Jump to content

Seafalco

Reviewers
  • Posts

    16.145
  • Εγγραφή

  • Τελευταία Επίσκεψη

  • Ημέρες που κέρδισε

    16

Everything posted by Seafalco

  1. Seafalco

    Κατασκευή Heatsink!

    Ναι, πράγματι, ιδροκόπησα λες κι έσκαβα χαντάκι ! Κάθε άλλο, το θέμα ήταν προκλητικό και πολύ το ευχαριστήθηκα και εξακολουθώ . . . Για να δούμε όμως, μήπως πλησιάσουμε κι' άλλο στο 100% ! Είπες ότι με την κατασκευή αυτή, το καπάκι του Mount που είναι προς την πλευρά του καλύμματος του κουτιού, είναι τόσο κοντά στο κάλυμμα έτσι ώστε δεν έχει νόημα να διαμορφωθεί σε ψύκτρα αυτό το χάλκινο κομμάτι. Εφόσον είναι έτσι, ανοίγεται μια άλλη προοπτική που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ψύξη της GPU χωρίς να επιβαρύνει χωροταξικά σε τίποτα το κουτί. Για δες . . . Το καπάκι Α του Mount φτιάχνεται σε πάχος τέτοιο που να έρχεται σε "επαφή" με το εσωτερικό του καλύμματος του κουτιού, το οποίο αν θυμάμαι καλά είναι αρκετά παχύ. Αν διαμορφώσεις το καπάκι Α σε μια μορφή παραλληλόγραμμου τραπέζιου, μπορείς να μεταφέρεις μέρος της θερμότητας κατευθείαν στο κάλυμμα του κουτιού. Για καλύτερη και βεβαιότερη θερμική σύζευξη μεταξύ τους μπορείς την επιφάνεια του καπακιού που θα ακουμπά στο κάλυμμα του κουτιού να την κάνεις αδιόρατα κυρτή. Παρεμβάλλεις και ένα αυτοκόλλητο (από τη μια πλευρά ) thermal pad στο εσωτερικό του καλύμματος και με τέσσερις φρεζάτες βίδες (μαύρες κατά προτίμηση), στερεώνεις την ψύκτρα και επάνω στο κάλυμμα του κουτιού ! Αυτό βέβαια θα γίνεται αφού κλείσει το κουτί! Για να γίνεται εύκολα χρειάζεται προσεκτικό μέτρημα και σημάδεμα και μπορείς να εξασφαλίσεις και μαι μεγαλύτερη ανοχή προσαρμογής κάνοντας στο κάλυμμα την τρύπα που περνάει ο κορμός της φρεζάτης βίδας, λίγο πιο μεγάλη από ότι χρειάζεται για να περάσει η βίδα. Έτσι θα έχει μεγαλύτερο περιθώριο για να βρεθούν οι βίδες στην σωστή θέση ! Άλλη εναλλακτική, είναι να χρησιμοποιήσεις βίδες (sloted) με κεφάλι επίπεδο και πλατύ και οι τρύπες στο κάλυμμα του κουτιού να γίνουν αρκετά μεγαλύτερες από το κορμό της βίδας! http://www.tme.eu/html/EN/slotted-flat-head-machine-with-large-head-screws-din921-zink/ramka_9668_EN_pelny.html http://us.pts-uk.com/Products/Machine_Screws_Large_diameter_Slotted_Pan_Head_Machine_Screws_Metric_A2_18-8/A9210412 Έτσι θα το κλείσιμο του κουτιού και το σφίξιμο της ψύκτρας επάνω στο κάλυμμά του θα είναι παιχνίδι ! Επιπλέον αυτού, μπορείς να βελτιώσεις και άλλο την συμβολή του καλύμματος του κουτιού στην ψύξη, καθαρίζοντας από την βαφή το εσωτερικό του καλύμματος -να μείνει σκέτο αλουμίνιο- στην περιοχή που πατάει η ψύκτρα! Και για να κλείσω, ανοίγοντας ένα θέμα που δεν έχει συζητηθεί . . . Πως ακριβώς σκέφτεσαι να ρυθμίσεις το air flow του κουτιού ; Γιατί είναι πολύ σημαντικό, καθώς η αποτελεσματικότητα μιας οποιαδήποτε παθητικής ψύκτρας, αυξάνεται κατακόρυφα, αν την δροσίζεις με ένα σταθερό ρεύμα αέρα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας. Αν κάνεις ένα σκαρίφημα για το τι σκέφτεσαι και που να μπει, ίσως η κουβέντα να αποκαλύψει κάποια καλύτερη λύση, ή να επιβεβαιώσει την ορθότητα της επιλεχθείσας λύσης! Καλή συνέχεια !
  2. Seafalco

    Μαστορέματα ημέρας!

    Και λίγα λές ! ! ! Νομίζω ότι το δράπανο έχει κατά μήκος μια κοιλότητα (ρηχό λούκι) και από τις δύο πλευρές, και εκεί πιάνουν τα στυλιαροτμήματα ! Πάντως συμφωνώ και επαυξάνω, και ο λαιμός κράτημα για περισσότερη σταθερότητα με σχιστό κολάρο 43 mm ξύλινο και βίδα σφιξίματος! Επίσης το "τραπέζι" που ακουμπάνε τα προς λείανση, καλό είναι να είναι ενιαίο με τη βάση του δραπάνου και λίγο ψηλότερα, για να έχει καλύτερο αποτέλεσμα σε αντικείμενα με μεγάλο μήκος, καθώς θα "αλφαδιάζουν" καλύτερα πάνω στο δίσκο λείανσης και κυρίως θα αποφευχθούν τα σκαρφαλώματα και τα παιξίματα του δίσκου πάνω στο αντικείμενο! Στέλιο χαρά στο κουράγιο σου ! ! !
  3. Seafalco

    Κατασκευή Heatsink!

    Δηλαδή, αν το πιάνω καλά λές να το κάνεις έτσι : Εφόσον τα heat pipes μπορούν να βγούν από το block του rizer και ο πυθμένας του λουκιού είναι -λογικά- επίπεδος, μπορείς να φτιάξεις αυτό το σύνθετο block, αντιγράφοντας τα λούκια. Τα heat pipes θα πρέπει και στην μέχρι τώρα μη ορατή πλευρά τους -που ακούμπαγε στο λούκι- να είναι επίπεδα χωρίς εξογκώματα στις άκρες τους, που θα εμποδίσουν το σωστό πάτημά τους. Άν είναι έτσι , τοτε μπορεί άνετα να γίνει αυτό που λες και σίγουρα θα κερδίσεις και μάλιστα όχι απλά κάτι, αλλά κάτι αισθητό ! ! Επίσης δες αυτό που σημειώνω στη περίπτωση που αριστερά έχεις χώρο, μήπως την πλάκα που θα "κλείνει" το σύνθετο mount την κάνεις σε μορφή ψύκτρας ! Τώρα για την μεταξύ των heat pipes απόσταση: Είναι καλύτερα να μην βάλεις τις δύο ομάδες "κολλητά" τη μιά στην άλλη. Ο λόγος φαίνεται στο επόμενο σκαρίφημα: Τώρα όχι ότι θα γίνει και κάνα κακό, αλλά δεν σου κοστίζει τίποτε να το κάνεις πιο σωστά και επίσης θα έχει μεγαλύτερη μηχανική αντοχή που σε ενδιαφέρει . Αυτό το σύνθετο block , το φτιάχνεις με χαλκό, για καλύτερη θερμική σύζευξη των heat pipes μεταξύ τους ! Άντε να δούμε την εξέλιξη του πράγματος! ! Καλή συνέχεια ! !
  4. Αν είναι αχρησιμοποίητα , και πολύ καλά το σκέφτεσαι ! Μεγειά την πλήρως αποξηραμένη ξυλεία !
  5. Αν τα ξύλα είναι από καλούπια και σκαλωσιές -αν το έκοψα καλά- καλύτερα να μην πλησιάσετε τα "μαχαίρια" σας εκεί ! Εκτός αν το έχετε στο πρόγραμμα για ένα τρόχισμα αμέσως μετά ! Προσεκτική ανίχνευση για καρφιά (έστω και αν δεν φαίνονται τα κεφάλια τους), επίσης!
  6. Μόνο η γκαζοτανάλια μου λείπει! Αλλά δε σκάω, έχω ένα ακόμα πιο μικρό ! Κοφτάκι της CK που κρύβεται στη χούφτα και με box joint μάλιστα ! Φώτο μετά , τώρα έχει μαγείρεμα . . . σουτζουκάκια σήμερα ! ! !
  7. Seafalco

    Noctua NH-D15 SE AM4 Dual Tower AMD Ryzen CPU AirCooler

    Παιδιά συμπαθάτε με, αλλά λόγω του ότι έχω μπλέξει με πολλά κάπου μου διέφυγε το ερώτημα σου @pasjohn, ελπίζω η απάντηση που σου έδωσε ο φίλος @idonthave,-για την οποία τον ευχαριστώ πολύ - να σε βοήθησε να βρείς αυτό που ήθελες. Όπως όμως και να έχει, θα ήταν καλύτερα σε κάθε review να μπαίνει μια παραπομπή που θα οδηγεί στις πληροφορίες αυτές! Για ότι άλλο θά ήθελες να ρωτήσεις, χαρά μου θα είναι να το συζητήσουμε !
  8. Νίκο ένα πράγμα θα σου πω : Μετά τις πρώτες κολλήσεις, δεν θα πιστεύεις πόσο καλός έγινες ! Γι' αυτό οι πρώτες να μην είναι στα εμφανή σημεία ! Άντε καλή αρχή και καλύτερη διασκέδαση ! ! !
  9. Seafalco

    Κατασκευή Heatsink!

    Λοιπόν αυτό το θέμα είναι σημαντικό, αλλά δυστυχώς, σχετικά ακαθόριστο. Ο μόνος τρόπος που έχεις είναι να ρυθμίσεις κατασκευαστικά τις σχετικές θερμικές αγωγιμότητες. Αλλά πριν εξηγήσω τι εννοώ, καλό είναι να δούμε το τι σκέφτεσαι να κάνεις -αν έχω καταλάβει σωστά: Ι. Το HT4 riser παραλαμβάνει τη θερμότητα από τη GPU και κάνει δυο πράγματα: Ια . Μεταφέρει ένα μέρος από τη θερμότητα στην DIY ψύκτρα μέσω των heat pipes που συνδέουν τα δύο τμήματά του Ιβ. Μεταφέρει δια μέσου του αριστερού block του, ένα μέρος από τη θερμότητα στην χάλκινη πλάκα προσαρμογής (CIP) των heat pipes του riser, με αυτές του Mount2. (Αυτή η πλάκα είναι απαραίτητη καθώς τα heat pipes είναι κάθετα μεταξύ τους) ΙΙ. Η πλάκα χαλκού μεταφέρει τη θερμότητα που παρέλαβε στο Mount2. ΙΙΙ. Το Mount2 μέσω των heat pipes του μεταφέρει ότι θερμότητα παρέλαβε στη κύρια πλευρική ψύκτρα του κουτιού. Τα παρεμβαλλόμενα στρώματα θερμοαγώγιμης πάστας Με βάση αυτά που είπα πριν έχουμε δυο βασικές διαδρομές προς τα Θερμοαπαγωγά στοιχεία της κατασκευής: α. GPU >>1>> Riser-a >>A>> Riser heat pipe-a >> 4 >> DIY Cooler >> Case Air β. GPU >>1>>Riser-a >>A>> Riser heat pipe-a >> 2 >> CIP >> 3 >> Mount2 >> Heat pipes >> Mount1 >> 5 >> Side panel Cooler >> Ambient Air Εξετάζοντας αυτές τις δύο διαδρομές έχουμε κατ' αρχάς, ένα κοινό τμήμα (GPU >>1>> Riser-a >>A). Εδώ ο "άγνωστος" παράγοντας είναι το πόσο καλή θερμική σύζευξη υπάρχει μεταξύ του αριστερού block του Riser (Rizer-a) και των heat pipes του. Αυτό το σκέφτομαι γιατί από ότι βλέπω στη φωτογραφία του HT4 riser, τα heat pipes του είναι απλά σφηνωμένα μέσα στο block και όχι κολλημένα. Βεβαίως από ότι φαίνεται, η ενσφήνωση των heat pipes έχει γίνει με πρεσάρισμά τους μέσα στο blok, οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι μεταξύ τους έχουν μια καλή μηχανική επαφή. Αλλά επειδή η Steacom δεν είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει το riser ανάστροφα (εδώ η θερμότητα ρέει από την πλάτη του block προς τα heat pipes ! ), δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να φροντίσει και για την βέλτιστη θερμική σύζευξη των heat pipes με το block. Απλά της αρκεί η σφιχτή μηχανική συναρμογή. Συνεπώς η θερμική σύζευξη των heat pipes του riser με το ίδιο το block που τα περιέχει, είναι ένας άγνωστος παράγοντας, ευτυχώς όμως είναι κοινός και για τις δύο διαδρομές, άρα, δεν πρόκειται από αυτόν να δημιουργηθεί ανισοκατανομή της θερμικής ροής στους δύο κλάδους ψύξης της GPU. Ας θεωρήσουμε -για να μην μπλέξουμε ανεπανόρθωτα ( )- ότι τα heat pipes έχουν μηδενική θερμική αντίσταση. Έχουμε δυο κλάδους ψύξης που παραλαμβάνουν τη θερμότητα από την "διατομή" Α (πράσινη διακεκομμένη γραμμή) : α2. Riser heat pipe-a >> 4 >> DIY Cooler >> Case Air β2. Riser heat pipe-a >> 2 >> CIP >> 3 >> Mount2 >> Heat pipes >> Mount1 >> 5 >> Side panel Cooler >> Ambient Air Λαμβάνοντας υπόψιν πως σε οποιαδήποτε θερμική διαδρομή -εξαιρουμένου του αέρα- το υλικό που έχει την χαμηλότερη θερμική αγωγιμότητα, είναι η θερμοαγώγιμη πάστα (ΤΙΜ), γίνεται πολύ σημαντικός παράγοντας -γενικά- όχι μόνο η επιλογή της αλλά και η σωστή της διάστρωση και κατανομή της ! Αλλά εδώ έχουμε ένα πιο σοβαρό ζήτημα, το γεγονός ότι δεν έχουμε μια στρώση ΤΙΜ, αλλά περισσότερες! Η διαδρομή α2, έχει μια στρώση ΤΙΜ (4), αλλά η διαδρομή β2, έχει τρεις (2, 3, 5) Αυτό από μόνο του αποτελεί πρόβλημα και μάλιστα σοβαρό! Για να βάλουμε όμως ακόμα μια παράμετρο στο θέμα μας, αυτήν την διαφοράς θερμοκρασίας και του ρόλου που παίζει στην ροή της θερμότητας: 1. Η θερμότητα ρέει από ένα σημείο κάποιας Χ θερμοκρασίας προς ένα σημείο Ψ θερμοκρασίας, μόνο αν η Ψ είναι χαμηλότερη της Χ. 2. Η θερμότητα ρέει από το Χ στο Ψ τόσο πιο γρήγορα, όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία του Ψ από το Χ. 3. Η θερμότητα ρέει πιο γρήγορα σε ένα κύκλωμα που παρουσιάζει χαμηλότερη θερμική αντίσταση (Rth) , από ότι ρέει σε ένα που έχει υψηλότερη Rth. 4. Η θερμοκρασία του κουτιού (Case Air) είναι σαφώς υψηλότερη από την θερμοκρασία του αέρα έξω από αυτό (Ambient Air) {Για πιο εύκολη κατανόηση του προβλήματος, μπορούμε να σκεφτούμε ένα ηλεκτρικό ανάλογο, αν πούμε ότι η Θερμική αντίσταση είναι μια κοινή Ηλεκτρική αντίσταση (Re) και η διαφορά θερμοκρασίας είναι η διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού (διαφορά τάσης)Ve τότε τη ροή της θερμότητας μπορούμε να την σκεφτόμαστε σαν το Ηλεκτρικό ρεύμα (Ie) που ρέει σε ένα κύκλωμα αντίστασης Re το οποίο βρίσκεται σε τάση Ve.} Αν συνδυάσουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε ότι: Το κύκλωμα α έχει χαμηλότερη αντίσταση από το κύκλωμα β, αλλά η θερμοκρασία του κουτιού είναι υψηλότερη από αυτήν του περιβάλλοντος. Συνεπώς είναι σαν να λέμε ότι ναι μεν το κύκλωμα α έχει χαμηλότερη αντίσταση, από το β, αλλά τροφοδοτείται και με χαμηλότερη τάση από ότι το β ! Επομένως το πιο θα είναι το ρεύμα του κάθε κυκλώματος, εξαρτάται και από τους δύο παράγοντες και είναι πολύ πιθανό το ρεύμα (λέγε με ροή θερμότητας) του κυκλώματος α να είναι χαμηλότερη από το ρεύμα του κυκλώματος β. Μπορεί βεβαίως να συμβαίνει και το αντίθετο ! Σαν να μην έφτανε αυτό το μπέρδεμα, έχουμε και ένα αστάθμητο παράγοντα ακόμα: Η ψύκτρα του Side panel του κουτιού, δεν εξυπηρετεί μόνο την GPU αλλά -και κυρίως- και την CPU ! ! ! Αυτό σημαίνει ότι, το ποια θα είναι η θερμοκρασίας της ψύκτρας του Side panel εξαρτάται και από το θερμικό φορτίο της CPU και συνεπώς, αυτή η άκρως επιθυμητή χαμηλή θερμοκρασία του Side panel cooler (λέγε με υψηλότερη τάση), δεν είναι καθόλου βέβαια, οπότε, επίσης αβέβαιο είναι και το ποια θα είναι η ροή θερμότητας (a.k.a. ρεύμα) προς αυτό ! ! ! Και -κερασάκι στην τούρτα- είναι το ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του side panel cooler, σημαίνει αυτόματα και μια κάποια αύξηση και στην θερμοκρασία του αέρα του κουτιού! ! ! Ειλικρινά, το θέμα φτάνει να αποτελεί αντικείμενο "στοχαστικής ανάλυσης" ! Με άλλα λόγια δεν είναι καθόλου εύκολο - για να μην πω αδύνατον- να δοθεί η απάντηση στο ερώτημα του: "Προς τα που θα πάει η θερμότητα; " Εμείς οι κοινοί θνητοί, δεν έχουμε τα θεωρητικά όπλα των επιστημόνων, αλλά ευτυχώς -έστω και με το δύσκολο τρόπο- έχουμε ένα από τα δυνατά τους εργαλεία ! Έχουμε το πείραμα και όλη αυτή η ανάλυση στόχευε κύρια στο να φανεί ποιες είναι οι παράμετροι και οι μεταβλητές που υπεισέρχονται στο θέμα που συζητάμε, έτσι ώστε αφενός, να μην "χαθούμε" στις πειραματικές δοκιμές και αφετέρου, να έχουμε κάποιο τρόπο να καταλάβουμε καλύτερα το τι συμβαίνει και γιατί ! Δε λέω, φιλόδοξος ο στόχος και εύχομαι να μην υπολείφτηκα απαράδεκτα αυτού! Ελπίζω ότι όποιος έφτασε μέχρι εδώ, να βρήκε κάτι χρήσιμο σαν ανταμοιβή του της σεντονοθεραπείας που τον υπέβαλα ! Καλό βράδυ και καλή αυριανή ! ! !
  10. Αγάπη μεγειές και καλοδούλευτος ! ! ! Εγώ ήδη διαβάζω για πατέντες ! ! !
  11. Seafalco

    Κατασκευή Heatsink!

    Εγώ για στις δοκιμές χρησιμοποιώ την Arctic MX4, γιατί αποτελεί ένα καλό συνδυασμό καλής θερμικής αγωγιμότητας και κόστους και επιπλέον δεν έχει curing time πράγμα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα στις δοκιμές. Φυσικά υπάρχουν και καλύτερες και θα σου έλεγα να πας προς αυτές, καθώς θα έχεις πολλαπλές στρώσεις θερμοαγώγιμης. Δες εδώ ένα γενικό πίνακα από δοκιμές παστών : Αυτό που πρέπει να προσέξεις είναι η συναρμογή των επιφανειών να είναι πολύ καλή όσον αφορά την επιπεδότητά τους. Στο προηγούμενο post, είπα κάτι που δεν ξέρω αν είναι μέσα σε αυτά που είναι εφικτά ή που σκοπεύεις να κάνεις. Μιλάω για το καπάκι του κουτιού που το πλαϊνό του βρίσκεται δίπλα στο Mount2. Αυτό το καπάκι τι πάχος έχει ? Πόσο απέχει από το mont2? Αν είναι αρκετά παχύ και δεν απέχει πολύ, ίσως αξίζει το κόπο να το βάλεις να συμμετέχει και αυτό στην ψύξη ! Σε δεύτερη φάση φυσικά, αλλά αν το σκεφτείς από τώρα ενδεχομένως κάποια πράγματα να γίνουν από τώρα έτσι ώστε η μετέπειτα ενεργοποίησή του. Έτσι όπως το σκέφτομαι είναι σχετικά απλό και μάλιστα χωρίς οπτικές θυσίες στην όψη του κουτιού, αρκεί να βολεύουν οι διαστάσεις!
  12. Seafalco

    Πείτε Ό,τι Θέλετε v5.0

    Βρε μη μιλάτε γι' αυτά που δεν ξέρετεε ε ε ! ! ! Θα έρθει και η δικιά σας σειρά ( ), μη βιαζόσαστε !
  13. Seafalco

    Κατασκευή Heatsink!

    Σε κατανοώ απολύτως ! ! Να σου πω, δεν είναι ότι η προσθήκη των πτερυγίων θα κάνει ασήμαντη διαφορά. Θα φέρει κάποια βελτίωση, αλλά το θέμα εδώ είναι αν την έχεις ανάγκη αυτή τη διαφορά ! Νομίζω ξεκινώντας από την κατάσταση που είχες πρίν την όλη παρέμβαση, τώρα με την προσθήκη της ψύκτρας και την εμπλοκή του side panel (του οποίου η συμβολή δεν είναι αμελητέα! ) θα είσαι αρκετά πιο δροσερός! ! Για την κατασκευή της ψύκτρας τώρα, η μείωση των διαστάσεών της επιβάλει κάποιες αλλαγές, αλλά εφόσον μπορείς να πετύχεις διάκενο πτερυγίων 3mm θα το φέρουμε σε μια ανάλογη με πριν κατάσταση χωρίς να χαθούν πολλά πτερύγια. Το βασικό εδώ είναι ότι μικραίνοντας το διάκενο, γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη η βεβιασμένη κυκλοφορία του αέρα, άρα ο ανεμιστήρας είναι απαραίτητος! Για δες το σκαρίφημα που ακολουθεί : Τα πλευρικά πτερύγια είναι και πάλι 2mm για αντοχή στα "ατυχήματα". τα εσωτερικά όμως είναι λίγο πιο λεπτά ( 1,3mm) με σκοπό η μείωση των διαστάσεων να μην μειώσει πολύ τον αριθμό τους. Η διαμόρφωση του πάτου (βάθος φρεζαρίσματος ακραίων πτερυγίων) φαίνεται στο σκαρίφημα. Το τελευταίο 1,5mm θα γίνει με το σφαιρικό κοντύλι. Όλα τα διάκενα είναι 3mm και το πάχος του πάτου στο κέντρο είναι 12mm. Για το στήσιμο είναι καλύτερα όποια ενδιάμεση πλάκα βάλεις να είναι χαλκός! Και καλό θα ήταν στη συναρμολόγηση να χρησιμοποιήσεις μια καλή θερμοαγώγιμη πάστα ! Πλήρωσέ την λίγο παραπάνω, αξίζει το κόπο γιατί έχεις πολλές διαδοχικές επιφάνειες επαφής και δεν θέλουμε να χάνεται θερμική αγωγιμότητα από μια μέτρια πάστα! Δεν ξέρω πως ακριβώς σου πάνε οι διαστάσεις, αλλά αν μεταξύ της πλάκας του Mount2 και της εσωτερικής επιφάνειας μεσολαβεί κενό το οποίο υπολογίζεις να καλύψεις με κάποια πλάκα, αυτή φτιάχτην με μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές του Mount2. Έτσι η "είσοδος και διασπορά της θερμότητας θα γίνεται μέσω μιας μεγαλύτερης επιφάνειας προς το side panel και αυτό θα αυξήσει την βοήθεια που προσφέρει αυτό στην ψύξη ! Γενικά όλα τα μέταλλα καλό θα ήταν να είναι προστατευμένα από την διάβρωση, αλλά εν προκειμένω αυτό και δύσκολο είναι και ελάχιστα απαραίτητο, καθώς οι κρίσιμες περιοχές που μεσολαβούν στην μεταφορά της θερμότητας από κομμάτι σε κομμάτι, θα είναι προστατευμένες από την θερμοαγώγιμη πάστα ! Καλή διασκέδαση ! ! !
  14. Seafalco

    Πείτε Ό,τι Θέλετε v5.0

    Καλημέρα μας ! ! ! Πρώτος καφές και το μάτι στην ανάνηψη ! Πως γίνεται αυτό, -έχεις δεν έχεις δουλειά- να μη μπορείς να κοιμηθείς (!), δεν το έχω καταλάβει ακόμα ! Μεγειές και καλοδούλευτα ! ! !
  15. Seafalco

    Κατασκευή Heatsink!

    Τώρα με το σχέδιο είναι πιο εύκολο να καταλάβω κι εγώ τι σκέφτεσαι ! Δες στο επόμενο σκαρίφημα που έκανα τροποποιώντας το δικό σου: Στην κάτω πλευρά της κάτοψης σου, συμπλήρωσα τα μικρά κολλητά πτερύγια, τα οποία μπορεί να είναι απλά ίσια λαμάκια, ή να κοπούν σε σχήμα "Π" και να "αγκαλιάζουν τη βάση της ψύκτρας. Δεξιά από τη CPU εκμεταλλεύτηκα το λευκό χώρο για να σχεδιάσω την πλάγια όψη αυτού που λέω. Νομίζω ότι με ένα προσεκτικά μέτρημα, θα είναι εύκολο να γίνει, το πιο δύσκολο θα είναι το κόλλημα, γιατί ο χαλκός είναι ευθερμαγωγός, αλλά με τη βοήθεια ενός δεύτερου απλού φλόγιστρου και με ένα turbo torch μπορεί να γίνει η δουλειά! Για το κόλλημα μπορεί να ακολουθηθεί η επόμενη διαδικασία: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι: 1. Φροντίζουμε τα λούκια να έχουν την ίδια διάσταση με τα λαμάκια, έτσι ώστε αυτή να μπαίνουν μέσα "εφαρμοστά". Καθαρίζουμε με απολιπαντικό τα κομμάτια , περνάμε με θερμοαγώγιμη κόλλα τα λούκια και φυτεύουμε μέσα τα λαμάκια. 2. Φρεζάρουμε τα λούκια έτσι ώστε να είναι ελαφρά στενότερα από το πάχος που έχουν τα λαμάκια. Και πριν έρθει η ώρα της συναρμογής, βάζουμε τα λαμάκια στην κατάψυξη, και την βάση στο φούρνο. Με το τρόπο τα πρώτα θα συσταλούν και τα λούκια της βάσης θα διασταλούν. Περνάμε τα παγωμένα λαμάκια στα κρύα λούκια και καθώς θα έρχονται σε ίδια θερμοκρασία η βάση θα μαγκώσει τα λαμάκια πολύ γερά. Εδώ σίγουρα πρέπει να γίνει έλεγχος επιπεδότητας του ελεύθερου τμήματος της βάσης και αν χρειαστεί φρεζάρισμά του! Όποιον τρόπο και αν διαλέξεις για την προσθήκη των πρόσθετων πτερυγίων, η θερμοαπαγωγική ικανότητα της ψύκτρας θα αυξηθεί! Ο πιο εύκολος και πιο "ανώδυνος" για την ψύκτρα είναι η χρήση θερμοαγώγιμης κόλλας, αλλά δεν είναι ο πιο αποτελεσματικός. Ο καλύτερος φυσικά είναι η κόλληση με μέταλλο, αλλά θέλει τη φασαρία του! Και κάτι σημαντικό : Αν η βάση της ψύκτρας κυρτώσει λόγω της κόλλησης, είναι πιθανό τα φρεζαρισμένα πτερύγια να πλησιάσουν μεταξύ τους. Αυτό διορθώνεται εύκολα, βάζοντας ανάμεσα στα πτερύγια μια λάμα και λυγίζοντας ελαφρά από την βάση του κάθε πτερύγιο έτσι ώστε αυτά να έρθουν και πάλι "αλφαδιά". Αυτό το "κόλπο" μπορεί να χρησιμοποιηθεί -αν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος- για να λυγίσουμε εσκεμμένα τα πτερύγια ελαφρά και προοδευτικά προς τις άκρες τις ψύκτρας, και να της δώσουμε τη μορφή "βεντάλιας" . . . Πιστεύω ότι τώρα "συνεννοηθήκαμε" καλύτερα ! Πριν κλείσω, να επαναλάβω μια φορά ακόμα , ότι και τίποτε από αυτά τα έξτρα αν δεν κάνεις και πάλι θα έχεις καλή απόδοση της ψύκτρας ! Οπότε είναι δική σου απόφαση μέχρι ποιου σημείου θες να το "γλεντήσεις" ! ! ! Καλή συνέχεια !
  16. Με αυτά που μπαίνουν εδώ, σιγά σιγά θα πρέπει να αλλάξουμε όνομα στο thread και να το πούμε "Οι αρχαιοτεχνολογικοί θησαυροί μας ! " Μπράβο παιδιά , ωραία πράματα ! !
×
×
  • Δημιουργία...

Important Information

Ο ιστότοπος theLab.gr χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη εμπειρία σας κατά την περιήγηση. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookies σας , διαφορετικά θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει για να συνεχίσετε.