Introduit le modèle de capacité cumulée pour résoudre la conduction thermique transitoire sous refroidissement par convection, en soulignant l'importance du nombre de Biot.
Explore les effets thermiques, y compris la conduction, les films minces, les nanofils, les nanotubes de carbone et le transfert de chaleur par convection.
Explore les fondamentaux du transfert de chaleur, y compris les propriétés de rayonnement, la conservation de l'énergie et la conductivité thermique, couvrant la conduction, la convection et les milieux participants.
Explore le processus d'évaporation d'un étang d'eau près de la mer un jour d'été, couvrant la chaleur et les lois de transfert de masse, le transfert de chaleur convectif et les exercices pratiques.
Explore l'état de la matière, le transfert d'énergie et la chaleur spécifique, en soulignant l'importance de la chaleur spécifique pour déterminer les besoins en énergie pour les changements de température.
Couvre la dérivation des solutions formelles à l'équation de transfert radiatif et discute de la diffusion isotrope, de l'épaisseur optique et des applications de la méthode Monte Carlo.
Couvre les fonctions et les propriétés des surfaces, y compris la dissipation thermique, la rugosité, la dissipation d'énergie et les traitements de surface.
Explore le rayonnement thermique, la convection et les mécanismes de transfert de chaleur dans les microsystèmes, y compris les simulations et les optimisations de conception pour les capteurs thermiques.
Explore le transfert de chaleur en ébullition de la piscine, couvrant les différences entre l'ébullition et l'évaporation, le coefficient de transfert de chaleur en ébullition, divers régimes d'ébullition et la stabilité en ébullition de transition.
Couvre la cinématique et la déformation en mécanique du continuum, en se concentrant sur les vecteurs de déplacement et le tenseur de gradient de déformation.