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80毫米YOC型CPU冷却散热风扇结构

项目分类:通用机械零部件 发布时间:2021-11-01 ID:351302
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  日常做消费电子散热结构选型时,80毫米规格的轴流风冷扇是机箱散热、CPU主动散热场景里覆盖率极高的部件,这次拆解建模的YOC热80毫米款,是针对台式机机箱2针供电接口做适配的专用散热部件,核心作用是通过定向气流带走CPU散热器鳍片攒积的热量,同时兼顾机箱内部风道的空气循环,避免密闭机箱内硬件积热触发温度墙降频。从实际安装边界来看,这款风扇的外轮廓直径严格控制在80毫米,安装孔位匹配标准80mm风扇位的通用孔距,不管是直接固定在CPU塔式散热器的扣具上,还是装在机箱前置、后置的风扇预留位,都不需要额外做转接支架,2针的供电接口直接对应主板上的常规风扇插针,不需要额外转接线就能实现基础的定速送风功能,

  适配绝大多数入门级台式机的散热配置需求。做三维建模的时候,最先要卡准的是扇叶的曲面参数,这款风扇一共11片弧形扇叶,每片扇叶的安装角从叶根到叶梢做了连续的渐变过渡,不是等角度的平直叶片,这种设计是为了在相同转速下,把扇叶切割空气产生的紊流压到最低,同时提升单位时间内的送风量,叶根位置和中心轮毂做了圆角过渡连接,避免长期高速转动时叶根位置出现应力集中导致扇叶断裂,中心的轮毂位置预留了电机安装腔,尺寸刚好匹配常规80mm风扇用的直流无刷电机外径,不需要额外做结构避让。扇叶的材质设定为常规的PBT改性塑料,建模时给每片扇叶做了均匀的壁厚处理,壁厚控制在1.2毫米左右,既可以满足注塑成型时的走胶要求,避免出现缩痕、缺胶的成型缺陷,

  也能控制扇叶整体重量,降低电机转动时的负载,减少运行时的震动和噪音。轮毂外圈做了一圈加厚的凸边,一方面是提升轮毂整体的结构强度,另一方面是做动平衡的时候,配重块可以贴在这个凸边位置,不会干涉到扇叶的正常转动。从实际使用的功能特性来看,这款风扇属于定速风冷部件,没有PWM调速功能,适合对散热噪音要求不高、追求稳定散热输出的入门装机场景,送风方向是从扇叶的进风面直吹散热鳍片,气流顺着鳍片的缝隙快速流过,把鳍片上传导的热量带到机箱风道里,再通过机箱的排风风扇把热空气排出机箱外。建模过程中需要注意几个容易出错的安装干涉点:首先是扇叶转动时的外轮廓扫掠空间,必须保证扇叶最外沿和安装位的周边结构预留至少2毫米的间隙,

  避免扇叶转动时刮擦到机箱壁或者散热鳍片产生异响;其次是中心轮毂背面的接线让位槽,2针的供电线从轮毂背面引出,建模时要预留足够的走线空间,避免安装时电线被夹在风扇和安装面之间,磨破绝缘层造成短路;还有扇叶的曲面弧度要和实际开模的产品一致,不能随意调整叶片角度,不然会直接影响风扇的风压和风量参数,导致实际散热效果达不到设计要求。在做整机散热系统匹配的时候,这款80mm风扇的风压参数刚好适配单塔CPU散热器的鳍片阻力,不会因为风压不够导致气流穿不透鳍片,出现散热效率骤降的问题,同时因为尺寸适中,不会和带高马甲的内存、主板散热装甲产生安装冲突,对于MATX、ITX这类小尺寸机箱的兼容性也更好,不会因为风扇尺寸过大占用过多的机箱内部空间。建模时把扇叶的进风边缘做了薄边处理,出风边缘做了轻微的倒角,这种细节处理是为了减少扇叶切割空气时产生的风噪,实际使用中同转速下,带边缘倒角的扇叶比直角边缘的扇叶噪音值低3到5分贝,对于提升使用体验有很明显的作用。另外,风扇的四个安装角做了圆弧过渡,没有尖锐的直角,一方面是避免注塑时的应力集中,另一方面安装时不容易划伤操作人员的手,安装孔位内嵌了橡胶减震垫的安装槽,建模时预留了1.5毫米深度的环形槽,用来放置橡胶减震圈,降低风扇转动时的震动传递到机箱或者散热器上,减少共振产生的低频噪音。

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