Cтраница 1
Порядок системы ( 17) равен 12, и, хотя она имеет достаточно компактный вид ( без бесконечных разложений), со интегриро-ание в квадратурах не представляется возможным. [2]
Порядок системы, равный числу независимых постоянных в его общем решении, всегда расен норчдку харак - mepticmutectwzo детерминанта F ( D однако сделанные допущения но всегда действительны. [3]
Порядок системы равен числу не конечных состояний, то есть сумме промежуточных состояний плюс начальное. [4]
Порядок системы с обратными связями определяется как минимальное число потоков, которые необходимо разорвать для того, чтобы вычисления можно было провести в прямой последовательности. [5]
Порядок системы ( 4 - 48) на единицу меньше, чем системы ( 4 - 47), так как допущение постоянства угла а позволяет опустить граничное условие и2 ( 0) 0, устанавливающее связь начала отсчета угла О при работе преобразователя в искусственном режиме с моментом естественного зажигания вентиля. [6]
Порядок системы определяется количеством внутренних узлов сетки. Решение уравнения электромагнитного поля сводится к решению системы конечно-разностных уравнений. [7]
Порядок системы зависит от размеров области D и величины шага сетки Л: чем меньше Л, тем точнее результат. [8]
Порядок системы N здесь предполагается равным двум, хотя подпрограмма метода составлена для произвольного порядка. [9]
Порядок системы интегральных уравнений при этом уменьшается на единицу. [10]
Понизим порядок системы другим способом. [11]
Третий порядок системы задается ее линейными звеньями и предопределяет выбор трех координат состояния. [12]
Ксли порядок системы достаточно высокий, то inmpoc о выборе способа решения уравнения (1.0) станопитсл у; 1 существенным с точки урения построения экономной схемы расчета. [13]
Так как порядок системы (6.7.18) небольшой, то решим ее в конечном виде. [14]
Так как порядок системы ( 22) относительно неизвестной функции х равен q - t, то функция j ( f) предполагается qt раз дифференцируемой. [15]