Couvre les principes fondamentaux de la mécanique structurale, en se concentrant sur les poutres, les conventions de signes, les types de poutres et les méthodes de calcul des résultats de stress.
Couvre les bases de la mécanique continuelle, y compris la transmission des forces, la conservation de l'énergie et la géométrie du mouvement corporel.
Explore la mise en œuvre et l'analyse de l'énergie élastique dans les matériaux hyperélastiques, y compris les tenseurs de contrainte et de contrainte.
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.
Couvre les notions générales et les hypothèses de traction ou de compression simple, l'analyse des contraintes et l'énergie de contrainte dans les matériaux.
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.
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.
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 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 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.