×
18.05.2019
219.017.5745

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СБОРКИ ЗАПАЯННЫХ НЕЙТРОННЫХ ТРУБОК

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области ядерной техники, в частности к нейтронным генераторам, и может быть использовано в ряде приложений, например в нейтронных трубках, для каротажных исследований. Способ сборки запаянных нейтронных трубок включает изготовление трубчатого высоковольтного изолятора и металлических манжет, герметичное крепление манжет на концах трубчатого высоковольтного изолятора, временную установку источника ионов на одной манжете, а ускоряющего электрода на другой манжете, центририрование источника ионов относительно ускоряющего электрода, жесткое крепление источника ионов и ускоряющего электродов на манжетах и герметизацию трубки по краям манжет. Торцы трубчатого высоковольтного изолятора шлифуют до их плоскопараллельного положения, перпендикулярного оси трубчатого высоковольтного изолятора. Внутренний диаметр высоковольтного изолятора протачивают с обоих торцов. Источник ионов и ускоряющий электрод закрепляют на центральных частях воротниковых фланцев. Фланцы центрируют в проточках. Изобретение позволяет уменьшить относительное смещение источника ионов и ускоряющего электрода, уменьшить отклонения пучка от оси, увеличить выход нейтронов. 7 ил.

Изобретение относится к области ядерной техники, в частности к нейтронным генераторам, и может быть использовано в ряде приложений, например в нейтронных трубках, для каротажных исследований.

Известен способ изготовления газонаполненной нейтронной трубки, предусматривающий бомбардирование нейтронно-образующей мишени ионами дейтерия и дополнительно бомбардирование ионами более тяжелого газа, например аргона, ксенона, одновременно или попеременно с бомбардированием ионами дейтерия. Патент Российской Федерации №2052849, МПК: G21G 4/02, 1996 г.

Известен способ изготовления мишени нейтронной трубки. Способ включает в себя напыление титановой пленки на мишень внутри газонаполненной нейтронной трубки. Напыление производится на металлической основе мишени, которая нагрета до 500-650°С. Обеспечивается повышение термостойкости мишени. Патент Российской Федерации №2222064, МПК: G21G 4/02, 2004 г.

Известен способ сборки запаянной нейтронной трубки, включающий изготовление трубчатого высоковольтного изолятора и металлических манжет, герметичное крепление манжет на концах трубчатого высоковольтного изолятора, временная установка источника ионов на одной манжете, а ускоряющего электрода на другой манжете, центририрование источника ионов относительно ускоряющего электрода, жесткое крепление источника ионов и ускоряющего электродов на манжетах, герметизацию трубки по краям манжет. Прототип. Патент США №4996017, МПК: G21B 1/02, 1991.

При сборке и аналогов и прототипа существует типичная последовательность сборки запаянных нейтронных трубок: изготовление трубчатого высоковольтного изолятора и (металлических) манжет; герметичное закрепление манжет на концах трубчатого высоковольтного изолятора (если изолятор керамический, то это обычно пайка, а если стеклянный, то сварка); временное закрепление источника ионов на одной манжете, а ускоряющего электрода на другой манжете; центририрование источника ионов относительно ускоряющего электрода с помощью центрирующего стержня и жесткое закрепление источника ионов и ускоряющего электродов на манжетах (сварка источника и электрода с манжетами). После такой жесткой фиксации источника ионов и ускоряющего электрода на манжетах, центрирующий стержень извлекают из трубки; герметизация трубки по краям манжет.

Недостатком известных способов сборки нейтронной трубки является низкая эффективность и низкая величина выхода нейтронов из-за отклонения пучка ионов от оси и попадания части пучка на электроды из-за относительного смещения источника ионов и ускоряющего электрода друг относительно друга.

Источник и ускоряющий электрод смещаются из-за деформации манжет трубки в процессе изготовления и эксплуатации. Манжеты деформируются в процессе герметичного соединения манжет с изолятором, например в процессе пайки, при сварке элементов трубки, в процессе вакуумного отжига трубки, в процессе насыщения трубки дейтерием и тритием и в процессе эксплуатации трубки из-за нагревания ее элементов. При этом деформация манжет и смещение жестко прикрепленных к ним источника ионов и ускоряющего электрода являются следствием различия в коэффициентах линейного расширения материала, из которых изготовлены манжеты, и материала трубчатого изолятора и характерны для любых конструкций трубок. После извлечения центрирующего стержня, под действием механических напряжений в манжетах и электродах, происходит смещение источника ионов относительно ускоряющего электрода.

После сборки трубки осуществляют ее отжиг. На этапе отжига также происходит неконтролируемое смещение электродов. Таким образом, после сборки всей конструкции получаем трубку со смещенными относительно друг друга источником ионов и ускоряющим электродом. При работе трубки в результате перегрева отдельных ее узлов, в первую очередь источника ионов, происходит дополнительное смещение электродов.

Данное изобретение устраняет недостатки аналогов и прототипа.

Техническим результатом изобретения является уменьшение относительного смещения источника ионов и ускоряющего электрода, уменьшение отклонения пучка от оси, увеличение выхода нейтронов.

Технический результат достигается тем, что в способе сборки запаянных нейтронных трубок, включающем изготовление трубчатого высоковольтного изолятора и металлических манжет, герметичное крепление манжет на концах трубчатого высоковольтного изолятора, временную установку источника ионов на одной манжете, а ускоряющего электрода на другой манжете, центририрование источника ионов относительно ускоряющего электрода, жесткое крепление источника ионов и ускоряющего электродов на манжетах, герметизацию трубки по краям манжет, торцы трубчатого высоковольтного изолятора шлифуют до их плоскопараллельного положения, перпендикулярного оси трубчатого высоковольтного изолятора, протачивают внутренний диаметр высоковольтного изолятора с обоих торцов, закрепляют источник ионов и ускоряющий электрод на центральных частях воротниковых фланцев, которые и центрируют в проточках.

Сущность изобретения поясняется на фиг.1-7.

На фиг.1 представлен первый этап - изготовление изолятора и металлических манжет, 1 - трубчатый высоковольтный изолятор, 2 - манжеты.

На фиг.2 представлен этап механической обработки трубчатого высоковольтного изолятора: плоскопараллельная шлифовка торцов и проточка внутреннего диаметра (допускается сквозная проточка), где 3 - торцы трубчатого изолятора, 4 - аксиальные проточки у торцов трубчатого изолятора 1.

На фиг.3 представлен этап крепления манжет 2.

На фиг.4 представлен этап ввода источника ионов и ускоряющего электрода в трубчатый изолятор с противоположных торцов, где 5 - источник ионов дейтерия, 6 - ускоряющий электрод.

На фиг.5 представлен этап установки источника ионов 5 и ускоряющего электрода 6 на торцах трубчатого высоковольтного изолятора 1 и центрирования в аксиальных проточках 4 воротниковых фланцев источника ионов дейтерия 5 и ускоряющего электрода, где 7 - центральная часть фланца, 8 - воротниковая часть фланца, 9 - тритиевая мишень, 10 - прижимное кольцо.

На фиг.6 представлен этап установки воротниковых фланцев с источником ионов дейтерия и с ускоряющим электродом, где 7 - центральная часть фланца, 8 - воротниковая часть фланца, 9 - тритиевая мишень, 10 - прижимное кольцо, 11 - проходной изолятор. Воротниковые части фланцев 8 зафиксированы в аксиальных проточках 4 трубчатого высоковольтного изолятора 1 и прижаты к его торцам 3 прижимными кольцами 10.

На фиг.7 представлен конечный вид запаянной нейтронной трубки, где 12 - крышка мишени, 13 - крышка источника ионов дейтерия.

Манжеты 2 герметично закрепляют (пайка) на торцах изолятора. При этом из-за различия в коэффициентах линейного расширения и металла, и диэлектрика происходит деформация манжет 2.

Плоскопараллельность оснований источника ионов дейтерия 5 и ускоряющего электрода 6 обеспечена тем, что воротниковые части фланцев 8 прижаты к торцам 3 трубчатого высоковольтного изолятора 1, расстояние между источником ионов дейтерия 5 и ускоряющим электродом 6 обеспечено неизменным расстоянием между торцами 3, к которым они прижаты. Соосность источника ионов дейтерия 5 и ускоряющего электрода 6 обеспечена соосностью аксиальных проточек 4, в которые плотно (в натяг) входят центральные части 7 воротниковых фланцев источника ионов дейтерия 5 и ускоряющего электрода 6.

Крышка мишени 12 (справа) и крышка источника 13 (слева) герметично соединяют с манжетами 2. Пружинные прижимные кольца 10 все время прижимают источник ионов дейтерия 5 и ускоряющий электрод 6 к шлифованным торцам 3 трубчатого высоковольтного изолятора 1, не позволяя им сдвинуться из аксиальных проточек 4. Благодаря этому достигается постоянное центрирование источника ионов дейтерия 5 относительно ускоряющего электрода 6.

Способ сборки запаянных нейтронных трубок, включающий изготовление трубчатого высоковольтного изолятора и металлических манжет, герметичное крепление манжет на концах трубчатого высоковольтного изолятора, временную установку источника ионов на одной манжете, а ускоряющего электрода на другой манжете, центрирование источника ионов относительно ускоряющего электрода, жесткое крепление источника ионов и ускоряющего электрода на манжетах, герметизацию трубки по краям манжет, отличающийся тем, что торцы трубчатого высоковольтного изолятора шлифуют до их плоскопараллельного положения, перпендикулярного оси трубчатого высоковольтного изолятора, протачивают внутренний диаметр высоковольтного изолятора с обоих торцов, закрепляют источник ионов и ускоряющий электрод на центральных частях воротниковых фланцев, которые и центрируют в проточках.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 25 items.
10.01.2013
№216.012.19f6

Способ неразрушающего контроля изделий

Использование: для неразрушающего контроля изделий. Сущность: заключается в том, что сканируют объект пучком от точечного источника излучения при возвратно-поступательном перемещении объекта контроля, регистрируют интенсивность излучения, прошедшего через объект контроля, с помощью матрицы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472138
Дата охранного документа: 10.01.2013
27.12.2013
№216.012.91ad

Способ нейтронной радиографии

Использование: для нейтронной радиографии. Сущность: заключается в том, что информацию о структуре и вещественном составе просвечиваемого объекта получают путем обработки данных по ослаблению первичного пучка, по соотношению и количеству нейтронов, рассеянных вперед и назад, а также по спектру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502986
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.9587

Экран-преобразователь излучений

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий радиографическими методами и может быть использовано в производственных и полевых условиях для обнаружения опасных материалов на контрольно-пропускных пунктах, на железнодорожных станциях, в аэропортах, таможенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503973
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.9589

Нейтронный датчик

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к метрологии нейтронного излучения в присутствии фоновых излучений и электромагнитных наводок, и может быть использовано в системах управления и защиты ядерных реакторов, подкритических сборок, импульсных и других источников...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503975
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.9891

Рентгеновский анализатор

Использование: для исследования объектов посредством рентгеновского излучения. Сущность: заключается в том, что рентгеновский анализатор выполнен из плоских элементов, содержащих слои сцинтиллятора, расположенные вдоль направления распространения излучения, непрозрачные в этом направлении и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504756
Дата охранного документа: 20.01.2014
27.01.2014
№216.012.9c9f

Устройство нейтронной радиографии

Использование: для исследования внутренней структуры объекта посредством нейтронной радиографии. Сущность заключается в том, что устройство нейтронной радиографии содержит источник проникающего излучения, систему перемещения объекта относительно источника излучения, блок формирования потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505801
Дата охранного документа: 27.01.2014
27.01.2014
№216.012.9cc7

Способ измерения интенсивности излучения

Изобретение относится к метрологии излучений, а именно к способу измерения интенсивности радиационного излучения, и может быть использовано в мониторных и радиографических сцинтилляционных детекторах рентгеновского и гамма-излучений, а также быстрых нейтронов. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505841
Дата охранного документа: 27.01.2014
01.03.2019
№219.016.cc0d

Рентгеновский анализатор

Изобретение относится к регистрации рентгеновского и гамма-излучений, к определению их энергетического спектра, к медицинской рентгеновской томографии, к неразрушающему контролю материалов и изделий радиографическим и томографическим методами, к обнаружению источников ионизирующих излучений, к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002388015
Дата охранного документа: 27.04.2010
01.03.2019
№219.016.ce1b

Газовый детектор

Изобретение относится к мониторингу, радиационному контролю и может быть использовано в ядерной физике, атомной энергетике, в системах контроля и обеспечения безопасности энергетических ядерных реакторов. Технический результат - уменьшение ослабления излучения люминесцирующей газовой среды при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421756
Дата охранного документа: 20.06.2011
11.03.2019
№219.016.d85f

Мишенный блок нейтронного генератора

Изобретение относится к мишеням для ядерных реакций для получения интенсивных потоков быстрых монохроматических нейтронов, в частности к нейтронным генераторам. В нейтронном генераторе, в мишенной камере дополнительно на подложке расположена дейтериевая мишень с системой вращения и охлаждения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393557
Дата охранного документа: 27.06.2010
Showing 1-10 of 26 items.
20.08.2014
№216.012.ec14

Аппарат для дистанционной нейтронной терапии

Изобретение относится к медицинской технике. Аппарат для дистанционной нейтронной терапии предназначен для лечения радиорезистентных форм онкологических заболеваний. В его конструкцию входят основание, обеспечивающее вращение на ±180° сбалансированной консоли с нейтронной головкой. Нейтронная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526244
Дата охранного документа: 20.08.2014
10.10.2014
№216.012.fc66

Анализатор многофазной жидкости

Использование: для анализа многофазной жидкости. Сущность изобретения заключается в том, что анализатор многофазной жидкости содержит импульсный источник быстрых нейтронов и источник электромагнитного излучения, гамма спектрометр, детектор гамма лучей и сцинтиллятор, расположенный диаметрально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530460
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.02.2015
№216.013.22ab

Генератор нейтронов

Изобретение относится к генераторам нейтронов и может быть использовано для нейтронного анализа веществ, материалов и изделий, для лучевой нейтронной терапии, а также для моделирования нейтронных полей термоядерных устройств. Технический результат - повышение надежности и уменьшение габаритов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540328
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.253a

Запаянная нейтронная трубка

Изобретение относится к устройствам для получения нейтронов и может быть использовано для нейтронного анализа для лучевой нейтронной терапии, а также для моделирования нейтронных полей термоядерных устройств. Техническим результатом изобретения является увеличение эффективности источника ионов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540983
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.2744

Блок излучателя нейтронов

Изобретение относится к устройствам импульсных излучателей с получением разовых или многоразовых импульсов нейтронного и рентгеновского излучения. В заявленном блоке излучателя нейтронов нейтронная трубка (8) с металлическим корпусом (9) герметично закреплена на торце корпуса блока схемы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541509
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.03.2015
№216.013.354f

Осесимметричный изоляторный узел нейтронной трубки

Изобретение относится к конструктивным элементам ускорителей заряженных частиц, в частности к изоляторам нейтронных трубок, и может быть использовано при разработке нейтронных трубок и генераторов нейтронов. В заявленном осесимметричном изоляторном узле нейтронной трубки с ускоряющим электродом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545131
Дата охранного документа: 27.03.2015
10.05.2015
№216.013.4895

Скважинный импульсный нейтронный генератор

Изобретение относится к устройствам импульсных излучателей-генераторов разовых или многоразовых импульсов нейтронного и рентгеновского излучения. В заявленном скважинном импульсном нейтронном генераторе трансформаторы (2) и (3) залиты компаундом с диэлектрической проницаемостью, уменьшающейся с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550088
Дата охранного документа: 10.05.2015
27.05.2015
№216.013.4dff

Скважинный излучатель нейтронов

Использование: для излучения импульсов нейтронного и рентгеновского излучения. Сущность изобретения заключается в том, что скважинный излучатель нейтронов в охранном кожухе содержит вакуумную нейтронную трубку со схемой питания, состоящую из двух высоковольтных трансформаторов, накопительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551485
Дата охранного документа: 27.05.2015
20.03.2016
№216.014.c831

Скважинное устройство с двухсторонним расположением измерительных зондов

Использование: для измерения плотности и пористости породы с использованием нейтронного излучения. Сущность изобретения заключается в том, что скважинное устройство с двухсторонним расположением измерительных зондов содержит нейтронный источник, расположенный соосно с корпусом скважинного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578050
Дата охранного документа: 20.03.2016
27.04.2016
№216.015.3a2d

Запаянная нейтронная трубка

Изобретение относится к запаянным нейтронным трубкам и может быть использовано в генераторах нейтронов для проведения неразрушающего элементного анализа вещества и проведения исследований нейтронно-радиационными методами, в том числе для проведения геофизических исследований нефтегазовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583000
Дата охранного документа: 27.04.2016
+ добавить свой РИД