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ABNT
YOSHIZUMI, Victor Hideki et al. BI interface for power transmission insulators health monitoring. 2022, Anais.. Rio de Janeiro: ABCM, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.29327/547386. Acesso em: 30 nov. 2025.
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Yoshizumi, V. H., Lopes, S. M. de A., Tavares, B., Moreira, W. H., Barquete, A. C. C., Spatti, D. H., et al. (2022). BI interface for power transmission insulators health monitoring. In Proceedings. Rio de Janeiro: ABCM. doi:10.29327/547386
NLM
Yoshizumi VH, Lopes SM de A, Tavares B, Moreira WH, Barquete ACC, Spatti DH, Flauzino RA, Silva IN da. BI interface for power transmission insulators health monitoring [Internet]. Proceedings. 2022 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://doi.org/10.29327/547386
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Yoshizumi VH, Lopes SM de A, Tavares B, Moreira WH, Barquete ACC, Spatti DH, Flauzino RA, Silva IN da. BI interface for power transmission insulators health monitoring [Internet]. Proceedings. 2022 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://doi.org/10.29327/547386
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TAVARES, Beatriz et al. Impact of winds on the pollutant deposition in insulators of electric power transmission systems. 2022, Anais.. Rio de Janeiro: ABCM, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.29327/547386. Acesso em: 30 nov. 2025.
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Tavares, B., Silva, I. N. da, Flauzino, R. A., Lopes, S. M. de A., Spatti, D. H., Yoshizumi, V. H., et al. (2022). Impact of winds on the pollutant deposition in insulators of electric power transmission systems. In Proceedings. Rio de Janeiro: ABCM. doi:10.29327/547386
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Tavares B, Silva IN da, Flauzino RA, Lopes SM de A, Spatti DH, Yoshizumi VH, Moreira WH, Barquete ACC. Impact of winds on the pollutant deposition in insulators of electric power transmission systems [Internet]. Proceedings. 2022 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://doi.org/10.29327/547386
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Tavares B, Silva IN da, Flauzino RA, Lopes SM de A, Spatti DH, Yoshizumi VH, Moreira WH, Barquete ACC. Impact of winds on the pollutant deposition in insulators of electric power transmission systems [Internet]. Proceedings. 2022 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://doi.org/10.29327/547386
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LOPES, Sofia Moreira de Andrade et al. Overhead line insulators performance degradation analysis Due to environmental pollution. 2022, Anais.. Rio de Janeiro: ABCM, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.29327/547386. Acesso em: 30 nov. 2025.
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Lopes, S. M. de A., Yoshizumi, V. H., Tavares, B., Moreira, W. H., Barquete, A. C. C., Flauzino, R. A., et al. (2022). Overhead line insulators performance degradation analysis Due to environmental pollution. In Proceedings. Rio de Janeiro: ABCM. doi:10.29327/547386
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Lopes SM de A, Yoshizumi VH, Tavares B, Moreira WH, Barquete ACC, Flauzino RA, Spatti DH, Silva IN da. Overhead line insulators performance degradation analysis Due to environmental pollution [Internet]. Proceedings. 2022 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://doi.org/10.29327/547386
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Lopes SM de A, Yoshizumi VH, Tavares B, Moreira WH, Barquete ACC, Flauzino RA, Spatti DH, Silva IN da. Overhead line insulators performance degradation analysis Due to environmental pollution [Internet]. Proceedings. 2022 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://doi.org/10.29327/547386
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FURLAN, Laison Junio da Silva et al. Matrix method for a stability analysis of non-newtonian fluid flow. 2021, Anais.. Rio de Janeiro: ABCM, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.26678/ABCM.COBEM2021.COB2021-1376. Acesso em: 30 nov. 2025.
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Furlan, L. J. da S., Araujo, M. T. de, Souza, L. F. de, Mendonça, M. T. de, & Brandi, A. C. (2021). Matrix method for a stability analysis of non-newtonian fluid flow. In Proceedings. Rio de Janeiro: ABCM. doi:10.26678/ABCM.COBEM2021.COB2021-1376
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Furlan LJ da S, Araujo MT de, Souza LF de, Mendonça MT de, Brandi AC. Matrix method for a stability analysis of non-newtonian fluid flow [Internet]. Proceedings. 2021 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://doi.org/10.26678/ABCM.COBEM2021.COB2021-1376
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Furlan LJ da S, Araujo MT de, Souza LF de, Mendonça MT de, Brandi AC. Matrix method for a stability analysis of non-newtonian fluid flow [Internet]. Proceedings. 2021 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://doi.org/10.26678/ABCM.COBEM2021.COB2021-1376
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RIBEIRO, Mateus Paranaiba e FREIRE, Lívia Souza e SOUZA, Leandro Franco de. A new direct numerical simulation code of boundary layer flows verified by the method of manufactured solutions. 2021, Anais.. Rio de Janeiro: ABCM, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ee3d7a80-4410-43e7-985f-edc91a70495f/3067079.pdf. Acesso em: 30 nov. 2025.
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Ribeiro, M. P., Freire, L. S., & Souza, L. F. de. (2021). A new direct numerical simulation code of boundary layer flows verified by the method of manufactured solutions. In Proceedings. Rio de Janeiro: ABCM. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/ee3d7a80-4410-43e7-985f-edc91a70495f/3067079.pdf
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Ribeiro MP, Freire LS, Souza LF de. A new direct numerical simulation code of boundary layer flows verified by the method of manufactured solutions [Internet]. Proceedings. 2021 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ee3d7a80-4410-43e7-985f-edc91a70495f/3067079.pdf
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Ribeiro MP, Freire LS, Souza LF de. A new direct numerical simulation code of boundary layer flows verified by the method of manufactured solutions [Internet]. Proceedings. 2021 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ee3d7a80-4410-43e7-985f-edc91a70495f/3067079.pdf
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FREIRE, Lívia Souza. Large-eddy simulation of turbulent incompressible round jet flow. 2021, Anais.. Rio de Janeiro: ABCM, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/78ce25fb-e896-48f5-b263-6c54466e72f4/3067065.pdf. Acesso em: 30 nov. 2025.
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Freire, L. S. (2021). Large-eddy simulation of turbulent incompressible round jet flow. In Proceedings. Rio de Janeiro: ABCM. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/78ce25fb-e896-48f5-b263-6c54466e72f4/3067065.pdf
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BOSSE, Rúbia Mara e BECK, André Teófilo. Simplified finite elements model to represent mass-spring structures in dynamic simulation. 2018, Anais.. Rio de Janeiro, RJ: ABCM, 2018. Disponível em: http://icvramisuma2018.org/cd/web/PDF/ICVRAMISUMA2018-0157.PDF. Acesso em: 30 nov. 2025.
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Bosse RM, Beck AT. Simplified finite elements model to represent mass-spring structures in dynamic simulation [Internet]. Proceedings. 2018 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: http://icvramisuma2018.org/cd/web/PDF/ICVRAMISUMA2018-0157.PDF
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Bosse RM, Beck AT. Simplified finite elements model to represent mass-spring structures in dynamic simulation [Internet]. Proceedings. 2018 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: http://icvramisuma2018.org/cd/web/PDF/ICVRAMISUMA2018-0157.PDF
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VIEIRA, Hiparco Lins et al. Failure classification for a 3RRR manipulator using RBF networks. 2018, Anais.. Rio de Janeiro, RJ: ABCM, 2018. Disponível em: http://icvramisuma2018.org/cd/web/PDF/ICVRAMISUMA2018-0067.PDF. Acesso em: 30 nov. 2025.
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Vieira, H. L., Fontes, J. V. de C., Beck, A. T., & Silva, M. M. da. (2018). Failure classification for a 3RRR manipulator using RBF networks. In Proceedings. Rio de Janeiro, RJ: ABCM. Recuperado de http://icvramisuma2018.org/cd/web/PDF/ICVRAMISUMA2018-0067.PDF
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Vieira HL, Fontes JV de C, Beck AT, Silva MM da. Failure classification for a 3RRR manipulator using RBF networks [Internet]. Proceedings. 2018 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: http://icvramisuma2018.org/cd/web/PDF/ICVRAMISUMA2018-0067.PDF
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Vieira HL, Fontes JV de C, Beck AT, Silva MM da. Failure classification for a 3RRR manipulator using RBF networks [Internet]. Proceedings. 2018 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: http://icvramisuma2018.org/cd/web/PDF/ICVRAMISUMA2018-0067.PDF
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SILVA, Gustavo Assis da e CARDOSO, Eduardo Lenz e BECK, André Teófilo. Stress-based robust topology optimization under non-probabilistic uncertainty in applied loads. 2018, Anais.. Rio de Janeiro, RJ: ABCM, 2018. Disponível em: http://icvramisuma2018.org/cd/web/PDF/ICVRAMISUMA2018-0041.PDF. Acesso em: 30 nov. 2025.
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Silva, G. A. da, Cardoso, E. L., & Beck, A. T. (2018). Stress-based robust topology optimization under non-probabilistic uncertainty in applied loads. In Proceedings. Rio de Janeiro, RJ: ABCM. Recuperado de http://icvramisuma2018.org/cd/web/PDF/ICVRAMISUMA2018-0041.PDF
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Silva GA da, Cardoso EL, Beck AT. Stress-based robust topology optimization under non-probabilistic uncertainty in applied loads [Internet]. Proceedings. 2018 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: http://icvramisuma2018.org/cd/web/PDF/ICVRAMISUMA2018-0041.PDF
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Silva GA da, Cardoso EL, Beck AT. Stress-based robust topology optimization under non-probabilistic uncertainty in applied loads [Internet]. Proceedings. 2018 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: http://icvramisuma2018.org/cd/web/PDF/ICVRAMISUMA2018-0041.PDF
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CAMINADA NETTO, Adherbal et al. Petri Net based reliability analysis of thermoelectric plant cooling tower system: effect of operational strategies on system realiability and availability. 2018, Anais.. Rio de Janeiro, RJ: ABCM, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Arthur-Melani/publication/324531183_Petri_Net_Based_Reliability_Analysis_of_Thermoelectric_Plant_Cooling_Tower_System_Effects_of_Operational_Strategies_on_System_Reliability_and_Availability/links/5b1c6b9aaca272021cf4758b/Petri-Net-Based-Reliability-Analysis-of-Thermoelectric-Plant-Cooling-Tower-System-Effects-of-Operational-Strategies-on-System-Reliability-and-Availability.pdf. Acesso em: 30 nov. 2025.
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Caminada Netto A, Melani RFH, Murad CA, Nabeta SI, Souza GFM de. Petri Net based reliability analysis of thermoelectric plant cooling tower system: effect of operational strategies on system realiability and availability [Internet]. Proceedings. 2018 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://www.researchgate.net/profile/Arthur-Melani/publication/324531183_Petri_Net_Based_Reliability_Analysis_of_Thermoelectric_Plant_Cooling_Tower_System_Effects_of_Operational_Strategies_on_System_Reliability_and_Availability/links/5b1c6b9aaca272021cf4758b/Petri-Net-Based-Reliability-Analysis-of-Thermoelectric-Plant-Cooling-Tower-System-Effects-of-Operational-Strategies-on-System-Reliability-and-Availability.pdf
Vancouver
Caminada Netto A, Melani RFH, Murad CA, Nabeta SI, Souza GFM de. Petri Net based reliability analysis of thermoelectric plant cooling tower system: effect of operational strategies on system realiability and availability [Internet]. Proceedings. 2018 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://www.researchgate.net/profile/Arthur-Melani/publication/324531183_Petri_Net_Based_Reliability_Analysis_of_Thermoelectric_Plant_Cooling_Tower_System_Effects_of_Operational_Strategies_on_System_Reliability_and_Availability/links/5b1c6b9aaca272021cf4758b/Petri-Net-Based-Reliability-Analysis-of-Thermoelectric-Plant-Cooling-Tower-System-Effects-of-Operational-Strategies-on-System-Reliability-and-Availability.pdf
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PEDROSA, Thaís Gomes e BECK, André Teófilo. Progressive collapse on risk topology optimization. 2018, Anais.. Rio de Janeiro, RJ: ABCM, 2018. Disponível em: http://icvramisuma2018.org/cd/web/PDF/ICVRAMISUMA2018-0088.PDF. Acesso em: 30 nov. 2025.
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Pedrosa, T. G., & Beck, A. T. (2018). Progressive collapse on risk topology optimization. In Proceedings. Rio de Janeiro, RJ: ABCM. Recuperado de http://icvramisuma2018.org/cd/web/PDF/ICVRAMISUMA2018-0088.PDF
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BEZERRA, Wesley de Souza e CASTELO, Antonio e AFONSO, A. M. Numerical solutions of electro-osmotic newtonian/non-newtonian fluid flows. 2017, Anais.. Rio de Janeiro: ABCM, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.26678/ABCM.COBEM2017.COB17-0937. Acesso em: 30 nov. 2025.
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Bezerra, W. de S., Castelo, A., & Afonso, A. M. (2017). Numerical solutions of electro-osmotic newtonian/non-newtonian fluid flows. In Proceedings. Rio de Janeiro: ABCM. doi:10.26678/ABCM.COBEM2017.COB17-0937
NLM
Bezerra W de S, Castelo A, Afonso AM. Numerical solutions of electro-osmotic newtonian/non-newtonian fluid flows [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://doi.org/10.26678/ABCM.COBEM2017.COB17-0937
Vancouver
Bezerra W de S, Castelo A, Afonso AM. Numerical solutions of electro-osmotic newtonian/non-newtonian fluid flows [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://doi.org/10.26678/ABCM.COBEM2017.COB17-0937
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SOUSA, Vagner Candido de e DE MARQUI JÚNIOR, Carlos e ELAHINIA, Mohammad H. Effects of geometric nonlinearities of shape memory alloy springs on the aeroelastic behavior of a typical airfoil section. 2017, Anais.. Rio de Janeiro, RJ: ABCM, 2017. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/07ce36ee-020b-4349-85b4-ffecd3e18b47/trabalho%2016%20-%20Effects%20of%20geometric%20nonlinearities%20of%20shape%20memory%20alloy%20springs%20on%20the%20aeroelastic%20behavior%20of%20a%20typical%20airfoil%20section%20%28diname%202017%29_removed.pdf. Acesso em: 30 nov. 2025.
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Sousa, V. C. de, De Marqui Júnior, C., & Elahinia, M. H. (2017). Effects of geometric nonlinearities of shape memory alloy springs on the aeroelastic behavior of a typical airfoil section. In Proceedings. Rio de Janeiro, RJ: ABCM. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/07ce36ee-020b-4349-85b4-ffecd3e18b47/trabalho%2016%20-%20Effects%20of%20geometric%20nonlinearities%20of%20shape%20memory%20alloy%20springs%20on%20the%20aeroelastic%20behavior%20of%20a%20typical%20airfoil%20section%20%28diname%202017%29_removed.pdf
NLM
Sousa VC de, De Marqui Júnior C, Elahinia MH. Effects of geometric nonlinearities of shape memory alloy springs on the aeroelastic behavior of a typical airfoil section [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/07ce36ee-020b-4349-85b4-ffecd3e18b47/trabalho%2016%20-%20Effects%20of%20geometric%20nonlinearities%20of%20shape%20memory%20alloy%20springs%20on%20the%20aeroelastic%20behavior%20of%20a%20typical%20airfoil%20section%20%28diname%202017%29_removed.pdf
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Sousa VC de, De Marqui Júnior C, Elahinia MH. Effects of geometric nonlinearities of shape memory alloy springs on the aeroelastic behavior of a typical airfoil section [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/07ce36ee-020b-4349-85b4-ffecd3e18b47/trabalho%2016%20-%20Effects%20of%20geometric%20nonlinearities%20of%20shape%20memory%20alloy%20springs%20on%20the%20aeroelastic%20behavior%20of%20a%20typical%20airfoil%20section%20%28diname%202017%29_removed.pdf
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BOSSE, Rúbia Mara e BECK, André Teófilo. Evaluation of the dynamic response of buildings with TMDs under earthquakes. 2017, Anais.. Rio de Janeiro, RJ: ABCM, 2017. . Acesso em: 30 nov. 2025.
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Bosse, R. M., & Beck, A. T. (2017). Evaluation of the dynamic response of buildings with TMDs under earthquakes. In Proceedings. Rio de Janeiro, RJ: ABCM.
NLM
Bosse RM, Beck AT. Evaluation of the dynamic response of buildings with TMDs under earthquakes. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 30 ]
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Bosse RM, Beck AT. Evaluation of the dynamic response of buildings with TMDs under earthquakes. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 30 ]
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OLIVEIRA, Fernando Brandão de et al. Efeito de escala no microfresamento de aço com grãos ultrafinos. 2017, Anais.. Rio de Janeiro: ABCM, 2017. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/761e84bb-b069-4194-8deb-001376e2e4e8/prod_022561_sysno_3001359.pdf. Acesso em: 30 nov. 2025.
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Oliveira, F. B. de, Rodrigues, A. R., Norcino, A. B., & Zanatta, A. M. (2017). Efeito de escala no microfresamento de aço com grãos ultrafinos. In Proceedings. Rio de Janeiro: ABCM. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/761e84bb-b069-4194-8deb-001376e2e4e8/prod_022561_sysno_3001359.pdf
NLM
Oliveira FB de, Rodrigues AR, Norcino AB, Zanatta AM. Efeito de escala no microfresamento de aço com grãos ultrafinos [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/761e84bb-b069-4194-8deb-001376e2e4e8/prod_022561_sysno_3001359.pdf
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Oliveira FB de, Rodrigues AR, Norcino AB, Zanatta AM. Efeito de escala no microfresamento de aço com grãos ultrafinos [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/761e84bb-b069-4194-8deb-001376e2e4e8/prod_022561_sysno_3001359.pdf
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BASSO, Igor Fernando e RODRIGUES, Alessandro Roger e BATISTA, Marcelo Ferreira. Efeito de escala em microfuração de compósitos. 2017, Anais.. Rio de Janeiro: ABCM, 2017. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/59d1c019-fa28-4bfe-ad2a-b7114ca5e635/prod_022500_sysno_3001159.pdf. Acesso em: 30 nov. 2025.
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Basso, I. F., Rodrigues, A. R., & Batista, M. F. (2017). Efeito de escala em microfuração de compósitos. In Proceedings. Rio de Janeiro: ABCM. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/59d1c019-fa28-4bfe-ad2a-b7114ca5e635/prod_022500_sysno_3001159.pdf
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Basso IF, Rodrigues AR, Batista MF. Efeito de escala em microfuração de compósitos [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/59d1c019-fa28-4bfe-ad2a-b7114ca5e635/prod_022500_sysno_3001159.pdf
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Basso IF, Rodrigues AR, Batista MF. Efeito de escala em microfuração de compósitos [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/59d1c019-fa28-4bfe-ad2a-b7114ca5e635/prod_022500_sysno_3001159.pdf
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BATISTA, Marcelo Ferreira et al. Method for assessing hole damages in composite materials. 2017, Anais.. Rio de Janeiro: ABCM, 2017. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3e988458-861b-462f-a030-357a7b959cb5/prod_022498_sysno_3001156.pdf. Acesso em: 30 nov. 2025.
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Batista MF, Rodrigues AR, Basso IF, Toti F de A, Oliveira FB de. Method for assessing hole damages in composite materials [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3e988458-861b-462f-a030-357a7b959cb5/prod_022498_sysno_3001156.pdf
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Batista MF, Rodrigues AR, Basso IF, Toti F de A, Oliveira FB de. Method for assessing hole damages in composite materials [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/3e988458-861b-462f-a030-357a7b959cb5/prod_022498_sysno_3001156.pdf
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ASSIS, Cleiton Lazaro Fazolo de e RODRIGUES, Alessandro Roger e JASINEVICIUS, Renato Goulart. Interação ferramenta de corte e material da peça no microfresamento de canais em um aço de alta resistência e baixa liga. 2017, Anais.. Rio de Janeiro: ABCM, 2017. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9139e981-2f45-4c4c-8556-f0d1499bca79/prod_022499_sysno_3001158.pdf. Acesso em: 30 nov. 2025.
APA
Assis, C. L. F. de, Rodrigues, A. R., & Jasinevicius, R. G. (2017). Interação ferramenta de corte e material da peça no microfresamento de canais em um aço de alta resistência e baixa liga. In Proceedings. Rio de Janeiro: ABCM. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/9139e981-2f45-4c4c-8556-f0d1499bca79/prod_022499_sysno_3001158.pdf
NLM
Assis CLF de, Rodrigues AR, Jasinevicius RG. Interação ferramenta de corte e material da peça no microfresamento de canais em um aço de alta resistência e baixa liga [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9139e981-2f45-4c4c-8556-f0d1499bca79/prod_022499_sysno_3001158.pdf
Vancouver
Assis CLF de, Rodrigues AR, Jasinevicius RG. Interação ferramenta de corte e material da peça no microfresamento de canais em um aço de alta resistência e baixa liga [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/9139e981-2f45-4c4c-8556-f0d1499bca79/prod_022499_sysno_3001158.pdf
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ABNT
MANARELLI, Flávio Henrique et al. Avaliação do estado de tensões residuais no fresamento do aço VP100 para moldes. 2017, Anais.. Rio de Janeiro: ABCM, 2017. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/18f55740-0a76-489c-b83c-659782bd4835/prod_022496_sysno_3001152.pdf. Acesso em: 30 nov. 2025.
APA
Manarelli, F. H., Rodrigues, A. R., Norcino, A. B., & Pinto, H. C. (2017). Avaliação do estado de tensões residuais no fresamento do aço VP100 para moldes. In Proceedings. Rio de Janeiro: ABCM. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/18f55740-0a76-489c-b83c-659782bd4835/prod_022496_sysno_3001152.pdf
NLM
Manarelli FH, Rodrigues AR, Norcino AB, Pinto HC. Avaliação do estado de tensões residuais no fresamento do aço VP100 para moldes [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/18f55740-0a76-489c-b83c-659782bd4835/prod_022496_sysno_3001152.pdf
Vancouver
Manarelli FH, Rodrigues AR, Norcino AB, Pinto HC. Avaliação do estado de tensões residuais no fresamento do aço VP100 para moldes [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/18f55740-0a76-489c-b83c-659782bd4835/prod_022496_sysno_3001152.pdf
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ABNT
NORCINO, Adriana Bruno et al. Estudo do desgaste em microfresas. 2017, Anais.. Rio de Janeiro: ABCM, 2017. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/84998718-b6a2-477f-8dfe-ae577a996d38/prod_022495_sysno_3001148.pdf. Acesso em: 30 nov. 2025.
APA
Norcino, A. B., Rodrigues, A. R., Manarelli, F. H., & Jasinevicius, R. G. (2017). Estudo do desgaste em microfresas. In Proceedings. Rio de Janeiro: ABCM. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/84998718-b6a2-477f-8dfe-ae577a996d38/prod_022495_sysno_3001148.pdf
NLM
Norcino AB, Rodrigues AR, Manarelli FH, Jasinevicius RG. Estudo do desgaste em microfresas [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/84998718-b6a2-477f-8dfe-ae577a996d38/prod_022495_sysno_3001148.pdf
Vancouver
Norcino AB, Rodrigues AR, Manarelli FH, Jasinevicius RG. Estudo do desgaste em microfresas [Internet]. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/84998718-b6a2-477f-8dfe-ae577a996d38/prod_022495_sysno_3001148.pdf