发明内容
本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术的不足,提供一种搭载区块链技术的便于降温散热的计算机。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种搭载区块链技术的便于降温散热的计算机,包括主体,所述主体内设有处理器和存储器,所述处理器和存储器电连接,所述存储器接受区块链节点写入的区块链数据,并对区块链数据进行存储;
所述主体的上方设有降温机构,所述主体内设有导气机构;
所述导气机构包括转动组件、转杆和两个导气组件,所述转杆竖向设置,所述转动组件与转杆传动连接,所述转杆的两端分别与两个导气组件连接,所述导气组件包括隔板、转动管、竖管和连接管,所述隔板固定在主体内,所述隔板上设有若干气孔,所述隔板套设在转杆上,所述转杆与转动管固定连接,所述竖管的一端固定在转动管的远离隔板的一侧,所述竖管的另一端的内壁与连接管的一端的外周密封连接,所述连接管的另一端与降温机构连接,两个导气组件中,位于上方的转动管的下方设有若干吸气罩,位于下方的转动管的上方设有若干喷头;
所述降温机构包括降温盒、气泵、输气管、密封组件、进气管和两个通气组件,所述降温盒固定在主体的上方,所述气泵固定在主体的一侧,两个通气组件分别设置在降温盒内的顶部的两侧,所述气泵与上方的连接管连通,所述气泵通过输气管与其中一个通气组件与进气管的顶部连接,所述进气管的底部设置在降温盒内的底部,另一个通气组件与下方的导气组件中的连接管连接,所述密封组件位于降温盒的中心处的上方,所述通气组件包括通气室、密封板、电磁铁、连接杆和弹簧,所述通气室固定在降温盒内的顶部,所述通气室的下方设有圆孔,所述密封板的一端抵靠在通气室的远离密封组件的一侧的内壁上,所述密封板的另一侧通过连接杆与电磁铁固定连接,所述电磁铁通过弹簧与通气室的靠近密封组件的一侧连接,所述弹簧处于拉伸状态。
作为优选,为了提高数据存储的安全性,所述处理器内设有区块链系统,所述区块链系统包括数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层,所述区块链数据来源于数据层。
作为优选,为了提高设备的智能化程度,所述处理器为单片机或PLC,所述存储器包括内存数据库和磁盘数据库,所述内存数据库和磁盘数据库分别接受区块链节点写入的区块链数据,并对区块链数据进行存储。
作为优选,为了驱动转杆转动,所述转动组件包括电机、第一齿轮和第二齿轮,所述电机固定在主体内,所述电机与第一齿轮传动连接,所述第一齿轮与第二齿轮啮合,所述第二齿轮同轴固定在转杆上。
作为优选,为了检测主体内的环境温度,所述导气组件还包括温度传感器,所述温度传感器位于两个隔板之间。
作为优选,为了实现转动管的稳定转动,所述导气组件还包括环形槽和两个滑块,两个滑块分别固定在转动管的两端,所述环形槽固定在主体的内壁上,所述滑块与环形槽滑动连接。
作为优选,为了保证对空气的降温效果,所述降温盒内还设有若干导气板,所述导气板从上而下固定在降温盒内,所述导气板上设有导气口,各导气板上的导气口交错设置,所述导气板倾斜设置。
作为优选,为了便于实现电磁铁的稳定移动,所述电磁铁的上方设有滑环,两个通气室之间设有滑杆,所述滑环套设在滑杆上。
作为优选,为了方便向降温盒内加水,所述密封组件包括注水口、密封塞、把手和若干紧固单元,所述注水口设置在降温盒的顶部,所述密封塞位于注水口的内侧,所述把手固定在密封塞的上方,所述紧固单元周向均匀分布在密封塞的上方。
作为优选,为了紧固密封塞,所述紧固单元包括固定轴、凸板、套环和拨杆,所述凸板通过固定轴固定在降温盒的上方,所述套环套设在固定轴上,所述拨杆与套环固定连接,所述拨杆抵靠在密封塞的上方。
本发明的有益效果是,该搭载区块链技术的便于降温散热的计算机,该搭载区块链技术的便于降温散热的计算机,采用区块链技术进行数据存储,使得数据安全程度高,并且通过降温机构便于对主体内的热空气进行吸热降温,配合导气机构实现空气循环流动,使得冷空气均匀分布在两个隔板之间,保证了主体内的运行环境温度,从而延长设备的使用寿命,提高了设备的实用性。
具体实施方式
现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。
如图1所示,一种搭载区块链技术的便于降温散热的计算机,包括主体1,所述主体1内设有处理器和存储器,所述处理器和存储器电连接,所述存储器接受区块链节点写入的区块链数据,并对区块链数据进行存储,所述处理器内设有区块链系统,所述区块链系统包括数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层,所述区块链数据来源于数据层,所述处理器为单片机或PLC,所述存储器包括内存数据库和磁盘数据库,所述内存数据库和磁盘数据库分别接受区块链节点写入的区块链数据,并对区块链数据进行存储。
事实上,处理器主要是用于处理数据,而存储器则是用来数据存储,在这里:
数据层封装了底层数据区块以及相关的数据加密和时间戳等技术;
实际上,内存数据库和磁盘数据库接受或存储到的区块链数据均是来自于数据层。
网络层则包括分布式组网机制、数据传播机制和数据验证机制等;
共识层主要封装网络节点的各类共识算法;
激励层将经济因素集成到区块链技术体系中来,主要包括经济激励的发行机制和分配机制等;
合约层主要封装各类脚本、算法和智能合约,是区块链可编程特性的基础;
应用层则封装了区块链的各种应用场景和案例。
如图2所示,所述主体1的上方设有降温机构,所述主体1内设有导气机构;
主体1内部,通过导气机构引导空气流动,使得热空气向上流动,通过降温机构进行降温后,再从主体1内的下方进入,从而降低主体1内的空气温度,使得主体1内的电子元器件工作在合适的环境温度下,保障主体1的稳定运行,延长主体1的使用寿命。
如图3所示,所述导气机构包括转动组件、转杆2和两个导气组件,所述转杆2竖向设置,所述转动组件与转杆2传动连接,所述转杆2的两端分别与两个导气组件连接,所述导气组件包括隔板3、转动管4、竖管5和连接管6,所述隔板3固定在主体1内,所述隔板3上设有若干气孔,所述隔板3套设在转杆2上,所述转杆2与转动管4固定连接,所述竖管5的一端固定在转动管4的远离隔板3的一侧,所述竖管5的另一端的内壁与连接管6的一端的外周密封连接,所述连接管6的另一端与降温机构连接,两个导气组件中,位于上方的转动管4的下方设有若干吸气罩7,位于下方的转动管4的上方设有若干喷头8;
导气机构中,两个隔板3的位置固定,在两个隔板3间可安装各类电子元器件,用于实现设备运行,隔板3上设置气孔,方便空气在隔板3的上下两侧进行流动,在进行降温散热时,由转动组件启动,带动转杆2旋转,使得转杆2带动两端的转动管4进行转动,两个转动管4中,位于上方的转动管4的下方设置多个吸气罩7,通过吸气罩7的转动,便于均匀吸收热空气,再通过竖管5和连接管6输送到降温机构中,降低空气的温度,而在空气进行降温后,从下方的导气组件中的连接管6进入到竖管5中,再通过竖管5进入到旋转的转动管4内,通过喷头8喷出冷空气,冷空气通过隔板3上的气孔进入两个隔板3之间,从而降低两个隔板3之间内的电子元器件工作的环境温度,有利于保证设备的稳定运行,延长设备的使用寿命。
如图4所示,所述降温机构包括降温盒9、气泵10、输气管11、密封组件、进气管12和两个通气组件,所述降温盒9固定在主体1的上方,所述气泵10固定在主体1的一侧,两个通气组件分别设置在降温盒9内的顶部的两侧,所述气泵10与上方的连接管6连通,所述气泵10通过输气管11与其中一个通气组件与进气管12的顶部连接,所述进气管12的底部设置在降温盒9内的底部,另一个通气组件与下方的导气组件中的连接管6连接,所述密封组件位于降温盒9的中心处的上方,所述通气组件包括通气室13、密封板14、电磁铁15、连接杆16和弹簧17,所述通气室13固定在降温盒9内的顶部,所述通气室13的下方设有圆孔,所述密封板14的一端抵靠在通气室13的远离密封组件的一侧的内壁上,所述密封板14的另一侧通过连接杆16与电磁铁15固定连接,所述电磁铁15通过弹簧17与通气室13的靠近密封组件的一侧连接,所述弹簧17处于拉伸状态。
在降温机构中,用户可通过密封组件向降温盒9内添加水溶液后,利用密封组件对降温盒9进行密封处理,在对主体1内部进行降温散热时,气泵10启动,从上方的抽气管内抽气,便于热空气通过吸气罩7、转动管4和连接管6后,通过输气管11进入降温盒9内的其中一个通气组件内,此时通气组件中的电磁铁15通电,使得两个电磁铁15产生相吸的磁性后,两个电磁铁15相互靠近,从而通过连接杆16打动密封板14向靠近密封组件的一侧,热空气进入其中一个通气室13内后,通过进气管12进入到降温盒9内的底部,与水接触后,水溶液吸收空气的热量,使得空气降温后,通过圆孔进入另一个通气室13内,再进入到下方的导气组件的连接管6内,通过竖管5和转动管4从喷头8向上喷出冷空气,如此,利用空气的循环流动与降温盒9内的水溶液接触,便于空气将热量散发到水溶液中,使得空气进行降温后,再回流到主体1内。降温完毕后,两个电磁铁15断电,失去磁性,使得拉伸状态的弹簧17拉动电磁铁15靠近通气室13移动,进而使得密封板14堵住通气室13,防止降温盒9内的水溶液蒸发后进入主体1内。
如图3所示,所述转动组件包括电机18、第一齿轮19和第二齿轮20,所述电机18固定在主体1内,所述电机18与第一齿轮19传动连接,所述第一齿轮19与第二齿轮20啮合,所述第二齿轮20同轴固定在转杆2上。
电机18启动,带动第一齿轮19旋转,第一齿轮19作用在与之啮合的第二齿轮20上,使得第二齿轮20发生转动,进而带动与第二齿轮20同轴固定连接的转杆2进行转动。
作为优选,为了检测主体1内的环境温度,所述导气组件还包括温度传感器21,所述温度传感器21位于两个隔板3之间。利用温度传感器21检测主体1内的温度,当温度过高后,气泵10启动,同时转动组件启动,便于带动主体1内的热空气进入降温盒9内进行降温后,再回流到主体1内。
作为优选,为了实现转动管4的稳定转动,所述导气组件还包括环形槽22和两个滑块23,两个滑块23分别固定在转动管4的两端,所述环形槽22固定在主体1的内壁上,所述滑块23与环形槽22滑动连接。利用固定在主体1内壁上的环形槽22,固定了滑块23的转动轨迹,由于滑块23与转动管4固定连接,从而可实现转动管4的稳定转动。
作为优选,为了保证对空气的降温效果,所述降温盒9内还设有若干导气板24,所述导气板24从上而下固定在降温盒9内,所述导气板24上设有导气口,各导气板24上的导气口交错设置,所述导气板24倾斜设置。热空气通过进气管12进入到降温盒9内后,顺着导气板24流动后,通过导气口向上流动,在于其他的导气板24接触,从其他导气板24上的导气口向上流动,如此,延长了热空气在降温盒9内的流动路径,便于降温盒9内的水溶液充分吸收空气热量,保证对空气的降温效果。
作为优选,为了便于实现电磁铁15的稳定移动,所述电磁铁15的上方设有滑环25,两个通气室13之间设有滑杆26,所述滑环25套设在滑杆26上。利用两个固定位置的通气室13,固定了滑杆26的位置,从而固定了滑环25的移动方向,由于滑环25与电磁铁15固定连接,从而便于实现电磁铁15的稳定移动。
如图5所示,所述密封组件包括注水口、密封塞27、把手28和若干紧固单元,所述注水口设置在降温盒9的顶部,所述密封塞27位于注水口的内侧,所述把手28固定在密封塞27的上方,所述紧固单元周向均匀分布在密封塞27的上方。
通过把手28可方便拉动密封塞27,打开注水口,通过注水口向降温盒9内加水,加水完毕后,将密封塞27塞入注水口内,而后利用紧固单元可固定密封塞27的位置。
作为优选,为了紧固密封塞27,所述紧固单元包括固定轴29、凸板30、套环31和拨杆32,所述凸板30通过固定轴29固定在降温盒9的上方,所述套环31套设在固定轴29上,所述拨杆32与套环31固定连接,所述拨杆32抵靠在密封塞27的上方。
紧固单元中,通过固定轴29可方便套环31进行转动,利用凸板30防止固定轴29脱离套环31,进而方便了拨杆32转动。将密封塞27塞入注水口内后,将转动拨杆32,使得拨杆32抵靠在密封塞27上方,防止密封塞27脱离注水口。
该计算机在运行时,通过气泵10启动,抽取主体1内的热空气,输送至水箱中,利用水溶液进行吸热降温后,空气通过通气组件输送至下方的导气组件,并通过喷头8喷出,同时,转动组件启动,带动转杆2进行转动,使得两个导气组件中的转动管4进行转动,便于上方的转动管4上的吸气罩7全面吸收主体1内的热空气,而下方的转动管4上的热空气均匀向上喷出热空气,利用空气循环流动,使得两个隔板3之间均匀布满冷空气,进而使得主体1内的电子元器件工作在合适的环境温度下,保证了设备的稳定运行,延长了设备的使用寿命。
与现有技术相比,该搭载区块链技术的便于降温散热的计算机,该搭载区块链技术的便于降温散热的计算机,采用区块链技术进行数据存储,使得数据安全程度高,并且通过降温机构便于对主体1内的热空气进行吸热降温,配合导气机构实现空气循环流动,使得冷空气均匀分布在两个隔板3之间,保证了主体1内的运行环境温度,从而延长设备的使用寿命,提高了设备的实用性。
以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。