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  • Fonte: Composite Structures. Unidade: EESC

    Assuntos: MATERIAIS COMPÓSITOS DE FIBRAS, DANO, ENGENHARIA AERONÁUTICA

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    • ABNT

      GONILHA, Jose A. et al. Novel progressive failure model for quasi-orthotropic pultruded FRP structures: application to compact tension and web-crippling case studies (Part II). Composite Structures, v. 255, p. 1-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112973. Acesso em: 17 nov. 2025.
    • APA

      Gonilha, J. A., Silvestre, N., Correia, J. R., Tita, V., & Fernandes, L. A. (2021). Novel progressive failure model for quasi-orthotropic pultruded FRP structures: application to compact tension and web-crippling case studies (Part II). Composite Structures, 255, 1-16. doi:10.1016/j.compstruct.2020.112973
    • NLM

      Gonilha JA, Silvestre N, Correia JR, Tita V, Fernandes LA. Novel progressive failure model for quasi-orthotropic pultruded FRP structures: application to compact tension and web-crippling case studies (Part II) [Internet]. Composite Structures. 2021 ; 255 1-16.[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112973
    • Vancouver

      Gonilha JA, Silvestre N, Correia JR, Tita V, Fernandes LA. Novel progressive failure model for quasi-orthotropic pultruded FRP structures: application to compact tension and web-crippling case studies (Part II) [Internet]. Composite Structures. 2021 ; 255 1-16.[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112973
  • Fonte: Composite Structures. Unidade: EP

    Assuntos: TOPOLOGIA, MATERIAIS COMPÓSITOS DE FIBRAS

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    • 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: 17 nov. 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 nov. 17 ] 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 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.111488
  • Fonte: Composite Structures. Unidade: EP

    Assunto: MATERIAIS COMPÓSITOS DE FIBRAS

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    • ABNT

      KIYONO, César Yukishigue e SILVA, Emílio Carlos Nelli e REDDY, J. N. A novel fiber optimization method based on normal distribution function with continuously varying fiber path. Composite Structures, v. 160, p. 503-515, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.10.064. Acesso em: 17 nov. 2025.
    • APA

      Kiyono, C. Y., Silva, E. C. N., & Reddy, J. N. (2017). A novel fiber optimization method based on normal distribution function with continuously varying fiber path. Composite Structures, 160, 503-515. doi:10.1016/j.compstruct.2016.10.064
    • NLM

      Kiyono CY, Silva ECN, Reddy JN. A novel fiber optimization method based on normal distribution function with continuously varying fiber path [Internet]. Composite Structures. 2017 ; 160 503-515.[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.10.064
    • Vancouver

      Kiyono CY, Silva ECN, Reddy JN. A novel fiber optimization method based on normal distribution function with continuously varying fiber path [Internet]. Composite Structures. 2017 ; 160 503-515.[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.10.064
  • Fonte: Composite Structures. Unidade: EESC

    Assuntos: MATERIAIS COMPÓSITOS DE FIBRAS, PIEZOELETRICIDADE, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS

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    • ABNT

      TRINDADE, Marcelo Areias e BENJEDDOU, Ayech. Finite element characterisation of multilayer d31 piezoelectric macro-fibre composites. Composite Structures, v. 151, p. 47-57, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2015.10.011. Acesso em: 17 nov. 2025.
    • APA

      Trindade, M. A., & Benjeddou, A. (2016). Finite element characterisation of multilayer d31 piezoelectric macro-fibre composites. Composite Structures, 151, 47-57. doi:10.1016/j.compstruct.2015.10.011
    • NLM

      Trindade MA, Benjeddou A. Finite element characterisation of multilayer d31 piezoelectric macro-fibre composites [Internet]. Composite Structures. 2016 ; 151 47-57.[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2015.10.011
    • Vancouver

      Trindade MA, Benjeddou A. Finite element characterisation of multilayer d31 piezoelectric macro-fibre composites [Internet]. Composite Structures. 2016 ; 151 47-57.[citado 2025 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2015.10.011

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