「超理文献:瓶盖与笔记本电脑」:修訂間差異
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== 序言 == | |||
笔记本对散热有着极高的要求,由于内部空间较小,硬件设备在运行时产生的大量热量会在模具内部发生堆积,造成内部温度升高,降低硬件设备的性能。 | 笔记本对散热有着极高的要求,由于内部空间较小,硬件设备在运行时产生的大量热量会在模具内部发生堆积,造成内部温度升高,降低硬件设备的性能。 | ||
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内部风冷是笔记本散热的基础保障,为笔记本的正常运行提供最基本的散热系统。外部风冷通常使用抽风机或板式散热器,增加内部的空气流动,辅助背部风冷进行散热。改装水冷适用于动手能力较强的玩家,而且便携性和安全性较差,一般不做讨论。 | 内部风冷是笔记本散热的基础保障,为笔记本的正常运行提供最基本的散热系统。外部风冷通常使用抽风机或板式散热器,增加内部的空气流动,辅助背部风冷进行散热。改装水冷适用于动手能力较强的玩家,而且便携性和安全性较差,一般不做讨论。 | ||
而今天我们的重点就是瓶盖大法。这是一种从游戏本界流传下来的优秀散热方式,它改进了风冷能力不足的缺点,和水冷无法便携、安全性差的缺点,在便携性、耐用性、散热性能上面都表现出了极大的优势,从而一跃成为笔记本界通用且广为流传的散热方式。 | 而今天我们的重点就是瓶盖大法。这是一种从游戏本界流传下来的优秀散热方式,它改进了风冷能力不足的缺点,和水冷无法便携、安全性差的缺点,在便携性、耐用性、散热性能上面都表现出了极大的优势,从而一跃成为笔记本界通用且广为流传的散热方式。 | ||
瓶盖大法中会对散热效率影响的因素有很多,游戏本界数名玩家通过著名的AB分析法,长期对大量不同品牌的瓶盖进行了散热性能测试,最终得出影响散热的关键因素主要有以下几点: | 瓶盖大法中会对散热效率影响的因素有很多,游戏本界数名玩家通过著名的AB分析法,长期对大量不同品牌的瓶盖进行了散热性能测试,最终得出影响散热的关键因素主要有以下几点: | ||
== 瓶盖材质 == | |||
日常我们能接触到的瓶盖主要由塑料瓶盖、马口铁瓶盖、电化铝盖、软木塞等。 | 日常我们能接触到的瓶盖主要由塑料瓶盖、马口铁瓶盖、电化铝盖、软木塞等。 | ||
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塑料材质的瓶盖一般使用PP及PE类。PP类塑料耐热性能好、表面强度高、化学稳定性好,不过在低温下容易脆化,适合南方玩家及北方室内玩家使用,不适合北方室外携带使用。PE类耐高低温,但易变形,适合低温地区外出时作为备用散热设备来使用。 | 塑料材质的瓶盖一般使用PP及PE类。PP类塑料耐热性能好、表面强度高、化学稳定性好,不过在低温下容易脆化,适合南方玩家及北方室内玩家使用,不适合北方室外携带使用。PE类耐高低温,但易变形,适合低温地区外出时作为备用散热设备来使用。 | ||
== 瓶盖面积比 == | |||
瓶盖面积比是指瓶盖面积与笔记本底面面积的比值,该数值不宜过大也不宜过小。 | 瓶盖面积比是指瓶盖面积与笔记本底面面积的比值,该数值不宜过大也不宜过小。 | ||
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在黄金比下的瓶盖,会对笔记本形成稳固的支撑,在疯狂操作时稳如泰山,助你放心打出一个又一个天秀操作,并且D面与桌面之间会通过瓶盖形成一个稳定的风道,使热气快速流通,大幅降低机身周围空气的温度,强力提升散热效率。 | 在黄金比下的瓶盖,会对笔记本形成稳固的支撑,在疯狂操作时稳如泰山,助你放心打出一个又一个天秀操作,并且D面与桌面之间会通过瓶盖形成一个稳定的风道,使热气快速流通,大幅降低机身周围空气的温度,强力提升散热效率。 | ||
== 纹理 == | |||
瓶盖的柱面纹理通常是容易被忽视的一个因素。 | 瓶盖的柱面纹理通常是容易被忽视的一个因素。 | ||
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瓶盖的柱面上通常会设计大量竖条纹进行防滑处理。在散热过程中,这些竖条纹就像是风扇的叶片,与风扇叶片产生的效应不同,瓶盖柱面纹理数量越多,会对风产生的扰乱就越严重。当纹理的致密程度无限提高,瓶盖就可以看做光滑的表面,对风的干扰会大大降低。以25℃下,氧气含量正常的空气为样本,结合空气动力学、流体力学和材料学理论,根据牛顿-莱布尼茨公式可以推导出,当纹理间距小于0.32mm时,瓶盖纹理可以视为光滑表面,把对空气流动的影响降低到最小。 | 瓶盖的柱面上通常会设计大量竖条纹进行防滑处理。在散热过程中,这些竖条纹就像是风扇的叶片,与风扇叶片产生的效应不同,瓶盖柱面纹理数量越多,会对风产生的扰乱就越严重。当纹理的致密程度无限提高,瓶盖就可以看做光滑的表面,对风的干扰会大大降低。以25℃下,氧气含量正常的空气为样本,结合空气动力学、流体力学和材料学理论,根据牛顿-莱布尼茨公式可以推导出,当纹理间距小于0.32mm时,瓶盖纹理可以视为光滑表面,把对空气流动的影响降低到最小。 | ||
== 空气涡流效应 == | |||
空气在瓶盖产生的风道中运行时,会产生涡流,从而将机身内部的热空气吸出,带动到机身后部产生强大的巨涡流,将热空气吹到3.2m之外的位置,这样可以保证机身周围的热气不会被重复吸入而产生热窝效应。 | 空气在瓶盖产生的风道中运行时,会产生涡流,从而将机身内部的热空气吸出,带动到机身后部产生强大的巨涡流,将热空气吹到3.2m之外的位置,这样可以保证机身周围的热气不会被重复吸入而产生热窝效应。 | ||
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在长期的测试下,最终得出的涡流发生的瓶盖高度范围是8.674mm-16.752mm之间,产生涡流最大的最优高度是12.218mm,在这个高度下,空气形成的涡流可以将热空气带到最远3.239m的位置,散热能力强劲。 | 在长期的测试下,最终得出的涡流发生的瓶盖高度范围是8.674mm-16.752mm之间,产生涡流最大的最优高度是12.218mm,在这个高度下,空气形成的涡流可以将热空气带到最远3.239m的位置,散热能力强劲。 | ||
== 热力学效应 == | |||
由于笔记本的一部分热量会通过模具传导出来,瓶盖的导热能力也会对散热产生影响。优秀的瓶盖可以将笔记本模具传导出来的热量导入底部支撑面,提升散热面积,并且本身与空气间的散热良好,可以通过自身的热量释放提高传导散热的效率。 | 由于笔记本的一部分热量会通过模具传导出来,瓶盖的导热能力也会对散热产生影响。优秀的瓶盖可以将笔记本模具传导出来的热量导入底部支撑面,提升散热面积,并且本身与空气间的散热良好,可以通过自身的热量释放提高传导散热的效率。 | ||
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此方法唯一缺点就是耗费瓶盖较多,摆放工程量大,适合有钱有闲的土豪玩家。 | 此方法唯一缺点就是耗费瓶盖较多,摆放工程量大,适合有钱有闲的土豪玩家。 | ||
== | == 瓶盖选择 == | ||
以上为瓶盖大法的理论支撑。在瓶盖选择上,我推荐的品牌是1.555L怡宝矿泉水。 | |||
以15寸游戏本为标准,怡宝的瓶盖无论从瓶盖面积比、瓶盖高度、材料强度、纹理密度上都是极其接近黄金值的。优秀的数据带来了极强的散热性能,只需要简单的天地大同摆放法,就可以产生明显的效果。 | 以15寸游戏本为标准,怡宝的瓶盖无论从瓶盖面积比、瓶盖高度、材料强度、纹理密度上都是极其接近黄金值的。优秀的数据带来了极强的散热性能,只需要简单的天地大同摆放法,就可以产生明显的效果。 | ||
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对于容量,一定要1.555L的大瓶怡宝。小瓶怡宝在出厂到运输途中,瓶内产生的压力较小,无法对瓶盖进行二次低压力定型,导致瓶盖的形状表现不稳定,后期变形的几率也大于1.555L的大瓶怡宝。 | 对于容量,一定要1.555L的大瓶怡宝。小瓶怡宝在出厂到运输途中,瓶内产生的压力较小,无法对瓶盖进行二次低压力定型,导致瓶盖的形状表现不稳定,后期变形的几率也大于1.555L的大瓶怡宝。 | ||
而且怡宝在设计中使用了绿色的元素,绿色是代表自然的颜色,同时也是对眼睛最好的颜色。长期使用电脑的过程中会对眼睛造成伤害,这时,带有绿色元素的怡宝瓶盖可以帮助眼睛放松,减小电脑屏幕对眼睛的伤害。 | 而且怡宝在设计中使用了绿色的元素,绿色是代表自然的颜色,同时也是对眼睛最好的颜色。长期使用电脑的过程中会对眼睛造成伤害,这时,带有绿色元素的怡宝瓶盖可以帮助眼睛放松,减小电脑屏幕对眼睛的伤害。<ref>https://www.zhihu.com/question/323164281/answer/677471761</ref> | ||
== 参考 | == 参考文献 == | ||
[1]乔丽洁,董继先,王石岩,陈海峰.CH_4-CO_2热化学储能系统的热力学模拟[J].陕西科技大学学报,2019,37(02):143-149. | [1]乔丽洁,董继先,王石岩,陈海峰.CH_4-CO_2热化学储能系统的热力学模拟[J].陕西科技大学学报,2019,37(02):143-149. | ||
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[7]周光庆.中国卜筮之书的哲学化道路——《易传》诠释方法论新探[J].宝鸡文理学院学报(社会科学版),2018,38(05):13-22. | [7]周光庆.中国卜筮之书的哲学化道路——《易传》诠释方法论新探[J].宝鸡文理学院学报(社会科学版),2018,38(05):13-22. | ||
== 来源 == | |||
<references/> | |||
==发布时间== | |||
发布于 2019-05-09 11:50 | |||
{{锑星计算机}} |
於 2024年4月22日 (一) 11:54 的最新修訂
序言[編輯]
筆記本對散熱有著極高的要求,由於內部空間較小,硬體設備在運行時產生的大量熱量會在模具內部發生堆積,造成內部溫度升高,降低硬體設備的性能。
常用的散熱方式有內部風冷、外部風冷、改裝水冷和瓶蓋大法。
內部風冷是筆記本散熱的基礎保障,為筆記本的正常運行提供最基本的散熱系統。外部風冷通常使用抽風機或板式散熱器,增加內部的空氣流動,輔助背部風冷進行散熱。改裝水冷適用於動手能力較強的玩家,而且便攜性和安全性較差,一般不做討論。
而今天我們的重點就是瓶蓋大法。這是一種從遊戲本界流傳下來的優秀散熱方式,它改進了風冷能力不足的缺點,和水冷無法便攜、安全性差的缺點,在便攜性、耐用性、散熱性能上面都表現出了極大的優勢,從而一躍成為筆記本界通用且廣為流傳的散熱方式。
瓶蓋大法中會對散熱效率影響的因素有很多,遊戲本界數名玩家通過著名的AB分析法,長期對大量不同品牌的瓶蓋進行了散熱性能測試,最終得出影響散熱的關鍵因素主要有以下幾點:
瓶蓋材質[編輯]
日常我們能接觸到的瓶蓋主要由塑料瓶蓋、馬口鐵瓶蓋、電化鋁蓋、軟木塞等。
塑料瓶蓋由於出色的韌性、耐用性、熱學效應和絕緣性而成為了瓶蓋大法的主力設備。
由於筆記本中密布了大量的電子元件,靜電和弱電對於主板的傷害是巨大的,所以散熱設備作為與筆記本直接接觸的設備,必須具有較好的絕緣性,馬口鐵和電化鋁的絕緣性較差,一旦發生事故將會對主板產生毀滅性的傷害,故不適合瓶蓋大法使用。軟木塞雖然有著良好的絕緣性,但由於自身結構較為疏鬆,極易發生形變,在長期使用下的耐用性較差,來自上海的大神ALEX曾發現86年法國葡萄酒的軟木塞散熱性能優異,不過由於喝酒上頭及花費太高導致破產,研究未能繼續下去。後來軟木塞逐漸被玩家拋棄。
塑料材質的瓶蓋一般使用PP及PE類。PP類塑料耐熱性能好、表面強度高、化學穩定性好,不過在低溫下容易脆化,適合南方玩家及北方室內玩家使用,不適合北方室外攜帶使用。PE類耐高低溫,但易變形,適合低溫地區外出時作為備用散熱設備來使用。
瓶蓋面積比[編輯]
瓶蓋面積比是指瓶蓋面積與筆記本底面面積的比值,該數值不宜過大也不宜過小。
經過大量的測試和計算,目前普遍承認的黃金比是1:1246.56。
在瓶蓋支撐筆記本的過程中,如果瓶蓋過大,會破壞底部風道,阻礙風孔面積,產生亂流,降低筆記本的散熱效率;瓶蓋過小,支撐不穩,極易發生傾翻、移位等事故,且底面空氣層難以形成風道,導致熱氣會堆積在筆記本底面。
在黃金比下的瓶蓋,會對筆記本形成穩固的支撐,在瘋狂操作時穩如泰山,助你放心打出一個又一個天秀操作,並且D面與桌面之間會通過瓶蓋形成一個穩定的風道,使熱氣快速流通,大幅降低機身周圍空氣的溫度,強力提升散熱效率。
紋理[編輯]
瓶蓋的柱面紋理通常是容易被忽視的一個因素。
瓶蓋的柱面上通常會設計大量豎條紋進行防滑處理。在散熱過程中,這些豎條紋就像是風扇的葉片,與風扇葉片產生的效應不同,瓶蓋柱面紋理數量越多,會對風產生的擾亂就越嚴重。當紋理的緻密程度無限提高,瓶蓋就可以看做光滑的表面,對風的干擾會大大降低。以25℃下,氧氣含量正常的空氣為樣本,結合空氣動力學、流體力學和材料學理論,根據牛頓-萊布尼茨公式可以推導出,當紋理間距小於0.32mm時,瓶蓋紋理可以視為光滑表面,把對空氣流動的影響降低到最小。
空氣渦流效應[編輯]
空氣在瓶蓋產生的風道中運行時,會產生渦流,從而將機身內部的熱空氣吸出,帶動到機身後部產生強大的巨渦流,將熱空氣吹到3.2m之外的位置,這樣可以保證機身周圍的熱氣不會被重複吸入而產生熱窩效應。
要產生渦流,瓶蓋的高度很重要,瓶蓋太低,底部空間小,空氣阻力大,難以高速流動;瓶蓋過高,底部空氣量太大,無法形成渦流,造成空氣壅塞,使發熱更加嚴重。
在長期的測試下,最終得出的渦流發生的瓶蓋高度範圍是8.674mm-16.752mm之間,產生渦流最大的最優高度是12.218mm,在這個高度下,空氣形成的渦流可以將熱空氣帶到最遠3.239m的位置,散熱能力強勁。
熱力學效應[編輯]
由於筆記本的一部分熱量會通過模具傳導出來,瓶蓋的導熱能力也會對散熱產生影響。優秀的瓶蓋可以將筆記本模具傳導出來的熱量導入底部支撐面,提升散熱面積,並且本身與空氣間的散熱良好,可以通過自身的熱量釋放提高傳導散熱的效率。
不給過由於現在瓶蓋的材質普遍相同,在新技術產生的材料出現之前,瓶蓋的熱力學效應已經很少單獨拿出來討論了,有興趣的同學可以自行研究。
擺放方式[編輯]
瓶蓋的擺放對散熱性能的影響是比較大的。在早起的研究中,很多人不注重擺放,導致相同瓶蓋間得出的測試結果差異巨大,有相當長一段時期,筆記本界對瓶蓋大法的性能穩定性產生了巨大爭議。
後來通過大量走訪調查和結構學研究發現,在相同品牌的瓶蓋下,測試結果相近的玩家之間採用的瓶蓋擺放方式是相似的。後期經過總結,最終筆記本界形成了以下三種散熱效率較高的擺放方式:
九五之尊[編輯]
這是一種上下非對稱擺放方式。此方式將筆記本寬度等分為九分,上方最左和最右代表「九」的位置各擺放一個瓶蓋,下方左右代表「五」的位置各放置一個瓶蓋。四個瓶蓋間形成兩個穩定的三角支撐結構,形成一個敞口風道,在高密度紋理的瓶蓋下可以控制空氣流動的方向,並且放大渦流效應。
天地大同[編輯]
在筆記本四個角落各擺放一個瓶蓋。這是最基礎的一種擺放方式,使用此種方式的用戶眾多。此方式經過了大量的實戰考驗,具有簡單、易用的特點,同時有著較好的散熱效果,缺點是在高密度紋理的瓶蓋下,有極小概率發生風道反置,把熱空氣吹到自己臉上。然而對於某些寒冷地區的用戶來說,這也是一種可遇不可求的優點。
周天八卦[編輯]
《易經》是中華民族流傳下來的古老智慧,此方法按《易經》中八卦方式擺放。
乾(天)、兌(澤)為金,巽(風)、震(雷)為木,坎為水,離為火,坤(地)、艮(山)為土。
一宮坎(北),二宮坤(西南),三宮震(東),四宮巽(東南),五宮(中), 六宮乾(西北),七宮兌(西),八宮艮(東北),九宮離(南)。
共置9枚瓶蓋於筆記本底部。此方法最早於三清觀管理中心工作人員的筆記本上使用,開始由於完全背離瓶蓋面積比理論未被重視,後來發現性能優異而產生轟動,一時間眾說紛紜。
此方法顯示了科學難以解釋的中華民族古老智慧,在幾項影響散熱的因素測試中,與之前兩種擺放方式難分上下,由此被大眾所接受,處於好奇等原因被大量使用。一些精通術數與奇門的玩家還可以根據空氣流出方向產生卦象,藉此卜測吉凶。
此方法唯一缺點就是耗費瓶蓋較多,擺放工程量大,適合有錢有閒的土豪玩家。
瓶蓋選擇[編輯]
以上為瓶蓋大法的理論支撐。在瓶蓋選擇上,我推薦的品牌是1.555L怡寶礦泉水。
以15寸遊戲本為標準,怡寶的瓶蓋無論從瓶蓋面積比、瓶蓋高度、材料強度、紋理密度上都是極其接近黃金值的。優秀的數據帶來了極強的散熱性能,只需要簡單的天地大同擺放法,就可以產生明顯的效果。
對於容量,一定要1.555L的大瓶怡寶。小瓶怡寶在出廠到運輸途中,瓶內產生的壓力較小,無法對瓶蓋進行二次低壓力定型,導致瓶蓋的形狀表現不穩定,後期變形的機率也大於1.555L的大瓶怡寶。
而且怡寶在設計中使用了綠色的元素,綠色是代表自然的顏色,同時也是對眼睛最好的顏色。長期使用電腦的過程中會對眼睛造成傷害,這時,帶有綠色元素的怡寶瓶蓋可以幫助眼睛放鬆,減小電腦屏幕對眼睛的傷害。[1]
參考文獻[編輯]
[1]喬麗潔,董繼先,王石岩,陳海峰.CH_4-CO_2熱化學儲能系統的熱力學模擬[J].陝西科技大學學報,2019,37(02):143-149.
[2]劉悅.計算流體力學案例研究——隧道消防通風分析[J].科學技術創新,2019(10):4-6.
[3]郭真華,方莉,劉進靜.可壓縮非牛頓流體力學方程組若干問題的研究[J].純粹數學與應用數學,2019,35(01):1-14.
[4]田恬.《孟子》寓言對《易經》取象思維的繼承性探究[J].北極光,2019(01):25-26.
[5]范中允,周洲,祝小平,郭佳豪.翼上螺旋槳構型耦合氣動特性及機翼翼型優化設計研究[J/OL].航空學報:1-15[2019-05-09].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1929.V.20181225.1003.014.html.
[6]韓悅,辛政,曹慶煒,胡興軍.仿生渦流發生器在賽車前翼上的數值研究[J].汽車實用技術,2018(22):33-37.
[7]周光慶.中國卜筮之書的哲學化道路——《易傳》詮釋方法論新探[J].寶雞文理學院學報(社會科學版),2018,38(05):13-22.
來源[編輯]
發布時間[編輯]
發布於 2019-05-09 11:50
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