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Lethe v1.0-FormD T1硬管水冷设计(转载自carrefinho)

一个让人大受震撼的分体水设计,炫酷是其最好的代名词。

偶然在reddit上看到这个贴子,被美观性震撼了,就迫不及待地转过来了,原文地址:https://www.reddit.com/r/sffpc/comments/nl77fp/lethe_v10_formd_t1_hardline_custom_loop/gzh0ewk/

我组装撞色的T1已经有十个月了,现在终于到了完成构建的时候!我经历了太多(自欺欺人的)麻烦,尤其是使用3D打印的水冷硬件。虽然目前还存在一些小问题,但是则仍然是一个相当惊人的成就。

此版本中的两个主要模块是3D打印的后部水箱(在散热器后面)和带有集成DDC泵的图形卡水冷终端。这些使得走管变得轻而易举,全机箱只有一个90度的弯曲,其余的全部为直管。

我投入了大量精力在T1的黑色/银色两色里调整颜色搭配,配以EK的各种配件以及我自己镀银的主板。机箱里一共有五种深浅不一的银色,但是他们看起来十分协调。

配置:

  • AMD Ryzen 7 3800X

  • ASUS ROG STRIX X570-I

  • G.Skill Trident Z Neo 2x16GB 3600C16

  • NVIDIA GeForce RTX 3080 FE

  • Samsung 970 EVO 500GB

  • Samsung 860 EVO 1TB

  • SanDisk Ultra 3D 4TB

  • Corsair SF600 Gold

  • FormD T1 v1.1 two-tone

水冷:

  • Optimus Foundation AM4

  • EK-Quantum Vector FE

  • XSPC TX240 + 3x Noctua A12x15 chromax

  • Swiftech MCP35X

  • all EK-Quantum Torque Satin Titanium fittings and adapters

  • EK-HD 10/12 Acrylic tubing

  • Aquacomputer Quadro

  • Aquacomputer G1/4 inline temperature sensor

自制配件:

  • X570-I silver-ified with sodium hydroxide and 3D-printed RGB plate

  • 3D-printed rear reservoir

  • 3D-printed GPU block terminal with integrated DDC pump

  • Noctua NF-A12x15 modded with countersink holes

  • custom PCB mini fan hub

  • 3D-printed radiator bracket for TX240 (thingiverse)

  • shortened Corsair sleeved cables for SF600

  • Noctua NF-A9x14 fan swap for SF600

  • custom AC extension cord for SF600

  • sleeved cable for MCP35X pump

  • unsleeved 12-pin cable for 3080FE

  • Spring-loaded pin contacts for radiator fan connection (earlier post and imgur gallery)

  • 3D-printed Quadro and SATA SSD mounting

  • 3D-printed power button with a Kailh Box Navy switch (imgur)

  • Imgur photo dump of mods and some extras

温度表现:

  • About 20 minutes of Prime95 smallFFT + Furmark 1440p

  • CPU power: 115W

  • CPU temperature: 85C (there’s probably nothing I can do about a 100W+ single CCD Ryzen chip)

  • GPU power: 240W

  • GPU temperature: 54C

  • GPU clock and voltage: 1890 Mhz / 0.844V

  • Coolant temperature: 45C

  • Fan speed: 1450rpm

  • Do note that the fan speed is quite high and the slim fans definitely get audible. However I wear noise-cancelling headphones all the time so I’m fine with some sacrifices on acoustics.

首先,我为这些部分的结果感到非常自豪,但与此同时,我绝对不推荐这样做的方式,理由如下。

这两部分(以及相应的散热器支架)均使用HP Multi Jet Fusion打印。这是一种可在大多数在线制造平台上使用的商业3D打印技术。我在Xometry打印了我的配件。MJF本质上是不透水的,无需任何后处理,并且具有很高的强度,因此在理论上上非常适合用于水冷零件。

问题在于,MJF零件通常为粉末的灰色,说实话这很难看。我尝试为未染色的MJF零件的外部涂漆,使内部保持原样,但是最终在整个循环中留下微小的颗粒,这并不是一件好玩的事。我假设来自DDC泵的压力会释放出尚未完全熔化的粉末颗粒。也可以将它们染成黑色,这是系统内部当前零件的涂饰。没有杂散的粒子,但是还有其他问题(我以某种方式事先没有想到):染料进入冷却剂并染成蓝色。不仅如此,而且似乎还会损坏丙烯酸和镍:这就是GPU块丙烯酸板看上去有些朦胧且管子也不清晰的原因。它会导致镍变色,尽管似乎不是很明显并且不会显示在相机上,但镍似乎无法通过“常规”方法消除(至少波峰3d白色没有帮助)。冲洗约4次后,似乎所有的染料都已排出,冷却液保持澄清状态约一个月。

话虽如此,MJF零件绝对是水密的,并且可以直接打印G1 / 4螺纹而不会出现问题。也许有一种方法可以彻底冲洗/后处理MJF零件,以除去颗粒和染料。我还看了其他选择。我买了一台DLP / MSLA打印机,目的是在家打印这些打印机,最终最终让我非常讨厌:打印始终变形,线程总是剥落,清理是一个巨大的痛苦。商业SLA应该也可以,但成本要比MJF高得多,而且我不确定强度和水密性。

零件设计时考虑了3D打印,因为它们是整体式的,没有O形圈,特别是对于DDC端子,相当复杂的内部结构,至少我相信,如果不进行大量修改,就无法使用CNC进行制造。

如果有人对增材制造有更多的了解,我很想听听您对3D打印水冷零件的想法,我认为它具有很大的潜力,因为它具有设计的灵活性和简单性。

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