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SACS中文教程

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SACS 中文教程

建模流程简叙

.1启动程序

启动SACS 5.2 Executive程序,出现如下主界面:

点击左下角的“Directory”选项卡,在“CURRENT DRIVE”中选择文件所在的硬盘盘符; 在CURRENT DIRECTORY 窗口中选择文件存储目录。

CURRENT DIRECTORY窗口

CURRENT DRIVE 选项框

双击“INTERACTIVE”窗口中的“MOEL”按纽,出现如下界面:

选择“Create new model”,点击“OK”按纽确认。出现如下界面:

中选择“JACKET “(导管架)类型,使用向导建模。根据向导出现的界面,依次输入以下数据:

根据以上步骤,已建立了导管架的主框架,见下图,我们可以根据设计图纸或设计思路,接下来建更详细的模型。灵活的运用向导可以节省建模的时间。尤其是对于有斜度的导管架、塔等

采用向导建模会相对简单些,且不容易出错。

通用的建模规则

.1点的建立

2.1.1点坐标系的定义

一般以平台轴线围成的四边形的中心作为原点;

X轴: 平台北向为X轴正向;

Y轴: 平台东向为Y轴正向;

Z轴: 垂直水面向上为Z轴正向,零点为海图面;

2.1.2 点的命名

一个平台整个模型包括有很多模块,大概有成千上万个点构成,为方便建模(模型

的导入等)及校对,有序的点编号将使模型变得有条理,便于管理。根据以往设计

的经验对整个平台每个模块结构上的点的命名进行了规范。

z导管架点的命名规则

以下我们以四条腿的导管架举例来说明导管架点的命名方法:

1、导管架腿上的点命名以xxxL(L代表leg),第一个x为其导管架的层数。后

两个根据实际需要编号;

2、每层平面内点的命名以Hxxx(H代表HORIZONTAL),第一个x为层数。后两

个xx根据实际需要编号;

3、对立面上x支撑的交点的命名以Xxxx(x代表x-brace)第一个x跟第二

个x代表上下两层的层数,第三个x根据实际情况编号;

z上部组块点的命名规则

以下我们以四条腿的上部组块举例来说明上部组块点的命名方法:

1、上部组块上的点命名以A(B/C/D..)xxx(L代表leg),第一个字母表示层

数,第一层为A开头,第二层为B开头依次类推,第二、三不用字母,均使用

数字编号,如果表示的点是在腿上,则最后一个数字用L表示。

z生活楼点的命名规则

生活楼上的点命名以Lxxx(L代表living quarter),第二个字母表示层数,第

一层为1开头,第二层为2开头依次类推,第二、三根据需要编号。

z火炬臂点的命名规则

火炬臂上点命名以FBxx(FB代表FLARE BOOM),第三个x与第四个x根据需要

进行编号。

z靠船帮的命名规则

靠船帮上点命名以BBxx(BB代表BARGEBUMP),第三个x与第四个x根据需要进

行编号。

z登船件的命名规则

登船件上点命名以BLxx(BL代表BOATLANDING),第三个x与第四个x根据需要

进行编号。

2.1.3 点的自由度

对点,Sacs 程序中 “1”表示约束,如111000表示简支。

z主结构上的点均设计成刚性节点(默认为刚节点);

z对导管架泥线处与桩相连接的点设计成PILEHD;

z如果对上部模块或者生活楼单独分析时,支点一般设计成简支;

z当进行吊装分析时,吊点一般为固结(111111);

z进行动态分析时,需将定义主节点自由度:(222000);

.2 杆件的建立

根据建立的点,用sacs 程序菜单中的member/add即可以添加杆件。当然这只是最基础的一步。接下来要对杆件属性进行赋值。

2.2.1 杆件的命名规则

杆件的命名一般是通过杆件的组来区分,通过先定义截面来定义组,一个组里可能

包括几个不同的截面。

z导管架杆件的命名规则

以下我们以四条腿的导管架举例来说明导管架点的命名方法:

1、导管架腿上杆件的命名以Lxx(L代表leg),第一个x为其导管架的层数相

对应;

2、每层水平杆件的命名以Hxx(H代表HORIZONTAL),第一个x为层数。如果

对同一个导管架,水平杆件的数量和规格都比较多,第一个x可以不表示

层数。

3、对立面上x支撑或k支撑命名以Vxx(V代表VERTICAL),第一个x为其所

在的那个面的标号,如在row A面,则x为A。

4、对CONDUCTOR一般以CNx命名;

5、对PUMP CASSION 一般以 CSx命名;

6、对riser camp 一般以 RCX命名;

7、对桩靴一般以PSx命名;

8、靠船帮的命名规则

靠船帮上杆件命名以BBx(BB代表BARGEBUMP), x代表不同的杆件类型。

9、登船件的命名规则

登船件上杆件命名以BLx(BL代表BOATLANDING),x代表不同的杆件类型。

z上部组块杆件的命名规则

上部组块杆件的定义,梁一般采用Bxx定义,柱采用Pxx来定义;

z生活楼杆件的命名规则

生活楼杆件的定义,梁一般采用Hxx定义,柱采用Cxx来定义;

z火炬臂杆件的命名规则

火炬臂杆件的定义,梁一般采用FBx定义;

注:同一个组可以通过定义不同的段来定义不同的截面。这样可以减少组数,便于

模型管理。

2.2.2 杆件的偏移

为使建立的模型跟实际的结构相似,我们需要对建立的杆件进行一定的偏移,如在

模型中一般是以梁的中心为基准线,而实际建立模型是以梁的上表面做为基准面的。

一般来说需要偏移的杆件有:

z梁的基准面的偏移;

z梁与柱连接,梁端部的偏移;

z柱与梁的连接,柱端部的偏移;

一般来说,对梁和柱进行偏移对结构的受力是有利的,一方面减少了结构的重量,

一方面可以减小结构件的有效长度。

2.2.3 杆件的有效长度

杆件有效长度的定义,对计算是有很大的影响的,为使计算的结果更加准确,根据

API规范要求,一般我们采用如下定义;

z Ky为平面内有效长度系数;

z Kz为平面外有效长度系数;

Kz与Ky的详细规定可参见API规范。

z Lb为面板的无支撑长度;

对梁上面有板的梁一般Lb很小,可定义

1m或者更小。 其不起控制作用。

2.2.4 杆件的约束

通过杆件约束的定义,可以改变杆件的受

力方式,SACS程序用“0“对杆件端点的

约束,“1“表示释放。

吊绳杆件两端约束的定义为:

“000111”与“000011“;

Wishbone杆件两端约束的定义为:

“000000“与“100111”;

注:在进行部分工况分析时,需考虑腐蚀余量对杆件属性的修改

.3 加载

荷载的定义是建模的重要的环节,加载的准确性将直接影响计算的正确性。对sacs 程序,加载可以通过界面操作完成,也可通过编辑文本文件来定义载荷。荷载的大小要符合业主规格书的要求,如业主没有明确的要求,荷载的大小可根据经验估算。

2.3.1一般载荷

z结构自重;无需加载,系统可自动计算;

z没有模拟的次要构件的重量将根据结构所在的位置,加到结构上,如: 导管架部分:riser的重量、扶梯的重量、阴极块的重量、抓桩器的重量等;

上部组块部分:小梁的重量(对基本设计)、扶梯的重量,墙面的重量等。

z管线、设备重量;根据其他专业提供的条件将其加入到模型中;

z活荷载;活荷载一般包括有:走道面载、设备活载等。

2.3.2 环境载荷

环境载荷,我们可以单独的作个海况文件来定义,也可在模型文件里直接定义。

z水压力;程序自动计算;

z海生物的定义;根据规格书要求来定义;

z风浪流的定义;其大小可根据规格书要求来定义,作用面积则要根据实际结构来定。

z冰载荷的定义;

.4载荷工况组合

荷载的工况组合,一般在结构说明书中(业主要求)有相应的要求及说明。下面列举了

IN-PLACE工况需要考虑的几个荷载组合。

2.4.1 正常操作工况:

结构重+100%活荷载+正常操作工况海况荷载(一般8个方向)+修井机荷载(考虑方向)+钻井机(考虑方向)+吊机载荷(考虑方向)

2.4.2 极端工况(一般):

结构重+75%活荷载+正常操作工况海况荷载(一般8个方向)+修井机荷载(自重)+钻井机(考虑方向)+吊机载荷(无吊重)

2.4.3 极端工况(抗拔):

结构重+50%活荷载+正常操作工况海况荷载(一般8个方向)+修井机荷载(自重)+钻井机(考虑方向)+吊机载荷(无吊重)

注:在模型文本文件中,为方便校对及以后的查找修改,建议对文本文件中每一个重要的信息或者不同类别的信息的输入进行说明标识。

各种工况分析概述

.1静力分析(static analysis)

3.1.1 分析流程:

3.1.2 建模分析中的重点及难点:

z模型文件要符合建模的一般规则;

z对因考虑腐蚀而将导管架上的杆件直径减小的杆件,在海况文件中应通过GROUP OVERRIDE 或者MEMBER OVERRIDE 复原;同时可以定义截面的面积还原杆件的

重量;

z桩土文件输入

1.保证输入数据的准确性。可以通过单独运行single pile analysis 来分析,

直观的分析输入数据的准确性;

2.注意单位的统一。

.2地震分析(earthquake analysis)

3.2.1 分析流程:

z第一步静态分析:

分析方法同静力分析,要求生成dynsef文件及psicsf文件。

z第二步模态分析:

采用extract mode shapes 模块进行分析。

1.要求输入文件:a、第一步生成的dynsef文件;b、dyninp文件;c、动态

模型文件;

2. 要求输出文件:a、dynmod文件;b、dynmas文件;

z第三步响应普分析:

采用earthquake 模块进行分析。

1.要求输入文件:a、第二步生成的dynmod文件及dynmas文件;b、第一步生

成的psicsf文件;c、第一步生成的dyrinp文件;

2. 要求输出文件:a、dyrlst文件;b、dyrcsf文件;

z第四步后处理,生成结果文件:

采用element stress and code check 模块进行分析。

1.要求输入文件:a、第三步生成的dyrcsf文件;b、pstinp文件;

2. 要求输出文件:a、pstlst文件;

采用joint can tubular connection check 模块进行分析。

1.要求输入文件:a、第三步生成的dyrcsf文件;b、JCNINP文件;

2. 要求输出文件:a、jcnlst文件;

3.2.2 建模分析中的重点及难点:

z进行动态分析时要将主节点的约束设置成“222000”;

z动态的模型文件时要说明是动态分析“加入dyn“。

z准确的模拟等效桩,需要比较准确的将底部剪力或弯矩跟实际地震时的底部剪力或弯矩等效,误差小于5%。

.3疲劳分析(fatigue analysis)

3.3.1 分析流程:

z第一步静态分析:

分析方法同静力分析,要求生成dynsef文件及psicsf文件。

z第二步模态分析:

采用extract mode shapes 模块进行分析。

1.要求输入文件:a、第一步生成的dynsef文件;b、dyninp文件;c、动态

模型文件;

2. 要求输出文件:a、dynmod文件;b、dynmas文件;

z第三步波浪响应普分析:

采用wave response 模块进行分析。此分析需根据业主要求,一般为八个方向,

对每个单独的方向。

1.要求输入文件:a、第二步生成的dynmod文件及dynmas文件;b、第一步生

成的psicsf文件;c、第一步生成的wvrinp文件;d、模型文件;

2. 要求输出文件:a、WVRNPF文件(传递函数);b、SACCSF文件;

z第四步后处理,生成结果文件:

采用fatigue damage 模块进行分析。

1.要求输入文件:a、第三步生成的SACCSF文件;b、ftginp文件;

2. 要求输出文件:a、ftglst文件;

3.3.2 建模分析中的重点及难点:

z进行动态分析时要将主节点的约束设置成“222000”;

z动态的模型文件时要说明是动态分析“加入dyn“。

z第三步分析,模型文件中的波浪的周期的选择在接近平台一阶周期的区域中取的波浪要相对多些。

z第四步分析时,要求在选择第三步分析结果时与第四步输入的波浪普一致。

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SP3D学习笔记(注释)word版本

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此步Name下必须修改为SHEET1 f、在SHEET下保存文件为.SHA文件。 g、在下面路径中找到 \ProgramFiles(x86)\Smart3D\CatalogData\Bulkload\Datafiles找到bulkloadisokeys.xls文件,打开复制一列,将名称全部对应修改为要添加的图框名称。采用BULKLOAD下。 h、将a-f步骤创建的图框拷在项目共享文件\\win-v6n6pvm43e2\SharedContent\PmfgIsoStyleData下,然后拷一个相应大小的XML文件,(COOKTOP2.5打开)将该XML文件中的图框名字对应修改为新建图框的名字,然后保存。 I、ISOGEN设置时,文字报错,修改文字设置如下。

j、在DRAWING AND REPORTS模式下新建ISO文件夹,然后在ISO文件夹下新建如下图的内容, 选择下面的pipeline k、存储风格包,如下图,选择SAVE Package。

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小灰熊字幕制作软件教程

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exe电子书制作教程(超详细)

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小灰熊字幕制作软件教程分析

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SP3D_安装简明教程2010v3.0

SP3D简明安装手册(Stand-alone配置) Stand-alone,即服务器与客户端安装在同一机器上,有别于Server+Client模式。配置较为简单,要求的网络环境也容易实现,缺点是不能多人协作制作。我们竞赛题目的场区绘制工作量较小,因此使用Stand-alone方式较为方便。 1.安装前准备工作 1)操作系统 Microsoft Windows Standard/Enterprise Server 2003 Service Pack 2 (32-bit) or Microsoft Windows Standard/Enterprise Server 2003 R2 SP2 (32-bit or 64-bit) Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (32 or 64 bits) Microsoft Windows Vista with Service Pack 1 (32-bit) 以上系统已经经过测试,可以正常安装使用。软件的配置要求较高,请增强配置。 建议重新安装系统后,进入软件安装过程。确保软件安装成功 2)系统其它要求 a)系统建议使用原版未经修改的系统。若使用精简版系统,可能会造成部分组件 不能使用。 b)请事先安装PDF浏览软件,软件的安装需要用到pdf浏览软件。 c)请给管理员帐户设置密码,后续安装时有非常重要的用处! 2.安装过程 首先使用虚拟光驱加载从ftp下载的iso虚拟光驱文件。(如果为光盘文件,请直接将光盘放入光驱即可),配置方式可以参照SP3D Installation Guide.doc文件。此说明文档语言是英文,这里用中文简要概括一下手动安装的步骤: 1)请先安装安装.net 2.0,再安装.net 3.5 sp1(重要!) 安装文件在\Microsoft .net\NetFrameWrk内 若不安装.net,会造成后续安装失败! 2)安装SPLM2010。并根据“SP3D授权获取方式.doc”配置好授权。 3)在控制面板内的程序与功能内添加windows组件。此处包括COM+,与DTC组件。 由于是单机使用,这两个组件可以不做说明上的配置。(windows xp应该默认已安 装此组件,无需配置,可以通过“控制面板→管理工具→组件服务,展开组件服务 →计算机,查看是否已有COM+应用程序和分布式事物处理协调器”) 4)安装SQL Server 2005 Express,其他组件可以不装,但是SQL Server Database Services 与工作站组件必须完整安装! 5)点击SmartPlant 3D安装目录内的Setup.exe,先安装SmartPlant 3D Reference Data Installation,请修改Reference安装位置的名称,其它操作过程可以看“SP3D Installation Guide.doc”。 6)再安装SmartPlant 3D Installation,具体操作过程可以看“SP3D Installation

基础化学李保山第二版-分子结构习题标准答案

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10 分子结构45 10 分子结构习题解答(p322-325) 思考题 1. Na和Cl、F之间,K和Cl、F之间能形成离子化合物。 2. 答案: Be2+ 2电子构型;Ca2+8电子构型;Fe3+9~17电子构型; Cu+ 18电子构型;Sn2+18+2电子构型;Pb4+18电子构型; O2-8电子构型。 3.答案:S2->K+>Na+>Mg2+ 4. Sn4+ >Fe2+ >Sn2+ >Sr2+>Ba2+ 5. S2->O2->F->Cu+ >Na+ 6. (1)半径比规则可以用来判断离子晶体的晶格类型。晶格能可以用来衡量离子键的强弱。 (2)离子极化的结果使原来的离子键向共价键方向过渡。 (3)18电子构型的正离子极化率较强;18电子构型的负离子变形性较强。 7. 答案:原子轨道的角度分布方向是一定的,共价键的形成遵循最大重叠原则,所以只能在建轴方向上才能形成稳定的共价键,因而共价键具有方向性; 每个原子的未成对电子数时一定的,有几个未成对电子就可以形成几个共用电子对,所以共 价键具有饱和性。 8. (1)由两个相同或不相同的原子轨道沿轨道对称轴方向相互重叠而形成的共价键(头碰头),叫做σ键。当两个原子的轨道从垂直于成键原子的核间连线的方向接近,发生电子云重叠而成键(肩并肩),这样形成的共价键称为π键。 (2)单键:在价键理论中,两个原子之间如只有一对共用电子,形成的化学键称为单键。 单电子键:在分子轨道理论中,只有一个电子填入分子轨道形成的化学键称为单电子共价键。 (3)同类型的杂化轨道可分为等性杂化和不等性杂化两种。如果原子轨道杂化后形成的杂化轨道是等同的,这种杂化叫做等性杂化。如果原子轨道杂化后形成的杂化轨道中有一条或几条被孤对电子所占据,使得杂化轨道之间的夹角改变,这种由于孤对电子的存在而造成杂化轨道不完全等同的杂化,叫做不等性杂化。 9. (1)BF3键角大,因为BF3中B的价电子结构为2s22p1,形成分子时,进行sp2杂化,三个sp2杂化轨道分别与三个F原子的p轨道成键,故BF3分子为平面三角形,键角为120度。PF3中,磷原子有一对孤对电子。孤对电子与单键之间的斥力使它们的分子构型为三角锥形。因此BF3键角大。(2)NH3比PH3的键角大是因为P的电负性较N小,PH3中的成键电子云比NH3中的更偏向于H,同时P-H键长比N-H键长大,这样导致PH3中成键电子对之间的斥力减小,孤对电子对成键电子的斥力使H-P-H键角更小。 (3)NH3的键角大,因为在NH3中成键的电子对都靠近电负性较大的氮原子一边,在氮原子处成键电子的相互排斥较强。但是,在NCl3中成键的电子对都被拉向电负性较大的氯原子一边(“远离”中心原子),在氮原子处成键电子的相互排斥较弱. 10. CO2中,先有一个2s电子受到激发而进入空的2p z轨道中,形成2s2p x2p y2p z中各有一个电子的激发态电子构型,然后2s2p x两条轨道杂化形成两条sp杂化轨道。这两条轨道再分别去与氧各成一个σ键(头碰头重叠),如O-C-O结构。此时C原子还有两个未参加成键的p轨道,分别与O的p轨道从侧面重叠各形成一个π键,两个π键分布于C的两侧,且所在平面互相垂直。 45

eBook Workshop(e书工场)制作教程

初级使用者了解eBook Workshop(e书工场) v1.5全功能介绍 eBook Workshop(原亿唯e书)是将HTML 页面文件、图片、Flash等捆绑成EXE 电子文档的制作软件。 本软件可以说是吸收了目前其他同类软件的优点,采用文件流技术,所有文件都在内存中释放和读取,不产生垃圾文件;软件采用界面外壳,制作时可以选择界面,界面优美,可以不断升级界面;制作的电子书可以部分或全部加密,从而保护制作者的利益,是制作EXE 电子图书最佳选择。 Name:crsky Code:BB80BF70-17375E4C-B40C90D7(有注册机可以是你自己的姓名)eBook Workshop(e书工场) v1.5简体中文注册版下载地址 mo1.4M eBook_Workshop-v1.5.rar 众所周知,做电子书的过程其实就是将做好的网页,编译成一个完整的电子书文件而已,所以我们无论使用什么电子书制作软件,都最好事先将所有需要的网页和图片文件放到同一个文件夹里,而且将子目录排好,这样接下来的制作就会轻松多了。 添加文件

单击左方的黄色文件夹,在右方的黄色文件夹按钮中选取一个目录,这就是我们刚才准备的文件夹了。 选好后下方出现了该目录中的所有可编译文件,如果你觉得哪一个文件需要加密的话,点击文件名前方的选择框,在最下方有多种加密方法可供选择。 [所有加密]:加密所有的文件。 [文本加密]:加密HTML,TXT文件。 [无]:不加密任何文件。 编辑目录 文件选择好了后,点击左方“目录”,右方出现三个竖状的框,最左一个是你硬盘上现存的文件目录,中间的是将会在电子书中出现的目录,请注意两个是不同概念的,我们可以在电子书的目录设定中任意改名,而丝毫不会影响硬盘文件的命名。你也可以通过拖拽左边的文件树到右边的目录中。不过这样的排列和命名似乎也不是很合意,怎么办呢? 我们可以直接在列表上的目录名上按右键,将它们修改得符合我们的心意,软件提供了改名、移动、子目录、改图标等多种方式,让喜欢个性化的你尽展所长。在这个版本中支持多选,群改图标,多选删除,就象资源管理器一样,灵活运用Ctrl和Shift键就行了。 闪屏

SP3D 设计系统在工程设计配管中的应用

SP3D 设计系统在工程设计配管中的应用 摘要:这两年来工厂设计系统软件SP3D (Smart Plant 3D)在国内外化工设计领域 的应用呈现逐步推广趋势。本文主要介绍SP3D软件的基本功能模块,各重要模 块在项目中的应用,着重从项目前期准备、三维建模、碰撞检查、模型审查、管 道专业成品文件提取这几个方面对比PDS 软件,阐述管道专业利用 SP3D软件在 工程项目中的实际运行效果。 关键词:SP3D,三维软件,工程设计,管道设计 1.SP3D软件概述 SP3D (Smart Plant 3D) ,是美国Intergraph公司推出的工程设计软件,广泛应用 于化工、石化、石油和电力等多个行业。[1] 通过图(1),我们可以看到相较于Intergraph公司上一代产品PDS的不同文件格式约束了数据之间的交换,SP3D只 用一个数据库,可以方便地读取任意子集的数据。其前台采用微软Microsoft式 操作环境,后台采用Oracle数据库技术为 支撑,以规则驱动、是一个真正的数据为中心的三维工厂设计软件。SP3D具有非常开放的接口环境,特别是通过Smart Plant Foundation(数据管理平台)与SP系列 的三维系统设计软件、材料管理软件进行数据传输与校验,从而显著提升工作效 率和设计质量。[2] 图(1) 2.SP3D软件功能模块介绍 SP3D主要由以下功能模块组成: 通用模块(Common Task)——为用户提供通用功能; 管道模块(Piping)——管道设计和放置管件及特殊件仪表; 设备模块(Equipment)——可自由建立一个由基本三维体组合而成的设备 模型,也可用Catalog提供参数化设备建模; 结构模块(Structural)——用于三维结构框架设计; 暖通模块(HAVC)——布置和模拟HVAC管道; 电缆桥架(Electrical)——布置和模拟电缆托架,线槽,地下电缆槽和管沟; 轴网模块(Grid)——建立轴网及设计坐标系系统; 支吊架模块(Hangers and Supports)——根据管道和结构信息快速建立需 要的支吊架模型; 目录(Catalog)——管理所有专业的元件库以及等级信息; 结构分析模块(Structural Analysis)——建立和管理结构载荷信息并用于应 力计算; 图纸报告模块(Drawing&Report)——依据创建的三维模型自动生成各种 类型的图纸,所有图纸都可根据用户需求,自动标注尺寸; 空间管理模块(Space Management)——用于工厂中空间规划,所生成的 空间可以用于指导三维模型布置以及用以管理出图区域; 系统以及等级模块(Systems and Specifications)——管理工厂结构、可用 等级信息以及用户权限。 3. SP3D在项目中的具体应用

软件视频教程

平面设计

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基础化学李保山第二版10-分子结构习题答案

10 分子结构习题解答(p322-325) 思考题 1. Na和Cl、F之间,K和Cl、F之间能形成离子化合物。 2. 答案: Be2+ 2电子构型;Ca2+8电子构型;Fe3+9~17电子构型; Cu+ 18电子构型;Sn2+18+2电子构型;Pb4+18电子构型; O2-8电子构型。 3.答案:S2->K+>Na+>Mg2+ 4. Sn4+ >Fe2+ >Sn2+ >Sr2+>Ba2+ 5. S2->O2->F->Cu+ >Na+ 6. (1)半径比规则可以用来判断离子晶体的晶格类型。晶格能可以用来衡量离子键的强弱。 (2)离子极化的结果使原来的离子键向共价键方向过渡。 (3)18电子构型的正离子极化率较强;18电子构型的负离子变形性较强。 7. 答案:原子轨道的角度分布方向是一定的,共价键的形成遵循最大重叠原则,所以只能在建轴方向上才能形成稳定的共价键,因而共价键具有方向性; 每个原子的未成对电子数时一定的,有几个未成对电子就可以形成几个共用电子对,所以共 价键具有饱和性。 8. (1)由两个相同或不相同的原子轨道沿轨道对称轴方向相互重叠而形成的共价键(头碰头),叫做σ键。当两个原子的轨道从垂直于成键原子的核间连线的方向接近,发生电子云重叠而成键(肩并肩),这样形成的共价键称为π键。 (2)单键:在价键理论中,两个原子之间如只有一对共用电子,形成的化学键称为单键。 单电子键:在分子轨道理论中,只有一个电子填入分子轨道形成的化学键称为单电子共价键。 (3)同类型的杂化轨道可分为等性杂化和不等性杂化两种。如果原子轨道杂化后形成的杂化轨道是等同的,这种杂化叫做等性杂化。如果原子轨道杂化后形成的杂化轨道中有一条或几条被孤对电子所占据,使得杂化轨道之间的夹角改变,这种由于孤对电子的存在而造成杂化轨道不完全等同的杂化,叫做不等性杂化。 9. (1)BF3键角大,因为BF3中B的价电子结构为2s22p1,形成分子时,进行sp2杂化,三个sp2杂化轨道分别与三个F原子的p轨道成键,故BF3分子为平面三角形,键角为120度。PF3中,磷原子有一对孤对电子。孤对电子与单键之间的斥力使它们的分子构型为三角锥形。因此BF3键角大。(2)NH3比PH3的键角大是因为P的电负性较N小,PH3中的成键电子云比NH3中的更偏向于H,同时P-H键长比N-H键长大,这样导致PH3中成键电子对之间的斥力减小,孤对电子对成键电子的斥力使H-P-H键角更小。 (3)NH3的键角大,因为在NH3中成键的电子对都靠近电负性较大的氮原子一边,在氮原子处成键电子的相互排斥较强。但是,在NCl3中成键的电子对都被拉向电负性较大的氯原子一边(“远离”中心原子),在氮原子处成键电子的相互排斥较弱. 10. CO2中,先有一个2s电子受到激发而进入空的2p z轨道中,形成2s2p x2p y2p z中各有一个电子的激发态电子构型,然后2s2p x两条轨道杂化形成两条sp杂化轨道。这两条轨道再分别去与氧各成一个σ键(头碰头重叠),如O-C-O结构。此时C原子还有两个未参加成键的p轨道,分别与O的p轨道从侧面重叠各形成一个π键,两个π键分布于C的两侧,且所在平面互相垂直。 BBr3中,先有一个2s电子受到激发而进入空的2p y,形成sp2杂化轨道。这三条轨道再分别去

绿色软件制作教程

绿色软件制作教程 2006-10-25 13:49 许多人深有感触,重装系统的麻烦之处往往不仅仅在于Windows的安装过程,还有大量实用软件的安装和配置过程:周而复始的“运行Setup→选择目标路径→选择安装组件”过程,让人不胜其烦,如何删繁就减,让安装从此轻松起来呢?这次我们就来一个软件绿化大行动,了解什么是绿色软件,如何制作绿色软件,如何让系统重装后,大量的实用软件不需要安装或者只需要简单的操作,就能直接使用。 小知识:深入认识绿色软件 在DOS下装软件,程序只要直接拷贝或者解压缩就能够使用,不喜欢删掉就是。现在Windows 下的程序必须经常安装才能使用,而且在安装时,可能往Windows注册表等种种你想都想不到的地方,塞进越来越多的“私货”。于是,人们开始怀念起以前“简单”的岁月,给那些安装时不用修改Windows注册表等任何内容,也不往Windows文件夹中拷任何文件,甚至是简单拷来就能用的软件就是“绿色软件”。 绿色软件可分为狭义和广义两种。狭义的绿色也称为纯绿色软件,是指软件对系统几乎没有任何改变,除了软件的安装目录,不往注册表、系统文件夹等任何地方写入任何信息(或只在开始菜单中添加简单的快捷方式),卸载软件只需要直接删除安装目录即可,类似于以前的大多数DOS程序。 广义的绿色软件则不需要专门的安装程序,对系统的改变比较少,手工就可以完成操作,比如拷贝几个动态库、导入注册表或者可以借助于批处理等脚本即可直接完成。狭义的绿色软件最为理想,但现在完全符合这种定义的软件已经越来越少了,好在相当多的软件还是可以制作成广义的绿色软件。 制作为绿色软件有何好处 1.省略或简化程序的安装过程 绿色软件可以放置在硬盘的任何目录中,重装系统后,这些软件不用安装或只需要简单的安装就可运行。比如通过复制安装文件夹的方法可以制作QQ、Foxmail的绿色软件,无论如何重装系统,也不管复制到任何目录中,只需要双击里的可执行程序即可运行。即使不是这样的绿色软件,也仅仅只需要执行批处理文件、安装脚本或REG文件即可,大大简单了程序的安装。 2.省略或简化程序的配置 大量的软件将配置和数据保存在安装文件夹或注册表中,在制作绿色软件的时候,这些都被很好地保存下来。如QQ的聊天记录、好友信息,Foxmail的邮件、帐号等,都会毫发无损地保留下来,而如果是重新安装,这些信息的重新配置都将是一个很大的工作量,对于不懂电脑的人来说,更是麻烦。 3.可迁移性强

电子书制作教程详细

电子书阅读器之家转载 看到那么多别人制作的精美的电子书,你是不是也想把自己的一些文档做成电子书便于自己收藏或传到网上供大家下载呢?有些人把制作电子书看得很神秘,其实不然,看完这篇文章你会明白制作电 子就这么简单!自己也可以制作出漂亮的电子书来! 一.了解什么是电子书? 电子书是一种电子读物,它将原始的html、txt、doc、图像文件等打包制作而成的一个独立的 WDL L 可执行文件。其格式有很多种,例如:EXE格式、CHM格式、HLP格式、PDF格式、LIT格式、WD 格式等。其中某些格式要用特定的软件才能打开和阅读,如PDF文件要用Adobe Acrobat Reader阅读,WDL文件要用华康的DynaDoc Free Reader来阅读等。但一般来说,用得最多的还是可以直接运行的EXE格式和CHM格式,因此在这里也只介绍这两种格式的的电子书的制作方法。。 二.准备工作 除了需要准备好要做成电子书的html、txt等材料和电子书制作软件外,还要一些辅助工具,如网页编辑工具、图片处理工具等。必备工具:Frontpage、Photoshop(其它工具如图标制作、动画制作、 网页制作辅助工具等可自行选择) 除了这些,你还要准备好时间!^_^因为制作电子书是件非常花时间的事!软件小档案: 软件名称:软景HTML制造机点击下载 软件版本:V3.0 软件大小:1966KB 授权方式:免费版 三.制作最简单的电子书 软件小档案: 软件名称:网文快捕(CyberArticle) 软件版本:v4.2beta1 软件大小:3357K 授权方式:破解版网文快捕专业版(CyberArticle Pro)v5.2.2008.1203官方中文破解版 Tags:文快捕CyberArticle Pro

课后巩固作业2.2.2Word版

温馨提示: 此套题为Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观看比例,答案解析附后。 课后巩固作业 一、选择题 1.下列分子的中心原子是sp2杂化的是( ) A.PBr3 B.CH4 C.H2O D.BF3 2.关于原子轨道的杂化说法正确的是( ) A.凡是中心原子采取sp3杂化轨道成键的分子,其空间立体结构都是正四面体 B.CH4分子中的sp3杂化轨道是由4个H原子的1s轨道和C原子的2p轨道混合起来而形成的 C.sp3杂化轨道是由同一个原子中能量相近的s轨道和p轨道混合起来形成的一组能量相同的新轨道 D.凡AB3型的共价化合物,其中心原子A均采用sp3杂化轨道成键 3.在乙烯分子中有5个σ键、1个π键,它们分别是( ) A.sp杂化轨道形成σ键、未杂化的2p轨道形成π键 B.sp2杂化轨道形成π键、未杂化的2p轨道形成σ键 C.C—H键是sp2杂化轨道形成的σ键,CC键是sp2杂化轨道形成的一个σ键和未参加杂化的2p轨道形成的π键 D.C—C键是sp2形成的σ键,C—H键是未参加杂化的2p轨道形成的π键 4.以下微粒含配位键的是( )

①N2H5+②CH4③OH-④NH4+ ⑤Fe(CO)3⑥Fe(SCN)3⑦H3O+ ⑧Ag(NH3)2OH A.①②④⑦⑧ B.③④⑤⑥⑦ C.①④⑤⑥⑦⑧ D.全部 5.(2011·烟台高二检测)对SO2与CO2说法正确的是( ) A.都是直线形结构 B.中心原子都采取sp杂化轨道 C.S原子和C原子上都没有孤电子对 D.SO2为V形结构, CO2为直线形结构 6.既有离子键又有共价键和配位键的化合物是( ) A.NH4NO3 B.NaOH C.Na2O2 D.H2O 7.已知次氯酸分子的结构式为H—O—Cl,下列有关说法正确的是( ) A.O原子发生sp杂化 B.O原子与H、Cl都形成π键 C.该分子为V型分子 D.该分子的电子式是H∶O∶Cl 8.Co3+的八面体配合物化学式为CoCl m·nNH3,若1 mol配合物与足量AgNO3溶液作用生成1 mol AgCl沉淀,则m、n的值是( ) A.m=1,n=5 B.m=3,n=4 C.m=5,n=1 D.m=4,n=5

app制作教程

笔记信息 用Photoshop绘制音乐播放器界面 第一步:制作界面上用到的icon (1)点击菜单“文件> 新建”或者快捷键“CTRL+N”,在“新建”对话窗口中,大小设为200×200,分辨率设为72,如图所示。 (2)鼠标左键点击“菜单>首选项>参考线、网格与切片”,设置网格线间隔为25像素,使网格为4,如图所示。鼠标左键点击“视图>显示>网格",使网格处于勾选状态。 (3)鼠标左键在工具箱上点击“椭圆工具”,在画布上画一个圆,结果如图所示。(4)再用矩形工具画出钟面上一长一短两个指针,然后将圆所在图层和矩形所在图层分别合并(CTRL+E),并减去顶层形状,具体方法参考“Photoshop矢量图形工具”这一章,然后用颜色“#b3b3b3”填充该图层,最后结果如图所示。 (5)继续通过矢量形状相减的方法制作电池图标,如图所示。 (6)通过矩形工具和图层合并,制作信号强度图标,如图所示。 (7)用矢量图形工具,制作如图所示的图标,制作的过程中会用到“图层合并”、“减去顶层形状”、“合并形状组件”、“变换路径>水平翻转”,“变换路径>垂直翻转”等方法。 第二步:制作界面

(1)点击菜单“文件> 新建”或者快捷键“CTRL+N”,在“新建”对话窗口中,选择“移动设备”,大小设置为320×480,分辨率自动设置为72,设置如图所示。 (2)为新建的画布设置“中间略亮、周边略暗”的背景,前面已经用过多种方法来实现这一目的,现在采用一个新的方法。新建一个图层,然后用工具箱中的矩形工具,画一个550×650像素的矩形。然后在工具选项栏上选择渐变填充,渐变类型为“径向”,色标的设置如图所示。 (3)鼠标左键点击工具箱上的“路径选择工具”,在工具选项栏上,先勾选“对齐到画布”,然后选择“水平居中”和“垂直居中”,这样绘制的矩形就和画布对齐了,如图所示。(4)先将前景色设置为“#1b1b1b”,鼠标左键点击工具箱上的“矩形工具”,在画布的顶端,绘制一个320×22像素的矩形,作为状态栏,如图所示。 (5)现在要将前面第一步制作的各种图标拷贝到当前文件当中,两个PSD文件之间拷贝 图层的步骤:在图层面板中,鼠标右键单击图标所在的图层,在弹出的菜单栏中选择“复制图层”,这时会打开复制图层对话窗口,在窗口中选择目标文档为当前文档,然后鼠标左键点击“确定”,当前PSD文档中的图层就会复制到目标文档中,如图所示。 (6)通过自由变换,将这些图标调整到合适大小,并且放到适当的位置上,结果如图所示。然后将这些图层放到一个图层组中。 (7)用工具箱中的圆角矩形工具画一个320×43像素的圆角矩形作为“状态栏”,在属性面板中将圆角设置为3像素。在工具选项栏上,对圆角矩形做渐变填充,设置如图所示。

SmartPlant3D_SP3D软件 基础操作

SmartMarine 3D
Common Applications Labs
Version 7.3
October 2007

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