27、磁盘分区与RAID技术全解析

磁盘分区与RAID技术全解析

1. 磁盘分区概述

磁盘分区和逻辑卷管理是将磁盘(或磁盘池)划分为已知大小的独立块的方法。大多数示例系统都支持逻辑卷管理,但只有Linux、Solaris和有时的HP - UX允许传统分区。分区是磁盘管理的最低级别,而逻辑卷管理则提供了更高的灵活性。

分区和逻辑卷都有诸多优点,例如便于备份、防止用户互相占用磁盘空间、限制失控程序的潜在损害等。系统通常有一个根“分区”,包含 / 和大部分本地主机的配置数据。常见的子目录,如 /var /usr /tmp /share /home ,可以单独划分为分区或卷。多数系统还至少有一个交换区。

在划分磁盘时,可参考以下通用建议:
- 准备一个备份根设备,以便在正常根分区出现问题时能够启动系统。理想情况下,备份根设备应位于不同的磁盘上。
- 验证能否从备份根设备启动,这可能需要特殊的内核启动参数和次要配置调整。
- 根分区应尽量小,因为它常被复制,较小的根分区可以避免占用过多磁盘空间。这也是 /usr 通常单独作为一个卷的主要原因。
- 将 /tmp 放在单独的文件系统中,这样可以限制临时文件的大小,并且无需备份这些文件。部分系统使用基于内存的文件系统来存储 /tmp ,以提高性能。
- /var 应单独作为一个磁盘分区,因为日志文件通常存放在这里。若将

一、 内容概要 本资源提供了一个完整的“金属板材压弯成型”非线性仿真案例,基于ABAQUS/Explicit或Standard求解器完成。案例精确模拟了模具(凸模、凹模)金属板材之间的接触、压合过程,直至板材发生塑性弯曲成型。 模型特点:包含完整的模具-工件装配体,定义了刚体约束、通用接触(或面面接触)及摩擦系数。 材料定义:金属板材采用弹塑性材料模型,定义了完整的屈服强度、塑性应变等真实应力-应变数据。 关键结果:提供了成型过程中的板材应力(Mises应力)、塑性应变(PE)、厚度变化​ 云图,以及模具受力(接触力)曲线,完整再现了压弯工艺的力学状态。 二、 适用人群 CAE工程师/工艺工程师:从事钣金冲压、模具设计、金属成型工艺分析优化的专业人员。 高校师生:学习ABAQUS非线性分析、金属塑性成形理论,或从事相关课题研究的硕士/博士生。 结构设计工程师:需要评估钣金件可制造性(DFM)或预测成型回弹的设计人员。 三、 使用场景及目标 学习目标: 掌握在ABAQUS中设置金属塑性成形仿真的流程,包括材料定义、复杂接触设置、边界条件载荷步。 学习如何调试和分析大变形、非线性接触问题的收敛性技巧。 理解如何通过仿真预测成型缺陷(如减薄、破裂、回弹),并理论或实验进行对比验证。 应用价值:本案例的建模方法分析思路可直接应用于汽车覆盖件、电器外壳、结构件等钣金产品的冲压工艺开发模具设计优化,减少试模成本。 四、 其他说明 资源包内包含参数化的INP文件、CAE模型文件、材料数据参考及一份简要的操作要点说明文档。INP文件便于用户直接修改关键参数(如压边力、摩擦系数、行程)进行自主研究。 建议使用ABAQUS 2022或更高版本打开。显式动力学分析(如用Explicit)对计算资源有一定要求。 本案例为教学工程参考目的提供,用户可基于此框架进行拓展,应用于V型弯曲
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