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  • Fonte: Journal of Sound and Vibration. Unidade: EESC

    Assuntos: VIBRAÇÕES, ACÚSTICA, PIEZOELETRICIDADE, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      SCHIMIDT, Camila Sanches e OLIVEIRA, Leopoldo Pisanelli Rodrigues de e DE MARQUI JÚNIOR, Carlos. Reconfigurable piezoelectric metamaterial for selective noise directivity. Journal of Sound and Vibration, v. 585, p. 1-13, 2024Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2024.118472. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Schimidt, C. S., Oliveira, L. P. R. de, & De Marqui Júnior, C. (2024). Reconfigurable piezoelectric metamaterial for selective noise directivity. Journal of Sound and Vibration, 585, 1-13. doi:10.1016/j.jsv.2024.118472
    • NLM

      Schimidt CS, Oliveira LPR de, De Marqui Júnior C. Reconfigurable piezoelectric metamaterial for selective noise directivity [Internet]. Journal of Sound and Vibration. 2024 ; 585 1-13.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2024.118472
    • Vancouver

      Schimidt CS, Oliveira LPR de, De Marqui Júnior C. Reconfigurable piezoelectric metamaterial for selective noise directivity [Internet]. Journal of Sound and Vibration. 2024 ; 585 1-13.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2024.118472
  • Fonte: Journal of Sound and Vibration. Unidade: EESC

    Assuntos: MATERIAIS, PIEZOELETRICIDADE, VIBRAÇÕES, ENGENHARIA AERONÁUTICA

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    • ABNT

      THOMES, Renan Lima e MOSQUERA SÁNCHEZ, Jaime Alberto e DE MARQUI JÚNIOR, Carlos. Bandgap widening by optimized disorder in one-dimensional locally resonant piezoelectric metamaterials. Journal of Sound and Vibration, v. 512, p. 1-15, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2021.116369. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Thomes, R. L., Mosquera Sánchez, J. A., & De Marqui Júnior, C. (2021). Bandgap widening by optimized disorder in one-dimensional locally resonant piezoelectric metamaterials. Journal of Sound and Vibration, 512, 1-15. doi:10.1016/j.jsv.2021.116369
    • NLM

      Thomes RL, Mosquera Sánchez JA, De Marqui Júnior C. Bandgap widening by optimized disorder in one-dimensional locally resonant piezoelectric metamaterials [Internet]. Journal of Sound and Vibration. 2021 ; 512 1-15.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2021.116369
    • Vancouver

      Thomes RL, Mosquera Sánchez JA, De Marqui Júnior C. Bandgap widening by optimized disorder in one-dimensional locally resonant piezoelectric metamaterials [Internet]. Journal of Sound and Vibration. 2021 ; 512 1-15.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2021.116369
  • Fonte: Journal of Sound and Vibration. Unidade: EESC

    Assuntos: MATERIAIS, ACÚSTICA, PIEZOELETRICIDADE, ENGENHARIA AERONÁUTICA

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    • ABNT

      SAMPAIO, Lucas Yudi Moriya et al. Membrane smart metamaterials for unidirectional wave propagation problems. Journal of Sound and Vibration, v. 512, p. 1-12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2021.116374. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Sampaio, L. Y. M., Rodrigues, G. K., Mosquera Sánchez, J. A., De Marqui Júnior, C., & Oliveira, L. P. R. de. (2021). Membrane smart metamaterials for unidirectional wave propagation problems. Journal of Sound and Vibration, 512, 1-12. doi:10.1016/j.jsv.2021.116374
    • NLM

      Sampaio LYM, Rodrigues GK, Mosquera Sánchez JA, De Marqui Júnior C, Oliveira LPR de. Membrane smart metamaterials for unidirectional wave propagation problems [Internet]. Journal of Sound and Vibration. 2021 ; 512 1-12.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2021.116374
    • Vancouver

      Sampaio LYM, Rodrigues GK, Mosquera Sánchez JA, De Marqui Júnior C, Oliveira LPR de. Membrane smart metamaterials for unidirectional wave propagation problems [Internet]. Journal of Sound and Vibration. 2021 ; 512 1-12.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2021.116374
  • Fonte: Journal of Sound and Vibration. Unidade: EESC

    Assuntos: PIEZOELETRICIDADE, ENERGIA, ENGENHARIA AERONÁUTICA

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    • ABNT

      SILVA, Tarcísio Marinelli Pereira et al. An experimentally validated piezoelectric nonlinear energy sink for wideband vibration attenuation. Journal of Sound and Vibration, v. 437, p. 68-78, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2018.08.038. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Silva, T. M. P., Clementino, M. A., De Marqui Júnior, C., & Erturk, A. (2018). An experimentally validated piezoelectric nonlinear energy sink for wideband vibration attenuation. Journal of Sound and Vibration, 437, 68-78. doi:10.1016/j.jsv.2018.08.038
    • NLM

      Silva TMP, Clementino MA, De Marqui Júnior C, Erturk A. An experimentally validated piezoelectric nonlinear energy sink for wideband vibration attenuation [Internet]. Journal of Sound and Vibration. 2018 ; 437 68-78.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2018.08.038
    • Vancouver

      Silva TMP, Clementino MA, De Marqui Júnior C, Erturk A. An experimentally validated piezoelectric nonlinear energy sink for wideband vibration attenuation [Internet]. Journal of Sound and Vibration. 2018 ; 437 68-78.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2018.08.038
  • Fonte: Journal of Sound and Vibration. Unidade: EESC

    Assuntos: PIEZOELETRICIDADE, AEROELASTICIDADE DE AERONAVES, ENGENHARIA AERONÁUTICA

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    • ABNT

      SOUSA, Vagner Candido de e SILVA, Tarcísio Marinelli Pereira e DE MARQUI JÚNIOR, Carlos. Aeroelastic flutter enhancement by exploiting the combined use of shape memory alloys and nonlinear piezoelectric circuits. Journal of Sound and Vibration, v. 407, p. 46-62, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2017.06.034. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Sousa, V. C. de, Silva, T. M. P., & De Marqui Júnior, C. (2017). Aeroelastic flutter enhancement by exploiting the combined use of shape memory alloys and nonlinear piezoelectric circuits. Journal of Sound and Vibration, 407, 46-62. doi:10.1016/j.jsv.2017.06.034
    • NLM

      Sousa VC de, Silva TMP, De Marqui Júnior C. Aeroelastic flutter enhancement by exploiting the combined use of shape memory alloys and nonlinear piezoelectric circuits [Internet]. Journal of Sound and Vibration. 2017 ; 407 46-62.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2017.06.034
    • Vancouver

      Sousa VC de, Silva TMP, De Marqui Júnior C. Aeroelastic flutter enhancement by exploiting the combined use of shape memory alloys and nonlinear piezoelectric circuits [Internet]. Journal of Sound and Vibration. 2017 ; 407 46-62.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2017.06.034
  • Fonte: Journal of Sound and Vibration. Unidade: EESC

    Assuntos: PIEZOELETRICIDADE, VIBRAÇÕES DE AERONAVES, ENGENHARIA AERONÁUTICA

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

      DE MARQUI JÚNIOR, Carlos e ERTURK, Alper e INMAN, Daniel J. An electromechanical finite element model for piezoelectric energy harvester plates. Journal of Sound and Vibration, v. 327, n. 1-2, p. 9-25, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2009.05.015. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      De Marqui Júnior, C., Erturk, A., & Inman, D. J. (2009). An electromechanical finite element model for piezoelectric energy harvester plates. Journal of Sound and Vibration, 327( 1-2), 9-25. doi:10.1016/j.jsv.2009.05.015
    • NLM

      De Marqui Júnior C, Erturk A, Inman DJ. An electromechanical finite element model for piezoelectric energy harvester plates [Internet]. Journal of Sound and Vibration. 2009 ; 327( 1-2): 9-25.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2009.05.015
    • Vancouver

      De Marqui Júnior C, Erturk A, Inman DJ. An electromechanical finite element model for piezoelectric energy harvester plates [Internet]. Journal of Sound and Vibration. 2009 ; 327( 1-2): 9-25.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2009.05.015

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