Fournit un aperçu de l'analyse des mécanismes avancés utilisant la méthode des éléments finis et l'analyse des éléments finis dans les applications d'ingénierie.
Couvre les éléments poutre-colonne, les limitations des modèles de plasticité et les transformations géométriques non linéaires en analyse structurelle.
Explore l'analyse non linéaire des structures, couvrant les formulations de rigidité, le comportement typique sous charge et les équations empiriques pour les composants en acier et en béton.
Explore les transformations géométriques non linéaires dans l'ingénierie structurelle, en mettant l'accent sur des méthodes d'intégration précises et des applications pratiques.
Explore l'analyse des structures présentant de grandes déformations et une non-linéarité géométrique, y compris les considérations pratiques de modélisation et l'utilisation d'OpenSees.
Explore la relation moment-courbure pour les faisceaux, en mettant l'accent sur la distribution des contraintes et les conditions aux limites typiques.
Couvre les bases de la mécanique structurale, y compris les forces statiques, les contraintes, les contraintes et les éléments structurels tels que les barres, les câbles, les fermes et les poutres.
Introduit des concepts clés en mécanique structurale, tels que les systèmes déterminés et indéterminés, la superposition linéaire et les relations stress-déformation.
Couvre les principes fondamentaux de la mécanique structurale, y compris la charge axiale, la contrainte, la contrainte et la charge uniaxiale généralisée.
Couvre les principes fondamentaux de la mécanique structurale, en se concentrant sur les poutres, les conventions de signes, les types de poutres et les méthodes de calcul des résultats de stress.
Couvre la relation stress-étirement dans l'hyperélasticité, les matériaux incompressibles et la résolution des problèmes de valeur limite, avec une application dans la personnalisation de la rigidité des chaussures de sport.