со
00 Изобретение относится к рентгенотехнике, а более конкретно к рентгеновским Тенераторам моноблочного типа. Известны рентгеновские генераторы в которых осуществляется принудительная прокачка жидкой изолирукщей среды через кожух, что увеличивает эффективность теплоотвода СО Недостатками указанных генераторов являются большие габариты и вес связанные с наличием системы принудительной прокачки, а также необходимость дополнительной затраты энергии на приведение указанной системы в действие. Наиболее близким к предлагаемому техническим решением является рентгеновский генератор, содержащий рентг новскую рубку, источник питания, заполненньй жидким диэлектриксш, кожух, разделенный на две сообщающи ся полости, в одной из которых установлена рентгеновская трубка, а в другой - источник питания, средст ва приведения жидкого диэлектрика в движение, выполненные в виде при анодного и прикатодного электродов, первый из которых подключен к аноду а второй -к минусовому полюсу источ ника питания, причем оба электрода установлены в одной полости кожуха вокруг анодной и катодной частей рентгеновской трубки 2 . Недостатком известного устройств является ненадежность его работы, связанная с недостаточно эффективны охлаждением анода, обусловленным недостаточно интенсивным движением теплоносителя (диэлектрической среды) и его старением при микроразрядах на электродах. Цель изобретения - повышение эффективности охлаждения. Поставленная цель достигается тем, что в рентгеновском генераторе содержащем рентгеновскую трубку, ис точник питания, заполненньй жидким диэлектриком, кожух, разделенный на две сообщающиеся полости в одно из KOTopbix установлена рентгеновска трубка, а в другой - источник питания, средства для приведения жидког диэлектрика в движение, вьтолненные в виде кольцевых прианодного и при- катодного электродов, установленных вокруг соответствующ1П{ частей рентгеновской трубки, прианодный электрод вьтолнен в виде электрически 1 8 не связанного с анодом проводящего тела, прикатодный электрод содержит два соединенных проводником кольца, причем ближнее к аноду кольцо и проводник снабжены изоляционным покрытием, анод выполнен продольно оребренным, обращенная к аноду поверхность проводящего тела образует турбулизирующий канал с поверхностью анода и проводящее тело выступает в сторону катода от анода на величину,, сравнимую с высотой оребрения анода. На фиг.1 схематически показан рентгеновский генераторj. на 4мг.2 анод и анодный электрод. Рентгеновский генератор содержит кожух 1, источник 2 питания, рентгеновскую трубку 3 с продольно оребренным анодом 4, соединенным с положительным полюсом источника 2 питания и катодной частью 5. Вокруг анода 4 расположено проводящее тело 6 (прианодный электрод),повторянщее .его форму и выступакицее в сторону катодной части 5 на величину, примерно равную высоте оребрения анода 4, Тело 6 укреплено на изоляторах, что позволяет создать на нем плавающий потенциал. У катодной части 5 размещен прикатодный электрод 7 в виде двух колец 8 и 9, соединенньк между собой проводником 10 и с отрицательным полюсом источника 2 питания, причем ближнее к аноду 4 кольцо 8 и проводник 10 покрыты изоляционным материалом 11, например лаком. Кроме того, электрод 8 расположен около катодной части 5, но в промежутке между ней и анодом 4. Генератор работает следующим образом. При подаче разности потенциалов на рентгеновскую трубку 3 в жидкости благодаря изолирующего покрытия на электроде 8 формируется одноименный заряд, создается силовое воздействие поля на заряженную среду, возникает напор и циркуляция жидкости. Оребрение анода 4 обеспечивает интенсивное его охлаждение, причем для уменьшениягидравлического сопротивления потоку, а следовательно, и увеличения производительности средств прокачки теплоносителя ребра ориентированы по потоку, т.е. продольно аноду 4. Наличие прианодного электрода 6, повторяющего форму анода обеспечивает создание турбулизирую- . щёго канала 12 для диэлектрической жидкости, что необходимо из-за малой , производительности средств прокачки (ширина канала 1,5-2 мм). Кроме того развитая поверхность канала 12 приводит к нейтрализации заряда потока жидкости, что устраняет его торможение на выходе из зоны анода 4, также улучшая условия прокачки. Дополнител ная турбулизация создается благодаря наличию .разности-потенциалов, а следовательно, и электрического поля между анодом и окружающим его провод щим Тедом 6, находящимся под плавающим потенциалом, причем потенциал тела 6 определяется из условия неразрывности электрического тока ke., илибр У бр, -электропроводность жидкого диэлектрика, -боковая поверхность анода 4 и сечение канала 12 между .анодом 4 и проводящим телом б -расстояния между анодом 4 и окружающим его проводящим телом 6 и между указанным телом 6 и катодной частью 5 Up,,U ,L -; тотенциалы анода 4, проводящего тела 6 и катодной части 5. Приведенное соотношение справедливо при. ПОЛНО по..1яризации проводящего тела 5, т.е. электрические силовые линии от анода 4 к катодной части 5 проходят через проводящее тело 6. Полная поляризация реализуется практически полностью, если тело 6 пыступает в сторону катода на высоту оребрения анода 4. Подбором величины , f и 2 можно добиться оптимального значения , что позволит повысить теплосъем с анода 4. Преимущества предлагаемого генератора заключаются в высоком коэффициенте теплоотдачи поверхности анода, снижении вероятности пробоя между анодом и окружающим его проводящим телом, устранении в значительной мере микроразрядов, приводящих к старению теплоносителя, улучшении условий прокачки. Достигаемое улучшение эффективности охлаждения позволит при заданной мощности более чем вдвое Увеличить время непрерывной работы генератора.
Фиг. 2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Рентгеновский генератор | 1978 |
|
SU758576A1 |
Рентгеновский моноблок | 1982 |
|
SU1056334A1 |
Рентгеновский генератор | 1982 |
|
SU1032596A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ ВОД ОТ РАДИОНУКЛИДОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1996 |
|
RU2099803C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ МОЛЕКУЛ И АТОМОВ ГАЗА | 2011 |
|
RU2551387C2 |
РЕНТГЕНОВСКИЙ ГЕНЕРАТОР | 2006 |
|
RU2325052C2 |
ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ | 1996 |
|
RU2094899C1 |
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСА ТОКА В НАГРУЗКЕ ИНДУКТИВНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ | 2020 |
|
RU2746052C1 |
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКИХ МЕТАЛЛОВ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВОВ | 2015 |
|
RU2586183C1 |
Электробаромембранный аппарат рулонного типа | 2023 |
|
RU2826576C1 |
РЕНТГЕНОВСКИЙ ГЕНЕРАТОР, ,содержащий рентгеновскую трубку, источник питания, заполненный жидким диэлектриком, кожзпс, разделенный на две сообщакящеся полости, в одной из которых установлена рентгеновская трубка, а в другой - источник питания, средства для приведения жид- кого диэлектрика в движение, выполненные в виде кольцевых прианодного и прикатодного электродов, установленных вокруг соответствующих частей рентгеновской трубки, отличающийся тем, что,, с целью повышения эффективности охлаявдения, прианодный электрод выполнен в виде электрически не связанного с анодом проводящего тела, прикатодный электрод содержит два соединенных проводником кольца, причем ближнее к аноду кольцо ц проводник снабжены изоляциоНньм покрытием, анод вьтолнен продольно оребренным, обращенная к аноду поверхность проводящего тела (Л обра:зует турбулизирующий канал с поверхностью анода и проводящее тело выступает в сторону катода от анода на величину, сравнимую с высотой оребрения. анода.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Шмелев В.К | |||
Рентгеновские аппараты | |||
М., Энергия, 1973, с.75 | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Рентгеновский генератор | 1978 |
|
SU758576A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Авторы
Даты
1984-10-23—Публикация
1983-06-01—Подача