Правильная циркуляция воздуха в системном блоке

Правильная циркуляция воздуха в системном блоке Компьютер

: конфигурация воздушных потоков внутри корпуса форм-фактора atx


Эта работа была прислана на наш «бессрочный» конкурс статей и автор получил приз — видеокарту NVIDIA GeForce FX 5700Ultra.


Эта статья посвящается всем тем, кто в данный момент использует традиционное воздушное охлаждение.

Предисловие

Сегодня в Интернете можно с легкостью найти много материалов по модификации воздушного охлаждения. Чего только я не встречал: установка дополнительных корпусных вентиляторов и бловеров, вырезание блоухолов в самых непредсказуемых местах корпуса, применение теплотрубок, улучшение естественной конвекции, привлечение гигантских бытовых вентиляторов для обдува.

Все это было бы замечательно, если бы делалось грамотно. Как-то раз друг сказал мне, что у него установлено аж пять корпусных вентиляторов. Я его с этим поздравил, а когда узнал, как они расположены и куда гоняют теплый воздух, обругал его последними словами. И тогда же мне в голову пришла мысль, что и к кажущейся простой задаче размещения вентиляторов неплохо бы подойти с научной точки зрения.

Здесь я хочу рассказать о решении схожей задачи. Для поиска оптимальной конфигурации вентиляторов совсем необязательно рассчитывать температурный режим работы всех комплектующих. Ведь процессоры, видеокарты, винчестеры, память у всех разные, имеют разную тепловую мощность, то есть рассеивают разное количество тепла за одинаковое время. Главное – убедиться в отсутствии вихрей, в том, что горячий воздух быстро покидает корпус, а для поступления холодного не создается никаких препятствий.

Изначально работа называлась «Особенности задач принудительной конвекции в системе физического моделирования ANSYS на примере моделирования конфигурации воздушных потоков внутри корпуса форм-фактора ATX системного блока персонального компьютера», была представлена мной на кафедре, и (хвастаюсь!) была замечена. Вот я и решил отдать эту статью на суд широкого круга читателей, предварительно переработав ее. Тем, кому интересно, «откуда все это взялось», советую все же не пропускать следующей части.

Немного физики и математики

Задача о движении потоков воздуха находится в сфере применения гидродинамики. Первый из двух основных методов описания движения жидкости или газа (здесь и далее в тексте различия не делается) – метод Лагранжа. Основная идея заключается в том, чтобы отдельно описывать движение малых элементарных объемов жидкости. Для трехмерной модели со сложной геометрией, каковой является геометрия системного блока, это непосильная задача. На помощь приходит метод Эйлера, в котором описываются характеристики движения жидкости во времени в неподвижных точках пространства. Описание упрощается, если течение можно считать стационарным, т.е. течением, параметры которого не меняются со временем (даже если образуются турбулентные зоны, считаем, что их форма постоянна).

Поставленная задача формулируется в основных уравнениях гидродинамики (Эйлера, Бернулли, непрерывности, Навье-Стокса). Но опять таки, из-за сложности модели, такую задачу невозможно решить аналитически (методами современной математики).

Само собой напрашивается применение численных методов решения. Для реализации я выбрал среду физического моделирования ANSYS, использующую метод конечных элементов (МКЭ). Схему применения МКЭ можно кратко описать следующими пунктами

  1. задача формулируется на языке дифференциальных уравнений
  2. дифференциальные уравнения заменяются соответствующими функционалами, задача сводится к поиску минимумов функционалов
  3. вся модель разбивается на элементы (так называемой конечноэлементной сеткой)
  4. для каждого элемента выбираются пробные функции, чаще всего полиномы, и для них записываются граничные условия (например, известные температуры, скорости, давления в модели), функционал представляется как сумма интегралов пробных функций по элементам
  5. путем решения СЛАУ (систем линейных алгебраических уравнений) ищутся минимумы функций
  6. результатом считается совокупность результатов вычислений для всех элементов.

Для решения задач гидродинамики в ANSYS применяется итерационный метод. После решения задачи по приведенному выше алгоритму (пункты 4-6) результаты сохраняются и передаются в качестве граничных условий на следующий шаг. Так продолжается до тех пор, пока либо не будет достигнута нужная сходимость решения (т.е. разность результатов по температуре, скорости или давлению на соседних шагах меньше заданного числа), либо не исчерпается лимит итераций.

Геометрическая модель

В геометрическую модель были включены стенки корпуса и основные располагающиеся внутри крупногабаритные детали. Все размеры были перенесены в модель путем прямых измерений с помощью рулетки из стандартного системного блока, соответствующего типоразмеру ATX: Был рассмотрен Inwin J535 с корпусными вентиляторами в предусмотренных производителем местах, стандартный блок питания с одним вентилятором, Radeon 9000 с пассивным охлаждением, боксовый кулер от Intel, одна планка памяти. Так как в прототипе геометрической модели для подключения накопителя на жестких магнитных дисках использовался интерфейс Serial ATA (характеризующийся малыми размерами соединительного кабеля) вкупе с грамотным расположением IDE шлейфов для подключения приводов чтения/записи компакт дисков, эти и другие провода не учитывались при построении геометрической модели.

В рассмотрение были включены следующие элементы, ограничивающие распространение воздушного потока:

  • стенки корпуса (Walls)
  • накопитель на жестких магнитных дисках (HDD)
  • два устройства чтения/записи компакт дисков (CDROM)
  • дисковод для гибких дискет (Floppy Drive)
  • видеокарта (Video)
  • микросхема памяти (Memory)
  • стенки блока питания (Power)

В рассмотрение были включены следующие элементы для задания температурных нагрузок:

  • центральный процессор с радиатором (СPU)
  • графический процессор с радиатором (GPU)
  • накопитель на жестких магнитных дисках (HDD)
  • микросхемы памяти (Memory)

В рассмотрение были включены следующие элементы, определяющие скорость воздушного потока:

  • вентилятор процессора (CPUFan)
  • вентилятор блока питания (PowerFan)
  • вентилятор на передней стенке корпуса (SysFanFront)
  • вентилятор на задней стенке корпуса (SysFanBack)

На рисунках приведены проекции различных частей трехмерной модели на одну плоскость проекции, полученные средствами ANSYS:

Правильная циркуляция воздуха в системном блоке
Внутренние детали модели
Правильная циркуляция воздуха в системном блоке
Внешние детали модели
Правильная циркуляция воздуха в системном блоке
Внутренние детали модели, вид сбоку

Таким образом, геометрия модели одинакова для всех решаемых задач.

Пусть скорости воздушных потоков на вентиляторах одинаковы по величине во всех случаях, а направление потока воздуха, создаваемого процессорным вентилятором, постоянно и по направлению. Рассмотренные варианты установки вентиляторов с условными обозначениями приведены ниже.

  1. вдув/ноль – передний вентилятор работает на вдув, задний отсутствует, вентилятор блока питания работает на выдув
  2. вдув/выдув – передний вентилятор работает на вдув, задний и вентилятор блока питания работает на выдув
  3. вдув/вдув – передний и задний вентиляторы работают на вдув, вентилятор блока питания работает на выдув
  4. ноль/вдув – передний вентилятор отсутствует, задний вентилятор работает на вдув, вентилятор блока питания на выдув
  5. обратный ток – передний вентилятор работает на выдув, задний и вентилятор блока питания работают на вдув

Физическая модель

Численное решение гидродинамической и температурной задач предполагает предварительное задание характерных свойств потока жидкости или газа, как, например, ламинарный или турбулентный характер течения и наличие или отсутствие сжимаемости потока. Также необходимо знать граничные условия: скорости/давления на входных и выходных отверстиях модели. Для получения установившейся картины (т.к. колебания скоростей и температур незначительны) на деталях модели достаточно задать постоянные температуры.

Начальную скорость потока воздуха, создаваемого вентиляторами, можно определить, исходя из их паспортных данных. Для всех вентиляторов известными являются объем пропускаемого воздуха за единицу времени и площадь сечения. Пример для расчета скорости воздуха, проходящего через вентилятор радиуса r = 0.035 м и пропускающего v = 20 кубических футов воздуха в минуту:

Правильная циркуляция воздуха в системном блоке

При взаимодействии потока воздуха с препятствиями произвольной конфигурации, каковыми можно считать установленные внутри системного блока детали, логично ожидать возникновения турбулентных течений. Это можно подтвердить, оценив порядок коэффициента Рейнольдса для данного потока воздуха и препятствия размером порядка 0.1 м. Для потока воздуха с характерными скоростью порядка 1 м/с, плотностью 1 кг/м³ и кинематической вязкостью 10-5 м²/с коэффициент Рейнольдса составит

Правильная циркуляция воздуха в системном блоке

Известно, что при порядке коэффициента Рейнольдса, большем 1, силы вязкости уже не способны гасить возникающие при обтекании произвольные составляющие скорости потока, из чего следует турбулентный характер потока.

Детали реализации

Этот параграф могут пропустить те, кто не собирается сейчас же начать заняться моделированием 😉

В системе физического моделирования ANSYS существует два основных метода создания модели и обработки результатов. Это написание программы на встроенном языке APDL и редактирование модели вручную при помощи графического интерфейса пользователя (GUI, Graphics User Interface). В связи с тем, что геометрическая модель, конечно-элементная сетка, а также граничные условия могут подвергаться изменениям в процессе реализации, то предпочтительней использовать для этой части моделирования, равно как и для задания различных опций решения, программный метод. Для обработки результатов, в частности при построении графиков, удобно, напротив, прибегнуть к GUI.

Решение задачи предполагает задание типа анализа и свойств гидродинамической среды. В рассматриваемой задаче это воздух, для которого в ANSYS имеются предопределенные значения плотности, вязкости, теплопроводности и теплоемкости при нормальных условиях в единицах СИ. При взаимодействии потока воздуха с препятствиями на произвольной конфигурации, как говорилось выше, течение имеет турбулентный характер, а поток считается сжимаемым.

Построение геометрии модели должно осуществляться с учетом того, что расположение деталей модели остается неизменным. Для задания их положения в пространстве в программе используются константы.

Для упрощения построения конечноэлементной сетки (а также возможности построения упорядоченной сетки) весь объем модели разбивается на равновеликие элементы, все активные части модели при этом описываются узлами. После задания определения принадлежности узлов к частям модели проблема задания нагрузок, таких как скорости, давления и температуры, легко решается.

Характерные сложности реализации

Так как задача трехмерна и имеет сложную геометрию, решение сходится по всем параметрам до порядка 10-2 за несколько сотен итераций. При разбиении модели даже на десятки конечных элементов по каждому измерению, выполнение этого необходимого количества итераций требует от получаса до часа времени на Celeron 2.0@2.6ГГц (ANSYS – одно из немногих приложений, которое реально поддерживает многопроцессорность, так что с благодарностью приму во временное пользование или в дар пень HT 🙂 ). При создании более мелкого разбиения время решения резко увеличивается. Например, при реформировании сетки всего в 3 раза, время подсчета одной задачи увеличится в 27 раз, и составит примерно сутки на одну задачу. По причине отсутствия на момент реализации более мощных вычислительных ресурсов конечноэлементная сетка модели недостаточно подробна, хотя и позволяет описать все части модели и решить поставленную задачу.

Результаты

В этом параграфе приведены сравнительные результаты проведенного анализа для двух различных конфигураций установленных внутри корпуса вентиляторов, а также дана относительная оценка их эффективности. Для остальных случаев приведены краткие характеристики на основе полученных результатов.

Для визуализации результатов я использовал три различных способа:

  1. сечение модели с контурным цветовым графиком температуры или скорости воздуха
  2. картина распределения линий тока воздуха, цветом показана температура (картина перемещения заранее выбранных элементарных объемов воздуха)
  3. анимация течения воздуха вдоль линий тока

Дабы не загромождать статью, подробно рассмотрю результаты только для двух случаев.

Сравнительный анализ систем охлаждения, работающих на вдув/выдув и вдув/вдув.

Правильная циркуляция воздуха в системном блоке
вдув/выдув, линии тока, вид сбоку
Правильная циркуляция воздуха в системном блоке
вдув/вдув, линии тока, вид сбоку

Из графиков видно, что в первом случае поток имеет меньше завихрений, более устойчив по конфигурации.

Правильная циркуляция воздуха в системном блоке
вдув/выдув, линии тока
Правильная циркуляция воздуха в системном блоке
вдув/вдув, линии тока

Важную информацию несут температурные распределения:

Правильная циркуляция воздуха в системном блоке
вдув/выдув, температура в поперечном сечении через ЦП
Правильная циркуляция воздуха в системном блоке
вдув/вдув, температура в поперечном сечении через ЦП
Правильная циркуляция воздуха в системном блоке
вдув/выдув, температура в продольном сечении через ЦП
Правильная циркуляция воздуха в системном блоке
вдув/вдув, температура в продольном сечении через ЦП

Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. В первом случае горячий воздух быстрее отводится от процессора, но зато во втором случае, при работе вентилятора на задней стенке на вдув, процессор охлаждается более холодным воздухом.

Так же привожу ссылки на avi-файлы с анимацией течения соответственно для случаев вдув/выдув (VDUV_VIDUV.ZIP, 527КБ) и вдув/вдув (VDUV_VDUV.ZIP, 673КБ). Для более удобного просмотра нужно включить повтор при воспроизведении анимации.

Краткая характеристика результатов для случая вдув/ноль

Правильная циркуляция воздуха в системном блоке

Одна из наиболее удачных конфигураций вентиляторов. По своим характеристикам распределений и температур практически не отличается от конфигурации вдув/выдув, используя на один вентилятор меньше (эффективно применяться может только при отсутствии других вытяжных отверстий). Для случаев вдув/ноль и вдув/выдув сравнительные контурные графики по сечениям можно посмотреть здесь (VDUV_NO-VS-VDUV_VIDUV.ZIP 1.3 МБ).

Краткая характеристика результатов для случая ноль/вдув

Правильная циркуляция воздуха в системном блокеПравильная циркуляция воздуха в системном блоке

Поток воздуха, поступающий через вентилятор, расположенный на задней стенке, практически не участвует в отводе тепла с центрального процессора и видеокарты (схема вверху). Это негативно сказывается на образовании зоны слабой конвекции вблизи микросхемы памяти и центрального процессора. При этом установленный на процессоре вентилятор (схема внизу) захватывает и повторно пропускает через себя часть нагретого воздуха. Такая установка вентиляторов одна из самых неэффективных, хотя из несколько симметричной геометрии можно было ожидать конфигурации потоков как в случае вдув/ноль.

Краткая характеристика результатов для случая обратного тока

Правильная циркуляция воздуха в системном блокеПравильная циркуляция воздуха в системном блокеПравильная циркуляция воздуха в системном блоке

Так же, как и в предыдущем случае, основной поток воздуха практически не участвует в теплообмене с наиболее нагретыми частями модели. Очевидным недостатком применения такой компоновки вентиляторов является еще и то, что в этом случае принудительная конвекция происходит против направления небольшой по величине, но имеющей место естественной конвекции. Такая система расположения не может считаться самой эффективной.

Вместо выводов. Заключение

При составлении заключения к оригиналу этой статьи, я написал следующее:

Благодаря использованию функций обработки и представления результатов можно сделать вывод об относительной эффективности по охлаждению различных вариантов установки вентиляторов в корпусе компьютера. Самой эффективной из рассмотренных конфигураций является следующая: вентилятор на передней стенке корпуса работает на вдув, вентилятор на задней стенке работает на выдув.

Несмотря на этот результат нельзя не признать, что корпуса форм-фактора ATX, хотя и будут скорее всего продолжать использоваться в ближайшие годы, не смогут решить проблему независимого охлаждения комплектующих, т.е. осуществить обдув каждого источника тепла холодным воздухом. Поэтому на сегодняшний день системы воздушного охлаждения проигрывают жидкостным аналогам. Возможно, ситуацию помогут исправить корпуса форм-фактора BTX, широкое внедрение которых на рынок планируется уже в 2005 году.

Сейчас же хочу прибавить несколько замечаний общего характера.

Практическая ценность от приведенных выше результатов для отдельно взятого пользователя, по большому счету, стремится к нулю. Просто перебрать все варианты вентиляторов, блоухолов, воздуховодов в рамках одной статьи нереально. Также некоторые из рассмотренных конфигураций вентиляторов были заведомо неверны. Главное совсем не это.

Важно то, что с помощью приведенного выше метода можно с очень хорошей точностью предсказать, какая модификация охлаждения принесет реальную пользу, а какая нет. Не сомневаюсь в том, что те, кто разрабатывает Термалтейки и Чифтеки, пользуются схожими инструментами. Метод универсален и относительно прост.

Не секрет, что тепловыделение комплектующих растет, растет и шум, создаваемый воздушным охлаждением. Возможно, ситуацию изменит массово выпускаемое жидкостное или воздушно-жидкостное охлаждение, как в новом маке G5 (хотя вряд ли системные администраторы согласятся иметь такие офисные машины, и чтобы убедить их в надежности, потребуется не один год испытаний). Некоторые возлагают надежды на новый стандарт BTX и усовершенствованное воздушное охлаждение. Может быть, будущее за гибридом холодильника с системным блоком, известным как «фреонка», или за TNN-500A (который, по моему мнению, представляет все же тупиковую ветвь охлаждения).

Все это только планы. Сегодня преобладающее число пользователей (в том числе оверклокеров) использует воздушное охлаждение в форм-факторе ATX, и так будет ближайшие года три точно. Я не предлагаю никому завтра же начинать моделировать и проверять новую модификацию своего корпуса. Но прошу всех, кто знает качественные модификации охлаждения ATX, а также просто всех, кому есть что сказать, писать в форум, на почту или в ICQ. От ваших пожеланий зависит, выйдет ли полный сравнительный обзор температурных режимов, обеспечиваемых ATX, его модификациями и BTX, и каким он будет.


Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.

Контроль, еще контроль!

Как ни банально это звучит, но за все приходится платить. Сэкономив на покупке корпуса и хорошем кулере, летом ты бежишь за дополнительным вентилятором и радиатором-башней; наворотив кучу лопастей по всему корпусу, через некоторое время ты бежишь за контрольной панелью для них.

И, чтобы не пришлось бегать дважды, нужно сразу расстаться с иллюзиями и смириться с тем, что:

1.

Пять каналов для современного реобаса – это санитарный минимум. Считаем: вентиляторы спереди, дополнительный вентилятор сзади, обдув сбоку, две 120-ки на процессорном кулере (можно, конечно, доверить регулировку автоматике материнской платы или фирменному ПО, но точность и скорость реакции будут заметно ниже) и один канал – на вентилятор PSU, или дополнительный обдув чипсета, или охлаждение радиатора СВО. Даже мало.

2.

Современные хорошие вентиляторы могут жрать до 10 ватт, поэтому панель должна быть способна выдавать до 10 ватт на канал.

3.

Обязательно наличие точной регулировки температуры и оборотов, контроль температуры и оповещение о достижении критических значений, хранение в памяти профилей.


У вышеупомянутой NZXT есть, например, неплохая сенсорная панелька с такими характеристиками –

. С подобной продукцией других брендов дела не имел, поэтому говорить зря не буду, а этот девайс оставляет самые приятные впечатления: яркий сенсорный светодиодный экран, черная матовая рамка – как раз для модных полностью черных корпусов. В комплекте идет изрядное количество молексов для подключения вентиляторов и термопар для снятия температур.

Термопары элементарно клеятся на термоклей поближе к подошве радиатора, и мы получаем довольно высокую точность измерения. Тем не менее, лучше делать запас в 2-3 градуса от критического значения температуры, ведь непосредственно на чипе она несколько выше.

Правильная циркуляция воздуха в системном блоке
NZXT SENTRY 2Правильная циркуляция воздуха в системном блоке
В комплекте идут достаточно удобные температурные сенсоры. Также у NZXT SENTRY 2 – большое количество молексов для подключения любых вентиляторов.Правильная циркуляция воздуха в системном блоке
Примерно так же сенсор приклеивается к радиатору узла, температуру которого требуется контролировать :).

В этой панели как раз реализованы искомые 5 каналов, так что можно независимо развести все участки системы охлаждения и внимательно поэкспериментировать с каждым вентилятором. Скорее всего, 100% оборотов для части вентиляторов окажутся избыточными, и шум удастся существенно снизить даже во время игры в прожорливую 3D-игрушку.

Также можно подобрать параметры профиля для режима торрент-качалки в ночное время, а автоматика не даст компьютеру перегреться, если температура воздуха за окном неожиданно поползет вверх.Но остается еще один очень шумный жилец системного блока – видеокарта.

Подключать ее турбину к внешним контрольным панелям нельзя! Не говоря уже о том, что она просто для этого не предназначена. Регулировка оборотов турбины следует осуществлять средствами драйвера или той же Riva Tunner – контроль за температурами лучше доверить автоматике самой видеокарты.

О том, что можно сделать для снижения температуры и шума видеокарты, а также о подводных камнях, которые с этим связаны – в следующей части.

Donny

Прокладка кабелей

Правильная прокладка кабелей требует обстоятельного планирования, а необходимое терпение найдётся не у каждого, кто радуется покупке нового железа. Хочется поскорее закрутить все болтики и подключить все провода, но торопиться не надо: время, потраченное на грамотное размещение кабелей, не затрудняющее циркуляцию воздуха, окупится с лихвой.

Начните с установки материнской платы, блока питания, накопителей и приводов. Затем, подводите кабели к устройствам, примерно обозначая их группировку. Так у вас появится представление об итоговом количестве отдельных пучков и вы поймёте, хватает ли им запаса для размещения под материнской платой. Возможно, для этого вам понадобятся дополнительные переходники.

Затем надо выбрать инструменты для стяжки кабелей, исходя из личных предпочтений. На рынке представлено много продукции для стягивания кабелей в пучки и их закрепления на корпусе.

  • Кабелепровод – это пластиковая трубка, разделённая с одной стороны. Пучок проводов помещается внутрь и трубка закрывается. При умелом использовании выглядит аккуратно, но могут возникнуть трудности, если пучок должен изгибаться.
  • Спиральная обмотка – отличный вариант. Это закрученная в виде штопора пластиковая лента, которую можно размотать и обхватить ей пучок кабелей. Очень гибкая, поэтому в некоторых случаях удобнее кабелепровода.
  • Кабельная оплётка сегодня часто встречается на проводах, идущих от блока питания, в первую очередь в материнскую плату. Можно приобрести отдельно для стяжки кабелей – выглядит восхитительно, но проделать всю работу будет непросто.
  • Кабельные хомуты обязаны иметься в достатке у каждого сборщика компьютеров. В сочетании с клейкими крепёжными площадками они делают прокладку кабелей простой и непринуждённой.
  • Хомуты-липучки (как застежки у курток) можно использовать повторно – если вы регулярно вносите изменения в систему проводов – но выглядят они уже не столь аккуратно.
  • Если вы умеете обращаться с паяльником и хотите самостоятельно укоротить/удлинить провода, удобным и надёжным средством изоляции и дополнительной фиксации будет термоусадочная плёнка. Под воздействием высокой температуры такая плёнка сжимается, крепко стягивая провода в месте контакта.

Кабели передачи данных можно без труда подвернуть под накопитель или поверх него или же поместить их в свободном соседнем отсеке. Если кабели располагаются на пути движения воздуха, закрепите их на стенке корпуса или отсека. В наши дни IDE-кабели – редкость, но если что, замените их плоские версии на круглые.

Теперь, когда все кабели на своих местах, осталось подключить устройства, не волнуясь, что провода будут мешать потокам воздуха.

Ставим башню

Кстати, это таки случилось: для грядущих 6-ядерных CPU Intel Gultown производитель в качестве дефолтного кулера начал использовать модель башенного типа – еще одно доказательство того, что, несмотря на уменьшение техпроцесса и рост энергетической эффективности транзисторов, тепловыделение неуклонно растет :).

Только будьте внимательны при выборе – башенные кулеры довольно высоки. Тут у нас в

произошел забавный случай: человек взял недорогой корпус раскрученного бренда за то, что у него была такая классная массивная ручка для переноски, но при этом корпус оказался на удивление узким, и купленный к нему башенный кулер просто не влез и выпирающими тепловыми трубками не дал закрыть боковую стенку. Так что рекомендуем измерить расстояние от процессора до стенки перед покупкой :).

Крепление башенных кулеров обычно более продвинутое, чем у дефолтного охлаждения: они прикручиваются к материнской плате четырьмя болтами (закручивать также нужно аккуратно, постепенно затягивая болты крест накрест, то один, то другой, чтобы не допустить перекоса), при этом есть еще центральный регулятор, который обеспечивает равномерный прижим подошвы кулера к теплораспределительной крышке, и это не приводит к изгибу текстолита материнской платы, как в случае стандартного охлаждения. Тут главное не переусердствовать – не стоит затягивать регулятор до хруста :).

крепление кулера
Крепление башенного кулеракрепление кулера
Винты обеспечивают регулировку положения подошвы кулера, а центральный регулятор – равномерный прижимПравильная циркуляция воздуха в системном блоке
Гарнитура кулератермопаста
Лучше все же разориться на дорогую термопасту – «любимая» КПТ-8 бывает самого разного качества…термопаста
Палец – лучший инструмент для нанесения термопасты! Размазываем тщательно, ровным слоем по всей крышке, удаляем излишки.кулер
Прижимаем кулер, слегка поворачивая вокруг вертикальной оси влево вправо, чтобы термопаста пристала к подошвеустановка кулера
Отверткой постепенно по очереди затягиваем крест накрест то один, то другой винт, потом окончательно прижимаем кулер к процессору центральным регуляторомкрепление кулера
Так крепление кулера устанавливается с обратной стороны материнской платыкрепление вентилятора
К современным башенным кулерам посредством таких вот проволочных креплений может быть присоединен любые 120 мм вентиляторыПравильная циркуляция воздуха в системном блоке
Вентилятор прижат к ребрам радиатораколлизия вентиляторов
Адское противостояние вентиляторов :). Лучше переставить 120-ку с задней корзины на сам кулер CPU (главное, чтобы они нагнетали воздух в одном направлении). Вентилятор блока питания тоже будет пытаться отобрать свою часть воздушного потока. Видно, что корпус не рассчитывался на установку башенного кулера.воздуховод в стенке корпуса
Этот воздуховод, по идее, призван обеспечить свежим воздухом штатный процессорный кулер.вентиляционная решетка
Уж лучше снять эту бесполезную трубу и поставить на ее место 80 мм вентилятор на вдув – это позволит лучше охладить и процессор, и северный мост, и элементы цепей питания. С башенным кулером эта решетка вообще становится бесполезна. Вентиляционные отверстия правее (они будут над видеокартами) – также почти бесполезны, там нужен хороший активный обдув.Правильная циркуляция воздуха в системном блоке
Задняя стенка корпуса. В корзину может быть установлен, как 120 мм, так и 80 мм вентилятор (хотя смысла во втором – мало). Видно. Что с установкой башенного кулера эффективность охлаждения блока питания пострадает. Также настораживает полностью глухая область вокруг видеокарты – горячий воздух сможет выходить только через малюсенькую решетку на заглушке слотов.Правильная циркуляция воздуха в системном блоке
Цирк! Тепловые трубки торчат из слишком узкого корпуса – вот что значит, легкомысленное отношение к этой части компьютера.Правильная циркуляция воздуха в системном блоке
Стенку закрыть невозможно. Незадачливый покупатель был отправлен за более низким кулером, то есть башня со 120 мм вентиляторами ему будет недоступна, что вселяет опасения за стабильность работы компьютера летом.проблема охлаждения
Самая большая проблема этого корпуса, что монтаж комплектующих в нем возможен только таким образом, что приводит к разделению пространства корпуса на две практически автономные части. Весь поток от переднего вентилятора идет под видеокарту и там не знает, куда себя деть. Наверх воздух поступает с трудом, вентиляционная решетка над процессорным кулером с «башней» — практически бесполезна, а следовательно, эффективность охлаждения резко падает. Так что две 120-ки для охлаждения процессора – суровая необходимость, а видеокарте хорошо бы обеспечить альтернативное охлаждение, иначе шума и перегрева не избежать.

Экстренные меры

Итак, проблема выявлена, и первым делом надо провести простейшие действия, которые не потребуют серьезных денежных вливаний: уложить и связать провода пластмассовыми стяжками так, чтобы они не торчали на пути воздушного потока, снять кулер и проверить нанесение термопасты (лучше заменить на более эффективную) и правильность прижима.

Термпасту лучше всего наносить пальцем, тонким слоем, без излишков размазав по всей поверхности теплораспределительной крышки. Затем можно пару раз плотно приложить подошву кулера и убедиться, что на ней остается равномерный отпечаток по всей поверхности контакта.

После этого, придерживая радиатор рукой, надо защелкнуть крепления по парам наискосок друг от друга – ни в коем случае не по одному по часовой стрелке, как некоторые любят :), а то все усилие придется на одну сторону, и может не только перекосить сам кулер, но и не выдержит BGA-пайка сокета.

Это, возможно, даст некоторое улучшение температуры, но оно может оказаться недостаточным для ваших задач. Например, недавно я наблюдал сборку конфига для одного знакомого, и процессор Intel Core i7 920 степпинга D0 попался на редкость неудачным – для работ на 4 ГГц он потребовал напряжения 1,37 вольта, что очень много и, конечно, привело к высоким температурам.

К дефолтному кулеру есть еще одна претензия – он гонит воздух вниз, перпендикулярно плоскости материнской платы, разгоняя отведенное от процессора тепло по сторонам, то есть к и без того горячим элементам цепей питания процессора, что может негативно сказываться как на стабильности их работы, так и на долговечности.

Правильная циркуляция воздуха в системном блоке
Штатный кулер для процессоров Intel

Ну что ж, в этом случае придется сделать нелегкий выбор: отказаться от изрядной доли производительности в особо горячие дни, либо сидеть с открытым корпусом, слушая завывания вентиляторов, либо смириться с необходимостью замены стандартного охлаждения на башенный супер-кулер с эффективным и относительно тихим 120мм вентилятором.

Оцените статью
OverComp.ru