Filtros : "SILVA, EMILIO CARLOS NELLI" "Financiado pela FAPESP" Removido: "Computer methods in applied mechanics and engineering" Limpar

Filtros



Refine with date range


  • Source: The Aeronautical Journal. Unidades: EESC, EP

    Subjects: DINÂMICA DE VOO, TRAJETÓRIA, AERODINÂMICA DE AERONAVES, ENGENHARIA AERONÁUTICA

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

      DAUD FILHO, Antonio Carlos et al. Transition flight of a concept of lifting-wing quadcopter. The Aeronautical Journal, p. 1-21, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1017/aer.2024.100. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Daud Filho, A. C., Silva, E. C. N., Silva, J. R., Caurin, G. A. de P., & Belo, E. M. (2024). Transition flight of a concept of lifting-wing quadcopter. The Aeronautical Journal, 1-21. doi:10.1017/aer.2024.100
    • NLM

      Daud Filho AC, Silva ECN, Silva JR, Caurin GA de P, Belo EM. Transition flight of a concept of lifting-wing quadcopter [Internet]. The Aeronautical Journal. 2024 ; 1-21.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1017/aer.2024.100
    • Vancouver

      Daud Filho AC, Silva ECN, Silva JR, Caurin GA de P, Belo EM. Transition flight of a concept of lifting-wing quadcopter [Internet]. The Aeronautical Journal. 2024 ; 1-21.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1017/aer.2024.100
  • Source: Meccanica. Unidade: EP

    Subjects: TOPOLOGIA, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, MANUFATURA, MATERIAIS COMPÓSITOS

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SILVA, Andre Luis Ferreira da e SALAS, Ruben Andres e SILVA, Emílio Carlos Nelli. Topology optimization of composite hyperelastic material using SPIMFO-method. Meccanica, v. 56, p. 417–437, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11012-020-01277-0. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Silva, A. L. F. da, Salas, R. A., & Silva, E. C. N. (2021). Topology optimization of composite hyperelastic material using SPIMFO-method. Meccanica, 56, 417–437. doi:10.1007/s11012-020-01277-0
    • NLM

      Silva ALF da, Salas RA, Silva ECN. Topology optimization of composite hyperelastic material using SPIMFO-method [Internet]. Meccanica. 2021 ; 56 417–437.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11012-020-01277-0
    • Vancouver

      Silva ALF da, Salas RA, Silva ECN. Topology optimization of composite hyperelastic material using SPIMFO-method [Internet]. Meccanica. 2021 ; 56 417–437.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11012-020-01277-0
  • Source: Jornal da USP. Unidade: EP

    Subjects: IMAGEM 3D, IMPRESSORA, PROJETOS DE PESQUISA, TECNOLOGIA MECÂNICA

    PrivadoAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SILVA, Emílio Carlos Nelli e OLIVEIRA, Francisco. USP ganhará impressora 3D para fabricação de peças em metal. Tradução . Jornal da USP, São Paulo, 2021. , n. 26 ja 2021Disponível em: https://jornal.usp.br/universidade/usp-ganhara-impressora-3d-para-fabricacao-de-pecas-em-metal/. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Silva, E. C. N., & Oliveira, F. (2021). USP ganhará impressora 3D para fabricação de peças em metal. Jornal da USP. São Paulo: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://jornal.usp.br/universidade/usp-ganhara-impressora-3d-para-fabricacao-de-pecas-em-metal/
    • NLM

      Silva ECN, Oliveira F. USP ganhará impressora 3D para fabricação de peças em metal [Internet]. Jornal da USP. 2021 ;( 26 ja 2021):[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://jornal.usp.br/universidade/usp-ganhara-impressora-3d-para-fabricacao-de-pecas-em-metal/
    • Vancouver

      Silva ECN, Oliveira F. USP ganhará impressora 3D para fabricação de peças em metal [Internet]. Jornal da USP. 2021 ;( 26 ja 2021):[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://jornal.usp.br/universidade/usp-ganhara-impressora-3d-para-fabricacao-de-pecas-em-metal/
  • Source: Sustainable Computing: informatics and systems. Unidade: EP

    Subjects: TOPOLOGIA, ALGORITMOS, SISTEMAS MICROELETROMECÂNICOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      RAMÍREZ-GIL, Francisco Javier et al. Parallel computing for the topology optimization method: performance metrics and energy consumption analysis in multiphysics problems. Sustainable Computing: informatics and systems, v. 30, n. ju 2021, p. 1-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.suscom.2020.100481. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Ramírez-Gil, F. J., Pérez-Madrid, C. M., Silva, E. C. N., & Montealegre Rubio, W. (2021). Parallel computing for the topology optimization method: performance metrics and energy consumption analysis in multiphysics problems. Sustainable Computing: informatics and systems, 30( ju 2021), 1-16. doi:10.1016/j.suscom.2020.100481
    • NLM

      Ramírez-Gil FJ, Pérez-Madrid CM, Silva ECN, Montealegre Rubio W. Parallel computing for the topology optimization method: performance metrics and energy consumption analysis in multiphysics problems [Internet]. Sustainable Computing: informatics and systems. 2021 ; 30( ju 2021): 1-16.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.suscom.2020.100481
    • Vancouver

      Ramírez-Gil FJ, Pérez-Madrid CM, Silva ECN, Montealegre Rubio W. Parallel computing for the topology optimization method: performance metrics and energy consumption analysis in multiphysics problems [Internet]. Sustainable Computing: informatics and systems. 2021 ; 30( ju 2021): 1-16.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.suscom.2020.100481
  • Source: Composite Structures. Unidade: EP

    Subjects: TOPOLOGIA, MATERIAIS COMPÓSITOS DE FIBRAS

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SILVA, Andre Luis Ferreira da et al. Topology optimization of fibers orientation in hyperelastic composite material. Composite Structures, v. 232, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.111488. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Silva, A. L. F. da, Salas Varela, R. A., Silva, E. C. N., & Reddy, J. N. (2020). Topology optimization of fibers orientation in hyperelastic composite material. Composite Structures, 232. doi:10.1016/j.compstruct.2019.111488
    • NLM

      Silva ALF da, Salas Varela RA, Silva ECN, Reddy JN. Topology optimization of fibers orientation in hyperelastic composite material [Internet]. Composite Structures. 2020 ; 232[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.111488
    • Vancouver

      Silva ALF da, Salas Varela RA, Silva ECN, Reddy JN. Topology optimization of fibers orientation in hyperelastic composite material [Internet]. Composite Structures. 2020 ; 232[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.111488
  • Source: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. Unidade: EP

    Subjects: TOPOLOGIA, TENSÃO DOS MATERIAIS, JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO, DEFORMAÇÃO E ESTRESSES

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      EMMENDOERFER JUNIOR, Hélio e FANCELLO, Eduardo Alberto e SILVA, Emílio Carlos Nelli. Stress-constrained level set topology optimization for compliant mechanisms. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v. 362, p. 1-27, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cma.2019.112777. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Emmendoerfer Junior, H., Fancello, E. A., & Silva, E. C. N. (2020). Stress-constrained level set topology optimization for compliant mechanisms. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 362, 1-27. doi:10.1016/j.cma.2019.112777
    • NLM

      Emmendoerfer Junior H, Fancello EA, Silva ECN. Stress-constrained level set topology optimization for compliant mechanisms [Internet]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2020 ; 362 1-27.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cma.2019.112777
    • Vancouver

      Emmendoerfer Junior H, Fancello EA, Silva ECN. Stress-constrained level set topology optimization for compliant mechanisms [Internet]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2020 ; 362 1-27.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cma.2019.112777
  • Source: Structural and Multidisciplinary Optimization. Unidade: EP

    Subjects: TOPOLOGIA, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, EQUAÇÕES DE NAVIER-STOKES, VISCOSIDADE DO FLUXO DOS FLUÍDOS

    Versão AceitaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ALONSO, Diego Hayashi e ROMERO SAENZ, Juan Sergio e SILVA, Emílio Carlos Nelli. Non-newtonian laminar 2D swirl flow design by the topology optimization method. Structural and Multidisciplinary Optimization, v. 62, n. 1, p. 299–321, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00158-020-02499-2. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Alonso, D. H., Romero Saenz, J. S., & Silva, E. C. N. (2020). Non-newtonian laminar 2D swirl flow design by the topology optimization method. Structural and Multidisciplinary Optimization, 62( 1), 299–321. doi:10.1007/s00158-020-02499-2
    • NLM

      Alonso DH, Romero Saenz JS, Silva ECN. Non-newtonian laminar 2D swirl flow design by the topology optimization method [Internet]. Structural and Multidisciplinary Optimization. 2020 ; 62( 1): 299–321.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00158-020-02499-2
    • Vancouver

      Alonso DH, Romero Saenz JS, Silva ECN. Non-newtonian laminar 2D swirl flow design by the topology optimization method [Internet]. Structural and Multidisciplinary Optimization. 2020 ; 62( 1): 299–321.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00158-020-02499-2
  • Source: Computers & Mathematics with Applications. Unidade: EP

    Subjects: TOPOLOGIA, FLUXO DOS FLUÍDOS, ESCOAMENTO, EQUAÇÕES DE NAVIER-STOKES

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ALONSO, Diego Hayashi et al. Topology optimization based on a two-dimensional swirl flow model of Tesla-type pump devices. Computers & Mathematics with Applications, v. 77, n. 9, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.camwa.2018.12.035. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Alonso, D. H., Sá, L. F. N. de, Romero Saenz, J. S., & Silva, E. C. N. (2019). Topology optimization based on a two-dimensional swirl flow model of Tesla-type pump devices. Computers & Mathematics with Applications, 77( 9). doi:10.1016/j.camwa.2018.12.035
    • NLM

      Alonso DH, Sá LFN de, Romero Saenz JS, Silva ECN. Topology optimization based on a two-dimensional swirl flow model of Tesla-type pump devices [Internet]. Computers & Mathematics with Applications. 2019 ; 77( 9):[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.camwa.2018.12.035
    • Vancouver

      Alonso DH, Sá LFN de, Romero Saenz JS, Silva ECN. Topology optimization based on a two-dimensional swirl flow model of Tesla-type pump devices [Internet]. Computers & Mathematics with Applications. 2019 ; 77( 9):[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.camwa.2018.12.035
  • Source: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. Unidade: EP

    Subjects: TOPOLOGIA, TENSÃO DOS MATERIAIS, EQUAÇÕES DE HAMILTON-JACOBI, DEFORMAÇÃO E ESTRESSES, MÉTODOS NUMÉRICOS DE OTIMIZAÇÃO

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      EMMENDOERFER JUNIOR, Hélio e SILVA, Emílio Carlos Nelli e FANCELLO, Eduardo Alberto. Stress-constrained level set topology optimization for design-dependent pressure load problems. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v. fe 2019, p. 569-601, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cma.2018.10.004. Acesso em: 05 dez. 2025.
    • APA

      Emmendoerfer Junior, H., Silva, E. C. N., & Fancello, E. A. (2019). Stress-constrained level set topology optimization for design-dependent pressure load problems. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, fe 2019, 569-601. doi:10.1016/j.cma.2018.10.004
    • NLM

      Emmendoerfer Junior H, Silva ECN, Fancello EA. Stress-constrained level set topology optimization for design-dependent pressure load problems [Internet]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2019 ; fe 2019 569-601.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cma.2018.10.004
    • Vancouver

      Emmendoerfer Junior H, Silva ECN, Fancello EA. Stress-constrained level set topology optimization for design-dependent pressure load problems [Internet]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2019 ; fe 2019 569-601.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cma.2018.10.004

Digital Library of Intellectual Production of Universidade de São Paulo     2012 - 2025