AT97035B - Anode through which coolant flows for hot cathode rectifiers and other hot cathode high-performance discharge vessels and process for their production. - Google Patents

Anode through which coolant flows for hot cathode rectifiers and other hot cathode high-performance discharge vessels and process for their production.

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AT97035B
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hot cathode
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glass
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metal
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Eduard Schrack
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Eduard Schrack
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  • Manufacture Of Electron Tubes, Discharge Lamp Vessels, Lead-In Wires, And The Like (AREA)

Description

  

   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Kühlmitteldurchflossene Anode für Glühkathodengleichrichter und andere Glüh- kathoden-Hochleistungsentladungsgefässe und Verfahren zu ihrer   Herstellung.   



   Der Vorteil der Verwendung wassergekühlter Anoden für Gleichrichter und Generatorröhren zur Erzeugung elektrischer Schwingungen, wie sie insbesondere als Senderohre und   Modulatorrohre   für Zwecke   der drahtlosen Telegraphie und Telephonie verwendet werden, ist bekannt. Er besteht in einer a'ewphigpn   Leistungssteigerung und der Beibehaltung kleiner räumlicher Abmessungen. Solehe wasergekühlte Anoden können entweder aus Metall hergestellt sein oder aus metallüberzogenen   MicTstoffen.   Im ersten Falle nimmt man die grosse Schwierigkeit breiter Einschmelzstellen in Kauf. im zweiten Falle die der Herstellung und Entgasung dicht anliegender   Metallüberzüge.   (Ö. P.

   Nr. 96898.)
Die vorliegende Erfindung besteht nun in einem leicht entgasbaren Metzllüberzug für die Anode und in einem Verfahren zu dessen Herstellung. Die Anode besteht dabei aus einem oder mehreren wasserdurchflossenen im Innern des betreffenden   Vakuumgefässes untergebrachten Glasrohren. Der Metall-   überzug wird erfindungsgemäss durch Überschieben eines gewebten Metalldrahtsclauehes (z. B. aus Molybdän oder Wolfram) über die Glasrohre, die beispielsweise in Form von   Schlangenrohi'el nd ; c ! : en   sein können, gebildet. Die Entgasung eines derartigen durchbrochenen Metallüberzuges ist   natürlich   bedeutend einfacher als die eines zusammenhängenden, z. B. elektrolytisch   hergestellten.   



   Das blosse   Überschieben würde   aber noch kein so festes Anliegen der Drähte an die   GknvMid be-   dingen, dass eine zuverlässige Wärmeableitung verbürgt wäre. Eine innige   Anpressung   wird jedoch durch Anwendung eines mit schräger Kette und Schuss (ähnlich wie die   Eisengarnumspinnung von Leitm-   kabeln) gewebten Drahtschlauches erzielt, indem man ihn nach erfolgter Überschiebung an   einem Ende   festhält und am andern Ende spannt, wodurch sich sein Querschnitt verjüngt. 



   Der   Metallüberzug   kann auch durch das blosse Bewickeln der Rohre mit Draht oder   Metallband   gebildet werden, die Bewicklung kann dann sozusagen als Kette   ohne Schuss   aufgefasst werden. 



   Eine andere Methode besteht in der Anwendung eines gerade gewebten, daher nicht   dehnbaren   Drahtschlauches, bei dem Kette und Schuss parallel   bzw. senkrecht zur Schlauchachse stehen. wob@i   nach erfolgter Überschiebung das Glasrohr erwärmt und bis zum prallen Passen aufgeblasen wird. 
 EMI1.1 
 Entlüftung, da im späteren Gebrauche infolge der Wasserkühlung nie Temperaturen auftreten können. die der Erzeugungstemperatur auch nur nahe kommen. PATENT-ANSPRÜCHE : 
 EMI1.2 
 leistungsentladungsgefässe, wobei die Anode aus einem oder mehreren Glasröhren besteht, deren konvexe
Seite dem Vakuum zugekehrt ist, dadurch gekennzeichnet, dass über diese Rohre, um ihre   Oberfläche   leitend zu machen, ein eng passender Metalldrahtschlauch überschoben ist. 

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   <Desc / Clms Page number 1>
 



  Anode through which coolant flows for hot cathode rectifiers and other hot cathode high-performance discharge vessels and processes for their manufacture.



   The advantage of using water-cooled anodes for rectifiers and generator tubes for generating electrical oscillations, such as those used in particular as transmitter tubes and modulator tubes for purposes of wireless telegraphy and telephony, is known. It consists in an a'ewphigpn increase in performance and the maintenance of small spatial dimensions. Sole water-cooled anodes can either be made of metal or of metal-coated microfabric. In the first case one accepts the great difficulty of wide melting points. in the second case, the production and degassing of tightly fitting metal coatings. (Ö. P.

   No. 96898.)
The present invention now consists in an easily degassed metal coating for the anode and in a method for its production. The anode consists of one or more glass tubes through which water flows and placed inside the relevant vacuum vessel. According to the invention, the metal coating is produced by pushing a woven metal wire claw (e.g. made of molybdenum or tungsten) over the glass tubes, which are in the form of snake tubes, for example; c! : en can be formed. The degassing of such a perforated metal coating is of course significantly easier than that of a coherent, e.g. B. electrolytically produced.



   Simply pushing them over would not, however, require the wires to be so tightly attached to the GknvMid that reliable heat dissipation would be guaranteed. An intimate contact pressure is achieved by using a wire hose woven with angled warp and weft (similar to the iron thread wrapping of guide cables) by holding it at one end after it has been pushed over and tensioning it at the other end, which narrows its cross section.



   The metal coating can also be formed by simply wrapping the pipes with wire or metal tape; the wrapping can then be understood as a chain without a weft, so to speak.



   Another method is to use a straight, non-stretchable, wire hose with the warp and weft parallel or perpendicular to the hose axis. wob @ i after it has been pushed over, the glass tube is heated and inflated until it fits tightly.
 EMI1.1
 Ventilation, as temperatures can never occur in later use due to the water cooling. which even come close to the production temperature PATENT CLAIMS:
 EMI1.2
 power discharge vessels, the anode consisting of one or more glass tubes, the convex of which
Side facing the vacuum, characterized in that a tightly fitting metal wire tube is pushed over these tubes in order to make their surface conductive.

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Claims (1)

2. Verfahren zur Herstellung einer Anode nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass da' dichte Anliegen des Metallgewebes am Glase durch Längsdehnung eines schief gewebten Metalldrahtschlauches erreicht wird, die eine Querkontraktion zur Folge hat. 2. A method for producing an anode according to claim 1, characterized in that the tight fit of the metal mesh on the glass is achieved by longitudinal stretching of an obliquely woven metal wire hose, which results in a transverse contraction. 3. Verfahren zur Herstellung einer Anode nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das dichte Anliegen des Metallgewebes am Glase durch Erwärmen und Aufblasen des Glasrohres unter Verwendung eines gerade gewebten Metalldrahtschlauches erzielt wird. 3. A method for producing an anode according to claim 1, characterized in that the tight fit of the metal fabric on the glass is achieved by heating and inflating the glass tube using a straight woven metal wire hose. 4. Verfahren zur Herstellung einer Anode nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Anpressung des Glases an den Metalldrahtsohlauch erst nach der Einschmelzung in das Entladungsgefäss während des Vakuumprozesses durch den äusseren Luftdruck erfolgt. 4. A method for producing an anode according to claim 3, characterized in that the glass is pressed against the metal wire hose only after it has been melted into the discharge vessel during the vacuum process by the external air pressure. 5. Kühlmitteldurehflossene Anode für Glühkathodengleichrichter und andere Glühkathoden-Hoch- leistungsentladungsgefässe, wobei die Anode aus einem oder mehreren Glasrohren besteht, deren konvexe Seite dem Vakuum zugekehrt ist, dadurch gekennzeichnet, dass diese Rohre um ihre Oberfläche lei@end zu machen, mit Metalldraht oder Metallband bewickelt sind. **WARNUNG** Ende CLMS Feld Kannt Anfang DESC uberlappen**. 5. Coolant-flow anode for hot cathode rectifiers and other hot cathode high-performance discharge vessels, the anode consisting of one or more glass tubes, the convex side of which faces the vacuum, characterized in that these tubes conduct their surface with metal wire or Metal tape are wrapped. ** WARNING ** End of CLMS field may overlap beginning of DESC **.
AT97035D 1923-06-12 1923-06-12 Anode through which coolant flows for hot cathode rectifiers and other hot cathode high-performance discharge vessels and process for their production. AT97035B (en)

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