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.
Couvre le durcissement par contrainte, la contrainte, la fracture, la limite d'élasticité, les théories de défaillance pour les matériaux ductiles et fragiles et les facteurs de sécurité.
Explore le stress, la tension, l'élasticité, la plasticité et le comportement des matériaux, en soulignant l'importance des dislocations et de la microstructure.
Explore la mécanique des fractures, en se concentrant sur le taux de libération d'énergie dans des conditions de chargement en mode mixte et dans les directions de croissance des fissures.
Couvre l'inadéquation des modules dans les inhomogénéités élastiques, la solution d'Eshelby et les implications de l'utilisation de la fonction de Green.
Explore la déformation plastique dans les essais de compression, les effets de friction, les techniques d'essai de dureté, les défauts cristallins et les essais de microdureté.
Explore la modélisation constitutive en géomécanique, en mettant l'accent sur le comportement stress-souche et l'application de modèles élastiques dans les méthodes analytiques et numériques.
Couvre la relation stress-étirement dans l'hyperélasticité, les matériaux incompressibles et la résolution des problèmes de valeur limite, avec une application dans la personnalisation de la rigidité des chaussures de sport.
Explore la déformation en 3D et 2D, les relations contrainte-déformation, l'équilibre sous contrainte axiale et le traitement du corps en tant que ressorts.