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  • Fonte: Meccanica. Unidade: ICMC

    Assuntos: MECÂNICA DOS SÓLIDOS, VISCOELASTICIDADE DAS ESTRUTURAS

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    • ABNT

      LEIVA, Rosalia Taboada et al. A generalisation of the integral Maxwell model: the gK-BKZ model-frame invariance and analytical solutions. Meccanica, v. 59, p. 363-384, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11012-023-01751-5. Acesso em: 09 out. 2024.
    • APA

      Leiva, R. T., Ferrás, L. L., Castelo, A., Morgado, M. L., Rebelo, M. S., Bertoco, J., & Afonso, A. M. (2024). A generalisation of the integral Maxwell model: the gK-BKZ model-frame invariance and analytical solutions. Meccanica, 59, 363-384. doi:10.1007/s11012-023-01751-5
    • NLM

      Leiva RT, Ferrás LL, Castelo A, Morgado ML, Rebelo MS, Bertoco J, Afonso AM. A generalisation of the integral Maxwell model: the gK-BKZ model-frame invariance and analytical solutions [Internet]. Meccanica. 2024 ; 59 363-384.[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11012-023-01751-5
    • Vancouver

      Leiva RT, Ferrás LL, Castelo A, Morgado ML, Rebelo MS, Bertoco J, Afonso AM. A generalisation of the integral Maxwell model: the gK-BKZ model-frame invariance and analytical solutions [Internet]. Meccanica. 2024 ; 59 363-384.[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11012-023-01751-5
  • Fonte: Physics of Fluids. Unidade: ICMC

    Assuntos: SIMULAÇÃO, DINÂMICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAL, REOLOGIA, CISALHAMENTO

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    • ABNT

      CASTILLO-SÁNCHEZ, Hugo A et al. Numerical simulation of a thixotropic-viscoelastic model in contraction geometries. Physics of Fluids, v. 36, n. 1, p. 013124-1-013124-26, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0186505. Acesso em: 09 out. 2024.
    • APA

      Castillo-Sánchez, H. A., Araujo, M. S. B., Bertoco, J., Fernandes, C., Ferrás, L. L., & Castelo, A. (2024). Numerical simulation of a thixotropic-viscoelastic model in contraction geometries. Physics of Fluids, 36( 1), 013124-1-013124-26. doi:10.1063/5.0186505
    • NLM

      Castillo-Sánchez HA, Araujo MSB, Bertoco J, Fernandes C, Ferrás LL, Castelo A. Numerical simulation of a thixotropic-viscoelastic model in contraction geometries [Internet]. Physics of Fluids. 2024 ; 36( 1): 013124-1-013124-26.[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0186505
    • Vancouver

      Castillo-Sánchez HA, Araujo MSB, Bertoco J, Fernandes C, Ferrás LL, Castelo A. Numerical simulation of a thixotropic-viscoelastic model in contraction geometries [Internet]. Physics of Fluids. 2024 ; 36( 1): 013124-1-013124-26.[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0186505
  • Fonte: Polymers. Unidade: ICMC

    Assuntos: DIFERENÇAS FINITAS, FLUXO DOS FLUÍDOS, MÉTODOS NUMÉRICOS

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    • ABNT

      BERTOCO, Juliana et al. Numerical simulation of three-dimensional free surface flows using the K–BKZ–PSM integral constitutive equation. Polymers, v. 15, p. 1-19, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym15183705. Acesso em: 09 out. 2024.
    • APA

      Bertoco, J., Castelo, A., Ferrás, L. L., & Fernandes, C. (2023). Numerical simulation of three-dimensional free surface flows using the K–BKZ–PSM integral constitutive equation. Polymers, 15, 1-19. doi:10.3390/polym15183705
    • NLM

      Bertoco J, Castelo A, Ferrás LL, Fernandes C. Numerical simulation of three-dimensional free surface flows using the K–BKZ–PSM integral constitutive equation [Internet]. Polymers. 2023 ; 15 1-19.[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym15183705
    • Vancouver

      Bertoco J, Castelo A, Ferrás LL, Fernandes C. Numerical simulation of three-dimensional free surface flows using the K–BKZ–PSM integral constitutive equation [Internet]. Polymers. 2023 ; 15 1-19.[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym15183705
  • Fonte: Mathematics. Unidade: ICMC

    Assuntos: ESCOAMENTO BIFÁSICO, MÉTODOS NUMÉRICOS EM DINÂMICA DE FLUÍDOS, ALGORITMOS

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    • ABNT

      SILVA, Aquisson Theyllon Gomes da et al. Validation of hiG-flow software for simulating two-phase flows with a 3D geometric volume of fluid algorithm. Mathematics, v. 11, n. 18, p. 1-21, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/math11183900. Acesso em: 09 out. 2024.
    • APA

      Silva, A. T. G. da, Fernandes, C., Organista, J., Souza, L. F. de, & Castelo, A. (2023). Validation of hiG-flow software for simulating two-phase flows with a 3D geometric volume of fluid algorithm. Mathematics, 11( 18), 1-21. doi:10.3390/math11183900
    • NLM

      Silva ATG da, Fernandes C, Organista J, Souza LF de, Castelo A. Validation of hiG-flow software for simulating two-phase flows with a 3D geometric volume of fluid algorithm [Internet]. Mathematics. 2023 ; 11( 18): 1-21.[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/math11183900
    • Vancouver

      Silva ATG da, Fernandes C, Organista J, Souza LF de, Castelo A. Validation of hiG-flow software for simulating two-phase flows with a 3D geometric volume of fluid algorithm [Internet]. Mathematics. 2023 ; 11( 18): 1-21.[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/math11183900
  • Fonte: Polymers. Unidade: ICMC

    Assuntos: DIFERENÇAS FINITAS, INTERPOLAÇÃO, FLUXO DOS FLUÍDOS

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    • ABNT

      CASTELO, Antonio e AFONSO, Alexandre M e BEZERRA, Wesley de Souza. A hierarchical grid solver for simulation of flows of complex fluids. Polymers, v. 13, n. 18, p. 1-15, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym13183168. Acesso em: 09 out. 2024.
    • APA

      Castelo, A., Afonso, A. M., & Bezerra, W. de S. (2021). A hierarchical grid solver for simulation of flows of complex fluids. Polymers, 13( 18), 1-15. doi:10.3390/polym13183168
    • NLM

      Castelo A, Afonso AM, Bezerra W de S. A hierarchical grid solver for simulation of flows of complex fluids [Internet]. Polymers. 2021 ; 13( 18): 1-15.[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym13183168
    • Vancouver

      Castelo A, Afonso AM, Bezerra W de S. A hierarchical grid solver for simulation of flows of complex fluids [Internet]. Polymers. 2021 ; 13( 18): 1-15.[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym13183168
  • Fonte: Applied Sciences. Unidade: ICMC

    Assuntos: FLUXO DOS FLUÍDOS, DIFERENÇAS FINITAS, ELASTICIDADE

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    • ABNT

      BERTOCO, Juliana et al. Development length of fluids modelled by the gPTT constitutive differential equation. Applied Sciences, v. 11, n. 21, p. 1-17, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/app112110352. Acesso em: 09 out. 2024.
    • APA

      Bertoco, J., Leiva, R. T., Ferrás, L. L., Afonso, A. M. P., & Castelo, A. (2021). Development length of fluids modelled by the gPTT constitutive differential equation. Applied Sciences, 11( 21), 1-17. doi:10.3390/app112110352
    • NLM

      Bertoco J, Leiva RT, Ferrás LL, Afonso AMP, Castelo A. Development length of fluids modelled by the gPTT constitutive differential equation [Internet]. Applied Sciences. 2021 ; 11( 21): 1-17.[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/app112110352
    • Vancouver

      Bertoco J, Leiva RT, Ferrás LL, Afonso AMP, Castelo A. Development length of fluids modelled by the gPTT constitutive differential equation [Internet]. Applied Sciences. 2021 ; 11( 21): 1-17.[citado 2024 out. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/app112110352

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