Известны уже рентгеновские трубки с вращающимся антикатодом, приводимым во вращение электродвигателем, ротор которого расположен внутри баллона на оси антикатода, а статор-снаружи вокруг баллона. Недостатком этих трубок является сложность способов сочетания вращения анода и его охлаждения, вызывающая ненадежность и, следовательно, малопригодность трубок в эксплоатации.
Предлагаемое изобретение имеет целью устранение указанного выще недостатка и такое конструктивное выполнение трубки, при котором она допускала бы значительные нагрузки в течение продолжительного времени и была бы проста в работе.
На чертеже изображен вертикальный разрез трубки.
Верхняя часть 30 трубки представляет собой изолятор, насаженный на корпус 29. Место соединения заливается, например, пицеином или другим веществом (менделеевская замазка). В изолятор вставлена трубка 31, центрируемая установочными винтами 33 и кольцом 40. Внутри трубки 31 помещен стержень 35, изолированный от нее в верхней части изоляционным колпачком 36, а
внизу изолятором 27, находящимся в затяжном хомутике 28.- Место соединения изолирующего колпачка 36 и изолятора 30 с трубкой 31 также заливается пицеином. Верхний конец стержня 35 и вывод 32 трубки 5/ служит для присоединения цепи накала катода.
С целью беспрепятственной замены анода 23 и катода 24 часть корпуса 29, несущая изолятор 30, сделана съемной и скрепляется с нижней частью 14, 16 болтами 34. Для выхода лучей в корпусе 29 имеются три отверстия 26, а для откачки, с целью создания вакуума, сосок 21.
Анод 23 закреплен на трубке 20, установленной в подщипниках IS, 19 и 77, из которых первые два помещены в выточках части 16, а третий- на крыщке б центробежного насоса 4, расположенного у основания корпуса.
На трубке 20 при посредстве втулки/7 и гайки 13 жестко укреплен ротор 10 электродвигателя, при помощи которого анод трубки приводится во вращение; статор 9 этого электродвигателя отделен от ротора цилиндрическим экраном 12, выполненным из немагнитного материала.
Внутри трубки 20 помещена полая ось антикатода 22, на нижнем конце :которой, жестко скрепленном с трубкой 20, насажены диски центробежного насоса 4, служащего для создания непрерывной циркуляции охлаждающей антикатод , например, ртути. Корпус насоса 4 находится в охлаждаемой проточной водой рубащке 2. Заливка насоса ртутью производится через кран 5.
Для предотвращения возможности проникновения паров ртути в место образования лучей корпус трубки снабжен охлаждающей рубащкой 15.
Действие насоса происходит следующим образом. Ртуть (или другая .жидкость, слабо испаряющаяся в вакууме) заливается в корпус насоса и попадает во всасывающие отверстия 3. После пуска электродвигателя под .действием црптробежной силы жидкость нагнетается лопастями в выходное отверстие, находящееся между верхним 7 и нижним 8 дисками, попадает в канал / внутренней стенки насоса, поднимается по полой оси антикатода, охлаждает анод и стекает в пространство между трубкой 20 и полой-осью, а затем через отверстия 37, 37 в насос 4.
Предмет изобретения.
Рентгеновская трубка с вращающимся антикатодом, приводимым во вращение электродвигателем, ротор которого расположен внутри баллона на оси антикатода, а статор-снаружи вокруг баллона, отличающаяся тем, что на оси антикатода, на противоположном антикатоду конце внутри баллона насажены диски центробежного насоса, служащего для создания непрерывной циркуляции охлаждающей антикатод л идкости, например, ртути.
И авторскому свидетельству В. П. Бутузова и А. Г. Хотулева 52202
3
j
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА | 1927 |
|
SU6006A1 |
Шнековый пресс | 1936 |
|
SU49704A1 |
МНОГОКАТОДНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА | 1971 |
|
SU296338A1 |
Униполярная машина | 1938 |
|
SU55493A1 |
УСКОРИТЕЛЬ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ РЕАКЦИИ ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА | 2002 |
|
RU2221355C1 |
УСТРОЙСТВО для ОТДЕЛЕНИЯ И УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ИЗ ГАЗА | 1967 |
|
SU190339A1 |
П. П. Куделя,Ю. С. Иванов, И. М. Постпиков, Г. Г. Счастливый, А. А. Бабяк, Л. Я. Станиславский, В. С. Кильдишев, В. Г. Данько и Б. В. Спнвак | 1971 |
|
SU306531A1 |
Рентгеновская трубка, преимущественно для структурного анализа | 1933 |
|
SU40465A1 |
Центробежный сепаратор | 2020 |
|
RU2752726C1 |
Центробежное распыливающее устройство | 1980 |
|
SU959834A1 |
Авторы
Даты
1937-01-01—Публикация
1936-05-19—Подача