Estudo de caso: Como as caixas de servidor personalizadas melhoram o desempenho do centro de dados

IStoneCase - OEM/ODM para servidores GPU, chassis de armazenamento e bastidores


Fluxo de ar e queda de pressão numa caixa de PC para servidor (controlo térmico, potência da ventoinha, risco de hotspot)

Se colocar mais computação numa caixa, o fluxo de ar torna-se o seu primeiro estrangulamento. Em um caixa para pc de servidor, A queda de pressão acumula-se nas entradas, nos dissipadores de calor e na parede da ventoinha. A alta contrapressão faz as ventoinhas gritarem, queima watts e ainda deixa os DIMMs ou VRMs quentes. O design personalizado do chassi corrige o caminho, não apenas o sintoma.

Reduzir a queda de pressão, estabilizar o fluxo (caixa de servidor atx, 1U/2U, compatível com OCP)

Moldamos o caminho do ar. Os deflectores, a perfuração afinada e a orientação do dissipador de calor reduzem a turbulência e orientam o ar frio para as peças certas. Num caixa do servidor atx, Se o ventilador for colocado no lugar, mover uma travessa, redimensionar uma grelha ou adicionar uma pequena conduta, muitas vezes é melhor do que “mais ventilador”. É simples: menos resistência → menos RPM → menos pontos quentes.

Eliminar a “sombra térmica” em torno da memória e dos VRMs

Os componentes quentes protegem os outros do ar frio que entra. Quebramos a sombra com guias de baixo perfil e protecções locais. Isto uniformiza as temperaturas de entrada e acaba com o problema “uma fila fria, a fila seguinte a cozinhar” que se vê em placas densas.


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Vedação, ar de derivação e contenção (controlo de derivação, ΔT, sanidade da medição)

Fuga no chassis não selada. O ar de bypass desliza à volta da carga, não através dela. Isso desperdiça CFM e mente para os seus sensores. Com uma melhor vedação, tiras de escova, tampas de ranhuras e controlo de obturação, o caixa de computador servidor torna-se um bom cidadão numa configuração de corredor frio/corredor quente. Obtém-se um ΔT real em toda a prateleira e menos recirculação.

Disposição dos ventiladores e verdade dos sensores

A má colocação da ventoinha cria circuitos de recirculação estranhos. E se o BMC ler uma temperatura de entrada cor-de-rosa que o silício nunca vê, a sua política de controlo fica à espera. Alinhamos os sensores com o fluxo real e compartimentamos a parede do ventilador. Resultado: curvas mais estáveis, menos alarmes, noites mais calmas.


Design preparado para líquidos para densidade de GPU (placas frias, colectores, ligações rápidas)

As GPUs mudaram o jogo. O ar, por si só, tem dificuldades quando se empilham aceleradores. Planeamos previamente a existência de líquido na própria caixa: zonas de montagem de placas frias, placas de refrigeração sem gotejamento desconexões rápidas, e colectores com segurança de serviço. Isto permite-lhe aumentar o TDP sem transformar a sala num túnel de vento. As ventoinhas continuam a fazer o trabalho de fundo, mas o líquido transporta o calor pesado.


Ajuste ao nível do bastidor e facilidade de manutenção (caixa do pc do bastidor do servidor, RU, alcance dos cabos)

O desempenho morre se os técnicos não puderem fazer a manutenção da caixa. A caixa de pc para rack de servidor precisa de opções de calhas para a direita/esquerda, espaço livre para RDHx e passagens de cabos com alívio de tensão que pode realmente alcançar. Tampas sem ferramentas, caminhos de cabos marcados e bandejas de GPU deslizantes não são apenas agradáveis - eles reduzem o MTTR e mantêm seu SLA honesto.


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O que dizem os dados (quadro de síntese, afirmações baseadas em provas)

A tabela reúne efeitos repetíveis observados em testes de laboratório/campo e estudos CFD. Os ganhos exactos variam consoante a carga, a disposição e o confinamento.

Pedido de indemnização (o que muda)Alavanca de projetoEfeito típico que se pode esperarOnde é que ajudaTipo de provaFonte (sem ligação externa)
Menor queda de pressão na caixaPerfuração afinada, palhetas-guia, orientação do dissipador de calorAs ventoinhas funcionam a menos RPM; os pontos quentes diminuem; o ruído diminuiCaixas de CPU 1U/2U; sleds OCPCFD + banco de ensaioEstudos térmicos revistos por pares; laboratórios de fornecedores
Eliminar sombras de calor perto de DIMM/VRMCoberturas locais, condutas lateraisTemperaturas de entrada mais uniformes; menos aceleradoresConstruções densas em memóriaTermografia de laboratórioInvestigação universitária; domínio A/B
Corte do ar de derivação e recirculaçãoJuntas, tiras de escova, controlo de obturaçãoMaior CFM útil; melhor ΔT da estante; leituras de entrada mais estáveisEstantes de idade mista, HAC/CAC parcialReadaptações no terrenoProgramas de eficiência energética; operadores de CD
Fazer com que a potência do ventilador seja dimensionada de forma racionalDivisória de parede de ventilador; colocação de sensoresMenos “caça”, curvas mais suaves; watts médios do ventilador mais baixosQualquer fila de alta pressãoAnálise da malha de controloTrabalhos da conferência ASME; notas OEM
Adicionar líquido da forma corretaPlacas frias, colectores, circuito de serviçoMaior margem de manobra de TDP sem RPMs de sangramento de ouvidoPods de GPU; racks de treino de IAInstalações piloto + telemetriaNotas técnicas do PCO; relatórios dos integradores
Serviço mais rápido, menos falhasAcesso sem ferramentas; encaminhamento de cabos; design do tabuleiroMTTR mais baixo; menos cabos/conectores danificadosTodas as estantes de alta rotaçãoMétricas de operaçõesLivros de execução do centro de dados

Não há magia, apenas disciplina de fluxo de ar e um design que dá prioridade ao serviço. Funciona, mais ou menos.


Casos de utilização no mundo real (não teoria - correcções que podem ser enviadas)

  • Módulo HPC/AI: Parede de ventoinhas dividida em duas zonas de controlo, stubs de líquido de desconexão rápida pré-instalados. Quando as GPUs aterram, não é necessário destruir o bastidor - liga-se e pronto.
  • Armário de borda: Chassis de curta profundidade com isolamento frente-traseira e filtragem de poeiras. Evita que os filtros colapsem o fluxo.
  • Remodelação de linhas antigas: As tiras de escova, as placas cegas e os deflectores de cabos traseiros convertem uma fila ruidosa numa fila estável sem tocar nos pontos de regulação do CRAC.
  • SaaS de carga explosiva: Mapa de sensores adaptado ao fluxo e não “onde a placa de circuito impresso tiver espaço”. O controlo deixa de oscilar; as RPM da ventoinha voltam a parecer aborrecidas (o que é bom).

Valor comercial (porque é que as operações e as aquisições são importantes)

  • Sanidade do orçamento de energia: As RPM mais baixas da ventoinha libertam espaço para o silício. Os watts são gastos em computação, não em agitação de ar.
  • Margem térmica: Com temperaturas de entrada uniformes, o último nó da cadeia deixa de ser a criança problemática.
  • Tempo de serviço: Os tabuleiros sem ferramentas e os caminhos de cabos limpos reduzem os minutos de trabalho. Menos tempo de inatividade, SLAs mais felizes.
  • Seguro para o roteiro: As caixas preparadas para líquidos oferecem-lhe um caminho sem arrependimentos à medida que o TDP aumenta. Não estamos a perseguir a curva a cada trimestre.
  • A granel: O fluxo OEM/ODM significa um desenho, muitos SKUs - QA consistente, peças sobressalentes mais fáceis, escala real.

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Onde a IStoneCase se encaixa (OEM/ODM, encomendas em massa, entrega rápida)

A IStoneCase constrói caixas de servidor e chassis de armazenamento de alta qualidade com primeiro térmico pensamento. Fornecemos centros de dados, centros de algoritmos, empresas de serviços de TI, laboratórios de investigação e construtores que necessitam de repetível, personalizável engrenagem - no volume.

Nota de SEO (legível por humanos): IStoneCase - O fabricante líder mundial de soluções OEM/ODM para gabinetes de GPU/servidores e chassis de armazenamento. Nós fornecemos Casos de servidores GPU, montagem em bastidor, suporte de parede, NAS, ITXe calhas de guia adaptados para desempenho e durabilidade.


Lista de verificação da conceção (utilize-a quando especificar o seu próximo chassis)

  • Mapa entrada → dissipador de calor → escape; eliminar as curvas apertadas.
  • Manter desvio sob controlo: juntas, tiras de escovas, obturações, cortes de cabos com tampas.
  • Alinhar sensores com o percurso real do fluxo; não deixe o BMC adivinhar.
  • Particionar o parede do ventilador; deixar as zonas seguirem as suas próprias curvas.
  • Pré-roteiro para líquidofuros de montagem, laço de serviço, ligações rápidas à prova de gotejamento.
  • Plano serviço: tampas sem ferramentas, cabos etiquetados, alívio de tensão, pegas de tabuleiro.
  • Sair RDHx ou do permutador traseiro, além de opções de calhas que correspondem às regras da sua estante.

Por que é que isto funciona (sem rodeios)

O ar quer a estrada reta e de baixa resistência. Dê-lhe essa estrada e os ventiladores relaxam. Feche os atalhos e fará com que cada CFM conte. Quando a densidade de calor aumenta, entregue a grande carga ao líquido e mantenha o ar para o resto. Nada disto é ciência de foguetões, mas os pormenores são importantes. Se falhar um deflector ou um caminho de fuga, tudo parecerá errado - já viu isso.


  • Estudos térmicos revistos por pares sobre a queda de pressão do servidor, efeitos de sombra térmica e dimensionamento da ventoinha.
  • Notas técnicas do Open Compute Project sobre o fluxo de ar da caixa/sled e as adaptações de líquidos.
  • Readaptações no terreno de programas de eficiência energética que mostram redução de bypass e ganhos de ΔT.
  • Trabalho publicado pela ASME sobre a colocação de ventiladores, alinhamento de sensores e estabilidade de controlo.
  • Construções-piloto do integrador para pods de GPU com colectores e ligações rápidas.

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