Czy znane są materiały izolujące dźwięk, ale przewodzące ciepło?


13

Czy znane są materiały izolujące dźwięk i przewodzące ciepło?

Koszt nie jest nadrzędnym problemem, ale najlepiej kosztuje „rozsądne kwoty” i znacznie mniej niż poziomy wydatków na obronę narodową.


To eksperyment myślowy, nad którym zastanawiam się nad ideą obudowy komputera, która przewodzi ciepło, izolując lub tłumiąc cały dźwięk w środku.

Pomysł jest w pełni sformułowany, gdy jest w pełni sformułowany pod względem finansowym, pozwalając na przepływ powietrza itp., Ale aby zawęzić to pytanie, chcę po prostu odrzucić wszystkie obawy związane z eksperymentem myślowym.

Rozumiem, że przewodzenie jednego rodzaju energii podczas izolowania od drugiego nie jest rzeczą prostą. Najbliższym materiałem, który przychodzi na myśl, jest woda, ale nie jest to całkowicie dokładne, ponieważ przewodzi energię kinetyczną (tj. Hydraulikę). Lepiej jest to opisać jako rodzaj filtra dolnoprzepustowego.

Więc jeśli nie przychodzą mi na myśl żadne materiały, chciałbym usłyszeć o czymś, co mogłoby bardzo skutecznie filtrować dźwięk, jednocześnie przewodząc ciepło.

Chciałbym umieścić kwalifikator, że materiał jest bryłą, ale byłbym naprawdę zainteresowany każdym materiałem o tych właściwościach tylko dlatego, że wierzę (być może niesłusznie?), Że prawdopodobnie jest ich bardzo niewielka liczba. Ponownie, nie myśl w kategoriach koncepcji celu, o której wspomniałem w odniesieniu do obudowy komputera, jest to tylko jeden krok w kierunku tego eksperymentu myślowego (który prawdopodobnie nie jest rozsądny, bo w przeciwnym razie produkty będą dostępne na rynku, które to zapewniają).


Wymuszone chłodzenie konwekcyjne nie zależy od materiału obudowy.
Nick Alexeev

Woda jest doskonałym „przewodnikiem dźwiękowym”. Tłumienie jest większe niż rząd wielkości mniej niż w powietrzu przy większości częstotliwości i temperatur ( odniesienie ).
Chris Mueller

1
Jedzenie do przemyślenia - lite drewno przewodzi dźwięk znacznie lepiej niż powietrze, ale drewniane drzwi blokują dźwięk, gdy są zamknięte; AFAIK dokładnym mechanizmem jest odbicie na granicy między powietrzem a drewnem oraz odbicie wewnętrzne w drzwiach. Być może warstwy dwóch materiałów, które oba przewodzą ciepło, ale mają bardzo różne prędkości dźwięku, zrobią to, czego chcesz?
Peteris,

Odpowiedzi:


9

Mogę wymyślić kilka możliwych sposobów podejścia do tego.

Prawdopodobnie pierwszą rzeczą do obejrzenia jest sama konstrukcja obudowy. Zwykle składają się z cienkich, płaskich paneli nitowanych do ramy. W takiej sytuacji możesz czerpać wiele korzyści ze stosowania stosunkowo niewielkiej ilości materiału tłumiącego dźwięk. Takie podejście jest szeroko stosowane w samochodowych panelach karoserii i ma tę zaletę, że dość mały pasek może znacznie zmniejszyć zdolność panelu do przenoszenia dźwięku i może być tak prosty jak filc impregnowany bitumem.

Również stosunkowo cienkie folie lub powłoki mogą mieć znaczący wpływ na odpowiedź akustyczną bez zapewnienia dużej izolacji termicznej.

Podobnie prawdopodobnie istnieje duży potencjał zwiększenia tłumienia całej konstrukcji obudowy, na przykład poprzez zastosowanie gumowych uszczelek lub przekładek w połączeniach metal-metal.

Mówiąc bardziej ogólnie, często przydatne jest nie tyle myślenie o izolacji akustycznej, co ogólna właściwość materiału, ale przyjrzenie się, w jaki sposób struktura jako całość reaguje na częstotliwości drgań, na które jest narażona, i „dostraja” ją reagować tak, jak chcesz, dostosowując jego masę, sztywność i tłumienie, tak aby częstotliwość rezonansowa była jak najdalej od częstotliwości wzbudzenia.

Ogólnie rzecz biorąc, radziłbym spojrzeć na dynamiczne zachowanie obudowy jako całości, a nie tylko na konkretny materiał.

Powiedziawszy, że jest kilka materiałów, które warto rozważyć. Aluminium i miedź (zwłaszcza o wysokiej czystości) mają doskonałą przewodność cieplną i są dość „rozmoczone” w swoich właściwościach mechanicznych, również żeliwo ma szczególnie dobre właściwości tłumienia drgań, a także rozsądną przewodność cieplną (i chciałbym zobaczyć żeliwne PC walizka).

Warto też rozważyć kompozyty. Włókno węglowe ma potencjał dobrego przewodnictwa cieplnego i być może warto zbadać żywice wypełnione aluminium, które mogą dać nieco większą elastyczność w dostosowywaniu struktury obudowy, aby uzyskać najlepszą odpowiedź akustyczną.

Innym możliwym podejściem może być umieszczenie żelu lub proszku między dwoma arkuszami aluminium lub miedzi. Przeprowadzono również eksperymenty z całkowitym zanurzeniem systemu komputerowego w oleju, który zapewniłby zarówno tłumienie akustyczne, jak i chłodzenie konwekcyjne.


Podejście żelowe między metalami to takie, nad którym zastanawiałem się… jaki materiał żelowy zastosować? Przyszło mi też na myśl Żeliwo. Początkowo myślałem o użyciu wody między 2 arkuszami metalu, ale ryzyko wycieku frytek - wszystko to przerwa w bezpieczeństwie takiego podejścia, żel z drugiej strony ... Nie wiem nic o dostępnych materiałach. Zastanawiam się, czy rzeczy, których używają w paczkach lodu, byłyby dobrym pomysłem? Hmm ..
Jimmy Hoffa

Jedną z możliwości jest coś w rodzaju pasty termicznej stosowanej do łączenia radiatorów i chłodziarek z procesorami. Dostępne są różne typy i wersja taśmy samoprzylepnej, jeśli jest stosowana do laminowania dwóch arkuszy aluminium razem, może działać. Alternatywą może być przygotowanie pasty z proszku aluminiowego z płynnym spoiwem.
Chris Johns

pomysł żel-metal jest dostępny w handlu, inżynierowie nazywają to cichą stalą i składa się z dwóch warstw blachy połączonych ze sobą warstwą gumy między nimi. pomysł przyklejenia kawałka filcu nasiąkniętego smołą do wnętrza ściany jest tańszy; odbywa się to w wysokiej klasy urządzeniach kuchennych, takich jak zmywarki do naczyń.
niels nielsen

2

Pierwsze dwie rzeczy, które przychodzą na myśl, to metalowe „wełny” (np. „Podkładki” z wełny stalowej / ze stali nierdzewnej) lub pianki węglowe.

  • Wełny metalowe zapewnią minimalną izolację termiczną (metalowe pasma przewodzą, szczeliny powietrzne izolują, więc głównie się równoważą), ale dużą ilość tłumiących wibracje „wiotkich” mas.

  • Pianki węglowe / aerożele / co nie: aerożele są bardzo skutecznymi materiałami tłumiącymi dźwięk, ale są również dość izolacyjne. Pianki na bazie węgla (tj. Wytwarzają organiczny żel / pianę, a następnie nawęglają w piecu z atmosferą redukującą) można łatwo wytworzyć przy większych rozmiarach porów, stosując procesy suszenia sublimacyjnego, aby obniżyć izolację termiczną, bez zbytniego zmniejszania właściwości akustycznych .

Podsumowanie: Możesz również użyć kompozytu typu winyl / włókno węglowe (być może wypełnionego tlenkiem glinu dla lepszego przewodnictwa cieplnego), aby stworzyć nieco elastyczny (choć nieco drogi) panel do budowy komputera. Elastyczność paneli powinna dobrze działać w celu tłumienia wielu wibracji i pochłaniania energii (zwłaszcza przez to, że nie „brzęczy” tak bardzo, gdy spotykają się panele lub gdzie głośne wentylatory / dyski twarde są montowane na panelach).


Wełna stalowa to ciekawy pomysł, o którym nawet nie myślałem! Ma to tę dodatkową zaletę, że jest naturalnie porowaty, więc nie potrzebowałbym również niezależnych otworów wentylacyjnych ... Mógłbym użyć ramy i zrobić szczelnie zamkniętą torebkę z wełny stalowej skutecznie wokół całej ramy z wieloma grubymi warstwami wełny stalowej. .. Spowodowałoby to zarówno filtrowanie powietrza, jak i brak indywidualnych otworów wentylacyjnych, więc dźwięk wlotu i wylotu powietrza byłby rozproszony w całym urządzeniu, co prawdopodobnie jeszcze bardziej wytłumiłoby dźwięk i ochłodziło powietrze. To bardzo interesująca myśl! Dzięki!
Jimmy Hoffa

a jeśli się nad tym zastanowię, mógłbym wziąć to wszystko, umieścić je w aluminiowej lub innej skrzynce z 3-calowym miejscem na bufor wokół (w tym poniżej, aby unosiło się na środku) i mieć otwory wlotowe / wylotowe ( nie ekrany), a to wszystko działałoby dalej jak tłumik wlotu i wylotu powietrza ...
Jimmy Hoffa

Dzięki takiemu podejściu pojawiłby się problem recyrkulacji powietrza przez „grube warstwy” wełny stalowej. Jeśli chcesz, aby takie podejście było praktyczne, musisz mieć oddzielną sekcję w swoim „zewnętrznym pudełku” dla wlotu / wylotu powietrza, a następnie albo wlot lub wylot z wewnętrznego pudełka (w workach wełnianych) komunikuje się bezpośrednio z zewnętrznym pudełkiem, chronione przed przepływem powietrza przeciwnego przez resztę skrzynki wewnętrznej. Po odcięciu od przepływu przeciwnego można jednak przegrodzić ten przepływ wełną w celu pochłaniania dźwięku i filtracji.
Robherc KV5ROB

1

Ponieważ prawie cały dźwięk (oprócz samych głośników) pochodzi z wentylatorów chłodzących, bardzo trudno będzie zablokować dźwięk, umożliwiając jednocześnie przepływ powietrza wywiewanego. Potrzebny będzie inny, drogi system chłodzenia.

Prawdopodobnie kolejnym najbardziej hałaśliwym jest dysk twardy, który, jeśli dobrze pochłonięty przez ciepło, mógłby zostać pokryty lokalnie materiałem pochłaniającym dźwięk (lub przejść na dysk SSD za wszelką cenę).

Podsumowując: znacznie lepiej jest wyeliminować źródła dźwięku niż starać się po tym, jak rozwiązać problem.


jednak, jak powiedziałem na początek, jest to bardziej eksperyment myślowy. Interesujące jest dla mnie zastanowienie się nad nowatorskim podejściem do typowych problemów. Dzisiejszy wspólny problem: komputery są głośne. Doskonale zdaję sobie sprawę z niezliczonych typowych rozwiązań, ale to pytanie opiera się na atakowaniu problemu z pozycji: o czym nie czytałem ani o czym wcześniej nie myślałem? Powyższa wzmianka o blachach z żelem między nimi przemawia do ciekawej myśli! Wyobraź sobie, że twoja skrzynia jest pełna fanów, ale twoja skrzynka to 2 żeliwne kostki zagnieżdżone między nimi żelem?
Jimmy Hoffa

1
„Wyobraź sobie, że twoja skrzynia jest pełna fanów, ale twoja skrzynka to 2 żeliwne kostki zagnieżdżone między nimi żelem?” wtedy, dopóki masz odpowiednie tłumiki na wlocie i wylocie powietrza, powinieneś być w porządku, niezależnie od przewodności cieplnej żelu. Z drugiej strony, jeśli zablokujesz przepływ powietrza, komputer prawdopodobnie się przegrzeje, nawet jeśli żel byłby doskonale przewodzący ciepło unobtainium. Komputery (przynajmniej komputery stacjonarne i zwykłe laptopy) są chłodzone przez wymianę powietrza, a nie przez przewodzenie obudowy.
Peter Green

„Wyobraź sobie kulistą obudowę z równomierną dystrybucją fanów ...”
Carl Witthoft

@PeterGreen, więc uważasz, że tłumik może być cennym zasobem? Zdaję sobie sprawę, że przepływ powietrza jest jednym z największych problemów, ale zamierzałem zadać pytania dotyczące rozwiązania tego problemu w osobne pytanie, aby utrzymać to wąskie i następne.
Jimmy Hoffa

1

Gdyby dysk twardy został zastąpiony dyskiem półprzewodnikowym, a radiator procesora zostałby powiększony i uzewnętrzniony, możliwe byłoby posiadanie cichego komputera, który chłodziłby bezpośrednio do atmosfery lub mógłby być chłodzony w inny sposób.

Obecnie radiator jest przymocowany do układu procesora, a wszystko to znajduje się w obudowie komputera, niezależnie od tego, czy jest to laptop, czy komputer stacjonarny. Aby schłodzić radiator, wentylatory są umieszczone w obudowie komputera w celu zapewnienia przepływu powietrza nad radiatorem.

Jeśli jeden z większych paneli obudowy komputera działałby jak radiator, mógłby zostać podłączony do mikroprocesora za pomocą przewodników cieplnych, a ciepło wytwarzane przez mikroprocesor odciągane i promieniowane do atmosfery lub chłodzone w inny sposób, np. kurtka wodna. Wyeliminowałoby to potrzebę głośnych wentylatorów chłodzących.

Ponadto zastąpienie wytwarzającego hałas dysku twardego cichymi dyskami półprzewodnikowymi wyeliminowałoby inne główne źródło hałasu wytwarzanego przez komputery.


0

Chociaż nie jest to pojedynczy materiał i bardzo przybliżone przybliżenie koncepcji, czy takie podejście nie pozwoliłoby na przejście większej ilości ciepła niż dźwięku?

wprowadź opis zdjęcia tutaj


Myślę, że jest to podobne do pomysłu wspomnianego przez innych, który powinienem był wcześniej zrealizować: właśnie z tego powodu istnieje tłumik. Czy słyszałeś kiedyś samochód bez niego ?
Jimmy Hoffa
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.