技术领域
[0001] 本实用新型涉及性能监测,尤其涉及一种适用于微服务管理系统的性能监测装置。
相关背景技术
[0002] “微服务”的核心是化繁为简、化整为零,把应用分解为小的服务模块进行独立开发,;在进行管理系统的性能监测时,均是通过一个性能指标数据获取装置进行性能指标数据的获取,然后再进行处理,获得相应的处理结果,每次运维人员在收到报错进行维修检测时,不能直观了解具体哪出出现了问题;为此我们提出一种适用于微服务管理系统的性能监测装置,使得维修人员在达到维修处可直接利用肉眼即可发现何处出现问题。实用新型内容
[0003] 本实用新型的目的是为了解决背景技术中所提出的问题,而提出的一种适用于微服务管理系统的性能监测装置。
[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
[0005] 一种适用于微服务管理系统的性能监测装置,包括监测箱以及安装在其上的控制器,所述监测箱上开设有移动槽,所述移动槽内滑动安装有磁块一、磁块二,且磁块一、磁块二之间固定安装有连接杆,所述磁块一与移动槽之间设置有限位结构,所述监测箱与磁块一之间安装有往复移动结构,所述监测箱的上表面开设有槽体,所述槽体内放置有彩色板,所述彩色板与监测箱、磁块一、磁块二之间设置有升降结构。
[0006] 在上述的一种适用于微服务管理系统的性能监测装置中,所述限位结构由限位滑块、限位滑槽组成,所述移动槽的两侧内壁上均开设有一个限位滑槽,所述磁块一的两侧均固定安装有与限位滑槽相配合的限位滑块。
[0007] 在上述的一种适用于微服务管理系统的性能监测装置中,所述往复移动结构由连接腔一、转动腔、伺服减速电机、转轴、连杆、磁性块一以及组成,所述监测箱上开设有连接腔一、转动腔,且转动腔与连接腔一以及移动槽相连接,所述监测箱的外壁固定安装有伺服减速电机,所述伺服减速电机的驱动端固定安装有转轴,且转轴的一端转动安装在转动腔的内壁上,所述转轴上通过两个连杆固定安装有两个磁性块一,且两磁性块一靠近磁块一一侧的磁性相反,所述磁块一靠近伺服减速电机的一侧固定安装有与磁性块一相配合的磁性块二。
[0008] 在上述的一种适用于微服务管理系统的性能监测装置中,所述升降结构由移动腔、连接腔二、杆体、升降板组成,所述监测箱上开设有移动腔、连接腔二,且移动腔与连接腔二以及移动槽相连通,所述连接腔二与槽体相连通,所述彩色板的下表面固定安装有杆体,且杆体的下端穿过连接腔二并固定安装有升降板,且升降板滑动设置在移动腔上,且移动腔下表面与磁块二上表面的磁性相反。
[0009] 在上述的一种适用于微服务管理系统的性能监测装置中,所述移动腔、升降板的端面形状均为方形设置。
[0010] 在上述的一种适用于微服务管理系统的性能监测装置中,所述磁性块二的宽度小于等于转动腔的槽深。
[0011] 与现有的技术相比,本实用新型优点在于:
[0012] 1:升降板工作带动最终可使得磁块一、磁块二一起向外移动,从而使得磁块二移动至监测箱的外部,便于检查人员直观的对该处进行观看。
[0013] 2:在升降板、杆体以及彩色板的配合作用下,使得当磁块二移动至监测箱的外部时彩色板也会向上移动从监测箱的上方凸出,便于观测。
[0014] 3:磁块二、彩色板上色彩的设置可使得二者更易被发现。
具体实施方式
[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0022] 参照图1、图2以及图4,一种适用于微服务管理系统的性能监测装置,包括监测箱1以及安装在其上的控制器,其特征在于,监测箱1上开设有移动槽2,移动槽2内滑动安装有磁块一3、磁块二5,且磁块一3、磁块二5之间固定安装有连接杆4,磁块一3与移动槽2之间设置有限位结构;
[0023] 上述值得注意的有以下几点:
[0024] 1、限位结构由限位滑块6、限位滑槽7组成,移动槽2的两侧内壁上均开设有一个限位滑槽7,磁块一3的两侧均固定安装有与限位滑槽7相配合的限位滑块6。
[0025] 2、限位结构的设置使得磁块一3向外移动时只能移动至磁块二5初始所处位置。
[0026] 3、磁块二5的表面涂覆有色彩,优先选用红色等显眼色彩。
[0027] 4、移动槽2的外开口处固定安装有与其形状相配合的密封片(图中未画出),从而使得移动槽2内处于一个相对密闭环境。
[0028] 参照图1、图3以及图5,监测箱1与磁块一3之间安装有往复移动结构,监测箱1的上表面开设有槽体15,槽体15内放置有彩色板16,彩色板16与监测箱1、磁块一3、磁块二5之间设置有升降结构;
[0029] 上述值得注意的有以下几点:
[0030] 1、往复移动结构由连接腔一8、转动腔9、伺服减速电机10、转轴11、连杆12、磁性块一13以及组成,监测箱1上开设有连接腔一8、转动腔9,且转动腔9与连接腔一8以及移动槽2相连接,监测箱1的外壁固定安装有伺服减速电机10,伺服减速电机10的驱动端固定安装有转轴11,且转轴11的一端转动安装在转动腔9的内壁上,转轴11上通过两个连杆12固定安装有两个磁性块一13,且两磁性块一13靠近磁块一3一侧的磁性相反,磁块一3靠近伺服减速电机10的一侧固定安装有与磁性块一13相配合的磁性块二14。
[0031] 2、往复移动结构的设置使得可在所需时,磁块一3移动至磁块二5所处位置。
[0032] 3、磁性块二14的宽度小于等于转动腔9的槽深;从而确保当磁块一3处于最靠近伺服减速电机10的位置时,磁性块二14依旧未与磁性块一13相接触。
[0033] 4、磁性块一13完全处于连接腔一8内。
[0034] 5、升降结构由移动腔17、连接腔二18、杆体19、升降板20组成,监测箱1上开设有移动腔17、连接腔二18,且移动腔17与连接腔二18以及移动槽2相连通,连接腔二18与槽体15相连通,彩色板16的下表面固定安装有杆体19,且杆体19的下端穿过连接腔二18并固定安装有升降板20,且升降板20滑动设置在移动腔17上,且移动腔17下表面与磁块二5上表面的磁性相反。
[0035] 6、移动腔17、升降板20的端面形状均为方形设置;方形设置使得升降板20只能在移动腔17内进行竖直方向上的上下移动。
[0036] 进一步说明,上述固定连接,除非另有明确的规定和限定,否则应做广义理解,例如,可以是焊接,也可以是胶合,或者一体成型设置等本领域技术人员熟知的惯用手段。
[0037] 本实用新型中,当控制器接收到信号时,控制与之电性连接的伺服减速电机10进行工作,伺服减速电机10工作使得磁性块一13转动一定角度(图2中上方磁性块一13转动至下方磁性块一13所处位置),此时磁性块一13与磁性块二14的磁性关系方式改变(由原先的吸引转化为排斥),从而使得磁块一3受到一个向外的推力,磁块一3移动通过连接杆4带动磁块二5移动,从而使得磁块二5移动至监测箱1的外部;
[0038] 磁块一3、磁块二5移动也使得升降板20所受到的磁性由相吸转为排斥状态,从而使得升降板20在移动腔17内向上移动,升降板20向上移动通过杆体19带动彩色板16上移,从而使得彩色板16也移动至监测箱1的外侧,便于更好的被人发现。