RU2477542C1 - Способ изготовления прострельной мишени рентгеновской трубки и прострельная мишень рентгеновской трубки (варианты) - Google Patents

Способ изготовления прострельной мишени рентгеновской трубки и прострельная мишень рентгеновской трубки (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2477542C1
RU2477542C1 RU2011138393/07A RU2011138393A RU2477542C1 RU 2477542 C1 RU2477542 C1 RU 2477542C1 RU 2011138393/07 A RU2011138393/07 A RU 2011138393/07A RU 2011138393 A RU2011138393 A RU 2011138393A RU 2477542 C1 RU2477542 C1 RU 2477542C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
target
foil
ray tube
exceed
atomic number
Prior art date
Application number
RU2011138393/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Леонидович Юрьев
Дмитрий Павлович Николаев
Света Львовна Эльяш
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2011138393/07A priority Critical patent/RU2477542C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2477542C1 publication Critical patent/RU2477542C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • X-Ray Techniques (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использована при разработке импульсных рентгеновских трубок, предназначенных для облучения медицинских или промышленных объектов. Технический результат - уменьшение механических напряжений в материале мишени. Способ изготовления прострельной мишени импульсной рентгеновской трубки заключается в том, что используют металлическую фольгу из металла с большим атомным номером, на поверхности фольги выполняют элементы, имеющие возможность растяжения или сжатия за счет деформаций изгиба фольги. В устройстве мишени рентгеновской трубки, выполненной из металлической фольги с большим атомным номером на участке поверхности фольги, расположенном в зоне фокусного пятна, выполнены штампованные выступы, высота и максимальный размер в поперечном сечении которых не превышают соответственно 0.2S и 0.3d, где S - величина зазора между катодом и мишенью, d - диаметр фокусного пятна трубки, причем расстояние между выступами не превышает 0.3d или фольга разделена на гофрированные полоски, закрепленные на подложке из материала с малым атомным номером, полоски в плоскости подложки расположены вплотную друг к другу, высота и шаг гофр не превышают соответственно 0.2S и 0.2d, где S - величина зазора между катодом и мишенью, d - диаметр фокусного пятна трубки, ширина полосок не превышает 2 мм. 3 н.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Группа изобретений относится к ускорительной технике и может быть использована при разработке импульсных рентгеновских трубок, предназначенных для облучения медицинских или промышленных объектов.
Известен способ изготовления металлической мишени для рентгеновской трубки (авторов Горнового В.А., Сорокина А.И., Хуповеца А.Е., Гусева А.Г., а.с. №2094898, кл. МПК H01J 35/10, 9/14, опубл. 27.10.1997 г.). Способ заключается в том, что корпус из молибденового сплава соединяют сваркой или пайкой с кольцевым диском из вольфрамового сплава при последовательной реализации трех кольцевых швов.
Недостаток этого способа заключается в том, что он пригоден только для мишеней сравнительно большой толщины и не пригоден для прострельных мишеней толщиной 0.05-0.1 мм.
Известен способ изготовления и устройство прострельной мишени (С.А.Иванов, Г.А.Щукин. Рентгеновские трубки технического назначения. Л.: «ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ», 1989, стр.127-129), согласно которым мишень выполнена в виде слоя вольфрама или рения методом покрытия на внутреннюю поверхность куполообразного окна.
Недостаток этого способа - малый ресурс мишени трубки (1000 импульсов) из-за малой механической прочности покрытия.
Наиболее близким к заявляемому является способ изготовления и устройство прострельной мишени (Э.-Г. В.Александрович, Н.В.Белкин, М.А.Канунов, А.А.Разин. Малогабаритная импульсная рентгеновская трубка с самовосстанавливающимся автокатодом. ПТЭ, №6, 1972, стр.198), согласно которым мишень выполняют из тонкой фольги из тантала и закрепляют точечной сваркой на внутренней поверхности плоского окна.
Недостатком этого способа и устройства является то, что при увеличении плотности электронного тока на мишени до и более 3-5 кА/см2 происходит «съеживание» материала мишени в зоне фокусного пятна, накопление в этой зоне больших механических напряжений, которые, в свою очередь, приводят к разрыву мишени и выходу трубки из строя. Поэтому трубки по прототипу при использовании их для облучения медицинских или промышленных объектов имеют малый ресурс работы.
При создании данной группы изобретений решалась задача увеличения ресурса работы прострельной мишени рентгеновской трубки.
Техническим результатом является уменьшение механических напряжений в материале мишени.
Указанный технический результат достигается тем, что по сравнению с известным способом изготовления прострельной мишени импульсной рентгеновской трубки, заключающимся в том, что используют металлическую фольгу из металла с большим атомным номером, новым является то, что на поверхности фольги выполняют элементы, имеющие возможность растяжения или сжатия за счет деформаций изгиба фольги.
В устройстве мишени рентгеновской трубки, выполненной из металлической фольги с большим атомным номером, новым является то, что на участке поверхности фольги, расположенном в зоне фокусного пятна, выполнены штампованные выступы, высота и максимальный размер в поперечном сечении которых не превышают соответственно 0.2S и 0.3d, где S - величина зазора между катодом и мишенью, d - диаметр фокусного пятна трубки, причем расстояние между выступами не превышает 0.3d или фольга разделена на гофрированные полоски, закрепленные на подложке из материала с малым атомным номером, полоски в плоскости подложки расположены вплотную друг к другу, высота и шаг гофр не превышают соответственно 0.2S и 0.2d, где S - величина зазора между катодом и мишенью, d - диаметр фокусного пятна трубки, ширина полосок не превышает 2 мм.
Ресурс рентгеновской трубки, как правило, определяется ресурсом мишени, в которой происходит генерация рентгеновского излучения. Именно мишень подвергается прямому воздействию электронного пучка, наибольшему нагреву и эрозионному разрушению по сравнению с другими деталями трубки.
При облучении электронами плоской мишени происходит стягивание ее участка в зоне фокусного пятна за счет растягивания смежных участков. При этом как в них, так и в зоне фокусного пятна появляются значительные механические напряжения, которые при достижении предела прочности приводят к разрыву мишени. Выполнение на поверхности фольги объемных элементов, имеющих возможность растяжения или сжатия за счет деформаций изгиба стенок этих элементов, позволяет во много раз снизить механические напряжения в материале фольги и этим предотвратить разрыв мишени и выход ее из строя.
Описанный способ реализован в конструкции мишени, на поверхности которой выполнены компенсирующие элементы в виде штампованных выступов. При уменьшении размеров выступов под воздействием электронного пучка растягивание материала выступов происходит преимущественно за счет изгиба стенок выступов. При этом происходит распрямление выступов, но механические напряжения в материале мишени значительно меньше, чем при растяжении плоской мишени, поэтому разрыва мишени не происходит. Ограничение размеров выступов и расстояния между ними введено для того, чтобы при разглаживании выступов и изменении их высоты в течение эксплуатации не происходило недопустимых изменений выходных параметров рентгеновской трубки за счет изменения зазора между катодом и мишенью.
Заявляемый способ реализован также в конструкции мишени, которая состоит из гофрированных полосок фольги, выступы гофр которых с одной стороны закреплены точечной сваркой на подложке из титановой фольги, полоски расположены вплотную друг к другу в плоскости мишени. Гофры компенсируют стягивание материала мишени вдоль полосок, а малая ширина полосок (менее 2 мм) ограничивает абсолютную величину их поперечной деформации, поэтому разрыва мишени при облучении ее электронами не происходит. Ограничение размеров гофр введено по тем же причинам, что и в мишени со штампованными выступами.
Таким образом, в данной группе изобретений реализуется указанный технический результат, поскольку применение элементов, имеющих возможность растяжения или сжатия за счет деформаций изгиба фольги, позволяет во много раз снизить механические напряжения в фольге мишени и тем самым способствовать повышению ресурса ее работы.
На фиг.1 показана фотография участка плоской мишени импульсной рентгеновской трубки.
На фиг.2 показана фотография изготовленной мишени с компенсирующими элементами в виде штампованных полусферических выступов диаметром 2.5 мм и высотой 1 мм.
На фиг.3 показана фотография мишени с компенсирующими элементами в виде штампованных полусферических выступов после воздействия электронного пучка.
На фиг.4 показана фотография мишени с компенсирующими элементами в виде гофрированных полосок шириной 2 мм. Высота гофр 0.6 мм.
Работа мишени заключается в торможении в ней ускоренных электронов, при этом происходит генерация тормозного (рентгеновского) излучения.
Мишень, фотография которой показана на фиг.1, была изготовлена из плоской танталовой фольги (атомный номер 73) толщиной 0.05 мм. Мишень может быть выполнена также из вольфрама (атомный номер 74) и рения (атомный номер 75). Мишень из тантала прошла ресурсные испытания. При этом она подвергалась в разборной вакуумной камере многократному воздействию электронного пучка с током около 5 кА при диаметре фокусного пятна 10 мм. Хорошо видно, что при этом плоскую мишень разорвало по центру из-за наличия больших механических напряжений.
Мишень, показанная на фиг.2, была изготовлена также из танталовой фольги толщиной 0.05 мм с использованием заявляемого способа путем выполнения на поверхности танталовой фольги компенсирующих элементов в виде штампованных полусферических выступов при помощи пуансона в виде куска закаленной проволоки диаметром 2.5 мм и скругленным краем и свинцовой матрицы. Для повышения пластичности фольга предварительно отжигалась в вакууме при температуре 1100°С в течение двух часов.
На фиг.3 показана та же мишень после ресурсных испытаний, которые проходили в режиме, в котором испытывалась мишень, приведенная на фиг.1. Мишень осталась цела и работоспособна благодаря наличию компенсирующих элементов, часть которых расправилась из-за стягивания материала мишени; при этом компенсирующие элементы предотвратили растягивание самого материала и появление опасных механических напряжений.
Мишень, показанная на фиг.4, была выполнена из гофрированных полосок из тантала толщиной 0.05 мм. Гофры были выполнены путем прокатывания полосок между мелкомодульными зубчатыми колесами. Полоски были закреплены на подложке из титановой фольги толщиной 0.05 мм точечной сваркой выступов гофр к подложке, и в плоскости мишени располагались вплотную друг к другу. Эта мишень также многократно подвергалась воздействию электронного пучка в вышеописанном режиме и сохранила свою работоспособность. В результате незначительного уменьшения ширины полосок между ними появились щели, что привело к некоторой потере дозы (не более 20%), но рентгеновская трубка при этом сохранила работоспособность. Дальнейшие исследования мишеней, изготовленных с использованием заявляемого способа, показали, что их ресурс работы по меньшей мере вдвое превышает ресурс плоской мишени.
Таким образом, применение заявленного способа изготовления мишени рентгеновской трубки позволило скомпенсировать стягивание материала мишени, происходящее в результате электронной бомбардировки, уменьшить механические напряжения в мишени и увеличить ресурс ее работы и, соответственно, ресурс рентгеновской трубки.

Claims (3)

1. Способ изготовления прострельной мишени рентгеновской трубки, заключающийся в том, что используют металлическую фольгу из металла с большим атомным номером, отличающийся тем, что на поверхности фольги выполняют элементы, имеющие возможность растяжения или сжатия за счет деформаций изгиба фольги.
2. Прострельная мишень рентгеновской трубки, выполненная из металлической фольги с большим атомным номером, отличающаяся тем, что на участке поверхности фольги, расположенном в зоне фокусного пятна, выполнены штампованные выступы, высота и максимальный размер в поперечном сечении которых не превышают соответственно 0,2S и 0,3d, где S - величина зазора между катодом и мишенью, d - диаметр фокусного пятна трубки, причем расстояние между выступами не превышает 0,3d.
3. Прострельная мишень рентгеновской трубки, содержащая металлическую фольгу с большим атомным номером, отличающаяся тем, что фольга разделена на гофрированные полоски, закрепленные на подложке из материала с малым атомным номером, полоски в плоскости подложки расположены вплотную друг к другу, высота и шаг гофр не превышают соответственно 0,2S и 0,2d, где S - величина зазора между катодом и мишенью, d - диаметр фокусного пятна трубки, ширина полосок не превышает 2 мм.
RU2011138393/07A 2011-09-19 2011-09-19 Способ изготовления прострельной мишени рентгеновской трубки и прострельная мишень рентгеновской трубки (варианты) RU2477542C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011138393/07A RU2477542C1 (ru) 2011-09-19 2011-09-19 Способ изготовления прострельной мишени рентгеновской трубки и прострельная мишень рентгеновской трубки (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011138393/07A RU2477542C1 (ru) 2011-09-19 2011-09-19 Способ изготовления прострельной мишени рентгеновской трубки и прострельная мишень рентгеновской трубки (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2477542C1 true RU2477542C1 (ru) 2013-03-10

Family

ID=49124291

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011138393/07A RU2477542C1 (ru) 2011-09-19 2011-09-19 Способ изготовления прострельной мишени рентгеновской трубки и прострельная мишень рентгеновской трубки (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2477542C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07335155A (ja) * 1994-06-13 1995-12-22 Rigaku Ind Co X線管用ターゲット
RU2094898C1 (ru) * 1995-03-24 1997-10-27 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики Способ изготовления металлической мишени для рентгеновской трубки
CN2298601Y (zh) * 1997-05-14 1998-11-25 时代集团公司太原研究所 具有外靶式阳极体的工业用x射线管
RU2145748C1 (ru) * 1998-12-03 2000-02-20 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Импульсная трубка
JP2004006294A (ja) * 2002-04-08 2004-01-08 Wan Shia-Gi 量子エネルギー効率の高いx線管及びターゲット
RU2308781C2 (ru) * 2005-11-18 2007-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "СПАРК" Рентгеновская трубка

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07335155A (ja) * 1994-06-13 1995-12-22 Rigaku Ind Co X線管用ターゲット
RU2094898C1 (ru) * 1995-03-24 1997-10-27 Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики Способ изготовления металлической мишени для рентгеновской трубки
CN2298601Y (zh) * 1997-05-14 1998-11-25 时代集团公司太原研究所 具有外靶式阳极体的工业用x射线管
RU2145748C1 (ru) * 1998-12-03 2000-02-20 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Импульсная трубка
JP2004006294A (ja) * 2002-04-08 2004-01-08 Wan Shia-Gi 量子エネルギー効率の高いx線管及びターゲット
RU2308781C2 (ru) * 2005-11-18 2007-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "СПАРК" Рентгеновская трубка

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПТЭ, No.6, 1972, с.198. *
ПТЭ, №6, 1972, с.198. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1618585B1 (en) X-ray sources
RU2635372C2 (ru) Многокатодный распределенный рентгеновский аппарат с управлением катодом и устройство компьютерной томографии, имеющее упомянутый аппарат
US20100008471A1 (en) X-Ray Sources
US9008276B2 (en) X-ray tube
US20170018392A1 (en) Composite target and x-ray tube with the composite target
US9818569B2 (en) High dose output, through transmission target X-ray system and methods of use
US10438764B2 (en) Field emission apparatus
US9224573B2 (en) System and method for X-ray source weight reduction
US9431206B2 (en) X-ray generation tube, X-ray generation device including the X-ray generation tube, and X-ray imaging system
CN106537549B (zh) 阳极和x射线生成管、x射线生成装置以及使用x射线生成装置的放射线照相系统
Russkikh et al. Small-sized vacuum-arc-discharge x-ray radiograph
US11101096B2 (en) High dose output, through transmission and relective target X-ray system and methods of use
CN110957201B (zh) X射线阳极、x射线辐射器和用于制造x射线阳极的方法
RU2477542C1 (ru) Способ изготовления прострельной мишени рентгеновской трубки и прострельная мишень рентгеновской трубки (варианты)
KR101078164B1 (ko) 전자빔 발생장치 및 이를 제조하는 방법
WO2021052600A1 (de) Vakuumdichte elektrische durchführung
JP4821011B2 (ja) 荷電変換薄膜および粒子加速器
CN105321785B (zh) 固定阳极型x射线管
CN112216584A (zh) 带屏蔽部件的x射线发生器
KR20180065861A (ko) 전계 방출 장치
US10283228B2 (en) X-ray beam collimator
CN114373663A (zh) X射线管及x射线发生装置
US20050002491A1 (en) Vacuum housing with a protective layer for an-x-ray tube
RU2459307C1 (ru) Импульсная рентгеновская трубка
US10529526B2 (en) Creep resistant electron emitter material and fabrication method