CN109769374A - 一种工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备,包括外壳和电路板,所述外壳的前侧从左至右依次固定安装有若干个传输端口一、传输端口二、传输端口三和传输端口四,所述外壳前侧与每个传输端口一、传输端口二、传输端口三和传输端口四对应的位置处均安装有指示灯,所述外壳的前侧安装有电源接口,所述外壳内设置有处理室,所述处理室的两侧分别设置有散热室一和散热室二,所述处理室的后侧设置有干燥室,所述电路板安装在处理室内,所述电路板上从左至右依次集成安装有处理器一、处理器二、处理器三和处理器四,所述电路板上还集成安装有资源分配处理器,本发明设计合理,适应性广,安全可靠,处理效率高。
Description
技术领域
本发明属于数据交换处理技术领域,特别涉及一种工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备。
背景技术
工业互联网通过智能机器间的连接并最终将人机连接,结合软件和大数据分析,重构全球工业、激发生产力,让世界更美好、更快速、更安全、更清洁且更经济,数据超融合是对结构化数据、非结构化数据进行去重、关联、组合、容错从而得到结构化数据集合的处理过程,工业互联网实现时,从多个数据源获取的数据在获取方式、数据类型、存储格式上各有不同,描述同一对象的数据属性的个数、类型、描述也存在差异,在使用数据时需要的是同一对象的所有属性,数据超融合可以解决此类问题,数据超融合在大数据时代突显了它重要的作用,在数据种类多,来源复杂的数据进行数据超融合后,数据的挖掘、分析变得更为直观与便捷,对于工业互联网的数据交换、处理和共享的研究和提速具有重要意义,基于此,本发明提供一种工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备。
发明内容
为了解决现有技术存在的问题,本发明提供了一种工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备,本发明设计合理,适应性广,安全可靠,处理效率高。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备,包括外壳和电路板,所述外壳的前侧从左至右依次固定安装有若干个传输端口一、传输端口二、传输端口三和传输端口四,所述外壳前侧与每个传输端口一、传输端口二、传输端口三和传输端口四对应的位置处均安装有指示灯,所述外壳的前侧安装有电源接口,所述外壳内设置有处理室,所述处理室的两侧分别设置有散热室一和散热室二,所述处理室的后侧设置有干燥室,所述电路板安装在处理室内,所述电路板上从左至右依次集成安装有处理器一、处理器二、处理器三和处理器四,所述电路板上还集成安装有资源分配处理器,所述散热室一和散热室二后侧的内侧壁上均安装有无叶风扇一,散热装置包括半导体制冷片、散热片和无叶风扇二,所述散热室一和散热室二与处理室之间均开设有通孔,所述通孔的两侧分别固定安装有导热管一和导热管二,所述散热片的一端固定安装在导热管一的一端内,所述导热管二内固定安装有导热板,所述无叶风扇二的输出端安装在导热管二的一端内,所述导热管一和导热管二内均填充有氧化铝导热橡胶,所述干燥室的内侧壁上固定安装有气泵,所述气泵上设置有出气管和进气管,所述进气管与处理室的一端连通,所述出气管上连接有干燥管,所述干燥管内设置有干燥剂和滤网,所述干燥管的另一端连接有连接管,所述连接管的一端与处理室的另一端连通,所述处理室的内侧壁上固定安装有温度传感器。
作为本发明的一种优选方式,所述外壳的两侧均开设有散热孔。
作为本发明的一种优选方式,所述无叶风扇一的输出端与散热装置的位置相对应。
作为本发明的一种优选方式,所述散热装置的数量为4个。
作为本发明的一种优选方式,所述处理器一、处理器二、处理器三和处理器四与资源分配处理器电性连接,所述资源分配处理器分别与传输端口一、传输端口二、传输端口三、传输端口四、指示灯、无叶风扇一、无叶风扇二、半导体制冷片、气泵和温度传感器电性连接。
本发明的有益效果为:本发明的一种工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备,包括传输端口一、传输端口二、传输端口三、传输端口四、外壳、指示灯、电源接口、处理室、散热室一、散热室二、干燥室、电路板、处理器一、处理器二、处理器三、处理器四、资源分配处理器、无叶风扇一、散热装置、半导体制冷片、散热片、无叶风扇二、导热管一、导热管二、气泵、干燥管、出气管、进气管、连接管、温度传感器、散热孔和导热板。
1、该工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备设置了四个处理器,传输端口一、传输端口二、传输端口三和传输端口四通过资源分配处理器共享四个处理器,无论几个传输端口在工作,资源分配处理器均将进程合理分配到四个处理器,一方面,能够有效的提高超融合数据交换、处理和共享的效率,另一方面,能够避免处理器资源浪费,提高计算资源利用率。
2、该工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备能够根据内部温度,实时进行散热性能调节,通过控制散热装置开启的数量或者调节散热装置的功率实现,从而使处理器一、处理器二、处理器三和处理器四一直处于最佳的工作温度,进一步提高工作效率,通过半导体制冷片、无叶风扇一和无叶风扇二配合散热,能够有效的降低散热所需能耗,环保节约。
3、该工业互联网超融合数据快速交换处理共享的处理室为全封闭的,能够有效的避免处理室内进入灰尘等杂物,避免影响电路板和其上元件的工作效率和使用寿命,还能够定时对处理室内进行除湿,避免导热管二处冷凝出水份,安全性高。
附图说明
图1为一种工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备的结构示意图;
图2为一种工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备的剖面示意图;
图3为一种工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备的横切面示意图;
图4为一种工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备的散热装置安装示意图;
图5为一种工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备的功能模块图;
图中:1-传输端口一、2-传输端口二、3-传输端口三、4-传输端口四、5-外壳、6-指示灯、7-电源接口、8-处理室、9-散热室一、10-散热室二、11-干燥室、12-电路板、13-处理器一、14-处理器二、15-处理器三、16-处理器四、17-资源分配处理器、18-无叶风扇一、19-散热装置、20-半导体制冷片、21-散热片、22-无叶风扇二、23-导热管一、24-导热管二、25-气泵、26-干燥管、27-出气管、28-进气管、29-连接管、30-温度传感器、31-散热孔、32-导热板。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
请参阅图1-5,本发明提供一种技术方案:一种工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备,包括外壳5和电路板12,所述外壳5的前侧从左至右依次固定安装有若干个传输端口一1、传输端口二2、传输端口三3和传输端口四4,所述外壳5前侧与每个传输端口一1、传输端口二2、传输端口三3和传输端口四4对应的位置处均安装有指示灯6,所述外壳5的前侧安装有电源接口7,所述外壳5内设置有处理室8,所述处理室8的两侧分别设置有散热室一9和散热室二10,所述处理室8的后侧设置有干燥室11,所述电路板12安装在处理室8内,所述电路板12上从左至右依次集成安装有处理器一13、处理器二14、处理器三15和处理器四16,所述电路板12上还集成安装有资源分配处理器17,所述散热室一9和散热室二10后侧的内侧壁上均安装有无叶风扇一18,散热装置19包括半导体制冷片20、散热片21和无叶风扇二22,所述散热室一9和散热室二10与处理室8之间均开设有通孔,所述通孔的两侧分别固定安装有导热管一23和导热管二24,所述散热片21的一端固定安装在导热管一23的一端内,所述导热管二24内固定安装有导热板32,所述无叶风扇二22的输出端安装在导热管二24的一端内,所述导热管一23和导热管二24内均填充有氧化铝导热橡胶,所述干燥室11的内侧壁上固定安装有气泵25,所述气泵25上设置有出气管27和进气管28,所述进气管28与处理室8的一端连通,所述出气管27上连接有干燥管26,所述干燥管26内设置有干燥剂和滤网,所述干燥管26的另一端连接有连接管29,所述连接管29的一端与处理室8的另一端连通,所述处理室8的内侧壁上固定安装有温度传感器30。
作为本发明的一种优选方式,所述外壳5的两侧均开设有散热孔31。
作为本发明的一种优选方式,所述无叶风扇一18的输出端与散热装置19的位置相对应。
作为本发明的一种优选方式,所述散热装置19的数量为4个。
作为本发明的一种优选方式,所述处理器一13、处理器二14、处理器三15和处理器四16与资源分配处理器17电性连接,所述资源分配处理器17分别与传输端口一1、传输端口二2、传输端口三3、传输端口四4、指示灯6、无叶风扇一18、无叶风扇二22、半导体制冷片20、气泵25和温度传感器30电性连接。
工作原理:在使用工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备时,首先,将电源接口7连接到外接电源,然后将传输端口一1、传输端口二2、传输端口三3和传输端口四4连接到合适的数据源,开始工作后,温度传感器30能够监测到处理室8内的温度,并将温度信息传递给资源分配处理器17,资源分配处理器17分配处理器一13、处理器二14、处理器三15和处理器四16其中的一个处理温度信息,比如处理器一13,当温度高于最佳工作温度时,处理器一13控制其中一个散热装置19的半导体制冷片20、无叶风扇一18和无叶风扇二22工作,半导体制冷片20吸收处理室8内的热量,并通过散热片21释放,无叶风扇二22加速散热片21的散热速度,当温度持续升高时,处理器一13控制半导体制冷片20、无叶风扇一18和无叶风扇二22的功率提高,当达到额定功率时,如果温度依然升高,则处理器一13控制另外一个散热装置19工作,散热装置19的数量为4个,从而实现使电路板12和其上元件始终处于最佳工作温度的目的,进一步提高工作效率,通过半导体制冷片20、无叶风扇一18和无叶风扇二22配合散热,能够有效的降低散热所需能耗,环保节约,处理器一13定时控制气泵25开启一段时间,气泵25将处理室8内的空气抽出,干燥管26内的干燥剂对空气进行干燥,滤网用于避免干燥剂残渣进入处理室8,干燥后的空气通过连接管29重新进入处理室8,处理室8为全封闭的,能够有效的避免处理室8内进入灰尘等杂物,避免影响电路板12和其上元件的工作效率和使用寿命,还能够定时对处理室8内进行除湿,避免导热管二24处冷凝出水份,安全性高,传输端口一1、传输端口二2、传输端口三3和传输端口四4通过资源分配处理器17共享处理器一13、处理器二14、处理器三15和处理器四16,无论几个传输端口在工作,资源分配处理器17均将进程合理分配到四个处理器,一方面,能够有效的提高超融合数据交换、处理和共享的效率,另一方面,能够避免处理器资源浪费,提高计算资源利用率。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (5)
1.一种工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备,包括外壳(5)和电路板(12),其特征在于,所述外壳(5)的前侧从左至右依次固定安装有若干个传输端口一(1)、传输端口二(2)、传输端口三(3)和传输端口四(4),所述外壳(5)前侧与每个传输端口一(1)、传输端口二(2)、传输端口三(3)和传输端口四(4)对应的位置处均安装有指示灯(6),所述外壳(5)的前侧安装有电源接口(7),所述外壳(5)内设置有处理室(8),所述处理室(8)的两侧分别设置有散热室一(9)和散热室二(10),所述处理室(8)的后侧设置有干燥室(11),所述电路板(12)安装在处理室(8)内,所述电路板(12)上从左至右依次集成安装有处理器一(13)、处理器二(14)、处理器三(15)和处理器四(16),所述电路板(12)上还集成安装有资源分配处理器(17),所述散热室一(9)和散热室二(10)后侧的内侧壁上均安装有无叶风扇一(18),散热装置(19)包括半导体制冷片(20)、散热片(21)和无叶风扇二(22),所述散热室一(9)和散热室二(10)与处理室(8)之间均开设有通孔,所述通孔的两侧分别固定安装有导热管一(23)和导热管二(24),所述散热片(21)的一端固定安装在导热管一(23)的一端内,所述导热管二(24)内固定安装有导热板(32),所述无叶风扇二(22)的输出端安装在导热管二(24)的一端内,所述导热管一(23)和导热管二(24)内均填充有氧化铝导热橡胶,所述干燥室(11)的内侧壁上固定安装有气泵(25),所述气泵(25)上设置有出气管(27)和进气管(28),所述进气管(28)与处理室(8)的一端连通,所述出气管(27)上连接有干燥管(26),所述干燥管(26)内设置有干燥剂和滤网,所述干燥管(26)的另一端连接有连接管(29),所述连接管(29)的一端与处理室(8)的另一端连通,所述处理室(8)的内侧壁上固定安装有温度传感器(30)。
2.根据权利要求1所述的一种工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备,其特征在于,所述外壳(5)的两侧均开设有散热孔(31)。
3.根据权利要求1所述的一种工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备,其特征在于,所述无叶风扇一(18)的输出端与散热装置(19)的位置相对应。
4.根据权利要求1所述的一种工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备,其特征在于,所述散热装置(19)的数量为4个。
5.根据权利要求1所述的一种工业互联网超融合数据快速交换处理共享设备,其特征在于,所述处理器一(13)、处理器二(14)、处理器三(15)和处理器四(16)与资源分配处理器(17)电性连接,所述资源分配处理器(17)分别与传输端口一(1)、传输端口二(2)、传输端口三(3)、传输端口四(4)、指示灯(6)、无叶风扇一(18)、无叶风扇二(22)、半导体制冷片(20)、气泵(25)和温度传感器(30)电性连接。
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