Couvre les fondements de la mécanique structurale, y compris les matériaux, le vocabulaire de la mécanique, la Tour Eiffel et l'effondrement du pont de Québec.
Explore les limites supérieures et inférieures rigoureuses pour les composites de phase isotrope et leur arrangement de microstructure, en se concentrant sur les plaques stratifiées et les relations contrainte-déformation.
Explore les lois constitutives dans la théorie de l'élasticité, la relation stress-déformation, les lois de Hooke, l'isotropie et les symétries matérielles.
Explore les relations stress-déformation, la loi de Hooke, la classification des matériaux et l'équilibre dans une seule dimension, en mettant l'accent sur le principe de superposition.
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 plastique dans les essais de compression, les effets de friction, les techniques d'essai de dureté, les défauts cristallins et les essais de microdureté.
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 en 3D et 2D, les relations contrainte-déformation, l'équilibre sous contrainte axiale et le traitement du corps en tant que ressorts.
Explore les facteurs d'intensité de contrainte, la dissipation d'énergie de pointe de fissure et l'effet des fissures sur le module en mécanique de fracture.