CN209897500U - 大数据辅助冷却机箱 - Google Patents
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Abstract
大数据辅助冷却机箱,包括机箱壳体,机箱壳体的一侧安装超声波进风清灰装置,所述超声波进风清灰装置包括进风管,进风管的一端内部与机箱壳体的内部连通,进风管的中部安装主过滤布和辅助过滤布,本实用新型的超声波进风清灰装置能够利用旋转电机、扇叶、进风管和主过滤布相结合,进风管能够形成一个进风通道,从而使旋转电机、扇叶构成的风机能够集中风力向机箱壳体的内部送风,从而提高了机箱壳体内部电路元件的散热性能,与此同时,主过滤布能够对经过进风管内部的气流进行过滤,从而有效减少在进风过程中进入到机箱壳体内部的灰尘,避免机箱壳体内部的电路元件过快形成堆积的灰尘层,使机箱壳体内部的电路元件能够保持较好的散热性能。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种冷却机箱,更确切的说是一种大数据辅助冷却机箱。
背景技术
现有的大数据系统机箱的风扇进风口只是通过通孔与外界直接连通,这样会使风扇将外界空气中的灰尘直接带入到大数据系统机箱内部,灰尘在大数据系统机箱内部的电路元件上堆积会降低大数据系统机箱内部电路元件的散热性,影响系统的运行。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种大数据辅助冷却机箱,能够利用旋转电机、扇叶、进风管和主过滤布相结合,进风管能够形成一个进风通道,从而使旋转电机、扇叶构成的风机能够集中风力向机箱壳体的内部送风,从而提高了机箱壳体内部电路元件的散热性能,与此同时,主过滤布能够对经过进风管内部的气流进行过滤,从而有效减少在进风过程中进入到机箱壳体内部的灰尘,避免机箱壳体内部的电路元件过快形成堆积的灰尘层,使机箱壳体内部的电路元件能够保持较好的散热性能。
本实用新型为实现上述目的,通过以下技术方案实现:
大数据辅助冷却机箱,包括机箱壳体,机箱壳体的一侧安装超声波进风清灰装置,所述超声波进风清灰装置包括进风管,进风管的一端内部与机箱壳体的内部连通,进风管的中部安装主过滤布和辅助过滤布,主过滤布的侧周和辅助过滤布的侧周均与进风管的内壁侧周连接,进风管的外侧连接电机座,电机座的一侧连接旋转电机,旋转电机的外壳与电机座连接,旋转电机的输出轴中部连接扇叶,进风管的外侧连接超声波发生器,主过滤布和辅助过滤布之间安装超声波输出装置,所述超声波输出装置包括弹簧,弹簧的一端与进风管连接,弹簧的另一端连接换能器座,换能器座的上部连接超声波换能器,超声波换能器上连接两个传动板,两个传动板的一侧分别与主过滤布和辅助过滤布连接,超声波发生器的输出端与超声波换能器的输入端连接,进风管的下部安装旋转式灰斗装置。
为了进一步实现本实用新型的目的,还可以采用以下技术方案:所述旋转式灰斗装置包括旋转盖,旋转盖的一侧与进风管的外壳铰接,进风管的下部开设排灰孔,排灰孔位于主过滤布的下方,旋转盖能够将排灰孔的端部封闭,旋转盖的另一侧与进风管之间安装锁定装置,所述锁定装置包括第一插接管和第二插接管,第一插接管的外侧与旋转盖连接,第二插接管的外侧与进风管连接,第一插接管的内部安装插销,插销能够在第一插接管的内部滑动,插销的端部能够与第二插接管插接配合。
所述进风管的中心轴、旋转电机输出轴的中心轴、齿轮箱输入轴和输出轴的中心轴共线,主过滤布所在的平面与进风管的中心轴垂直。
所述进风管的内部安装二级过滤布,二级过滤布的侧周与进风管的内壁侧周连接,过滤布位于二级过滤布和旋转电机之间。
所述主过滤布为金属滤网。主过滤布为金属滤网能够方便传导超声波。
本实用新型的优点在于:本实用新型的超声波进风清灰装置能够利用旋转电机、扇叶、进风管和主过滤布相结合,进风管能够形成一个进风通道,从而使旋转电机、扇叶构成的风机能够集中风力向机箱壳体的内部送风,从而提高了机箱壳体内部电路元件的散热性能,与此同时,主过滤布能够对经过进风管内部的气流进行过滤,从而有效减少在进风过程中进入到机箱壳体内部的灰尘,避免机箱壳体内部的电路元件过快形成堆积的灰尘层,使机箱壳体内部的电路元件能够保持较好的散热性能。本实用新型的超声波发生器、超声波换能器、主过滤布和辅助过滤布结合,在扇叶传动板旋转产生风力的过程中,超声波发生器能够与超声波换能器结合产生超声波,从而向辅助过滤布和主过滤布施加超声波,从而使附着在辅助过滤布和主过滤布上的灰尘震落,避免辅助过滤布和主过滤布表面由于附着灰尘较多影响对气流的过滤效率。从而在向机箱壳体内输送冷却空气的同时避免主过滤布的表面积聚较多的灰尘,避免主过滤布对气流的阻力过大,使主过滤布保持较好的对气流的通过性。本实用新型还具有结构简洁紧凑、制造成本低廉和使用简便的优点。
附图说明
附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:图1为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
大数据辅助冷却机箱,如图1所示,包括机箱壳体1,机箱壳体1的一侧安装超声波进风清灰装置,所述超声波进风清灰装置包括进风管2,进风管2的一端内部与机箱壳体1的内部连通,进风管2的中部安装主过滤布3和辅助过滤布15,主过滤布 3的侧周和辅助过滤布15的侧周均与进风管2的内壁侧周连接,进风管2的外侧连接电机座9,电机座9的一侧连接旋转电机7,旋转电机7的外壳与电机座9连接,旋转电机7的输出轴中部连接扇叶8,进风管2的外侧连接超声波发生器4,主过滤布3 和辅助过滤布15之间安装超声波输出装置,所述超声波输出装置包括弹簧6,弹簧6 的一端与进风管2连接,弹簧6的另一端连接换能器座5,换能器座5的上部连接超声波换能器17,超声波换能器17上连接两个传动板16,两个传动板16的一侧分别与主过滤布3和辅助过滤布15连接,超声波发生器4的输出端与超声波换能器17的输入端连接,进风管2的下部安装旋转式灰斗装置。
本实用新型的超声波进风清灰装置能够利用旋转电机7、扇叶8、进风管2和主过滤布3相结合,进风管2能够形成一个进风通道,从而使旋转电机7、扇叶8构成的风机能够集中风力向机箱壳体1的内部送风,从而提高了机箱壳体1内部电路元件的散热性能,与此同时,主过滤布3能够对经过进风管2内部的气流进行过滤,从而有效减少在进风过程中进入到机箱壳体1内部的灰尘,避免机箱壳体1内部的电路元件过快形成堆积的灰尘层,使机箱壳体1内部的电路元件能够保持较好的散热性能。本实用新型的超声波发生器4、超声波换能器17、主过滤布3和辅助过滤布15结合,在扇叶8传动板16旋转产生风力的过程中,超声波发生器4能够与超声波换能器17结合产生超声波,从而向辅助过滤布15和主过滤布3施加超声波,从而使附着在辅助过滤布15和主过滤布3上的灰尘震落,避免辅助过滤布15和主过滤布3表面由于附着灰尘较多影响对气流的过滤效率。从而在向机箱壳体1内输送冷却空气的同时避免主过滤布3的表面积聚较多的灰尘,避免主过滤布3对气流的阻力过大,使主过滤布3保持较好的对气流的通过性。
实际样品的选材和可行性分析:我们实际制作的样品以说明书附图作为图纸,按照说明书附图中各个部件的比例和配合方式实施,所述的连接为强力胶黏剂连接、焊接、铆接、法兰连接、一体成型式连接等常用的连接方式,实际制作时可以根据实际连接强度需要无需创造性的选择对应的连接方式、连接点的厚度和强度。本申请公开的技术不在极端情况下使用。我们实际制作的样品旋转电机7具有对应的电机驱动装置和电源,旋转电机7的驱动方式和与电源连接方式均为现有技术。超声波发生器4、超声波换能器17能够在扇叶8运行的过程中将过滤布3中部主要过滤区域的灰尘震落,使过滤布3中部主要过滤区域保持通畅,被震落的灰尘会积聚到过滤布3的侧周,这样不会太多影响过滤布3中部主要过滤区域对灰尘的过滤。扇叶8和旋转电机7停止运行后,过滤布3侧周积聚的灰尘能够在重力和外界振动的作用下落入到排灰孔11 附近,方便将灰尘排出。超声波发生器4、超声波换能器17也可以在扇叶8和旋转电机7停止运行后开启,避免风力影响对过滤布3表面灰尘的清理。
所述旋转式灰斗装置包括旋转盖10,旋转盖10的一侧与进风管2的外壳铰接,进风管2的下部开设排灰孔11,排灰孔11位于主过滤布3的下方,旋转盖10能够将排灰孔11的端部封闭,旋转盖10的另一侧与进风管2之间安装锁定装置,所述锁定装置包括第一插接管13和第二插接管14,第一插接管13的外侧与旋转盖10连接,第二插接管14的外侧与进风管2连接,第一插接管13的内部安装插销12,插销12 能够在第一插接管13的内部滑动,插销12的端部能够与第二插接管14插接配合。
本实用新型的清灰装置能够在进风管2的底部积聚较多灰尘时方便进风管2的底部灰尘集中排出,主过滤布3上掉落的灰尘会落到排灰孔11附近,当需要集中清理进风管2内部的灰尘时,可以是插销12与第二插接管14接触插接状态,此时旋转盖10 能够自由打开,从而方便灰尘从排灰孔11集中排出。
所述进风管2的中心轴、旋转电机7输出轴的中心轴、齿轮箱输入轴和输出轴的中心轴共线,主过滤布3所在的平面与进风管2的中心轴垂直。本实用新型的进风管 2的中心轴、旋转电机7输出轴的中心轴、齿轮箱输入轴和输出轴的中心轴共线,同时,主过滤布3所在的平面和辅助过滤布15所在平面均与进风管2的中心轴垂直,能够方便超声波换能器17将主过滤布3和辅助过滤布15表面的灰尘震落。
所述进风管2的内部安装二级过滤布20,二级过滤布20的侧周与进风管2的内壁侧周连接,过滤布3位于二级过滤布20和旋转电机7之间。
本实用新型的二级过滤布20能够在过滤布3由于震动在靠近机箱壳体1一侧产生灰尘时将灰尘过滤,进一步避免灰尘进入到机箱壳体1内部。
所述主过滤布3为金属滤网。本实用新型的主过滤布3为金属滤网能够提高主过滤布3的耐用性。
最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例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同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (5)
1.大数据辅助冷却机箱,其特征在于:包括机箱壳体(1),机箱壳体(1)的一侧安装超声波进风清灰装置,所述超声波进风清灰装置包括进风管(2),进风管(2)的一端内部与机箱壳体(1)的内部连通,进风管(2)的中部安装主过滤布(3)和辅助过滤布(15),主过滤布(3)的侧周和辅助过滤布(15)的侧周均与进风管(2)的内壁侧周连接,进风管(2)的外侧连接电机座(9),电机座(9)的一侧连接旋转电机(7),旋转电机(7)的外壳与电机座(9)连接,旋转电机(7)的输出轴中部连接扇叶(8),进风管(2)的外侧连接超声波发生器(4),主过滤布(3)和辅助过滤布(15)之间安装超声波输出装置,所述超声波输出装置包括弹簧(6),弹簧(6)的一端与进风管(2)连接,弹簧(6)的另一端连接换能器座(5),换能器座(5)的上部连接超声波换能器(17),超声波换能器(17)上连接两个传动板(16),两个传动板(16)的一侧分别与主过滤布(3)和辅助过滤布(15)连接,超声波发生器(4)的输出端与超声波换能器(17)的输入端连接,进风管(2)的下部安装旋转式灰斗装置。
2.根据权利要求1所述的大数据辅助冷却机箱,其特征在于:所述旋转式灰斗装置包括旋转盖(10),旋转盖(10)的一侧与进风管(2)的外壳铰接,进风管(2)的下部开设排灰孔(11),排灰孔(11)位于主过滤布(3)的下方,旋转盖(10)能够将排灰孔(11)的端部封闭,旋转盖(10)的另一侧与进风管(2)之间安装锁定装置,所述锁定装置包括第一插接管(13)和第二插接管(14),第一插接管(13)的外侧与旋转盖(10)连接,第二插接管(14)的外侧与进风管(2)连接,第一插接管(13)的内部安装插销(12),插销(12)能够在第一插接管(13)的内部滑动,插销(12)的端部能够与第二插接管(14)插接配合。
3.根据权利要求1所述的大数据辅助冷却机箱,其特征在于:所述进风管(2)的中心轴、旋转电机(7)输出轴的中心轴、齿轮箱输入轴和输出轴的中心轴共线,主过滤布(3)所在的平面与进风管(2)的中心轴垂直。
4.根据权利要求1所述的大数据辅助冷却机箱,其特征在于:所述进风管(2)的内部安装二级过滤布(20),二级过滤布(20)的侧周与进风管(2)的内壁侧周连接,过滤布(3)位于二级过滤布(20)和旋转电机(7)之间。
5.根据权利要求1所述的大数据辅助冷却机箱,其特征在于:所述主过滤布(3)为金属滤网。
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