CN117295282A - 一种可扩展式的微模块数据中心 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种可扩展式的微模块数据中心,涉及微模块数据中心技术领域;为了解决扩展和减缩问题;其由多个矩形阵列的微模块组成。本发明通过将微模块设置为数据服务器与座体的组合,且相邻的数据服务器之间通过连接件与“T”型卡槽配合,从而可使得整个数据中心具有扩展和减缩的功能,并且,相邻的座体进行固定时,其一方面依靠“T”型滑筒与“T”型卡槽进行径向限位,另一方面通过卡杆与“T”型卡槽的台阶面配合进行轴向限位,从而增加了相互连接的稳定性,并且“T”型滑筒与“T”型卡槽的限位以及卡杆与“T”型卡槽台阶面的限位仅仅依靠插杆的直线移动即可实现,从而增加了连接于拆除的便捷性。
Description
技术领域
本发明涉及微模块数据中心技术领域,尤其涉及一种可扩展式的微模块数据中心。
背景技术
微模块数据中心是由多个服务器模块拼接而成,其相对整体架构的数据中心,具有灵活性高的优点。
经检索,中国专利公开号为CN217308128U的专利,公开了一种微模块数据中心,包括机房和微模块数据机柜,所述机房内安装有循环水冷总成,在所述机房的顶端安装有翻转式天窗总成;所述循环水冷总成包括储水箱、用于实现冷却水循环的小型循环水泵以及借助所述小型循环水泵实现冷却水循环并紧贴所述微模块数据机柜外壁布置的金属导热水箱。
上述专利存在以下不足:其数据中心虽然采用模块化布置,但是整个数据中心的模块组成固定,无法进行扩展或减缩,从而无法根据实际对模块数量的需求来针对性的调整组成模块的数量。
为此,本发明提出一种可扩展式的微模块数据中心。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种可扩展式的微模块数据中心。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种可扩展式的微模块数据中心,其由多个矩形阵列的微模块组成,
所述微模块包括数据服务器以及用于支撑限位数据服务器的座式支撑部,所述座式支撑部包括座体和设置于座体侧壁的连接机构,所述连接机构包括连接驱动件以及通过增速件传动连接于连接驱动件两侧的连接件,且所述连接机构还包括开设于座体另一对称内壁且与连接件配合的“T”型卡槽;
所述连接件包括“T”型滑筒和插杆,所述“T”型滑筒滑动连接于座体的内壁,且所述插杆滑动连接于“T”型滑筒的内壁,所述插杆与“T”型滑筒的相对一侧扣接有弹簧一,所述插杆的端部转动连接有卡杆,所述“T”型滑筒的端部内壁转动连接有限位轴,所述卡杆通过其内壁开设的腰型孔活动限位配合于限位轴的外壁。
优选地:所述座体按照位置不同分为座体A和座体B,所述座体A的侧壁设置有一组连接机构,所述座体B的侧壁设置于呈九十度圆形阵列的两组连接机构。
进一步地:所述增速件包括固定连接于座体内壁且内腔相互连通的缸体一与缸体二,所述缸体一与缸体二的内腔冲注有流体介质,所述缸体一与缸体二的内壁分别滑动配合有活塞二和活塞一,所述活塞一的外壁固定安装有活塞杆一,活塞杆一通过连杆一活动连接于插杆的端面。
在前述方案的基础上:所述连接驱动件包括斜面楔块和弹簧二,所述斜面楔块滑动连接于座体的内壁,所述斜面楔块的端面通过斜面楔块连接于座体的内侧,且所述斜面楔块的两侧壁均通过连杆二分别活动连接于两个活塞二的侧壁。
在前述方案中更佳的方案是:所述缸体一的截面积大于缸体二的截面积。
作为本发明进一步的方案:所述座体的底部内壁开设有均匀的镂空孔,所述座体的底部外壁固定安装有支脚。
同时,所述座体的顶部设置有多组限位部,所述限位部包括限位件以及用于驱动限位件的限位驱动件。
作为本发明的一种优选的:所述限位件包括滑动连接于座体顶部外壁的两个滑块、转动连接于滑块内壁的连接轴以及固定连接于连接轴外壁的限位挡板。
同时,所述座体的顶部外壁固定安装有齿条,所述连接轴的外壁固定有齿轮,所述齿轮的顶部啮合于齿条的底部。
作为本发明的一种更优的方案:所述限位驱动件包括弹簧三和踏板,所述弹簧三扣接于两个所述滑块的相对一侧,所述踏板的侧壁转动连接有驱动杆,驱动杆的另一端转动连接于滑块的侧壁。
本发明的有益效果为:
1.本发明,通过将微模块设置为数据服务器与座体的组合,且相邻的数据服务器之间通过连接件与“T”型卡槽配合,从而可使得整个数据中心具有扩展和减缩的功能,并且,相邻的座体进行固定时,其一方面依靠“T”型滑筒与“T”型卡槽进行径向限位,另一方面通过卡杆与“T”型卡槽的台阶面配合进行轴向限位,从而增加了相互连接的稳定性,并且“T”型滑筒与“T”型卡槽的限位以及卡杆与“T”型卡槽台阶面的限位仅仅依靠插杆的直线移动即可实现,从而增加了连接于拆除的便捷性。
2.本发明,通过设置连接驱动件与增速件,一方面,利用斜面楔块的斜面特点,可使得座体之间的锁止解除和数据服务器与座体之间的配合与否同步,从而在对数据服务器进行取放的同时座体即可完成锁止和解除,无需另外控制,增加了便捷性,并且连接驱动件可同时同步驱动多组连接件,增加了相邻座体之间的限位点和限位面积,从而增加了连接的牢固性。
3.本发明,通过设置增速件,其利用流体传递压强的方式来传递压力,并且通过对缸体一与缸体二的截面设置,可对斜面楔块的位移进行增速,从而可在狭小空间内完成对连接件的长位移驱动,保证了装置的可靠性。
4.本发明,首先通过座体对数据服务器进行承载和连接,可使得相邻的数据服务器之间存在一定的间隙,从而可满足数据服务器工作时的散热功能,另一方面座体的底部通过支脚垫高,使得镂空孔与地面存在间隙,进一步保证散热功能。
5.本发明,通过设置限位挡板,其可对数据服务器的侧边进行限位,增加座体对数据服务器侧边的限位高度,从而增加稳定性,另外限位挡板可在使用时立起,不使用时旋转收纳,降低空间占用,同时限位挡板受踏板驱动,利用脚对踏板的下踩和上钩即可实现状态的切换,增加了使用便捷性。
附图说明
图1为本发明提出的一种可扩展式的微模块数据中心的整体结构示意图;
图2为本发明提出的一种可扩展式的微模块数据中心的微模块结构示意图;
图3为本发明提出的一种可扩展式的微模块数据中心的座式支撑部结构示意图;
图4为本发明提出的一种可扩展式的微模块数据中心的连接机构结构示意图;
图5为本发明提出的一种可扩展式的微模块数据中心的连接件剖视结构示意图;
图6为本发明提出的一种可扩展式的微模块数据中心的增速件剖视结构示意图;
图7为本发明提出的一种可扩展式的微模块数据中心的连接驱动件剖视结构示意图;
图8为本发明提出的一种可扩展式的微模块数据中心的座体底部结构示意图;
图9为本发明提出的一种可扩展式的微模块数据中心的限位机构结构示意图。
图中:1-微模块、2-限位驱动件、3-座式支撑部、4-数据服务器、5-座体、6-限位件、7-连接机构、8-连接驱动件、9-增速件、10-连接件、11-“T”型滑筒、12-插杆、13-弹簧一、14-“T”型卡槽、15-卡杆、16-限位轴、17-腰型孔、18-缸体一、19-缸体二、20-连杆一、21-活塞杆一、22-活塞一、23-活塞二、24-连杆二、25-斜面楔块、26-弹簧二、27-镂空孔、28-支脚、29-齿轮、30-滑块、31-连接轴、32-驱动杆、33-弹簧三、34-踏板、35-齿条、36-限位挡板。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。
下面详细描述本专利的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本专利,而不能理解为对本专利的限制。
实施例1:
一种可扩展式的微模块数据中心,如图1-9所示,其由多个矩形阵列的微模块1组成,所述微模块1包括数据服务器4以及用于支撑限位数据服务器4的座式支撑部3,所述座式支撑部3包括座体5和设置于座体5侧壁的连接机构7,所述连接机构7包括连接驱动件8以及通过增速件9传动连接于连接驱动件8两侧的连接件10,且所述连接机构7还包括开设于座体5另一对称内壁且与连接件10配合的“T”型卡槽14。
所述连接件10包括“T”型滑筒11和插杆12,所述“T”型滑筒11滑动连接于座体5的内壁,且所述插杆12滑动连接于“T”型滑筒11的内壁,所述插杆12与“T”型滑筒11的相对一侧扣接有弹簧一13,所述插杆12的端部转动连接有卡杆15,所述“T”型滑筒11的端部内壁转动连接有限位轴16,所述卡杆15通过其内壁开设的腰型孔17活动限位配合于限位轴16的外壁。
使用时,可根据所需微模块1的个数选择微模块1的个数,随后将相邻连接的座体5靠拢,随后通过连接驱动件8与增速件9驱动插杆12位移,从而首先通过弹簧一13的作用带动“T”型滑筒11一同位移,直至“T”型滑筒11插入“T”型卡槽14内后,其也达到位移的极限位置,此时插杆12继续移动,其将卡杆15的内侧带动位移,从而通过限位轴16的限位作用使得卡杆15向外侧张开,直至卡杆15贴合于“T”型卡槽14的台阶面即可完成固定。
本装置,通过将微模块1设置为数据服务器4与座体5的组合,且相邻的数据服务器4之间通过连接件10与“T”型卡槽14配合,从而可使得整个数据中心具有扩展和减缩的功能,并且,相邻的座体5进行固定时,其一方面依靠“T”型滑筒11与“T”型卡槽14进行径向限位,另一方面通过卡杆15与“T”型卡槽14的台阶面配合进行轴向限位,从而增加了相互连接的稳定性,并且“T”型滑筒11与“T”型卡槽14的限位以及卡杆15与“T”型卡槽14台阶面的限位仅仅依靠插杆12的直线移动即可实现,从而增加了连接于拆除的便捷性。
所述座体5按照位置不同分为座体5A和座体5B,所述座体5A的侧壁设置有一组连接机构7,所述座体5B的侧壁设置于呈九十度圆形阵列的两组连接机构7。
为了解决驱动问题;如图6、7所示,所述增速件9包括固定连接于座体5内壁且内腔相互连通的缸体一18与缸体二19,所述缸体一18与缸体二19的内腔冲注有流体介质,所述缸体一18与缸体二19的内壁分别滑动配合有活塞二23和活塞一22,所述活塞一22的外壁通过螺栓固定有活塞杆一21,活塞杆一21通过连杆一20活动连接于插杆12的端面。
所述连接驱动件8包括斜面楔块25和弹簧二26,所述斜面楔块25滑动连接于座体5的内壁,所述斜面楔块25的端面通过斜面楔块25连接于座体5的内侧,且所述斜面楔块25的两侧壁均通过连杆二24分别活动连接于两个活塞二23的侧壁。
使用时,可先将座体5的位置进行确定,随后可将数据服务器4放入座体5内,数据服务器4的底部接触斜面楔块25的斜面,并通过斜面对斜面楔块25施加横向作用力,从而使得斜面楔块25向座体5内收缩,从而通过连杆二24带动活塞二23移动柜,从而通过流体介质传递作用力驱动活塞一22移动,从而通过活塞杆一21驱动连杆一20移动。
所述缸体一18的截面积大于缸体二19的截面积。
本装置,通过设置连接驱动件8与增速件9,一方面,利用斜面楔块25的斜面特点,可使得座体5之间的锁止解除和数据服务器4与座体5之间的配合与否同步,从而在对数据服务器4进行取放的同时座体5即可完成锁止和解除,无需另外控制,增加了便捷性,并且连接驱动件8可同时同步驱动多组连接件10,增加了相邻座体5之间的限位点和限位面积,从而增加了连接的牢固性。
另外,本装置通过设置增速件9,其利用流体传递压强的方式来传递压力,并且通过对缸体一18与缸体二19的截面设置,可对斜面楔块25的位移进行增速,从而可在狭小空间内完成对连接件10的长位移驱动,保证了装置的可靠性。
为了解决散热问题;如图8所示,所述座体5的底部内壁开设有均匀的镂空孔27,所述座体5的底部外壁通过螺栓固定有支脚28。
本装置,首先通过座体5对数据服务器4进行承载和连接,可使得相邻的数据服务器4之间存在一定的间隙,从而可满足数据服务器4工作时的散热功能,另一方面座体5的底部通过支脚28垫高,使得镂空孔27与地面存在间隙,进一步保证散热功能。
本实施例在使用时,首先根据所需的微模块1个数以及位置选择相应的座体5个数与类型,随后将座体5相互靠拢位于设计位置,接着将数据服务器4放入座体5内,数据服务器4的底部接触斜面楔块25的斜面,并通过斜面对斜面楔块25施加横向作用力,从而使得斜面楔块25向座体5内收缩,从而通过连杆二24带动活塞二23移动柜,从而通过流体介质传递作用力驱动活塞一22移动,从而通过活塞杆一21驱动连杆一20移动,首先通过弹簧一13的作用带动“T”型滑筒11一同位移,直至“T”型滑筒11插入“T”型卡槽14内后,其也达到位移的极限位置,此时插杆12继续移动,其将卡杆15的内侧带动位移,从而通过限位轴16的限位作用使得卡杆15向外侧张开,直至卡杆15贴合于“T”型卡槽14的台阶面即可完成固定,从而实现数据服务器4与座体5固定的同时相邻的座体5之间完成固定。
实施例2:
一种可扩展式的微模块数据中心,如图3、9所示,为了解决稳定性问题;本实施例在实施例1的基础上作出以下改进:所述座体5的顶部设置有多组限位部,所述限位部包括限位件6以及用于驱动限位件6的限位驱动件2。
所述限位件6包括滑动连接于座体5顶部外壁的两个滑块30、转动连接于滑块30内壁的连接轴31以及固定连接于连接轴31外壁的限位挡板36;在完成固定后,可通过旋转和移动限位挡板36,使得其竖立起对数据服务器4的侧面进行防护。
所述座体5的顶部外壁通过螺栓固定有齿条35,所述连接轴31的外壁固定有齿轮29,所述齿轮29的顶部啮合于齿条35的底部;当滑块30相对滑动时,即可通过座式支撑部39与齿条35的啮合作用带动限位挡板36转动。
所述限位驱动件2包括弹簧三33和踏板34,所述弹簧三33扣接于两个所述滑块30的相对一侧,所述踏板34的侧壁转动连接有驱动杆32,驱动杆32的另一端转动连接于滑块30的侧壁。
本实施例在使用时,在完成数据服务器4与座体5的固定后,可使用脚踩下踏板34,踏板34下移通过驱动杆32带动两个滑块30向外侧移动,从而带动两个限位挡板36向外侧移动,并且通过由于齿轮29与齿条35的啮合关系,限位挡板36会相对旋转,直至踏板34被踩踏至座体5的表面,此时两个驱动杆32呈“V”型布置,且限位挡板36呈竖直状态,此种状态下由于弹簧三33对滑块30施加拉力作用,会使得踏板34具有向下位移的趋势,而踏板34又被座体5限位无法位置,从而实现位置的锁止,取消限位时,可利用脚上钩踏板34,两个滑块30会首先向外侧移动小段距离后,再由弹簧三33拉动复位。
本装置,通过设置限位挡板36,其可对数据服务器4的侧边进行限位,增加座体5对数据服务器4侧边的限位高度,从而增加稳定性,另外限位挡板36可在使用时立起,不使用时旋转收纳,降低空间占用,同时限位挡板36受踏板34驱动,利用脚对踏板34的下踩和上钩即可实现状态的切换,增加了使用便捷性。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种可扩展式的微模块数据中心,其由多个矩形阵列的微模块(1)组成,其特征在于,
所述微模块(1)包括数据服务器(4)以及用于支撑限位数据服务器(4)的座式支撑部(3),所述座式支撑部(3)包括座体(5)和设置于座体(5)侧壁的连接机构(7),所述连接机构(7)包括连接驱动件(8)以及通过增速件(9)传动连接于连接驱动件(8)两侧的连接件(10),且所述连接机构(7)还包括开设于座体(5)另一对称内壁且与连接件(10)配合的“T”型卡槽(14);
所述连接件(10)包括“T”型滑筒(11)和插杆(12),所述“T”型滑筒(11)滑动连接于座体(5)的内壁,且所述插杆(12)滑动连接于“T”型滑筒(11)的内壁,所述插杆(12)与“T”型滑筒(11)的相对一侧扣接有弹簧一(13),所述插杆(12)的端部转动连接有卡杆(15),所述“T”型滑筒(11)的端部内壁转动连接有限位轴(16),所述卡杆(15)通过其内壁开设的腰型孔(17)活动限位配合于限位轴(16)的外壁。
2.根据权利要求1所述的一种可扩展式的微模块数据中心,其特征在于,所述座体(5)按照位置不同分为座体(5)A和座体(5)B,所述座体(5)A的侧壁设置有一组连接机构(7),所述座体(5)B的侧壁设置于呈九十度圆形阵列的两组连接机构(7)。
3.根据权利要求1所述的一种可扩展式的微模块数据中心,其特征在于,所述增速件(9)包括固定连接于座体(5)内壁且内腔相互连通的缸体一(18)与缸体二(19),所述缸体一(18)与缸体二(19)的内腔冲注有流体介质,所述缸体一(18)与缸体二(19)的内壁分别滑动配合有活塞二(23)和活塞一(22),所述活塞一(22)的外壁固定安装有活塞杆一(21),活塞杆一(21)通过连杆一(20)活动连接于插杆(12)的端面。
4.根据权利要求3所述的一种可扩展式的微模块数据中心,其特征在于,所述连接驱动件(8)包括斜面楔块(25)和弹簧二(26),所述斜面楔块(25)滑动连接于座体(5)的内壁,所述斜面楔块(25)的端面通过斜面楔块(25)连接于座体(5)的内侧,且所述斜面楔块(25)的两侧壁均通过连杆二(24)分别活动连接于两个活塞二(23)的侧壁。
5.根据权利要求3所述的一种可扩展式的微模块数据中心,其特征在于,所述缸体一(18)的截面积大于缸体二(19)的截面积。
6.根据权利要求1所述的一种可扩展式的微模块数据中心,其特征在于,所述座体(5)的底部内壁开设有均匀的镂空孔(27),所述座体(5)的底部外壁固定安装有支脚(28)。
7.根据权利要求1-6任一所述的一种可扩展式的微模块数据中心,其特征在于,所述座体(5)的顶部设置有多组限位部,所述限位部包括限位件(6)以及用于驱动限位件(6)的限位驱动件(2)。
8.根据权利要求7所述的一种可扩展式的微模块数据中心,其特征在于,所述限位件(6)包括滑动连接于座体(5)顶部外壁的两个滑块(30)、转动连接于滑块(30)内壁的连接轴(31)以及固定连接于连接轴(31)外壁的限位挡板(36)。
9.根据权利要求8所述的一种可扩展式的微模块数据中心,其特征在于,所述座体(5)的顶部外壁固定安装有齿条(35),所述连接轴(31)的外壁固定有齿轮(29),所述齿轮(29)的顶部啮合于齿条(35)的底部。
10.根据权利要求9所述的一种可扩展式的微模块数据中心,其特征在于,所述限位驱动件(2)包括弹簧三(33)和踏板(34),所述弹簧三(33)扣接于两个所述滑块(30)的相对一侧,所述踏板(34)的侧壁转动连接有驱动杆(32),驱动杆(32)的另一端转动连接于滑块(30)的侧壁。
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