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  • Fonte: Journal of applied geophysics. Unidade: EP

    Assuntos: MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, ANÁLISE DE ONDALETAS

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    • ABNT

      ZUNIGA, Nelson Ricardo Coelho Flores e GIORIA, Rafael dos Santos e CARMO, Bruno Souza. Spectral recomposition for optimizing starting points in Full-Waveform Inversion. Journal of applied geophysics, v. 215, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2023.105120. Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Zuniga, N. R. C. F., Gioria, R. dos S., & Carmo, B. S. (2023). Spectral recomposition for optimizing starting points in Full-Waveform Inversion. Journal of applied geophysics, 215. doi:10.1016/j.jappgeo.2023.105120
    • NLM

      Zuniga NRCF, Gioria R dos S, Carmo BS. Spectral recomposition for optimizing starting points in Full-Waveform Inversion [Internet]. Journal of applied geophysics. 2023 ;215[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2023.105120
    • Vancouver

      Zuniga NRCF, Gioria R dos S, Carmo BS. Spectral recomposition for optimizing starting points in Full-Waveform Inversion [Internet]. Journal of applied geophysics. 2023 ;215[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2023.105120
  • Fonte: Mathematics and Computers in Simulation. Unidades: IME, EP

    Assuntos: MÉTODOS NUMÉRICOS, MATEMÁTICA APLICADA

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    • ABNT

      CALEGARI, Priscila Cardoso et al. An adaptive numerical method for simulating diffusion flame jets. Mathematics and Computers in Simulation, v. 207, p. 97-110, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.matcom.2022.12.021. Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Calegari, P. C., Roma, A. M., Santos, L. C. de C., & Krieger Filho, G. C. (2023). An adaptive numerical method for simulating diffusion flame jets. Mathematics and Computers in Simulation, 207, 97-110. doi:10.1016/j.matcom.2022.12.021
    • NLM

      Calegari PC, Roma AM, Santos LC de C, Krieger Filho GC. An adaptive numerical method for simulating diffusion flame jets [Internet]. Mathematics and Computers in Simulation. 2023 ; 207 97-110.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matcom.2022.12.021
    • Vancouver

      Calegari PC, Roma AM, Santos LC de C, Krieger Filho GC. An adaptive numerical method for simulating diffusion flame jets [Internet]. Mathematics and Computers in Simulation. 2023 ; 207 97-110.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matcom.2022.12.021
  • Fonte: Applied Ocean Research. Unidades: EP, ICMC

    Assuntos: ANÁLISE ESTOCÁSTICA, SISTEMAS NÃO LINEARES, HIDRODINÂMICA, ONDAS (OCEANOGRAFIA)

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    • ABNT

      SILVA, Leandro Souza Pinheiro da et al. Stochastic analysis of the nonlinear dynamics of oscillating water columns: a frequency domain approach. Applied Ocean Research, v. 139, p. 1-10, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.apor.2023.103711. Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Silva, L. S. P. da, Pesce, C. P., Oliveira, M. de, Sergiienko, N. Y., Cazzolato, B. S., & Ding, B. (2023). Stochastic analysis of the nonlinear dynamics of oscillating water columns: a frequency domain approach. Applied Ocean Research, 139, 1-10. doi:10.1016/j.apor.2023.103711
    • NLM

      Silva LSP da, Pesce CP, Oliveira M de, Sergiienko NY, Cazzolato BS, Ding B. Stochastic analysis of the nonlinear dynamics of oscillating water columns: a frequency domain approach [Internet]. Applied Ocean Research. 2023 ; 139 1-10.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apor.2023.103711
    • Vancouver

      Silva LSP da, Pesce CP, Oliveira M de, Sergiienko NY, Cazzolato BS, Ding B. Stochastic analysis of the nonlinear dynamics of oscillating water columns: a frequency domain approach [Internet]. Applied Ocean Research. 2023 ; 139 1-10.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apor.2023.103711
  • Fonte: Resumos. Nome do evento: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidades: EP, IF

    Assunto: DIÓXIDO DE CARBONO

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    • ABNT

      AMARAL, Paulo H. R. et al. Adsorption energy predictions via machine learning for the transformation of greenhouse gases. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. . Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Amaral, P. H. R., Nogueira, J. A., Baptista, A. D. T., Zornio, B. F., Meneghini, J. R., Lopes, T., & Miranda, C. R. (2022). Adsorption energy predictions via machine learning for the transformation of greenhouse gases. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física.
    • NLM

      Amaral PHR, Nogueira JA, Baptista ADT, Zornio BF, Meneghini JR, Lopes T, Miranda CR. Adsorption energy predictions via machine learning for the transformation of greenhouse gases. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 26 ]
    • Vancouver

      Amaral PHR, Nogueira JA, Baptista ADT, Zornio BF, Meneghini JR, Lopes T, Miranda CR. Adsorption energy predictions via machine learning for the transformation of greenhouse gases. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 26 ]
  • Fonte: Resumos. Nome do evento: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física. Unidades: IF, EP

    Assunto: TOKAMAKS

    PrivadoComo citar
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    • ABNT

      BOUZAN, André Salgueiro et al. MECHANICAL DESIGN OF IN-VESSEL RMP COILS FOR THE TCABR TOKAMAK. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f70f35e2-5d20-4766-82fa-4462f8b43a78/RamosJR-2022-MECHANICAL%20DESIGN%20OF%20IN-VESSEL%20RMP.pdf. Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Bouzan, A. S., Ramos Júnior, R., Pauletti, R. M. de O., Canal, G. P., Salvador, F. M., Elizondo, J. I., & Saab Junior, J. Y. (2022). MECHANICAL DESIGN OF IN-VESSEL RMP COILS FOR THE TCABR TOKAMAK. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/f70f35e2-5d20-4766-82fa-4462f8b43a78/RamosJR-2022-MECHANICAL%20DESIGN%20OF%20IN-VESSEL%20RMP.pdf
    • NLM

      Bouzan AS, Ramos Júnior R, Pauletti RM de O, Canal GP, Salvador FM, Elizondo JI, Saab Junior JY. MECHANICAL DESIGN OF IN-VESSEL RMP COILS FOR THE TCABR TOKAMAK [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f70f35e2-5d20-4766-82fa-4462f8b43a78/RamosJR-2022-MECHANICAL%20DESIGN%20OF%20IN-VESSEL%20RMP.pdf
    • Vancouver

      Bouzan AS, Ramos Júnior R, Pauletti RM de O, Canal GP, Salvador FM, Elizondo JI, Saab Junior JY. MECHANICAL DESIGN OF IN-VESSEL RMP COILS FOR THE TCABR TOKAMAK [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f70f35e2-5d20-4766-82fa-4462f8b43a78/RamosJR-2022-MECHANICAL%20DESIGN%20OF%20IN-VESSEL%20RMP.pdf
  • Fonte: Marine Structures. Unidade: EP

    Assuntos: CABOS DE AMARRAÇÃO, ANCORAGEM, MATEMÁTICA

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    • ABNT

      AMARAL, Giovanni Aiosa do e PESCE, Celso Pupo e FRANZINI, Guilherme Rosa. Mooring system stiffness: a six-degree-of-freedom closed-form analytical formulation. Marine Structures, v. 84, p. 1-16, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.marstruc.2022.103189. Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Amaral, G. A. do, Pesce, C. P., & Franzini, G. R. (2022). Mooring system stiffness: a six-degree-of-freedom closed-form analytical formulation. Marine Structures, 84, 1-16. doi:10.1016/j.marstruc.2022.103189
    • NLM

      Amaral GA do, Pesce CP, Franzini GR. Mooring system stiffness: a six-degree-of-freedom closed-form analytical formulation [Internet]. Marine Structures. 2022 ; 84 1-16.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.marstruc.2022.103189
    • Vancouver

      Amaral GA do, Pesce CP, Franzini GR. Mooring system stiffness: a six-degree-of-freedom closed-form analytical formulation [Internet]. Marine Structures. 2022 ; 84 1-16.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.marstruc.2022.103189
  • Fonte: Energy conversion and management. Unidade: EP

    Assuntos: COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTRUTURAS OFFSHORE FLUTUANTES, SEQUESTRO DE CARBONO, CARBONO

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    • ABNT

      FLÓREZ-ORREGO, Daniel Alexander et al. Centralized power generation with carbon capture on decommissioned offshore petroleum platforms. Energy conversion and management, v. 252, p. 1-19, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2021.115110. Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Flórez-Orrego, D. A., Freire, R. A., Silva, J. A. M. da, Albuquerque Neto, C., & Oliveira Júnior, S. de. (2022). Centralized power generation with carbon capture on decommissioned offshore petroleum platforms. Energy conversion and management, 252, 1-19. doi:10.1016/j.enconman.2021.115110
    • NLM

      Flórez-Orrego DA, Freire RA, Silva JAM da, Albuquerque Neto C, Oliveira Júnior S de. Centralized power generation with carbon capture on decommissioned offshore petroleum platforms [Internet]. Energy conversion and management. 2022 ; 252 1-19.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2021.115110
    • Vancouver

      Flórez-Orrego DA, Freire RA, Silva JAM da, Albuquerque Neto C, Oliveira Júnior S de. Centralized power generation with carbon capture on decommissioned offshore petroleum platforms [Internet]. Energy conversion and management. 2022 ; 252 1-19.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2021.115110
  • Fonte: Geoscientific model development. Unidade: EP

    Assuntos: MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, ONDAS

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    • ABNT

      ROBERTS, Keith Jared et al. spyro: a firedrake-based wave propagation and full waveform inversion finite element solver. Geoscientific model development, v. 15, n. 23, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5194/gmd-15-8639-2022. Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Roberts, K. J., Olender, A. F. G., Franceschini, L., Kirby, R. C., Gioria, R. dos S., & Carmo, B. S. (2022). spyro: a firedrake-based wave propagation and full waveform inversion finite element solver. Geoscientific model development, 15( 23). doi:10.5194/gmd-15-8639-2022
    • NLM

      Roberts KJ, Olender AFG, Franceschini L, Kirby RC, Gioria R dos S, Carmo BS. spyro: a firedrake-based wave propagation and full waveform inversion finite element solver [Internet]. Geoscientific model development. 2022 ; 15( 23):[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.5194/gmd-15-8639-2022
    • Vancouver

      Roberts KJ, Olender AFG, Franceschini L, Kirby RC, Gioria R dos S, Carmo BS. spyro: a firedrake-based wave propagation and full waveform inversion finite element solver [Internet]. Geoscientific model development. 2022 ; 15( 23):[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.5194/gmd-15-8639-2022
  • Fonte: Structural and Multidisciplinary Optimization. Unidade: EP

    Assuntos: MÉTODOS TOPOLÓGICOS, TOPOLOGIA, INTERAÇÃO FLUIDO-ESTRUTURA, FLUXO LAMINAR DOS FLUÍDOS

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    • ABNT

      SANCHES, Renato Picelli et al. Topology optimization of turbulent fluid flow via the TOBS method and a geometry trimming procedure. Structural and Multidisciplinary Optimization, v. 65, n. 34, p. 1-34, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00158-021-03118-4. Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Sanches, R. P., Souza, E. M. de, Yamabe, P. V. M., Alonso, D. H., Ranjbarzadeh, S., Gioria, R. dos S., et al. (2022). Topology optimization of turbulent fluid flow via the TOBS method and a geometry trimming procedure. Structural and Multidisciplinary Optimization, 65( 34), 1-34. doi:10.1007/s00158-021-03118-4
    • NLM

      Sanches RP, Souza EM de, Yamabe PVM, Alonso DH, Ranjbarzadeh S, Gioria R dos S, Meneghini JR, Silva ECN. Topology optimization of turbulent fluid flow via the TOBS method and a geometry trimming procedure [Internet]. Structural and Multidisciplinary Optimization. 2022 ; 65( 34): 1-34.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00158-021-03118-4
    • Vancouver

      Sanches RP, Souza EM de, Yamabe PVM, Alonso DH, Ranjbarzadeh S, Gioria R dos S, Meneghini JR, Silva ECN. Topology optimization of turbulent fluid flow via the TOBS method and a geometry trimming procedure [Internet]. Structural and Multidisciplinary Optimization. 2022 ; 65( 34): 1-34.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00158-021-03118-4
  • Fonte: Proceedings: Covid, Climate Change and Ventilation. Nome do evento: International Conference on: Comfort at the Extremes - CATE 2022. Unidades: EP, FAU

    Assuntos: APARTAMENTOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CONFORTO TÉRMICO

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      VIANA, Shaiane Gomes et al. The thermal and energy performance of the glazed studio apartments under the current and future climate scenarios in São Paulo. 2022, Anais.. Edinburgh: Ecohouse Initative Ltd, 2022. Disponível em: http://mosser.scot/CATE2022/CATE2022%20Proceedings%20(web_220930).pdf. Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Viana, S. G., Kanada, T. S. H., Barbosa, A. A., Mello, M., Hernandez Neto, A., & Duarte, D. H. S. (2022). The thermal and energy performance of the glazed studio apartments under the current and future climate scenarios in São Paulo. In Proceedings: Covid, Climate Change and Ventilation. Edinburgh: Ecohouse Initative Ltd. Recuperado de http://mosser.scot/CATE2022/CATE2022%20Proceedings%20(web_220930).pdf
    • NLM

      Viana SG, Kanada TSH, Barbosa AA, Mello M, Hernandez Neto A, Duarte DHS. The thermal and energy performance of the glazed studio apartments under the current and future climate scenarios in São Paulo [Internet]. Proceedings: Covid, Climate Change and Ventilation. 2022 ;[citado 2024 ago. 26 ] Available from: http://mosser.scot/CATE2022/CATE2022%20Proceedings%20(web_220930).pdf
    • Vancouver

      Viana SG, Kanada TSH, Barbosa AA, Mello M, Hernandez Neto A, Duarte DHS. The thermal and energy performance of the glazed studio apartments under the current and future climate scenarios in São Paulo [Internet]. Proceedings: Covid, Climate Change and Ventilation. 2022 ;[citado 2024 ago. 26 ] Available from: http://mosser.scot/CATE2022/CATE2022%20Proceedings%20(web_220930).pdf
  • Fonte: AIChE Annual Meeting: Powering the Future. Nome do evento: AIChe Annual Meeting. Unidade: EP

    Assuntos: GASEIFICAÇÃO, CELULOSE SULFATO, BIOCOMBUSTÍVEIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      DOMINGOS, Meire Ellen Gorete Ribeiro et al. Integrated production of chemicals and fuels in the pulp industry: techno-economic and environmental analysis of black liquor gasification-based processes. 2022, Anais.. New York: AIChE, 2022. Disponível em: https://infoscience.epfl.ch/record/303626/files/Poster_aiche2022_MD_2.pdf?ln=en. Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Domingos, M. E. G. R., Flórez-Orrego, D., Oliveira Júnior, S. de, Maréchal, F., & Santos, M. T. dos. (2022). Integrated production of chemicals and fuels in the pulp industry: techno-economic and environmental analysis of black liquor gasification-based processes. In AIChE Annual Meeting: Powering the Future. New York: AIChE. Recuperado de https://infoscience.epfl.ch/record/303626/files/Poster_aiche2022_MD_2.pdf?ln=en
    • NLM

      Domingos MEGR, Flórez-Orrego D, Oliveira Júnior S de, Maréchal F, Santos MT dos. Integrated production of chemicals and fuels in the pulp industry: techno-economic and environmental analysis of black liquor gasification-based processes [Internet]. AIChE Annual Meeting: Powering the Future. 2022 ;[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://infoscience.epfl.ch/record/303626/files/Poster_aiche2022_MD_2.pdf?ln=en
    • Vancouver

      Domingos MEGR, Flórez-Orrego D, Oliveira Júnior S de, Maréchal F, Santos MT dos. Integrated production of chemicals and fuels in the pulp industry: techno-economic and environmental analysis of black liquor gasification-based processes [Internet]. AIChE Annual Meeting: Powering the Future. 2022 ;[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://infoscience.epfl.ch/record/303626/files/Poster_aiche2022_MD_2.pdf?ln=en
  • Fonte: Computers & Chemical Engineering. Unidade: EP

    Assuntos: GÁS CARBÔNICO, SEQUESTRO DE CARBONO, GASEIFICAÇÃO, METANOL

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

      DOMINGOS, Meire Ellen Gorete Ribeiro et al. Techno-economic and environmental analysis of methanol and dimethyl ether production from syngas in a kraft pulp process. Computers & Chemical Engineering, v. 163, p. 1-18, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2022.107810. Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Domingos, M. E. G. R., Flórez-Orrego, D. A., Santos, M. T. dos, & Oliveira Júnior, S. de. (2022). Techno-economic and environmental analysis of methanol and dimethyl ether production from syngas in a kraft pulp process. Computers & Chemical Engineering, 163, 1-18. doi:10.1016/j.compchemeng.2022.107810
    • NLM

      Domingos MEGR, Flórez-Orrego DA, Santos MT dos, Oliveira Júnior S de. Techno-economic and environmental analysis of methanol and dimethyl ether production from syngas in a kraft pulp process [Internet]. Computers & Chemical Engineering. 2022 ; 163 1-18.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2022.107810
    • Vancouver

      Domingos MEGR, Flórez-Orrego DA, Santos MT dos, Oliveira Júnior S de. Techno-economic and environmental analysis of methanol and dimethyl ether production from syngas in a kraft pulp process [Internet]. Computers & Chemical Engineering. 2022 ; 163 1-18.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2022.107810
  • Fonte: International Journal of Hydrogen Energy. Unidade: EP

    Assuntos: BIOGÁS, CÉLULAS A COMBUSTÍVEL, HIDROGÊNIO, EXERGIA, SISTEMAS LINEARES

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

      NAKASHIMA, Rafael Nogueira e OLIVEIRA JÚNIOR, Silvio de. Multi-objective optimization of biogas systems producing hydrogen and electricity with solid oxide fuel cells. International Journal of Hydrogen Energy, v. 46, n. 34, p. 1-17, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.08.195. Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Nakashima, R. N., & Oliveira Júnior, S. de. (2021). Multi-objective optimization of biogas systems producing hydrogen and electricity with solid oxide fuel cells. International Journal of Hydrogen Energy, 46( 34), 1-17. doi:10.1016/j.ijhydene.2021.08.195
    • NLM

      Nakashima RN, Oliveira Júnior S de. Multi-objective optimization of biogas systems producing hydrogen and electricity with solid oxide fuel cells [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2021 ; 46( 34): 1-17.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.08.195
    • Vancouver

      Nakashima RN, Oliveira Júnior S de. Multi-objective optimization of biogas systems producing hydrogen and electricity with solid oxide fuel cells [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2021 ; 46( 34): 1-17.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.08.195
  • Fonte: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. Unidade: EP

    Assuntos: ESCOAMENTO, FLUXO TURBULENTO DOS LÍQUIDOS, MÉTODOS TOPOLÓGICOS, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS

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

      SÁ, Luís Fernando Nogueira de et al. Topology optimization of turbulent rotating flows using Spalart–Allmaras model. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v. 385, p. 1-19, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cma.2020.113551. Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Sá, L. F. N. de, Yamabe, P. V. M., Carmo, B. S., & Silva, E. C. N. (2021). Topology optimization of turbulent rotating flows using Spalart–Allmaras model. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 385, 1-19. doi:10.1016/j.cma.2020.113551
    • NLM

      Sá LFN de, Yamabe PVM, Carmo BS, Silva ECN. Topology optimization of turbulent rotating flows using Spalart–Allmaras model [Internet]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2021 ; 385 1-19.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cma.2020.113551
    • Vancouver

      Sá LFN de, Yamabe PVM, Carmo BS, Silva ECN. Topology optimization of turbulent rotating flows using Spalart–Allmaras model [Internet]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2021 ; 385 1-19.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cma.2020.113551
  • Fonte: Tribology International. Unidade: EP

    Assuntos: FILMES FINOS, METALURGIA DO PÓ, ROLAMENTOS, SINTERIZAÇÃO

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    • ABNT

      BOIDI, Guido et al. The use of Powder Metallurgy for promoting friction reduction under sliding-rolling lubricated conditions. Tribology International, v. 157, p. 1-10, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.triboint.2021.106892. Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Boidi, G., Profito, F. J., Kadiric, A., Machado, I. F., & Din, D. (2021). The use of Powder Metallurgy for promoting friction reduction under sliding-rolling lubricated conditions. Tribology International, 157, 1-10. doi:10.1016/j.triboint.2021.106892
    • NLM

      Boidi G, Profito FJ, Kadiric A, Machado IF, Din D. The use of Powder Metallurgy for promoting friction reduction under sliding-rolling lubricated conditions [Internet]. Tribology International. 2021 ; 157 1-10.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.triboint.2021.106892
    • Vancouver

      Boidi G, Profito FJ, Kadiric A, Machado IF, Din D. The use of Powder Metallurgy for promoting friction reduction under sliding-rolling lubricated conditions [Internet]. Tribology International. 2021 ; 157 1-10.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.triboint.2021.106892
  • Fonte: International Journal of Thermodynamics. Unidade: EP

    Assuntos: BIOGÁS, CÉLULAS A COMBUSTÍVEL, HIDROGÊNIO, FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA, EXERGIA

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    • ABNT

      NAKASHIMA, Rafael Nogueira e OLIVEIRA JÚNIOR, Silvio de. Thermodynamic evaluation of solid oxide fuel cells converting biogas into hydrogen and electricity. International Journal of Thermodynamics, v. 24, n. 3, p. 204-214, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5541/ijot.877847. Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Nakashima, R. N., & Oliveira Júnior, S. de. (2021). Thermodynamic evaluation of solid oxide fuel cells converting biogas into hydrogen and electricity. International Journal of Thermodynamics, 24( 3), 204-214. doi:10.5541/ijot.877847
    • NLM

      Nakashima RN, Oliveira Júnior S de. Thermodynamic evaluation of solid oxide fuel cells converting biogas into hydrogen and electricity [Internet]. International Journal of Thermodynamics. 2021 ; 24( 3): 204-214.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.5541/ijot.877847
    • Vancouver

      Nakashima RN, Oliveira Júnior S de. Thermodynamic evaluation of solid oxide fuel cells converting biogas into hydrogen and electricity [Internet]. International Journal of Thermodynamics. 2021 ; 24( 3): 204-214.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.5541/ijot.877847
  • Fonte: Energies. Unidades: EP, IEE, IME

    Assuntos: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, EDIFÍCIOS DE SAÚDE, HOSPITAIS PÚBLICOS, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

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    • ABNT

      SILVA, Pedro Paulo Fernandes da e HERNANDEZ NETO, Alberto e SAUER, Ildo Luís. Valuation of model calibration method for simulation performance of public hospital in Brazil. Energies, v. 14, n. 13, p. 1-20, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/en14133791. Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Silva, P. P. F. da, Hernandez Neto, A., & Sauer, I. L. (2021). Valuation of model calibration method for simulation performance of public hospital in Brazil. Energies, 14( 13), 1-20. doi:10.3390/en14133791
    • NLM

      Silva PPF da, Hernandez Neto A, Sauer IL. Valuation of model calibration method for simulation performance of public hospital in Brazil [Internet]. Energies. 2021 ; 14( 13): 1-20.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.3390/en14133791
    • Vancouver

      Silva PPF da, Hernandez Neto A, Sauer IL. Valuation of model calibration method for simulation performance of public hospital in Brazil [Internet]. Energies. 2021 ; 14( 13): 1-20.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.3390/en14133791
  • Fonte: Energy. Unidade: EP

    Assuntos: GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTRUTURAS OFFSHORE, ENERGIA, CUSTO ECONÔMICO

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    • ABNT

      FLÓREZ-ORREGO, Daniel Alexander et al. Optimal design of power hubs for offshore petroleum platforms. Energy, v. 235, p. 1-15, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121353. Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Flórez-Orrego, D. A., Albuquerque Neto, C., Silva, J. A. M. da, Freire, R. L. A., & Oliveira Júnior, S. de. (2021). Optimal design of power hubs for offshore petroleum platforms. Energy, 235, 1-15. doi:10.1016/j.energy.2021.121353
    • NLM

      Flórez-Orrego DA, Albuquerque Neto C, Silva JAM da, Freire RLA, Oliveira Júnior S de. Optimal design of power hubs for offshore petroleum platforms [Internet]. Energy. 2021 ; 235 1-15.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121353
    • Vancouver

      Flórez-Orrego DA, Albuquerque Neto C, Silva JAM da, Freire RLA, Oliveira Júnior S de. Optimal design of power hubs for offshore petroleum platforms [Internet]. Energy. 2021 ; 235 1-15.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121353
  • Fonte: Physics of Fluids. Unidades: IF, EP

    Assuntos: FÍSICA DO ESTADO LÍQUIDO, TERMODINÂMICA, NANOTECNOLOGIA, INTERAÇÕES NUCLEARES

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    • ABNT

      VISCONDI, Thiago et al. Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip. Physics of Fluids, v. 33, n. 6, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0054631. Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Viscondi, T., Grigolo, A., Caldas, I. L., & Meneghini, J. R. (2021). Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip. Physics of Fluids, 33( 6). doi:10.1063/5.0054631
    • NLM

      Viscondi T, Grigolo A, Caldas IL, Meneghini JR. Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip [Internet]. Physics of Fluids. 2021 ; 33( 6):[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0054631
    • Vancouver

      Viscondi T, Grigolo A, Caldas IL, Meneghini JR. Slippery-sticky transition of interfacial fluid slip [Internet]. Physics of Fluids. 2021 ; 33( 6):[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0054631
  • Fonte: Fluids. Unidade: EP

    Assuntos: AQUECIMENTO, EVAPORAÇÃO, SISTEMAS NUMÉRICOS

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    • ABNT

      PINHEIRO, Abgail P et al. Modelling of aviation kerosene droplet heating and evaporation using complete fuel composition and surrogates. Fluids, v. 305, p. 559-572, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.121564. Acesso em: 26 ago. 2024.
    • APA

      Pinheiro, A. P., Rybdylova, O., Zubrilin, I. A., Sazhin, S. S., Sacomano Filho, F. L., & Vedovotto, J. M. (2021). Modelling of aviation kerosene droplet heating and evaporation using complete fuel composition and surrogates. Fluids, 305, 559-572. doi:10.1016/j.fuel.2021.121564
    • NLM

      Pinheiro AP, Rybdylova O, Zubrilin IA, Sazhin SS, Sacomano Filho FL, Vedovotto JM. Modelling of aviation kerosene droplet heating and evaporation using complete fuel composition and surrogates [Internet]. Fluids. 2021 ; 305 559-572.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.121564
    • Vancouver

      Pinheiro AP, Rybdylova O, Zubrilin IA, Sazhin SS, Sacomano Filho FL, Vedovotto JM. Modelling of aviation kerosene droplet heating and evaporation using complete fuel composition and surrogates [Internet]. Fluids. 2021 ; 305 559-572.[citado 2024 ago. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.121564

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