CN117222194A - 一种数据库服务器扩展系统及其扩展应用 - Google Patents

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CN117222194A CN202311202195.3A CN202311202195A CN117222194A CN 117222194 A CN117222194 A CN 117222194A CN 202311202195 A CN202311202195 A CN 202311202195A CN 117222194 A CN117222194 A CN 117222194A
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Abstract

本申请提供了一种数据库服务器扩展系统及其扩展应用,包括多个服务器主机和制冷扩展模块;所述服务器主机,包括PCIE扩展模块、供电模块、存储扩展模块;PCIE扩展模块,用于连接机械硬盘磁盘阵列卡、多接口网卡等设备;供电模块,用于对服务器主机内部各种电气设备进行供电;存储扩展模块,用于与服务器连接对服务器的存储空间进行扩展。本申请通过在服务器主机系统中加入制冷扩展模块,制冷拓展模块在服务器内部运行模块拓展的时候,可以增加对服务器内部增加多个散热通道,保证服务器在运行模块拓展的时候,服务器机柜内部的散热效率同步提高,避免在服务器运行模块拓展的时候,散热效率跟不上的问题。

Description

一种数据库服务器扩展系统及其扩展应用
技术领域
本发明涉及服务器技术领域,具体而言,涉及一种数据库服务器扩展系统及其扩展应用。
背景技术
服务器是计算机的一种,它比普通计算机运行更快、负载更高、价格更贵。服务器在网络中为其他客户机(如PC机、智能手机、ATM等终端甚至是火车系统等大型设备)提供计算或者应用服务。服务器必须具有一定的“可扩展性”,这是因为企业网络不可能长久不变,特别是在当今信息时代。如果服务器没有一定的可扩展性,当用户一增多就不能胜任的话,一台价值几万,甚至几十万的服务器在短时间内就要遭到淘汰,这是任何企业都无法承受的。为了保持可扩展性,通常需要在服务器上具备一定的可扩展空间和冗余件。
服务器通常安装在机柜内,且服务器通常包括各种各样的模组,例如,CPU主控模组、存储模组、电源模组以及散热风扇模组等等,需要在机箱内配套设置不同类型的扩展模组,这种扩展方式仅是对各种服务器的运行模组进行拓展,不能在拓展服务器运行模组的同时对散热通道进行拓展,新加入的服务器模组会影响服务器机柜内部整体的散热效率。
例如:中国实用新型专利(申请号:CN202221671205.9)所公开的“一种可快速散热的拓展服务器”,其说明书公开:服务器是计算机局域网的核心部件,主要是运行网络操作系统,控制和协调网络中各计算机之间的计算工作,而拓展服务器是拓展工作时使用的服务器,应用于各种网络计算场合;
但是现有的拓展服务器在使用时存在着一定的不足之处有待改善,首先,服务器在使用时发热量大,同时为服务器机箱的整体散热降温,导致了热量容易在箱体内的停留,无法快速的进行散热使用,其次,散热后的热量无法集中排出,使得热量堆积在服务器使用房间,因此不能够有效快速的进行散热使用;上述专利可以佐证本专利在背景技术中提到的在服务器拓展过程中现有技术存在的缺陷。
因此我们对此做出改进,提出一种数据库服务器扩展系统及其扩展应用。
发明内容
本发明的目的在于:针对目前存在的现有服务器拓展方式不能在拓展服务器运行模组的同时对散热通道进行拓展,新加入的服务器模组会影响服务器机柜内部整体的散热效率的问题。
为了实现上述发明目的,本发明提供了以下数据库服务器扩展系统及其扩展应用,以改善上述问题。
本申请具体是这样的:
一种数据库服务器扩展应用,包括多个服务器主机和制冷通风模块,制冷通风模块包括制冷扩展模块和制冷控制模块;
制冷控制模块用于在服务器进行扩展的时候进行适配的供冷散热;
所述服务器主机,包括PCIE扩展模块、供电模块、存储扩展模块;PCIE扩展模块,用于连接机械硬盘磁盘阵列卡、多接口网卡等设备;供电模块,用于对服务器主机内部各种电气设备进行供电;存储扩展模块,用于与服务器连接对服务器的存储空间进行扩展。
作为本申请优选的技术方案,所述制冷扩展模块用于对服务器主机内部进行供冷,对服务器主机内部进行降温,所述制冷扩展模块包括多个制冷通风管道,多个制冷通风管道分别与多个服务器主机内部连通。
作为本申请优选的技术方案,还包括控温检测模块,所述控温检测模块用于对服务器主机内部进行温度检测,并在服务器主机内部温度过高的时候反馈到制冷控制模块,制冷控制模块用于控制吹向服务器的冷气温度和通入到机柜内部的冷气量。
作为本申请优选的技术方案,控温检测模块还包括网络实时监控模块,所述网络实时监控模块用于实时检测各个服务器主机内部的温度,并记录各个时间点各个服务器主机内部温度的变化,并且当某个服务器主机温度异常时,及时对该服务器主机处理的数据进行备份。
一种数据库服务器扩展应用,包括架体和滑动安装在架体内部的多个服务器的机柜,相邻机柜之间均设有用于连通相邻机柜内部空间的连通组件,连通组件的下方设有冷却通风组件,冷却通风组件用于从连通组件的两端对连通组件内部进行供冷;
所述架体的顶部设有分别与多个机柜内部连通的通风框体,通风框体上端设有用于将通风框体内部空气排出的排风管,排风管内部设有排风扇。
作为本申请优选的技术方案,连通组件包括相互对接的上连通板和下连通板,上连通板和下连通板共同形成连通通道,上连通板和下连通板的两端均设有用于连接冷却通风组件的进风口,机柜相互靠近的端面设有矩形通孔,相邻两个机柜相互分离时,上连通板和下连通板在转动后分别封堵在左右两个机柜相互靠近的矩形通孔上。
上连通板和下连通板相互远离的一端分别转动安装在左右两个机柜上。
作为本申请优选的技术方案,通风组件包括安装在机柜侧面的冷风管道,冷风管道朝向进风口的一端设有用于输送冷气的伸缩管道,所述冷风管道的两侧设有用于带动伸缩管道进行伸缩的伸缩杆,所述伸缩管道靠近进风口的一端设有用于压紧在进风口处进行密封的环状密封板,伸缩杆通过带动环状密封板移动进而带动伸缩管道伸缩。
作为本申请优选的技术方案,下连通板上还转动设置在过滤组件,所述过滤组件用于过滤由进风口进入的冷风中灰尘,所述上连通板与下连通板之间还可拆卸安装有分流网板。
作为本申请优选的技术方案,过滤组件设置有两组,两组过滤组件对称安装在进风口入口两侧,每组过滤组件包括转动安装在下连通板上的安装盘,安装盘上呈环状排列设有多排过滤毛刷,安装盘上端面向内凹陷呈漏斗状。
作为本申请优选的技术方案,安装盘的中部设有用于掉落灰尘的掉落通孔,所述掉落通孔中部设有与掉落通孔内壁连接的连接轴,连接轴的下方与下连通板转动连接,安装盘与下连通板之间留有供灰尘掉落的间隙。
作为本申请优选的技术方案,安装盘的底部呈圆周状设置有弧形的拨片,所述拨片用于拨动位于安装盘下方的灰尘,所述拨片的内弧面朝向安装盘的转动方向。
作为本申请优选的技术方案,所述相邻两个机柜之间还设置有用于对机柜内部进行灭火的灭火组件,所述灭火组件包括存储惰性气体的存储筒,所述存储筒的两端分别伸入到相邻两个机柜内部,所述存储筒的两端分别设置有用于向机柜内部喷出惰性气体的喷头,所述存储筒的外侧分别与相邻两个机柜卡接。
与现有技术相比,本发明的有益效果:
在本申请的方案中:
1.为了解决现有技术中现有服务器拓展方式不能在拓展服务器运行模组的同时对散热通道进行拓展,新加入的服务器模组会影响服务器机柜内部整体的散热效率的问题,本申请通过在服务器主机系统中加入制冷扩展模块,实现了制冷拓展模块在服务器内部运行模块拓展的时候,可以增加对服务器内部增加多个散热通道,保证服务器在运行模块拓展的时候,服务器机柜内部的散热效率同步提高,避免在服务器运行模块拓展的时候,散热效率跟不上的问题;
2.为了解决现有技术中对放置机柜的机房进行整体继续散热效率不高的问题,本申请通过设置封闭的机柜,散热通道直接通过冷却通风组件向机柜内部进行供冷,对机柜内部进行供冷的冷气不与机柜外界的空气进行热量交换,实现了在制冷设备功率不变的基础上可以对更多的服务器机柜内部进行供冷;冷气从机柜的下方在排风管内部的排风扇的作用下引导冷气从机柜下方向上扩散,在冷气经过机柜内部放置的服务器的时候,与服务器发生热量交换,使服务器的温度降下来,实现散热设备与服务器运行单元的同步扩展;
3.通过在相邻的机柜上分别转动设置上连通板和下连通板,实现了在需要对服务器进行扩展的时候,分别转动上连通板和下连通板并使相邻两个机柜相互靠近,完成上连通板和下连通板的相互对接,对接之后的上连通板和下连通板共同围成一个用于连通冷却通风组件的连通通道,连通通道的两端分别连通相邻机柜的内部空间,实现服务器机柜的拓展,并通过冷却通风组件对扩展之后构成的服务器工作空间内部进行降温,相较于对放置服务器的机房进行整体的降温,这种降温散热方式的效率更高,可以降低制冷所需的电力,能源得对服务器的降温转化效率更高;
4.通过在上连通板与下连通板的两侧分别设置可伸缩的伸缩管道,在拓展机柜之后,伸缩管道的管口在伸缩杆的带动下朝向进风口移动,可以自动完成冷风管道与机柜内部空间的连通,使扩展之后的机柜整体与多个伸缩管道内部连通,此时沿着冷风管道与伸缩管道对机柜内部空间进行供冷,可以高效的对扩展之后的机柜内部进行供冷,提高冷气对机柜内部服务器的降温效率;
5.通过在进风口处两侧设置过滤组件,通过过滤组件和分流网板同时对进入到上连通板与下连通板之间的冷风进行过滤,可以减少冷气中飘散的灰尘,可以避免灰尘飘散到机柜内部影响服务器等设备的正常运行;
6.通过在风口入口两侧对称设置两组过滤组件,过滤组件与下连通板转动连接,在外部供冷设备从进风口处将冷气供给到机柜内部的时候,流动的冷气流作用在多排过滤毛刷上,可以带动安装盘发生转动,使安装盘将不同位置的过滤毛刷调整到正对着进风口的位置,可以使冷气流中飘散的灰尘均匀的附着在多排过滤毛刷上,另外由于安装盘上端面向内凹陷呈漏斗状,可以避免落在安装盘上的灰尘被冷气流吹动,从安装盘上掉落下来,可以使汇集在安装盘内部的灰尘在清理的时候更加方便;
7.通过在安装盘中心处设置掉落通孔,汇集在安装盘中心的灰尘可以方便的掉落到安装盘的下方,安装盘下方的空间不会受到冷气流的吹动,掉落到安装盘下方的灰尘不会在堆积到一定高度之后产生扬尘。
附图说明
图1为本申请提供的一种数据库服务器扩展系统的逻辑框图;
图2为本申请提供的一种数据库服务器扩展应用的整体结构示意图;
图3为本申请提供的一种数据库服务器扩展应用的相邻两个机柜对接的侧视图结构示意图;
图4为本申请提供的一种数据库服务器扩展应用的相邻两个机柜对接的整体结构示意图;
图5为本申请提供的一种数据库服务器扩展应用的连通组件与冷却通风组件配合连接的结构示意图;
图6为本申请提供的一种数据库服务器扩展应用的连通组件与冷却通风组件配合连接另一角度的结构示意图;
图7为本申请提供的一种数据库服务器扩展应用的滑动板与配合安装在冷却通风组件之间的安装结构示意图;
图8为本申请提供的一种数据库服务器扩展应用的图7的A处局部放大结构示意图;
图9为本申请提供的一种数据库服务器扩展应用的上连通板内部的结构的俯视图;
图10为本申请提供的一种数据库服务器扩展应用的过滤组件的整体结构示意图;
图11为本申请提供的一种数据库服务器扩展应用的过滤组件的剖视图;
图12为本申请提供的一种数据库服务器扩展应用的图11的B处局部放大结构示意图;
图13为本申请提供的一种数据库服务器扩展应用的拨片安装在安装盘底部的结构示意图;
图14为本申请提供的一种数据库服务器扩展应用的灭火组件的整体结构爆炸图。
图中标示:
1、架体;11、通风框体;12、排风管;13、滑轨;2、机柜;21、支撑板;22、支撑架;
3、连通组件;301、进风口;31、上连通板;32、下连通板;3201、收集槽;33、调节杆;34、密封块;35、伸缩件;4、冷却通风组件;41、冷风管道;42、伸缩管道;43、伸缩杆;44、环状密封板;45、耳板;46、推杆;
5、过滤组件;51、安装盘;5101、掉落通孔;5102、滑动槽;52、过滤毛刷;53、撞击组件;531、撞击杆;532、拉力弹簧;533、导向杆;54、拨片;55、连接轴;56、分流网板;6、接线组件;601、导线接入通孔;61、第一接线盒;62、第二接线盒;63、滑动板;64、限位卡板;65、夹紧板;66、限位弹簧;
7、灭火组件;71、存储筒;711、填充嘴;712、卡接缺口;72、电机;73、主动齿轮;74、固定板;741、卡接通孔;742、卡块;75、喷头;76、转动连接盘。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
如背景技术所述的,现有服务器拓展方式不能在拓展服务器运行模组的同时对散热通道进行拓展,新加入的服务器模组会影响服务器机柜内部整体的散热效率的问题。
为了解决此技术问题,本发明提供了一种数据库服务器扩展系统及其扩展应用,其应用于服务器。
具体地,请参考图1,所述一种数据库服务器扩展系统具体包括:
多个服务器主机和制冷通风模块,制冷通风模块包括制冷扩展模块和制冷控制模块;
制冷控制模块用于在服务器进行扩展的时候进行适配的供冷散热;
所述服务器主机,包括PCIE扩展模块、供电模块、存储扩展模块;PCIE扩展模块,用于连接机械硬盘磁盘阵列卡、多接口网卡等设备;供电模块,用于对服务器主机内部各种电气设备进行供电;存储扩展模块,用于与服务器连接对服务器的存储空间进行扩展。
作为本申请优选的技术方案,所述制冷扩展模块用于对服务器主机内部进行供冷,对服务器主机内部进行降温,所述制冷扩展模块包括多个制冷通风管道,多个制冷通风管道分别与多个服务器主机内部连通。
作为本申请优选的技术方案,还包括控温检测模块,所述控温检测模块用于对服务器主机内部进行温度检测,并在服务器主机内部温度过高的时候反馈到制冷控制模块,制冷控制模块用于控制吹向服务器的冷气温度和通入到机柜内部的冷气量。
作为本申请优选的技术方案,控温检测模块还包括网络实时监控模块,所述网络实时监控模块用于实时检测各个服务器主机内部的温度,并记录各个时间点各个服务器主机内部温度的变化,并且当某个服务器主机温度异常时,及时对该服务器主机处理的数据进行备份。
本发明提供的一种数据库服务器扩展系统,通过在服务器主机系统中加入制冷扩展模块,制冷拓展模块在服务器内部运行模块拓展的时候,可以增加对服务器内部增加多个散热通道,保证服务器在运行模块拓展的时候,服务器机柜内部的散热效率同步提高,避免在服务器运行模块拓展的时候,散热效率跟不上的问题。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征和技术方案可以相互组合。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
实施例1
请参考图2、图3所示,一种数据库服务器扩展应用,其包括架体1和滑动安装在架体1内部的多台服务器的机柜2,相邻机柜2之间均设有用于连通相邻机柜2内部空间的连通组件3,连通组件3的下方设有冷却通风组件4,冷却通风组件4用于从连通组件3的两端对连通组件3内部进行供冷;
所述架体1的顶部设有分别与多个机柜2内部连通的通风框体11,通风框体11上端设有用于将通风框体11内部空气排出的排风管12,排风管12内部设有排风扇。
在架体1内部设置油滑轨13,多个机柜2分别滑动安装在滑轨13上,每个机柜2的内部设置有多个支撑板21,多个支撑板21之间设有用于放置计算机服务器的支撑架22。
需要说明的是,在机柜2进行扩展的时候,对新接入的机柜2内部进行供冷时发生冷热空气的对流,在新接入机柜2的一段时间内新接入的机柜2内部可能会产生水雾,但是由于冷气的不断流过,这些水雾在短时间内就会被流通的冷气带走,不会对机柜2内部的服务器主机的运行产生影响。
通过设置封闭的机柜2,散热通道直接通过冷却通风组件4向机柜2内部进行供冷,对机柜2内部进行供冷的冷气不与机柜2外界的空气进行热量交换,使得机柜2内部的散热效率更高,在制冷设备功率不变的基础上可以对更多的服务器机柜2内部进行供冷;冷气从机柜2的下方在排风管12内部的排风扇的作用下引导冷气从机柜2下方向上扩散,在冷气经过机柜2内部放置的服务器的时候,与服务器发生热量交换,使服务器的温度降下来,实现散热设备与服务器运行单元的同步扩展。
请参考图4、图5、图6所示,一种数据库服务器扩展应用,其所述连通组件3包括相互对接的上连通板31和下连通板32,上连通板31和下连通板32共同形成连通通道,上连通板31和下连通板32的两端均设有用于连接冷却通风组件4的进风口301,机柜2相互靠近的端面设有矩形通孔,相邻两个机柜2相互分离时,上连通板31和下连通板32在转动后分别封堵在左右两个机柜2的矩形通孔上,将机柜2内部空间与外部空气隔离,避免外界空气进入到机柜2内部。
需要说明的是,在不同的机柜2的内部分别设有用于带动上连通板31或者下连通板32转动的伸缩件35,在上连通板31和下连通板32相互远离的一侧均设有用于与伸缩件35连接的调节杆33(如图3-图5所示)。
通过在相邻的机柜2上分别转动设置上连通板31和下连通板32,在需要对服务器进行扩展的时候,分别转动上连通板31和下连通板32并使相邻两个机柜2相互靠近,完成上连通板31和下连通板32的相互对接,对接之后的上连通板31和下连通板32共同围成一个用于连通冷却通风组件4的连通通道,连通通道的两端分别连通相邻机柜2的内部空间,实现服务器机柜2的拓展,并通过冷却通风组件4对扩展之后构成的服务器工作空间内部进行降温,相较于对放置服务器的机房进行整体的降温,这种降温散热方式的效率更高,可以降低制冷所需的电力,能源的对服务器的降温转化效率更高。
实施例2
对实施例1提供的一种数据库服务器扩展应用进一步优化,具体地,如图4、图5、图6、图7所示,所述冷却通风组件4包括安装在机柜2侧面的冷风管道41,冷风管道41朝向进风口301的一端设有用于输送冷气的伸缩管道42,所述冷风管道41的两侧设有用于带动伸缩管道42进行伸缩的伸缩杆43,所述伸缩管道42靠近进风口301的一端设有用于压紧在进风口301处进行密封的环状密封板44,伸缩杆43通过带动环状密封板44移动进而带动伸缩管道42伸缩。
环状密封板44的两侧设有用于与伸缩杆43连接的耳板45,耳板45朝向进风口301的方向设置有密封垫,环状密封板44贴在进风口301侧面的时候,耳板45上的密封垫堵在上连通板31与下连通板32的相交处,可以起到对上连通板31与下连通板32的相交处进行密封的作用。
通过在上连通板31与下连通板32的两侧分别设置可伸缩的伸缩管道42,在拓展机柜2之后,伸缩管道42的管口在伸缩杆43的带动下朝向进风口301移动,可以自动完成冷风管道41与机柜2内部空间的连通,使扩展之后的机柜2整体与多个伸缩管道42内部连通,此时沿着冷风管道41与伸缩管道42对机柜2内部空间进行供冷,可以高效的对扩展之后的机柜2内部进行供冷,提高冷气对机柜2内部服务器的降温效率。
进一步的,如图4-图9所示,所述下连通板32上还转动设置在过滤组件5,所述过滤组件5用于过滤由进风口301进入的冷风中灰尘,所述上连通板31与下连通板32之间还可拆卸安装有分流网板56。
通过在进风口301处两侧设置过滤组件5,通过过滤组件5和分流网板56同时对进入到上连通板31与下连通板32之间的冷风进行过滤,可以减少冷气中飘散的灰尘,可以避免灰尘飘散到机柜2内部影响服务器等设备的正常运行。
实施例3
对实施例1或2提供的一种数据库服务器扩展应用进一步优化,具体地,如图10、图11所示,所述过滤组件5设置有两组,两组过滤组件5对称安装在进风口301入口两侧,每组过滤组件5包括转动安装在下连通板32上的安装盘51,安装盘51上呈环状排列设有多排过滤毛刷52,安装盘51上端面向内凹陷呈漏斗状。
通过在风口301入口两侧对称设置两组过滤组件5,过滤组件5与下连通板32转动连接,在外部供冷设备从进风口301处将冷气供给到机柜2内部的时候,流动的冷气流作用在多排过滤毛刷52上,可以带动安装盘51发生转动,使安装盘51将不同位置的过滤毛刷52调整到正对着进风口301的位置,可以使冷气流中飘散的灰尘均匀的附着在多排过滤毛刷52上,另外由于安装盘51上端面向内凹陷呈漏斗状,可以避免落在安装盘51上的灰尘被冷气流吹动,从安装盘51上掉落下来,可以使汇集在安装盘51内部的灰尘在清理的时候更加方便。
进一步的,如图4所示,所述安装盘51的中部设有用于掉落灰尘的掉落通孔5101,所述掉落通孔5101中部设有与掉落通孔5101内壁连接的连接轴55,连接轴55的下方与下连通板32转动连接,安装盘51与下连通板32之间留有供灰尘掉落的间隙,安装盘51的位置不高于进风口301的最低点。
通过在安装盘51中心处设置掉落通孔5101,汇集在安装盘51中心的灰尘可以方便的掉落到安装盘51的下方,安装盘51下方的空间不会受到冷气流的吹动,掉落到安装盘51下方的灰尘不会在堆积到一定高度之后产生扬尘。
进一步的,如图13所示,所述安装盘51的底部呈圆周状设置有弧形的拨片54,所述拨片54用于拨动位于安装盘51下方的灰尘,所述拨片54的内弧面朝向安装盘51的转动方向。
需要说明的是,安装盘51在冷气流的带动下的转速很低,不会再将掉落在下连通板32上的灰尘扬起。
通过在安装盘51的底部设置拨片54,可以方便的将掉落在安装盘51下方的灰尘汇集到掉落通孔5101的下方,另外在掉落通孔5101的下方设置有收集槽3201,在拨片54跟随安装盘51转动的时候方便的将安装盘51下方的灰尘汇集到收集槽3201内部,使工作人员在清理上连通板31与下连通板32之间的灰尘的时候,可以方便的收集汇聚在一起的灰尘。
进一步的,如图11、图12所示,所述安装盘51的外周面设有多个滑动槽5102,每个滑动槽5102内部均滑动安装有撞击组件53,所述撞击组件53包括撞击杆531,撞击杆531插入到滑动槽5102内部的一端设有用于将撞击杆531限制在滑动槽5102内部的拉力弹簧532。
通过在安装盘51的外周面设置多个撞击组件53,随着冷气流中漂浮的灰尘被吸附在过滤毛刷52上,过滤毛刷52会对冷气流有更大的阻碍作用,此时过滤毛刷52会带动安装盘51更加快速的转动,会使撞击组件53的撞击杆531从滑动槽5102内部甩出,被甩出的撞击杆531会撞击到相对放置的另外一个安装盘51,使另外一个安装盘51发生振动(安装盘51内部空心设置),可以使这个安装盘51发出声音,这个声音可以用于提醒工作人员清理过滤组件5。
另外,在实际的使用过程中,通过增大外部供冷设备的供冷功率,可以加速冷气流从进风口301进入到上连通板31与下连通板32之间的流速,此时冷气流作用在过滤毛刷52上的时候,也可以使安装盘51的转速更快,通过使安装盘51转速更快的方式可以使安装盘51侧面的撞击杆531甩出,使撞击杆531敲击侧面的另一个安装盘51,进而使安装盘51发生振动,将附着在安装盘51上方过滤毛刷52上的灰尘掉落到安装盘51内部,达到简易清理过滤毛刷52的目的,可以在不方便取出清理过滤毛刷52的时候通过这种方式进行清理。
安装盘51上的多排过滤毛刷52由外向内长度逐渐降低,使安装盘51上的多排过滤毛刷52整体呈现中心凹陷的形状,可以在外侧过滤毛刷52受到风力更大,可以使进风口301喷出的风更加容易吹动安装盘51转动。
实施例4
对实施例1或2提供的一种数据库服务器扩展应用进一步优化,具体地,请参考图4、图5、图6、图7所示,所述上连通板31与下连通板32之间均设有用于将机柜2内部服务器的连接线进行对接的接线组件6,接线组件6包括分别安装在上连通板31上的第一接线盒61和安装在下连通板32上的第二接线盒62,安装在上连通板31上的第一接线盒61和安装在下连通板32上的第二接线盒62在上连通板31与下连通板32相互对接的时候相互靠近,第一接线盒61与第二接线盒62相互靠近的端面设置有接线头和接线插槽,第一接线盒61与第二接线盒62对接时,第一接线盒61的接线头插入到第二接线盒62的接线插槽中,上述接线头与接线插槽的具体结构均为现有技术,在本申请文件中不再赘述。
所述第一接线盒61与第二接线盒62上均设置有多个导线接入通孔601,机柜2内部的服务器连接线统一穿过多个导线接入通孔601并与第一接线盒61和第二接线盒62内部的接线头连接。
进一步的,如图7所示,所述上连通板31内壁顶部两侧对称设置有滑动板63,滑动板63通过限位卡板64滑动安装在上连通板31下方,滑动板63朝向接线组件6的方向设置有用于卡在第一接线盒61和第二接线盒62两侧的夹紧板65;所述限位卡板64上设有用于推动滑动板63远离接线组件6的限位弹簧66;所述耳板45上远离伸缩杆43的端面设置有推杆46,所述上连通板31侧面设置有用于供推杆46穿过的滑动通孔,推杆46跟随环状密封板44靠近上连通板31的时候,推杆46穿过滑动通孔并推动滑动板63朝向第一接线盒61和第二接线盒62移动,使夹紧板65卡在第一接线盒61和第二接线盒62的两侧。
通过在上连通板31上滑动设置滑动板63,并在环状密封板44上设置伸入到上连通板31内部的推杆46,通过推杆46推动滑动板63朝向第一接线盒61和第二接线盒62移动,使夹紧板65卡在第一接线盒61和第二接线盒62的两侧,可以使相邻两个机柜内部服务器的连接线连接更加稳定,另外,由于第一接线盒61和第二接线盒62分别安装在上连通板31和下连通板32上,在第一接线盒61和第二接线盒62对接点稳定之后,上连通板31和下连通板32的对接也更加稳定。
进一步地,如图3、图4、图14所示,所述相邻两个机柜2之间还设置有用于对机柜2内部进行灭火的灭火组件7,所述灭火组件7包括存储惰性气体的存储筒71,所述存储筒71的两端分别伸入到相邻两个机柜2内部,所述存储筒71的两点分别设置有用于向机柜2内部喷出惰性气体的喷头75,所述存储筒71的外侧分别与相邻两个机柜2卡接。
需要说明的是,所述存储筒71的侧面投影形状为齿轮状,所述存储筒71的中部侧面设置有用于带动存储筒71转动的电机72,所述电机72通过主动齿轮73带动存储筒71转动,存储筒71伸入到机柜2内部的部分外周面设有卡接缺口712,所述相邻两个机柜2内部均设有用于卡在卡接缺口712外侧的固定板74,固定板74上设有用于供存储筒71穿过的卡接通孔741,卡接通孔741的形状与存储筒71外周面形状吻合,卡接通孔741内部设置有卡块742,卡块742上方通过伸缩杆控制靠近或者远离存储筒71的卡接缺口712。
通过设置电机72带动存储筒71转动可以使存储筒71的外壁与固定板74卡接,另外,在灭火的过程中电机72还可以用于调整喷头75的朝向角度,根据机柜2内部感应的起火位置对喷头75转向进行调整,使喷头75精确的对准火源,达到快速灭火的目的(在机柜2内部的火焰感应器感应到火灾发生的时候会控制机柜2两侧的冷却通风组件4停止对机柜2内部进行供冷,避免外界氧气进入到机柜2内部加速火势);
另外,在机柜2的侧壁转动设置有用于供存储筒71穿过的转动连接盘76,转动连接盘76的外沿与机柜2的侧壁转动密封连接;机柜2内部设置有多个火焰感应器,火焰感应器间隔分布在机柜2内部各个位置。
本发明提供的数据库服务器扩展系统及其扩展应用的使用过程如下:
工作原理:在使用过程中,当需要对服务器进行扩展的时候,先带动闲置的一组机柜2移动到正常使用中的机柜2的侧面,之后驱动伸缩件35进行伸缩将正常使用中的机柜2和待扩展的机柜2侧面的上连通板31和下连通板32转动90度(位于左侧的机柜2侧面的为上连通板31,在伸缩件35的带动下向上转动,位于右侧的机柜2侧面的为下连通板32,在另一组伸缩件35的带动再向下转动),之后再次移动待接入的机柜2,使上连通板31和下连通板32完成对接,完成上连通板31和下连通板32的对接之后,再驱动伸缩杆42带动伸缩管道42与上连通板31和下连通板32侧面的进风口对接,可以完成对服务器机柜2内部空间的扩展,之后驱动外部制冷设备向冷风管道41内部进行供冷,可以准确的对扩展之后的机柜2整体内部空间进行散热降温。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接或彼此可通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
显然,以上所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,附图中给出了本发明的较佳实施例,但并不限制本发明的专利范围。本发明可以以许多不同的形式来实现,相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来而言,其依然可以对前述各具体实施方式所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等效替换。凡是利用本发明说明书及附图内容所做的等效结构,直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理在本发明专利保护范围之内。

Claims (10)

1.一种数据库服务器扩展系统,其特征在于,包括多个服务器主机和制冷通风模块,制冷通风模块包括制冷扩展模块和制冷控制模块;
制冷控制模块用于在服务器进行扩展的时候进行适配的供冷散热;
所述服务器主机,包括PCIE扩展模块、供电模块、存储扩展模块;PCIE扩展模块,用于连接机械硬盘磁盘阵列卡、多接口网卡等设备;供电模块,用于对服务器主机内部各种电气设备进行供电;存储扩展模块,用于与服务器连接对服务器的存储空间进行扩展。
2.根据权利要求1所述的一种数据库服务器扩展系统,其特征在于,所述制冷扩展模块用于对服务器主机内部进行供冷,对服务器主机内部进行降温,所述制冷扩展模块包括多个制冷通风管道,多个制冷通风管道分别与多个服务器主机内部连通。
3.根据权利要求1所述的一种数据库服务器扩展系统,其特征在于,还包括控温检测模块,所述控温检测模块用于对服务器主机内部进行温度检测,并在服务器主机内部温度过高的时候反馈到制冷控制模块,制冷控制模块用于控制吹向服务器的冷气温度和通入到机柜内部的冷气量。
4.根据权利要求3所述的一种数据库服务器扩展系统,其特征在于,所述控温检测模块还包括网络实时监控模块,所述网络实时监控模块用于实时检测各个服务器主机内部的温度,并记录各个时间点各个服务器主机内部温度的变化,并且当某个服务器主机温度异常时,及时对该服务器主机处理的数据进行备份。
5.一种数据库服务器扩展应用,使用如权利要求1所述的数据库服务器扩展系统,其特征在于,包括架体(1)和滑动安装在架体(1)内部的多个服务器的机柜(2),相邻机柜(2)之间均设有用于连通相邻机柜(2)内部空间的连通组件(3),连通组件(3)的下方设有冷却通风组件(4),冷却通风组件(4)用于从连通组件(3)的两端对连通组件(3)内部进行供冷;
所述架体(1)的顶部设有与多个机柜(2)内部连通的通风框体(11),通风框体(11)上端设有用于将通风框体(11)内部空气排出的排风管(12),排风管(12)内部设有排风扇。
6.根据权利要求5所述的一种数据库服务器扩展应用,其特征在于,所述连通组件(3)包括相互对接的上连通板(31)和下连通板(32),上连通板(31)和下连通板(32)共同形成连通通道,上连通板(31)和下连通板(32)的两端均设有用于连接冷却通风组件(4)的进风口(301),机柜(2)相互靠近的端面设有矩形通孔,相邻两个机柜(2)相互分离时,上连通板(31)和下连通板(32)在转动后分别封堵在左右两个机柜(2)相互靠近的矩形通孔上。
7.根据权利要求6所述的一种数据库服务器扩展应用,其特征在于,所述冷却通风组件(4)包括安装在机柜(2)侧面的冷风管道(41),冷风管道(41)朝向进风口(301)的一端设有用于输送冷气的伸缩管道(42),所述冷风管道(41)的两侧设有用于带动伸缩管道(42)进行伸缩的伸缩杆(43),所述伸缩管道(42)靠近进风口(301)的一端设有用于压紧在进风口(301)处进行密封的环状密封板(44),伸缩杆(43)通过带动环状密封板(44)移动进而带动伸缩管道(42)伸缩。
8.根据权利要求7所述的一种数据库服务器扩展应用,其特征在于,所述下连通板(32)上还转动设置在过滤组件(5),所述过滤组件(5)用于过滤由进风口(301)进入的冷风中灰尘,所述上连通板(31)与下连通板(32)之间还可拆卸安装有分流网板(56)。
9.根据权利要求8所述的一种数据库服务器扩展应用,其特征在于,所述过滤组件(5)设置有两组,两组过滤组件(5)对称安装在进风口(301)入口两侧,每组过滤组件(5)包括转动安装在下连通板(32)上的安装盘(51),安装盘(51)上呈环状排列设有多排过滤毛刷(52),安装盘(51)上端面向内凹陷呈漏斗状。
10.根据权利要求9所述的一种数据库服务器扩展应用,其特征在于,所述相邻两个机柜(2)之间还设置有用于对机柜(2)内部进行灭火的灭火组件(7),所述灭火组件(7)包括存储惰性气体的存储筒(71),所述存储筒(71)的两端分别伸入到相邻两个机柜(2)内部,所述存储筒(71)的两点分别设置有用于向机柜(2)内部喷出惰性气体的喷头(75),所述存储筒(71)的外侧分别与相邻两个机柜(2)卡接。
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