3U4节点服务器机箱
技术领域
本实用新型涉及服务器技术领域,尤其涉及一种3U4节点服务器机箱。
背景技术
高密度服务器因其可对数据集中存储和处理,且空间利用率高而应用得越来越广泛。但是,由于高密度服务器内含众多服务器节点,当服务器内存在故障时不易检查,若故障难以消除则需要对整个服务器进行更换。
现有技术中,公开号为CN208607572U的实用新型中公开了一种3U9节点高密度服务器,包括3U机箱,所述3U机箱内布置有系统背板、电源214模组、电源214转接板、以及九个热插拔节点,所述热插拔节点包括节点托盘、节点主板、节点侧板、节点中间板、以及节点硬盘;其中,所述节点主板、节点侧板、节点中间板、以及节点硬盘布置于所述节点托盘上,所述电源214模组与所述电源214转接板连接,所述电源214转接板、节点中间板分别与所述系统背板插拔连接。上述技术方案中通过在机箱内设置多个系统,提高了机箱的空间利用率和计算密度,节约了服务器空间。但是,上述技术方案中将多个系统与机箱设置成一体化的结构,当服务器内部出现故障时,不易于对服务器进行检查,若服务器内部故障范围大时,只能更换整个服务器。
有鉴于此,有必要设计一种改进的3U4节点服务器机箱,以解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种3U4节点服务器机箱。
为实现上述实用新型目的,本实用新型提供了一种3U4节点服务器机箱,包括3U机箱和可抽取地设置于所述3U机箱内的第一系统模块及第二系统模块;
所述第一系统模块和所述第二系统模块内均设有服务器的显卡、主板以及电源;
所述第一系统模块和所述第二系统模块之间设有散热风扇模块。
进一步地,所述第一系统模块和所述第二系统模块以背靠背的方式排布在所述3U机箱内。
进一步地,所述第一系统模块包括并排设置在所述3U机箱内腔一侧的第一系统和第二系统。
进一步地,所述第一系统包括第一壳体和设置在所述第一壳体内的基板,所述基板垂直设置于所述第一壳体的底面上。
进一步地,所述显卡和所述主板设置于所述基板的一侧,且所述显卡和所述主板均垂直于所述基板;所述电源设置于所述基板的另一侧,所述电源用于给所述显卡和所述主板供电。
进一步地,所述显卡上设有功能接口的一侧靠近所述第一壳体上对应的接口开口。
进一步地,所述散热风扇模块包括固定在所述3U机箱上的固定板和固定在所述固定板上的若干散热风扇。
进一步地,所述散热风扇的尺寸为市场公共风扇的尺寸。
进一步地,所述第一壳体上设有提手,所述提手贯穿所述3U机箱的壁面。
进一步地,所述3U机箱的顶盖上设有通风孔,用于供气体进出所述3U机箱。
本实用新型的有益效果是:
本实用新型提供的3U4节点服务器机箱,通过根据3U机箱的大小在机箱内部设置以单体形式存在的第一系统模块20和第二系统模块,且单体可从机箱内部抽出,此种设置方式便于对服务器机箱进行检查和更换,提升了机箱的实用性;通过使单体内的电源与单体的基板之间以热插拔的方式连接,可在需要对电源进行检查或更换时,直接将电源从单体内取出即可,进一步提升了机箱的实用性;通过在机箱的第一系统模块及第二系统模块之间设置散热风扇,可同时将第一系统模块及第二系统模块内的热量进行排出,提升了机箱的散热效率。
附图说明
图1为本实用新型提供的3U4节点服务器机箱的一个角度的结构示意图;
图2为本实用新型提供的3U4节点服务器机箱的一个角度的内部结构示意图;
图3为图2的俯视图;
图4为图2中的第一系统的结构示意图;
图5为图4中的第一系统的内部结构示意图;
附图标记如下:
100、3U4节点服务器机箱;10、3U机箱;20、第一系统模块;21、第一系统;211、基板;212、显卡;213、主板;214、电源;22、第二系统;23、散热风扇模块;231、固定板。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细描述。
在此,还需要说明的是,为了避免因不必要的细节而模糊了本实用新型,在附图中仅仅示出了与本实用新型的方案密切相关的结构和/或处理步骤,而省略了与本实用新型关系不大的其他细节。
另外,还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
请参阅图1至图4所示,本实用新型提供的3U4节点服务器机箱100,包括3U机箱10和可抽取地设于3U机箱10内的第一系统模块20及第二系统模块(图中未标号),第一系统模块20和第二系统模块内均设有服务器的显卡212、主板213以及电源214,第一系统模块20和第二系统模块之间设有散热风扇模块23,用以将第一系统模块20和第二系统模块内的热量进行排出,通过上述方式实现了对硬件的拆卸,并能在维持服务器存储容量的同时,提高服务器的散热性。
请参阅图1并结合图2所示,第一系统模块20包括并排设置在3U机箱10内腔一侧的第一系统21和第二系统22,在另一些实施例中3U机箱10的顶盖上还设有供气体进出机箱的通风孔(图中未标号),第一系统21包括第一壳体(图中未标号)和设置在第一壳体内的基板211,基板211的设置方向与第一壳体的底面相垂直,基板211的一侧横向设置有显卡212和主板213,且显卡212和主板213相向设置,基板211的另一侧设有用于给显卡212和主板213供电的电源214,电源214与基板211之间以热插拔的方式连接,显卡212上设有功能接口的一侧与朝向第一壳体的前面板,且前面板上设有与功能接口相匹配的接口开口,同样地,3U机箱10上相应的位置也设有与功能接口相匹配的接口开口,如此设置可便于功能接口与外部进行连接;特别地,第一壳体上设有提手,且提手贯穿3U机箱10的壁面,便于将第一系统从3U机箱内取出,需要说明的是,3U机箱的尺寸为长700mm、寛433.6mm、高132mm。
具体地,第一系统的尺寸为长320mm、宽206mm、高104mm,第一系统21和第二系统22的结构基本一致,在此不再赘述;第二系统模块设置在3U机箱10内腔的另一侧,第一系统模块20和第二系统模块的结构基本一致,此处不再赘述;第一系统模块20和第二系统模块采用背靠背的方式设置,需要说明的是,此处的背靠背指的是上述两个系统的显卡尾端相互靠近。
更具体地,第一系统模块20和第二系统模块之间设有散热风扇模块23,散热风扇模块23包括固定在3U机箱10上的固定板231和固定在固定板231上的三个散热风扇,固定板231垂直固定在第一系统模块20及第二系统模块之间,特别地,散热风扇为尺寸为12cm的市场公共风扇,通过在第一系统模块20和第二系统模块之间设置散热风扇,可同时对第一系统模块和第二系统模块进行散热,并从前后面板将热风进行排出。
本实用新型的工作原理:应用本实用新型提供的3U4节点服务器机箱100时,可通过热插拔的方式使机箱的前侧和后侧与外界实现连接和信息传输,在机箱的运行过程中,机箱中部的散热模块23对两侧的第一系统模块20和第二系统模块进行散热,并将模块中的热量带走;若需要对单个系统进行维修和更换时,可利用单体上的提手将单个系统从3U机箱内取出,对单体进行维修和更换即可。
综上所述,本实用新型提供的3U4节点服务器机箱100,通过根据3U机箱的大小在机箱内部设置以单体形式存在的第一系统模块20和第二系统模块,且单体可从机箱内部抽出,便于对服务器机箱进行检查和更换,提升了机箱的实用性;通过在第一系统模块20和第二系统模块之间设置散热风扇,可加速机箱内部热量的排出,提升了机箱的散热效率。
以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围。