CN1227704C - 张力荫罩组件 - Google Patents
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Abstract
本发明是关于一种张力荫罩组件的主框架,其中主框架的结构被加强以避免振鸣,张力荫罩的局部张力集中被减少,以避免在布劳恩管的热处理过程中张力荫罩发生塑性形变或断裂,以及在不增加整体主框架尺寸和生产成本的条件下增大主框架的刚度。
Description
技术领域
本发明涉及一种安装在布劳恩管上的张力荫罩组件,而且更具体地,涉及一种主框架,该主框架使得张力荫罩的整个表面都处于均匀的张力之下。
背景技术
通常,张力荫罩是一块薄板,它安装在形成布劳恩管荧屏的面板的后面,它的上表面上有一些电子束穿过孔,并且它还承受来自一个框架的张力,以便穿过这些穿孔的电子束能有效地选择颜色,从而在荧屏上显示图像。
张力荫罩由一组张力荫罩组件提供,以便能固定在布劳恩管内,其中张力荫罩包括一对次框架3,它是通过弯曲成一定角度的棒的两端形成的;一对主框架2,它是焊接在次框架3的两端的上表面,次框架3为L形或三角形断面,并且张力荫罩焊接在主框架2的上部,其上有点状的狭槽或格栅状的电子束穿过孔,如图1和图2所示。
张力荫罩组件如下组装:
如图2所示,在张力荫罩组件中,当次框架3在作用在主框架2两端的外力F的作用下向内弯曲时,焊接在次框架3上的主框架2的端部位置从初始点A1移到了A3。
张力荫罩1焊接在按上述的方式移动的主框架2的上部。当去除施加在主框架上的力F时,在次框架3回到初始位置的同时,主框架2对张力荫罩施加应力。
但是,当去除力F时,主框架2的终止位置只是从位置A3回到A2,产生间隔A1至A2的变形,在一个32英寸布劳恩管中,在主框架的长度中部内达到13毫米,的两个长度端部约为2毫米,从而使得中部比两边变形更大。
这种变形是由下述原因造成的:当去除施加在张力荫罩组件上的力F时,主框架的两个长度端部是直接被支撑的,而主框架的中部被不受限制地变形。
因此,在现有工艺的张力荫罩组件中,主框架的中部自由变形,使得焊接在主框架上的张力荫罩的中部所受的张力比边缘小。
由于象这样的张力荫罩的张力沿长度方向变化,根据张力荫罩的径向位置,产生了自然频率差,并且,尤其在中部自然频率显著降低。
因此,张力荫罩很容易在声波或冲击力的作用下发生共振,由于张力荫罩的振动,使得电子束的落点随着荧光屏和张力荫罩的狭槽之间的位置的变化而变化,从而使图像产生振鸣或色彩失衡,降低了色彩纯度。
而且,由于象这样的自然频率的差异,很难调整产生振动的可听频率范围,使其不与所述自然频率范围交叠。
还有,在一种材料被框架施加张力后的应变模量小于张力荫罩屈服点的应变模量时,由于主框架在热处理过程中发生热胀,施加给张力荫罩的张力增大,使得大的张力集中在相关技术的张力荫罩的长边的两端。因此,有这样一个问题:张力荫罩的长边的两端很容易超过引起塑性变形或断裂的屈服点的应变模量。
发明内容
提出本发明以解决上述问题,因此本发明的目标之一就是:局部增加组成平彩色布劳恩管的张力荫罩组件的下表面的宽度,以便减少主框架的应变。
本发明的另一目标为:为张力荫罩提供均匀的张力以避免振鸣。
本发明还有一个目标就是:提供一种张力荫罩组件,其中张力荫罩承受均匀的张力以降低张力荫罩外围的应变模量,从而避免在对布劳恩管进行热处理时张力荫罩发生塑性形变或断裂。
而且,本发明的另一个目标为:将主框架的宽度的增加限定在某一部分内,从而避免生产成本的增加。
本发明的目的是这样实现的,即提供一种张力荫罩组件包括:
具有狭槽状或格栅状的电子束穿过孔的张力荫罩;
至少一个给张力荫罩施加张力的次框架;和
焊接在张力荫罩上的主框架,
其中每个主框架具有一个与张力荫罩垂直的部分形成一个隔板,以及另一部分与张力荫罩相对形成一个下表面,以及
其中下表面中部的宽度大于其两端宽度,并且等于或小于两倍的两端宽度。
本发明还一种张力荫罩组件,包括:
具有狭槽状或格栅状的电子束穿过孔的张力荫罩;
至少一个给张力荫罩施加张力的次框架,和
焊接在张力荫罩上的主框架,
其中每个主框架具有一块与张力荫罩垂直的隔板,和一个从隔板垂直弯曲的、具有一定宽度的、与张力荫罩相对的下表面,以及一个在下表面和隔板之间延伸,用于在外边缘支撑隔板的支架,
其中,下表面中部的宽度大于其两端宽度,并且等于或小于两倍的两端宽度,
其中,支架的中部的宽度大于其两端宽度,并且等于或小于两倍的两端宽度。
根据实现上述目标的本发明的实施例,提供了一种张力荫罩组件,包括:有狭槽状或格栅状的电子束穿过孔的张力荫罩,给张力荫罩施加张力的次框架,和焊接在张力荫罩上的主框架,其中每个主框架的中部沿宽度方向弯曲,并且有一个与张力荫罩垂直的部分形成一个隔板,以及另一部分与张力荫罩相对形成一个下表面,其中下表面的中部的宽度和两端的宽度符合下面的不等式:
0<(w1-w2)/w2≤1.0
其中,w1是中部的宽度,w2是两端的宽度。
根据实现上述目标的发明的另一个实施例,提供了一种张力荫罩组件,包括:有狭槽状或格栅状的电子束穿过孔的张力荫罩,给张力荫罩施加张力的次框架,和焊接在张力荫罩上的主框架,其中每个主框架有一块与张力荫罩垂直的隔板,从隔板垂直弯曲的、具有一定宽度的、与张力荫罩相对的一个下表面,以及从下表面弯曲的一个支架,用于在外边缘支撑隔板,其中下表面的中部的宽度和两端的宽度符合下面的不等式:
0<(y1-y2)/y2≤1.0
其中,y1是中部的宽度,y2是两端的宽度。
更适宜的,支架的中部的宽度和两端的宽度符合下面的不等式:
0<(d1-d2)/d2≤1.0
其中,d1是中部的宽度,d2是两端的宽度。
将结合附图对本发明的优选实施例作详细的介绍,从而使本发明的特点和优点更明了。
附图说明
图1为相关技术的张力荫罩组件的前视图;
图2为展示相关技术的张力荫罩组件的生产过程的详细的剖面图;
图3为依据本发明的张力荫罩的透视图;
图4A和图4B为依据本发明的主框架的透视图;
图5为依据本发明的张力荫罩的前视图;以及
图6A至图6D为如图5所示的本发明的张力荫罩和相关技术的张力荫罩的主框架的应变模量,张力,显象管荫罩的应变模量和振动频率随位置变化的比较的曲线。
具体实施方式
在下文中将结合附图对能具体实现本发明的上述目标的本发明的优选实施例进行说明。在对本发明的实施例的说明中,对相同的元件将采用相同的术语和指示数字,其说明在下文中不再赘述。
图3为本发明的一种张力荫罩组件。张力荫罩1包括:狭槽状或格栅状的电子束穿过孔11,张力荫罩1由一个有电子束穿过孔11的内侧和没有穿孔的边缘组成。
用于给张力荫罩1施加张力并固定张力荫罩1的框架包括:沿长度方向支撑张力荫罩1的焊接的主框架2,和一个上表面焊接在主框架2的底部22的次框架3。
更具体地,如图4A所示,主框架2的中部沿宽度方向弯曲,使得一部分与张力荫罩1垂直形成一个隔板21,另一部分与张力荫罩1相对形成一个下表面22,这样沿布劳恩管的X轴方向的截面为L形。
在这里,上文所述的主框架2的下表面22的形状是这样的:其内侧的宽度沿布劳恩管的Y轴方向变化,在中部宽度最大,两端宽度最小。
在这里,下表面22的两端的宽度w2和中部的宽度w1的关系为:
0<(w1-w2)/w2≤1.0
主框架的下表面22的中部宽度的最大值不大于主框架两端的宽度的2倍,以避免下表面22的中部宽度大得使电子束不能落在面板内侧的荧光屏上,因此屏幕无法再现。
同时,如图4B所示,制造了本发明的另一种径向截面为三角形的主框架,其中隔板21垂直于张力荫罩1,中部垂直弯曲形成有一定宽度的、与张力荫罩1相对的下表面22,还有一个从下表面22的边缘向内弯曲的支架23,它在与弯曲线相对的边缘处支撑着隔板21。
在这里,主框架2的下表面22的宽度随接近中部增加,随接近两端减小,其中,中部的宽度y1和两端的宽度y2的关系如下式:
0<(y1-y2)/y2≤1.0
位于下表面22和隔板21之间的支架23的宽度在中部增加,在两端减小,中部的宽度d1和两端的宽度的关系如下式:
0<(d1-d2)/d2≤1.0
换句话说,L形或三角形截面的主框架2的结构为:焊接着次框架3的下表面22的宽度随接近径向的中点增大,随到达两端而减小。
主框架2焊接在次框架3的两个上表面上,次框架3的弯曲量与主框架2的下表面22相同,这样主框架2和上述的次框架3形成一个具有四边形截面的结构用于固定张力荫罩。
当这个四边形结构的主框架2的两端受到力的作用时,次框架3被弯曲,从而主框架两端之间的距离缩短了。
张力荫罩1的径向的、有电子束穿过孔的两端被焊接在主框架的隔板21上。
当去除施加给主框架2的力时,次框架3由于刚度的作用回到它的初始位置,同时把张力施加给主框架2。此处,在主框架2内产生的自恢复力与张力荫罩1的阻力平衡的点处,主框架2和张力荫罩1不受张力的作用。
同时,可以看到如图5所示的张力荫罩,用于保持张力荫罩1的张力的主框架的下表面22沿长度方向在中部较宽,而在两端较窄。
相应地,参看图6A,展示了根据图5所示的主框架2的应变模量随长度位置的变化曲线,可见,与用实线表示的相关技术相比,用虚线表示的本发明的主框架的中部和边缘的应变量更低,因此应变量的范围也变小了。
这就意味着由于下表面中部的宽度增大,主框架的刚度被增大,因此主框架中部的应变减小了。
也就是说,主框架2的刚度的增加量用下式表示:
Ymax∝(w0·L4)/(E·I),
其中,Ymax是主框架2的长度的中点处沿张力方向的最大应变量,w0是单位长度的载荷,L是主框架2的长度,E是弹性模量,I是该部位的惯性力矩。
这些张力方向上的主框架的应变量会随主框架的弹性模量的增大而减小,或随所加载荷的减小而减小。
但是,为获得所需的布劳恩管的尺寸和振鸣特点,这些参量是固定的,不宜改变。
因此,随着惯性力矩增加,主框架沿张力方向的应变减小,而增加主框架下表面的宽度,可以增大惯性力矩,因为惯性力矩表示的是一个物体到旋转轴的垂直长度的乘积。
在这种情况下,随着主框架的下表面的宽度均匀地增加,主框架2的惯性力矩也增加,而增加的惯性力矩施加了额外的张力,这样张力荫罩1承受了一个大的张力,从而引起塑性形变并增加了生产成本。
因此,易产生大量应变的主框架沿长度方向的中部与边缘相比,惯性力矩增加了,其中,调节张力荫罩的刚度使得当主框架2的应变量减少时,能避免张力荫罩的塑性形变。
按照象这样形成的主框架,张力荫罩1就不会出现张力沿长度方向上的局部集中,而是如图6B所示均匀分布。
参看图6C,本发明的张力荫罩中,在张力荫罩1的沿横轴的整个区域内,用虚线表示的张力荫罩1的应变基本上沿长轴是均匀分布的。
而且,如图6D所示,以张力荫罩1的径向位置作为横轴,自然频率也基本上是均匀的。
这就意味着振动频率的波段范围变小了,相应地,可听频率波段不会与张力荫罩的振动频率波段交叠,从而避免了共振,减小了张力荫罩的振鸣。
同时,当张力荫罩组件安装在荧光屏后,随后在450℃下进行热处理,都由金属制成的主框架2,次框架3和张力荫罩1发生热胀。
此处,由于次框架3的热胀系数比张力荫罩1的大,由次框架3施加给主框架2和张力荫罩1的张力增大。
但是,由于本发明的张力荫罩1沿长度方向的张力分布均匀,如图6B所示,即使在热胀时,张力也是均匀增加的,这样张力荫罩的应变模量要小于屈服点,从而避免了张力荫罩1的塑性形变和断裂。
如上文所述,在本发明的主框架中,下表面的中部比边缘更宽,这样由于刚度的增加,主框架的应变被减小,从而使张力荫罩的张力均匀分布。
因此,张力荫罩的自然频率波段变窄,这样避免了振鸣,改进了色彩的选择性,并且可以很容易地选定一个波段,以避免产生振动的扬声器及类似装置的共振,从而提高产量。
而且,由于在均匀张力下产生应变,张力荫罩可以避免由热处理中热胀导致的塑性形变和断裂。
Claims (2)
1.一种张力荫罩组件,包括:
具有狭槽状或格栅状的电子束穿过孔的张力荫罩;
至少一个给张力荫罩施加张力的次框架;和
焊接在张力荫罩上的主框架,
其中每个主框架具有一个与张力荫罩垂直的部分形成一个隔板,以及另一部分与张力荫罩相对形成一个下表面,以及
其中下表面中部的宽度大于其两端宽度,并且等于或小于两倍的两端宽度。
2.一种张力荫罩组件,包括:
具有狭槽状或格栅状的电子束穿过孔的张力荫罩;
至少一个给张力荫罩施加张力的次框架,和
焊接在张力荫罩上的主框架,
其中每个主框架具有一块与张力荫罩垂直的隔板,和一个从隔板垂直弯曲的、具有一定宽度的、与张力荫罩相对的下表面,以及一个在下表面和隔板之间延伸,用于在外边缘支撑隔板的支架,
其中,下表面中部的宽度大于其两端宽度,并且等于或小于两倍的两端宽度,
其中,支架的中部的宽度大于其两端宽度,并且等于或小于两倍的两端宽度。
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