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风扇用油的正确推荐

8CM以上风扇推荐2#锂基润滑脂电脑上的风扇(包括笔记本)都属于高速轻载轴承,刚出厂时厂家已在风扇轴承内部加入适量的润滑脂(注意是脂而不是油),为什么不是液态润滑油呢?因为其流动性和挥发性都达不到电脑风扇的工作要求,所以电脑风扇内其实应该加的是润滑脂。润滑脂具有稳定性强,不易挥发等优点,所以电脑风扇内厂家加的都是润滑脂而不是润滑油。这就是为什么许多Diyer辛辛苦苦拆了风扇,加入所谓的润滑油、缝纫机油、摩托车机油后短时间内噪音有****,但没过多久又会出现同样问题甚至更加严重的原因所在!因为没多久,润滑油就给风干挥发了。更严重的是,液态油的加入,还会稀释原先厂家加入的润滑脂,给风扇轴承带来致命性的*,实在是适得其反。从电脑风扇的应用环境和要求来看,油脂选择需要考虑温度、寿命以及噪音问题。据经验判断,电脑风扇轴承温度通常在25 ~80摄氏度,属于中温。一般的2号锂基脂可以长期在100度以内长期工作。所以,****的2号锂基脂是可以满足要求的。2#锂基润滑脂有人可能会认为这种油脂很贵,其实你可以去网上买小盒分装的,20~30g足够你的风扇使用多次,价格只要几元钱。8CM以下风扇推荐特白脂对于尺寸小于8CM的风扇(如笔记本风扇),就不建议使用这种润滑脂,因为相对小风扇来说,这种润滑脂的粘度可能还是太大了一点。这里推荐被广泛应用于模型、玩具塑料齿轮、塑料运动部件上的特白脂,它的粘度更低,不会影响到小尺寸轻量叶片的旋转。特白脂为笔记本风扇添加特白脂润滑上图笔记本风扇的上油其实不太正确,油脂只要抹在转子的轴心部分,以及定子的轴套内部,即可,涂得到处都是反而不好。而且,这明显是磁悬浮风扇,转子的磁体部分是不会接触到定子机芯的,所以磁体部分没必要上油

 


磁悬浮轴承(Magnetic Bearing)的马达采用磁悬浮(Magnetic System,MS)设计,是利用磁力作用将转子悬浮于空中,使转子与定子之间没有机械接触。其原理是磁感应线与磁浮线成垂直,轴芯与磁浮线是平行的,所以转子的重量就固定在运转的轨道上,利用几乎是无负载的轴芯往反磁浮线方向顶撑,形成整个转子悬空,在固定运转轨道上。与传统的滚珠轴承、含油轴承相比,磁轴承不存在机械接触,转子可以运行到很高的转速,具有机械磨损小、能耗低、噪声小、寿命长、无需润滑、无油污染等优点,特别适用于高速、真空、超净等特殊环境中。磁悬浮事实上只是一种辅助功能,并非是*的轴承形式,具体应用还得配合其它的轴承形式,例如磁悬浮 + 滚珠轴承、磁悬浮 + 含油轴承、磁悬浮 + 汽化轴承等等。

 


离心风机是与轴流风机完全不同鼓风形式,也逐渐开始使用在CPU散热当中,通常被电脑用户称为“涡轮风扇”。这种风扇的优越之处在于很好地解决了“死区”问题。离心风扇与传统风扇的不同之处是其叶片旋转是在垂直的平面内进行的,进风口位于风扇的侧面。散热器底面接收到的气流分布较均匀。离心风机的鼓风方向上没有障碍物,所以在各个位置都有同样的气流。同时它的风压和风量的调节范围也更大,转速控制的效果更好。*的影响和大功率轴流风机一样——价格高、噪音大。改进风道设计另外一种解决风力盲区的办法是改变风扇的出风方向。传统的散热器安装方式是气流朝下,即垂直于CPU。改进风道设计之后,风扇改为侧向吹风,让气流的方向平行于CPU。侧向吹风的首要好处是*风力盲区,因为气流是平行通过散热鳍片的,气流截面的四条边上的气流速度****快,而CPU的发热点正好位于一条边上。这样CPU散热底座吸收的热量可以被及时带走。另外一个好处是没有反弹的风压(通常向下吹风时,一部分气流冲至散热底面并反弹,这会影响散热器内的气流运动方向,使的热交换的效率受到损失)。热交换效率要高于向下吹风

 

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