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Fournit un aperçu de l'analyse des mécanismes avancés utilisant la méthode des éléments finis et l'analyse des éléments finis dans les applications d'ingénierie.
Couvre le flux plastique, le domaine élastique, la fonction de rendement, la règle de durcissement et la relation contrainte-souche dans les modèles de durcissement élasto-plastique.
Couvre les relations stress-souche, l'évolution des dommages, les états de chargement-déchargement, la localisation des dommages et les paramètres de dommages dans les modèles de mécanique des dommages continus.
Explore le champ de contraintes autour des dislocations, des équations d'équilibre, des lois de conservation et des calculs d'énergie dans les métaux cubiques centrés sur le visage.
Explore l'énergie de déformation élastique en utilisant le théorème de Castigliano pour déterminer les déplacements verticaux dans les poutres et calculer les déviations dans les ressorts hélicoïdaux.
Explore les contraintes, les déformations et les effets thermiques dans les structures, y compris les variations de température et les systèmes hyperstatiques.
Plonge dans la relation entre les propriétés géométriques de l'élasticité et de la plasticité, couvrant les théories Fish, Poisson, Hencky et Considérer.
Explore le transport optimal, la transformation de la lumière, l'optimisation de la conception inverse et l'analyse de sensibilité pour l'optimisation de la forme.
Explore la biomécanique au niveau des tissus, en se concentrant sur les lois constitutives, les courbes stress-déformation et les options de traitement pour la rupture des LCA.