Изобретение относится к рентгенотехнике, в частности к рентгеновским трубкам с вращающимся анодом.
Целью изобретения является упрощение конструкции рентгеновского аппарата путем устранения внешних устройств, приводящих анод рентгеновской трубки во вращение, и, кроме того, повышение интенсивности излучения.
На фиг. I изображена предлагаемая рентгеновская трубка, общий вид; на фиг. 2- схема омывания лопаток проточным теплоносителем.
Рентгеновская трубка содержит катод 1, корпус 2 с размещенным в нем вращающимся полым анодом 3, внутри которого расположен распределитель 4 проточного охлаждения, подводящий 5 и отводящий 6 охлаждающую жидкость трубопроводы, соосно расположенные один в другом и жестко соединенные с распределителем 4 и корпус- сом 2, рабочие профилированные лопатки 7, установленные на внутренней поверхности полого вращающегося анода 3 так, что каждая из них располагается под углом к плоскости, проходящей через ось лопатки 7 и ось вращающегося анода 3. При этом аиод 3 установлен с обеспечением возможности вращения на внешнем из соос- ных трубопроводов. Кроме того, на обращенных в сторону рабочих профилированных лопаток 7 поверхностях распределителя 4 установлены под встречным к рабочим лопаткам 7 углом направляющие лопатки 8.
В процессе работы охлаждающая жидкость, подается (показано стрелками) в подводящий трубопровод 5, посредством которого она попадает в полость вращающегося анода 3. При прохождении охлаждающей жидкости внутри вращающегося анода 3 она омывает установленные на распределителе 4 направляющие лопатки 8, которые установки их под углом закручивают поток жидкости. Закрученный поток охлаждающей жидкости омывает установленные под встроенным углом рабочие лопатки 7, оказывается на них давление, порождающее момент, который приводит анод 3 во вращение. После прохождения рабочих лопаток охлаждения жидкость выводится через отводящий трубопровод 6.
Технические преимущества пре.длагае- мого технического решения заключаются в том, что оснаа1ение полого анода рентгеновской трубки набором рабочих профилированных лопаток, каждая из которых установлена под углом к плоскости, проходящей через продольную ось лопатки и ось анода, размещение его с обеспечением возможности вращения на внешнем из соосных
трубопроводов, жестко связанных с корпусом ренггеновской трубки, а также установленные на распределителе под встречным к рабочим лопаткам углом направляющих профилированных лопаток позволяют упростить конструкцию рентгеновского аппарата из-за отсутствия необходимости оснастки его устройствами, предназначенными для приведения анода рентгеновской трубки во вращение, а также увеличить теплоотвод с фокальной части нращающегося анода благодаря увеличению поверхности, омываемой охлаждающей жидкостью, что позволяет повысить мощность рентгеновской трубки.
25
Формула изобретения
. Рентгеновская трубка, содержащая корпус с размещенным в нем катодом и вращающимся полым анодом, внутри которого расположен распределитель проточного теп0 лоносителя, подводящий и отводящий теплоноситель трубопроводы, соосно расположенные один в другом и соединенные с распределителем, отличающаяся тем, что, с целью упрощения конструкции за счет устранения внешних устройств, приводящих анод
5 во вращение, анод размещен с возможностью вращения на внешнем из соосных трубопроводов, жестко связанных с корпусом рентгеновской трубки, и снабжен набором рабочих профилированных лопаток, каждая из которых установлена на внутренней его поверхности под углом к плоскости, проходящей через продольную ось каждой лопатки и ось анода.
2. Рентгеновская трубка по п. 1, отличающаяся тем, что, с целью увеличения ин5 тенсивности излучения, на поверхности распределителя, обращенной к рабочим профилированным лопаткам, установлены направляющие профилированные лопатки.
Фиг.2
ВИ1ПП1И Заказ 2518/47Тираж 698Пздпнсное
Приичиоясгвенно-полкграфическос предприятие, г. Ужгород, ул. Просктнпя. 4
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Газораспределитель газовой холодильной машины | 1989 |
|
SU1758363A1 |
РАДИАЛЬНАЯ БИРОТАТИВНАЯ АКТИВНО-РЕАКТИВНАЯ ТУРБИНА (ВАРИАНТЫ) | 2018 |
|
RU2742711C2 |
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ШПИЛЕК ПАРОВЫХ ТУРБИН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2016 |
|
RU2641782C2 |
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | 2011 |
|
RU2470834C1 |
СПОСОБ РЕКУПЕРАТИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА ПЛАЗМОТРОНА, ПЛАЗМОТРОН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА И ЭЛЕКТРОДНЫЙ УЗЕЛ ЭТОГО ПЛАЗМОТРОНА | 2011 |
|
RU2469517C1 |
РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА ДЛЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ОБЪЕКТОВ | 2020 |
|
RU2739232C1 |
Осевой многоступенчатый компрессор с впрыском воды в его проточную часть | 2020 |
|
RU2757150C1 |
ТУРБИНА, А ТАКЖЕ СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ТУРБИНЫ | 1997 |
|
RU2182975C2 |
Рентгеновская трубка | 1974 |
|
SU502421A1 |
Ротор газовой турбины | 1988 |
|
SU1749492A1 |
ТОПКА КОТЛА | 1995 |
|
RU2079047C1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Рентгеновская трубка | 1974 |
|
SU502421A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
ПРИБОР ДЛЯ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУКОВ | 1923 |
|
SU1974A1 |
Видоизменение прибора для получения стереоскопических впечатлений от двух изображений различного масштаба | 1919 |
|
SU54A1 |
При этом .анод устанавливают на внешний из соосных трубопроводов, которые жестко соединяются с направляющим поток жидкости распределителем 4 и корпусом 2 рентгеновской трубки | |||
Новым в рентгеновской трубке является то, что оснащение вращающегося анода, охлаждаемого проточной жидкостью, набором профилированных лопаток позволяет отказаться от внещних устройств, приводящих анод во вращение, что упрощает конструкцию рентгеновского аппарата | |||
I з.п | |||
ф-лы, 2 ил | |||
/ f iS (Л со ф |
Авторы
Даты
1987-06-23—Публикация
1985-09-13—Подача