Cтраница 1
Интервал интегрирования разбивается на п участков. [1]
Интервал интегрирования h выбран равным 0 01 сек, и далее использовался метод поиска экстремума, изложенный в разд. [2]
Интервал интегрирования в формуле (13.13) можно разделить на два основных интервала: один отвечает за ошибки в ступенчатой или линейной области квантующего устройства, а второй - за ошибки в области насыщения. [3]
Интервал интегрирования h выбран равным 0 01 сек. [4]
Интервал интегрирования Тк выбирают из условия завершения переходного процесса: Тк tn, где tu - время переходного процесса, определяемое физическими свойствами технической системы и внешними воздействиями. Значение tn не зависит от метода интегрирования если не учитывать погрешности методов) и может быть приближенно оценено по спектру матрицы Якоби системы дифференциальных уравнений. [5]
Если интервал интегрирования относительно невелик, можно не учитывать зависимость теплоты парообразования г от температуры ( эта зависимость показана на рис. 4.4 пунктирной кривой) и пренебречь объемом жидкой фазы. [6]
Делят интервал интегрирования на п равных отрезков ( иногда достаточно одного отрезка) и аппроксимируют кривую F ( x) дугами парабол. [7]
Далее интервал интегрирования [0,1] разбивается рациональными несократимыми дробями вида а / 6, 0оЬ: т, т - параметр, зависящий от N, на подинтервалы, подобные большим и малым дугам кругового метода. Интервалы, отвечающие дробям с малыми знаменателями, и сумма интегралов по ним дают главный член асимптотич. Вейля и получает остаточный член. Причем главным в таких задачах является вопрос о возможно более точной оценке модуля тригонометрич. [8]
Поэтому интервал интегрирования стремятся выбирать столь продолжительным, чтобы постоянная составляющая возросла до величины, по сравнению с которой переменные составляющие окажутся весьма малыми. [9]
Разобьем интервал интегрирования на N частичных отрезков длиной т и будем считать управление на этих отрезках постоянным. [10]
Разобьем интервал интегрирования на N частичных отрезков длиной т и будем считать управление на этих отрезках постоянным. [11]
![]() |
Характер оптимального распределения температуры потока в реакторе в зависимости от времени пребывания. [12] |
Длина интервала интегрирования 9 10 мин. [13]
![]() |
Сравнение различных методов определения степени ароматичности / а. [14] |
I - интервал интегрирования, см; с - концентрация образца, г / см3; d - толщина слоя, см. Расчетная формула ( 9) получена из преобразованного эмпирического уравнения корреляции между значениями / а и В модельных соединений, в число которых входят представители наиболее типичных классов ароматических ( поликонденсированных, гетероатом-ных и пр. [15]