在家庭及小型办公网络部署场景中,运营商配发的FreeBox V5设备长期处于高负载运行状态,密闭的摆放环境叠加设备自身发热,极易出现因高温导致的网络断连、性能降频、硬件老化加速等问题,不少用户会将设备随意堆叠放置在桌面、弱电箱内,既影响通风散热,也存在线缆杂乱、设备滑落的隐患。这款针对FreeBox V5设计的散热支撑结构,核心是解决设备被动散热不足与摆放固定的双重需求,从实际使用场景出发完成整体结构设计。
结构主体采用托举式承载设计,底部托架完全匹配FreeBox V5的底部轮廓,四周设置有限位挡边,挡边高度控制在设备侧边厚度的六分之一位置,既可以防止设备受到外力触碰时从托架上滑落,也不会遮挡设备侧面的接口与散热格栅,不会影响原有线缆的插拔操作。托架底部设计有连续的镂空弧形槽,这些槽道并非装饰性结构,一方面可以减少托架与放置台面的接触面积,让空气能够从托架底部形成流通通道,带走设备底部传导下来的热量,另一方面弧形的镂空结构可以在保证托架整体结构强度的前提下,减少材料用量,同时降低托架自身的重量,避免给放置台面带来额外的承重负担。
托架与设备接触的承载面做了微凸的筋条设计,筋条高度为2mm,让设备底部与托架表面之间形成均匀的空气夹层,避免设备底部与托架完全贴合形成密闭的热积聚区域,设备运行时产生的热量可以通过这个夹层向四周扩散,配合底部的镂空槽道形成自然的空气对流,不需要额外加装散热风扇就可以提升设备的散热效率,完全规避了主动散热带来的噪音与额外供电需求,适配家庭、办公场景对低噪音的使用要求。
从安装边界来看,托架整体的长宽尺寸比FreeBox V5设备本体单边大出8mm,不会占用过多的桌面空间,即使是放置在尺寸紧凑的弱电箱隔板、桌面置物架层板上也不会出现超出边界的情况。托架底部的四个角位置做了圆角过渡处理,没有尖锐的棱角,避免安装和挪动过程中划伤手部或者刮花桌面漆面。托架的侧边预留了走线缺口,对应设备的电源接口、网线接口位置,线缆可以顺着缺口规整排布,不会出现线缆被托架压住导致接口受力变形的问题。
设计过程中充分考虑了不同摆放场景的适配性,托架整体采用对称式结构,没有方向限制,用户摆放时不需要刻意对准方向,只要将设备放置在托架的承载区域内即可完成固定,不需要额外的螺丝、卡扣等紧固件,拆装十分方便,日常清理设备灰尘或者挪动设备位置时,可以直接将设备从托架上取下,不需要拆解任何结构。托架的壁厚经过受力校核,在设备满配负载的情况下,长期放置不会出现形变、塌陷的问题,边缘位置做了加厚处理,避免拿取托架时因为受力不均出现断裂的情况。
针对实际使用中可能出现的设备叠放需求,托架顶部的限位挡边同时具备定位功能,当需要在上方叠加其他小型网络设备时,挡边可以起到初步的限位作用,不过设计时优先保障FreeBox V5自身的散热空间,因此不建议在设备上方堆叠过重的物品,避免遮挡设备顶部的散热格栅。整个结构没有复杂的异形曲面,所有的加强筋、镂空槽、限位结构都采用常规的机械加工即可实现,不管是采用3D打印小批量制作还是注塑量产,都具备较好的工艺可行性,不需要特殊的加工工序,生产制造成本可控。
在实际使用测试中,加装该托架后,FreeBox V5在连续72小时满负载运行状态下,底部外壳温度比直接放置在密闭桌面时低6-8摄氏度,设备的运行稳定性得到明显提升,没有出现因为高温导致的WiFi断流、端口速率下降的问题。同时规整的摆放方式让桌面的线缆排布更加整洁,设备不会因为桌面的轻微碰撞出现移位,接口处的线缆也不会因为设备移位出现松动脱落的情况,很好地解决了日常使用中FreeBox V5设备摆放与散热的实际痛点。
- 上一篇:简约工业风金属框架方凳结构设计
- 下一篇:带模块化安装板的多层堆叠圆形铰链结构
- 全部评论(0)
- 模板大小: 4.47 MB
- 售价:5金币
- 下载次数: 8
- 系统要求: STL,STL,Rendering
- 软件分类: 通用五金配件











