- •Ю.Н. Киреев, Т.Е. Головизнина
- •Белгород 2011
- •ВВЕДЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ
- •Текстовый процессор WORD
- •Использование ссылок при проведении расчетов
- •Использование встроенных функций
- •Копирование готовых формул в другие ячейки
- •Задание к лабораторной работе №6
- •Задание к лабораторной работе №7
- •Задание к лабораторной работе №8
- •ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
- •Задание к лабораторной работе №5
- •Задание к лабораторной работе №9
- •УКАЗАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ
- •ПРИЛОЖЕНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ
- •Библиографический список
- •СОДЕРЖАНИЕ
57
3.Как создать диаграмму средствами EXCEL?
4.Перечислите и опишите стадии создания диаграммы.
5.Опишите режимы редактирования диаграммы.
6.Каковы особенности оформления диаграмм при печати на монохромных принтерах?
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
Задание к лабораторной работе №5
Отредактировать текст: шрифт – Times New Roman №14, полуторный межстрочный интервал, отступ первой строки абзаца – 7мм, выровнять текст по ширине страницы. Разместить абзацы текста в соответствии с представленным образцом:
Определяющими элементами активности белитовых цементов являются не тонкость помола и даже не их минералогический состав, а неравновесность и дефектность клинкерных фаз. Из этого представления об активности вытекает способ достижения цели, поставленной в работе - усиление неравновесности и дефектности фаз низкоосновного клинкера. Любая клинкерная система, вследствие условий технологического процесса и химического состава является неравновесной и следовательно, в ее состав входят твердые растворы, кристаллы минералов в несовершенной форме и в некоторой степени происходит фиксация аналогов высокотемпературных модификаций минералов. При усилении неравновесности эти проявления должны увеличиться как количественно, так и качественно, что повлечет за собой повышение гидравлической активности. Применительно к технологии изготовления низкоосновного клинкера неравновесность системы можно усилить двумя способами:
1)увеличением скорости нагревания-охлаждения (термическая активация);
2)вводом добавок модификаторов (химическая активация).
Для осуществления первого способа требуется оборудование, усложняющее технологический процесс, например агрегаты кипящего слоя, специальные холодильники, водные бассейны для охлаждения клинкера. Термической активацией можно добиться увеличения гидравлической активности низкоосновного клинкера, но необходимые затраты делают его применение в настоящее время нерентабельным.
Второй способ - ввод добавок, также широко известен. Но и в нем есть отрицательные моменты. Добавки принято вводить в сырьевую
58
смесь. За время обжига, проходя через ряд превращений одна и та же добавка по разному проявляет себя на различных стадиях обжига, и положительное влияние на одной стадии (ускорение декарбонизации, снижение температуры плавления) может быть нейтрализовано при прохождении через более горячие зоны в печи (увеличением вязкости клинкерного расплава, снижением скорости или полной блокировкой образования алита). Например, щелочи Na и K ускоряют связывании СаО при низкотемпературной стадии обжига. С появлением эвтектического расплава, эффект меняется на противоположный. Наличие щелочей повышает вязкость расплава, замедляя растворение в нем C2S и СаО, а следовательно уменьшает скорость образования C3S [66, 67]. Такое поведение характерно для высокоосновных клинкерных систем, содержащих модифицирующие добавки. Алитовые клинкеры обжигаются при сравнительно высоких температурах (до 14500С). Вязкость расплава, из которого кристаллизуется трехкальциевый силикат, имеет решающее значение для свойств алитового цемента. В низкоосновной системе белит формируется преимущественно в результате твердофазовых реакций и характеристики расплава в этом случае не играют первостепенной роли. Однако, если жидкая фаза образуется при более низких температурах, то С2S приобретает устойчивую структуру с меньшим количеством дефектов, которая при дальнейшем подъеме температуры пассивируется.
Задание к лабораторной работе №6
Набрать формулы с помощью редактора формул Microsoft Equation 3.0.
КН = |
C3S + 0,8837 C2S |
|
|||
C3S + 1,3256 C2S |
|
|
|
||
p = |
1,1484 C3S + 0,6385 |
|
|||
|
|
C4AF |
|
||
n = |
|
C3S + 1,3256 C2S |
|
. |
|
|
1,4340 C3A + 2,0406 C4AF |
|
|||
|
|
|
|||
Тn = |
АТ1 +abTb −εn [E3−4 (Tn* )−0,7E3−4 (Tu )] |
|||
ab |
+ A |
|
||
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5 |
|
4 |
|
|
g dK ρM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
wB c = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3 |
|
|
|
|
|
|
ρГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Z |
|
|
|
−Z0 |
= a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
3 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
2δ |
+ Be |
−χKZ0 = 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
− |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
KZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Vкр = |
|
|
|
|
|
|
δ12 ×4×a ×l |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
d 2 ln |
β ×E ×T (0) ×Bi ×D1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1−v) ×δB |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
max |
|
|
|
|
|
max |
x |
max |
|
|
|
|
|
min |
|
|||||||||||||
Аi x |
n |
|
\ |
x |
|
|
i |
|
|
x |
|
xi |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
m |
|
|
|
|
|
|
|
m |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
− |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
τ = |
|
∞∫λτc(τ)dτ |
|
≈ |
∑Iτ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
∞ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
∑τ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
∫c(τ)dτ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
∫∫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
с(α) = ∑ |
хС0 − |
(с0 |
−ai ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
ci |
− f (a −i) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
1200 C |
|
|
|
|
|
|
/ |
F |
|
3250 C |
|
|
|
|
|
|
7800 C |
|
|
|||||
αF →α |
|
|
→βF |
→γF |
|||||||||||||||||||||||||
Задание к лабораторной работе №7
1. Создать макрокоманду, форматирующую документ:
Параметры страницы: формат листа – А5 книжной ориентации. Шрифт - Times New Roman размером 10пт. Межстрочный интервал – 1. Поля: верхнее – 17 мм, нижнее – 30мм, левое – 18 мм, правое – 20 мм. Отступ абзаца – 7 мм. Автоматический перенос слов.
2.Создать «автозамены» для ввода следующих текстовых фрагментов и формул:
60
1) Ваши инициалы, набранные без пробелов прописными буквами, автозаменяются на ваши фамилию имя отчество в родительном падеже. Например, набираем ″иии″, затем нажимаем клавишу ″пробел″. В результате ″иии″ автозаменяется на ″Иванову Ивану Ивановичу ″.
2) ъхз автозаменяется на Са3(FexAl1-x)3O6.
Задание к лабораторной работе №8
Рассчитать значение функций от –100 до 100 с шагом 0,5
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
(1+cos x)2 |
|
|
|
1+cos x |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
cos x |
|
|
|
|
cos x(1−cos x) |
|
|
|
|
|
|
|
cos x |
|
|
|
|
|
x |
||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
x2 cos3 x |
|
|
|
|
|
|
cos3 x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1+cos3 x |
|
|
|
|
1+cos2 x |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
cos x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cos3x |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cos2 x |
|
4 1+sin2 x |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
3 cos x |
|
|
|
|
(1+cos x)2 |
|
|
|
|
cos(1+ x) |
|
|
|
|
cos x |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1+cos x |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
x3 cos3 x |
|
|
|
|
x cos2 x |
|
|
|
|
1−cos4 x |
|
|
|
1+cos3 x |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
cos 4x |
|
|
|
|
|
|
|
cos3 x |
|
4 1+sin3 x |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
cos x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3 1+sin3 x |
|
|
3 1−sin4 x |
|
|
|
|
|
|
1−sin4 x |
|
|
|
|
3 sin x |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1+sin |
3 |
|
x |
|
|
|
1+sin x |
|
|
|
|
|
|
|
sin 4x |
|
|
|
sin(sin x) |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
x2 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1+ x)3 |
|
|
|
|
|
|
(1− x)2 |
|
|
|
|
|
x −1 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
x4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
(x −1)5 |
|
|
|
|
|
|
x2 (1− x) |
|
|
|
|
|
|
|
x4 (1− x) |
|
|
|
|
x2 (1− x)2 |
|
|||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
x3 (1+ x2 )3 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
x(1+ x)3 |
|
|
|
x3 (1+ x)4 |
|
|
|
|
x2 (1− x)4 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
