积分计算造句
例句与造句
- 然后,用一般的椭圆积分计算了普通共面波导型调制器的有效折射率、特征阻抗和导体损耗系数。通过计算发现,采用厚电极和厚缓冲层结构,在实现速度匹配的情况下,可以大大减小导体损耗,但是由于阻抗不能同时满足匹配,调制带宽受到限制。
- 本文首先用蔡庆东提出的重映方法,编制了相应的程序,然后给出了另一种重映方法,即对于一般的密度分布,针对重映积分计算的困难,将新网格进行了细划,先确定新网格小网眼中心点的密度,将小网眼的质量直接计算出来,再计算新网格的质量,然后确定相应的密度,从而实现高精度重映。
- 通过自编的程序对金奥大厦表面时均风压系数进行积分计算获得其整体和局部楼层的平均风荷载,积分计算的结果一方面可以方便地运用于实际的建筑结构设计中,另一方面可以与风洞天平测力结果进行比较验证动态测压试验的正确性。
- 因此,输入电压的准确计算、直流漂移量的补偿以及定子电阻变化的补偿都是影响积分计算准确性的重要因素,这些误差会导致定子磁链轨迹的偏移,进而降低系统转矩控制的性能。
- 首先,当管道内流动为层流时,分别利用从细长体理论出发得出的纤维二维受力公式和三维分段积分计算方法模拟了大量纤维在流场中的运动,然后在最终时刻统计了纤维的偏角分布,并得出相同的结果:随着re数的增加,纤维粒子的偏角逐渐集中于小角度,即纤维轴线方向越来越集中于流向,此结果与实验吻合较好。
- 用积分计算造句挺难的,這是一个万能造句的方法
- 并通过实例证明,此新方法对于界面分层问题是可行的。由于j积分计算十分简便,因此扁平小矩形路径j积分方法有望在电子封装分层能量释放率计算中得到广泛的应用。
- 本文深入研究精细积分及动力方程算法,基于指数矩阵计算、 pade逼近理论,在时域上对非线性动力状态方程直接积分求解,构建若干系统响应求解格式,并分析了算法精度、效率;通过矩阵变换,利用矩阵对称性、子结构等方法改进精细积分计算效率。
- 通过公式推导和数值积分计算并对结果做了讨论和分析,对比各种情况表明:扁椭球粒子群在方差很小接近为0时,与粒子群旋转轴一致取向的情况相同,入射波水平极化和垂直极化时的平均衰减截面、平均散射截面、平均后向散射截面有明显的不同,这决定于旋转轴平均取向和入射波极化方向的相对差异。
- 首先通过对半导体激光器输出模式场和光纤本征模式场的高斯基模近似,利用交叠积分计算了锥形单模光纤与激光器的耦合效率问题;其次依据以上近似,利用光线迹踪法计算了半锥形多模光纤与激光器的耦合效率问题,给出各个参数对耦合效率的影响和作用,为优化设计锥形光纤耦合系统提供了理论依据。
- 由于荷载作用在时间和空间上的连续性,因此考虑了前一时间段所产生的位移对后一时间段的影响以及不同位置的相互影响,在此基础上提出了基于车轮、轨道、枕木相互关系的离散化算法,采用时间步长积分计算了轨道的动力响应,使用fortran语言编制计算程序对轨道动力响应进行了模拟。
- ( 5 )本文给出了基于剖面曲线的积分计算模型中任意浮态下的船体及破损舱的每个横剖面与水线的交点分布,并将完整船舶与破损舱室在任意浮态时水线下的要素计算、完整船舶与破损船舶的浮态计算与稳性计算分别统一为一个过程。
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