Mécanique de la fracture : concepts et applications
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AVERTISSEMENT : Le chatbot Graph n'est pas programmé pour fournir des réponses explicites ou catégoriques à vos questions. Il transforme plutôt vos questions en demandes API qui sont distribuées aux différents services informatiques officiellement administrés par l'EPFL. Son but est uniquement de collecter et de recommander des références pertinentes à des contenus que vous pouvez explorer pour vous aider à répondre à vos questions.
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.
Explore l'impact de la contrainte sur les structures de bande de semi-conducteurs, l'épitaxie, l'épaisseur critique et la formation de défauts, en mettant l'accent sur le rôle de la loi de Hooke et de la théorie de l'élasticité.
Explore les contraintes thermiques et la résistance mécanique de la céramique, y compris l'impact des changements de température et la formation de fissures.
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.
Explore la mécanique des fractures, la modélisation cohésive des zones et le comportement de croissance des fissures sous différents niveaux de stress, en mettant l'accent sur la loi de zone cohésive 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.
Couvre le concept de fatigue dans les matériaux, soulignant comment une contrainte répétée peut conduire à une défaillance à des niveaux inférieurs à la rupture statique.