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  • Fonte: Precision Engineering. Unidade: EESC

    Assuntos: FERRAMENTAS, ABRASÃO, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, LIGAS REFRATÁRIAS

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    • ABNT

      SOUZA, Adriel Magalhães e SILVA, Eraldo Jannone da. Global strategy of grinding wheel performance evaluation applied to grinding of superalloys. Precision Engineering, v. 57, p. 113-126, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2019.03.013. Acesso em: 07 out. 2025.
    • APA

      Souza, A. M., & Silva, E. J. da. (2019). Global strategy of grinding wheel performance evaluation applied to grinding of superalloys. Precision Engineering, 57, 113-126. doi:10.1016/j.precisioneng.2019.03.013
    • NLM

      Souza AM, Silva EJ da. Global strategy of grinding wheel performance evaluation applied to grinding of superalloys [Internet]. Precision Engineering. 2019 ; 57 113-126.[citado 2025 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2019.03.013
    • Vancouver

      Souza AM, Silva EJ da. Global strategy of grinding wheel performance evaluation applied to grinding of superalloys [Internet]. Precision Engineering. 2019 ; 57 113-126.[citado 2025 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2019.03.013
  • Fonte: Precision Engineering. Unidade: EESC

    Assuntos: FRESAGEM, USINAGEM, ENGENHARIA MECÂNICA

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    • ABNT

      DIB, Marcel Henrique Militão e DUDUCH, Jaime Gilberto e JASINEVICIUS, Renato Goulart. Minimum chip thickness determination by means of cutting force signal in micro endmilling. Precision Engineering, v. 51, p. 244-262, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2017.08.016. Acesso em: 07 out. 2025.
    • APA

      Dib, M. H. M., Duduch, J. G., & Jasinevicius, R. G. (2018). Minimum chip thickness determination by means of cutting force signal in micro endmilling. Precision Engineering, 51, 244-262. doi:10.1016/j.precisioneng.2017.08.016
    • NLM

      Dib MHM, Duduch JG, Jasinevicius RG. Minimum chip thickness determination by means of cutting force signal in micro endmilling [Internet]. Precision Engineering. 2018 ; 51 244-262.[citado 2025 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2017.08.016
    • Vancouver

      Dib MHM, Duduch JG, Jasinevicius RG. Minimum chip thickness determination by means of cutting force signal in micro endmilling [Internet]. Precision Engineering. 2018 ; 51 244-262.[citado 2025 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2017.08.016
  • Fonte: Precision Engineering. Unidade: EP

    Assuntos: NORMAS TÉCNICAS, TRIBOLOGIA, RUGOSIDADE SUPERFICIAL

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    • ABNT

      FRANCO, Luiz Alberto Pereira das Neves e SINATORA, Amilton. 3 D surface parameters (ISO 25178-2): actual meaning of Spk and its relationship to Vmp. Precision Engineering, v. 40, p. 106-11, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2014.10.011. Acesso em: 07 out. 2025.
    • APA

      Franco, L. A. P. das N., & Sinatora, A. (2015). 3 D surface parameters (ISO 25178-2): actual meaning of Spk and its relationship to Vmp. Precision Engineering, 40, 106-11. doi:10.1016/j.precisioneng.2014.10.011
    • NLM

      Franco LAP das N, Sinatora A. 3 D surface parameters (ISO 25178-2): actual meaning of Spk and its relationship to Vmp [Internet]. Precision Engineering. 2015 ; 40 106-11.[citado 2025 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2014.10.011
    • Vancouver

      Franco LAP das N, Sinatora A. 3 D surface parameters (ISO 25178-2): actual meaning of Spk and its relationship to Vmp [Internet]. Precision Engineering. 2015 ; 40 106-11.[citado 2025 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2014.10.011
  • Fonte: Precision Engineering. Unidade: EESC

    Assuntos: GRANDEZAS FÍSICAS, MEDIÇÃO MECÂNICA, ESTUDO DE CASO

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    • ABNT

      PIRATELLI FILHO, Antonio e DI GIACOMO, Benedito. CMM uncertainty analysis with factorial design. Precision Engineering, v. 27, n. 3, p. 283-288, 2003Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0141-6359(03)00035-7. Acesso em: 07 out. 2025.
    • APA

      Piratelli Filho, A., & Di Giacomo, B. (2003). CMM uncertainty analysis with factorial design. Precision Engineering, 27( 3), 283-288. doi:10.1016/S0141-6359(03)00035-7
    • NLM

      Piratelli Filho A, Di Giacomo B. CMM uncertainty analysis with factorial design [Internet]. Precision Engineering. 2003 ; 27( 3): 283-288.[citado 2025 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/S0141-6359(03)00035-7
    • Vancouver

      Piratelli Filho A, Di Giacomo B. CMM uncertainty analysis with factorial design [Internet]. Precision Engineering. 2003 ; 27( 3): 283-288.[citado 2025 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/S0141-6359(03)00035-7
  • Fonte: Precision Engineering. Unidade: EP

    Assuntos: INSTRUMENTOS DE PRECISÃO, MEDIÇÃO MECÂNICA, SENSOR

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    • ABNT

      HORIKAWA, Oswaldo e MARUYAMA, Newton e SHIMADA, Marcelo. A low cost, high accuracy roundness measuring system. Precision Engineering, v. 25, n. 3, p. 200-205, 2001Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0141-6359(01)00070-8. Acesso em: 07 out. 2025.
    • APA

      Horikawa, O., Maruyama, N., & Shimada, M. (2001). A low cost, high accuracy roundness measuring system. Precision Engineering, 25( 3), 200-205. doi:10.1016/s0141-6359(01)00070-8
    • NLM

      Horikawa O, Maruyama N, Shimada M. A low cost, high accuracy roundness measuring system [Internet]. Precision Engineering. 2001 ; 25( 3): 200-205.[citado 2025 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0141-6359(01)00070-8
    • Vancouver

      Horikawa O, Maruyama N, Shimada M. A low cost, high accuracy roundness measuring system [Internet]. Precision Engineering. 2001 ; 25( 3): 200-205.[citado 2025 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0141-6359(01)00070-8

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