Способ определения допустимых нагрузок рентгеновских трубок

 

Союз Советских

Социалистических

Республик

Оп ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (») 69Ф604 (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 02.11.76 (21)2416237/18-25 с присоединением заявки №вЂ” (51) M. Кл, Н 05 & 1/26

Государственный комитет

Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий (23) Приоритет (43) Опубликовано 25.02.78. Бюллетень № 7 (45) Дата опубликования описания0 .03,®. (53) УДК621.386.2 (088.8) Б. Я. Мишкинис (72) Автор изобретения

Московский государственный научно-исследовательский рентгено-радиологический институт (71) Заявитель (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК

РЕНТГЕНОВСКИХ ТРУБОК

Изобретение относится к рентгенотехнике, точнее к рентгеновским трубкам, и может быть использовано при производстве и испытаниях рентгеновских трубок.

В современной рентгенодиагностике применяются рентгеновские трубки с вращающимся анодом.

Нагрузочная характеристика трубки составляется, исходя из допустимых температур в ее фокусе, во всем диапазоне выдержек от 0,01 до

10 сек. Так как рентгеновская диагностическая трубка с вращающимся анодом представляет собой отпаянный прибор с высоким

10" мм рт. ст.) вакуумом (анод, на котором измеряются температуры, вращается; измерения проводятся в сильном электрическом поле, конфигурацию которого нельзя менять, а предельная температура достигает 2500 С), то очевидно, что прямые измерения температуры в таких условиях весьма затруднены.

Известен способ определения допустимых нагрузок рентгеновских трубок, заключающийся в том, что подводимая к аноду мощность регистрировалась одновременно с измерениями температуры, проводившимися фотоэлектрическим пирометром сравнения (1). Изображение участка анода и эталонного калиброванного источника системой с вращающимся зеркалом поочередно проецировались на полупроводниковый фотодиод. Схема сравнения позволяла определить температуру точки в фокусе.

Наиболее близким техническим решением является способ ограничения мощности рассеиваемой на аноде рентгеновской трубки, заключающийся в том. что производят фотометрирование фокусного пятна нити накала рентгеновской трубки. определяют температуру фокусного пятна и управляют подводимой к трубке мощностью с помогцью фототока измерительных элементов (2).

Невысокая точность определения допустимой нагрузки вызвана тем, что проводится сравнение интегральной светимости катодной нити и фокусного пятна. Локальные перегревы фокуса, возникающие из-за неравномерности электронного потока с катодной нити и оказывающие существенное влияние на срок службы трубки, при этом не учитываются.

Целью изобретения является повышение точности определения допустимых нагрузок рентгеновских трубок с вращающимся анодом.

Достигается это тем, что предварительно получают зависимость пространственной картины свечения нити накала от тока накала, регистрируют изображения фокусного пятна и

594604

Формула изобретения

Редактор Е. Гончар

Заказ 875/53

11НИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская и а 6., д. 4/5

Филиал ППП «Г!атент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4 нити накала, измеряют распределение интенсивности полученных изображений, измеряют ток накала, по полученным данным определяют распределение температуры в фокусном пятне, по которому судят о допустимой нагрузке рентгеновской трубки.

Совместно с регистрацией подводимой мощности производится регистрация скорости вращения анода посредством записи изменений светового потока катодной нити, отраженного от элемента, крепящего анодный диск к молибденовому стержню анодного узла трубки или метки, нанесенной лазером на этот элемент.

Материал анодного диска и нити накала, а также степень чистоты поверхности нити накала и анодного диска близки по своим свойствам, а это является дополнительным доводом, чтооы использовать нить накала в качестве эталонного источника. При этом отпадает необходимость в пересчете полученного распределения температуры в зависимости от степени черноты измеряемого участка анодного диска. Световое излучение от фокуса и катодной нити одинаково поглощается стеклом колбы, маслом, окном защитного кожуха и стеклом защиты.

В случае неравномерного запыления окна используются светофильтры, пропускающие световое излучение в области 720 — 750 ммк, что обеспечивает одинаковое пропускание светового излучения с разных участков пирометрируемых поверхностей.

Способ осуществляется следующим образом. Катодная нить новой рентгеновской трубки с чистым стеклом пирометрируется эталонным микропирометром сравнения при фиксированных значениях тока накала. Причем, перед эталонной лампой устанавливается стекло той же марки и толщины, что и стекло колбы. Затем трубка устанавливается в стандартный маслозаполненный кожух со снятым фланцем, Два идентичных фотоканала переносят изображение участка действительного фокуса и катодной нити в одну плоскость. Оба изображения фиксируются одновременно одним фоторегистратором на один и тот же фоточувствительный материал.

В качестве регистратора может быть использована н какая-то другая система, например электронно-оптический преобразователь или телевизионная система.

В этом случае производится электронная обработка полученного сигнала, например построчная. Идентичность фотоканалов легко устанавливается. Для этого с равных расстояний двумя каналами проецируется один объект, после чего фотометрируются оба полученных изображения.

Таким образом, на точность измерения не повлияют погрешности фоторегистратора, различия в фотоэмульсии, обработке и т. д.

Приложенное к трубке напряжение, ток чещ рез нее, момент экспонирования пленки и сигнал фотодатчика скорости вращения анода регистрируются одновременно каким-либо самописцем, например шлейфным осциллографом.

Эти данные в сочетании с полученным распределением температуры по участку фокуса. позволяют с высокой точностью определить допустимые нагрузки на рентгеновскую трубку.

Предлагаемый способ определения допустимых нагрузок рентгеновских трубок по сравнению с существующими повышает точность определения допустимых нагрузок рентгеновских трубок, что позволяет сократить сроки разработки, обосновать паспорт трубки и повысить их эксплуатационную надежность.

Способ определения допустимых нагрузок рентгеновских трубок с вращающимся анодом, заключающийся в том, что производят фотометрирование фокусного пятна и нити накала

ЗО рентгеновской трубки и определяют на основании данных фотометрирования температуру фокусного пятна, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, предварительно получают зависимость пространственной картины свечеМ ния нити накала от тока накала, регистрируют изображения фокусного пятна и нити накала, измеряют распределение интенсивности полученных изображений, измеряют ток накала, по полученным данным определяют распределение температуры в фокусном пятне, по которому су40 дят о допустимой нагрузке рентгеновской трубки.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

l. R. Griffol Rotating anode Х-Ray Tubes «Le

"«ЧЫе», 1968, № 38, с. 342 — 354.

2. Патент США № 3062960, 250 — 99, 1962.

Составитель К. Кононов

Техред О. Луговая Корректор Д. Мельниченко

Тира>к 991 Подписное

Способ определения допустимых нагрузок рентгеновских трубок Способ определения допустимых нагрузок рентгеновских трубок 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к разделу рентгеновской техники

Изобретение относится к рентгенотехнике, более конкретно к рентгеновским питающим устройствам на основе трехфазных высоковольтных генераторов

Изобретение относится к электронике

Изобретение относится к области рентгенотехники и может использоваться для контроля состояния рентгеновских излучателей путем определения их собственной фильтрации

Изобретение относится к рентгенотехнике и может использоваться для определения радиационных нагрузок при рентгеноскопии и рентгенографии с помощью измерения величины количества электричества (мАс)

Изобретение относится к рентгенотехнике и может использоваться в рентгеновских аппаратах, снабженных измерителями радиационного выхода
Наверх