , Propagate in parallel with this specific direction. Therefore, the detonation of the inner explosive along this specific direction ends early. This makes the detonation vector of the glaze more inward, and more reliably suppresses scattering of the object to be processed.
  • the outer explosive arrangement step includes a step of arranging the plurality of cord-like explosive bodies on the outer periphery of the inner explosive at equal intervals.
  • the outer explosive contained in the cord-like explosive body initiates the outer peripheral portion of the inner explosive evenly. This realizes initiation of the inner explosive with less outer explosive.
  • the blasting step propagates the detonation of the outer explosive simultaneously initiated at both ends in the specific direction in a direction facing each other along the specific direction, and transmits the detonation of the outer explosive to the inner explosive. It is preferable to include a step of causing the inner explosive to collide near the center in the specific direction.
  • high-pressure gas having high energy is generated in the central portion in the specific direction due to collision of detonation waves of the outer explosives.
  • This high-pressure gas suppresses the scattering of the pieces of the object to be processed to the outside in the central portion in the specific direction.
  • the outer explosive arrangement step includes a step of disposing the outer explosive at a position outside the inner explosive at a portion other than the central portion in the specific direction of the inner explosive, It is preferable to include a step of causing the detonation of the outer explosive to propagate in a direction facing each other along the specific direction and then colliding in an area where the outer explosive is not disposed.
  • the outer explosive is disposed only in a portion other than the central portion in the specific direction of the inner explosive while suppressing the scattering of the debris of the workpiece to the outside by the high pressure gas.
  • the amount of outer explosive can be reduced, which is advantageous in terms of cost.
  • both ends of the outer explosive in the specific direction are connected to a common detonator, and both ends of the outer explosive are simultaneously detonated by the common detonator.
  • the present invention provides an inner explosive disposed outside the workpiece to explode the workpiece, an outer explosive having a larger explosive speed than the inner explosive, and detonating the outer explosive.
  • a detonator wherein the detonator is at a plurality of positions spaced apart from each other along the specific direction, and the detonation of the inner explosive caused by the detonation of the outer explosive is a detonation of the inner explosive.
  • a blast treatment apparatus connected to the outer explosive so as to detonate the outer explosive at a position that ends earlier than the explosive detonation of the glaze.
  • the outer explosive is detonated at a plurality of positions by the detonator, the detonation of the inner explosive is completed early, and the inward detonation of the inner explosive is added to the glaze.
  • the vector propagates more reliably. This inward detonation vector of the inner explosive more reliably suppresses the scattering of the debris such as the shell of the workpiece to the outside.
  • the common detonator is connected to both ends of the outer explosive in the specific direction.
  • the detonator initiates both ends of the outer explosive in the specific direction, whereby the inner explosive and glaze detonation starts from both ends.
  • the detonation of the inner explosive can be terminated before the detonation propagation of the glaze overtakes the detonation propagation of the inner explosive. This makes it more certain that the inward detonation vector of the inner explosive propagates through the glaze.

Landscapes

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  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

 簡単な構成で、効率よくかつ破片等の外側への飛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。炸薬12と外殻11とを有する被処理物10を爆破処理するための方法であって、被処理物10を爆破するための内側爆薬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、外側爆薬34を特定方向に沿って互いに所定の間隔を置いた複数の位置で同時に起爆して、外側爆薬34の爆轟により内側爆薬20の爆轟を特定方向の複数の位置で同時に開始させることで、内側爆薬20の爆轟をこの内側爆薬20の爆轟により起爆された炸薬12の爆轟よりも早期に終了させる爆破工程とを備える。

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。
 前記弾薬は、例えば、爆破により処理される。この爆破による処理方法では、解体作業が不要である。そのため、保存状態が良好な弾薬等に加えて、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弾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、例えば特許文献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、被処理物を容器内に設置し、この被処理物の周囲にANFO爆薬を配置するとともに、前記容器の周囲にこのANFO爆薬よりも高爆速のシート状爆薬を巻きつけ、このシート状爆薬の所定の端部を起爆する。そして、この起爆によりシート状爆薬が所定の方向に順次爆轟していき、このシート状爆薬の爆轟に伴って前記ANFO爆薬が所定の方向に順次爆轟することで、前記被処理物の弾殻が破壊されるとともに被処理物に設けられた前記炸薬が爆轟しつつこの被処理物が爆破処理される。
この方法では、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が内側に向く。このANFO爆薬の爆轟ベクトルが内側に向くと、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変更される。そして、前記炸薬の爆発により外側に飛散する弾殻の破片の速度が低減される。
 前記被処理物に含まれる炸薬の種類や密度によっては、炸薬の爆轟伝播速度が非常に速い場合がある。この場合において、前記のような従来の爆破処理方法を用いると、炸薬の爆轟伝播が前記ANFO爆薬の爆轟伝播を追い抜いてしまう。そして、炸薬がその周囲に設けられたANFO爆薬の爆轟よりも先に爆轟する結果、炸薬の爆発に伴って弾殻の破片が外側に飛散するおそれがある。
特開2005-291514号公報
 そこで、本発明の目的は、弾殻等の被処理物の破片が外側に飛散するのをより確実に抑制する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、前記炸薬を起爆するとともに前記被処理物を爆破するための内側爆薬を、前記被処理物の周囲に配置する内側爆薬配置工程と、当該内側爆薬よりも大きな爆速を有するとともに前記内側爆薬を起爆するための外側爆薬を、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、前記外側爆薬を特定方向に沿って互いに所定の間隔を置いた複数の位置で同時に起爆させ、当該外側爆薬の爆轟により前記内側爆薬の爆轟を前記特定方向の複数の位置で同時に開始させ、当該内側爆薬の爆轟により前記炸薬を起爆させて、当該内側爆薬の爆轟をこの内側爆薬の爆轟により起爆された前記炸薬の爆轟よりも早期に終了させつつ、前記被処理物を爆破する爆破工程とを備える方法である。
 この方法によれば、前記外側爆薬が特定方向に沿って互いに所定の間隔を置いた複数の位置で同時に起爆されて、この外側爆薬の爆轟により前記内側爆薬の爆轟が前記特定方向の複数の位置で同時に開始して、内側爆薬の爆轟が、この内側爆薬の爆轟により起爆された前記炸薬の爆轟よりも早期に終了する。そのため、まだ爆轟していない炸薬に内側爆薬の内向きの爆轟ベクトルが伝播して、炸薬の爆轟ベクトルがより確実に内向きになる。このことは、前記被処理物の破片等が外側に飛散するのを抑制する。
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2に示す爆破処理装置の横断面図である。 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断面図である。 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、被処理物の一例である通常弾の断面図である。図2は、本爆破処理方法にて使用する爆破処理装置の斜視図である。図3は、前記爆破処理装置の縦断面図である。図4は、前記爆破処理装置の横断面図である。
 図1に示すように、前記通常弾10は、軸方向に延びるような形状を有している。この通常弾10は、鋼製の弾殻11と炸薬12とを有している。
 前記炸薬12は、TNTやピクリン酸からなる。この炸薬12が図示しない信管等により起爆されて爆発すると、前記弾殻11は破壊されて、当該弾殻11の破片は周囲に飛散する。
 本爆破処理方法では、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を用いる。
 前記内側爆薬20は、前記通常弾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、一方向に延びている。また、前記容器40は、前記通常弾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。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。各要素についての詳細は後述する。
 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。
 本実施形態では、前記索状爆発体30として、心薬をPETNとして、このPETNに被覆を施したひも状の導爆線が用いられる。この索状爆発体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。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6~7km/s程度である。
 この工程では、まず、予め準備しておいた長尺な前記ひも状の導爆線を、前記容器40の大きさおよび形状に合わせて切断し、複数本の索状爆発体30を形成する。本実施形態では、前記導爆線から同じ長さを有する16本の索状爆発体30を形成する。
 次に、図2に示すように、前記16本の索状爆発体30を、8本ずつそれぞれ、容器40の軸方向両端部に配索する。ここで、容器40は、前記通常弾10の軸方向すなわち長手方向と、平行な方向に延びる略円筒状を有している。従って、前記索状爆発体30は、通常弾10の軸方向両端部に配索される。具体的には、この軸方向両端部において、それぞれ8本の索状爆発体30を、容器40の内側面に配索する。このとき、各8本の索状爆発体30をこの容器40の軸方向と平行に、かつ、互いに等間隔となるように配索する。そして、各8本の索状爆発体30を、前記容器40の軸方向両底面において一まとめにする。このとき、各8本の索状爆発体30をそれぞれ容器40の軸上でまとめる。また、容器40の軸方向中央付近には前記索状爆発体30を配索しない。
 前記容器40は、その内側に後述する内側爆薬20を充填した際に、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。また、この容器40は、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、前記通常弾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のほぼ中央に前記通常弾10を収容する。このとき、通常弾10の軸線と前記容器40の中心軸とを一致させる。
 次に、前記通常弾10の外側面と前記容器40の内側面との間に前記内側爆薬20を流し込む。これにより、内側爆薬20は、前記通常弾10の周囲に配置される。このとき、内側爆薬20が前記容器40の軸方向両底面からそれぞれ離間するように流し込む。すなわち、内側爆薬20の流し込み後、内側爆薬20の軸方向両端部と容器40の軸方向両底面との間に所定の空間が確保される。
 前記内側爆薬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、を用いるのがよい。エマルジョン爆薬やスラリー爆薬の爆速は5km/s程度である。ANFO爆薬の爆速は3km/s程度である。従って、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。
 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を起爆して、この外側爆薬34の爆轟により前記内側爆薬20を爆轟させて、この内側爆薬20の爆轟力により前記通常弾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を接続する。具体的には、前記容器40の軸方向両底面においてそれぞれ一まとめにした各索状爆発体30の束に、電気雷管50を接続する。このとき、電気雷管50と各索状爆発体30の束との距離を同じにする。
 次に、前記電気雷管50を、発破母線60を介して図示しない発破器に接続する。
 その後、前記発破器を操作する。これにより、前記電気雷管50が前記複数本の索状爆発体30に含まれる外側爆薬34を全て同時に起爆する。前記外側爆薬34の爆轟は全て同時に開始する。
 前記外側爆薬34の爆轟は、まず、前記容器40の軸方向両底面において、前記容器40の中心軸から径方向外側に伝播する。その後、前記外側爆薬34の爆轟は、容器40の外周面を容器40の中心軸と平行な方向に沿って伝播する。前記外側爆薬34の爆轟は、この容器40の軸方向両端側から互いに向かいあう方向に伝播する。この伝播した前記外側爆薬34の爆轟波は、前記容器40の軸方向中央付近で衝突し、この中央付近に高圧ガスを発生しつつその伝播を終了する。
 一方、前記内側爆薬20は、軸方向両端部において、その周囲に配索された外側爆薬34の爆轟波により起爆される。このとき、内側爆薬20には前記外側爆薬34の内向きの爆轟力が加えられる。そのため、この内側爆薬20の爆轟ベクトルは内向きとなる。この内側爆薬20は、前記外側爆薬34の爆轟に伴って内向きの爆轟波を発生させつつ、前記容器40の中心軸に沿ってこの容器40の軸方向両端部から軸方向中央付近に向けて爆轟していく。
 前記内側爆薬20が爆轟を開始すると、この内側爆薬20の内側に配置された通常弾10に、内側爆薬20の爆轟力が伝達する。この内側爆薬20の爆轟力は、前記通常弾10の弾殻11を圧縮するとともに、通常弾10の内側に設けられた前記炸薬12を起爆する。この炸薬12は、前記容器40の軸方向両端から爆轟を開始する。
 具体的には、前記炸薬12は、前記弾殻11に伝播した前記内側爆薬20の爆轟波が炸薬12に到達した後、若干の起爆潜伏時間を経て起爆される。この炸薬12の爆轟波は、その伝播速度が増大しながら容器40の中心軸方向に沿って伝播する。前記容器40の軸方向両端から開始したこの炸薬12の爆轟伝播は、前記容器40の中央付近において他端から伝播してきた爆轟波と衝突して終了する。
 ここで、内側爆薬20の爆轟伝播は、前記容器40の軸方向両端部から軸方向中央に向けて同時に進行する。そのため、内側爆薬20の爆轟伝播は、この内側爆薬20の爆轟伝播が一方端から他方端に向けてのみ進行する場合に比べて、単純計算で半分以下の時間で終了する。従来のように内側爆薬20が一方端でのみ起爆されて、この内側爆薬20の爆轟が他方端に向けて順次伝播する方法に比べて、この内側爆薬20の爆轟は早期に終了する。特に、本実施形態のように通常弾10が軸方向に延びる形状を有しており、この軸方向に内側爆薬20の爆轟伝播を行う場合には、内側爆薬20の爆轟時間が大幅に減少する。
 そして、前述のように、前記炸薬12は、内側爆薬20の爆轟波が炸薬12に到達した後、若干の起爆潜伏時間を経て起爆されている。また、この炸薬12の爆轟波は、伝播に伴いその伝播速度が十分に速くなる前に、前記容器40の中央付近において、その伝播が終了している。
 従って、前記炸薬12の爆轟伝播は、前記内側爆薬20の爆轟伝播を追い抜く前に終了する。前記炸薬12には、その爆轟時に、周囲に設けられた内側爆薬20によって常に内向きの爆轟力が加えられる。これにより、炸薬12の爆轟ベクトルは内向きとなり、前記弾殻11の破片等が外側へ飛散するのが抑制される。
 前述のように、前記容器40の中央付近には、前記索状爆発体30は配索されていない。そのため、この中央付近では外側爆薬34による新たな爆轟力は生成されない。一方、この中央付近では前記のように外側爆薬34の爆轟波の衝突により高圧ガスが発生する。この高圧ガスは、前記内側爆薬20に内向きの力を作用させる。そのため、この中央付近においても内側爆薬20の爆轟ベクトルは内向きとなる。そして、前記炸薬12の爆轟ベクトルも内向きとなる。その結果、この容器40の中央付近においても、前記弾殻11の破片等の外部への飛散は抑制される。
 ここで、本実施形態では、図2等に示すように、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しているが、前記外側爆薬34は十分な爆轟力を有する爆薬である。そのため、この外側爆薬34の爆轟波は瞬時に各索状爆発体30の周囲に伝播していく。従って、前記内側爆薬20の前記内側爆薬20の中心軸と垂直な断面における外周部分には、その全周にわたってほぼ同時に前記外側爆薬34の爆轟力が加えられる。そして、この内側爆薬20の外周部分は、その全周にわたってほぼ同時に爆轟する。これにより、この内側爆薬20の爆轟力は通常弾10に集中する。
 特に、内側爆薬20と容器40の軸方向両底面との間に空間を設けてある。前記外側爆薬34の爆轟波がこの容器40の軸方向両底面上を径方向外側に伝播している際に、この外側爆薬34の爆轟波が内側爆薬20に直接伝達するのが回避されている。従って、内側爆薬20には、外側爆薬34の爆轟波がその外周面から伝達されて、内側爆薬20の爆轟ベクトルは通常弾10に集中する。
 以上のように、本爆破処理方法を用いれば、前記爆速の大きい外側爆薬34を内側爆薬20の外側に配置し、この外側爆薬34が内側爆薬20を起爆することで、前記通常弾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のうち、前記容器40の軸方向、すなわち、前記通常弾10の長手方向、の両端部を同時に起爆することで、この外側爆薬34の爆轟がこの両端部から同時に開始するとともに、内側爆薬20の爆轟がそれぞれ各両端部から同時に開始して、これら内側爆薬20の爆轟が前記通常弾10の長手方向に沿って互いに向かい合う方向に伝播さしている。そのため、この内側爆薬20の爆轟は通常弾10の周囲において早期に終了できる。すなわち、前記内側爆薬20の爆轟が前記炸薬12の爆轟よりも早期に前記長手方向に伝播する。従って、前記炸薬12に内側爆薬20の内向きの爆轟波が伝播して、この炸薬12の爆轟ベクトルがより確実に内向きになる。
 前記のように共通の起爆装置50が前記外側爆薬34の両端部を起爆しており、この外側爆薬34は容易に同時に起爆される。
 前記のように内側爆薬20の外側となる位置に外側爆薬34を含むとともに一方向に延びる形状を有する複数の索状爆発体30を配索しており、外側爆薬34を前記通常弾10の形状に合わせて容易に配索することが可能となる。そして、この索状爆発体30を前記通常弾10の長手方向と平行に配索しており、外側爆薬34の爆轟およびこの外側爆薬34の爆轟に伴う内側爆薬20の爆轟がこの長手方向と平行に伝播するので、例えばこの索状爆発体30を内側爆薬20の外周面に螺旋状等に配索する場合に比べて、内側爆薬20の爆轟が早期に終了する。
 前記索状爆発体30が内側爆薬20の周囲に等間隔となるように配索されており、索状爆発体30に含まれる外側爆薬34が内側爆薬20の外周部分を均等に起爆するので、より少ない外側爆薬34で内側爆薬20を起爆することが可能になる。
 ここで、前記実施形態では、外側爆薬34のうちの前記通常弾10の長手方向の両端部が起爆された場合について示したが、外側爆薬34の起爆箇所はこれに限らない。外側爆薬34は、所定の方向において互いに離間した複数の位置で起爆されればよい。例えば、図6に示すように、外側爆薬34は、その前記通常弾10の長手方向の両端部に加えて前記通常弾10の長手方向の中央付近が起爆されてもよい。
 また、前記索状爆発体30として、芯薬が外側爆薬34(PETN)であって、芯薬がプラスティック等の外筒32で被覆された導爆線、を用い、この索状爆発体30を16本用いた場合について示したが、この索状爆発体30の本数や外側爆薬34の種類および外筒32の種類は前記に限らない。また、索状爆発体30自身の構造も前記に限らず、例えば、コンポジションC-4をひも状に成形したものでもよい。また、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でもよい。さらに、索状爆発体30を用いずに、例えば、PETN等の爆薬が練り込まれたシート状の爆発体が前記内側爆薬20の外側に配置されてもよい。
 また、前記実施形態では、容器40の軸方向中央部分に外側爆薬34が配置されない場合について示したが、内側爆薬20の周囲全体に外側爆薬34が配置されてもよい。図6に示すように、内側爆薬20の両端部と容器40の軸方向両底面との間に空間がなく、内側爆薬20が容器40の全体に充填されてもよい。
 また、前記内側爆薬20の種類は前記に限らない。但し、エマルジョン爆薬は比較的安価であり、ANFO爆薬よりも爆速が速く伝播しやすい。そのため、このエマルジョン爆薬を用いれば爆破処理全体のコストを低減しつつ効率よく爆破処理することが可能となる。
 また、前記実施形態では、容器40を円筒状とした場合について示したが、容器40の形状はこれに限らない。また、容器40を省略して、内側爆薬20として可塑性を有するものを用いてもよい。この場合には、この内側爆薬20を通常弾10の周囲に固定させ、この内側爆薬20の外周に直接索状爆発体30を配索する。また、内側爆薬20を複数の袋に詰め、当該内側爆薬20が詰め込まれた袋を通常弾10の周囲に積載するようにしてもよい。この場合には、これらの袋の周囲に前記外側爆薬34を配置する。また、通常弾10と内側爆薬20のみを容器40に収容し、この容器40の外側に外側爆薬34を配置するようにしてもよい。
 また、前記爆破処理方法で処理対象となる被処理物は、前記のような通常弾10に限らない。すなわち、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化学爆弾の爆破処理に適用することができる。また、この爆破処理装置1は、通常弾10を解体した後の炸薬部のみ等にも適用することができる。
 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、前記炸薬を起爆するとともに前記被処理物を爆破するための内側爆薬を、前記被処理物の周囲に配置する内側爆薬配置工程と、当該内側爆薬よりも大きな爆速を有するとともに前記内側爆薬を起爆するための外側爆薬を、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、前記外側爆薬を特定方向に沿って互いに所定の間隔を置いた複数の位置で同時に起爆して、当該外側爆薬の爆轟により前記内側爆薬の爆轟を前記特定方向の複数の位置で同時に開始させ、当該内側爆薬の爆轟により前記炸薬を起爆して、当該内側爆薬の爆轟をこの内側爆薬の爆轟により起爆された前記炸薬の爆轟よりも早期に終了させつつ、前記被処理物を爆破する爆破工程とを備える爆破処理方法を提供する。
 この方法によれば、爆速の大きい外側爆薬が内側爆薬の外側に配置されて、この外側爆薬により内側爆薬が起爆されており、外側爆薬の爆轟波のうち内向きの爆轟波が内側爆薬に伝播する。その結果、この内側爆薬の爆轟ベクトルは内向きになる。そして、この内側爆薬の爆轟ベクトルが前記被処理物に伝播されることで、この被処理物に設けられた炸薬の爆轟ベクトルが内向きになる。これにより、前記被処理物の破片等が外側に飛散するのが抑制される。
 特に、本爆破処理方法では、前記外側爆薬が特定方向に沿って互いに所定の間隔を置いた複数の位置で同時に起爆されて、この外側爆薬の爆轟により前記内側爆薬の爆轟が前記特定方向の複数の位置で同時に開始するため、当該内側爆薬の爆轟がこの内側爆薬の爆轟により起爆された前記炸薬の爆轟よりも早期に終了する。従って、前記炸薬には、より確実に内側爆薬の爆轟ベクトルが伝播して、この炸薬の爆轟ベクトルはより確実に内向きになる。
 すなわち、前記のように、前記内側爆薬の爆轟が複数の位置で同時に開始すれば、前記炸薬の爆轟伝播が前記内側爆薬の爆轟伝播を追い抜く前に、前記内側爆薬の爆轟が前記被処理物の外側全域で早期に終了する。その結果、まだ爆轟していない炸薬に内側爆薬の内向きの爆轟ベクトルがより確実に伝播して、前記炸薬の爆轟ベクトルが内向きになり、前記被処理物の破片等の外側への飛散がより確実に抑制される。
 また本発明において、前記爆破工程では、前記外側爆薬のうちの前記特定方向の両端部を同時に起爆して、当該外側爆薬の爆轟により前記内側爆薬の爆轟を前記特定方向の両端部から同時に開始させるとともに、当該特定方向の両端部で開始した前記内側爆薬の爆轟を前記特定方向に沿って互いに向かい合う方向に伝播させるのが好ましい。
 この方法では、前記内側爆薬の爆轟開始位置である前記特定方向の一方端からこの特定方向に最も離間した地点である他方端で前記内側爆薬の爆轟が別途開始しており、内側爆薬の爆轟は、前記特定方向の一方端からのみ開始する場合に比べてほぼ半分の時間で終了する。従って、前記特定方向の一方端から開始した炸薬の爆轟が前記内側爆薬の爆轟を追い抜く前に前記他方端からの内側爆薬の爆轟が一方端側に伝播する。このことは、前記炸薬に伝播される前記内側爆薬の爆轟ベクトルをより確実に内向きとして、前記被処理物の破片等の外側への飛散をより確実に抑制する。
 そして、前記被処理物が所定の方向に延びる形状を有しており、前記炸薬をこの長手方向の一端から起爆した際にはこの炸薬の爆轟伝播が前記内側爆薬の爆轟伝播を追い抜いてしまう可能性が高い場合であっても、前記爆破工程にて、前記外側爆薬のうちの前記被処理物の長手方向の両端部を同時に起爆して前記内側爆薬の爆轟をこの両端部から同時に開始させれば、この内側爆薬の爆轟がより顕著に早期に終了する。
 また本発明において、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有する複数の索状爆発体を、前記内側爆薬の外側となる位置に、それぞれ前記特定方向と平行に配索する工程を含み、前記爆破工程では、前記複数の索状爆発体に含まれる外側爆薬の前記特定方向の両端部をそれぞれ同時に起爆するのが好ましい。
 この方法では、一方向に延びる形状を有する索状爆発体を前記内側爆薬の外側に配索することで、前記外側爆薬を前記内側爆薬の外側に配置しているので、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。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、前記外側爆薬を前記内側爆薬の外側に配置するために互いに異なる被処理物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くなる。このことは、爆破処理の効率を向上させ、コストを低減する。
 また本方法では、索状爆発体は前記特定方向と平行に配索されており、この索状爆発体に含まれる外側爆薬の爆轟およびこの外側爆薬の爆轟に伴う内側爆薬の爆轟は、この特定方向と平行に伝播する。従って、この特定方向に沿った前記内側爆薬の爆轟は早期に終了する。このことは、前記炸薬の爆轟ベクトルをより確実に内向きとして、前記被処理物の外部への飛散をより確実に抑制する。
 また、前記外側爆薬配置工程は、前記複数の索状爆発体を前記内側爆薬の外周に互いに等間隔に配索する工程を含むのが好ましい。
 このようにすれば、前記索状爆発体に含まれる外側爆薬が前記内側爆薬の外周部分を均等に起爆する。このことは、より少ない外側爆薬での前記内側爆薬の起爆を実現する。
 また、前記爆破工程は、前記特定方向の両端部において同時に起爆された前記外側爆薬の爆轟を、前記特定方向に沿って互いに向かい合う方向に伝播させるとともに、当該外側爆薬の爆轟を前記内側爆薬の外側となる位置であって当該内側爆薬の前記特定方向の中央付近で衝突させる工程を含むのが好ましい。
 このようにすれば、前記外側爆薬の爆轟波同士の衝突によって、前記特定方向の中央部分に、高いエネルギを有する高圧ガスが発生する。この高圧ガスは、この特定方向の中央部分において、前記被処理物の破片等の外側への飛散を抑制する。
 特に、前記外側爆薬配置工程は、前記外側爆薬を前記内側爆薬の外側となる位置であって当該内側爆薬の前記特定方向の中央部分以外の部分に配置する工程を含み、前記爆破工程は、前記外側爆薬の爆轟を、前記特定方向に沿って互いに向かい合う方向に伝播させた後、前記外側爆薬が配置されていない領域で衝突させる工程を含むようにするのが好ましい。
 このようにすれば、前記高圧ガスによって前記被処理物の破片等の外側への飛散を抑制しつつ、前記外側爆薬を前記内側爆薬の前記特定方向の中央部分以外の部分にのみ配置することで外側爆薬の量を削減することができコスト面で有利になる。
 また、前記爆破工程では、前記外側爆薬の前記特定方向の両端部を共通の起爆装置に接続し、前記共通の起爆装置により当該外側爆薬の両端部を同時に起爆するのが好ましい。
 このようにすれば、より容易に前記外側爆薬の両端部を同時に起爆することが可能となる。
 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ための内側爆薬と、前記内側爆薬よりも大きな爆速を有する外側爆薬と、前記外側爆薬を起爆するための起爆装置とを備え、当該起爆装置が、前記特定方向に沿って互いに所定の間隔を置いた複数の位置であって、前記外側爆薬の爆轟による前記内側爆薬の爆轟が当該内側爆薬の爆轟による前記炸薬の爆轟よりも早期に終了するような位置で前記外側爆薬を起爆するように、当該外側爆薬に接続されていることを特徴とする爆破処理装置を提供する。
 このような装置によれば、前記起爆装置により前記外側爆薬が複数の位置で起爆されるため、前記内側爆薬の爆轟が早期に終了して、この炸薬に前記内側爆薬の内向きの爆轟ベクトルがより確実に伝播する。この内側爆薬の内向きの爆轟ベクトルは、前記被処理物の弾殻等の破片の外側への飛散をより確実に抑制する。
 また、前記爆破処理装置において、共通の前記起爆装置が、前記外側爆薬の前記特定方向の両端部に接続されているのが好ましい。
 このようにすれば、前記起爆装置が、前記外側爆薬の前記特定方向の両端部を起爆して、これにより、前記内側爆薬および炸薬の爆轟がこの両端部から開始する。その結果、前記内側爆薬の爆轟は、前記炸薬の爆轟伝播が前記内側爆薬の爆轟伝播を追い抜く前に終了できる。このことは、前記炸薬に前記内側爆薬の内向きの爆轟ベクトルが伝播するのをより確実とする。

Claims (10)

  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、
     前記炸薬を起爆するとともに前記被処理物を爆破するための内側爆薬を、前記被処理物の周囲に配置する内側爆薬配置工程と、
     当該内側爆薬よりも大きな爆速を有するとともに前記内側爆薬を起爆するための外側爆薬を、前記内側爆薬の外側となる配置する外側爆薬配置工程と、
     前記外側爆薬を特定方向に沿って互いに所定の間隔を置いた複数の位置で同時に起爆して、当該外側爆薬の爆轟により前記内側爆薬の爆轟を前記特定方向の複数の位置で同時に開始させ、当該内側爆薬の爆轟により前記炸薬を起爆して、当該内側爆薬の爆轟をこの内側爆薬の爆轟により起爆された前記炸薬の爆轟よりも早期に終了させつつ、前記被処理物を爆破する爆破工程とを備える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、
     前記爆破工程では、前記外側爆薬のうちの前記特定方向の両端部を同時に起爆して、当該外側爆薬の爆轟により前記内側爆薬の爆轟を前記特定方向の両端部から同時に開始させるとともに、当該特定方向の両端部で開始した前記内側爆薬の爆轟を前記特定方向に沿って互いに向かい合う方向に伝播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、
     前記被処理物が所定の方向に延びる形状を有しており、
     前記爆破工程では、前記特定方向を前記被処理物の長手方向として、前記外側爆薬のうちの前記被処理物の長手方向の両端部を同時に起爆す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複数の索状爆発体を、前記内側爆薬の外側となる位置に、それぞれ前記特定方向と平行に配索する工程を含み、
     前記爆破工程では、前記複数の索状爆発体に含まれる外側爆薬の前記特定方向の両端部をそれぞれ同時に起爆す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、
     前記外側爆薬配置工程は、前記複数の索状爆発体を前記内側爆薬の外周に互いに等間隔に配索する工程を含むことを特徴とする爆破処理方法。
  6.  請求項2に記載の爆破処理方法において、
     前記爆破工程は、前記特定方向の両端部において同時に起爆された前記外側爆薬の爆轟を、前記特定方向に沿って互いに向かい合う方向に伝播させるとともに、当該外側爆薬の爆轟を前記内側爆薬の外側となる位置であって当該内側爆薬の前記特定方向の中央付近で衝突させる工程を含む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、
     前記外側爆薬配置工程は、前記外側爆薬を前記内側爆薬の外側となる位置であって当該内側爆薬の前記特定方向の中央部分以外の部分に配置する工程を含み、
     前記爆破工程は、前記外側爆薬の爆轟を、前記特定方向に沿って互いに向かい合う方向に伝播させた後、前記外側爆薬が配置されていない領域で衝突させる工程を含むことを特徴とする爆破処理方法。
  8.  請求項2に記載の爆破処理方法において、
     前記爆破工程では、前記外側爆薬の前記特定方向の両端部を共通の起爆装置に接続し、当該外側爆薬の両端部を前記共通の起爆装置により同時に起爆することを特徴とする爆破処理方法。
  9.  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ための内側爆薬と、
     前記内側爆薬よりも大きな爆速を有する外側爆薬と、
     前記外側爆薬を起爆するための起爆装置とを備え、
     当該起爆装置が、前記特定方向に沿って互いに所定の間隔を置いた複数の位置であって、前記外側爆薬の爆轟による前記内側爆薬の爆轟が当該内側爆薬の爆轟による前記炸薬の爆轟よりも早期に終了するような位置、で前記外側爆薬を起爆するように、当該外側爆薬に接続されていることを特徴とする爆破処理装置。
  10.  請求項9に記載の爆破処理装置であって、
     前記外側爆薬の前記特定方向の両端部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。
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