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ZEGARD, Tomás e DIEGO SALINAS, e SILVA, Emílio Carlos Nelli. Pixel-based shape optimization in 2D using constrained density-based topology optimization. Engineering with computers, p. 1-13, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00366-025-02129-9. Acesso em: 04 dez. 2025.
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Zegard, T., Diego Salinas,, & Silva, E. C. N. (2025). Pixel-based shape optimization in 2D using constrained density-based topology optimization. Engineering with computers, 1-13. doi:10.1007/s00366-025-02129-9
NLM
Zegard T, Diego Salinas, Silva ECN. Pixel-based shape optimization in 2D using constrained density-based topology optimization [Internet]. Engineering with computers. 2025 ; 1-13.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00366-025-02129-9
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Zegard T, Diego Salinas, Silva ECN. Pixel-based shape optimization in 2D using constrained density-based topology optimization [Internet]. Engineering with computers. 2025 ; 1-13.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00366-025-02129-9
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Freire AD, Seriacopi V, Silva ECN, Machado IF. Modeling of erosion wear in labyrinths seals using CFD approach [Internet]. Tribology : materials surfaces and interfaces. 2025 ; 19( 1): 3-23.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1177/17515831241303354
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Freire AD, Seriacopi V, Silva ECN, Machado IF. Modeling of erosion wear in labyrinths seals using CFD approach [Internet]. Tribology : materials surfaces and interfaces. 2025 ; 19( 1): 3-23.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1177/17515831241303354
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Sá, L. F. N. de, Maffei, F. S., Ribeiro, L. N. B. S., Meneghini, J. R., & Silva, E. C. N. (2024). Topology optimization design of labyrinth seal-type devices considering subsonic compressible turbulent flow conditions. Computers and mathematics with applications, 176, 306-323. doi:10.1016/j.camwa.2024.10.029
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Sá LFN de, Maffei FS, Ribeiro LNBS, Meneghini JR, Silva ECN. Topology optimization design of labyrinth seal-type devices considering subsonic compressible turbulent flow conditions [Internet]. Computers and mathematics with applications. 2024 ; 176 306-323.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.camwa.2024.10.029
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Sá LFN de, Maffei FS, Ribeiro LNBS, Meneghini JR, Silva ECN. Topology optimization design of labyrinth seal-type devices considering subsonic compressible turbulent flow conditions [Internet]. Computers and mathematics with applications. 2024 ; 176 306-323.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.camwa.2024.10.029
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RAMÍREZ-GIL, Francisco Javier e SILVA, Emílio Carlos Nelli e MONTEALEGRE RUBIO, Wilfredo. Design of topology-optimized functionally graded porous structures under transient loads. International journal of mechanical sciences, v. 284, p. 1-17, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2024.109732. Acesso em: 04 dez. 2025.
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Ramírez-Gil FJ, Silva ECN, Montealegre Rubio W. Design of topology-optimized functionally graded porous structures under transient loads [Internet]. International journal of mechanical sciences. 2024 ;284 1-17.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2024.109732
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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. 04 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1017/aer.2024.100
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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. 04 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1017/aer.2024.100
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AZEVEDO, Anderson Soares da Costa et al. On the multi-objective perspective of discrete topology optimization in fluid-structure interaction problems. Applied Mathematical Modeling, v. 127, p. 1-17, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.apm.2023.11.024. Acesso em: 04 dez. 2025.
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Azevedo AS da C, Ranjbarzadeh S, Gioria R dos S, Silva ECN, Sanches RP. On the multi-objective perspective of discrete topology optimization in fluid-structure interaction problems [Internet]. Applied Mathematical Modeling. 2024 ; 127 1-17.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apm.2023.11.024
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Azevedo AS da C, Ranjbarzadeh S, Gioria R dos S, Silva ECN, Sanches RP. On the multi-objective perspective of discrete topology optimization in fluid-structure interaction problems [Internet]. Applied Mathematical Modeling. 2024 ; 127 1-17.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apm.2023.11.024
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SIQUEIRA, Lucas Oliveira et al. Topology optimization for stationary fluid–structure interaction problems with turbulent flow via sequential integer linear programming and smooth explicit boundaries. Advances in engineering software, v. 190, p. 1-20, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2024.103599. Acesso em: 04 dez. 2025.
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Siqueira, L. O., Cortez, R. L., Sivapuram, R., Ranjbarzadeh, S., Gioria, R. dos S., Silva, E. C. N., & Sanches, R. P. (2024). Topology optimization for stationary fluid–structure interaction problems with turbulent flow via sequential integer linear programming and smooth explicit boundaries. Advances in engineering software, 190, 1-20. doi:10.1016/j.advengsoft.2024.103599
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Siqueira LO, Cortez RL, Sivapuram R, Ranjbarzadeh S, Gioria R dos S, Silva ECN, Sanches RP. Topology optimization for stationary fluid–structure interaction problems with turbulent flow via sequential integer linear programming and smooth explicit boundaries [Internet]. Advances in engineering software. 2024 ; 190 1-20.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2024.103599
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Siqueira LO, Cortez RL, Sivapuram R, Ranjbarzadeh S, Gioria R dos S, Silva ECN, Sanches RP. Topology optimization for stationary fluid–structure interaction problems with turbulent flow via sequential integer linear programming and smooth explicit boundaries [Internet]. Advances in engineering software. 2024 ; 190 1-20.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2024.103599
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MOREIRA, João Baptista Dias et al. Topology optimization applied to the acoustic medium inverse problem in the time domain using integer linear programming. Structural and multidisciplinary optimization, v. 66, p. 1-25, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00158-023-03546-4. Acesso em: 04 dez. 2025.
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Moreira, J. B. D., Gonçalves, J. F., Sivapuram, R., Carmo, B. S., & Silva, E. C. N. (2023). Topology optimization applied to the acoustic medium inverse problem in the time domain using integer linear programming. Structural and multidisciplinary optimization, 66, 1-25. doi:10.1007/s00158-023-03546-4
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Moreira JBD, Gonçalves JF, Sivapuram R, Carmo BS, Silva ECN. Topology optimization applied to the acoustic medium inverse problem in the time domain using integer linear programming [Internet]. Structural and multidisciplinary optimization. 2023 ; 66 1-25.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00158-023-03546-4
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Moreira JBD, Gonçalves JF, Sivapuram R, Carmo BS, Silva ECN. Topology optimization applied to the acoustic medium inverse problem in the time domain using integer linear programming [Internet]. Structural and multidisciplinary optimization. 2023 ; 66 1-25.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00158-023-03546-4
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Santos SVB, Castro PB de, Silva ECN, Fancello EA. Kohn–Vogelius criterion applied to inversion problems in acoustic wave propagation in time domain [Internet]. Journal of sound and vibration. 2023 ; 549 1-21.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2023.117559
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Santos SVB, Castro PB de, Silva ECN, Fancello EA. Kohn–Vogelius criterion applied to inversion problems in acoustic wave propagation in time domain [Internet]. Journal of sound and vibration. 2023 ; 549 1-21.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2023.117559
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Emmendoerfer Junior, H., Castro, P. B. de, Carmo, B. S., Silva, E. C. N., & Fancello, E. A. (2023). Full-waveform inversion using level set and cut elements for sharp-interface problems. Journal of computational physics, 495, 1-26. doi:10.1016/j.jcp.2023.112561
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Emmendoerfer Junior H, Castro PB de, Carmo BS, Silva ECN, Fancello EA. Full-waveform inversion using level set and cut elements for sharp-interface problems [Internet]. Journal of computational physics. 2023 ; 495 1-26.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2023.112561
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GONÇALVES, Juliano Fagundes e SILVA, Emílio Carlos Nelli. Salt reconstruction in full-waveform inversion using topology optimization techniques. Geophysical journal international, v. 234, n. 2, p. 1484–1504, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/gji/ggad150. Acesso em: 04 dez. 2025.
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Gonçalves JF, Silva ECN. Salt reconstruction in full-waveform inversion using topology optimization techniques [Internet]. Geophysical journal international. 2023 ; 234( 2): 1484–1504.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1093/gji/ggad150
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ABNT
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Sá LFN de, Okubo Junior CM, Sá AN, Silva ECN. Continuous boundary condition propagation model for topology optimization [Internet]. Structural and Multidisciplinary Optimization. 2022 ; 65 1-18.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00158-021-03148-y
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ABNT
OKUBO JUNIOR, Carlos Massaiti et al. Topology optimization applied to 3D rotor flow path design based on the continuous adjoint approach. Computers & Mathematics with Applications, v. 96, p. 16-30, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.camwa.2021.05.006. Acesso em: 04 dez. 2025.
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Okubo Junior, C. M., Kiyono, C. Y., Sá, L. A. N. de, & Silva, E. C. N. (2021). Topology optimization applied to 3D rotor flow path design based on the continuous adjoint approach. Computers & Mathematics with Applications, 96, 16-30. doi:10.1016/j.camwa.2021.05.006
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Okubo Junior CM, Kiyono CY, Sá LAN de, Silva ECN. Topology optimization applied to 3D rotor flow path design based on the continuous adjoint approach [Internet]. Computers & Mathematics with Applications. 2021 ; 96 16-30.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.camwa.2021.05.006
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Okubo Junior CM, Kiyono CY, Sá LAN de, Silva ECN. Topology optimization applied to 3D rotor flow path design based on the continuous adjoint approach [Internet]. Computers & Mathematics with Applications. 2021 ; 96 16-30.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.camwa.2021.05.006
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ABNT
SÁ, Luís Fernando Nogueira de et al. Topology optimization of turbulent rotating flows using Spalart–Allmaras model. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, v. 385, p. 1-19, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cma.2020.113551. Acesso em: 04 dez. 2025.
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Sá, L. F. N. de, Yamabe, P. V. M., Carmo, B. S., & Silva, E. C. N. (2021). Topology optimization of turbulent rotating flows using Spalart–Allmaras model. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 385, 1-19. doi:10.1016/j.cma.2020.113551
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Sá LFN de, Yamabe PVM, Carmo BS, Silva ECN. Topology optimization of turbulent rotating flows using Spalart–Allmaras model [Internet]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2021 ; 385 1-19.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cma.2020.113551
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PRADO, Diego Silva et al. Functionally graded optimisation of adsorption systems with phase change materials. Structural and Multidisciplinary Optimization, v. 62, n. 2, p. 473–503, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00158-021-02918-y. Acesso em: 04 dez. 2025.
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Prado DS, Amigo RCR, Hewson RW, Silva ECN. Functionally graded optimisation of adsorption systems with phase change materials [Internet]. Structural and Multidisciplinary Optimization. 2021 ; 62( 2): 473–503.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00158-021-02918-y
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GONÇALVES, Juliano Fagundes e SILVA, Emílio Carlos Nelli. An adaptive material interpolation for the reconstruction of p-wave velocity models with sharp interfaces using the topology optimization method. Journal of Theoretical and Computational Acoustics, p. 1-23, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S259172852150016X. Acesso em: 04 dez. 2025.
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Gonçalves, J. F., & Silva, E. C. N. (2021). An adaptive material interpolation for the reconstruction of p-wave velocity models with sharp interfaces using the topology optimization method. Journal of Theoretical and Computational Acoustics, 1-23. doi:10.1142/S259172852150016X
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Gonçalves JF, Silva ECN. An adaptive material interpolation for the reconstruction of p-wave velocity models with sharp interfaces using the topology optimization method [Internet]. Journal of Theoretical and Computational Acoustics. 2021 ; 1-23.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S259172852150016X
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Gonçalves JF, Silva ECN. An adaptive material interpolation for the reconstruction of p-wave velocity models with sharp interfaces using the topology optimization method [Internet]. Journal of Theoretical and Computational Acoustics. 2021 ; 1-23.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S259172852150016X
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Bernucci, L. L. B., Giudici, R., González Lima, R., Silva, E. C. N., Morishita, H. M., Nishimoto, K., et al. (2021). Poli-USP e Marinha celebram 65 anos de parceria. [Depoimento]. PoliInforma Semanal -Informativo da Escola Politécnica da USP. Trajetórias Politécnicas. São Paulo: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/d20ddfe5-ee9d-4916-abfd-e3ced5fadd88/Nishimoto-2020-Poli-USP%20e%20Marinha%20celebram%2065%20anos%20de%20parceria%20%E2%80%93%20ESCOLA%20POLIT%C3%89CNICA.pdf
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Bernucci LLB, Giudici R, González Lima R, Silva ECN, Morishita HM, Nishimoto K, Colmenero PC, Alves GD, Antoun Netto F, Silva MXV da, Rocha PH da, Agopyan V. Poli-USP e Marinha celebram 65 anos de parceria. [Depoimento] [Internet]. PoliInforma Semanal -Informativo da Escola Politécnica da USP. Trajetórias Politécnicas. 2021 ;[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d20ddfe5-ee9d-4916-abfd-e3ced5fadd88/Nishimoto-2020-Poli-USP%20e%20Marinha%20celebram%2065%20anos%20de%20parceria%20%E2%80%93%20ESCOLA%20POLIT%C3%89CNICA.pdf
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Bernucci LLB, Giudici R, González Lima R, Silva ECN, Morishita HM, Nishimoto K, Colmenero PC, Alves GD, Antoun Netto F, Silva MXV da, Rocha PH da, Agopyan V. Poli-USP e Marinha celebram 65 anos de parceria. [Depoimento] [Internet]. PoliInforma Semanal -Informativo da Escola Politécnica da USP. Trajetórias Politécnicas. 2021 ;[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/d20ddfe5-ee9d-4916-abfd-e3ced5fadd88/Nishimoto-2020-Poli-USP%20e%20Marinha%20celebram%2065%20anos%20de%20parceria%20%E2%80%93%20ESCOLA%20POLIT%C3%89CNICA.pdf
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ABNT
CALDAS, Luiz Henrique Souza e SILVA, Emílio Carlos Nelli. Estimação de parâmetros no problema inverso acústico utilizando o método das diferenças finitas e o método de otimização topológica. 2021, Anais.. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP, 2021. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicpublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 04 dez. 2025.
APA
Caldas, L. H. S., & Silva, E. C. N. (2021). Estimação de parâmetros no problema inverso acústico utilizando o método das diferenças finitas e o método de otimização topológica. In Resumos. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicpublicacao.jsp?codmnu=7210
NLM
Caldas LHS, Silva ECN. Estimação de parâmetros no problema inverso acústico utilizando o método das diferenças finitas e o método de otimização topológica [Internet]. Resumos. 2021 ;[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicpublicacao.jsp?codmnu=7210
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Caldas LHS, Silva ECN. Estimação de parâmetros no problema inverso acústico utilizando o método das diferenças finitas e o método de otimização topológica [Internet]. Resumos. 2021 ;[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicpublicacao.jsp?codmnu=7210
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ABNT
SILVA, Emílio Carlos Nelli. “Não podemos mais jogar uma grande quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera”. Jornal da USP no Ar. São Paulo: Rádio USP (93,7 MHz). Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/nao-podemos-mais-jogar-uma-grande-quantidade-de-gases-de-efeito-estufa-na-atmosfera/. Acesso em: 04 dez. 2025. , 2021
APA
Silva, E. C. N. (2021). “Não podemos mais jogar uma grande quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera”. Jornal da USP no Ar. São Paulo: Rádio USP (93,7 MHz). Recuperado de https://jornal.usp.br/atualidades/nao-podemos-mais-jogar-uma-grande-quantidade-de-gases-de-efeito-estufa-na-atmosfera/
NLM
Silva ECN. “Não podemos mais jogar uma grande quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera” [Internet]. Jornal da USP no Ar. 2021 ; 11 no 2021[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://jornal.usp.br/atualidades/nao-podemos-mais-jogar-uma-grande-quantidade-de-gases-de-efeito-estufa-na-atmosfera/
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Silva ECN. “Não podemos mais jogar uma grande quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera” [Internet]. Jornal da USP no Ar. 2021 ; 11 no 2021[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://jornal.usp.br/atualidades/nao-podemos-mais-jogar-uma-grande-quantidade-de-gases-de-efeito-estufa-na-atmosfera/
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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: 04 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. 04 ] 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. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11012-020-01277-0