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适配40mm规格风扇的快装式防护烤架

项目分类:通用机械零部件 发布时间:2021-11-27 ID:412417
  • 适配40mm规格风扇的快装式防护烤架
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  在桌面级硬件改装、小型工控设备散热改造、3D打印设备散热组件加装这类场景里,小尺寸轴流风扇的防护一直是容易被忽略的细节——裸露的扇叶不仅容易在设备调试、日常维护时剐蹭线材,积灰后清理时也容易碰歪扇叶导致动平衡失效,不少爱好者会自行设计简易防护件,但大多存在安装对位麻烦、需要额外紧固件、适配性差的问题。这款适配40×10mm规格轴流风扇的防护烤架,从实际安装痛点出发做了结构优化,没有采用常规防护网的螺丝孔对位设计,而是利用长条形支架的卡扣式结构实现免工具快装。整体结构为单臂长条形态,两端设置带圆弧过渡的卡接位,刚好对应40mm风扇两侧的安装凸台间隙,安装时只需要将支架对准风扇侧边的缝隙稍用力推入,

  两端的卡接凸台就会自动卡入风扇边框的定位槽,不需要额外打螺丝或者用扎带固定,拆卸时只需要稍用力撬动卡接位就能取下,对于需要频繁清理扇叶、调整风扇安装位置的场景来说,拆装效率比传统螺丝固定的防护架高很多。从安装边界来看,这款烤架的整体厚度控制在2mm以内,安装后不会超出风扇本身的10mm轴向厚度,不会额外占用机箱或者设备内部的安装空间,对于内部空间局促的ITX机箱、紧凑结构的3D打印机控制盒、小型工控机这类设备来说,不会出现防护件和其他元器件干涉的问题。支架主体的长条形结构做了等宽设计,宽度仅8mm,覆盖在风扇进风侧时,对进风面积的遮挡率不到15%,不会因为加装防护件导致风扇进风阻力大幅上升、散热效率下降,两端的卡接位做了R1.

  5的圆角处理,不会出现锐边割手的问题,也不会在安装时刮花风扇的塑料边框。设计时特意考虑了FDM3D打印的工艺特性,整个结构没有大角度悬空结构,不需要添加支撑材料就能直接打印成型,哪怕是入门级的桌面3D打印机,用普通PETG耗材就能打印出合格的零件,打印时不需要做特殊的参数调整,层厚设置0.2mm、填充率20%就能获得足够的结构强度,正常拆装几十次也不会出现卡接位断裂的问题。实际使用场景中,这款烤架不仅能起到物理防护作用,避免线材、杂物被卷入扇叶,还能在多风扇并排安装时起到间隔定位的作用,当设备内部需要并排安装多个40mm风扇时,借助这个支架的长条结构可以快速对齐风扇的安装位置,不需要反复测量间距。和市面上常见的全网式风扇防护网相比,

  这种单臂烤架结构的空气导流效果更好,气流经过支架时不会产生大面积的紊流,能减少风扇运转时的风切噪音,尤其是在风扇高转速运转时,紊流带来的高频噪音会比全网式防护网低2-3分贝,对于追求低噪音的桌面硬件改装场景来说,这个细节的体验提升非常明显。结构设计上没有做多余的装饰性特征,所有的结构特征都服务于安装和功能需求:卡接位的凸起高度经过反复调整,设置为1.2mm,刚好能卡入常规40mm风扇边框的安装凹槽,不会因为卡接过紧导致拆装困难,也不会因为卡接过松出现使用中脱落的问题;支架主体的背面做了0.3mm的浅凹槽,打印时能减少耗材用量,同时不会降低整体的结构刚性;两端的安装孔位做了沉头设计,如果遇到卡扣配合偏松的个别风扇,也可以用M3螺丝穿过沉头孔将支架固定在风扇的原生安装孔上,兼容不同品牌、不同边框公差的40×10mm规格风扇,不需要针对特定品牌的风扇做结构修改。在小型嵌入式设备、路由器散热改装、树莓派等开发板散热加装的场景里,这种免工具快装的防护架优势更明显,这类设备往往没有预留风扇的标准安装位,用扎带固定风扇时容易出现偏移,借助这个烤架的卡接结构,可以先将烤架固定在风扇上,再通过烤架的长条结构将风扇固定在设备的散热缝隙或者壳体凸台上,不需要在设备壳体上打孔,不会破坏设备的原有结构。

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