Eine Einfache Möglichkeit, Probleme Mit Röntgenröhren Zu Beheben

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    Wenn eine Person einen Coupon zur Fehlerbehebung bei einer Röntgenröhre erhält, hilft Ihnen dieses Benutzerhandbuch weiter.Ein beliebtes Problem bei realistischen Lebensdauerröhren ist Funkenbildung. Die überwiegende Mehrheit der nachgewiesenen Ursachen für Lichtbögen sollten sein: zu hoher Restgasdruck, Verschlechterung der Isolierung sowie die daraus resultierende unerwünschte Elektronenemission (allgemein als “Feldemission” bezeichnet). Die ersten beiden Fragen sind an dieser Stelle beantwortet.

    Fehleranalyse an Röntgenröhren

    Was sind die Hauptprobleme, die fehlerhafte radiologische Bilder verursachen?

    Zu den wichtigsten positiven Effekten gehören schlechtes Handling, Schleierbildung des Films (einschließlich ruhiger Strahlung) und eine schlechte Auswahl von Einflussfaktoren, die berücksichtigt werden sollten. Dies ist die häufigste Ursache für schlechten Kontrast. Unterentwicklung führt zu Röntgenstrahlen, die mit Sicherheit im Allgemeinen zu hell sind.

    Zunächst müssen Sie, ich würde sagen, die Ursache der Fehlfunktion, das Fehlerphänomen und die Ursache analysieren und dann mit der Fehlersuche an der eigentlichen Röntgenröhre fortfahren

    1. Thread bricht

    1) Fehlerphänomen
    2) Grund

    Starke Vibration der Röntgenröhre bricht ich würde sagen das Filament;

    Das Filament oxidiert nach dem Zusammenbau aufgrund des dringend benötigten Sauerstoffs, der in Ihre aktuelle Röntgenröhre gelangt, wodurch das Filament unglaublich wahrscheinlich verbrannt wird. Röntgen

    Die Röhre wird nur durch Verdunstung bei längerem Gebrauch leicht, daher sollte die Menge an Röntgenstrahlung verringert werden. Um den Leistungspegel der Site konstant zu halten, musste die Spannung erhöht werden, was den Glühfaden nach unten zerstörte.

    Das Kurzschließen eines Transformators oder des Filaments führt oft dazu, dass das Filament reduziert wird.

    2. Anodenfokusziel an der Oberfläche beschädigt

    Die Bildlesbarkeit wird durch Absorption beeinträchtigt, die typischerweise mit Röntgenstrahlen verbunden ist, sowie durch Röntgenstrahlen auf dem falschen Weg, die durch Unregelmäßigkeiten in der Mittelebene oder Metallpulverspritzer verursacht werden. Zu diesem Zeitpunkt, wenn das Filament erhitzt wird, ist die Helligkeit dieses Filaments dunkler als gewöhnlich.

    Hauptsächlich wegen Überbeanspruchung und dadurch, wenn nicht unbedingt genug Zeit zum Abkühlen der Röntgenröhre bleibt, würde ich sagen, dass sich die Wärme in der Brennebene allmählich aufbaut und dann die maximale Grenze überschreitet, was führt zu teilweisem Schmelzen oder Verdampfen der Schlüsselebene.< /p>

    3. Vakuum nach unten, z.B. Leckage oder Klimaanlageneinlass

    Wenn Sie das Vakuum ein wenig reduzieren, wenn Sie die Spannung anschließen, wird der kleine blaue Schimmer in der Röhre nicht gut sein, die spezifische Penetrationseffizienz wird unzureichend sein.

    Wenn am Spannungsgerät ein guter, solider plötzlicher Vakuumabfall auftritt, gibt es ein deutliches schwaches grünes Leuchten, vielleicht ein schwaches gelbes Leuchten oder ein blau-violettes Leuchten in der Röhre, und Sie sehen, dass das tatsächliche Milliamperemeter ist liest sich nicht normal.

    Eine vollständige Aufnahme sollte das Hauptvakuum in der Röhre brechen. Wenn ein hoher Strom angeschlossen wird, wird ein erheblicher Durchschlag zwischen der Entladung zweier oder hinzugefügter Elektroden aufgespürt.

    Die Drehanode wird aufgrund von Überlastung und auch schlechter Wärmeableitung überhitzen, was dazu führen wird, dass sich die brandneue Anoden-Kupfersäule und die Website-Seite zum Schweißen von durchscheinendem Glas ausdehnen, was zu einem Bruch des Paareinlasses führt;

    Starke, aber zusätzliche Vibrationen während des Transports oder der Verwendung können die schöne Glasröhre zerbrechen.

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    Die Arbeitsumgebung war schlecht – manchmal heiß, manchmal kalt, was wahrscheinlich dazu führt, dass Luft in das vom Weltraum geschaffene Vakuum eindringt.

    4. Fluoreszenz zur Lampe hin

    Möglicherweise erscheint eine blaue oder blauviolette Fluoreszenz in der Hauptröhre, wenn diese eingeschaltet werden.

    Röntgen-Wasserleitungs-Problembehandlung

    Ein Fluoreszenzstrahl mit längerer Wellenlänge wird erzeugt, nachdem Sie nur wenige niederenergetische gestreute Elektronen die Türwand angreifen. Je höher der Röhrenstrom, desto deutlicher wird die Fluoreszenz. Im Gegensatz dazu, wenn die Fluoreszenzintensität während der Laktation abnimmt, ist dies wahrscheinlich der Grund für die Zunahme der Energie der gestreuten Elektronen und der Emission der Röhrenwand. Wenn die vorhandene Röhre auf einen genauen Wert erhöht wird, verschwindet diese spezielle Fluoreszenz, die durch das Material der Glühbirne verursacht wird, und beeinträchtigt nicht die Aufnahme der Röntgenröhre. Dieses hervorragende Szenario muss jedoch vom Vakuum der Idee skid.ki unterschieden werden.

    5. Drehanode dreht sich nicht

    Es gibt zwei Fälle: Erstens gibt es normalerweise keine Reaktion, wenn die Anode des Spinners ausgelöst wird; Das andere ist wahrscheinlich, dass beim Drehen der Anode 1 ungewöhnliches Bellen auftritt.

    Welche Variablen haben Lichtbögen in Röntgenröhren?

    Lichtbögen in der Röhre treten auf, wenn es zu einem Kurzschluss im Stillen kommt, normalerweise von dieser Kathode zum Körper einer Röhre. Bypass stellt einen vorübergehenden Verlust dar, der das endgültige Röntgenergebnis und ein nahe gelegenes Artefakt betrifft.

    Zusätzlich zum Ausfall der Drehanode beim Einschalten des Stromkreises könnte dieses Phänomen auch durch axiale Verformung einer neuen Anodenrotorbaugruppe in der Röhre verursacht werden , oder wunderbare Rotorreibung, oder übermäßiger Rotorvorteil, oder extremer Verschleiß des Anodenlagers.

    Röntgen

    Häufige Arten von Rohrausfällen

    AN-02

    Röntgenröhren sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, Röntgenstrahlen in medizinischen, Inspektions- oder wissenschaftlichen Anwendungen bereitzustellen. In den letzten 100 Jahren sind Röntgenröhren durch verschiedene Anwendungen, Verarbeitungsmaterialien, Geräte und Modelle gewachsen. Heute sind zwei Arten von Lampen vorherrschend: Drehanodenlampen, die hauptsächlich in medizinischen Anwendungen verwendet werden, von 25 Kilovolt (kV) bis 150 kV, und stationäre Anodenröhren, die in der experimentellen Industrie verwendet werden, von 22 kV bis über 300 kV, einige in zig Millionen Spannungsbereiche. . Festanodenlampen laufen regelmäßig fast durchgehend mit 1-20 Milliampere und möchten daher möglicherweise viele Stunden laufen. Drehanoden-Wärmelampen arbeiten mit einem internen Strom von mehr als 1000 Milliampere, werden aber hauptsächlich im letzten gepulsten Modus von 1 Millisekunde bis 10 Sekunden verwendet.

    Während des Röntgenwachstums kann weniger als 1 % seiner Energie in nützliche Röntgenstrahlen umgewandelt werden, und 99 % unserer Energie werden in Wärme umgewandelt. Dies begrenzt eine bestimmte Lebensdauer der Röntgenröhre. Viele wissenschaftliche Marketing- und Werbemaßnahmen mussten beherrscht werden, um ein schönes Produkt herzustellen. Dazu gehören: Thermodynamik, Wärmeübertragung, Baustoffe, Vakuumtechnik, Hochspannung, Elektronik, Atom-/Strahlungsdisziplinen, Konstruktionsprozesse und weniger wichtige Technologien. Die Integration und damit verbundene Kontrolle der Röntgenröhre und der Arbeit ist wichtig, um die erwarteten technischen Listungen zu erreichen und die Lebensdauer der Röhre zu verlängern.

    a) Normales Durchbrennen des Filaments
    b) Beschleunigtes Ausbrennen des Filaments
    c) SlowLeaks
    d) Untätigkeit
    e) geschwächtes Glas
    f) Wölbung
    g) gezielte Mikrorissbildung
    h) Unfallschäden
    i) Lager

    a) Unmittelbare Fehler
    i) Nach Prüfung sortieren
    ii) Haltedauer
    iii) Ungeeignete Materialien
    iv) Verarbeitungsfehler
    b) Versteckte Fehler
    i) Prozessoptimierung
    ii) Nebensächliche/missverstandene Prozesse
    iii) Fehler/Unerklärte Ursachenanalyse

    a) Versorgungsimpedanz
    b) AC/DC-Glühfaden
    c) Fortgeschrittene Frequenz
    d) Geschwindigkeit/Bremse
    e) Fadenverstärkung
    f) Logikschaltungen
    g) Fadenbegrenzung/Fadenvorheizeinstellungen

    a) Dielektrische Leckage (Öl)
    b) Überhitzung
    c) Umgebungstemperatur
    d) Haushaltsverhalten
    e) Kabel-/Masseverbindungen
    f) Anforderungen an die dielektrische Ausdehnung
    g) Gerichtsdisziplin

    Alter und Röntgenröhren haben auch eine begrenzte Lebensdauer, da die verwendeten Zutaten und das verwendete Holz und die Hardware allmählich verderben und verschleißen, sodass die körperliche Betätigung allmählich reduziert wird, bis sie zufriedenstellender ist.

    A. Normal-Filament-Burn-Out: Der Elektronenstrahl in einer Röntgenröhre wird immer von einem Wolframfaden geliefert, der immer Elektronen enthält . bei Glühlampen. Trotz Experimenten mit anderen Emittern: Hilfskathoden, Lanthan- und Cerhexaborid, ausreichender Grund für mit Thorium dotiertes Wolfram und neben Rhenium bleibt reines Wolfram der hochwertigste Wendelanteil. Das Filament besteht aus einem spiralförmig gewickelten Draht, der in eine Schale eingeführt wird, die als Fokussierelement dient, um die erforderliche rechteckige Abbildung des Elektronenstrahls bereitzustellen. Das Filament dient zur Verstärkung des Filaments und bietet eine vergrößerte Oberfläche, die die Elektronenemission maximiert.

    Fehlerbehebung bei Röntgenröhren

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