莫西3D模型平台,坚持走精品路线!
当前位置: 莫西网 > 3D模型下载 > 3D模型 > 可调高度悬浮式工作站机箱结构设计
用户头像

可调高度悬浮式工作站机箱结构设计

项目分类:3D模型 发布时间:2021-10-21 ID:329311
  • 可调高度悬浮式工作站机箱结构设计
  • 可调高度悬浮式工作站机箱结构设计
  • 可调高度悬浮式工作站机箱结构设计
  • 可调高度悬浮式工作站机箱结构设计
  • 可调高度悬浮式工作站机箱结构设计
  • 可调高度悬浮式工作站机箱结构设计
  • 可调高度悬浮式工作站机箱结构设计

在桌面级高性能计算设备的部署场景中,传统立式机箱往往直接放置于地面或桌面,长期使用中暴露出不少工程层面的实际问题:地面部署时机箱底部进风口容易积攒地板缝隙扬起的浮尘,增加散热系统的过滤负担,同时机箱接口位置偏低,操作人员插拔外设时需要俯身操作,长期作业易产生肢体疲劳;直接放置于桌面时又会占用大量宝贵的工作台操作空间,挤占键鼠、图纸、手工工具的摆放区域。这款悬浮式工作站机箱的结构设计,正是针对上述实际使用痛点展开的针对性优化。

从结构功能层面看,该设计核心采用了独立的发光悬浮承载底座,底座与机箱主体之间预留了均匀的通风间隙,机箱底部的进风区域完全抬离接触面,无论是放置在地面还是桌面,都能避免接触面的浮尘被散热风道直接吸入,同时抬升后的进风区域气流组织更顺畅,不会因为接触面遮挡导致进风阻力升高,能有效降低散热风扇的运行负载,减少高负载工况下的风噪。配套的侧装支架支持左右两侧互换安装,操作人员可以根据自身的操作习惯、工作台的实际布局,选择将支架固定在机箱左侧或者右侧,适配不同的工位走线方向、桌面障碍物分布情况,不会出现支架与桌面线槽、显示器支架臂干涉的问题。

高度调节功能是该结构设计的核心人体工学考量,调节机构采用无档位阻尼锁紧结构,可根据操作人员的坐姿高度、座椅扶手高度、桌面台面高度,将机箱承载面调整到与操作人员手肘自然下垂时的适配高度,插拔前置接口的U盘、加密狗、音频接头时,不需要大幅俯身或者抬臂,手腕可以保持自然放松的姿态,长时间进行调试、数据拷贝操作时,能有效降低腕部、肩部的肌肉紧张度。

从安装边界与尺寸适配角度看,底座的承载面尺寸完全匹配标准ATX立式工作站机箱的底面轮廓,边缘做了内收的承托限位结构,不需要额外打孔固定,依靠机箱自身重力即可实现稳定放置,不会出现侧滑移位的问题;底座的整体厚度控制在较薄的区间,即使将整个结构放置在标准75cm高度的办公桌面上,机箱顶部的高度也不会遮挡显示器的下沿视线,不会对正常的屏幕观看造成干扰。如果选择地面部署方式,底座的接地脚做了防滑减震处理,能够抵消机箱内部硬盘、风扇运行产生的微幅振动,避免振动传递到地面产生低频共振噪音,同时也能防止地面清洁时的水渍溅入机箱底部进风口。

设计过程中还预留了充分的功能扩展空间,机箱前置面板除了保留常规的开机按键、USB接口、音频接口位置外,顶部区域预留了额外的扩展位,可以根据实际使用需求加装USB扩展模块、无线麦克风接收模块、蓝牙适配器等外设,不需要额外占用后置接口位置,也避免了外置适配器突出机箱表面容易被磕碰损坏的问题。整个结构的受力路径经过优化,支架与机箱的连接点分布在机箱主体的加强筋位置,即使机箱内部装满多块硬盘、高性能显卡等较重的部件,长期承重也不会出现机箱壳体变形、连接位开裂的问题。

在实际的工位布局应用中,这种悬浮抬升的结构还能带来额外的使用便利:机箱抬升后,底部预留的空间可以用来收纳键盘托、闲置的线材、小型手工工具等物品,充分利用垂直方向的空间,提升工作台面的空间利用率;底座集成的柔光照明模块,还能在光线不足的作业环境下,为机箱附近的操作区域提供辅助照明,方便操作人员快速找到接口位置,不需要额外开启桌面台灯占用台面空间。针对不同使用场景的适配性上,该结构既可以用于工业设计工作室的高性能渲染工作站部署,也可以适配实验室的数据采集工作站、小型加工车间的设备控制主机部署,在多尘、操作空间局促的场景下,相比传统机箱放置方式的实用性优势会更加明显。

------分隔线----------------------------
说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!