Gleichung in mehrzeiliger Form hinzufügen (tabellarisch)

Gleichung in mehrzeiliger Form hinzufügen (tabellarisch)

Ich möchte einer mehrzeiligen Zelle eine Gleichung hinzufügen, indem ich tabellarisch bin und eine definierte Breite verwende. Das hat überall in der Tabelle funktioniert, außer bei einer Zelle, die eine mehrzeilige Zelle aus zwei anderen mehrzeiligen Zellen ist. In diesem Fall erhalte ich eine Fehlermeldung. (Die Zelle ist im beigefügten Bild als HIER gekennzeichnet.) Haben Sie eine Idee, wie man das Problem lösen kann? Danke!Bildbeschreibung hier eingeben

    \RequirePackage[patch]{kvoptions} 
  \documentclass{DissOnlineLatex}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{mathtools, eqparbox}
\usepackage[makeroom]{cancel}
\newcommand{\eqbox}[2][]{\eqmakebox[#1][l]{\mbox{#2~}}}
\usepackage{dsfont}
\usepackage{longtable}
\usepackage{supertabular}
\usepackage{tabu}
\usepackage{multirow, tabularx}
\usepackage{multicol}
\newcolumntype{T}{>{\centering\arraybackslash\hsize=0.4\hsize}X}
\newcolumntype{V}{>{\centering\arraybackslash\hsize=0.65\hsize}X}
\newcolumntype{s}{>{\hsize=0.2\hsize}X}
\newcolumntype{b}{>{\hsize=1.0\hsize}X}
\newcolumntype{d}{>{\hsize=0.5\hsize}X}
\usepackage{tabulary}
\usepackage{longtable}
\usepackage{array}
\newcolumntype{P}[1]{>{\centering\arraybackslash}p{#1}}
\newcolumntype{M}[1]{>{\centering\arraybackslash}m{#1}}
\newcolumntype{L}[1]{>{\raggedleft\arraybackslash}p{#1}}
\usepackage{lscape}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{caption}
\usepackage{subcaption}
\usepackage[outdir=./]{epstopdf}
\usepackage{multirow}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{float}
\usepackage{rotating}
\usepackage{SIunits}
\usepackage{blindtext}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[   
    backend=biber,
    style=numeric,
    sortcites,   
    sorting = anyvt,
    isbn=false,
    url=false,
    doi=false,
    eprint=false,
    backref,
    natbib,
    hyperref
  ]{biblatex}
  \begin{document}
  
\begin{table}[htb]
    \renewcommand\tabularxcolumn[1]{m{#1}}
    \caption{Necessary liquid-gas ratios for concave and convex equilibrium lines.}
    \label{table:Nec_LG}
    \setlength\abovedisplayskip{0pt}
    \setlength\belowdisplayskip{0pt}
    \centering
    \begin{tabular}{|c|M{4.0cm}|M{2.0cm}|M{3.0cm}|M{4.0cm}|}        
        \hline
        \textbf{LG} & \textbf{Description} &\textbf{Goal} & {\textbf{Case}} & {\textbf{LG=}}\\
        \hline
        \hline
        \multirow{2}[4]{*}{$LG_a$} & \multirow{2}[4]{=}{Minimal LG for maximal (de)humidification} & \multirow{2}[4]{*}{$\omega_t=\omega_t^*$} & Convex & \begin{equation}
        \frac{\partial \omega^*}{\partial \xi}\Bigr\rvert_{\xi = \xi_t}
        \label{eq:ratio_a_pinch_convex}
        \end{equation} \\
        \cline{4-5}          &       &       & Concave & \multirow{2}{*}{
            HERE
        } \\
        \cline{1-4}    \multirow{2}[4]{*}{$LG_d$} & \multirow{2}[4]{=}{Maximal LG for maximal dilution or regeneration} & \multirow{2}[4]{*}{$\xi_b=\xi_b^*$} & Concave &  \\
        \cline{4-5}          &       &       & Convex & \begin{equation}
        \frac{\partial \omega^*}{\partial \xi}\Bigr\rvert_{\xi = \xi_b^*} 
        \label{eq:ratio_d_pinch_convex} \end{equation} \\
        \hline
        \hline          
        \multirow{4}{*}{$LG_h$} & \multirow{4}{=}{Minimal LG for specified (de)-humidification} & \multirow{4}{*}{$\omega_t=\omega_{t,goal}$}& Straight, concave and convex $LG_h\le LG_d$& \begin{equation}
        \frac{\omega_b-\omega_{t,goal}}{\xi_b^*-\xi_t}
        \label{eq:ratio_h_pinch_concave}
        \end{equation}\\        
        \cline{4-5}
        &  &  & convex $LG_h\ge LG_d$ & \begin{equation}
        \frac{\omega^*(\hat{\xi})-\omega_{t,goal}}{\hat{\xi}-\xi_t}
        \label{eq:ratio_h_pinch_convex}
        \end{equation} \\
        \hline
        \multirow{4}{*}{$LG_r$} & \multirow{4}{=}{Maximal LG for specified  dilution or regeneration} & \multirow{4}{*}{$\xi_b=\xi_{b,goal}$}& Straight, concave and convex $LG_r\ge LG_a$& \begin{equation}
        \frac{\omega_b-\omega_t^*}{\xi_{b,goal}-\xi_t}
        \label{eq:ratio_r_pinch_concave}
        \end{equation}\\        
        \cline{4-5}
        &  &  & convex $LG_r<LG_a$ & \begin{equation}
        \frac{\omega_{b}-\omega^*(\hat{\xi})}{\xi_{b,goal}-\hat{\xi}}
        \label{eq:ratio_r_pinch_convex}
        \end{equation} \\
        \hline      
        \hline      
    \end{tabular}
\end{table}

\end{document}

Antwort1

DissOnlineLatexDa ich die Dokumentklasse nicht habe , habe ich im Folgenden den Artikel verwendet.

Ich würde keine equationUmgebungen in eine tabularUmgebung einfügen und hätte gedacht, dass dies zu einem Haufen Fehler führen würde. Daher bin ich überrascht, dass Sie nur einen Fehler in den \multirowZellen erhalten. Ich vermute, dass dies funktioniert, weil Sie einen -Spaltentyp verwenden . Wenn Sie eine Umgebung in die Zelle Meinfügen möchten, ist es naheliegend, sie in eine Umgebung einzufügen. Die Verwendung von Folgendem scheint das zu bewirken, was Sie möchten:equation\multirowequationminipage

Bildbeschreibung hier eingeben

Wenn Sie die Breite der minipageUmgebung auf einstellen \linbewidth, sollte das theoretisch die richtige Breite ergeben. Ich habe durch Ausprobieren herausgefunden, dass die Verwendung von 0.97\linewidthbesser funktioniert, da dadurch die Gleichungsnummer in dieser Zelle richtig mit den anderen Gleichungsnummern ausgerichtet wird. Hier ist Ihr geändertes MWE:

\RequirePackage[patch]{kvoptions}
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{mathtools, eqparbox}
\usepackage[makeroom]{cancel}
\newcommand{\eqbox}[2][]{\eqmakebox[#1][l]{\mbox{#2~}}}
\usepackage{dsfont}
\usepackage{longtable}
\usepackage{supertabular}
\usepackage{tabu}
\usepackage{multirow, tabularx}
\usepackage{multicol}
\newcolumntype{T}{>{\centering\arraybackslash\hsize=0.4\hsize}X}
\newcolumntype{V}{>{\centering\arraybackslash\hsize=0.65\hsize}X}
\newcolumntype{s}{>{\hsize=0.2\hsize}X}
\newcolumntype{b}{>{\hsize=1.0\hsize}X}
\newcolumntype{d}{>{\hsize=0.5\hsize}X}
\usepackage{tabulary}
\usepackage{longtable}
\usepackage{array}
\newcolumntype{P}[1]{>{\centering\arraybackslash}p{#1}}
\newcolumntype{M}[1]{>{\centering\arraybackslash}m{#1}}
\newcolumntype{L}[1]{>{\raggedleft\arraybackslash}p{#1}}
\usepackage{lscape}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{caption}
\usepackage{subcaption}
\usepackage[outdir=./]{epstopdf}
\usepackage{multirow}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{float}
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\usepackage[latin1]{inputenc}
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    backend=biber,
    style=numeric,
    sortcites,
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    backref,
    natbib,
    hyperref
  ]{biblatex}
  \begin{document}

\begin{table}[htb]
    \renewcommand\tabularxcolumn[1]{m{#1}}
    \caption{Necessary liquid-gas ratios for concave and convex equilibrium lines.}
    \label{table:Nec_LG}
    \setlength\abovedisplayskip{0pt}
    \setlength\belowdisplayskip{0pt}
    \centering
    \begin{tabular}{|c|M{4.0cm}|M{2.0cm}|M{3.0cm}|M{4.0cm}|}
        \hline
        \textbf{LG} & \textbf{Description} &\textbf{Goal} & {\textbf{Case}} & {\textbf{LG=}}\\
        \hline
        \hline
        \multirow{2}[4]{*}{$LG_a$} & \multirow{2}[4]{=}{Minimal LG for maximal (de)humidification} & \multirow{2}[4]{*}{$\omega_t=\omega_t^*$} & Convex & \begin{equation}
        \frac{\partial \omega^*}{\partial \xi}\Bigr\rvert_{\xi = \xi_t}
        \label{eq:ratio_a_pinch_convex}
        \end{equation} \\
        \cline{4-5}          &       &       & Concave & \multirow{2}{*}{
        \begin{minipage}{0.97\linewidth}
        \begin{equation}\label{E:}
\frac{\partial \omega^*}{\partial \xi}\Bigr\rvert_{\xi = \xi_b^*}
        \end{equation}
        \end{minipage}
        } \\
        \cline{1-4}    \multirow{2}[4]{*}{$LG_d$} & \multirow{2}[4]{=}{Maximal LG for maximal dilution or regeneration} & \multirow{2}[4]{*}{$\xi_b=\xi_b^*$} & Concave &  \\
        \cline{4-5}          &       &       & Convex & \begin{equation}
        \frac{\partial \omega^*}{\partial \xi}\Bigr\rvert_{\xi = \xi_b^*}
        \label{eq:ratio_d_pinch_convex} \end{equation} \\
        \hline
        \hline
        \multirow{4}{*}{$LG_h$} & \multirow{4}{=}{Minimal LG for specified (de)-humidification} & \multirow{4}{*}{$\omega_t=\omega_{t,goal}$}& Straight, concave and convex $LG_h\le LG_d$& \begin{equation}
        \frac{\omega_b-\omega_{t,goal}}{\xi_b^*-\xi_t}
        \label{eq:ratio_h_pinch_concave}
        \end{equation}\\
        \cline{4-5}
        &  &  & convex $LG_h\ge LG_d$ & \begin{equation}
        \frac{\omega^*(\hat{\xi})-\omega_{t,goal}}{\hat{\xi}-\xi_t}
        \label{eq:ratio_h_pinch_convex}
        \end{equation} \\
        \hline
        \multirow{4}{*}{$LG_r$} & \multirow{4}{=}{Maximal LG for specified  dilution or regeneration} & \multirow{4}{*}{$\xi_b=\xi_{b,goal}$}& Straight, concave and convex $LG_r\ge LG_a$& \begin{equation}
        \frac{\omega_b-\omega_t^*}{\xi_{b,goal}-\xi_t}
        \label{eq:ratio_r_pinch_concave}
        \end{equation}\\
        \cline{4-5}
        &  &  & convex $LG_r<LG_a$ & \begin{equation}
        \frac{\omega_{b}-\omega^*(\hat{\xi})}{\xi_{b,goal}-\hat{\xi}}
        \label{eq:ratio_r_pinch_convex}
        \end{equation} \\
        \hline
        \hline
    \end{tabular}
\end{table}

\end{document}

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