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以风林火山为准绳 对大霜塔至尊版进行衡量

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风林火山  语出《孙子兵法军争篇》:

故其疾如风,其徐如林,侵掠如火,不动如山,难知如阴,动如雷霆。这一法则基本上涵盖了用兵的法则
而将这个法则运用最深刻的莫过于以攻代守的唐朝

而翘楚中的翘楚 是位列中华百大名将之首的 与岳飞并列第一的李靖    李靖与其亲手调教的5位将领
侯君集、徐懋功、苏定方、裴守约、王仲翔  共同开创了整个初唐威震天下 四夷皆服的唐初盛世  
而他们擅长的避实击虚 长途奔袭 连续作战 直到把对手打垮的风格 深深影响了整个大唐的风格
而受大唐影响最深刻的日本 更对风林火山的法则推崇备至 在日本战国时代(在我看来他们像是过家家的战国)的大名 武田信玄更是风林火山作为箴言 并作为军旗使用


上面是风林火山的典故   提起这个  主要是因为本评测将采用新形式的评测  用这个准则加以衡量   
但是由于新形式的评测 可能与过往的评测有所不同  造成阅读不便  敬请谅解


2L    风
3L    林
4L    火
5L    山
2#
flhssnake  楼主| 发表于 2012-12-21 18:32 | 只看该作者
本帖最后由 flhssnake 于 2012-12-21 20:59 编辑




提起风  就想起风扇 。散热器风扇的任务是直接在鳍片/水冷排等表面造成强制对流,实现鳍片与空气之间的有效换热,这种换热方式的效率要远远好于自然对流、辐射散热。而机箱风扇的任务是作为散热系统的一部分构建机箱内的气流,为所需的位置提供冷空气或排出废热,并辅助硬盘等发热部件的散热。风扇也是电脑主要的噪音来源,所以选择合适的风扇、合适的转速就成了一门课题 。


本部分分为两部分  上半部分 风扇分析   下半部分 为全转速风扇吹透性实验



上半部分   风扇分析

大霜塔至尊版 采用的风扇是基于备受好评的风刃系列的升级版  
其参数为


液压轴承风扇  
材料 ABS
转速 500±200~1500±10% RPM
风扇接口  4PIN
理论寿命  50000小时
特殊处   外框采用全包胶形式的风扇


下面 将拉出某一个品牌的机箱LED风扇进行对比评测   看看这个风扇有什么特色



正反两面的样子  对比风扇采用油封轴承风扇
这边对比下油封轴承 与液压轴承的区别


油封( sleeve)寿命5000-15000小时。油封轴承是使用滑动摩擦的套筒轴承,使用润滑油作为润滑剂和减阻剂,初期使用时运行噪音低,制造成本也低,但是这种轴承磨损严重,寿命较滚珠轴承有很大差距。而且这种轴承使用时间一长,由于油封的原因(电脑散热器产品都不可能使用高档油封,一般也就是普通的纸油封),润滑油会逐渐挥发,而且灰尘也会进入轴承,从而引起风扇转速变慢,噪音增大等问题,严重的还会因为轴承磨损造成风扇偏心引发剧烈震动


液压轴承(hydraulic bearing)寿命5万小时以上 。是由AVC首创的技术,是在含油轴承的基础上改进而来的。液压轴承拥有比含油轴承更大的储油空间,并有独特的环回式供油回路。液压轴承风扇的工作噪音有明显的降低,使用寿命也非常长,液压轴承实质上仍然是一种含油轴承。但这种经过了改进,寿命比普通油封轴承大大延长了,并且继承了含油轴承的优点——运行噪音小。


好了  风扇整体是这样的  接下来 我们看下这款风扇的一些特别的细节设计


九州风扇此款风扇 整体扇叶高度高于某LED风扇  这就意味着 扇叶对空气的做功距离更长  在同等转速下 能提供更大的风量  (正相关关系)
而叶片曲率与叶片倾角与普通机箱相同  这两个参数与大众化的参数一般无二
在这个叶片曲率下   风量与风压适中  对叶片的阻力也适中  同时对于电机的扭矩 要求也不会太高 算是一个各方面的平衡点
叶片倾角 也是风压与设计制造难度的均衡点
(叶片倾角 在一定的范围内越大 在相同的转速下  风量越大  正相关关系)



标准的风扇叶片设计  
扇叶略带弧度,可保证吹出气流集中在出风口正前方的柱状空间内,增加送风距离与风压。
叶片采用ABS  厚度适中  硬度很不错  边缘扰度比某品牌风扇更好  
而这些参数决定了风扇能上更高的转速


包胶风扇 在支架这个地方的细节设计  
可以体现九州风神对于这款风扇的细节处理   
斜坡面可为支架减少风阻 从而减少风扇运行噪音



跟国外知名散热器品牌喵头鹰类似的气流加速通道技术  可以降低一点风噪  并增加风量 风压



叶片间隙 与传统风扇一样叶端从头至尾与扇框间隙保持一致



采用加强筋设计 提高整体风扇刚度


厚度对比  标注的12025 所以厚度理论上是一致的








下半部分  风扇吹透性实验




本测试采用上机实测   将风扇转速开到最大  测试风能否吹透双塔
测试道具采用 韩剧日剧伴侣——纸巾作为测试道具
风扇在第一塔测试 测试时关闭机箱后置风扇   

吹透第一塔毫无问题   此时 纸巾被牢牢压在第二塔  吹透第一塔后 风压还是很高的



吹透第二塔  并且保持不错的风压 将纸巾低端基本上压向了后置风扇(纸巾上端压在二塔上)



风扇在一塔与二塔之间




此时主要评测 能否在一塔处形成有效的负压 使空气流经一塔 为一塔提供散热
测试结果   一塔前  纸巾被吸住  而且吹口气不会掉下来  
证明此时风扇能为一塔提供有效的散热
3#
flhssnake  楼主| 发表于 2012-12-21 18:32 | 只看该作者
本帖最后由 flhssnake 于 2012-12-21 18:44 编辑




徐如林  开箱过程舒缓行进,其行列齐肃则如林木之森然有序。

本部分是开箱与散热器本体 与配件一览


快递到了  当然我不会让你看正面的 因为上面有个人信息 防止泄露嘛


大霜塔至尊版已撩开他的面纱了


拿出来 看他的侧面   上面是支持的平台与CPU类型  


这一面是各个语言字体版本的技术参数
其中  装好后总重达1167g......

散热器本体 风扇 配件一览


其中最有意思的配件是这个
风扇集线器  能够把4pin接口扩展  
但是这个有连个限制   1 总风扇运行电流不能大于主板耐受极限 1A   
2 仅有接入白色插口处的风扇能显示转速


散热器本体规模巨大  比我手稍大
整体采用6根6mm热管贯穿散热鳍片 整体采用镀镍   
散热片采用波浪式设计 有助于减少风噪  提高风压


侧面照


大霜塔每个塔的2边都有2条扣FIN,增强主体的硬度,工艺也已经非常成熟了。


热管与散热器衔接方面 采用了穿FIN结构


每根热管有2*2次弯折  我在下端弯折出 有看到部分热管表面已现坑坑洼洼  但是没有皱纹 应该对散热效能影响不是很大


散热片俯视图  
上面有九州风神的英文logo 嗯嗯 没错  是每片散热片上面都有logo哦


与CPU接触的底座是纯铜底座镀镍 有点小镜面 但是摸上去 有些坑坑洼洼
但是意外的  装机时  在cpu表面涂上硅脂后  此散热器本体与cpu粘结十分的紧密  分开甚至需要花挺大的力气  
cpu顶盖没有经过任何打磨   现在想来  恐怕与硅脂的粘性大  表面坑坑洼洼 被硅脂填满后 与cpu表面贴合 形成负压 提高粘合性能 从而提高热传导效率


底座的小型散热片模式  同时上面又有扣具对正位  能使扣具更加紧实的扣住 让cpu与底座更好的接触
4#
flhssnake  楼主| 发表于 2012-12-21 18:32 | 只看该作者
本帖最后由 flhssnake 于 2012-12-21 20:56 编辑




侵略如火  散热器的散热  如同军队一般 不断的对cpu进行侵略 以期达到温度均一化过程  

然而 这个结果其实是不可能达到的...........




散热 本身就是一个物理过程  热量由高温物体像低温物体转移  化为物体的内部分子动能   而温度差越高 传导速度越快
所以温度差越低越能考验散热性能
物理过程就必须满足物理定律  



而对于CPU散热来说     
热量的传导过程   这个过程其实是个动态平衡的过程
cpu各个内核——cpu表面——底座与热管——散热片——机箱——房间环境
红色部分就是散热器本身了   热量的传导必须要有温度差 所以一般来说  cpu内核的温度是最高的  
而达到动态平衡的意义 就是 cpu内核在运行过程中产生的热量与被散热器散发出去的热量相等  温度暂时稳定的状态


而对于散热器来说  散热器的好坏 其实最根本的就是设计理想达到动态平衡 所需的温度差的大小
其结果就是cpu表面或者内核温度更低
但是这个结果受限于机箱温度与环境温度   当夏天时  房间环境的温度升高  而为了完成热传导过程 就必须维持各个环节的温度差 所以结果就是CPU内核&表面的温度升高


所以就有了广大玩家所熟知的夏天CPU温度高  冬天CPU温度低  


下面进入具体实例环节  
测试环境






测试过程盖上侧盖板进行测试



环境温度21.6℃



测试采用occt全平台满载  测试过程将采用occt的温度曲线 并记录达到动态平衡的温度 与时间    转速恒定为1500RPM    所有测试前 均先满载5分钟  然后待机5分钟后开始进行测试



测试1
单风扇——前置一塔风扇测试结果
达到动态平衡 所需温度为43℃  达到动态平衡所需时间  8:20



测试2
单风扇——中置与一塔与二塔之间 的测试结果
达到动态平衡 所需温度为43℃  达到动态平衡所需时间  3:40

看来 2个风扇需要的温度差——或者说散热效能一致  但是由于在中置位置能更好的散热 所以 更快达到动态平衡



测试3
标准配置双风扇实验  风扇位置为官方推荐位置
达到动态平衡 所需温度为42℃   达到动态平衡所需时间  2:50

对比测试1、2   双风扇散热性能更好(废话) 而且由于风道更好  所以是最快达到动态平衡的一组测试



测试4
对照测试 散热器为九州风神 玄冰 转速1700RPM
达到动态平衡 所需温度为50℃   达到动态平衡所需时间  7:50


通过以上的测试 可以得出 如果单风扇情况下 中置风扇的效果优于前置风扇  
双风扇适用于更高发热的CPU
测试总结果图

因测试环境不一样  而且本测试过程优于采用公版涡轮显卡 对机箱风道有优化 所以 测试数据比较理想
5#
flhssnake  楼主| 发表于 2012-12-21 18:32 | 只看该作者
本帖最后由 flhssnake 于 2012-12-21 18:53 编辑




不动如山  测试以极限测试方面入手  评测在极限状态下/一般单风扇低转速下  大霜塔至尊版的表现




无风扇 测试




测试时候的样子


测试时候盖上侧盖板 并且让机箱的三个风扇满负荷运转  
测试之前先预载荷8分钟  待机10分钟  然后用occt全平台满载测试




经过20分钟全平台满载  温度逐渐上升  始终无法达到稳态动态平衡  因为在无风扇状态下  机箱内的热量&散热器的热量 只能通过风道散发出去 而这个被动过程传导热量速度不快 造成机箱内的热量逐步累积
导致CPU热量无法及时散发 被迫提高温度 以形成足够的温度差提高热传导效率   




测试结果   
对于Intel入门4核CPU 2300   大霜塔至尊版 无风扇镇压还算可以  但是这是冬天  如果夏天 还是乖乖装上风扇 并用低转速

日常单风扇 低转速应用测试

采用中置风扇 转速500~600RPM进行测试  
测试之前预先全平台满载8分钟  然后待机10分钟  
进行occt全平台满载测试





测试过程中  风扇转速不断根据温度而随时调整  
但是整体能保证在500~600RPM之间  
温度整体控制在52℃ 噪音几乎微不可闻






这是500~600rpm情况下 散热塔吹透实验
可以看到一塔的吸力已经不足  
二塔后面 风吹透散热塔后 风压明显不足了


测试结果 对于未超频cpu  单风扇 中置风扇进行散热 即可满足日常使用  虽说温度跟玄冰的散热效果类似  但是转速低了很多 噪音也低了很多







总结   
大霜塔至尊版继承了大霜塔所有的优点  而且全散热体镀镍 更够更好的防锈  标配包胶风扇 能够有效减少运行噪音 减少共振
而其散热性能已经可以位列高端散热器之列  有与喵头鹰的D14一争高下的实力了  
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shx330 发表于 2012-12-21 19:10 | 只看该作者
本帖最后由 shx330 于 2012-12-21 19:12 编辑

支持群友,支持文艺青年

点评

..........................你的评测好多东西啊  发表于 2012-12-21 19:41
7#
tangti02 发表于 2012-12-21 20:09 | 只看该作者
嗯~~~风林火山有点意思啊~~~
8#
flhssnake  楼主| 发表于 2012-12-22 17:56 | 只看该作者
tangti02 发表于 2012-12-21 20:09
嗯~~~风林火山有点意思啊~~~

...........................
9#
wsy2220 发表于 2012-12-22 17:57 发自PCEVA移动客户端 | 只看该作者
我还以为 @风林火山 从坟堆里爬出来了
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