Малогабаритный импульсный рентгеновский аппарат
Малогабаритный импульсный рентгеновский аппарат, содержащий трубку с холодным катодом и импульсный источник высокого напряжения, состоящий из преобразователя, первичного накопителя энергии с низковольтным коммутатором, импульсного трансформатора, вторичного накопителя и высоковольтного газоразрядного коммутатора, размещенных в общем корпусе, высоковольтный коммутатор выполнен в виде двухэлектродного газового разрядника с изменяющимся зазором, для чего один из электродов состоит из максимально расположенных неподвижной и подвижной частей, при этом подвижная часть электрода жестко соединена с инерционным грузом и имеет возможность перемещаться вдоль оси разрядника, удерживаясь в крайних положениях фиксирующим устройством. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике и рентгенографии и может быть использовано для быстрого изменения выходного напряжения высоковольтных импульсных источников питания малогабаритных рентгенаппаратов, предназначенных для оперативного исследования объектов с различной рентгенографической плотностью в нестационарных условиях.
Известны малогабаритные импульсные рентгеновские аппараты, состоящие из рентгеновской трубки с холодным катодом и высоковольтного импульсного источника питания, содержащего преобразователь напряжения, емкостной первичный накопитель, низковольтный коммутатор, импульсный повышающий трансформатор, высоковольтный накопитель и неуправляемый газоразрядный высоковольтный коммутатор (Г.А.Месяц, "Генерирование мощных насососекундных импульсов", Москва, "Советское Радио", 1974, стр.227, рис.12.17). Известно, что проникающая способность рентгеновского излучения возрастает с увеличением напряжения на рентгеновской трубке. В свою очередь выходное напряжение высоковольтных импульсных источников в основном определяется напряжением срабатывания коммутаторов. В малогабаритных импульсных рентгенаппаратах в качестве высоковольтных коммутаторов обычно используются отпаянные разрядники высокого давления, имеющие одно фиксированное напряжение срабатывания, поэтому при рентгенографии объектов толщины и плотности необходимо иметь несколько рентгенаппаратов с различными напряжениями на трубках Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является малогабаритный рентгеновский аппарат, конструкция которого описана в статье А.С. Ельчанинова, А.С.Котова, В.Г.Шпака, Я.Я.Юрике и М.И.Яландина, "Малогабаритные импульсные рентгеновские аппараты и ускорители серии РАДАН, опубл. в журнале "Электронная техника. Сер.4. Электровакуумные и газоразрядные приборы", 1987, вып.2 (118), с.34-37. В нем высоковольтный импульсный источник питания выполнен на основе резонансного трансформатора (трансформатора Тесла), совмещенного с высоковольтным накопителем, в качестве которого используется отрезок коаксиальной формирующей линии с масляной изоляцией. В качестве высоковольтного коммутатора использован отпаянный разрядник высокого давления, поэтому вся конструкция представляет собой комплект, состоящий из двух высоковольтных блоков с различными напряжениями на рентгеновских трубках, но поочередно подключаемых к общему преобразователю напряжения. Поскольку высоковольтный блок является самой сложной и тяжелой частью рентгенаппарата, то такое решение приводит к значительному увеличению массы всего устройства. Кроме того, смена блока в процессе работы связана с дополнительными потерями времени. Целью изобретения является обеспечение возможности быстрого переключения двух фиксированных напряжений на рентгеновской трубке в одном малогабаритном импульсном рентгенаппарате. Цель достигается тем, что в малогабаритном импульсном рентгенаппарате, содержащем рентгеновскую трубку с холодным катодом, подключенную к импульсному источнику высокого напряжения, который состоит из преобразователя, первичного накопителя энергии с низковольтным коммутатором, импульсного трансформатора, вторичного накопителя энергии и высоковольтного газоразрядного коммутатора, размещенных в общем корпусе, переключение выходного напряжения импульсного источника осуществляется путем изменения межэлектродного зазора (расстояние между рабочими поверхностями электродов) в неуправляемом двухэлектродном разряднике, используемом как высоковольтный коммутатор. Поскольку малогабаритные разрядники для этих целей выполняются в виде отпаянной конструкции, заполнены газом под высоким давлением, а их электроды в процессе работы находятся под высоким напряжением, то основной сложностью практической реализации является создание устройства для изменения зазора с дистанционным приводом без подвижных уплотнений. Относительно небольшая масса малогабаритных рентгенаппаратов позволяет использовать инерционный привод механизма изменения величины зазора, срабатывающий от встряхивания или легкого удара корпуса всего рентгенаппарата. Существенным отличительным признаком заявляемого устройства является то, что высоковольтный коммутатор импульсного источника питания выполнен в виде двухэлектродного газового разрядника с изменяющимся зазором, для чего один из его электродов состоит из коаксиально расположенных неподвижной и подвижной частей, при этом подвижная часть электрода соединена с инерционным грузом и имеет возможность перемещаться вдоль оси разрядника, удерживаясь в крайних положениях фиксирующим устройством. Для надежной фиксации положения подвижного электрода неподвижная и подвижная части электрода изготовлены из немагнитного материала, рабочая поверхность электрода расположена на подвижной части, а фиксирующее устройство выполнено в виде постоянного магнита, служащего одновременно инерционным грузом, и двух жестко закрепленных на неподвижной части электрода стальных шайб с расположенными со стороны постоянного магнита немагнитными прокладками, причем расстояние между шайбами обеспечивает требуемую величину изменения рабочего зазора разрядника. Как вариант конструкции неподвижная и подвижная части электрода имеют собственные рабочие поверхности, величина перемещения подвижной части устанавливается больше требуемой величины изменения рабочего зазора, а одно из крайних положений подвижной части электрода установлено таким образом, что рабочая поверхность этого электрода выступает внутрь рабочего зазора разрядника на требуемую величину его изменения. Для удобства напряжения на рентгеновской трубке на противоположных, по оси разрядника, сторонах корпуса рентгенаппарата установлены амортизаторы, например, в виде резиновых колец. На фиг.1 представлена схема малогабаритного импульсного рентгенаппарата; на фиг. 2,3 конструкция высоковольтной части с двумя вариантами электродов высоковольтного коммутатора. Оба варианта показаны в положении минимального зазора, т.е. минимального напряжения на рентгеновской трубке. Малогабаритный импульсный рентгенаппарат (фиг.1) собран на основе импульсной рентгеновской трубки с холодным катодом РТ, подключенной к высоковольтному импульсному источнику питания, который состоит из преобразователя напряжения ПН; конденсатора С1, служащего первичным накопителем энергии; низковольтного коммутатора НК, в качестве которого использован быстродействующий тиристор, тиратрон или газовый разрядник; импульсного резонансного трансформатора ТР, совмещенного с отрезком коаксиальной линии С2, служащей в качестве вторичного накопителя; высоковольтного коммутатора ВК в виде отпаянного двухэлектродного газового разрядника высокого давления с изменяющимся рабочим зазором. Параллельно рентгеновской трубке РТ подключен дроссель ДР, представляющий собой однослойную катушку индуктивности конической формы. Высоковольтная часть рентгенаппарата (фиг.2) размещена в герметичном металлическом корпусе цилиндрической формы 1, заполненном для изоляции трансформаторным маслом. На противоположных концах корпуса установлены кольцевые резиновые амортизаторы 2. Первичный накопитель С1, низковольтный коммутатор НК и преобразователь напряжения ПН размещены в отдельном, закрепленном на высоковольтном блоке негерметичном отсеке (не показан). Двухэлектродный неуправляемый газоразрядный коммутатор высокого давления состоит из прочного металлического корпуса 3, в котором на изоляторах 4 и 5 закреплены электроды 6 и 7. Электрод 7 имеет коаксиальную подвижную часть 8, при перемещении которой вдоль оси разрядника величина рабочего зазора уравнивается максимальной S2 или минимальной S1, обусловливая напряжение срабатывания. Подвижная часть 8 жестко соединена с инерционным грузом 9, в качестве которого служит кольцевой постоянный магнит, и имеет возможность перемещаться вместе с ним на величину изменения рабочего зазора




Формула изобретения
1. Малогабаритный импульсный рентгеновский аппарат, содержащий рентгеновскую трубку с холодным катодом и импульсный источник высокого напряжения, состоящий из преобразователя, первичного накопителя энергии с низковольтным коммутатором, импульсного трансформатора, вторичного накопителя и высоковольтного газоразрядного коммутатора, размещенных в общем корпусе, отличающийся тем, что высоковольтный коммутатор выполнен в виде двухэлектродного газового разрядника с изменяющимся зазором, для чего один из электродов состоит из коаксиально расположенных неподвижной и подвижной частей, при этом подвижная часть электрода жестко соединена с инерционным грузом и имеет возможность перемещаться вдоль оси разрядника, удерживаясь в крайних положениям фиксирующим устройством. 2. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что неподвижная и подвижная части электрода изготовлены из немагнитного материала, рабочая поверхность расположена на подвижной части, а фиксирующее устройство выполнено в виде постоянного магнита, служащего одновременно инерционным грузом, и двух жестко закрепленных на неподвижной части электрода стальных шайб с расположенными со стороны постоянного магнита немагнитными прокладками, причем расстояние между шайбами установлено таким, что обеспечивает перемещение подвижной части электрода на величину изменения рабочего зазора разрядника. 3. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что неподвижная и подвижная части электрода изготовлены из немагнитного материала и имеют собственные рабочие поверхности, а фиксирующее устройство выполнено в виде постоянного магнита, служащего одновременно инерционным грузом, и двух жестко закрепленных на неподвижной части электрода стальных шайб с расположенными со стороны постоянного магнита немагнитными прокладками, причем расстояние между шайбами установлено таким, что обеспечивает перемещение подвижной части электрода на величину больше величины изменения рабочего зазора, а одно из крайних положений подвижной части электрода установлено таким образом, что рабочая поверхность этой части электрода выступает внутрь рабочего зазора разрядника на величину изменения рабочего зазора разрядника. 4. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что на противоположных по оси разрядника сторонах корпуса рентгеновского аппарата установлены амортизаторы, например, в виде резиновых колец.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3