Explore les modes et les lois microscopiques de transport de la chaleur, y compris la loi de Fourier et la loi de Newton, en soulignant les principes de conductivité thermique.
Couvre l'analyse du transfert de chaleur dans des récipients à parois minces et des exercices sur la détermination des coefficients globaux de transfert de chaleur et l'impact de l'ajout d'ailettes.
Examine l'efficacité des processus de changement de phase, en se concentrant sur l'évaporation et l'ébullition, en différenciant entre les deux et en discutant des différents régimes d'ébullition de la piscine.
Explore les principes de condensation, y compris les facteurs de mouvement des fluides et les corrélations pour les coefficients de convection dans différents scénarios.
Explore le flux diphasique, le transfert de chaleur, la condensation de film, l'ébullition de piscine, et l'ébullition forcée de convection dans des tuyaux.
Explore les ponts thermiques, l'isolation et l'efficacité énergétique dans les enveloppes de bâtiments, en mettant l'accent sur l'impact des matériaux et les stratégies de conception.
Explore la mécanique des ballons, y compris la modélisation des membranes, les mesures des déformations, le comportement en caoutchouc, les équations d'équilibre et l'interprétation du stress.
Explore les méthodes numériques dans la réadaptation de la cheville, en se concentrant sur l'ingénierie de remplacement totale et le contexte clinique.
Présente les bases de la mécanique des fluides, couvrant les définitions, les différences entre les solides et les liquides, et le comportement des fluides à différentes échelles.