Sandia integrates fan and heat sink
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man considering that it spins clockwise I don't think it's very dangerous or at least not more than a fan spinning at 5400 RPM
regards -
man considering that it rotates clockwise I don't think it's very dangerous or at least not more than a fan spinning at 5400 RPM
regardsA metal surface spinning at 2000 rpm I assure you that at least it will buff your finger, even if the direction of rotation is favorable to you. Even more so if it is an irregular surface, such as the blades of a fan.
Put a metal disc on a drill, see if it hurts you or not.
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the fact that it is metallic does not imply that it cuts or that it grinds or polishes anything, if it were to rotate in the opposite direction to the hands of a clock it would have some danger. or more graphically, if you put your finger in a fan on the side where the air comes out, nothing happens to you, but if you touch it on the side where it takes in air, you can get hurt ;D an aero cool shark at 1500 rpm gets hurt because of the design of the blades, and a typhoon at 5400 I don't think I would try it. anyway, if it were a small radial or a multi-lip cutter, it would have some kind of protection and not be "in the air". the only "area" I see as dangerous is the central part (where it takes in air)
regards
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The fact that it is metallic implies that it has much more momentum, that it is not deformable, and that it is not stoppable like a plastic fan. Just that. Stopping a bicycle at 30 km/h is much safer than trying to stop a car at 30 km/h. What worries me is not the rotational speed, it is the energy it transmits per unit of surface.
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que no es deformable, y que no es frenable como un ventilador de plástico
hombre deformable es cualquier material , otra cosa es que tenga memoria o no
frenable ¿? el ventilador de plastico lo paras por que el motor eléctrico no tiene suficiente fuerza o las aspas la suficiente inercia ( poca masa ¿?) no por que sea de plástico o metálico .
sobre cortes y demás , lo mismo me da cortarme con un cacho de formica que con un cacho de chapa de hierro o con un papel se que todos cortan , si los manipulo in adecuadamente
en cualquier caso aqui lo interesante es que eso funcione y punto que ganas tengo de que este mundillo evolucione un poco y dejen de vendernos cacharros asi Profesional Review » Review: PHANTEKS PH-TC14PE
saludos -
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Para dejar bien claro su peligrosidad: el ventilador de stock normal y corriente de mi PC2 (Athlon64 3000+) va a unas 2500 rpm, aveces más aveces menos… Cierto día lo tenía abierto (y funcionando) y me percaté de que se le había enganchado un cable de alimentación (sólo un hilo) entre las aletas del disipador, por uno de los lados. Allá fui con valentía a retirarlo, para evitar cualquier percance, y sin querer toqué con la llema de un dedo el ventilador en marcha... Me pegó tal latigazo que literalmente me incrustó el aspa en la llema del dedo, salió, y me levantó un par de centímetros de carne. No fue un rasguño, sangraba en abundancia... :wall: Desde entonces le tengo bastante respeto a todo ventilador en movimiento, por pequeño que sea.
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Para dejar bien claro su peligrosidad: el ventilador de stock normal y corriente de mi PC2 (Athlon64 3000+) va a unas 2500 rpm, aveces más aveces menos… Cierto día lo tenía abierto (y funcionando) y me percaté de que se le había enganchado un cable de alimentación (sólo un hilo) entre las aletas del disipador, por uno de los lados. Allá fui con valentía a retirarlo, para evitar cualquier percance, y sin querer toqué con la llema de un dedo el ventilador en marcha... Me pegó tal latigazo que literalmente me incrustó el aspa en la llema del dedo, salió, y me levantó un par de centímetros de carne. No fue un rasguño, sangraba en abundancia... :wall: Desde entonces le tengo bastante respeto a todo ventilador en movimiento, por pequeño que sea.
pues tuviste suerte de que fuera un ventilador normalillo. el año pasado yo toque sin querer un aspa de un gentle typhon a 3000rpm y me arranco la uña de cuajo, y eso que estos ventis tienen las aspas bastante gruesas y con los bordes redondeados
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Vuelvo a repetir, lo que te hace daño es la cantidad de movimiento, no la velocidad. No es lo mismo que te impacte una pluma a 100 km/h que una bola de cañón a 100 km/h. Es física de colegio.
Si ese golpe os lo pega un ventilador con aspas metálicas, más que probablemente no os quedara dedo, quizás no os queda mano.
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Tenéis razón los dos, la energía cinética depende de la velocidad y de la masa. Por lo tanto cuanto mas pesen las aspas y mas velocidad lleven mas limpio sera el corte.
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Vuelvo a repetir, lo que te hace daño es la cantidad de movimiento, no la velocidad. No es lo mismo que te impacte una pluma a 100 km/h que una bola de cañón a 100 km/h. Es física de colegio.
Si ese golpe os lo pega un ventilador con aspas metálicas, más que probablemente no os quedara dedo, quizás no os queda mano.
claro , la pluma te atravesara y la bala de cañón te destrozara las costillas y saldrá por el otro lado .
los dos elementos hacen daño . un claro ejem a kenedy lo dejaron seco con un 22 si ves una bala calibre 22 parece que es de juguete ( en comparación con un 7,62 ) pero no lo es, las dos matan .
volviendo al tema , lo unico interesante de el tema es si ese disipador funciona o no ¿por que ? por que si funciona tendremos CPUs mas frescas y silenciosas igual que las GPUs y en el caso de que te puedan joder un dedo , pues para eso esta el sentido común y las tapas de la torre ¿no? que las cosas como son creo yo que es mas posible que te jodas un dedo uña o lo que sea con un ventilador que con un disipador de CPU .
saludos y feliz verbena -
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No, la pluma no te atraviesa porque no tiene cantidad de movimiento. En un choque elástico, la pluma simplemente se pegaría a tu cuerpo.
Qué daño ha hecho la LOGSE.
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Joder un día sin entrar y hablais de plumas a 100km XDD, por cierto se sabe si este disipa ¿se va a vender?
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No, la pluma no te atraviesa porque no tiene cantidad de movimiento. En un choque elástico, la pluma simplemente se pegaría a tu cuerpo.
Qué daño ha hecho la LOGSE.
hombre …. estamos hablando de una pluma con su correspondiente cálamo lanzada a 100Km/h siendo la parte que se clava el cálamo .que supongo que sabes lo que es ;D
saludos
y feliz verbenaTecnho . espero que si , que se venda y funcione muy bien , por el tema de ahorro de espacio entre disipadores de CPU y memorias que sino siempre terminamos igual y mas ahora con los nuevos 2011 .
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Vuelvo a repetir, lo que te hace daño es la cantidad de movimiento, no la velocidad. No es lo mismo que te impacte una pluma a 100 km/h que una bola de cañón a 100 km/h. Es física de colegio.
Si ese golpe os lo pega un ventilador con aspas metálicas, más que probablemente no os quedara dedo, quizás no os queda mano.
que decias? ¬¬

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hombre …. estamos hablando de una pluma con su correspondiente cálamo lanzada a 100Km/h siendo la parte que se clava el cálamo .que supongo que sabes lo que es ;D
Es excelente que hayas aprendido a usar el diccionario, ahora estaría bien que aprendieras el uso de las mayúsculas y la puntuación.
@Kynes evidentemente cuanto más peso en movimiento más energía, más daño te hará, pero siendo de aluminio tampoco creo que pese demasiado como para lograr amputaciones :risitas:
@incrediboy está claro que los coches de hoy no son como los de antes…
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Sé que me van a banear por friki, pero con vuestro debate se me ha ocurrido un ejemplo perfecto para comprender por qué no puede existir un material perfectamente rígido.
La velocidad angular, evidentemente, sería constante en cualquer parte del disipador, pero no así la velocidad lineal que sería superior en los extremos que en el centro (v=rdø/dt, donde v es la velocidad, r el radio donde queremos saber la velocidad lineal y dø/dt es la velocidad angular). Entonces, suponiendo que nos encontramos ante un material con un módulo de elasticidad longitudinal nulo, es decir, un material completamente rígido, si el centro del disipador empezara a girar a la velocidad linel de la luz, ¿a qué velocidad giraría la parte inmediatamente más alejada del centro? ¿a qué velocidad giraría el extremo? Si la velocidad lineal aumenta conforme nos vamos alejando del centro, cualquier punto del dispador diferente al centro de rotación estaría girando a una velocidad superior a la de la luz y eso, según la teoría especial de la relatividad del amigo Einstein, ¡ES IMPOSIBLE! :alone:
Pero ahora supongamos algo aún más acojonante si cabe. Imaginamos que hemos montado nuestro flamante disipador en las proximidades de un objeto muy masivo (por ejemplo un agujero negro) y que hay un observador mirando con su telescopio al disipador desde la Tierra. Y ahora hacemos girar el disipador (esta vez con un módulo de elasticidad no nulo) a una velocidad cercana a la de la luz pero no igual, de forma que en los extremos de este no es incumpla la teoria especial de la relavidad. Debido a que nos encontramos en las proximidades de un agujero negro, entra en juego la teoría general de la relatividad produciendo una dilatación del tiempo en cuerpos en resposo con respecto al observador terrestre. Si esta dilatación temporal se suma a la producida por la velocidad, el observador de la Tierra verá cómo el centro del dispador sigue girando sin problemas pero que los extremos de este han desaparecido debido a los efectos tanto de la teoría general como especial de la relatividad. Pero ¿a qué no sabéis a donde ha ido a parar la parte del disipador que ha desaparecido? En realidad ese fragmento de disipador continúa estando en el mismo lugar pero ¡EN EL PASADO! :alone:
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@Cobito se te va la pinza, la rigidez absoluta no existe, como casi todo lo absoluto. Y tampoco veo como hacerlo girar a la velocidad de la luz :troll:
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@Cobito se te va la pinza, la rigidez absoluta no existe, como casi todo lo absoluto. Y tampoco veo como hacerlo girar a la velocidad de la luz :troll:
Está claro, con energía infinita. Si es que tienes unas cosas… :troll:
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Reconduciendo el tema ¬¬

Salu2!
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Vamos, no me jodas, eso es casi como una puñetera rotaflex… El domingo me pegué un tajo en el pulgar con una inocente máquina de hacer helados, no quiero imaginar lo que puede causar eso en manos de usuarios finales.
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