Рентгеновская трубка Советский патент 1981 года по МПК H01J35/12 

Описание патента на изобретение SU803043A1

(54) РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА

Похожие патенты SU803043A1

название год авторы номер документа
Рентгеновский излучатель 1979
  • Каржавина Зоя Сергеевна
  • Мишкинис Борис Янович
  • Семенов Сергей Гаврилович
  • Чижунова Юлия Александровна
SU790036A1
Источник рентгеновского излучения 2020
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Малыгин Валерий Дмитриевич
  • Терехин Александр Васильевич
  • Алексеев Дмитрий Владимирович
RU2754863C1
Анод рентгеновской трубки 1987
  • Семенов Сергей Гаврилович
  • Борисенко Валерий Иванович
  • Зеленов Юрий Николаевич
SU1476552A1
ТОЧЕЧНЫЙ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЙ ИСТОЧНИК РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 1999
  • Комардин О.В.
  • Лазарев П.И.
RU2161843C2
Анод рентгеновской трубки 1979
  • Сулькин Григорий Абрамович
  • Иванов Станислав Алексеевич
  • Щукин Геннадий Анатольевич
  • Дронь Нинель Алексеевна
  • Мишкинис Надежда Григорьевна
SU851545A1
ИМПУЛЬСНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА 2012
  • Меркулов Борис Петрович
  • Маханько Дмитрий Сергеевич
  • Тетерин Дмитрий Евгеньевич
RU2524351C2
РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА ДЛЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ОБЪЕКТОВ 2020
  • Сартори Андрей Владимирович
  • Манцевич Александр Маркович
RU2739232C1
Способ определения допустимых нагрузок рентгеновских трубок 1976
  • Мишкинис Борис Янович
SU594604A1
ТОРМОЗНОЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ ИСТОЧНИК (ВАРИАНТЫ) 2009
  • Захаров Олег Петрович
  • Захаров Сергей Олегович
RU2397571C1
Вращающийся анод рентгеновской трубки с поперечной проточно-охлаждаемой осью вращения 2016
  • Грановский Артём Павлович
RU2645761C1

Иллюстрации к изобретению SU 803 043 A1

Реферат патента 1981 года Рентгеновская трубка

Формула изобретения SU 803 043 A1

I

Изобретение относится к рентгекотехтосе, а MMRHHO к рентгеновским трубкам с анодом, ох-нжцземым проточным теплсжосителем.

Известна рентгеновская трубка, содержащая анод, охлаждаемый проточным теплоносителем причем на внутренней поверхности анода выполнены округлые выступы, предназначенные для увеличения турбулентности потока теплоносителя и повышения за счет этого эффективности охлаждения 1.

Известна также рентгеновская трубка, в которой в теле анода выполнены трубчатые каналы 2.

Наиболее близким к изобретению техническим решением является рентгеновская трубка, содержащая вакуумный корпус, катод и анод с каналами для подвода теплоносителя к внутренней поверхности анода, расположенной под фокусом и выполненной в виде множества пнрамид 3..

Такое вьтопнение охлаждаемой поверхности позволяет значительно увеличить ее площадь и добиться за счет зтого более интенсивного охлаждения.

Недостатком всех указанных выше трубок является то, что оптимальные условия теплообмена между охлаждаемой поверхностью и теплоносителем выполняются только в определенных точках тела анода, что объясняется неравномерностью температурного поля в аноде. Это приводит к недостаточной эффектвносте охлаждения.

Цель изобретения заключается в том, чтобы увелнчить допустимую мощность трубки м счет повышения эффективности охлаждения.

Поставжнная пель достигается тем, что в рентгеновской -трубке, содержащей вакуумный корпус, катод и аиод с каналами для подвода теплоноонедя к внутренней поверхности анода, {мсположешюй под его фокусом, указанная поверхность выполнена, по крайней мере частк в1о, в форме изотермической поверхности.

- Кроме того, края изотермической поверхности расположены на уровне, превышающем уровень, на котсфом расположен фокус анода.

На фиг. 1 изображена рентгеновская трубка, вертикальный разрез; иа фиг. 2 и 3 варианты выполнения охлаждаемых поверхностей анодов.

Рентгеновская трубка содержит вакуумный корпус 1, в котором размещены катод 2 и анод 3, выполненный с каналами 4 и 5 для теплоносителя. Для повышения допустимой мощности и уменьшения размеров действительного фокусного пятна тело анода 3 выполнено так, что обтекаемая теплоносителем его внутренняя поверхность 6 является изотермической и охватьшает зону под фокусным пятном 7.

Рентгеновская трубка работает следующим образом.

Электроны, эмитируемые катодом 2, формируются фокусирующей системой 8 и создают на аноде 3 действительное фокусное пятно 7 определенной геометрии и с определенным распределением электронов по действительному фокусному пятну. При этом охлаждаемая поверхность 6 имеет геометрию, соответствующую изотермической поверхности с заданной телшературой. Охлаждающая жидкость поступает по каналу 4, омывает поверхность 6 обеспечивая оптимальный теплоотвод от анода, и по каналу 5 нагретая жидкость покидает систему охлаждения.

На фиг. 2 анод 3 выполнен в виде конуса, на верщине которого расположено действительное фокусное пятно 7. Изотермическая поверхность 6 омывается проточной жидкостью, поступающей через охладительную систему 9.

На фиг. 3 анод выполнен так, что действительное фокусное пятно 7 находится в углублении, выполненном в теле анода. Данный вариант особенно пригоден для острофокусных трубок.

Все представленные варианты вьшолнения могут применяться как для круглых фокусных пятен (охлаждаемая поверхность близка к сферическсж), так и для линейных фокусны пятен (охлаждаемая поверхность близка к цилиндрической).

Применение анодов с изотермическими охлаждаемыми поверхностями повысит мощ-ность в 1,3-1,6 раза у рентгеновских трубок с проточным охлажданием. Это позволит не только повысить разрешающую способность различных методов анализа, но и увеличит значительно экспрессность их проведения.

Формула изобретения

1.Рентгеновская трубка, содержащая вакуумный корпус, катод и анод с каналами для подвода теплоносителя к внутренней поверхности анода, расположенной под его фокусом, отличающаяся тем, что, с целью увеличения допустимой мощности трубки за счет повышения эффективности охлаждения, расположенная под фокусом внутренняя поверхность анода выполнена, по крайней мере

частично, в форме изотермической поверхности.

2.Трубка по п. 1, отличающаяс я тем, что края изотермической поверхности расположены на уровне, превыцнющем уровень, на котором расположен фокус анода.

Источники информацин, принятые во внимание при экспертизе

1.Патент США № 2886723, кл. 313-32, опублик. 1959.2.Патент США N 2886724, кл. 313-32, опублик. 1959.3.Патент Великобритании № 1429066, кл. Н 1 D, опублик. 1976 (прототип).

4ЙУЛ/

фаг. 2

Фиг.З

SU 803 043 A1

Авторы

Дронь Нинель Алексеевна

Иванов Станислав Алексеевич

Мишкинис Борис Янович

Сулькин Григорий Абрамович

Щукин Геннадий Анатольевич

Даты

1981-02-07Публикация

1979-02-09Подача