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  • Source: International Journal of Solids and Structures. Unidade: EP

    Subjects: CONCRETO, RUPTURA DOS MATERIAIS, METODOLOGIA E TÉCNICAS DE COMPUTAÇÃO

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    • ABNT

      GIMENES, Marcela et al. 2D mesoscale modeling of compressive fracture in concrete using a mesh fragmentation technique. International Journal of Solids and Structures, v. 260–261, p. 14 , 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2022.112031. Acesso em: 26 maio 2024.
    • APA

      Gimenes, M., Rodrigues, E. A., Bitencourt Júnior, L. A. G., & Manzoli, O. L. (2023). 2D mesoscale modeling of compressive fracture in concrete using a mesh fragmentation technique. International Journal of Solids and Structures, 260–261, 14 . doi:10.1016/j.ijsolstr.2022.112031
    • NLM

      Gimenes M, Rodrigues EA, Bitencourt Júnior LAG, Manzoli OL. 2D mesoscale modeling of compressive fracture in concrete using a mesh fragmentation technique [Internet]. International Journal of Solids and Structures. 2023 ; 260–261 14 .[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2022.112031
    • Vancouver

      Gimenes M, Rodrigues EA, Bitencourt Júnior LAG, Manzoli OL. 2D mesoscale modeling of compressive fracture in concrete using a mesh fragmentation technique [Internet]. International Journal of Solids and Structures. 2023 ; 260–261 14 .[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2022.112031
  • Source: Construction and Building Materials. Unidade: EP

    Subjects: MATERIAIS COMPÓSITOS DE FIBRAS, ESTRUTURAS DE CONCRETO, FIBRAS ARTIFICIAIS

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    • ABNT

      ROCHA, Thaís da Silva e CARDOSO, Daniel Carlos Taissum e BITENCOURT JÚNIOR, Luís Antônio Guimarães. Macro synthetic fiber pullout behavior in short-and long-term tests. Construction and Building Materials, v. 384, p. 15 , 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.131491. Acesso em: 26 maio 2024.
    • APA

      Rocha, T. da S., Cardoso, D. C. T., & Bitencourt Júnior, L. A. G. (2023). Macro synthetic fiber pullout behavior in short-and long-term tests. Construction and Building Materials, 384, 15 . doi:10.1016/j.conbuildmat.2023.131491
    • NLM

      Rocha T da S, Cardoso DCT, Bitencourt Júnior LAG. Macro synthetic fiber pullout behavior in short-and long-term tests [Internet]. Construction and Building Materials. 2023 ; 384 15 .[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.131491
    • Vancouver

      Rocha T da S, Cardoso DCT, Bitencourt Júnior LAG. Macro synthetic fiber pullout behavior in short-and long-term tests [Internet]. Construction and Building Materials. 2023 ; 384 15 .[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.131491
  • Source: Composite Structures. Unidade: EP

    Subjects: CONCRETO REFORÇADO COM FIBRAS, CIMENTO REFORÇADO COM FIBRAS

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    • ABNT

      SERAFINI, Ramoel et al. Bond-slip response of steel fibers after exposure to elevated temperatures: experimental program and design-oriented constitutive equation. Composite Structures, v. 255, n. 1 Ja 2021, p. 17 on-line, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112916. Acesso em: 26 maio 2024.
    • APA

      Serafini, R., Agra, R. R., Bitencourt Júnior, L. A. G., Fuente Antequera, A. de L., & Figueiredo, A. D. de. (2021). Bond-slip response of steel fibers after exposure to elevated temperatures: experimental program and design-oriented constitutive equation. Composite Structures, 255( 1 Ja 2021), 17 on-line. doi:10.1016/j.compstruct.2020.112916
    • NLM

      Serafini R, Agra RR, Bitencourt Júnior LAG, Fuente Antequera A de L, Figueiredo AD de. Bond-slip response of steel fibers after exposure to elevated temperatures: experimental program and design-oriented constitutive equation [Internet]. Composite Structures. 2021 ; 255( 1 Ja 2021): 17 on-line.[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112916
    • Vancouver

      Serafini R, Agra RR, Bitencourt Júnior LAG, Fuente Antequera A de L, Figueiredo AD de. Bond-slip response of steel fibers after exposure to elevated temperatures: experimental program and design-oriented constitutive equation [Internet]. Composite Structures. 2021 ; 255( 1 Ja 2021): 17 on-line.[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112916
  • Source: Composite Structures. Unidade: EP

    Subjects: CONCRETO REFORÇADO COM FIBRAS, VIGAS

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    • ABNT

      TRINDADE, Yasmin Teixeira et al. Design of SFRC members aided by a multiscale model: part I – predicting the post-cracking parameters. Composite Structures, v. 241, p. com 14 on-line, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112078. Acesso em: 26 maio 2024.
    • APA

      Trindade, Y. T., Bitencourt Júnior, L. A. G., Monte, R., Figueiredo, A. D. de, & Manzoli, O. L. (2020). Design of SFRC members aided by a multiscale model: part I – predicting the post-cracking parameters. Composite Structures, 241, com 14 on-line. doi:10.1016/j.compstruct.2020.112078
    • NLM

      Trindade YT, Bitencourt Júnior LAG, Monte R, Figueiredo AD de, Manzoli OL. Design of SFRC members aided by a multiscale model: part I – predicting the post-cracking parameters [Internet]. Composite Structures. 2020 ; 241 com 14 on-line.[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112078
    • Vancouver

      Trindade YT, Bitencourt Júnior LAG, Monte R, Figueiredo AD de, Manzoli OL. Design of SFRC members aided by a multiscale model: part I – predicting the post-cracking parameters [Internet]. Composite Structures. 2020 ; 241 com 14 on-line.[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112078
  • Source: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. Unidade: EP

    Subjects: MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, ANÁLISE NUMÉRICA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      BITENCOURT JÚNIOR, Luís Antônio Guimarães et al. A coupling technique for non-matching finite element meshes. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v. 290, p. 19-44, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cma.2015.02.025. Acesso em: 26 maio 2024.
    • APA

      Bitencourt Júnior, L. A. G., Manzoli, O. L., Prazeres, P. G. C. dos, Rodrigues, E. A., & Bittencourt, T. N. (2015). A coupling technique for non-matching finite element meshes. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 290, 19-44. doi:10.1016/j.cma.2015.02.025
    • NLM

      Bitencourt Júnior LAG, Manzoli OL, Prazeres PGC dos, Rodrigues EA, Bittencourt TN. A coupling technique for non-matching finite element meshes [Internet]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2015 ; 290 19-44.[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cma.2015.02.025
    • Vancouver

      Bitencourt Júnior LAG, Manzoli OL, Prazeres PGC dos, Rodrigues EA, Bittencourt TN. A coupling technique for non-matching finite element meshes [Internet]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2015 ; 290 19-44.[citado 2024 maio 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cma.2015.02.025

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