CN111587043B - 一种基于局部温度变化自动调节冷媒进量的服务器机柜 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于局部温度变化自动调节冷媒进量的服务器机柜,包括机柜本体和液冷机构,机柜本体包括上部的第一腔室和下部的第二腔室,第一腔室内设有置物横板和与置物横板垂直固接的通风竖板,置物横板和通风竖板将第一腔室分隔为进风通道和置物腔,机柜本体顶部设有与进风通道连通的冷气进口,通风竖板上开有与置物腔连通的进风口,通风竖板上安装有与置物腔一一对应的百叶窗组件;置物腔内还设有感温动力机构和传动机构,传动机构与提绳、蝶阀阀杆传动连接。本发明采用风冷和液冷结合方式,提高散热效果,感温动力机构根据置物腔温度变化驱动传动机构运动,改变冷媒进量,使服务器保持合理温度区间,正常运行。
Description
技术领域
本发明涉及服务器机柜领域,特别是一种基于局部温度变化自动调节冷媒进量的服务器机柜。
背景技术
服务器机柜,用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件,使其构成一个整体的安装箱。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。机柜的结构应具有良好的刚度和强度以及良好的电磁隔离、接地、噪声隔离、通风散热等性能。此外,服务器机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能,以便保证设备稳定可靠地工作。
现有的服务器机柜通常包括一顶板、与该顶板相对的一底板及分别连接于顶板与底板之间的四个侧板。顶板、底板及侧板共同围设形成一空间,用以存放服务器、集线器、磁盘阵列柜等网络设备。服务器机柜顶端的一侧设有一空调装置,使用时,该空调装置的冷却气流从服务器机柜的顶部向下吹向各层的服务器并带走服务器产生的热量。
目前,一般的服务器机柜都比较高,该空调装置的冷却气流是由上向下流动的,这就会造成设于靠近空调装置的服务器机柜上部的服务器处的冷却气流过剩,而对设于远离空调装置的服务器机柜下部的服务器处的冷却气流则不足,另外,由于各层存放的服务器的实际功耗均不同,即使各层冷却气流分配均匀,仍存在局部高温情况,现有服务器机柜无法根据局部温度变化调节温度,不利于冷媒的合理分配及热量的有效散发。
发明内容
本发明的目的是为了解决上述问题,设计了一种基于局部温度变化自动调节冷媒进量的服务器机柜。
实现上述目的本发明的技术方案为,一种基于局部温度变化自动调节冷媒进量的服务器机柜,包括机柜本体和液冷机构,所述机柜本体包括上部的第一腔室和下部的第二腔室,所述第一腔室内设有置物横板和与置物横板垂直固接的通风竖板,所述置物横板和通风竖板将第一腔室分隔为一位于第一腔室后部的进风通道及若干与进风通道连通的置物腔,所述机柜本体顶部设有与进风通道连通的冷气进口,所述通风竖板上开有与置物腔连通的进风口,所述通风竖板上安装有与置物腔一一对应的百叶窗组件;
所述百叶窗组件包括固定在通风竖板上的固定框、转动安装在固定框上的百叶扇片、与百叶扇片逐一连接的提绳;
第二腔室内通过隔板分隔为冷却液腔和水泵腔,所述液冷机构包括与冷却液腔连通的循环出水管和循环回流管、串接在循环出水管上的循环泵、与循环出水管和循环回流管连接的若干分支换热盘管、安装在分支换热盘管上的蝶阀;其中分支换热盘管与置物横板一一对应,分支换热盘管安装在置物横板下端面,蝶阀阀杆上端穿过置物横板;
所述置物腔内还设有感温动力机构和传动机构,所述传动机构与提绳、蝶阀阀杆传动连接,所述感温动力机构根据置物腔温度变化驱动传动机构运动,以带动提绳升降改变百叶扇片开合角度、带动蝶阀阀杆转动改变分支换热盘管内介质流量。
优选地,所述感温动力机构包括固定安装在置物横板上的隔热座、固定安装在隔热座上的容纳壳体、滑动设置在容纳壳体内可沿竖直方向直线运动的密封滑块、固定在密封滑块顶端且伸出容纳壳体的推杆、填充于容纳壳体内且位于密封滑块下方的感温蜡、套设在推杆上且两端分别与密封滑块和容纳壳体抵接的压簧。
优选地,所述传动机构包括与推杆连接的L型板、竖直固定在L型板上的第一齿条、固定在置物腔内的导轨、滑动设置在导轨内的滑块、固定在滑块上且与第一齿条相向设置的第二齿条、转动设置在置物腔内的从动轴、安装在从动轴上的第一圆柱齿轮和第一伞齿轮、安装在蝶阀阀杆上端的第二伞齿轮、安装在第二齿条上的拉绳、安装在置物腔内的变速机构;其中,第一圆柱齿轮位于第一齿条相向的第二齿条间,第一圆柱齿与第一齿条和第二齿条啮合连接,第一伞齿轮与第二伞齿轮啮合连接,变速机构输入端和输出端分别与拉绳、提绳连接。
优选地,所述变速机构包括转动安装在置物腔内的第一水平转轴和第二水平转轴,所述第一水平转轴上安装有第一卷线轮和第一皮带轮,所述拉绳上端固定且缠绕在第一卷线轮上,所述第二水平转轴上安装有第二卷线轮和第二皮带轮,所述提绳上端固定且缠绕在第二卷线轮上,所述第一皮带轮与第二皮带轮间通过传动皮带传动连接,所述第一皮带轮与第二皮带轮的传动比为i。
优选地,由上至下排序的各所述置物腔内的变速机构中,i依次增大。
优选地,所述传动机构还包括转动安装在置物腔内的第三水平转轴,所述第三水平转轴上安装有导向轮,所述提绳绕过导向轮后与第二卷线轮连接。
优选地,所述百叶扇片的初始开合角度为a,最大开合角度为b,其中0°<a<b≤90°,b的大小与置物腔内温度高低正相关。
优选地,所述置物腔内均设有隔网,所述隔网垂直固定在置物横板上将置物腔分为第一区域和第二区域,第一区域的空间远大于第二区域的空间,第一区域用于储放服务器,所述感温动力机构和传动机构位于第二空间。
优选地,所述冷却液腔上部设有进液口,进液口处安装有进液阀门,所述冷却液腔下部设有排液口,排液口处安装有排液阀门。
优选地,所述机柜本体前端铰接有用于关闭第一腔室的散热网门。
本发明的有益效果:
1、风冷和液冷结合方式,提高散热效果,使服务器保持合理温度区间,正常运行;
2、感温动力机构根据置物腔温度变化驱动传动机构运动,改变百叶扇片开合角度、带动蝶阀阀杆转动改变分支换热盘管内介质流量,当某一置物腔温度升高时,则百叶扇片开合角度增大、分支换热盘管内介质流量增大,从而增加该置物腔冷媒进量,提高该置物腔散热效率;
3、通过设置变速机构,由上至下排序的各置物腔内的变速机构中,第一皮带轮与第二皮带轮的传动比依次增大,这样,越下层的百叶扇片的开合程度越大,从而使不同高度的置物腔在处于同一温度时,冷气进量大致相同,使各层冷却气流分配均匀。
附图说明
图1是本发明服务器机柜的结构示意图;
图2是本发明服务器机柜的正视图(散热网门打开);
图3是本发明液冷机构的连接结构示意图;
图4是图1中感温动力机构、传动机构和百叶窗组件连接关系的局部放大示意图;
图5图4的另一状态图(感温蜡热膨胀);
图6是本发明传动机构与蝶阀连接结构示意图;
图7是本发明分支换热盘管的结构示意图;
图8是图2中B处的局部放大图;
图9是图2中C处的局部放大图;
图中,1、机柜本体;11、第一腔室;111、置物横板;112、通风竖板;113、进风通道;114、置物腔;115、冷气进口;116、进风口;117、隔网;12、第二腔室;121、隔板;122、冷却液腔;123、水泵腔;124、进液口;125、进液阀门;126、排液口;127、排液阀门;13、散热网门;2、液冷机构;21、循环出水管;22、循环回流管;23、循环泵;24、分支换热盘管;25、蝶阀;3、百叶窗组件;31、固定框;32、百叶扇片;33、提绳;4、感温动力机构;41、隔热座;42、容纳壳体;43、密封滑块;44、推杆;45、感温蜡;46、压簧;5、传动机构;501、L型板;502、第一齿条;503、导轨;504、滑块;505、第二齿条;506、从动轴;507、第一圆柱齿轮;508、第一伞齿轮;509、第二伞齿轮;510、拉绳;511、第三水平转轴;512、导向轮;6、变速机构;61、第一水平转轴;62、第二水平转轴;63、第一卷线轮;64、第一皮带轮;65、第二卷线轮;66、第二皮带轮;67、传动皮带。
具体实施方式
下面结合附图对本发明进行具体描述,如图1-9所示:一种基于局部温度变化自动调节冷媒进量的服务器机柜,包括机柜本体1和液冷机构2,机柜本体1包括上部的第一腔室11和下部的第二腔室12,第一腔室11内设有置物横板111和与置物横板111垂直固接的通风竖板112,置物横板111水平设置且与机柜本体1内壁固接,置物横板111和通风竖板112将第一腔室11分隔为一位于第一腔室11后部的进风通道113及若干与进风通道113连通的置物腔114,机柜本体1顶部设有与进风通道113连通的冷气进口115,通风竖板112上开有与置物腔114连通的进风口116,通风竖板112上安装有与置物腔114一一对应的百叶窗组件3;
百叶窗组件3包括固定在通风竖板112上的固定框31、转动安装在固定框31上的百叶扇片32、与百叶扇片32逐一连接的提绳33;
第二腔室12内通过隔板121分隔为冷却液腔122和水泵腔123,液冷机构2包括与冷却液腔122连通的循环出水管21和循环回流管22、串接在循环出水管21上的循环泵23、与循环出水管21和循环回流管22连接的若干分支换热盘管24、安装在分支换热盘管24上的蝶阀25;其中分支换热盘管24与置物横板111一一对应,分支换热盘管24安装在置物横板111下端面,蝶阀25阀杆上端穿过置物横板111;
置物腔114内还设有感温动力机构4和传动机构5,传动机构5与提绳33、蝶阀25阀杆传动连接,感温动力机构4根据置物腔114温度变化驱动传动机构5运动,以带动提绳33升降改变百叶扇片32开合角度、带动蝶阀25阀杆转动改变分支换热盘管24内介质流量。
优选地,如图4-5所示,感温动力机构4包括固定安装在置物横板111上的隔热座41、固定安装在隔热座41上的容纳壳体42、滑动设置在容纳壳体42内可沿竖直方向直线运动的密封滑块43、固定在密封滑块43顶端且伸出容纳壳体42的推杆44、填充于容纳壳体42内且位于密封滑块43下方的感温蜡45、套设在推杆44上且两端分别与密封滑块43和容纳壳体42抵接的压簧46。
在机房中,由于柜体内的理想环境温度在30-35℃,在该温度区间内,服务器机柜内部能够正常运转,因此感温蜡45优选采用型号为35A的感温蜡45,控温范围33-46℃;当置物腔114内温度从超过由33℃升高到46℃或以上时,感温蜡45的体膨胀率逐渐增大到13%左右,且在熔点温度附近感温蜡45的体膨胀率与温度几乎呈线性规律变化;感温蜡45的膨胀应力是一个定值,远大于推杆44运动所需的推力,在采用压簧46情况下,压簧46压力对感温蜡45的热膨胀特性影响不大;感温蜡45密封在容纳壳体42中,当温度上升到感温蜡45熔点时,感温蜡45体积膨胀而推动推杆44上升,压簧46压缩;温度下降时,感温蜡45遇冷收缩,在压簧46回弹作用下,密封滑块43复位;容纳壳体42可设计成筒状,也可以设计成锥形瓶状,优选锥形瓶状,锥形瓶状的容纳壳体42可在底部容纳更多感温蜡45,密封滑块43滑动设置在锥形瓶状容纳壳体42上部的圆筒段内,这样感温蜡45融化膨胀时,进入上部圆筒段的量更大,密封滑块43相对于筒状设计的行程增大;隔热座41采用木制或塑料材质的隔热材料制成,从而不与置物横板111热传递,容纳壳体42选用导热性能好的材料制成,便于容纳壳体42与置物腔114内室温匹配,感温蜡45感应置物腔114内的室温。
感温动力机构4也可以为温度传感器、电动推杆44及与两者电连接的温控器,温度传感器感受置物腔114内温度变化,当温度超过35°,温控器控制电动推杆44的推杆44伸出,带动传动机构5运动。
优选地,如图4-6所示,传动机构5包括与推杆44连接的L型板501、竖直固定在L型板501上的第一齿条502、固定在置物腔114内的导轨503、滑动设置在导轨503内的滑块504、固定在滑块504上且与第一齿条502相向设置的第二齿条505、转动设置在置物腔114内的从动轴506、安装在从动轴506上的第一圆柱齿轮507和第一伞齿轮508、安装在蝶阀25阀杆上端的第二伞齿轮509、安装在第二齿条505上的拉绳510、安装在置物腔114内的变速机构6;其中,第一圆柱齿轮507位于第一齿条502相向的第二齿条505间,第一圆柱齿与第一齿条502和第二齿条505啮合连接,第一伞齿轮508与第二伞齿轮509啮合连接,变速机构6输入端和输出端分别与拉绳510、提绳33连接。
在上述描述中,设置导轨503和滑块504,滑块504滑动卡装在导轨503内只沿竖直方向运动,可使第二齿条505做直线升降运动,导轨503可通过螺丝或焊接方式固定在置物横板111上,也可以通过螺丝或焊接固定在机柜本体1侧壁上;蝶阀25阀杆上的手柄去除,只安装第二伞齿轮509,在置物横板111上开供蝶阀25阀杆伸入的开孔;从动轴506通过轴承安装在机柜本体1的侧壁上;L型板501上升时,第一齿条502带动第一圆柱齿轮507、第一伞齿轮508和从动轴506转动,第一圆柱齿轮507带动第二齿条505下降,第二齿条505下拉拉绳510,经过变速机构6的变速后,提绳33上拉增大百叶扇片32开合角度,从而增加冷风进量;第一伞齿轮508带动第二伞齿轮509、蝶阀25阀杆转动,蝶阀25的初始为半开启位置,角度为45°,当L型板501上升至最高点时,蝶阀25蝶板转动45°左右,蝶阀25基本完全开启,分支换热盘管24流量最大。
优选地,如图4-5所示,变速机构6包括转动安装在置物腔114内的第一水平转轴61和第二水平转轴62,第一水平转轴61上安装有第一卷线轮63和第一皮带轮64,拉绳510上端固定且缠绕在第一卷线轮63上,第二水平转轴62上安装有第二卷线轮65和第二皮带轮66,提绳33上端固定且缠绕在第二卷线轮65上,第一皮带轮64与第二皮带轮66间通过传动皮带67传动连接,第一皮带轮64与第二皮带轮66的传动比为i。
由于感温蜡45热膨胀率有限,感温蜡45热膨胀后推动推杆44上升至最高点时,仍无法使百叶扇片32开合角度达到最大,因此设置变速机构6,可在增加提绳33的提升长度,从而提高百叶扇片32的开合角度;其中,第一水平转轴61和第二水平转轴62均通过轴承安装在机柜本体1侧壁。
优选地,如图1所示,由上至下排序的各置物腔114内的变速机构6中,i依次增大。
由于各层存放的服务器的实际功耗均不同,在一具体情况下,最上层和最下层的服务器均处于较高温度,如果各置物腔114内的变速机构6中i相同,则百叶窗组件3的开口面积均提高且保持相同,虽然多于其他中间层的百叶窗组件3的开口面积,但由于进风通道113内冷却气流是由上向下流动的,这就会造成靠近冷气进口115的最上层置物腔114进的冷却气流进气量大于远离冷气进口115的最下层置物腔114内的冷却气流进气量,仍会导至最上层置物腔114冷却气流进气量过剩,最下层置物腔114冷却气流进气量稍微不足,无法快速提高至合理冷气进量;正因为这样,在由上至下排序的各置物腔114内的变速机构6中,i采用依次增大的方式,这样,在上述情况中,最下层的百叶窗组件3的百叶扇片32开合角度会大于最上层百叶窗组件3的百叶扇片32开合角度,从而将最下层置物腔114内冷气进量增加到与最上层置物腔114冷气进量大致相同,使各层冷却气流分配均匀。
优选地,如图4-5所示,传动机构5还包括转动安装在置物腔114内的第三水平转轴511,第三水平转轴511上安装有导向轮512,提绳33绕过导向轮512后与第二卷线轮65连接。
第三水平转轴511通过轴承安装在机柜本体1侧壁,导向轮512位于百叶扇片32与提绳33连接点的大致正上方位置,从而便于变速机构6拉动提绳33,使提绳33沿竖直方向带动百叶扇片32开合。
优选地,百叶扇片32的初始开合角度为a,最大开合角度为b,其中0°<a<b≤90°,b的大小与置物腔114内温度高低正相关。
初始开合角度为a优选为45度,保证置物腔114内进入充足冷气,置物内温度升高,则b值增大,当置物腔114达到一定高温,感温蜡45完全融化,b达到最大。
优选地,如图2和图8所示,置物腔114内均设有隔网117,隔网117垂直固定在置物横板111上将置物腔114分为第一区域和第二区域,第一区域的空间远大于第二区域的空间,第一区域用于储放服务器,感温动力机构4和传动机构5位于第二空间。
设置隔网117,可避免服务器与感温动力机构4和传动机构5接触,同时隔网117具有网孔,仍连通第一区域和第二区域,不会使第一区域和第二区域产生温差。
优选地,如图2和图9所示,冷却液腔122上部设有进液口124,进液口124处安装有进液阀门125,冷却液腔122下部设有排液口126,排液口126处安装有排液阀门127。
冷却液腔122储蓄冷却液,通过进液阀门125启闭进液口124,通过进液口124加入冷却液,通过排液阀门127启闭排液口126,通过排液口126更换冷却液。
优选地,如图1-2所示,机柜本体1前端铰接有用于关闭第一腔室11的散热网门13。
设置散热网门13,可防护第一腔室11内的服务器,同时散热网门13可方便散热,进风通道113的冷气通过进风口116和百叶窗组件3进入置物腔114,并由散热网门13排出机柜本体1。
本实施方案的工作原理:循环泵23通过循环出水管将冷却液泵入各分支换热盘管24,分支换热盘管24与置物横板111换热后进入循环回流管22,回流至冷却液腔122;进风口116连接空调输出端,冷却气流由进风口116进入进风通道113内,通过进风口116和百叶窗组件3进入置物腔114,对置物腔114进行降温,并由散热网门13排出机柜本体1;当容纳腔内温度升高到感温蜡45熔点时,感温蜡45体积膨胀而推动推杆44上升,压簧46压缩,推杆44带动;L型板501、第一齿条502上升,第一齿条502带动第一圆柱齿轮507、第一伞齿轮508和从动轴506转动,第一圆柱齿轮507带动第二齿条505下降,第二齿条505下拉拉绳510,拉绳510带动第一卷线轮63转动,第一水平转轴61和第一皮带轮64随之转动,第一皮带轮64通过传动皮带67带动第二皮带轮66、第二卷线轮65和第二水平转轴62转动,第二皮带轮66收卷提绳33,提绳33上拉百叶扇片32,从而增大百叶扇片32开合角度,从而增加冷风进量;第一伞齿轮508带动第二伞齿轮509、蝶阀25阀杆转动,蝶阀25蝶板开启角度增大,提高分支换热盘管24流量,从而增加换热效率,服务器放置在置物横板111上,通过快速降低置物横板111的温度,降低服务器温度;
当温度下降时,感温蜡45遇冷收缩,在压簧46回弹作用下,密封滑块43复位,L型板501下降带动第二齿条505上升、蝶阀25阀杆反转,百叶扇片32在自身重力作用下下旋,减少开合角度,蝶阀25蝶板开启角度减小。
上述技术方案仅体现了本发明技术方案的优选技术方案,本技术领域的技术人员对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本发明的原理,属于本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种基于局部温度变化自动调节冷媒进量的服务器机柜,包括机柜本体(1)和液冷机构(2),其特征在于,所述机柜本体(1)包括上部的第一腔室(11)和下部的第二腔室(12),所述第一腔室(11)内设有置物横板(111)和与置物横板(111)垂直固接的通风竖板(112),所述置物横板(111)和通风竖板(112)将第一腔室(11)分隔为一位于第一腔室(11)后部的进风通道(113)及若干与进风通道(113)连通的置物腔(114),所述机柜本体(1)顶部设有与进风通道(113)连通的冷气进口(115),所述通风竖板(112)上开有与置物腔(114)连通的进风口(116),所述通风竖板(112)上安装有与置物腔(114)一一对应的百叶窗组件(3);
所述百叶窗组件(3)包括固定在通风竖板(112)上的固定框(31)、转动安装在固定框(31)上的百叶扇片(32)、与百叶扇片(32)逐一连接的提绳(33);
所述第二腔室(12)内通过隔板(121)分隔为冷却液腔(122)和水泵腔(123),所述液冷机构(2)包括与冷却液腔(122)连通的循环出水管(21)和循环回流管(22)、串接在循环出水管(21)上的循环泵(23)、与循环出水管(21)和循环回流管(22)连接的若干分支换热盘管(24)、安装在分支换热盘管(24)上的蝶阀(25);其中分支换热盘管(24)与置物横板(111)一一对应,分支换热盘管(24)安装在置物横板(111)下端面,蝶阀(25)阀杆上端穿过置物横板(111);
所述置物腔(114)内还设有感温动力机构(4)和传动机构(5),所述传动机构(5)与提绳(33)、蝶阀(25)阀杆传动连接,所述感温动力机构(4)根据置物腔(114)温度变化驱动传动机构(5)运动,以带动提绳(33)升降改变百叶扇片(32)开合角度、带动蝶阀(25)阀杆转动改变分支换热盘管(24)内介质流量;
所述感温动力机构(4)包括固定安装在置物横板(111)上的隔热座(41)、固定安装在隔热座(41)上的容纳壳体(42)、滑动设置在容纳壳体(42)内可沿竖直方向直线运动的密封滑块(43)、固定在密封滑块(43)顶端且伸出容纳壳体(42)的推杆(44)、填充于容纳壳体(42)内且位于密封滑块(43)下方的感温蜡(45)、套设在推杆(44)上且两端分别与密封滑块(43)和容纳壳体(42)抵接的压簧(46);
所述传动机构(5)包括与推杆(44)连接的L型板(501)、竖直固定在L型板(501)上的第一齿条(502)、固定在置物腔(114)内的导轨(503)、滑动设置在导轨(503)内的滑块(504)、固定在滑块(504)上且与第一齿条(502)相向设置的第二齿条(505)、转动设置在置物腔(114)内的从动轴(506)、安装在从动轴(506)上的第一圆柱齿轮(507)和第一伞齿轮(508)、安装在蝶阀(25)阀杆上端的第二伞齿轮(509)、安装在第二齿条(505)上的拉绳(510)、安装在置物腔(114)内的变速机构(6);其中,第一圆柱齿轮(507)位于第一齿条(502)相向的第二齿条(505)间,第一圆柱齿与第一齿条(502)和第二齿条(505)啮合连接,第一伞齿轮(508)与第二伞齿轮(509)啮合连接,变速机构(6)输入端和输出端分别与拉绳(510)、提绳(33)连接;
所述变速机构(6)包括转动安装在置物腔(114)内的第一水平转轴(61)和第二水平转轴(62),所述第一水平转轴(61)上安装有第一卷线轮(63)和第一皮带轮(64),所述拉绳(510)上端固定且缠绕在第一卷线轮(63)上,所述第二水平转轴(62)上安装有第二卷线轮(65)和第二皮带轮(66),所述提绳(33)上端固定且缠绕在第二卷线轮(65)上,所述第一皮带轮(64)与第二皮带轮(66)间通过传动皮带(67)传动连接,所述第一皮带轮(64)与第二皮带轮(66)的传动比为i;
由上至下排序的各所述置物腔(114)内的变速机构(6)中,i依次增大;
所述传动机构(5)还包括转动安装在置物腔(114)内的第三水平转轴(511),所述第三水平转轴(511)上安装有导向轮(512),所述提绳(33)绕过导向轮(512)后与第二卷线轮(65)连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于局部温度变化自动调节冷媒进量的服务器机柜,其特征在于,所述百叶扇片(32)的初始开合角度为a,最大开合角度为b,其中0°<a<b≤90°,b的大小与置物腔(114)内温度高低正相关。
3.根据权利要求2所述的一种基于局部温度变化自动调节冷媒进量的服务器机柜,其特征在于,所述置物腔(114)内均设有隔网(117),所述隔网(117)垂直固定在置物横板(111)上将置物腔(114)分为第一区域和第二区域,第一区域的空间远大于第二区域的空间,第一区域用于储放服务器,所述感温动力机构(4)和传动机构(5)位于第二空间。
4.根据权利要求3所述的一种基于局部温度变化自动调节冷媒进量的服务器机柜,其特征在于,所述冷却液腔(122)上部设有进液口(124),进液口(124)处安装有进液阀门(125),所述冷却液腔(122)下部设有排液口(126),排液口(126)处安装有排液阀门(127)。
5.根据权利要求4所述的一种基于局部温度变化自动调节冷媒进量的服务器机柜,其特征在于,所述机柜本体(1)前端铰接有用于关闭第一腔室(11)的散热网门(13)。
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