Explore les défis et les solutions en matière de risques naturels et de mécanique des sols, y compris les glissements de terrain, les techniques de renforcement, les coefficients de rebond, les chutes de blocs, le forage et la sécurité de l'information.
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 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.
Couvre la modélisation des structures à l'aide de ressorts de tension et de torsion, en se concentrant sur leurs propriétés et leurs calculs dans les applications d'ingénierie.
Couvre la théorie des stratifiés classiques pour résoudre des problèmes de mécanique avec plusieurs couches de matériaux, en discutant des déplacements, des contraintes, des contraintes et de l'équilibre.
Explore la méthode Eshelby pour la mécanique des inclusions et des trains propres, en se concentrant sur le stress et les champs de contraintes à l'intérieur des inclusions.
Couvre les fondements de la mécanique structurale, y compris les matériaux, le vocabulaire de la mécanique, la Tour Eiffel et l'effondrement du pont de Québec.
Explore la flexion, la rigidité et la courbure de la poutre dans les systèmes mécaniques à l'aide de lames extraites de l'OCR lors de la session printemps 2021 de l'EPFL.
Explore la fonction d'onde, l'équation de Schrdinger, la relation mécanique classique-quantique et le problème des valeurs propres en physique quantique.