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  • Fonte: Composite Structures. Unidade: EESC

    Assuntos: MATERIAIS COMPÓSITOS, LAMINADOS, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      LEMOS, Diego Magela e MARQUES, Flavio Donizeti e FERREIRA, Antonio Joaquim Mendes. A review on bistable composite laminates for aerospace applications. Composite Structures, v. 329, p. 1-21, 2024Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2023.117756. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Lemos, D. M., Marques, F. D., & Ferreira, A. J. M. (2024). A review on bistable composite laminates for aerospace applications. Composite Structures, 329, 1-21. doi:10.1016/j.compstruct.2023.117756
    • NLM

      Lemos DM, Marques FD, Ferreira AJM. A review on bistable composite laminates for aerospace applications [Internet]. Composite Structures. 2024 ; 329 1-21.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2023.117756
    • Vancouver

      Lemos DM, Marques FD, Ferreira AJM. A review on bistable composite laminates for aerospace applications [Internet]. Composite Structures. 2024 ; 329 1-21.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2023.117756
  • Fonte: Nonlinear Dynamics. Unidade: EESC

    Assuntos: DISSIPADORES DE ENERGIA, AEROELASTICIDADE DE AERONAVES, VIBRAÇÕES DE AERONAVES, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      ARAUJO, Gabriel Placeres e SILVA, Jose Augusto Ignácio da e MARQUES, Flavio Donizeti. Passive flutter mitigation with rotary nonlinear energy sink. Nonlinear Dynamics, p. 1-19, 2024Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1007/s11071-024-09515-w. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Araujo, G. P., Silva, J. A. I. da, & Marques, F. D. (2024). Passive flutter mitigation with rotary nonlinear energy sink. Nonlinear Dynamics, 1-19. doi:10.1007/s11071-024-09515-w
    • NLM

      Araujo GP, Silva JAI da, Marques FD. Passive flutter mitigation with rotary nonlinear energy sink [Internet]. Nonlinear Dynamics. 2024 ; 1-19.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s11071-024-09515-w
    • Vancouver

      Araujo GP, Silva JAI da, Marques FD. Passive flutter mitigation with rotary nonlinear energy sink [Internet]. Nonlinear Dynamics. 2024 ; 1-19.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s11071-024-09515-w
  • Fonte: Physics of Fluids. Unidade: EESC

    Assuntos: TEMPO-REAL, AERONAVES, ASAS DE AERONAVES, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      CAMACHO, Emanuel A. R. et al. Real-time optimization of wing drag and lift performance using a movable leading edge. Physics of Fluids, v. 36, n. 1, p. 1-11, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1063/5.0185716. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Camacho, E. A. R., Silva, M. M. da, Silva, A. R. R., & Marques, F. D. (2024). Real-time optimization of wing drag and lift performance using a movable leading edge. Physics of Fluids, 36( 1), 1-11. doi:10.1063/5.0185716
    • NLM

      Camacho EAR, Silva MM da, Silva ARR, Marques FD. Real-time optimization of wing drag and lift performance using a movable leading edge [Internet]. Physics of Fluids. 2024 ; 36( 1): 1-11.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1063/5.0185716
    • Vancouver

      Camacho EAR, Silva MM da, Silva ARR, Marques FD. Real-time optimization of wing drag and lift performance using a movable leading edge [Internet]. Physics of Fluids. 2024 ; 36( 1): 1-11.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1063/5.0185716
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - SIPGEM. Unidade: EESC

    Assunto: ENGENHARIA MECÂNICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      CORREA, Renan Franco e MARQUES, Flavio Donizeti. Influência de parâmetros geométricos em um sistema biestável. 2023, Anais.. São Carlos, SP: EESC-USP, 2023. Disponível em: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/viisipgem/paper/view/3758/2674. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Correa, R. F., & Marques, F. D. (2023). Influência de parâmetros geométricos em um sistema biestável. In Anais. São Carlos, SP: EESC-USP. Recuperado de http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/viisipgem/paper/view/3758/2674
    • NLM

      Correa RF, Marques FD. Influência de parâmetros geométricos em um sistema biestável [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 jun. 02 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/viisipgem/paper/view/3758/2674
    • Vancouver

      Correa RF, Marques FD. Influência de parâmetros geométricos em um sistema biestável [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 jun. 02 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/viisipgem/paper/view/3758/2674
  • Fonte: Meccanica: An International Journal of Theoretical and Applied Mmechanics. Unidade: EESC

    Assuntos: ENERGIA EÓLICA, GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      SUZUKI, Pedro Kaneto e MARQUES, Flavio Donizeti e PEREIRA, Daniel A. Centimeter‑scale wind turbines design and analysis. Meccanica: An International Journal of Theoretical and Applied Mmechanics, p. 1-15, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11012-023-01652-7. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Suzuki, P. K., Marques, F. D., & Pereira, D. A. (2023). Centimeter‑scale wind turbines design and analysis. Meccanica: An International Journal of Theoretical and Applied Mmechanics, 1-15. doi:10.1007/s11012-023-01652-7
    • NLM

      Suzuki PK, Marques FD, Pereira DA. Centimeter‑scale wind turbines design and analysis [Internet]. Meccanica: An International Journal of Theoretical and Applied Mmechanics. 2023 ; 1-15.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11012-023-01652-7
    • Vancouver

      Suzuki PK, Marques FD, Pereira DA. Centimeter‑scale wind turbines design and analysis [Internet]. Meccanica: An International Journal of Theoretical and Applied Mmechanics. 2023 ; 1-15.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11012-023-01652-7
  • Fonte: Engineering Proceedings. Unidade: EESC

    Assuntos: AEROFÓLIOS, PROPULSÃO DE AERONAVES, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      CAMACHO, Emanuel A. R e MARQUES, Flavio Donizeti e SILVA, Andre R. R. Predicting the NACA0012-IK30 airfoil propulsive capabilities with a panel method. Engineering Proceedings, v. 56, n. 1, p. 1-8, 2023Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.3390/ASEC2023-15886. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Camacho, E. A. R., Marques, F. D., & Silva, A. R. R. (2023). Predicting the NACA0012-IK30 airfoil propulsive capabilities with a panel method. Engineering Proceedings, 56( 1), 1-8. doi:10.3390/ASEC2023-15886
    • NLM

      Camacho EAR, Marques FD, Silva ARR. Predicting the NACA0012-IK30 airfoil propulsive capabilities with a panel method [Internet]. Engineering Proceedings. 2023 ; 56( 1): 1-8.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3390/ASEC2023-15886
    • Vancouver

      Camacho EAR, Marques FD, Silva ARR. Predicting the NACA0012-IK30 airfoil propulsive capabilities with a panel method [Internet]. Engineering Proceedings. 2023 ; 56( 1): 1-8.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3390/ASEC2023-15886
  • Fonte: Engineering Proceedings. Unidade: EESC

    Assuntos: PETRÓLEO, GASES, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, AERODINÂMICA, REDES NEURAIS, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      PEREIRA, João A. F. et al. Fast flapping aerodynamics prediction using a recurrent neural network. Engineering Proceedings, v. 56, n. 1, p. 1-7, 2023Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.3390/ASEC2023-16272. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Pereira, J. A. F., Camacho, E. A. R., Marques, F. D., & Silva, A. R. R. (2023). Fast flapping aerodynamics prediction using a recurrent neural network. Engineering Proceedings, 56( 1), 1-7. doi:10.3390/ASEC2023-16272
    • NLM

      Pereira JAF, Camacho EAR, Marques FD, Silva ARR. Fast flapping aerodynamics prediction using a recurrent neural network [Internet]. Engineering Proceedings. 2023 ; 56( 1): 1-7.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3390/ASEC2023-16272
    • Vancouver

      Pereira JAF, Camacho EAR, Marques FD, Silva ARR. Fast flapping aerodynamics prediction using a recurrent neural network [Internet]. Engineering Proceedings. 2023 ; 56( 1): 1-7.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3390/ASEC2023-16272
  • Fonte: Acta Mechanica. Unidade: EESC

    Assuntos: ENGENHARIA MECÂNICA, SISTEMAS DINÂMICOS, DISSIPADORES DE ENERGIA, AERONAVES, VIBRAÇÕES DE AERONAVES

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

      SILVA, Jose Augusto Ignácio da e SANCHES, Leonardo e MARQUES, Flavio Donizeti. Dynamic characterization of an aeroelastic typical section under nonlinear energy sink passive control by using multiple scales and harmonic balance methods. Acta Mechanica, p. 1-28, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00707-022-03457-3. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Silva, J. A. I. da, Sanches, L., & Marques, F. D. (2023). Dynamic characterization of an aeroelastic typical section under nonlinear energy sink passive control by using multiple scales and harmonic balance methods. Acta Mechanica, 1-28. doi:10.1007/s00707-022-03457-3
    • NLM

      Silva JAI da, Sanches L, Marques FD. Dynamic characterization of an aeroelastic typical section under nonlinear energy sink passive control by using multiple scales and harmonic balance methods [Internet]. Acta Mechanica. 2023 ; 1-28.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00707-022-03457-3
    • Vancouver

      Silva JAI da, Sanches L, Marques FD. Dynamic characterization of an aeroelastic typical section under nonlinear energy sink passive control by using multiple scales and harmonic balance methods [Internet]. Acta Mechanica. 2023 ; 1-28.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00707-022-03457-3
  • Fonte: Aerospace. Unidade: EESC

    Assuntos: AEROFÓLIOS, AEROELASTICIDADE DE AERONAVES, FLAPS, ENGENHARIA MECÂNICA

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

      CAMACHO, Emanuel A. R. e MARQUES, Flavio Donizeti e SILVA, Andre R. R. Influence of a deflectable leading-edge on a flapping airfoil. Aerospace, v. 10, n. 7, p. 1-17, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/aerospace10070615. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Camacho, E. A. R., Marques, F. D., & Silva, A. R. R. (2023). Influence of a deflectable leading-edge on a flapping airfoil. Aerospace, 10( 7), 1-17. doi:10.3390/aerospace10070615
    • NLM

      Camacho EAR, Marques FD, Silva ARR. Influence of a deflectable leading-edge on a flapping airfoil [Internet]. Aerospace. 2023 ; 10( 7): 1-17.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3390/aerospace10070615
    • Vancouver

      Camacho EAR, Marques FD, Silva ARR. Influence of a deflectable leading-edge on a flapping airfoil [Internet]. Aerospace. 2023 ; 10( 7): 1-17.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.3390/aerospace10070615
  • Fonte: Acta Mechanica. Unidade: EESC

    Assuntos: ENERGIA, DISSIPADORES DE ENERGIA, SISTEMAS DINÂMICOS, VIBRAÇÕES, ENGENHARIA MECÂNICA, SISTEMAS DINÂMICOS, DISSIPADORES DE ENERGIA, AERONAVES, VIBRAÇÕES DE AERONAVES

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

      SILVA, Jose Augusto Ignácio da et al. An enhanced electromagnetic-based nonlinear energy sink for hybrid passive control and energy harvesting from resonant vibrations. Acta Mechanica, p. 1-22, 2023Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1007/s00707-023-03736-7. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Silva, J. A. I. da, Sanches, L., Michon, G., & Marques, F. D. (2023). An enhanced electromagnetic-based nonlinear energy sink for hybrid passive control and energy harvesting from resonant vibrations. Acta Mechanica, 1-22. doi:10.1007/s00707-023-03736-7
    • NLM

      Silva JAI da, Sanches L, Michon G, Marques FD. An enhanced electromagnetic-based nonlinear energy sink for hybrid passive control and energy harvesting from resonant vibrations [Internet]. Acta Mechanica. 2023 ; 1-22.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s00707-023-03736-7
    • Vancouver

      Silva JAI da, Sanches L, Michon G, Marques FD. An enhanced electromagnetic-based nonlinear energy sink for hybrid passive control and energy harvesting from resonant vibrations [Internet]. Acta Mechanica. 2023 ; 1-22.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s00707-023-03736-7
  • Fonte: Journal of Fluids and Structures. Unidade: EESC

    Assuntos: VÓRTICES DOS FLUÍDOS, VIBRAÇÕES, ENERGIA, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      ARAUJO, Gabriel P. e SILVA, Jose Augusto Ignácio da e MARQUES, Flavio Donizeti. Energy harvesting from a rotational nonlinear energy sink in vortex-induced vibrations. Journal of Fluids and Structures, v. 113, p. 1-18, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2022.103656. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Araujo, G. P., Silva, J. A. I. da, & Marques, F. D. (2022). Energy harvesting from a rotational nonlinear energy sink in vortex-induced vibrations. Journal of Fluids and Structures, 113, 1-18. doi:10.1016/j.jfluidstructs.2022.103656
    • NLM

      Araujo GP, Silva JAI da, Marques FD. Energy harvesting from a rotational nonlinear energy sink in vortex-induced vibrations [Internet]. Journal of Fluids and Structures. 2022 ; 113 1-18.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2022.103656
    • Vancouver

      Araujo GP, Silva JAI da, Marques FD. Energy harvesting from a rotational nonlinear energy sink in vortex-induced vibrations [Internet]. Journal of Fluids and Structures. 2022 ; 113 1-18.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2022.103656
  • Fonte: Composite Structures. Unidade: EESC

    Assuntos: AEROELASTICIDADE DE AERONAVES, VIBRAÇÕES DE AERONAVES, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, ENGENHARIA MECÂNICA

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

      CABRAL, Myrella Vieira e MARQUES, Flavio Donizeti e FERREIRA, Antonio J. M. Nonlinear supersonic post-flutter response of two-bay composite laminate curved panels. Composite Structures, v. 286, p. 1-15, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.115128. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Cabral, M. V., Marques, F. D., & Ferreira, A. J. M. (2022). Nonlinear supersonic post-flutter response of two-bay composite laminate curved panels. Composite Structures, 286, 1-15. doi:10.1016/j.compstruct.2021.115128
    • NLM

      Cabral MV, Marques FD, Ferreira AJM. Nonlinear supersonic post-flutter response of two-bay composite laminate curved panels [Internet]. Composite Structures. 2022 ; 286 1-15.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.115128
    • Vancouver

      Cabral MV, Marques FD, Ferreira AJM. Nonlinear supersonic post-flutter response of two-bay composite laminate curved panels [Internet]. Composite Structures. 2022 ; 286 1-15.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.115128
  • Fonte: International Journal of Structural Stability and Dynamics. Unidade: EESC

    Assuntos: CISALHAMENTO, PLACAS, ANÁLISE NÃO LINEAR DE ESTRUTURAS, ENGENHARIA MECÂNICA

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

      KUMAR, H. S. Naveen et al. Geometrically nonlinear study of functionally graded saturated porous plates based on refined shear deformation plate theory and biot's theory. International Journal of Structural Stability and Dynamics, p. 1-28, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S021945542350013X. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Kumar, H. S. N., Kattimani, S., Marques, F. D., Thoi, T. N., & Shariati, M. (2022). Geometrically nonlinear study of functionally graded saturated porous plates based on refined shear deformation plate theory and biot's theory. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 1-28. doi:10.1142/S021945542350013X
    • NLM

      Kumar HSN, Kattimani S, Marques FD, Thoi TN, Shariati M. Geometrically nonlinear study of functionally graded saturated porous plates based on refined shear deformation plate theory and biot's theory [Internet]. International Journal of Structural Stability and Dynamics. 2022 ; 1-28.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S021945542350013X
    • Vancouver

      Kumar HSN, Kattimani S, Marques FD, Thoi TN, Shariati M. Geometrically nonlinear study of functionally graded saturated porous plates based on refined shear deformation plate theory and biot's theory [Internet]. International Journal of Structural Stability and Dynamics. 2022 ; 1-28.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S021945542350013X
  • Fonte: Journal of Vibration and Control. Unidade: EESC

    Assuntos: AERODINÂMICA DE AERONAVES, ASAS DE AERONAVES, KRIGAGEM, ENGENHARIA MECÂNICA

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

      SANTOS, Carlos Renan dos e MARQUES, Flavio Donizeti. Finite wing effects on the energy harvesting from stall-induced oscillations. Journal of Vibration and Control, p. 1-17, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1177/10775463221089732. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Santos, C. R. dos, & Marques, F. D. (2022). Finite wing effects on the energy harvesting from stall-induced oscillations. Journal of Vibration and Control, 1-17. doi:10.1177/10775463221089732
    • NLM

      Santos CR dos, Marques FD. Finite wing effects on the energy harvesting from stall-induced oscillations [Internet]. Journal of Vibration and Control. 2022 ; 1-17.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1177/10775463221089732
    • Vancouver

      Santos CR dos, Marques FD. Finite wing effects on the energy harvesting from stall-induced oscillations [Internet]. Journal of Vibration and Control. 2022 ; 1-17.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1177/10775463221089732
  • Fonte: International Journal of Non-Linear Mechanics. Unidade: EESC

    Assuntos: AEROELASTICIDADE DE AERONAVES, AEROFÓLIOS, ENGENHARIA MECÂNICA

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

      VASCONCELLOS, Rui et al. Aeroelastic analysis and nonlinear characterization of three-degree-of-freedom systems with discontinuous nonlinearities. International Journal of Non-Linear Mechanics, v. 145, p. 1-19, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2022.104100. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Vasconcellos, R., Bouma, A., Marques, F. D., Abdelkefi, A., & Hajj, M. R. (2022). Aeroelastic analysis and nonlinear characterization of three-degree-of-freedom systems with discontinuous nonlinearities. International Journal of Non-Linear Mechanics, 145, 1-19. doi:10.1016/j.ijnonlinmec.2022.104100
    • NLM

      Vasconcellos R, Bouma A, Marques FD, Abdelkefi A, Hajj MR. Aeroelastic analysis and nonlinear characterization of three-degree-of-freedom systems with discontinuous nonlinearities [Internet]. International Journal of Non-Linear Mechanics. 2022 ; 145 1-19.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2022.104100
    • Vancouver

      Vasconcellos R, Bouma A, Marques FD, Abdelkefi A, Hajj MR. Aeroelastic analysis and nonlinear characterization of three-degree-of-freedom systems with discontinuous nonlinearities [Internet]. International Journal of Non-Linear Mechanics. 2022 ; 145 1-19.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2022.104100
  • Fonte: Journal of Computational and Nonlinear Dynamics. Unidade: EESC

    Assuntos: AEROELASTICIDADE DE AERONAVES, AEROFÓLIOS, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      CORREA, Renan F e MARQUES, Flavio Donizeti. Influence of bistable plunge stiffness on nonlinear airfoil flutter. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, v. 16, p. 1-14, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1115/1.4050792. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Correa, R. F., & Marques, F. D. (2021). Influence of bistable plunge stiffness on nonlinear airfoil flutter. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, 16, 1-14. doi:10.1115/1.4050792
    • NLM

      Correa RF, Marques FD. Influence of bistable plunge stiffness on nonlinear airfoil flutter [Internet]. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics. 2021 ; 16 1-14.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1115/1.4050792
    • Vancouver

      Correa RF, Marques FD. Influence of bistable plunge stiffness on nonlinear airfoil flutter [Internet]. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics. 2021 ; 16 1-14.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1115/1.4050792
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - SIPGEM. Unidade: EESC

    Assuntos: AEROFÓLIOS, AEROELASTICIDADE DE AERONAVES, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      SANTOS, Luiz Guilherme Pancini dos e MARQUES, Flavio Donizeti. Dynamic behavior of stall fluttering airfoils. 2021, Anais.. São Carlos, SP: EESC-USP, 2021. Disponível em: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/vsipgem/paper/view/3163/2280. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Santos, L. G. P. dos, & Marques, F. D. (2021). Dynamic behavior of stall fluttering airfoils. In Anais. São Carlos, SP: EESC-USP. Recuperado de http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/vsipgem/paper/view/3163/2280
    • NLM

      Santos LGP dos, Marques FD. Dynamic behavior of stall fluttering airfoils [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2024 jun. 02 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/vsipgem/paper/view/3163/2280
    • Vancouver

      Santos LGP dos, Marques FD. Dynamic behavior of stall fluttering airfoils [Internet]. Anais. 2021 ;[citado 2024 jun. 02 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/vsipgem/paper/view/3163/2280
  • Fonte: Journal of Fluids and Structures. Unidade: EESC

    Assuntos: VIBRAÇÕES DE AERONAVES, VÓRTICES DOS FLUÍDOS, ENERGIA, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      SANTOS, Luiz Guilherme Pancini dos e MARQUES, Flavio Donizeti. Improvements on the Beddoes–Leishman dynamic stall model for low speed applications. Journal of Fluids and Structures, v. 106, p. 1-29, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2022.103656. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Santos, L. G. P. dos, & Marques, F. D. (2021). Improvements on the Beddoes–Leishman dynamic stall model for low speed applications. Journal of Fluids and Structures, 106, 1-29. doi:10.1016/j.jfluidstructs.2022.103656
    • NLM

      Santos LGP dos, Marques FD. Improvements on the Beddoes–Leishman dynamic stall model for low speed applications [Internet]. Journal of Fluids and Structures. 2021 ; 106 1-29.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2022.103656
    • Vancouver

      Santos LGP dos, Marques FD. Improvements on the Beddoes–Leishman dynamic stall model for low speed applications [Internet]. Journal of Fluids and Structures. 2021 ; 106 1-29.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2022.103656
  • Fonte: Journal of Vibration and Control. Unidade: EESC

    Assuntos: AEROELASTICIDADE DE AERONAVES, AEROFÓLIOS, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      SILVA, Jose Augusto Ignácio da e MARQUES, Flavio Donizeti. Characterization of typical aeroelastic sections under combined structural concentrated nonlinearities. Journal of Vibration and Control, p. 1-15, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1177/10775463211000161. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Silva, J. A. I. da, & Marques, F. D. (2021). Characterization of typical aeroelastic sections under combined structural concentrated nonlinearities. Journal of Vibration and Control, 1-15. doi:10.1177/10775463211000161
    • NLM

      Silva JAI da, Marques FD. Characterization of typical aeroelastic sections under combined structural concentrated nonlinearities [Internet]. Journal of Vibration and Control. 2021 ; 1-15.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1177/10775463211000161
    • Vancouver

      Silva JAI da, Marques FD. Characterization of typical aeroelastic sections under combined structural concentrated nonlinearities [Internet]. Journal of Vibration and Control. 2021 ; 1-15.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1177/10775463211000161
  • Fonte: Thin-Walled Structures. Unidade: EESC

    Assuntos: AEROELASTICIDADE DE AERONAVES, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, VIBRAÇÕES DE AERONAVES, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      CABRAL, Myrella V. e MARQUES, Flavio Donizeti e FERREIRA, António J. M. The effect of curvature in nonlinear supersonic flutter of panels with adjacent bays. Thin-Walled Structures, v. 161, p. 1-12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.tws.2020.107379. Acesso em: 02 jun. 2024.
    • APA

      Cabral, M. V., Marques, F. D., & Ferreira, A. J. M. (2021). The effect of curvature in nonlinear supersonic flutter of panels with adjacent bays. Thin-Walled Structures, 161, 1-12. doi:10.1016/j.tws.2020.107379
    • NLM

      Cabral MV, Marques FD, Ferreira AJM. The effect of curvature in nonlinear supersonic flutter of panels with adjacent bays [Internet]. Thin-Walled Structures. 2021 ; 161 1-12.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.tws.2020.107379
    • Vancouver

      Cabral MV, Marques FD, Ferreira AJM. The effect of curvature in nonlinear supersonic flutter of panels with adjacent bays [Internet]. Thin-Walled Structures. 2021 ; 161 1-12.[citado 2024 jun. 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.tws.2020.107379

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