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硬盘容量的单位为兆字节(MB)或千兆字节(GB),目前的主流硬盘容量为500G~2TB,影响硬盘容量的因素有单碟容量和碟片数量。许多人发现,计算机中显示出来的容量往往比硬盘容量的标称值要小,这是由于不同的单位转换关系造成的。我们知道,在计算机中1GB=1024MB,而硬盘厂家通常是按照1GB=1000MB进行换算的。 硬盘是个人电脑中存储数据的重要部件,其容量就决定着个人电脑的数据存储量大小的能力,这也就是用户购买硬盘所首先要注意的参数之一。以下是读文网小编今天为大家精心准备的计算机硬件论文范文:浅谈硬盘容量的有关知识。内容仅供参考,欢迎阅读!
随着电脑使用时间的变长,对普通用户来说最直观的感受就是,系统盘变得越来越小了。然而也许你并不知道的是,你买的任何存储产品,优盘或者硬盘,从购买的那一刻起,我们就在受到技术和周边因素的剥削。
在购买硬盘之后, 细心的人会发现, 在操作系统当中硬盘的容量都要少于标称容量, 容量越大则这个差异越大。标称4 0 G B的硬盘, 在操作系统中显示只有38GB;80GB的硬盘只有75GB;而160GB的硬盘则只有149GB;而500GB的硬盘则只有465GB。硬盘容量因为进制的存在变得“难以捉摸”。
同样,固态硬盘也存在这种情况。固态硬盘购买时就有120GB和1 2 8GB之分,但并非用了不同的进制单位,而是厂商屏蔽了其中的8GB空间用于冗余,来加强硬盘的耐久性。
众所周知,在计算机中是采用二进制,这样造成在操作系统中对容量的计算是以每1024为一进制的,每1024字节为1KB,每1024KB为1MB,每1024MB为1GB;而硬盘厂商在计算容量方面是以每1000为一进制的,每1000字节为1KB,每1000KB为1MB,每1000MB为1GB,这二者进制上的差异造成了硬盘容量“缩水”。
以120GB的硬盘为例:
厂商容量计算方法:120GB=120,000MB=120,000,000KB=120,000,000,000B
换算成操作系统计算方法:120,000,000,000B /(1024^3) =111.75GB
这就是差异产生的原因。通过计算可以知道, 微软自身的十进制算法造成“ G B 级存储产品7.37%”“TB级存储产品9.951%”的容量误差,而如果使用了PB级单位,则意味着12.5%的容量就没了。
很多品牌电脑以及笔记本都会搭配隐藏分区,用于备份还原源文件,也就是一键恢复功能的“藏身处”。要是你没有自行安装过系统,那么在你的系统内永远会隐藏这么一个分区。以便以后每一次系统还原,计算机都会自动从这个隐藏分区中提取数据,就相当于在你的磁盘中划分出一部分做系统安装盘一样。
当然, 是否删除完全看用户的需求,对于不熟悉系统安装的用户,厂商提供的一键恢复功能还是很有用的。可以通过厂商注明的快捷键进行恢复,无论是系统故障,还是太慢都可以恢复,并且特别方便。但你想把它清除也十分简单,直接在“计算机/管理/磁盘管理”中右键点击“删除卷”即可。
不过也有个别厂商用了特殊保护区域,使用以上方式就不太可行了,比如HPA还原技术,它集成在BIOS中,对磁盘操作不可行。但并非没有办法,简单而暴力的方法就是直接删除硬盘上的全部分区,然后进行重新分区格式化和安装系统。
3清理备份不能少良好习惯很重要
其实上述问题对我们使用电脑并没有什么妨碍,有些功能还能带来安全(系统保留分区)和便利(系统休眠)。我们自己可以把握的,就是定期清理一些下载回来使用后忘记删除的游戏、软件或压缩包,以及在线看电影、玩网游遇到的各种视频缓存文件、升级补丁等一系列日常使用而产生的巨大的垃圾文件。
可惜的是, 所有的垃圾清理软件都无法判断哪些文件是对你有用或没用,最后还是得自己挨个清理。让人苦恼的是,虽然想动手,但却不清楚到底是什么文件或文件夹在占用着你最多的空间。如果一个个文件夹逐个查看,光是想想那工作量就无疑是一场噩梦。
不过有了 SpaceSniffer 就轻松多了!SpaceSniffer 是一款免费的绿色软件,它使用前不需安装,软件完全开源、免费,并完美支持Windows系列所有系统,支持32与64位。它可以分析你的硬盘空间使用状况,然后以直观的区块、数字和颜色来显示硬盘上文件夹和文件的大小,以便你更直观地查找那些特别占用空间的文件和文件夹。
打开程序之后,会弹出一个让你选择路径的对话框,你可以指定自己想要清理的系统盘或者某个文件夹。当点击开始之后,程序就会自动运行并且将你硬盘上的文件夹和文件大小直观地显示出来。软件在扫描时的速度飞快,整体动画流畅富有科技感,很有 Metro UI 的味道。而通过使用 TreeMap(目录树地图)的可视化布局,你可以直观地看到在你硬盘上大的文件和文件夹(文件块越大表示其占用量越大)。待分析完毕后,鼠标悬浮在文件块上可以显示文件大小,双击可以展开更多细节,右击则可以进行文件操作,比如删除和跳转到该文件目录。
SpaceSniffer 界面上有一项叫做“Filter”(过滤器) 的输入框,在这里可以让你按一定的条件来分析硬盘,譬如下面的语法:1.依后缀名过滤:例如输入*.doc、*.exe、*.zip、*.rar;2.依文件大小过滤:可以使用b、kb、mb、gb、tb等五种大小单位;3.配合大于号及小于号来过滤,如要过滤出100MB以上的档案,可以输入: >100mb (中间不留空格);4.依时间过滤:可以使用的过滤时间有五种,每种都可以使用3~4种表示法。
有了这个过滤器,我们可以更加灵活地实现各种查询了,譬如我可以只找出最大的几个RAR文件来清理。甚至,我们还能将 SpaceSniffer 作为一个文件搜索器来使用。假如我想找到两周前的所有超过100KB的jpg图片,那么可以使用下面这样的语法“*.jpg;>100kb;>2weeks ”。更多的用法就只能由你自己去发现去体会了。
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硬盘磁头,是硬盘读取数据的关键部件,它的主要作用就是将存储在硬盘盘片上的磁信息转化为电信号向外传输,而它的工作原理则是利用特殊材料的电阻值会随着磁场变化的原理来读写盘片上的数据,磁头的好坏在很大程度上决定着硬盘盘片的存储密度。目前比较常用的是GMR(Giant Magneto Resistive)巨磁阻磁头。以下是读文网小编今天为大家精心准备的:浅谈一款硬盘磁头驱动臂的加工工艺相关论文。内容仅供参考,欢迎阅读!
目前传统机械硬盘仍作为一种主要大容量存储部件被广泛的应用于各个行业领域。机械硬盘由磁盘片,读写磁头,磁头控制器,磁头驱动臂,盘片转轴,盘片控制电机,数据转换器,接口,缓存等几个部分组成。其中磁头驱动臂是最重要的部件,作为运动部件其控制着读写磁头在5 000 转以上的磁盘上保持不到一个微米的距离在各磁道移动进行数据的读取和写入。其精度直接影响着硬盘的正常工作的稳定性和可靠性。如何高效的完成大批量的生产任务需要对零件的加工工艺进行系统的分析和研究。
磁头驱动臂的材料为铝合金,具有接近甚至超过优质钢的强度,良好的塑性,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,具有良好的加工性能。
磁头驱动臂主要有Swang hole( 2. 8 孔) 、Shipcomb hole ( 1. 8 孔) 、Tear hole ( 窗口) 、Slug hole、Bearing hole( 大孔) 、Fantail、Tooling hole、Camel、FCBA、Pad、Ground pin hole、surface、Inside surface、Tubingslot( 槽) 、Step line 等部位组成。
磁盘驱动臂的整体尺寸比较小但是结构复杂,除了中间的轴承孔以外,几个孔和槽的尺寸精度要求也很高。加工中机床、刀具或者冷却液的细微的变化都会导致生产的成品率不太稳定。在以往磁盘驱动臂的生产过程中,某个因素的不稳定甚至会导致批量的废品出现,因此在生产过程中需要随时监测切削情况和加工尺寸精度。
零件尺寸要求比较多,主要包括孔径、孔深、高度、长度、圆弧、倒角、位置度、垂直度等,总共需要检测128 项尺寸,其中位置度和垂直度对机床设定和机床本身稳定性能要求较高,高度和孔深要求机床震动小,孔径、长度和圆弧由于刀具磨损,常常会导致不准确。
工件的加工批量很大,而体积比较小,要提高生产效率就必须尽可能的提高加工速度。由于工件总厚度是4. 49 mm,考虑到夹具在不晃动的情况下所能伸出的最长距离,尽量每次加工更多的产品,在保证质量的情况下提高产量。
为了更大程度的节约成本,毛坏为拉制的型材,在保证能被切到的情况下,尽量减少毛坏用量,考虑到加工次数和夹具的最大伸出长度,最终实验决定,毛坏总长179. 4 mm,总共加工5 次,每次加工四片工件,每个工件总厚度4. 49 mm,毛坏在被加工完后会有25 mm 的余量被作为废料处理。
工件反正两面和侧面都有需要加工的部分和倒角,共需要装夹三次才能全部完成。
选择3 台作为一组进行加工生产。机床为brother TC 31A,具有双工作台,在24 h 连续加工时节省了大量装夹和辅助时间,且机床体积小巧,性能稳定,固定方便,振动小、安全系数高。
充分利用机床工作台大小每工作台设计为一次安装六个夹具,每台机床放十二个夹具。使用前需要对每个夹具的安装位置进行严格校正,使用时可以使用自制量棒,检测毛坯最长和最短的极限尺寸,避免加工异常。
因为工件是大批量生产形状复杂,很多尺寸要求精度比较高,所以选用了大量定制刀具这样既保证了尺寸精度又提高了生产效率。在侧面槽的铣削时使用的是定制的盘刀,分别加工: Pad、Arm、Fantail、槽、割断。其中加工Arm 槽使用两把,分别为粗加工和精加工。
通过Mailkes BC1000 极压微乳化切削液的使用稳定了切削过程,还提高了清洁性、防锈性和中和置换性。
此零件在于批量生产中采用了手工编程完成最精简的加工路径已达到较高的生产效率。在加工时使用刀具比较多,为了方便调试和修改,将各刀的走刀路径放入各子程序中,发生质量问题时,可以方便的找到该问题是哪把刀加工的,找到对应的子程序,进行调整和修改。
本文介绍了硬盘磁头驱动臂的加工工艺通过合理的选择加工设备、刀具、夹具和相关装备。通过多次尝试,确定了合理的加工先后顺序,再优化和调整切削参数后提高了机床的加工效率、稳定了加工的质量,为长期大批量生产奠定了坚实的基础。
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