一种2U服务器水冷双排风扇系统
技术领域
本实用新型涉及一种服务器冷却系统,具体而言,涉及一种2U服务器水冷双排风扇系统。
背景技术
服务器内CPU在工作的时候会产生大量的热,如果不将这些热量及时散发出去,轻则导致死机,重则可能将CPU烧毁,CPU散热器就是用来为CPU散热的。散热器对CPU的稳定运行起着决定性的作用。
现有的CPU散热器根据其散热方式可分为风冷、热管和水冷三种。其中水冷散热器是使用液体在泵的带动下强制循环带走散热器的热量,与风冷相比具有安静、降温稳定、对环境依赖小等等优点。但是现有的水冷散热器中冷凝装置仅配有一组风扇,空气流速不够,冷凝装置与空气热交换效果不佳,导致散热器散热效果不好。
实用新型内容
鉴于此,本实用新型提供了一种2U服务器水冷双排风扇系统,解决了散热器冷凝装置与空气热交换效果不佳的问题。
为此,本实用新型提供了一种2U服务器水冷双排风扇系统,包括CPU背板和水冷散热装置,CPU背板固定安装在服务器箱体内,水冷散热装置包括吸热部、冷凝腔体、风扇机构和循环管路,吸热部包括加热腔体和冷却板,加热腔体底部设置有冷却板,冷却板通过螺栓固定安装在CPU背板上,循环管路包括进水管和出水管,加热腔体的入水口通过进水管连接到冷凝腔体的出水口,加热腔体的出水口通过出水管连接到冷凝腔体的入水口,服务器箱体内设置有两排平行布置的风扇机构,冷凝腔体设置于两排风扇机构之间。
进一步地,加热腔体四个边角处设置有装配空间,螺栓设置在装配空间内。
进一步地,循环管路还包括溢流管,溢流管一端固定安装在加热腔体上、另一端固定安装在冷凝腔体上。
进一步地,风扇机构包括安装架和多个风扇,安装架固定安装在服务器箱体内,风扇固定安装在安装架内,多个风扇沿冷凝腔体长度方向平行布置。
进一步地,安装架上设置有多个用于卡接循环管路的凹槽。
进一步地,风扇的数量为4个。
本实用新型提供的一种2U服务器水冷双排风扇系统,水冷散热装置的吸热部固定安装在CPU背板上,吸热部的冷却板与CPU背板进行热交换,给CPU散热。加热腔体的入水口通过进水管连接到冷凝腔体的出水口,加热腔体的出水口通过出水管连接到冷凝腔体的入水口,加热腔体内液体吸收了CPU背板传递给冷却板的热量后,经出水管流入到冷凝腔体内降温,降温后的液体通过进水管由冷凝腔体流回到加热腔体内。冷凝腔体前方的风扇机构对流入冷凝腔体的气流进行加速,冷凝腔体后方的风扇机构对流出冷凝腔体的气流进行加速,大大提高气体流速,加速冷凝腔体与外界气体的热交换速率。
本实用新型提供的一种2U服务器水冷双排风扇系统,采用双排风扇来加速冷凝腔体与外界气体的热交换速率,提高散热器散热效果。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本实用新型的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1为本实用新型实施例提供的一种2U服务器水冷双排风扇系统的结构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的一种2U服务器水冷双排风扇系统中风扇机构的结构示意图;
图3为本实用新型实施例提供的一种2U服务器水冷双排风扇系统中安装架的结构示意图;
图4为本实用新型实施例提供的一种2U服务器水冷双排风扇系统中吸热部的结构示意图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
实施例一:
参见图1至图4,图中示出了本实用新型实施例一提供的一种2U服务器水冷双排风扇系统,包括CPU背板1和水冷散热装置2,CPU背板1固定安装在服务器箱体3内,水冷散热装置2包括吸热部21、冷凝腔体22、风扇机构23和循环管路24,吸热部21包括加热腔体211和冷却板212,加热腔体211底部设置有冷却板212,冷却板212通过螺栓4固定安装在CPU背板1上,循环管路24包括进水管241和出水管242,加热腔体211的入水口通过进水管241连接到冷凝腔体22的出水口,加热腔体211的出水口通过出水管241连接到冷凝腔体22的入水口,服务器箱体3内设置有两排平行布置的风扇机构23,冷凝腔体22设置于两排风扇机构23之间。
具体的,参见图1至图4,风扇机构23包括安装架231和多个风扇232,安装架231固定安装在服务器箱体3内,风扇232固定安装在安装架231内,多个风扇232沿冷凝腔体22长度方向平行布置。
具体的,参见图1至图4,风扇232的数量为4个。
本实用新型提供的一种2U服务器水冷双排风扇系统,水冷散热装置的吸热部固定安装在CPU背板上,吸热部的冷却板与CPU背板进行热交换,给CPU散热。加热腔体的入水口通过进水管连接到冷凝腔体的出水口,加热腔体的出水口通过出水管连接到冷凝腔体的入水口,加热腔体内液体吸收了CPU背板传递给冷却板的热量后,经出水管流入到冷凝腔体内降温,降温后的液体通过进水管由冷凝腔体流回到加热腔体内。冷凝腔体前方的风扇机构对流入冷凝腔体的气流进行加速,冷凝腔体后方的风扇机构对流出冷凝腔体的气流进行加速,大大提高气体流速,加速冷凝腔体与外界气体的热交换速率。
本实用新型提供的一种2U服务器水冷双排风扇系统,采用双排风扇来加速冷凝腔体与外界气体的热交换速率,提高散热器散热效果。
实施例二:
参见图1至图4,图中示出了本实用新型实施例二提供的一种2U服务器水冷双排风扇系统,本实施例在上述实施例的基础上还进一步地做出了以下作为改进的技术方案:加热腔体211四个边角处设置有装配空间2111,螺栓4设置在装配空间2111内。
螺栓不仅用来间冷却板固定安装在CPU背板上,螺栓位于冷却板上方、装配空间内的部分可以限制加热腔体,避免其发生位移。
实施例三:
参见图1至图4,图中示出了本实用新型实施例三提供的一种2U服务器水冷双排风扇系统,本实施例在上述实施例的基础上还进一步地做出了以下作为改进的技术方案:循环管路24还包括溢流管243,溢流管243一端固定安装在加热腔体211上、另一端固定安装在冷凝腔体22上。
为了避免加热腔体吸收热量之后内部压力过高,加热腔体上设置有溢流管通到冷凝腔体。
实施例四:
参见图1至图4,图中示出了本实用新型实施例四提供的一种2U服务器水冷双排风扇系统,本实施例在上述实施例的基础上还进一步地做出了以下作为改进的技术方案:安装架231上设置有多个用于卡接循环管路24的凹槽2311。
由于冷凝腔体两侧均设置有风扇机构,为了不影响循环管路的排布,风扇机构的安装架上设置有凹槽,不仅有利于循环管路排布,节约安装空间;还有效的对循环管路进行承托,使其不易损坏。
显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。