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  • Fonte: Smart Materials and Structures. Unidade: EP

    Assuntos: TOPOLOGIA, MÉTODOS TOPOLÓGICOS, ATUADORES PIEZELÉTRICOS, VIBRAÇÕES

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    • ABNT

      GIRALDO GUZMÁN, Daniel e SILVA, Emílio Carlos Nelli e MONTEALEGRE RUBIO, Wilfredo. Topology optimization of piezoelectric sensor and actuator layers for active vibration control. Smart Materials and Structures, v. 29, n. 8 , p. 1-19, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1361-665X/ab9061. Acesso em: 16 nov. 2025.
    • APA

      Giraldo Guzmán, D., Silva, E. C. N., & Montealegre Rubio, W. (2020). Topology optimization of piezoelectric sensor and actuator layers for active vibration control. Smart Materials and Structures, 29( 8 ), 1-19. doi:10.1088/1361-665X/ab9061
    • NLM

      Giraldo Guzmán D, Silva ECN, Montealegre Rubio W. Topology optimization of piezoelectric sensor and actuator layers for active vibration control [Internet]. Smart Materials and Structures. 2020 ; 29( 8 ): 1-19.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-665X/ab9061
    • Vancouver

      Giraldo Guzmán D, Silva ECN, Montealegre Rubio W. Topology optimization of piezoelectric sensor and actuator layers for active vibration control [Internet]. Smart Materials and Structures. 2020 ; 29( 8 ): 1-19.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-665X/ab9061
  • Fonte: Smart Materials and Structures. Unidade: EESC

    Assuntos: AEROELASTICIDADE DE AERONAVES, PIEZOELETRICIDADE, ENERGIA EÓLICA, ENGENHARIA AERONÁUTICA

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    • ABNT

      DIAS, José Augusto de Carvalho et al. Nonlinear piezoelectric plate framework for aeroelastic energy harvesting and actuation applications. Smart Materials and Structures, v. 29, p. 1-12, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1361-665X/ab9add. Acesso em: 16 nov. 2025.
    • APA

      Dias, J. A. de C., Sousa, V. C. de, Erturk, A., & De Marqui Júnior, C. (2020). Nonlinear piezoelectric plate framework for aeroelastic energy harvesting and actuation applications. Smart Materials and Structures, 29, 1-12. doi:10.1088/1361-665X/ab9add
    • NLM

      Dias JA de C, Sousa VC de, Erturk A, De Marqui Júnior C. Nonlinear piezoelectric plate framework for aeroelastic energy harvesting and actuation applications [Internet]. Smart Materials and Structures. 2020 ; 29 1-12.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-665X/ab9add
    • Vancouver

      Dias JA de C, Sousa VC de, Erturk A, De Marqui Júnior C. Nonlinear piezoelectric plate framework for aeroelastic energy harvesting and actuation applications [Internet]. Smart Materials and Structures. 2020 ; 29 1-12.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-665X/ab9add
  • Fonte: Smart Materials and Structures. Unidade: EP

    Assuntos: ATUADORES PIEZELÉTRICOS, CERÂMICA PIEZELÉTRICA, ALGORITMOS, ENGENHARIA MECÂNICA, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS

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    • ABNT

      KIYONO, César Yukishigue e PEREZ, N e SILVA, Emílio Carlos Nelli. Determination of full piezoelectric complex parameters using gradient-based optimization algorithm. Smart Materials and Structures, v. 25, n. 2, p. 1-19, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/0964-1726/25/2/025019. Acesso em: 16 nov. 2025.
    • APA

      Kiyono, C. Y., Perez, N., & Silva, E. C. N. (2016). Determination of full piezoelectric complex parameters using gradient-based optimization algorithm. Smart Materials and Structures, 25( 2), 1-19. doi:10.1088/0964-1726/25/2/025019
    • NLM

      Kiyono CY, Perez N, Silva ECN. Determination of full piezoelectric complex parameters using gradient-based optimization algorithm [Internet]. Smart Materials and Structures. 2016 ; 25( 2): 1-19.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0964-1726/25/2/025019
    • Vancouver

      Kiyono CY, Perez N, Silva ECN. Determination of full piezoelectric complex parameters using gradient-based optimization algorithm [Internet]. Smart Materials and Structures. 2016 ; 25( 2): 1-19.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0964-1726/25/2/025019
  • Fonte: Smart Materials and Structures. Unidade: EP

    Assuntos: NANOTUBOS DE CARBONO, SENSORES ELETROMECÂNICOS, MATERIAIS COMPÓSITOS, POLÍMEROS (MATERIAIS)

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    • ABNT

      ABOT, Jandro L et al. Strain gauge sensors comprised of carbon nanotube yarn: parametric numerical analysis of their piezoresistive response. Smart Materials and Structures, v. 24, n. ju 2015, p. 1-15, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/0964-1726/24/7/075018. Acesso em: 16 nov. 2025.
    • APA

      Abot, J. L., Kiyono, C. Y., Thomas, G. P. L., Silva, E. C. N., & Silva, E. C. N. (2015). Strain gauge sensors comprised of carbon nanotube yarn: parametric numerical analysis of their piezoresistive response. Smart Materials and Structures, 24( ju 2015), 1-15. doi:10.1088/0964-1726/24/7/075018
    • NLM

      Abot JL, Kiyono CY, Thomas GPL, Silva ECN, Silva ECN. Strain gauge sensors comprised of carbon nanotube yarn: parametric numerical analysis of their piezoresistive response [Internet]. Smart Materials and Structures. 2015 ; 24( ju 2015): 1-15.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0964-1726/24/7/075018
    • Vancouver

      Abot JL, Kiyono CY, Thomas GPL, Silva ECN, Silva ECN. Strain gauge sensors comprised of carbon nanotube yarn: parametric numerical analysis of their piezoresistive response [Internet]. Smart Materials and Structures. 2015 ; 24( ju 2015): 1-15.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0964-1726/24/7/075018
  • Fonte: Smart Materials and Structures. Unidade: EESC

    Assuntos: ENERGIA EÓLICA (CAPTAÇÃO), ENERGIA (CAPTAÇÃO), PIEZOELETRICIDADE

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    • ABNT

      SOUSA, Vagner Candido de e DE MARQUI JÚNIOR, Carlos. Airfoil-based piezoelectric energy harvesting by exploiting the pseudoelastic hysteresis of shape memory alloy springs. Smart Materials and Structures, v. 24, n. 12, p. ID 125014 1-13, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/0964-1726/24/12/125014. Acesso em: 16 nov. 2025.
    • APA

      Sousa, V. C. de, & De Marqui Júnior, C. (2015). Airfoil-based piezoelectric energy harvesting by exploiting the pseudoelastic hysteresis of shape memory alloy springs. Smart Materials and Structures, 24( 12), ID 125014 1-13. doi:10.1088/0964-1726/24/12/125014
    • NLM

      Sousa VC de, De Marqui Júnior C. Airfoil-based piezoelectric energy harvesting by exploiting the pseudoelastic hysteresis of shape memory alloy springs [Internet]. Smart Materials and Structures. 2015 ; 24( 12): ID 125014 1-13.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0964-1726/24/12/125014
    • Vancouver

      Sousa VC de, De Marqui Júnior C. Airfoil-based piezoelectric energy harvesting by exploiting the pseudoelastic hysteresis of shape memory alloy springs [Internet]. Smart Materials and Structures. 2015 ; 24( 12): ID 125014 1-13.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0964-1726/24/12/125014
  • Fonte: Smart Materials and Structures. Unidade: EESC

    Assuntos: ENERGIA (CAPTAÇÃO), VIBRAÇÕES DE AERONAVES, PIEZOELETRICIDADE

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    • ABNT

      SOUSA, Vagner Candido de et al. Enhanced aeroelastic energy harvesting by exploiting combined nonlinearities: theory and experiment. Smart Materials and Structures, v. 20, n. 9, p. 094007(1-8), 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/0964-1726/20/9/094007. Acesso em: 16 nov. 2025.
    • APA

      Sousa, V. C. de, Anicézio, M. de M., De Marqui Júnior, C., & Erturk, A. (2011). Enhanced aeroelastic energy harvesting by exploiting combined nonlinearities: theory and experiment. Smart Materials and Structures, 20( 9), 094007(1-8). doi:10.1088/0964-1726/20/9/094007
    • NLM

      Sousa VC de, Anicézio M de M, De Marqui Júnior C, Erturk A. Enhanced aeroelastic energy harvesting by exploiting combined nonlinearities: theory and experiment [Internet]. Smart Materials and Structures. 2011 ; 20( 9): 094007(1-8).[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0964-1726/20/9/094007
    • Vancouver

      Sousa VC de, Anicézio M de M, De Marqui Júnior C, Erturk A. Enhanced aeroelastic energy harvesting by exploiting combined nonlinearities: theory and experiment [Internet]. Smart Materials and Structures. 2011 ; 20( 9): 094007(1-8).[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0964-1726/20/9/094007
  • Fonte: Smart Materials and Structures. Unidade: EESC

    Assuntos: MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, PIEZOELETRICIDADE, MATERIAIS COMPÓSITOS

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    • ABNT

      TRINDADE, Marcelo Areias e BENJEDDOU, Ayech. Finite element homogenization technique for the characterization of d15 shear piezoelectric macro-fibre composites. Smart Materials and Structures, v. 20, n. 7, p. 075012(1-17), 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/0964-1726/20/7/075012. Acesso em: 16 nov. 2025.
    • APA

      Trindade, M. A., & Benjeddou, A. (2011). Finite element homogenization technique for the characterization of d15 shear piezoelectric macro-fibre composites. Smart Materials and Structures, 20( 7), 075012(1-17). doi:10.1088/0964-1726/20/7/075012
    • NLM

      Trindade MA, Benjeddou A. Finite element homogenization technique for the characterization of d15 shear piezoelectric macro-fibre composites [Internet]. Smart Materials and Structures. 2011 ; 20( 7): 075012(1-17).[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0964-1726/20/7/075012
    • Vancouver

      Trindade MA, Benjeddou A. Finite element homogenization technique for the characterization of d15 shear piezoelectric macro-fibre composites [Internet]. Smart Materials and Structures. 2011 ; 20( 7): 075012(1-17).[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0964-1726/20/7/075012
  • Fonte: Smart Materials and Structures. Unidade: EESC

    Assuntos: PIEZOELETRICIDADE, SENSOR

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

      PAGANI JUNIOR, Carlos do Carmo e TRINDADE, Marcelo Areias. Optimization of modal filters based on arrays of piezoelectric sensors. Smart Materials and Structures, v. 18, n. 9, p. (095046)1-12, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/0964-1726/18/9/095046. Acesso em: 16 nov. 2025.
    • APA

      Pagani Junior, C. do C., & Trindade, M. A. (2009). Optimization of modal filters based on arrays of piezoelectric sensors. Smart Materials and Structures, 18( 9), (095046)1-12. doi:10.1088/0964-1726/18/9/095046
    • NLM

      Pagani Junior C do C, Trindade MA. Optimization of modal filters based on arrays of piezoelectric sensors [Internet]. Smart Materials and Structures. 2009 ; 18( 9): (095046)1-12.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0964-1726/18/9/095046
    • Vancouver

      Pagani Junior C do C, Trindade MA. Optimization of modal filters based on arrays of piezoelectric sensors [Internet]. Smart Materials and Structures. 2009 ; 18( 9): (095046)1-12.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0964-1726/18/9/095046
  • Fonte: Smart Materials and Structures. Unidade: EESC

    Assuntos: PIEZOELETRICIDADE, VIBRAÇÕES DE MÁQUINAS

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

      TRINDADE, Marcelo Areias e MAIO, Carlos Eduardo Bassi. Multimodal passive vibration control of sandwich beams with shunted shear piezoelectric materials. Smart Materials and Structures, v. 17, n. 5, p. (055015)1-10, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/0964-1726/17/5/055015. Acesso em: 16 nov. 2025.
    • APA

      Trindade, M. A., & Maio, C. E. B. (2008). Multimodal passive vibration control of sandwich beams with shunted shear piezoelectric materials. Smart Materials and Structures, 17( 5), (055015)1-10. doi:10.1088/0964-1726/17/5/055015
    • NLM

      Trindade MA, Maio CEB. Multimodal passive vibration control of sandwich beams with shunted shear piezoelectric materials [Internet]. Smart Materials and Structures. 2008 ; 17( 5): (055015)1-10.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0964-1726/17/5/055015
    • Vancouver

      Trindade MA, Maio CEB. Multimodal passive vibration control of sandwich beams with shunted shear piezoelectric materials [Internet]. Smart Materials and Structures. 2008 ; 17( 5): (055015)1-10.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0964-1726/17/5/055015
  • Fonte: Smart Materials and Structures. Unidade: EESC

    Assuntos: MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, PIEZOELETRICIDADE, VISCOELASTICIDADE DAS ESTRUTURAS

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    • ABNT

      TRINDADE, Marcelo Areias. Optimization of active-passive damping treatments using piezoelectric and viscoelastic materials. Smart Materials and Structures, v. 16, n. 6, p. 2159-2168, 2007Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/0964-1726/16/6/018. Acesso em: 16 nov. 2025.
    • APA

      Trindade, M. A. (2007). Optimization of active-passive damping treatments using piezoelectric and viscoelastic materials. Smart Materials and Structures, 16( 6), 2159-2168. doi:10.1088/0964-1726/16/6/018
    • NLM

      Trindade MA. Optimization of active-passive damping treatments using piezoelectric and viscoelastic materials [Internet]. Smart Materials and Structures. 2007 ; 16( 6): 2159-2168.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0964-1726/16/6/018
    • Vancouver

      Trindade MA. Optimization of active-passive damping treatments using piezoelectric and viscoelastic materials [Internet]. Smart Materials and Structures. 2007 ; 16( 6): 2159-2168.[citado 2025 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1088/0964-1726/16/6/018

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