3/ Voici le résultat une fois assemblé !
Ici c’est un démonstrateur donc il reste encore à l’inclure dans le PC, mais le gros du travail est fait.

Cela conclut la “série” de posts sur la du , si vous avez raté des posts, voici les liens:

- Introduction: mastodon.xyz/@Cairn_Devices/10

- Études d’un ventilateur efficace: mastodon.xyz/@Cairn_Devices/10

- Construction du bloc: mastodon.xyz/@Cairn_Devices/10

- Couvercle: Ce fil

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2/ Cependant, certaines pièces plus complexes, comme le système d’axe de rotation, ont nécessité l’utilisation de l'imprimante SLA qui permet une grande précision

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1/ Pour rendre possible notre système de modularité, en plus du bloc, il faut faire un couvercle.
C'était la dernière mission de stage de Lucas.

Le couvercle n’est pas réalisé en 1 fois, car il se compose de plusieurs pièces, en photo le voici désassemblé.

Quasiment toutes les pièces ont été produites avec notre imprimante 3D

4/ Il ne restait ensuite qu’à fermer le bloc, avec une petite plaque d’aluminium, ce qui agrandit la zone d’absorption de chaleur et provoque une amélioration du transfert thermique.

Et voici le résultat du bloc ventilateur terminé en réel !

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3/ Enfin, il faut que le bloc soit modulaire. Sauf que les ventilateurs sur les PC actuels sont reliés par un fil.

Notre solution est la même que pour le clavier, nous utilisons un PCB (pour rappel : mastodon.xyz/web/statuses/1046)

Cela évite à l’utilisateur le débranchement du fil par lui-même. L’utilisateur appuie sur un bouton, le bloc sort, et c’est tout, c'est accessible pour tous.

À droite, le 1er essai concluant (bien entendu le fil ne sera pas aussi long et artisanal)

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2/ Une fois les dimensions établies, nous pouvons voir ici l’évolution du bloc ventilateur qui a été réalisé.

Petit à petit, le bloc se complète pour répondre à des exigences qui peuvent être diverses (exemple sur la figure 3, les formes étaient trop complexes, et donc trop chères à produire industriellement).

Sur la figure 4, nous revenons sur des formes plus basiques, tout en gardant certaines améliorations de la précédente forme.

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1/Pour être plus rapide et précis, notre méthode de prototypage est axée sur le faire, refaire et encore refaire.

Un problème souvent rencontré: Il n’y a pas de plan fourni des pièces achetées, ce qui complexifie la réalisation sur logiciel. Inutile alors de faire le produit parfait sur logiciel (une de nos erreurs au début).

Nous avons commencé par un squelette du bloc pour calculer les positions des trous de vis. 4 essais ont été nécessaires avant d’être parfait, cela se joue au 1/10 de mm

2/ Pour clôturer tout ça, une remise de prix a eu lieu, avec présentation des projets et une vidéo dont je vous parlais quelques posts auparavant, notre passage est furtif (environ 20s), mais nous sommes tout de même content pour ce 1er passage en vidéo.
Bientôt BFM Business ?
(non)

Lien vidéo (passage de Cairn de 2:00 à 2:20) : youtu.be/mBrh5Rolkqw

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1/ Dernière sortie avant le reconfinement, voici la remise des prix de SEVE !

Pour rappel, SEVE est une subvention de la ville de qui permet de financer en partie un stagiaire travaillant sur une mission de / / .

Nous étions donc parfaitement dans les clous, avec Lucas qui avait reçu la mission de faire un pour notre

6/Enfin, voici le ventilateur que nous avons choisi avec des flux d’air qui sont bien et non concentré dans les pâles.

Aucun des ventilateurs en catalogue ne correspondait cependant parfaitement à nos critères. Des sacrifices furent donc réalisés :
- un débit d’air rejeté un peu plus faible que souhaiter
- Un design de pâle courbé vers l’avant au lieu d’une inclinaison vers l’arrière

Autre point, nous n’avons pas trouvé de fabricant de ventilateurs en Europe, le ventilateur vient donc de Chine

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5/Et voici la 3ème forme, un ventilateur cylindrique coupé (zone d’évacuation d’air plus grande). C’est un ventilateur de MacBook.

Ici l’évacuation de l’air est conforme et très bonne. La zone rouge n’est pas dans les pâles cette fois, mais vers la sortie, ce qui est tout à fait normal. Le phénomène de ré-aspiration est donc limité, ce qui augmente l’efficacité.

Verdict : Excellent ventilateur ! Mais vu que ça vient d’un MacBook, aucune chance de l’avoir dans notre PC (protégé sous licence) 👨‍⚖️

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4/ Voici un ventilateur cylindrique. C’est déjà mieux, l’air est correctement éjecté, mais la partie des pâles du ventilateur (couleur orange-rouge) montre qu’une petite partie du flux d’air est ré-aspiré par le ventilateur.

En résumé, le ventilateur tourne encore en partie pour lui au lieu d’évacuer correctement l’air du PC.

Verdict : Peut mieux faire 👨‍⚖️

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3/ Pour qu’un ventilateur soit efficace, il faut que la vitesse d’air soit la plus rapide sur les bords du ventilateur. Si c’est au niveau des pâles, cela signifie que l’évacuation d’air sera mauvaise.

Commençons donc avec ce ventilateur parallélépipède rectangle. Comme vous le voyez sur ce schéma, c’est tout ce qu’il ne faut pas ! Zone rouge pile dans les pâles, donc très mauvaise évacuation d’air...au suivant !

Verdict : Pas bien du tout 👨‍⚖️

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2/ La 1ère partie du travail de Lucas était donc d’étudier les systèmes actuels et de choisir en fonction de 3 critères prioritaires :

- Une alimentation électrique convenant à notre carte mère

- Le bruit du ventilateur : Nous avons privilégié une solution à palier cylindrique (sleeve bearing) qui est moins bruyante et avec une durée de vie d’au moins 30 000 heures

- Une géométrie du ventilateur optimisé : Pas trop gros pour l’épaisseur du PC et avec un flux d’air efficace

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Quelques plans ont été pris, dans la vidéo nous aurons normalement environ 30 secondes de temps.

...

Bon ok, nous sommes d’accord que Lucas a fini son stage depuis 2 mois, donc là nous sommes plutôt sur de la simulation de travail, mais chut ne le dites pas, faites genre quand nous partagerons la vidéo 🤫

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Une 1ère chez Cairn, Alsace20 était présent pour filmer le local avec Lucas qui est spécialement revenu!

Explication: Le stage de Lucas avait été financé en partie grâce à la ville de pour soutenir l’. Pour terminer, la ville a demandé à Alsace20 de tourner une vidéo avec les entreprises qui ont participé.

Le prochain post signera la reprise des posts sur le travail de Lucas.
Désolé de cette coupure, le mois de septembre était très chargé administrativement 🙏 👷‍♂️

Merci à tous ceux qui sont venus nous voir au salon !

Les conditions n’étaient pas des plus faciles : Écoute difficile avec le masque, environnement très bruyant, chaleur, mais nous sommes heureux d’y avoir participer, car vos retours furent instructifs !

@Cairn_Devices sera présent au salon Produrable de Paris le 7 et 8 septembre ! 👯‍♂️

Nous aurons avec nous la preuve de concept et d’autres éléments, cela nous permettra de savoir ce qui vous plaît ou non ✍️

C’est un salon payant, mais nous avons des invitations gratuites, contactez-nous à cette adresse pour en avoir : contact@cairn-devices.eu

Adresse du salon : Palais des Congrès de Paris, niveau 3. Place de la Porte Maillot 75017 Paris

1.4 Cela signifie que si vous devez changer de ventilateur, il faudra remettre de la pâte thermique vous-même entre le caloduc et le composant à refroidir.
Dans d’autres cas, le caloduc ne sera pas sur le ventilateur. Quelle chance, vous n’aurez alors qu’à démonter tout le PC pour y accéder :)
En le démontant, nous avons remarqué quelques bizarreries industrielles, comme ce tampon.
Dans un prochain post, je vous présenterais notre solution pour régler ces problèmes

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1.3 Et c’est là que nous intervenons en proposant un bloc ventilateur. Voyez-vous, je vous parlais des claviers dans les posts précédents qui pouvaient être pénibles à changer.
Mais alors là !... Le changement d’un ventilateur est clairement d’un autre niveau si vous devez le changer à cause d’une casse.
Sur la photo, nous avons le pire cas possible, le caloduc (ce que vous voyez en orange) est directement sur le ventilateur

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