KR100813501B1 - Cathode ray tube panel and method manufacturing the same - Google Patents

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노승출
김재선
정용영
우현구
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Abstract

본 발명은 음극선관용 판넬 및 그 제조방법을 개시한다. 본 발명의 판넬은 영상을 표시하는 페이스부와 페이스부의 가장자리로부터 후방으로 연장되어 형성되는 스커트부로 구성되어 있으며, 페이스중앙영역의 표면응력

Figure 112007069510169-pat00001
과 페이스주변영역의 표면응력
Figure 112007069510169-pat00002
Figure 112007069510169-pat00003
의 관계를 만족하고, 페이스주변영역의 표면응력
Figure 112007069510169-pat00004
과 페이스주변영역의 최대진공인장응력
Figure 112007069510169-pat00005
Figure 112007069510169-pat00006
의 관계를 만족한다. 본 발명에 의하면, 금형으로부터 취출한 직후 최대진공응력이 가해지는 판넬의 페이스주변영역을 공랭강화시킴으로써, 불필요한 영구인장응력을 제거하여 응력분포를 개선하고, 외부의 기계적인 충격에 잘 견디고, 방폭테스트시 보다 안전한 형태의 방폭특성을 보유한다. 이 결과, 음극선관의 평면화, 경량화와 슬림화가 용이해지는 효과가 있다.The present invention discloses a panel for a cathode ray tube and a method of manufacturing the same. The panel of the present invention is composed of a face portion for displaying an image and a skirt portion extending rearward from the edge of the face portion, and the surface stress of the face center region.
Figure 112007069510169-pat00001
Surface Stress in Peripheral and Face Regions
Figure 112007069510169-pat00002
this
Figure 112007069510169-pat00003
Surface stress in the area around the face
Figure 112007069510169-pat00004
Vacuum tensile stress in the area around the face and face
Figure 112007069510169-pat00005
this
Figure 112007069510169-pat00006
Satisfies the relationship. According to the present invention, by air cooling the area around the face of the panel to which the maximum vacuum stress is applied immediately after taking out from the mold, it eliminates unnecessary permanent tensile stress, improves stress distribution, and withstands external mechanical shock, and explosion-proof test. It has a safer form of explosion protection. As a result, there is an effect that the planarization, weight reduction and slimming of the cathode ray tube are facilitated.

Description

음극선관용 판넬 및 그 제조방법{CATHODE RAY TUBE PANEL AND METHOD MANUFACTURING THE SAME} Cathode ray panel and its manufacturing method {CATHODE RAY TUBE PANEL AND METHOD MANUFACTURING THE SAME}

도 1은 판넬, 훤넬과 네크로 구성되는 음극선관용 유리벌브를 나타낸 단면도, 1 is a cross-sectional view showing a glass bulb for a cathode ray tube composed of a panel, channel and neck;

도 2는 음극선관용 유리벌브에 작용되는 응력 분포를 나타낸 도면,2 is a view showing a stress distribution acting on the glass bulb for the cathode ray tube,

도 3은 판넬의 제조방법을 설명하기 위하여 성형장치의 구성을 나타낸 단면도,3 is a cross-sectional view showing the configuration of a molding apparatus in order to explain a method for manufacturing a panel;

도 4는 판넬의 구성을 나타낸 사시도,4 is a perspective view showing the configuration of a panel;

도 5는 본 발명에 따른 유리벌브의 제조방법을 설명하기 위하여 냉각장치를 개략적으로 나타낸 정면도,5 is a front view schematically showing a cooling apparatus for explaining a method of manufacturing a glass bulb according to the present invention;

도 6a 및 도 6b는 판넬의 페이스중앙영역과 페이스주변영역의 표면응력을 측정하기 위한 시편의 구성을 나타낸 사시도,6a and 6b are perspective views showing the configuration of a specimen for measuring the surface stress of the face center region and the face peripheral region of the panel,

도 7은 판넬의 영역별 온도변화를 나타낸 그래프이다.7 is a graph showing temperature change of each panel region.

♣ 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 ♣ ♣ Explanation of symbols for the main parts of the drawing ♣

10: 유리벌브 20: 판넬10: glass bulb 20: panel

21: 페이스부 23: 스커트부21: face part 23: skirt part

24: 블렌드라운드부 25: 장변 24: blend round portion 25: long side                 

26: 단변 7: 페이스중앙영역26: short side 7: face center area

28a∼28d: 페이스주변영역 30: 훤넬28a to 28d: face peripheral area 30: channel

40: 네크 60: 금형40: neck 60: mold

62: 플런저 70: 컨베이어62: plunger 70: conveyor

80: 냉각장치 82: 분사관
80: cooling device 82: injection pipe

본 발명은 음극선관용 판넬에 관한 것으로, 보다 상세하게는 판넬의 페이스부의 응력분포를 개선하여 기계적인 충격에도 안전한 형태를 유지하는 음극선관용 판넬 및 그 제조방법에 관한 것이다.The present invention relates to a panel for a cathode ray tube, and more particularly, to a cathode ray tube panel and a method of manufacturing the same to improve the stress distribution of the face portion of the panel to maintain a safe form even mechanical impact.

주지하는 바와 같이 컬러텔레비전이나 컴퓨터 모니터 등의 제조에 사용되는 음극선관용 유리벌브(Glass Bulb)는 기본적으로 세 가지의 구성요소, 즉 판넬(Panel), 원추형의 훤넬(Funnel)과 관형상의 네크(Neck)로 이루어진다. 판넬, 훤넬 및 네크는 모두 유리로 제조되며, 특히 판넬과 훤넬은 곱(Gob)이라 불리는 용융유리 덩어리를 원하는 크기 및 형상으로 프레스 성형에 의하여 제조하고 있다. As is well known, glass bulbs for cathode ray tubes used in the manufacture of color televisions and computer monitors basically consist of three components: panel, conical funnel and tubular neck. Neck) Panels, channels and necks are all made of glass, and in particular panels and channels are produced by press molding a molten glass mass called a gob in a desired size and shape.

음극선관용 유리벌브의 구성을 도 1에 의거하여 살펴보면, 유리벌브(10)의 판넬(20)은 영상을 표시하는 페이스부(Face Portion: 21)와, 이 페이스부(21)의 가장자리로부터 후방으로 연장되어 형성되고 시일에지(Seal Edge: 22)를 갖는 스커트 부(Skirt Portion: 23)와, 페이스부(22)와 스커트부(23)를 연결하는 블렌드라운드부(Blend Round Portion: 24)를 갖추고 있다. 판넬(20)의 시일에지(22)에는 원추형의 훤넬(30)의 시일에지(31)가 접합되어 있으며, 훤넬(30)의 꼭지점에는 네크(40)가 융착되어 있다. Referring to the configuration of the glass bulb for the cathode ray tube based on FIG. 1, the panel 20 of the glass bulb 10 has a face portion 21 for displaying an image and a rear portion from the edge of the face portion 21. A skirt portion (23) having an extended and formed seal edge (22) and a blend round portion (24) connecting the face portion 22 and the skirt portion 23 are provided. have. The seal edge 31 of the conical channel 30 is joined to the seal edge 22 of the panel 20, and the neck 40 is fused to the vertex of the channel 30.

유리벌브(10)의 관축(11)은 판넬(20)의 페이스부(21)의 중심과 네크(40)의 중심이 연결되는 축을 표시한다. 판넬(20)의 스커트부(23)에는 복수의 구멍을 갖는 섀도우마스크(50)가 스터드핀(Stud Pin: 51)에 의하여 지지되고, 네크(40)에는 섀도우마스크(50)의 구멍을 통하여 페이스부(21)의 내면에 도포되어 있는 결상용 형광체로 전자빔을 발사하는 전자총(52)이 설치되어 있다. The tube axis 11 of the glass bulb 10 indicates an axis where the center of the face portion 21 of the panel 20 and the center of the neck 40 are connected. A shadow mask 50 having a plurality of holes is supported by the skirt portion 23 of the panel 20 by a stud pin 51, and the neck 40 is faced through a hole of the shadow mask 50. An electron gun 52 which emits an electron beam with an imaging phosphor coated on the inner surface of the part 21 is provided.

이와 같은 유리벌브(10)의 내부로부터 공기가 배기되어 진공으로 될 경우에는 내부와 외부의 기압차에 의하여 유리벌브(10)의 내면에는 압축응력이 발생되고 외면에는 인장응력이 발생되는 영역이 존재한다. 유리는 인장응력에 취약한 특성을 가지고 있으므로 인장응력이 발생되는 영역에서는 파손 또는 폭축이 쉽게 일어나는 문제를 수반한다. 특히, 판넬(20)의 블렌드라운드부(24)는 유리벌브(10)의 내부와 외부의 기압차에 의하여 최대진공인장응력(Maximum Tensile Stress)이 작용하는 영역으로 매우 취약한 구조를 가지고 있다. When the air is evacuated from the inside of the glass bulb 10 to become a vacuum, a compressive stress is generated on the inner surface of the glass bulb 10 due to the pressure difference between the inside and the outside, and there is a region where the tensile stress is generated on the outer surface. do. Since glass has a property that is vulnerable to tensile stress, it is accompanied by a problem that breakage or deflation occurs easily in a region where tensile stress is generated. In particular, the blend round portion 24 of the panel 20 has a very fragile structure in which the maximum tensile stress is applied by the pressure difference between the inside and the outside of the glass bulb 10.

최근에는 전통적인 구면 또는 비구면형상의 음극선관이 대형화 및 평면화되고 있다. 음극선관의 대형화 및 평면화는 유리벌브의 두께와 무게를 필연적으로 증가시켜 유리벌브의 제조에 많은 어려움을 수반하므로, 유리벌브의 두께와 무게를 감소시키기 위하여 많은 연구가 활발히 진행되고 있다. 유리벌브의 두께와 무게의 감소는 판넬의 형상을 개선하여 기압차에 따른 진공인장응력의 분포를 완화시키거나 감소시키는 설계적인 방법과 유리의 표면에 압축응력층을 형성하는 물리강화방법 및 화학강화방법 등에 의하여 실시되고 있다. In recent years, the traditional spherical or aspherical cathode ray tube has been enlarged and planarized. The enlargement and planarization of the cathode ray tube inevitably increases the thickness and weight of the glass bulb and thus involves many difficulties in the manufacture of the glass bulb. Therefore, many studies are being actively conducted to reduce the thickness and weight of the glass bulb. The reduction of the thickness and weight of the glass bulb improves the shape of the panel to reduce or reduce the distribution of vacuum tensile stress due to the pressure difference, and to strengthen and chemically strengthen the physical stress method to form a compressive stress layer on the glass surface. It is performed by the method.

미국특허 제5,445,285호의 음극선관용 유리벌브에는 물리강화방법으로 판넬의 표면에 압축응력층을 형성하여 유리의 기계적 강도를 향상시키고, 유리벌브의 내부와 외부의 기압차로 생기는 최대진공인장응력에 대응하여 유리벌브의 제조 중의 열적 파손이나 완성 후의 피로 파괴를 방지하는 기술이 제시되어 있다. The glass bulb for cathode ray tube of U.S. Patent No. 5,445,285 has a physically strengthening method to form a compressive stress layer on the surface of the panel to improve the mechanical strength of the glass and to respond to the maximum vacuum tensile stress caused by the pressure difference between the inside and outside of the glass bulb. Techniques for preventing thermal breakage during the manufacture of the bulb and fatigue breakdown after completion have been proposed.

이 기술에서 제안된 물리강화방법에 의한 압축응력의 범위에 따르면, 압축응력층에 의하여 유리의 기계적 강도는 향상되지만, 필연적으로 스트레인 에너지 (Strain Energy)의 증가가 초래되어 유리벌브의 파손시 폭축, 즉 판넬과 훤넬의 폭발적인 수축 현상과 비산 등 방폭특성이 크게 저하되는 심각한 문제가 있을 뿐만 아니라, 응력의 불균형에 의한 유리벌브의 특정 부분에 생성되는 표면 결함에 의하여 자발적인 파손이 일어나는 문제가 있다. According to the range of compressive stress by the physical reinforcement method proposed in this technique, the mechanical strength of glass is improved by the compressive stress layer, but it inevitably leads to an increase in strain energy, resulting in an expansion of the glass bulb when it breaks, In other words, there is a serious problem that explosion-proof properties such as explosion and shrinkage and scattering of panels and channels, as well as spontaneous breakage due to surface defects generated in a specific portion of the glass bulb due to the imbalance of stress.

또한, 물리강화방법에 의해서 제조되는 판넬에 있어서는, 곱으로부터 성형될 때 형성되는 일시 응력을 서냉로 안에서 조절하여 상온으로 냉각한다. 이렇게 표면에 압축응력을 형성하는 기술로는 판넬이 균일한 응력분포를 가질 수 없었다. 특히, 가열된 서냉로 안의 공기 흐름 분포가 페이스부 영역과 스커트부 영역에서 달라지기 때문에 스커트부 영역 주위에 과잉 일시 응력이 생겨 외부의 작은 기계적인 충격으로도 판넬의 블렌드라운드부가 파손되는 문제가 있다. 뿐만 아니라, UL규격(Underwriters Laboratories Inc.)의 방폭특성이 크게 저하되는 문제가 있 다.Moreover, in the panel manufactured by the physical strengthening method, the temporary stress formed when molded from the product is controlled in a slow cooling furnace to cool to room temperature. This technique of forming compressive stress on the surface could not have a uniform stress distribution. In particular, since the distribution of air flow in the heated slow cooling furnace is different in the face region and the skirt region, excessive temporary stresses are generated around the skirt region, which causes the blend round portion of the panel to be damaged even by a small mechanical impact on the outside. . In addition, the explosion-proof characteristics of the UL standard (Underwriters Laboratories Inc.) is greatly reduced.

본 발명은 상기한 바와 같은 종래기술의 여러 가지 문제점들을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 본 발명의 목적은 페이스주변영역의 공랭강화에 의하여 응력분포를 개선함으로써, 외부의 기계적인 충격에 잘 견디고, 방폭테스트시 보다 안전한 형태의 방폭특성을 보유하는 음극선관용 판넬 및 그 제조방법을 제공하는데 있다.The present invention has been made in order to solve the various problems of the prior art as described above, the object of the present invention is to improve the stress distribution by the air cooling of the peripheral face area, to withstand the mechanical shock of the outside, explosion-proof The present invention provides a panel for a cathode ray tube and a method of manufacturing the same having a safer explosion-proof property when tested.

본 발명의 다른 목적은 음극선관의 평면화, 경량화와 슬림화가 매우 용이한 음극선관용 판넬 및 그 제조방법을 제공하는데 있다.Another object of the present invention is to provide a cathode ray tube panel and a method for manufacturing the cathode ray tube which are very easy to planarize, lighten, and slim.

이와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징은, 영상을 표시하는 페이스부와 페이스부의 가장자리로부터 후방으로 연장되어 형성되는 스커트부로 구성되는 음극선관용 판넬의 제조방법에 있어서, 페이스부는 페이스중앙영역의 표면응력

Figure 112007069510169-pat00007
과 페이스주변영역의 표면응력(
Figure 112007069510169-pat00008
)이
Figure 112007069510169-pat00009
의 관계를 만족하고, 페이스주변영역의표면응력
Figure 112007069510169-pat00010
과 페이스주변영역의 최대진공인장응력
Figure 112007069510169-pat00011
Figure 112007069510169-pat00012
의 관계를 만족하도록 페이스주변영역을 공랭강화시키는 음극선관용 판넬 제조방법에 있다.A feature of the present invention for achieving the above object is a method for manufacturing a cathode ray tube panel consisting of a face portion for displaying an image and a skirt portion extending rearward from the edge of the face portion, wherein the face portion is the surface of the face center region. Stress
Figure 112007069510169-pat00007
Surface Stresses in the Peripheral and Face Regions
Figure 112007069510169-pat00008
)this
Figure 112007069510169-pat00009
Surface stress in the area around the face
Figure 112007069510169-pat00010
Vacuum tensile stress in the area around the face and face
Figure 112007069510169-pat00011
this
Figure 112007069510169-pat00012
In the method for manufacturing a cathode ray tube panel to air-cool the area surrounding the face to satisfy the relationship.

본 발명의 다른 특징은, 영상을 표시하는 페이스부와 페이스부의 가장자리로부터 후방으로 연장되어 형성되는 스커트부로 구성되는 음극선관용 판넬에 있어서, 페이스부는 페이스중앙영역의 표면응력

Figure 112007069510169-pat00013
과 페이스주변영역의 표면응력
Figure 112007069510169-pat00014
Figure 112007069510169-pat00015
의 관계를 만족하고, 페이스주변영역의 표면응력
Figure 112007069510169-pat00016
과 페이스주변영역의 최대진공인장응력
Figure 112007069510169-pat00017
Figure 112007069510169-pat00018
의 관계를 만족하는 응력분포를 갖는 음극선관용 판넬에 있다.According to another aspect of the present invention, there is provided a panel for cathode ray tubes comprising a face portion for displaying an image and a skirt portion extending rearward from an edge of the face portion, wherein the face portion has a surface stress in the face center region.
Figure 112007069510169-pat00013
Surface Stress in Peripheral and Face Regions
Figure 112007069510169-pat00014
this
Figure 112007069510169-pat00015
Surface stress in the area around the face
Figure 112007069510169-pat00016
Vacuum tensile stress in the area around the face and face
Figure 112007069510169-pat00017
this
Figure 112007069510169-pat00018
It is a panel for cathode ray tube with stress distribution satisfying the relationship of.

이하, 본 발명에 따른 음극선관용 판넬 및 그 제조방법에 대한 바람직한 실시예를 첨부된 도면들에 의거하여 상세하게 설명한다.Hereinafter, a preferred embodiment of a cathode ray tube panel and a method of manufacturing the same according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

먼저, 도 3을 참조하여 도 1에 도시되어 있는 판넬(20)의 제조방법을 살펴보면, 금형(60)의 내부에 용융된 1,000℃ 정도의 곱을 공급한 후, 램(61)을 가동시켜 플러저(62)에 의하여 곱을 가압하면, 금형(60)과 플런저(62)의 협동에 의하여 원하는 크기 및 형상의 판넬(20)이 성형된다. 이때, 판넬(20)은 600℃ 정도를 유지하고 있으므로, 강제통풍식 냉각장치(도시 안됨)에 의하여 냉각용 공기를 공급하여 냉각하고, 후속하는 핀봉착 스테이션으로의 이송을 위하여 금형(60)에서 취출한다. First, referring to FIG. 3, the manufacturing method of the panel 20 shown in FIG. 1 is supplied. After supplying a product of about 1,000 ° C. that is melted in the mold 60, the ram 61 is operated to operate the plunger. When the product is pressurized by 62, the panel 20 of a desired size and shape is formed by cooperation of the mold 60 and the plunger 62. As shown in FIG. At this time, since the panel 20 maintains about 600 ° C., the cooling air is supplied by a forced draft cooling device (not shown), cooled, and then transferred from the mold 60 to a subsequent pin sealing station. Take out.

도 4에 도시되어 있는 바와 같이, 판넬(20)의 페이스부(21)는 장변(25)과 단변(26)을 갖는 대략 직사각 형상으로 이루어지며 영상을 표시하는 유효화면을 구성하는 페이스중앙영역(Face Center Area: 27)과, 스커트부(23)와 근접하는 4개의 페이스주변영역(Face Wedge Area: 28a∼28d)으로 구분할 수 있다. 그리고, 페이스중앙영역(27)의 두께는 페이스주변영역(28a∼28d)의 두께보다 얇게 제조되어 있다. 이와 같은 구성을 갖는 판넬(20)에 있어서 최대진공인장응력이 작용되는 영역은 단변(26)과 근접하는 페이스주변영역(28a∼28d)이 된다.As shown in FIG. 4, the face portion 21 of the panel 20 is formed in a substantially rectangular shape having a long side 25 and a short side 26 and forms a face center region constituting an effective screen displaying an image ( Face Center Area 27 and four Face Wedge Areas 28a to 28d proximate to the skirt 23. The face center region 27 is made thinner than the face peripheral regions 28a to 28d. In the panel 20 having such a configuration, the region where the maximum vacuum tensile stress is applied is the face peripheral regions 28a to 28d close to the short sides 26.

도 7의 그래프에 보이는 바와 같이, 금형(60)에서 성형하여 취출한 직후의 판넬(20)의 표면온도는 내부의 열에 의한 재가열(Reheating)로 인하여 다시 상승되고 내부온도는 감소된다. 판넬(20)의 표면온도가 유리의 서냉점(Annealing Point)이하로 떨어지면, 페이스중앙영역(27)과 페이스주변영역(28a∼28d)의 두께 차이로 인하여 페이스중앙영역(27)의 냉각속도보다 페이스주변영역(28a∼28d)의 냉각속도가 느려지게 된다. 그리고, 페이스주변영역(28a∼28d)에는 불필요한 영구인장응력이 크게 형성된다. As shown in the graph of FIG. 7, the surface temperature of the panel 20 immediately after molding and taking out the mold 60 is raised again due to reheating by internal heat and the internal temperature is decreased. When the surface temperature of the panel 20 falls below the annealing point of the glass, the cooling speed of the face center region 27 is lower than that due to the difference in thickness between the face center region 27 and the face peripheral regions 28a to 28d. The cooling rate of the face peripheral areas 28a to 28d becomes slow. Unnecessary permanent tensile stress is largely formed in the face peripheral areas 28a to 28d.

도 5를 참조하면, 본 발명의 특징적인 실시예에 있어서 금형(60)으로부터 취출한 직후의 판넬(20)은 페이스부(21)가 상방을 향하도록 컨베이어(70)에 의하여 후속하는 핀봉착 스테이션으로 이송시킨다. 이때, 판넬(20)의 페이스주변영역(28a∼28d)을 강제통풍식 냉각장치(80)로부터 공급되는 냉각용 공기에 의하여 수초간 급속하게 냉각시켜 공랭강화를 실시한다. 바람직하기로는, 공랭강화는 최대진공인장응력이 작용되는 단변(26)과 근접하는 페이스주변영역(28a, 28b)에 실시한다.Referring to FIG. 5, in the characteristic embodiment of the present invention, the panel 20 immediately after being taken out of the mold 60 is followed by a pin sealing station by the conveyor 70 so that the face portion 21 faces upward. Transfer to. At this time, the face periphery areas 28a to 28d of the panel 20 are rapidly cooled for several seconds by the cooling air supplied from the forced draft cooling device 80 to enhance air cooling. Preferably, the air cooling step is performed in the face peripheral areas 28a and 28b proximate the short side 26 to which the maximum vacuum tensile stress is applied.

한편, 금형(60)으로부터 취출한 직후의 판넬(20)은 그 페이스부(21)의 표면온도가 대략 475∼520℃이며, 냉각장치(80)로부터 공급되는 냉각용 공기의 온도는 대략 20℃이다. 냉각장치(80)는 냉각용 공기를 공급하는 공기공급부(81)와, 공기공급부(81)로부터 공급되는 공기를 판넬(20)의 페이스주변영역(28a∼28d)에 분출하는 분사관(82)으로 구성된다. 냉각장치(80)의 공기공급부(81)는 에어컴프레서로 구성할 수 있다. On the other hand, the panel 20 immediately after taking out from the metal mold | die 60 has the surface temperature of the face part 21 about 475-520 degreeC, and the temperature of the cooling air supplied from the cooling device 80 is about 20 degreeC. to be. The cooling device 80 includes an air supply unit 81 for supplying cooling air, and an injection pipe 82 for ejecting air supplied from the air supply unit 81 to the face peripheral areas 28a to 28d of the panel 20. It consists of. The air supply unit 81 of the cooling device 80 may be configured as an air compressor.

본 발명에서는 강제통풍식 공랭강화에 의하여 페이스중앙영역(27)의 표면응 력

Figure 112001007158411-pat00019
과 페이스주변영역(28a∼28d)의 표면응력
Figure 112001007158411-pat00020
이 In the present invention, the surface stress of the face center region 27 by forced air cooling
Figure 112001007158411-pat00019
And surface stresses in the face peripheral areas 28a to 28d
Figure 112001007158411-pat00020
this

Figure 112001007158411-pat00021
Figure 112001007158411-pat00021

의 관계를 만족하고, Satisfy the relationship

페이스주변영역(28a∼28d)의 최대진공인장응력

Figure 112007069510169-pat00022
과 페이스주변영역(28a∼28d)의 표면응력
Figure 112007069510169-pat00023
이Maximum vacuum tensile stress in the peripheral face area (28a to 28d)
Figure 112007069510169-pat00022
And surface stresses in the face peripheral areas 28a to 28d
Figure 112007069510169-pat00023
this

Figure 112001007158411-pat00024
Figure 112001007158411-pat00024

의 관계를 만족하는 판넬(20)을 제조하였다.The panel 20 that satisfies the relationship was manufactured.

본 발명의 강제통풍식 공랭강화에 의하여 제조된 판넬(20)이 채용된 유리벌브(10)가 외부의 기계적 충격에 대응하는 정도를 알아보기 위하여 UL규격의 방폭테스트를 실시하였다. UL규격의 방폭테스트는 7∼20J의 에너지를 가지는 볼형 또는 미사일형의 타격체에 의하여 판넬(20)의 지정된 타격지점을 강타하여 비산되는 판넬(20) 또는 훤넬(30)의 유리조각의 질량을 측정하고, 유리조각의 질량이 기준량보다 적은 유리벌브(10)에 대해서만 합격으로 판단하여 안전성을 보장한다. In order to determine the degree to which the glass bulb 10 employing the panel 20 manufactured by forced air cooling of the present invention corresponds to an external mechanical shock, UL standard explosion-proof test was performed. UL standard explosion-proof test is to determine the mass of the glass fragments of the panel 20 or channel 30, which is scattered by hitting the designated hitting point of the panel 20 by a ball-type or missile-type hitting body having an energy of 7 ~ 20J. The measurement is made, and only the glass bulb 10 having a mass of the glass piece smaller than the reference amount is judged to pass, thereby ensuring safety.

이와 같은 UL규격의 방폭테스트 결과는 표 1에 나타나 있다. 표 1의 비교예1 내지 비교예3과 실시예1 내지 실시예3에 있어서는 장변과 단변의 비율이 16:9의 32인치 판넬을 사용하여 유리벌브를 구성하였다. 또한, 판넬은 페이스중앙영역의 두께를 16.0mm하고, 스커트부의 두께는 19.3mm로 하여 기존 유리벌브의 판넬보다 얇게 하였으나, 이것에 의하여 본 발명의 실시예가 한정되는 것은 아니다. 그리고, 비교예1 내지 비교예3과 실시예1 내지 실시예3 각각의 방폭테스트는 동일한 조건을 갖는 10개의 유리벌브에 대하여 실시하였다. The results of the explosion-proof test of the UL standard is shown in Table 1. In Comparative Examples 1 to 3 and Examples 1 to 3 of Table 1, a glass bulb was formed using a 32-inch panel having a long side and a short side of 16: 9. In addition, the panel has a thickness of the face center region of 16.0 mm and the thickness of the skirt portion of 19.3 mm, which is thinner than the panel of the existing glass bulb, but the embodiment of the present invention is not limited thereto. In addition, the explosion-proof tests of Comparative Examples 1 to 3 and Examples 1 to 3 were carried out on ten glass bulbs having the same conditions.

도 6a 및 도 6b를 참조하면, 페이스중앙영역(27)의 표면응력

Figure 112001007158411-pat00025
과 페이스주변영역(28a∼28d)의 표면응력
Figure 112001007158411-pat00026
각각의 크기를 측정하기 위한 측정용 시편(90, 91)이 도시되어 있다. 측정용 시편(90, 91) 각각은 측정부위, 즉 페이스중앙영역(27)과 페이스주변영역(28a∼28d)을 폭 대략 10mm, 길이 대략 50mm로 절단하여 구성하였다. 페이스중앙영역(27)의 표면응력
Figure 112001007158411-pat00027
과 페이스주변영역 (28a∼ 28d)의 표면응력
Figure 112001007158411-pat00028
은 세나르몽법(Senarmont Method)에 의하여 측정하고, 그 결과는 표 1에 나타냈다. 6A and 6B, the surface stress of the face center region 27 is shown.
Figure 112001007158411-pat00025
And surface stresses in the face peripheral areas 28a to 28d
Figure 112001007158411-pat00026
Measurement specimens
90, 91 for measuring each size are shown. Each of the test specimens 90 and 91 was formed by cutting the measurement site, that is, the face center region 27 and the face peripheral regions 28a to 28d into approximately 10 mm in width and approximately 50 mm in length. Surface stress in the face center region (27)
Figure 112001007158411-pat00027
And surface stresses in the peripheral face areas 28a to 28d
Figure 112001007158411-pat00028
Was measured by the Senarmont Method, and the results are shown in Table 1.

비교예1Comparative Example 1 실시예1Example 1 실시예2Example 2 실시예3Example 3 비교예2Comparative Example 2 비교예3Comparative Example 3 냉각시간 (초)Cooling time (seconds) 00 55 1010 2020 3030 4040 σfw (MPa)σfw (MPa) -5.5-5.5 -8.9-8.9 -10.2-10.2 -13.2-13.2 -18.4-18.4 -25.2-25.2 σfc (MPa)σfc (MPa) -18.0-18.0 -17.8-17.8 -18.2-18.2 -19.1-19.1 -20.5-20.5 -20.8-20.8 σfc/σfw σfc / σfw                                              3.33.3 2.02.0 1.81.8 1.41.4 1.11.1 0.820.82 2σts-|σfw| 2σts- | σfw |                                              12.512.5 9.19.1 7.87.8 4.84.8 -0.4-0.4 -7.2-7.2 방폭테스트 합격률Explosion proof test pass rate 2/102/10 10/1010/10 10/1010/10 10/1010/10 5/105/10 1/101/10

표 1에 보이는 바와 같이, 비교예1에 의하여 금형으로부터 취출한 후 페이스주변영역을 공랭강화시키지 않은 판넬을 채용한 유리벌브는 방폭테스트 합격률이 20%로 낮은 것을 알 수 있다. 실시예1 내지 실시예3에 의해서는 수학식1과 수학식2의 관계를 만족하는 판넬은 모두 방폭테스트에 합격하였다. 비교예2와 비교예3은 판넬의 냉각시간이 과다함에 의하여 수학식1과 수학식2의 관계를 벗어나 방폭테스트에 합격하지 못하였다.As shown in Table 1, it can be seen that the glass bulb adopting the panel which was taken out from the mold according to Comparative Example 1 and which did not harden the air in the periphery of the face area was 20%. In Examples 1 to 3, all panels satisfying the relationship between Equations 1 and 2 passed the explosion proof test. Comparative Example 2 and Comparative Example 3 did not pass the explosion-proof test beyond the relationship between Equations 1 and 2 due to excessive cooling time of the panel.

이상에서 설명된 실시예는 본 발명의 바람직한 실시예를 설명한 것에 불과하고, 본 발명의 권리범위는 설명된 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 기술적 사상과 특허청구범위내에서 이 분야의 당업자에 의하여 다양한 변경, 변형 또는 치환이 가능할 것이며, 그와 같은 실시예들은 본 발명의 범위에 속하는 것으로 이해되어야 한다. The embodiments described above are merely to describe preferred embodiments of the present invention, the scope of the present invention is not limited to the described embodiments, those skilled in the art within the spirit and claims of the present invention It will be understood that various changes, modifications, or substitutions may be made thereto, and such embodiments are to be understood as being within the scope of the present invention.

이상에서 설명한 바와 같이 본 발명에 따른 음극선관용 판넬 및 그 제조방법에 의하면, 금형으로부터 취출한 직후 최대진공응력이 가해지는 판넬의 페이스주변영역을 공랭강화시킴으로써, 불필요한 영구인장응력을 제거하여 응력분포를 개선하고, 외부의 기계적인 충격에 잘 견디고, 방폭테스트시 보다 안전한 형태의 방폭특성을 보유한다. 이 결과, 음극선관의 평면화, 경량화와 슬림화가 용이해지는 효과가 있다.As described above, according to the panel for a cathode ray tube according to the present invention and a method for manufacturing the same, an air gap is strengthened around the face of the panel to which the maximum vacuum stress is applied immediately after taking out from the mold, thereby eliminating unnecessary permanent tensile stress and thereby reducing stress distribution. It improves, withstands mechanical shocks externally, and has a safer form of explosion-proof characteristics when testing explosion-proof. As a result, the planarization, weight reduction and slimming of the cathode ray tube can be easily achieved.

Claims (5)

영상을 표시하는 페이스부와 상기 페이스부의 가장자리로부터 후방으로 연장되어 형성되는 스커트부로 구성되는 음극선관용 판넬의 제조방법에 있어서, In the manufacturing method of the cathode ray tube panel consisting of a face portion for displaying an image and a skirt portion extending rearward from the edge of the face portion, 상기 페이스부는 페이스중앙영역의 표면응력
Figure 112007069510169-pat00029
과 페이스주변영역의 표면응력(
Figure 112007069510169-pat00030
)이
Figure 112007069510169-pat00031
의 관계를 만족하고, 상기 페이스주변영역의 표면응력
Figure 112007069510169-pat00032
과 상기 페이스주변영역의 최대진공인장응력
Figure 112007069510169-pat00033
Figure 112007069510169-pat00034
의 관계를 만족하도록 상기 페이스주변영역을 공랭강화시키는 것을 특징으로 하는 음극선관용 판넬 제조방법.
The face portion has surface stress in the face center region
Figure 112007069510169-pat00029
Surface Stresses in the Peripheral and Face Regions
Figure 112007069510169-pat00030
)this
Figure 112007069510169-pat00031
The surface stress of the face peripheral area
Figure 112007069510169-pat00032
And maximum vacuum tensile stress in the area around the face
Figure 112007069510169-pat00033
this
Figure 112007069510169-pat00034
Method of manufacturing a panel for cathode ray tubes, characterized in that to air-cool the surface surrounding area to satisfy the relationship.
제 1 항에 있어서, 상기 페이스주변영역의 공랭강화는 상기 판넬의 표면온도가 대략 475∼520℃일 때 20℃의 냉각용 공기에 의하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 음극선관용 판넬의 제조방법. The method for manufacturing a cathode ray tube panel according to claim 1, wherein the air cooling of the face peripheral area is made by cooling air at 20 ° C when the surface temperature of the panel is approximately 475 to 520 ° C. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 페이스주변영역의 공랭강화는 상기 최대진공인장응력이 가해지는 상기 판넬의 단축쪽에서 이루어지는 것을 특징으로 하는 음극선관용 판넬의 제조방법.The method for manufacturing a cathode ray tube panel according to claim 1 or 2, wherein the air cooling of the face peripheral area is made on a short side of the panel to which the maximum vacuum tensile stress is applied. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 페이스주변영역의 두께는 상기 페이스 중앙영역의 두께보다 두꺼운 것을 특징으로 하는 음극선관용 판넬의 제조방법.The method for manufacturing a cathode ray tube panel according to claim 1 or 2, wherein the thickness of the face peripheral area is thicker than that of the face center area. 영상을 표시하는 페이스부와 상기 페이스부의 가장자리로부터 후방으로 연장되어 형성되는 스커트부로 구성되는 음극선관용 판넬에 있어서,In the cathode ray tube panel consisting of a face portion for displaying an image and a skirt portion extending rearward from the edge of the face portion, 상기 페이스부는 페이스중앙영역의 표면응력
Figure 112007069510169-pat00035
과 페이스주변영역의 표면응력
Figure 112007069510169-pat00036
Figure 112007069510169-pat00037
의 관계를 만족하고, 상기 페이스주변영역의 표면응력
Figure 112007069510169-pat00038
과 상기 페이스주변영역의 최대진공인장응력
Figure 112007069510169-pat00039
Figure 112007069510169-pat00040
의 관계를 만족하는 응력분포를 갖는 것을 특징으로 하는 음극선관용 판넬.
The face portion has surface stress in the face center region
Figure 112007069510169-pat00035
Surface Stress in Peripheral and Face Regions
Figure 112007069510169-pat00036
this
Figure 112007069510169-pat00037
The surface stress of the face peripheral area
Figure 112007069510169-pat00038
And maximum vacuum tensile stress in the area around the face
Figure 112007069510169-pat00039
this
Figure 112007069510169-pat00040
Cathode ray panel characterized in that it has a stress distribution satisfying the relationship of.
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