Utformingen av et industrichassis er avgjørende for driftseffektiviteten til en industriell PC. Den må ha egenskaper som motstand mot kompresjon, korrosjon, støv, vibrasjoner og stråling for å tåle tøffe industrielle miljøer. Dens kjernedesignfunksjoner dreier seg om termisk styring, støvbeskyttelse, strukturell forsterkning, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og brukersentrisk ergonomi.
Termisk design
Den termiske utformingen av et industrichassis påvirker utstyrets levetid og stabilitet direkte; statistikk indikerer at omtrent 30 % av feil med industrielt utstyr skyldes overoppheting. Termisk design er avhengig av effektiv luftstrøm og effektiv varmevekslingsoverflate. Luftkanaldesign overholder tre kjerneprinsipper: minimere luftstrømmens banelengde, separere kalde og varme luftsoner, og prioritering av vertikal luftstrøm. Utformingen av ventilasjonshull krever nøye vurdering av perforeringsforhold, hulldiameter, hullavstand og hullform. Et perforeringsforhold på 15 % til 25 % anbefales, med hulldiametre som vanligvis varierer fra φ3 til φ8 mm. Hullavstanden bør fordeles jevnt, med økt tetthet i soner med høye{10} temperaturer. hullformer kan velges fra sirkulære eller sekskantede mønstre. For utendørsmiljøer brukes ofte en tolags-termisk struktur-som består av et ytre støvfilter og en indre luftstrømføring-eller bruk av vanntette, pustende ventiler. Mindre chassisenheter kan bruke spesialdesignede-finnede kabinetter eller integrerte varmerør for termisk ledning. Nåværende bransjetrender inkluderer "intelligente" termiske styringssystemer som integrerer temperatursensorer for automatisk justering, samt "passive", vifteløse design som bruker teknologier som fase{18}}materialer.
Støvbeskyttelsesdesign
Støvbeskyttelsesdesign er primært rettet mot utendørsmiljøer eller industrimiljøer med støv-. Vanlige løsninger innebærer bruk av støvfiltre; en tolags termisk struktur, for eksempel, kan effektivt balansere de motstridende kravene til støvbeskyttelse og varmeavledning i betydelig grad. Ett eksempel er en magnetisk, avtakbar støvfilterenhet: en magnetisk ramme er festet til utsiden av chassiset, som rommer et fjærbelastet støvfilter festet med en ekstern trykkplate, og gjør det lettere å rengjøre og vedlikeholde.
Strukturell forsterkning og vibrasjonsmotstandsdesign
Industrielle chassisenheter er vanligvis produsert ved å bruke høy-kvalitetsmaterialer-som 1,2 mm SGCC stålplater eller aluminiumslegeringer-for å forbedre den generelle strukturelle stivheten og motstanden mot deformasjon. Strukturell styrke kan økes ytterligere gjennom teknikker som bruk av tykkere tykkelsesmaterialer, bruk av presisjonsfolde- og kanteprosesser, og inkorporering av forsterkende ribber. Vibrasjonsbestandig -design nødvendiggjør optimalisering av den generelle strukturen for å forhindre stresskonsentrasjon; dette kan innebære integrering av vibrasjons-dempende komponenter (som anti-vibrasjonsputer), samt den omhyggelige utformingen og sikker festing av interne komponenter. Videre må termisk design implementeres robust for å dempe vibrasjoner forårsaket av overoppheting. Inne i chassiset brukes kortholdere for å sikre lange skjermkort eller industrielle CPU-kort, slik at de ikke rister under drift.
