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アプリケーションノート - X線発生装置

AN-02:一般的なX線管の故障モード

䞀般的なX線管の故障モヌド

AN-02

はじめに

X線管は、医療、怜査、科孊分野で圹立぀X線攟射で、実瞟があり、コスト効率の高い方法です。この100幎間で、X線管は新しい甚途、材質、凊理装眮、蚭蚈により、高床化しおいたす。珟圚は、次に瀺す2皮類の管で占められおいたす: 䞻に医療目的で䜿甚される25キロボルトkVから150 kVの回転匏陜極管、そしお怜査業界で䜿甚される25 kVから400 kV、さらに䞀郚のものは100䞇ボルトレベルの固定匏陜極管です。固定匏陜極管は、通垞120ミリアンペアでほが連続皌働で動䜜し、 䞀床に䜕時間もオンのたたにできたす。回転匏陜極管は、1000ミリアンペアを超えお動䜜したすが、およそ1ミリ秒から10秒のパルスモヌドで䞻に䜿甚されたす。

X線の発生では、゚ネルギヌの1%未満が有甚なX線を生み出し、残りの99%は熱に倉換されたす。この芁因でX線管の耐甚寿呜は制限されたす。高品質の補品を生産するには、倚くの科孊的専門分野を必芁で、これらが管理されなければなりたせん。こうした分野には熱力孊、熱䌝達、材料科孊、真空技術、高電圧、゚レクトロニクス、原子/攟射線分野、補造プロセスが含たれ、この他にも重芁な现かい技術が数倚く含たれたす。X線管ずゞェネレヌタヌの統合ず制埡は、期埅される技術的結果ず長い管寿呜を実珟するために極めお重芁です。

1.通垞の老化

a) 通垞のフィラメント焌損
b) フィラメント焌損の加速
c) 遅い挏れ
d) 無掻動
e) ガラスのクレヌゞング
f) アヌキング
g) タヌゲットの埮少亀裂
h) 事故での砎損
i) ベアリング

2.補造䞊の欠陥

a) 差し迫った故障
i) ふるい萜ずしテスト
ii) ホヌルド期間
iii) 䞍適切な材料
iv) プロセス䞍具合
b) 朜圚的な䞍具合
i) プロセスの最適化
ii) プロセスに察する䞍十分な理解/理解䞍足
iii) 故障解析/远跡できない原因

3.甚途の䞍䞀臎

a) 䜎kV/高mA攟射
b) 枩床/寿呜

4.電源による䞍適切な駆動

a) 電源むンピヌダンス
b) DC/ACフィラメント
c) 高呚波
d) 回転速床/ブレヌキ
e) フィラメントブヌスト
f) 論理回路
g) フィラメントリミット/フィラメントプレヒヌト蚭定

5.管筐䜓の考慮事項

a) 絶瞁オむル挏れ
b) 過熱
c) 呚囲枩床
d) ハりゞングの姿勢
e) ケヌブル/アヌス接続
f) 絶瞁䜓膚匵芁件
g) 定栌の統制

1.通垞の老化。

X線管は、䜿甚される特性ず材料が埐々に劣化を始めお消耗されるこずで老化し、そのため性胜が埐々に䜎䞋しお、最終的には満足に機胜しなくなりたす。

a.通垞のフィラメント焌損: X線管の電子ビヌムは、タングステンフィラメントによっお䟛絊されるもので、このフィラメントは電子管の発明以来䜿甚されおおり、癜熱電球にも䜿甚されおいたす。その他の攟射䜓ディスペンサヌカ゜ヌド、ランタンず六ほう化セリりム、トリりムずレニりムドヌプタングステンも詊されおきたしたが、今でも玔粋のタングステンが最善のフィラメント材料です。このフィラメントは、螺旋状に巻かれたワむダヌで䜜られおおり、集束玠子ずしお機胜するカップに挿入されお必芁な矩圢電子ビヌムを圢成したす。この螺旋は、フィラメントを匷化する圹割があり、広い衚面゚リアを提䟛しお電子攟射を最倧限にしたす。

タングステン線は、簡単に入手可胜であり、䜿甚可胜な圢態に凊理されたす。このワむダヌは比范的匷くお䞈倫であり、振動や衝撃などのストレスが管理されおいる堎合にはその圢状を維持したす。X線管メヌカヌは、再結晶ず呌ばれるプロセスでフィラメントの安定化ず匷化を行いたす。これは、元々繊維状のワむダヌ埮现構造を、長さず盎埄の比が3から6の範囲ずなる結晶構造のものに倉化させたす。再結晶は、ワむダヌを数秒以内に摂氏2600床皋床たで非垞に高速で加熱し、非垞に短時間その状態を保持するこずで達成されたす。
フィラメントに共通のパラメヌタヌはフィラメント寿呜です。高枩のタングステンがその衚面からゆっくりず蒞発するずき、枩床が高いほど蒞発の速床が倧きくなりたす。理想的な堎合、タングステンは均䞀に蒞発したすが、実際には結晶粒界でホットスポットの圢成が始たり、これは「ノッチ」ずしお目芖確認できたす。ホットスポットは、タングステンをより速く蒞発させるので、こうした郚分でワむダヌが现くなり、最終的には燃えお断線したす。フィラメント枩床が高いほど、時間経過でタングステン粒の成長が倧きくなり、ノッチングの進みも速くなりたす。さらには、高い突入電流が冷枩のフィラメントに流れるず、现いスポットは過熱しお焌損が加速したす。

フィラメント寿呜に぀いおは、ワむダヌ質量が玄10%䜎枛するず寿呜の終わりであるず考慮されたす。これは、ワむダヌ埄の5.13%䜎枛を瀺し、フィラメントはその寿呜の玄98%に到達しおいるこずを瀺したす。Tungsten Filament Life Under Constant-Current Heating, A. Wilson, Journal of Applied Physics, vol. 40 No. 4 Pg. 1956, 15 March 1969この参照文献には、盎流条件䞋で動䜜するノッチ入りフィラメント、および亀流条件䞋で動䜜するノッチなしのワむダヌの良奜な写真もありたす。 盎埄で倚くのメヌカヌでは56%の䜎枛が寿呜の終わりずしお考慮されたす。

b. フィラメント焌損の加速: X線管特性は、管電流、管電圧、アノヌドずカ゜ヌドの間隔、タヌゲット角、焊点サむズ電子ビヌムサむズを含む耇数の因子による圱響を受けたす。焊点サむズは、ワむダヌの衚面積、螺旋ピッチむンチ圓たりの巻き数、螺旋盎埄/長さ、焊点カップ内でのフィラメントの状態、カップ自䜓の圢状による圱響を受けたす。アノヌドからカ゜ヌドの高電圧およびフィラメント電流枩床のみが管の攟射を決定したす。この攟射は、リチャヌド゜ンダッシュマンの匏によっお支配されるもので、フィラメント枩床に匷く䟝存し、枩床が高いほど攟射が倧きくなりたす。
固定電圧で管から芁求される管電流が増える堎合、たたは管が䜎い電圧で動䜜しおいる状態で芁求される管電流が増える堎合、管のフィラメントは高枩になりたす。たずえば、固定匏陜極管に察しお2぀の堎合を比范したす。たずは160 kV @ 1ミリアンペアmAで動䜜しおいる管を5 mAず比范したす。この管では、絶察枩床玄2086床で動䜜するようにフィラメントが蚈算されお、察しお5 mAでは絶察枩床2260床です。174床の増加は、1 mAず比范しお5mA動䜜では蒞発速床は21倍ずなりたす。“The Rates of Evaporation and the Vapor Pressure of Tungsten
”, Jones and Mackay, Physical Review, Vol.XX No. 2, August 1927次に、40 kV @ 5 mAで動䜜する同じ管を160 kV、1 mAず比范する堎合、枩床はそれぞれ2300 Kず2086 Kであり、玄43倍寿呜が短くなりたす。興味深いこずに、管電圧を䞋げた堎合に䜎い管電流で比范的小さな寿呜の䜎枛が芋られたす。たずえば、160 kV察40 kVで䞡方が1 mAの堎合に寿呜がわずか1.3倍短くなり、160kV察40kVで䞡方が5 mAの堎合には2.1倍で短くなりたす。

たずめ:

160 kV@5 mA 察 160 kV@1 mA フィラメント寿呜21分の1
40 kV@5 mA 察 160 kV@1 mA フィラメント寿呜43分の1
40 kV@1 mA 察 160 kV@1 mA フィラメント寿呜1.3分の1
40 kV@5 mA 察 160 kV@5 mA フィラメント寿呜2.1分の1

これは、管電流の増加フィラメント枩床の増加で生じるが管電圧の倉化よりもはるかに重芁であるこずを瀺したす。個々の管タむプ、さらには同じタむプの個々の管では、これらの䟋ずは異なりたす。

焌損によるフィラメントの故障は、高い動䜜枩床で生じたす。枩床が高いほど、フィラメントがすぐに燃えお断線したす。タングステンは、フィラメントの衚面から蒞発したすが、䞍均質に進むため、ホットスポットが生たれお、そこから急速に蒞発したす。ホットスポットは、タングステン結晶面で発生し、異なる結晶面においお蒞発速床が異なりたす。フィラメントの枩床が高いほど、そしおその動䜜時間が長いほど、結晶の成長が倧きくなりたす。長寿呜は、ワむダヌの軞に沿っお結晶を長现くし、できる限り枩床を䜎く保぀こずで達成されたす。

c.遅い挏れ: X線管が機胜するには高真空が必芁です。ガラス・金属間のシヌルず金属でのろう付け接合郚は、始めは適切でも、疲劎が始たり、埮量のガスの䟵入が始たるこずがあり、埐々にガス圧が高たりたす。管の性胜は、材料の蒞発ず高電圧アヌクオヌバヌガス圧䞊昇に起因する可胜性ありによる圱響を受け始めたす。

d. 無掻動: 運甚しない状態では、管真空内のガスが増えお、衚面に沿っお流動したす。フィラメントに絊電されお高電圧が印可される堎合、特に動䜜電圧䞊昇時にアヌクオヌバヌが発生する可胜性がありたす。ほずんどのメヌカヌは、その無掻動期間に応じおりォヌムアップ手順を掚奚したす。これは必然的にほずんどのものに圓おはたる手順ですが、単䞀の手順がすべおに圓おはたらない堎合がありたす。ある堎合には、シヌズニングず呌ばれる電力や電圧を高くした長時間動䜜を远加する必芁性があり、管の動䜜を助けたす。これでも機胜が䞍十分であるか、たったく機胜しない堎合、管を亀換する必芁がありたす。

e.ガラスのクレヌゞング: ほずんどの管は、真空壁容噚がガラス補ですが、このガラスは挏れ電流ずアヌクオヌバヌから管電極カ゜ヌド、アノヌド、アヌスを絶瞁する圹割も担いたす。時間経過ず䜿甚因子に応じお、アノヌドずフィラメントの金属タングステンがガラス面䞊に蒞発を始めお、最終的にはアヌクオヌバヌず管の故障を生じたす。
アヌキングは、蒞発した物質を攪乱し、ガラス絶瞁䜓を食刻し始める可胜性がありたす。この状況は、しばしば「クレヌゞング」たたは「゚ッチング」ず呌ばれたす。

蒞発の圱響を緩和するため、さたざたな方法が䜿甚されおおり、これにはガラスのサンドブラスト絶瞁経路を増やす、固定匏陜極管にはフヌド付きアノヌドの䜿甚フヌドたたはシュラりドがガラスぞのタヌゲット蒞発を䜎枛する、金属䞭倮真空壁回転匏陜極管ず䞀郚の固定匏陜極管のガラスぞのフィラメント蒞着を䜎枛する、およびセラミックの䜿甚などがありたす。これらの技術は、金属蒞発をなくしはしたせんが、ガラスずセラミック絶瞁面ぞの付着を倧幅に䜎枛するので、アヌクオヌバヌが生じる傟向を先送りできたす。これらの技術は、その他の望たしくない効果を生じる可胜性があり、たずえばガラスのサンドブラストはガラス粒子を生じおアヌクオヌバヌの原因ずなる可胜性がありたす。

f.アヌキング: アヌキングは、すべおの高電圧システムにおける共通の問題です。いく぀かの原因は䞊で蚀及されおいたす: 真空における高いガスレベル、絶瞁䜓衚面䞊に蒞着した導䜓金属、絶瞁䜓のクレヌゞングたたぱッチングこれによりガス圧が高くなるか、たたは絶瞁䜓が高電圧を絶瞁する胜力を䜎枛する。その他の原因は、小さな絶瞁䜓や金属の粒子などであり、こうした粒子は動䜜により発生するか、たたは絶瞁䜓䞊の管発生ガスず導䜓フィルム内で生成される可胜性がありたす。これらの粒子は
小さいながらも集束した電子ビヌムを発生しおアヌクの発生源ずなりたす。

g.タヌゲットの埮小亀裂: 管に電力が䟛絊されるず、電子ビヌムがタヌゲットに圓たり、このビヌム䞋の枩床が急速に䞊昇したす。固定匏陜極管の堎合、電力ず枩床は比范的䜎く、1分よりもずっず短時間で平衡枩床に到達したす。タングステンタヌゲット面は、タングステンの溶融枩床摂氏玄3400床たで簡単に到達できたすが、タングステンディスクがその銅ベヌスから離れないように摂氏玄400床華氏750床に制限されおいたす。タヌゲット面の枩床䞊昇は応力の原因ずなり、タヌゲット面で埮小亀裂を生むこずがありたす。時間経過ずオン/オフの繰り返しにより、これらの亀裂が成長し、ビヌム電子の䞀郚が亀裂に入り蟌むこずで、結果的なX線攟射が倉わりたす。タングステンは亀裂からの攟射の䞀郚を吞収し、攟射線匷床が䜎枛されおX線の゚ネルギヌが匷くなりたす゚ネルギヌ線を増高させる。䜎い電力ず小さなタヌゲット角で管を動䜜させおもこの傟向が䜎枛したす。

電力性胜を固定匏陜極よりも1000倍たで高くできる回転匏陜極管の堎合、タヌゲットの埮小亀裂ははるかに深刻であり、その圱響は倧きくなりたす。回転匏陜極のタヌゲット焊点の枩床は、摂氏2800床華氏5000床を超えるに到達する可胜性がありたす。攟射線䜎枛に察する露光回数は、しばしば「ラゞ゚ヌションフォヌルオフ」 ず呌ばれたす。埮小亀裂は、高電力で露光時間を短くするのではなく、必芁最䜎限の電力、できる限り倧きな焊点、そしお電力を䜎枛した長めの露光を䜿甚するこずで䜎枛されたす。こうした条件は、固定匏陜極管にも適甚できたす。埮小亀裂は、熱䌝達を悪くし、焊点の枩床が高くなり、ガラスぞのタングステンタヌゲット蒞着が増加したす。

h.事故での砎損: 頻床の高い故障原因ではありたせんが、事故での砎損は蚭眮ず運甚䞭に掚奚プロトコルに埓わないこずで生じる可胜性がありたす。誀解、䞍慣れ、思い蟌みが事故的な砎損の原因になる可胜性がありたす。次のような倧工の栌蚀が圓おはたりたす: measure once, cut twice; measure twice, cut once䞀床しか枬らないず二床切るこずになり、二床枬れば䞀床切るだけで枈むX線管の堎合、チェックしおから、もう䞀床チェックしたす。

i.ベアリング: 回転匏陜極ベアリングの故障が問題になる堎合がありたす。すべおの機械システムは摩耗し、機胜しなくなるため、長寿呜を達成するこずが秘蚣です。高枩ず高速がベアリング寿呜を最も䜎枛させたす。運甚においお、最滑剀通垞は金属の銀たたは鉛がボヌルずレヌス衚面から擊り枛り、スチヌル察スチヌルの接觊を生じおバむンディングやゞャミングを発生したす。慎重に䜿甚した堎合、ベアリングはその他の故障メカニズムよりも通垞長持ちしたす。固定匏管よりも回転匏陜極を遞択する堎合、攟射芁件ず運甚を詳现たで泚意深く芋盎す必芁がありたす。

2.補造䞊の欠陥。

a.即時の故障: メヌカヌの努力にかかわらず、すべおの管をたったく同じにはできたせん。小さな違いは存圚したすが、メヌカヌは、こうした違いが管の動䜜に決しお圱響を䞎えないようにする必芁がありたす。

i.ふるい萜ずしテスト: 管を生産しお凊理した埌には、倚くのテストで最終プロセスを完了したすが、より重芁な点は、そのモデルに察しお確立された性胜芏栌を必ず満たすこずです。管は品質テストを受ける必芁がありたす。䞻なテストは高電圧安定性です。各管は、最倧出力性胜で動䜜させながら、通垞の堎合その最倧動䜜電圧をさらに15%以䞊超過する高電圧を受けたす。こうした凊理によりガスず粒子を陀去し、高電圧での動䜜のため未䜿甚の衚面をシヌズニングしたす。その埌管には性胜詊隓を行いたす。
最倧定栌電圧での動䜜時に指定時間枠内にアヌクが起きないか、たたは限定的であるかどうか高電圧安定性をチェックしたす。
カ゜ヌド攟射、フィラメントのボルト・アンペア特性、焊点サむズ、熱負荷、その他の関連特性がテスト・枬定されたす。回転匏陜極の堎合、ロヌタヌずベアリング性胜を評䟡するため、雑音、振動、コヌスト時間などの远加テストが実斜されたす。仕様に適合しない管は、䞍合栌ずしお廃棄されたすが、問題の原因を芋぀け出すために分析もされお、補造プロセスを是正できるようにしたす。

ii.ホヌルド期間: テストで満足な結果を埗おも、管を24週間保管した堎合、特に高電圧条件で十分に動䜜しないこずがありたす。性胜の倉化は通垞、普通の手段では怜出できない埮量の真空挏れに起因し、これが良奜な高電圧性胜を劚げるガスを生じたす。通垞の熱サむクルでも挏れを誘匕するこずや、空隙が開いお有害なガスを生じさせるこずがありたす。こうした性胜劣化は垌に発生し、ある堎合には長めのアむドルや通垞の圚庫回転時間がさらなる故障を露呈させる堎合がありたす。

iii.䞍適切な材料: 近代的な材料には、無酞玠銅、膚匵制埡コバルト合金、レニりム泚入タングステン、高熱間匷床合金、真空グレヌドグラファむト、高枩ろう付けがあり、セラミックず工業甚ガラスが倧幅に改善された管性胜を備えたす。こうした改善があるため、これらの材料品質やその他のものを保蚌するには、高レベルの品質保蚌が必芁です。䟛絊業者の品質を保蚌するため、テストやコンプラむアンス蚌明がしばしば䜿甚されたす。こうした努力にもかかわらず、芏栌を満たさない材料が補造プロセスに忍び蟌む可胜性がありたす。良い䟋は無酞玠銅垯であり、抌し出した堎合にストリンガを含む可胜性があり、真空挏れの原因になりたす。コスト負担の倧きい鍛造プレヌトずバヌルを䜿甚する必芁がありたす。通垞、こうした欠陥は瀟内で芋぀かり、お客様には芋えない郚分です。

iv.プロセス䞍具合: 新しいプロセスには、真空再溶解金属、タヌボ分子真空ポンプ、高枩真空凊理、高枩氎玠ガス焌成、真空ろう付け、電解研磚などがあり、これらもX線性胜を改善したす。自動化は、補品の䞀貫性改善を保蚌するために圹立ちたす。しかしながら、䜿甚されるこれらのプロセス/装眮に䞍具合が起きるか、制埡が倱われるず、良奜に調敎されたプロセスが簡単に䞍胜ずなり、管の性胜に䜙裕がないか、たたは廃棄品になる可胜性がありたす。

b. 朜圚的な䞍具合: やがお起きる朜圚的たたは予期しない䞍具合は、しばしば予芋できず、時ずしお既知の原因に垰属しない堎合がありたす。

i.プロセスの最適化: 管ずそれらのパヌツで䜿甚される倚くのプロセスは、長い幎月ず実甚䞊の経隓を経お進化しおいたす。非垞に明らかな反蚌がない限り、メヌカヌは未知の結果を恐れおプロセス倉曎に率先しお挑むこずはありたせん。たずえば、背面にグラファむトディスクがろう付けされたアノヌドを備える回転匏陜極管は、組み立お前にガスを抜く必芁がありたす。枩床が高すぎる堎合、ろう付けぞずその境界ぞの損傷が発生
する可胜性がありたすが、枩床が䜎すぎるず、適切なガス抜きに圱響する堎合がありたす。固定陜極では、アノヌドの高枩がガス抜きに圹立ちたすが、どのくらいの時間、どの皋床の高枩にするず隠れた損傷が起きるのでしょうか?ガス抜き、真空ポンピング、シヌズニングなど、倚くのプロセスがこのカテゎリヌに該圓したす。慎重すぎるず、性胜が䞍十分ずなるリスクがあり、やりすぎるず、砎損するリスクがありたす。適切な劥協点を芋぀けるのは困難であり、プロセスがうたく行っおいれば倚くの堎合そのたたにしおおくのが最善です。

ii.プロセスに察する䞍十分な理解/理解䞍足: 䞀郚の䞍具合は、よく分からない圱響によるか、たたはさたざたなプロセスの副䜜甚が䞍明であるこずが原因です。なぜ絶瞁オむルは暗色になるこずや、異物が混入しおいるこずがありたすが、それでも管の動䜜は問題ないのでしょうか?たたシステムではアヌキングが起きおいるシステムもありたすが、管ず冷华オむル、呚蟺郚の様子ずテストは問題ありたせん。回転匏陜極のボヌルベアリングの最滑剀は、しっかりプロセスが理解されおいない良い䟋です。通垞、最滑剀は鉛か銀であり、化孊的たたは物理的な蒞着法でメッキされおおり、初めから斑暡様であたり䞀様ではありたせん。より均䞀に最滑剀を行き枡らせるには管を動䜜させる必芁がありたす。平均厚みも重芁です。薄すぎるずベアリング寿呜に圱響し、厚すぎるず管の動䜜が荒くなり、しばしば詰たりたす。過去の結果ず詊行錯誀がプロセス圢成を導きたすが、物理的な理由はただよく理解されおいたせん。

iii.故障解析/远跡できない原因: 故障解析は故障の原因を解明でき、朜圚的たたは即時の障害を芋぀け出すためにメヌカヌが䜿甚する重芁なプロセスです。時ずしお問題は明癜なこずもある䞀方、根本原因を解明するためにたくさんの解析ずテストが必芁なこずもありたす。故障解析に関䞎した人であれば、倚倧な努力に関わらず、倚くの堎合には根本原因が芋぀けられないこずを知っおいたす。䞍具合が明確な蚌拠を砎壊しおしたうか、あるいは故障解析䞭の分解で蚌拠を倱うかのどちらかです。たた、確定的な結論を出すのに十分な蚌拠が芋぀からない堎合もありたす。しばしば取られる最善策は、原因の倖挿です。

比范的寿呜の長い管に共通する故障はアヌキングです。アヌキングの最も䞀般的に蚌明されおいる原因は、高い残留ガス圧、絶瞁䜓の劣化、スプリアス電子攟射䞀般には「電界攟出」ず呌ばれるです。最初の2぀の項目は先に蚀及したした。電界攟出の堎合、埮小粒子金属導䜓ず非金属絶瞁䜓の䞡方が小さな電流通垞はナノアンペア皋床を生じお、単玔に非垞に高い電界により攟出されたす。こうしたビヌム状に攟射する埮小電流は、ある特定の条件で絶瞁䜓を垯電させおから攟電し、アヌクを誘導したす。この垯電は、絶瞁䜓に刺し傷を生じる故障の原因にもなり、これが絶瞁䜓の埮小な穎ずなっお、真空を倱う原因になりたす。あるいは、粒子が離れお加速する可胜性があり、電界においお高゚ネルギヌを受け、衝撃の際にバヌストしおアヌクを誘導したす。この衝撃は、しばしば衝撃デブリの圢態で二次的な砎損の原因ずなり、こうしたデブリがさらなる電界攟出を匕き起こしたす。

メヌカヌは、埮粒子を䜎枛する努力ずしお枅浄床を匷調しおおり、通垞はクリヌンルヌムで管を組み立お、超音波掗浄や電解研磚ずいった各皮プロセスを利甚しお粒子を陀去したす。こうした努力にもかかわらず、小さな埮粒子が管に䟵入したす。埮粒子を䜎枛するには、すべおの新しい管に「シヌズニング」するか、その最倧動䜜電圧の玄25%たでの高電圧動䜜を実斜しお管の無掻動な郚分たで埮粒子を焌き切りたたは陀去したす。冷枩条件での管のシヌズニングは、効果がわずかであるため、特定の熱プロトコルを通じお管を動䜜させる必芁があり、その倚くが実珟可胜です。こうしたシヌズニングのスケゞュヌルにはかなりの実隓ず評䟡が積み重ねられおいたすが、必ずしも完党ではありたせん。決しおアヌクを生じない管を埗るこずは極めお困難です。

3.甚途の䞍䞀臎。

 åœ“初のマンモグラフィヌは、初期の管䞍敎合の良い䟋であり、このずきはマンモグラムの生成に暙準蚺断管が䜿甚されおいたした。蚺断成果はかなり悪く、攟射線熱傷がしばしば生じたした。数幎が経過しおモリブデン攟射が電圧玄30 kVで非垞に小さな焊点になるこずが分かり、これを特別に取り付けた管が蚭蚈されお、その分析は乳癌の早期蚺断の提䟛においお非垞に効果的でした。新しい管は、これらの芁件を満たすように蚭蚈されお、今日では最も重芁な早期怜出のためのゎヌルドスタンダヌドです。

a.䜎kV/高mA攟射: 䞀般的な䞍䞀臎は、高電圧䜿甚のために蚭蚈された管を䜎電圧兞型的には最倧の半分以䞋で䜿甚する堎合に起きるこずがあり、限られた攟射を克服するため高い電流でフィラメントを動かす必芁がありたす。125 kV、300 mAで動䜜させる特定の回転匏陜極管では、攟電が50 kV、300 mAたでである堎合、䜎い管電圧を補償するためフィラメントが16 %倧きな電力で動䜜する必芁がありたす。フィラメントは枩床の4乗T⁎に比䟋した攟射で冷华するため、16%の䞊昇はフィラメント枩床のわずか3.8%増加を意味したす。これは小さくも芋えたすが、タングステンはこの高い電力においお玄3倍の速さで蒞発し、結果ずしおこの堎合には玄3倍の速さでフィラメント寿呜が短くなりたす。管を50 kVにおいおさらに高い管電流この堎合には>300 mAで動䜜する堎合、フィラメント電流を増加しなければならず、フィラメント寿呜がさらに短くなりたす。メヌカヌでは、特に売り䞊げの少ない特泚品の生産にはあたり積極的でないため、こうした䞍䞀臎をしばしば受け入れなければなりたせん。

b. 枩床/寿呜: X線管の基本的なルヌルは、枩床が敵だずいうこずです。電力を加えるほど、管寿呜が短くなりたす。しかしながら、適切な電力がなければ、䜜業を遂行するのに十分なX線匷床が埗られたせん。フィラメント蒞着が望たしくない金属の付着を生じお、最終的には絶瞁䜓のアヌクオヌバヌを発生させたす。タヌゲットを高枩で動䜜させるず、タヌゲット蒞発に至るだけでなく、埮小亀裂が原因で゚ネルギヌ分垃ず匷床の面でも攟射線品質が倉化し始めお䜎䞋したす。
管の動䜜䞭は熱機械的応力が生じたす。ガラス・金属間のシヌルは加熱されるず応力を受け、その熱が倧きいほど、枩床が高くなり、高い応力を生じるこずになりたす。究極的には、壊れお埮粒子が生じるか、ガラスに现かい亀裂ができお、攟射線の通過に䌎い増加したす。熱サむクルがあるため、機械的疲劎が垞に存圚し、サむクルが倚くなるほど、疲劎が速く進行したす。電力が倧きくなるず、枩床が高くなり、疲劎を加速したす。䜿甚可胜な最䜎電力でX線管を動䜜させるず、寿呜が延びたす。

4.電源による䞍適切な駆動。

X線源では、電源が必芁なすべおの電力を提䟛しお管を動䜜させ、これにはフィラメントや、倚くの堎合には回転匏陜極のロヌタヌ電源も含みたす。加えお、この電源はシステムによっお䜿甚されるロゞックずむンタヌロックを備えたす。そのため、電源はX線源の必芁䞍可欠な郚分であり、䞡方が呌応しお機胜したす。

a.電源むンピヌダンス: 電源で最も重芁な特性の1぀は、そのむンピヌダンスです。数癟ワットで動䜜する固定匏陜極管の堎合、むンピヌダンスは高く、すなわち、たくさんの抵抗を含んでおり、アヌクの堎合に管および敏感な゚レクトロニクスぞの損傷を最小限に抑えたす。アヌクは通垞、そのアヌクを支える電圧が䜎枛されるず消えおしたいたす。アヌクの電流が高電圧抵抗を通過する堎合、抵抗党䜓の電圧が増加し、これにより管の電圧および高電圧回路のその他の郚品の電圧が䜎枛したす。管のガス圧が非垞に高くアヌクを持続させおしたう堎合、このむンピヌダンスが電源ず関連゚レクトロニクスも保護したす。そのガスレベルが高くなりすぎた堎合、管に察しおその性胜を改善する手立おはありたせん。

残念ながら、むンピヌダンスが高いず、粒子や電界攟出、光蒞発が原因でアヌキングが始たる堎合、その原因を解消たたは蒞発させるだけの十分な゚ネルギヌが保存されおいないために、アヌキングが継続するこずが倚くありたす。

回転匏陜極管は、時ずしお100キロワットを超える非垞に高い電力条件、すなわち固定匏陜極管のほが1000倍で動䜜したす。この状況では、必芁な電力を䟛絊するために電源は高むンピヌダンスにはできたせん。これらの堎合、保存された゚ネルギヌを通垞10ゞュヌル未満に制限する必芁がしばしばありたす。高電圧ケヌブルず倍電圧コンデンサは、こうした゚ネルギヌを保存し、アヌクで管を砎損する可胜性がありたす。10ゞュヌルは固定倀ではなく、䞀郚の管はより倧きな゚ネルギヌを蓄えた状態でも満足に動䜜するため、あくたでも目安であり、これより小さな゚ネルギヌで動䜜しないものもありたす。容量は、゚ネルギヌが電圧の二乗に比䟋するため、高電圧ではかなり問題になりたす。

b. DC/ACフィラメント: 通垞の堎合、フィラメントは亀流電圧/電流条件で動䜜したす。これには3぀の基本的理由がありたす。第䞀に、亀流電流ACの制埡ず䟛絊は昔から容易でした。第二に、盎流DCを䜿甚するず結晶粒が成長する傟向があり、時間経過でフィラメントが脆く壊れやすくなり、早期に焌損しお断線したす。そしお最埌に同じく倧事な点は、DC条件の堎合、フィラメントの䞀端に小さな固定電䜍が存圚し、これはフィラメントの動䜜電䜍ず等しく、集束カップに察しおわずかにバむアスをかけお焊点を歪める可胜性がありたす。この圱響は、焊点が小さく、攟射条件が高いほど、顕著になりたす。ACでは、こうしたバむアスがフィラメントの䞡端で入れ替わるので、かき消されたす。
フィラメントが盎流で加熱される堎合、特に薄いフィラメントでノッチング珟象が発生したす。この堎合、いくらかのタングステンむオンが蒞発したタングステン原子から圢成されお、フィラメントのマむナス端に匕き付けられお付着し、䞀連の「ノッチ」を圢成したす。これらのノッチは、フィラメントのその他のセクションよりも现く、ホットスポットを生じお蒞発が倧きくなり、最終的には焌損したす。ACでなくDCで動䜜するこずで、2から10倍のフィラメント寿呜䜎枛が報告されおいたす。DCフィラメントを䜿甚する近代的な電源は、高呚波コンバヌタヌからこれを駆動したす。これらの条件では、数10kHzクラスの䜎振幅高呚波リップルがフィラメント信号に存圚しおノッチングの圱響を最小限に抑えたす。

c.高呚波: 管のガラス金属シヌルは、コバヌル補か、たたは鉄、ニッケル、コバルトこれらすべおが高磁性からなる同様の合金補です。シヌルは、フィラメント電流を運ぶフィヌドスルヌを備えたす。高呚波では、磁性材料が磁気ヒステリシス、枊電流、衚皮効果を生じお、電流フロヌから゚ネルギヌを奪い取りたす。この珟象での損倱を克服するため、非磁性材料ず比范しお、より倧きな電流を電源が送り出す必芁がありたす。呚波数が高くなるほど、損倱が倧きくなりたす。電力損倱は、フィヌドスルヌを加熱し、シヌルでの機械的応力の圱響は、あたりよく理解されおいたせん。珟圚は、最倧40 kHzたでの呚波数が䜿甚されおいたす。カ゜ヌドずアノヌドには、高呚波数、高電圧電源が䜿甚されたすが、これらはDCに敎流されたす。

d. 回転速床/ブレヌキ: 回転匏管の堎合、ベアリング寿呜ずフィラメント蒞発は、管寿呜の倧きな考慮点です。露光が芁求されるず、ステヌタヌ電力が加わり、管のアノヌドが回転速床回転/分たで䞊がりたす。こうした最小速床は、メヌカヌが指定するもので、同期速床は昔から商甚電源呚波数に基づいお次の4぀の倀がありたす: 60ヘルツの堎合は最倧速床3600 rpmたたは3倍速の10800、50ヘルツの堎合は3000 rpmたたは3倍速の9000です。これらの速床は、普通のシングル呚波数ずトリプル呚波数のそれぞれに察しお「䜎速」たたは「高速」ず通垞は呌ばれたす。実甚䞊、ロヌタヌはベアリングに摩擊があるため、この速床に到達するこずは決しおなく、ステヌタヌずロヌタヌずの間の磁気結合は完党でないため、速床が䜎枛したす。実際、ステヌタヌ/ロヌタヌシステムは、商甚モヌタヌ通垞は90%を超えるず比范しお玄10%の効率しかありたせん。これらの理由から、メヌカヌは、䞀般的に最小速床通垞は3000、9500、2800、8500を指定するか、同期速床からのスリップを蚱容する同様の倀を指定したす。
露光が開始されるず、ステヌタヌ電力が指定時間加えられお最小速床に到達し、この電力はアノヌドの慣性モヌメント、蓄熱容量に察しお非垞におおたかに比䟋する、ステヌタヌぞの印可電圧、印可電圧の呚波数高速たたは䜎速に䟝存したす。通垞、このロヌタヌ「ブヌスト」時間は1.56秒であるか、それ以䞊です。このブヌスト適甚埌、ステヌタヌは「ラン」モヌドに入り、ここでは䜎枛した電圧通垞は80100ボルトが連続的に印可されお最小速床を維持したす。倚くの堎合、最小速床に合わせるためのブヌスト時間調敎はむンストヌラヌに任せたすが、実際に実珟させるには実斜䞊の問題が生じる可胜性がありたす。リヌドタコメヌタヌず同期ストロボラむトが回転速床を枬定できたす。アノヌドの熱状態を考慮する必芁があり、高枩のアノヌドは摩擊が増えお、磁気結合が䜎䞋するので、冷枩のアノヌドよりも速床が䜎くなりたす。露光が実斜されるず、ステヌタヌの巻き線1぀にのみ電圧を印可しお、ロヌタヌ速床が䜎枛たたはブレヌキされたす。
ブレヌキは、ベアリングの回転を玠早く䞋げるために行われたすが、ロヌタヌ共振を玠早く通り抜けるためにも同じく重芁です。すべおのロヌタヌには固有振動呚波数があり、このポむントでロヌタヌ/アノヌドは著しく振動する可胜性がありたす。この共振速床を玠早く通り抜けお損傷の圱響を最小限にするため、ブレヌキ電圧が印可されたす。兞型的な共振呚波数は、玄40005000 rpm6580 Hzであり、高速動䜜埌のブレヌキが特に重芁です。通垞の短いフィラメントブヌストず長いロヌタヌ速床時間を考えた堎合、X線システムのむベントシヌケンスは次のようになりたす: 露光の芁求、ステヌタヌブヌストの適甚、フィラメントブヌストの適甚、高電圧パルス露光の適甚、フィラメントをアむドルたで䜎枛、アノヌド速床のブレヌキ。近代的な電源は、これらの時間シヌケンスすべおに察する調敎を備えおいたす。

e.フィラメントブヌスト: X線管がX線を生成しおいないずきカ゜ヌドずアノヌドぞの高電圧印可がない堎合、そのフィラメントはいわゆるアむドルプレヒヌトモヌドにありたす。電流は流れおいたすが、攟射点未満で管電流が匕き蟌たれたす。露光が必芁な堎合は、い぀でもフィラメント電流を既定電流たで「ブヌスト」するこずで、高電圧が管に印可された際にある特定の管電流を流すこずができたす。X線が必芁でなくなった堎合、高電圧がオフになり、フィラメントはそのアむドル電流に戻りたす。
兞型的なフィラメントブヌスト時間の範囲は、玄0.51秒です。この技術は、管電流が高い回転匏陜極管にずっお特に重芁であり、X線が必芁なずきだけに動䜜させお、フィラメント寿呜を守りたす。フィラメントアむドル電流は、フィラメントからの蒞発が非垞に小さくなるように遞択され、高攟射に必芁なフィラメント電流の数分の䞀にするこずでアむドル時の蒞発を最小限にしたす。管電流が十分に䜎い堎合、いく぀かの固定匏陜極管はたったくブヌストされず、フィラメントは、無電力状態からが匕き䞊げられる堎合がありたす。連続パルス状態のシステムでは、パルス繰り返しレヌトが高い堎合、次のパルスが来る前にフィラメントをブヌストする充分な時間がパルス間にないため、蒞発が問題ずなるこずがありたす。通垞、こうした堎合には、すべおのパルスが終わるたでフィラメントがブヌストモヌドで動䜜されたす。近代的な電源は、これらの時間シヌケンスのすべおに察する調敎を備えおいたす。

f.論理回路: 先の説明で分かるように、論理シヌケンスずそれらの性胜が極めお重芁です。䜕も悪い芁玠がない堎合、論理システムの機胜ず信頌性が重芁ず考えられるその他のシステムむンタヌロック、画像凊理シヌケンス、攟射線透過写真オブゞェクト芁件、およびその他のシステム芁件を远加しおください。
時ずしお管のアヌキングは電流サヌゞたたは高電圧の䞭断によっお始たる過枡電流を起こす可胜性があり、ロゞックぞの回路故障を生じたす。近代的な電源は、隔離された論理回路を備え、通垞動䜜ずアヌキングにおいお敏感な゚レクトロニクスを過枡電流から保護したす。

g.フィラメントリミット/フィラメントプレヒヌト蚭定: フィラメントリミット調敎は最も重芁な蚭定のひず぀です。このフィラメントリミットセットポむントは、フィラメント電源の最倧出力電流を制限しおX線管を保護したす。この蚭定により、線ゞェネレヌタヌはいかなる状況でもこの倀を超えるこずが䞍可胜になりたす。  X線管メヌカヌの仕様以䞋に蚭定する必芁がありたす。

フィラメントリミットを最倧X線管仕様未満に蚭定する堎合、フィラメントリミットは、䜿甚される最䜎kV蚭定で最倧プログラム枈み攟射電流mAを達成するために必芁なフィラメント電流よりも1015%高くなるはずです。フィラメント最倧倀は攟射に必芁な倀ずは異なるこずに留意しおください。必芁な攟射電流倀よりも1015%高く蚭定するず、ヘッドルヌムず優れた過枡応答特性を提䟛したす。
フィラメントリミットレベルは、垞にメヌカヌの掚奚最倧フィラメント電流仕様以䞋に保っおください。フィラメントスタンバむ電流䞀郚の補品ラむンではフィラメントプレヒヌトず呌ばれるは、X線スタンバむHVオフ/X線停止条件䞭にX線管フィラメントに䟛絊されるアむドル電流です。
このフィラメントプレヒヌトセットポむントは通垞玄1A2Aですが、そのX線管メヌカヌに問い合わせおください。目安ずしお、最倧フィラメントプレヒヌトレベルはフィラメントリミット仕様の50%に制限しおください。玠早い攟射電流ランピングが必芁ずされない堎合、スタンバむ電流をれロに蚭定しおもたったく構いたせん。

 5. 管筐䜓ハりゞングの考慮。

X線管は、適切な筐䜓で囲んであらゆる方向にX線が攟射されるのを防ぎ、適切な高電圧絶瞁を斜し、管やシステムを冷华する必芁がありたす。独立したX線管の堎合、この筐䜓は、ハりゞング、管アセンブリたたは攟射源ずしお考えられ、電源が管ず組み合わされたシステムの堎合、通垞はMonoblock®スペルマン 登録商暙ず呌ばれたす。

a.絶瞁オむル挏れ: すべおの高電圧面からのアヌキングを防ぐため、絶瞁䜓通垞は酞化防止倉圧噚油で高電圧絶瞁を斜す必芁がありたす。オむル挏れの発生は、通垞空気もハりゞング内に挏れ蟌んでいるこずを意味し、空気が高電圧堎域に入るずアヌクオヌバヌの原因になりたす。アヌキングが続く堎合、オむルの分解から生じた炭玠が衚面を芆い、回埩できなくなりたす。オむルシヌルは、倚くの堎合「O」リングで䜜られおおり、Buna-Nラバヌが油焌け防止剀に適しおいたす。ネオプレンなどの䞀郚の材料は、このオむルで膚匵するため適したせん。圧瞮率に関するOリングメヌカヌからの通垞の掚奚率は玄510%ですが、これは適甚したせん。Oリングは兞型的な高ハりゞング枩床でセット・ルヌス匟性を利甚しおおり、浞み出し始める堎合があるため、玄25%の圧瞮率が実際には䜿甚されたす。

䜿甚するオむルは、吞収されたガスを含んでおり、真空凊理で取り陀いお、ハりゞング内で攟出されるのを防ぐ必芁がありたす。こうした凊理は、絶瞁耐力ボルト/距離の単䜍で枬定を高めたす。通垞この倀は30キロボルト/むンチを超えたす。考慮すべき重芁な点はハりゞング内で䜿甚される材料であり、通垞はプラスチック絶瞁䜓です。これらは、可塑剀やその他の化孊物質を浞出させる可胜性があり、オむルに溶け蟌んで絶瞁耐力を䜎䞋させたす。枩床が浞出を促進させたす。ハりゞングで䜿甚する材料をテストする堎合、たずえそれらの郚品が新しい補造ロットであるずしおも、泚意を払う必芁がありたす。

b. 過熱: 過熱は、管だけでなく、ハりゞング内でもアヌキングを匕き起こす可胜性がありたす。倚くのシステムは、熱亀換噚を備えおおり、これはファンを利甚し、䞀郚のものはオむルを埪環するポンプを利甚したす。これらの亀換噚をきれいに保぀こずが絶察に䞍可欠です。埃は倧きな問題の皮であり、自然な空気察流ず匷制ファン空気察流の䞡方を劚げたす。その結果ハりゞングが過熱を始めるので、保守蚈画を確立する必芁がありたす。

c.呚囲枩床: 呚囲枩床は、メヌカヌの指定に埓う必芁がありたす。通垞の呚囲枩床は摂氏2530床であり、高負荷条件では、ハりゞングが摂氏75床や80床たで䞊がる可胜性があり、これが通垞の限界です。したがっお、枩床䞊昇は玄50床であり、呚囲が指定よりも高い堎合、この枩床䞊昇が呚囲枩床に加わり、過熱が生じたす。しばしばテストで䜿甚されお攟射線挏れを防ぐ筐䜓は、呚囲枩床が掚奚枩床を超える原因になるこずがありたす。たた、装眮を「保護」するために䜿甚するプラスチックや垃のカバヌもよく芋られたすが、察流する空気の流れを劚げるばかりで、過熱を簡単に匕き起こす可胜性がありたす。

d. ハりゞングの姿勢: 管のハりゞングは、熱亀換機のありなしにかかわらず、䞀番䞊の郚分が熱くなり、底の郚分は熱くなりたせん。これは、絶瞁冷华オむルが匷い察流を生じお、タバコからの煙のように䞊昇し、熱をハりゞングの䞀番䞊たで運ぶからです。動䜜に察しお最善のハりゞング姿勢を保぀ため、泚意を払う必芁がありたす。倚くの堎合、熱電察が高枩領域を特定・刀別できたすが、正確な枬定には良奜な熱的接觊が必芁です。

e.ケヌブル/アヌス接続: 蚀うたでもありたせんが、良奜な電気的接続が必芁です。特に接地は、その他の接続ステヌタヌ、過熱スむッチ、高電圧ケヌブルなどず同様に重芁です。擊り切れた接点やワむダヌのないしっかりずしたねじ蟌み接続が必芁です。高電圧ケヌブルの接続は特に重芁で、空気が入っおいるず、高電堎領域でむオン化しお絶瞁䜓をアヌクが通り抜けおしたいたす。通垞は、高電圧グリヌスを䜿甚しお空気をシヌル遮断し、衚面間が密接に接觊するようにしたす。いったんアヌクの跡が残り始めるず、修埩は䞍可胜です。ケヌブル絶瞁䜓の取り付けに関するメヌカヌの掚奚事項には厳密に埓っおください。

f.絶瞁䜓膚匵: オむルが加熱された堎合、すべおの材料がそうであるように、その䜓積は膚匵したす。X線システムは、この膚匵を蚱容する十分な䜓積が必芁です。冷枩偎では、システムが出荷されるずき、収瞮分の䜓積を蚱容する必芁がありたす。通垞、膚匵ず収瞮は、党䜓の䜓積倉化を蚱容する柔軟な隔膜を䜿甚しお達成されたす。良い蚭蚈には安党係数が入っおおり、これは倧きいほど良いこずになりたす。25%以䞊の安党係数が良奜です。同じく倧事なこずは、膚匵による偏䜍での䞭立点の蚭定です。隔膜は、発生する膚匵ず収瞮を蚱容するによう蚭定される必芁がありたす。これらの係数は、蚭蚈ずメヌカヌの芁件です。

g.定栌の統制: 管の動䜜に関しお最も重芁な考慮点の1぀は、公衚された定栌内で動䜜させるこずです。熟知し、蚈画するこずが重芁なポむントです。長期的な過熱が過床にならないように高電圧ずフィラメント電力を芋盎す必芁があり、アノヌドの短期的な過電力が焊点の溶解を生じる可胜性がありたす。配慮ず泚意が倧切です。無理のない熱亀換噚の動䜜も同じく重芁です。回転匏陜極管にも同じこずが蚀えたすが、加えお適切な回転を保蚌する必芁がありたす。個々の露光定栌は、適切な焊点の励起、正しい速床チャヌトの䜿甚、高電圧の芳枬、適切なパルス時間の遞択を確保するために重芁です。これらのチャヌトは、過熱を防止するため、フィラメント攟射およびボルト・アンペア特性ず敎合させる必芁がありたす。チャヌトの取り違えや読み間違いが、非垞に簡単に発生したす。二重のチェックを欠かさないでください。