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k8s ------存储卷(PV、PVC)_pvc存储卷

pvc存储卷

目录

一:为什么需要存储卷?

二:emptyDir存储卷 

​三:hostPath存储卷 

四:nfs共享存储卷 

 五:PVC 和 PV

1、PVC 和 PV介绍

2、PV和PVC之间的相互作用遵循的生命周期

3、PV 的4 种状态

4、一个PV从创建到销毁的具体流程

六:静态创建pv和pvc资源由pod运用过程

​1、配置nfs存储

​2、定义PV

​3、定义PVC

4、测试访问

七、StorageClass + nfs-client-provisioner搭建动态创建pv

1、创建共享目录

2、创建 Service Account

 3、使用 Deployment 来创建 NFS Provisioner

 4、创建 StorageClass

 5、创建 PVC 和 Pod 测试


一:为什么需要存储卷?

容器磁盘上的文件的生命周期是短暂的,这就使得在容器中运行重要应用时会出现一些问题。首先,当容器崩溃时,kubelet 会重启它,但是容器中的文件将丢失——容器以干净的状态(镜像最初的状态)重新启动。其次,在Pod中同时运行多个容器时,这些容器之间通常需要共享文件。Kubernetes 中的Volume抽象就很好的解决了这些问题。Pod中的容器通过Pause容器共享Volume。

二: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。

emptyDir可实现Pod中的容器之间共享目录数据,但是emptyDir卷不能持久化数据,会随着Pod生命周期结束而一起删除。

  1. mkdir /opt/volumes
  2. cd /opt/volumes
  3. vim pod-emptydir.yaml 
  4. apiVersion: v1
  5. kind: Pod
  6. metadata:
  7.   name: pod-emptydir
  8.   namespace: default
  9.   labels:
  10.     app: myapp
  11.     tier: frontend
  12. spec:
  13.   containers:
  14.   - name: myapp
  15.     image: ikubernetes/myapp:v1
  16.     imagePullPolicy: IfNotPresent
  17.     ports:
  18.     - name: http
  19.       containerPort: 80
  20.     #定义容器挂载内容
  21.     volumeMounts:
  22.     #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
  23.     - name: html
  24.       #挂载至容器中哪个目录
  25.       mountPath: /usr/share/nginx/html/
  26.   - name: busybox
  27.     image: busybox:latest
  28.     imagePullPolicy: IfNotPresent
  29.     volumeMounts:
  30.     - name: html
  31.       #在容器内定义挂载存储名称和挂载路径
  32.       mountPath: /data/
  33.     command: ['/bin/sh','-c','while true;do echo $(date) >> /data/index.html;sleep 2;done']
  34.   #定义存储卷
  35.   volumes:
  36.   #定义存储卷名称  
  37.   - name: html
  38.     #定义存储卷类型
  39.     emptyDir: {}
  40.     
  41.     
  42. kubectl apply -f pod-emptydir.yaml
  43. kubectl get pods -o wide
  44. NAME           READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE     NOMINATED NODE   READINESS GATES
  45. pod-emptydir   2/2     Running   0          36s   10.244.2.19   node02   <none>           <none>
  46. //在上面定义了2个容器,其中一个容器是输入日期到index.html中,然后验证访问nginx的html是否可以获取日期。以验证两个容器之间挂载的emptyDir实现共享。
  47. curl 10.244.2.19
  48. Thu May 27 18:17:11 UTC 2021
  49. Thu May 27 18:17:13 UTC 2021
  50. Thu May 27 18:17:15 UTC 2021
  51. Thu May 27 18:17:17 UTC 2021
  52. Thu May 27 18:17:19 UTC 2021
  53. Thu May 27 18:17:21 UTC 2021
  54. Thu May 27 18:17:23 UTC 2021


三: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。

把Node节点上的目录/文件挂载到容器中,可实现持久化数据存储。但是存储空间会受到Node节点的单机限制,Node节点故障数据就会丢失,且Pod不能实现跨节点共享数据

  1. //在 node01 节点上创建挂载目录
  2. mkdir -p /data/pod/volume1
  3. echo 'node01.kgc.com' > /data/pod/volume1/index.html
  4. //在 node02 节点上创建挂载目录
  5. mkdir -p /data/pod/volume1
  6. echo 'node02.kgc.com' > /data/pod/volume1/index.html
  7. //创建 Pod 资源
  8. vim pod-hostpath.yaml
  9. apiVersion: v1
  10. kind: Pod
  11. metadata:
  12.   name: pod-hostpath
  13.   namespace: default
  14. spec:
  15.   containers:
  16.   - name: myapp
  17.     image: ikubernetes/myapp:v1
  18.     #定义容器挂载内容
  19.     volumeMounts:
  20.     #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
  21.     - name: html
  22.       #挂载至容器中哪个目录
  23.       mountPath: /usr/share/nginx/html
  24.       #读写挂载方式,默认为读写模式false
  25.       readOnly: false
  26.   #volumes字段定义了paues容器关联的宿主机或分布式文件系统存储卷
  27.   volumes:
  28.     #存储卷名称
  29.     - name: html
  30.       #路径,为宿主机存储路径
  31.       hostPath:
  32.         #在宿主机上目录的路径
  33.         path: /data/pod/volume1
  34.         #定义类型,这表示如果宿主机没有此目录则会自动创建
  35.         type: DirectoryOrCreate
  36. kubectl apply -f pod-hostpath.yaml
  37. //访问测试
  38. kubectl get pods -o wide
  39. NAME           READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE     NOMINATED NODE   READINESS GATES
  40. pod-hostpath   2/2     Running   0          37s   10.244.2.35   node02   <none>           <none>
  41. curl 10.244.2.35
  42. node02.kgc.com
  43. //删除pod,再重建,验证是否依旧可以访问原来的内容
  44. kubectl delete -f pod-hostpath.yaml  
  45. kubectl apply -f pod-hostpath.yaml 
  46. kubectl get pods -o wide
  47. NAME           READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE     NOMINATED NODE   READINESS GATES
  48. pod-hostpath   2/2     Running   0          36s   10.244.2.37   node02   <none>           <none>
  49. curl  10.244.2.37 
  50. node02.kgc.com

 

四:nfs共享存储卷 

  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
  4. vim /etc/exports
  5. /data/volumes 192.168.80.0/24(rw,no_root_squash)
  6. systemctl start rpcbind
  7. systemctl start nfs
  8. showmount -e
  9. Export list for stor01:
  10. /data/volumes 192.168.80.0/24
  11. //master节点操作
  12. vim pod-nfs-vol.yaml
  13. apiVersion: v1
  14. kind: Pod
  15. metadata:
  16.   name: pod-vol-nfs
  17.   namespace: default
  18. spec:
  19.   containers:
  20.   - name: myapp
  21.     image: ikubernetes/myapp:v1
  22.     volumeMounts:
  23.     - name: html
  24.       mountPath: /usr/share/nginx/html
  25.   volumes:
  26.     - name: html
  27.       nfs:
  28.         path: /data/volumes
  29.         server: stor01
  30. kubectl apply -f pod-nfs-vol.yaml
  31. kubectl get pods -o wide
  32. NAME                     READY     STATUS    RESTARTS   AGE       IP            NODE
  33. pod-vol-nfs              1/1       Running   0          21s       10.244.2.38   node02
  34. //在nfs服务器上创建index.html
  35. cd /data/volumes
  36. vim index.html
  37. <h1> nfs stor01</h1>
  38. //master节点操作
  39. curl 10.244.2.38
  40. <h1> nfs stor01</h1>
  41. kubectl delete -f pod-nfs-vol.yaml   #删除nfs相关pod,再重新创建,可以得到数据的持久化存储
  42. kubectl apply -f pod-nfs-vol.yaml

 

 五:PVC 和 PV

1、PVC 和 PV介绍

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。

一个PV可以个一个或多个POD使用,PV是k8s集群里专用的存储资源,是逻辑划分存储设备空间的资源对象。存储资源要提供存储空间给存储资源使用,不能凭空出现。真正提供存储空间的是存储设备,如硬盘挂载的目录,nfs共享的目录,ceph分布式存储等。
我们作为K8S集群管理员,可以在K8S集群中创建PV,再从存储设备划分存储空间给PV
然后我的POD想引用哪个PV,得先定义一个PVC,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,比如多大存储空间,是专用,是一对一,还是一对多,POD会根据PVC去找符合条件的PV进行绑定,最后给POD挂载使用。
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。 

2、PV和PVC之间的相互作用遵循的生命周期

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

3、PV 的4 种状态

●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、一个PV从创建到销毁的具体流程

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。

  1. kubectl explain pv    #查看pv的定义方式
  2. FIELDS:
  3.     apiVersion: v1
  4.     kind: PersistentVolume
  5.     metadata:    #由于 PV 是集群级别的资源,即 PV 可以跨 namespace 使用,所以 PV 的 metadata 中不用配置 namespace
  6.       name: 
  7.     spec
  8.     
  9. kubectl explain pv.spec    #查看pv定义的规格
  10. spec:
  11.   nfs:(定义存储类型)
  12.     path:(定义挂载卷路径)
  13.     server:(定义服务器名称)
  14.   accessModes:(定义访问模型,有以下三种访问模型,以列表的方式存在,也就是说可以定义多个访问模式)
  15.     - ReadWriteOnce          #(RWO)卷可以被一个节点以读写方式挂载。 ReadWriteOnce 访问模式也允许运行在同一节点上的多个 Pod 访问卷。
  16.     - ReadOnlyMany           #(ROX)卷可以被多个节点以只读方式挂载。
  17.     - ReadWriteMany          #(RWX)卷可以被多个节点以读写方式挂载。
  18. #nfs 支持全部三种;iSCSI 不支持 ReadWriteMany(iSCSI 就是在 IP 网络上运行 SCSI 协议的一种网络存储技术);HostPath 不支持 ReadOnlyMany 和 ReadWriteMany。
  19.   capacity:(定义存储能力,一般用于设置存储空间)
  20.     storage: 2Gi (指定大小)
  21.   storageClassName: (自定义存储类名称,此配置用于绑定具有相同类别的PVC和PV)
  22.   persistentVolumeReclaimPolicy: Retain    #回收策略(Retain/Delete/Recycle)
  23. #Retain(保留):当用户删除与之绑定的PVC时候,这个PV被标记为released(PVC与PV解绑但还没有执行回收策略)且之前的数据依然保存在该PV上,但是该PV不可用,需要手动来处理这些数据并删除该PV。
  24. #Delete(删除):删除与PV相连的后端存储资源。对于动态配置的PV来说,默认回收策略为Delete。表示当用户删除对应的PVC时,动态配置的volume将被自动删除。(只有 AWS EBS, GCE PD, Azure Disk 和 Cinder 支持)
  25. #Recycle(回收):如果用户删除PVC,则删除卷上的数据,卷不会删除。(只有 NFS 和 HostPath 支持)
  26. kubectl explain pvc   #查看PVC的定义方式
  27. KIND:     PersistentVolumeClaim
  28. VERSION:  v1
  29. FIELDS:
  30.    apiVersion    <string>
  31.    kind    <string>  
  32.    metadata    <Object>
  33.    spec    <Object>
  34. #PV和PVC中的spec关键字段要匹配,比如存储(storage)大小、访问模式(accessModes)、存储类名称(storageClassName)
  35. kubectl explain pvc.spec
  36. spec:
  37.   accessModes: (定义访问模式,必须是PV的访问模式的子集)
  38.   resources:
  39.     requests:
  40.       storage: (定义申请资源的大小)
  41.   storageClassName: (定义存储类名称,此配置用于绑定具有相同类别的PVC和PV)

六:静态创建pv和pvc资源由pod运用过程


1、配置nfs存储

  1. mkdir v{1,2,3,4,5}
  2. vim /etc/exports
  3. /data/volumes/v1 192.168.231.0/24(rw,no_root_squash)
  4. /data/volumes/v2 192.168.231.0/24(rw,no_root_squash)
  5. /data/volumes/v3 192.168.231.0/24(rw,no_root_squash)
  6. /data/volumes/v4 192.168.231.0/24(rw,no_root_squash)
  7. /data/volumes/v5 192.168.231.0/24(rw,no_root_squash)
  8. exportfs -arv
  9. showmount -e


2、定义PV

  1. //这里定义5个PV,并且定义挂载的路径以及访问模式,还有PV划分的大小。
  2. vim pv-demo.yaml
  3. apiVersion: v1
  4. kind: PersistentVolume
  5. metadata:
  6.   name: pv001
  7.   labels:
  8.     name: pv001
  9. spec:
  10.   nfs:
  11.     path: /data/volumes/v1
  12.     server: stor01
  13.   accessModes: ["ReadWriteMany","ReadWriteOnce"]
  14.   capacity:
  15.     storage: 1Gi
  16. ---
  17. apiVersion: v1
  18. kind: PersistentVolume
  19. metadata:
  20.   name: pv002
  21.   labels:
  22.     name: pv002
  23. spec:
  24.   nfs:
  25.     path: /data/volumes/v2
  26.     server: stor01
  27.   accessModes: ["ReadWriteOnce"]
  28.   capacity:
  29.     storage: 2Gi
  30. ---
  31. apiVersion: v1
  32. kind: PersistentVolume
  33. metadata:
  34.   name: pv003
  35.   labels:
  36.     name: pv003
  37. spec:
  38.   nfs:
  39.     path: /data/volumes/v3
  40.     server: stor01
  41.   accessModes: ["ReadWriteMany","ReadWriteOnce"]
  42.   capacity:
  43.     storage: 2Gi
  44. ---
  45. apiVersion: v1
  46. kind: PersistentVolume
  47. metadata:
  48.   name: pv004
  49.   labels:
  50.     name: pv004
  51. spec:
  52.   nfs:
  53.     path: /data/volumes/v4
  54.     server: stor01
  55.   accessModes: ["ReadWriteMany","ReadWriteOnce"]
  56.   capacity:
  57.     storage: 4Gi
  58. ---
  59. apiVersion: v1
  60. kind: PersistentVolume
  61. metadata:
  62.   name: pv005
  63.   labels:
  64.     name: pv005
  65. spec:
  66.   nfs:
  67.     path: /data/volumes/v5
  68.     server: stor01
  69.   accessModes: ["ReadWriteMany","ReadWriteOnce"]
  70.   capacity:
  71.     storage: 5Gi
  72.  
  73. kubectl apply -f pv-demo.yaml
  74. kubectl get pv
  75. NAME      CAPACITY   ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS      CLAIM     STORAGECLASS   REASON    AGE
  76. pv001     1Gi        RWO,RWX        Retain           Available                                      7s
  77. pv002     2Gi        RWO            Retain           Available                                      7s
  78. pv003     2Gi        RWO,RWX        Retain           Available                                      7s
  79. pv004     4Gi        RWO,RWX        Retain           Available                                      7s
  80. pv005     5Gi        RWO,RWX        Retain           Available                                       7s


3、定义PVC

  1. //这里定义了pvc的访问模式为多路读写,该访问模式必须在前面pv定义的访问模式之中。定义PVC申请的大小为2Gi,此时PVC会自动去匹配多路读写且大小为2Gi的PV,匹配成功获取PVC的状态即为Bound
  2. vim pod-vol-pvc.yaml
  3. apiVersion: v1
  4. kind: PersistentVolumeClaim
  5. metadata:
  6.   name: mypvc
  7.   namespace: default
  8. spec:
  9.   accessModes: ["ReadWriteMany"]
  10.   resources:
  11.     requests:
  12.       storage: 2Gi
  13. ---
  14. apiVersion: v1
  15. kind: Pod
  16. metadata:
  17.   name: pod-vol-pvc
  18.   namespace: default
  19. spec:
  20.   containers:
  21.   - name: myapp
  22.     image: ikubernetes/myapp:v1
  23.     volumeMounts:
  24.     - name: html
  25.       mountPath: /usr/share/nginx/html
  26.   volumes:
  27.     - name: html
  28.       persistentVolumeClaim:
  29.         claimName: mypvc
  30.  
  31. kubectl apply -f pod-vol-pvc.yaml
  32. kubectl get pv
  33. NAME      CAPACITY   ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS      CLAIM           STORAGECLASS   REASON    AGE
  34. pv001     1Gi        RWO,RWX        Retain           Available                                            19m
  35. pv002     2Gi        RWO            Retain           Available                                            19m
  36. pv003     2Gi        RWO,RWX        Retain           Bound       default/mypvc                            19m
  37. pv004     4Gi        RWO,RWX        Retain           Available                                            19m
  38. pv005     5Gi        RWO,RWX        Retain           Available                                            19m
  39. kubectl get pvc
  40. NAME      STATUS    VOLUME    CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
  41. mypvc     Bound     pv003     2Gi        RWO,RWX                       22s

4、测试访问

  1. //在存储服务器上创建index.html,并写入数据,通过访问Pod进行查看,可以获取到相应的页面。
  2. cd /data/volumes/v3/
  3. echo "welcome to use pv3" > index.html
  4. kubectl get pods -o wide
  5. pod-vol-pvc             1/1       Running   0          3m        10.244.2.39   k8s-node02
  6. curl  10.244.2.39
  7. welcome to use pv3

七、StorageClass + nfs-client-provisioner搭建动态创建pv

StorageClass + nfs-client-provisioner的理解

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、创建共享目录

  1. mkdir /opt/k8s
  2. chmod 777 /opt/k8s/
  3. vim /etc/exports
  4. /opt/k8s 192.168.231.0/24(rw,no_root_squash,sync)
  5. systemctl restart nfs

2、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

  1. vim nfs-client-rbac.yaml
  2. #创建 Service Account 账户,用来管理 NFS Provisionerk8s 集群中运行的权限
  3. apiVersion: v1
  4. kind: ServiceAccount
  5. metadata:
  6.   name: nfs-client-provisioner
  7. ---
  8. #创建集群角色
  9. apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
  10. kind: ClusterRole
  11. metadata:
  12.   name: nfs-client-provisioner-clusterrole
  13. rules:
  14.   - apiGroups: [""]
  15.     resources: ["persistentvolumes"]
  16.     verbs: ["get", "list", "watch", "create", "delete"]
  17.   - apiGroups: [""]
  18.     resources: ["persistentvolumeclaims"]
  19.     verbs: ["get", "list", "watch", "update"]
  20.   - apiGroups: ["storage.k8s.io"]
  21.     resources: ["storageclasses"]
  22.     verbs: ["get", "list", "watch"]
  23.   - apiGroups: [""]
  24.     resources: ["events"]
  25.     verbs: ["list", "watch", "create", "update", "patch"]
  26.   - apiGroups: [""]
  27.     resources: ["endpoints"]
  28.     verbs: ["create", "delete", "get", "list", "watch", "patch", "update"]
  29. ---
  30. #集群角色绑定
  31. apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
  32. kind: ClusterRoleBinding
  33. metadata:
  34.   name: nfs-client-provisioner-clusterrolebinding
  35. subjects:
  36. - kind: ServiceAccount
  37.   name: nfs-client-provisioner
  38.   namespace: default
  39. roleRef:
  40.   kind: ClusterRole
  41.   name: nfs-client-provisioner-clusterrole
  42.   apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  43.  
  44. kubectl apply -f nfs-client-rbac.yaml

 

 

 

 

 3、使用 Deployment 来创建 NFS Provisioner

NFS Provisioner(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。

  1.  
  2. #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:
  3. vim /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml
  4. spec:
  5.   containers:
  6.   - command:
  7.     - kube-apiserver
  8.     - --feature-gates=RemoveSelfLink=false       #添加这一行
  9.     - --advertise-address=192.168.80.20
  10. ......
  11. kubectl apply -f /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml
  12. kubectl delete pods kube-apiserver -n kube-system 
  13. kubectl get pods -n kube-system | grep apiserver
  14. #创建 NFS Provisioner
  15. vim nfs-client-provisioner.yaml
  16. kind: Deployment
  17. apiVersion: apps/v1
  18. metadata:
  19.   name: nfs-client-provisioner
  20. spec:
  21.   replicas: 1
  22.   selector:
  23.     matchLabels:
  24.       app: nfs-client-provisioner
  25.   strategy:
  26.     type: Recreate
  27.   template:
  28.     metadata:
  29.       labels:
  30.         app: nfs-client-provisioner
  31.     spec:
  32.       serviceAccountName: nfs-client-provisioner         #指定Service Account账户
  33.       containers:
  34.         - name: nfs-client-provisioner
  35.           image: quay.io/external_storage/nfs-client-provisioner:latest
  36.           imagePullPolicy: IfNotPresent
  37.           volumeMounts:
  38.             - name: nfs-client-root
  39.               mountPath: /persistentvolumes
  40.           env:
  41.             - name: PROVISIONER_NAME
  42.               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
  43.             - name: NFS_SERVER
  44.               value: stor01           #配置绑定的nfs服务器
  45.             - name: NFS_PATH
  46.               value: /opt/k8s          #配置绑定的nfs服务器目录
  47.       volumes:              #申明nfs数据卷
  48.         - name: nfs-client-root
  49.           nfs:
  50.             server: stor01
  51.             path: /opt/k8s
  52.     
  53.     
  54. kubectl apply -f nfs-client-provisioner.yaml 
  55.  
  56. kubectl get pod
  57. NAME                                   READY   STATUS    RESTARTS   AGE
  58. nfs-client-provisioner-cd6ff67-sp8qd   1/1     Running   0          14s

 

 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

  1. vim nfs-client-storageclass.yaml
  2. apiVersion: storage.k8s.io/v1
  3. kind: StorageClass
  4. metadata:
  5.   name: nfs-client-storageclass
  6. 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
  7. parameters:
  8.   archiveOnDelete: "false"   #false表示在删除PVC时不会对数据目录进行打包存档,即删除数据;为ture时就会自动对数据目录进行打包存档,存档文件以archived开头
  9.   
  10.   
  11. kubectl apply -f nfs-client-storageclass.yaml
  12. kubectl get storageclass
  13. NAME                      PROVISIONER   RECLAIMPOLICY   VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
  14. nfs-client-storageclass   nfs-storage   Delete          Immediate           false                  43s

 5、创建 PVC 和 Pod 测试

  1. vim test-pvc-pod.yaml
  2. apiVersion: v1
  3. kind: PersistentVolumeClaim
  4. metadata:
  5.   name: test-nfs-pvc
  6.   #annotations: volume.beta.kubernetes.io/storage-class: "nfs-client-storageclass"     #另一种SC配置方式
  7. spec:
  8.   accessModes:
  9.     - ReadWriteMany
  10.   storageClassName: nfs-client-storageclass    #关联StorageClass对象
  11.   resources:
  12.     requests:
  13.       storage: 1Gi
  14. ---
  15. apiVersion: v1
  16. kind: Pod
  17. metadata:
  18.   name: test-storageclass-pod
  19. spec:
  20.   containers:
  21.   - name: busybox
  22.     image: busybox:latest
  23.     imagePullPolicy: IfNotPresent
  24.     command:
  25.     - "/bin/sh"
  26.     - "-c"
  27.     args:
  28.     - "sleep 3600"
  29.     volumeMounts:
  30.     - name: nfs-pvc
  31.       mountPath: /mnt
  32.   restartPolicy: Never
  33.   volumes:
  34.   - name: nfs-pvc
  35.     persistentVolumeClaim:
  36.       claimName: test-nfs-pvc      #与PVC名称保持一致
  37.       
  38.       
  39. kubectl apply -f test-pvc-pod.yaml
  40. //PVC 通过 StorageClass 自动申请到空间
  41. kubectl get pvc
  42. NAME            STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS              AGE
  43. test-nfs-pvc   Bound    pvc-11670f39-782d-41b8-a842-eabe1859a456   1Gi        RWX            nfs-client-storageclass   2s
  44. //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
  45. ls /opt/k8s/
  46. default-test-nfs-pvc-pvc-11670f39-782d-41b8-a842-eabe1859a456
  47. //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
  48. kubectl exec -it test-storageclass-pod sh
  49. / # cd /mnt/
  50. /mnt # echo 'this is test file' > test.txt
  51. //发现 NFS 服务器上存在,说明验证成功
  52. cat /opt/k8s/test.txt

  1. cp pvc.yaml pvc1.yaml
  2. vim pvc1.yaml
  3. apiVersion: v1
  4. kind: PersistentVolumeClaim
  5. metadata:
  6. name: mypvc02-nfs
  7. spec:
  8. accessModes:
  9. - ReadOnlyMany
  10. resources:
  11. requests:
  12. storage: 2Gi
  13. storageClassName: nfs-client-storageclass

 

 

 

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