Cтраница 1
Решение нелинейной системы уравнений ( IV, 33) - ( IV, 47) позволяет определить характерные особенности статической характеристики объекта. [1]
Решение нелинейной системы уравнений является задачей, не имеющей удовлетворительного общего алгоритма. Для улучшения сходимости счета важен выбор удачного начального приближения, по мере приближения к решению скорость сходимости уменьшается. В различных ситуациях задействованы различные счетные алгоритмы. [2]
Решение бесконечной нелинейной системы уравнений ( 89) - ( 92) не может быть получено в аналитическом виде. [3]
Для решения нелинейной системы уравнений (5.11) - (5.20) совместно с одномерными уравнениями газовой динамики использован неявный конечно-разностный метод [39], позволяющий с хорошей точностью и достаточно большим шагом рассчитывать как течение, близкое к равновесному, так и существенно отличающееся от равновесного. [4]
Метод решения нелинейной системы уравнений, описывающей работу систем пласт - скважины - газосборная сеть на ЭВМ. [5]
Первый шаг решения нелинейной системы уравнений 3.107) закончен. Результаты расчетов примера 3.8 и первого шага примера 3.34 совпадают. [6]
![]() |
Результаты расчетов на ЭВМ примера. [7] |
Второй итерационный шаг решения нелинейной системы уравнений (3.107) закончен. [8]
Задача о разыскании решений нелинейной системы уравнений ( 1) даже для простейших баротропных процессов очень сложна. [9]
Об асимптотическом поведении решений слабо нелинейных систем обыкновенных дидйэренциальных уравнений / / Докл. [10]
Статические параметры получаются решением нелинейной системы уравнений (11.32) с нулевыми ускорениями методом итераций. [11]
Этот метод сводится к решению нелинейной системы уравнений типа ( 5), написанных из условия равенства нулю ошибок Дрг в выбранных узлах интерполяции. Аналитический вид соотношений ( 4) нетрудно получить из фиг. С этой целью найдем длину звена / 2 по ее проекциям на направление AD и перпендикулярное к нему. [12]
В ЦНИИКА составлена программа, реализующая решение нелинейной системы уравнений динамики теплообменника методом интегральных соотношений. Программа - написана на языке Алгол применительно к транслятору ТА-1М. При решении используется стандартная подпрограмма метода Рунге-Кутта. [13]
Ниже представлены результаты проведенных исследований по сопоставлению решений нелинейной системы уравнений ( такое решение назовем точным решением), линеаризованных уравнений по И. А. Чарному и линеаризованных уравнений с дополнительным членом. Задача решается относительно стационарного распределения давления при 0, постоянном давлении на левом конце участка газопровода и расходе на его правом конце в виде гармонической функции с постоянной составляющей. [14]
![]() |
Траектории выбранных точек мембраны. [15] |