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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: 10 out. 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 out. 10 ] 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 out. 10 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2023.117756
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ABNT
MONSON, Paulo Monteiro de Carvalho et al. Structural damage classification in composite materials using the Wigner-Ville distribution and convolutional neural networks. Materials Letters, v. 369, p. 1-4, 2024Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2024.136734. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Monson, P. M. de C., Conceição Junior, P. de O., Dotto, F. R. L., Aguiar, P. R. de, Rodrigues, A. R., & David, G. A. (2024). Structural damage classification in composite materials using the Wigner-Ville distribution and convolutional neural networks. Materials Letters, 369, 1-4. doi:10.1016/j.matlet.2024.136734
NLM
Monson PM de C, Conceição Junior P de O, Dotto FRL, Aguiar PR de, Rodrigues AR, David GA. Structural damage classification in composite materials using the Wigner-Ville distribution and convolutional neural networks [Internet]. Materials Letters. 2024 ; 369 1-4.[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2024.136734
Vancouver
Monson PM de C, Conceição Junior P de O, Dotto FRL, Aguiar PR de, Rodrigues AR, David GA. Structural damage classification in composite materials using the Wigner-Ville distribution and convolutional neural networks [Internet]. Materials Letters. 2024 ; 369 1-4.[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2024.136734
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ABNT
SILVA, Marcio M. et al. Usinagem de furos em placas laminadas em fibra de carbono por meio de fresa inteiriça helicoidal com estratégia de interpolação helicoidal e sensor de frequência acústica. 2023, Anais.. São Carlos, SP: EESC-USP, 2023. Disponível em: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/viisipgem/paper/view/3791/2684. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Silva, M. M., Rodrigues, A. R., Conceição Junior, P. de O., Dotto, F. R. L., & Rossetti, M. S. (2023). Usinagem de furos em placas laminadas em fibra de carbono por meio de fresa inteiriça helicoidal com estratégia de interpolação helicoidal e sensor de frequência acústica. In Anais. São Carlos, SP: EESC-USP. Recuperado de http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/viisipgem/paper/view/3791/2684
NLM
Silva MM, Rodrigues AR, Conceição Junior P de O, Dotto FRL, Rossetti MS. Usinagem de furos em placas laminadas em fibra de carbono por meio de fresa inteiriça helicoidal com estratégia de interpolação helicoidal e sensor de frequência acústica [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/viisipgem/paper/view/3791/2684
Vancouver
Silva MM, Rodrigues AR, Conceição Junior P de O, Dotto FRL, Rossetti MS. Usinagem de furos em placas laminadas em fibra de carbono por meio de fresa inteiriça helicoidal com estratégia de interpolação helicoidal e sensor de frequência acústica [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/viisipgem/paper/view/3791/2684
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ABNT
MONSON, Paulo et al. Method for damage detection of CFRP plates using lamb waves and digital signal processing techniques. Engineering Proceedings, v. 27, n. 1, p. 1-6, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/ecsa-9-13357. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Monson, P., Conceição Junior, P. de O., Rodrigues, A. R., Aguair, P., & Soares Junior, C. (2022). Method for damage detection of CFRP plates using lamb waves and digital signal processing techniques. Engineering Proceedings, 27( 1), 1-6. doi:10.3390/ecsa-9-13357
NLM
Monson P, Conceição Junior P de O, Rodrigues AR, Aguair P, Soares Junior C. Method for damage detection of CFRP plates using lamb waves and digital signal processing techniques [Internet]. Engineering Proceedings. 2022 ; 27( 1): 1-6.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ecsa-9-13357
Vancouver
Monson P, Conceição Junior P de O, Rodrigues AR, Aguair P, Soares Junior C. Method for damage detection of CFRP plates using lamb waves and digital signal processing techniques [Internet]. Engineering Proceedings. 2022 ; 27( 1): 1-6.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ecsa-9-13357
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ABNT
PEREIRA, Cristian Guilherme Barbosa et al. Reducing atmosphere to manufacture graphene alumina composite. Ceramics International, p. 1-6, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.02.270. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Pereira, C. G. B., Faglioni, F. D., Gerlin Neto, V., Fortulan, C. A., Gelamo, R. V., & Foschini, C. R. (2022). Reducing atmosphere to manufacture graphene alumina composite. Ceramics International, 1-6. doi:10.1016/j.ceramint.2022.02.270
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LOVO, João Fiore Parreira et al. Mechanical structural design based on additive manufacturing and internal reinforcement. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, v. 234, n. 2, p. 417-426, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1177/0954406219878471. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Lovo, J. F. P., Camargo, I. L. de, Araújo, L. A. O., & Fortulan, C. A. (2020). Mechanical structural design based on additive manufacturing and internal reinforcement. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 234( 2), 417-426. doi:10.1177/0954406219878471
NLM
Lovo JFP, Camargo IL de, Araújo LAO, Fortulan CA. Mechanical structural design based on additive manufacturing and internal reinforcement [Internet]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. 2020 ; 234( 2): 417-426.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0954406219878471
Vancouver
Lovo JFP, Camargo IL de, Araújo LAO, Fortulan CA. Mechanical structural design based on additive manufacturing and internal reinforcement [Internet]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. 2020 ; 234( 2): 417-426.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0954406219878471
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ABNT
MARCHETTO, Daniel Borba e RIBATSKI, Gherhardt. An experimental study on flow boiling heat transfer of HFO1336mzz(Z) in microchannels-based polymeric heat sinks. Applied Thermal Engineering, v. No 2020, p. 1-14, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.115815. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Marchetto, D. B., & Ribatski, G. (2020). An experimental study on flow boiling heat transfer of HFO1336mzz(Z) in microchannels-based polymeric heat sinks. Applied Thermal Engineering, No 2020, 1-14. doi:10.1016/j.applthermaleng.2020.115815
NLM
Marchetto DB, Ribatski G. An experimental study on flow boiling heat transfer of HFO1336mzz(Z) in microchannels-based polymeric heat sinks [Internet]. Applied Thermal Engineering. 2020 ; No 2020 1-14.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.115815
Vancouver
Marchetto DB, Ribatski G. An experimental study on flow boiling heat transfer of HFO1336mzz(Z) in microchannels-based polymeric heat sinks [Internet]. Applied Thermal Engineering. 2020 ; No 2020 1-14.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.115815
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NAJAFI, Maliheh e MARQUES, Flavio Donizeti. Review paper on composite panel flutter. 2019, Anais.. São Carlos, SP: EESC-USP, 2019. Disponível em: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/ivsipgem/paper/view/1826/1030. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Najafi, M., & Marques, F. D. (2019). Review paper on composite panel flutter. In Anais. São Carlos, SP: EESC-USP. Recuperado de http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/ivsipgem/paper/view/1826/1030
NLM
Najafi M, Marques FD. Review paper on composite panel flutter [Internet]. Anais. 2019 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/ivsipgem/paper/view/1826/1030
Vancouver
Najafi M, Marques FD. Review paper on composite panel flutter [Internet]. Anais. 2019 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/ivsipgem/paper/view/1826/1030
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SÁ, João Augusto de e BELI, Danilo e DE MARQUI JÚNIOR, Carlos. Band gaps acoplamento de ondas em vigas de Timoshenko. 2019, Anais.. São Carlos, SP: EESC-USP, 2019. Disponível em: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/ivsipgem/paper/view/1907/1026. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Sá, J. A. de, Beli, D., & De Marqui Júnior, C. (2019). Band gaps acoplamento de ondas em vigas de Timoshenko. In Anais. São Carlos, SP: EESC-USP. Recuperado de http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/ivsipgem/paper/view/1907/1026
NLM
Sá JA de, Beli D, De Marqui Júnior C. Band gaps acoplamento de ondas em vigas de Timoshenko [Internet]. Anais. 2019 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/ivsipgem/paper/view/1907/1026
Vancouver
Sá JA de, Beli D, De Marqui Júnior C. Band gaps acoplamento de ondas em vigas de Timoshenko [Internet]. Anais. 2019 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/ivsipgem/paper/view/1907/1026
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ABNT
FERNANDES, K. R. et al. Influence of the incorporation of marine spongin into a Biosilicate®: an in vitro study. Journal of Materials Science: materials in medicine, v. 30, p. 1-10, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10856-019-6266-2. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Fernandes, K. R., Parisi, J. R., Magri, A. M. P., Kido, H. W., Gabbai-Armelin, P. R., Fortulan, C. A., et al. (2019). Influence of the incorporation of marine spongin into a Biosilicate®: an in vitro study. Journal of Materials Science: materials in medicine, 30, 1-10. doi:10.1007/s10856-019-6266-2
NLM
Fernandes KR, Parisi JR, Magri AMP, Kido HW, Gabbai-Armelin PR, Fortulan CA, Zanotto ED, Peitl O, Granito RN, Renno ACM. Influence of the incorporation of marine spongin into a Biosilicate®: an in vitro study [Internet]. Journal of Materials Science: materials in medicine. 2019 ; 30 1-10.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10856-019-6266-2
Vancouver
Fernandes KR, Parisi JR, Magri AMP, Kido HW, Gabbai-Armelin PR, Fortulan CA, Zanotto ED, Peitl O, Granito RN, Renno ACM. Influence of the incorporation of marine spongin into a Biosilicate®: an in vitro study [Internet]. Journal of Materials Science: materials in medicine. 2019 ; 30 1-10.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10856-019-6266-2
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ABNT
ZAGO, Igor Paganotto et al. Estudo do trincamento de compósitos modelo submetidos à variação de temperatura. 2019, Anais.. São Carlos, SP: EESC-USP, 2019. Disponível em: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/ivsipgem/paper/view/1909/1036. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Zago, I. P., Zanardi, H., Gonçalves, M. C., & Angélico, R. A. (2019). Estudo do trincamento de compósitos modelo submetidos à variação de temperatura. In Anais. São Carlos, SP: EESC-USP. Recuperado de http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/ivsipgem/paper/view/1909/1036
NLM
Zago IP, Zanardi H, Gonçalves MC, Angélico RA. Estudo do trincamento de compósitos modelo submetidos à variação de temperatura [Internet]. Anais. 2019 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/ivsipgem/paper/view/1909/1036
Vancouver
Zago IP, Zanardi H, Gonçalves MC, Angélico RA. Estudo do trincamento de compósitos modelo submetidos à variação de temperatura [Internet]. Anais. 2019 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/ivsipgem/paper/view/1909/1036
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ABNT
SILVA, Mateus Nasser e TITA, Volnei. Previsão do comportamento de juntas coladas submetidas a tração utilizando análise computacional. 2018, Anais.. São Carlos, SP: EESC-USP, 2018. Disponível em: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1367/827. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Silva, M. N., & Tita, V. (2018). Previsão do comportamento de juntas coladas submetidas a tração utilizando análise computacional. In Anais. São Carlos, SP: EESC-USP. Recuperado de http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1367/827
NLM
Silva MN, Tita V. Previsão do comportamento de juntas coladas submetidas a tração utilizando análise computacional [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1367/827
Vancouver
Silva MN, Tita V. Previsão do comportamento de juntas coladas submetidas a tração utilizando análise computacional [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1367/827
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ABNT
ZANARDI, Heloísa e ANGÉLICO, Ricardo Afonso. Simulação de estruturas bidimensionais sob ação de carregamentos mecânicos via modelos reticulados. 2018, Anais.. São Carlos, SP: EESC-USP, 2018. Disponível em: http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1368/828. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Zanardi, H., & Angélico, R. A. (2018). Simulação de estruturas bidimensionais sob ação de carregamentos mecânicos via modelos reticulados. In Anais. São Carlos, SP: EESC-USP. Recuperado de http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1368/828
NLM
Zanardi H, Angélico RA. Simulação de estruturas bidimensionais sob ação de carregamentos mecânicos via modelos reticulados [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1368/828
Vancouver
Zanardi H, Angélico RA. Simulação de estruturas bidimensionais sob ação de carregamentos mecânicos via modelos reticulados [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1368/828
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ABNT
QUIRINO, Matheus Urzedo e RIBEIRO, Marcelo Leite. Proposta de implementação de modelo de dano em elementos finitos para material compósito sob impacto. 2018, Anais.. São Carlos, SP: EESC-USP, 2018. Disponível em: http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1362/822. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Quirino, M. U., & Ribeiro, M. L. (2018). Proposta de implementação de modelo de dano em elementos finitos para material compósito sob impacto. In Anais. São Carlos, SP: EESC-USP. Recuperado de http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1362/822
NLM
Quirino MU, Ribeiro ML. Proposta de implementação de modelo de dano em elementos finitos para material compósito sob impacto [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1362/822
Vancouver
Quirino MU, Ribeiro ML. Proposta de implementação de modelo de dano em elementos finitos para material compósito sob impacto [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1362/822
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ABNT
ZAGO, Igor Paganotto e ANGÉLICO, Ricardo Afonso. Procedimento de identificação do arranjo de trincas via CID para um compósito modelo bifásico submetido a uma variação de temperatura. 2018, Anais.. São Carlos, SP: EESC-USP, 2018. Disponível em: http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1364/824. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Zago, I. P., & Angélico, R. A. (2018). Procedimento de identificação do arranjo de trincas via CID para um compósito modelo bifásico submetido a uma variação de temperatura. In Anais. São Carlos, SP: EESC-USP. Recuperado de http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1364/824
NLM
Zago IP, Angélico RA. Procedimento de identificação do arranjo de trincas via CID para um compósito modelo bifásico submetido a uma variação de temperatura [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1364/824
Vancouver
Zago IP, Angélico RA. Procedimento de identificação do arranjo de trincas via CID para um compósito modelo bifásico submetido a uma variação de temperatura [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1364/824
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ABNT
LOVO, João Fiore Parreira et al. Synthetic granite composite for precision equipment structures. Revista Matéria, v. 23, n. 4, p. [1-9], 2018Tradução . . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ddc24e6c-eeab-4e35-a2a5-6ff45a7fbe59/P_32-%20Synthetic%20granite%20composite%20for%20precision%20equipment%20structures.pdf. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Lovo, J. F. P., Pedroso, M. P. G., Erbereli, R., Purquerio, B. de M., & Fortulan, C. A. (2018). Synthetic granite composite for precision equipment structures. Revista Matéria, 23( 4), [1-9]. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/ddc24e6c-eeab-4e35-a2a5-6ff45a7fbe59/P_32-%20Synthetic%20granite%20composite%20for%20precision%20equipment%20structures.pdf
NLM
Lovo JFP, Pedroso MPG, Erbereli R, Purquerio B de M, Fortulan CA. Synthetic granite composite for precision equipment structures [Internet]. Revista Matéria. 2018 ; 23( 4): [1-9].[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ddc24e6c-eeab-4e35-a2a5-6ff45a7fbe59/P_32-%20Synthetic%20granite%20composite%20for%20precision%20equipment%20structures.pdf
Vancouver
Lovo JFP, Pedroso MPG, Erbereli R, Purquerio B de M, Fortulan CA. Synthetic granite composite for precision equipment structures [Internet]. Revista Matéria. 2018 ; 23( 4): [1-9].[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ddc24e6c-eeab-4e35-a2a5-6ff45a7fbe59/P_32-%20Synthetic%20granite%20composite%20for%20precision%20equipment%20structures.pdf
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ABNT
CUNICO, Marlon Wesley Machado e CARVALHO, Jonas de. Development of additive manufacturing technology based on selective metal-polymer composite formation. Rapid Prototyping Journal: the international journal for research on additive manufacturing and 3D printing, v. 24, n. 1, p. 52-68, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1108/RPJ-12-2016-0200. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Cunico, M. W. M., & Carvalho, J. de. (2018). Development of additive manufacturing technology based on selective metal-polymer composite formation. Rapid Prototyping Journal: the international journal for research on additive manufacturing and 3D printing, 24( 1), 52-68. doi:10.1108/RPJ-12-2016-0200
NLM
Cunico MWM, Carvalho J de. Development of additive manufacturing technology based on selective metal-polymer composite formation [Internet]. Rapid Prototyping Journal: the international journal for research on additive manufacturing and 3D printing. 2018 ; 24( 1): 52-68.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1108/RPJ-12-2016-0200
Vancouver
Cunico MWM, Carvalho J de. Development of additive manufacturing technology based on selective metal-polymer composite formation [Internet]. Rapid Prototyping Journal: the international journal for research on additive manufacturing and 3D printing. 2018 ; 24( 1): 52-68.[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://doi.org/10.1108/RPJ-12-2016-0200
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ABNT
BATISTA, Rafael Cavicchioli e RIBEIRO, Marcelo Leite. Modelo para simulação de processo de termo formação de materiais compósitos. 2018, Anais.. São Carlos, SP: EESC-USP, 2018. Disponível em: http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1360/821. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Batista, R. C., & Ribeiro, M. L. (2018). Modelo para simulação de processo de termo formação de materiais compósitos. In Anais. São Carlos, SP: EESC-USP. Recuperado de http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1360/821
NLM
Batista RC, Ribeiro ML. Modelo para simulação de processo de termo formação de materiais compósitos [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1360/821
Vancouver
Batista RC, Ribeiro ML. Modelo para simulação de processo de termo formação de materiais compósitos [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1360/821
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ABNT
DIAZ, Vincent Edward Wong et al. Análise numérica de uma prótese transtibial de material compósito com reforço de bambu aplicando o método de elementos finitos. 2018, Anais.. Bauru, SP: UNESP, 2018. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d9e88ea9-2b11-412e-9a6b-4ead0b1a9770/Anais_3-%20An%C3%A1lise%20num%C3%A9rica%20de%20uma%20pr%C3%B3tese%20transtibial%20de%20material%20comp%C3%B3sito%20com%20refor%C3%A7o%20de%20bambu.pdf. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Diaz, V. E. W., Santos, J. V. G. dos, Paschoarelli, L. C., Pereira, M. A. dos R., Gerlin Neto, V., Fortulan, C. A., & Foschini, C. R. (2018). Análise numérica de uma prótese transtibial de material compósito com reforço de bambu aplicando o método de elementos finitos. In Caderno de trabalhos completos e resumos do V ERMAC. Bauru, SP: UNESP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/d9e88ea9-2b11-412e-9a6b-4ead0b1a9770/Anais_3-%20An%C3%A1lise%20num%C3%A9rica%20de%20uma%20pr%C3%B3tese%20transtibial%20de%20material%20comp%C3%B3sito%20com%20refor%C3%A7o%20de%20bambu.pdf
NLM
Diaz VEW, Santos JVG dos, Paschoarelli LC, Pereira MA dos R, Gerlin Neto V, Fortulan CA, Foschini CR. Análise numérica de uma prótese transtibial de material compósito com reforço de bambu aplicando o método de elementos finitos [Internet]. Caderno de trabalhos completos e resumos do V ERMAC. 2018 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d9e88ea9-2b11-412e-9a6b-4ead0b1a9770/Anais_3-%20An%C3%A1lise%20num%C3%A9rica%20de%20uma%20pr%C3%B3tese%20transtibial%20de%20material%20comp%C3%B3sito%20com%20refor%C3%A7o%20de%20bambu.pdf
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Diaz VEW, Santos JVG dos, Paschoarelli LC, Pereira MA dos R, Gerlin Neto V, Fortulan CA, Foschini CR. Análise numérica de uma prótese transtibial de material compósito com reforço de bambu aplicando o método de elementos finitos [Internet]. Caderno de trabalhos completos e resumos do V ERMAC. 2018 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d9e88ea9-2b11-412e-9a6b-4ead0b1a9770/Anais_3-%20An%C3%A1lise%20num%C3%A9rica%20de%20uma%20pr%C3%B3tese%20transtibial%20de%20material%20comp%C3%B3sito%20com%20refor%C3%A7o%20de%20bambu.pdf
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ABNT
JARAMILLO BUSTAMANTE, Luis Eduardo e RIBEIRO, Marcelo Leite. Structural health monitoring of laminated composites using lamb waves: motivations and challenges. 2017, Anais.. São Carlos, SP: EESC-USP, 2017. Disponível em: http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iisipgem/paper/view/456/381. Acesso em: 10 out. 2024.
APA
Jaramillo Bustamante, L. E., & Ribeiro, M. L. (2017). Structural health monitoring of laminated composites using lamb waves: motivations and challenges. In Anais. São Carlos, SP: EESC-USP. Recuperado de http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iisipgem/paper/view/456/381
NLM
Jaramillo Bustamante LE, Ribeiro ML. Structural health monitoring of laminated composites using lamb waves: motivations and challenges [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iisipgem/paper/view/456/381
Vancouver
Jaramillo Bustamante LE, Ribeiro ML. Structural health monitoring of laminated composites using lamb waves: motivations and challenges [Internet]. Anais. 2017 ;[citado 2024 out. 10 ] Available from: http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iisipgem/paper/view/456/381