HIGH-RESOURCE METAL-CERAMIC X-RAY TUBE
FIELD: physics.SUBSTANCE: invention relates to the field of X-ray equipment and can be used in x-ray apparatus for industrial flaw detection and research purposes. High-energy metal-ceramic X-ray tube includes housing made of cermet and consists of two detachable parts connected along flanges of ano...
Gespeichert in:
Hauptverfasser: | , , , , , |
---|---|
Format: | Patent |
Sprache: | eng ; rus |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext bestellen |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zusammenfassung: | FIELD: physics.SUBSTANCE: invention relates to the field of X-ray equipment and can be used in x-ray apparatus for industrial flaw detection and research purposes. High-energy metal-ceramic X-ray tube includes housing made of cermet and consists of two detachable parts connected along flanges of anode and cathode assemblies by vacuum-tight welding seam, anode assembly with a target, a cathode assembly with an exhaust tube, a focusing electrode and an additional identical emitter, the exhaust tube is made of ductile metal with possibility of its clamping, wherein the exhaust tube length is selected on the basis of the condition: L=n⋅A, where n=1-3 is number of vestibules of exhaust tube; A is the length of the separated part of the exhaust tube before the squeezing, and the height of the flanges: H=n⋅B, where n=1-3 is number of disconnections of housing parts; B is process allowance of flanges for mechanical treatment at disconnection of housing parts.EFFECT: technical result consists in improvement of repairability, technical resource, simplification of design.1 cl, 4 dwg
Изобретение относится к области рентгеновской техники и может найти применение в рентгеновских аппаратах для промышленной дефектоскопии и исследовательских целей. Технический результат заключается в повышении ремонтопригодности, технического ресурса, упрощении конструкции. Высокоресурсная металлокерамическая рентгеновская трубка включает корпус, выполненный из металлокерамики, и состоит из двух разъединяемых частей, соединяемых по фланцам анодного и катодного узлов вакуум-плотным сварочным швом, анодный узел с мишенью, катодный узел со штенгелем, фокусирующим электродом и дополнительным идентичным эмиттером, штенгель выполнен из дуктильного металла с возможностью его пережима, при этом длина штенгеля выбирается из условия: L = n⋅A, где n = 1-3 - количество пережимов штенгеля; А - длина отсекаемой части штенгеля перед пережимом, а высота фланцев: H = n⋅B, где n = 1-3 - количество разъединений частей корпуса; В - технологический припуск фланцев на механическую обработку при разъединении частей корпуса. 4 ил. |
---|