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  • Source: Ocean Engineering. Unidades: ICMC, EP

    Subjects: ONDAS (OCEANOGRAFIA), SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA), ANÁLISE DE DESEMPENHO

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    • ABNT

      PEREIRA, Lucas Soares et al. A numerical modeling of wave-inclined slats interaction for particle methods. Ocean Engineering, v. 296, p. 1-21, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2024.116699. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Pereira, L. S., Amaro Junior, R. A., Cheng, L. Y., Sousa, F. S. de, & Karuka, G. M. (2024). A numerical modeling of wave-inclined slats interaction for particle methods. Ocean Engineering, 296, 1-21. doi:10.1016/j.oceaneng.2024.116699
    • NLM

      Pereira LS, Amaro Junior RA, Cheng LY, Sousa FS de, Karuka GM. A numerical modeling of wave-inclined slats interaction for particle methods [Internet]. Ocean Engineering. 2024 ; 296 1-21.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2024.116699
    • Vancouver

      Pereira LS, Amaro Junior RA, Cheng LY, Sousa FS de, Karuka GM. A numerical modeling of wave-inclined slats interaction for particle methods [Internet]. Ocean Engineering. 2024 ; 296 1-21.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2024.116699
  • Source: Ocean Engineering. Unidade: EP

    Subjects: SIMULAÇÃO, SISTEMAS DE POSICIONAMENTO DINÂMICO, SISTEMAS DINÂMICOS, NAVIO TANQUE

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    • ABNT

      TANNURI, Eduardo Aoun et al. Numerical analysis of the cargo transfer vessel offloading operation in a Brazilian oil field. Ocean Engineering, v. 221, p. 1-25, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.108467. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Tannuri, E. A., Huang, A. S., Queiroz Filho, A. do N., Ferreira, M. D., Passarelli, F. M., Korneliussen, P. B., & Stuberg, P. (2021). Numerical analysis of the cargo transfer vessel offloading operation in a Brazilian oil field. Ocean Engineering, 221, 1-25. doi:10.1016/j.oceaneng.2020.108467
    • NLM

      Tannuri EA, Huang AS, Queiroz Filho A do N, Ferreira MD, Passarelli FM, Korneliussen PB, Stuberg P. Numerical analysis of the cargo transfer vessel offloading operation in a Brazilian oil field [Internet]. Ocean Engineering. 2021 ; 221 1-25.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.108467
    • Vancouver

      Tannuri EA, Huang AS, Queiroz Filho A do N, Ferreira MD, Passarelli FM, Korneliussen PB, Stuberg P. Numerical analysis of the cargo transfer vessel offloading operation in a Brazilian oil field [Internet]. Ocean Engineering. 2021 ; 221 1-25.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.108467
  • Source: Ocean Engineering. Unidade: EP

    Subjects: TUBOS FLEXÍVEIS, AÇO, FADIGA DOS MATERIAIS, SISTEMAS DE POSICIONAMENTO DINÂMICO

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    • ABNT

      SHOGHI, Rahim e PESCE, Celso Pupo e SHIRI, Hodjat. Influence of trench geometry on fatigue response of steel catenary risers by using a boundary layer solution on a sloped seabed. Ocean Engineering, v. 221, p. 1-18, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.108447. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Shoghi, R., Pesce, C. P., & Shiri, H. (2021). Influence of trench geometry on fatigue response of steel catenary risers by using a boundary layer solution on a sloped seabed. Ocean Engineering, 221, 1-18. doi:10.1016/j.oceaneng.2020.108447
    • NLM

      Shoghi R, Pesce CP, Shiri H. Influence of trench geometry on fatigue response of steel catenary risers by using a boundary layer solution on a sloped seabed [Internet]. Ocean Engineering. 2021 ; 221 1-18.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.108447
    • Vancouver

      Shoghi R, Pesce CP, Shiri H. Influence of trench geometry on fatigue response of steel catenary risers by using a boundary layer solution on a sloped seabed [Internet]. Ocean Engineering. 2021 ; 221 1-18.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.108447
  • Source: Ocean Engineering. Unidade: EP

    Subjects: ESTRUTURAS OFFSHORE SEMISSUBMERSÍVEIS, VÓRTICES DOS FLUÍDOS, ONDAS (OCEANOGRAFIA), HIDRODINÂMICA

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    • ABNT

      GONÇALVES, Rodolfo Trentin e PINTO, Leandro Assis e FUJARRA, André Luis Condino. Experimental study on vortex-induced motions of a semi-submersible platform with four square columns, part III: effects of the collinear irregular and regular wave incidence and current. Ocean Engineering, v. 217, p. 1-13, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.107585. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Gonçalves, R. T., Pinto, L. A., & Fujarra, A. L. C. (2020). Experimental study on vortex-induced motions of a semi-submersible platform with four square columns, part III: effects of the collinear irregular and regular wave incidence and current. Ocean Engineering, 217, 1-13. doi:10.1016/j.oceaneng.2020.107585
    • NLM

      Gonçalves RT, Pinto LA, Fujarra ALC. Experimental study on vortex-induced motions of a semi-submersible platform with four square columns, part III: effects of the collinear irregular and regular wave incidence and current [Internet]. Ocean Engineering. 2020 ; 217 1-13.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.107585
    • Vancouver

      Gonçalves RT, Pinto LA, Fujarra ALC. Experimental study on vortex-induced motions of a semi-submersible platform with four square columns, part III: effects of the collinear irregular and regular wave incidence and current [Internet]. Ocean Engineering. 2020 ; 217 1-13.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.107585
  • Source: Ocean Engineering. Unidade: IAG

    Subjects: CLIMATOLOGIA, CICLONES, MUDANÇA CLIMÁTICA, OCEANO ATLÂNTICO

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    • ABNT

      GRAMCIANINOV, C. B et al. Analysis of Atlantic extratropical storm tracks characteristics in 41 years of ERA5 and CFSR/CFSv2 databases. Ocean Engineering, v. 216, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.108111. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Gramcianinov, C. B., Campos, R. M., Camargo, R. de, Hodges, K. I., Guedes Soares, C., & Silva Dias, P. L. da. (2020). Analysis of Atlantic extratropical storm tracks characteristics in 41 years of ERA5 and CFSR/CFSv2 databases. Ocean Engineering, 216. doi:10.1016/j.oceaneng.2020.108111
    • NLM

      Gramcianinov CB, Campos RM, Camargo R de, Hodges KI, Guedes Soares C, Silva Dias PL da. Analysis of Atlantic extratropical storm tracks characteristics in 41 years of ERA5 and CFSR/CFSv2 databases [Internet]. Ocean Engineering. 2020 ; 216[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.108111
    • Vancouver

      Gramcianinov CB, Campos RM, Camargo R de, Hodges KI, Guedes Soares C, Silva Dias PL da. Analysis of Atlantic extratropical storm tracks characteristics in 41 years of ERA5 and CFSR/CFSv2 databases [Internet]. Ocean Engineering. 2020 ; 216[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.108111
  • Source: Ocean Engineering. Unidade: IAG

    Subjects: METEOROLOGIA SINÓTICA, CLIMATOLOGIA, ONDAS, CICLONES

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    • ABNT

      GRAMCIANINOV, C. B et al. Extreme waves generated by cyclonic winds in the western portion of the South Atlantic Ocean. Ocean Engineering, v. 213, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.107745. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Gramcianinov, C. B., Campos, R. M., Guedes Soares, C., & Camargo, R. de. (2020). Extreme waves generated by cyclonic winds in the western portion of the South Atlantic Ocean. Ocean Engineering, 213. doi:10.1016/j.oceaneng.2020.107745
    • NLM

      Gramcianinov CB, Campos RM, Guedes Soares C, Camargo R de. Extreme waves generated by cyclonic winds in the western portion of the South Atlantic Ocean [Internet]. Ocean Engineering. 2020 ; 213[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.107745
    • Vancouver

      Gramcianinov CB, Campos RM, Guedes Soares C, Camargo R de. Extreme waves generated by cyclonic winds in the western portion of the South Atlantic Ocean [Internet]. Ocean Engineering. 2020 ; 213[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.107745
  • Source: Ocean Engineering. Unidade: IO

    Subjects: MODELAGEM DE DADOS, CLIMA, MODELAGEM DE DADOS

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    • ABNT

      VIEIRA, Filipe e CAVALCANTE, Geórgenes H. e CAMPOS, Edmo José Dias. Analysis of wave climate and trends in a semi-enclosed basin (Persian Gulf) using a validated SWAN model. Ocean Engineering, v. 196, p. 1-12 artigo 106821, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106821. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Vieira, F., Cavalcante, G. H., & Campos, E. J. D. (2020). Analysis of wave climate and trends in a semi-enclosed basin (Persian Gulf) using a validated SWAN model. Ocean Engineering, 196, 1-12 artigo 106821. doi:10.1016/j.oceaneng.2019.106821
    • NLM

      Vieira F, Cavalcante GH, Campos EJD. Analysis of wave climate and trends in a semi-enclosed basin (Persian Gulf) using a validated SWAN model [Internet]. Ocean Engineering. 2020 ; 196 1-12 artigo 106821.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106821
    • Vancouver

      Vieira F, Cavalcante GH, Campos EJD. Analysis of wave climate and trends in a semi-enclosed basin (Persian Gulf) using a validated SWAN model [Internet]. Ocean Engineering. 2020 ; 196 1-12 artigo 106821.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106821
  • Source: Ocean Engineering. Unidade: EP

    Subjects: MÉTODOS NUMÉRICOS, DINÂMICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAL, CONTÊINERES

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    • ABNT

      BELLEZI, Cezar Augusto et al. Optimized perforated bulkhead for sloshing mitigation and control. Ocean Engineering, v. 187, p. 23 on-line, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106171. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Bellezi, C. A., Cheng, L. Y., Okada, T., & Arai, M. (2019). Optimized perforated bulkhead for sloshing mitigation and control. Ocean Engineering, 187, 23 on-line. doi:10.1016/j.oceaneng.2019.106171
    • NLM

      Bellezi CA, Cheng LY, Okada T, Arai M. Optimized perforated bulkhead for sloshing mitigation and control [Internet]. Ocean Engineering. 2019 ; 187 23 on-line.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106171
    • Vancouver

      Bellezi CA, Cheng LY, Okada T, Arai M. Optimized perforated bulkhead for sloshing mitigation and control [Internet]. Ocean Engineering. 2019 ; 187 23 on-line.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106171
  • Source: Ocean Engineering. Unidade: EP

    Subjects: ESTRUTURAS OFFSHORE SEMISSUBMERSÍVEIS, INFERÊNCIA BAYESIANA, ONDAS (OCEANOGRAFIA)

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    • ABNT

      MAS-SOLER, Jordi e SIMOS, Alexandre Nicolaos e TANNURI, Eduardo Aoun. Estimating on-site wave spectra from the motions of a semi-submersible platform: an assessment based on model scale results. Ocean Engineering, v. 153, p. 154-172, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.01.069. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Mas-Soler, J., Simos, A. N., & Tannuri, E. A. (2018). Estimating on-site wave spectra from the motions of a semi-submersible platform: an assessment based on model scale results. Ocean Engineering, 153, 154-172. doi:10.1016/j.oceaneng.2018.01.069
    • NLM

      Mas-Soler J, Simos AN, Tannuri EA. Estimating on-site wave spectra from the motions of a semi-submersible platform: an assessment based on model scale results [Internet]. Ocean Engineering. 2018 ; 153 154-172.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.01.069
    • Vancouver

      Mas-Soler J, Simos AN, Tannuri EA. Estimating on-site wave spectra from the motions of a semi-submersible platform: an assessment based on model scale results [Internet]. Ocean Engineering. 2018 ; 153 154-172.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.01.069
  • Source: Ocean Engineering. Unidade: EP

    Subjects: VÓRTICES DOS FLUÍDOS, ESCOAMENTO, HIDRODINÂMICA

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

      ORTEGA, Mariana Silva e ASSI, Gustavo Roque da Silva. Hydrodynamic loads on a circular cylinder surrounded by two, four and eight wake-control cylinders. Ocean Engineering, v. 153, p. 345-352, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.01.116. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Ortega, M. S., & Assi, G. R. da S. (2018). Hydrodynamic loads on a circular cylinder surrounded by two, four and eight wake-control cylinders. Ocean Engineering, 153, 345-352. doi:10.1016/j.oceaneng.2018.01.116
    • NLM

      Ortega MS, Assi GR da S. Hydrodynamic loads on a circular cylinder surrounded by two, four and eight wake-control cylinders [Internet]. Ocean Engineering. 2018 ; 153 345-352.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.01.116
    • Vancouver

      Ortega MS, Assi GR da S. Hydrodynamic loads on a circular cylinder surrounded by two, four and eight wake-control cylinders [Internet]. Ocean Engineering. 2018 ; 153 345-352.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.01.116
  • Source: Ocean Engineering. Unidade: EP

    Subjects: ESTRUTURAS SUBAQUÁTICAS, SOFTWARES, EQUAÇÕES DE NAVIER-STOKES

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

      NIEWIAROWSKI, Alexander et al. Modeling underwater cable structures subject to breaking waves. Ocean Engineering, v. 164, p. Se 2018, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.06.013. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Niewiarowski, A., Adriaenssens, S., Pauletti, R. M. de O., Addi, K., & Deike, L. (2018). Modeling underwater cable structures subject to breaking waves. Ocean Engineering, 164, Se 2018. doi:10.1016/j.oceaneng.2018.06.013
    • NLM

      Niewiarowski A, Adriaenssens S, Pauletti RM de O, Addi K, Deike L. Modeling underwater cable structures subject to breaking waves [Internet]. Ocean Engineering. 2018 ; 164 Se 2018.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.06.013
    • Vancouver

      Niewiarowski A, Adriaenssens S, Pauletti RM de O, Addi K, Deike L. Modeling underwater cable structures subject to breaking waves [Internet]. Ocean Engineering. 2018 ; 164 Se 2018.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.06.013
  • Source: Ocean Engineering. Unidade: IAG

    Subjects: POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA, PETRÓLEO, INTEMPERISMO, OCEANO ATLÂNTICO

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

      ZACHARIAS, Daniel Constantino e REZENDE, Karina Fernandes Oliveira e FORNARO, Adalgiza. Offshore petroleum pollution compared numerically via algorithm tests and computation solutions. Ocean Engineering, v. 151, p. 191-198, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.01.007. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Zacharias, D. C., Rezende, K. F. O., & Fornaro, A. (2018). Offshore petroleum pollution compared numerically via algorithm tests and computation solutions. Ocean Engineering, 151, 191-198. doi:10.1016/j.oceaneng.2018.01.007
    • NLM

      Zacharias DC, Rezende KFO, Fornaro A. Offshore petroleum pollution compared numerically via algorithm tests and computation solutions [Internet]. Ocean Engineering. 2018 ; 151 191-198.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.01.007
    • Vancouver

      Zacharias DC, Rezende KFO, Fornaro A. Offshore petroleum pollution compared numerically via algorithm tests and computation solutions [Internet]. Ocean Engineering. 2018 ; 151 191-198.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.01.007
  • Source: Ocean Engineering. Unidades: IO, EP, IPEN

    Subjects: ECOSSISTEMAS MARINHOS, ENGENHARIA AMBIENTAL

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

      FREIRE, Luciano Ondir et al. Development of an AUV control architecture based on systems engineering concepts. Ocean Engineering, v. 151, p. 157-169, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.01.016. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Freire, L. O., Oliveira, L. M. de, Vale, R. T. da S., Medeiros, M., Diana, R. E. Y., Lopes, R. M., et al. (2018). Development of an AUV control architecture based on systems engineering concepts. Ocean Engineering, 151, 157-169. doi:10.1016/j.oceaneng.2018.01.016
    • NLM

      Freire LO, Oliveira LM de, Vale RT da S, Medeiros M, Diana REY, Lopes RM, Pellini EL, Barros EA de. Development of an AUV control architecture based on systems engineering concepts [Internet]. Ocean Engineering. 2018 ; 151 157-169.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.01.016
    • Vancouver

      Freire LO, Oliveira LM de, Vale RT da S, Medeiros M, Diana REY, Lopes RM, Pellini EL, Barros EA de. Development of an AUV control architecture based on systems engineering concepts [Internet]. Ocean Engineering. 2018 ; 151 157-169.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.01.016
  • Source: Ocean Engineering. Unidade: EP

    Subjects: SISTEMAS DE POSICIONAMENTO DINÂMICO, ESTRUTURAS OFFSHORE, SISTEMAS NÃO LINEARES, NAVIO TANQUE, REBOCADORES

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

      QUEIROZ FILHO, Asdrubal do Nascimento e TANNURI, Eduardo Aoun. Cooperative consensus control applied to multi-vessel DP operations. Ocean Engineering, v. 142, p. 388-410, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2017.07.022. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Queiroz Filho, A. do N., & Tannuri, E. A. (2017). Cooperative consensus control applied to multi-vessel DP operations. Ocean Engineering, 142, 388-410. doi:10.1016/j.oceaneng.2017.07.022
    • NLM

      Queiroz Filho A do N, Tannuri EA. Cooperative consensus control applied to multi-vessel DP operations [Internet]. Ocean Engineering. 2017 ; 142 388-410.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2017.07.022
    • Vancouver

      Queiroz Filho A do N, Tannuri EA. Cooperative consensus control applied to multi-vessel DP operations [Internet]. Ocean Engineering. 2017 ; 142 388-410.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2017.07.022
  • Source: Ocean Engineering. Unidade: EP

    Subjects: VÓRTICES DOS FLUÍDOS, ESCOAMENTO, VIBRAÇÕES

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

      CICOLIN, Murilo Marangon e ASSI, Gustavo Roque da Silva. Laboratory-scale investigation of the Ventilated-Trousers device acting as a suppressor of vortex-induced vibrations. Ocean Engineering, v. 142, p. 411-418, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2017.07.024. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Cicolin, M. M., & Assi, G. R. da S. (2017). Laboratory-scale investigation of the Ventilated-Trousers device acting as a suppressor of vortex-induced vibrations. Ocean Engineering, 142, 411-418. doi:10.1016/j.oceaneng.2017.07.024
    • NLM

      Cicolin MM, Assi GR da S. Laboratory-scale investigation of the Ventilated-Trousers device acting as a suppressor of vortex-induced vibrations [Internet]. Ocean Engineering. 2017 ; 142 411-418.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2017.07.024
    • Vancouver

      Cicolin MM, Assi GR da S. Laboratory-scale investigation of the Ventilated-Trousers device acting as a suppressor of vortex-induced vibrations [Internet]. Ocean Engineering. 2017 ; 142 411-418.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2017.07.024
  • Source: Ocean Engineering. Unidade: EP

    Subjects: SISTEMAS DE POSICIONAMENTO DINÂMICO, ALGORITMOS, DINÂMICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAL, HIDRODINÂMICA, OTIMIZAÇÃO NÃO LINEAR

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    • ABNT

      ARDITTI, Felipe et al. Thrust allocation algorithm with efficiency function dependent on the azimuth angle of the actuators. Ocean Engineering, v. 105, p. 206-216, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2015.06.021. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Arditti, F., Souza, F. L. de, Martins, T. de C., & Tannuri, E. A. (2015). Thrust allocation algorithm with efficiency function dependent on the azimuth angle of the actuators. Ocean Engineering, 105, 206-216. doi:10.1016/j.oceaneng.2015.06.021
    • NLM

      Arditti F, Souza FL de, Martins T de C, Tannuri EA. Thrust allocation algorithm with efficiency function dependent on the azimuth angle of the actuators [Internet]. Ocean Engineering. 2015 ; 105 206-216.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2015.06.021
    • Vancouver

      Arditti F, Souza FL de, Martins T de C, Tannuri EA. Thrust allocation algorithm with efficiency function dependent on the azimuth angle of the actuators [Internet]. Ocean Engineering. 2015 ; 105 206-216.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2015.06.021
  • Source: Ocean Engineering. Unidade: EP

    Subjects: COLISÃO MARÍTIMA, IMPERFEIÇÕES E FALHAS DOS MATERIAIS, ESTRUTURAS OCEÂNICAS

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    • ABNT

      CALLE GONZALES, Miguel Angel e ALVES, Marcílio. A review-analysis on material failure modeling in ship collision. Ocean Engineering, v. 106, p. 20-38, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2015.06.032. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Calle Gonzales, M. A., & Alves, M. (2015). A review-analysis on material failure modeling in ship collision. Ocean Engineering, 106, 20-38. doi:10.1016/j.oceaneng.2015.06.032
    • NLM

      Calle Gonzales MA, Alves M. A review-analysis on material failure modeling in ship collision [Internet]. Ocean Engineering. 2015 ; 106 20-38.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2015.06.032
    • Vancouver

      Calle Gonzales MA, Alves M. A review-analysis on material failure modeling in ship collision [Internet]. Ocean Engineering. 2015 ; 106 20-38.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2015.06.032
  • Source: Ocean Engineering. Unidade: EP

    Subjects: VORTÍCES DOS FLUÍDOS, TUBOS FLEXÍVEIS, ESTRUTURAS OFFSHORE

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    • ABNT

      ASSI, Gustavo Roque da Silva e BEARMAN, Peter W e TOGNARELLI, Michael M. On the stability of a free-to-rotate short-tail fairing and a splitter plate as suppressors of vortex-induced vibration. Ocean Engineering, v. 92, p. 234-244, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2014.10.007. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Assi, G. R. da S., Bearman, P. W., & Tognarelli, M. M. (2014). On the stability of a free-to-rotate short-tail fairing and a splitter plate as suppressors of vortex-induced vibration. Ocean Engineering, 92, 234-244. doi:10.1016/j.oceaneng.2014.10.007
    • NLM

      Assi GR da S, Bearman PW, Tognarelli MM. On the stability of a free-to-rotate short-tail fairing and a splitter plate as suppressors of vortex-induced vibration [Internet]. Ocean Engineering. 2014 ; 92 234-244.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2014.10.007
    • Vancouver

      Assi GR da S, Bearman PW, Tognarelli MM. On the stability of a free-to-rotate short-tail fairing and a splitter plate as suppressors of vortex-induced vibration [Internet]. Ocean Engineering. 2014 ; 92 234-244.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2014.10.007
  • Source: Ocean Engineering. Unidade: EP

    Subjects: HIDRODINÂMICA, ESTRUTURAS OFFSHORE SEMISSUBMERSÍVEIS, ONDAS (OCEANOGRAFIA)

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    • ABNT

      GONÇALVES, Rodolfo Trentin et al. Experimental study on vortex-induced motions of a semi-submersible platform with four square columns, part II: effects of surface waves, external damping and draft condition. Ocean Engineering, v. 62, n. 1, p. 10-24, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2013.01.019. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Gonçalves, R. T., Rosetti, G. F., Fujarra, A. L. C., & Oliveira, A. C. (2013). Experimental study on vortex-induced motions of a semi-submersible platform with four square columns, part II: effects of surface waves, external damping and draft condition. Ocean Engineering, 62( 1), 10-24. doi:10.1016/j.oceaneng.2013.01.019
    • NLM

      Gonçalves RT, Rosetti GF, Fujarra ALC, Oliveira AC. Experimental study on vortex-induced motions of a semi-submersible platform with four square columns, part II: effects of surface waves, external damping and draft condition [Internet]. Ocean Engineering. 2013 ; 62( 1): 10-24.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2013.01.019
    • Vancouver

      Gonçalves RT, Rosetti GF, Fujarra ALC, Oliveira AC. Experimental study on vortex-induced motions of a semi-submersible platform with four square columns, part II: effects of surface waves, external damping and draft condition [Internet]. Ocean Engineering. 2013 ; 62( 1): 10-24.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2013.01.019
  • Source: Ocean Engineering. Unidade: EP

    Subjects: SUBMERSÍVEIS NÃO TRIPULADOS, HIDRODINÂMICA

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    • ABNT

      AVILA, Juan P J e DONHA, Decio Crisol e ADAMOWSKI, Júlio Cezar. Experimental model identification of open-frame underwater vehicles. Ocean Engineering, v. 60, p. 81\201394, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2012.10.007. Acesso em: 10 maio 2024.
    • APA

      Avila, J. P. J., Donha, D. C., & Adamowski, J. C. (2013). Experimental model identification of open-frame underwater vehicles. Ocean Engineering, 60, 81\201394. doi:10.1016/j.oceaneng.2012.10.007
    • NLM

      Avila JPJ, Donha DC, Adamowski JC. Experimental model identification of open-frame underwater vehicles [Internet]. Ocean Engineering. 2013 ; 60 81\201394.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2012.10.007
    • Vancouver

      Avila JPJ, Donha DC, Adamowski JC. Experimental model identification of open-frame underwater vehicles [Internet]. Ocean Engineering. 2013 ; 60 81\201394.[citado 2024 maio 10 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2012.10.007

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