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在分析电路时可先()电压的参考方向,再根据计算所得值的正负来确定电压的实际方向。

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当计算电路时,规定自感电动势的方向与自感电压的参考方向都跟电流的参考方向一致。这就是说,自感电压的实际方向就是自感电动势的实际方向  自感电压的实际方向始终与自感电动势的实际方向相反  在电流增加的过程中,自感电动势的方向与原电流的方向相同  自感电动势的方向除与电流变化方向有关外,还与线圈的绕向有关  
每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力80%  每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力65%,多条时程曲线计算所得的结构底部剪力平均值不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力80%  每条时程曲线计算所得的结构底部翦力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力90%  每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法或底部剪力法求得的底部剪力75%  
参考方向是人为选择的。  分析每一个电流、电压,都需要先选定它的参考方向。  参考方向的选定会影响计算结果。  一个支路电流、支路电压,可以选择一致的参考方向,叫做关联参考方向。  
电压是电路两点间的电位差  正电流的方向就是电子流动的方向  关联参考方向是电流从电压的“+”极流向“-”极  实际电流源可以用电流和一并联电阻来等效  实际电压源可以用电压和一串联电阻来等效  
每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力80%  每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力65%,多条时程曲线计算所得的结构底部剪力平均值不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力 80%  每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力90%  每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法或底部剪力法求得的底部剪力75%  
每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力80%  每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力65%多条时程曲线计算所得的结构底部剪力平均值不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力80%  每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力90%  每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法或底部剪力法求得的底部剪力75%  
每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的 80%  每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的 65%,多条时程曲线计算所得的结构底部剪力平均值不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的80%  每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的 90%  每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法或底部剪力法求得的底部剪力的75%  
舱容中心处的谷物倾侧力矩较大  计算所得GM比实际值小,由此引起的对θh的影响来抵消谷物垂移的影响  计算所得GM比实际值大,由此引起的对θh的影响来抵消谷物垂移的影响  为了简化校核过程,对此予以简化处理  
当计算电路时,规定自感电动势的方向与自感电压的参考方向都跟电流的参考方向一致  自感电压的实际方向始终与自感电动势的实际方向相反  在电流增加的过程中,自感电动势的方向与原电流的方向相同  自感电动势的方向除与电流变化方向有关外,还与线圈的绕向有关,这就是说,自感电压的实际方向就是自感电动势的实际方向。  
叠加定理只适用于线性电路  各电源单独作用时,其它电源置零  叠加时要注意各电流分量的参考方向  叠加定理适用于电流、电压、功率  

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