背景技术
众所周知,电视机或计算机显示器中的阴极射线管的玻壳主要包括用于显示图像映像的平板、密封在平板背侧的圆锥形的玻锥和整体连接在玻锥顶部的圆柱形管颈。平板、玻锥和管颈由玻璃制成,特别是平板和玻锥通过玻璃坯的压制成型而形成为预定的尺寸和形状。
参看图1,图中示出了一种传统玻壳10的剖视图。玻壳10中的传统平板20设有:面板部分21,其内表面上覆盖着用于显示图像映像的一个阵列的荧光材料点(未示出);侧缘部分23,其从面板部分21的周边向后延伸,并且在其后缘上具有密封边缘22;以及融合圆角部分(或称角部)24,其将面板部分23整体结合在侧缘部分23上。玻壳10的玻锥30可以划分为:本体部32,即前部,其具有与侧缘部分23的密封边缘22连接的密封边缘31;以及轭部33,即后部,其从本体部32向后延伸。玻壳10的管颈40连接着玻锥30的轭部33。显像管轴线11穿过面板部分21的中心,并与管颈40的轴线重合。通过所谓的“收缩配合”,金属防爆带50被环绕着侧缘部分23的外周施加,以提高玻壳10的强度,从而抵抗在玻壳10的内部空间抽真空时产生在融合圆角部分24和侧缘部分23中的拉伸应力,这样,可在平板20破碎或爆炸时防止玻璃碎片飞出。
参看图2,图中示出了用于成型平板20的模具60。模具60设有:下模62,其内形成了型腔61;中间模(或模套)63,其用于成型侧缘部分23和密封边缘22,并且装配在下模62的顶部;以及上模(或阳模)64,其用于压制装载在下模62的型腔中的玻璃坯,以成型出平板20。上模64连接在压力机滑块65上,从而可被滑块65升降,以压制装载在下模62的型腔中的玻璃坯,从而成型出平板20。下模62与中间模63之间存在一条分型线66。这样,当平板20如图1所示形成在模具60中后,会有一条合模线25毗邻面板部分21形成在侧缘部分23的外周上,该合模线是由分型线66形成的毛刺。合模线25的周向长度代表面板20的最大周长。此外,一般而言,分型线66以及合模线25的位置被设置得邻近于面板部分21而非邻近于密封边缘22,以使成型后的平板20容易从下模62中脱出。
参看图1,防爆带50被安装得不但能够抑制因平板20受到冲击而产生的冲击波和裂纹从平板20向玻锥30的传播,还能够降低玻壳10的真空压力。此外,由于玻壳被制作得越来越薄以减轻CRT,因此需要利用防爆带降低相对更多的真空应力,以防止玻壳内爆。为此,通常采用下面两种方法:减小预膨胀防爆带的内周长度,以及将防爆带移向面板部分。第一种方法只涉及防爆带本身的结构,因此在此不做讨论。第二种方法将防爆带移向面板部分,即增加防爆带的高度,但这不会改变合模线的位置。因此,如果被移动到特定高度之上,则不能够降低更多的真空应力。也就是说,布置在一定高度之上的防爆带不能有效地夹持或挤压平板的最大周长部分即合模线。
因此,为了解决上述缺陷,合模线的形成位置以及防爆带的安装位置需要进一步移动到靠近面板部分处,同时保持合模线与防爆带上缘之间的预定距离。
然而,在合模线形成得太靠近面板部分的情况下,在经过了去除面板部分外表面缺陷的抛光处理后,融合圆角部分的外轮廓变得尖锐了(即形成尖角)。这种尖角即使是在收受到弱外界冲击时也容易裂开或破碎。
此外,在合模线形成得靠近面板部分的情况下,在上模从下模中撤回时,尚未完全固化的侧缘部分趋向于向内弯曲。
发明内容
因此,本发明的目的是提供一种平板,其通过使合模线的位置最优化而有效地抑制CRT的内爆,而又不会导致融合圆角部分产生尖角和侧缘部分弯曲。
本发明的发明人已经发现,通过以这样的方式形成合模线,即确保合模线与面板之间的最小距离,可以有效地防止融合圆角部分的外轮廓变得尖锐,同时防爆带又能够有效地降低真空应力。
此外,本发明的发明人还发现,通过以这样的方式减小侧缘部分的长度,即侧缘部分长度与有效图像平面的对角线长度之比小于一预定值,可以有效地防止侧缘部分弯曲。
根据本发明的一个优选实施例,提供了一种用于阴极射线管中的平板,包括:面板部分,其具有一个用于显示图像映像的中部和一个周边部分;侧缘部分,其从面板部分的周边部分伸出,并且在其后缘具有密封边缘;合模线,其形成在侧缘部分的外周表面上;以及融合圆角部分,其将面板部分与侧缘部分结合;其中平均外轮廓曲率半径等于或大于10000mm,楔率等于或大于1.5,中部的对角线长度D等于或小于500mm,距离H2满足下面的方程:8≤H2≤T1×2.24-D0.5×0.027,其中距离H2是通过合模线的第一平面至与面板部分的外轮廓相切并平行于第一平面的第二平面的距离。
根据本发明的另一个优选实施例,提供了一种用于阴极射线管中的平板,包括:面板部分,其具有一个用于显示图像映像的中部和一个周边部分;侧缘部分,其从面板部分的周边部分伸出,并且在其后缘具有密封边缘;合模线,其形成在侧缘部分的外周表面上;以及融合圆角部分,其将面板部分与侧缘部分结合;其中平均外轮廓曲率半径等于或大于10000mm,楔率等于或大于1.5,中部的对角线长度D为500mm<D≤670mm,距离H2满足下面的方程:8≤H2≤T1+T1/6.42-D0.5×0.027,其中距离H2是通过合模线的第一平面至与面板部分的外轮廓相切并平行于第一平面的第二平面的距离。
根据本发明的另一个优选实施例,提供了一种用于阴极射线管中的平板,包括:面板部分,其具有一个用于显示图像映像的中部和一个周边部分;侧缘部分,其从面板部分的周边部分伸出,并且在其后缘具有密封边缘;合模线,其形成在侧缘部分的外周表面上;以及融合圆角部分,其将面板部分与侧缘部分结合;其中平均外轮廓曲率半径等于或大于10000mm,楔率等于或大于1.5,中部的对角线长度D大于670mm,距离H2满足下面的方程:8≤H2≤T1+T1/0.856-D0.5×0.027,其中距离H2是通过合模线的第一平面至与面板部分的外轮廓相切并平行于第一平面的第二平面的距离。
具体实施方式
下面参照附图描述根据本发明优选实施例的用于阴极射线管中的平板。相同的附图标记在不同图中表示相同的部件。
参看图3,图中示出了根据本发明优选实施例的平板20的示意性俯视图。平板20包含用于显示图像映像的面板部分21,其设有一个用作有效图像平面(或有用屏幕)的中部29a和一个周边部分29b。中部29a的形状是矩形的,并且具有一对短边26和一对长边29。此外,附图标记D和C分别表示中部29a的对角线或对角线长度及中部29a的中心即对角线D的交线。
参看图4,图中示出了沿着图3中的线A-A的示意性剖视图。平板20还包含:侧缘部分23,其从面板部分21的周边部分29b向后延伸,并且具有通过玻璃烧结材料而与玻锥30(见图1)相连的密封边缘22;以及融合圆角部分(或称角部)24,其将面板部分23与侧缘部分23结合。通过所谓的“收缩配合”,金属防爆带50被环绕着侧缘部分23的外周施加。
如图4所示,中央厚度T1表示面板部分21在中心C处的厚度。此外,融合圆角部分24的内轮廓24a形成了圆弧,其具有与面板部分21的内轮廓21a相切的切点,面板部分21在切点即面板部分21中的最厚点处的厚度称作周边厚度T2。中央厚度T1和周边厚度T2是沿着垂直于面板部分21的外轮廓21b的直线测量的。
此外,总高度H代表通过密封边缘22的第一平面至与外轮廓21b相切并平行于第一平面的第二平面的距离。第一合模线高度H1表示第一平面至通过合模线25的第三平面的距离,第二合模线高度H2表示第三平面至第二平面的距离。另外,平均外轮廓曲率半径R表示沿预定的各个方向通过中心C的外轮廓的曲率半径的平均值。
在平板20中,平均外轮廓曲率半径R等于或大于10000mm,以周边厚度T2与中央厚度T1的比值(T2/T1)定义的楔率等于或大于1.5。
此外,如果中部29a的对角线长度D等于或小于500mm,则第二合模线高度H2(mm)满足下面的方程:
8≤H2≤T1×2.24-D0.5×0.027 (1)
H2的最小值8mm足够大,从而能够防止融合圆角部分变得尖锐,而H2的最大值是这样确定的,即能够通过安装防爆带50而将真空应力降低10%以上。实验1
备制一个采用传统平板的CRT 1和两个采用根据本发明优选实施例的平板的CRT 2和3,这些CRT用于17英寸规格的电视机(D=406.7),并且具有长宽比为4∶3的有效图像平面。真空应力在防爆带50安装之前和之后测量。结果显示于表1中。
表1
| |
T1(mm) |
H(mm) |
H1(mm) |
H2(mm) |
测量位置 |
真空应力(MPa) |
安装防爆带后真空应力(MPa) |
变化率(%) |
| CRT 1 | 11.0 | 63.5 | 37.5 | 26 |
短边 |
4.99 |
4.53 |
-9.2 |
|
长边 |
3.03 |
2.74 |
-9.6 |
|
对角线 |
2.32 |
1.40 |
-39.7 |
| CRT 2 | 11.0 | 63.5 | 50.0 | 13.5 |
短边 |
5.05 |
4.35 |
-13.8 |
|
长边 |
3.07 |
2.50 |
-18.6 |
|
对角线 |
2.30 |
0.08 |
-96.4 |
| CRT 3 | 11.0 | 63.5 | 53.5 | 10.0 |
短边 |
5.14 |
4.33 |
-15.7 |
|
长边 |
3.13 |
2.44 |
-22.1 |
|
对角线 |
2.26 |
0.07 |
-97.0 |
在表1中,“短边”、“长边”、“对角线”的真空应力对应于在短边中点沿着平行于短边的方向、在长边中点沿着平行于长边的方向、在面板部分中部的一个角部沿着平行于对角线的方向测量的真空应力。
如表1所示,尽管在合模线25的位置接近面板部分21后导致短边、长边、对角线的真空应力略微升高,但它们可通过安装防爆带而显著降低。CRT 1的最大真空应力的变化率为-9.2%,其未达到-10%,而CRT 2和3的最大真空应力的变化率分别为-13.8%和-15.7%。也就是说,在将防爆带安装得靠近面板部分时,可以利用根据本发明优选实施例的平板获得相对较大的应力降低。此外,由于CRT 2和3的合模线高度H2大于8mm,因此可以防止融合圆角部分变得尖锐。
因此,CRT 2和3的防爆能力得到提高,而又不会导致融合圆角部分产生尖角。
接下来,如果中部29a的对角线长度为500<D≤670,则第二合模线高度H2(mm)满足下面的方程:
8≤H2≤T1+T1/6.42-D0.5×0.027 (2)实验2
备制一个采用传统平板的CRT 4和两个采用根据本发明优选实施例的平板的CRT 5和6,这些CRT用于25英寸规格的电视机(D=590mm),并且具有长宽比为4∶3的有效图像平面。真空应力在防爆带50安装之前和之后以与实验1相同的方式测量。结果显示于表2中。
表2
| |
T1(mm) |
H(mm) |
H1(mm) |
H2(mm) |
测量位置 |
真空应力(MPa) |
安装防爆带后真空应力(MPa) |
变化率(%) |
| CRT 4 | 12.0 | 91.0 | 76.0 | 15 |
短边 |
6.16 |
5.60 |
-9.1 |
|
长边 |
7.46 |
6.74 |
-9.7 |
|
对角线 |
3.63 |
1.10 |
-67.0 |
| CRT 5 | 12.0 | 91.0 | 78.5 | 12.5 |
短边 |
6.18 |
5.50 |
-11 |
|
长边 |
7.47 |
6.55 |
-12.3 |
|
对角线 |
3.60 |
-0.01 |
-100.2 |
| CRT 6 | 12.0 | 91.0 | 81 | 10.0 |
短边 |
6.19 |
5.45 |
-12.1 |
|
长边 |
7.49 |
6.53 |
-12.8 |
|
对角线 |
3.58 |
-0.07 |
-102.0 |
如表2所示,尽管在合模线的形成位置接近面板部分后导致短边、长边、对角线的真空应力略微升高,但它们可通过安装防爆带而显著降低。CRT 4的最大真空应力的变化率为-9.7%,其未达到-10%,而CRT 5和6的最大真空应力的变化率分别为-12.3%和-12.8%。另外,在CRT 5和6中,对角线方向的真空应力从拉应力变为压应力。也就是说,在将防爆带安装得靠近面板部分时,可以利用根据本发明优选实施例的平板获得相对较大的应力降低。此外,由于CRT 5和6的合模线高度H2大于8mm,因此可以防止融合圆角部分变得尖锐。
因此,CRT 5和6的防爆能力得到提高,而又不会导致融合圆角部分产生尖角。
接下来,如果中部29a的对角线长度大于670mm,则第二合模线高度H2(mm)满足下面的方程:
8≤H2≤T1+T1/0.856-D0.5×0.027 (3)实验2
备制一个采用传统平板的CRT 7和两个采用根据本发明优选实施例的平板的CRT 8和9,这些CRT用于29英寸规格的电视机(D=676mm),并且具有长宽比为4∶3的有效图像平面。真空应力在防爆带安装之前和之后以与实验1相同的方式测量。结果显示于表3中。
表3
| |
T1(mm) |
H(mm) |
H1(mm) |
H2(mm) |
测量位置 |
真空应力(MPa) |
安装防爆带后真空应力(MPa) |
变化率(%) |
| CRT 7 | 12.5 | 97.6 | 69.6 | 28.0 |
短边 |
7.08 |
6.51 |
-8.1 |
|
长边 |
8.57 |
7.81 |
-8.9 |
|
对角线 |
4.17 |
1.33 |
-68.1 |
| CRT 8 | 12.5 | 97.6 | 74.6 | 23.0 |
短边 |
7.10 |
6.11 |
-14.1 |
|
长边 |
8.59 |
7.28 |
-15.2 |
|
对角线 |
4.14 |
-0.01 |
-100.3 |
| CRT 9 | 12.5 | 97.6 | 77.1 | 20.5 |
短边 |
7.12 |
6.05 |
-15.0 |
|
长边 |
8.61 |
7.26 |
-15.7 |
|
对角线 |
4.12 |
-0.08 |
-101.8 |
如表3所示,尽管在合模线的形成位置接近面板部分后导致短边、长边、对角线的真空应力略微升高,但它们可通过安装防爆带而显著降低。CRT 7的最大真空应力的变化率为-8.9%,其未达到-10%,而CRT 8和9的最大真空应力的变化率分别为-15.2%和-15.7%。另外,在CRT 8和9中,对角线方向的真空应力从拉应力变为压应力。也就是说,在将防爆带安装得靠近面板部分时,可以利用根据本发明优选实施例的平板获得相对较大的应力降低。此外,由于CRT 8和9的合模线高度H2大于8mm,因此可以防止融合圆角部分变得尖锐。
因此,CRT 8和9的防爆能力得到提高,而又不会导致融合圆角部分产生尖角。
此外,在根据优选实施例的平板20中,平板20的总高度和有效图像部分的对角线长度D满足下面的方程:
H/D≤0.145 (4)
这样,总高度H减小了,以防止在上模64从下模62中撤回时侧缘部分23向内弯曲。
虽然前面通过优选实施例显示和描述了本发明,但本领域的普通技术人员可以理解,在不脱离权利要求中确定的本发明精神和范围的前提下,可以作出各种改变和修改。