Бюджетная пыле- и шумоизоляция старого системного блока
Банальная ситуация. Есть старый компьютер, который уже устарел, но используется для простых задач. Вкладывать в него какие-то деньги на апгрейд не хочется, а покупать новый системный блок не целесообразно. Но хочется, чтобы старый ПК работал бесшумно, не грелся и не был сборником пыли. И самое главное, без каких либо вложений денежных средств.
В этой статье рассматривается вопрос пыле- и шумоизоляции без значительных денежных вливаний.
Прежде чем приступить к пыле- и шумоизоляции нужно было привести системный блок в подобающий вид. Поэтому все начинается с чистки системного блока.
Чистка системного блока
Я нормально не чистил свой системный блок с 2008 года (10 лет). Как-то не было необходимости. За это время все компоненты покрылись слоем пыли, а в некоторых закоулках слой пыли достигал 2-3 сантиметров. Доходило до того, что пыль чувствовалась в воздухе, выдуваемым из блока. Бесспорно, чистка была нужна.
Скажу сразу, что процедура чистки оказалась для меня самой долгой – 6 часов.
Для чистки использовались:
- пылесос;
- баллончик со сжатым воздухом;
- кисточка;
- влажная тряпка.
Простые способы закончились и в ход пошли кисточка и влажная тряпка. Большие открытые пространства протирались тряпкой, закоулки кисточкой. Сухой кисточкой ворошим пыль и её сдуваем или затягиваем пылесосом. В результате такой долгой и трудоемкой работы все было очищено от пыли.
Подытожу.
Вывод 1: Системный блок нельзя качественно почистить пылесосом или сдуть пыль струей сжатого воздуха. Качество такой чистки плохое, видимая пыль остается, закоулки остаются не тронутыми.
Вывод 2: Запыленный системный блок возможно привести в первозданный вид. Кропотливая работа кисточкой и влажной тряпкой позволяет полностью избавиться от пыли и компоненты принимают первозданный вид. Все зависит от вашего упорства.
По сути для нормальной чистки системного блока нужна кисточка и влажная тряпка. Ну, и ваше терпение, т.к. работа действительно трудоемкая.
Пылеизоляция
После многочасовой очистки системного блока вопрос защиты от пыли был весьма критичен. Кому захочется загадить только что очищенный системный блок?
После очень долго чтения статей в Интернете по данному вопросу я пришел к ряду выводов.
Вывод 3: Необходимо установить пылевые фильтры на все вентиляционные отверстия, через которые воздух попадает в системный блок. Если брать стандартный ATX-корпус, то это боковые вентиляционные отверстия и передний кулер работающий на «вдув» (если он предусмотрен конструкцией).
Вывод 4: Все технологические отверстия необходимо закрыть. В любом корпусе есть ряд технологических отверстий для креплений и разъемов. Через них воздух и, соответственно, пыль попадают внутрь системного блока. Эти отверстия элементарно заклеиваем скотчем и проблема решена.
Вывод 5: На вентиляционные отверстия, через которые воздух выходит из системного блока, фильтры ставить не надо. Это вполне логично – поток воздуха не позволит попасть пыли внутрь блока. Если брать стандартный ATX-корпус, то это кулер блока питания и системный кулер на задней панели (если он предусмотрен конструкцией).
Большой вопрос вызвали эти самые пылевые фильтры. С фильтрами под кулер все просто – есть хорошие стальные фильтры из Китая за 80 рублей. Но как быть с боковыми отверстиями? Размеры этих вентиляционных отверстий не стандартные. Фильтры для них найти можно, но за очень хорошие деньги (несколько тысяч рублей). Понятно дело старый компьютер не стоит таких вложений.
Путем многочасового чтения статей по данной проблеме было найдено простое и эффективное решение – капрон.
Вывод 6: Дешевый и эффективный пылевой фильтр можно легко сделать из капрона. Все очень просто. Берем капроновый чулок (мне жена пожертвовала), вырезаем кусок нужного размера и крепим в слегка натянутом состоянии на вентиляционное отверстие при помощи скотча. Можно вместо скотча использовать магниты. Капрон очень хорошо задерживает пыль, реально хорошо. После пары месяцев работы с такими фильтрами у меня в корпусе не пылинки.
Фотография не очень качественная, но на ней виден скотч, закрывающий технологические отверстия, и капрон, натянутый на вентиляционное отверстие (черное пятно).
Вывод 7: Фильтр из капрона практически не уменьшает воздушный поток. На различных формах, где обсуждались капроновые фильтры, не раз высказывалось мнение, что такой фильтр уменьшит воздушный поток и это приведет к перегреву. Я лично сам проверил: поток воздуха примерно такой же, в системном блоке температуры не поменялись ни на градус. Так что не бойтесь ставить фильтры.
Как видите, решить проблему пылеизоляции достаточно просто, чего нельзя сказать о шумоизоляции.
Шумоизоляция
Шумный системный блок – это действительно раздражающая проблема. Хочется тишины очень сильно. Понятное дело, что хороший корпус с шумоизоляцией и нормальное охлаждение могут решить эту проблему, но цена решения очень высока (несколько тысяч рублей). Поэтому поиск бюджетного решения вызвал немало головной боли.
Шум системного блока можно разделить на два вида:
- высокочастотный шум вентиляторов;
- низкочастотные вибрации корпуса.
В принципе решение было объективным и доступным. Поэтому я взял у моего друга кусок акустического (!) поролона и купил лист вибропласта за 160 рублей в магазине автозапчастей. Выбрав свободный день, я начал эксперименты с обклейкой корпуса.
Небольшое отступление: в магазине в наличии был только какой-то российский гибрид вибропласта и акцента под многозначащим названием «Шумоизоляция». По сути это тот же вибропласт на битумной основе, но с небольшой прослойкой (примерно, 3 мм) пузырчатого материала. Данный материал полностью удовлетворял необходимым характеристикам для борьбы с низкочастотным шумом.
Первый прокол был связан с поролоном.
Вывод 8: Никакие шумоизолязиционные материалы внутри корпуса не могут поглотить или рассеять высокочастотный шум. Все до идиотизма просто. Пористые материалы (в моем случаи акустический поролон) хорошо поглощают рассеянные звуковые волны. Если бы я обклеил стены комнаты акустическим поролоном, то я, наверное, добился снижения шума системного блока. Но внутри корпуса интенсивность шума настолько высока, что никакой пористый материал не в состоянии его рассеять или поглотить. К тому же источники высокочастотного шума четко локализованы – это вентиляторы охлаждения. Заглушить их каким-либо материалом внутри корпуса не возможно.
Поняв это, я аккуратно отклеил поролон со стен корпуса, мысленно обругал людей, которые писали об обклейке корпуса поролоном, и приступил к дальнейшей шумоизоляции.
Неудача с поролоном меня не остановила. Во-первых, в обклейке корпуса вибропластом было рациональное зерно. Во-вторых, особенно хотелось избавиться от низкочастотных шумов, так как они сильно «резали ухо».
Я начал поэтапную обклейку вибропластом корпуса системного блока. На это дело я потратил примерно 2 часа, так как было много возни с «фигурным» вырезанием. А в результате…
Вывод 9: Обклейка корпуса виброзащитными материалами дает незначительные результаты. То есть низкочастотные шумы стали тише, но совсем чуть-чуть. Если бы я знал, что будет такой результат, то никогда бы не пошел на это.
Фиаско…

Пользуясь случаем, хочу передать пламенный привет тем умельцам, которые писали о впечатляющих результатах после обклейки корпуса вибропластом. Как говорится, каждый кулик свое болото хвалит.
Вибропласт отдирать не стал, так как это уж очень геморройно оттирать битум с корпуса. Но, кстати, еще один вывод.
Вывод 10: В отводе тепла от компонентов корпус системного блока практически не играет никакой роли. При обсуждении обклейки корпуса различными материалами не раз выдвигалось мнение, что материалы будут препятствовать отводу тепла через корпус. Это якобы приведет к перегреву. В реальности у меня после обклейки корпуса вибропластом (а он весьма неплохо держит тепло) температура компонентов вообще не изменилась. Отсюда и такой вывод – корпус системного блока практически не участвует в отводе тепла.
Но на этом история с шумоизоляцией не заканчивается. Я наклеил куски вибропласта на ножки корпуса системного блока.
Вывод 11: В создании низкочастотных шумов большую роль играет нахождение на твердой поверхности. Виброзащитные прокладки на ножках системного блока значительно снижают уровень низкочастотного шума. Я вырезал 4 кусочка вибропласта 3х3 см. и наклеил их на ножки корпуса. Низкочастотный шум практически исчез.
Я понимаю, что это глупо, но оно действительно так. Обклейка корпуса не дала практически никаких результатов, а чертовы прокладки на ножки убрали весь шум.
Итог простой. Если у вас системный блок находится на твердой поверхности, то наклейте на ножки корпуса прокладки из вибропласта. Вибропласт лучше не покупать, а спросить небольшой кусочек у любого друга-автолюбителя.
История с шумоизоляцией была бы не полной, если опустить вопрос охлаждения.
Охлаждение
Все мы хорошо понимаем, что причиной шума в системном блоке является в первую очередь система охлаждения. С ней ситуация двоякая. Для обеспечения хорошего потока воздуха лопасти вентиляторов должны быстро вращаться, соответственно, создавая много шума. Если же мы хотим уменьшить уровень шума, то нам нужно уменьшить интенсивность вращения лопастей, но это приведет к увеличению температуры компонентов. Найти «золотую середину» непростая задача.
Понятное дело, что хорошая малошумная система охлаждения и соответствующий ей корпус являются лучшим решением, но такое решение требует немаленьких денежных вливаний. Бюджетного готового решения для старых ПК не существует. Поэтому попробовал провести ряд экспериментов.
Вначале рассмотрим, как происходит отвод тепла в старых ATX-корпусах.
Основной поток воздуха создает вентилятор блока питания. Он должен работать на «выдув», забирать горячий воздух из корпуса и выбрасывать его наружу. Внутри корпуса в результате создается пониженное давление, которое «всасывает» воздух помещения через все остальные отверстия. Стандартно в ATX-корпусах этими «остальными отверстиями» являются вентиляционные отверстия на боковой стенке, отверстия под кулеры на задней стенке (под блоком питания) и передней стенке (в некоторых конструкциях).
Так вот я потратил день на эксперименты с охлаждением. Я отключал/подключал системные кулеры, закрывал/открывал вентиляционные отверстия, ставил направляющие заслонки внутри корпуса. В результате сформировались следующие выводы.
Вывод 12: Вентиляционное отверстие на боковой стенке корпуса играет ключевую роль в охлаждении процессора. Если его закрыть, то в корпусе начинает скапливаться теплый воздух. Потоки свежего воздуха с передней панели не обеспечивают должной вентиляции. В результате процессорный кулер вынужден работать в режиме повышенных оборотов, создавая много шумов. Никогда его не закрывайте.
Вывод 13: Системные кулеры на передней и задней панели обеспечивают лишь охлаждение на расположенные рядом с ними участки. На остальные компоненты они не влияют. Неважно, в какую сторону системные кулеры направляют поток воздуха. То есть кулер на задней панели помогает охлаждению верхней части материнской платы под блоком питания; кулер на передней панели обдувает HDD. Они понижают температуру этих участков на несколько градусов. На общее состояние внутри корпуса они практически не оказывают никакого влияния. Вы можете разворачивать их как угодно — результат будет тот же. Вы можете их вообще отключить – общее состояние системного блока не поменяется. Короче говоря, от системных кулеров на корпусе толку мало.
Напомню, что мы говорим о старых ATX-корпусах. В этих корпусах самый большой возможный для установки кулер – это системный кулер 90х90 мм. Понятное дело, если мы берем более корпус в котором уже продумана система охлаждения кулерами большого диаметра, то ситуация будет другая.
Как вы видите, мои эксперименты с охлаждением ни к чему не привели. Бюджетного способа улучшить охлаждение в старых системных блоках не существует.
Итоги
Не пытайтесь сделать из старого системного блока «конфетку» – без приличных денег это не возможно. Не пытайтесь обклеивать корпус звуко- и вибропоглощающими материалами – это бесполезная трата времени. Не пытайтесь «колдовать» с системой охлаждения – результатов лучше вы не получите.
Пыле- и шумоизоляция старого системного блока
Сегодня компьютер есть в каждом доме. Кто-то использует агрегат для работы, другие играют и смотрят фильмы, а у третьих он стоит и припадает пылью. Как правило, для пассивных действий применяют в основном устаревшие модели ПК, которые имеют относительную производительность, но при этом издают много шума и собирают пыль. Если для тех же целей купить современный компьютер, то такое приобретение будет не совсем целесообразным, то же касается и вложения средств на улучшение имеющегося системного блока.

@Shumka_PK
Чтобы старый компьютер тихо работал, не перегревался и не собирал пыль можно сделать пыле и шумоизоляцию аппаратуре, при этом получится не только оптимизировать работу, но также сэкономить денежные средства. Шумоизоляция компьютера создаст комфортные условия для работы и отдыха. О том, как правильно выполнить шумоизоляцию старого системного блока попробуем рассмотреть в этом материале.
Чистка системного блока
Прежде чем приступить к звукоизоляционным мероприятиям, необходимо почистить системный блок и довести его до ума. Шумоизоляция ПК должна начинаться с чистки. Стоит заранее упомянуть о том, что работа по чистке системного блока достаточно трудоемкая и требует много времени, а также терпения. Эффективную чистку компьютера можно произвести, если использовать подручные средства.

@Shumka_PK
Те люди, кто уже когда-то пытался чистить системник знают, что выполнить работу пылесосом проблематично, так как снимается только верхний шар засорения, а все остальное остается по закоулкам и щелям. Шумоизоляция системного блока требует комплексного подхода к рабочему процессу. С пылесосом можно провозиться несколько часов, однако добиться действительно показательного результата можно с применением обычной влажной тряпки и широкой кисточки.

@Shumka_PK
Кисточка благодаря большому количеству отдельных ворсинок хорошо проникает в труднодоступные места и вычищает абсолютно все засорения, поэтому корпус с шумоизоляцией получается чистый.
Совет! Если вы желаете все сделать максимально качественно с первого раза необходимо иметь два вида щеток: жесткую, и с мягким ворсом. Первая будет разрушать утоптанную пыль, в мягкая сметать остатки. Влажная тряпка также поможет избавиться от остатков пыли.
Правильная и тщательная чистка системного блока продлит срок использования агрегата, а также может снизить уровень шума. Как известно большое количество пыли в системнике приводит к перегреву деталей и в итоге поломке.

@Shumka_PK
Несмотря на то, что работа по чистке занимает много времени, именно от качества выполненных мероприятий зависит дальнейшее использование ПК. Шумоизоляция системного блока своими руками займет некоторое количество времени и массу усилий.
Не стоит легкомысленно относиться к чистке компьютера, ведь эта работа ответственная и трудоемкая, но ее нужно выполнять.
Пылеизоляция
После того как много времени потрачено на очистку внутренностей компьютера не хочется, чтобы он вновь засорился. В сети интернет есть масса способов, которые помогут защитить ваш ПК от засорения, вот основные из них:
- Эффективным вариантом защиты компьютера от пыли будет использование фильтров на всех вентиляционных отверстиях. В стандартной конструкции корпуса на боковой части и в месте установки кулера.
- На корпусе системного блока есть много различных технических отверстий, которые предназначены для разъемов, штекеров и прочей фурнитуры. Через эти отверстия в середину конструкции попадает мусор и пыль. Чтобы избавиться от проблемы, достаточно отверстия заклеить скотчем, а при необходимости его можно снять. Применив такой простой способ можно обеспечить хорошую защиту от проникновения пыли.
- Если с отверстиями на боковой панели корпуса можно как-то разобраться, то, что касается кулера, с ним все проблематично. На сегодняшний день достаточно сложно подобрать фильтр для старых моделей компьютера и в этом случае приходится включать смекалку. Вместо стандартного фильтра можно сделать самому. Изготовить фильтр очень просто для этого необходимо взять капроновые колготки или чулки, и вырезать кусок по размерам отверстия. К корпусу с наружной части прикрепить полученную сетку скотчем или другим способом и этого будет вполне достаточно.
Стоит отметить, что самодельный фильтр из колготок эффективно защищает от пыли, при этом совершенно не удерживает прохождение воздуха. Решить вопрос о пылезащите не сложно, особенно если творчески подойти к этому вопросу.

@Shumka_PK
Шумоизоляция
Когда работает системный блок старого образца, то этот гул не только отвлекает пользователя, но и мешает отдыхать соседям, так как он издает не только шум, но и некоторые модели вибрацию. Если вы хотите использовать компьютер в тишине, то решением проблемы будет установка звукоизоляции и качественного охлаждения для системы. Если покупать соответствующие составляющие, то это может вылиться в немалую копейку.

@Shumka_PK
В качестве альтернативного решения можно использовать материал для шумоизоляции компьютера. Как показывает практика избавиться от шума работы кулеров можно при помощи подкладки между системным блоком и площадкой где он установлен.

@Shumka_PK
Все достаточно просто, в основном системные блоки выдают низкочастотные шумы, которые традиционной оклейкой корпуса не убрать. Вибрация убирается путем подкладки вибро изоляционного материала под ножки или корпус блока.
Несмотря на простоту этот метод действительно работает и существенно понижает уровень шума от работы системника.
Охлаждение
С системой охлаждения в старых моделях компьютеров все достаточно проблематично, а звукоизоляция системного блока вообще никакая. Все дело в том, что в конструкции используются стандартные вентиляторы небольшого диаметра, поэтому добиться особо сильного результата с заменой охлаждающих элементов практически бесполезно.

@Shumka_PK
Что может существенно повлиять на охлаждение – это заведенная трубка с отверстиями в середину корпуса и подключенная к компрессору, однако такое изделие создаст намного больше шума, нежели традиционная система вентиляции компьютера. Если системный блок перегревается, в результате жаркого времени года, то единственным вариантом решения вопроса будет направление комнатного вентилятора на корпус.
В общем если говорить об охлаждении старого компьютерного системного блока, то без существенного вливания средств достигнуть каких-либо достойных результатов невозможно. Если системник гудит, и греется, то с шумом можно попытаться справиться, а вот с охлаждением ничего не выйдет и придется смириться.
Специальные корпуса
Сегодня для эффективности защиты компьютеров от шума производители корпусов предлагают огромный выбор моделей, которые могут существенно снизить шумность агрегата. Корпус для ПК с шумолизоляцией деталь достаточно востребованная. Малошумные конструкции корпусов изготавливают таким образом, чтобы они снижали уровень шума, но при этом не препятствовали работе.

@Shumka_PK
Для того чтобы приобрести малошумный корпус для компьютера необходимо знать на какие моменты необходимо обращать внимание.
- Какой звукоизоляционный материал установлен. Оптимальным вариантом является шумоизоляция ПК своими руками на битумной основе.
- На корпусе отсутствуют отверстия, что и гарантирует минимальный уровень шума, идущий от блока.
- Есть модели корпусов, у которых имеются специальные заглушки, при необходимости их можно снимать или устанавливать.
От правильности выбора корпуса зависит комфортность работы за компьютером. На сегодняшний день многие производители компьютеров и комплектующих к ним используют различные материалы для получения необходимых характеристик. Корпус с шумоизоляцией для компьютера сегодня не новинка, а скорей закономерность и необходимость.
Производители
Конечно, всех производителей указывать нет необходимости, так как их достаточно много. Среди всего изобилия есть те, кто на сегодняшний день считаются самыми распространенными. Компьютерный корпус с шумоизоляцией можно купить или же изготовить самому.

@Shumka_PK
Fractal Design Define R5 – эта конструкция считается, пожалуй, наиболее надежной и защищенной от шума. Шведская компания производитель много времени уделила производству малошумных конструкций, в результате чего и получился данный корпус. Конструкция имеет защиту практически на всех элементах, что позволяет существенно снизить показатели шума.
Что касается показателей эффективности такого корпуса, то они достаточно высокие, как в принципе и стоимость такой конструкции. Если учитывать, что используется устаревший ПК, то нецелесообразно тратить большие деньги на его шумоизоляцию, намного проще выбросить старый и купить новый, который не будет шуметь при работе.
Шумопоглощающий корпус для ПК своими руками
Качественная шумоизоляция компьютера своими руками возможна, но для этого необходимо выполнить ряд мероприятий, которые в совокупности дадут максимальный результат.
Во-первых, для звукоизоляции нужно разобрать системный блок, чтобы был доступ ко всем деталям конструкции. Стоит понимать, что только комплексный подход поможет справиться с проблемой.
Во-вторых, для изоляции необходимо подобрать материал. Сегодня рынок наполнен различными звукоизоляционными материалам, которые эффективно поглощают акустический и вибрационные звуки. Звукоизоляция для компьютера должна быть комплексной и эффективной. Конечно, в середину системного блока невозможно установить минеральную вату, хотя она один из наиболее эффективных материалов. Микрочастицы волокон быстро угробят ваш компьютер. Можно воспользоваться звукоизоляцией на битумной основе.

@Shumka_PK
Такие материалы в свободном доступе имеются в любом автомобильном магазине. Продается шумка в листах, поэтому после приобретения необходимо поработать ножницами. При вырезании необходимо позаботиться о тех местах, где должна быть вентиляция. Оклеивать компьютерный блок необходимо изнутри, во-первых, такое усовершенствование не повлияет на внешний вид, а во-вторых, так намного эффективней. Благодаря битумной основе для крепления не нужны специальные клеи или другие варианты креплений.

@Shumka_PK
Хорошим вариантом шумоизоляции также будет войлок с резиновой подкладкой. Эти два материала в комплексе хорошо противостоят любым видам шумов, единственное, что не сильно привлекает – это трудоемкость работы. Мало того, что необходимо все элементы аккуратно вырезать, их нужно отдельно приклеивать к корпусу. Для особо ленивых, можно использовать двухсторонний скотч, однако о долговечности такой изоляции думать не приходится. Совсем скоро придется по-новому все клеить. Лучше всего взять хороший клей и на него все приклеить, только в этом случае можно быть уверенным в надежности фиксации шумоизоляции на корпусе.
Стоит также отметить, что определенный уровень шума дает именно вибрация, с которой также необходимо разобраться. Есть много виброизоляционных материалов, которые прекрасно справятся с поставленной задачей. Лучше всего для этого подойдет виброизол. Этот материал хорошо поглощает вибрационный шум.
Совет! Нужно понимать, что вибрация образуется при соприкосновении системного блока с твердой поверхностью, а значит, для его локализации нужно создать некую подкладку. Используя виброизол в качестве подкладочного материала можно достигнуть ожидаемого эффекта. Чтобы при перестановке изоляция не отпала, можно подкладку приклеить.
Некоторые для виброизоляции используют пробковые коврики. Конечно такой материал, как техническая пробка может поглощать вибрации, однако какая подкладка может негативно вписаться в современный дизайн дома, поэтому использовать такой коврик или нет, дело самого владельца громкого компьютера.
Существует ли устройство, которое отражает или подавляет шум, звуки (звуковые волны)?
Шум – это звуковая волна частотой от 50 до 500 Гц. Современные ученые разрабатывают различные устройства, поглощающие звуковые волны и преображая их. На человеческий организм некоторые частоты влияют крайне негативно и могут привести к неприятным ситуациям. К счастью достичь такого уровня шума можно в лабораторных условиях.
Для поглощения или подавления звуков есть много различных материалов, и каждый из них максимально эффективен в определенных условиях. Если выбирать среди всего изобилия, то невозможно подобрать один, отвечающий всем требованиям и пожеланиям. Каждая изоляция выполняет действие в определенном диапазоне и частотах.
Защитить свой компьютер от лишнего шума возможно, если тщательно подойти к этому вопросу. Сегодня есть много различных вариантов шумоизоляции системного блока и каждый сможет для себя подобрать оптимальное решение, которое совпадает по цене и качеству.
Мой рассказ. Как я делал бесшумный системный блок
И так всем привет, этот рассказ для конкурса «Расскажи о своей технике».
Как то вечером сидя дома за компьютером я вдруг осознал, о как же громко шумит мой системный блок. Это был старый черный короб, без боковых стенок, для лучшего охлаждения, intel core i5 и маленький оранжевый zalman на нем, который крутил достаточно быстро и издавал довольно много шума.
И вот я решил, пора что то менять в своей жизни, и тут многие из Вас скажут: «хочешь тишины — купи ноутбук», но я не ищу легких путей, да и ноутбук мне совсем ни к чему. Приблизившись ухом к системному блоку стоящему на полу я определил, первым делом надо бороться с охлаждением процессора. Начитавшись форумов было решено, что для тишины нужны маленькие обороты вентилятора, а по скольку вентилятор крутиться медленно, то нужен большой радиатор. Прошерстив форумы и ассортимент нескольких интернет-магазинов я выбрал самый большой, малооборотистый и в тоже время не дорогой процессорный куллер Thermalright HR-02 Macho, обошелся он мне тогда в 1800р. Что бы вы себе его представили, это большой квадрат в половину автомобильного аккумулятора, его размеры 140x162x129 мм. Вот так он смотрится на материнской плате.
Забрал тихоню из магазина, установил, и понял что надо менять корпус системника, ибо радиатор охлаждения торчал сбоку за габаритами системного блока сантиметра на 2-3 так как высота его 16см, и закрыть боковую крышку не представляется возможным. Я засел за выбор бесшумного корпуса, чтение форумов и поиск по интернет-магазинам дали результаты, был выбран корпус Zalman Z11 Plus за 2400р, в виду того что сбоку у него окошечко, кулер должен был 100% уместиться. Очередной поход в магазин закончился тем, что я принес домой огромную коробку, в которой лежал «Дарт Вейдер», ведь именно так называют этот корпус из-за расширенных вентиляционных отверстий.
Собрав всё воедино и нажав кнопку включения я был крайне расстроен, я получил шумящего как серверная стойка монстра. Многие скажут что я преувеличиваю, но нет, корпусные вентиляторы Zalman издавали просто нереально много шума, кто когда либо был в серверных комнатах, смогут представить шум. Отключив все корпусные вентиляторы я наконец то понял к чему надо стремиться. Решив не оставлять системный блок «без дыхания» и заменить корпусные шумящие Zalman’ы на что то совсем тихое, на этот раз я знал чего я хочу и в какую сторону смотреть, выбор упал на Noctua NF-S12A ULN, которые в то время стояли по 550р и планку регулятора оборотов вентиляторов Zalman C1 Plus за 900р, и еще два маленьких вентилятора по 150р для блока питания, гулять так гулять.
Купил, собрал, включил, и понял что да, именно этого я добивался. Неделю ничего не предвещало беды, но в один из вечеров я понял, что системный блок гудит, а гудеть кроме как жесткому диску больше было не чему. Подняв системный блок на руки гудение прекратилось, но не могу же я постоянно держать его на руках! Я решил что дело в месте контакта корпуса и пола, то есть в пластмассовых ножках, под низ был положен тонкий слой поролона, но результата это не дало, я стал экспериментировать с креплением жесткого диска, эксперименты тоже не дали результата, гул продолжался и действовал на нервы. В голову мне пришла идея, вибрирует что? Правильно корпус! Пошел в магазин автозвука и купил два листа вибропласта, это такая фольга с толстым слоем пластилина на ней, её используют для шумоизоляции автомобилей. Обклеив вибропластом стенки корпуса изнутри, я включил компьютер, гул остался, всё впустую.
Было решено идти до конца ведь уже потрачено не мало сил, времени и денег. Последним шагом к вечернему комфорту было покупка SSD жесткого диска, три года назад, да в прочем как и сейчас такие диски стоили дорого, а памяти на них не очень много, значит надо брать два диска, один SSD для быстрой загрузки и работы системы, а второй малооборотистый и значит бесшумный HDD. В очередной раз посетив «красный с буквой U» интернет-магазин, были куплены SSD Kingston KC300 120гб за 3700р и WD Green 5200 за 1000р. Сходил, купил, установил, включил, и о да, наконец то, месяц борьбы с шумом дал результат, системный блок работает чуть громче чем ноутбук и слышен только ночью в тишине или во время игр когда вентиляторы работают на полную. Вот так я сделал себе бесшумный системный блок, спасибо всем кто дочитал до конца.

Как Я боролся с шумом системного блока.
При очередном апгрейде решил начать борьбу с шумом системного блока, в интернете просмотрел много материалов, посвященных снижению шума системного бока, так как на тот момент(5 лет назад) у меня сильным источником шума, являлся кулер процессора, купил кулер Mugen 3 Rev. B PCGH Edition, на тот момент он был в топе. но горячий воздух с кулера Mugen 3 Rev. B PCGH Edition пошел в БП , и вентилятор БП вышел на максимальные обороты, купил корпус Cooler Master HAF 912. и новый блок питания Corsair AX1200i < CP — 9020008 — EU > 1200W ATX (24+4×4+6×6 / 8пин) Cable Management—у которого есть пассивный режим при нагрузке менее 40%, под видеокартой закрепил перегородку, как рекомендовали на одном из сайтов.


под кулер процессора подставил упор для снятия изгибающего момента от кулера на материнскую плату.
Чтоб снизить шум обложил системный блок поролоном

Шум системного блока значительно снизился, но все равно был довольно раздражающим, вентилятор кулера ЦП работал на оборотах 1400 об.мин, ну а вентиляторы видеокарты в играх выходили на обороты 4500 об.мин. Тупик , что делать дальше и в каком двигаться направлении для снижения шума не знал.(так прошло 3 года). И вот в Январе 2016 года увидал статью про СВО , что пользователь сделал почти бесшумный игровой ПК. Стал искать материалы по СВО(дорогая вещь, если сделать СВО бесшумным), нашел картинку сборки СВО на базе алюминиевого радиатора отопления, понял Я так тоже смогу. Прикинул общее тело выделение ЦП и видеокарты, решил взять за основу 12 секционный алюминиевый радиатор

Стал искать циркуляционный насос(помпу), чтоб не шумела и была не очень дорогая, остановился Циркуляционный насос HotStar NC 25-2

расширительный бачек сделал из бачка тормозного цилиндра

Установил за компьютерным столом, везде применил стандартные фитинги и краны на 1/2 дюйма.

Водоблок на ЦП — Водоблок СВО процессора Alphacool NexXxoS XP3 Light — Acetal Nickel — Intel/AMD 10461 — купил в интернет магазине
Шланги купил на рынке 1м.-20 руб, с помощью автомобильного герметика и стяжек закрепил шланги.(метод крепления стяжками шлангов нашел в интернете на одном из форумов). Накидные гайки для подключения шланга от гибких шлангов для смесителей — фото ниже



Так как к моей видеокарте — Sapphire_HD_7970_Vapor-X_GHz_Edition 3GB подходящих водоблоков не было, купил купил в интернет магазине самый дешевый для данного вида видеокарт — Водоблок СВО видео Alphacool NexXxoS ATXP ATI 7970/50 series — polished stainless steel — silver.

С помощью электрической дрели и болгарки, подогнал по месту — удаляя мешающий метал, паяльником, где надо запаял и наплавил площадку.
Конечно пришлось белой (старой) термопастой мазать торцы конденсаторов и микросхем , и получив отпечаток на основании удалять лишний метал, чтоб водоблок сел на видеокарту, думаю следы болгарки и пайки на фотографии видны. Наплавленное место — подровнял по плоскости напильником.

Крышку на водоблок посадил на автомобильный герметик прокладку(на фотографиях выше он есть), шланги закрепил стяжками.

Так как часть водоблока пришлось отрезать, обратно поставил радиатор на блок питания видеокарты.

На радиаторе блока питания видеокарты закрепил с помощью бельевых резинок и куска решетки воздушного фильтра вентилятор 80х80 мм с 3 х пиновым разъемом, перед установкой вентилятор смазал 2 капли машинного масла(все же ему более 15 лет).


Собрал систему СВО , вентилятор видеокарты подключил к материнской плате, помпу подключил к ИБП, залил охлаждающую жидкость — всего 7 литров( профильтрованная вода и 25% охлаждающей жидкости автомобиля G 11(состав охлаждающей жидкости нашел на одном из форумов), включил ИБП ,прогнал СВО на наличие протечек( 2 часа гонял на максимальной скорости насоса),

запустил ПК. Конфигурация такая:
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18741 (Win7 RTM)
Тип ЦП DualCore Intel Core i3-4160, 3600 MHz (36 x 100)
Водоблок на ЦП Водоблок СВО процессора Alphacool NexXxoS XP3 Light — Acetal Nickel — Intel/AMD 10461
Системная плата MSI Z97 Gaming 5 (MS-7917) (4 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 1 M.2, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Wildcat Point Z97, Intel Haswell
Системная память 16332 МБ (DDR3-1866 DDR3 SDRAM)
DIMM2: Kingston HyperX KHX1866C10D3/8G 8 ГБ DDR3-1866 DDR3 SDRAM
DIMM4: Kingston HyperX KHX1866C10D3/8G 8 ГБ DDR3-1866 DDR3 SDRAM
Тип BIOS AMI (08/11/2015)
Видеоадаптер Sapphire_HD_7970_Vapor-X_GHz_Edition 3GB
одоблок видеокарты Водоблок СВО видео Alphacool NexXxoS ATXP ATI 7970/50 series — polished stainless steel — silver
Помпа СВО Циркуляционный насос HotStar NC 25-2
Ракдиатор СВО Алюминевый радиатор отопления 12 секций(200 Вт теплоотдача одной секции при 70 градусах Цельсия)
Блок питания — Corsair AX1200i < CP — 9020008 — EU > 1200W ATX (24+4×4+6×6 / 8пин) Cable Management
Корпус — Cooler Master HAF 912
ИБП — UPS 1025VA PowerCom Imperial < IMD — 1025AP > +USB+защита телефонной линии / RJ45
Роутер Wi-Fi роутер Zyxel Keenetic Giga II-
Док станция AgeStar < 3CBT4-Black > SATA Docking Station (для внешнего подключения 3.5″ / 2.5″SATA устройств, USB3.0 / eSATA)
рассчитанная на дальнейший апгрейд — установку более мощного процессора. Проработал в сети , поиграл в WorldOfTank — игра максимально нагружает видеокарту(часа 4 ушло) , проверил нагрев радиатора — он даже не нагрелся, хотя в комнате было 29 градусов Цельсия.
Температуры без нагрузки, СВО на ЦП и видеокарте.

Температуры на стресс режиме, СВО на ЦП и видеокарте.




Радиатор (12 секционный алюминиевый радиатор) оправдал расчеты, даже при температуре в комнате 30 градусов Цельсия, справлялся дополнительного обдува не потребовалось.
Получился очень тихий системный блок, слышно только слабое гудение трансформаторов в БП. и ИБП.

43.3K постов 54.9K подписчиков
Правила сообщества
В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
Ни окончательного ценника, ни сравнения «до» и «после». Зато обязательно надо показать как ты с помощью поролона боролся с шумом.
Куча говнофоток, обязательно(. ) с ПОЛНЫМ НАЗВАНИЕМ комплектующих.
Такое ощущение, будто сеошник писал.
Не говоря уж о блевотном желтом шрифте, который не читается.
всякие «бочек», а не «бачок» ну и косяки в написании. Хоть бы через ворд прогнал текст, перед публикацией.
всегда догадывался что с помощью Радика можно квартиру отапливать
чето я не догнал куда радиатор засунули. за чугунными батареями?)))
Прошу помощи в оценке проекта (Компьютер в чемодане). Оценка жизнеспособности, мнения, идеи
Привет пикабу! В моей пытливой голове уже несколько лет зреет подобная идея. Я хочу узнать ваше мнение касательно этой идеи, ваши предложения, возможные ошибки, корректировки и прочее слова касательно любых аспектов использования и или изготовления подобного устройства. Поехали.
Немного о себе. Я занимаюсь 3д графикой и мои запросы к компьютеру сейчас таковы, что покрыть их ноутбуками не предоставляется возможным ни сейчас ни в ближайшей перспективе
В данный момент мой компьютер покрывает мои запросы к железу, но он обладает одним большим минусом — его невозможно таскать за собой, он накладывает абсолютные ограничения на мобильность. В связи с этим мой мозг сгенерировал идею, а что если смонтировать подобную конфигурацию в форм фактор чемодана ручной клади? Примерно вписывающийся в формат 60х40х15 см .
Конечно в 3д максе нарисовать подобное это одно, а воплотить в жизнь это другое.
Сейчас у меня есть 3д модель с точными размерами всех комплектующих для быстрого прототипирования в программе. Собрав это все в 3д максе, я понимаю, что собрать это реалистично. Проконсультировавшись с гиками компьютерного железа пришел к выводу, что водяного охлаждения для такой системы должно хватить и в целом система жизнеспособна.
Требования к системе таковы:
Возможность переносить эту конструкцию без особых проблем (Быстрое свертывание и развертывание)
Достаточная мощность для работы в 3d (1-2 процессора (Cinebench R15 от 3000 попугаев)
Оперативной памяти 64-128 гб (Сейчас в моем компьютере стоит 196 и для некоторых проектов уже и этого бывает мало, но думаю можно и ужаться в угоду мобильности)
Дисковое пространство 10-16 ТБ + SSD диск.
Жесткость корпуса для возможности монтажа элементов в нем.
Пренебречь можно:
Весом, в рамках разумного. Вес в районе 10-14 Кг для меня не является критичным. Конечно было бы хорошо самолетом в ручной клади его провезти (До 10 кг) но думаю, что не в этой жизни. И не в следующей.
Не требуется внешняя звуковая карта, мне достаточно и встроенной. Не хрипит и хорошо.
Не требуются аккумуляторы. Этот вариант рассматривался в конфигурации 5s26p ( 130 Элементов 1-1.5 кВт мощности) но цена, вес и опасность лития быстренько похоронили эту идею) + место под аккумулятор и инвертор. Буба, у тебя его нет! (майор пэйн.jpg)
Сразу скажу, что работа по удаленному рабочему столу и использование рендер ферм рассматривалось, но отметается по причине ненадежности (Особенно удаленный рабочий стол) У меня были случаи, когда из-за переполнения памяти система или зависала, или выкидывала из памяти программу удаленного рабочего стола + Все программы удаленного рабочего стола передают крайне низкое цветовое пространство, что не допустимо на этапе пост обработки в фотошопе. Ты просто не увидишь эти мельчайшие оттенки, за которые во многих случаях приходят правки)
Рендерферма в условиях моей работы используется, но редко по нескольким причинам. Сцена (модель) может весить 4-5 гигабайт и больше и прокачивать такой объем каждый раз очень накладно по времени. Времени часто на загрузки нет, правки нужно прямо СЕЙЧАС в формате часа двух.
О формате цены на изготовление чего то подобного, я осведомлен. Бюджет может легко перевалить за 250-300 тыс рублей (Покупка комплектующих, доставка, корпус, прочее)
Вот его общий внешний вид



Вот его общий внешний вид
Примерное концептуальное расположение компонентов внутри и их состав таков:
Мат Плата — Mini ATX формат. Видеокарта подключается через райзер удлинитель PCI x-16
Охлаждение видеокарты и процессора водяное и завязано на 2 радиатора водяного охлаждения 3 и 2 секции 120 мм последовательного подключение
Охлаждение радиатора через продувку с двух сторон. Зоны расположения радиаторов обособленны от остального пространства стенками. СВО возможно тоже будет обособлено в водонепроницаемой полости (Помпа, расширительный бачок)
Блок питания формата SFX на 850 Ватт, Модульный, тоже монтируется отдельно (В полости) , возможно корпус бп будет удален. Подсос воздуха и у Блока питания и радиаторов ведется снизу, для чего в конструкции будут предусмотрены ножки.
Монтаж мат платы, и основных компонентов с обязательной вибрационной развязкой (О проектировании которых я не знаю ничего)
Верхняя крышка (Закрывающая мат плату и начинку, на изображении черная) — из угле волоконного композита, так же как и крышка для монтажа монитора.
Монитор 24 дюйма IPS матрица, FULL HD из простого потребительского монитора. Например: dell S2415H. Вы не поверите, но я раскурочил свой монитор, что бы изучить его внутреннее устройство и размеры (Позже, конечно же собрал обратно) Все равно он умер и требует замены платы (Ублюдки из DNS желаю вам рака прямой кишки за продажу отремонтированных изделий под видом новых). Плата монитора будет располагаться либо в откидывающейся крышке, либо в основе корпуса, этот вопрос пока не решен.
Из дополнительного:
Реобас на передней панели для контроля оборотов и температуры
Динамики под монитором
Выводы 3.5 мм и USB тоже на передней панели.
Продувка внутреннего пространства материнской платы 2-3 вентилятора 60-70 мм
Возможно ЖК экран с выводом параметров работы (Напряжение сети, нагрузка процессора, Температура охлаждающих жидкостей и внутри корпуса, ARDUINO)