[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread

„Spirit‘sche DICE-Theorie“ für zukünftige Physikbücher :haha:
Nix Theorie, die pumpen werden schon etwas langsamer je kälter das Wasser wird
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Nix Theorie, die pumpen werden schon etwas langsamer je kälter das Wasser wird
Ich glaube eine wäre nicht ausreichend
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Das G12 wird ja auch zähflüssiger bei niedrigeren Temperaturen
 
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Kannst du mal mit dem NV-Befehl die GPU auslesen, was bei dir als Grenzwerte drin stehen?

Bei mir sind es -2°C und -5°C…
Bei Letzterer soll die GPU angeblich die Arbeit einstellen. Hab aber nicht geprüft, ob das globale Grenzwerte sind oder abhängig vom BIOS
Temperature
GPU Current Temp : 52 C
GPU T.Limit Temp : 37 C
GPU Shutdown T.Limit Temp : -5 C
GPU Slowdown T.Limit Temp : -2 C
GPU Max Operating T.Limit Temp : 0 C
Insbesondere „Slowdown“ würde mich interessieren. Also wie weit das geht…

btw:
Weiß grad nicht, ob das auch mit GPU-Z ginge
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Das G12 wird ja auch zähflüssiger bei niedrigeren Temperaturen
Das „zähe“ Wasser durch die Schläuche und Blöcke kneten :fresse:

Hab es mal geschafft, dass mein Wasser im Loop innerhalb weniger Sekunden gefroren ist. Konnte zusehen, wie der AB zugewachsen ist :d

War aber nicht hart, sondern Millionen kleinster Eiskristalle. Die Bewegung in den Schläuchen war wie in Superzeitlupe
 
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Kannst du mal mit dem NV-Befehl die GPU auslesen, was bei dir als Grenzwerte drin stehen?

Bei mir sind es -2°C und -5°C…
Bei Letzterer soll die GPU angeblich die Arbeit einstellen. Hab aber nicht geprüft, ob das globale Grenzwerte sind oder abhängig vom BIOS

Insbesondere „Slowdown“ würde mich interessieren. Also wie weit das geht…

btw:
Weiß grad nicht, ob das auch mit GPU-Z ginge
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Das „zähe“ Wasser durch die Schläuche und Blöcke kneten :fresse:

Hab es mal geschafft, dass mein Wasser im Loop innerhalb weniger Sekunden gefroren ist. Konnte zusehen, wie der AB zugewachsen ist :d

War aber nicht hart, sondern Millionen kleinster Eiskristalle. Die Bewegung in den Schläuchen war wie in Superzeitlupe
-2 hatte ich ja heute beim Start von Superposition,
Ich habe festgestellt, das wirklich alles unter 37 grad schon gut was bringt.

Mir würde es reichen wenn ich mal konstant 15 grad hinbekommen könnte 😂😂😂😂
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680l/h?!
Wie machst du das? Welche Pumpe benutzt du für sowas
Muss nochmal korrigieren, 2 Pumpen in Reihe machen den doppelten Druck, also 7,4m =0,74bar

Die durchflussmenge ist konstant 340 Liter/h

Sorry für die fehlinformation
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-2 hatte ich ja heute beim Start von Superposition,
Ich habe festgestellt, das wirklich alles unter 37 grad schon gut was bringt.

Mir würde es reichen wenn ich mal konstant 15 grad hinbekommen könnte 😂😂😂😂
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Muss nochmal korrigieren, 2 Pumpen in Reihe machen den doppelten Druck, also 7,4m =0,74bar

Die durchflussmenge ist konstant 340 Liter/h

Sorry für die fehlinformation

Bei 2 Pumpen in Parallelschaltung ergibt sich die doppelte Menge,
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Mit meiner Variante könnte man Komponenten mit 370mbar druckverlust verbauen um immer noch 340l/h fördern zu können.

Das ist ne ganze Menge
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Zum vergleich: Ein Heizkreis einer Fußbodenheizung mit rund 120m Länge hat rund 100 mbar
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image.jpg
 
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Was mich bissl enttäuscht, ist LTT…
Hat das heißersehnte BIOS und nen „50.000-Chiller“ (die fette Eiskammer), aber nur mäßig gute Scores

Ok, exzessives Benchmarking kostet viel Zeit, die LTT anscheinend nicht investieren will (verstehe ich auch)


btw:
340L/h ist schon ordentlich mit allem drum und dran. Die eine Pumpe in meinem großen Chiller müsste ich mal im Loop auslitern. Aber die macht mir Angst, weil die schon mal meinen Loop auseinandergefetzt hat.

24V - 55W - 13m Förderhöhe - 23L/min (=1.380L/h)

Normalerweise hört man im Loop nichts, aber mit der Pumpe zischen die Blöcke richtig :fresse:
 
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Wie kalt ist das Wasser bei dem Run gewesen? Knapp 3500 is ja mal insane.. meine FE dümpelt unter mit dem Luftkühler irgendwo bei 2800 irgendwas rum, weiß noch garnicht ob sich das lohnt zu shunten tbh, noch kann ich sie zurückschicken :ROFLMAO:
Am Anfang -2 grad
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Was mich bissl enttäuscht, ist LTT…
Hat das heißersehnte BIOS und nen „50.000-Chiller“ (die fette Eiskammer), aber nur mäßig gute Scores

Ok, exzessives Benchmarking kostet viel Zeit, die LTT anscheinend nicht investieren will (verstehe ich auch)


btw:
340L/h ist schon ordentlich mit allem drum und dran. Die eine Pumpe in meinem großen Chiller müsste ich mal im Loop auslitern. Aber die macht mir Angst, weil die schon mal meinen Loop auseinandergefetzt hat.

24V - 55W - 13m Förderhöhe - 23L/min (=1.380L/h)

Normalerweise hört man im Loop nichts, aber mit der Pumpe zischen die Blöcke richtig :fresse:
Der hat ja nur 1200 Watt, damit fängt er nicht die peaks komplett ab, ich denke daran wird es wohl liegen
 
Was mich bissl enttäuscht, ist LTT…
Hat das heißersehnte BIOS und nen „50.000-Chiller“ (die fette Eiskammer), aber nur mäßig gute Scores

Ok, exzessives Benchmarking kostet viel Zeit, die LTT anscheinend nicht investieren will (verstehe ich auch)


btw:
340L/h ist schon ordentlich mit allem drum und dran. Die eine Pumpe in meinem großen Chiller müsste ich mal im Loop auslitern. Aber die macht mir Angst, weil die schon mal meinen Loop auseinandergefetzt hat.

24V - 55W - 13m Förderhöhe - 23L/min (=1.380L/h)

Normalerweise hört man im Loop nichts, aber mit der Pumpe zischen die Blöcke richtig :fresse:
Chiller brauchen echt viel Durchsatz, mit 1.380l/h hast du aber einen kleinen Chiller 😂😂😂😂
Hab mir einen 3kW angeschaut der bis 4 grad runterkühlt, da war die Empfehlung der Durchsatzmenge bei 3600l/h😂😂😂😂

Da würden die Schläuche wegfliegen.
 
Es ist exakt dieser Kompressor verbaut…

Aber die beiden Lüfter machen mehr Krach… :-[
 
Es ist exakt dieser Kompressor verbaut…

Aber die beiden Lüfter machen mehr Krach… :-[
Oh krass 1750 Watt 👍🏻👍🏻👍🏻
 
gut lüften, sonst wachst du oder deine Mitbewohner nach der TrockeisParty mit ner Kohlenstoffdioxid Vergiftung nicht mehr auf....

wenn keine 4W/1mOhm Shunts greifbar sind, nimmst du halt zwei 2W/2mOhm parallel...
 
gut lüften, sonst wachst du oder deine Mitbewohner nach der TrockeisParty mit ner Kohlenstoffdioxid Vergiftung nicht mehr auf....

wenn keine 4W/1mOhm Shunts greifbar sind, nimmst du halt zwei 2W/2mOhm parallel...
Das ist ein guter Hinweis danke 😎😎😎
Wollte mich eigentlich neben den kühlen Nebel legen um der brutalen Hitze entgegen zu wirken, dass lasse ich dann lieber *spässle*
 
Eine Apex schafft 340 Liter die Stunde bei 0 druckverlusst
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Jetzt hab ich den Mora 3 360, der auch nahezu 0 widerstand hat
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Geschlossenes System hat auch 0 widerstand egal wie hoch.
Die Apex hat 3,7m Förderhöhe.

Das ballert schon ganze schön das Wasser 😂😂😂, der kühlblock der 5090 hat ein wenig druckverlust. Dann lass es zum Schluss rund 450-500 Liter/h sein.

Müsste ich mal durch mein Rechner geben

Also ich hab 3 D5 Pumpen auf 100% in Reihe und komme nicht über 240L/h mit 2 MORA 420 und Blöcke für CPU GPU RAM :ROFLMAO:
 
D5 sind nicht gerade druckstark…
Mit 3x DDC wärst über 300… :)
DDC ist kompakter und hat einen höheren Druck, ist aber lauter und benötigt einen Kühlkörper, da der Motor luftgekühlt ist. Ein D5 ist leiser, hat einen höheren maximalen Durchfluss und wird durch das zirkulierende Kühlmittel gekühlt, ist aber deutlich größer und hat eine geringere Druckhöhe

btw:
Der „Gestörte“ mit den vielen Chillern hat im Loop 800L/h, wenn ich mich nicht verlesen hab :ROFLMAO:
 
Ich denk Mora hat keinen Widerstand :P
Wenig, aber 2 in reihe merkt man schon, vor allem wegen den verbindungen und ggf. Winkel, CPU Block hat halt schon viel
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Update

Spirit1984 │5280│ Asus Astral OC │ 3443/2125 MHz │ Water -10



Unbenannt.PNG

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Das war jetzt aber erstmal das Ende der Fahnenstange, jetzt mach ich ne Pause:sneaky:
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Ich denk Mora hat keinen Widerstand :P
Nicht vergessen, dass 3 Pumpen in Reihe absolut sinnfrei sind, das sind über 1 bar die durch 10mm quetschen willst, 2 Pumpen sind der Sweetspot.
1 x für den druckverlust zu überwinden und 1x um die Wassermenge zu halten.
Du könntest deine Schläuche vergrößern in mindestens 16mm innendurchmesser.
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Wenig, aber 2 in reihe merkt man schon, vor allem wegen den verbindungen und ggf. Winkel, CPU Block hat halt schon viel
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Spirit1984 │5280│ Asus Astral OC │ 3443/2125 MHz │ Water -10



Unbenannt.PNG

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Das war jetzt aber erstmal das Ende der Fahnenstange, jetzt mach ich ne Pause:sneaky:
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Nicht vergessen, dass 3 Pumpen in Reihe absolut sinnfrei sind, das sind über 1 bar die durch 10mm quetschen willst, 2 Pumpen sind der Sweetspot.
1 x für den druckverlust zu überwinden und 1x um die Wassermenge zu halten.
Du könntest deine Schläuche vergrößern in mindestens 16mm innendurchmesser.
2 Pumpen 1 Mora 1 Kühler
 
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Muss nochmal korrigieren, 2 Pumpen in Reihe machen den doppelten Druck, also 7,4m =0,74bar

Die durchflussmenge ist konstant 340 Liter/h
Und auch das hast du nicht. Hol dir den Aquacomputer flowmeter, dann weißte es. Es ist bei weitem nicht so viel.

Also ich hab 3 D5 Pumpen auf 100% in Reihe und komme nicht über 240L/h mit 2 MORA 420 und Blöcke für CPU GPU RAM :ROFLMAO:
Und das ist eh ein guter wert.

Ich habe ebenfalls 3 EKWB D5 in Reihe. ABER aktuell NUR EINEN CPU Block im Kühlkreislauf. Meine "Kühlung" an sich wird über eine weitere D5 in einem 2. Kreislauf realisiert.
Die muss durch einen 420er Mora und 3x 360mm FAT Radiatoren pumpen. Auf Vollgas sind das vielleicht 30L/h. Geschätzt meinerseits. Aus dem Schlauch kommt nen Strahl der nicht dicker ist als ein paar mm.
Auch wenn mein Mainloop / System etwas lange Schläuche hat. Ca. 7m insgesamt, so bekomme ich mit diesen 3 Pumpen auf Vollgas, mit einem CPU Block only, gerade mal 197L/h,
nicht irgendwie "berechnet", was sowieso von vorne bis hinten nicht stimmt, sondern gemessen mit einem Aquacomputer High Flow NEXT.
 
Und auch das hast du nicht. Hol dir den Aquacomputer flowmeter, dann weißte es. Es ist bei weitem nicht so viel.


Und das ist eh ein guter wert.

Ich habe ebenfalls 3 EKWB D5 in Reihe. ABER aktuell NUR EINEN CPU Block im Kühlkreislauf. Meine "Kühlung" an sich wird über eine weitere D5 in einem 2. Kreislauf realisiert.
Die muss durch einen 420er Mora und 3x 360mm FAT Radiatoren pumpen. Auf Vollgas sind das vielleicht 30L/h. Geschätzt meinerseits. Aus dem Schlauch kommt nen Strahl der nicht dicker ist als ein paar mm.
Auch wenn mein Mainloop / System etwas lange Schläuche hat. Ca. 7m insgesamt, so bekomme ich mit diesen 3 Pumpen auf Vollgas, mit einem CPU Block only, gerade mal 197L/h,
nicht irgendwie "berechnet", was sowieso von vorne bis hinten nicht stimmt, sondern gemessen mit einem Aquacomputer High Flow NEXT.
Also ich hab’s jetzt ausgelitert. Und das ist definitiv verlässlicher als eine digitale Anzeige.

Ziemlich genau 850ml in 10sekunden

Das sind rund 300l/h.
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Also ich hab’s jetzt ausgelitert. Und das ist definitiv verlässlicher als eine digitale Anzeige.

Ziemlich genau 850ml in 10sekunden

Das sind rund 300l/h.
Rund 20-22 Sekunden um den kompletten Inhalt des Loops auszutauschen (Inhalt rund 2-2,2 Liter).

War jetzt nicht so einfach, weil wenn man gefühlt 4 Hände braucht.
Schlauch im Wasser abziehen, beobachten, Timer im Auge behalten 🤪🤪🤪🤪.
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PS: Frostschutz ist auch noch zähflüssiger als Wasser, der bremst die Pumpen auch leicht.
Je mehr Frostschutz desto weniger Durchfluss.

Mein Verhältnis ist ungefähr 5 Wasser zu 1 G12
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@xtremefunky du hast mich 2 mal mit der gleichen Karte in der Rangliste, Platz 5 und 2.
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Nur mal zum nachschauen, da schafft eine VPP 180l/h mit 2 Radis GPU und CPU kühler.
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Schade das ich hier kein Video posten kann 😂😂😂😂, bei mir geht in der Eispumpe schon mehr die lutzi ab.
 
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Bei geschlossenem Wasserkreislauf ist der Durchsatz höher, weil die Pumpe schon mit etwas Druck am Pumpeneingang angeströmt wird.

Wenn du ein Video vom Versuchsaufbau machst, hast du ganz automatisch ein exakten Timecode vom Ablauf.
 
Ich denk Mora hat keinen Widerstand :P
1 Mora hat bei 300l/h rund 0,21 bar Druckverlust, Mora 3 pro mit 4 Kanal 6mm Kupferrohr.
Wenn du jetzt die popel D5 nimmst mit einer Förderhöhe von max. 3,75m (Die VPP Apex hat 4,25) brauchst du mindestens schon 2 damit bei 2 Mora noch etwas hinten raus kommt.
Wie gesagt das ist rein rechnerisch, dass passt in der Regel aber immer ziemlich genau, ist ja auch nichts anderes als eine Rohrnetzberechnung von einer Heizungsanlage und davon habe ich schon einige 100 gerechnet.
Da haben meine ausgelegten Umwelzpumpen immer genau das gemacht was auf dem Papier stand😉.

Und das sind ein bisschen größere Rohrnetze wie in einem PC.

300l/h sind enorm viel, damit kühlst du 1 kW bei einem Delta t von 3

Das heißt du ballerst z.B. 5 grad Wasser auf die 1kW in diesem Fall den Grafikkartenkühler und das Wasser erwärmt sich auf 8 grad.

Alleine dadurch kann man schon nachweisen wie hoch der Durchfluss ist.

Q= m x c x Delta t

m= Q / c x Delta t

Q ist Leistung in Watt die weis man ja ungefähr
c ist die spezifische Wärmekapazität in Wh/(kg*K) Wasser hat 1,163 Wh/(kg*K)
Delta t ist die Temperaturdifferenz in K die man easy messen kann
 
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Gab es nicht früher mal so eine Faustregel das ab 120l/h sich kaum noch was ändert vlt 1-2k am Delta?
 
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