超理文献:瓶盖与笔记本电脑

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序言 编辑

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。

常用的散热方式有内部风冷、外部风冷、改装水冷和瓶盖大法。

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。

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 编辑

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。

塑料瓶盖由于出色的韧性、耐用性、热学效应和绝缘性而成为了瓶盖大法的主力设备。

由于笔记本中密布了大量的电子元件,静电和弱电对于主板的伤害是巨大的,所以散热设备作为与笔记本直接接触的设备,必须具有较好的绝缘性,马口铁和电化铝的绝缘性较差,一旦发生事故将会对主板产生毁灭性的伤害,故不适合瓶盖大法使用。软木塞虽然有着良好的绝缘性,但由于自身结构较为疏松,极易发生形变,在长期使用下的耐用性较差,来自上海的大神ALEX曾发现86年法国葡萄酒的软木塞散热性能优异,不过由于喝酒上头及花费太高导致破产,研究未能继续下去。后来软木塞逐渐被玩家抛弃。

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 编辑

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。

经过大量的测试和计算,目前普遍承认的黄金比是1:1246.56。

在瓶盖支撑笔记本的过程中,如果瓶盖过大,会破坏底部风道,阻碍风孔面积,产生乱流,降低笔记本的散热效率;瓶盖过小,支撑不稳,极易发生倾翻、移位等事故,且底面空气层难以形成风道,导致热气会堆积在笔记本底面。

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 编辑

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 编辑

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。

要产生涡流,瓶盖的高度很重要,瓶盖太低,底部空间小,空气阻力大,难以高速流动;瓶盖过高,底部空气量太大,无法形成涡流,造成空气壅塞,使发热更加严重。

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 编辑

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。

不给过由于现在瓶盖的材质普遍相同,在新技术产生的材料出现之前,瓶盖的热力学效应已经很少单独拿出来讨论了,有兴趣的同学可以自行研究。

摆放方式 编辑

瓶盖的摆放对散热性能的影响是比较大的。在早起的研究中,很多人不注重摆放,导致相同瓶盖间得出的测试结果差异巨大,有相当长一段时期,笔记本界对瓶盖大法的性能稳定性产生了巨大争议。

后来通过大量走访调查和结构学研究发现,在相同品牌的瓶盖下,测试结果相近的玩家之间采用的瓶盖摆放方式是相似的。后期经过总结,最终笔记本界形成了以下三种散热效率较高的摆放方式:

九五之尊 编辑

这是一种上下非对称摆放方式。此方式将笔记本宽度等分为九分,上方最左和最右代表“九”的位置各摆放一个瓶盖,下方左右代表“五”的位置各放置一个瓶盖。四个瓶盖间形成两个稳定的三角支撑结构,形成一个敞口风道,在高密度纹理的瓶盖下可以控制空气流动的方向,并且放大涡流效应。

天地大同 编辑

在笔记本四个角落各摆放一个瓶盖。这是最基础的一种摆放方式,使用此种方式的用户众多。此方式经过了大量的实战考验,具有简单、易用的特点,同时有着较好的散热效果,缺点是在高密度纹理的瓶盖下,有极小概率发生风道反置,把热空气吹到自己脸上。然而对于某些寒冷地区的用户来说,这也是一种可遇不可求的优点。

周天八卦 编辑

《易经》是中华民族流传下来的古老智慧,此方法按《易经》中八卦方式摆放。

乾(天)、兑(泽)为金,巽(风)、震(雷)为木,坎为水,离为火,坤(地)、艮(山)为土。

一宫坎(北),二宫坤(西南),三宫震(东),四宫巽(东南),五宫(中), 六宫乾(西北),七宫兑(西),八宫艮(东北),九宫离(南)。

共置9枚瓶盖于笔记本底部。此方法最早于三清观管理中心工作人员的笔记本上使用,开始由于完全背离瓶盖面积比理论未被重视,后来发现性能优异而产生轰动,一时间众说纷纭。

此方法显示了科学难以解释的中华民族古老智慧,在几项影响散热的因素测试中,与之前两种摆放方式难分上下,由此被大众所接受,处于好奇等原因被大量使用。一些精通术数与奇门的玩家还可以根据空气流出方向产生卦象,借此卜测吉凶。

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 编辑

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。

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。[1]


参考文献 编辑

[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.

[2]刘悦.计算流体力学案例研究——隧道消防通风分析[J].科学技术创新,2019(10):4-6.

[3]郭真华,方莉,刘进静.可压缩非牛顿流体力学方程组若干问题的研究[J].纯粹数学与应用数学,2019,35(01):1-14.

[4]田恬.《孟子》寓言对《易经》取象思维的继承性探究[J].北极光,2019(01):25-26.

[5]范中允,周洲,祝小平,郭佳豪.翼上螺旋桨构型耦合气动特性及机翼翼型优化设计研究[J/OL].航空学报:1-15[2019-05-09].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1929.V.20181225.1003.014.html.

[6]韩悦,辛政,曹庆炜,胡兴军.仿生涡流发生器在赛车前翼上的数值研究[J].汽车实用技术,2018(22):33-37.

[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 编辑

发布时间 编辑

发布于 2019-05-09 11:50

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