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.
Explore la mécanique des fractures, la croissance des fissures et la théorie des maillons les plus faibles, en mettant l'accent sur la distribution statistique des tailles de fissures et l'importance de la plus grande fissure dans la défaillance matérielle.
Explore la dissipation d'énergie de pointe de fissure, la modélisation cohésive de zone, l'intensité de contrainte, et le rendement à petite échelle dans la mécanique de fracture.
Explore la plasticité, la ductilité de traction, les courbes contrainte-déformation, la fragilisation induite par les radiations et le col dans les matériaux.
Couvre les conditions de croissance des fissures, l'analyse des champs de contraintes, les solutions de fissures, les effets de module et la dissipation d'énergie des fissures.
Explore la modélisation de la réponse aux chocs des matériaux fragiles, y compris l'évaluation de la résistance à l'écaillage et les mécanismes de rupture par cisaillement.
Explore l'évolution du durcissement et de la déformation plastique dans les matériaux, en mettant l'accent sur la relation entre les incréments de contrainte et les déformations plastiques.
Explore les contraintes sur les mécanismes de déformation, les compositions de matériaux, les microstructures, les processus de formage des métaux et les méthodes de fabrication.