2U4N型服务器的高度与标准2U机架型服务器一致,因此其前面板可以有三种配置形式:12个35英寸硬盘、24个25英寸硬盘,或者不配置硬盘。在这三种前面板配置形态中,使用25英寸硬盘的配置更为普遍。对于这24块25英寸硬盘,既可以是24块SAS/SATA硬盘,也可以是16块SAS/SATA硬盘再加上8块NVMe硬盘。所有的24块25英寸硬盘会被分为4个硬盘区,每个硬盘区里可以有4块SAS/SATA硬盘和2块NVMe硬盘。
Dell EMC PowerEdge C6525服务器前部
在PowerEdge C6525服务器前部两侧的挂耳上,为每一个节点都提供了电源和复位按钮,以及运行状态指示灯。对于2U4N服务器,这是目前非常普遍的设计方法,可以让用户在服务器前部直观地了解到各个节点的运行状态。
PowerEdge C6525这种2U4N服务器的设计特点一般都展示在其后部。机箱后部左右两侧是4个可插拔的2路节点,中间则为电源模块。Dell将节点的型号编码标示在蓝色的把手上,即节省标签空间,又便于用户查看。对于节点的分析我们稍后进行,先重点看看一次电源模块和机箱设计。
Dell EMC PowerEdge C6525服务器后部
Dell为PowerEdge C6525服务器配备了可热插拔的80+铂金电源模块,提供1+1冗余备份。该电源模块可以有1600W、2000W和2400W三种功率选项,根据节点上所用CPU的规格进行选择。
Dell EMC PowerEdge C6525服务器的一次电源
在PowerEdge C6525服务器的机箱内部,Dell使用了4组80mm风扇进行整机散热。对于2U4N型服务器,风扇的设计有两种方式。一种是如PowerEdge C6525服务器这样,使用独立的80mm风扇;另一种是使用较小尺寸的40mm风扇,每个节点都带有自己独立的风扇,不需要共用风扇进行散热。使用共用的风扇,对于降低整机的功耗有一定帮助。但各个节点使用独立的风扇,就可以实现机箱内部所有模块的前维护,运维人员不需要打开机箱上盖就可以更换风扇模块。所以,这两种机箱内的风扇安装方式各有优缺点,需要根据用户需求和设计目的进行选择。
Dell EMC PowerEdge C6525服务器的风扇模块
在机箱的中间,有一个长条形的通道,用于放置管理板、电源电缆和一些控制信号电缆。管理板上会放置BMC芯片,实现对4个节点的管理功能。
Dell EMC PowerEdge C6525服务器的管理板
中央通道的两侧有用于隔离的钣金件,将管理模块和节点分隔开来。这样一来,用户在抽拉节点的时候,机箱内部的各种电缆和节点间就不会存在彼此间的干扰。在插入一次电源模块后,4个节点由4组80mm风扇散热,管理模块则由一次电源模块自带的风扇进行散热。
Dell EMC PowerEdge C6525服务器独立的计算节点和管理节点
2U4N服务器通常用于高性能计算(HPC)和超融合(Hyper Converged)场景,其最有价值的部分就是4个计算型节点,总共可提供8个CPU和对应的内存。PowerEdge C6525服务器的节点使用了AMD EPYC 7002系列CPU,由于节点宽度的限制,每个内存通道只能配置一根DDR DIMM插槽。于是每个CPU可提供8个DDR内存插槽,整个节点可提供16个DDR插槽。
Dell EMC PowerEdge C6525服务器的计算节点
由于计算节点要实现顺畅的插拔,因此Dell在计算节点的前部使用高密连接器来传输信号和电源。高密连接器的体积较小,有助于改善经过CPU的散热风量。
Dell EMC PowerEdge C6525服务器节点的后部
PowerEdge C6525服务器使用的是代号为Rome的AMD EPYC 7002系列处理器,每个CPU可以提供64核心/128线程。于是每个节点可以提供128核心/256线程,整个服务器则可以提供多达1024个线程。
AMD CPU已经可以提供8个内存通道,每个内存通道支持2个DIMM插槽(2DPC),因此每个CPU最多可以配置16个DIMM插槽。但受到节点宽度的影响,只能按照每个内存通道支持1个DIMM插槽的方式(1DPC)进行设计。虽然在内存容量上降低了一半,但每个DIMM插槽可以达到最高速率。由于Intel支持8个内存通道的Ice Lake CPU要到今年底才会推向市场,因此现阶段x86的AMD CPU可以提供最多的内存通道数量。
Dell EMC PowerEdge C6525服务器节点上的CPU和DIMM
使用风冷散热的C6525服务器节点上的每个CPU都有一个大的散热器,在前后两个散热器之间是一个小型的导风罩。导风罩的高度略低于散热器的高低,从而避免在插拔节点的时候与机箱之间产生干涉。
除了风冷节点之外,Dell还和CoolIT Systems公司合作,设计了C6525服务器液冷节点,通过冷板式液给CPU进行散热。国内用户可能对CoolIT Systems这家公司不太熟悉,这是一家专注于液冷解决方案的公司,在OCP组织的液冷项目组里较为活跃。由于C6525服务器节点最高可以支持280W TDP的AMD EPYC 7H12等级CPU,此时使用冷板式液冷,既有必要,又可以获得较好的整机散热性能。
支持液冷的PowerEdge C6525服务器节点
PowerEdge C6525服务器节点的后部主要是各种IO扩展模块。在下图主板的上部放置的是iDRAC 9 BMC芯片,下部则放置了一块OCP NIC 30网卡。由于AMD EPYC系列CPU是SoC设计,不像Intel CPU一样需要外部的PCH模块,因此在主板上没有额外的大芯片。
Dell EMC PowerEdge C6525服务器节点后部
虽然节点的宽度有限,但PowerEdge C6525服务器节点上仍然提供了2个PCIe Gen4 x16的扩展插槽。现阶段,整个服务器市场正在从PCIe Gen3向PCIe Gen4转换,已经有越来越多支持PCIe Gen4速率的部件和服务器机型。随着今年底Intel支持PCIe Gen4速率的Ice Lake CPU推向市场,从2021年开始,PCIe Gen4将会成为服务器产品上的主流。对于2U4N这种高密度的机型,在空间无法进一步扩展的情况下,通过PCIe速率的提升,是提高IO扩展模块性能的最直接手段。
Dell EMC PowerEdge C6525服务器节点上的Riser卡
使用专有的BOSS卡来实现服务器的启动功能,这是Dell服务器的特有设计。在C6525服务器上,支持2个M2模块的BOSS卡放置在DIMM插槽和机箱侧壁之间。使用M2模块,可以有效的减少对机箱前面板25英寸硬盘存储空间的占用,将硬盘空间留给更能带来价值的用户数据和应用程序的存储。
Dell EMC PowerEdge C6525服务器节点上的BOSS卡
在C6525服务器节点后部左侧的下面,Dell放置了1个USB 30 Type-A接口、1个1GbE管理网口、1个mini Display Port和1个用于iDRAC的USB端口。由于受到空间的限制,在节点的后部没有放置更大尺寸的VGA端口。在节点后部左侧的上面,是第一个PCIe x16 Riser扩展插槽。
Dell EMC PowerEdge C6525服务器节点后部左侧
在C6525服务器节点后部右侧的下面,是通过OCP NIC 30网卡扩展的2个高带宽网口。随着OCP NIC 30标准的成熟,这种规格的网口将会在未来的3~4年内成为业界主流。在节点后部右侧的上面,是第二块PCIe Gen4 x16 HHHL Riser插槽。当使用液冷节点的时候,这个插槽位置用来放置液冷管。
Dell EMC PowerEdge C6525服务器节点后部右侧
PowerEdge C6525服务器上使用的OCP NIC 30网卡和规范定义的标准形态略有差异。同样是由于受到节点宽度的限制,Dell在C6525上使用的OCP NIC 30网卡减少了后部的固定螺钉和拆卸扳手。作为替代,在节点内部设计了一个蓝色的塑料扳手,通过扳手来助力OCP NIC 30网卡的拆卸。这是种不得已而为的设计方式,用户如果需要拆卸OCP NIC 30网卡,需要先抽出节点,再经由拆卸扳手将网卡与对应的连接器分离开来,然后才能从节点后部取出。总的来说,这样的设计降低了设备的可维护性。
PowerEdge C6525服务器节点右后部
总 结
2U4N型服务器本身就是高密度计算型服务器,在配备上最新的AMD EPYC 7002系列处理器后,可以提供多达1024个计算线程。由于代号为Milan的第三代AMD EPYC系列处理器与第二代EPYC处理器在Socket上完全兼容,因此Dell EMC的PowerEdge C6525服务器可以顺利地进一步进行升级。由于Dell已经为PowerEdge C6525服务器准备了液冷节点,为更高功耗、更高性能的CPU做好了准备。因此,Dell的2U4N节点服务器将会有更长的生命周期。
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1、启动安装好的CAD软件。
2、在命令栏输入“ucs”按enter键确定。
3、在里面选择坐标系,比如z轴(ZA)。
4、提示指定新原点,指定一下新的原点。
5、接着指定z轴。
6、指定好后就转换到新的坐标系了。
您好阵列是AutoCAD复制的一种形式,在进行有规律的多重复制时,阵列往往比单纯的复制更有优势。在AUTOCAD中,阵列分为最基本的两种:矩形阵列和环形阵列。矩形阵列-进行按多行和多列的复制,并能控制行和列的数目以及行/列的间距。
环形阵列-即指定指定环形的中心,用来确定此环形(就是一个圆)的半径。围绕此中心进行圆周上的等距复制。并能控制复制对象的数目并决定是否旋转副本。
具体的命令按钮和菜单:我们可以单击“修改”工具栏上的“阵列”按钮。或者菜单“修改”-“阵列”。在命令行输入命令:_array,最后都能打开“阵列”对话框。
下面分别针对矩形阵列和环形阵列的不同选项进行讲解。
矩形阵列的选项和步骤
进入对话框后,选择“矩形阵列”单选选项,对话框参数:
1行/列――指定阵列中的行/列数。
指定要阵列生成对象的行数和列数。如果只指定了一行(列),则必须指定多列(行)。如果为此阵列指定了许多行和许多列,AutoCAD 可能要花费一些时间来创建副本。
2选择对象
单击“选择对象”按钮,会临时关闭“阵列”对话框,在绘图区域中选择要进行阵列的对象。
3偏移距离和方向
1)在“行偏移”和“列偏移”框中,输入行偏移和列偏移。
要注意的是,如果为负值,则表示在X/Y轴负方向进行阵列。初学者对这一点要分清,防止出现错误的阵列结果。
或者用指定两点距离的方法确定行/列间距:
单击“拾取行列偏移”按钮,单击指定两个点,此两点的距离同时决定行和列的水平和垂直间距。
单击“拾取行偏移”或“拾取列偏移”按钮,同样用指定点的方法,分别指定水平和垂直间距。
此时会临时关闭“阵列”对话框,AutoCAD 提示指定两点,这两个点之间的距离和方向来指定上述偏移的值,
AUTOCAD会自动测量此两点间距离并显示在行/列偏移的框里。
2)阵列角度
指定整个矩形阵列的旋转角度。通常角度为 0,因此行和列与当前 UCS 的 X 和 Y 图形坐标轴正交。
除了输入角度数值外,还可以用指定点的方法拾取阵列角度 。
此时会临时关闭“阵列”对话框,这样可用鼠标指定两个点,从而指定旋转角度。
同样测量角度值并显示在对话框中,同时可以预览。
预览区域
显示基于对话框当前设置的阵列预览。阵列的预览会随时随着设置的不同动态更新。 如上图的最右侧就是预览区域。
预览
关闭“阵列”对话框,显示当前图形中的阵列。选择“修改”返回“阵列”对话框进行修改。
了解上述选项后,再用一个简单的例子看一下创建矩形阵列的基本步骤:
1先绘制一个矩形。从“修改”菜单中选择“阵列”。 出现阵列对话框。
2在“阵列”对话框中选择“矩形阵列”。
3单击“择对象”按钮
“阵列”对话框关闭,选择要创建阵列的对象――刚才绘制的矩形,并按 ENTER 键。
4在“行”和“列”框中,输入阵列中的行数和列数。如4行,4列。
在右边的预览框中会出现相应的矩形阵列的预览。
5指定对象间水平和垂直间距(偏移)――实际就是行/列偏移。
6输入或指定阵列的旋转角度,一般情况下为0度。
7单击预览,对即将生成的阵列进行查看,如果结果正确,单击“接受”,如果不正确,单击“修改”,都会返回到“阵列”对话框。
8选择“确定”以创建矩形阵列。如图。
环形阵列的选项和步骤
如果选择“环形阵列”,则选项又有所不同:
中心点
指定环形阵列的中心点。用输入 X 和 Y 轴的坐标值指定。
也可用单击方式选择点去指定圆心。此时会临时关闭“阵列”对话框,在 AutoCAD 绘图区域中指定中心点。
选择对象
指定用于构造阵列的对象。可以在“阵列”对话框显示之前或之后选择对象。要在“阵列”对话框显示之后选择对象,请选择“选择对象”。“阵列”对话框将暂时关闭。完成对象选择后,按 ENTER 键。“阵列”对话框将重新显示,并且选定对象将显示在“选择对象”按钮下面。
方法
设置定位对象所用的方法。
分为“项目总数和填充角度”“项目总数和项目间的角度”“填充角度和项目间的角度”几种。
项目总数
设置阵列复制出的总数,默认值为 4。
填充角度
通过定义阵列中第一个和最后一个对象间的角来设置阵列大小。正值指定逆时针旋转。负值指定顺时针旋转。默认值为 360。不允许值为 0。
此角度可以输入值,也可以拾取要填充的角度,此时会临时关闭“阵列”对话框,定义阵列中第一个和最后一个之间的角。
项目间角度
此值会根据填充角度和项目总数自动计算出来。
复制时旋转项目
沿阵列方向旋转/不旋转对象。
创建环形阵列的步骤
1绘制一个大圆和一个小圆,小圆圆心要在大圆圆周上。从“修改”菜单中选择“阵列”。
2在“阵列”对话框中选择“环形阵列”。
3指定中点-用输入坐标值或指定点的方式指定圆心。此处我们选择大圆的圆心,使小圆绕其进行阵列。
4选择“选择对象”。 “阵列”对话框关闭,AutoCAD 提示选择对象。 我们选择小圆。
5在“方法”框中,选择环形阵列的方法:
此处我们选择“项目总数和填充方法”。
6选择是否在阵列时旋转对象。
7单击“预览”,合适则单击“接受”,不合适则单击“修改”,都将返回“环形阵列”对话框。
8单击“确定”生成环形阵列。
阵列出来的各个对象都是独立的,而不是一个整体,可以单独进行编辑。
如果巧妙运用,也会作出一些装饰性的图案来。如图,就是用椭圆的圆心作为中心点,选择了“复制时旋转项目”选项,项目总数为24。
总之,阵列是一种高效实用的复制方法,掌握上述选项和方法,并加以熟悉应用,会给我们的绘图带来很多方便。
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