Редактирование: Ковалев Олег. Курсовой проект по теоретической механике

Перейти к: навигация, поиск

Внимание! Вы не авторизовались на сайте. Ваш IP-адрес будет публично видимым, если вы будете вносить любые правки. Если вы войдёте или создадите учётную запись, правки вместо этого будут связаны с вашим именем пользователя, а также у вас появятся другие преимущества.

Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий, чтобы убедиться, что это именно те изменения, которые вас интересуют, и нажмите «Записать страницу», чтобы изменения вступили в силу.
Текущая версия Ваш текст
Строка 23: Строка 23:
 
== Решение ==
 
== Решение ==
  
Существует три подхода расчета энергии напряжения: экспериментальный, основанный на вычислении тепловой энергии, образующейся при сжигании материала; приближенные квантовохимические расчеты; методом расчета механической модели молекулы [6]. В данной работе используется третий подход.
+
Рассмотрим следующую модель молекулы. Предположим, что связи между C-C можно заменить линейными пружинами жесткости <math> k = 660 H/m</math> (соответствует графиту). Также, предположим, что связи C-C и С-С скреплены угловыми пружинами жесткости <math> c = 1,35\cdot 10^{-18} H\cdot m</math> (соответствует алмазу). Тогда упрощенное уравнение расчета энергии напряжения в рамка механической модели будет иметь следующий вид [?]:
 
 
Рассмотрим следующую модель молекулы. Предположим, что связи между C-C можно заменить линейными пружинами жесткости <math> k = 660 H/m</math> (соответствует графиту). Также, предположим, что связи C-C и С-С скреплены угловыми пружинами жесткости <math> c = 1,35\cdot 10^{-18} H\cdot m</math> (соответствует алмазу). Тогда упрощенное уравнение расчета энергии напряжения в рамка механической модели будет иметь следующий вид [5]:
 
  
 
<math>
 
<math>
Строка 63: Строка 61:
 
|-
 
|-
 
!'''Молекула'''
 
!'''Молекула'''
!'''Длина связи, nm'''
+
!'''Длина связи, <math>nm</math>'''
 
!'''Валентный угол'''
 
!'''Валентный угол'''
!'''Энергия напряжения, kcal/mol'''
+
!'''Энергия напряжения, <math>kcal/mol</math>'''
|-
 
| Тэтраэдран
 
| <center><math>0.152</math></center>
 
| <center><math>60.0^0</math></center>
 
| <center><math>676.0</math></center>
 
|-
 
| Кубан
 
| <center><math>0.157</math></center>
 
| <center><math>90.0^0</math></center>
 
| <center><math>265.3</math></center>
 
|-
 
| Додекаэдран
 
| <center><math>0.154</math></center>
 
| <center><math>108.0^0</math></center>
 
| <center><math>4.0</math></center>
 
|-
 
| Алмаз
 
| <center><math>0.154</math></center>
 
| <center><math>109.5^0</math></center>
 
| <center><math>0.0</math></center>
 
|}
 
 
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
!'''Вещество'''
 
!'''Энергия, выделяемая при сгорании (разложении) вещества, мДж/кг'''
 
|-
 
| Водород
 
| <center><math>120.9</math></center>
 
|-
 
| Бензин
 
| <center><math>42-43</math></center>
 
 
|-
 
|-
 
| Тэтраэдран
 
| Тэтраэдран
| <center><math>35.2</math></center>
+
| <center>0.152</center>
 +
| <center><math>60^0</math></center>
 +
| <center>676.0</center>
 
|-
 
|-
 
| Кубан
 
| Кубан
| <center><math>27.6</math></center>
+
| <center>0.157</center>
|-
+
| <center><math>90^0</math></center>
| Тротил
+
| <center>265.3</center>
| <center><math>4.2</math></center>
 
|-
 
| Порох
 
| <center><math>3.8</math></center>
 
 
|-
 
|-
 
| Додекаэдран
 
| Додекаэдран
| <center><math>1.0</math></center>
+
| <center>0.15</center>
 +
| <center><math>108^0</math></center>
 +
| <center>4.0</center>
 
|}
 
|}
  
В результате работы были вычислены энергии напряжения для тетраэдрана, кубана и додекаэдрана (значения приведены в таблице).  
+
В результате работы били вычислены энергии напряжения для тетраэдрана, кубана и додекаэдрана (значения приведены в таблице).  
Из таблицы видно, что с ростом валентного угла, растет энергия напряжения. Это связано с тем, что основной вклад в энергию вносят деформации валентных углов (у додекаэдрана наименьшая, у тетраэдрана наибольшая). Вклад межатомных связей мал, так как мала их деформация. Значение энергии для кубана отличается от значения 150 kcal/mol, приведенного в работе [6] на 43%, однако в работе не указан способ получения данного значения.
+
Из таблицы видно, что с ростом валентного угла, растет энергия напряжения. Это связано с тем, что основной вклад в энергию вносят деформации валентных углов (у додекаэдрана наименьшая, у тетраэдрана наибольшая). Вклад межатомных связей мал, так как мала их деформация. Значение энергии для кубана отличается от значения 150 <math>kcal/mol</math>, приведенного в работе [?] на 43%. Данные расхождения вероятно связаны неточностью модели.
  
 
== Ссылки по теме ==  
 
== Ссылки по теме ==  
Вам запрещено изменять защиту статьи. Edit Создать редактором

Обратите внимание, что все добавления и изменения текста статьи рассматриваются как выпущенные на условиях лицензии Public Domain (см. Department of Theoretical and Applied Mechanics:Авторские права). Если вы не хотите, чтобы ваши тексты свободно распространялись и редактировались любым желающим, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого.
НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ МАТЕРИАЛЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Отменить | Справка по редактированию  (в новом окне)