Рентгеновская трубка
Использование: рентгеновская техника при создании рентгеновских трубок с вращающимся анодом. Сущность изобретения: рентгеновская трубка содержит вращающийся анод 1, катодный узел 2, вакуумную колбу 3, статор 4, стаканы 5,6, аккумулятор 7 тепла, мишень 8, жидкий металл 9, концентрические кольцевые выступы 10, тепловую трубу 11, проточный хладагент 12. 1 з. п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к рентгеновским трубкам с вращающимся анодом, работающим в циклическом режиме, и может быть использовано в томографах большой мощности для медицинских исследований.
Известна рентгеновская трубка, содержащая вращающийся анод, выполненный в виде перевернутой чаши, которая частично погружена в ванну с легкоплавким металлом и опирается на подшипник, установленный на опоре, охлаждаемой хладагентом [1] Однако использование в известной рентгеновской трубке в качестве рабочего тела металла с низким давлением пара обусловливает невысокую интенсивность ее охлаждения. Кроме того, конструктивная схема охлаждения анода данной рентгеновской трубки исключает возможность сканирования рентгеновского излучения в вертикальной плоскости. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является рентгеновская трубка, содержащая вакуумную колбу, катодный узел, статор и вращающийся анод, состоящий из мишени и цилиндрического полого корпуса, внутри которого с образованием зазора, заполненного жидким металлом с низким давлением пара, установлен аккумулятор тепла, соединенный с системой охлаждения проточным хладагентом [2] Однако конструкция рентгеновской трубки не является оптимальной с точки зрения интенсивности ее охлаждения, что обусловлено передачей тепловой энергии от мишени к системе проточного хладагента только за счет теплопроводности материала анода. С другой стороны, из-за ограниченной площади теплоотдачи в аккумуляторе тепла при пиковых тепловых нагрузках возможно вскипание хладагента, что также существенно снижает эффективность охлаждения рентгеновской трубки. Требуемый технический результат заключается в интенсификации охлаждения мощных рентгеновских трубок, работающих в циклическом режиме. Требуемый технический результат достигается тем, что в рентгеновской трубке, содержащей вакуумную колбу, катодный узел, статор и вращающийся анод, состоящий из мишени и цилиндрического полого корпуса, внутри которого с образованием зазора, заполненного жидким металлом с парциальным давлением ниже давления в вакуумной колбе, установлен аккумулятор тепла, соединенный с системой охлаждения проточным хладагентом, цилиндрический полый корпус вращающегося анода представляет собой центробежную тепловую трубу, выполненную в виде двух симметрично размещенных относительно центральной оси один в другом стаканов с замкнутой полостью между ними, при этом внутренняя поверхность стенки наружного стакана тепловой трубы образована поверхностью кругового усеченного конуса и соединена с его дном посредством сужающегося к дну конического кольца, на котором расположена мишень, а внешняя поверхность дна внутреннего стакана центробежной тепловой трубы снабжена концентрическими кольцевыми выступами, скошенными со стороны анода под углом не более 45о к поверхности дна и распределенными по диаметру с одинаковым шагом, дополнительно введена низкотемпературная тепловая труба, встроенная зоной испарения во внутреннюю полость аккумулятора тепла, выполненного в виде стакана с двойными стенками с полостью между ними, зона конденсации этой трубы контактирует с зоной размещения проточного хладагента системы охлаждения, замкнутое пространство между стенками аккумулятора заполнено легкоплавким металлом, причем объем этого пространства обратно пропорционален теплоемкости и теплоте плавления последнего. Кроме того, для достижения оптимального технического результата центробежная тепловая труба заправлена эвтектическим натрий-калиевым сплавом с температурой плавления не выше 273 К, замкнутое пространство в аккумуляторе тепла заполнено литием, а в качестве теплоносителя для низкотемпературной тепловой трубы использована вода. Анализ научно-технической литературы показал, что до даты подачи заявки отсутствовали рентгеновские трубки с указанной совокупностью существенных признаков. Следовательно, предложение отвечает требованию новизны. Кроме того, требуемый технический результат достигается введенной совокупностью существенных признаков, которая в известной литературе не обнаружена. Следовательно, предложение отвечает изобретательскому уровню. При этом рентгеновская трубка содержит в своем составе известные элементы, а конструкция оригинальных элементов детально раскрыта в описании и графическом материале. Следовательно, предложение отвечает требованию промышленной применимости. На чертеже представлена предлагаемая конструкция рентгеновской трубки. Рентгеновская трубка содержит вращающийся анод 1 и катодный узел 2, установленные внутри вакуумной колбы 3, и статор 4, размещенный снаружи. Корпус вращающегося анода 1 представляет собой центробежную тепловую трубу, выполненную в виде двух симметрично расположенных относительно центральной оси один в другом стаканов 5 и 6, замкнутая полость между которыми частично заполнена жидкометаллическим теплоносителем с температурой плавления не выше 273 К, например, эвтектическим натрий-калиевым сплавом. Внутри стакана 6 с образованием зазора установлен аккумулятор тепла 7, выполненный в виде стакана с полыми стенками с замкнутым пространством между ними, заполненным легкоплавким металлом. Объем этого пространства обратно пропорционален теплоемкости и теплоте плавления применяемого легокоплавкого металла. Боковая стенка наружного стакана 5 анода 1 соединяется с его дном посредством сужающегося конического участка, на котором размещена мишень 8. Зазор между стаканом 6 и аккумулятором тепла 7 заполнен жидким металлом 9 с низким давлением пара, например, галлием или галлий-индиевым сплавом. Внутренняя боковая поверхность наружного стакана 5 выполнена конической, расширяющейся в сторону мишени 8, а внешняя поверхность дна внутреннего стакана 6 снабжена концентрическими кольцевыми выступами 10, скошенными со стороны центральной оси под углом не более 45о и распределенными по диаметру с одинаковым шагом. По оси анода 1 введена низкотемпературная тепловая труба 11, зона испарения которой встроена во внутреннюю полость аккумулятора тепла 7, а зона конденсации контактирует с проточным хладагентом 12 системы охлаждения. Вращение корпуса анода 1 обеспечивается с помощью подшипников 13, для которых внешняя стенка аккумулятора тепла 7 служит неподвижной опорой. Предотвращение утечки жидкого металла 9 из зазора при вращении анода 1 осуществляется с помощью винтообразных пазов 14, выполненных на внутренней поверхности стакана 6. Рентгеновское излучение на объект выводится через окно 15. Предлагаемая рентгеновская трубка работает следующим образом. Подача электрического тока на обмотки статора 4 обеспечивает вращение анода 1 со скоростью 6000-9000 об/мин, в результате которого создаются центробежное ускорение и его осевая составляющая:




Формула изобретения
1. РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА, содержащая вакуумная колбу, катодный узел, статор и вращающийся анод, состоящий из мишени и цилиндрического полого корпуса, внутри которого с образованием зазора, заполненного легкоплавким металлом с парциальным давлением ниже рабочего давления в вакуумной колбе, установлен аккумулятор тепла, соединенный с системой охлаждения проточным хладагентом, отличающаяся тем, что цилиндрический полый корпус вращающегося анода выполнен в виде центробежной тепловой трубы, состоящей из двух симметрично размещенных относительно центральной оси один в другом стаканов с замкнутой полостью между ними, при этом внутренняя поверхность стенки наружного стакана тепловой трубы образована поверхностью кругового усеченного конуса и соединена с его дном посредством сужающегося к дну конического кольца, на котором расположена мишень, а внешняя поверхность дна внутреннего стакана центробежной тепловой трубы снабжена концентрическими кольцевыми выступами, скошенными со стороны оси анода под углом не более 45o к поверхности дна и распределенными по диаметру с одинаковым шагом, дополнительно введена низкотемпературная тепловая труба, встроенная зоной испарения во внутреннюю полость аккумулятора тепла, выполненного в виде стакана с двойными стенками с полостью между ними, зона конденсации этой трубы контактирует с зоной размещения проточного хладагента системы охлаждения, замкнутое пространство, образованное полостью между стенками аккуумулятора тепла, заполнено легкоплавким металлом, при этом объем этого пространства обратно пропорционален теплоемкости и теплоте плавления последнего. 2. Рентгеновская трубка по п.1, отличающаяся тем, что центробежная тепловая труба заполнена электрическим натрий-калиевым сплавом с температурой плавления не выше 273 К, замкнутое пространство аккумулятора заполнено литием, а в качестве теплоносителя для низкотемпературной тепловой трубы использована вода.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты: