La collection des Tubes à Rayons X et Kénotrons dont on trouvera ci-dessous l’i
La collection des Tubes à Rayons X et Kénotrons dont on trouvera ci-dessous l’inventaire est la propriété du Centre Antoine Béclère, qui la conserve dans ses locaux. Pour toute information, contacter : Centre Antoine Béclère Université Paris Descartes 45, rue des Saints-Pères 75270 Paris Cedex 06 Tél : 01 42 86 22 95 – Fax : 01 42 86 02 78 centre.antoine.beclere@biomedicale.parisdescartes.fr www.centre-antoine-beclere.fr * Cet inventaire est mis en ligne sur le site de la Bibliothèque interuniversitaire de santé dans le cadre du partenariat entre le Centre Antoine Béclère et la Bibliothèque interuniversitaire de santé. Pour en savoir plus, consulter sur le blog de la BIU Santé l’article « Partenariat avec le Centre Antoine Béclère » (25 septembre 2014). 1 Centre Antoine Béclère. Paris – Collection des Tubes à rayons X et Kénotrons. Inventaire par A. Gadeceau Bibliothèque Interuniversitaire de Santé Centre Antoine Béclère. Paris Collection des Tubes à Rayons x et Kénotrons Inventaire réalisé par M. Alfred Gadeceau 2015 2 Centre Antoine Béclère. Paris – Collection des Tubes à rayons X et Kénotrons. Inventaire par A. Gadeceau Table des Matières Présentation 3 Nomenclature 4 Principe de fonctionnement 5 Rendement et Refroidissement 8 Tubes redresseurs de courant 9 [6]- Tube de CHABAUD 1896 12 [7]- Tube de CHABAUD à osmorégulateur de Villard. Modèle Ø 130 mm 14 [8]- 2 Tubes de CHABAUD à osmorégulateur de Villard. Modèle Ø 160 mm 16 [9]- Tube PILON N0 1202 R 19 [10]- Tube PILON-BELOT 27 [11]- Tube POLYPHOS-ROSENTHAL 35 [12 )- Tube « Endodiascopie » selon le Docteur BOUCHACOURT 40 [13]- Tube Général Electrique G.E. USA-PILON 42 [14]- Tube CGR 100Kv Type HD215-3 44 [15]- Tube CGR 200 Kv Type HT108 47 [16]- Tube G.E. Médical Système Type RSN772 50 [17]- Tube PHILIPS METALIX 150Kv Type 9860 52 [18]- Tube PILIPS 150 Kv Super ROTALIX Métal 54 [19]- Tube CGR 130 Kv Type HD231-0 57 [20]- Soupape de VILLARD 60 [21]- Soupape-Kénotron TUBIX Type 1851 62 [22]- Soupape-Kénotron GAIFFE-GALLOT-PILON CGR Modèle H13 64 [23]- Kénotron TUBIX Type D5816 68 [24]- Kénotron TUBIX Y 3311 70 [25]- Kénotron CGR Type HK 409-0 72 [26]- 2 Kénotrons CGR 130 KV Type HK 411-3 75 [27]- Electrode Electrothérapie Haute Fréquence 77 [28]- Lampe OSRAM 1000 w 79 3 Centre Antoine Béclère. Paris – Collection des Tubes à rayons X et Kénotrons. Inventaire par A. Gadeceau Présentation ① - L’inventaire des tubes à Rx, soupapes et kénotrons comprend 25 pièces : 15 tubes Rx (8 tubes de Crookes modifiés, 3 tubes de Coolidge, 4 tubes à anode tournante) 8 soupapes et kénotrons. 1 électrode HF. 1 lampe ② - Chaque pièce fait l’objet d’un dessin renseigné dont les cotes , exprimées en mm,. sont approximatives. Leurs relevées permet toutefois d’estimer les dimensions principales. Ainsi qu’une description et photos. ③ - En outre quelques notes complètent cette présentation, que l’on trouve, soit à caractère général ,soit concernant un tube en particulier : A) Notes générales :-Tube à Rx, caractéristique du rendement et dispositifs afin d’assurer le refroidissement de ces tubes - Tube à Rx, principe de fonctionnement des tubes de Crookes modifiés, des tubes de Coolidge, des tubes a anode tournante. - Soupapes et kénotrons. B)Notes concernant un tube particulier : 8 Plomb de la marque du fabricant : Maison Alvergnat-Chabaud, J. Thurnessen. 9 Extrait article : Nouvelle ampoule pour la radiothérapie. Lyon1909. 10.1 Régulateur à air de Bauer. 10.2 Notice sur les tubes Muller 11.1 Régulation du vide par étincelage.(type Polyphos-Rosenthal) 11.2 Extrait article : Tube Polyphos-Rosenthal. 14 Catalogue CGR :Tube Diagnolix HD215.0 15 Catalogue CGR : Tube Thérolix HT 108 18 Extrait catalogue : Tube Philips Super-Rotalix-Métal. 19 Catalogue CGR : Tube Movix HD 223.1 22.1 Kénotron à anneau de garde 22.2 Catalogue CGR : Kénotron dans l’air AK 54 25 Catalogue CGR : Kénotron dans l’huile HK 4090 ④ La terminologie des électrodes des tubes Rx, au moins jusqu’au milieu du 20ièmesiécle, utilise le terme d’anthicathode pour l’anode(qui émet les Rx) et anode pour l’anode auxiliaire. NOTE : Les pièces exposées sont référencées de 6 à 28 4 Centre Antoine Béclère. Paris – Collection des Tubes à rayons X et Kénotrons. Inventaire par A. Gadeceau Nomenclature Tubes à rayons x Tubes de Crookes modifiés 6 Tube de Chabaud 1896 7 Tube de Chabaud à osmorégulateur de Villard ;Modèle Ø =130mm 8- 2 Tubes de Chabaud à osmorégulateur de Villard ;Modèle Ø =160mm 9 Tube de Pilon No. 1202R 10 Tube de Pilon-Belot 11 Tube Polyphos du Docteur Rosenthal 12 Tube « Endodiascopie » selon le Docteur Bouchacourt. Tubes de Coolidge 13 Tube Général Electrique GE USA-PILON 14 Tube CGR100 Kv type HD 215-3 15 Tube CGR 200 Kv type HT 108 Tubes a anode tournante 16 Tube GE-Médical Système type RSN772 17 Tube Philips Métalix 150 Kv type 9860 18 Tube Philips 150 Kv Super-Rotalix Métal 19 Tube CGR 130 Kv typeHD231-0 Soupapes et Kénotrons 20 Soupape de Villard 21 Soupape-Kénotron Tubix type 1851 22 Soupape-Kénotron Gaiffe-Gallot-Pilon/CGR 23 Kénotron Tubix type D5816 24 Kénotron Tubix type Y3311 25 Kénotron CGR typeHK 409-3 26 2 Kénotrons CGR 130 Kv type HK411-3 Divers 27 Electrode ;Electrothérapie Haute-Fréquence 28 Lampe OSRAM 1000W. Soit un total de 25 pièces. 5 Centre Antoine Béclère. Paris – Collection des Tubes à rayons X et Kénotrons. Inventaire par A. Gadeceau Principe de Fonctionnement Tubes de Crookes modifiés La Régulation du vide Pour fonctionner il est nécessaire qu’il y ait au sein de l’ampoule des molécules de gaz en faible quantité. Ceci afin d’assurer le cheminement des rayons cathodiques (des électrons) sous une différence de potentiel (ddp) élevée (20-50 Kv) entre les électrodes (cathode − → anode + ).L’anode est souvent baptisée : anticathode et ce type de tube : tube a gaz. Or au cours du fonctionnement le volume de gaz diminue, absorbé par l’anode et le verre. Le manipulateur dit ,alors, que le tube devient « dur ». S’il veut poursuivre il peut augmenter, s’il le peut, la ddp mais la limite est vite atteinte car le vide étant le meilleur isolant électrique la résistance interne du tube augmente (en courant continu : i=u/r , →r↗ et i ↘ ,le tube n’émet plus de Rx. A noter qu’a l’inverse s’il y a excès de gaz l’opérateur dit, alors que le tube « mollit » avec le risque d’un court-circuit destructeur. Il faut donc des dispositifs d’entrée de gaz que sont les REGULATEURS DE VIDE. En voici quelques uns : -Régulation par action calorifique direct. En jouant sur la porosité du verre en chauffant le ballon a l’aide d’une lampe a alcool ou d’un chalumeau a gaz pendant le fonctionnement du tube ou mettre en étuve a 200 degrés le tube pendant plusieurs jours ce qui provoque le dégagement du gaz absorbé. -Régulation par l’osmorégulateur de Villard. On utilise la propriété que possède le platine en lame mince de devenir perméable au gaz hydrogène quand on le chauffe avec un chalumeau . En pratique un petit tube de platine fermé a l’extérieur placé dans un appendice en verre. A partir de1911 cet osmorégulateur est équipé d’un bruleur a robinet électro-magnétique a commande a distance.[Tube de Chabaud ,Tube Pilon No 1202 R ] Régulation chimique .En chauffant au chalumeau du carbonate de potasse, des rondelles de papier filtre saturé de solution de glucose ,du charbon … contenu dans un récessifs en verre. A l’épuisement du produit chimique le tube est hors service . Régulation par étincelage .En faisant dégager du gaz de matières spéciales (charbon, mica ,) par passage du courant entre deux électrodes .Ici aussi réglage possible jusqu'à épuisement de la matière. [Tube Polyphos-Rosenthal, Tube « Endodiascopie »Dr. Bouchacourt] Régulateur a pompe.[Soupape de Villard] 6 Centre Antoine Béclère. Paris – Collection des Tubes à rayons X et Kénotrons. Inventaire par A. Gadeceau Régulateur à air .système Bauer.[Tube Pilon-Belot] Pour retarder l’intervention au régulateur de vide la solution consiste a augmenter le volume de gaz.les constructeurs ont le choix : - par une augmentation du diamètre du ballon mais on augmente ainsi la distance anode- verre. Les plus gros ballons ont 20 cm. de diamètre - avec un ballon annexe [Tube Pilon No.1202R, Tube Polyphos-Rosenthal] Applications Selon la diamètre du ballon du tube : Ø=120 mm → Radiothérapie Ø=200 mm → Radioscopie Ø=160 mm → Intermédiaire Répartition du Champ électrique Du fait des charges électriques, les parois des tubes de Crookes modifiés sont presque partout au potentiel de l’anode (+) excepté au voisinage de la cathode (-). C’est pourquoi le conducteur qui alimente la cathode est entouré d’une gaine de verre. Sans cette enveloppe isolante les étincelles jailliraient entre la cathode et la paroi de l’ampoule qui serait percée. 7 Centre Antoine Béclère. Paris – Collection des Tubes à rayons X et Kénotrons. Inventaire par A. Gadeceau Tube de Coolidge Coolidge, Ingénieur à la Général Electrique a étudié la métallurgie du tungstène et mis au point sa fabrication sous forme de fil fin. En 1913 il créé une nouvelle génération de tubes a rayons x dits thermo-ionique. Le tube travaille sous vide poussé, uploads/Sante/ tubesrx-beclere-gadeceau-2015.pdf
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- Publié le Jui 13, 2022
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
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