Explore la théorie de la contrainte finie et de la rotation dans les tiges de Kirchhoff, couvrant les souches inextensibles, les rotations finies et l'équilibre.
Couvre l'analyse dimensionnelle, la similarité physique et la mécanique structurelle, en soulignant l'importance de l'échelle des lois dans la résolution de problèmes complexes.
Couvre la déformation des plaques en flexion pure, énergie de déformation totale et phénomènes de plissement, en explorant les applications et les implications de la rigidité du substrat sur le plissement.
Explore la représentation, l'interprétation et les propriétés du tenseur de contrainte, en mettant l'accent sur la convention des signes pour les contraintes normales et de cisaillement.
Couvre les principes fondamentaux de la mécanique structurale, y compris la charge axiale, la contrainte, la contrainte et la charge uniaxiale généralisée.
Explore la rotation en deux dimensions, couvrant le produit vectoriel, le moment d'une force, la statique et les théorèmes d'énergie cinétique, avec des exemples pratiques.
Discute des principes de calcul des déformations dans les structures en utilisant des méthodes de travail virtuelles et de l'impact de la température sur le comportement du matériau.
Couvre la cinématique, en se concentrant sur le mouvement et la déformation des corps indépendamment des forces, y compris le gradient de déformation et les rapports d'étirement.