Couvre les principes fondamentaux de la mécanique structurelle, y compris la statique, la dynamique, l'analyse des contraintes et les applications pratiques dans des scénarios réels.
Explore les contraintes dans les récipients sous pression à paroi mince, calcule les contraintes de cerceau dans différents scénarios et met l'accent sur le rôle de la géométrie dans la distribution des contraintes.
Explore les principales contraintes en 2D et 3D, en dérivant des équations et en comprenant la relation entre le cisaillement et les contraintes normales.
Couvre le durcissement par contrainte, la contrainte, la fracture, la limite d'élasticité, les théories de défaillance pour les matériaux ductiles et fragiles et les facteurs de sécurité.
Explore la théorie de la déviation du faisceau, les applications en nanotechnologie et l'AFM en tant qu'outil polyvalent pour la biologie à l'échelle nanométrique.
Explore la représentation, l'interprétation et les propriétés du tenseur de contrainte, en mettant l'accent sur la convention des signes pour les contraintes normales et de cisaillement.