CN102625608A - 一种大规模多节点服务器机柜的设计方法 - Google Patents

一种大规模多节点服务器机柜的设计方法 Download PDF

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孙波
赵吉志
牛占林
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Abstract

本发明提供一种大规模多节点服务器机柜的设计方法,由服务器机柜、计算节点插槽、3+1电源模块插槽、千兆交换机扩展预留插槽、网线导向槽、3+1电源模块插槽、千兆交换数据网模块插槽、RMC模块插槽、千兆交换管理网插槽、预留电源模块功能扩展插槽、预留电源模块功能扩展插槽、热拔插风扇模组、设备接口背板、电源插排组成大规模的多节点服务器,每个服务器节点内部通过服务器主板、硬盘、内存、CPU基本组件组合成多节点服务器中最基本的节点单元;服务器机柜设置集中供电、集中散热,实施集中管理而实现多节点的统一上架、快速部署、集中管理功能,简化运维工作使其整个机柜的空间利用率提升20%。

Description

一种大规模多节点服务器机柜的设计方法
技术领域
本发明涉及一种计算机服务器技术领域, 具体地说是一种适应云计算时代大规模数据中心的快速上架、部署要求,简化运维工作大规模多节点服务器机柜的设计方法。
背景技术
现有技术的服务器机柜在使用中存在的问题是。体积大、结构复杂、上架慢运维工作量大一级散热通风性等不足。
发明内容
本发明的目的是提供一种大规模多节点服务器机柜的设计方法。
本发明的目的是按以下方式实现的,其结构是由服务器机柜14、计算节点插槽1、3+1电源模块插槽2、千兆交换机扩展预留插槽3、网线导向槽4、3+1电源模块插槽5、千兆交换数据网模块插槽6、RMC模块插槽7、千兆交换管理网插槽8、预留电源模块功能扩展插槽9、预留电源模块功能扩展插槽10、热拔插风扇模组11、设备接口背板12、电源插排13组成,具体设计步骤如下:
服务器机柜14从上向下四层设计,每一层顶部设置有网线导向槽4,左侧竖插十个计算节点插槽1,第1层右侧设置一个电源模块预留插槽2和一个千兆交换机扩展预留插槽3;第2层右侧分别设置一个3+1电源模块插槽5和一个千兆交换数据网模块插槽6;第三层与第二层之间设置两个水平RMC模块插槽插槽7;第四层右侧设置一个3+1电源模块插槽插槽5和一个千兆交换管理网模块插槽8;第四层即最下一层右侧设置一个预留千兆交换网络扩展插槽9和一个预留电源模块功能扩展插槽10;服务器机柜14后部设置四块热拔插风扇模组11,分别与服务器机柜14的四层空间相对应,在热拔插风扇模组11与服务器机柜14之间横向设置有设备接口背板12,设备接口背板12上设置有数据线接口15与服务器机柜14内的设备连接,服务器机柜14侧面还设置有电源插排13实施集中供电;
每个服务器节点内部通过服务器主板、硬盘、内存、CPU基本组件组合成多节点服务器中最基本的节点单元;
本发明的优异效果如下:服务器机柜设置集中供电、集中散热,实施集中管理而实现多节点的统一上架、快速部署、集中管理功能,简化运维工作;在外框尺寸无法增加的前提下,通过机柜内部的立柱和定位孔空间压缩做薄,增加机柜前部有效面积,同时搭配这种竖插式结构设计,额外增加8U的有效空间,使其整个机柜的空间利用率提升20%。
附图说明
 图1是机柜的前视结构示意图;
图2是机柜的后视结构示意图;
图3是机柜去掉风扇板的后视结构示意图。
附图标记说明:计算节点插槽1、3+1电源模块插槽2、千兆交换机扩展预留插槽3、网线导向槽4、3+1电源模块插槽5、千兆交换数据网模块插槽6、RMC模块插槽7、千兆交换管理网插槽8、预留电源模块功能扩展插槽9、预留电源模块功能扩展插槽10、热拔插风扇模组11、设备接口背板12、电源插排13、服务器机柜14、数据线接口15。
具体实施方式
参照说明书附图对本发明的服务器机柜的设计方法作以下详细地说明。
本发明的大规模多节点服务器机柜的设计方法, 其结构是由服务器机柜14、计算节点插槽1、3+1电源模块插槽2、千兆交换机扩展预留插槽3、网线导向槽4、3+1电源模块插槽5、千兆交换数据网模块插槽6、RMC模块插槽7、千兆交换管理网插槽8、预留电源模块功能扩展插槽9、预留电源模块功能扩展插槽10、热拔插风扇模组11、设备接口背板12、电源插排13组成,具体设计步骤如下:
1)服务器机柜14从上向下四层设计,每一层顶部设置有网线导向槽4,左侧竖插十个计算节点插槽1,第1层右侧设置一个电源模块预留插槽2和一个千兆交换机扩展预留插槽3;第2层右侧分别设置一个3+1电源模块插槽5和一个千兆交换数据网模块插槽6;第三层与第二层之间设置两个水平RMC模块插槽插槽7;第四层右侧设置一个3+1电源模块插槽插槽5和一个千兆交换管理网模块插槽8;第四层即最下一层右侧设置一个预留千兆交换网络扩展插槽9和一个预留电源模块功能扩展插槽10;服务器机柜14后部设置四块热拔插风扇模组11,分别与服务器机柜14的四层空间相对应,在热拔插风扇模组11与服务器机柜14之间横向设置有设备接口背板12,设备接口背板12上设置有数据线接口15与服务器机柜14内的设备连接,服务器机柜14侧面还设置有电源插排13实施集中供电;
2)每个服务器节点1内部通过服务器主板、硬盘、内存、CPU基本组件组合成多节点服务器中最基本的节点单元。
所有服务器节点全部采用竖插方式固定在服务器机柜之中,并在生产环节完成所有节点的装配和上架调试工作,通过整体运输、搬运和一体化上架、调试,来节省运维工程师的上架部署工作量;
该架构在设计上充分考虑了传统机房中机架服务器在长期重力影响下的形变因素,通过竖插结构,将重力作用面集中在44MM宽的有限空间内,提高抗形变能力根源避免传统的节点形变问题。
本发明的大规模多节点服务器机柜的设计方法有益效果是:在外框尺寸无法增加的前提下,通过机柜内部的立柱和定位孔空间压缩做薄,增加机柜前部有效面积,同时搭配这种竖插式结构设计,额外增加8U的有效空间,使其整个机柜的空间利用率提升20%。
所有服务器节点全部采用竖插方式固定在服务器机柜之中,并在生产环节完成所有节点的装配和上架调试工作,通过整体运输、搬运和一体化上架、调试,来节省运维工程师的上架部署工作量;
该架构在设计上充分考虑了传统机房中机架服务器在长期重力影响下的形变因素,通过竖插结构,将重力作用面集中在44MM宽的有限空间内,提高抗形变能力根源避免传统的节点形变问题,因而,具有很好的推广使用价值。
通过本发明服务器机柜的集中供电、集中散热和计算节点集中管理,不仅减少机柜的体积,还实现了多节点的统一上架、快速部署功能,简化了运维工作。
除说明书所述的技术特征外,均为本专业技术人员的已知技术。

Claims (1)

1.一种大规模多节点服务器机柜的设计方法,其特征在于包括服务器机柜、计算节点插槽、3+1电源模块插槽、千兆交换机扩展预留插槽、网线导向槽、3+1电源模块插槽、千兆交换数据网模块插槽、RMC模块插槽、千兆交换管理网插槽、预留电源模块功能扩展插槽、预留电源模块功能扩展插槽、热拔插风扇模组、设备接口背板、电源插排;设计步骤如下:
1)服务器机柜从上向下四层设计,每一层顶部设置有网线导向槽,左侧竖插十个计算节点插槽,第1层右侧设置一个电源模块预留插槽和一个千兆交换机扩展预留插槽;第2层右侧设置一个3+1电源模块插槽和一个千兆交换数据网模块插槽;第三层与第二层之间设置两个水平RMC模块插槽插槽;第四层右侧设置一个3+1电源模块插槽插槽和一个千兆交换管理网模块插槽;第四层即最下一层右侧设置一个预留千兆交换网络扩展插槽和一个预留电源模块功能扩展插槽;服务器机柜后部设置四块热拔插风扇模组,分别与服务器机柜的四层空间相对应,在热拔插风扇模组与服务器机柜之间横向设置有设备接口背板,设备接口背板上设置有数据线接口与服务器机柜内的设备连接,服务器机柜侧面还设置有电源插排实施集中供电;通过上述设计实施机柜的集中供电、集中散热和集中管理,进而实现多节点的统一上架、快速部署简化运维工作;
2)每个服务器节点内部通过服务器主板、硬盘、内存、CPU基本组件组合成多节点服务器中最基本的节点单元。
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