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ABNT
BRINO, Henrique Roberto de Herdani e DUDUCH, Jaime Gilberto. Experimental tests of a new assisted tool holder for ultraprecision machining. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, v. 40, p. 1-7, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40430-018-1159-8. Acesso em: 05 dez. 2025.
APA
Brino, H. R. de H., & Duduch, J. G. (2018). Experimental tests of a new assisted tool holder for ultraprecision machining. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 40, 1-7. doi:10.1007/s40430-018-1159-8
NLM
Brino HR de H, Duduch JG. Experimental tests of a new assisted tool holder for ultraprecision machining [Internet]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. 2018 ; 40 1-7.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40430-018-1159-8
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Brino HR de H, Duduch JG. Experimental tests of a new assisted tool holder for ultraprecision machining [Internet]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. 2018 ; 40 1-7.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40430-018-1159-8
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DEL CASTILLO, Mariana e BUIOCHI, Flávio e PEREZ, Nicolas. Methodology to evaluate variations in piezoelectric constants after aging process. Advances in Applied Ceramics, v. 117, n. 4, p. 196-200, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/17436753.2017.1392056. Acesso em: 05 dez. 2025.
APA
Del Castillo, M., Buiochi, F., & Perez, N. (2018). Methodology to evaluate variations in piezoelectric constants after aging process. Advances in Applied Ceramics, 117( 4), 196-200. doi:10.1080/17436753.2017.1392056
NLM
Del Castillo M, Buiochi F, Perez N. Methodology to evaluate variations in piezoelectric constants after aging process [Internet]. Advances in Applied Ceramics. 2018 ; 117( 4): 196-200.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1080/17436753.2017.1392056
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Del Castillo M, Buiochi F, Perez N. Methodology to evaluate variations in piezoelectric constants after aging process [Internet]. Advances in Applied Ceramics. 2018 ; 117( 4): 196-200.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1080/17436753.2017.1392056
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DE MARQUI JÚNIOR, Carlos e TAN, David e ERTURK, Alper. On the electrode segmentation for piezoelectric energy harvesting from nonlinear limit cycle oscillations in axial flow. Journal of Fluids and Structures, v. 82, p. 492-504, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2018.07.020. Acesso em: 05 dez. 2025.
APA
De Marqui Júnior, C., Tan, D., & Erturk, A. (2018). On the electrode segmentation for piezoelectric energy harvesting from nonlinear limit cycle oscillations in axial flow. Journal of Fluids and Structures, 82, 492-504. doi:10.1016/j.jfluidstructs.2018.07.020
NLM
De Marqui Júnior C, Tan D, Erturk A. On the electrode segmentation for piezoelectric energy harvesting from nonlinear limit cycle oscillations in axial flow [Internet]. Journal of Fluids and Structures. 2018 ; 82 492-504.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2018.07.020
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De Marqui Júnior C, Tan D, Erturk A. On the electrode segmentation for piezoelectric energy harvesting from nonlinear limit cycle oscillations in axial flow [Internet]. Journal of Fluids and Structures. 2018 ; 82 492-504.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2018.07.020
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ARAÚJO, Luís Antônio Oliveira e FOSCHINI, Cesar Renato e FORTULAN, Carlos Alberto. Piezoelectric energy harvesting device based on quartz as a power generator. Magnetic, ferroelectric, and multiferroic metal oxides. Tradução . Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2018. . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/0de72809-3e45-419c-85e5-8cd7d9d1906b/L_2-%20Piezoelectric%20energy%20harvesting%20device%20based%20on%20quartz%20as%20a%20power%20generator.pdf. Acesso em: 05 dez. 2025.
APA
Araújo, L. A. O., Foschini, C. R., & Fortulan, C. A. (2018). Piezoelectric energy harvesting device based on quartz as a power generator. In Magnetic, ferroelectric, and multiferroic metal oxides. Amsterdam, Netherlands: Elsevier. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/0de72809-3e45-419c-85e5-8cd7d9d1906b/L_2-%20Piezoelectric%20energy%20harvesting%20device%20based%20on%20quartz%20as%20a%20power%20generator.pdf
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Araújo LAO, Foschini CR, Fortulan CA. Piezoelectric energy harvesting device based on quartz as a power generator [Internet]. In: Magnetic, ferroelectric, and multiferroic metal oxides. Amsterdam, Netherlands: Elsevier; 2018. [citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/0de72809-3e45-419c-85e5-8cd7d9d1906b/L_2-%20Piezoelectric%20energy%20harvesting%20device%20based%20on%20quartz%20as%20a%20power%20generator.pdf
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Araújo LAO, Foschini CR, Fortulan CA. Piezoelectric energy harvesting device based on quartz as a power generator [Internet]. In: Magnetic, ferroelectric, and multiferroic metal oxides. Amsterdam, Netherlands: Elsevier; 2018. [citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/0de72809-3e45-419c-85e5-8cd7d9d1906b/L_2-%20Piezoelectric%20energy%20harvesting%20device%20based%20on%20quartz%20as%20a%20power%20generator.pdf
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SILVA, Tarcísio Marinelli Pereira et al. An experimentally validated piezoelectric nonlinear energy sink for wideband vibration attenuation. Journal of Sound and Vibration, v. 437, p. 68-78, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2018.08.038. Acesso em: 05 dez. 2025.
APA
Silva, T. M. P., Clementino, M. A., De Marqui Júnior, C., & Erturk, A. (2018). An experimentally validated piezoelectric nonlinear energy sink for wideband vibration attenuation. Journal of Sound and Vibration, 437, 68-78. doi:10.1016/j.jsv.2018.08.038
NLM
Silva TMP, Clementino MA, De Marqui Júnior C, Erturk A. An experimentally validated piezoelectric nonlinear energy sink for wideband vibration attenuation [Internet]. Journal of Sound and Vibration. 2018 ; 437 68-78.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2018.08.038
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Silva TMP, Clementino MA, De Marqui Júnior C, Erturk A. An experimentally validated piezoelectric nonlinear energy sink for wideband vibration attenuation [Internet]. Journal of Sound and Vibration. 2018 ; 437 68-78.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2018.08.038
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MARTINS, Paulo Henrique. Projeto robusto e análise de incertezas em dispositivos ressonantes para coleta de energia. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18149/tde-24052018-162422/. Acesso em: 05 dez. 2025.
APA
Martins, P. H. (2018). Projeto robusto e análise de incertezas em dispositivos ressonantes para coleta de energia (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18149/tde-24052018-162422/
NLM
Martins PH. Projeto robusto e análise de incertezas em dispositivos ressonantes para coleta de energia [Internet]. 2018 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18149/tde-24052018-162422/
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Martins PH. Projeto robusto e análise de incertezas em dispositivos ressonantes para coleta de energia [Internet]. 2018 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18149/tde-24052018-162422/
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ARAÚJO, Luís Antônio Oliveira et al. Study of abrasive cutting of natural quartz for manufacturing piezoelectric power generators. Materials Science Forum, v. 912, p. 234-239, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.912.234. Acesso em: 05 dez. 2025.
APA
Araújo, L. A. O., Rollo, J. M. D. de A., Foschini, C. R., & Fortulan, C. A. (2018). Study of abrasive cutting of natural quartz for manufacturing piezoelectric power generators. Materials Science Forum, 912, 234-239. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.912.234
NLM
Araújo LAO, Rollo JMD de A, Foschini CR, Fortulan CA. Study of abrasive cutting of natural quartz for manufacturing piezoelectric power generators [Internet]. Materials Science Forum. 2018 ; 912 234-239.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.912.234
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Araújo LAO, Rollo JMD de A, Foschini CR, Fortulan CA. Study of abrasive cutting of natural quartz for manufacturing piezoelectric power generators [Internet]. Materials Science Forum. 2018 ; 912 234-239.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.912.234
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D'ASSUNÇÃO, Douglas. Sistema de controle ativo autoalimentado de oscilações aeroelásticas utilizando material piezelétrico: modelo equivalente elétrico e verificações experimentais. 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18148/tde-05062023-152804/. Acesso em: 05 dez. 2025.
APA
D'Assunção, D. (2018). Sistema de controle ativo autoalimentado de oscilações aeroelásticas utilizando material piezelétrico: modelo equivalente elétrico e verificações experimentais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18148/tde-05062023-152804/
NLM
D'Assunção D. Sistema de controle ativo autoalimentado de oscilações aeroelásticas utilizando material piezelétrico: modelo equivalente elétrico e verificações experimentais [Internet]. 2018 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18148/tde-05062023-152804/
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D'Assunção D. Sistema de controle ativo autoalimentado de oscilações aeroelásticas utilizando material piezelétrico: modelo equivalente elétrico e verificações experimentais [Internet]. 2018 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18148/tde-05062023-152804/
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AGUIAR, Adair Roberto e BRAVO CASTILLERO, Julián e SILVA, Uziel Paulo da. Application of Mori–Tanaka method in 3–1 porous piezoelectric medium of crystal class 6. International Journal of Engineering Science, v. 123, p. 36-50, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijengsci.2017.11.009. Acesso em: 05 dez. 2025.
APA
Aguiar, A. R., Bravo Castillero, J., & Silva, U. P. da. (2018). Application of Mori–Tanaka method in 3–1 porous piezoelectric medium of crystal class 6. International Journal of Engineering Science, 123, 36-50. doi:10.1016/j.ijengsci.2017.11.009
NLM
Aguiar AR, Bravo Castillero J, Silva UP da. Application of Mori–Tanaka method in 3–1 porous piezoelectric medium of crystal class 6 [Internet]. International Journal of Engineering Science. 2018 ; 123 36-50.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijengsci.2017.11.009
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Aguiar AR, Bravo Castillero J, Silva UP da. Application of Mori–Tanaka method in 3–1 porous piezoelectric medium of crystal class 6 [Internet]. International Journal of Engineering Science. 2018 ; 123 36-50.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijengsci.2017.11.009
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ABNT
ALTAFIM, Ruy Alberto Corrêa et al. Electrical network models of one-and multidimensional ferroelectret structures with open tubular channels. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, v. 25, n. 3, p. 822-828, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/TDEI.2018.007107. Acesso em: 05 dez. 2025.
APA
Altafim, R. A. C., Carvalho, F. J. de, Assagra, Y. A. O., Borges, B. -H. V., & Altafim, R. A. P. (2018). Electrical network models of one-and multidimensional ferroelectret structures with open tubular channels. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 25( 3), 822-828. doi:10.1109/TDEI.2018.007107
NLM
Altafim RAC, Carvalho FJ de, Assagra YAO, Borges B-HV, Altafim RAP. Electrical network models of one-and multidimensional ferroelectret structures with open tubular channels [Internet]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. 2018 ; 25( 3): 822-828.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TDEI.2018.007107
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Altafim RAC, Carvalho FJ de, Assagra YAO, Borges B-HV, Altafim RAP. Electrical network models of one-and multidimensional ferroelectret structures with open tubular channels [Internet]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. 2018 ; 25( 3): 822-828.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1109/TDEI.2018.007107
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ABNT
RODRIGUES, Gabriel Konda e OLIVEIRA, Leopoldo Pisanelli Rodrigues de. Modelagem de sistemas eletromecânicos com a utilização de discos piezoelétricos em células unitárias. 2018, Anais.. São Carlos, SP: EESC-USP, 2018. Disponível em: http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1343/810. Acesso em: 05 dez. 2025.
APA
Rodrigues, G. K., & Oliveira, L. P. R. de. (2018). Modelagem de sistemas eletromecânicos com a utilização de discos piezoelétricos em células unitárias. In Anais. São Carlos, SP: EESC-USP. Recuperado de http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1343/810
NLM
Rodrigues GK, Oliveira LPR de. Modelagem de sistemas eletromecânicos com a utilização de discos piezoelétricos em células unitárias [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1343/810
Vancouver
Rodrigues GK, Oliveira LPR de. Modelagem de sistemas eletromecânicos com a utilização de discos piezoelétricos em células unitárias [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: http://www.eventos.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1343/810
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ABNT
OTSUBO, Gabriela Mayumi de Freitas e DE MARQUI JÚNIOR, Carlos. Efeito de absorvedores peizoelétricos de vibração não-lineares sobre o comportamento aeroelástico de uma seção típica. 2018, Anais.. São Carlos, SP: EESC-USP, 2018. Disponível em: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1359/820. Acesso em: 05 dez. 2025.
APA
Otsubo, G. M. de F., & De Marqui Júnior, C. (2018). Efeito de absorvedores peizoelétricos de vibração não-lineares sobre o comportamento aeroelástico de uma seção típica. In Anais. São Carlos, SP: EESC-USP. Recuperado de http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1359/820
NLM
Otsubo GM de F, De Marqui Júnior C. Efeito de absorvedores peizoelétricos de vibração não-lineares sobre o comportamento aeroelástico de uma seção típica [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1359/820
Vancouver
Otsubo GM de F, De Marqui Júnior C. Efeito de absorvedores peizoelétricos de vibração não-lineares sobre o comportamento aeroelástico de uma seção típica [Internet]. Anais. 2018 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: http://soac.eesc.usp.br/index.php/SiPGEM/iiisipgem/paper/view/1359/820
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ABNT
SALAS VARELA, Ruben Andres et al. A topology optimization formulation for transient design of multi-entry laminated piezocomposite energy harvestingdevices coupled with electrical circuit. International Journal for Numerical Methods in Engineering, v. 113, n. 8, p. 1370-1410, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/nme.5619. Acesso em: 05 dez. 2025.
APA
Salas Varela, R. A., Ramírez Fernandez, F. J., Montealegre Rubio, W., Silva, E. C. N., & Reddy, J. N. (2018). A topology optimization formulation for transient design of multi-entry laminated piezocomposite energy harvestingdevices coupled with electrical circuit. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 113( 8), 1370-1410. doi:10.1002/nme.5619
NLM
Salas Varela RA, Ramírez Fernandez FJ, Montealegre Rubio W, Silva ECN, Reddy JN. A topology optimization formulation for transient design of multi-entry laminated piezocomposite energy harvestingdevices coupled with electrical circuit [Internet]. International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2018 ; 113( 8): 1370-1410.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1002/nme.5619
Vancouver
Salas Varela RA, Ramírez Fernandez FJ, Montealegre Rubio W, Silva ECN, Reddy JN. A topology optimization formulation for transient design of multi-entry laminated piezocomposite energy harvestingdevices coupled with electrical circuit [Internet]. International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2018 ; 113( 8): 1370-1410.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1002/nme.5619
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ABNT
TRINDADE, Marcelo Areias et al. On controlling, monitoring and harvesting energy from structural vibration using networks of distributed piezoelectric patches. 2018, Anais.. [New York, NY, USA]: Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2018. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6ab431b5-69e9-459b-9f10-34c9c597bce1/OK___trabalho%2011%20-%20On%20controlling%2C%20monitoring%20and%20harvesting%20energy%20from%20structural%20vibration%20using%20networks%20of%20distributed%20piezoelectric%20patches%20%28WCCM%20XIII%29.pdf. Acesso em: 05 dez. 2025.
APA
Trindade, M. A., Quiñones Velásquez, J., Shigueoka, A. H., Cruz Neto, H. J. da, & Horiy, F. M. (2018). On controlling, monitoring and harvesting energy from structural vibration using networks of distributed piezoelectric patches. In Proceedings. [New York, NY, USA]: Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/6ab431b5-69e9-459b-9f10-34c9c597bce1/OK___trabalho%2011%20-%20On%20controlling%2C%20monitoring%20and%20harvesting%20energy%20from%20structural%20vibration%20using%20networks%20of%20distributed%20piezoelectric%20patches%20%28WCCM%20XIII%29.pdf
NLM
Trindade MA, Quiñones Velásquez J, Shigueoka AH, Cruz Neto HJ da, Horiy FM. On controlling, monitoring and harvesting energy from structural vibration using networks of distributed piezoelectric patches [Internet]. Proceedings. 2018 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6ab431b5-69e9-459b-9f10-34c9c597bce1/OK___trabalho%2011%20-%20On%20controlling%2C%20monitoring%20and%20harvesting%20energy%20from%20structural%20vibration%20using%20networks%20of%20distributed%20piezoelectric%20patches%20%28WCCM%20XIII%29.pdf
Vancouver
Trindade MA, Quiñones Velásquez J, Shigueoka AH, Cruz Neto HJ da, Horiy FM. On controlling, monitoring and harvesting energy from structural vibration using networks of distributed piezoelectric patches [Internet]. Proceedings. 2018 ;[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/6ab431b5-69e9-459b-9f10-34c9c597bce1/OK___trabalho%2011%20-%20On%20controlling%2C%20monitoring%20and%20harvesting%20energy%20from%20structural%20vibration%20using%20networks%20of%20distributed%20piezoelectric%20patches%20%28WCCM%20XIII%29.pdf
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ABNT
SILVA, Tarcísio Marinelli Pereira et al. Equivalent electrical circuit framework for nonlinear and high quality factor piezoelectric structures. Mechatronics, v. 54, p. 133-143, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mechatronics.2018.07.009. Acesso em: 05 dez. 2025.
APA
Silva, T. M. P., Clementino, M. A., Erturk, A., & De Marqui Júnior, C. (2018). Equivalent electrical circuit framework for nonlinear and high quality factor piezoelectric structures. Mechatronics, 54, 133-143. doi:10.1016/j.mechatronics.2018.07.009
NLM
Silva TMP, Clementino MA, Erturk A, De Marqui Júnior C. Equivalent electrical circuit framework for nonlinear and high quality factor piezoelectric structures [Internet]. Mechatronics. 2018 ; 54 133-143.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mechatronics.2018.07.009
Vancouver
Silva TMP, Clementino MA, Erturk A, De Marqui Júnior C. Equivalent electrical circuit framework for nonlinear and high quality factor piezoelectric structures [Internet]. Mechatronics. 2018 ; 54 133-143.[citado 2025 dez. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mechatronics.2018.07.009