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.
Introduit des concepts fondamentaux de mécanique d'ingénierie, de classification des matériaux et de vocabulaire mécanique de base, ainsi que l'histoire de la mécanique.
Plonge dans les stratégies de durabilité, l'économie circulaire, l'impact du changement climatique et les défis, en soulignant l'importance d'un secteur industriel circulaire.
Explore l'application du modèle Weibull aux données aléatoires et son importance dans l'analyse de la force matérielle et de la probabilité de défaillance.
Discute des principes de la conception mécanique, en se concentrant sur la transmission du mouvement et de la puissance à travers divers éléments mécaniques.
Explore les modèles de dommages continus isotropes dans des matériaux quasi fragiles, couvrant l'évolution des dommages, la localisation, la relation contrainte-souche et les limites.
Couvre les principes des transmissions à engrenages dans les systèmes mécaniques, en mettant l'accent sur l'efficacité et l'importance du contact continu entre les engrenages.
Explique l'énergie cinétique, le travail et les forces gravitationnelles en mécanique, avec des applications sur Pluton et les pistes de course en marbre.
Explore la déformation et la rupture des matériaux, y compris la densité de dislocation, la déformation plastique et les relations contrainte-déformation.