• k8s存储卷


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    1、emptyDir存储卷

     2、hostPath存储卷

    3、nfs共享存储卷

    4、PVC 和 PV

    4.1 PV和PVC之间的相互作用遵循这个生命周期:

    4.2 PV的状态

    4.3 一个PV从创建到销毁的具体流程如下:

    静态PVC:

    动态PVC


    1、emptyDir存储卷

    当Pod被分配给节点时,首先创建emptyDir卷,并且只要该Pod在该节点上运行,该卷就会存在。正如卷的名字所述,它最初是空的。Pod 中的容器可以读取和写入emptyDir卷中的相同文件,尽管该卷可以挂载到每个容器中的相同或不同路径上。当出于任何原因从节点中删除 Pod 时,emptyDir中的数据将被永久删除。

    [root@master01 juan]# vim pod-emptydir.yaml
    1. apiVersion: v1
    2. kind: Pod
    3. metadata:
    4. name: pod-emptydir
    5. namespace: default
    6. labels:
    7. app: myapp
    8. tier: frontend
    9. spec:
    10. containers:
    11. - name: myapp
    12. image: ikubernetes/myapp:v1
    13. imagePullPolicy: IfNotPresent
    14. ports:
    15. - name: http
    16. containerPort: 80
    17. #定义容器挂载内容
    18. volumeMounts:
    19. #使用的存储卷名称,如果跟下面volume字段name值相同,则表示使用volume的这个存储卷
    20. - name: html
    21. #挂载至容器中哪个目录
    22. mountPath: /usr/share/nginx/html/
    23. - name: busybox
    24. image: busybox:latest
    25. imagePullPolicy: IfNotPresent
    26. volumeMounts:
    27. - name: html
    28. #在容器内定义挂载存储名称和挂载路径
    29. mountPath: /data/
    30. command: ['/bin/sh','-c','while true;do echo $(date) >> /data/index.html;sleep 2;done']
    31. #定义存储卷
    32. volumes:
    33. #定义存储卷名称
    34. - name: html
    35. #定义存储卷类型
    36. emptyDir: {}
    1. [root@master01 juan]# kubectl apply -f pod-emptydir.yaml
    2. pod/pod-emptydir created
    3. [root@master01 juan]# kubectl get pods -owide
    4. NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
    5. myapp2 1/1 Running 0 3d13h 10.244.2.121 node02
    6. myapp20 1/1 Running 0 3d13h 10.244.2.120 node02
    7. pod-emptydir 2/2 Running 0 65s 10.244.1.122 node01

     2、hostPath存储卷

    hostPath卷将 node 节点的文件系统中的文件或目录挂载到集群中。
    hostPath可以实现持久存储,但是在node节点故障时,也会导致数据的丢失。

    1. 在 node01 节点上创建挂载目录
    2. mkdir -p /data/pod/volume1
    3. echo 'node01.yyy.com' > /data/pod/volume1/index.html
    1. 在 node02 节点上创建挂载目录
    2. mkdir -p /data/pod/volume1
    3. echo 'node02.yyy.com' > /data/pod/volume1/index.html
    1. 创建 Pod 资源
    2. vim pod-hostpath.yaml
    3. apiVersion: v1
    4. kind: Pod
    5. metadata:
    6. name: pod-hostpath
    7. namespace: default
    8. spec:
    9. containers:
    10. - name: myapp
    11. image: ikubernetes/myapp:v1
    12. volumeMounts:
    13. - name: html
    14. mountPath: /usr/share/nginx/html
    15. readOnly: false
    16. volumes:
    17. - name: html
    18. hostPath:
    19. path: /data/pod/volume1
    20. type: DirectoryOrCreate
    kubectl apply -f pod-hostpath.yaml
    1. 访问测试
    2. [root@master01 juan]# kubectl get pods -o wide
    3. NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
    4. myapp2 1/1 Running 0 3d14h 10.244.2.121 node02
    5. myapp20 1/1 Running 0 3d14h 10.244.2.120 node02
    6. pod-emptydir 2/2 Running 0 59m 10.244.1.122 node01
    7. pod-hostpath2 1/1 Running 0 10s 10.244.1.124 node01
    8. [root@master01 juan]# curl 10.244.1.124
    9. node01.yyy.com
    1. 删除pod,再重建,验证是否依旧可以访问原来的内容
    2. kubectl delete -f pod-hostpath.yaml
    3. kubectl apply -f pod-hostpath.yaml
    1. [root@master01 juan]# kubectl get pods -o wide
    2. NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
    3. myapp2 1/1 Running 0 3d14h 10.244.2.121 node02
    4. myapp20 1/1 Running 0 3d14h 10.244.2.120 node02
    5. pod-emptydir 2/2 Running 0 58m 10.244.1.122 node01
    6. pod-hostpath2 1/1 Running 0 77s 10.244.2.122 node02
    7. [root@master01 juan]# curl 10.244.2.122
    8. node02.yyy.com

    3、nfs共享存储卷

    在stor节点操作

    1. 在stor01节点上安装nfs,并配置nfs服务
    2. mkdir /data/volumes -p
    3. chmod 777 /data/volumes

    [root@localhost opt]# vim /etc/exports

    1. [root@localhost opt]# systemctl start rpcbind
    2. [root@localhost opt]# systemctl start nfs
    1. [root@localhost opt]# showmount -e
    2. Export list for localhost.localdomain:
    3. /data/volumes 192.168.11.0/24

    master节点操作

    [root@master01 juan]# vim pod-nfs-vol.yaml
    1. apiVersion: v1
    2. kind: Pod
    3. metadata:
    4. name: pod-vol-nfs
    5. namespace: default
    6. spec:
    7. containers:
    8. - name: myapp
    9. image: ikubernetes/myapp:v1
    10. volumeMounts:
    11. - name: html
    12. mountPath: /usr/share/nginx/html
    13. volumes:
    14. - name: html
    15. nfs:
    16. path: /data/volumes
    17. server: 192.168.11.10(stor节点的IP)
    1. [root@master01 juan]# kubectl apply -f pod-nfs-vol.yaml
    2. pod/pod-vol-nfs created
    1. [root@master01 juan]# kubectl get pods -o wide
    2. NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
    3. myapp2 1/1 Running 0 3d16h 10.244.2.121 node02
    4. myapp20 1/1 Running 0 3d16h 10.244.2.120 node02
    5. pod-emptydir 2/2 Running 0 3h3m 10.244.1.122 node01
    6. pod-hostpath2 1/1 Running 0 124m 10.244.1.124 node01
    7. pod-vol-nfs 1/1 Running 0 2s 10.244.2.123 node02

     

    4、PVC 和 PV

    PV 全称叫做 Persistent Volume,持久化存储卷。它是用来描述或者说用来定义一个存储卷的,这个通常都是由运维工程师来定义。

    PVC 的全称是 Persistent Volume Claim,是持久化存储的请求。它是用来描述希望使用什么样的或者说是满足什么条件的 PV 存储。

    PVC 的使用逻辑:在 Pod 中定义一个存储卷(该存储卷类型为 PVC),定义的时候直接指定大小,PVC 必须与对应的 PV 建立关系,PVC 会根据配置的定义去 PV 申请,而 PV 是由存储空间创建出来的。PV 和 PVC 是 Kubernetes 抽象出来的一种存储资源。

    上面介绍的PV和PVC模式是需要运维人员先创建好PV,然后开发人员定义好PVC进行一对一的Bond,但是如果PVC请求成千上万,那么就需要创建成千上万的PV,对于运维人员来说维护成本很高,Kubernetes提供一种自动创建PV的机制,叫StorageClass,它的作用就是创建PV的模板。

    创建 StorageClass 需要定义 PV 的属性,比如存储类型、大小等;另外创建这种 PV 需要用到的存储插件,比如 Ceph 等。 有了这两部分信息,Kubernetes 就能够根据用户提交的 PVC,找到对应的 StorageClass,然后 Kubernetes 就会调用 StorageClass 声明的存储插件,自动创建需要的 PV 并进行绑定。

    PV是集群中的资源。 PVC是对这些资源的请求,也是对资源的索引检查。 

    4.1 PV和PVC之间的相互作用遵循这个生命周期


    Provisioning(配置)---> Binding(绑定)---> Using(使用)---> Releasing(释放) ---> Recycling(回收)

    ●Provisioning,即 PV 的创建,可以直接创建 PV(静态方式),也可以使用 StorageClass 动态创建
    ●Binding,将 PV 分配给 PVC
    ●Using,Pod 通过 PVC 使用该 Volume,并可以通过准入控制StorageProtection(1.9及以前版本为PVCProtection) 阻止删除正在使用的 PVC
    ●Releasing,Pod 释放 Volume 并删除 PVC
    ●Reclaiming,回收 PV,可以保留 PV 以便下次使用,也可以直接从云存储中删除

    4.2 PV的状态

    根据这 5 个阶段,PV 的状态有以下 4 种:
    ●Available(可用):表示可用状态,还未被任何 PVC 绑定
    ●Bound(已绑定):表示 PV 已经绑定到 PVC
    ●Released(已释放):表示 PVC 被删掉,但是资源尚未被集群回收
    ●Failed(失败):表示该 PV 的自动回收失败

    4.3 一个PV从创建到销毁的具体流程如下:


    1、一个PV创建完后状态会变成Available,等待被PVC绑定。
    2、一旦被PVC邦定,PV的状态会变成Bound,就可以被定义了相应PVC的Pod使用。
    3、Pod使用完后会释放PV,PV的状态变成Released。
    4、变成Released的PV会根据定义的回收策略做相应的回收工作。有三种回收策略,Retain、Delete和Recycle。Retain就是保留现场,K8S集群什么也不做,等待用户手动去处理PV里的数据,处理完后,再手动删除PV。Delete策略,K8S会自动删除该PV及里面的数据。Recycle方式,K8S会将PV里的数据删除,然后把PV的状态变成Available,又可以被新的PVC绑定使用。

    静态PVC:

    stor01节点:

    1. [root@localhost volumes]# mkdir v{1,2,3,4,5}
    2. [root@localhost volumes]# ls
    3. index.html v1 v2 v3 v4 v5
    [root@localhost volumes]# exportfs -arv
    

    [root@localhost volumes]# showmount -e

     查看node01或者node02或者master节点中的/etc/hosts地址映射文件是否添加了stor01节点的地址映射ip!!!

    [root@master01 juan]# vim pv-demo.yaml
    1. apiVersion: v1
    2. kind: PersistentVolume
    3. metadata:
    4. name: pv001
    5. labels:
    6. name: pv001
    7. spec:
    8. nfs:
    9. path: /data/volumes/v1
    10. server: stor01
    11. accessModes: ["ReadWriteMany","ReadWriteOnce"]
    12. capacity:
    13. storage: 1Gi
    14. ---
    15. apiVersion: v1
    16. kind: PersistentVolume
    17. metadata:
    18. name: pv002
    19. labels:
    20. name: pv002
    21. spec:
    22. nfs:
    23. path: /data/volumes/v2
    24. server: stor01
    25. accessModes: ["ReadWriteOnce"]
    26. capacity:
    27. storage: 2Gi
    28. ---
    29. apiVersion: v1
    30. kind: PersistentVolume
    31. metadata:
    32. name: pv003
    33. labels:
    34. name: pv003
    35. spec:
    36. nfs:
    37. path: /data/volumes/v3
    38. server: stor01
    39. accessModes: ["ReadWriteMany","ReadWriteOnce"]
    40. capacity:
    41. storage: 2Gi
    42. ---
    43. apiVersion: v1
    44. kind: PersistentVolume
    45. metadata:
    46. name: pv004
    47. labels:
    48. name: pv004
    49. spec:
    50. nfs:
    51. path: /data/volumes/v4
    52. server: stor01
    53. accessModes: ["ReadWriteMany","ReadWriteOnce"]
    54. capacity:
    55. storage: 4Gi
    56. ---
    57. apiVersion: v1
    58. kind: PersistentVolume
    59. metadata:
    60. name: pv005
    61. labels:
    62. name: pv005
    63. spec:
    64. nfs:
    65. path: /data/volumes/v5
    66. server: stor01
    67. accessModes: ["ReadWriteMany","ReadWriteOnce"]
    68. capacity:
    69. storage: 5Gi
    1. [root@master01 juan]# kubectl apply -f pv-demo.yaml
    2. persistentvolume/pv001 created
    3. persistentvolume/pv002 created
    4. persistentvolume/pv003 created
    5. persistentvolume/pv004 created
    6. persistentvolume/pv005 created
    1. [root@master01 juan]# kubectl get pv
    2. NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE
    3. pv001 1Gi RWO,RWX Retain Available 7s
    4. pv002 2Gi RWO Retain Available 7s
    5. pv003 2Gi RWO,RWX Retain Available 7s
    6. pv004 4Gi RWO,RWX Retain Available 6s
    7. pv005 5Gi RWO,RWX Retain Available 6s
    [root@master01 juan]# vim pod-vol-pvc.yaml
    
    1. [root@master01 juan]# kubectl apply -f pod-vol-pvc.yaml
    2. persistentvolumeclaim/mypvc created
    1. [root@master01 juan]# kubectl get pv
    2. NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE
    3. pv001 1Gi RWO,RWX Retain Available 89s
    4. pv002 2Gi RWO Retain Available 89s
    5. pv003 2Gi RWO,RWX Retain Bound default/mypvc 89s
    6. pv004 4Gi RWO,RWX Retain Available 88s
    7. pv005 5Gi RWO,RWX Retain Available 88s
    1. [root@master01 juan]# kubectl get pvc
    2. NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE
    3. mypvc Bound pv003 2Gi RWO,RWX 22s
    1. [root@localhost volumes]# hostnamectl set-hostname stor01
    2. [root@localhost volumes]# cd /data/volumes/v3/
    3. [root@localhost v3]# echo "welcome to use pv3" > index.html
    4. [root@localhost v3]# ls
    5. index.html
    6. [root@localhost v3]# pwd
    7. /data/volumes/v3
    1. #这里最后一行发现容器没有启动成功,发现原因是有一个node节点的/etc/hosts地址映射文件中没有添加stor01的IP,添加即可。
    2. master、node01、node02节点都要添加!!!!
    3. [root@master01 juan]# kubectl get pods -o wide
    4. NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
    5. myapp2 1/1 Running 0 3d16h 10.244.2.121 node02
    6. myapp20 1/1 Running 0 3d16h 10.244.2.120 node02
    7. pod-emptydir 2/2 Running 0 3h23m 10.244.1.122 node01
    8. pod-hostpath2 1/1 Running 0 144m 10.244.1.124 node01
    9. pod-vol-nfs 1/1 Running 0 20m 10.244.2.123 node02
    10. pod-vol-pvc 0/1 ContainerCreating 0 48s node01
    1. #添加上/etc/hosts里的地址映射IP后,成功!!!
    2. [root@master01 juan]# kubectl get pods -o wide
    3. NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
    4. myapp2 1/1 Running 0 3d16h 10.244.2.121 node02
    5. myapp20 1/1 Running 0 3d16h 10.244.2.120 node02
    6. pod-emptydir 2/2 Running 0 3h30m 10.244.1.122 node01
    7. pod-hostpath2 1/1 Running 0 151m 10.244.1.124 node01
    8. pod-vol-nfs 1/1 Running 0 27m 10.244.2.123 node02
    9. pod-vol-pvc 1/1 Running 0 8m5s 10.244.1.125 node01
    1. [root@master01 juan]# curl 10.244.1.125
    2. welcome to use pv3
    3. [root@master01 juan]# curl 10.244.1.125
    4. welcome to use pv3
    5. [root@master01 juan]# curl 10.244.1.125
    6. welcome to use pv3

    动态PVC

    搭建 StorageClass + NFS,实现 NFS 的动态 PV 创建

    Kubernetes 本身支持的动态 PV 创建不包括 NFS,所以需要使用外部存储卷插件分配PV。详见:https://kubernetes.io/zh/docs/concepts/storage/storage-classes/

    卷插件称为 Provisioner(存储分配器),NFS 使用的是 nfs-client,这个外部卷插件会使用已经配置好的 NFS 服务器自动创建 PV。
    Provisioner:用于指定 Volume 插件的类型,包括内置插件(如 kubernetes.io/aws-ebs)和外部插件(如 external-storage 提供的 ceph.com/cephfs)。

    1、在stor01节点上安装nfs,并配置nfs服务

    1. mkdir /data/volumes
    2. chmod 777 /data/volumes
    vim /etc/exports

    systemctl restart nfs

    2、在master节点创建 Service Account,用来管理 NFS Provisioner 在 k8s 集群中运行的权限,设置 nfs-client 对 PV,PVC,StorageClass 等的规则

    vim nfs-client-rbac.yaml
    1. #创建 Service Account 账户,用来管理 NFS Provisioner 在 k8s 集群中运行的权限
    2. apiVersion: v1
    3. kind: ServiceAccount
    4. metadata:
    5. name: nfs-client-provisioner
    6. ---
    7. #创建集群角色
    8. apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
    9. kind: ClusterRole
    10. metadata:
    11. name: nfs-client-provisioner-clusterrole
    12. rules:
    13. - apiGroups: [""]
    14. resources: ["persistentvolumes"]
    15. verbs: ["get", "list", "watch", "create", "delete"]
    16. - apiGroups: [""]
    17. resources: ["persistentvolumeclaims"]
    18. verbs: ["get", "list", "watch", "update"]
    19. - apiGroups: ["storage.k8s.io"]
    20. resources: ["storageclasses"]
    21. verbs: ["get", "list", "watch"]
    22. - apiGroups: [""]
    23. resources: ["events"]
    24. verbs: ["list", "watch", "create", "update", "patch"]
    25. - apiGroups: [""]
    26. resources: ["endpoints"]
    27. verbs: ["create", "delete", "get", "list", "watch", "patch", "update"]
    28. ---
    29. #集群角色绑定
    30. apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
    31. kind: ClusterRoleBinding
    32. metadata:
    33. name: nfs-client-provisioner-clusterrolebinding
    34. subjects:
    35. - kind: ServiceAccount
    36. name: nfs-client-provisioner
    37. namespace: default
    38. roleRef:
    39. kind: ClusterRole
    40. name: nfs-client-provisioner-clusterrole
    41. apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    kubectl apply -f nfs-client-rbac.yaml

    3、使用 Deployment 来创建 NFS Provisioner

    NFS Provisione(即 nfs-client),有两个功能:一个是在 NFS 共享目录下创建挂载点(volume),另一个则是将 PV 与 NFS 的挂载点建立关联。

    #由于 1.20 版本启用了 selfLink,所以 k8s 1.20+ 版本通过 nfs provisioner 动态生成pv会报错,解决方法如下:

    vim /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml
    1. spec:
    2. containers:
    3. - command:
    4. - kube-apiserver
    5. - --feature-gates=RemoveSelfLink=false #添加这一行
    6. - --advertise-address=192.168.80.20
    7. ......
    1. kubectl apply -f /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml
    2. kubectl delete pods kube-apiserver -n kube-system
    3. kubectl get pods -n kube-system | grep apiserver

    #创建 NFS Provisioner

    vim nfs-client-provisioner.yaml
    1. kind: Deployment
    2. apiVersion: apps/v1
    3. metadata:
    4. name: nfs-client-provisioner
    5. spec:
    6. replicas: 1
    7. selector:
    8. matchLabels:
    9. app: nfs-client-provisioner
    10. strategy:
    11. type: Recreate
    12. template:
    13. metadata:
    14. labels:
    15. app: nfs-client-provisioner
    16. spec:
    17. serviceAccountName: nfs-client-provisioner #指定Service Account账户
    18. containers:
    19. - name: nfs-client-provisioner
    20. image: quay.io/external_storage/nfs-client-provisioner:latest
    21. imagePullPolicy: IfNotPresent
    22. volumeMounts:
    23. - name: nfs-client-root
    24. mountPath: /persistentvolumes
    25. env:
    26. - name: PROVISIONER_NAME
    27. value: nfs-storage #配置provisioner的Name,确保该名称与StorageClass资源中的provisioner名称保持一致
    28. - name: NFS_SERVER
    29. value: stor01 #配置绑定的nfs服务器
    30. - name: NFS_PATH
    31. value: /opt/k8s #配置绑定的nfs服务器目录
    32. volumes: #申明nfs数据卷
    33. - name: nfs-client-root
    34. nfs:
    35. server: stor01
    36. path: /opt/k8s
    kubectl apply -f nfs-client-provisioner.yaml

    上传nfs-client-provisioner.tar安装包到node01、node02节点中

    并使用

    1. docker load -i > nfs-client-provisioner.tar
    2. docker images

    4、创建 StorageClass,负责建立 PVC 并调用 NFS provisioner 进行预定的工作,并让 PV 与 PVC 建立关联

    vim nfs-client-storageclass.yaml
    1. apiVersion: storage.k8s.io/v1
    2. kind: StorageClass
    3. metadata:
    4. name: nfs-client-storageclass
    5. provisioner: nfs-storage #这里的名称要和provisioner配置文件中的环境变量PROVISIONER_NAME保持一致
    6. parameters:
    7. archiveOnDelete: "false" #false表示在删除PVC时不会对数据进行存档,即删除数据
    kubectl apply -f nfs-client-storageclass.yaml
    1. [root@master01 dongtaipvc]# kubectl get storageclass
    2. NAME PROVISIONER RECLAIMPOLICY VOLUMEBINDINGMODE ALLOWVOLUMEEXPANSION AGE
    3. nfs-client-storageclass nfs-storage Delete Immediate false 84m

    5、创建 PVC 和 Pod 测试

    vim test-pvc-pod.yaml
    1. apiVersion: v1
    2. kind: PersistentVolumeClaim
    3. metadata:
    4. name: test-nfs-pvc
    5. spec:
    6. accessModes:
    7. - ReadWriteMany
    8. storageClassName: nfs-client-storageclass #关联StorageClass对象
    9. resources:
    10. requests:
    11. storage: 1Gi
    12. ---
    13. apiVersion: v1
    14. kind: Pod
    15. metadata:
    16. name: test-storageclass-pod
    17. spec:
    18. containers:
    19. - name: busybox
    20. image: busybox:latest
    21. imagePullPolicy: IfNotPresent
    22. command:
    23. - "/bin/sh"
    24. - "-c"
    25. args:
    26. - "sleep 3600"
    27. volumeMounts:
    28. - name: nfs-pvc
    29. mountPath: /mnt
    30. restartPolicy: Never
    31. volumes:
    32. - name: nfs-pvc
    33. persistentVolumeClaim:
    34. claimName: test-nfs-pvc #与PVC名称保持一致
    kubectl apply -f test-pvc-pod.yaml

    PVC 通过 StorageClass 自动申请到空间

    查看 NFS 服务器上是否生成对应的目录,自动创建的 PV 会以 ${namespace}-${pvcName}-${pvName} 的目录格式放到 NFS 服务器上 

    进入 Pod 在挂载目录 /mnt 下写一个文件,然后查看 NFS 服务器上是否存在该文件

     发现 NFS 服务器上存在,说明验证成功

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/m0_72359405/article/details/134243873