Cтраница 2
Пуассона создает компенсацию ошибок в вычислении ф для обеспечения хорошей общей точности. Это важно при практической реализации высокоточных алгоритмов, так как если 5 ( k) постоянно в первой зоне, то S () уменьшается с ростом х очень слабо, но в то же время не остается положительным. Однако интерполяция с ограниченной полосой не очень практична при моделировании плазмы, и если бы это было верно, то алгоритмы с сохранением импульса сохраняли бы энергию и могли бы быть сделаны точными. [16]
Следовательно, для компенсации ошибок, допущенных при изготовлении зубчатых колес, при невысокой точности передачи боковой зазор должен быть большим, чем при более точной передаче. [17]
Тем самым возможна компенсация ошибок, связанных с предположениями метода МО. [18]
Итак, для компенсации ошибки на вход управляющего устройства системы должны быть поданы первая, вторая и третья производные от задающего воздействия с соответствующими коэффициентами. [19]
![]() |
Примеры компенсации ошибок положительными обратными связями. [20] |
Таким образом, компенсация ошибок вынужденного движения путем наложения положительных обратных связей возможна, но новая замкнутая структура должна быть всесторонне оценена с учетом всех показателей качества САУ и прежде всего устойчивости. [21]
Нередко имеет место некоторая компенсация ошибок. При определении сульфатов в присутствии ионов Fe, соосаждение трехвалентного железа приводит к получению пониженных результатов. [22]
Нередко имеет место некоторая компенсация ошибок. При определении сульфатов в присутствии ионов Fe3, соосаждение трехвалентного железа приводит к получению пониженных результатов. Ионы железа, очевидно, связывают часть ионов SO -; таким образом, вместо 3 моль BaSO4 ( мол. [23]
Зубчатые муфты применяются для компенсации ошибок в углах. [24]
Тогда возникает задача о компенсации ошибки AQ таким образом, чтобы при этом не происходило одновременного увеличения амплитуды AQK и уменьшения частоты со. [25]
Этот принцип применяется для компенсации потенциальных ошибок человека или отказов технических устройств. [26]
Эти муфты применяются для компенсации ошибок относительного положения соединяемых валов: смещения центров; взаимного наклона осей; осевого смещения. Указанные ошибки возникают вследствие неточного монтажа, деформаций валов и опор под нагрузкой, температурного расширения валов. Возможность компенсировать тот или иной вид ошибок зависит от конструкции муфты. Так, например, кулачковая расширительная муфта ( рис. 186) компенсирует только осевое перемещение. [27]
Очевидно, что точность компенсации ошибки, вызываемой моментом сопротивления, зависит в реальных САУ от точности поддержания параметров. [28]
Такая процедура часто приводит к компенсации ошибок, вызванных неточностями в определении свойств чистых компонентов. [29]
Так как очевидно, что интегральная компенсация ошибки не дает преимущества качества регулирования системы в переходном режиме, то спрашивается, имеется ли вообще какое-либо преимущество. [30]