ビル店の水冷システム

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私は長い間家庭用コンピューターの水冷システムを構築したかったのですが、それは購入するのではなく、構築することでした。 そしてそれは次のようになります:



私はこれらの質問を約10年間見てきましたが、最終的に修理を行うと、これを同時に行う方法が成熟しました。 システムのクライアント-小さなベアボーン、ホームネットワークへの入り口、その他はバスルームに住んでいます。美しさのためにクローゼットに隠されています.95ワットの小さな熱パケットと定期的な気流にもかかわらず、定期的に過熱に依存していました。



水ブロック


オーバークロックサイトからの仲間の試練を研究した結果、「私のものではない」は銅板からはんだ付けすることも、フライス盤で錠前屋を探すことも、プレキシガラスからのポップコーンカバーと有毒な黄緑色の液体をシステムに注ぐことでもないという結論に達しました。

最近改装されたアパートの上下水道のように、物はシンプルで具体的で信頼できるものでなければなりません。

そして、配管店の付属品やプラグの周りに考えが回りました。



最初の(下)オプション


  3/4

何がそんなに複雑なの? 何もない! 建設店に行って、真鍮製のプラグと3/4インチの直径の蓋を購入します。ベアボーンのソケット1155のクーラーからフレーム(以下「スパイダー」と呼びます)を取り出し、ねじります。



液体を供給したり排出したりするスペースが残っていないため、適切な冷却のために非常に小さい1/8インチ以下の蓋にフィットするフィッティングがあります。チップセットを冷却することはできません。



したがって、私は別の店に行き、すでに1 1/4 "を選択しました。これにより、熱慣性、流れ、および冷却に必要な他のものについて考えることができます。



2番目のオプション


途中で、カバーとプラグ1 1/4インチを持ち上げて、以下を購入しました。



製造のための他のすべてはすでに農場にありました:



製造工程


私は簡潔にそしてその場合に書きます:



まず、コルクとプラグをねじって、フィッティングを「取り付け」て、分解/組み立てが可能な場所に気付きました。



彼は、将来のウォーターブロックの上部/下部を研磨し、研磨しました-それはフィッティングとプロセッサーにそれです。



プロセッサの「クモ」の穴は正方形で、形のコルクは六角形で、弓のことやすりを使ってコルクの余分な真鍮を取り除きます(十分な厚さがあり、残りの壁は約3 mmです)。



 私は反対をすることをお勧めしません-ナットに「クモ」を退屈させる-マザーボードに固定するときに不均一な厚さになります。



3mmプラグに中心穴をマークして穴を開けました-趣味のドリルで柔らかい金属を穴あけする必要があった場合、そのような環境、特に手で彼をどれほど有名にしたか覚えておいてください+手から逃げる部分は単純に非現実的です。



  タップに必要な穴の大きさを増やしてドリルで5回目のドリルを行った-1番、2番を通りました



金具を試してみました-わかった、ウォーターブロックをクーラースパイダーに固定します。ワッシャーに金具用の穴を2つ開けます(そうです、作業場はちょうどいい方法です。手に鋼鉄を開けるのは難しいです。精度を確認する必要はありません)。



ワッシャーの2つの穴を弓のこ(4切れ目)でつなぎ、美しさのためにやすりで研磨します-ワッシャーの出口でダイヤモンド形の穴を開けます。



 ,  ワッシャーにも、スタッド用に3 mmの穴を4つ開けます。



微妙な点は、組み立て中のワッシャーフランジの穴と「クモ」の一致です。これは、できるだけ均一で垂直である必要があります。もう一方の穴を見てください。



組み立て、ステージ1の時間です-継手、蓋と継手のネジを冷間溶接し、組み立て、設定を待ってから、内部に気泡や関連する問題がないように溶接レベルをフラッシュし、時々締め付けてしっかりと接続し、濡れたプラグ内の美しい溝-溶接が前にスナップしないように(画像を参照)。



   適切に切断されたワッシャーからウォーターブロックの上部にフランジを作成します。これは、金具を垂直に立てたプラグに冷間溶接層を取り付け、次にワッシャーの上部に配置して、水平に揃えます。



最も重要なこと-水ブロックの組み立ては、水ブロックのカバーに底のペーストで亜麻の上に着陸することで構成されています、あなたはそれを強くねじる必要があり、すべてが亜麻の量で正しい場合、最後のターンは簡単ではなく、直径が大きく、深刻なものを適用する必要があります。



   FUMテープを使用することは強くお勧めしません-100個以上のジョイントを集めているため、一度でも信頼性が低いと言います-誤って少なくとも30分間締め付けた接続を回した場合-流れてしまうので、冷間溶接する方が良いでしょう金具のきつい取り付けには自信があるので、そうしましたが、将来この設計を分解することを心配せず、すぐに冷間溶接を忘れてしまってください。



 店にはヘアピンがなく、ナットで「クモ」の下をうことはできません-十分な高さがないため、釘100を取り、直径はわずか3mmで、ドリルとタップに入れます。 4回繰り返します(画像を参照)。



ウォーターブロックの準備ができたら、漏れをチェックして組み立てます。











ポンプおよび膨張タンク


    ,  -

中国のポンプが鳥市場で800ルーブル、リフト高さ2メートル、2000リットル/時間の生産性、回転軸に沿った標準フェンス、90度の角度での排出のために購入されました。 それを買ったので、私はそれを試してみることにしました、そして、彼女が水流の15リットルの流域から威勢よく飛び出した方法で、私は貪欲で、より弱く取られることができるとわかりました、しかしまあ。



膨張タンクに地獄のように穴を開けることは採算が取れず、タンク用の家庭用品店で購入した「バルク製品用の1.75リットルのプラスチック容器」を取り付けることにしました。ハードストリームが発生しないように、2つのアダプター(1/4 「-3/8」-ナットのように、上記を参照、3/8「-1/2」、およびコーナー1/2「-1/2」)、給気を再び吸気口に直接送ります。 ポンプ自体は吸引カップによってタンクの底に接着され、排気管はきちんと穿孔された取り外し可能なカバーに通されています。 次に、ポンプをキャビネットの内側に設置し、家具の角にある浴室の壁に沿ってコンピューターを設置し、振動を抑えるために、粘着性の発泡ゴム(?)を配管の下から設置しました。



残念ながら、写真全体が残っているわけではなく、主要な断片が写真に表示されています。



ホース


店舗から直接12mmの補強ホースを使用するのは非常に難しく、コンピューターの側面を裏返すのに十分な弾力性があるため、必要に応じて切断して曲げました。 プロセスは次のようになります。





ラジエーター


ラジエーターは偶発的に「消えました」-セメントに埋め込まれた5メートルの金属プラスチックパイプで、総重量は250 kgです。 ドラフトの「暖かい床」システムは出てきませんでした。お湯でライザーから「吹く」ことが十分でなく、床が寒かったので、私はそれを有益に使用することにしました-空気を温めず、浴室の床を!



写真では、上部にミニサーバーが置かれている棚と、ホース用の2つの穴の1つを見ることができます。

















組み立てられて設置されたウォーターブロックは次のようになります。



写真は、冷却システムを製造しているあまり知られていないヨーロッパの会社のベージュブラウンのファンを示しています。残念ながら、小さなケース内に空気を分散させる必要があります。そうでなければ、チップセットとメモリがフリーズし、ベアボーンはアクティブなエアフローを完全に除去するようなもののために設計されておらず、約1週間後に作動しました。



冷媒


ウォッカを含む蒸留水、水2グラムがウォッカ300グラムを占めました。 石灰、動物は半年間見つかりませんでした。



組立


システムは非常に簡単に組み立てられますが、プロセッサマウントに注意を払う必要があります。 ウォーターブロックをペーストを通してプロセッサに押し付け、スタッドに青い糸のロックをコーティングし、ナットを指で締めた後、キーを使用して「12-6時間」と「9-3時間」を交互に少し締めます。 言語は彼らをフルネームで呼ぶことをしません、彼らは非常に小さいです。



結論



達成されたこと:





合わないもの:





PSはい、この経験のすべての繰り返し-あなた自身の危険とリスクで、私は成功しました、あなたも成功することを願っています。



UPD:配管用の亜麻に関しては、「お父さん」の糸にクロスカットが非常に望ましいことを付け加えます。それらはメーカーの曲がった手からのものではなく、部品をねじるときに糸の亜麻が回転しないように特別にフライスで作られています。 ファイルを使用して手動で適用する必要がありました。そうしないと、特に小さな直径でジョイントの品質が達成されませんでした。 一般に、簡単に回転する場合は、何かが間違っているか、十分な亜麻がないか、詳細に回転していることを意味します。



UPD2:一般的な需要により、私は床をあふれさせるためにプロセッサにストレスをかけました。多くの人はそれがどれほど熱いかに興味を持っています。 テストは2日間続きました(それ以上の意味はありませんが、慣性が強すぎます)。すべてのプロセッサコアにmprime、WCPU 200%、測定はsysctl dev.cpuを使用して行われました。 grep tempおよびmbmon -A、どちらの場合も温度は43℃を超えて上昇せず、床は29℃まで暖まり、室温は床から1.5の高さで25℃でした。 連続負荷時の温度差は43-29 = 14Cです。 これにより、この設計の研究が終了し、先へ進むことができます。 興味を示し、この投稿に変更や追加を行ったすべての参加者に感謝します!



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