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" Prueba De la Disipación De Calor Del Radiador "
Cuenta Adams - 11/14/01
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RESUMEN:
Este artículo describirá los resultados de la prueba de funcionamiento comparativa de la disipación de calor para varios diversos tipos y tamaños de radiadores del interés a la comunidad overclocking. También se describen brevemente el equipo y los procedimientos usados para generar los datos.
La intención es proveer de ésos que diseñan su sistema de la refrigeración por agua de la CPU un ciertos datos duros por los cuales selecciones componentes más apropiadas puedan ser hechas. Debe ser observado que todos los datos fueron registrados realmente por (razonablemente calibrado) los instrumentos, NO los "grados" del fabricante que tienen demasiado a menudo poca relación al funcionamiento del mundo real del artículo.
Introducción
Los radiadores son uno de los componentes del principio (con el ventilador, la bomba y el waterblock) de un sistema de la refrigeración por agua de la CPU, y pueden tener un efecto substancial en el funcionamiento del sistema. Mayo, más bien que , porque los sistemas de la refrigeración por agua se diseñan generalmente empírico mientras que consisten en los elementos que funcionamiento específico a menudo se define mal (o entendido, o aplicado, o todo el precedente).
La meta de refrescarse "trasero" a la temperatura ambiente hace necesario capacidad excesiva substancial y el "proceso del diseño" es a menudo una selección serial pragmática de los componentes a identificar, y después a substituir, el elemento limitador.
Los radiadores no funcionan independientemente; su funcionamiento específico es algo dependiente en cada uno de las capacidades y de optimización de los otros de la refrigeración por agua componentes del sistema. En detalle, la selección y la instalación de ventiladores es de importancia primaria, las bombas son obviamente cruciales, y si el waterblock no puede extraer el calor del CPU entonces nada tiene siempre una ocasión de realizarse.
Pero este artículo no está sobre los ventiladores o las bombas (aunque se hacen algunas recomendaciones); sus salidas se consideran simplemente como las variables en la determinación de la capacidad de la disipación de calor de un radiador.
La relación entre los resultados de la prueba, el funcionamiento, y los grados
Ninguna cantidad de prueba cambió siempre un producto para el mejor, o lo hizo peor; pero las pruebas correctamente diseñadas y realizadas pueden generar datos duros para ayudar en la selección de un componente conveniente para las condiciones del servicio. Los radiadores (cambiadores de calor refrigerados por aire forzados del cruce de corrientes) se prueban bajo condiciones arbitrariamente definidas para proporcionar medios constantes de determinar su absoluto, y el pariente, capacidad del funcionamiento. Las buenas pruebas utilizarán las condiciones que aproximan de cerca las condiciones reales del uso de reducir al mínimo la extrapolación y de proporcionar niveles más altos de la confianza para los usos propuestos.
Obviamente, la capacidad específica de un radiador será determinada por su área frontal, tamaño del tubo, número y configuración, dimensiones y espaciamiento de la aleta, y materiales y métodos de construcción, etc.; mientras que será su funcionamiento real una función de cómo éstas "diseñan" las opciones interactivas con el servicio condiciona.
Las variables del principio que afectan el funcionamiento de un radiador son caudales líquido y de aire, y la diferencia de la temperatura entre ellas. Una buena descripción de los "cálculos termales para los cambiadores de calor" se puede encontrar AQUÍ.
Estas variables no son ampliables, pues hay límites prácticos a los caudales y a las temperaturas; en los altos caudales, la resistencia (o la gota de presión) se convierte en desproporcionado alta y las temperaturas es dictada normalmente por el uso y el ambiente.
Un índice que disminuye de la respuesta al cambio de una variable es indicado por una curva asintótica (que acerca a una línea recta/a un valor límite), el "punto supuesto de vueltas que disminuyen". Los datos del funcionamiento trazados como curvas son útiles para gráficamente indicar "límites razonables" y algunos ejemplos excelentes para los radiadores se pueden considerar AQUÍ. Un diseño que se refresca y una especificación del relato del ventilador comprensivo de la cubierta se pueden encontrar AQUÍ.
¿Así pues, dado algunas pruebas bien diseñadas que generan datos reproductivos del funcionamiento, cómo uno se determina lo que pudo, podría, o debe para ser el "grado" de un radiador?
Un ingeniero, técnico, vendedor, y el usuario pudo todo tener diversas opiniones, solamente la tierra común debe ser que la voluntad "trabajo" del radiador en las condiciones descritas. Amperio hora, el usuario tiene también una obligación: Para saber su carga de calor (aproximada), caudal y temperatura de aire, y el caudal y la temperatura del líquido refrigerador para seleccionar un radiador apropiado; los números son necesarios.
A propósito de números, vale el recordar de cómo el "trabajo" que el radiador se está realizando está calculado:
Q = Ww Cp (T - Ti)
* donde Q = calor total transferido, Btu/sec
* Ww = caudal del líquido refrigerador, lb/sec
* Cp = calor específico del líquido refrigerador, Btu/lb°F
* T = temperatura de la salida del líquido refrigerador, °F
* Ti = temperatura inicial del líquido refrigerador, °F
Una nueva exposición más conveniente es:
El calor extrajo = Btu/hr de = caudal 499 x en gpm (T - ti)
Observe que el antedicho no está referido a cómo cerca de ambiente la temperatura "refrescada" del líquido refrigerador está. El "grado" de un radiador describe simplemente su capacidad de la disipación de calor (en Btus o vatios) en los caudales específicos del aire y del líquido refrigerador. ("Btus "según lo utilizado en este artículo es Btus/hr y se puede convertir a Watt*hours multiplicándose por 0.2931)
La meta de la refrigeración por agua de la CPU es refrescar la placa de base del waterblock tanto como sea posible. Para hacer esto, una temperatura del líquido refrigerador de solamente sobre ambiente se intenta levemente, el pensamiento que es que la temperatura posible más baja del líquido refrigerador maximizará la diferencia de la temperatura - y por lo tanto el potencial del traspaso térmico. Pues la eficacia del radiador es la más grande con la diferencia posible más grande de la temperatura, ésta sugeriría caudales más bajos del líquido refrigerador para maximizar el rechazamiento del calor maximizando la época del contacto del líquido refrigerador y de las paredes del tubo del radiador.
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