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  • Source: Physics of Fluids. Unidade: ICMC

    Subjects: SIMULAÇÃO, DINÂMICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAL, REOLOGIA, CISALHAMENTO

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    • ABNT

      CASTILLO-SÁNCHEZ, Hugo A et al. Numerical simulation of a thixotropic-viscoelastic model in contraction geometries. Physics of Fluids, v. 36, n. 1, p. 013124-1-013124-26, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0186505. Acesso em: 14 ago. 2024.
    • APA

      Castillo-Sánchez, H. A., Araujo, M. S. B., Bertoco, J., Fernandes, C., Ferrás, L. L., & Castelo, A. (2024). Numerical simulation of a thixotropic-viscoelastic model in contraction geometries. Physics of Fluids, 36( 1), 013124-1-013124-26. doi:10.1063/5.0186505
    • NLM

      Castillo-Sánchez HA, Araujo MSB, Bertoco J, Fernandes C, Ferrás LL, Castelo A. Numerical simulation of a thixotropic-viscoelastic model in contraction geometries [Internet]. Physics of Fluids. 2024 ; 36( 1): 013124-1-013124-26.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0186505
    • Vancouver

      Castillo-Sánchez HA, Araujo MSB, Bertoco J, Fernandes C, Ferrás LL, Castelo A. Numerical simulation of a thixotropic-viscoelastic model in contraction geometries [Internet]. Physics of Fluids. 2024 ; 36( 1): 013124-1-013124-26.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0186505
  • Source: Computers and Fluids. Unidade: ICMC

    Subjects: DIFERENÇAS FINITAS, REOLOGIA, VISCOELASTICIDADE DAS ESTRUTURAS, FLUÍDOS COMPLEXOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CASTILLO-SÁNCHEZ, Hugo A et al. Numerical simulation of thixotropic–viscoelastic models for structured fluids in hierarchical grids. Computers and Fluids, v. 266, p. 1-26, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2023.106045. Acesso em: 14 ago. 2024.
    • APA

      Castillo-Sánchez, H. A., Bertoco, J., Araújo, M. S. B. de, & Castelo, A. (2023). Numerical simulation of thixotropic–viscoelastic models for structured fluids in hierarchical grids. Computers and Fluids, 266, 1-26. doi:10.1016/j.compfluid.2023.106045
    • NLM

      Castillo-Sánchez HA, Bertoco J, Araújo MSB de, Castelo A. Numerical simulation of thixotropic–viscoelastic models for structured fluids in hierarchical grids [Internet]. Computers and Fluids. 2023 ; 266 1-26.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2023.106045
    • Vancouver

      Castillo-Sánchez HA, Bertoco J, Araújo MSB de, Castelo A. Numerical simulation of thixotropic–viscoelastic models for structured fluids in hierarchical grids [Internet]. Computers and Fluids. 2023 ; 266 1-26.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2023.106045
  • Source: Polymers. Unidade: ICMC

    Subjects: REOLOGIA, FLUÍDOS COMPLEXOS, VISCOELASTICIDADE DAS ESTRUTURAS, CISALHAMENTO, ESCOAMENTO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SÁNCHEZ, Hugo Alberto Castillo e SOUZA, Leandro Franco de e CASTELO, Antonio. Numerical simulation of rheological models for complex fluids using hierarchical grids. Polymers, v. 14, n. 22, p. 1-45, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym14224958. Acesso em: 14 ago. 2024.
    • APA

      Sánchez, H. A. C., Souza, L. F. de, & Castelo, A. (2022). Numerical simulation of rheological models for complex fluids using hierarchical grids. Polymers, 14( 22), 1-45. doi:10.3390/polym14224958
    • NLM

      Sánchez HAC, Souza LF de, Castelo A. Numerical simulation of rheological models for complex fluids using hierarchical grids [Internet]. Polymers. 2022 ; 14( 22): 1-45.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym14224958
    • Vancouver

      Sánchez HAC, Souza LF de, Castelo A. Numerical simulation of rheological models for complex fluids using hierarchical grids [Internet]. Polymers. 2022 ; 14( 22): 1-45.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym14224958
  • Source: Applied Soft Computing. Unidade: ICMC

    Subjects: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO NÃO LINEAR, COMPUTAÇÃO EVOLUTIVA, REOLOGIA, GEOMETRIA E MODELAGEM COMPUTACIONAL

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MONACO, Francisco José et al. Regularization-free multicriteria optimization of polymer viscoelasticity model. Applied Soft Computing, v. 124, p. 1-18, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2022.109040. Acesso em: 14 ago. 2024.
    • APA

      Monaco, F. J., Denysiuk, R., Delbem, A. C. B., & Gaspar-Cunha, A. (2022). Regularization-free multicriteria optimization of polymer viscoelasticity model. Applied Soft Computing, 124, 1-18. doi:10.1016/j.asoc.2022.109040
    • NLM

      Monaco FJ, Denysiuk R, Delbem ACB, Gaspar-Cunha A. Regularization-free multicriteria optimization of polymer viscoelasticity model [Internet]. Applied Soft Computing. 2022 ; 124 1-18.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2022.109040
    • Vancouver

      Monaco FJ, Denysiuk R, Delbem ACB, Gaspar-Cunha A. Regularization-free multicriteria optimization of polymer viscoelasticity model [Internet]. Applied Soft Computing. 2022 ; 124 1-18.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2022.109040
  • Source: Physical Review Fluids. Unidade: ICMC

    Subjects: CISALHAMENTO, REOLOGIA, DINÂMICA DOS FLUÍDOS

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

      GAMEIRO, Márcio Fuzeto et al. Interaction network analysis in shear thickening suspensions. Physical Review Fluids, v. 5, p. 034307-1-034307-13, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.5.034307. Acesso em: 14 ago. 2024.
    • APA

      Gameiro, M. F., Singh, A., Kondic, L., Mischaikow, K., & Morris, J. F. (2020). Interaction network analysis in shear thickening suspensions. Physical Review Fluids, 5, 034307-1-034307-13. doi:10.1103/PhysRevFluids.5.034307
    • NLM

      Gameiro MF, Singh A, Kondic L, Mischaikow K, Morris JF. Interaction network analysis in shear thickening suspensions [Internet]. Physical Review Fluids. 2020 ; 5 034307-1-034307-13.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.5.034307
    • Vancouver

      Gameiro MF, Singh A, Kondic L, Mischaikow K, Morris JF. Interaction network analysis in shear thickening suspensions [Internet]. Physical Review Fluids. 2020 ; 5 034307-1-034307-13.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.5.034307
  • Source: Fluid Flow Problems. Unidade: ICMC

    Subjects: MECÂNICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAL, REOLOGIA, CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, FLUÍDOS COMPLEXOS

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

      FERRÁS, Luís L et al. Recent advances in complex fluids modeling. Fluid Flow Problems. Tradução . London: IntechOpen, 2019. p. 9-23. Disponível em: https://doi.org/10.5772/intechopen.82689. Acesso em: 14 ago. 2024.
    • APA

      Ferrás, L. L., Morgado, M. L., Rebelo, M. S., Leiva, R. T., Castelo, A., McKinley, G. H., & Afonso, A. M. (2019). Recent advances in complex fluids modeling. In Fluid Flow Problems (p. 9-23). London: IntechOpen. doi:10.5772/intechopen.82689
    • NLM

      Ferrás LL, Morgado ML, Rebelo MS, Leiva RT, Castelo A, McKinley GH, Afonso AM. Recent advances in complex fluids modeling [Internet]. In: Fluid Flow Problems. London: IntechOpen; 2019. p. 9-23.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.5772/intechopen.82689
    • Vancouver

      Ferrás LL, Morgado ML, Rebelo MS, Leiva RT, Castelo A, McKinley GH, Afonso AM. Recent advances in complex fluids modeling [Internet]. In: Fluid Flow Problems. London: IntechOpen; 2019. p. 9-23.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.5772/intechopen.82689
  • Source: Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics. Unidade: ICMC

    Subjects: MECÂNICA DOS FLUÍDOS, MÉTODOS NUMÉRICOS, DIFERENÇAS FINITAS, DINÂMICA DOS FLUÍDOS, REOLOGIA

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

      TOMÉ, Murilo Francisco et al. Numerical solution of the Giesekus model for incompressible free surface flows without solvent viscosity. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, v. 263, n. Ja 2019, p. 104-119, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2018.11.007. Acesso em: 14 ago. 2024.
    • APA

      Tomé, M. F., Araujo, M. T. de, Evans, J. D., & McKee, S. (2019). Numerical solution of the Giesekus model for incompressible free surface flows without solvent viscosity. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 263( Ja 2019), 104-119. doi:10.1016/j.jnnfm.2018.11.007
    • NLM

      Tomé MF, Araujo MT de, Evans JD, McKee S. Numerical solution of the Giesekus model for incompressible free surface flows without solvent viscosity [Internet]. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics. 2019 ; 263( Ja 2019): 104-119.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2018.11.007
    • Vancouver

      Tomé MF, Araujo MT de, Evans JD, McKee S. Numerical solution of the Giesekus model for incompressible free surface flows without solvent viscosity [Internet]. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics. 2019 ; 263( Ja 2019): 104-119.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2018.11.007
  • Source: Mecánica Computacional. Conference titles: Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones. Unidade: ICMC

    Subjects: MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, DINÂMICA DOS FLUÍDOS, REOLOGIA

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

      SANCHEZ, Stevens Paz e BUSCAGLIA, Gustavo Carlos. Finite element methods for active particles in fluids. Mecánica Computacional. Santa Fe: Asociación Argentina de Mecánica Computacional. Disponível em: https://cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/view/5872/5859. Acesso em: 14 ago. 2024. , 2019
    • APA

      Sanchez, S. P., & Buscaglia, G. C. (2019). Finite element methods for active particles in fluids. Mecánica Computacional. Santa Fe: Asociación Argentina de Mecánica Computacional. Recuperado de https://cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/view/5872/5859
    • NLM

      Sanchez SP, Buscaglia GC. Finite element methods for active particles in fluids [Internet]. Mecánica Computacional. 2019 ; 37( 22): 887-896.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/view/5872/5859
    • Vancouver

      Sanchez SP, Buscaglia GC. Finite element methods for active particles in fluids [Internet]. Mecánica Computacional. 2019 ; 37( 22): 887-896.[citado 2024 ago. 14 ] Available from: https://cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/view/5872/5859

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