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    Rack-Load-Rechner

    Addieren Sie, was ein Rack trägt, vergleichen Sie es mit den UDL- und Punktlast-Angaben im Datenblatt, und prüfen Sie den Druck, den es auf den Boden ausübt. Ergebnisse in Kilogramm und Pfund.

    Ausrüstung

    450.0

    kg · 992.1 lb

    Gesamte statische Last

    580.0

    kg · 1278.7 lb (inkl. Rack)

    vs. UDL-Angabe

    58%

    420.0 kg Spielraum

    vs. PDL/dynamisch

    83%

    120.0 kg Spielraum

    Je Rolle oder Fuß

    145.0

    kg über 4 Punkte

    Grundfläche

    0.60

    Bodendruck

    967

    kg/m²

    vs. Bodengrenzwert

    97%

    des von Ihnen eingegebenen Grenzwerts

    Das beladene Gewicht liegt nahe an der PDL- oder dynamischen Angabe. Das Rollen des Racks in diesem Zustand erfordert Vorsicht und einen ebenen Weg.
    Der flächige Druck liegt über 80 % des von Ihnen eingegebenen Bodengrenzwerts. Bei Doppelböden muss zusätzlich die Rollenlast gegen die Angaben von Platte und Stützen geprüft werden.

    Statische Last = Ausrüstungsgewicht + Gewicht des leeren Racks. Bodendruck = statische Last ÷ (Breite × Tiefe). Last je Rolle = statische Last ÷ Anzahl der Rollen. UDL- und PDL-Angaben stammen aus dem Datenblatt Ihres Racks; die Standardwerte hier sind runde Platzhalterwerte, keine Spezifikation.

    Umrechner

    Kilogramm und Pfund

    Rack-Datenblätter, Bodenpläne und Versanddokumente verwenden selten dieselben Einheiten. 1 kg = 2,20462 lb und 1 lb = 0,453592 kg.

    Kilogramm

    580.00

    Pfund

    1278.68

    Referenztabelle Kilogramm zu Pfund für gängige Rack-Gewichte
    KilogrammPfund
    10 kg22.0 lb
    25 kg55.1 lb
    50 kg110.2 lb
    100 kg220.5 lb
    150 kg330.7 lb
    200 kg440.9 lb
    300 kg661.4 lb
    400 kg881.8 lb
    500 kg1102.3 lb
    600 kg1322.8 lb
    800 kg1763.7 lb
    1000 kg2204.6 lb
    Definitionen

    UDL, PDL und warum Racks zwei Werte haben

    Die Uniformly Distributed Load eines Racks, geschrieben UDL und manchmal als statische Last bezeichnet, ist das Gesamtgewicht, das der Rahmen trägt, wenn dieses Gewicht gleichmäßig über die Einbauschienen verteilt ist und das Rack unbeweglich auf nivellierten Füßen steht. Sie beschreibt das Zusammenspiel von Rahmen, Schienen und Schienen-Rahmen-Verbindungen. Die zugrunde liegende Annahme ist eine gleichmäßige Verteilung, die selten der tatsächlichen Befüllung eines Racks entspricht: schwere Storage- und GPU-Chassis kommen nach unten, leichte Patchpanels und Switches nach oben, und die reale Last liegt eher im unteren Bereich der Schienen.

    Die Punktlast, oft mit PDL abgekürzt, ist der andere Fall. Sie beschreibt, was passiert, wenn Gewicht an einer bestimmten Stelle konzentriert statt verteilt ist: ein einzelnes schweres Chassis auf einer einzelnen Ablage, ein Gerät auf Schienen, die für weniger als sein Gewicht ausgelegt sind, oder die gesamte Masse des Racks, die durch eine einzelne Rolle drückt. Viele Rack-Datenblätter geben zusätzlich einen dynamischen oder Rollwert an, der das beladene Bewegen des Racks abdeckt. Beide Werte liegen unter dem statischen UDL-Wert, und beide werden beim schnellen Lesen eines Datenblatts oft übersehen.

    Die beiden Werte existieren, weil sie unterschiedliche Fehlerarten beschreiben. Eine Überschreitung des UDL-Werts verbiegt oder verformt den Rahmen im Laufe der Zeit. Eine Überschreitung des Punkt- oder dynamischen Grenzwerts verformt eine Schiene, kippt ein Rack auf einer Rampe oder drückt eine Rolle in einem einzigen Ereignis durch eine Bodenplatte. Ein Rack kann bequem innerhalb seines UDL-Werts liegen und trotzdem unsicher sein, vollständig beladen über einen Doppelboden gerollt zu werden – deshalb wird Ausrüstung normalerweise erst nach der endgültigen Positionierung des Racks eingebaut.

    Keiner dieser Werte ist universell. Sie sind Eigenschaften eines bestimmten Rack-Modells und variieren mit der Rahmenstärke, geschweißter oder verschraubter Konstruktion, ob das Rack mit Nachbarracks verbunden ist und ob es auf Rollen oder Stellfüßen steht. Entnehmen Sie sie dem Herstellerdatenblatt für das tatsächlich verwendete Modell, geben Sie sie oben ein, und behandeln Sie die Standardwerte auf dieser Seite als Platzhalter.

    Der Boden

    Warum die Bodenbelastung die vergessene Grenze ist

    Die Rack-Angabe sagt, dass das Rack standhält. Sie sagt nichts darüber aus, was darunter liegt. Rechenzentrumsböden haben ihre eigene Grenze, meist als flächige Last in Kilogramm pro Quadratmeter oder Pfund pro Quadratfuß angegeben, plus einen separaten Wert für punktuelle Belastung an einem einzelnen Kontaktpunkt. In einem Raum mit Doppelboden sind Platte und Stützen normalerweise das schwächste Glied, in einem umgebauten Büro oder einem Kellerraum kann es die Betonplatte selbst sein.

    Die Rechnung ist einfach. Teilen Sie das beladene Rack-Gewicht durch seine Grundfläche, um den flächigen Druck zu erhalten. Ein 600 mm breites und 1.000 mm tiefes Rack belegt 0,6 m², sodass jedes Kilogramm darin rund 1,67 kg/m² auf den Boden drückt. Deshalb stoßen hochdichte Racks lange vor einer Platzgrenze an eine Bodengrenze: Die Grundfläche wächst nicht, wenn der Inhalt schwerer wird.

    Rollen verschärfen den Punktlastfall, während das Rack in Bewegung ist. Dasselbe Gesamtgewicht verteilt sich auf vier kleine Kontaktflächen, und ein Rack, das über eine Plattenfuge oder einen Kabelausschnitt gerollt wird, überträgt den größten Teil davon auf zwei davon. Rollwege über Doppelböden benötigen normalerweise lastverteilende Platten oder eine Route über die Stützen statt über die Plattenmitte, und der von diesem Rechner ausgewiesene Rollenwert ist die Zahl, die mit dem punktuellen Grenzwert der Platte verglichen wird.

    Gewicht sammelt sich zudem unbemerkt an. Ein Rack erhält über einige Jahre eine neue Storage-Ablage, eine zweite PDU, mehrere Schienensätze und einen Kabelmanager, und niemand addiert die Summe neu. Der Sinn, das Gewicht je Gerät in einem Asset-System zu erfassen, ist, dass die Summe aktuell bleibt, sodass eine Kapazitätsprüfung auf echtem Inventar basiert statt auf dem, was die ursprüngliche Installationszeichnung sagte.

    Rechenbeispiel

    UDL und PDL für ein 42U-Rack

    Ein 42U-Rack mit 30U belegt, durchschnittlich 15 kg je belegter U, stehend auf vier Rollen mit einer Grundfläche von 600 × 1.000 mm. Das Datenblatt des Racks nennt ein Leergewicht von 130 kg, einen UDL-Wert von 1.000 kg und eine dynamische Angabe von 700 kg. Die Facility gibt einen flächigen Bodengrenzwert von 1.000 kg/m² an.

    1. Ausrüstung: 30 U × 15 kg = 450 kg (992,1 lb).
    2. Statische Last: 450 + 130 = 580 kg (1.278,7 lb).
    3. Gegen den UDL-Wert von 1.000 kg: 58 % ausgeschöpft, 420 kg Spielraum.
    4. Gegen die dynamische Angabe von 700 kg: 83 % ausgeschöpft, 120 kg Spielraum, das Rack sollte beladen also nicht unvorsichtig gerollt werden.
    5. Je Rolle: 580 ÷ 4 = 145 kg an jedem Kontaktpunkt.
    6. Grundfläche: 0,6 × 1,0 = 0,6 m². Flächiger Druck: 580 ÷ 0,6 = 967 kg/m² (198 lb/ft²).
    7. Gegen den Bodengrenzwert von 1.000 kg/m²: 97 % ausgeschöpft. Der Boden, nicht das Rack, verhindert hier eine weitere Befüllung.

    Das Rack wirkt nach U halb leer und liegt bei 58 % seiner eigenen Rahmenangabe, doch der Boden darunter ist nahezu an seiner Grenze. Diese Reihenfolge ist in älteren Räumen üblich und der Grund, warum eine reine Platzkapazitätsprüfung Pläne erzeugt, die Facilities später ablehnen.

    Checkliste

    Bevor Sie das Rack beladen

    Entnehmen Sie UDL-, Punkt- und dynamische Werte dem Datenblatt Ihres Rack-Modells
    Platzieren Sie das schwerste Chassis unten und prüfen Sie die Angabe des Schienensatzes
    Bestätigen Sie die flächigen und punktuellen Grenzwerte des Bodens mit der Facility
    FAQ

    Fragen zu Rack-Gewicht und -Last

    Was bedeutet UDL bei einem Server-Rack?

    UDL steht für Uniformly Distributed Load: das Gesamtgewicht, das ein Rack tragen kann, wenn dieses Gewicht gleichmäßig über die Einbauschienen verteilt ist und das Rack unbeweglich und nivelliert auf seinen Füßen steht. Das ist der Wert, den Rack-Datenblätter als statische Lastangabe nennen, und er setzt voraus, dass die Last auf beide vorderen und hinteren Schienenpaare verteilt ist.

    Was ist PDL bzw. Punktlast bei einem Rack?

    PDL ist die an einer einzelnen Stelle konzentrierte Last statt einer Verteilung über die Schienen: ein einzelnes schweres Chassis auf einer Ablage oder das Gewicht, das durch eine einzelne Rolle oder einen Stellfuß gedrückt wird. Rack-Datenblätter geben dafür meist einen separaten, niedrigeren Wert an, und viele veröffentlichen zusätzlich einen dynamischen Wert für das Rollen des beladenen Racks. Beide liegen unter dem statischen UDL-Wert.

    Wie berechnet man UDL und PDL für ein 42U-Rack?

    Addieren Sie das Gewicht jedes geplanten Geräts, dann das Eigengewicht des leeren Racks, und vergleichen Sie die Summe mit dem UDL-Wert im Datenblatt des Racks. Für die Punktlast teilen Sie die beladene Gesamtsumme durch die Anzahl der Rollen oder Füße, um die Last je Kontaktpunkt zu erhalten, und prüfen Sie das schwerste Einzelgerät gegen die Punktlast-Angabe des Racks. Die veröffentlichten Werte des Racks stammen vom Hersteller; es gibt keinen universellen Wert.

    Wie viel wiegt ein beladenes 42U-Rack?

    Das hängt vollständig davon ab, was darin verbaut ist – deshalb fragt diese Seite nach den Zahlen. Berechnen Sie es als Eigengewicht des leeren Racks plus Summe der verbauten Ausrüstung. Switches und Patchpanels sind leicht, Storage-Arrays und dichte GPU-Chassis nicht, und ein Rack, das nach U nur zur Hälfte gefüllt ist, kann dennoch an seiner Gewichtsgrenze liegen.

    Wie rechne ich Rack-Gewicht zwischen kg und lb um?

    Multiplizieren Sie Kilogramm mit 2,20462, um Pfund zu erhalten, oder Pfund mit 0,453592, um Kilogramm zu erhalten. Ein beladenes 500-kg-Rack entspricht 1.102,3 lb, und ein 1.500-lb-Rack entspricht 680,4 kg. Der Rechner auf dieser Seite zeigt für jedes Ergebnis beide Einheiten, sodass Sie ein Datenblatt in der einen und eine Bodenplan-Zeichnung in der anderen lesen können.

    Warum ist die Bodenbelastung im Rechenzentrum wichtig?

    Die eigene Angabe des Racks besagt nur, dass sich der Rahmen nicht verformt. Der Boden darunter hat seine eigene Grenze, angegeben als Gewicht pro Quadratmeter oder Quadratfuß, und eine Doppelbodenplatte samt ihren Stützen ist meist das schwächste Glied. Das beladene Rack-Gewicht durch die Grundfläche zu teilen, ergibt den flächigen Druck, der mit dieser Grenze verglichen wird, und die vier Rollen konzentrieren dasselbe Gewicht auf vier deutlich kleinere Kontaktflächen, während das Rack an seinen Platz gerollt wird.

    Gilt die statische Angabe eines Racks auch während des Verschiebens?

    Nein. Ein Rack, das über einen Boden, eine Rampe oder auf einen Aufzug gerollt wird, unterliegt einer dynamischen Last, und die Angabe dafür ist niedriger als die statische. Deshalb wird die meiste Ausrüstung erst nach der Positionierung des Racks eingebaut statt darin transportiert, und deshalb prüft der Rechner die beladene Summe gegen einen separaten dynamischen oder Punktlast-Wert.

    Von der Schätzung zur Aufzeichnung

    Was diese Seite schätzt und was DCOS erfasst

    Dieser Rechner arbeitet mit den von Ihnen eingegebenen Zahlen: einem Gewicht je U, einer Datenblattangabe, einer Grundfläche. Er kann nicht wissen, was heute Morgen tatsächlich in Rack 12 verbaut ist.

    Das Asset-Management im Rechenzentrum von Sensaka hält diesen Teil aktuell. Jedes Gerät wird seinem Rack und seiner U-Position zugeordnet, ermittelt direkt aus der Hardware statt in eine Tabelle eingetragen, sodass der Rack-Inhalt korrekt bleibt, während Geräte hinzukommen, verschoben oder ausgemustert werden. Das Gewicht je Modell kann zusammen mit dem Datensatz hinterlegt werden, wodurch die obige Berechnung zu einem Abgleich mit echtem Inventar wird.

    Auf der Stromseite melden dieselben Racks gemessene statt geschätzte Werte: Hardware-Monitoring liest die Leistungsaufnahme je Rack aus intelligenten PDUs und je Server aus der BMC jeder Maschine über IPMI und Redfish aus. Gewicht ist die Grenze, die Sie einmal beim Einbau prüfen; Leistung ist diejenige, die sich täglich ändert.