JP2016026853A - Maintenance method for x-ray computer tomographic apparatus - Google Patents

Maintenance method for x-ray computer tomographic apparatus Download PDF

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阿武 秀郎
Hideo Abu
秀郎 阿武
智成 石原
Tomonari Ishihara
智成 石原
哲也 米澤
Tetsuya Yonezawa
哲也 米澤
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a maintenance method for an X-ray computer tomographic apparatus which can prevent leakage of cooling liquid and mixing of air.SOLUTION: An X-ray computer tomographic apparatus is prepared. A housing 12, a radiator, a circulation pump and a bellows mechanism connected together to form a circuit are separated into two systems via two detachable joints. After the separation, to one of the systems not including the bellows mechanism, another bellows mechanism is attached via the detachable joint.SELECTED DRAWING: Figure 5

Description

本発明の実施形態は、X線コンピュータ断層撮影装置の保守方法に関する。   Embodiments described herein relate generally to a maintenance method for an X-ray computed tomography apparatus.

X線コンピュータ断層撮影装置(以下、X線CT装置と称する)のガントリーは、固定フレームと、固定フレームに回転可能に支持された回転架台と、固定フレーム及び回転架台を収容した筐体と、を備えている。ガントリーは、回転架台に搭載されたX線管装置、X線検出器及び冷却ユニットなども備えている。   A gantry of an X-ray computed tomography apparatus (hereinafter referred to as an X-ray CT apparatus) includes a fixed frame, a rotating pedestal rotatably supported by the fixed frame, and a housing containing the fixed frame and the rotating pedestal. I have. The gantry also includes an X-ray tube device, an X-ray detector, a cooling unit, and the like mounted on a rotating mount.

詳しくは、回転架台は、リング状のフレーム部を有し、このリング状フレーム10の内壁に、X線管装置、X線検出器及び冷却ユニットなどが取り付けられている。これらのユニットは、比較的コンパクトでありながら質量が大きく、設置面の圧力が高いため、とりわけ強固な固着が必要とされている。   Specifically, the rotating mount has a ring-shaped frame portion, and an X-ray tube device, an X-ray detector, a cooling unit, and the like are attached to the inner wall of the ring-shaped frame 10. These units are relatively compact but have a large mass and a high pressure on the installation surface, so that particularly strong fixation is required.

以上のような構造とすることにより、回転架台が高速で回転し、その結果多大な遠心力がX線管装置及び冷却ユニットなどに加わるような場合でも、X線管装置及び冷却ユニットなどのフレーム部に対する強固な固着を維持することができる。   By adopting the structure as described above, the frame such as the X-ray tube apparatus and the cooling unit can be used even when the rotating base rotates at a high speed and as a result, a great centrifugal force is applied to the X-ray tube apparatus and the cooling unit. It is possible to maintain strong adhesion to the part.

X線管装置及び冷却ユニットは、X線管が発生する熱が伝達される冷却液が循環する循環路を介して接続されている。X線CT装置の発熱源は、X線管である。このため、X線管の発熱は冷却液に伝達され、高温となった冷却液は冷却ユニットに送り込まれる。冷却ユニットは、ラジエータ及びファンユニットを備えている。冷却ユニットで冷却された冷却液は、再びX線管に戻される。   The X-ray tube device and the cooling unit are connected via a circulation path through which a coolant that transmits heat generated by the X-ray tube circulates. The heat source of the X-ray CT apparatus is an X-ray tube. For this reason, the heat generated by the X-ray tube is transmitted to the cooling liquid, and the high-temperature cooling liquid is sent to the cooling unit. The cooling unit includes a radiator and a fan unit. The coolant cooled by the cooling unit is returned to the X-ray tube again.

X線管で発生した熱は、結局、ファンユニットにより吹き付けられた空気を加熱することになる。すると、加熱された空気が筐体の内部にこもり、筐体の内部雰囲気の温度を上昇させ、冷却ユニットの冷却性能やX線検出器の感度の安定性を損なうことになってしまう。   The heat generated in the X-ray tube eventually heats the air blown by the fan unit. Then, the heated air is trapped inside the casing, increasing the temperature of the internal atmosphere of the casing, and impairing the cooling performance of the cooling unit and the stability of the sensitivity of the X-ray detector.

このため、回転架台のフレーム部に開口部を形成し、ラジエータを通過した空気を開口部を通してフレーム部の外側に排出させている。ここで、筐体において、例えば、上部に排気口が形成され、下部に吸気口が形成されている。これにより、フレーム部の開口部を通った空気を、筐体の排気口から筐体外部に排出することができ、筐体の吸気口から筐体内部に新しい空気を取入れることができる。筐体内部の空気を入れ替えることができるため、筐体の内部雰囲気の温度の上昇を抑制することができる。   For this reason, an opening is formed in the frame portion of the rotating gantry, and the air that has passed through the radiator is discharged to the outside of the frame portion through the opening. Here, in the housing, for example, an exhaust port is formed in the upper portion and an intake port is formed in the lower portion. Thereby, the air that has passed through the opening of the frame portion can be discharged from the exhaust port of the housing to the outside of the housing, and new air can be taken into the housing from the intake port of the housing. Since the air inside the housing can be replaced, an increase in the temperature of the internal atmosphere of the housing can be suppressed.

特開平9−56710号公報JP-A-9-56710 特開2001−137224号公報JP 2001-137224 A

この発明の目的は、冷却液の漏れ及び空気の混入を防止することができるX線コンピュータ断層撮影装置の保守方法を提供することにある。   An object of the present invention is to provide a maintenance method for an X-ray computed tomography apparatus capable of preventing leakage of coolant and mixing of air.

一実施形態に係るX線コンピュータ断層撮影装置の保守方法は、
ハウジングと、電子ビームを放出する陰極、前記電子ビームが照射されることによりX線を放出する陽極ターゲット、並びに前記陰極及び陽極ターゲットを収納した真空外囲器を含み、前記ハウジングに収納されたX線管と、を有したX線管装置と、前記X線管が発生する熱の少なくとも一部が伝達される冷却液と、前記冷却液が循環する循環路と、前記循環路に取付けられて前記冷却液を循環させる循環ポンプと、前記循環路に取付けられて前記冷却液の熱を外部へ放出させるラジエータと、前記X線を検出するX線検出器と、回転軸を中心に回転するリング状のフレーム部を有し、前記X線管装置、循環ポンプ、ラジエータ及びX線検出器が取付けられた回転架台と、前記循環路に取付けられ、前記冷却液の温度変化による体積変化を吸収するベローズ機構と、を備えるX線コンピュータ断層撮影装置を用意し、
前記循環路を形成するように接続された前記ハウジング、ラジエータ、循環ポンプ及びベローズ機構を、2個所の着脱自在継手により、2系統に分離し、
前記2系統に分離した後に、前記ベローズ機構を含まない方の系統に、他のベローズ機構を前記着脱自在継手を介して取り付けることを特徴としている。
A maintenance method for an X-ray computed tomography apparatus according to an embodiment is as follows:
A housing, a cathode that emits an electron beam, an anode target that emits X-rays when irradiated with the electron beam, and a vacuum envelope that houses the cathode and the anode target, and is housed in the housing An X-ray tube device having a X-ray tube, a coolant to which at least part of heat generated by the X-ray tube is transmitted, a circulation path through which the coolant circulates, and an attachment to the circulation path A circulation pump that circulates the cooling liquid; a radiator that is attached to the circulation path and discharges heat of the cooling liquid to the outside; an X-ray detector that detects the X-ray; and a ring that rotates about a rotation axis A rotating frame on which the X-ray tube device, a circulation pump, a radiator and an X-ray detector are attached, and a volume attached to the circulation path to absorb volume changes due to temperature changes of the coolant. A bellows mechanism, the X-ray computed tomography apparatus equipped with a prepared,
The housing, radiator, circulation pump and bellows mechanism connected to form the circulation path are separated into two systems by two detachable joints,
After the separation into the two systems, another bellows mechanism is attached to the other system not including the bellows mechanism via the removable joint.

図1は、第1の実施形態に係るX線CT装置のガントリーの外観を示す斜視図である。FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of a gantry of the X-ray CT apparatus according to the first embodiment. 図2は、図1の線II−IIに沿ったX線CT装置を示す断面図である。2 is a cross-sectional view showing the X-ray CT apparatus taken along line II-II in FIG. 図3は、図2に示した回転架台、並びに回転架台に搭載されたX線管装置、冷却ユニット及びX線検出器を示す正面図である。FIG. 3 is a front view showing the rotating gantry shown in FIG. 2 and the X-ray tube device, cooling unit, and X-ray detector mounted on the rotating gantry. 図4は、X線管装置及び冷却ユニット示す概略構成図である。FIG. 4 is a schematic configuration diagram showing an X-ray tube device and a cooling unit. 図5は、図4に示したX線管装置の分離状態を示す概略構成図である。FIG. 5 is a schematic configuration diagram showing a separated state of the X-ray tube apparatus shown in FIG. 図6は、図4に示した冷却ユニットの分離状態を示す概略構成図である。FIG. 6 is a schematic configuration diagram illustrating a separated state of the cooling unit illustrated in FIG. 4. 図7は、上記第1の実施形態に係るX線CT装置の実施例1のX線管装置を示す断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view showing the X-ray tube apparatus of Example 1 of the X-ray CT apparatus according to the first embodiment. 図8は、上記第1の実施形態に係るX線CT装置の実施例2のX線管装置を示す断面図である。FIG. 8 is a cross-sectional view showing an X-ray tube apparatus of Example 2 of the X-ray CT apparatus according to the first embodiment. 図9は、図8に示したX線管装置を示す他の断面図である。FIG. 9 is another sectional view showing the X-ray tube apparatus shown in FIG. 図10は、図8及び図9に示したX線管装置の一部を拡大して示す断面図である。FIG. 10 is an enlarged cross-sectional view of a part of the X-ray tube apparatus shown in FIGS. 図11は、第2の実施形態に係るX線CT装置の回転架台、並びに回転架台に搭載されたX線管装置、冷却ユニット及びX線検出器を示す正面図である。FIG. 11 is a front view showing the rotating gantry of the X-ray CT apparatus according to the second embodiment, and the X-ray tube device, the cooling unit, and the X-ray detector mounted on the rotating gantry. 図12は、第3の実施形態に係るX線CT装置の回転架台、並びに回転架台に搭載されたX線管装置、冷却ユニット及びX線検出器を示す正面図である。FIG. 12 is a front view showing the rotating gantry of the X-ray CT apparatus according to the third embodiment, and the X-ray tube device, the cooling unit, and the X-ray detector mounted on the rotating gantry. 図13は、第4の実施形態に係るX線CT装置の回転架台、並びに回転架台に搭載されたX線管装置、冷却ユニット及びX線検出器を示す正面図である。FIG. 13 is a front view showing a rotating gantry of an X-ray CT apparatus according to the fourth embodiment, and an X-ray tube device, a cooling unit, and an X-ray detector mounted on the rotating gantry. 図14は、第5の実施形態に係るX線CT装置の回転架台、並びに回転架台に搭載されたX線管装置、冷却ユニット及びX線検出器を示す正面図である。FIG. 14 is a front view showing a rotating gantry of an X-ray CT apparatus according to the fifth embodiment, and an X-ray tube device, a cooling unit, and an X-ray detector mounted on the rotating gantry. 図15は、上記第5の実施形態に係るX線CT装置の一部を拡大して示す概略図であり、フレーム部、循環ポンプ、ラジエータ、ファンユニット、マウント、筐体、空盆及びダクトを示す図である。FIG. 15 is an enlarged schematic view showing a part of the X-ray CT apparatus according to the fifth embodiment, and includes a frame part, a circulation pump, a radiator, a fan unit, a mount, a housing, an air basin, and a duct. FIG. 図16は、第6の実施形態に係るX線CT装置の一部を拡大して示す概略図であり、フレーム部、循環ポンプ、ラジエータ、ファンユニット、マウント、筐体、空盆及びダクトを示す図である。FIG. 16 is an enlarged schematic view showing a part of the X-ray CT apparatus according to the sixth embodiment, showing a frame part, a circulation pump, a radiator, a fan unit, a mount, a housing, an air basin, and a duct. FIG. 図17は、第7の実施形態に係るX線CT装置の一部を拡大して示す概略図であり、フレーム部、循環ポンプ、ラジエータ、ファンユニット、マウント、筐体及び空盆を示す図である。FIG. 17 is an enlarged schematic view showing a part of the X-ray CT apparatus according to the seventh embodiment, and shows a frame part, a circulation pump, a radiator, a fan unit, a mount, a housing, and an air basin. is there. 図18は、図17の線XVIII−XVIIIに沿ったX線CT装置の一部を示す断面図である。18 is a cross-sectional view showing a part of the X-ray CT apparatus taken along line XVIII-XVIII in FIG. 図19は、第8の実施形態に係るX線CT装置の一部を拡大して示す概略図であり、フレーム部、循環ポンプ、ラジエータ、ファンユニット、マウント、筐体及び空盆を示す図である。FIG. 19 is an enlarged schematic view showing a part of the X-ray CT apparatus according to the eighth embodiment, and is a view showing a frame part, a circulation pump, a radiator, a fan unit, a mount, a housing, and an air basin. is there. 図20は、図19の線XX−XXに沿ったX線CT装置の一部を示す断面図である。FIG. 20 is a cross-sectional view showing a part of the X-ray CT apparatus taken along line XX-XX in FIG. 図21は、第9の実施形態に係るX線CT装置の一部を拡大して示す概略図であり、フレーム部、循環ポンプ、ラジエータ、ファンユニット、マウント、筐体、空盆及びダクトを示す図である。FIG. 21 is an enlarged schematic view showing a part of the X-ray CT apparatus according to the ninth embodiment, showing a frame part, a circulation pump, a radiator, a fan unit, a mount, a housing, an air basin, and a duct. FIG. 図22は、図21の線XXII−XXIIに沿ったX線CT装置の一部を示す断面図である。22 is a cross-sectional view showing a part of the X-ray CT apparatus taken along line XXII-XXII in FIG. 図23は、上記X線CT装置の変形例を示す図であり、X線管装置及び冷却ユニット示す概略構成図である。FIG. 23 is a diagram showing a modification of the X-ray CT apparatus, and is a schematic configuration diagram showing an X-ray tube apparatus and a cooling unit. 図24は、図23に示したX線管装置の分離状態を示す概略構成図である。FIG. 24 is a schematic configuration diagram showing a separated state of the X-ray tube apparatus shown in FIG. 図25は、図23に示した冷却ユニットの分離状態を示す概略構成図である。FIG. 25 is a schematic configuration diagram showing a separated state of the cooling unit shown in FIG. 図26は、上記X線CT装置の他の変形例を示す図であり、空盆、圧力検出器、圧力制御装置及び圧力調整機構を示す概略構成図である。FIG. 26 is a diagram showing another modification of the X-ray CT apparatus, and is a schematic configuration diagram showing an air basin, a pressure detector, a pressure control device, and a pressure adjustment mechanism. 図27は、上記X線CT装置の他の変形例を示す図であり、空盆を示す概略構成図である。FIG. 27 is a diagram showing another modification of the X-ray CT apparatus, and is a schematic configuration diagram showing an air basin. 図28は、上記X線CT装置の比較例の回転架台、並びに回転架台に搭載されたX線管装置、冷却ユニット及びX線検出器を示す正面図である。FIG. 28 is a front view showing a rotating gantry of a comparative example of the X-ray CT apparatus, and an X-ray tube device, a cooling unit, and an X-ray detector mounted on the rotating gantry.

以下、図面を参照しながら第1の実施形態に係るX線コンピュータ断層撮影装置について詳細に説明する。X線コンピュータ断層撮影装置は、X線CT(computerized tomography)装置である。   The X-ray computed tomography apparatus according to the first embodiment will be described in detail below with reference to the drawings. The X-ray computed tomography apparatus is an X-ray CT (computerized tomography) apparatus.

図1は、第1の実施形態に係るX線CT装置のガントリーの外観を示す斜視図である。図2は、図1の線II−IIに沿ったX線CT装置を示す断面図である。図3は、図2に示した回転架台、並びに回転架台に搭載されたX線管装置、冷却ユニット及びX線検出器を示す正面図である。   FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of a gantry of the X-ray CT apparatus according to the first embodiment. 2 is a cross-sectional view showing the X-ray CT apparatus taken along line II-II in FIG. FIG. 3 is a front view showing the rotating gantry shown in FIG. 2 and the X-ray tube device, cooling unit, and X-ray detector mounted on the rotating gantry.

図1乃至図3に示すように、X線CT装置1は、筐体2、土台部4、固定架台5、回転架台6、ベアリング部材8、X線管装置10、冷却ユニット20、及びX線検出器40を備えている。   As shown in FIGS. 1 to 3, the X-ray CT apparatus 1 includes a housing 2, a base part 4, a fixed base 5, a rotary base 6, a bearing member 8, an X-ray tube device 10, a cooling unit 20, and an X-ray. A detector 40 is provided.

筐体2は、上記の多くの部材を収容している。筐体2は、X線CT装置1の外観を飾っている。筐体2は、排気口2a、吸気口2b及び導入口2cを含んでいる。
排気口2aは、筐体2の上部に形成されている。排気口2aは、通気性に優れたメッシュ状のカバー3で塞がれている。なお、図示しないが、X線CT装置1は、筐体2内に設けられカバー3に対向したファンユニットをさらに備えている。これにより、筐体2内の空気を、排気口2aを通して筐体2の外部に排出することができる。
The housing | casing 2 accommodates many said members. The housing 2 decorates the external appearance of the X-ray CT apparatus 1. The housing 2 includes an exhaust port 2a, an intake port 2b, and an introduction port 2c.
The exhaust port 2 a is formed in the upper part of the housing 2. The exhaust port 2a is closed with a mesh-like cover 3 having excellent air permeability. Although not shown, the X-ray CT apparatus 1 further includes a fan unit provided in the housing 2 and facing the cover 3. Thereby, the air in the housing | casing 2 can be discharged | emitted outside the housing | casing 2 through the exhaust port 2a.

吸気口2bは、筐体2の下部に形成されている。ここでは、吸気口2bは、筐体2と
土台部4の間の隙間に形成されている。筐体2の外部の新しい空気を、吸気口2bを通して筐体2の内部に取入れることができる。
上記のことから、筐体2の内部の空気を入れ替えることができるため、筐体2の内部の空気の温度の上昇を抑制することができる。
導入口2cは、被検体を導入するものである。図示しないが、X線CT装置1は、被検体を載せる寝台も備えている。
The air inlet 2 b is formed in the lower part of the housing 2. Here, the air inlet 2 b is formed in a gap between the housing 2 and the base portion 4. New air outside the housing 2 can be taken into the housing 2 through the air inlet 2b.
From the above, since the air inside the housing 2 can be replaced, an increase in the temperature of the air inside the housing 2 can be suppressed.
The inlet 2c is for introducing a subject. Although not shown, the X-ray CT apparatus 1 also includes a bed on which a subject is placed.

固定架台5は、土台部4に固定されている。軸受機構として機能するベアリング(転がり軸受け、ボール/ロールベアリング)部材8は、固定架台5及び回転架台6間に設けられている。   The fixed mount 5 is fixed to the base portion 4. A bearing (rolling bearing, ball / roll bearing) member 8 that functions as a bearing mechanism is provided between the fixed base 5 and the rotary base 6.

回転架台6は、ベアリング部材8を介して固定架台5に回転可能に支持されている。回転架台6は、ガントリーと呼ばれ、回転架台6の回転軸(ガントリー中心)a1を中心に回転可能である。回転架台6を高速回転させるために、X線CT装置は、例えばダイレクトドライブモータを採用している。   The rotating gantry 6 is rotatably supported by the fixed gantry 5 via a bearing member 8. The rotating gantry 6 is called a gantry, and can rotate around a rotating shaft (gantry center) a1 of the rotating gantry 6. In order to rotate the rotating gantry 6 at high speed, the X-ray CT apparatus employs, for example, a direct drive motor.

回転架台6は、最外周に位置したリング状のフレーム部7を有している。フレーム部7には、開口部7aが形成されている。ここでは、開口部7aのサイズ及び個数は、後述するファンユニット25のサイズ及び個数に対応している。   The rotary mount 6 has a ring-shaped frame portion 7 located on the outermost periphery. An opening 7 a is formed in the frame portion 7. Here, the size and the number of the openings 7a correspond to the size and the number of fan units 25 described later.

X線管装置10、冷却ユニット20及びX線検出器40は、回転架台6に取付けられている。X線管装置10及び冷却ユニット20は、フレーム部7の内壁に取付けられている。図示しないが、高電圧発生電源などもフレーム部7の内壁に取付けられていてもよい。   The X-ray tube device 10, the cooling unit 20, and the X-ray detector 40 are attached to the rotating mount 6. The X-ray tube device 10 and the cooling unit 20 are attached to the inner wall of the frame portion 7. Although not shown, a high voltage generating power source or the like may be attached to the inner wall of the frame portion 7.

X線管装置10及び冷却ユニット20は、比較的コンパクトでありながら質量が大きく、設置面の圧力が高いため、フレーム部7に強固に固着されている。これにより、回転架台6が高速で回転し、その結果多大な遠心力がX線管装置10及び冷却ユニット20に加わるような場合でも、これらはフレーム部7に対する強固な固着を維持できるものである。   Although the X-ray tube apparatus 10 and the cooling unit 20 are relatively compact, they have a large mass and a high pressure on the installation surface, and thus are firmly fixed to the frame portion 7. As a result, even when the rotating gantry 6 rotates at a high speed and, as a result, a great centrifugal force is applied to the X-ray tube apparatus 10 and the cooling unit 20, these can maintain a firm adhesion to the frame portion 7. .

X線管装置10は、X線を放射する。X線検出器40は、回転軸a1を挟んでX線管装置10(X線管)と対向している。X線検出器40は、例えば円弧状に配列された複数のX線検出素子を有している。X線CT装置は、X線検出器40を複数備え、配列させていてもよい。X線検出器40は、X線管装置10から放射され被検体を透過したX線を検出し、検出したX線を電気信号に変換する。   The X-ray tube device 10 emits X-rays. The X-ray detector 40 faces the X-ray tube device 10 (X-ray tube) with the rotation axis a1 interposed therebetween. The X-ray detector 40 has a plurality of X-ray detection elements arranged in an arc shape, for example. The X-ray CT apparatus may be provided with a plurality of X-ray detectors 40 and arranged. The X-ray detector 40 detects X-rays emitted from the X-ray tube apparatus 10 and transmitted through the subject, and converts the detected X-rays into electrical signals.

図示しないが、X線CT装置1は、回転架台6に取付けられ、X線検出器40から出力する電気信号を増幅し、かつAD変換するデータ収集装置をさらに備えていてもよい。また、図示しないが、固定架台5には電力あるいは制御信号などをX線管装置10及び冷却ユニット20などに与えるための機器が設けられていてもよい。上記機器は、スリップリングを介して回転架台6に取付けられているX線管装置10及び冷却ユニット20などに与えることができる。   Although not shown, the X-ray CT apparatus 1 may further include a data collection device that is attached to the rotary base 6 and that amplifies an electrical signal output from the X-ray detector 40 and performs AD conversion. Further, although not shown, the fixed base 5 may be provided with a device for supplying electric power or a control signal to the X-ray tube apparatus 10 and the cooling unit 20. The said apparatus can be given to the X-ray tube apparatus 10 and the cooling unit 20 etc. which are attached to the rotation mount 6 via the slip ring.

X線CT装置1は、動作状態に入ると回転架台6が回転軸a1を中心に回転する。このとき、X線管装置10、冷却ユニット20及びX線検出器40などは、被検体の周囲を一体になって回転する。これと同時に、X線管装置10からX線が放射される。   When the X-ray CT apparatus 1 enters an operating state, the rotating gantry 6 rotates about the rotation axis a1. At this time, the X-ray tube apparatus 10, the cooling unit 20, the X-ray detector 40, and the like rotate integrally around the subject. At the same time, X-rays are emitted from the X-ray tube device 10.

X線は、被検体を透過し、X線検出器40に入射し、X線検出器40においてX線の強度が検出される。X線検出器40で検出された検出信号は、上記データ収集装置で増幅され、かつA/D変換によってディジタル検出信号に変換され、図示しないコンピュータに供給される。   X-rays pass through the subject and enter the X-ray detector 40, and the X-ray detector 40 detects the intensity of the X-rays. The detection signal detected by the X-ray detector 40 is amplified by the data acquisition device, converted into a digital detection signal by A / D conversion, and supplied to a computer (not shown).

コンピュータは、ディジタル検出信号をもとに、被検体の関心領域におけるX線吸収率を演算し、その演算結果から被検体の断層画像を生成するための画像データを構築する。画像データは、図示しない表示装置などに送られ、画面上に断層画像として表示される。   The computer calculates the X-ray absorption rate in the region of interest of the subject based on the digital detection signal, and constructs image data for generating a tomographic image of the subject from the calculation result. The image data is sent to a display device (not shown) and displayed as a tomographic image on the screen.

上記のように、X線CT装置1は、X線管装置10及びX線検出器40が被検体を挟んで回転し、被検体の検査断面内のあらゆる点を透過したX線の強弱いわゆる投影データを、いろいろな角度、例えば360°の範囲から獲得する。そして、この投影データをもとに、予めプログラムされたデータ再構成プログラムにより断層画像を生成する。   As described above, in the X-ray CT apparatus 1, the X-ray tube apparatus 10 and the X-ray detector 40 rotate with the subject interposed therebetween, and so-called projections of X-ray intensity transmitted through all points in the examination section of the subject. Data is acquired from various angles, for example from a range of 360 °. Based on this projection data, a tomographic image is generated by a data reconstruction program programmed in advance.

図4は、X線管装置10及び冷却ユニット20示す概略構成図である。図4では、開口部7a及び後述する熱交換器23の位置関係を強調して示している。
図3及び図4に示すように、X線管装置10は、ハウジング12と、ハウジング12に収納されたX線管13と、を有している。ハウジング12(X線管装置10)は、独立して回転架台6に直接又は間接的に取付けられ、固着されている。ここでは、ハウジング12は、フレーム部7の内壁に直接取付けられている。
FIG. 4 is a schematic configuration diagram showing the X-ray tube device 10 and the cooling unit 20. In FIG. 4, the positional relationship between the opening 7 a and the heat exchanger 23 described later is highlighted.
As shown in FIGS. 3 and 4, the X-ray tube device 10 includes a housing 12 and an X-ray tube 13 accommodated in the housing 12. The housing 12 (X-ray tube device 10) is independently and directly attached and fixed to the rotating gantry 6 independently. Here, the housing 12 is directly attached to the inner wall of the frame portion 7.

X線管13は、電子ビームを放出する陰極、電子ビームが照射されることによりX線を放出する陽極ターゲット、並びに陰極及び陽極ターゲットを収納した真空外囲器を含んでいる。ここで、X線CT装置1は、冷却液9を有している。冷却液9には、X線管13が発生する熱の少なくとも一部が伝達される。   The X-ray tube 13 includes a cathode that emits an electron beam, an anode target that emits X-rays when irradiated with the electron beam, and a vacuum envelope that houses the cathode and the anode target. Here, the X-ray CT apparatus 1 has a coolant 9. At least a part of the heat generated by the X-ray tube 13 is transmitted to the coolant 9.

X線管装置10は、導管11a及び導管11bを有している。導管11aは、一端がハウジング12の冷却液取入れ口12iに気密に取付けられ、他端がソケット72に気密に取付けられている。導管11bは、一端がハウジング12の冷却液排出口12oに気密に取付けられ、他端がソケット82に気密に取付けられている。導管11a及び導管11bは、冷却液9が循環する循環路30の一部を形成している。   The X-ray tube apparatus 10 has a conduit 11a and a conduit 11b. One end of the conduit 11 a is airtightly attached to the coolant inlet 12 i of the housing 12, and the other end is airtightly attached to the socket 72. One end of the conduit 11 b is airtightly attached to the coolant discharge port 12 o of the housing 12, and the other end is airtightly attached to the socket 82. The conduit 11a and the conduit 11b form a part of the circulation path 30 through which the coolant 9 circulates.

熱伝達面がX線管13の外面である場合、ハウジング12内に冷却液9が収容されている。ハウジング12は、導管11a及び導管11bとともに循環路30の一部を形成している。そして、X線管13の熱伝達面を冷却液9が循環することで、X線管13、特に後述する陽極ターゲットを冷却することができる。   When the heat transfer surface is the outer surface of the X-ray tube 13, the coolant 9 is accommodated in the housing 12. The housing 12 forms a part of the circulation path 30 together with the conduit 11a and the conduit 11b. And since the cooling fluid 9 circulates through the heat transfer surface of the X-ray tube 13, it is possible to cool the X-ray tube 13, particularly an anode target described later.

熱伝達面がX線管13の内部に位置している場合、ハウジング12内に冷却液9が収容されている。そして、導管11a及びX線管13を、直接又は継手を介して間接的に連結するか、又は、導管11b及びX線管13を、直接又は継手を介して間接的に連結する。ハウジング12及びX線管13の内部は、導管11a及び導管11bとともに循環路30の一部を形成している。これにより、X線管13の内部の熱伝達面を冷却液9が循環することで、X線管13、特に後述する陽極ターゲットを冷却することができる。   When the heat transfer surface is located inside the X-ray tube 13, the coolant 9 is accommodated in the housing 12. Then, the conduit 11a and the X-ray tube 13 are connected directly or indirectly through a joint, or the conduit 11b and the X-ray tube 13 are connected directly or indirectly through a joint. The inside of the housing 12 and the X-ray tube 13 forms a part of the circulation path 30 together with the conduit 11a and the conduit 11b. Thereby, the coolant 9 circulates through the heat transfer surface inside the X-ray tube 13, whereby the X-ray tube 13, particularly an anode target described later, can be cooled.

その他、熱伝達面がX線管13の内部に位置し、導管11a及び導管11bをともにX線管13に連結した場合、ハウジング12内に冷却液は収容されていてもよく、逆に収容されていなくともよい。X線管13の内部は、導管11a及び導管11bとともに循環路30の一部を形成している。これにより、X線管13の内部の熱伝達面を冷却液9が循環することで、X線管13、特に後述する陽極ターゲットを冷却することができる。   In addition, when the heat transfer surface is located inside the X-ray tube 13 and both the conduit 11a and the conduit 11b are connected to the X-ray tube 13, the coolant may be accommodated in the housing 12, or conversely. It does not have to be. The inside of the X-ray tube 13 forms a part of the circulation path 30 together with the conduit 11a and the conduit 11b. Thereby, the coolant 9 circulates through the heat transfer surface inside the X-ray tube 13, whereby the X-ray tube 13, particularly an anode target described later, can be cooled.

冷却ユニット20は、導管21a、導管21b、導管21c、導管21d、循環ポンプ22、熱交換器23及びベローズ機構としての空盆60を有している。導管21aは、一端がプラグ81に気密に取付けられている。導管21cは、一端がプラグ71に気密に取付けられている。導管21dは、一端が導管21aに気密に取付けられている。導管21a、導管21b、導管21c及び導管21dは、循環路30の一部を形成している。   The cooling unit 20 includes a conduit 21a, a conduit 21b, a conduit 21c, a conduit 21d, a circulation pump 22, a heat exchanger 23, and an air basin 60 as a bellows mechanism. One end of the conduit 21a is airtightly attached to the plug 81. One end of the conduit 21c is airtightly attached to the plug 71. One end of the conduit 21d is airtightly attached to the conduit 21a. The conduit 21a, the conduit 21b, the conduit 21c, and the conduit 21d form part of the circulation path 30.

循環ポンプ22は、独立してフレーム部7の内壁に直接又は間接的に取付けられ、固着されている。ここでは、循環ポンプ22は、フレーム部7の内壁に直接取付けられている。循環ポンプ22は、循環路30に取付けられている。ここでは、循環ポンプ22は、導管21a及び導管21b間に気密に取付けられている。循環ポンプ22は、導管21bに冷却液9を吐き出し、導管21aから冷却液9を取り込む。循環ポンプ22は、循環路30において冷却液9を循環させることができる。   The circulation pump 22 is independently and directly attached and fixed to the inner wall of the frame portion 7. Here, the circulation pump 22 is directly attached to the inner wall of the frame portion 7. The circulation pump 22 is attached to the circulation path 30. Here, the circulation pump 22 is airtightly attached between the conduit 21a and the conduit 21b. The circulation pump 22 discharges the coolant 9 to the conduit 21b and takes in the coolant 9 from the conduit 21a. The circulation pump 22 can circulate the coolant 9 in the circulation path 30.

熱交換器23は、循環路30に取付けられ、冷却液9の熱を外部に放出する。熱交換器23は、ラジエータ24、ファンユニット25及びダクト26を有している。   The heat exchanger 23 is attached to the circulation path 30 and releases the heat of the coolant 9 to the outside. The heat exchanger 23 includes a radiator 24, a fan unit 25, and a duct 26.

ラジエータ24は、循環路30に取付けられている。ラジエータ24は、導管21b及び導管21c間に接続された図示しない、冷却液が流れる複数の放熱パイプと、放熱パイプに取付けられた図示しない複数の放熱フィンと、を有している。ラジエータ24は、冷却液9の熱を外部へ放出させることができる。   The radiator 24 is attached to the circulation path 30. The radiator 24 includes a conduit 21b and a plurality of heat radiating pipes (not shown) through which a coolant flows, and a plurality of heat radiating fins (not shown) attached to the heat radiating pipes. The radiator 24 can release the heat of the coolant 9 to the outside.

ファンユニット25は、それぞれ開口部7a及びラジエータ24に対向して位置している。回転軸a1からファンユニット25までの距離は、回転軸a1からラジエータ24までの距離より長い。ファンユニット25は、ラジエータ24の周囲に空気の流れを作りだすことができる。ファンユニット25は、ラジエータ24の周囲を流れる空気を開口部7aを通して回転架台6(フレーム部7)の外部へと放出させることができる。   The fan units 25 are positioned to face the opening 7a and the radiator 24, respectively. The distance from the rotation axis a1 to the fan unit 25 is longer than the distance from the rotation axis a1 to the radiator 24. The fan unit 25 can create an air flow around the radiator 24. The fan unit 25 can discharge the air flowing around the radiator 24 to the outside of the rotary mount 6 (frame portion 7) through the opening 7a.

上記のことから、熱交換器23は、冷却液9の熱を外部へ放出させることができる。また、ラジエータ24の周囲を流れる空気を回転架台6の外部へと放出させることができるため、回転架台6の内部の空気の温度の上昇を抑制することができる。   From the above, the heat exchanger 23 can release the heat of the coolant 9 to the outside. In addition, since the air flowing around the radiator 24 can be discharged to the outside of the rotating gantry 6, an increase in the temperature of the air inside the rotating gantry 6 can be suppressed.

ダクト26は、ラジエータ24及びファンユニット25の間に位置している。ダクト26は、ラジエータ24の周縁部及びファンユニット25の周縁部をそれぞれ囲んでいる。ダクト26は、ラジエータ24の周囲の空気の流れをファンユニット25までガイドすることができる。ラジエータ24の周囲の加熱された空気をファンユニット25まで効率良くガイドすることができるため、回転架台6の内部(回転架台6及び筐体2で囲まれた領域)の空気の温度の上昇を一層、抑制することができる。これにより、熱交換器23の冷却性能や、X線検出器40の感度の安定性を高い状態に維持することができる。   The duct 26 is located between the radiator 24 and the fan unit 25. The duct 26 surrounds the peripheral edge of the radiator 24 and the peripheral edge of the fan unit 25. The duct 26 can guide the air flow around the radiator 24 to the fan unit 25. Since the heated air around the radiator 24 can be efficiently guided to the fan unit 25, the temperature of the air inside the rotating mount 6 (the region surrounded by the rotating mount 6 and the housing 2) is further increased. Can be suppressed. Thereby, the cooling performance of the heat exchanger 23 and the stability of the sensitivity of the X-ray detector 40 can be maintained in a high state.

冷却ユニット20は、回転架台6に取付けられた筐体50をさらに備えている。筐体50は、フレーム部7の内壁に取付けられ、固着されている。筐体50は、例えば板金で形成されている。筐体50は、回転架台6の回転に伴って加わる遠心力に耐え得る機械的強度を持つように設計されている。   The cooling unit 20 further includes a housing 50 attached to the rotary mount 6. The housing 50 is attached and fixed to the inner wall of the frame portion 7. The housing 50 is made of sheet metal, for example. The housing 50 is designed to have a mechanical strength that can withstand the centrifugal force applied with the rotation of the rotary mount 6.

ラジエータ24、ファンユニット25及びダクト26は、筐体50に収納され、ユニット化されている。筐体50は、ラジエータ24及びファンユニット25を外部に露出させるよう開口して形成されている。   The radiator 24, the fan unit 25, and the duct 26 are housed in a housing 50 and unitized. The housing 50 is formed so as to open so as to expose the radiator 24 and the fan unit 25 to the outside.

ラジエータ24、ファンユニット25及びダクト26は、回転架台6に直接又は間接的に取付けられ、固着されている。ここでは、ラジエータ24、ファンユニット25及びダクト26は、筐体50を介してフレーム部7の内壁に間接的に取付けられている。   The radiator 24, the fan unit 25, and the duct 26 are directly or indirectly attached to and fixed to the rotary mount 6. Here, the radiator 24, the fan unit 25, and the duct 26 are indirectly attached to the inner wall of the frame portion 7 via the housing 50.

空盆60は、回転架台6に直接又は間接的に取付けられている。ここでは、空盆60は、ハウジング12、循環ポンプ22、ラジエータ24及びファンユニット25などとは独立して、フレーム部7に直接取付けられている。空盆60は、循環路30に取付けられている。   The air basin 60 is directly or indirectly attached to the rotary mount 6. Here, the air basin 60 is directly attached to the frame portion 7 independently of the housing 12, the circulation pump 22, the radiator 24, the fan unit 25, and the like. The air basin 60 is attached to the circulation path 30.

空盆60は、開口部61aを有したケース61を有している。開口部61aは、導管21dに気密に連通されている。空盆60は、ケース61内を開口部61aと繋がった第1領域63及び第2領域64に区域する弾性隔膜としてのベローズ62を有している。ケース61には、第2領域64に繋がった通気孔65が形成されている。通気孔65は空気の出入りを許可するため、第2領域64は大気に開放されている。ベローズ62は、ケース61に液密に取付けられている。ベローズ62は伸縮自在である。ここでは、ベローズ62はゴムで形成されている。ベローズ62は、冷却液9の温度変化による体積変化(体積の膨張及び収縮)を吸収することができる。ベローズ62は、ガスに対して不透過性を示す材料で形成することが好ましい。   The air basin 60 has a case 61 having an opening 61a. The opening 61a is in airtight communication with the conduit 21d. The air basin 60 has a bellows 62 as an elastic diaphragm that divides the inside of the case 61 into a first region 63 and a second region 64 connected to the opening 61a. The case 61 has a vent hole 65 connected to the second region 64. Since the vent hole 65 allows air to enter and exit, the second region 64 is open to the atmosphere. The bellows 62 is liquid-tightly attached to the case 61. The bellows 62 is telescopic. Here, the bellows 62 is formed of rubber. The bellows 62 can absorb a volume change (expansion and contraction of the volume) due to a temperature change of the coolant 9. The bellows 62 is preferably formed of a material that is impermeable to gas.

プラグ71及びソケット72は、着脱自在継手としてのカプラ70を形成し、プラグ81及びソケット82は、着脱自在継手としてのカプラ80を形成している。カプラ70、80は、プラグ及びソケットが連結した連結状態(固定状態)と、プラグ及びソケットが分離した分離状態とに切替え可能である。カプラ70、80は、連結状態において、気密、かつ液密に連結されている。カプラ70、80は、シャットオフバルブ付きのカプラである。カプラ70、80の分離状態において、プラグ71、81及びソケット72、82は、それぞれ、外部への液(冷却液9)漏れを防止することができ、内部への空気の混入を防止することができる構造を採っている。カプラ70、80をそれぞれ分離状態に切替えることにより、2系統に分離することができ、X線管装置10及び冷却ユニット20を分離することができる。   The plug 71 and the socket 72 form a coupler 70 as a detachable joint, and the plug 81 and the socket 82 form a coupler 80 as a detachable joint. The couplers 70 and 80 can be switched between a connected state (fixed state) in which the plug and the socket are connected and a separated state in which the plug and the socket are separated. The couplers 70 and 80 are connected in an airtight and liquid-tight manner in the connected state. The couplers 70 and 80 are couplers with a shut-off valve. In the separated state of the couplers 70 and 80, the plugs 71 and 81 and the sockets 72 and 82 can prevent leakage of the liquid (cooling liquid 9) to the outside, and can prevent air from entering the inside. A structure that can be used. By switching the couplers 70 and 80 to the separated state, the two systems can be separated, and the X-ray tube apparatus 10 and the cooling unit 20 can be separated.

分離状態のX線管装置10は、冷却液9の体積変化を吸収し難い構成である。そこで、導管11a、11bをゴムホースで形成することにより、導管11a、11bに、冷却液9の体積変化を吸収させる機能を持たせることができる。しかし、導管11a、11bだけでは冷却液9の体積変化を十分に吸収できない場合がある。この場合、分離状態のX線管装置10には空盆を取付けた方が好ましい。   The X-ray tube apparatus 10 in the separated state has a configuration that hardly absorbs the volume change of the coolant 9. Therefore, by forming the conduits 11a and 11b with rubber hoses, the conduits 11a and 11b can have a function of absorbing the volume change of the coolant 9. However, there are cases where the volume change of the coolant 9 cannot be sufficiently absorbed by only the conduits 11a and 11b. In this case, it is preferable to attach an air tray to the X-ray tube apparatus 10 in the separated state.

図5は、図4に示したX線管装置10の分離状態を示す概略構成図である。
図5に示すように、X線管装置10には、ベローズ機構としての空盆90が取付けられている。空盆90は、互いに気密、かつ液密に連結されたプラグ83及び導管84を介してX線管装置10に取付けられている。プラグ83及びソケット82は、着脱自在継手としてのカプラを形成し、連結状態において、気密、かつ液密に連結されている。
FIG. 5 is a schematic configuration diagram showing a separated state of the X-ray tube apparatus 10 shown in FIG.
As shown in FIG. 5, an air basin 90 as a bellows mechanism is attached to the X-ray tube apparatus 10. The air basin 90 is attached to the X-ray tube apparatus 10 via a plug 83 and a conduit 84 that are airtight and liquid tightly connected to each other. The plug 83 and the socket 82 form a coupler as a detachable joint, and are connected in an airtight and liquid-tight manner in the connected state.

空盆90は、開口部91aを有したケース91を有している。開口部91aは、導管84に気密に連通されている。空盆90は、ケース91内を開口部91aと繋がった第1領域93及び第2領域94に区域するベローズ92を有している。ケース91には、第2領域94に繋がった通気孔95が形成されている。通気孔95は空気の出入りを許可するため、第2領域94は大気に開放されている。なお、ケース91に通気孔95は形成されていなくともよく、この場合、第2領域94は密閉空間となる。   The air basin 90 has a case 91 having an opening 91a. The opening 91 a is in airtight communication with the conduit 84. The air basin 90 has a bellows 92 that divides the inside of the case 91 into a first region 93 and a second region 94 connected to the opening 91a. The case 91 has a vent hole 95 connected to the second region 94. Since the ventilation hole 95 allows air to enter and exit, the second region 94 is open to the atmosphere. In addition, the ventilation hole 95 does not need to be formed in the case 91. In this case, the second region 94 is a sealed space.

ベローズ92は、ケース91に液密に取付けられている。ベローズ92は伸縮自在である。ここでは、ベローズ92はゴムで形成されている。ベローズ92は、冷却液9の温度変化による体積変化(体積の膨張及び収縮)を吸収することができる。ベローズ92は、ガスに対して不透過性を示す材料で形成することが好ましい。
これにより、分離状態(分離した後)のX線管装置10における、外部への液(冷却液9)漏れを防止することができ、内部への空気の混入を防止することができる。
The bellows 92 is attached to the case 91 in a liquid-tight manner. The bellows 92 is telescopic. Here, the bellows 92 is made of rubber. The bellows 92 can absorb a volume change (expansion and contraction of the volume) due to a temperature change of the coolant 9. The bellows 92 is preferably formed of a material that is impermeable to gas.
Thereby, in the X-ray tube apparatus 10 in the separated state (after separation), leakage of liquid (cooling liquid 9) to the outside can be prevented, and mixing of air into the inside can be prevented.

図6は、図4に示した冷却ユニット20の分離状態を示す概略構成図である。
図6に示すように、一方、分離状態の冷却ユニット20は、空盆60を備えている。このため、冷却ユニット20に付加すること無く、分離状態の冷却ユニット20における、外部への液(冷却液9)漏れを防止することができ、内部への空気の混入を防止することができる。
FIG. 6 is a schematic configuration diagram showing a separated state of the cooling unit 20 shown in FIG.
As shown in FIG. 6, on the other hand, the cooling unit 20 in the separated state includes an air tray 60. For this reason, without adding to the cooling unit 20, leakage of the liquid (cooling liquid 9) to the outside in the cooling unit 20 in the separated state can be prevented, and mixing of air into the inside can be prevented.

ここで、この第1の実施形態に係るX線CT装置のX線管装置10の例として、実施例1及び実施例2のX線管装置について説明する。始めに、実施例1のX線管装置10について説明する。図7は、実施例1のX線管装置10を示す断面図である。   Here, as an example of the X-ray tube apparatus 10 of the X-ray CT apparatus according to the first embodiment, the X-ray tube apparatuses of Example 1 and Example 2 will be described. First, the X-ray tube apparatus 10 of Example 1 will be described. FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating the X-ray tube apparatus 10 according to the first embodiment.

図7に示すように、X線管装置10は回転陽極型のX線管装置であり、X線管13は回転陽極型のX線管である。X線管装置10は、X線管13の他、磁界を発生させるコイルとしてのステータコイル102を備えている。図示しないが、ハウジング12(図4)は、X線管13及びステータコイル102を収容している。   As shown in FIG. 7, the X-ray tube device 10 is a rotary anode type X-ray tube device, and the X-ray tube 13 is a rotary anode type X-ray tube. The X-ray tube device 10 includes a stator coil 102 as a coil for generating a magnetic field in addition to the X-ray tube 13. Although not shown, the housing 12 (FIG. 4) houses the X-ray tube 13 and the stator coil 102.

X線管13は、固定体としての固定シャフト110と、管部130と、陽極ターゲット150と、回転体160と、潤滑剤としての液体金属170と、陰極180と、真空外囲器190とを備えている。X線管13は動圧すべり軸受を使っている。   The X-ray tube 13 includes a fixed shaft 110 as a fixed body, a tube portion 130, an anode target 150, a rotating body 160, a liquid metal 170 as a lubricant, a cathode 180, and a vacuum envelope 190. I have. The X-ray tube 13 uses a dynamic pressure slide bearing.

固定シャフト110は、回転軸a2に沿って延出して回転軸a2を中心軸として筒状に形成され、一端部が閉塞されている。固定シャフト110は、上記一端部から外れた側面に軸受面110Sを有している。固定シャフト110は、Fe(鉄)合金やMo(モリブデン)合金等の材料で形成されている。固定シャフト110の内部は冷却液9で満たされている。固定シャフト110は、この内部に冷却液9が流れる流路が形成されている。固定シャフト110は、この他端部側に冷却液9を外部に吐出す吐出し口110bを有している。   The fixed shaft 110 extends along the rotation axis a2, is formed in a cylindrical shape with the rotation axis a2 as a central axis, and one end thereof is closed. The fixed shaft 110 has a bearing surface 110 </ b> S on the side surface that is removed from the one end. The fixed shaft 110 is made of a material such as an Fe (iron) alloy or an Mo (molybdenum) alloy. The inside of the fixed shaft 110 is filled with the coolant 9. The fixed shaft 110 has a flow path through which the coolant 9 flows. The fixed shaft 110 has a discharge port 110b for discharging the coolant 9 to the outside on the other end side.

管部130は、固定シャフト110の内部に設けられ、固定シャフトとともに流路を形成している。管部130の一端部は、固定シャフト110の他端部に形成された開口部110aを通って固定シャフト110の外部に延出している。管部130は、開口部110aに密接に固定されている。   The pipe part 130 is provided inside the fixed shaft 110 and forms a flow path together with the fixed shaft. One end portion of the tube portion 130 extends to the outside of the fixed shaft 110 through an opening 110 a formed at the other end portion of the fixed shaft 110. The tube part 130 is closely fixed to the opening part 110a.

管部130は、この内部に冷却液9を取り入れる取り入れ口130aと、冷却液9を固定シャフト110の内部に吐出す吐出し口130bとを有している。取り入れ口130aは、固定シャフト110の外部に位置している。吐出し口130bは、固定シャフト110の一端部に隙間を置いて位置している。   The pipe portion 130 has an intake port 130 a for taking in the coolant 9 therein, and a discharge port 130 b for discharging the coolant 9 into the fixed shaft 110. The intake 130 a is located outside the fixed shaft 110. The discharge port 130b is located at one end of the fixed shaft 110 with a gap.

取り入れ口130aは導管11aに直接又は継手を介して間接的に連結され、吐出し口110bはハウジング12内に開放されている。又は、取り入れ口130aはハウジング12内に開放され、吐出し口110bは導管11bに直接又は継手を介して間接的に連結されている。   The intake port 130 a is connected directly to the conduit 11 a or indirectly through a joint, and the discharge port 110 b is opened in the housing 12. Alternatively, the intake port 130a is opened in the housing 12, and the discharge port 110b is connected to the conduit 11b directly or indirectly through a joint.

上記したことから、X線管13外部からの冷却液9は、取り入れ口130aから取り入れられ、管部130内部を通って固定シャフト110の内部に吐出され、固定シャフト110及び管部130の間を通り、吐出し口110bからX線管13外部に吐出される。   From the above, the coolant 9 from the outside of the X-ray tube 13 is taken in from the intake port 130a, discharged through the inside of the tube portion 130 into the fixed shaft 110, and between the fixed shaft 110 and the tube portion 130. As a result, it is discharged out of the X-ray tube 13 from the discharge port 110b.

陽極ターゲット150は、陽極151と、この陽極の外面の一部に設けられたターゲット層152とを有している。陽極151は、円盤状に形成され、固定シャフト110と同軸的に設けられている。陽極151は、Mo合金等の材料で形成されている。陽極151は、回転軸a2に沿った方向に凹部151aを有している。凹部151aは、円盤状に窪めて形成されている。凹部151aには固定シャフト110の一端部が嵌合されている。凹部151aは、固定シャフト110の一端部に隙間を置いて形成されている。ターゲット層152は、W(タングステン)合金等の材料で輪状に形成されている。ターゲット層152の表面は電子衝突面である。   The anode target 150 includes an anode 151 and a target layer 152 provided on a part of the outer surface of the anode. The anode 151 is formed in a disk shape and is provided coaxially with the fixed shaft 110. The anode 151 is made of a material such as an Mo alloy. The anode 151 has a recess 151a in the direction along the rotation axis a2. The recess 151a is formed in a disc shape. One end of the fixed shaft 110 is fitted in the recess 151a. The recess 151 a is formed with a gap at one end of the fixed shaft 110. The target layer 152 is formed in a ring shape from a material such as a W (tungsten) alloy. The surface of the target layer 152 is an electron collision surface.

回転体160は、固定シャフト110より径の大きい筒状に形成されている。回転体160は、固定シャフト110及び陽極ターゲット150と同軸的に設けられている。回転体160は、固定シャフト110より短く形成されている。   The rotating body 160 is formed in a cylindrical shape having a diameter larger than that of the fixed shaft 110. The rotating body 160 is provided coaxially with the fixed shaft 110 and the anode target 150. The rotating body 160 is formed shorter than the fixed shaft 110.

回転体160は、FeやMo等の材料で形成されている。より詳しくは、回転体160は、筒部161と、筒部161の一端部の側面を囲むように筒部と一体に形成された環部162と、筒部161の他端部に設けられたシール部163と、筒部164とを有している。   The rotating body 160 is made of a material such as Fe or Mo. More specifically, the rotating body 160 is provided at the cylindrical portion 161, an annular portion 162 formed integrally with the cylindrical portion so as to surround a side surface of one end portion of the cylindrical portion 161, and the other end portion of the cylindrical portion 161. A seal portion 163 and a tube portion 164 are provided.

筒部161は、固定シャフト110の側面を囲んでいる。筒部161は、内面に軸受面110Sに隙間を置いて対向した軸受面160Sを有している。回転体160の一端部、すなわち、筒部161の一端部及び環部162は陽極ターゲット150と接合されている。回転体160は、固定シャフト110を軸に陽極ターゲット150とともに回転可能に設けられている。   The cylindrical portion 161 surrounds the side surface of the fixed shaft 110. The cylindrical portion 161 has a bearing surface 160S facing the bearing surface 110S with a gap on the inner surface. One end portion of the rotating body 160, that is, one end portion of the cylindrical portion 161 and the ring portion 162 are joined to the anode target 150. The rotating body 160 is provided so as to be rotatable together with the anode target 150 around the fixed shaft 110.

シール部163は、軸受面160Sに対して環部162(一端部)の反対側に位置している。シール部163は、筒部161の他端部に接合されている。シール部163は、環状に形成され、固定シャフト110の側面全周に亘って隙間を置いて設けられている。筒部164は、筒部161の側面と接合され、筒部161に固定されている。筒部164は、例えばCu(銅)で形成されている。   The seal portion 163 is located on the opposite side of the ring portion 162 (one end portion) with respect to the bearing surface 160S. The seal portion 163 is joined to the other end portion of the cylindrical portion 161. The seal portion 163 is formed in an annular shape, and is provided with a gap around the entire side surface of the fixed shaft 110. The tube portion 164 is joined to the side surface of the tube portion 161 and is fixed to the tube portion 161. The cylinder part 164 is made of, for example, Cu (copper).

液体金属170は、固定シャフト110の一端部及び凹部151a間の隙間、並びに固定シャフト110(軸受面110S)及び筒部161(軸受面160S)間の隙間に充填されている。なお、これらの隙間は全て繋がっている。この実施の形態において、液体金属170は、ガリウム・インジウム・錫合金(GaInSn)である。   The liquid metal 170 is filled in a gap between one end of the fixed shaft 110 and the recess 151a, and a gap between the fixed shaft 110 (bearing surface 110S) and the cylindrical portion 161 (bearing surface 160S). These gaps are all connected. In this embodiment, the liquid metal 170 is a gallium / indium / tin alloy (GaInSn).

回転軸a2に直交した方向において、シール部163及び固定シャフト110間の隙間(クリアランス)は、回転体160の回転を維持するとともに液体金属170の漏洩を抑制できる値に設定されている。上記したことから、隙間はわずかであり、500μm以下である。このため、シール部163は、ラビリンスシールリング(labyrinth seal ring)として機能する。   In the direction orthogonal to the rotation axis a2, the clearance (clearance) between the seal portion 163 and the fixed shaft 110 is set to a value that can maintain the rotation of the rotating body 160 and suppress the leakage of the liquid metal 170. From the above, the gap is slight and is 500 μm or less. For this reason, the seal part 163 functions as a labyrinth seal ring.

また、シール部163は、内側を円形枠状に窪めてそれぞれ形成された複数の収容部を有している。上記収容部は、万一隙間から液体金属170が漏れた場合、漏れた液体金属170を収容する。   In addition, the seal portion 163 has a plurality of accommodating portions that are formed with the inner side recessed in a circular frame shape. In the unlikely event that the liquid metal 170 leaks from the gap, the storage portion stores the leaked liquid metal 170.

陰極180は、陽極ターゲット150のターゲット層252に間隔を置いて対向配置されている。陰極180は、電子を放出するフィラメント181を有している。
真空外囲器190は、固定シャフト110、管部130、陽極ターゲット150、回転体160、液体金属170及び陰極180を収容している。真空外囲器190は、X線透過窓190a及び開口部190bを有している。X線透過窓190aは、回転軸a2に対して直交した方向にターゲット層152と対向している。固定シャフト110の他端部は、開口部190bを通って真空外囲器190の外部に露出されている。開口部190bは、固定シャフト110を密接に固定している。
陰極180は、真空外囲器190の内壁に取付けられている。真空外囲器190は密閉されている。真空外囲器190の内部は真空状態に維持されている。
The cathode 180 is disposed to face the target layer 252 of the anode target 150 with a space therebetween. The cathode 180 has a filament 181 that emits electrons.
The vacuum envelope 190 contains the fixed shaft 110, the tube part 130, the anode target 150, the rotating body 160, the liquid metal 170 and the cathode 180. The vacuum envelope 190 has an X-ray transmission window 190a and an opening 190b. The X-ray transmission window 190a faces the target layer 152 in a direction orthogonal to the rotation axis a2. The other end of the fixed shaft 110 is exposed to the outside of the vacuum envelope 190 through the opening 190b. The opening 190b fixes the fixed shaft 110 closely.
The cathode 180 is attached to the inner wall of the vacuum envelope 190. The vacuum envelope 190 is sealed. The inside of the vacuum envelope 190 is maintained in a vacuum state.

ステータコイル102は、回転体160の側面、より詳しくは筒部164の側面に対向して真空外囲器190の外側を囲むように設けられている。ステータコイル102の形状は環状である。   The stator coil 102 is provided so as to surround the outer side of the vacuum envelope 190 so as to face the side surface of the rotating body 160, more specifically, the side surface of the cylindrical portion 164. The shape of the stator coil 102 is annular.

ここで、上記X線管13及びステータコイル102の動作状態について説明する。
ステータコイル102は回転体160(特に筒部164)に与える磁界を発生するため、回転体は回転する。これにより、陽極ターゲット150も回転する。また、陰極180に負の電圧(高電圧)が印加され、陽極ターゲット150は接地電位に設定される。
Here, operation states of the X-ray tube 13 and the stator coil 102 will be described.
Since the stator coil 102 generates a magnetic field applied to the rotating body 160 (particularly the cylindrical portion 164), the rotating body rotates. Thereby, the anode target 150 also rotates. Further, a negative voltage (high voltage) is applied to the cathode 180, and the anode target 150 is set to the ground potential.

これにより、陰極180及び陽極ターゲット150間に電位差が生じる。このため、陰極180が電子を放出すると、この電子は、加速され、ターゲット層152に衝突する。すなわち、陰極180は、ターゲット層152に電子ビームを照射する。これにより、ターゲット層152は、電子と衝突するときにX線を放出し、放出されたX線はX線透過窓190aを介して真空外囲器190外部、ひいてはハウジング12外部に放出される。
上記のように、実施例1のX線管装置10が形成されている。
As a result, a potential difference is generated between the cathode 180 and the anode target 150. Therefore, when the cathode 180 emits electrons, the electrons are accelerated and collide with the target layer 152. That is, the cathode 180 irradiates the target layer 152 with an electron beam. As a result, the target layer 152 emits X-rays when colliding with electrons, and the emitted X-rays are emitted to the outside of the vacuum envelope 190 and thus to the outside of the housing 12 through the X-ray transmission window 190a.
As described above, the X-ray tube apparatus 10 of the first embodiment is formed.

次に、実施例2のX線管装置10について説明する。図8は、実施例2のX線管装置を示す断面図である。図9は、図8に示したX線管装置を示す他の断面図である。図10は、図8及び図9に示したX線管装置の一部を拡大して示す断面図である。   Next, the X-ray tube apparatus 10 of Example 2 will be described. FIG. 8 is a cross-sectional view illustrating the X-ray tube apparatus according to the second embodiment. FIG. 9 is another sectional view showing the X-ray tube apparatus shown in FIG. FIG. 10 is an enlarged cross-sectional view of a part of the X-ray tube apparatus shown in FIGS.

図8乃至図10に示すように、X線管装置10は固定陽極型のX線管装置であり、X線管13は固定陽極型のX線管である。X線管13は、真空外囲器231を備えている。真空外囲器231は、真空容器232と、絶縁部材250とを備えている。この実施形態において、絶縁部材250は、高電圧絶縁部材として機能している。絶縁部材250には陰極236が取り付けられ、絶縁部材250は、真空外囲器231の一部を形成している。   As shown in FIGS. 8 to 10, the X-ray tube device 10 is a fixed anode type X-ray tube device, and the X-ray tube 13 is a fixed anode type X-ray tube. The X-ray tube 13 includes a vacuum envelope 231. The vacuum envelope 231 includes a vacuum container 232 and an insulating member 250. In this embodiment, the insulating member 250 functions as a high voltage insulating member. A cathode 236 is attached to the insulating member 250, and the insulating member 250 forms a part of the vacuum envelope 231.

陽極ターゲット235は、真空外囲器231の一部を形成している。陽極ターゲット235は、真空外囲器231の外部に小さく開口し、ターゲット面235b近傍で膨らんだ壺形に形成されている。陽極ターゲット235、陰極236、集束電極209及び加速電極208は、真空外囲器231に収納されている。陽極ターゲット235には、電圧供給配線が接続されている。陽極ターゲット235及び加速電極208は接地電位に設定されている。陰極236及び集束電極209と対向した個所の真空容器232は筒状に形成されている。陰極236には、負の高電圧が印加される。集束電極209には、調整された負の高電圧が供給される。真空外囲器231の内部は真空状態である。金属表面部234は、X線放射窓231wの真空側の表面を含む真空容器232の内側に設けられ、接地電位に設定されている。   The anode target 235 forms a part of the vacuum envelope 231. The anode target 235 is formed in a bowl shape that opens small outside the vacuum envelope 231 and swells in the vicinity of the target surface 235b. The anode target 235, the cathode 236, the focusing electrode 209, and the acceleration electrode 208 are accommodated in the vacuum envelope 231. A voltage supply wiring is connected to the anode target 235. The anode target 235 and the acceleration electrode 208 are set to the ground potential. The vacuum vessel 232 at a location facing the cathode 236 and the focusing electrode 209 is formed in a cylindrical shape. A negative high voltage is applied to the cathode 236. The adjusted negative high voltage is supplied to the focusing electrode 209. The inside of the vacuum envelope 231 is in a vacuum state. The metal surface portion 234 is provided inside the vacuum vessel 232 including the vacuum side surface of the X-ray emission window 231w, and is set to the ground potential.

また、X線管13は、管部241と、環部242とを備えている。管部241は、金属で形成されている。管部241の一端部は、陽極ターゲット235の内部に挿入されている。環部242は、陽極ターゲット235内に設けられている。環部242は、管部241の一端部の側面を囲むように管部241と一体に形成されている。環部242は陽極ターゲット235に隙間を置いて設けられている。管部241の他端部は、冷却液取入れ口を形成し、導管11aに連結されている。陽極ターゲット235の開口は、管部241との間に冷却液排出口を形成している。このため、ハウジング12内は、冷却液9で満たされる。ハウジング12は、X線放射窓231wに対向したX線放射窓12wを有している。   The X-ray tube 13 includes a tube portion 241 and a ring portion 242. The pipe part 241 is made of metal. One end of the tube part 241 is inserted into the anode target 235. The ring portion 242 is provided in the anode target 235. The ring portion 242 is formed integrally with the tube portion 241 so as to surround the side surface of one end portion of the tube portion 241. The ring portion 242 is provided with a gap in the anode target 235. The other end of the pipe part 241 forms a coolant intake and is connected to the conduit 11a. The opening of the anode target 235 forms a coolant discharge port between the tube portion 241 and the opening. For this reason, the inside of the housing 12 is filled with the coolant 9. The housing 12 has an X-ray emission window 12w facing the X-ray emission window 231w.

ハウジング12内には、偏向部270が収容されている。偏向部270は、磁気偏向部であり、真空容器232の外側で、電子ビームの軌道を取り囲む位置に設けられている。偏向部270は、陰極236から放出される電子ビームを偏向させ、焦点の位置をターゲット面235b上で移動させるものである。
上記のように、実施例2のX線管装置が形成されている。
A deflection unit 270 is accommodated in the housing 12. The deflection unit 270 is a magnetic deflection unit, and is provided outside the vacuum vessel 232 at a position surrounding the electron beam trajectory. The deflecting unit 270 deflects the electron beam emitted from the cathode 236 and moves the focal position on the target surface 235b.
As described above, the X-ray tube apparatus according to the second embodiment is formed.

上記のように構成された第1の実施形態に係るX線CT装置1によれば、X線CT装置11は、X線管装置10と、冷却ユニット20と、X線検出器40と、回転架台6と、を備えている。冷却ユニット20は、循環ポンプ22と、ラジエータ24と、ファンユニット25と、を有している。回転架台6は、フレーム部7を有し、X線管装置10、循環ポンプ22、ラジエータ24、ファンユニット25及びX線検出器40が取付けられている。   According to the X-ray CT apparatus 1 according to the first embodiment configured as described above, the X-ray CT apparatus 11 includes the X-ray tube apparatus 10, the cooling unit 20, the X-ray detector 40, and the rotation. A gantry 6 is provided. The cooling unit 20 includes a circulation pump 22, a radiator 24, and a fan unit 25. The rotating gantry 6 has a frame portion 7 to which an X-ray tube device 10, a circulation pump 22, a radiator 24, a fan unit 25, and an X-ray detector 40 are attached.

回転軸a1からファンユニット25までの距離は、回転軸a1からラジエータ24までの距離より長い。ファンユニット25は、ラジエータ24の周囲を流れる空気を開口部7aを通して回転架台6の外部へと放出させる。   The distance from the rotation axis a1 to the fan unit 25 is longer than the distance from the rotation axis a1 to the radiator 24. The fan unit 25 discharges the air flowing around the radiator 24 to the outside of the rotating mount 6 through the opening 7a.

ラジエータ24はフレーム部7に密着して取り付けられていない。開口部7aのサイズは、ラジエータ24のサイズとほぼ同じである必要はなく、ラジエータ24のサイズより小さくすることができる。このため、フレーム部7の機械的強度の低下を抑制することができる。フレーム部7を広い幅にしたり、厚くしたりするなどの補強の必要は生じないため、装置の小型化及び軽量化を図ることができる。   The radiator 24 is not attached in close contact with the frame portion 7. The size of the opening 7 a need not be substantially the same as the size of the radiator 24, and can be made smaller than the size of the radiator 24. For this reason, the fall of the mechanical strength of the frame part 7 can be suppressed. Since there is no need for reinforcement such as making the frame portion 7 wide or thick, the apparatus can be reduced in size and weight.

X線CT装置1の使用時間の経過とともに、ラジエータ24の放熱パイプや放熱フィン間の隙間に埃が堆積すると、空気は次第にラジエータ24を通過し難くなってしまい、熱交換器23の冷却性能が低下し、X線管の冷却率も低下してしまう。   As the usage time of the X-ray CT apparatus 1 elapses, dust accumulates in the gaps between the heat radiation pipes and the heat radiation fins of the radiator 24, so that air gradually becomes difficult to pass through the radiator 24, and the cooling performance of the heat exchanger 23 is improved. And the cooling rate of the X-ray tube also decreases.

しかしながら、ラジエータ24は、フレーム部7の内壁側の空間において露出している。このため、筐体2の一部を取り外すだけで、フレーム部7の内壁側の空間からラジエータ24を清掃することができ、ラジエータ24に堆積した埃を除去することができる。回転架台6から、冷却ユニット20を取り外したり、さらに冷却ユニット20に連結されたX線管装置10を併せて取り外したりすることなくラジエータ24を清掃することができるため、清掃(メンテナンス作業)にかかる時間を短縮することができる。   However, the radiator 24 is exposed in the space on the inner wall side of the frame portion 7. For this reason, the radiator 24 can be cleaned from the space on the inner wall side of the frame portion 7 only by removing a part of the housing 2, and dust accumulated on the radiator 24 can be removed. Since the radiator 24 can be cleaned without removing the cooling unit 20 from the rotating mount 6 and further removing the X-ray tube device 10 connected to the cooling unit 20, it takes a cleaning (maintenance work). Time can be shortened.

熱交換器23の機能が低下しないようにメンテナンスすることによりX線管13に生じる過熱を低減できるため、X線管13に頻発する放電の発生を低減することができ、X線管13の製品寿命の短縮を低減することができる。
上記のことから、機械的強度の低下を防止することができ、ラジエータ24を回転架台6から取り外すこと無く清掃することができるX線CT装置1を得ることができる。
By maintaining so that the function of the heat exchanger 23 does not deteriorate, overheating generated in the X-ray tube 13 can be reduced, so that the occurrence of frequent discharge in the X-ray tube 13 can be reduced. The shortening of the lifetime can be reduced.
From the above, it is possible to obtain the X-ray CT apparatus 1 that can prevent the mechanical strength from being lowered and can be cleaned without removing the radiator 24 from the rotary mount 6.

次に、第2の実施形態に係るX線CT装置について説明する。この実施形態において、他の構成は上述した第1の実施形態と同一であり、同一の部分には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。図11は、第2の実施形態に係るX線CT装置1の回転架台6、並びに回転架台6に搭載されたX線管装置10、冷却ユニット20及びX線検出器40を示す正面図である。   Next, an X-ray CT apparatus according to the second embodiment will be described. In this embodiment, other configurations are the same as those of the first embodiment described above, and the same parts are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted. FIG. 11 is a front view showing the rotating gantry 6 of the X-ray CT apparatus 1 according to the second embodiment, the X-ray tube device 10 mounted on the rotating gantry 6, the cooling unit 20, and the X-ray detector 40. .

図11に示すように、冷却ユニット20は、上記筐体50を備えていない。冷却ユニット20は、マウント27及びマウント28を備えている。マウント27及びマウント28は、それぞれ矩形枠状に形成されている。マウント27は、一端部がフレーム部7の内壁に取付けられている。マウント27は、開口部7aの周りを囲んでいる。マウント28は、一側縁部がフレーム部7の内壁に取付けられている。   As shown in FIG. 11, the cooling unit 20 does not include the casing 50. The cooling unit 20 includes a mount 27 and a mount 28. The mount 27 and the mount 28 are each formed in a rectangular frame shape. One end of the mount 27 is attached to the inner wall of the frame portion 7. The mount 27 surrounds the opening 7a. One side edge of the mount 28 is attached to the inner wall of the frame portion 7.

循環ポンプ22は、マウント28内に位置し、マウント28取り付けられ、フレーム部7の内壁には間接的に取付けられ、固着されている。
空盆60は、マウント28及び回転軸a1間に位置し、マウント28に載置され、フレーム部7の内壁には間接的に取付けられ、固着されている。
The circulation pump 22 is located in the mount 28, is attached to the mount 28, and is indirectly attached and fixed to the inner wall of the frame portion 7.
The air basin 60 is located between the mount 28 and the rotation axis a1, is mounted on the mount 28, and is indirectly attached and fixed to the inner wall of the frame portion 7.

ラジエータ24は、周縁部がマウント27の他端部に取付けられ、フレーム部7の内壁には間接的に取付けられ、固着されている。フレーム部7の内壁側の空間において、ラジエータ24が露出されていることは言うまでもない。   The radiator 24 has a peripheral edge attached to the other end of the mount 27 and is indirectly attached and fixed to the inner wall of the frame portion 7. Needless to say, the radiator 24 is exposed in the space on the inner wall side of the frame portion 7.

ファンユニット25は、フレーム部7に直接取り付けられている。ここでは、ファンユニット25は、フレーム部7の開口部7aに直接取り付けられ固着されている。
このため、マウント27は、ラジエータ24及びファンユニット25の間に位置し、ラジエータ24の周囲の空気の流れをファンユニット25までガイドするダクトとしても機能している。
The fan unit 25 is directly attached to the frame portion 7. Here, the fan unit 25 is directly attached and fixed to the opening 7 a of the frame portion 7.
For this reason, the mount 27 is located between the radiator 24 and the fan unit 25, and also functions as a duct that guides the air flow around the radiator 24 to the fan unit 25.

上記のように構成された第2の実施形態に係るX線CT装置1によれば、X線CT装置1は、マウント27を備えている。このため、機械的強度の設計が難しい上記第1の実施形態の筐体50無しにX線CT装置1を形成することができる。
X線CT装置1はマウント28を備えている。空盆60をマウント28上に載置することができるため、冷却ユニット20をコンパクトに設計することができる。
According to the X-ray CT apparatus 1 according to the second embodiment configured as described above, the X-ray CT apparatus 1 includes the mount 27. For this reason, the X-ray CT apparatus 1 can be formed without the housing 50 of the first embodiment, which is difficult to design mechanical strength.
The X-ray CT apparatus 1 includes a mount 28. Since the air basin 60 can be mounted on the mount 28, the cooling unit 20 can be designed compactly.

開口部7aのサイズは、ラジエータ24のサイズとほぼ同じである必要はなく、ラジエータ24のサイズより小さくすることができる。このため、フレーム部7の機械的強度の低下を抑制することができる。フレーム部7を広い幅にしたり、厚くしたりするなどの補強の必要は生じないため、装置の小型化及び軽量化を図ることができる。   The size of the opening 7 a need not be substantially the same as the size of the radiator 24, and can be made smaller than the size of the radiator 24. For this reason, the fall of the mechanical strength of the frame part 7 can be suppressed. Since there is no need for reinforcement such as making the frame portion 7 wide or thick, the apparatus can be reduced in size and weight.

ラジエータ24は、フレーム部7の内壁側の空間において露出している。このため、筐体2の一部を取り外すだけで、フレーム部7の内壁側の空間からラジエータ24を清掃することができ、ラジエータ24に堆積した埃を除去することができる。回転架台6から、冷却ユニット20を取り外したり、さらに冷却ユニット20に連結されたX線管装置10を併せて取り外したりすることなくラジエータ24を清掃することができるため、清掃(メンテナンス作業)にかかる時間を短縮することができる。   The radiator 24 is exposed in the space on the inner wall side of the frame portion 7. For this reason, the radiator 24 can be cleaned from the space on the inner wall side of the frame portion 7 only by removing a part of the housing 2, and dust accumulated on the radiator 24 can be removed. Since the radiator 24 can be cleaned without removing the cooling unit 20 from the rotating mount 6 and further removing the X-ray tube device 10 connected to the cooling unit 20, it takes a cleaning (maintenance work). Time can be shortened.

熱交換器23の機能が低下しないようにメンテナンスすることによりX線管13に生じる過熱を低減できるため、X線管13に頻発する放電の発生を低減することができ、X線管13の製品寿命の短縮を低減することができる。
上記のことから、機械的強度の低下を防止することができ、ラジエータ24を回転架台6から取り外すこと無く清掃することができるX線CT装置1を得ることができる。
By maintaining so that the function of the heat exchanger 23 does not deteriorate, overheating generated in the X-ray tube 13 can be reduced, so that the occurrence of frequent discharge in the X-ray tube 13 can be reduced. The shortening of the lifetime can be reduced.
From the above, it is possible to obtain the X-ray CT apparatus 1 that can prevent the mechanical strength from being lowered and can be cleaned without removing the radiator 24 from the rotary mount 6.

次に、第3の実施形態に係るX線CT装置について説明する。この実施形態において、他の構成は上述した第1の実施形態と同一であり、同一の部分には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。図12は、第3の実施形態に係るX線CT装置1の回転架台6、並びに回転架台6に搭載されたX線管装置10、冷却ユニット20及びX線検出器40を示す正面図である。   Next, an X-ray CT apparatus according to the third embodiment will be described. In this embodiment, other configurations are the same as those of the first embodiment described above, and the same parts are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted. FIG. 12 is a front view showing the rotating gantry 6 of the X-ray CT apparatus 1 according to the third embodiment, the X-ray tube device 10 mounted on the rotating gantry 6, the cooling unit 20, and the X-ray detector 40. .

図12に示すように、冷却ユニット20は、上記筐体50を備えていない。冷却ユニット20は、マウント29を備えている。マウント29は、矩形枠状の周壁部と、板状の天井壁部と、周壁部及び天井壁部間に位置した板状の一対の側壁部と、が一体に形成されている。マウント29の周壁部は、フレーム部7の内壁に取付けられている。マウント29の周壁部は、は、開口部7aの周りを囲んでいる。
循環ポンプ22及び空盆60は、マウント29及び回転軸a1間に位置し、マウント29の天井壁部に載置され、フレーム部7の内壁には間接的に取付けられ、固着されている。
As shown in FIG. 12, the cooling unit 20 does not include the casing 50. The cooling unit 20 includes a mount 29. The mount 29 is formed integrally with a rectangular frame-shaped peripheral wall portion, a plate-shaped ceiling wall portion, and a pair of plate-shaped side wall portions located between the peripheral wall portion and the ceiling wall portion. The peripheral wall portion of the mount 29 is attached to the inner wall of the frame portion 7. The peripheral wall of the mount 29 surrounds the opening 7a.
The circulation pump 22 and the air basin 60 are located between the mount 29 and the rotation axis a1, are placed on the ceiling wall portion of the mount 29, and are indirectly attached and fixed to the inner wall of the frame portion 7.

ラジエータ24は、周縁部がマウント29の周壁部に取付けられ、フレーム部7の内壁には間接的に取付けられ、固着されている。フレーム部7の内壁側の空間において、ラジエータ24が露出されるよう、マウント29の一対の側壁部は、所定の高さを持っている。言い換えると、マウント29の天井壁部及びラジエータ24間の空間からラジエータ24を清掃することができるように、マウント29の一対の側壁部は、所定の高さを持っている。また、マウント29の天井壁部及びラジエータ24間の空間では、空気の出入りが許可されるため、マウント29の天井壁部及びラジエータ24間の空間を通った空気がラジエータ24を通ることとなる。   The radiator 24 is attached to the peripheral wall portion of the mount 29 at the periphery, and is indirectly attached and fixed to the inner wall of the frame portion 7. In the space on the inner wall side of the frame portion 7, the pair of side wall portions of the mount 29 have a predetermined height so that the radiator 24 is exposed. In other words, the pair of side walls of the mount 29 has a predetermined height so that the radiator 24 can be cleaned from the space between the ceiling wall of the mount 29 and the radiator 24. In addition, since air is allowed to enter and leave in the space between the ceiling wall portion of the mount 29 and the radiator 24, the air passing through the space between the ceiling wall portion of the mount 29 and the radiator 24 passes through the radiator 24.

ファンユニット25は、フレーム部7に直接取り付けられている。ここでは、ファンユニット25は、フレーム部7の開口部7aに直接取り付けられ固着されている。
このため、マウント29の周壁部は、ラジエータ24及びファンユニット25の間に位置し、ラジエータ24の周囲の空気の流れをファンユニット25までガイドするダクトとしても機能している。
The fan unit 25 is directly attached to the frame portion 7. Here, the fan unit 25 is directly attached and fixed to the opening 7 a of the frame portion 7.
For this reason, the peripheral wall portion of the mount 29 is located between the radiator 24 and the fan unit 25, and also functions as a duct for guiding the air flow around the radiator 24 to the fan unit 25.

上記のように構成された第3の実施形態に係るX線CT装置1によれば、X線CT装置1は、マウント29を備えている。このため、機械的強度の設計が難しい上記第1の実施形態の筐体50無しにX線CT装置1を形成することができる。
循環ポンプ22及び空盆60をマウント29の天井壁部上に載置することができるため、冷却ユニット20をコンパクトに設計することができる。
According to the X-ray CT apparatus 1 according to the third embodiment configured as described above, the X-ray CT apparatus 1 includes the mount 29. For this reason, the X-ray CT apparatus 1 can be formed without the housing 50 of the first embodiment, which is difficult to design mechanical strength.
Since the circulation pump 22 and the air basin 60 can be mounted on the ceiling wall part of the mount 29, the cooling unit 20 can be designed compactly.

開口部7aのサイズは、ラジエータ24のサイズとほぼ同じである必要はなく、ラジエータ24のサイズより小さくすることができる。このため、フレーム部7の機械的強度の低下を抑制することができる。フレーム部7を広い幅にしたり、厚くしたりするなどの補強の必要は生じないため、装置の小型化及び軽量化を図ることができる。   The size of the opening 7 a need not be substantially the same as the size of the radiator 24, and can be made smaller than the size of the radiator 24. For this reason, the fall of the mechanical strength of the frame part 7 can be suppressed. Since there is no need for reinforcement such as making the frame portion 7 wide or thick, the apparatus can be reduced in size and weight.

マウント29の一対の側壁部は所定の高さを持っているため、ラジエータ24は、フレーム部7の内壁側の空間において露出している。マウント29の天井壁部及びラジエータ24間の空間から、ラジエータ24にアクセスすることができる。このため、筐体2の一部を取り外すだけで、フレーム部7の内壁側の空間からラジエータ24を清掃することができ、ラジエータ24に堆積した埃を除去することができる。回転架台6から、冷却ユニット20を取り外したり、さらに冷却ユニット20に連結されたX線管装置10を併せて取り外したりすることなくラジエータ24を清掃することができるため、清掃(メンテナンス作業)にかかる時間を短縮することができる。   Since the pair of side wall portions of the mount 29 have a predetermined height, the radiator 24 is exposed in the space on the inner wall side of the frame portion 7. The radiator 24 can be accessed from the space between the ceiling wall of the mount 29 and the radiator 24. For this reason, the radiator 24 can be cleaned from the space on the inner wall side of the frame portion 7 only by removing a part of the housing 2, and dust accumulated on the radiator 24 can be removed. Since the radiator 24 can be cleaned without removing the cooling unit 20 from the rotating mount 6 and further removing the X-ray tube device 10 connected to the cooling unit 20, it takes a cleaning (maintenance work). Time can be shortened.

熱交換器23の機能が低下しないようにメンテナンスすることによりX線管13に生じる過熱を低減できるため、X線管13に頻発する放電の発生を低減することができ、X線管13の製品寿命の短縮を低減することができる。
上記のことから、機械的強度の低下を防止することができ、ラジエータ24を回転架台6から取り外すこと無く清掃することができるX線CT装置1を得ることができる。
By maintaining so that the function of the heat exchanger 23 does not deteriorate, overheating generated in the X-ray tube 13 can be reduced, so that the occurrence of frequent discharge in the X-ray tube 13 can be reduced. The shortening of the lifetime can be reduced.
From the above, it is possible to obtain the X-ray CT apparatus 1 that can prevent the mechanical strength from being lowered and can be cleaned without removing the radiator 24 from the rotary mount 6.

次に、第4の実施形態に係るX線CT装置について説明する。この実施形態において、他の構成は上述した第1の実施形態と同一であり、同一の部分には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。図13は、第4の実施形態に係るX線CT装置1の回転架台6、並びに回転架台6に搭載されたX線管装置10、冷却ユニット20及びX線検出器40を示す正面図である。   Next, an X-ray CT apparatus according to the fourth embodiment will be described. In this embodiment, other configurations are the same as those of the first embodiment described above, and the same parts are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted. FIG. 13 is a front view showing the rotating gantry 6 of the X-ray CT apparatus 1 according to the fourth embodiment, the X-ray tube device 10 mounted on the rotating gantry 6, the cooling unit 20, and the X-ray detector 40. .

図13に示すように、冷却ユニット20は、上記筐体50を備えていない。冷却ユニット20は、マウント28及びマウント29を備えている。
マウント28は、矩形枠状に形成されている。マウント28は、一側縁部がフレーム部7の内壁に取付けられている。
As shown in FIG. 13, the cooling unit 20 does not include the casing 50. The cooling unit 20 includes a mount 28 and a mount 29.
The mount 28 is formed in a rectangular frame shape. One side edge of the mount 28 is attached to the inner wall of the frame portion 7.

循環ポンプ22は、マウント28内に位置し、マウント28取り付けられ、フレーム部7の内壁には間接的に取付けられ、固着されている。
空盆60は、マウント28及び回転軸a1間に位置し、マウント28に載置され、フレーム部7の内壁には間接的に取付けられ、固着されている。
The circulation pump 22 is located in the mount 28, is attached to the mount 28, and is indirectly attached and fixed to the inner wall of the frame portion 7.
The air basin 60 is located between the mount 28 and the rotation axis a1, is mounted on the mount 28, and is indirectly attached and fixed to the inner wall of the frame portion 7.

マウント29は、矩形枠状の周壁部と、板状の天井壁部と、周壁部及び天井壁部間に位置した板状の一対の側壁部と、が一体に形成されている。マウント29の周壁部は、フレーム部7の内壁に取付けられている。マウント29の周壁部は、は、開口部7aの周りを囲んでいる。   The mount 29 is formed integrally with a rectangular frame-shaped peripheral wall portion, a plate-shaped ceiling wall portion, and a pair of plate-shaped side wall portions located between the peripheral wall portion and the ceiling wall portion. The peripheral wall portion of the mount 29 is attached to the inner wall of the frame portion 7. The peripheral wall of the mount 29 surrounds the opening 7a.

X線管装置10(ハウジング12)は、マウント29及び回転軸a1間に位置し、マウント29の天井壁部に載置され、フレーム部7の内壁には間接的に取付けられ、固着されている。   The X-ray tube device 10 (housing 12) is located between the mount 29 and the rotation axis a1, is placed on the ceiling wall portion of the mount 29, and is indirectly attached and fixed to the inner wall of the frame portion 7. .

ラジエータ24は、周縁部がマウント29の周壁部に取付けられ、フレーム部7の内壁には間接的に取付けられ、固着されている。フレーム部7の内壁側の空間において、ラジエータ24が露出されるよう、マウント29の一対の側壁部は、所定の高さを持っている。言い換えると、マウント29の天井壁部及びラジエータ24間の空間からラジエータ24を清掃することができるように、マウント29の一対の側壁部は、所定の高さを持っている。また、マウント29の天井壁部及びラジエータ24間の空間では、空気の出入りが許可されるため、マウント29の天井壁部及びラジエータ24間の空間を通った空気がラジエータ24を通ることとなる。   The radiator 24 is attached to the peripheral wall portion of the mount 29 at the periphery, and is indirectly attached and fixed to the inner wall of the frame portion 7. In the space on the inner wall side of the frame portion 7, the pair of side wall portions of the mount 29 have a predetermined height so that the radiator 24 is exposed. In other words, the pair of side walls of the mount 29 has a predetermined height so that the radiator 24 can be cleaned from the space between the ceiling wall of the mount 29 and the radiator 24. In addition, since air is allowed to enter and leave in the space between the ceiling wall portion of the mount 29 and the radiator 24, the air passing through the space between the ceiling wall portion of the mount 29 and the radiator 24 passes through the radiator 24.

ファンユニット25は、フレーム部7に直接取り付けられている。ここでは、ファンユニット25は、フレーム部7の開口部7aに直接取り付けられ固着されている。
このため、マウント29の周壁部は、ラジエータ24及びファンユニット25の間に位置し、ラジエータ24の周囲の空気の流れをファンユニット25までガイドするダクトとしても機能している。
The fan unit 25 is directly attached to the frame portion 7. Here, the fan unit 25 is directly attached and fixed to the opening 7 a of the frame portion 7.
For this reason, the peripheral wall portion of the mount 29 is located between the radiator 24 and the fan unit 25, and also functions as a duct for guiding the air flow around the radiator 24 to the fan unit 25.

上記のように構成された第4の実施形態に係るX線CT装置1によれば、X線CT装置1は、マウント29を備えている。このため、機械的強度の設計が難しい上記第1の実施形態の筐体50無しにX線CT装置1を形成することができる。
空盆60をマウント28上に載置することができ、X線管装置10(ハウジング12)をマウント29の天井壁部上に載置することができるため、冷却ユニット20をコンパクトに設計することができる。
According to the X-ray CT apparatus 1 according to the fourth embodiment configured as described above, the X-ray CT apparatus 1 includes the mount 29. For this reason, the X-ray CT apparatus 1 can be formed without the housing 50 of the first embodiment, which is difficult to design mechanical strength.
Since the air basin 60 can be placed on the mount 28 and the X-ray tube device 10 (housing 12) can be placed on the ceiling wall of the mount 29, the cooling unit 20 can be designed to be compact. Can do.

開口部7aのサイズは、ラジエータ24のサイズとほぼ同じである必要はなく、ラジエータ24のサイズより小さくすることができる。このため、フレーム部7の機械的強度の低下を抑制することができる。フレーム部7を広い幅にしたり、厚くしたりするなどの補強の必要は生じないため、装置の小型化及び軽量化を図ることができる。   The size of the opening 7 a need not be substantially the same as the size of the radiator 24, and can be made smaller than the size of the radiator 24. For this reason, the fall of the mechanical strength of the frame part 7 can be suppressed. Since there is no need for reinforcement such as making the frame portion 7 wide or thick, the apparatus can be reduced in size and weight.

マウント29の一対の側壁部は所定の高さを持っているため、ラジエータ24は、フレーム部7の内壁側の空間において露出している。マウント29の天井壁部及びラジエータ24間の空間から、ラジエータ24にアクセスすることができる。このため、筐体2の一部を取り外すだけで、フレーム部7の内壁側の空間からラジエータ24を清掃することができ、ラジエータ24に堆積した埃を除去することができる。回転架台6から、冷却ユニット20を取り外したり、さらに冷却ユニット20に連結されたX線管装置10を併せて取り外したりすることなくラジエータ24を清掃することができるため、清掃(メンテナンス作業)にかかる時間を短縮することができる。   Since the pair of side wall portions of the mount 29 have a predetermined height, the radiator 24 is exposed in the space on the inner wall side of the frame portion 7. The radiator 24 can be accessed from the space between the ceiling wall of the mount 29 and the radiator 24. For this reason, the radiator 24 can be cleaned from the space on the inner wall side of the frame portion 7 only by removing a part of the housing 2, and dust accumulated on the radiator 24 can be removed. Since the radiator 24 can be cleaned without removing the cooling unit 20 from the rotating mount 6 and further removing the X-ray tube device 10 connected to the cooling unit 20, it takes a cleaning (maintenance work). Time can be shortened.

熱交換器23の機能が低下しないようにメンテナンスすることによりX線管13に生じる過熱を低減できるため、X線管13に頻発する放電の発生を低減することができ、X線管13の製品寿命の短縮を低減することができる。
上記のことから、機械的強度の低下を防止することができ、ラジエータ24を回転架台6から取り外すこと無く清掃することができるX線CT装置1を得ることができる。
By maintaining so that the function of the heat exchanger 23 does not deteriorate, overheating generated in the X-ray tube 13 can be reduced, so that the occurrence of frequent discharge in the X-ray tube 13 can be reduced. The shortening of the lifetime can be reduced.
From the above, it is possible to obtain the X-ray CT apparatus 1 that can prevent the mechanical strength from being lowered and can be cleaned without removing the radiator 24 from the rotary mount 6.

次に、第5の実施形態に係るX線CT装置について説明する。この実施形態において、他の構成は上述した第1の実施形態と同一であり、同一の部分には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。図14は、第5の実施形態に係るX線CT装置1の回転架台6、並びに回転架台6に搭載されたX線管装置10、冷却ユニット20及びX線検出器40を示す正面図である。図15は、上記第5の実施形態に係るX線CT装置1の一部を拡大して示す概略図であり、フレーム部7、循環ポンプ22、ラジエータ24、ファンユニット25a、25b、マウント28、筐体50、空盆60及びダクト401、402を示す図である。   Next, an X-ray CT apparatus according to the fifth embodiment will be described. In this embodiment, other configurations are the same as those of the first embodiment described above, and the same parts are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted. FIG. 14 is a front view showing the rotating gantry 6 of the X-ray CT apparatus 1 according to the fifth embodiment, the X-ray tube device 10 mounted on the rotating gantry 6, the cooling unit 20, and the X-ray detector 40. . FIG. 15 is an enlarged schematic view showing a part of the X-ray CT apparatus 1 according to the fifth embodiment. The frame unit 7, the circulation pump 22, the radiator 24, the fan units 25a and 25b, the mount 28, It is a figure which shows the housing | casing 50, the air basin 60, and the ducts 401 and 402. FIG.

図14及び図15に示すように、筐体50は、底壁部51及び蓋部52を有し、回転架台に取付けられている。底壁部51は、フレーム部7の内壁に対向している。蓋部52は、第1通気口Oa及び第2通気口Ob1、Ob2を含んでいる。蓋部52は、天井壁部53と、周壁部54と、を有している。天井壁部53は、第1通気口Oaを含み、底壁部51に間隔を置いて対向している。周壁部54は、第2通気口Ob1、Ob2を含み、枠状に形成されている。周壁部54は、一端が天井壁部53で閉塞され、他端が底壁部51で閉塞されている。第2通気口Ob1及び第2通気口Ob2は回転架台6の回転方向dに対向している。   As shown in FIGS. 14 and 15, the housing 50 has a bottom wall portion 51 and a lid portion 52, and is attached to a rotating mount. The bottom wall portion 51 faces the inner wall of the frame portion 7. The lid 52 includes a first ventilation port Oa and second ventilation ports Ob1 and Ob2. The lid part 52 has a ceiling wall part 53 and a peripheral wall part 54. The ceiling wall portion 53 includes the first ventilation port Oa and faces the bottom wall portion 51 with an interval. The peripheral wall portion 54 includes the second ventilation ports Ob1 and Ob2, and is formed in a frame shape. The peripheral wall portion 54 is closed at one end by the ceiling wall portion 53 and closed at the other end by the bottom wall portion 51. The second vent Ob1 and the second vent Ob2 face each other in the rotational direction d of the rotary mount 6.

この実施形態において、底壁部51及び天井壁部53は矩形板状に形成され、周壁部54は矩形枠状に形成されている。筐体50は、第1通気口Oa及び第2通気口Ob1、Ob2を除いて気密に形成されている。   In this embodiment, the bottom wall portion 51 and the ceiling wall portion 53 are formed in a rectangular plate shape, and the peripheral wall portion 54 is formed in a rectangular frame shape. The housing 50 is formed airtight except for the first ventilation port Oa and the second ventilation ports Ob1 and Ob2.

マウント28、循環ポンプ22及び空盆60は、筐体50に収納されている。マウント28は、矩形枠状に形成されている。マウント28は、一側縁部が底壁部51に取付けられている。循環ポンプ22は、マウント28内に位置し、マウント28に取り付けられている。この実施形態において、循環ポンプ22のモータの回転軸は、回転架台6の回転軸a1と平行である。空盆60は、マウント28及び回転軸a1間に位置し、マウント28に載置され、筐体50には間接的に取付けられている。   The mount 28, the circulation pump 22, and the air basin 60 are accommodated in the housing 50. The mount 28 is formed in a rectangular frame shape. One side edge of the mount 28 is attached to the bottom wall 51. The circulation pump 22 is located in the mount 28 and is attached to the mount 28. In this embodiment, the rotation axis of the motor of the circulation pump 22 is parallel to the rotation axis a <b> 1 of the rotary mount 6. The air basin 60 is located between the mount 28 and the rotation axis a1, is mounted on the mount 28, and is indirectly attached to the housing 50.

ラジエータ24及びファンユニット25a、25b、筐体50に収納され、ユニット化されている。ラジエータ24は筐体50(天井壁部53)に取付けられている。ラジエータ24の風上側は、第1通気口Oaを通って筐体50の外側に露出している。   The radiator 24, the fan units 25a and 25b, and the housing 50 are housed in a unit. The radiator 24 is attached to the housing 50 (ceiling wall portion 53). The windward side of the radiator 24 is exposed to the outside of the housing 50 through the first ventilation port Oa.

ファンユニット25a、25bは筐体50(周壁部54)に取付けられている。ファンユニット25aは第2通気口Ob1に対向して位置している。ファンユニット25bは第2通気口Ob2に対向して位置している。ファンユニット25a、25bはラジエータ24の周囲に空気の流れを作りだすことができる。ファンユニット25aは、第1通気口Oaを通りラジエータ24を通して空気を筐体50内に取込み、筐体50内の空気を第2通気口Ob1を通して筐体50の外部へ放出させる。ファンユニット25bは、第1通気口Oaを通りラジエータ24の周囲を流れた空気を筐体50内に取込み、筐体50内の空気を第2通気口Ob2を通して筐体50の外部へ放出させる。   The fan units 25a and 25b are attached to the housing 50 (the peripheral wall portion 54). The fan unit 25a is positioned to face the second ventilation port Ob1. The fan unit 25b is located opposite to the second ventilation port Ob2. The fan units 25 a and 25 b can create an air flow around the radiator 24. The fan unit 25a takes air into the housing 50 through the first vent Oa and the radiator 24, and releases the air in the housing 50 to the outside of the housing 50 through the second vent Ob1. The fan unit 25b takes the air that has passed through the first ventilation port Oa and flows around the radiator 24 into the housing 50, and releases the air in the housing 50 to the outside of the housing 50 through the second ventilation port Ob2.

フレーム部7は、筐体50の底壁部51と対向した位置から外れた開口部7a、7bを有している。
ダクト401の一端は、第2通気口Ob1の周りを囲み、周壁部54に取付けられ、第2通気口Ob1に連通している。ダクト401の他端は、開口部7aの周りを囲み、フレーム部7に取付けられ、開口部7aに連通している。ダクト401は、第2通気口Ob1を通して筐体50の外部へ放出された空気を、開口部7aまでガイドし、回転架台6(フレーム部7)の外部へと放出させる。
The frame portion 7 has openings 7 a and 7 b that are out of a position facing the bottom wall portion 51 of the housing 50.
One end of the duct 401 surrounds the second ventilation port Ob1, is attached to the peripheral wall portion 54, and communicates with the second ventilation port Ob1. The other end of the duct 401 surrounds the opening 7a, is attached to the frame portion 7, and communicates with the opening 7a. The duct 401 guides the air discharged to the outside of the housing 50 through the second ventilation port Ob1 to the opening 7a and discharges it to the outside of the rotary mount 6 (frame portion 7).

ダクト402の一端は、第2通気口Ob2の周りを囲み、周壁部54に取付けられ、第2通気口Ob2に連通している。ダクト402の他端は、開口部7bの周りを囲み、フレーム部7に取付けられ、開口部7bに連通している。ダクト402は、第2通気口Ob2を通して筐体50の外部へ放出された空気を、開口部7bまでガイドし、回転架台6(フレーム部7)の外部へと放出させる。   One end of the duct 402 surrounds the second ventilation port Ob2, is attached to the peripheral wall portion 54, and communicates with the second ventilation port Ob2. The other end of the duct 402 surrounds the opening 7b, is attached to the frame portion 7, and communicates with the opening 7b. The duct 402 guides the air discharged to the outside of the housing 50 through the second vent Ob2 to the opening 7b and discharges the air to the outside of the rotary mount 6 (frame portion 7).

この実施形態において、ダクト401、402は、フレーム部7と一体に形成されている。空気のガイド効果を高めるため、ダクト401及びフレーム部7、並びにダクト402及びフレーム部7は、それぞれ気密に繋がっていた方が望ましい。同様に、ダクト401の一端及びダクト402の一端は、それぞれ周壁部54に気密に取付けられていた方が望ましい。   In this embodiment, the ducts 401 and 402 are formed integrally with the frame portion 7. In order to enhance the air guiding effect, it is desirable that the duct 401 and the frame portion 7 and the duct 402 and the frame portion 7 are connected in an airtight manner. Similarly, it is desirable that one end of the duct 401 and one end of the duct 402 are airtightly attached to the peripheral wall portion 54, respectively.

上記のように構成された第5の実施形態に係るX線CT装置1によれば、ファンユニット25a、25bは、ラジエータ24の周囲を流れる空気を第2通気口Ob1、Ob2を通して筐体50の外部に放出させ、開口部7a、7bを通して回転架台6の外部へと放出させる。   According to the X-ray CT apparatus 1 according to the fifth embodiment configured as described above, the fan units 25a and 25b allow the air flowing around the radiator 24 to flow through the second vents Ob1 and Ob2 in the housing 50. It is discharged to the outside, and is released to the outside of the rotary mount 6 through the openings 7a and 7b.

ラジエータ24はフレーム部7に密着して取り付けられていない。開口部7a、7bのサイズは、ラジエータ24のサイズとほぼ同じである必要はなく、ラジエータ24のサイズより小さくすることができる。このため、フレーム部7の機械的強度の低下を抑制することができる。フレーム部7を広い幅にしたり、厚くしたりするなどの補強の必要は生じないため、装置の小型化及び軽量化を図ることができる。   The radiator 24 is not attached in close contact with the frame portion 7. The sizes of the openings 7 a and 7 b do not have to be substantially the same as the size of the radiator 24, and can be made smaller than the size of the radiator 24. For this reason, the fall of the mechanical strength of the frame part 7 can be suppressed. Since there is no need for reinforcement such as making the frame portion 7 wide or thick, the apparatus can be reduced in size and weight.

ラジエータ24の露出側(風上側)において、X線CT装置1の使用時間の経過とともに、ラジエータ24の放熱パイプや放熱フィン間の隙間に埃が堆積し易い。すると、空気は次第にラジエータ24を通過し難くなってしまい、熱交換器23の冷却性能が低下し、X線管13の冷却率も低下してしまう。   On the exposed side (windward side) of the radiator 24, dust easily accumulates in the gaps between the heat radiation pipes and the heat radiation fins of the radiator 24 as the usage time of the X-ray CT apparatus 1 elapses. As a result, air gradually becomes difficult to pass through the radiator 24, the cooling performance of the heat exchanger 23 is lowered, and the cooling rate of the X-ray tube 13 is also lowered.

しかしながら、ラジエータ24は、フレーム部7の内壁側の空間において露出している。ラジエータ24の風上側は、フレーム部7の内壁側の空間に露出している。このため、筐体2の一部を取り外すだけで、フレーム部7の内壁側の空間からラジエータ24を清掃することができ、ラジエータ24に堆積した埃を除去することができる。回転架台6から、冷却ユニット20を取り外したり、さらに冷却ユニット20に連結されたX線管装置10を併せて取り外したりすることなくラジエータ24を清掃することができるため、清掃(メンテナンス作業)にかかる時間を短縮することができる。   However, the radiator 24 is exposed in the space on the inner wall side of the frame portion 7. The windward side of the radiator 24 is exposed in the space on the inner wall side of the frame portion 7. For this reason, the radiator 24 can be cleaned from the space on the inner wall side of the frame portion 7 only by removing a part of the housing 2, and dust accumulated on the radiator 24 can be removed. Since the radiator 24 can be cleaned without removing the cooling unit 20 from the rotating mount 6 and further removing the X-ray tube device 10 connected to the cooling unit 20, it takes a cleaning (maintenance work). Time can be shortened.

熱交換器23の機能が低下しないようにメンテナンスすることによりX線管13に生じる過熱を低減できるため、X線管13に頻発する放電の発生を低減することができ、X線管13の製品寿命の短縮を低減することができる。   By maintaining so that the function of the heat exchanger 23 does not deteriorate, overheating generated in the X-ray tube 13 can be reduced, so that the occurrence of frequent discharge in the X-ray tube 13 can be reduced. The shortening of the lifetime can be reduced.

ラジエータ24は天井壁部53に取付けられ、ファンユニット25a、25bは周壁部54に取付けられている。このため、筐体50の大型化を招くこと無しに、底壁部51上に循環ポンプ22及び空盆60を載置することができる。循環ポンプ22、ラジエータ24、ファンユニット25a、25b及び空盆60を回転架台6にコンパクトに取付けることができるため、フレーム部7の内壁側の空間の利用効率を高めることができる。
ここで、筐体50に循環ポンプ22及び空盆60を収納しても、ラジエータ24の周囲の空気の流れに悪影響を及ぼし難いため、熱交換器23の冷却性能は維持される。
The radiator 24 is attached to the ceiling wall portion 53, and the fan units 25 a and 25 b are attached to the peripheral wall portion 54. For this reason, the circulation pump 22 and the air basin 60 can be placed on the bottom wall portion 51 without increasing the size of the housing 50. Since the circulation pump 22, the radiator 24, the fan units 25 a and 25 b, and the air tray 60 can be compactly attached to the rotating mount 6, the utilization efficiency of the space on the inner wall side of the frame portion 7 can be increased.
Here, even if the circulation pump 22 and the air basin 60 are housed in the housing 50, the cooling performance of the heat exchanger 23 is maintained because the air flow around the radiator 24 is hardly adversely affected.

循環ポンプ22のモータの回転軸は、回転架台6の回転軸a1と平行である。循環ポンプ22のモータの回転軸にジャイロモーメントは働かないため、循環ポンプ22の製品寿命の長期化を図ることができる。   The rotation axis of the motor of the circulation pump 22 is parallel to the rotation axis a <b> 1 of the rotary mount 6. Since the gyro moment does not act on the rotating shaft of the motor of the circulation pump 22, the product life of the circulation pump 22 can be extended.

上記のことから、機械的強度の低下を防止することができ、ラジエータ24を回転架台6から取り外すこと無く清掃することができるX線CT装置1を得ることができる。また、フレーム部7の内壁側の空間の利用効率に優れたX線CT装置1を得ることができる。   From the above, it is possible to obtain the X-ray CT apparatus 1 that can prevent the mechanical strength from being lowered and can be cleaned without removing the radiator 24 from the rotary mount 6. Moreover, the X-ray CT apparatus 1 excellent in the utilization efficiency of the space on the inner wall side of the frame portion 7 can be obtained.

次に、第6の実施形態に係るX線CT装置について説明する。この実施形態において、他の構成は上述した第5の実施形態と同一であり、同一の部分には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。図16は、第6の実施形態に係るX線CT装置1の一部を拡大して示す概略図であり、フレーム部7、循環ポンプ22、ラジエータ24、ファンユニット25a、25b、マウント28、筐体50、空盆60及びダクト401を示す図である。   Next, an X-ray CT apparatus according to the sixth embodiment will be described. In this embodiment, other configurations are the same as those of the above-described fifth embodiment, and the same reference numerals are given to the same portions, and detailed description thereof is omitted. FIG. 16 is an enlarged schematic view showing a part of the X-ray CT apparatus 1 according to the sixth embodiment. The frame unit 7, the circulation pump 22, the radiator 24, the fan units 25a and 25b, the mount 28, the housing It is a figure which shows the body 50, the air basin 60, and the duct 401. FIG.

図16に示すように、X線CT装置1はダクト402無しに形成されている。周壁部54は第2通気口Ob2を含んでいない。底壁部51は第3通気口Ocを含んでいる。ファンユニット25bは、筐体50(底壁部51)に取付けられ、第3通気口Ocに対向して位置している。フレーム部7の開口部7bは、第3通気口Ocと対向している。   As shown in FIG. 16, the X-ray CT apparatus 1 is formed without the duct 402. The peripheral wall portion 54 does not include the second ventilation port Ob2. The bottom wall portion 51 includes a third ventilation port Oc. The fan unit 25b is attached to the housing 50 (bottom wall portion 51) and is positioned to face the third ventilation port Oc. The opening 7b of the frame portion 7 is opposed to the third ventilation port Oc.

マウント28は、開口部7bから外れた底壁部51に取付けられている。ファンユニット25bは、第1通気口Oaを通りラジエータ24を通して空気を筐体50内に取込み、筐体50内の空気を第3通気口Oc及び開口部7bを通して回転架台6の外部へ放出させる。空気を効率よく回転架台6の外部へ放出させるため、第3通気口Oc及び開口部7bは気密に連通している方が望ましい。   The mount 28 is attached to the bottom wall 51 that is out of the opening 7b. The fan unit 25b takes the air into the casing 50 through the first vent Oa and the radiator 24, and releases the air in the casing 50 to the outside of the rotary base 6 through the third vent Oc and the opening 7b. In order to efficiently release the air to the outside of the rotating gantry 6, it is desirable that the third ventilation port Oc and the opening 7b communicate with each other in an airtight manner.

上記のように構成された第6の実施形態に係るX線CT装置1によれば、底壁部51の面積に余裕がある場合、底壁部51上に循環ポンプ22及び空盆60を載置し、底壁部51に第3通気口Ocを形成し、底壁部51にファンユニット25bを取付けてもよい。   According to the X-ray CT apparatus 1 according to the sixth embodiment configured as described above, the circulation pump 22 and the air basin 60 are mounted on the bottom wall 51 when the area of the bottom wall 51 is sufficient. The third vent Oc may be formed in the bottom wall portion 51, and the fan unit 25b may be attached to the bottom wall portion 51.

この場合も、上記第5の実施形態と同様に、筐体50の大型化を招くこと無しに、底壁部51上に循環ポンプ22及び空盆60を載置することができる。循環ポンプ22、ラジエータ24、ファンユニット25a、25b及び空盆60を回転架台6にコンパクトに取付けることができるため、フレーム部7の内壁側の空間の利用効率を高めることができる。   Also in this case, similarly to the fifth embodiment, the circulation pump 22 and the air basin 60 can be placed on the bottom wall portion 51 without increasing the size of the housing 50. Since the circulation pump 22, the radiator 24, the fan units 25 a and 25 b, and the air tray 60 can be compactly attached to the rotating mount 6, the utilization efficiency of the space on the inner wall side of the frame portion 7 can be increased.

その他、上記第5の実施形態と同様の効果を得ることができる。
上記のことから、機械的強度の低下を防止することができ、ラジエータ24を回転架台6から取り外すこと無く清掃することができるX線CT装置1を得ることができる。また、フレーム部7の内壁側の空間の利用効率に優れたX線CT装置1を得ることができる。
In addition, the same effects as those of the fifth embodiment can be obtained.
From the above, it is possible to obtain the X-ray CT apparatus 1 that can prevent the mechanical strength from being lowered and can be cleaned without removing the radiator 24 from the rotary mount 6. Moreover, the X-ray CT apparatus 1 excellent in the utilization efficiency of the space on the inner wall side of the frame portion 7 can be obtained.

次に、第7の実施形態に係るX線CT装置について説明する。この実施形態において、他の構成は上述した第5の実施形態と同一であり、同一の部分には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。図17は、第7の実施形態に係るX線CT装置1の一部を拡大して示す概略図であり、フレーム部7、循環ポンプ22、ラジエータ24、ファンユニット25a、25b、マウント28、筐体50及び空盆60を示す図である。図18は、図17の線XVIII−XVIIIに沿ったX線CT装置1の一部を示す断面図である。   Next, an X-ray CT apparatus according to the seventh embodiment will be described. In this embodiment, other configurations are the same as those of the above-described fifth embodiment, and the same reference numerals are given to the same portions, and detailed description thereof is omitted. FIG. 17 is an enlarged schematic view showing a part of the X-ray CT apparatus 1 according to the seventh embodiment. The frame unit 7, the circulation pump 22, the radiator 24, the fan units 25a and 25b, the mount 28, the housing It is a figure which shows the body 50 and the air basin 60. FIG. 18 is a cross-sectional view showing a part of the X-ray CT apparatus 1 taken along line XVIII-XVIII in FIG.

図17及び図18に示すように、第2通気口Ob1、Ob2は、回転架台6の回転軸a1に平行な方向に開口している。第2通気口Ob1、Ob2は、周壁部54の一側壁部に並んで形成されている。ダクト401は、第2通気口Ob1及び開口部7aに連通している。図示しないが、他のダクト(402)も、第2通気口Ob2及び開口部(7b)に連通している。
ファンユニット25a、25bは、それぞれ軸流ファンである。上記軸流ファンの回転軸は、回転架台の回転軸a1と平行である。
As shown in FIGS. 17 and 18, the second vents Ob <b> 1 and Ob <b> 2 are opened in a direction parallel to the rotation axis a <b> 1 of the rotary mount 6. The second vents Ob <b> 1 and Ob <b> 2 are formed side by side on one side wall portion of the peripheral wall portion 54. The duct 401 communicates with the second vent Ob1 and the opening 7a. Although not shown, the other duct (402) also communicates with the second vent Ob2 and the opening (7b).
The fan units 25a and 25b are axial fans. The rotational axis of the axial fan is parallel to the rotational axis a1 of the rotary mount.

上記のように構成された第7の実施形態に係るX線CT装置1によれば、ファンユニット25a、25bはそれぞれ軸流ファンであり、軸流ファンの回転軸は回転軸a1と平行である。軸流ファンのモータの回転軸にジャイロモーメントは働かないため、ファンユニット25a、25bの製品寿命の長期化を図ることができる。   According to the X-ray CT apparatus 1 according to the seventh embodiment configured as described above, the fan units 25a and 25b are axial fans, and the rotational axis of the axial fan is parallel to the rotational axis a1. . Since the gyro moment does not act on the rotating shaft of the motor of the axial fan, the product life of the fan units 25a and 25b can be extended.

その他、上記第5の実施形態と同様の効果を得ることができる。
上記のことから、機械的強度の低下を防止することができ、ラジエータ24を回転架台6から取り外すこと無く清掃することができるX線CT装置1を得ることができる。また、フレーム部7の内壁側の空間の利用効率に優れたX線CT装置1を得ることができる。
In addition, the same effects as those of the fifth embodiment can be obtained.
From the above, it is possible to obtain the X-ray CT apparatus 1 that can prevent the mechanical strength from being lowered and can be cleaned without removing the radiator 24 from the rotary mount 6. Moreover, the X-ray CT apparatus 1 excellent in the utilization efficiency of the space on the inner wall side of the frame portion 7 can be obtained.

次に、第8の実施形態に係るX線CT装置について説明する。この実施形態において、他の構成は上述した第7の実施形態と同一であり、同一の部分には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。図19は、第8の実施形態に係るX線CT装置1の一部を拡大して示す概略図であり、フレーム部7、循環ポンプ22、ラジエータ24、ファンユニット25a、25b、25c、25d、マウント28、筐体50及び空盆60を示す図である。図20は、図19の線XX−XXに沿ったX線CT装置1の一部を示す断面図である。   Next, an X-ray CT apparatus according to the eighth embodiment will be described. In this embodiment, other configurations are the same as those of the above-described seventh embodiment, and the same portions are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted. FIG. 19 is an enlarged schematic view showing a part of the X-ray CT apparatus 1 according to the eighth embodiment. The frame unit 7, the circulation pump 22, the radiator 24, the fan units 25a, 25b, 25c, 25d, It is a figure which shows the mount 28, the housing | casing 50, and the air tray 60. FIG. FIG. 20 is a cross-sectional view showing a part of the X-ray CT apparatus 1 taken along line XX-XX in FIG.

図19及び図20に示すように、底壁部51は第3通気口Oc1、Oc2を含んでいる。熱交換器23は、ファンユニット25c、25dをさらに有している。ファンユニット25cは、筐体50(底壁部51)に取付けられ、第3通気口Oc1に対向して位置している。ファンユニット25dは、筐体50(底壁部51)に取付けられ、第3通気口Oc2に対向して位置している。フレーム部7は開口部7c、7dをさらに有している。フレーム部7の開口部7cは、第3通気口Oc1と対向している。フレーム部7の開口部7dは、第3通気口Oc2と対向している。   As shown in FIGS. 19 and 20, the bottom wall portion 51 includes third vent holes Oc1 and Oc2. The heat exchanger 23 further includes fan units 25c and 25d. The fan unit 25c is attached to the housing 50 (bottom wall portion 51) and is positioned to face the third ventilation port Oc1. The fan unit 25d is attached to the housing 50 (bottom wall portion 51) and is positioned to face the third ventilation port Oc2. The frame part 7 further has openings 7c and 7d. The opening 7c of the frame part 7 faces the third ventilation port Oc1. The opening 7d of the frame portion 7 faces the third ventilation port Oc2.

マウント28は、開口部7c、7dから外れた底壁部51に取付けられている。
ファンユニット25cは、第1通気口Oaを通りラジエータ24を通して空気を筐体50内に取込み、筐体50内の空気を第3通気口Oc1及び開口部7cを通して回転架台6の外部へ放出させる。
The mount 28 is attached to the bottom wall 51 that is out of the openings 7c and 7d.
The fan unit 25c takes the air into the casing 50 through the first vent Oa and the radiator 24, and discharges the air in the casing 50 to the outside of the rotary mount 6 through the third vent Oc1 and the opening 7c.

ファンユニット25dは、第1通気口Oaを通りラジエータ24を通して空気を筐体50内に取込み、筐体50内の空気を第3通気口Oc2及び開口部7dを通して回転架台6の外部へ放出させる。
空気を効率よく回転架台6の外部へ放出させるため、第3通気口Oc1及び開口部7c、並びに第3通気口Oc2及び開口部7dは、それぞれ気密に繋がっていた方が望ましい。
The fan unit 25d takes air into the housing 50 through the first ventilation port Oa and the radiator 24, and releases the air in the housing 50 to the outside of the rotating base 6 through the third ventilation port Oc2 and the opening 7d.
In order to efficiently release the air to the outside of the rotating gantry 6, it is preferable that the third vent Oc1 and the opening 7c, and the third vent Oc2 and the opening 7d are connected in an airtight manner.

上記のように構成された第8の実施形態に係るX線CT装置1によれば、底壁部51の面積に余裕がある場合、底壁部51上に循環ポンプ22及び空盆60を載置し、底壁部51に第3通気口Oc1、Oc2を形成し、底壁部51にファンユニット25c、27dを取付けてもよい。   According to the X-ray CT apparatus 1 according to the eighth embodiment configured as described above, the circulation pump 22 and the air basin 60 are mounted on the bottom wall 51 when the area of the bottom wall 51 is sufficient. The third vent holes Oc1 and Oc2 may be formed in the bottom wall portion 51, and the fan units 25c and 27d may be attached to the bottom wall portion 51.

この場合も、上記第7の実施形態と同様に、筐体50の大型化を招くこと無しに、底壁部51上に循環ポンプ22及び空盆60を載置することができる。循環ポンプ22、ラジエータ24、ファンユニット25a、25b、25c、25d及び空盆60を回転架台6にコンパクトに取付けることができるため、フレーム部7の内壁側の空間の利用効率を高めることができる。また、熱交換器23の冷却性能を一層高めることができる。   Also in this case, similarly to the seventh embodiment, the circulation pump 22 and the air basin 60 can be mounted on the bottom wall portion 51 without increasing the size of the housing 50. Since the circulation pump 22, the radiator 24, the fan units 25 a, 25 b, 25 c, 25 d and the air basin 60 can be compactly attached to the rotary mount 6, the utilization efficiency of the space on the inner wall side of the frame portion 7 can be enhanced. Moreover, the cooling performance of the heat exchanger 23 can be further enhanced.

その他、上記第7の実施形態と同様の効果を得ることができる。
上記のことから、機械的強度の低下を防止することができ、ラジエータ24を回転架台6から取り外すこと無く清掃することができるX線CT装置1を得ることができる。また、フレーム部7の内壁側の空間の利用効率に優れたX線CT装置1を得ることができる。
In addition, the same effects as those of the seventh embodiment can be obtained.
From the above, it is possible to obtain the X-ray CT apparatus 1 that can prevent the mechanical strength from being lowered and can be cleaned without removing the radiator 24 from the rotary mount 6. Moreover, the X-ray CT apparatus 1 excellent in the utilization efficiency of the space on the inner wall side of the frame portion 7 can be obtained.

次に、第9の実施形態に係るX線CT装置について説明する。この実施形態において、他の構成は上述した第7の実施形態と同一であり、同一の部分には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。図21は、第9の実施形態に係るX線CT装置1の一部を拡大して示す概略図であり、フレーム部7、循環ポンプ22、ラジエータ24、ファンユニット25a、25b、マウント28、筐体50、空盆60及びダクト403を示す図である。図22は、図21の線XXII−XXIIに沿ったX線CT装置1の一部を示す断面図である。   Next, an X-ray CT apparatus according to the ninth embodiment will be described. In this embodiment, other configurations are the same as those of the above-described seventh embodiment, and the same portions are denoted by the same reference numerals and detailed description thereof is omitted. FIG. 21 is an enlarged schematic view showing a part of the X-ray CT apparatus 1 according to the ninth embodiment. The frame unit 7, the circulation pump 22, the radiator 24, the fan units 25a and 25b, the mount 28, the housing It is a figure which shows the body 50, the air basin 60, and the duct 403. FIG. 22 is a cross-sectional view showing a part of the X-ray CT apparatus 1 taken along line XXII-XXII in FIG.

図21及び図22に示すように、周壁部54には、第2通気口Ob1、Ob2の替わりに第2通気口Obが形成されている。
ダクト403の一端は、第2通気口Obの周りを囲み、周壁部54に取付けられ、第2通気口Obに連通している。ダクト403の他端は、開口部7aの周りを囲み、フレーム部7に取付けられ、開口部7aに連通している。ダクト403は、第2通気口Obを通して筐体50の外部へ放出された空気を、開口部7aまでガイドし、回転架台6(フレーム部7)の外部へと放出させる。
As shown in FIGS. 21 and 22, the second vent hole Ob is formed in the peripheral wall portion 54 instead of the second vent holes Ob <b> 1 and Ob <b> 2.
One end of the duct 403 surrounds the second ventilation port Ob, is attached to the peripheral wall portion 54, and communicates with the second ventilation port Ob. The other end of the duct 403 surrounds the opening 7a, is attached to the frame part 7, and communicates with the opening 7a. The duct 403 guides the air released to the outside of the housing 50 through the second vent Ob to the opening 7a, and releases it to the outside of the rotating mount 6 (frame portion 7).

この実施形態において、ダクト403は、フレーム部7と一体に形成されている。熱交換器23の冷却性能を高めるため、ダクト403及び周壁部54は、気密に繋がっていた方が望ましい。   In this embodiment, the duct 403 is formed integrally with the frame portion 7. In order to enhance the cooling performance of the heat exchanger 23, it is desirable that the duct 403 and the peripheral wall portion 54 be connected in an airtight manner.

ファンユニット25a、25bは、それぞれ軸流ファンである。上記軸流ファンの回転軸は、回転架台の回転軸a1と平行である。ファンユニット25a、25bは、ダクト403に取付けられている。ファンユニット25aの外壁404及びファンユニット25bの外壁405は、ダクト403の一部で形成されている。   The fan units 25a and 25b are axial fans. The rotational axis of the axial fan is parallel to the rotational axis a1 of the rotary mount. The fan units 25 a and 25 b are attached to the duct 403. The outer wall 404 of the fan unit 25a and the outer wall 405 of the fan unit 25b are formed by a part of the duct 403.

上記のように構成された第9の実施形態に係るX線CT装置1によれば、ファンユニット25a、25bはそれぞれダクト403に取付けられている。ファンユニット25a、25bは、筐体50、ラジエータ24等とともにユニット化されていなくともよい。この場合も上記第7の実施形態と同様の効果を得ることができる。   According to the X-ray CT apparatus 1 according to the ninth embodiment configured as described above, the fan units 25a and 25b are respectively attached to the duct 403. The fan units 25a and 25b may not be unitized together with the casing 50, the radiator 24, and the like. In this case, the same effect as that of the seventh embodiment can be obtained.

上記のことから、機械的強度の低下を防止することができ、ラジエータ24を回転架台6から取り外すこと無く清掃することができるX線CT装置1を得ることができる。また、フレーム部7の内壁側の空間の利用効率に優れたX線CT装置1を得ることができる。   From the above, it is possible to obtain the X-ray CT apparatus 1 that can prevent the mechanical strength from being lowered and can be cleaned without removing the radiator 24 from the rotary mount 6. Moreover, the X-ray CT apparatus 1 excellent in the utilization efficiency of the space on the inner wall side of the frame portion 7 can be obtained.

次に、上記第1乃至第4の実施形態に係るX線CT装置の比較例について説明する。なお、上記比較例のX線CT装置は、上記第5乃至第9の実施形態に係るX線CT装置の比較例でもある。図28は、X線CT装置の比較例の回転架台6、並びに回転架台6に搭載されたX線管装置10、冷却ユニット20及びX線検出器40を示す正面図である。   Next, comparative examples of the X-ray CT apparatuses according to the first to fourth embodiments will be described. The X-ray CT apparatus of the comparative example is also a comparative example of the X-ray CT apparatuses according to the fifth to ninth embodiments. FIG. 28 is a front view showing the rotating gantry 6 of the comparative example of the X-ray CT apparatus, and the X-ray tube device 10, the cooling unit 20, and the X-ray detector 40 mounted on the rotating gantry 6.

図28に示すように、ラジエータ24は、開口部7a及びファンユニット25間に位置している。ラジエータ24はフレーム部7に密着して取り付けられている。回転軸a1からファンユニット25までの距離は、回転軸a1からラジエータ24までの距離より短い。開口部7aのサイズは、ラジエータ24のサイズとほぼ同じである。   As shown in FIG. 28, the radiator 24 is located between the opening 7 a and the fan unit 25. The radiator 24 is attached in close contact with the frame portion 7. The distance from the rotation axis a1 to the fan unit 25 is shorter than the distance from the rotation axis a1 to the radiator 24. The size of the opening 7 a is almost the same as the size of the radiator 24.

上記のように構成されたX線CT装置の比較例によれば、ラジエータ24はフレーム部7に密着して取り付けられているため、開口部7aのサイズは、ラジエータ24のサイズとほぼ同じにする必要がある。開口部7aのサイズは大きくなるため、フレーム部7の機械的強度は低下することになる。上記の場合、フレーム部7を広い幅にしたり、厚くしたりするなどの補強の必要があるため、装置の小型化及び軽量化を図ることは困難である。   According to the comparative example of the X-ray CT apparatus configured as described above, since the radiator 24 is attached in close contact with the frame portion 7, the size of the opening 7 a is substantially the same as the size of the radiator 24. There is a need. Since the size of the opening 7a is increased, the mechanical strength of the frame 7 is reduced. In the above case, since it is necessary to reinforce the frame portion 7 by making it wide or thick, it is difficult to reduce the size and weight of the device.

ラジエータ24を清掃するためには、回転架台6から、冷却ユニット20を取り外したり、冷却ユニット20及びX線管装置10を分離しない(できない)場合はさらに冷却ユニット20に連結されたX線管装置10を併せて取り外したりする必要があるため、清掃(メンテナンス作業)にかかる時間を短縮することは困難である。   In order to clean the radiator 24, the X-ray tube device connected to the cooling unit 20 is further removed when the cooling unit 20 is not removed from the rotating mount 6 or the cooling unit 20 and the X-ray tube device 10 are not separated. Since it is necessary to remove 10 together, it is difficult to reduce the time required for cleaning (maintenance work).

なお、この発明は上記実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化可能である。また、上記実施の形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。   Note that the present invention is not limited to the above-described embodiment as it is, and can be embodied by modifying the components without departing from the scope of the invention in the implementation stage. Various inventions can be formed by appropriately combining a plurality of constituent elements disclosed in the embodiments. For example, some components may be deleted from all the components shown in the embodiment. Furthermore, constituent elements over different embodiments may be appropriately combined.

例えば、空盆60は、循環路30に取付けられていればよく、冷却ユニット20とは別に設けられていてもよい。
図23に示すように、空盆60は、X線管装置10に設けられていてもよい。導管11cは、一端が導管11bに気密に取付けられている。空盆60の開口部61aは、導管11cに気密に連通されている。
For example, the air basin 60 only needs to be attached to the circulation path 30, and may be provided separately from the cooling unit 20.
As shown in FIG. 23, the air basin 60 may be provided in the X-ray tube apparatus 10. One end of the conduit 11c is airtightly attached to the conduit 11b. The opening 61a of the air basin 60 is in airtight communication with the conduit 11c.

図24は、図23に示したX線管装置10の分離状態を示す概略構成図である。
図24に示すように、分離状態のX線管装置10は、空盆60を備えている。このため、X線管装置10に付加すること無く、分離状態のX線管装置10における、外部への液(冷却液9)漏れを防止することができ、内部への空気の混入を防止することができる。
FIG. 24 is a schematic configuration diagram showing a separated state of the X-ray tube apparatus 10 shown in FIG.
As shown in FIG. 24, the X-ray tube apparatus 10 in the separated state includes an air basin 60. For this reason, without adding to the X-ray tube apparatus 10, leakage of the liquid (cooling liquid 9) to the outside in the X-ray tube apparatus 10 in the separated state can be prevented, and mixing of air into the inside can be prevented. be able to.

分離状態の冷却ユニット20は、冷却液9の体積変化を吸収し難い構成である。そこで、導管21a、21b、21cをホースで形成することにより、導管21a、21b、21cに、冷却液9の体積変化を吸収させる機能を持たせることができる。しかし、導管21a、21b、21cだけでは冷却液9の体積変化を十分に吸収できない場合がある。この場合、分離状態の冷却ユニット20には空盆を取付けた方が好ましい。   The separated cooling unit 20 has a configuration that hardly absorbs the volume change of the coolant 9. Therefore, by forming the conduits 21a, 21b, and 21c with hoses, the conduits 21a, 21b, and 21c can have a function of absorbing the volume change of the coolant 9. However, there are cases where the volume change of the coolant 9 cannot be sufficiently absorbed by the conduits 21a, 21b, and 21c alone. In this case, it is preferable to attach an air tray to the cooling unit 20 in the separated state.

図25は、図23に示した冷却ユニット20の分離状態を示す概略構成図である。
図25に示すように、冷却ユニット20には、ベローズ機構としての空盆90が取付けられている。空盆90は、互いに気密、かつ液密に連結されたソケット85及び導管86を介して冷却ユニット20に取付けられている。プラグ81及びソケット85は、着脱自在継手としてのカプラを形成し、連結状態において、気密、かつ液密に連結されている。開口部91aは、導管86に気密に連通されている。
これにより、分離状態の冷却ユニット20における、外部への液(冷却液9)漏れを防止することができ、内部への空気の混入を防止することができる。
FIG. 25 is a schematic configuration diagram showing a separated state of the cooling unit 20 shown in FIG.
As shown in FIG. 25, the cooling unit 20 is provided with an air tray 90 as a bellows mechanism. The air basin 90 is attached to the cooling unit 20 via a socket 85 and a conduit 86 that are connected to each other in an airtight and liquid-tight manner. The plug 81 and the socket 85 form a coupler as a detachable joint, and are connected in an airtight and liquid-tight manner in the connected state. The opening 91 a is in airtight communication with the conduit 86.
Thereby, in the cooling unit 20 in the separated state, leakage of the liquid (cooling liquid 9) to the outside can be prevented, and mixing of air into the inside can be prevented.

図26に示すように、X線CT装置1は、圧力検出器301、圧力制御装置302、圧力調整機構303及び導管304をさらに備えていてもよい。圧力検出器301(圧力センサ)は、ケース61に気密に取付けられている。圧力検出器301は、第2領域64の圧力(ガス圧力)を検出するものである。圧力検出器301は、検出した圧力の情報を圧力制御装置302に送信する。圧力制御装置302は、上記圧力の情報に基づいて圧力調整機構303の駆動を制御する。   As shown in FIG. 26, the X-ray CT apparatus 1 may further include a pressure detector 301, a pressure control device 302, a pressure adjustment mechanism 303, and a conduit 304. The pressure detector 301 (pressure sensor) is airtightly attached to the case 61. The pressure detector 301 detects the pressure (gas pressure) in the second region 64. The pressure detector 301 transmits information on the detected pressure to the pressure control device 302. The pressure control device 302 controls the driving of the pressure adjustment mechanism 303 based on the pressure information.

圧力調整機構303は、導管304を介して通気孔65に気密に連通されている。なお、この例では第2領域64が大気に開放されないことは言うまでもない。圧力調整機構303は、第2領域64のガスの圧力を調整可能である。   The pressure adjustment mechanism 303 is in airtight communication with the vent hole 65 via a conduit 304. In this example, it goes without saying that the second region 64 is not opened to the atmosphere. The pressure adjustment mechanism 303 can adjust the gas pressure in the second region 64.

圧力調整機構303が加圧機構として機能する場合、第2領域64のガスの圧力を、大気圧に比べて圧力の高い正圧に調整可能である。圧力調整機構303が減圧機構として機能する場合、第2領域64のガスの圧力を、大気圧に比べて圧力の低い負圧に調整可能である。   When the pressure adjustment mechanism 303 functions as a pressurization mechanism, the gas pressure in the second region 64 can be adjusted to a positive pressure that is higher than the atmospheric pressure. When the pressure adjustment mechanism 303 functions as a pressure reduction mechanism, the gas pressure in the second region 64 can be adjusted to a negative pressure that is lower than the atmospheric pressure.

X線管装置10の稼動を開始した直後の初期状態など、冷却液9の温度が十分に低い状態では、熱流速を上昇させるため、圧力調整機構303は、第2領域64の圧力を負圧に調整し、冷却液9の沸点を下げる。さらにX線管装置10の稼動が続き、X線管13の熱伝達面の温度が上昇すると、冷却液9の温度も上昇する。このため、冷却液9の温度上昇とともに、圧力調整機構303は、第2領域64の圧力を大気圧に調整し、冷却液9の沸点を上昇させ、さらには、第2領域64の圧力を正圧に調整し、冷却液9の沸点をさらに上昇させる。これにより、X線管13の熱伝達面から放出される沸騰熱を冷却液9に伝達させることができる。そして、バーンアウトの発生を回避しつつ、十分な熱流速を得ることができるため、一定のX線管入力パワーでの連続入力を可能とすることができる。   In a state where the temperature of the coolant 9 is sufficiently low, such as an initial state immediately after the operation of the X-ray tube device 10 is started, the pressure adjustment mechanism 303 reduces the pressure in the second region 64 to a negative pressure in order to increase the heat flow rate. To lower the boiling point of the coolant 9. When the operation of the X-ray tube device 10 continues and the temperature of the heat transfer surface of the X-ray tube 13 rises, the temperature of the coolant 9 also rises. For this reason, as the temperature of the coolant 9 rises, the pressure adjustment mechanism 303 adjusts the pressure in the second region 64 to atmospheric pressure, raises the boiling point of the coolant 9, and further corrects the pressure in the second region 64. The boiling point of the coolant 9 is further increased by adjusting the pressure. Thereby, the boiling heat released from the heat transfer surface of the X-ray tube 13 can be transmitted to the coolant 9. Since a sufficient heat flow rate can be obtained while avoiding the occurrence of burnout, continuous input with a constant X-ray tube input power can be made possible.

上記の場合、X線CT装置1は、冷却液9の温度を検出する温度検出器を備えていた方が好ましい。例えば、温度検出器はX線管13の熱伝達面の上流側の冷却液9の温度を検出すればよい。X線CT装置1は他の温度検出器をさらに備えていてもよく、他の温度検出器はX線管13の熱伝達面の下流側の冷却液9の温度を検出すればよい。   In the above case, the X-ray CT apparatus 1 is preferably provided with a temperature detector that detects the temperature of the coolant 9. For example, the temperature detector may detect the temperature of the coolant 9 upstream of the heat transfer surface of the X-ray tube 13. The X-ray CT apparatus 1 may further include another temperature detector, and the other temperature detector may detect the temperature of the coolant 9 on the downstream side of the heat transfer surface of the X-ray tube 13.

図27に示すように、空盆60の第2領域64は、大気に開放されずに密閉されていてもよい。第2領域64は、ガスで充満され、圧力を正圧に調整されている。冷却液9の沸点を上昇させることができるため、バーンアウトの発生を回避することができる。   As shown in FIG. 27, the second region 64 of the air basin 60 may be sealed without being opened to the atmosphere. The second region 64 is filled with gas, and the pressure is adjusted to a positive pressure. Since the boiling point of the coolant 9 can be raised, the occurrence of burnout can be avoided.

冷却液9としては、水系冷却液や絶縁油などを利用することができる。水系冷却液としては、グリコール水などの不凍液を含むものを挙げることができる。
循環ポンプ22としては、遠心ポンプや、ギアポンプを利用することができる。
X線管装置10及び冷却ユニット20を分離しない場合、X線CT装置1は、カプラ70、80無しに形成されていてもよい。
As the coolant 9, an aqueous coolant or insulating oil can be used. Examples of the aqueous coolant include those containing an antifreeze such as glycol water.
As the circulation pump 22, a centrifugal pump or a gear pump can be used.
When the X-ray tube apparatus 10 and the cooling unit 20 are not separated, the X-ray CT apparatus 1 may be formed without the couplers 70 and 80.

循環ポンプ22、ラジエータ24、ファンユニット25及び空盆60は、筐体50に収納され、ユニット化されていてもよい。
空盆60は、X線管装置10(ハウジング12)、循環ポンプ22、ラジエータ24及びファンユニット25とは独立して、回転架台6に直接又は間接的に取付けられていてもよい。
The circulation pump 22, the radiator 24, the fan unit 25, and the air basin 60 may be housed in the housing 50 and unitized.
The air basin 60 may be directly or indirectly attached to the rotary mount 6 independently of the X-ray tube device 10 (housing 12), the circulation pump 22, the radiator 24, and the fan unit 25.

循環ポンプ22、ラジエータ24及びファンユニット25は、筐体50に収納され、ユニット化されていてもよい。
X線管装置10(ハウジング12)、循環ポンプ22、ラジエータ24、ファンユニット25及び空盆60は、互いに独立して、回転架台6に直接又は間接的に取付けられていてもよい。
空盆60は、X線管装置10(ハウジング12)の外面に取付けられていてもよい。
The circulation pump 22, the radiator 24, and the fan unit 25 may be housed in a housing 50 and unitized.
The X-ray tube device 10 (housing 12), the circulation pump 22, the radiator 24, the fan unit 25, and the air basin 60 may be directly or indirectly attached to the rotating mount 6 independently of each other.
The air basin 60 may be attached to the outer surface of the X-ray tube apparatus 10 (housing 12).

ラジエータ24は、平板状であり、フレーム部7の内壁にほぼ平行に配置されているが、種々変形可能である。ラジエータ24は、任意形状でよく、また積層させてもよく、フレーム部7の内壁に対して傾斜して配置されていてもよい。   The radiator 24 has a flat plate shape and is disposed substantially parallel to the inner wall of the frame portion 7, but can be variously modified. The radiator 24 may have an arbitrary shape, may be stacked, and may be disposed to be inclined with respect to the inner wall of the frame portion 7.

また、ラジエータ24は筐体50の周壁部54に設けた通気口を塞ぐように取付けられていても良い。   Further, the radiator 24 may be attached so as to close a vent hole provided in the peripheral wall portion 54 of the housing 50.

回転架台6の回転速度は3rpsを超える場合、機械的強度を確保するため、上述した第2乃至第4の実施形態で示したように、ファンユニット25は回転架台6の開口部7aに直接取り付けられていることが好ましく、循環路に連通して取付けられるラジエータ24、空盆60及び循環ポンプ22も、それぞれ回転架台6に固定された専用のマウントに取付けた方が好ましい。また、第2乃至第4の実施形態の変形例として、循環ポンプ22、ダクト26、空盆90の中から少なくとも一つを、ラジエータ24とともに一つの筐体に収納し、その筐体を回転架台6に、ファンユニットの直上に位置するように、取り付けることもできる。   When the rotational speed of the rotating gantry 6 exceeds 3 rps, the fan unit 25 is directly attached to the opening 7a of the rotating gantry 6 as shown in the second to fourth embodiments to secure mechanical strength. The radiator 24, the air basin 60, and the circulation pump 22 that are attached in communication with the circulation path are preferably attached to dedicated mounts fixed to the rotary mount 6. As a modification of the second to fourth embodiments, at least one of the circulation pump 22, the duct 26, and the air basin 90 is housed in a single casing together with the radiator 24, and the casing is used as a rotating base. 6 can be mounted so as to be located immediately above the fan unit.

上記ダクト401、402、403は、必要に応じて設けられていればよい。
熱交換器23は、複数のラジエータ24を有していてもよい。例えば、複数のラジエータ24は、積層されていてもよい。
筐体50は、ラジエータ24の表面積を増大し得る形状を有していてもよい。
本発明は、上述したX線CT装置に限定されるものではなく、各種のX線CT装置に適用可能である。
The ducts 401, 402, and 403 may be provided as necessary.
The heat exchanger 23 may have a plurality of radiators 24. For example, the plurality of radiators 24 may be stacked.
The housing 50 may have a shape that can increase the surface area of the radiator 24.
The present invention is not limited to the X-ray CT apparatus described above, and can be applied to various X-ray CT apparatuses.

以下に、本願の原出願に記載された発明を付記する。
[1]ハウジングと、電子ビームを放出する陰極、前記電子ビームが照射されることによりX線を放出する陽極ターゲット、並びに前記陰極及び陽極ターゲットを収納した真空外囲器を含み、前記ハウジングに収納されたX線管と、を有したX線管装置と、
前記X線管が発生する熱の少なくとも一部が伝達される冷却液と、
前記冷却液が循環する循環路と、
前記循環路に取付けられて前記冷却液を循環させる循環ポンプと、
前記循環路に取付けられて前記冷却液の熱を外部へ放出させるラジエータと、
前記ラジエータの周囲に空気の流れを作りだすファンユニットと、
前記X線を検出するX線検出器と、
回転軸を中心に回転するリング状のフレーム部を有し、前記X線管装置、循環ポンプ、ラジエータ、ファンユニット及びX線検出器が取付けられた回転架台と、を備え、
前記ラジエータの風上側は、前記フレーム部の内壁側の空間に露出していることを特徴とするX線コンピュータ断層撮影装置。
[2]前記フレーム部は、前記回転架台の最外周に位置し、開口部を有し、
前記ファンユニットは、前記ラジエータの周囲を流れる空気を前記開口部を通して前記回転架台の外部へと放出させることを特徴とする[1]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[3]前記回転軸から前記ファンユニットまでの距離は、前記回転軸から前記ラジエータまでの距離より長いことを特徴とする[1]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[4]前記ラジエータ及びファンユニットの間に位置し、前記ラジエータの周囲の空気の流れを前記ファンユニットまでガイドするダクトをさらに備えたことを特徴とする[1]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[5]前記循環路に取付けられ、前記冷却液の温度変化による体積変化を吸収するベローズ機構をさらに備えたことを特徴とする[1]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[6]前記循環路を形成するように接続された前記ハウジング、ラジエータ、循環ポンプ及びベローズ機構は、2個所の着脱自在継手により、2系統に分離可能であることを特徴とする[5]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[7]前記回転架台に取付けられた筐体をさらに備え、
少なくとも前記ファンユニット及びラジエータは、前記筐体に収納され、ユニット化され、前記ラジエータの風上側は前記筐体の外側に露出していることを特徴とする[1]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[8]前記ファンユニットは、前記ラジエータ及び循環ポンプとは独立して、前記回転架台に取付けられていることを特徴とする[1]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[9]前記フレーム部の内壁に対向した底壁部並びに第1通気口及び第2通気口を含んだ蓋部を有し、前記回転架台に取付けられた筐体をさらに備え、
前記ラジエータは、前記風上側が前記第1通気口を通って前記筐体の外側に露出するように前記筐体に収納され、
前記ファンユニットは、前記第1通気口を通り前記ラジエータを通して空気を前記筐体内に取込み、前記筐体内の空気を前記第2通気口を通して前記筐体の外部へ放出させることを特徴とする[1]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[10]前記蓋部は、前記第1通気口を含み前記底壁部に間隔を置いて対向した天井壁部と、前記第2通気口を含み枠状に形成され一端が前記天井壁部で閉塞され他端が前記底壁部で閉塞された周壁部と、を有していることを特徴とする[9]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[11]ダクトをさらに備え、
前記フレーム部は前記筐体の底壁部と対向した位置から外れた開口部を有し、
前記ダクトは、前記第2通気口を通して前記筐体の外部へ放出された空気を前記開口部までガイドすることを特徴とする[9]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[12]前記循環ポンプは、前記筐体に収納されていることを特徴とする[9]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[13]前記循環路に取付けられ、前記筐体に収納され、前記冷却液の温度変化による体積変化を吸収するベローズ機構をさらに備えたことを特徴とする[12]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[14]他のファンユニットをさらに備え、
前記底壁部は、第3通気口を含み、
前記フレーム部は前記第3通気口と対向した開口部を有し、
前記他のファンユニットは、前記第1通気口を通り前記ラジエータを通して空気を前記筐体内に取込み、前記筐体内の空気を前記第3通気口及び開口部を通して前記回転架台の外部へ放出させることを特徴とする[9]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[15]前記ファンユニットは、軸流ファンであり、
前記軸流ファンの回転軸は、前記回転架台の回転軸と平行であることを特徴とする[1]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[16]前記循環ポンプのモータの回転軸は、前記回転架台の回転軸と平行であることを特徴とする[1]に記載のX線コンピュータ断層撮影装置。
[17]ハウジングと、電子ビームを放出する陰極、前記電子ビームが照射されることによりX線を放出する陽極ターゲット、並びに前記陰極及び陽極ターゲットを収納した真空外囲器を含み、前記ハウジングに収納されたX線管と、を有したX線管装置と、前記X線管が発生する熱の少なくとも一部が伝達される冷却液と、前記冷却液が循環する循環路と、前記循環路に取付けられて前記冷却液を循環させる循環ポンプと、前記循環路に取付けられて前記冷却液の熱を外部へ放出させるラジエータと、前記ラジエータの周囲に空気の流れを作りだすファンユニットと、前記X線を検出するX線検出器と、回転軸を中心に回転するリング状のフレーム部を有し、前記X線管装置、循環ポンプ、ラジエータ、ファンユニット及びX線検出器が取付けられた回転架台と、前記循環路に取付けられ、前記冷却液の温度変化による体積変化を吸収するベローズ機構と、を備え、前記ラジエータの風上側は、前記フレーム部の内壁側の空間に露出しているX線コンピュータ断層撮影装置を用意し、
前記循環路を形成するように接続された前記ハウジング、ラジエータ、循環ポンプ及びベローズ機構を、2個所の着脱自在継手により、2系統に分離し、
前記2系統に分離した後に、前記ベローズ機構を含まない方の系統に、他のベローズ機構を前記着脱自在継手を介して取り付けることを特徴とするX線コンピュータ断層撮影装置の保守方法。
The invention described in the original application of the present application will be added below.
[1] A housing, including a cathode that emits an electron beam, an anode target that emits X-rays when irradiated with the electron beam, and a vacuum envelope that houses the cathode and the anode target. An X-ray tube device, and an X-ray tube device having
A coolant to which at least part of heat generated by the X-ray tube is transmitted;
A circulation path through which the coolant circulates;
A circulation pump attached to the circulation path for circulating the coolant;
A radiator attached to the circulation path to release heat of the coolant to the outside;
A fan unit that creates an air flow around the radiator;
An X-ray detector for detecting the X-ray;
A rotary frame having a ring-shaped frame portion that rotates about a rotation axis, to which the X-ray tube device, a circulation pump, a radiator, a fan unit, and an X-ray detector are attached
The X-ray computed tomography apparatus according to claim 1, wherein the windward side of the radiator is exposed to a space on the inner wall side of the frame portion.
[2] The frame portion is located on the outermost periphery of the rotating mount and has an opening,
The X-ray computed tomography apparatus according to [1], wherein the fan unit discharges air flowing around the radiator to the outside of the rotating mount through the opening.
[3] The X-ray computed tomography apparatus according to [1], wherein a distance from the rotation axis to the fan unit is longer than a distance from the rotation axis to the radiator.
[4] The X-ray computed tomography according to [1], further comprising a duct positioned between the radiator and the fan unit and guiding a flow of air around the radiator to the fan unit. apparatus.
[5] The X-ray computed tomography apparatus according to [1], further comprising a bellows mechanism attached to the circulation path and absorbing a volume change due to a temperature change of the coolant.
[6] According to [5], the housing, the radiator, the circulation pump, and the bellows mechanism connected so as to form the circulation path can be separated into two systems by two detachable joints. The X-ray computed tomography apparatus described.
[7] The apparatus further includes a housing attached to the rotating mount,
The X-ray computed tomography according to [1], wherein at least the fan unit and the radiator are housed in the casing and unitized, and the windward side of the radiator is exposed to the outside of the casing. Shooting device.
[8] The X-ray computed tomography apparatus according to [1], wherein the fan unit is attached to the rotating mount independently of the radiator and the circulation pump.
[9] The apparatus further comprises a housing having a bottom wall portion facing the inner wall of the frame portion and a lid portion including a first ventilation port and a second ventilation port, and attached to the rotary mount.
The radiator is housed in the housing such that the windward side is exposed to the outside of the housing through the first vent;
The fan unit takes air into the casing through the radiator through the first vent, and releases the air in the casing to the outside of the casing through the second vent [1. ] X-ray computed tomography apparatus of description.
[10] The lid portion includes a ceiling wall portion that includes the first vent and faces the bottom wall portion with a space therebetween, and a frame that includes the second vent and has one end at the ceiling wall portion. The X-ray computed tomography apparatus according to [9], further including a peripheral wall portion closed and closed at the other end by the bottom wall portion.
[11] A duct is further provided,
The frame portion has an opening that is out of a position facing the bottom wall of the housing,
The X-ray computed tomography apparatus according to [9], wherein the duct guides the air discharged to the outside of the casing through the second vent hole to the opening.
[12] The X-ray computed tomography apparatus according to [9], wherein the circulation pump is housed in the housing.
[13] The X-ray computed tomography according to [12], further comprising a bellows mechanism attached to the circulation path, housed in the housing, and absorbing a volume change due to a temperature change of the coolant. Shooting device.
[14] Further provided with another fan unit,
The bottom wall includes a third vent;
The frame portion has an opening facing the third vent;
The other fan unit is configured to take air into the casing through the radiator through the first vent, and to release the air in the casing to the outside of the rotary mount through the third vent and the opening. The X-ray computed tomography apparatus according to [9], which is characterized in that.
[15] The fan unit is an axial fan,
The X-ray computed tomography apparatus according to [1], wherein a rotation axis of the axial flow fan is parallel to a rotation axis of the rotating mount.
[16] The X-ray computed tomography apparatus according to [1], wherein a rotation axis of a motor of the circulation pump is parallel to a rotation axis of the rotating mount.
[17] A housing, including a cathode that emits an electron beam, an anode target that emits X-rays when irradiated with the electron beam, and a vacuum envelope that houses the cathode and the anode target. An X-ray tube device, a coolant to which at least a part of heat generated by the X-ray tube is transmitted, a circulation path through which the coolant circulates, and the circulation path A circulation pump that is attached and circulates the coolant, a radiator that is attached to the circulation path and discharges heat of the coolant to the outside, a fan unit that creates an air flow around the radiator, and the X-ray And an X-ray detector that detects rotation and a ring-shaped frame that rotates about a rotation axis. The X-ray tube device, circulation pump, radiator, fan unit, and X-ray detector And a bellows mechanism that is attached to the circulation path and absorbs a volume change due to a temperature change of the coolant, and the windward side of the radiator is exposed to a space on the inner wall side of the frame portion. Prepared X-ray computed tomography equipment,
The housing, radiator, circulation pump and bellows mechanism connected to form the circulation path are separated into two systems by two detachable joints,
A maintenance method for an X-ray computed tomography apparatus, wherein after the separation into the two systems, another bellows mechanism is attached to the other system not including the bellows mechanism via the removable joint.

1…X線CT装置、2…筐体、5…固定架台、6…回転架台、7…フレーム部、7a,7b…開口部、9…冷却液、10…X線管装置、12…ハウジング、13…X線管、20…冷却ユニット、22…循環ポンプ、23…熱交換器、24…ラジエータ、25,25a,25b、25c、25d…ファンユニット、26,401,402,403…ダクト、27,28,29…マウント、30…循環路、40…X線検出器、50…筐体、60,90…空盆、150,235…陽極ターゲット、180,236…陰極、190,231…真空外囲器、301…圧力検出器、302…圧力制御装置、303…圧力調整機構、a1,a2…回転軸、Oa…第1通気口、Ob,Ob1,Ob2…第2通気口、Oc,Oc1,Oc2…第3通気口。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... X-ray CT apparatus, 2 ... Housing | casing, 5 ... Fixed mount frame, 6 ... Rotating mount frame, 7 ... Frame part, 7a, 7b ... Opening part, 9 ... Coolant, 10 ... X-ray tube apparatus, 12 ... Housing, DESCRIPTION OF SYMBOLS 13 ... X-ray tube, 20 ... Cooling unit, 22 ... Circulation pump, 23 ... Heat exchanger, 24 ... Radiator, 25, 25a, 25b, 25c, 25d ... Fan unit, 26, 401, 402, 403 ... Duct, 27 28, 29 ... mount, 30 ... circulation path, 40 ... X-ray detector, 50 ... housing, 60, 90 ... air basin, 150, 235 ... anode target, 180, 236 ... cathode, 190, 231 ... outside vacuum Enclosure, 301 ... Pressure detector, 302 ... Pressure control device, 303 ... Pressure adjustment mechanism, a1, a2 ... Rotating shaft, Oa ... First vent, Ob, Ob1, Ob2 ... Second vent, Oc, Oc1, Oc2 ... Third vent.

Claims (2)

ハウジングと、電子ビームを放出する陰極、前記電子ビームが照射されることによりX線を放出する陽極ターゲット、並びに前記陰極及び陽極ターゲットを収納した真空外囲器を含み、前記ハウジングに収納されたX線管と、を有したX線管装置と、前記X線管が発生する熱の少なくとも一部が伝達される冷却液と、前記冷却液が循環する循環路と、前記循環路に取付けられて前記冷却液を循環させる循環ポンプと、前記循環路に取付けられて前記冷却液の熱を外部へ放出させるラジエータと、前記X線を検出するX線検出器と、回転軸を中心に回転するリング状のフレーム部を有し、前記X線管装置、循環ポンプ、ラジエータ及びX線検出器が取付けられた回転架台と、前記循環路に取付けられ、前記冷却液の温度変化による体積変化を吸収するベローズ機構と、を備えるX線コンピュータ断層撮影装置を用意し、
前記循環路を形成するように接続された前記ハウジング、ラジエータ、循環ポンプ及びベローズ機構を、2個所の着脱自在継手により、2系統に分離し、
前記2系統に分離した後に、前記ベローズ機構を含まない方の系統に、他のベローズ機構を前記着脱自在継手を介して取り付けることを特徴とするX線コンピュータ断層撮影装置の保守方法。
A housing, a cathode that emits an electron beam, an anode target that emits X-rays when irradiated with the electron beam, and a vacuum envelope that houses the cathode and the anode target, and is housed in the housing An X-ray tube device having a X-ray tube, a coolant to which at least part of heat generated by the X-ray tube is transmitted, a circulation path through which the coolant circulates, and an attachment to the circulation path A circulation pump that circulates the cooling liquid; a radiator that is attached to the circulation path and discharges heat of the cooling liquid to the outside; an X-ray detector that detects the X-ray; and a ring that rotates about a rotation axis A rotating frame on which the X-ray tube device, a circulation pump, a radiator and an X-ray detector are attached, and a volume attached to the circulation path to absorb volume changes due to temperature changes of the coolant. A bellows mechanism, the X-ray computed tomography apparatus equipped with a prepared,
The housing, radiator, circulation pump and bellows mechanism connected to form the circulation path are separated into two systems by two detachable joints,
A maintenance method for an X-ray computed tomography apparatus, wherein after the separation into the two systems, another bellows mechanism is attached to the other system not including the bellows mechanism via the removable joint.
前記X線コンピュータ断層撮影装置は、前記回転架台に取付けられ前記ラジエータの周囲に空気の流れを作りだすファンユニットをさらに備え、
前記ラジエータの風上側は、前記フレーム部の内壁側の空間に露出し、
前記フレーム部は、前記回転架台の最外周に位置し、開口部を有し、
前記ファンユニットは、前記ラジエータの周囲を流れる空気を前記開口部を通して前記回転架台の外部へと放出させることを特徴とする請求項1に記載のX線コンピュータ断層撮影装置の保守方法。
The X-ray computed tomography apparatus further includes a fan unit that is attached to the rotating mount and creates a flow of air around the radiator,
The windward side of the radiator is exposed in the space on the inner wall side of the frame part,
The frame portion is located on the outermost periphery of the rotating mount and has an opening,
The maintenance method for an X-ray computed tomography apparatus according to claim 1, wherein the fan unit discharges air flowing around the radiator to the outside of the rotating mount through the opening.
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