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Continuum Mechanics: Lignes directrices du projet final
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Continuum Mechanics: Les lois de Newton et le stress Tensor Symétrie
Discute de la troisième loi de Newton, de la symétrie du tenseur de contrainte et des équations qui régissent la mécanique du continuum.
Géomécanique: Présentation du cours
Introduit l'étude de la géomécanique, couvrant le comportement des sols, des roches et du béton dans les applications de génie civil.
Continuum Mechanics: Analyse des Tenseurs et Kinématique
Couvre l'analyse des tenseurs, la cinématique et la mécanique des fluides en mécanique du continuum.
Mécanique des structures minces: élasticité, plaques, coquilles
Couvre la réduction dimensionnelle des structures élancées, des lois constitutives et de la mécanique des plaques et des coquilles.
Biomécanique du système musculo-squelettique: Loi constitutive linéaire
Explore la biomécanique du système musculo-squelettique et le comportement des tissus sous charge mécanique.
Introduction à la mécanique du continuum
Couvre les bases de la mécanique continuelle, y compris l'analyse vectorielle et tensorielle, la cinématique et la mécanique des fluides.
Mécanique des structures minces: Élasticité et bouclement
Explore l'élasticité 3D, la flexion du faisceau et les phénomènes de flambage dans les structures minces.
Mécanique du continuum: Théorie et applications
Couvre les bases de la mécanique continuelle, y compris les lois constitutives, le stress, la dynamique et le mouvement fluide.
Équilibre angulaire du moment à Continua
Explore la symétrie des tenseurs à travers l'équilibre angulaire de l'élan en continu, couvrant des sujets tels que la conservation de l'énergie et les lois constitutives.
Solid Mechanics II + Modèles de matériaux
Explore les modèles de matériaux pour les objets élastiques, y compris l'optimisation de la forme inverse et l'hyperélasticité.