Система охлаждения рентгеновской трубки Российский патент 2019 года по МПК H01J35/02 H05G1/02 

Описание патента на изобретение RU2699375C1

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в системах охлаждения рентгеновских трубок.

Известна система охлаждения, содержащей цилиндрический бак, заполненный трансформаторным маслом до указателя уровня, масляный насос, подающий и отводящий маслопроводы с патрубками, электродвигатель, змеевик с патрубками стока и подачи воды, систему тепловой защиты (Техническое описание и инструкция по эксплуатации на передвижной рентгеновский промышленный аппарат «РУП-150/300-10» завода «Актюбрентген»).

Недостатками данной конструкции являются большие габариты, сложность конструкции и высокая стоимость.

Техническим результатом, на достижение которого направлено данное изобретение, является компактность системы охлаждения рентгеновской трубки с трехкамерным радиатором, предназначенной для поддержания оптимальной рабочей температуры рентгеновских трубок, надежность работы и низкая себестоимость.

Данный технический результат достигается с помощью системы охлаждения, содержащей корпус-кожух рентгеновской трубки, блок подачи и слива теплоносителя, блок впуска и слива охладителя, термоклапан охладителя и блок охлаждения, а согласно изобретению, охлаждение рентгеновской трубки осуществляют с помощью трехкамерного радиатора, содержащего сообщающиеся входную и выходную камеры теплоносителя и проходную камеру охладителя, представляющие собой коллекторно-трубчатую систему сообщения с двумя перегородками, разделяющими входную камеру теплоносителя, проходную камеру охладителя и выходную камеру теплоносителя.

При этом параллельно с циркуляцией теплоносителя осуществляется циркуляция охладителя через проходную камеру трехкамерного радиатора.

Охлаждение рентгеновской трубки осуществляется с помощью охладителя через теплоноситель, теплоноситель циркулирует между источником тепла и блоком охлаждения. Теплоноситель (трансформаторное масло) охлаждается посредством радиатора, который охлаждается охладителем (водой).

Изобретение поясняется чертежами. На фиг. 1 изображена функциональная схема системы охлаждения рентгеновских трубок с трехкамерной системой охлаждения. На фиг. 2 изображено устройство трехкамерного радиатора системы охлаждения.

Система охлаждения состоит из корпуса-кожуха рентгеновской трубки 1, блока впуска и слива охладителя 2, охладителя 3, трехкамерного радиатора 4, термоклапана охладителя 5, регулятора потока теплоносителя 6, блока подачи и слива теплоносителя 7, теплоносителя 8.

Конструкция трехкамерного радиатора охлаждения состоит из входной камеры теплоносителя 9, «Г»-образной трубки входа охладителя 10, перегородки, разделяющей вход теплоносителя и охладителя 11, трубок коллектора транзита теплоносителя 12, проходной камеры охладителя 13, перегородки, разделяющей выход теплоносителя и охладителя 14, «Г»-образной трубки выхода охладителя 15, выходной камеры теплоносителя 16, патрубка впуска охладителя 17, патрубка выпуска охладителя 18, патрубка впуска теплоносителя 19, патрубка выпуска теплоносителя 20.

Работа системы охлаждения рентгеновских трубок заключается в поддержании рабочих температур от +60°С до +85°С (для разных типов и моделей трубок) циркулирующим теплоносителем 8 из блока подачи и слива теплоносителя 7 в корпус-кожух рентгеновской трубки 1, в патрубок впуска теплоносителя 19 трехкамерного радиатора 4 входную камеру теплоносителя 9, далее через трубки коллектора транзита теплоносителя 12, проходящих сквозь проходную камеру охладителя 13 в выходную камеру теплоносителя 16, патрубок выпуска теплоносителя 20, регулятор потока теплоносителя 6 в блок подачи и слива теплоносителя 7.

Параллельно с циркуляцией теплоносителя 8 (приведенной выше), циркулирует охладитель 3 из блока впуска и слива охладителя 2, через термоклапан охладителя 5 в патрубок впуска охладителя 17 трехкамерного радиатора 4, «Г»-образную трубку входа охладителя 10, проходную камеру охладителя 13, «Г»-образную трубку выхода охладителя 15, патрубок выпуска охладителя 18 в блок впуска и слива охладителя 2.

Одновременно с охлаждением теплоносителя 8, при прохождении через трубки коллектора транзита теплоносителя 12 трехкамерного радиатора 4, дополнительное охлаждение осуществляется перегородкой, разделяющей вход теплоносителя и охладителя 11, и перегородкой, разделяющей выход теплоносителя и охладителя 14, аналогичную функцию выполняет «Г»-образная трубка входа охладителя 10, проходящая через входную камеру теплоносителя 9, и «Г»-образная трубка выхода охладителя 15, проходящая через выходную камеру теплоносителя 16.

Данная система охлаждения рентгеновских трубок применяется в промышленных рентгеновских аппаратах «РУП-150/300» и «XRS-320/26», показав себя надежной, компактной и эффективной в эксплуатации.

Похожие патенты RU2699375C1

название год авторы номер документа
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 2005
  • Черток Евсей Борисович
  • Горин Владимир Иванович
  • Рачков Станислав Робертович
  • Родионов Игорь Николаевич
  • Новиков Александр Михайлович
  • Бондаренко Леонид Маркович
RU2282043C1
Стенд для исследования двигателя Стирлинга 1988
  • Баранецкий Виктор Иванович
  • Шпырин Григорий Васильевич
SU1590600A1
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1997
  • Чемерис А.И.
  • Андреев Ю.В.
  • Евсеев В.Н.
RU2160372C2
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ СТАЦИОНАРНОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 2019
  • Волгин Сергей Николаевич
  • Шаталов Константин Васильевич
  • Крикун Игорь Иванович
  • Алибеков Руфат Исмаилович
  • Морозов Юрий Леонидович
RU2707787C1
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ТЕРМОСТАТ 2011
  • Анохин Владимир Викторович
  • Лукин Александр Валентинович
RU2482404C1
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 1991
  • Жлобич Анатолий Викторович[By]
  • Мацкевич Иосиф Станиславович[By]
  • Медведев Виталий Федорович[By]
  • Санкович Евгений Савельевич[By]
RU2022130C1
Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания 1989
  • Богомольный Ефим Соломонович
  • Шутков Евгений Алексеевич
  • Черток Евсей Борисович
SU1779757A1
Теплообменник 1971
  • Евдокимов О.П.
  • Скотников П.А.
  • Юрьев С.В.
  • Березовский А.А.
  • Глуховский Г.И.
  • Сабельников Е.С.
  • Грайфер Н.П.
SU442724A1
РАДИАТОР ДЛЯ РАБОЧЕЙ МАШИНЫ 2006
  • Дапри Роналд Л.
  • Джонсон Шон В.
  • Тивари Дипак
  • Тантлэнд Джон Е.
  • Вайзман Роланд Е.
  • Ву Янфанг
  • Зук Юджин Е.
RU2434193C2
Газоочиститель 1989
  • Рыжков Сергей Сергеевич
SU1731258A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 699 375 C1

Реферат патента 2019 года Система охлаждения рентгеновской трубки

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в системах охлаждения рентгеновских трубок. Система охлаждения рентгеновской трубки содержит корпус-кожух рентгеновской трубки, блок подачи и слива теплоносителя, блок впуска и слива охладителя, термоклапан охладителя и блок охлаждения. Охлаждение рентгеновской трубки осуществляют с помощью трехкамерного радиатора, содержащего сообщающиеся входную и выходную камеры теплоносителя и проходную камеру охладителя, представляющие собой коллекторно-трубчатую систему сообщения с двумя перегородками, разделяющими входную камеру теплоносителя, проходную камеру охладителя и выходную камеру теплоносителя, при этом параллельно с циркуляцией теплоносителя осуществляется циркуляция охладителя через проходную камеру трехкамерного радиатора. Технический результат - повышение надежности, и эффективности эксплуатации. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 699 375 C1

Система охлаждения рентгеновской трубки, содержащая корпус-кожух рентгеновской трубки, блок подачи и слива теплоносителя, блок впуска и слива охладителя, термоклапан охладителя и блок охлаждения, отличающаяся тем, что охлаждение рентгеновской трубки осуществляют с помощью трехкамерного радиатора, содержащего сообщающиеся входную и выходную камеры теплоносителя и проходную камеру охладителя, представляющие собой коллекторно-трубчатую систему сообщения с двумя перегородками, разделяющими входную камеру теплоносителя, проходную камеру охладителя и выходную камеру теплоносителя, при этом параллельно с циркуляцией теплоносителя осуществляется циркуляция охладителя через проходную камеру трехкамерного радиатора.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2699375C1

КУЛЕШОВ В.К
Практика радиационного контроля, Из-во ТПИ, 2009, с.203
ОХЛАЖДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОНИКИ 2007
  • Пастухов Владимир Григорьевич
  • Майданик Юрий Фольевич
  • Кожин Владимир Александрович
RU2332818C1
US 7236571 B1, 26.06.2007
US 9648710 B2, 03.05.2017
WO 2014139713 A1, 18.09.2014.

RU 2 699 375 C1

Авторы

Котенжи Петр Павлович

Анохин Владимир Викторович

Салыкин Андрей Александрович

Даты

2019-09-05Публикация

2018-12-03Подача