Znaleziono 4 wyniki

autor: Mikkaelo
1 wrz 2011, o 14:39
Forum: Równania różniczkowe i całkowe
Temat: odwrotna transformata Laplace`a - 2 równania
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 262

odwrotna transformata Laplace`a - 2 równania

Witam! Proszę o sprawdzenie dwóch poniższych przekształceń. 1)U_{a} (s)=\frac{k_{e}}{I_{wn}} I_{w}(s)\frac{V_{10} (s)}{r} +R_{a} I_{a} (s)(1+sT_{a}) 2) \frac{sJV_{10}(s)}{r}=\frac{k_{m}}{I_{wn}} I_{w}(s) I_{a}(s)-\frac{rk_{1}}{s}(V_{10} (s)-V_{1} (s)) \pm ±M_g \pm M_{opor} 1)U_{a} (s)=\frac{k_{e}}{I...
autor: Mikkaelo
28 sie 2011, o 14:47
Forum: Równania różniczkowe i całkowe
Temat: Odwrotna transformata Laplace`a - 4równania dynamiki
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 438

Odwrotna transformata Laplace`a - 4równania dynamiki

Podane przeze mnie 4 równania operatorowe nie są mojego autorstwa. Opisują one model matematyczny maszyny wyciągowej. Jest to publikacja, więc wnoszę że owe równania są poprawne. Ja na własne potrzeby chciałem przejść do dziedziny czasu w tych równaniach. Moje rozwiązanie drugiego równania opiera si...
autor: Mikkaelo
27 sie 2011, o 21:26
Forum: Równania różniczkowe i całkowe
Temat: Odwrotna transformata Laplace`a - 4równania dynamiki
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 438

Odwrotna transformata Laplace`a - 4równania dynamiki

1) U_{a}(t)=\frac{k_e}{I_{wn}}I_w(t)\frac{V_{10} (t)}{r} + \frac{R_a I_a (t)}{\frac{1}{T_a}e ^{-t/T_a} } 2)U_w(t)=\frac{R_w I_w (t)}{\frac{1}{T_w}e ^{-t/T_w}} poprawione 1 i 2 równanie na 3 nie mam pomysłu.. 4 zapis pochodnej poprawiłem w pierwszym poście. Proszę o pomoc, jakąś podpowiedź jeśli cho...
autor: Mikkaelo
26 sie 2011, o 14:16
Forum: Równania różniczkowe i całkowe
Temat: Odwrotna transformata Laplace`a - 4równania dynamiki
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 438

Odwrotna transformata Laplace`a - 4równania dynamiki

Witam! Proszę o sprawdzenie czy dobrze wykonałem odwrotną transformatę Laplace`a w poniższych czterech równaniach: 1) U_{a} (s)=\frac{k_{e}}{I_{wn}} I_{w}(s)\frac{V_{10} (s)}{r} +R_{a} I_{a} (s)(1+sT_{a}) 2) U_{w} (s)=R_{w} I_{w} (s)(1+sT_{ew}) 3) \frac{sJV_{10}(s)}{r}=\frac{k_{m}}{I_{wn}} I_{w}(s) ...