Explore le comportement du matériau dans le cisaillement, les forces de cisaillement, la contrainte, l'équilibre, les lois de cisaillement, la tension / compression, le cisaillement plan, le taux de cisaillement, le glissement contraint et la résistance au cisaillement.
Présente les concepts de base de la géomécanique, des chemins de contrainte, des contraintes efficaces et de l'analyse de la résistance au cisaillement par des essais en laboratoire.
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 les mécanismes de défaillance dans MEMS, couvrant la conception, la fabrication et les défaillances en cours d'utilisation, en mettant l'accent sur les considérations de fiabilité et les stratégies d'atténuation de la résistance mécanique aux chocs et aux vibrations.
Explore la modélisation de la réponse aux chocs des matériaux fragiles, y compris l'évaluation de la résistance à l'écaillage et les mécanismes de rupture par cisaillement.
Explore les propriétés mécaniques et le comportement de fatigue des alliages de titane, ainsi que les faits de base et les applications de l'aluminium et du magnésium.
Couvre le processus de conception et de vérification d'une dalle de palier pour ponts en béton, y compris les méthodes de calcul des moments de flexion et de la force de cisaillement.
Couvre les processus avancés de formage des métaux, en se concentrant sur les techniques de dessin et de coupe profondes, y compris leur mécanique et leurs applications dans la fabrication.
Explore le concept d'état critique en géomécanique, couvrant les chemins de contrainte, la résistance au cisaillement et le comportement du sol dans différentes conditions de contrainte.
Fournit un aperçu des progrès de l'ingénierie structurelle, en se concentrant sur les structures en béton et la théorie critique des fissures de cisaillement.