无数优秀投资人的选择——GMQ Group

区块链数字资产的未来
随着比特币价值攀升,区块链数字资产如莱特币、以太坊等受到全球投资者关注。创业团队通过发行数字资产获取融资,推动行业发展。GMQGroup区块链数字资产交易所致力于提供安全、专业的交易平台,推动区块链技术及数字资产交易市场标准化。

随着比特币价值的不断提升,来自全球投资者的目光开始逐步转向这一类新兴的金融资产,目前市面上除了比特币之外,还不乏有莱特币,以太坊等其它类型的数字资产,并且获得了一部分投资者的青睐。此外,我们还看到越来越多的创业团队开始不断的涌入区块链的热潮,发行特定的数字资产来获取融资以支持项目的发展,并且也取得了一定的成功。我们相信,随着更多市场资源的介入,区块链数字资产将迈向一个全新的未来。我们的目标旨在利用自身的优势打造一个全球化的综合交易平台,为全球投资者以及创业团队提供安全可信、专业优质的服务,共同促进区块链行业的发展。

GMQ Group区块链数字资产交易所(英文:GMQ Group)于2018年在菲律宾成立,并首获菲律宾CEZA首枚数字货币牌照,GMQ Group将秉承“安全、专业、高效、共赢”的服务理念,严格风控、筛选上线的所有数字资产,从资产的公信度、可流通性、保证金资产抵 押等多维度把关,推动区块链技术的发展及数字资产交易市场的标准化和规范化,为用户打造稳定、安全、便捷的交易服务,成为全球优质数字资产交易平台的典范。

在区块链资产受到高度追捧的今天,我们打造了一个绝无仅有的明星阵容团队,致力于区块链资产的长期可持续发展,旨在为投资者提供一个更安全、高效、值得信任的交易平台,最好的投资者都将团队和经验作为核心考量标准,而我们GMQ Group是无数优秀投资人的选择;和优秀的人在一起您将更优秀,共享这个时代最高效的投资回报——数字财富。

转载于:https://juejin.im/post/5cda84d5f265da0354032e13

### 悬臂梁材料力学变形仿真概述 在材料力学领域内,悬臂梁的变形仿真是一个常见的工程问题。为了精确地模拟这种现象并预测其行为,可以采用多种软件工具和技术方法。 #### MATLAB 编程实现 MATLAB 是一种强大的数值计算环境,适合用于解决复杂的物理和工程问题。通过编写特定的脚本文件,能够有效地处理由外部施加的各种载荷引起的不同类型的变形情况[^1]。例如: - `matlab.detab` 处理 X 方向上的力引发的弯曲变形; - `detas` 计算因 X 向力而发生的剪切变形; - `detac` 对 Y 向力造成之压缩变形建模; - `detae` 探讨 Y 向力带来的弯折效果; - 特殊情况下还考虑到力的位置变动及其伴随产生的扭转影响。 这些函数允许工程师们调整输入变量以探索不同条件下系统的响应特征。 #### 有限元分析 (FEA) 除了基于经典理论公式的解析解之外,还可以借助于有限元法来进行更精细深入的研究工作。此过程涉及到创建几何模型、定义网格划分方案以及设置边界条件等一系列操作步骤。对于给定尺寸(长度 L=100 米、宽度 W=10 米 和高度 H=15 米)、材质属性(弹性模量 E=2×10^5 Pa , 泊松比 ν=0.3) 的长方体型悬臂构件而言,可通过 FEA 技术构建相应的离散化结构体系,并进一步求解动力学平衡方程式组[M]{ü}+[C]{u'}+[K]{u}={F(t)} ,其中 M 表征质量矩阵 C 阻尼系数 K 刚度阵列 u 移动矢量 F 时间历程上外加载荷项 [^2][^5]. ```matlab % 创建节点坐标数组 nodes 和单元连接表 elements nodes = [...]; % 定义结点位置数据集 elements = [...]; % 描述各单元间关联关系列表 % 初始化全局刚性和质心矩阵 GKM 和 GMQ GKM = sparse(size(nodes, 1), size(nodes, 1)); GMQ = zeros(size(nodes, 1)); for e = 1:size(elements, 1) % 获取当前单元对应的两个端点编号 i,j ni = elements(e, :)'; % 提取该单元两端坐标的子集 nodal_coords nodal_coords = nodes(ni, :); % 构造局部刚性矩阵 lkm 和一致质量矩阵 cmq lkm = ...; % 使用欧拉-伯努利假设推导得到的结果 cmq = ...; % 将局部贡献累加到整体系统中去 GKM(sub2ind([size(GKM); ones(1, length(nodal_coords))], ... repmat((ni)', numel(lkm(:)), 1), ... reshape(repmat(ni', numel(lkm(:))/length(nodal_coords), []))) += lkm(:); GMQ(ni) = GMQ(ni) + sum(cmq)/numel(cmq)*ones(length(ni), 1); end ``` 上述代码片段展示了如何利用循环迭代的方式逐步累积各个微小部分对整个结构所产生的综合效应,从而建立起完整的线性代数表达形式供后续求解器调用。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值