Cтраница 1
Учет граничных условий при и м0и и 0 дает еще два уравнения. [1]
Учет граничных условий для правой заделки ( неупругое смещение или поворот) производится при формировании вектора-столбца свободных членов на первой ( линейной) итерации. [2]
Учет граничных условий при и UQ и и 0 дает еще два уравнения. В результате на ( / - - 1) - м временном слое приходим к необходимости решения п 1 нелинейных алгебраических уравнений с и 1 неизвестными. [3]
Учет граничных условий при и UQ и и 0 дает еще два уравнения. В результате на ( / 1) - м временном слое приходим к необходимости решения п 1 нелинейных алгебраических уравнений с п 1 неизвестными. [4]
Учет граничных условий обычно производят до тоги как яыпол - Яявтся олокэние матриц. [5]
Учет граничных условий при ии0 м и0 дает еще два уравнения. В результате на У - м временном слое приходим к необходимости решения п 1 нелинейных алгебраических уравнений сп 1 неизвестными. [6]
![]() |
Оболочка типа гиперболического параболоида. [7] |
Учет граничных условий для w не связан с какими-либо затруднениями. [8]
![]() |
Задание давления на границах. [9] |
Обычно учет граничных условий должен быть согласован с учетом насыщенностей и проводимостей или даже обладать большей степенью неявности. [10]
С учетом граничных условий получаем. [11]
С учетом граничных условий процедуры согласования таких разных моделей с целью их объединения в единую математическую модель РЭС требовало неприемлемо больших, с точки зрения практики, затрат вычислительных ресурсов ЭВМ. [12]
При учете граничных условий даже решение линеаризованной системы уравнений требует применения ЭВМ. Для s Ф - 0 волновой вектор п - оказывается функцией напряжения U, причем неоднозначной. [13]
Как осуществляется учет заданных граничных условий без изменения размерности и нумерации компонентов разрешающих уравнений. [14]
Номер способа учета граничных условий идентифицирует один из трех реализованных в данной программной версии вариантов исключения перемещения конструкции как жесткого тела. [15]