用于X射线管的电子释放源、阴极装置及X射线装置制造方法及图纸

技术编号:30568312 阅读:22 留言:0更新日期:2021-10-30 13:58
本公开涉及用于X射线管的电子释放源、阴极装置及X射线装置。用于X射线管的电子释放源包括:灯丝,灯丝在被加热时释放热电子,灯丝的两端具有互相平行且与灯丝的长度方向垂直的焊接脚;支撑杆,支撑杆通过焊接脚与灯丝焊接;以及陶瓷定位块,陶瓷定位块的中间开有细长孔,焊接脚穿过细长孔与支撑杆相连。通过该技术方案,可有效降低灯丝偏移引起的X射线管失效,从而降低X射线管故障率。从而降低X射线管故障率。从而降低X射线管故障率。

【技术实现步骤摘要】
用于X射线管的电子释放源、阴极装置及X射线装置


[0001]本公开涉及X射线领域。具体地,本公开涉及用于X射线管的电子释放源、阴极装置及X射线装置。

技术介绍

[0002]X射线管在真空气氛的真空容器中设有释放热电子的阴极、通过与释放的热电子发生碰撞从而产生X射线的阳极。阴极具备电子释放源和收容电子释放源的阴极头。电子释放源由释放电子的灯丝和支撑灯丝的支撑杆构成。灯丝设置成与阴极头电绝缘。灯丝通过焊接与支撑杆接合。
[0003]灯丝被流过的电流所产生的热量加热,向阳极释放热电子。随着电子释放而被反复加热,从而引起灯丝与支撑杆之间的焊接应力释放。因此,应力释放时可能引起灯丝与支撑杆焊接处发生位置偏移。灯丝偏移可能导致电子在阳极靶面上的焦点位置发生偏移。还有可能导致灯丝接触阴极头,发生灯丝电流短路。
[0004]目前,X射线管阴极灯丝通常采用钨材质制作而成,在阴极装配时一般采用熔融焊接技术将其与支撑杆连接在一起,为了保证灯丝不发生偏移,支撑杆通常采用耐高温、塑性好且不易变形的金属制作而成。但是在灯丝和支撑杆进行焊接时,温度非常高,从而会产生大量且集中的焊接应力,而由于焊接时的温度较高,导致这部分焊接应力难以在后道加工工序中消除。在X射线管正常工作时,灯丝被反复加热,焊接应力会在灯丝加热和冷却的过程中进行缓慢的释放,从而引起灯丝偏移。灯丝偏移可能导致电子在阳极靶面上的焦点位置发生偏移。还有可能导致灯丝接触阴极头,发生灯丝电流短路,导致X射线管故障。
[0005]因此,人们期望能够解决上述问题。/>
技术实现思路

[0006]鉴于此,本公开提出了一种用于X射线管的电子释放源、阴极装置及X射线装置,以至少解决现有技术中灯丝偏移可能导致的电子在阳极靶面上的焦点位置发生偏移的问题,从而可以有效降低灯丝偏移引起的X射线管失效,从而降低X射线管故障率。
[0007]根据本公开的实施例,提供了一种用于X射线管的电子释放源,该电子释放源可以包括:灯丝,灯丝在被加热时释放热电子,灯丝的两端具有互相平行且与灯丝的长度方向垂直的焊接脚;支撑杆,支撑杆通过焊接脚与灯丝焊接;以及陶瓷定位块,陶瓷定位块的中间开有细长孔,焊接脚穿过细长孔与支撑杆相连。
[0008]通过采用陶瓷定位块对灯丝位置进行固定,避免了灯丝在使用时发生偏移的可能性,从而降低X射线管的早期失效并能延长球管使用寿命。
[0009]根据本公开的实施例,陶瓷定位块可以具有扁平的细长结构。
[0010]提供了陶瓷定位块的一种具体结构。由于常见的灯丝一般为细长条状,将陶瓷定位块设置为扁平的细长结构使得能够方便地容纳灯丝的焊接脚,并且能够减少用材,降低制作成本。
[0011]根据本公开的实施例,细长孔的宽度可以大于焊接脚的直径。
[0012]可以将细长孔的宽度设置为稍大于焊接脚的直径,使得焊接脚能够穿过陶瓷定位块的细长孔,并且起到固定焊接脚的作用。
[0013]根据本公开的实施例,支撑杆可以为L型结构。
[0014]支撑杆设置为具有短边和长边的L型结构,其中短边较细长而长边较粗,短边可以焊接到灯丝,长边可以与陶瓷基座固定。该L型结构使得支撑杆能稳固地固定灯丝。
[0015]根据本公开的另一实施例,提供了一种用于X射线管的阴极装置。阴极装置可以包括:电子释放源,该电子释放源包括:灯丝,灯丝在被加热时释放热电子,灯丝的两端具有互相平行且与灯丝的长度方向垂直的焊接脚;支撑杆,支撑杆通过焊接脚与灯丝焊接;和陶瓷定位块,陶瓷定位块的中间开有细长孔,焊接脚穿过细长孔与支撑杆相连;以及收容电子释放源的阴极头。
[0016]通过采用陶瓷定位块对灯丝位置进行固定,避免了灯丝发生偏移导致灯丝接触阴极头,发生灯丝电流短路,导致X射线管故障。
[0017]根据本公开的另一实施例,阴极头可以包括围绕陶瓷定位块的周向设置的灯丝定位槽,陶瓷定位块可以容纳在灯丝定位槽中。
[0018]在阴极头中设置灯丝定位槽,用于定位灯丝的位置,该灯丝定位槽的尺寸稍大于陶瓷定位块的尺寸,使得陶瓷定位块能容纳于灯丝定位槽中,以方便地设置陶瓷定位块防止灯丝偏移。
[0019]根据本公开的另一实施例,阴极头还可以包括限位块,限位块安装在灯丝定位槽中,位于陶瓷定位块沿灯丝的长度方向的两端。
[0020]将限位块沿灯丝的长度方向的两端固定陶瓷定位块,能够防止陶瓷定位块移动。
[0021]根据本公开的另一实施例,阴极装置还可以包括陶瓷绝缘套和陶瓷基座,支撑杆固定至陶瓷基座,陶瓷绝缘套设置在陶瓷基座和阴极头之间。
[0022]通过设置陶瓷绝缘套,可以保护阴极头的内部构造,与外部导体绝缘。陶瓷基座能够进一步固定支撑杆,使得阴极装置的整体结构更加稳固。
[0023]根据本公开的又一实施例,提供了一种X射线装置。X射线装置可以包括:
[0024]阴极装置,阴极装置包括电子释放源和收容电子释放源的阴极头,其中,电子释放源包括:灯丝,灯丝在被加热时释放热电子,灯丝的两端具有互相平行且与灯丝的长度方向垂直的焊接脚;支撑杆,支撑杆通过所述焊接脚与灯丝焊接;和陶瓷定位块,陶瓷定位块的中间开有细长孔,焊接脚穿过所述细长孔与所述支撑杆相连;
[0025]阳极装置,通过与电子释放源释放的热电子发生碰撞产生X射线;以及
[0026]外壳,阴极装置和阳极装置密封在外壳内。
[0027]具有上述结构的X射线装置可以避免灯丝在使用时发生偏移的可能性,从而降低X射线装置的早期失效并能延长X射线装置的使用寿命。
附图说明
[0028]此处所说明的附图用来提供对本公开的进一步理解,构成本公开的一部分,本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开,并不构成对本公开的不当限定。在附图中:
[0029]图1是根据本公开的实施例的用于X射线管的电子释放源的示意图;
[0030]图2是根据本公开的实施例的用于X射线管的阴极装置的示意图;
[0031]图3是根据本公开的实施例的用于X射线管的阴极装置的正视图;
[0032]图4是根据本公开的实施例的用于X射线管的阴极装置的侧视图;
[0033]图5是根据本公开的实施例的X射线装置的框图;以及
[0034]图6是根据本公开的实施例的陶瓷定位块的3D示意图。
[0035]附图标号说明
[0036]10:电子释放源;
[0037]101:灯丝;
[0038]1011:焊接脚;
[0039]103:支撑杆;
[0040]105:陶瓷定位块;
[0041]1051:细长孔;
[0042]20:阴极装置;
[0043]201:阴极头;
[0044]2011:限位块;
[0045]202:灯丝定位槽;
[0046]203:陶瓷绝缘套;
[0047]205:陶瓷基座;
[0048]30:X射线装置;
[0049]30本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.用于X射线管的电子释放源(10),其特征在于,所述电子释放源(10)包括:灯丝(101),所述灯丝(101)在被加热时释放热电子,所述灯丝(101)的两端具有互相平行且与所述灯丝(101)的长度方向垂直的焊接脚(1011);支撑杆(103),所述支撑杆(103)通过所述焊接脚(1011)与所述灯丝(101)焊接;以及陶瓷定位块(105),所述陶瓷定位块(105)的中间开有细长孔(1051),所述焊接脚(1011)穿过所述细长孔(1051)与所述支撑杆(103)相连。2.根据权利要求1所述的电子释放源(10),其特征在于,所述陶瓷定位块(105)具有扁平的细长结构。3.根据权利要求1或2所述的电子释放源(10),其特征在于,所述细长孔(1051)的宽度大于所述焊接脚(1011)的直径。4.根据权利要求1或2所述的电子释放源(10),其特征在于,所述支撑杆(103)为L型结构。5.用于X射线管的阴极装置(20),所述阴极装置(20)包括:电子释放源(10),包括:灯丝(101),所述灯丝(101)在被加热时释放热电子,所述灯丝(101)的两端具有互相平行且与所述灯丝(101)的长度方向垂直的焊接脚(1011);支撑杆(103),所述支撑杆(103)通过所述焊接脚(1011)与所述灯丝(101)焊接;和陶瓷定位块(105),所述陶瓷定位块(105)的中间开有细长孔(1051),所述焊接脚(1011)穿过所述细长孔(1051)与所述支撑杆(103)相连;以及收容所述电子释放源(10)的阴极头(201)。6.根据权利要求5所述的阴极装置(20),其特征在于,所述阴极头(20...

【专利技术属性】
技术研发人员:王孝星
申请(专利权)人:西门子爱克斯射线真空技术无锡有限公司
类型:新型
国别省市:

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