何谓IT运维管理?在了解这个概念之前,我们首先需要了解一下什么是IT管理?
天天客服IT运维管理中心专家龙少文解释:IT管理是在信息化运营阶段通过运维管理制度的规范,IT管理系统工具的支持,引导和辅助IT管理人员对各种IT资源进行有效的监控和管理,保证整个IT系统稳定、可靠和永续运行,为业务部门提供优质的IT服务,以较低的IT运营成本追求业务部门较高的满意度。
简而言之,可以理解IT运维管理为:在网络的基础设施建设完成之后,整个网络处于运行状态,IT部门采用相关的管理方法,对运行环境(包括物理网络,软硬件环境等)、业务系统等进行维护管理,我们把这种IT管理的工作简称为IT运维管理。
IT运维管理包含内容
IT运维是IT管理的核心和重点部分,也是内容最多、最繁杂的部分,主要用于IT部门内部日常运营管理,涉及的对象分成两大部分,即IT业务系统和运维人员。其管理内容又可细分为七个子系统:
第一、设备管理:对网络设备、服务器设备、 *** 作系统运行状况进行监控,对各种应用支持软件如数据库、中间件、群件以及各种通用或特定服务的监控管理,如邮件系统、DNS、Web等的监控与管理;
第二、数据/存储/容灾管理:对系统和业务数据进行统一存储、备份和恢复;
第三、业务管理:包含对企业自身核心业务系统运行情况的监控与管理,对于业务的管理,主要关注该业务系统的CSF(关键成功因素CriticalSuccessFactors)和KPI(关键绩效指标KeyPerformanceIndicators);
第四、目录/内容管理:该部分主要对于企业需要统一发布或因人定制的内容管理和对公共信息的管理;
第五、资源资产管理:管理企业中各IT系统的资源资产情况,这些资源资产可以是物理存在的,也可以是逻辑存在的,并能够与企业的财务部门进行数据交互;
第六、信息安全管理:该部分包含了许多方面的内容,目前信息安全管理主要依据的国际标准是ISO17799,该标准涵盖了信息安全管理的十大控制方面,36个控制目标和127中控制方式,如企业安全组织方式、资产分类与控制、人员安全、物理与环境安全、通信与运营安全、访问控制、业务连续性管理等;
第七、日常工作管理:该部分主要用于规范和明确运维人员的岗位职责和工作安排、提供绩效考核量化依据、提供解决经验与知识的积累与共享手段IT运行维护管理的每一个子系统中都包含着十分丰富的内容,实现完善的IT运维管理是企业提高经营水平和服务水平的关键。
IT运维管理面临的难题
IT运维管理是一门探讨如何提高网络应用性能的课题,怎样利用网络管理做到企业IT基础设施建设的管理、合理分配网络资源、保障生产业务、对网络规划和新业务上马提供支撑,而其最核心的目的是保障企业生产业务。
日常IT运维管理面临诸多难题,具体体现在以下多个方面:
网络设备
在企业IT基础设施的搭建过程中,底层的网络设备厂商和类型多样且复杂。随之而来的问题是:如何将不同厂商的网络和应用管理产品在界面级、消息
级和数据级集成起来实现统一管理?如何让IT管理员了解到整个网络全局的运行情况、发展趋势和可能存在的故障隐患点,以便及时采取相应措施,实现事前管
理。
拿曾经碰到过的一个典型客户来说,它的网络中有11种厂商的路由交换设备,还有存储设备,安全设备,UPS等。同时还拥有:小型机,服务器等,上层的业务系统有OA和CRM等。这样大而复杂的一个网络环境,该怎么管呢?
科学的运维管理思路告诉我们,首先需要解决的是对IT基础设施的管理,管理范围要能覆盖到机房所有硬件设备。这一点是前提和基础。其次,才是对各种应用系统做到很好的监控。最后,才能为业务系统提供足够的保障。
网络流量
在绝大多数的企业网络中,存在不同程度的网络延迟,造成重要业务和应用时断时续,这直接成为企业业务的杀手。另外,网络的带宽也是企业关心的重
点。比如,哪个时间段很拥挤,哪个时间段很空闲,有没有规律,怎么样去调查拥塞的原因,网络带宽都是被谁占用了,是被哪些客户端、哪些应用或者异常应用所
占用了。这些都是摆在每一个企业运维管理领域中很实际的问题。
该如何很好的解决这些问题呢?
根据多年的运维管理经验得出,对于这种情况,需要采用流量分析的方式。通过对出口流量或者监控对象进行采集,进行24小时实时的监控和分析,可
以对流量进行多角度多层次的挖掘分析,比如按照流量、数据包个数、连接数、协议等类别分析当前网络的负载情况,为网络的优化配置提供参考。通过报表分析展
现流量特征,让IT管理员明白流量被谁、被何种应用、被何种异常行为占用得怎么样。
IT运维管理怎么样帮助IT管理员判断和控制安全问题,也就是作为与防病毒、防火墙、IPS等安全产品不同的角色,从网络的整体情况要能够判断未知的安全问题,并提供修复方案,
在不影响正常网络运行状况下将安全问题防患于未然。如果IT管理员能针对异常行为的特征建立自动告警,在某些安全攻击出现前发现故障隐患,并提供连动的判
断和处理机制,这样IT管理员可以及时采取了措施避免业务遭受损失。如果能在对问题特征自动告警的同时,自动记录问题的原始数据以供事后分析,这样IT管
理员可以再现数据异常行为、捕捉网络数据异动入侵记录,对症下药制订策略防止问题的再次发生。
业务系统
针对日益复杂的业务系统,现有的运维管理系统更多的强调的是功能的展现。比如,从业务主机负载、数据库服务器负载、数据库、中间件、应用系统、
网际流量、进程状况等等不同角度实施联合监控,强调的是性能参数指标的多少,或者是界面的美观程度。当然,这是落实业务系统管理环节所采用的方法。
但事实上,作为企业自身来说,无论采用哪种监控也好,IT管理手段或者运维管理系统也罢,其核心总是需要围绕保障和改进企业的业务系统。
这就提出一个问题,如何来保障又如何改进企业的业务系统呢?
首先,需要了解清楚业务系统所涉及的具体环节,针对每一个环节进行管理落实。按照科学运维管理的建设思路,分为:用户-网络-硬平台-软平台-
业务系统这五个环节。需要从这五个环节所涉及到的五个方面去做工作。这五个方面分别是:全局的性能管理、故障和事件管理、资源的使用状况管理、安全管理和
数据分析管理。其次,通过性能和历史数据的反映,又可以做到对业务系统提供改进决策的指导。
当然,对于如何保障和改进业务系统这个问题,目前业界众说纷纭,没有统一的标准。但有一点是肯定的,就是需要从企业用户的角度出发,通过明确的管理思路作为指引,使用软件+服务的方式和企业用户共同探索和研究,最终达到对业务的保障和改进。
当前IT运维管理的任务
在企业网络运维早期,IT运维管理侧重于网络、硬件等设备。随着业务系统涉及的环节日益增多,单一的网络管理已经不足以满足管理需求,越来越多的企业已经将关注点从单一网络转变到当前的业务系统,落实保障业务系统的各个环节成为重中之重。
因此,我认为,当前国内用户最关心的莫过于如何保障业务系统的正常运行。IT运维系统应该从业务角度切入,以业务为导向,通过对整个业务系统的关注,落实业务系统的各个环节,从而来达到保证业务系统稳定运行和透明化管理的目的。
虚拟化技术的普及给网络流量带来了新的压力,迫使IT部门重新审视现有的传统三层网络解决方案。这些分层网络的设计特性使得创建阻塞和延迟变得容易,而提供的冗余功能非常原始。
网络传统结构是路由器到中央交换机连接到分支开关。而网络扁平化是没有这个结构的,而是路由器直接到交换机,交换机到工作站,然后交换机连接到另一个交换机,而交换机也直接与工作站连接。如果您需要添加一个工作站,只需要增加一个交换机就好。扁平化取消了汇聚层,使施工简单,网络扩容简单了不少。
目前,思科、JUNIPER、甚至H3C已经提出将传统的数据中心网络结构从三层或多层降低到较低的层次。这种方法的优点和缺点是什么适用场景的要求是什么
聚合层交换比很容易过高,并且在高峰网络流量期间容易出现网络拥塞。收敛层交换机端口数量增加,价格高,数据中心成本增加。对于设备本身,其转发机制、计算能力,甚至更高的产品架构要求,设备损耗的老化速度更快。
在网上有一观点,扁平化的层次结构可以减少服务器的网络接口,这是数量的主要优势(节省资金),但是缺点是没有明确的层次,部署维护的复杂性也会相应提高。数据中心交换网络采用两层结构,企业网络/校园网采用三层或多层结构,主要由应用需求决定,取决于企业的应用程度。
IT行业常见岗位优缺点?
程式设计师 (无限加班爬码) 升级-> 软体工程师。
网路工程的不了解。
运维 在大部分小公司就是个打杂的,伪IT。跑跑腿,忽悠下客户。大公司不清楚。
DBA 做资料库的,需要经验累积,其实也是从程式设计师升级而来的。也有人去参见培训,直接出来忽悠。
几种常见滤池的优缺点普通快滤池:单层滤料 优点: (1)执行管理可靠,有成熟的执行经验;(2)池深较浅; 缺点; (1)阀门比较多; (2)一般大阻力冲洗,需要设有冲洗装置; 双层滤料 优点: (1)滤速比单层的高; (2)含污能力较大(约为单层滤料的15~20倍),工作周期较长; (3)无烟煤做滤料易取得,成本低; 缺点: (1)滤料径粒选择较严格; (2)冲洗时要求高,常因煤粒不符合规格发生跑煤现象; (3)煤砂之间易积泥;
虹吸滤池:优点不需要大型的闸阀及相应的电动或水力等控制装置,可以利用滤池本身的出水量、水头进行冲洗,不需要设定洗水塔或水泵;可以在一定范围内,根据来水量的变化自动均衡地调节各单元滤池的滤速,不需要滤速控制装置;滤过水位永远高于滤层,可保持正水头过滤,不至于发生负水头现象;装置简单,管廊面积小,控制闸阀和管路可集中在滤池中央的真空罐周围, *** 作管理方便,易于自动化控制,减少生产管理人员,降低运转费用;在投资上与同样生产能力的普通快滤池相比能降低造价20~30%,且节约金属材料30~40%。 缺点与普通快滤池相比,池深较大(5~6米);采用小阻力配水系统单元滤池的面积不宜过大,因冲洗水头受池深的限制,最大在13米左右,没有富余的水头调节,有时冲洗效果不理想。
无阀滤池:重力式无阀滤池:优点:不需要大型的阀门及相应的起闭控制装置,也无需管道,也不需要真空装置,执行可以完全靠水力自动的控制滤池;管理维护较简单,能自动冲洗;缺点:清砂较为不方便; 压力式无阀滤池:优点:可一次净化,单独成一个小水厂;可省去二集泵站;可作小型、分散、临时性的供水;缺点:清砂较为不方便;加药管理复杂;工作周期较短
。
总结几种常见门窗的优缺点塑钢门窗优点:
1:保温性、隔音性好
2:维护比较方便,容易清洗
塑钢门窗缺点:
1:PVC材料钢性不好,必须要在内部附加钢条来增加硬度。
2:防火效能略差,如果在防火要求条件比较高的情况下,推荐使用铝合金材料。
3:塑钢材料脆性大,相比铝合金要重些,燃烧时会有毒排放。
原木门窗优点:
1:珍贵性、天然性 华贵性
2:隔音、隔热效能好
原木门窗缺点:
1:价钱昂贵
2:材质沉重,对五金件,特别是合页要求非常高,不然就很容易变形
3:对保养维护有一定要求和难度
4:原木门窗抗风压及安全性没有铝木门窗优良。
铝合金门窗优点
1:质轻高强,坚固耐用,外观典雅大方
2:加工快捷,便于生产工业化,维修也方便,并且耐腐蚀性强
3:密封效能好
铝合金门窗缺点
1:因不同厂家生产工艺和用料各不同,有部分劣质厂家的门窗用久了容易各类问题例如:铝材磨损氧化,塑料脱落导致雨天不防水,采用低档劣质合页导致门体容易变形等
2:部分劣质厂家因研发生产水平有限,装置比较落后等原因造成产品质量不规范,导致门窗不耐用,售后服务也跟不上,最终让消费者利益受损。
铝包木门窗优点:
1:室内实木夯实大气,自然华贵;室外彩铝耐候、防雨防晒防腐蚀,经久靓丽;
2 通过实木隔热,效果突出(木热传导系数为001),保证了建筑必备的环保节能性;
3 实木通常经过欧标严格的处理,并经由专业漆处理,手感舒适、环保健康。
4:各项效能引数指标远优于纯铝合金门窗和原木门窗
铝包木门窗缺点:
1:造价较高
2: 型材制造及门窗制作工艺繁多复杂,要求厂家采用先进而昂贵的装置进行加工、因此对生产厂家的门槛高,需具有雄厚的实力和资金支援。
木包铝门窗优点:
1 型材铝合金部分主要受力,保证了门窗高强度的抗风压性(铝合金特长得以发挥);
2 室内实木装饰豪华,手感舒适,自然健康,木纹华美,具有高贵格调和个性特征;
3:各项效能引数指标远优于纯铝合金门窗和原木门窗
木包铝门窗缺点:
1:隔热方式通过铝合金断桥实现,再挂贴实木,结构及工艺均复杂,对生产企业的质量控制水平要求很高;
2:木包铝型材也是需要门窗厂自行制造,木包铝从型材生产到门窗制作,全过程需要昂贵的成套装置,工艺繁杂,专案门槛高(普通门窗厂没法做)。
编码器的优缺点是什么 两种常见编码器的优缺点光电编码器
优点:体积小,精密,本身分辨度可以很高,无接触无磨损;同一品种既可检测角度位移,又可在机械转换装置帮助下检测直线位移;多圈光电绝对编码器可以检测相当长量程的直线位移(如25位多圈)。
寿命长,安装随意,介面形式丰富,价格合理。成熟技术,多年前已在国内外得到广泛应用。
缺点:精密但对户外及恶劣环境下使用提出较高的保护要求;量测直线位移需依赖机械装置转换,需消除机械间隙带来的误差;检测轨道执行物体难以克服滑差。
静磁栅绝对编码器
优点:体积适中,直接测量直线位移,绝对数字编码,理论量程没有限制;无接触无磨损,抗恶劣环境,可水下1000米使用;介面形式丰富,量测方式多样;价格尚能接受。
缺点:分辨度1mm不高;测量直线和角度要使用不同品种;不适于在精小处实施位移检测(大于260毫米)。
公务员的行业优缺点优点:收入稳定,福利有保障,受人尊敬(大小是吃皇粮的)诸如此类
缺点:竞争激烈,里面水太深任何情况都可能发生,太过平淡消磨 等等
未来行情:越来越受欢迎,特别是在现在经济不稳定 金融时不时出点问题的今天
公务员聘任制的特殊性,是相对于传统公务员制度来说的,或者说是相对于非聘任的公务员制来说的,其特殊性主要表现在以下几个方面:
对专业性较强的职位和辅助性职位可实行聘任
根据工作需要,经过省级以上公务员主管部门批准,可以对专业性较强的职位和辅助性职位实行聘任制。
几种常见工业地坪优缺点对比环氧树脂地坪
一、优点:
1、整体无缝,完全不起尘,极易清洁,可满足高度洁净度工业厂房的要求;
2、颜色可任意搭配、选择、美观度极佳;
3、防水、防霉、抗渗;
4、高度耐磨,可行车重型车辆,具有较好的韧性,受到撞击不脱层、不开裂;
5、与基层(混凝土、瓷砖、金属等)粘结牢固,在施工质量保证的前提下,不脱层、不开裂;
6、耐一定程度的化学药品腐蚀。
二、缺点:
1、不能抵抗较重的地下潮气:
环氧树脂地坪因其分子结构极为密实,地下潮气无法透过,若一楼地面混凝土基层未做防潮隔离层,则一旦地下潮气太重,容易将环氧地坪涂层顶起,前期会形成一个鼓包,随后就会破裂、脱落。
2、抗划效能较差:
环氧树脂地坪涂层对于抵抗沙粒、铁屑等各类尖锐、坚硬物体的划伤能力较差。
3、耐高温效能较差:
一般最高耐受温度为80℃。
4、耐候性差:
抗紫外线能力较差,不能长期应用于室外,否则会加速老化,如变色、降低强度、甚至粉化、脱层等。
金刚砂耐磨地坪
一、优点:
1、有效的增加地面的耐磨性、耐冲击性和强度;
2、延长地面的使用寿命,为10年左右;
3、表面平整光滑,可配制各种色彩,达到美观要求;
4、与混凝土地面一起施工,施工工期短;
5、在阴暗潮溼的环境中也不受影响;
6、成本低。
二、缺点:
1、不适用已经做好的混凝土施工的地面,因为金刚砂耐磨地坪要和混凝土进行同步施工;
2、比起常用的环氧地坪漆,它的抗腐蚀效能较弱,容易被酸碱类化学品所腐蚀;
3、易起尘,防水效果没做过固化剂的地坪好,对洁净度要求较高的场合不适用;
4、与做过固化剂的地坪比,表面较暗。
液态硬化剂地坪
一、优点:
1、耐磨效能、硬度、抗渗性均优于金刚砂耐磨地坪;
2、成品无厚度,完全靠渗透起作用,永远不可能单独出现脱层的情况;
3、无需打蜡即可达到净化效果,完全不起尘,节约维护成本;
4、强度、硬度、表面密实度在施工完成后即有明显提升,并随时间的延长持续增加强度;
5、保养:地坪表面干后即可使用,日常养护用清水或用肥皂水拖地即可;
6、能永久性养护混凝土,防止产生龟裂,收缩;
7、新旧地面均可使用,新地面基本与混凝土同步施工,施工完毕马上可以投入使用;
8、价效比较高。
二、缺点:
1、颜色:因液态硬化剂为水性无色透明,所以一般只能选择水泥原色,彩色的比较难调。
2、因液态硬化剂完全靠渗透起作用,所以用在旧的混凝土地面上时,它对原地面表层的损伤没有任何修复作用。较为明显的损伤只能预先以混凝土地面修补剂修补。
PVC地板
一、优点:
1、绿色环保,超轻超薄,超强耐磨;
2、高d性和超强防滑;
3、防火阻燃,防水防潮,吸音防噪;
4、抗菌效能好;
5、接缝小及无缝焊接,裁剪拼接简单容易,安装施工快捷;
6、花色品种繁多,耐酸碱腐蚀,导热保暖;
7、保养方便,环保可再生,国际流行。
二、缺点:
1、施工基础要求高;
2、怕菸头烧伤;
3、非天然材料;
4、怕利器划伤。
矽PU球场
一、优点:
1、d性理想,防滑适中,舒适耐用,耐磨损,耐油污,耐候性强,可全天使用;
2、专业性:上硬下d,增加运动缓冲,减少伤害;
3、环保性:水性材料;
4、使用年限:8年以上;
二、缺点:
1、容易老化,变色,而且在水泥地上施工容易开裂和鼓泡;
2、矽PU场地非常不耐脏。
丙烯酸球场
一、优点:
1、无毒100%绿色环保产品;
2、色彩鲜艳,不易老化,耐晒性好;
3、不易开裂,不易起泡,易施工,日常维护便利,费用低;
4、任何气候下都坚固耐用。
二、缺点:
1、属于硬质材料,基层混凝土出现裂纹时,上面的球场涂层也出现裂纹,难避免,材料的拉伸度较差;
2、太硬太脆,容易干裂;
3、使用年限4年以上;
4、对地基要求较高,要求地基平整、无裂缝,须做好防水。
人造草足球场
一、优点:
1、平整,不受天气影响;
2、可全天候高频率使用;
3、耐用年限5年以上,维护处理简单;
4、对环境和空气无任何毒素,废料均可回收再利用;
5、铺设在平整固定的水泥或沥青基础上均可;
6、100%聚丙烯纤维材料制成,良好的耐磨性;
7、人造草面层的网状结构有利增强了人造草的d力和恢复性,保持平整性;
8、透气透水,对基础要求不高。
二、缺点:
1、造价高;
2、运动效能达不到天然草的水平;
3、运动伤害大,主要是静电灼伤;
4、施工过程中容易出问题。
常见的工作服面料优缺点我们百年老屠在订制工作服面料上如何选择:
棉——优点:穿着舒适,手感柔软,吸汗性强。缺点:耐磨性差,d力较差,易褪色缩水(所以制作纯棉衣物时一定要对布料进行预缩
麻——优点:舒适性好,透气性好,价格实惠。缺点:对面板有刺痒,d力差,褪色
常见的包衣液的种类及优缺点常见的包衣液的种类及优缺点
织物的结构形态特征分为机织物、针织物、无纺织物及毛皮与皮革等
一.机织物
两系统(或方向)的纱线互相垂直,并按一定的规律交织而形成的织物为机织物。
基本组织是各类组织中最简单、最基本的组织,是构成各种变化、花式组织的基础。基本组织包括平纹、斜纹和缎纹三种组织。
1. 平纹组织
组织引数 平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。其组织规律是一上一下,两根交替成为一个完全组织。
特点 平纹组织经纬纱交织点最多,纱线屈曲多,所以其织物布面平坦,身骨挺括,质地坚牢,外观紧密,但手感偏硬,d性小。在实际使用中,根据不同的要求,采用各种方法,如经纬纱线粗细的不同、经纬纱密度的改变、以及捻度、捻向和颜色等的不同搭配、配置等,可获得各种特殊的外观效应。
热流道的优缺点及常见问题热流道技术的优点
1节省塑料原料
由于热流道无冷凝料。或很小的冷料柄,基本上无冷流道浇口料不用回收,尤其是价格昂贵,不能用回料加工的塑料产品,可大大的节约成本。应用热流道如果正常生产一般2-3个月,就可收回热流道成本。
2提高产品质量
与双分型面的三板模相比,热流道系统内的塑料溶体温度不易下降,保持恒溼,不需要像冷流道模具,以提高注射温度来补偿塑料溶体温度的下降,所以热流道内的
塑料溶体更易流动,对于大型,薄壁,难以加工的塑料产品更易成型,脱模后产品残余应力低,产品变形小,热流道系统使浇口更小,选用针阀式热流道进浇点就只
能看阀针痕。
3提高生产率,实现自动化生产
塑料产品经过热流道模具成型后,无需修建浇口,取冷凝料柄工序,有利于浇口与产品的自动分离,便于实现生产过程自动化,缩短塑料产品成形周期。
4强化注射机功能
热流道系统中塑料溶体有利于压力传递,流道中的压力损失较小,可大幅度降低注塑压力和锁模力,减小了注射和保压时间,在较小的注射机上更容易成型长流程的大尺寸塑性,可选择较小的注射机和减少注射机的费用,强化了注射机的功能,改善了注塑工艺。
5提高产品一致性和平衡性
6热流道系统可按流变学原理人工平衡,通过温度控制和可控喷嘴实现充模平衡,自然平衡的效果也很好,对浇口的精确控制,保证多腔成型的一致性,提高了塑件的精度。
热流道技术局限性
1模具成本提高
热流道系统元件价格比较昂贵,结构相对复杂,机加工成本高,模具成本大幅提高,有时热流道系统的成本,就会超过冷流道模具本身的成本,如果产品生产量较小,选用热流道系统可能会得不偿失,所以热流道系统的价格昂贵,是推广热流道技术的主要障碍。
2模具制作工艺要求提高
由于热流道技术,涉及到多门学科,如模具材料,加热材料,电子学等,所以热流道模具需要精密加工机械作保证,热流道系统与模具的配合极为严格,还要考虑到
模具材料膨胀等一系列问题,配合不好,就会产生溢料。浇口冻结等现象,导致塑料产品品质下降,严重的无法生产。
3对塑料原料和小型腔的数目和分布有一定的选择性
热流道系统不可能对所有的塑料都适用。热敏性塑料有更大的烧损危险,在射料中塑化后,必须防止在热流道系统中过热分解。由于热流道喷嘴直径关系,一些小型腔的数目和分布受限制。
4维护成本提高
冷流道模具相比,热流道模具相对复杂,如使用或 *** 作不当易损坏热流道零件,如果流道堵塞时,就必须停机清洗,检修。
(1)热流道系统的泄漏
热流道系统的密封件失效,系统压超过了元件的夹紧力,系统温度过高,往往会产生溶体泄漏,易使加热无件损坏。热流道系统的泄漏原因主要有以下几点:
1 中央支撑垫太高
2 支撑垫太低
3 流道板紧固螺钉夹紧力不足
4 流道板喷嘴过热
5 流道板流道的堵塞太松或设计不合理
(2)浇口堵塞
浇口堵塞一般由于浇口处温度太低或杂质堵塞引起。
1 喷嘴设计不合理,尖部热量不足
2 喷嘴与模具接触太多,热量传递太快
3 出料孔直身太长,一般直身不要超过03mm
4 喷嘴和模具配合不好,出料间隙太小
5 喷嘴的嘴尖离出料浇口太远
(3)浇口流延和拉丝
流延和拉丝,一般是浇口区过热引起,特别对热敏感的塑料,注意调节热流板和喷嘴温度,设计时注意喷嘴的型别和结构,在浇口周围设计好冷却系统,加快冷却速度。
(4)温度控制器常见故障
1
温度控制器显示不正常,显示“、HHH”,航空插头没有插好或热电偶线接触不良,或热电偶合断路。显示“LLL”热电偶线反接。
2 温度控制器跳闸,一般是加热元件漏电或内部短路。
3
温度控制器温度显示已达上限,但温度还一直上升,加热器继续工作,故障一般由可控矽或固态继电器损坏引起。
简述常见钢结构连线优缺点1、钢结构即是由型钢和钢板通过 焊接、螺栓连线或铆接 而制成的工程结构,与其它建设相比,在使用中、设计、施工及综合经济方面都 具有优势,造价低,可随时移动的特点 。
2、钢结构住宅或者工厂比传统建筑能更好的满足建筑上大开间灵活分隔的要求,并可通过减少柱的截面面积和使用轻质墙板,提高面积使用率,户内有效使用面积提高约6%。
3、节能效果好,墙体采用轻型节能标准化的C型钢、方钢、夹芯板,保温效能好,抗震度好。
4、将钢结构体系用于住宅建筑可充分发挥钢结构的延性好、塑性变形能力强,具有优良的抗震抗风效能,大大提高了住宅的安全可靠性。尤其在遭遇地震、台风灾害的情况下,钢结构能够避免建筑物的倒塌性破坏。
5、建筑总重轻,钢结构住宅体系自重轻,约为混凝土结构的一半,可以大大减少基础造价。
6、施工速度快,工期比传统住宅体系至少缩短三分之一,一栋1000平米只需20天、五个工人方可完工。
7、环保效果好。钢结构住宅施工时大大减少了砂、石、灰的用量,所用的材料主要是绿色,100%回收或降解的材料,在建筑物拆除时,大部分材料可以再用或降解,不会造成垃圾。
8、以灵活、丰实。大开间设计,户内空间可多方案分割,可满足使用者的不同需求
9、符合住宅产业化和可持续发展的要求。钢结构适宜工厂大批量生产,工业化程度高,并且能将节能、防水、隔热、门窗等先进成品集合于一体,成套应用,将设计、生产、施工一体化,提高建设产业的水平
克服分级集中式架构的缺点以互联网银行为代表的新金融IT架构浮出水面。最开始的思路就来源于互联网+:将互联网的架构加上金融架构。这种模式吸收了互联网架构的优势,同时保留了金融行业的高标准要求。
这种IT架构基于开放式的平台,采用廉价的PC服务器集群,形成分布式的架构,在有高性能,高扩展性,低成本的基础上,同时满足金融架构的高可用,低风险,强管控的要求。在新金融的IT架构框架下,大量廉价的PC服务器集群(以开源的Linux系统为主)替代了大小型机,很好的诠释了团结就是力量。正所谓三个臭皮匠顶一个诸葛亮,整合的策略对了,三个臭皮匠的能量就能聚合起来发挥出巨大的能量。同时,将集中式的服务拆分成微服务,部署在大量PC服务器上能实现高性能,高扩展性,低成本,高可用的要求。
以mysql为代表的开源数据库替代了封闭的Oracle数据库。我们不光能使用这些开源数据库,查看源代码,而且我们还能贡献我们的智慧,让它变得更好。虽然单个这类数据库的性能可能没有Oracle的好,但是将他们整合起来形成分布式数据库,然后使用分库分表的手段可以达到高性能,高扩展性,低成本,高可用,低风险的要求。
分布式存储技术在某些程度上可以替代EMC的存储。它最大的特点就是高可用性,高可扩展性和高数据可靠性。其典型的开源产品有Google FS,HDFS,CephFS,GlusterFS。
其实超融合这一块,放在云计算IT基础设施里面,不算是完全合适。你说它是分布式存储,但是它同时又是硬件服务器与存储;你说它算硬件,但是它又离不开分布式存储软件。
传统的IT基础设施架构,主要分为网络、计算、存储三层架构。但随着云计算与分布式存储技术的发展以及x86服务器的标准化,逐渐出现了一种将计算、存储节点融合在一起的架构--超融合架构。超融合将三层的IT基础设施架构缩小变成了两层。
2019年11月的Gartner超融合产品魔力象限中,领导者象限有5家:Nutanix、DELL、VMware、CISCO、HPE。(其中DELL vxRail一体机里面用的分布式存储软件也是VMware的VSAN,而VMware提供的则是VSAN纯软件的解决方案)
Nutanix能够成为超融合领导者中的领导者,自然是经过市场的充分验证,得到市场的认可。而且由于其公开资料(Nutanix 圣经)比较齐备,因此我们可以通过Nutanix一窥超融合的究竟。
这边就不搬运了,可以直接搜索引擎搜索“Nutanix圣经”或“Nutanix-Bible”,可以找到相应的官方文档。
引用自NUTANIX圣经 -“Nutanix解决方案是一个融合了存储和计算资源于一体的解决方案。该方案是一个软硬件一体化平台,在2U空间中提供2或4个节点。
每个节点运行着hypervisor(支持ESXi, KVM, Hyper-V)和Nutanix控制器虚机(CVM)。Nutanix CVM中运行着Nutanix核心软件,服务于所有虚机和虚机对应的I/O *** 作。
得益于Intel VT-d(VM直接通路)技术,对于运行着VMware vSphere的Nutanix单元,SCSI控制(管理SSD和HDD设备)被直接传递到CVM。”
个人总结: 从以上官方文档可知,2U的空间可以安装2~4个Nutanix节点(每个节点相当于1台物理服务器),所以设备装机密度非常高。每个节点都安装着虚拟化软件,并且在虚拟化层之上再运行着一台Nutanix的控制虚机(CVM),该虚机主要负责不同的Nutanix节点之间控制平面的通信。单个节点中配置有SSD硬盘与HDD硬盘,替代磁盘阵列作为存储使用,单个节点有独立的CPU与内存,作为计算节点使用。
1、基础架构
以3个Nutanix节点为例,每个节点安装有Hypervisor,在Hypervisor之上运行着客户虚拟机,并且每个节点有一台Nutanix控制器虚机Controller VM,配置有2块SSD与4块HDD,通过SCSI Controller作读写。
2、数据保护
Nuntanix与传统磁盘阵列通过Raid、LVM等方式作数据保护不同,而是与一般的分布式存储一样,通过为数据建立副本,拷贝到其他Nutanix节点存放,来对数据进行保护,Nutanix将副本的数量称作RF(一般RF为2~3)。
当客户虚机写入数据“见图上1a)流程”,数据先写入到本地Nutanix节点的SSD硬盘中划分出来的OpLog逻辑区域(相当于Cache的作用),然后执行“1b)”流程,本地节点的CVM将数据从本地的SSD的OpLog拷贝到其他节点的SSD的OpLog,拷贝份数视RF而定。当其他节点CVM确定数据写入完成,会执行“1c”流程,给出应答写入完成。通过数据副本实现对数据的保护。
数据从SSD中的OpLog写入到SSD以及HDD的Extent Store区域,是按照一定的规则异步进行的,具体详见下面的部分。
3、存储分层
Nutanix数据写入以本地落盘为主要写入原则(核心原则)。
当客户虚机写入数据是,优先考虑写入本地SSD(如果SSD已用容量未达到阀值),如果本地SSD满了,会将本地SSD的最冷的数据,迁移到集群中其他节点的SSD,腾出本地SSD的空间,写入数据。本地落盘的原则,是为了尽量提高虚机访问存储数据的速度,使本地虚机不需要跨节点访问存储数据。(这点应该是与VSAN与其他分布式文件系统最大原理性区别)
当整个集群的SSD已用容量达到阀值(一般是75%),才会将每个节点的SSD数据迁移到该节点的HDD硬盘中。
SSD迁移数据到HDD,并非将所有数据全部迁移到HDD,而是对数据进行访问度冷热的排序,并且将访问较少的冷数据优先迁移到HDD硬盘中。
如SSD容量达到95%的利用率,则迁移20%的冷数据到HDD;如SSD容量达到80%,则默认迁移15%的冷数据到HDD。
4、数据读取与迁移
Nutanix圣经引用-“ <u style="text-decoration: none; border-bottom: 1px dashed grey;">I/O和数据的本地化(data locality),是Nutanix超融合平台强劲性能的关键所在。所有的读、写I/O请求都藉由VM的所在节点的本地CVM所响应处理。所以基本上不会出现虚机在一个节点,而需要访问的存储数据在另外一个物理节点的情况,VM的数据都将由本地的CVM及其所管理的本地磁盘提供服务。</u>
<u style="text-decoration: none; border-bottom: 1px dashed grey;">当VM由一个节点迁移至另一个节点时(或者发生HA切换),此VM的数据又将由现在所在节点中的本地CVM提供服务。当读取旧的数据(存储在之前节点的CVM中)时,I/O请求将通过本地CVM转发至远端CVM。所有的写I/O都将在本地CVM中完成。DFS检测到I/O请求落在其他节点时,将在后台自动将数据移动到本地节点中,从而让所有的读I/O由本地提供服务。数据仅在被读取到才进行搬迁,进而避免过大的网络压力。</u> ”
个人总结: 即一般虚机读写数据都是读本地节点的硬盘,如果本地节点硬盘没有该数据,会从其他节点先拷贝过来本地节点硬盘,再为本地虚机提供访问,而不是虚机直接访问其他节点。即要贯彻本地落盘的核心思想。
5、Nutanix解决方案的优缺点
Nutanix方案优点:
1) 本地落盘策略,确保虚机访问存储速度:虚机写入的数据都在本物理节点的磁盘上,避免跨节点存储访问,确保访问速度,减轻网络压力。
2) 采用SSD磁盘作为数据缓存,大幅提升IO性能:
见上表数据,从随机的读写来看,SSD的IO及带宽性能比SATA的性能提升了约1000倍。而结合Nutanix的本地落盘策略,虚机数据写入,仅有本地的2块SSD硬盘作为数据缓存负责写入数据。
但由于单块SSD硬盘的IO比传统阵列的SATA高出1000倍,IO性能大幅提升。(相当于要超过2000块SATA硬盘做Raid,才能提供近似的IO性能)。
3)永远优先写入SSD,确保高IO性能
数据写入HDD不参与,即使本地SSD容量满了会将冷数据迁移到集群其他节点SSD,然后还是SSD进行读写,确保高IO。后续异步将SSD冷数据迁移到HDD。
4)数据冷热分层存储
冷数据存放在HDD,热数据保留在SSD,确保热点数据高IO读取。
5)设备密度高,节省机房机架空间
2U可以配置4个节点,包含了存储与计算,比以往机架式/刀片服务器与磁盘阵列的解决方案节省了大量的空间。
Nutanix方案缺点:
1)本地落盘及SSD缓存方案确保了高IO,但是硬盘的带宽得不到保证。
传统磁盘阵列,多块SATA/SAS硬盘加入Raid组,数据写入的时候,将文件拆分为多个block,分布到各个硬盘中,同个Raid组的硬盘同时参与该文件的block的读写。通过多块硬盘的并行读写,从而提升IO与带宽性能。
而Nutanix的解决方案中,单个文件的读写遵循本地落盘的策略,因此不再对文件拆分到多块硬盘进行并行读写,而只有本地节点的SSD硬盘会对该文件进行写入。
虽然SSD硬盘的IO与带宽都是SATA/SAS的数百上千倍,但是SSD对比SATA/SAS硬盘在带宽上面只有2~3倍的速率提升,而传统Raid的方式,多块硬盘并行读写,虽然IO比不上SSD,但是带宽则比单块/两块SSD带宽高出很多。
因此Nutanix的解决方案适合用于高IO需求的业务类型,但是因为它的读写原理,则决定了它不合适低IO、高带宽的业务类型。
三)行业竞争对手对比:
VMWARE EVO RAIL软件包:VMware没有涉足硬件产品,但EVO: RAIL 软件捆绑包可供合格的 EVO: RAIL 合作伙伴使用。合作伙伴转而将硬件与集成的 EVO: RAIL 软件一起出售,并向客户提供所有硬件和软件支持。
而EVO:RAIL的核心,其实就是VSphere虚拟化软件+VSAN软件的打包。
但VSAN与Nutanix最大的一个区别,就是不必须完全遵循Nutanix的本地落盘的策略。可以通过设置条带系数,将本地虚机的数据读写设置为横跨多个节点的硬盘,默认条带系数为1,最大可设置为12个,即一个虚机的数据写入,可以同时采用12个节点的SSD硬盘并行读写。
通过这种方式,VSAN可以一定程度的弥补了Nutanix方案不适用于带宽要求高,IO要求低的业务类型的缺点。
但是这种横跨物理节点的访问流量,在虚机数量众多的情况下,肯定会给网络带来压力,网络带宽可能会成为另一个瓶颈。
其次VSAN可以集成在Hypervisor层,而不需要像Nutanix在Hypervisor上面运行一个控制虚机CVM。
再次,Nutanix支持KVM、Hyper-V、ESXI等多种Hypervisor,而VSAN仅支持自家的ESXI。
其他待补充:由于暂时未对VSAN进行实际部署测试,仅停留在对其原理的研究,因此,关于VSAN的部分待后续平台上线测试完成后继续补充。
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