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电脑CPU与电源组合式钣金外壳结构

项目分类:3D模型 发布时间:2021-08-28 ID:250066
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这类组合式钣金外壳主要应用于台式计算机、小型工控主机的内置供电与核心散热模块封装场景,日常装机作业中,它同时承担电源模块防护、CPU散热风道引导、内部电磁屏蔽三重作用,区别于常规独立电源外壳,该结构将CPU散热区域与电源仓做了一体化整合设计,能在紧凑的ITX机箱空间内缩减冗余安装位,提升内部空间利用率。从结构功能来看,外壳侧面排布的等距长条形通风孔,正对电源内部整流元件的散热路径,可引导气流沿元件排布方向形成贯穿式风道,避免局部热量淤积;正面预留的双风扇安装位,匹配标准80mm轴流风扇的安装孔距,孔位做了翻边强化处理,既可以提升风扇安装后的连接刚度,也能避免钣金锐边割伤安装人员手部,同时风扇位旁的椭圆走线孔,适配电源输出线材、CPU风扇供电线的穿出需求,孔边做了钝化处理,防止长期使用后线材绝缘层被钣金边缘磨损。设计过程中,主体采用1.2mm厚冷轧钢板做钣金成型,针对通风孔、安装凸台这类特征,通过自定义成型工具保证批量加工时的特征一致性,边缘凸缘、圆角过渡结构既可以提升壳体整体抗形变能力,也能消除组装时的安全隐患;挤压切割工艺的应用,保证了安装孔位的位置精度,控制孔位公差在±0.1mm范围内,避免出现风扇、电源主板安装时孔位错位的问题。安装边界方面,壳体整体宽度适配标准ATX电源的安装尺寸,长度方向预留了CPU散热模块的容纳空间,侧边固定孔位匹配机箱电源仓的标准安装点位,不需要额外改造机箱结构即可完成固定;壳体拼接处采用卡扣加螺丝的双重固定方式,既方便后期拆解维护电源内部元件,也能保证长期使用后壳体不会因风扇运行振动出现松脱异响。实际使用中,这类一体化外壳还能减少内部乱流对CPU散热效率的影响,让冷风先经过CPU散热鳍片再穿过电源内部带走热量,相比独立分体的外壳结构,能让整机散热风道更规整,降低风扇高负载下的运行噪音。

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