Explore la réponse et la conception des systèmes SDOF inélastiques sous des forces sismiques, y compris la capacité de force, la ductilité de déplacement et l'estimation de la résistance au cisaillement.
Explore le comportement du matériau dans le cisaillement, les forces de cisaillement, la contrainte, l'équilibre, les lois de cisaillement, la tension / compression, le cisaillement plan, le taux de cisaillement, le glissement contraint et la résistance au cisaillement.
Présente les concepts de base de la géomécanique, des chemins de contrainte, des contraintes efficaces et de l'analyse de la résistance au cisaillement par des essais en laboratoire.
Explore la modélisation de la réponse aux chocs des matériaux fragiles, y compris l'évaluation de la résistance à l'écaillage et les mécanismes de rupture par cisaillement.
Explore les mécanismes de défaillance dans MEMS, couvrant la conception, la fabrication et les défaillances en cours d'utilisation, en mettant l'accent sur les considérations de fiabilité et les stratégies d'atténuation de la résistance mécanique aux chocs et aux vibrations.
Explore le concept d'état critique en géomécanique, couvrant les chemins de contrainte, la résistance au cisaillement et le comportement du sol dans différentes conditions de contrainte.
Explore les propriétés mécaniques, l'analyse de la déformation et le comportement du matériau dans diverses conditions, en mettant l'accent sur le compromis entre la dureté et la ductilité.
Explore les propriétés mécaniques et le comportement de fatigue des alliages de titane, ainsi que les faits de base et les applications de l'aluminium et du magnésium.
Explore les modes de défaillance des structures URM, couvrant les mécanismes à l'intérieur et à l'extérieur du plan, les aspects sismiques et la capacité de résistance.