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  • Source: IEEE Access. Unidade: EESC

    Subjects: TURBINAS, ENERGIA EÓLICA, AERODINÂMICA, ROTOR

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    • ABNT

      WATERHOUSE, James Rojas et al. Detailed design of lattice tower for low speed wind turbines. IEEE Access, v. 13, p. 1-12, 2025Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3580660. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Waterhouse, J. R., Gasparetti, C. H., Quevedo, K. P., & Souza, G. B. de. (2025). Detailed design of lattice tower for low speed wind turbines. IEEE Access, 13, 1-12. doi:10.1109/ACCESS.2025.3580660
    • NLM

      Waterhouse JR, Gasparetti CH, Quevedo KP, Souza GB de. Detailed design of lattice tower for low speed wind turbines [Internet]. IEEE Access. 2025 ; 13 1-12.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3580660
    • Vancouver

      Waterhouse JR, Gasparetti CH, Quevedo KP, Souza GB de. Detailed design of lattice tower for low speed wind turbines [Internet]. IEEE Access. 2025 ; 13 1-12.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3580660
  • Source: IEEE Open Access Journal of Power and Energy. Unidade: EESC

    Subjects: TURBINAS, ENERGIA EÓLICA

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    • ABNT

      WATERHOUSE, James Rojas et al. Development of a low-speed wind turbine for brazilian onshore areas: a preliminary and conceptual design. IEEE Open Access Journal of Power and Energy, p. 1-11, 2025Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1109/OAJPE.2025.3597533. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Waterhouse, J. R., Villarreal, C. M., Souza, G. B. de, Ribeiro, F. V. B., Gasparetti, C. H., Quevedo, K. P., et al. (2025). Development of a low-speed wind turbine for brazilian onshore areas: a preliminary and conceptual design. IEEE Open Access Journal of Power and Energy, 1-11. doi:10.1109/OAJPE.2025.3597533
    • NLM

      Waterhouse JR, Villarreal CM, Souza GB de, Ribeiro FVB, Gasparetti CH, Quevedo KP, Santos JG dos, Santos GC dos, Guimarães MJR. Development of a low-speed wind turbine for brazilian onshore areas: a preliminary and conceptual design [Internet]. IEEE Open Access Journal of Power and Energy. 2025 ; 1-11.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1109/OAJPE.2025.3597533
    • Vancouver

      Waterhouse JR, Villarreal CM, Souza GB de, Ribeiro FVB, Gasparetti CH, Quevedo KP, Santos JG dos, Santos GC dos, Guimarães MJR. Development of a low-speed wind turbine for brazilian onshore areas: a preliminary and conceptual design [Internet]. IEEE Open Access Journal of Power and Energy. 2025 ; 1-11.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1109/OAJPE.2025.3597533
  • Source: Journal of physics: Conference series. Conference titles: EERA DeepWind Conference. Unidade: EP

    Subjects: TURBINAS, ENERGIA EÓLICA, ESTRUTURAS OFFSHORE FLUTUANTES, AMARRAÇÃO, MODELOS NÃO LINEARES

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    • ABNT

      AMARAL, Giovanni Aiosa do e MAS-SOLER, Jordi e SIMOS, Alexandre Nicolaos. Assessing the influence of nonlinear mooring restoring forces in the optimization and design of FOWT. Journal of physics: Conference series. Bristol: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2875/1/012037. Acesso em: 11 nov. 2025. , 2024
    • APA

      Amaral, G. A. do, Mas-Soler, J., & Simos, A. N. (2024). Assessing the influence of nonlinear mooring restoring forces in the optimization and design of FOWT. Journal of physics: Conference series. Bristol: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. doi:10.1088/1742-6596/2875/1/012037
    • NLM

      Amaral GA do, Mas-Soler J, Simos AN. Assessing the influence of nonlinear mooring restoring forces in the optimization and design of FOWT [Internet]. Journal of physics: Conference series. 2024 ; 2875 1-13.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2875/1/012037
    • Vancouver

      Amaral GA do, Mas-Soler J, Simos AN. Assessing the influence of nonlinear mooring restoring forces in the optimization and design of FOWT [Internet]. Journal of physics: Conference series. 2024 ; 2875 1-13.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2875/1/012037
  • Source: Ocean engineering. Unidade: EP

    Subjects: TURBINAS, ENERGIA EÓLICA, ESTRUTURAS OFFSHORE FLUTUANTES, HIDRODINÂMICA

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    • ABNT

      CARMO, Lucas Henrique Souza do et al. Numerical modeling of wave basin experiments of a floating wind turbine with active thrust emulation: a discussion of important aspects. Ocean engineering, v. 309, p. 1-20, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2024.118379. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Carmo, L. H. S. do, Mello, P. C. de, Monaro, R. M., Mas-Soler, J., Simos, A. N., & Silva, D. F. de C. e. (2024). Numerical modeling of wave basin experiments of a floating wind turbine with active thrust emulation: a discussion of important aspects. Ocean engineering, 309, 1-20. doi:10.1016/j.oceaneng.2024.118379
    • NLM

      Carmo LHS do, Mello PC de, Monaro RM, Mas-Soler J, Simos AN, Silva DF de C e. Numerical modeling of wave basin experiments of a floating wind turbine with active thrust emulation: a discussion of important aspects [Internet]. Ocean engineering. 2024 ; 309 1-20.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2024.118379
    • Vancouver

      Carmo LHS do, Mello PC de, Monaro RM, Mas-Soler J, Simos AN, Silva DF de C e. Numerical modeling of wave basin experiments of a floating wind turbine with active thrust emulation: a discussion of important aspects [Internet]. Ocean engineering. 2024 ; 309 1-20.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2024.118379
  • Unidade: EP

    Subjects: ALGORITMOS GENÉTICOS, TURBINAS, ENERGIA EÓLICA

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    • ABNT

      TERRA, Leonardo Suzano. Otimização e análise RAM de parque eólico offshore. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3135/tde-02122024-102217/pt-br.php. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Terra, L. S. (2024). Otimização e análise RAM de parque eólico offshore (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3135/tde-02122024-102217/pt-br.php
    • NLM

      Terra LS. Otimização e análise RAM de parque eólico offshore [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3135/tde-02122024-102217/pt-br.php
    • Vancouver

      Terra LS. Otimização e análise RAM de parque eólico offshore [Internet]. 2024 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3135/tde-02122024-102217/pt-br.php
  • Unidade: EP

    Subjects: INTERAÇÃO SOLO-ESTRUTURA, TURBINAS, ENERGIA EÓLICA, VIBRAÇÕES

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    • ABNT

      SANTOS, Ynaê Almeida Ferreira. Modelos analíticos para cálculo de frequências naturais de torres eólicas considerando interação solo-estrutura. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3145/tde-21092023-102533/. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Santos, Y. A. F. (2023). Modelos analíticos para cálculo de frequências naturais de torres eólicas considerando interação solo-estrutura (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3145/tde-21092023-102533/
    • NLM

      Santos YAF. Modelos analíticos para cálculo de frequências naturais de torres eólicas considerando interação solo-estrutura [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3145/tde-21092023-102533/
    • Vancouver

      Santos YAF. Modelos analíticos para cálculo de frequências naturais de torres eólicas considerando interação solo-estrutura [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3145/tde-21092023-102533/
  • Unidade: EP

    Subjects: TURBINAS, ENERGIA EÓLICA

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    • ABNT

      LAPA, Gabriel Vicentin Pereira. Contribuições ao estudo de aeroelasticidade de pás de turbinas eólicas utilizando o método dos elementos finitos. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3144/tde-05022024-112630/pt-br.php. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Lapa, G. V. P. (2023). Contribuições ao estudo de aeroelasticidade de pás de turbinas eólicas utilizando o método dos elementos finitos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3144/tde-05022024-112630/pt-br.php
    • NLM

      Lapa GVP. Contribuições ao estudo de aeroelasticidade de pás de turbinas eólicas utilizando o método dos elementos finitos [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3144/tde-05022024-112630/pt-br.php
    • Vancouver

      Lapa GVP. Contribuições ao estudo de aeroelasticidade de pás de turbinas eólicas utilizando o método dos elementos finitos [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3144/tde-05022024-112630/pt-br.php
  • Unidade: EP

    Subjects: TURBINAS, ENERGIA EÓLICA, DINÂMICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAL

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Marielle de. Numerical modeling and simulation of horizontal axis offshore wind turbines. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3150/tde-17012024-114207/pt-br.php. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Oliveira, M. de. (2023). Numerical modeling and simulation of horizontal axis offshore wind turbines (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3150/tde-17012024-114207/pt-br.php
    • NLM

      Oliveira M de. Numerical modeling and simulation of horizontal axis offshore wind turbines [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3150/tde-17012024-114207/pt-br.php
    • Vancouver

      Oliveira M de. Numerical modeling and simulation of horizontal axis offshore wind turbines [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3150/tde-17012024-114207/pt-br.php
  • Unidade: EP

    Subjects: ANCORAGEM, TURBINAS, ENERGIA EÓLICA, ESTRUTURAS

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    • ABNT

      MARTINS, Guilherme Rocha. Análise de sistemas de ancoragem de turbinas eólicas em águas profundas. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3144/tde-16042024-103711/pt-br.php. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Martins, G. R. (2023). Análise de sistemas de ancoragem de turbinas eólicas em águas profundas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3144/tde-16042024-103711/pt-br.php
    • NLM

      Martins GR. Análise de sistemas de ancoragem de turbinas eólicas em águas profundas [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3144/tde-16042024-103711/pt-br.php
    • Vancouver

      Martins GR. Análise de sistemas de ancoragem de turbinas eólicas em águas profundas [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3144/tde-16042024-103711/pt-br.php
  • Source: Ocean engineering. Unidade: EP

    Subjects: TURBINAS, ENERGIA EÓLICA, ESTRUTURAS OFFSHORE SEMISSUBMERSÍVEIS, CARREGAMENTO NAS ESTRUTURAS OCEÂNICAS, ONDAS (OCEANOGRAFIA)

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CARMO, Lucas Henrique Souza do e MELLO, Pedro Cardozo de e SIMOS, Alexandre Nicolaos. A second-order slender-body approach for computing wave induced forces with application to a simplified semi-submersible FOWT model. Ocean engineering, v. 285, p. 1-22, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2023.115410. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Carmo, L. H. S. do, Mello, P. C. de, & Simos, A. N. (2023). A second-order slender-body approach for computing wave induced forces with application to a simplified semi-submersible FOWT model. Ocean engineering, 285, 1-22. doi:10.1016/j.oceaneng.2023.115410
    • NLM

      Carmo LHS do, Mello PC de, Simos AN. A second-order slender-body approach for computing wave induced forces with application to a simplified semi-submersible FOWT model [Internet]. Ocean engineering. 2023 ; 285 1-22.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2023.115410
    • Vancouver

      Carmo LHS do, Mello PC de, Simos AN. A second-order slender-body approach for computing wave induced forces with application to a simplified semi-submersible FOWT model [Internet]. Ocean engineering. 2023 ; 285 1-22.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2023.115410
  • Source: Wind. Unidade: EP

    Subjects: TURBINAS, ENERGIA EÓLICA, ESTRUTURAS OFFSHORE SEMISSUBMERSÍVEIS, DINÂMICA DAS ESTRUTURAS, VIBRAÇÕES

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      HARGER, Arthur et al. Modal analysis of 15 MW semi-submersible floating wind turbine: investigation on the main influences in natural vibration. Wind, v. 3, n. 4, p. 548-566, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/wind3040031. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Harger, A., Carmo, L. H. S. do, Gay Neto, A., Simos, A. N., Franzini, G. R., & Vieira, G. H. R. (2023). Modal analysis of 15 MW semi-submersible floating wind turbine: investigation on the main influences in natural vibration. Wind, 3( 4), 548-566. doi:10.3390/wind3040031
    • NLM

      Harger A, Carmo LHS do, Gay Neto A, Simos AN, Franzini GR, Vieira GHR. Modal analysis of 15 MW semi-submersible floating wind turbine: investigation on the main influences in natural vibration [Internet]. Wind. 2023 ; 3( 4): 548-566.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/wind3040031
    • Vancouver

      Harger A, Carmo LHS do, Gay Neto A, Simos AN, Franzini GR, Vieira GHR. Modal analysis of 15 MW semi-submersible floating wind turbine: investigation on the main influences in natural vibration [Internet]. Wind. 2023 ; 3( 4): 548-566.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/wind3040031
  • Unidade: EP

    Subjects: ENERGIA EÓLICA, TURBINAS

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CAMARGO RUIZ, Angel Esneider. Modelagem e análise de um sistema de controle passivo de rotação para turbinas eólicas de pequeno porte. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3152/tde-08082023-114133/. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Camargo Ruiz, A. E. (2023). Modelagem e análise de um sistema de controle passivo de rotação para turbinas eólicas de pequeno porte (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3152/tde-08082023-114133/
    • NLM

      Camargo Ruiz AE. Modelagem e análise de um sistema de controle passivo de rotação para turbinas eólicas de pequeno porte [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3152/tde-08082023-114133/
    • Vancouver

      Camargo Ruiz AE. Modelagem e análise de um sistema de controle passivo de rotação para turbinas eólicas de pequeno porte [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3152/tde-08082023-114133/
  • Source: Proceedings. Conference titles: Offshore Technology Conference Brasil. Unidade: EP

    Subjects: ÓLEO E GAS, ESTRUTURAS OFFSHORE FLUTUANTES, ENERGIA EÓLICA, TURBINAS, SUSTENTABILIDADE

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

      SIMOS, Alexandre Nicolaos et al. Deep-water floating offshore wind turbine concept for subsea water injection. 2023, Anais.. Rio de Janeiro: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.4043/32829-MS. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Simos, A. N., Salles, M. B. de C., Monaro, R. M., Martins, M. R., Mas-Soler, J., Gay Neto, A., et al. (2023). Deep-water floating offshore wind turbine concept for subsea water injection. In Proceedings. Rio de Janeiro: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. doi:10.4043/32829-MS
    • NLM

      Simos AN, Salles MB de C, Monaro RM, Martins MR, Mas-Soler J, Gay Neto A, Franzini GR, Carmo BS, Pesce CP, Morishita HM, Silva DF de C e, Amaral GA do, Lima BC de, Terra LS, Harger A. Deep-water floating offshore wind turbine concept for subsea water injection [Internet]. Proceedings. 2023 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.4043/32829-MS
    • Vancouver

      Simos AN, Salles MB de C, Monaro RM, Martins MR, Mas-Soler J, Gay Neto A, Franzini GR, Carmo BS, Pesce CP, Morishita HM, Silva DF de C e, Amaral GA do, Lima BC de, Terra LS, Harger A. Deep-water floating offshore wind turbine concept for subsea water injection [Internet]. Proceedings. 2023 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.4043/32829-MS
  • Source: Renewable Energy. Unidade: EP

    Subjects: ENERGIA EÓLICA, TURBINAS, GEOMETRIA E MODELAGEM COMPUTACIONAL

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

      LAPA, Gabriel Vicentin Pereira e GAY NETO, Alfredo e FRANZINI, Guilherme Rosa. Effects of blade torsion on IEA 15MW turbine rotor operation. Renewable Energy, v. 219, p. 17 , 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.119546. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Lapa, G. V. P., Gay Neto, A., & Franzini, G. R. (2023). Effects of blade torsion on IEA 15MW turbine rotor operation. Renewable Energy, 219, 17 . doi:10.1016/j.renene.2023.119546
    • NLM

      Lapa GVP, Gay Neto A, Franzini GR. Effects of blade torsion on IEA 15MW turbine rotor operation [Internet]. Renewable Energy. 2023 ; 219 17 .[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.119546
    • Vancouver

      Lapa GVP, Gay Neto A, Franzini GR. Effects of blade torsion on IEA 15MW turbine rotor operation [Internet]. Renewable Energy. 2023 ; 219 17 .[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.119546
  • Source: Proceedings of the ASME. Conference titles: International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. Unidade: EP

    Subjects: ESTRUTURAS OFFSHORE, ENERGIA EÓLICA, TURBINAS, MANUTENÇÃO PREDITIVA, FALHA

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

      GUARDA BRAUNING, Luis Felipe e TERRA, Leonardo Suzano e MARTINS, Marcelo Ramos. Failure rate and repair time analysis of offshore wind turbines. 2023, Anais.. New York: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/374141660_Failure_Rate_and_Repair_Time_Analysis_of_Offshore_Wind_Turbines. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Guarda Brauning, L. F., Terra, L. S., & Martins, M. R. (2023). Failure rate and repair time analysis of offshore wind turbines. In Proceedings of the ASME. New York: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/374141660_Failure_Rate_and_Repair_Time_Analysis_of_Offshore_Wind_Turbines
    • NLM

      Guarda Brauning LF, Terra LS, Martins MR. Failure rate and repair time analysis of offshore wind turbines [Internet]. Proceedings of the ASME. 2023 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://www.researchgate.net/publication/374141660_Failure_Rate_and_Repair_Time_Analysis_of_Offshore_Wind_Turbines
    • Vancouver

      Guarda Brauning LF, Terra LS, Martins MR. Failure rate and repair time analysis of offshore wind turbines [Internet]. Proceedings of the ASME. 2023 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://www.researchgate.net/publication/374141660_Failure_Rate_and_Repair_Time_Analysis_of_Offshore_Wind_Turbines
  • Unidade: EP

    Subjects: ENERGIA EÓLICA, FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA, GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, TURBINAS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      IMAMURA JUNIOR, Mauro Tuyoshi. Análise de esforços solicitantes em turbinas eólicas de eixo horizontal para diferentes condições de vento. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3152/tde-25042022-083521/. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Imamura Junior, M. T. (2021). Análise de esforços solicitantes em turbinas eólicas de eixo horizontal para diferentes condições de vento (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3152/tde-25042022-083521/
    • NLM

      Imamura Junior MT. Análise de esforços solicitantes em turbinas eólicas de eixo horizontal para diferentes condições de vento [Internet]. 2021 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3152/tde-25042022-083521/
    • Vancouver

      Imamura Junior MT. Análise de esforços solicitantes em turbinas eólicas de eixo horizontal para diferentes condições de vento [Internet]. 2021 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3152/tde-25042022-083521/
  • Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidade: EP

    Subjects: ESTRUTURAS OFFSHORE FLUTUANTES, VÓRTICES DOS FLUÍDOS, TURBINAS, ENERGIA EÓLICA

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      SCOPEL, André Xavier e CARMO, Bruno Souza. Desenvolvimento de modelo dinâmico de uma turbina eólica offshore flutuante: aspectos hidrodinâmicos. 2021, Anais.. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP, 2021. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicpublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Scopel, A. X., & Carmo, B. S. (2021). Desenvolvimento de modelo dinâmico de uma turbina eólica offshore flutuante: aspectos hidrodinâmicos. In Resumos. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicpublicacao.jsp?codmnu=7210
    • NLM

      Scopel AX, Carmo BS. Desenvolvimento de modelo dinâmico de uma turbina eólica offshore flutuante: aspectos hidrodinâmicos [Internet]. Resumos. 2021 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicpublicacao.jsp?codmnu=7210
    • Vancouver

      Scopel AX, Carmo BS. Desenvolvimento de modelo dinâmico de uma turbina eólica offshore flutuante: aspectos hidrodinâmicos [Internet]. Resumos. 2021 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicpublicacao.jsp?codmnu=7210
  • Conference titles: IEEE Madrid PowerTech - PowerTech 2021. Unidade: EESC

    Subjects: TURBINAS, ENERGIA EÓLICA, FALHA, ENGENHARIA ELÉTRICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ARDUINI, Fernando Ribeiro e ASADA, Eduardo Nobuhiro e BELLMUNT, Oriol G. Comparison between a crowbar and an R-SFCL to improve fault ride-through capacity of DFIG-based wind turbines. 2021, Anais.. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1109/PowerTech46648.2021.9494924. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Arduini, F. R., Asada, E. N., & Bellmunt, O. G. (2021). Comparison between a crowbar and an R-SFCL to improve fault ride-through capacity of DFIG-based wind turbines. In . Piscataway, NJ, USA: IEEE. doi:10.1109/PowerTech46648.2021.9494924
    • NLM

      Arduini FR, Asada EN, Bellmunt OG. Comparison between a crowbar and an R-SFCL to improve fault ride-through capacity of DFIG-based wind turbines [Internet]. 2021 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1109/PowerTech46648.2021.9494924
    • Vancouver

      Arduini FR, Asada EN, Bellmunt OG. Comparison between a crowbar and an R-SFCL to improve fault ride-through capacity of DFIG-based wind turbines [Internet]. 2021 ;[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1109/PowerTech46648.2021.9494924
  • Source: Soils and Foundations. Unidade: EP

    Subjects: ENERGIA EÓLICA, TURBINAS, FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA, FUNDAÇÕES OFFSHORE

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FUTAI, Marcos Massao e HAIGH, Stuart K. e MADABHUSHI, Gopal Santana Phani. Comparison of the dynamic responses of monopiles and gravity base foundations for offshore wind turbines in sand using centrifuge modelling. Soils and Foundations, v. 61, n. 1, p. 50-63, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.sandf.2020.10.009. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Futai, M. M., Haigh, S. K., & Madabhushi, G. S. P. (2021). Comparison of the dynamic responses of monopiles and gravity base foundations for offshore wind turbines in sand using centrifuge modelling. Soils and Foundations, 61( 1), 50-63. doi:10.1016/j.sandf.2020.10.009
    • NLM

      Futai MM, Haigh SK, Madabhushi GSP. Comparison of the dynamic responses of monopiles and gravity base foundations for offshore wind turbines in sand using centrifuge modelling [Internet]. Soils and Foundations. 2021 ; 61( 1): 50-63.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.sandf.2020.10.009
    • Vancouver

      Futai MM, Haigh SK, Madabhushi GSP. Comparison of the dynamic responses of monopiles and gravity base foundations for offshore wind turbines in sand using centrifuge modelling [Internet]. Soils and Foundations. 2021 ; 61( 1): 50-63.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.sandf.2020.10.009
  • Source: Journal of Control, Automation and Electrical Systems. Unidade: EESC

    Subjects: ENERGIA EÓLICA, ENGRENAGENS, TURBINAS, ENGENHARIA ELÉTRICA

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

      SANTELO, Thiago Naufal et al. Wind turbine failures review and trends. Journal of Control, Automation and Electrical Systems, p. 1-17, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40313-021-00789-8. Acesso em: 11 nov. 2025.
    • APA

      Santelo, T. N., Oliveira, C. M. R. de, Maciel, C. D., & Monteiro, J. R. B. de A. (2021). Wind turbine failures review and trends. Journal of Control, Automation and Electrical Systems, 1-17. doi:10.1007/s40313-021-00789-8
    • NLM

      Santelo TN, Oliveira CMR de, Maciel CD, Monteiro JRB de A. Wind turbine failures review and trends [Internet]. Journal of Control, Automation and Electrical Systems. 2021 ; 1-17.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40313-021-00789-8
    • Vancouver

      Santelo TN, Oliveira CMR de, Maciel CD, Monteiro JRB de A. Wind turbine failures review and trends [Internet]. Journal of Control, Automation and Electrical Systems. 2021 ; 1-17.[citado 2025 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40313-021-00789-8

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