JP2010537366A - 回転陽極型の高出力x線管構成に対する陽極ディスク構造のハイブリッド設計 - Google Patents
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Abstract
Description
は、
は、
を達成するのに必要な陽極出力は、上で与えられた式(5a)及び(5b)を組み合わせることにより、
−非常に高い温度に耐えることができる材料を使用すること、
−熱を真空管の外に伝達するのは難しいので、大量の熱を蓄積することができる材料を使用すること、
−前記陽極の小さな角度を使用することにより光学的焦点を拡大することなしに熱的に効果的な焦点スポット面積を拡大すること、
−前記陽極を回転することにより熱的に効果的な焦点スポット領域を拡大すること、
を含む。
2:高い熱伝導率及び高い熱安定性を持つ軽量(強化されていない)材料("熱的材料")からなる焦点軌道に隣接した回転陽極の領域
2a:陽極ディスク表面上の焦点スポット(図8においてスリットと同時に示される)
3:セクション1に対して使用される材料とは異なりうる高い熱安定性を持つ少なくとも1つの異方性高比強度材料("フレーム材料")からなる回転陽極の外側フレームセクション
4:(例えば"軌道材料"として高い割合のタングステンを含む)高いX線収率を持つ材料からなる焦点軌道に対する被覆層
5:回転陽極ディスクの回転軸
6: "フレーム材料"タイプの少なくとも1つの材料からなる回転陽極ディスクの追加領域
7:陽極の焦点軌道に衝突する電子ビーム
8:X線管のX線窓に向かうX線放出
9:結果として生じるセグメントの境界における領域2に導入され、セグメント構造を強化するのに使用される"フレーム材料"タイプの少なくとも1つの材料からなる追加の領域
10a:S字形スリットにより限定される陽極セグメント
10b:直線半径方向スリットにより限定される陽極セグメント
11:領域3に対するS字形セグメント10aの局部的な接合部
12:ヒートシンクとして機能する陽極の回転シャフト
13:強化された折り曲げの点
14a:2つの陽極セグメント10a間のS字形スリット(ギャップ)
14b:2つの陽極セグメント10b間の直線半径方向スリット(ギャップ)
14c:回転陽極ディスクの外端から内側陽極バルク1まで及ぶスリット
15:例えば非濡れ表面により与えられる、液体金属シール
16a:陽極が回転している状態で示される、液体金属導体
16b:回転陽極が静止している状態で示される液体金属リザーバ
17:回転シャフト12のフランジのような突出部と回転陽極の内側フレームセクション1との間に取り付けられたスライドする素子
18:回転シャフト12及び内側フレームセクション1の外表面に取り付けられた接合部19を介して回転陽極の内側フレームセクション1と回転陽極の回転シャフト12と接続する可とう性熱導体(例えば少なくとも1つの銅線からなる)
19:回転陽極の内側フレームセクション1と可とう性熱導体18との間の接合部
α:領域2の半径方向の下降角度
φ:回転陽極の回転角度
φ0:+φ方向において陽極セグメントを限定する第1のスリットの半径方向の最も外側の点と−φ方向において対応する陽極セグメントを限定する他の隣接したスリットの半径方向の最も外側の点との間の方位角として規定されるセグメント化された陽極ディスクの方位角スリット間隔
φ1:S字形スリットの+φ方向における方位角方向の最も外側の点から−φ方向における同じスリットの方位角方向の最も外側の点まで及ぶ単一のS字型スリットの方位角方向の被覆角度
Δφ:φ1及びφ0の差分角度
r0:回転シャフト12の外半径及び同時に回転陽極の内側フレームセクション1の内半径
r1:内側フレームセクション1の外半径かつ同時に回転陽極の領域2の内半径
r2:領域2の外半径かつ同時に回転陽極の外側フレームセクション3の内半径
r3:回転陽極の外側フレームセクション3の外半径
Claims (18)
- 回転陽極型の高出力X線管構成に対するハイブリッド回転陽極ディスク構造設計において、前記回転陽極ディスクが、
密度に対する構造的強度の比が高く、したがって高い比機械的耐性を持つ材料を意味する高比強度材料("フレーム材料")からなる少なくとも1つの支持構造であって、前記材料が、高い熱安定性及び設計可能な異方性材料性質を提供し、前記陽極ディスクが回転軸の周りで回転されながら熱的負荷の下で高い回転周波数で動作される場合に増加する高い応力に適している、当該少なくとも1つの支持構造と、
前記回転陽極の表面上の焦点軌道に対する被覆層材料に隣接した領域における高い熱伝導率及び同時に高い熱安定性を持つ軽量材料("熱的材料")からなる少なくとも1つのセクションと、
を有する、ハイブリッド回転陽極ディスク構造設計。 - 前記"フレーム材料"が、例えば炭素繊維強化炭素(CFC)、炭化ケイ素繊維強化炭化ケイ素(SiC/SiC)又は他の強化セラミック材料のような繊維強化セラミックである、
請求項1に記載のハイブリッド回転陽極ディスク構造設計。 - 前記"熱的材料"が、高い熱伝導率に対して設計された特別なグラファイト材料により与えられる、
請求項1又は2に記載のハイブリッド回転陽極ディスク構造設計。 - 前記回転陽極ディスクが、前記回転陽極ディスクの回転面に対して対称な設計を持つことができる、
請求項1ないし3のいずれか一項に記載のハイブリッド回転陽極ディスク構造設計。 - 前記回転陽極ディスクが、半径方向において一定ではない減少する断面厚さにより特徴付けられることができる、
請求項1ないし4のいずれか一項に記載のハイブリッド回転陽極ディスク構造設計。 - 前記回転陽極ディスクが、前記焦点軌道に隣接した前記セクションにおいて"フレーム材料"タイプの材料からなる追加の領域を有することができる、
請求項1ないし5のいずれか一項に記載のハイブリッド回転陽極ディスク構造設計。 - 前記回転陽極ディスクの内側フレームセクションが、スポークホイールとして設計される、
請求項1ないし6のいずれか一項に記載のハイブリッド回転陽極ディスク構造設計。 - 前記回転陽極ディスクが、前記回転陽極ディスクの外端から内側陽極バルクまで及ぶスリットにより特徴付けられる、
請求項1ないし6のいずれか一項に記載のハイブリッド回転陽極ディスク構造設計。 - 前記回転陽極の内側陽極バルクを完全に囲む外側フレームセクションを有する、
請求項1ないし6のいずれか一項に記載のハイブリッド回転陽極ディスク構造設計。 - 前記外側フレームセクションが、炭素繊維、炭素繊維強化材料又は他の繊維強化高比強度及び高熱安定材料からなり、前記内側陽極バルクに対する主要な機械的支持部として機能する、
請求項9に記載のハイブリッド回転陽極ディスク構造設計。 - 前記回転陽極ディスクが、別個の陽極セグメントに分割され、隣接する陽極セグメントが、前記内側陽極バルクから前記回転陽極ディスクの外側フレームセクションの内半径端まで及ぶ直線半径方向スリット又はS字型スリットにより互いに限定される、
請求項1ないし6、9又は10のいずれか一項に記載のハイブリッド回転陽極ディスク構造設計。 - 前記陽極セグメントが、前記外側フレームセクションに少なくとも部分的に接続される、
請求項11に記載のハイブリッド回転陽極ディスク構造設計。 - 前記回転陽極と回転シャフトとの間の液体金属接続を提供する前記内側陽極バルクと前記回転陽極ディスクの回転軸との間に液体金属導体を有する、
請求項1ないし6、9又は10のいずれか一項に記載のハイブリッド回転陽極ディスク構造設計。 - 前記内側陽極バルクと前記回転陽極ディスクの回転シャフトとの間にスライドする半径方向接続素子を有する、
請求項1ないし6、9又は10のいずれか一項に記載のハイブリッド回転陽極ディスク構造設計。 - 前記回転シャフト及び前記内側陽極バルクの外表面に取り付けられた接合部を介して前記回転陽極を回転軸の周りで回転するのに必要とされる前記回転シャフトと前記内側陽極バルクを接続する可とう性熱導体を有する、
請求項14に記載のハイブリッド回転陽極ディスク構造設計。 - 前記可とう性熱導体が、単一の銅線として又は異なる銅線のバンドルとして実現される、
請求項15に記載のハイブリッド回転陽極ディスク構造設計。 - 請求項1ないし16のいずれか一項に記載のハイブリッド回転陽極ディスクを有する回転陽極型のX線管。
- 請求項17に記載のX線管を有するコンピュータ断層撮影装置。
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