Couvre la théorie des stratifiés classiques pour résoudre des problèmes de mécanique avec plusieurs couches de matériaux, en discutant des déplacements, des contraintes, des contraintes et de l'équilibre.
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.
Couvre la cinématique, la cartographie des déformations, la translation rigide du corps, la rotation, l'étirement, le cisaillement et le tenseur de gradient de déformation.
Explore la méthode d'Eshelby pour les inclusions ellipsoïdales et la mécanique des particules subissant des changements de forme dus aux trains propres.
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.
Explore la mécanique des fractures, la modélisation cohésive des zones et le comportement de croissance des fissures sous différents niveaux de stress, en mettant l'accent sur la loi de zone cohésive atomistique.
Discute des types avancés en C, y compris les types énumérés, les typesdefs et les structures, avec des exemples pratiques pour illustrer leur utilisation.
Couvre des conditions de fonctionnement particulières dans les échangeurs de chaleur, en se concentrant sur les représentations basées sur le flux de compteur.