Как разделить жесткий диск на разделы. МатериалСтропа синтетическая, пластик, сталь усиленная

Ниже приводится таблица для расчета прямоугольных пластин постоянной жесткости с коэффициентом Пуассона μ = 0.3 . Пластины имеют жесткое защемление по двум сторонам и шарнирное опирание по двум другим сторонам, при этом стороны с жестким защемлением и с шарнирным опиранием сходятся в двух диагонально противоположных вершинах прямоугольника. На пластины действует равномерно распределенная нагрузка q :

Таблица 394. Данные для расчета прямоугольных пластин с жестким защемлением и шарнирным опиранием по 2 сторонам.

И еще несколько пояснений к данной таблице:

1. Значения коэффициентов проверялись по различным инженерным справочникам, в частности по книге "Расчет пластин" Д.В. и Е.Д. Вайнбергов.

2. h - высота пластины. Часто для обозначения длины и ширины пластины используются литеры а и b , однако я решил обозначить длину пластины - l , а ширину пластины - b . И хотя это выглядит несколько парадоксально, так как длина пластины меньше или в граничном случае равна ширине, тем не менее это позволяет (достаточно условно) рассматривать пластину как балку.

3. М х х . В точке О z . Соответственно М z - эпюра моментов, действующих на сечения, перпендикулярные оси z . В точке О данный момент пытается повернуть поперечное сечение вокруг оси x . Чем больше соотношение l/b , тем сильнее меняется вид эпюры M z . Минус в значении моментов в точках Н 1 и К (на жестких опорах пластины) означает, что в данных точках растяжение будет в верхней зоне пластины.

4. В таблице отсутствуют значения некоторых коэффициентов для пластин с соотношением сторон более 2 по той причине, что такие пластины проще рассматривать как просто балку с жестким защемлением на одной опоре и шарнирным опиранием на другой, тем не менее при желании произвести более точные расчеты для пластин с большим соотношением сторон можно брать значение коэффициента, нижнего в данной колонке.

5. При уменьшении значения коэффициента Пуассона значение некоторых коэффициентов будет увеличиваться. Например при μ = 1/6 значение коэффициентов k 2 и k 3 (при соотношении сторон l/b = 1) будет на 11% больше приведенного в таблице, а значение коэффициентов k 4 и k 5 будет такое же. Причина тому - изменение геометрии поперечного сечения (и соответственно изменение момента инерции поперечного сечения) при изменении коэффициента Пуассона. Теоретически можно было бы привести еще одну таблицу, позволяющую определить значения коэффициентов при меньшем значении коэффициента Пуассона, однако я решил этого не делать. Для людей, занимающихся единственный раз в жизни расчетом одной единственной конструкции, простота и запас прочности намного важнее нюансов достаточно сложных расчетов пластин. Ну а для всех остальных существуют бескрайние просторы интернета и библиотек.

6. Для промежуточных значений соотношения l/b значения коэффициентов определяются интерполяцией.

Вот и перед вами встал вопрос, как разбить жесткий диск на разделы. Причины могут быть разные, к примеру, вы приобрели новый HDD для увеличения постоянной памяти существующего компьютера или купили новый ноутбук, но без предустановленной системы, и вам самим предстоит установить оболочку Windows, или вам просто не стало хватать объема системного раздела диска под вновь устанавливаемые программы.

Основные способы деления пространства жестких дисков

Вне зависимости от причин, которые вас побудили, хотите разбить жесткий диск на разделы сами, но плохо представляете, как это делается на практике. Вот здесь и постараемся вам помочь, рассказав не только об основных способах, как правильно разделить жесткий диск, но и указав на определенные нюансы и сложности, с которыми можете столкнуться во время этой непростой работы.

Рассмотрим, как поделить жесткий диск любого вида (HDD или SSD) тремя способами, а именно, с помощью:

  • стандартных утилит под управлением установленной Windows на вашем компьютере;
  • специальных программ для работы с различными накопителями информации;
  • загрузочной оболочки Windows PE.

Итак, приступаем и стараемся в точности выполнить последовательность действий, в противном случае, это может привести либо к повторению операций для нового накопителя, либо потерей важных данных при работе с уже существующими носителями информации.

Разбиваем диск стандартной утилитой Windows

Этот способ работы с накопителями является не очень сложным и, главное, не требует сторонних программ. Он подойдет для разделения как основного диска «C», так и для разбиения внешнего HDD на разделы. Эту утилиту для работы с носителями информации имеют все версии от Windows XP до Windows 10.

Итак, для непосредственной работы с жесткими дисками необходимо открыть стандартную утилиту оболочки Windows, причем ее можно вызвать на рабочий стол двумя способами:

В открывшемся окне «Управление дисками » должны быть отражены все подключенные в данный момент к вашему компьютеру накопители информации, включая и флеш-память.

Наводим курсор мыши на нужный раздел и вызываем правой кнопкой контекстное меню для данного диска. А вот тут, в зависимости от того, что хотим сделать, и определяемся с нужной в дальнейшем командой.

Делим диск на два

Если это один основной диск «C», то это простой способ, как разделить жесткий диск на два и со стопроцентной уверенностью не потерять системную информацию. Для этого выполняем следующие действия:


Все, основной диск разделен на два раздела.

Размечаем диск на разделы

А вот, как разделить жесткий диск на разделы, в случае с новым, только что приобретённым накопителем, работая с данной стандартной утилитой, также не представляет особого труда, но алгоритм действий будет несколько изменен. Последовательность действий будет такой:


Здесь стоит помнить, что дисковая система MBR позволяет создать не более 4 разделов на один жесткий диск.

Работа с дисками с помощью специальных программ-утилит

Наибольшую популярность среди пользователей нашли следующие универсальные программные утилиты для работы с различными накопителями информации, а именно:

  • Acronis Disk Suite;
  • Paragon Partition Manager Professional;
  • AOMEI Partition Assistant Technician Edition.

Эти утилиты специально приспособлены для совершения практически всех основных операций с HDD, SSD и другими носителями информации. Они имеют довольно понятный интерфейс, предназначенный для работы как со специалистами, так и с рядовыми пользователями.

Разбить диск на разделы при помощи таких универсальных утилит разберем на примере программы AOMEI Partition Assistant , которую можно установить на компьютер, как стандартное приложение, или пользоваться ей из портативного режима.

И также для сравнения покажем работу утилиты в двух режимах при делении основного диска на два и разбивку нового жесткого диска на несколько разделов.

Открываем программу и видим окно с обширной информацией по всем подключенным носителям информации и их разделам.

Делим на два

Алгоритм работы по разделению основного жесткого диска «C» состоит из набора последовательных команд:


После перезагрузки, выполнив все операции, система загрузится, но уже с разделенным на две части основным диском.

Делим новый диск

Как правило, новый HDD будет представлять незанятое пространство и будет виден только в окне программы.

Вначале обязательно четко обозначаем диск, с которым будем работать, путем наведения курсора мыши и получения соответственной цветовой градации позиции. А вот в случае ошибки можно потерять всю важную информацию на случайно выбранном существующем носителе информации.


Алгоритм работы с другими универсальными программами по изменению размеров различных носителей информации очень похож на приведенный выше пример. Единственным существенным различием будет интерфейс программ и расположение меню.

Разбивка основного диска с помощью загрузочной оболочки Windows PE

Если решили установить новую операционную систему или полностью обновить старую, и существующие размеры разделов основного HDD вас не устраивают или не отвечают необходимым требованиям, то лучше и проще сделать переформатирование, зайдя в компьютер из специальной упрощённой оболочки .

При желании различные версии можно скачать с интернета, причем они находятся там в свободном доступе и укомплектованы набором всех необходимых портативных программ для работы не только с носителями информации, но и имеют целый набор различных полезных утилит. К примеру, можно взять дистрибутив с сайта https://diakov.net/8305-adminpe-30.html, не требующего дополнительной регистрации от пользователя.

Загрузив на USB или CD/DVD-носитель, загружаем систему через клавишу для вызова меню, в котором есть выбор устройства загрузки. Как правило, это функциональная клавиша F11 , после нажатия которой, и выбираем наш носитель .

После загрузки портативной появится рабочий стол, практически полностью повторяющий привычную оболочку Windows, но уже с предустановленными программными модулями.

Открываем универсальную программу для работы с различными накопителями информации и работаем по приведенному ранее примеру в фоновом режиме и без лишних перезагрузок.

Основным достоинством оболочки является то, что программные модули никак не связаны с жесткими дисками, что позволяет выполнять все возможные операции по их переформатированию любым возможным способом без каких-либо ограничений.

Заключение

В этой статье узнали, как разделить диск ПК или ноутбука разными способами. Были рассмотрены примеры: как разделить жесткий диск на 2 части, и как создать разделы на жестком диске. Аналогичными способами сможете разбить внешний жесткий диск. Просто подключите его к компьютеру и проделайте те же самые действия.

Видео по теме

Решения на базе жестких дисков форм-фактора 2.5" и 3.5"

Жёсткие диски в двух форм-факторах 2.5" и 3.5" - практические отличия и сферы применения.

Часто, вместо указания конкретного форм-фактора жёсткого диска в дюймах (а двойной кавычкой обозначается именно дюйм ), поставщики компьютерного оборудования используют аббревиатуры SFF и LFF, сокращения фраз Small Form Factor и Large Form Factor, соответственно. Нетрудно догадаться, что любые (и SATA, и SAS) жесткие диски меньшего форм-фактора 2.5" получили обозначение SFF HDD, а большего 3.5" - LFF HDD.

Не секрет, что в современных высокопроизводительных жёстких дисках форм-факторов 3.5" и 2.5" производители используют пластины одинакового размера - от 2.5" HDD. Потому, зачастую, и ёмкость, и параметры производительности 2.5" и 3.5" моделей жёстких дисков одного производителя выглядят одинаково. Более того, некоторые производители объявили о прекращении производства высокопроизводительных жёстких дисков размера 3.5", оставив топовые модели HDD только в форм-факторе 2.5". Доступность высокопроизводительных жёстких дисков форм-фактора 3.5" неуклонно снижается.

Исходя из реалий современного рынка, производители считают экономически нецелесообразным использование более 2-х пластин внутри одного жёсткого диска. Для справки, в жёсткий диск форм-фактора 2.5" (высотой 15мм) возможно установить до 3-х пластин, а в 3.5" HDD - до 5 пластин.

2.5" диск

3.5" диск

Что же делать тем потребителям, которые не могут или не хотят (по всевозможным причинам) использовать современные жёсткие диски форм-фактора 2.5"?

Производители предлагают промежуточное решение - использование 2.5" жёстких дисков в форм-факторе 3.5".

В качестве 3.5" жёсткого диска предлагается обычный 2.5" жёсткий диск, установленный на заводе производителем в специальный металлический монтажный корпус - каретку. Следует заметить, что извлечение этого жёсткого диска из монтажного корпуса у некоторых производителей несовместимо с гарантией. Из несомненных плюсов такой конструкции следует отметить то, что инженерами компаний-производителей точно просчитываются габариты и жёсткость конструкции, гарантируется стандартное для 3.5" жёстких дисков расположение разъёмов и монтажных отверстий, обеспечивается оптимальность охлаждения установленного внутрь жёсткого диска.

Если переход на меньший форм-фактор неизбежен, что даст потребителям переход на 2.5" форм-фактор жёстких дисков?
Каковы отличия, плюсы и минусы дисковых подсистем на базе жёстких дисков различных форм-факторов и сферы их применения? Двумя словами - какая разница?

Очевидно, что чем меньше габариты жёсткого диска, тем больше таких жёстких дисков должно поместиться внутрь сервера.

На сегодняшний день, в серверы для монтажа в стойку традиционно устанавливается следующее количество жёстких дисков:

высота сервера количество 3.5" отсеков количество 2.5" отсеков
1U 4 отсека 8 отсеков
2U 12 отсеков 24 отсека
3U 16 отсеков 32 отсека
4U 24 отсека 48 отсеков

В общем случае (как видно из таблицы), в серверы возможно установить в 2 раза больше жёстких дисков форм-фактора 2.5", по сравнению с серверами такого же размера, но с 3.5" жёсткими дисками.

Как уже было сказано ранее, в сегменте жёстких дисков корпоративного класса, максимальная ёмкость дисков двух различных форм-факторов - одинаковая, исходя из этого, применение дисковой подсистемы с отсеками 2.5" позволяет удвоить максимальную общую ёмкость хранилища. И даже при использовании жёстких дисков низкого ценового диапазона, в котором, на сегодня, максимальный объём жёстких дисков форм-фактора 3.5" примерно в 2 раза больше, чем у 2.5" дисков, максимальная ёмкость дисковых подсистем с отсеками разного форм-фактора будет примерно одинаковой.

В качестве дополнительного бонуса применения 2.5" жёстких дисков, очевидно, что за счёт меньших габаритов (2.5" диск меньше 3.5" диска в глубину) дисковая подсистема в сервере занимает меньший объём, что позволяет производителям немного уменьшить габариты серверов. Также следует заметить, что большинство современных SSD (твердотельных накопителей) выпускается в форм-факторе 2.5" и использование в сервере 2.5" отсеков гарантирует совместимость при установке SSD-накопителей, и, что особенно актуально, в будущем - при возможной модернизации сервера.

Жёсткие диски меньших размеров активно используются в системах с небольшими габаритами, в серверах высокой плотности монтажа, модульных и блейд-серверах. Например, в одном корпусе высотой 2U находятся сразу 4 двухпроцессорных сервера и 24 жёстких диска форм-фактора 2.5", то есть к каждому серверу подключены сразу 6 жёстких дисков 2.5" форм-фактора. Для получения такого же количества 3.5" дисков корпус сервера должен быть в 2 раза выше - высотой не 2U, а 4U.

Такой параметр, как максимальный объём дискового пространства конечно важен, но не всегда. В дисковых подсистемах серверов корпоративного класса производительность дисковой подсистемы (количество операций ввода-вывода в секунду, IOPS) гораздо важнее общей ёмкости дискового хранилища.

Количество RAID-групп (LUN) дисковой подсистемы и их производительность (IOPS) возрастают при увеличении числа подключенных жёстких дисков, поэтому очевидно, что большее количество 2.5" дисков даст серьёзное преимущество по сравнению с небольшим массивом из 3.5" HDD.

Для сравнения - два 2.5" жёстких диска с 10.000rpm (оборотов в минуту) корпоративного класса на хорошем RAID-контроллере превзойдут по производительности один 3.5" диск с 15.000rpm. При этом, цена двух 2.5" 10.000rpm дисков объёмом по 300GB и одного 3.5" 15.000rpm диска объёмом 600GB будет примерно одинакова.

Такой параметр как линейная скорость чтения/записи на внешних треках, теоретически, должна быть выше у жёстких дисков 3.5" чем у 2.5" (при одинаковой скорости вращения шпинделя и при одинаковой плотности записи) просто за счёт физически большего размера пластин, но в реальности отличия незначительны, так как в высокопроизводительных жёстких дисках разных форм-факторов зачастую находятся пластины одинакового размера.

В общем случае, чем больше в сервере жёстких дисков, тем больше электропотребление (более мощными должны быть блоки питания), и больше тепловыделение (более мощной должна быть система вентиляции сервера и затраты на охлаждение). Однако, по сравнению с 3.5" моделями жёстких дисков, современные 2.5" жесткие диски имеют в 2 раза меньшее энергопотребление (во всех режимах) и, как следствие, меньшее тепловыделение и затраты на охлаждение. Таким образом, сервер с 24-мя 2.5" жёсткими дисками потребляет электричества и греет окружающее пространство меньше, чем сервер с 12-ю 3.5" жёсткими дисками.

Надёжности жёстких дисков всегда уделяется большое внимание. За счёт уменьшения габаритов (и дополнительных инженерных решений) 2.5" жёсткие диски обладают повышенной устойчивостью к вибрации и механическим воздействиям. Это подтверждается самими производителями, наработка на отказ (MTBF) у последних моделей 2.5" жёстких дисков составляет 2 млн. часов, по сравнению с лучшими моделями 3.5" жестких дисков, у которых MTBF декларируется на уровне 1,3-1,6 млн. часов.

И последнее, не смотря на то, что в серверах это не актуально, но 2.5" диски производят при работе немного меньший шум по сравнению с 3.5" моделями.

В итоге, можно кратко сформулировать плюсы и минусы, а также сферы применения жестких дисков различных форм-факторов.

Преимущества жестких дисков в разных форм-факторах

    3.5" LFF - больше объём одного диска, меньше цена за гигабайт:
  • при одинаковой плотности записи, на пластину большего размера помещается больше информации
  • максимальная ёмкость одного HDD больше (в сегменте жёстких дисков низкого ценового диапазона)
  • дешевле стоимость в пересчете на гигабайт объёма диска
    2.5" SFF - больше ёмкости и производительности на единицу пространства, занимаемую сервером или системой хранения данных в стойке:
  • в 2 раза больше ёмкость хранения в ограниченном пространстве - меньшие габариты и, как следствие, большая плотность ёмкости на единицу объёма пространства (Гигабайт/см.куб) или на единицу размера сервера в стойке (Гигабайт/Unit)
  • выше производительность системы хранения в ограниченном пространстве - меньшие габариты и, как следствие, большая плотность ввода-вывода дисковой подсистемы на единицу объёма пространства (IOPS/см.куб) или на единицу размера сервера в стойке (IOPS/Unit)
  • в 2 раза меньшее энергопотребление (во всех режимах) и, как следствие, меньшее тепловыделение и затраты на охлаждение
  • , модульных и блейд-серверах
  • в системах с высокой производительностью дисковой подсистемы за счёт большого количества быстрых жёстких дисков -
  • в системах с большим количеством RAID-групп -
  • в системах с максимальной надёжностью всех компонентов -
  • в системах с низким или ограниченным энергопотреблением -

Далеко не все пользователи персонального компьютера приобретают устройство ради производительных видеоигр, рендеринга видео или обработки 3D моделей. Достаточно много людей, используют ПК исключительно для просмотра видео, хранения фотографий и серфинга в интернете.

Для таких пользователей, главным параметром в компьютере будет, объем внутренней памяти. Чем больше дискового пространства, тем больше данных можно хранить, что особенно актуально, если смотреть видео в 1080p разрешении и слушать музыку без сжатия. Таким образом, средний размер фильма может составлять около 20 гигабайт, а размер одного музыкального файла, не менее 15 мегабайт. Что уж говорить про видеоигры, которые могут достигать 60 гигабайт в неустановленном виде и более 100 в установленном.

Современный компьютер просто обязан иметь не мене одного терабайта памяти, иначе, человек постоянно будет испытывать неудобства связанные с нехваткой памяти. Давайте разберемся, как установить несколько жестких дисков в компьютер.

Какие параметры должна поддерживать материнская плата

Приобретать новую (МП) ради жесткого диска, конечно же, никто не будет, впрочем, если МП значительно устарела, то менять ее все же придется.

Раньше, жесткие диски подключались к МП с помощью, так называемого IDE разъема.

Отличить IDE разъем от современного SATA, довольно просто. Устаревший разъем, подключается с помощью шлейфа из множества проводов, в то время как к SATA разъему, подключаются 2 тоненьких провода, один для питания, а второй для передачи данных. Если в материнской плате нет SATA разъема, человеку придется заменить материнскую плату.

Приобретая материнскую плату, покупатель должен обратить внимание на наличие SATA 3 стандарта и количество SATA разъемов. Кроме того, человек должен обратить внимание, чтобы у блока питания было достаточно разъемов для подключения питания SATA компонентов.

Выбор жесткого диска

В зависимости от того, сколько на материнской плате имеется SATA разъемов, человек столько может приобрести жестких дисков. Существуют материнские платы и с 12ю разъемами для подключения жестких дисков, но для такого компьютера, придется приобретать соответствующий блок питания. Во-первых, у него должно быть достаточно разъемов питания, а во-вторых, у блока питания должно хватить мощности для работы стольких комплектующих.

Если материнская плата компьютера поддерживает только тип SATA 2, то жесткий диск SATA 3, подключенный к данному интерфейсу будет работать с несколько меньшей скоростью, ограниченной скоростью обмена данными SATA 2.

Выбирая объем памяти, желательно приобрести как можно более емкий накопитель особенно если МП ограничена 2 — 3 SATA разъемами. Впрочем, если покупатель не ограничен в средствах, он может приобрести жесткий диск максимальной емкости, имеющийся в продаже. Хотя, конечно же, лучше не хранить все данные на одном накопителе.

В качестве производителя, лучше всего приобретать те жесткие диски, разработкой которых занимаются известные фирмы, например Toshiba, WD и Seagate.

Работающий компьютер издает довольно ощутимый шум, источником которого являются и жесткий диск. Особенно сильно шумит ЖД во время чтения или записи. Естественно, чем больше жестких дисков, тем сильнее издаваемый компьютером шум. Меньше шумят жесткие диски с меньшей скоростью вращения 5400 — 5700 оборотов в минуту. К сожалению, сниженная скорость вращения, негативно влияет на скорость работы в целом. Кроме того, если компьютер собирается на заказ или самостоятельно, то следует выбрать качественный корпус с анти резонансными свойствами. Для того, чтобы полностью избавится от шума, необходимо приобретать SSD накопители, но их стоимость значительно выше, чем стоимость классических дисков при меньшей емкости.

Жесткий диск SSD объемом 250 Гб будет стоить как обыкновенный ЖД в 1 Тб, однако его скорость обмена данными в разы выше обыкновенных жестких дисков. В материале « » объясняется про единицы измерения информации.

Перед установкой нового комплектующего, необходимо выключить компьютер и снять обе крышки системного блока. Получить доступ к материнской плате, можно с левой стороны корпуса. В передней части корпуса располагаются несколько отсеков «карманов», в которые устанавливаются жесткие диски. Количество «карманов» зависит от форм-фактора корпуса. Стандартный корпус ATX форм-фактора в среднем имеет около четырех площадок для установки ЖД.

Помещенный в отсек жесткий диск, фиксируется болтами с обеих сторон системного блока. Обычно, болты идут в комплекте с жестким диском.

Надежно зафиксированный ЖД издает значительно меньше шума. Кроме того, жесткий диск имеет подвижный механизм, из-за чего, плохо закрепленная деталь, из-за постоянных колебаний, может повредиться.

После установки жесткого диска в корпус, его необходимо подключить к материнской плате и питанию. Оба разъемы похожи, но подключить питание в разъем для передачи данных попросту невозможно.

Таким образом, к жесткому диску подключается специальный SATA кабель, другой конец которого присоединяется к материнской плате.

Провода для питания ЖД, подключаются напрямую от блока питания.

После удачного подключения, компьютер включается в обычном режиме. Чаще всего, после включения, на экране появляется средство добавления нового устройства.

Если жесткий диск не определился системой, то необходимо войти в меню «Панель управления », далее «Система и безопасность » и «Администрирование », потом «Управление компьютером », затем «Управление дисками» и произвести форматирование нового тома.

После форматирования, следует кликнуть по не размеченному пространству правой клавишей мышки и выбрать пункт «Создать новый том ».

Таким образом, идеальным вариантом можно считать компьютер с 2 — 3 жесткими дисками, наименьший из которых будет отведен под операционную систему (системный диск).

Установленные в компьютер ЖД будут отображаться в «Моем компьютере» как локальные диски.

Поделиться.