RU71817U1 - Импульсная ускорительная трубка для генерации рентгеновских квантов - Google Patents

Импульсная ускорительная трубка для генерации рентгеновских квантов Download PDF

Info

Publication number
RU71817U1
RU71817U1 RU2007136583/22U RU2007136583U RU71817U1 RU 71817 U1 RU71817 U1 RU 71817U1 RU 2007136583/22 U RU2007136583/22 U RU 2007136583/22U RU 2007136583 U RU2007136583 U RU 2007136583U RU 71817 U1 RU71817 U1 RU 71817U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
anode
radius
shaped
insulator
Prior art date
Application number
RU2007136583/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Александрович Шиканов
Original Assignee
Евгений Александрович Шиканов
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 Евгений Александрович Шиканов filed Critical Евгений Александрович Шиканов
Priority to RU2007136583/22U priority Critical patent/RU71817U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU71817U1 publication Critical patent/RU71817U1/ru

Links

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Предполагаемая полезная модель относится к рентгеновской технике и может быть использована при выявлении дефектов в металлических конструкциях, например, при контроле сварных швов.
Сущность полезной модели заключается в том, что в известном устройстве, содержащем дискообразный катод с центральным отверстием, конусообразный анод, коаксиально охватываемый катодом и конусообразный изолятор, расположенные в вакуумированном корпусе и являющиеся частью корпуса, изолятор, с целью увеличения механической и электрической прочности, выполнен из высоковольной керамики, анод имеет сферическое закругление на торце, обращенном к окну, а геометрические параметры ускоряющей системы удовлетворяют условиям:
5.10-4 м≤ρ≤10-3 м,
5ρ≤rK≤10ρ,
0.2rK≤rA<0.5rK,
0.4rK≤h≤1.4rK
где р - радиус закругления на анодном торце, rK - радиус отверстия в катоде, rA - радиус кругового сечения анода плоскостью, проходящей через передний торец катода, h - расстояние от переднего торца катодного диска до переднего торца анода.

Description

Предполагаемая полезная модель относится к малогабаритной ускорительной технике, точнее к приборам для генерации рентгеновских квантов и может быть использована при выявлении дефектов в металлических конструкциях, например, при контроле сварных швов.
Известны устройства для генерации импульсных потоков рентгеновских квантов использующие коаксиальные диодные ускоряющие системы с внутренним игольчатым анодом, охватываемым дискообразным катодом, имеющим центральное отверстие (Быстров Ю.А., Иванов С.А. Ускорители и рентгеновские приборы., М., Высшая школа, 1976, 208 с.). Главным достоинством подобных приборов является малый размер излучающей области катода.
Известна малогабаритная импульсная рентгенографическая трубка, содержащая дискообразный катод с центральным отверстием, конусообразный анод, коаксиально охватываемый катодом, расположенные в вакуумированном корпусе и конусообразный изолятор, являющийся частью корпуса (Э.-Г.В. Александрович и др. ПТЭ, №5, 1974, с.189-190). Указанное техническое решение, как наиболее близкое к заявляемому, может быть выбрано за прототип.
Недостатками прототипа являются низкая механическая прочность корпуса в области соединения изолятора, выполненного из стекла, с металлическими частями корпуса, а также малая амплитуда ускоряющего высоковольтного импульса, не превышающая 200 кВ. Указанные недостатки осложняют применение генераторов рентгеновских квантов в полевых условиях при зондировании металлических конструкций значительной толщины.
Сущность полезной модели заключается в том, что в малогабаритной импульсной рентгеновской трубке, содержащей дискообразный катод с центральным отверстием, конусообразный анод, коаксиально охватываемый катодом, расположенные в вакуумированном корпусе, окно для вывода излучения и конусообразный изолятор, являющиеся частью корпуса, изолятор выполнен из высоковольной керамики, анод имеет сферическое закругление на торце, обращенном к окну, а геометрические параметры ускоряющей системы удовлетворяют при этом следующим неравенствам:
5.10-4 м ≤ ρ ≤ 10-3 м,
5ρ≤rK≤10ρ,
0.2rK≤rA<0.5rK,
0.4rK≤h≤1.4rK.
где ρ - радиус закругления на анодном торце, rK - радиус отверстия в катоде, rA - радиус кругового сечения анода плоскостью, проходящей через передний торец катода, h - расстояние от переднего торца катодного диска до переднего торца анода.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является повышение механической и электрической прочности трубки за счет использования керамического изолятора и выбора указанных пределов изменения геометрических размеров диодной ускоряющей системы, что позволяет обеспечивать работу изделия в полевых условиях при амплитудах импульса ускоряющего напряжения (300-500) кВ.
На рис.1 показан схематический разрез ускорительной трубки (а) и увеличенный фрагмент ее диодной ускоряющей системы (б), на котором обозначены ее геометрические параметры, указанные выше.
Трубка содержит металлический штенгель 1 для откачки ее рабочего объема и последующего герметичного отсоединения изделия от вакуумного поста, керамический изолятор 2, металлический защитный экран 3,
предотвращающий запыление внутренней поверхности изолятора и проникновение заряженных частиц в область рабочего объема, прилегающего к изолятору, анод ускоряющей системы 4, катодный узел трубки 5.
Предлагаемое устройство может быть реализовано с использованием доступных современных материалов и вакуумных технологий. Штенгель 1 изготавливается из меди и приваривается к корпусу электронно-лучевой сваркой. Изолятор может быть изготовлен из специальной высоковольтной керамики, например марки ВК94-1. Металлические элементы корпуса могут быть изготовлены из нержавеющей стали. Вакуумноплотное соединение изолятора с металлическими элементами корпуса может осуществляться или путем пайки с использованием серебряного припоя или путем диффузионной сварки. Электроды ускоряющей системы изготавливаются из тугоплавких металлов (молибден, вольфрам, тантал). Габариты изделия могут варьироваться в следующих пределах: диаметр D=2-3 см, длина L=8-12 см.
Устройство работает следующим образом. На диодном ускоряющем зазоре ускорительной трубки формируется короткий (неск. нс) высоковольтный импульс с амплитудой (300-500) кВ. В качестве формирующей системы может быть использован импульсный трансформатор «Тесла» с разрядником обострителем на выходе. В результате взрывной эмиссии на поверхности катода образуется плазменное облако с высокой электронной концентрацией, распространяющееся со скоростью ударной волны в сторону анода. Одновременно происходит извлечение электронов из облака катодной плазмы импульсным электрическим полем и последующее их ускорение к аноду, где осуществляется генерация тормозного излучения.
Испытания предлагаемой полезной модели на Экспериментальном заводе импульсной техники показали, что в устройстве достигаются декларируемые выше параметры по амплитуде высокого напряжения на уровне (300-500) кВ и по виброударным нагрузкам на уровне (3-5)g.

Claims (1)

  1. Импульсная ускорительная трубка для генерации рентгеновских квантов, содержащая дискообразный катод с центральным отверстием, конусообразный анод, коаксиально охватываемый катодом, расположенные в вакуумированном корпусе, и конусообразный изолятор, являющийся частью корпуса, отличающаяся тем, что изолятор выполнен из высоковольной керамики, анод имеет сферическое закругление на торце, обращенном к окну, а геометрические параметры ускоряющей системы удовлетворяют при этом следующим неравенствам:
    5·10-4 м≤ρ≤10-3 м,
    3·10-2 м≤rK≤6·10-2 м,
    0,2 rK≤rА≤0,5 rK,
    0,4 rK≤h≤1,4 rK,
    где ρ - радиус закругления на анодном торце;
    rK - радиус отверстия в катоде;
    rA - радиус кругового сечения катода плоскостью, проходящей через передний торец катода;
    h - расстояние от переднего торца катодного диска до переднего торца анода.
    Figure 00000001
RU2007136583/22U 2007-10-03 2007-10-03 Импульсная ускорительная трубка для генерации рентгеновских квантов RU71817U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007136583/22U RU71817U1 (ru) 2007-10-03 2007-10-03 Импульсная ускорительная трубка для генерации рентгеновских квантов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007136583/22U RU71817U1 (ru) 2007-10-03 2007-10-03 Импульсная ускорительная трубка для генерации рентгеновских квантов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU71817U1 true RU71817U1 (ru) 2008-03-20

Family

ID=39280281

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007136583/22U RU71817U1 (ru) 2007-10-03 2007-10-03 Импульсная ускорительная трубка для генерации рентгеновских квантов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU71817U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467429C1 (ru) * 2011-04-12 2012-11-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Импульсная ускорительная трубка
RU2619774C1 (ru) * 2016-04-18 2017-05-18 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Импульсная ускорительная трубка
RU204394U1 (ru) * 2019-05-21 2021-05-24 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Томск" (ООО "Газпром трансгаз Томск") Генератор рентгеновского излучения

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467429C1 (ru) * 2011-04-12 2012-11-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Импульсная ускорительная трубка
RU2619774C1 (ru) * 2016-04-18 2017-05-18 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Импульсная ускорительная трубка
RU204394U1 (ru) * 2019-05-21 2021-05-24 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Томск" (ООО "Газпром трансгаз Томск") Генератор рентгеновского излучения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU71817U1 (ru) Импульсная ускорительная трубка для генерации рентгеновских квантов
CN105261542B (zh) 固定阳极型x射线管
US20140362972A1 (en) X-ray generator and x-ray imaging apparatus
RU183129U1 (ru) Управляемый вакуумный разрядник
CN102054647A (zh) 离子输送器、离子输送方法、离子束辐照器和医学粒子束辐照器
US5053184A (en) Device for improving the service life and the reliability of a sealed high-flux neutron tube
CN112216584A (zh) 带屏蔽部件的x射线发生器
RU187270U1 (ru) Импульсный генератор нейтронов
CN111063595A (zh) 脉冲x射线管微聚焦点光源装置及方法
RU149963U1 (ru) Ионный триод для генерации нейтронов
Tarasenko et al. Backward runaway electrons in a subnanosecond air discharge at atmospheric pressure
US3344298A (en) Flash x-ray tube with gas focusing of beam
US3387175A (en) Vacuum gauge having separate electron collecting and electron accelerating electrodes
RU98633U1 (ru) Генератор импульсного рентгеновского излучения
CN212182266U (zh) 一种脉冲x射线管
RU2524351C2 (ru) Импульсная рентгеновская трубка
CN108701575A (zh) 用于x射线发射装置的靶组件和x射线发射装置
RU2160480C1 (ru) Импульсная рентгеновская трубка
RU192809U1 (ru) Наносекундный генератор быстрых нейтронов
CN112992630A (zh) 一种微焦点射线管
CN115236722B (zh) 一种二次电子增强型真空康普顿探测器
RU2459307C1 (ru) Импульсная рентгеновская трубка
CN210136837U (zh) 一种大角度铍窗输出x射线管阳极结构及x射线管
RU209633U1 (ru) Вакуумная нейтронная трубка
US9620324B2 (en) X-ray tube

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20091004