Introduit la science des matériaux, les propriétés mécaniques et la sélection des matériaux pour les applications d'ingénierie, soulignant l'importance des propriétés des matériaux dans la conception.
Explore comment les matériaux réagissent aux cycles de contrainte répétés, conduisant à une rupture potentielle et à la distinction entre fatigue à cycle élevé et fatigue à cycle faible.
Explore les modèles de fissures sablées, la localisation des contraintes et la dépendance des mailles dans l'analyse structurale, en mettant l'accent sur les hypothèses de simulation des fissures et les relations contrainte-souche.
Explore la fracture, la ténacité et la propagation des fissures dans les matériaux, en mettant l'accent sur l'énergie de surface et la résistance des matériaux.
Couvre les bases de la mécanique des fractures, y compris l'énergie des fractures, le facteur d'intensité de contrainte et l'analyse de propagation des fissures.
Couvre la mécanique des fractures, la résistance des matériaux et la propagation des fissures dans la céramique, y compris l'impact des facteurs environnementaux.
Explore la déformation, le fluage, les propriétés des matériaux, les essais mécaniques, la céramique, les polymères, les métaux et les liaisons atomiques.
Explore la mécanique des fractures, la croissance des fissures et la théorie des maillons les plus faibles, en mettant l'accent sur la distribution statistique des tailles de fissures et l'importance de la plus grande fissure dans la défaillance matérielle.
Explore la dissipation d'énergie de pointe de fissure, l'analyse de modèle de zone cohésive, le rendement à petite échelle, les champs de contrainte près des pointes de fissure et les résultats de stress atomistique.
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.