一种基于数据化分析的信息处理系统及其存储设备

文档序号:36660 发布日期:2021-09-24 浏览:15次 >En<

阅读说明:本技术 一种基于数据化分析的信息处理系统及其存储设备 (Information processing system based on data analysis and storage device thereof ) 是由 王艳 于 2021-06-30 设计创作,主要内容包括:本发明涉及数据化存储设备技术领域,且公开了一种基于数据化分析的信息处理系统及其存储设备,包括调节机构,所述调节机构的内部设置有密封腔。该基于数据化分析的信息处理存储设备,当存储设备内部温度过高时,石蜡会融化成液体,进一步使得散热风扇的转动速度变快,从而达到了保证设备内部温度的稳定,避免高温影响存储设备数据化分析运算速度的效果。当存储设备内部温度恢复正常时,此时散热风扇的转动速度降低,从而达到了避免风扇长时间过载运行,影响风扇使用寿命的效果。设备工作时驱动齿轮转动,此时清洁刷可以周期性的上下清扫设备散热孔,从而达到了避免灰尘堵塞散热孔,增加装置散热效率,进一步提高数据分析处理速度的效果。(The invention relates to the technical field of data storage equipment, and discloses an information processing system based on data analysis and storage equipment thereof. This information processing storage device based on data analysis, when storage device inside temperature was too high, paraffin can melt into liquid, further made radiator fan&#39;s slew velocity grow to reach the stability of guaranteeing the inside temperature of equipment, avoided the effect that high temperature influences storage device data analysis computation speed. When the internal temperature of the storage device is recovered to be normal, the rotating speed of the cooling fan is reduced, and therefore the effect of preventing the fan from being overloaded for a long time and influencing the service life of the fan is achieved. The equipment during operation drive gear rotates, and the cleaning brush can be periodic clean equipment louvre from top to bottom this moment to reached and avoided the dust to block up the louvre, increased device radiating efficiency, further improved data analysis processing speed&#39;s effect.)

一种基于数据化分析的信息处理系统及其存储设备

技术领域

本发明涉及数据化存储设备

技术领域

,具体为一种基于数据化分析的信息处理系统及其存储设备。

背景技术

数据以某种格式记录在存储内部或外部。数据存储反映系统中静止的数据,表现出静态数据的特征,在存储设备进行数据化分析处理过程中,其内部的电子元器件需要进行长时间的快速计算,电子元器件工作会产生大量的热量,存储设备内部过热不仅会影响存储设备的运算速度,还会降低存储设备的使用寿命。

为解决上述问题,发明者提供了一种基于数据化分析的信息处理系统及其存储设备,使得存储设备在长时间数据处理分析时,也能保证其内部温度的稳定,避免高温影响存储设备数据化分析的运算速度,且避免了灰尘堵塞散热孔,增加装置散热效率,进一步提高数据分析处理速度。

发明内容

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于数据化分析的信息处理存储设备,包括调节机构,所述调节机构的内部设置有密封腔,所述密封腔内部的左侧设置有石蜡,所述密封腔的内部滑动连接有滑动板,所述滑动板的右侧焊接有横杆,所述横杆的外壁套接有复位弹簧,所述横杆的右侧焊接有竖板,所述竖板的内部设置有竖槽,所述竖槽的内部滑动连接有限位球。

还包括清灰机构,所述清灰机构的内部设置有驱动齿轮,所述驱动齿轮右侧的顶部啮合连接有第一半齿轮,所述第一半齿轮右侧的内部焊接有丝杆,所述丝杆的右侧焊接有第二半齿轮,所述丝杆的外壁螺纹连接有滑动块,所述滑动块的右侧焊接有清洁刷。

还包括设备外壳,所述设备外壳的内部固定连接有驱动电机,所述驱动电机的右侧固定连接有驱动锥轴,所述驱动锥轴的顶部传动连接有传动盘,所述传动盘的顶部传动连接有从动锥轴,所述从动锥轴的内部固定连接有驱动轴,所述驱动轴的外壁固定连接有散热风扇,所述设备外壳内部的底部设置有调节机构,所述设备外壳内部的右侧设置有清灰机构。

优选地,所述密封腔的外壁为导热性强的铝合金材料,所述石蜡又称晶型蜡,通常是白色、无味的蜡状固体,在五十摄氏度以上熔化,所述石蜡在密封腔内部的左侧与滑动板之间。

优选地,所述复位弹簧的左侧固定连接在设备外壳的内部,所述复位弹簧的右侧固定连接在竖板底部的左侧。

优选地,所述限位球滑动连接在传动盘外壁的内部。

优选地,所述第二半齿轮的形状大小与第一半齿轮相同,且第二半齿轮与第一半齿轮分别固定在丝杆外壁的左右两侧,并且第二半齿轮的顶部与驱动齿轮的底部啮合连接,所述驱动齿轮的左侧与驱动轴的右侧焊接。

优选地,所述滑动块的内部有与丝杆的外壁相适配的螺纹,所述驱动锥轴左侧的直径小于其右侧的直径,所述从动锥轴左侧的直径大于其右侧的直径。

一种基于数据化分析的信息处理存储设备的内部系统,包括转速自动调节系统,所述转速自动调节系统包括:

感温组件,用于感知装置内部的实时温度。

感知结果分为两种:温度正常和温度过高。

输出指令:温度正常时散热组件正常运行,避免散热组件长时间过载运行,导致其使用寿命降低;温度过高时,散热组件转速增加,使得设备内部温度降低,温度恢复正常后,散热组件转速恢复。

还包括自动清灰系统,所述自动清灰系统包括:

装置本体,用于设备的安装固定。

装置运行状态分为两种:开机和关机。

输出指令:开机时驱动组件运行,清洁组件运行,提高装置散热效率;关机时清洁组件不运行,避免清洁组件长时间运行。

有益效果

与现有技术相比,本发明提供了一种基于数据化分析的信息处理系统及其存储设备,具备以下有益效果:

1、该基于数据化分析的信息处理存储设备,通过石蜡和驱动锥轴、从动锥轴、散热风扇、传动盘的配合使用,当存储设备内部温度过高时,此时石蜡会融化成液体,石蜡溶液体积变大,进一步使得传动盘在驱动锥轴与从动锥轴之间向右运动,此时从动锥轴与驱动锥轴之间的传动比会发生变化,进一步使得散热风扇的转动速度变快,此时存储设备内部的散热效率也会变快,从而达到了保证设备内部温度的稳定,避免高温影响存储设备数据化分析运算速度的效果,当存储设备内部温度恢复正常时,石蜡凝固成固体,此时在复位弹簧的作用下横板会向左运动,进一步使得散热风扇的转动速度降低,从而达到了避免风扇长时间过载运行,影响风扇使用寿命的效果。

2、该基于数据化分析的信息处理存储设备,通过驱动齿轮和丝杆、滑动块、清洁刷的配合使用,设备工作时驱动齿轮转动,使得丝杆周期性正反转,进一步使得滑动块周期性上下运动,此时清洁刷可以周期性的上下清扫设备散热孔,从而达到了避免灰尘堵塞散热孔,增加装置散热效率,进一步提高数据分析处理速度的效果。

附图说明

图1为本发明整体结构主视示意图;

图2为本发明转动盘结构左视示意图;

图3为本发明图1中A结构放大示意图;

图4为本发明图1中B结构放大示意图;

图5为本发明转速自动调节系统示意图;

图6为本发明自动清灰系统示意图。

图中:1、设备外壳;2、驱动电机;3、驱动锥轴;4、传动盘;5、从动锥轴;6、驱动轴;7、散热风扇;8、调节机构;9、清灰机构;81、密封腔;82、石蜡;83、滑动板;84、横杆;85、复位弹簧;86、竖板;87、竖槽;88、限位球;91、驱动齿轮;92、第一半齿轮;93、丝杆;94、第二半齿轮;95、滑动块;96、清洁刷。

具体实施方式

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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

下面通过实施例对本发明作进一步的描述:

实施例一:

详情请参照图1-3、5,一种基于数据化分析的信息处理存储设备,包括调节机构8,调节机构8的内部设置有密封腔81,密封腔81的外壁为导热性强的铝合金材料,石蜡82又称晶型蜡,通常是白色、无味的蜡状固体,在五十摄氏度以上熔化,石蜡82在密封腔81内部的左侧与滑动板83之间,密封腔81内部的左侧设置有石蜡82,密封腔81的内部滑动连接有滑动板83,滑动板83的右侧焊接有横杆84,横杆84的外壁套接有复位弹簧85,复位弹簧85的左侧固定连接在设备外壳1的内部,复位弹簧85的右侧固定连接在竖板86底部的左侧,横杆84的右侧焊接有竖板86,竖板86的内部设置有竖槽87,竖槽87的内部滑动连接有限位球88,限位球88滑动连接在传动盘4外壁的内部。

还包括设备外壳1,设备外壳1的内部固定连接有驱动电机2,驱动电机2的右侧固定连接有驱动锥轴3,驱动锥轴3左侧的直径小于其右侧的直径,驱动锥轴3的顶部传动连接有传动盘4,传动盘4的顶部传动连接有从动锥轴5,从动锥轴5左侧的直径大于其右侧的直径,从动锥轴5的内部固定连接有驱动轴6,驱动轴6的外壁固定连接有散热风扇7,设备外壳1内部的底部设置有调节机构8,设备外壳1内部的右侧设置有清灰机构9。

一种基于数据化分析的信息处理存储设备的内部系统,包括转速自动调节系统,所述转速自动调节系统包括:

感温组件,用于感知装置内部的实时温度。

感知结果分为两种:温度正常和温度过高。

输出指令:温度正常时散热组件正常运行,避免散热组件长时间过载运行,导致其使用寿命降低;温度过高时,散热组件转速增加,使得设备内部温度降低,温度恢复正常后,散热组件转速恢复。

实施例二:

详情请参照图1、4、6,一种基于数据化分析的信息处理存储设备,包括清灰机构9,清灰机构9的内部设置有驱动齿轮91,驱动齿轮91的左侧与驱动轴6的右侧焊接,驱动齿轮91右侧的顶部啮合连接有第一半齿轮92,第一半齿轮92右侧的内部焊接有丝杆93,丝杆93的右侧焊接有第二半齿轮94,第二半齿轮94的形状大小与第一半齿轮92相同,且第二半齿轮94与第一半齿轮92分别固定在丝杆93外壁的左右两侧,并且第二半齿轮94的顶部与驱动齿轮91的底部啮合连接,丝杆93的外壁螺纹连接有滑动块95,滑动块95的内部有与丝杆93的外壁相适配的螺纹,滑动块95的右侧焊接有清洁刷96。

还包括设备外壳1,设备外壳1的内部固定连接有驱动电机2,驱动电机2的右侧固定连接有驱动锥轴3,驱动锥轴3左侧的直径小于其右侧的直径,驱动锥轴3的顶部传动连接有传动盘4,传动盘4的顶部传动连接有从动锥轴5,从动锥轴5左侧的直径大于其右侧的直径,从动锥轴5的内部固定连接有驱动轴6,驱动轴6的外壁固定连接有散热风扇7,设备外壳1内部的底部设置有调节机构8,设备外壳1内部的右侧设置有清灰机构9。

一种基于数据化分析的信息处理存储设备的内部系统,包括自动清灰系统,所述自动清灰系统包括:

装置本体,用于设备的安装固定。

装置运行状态分为两种:开机和关机。

输出指令:开机时驱动组件运行,清洁组件运行,提高装置散热效率;关机时清洁组件不运行,避免清洁组件长时间运行。

实施例三:

详情请参照图1-6,一种基于数据化分析的信息处理存储设备,包括调节机构8,调节机构8的内部设置有密封腔81,密封腔81的外壁为导热性强的铝合金材料,石蜡82又称晶型蜡,通常是白色、无味的蜡状固体,在五十摄氏度以上熔化,石蜡82在密封腔81内部的左侧与滑动板83之间,密封腔81内部的左侧设置有石蜡82,密封腔81的内部滑动连接有滑动板83,滑动板83的右侧焊接有横杆84,横杆84的外壁套接有复位弹簧85,复位弹簧85的左侧固定连接在设备外壳1的内部,复位弹簧85的右侧固定连接在竖板86底部的左侧,横杆84的右侧焊接有竖板86,竖板86的内部设置有竖槽87,竖槽87的内部滑动连接有限位球88,限位球88滑动连接在传动盘4外壁的内部。

还包括清灰机构9,清灰机构9的内部设置有驱动齿轮91,驱动齿轮91的左侧与驱动轴6的右侧焊接,驱动齿轮91右侧的顶部啮合连接有第一半齿轮92,第一半齿轮92右侧的内部焊接有丝杆93,丝杆93的右侧焊接有第二半齿轮94,第二半齿轮94的形状大小与第一半齿轮92相同,且第二半齿轮94与第一半齿轮92分别固定在丝杆93外壁的左右两侧,并且第二半齿轮94的顶部与驱动齿轮91的底部啮合连接,丝杆93的外壁螺纹连接有滑动块95,滑动块95的内部有与丝杆93的外壁相适配的螺纹,滑动块95的右侧焊接有清洁刷96,清洁刷96的右侧与设备散热孔滑动连接。

还包括设备外壳1,设备外壳1的内部固定连接有驱动电机2,驱动电机2的右侧固定连接有驱动锥轴3,驱动锥轴3左侧的直径小于其右侧的直径,驱动锥轴3的顶部传动连接有传动盘4,传动盘4的顶部传动连接有从动锥轴5,从动锥轴5左侧的直径大于其右侧的直径,从动锥轴5的内部固定连接有驱动轴6,驱动轴6的外壁固定连接有散热风扇7,设备外壳1内部的底部设置有调节机构8,设备外壳1内部的右侧设置有清灰机构9。

一种基于数据化分析的信息处理存储设备的内部系统,包括转速自动调节系统,所述转速自动调节系统包括:

感温组件,用于感知装置内部的实时温度。

感知结果分为两种:温度正常和温度过高。

输出指令:温度正常时散热组件正常运行,避免散热组件长时间过载运行,导致其使用寿命降低;温度过高时,散热组件转速增加,使得设备内部温度降低,温度恢复正常后,散热组件转速恢复。

还包括自动清灰系统,所述自动清灰系统包括:

装置本体,用于设备的安装固定。

装置运行状态分为两种:开机和关机。

输出指令:开机时驱动组件运行,清洁组件运行,提高装置散热效率;关机时清洁组件不运行,避免清洁组件长时间运行。

工作原理:详情请参照图1,当存储设备内部温度过高时,因为密封腔81的外壁为导热性强的铝合金材料,所以此时密封腔81的内部温度也会过高,又因为密封腔81内部的左侧设置有石蜡82,石蜡82又称晶型蜡,通常是白色、无味的蜡状固体,在五十摄氏度以上熔化,所以此时石蜡82会融化成液体,此时石蜡82溶液体积变大,又因为石蜡82在密封腔81内部的左侧与滑动板83之间,所以此时滑动板83会向右运动,又因为滑动板83的右侧焊接有横杆84,横杆84的右侧焊接有竖板86,所以此时竖板86也会向右运动。

详情请参照图2和图3,又因为竖板86的内部设置有竖槽87,竖槽87的内部滑动连接有限位球88,所以此时限位球88也会向右运动,又因为限位球88滑动连接在传动盘4外壁的内部,所以此时传动盘4也会向右运动,又因为驱动锥轴3的顶部传动连接有传动盘4,传动盘4的顶部传动连接有从动锥轴5,所以此时传动盘4会在驱动锥轴3与从动锥轴5之间向右运动,又因为驱动锥轴3左侧的直径小于其右侧的直径,从动锥轴5左侧的直径大于其右侧的直径,所以此时从动锥轴5与驱动锥轴3之间的传动比会发生变化,此时从动锥轴5的转动速度会变快。

又因为从动锥轴5的内部固定连接有驱动轴6,所以此时驱动轴6的转动速度也会变快,又因为驱动轴6的外壁固定连接有散热风扇7,所以此时散热风扇7的转动速度也会变快,此时存储设备内部的散热效率也会变快,从而达到了保证设备内部温度的稳定,避免高温影响存储设备数据化分析运算速度的效果。

当存储设备内部温度恢复正常时,此时石蜡82凝固成固体,因为复位弹簧85的左侧固定连接在设备外壳1的内部,复位弹簧85的右侧固定连接在竖板86底部的左侧,所以此时在复位弹簧85的作用下,竖板86会向左运动,进一步使得限位球88带动传动盘4向左运动,此时散热风扇7的转动速度会降低,从而达到了避免风扇长时间过载运行,影响风扇使用寿命的效果。

因为驱动齿轮91的左侧与驱动轴6的右侧焊接,所以设备工作时驱动齿轮91可以转动,又因为驱动齿轮91右侧的顶部啮合连接有第一半齿轮92,第一半齿轮92右侧的内部焊接有丝杆93,丝杆93的右侧焊接有第二半齿轮94,第二半齿轮94的形状大小与第一半齿轮92相同,且第二半齿轮94与第一半齿轮92分别固定在丝杆93外壁的左右两侧,并且第二半齿轮94的顶部与驱动齿轮91的底部啮合连接,所以此时丝杆93可以周期性正反转,又因为丝杆93的外壁螺纹连接有滑动块95,滑动块95的内部有与丝杆93的外壁相适配的螺纹,所以此时滑动块95可以周期性上下运动,又因为滑动块95的右侧焊接有清洁刷96,清洁刷96的右侧与设备散热孔滑动连接,所以此时清洁刷96可以周期性的上下清扫设备散热孔,从而达到了避免灰尘堵塞散热孔,增加装置散热效率,进一步提高数据分析处理速度的效果。

综上所述,该基于数据化分析的信息处理存储设备,当存储设备内部温度过高时,此时石蜡82会融化成液体,石蜡82溶液体积变大,进一步使得传动盘4在驱动锥轴3与从动锥轴5之间向右运动,此时从动锥轴5与驱动锥轴3之间的传动比会发生变化,进一步使得散热风扇7的转动速度变快,此时存储设备内部的散热效率也会变快,从而达到了保证设备内部温度的稳定,避免高温影响存储设备数据化分析运算速度的效果。

当存储设备内部温度恢复正常时,石蜡82凝固成固体,此时在复位弹簧85的作用下竖板86会向左运动,此时散热风扇7的转动速度会降低,从而达到了避免风扇长时间过载运行,影响风扇使用寿命的效果。

设备工作时驱动齿轮91转动,使得丝杆93周期性正反转,进一步使得滑动块95周期性上下运动,此时清洁刷96可以周期性的上下清扫设备散热孔,从而达到了避免灰尘堵塞散热孔,增加装置散热效率,进一步提高数据分析处理速度的效果。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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