×
12.05.2023
223.018.5457

Результат интеллектуальной деятельности: Катод рентгеновской трубки

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к рентгеновской технике, в частности к катодам металлокерамических рентгеновских трубок. Технический результат - повышение емкости поглощения геттера, увеличение времени сохраняемости рабочего вакуума в рентгеновской трубке и увеличение рабочего ресурса рентгеновской трубки. Катод рентгеновской трубки состоит из катодной чашки с дополнительными окнами, размещенными против эмиттеров и сообщающимися с кольцевым полым каналом и установочными пазами, фокусирующего электрода, эмиттеров, размещенных в установочных пазах катодной чашки и закрепленных на токовводах, установленных в керамических втулках, размещенных в посадочных местах, выполненных в катодной чашке. Между внешней поверхностью катодной чашки и внутренней поверхностью фокусирующего электрода расположен кольцевой полый канал, сообщающийся с установочными пазами катодной чашки и размещенным в канале геттером. 3 ил.

Изобретение относится к рентгеновской технике, в частности, к катодам металлокерамических рентгеновских трубок.

Известен катод рентгеновской трубки, который содержит катодную чашку, блок эмиттера, состоящий из двух токовводов и закрепленного на них эмиттера, изоляторы. Каждый изолятор выполнен составным из керамической втулки и металлического фиксатора, размещенного на одном из торцов керамической втулки. Свободная часть керамической втулки размещена в посадочном месте, выполненном в катодной чашке для каждого изолятора. Крепление изолятора в катодной чашке осуществляется методом зачеканивания. Токовводы эмиттера установлены в изоляторах и фиксируются методом лазерной сварки с металлическими фиксаторами, или контактной сваркой, или обжимом, а в качестве материала металлического фиксатора может быть использована или медь, или никель, или титан, или их сплавы. Патент RU 2530533, H01J 35/16, H01 J 35/18, 21.02.2013.

Недостатком этой конструкции является сложность, низкая функциональность, ненадежность и высокая стоимость ее сборки и регулировки положения эмиттеров. Припаивание металлического фиксатора к керамической втулке является сложной, дорогой и трудоемкой задачей, поскольку пайка производится либо активным припоем в вакууме, либо металлизированной керамики в среде водорода. Зачеканивание – это расплющивание металла при локальном приложении силы, например посредством удара. При зачеканивании в зоне деформации кольцевого паза прикладывается сила, деформирующая металлический паз, но возникающие в зоне деформации напряжения передаются на керамическую втулку. Керамика является хрупким материалом, которому противопоказаны ударные нагрузки из-за его возможного разрушения. Для фокусировки эмиттеров требуется точное их позиционирование и фиксация в установочных пазах. Зачеканивание приведет к продольному сдвигу изоляторов, что изменит фокусировку рентгеновской трубки, и приведет к снижению ее технических характеристик. Операции зачеканивания изоляторов в катодной чашке и сварки или обжима токовводов и втулки, исключают возможность разборки катода в случае надобности и, следовательно, повышают процент брака. Кроме этого, в данной конструкции не предусмотрена регулировка зазора между катодным узлом и анодом рентгеновской трубки при ее окончательной сборке. Точное соблюдение зазора влияет на технические характеристики рентгеновских трубок, особенно, если они имеют металлокерамическое исполнение. Кроме того, одним из существенных недостатков катода является то, что его полезный объем не используется для размещения геттерного элемента и, соответственно, катод лишен функции газопоглощения и длительного поддержания рабочего вакуума в рентгеновской трубке.

Известен геттерный элемент для электровакуумного прибора (патент РФ 2 379 780, H01J 7/18, 20.01.2010), который может быть размещен в катоде рентгеновской трубки, при котором на поверхность газопоглотителя из пористого геттерного вещества, помещенного в вакуумный сосуд, наносят несплошную металлическую пленку, что позволяет защитить поверхность геттерного элемента от выделения частиц, ухудшающих вакуум, и активировать геттерный элемент за счет нагрева металлической пленки путем пропускания электрического тока.

Недостатком устройства с геттерным элементом является использование электрического нагрева металлической пленки для активации пористого геттерного вещества. Чтобы осуществить подведение тока нагрева к геттерному элементу, размещенному внутри вакуумной оболочки, необходимо предусмотреть на вакуумной оболочке рентгеновской трубки вакуумноплотные электрические вводы, что значительно усложняет и удорожает конструкцию рентгеновской трубки, а также повышает процент брака при их изготовлении. Также следует отметить, что нагрев и активирование геттера посредством пропускания тока через несплошную металлическую пленку неэффективен для широкого ряда геттеров, например, цельнометаллических.

Наиболее близким к заявляемому изобретению является катод рентгеновской трубки, состоящий из катодной чашки, фокусирующего электрода, эмиттеров, размещенных в установочных пазах катодной чашки и закрепленных на токовводах, причем токовводы установлены в керамических втулках, а керамические втулки размещены в посадочных местах, выполненных в катодной чашке, при этом между внешней поверхностью катодной чашки и внутренней поверхностью фокусирующего электрода выполнен кольцевой полый канал, сообщающийся с установочными пазами катодной чашки, а в кольцевом полом канале размещен геттер, выполненный из активного газопоглощающего металла или пористого газопоглотителя (Патент RU 2775545, H01J 35/20; H01J 9/395; H01J 7/18, 04.07.2022).

Недостатком известного устройства является не полное использование газопоглощающего потенциала геттера, поскольку его активирование нагревом от эмиттеров наиболее эффективно производится в зоне совмещения установочных пазов катодной чашки с кольцевым полым каналом, а зоны геттера, затененные стенками установочных пазов катодной чашки от лучистого нагрева, остаются не активированными из-за недостаточной температуры. Не полное использование газопоглощающего потенциала геттера снижает время сохраняемости рабочего вакуума в рентгеновской трубке и, соответственно, снижает ее рабочий ресурс.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение емкости поглощения геттера и, соответственно, увеличение времени сохраняемости рабочего вакуума в рентгеновской трубке для увеличения ее рабочего ресурса.

Указанная задача решается тем, что предложен катод рентгеновской трубки, состоящий из катодной чашки, фокусирующего электрода, эмиттеров, размещенных в установочных пазах катодной чашки и закрепленных на токовводах, установленных в керамических втулках, размещенных в посадочных местах, выполненных в катодной чашке, кольцевого полого канала, расположенного между внешней поверхностью катодной чашки и внутренней поверхностью фокусирующего электрода, сообщающегося с установочными пазами катодной чашки и размещенным в канале геттером, отличающийся тем, что катодная чашка снабжена дополнительными окнами размещенными против эмиттеров и сообщающимися с кольцевым полым каналом и установочными пазами.

На фиг.1, фиг.2 и фиг.3 представлены чертежи, иллюстрирующие заявленное техническое решение, где на фиг.1 схематически представлена конструкция двухфокусного катода рентгеновской трубки, на фиг.2 представлен разрез, выполненный в плоскости А-А, на фиг.3 показан разрез, выполненный в плоскости В-В в варианте использования геттерных пористых вставок.

Катод рентгеновской трубки содержит катодную чашку1 с установочными пазами 2, эмиттеры 3, токовводы 4, керамические втулки 5, разрезные металлические муфты 6, стопорные винты 7, фокусирующий электрод 8. Фокусирующий электрод 8 совмещен с катодной чашкой 1 посредством резьбового соединения 9, причем между ними размещен полый кольцевой канал 10. В полый кольцевой канал помещен геттер в виде кольца 11, который может быть выполнен из металлической ленты, из металлической проволоки, в виде металлопористого кольца или металлопористых вставок 12. В катодной чашке 1 выполнены окна 13, размещенные напротив эмиттеров 3 и сообщающиеся с кольцевым полым каналом 10. На кольцевом геттере 11 и на пористых вставках 12 показаны зоны лучистого нагрева С и D. Причем зона С нагревается от эмиттера 3 через установочные пазы 2, а зона D нагревается от эмиттера через окна 13.

Пример. Разработана и изготовлена металлокерамическая рентгеновская трубка, в которой обезгаживание и активирование геттера производится следующим образом.

На начальном этапе производится сборка катодного узла, в состав которого входят все детали, показанные на фиг.1.

В разработанной металлокерамической рентгеновской трубке в качестве геттерного материала использована свернутая в кольцо лента из металлического тантала, которая помещена в кольцевой канал 10. Собранный катод устанавливается на металлокерамическую рентгеновскую трубку, которая после полной сборки поступает на вакуумирование и температурное обезгаживание. Поскольку катодная чашка 1 снабжена дополнительными окнами 13, зона эффективного температурного активирования геттера 11 увеличивается более чем в два раза, т.е. к зонам С добавляются зоны D.

Таким образом, настоящее изобретение позволяет создать простой по конструкции и недорогой в производстве катод рентгеновской трубки, обеспечивающий повышение емкости поглощения геттера за счет увеличения его активной поверхности при активировании и, соответственно, увеличение времени сохраняемости рабочего вакуума рентгеновской трубки. Увеличение времени сохраняемости вакуума является одним из факторов, увеличивающих ресурс рентгеновской трубки.

Катод рентгеновской трубки, состоящий из катодной чашки, фокусирующего электрода, эмиттеров, размещенных в установочных пазах катодной чашки и закрепленных на токовводах, установленных в керамических втулках, размещенных в посадочных местах, выполненных в катодной чашке, кольцевого полого канала, расположенного между внешней поверхностью катодной чашки и внутренней поверхностью фокусирующего электрода, сообщающегося с установочными пазами катодной чашки и размещенным в канале геттером, отличающийся тем, что катодная чашка снабжена дополнительными окнами, размещенными против эмиттеров и сообщающимися с кольцевым полым каналом и установочными пазами.
Катод рентгеновской трубки
Катод рентгеновской трубки
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-17 of 17 items.
21.04.2023
№223.018.5095

Теплозащитный экран бортовой антенны в головном антенном обтекателе

Изобретение относится к конструкциям радиопрозрачных укрытий пеленгационных антенн летательных аппаратов, входящих в системы «антенна-обтекатель», предназначенных для работы в термонагруженных условиях. Теплозащитный экран бортовой антенны в головном антенном обтекателе содержит радиопрозрачный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794117
Дата охранного документа: 11.04.2023
10.05.2023
№223.018.53ad

Способ калибровки датчика теплового потока

Изобретение относится к средствам теплофизических измерений и может быть использовано для калибровки датчиков теплового потока при наземных испытаниях в установках радиационного нагрева. Предложен способ калибровки датчика теплового потока, содержащий генерирование излучателями лучистого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795250
Дата охранного документа: 02.05.2023
02.06.2023
№223.018.7588

Способ механической обработки внутренней поверхности сложнопрофильных керамических изделий

Изобретение относится к области механической обработки изделий из различных материалов и может быть использовано при обработке сложнопрофильных керамических изделий. Способ включает установку изделия в барабан, закрепление изделия, механическую обработку изделия по управляющей программе и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765866
Дата охранного документа: 04.02.2022
17.06.2023
№223.018.7de5

Способ изготовления армированной волокнами композиционной структуры

Изобретение относится к способам изготовления высоконагруженных конструкций из полимерных композиционных материалов и может применяться в области авиастроения и космической техники, а также в судостроении и др. Способ изготовления армированной волокнами композиционной структуры, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002787459
Дата охранного документа: 09.01.2023
17.06.2023
№223.018.7e75

Способ получения олигоорганосилоксанов различного строения

Изобретение относится к области синтеза олиогоорганосилоксанов разветвленного, моноциклического и спироциклического строения. Предложен способ получения олигоорганосилоксанов, соответствующих структурной формуле (I), где R=CH; R=CH; n=0-4, как линейного (n=0), так и циклического (n=1) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002779206
Дата охранного документа: 05.09.2022
17.06.2023
№223.018.7ee4

Пеленгационная система "антенна-обтекатель"

Изобретение относится к антенной технике и используется при изготовлении пеленгационных систем «антенна-обтекатель». Технический результат - уменьшение пеленгационных ошибок системы «антенна-обтекатель» для тонкостенного обтекателя в широком низкочастотном диапазоне частот. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772249
Дата охранного документа: 18.05.2022
17.06.2023
№223.018.8100

Способ формования заготовок огнеупорных керамических изделий

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано при изготовлении огнеупорных керамических изделий Технический результат заключается в повышении качества поверхности заготовок огнеупорных керамических изделий, равноплотности материала по толщине их стенок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763647
Дата охранного документа: 30.12.2021
Showing 121-130 of 161 items.
17.10.2019
№219.017.d626

Применение полисилоксановых герметиков в качестве конструкционных клеев в керамических ракетных обтекателях

Изобретение относится к области полимерных материалов и может быть использовано при склеивании элементов конструкций из металла и керамики, преимущественно для соединения керамической оболочки ракетного антенного обтекателя с переходником или переходными элементами - шпангоутом к металлическому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703214
Дата охранного документа: 15.10.2019
19.10.2019
№219.017.d835

Способ тепловых испытаний элементов летательных аппаратов

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к средствам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на поверхности элементов летательных аппаратов, например головных обтекателей ракет, в наземных условиях. Предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703491
Дата охранного документа: 17.10.2019
24.11.2019
№219.017.e632

Способ механической обработки внутренних сферических поверхностей

Изобретение относится к технологии механической обработки резанием и может быть использовано при абразивной обработке сферических поверхностей деталей. Обрабатываемой детали и режущему инструменту сообщают независимые вращения, а обработку проводят радиусным режущим инструментом с радиусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706918
Дата охранного документа: 21.11.2019
01.12.2019
№219.017.e8e6

Способ получения высокоплотных водных шликеров на основе литийалюмосиликатного стекла

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано при изготовлении стеклокерамических изделий методом водного шликерного литья в пористые формы. Способ получения высокоплотного водного шликера на основе литийалюмосиликатного стекла включает загрузку в мельницу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707832
Дата охранного документа: 29.11.2019
01.12.2019
№219.017.e91a

Способ изготовления керамических изделий

Изобретение относится к керамической и авиационной промышленности, а именно к изготовлению керамических изделий радиотехнического назначения. Предложенный способ изготовления керамических изделий включает измельчение сырья литийалюмосиликатного состава мокрым способом до получения шликера с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707618
Дата охранного документа: 28.11.2019
01.12.2019
№219.017.e981

Способ изготовления изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава

Изобретение относится к производству крупногабаритных керамических изделий радиотехнического назначения. Технический результат - повышение производительности при кристаллизации исходного литийалюмосиликатного стекла и повышение качества материала. Способ изготовления изделий из стеклокерамики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707639
Дата охранного документа: 28.11.2019
25.12.2019
№219.017.f20e

Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к технике проведения тепловых испытаний образцов и изделий из керамических материалов при радиационном нагреве. Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710123
Дата охранного документа: 24.12.2019
29.12.2020
№219.017.f438

Способ контроля тонкостенных стеклопластиковых оболочек

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов. Способ контроля тонкостенных стеклопластиковых оболочек включает измерение датчиками перемещений поверхности оболочки при ее вращении вокруг своей оси без создания перепада давления и с созданием перепада...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710519
Дата охранного документа: 26.12.2019
22.01.2020
№220.017.f7ed

Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов при индукционном нагреве

Изобретение относится к методам определения механических характеристик конструкционных материалов с учетом условий их применения. Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, включает индукционный нагрев до заданной температуры со скоростью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711557
Дата охранного документа: 17.01.2020
27.01.2020
№220.017.f9f2

Способ теплопрочностных испытаний керамических обтекателей

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к проведению тепловых испытаний керамических обтекателей. Способ тепловых испытаний керамических обтекателей включает нагрев обтекателя, измерение температуры и подачу газовой смеси. Смесь подается в направлении от вершины к торцу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712197
Дата охранного документа: 24.01.2020
+ добавить свой РИД