一种基于云计算的网络服务器故障检测装置的制作方法

文档序号:26602205发布日期:2021-09-10 23:22阅读:65来源:国知局
一种基于云计算的网络服务器故障检测装置的制作方法

1.本发明涉及网络服务器技术领域,尤其涉及一种基于云计算的网络服务器故障检测装置。


背景技术:

2.服务器是整个网络的核心设备,也称伺服器,是提供计算服务的设备,由于服务器需要响应服务请求,并进行处理,因此一般来说服务器应具备承担服务并且保障服务的能力,服务器的构成包括处理器、硬盘、内存、系统总线等,和通用的计算机架构类似,但是由于需要提供高可靠的服务,相对于普通计算机来说,服务器在稳定性、安全性、性能等方面都要求更高,因此cpu、芯片组、内存、磁盘系统、网络等硬件和普通计算机有所不同。网络服务器在使用过程中,内部的温度由于运行时间过程或者运载量较大而发生变化,常常导致网络服务器内的温度过高而产生故障,由于网络服务器需要在使用过程中不能够断电,服务器内部的温度情况也无法直接知晓,不利于工作人员对网络服务器进行故障排除,因此,工作人员需要将检测设备经常与服务器接触进行温度检测。但是,在现有技术中,往往都是通过工作人员手持着检测装置对服务器进行检测,这样操作起来会十分地麻烦,而且,现有的检测方式大多都是对服务器上的一个位置进行单点检测,这样会造成检测的结果不够可靠,误差较大,准确性较低。


技术实现要素:

3.本发明的目的是为了解决现有技术中存在的不便于对服务器进行检测以及检测结果不够可靠,准确性较低的缺点,而提出的一种基于云计算的网络服务器故障检测装置。
4.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
5.设计一种基于云计算的网络服务器故障检测装置,包括壳体、上盖、两个滑动机构、安装盒、减震机构、服务器、两个检测组件以及水平调节机构,所述壳体一侧为开口设置,所述上盖固定连接在所述壳体上端,两个所述滑动机构分别设置在所述壳体内壁两侧,所述壳体内部通过两个所述滑动机构连接有安装盒,且两个所述滑动机构分别位于所述安装盒两端,所述减震机构连接在所述安装盒的内部,所述服务器固定连接在所述减震机构的上端,两个所述检测组件分别固定连接在所述壳体内壁两侧,且两个所述检测组件之间为相对设置,两个所述检测组件分别位于所述服务器的两侧,所述水平调节机构连接在所述壳体内部,且所述水平调节机构与所述安装盒的下表面相连接。
6.优选的,所述滑动机构包括滑槽和滑块,所述滑槽开设在所述壳体的内侧壁上,所述滑块固定连接在所述安装盒的一端,且所述滑块滑动设置在所述滑槽内。
7.优选的,所述减震机构包括多个第二弹簧以及连接板,多个所述第二弹簧下端等间距固定连接在所述安装盒的内底部上,所述连接板固定连接在多个所述第二弹簧的上端,且所述连接板与所述服务器的下端固定连接,所述连接板位于所述安装盒的内部。
8.优选的,所述检测组件包括安装板、若干个伸缩组件以及若干个检测头,所述安装
板固定连接在所述壳体的内侧壁上,若干个所述伸缩组件等间距固定连接在所述安装板上,若干个所述检测头分别固定连接在若干个所述伸缩组件一端,且若干个所述检测头均位于所述服务器一侧。
9.优选的,所述伸缩组件包括套管、插杆以及第一弹簧,所述套管固定连接在所述安装板上,所述插杆一端固定连接在所述检测头上,所述插杆另一端插设在所述套管内,所述第一弹簧一端固定连接在所述套管上,所述第一弹簧另一端固定连接在所述检测头上,且所述第一弹簧套设在所述插杆上。
10.优选的,所述水平调节机构包括连接轴、第一齿轮、转动机构以及齿条,所述连接轴转动连接在所述壳体的内侧壁上,所述第一齿轮固定连接在所述连接轴上,所述转动机构设置在所述壳体的外侧壁上,且所述转动机构与所述连接轴的一端相连接,所述齿条固定连接在所述安装盒的下表面上,且所述第一齿轮与所述齿条相啮合。
11.优选的,所述转动机构包括第二齿轮、第三齿轮以及转把,所述第二齿轮设置在所述壳体的外侧壁上,且所述第二齿轮与所述连接轴一端固定连接,所述第三齿轮转动连接在所述壳体的外侧壁上,且所述第三齿轮位于所述第二齿轮正上方,所述第三齿轮与所述第二齿轮相啮合,所述转把固定连接在所述第三齿轮上。
12.本发明提出的一种基于云计算的网络服务器故障检测装置,有益效果在于:该基于云计算的网络服务器故障检测装置首先,在减震机构的作用下,从而能够起到了对服务器的减震缓冲的效果,进而避免了服务器在进行故障检测的过程中出现剧烈的震动而影响到检测结果;其次,在水平调节机构的作用下,通过水平调节机构,从而能够对安装盒进行水平方向上的位置调节,进而能够对服务器进行水平方向上的位置调节,而且,在服务器进行水平移动的过程中,若干个检测头则可以连续地对服务器上的多位置进行多点的故障检测,从而能够保证了该检测装置对服务器的故障检测结果的准确性和可靠性。
附图说明
13.图1为本发明提出的一种基于云计算的网络服务器故障检测装置的立体结构示意图。
14.图2为本发明提出的一种基于云计算的网络服务器故障检测装置的内部结构示意图。
15.图3为图2中的a部结构放大示意图。
16.图4为本发明提出的一种基于云计算的网络服务器故障检测装置的内部结构示意图。
17.图5为本发明提出的一种基于云计算的网络服务器故障检测装置的结构剖视图。
18.图中:壳体1、上盖2、散热通口3、滑槽4、安装盒5、服务器6、检测组件7、安装板71、套管72、插杆73、第一弹簧74、检测头75、水平调节机构8、连接轴81、第一齿轮82、第二齿轮83、第三齿轮84、转把85、齿条86、滑块9、第二弹簧10、连接板11。
具体实施方式
19.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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
20.实施例1
21.参照图1

5,一种基于云计算的网络服务器故障检测装置,包括壳体1、上盖2、两个滑动机构、安装盒5、减震机构、服务器6、两个检测组件7以及水平调节机构8,壳体1一侧为开口设置,上盖2固定连接在壳体1上端,上盖2上开设有若干个散热通口3,在散热通口3的作用下,从而能够增强了壳体1内部的散热能力,可以提高了对服务器6的散热效果。
22.两个滑动机构分别设置在壳体1内壁两侧,壳体1内部通过两个滑动机构连接有安装盒5,且两个滑动机构分别位于安装盒5两端,滑动机构包括滑槽4和滑块9,滑槽4开设在壳体1的内侧壁上,滑块9固定连接在安装盒5的一端,且滑块9滑动设置在滑槽4内,在滑槽4和滑块9的作用下,滑块9只能够在滑槽4内并沿着其轴线方向进行水平方向上的滑动,从而能够使得安装盒5可以进行水平方向上的移动。
23.减震机构连接在安装盒5的内部,服务器6固定连接在减震机构的上端,在减震机构的作用下,从而能够起到了对服务器6的减震缓冲的效果,进而避免了服务器6在进行故障检测的过程中出现剧烈的震动而影响到检测结果。
24.两个检测组件7分别固定连接在壳体1内壁两侧,且两个检测组件7之间为相对设置,两个检测组件7分别位于服务器6的两侧,检测组件7包括安装板71、若干个伸缩组件以及若干个检测头75,安装板71固定连接在壳体1的内侧壁上,若干个伸缩组件等间距固定连接在安装板71上,若干个检测头75分别固定连接在若干个伸缩组件一端,且若干个检测头75均位于服务器6一侧,伸缩组件包括套管72、插杆73以及第一弹簧74,套管72固定连接在安装板71上,插杆73一端固定连接在检测头75上,插杆73另一端插设在套管72内,第一弹簧74一端固定连接在套管72上,第一弹簧74另一端固定连接在检测头75上,且第一弹簧74套设在插杆73上,若干个检测头75按照竖直方向上设置在安装板71上,那么,这竖直的一列检测头75可以对服务器6进行故障检测。
25.水平调节机构8连接在壳体1内部,且水平调节机构8与安装盒5的下表面相连接,通过水平调节机构8,从而能够对安装盒5进行水平方向上的位置调节,进而能够对服务器6进行水平方向上的位置调节,而且,在服务器6进行水平移动的过程中,若干个检测头75则可以连续地对服务器6上的多位置进行多点的故障检测,从而能够保证了该检测装置对服务器6的故障检测结果的准确性和可靠性。
26.实施例2
27.参照图5,作为本发明的另一优选实施例,与实施例1的区别在于,减震机构包括多个第二弹簧10以及连接板11,多个第二弹簧10下端等间距固定连接在安装盒5的内底部上,连接板11固定连接在多个第二弹簧10的上端,且连接板11与服务器6的下端固定连接,连接板11位于安装盒5的内部,在多个第二弹簧10以及连接板11的作用下,从而能够起到了对服务器6的减震缓冲的效果,进而避免了服务器6在进行故障检测的过程中出现剧烈的震动而影响到检测结果。
28.实施例3
29.参照图1、图2、图4以及图5,作为本发明的另一优选实施例,与实施例1的区别在于,水平调节机构8包括连接轴81、第一齿轮82、转动机构以及齿条86,连接轴81转动连接在壳体1的内侧壁上,第一齿轮82固定连接在连接轴81上,转动机构设置在壳体1的外侧壁上,且转动机构与连接轴81的一端相连接,齿条86固定连接在安装盒5的下表面上,且第一齿轮
82与齿条86相啮合,转动机构包括第二齿轮83、第三齿轮84以及转把85,第二齿轮83设置在壳体1的外侧壁上,且第二齿轮83与连接轴81一端固定连接,第三齿轮84转动连接在壳体1的外侧壁上,且第三齿轮84位于第二齿轮83正上方,第三齿轮84与第二齿轮83相啮合,转把85固定连接在第三齿轮84上,通过转动转把85,转把85会带动第三齿轮84转动,第三齿轮84会带动第二齿轮83转动,第二齿轮83会带动连接轴81转动,连接轴81会带动第一齿轮82转动,第一齿轮82就会带动齿条86进行水平方向上的位移,那么,齿条86会带动安装盒5进行水平方向上的位移,安装盒5则会带动服务器6进行水平方向上的位移,那么,在服务器6进行水平移动的过程中,若干个检测头75则可以连续地对服务器6上的多位置进行多点的故障检测,从而能够保证了该检测装置对服务器6的故障检测结果的准确性和可靠性。
30.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。
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