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  • Fonte: Institution of Mechanical Engineers. Proceedings. Part L: Journal of Materials: Design and Applications. Unidade: EESC

    Assuntos: MATERIAIS COMPÓSITOS, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, ESTRUTURAS

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    • ABNT

      SALOMÃO, Rafael Corrêa e CARRAZEDO, Rogério. Thermal conduction modeling of composites by embedding technique. Institution of Mechanical Engineers. Proceedings. Part L: Journal of Materials: Design and Applications, v. 236, n. 7, p. 1-11, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1177/14644207211037599. Acesso em: 25 jun. 2024.
    • APA

      Salomão, R. C., & Carrazedo, R. (2021). Thermal conduction modeling of composites by embedding technique. Institution of Mechanical Engineers. Proceedings. Part L: Journal of Materials: Design and Applications, 236( 7), 1-11. doi:10.1177/14644207211037599
    • NLM

      Salomão RC, Carrazedo R. Thermal conduction modeling of composites by embedding technique [Internet]. Institution of Mechanical Engineers. Proceedings. Part L: Journal of Materials: Design and Applications. 2021 ; 236( 7): 1-11.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1177/14644207211037599
    • Vancouver

      Salomão RC, Carrazedo R. Thermal conduction modeling of composites by embedding technique [Internet]. Institution of Mechanical Engineers. Proceedings. Part L: Journal of Materials: Design and Applications. 2021 ; 236( 7): 1-11.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1177/14644207211037599
  • Fonte: Composite Structures. Unidade: EESC

    Assuntos: MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, PAINÉIS SANDWICH, ESTRUTURAS

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    • ABNT

      CARRAZEDO, Rogério et al. Vibration and stress analysis of orthotropic laminated panels by active face prismatic finite element. Composite Structures, v. 244, p. 1-16, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112254. Acesso em: 25 jun. 2024.
    • APA

      Carrazedo, R., Paccola, R. R., Coda, H. B., & Salomão, R. (2020). Vibration and stress analysis of orthotropic laminated panels by active face prismatic finite element. Composite Structures, 244, 1-16. doi:10.1016/j.compstruct.2020.112254
    • NLM

      Carrazedo R, Paccola RR, Coda HB, Salomão R. Vibration and stress analysis of orthotropic laminated panels by active face prismatic finite element [Internet]. Composite Structures. 2020 ; 244 1-16.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112254
    • Vancouver

      Carrazedo R, Paccola RR, Coda HB, Salomão R. Vibration and stress analysis of orthotropic laminated panels by active face prismatic finite element [Internet]. Composite Structures. 2020 ; 244 1-16.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112254
  • Fonte: Composite Structures. Unidade: EESC

    Assuntos: ANÁLISE NÃO LINEAR DE ESTRUTURAS, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, ESTRUTURAS

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    • ABNT

      CARRAZEDO, Rogério e PACCOLA, Rodrigo Ribeiro e CODA, Humberto Breves. Active face prismatic positional finite element for linear and geometrically nonlinear analysis of honeycomb sandwich plates and shells. Composite Structures, v. 200, p. 849-863, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2018.06.009. Acesso em: 25 jun. 2024.
    • APA

      Carrazedo, R., Paccola, R. R., & Coda, H. B. (2018). Active face prismatic positional finite element for linear and geometrically nonlinear analysis of honeycomb sandwich plates and shells. Composite Structures, 200, 849-863. doi:10.1016/j.compstruct.2018.06.009
    • NLM

      Carrazedo R, Paccola RR, Coda HB. Active face prismatic positional finite element for linear and geometrically nonlinear analysis of honeycomb sandwich plates and shells [Internet]. Composite Structures. 2018 ; 200 849-863.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2018.06.009
    • Vancouver

      Carrazedo R, Paccola RR, Coda HB. Active face prismatic positional finite element for linear and geometrically nonlinear analysis of honeycomb sandwich plates and shells [Internet]. Composite Structures. 2018 ; 200 849-863.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2018.06.009
  • Fonte: Composite Structures. Unidade: EESC

    Assuntos: ANÁLISE NÃO LINEAR DE ESTRUTURAS, LAMINADOS, PLACAS, ESTRUTURAS

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    • ABNT

      CODA, Humberto Breves e PACCOLA, Rodrigo Ribeiro e CARRAZEDO, Rogério. Zig-Zag effect without degrees of freedom in linear and non linear analysis of laminated plates and shells. Composite Structures, v. 161, p. 32-50, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.10.129. Acesso em: 25 jun. 2024.
    • APA

      Coda, H. B., Paccola, R. R., & Carrazedo, R. (2017). Zig-Zag effect without degrees of freedom in linear and non linear analysis of laminated plates and shells. Composite Structures, 161, 32-50. doi:10.1016/j.compstruct.2016.10.129
    • NLM

      Coda HB, Paccola RR, Carrazedo R. Zig-Zag effect without degrees of freedom in linear and non linear analysis of laminated plates and shells [Internet]. Composite Structures. 2017 ; 161 32-50.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.10.129
    • Vancouver

      Coda HB, Paccola RR, Carrazedo R. Zig-Zag effect without degrees of freedom in linear and non linear analysis of laminated plates and shells [Internet]. Composite Structures. 2017 ; 161 32-50.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.10.129
  • Fonte: Structural Safety. Unidade: EESC

    Assuntos: CONVERGÊNCIA, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, ESTRUTURAS

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    • ABNT

      TONON, Patricia e CARRAZEDO, Rogério e SANCHES, Rodolfo André Kuche. Immersed normalized B-spline finite elements: a convergence study for 2D problems. Structural Safety, v. 114, p. 57-67, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.finel.2016.02.002. Acesso em: 25 jun. 2024.
    • APA

      Tonon, P., Carrazedo, R., & Sanches, R. A. K. (2016). Immersed normalized B-spline finite elements: a convergence study for 2D problems. Structural Safety, 114, 57-67. doi:10.1016/j.finel.2016.02.002
    • NLM

      Tonon P, Carrazedo R, Sanches RAK. Immersed normalized B-spline finite elements: a convergence study for 2D problems [Internet]. Structural Safety. 2016 ; 114 57-67.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.finel.2016.02.002
    • Vancouver

      Tonon P, Carrazedo R, Sanches RAK. Immersed normalized B-spline finite elements: a convergence study for 2D problems [Internet]. Structural Safety. 2016 ; 114 57-67.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.finel.2016.02.002
  • Fonte: The Journal of Strain Analysis for Engineering Design. Unidade: EESC

    Assuntos: MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, CONCRETO, MECÂNICA DA FRATURA, RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, ESTRUTURAS

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    • ABNT

      CARRAZEDO, Rogério e LACERDA, L. A. Parametric model for the analysis of concrete expansion due to alkali–aggregate reaction. The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, v. 43, n. 5, p. 325-335, 2008Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1243/03093247JSA359. Acesso em: 25 jun. 2024.
    • APA

      Carrazedo, R., & Lacerda, L. A. (2008). Parametric model for the analysis of concrete expansion due to alkali–aggregate reaction. The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 43( 5), 325-335. doi:10.1243/03093247JSA359
    • NLM

      Carrazedo R, Lacerda LA. Parametric model for the analysis of concrete expansion due to alkali–aggregate reaction [Internet]. The Journal of Strain Analysis for Engineering Design. 2008 ; 43( 5): 325-335.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1243/03093247JSA359
    • Vancouver

      Carrazedo R, Lacerda LA. Parametric model for the analysis of concrete expansion due to alkali–aggregate reaction [Internet]. The Journal of Strain Analysis for Engineering Design. 2008 ; 43( 5): 325-335.[citado 2024 jun. 25 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1243/03093247JSA359

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