[go: up one dir, main page]

RU2066499C1 - Способ изготовления замедляющих систем спирального типа - Google Patents

Способ изготовления замедляющих систем спирального типа Download PDF

Info

Publication number
RU2066499C1
RU2066499C1 RU93007818A RU93007818A RU2066499C1 RU 2066499 C1 RU2066499 C1 RU 2066499C1 RU 93007818 A RU93007818 A RU 93007818A RU 93007818 A RU93007818 A RU 93007818A RU 2066499 C1 RU2066499 C1 RU 2066499C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinder
spiral
rods
technological
diameter
Prior art date
Application number
RU93007818A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93007818A (ru
Inventor
Ю.И. Зотов
А.А. Горская
Original Assignee
Научно-производственное предприятие "Тандем-93"
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 Научно-производственное предприятие "Тандем-93" filed Critical Научно-производственное предприятие "Тандем-93"
Priority to RU93007818A priority Critical patent/RU2066499C1/ru
Publication of RU93007818A publication Critical patent/RU93007818A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2066499C1 publication Critical patent/RU2066499C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Packaging Of Annular Or Rod-Shaped Articles, Wearing Apparel, Cassettes, Or The Like (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: размещают в баллоне спираль с опорными стержнями, ориентированными по внутренним образующим баллона, и обжимают баллон по шести противолежащим наружным образующим одновременно, при этом толщину стенки баллона bб и величину деформации спирали fc и баллона fб выбирают из аналитических выражений. 1 з.п. ф-лы. 2 ил.

Description

Изобретение относится к вакуумным электронным приборам, в частности, к способам изготовления замедляющих систем ламп бегущей волны (ЛБВ).
Разработка высокоэффективных ЛБВ с КПД ≈50% основана на использовании нетрадиционных материалов с высокой тепло-электропроводностью. Так, в качестве материала баллона используется пластичная медь, материала спирали молибден, вольфрам, медь, сплав на основе меди МАГТ-0,2.
Новые материалы дали развитие новым способам сборки замедляющих систем, каждый из которых в той или иной мере решает задачу уменьшения теплового сопротивления контактов "спираль-стержень", "стержень-баллон", "баллон-магнитная система".
Любая ЛБВ конструктивно содержит замедляющую систему (ЗС), представляющую собой, в данном случае, спираль, заключенную в металлическую оболочку, помещенную в магнитную систему (МС).
В совокупность требований, предъявляемых к ЗС и ее вакуумной оболочке входят: надежность закрепления спирали в баллоне, минимальное тепловое сопротивление контактов "спираль-стержень", "стержень-баллон" и контакта "баллон-МС".
Указанные требования создают значительные технологические трудности при сборке ЗС, поэтому разработано несколько способов, каждый из которых имеет свои недостатки.
Известен, например способ [1] в котором спираль приклеивают к расположенным вокруг нее трем опорным стержням, и образованный пакет вводят внутрь баллона с зазором по отношению к внутреннему диаметру баллона, после чего баллон обжимают на всю длину по его окружности специальной оправкой, представляющей собой толстостенную втулку, разрезанную на две части по ее образующей. После обжатия спираль оказывается закрепленной относительно баллона, как в аксиальном, так и в радиальном направлениях.
Основным недостатком способа является наличие огранки по наружному диаметру баллона (бурты), что может привести к:
а) снижению точности при выставлении МС относительно баллона и спирали,
б) увеличению теплового сопротивления контакта "баллон-МС", вследствие существования зазора между баллоном и МС, равного величине бурта.
Обжатие баллона по всей длине и поверхности вызывает удлинение баллона на длину, которая при малых поперечных размерах баллона может быть существенной и отрицательно сказываться на стабильности электрических параметров ЛБВ.
Технология усложнена удалением клея.
Кроме того, оправка обеспечивает гарантированное обжатие баллона и закрепление спирали только для одного набора размеров всех деталей ЗС: баллона, спирали, стержней.
Известен, также, способ [2] в котором прежде, чем ввести пакет в баллон, последний деформируют таким образом, что в поперечном сечении он принимает форму овального треугольника. Пакет ЗС вводят в баллон, располагая опорные стержни в углах треугольника. После введения пакета в баллон его вторично деформируют по наружным образующим, противолежащим опорным стержнем (по вершинам треугольника), в результате чего баллон в поперечном сечении принимает форму шестиугольника со скругленными углами, незначительно отличающуюся от окружности.
Двойная деформация баллона применена для придания баллону в поперечном сечении формы шестиугольника, с целью снижения теплового сопротивления контакта "баллон-МС".
Недостаток описанного способа заключается в том, что надежное закрепление спирали в баллоне возможно только на толстостенных баллонах, применение которых нежелательно, так как приводит к неоправданному увеличению веса и габаритов МС.
Двойная деформация баллона усложняет технологию сборки ЗС при снижении точностных характеристик.
Перед заявленным изобретением была поставлена задача повышения надежности закрепления спирали в тонкостенных баллонах, снижения теплового сопротивления контактов "спираль-стержень", "стержень-баллон", "баллон-МС".
Поставленная задача решается тем, что предложен способ изготовления ЗС спирального типа, в котором размещают в баллоне спираль с опорными стержнями, ориентированными по внутренним образующим баллона, и обжимают баллон по трем противолежащим наружным образующим.
Новым в предложенном способе является то, что одновременно обжимают баллон еще по трем образующим, каждую из которых выбирают в промежутке между каждой парой первых образующих, при этом толщину стенки баллона bб и величину деформации спирали fc и баллона fб выбирают из условий:
Figure 00000002
,
Figure 00000003
,
fб= Δсб max+fc,
где σб, σc предел текучести материалов баллона и спирали соответственно (н/мм2),
Еб, Еc модуль упругости материалов баллона и спирали соответственно (н/мм2),
dб, dс средний диаметр баллона и спирали соответственно (мм),
bс толщина витка спирали (мм),
Δсб max максимальное значение зазора между деталями пакета и внутренним диаметром баллона (мм).
Верхняя граница толщины стенки баллона выбирается из практических соображений и увязывается с параметрами МС и прибора.
Верхняя граница величины деформации спирали определяется параметрами ЛБВ и выбирается индивидуально в каждом конкретном случае.
В возможном варианте реализации способа в баллоне на время обжима размещают параллельно опорным стержням технологические стержни, при этом зазор Δ между опорными и технологическими стержнями устанавливают из условия:
Figure 00000004
,
где α допуск на отклонение углового расположения опор,
Figure 00000005
наружный диаметр спирали (мм),
dmc диаметр технологического стержня (мм), равный
dmc h fб fc,
где h высота опорного стержня (мм),
fб, fc максимальная величина деформации баллона и спирали соответственно при проведении операции обжатия (мм).
Для расширения возможностей сборки технологические стержни могут быть выполнены с лысками. Количество технологических стержней между каждой парой опорных стержней может быть 2, 3 и более.
Применение технологических стержней позволяет отказаться от технологии закрепления стержней на спирали с помощью клея перед введением пакета в баллон.
На фиг. 1 показано поперечное сечение пакета ЗС в баллоне, на котором реализуется заявленный способ, на фиг.2 то же, вариант реализации.
Заявленный способ реализуется следующим образом.
Спираль 1 (фиг. 1) заключают между тремя опорными стержнями 2, и образованный пакет вводят внутрь баллона 3. Для повышения пластичности при последующей деформации баллон желательно предварительно отжечь. После этого баллон обжимают одновременно 6-ю силами Р и Рg (фиг.1), приложенными вдоль внешних образующих по всей длине баллона. При этом силы Р прикладывают по образующим, расположенным против опорных стержней 2, а силы Рg по образующим, расположенным в промежутке между каждой парой сил Р. Необходимым условием надежного закрепления спирали внутри баллона является правильный выбор толщины стенки баллона bб и величины деформации спирали fc и баллона fб, которые выбирают из условий:
Figure 00000006

Figure 00000007

fб= Δсб max+fc,
где σб, σc предел текучести материалов баллона и спирали соответственно (Н/мм2),
Еб, Еc модуль упругости материалов баллона и спирали соответственно (н/мм2),
dб, dс средний диаметр баллона и спирали соответственно (мм),
bc толщина витка спирали (мм),
Δсб max максимальное значение зазора между деталями пакета и внутренним диаметром баллона (мм).
В возможном варианте реализации способа в промежутках между опорными стержнями 2 (фиг. 2) могут быть расположены технологические стержни 4, с лысками 5, которые вводят в баллон 3 перед его обжимом одновременно с пакетом ЗС, при этом зазор 6 ((Δ)) между технологическими и опорными стержнями устанавливают из условия:
Figure 00000008
,
где α допуск на отклонение углового расположения опор,
Figure 00000009
наружный диаметр спирали (мм),
dmc диаметр технологического стержня (мм), равный
dmc h fб fc,
где h высота опорного стержня (мм),
fб, fс> максимальная величина деформации баллона и спирали соответственно при проведении операции обжатия (мм).
Из фиг.1, 2 также видно, что опорные стержни могут быть любого сечения: круглые, цилиндрические, трапецеидальные и т.д. После обжатия силами Р и Рg технологические стержни из баллона удаляют.
После обжатия баллон 3 в поперечном сечении будет иметь форму, подобную правильному овальному шестиугольнику, несущественно отличающуюся от окружности, при этом гарантируется надежный контакт баллона с МС.
Операция деформации баллона происходит в специальной оправке, обеспечивающей высокую точность перемещения элементов, передающих усилия Р и Рg в радиальном направлении в зависимости от выбранных значений fб и fc.
Предложенный способ, в отличие от описанных выше, обеспечивает надежность закрепления спирали в тонкостенном баллоне, низкое тепловое сопротивление контактов "спираль-стержни", "стержни-баллон" и контакта "баллон-МС".
Кроме того, в данном способе не применяется клей для крепления керамических опор, что всегда вносит загрязнение в пакет ЗС, не происходит удлинение баллона, что отрицательно влияет на параметры прибора.
Способ технологичен, обжим баллона осуществляется в одну операцию.
Пример конкретного исполнения способа.
Гарантированное закрепление спирали в баллоне возможно при условии, что величина упругой деформация баллона fбу> после снятия деформирующих усилий меньше величины упругой деформации спирали fсу, т.е.
fбу<fсу
Данное условие всегда выполняется для баллона, обжатого по всему периметру (способ [1]), т.к. упругая деформации в этом случае близка к 0.
Для баллона, деформированного 3-мя силами (способ [2]), данное условие выполняется только при определенном, достаточно большом значении толщины стенки баллона.
Рассмотрим пример конкретного исполнения способов 2 и 3 (заявленного).
Спираль наружный диаметр 0,8 мм толщина плющенки 0,2 мм - материал-молибден, δ=60 Н/мм2, Е=3100 Н/мм2
Баллон наружный диаметр 4 мм, средний диаметр dб 3,3 мм толщина стенки, bб 0,7 мм, материал-медь, d=9 Н/мм2, Е=1200 Н/мм2
а) при деформации баллона 3-мя силами
fсу 8•10-4 мм, fбу 9,85•10-4, т.е. fбу>fсу
Тепловое сопротивление (ТС) промежутка "спираль-баллон", замеренное экспериментально, равно 13
Figure 00000010
.
б) при деформации баллона 6-ю силами
fсу 8 • 10-4 мм, fбу=2,2•10-4 мм, т.е. fбу<fсу
ТС в данном случае уменьшается до 3,3
Figure 00000011
.
Приведенный пример показывает, что высокое ТС случая а) является результатом плохо сформированных контактов между спиралью и опорными стержнями, стержнями и оболочкой вследствие значительного ухода стенки баллона после деформации.
Для того, чтобы в случае а) достичь соотношения fбу<fсу, и, тем самым снизить ТС, необходимо перейти на баллон с геометрией: наружный диаметр 6,3 мм, толщина стенки 3 мм, и значительно удалить МС от пучка. Из приведенного примера следует, что путь снижения упругой деформации баллона при воздействии 3-х сил за счет изменения геометрии пакета может оказаться бесперспективным.
В случае б), т.е. при условии fбу<fсу, происходит формирование контактных площадок на спирали, через которые передаются тепло на стержни и баллон.
ЗС, собранная по заявленному способу, позволяет получать КПД ЛБВ на уровне 50%

Claims (2)

1. Способ изготовления замедляющих систем спирального типа ламп бегущей волны, включающий размещение в баллоне из пластичного материала спирали с тремя опорными стержнями, ориентированными по внутренним образующим баллона, и обжатие баллона по шести противолежащим наружным образующим, отличающийся тем, что обжатие баллона по всем образующим для получения в сечении правильного шестиугольника осуществляют одновременно и толщину bб стенки баллона, величины деформации спирали fс и баллона fб выбирают из выражений
Figure 00000012

Figure 00000013

Figure 00000014

где δб, δc предел текучести материала баллона и спирали соответственно, Н/мм2;
Eб и Ec модуль упругости материалов баллона и спирали соответственно, Н/мм2;
dб и dc средний диаметр баллона и спирали соответственно, мм;
bc толщина витка спирали, мм;
Figure 00000015
максимальное значение зазора между деталями пакета и внутренним диаметром баллона, мм.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на время обжима в баллоне размещают параллельно опорным стержням технологические стержни, при этом зазор Δ между опорными и технологическими стержнями выбирают из выражений
Figure 00000016

dт.с h fб fc,
где α допуск на отклонение углового расположения опор;
Figure 00000017
наружный диаметр спирали, мм;
dт.с диаметр технологического стержня, мм;
h высота опорного стержня, мм.
RU93007818A 1993-02-09 1993-02-09 Способ изготовления замедляющих систем спирального типа RU2066499C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93007818A RU2066499C1 (ru) 1993-02-09 1993-02-09 Способ изготовления замедляющих систем спирального типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93007818A RU2066499C1 (ru) 1993-02-09 1993-02-09 Способ изготовления замедляющих систем спирального типа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93007818A RU93007818A (ru) 1995-04-30
RU2066499C1 true RU2066499C1 (ru) 1996-09-10

Family

ID=20137051

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93007818A RU2066499C1 (ru) 1993-02-09 1993-02-09 Способ изготовления замедляющих систем спирального типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2066499C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2578212C1 (ru) * 2014-09-12 2016-03-27 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Алмаз" (АО "НПП "Алмаз") Способ изготовления высокочастотного пакета замедляющей системы

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 4712294, кл. Н 01 Р 11/00, 1987. Авторское свидетельство СССР № 1123446, кл. Н 01 P 23/26, 1983. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2578212C1 (ru) * 2014-09-12 2016-03-27 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Алмаз" (АО "НПП "Алмаз") Способ изготовления высокочастотного пакета замедляющей системы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0780883B1 (de) Zweiseitig gequetschte Lampe
US4507584A (en) Discharge lamp with metal coil electrode support inserted into cermet end cap
US4550269A (en) Electric discharge lamps
US2426429A (en) Electrical connector
RU2066499C1 (ru) Способ изготовления замедляющих систем спирального типа
EP0840081A3 (en) Heat exchanger and method for manufacturing the same
US4804889A (en) Electrode feedthrough assembly for arc discharge lamp
US2869217A (en) Method for assembling travelling wave tubes
EP0222455B1 (en) High-pressure discharge lamp
US5499937A (en) Cathode for high intensity discharge lamp
US4712294A (en) Method of forming a helical wave guide assembly by precision coining
EP0209200B1 (en) High-pressure gas discharge lamp
US5254902A (en) Filament support for tubular lamp capsule
US3374388A (en) Traveling wave tube having tapered grooves and shims for improved thermal contact between metal envelope, support rods and slow wave helix
US4712293A (en) Method for securing a slow-wave structure in enveloping structure with crimped spacers
RU93007818A (ru) Способ изготовления замедляющих систем спирального типа
US3085175A (en) Cathode assembly for electron tube
US4739220A (en) Method of making a single-based metal halide high-pressure discharge lamp, and lamp made according to the method
US1680738A (en) Seal for electric devices
EP0243399B1 (en) Precision coining method and coined helix assembly
JP2787865B2 (ja) らせん形遅波回路構体
US4937494A (en) High pressure discharge lamp having an electrode lead-through with a positioning crimp
JPS63157733A (ja) ドライブシヤフトの製造法
EP0284159A2 (en) Electron beam device
US4268776A (en) Cathode cup having support flanges sloped symmetrically in opposing axial directions