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西北工业大学自动化学院:《自动控制原理》课程教学资源(PPT课件讲稿)第3讲 控制系统的时域数学模型 §2.1 引言 §2.2 控制系统的时域数学模型
文档格式:PPT 文档大小:630.5KB 文档页数:28
§2.1 引言 §2.2 控制系统的时域数学模型 复习: 拉普拉斯变换有关知识
文档格式:DOC 文档大小:19KB 文档页数:1
《机械设计习题》(附题解)第七章 带传动
文档格式:DOC 文档大小:40.5KB 文档页数:6
7-1 解: 当 d2 由 400mm 减小为 280mm 时,满足运输带速度提高到 0.42m/s 的要求。但 由于运输带速度的提高,在运输机载荷 F 不变的条件下,因为 P=Fv。即输出的功率 增大,就 V 带传动部分来说,小轮转速 n1 及 d1 不变,即带速不变,而传递的功率要 求增加,带上有效拉力也必须增加,则 V 带根数也要增加,故只改变 d2 是不行的
面向21世纪课程教材:《物理学》课程电子教案(PPT课件讲稿,第五版)第14章 补充例题
文档格式:PPT 文档大小:210.5KB 文档页数:11
1一门宽为a,今有一固有长度为Lo(Lo>a) 的水平细杆,在门外贴近门的平面内沿其长度 方向匀速运动,若站在门外的观察者认为此杆 的两端可同时被拉进此门,则该杆相对于门的 运动速度υ至少为多少?
面向21世纪课程教材:《物理学》课程电子教案(PPT课件讲稿,第五版)薛定谔
文档格式:PPT 文档大小:168.5KB 文档页数:1
薛定谔(Erwin Schrödinger, 1887─1961)奥地利物理学家. 1926年建立了以薛定谔方程 为基础的波动力学,并建立了量子 力学的近似方法 . 1933年与狄拉克获诺贝尔物 理学奖
面向21世纪课程教材:《物理学》课程电子教案(PPT课件讲稿,第五版)第02章 补充例题
文档格式:PPT 文档大小:300KB 文档页数:11
1 质量为m的物体 放在水平桌面上,物体 与桌面间的最大静摩擦 系数为 ,求拉动该物 体所需的最小的力是多 少?
云南师范大学:《数学建模与数学实验》课程PPT教学讲义_第9讲 行遍性问题(费培之)
文档格式:PPT 文档大小:650KB 文档页数:21
一、中 国 邮 递 员 问 题 二、推 销 员 问 题 三、建模案例:最佳灾情巡视路线 (一) 欧 拉 图 (二) 中 国 邮 递 员 问 题 (一) 哈 密 尔 顿 图 (二) 推 销 员 问 题
武汉大学:理论力学(韩立朝)_ch11 拉格郎日方程
文档格式:PPT 文档大小:1.15MB 文档页数:47
武汉大学:理论力学(韩立朝)_ch11 拉格郎日方程
《材料力学》能量法典型习题解析
文档格式:PDF 文档大小:320.8KB 文档页数:8
1 线弹性杆件受力如图 11.2.1 所示,若两杆的拉压刚度均为 EA。试利用外力功与应变能 之间的关系计算加力点B的竖直位移。 解题分析:外力作用在线弹性杆系上,外力所作的功完全转化为杆系的应变能。利用该关系 可以计算 B 点位移
《材料力学》弯曲应力典型习题解析
文档格式:PDF 文档大小:218.72KB 文档页数:9
1 T形截面铸铁梁受力如图,许用拉应力[ ] 40 MPa σ t = ,许用压应力[ ] 60 MPa σ c = ,已知 12 kN, kN, m F 1 = F 2 = 4.5 8 765 10− I z = × 4 , y1 = 52 mm , y2 = 88 mm 。不考虑弯曲切 应力,试校核梁的强度
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